30.(除注明外,每空1分,共12分)(1)分级调节负反馈调节(2)主动运输离子梯度动力(或“电化学梯度”或“电势能”)(3)减弱(或“卜降”)抑制剂CO:处理甲状腺滤泡上皮细胞会导致钠钾泵运输Na、K的能力下降,细胞内外Na‘的浓度浓度差减小,为钠碘同向转运体转运碘提供的动力减少,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘减少(2分)(4)设计思路:取生长状况完全相同、健康的实验小白鼠若干只,随机均分为A,B两组,A组注射用适官浓度、适量的№a(O4溶液配制放射性的碘溶液,B组注射等量的生理盐水配制的放射性的碘注液,一段时间后检测甲状腺滤泡上皮细胞中放射性碘的含量。(2分)实验结果:A组甲状腺滤泡上皮细胞中碘的含量较B组低:(1分)(5)表达自身免疫【分析】(1)卜丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,促使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到·定程度时,乂反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,这样体内的甲状腺激素含量就不至于过高。可见,甲状腺激素的分级调节,也存在着负反馈调节机制。(2)甲状腺滤泡上皮细胞膜上的钠钾泵可维持细胞内外的Na浓度梯度,钠钾泵成分是蛋白质,也是种AP水解酶,表明Na、K跨膜运输方式是主动运输过程。钠-碘冋向转运体(缩写为Ns)借坳№a的浓度梯度将碘协同转运进甲状腺滤泡上皮细胞,其运输所需要的米自于离子梯度动力或电化学梯度势能(3)钠-钾泵(也称钠钾转运体),为蛋白质分子,进行Na和K之间的交换。每消耗一个ATP分子,逆浓度梯度泵出三个Na’和泵人两个K,保持膜内高钾、膜外高钠的不均匀离子分布。研究表明用钠钾泵抑制剂 SCN CIO,处理甲状腺滤泡上皮细胞,会使NS摄碘能力减弱,其原因是抑制剂CO4处理甲状腺滤泡上皮细胞会导致钠钾泵运输Na、K“的能力下降,细胞内外Na的浓度浓度差减小,为钠-碘同向转运体转运碘提供的动力减少,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘能力减弱。(4)设计思路:取生长状况完全相同、健康的实验小白鼠若干只,随机均分为A、B两组,A组注射用适宜度、适量的aO溶液配制放射性的碘溶液,B组注射等量的生理盐水配制的放射性的碘注射液,一段时向后检测甲状腺滤泡上皮细胞屮放射性碘的含量实验结果:A组甲状脲滤泡上皮细胞中碘的含量较B组低。(5)研究人员发现促甲状腺激东可通过调控NS的基因表达及碘的摄取以促进甲状腺激素的合成,认识到NS的某因突变是先大性甲状腺功能低下的一个重要原因;还发现一些甲状腺疾病患者的血清中有针对NS的抗体,说明这类免疫失调患者所得为自身免疫病
25.解析:(1)根据题意可知,粒子出电场时,平行电场方向的分速度r=r0(1分)粒子第一次在电场中运动时间1=(1分)设粒子在电场中运动的加速度大小为a,则t=at1(1分)设匀强电场的电场强度大小为E,根据牛顿第定律有qE=ma(1分)解得E-m2(2(2)设粒子第次出电场时的速度大小为r,根据题意可知,=2n(1分)粒子在电场、磁场中的运动轨迹如图所示。设粒子在磁场中做圃周运动的半径为r根据儿何关系,+r=R(1分xxX解得r=(√2-1)R(1分)根据牛顿第二定律B=m(2分)解得B(2+5)m(2分)1.5R(3)粒子出电场后、进磁场前运动的时间t2=(3-2)K(1分)粒子在磁场中运动的时间t352mm27rm27(2-2)m(1分)粒子出磁场后、第次进电场前运动的时间=0.58=2R(1分粒了第二次在电场中运动的时间,=R=2R(1分)因此运动的总时间t=+2+++=48(10+2)+27(2-2)mR(3分)
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