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33.E:动物身体——基本形态和功能(练习)

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    202539
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    33.1: 动物形态和功能

    动物的形态和功能各不相同。 从海绵到蠕虫再到山羊,生物都有独特的身体计划,限制了其大小和形状。 动物的身体还被设计成与环境相互作用,无论是在深海、雨林树冠还是沙漠中。 因此,通过研究生物体的环境,可以学习有关该生物体体结构(解剖学)及其细胞、组织和器官(生理学)功能的大量信息。

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    哪种动物保持恒定的体内温度?

    1. 吸热
    2. ectotherm
    3. coelomate
    4. mesoderm
    回答

    一个

    在快速移动的动物身上发现的对称性是 ________。

    1. 径向
    2. 双边的
    3. 顺序的
    4. 中断
    回答

    B

    哪个术语描述了沙漠老鼠在炎热的天气里降低新陈代谢率并 “睡觉” 的状况?

    1. 笨拙的
    2. 蛰伏
    3. 估计
    4. 正常的睡眠模式
    回答

    C

    将动物分为左右相等部分的飞机是 ________。

    1. 对角线
    2. 中矢状位
    3. 冠冕
    4. 横向的
    回答

    B

    将动物分为背部和腹侧部分的飞机是 ________。

    1. 矢状位
    2. 中矢状位
    3. 冠冕
    4. 横向的
    回答

    D

    胸膜腔是哪个腔的一部分?

    1. 背腔
    2. 胸腔
    3. 腹腔
    4. 心包腔
    回答

    B

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    扩散如何限制生物体的大小? 如何抵消这种情况?

    回答

    扩散在很短的距离内有效。 如果细胞的大小超过这个距离,细胞的中心就无法获得足够的营养,也无法排出足够的废物来存活。 为了弥补这一点,细胞可以在液体培养基中松散地相互粘附,或者发展成多细胞生物,利用循环和呼吸系统输送营养和清除废物。

    BMR 和体型之间有什么关系? 为什么?

    回答

    基础代谢率是为维持个体功能和体温而发生的代谢过程的表达。 与体型大得多的动物相比,体型较小的动物的表面积相对较大。 大型动物的较大表面积会增加热量损失,动物必须对此进行补偿,从而导致更高的 BMR。 相对表面积较小的小型动物不会损失那么多的热量,相应的 BMR 也较低。

    33.2: 动物初级组织

    多细胞、复杂动物的组织有四种主要类型:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。 回想一下,组织是由具有相关功能的相似细胞组成的群组。 这些组织结合形成器官,例如皮肤或肾脏,这些器官在体内具有特定的特殊功能。 器官被组织成器官系统以执行功能。

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    哪种类型的上皮细胞最适合辅助扩散?

    1. 有鳞的
    2. 长方体
    3. 柱状的
    4. 过渡
    回答

    C

    腺体中发现了哪种类型的上皮细胞?

    1. 有鳞的
    2. 长方体
    3. 柱状的
    4. 过渡
    回答

    B

    在膀胱中发现了哪种类型的上皮细胞?

    1. 有鳞的
    2. 长方体
    3. 柱状的
    4. 过渡
    回答

    D

    哪种类型的结缔组织的纤维最多?

    1. 结缔组织松散
    2. 纤维结缔组织
    3. 软骨
    4. 骨头
    回答

    B

    哪种类型的结缔组织具有不同的矿化基质?

    1. 结缔组织松散
    2. 纤维结缔组织
    3. 软骨
    4. 骨头
    回答

    D

    在骨骼中发现的分解它的细胞被称为 ________。

    1. 成骨细胞
    2. 骨细胞
    3. 破骨细胞
    4. osteon
    回答

    C

    在骨骼中发现的构成骨骼的细胞被称为 ________。

    1. 成骨细胞
    2. 骨细胞
    3. 破骨细胞
    4. osteon
    回答

    一个

    等离子体是 ________。

    1. 血液中的纤维
    2. 血液基质
    3. 吞噬细菌的细胞
    4. 在组织中发现的细胞碎片
    回答

    B

    自愿控制的肌肉细胞类型为 ________。

    1. 平滑肌
    2. 骨骼肌
    3. 心肌
    4. 内脏肌肉
    回答

    B

    神经元中包含原子核的部分是

    1. 细胞体
    2. 树突岩
    3. 轴突部
    4. 神经胶质细胞
    回答

    B

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    鳞状上皮如何既能促进扩散,又能防止磨损损伤?

    回答

    鳞状上皮可以是简单的,也可以是分层的。 作为单层细胞,它呈现出非常薄的上皮细胞,对扩散的抑制最小。 作为一种分层的上皮,表面细胞可以被剥落,而更深层的细胞可以保护底层组织免受损害。

    软骨和骨有什么相似之处?

    回答

    两者都含有传统成纤维细胞以外的细胞。 两者的细胞都滞留在组织内称为空隙的空间中。 胶原蛋白和弹性纤维都存在于骨骼和软骨中。 这两个组织都参与脊椎动物骨骼的发育和形成。

    33.3: 动态平衡

    动物器官和器官系统通过一个称为稳态(“稳态”)的过程不断适应内部和外部变化。 这些变化可能是血液中的葡萄糖或钙水平或外部温度。 动态平衡意味着维持体内的动态平衡。 它是动态的,因为它不断适应人体系统遇到的变化。 这是平衡的,因为身体功能保持在特定的范围内。

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    面对环境温度的突然下降时,吸热动物会:

    1. 体温下降
    2. 等着看看它是否会降低
    3. 增加肌肉活动以产生热量
    4. 添加毛皮或脂肪以增加隔热效果
    回答

    C

    以下哪个是负面反馈的示例?

    1. 饭后降低血糖
    2. 受伤后血液凝结
    3. 哺乳期间的哺乳
    4. 分娩时子宫收缩
    回答

    一个

    在源头和动物直接接触时会采用哪种热交换方法?

    1. 辐射
    2. 蒸发
    3. 对流
    4. 传导
    回答

    D

    人体的恒温器位于 ________ 中。

    1. 稳态受体
    2. 下丘脑
    3. 延髓
    4. 血管舒张中心
    回答

    B

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    为什么使用负反馈回路来控制身体动态平衡?

    回答

    要适应内部或外部环境的变化,就需要改变刺激的方向。 负反馈循环可以实现这一目标,而正反馈循环将持续刺激并对动物造成伤害。

    为什么在细菌感染期间发烧是 “好事”?

    回答

    哺乳动物酶将活性增加到变性程度,从而增加相关细胞的化学活性。 细菌酶具有特定的温度,因其最有效的活性而具有特定的温度,并且在更高或更低的温度下都会受到抑制。 发烧会提高人体防御的有效性和抑制细菌的新陈代谢,从而增加对入侵细菌的破坏。

    像糖尿病这样的疾病怎么能成为人类设定点失败的好例子?

    回答

    糖尿病通常与胰岛素分泌不足有关。 如果没有胰岛素,饭后血糖水平会升高,但永远不会恢复到正常水平。