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第页2018年全国中学生生物学联赛试题注意事项:1.所有试题使用2B铅笔在机读卡上作答;2.试题按学科分类,单选和多选题混排。单选题每题1分,多选题每题1.5分,多选题答案完全正确才可得分;3.试卷116题,共计134分,答题时间120分钟。一、细胞生物学、生物化学、微生物学、生物信息学、生物技术:31题1.DNA双螺旋模型是在下列哪几个研究的基础上提出的?(多选)A.X-光衍射实验数据表明DNA是一种规则螺旋结构B.DNA密度测量说明这种螺旋结构应有两条链C.三个连续的核苷酸代表一个遗传密码D.不论碱基数目多少,G的含量总是与C一样,而A与T也是一样的答案:ABD。解析:英国著名生物物理学家威尔金斯(M.Wilkins,1916-2004)(图3-7)在报告中展示了一张DNA的X射线衍射图谱的幻灯片,给沃森留下了极其深刻的印象。沃森和克里克以威尔金斯和其同事富兰克林(R.E.Franklin,1920-1958提供的DNA衍射图谱的有关数据为基础推算出DNA分子呈螺旋结构。1952年春天,奥地利的著名生物化学家查哥夫(E.Chargaff,1905-2002)访问了剑桥大学,沃森和克里克从他那里得到了一个重要的信息:腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量;鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。1953年,沃森和克里克撰写的《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的一个结构模型》论文在英国《自然》杂志上刊载(见本章题图),引起了极大的轰动。1962年沃森、克里克和威尔金斯三人因这一研究成果而共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。2.定量分析组织中特异mRNA丰度的方法有(多选)A.SouthernblottingB.NorthernblottingC.WesternblottingD.Real-timePCR答案:BD。解析:mRNA丰度,指一种特定的mRNA在某个细胞中的平均分子数。Northern杂交(Northernblotting)1979年,J.C.Alwine等提出:将电泳凝胶中的RNA转移到叠氮化的或其他化学修饰的活性滤纸上,通过共价交联作用使它们结合,因其方法同Southern杂交十分相似,故称之为Northern杂交。Northern杂交是利用DNA可以与RNA进行分子杂交来检测特异性RNA的技术,首先将RNA混合物按它们的大小和分子量通过琼脂糖凝胶电泳进行分离,分离出来的RNA转至尼龙膜或硝酸纤维素膜上,再与放射性标记的探针杂交,通过杂交结果可以对表达量进行定性或定量。RNA混合物进行琼脂糖凝胶电泳→分离得到的RNA转膜→与放射性标记的探针杂交→结果分析。Northern杂交与Southern杂交相比,条件要严格些,特别是RNA容易降解,前期制备和转膜过程易受RNase污染,要获得较好结果,需用稳定性最差的mRNA与DNA进行杂交,对实验条件要求严格;然而有些应用中Northern杂交避免用复杂探针筛选cDNA文库的繁琐。Northern杂交技术应用于特定性状基因在mRNA水平上的动态表达研究。如应用于定位克隆中寻找新基因,寻找染色体特定区域的表达序列是大多数人类遗传疾病连锁分析和定位克隆的主要限速步骤,Northern杂交作为寻找这些序列的有效方法,有助于这些疾病候选基因的筛选。Real-TimePCR技术,又称实时定量荧光\t"/item/real%20time%20pcr/_blank"PCR,是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号累积实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行总量分析或通过Ct值对模板进行相对定量。定量PCR已经从基于凝胶的低通量分析发展到高通量的荧光分析技术,即实时定量PCR。\t"/item/real%20time%20pcr/_blank"实时荧光定量PCR技术于1996年由美国AppliedBiosystems公司推出,由于该技术不仅实现了PCR从定性到定量的飞跃,而且与常规PCR相比,它具有特异性更强、有效解决PCR污染问题、自动化程度高等特点。实时定量PCR(real-timequantitativePCR)是指在PCR指数扩增期间通过连续监测荧光信号强弱的变化来即时测定特异性产物的量,并据此推断目的基因的初始量,不需要取出PCR产物进行分离。实时定量PCR作为一个极有效的实验方法,已被广泛地应用于分子生物学研究的各个领域。蛋白质印迹法(免疫印迹试验)即\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"WesternBlot。它是\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"分子生物学、\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"生物化学和\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"免疫遗传学中常用的一种实验方法。其基本原理是通过特异性抗体对凝胶电泳处理过的细胞或生物组织\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"样品进行着色。通过分析着色的位置和着色深度获得特定蛋白质在所分析的细胞或组织中表达情况的信息。蛋白质印迹法是由瑞士米歇尔弗雷德里希生物研究所(FriedrichMiescherInstitute)的HarryTowbin在1979年提出的。在尼尔·伯奈特(NealBurnette)于1981年所著的《\t"/item/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%8D%B0%E8%BF%B9%E6%B3%95/_blank"分析生物化学》(AnalyticalBiochemistry)中首次被称为WesternBlot。蛋白免疫印迹(WesternBlot)是将电泳分离后的细胞或组织总蛋白质从凝胶转移到固相支持物NC膜或PVDF膜上,然后用特异性抗体检测某特定抗原的一种蛋白质检测技术,现已广泛应用于基因在蛋白水平的表达研究、抗体活性检测和疾病早期诊断等多个方面。3.真核生物mRNA的5′端有帽子结构,对于该结构叙述错误的是(单选)A.引导mRNA由细胞核进入细胞质基质B.保护mRNA免遭核酸酶的破坏C.在转录刚起始就已形成D.经常被甲基化答案:C。解析:真核生物转录第一步合成的mRNA是不成熟的,需要在5‘端加上磷酸基团的帽子,主要是为后面的翻译的识别和起始有关的,在3‘端加上polyA(多聚A)的尾巴,防止合成的mRNA被降解掉,所以对mRNA的稳定性有着非常重要的意义,另外还有内含子的剪切等等,才可以称为成熟mRNA.真核生物mRNA的3‘端有一段多聚腺苷酸(即polyA)尾巴,长20~300个腺苷酸。该尾巴与mRNA由细胞核向细胞质的移动有关,也与mRNA的半衰期有关。研究发现,polyA的长短与mRNA寿命呈正相关,刚合成的mRNA寿命较长,“老”的mRNA寿命较短。4.以下哪种显微镜能用于观察某种蛋白在细胞内的定位(多选)A.相差显微镜B.荧光显微镜C.透射电子显微镜(免疫胶体金标记)D.扫描电子显微镜答案:BC。解析:相差显微镜是荷兰科学家Zernike于1935年发明的,用于观察未染色标本的显微镜。活细胞和未染色的生物标本,因细胞各部细微结构的折射率和厚度的不同,光波通过时,波长和振幅并不发生变化,仅相位发生变化(x相位差),这种相位差人眼无法观察。而相差显微镜通过改变这种相位差,并利用光的衍射和干涉现象,把相差变为振幅差来观察活细胞和未染色的标本。相差显微镜和普通显微镜的区别是:用环状光阑代替可变光阑,用带相板的物镜代替普通物镜,并带有一个合轴用的望远镜。荧光显微镜(Fluorescencemicroscope):荧光显微镜是以紫外线为光源,用以照射被检物体,使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。要想看清这些结构,就必须选择波长更短的光源,以提高显微镜的分辨率。1932年Ruska发明了以电子束为光源的透射电子显微镜,电子束的波长要比可见光和紫外光短得多,并且电子束的波长与发射电子束的电压平方根成反比,也就是说电压越高波长越短。目前TEM的分辨力可达0.2nm。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,样品的密度、厚度等都会影响到最后的成像质量,必须制备更薄的超薄切片,通常为50~100nm。所以用透射电子显微镜观察时的样品需要处理得很薄。常用的方法有:超薄切片法、冷冻超薄切片法、冷冻蚀刻法、冷冻断裂法等。对于液体样品,通常是挂预处理过的铜网上进行观察。结合免疫胶体金标记,即可对蛋白质等物质在细胞中定位。扫描电子显微镜(SEM)是1965年发明的较现代的细胞生物学研究工具。扫描电镜从原理上讲就是利用聚焦得非常细的高能电子束在试样上扫描,激发出各种物理信息。通过对这些信息的接受、放大和显示成像,获得测试试样表面形貌的观察。扫描电镜(SEM)是介于透射电镜和光学显微镜之间的一种微观形貌观察手段,可直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像。扫描电镜的优点是,①有较高的放大倍数,20-20万倍之间连续可调;②有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构;③试样制备简单。目前的扫描电镜都配有X射线能谱仪装置,这样可以同时进行显微组织形貌的观察和微区成分分析,因此它是当今十分有用的科学研究仪器。5.已分化的人体细胞如表皮细胞重编程为干细胞之后,以下哪种蛋白的表达会发生明显变化?(单选)A.微丝蛋白B.端粒酶C.组蛋白D.蛋白水解酶答案:B。解析:端粒学说每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。6.一种定位于滑面内质网(sER)的功能蛋白需要在高尔基体进行加工,这种蛋白从翻译合成到定位的路径,如下描述正确的是(单选)A.附着核糖体—粗面内质网—高尔基体—滑面内质网B.游离核糖体—粗面内质网—高尔基体—滑面内质网C.附着核糖体—高尔基体—粗面内质网—滑面内质网D.游离核糖体—高尔基体—粗面内质网—滑面内质网答案:B。7.细胞生长时需要扩展细胞膜,可以通过以下哪种生命活动实现(单选)A.胞吞B.分裂C.胞吐D.迁移答案:C。8.在生物体内,每个蛋白质分子都由相应的基因编码,基因在细胞核内被转录成mRNA,然后在细胞质内被翻译成蛋白质。抗体分子(IgG)是一种由浆细胞(效应B细胞)合成,可被免疫系统用来鉴别与中和外来抗原如细菌、病毒等的蛋白质。有人从浆细胞中提取了mRNA,经逆转录得到编码抗体蛋白亚基的cDNA,并克隆到表达载体。然后用该表达质粒分别在体外非细胞体系(下图带1),培养细胞(带2)和纯化的微粒体(带3)中合成该cDNA所编码的抗体蛋白亚基,并用SDS-聚丙酰胺凝胶电泳测定所合成的多肽链的分子量。电泳结果如下图所示(注意:电泳条带从上到下分子量的变化,较高的条带分子量大,而较低的条带分子量小),在非细胞体系中合成的多肽分子量大(带1);而在体外培养细胞和纯化的微粒体上合成的抗体蛋白亚基与从动物血液中分离到的抗体蛋白亚基一样,分子量小。从这些结果可以推测:(单选)A.在非细胞体系中合成的多肽链是经过修饰的,所以分子量较大,在电泳过程中移动较慢B.在细胞内或纯化的微粒体中因为有分子伴侣,所合成的多肽链是折叠好的,所以在电泳过程中移动较快C.在细胞内或纯化的微粒体中所合成的多肽链是经过修饰的,其表面负电荷较多,所以在电泳过程中移动较快D.在细胞内或纯化的微粒体上因为有一种酶,能将所合成的多肽链切除一段,所以分子量较小,在电泳过程中移动较快答案:D。9.人体血液中大量的红细胞运送氧气和二氧化碳,氧气和二氧化碳进入细胞的方式是(单选)A.主动运输B.被动运输C.胞吞D.胞吐答案:B。10.哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核、线粒体及内膜系统,下面对其描述错误的是:(单选)A.成熟的红细胞内没有DNAB.成熟的红细胞内不产生ATPC.成熟的红细胞不会被DNA病毒侵染D.成熟的红细胞不再合成蛋白质答案:B。11.下面的细胞结构中,哪些有RNA?(多选)A.细胞核B.高尔基体C.叶绿体D.液泡E.线粒体答案:ACE。12.纤毛的外部包裹的纤毛膜是质膜的特化部分,内部是有微管及其附属蛋白构成的轴丝。轴丝微管主要有3种排列方式:(1)9+2型(2)9+0型(3)9+4型,下面对纤毛特征描述正确的是:(多选)A.9+0型的纤毛一般是不动纤毛B.9+2型的纤毛大多为动纤毛C.存在于细胞感受器上的不动纤毛通常被称为原生纤毛D.蛙嗅觉上皮细胞上的9+2型纤毛为不动纤毛答案:ABCD。解析:纤毛和鞭毛由3个主要部分组成:中央轴纤丝、围绕它的质膜和一些细胞质。轴纤丝从纤毛或鞭毛底部的基粒直达顶端,为一束直径约220~240埃的微管,在基粒底部,则集聚成圆锥形束,深入到细胞质中。轴纤丝横切面的微管排列是9+2式,即中心有一对由中央鞘包裹着的微管,外围环绕以两两连接在一起的9组微管二联体。基粒的结构象中心粒一样是9+0型,但它的9组微管是三联体。纤毛或鞭毛二联体中的微管,就是从基粒三联体中两根微管延伸出来的。纤毛结构的形态一般从超微结构的研究取得了能动的纤毛或鞭毛。这些传统的超微结构的研究正在延伸到分子结构的分子研究,以阐明规范初级纤毛。在这方面,哺乳动物的蛋白质组学分析初级纤毛与感觉纤毛和能动的纤毛提供了见解初级纤毛功能。纤毛结构大体上可以分为三部分:轴丝、纤毛基质和纤毛膜。轴丝是由从基体(basalbody)开始组装的9排环形排列的双联体微管束及其附属13.纤毛的形成和解体与细胞周期密切相关,下列陈述正确的是:(多选)A.细胞进入G1期纤毛形成B.细胞进入G0期纤毛形成C.细胞进入S期纤毛形成D.影响纤毛的降解过程将使细胞周期延迟答案:BD。解析:目前的共识是初级纤毛可存在于除有丝分裂期M和分裂间期早期G0外细胞周期的所有阶段甚至离开细胞周期的已分化细胞;组装发生在细胞周期结束时而分解发生在重新进入细胞周期时即有丝分裂纺锤体出现之前。在G1-S期的转化之前纤毛化的一个短暂高峰可能与进入DNA复制期紧密偶联[5]。纤毛的出现与细胞分裂是负相关的,在细胞分裂间期,中心体的一个或两个中心粒转化为基体,纤毛以基体为基础,开始组装产生。最新的研究显示,高尔基体和细胞内的膜泡运输体系参与了纤毛的组装。在高尔基体到纤毛的膜泡运输体系中,巴德–毕氏综合征(Bardet-Biedlsyndrome,BBS)相关蛋白BBS蛋白复合体和Rab8a参与调控了膜泡的定位和融合。高尔基体产生的膜泡会运输到基体,为纤毛组装提供必需的膜成分和膜蛋白。其他的纤毛前体蛋白,在细胞质中也会在基体附近富集。纤毛形成的关键蛋白——IFT(intraflagellartransport)成分IFT20就同时定位在高尔基体和纤毛上。初级纤毛自身不能合成其组装维持和分解所需的蛋白质必须依赖于鞭毛内运输IFT系统[7,9]。目前,有关纤毛分解的机制了解得还不是很多。有研究表明,纤毛的分解则由一个定位于中心体的蛋白激酶极光激酶A(AuroraA)发起它能使轴丝微管去乙酰化从而导致初级纤毛的快速瓦解[10,11]。但其中具体的机制以及乙酰化微管蛋白是否如何起拮抗作用还有待进一步研究。14-20题:转录因子Snail属于上皮向间充质转化过程中所需的转录阻遏物家族。而suz12和ezh2是阻断转录活化因子募集的PcG复合物(PRC2)的成员。为了研究Snail与PRC2复合物存在蛋白质相互作用,研究人员利用免疫共沉淀和westernblot(WB)方法对它们进行了以下实验。其中图I-III:将用Snai1-HA稳定转染RWP-1细胞(I)和HT-29M6(II和III)裂解并与抗Suz12(I和II)或抗HA(III)抗体进行免疫沉淀。使用针对HA(IandII),Suz12(I和II)或Ezh2(III)的抗体通过WB分析免疫复合物(图IV)。裂解SW-620细胞并用对Snail1特异性的单克隆抗体进行免疫沉淀。用抗ezh2抗体进行WB。(图V)用Snai1-HA或用Snai1-P2A突变体转染的RWP-1细胞与抗Suz12抗体进行免疫沉淀,然后进行WB分析依据上述实验结果,判断下列描述的对错:14.在用Snai1-HA转染的RWP-1细胞和HT29M6细胞中用抗Suz12抗体获得的免疫沉淀复合物有Snail(单选)A(正确)B(错误)15.Ezh2与HT29M6-Snai1细胞中的Snail1-HA免疫共沉淀(单选)A(正确)B(错误)16.Snail与PRC复合物中的不止一个成员存在蛋白质相互作用(单选)A(正确)B(错误)17.在SW-620细胞中的内源蛋白之间没有观察到Snail与PRC复合物成员存在蛋白质相互作用(单选)A(正确)B(错误)18.用SnailP2A突变体转染RWP-1细胞表达的Snail蛋白的量与用snail野生型转染的RWP-1细胞所表达的量相似(单选)A(正确)B(错误)19.在Suz12免疫复合物中有Snail1P2A(单选)A(正确)B(错误)20.SnailP2A突变体可以与Suz12相互作用(单选)A(正确)B(错误)14-20:AAABABB。解析:上皮-间质转化(epithelial-mesenchymaltransition,EMT)是肿瘤进程中的重要现象。在此过程中,固定于基底膜的极化上皮细胞转变为具有运动能力的间质样细胞,并伴随着侵袭能力的增强,具有赘生细胞的特点。转录水平的调控是真核生物基因表达调控中最重要的环节,转录起始阶段只有转录因子的特异性结合才能有效起始转录。转录因子Snail家族成员在EMT中处于中心地位。Snail家族成员包含Snail1和Snail2(也称为Slug)。Snail家族的转录因子具有锌指结构,包含4-6个锌指结构的高度保守的羧基末端和多变的氨基末端区域。Snail蛋白中心区域是丝氨酸-脯氨酸富含区域,在Snail家族成员间不同,Snail1的核输出信号(nuclearexportsignal,NES)结构域控制着Snail1的出核,Snail2包含Slug结构域。Snail家族成员可与靶基因上含有CANNTG的核心碱基序列的E-box作用元件结合,从而调节其下游基因的表达。多梳基因家族PcG(PolycombGroupgenes)是重要的表观遗传修饰基因,PRC2(PolycombRepressiveComplex2)作为PcG复合体的重要复合物之一,主要包括EZH2(EnhancerofZesteHomolog2)、SUZ12(SuppressorofZeste12Homologue)、EED(EmbryonicEctodermDevelopment)和YY1(YinYang1);它主要通过组蛋白修饰发挥基因沉默作用。EZH2是PRC2复合物中唯一具有酶活性的亚基,但SUZ12、EED和YY1是其发挥酶活性不可缺少的成分。本研究分别采用免疫组织化学和实时定量PCR(RT-PCR)方法检测PRC2复合物在卵巢肿瘤中的表达,旨在探究其在卵巢肿瘤的发生、发展、细胞的增殖及转移中可能发挥的作用,为卵巢肿瘤的诊断、治疗及预后提供新靶点。21.用凝胶过滤层析分离下列4种蛋白质混合物,最先从层析柱中洗脱下来的是(单选)A.胰岛素(5.7kDa)B.细胞色素C(13.4kDa)C.牛血清白蛋白(66.2kDa)D.兔磷酸化酶B(97.4kDa)答案:D。22.紫外线对DNA分子所造成的损伤主要是:(单选)A.碱基替换B.碱基插入C.形成共价的嘧啶二聚体D.磷酸酯键断裂答案:C。解析:紫外红照射DNA的损伤紫外线,波长260nm,而这个波长正是DNA的吸收峰,紫外线照射后DNA,发现有几个变化,其中最明显的变化是,同一链上的两个相邻嘧啶核苷酸的共价联结,形成嘧啶二聚体,主要为胸腺嘧啶二聚体(thyminedimer,TT),此外还有胞嘧啶二聚体(CC)以及胸腺嘧啶和胞嘧啶二聚体(CT)。这些嘧啶二聚体使双螺旋的两链的氢键减弱,使DNA结构局部变形,严重影响DNA的复制和转录。紫外线引起的DNA的损伤的修复,大致上通过3个途径:(1)在损伤部位就地修复——光复活;(2)取代损伤部位——暗修复或切除修复;(3)越过损伤部位而进行修复——重组修复光复活(光修复)细菌经紫外线照射后,再放在波长310-440nm的可见光下,存活率大大提高,这是光能修复辐射引起的损伤的证据。后来发现这种效应是一种光复活酶的作用。在暗处,光复活酶能识别嘧啶二聚体,如TT,并和它结合,形成酶和DNA的复合物,但不能解开二聚体。但照以可见光时,这种酶利用可见光提供的的能量,使二聚体解开成为单体,然后酶从复合物中释放出来。修复过程完成。这种修复功能虽然普遍存在,但主要是低等生物的一种修复形式,随着生物进化地位的上升,它所起的作用随之削弱。暗复活(暗修复、切除修复):暗复活过程具有更重要的意义,它并不表示修复过程只在黑暗中进行,而只是说,光不起任何作用。这种修复过程不是简单地以另一种酶来拆开二聚体,而利用双链DNA中一段完整的互补链,去修复损伤区域所丧失的信息;就是把含有二聚体的DNA片段切除,然后通过新的核苷酸链的再合成进行修补,所以又叫做切除修复,切除修复有两种情况,一是先补后切,一是先切后补。一般认为先补后切比较合理。切除修复不仅能除去嘧啶二聚体,而且还可以除DNA上其它的损害。重组修复:①受损伤的DNA链复制时,产生的子代DNA在损伤的对应部位出现缺口。②完整的另一条母链DNA与有缺口的子链DNA进行重组交换,将母链DNA上相应的片段填补子链缺口处,而母链DNA出现缺口。③以另一条子链DNA为模板,经DNA聚合酶催化合成一新DNA片段填补母链DNA的缺口,最后由DNA连接酶连接,完成修补。重组修复不能完全去除损伤,损伤的DNA段落仍然保留在亲代DNA链上,只是重组修复后合成的DNA分子是不带有损伤的,但经多次复制后,损伤就被“冲淡”了,在子代细胞中只有一个细胞是带有损伤DNA的。23.下面哪种方法是利用蛋白质的相对分子质量的差异对蛋白质进行分离纯化的:(单选)A.等电聚焦电泳B.超滤C.离子交换层析D.亲和层析答案:B。解析:(1)超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和\t"/item/%E8%B6%85%E6%BB%A4/_blank"溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。(2)亲和层析是利用生物大分子与某些相对应的专一分子特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种分离生物大分子的层析方法。(3)离子交换层析分离蛋白质是根据在一定PH条件下,蛋白质所带电荷不同而进行的分离方法。常用于蛋白质分离的离子交换剂有弱酸型的羧甲基纤维素(CM纤维素)和弱碱型的二乙基氨基乙基纤维素(DEAE纤维素)。前者为阳离子交换剂,后者为阴离子交换剂。离子交换层析中,基质是由带有电荷的树脂或纤维素组成。带有正电荷的称之阴离子交换树脂;而带有负电荷的称之阳离子树脂。离子交换层析同样可以用于蛋白质的\t"/item/%E7%A6%BB%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E5%B1%82%E6%9E%90/_blank"分离纯化。由于蛋白质也有\t"/item/%E7%A6%BB%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E5%B1%82%E6%9E%90/_blank"等电点,当蛋白质处于不同的pH条件下,其带电状况也不同。阴离子交换基质结合带有负电荷的蛋白质,所以这类蛋白质被留在柱子上,然后通过提高洗脱液中的盐浓度等措施,将吸附在柱子上的蛋白质洗脱下来。结合较弱的蛋白质首先被洗脱下来。反之阳离子交换基质结合带有正电荷的蛋白质,结合的蛋白可以通过逐步增加洗脱液中的盐浓度或是提高洗脱液的pH值洗脱下来。(4)\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"等电聚焦\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"电泳(IFE,isoelectricfocusingelectrophoresis)是一种电泳方法,即利用一种特殊的\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"缓冲液(\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"两性电解质)在\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"凝胶(常用\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"聚丙烯酰胺凝胶)内制造一个pH\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"梯度,电泳时每种蛋白质就将迁移到等于其\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"等电点(pI)的pH处(此时此蛋白质不再带有净的正或负电荷),\t"/item/%E7%AD%89%E7%94%B5%E8%81%9A%E7%84%A6%E7%94%B5%E6%B3%B3/_blank"形成一个很窄的区带。24.蛋白质在分离纯化过程容易发生变性失活,以下能使蛋白质变性的因素有:(多选)A.高浓度强酸B.紫外线C.低温下使用乙醇D.透析答案:ABC。解析:引起蛋白质变性的原因可分为物理和化学因素两类。物理因素可以是加热、加压、脱水、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波的作用等;化学因素有强酸、强碱、尿素、重金属盐、十二烷基硫酸钠(SDS)等。25.巯基是许多蛋白质和酶活性部位的必需基团,极易被氧化,以下哪些物质可防止巯基的氧化:(多选)A.还原型谷胱甘肽B.二硫苏糖醇C.EDTAD.PMSF答案:AB。解析:巯基又称氢硫基或硫醇基。是由一个硫原子和一个氢原子相连组成的负一价官能团,化学式为—SH。两个巯基氧化脱水变成一个二硫键(—S—S—)。通常巯基的氧化是不可避免的,尤其是做硝化等反应过程中,含有巯基的物质通常都会被或多或少地氧化.然而,巯基的保护又比较难,若是形成硫醚,更容易被氧化。浅度氧化生成亚砜和砜,深度氧化就会生成磺酸。还原型谷胱甘肽:能保护肝细胞膜的巯基和巯基酶不被氧化的功效。主要用于肝损伤、肾损伤、化放疗保护、糖尿病、缺血缺氧性脑病等。二硫苏糖醇(DTT),是一种强效的还原剂,将-SH基保持在还原态,常用以还原蛋白和多肽中的二硫键,或更普遍用以防止蛋白半胱氨酸残基形成分子内和分子间的二硫键。EDTA(乙二胺四乙酸)是一种有机化合物,能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+,故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂;也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。PMSF(苯甲基磺酰氟)-蛋白酶抑制剂。26.下列哪些代谢反应需由GTP提供能量:(多选)A.磷脂合成B.蛋白质合成C.糖异生D.糖原合成答案:BC。解析:ATP——能量货币;GTP——糖异生、蛋白质合成;CTP——脂质合成;UTP——糖原合成、糖醛酸代谢。核酸合成中需要ATP、CTP、UTP和GTP作原料合成RNA,或以dATP、dCTP、dGTP和dTTP作原料合成DNA。作为供能物质所需要的UTP、CTP和GTP可经下述反应再生:UDP+ATP→UTP+ADPGDP+ATP→GTP+ADPCDP+ATP→CTP+ADPdNTP由dNDP的生成过程也需要ATP供能:dNDP+ATP→dNTP+ADP27.光学显微镜的分辨率取决于(单选)A.目镜和物镜的放大倍数B.物镜的工作距离C.波长和数值孔径D.聚光镜答案:C。解析:显微镜的分辨力的大小由物镜的分辨力来决定的,而物镜的分辨力又是由它的数值孔径和照明光线的波长决定的。当用普通的中央照明法(使光线均匀地透过标本的明视照明法)时,显微镜的分辨距离为d=0.61λ/NA。NA.为数字孔径λ为光源波长D为分辨率NA.定义为N*sin(α/2),其中N为介质折射率(空气中为1),α为镜口角(最大可为140度,此时,sin(α/2)约为0.94),也就是说N.A.空气中最大可取0.94。如在油镜下N可提高到1.5。光学显微镜的分辨率取决于:光的波长、数字孔径(包括介质折射率和镜口角)28.下列哪种微生物的任何菌株都不会产生毒素?(单选)A.白喉棒杆菌B.大肠杆菌C.黄曲霉D.酿酒酵母答案:D。解析:一般细菌毒素可分为两类,一类为外毒素(Exotoxin);它是一种毒性蛋白质,是细菌在生长过程中分泌到菌体外的毒性物质。产生外毒素的细菌主要是革兰氏阳性菌。如白喉杆菌、破伤风杆菌、肉毒杆菌、金黄色葡萄球菌以及少数革兰氏阴性菌。另一类为内毒素(Endotoxin)。是革兰氏阴性菌的细胞壁的产物。细菌在生活状态时不释放出来,只有当细菌死亡自溶或粘附在其它细胞时,才表现其毒性,内毒素的主要化学成分是脂多糖中的类脂A成分。细菌内毒素的生理活性:1、致热性。2、致死性毒性。3、白细胞减少。4、Shwartzman反应。5、降低血压,休克6、激活凝血系统。7、诱导对内毒素的耐受性。8、鲎细胞溶解物(鲎试剂)的凝集。9、刺激淋巴细胞有丝分裂。10、诱导抗感染的特异性抵抗力。11、肿瘤细胞坏死作用。Shwartzman反应:第一次注射小剂量内毒素后,单核吞噬细胞系统吞噬内毒素和纤维蛋白而封闭,第二次注射时,单核吞噬细胞系统清除激活的凝血因子能力降低,并无法使内毒素灭活,易引起DIC(弥散性血管内凝血)外毒素特点:(1)化学成分是蛋白质,分子量为27000~900000道尔顿;(2)不稳定,易被热、酸及酶所灭活;(3)可经甲醛(0.3~0.4%)处理,脱毒成为类毒素;(4)抗原性强,可刺激机体产生高效价的抗毒素;(5)具亲组织性,但作用于组织有选择性。一般不引起宿主发热,但常可抑制宿主蛋白质的合成,对宿主有细胞毒及神经毒性。如破伤风痉挛毒素能影响宿主脊髓前角运动神经细胞的控制机能,引起骨骼肌强直痉挛;肉毒杆菌产生的肉毒毒素,能阻断胆碱能神经末梢传递介质(乙酰胆碱)的释放,麻痹运动神经末梢,出现眼、咽肌等麻痹;(6)毒性极强,极微量就可使实验动物死亡。重要的外毒素主要有两大类:一类是在体外产生并引起食物中毒的外毒素。它们所致的疾病不是传染过程,而是由于食入含有这类毒素的食物引起的中毒过程。主要有肉毒杆菌产生的肉毒毒素和金黄色葡萄球菌产生的肠毒素。另一类是在体内产生并引起重要致病作用的毒素。这类毒素有的作用于全身,如白喉杆菌产生的白喉毒素、破伤风杆菌产生的破伤风痉挛毒素、乙型溶血型链球菌产生的红疹毒素;有的作用于局部,如霍乱弧菌肠毒素等。29.在细菌结合实验中,不同性别的菌株接合后,非常罕见地有受体细胞改变性别的是(单选)A.F+×F-;B.F’×F-;C.F+×F’;D.Hfr×F-答案:D。解析:P218(微生物学-沈萍)在转移过程中常被中断,因此F因子不易转入受体细胞,故受体细胞仍然是F-细菌接合(bacterialconjugation):细菌通过细胞的暂时沟通和遗传物质转移而导致基因重组的过程。细菌中导致基因重组的过程还有转化和转导。这两个过程都不需要细菌细胞的直接接触,而且基因重组的范围更小,只限于更小的一段染色体片段和少数几个紧密连锁的基因。发现证实:细菌接合现象是美国微生物遗传学家J.莱德伯格和美国生物化学家兼微生物遗传学家E.L.塔特姆于1946~1947年在大肠杆菌K-12品系中发现并证实的。他们将大肠杆菌K-12品系的两个不同的三重营养缺陷型细胞各108个混合涂布在基本培养基上,经过培养后出现少数原养型菌落。通过一系列实验排除了回复突变、转化和互养的可能性,从而证明这些原养型细胞是由两个不同基因型的大肠杆菌细胞相互接触而导致染色体DNA的转移和重组从而产生的重组体。英国微生物遗传学家W.海斯和美国微生物遗传学家莱德伯格等在1952年各自证明大肠杆菌细胞也有性别,这种性别与大肠杆菌细胞中是否存在称为F因子的质粒有关,这种质粒又称为性因子或致育因子。具有F因子的细菌是染色体的供体(雄性)细菌,没有F因子的细菌(F-)是染色体的受体(雌性)细菌。F因子是环状的脱氧核糖核酸(DNA)分子,大约由94500碱基对组成,它上面存在着决定细菌细胞表面形成性伞毛的基因。当细菌接合时,供体细胞通过细胞表面的性伞毛与受体细胞相连接,与此同时供体细菌的染色体DNA单链向受体细胞转移并和受体细菌的染色体DNA发生重组(见转化,一般认为这种染色体DNA的转移是通过性伞毛的孔道进行的。供体细菌按细胞中F因子的存在状态又可分成两类。F因子处于自主复制状态的细菌称为F+细菌;F因子整合在染色体上的细菌称为高频重组细菌(Hfr)。F+细菌与F-细菌接合时,重组体出现频率很低(约10-6)。但F因子的转移频率很高,很快地能使与F+细菌接触的F-细菌的一部分转变为F+细菌。高频重组细菌与F-细菌接合时重组体出现的频率非常高,可比相应的F+×F-接合的重组频率高出上千倍,但F因子本身很少转移,所以接合后所产生的重组体一般仍是F-细菌。整合在Hfr染色体上的F因子又可脱离染色体而恢复游离状态,从而使Hfr细菌转变成F+细菌,当F因子从Hfr染色体脱离时可以带有部分Hfr细菌的染色体而形成F′因子,F′因子又可通过交换而整合到细菌细胞染色体上。F-细菌也可通过获得F′因子而改变遗传性状,这一过程称为F因子转导或性导。30.编码蛋白质的基因首先被转录为信使RNA,然后翻译为蛋白质。一个编码蛋白的基因一定包含下列哪些部分?(多选)A.外显子B.内含子C.转录因子D.激活子E.启动子答案:AE。解析:①TATA框(TATAbox):碱基顺序为TATAATAAT。TATA框是启动子中的一个顺序,它是RNA聚合酶的重要的接触点,能够使酶准确地识别转录的起始点并开始转录。②CAAT框(CAATbox):碱基顺序为GGCTCAATCT。CAAT框是RNA聚合酶的另一个结合点,它的作用还不很肯定,但一般认为它控制着转录的起始频率。当这段顺序被改变后,mRNA的形成量会明显减少。③增强子:增强转录活性,它能使转录活性增强上百倍。当这些顺序不存在时,可大大降低转录水平。研究表明,增强子通常有组织特异性,这是因为不同细胞核有不同的特异因子与增强子结合,从而对不同组织、器官的基因表达有不同的调控作用。④AATAAA:可能对mRNA的加尾(mRNA尾部添加多聚A)有重要作用。这个顺序的下游是一个反向重复顺序,经转录后可形成一个发卡结构,阻碍了RNA聚合酶的移动,使mRNA与DNA杂交部分的结合不稳定,mRNA就会从模板上脱落下来,同时,RNA聚合酶也从DNA上解离下来,转录终止。AATAAA顺序和它下游的反向重复顺序合称为终止子,是转录终止的信号。31.以下哪种高通量实验技术主要被用来研究生物的基因表达情况?(多选)A.全基因组重测序B.转录组测序C.外显子组测序D.基因芯片(Microarray)答案:BCD。解析:外显子测序也称目标外显子组捕获,是指利用序列捕获技术将全基因组外显子区域DNA捕捉并富集后进行高通量测序的基因组分析方法。是一种选择基因组的编码序列的高效策略,外显子测序相对于基因组重测序成本较低,对研究已知基因的SNP、Indel等具有较大的优势。外显子(expressedregion)是真核生物基因的一部分,它在剪接(Splicing)后仍会被保存下来,并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。外显子是最后出现在成熟RNA中的基因序列,又称表达序列。既存在于最初的转录产物中,也存在于成熟的RNA分子中的核苷酸序列。在人类基因中大约有180,000外显子,占人类基因组的1%,约30MB。二、植物和动物的解剖、生理、组织和器官的结构与功能:37题32.鸟类一般的常态足为一趾向后,二三四趾向前,有些鸟类的足有特定的变化,下列相关说法中哪个是错误的(单选)A.雨燕为前趾足,所有四趾全部向前B.啄木鸟为对趾足,一四趾向后,二三趾向前C.咬鹃为异趾足,一四趾向后,二三趾向前D.翠鸟为并趾足,一趾向后,二三四趾向前,三四趾基部合并答案:C。解析:咬鹃共有1科6属39种,属小型\t"/item/%E5%92%AC%E9%B9%83/_blank"攀禽。异趾形,1、2趾向后,3、4趾向前。33.下列有关蛇类头骨的说法中,哪个是正确的(单选)A.头骨不存在颞窝B.颞下弓消失,仅保留颞上弓C.下颌骨左右两半未愈合D.腭骨、翼状骨、方骨和鳞骨形成能动的关节,因此口可以开得很大答案:C。34.两栖动物除具内耳外,还出现了中耳,用以传导和感受声波。下列相关说法中哪些是正确的(多选)A.中耳腔由胚胎中第一对咽囊演变而来,与鱼的喷水孔同源B.中耳腔有耳咽管与口咽腔相通,可以起到平衡鼓膜内外压力的作用C.耳柱骨一端顶住鼓膜的内壁,另一端顶住内耳的半规管,负责将振动传入内耳D.耳柱骨与鱼的舌颌骨同源答案:ABD。35.鳔是硬骨鱼调节浮力的重要器官,闭鳔类不具鳔管,下列哪个结构不直接参与浮力调节(单选)A.红腺B.卵圆区C.卵圆区入口处的括约肌D.肾门静脉答案:D。解析:能向鱼鳔内分泌气体,改变鱼体的比重。开鳔类鳔内气体的调节主要是由鳔管直接由口吞入或排出,闭鳔类则是通过特有的红腺(redgland)和卵圆区调节鳔内气体。红腺位于鳔前腹面内壁上,集中了大量\t"/item/%E7%BA%A2%E8%85%BA/_blank"毛细血管网。例如,一条长短适中的鳗鲡的红腺集中着11.6万条小动脉,8.8万条小静脉,总面积200平方厘米。红腺的腺上皮细胞分泌乳酸呼吸酶和\t"/item/%E7%BA%A2%E8%85%BA/_blank"碳酸酐酶进入毛细血管,乳酸能促进与血红蛋白结合的氧气分离进入鳔内,而碳酸酐酶则可加速血液中碳酸的脱水作用,释出二氧化碳进入鳔内。36.软骨鱼有6条控制眼球转动的肌肉,其中上斜肌是由下面哪项控制的(单选)A.视神经B.动眼神经C.滑车神经D.三叉神经E.外展神经答案:C。解析:嗅神经:人的嗅神经始于鼻腔的嗅粘膜。嗅细胞的中枢突先在粘膜内合并交织成丛,再由丛合成15~20条嗅丝。嗅丝离开嗅粘膜,向上穿经筛骨板的小孔进入颅前窝,终止于嗅球。嗅细胞既是嗅觉的一级传入神经元,又是嗅感受器的接受细胞。嗅神经元髓鞘,其表面包着由硬膜和蛛网膜形成的双层“套鞘”。颅内蛛网膜下腔可循此鞘下的间隙延至嗅粘膜。因而有些颅压增高的病人,也可能出现自鼻腔外漏脑脊液的情况。颅前窝骨折时,嗅丝可撕脱,引起嗅觉障碍。视神经:视神经发源于视网膜的神经节细胞层,发自视网膜鼻侧一半的纤维,经视交叉后,与对侧眼球视网膜颞侧一半的纤维结合,形成视束,终止于外侧膝状体,在此处换神经元后发出纤维经内囊后肢后部形成视辐射,终止于枕叶距状裂两侧楔回和舌回的中枢皮质,即纹状区。黄斑的纤维投射于纹状区的后部,视网膜周围部的纤维投射于纹状区的前部。光反射的径路不经外侧膝状体,由视束经上丘臂而入中脑上丘,与动眼神经核联系。对其检查主要包括视力、色觉、视野和眼底检查。动眼神经:起自中脑的动眼神经核,含有躯体运动和内脏运动两种纤维。躯体运动纤维支配眼球的下直肌、内直肌、下斜肌、上直肌和上睑提肌的运动。内脏运动纤维(副交感纤维)支配瞳孔括约肌和睫状肌,使瞳孔缩小,晶状体变凸。动眼神经损伤主要表现为上睑下垂、眼球向外斜视、瞳孔散大等。滑车神经:起自中脑上丘平面动眼神经核下端的滑车神经核,其纤维走向背侧顶盖,绕大脑脚外侧前行,穿入海绵窦外侧壁,经眶上裂入眶内,分布于上斜肌,支配此肌。单纯的滑车神经麻痹较少见,表现为患眼向下向外运动减弱,并有复视。三叉神经:共有三个分支,第一支眼神经,为感觉神经;第二支上颌神经,为感觉神经;第三支下颌神经,为混合神经(含有感觉和运动纤维)。感觉纤维分布于颜面、眼、鼻、口腔,传导痛、温、触等感觉和眼外肌、咀嚼肌的本体感觉。运动纤维分布于咀嚼肌,支配咀嚼肌运动。三叉神经损伤,表现为咀嚼肌瘫痪、萎缩,头面部皮肤、口、鼻腔黏膜、牙及牙龈黏膜感觉丧失,角膜反射消失。外展神经:起自脑桥下部的展神经核,轴突组成展神经,分布于眼外直肌,支配眼球向外侧运动。展神经损伤时眼内斜视。面神经:面神经含运动、感觉和副交感纤维。运动纤维起自位于桥脑尾端腹外侧的面神经核,支配除咀嚼肌和上睑提肌以外的面肌以及耳部肌、枕肌、颈阔肌等。味觉纤维起自膝状神经节,支配舌前2/3的味觉。少数感觉纤维传递耳廓、外耳道和鼓膜的一部分皮肤、泪腺、唾液腺和口腔的一部分粘膜的一般感觉。副交感纤维起自上泌涎核,支配舌下腺、下颌下腺的分泌。位听神经:亦称“前庭蜗神经”或听神经由蜗神经和前庭神经两部分组成。蜗神经的感觉神经元位于耳蜗的螺旋器(柯蒂氏器),传导听觉冲动。前庭神经的感觉神经元位于内耳前庭器官(囊斑、壶腹嵴),传导位置觉冲动。位听神经损伤表现为眩晕、眼球震颤和听力障碍。舌咽神经:舌咽神经包括感觉、运动和副交感三类。感觉起源于上神经节及岩(下)神经节,其周围分布于:①舌后1/3的味蕾,传导味觉;②至咽部、软腭、舌后1/3、扁桃体、两侧腭弓、耳咽管以及鼓室,接受粘膜感觉;③至颈动脉窦和颈动脉球即窦神经(与呼吸、脉搏、血压的调节反射有关)。它们的中枢支皆终止于延髓的孤束核。运动起自疑核,分布于茎突咽肌,功能是提高咽穹窿。副交感起自下涎核,经鼓室神经、岩浅小神经,终止于耳神经节,节后纤维支配腮腺分泌。迷走神经:其运动纤维起自疑核,与舌咽神经并行,穿出脑干后经颈静脉孔出颅腔,供应除软腭肌和茎咽肌以外的所有咽、喉、软腭的肌肉。感觉神经元在颈静脉孔附近的颈神经节和结神经节。颈神经节的周围支传导一部分外耳道、鼓膜和耳廓的一般感觉;中枢支入三叉神经的脑干脊髓核。结神经节的周围支传导咽、喉、气管、食管及各内脏的感觉,和咽、软腭、硬腭,会厌等部分的味觉;中枢支入弧束核。副交感神经起自第四脑室底部的迷走神经背核,布于内脏器官。副神经:副神经由特殊内脏运动纤维及躯体运动纤维组成。前者起自疑核,支配咽喉肌,后者起自副神经核,支配胸锁乳突肌和斜方肌。当一侧副神经损伤时,导致该侧胸乳乳突肌瘫痪,头无力转向对侧,斜方肌瘫痪肩部下垂,抬肩无力。舌下神经:舌下神经起源于延髓背侧部近中线的舌下神经核,其神经根从延髓锥体外侧的前外侧沟穿出,经舌下神经管到颅外,支配舌肌。舌向外伸出主要是颏舌肌的作用,舌向内缩回主要是舌骨舌肌的作用。舌下神经只接受对侧皮质延髓束支配。舌下神经的中枢性损害引起对侧中枢性舌下神经麻痹,舌肌无萎缩,常伴有偏瘫,多见于脑血管意外。周围性舌下神经麻痹时,舌显著萎缩。舌下神经核的进行性变性疾病还可伴有肌肉震颤。37.昆虫的蜕皮激素是由下面哪项分泌的(单选)A.神经分泌细胞B.心侧体C.咽侧体D.前胸腺答案:D。38.神经元的基本特征是具有可兴奋性,即神经元在受到阈上刺激时产生动作电位的能力。神经元动作电位发放的部位是(单选)A.胞体B.轴突C.树突D.轴丘E.尼氏体答案:D。解析:轴丘:轴突起始处呈圆锥形的区域就称为轴丘,是轴突起源的地方。尼氏体:神经元胞体或树突内大的嗜碱性团块和颗粒,又名“嗜染质”。旧称嗜色体。轴突及其起始胞体部则无。为尼氏(Nissl,1892)首先发现,故得名。在一些大型运动神经元,尼氏体大而多,色染深蓝或紫色,常给神经元胞体以虎斑外观,又称虎斑小体。亦可依该体的大小、染色深浅等,对神经元进行分类。39.下列有关神经元与神经胶质细胞的说法正确的是(单选)A.神经胶质细胞和神经元都有突起并有轴突、树突之分B.神经胶质细胞之间不形成化学突触,但普遍存在缝隙连接C.神经元和神经胶质细胞都是终末分化的细胞,不具有分裂增殖的能力D.神经元和神经胶质细胞都可以产生动作电位答案:B。解析:神经胶质细胞,简称胶质细胞,是神经组织中除神经元以外的另一大类细胞,也有突起,但无树突和轴突之分,广泛分布于中枢和周围神经系统。在哺乳类动物中,神经胶质细胞与神经元的细胞数量比例约为10:1。在中枢神经系统(CNS)中的神经胶质细胞主要有星形胶质细胞、少突胶质细胞(与前者合称为大胶质细胞)和小胶质细胞等。传统认为胶质细胞属于结缔组织,其作用仅是连接和支持各种神经成分,其实神经胶质还起着分配营养物质、参与修复和吞噬的作用,在形态、化学特征和胚胎起源上都不同于普通结缔组织。40.如图,显示了人体某细胞的细胞膜对葡萄糖的转运速率(Glucosetransportrate)与葡萄糖浓度(Glucoseconcentration)的关系。实线表示仅葡萄糖存在的情况,虚线表示同时存在稳定浓度的半乳糖(galactose,1mM)的情况。根据下图,如下说法,正确的是(单选)A.葡萄糖的转运速率随葡萄糖浓度的升高将持续增大B.半乳糖的存在促进了葡萄糖的转运C.细胞膜可转运半乳糖D.半乳糖对葡萄糖的转运有竞争作用答案:D。41.如图,显示了肌肉收缩以抵抗或移动重物或负荷时,其缩短的速度受到负荷大小的影响。下列说法,错误的是(单选)A.A点表示肌肉上负荷为零时,缩短速度达到最大B.B点表示肌肉收缩产生的力不足以移动重物C.B点表示肌肉的收缩为等长收缩D.B点表示肌肉的收缩为等张收缩答案:D。解析:解释:等长收缩(isometriccontraction)是指长度保持恒定而张力发生变化的肌肉收缩。在该、收缩状态下,肌肉张力可增至最大。但由于不存在位移,从物理上讲肌肉并没有对外做功,然而仍需要消耗大量的能量。因为肌肉的收缩成分积极收缩产生了很大的张力,该张力促使肌肉的弹性成分拉长以抗衡外加负荷。肌肉的这种收缩是支持、固定和保持特定人体姿势的基础。等张收缩(isotonicconstriction),张力保持恒定而长度发生变化的肌肉收缩。人体实现各种加速运动和位移运动的基础。当外加负荷较小时,肌肉克服负荷的时间较短,收缩速度较快,极端情况下负荷水平为零(即肌肉张力为零),肌肉收缩速度达到最大,称为最大收缩速度;反之,当外加负荷较大时,肌肉克服负荷的时间较长,收缩速度较慢,当肌肉张力达到最大值仍无法克服外加负荷时,肌肉收缩速度为零,此时即出现等张收缩。42.正常人从安静状态转为800米跑步过程中,起跑后短时间内对氧气的补充主要得益于(单选)A.肾上腺素急剧分泌B.加快呼吸C.肾脏迅速合成大量的红细胞生成素。D.跑步前喝下含氧的运动饮料答案:B。43.下列哪个选项不利于人适应高原地区长期生活(单选)A.呼吸频率加快B.血液中红细胞数量增加C.肾脏产生更多的红细胞生成素D.摄入更多的铁答案:A。44.某人剧烈运动后可能不会出现下列哪个现象(单选)A.短时间缺氧B.皮肤血管收缩C.交感神经兴奋D.胃肠道充血答案:D。45.协助扩散是物质的跨膜转运的一种方式,有关协助扩散说法正确的是(单选)A.协助扩散:即不需要载体蛋白,也不需要细胞消耗能量B.协助扩散:需要载体蛋白,不需要细胞消耗能量C.协助扩散:不需要载体蛋白,需要细胞消耗能量D.协助扩散:需要载体蛋白,也需要细胞消耗能量答案:B。46.下面哪种细胞不能用于研究细胞增殖分裂的过程:(单选)A.心肌细胞B.神经细胞C.胡萝卜根细胞D.马铃薯细胞答案:B。47.神经细胞受到刺激后爆发动作电位时,下面哪种说法是不正确的:(单选)A.神经细胞膜的钠离子通透性增加B.神经细胞膜电位由内正外负转化为内负外正C.神经细胞膜电位由内负外正转化为内正外负D.神经细胞膜由极化转为去极化答案:B。48.在下列生物学研究中,错误的陈述是:(单选)A.研究主动运输速率可分析小肠上皮细胞吸收营养物质的能力B.研究大肠杆菌的能量代谢需要观察其线粒体中ATP的合成C.改变神经细胞外液中K+浓度可用于研究膜电位产生机制D.改变血糖水平可研究胰岛素分泌的机制E.调节线粒体的功能可以影响细胞内蛋白的运输过程答案:B。49.β-淀粉样蛋白由神经细胞分泌,在脑内可以形成老年斑,对神经细胞具有损伤作用,可能诱发老年性痴呆。不正确的陈述为:(单选)A.β-淀粉样蛋白的前体是在细胞的内质网合成B.合成的β-淀粉样蛋白前体在线粒体内剪切C.β-淀粉样蛋白前体经过酶的修饰生成β-淀粉样蛋白D.β-淀粉样蛋白以胞吐的形式分泌到神经细胞外答案:B。解析:β-淀粉样蛋白(amyloid-β,Aβ)是由淀粉样前体蛋白(amyloidprecursorprotein,APP)经β-和γ-分泌酶的蛋白水解作用而产生的含有39~43个氨基酸的多肽。它可由多种细胞产生,循环于血液、脑脊液和脑间质液中,大多与伴侣蛋白分子结合,少数以游离状态存在。人体内Aβ最常见的亚型是Aβ1~40和Aβ1~42。在人脑脊液和血中,Aβ1~40分别比Aβ1~42的含量水平高10倍和1.5倍,Aβ1~42具有更强的毒性,且更容易聚集,从而形成Aβ沉淀的核心,引发神经毒性作用Aβ是由APP经β-和γ-分泌酶水解产生的APP是一种在各种组织中广泛存在,并集中表达于神经元突触部位的膜蛋白质,Aβ片段即位于其跨膜区域。β-分泌酶首先在β位点将APP裂解为β-N端片段(sAPPβ)和β-C端片段,然后γ-分泌酶在β-C端片段的近N端跨膜区域水解释放出有39~43个氨基酸组成的Aβ肽段,此过程被称为APP的淀粉样降解途径,APP的非淀粉样降解途径是由α-和γ-分泌酶所介导水解生成。sAPPα、p3和α-C端片段,由于α-分泌酶的作用位点在Aβ区域,从而阻止了Aβ的产生。Aβ的生成效率主要取决于APP及其水解酶的亚细胞定位。在稳定状态下,α-分泌酶主要分布在细胞膜上,β-分泌酶则主要定位于高尔基体外侧网络结构(tans-Golginetwork,TGN)和内涵体中,γ-分泌酶的分布较广,在细胞膜和多种细胞器中均有发现。APP合成于内质网,经高尔基复合体加工修饰后,转移至其常驻位点TGN,这也是Aβ的主要产生部位之一。APP在TGN滞留时可被β-和γ-分泌酶降解产生Aβ未被降解的全长APP可通过由TGN产生的分泌小泡运输至细胞膜表面,然后由定位于此的α-分泌酶介导其非淀粉样降解或是由网络蛋白包被的囊泡内吞运转至内涵体,再由分布于该处的β-和γ-分泌酶水解其生成Aβ或少部分再循环至细胞膜表面。因此,在APP的运转循环中,Aβ主要产生于TGN和内涵体。Greenfield等利用无细胞体系对Aβ的产生位点及其种类鉴定进行的研究表明,在内质网中有不溶性的Aβx~42(N-terminallytruncated,Aβ42)产生,为胞内Aβ类型,可溶性的Aβx~42、Aβ1~42和Aβx~40、Aβ1~40生成于TGN及其分泌囊泡,为分泌型Aβ。50.在研究中枢兴奋药尼可刹米的作用机制实验中,研究人员发现在大鼠延髓的A区(第4脑室底端)施加1微升尼可刹米引起呼吸频率明显增加。为了进一步确认尼可刹米的中枢作用部位在A区,下面哪个实验是在大鼠脑内没有必要做的:(单选)A.在脑内A区施加1微升生理盐水B.在脑内A区施加与尼可刹米溶液等渗透压的1微升溶媒C.在脑内A区施加1微升蒸馏水D.在脑内与呼吸调节无关的B区(大脑皮层)施加1微升尼可刹米溶液答案:C。51.下面哪些项陈述是正确的:(多选)A.呼吸的节律起源于肺B.呼吸的节律起源脑干C.呼吸的节律起源大脑皮层D.心跳的节律起源于心脏E.心跳的节律起源于脑干答案:BD。52.细胞分裂素能够抑制根的生长,促进花青素积累,延缓叶片衰老,与合适比例的生长素一起能够促进愈伤组织分化再生出芽,下列哪些细胞分裂素途径突变体的筛选方法【北斗学友】大大推动了细胞分裂素信号途径的研究?(多选)A.在不施加细胞分裂素仅有生长素的培养基上筛选能够再生出芽的突变体B.在施加细胞分裂素和生长素的培养基上筛选不能再生出芽的突变体C.在施加细胞分裂素的培养基上筛选根生长不受抑制的突变体D.在喷施细胞分裂素的条件下筛选叶片未延缓衰老的突变体答案:ABCD。53.下列哪种处理不能促进种子萌发:(单选)A.划伤种皮B.茉莉酸C.赤霉素D.乙烯答案:D。54.下列哪种激素需要与氨基酸结合才能最大发挥其生物学活性:(单选)A.生长素B.乙烯C.细胞分裂素D.茉莉酸E.脱落酸答案:D。解析:茉莉酸是存在于高等植物体内的内源生长调节物质。茉莉酸(3_氧_2_2′_顺_戊烯基_环戊烷_1_乙酸,jasmonicacid,简称JA)及其甲酯(简称JA_Me)是一类脂肪酸的衍生物。研究结果表明,JA对植物有许多相似生理作用。例如:能诱导气孔关闭(Satler和Thimann,1981;Manthe等,1992),抑制Rubisco生物合成(Popova和Vaklinova,1988;Pancheva和Popova,1998),影响植物对N、P的吸收和葡萄糖等有机物的运输(陈汝民等,1993;Bourbouloux等,1998)。更引人注目的是,茉莉酸类(JAs)、SA还与抵抗病原侵染有关,都是植物对外界伤害(机械、食草动物、昆虫伤害)和病原菌侵染做出反应,而诱导抗性基因表达的信号分子,JAs和SA介导的信号传递途径与植物抗性密切相关。55.从理论上看,植物亲缘关系越近的植物,嫁接越容易成活:下列哪一组植物嫁接更容易成活?(单选)A.萝卜和胡萝卜B.雪莲和莲花C.南瓜和丝瓜D.苹果和西府海棠答案:D。解析:胡萝卜是伞形花科,萝卜是十字花科56.蕨类植物的中柱类型非常的丰富,下列中柱类型未见于蕨类所具有的是:(单选)A.单中柱B.星状中柱C.散生中柱D.管状中柱答案:C。57.高粱是中国广泛栽培的植物,它的学名是Sorghumbicolor(L.)Moench下列说法正确的是:(单选)A.高粱属于Moench属B.高粱的植物学名经变动C.高粱命名人是bicolorD.高粱属于bicolor属答案:B。58.Bashaw(1988)将无融合生殖定义为植物不经受精即可得到种子的自然现象。按照这个定义,下列哪一个是不经过胚囊途径的无融合生殖方式?(单选)A.孤雌生殖B.无配子生殖C.无孢子生殖D.不定胚答案:C。解析:无孢子生殖是植物中常有的一种广义的\t"/item/%E6%97%A0%E5%AD%A2%E5%AD%90%E7%94%9F%E6%AE%96/_blank"单性生殖。即不经过孢子阶段,可以从孢子体的营养细胞直接形成原丝体或原叶体的现象,见于葫芦藓属、少脉鳞毛蕨属、耳羽岩蕨属、紫萁属、蹄盖蕨属、荷叶蕨属、日本鸟毛蕨等植物中。从藓类蒴柄处切下种在沙上,可以形成二倍体(2n)的原丝体,生长成普通的藓类植物体。进而如之返复受精时,能形成四倍体和八倍体的孢子体。59.关于被子植物胚囊中的中央细胞的结构,错误的描述是:(单选)A.中央细胞是高度液泡化的细胞B.中央细胞与助细胞、卵细胞之间常缺乏细胞壁C.中央细胞与相邻的细胞之间通过胞间联丝相互联系D.中央细胞的细胞核通常位于卵器附近答案:C。解析:中央细胞,胚囊的组成细胞之一。位于卵器和反足细胞之间占有胚囊的大部分空间。为一个大型的液泡化细胞,内含二核,称为极核(有些植物的极核数目有变化)。极核常互相紧贴,或融合为一个次生核。受精后发育为胚乳。60.生活在阴湿环境中的植物叶,通常不具备下列哪一个形态结构特征?(单选)A.叶面积大而薄B.表皮细胞含有叶绿体C.气孔分布在下表面D.栅栏组织不发达E.气腔和通气组织发达答案:B。61.对于圆柱形器官而言,细胞分裂面与圆柱体表面垂直的分裂为垂周分裂。下列哪些分裂属于垂周分裂?(多选)A.径向分裂B.切向分裂C.纵分裂D.横分裂答案:AD。解析:径向分裂(垂周分裂):细胞分裂后形成的新壁与植物体的纵轴的圆周切线垂直或与半径平行的分裂方式。分裂结果是不增加植物体或器官径向的细胞层次,而增加切向细胞的数量扩大圆周的长度,以适应植物体的增粗生长。62.通常认为被子植物中具有支持作用的细胞有:(多选)A.厚角组织细胞B.纤维C.石细胞D.管胞答案:ABCD。63.农业生产中常采用豆禾混作方式,这种方式的特点在于:(多选)A.增加土壤中的有效氮B.减少作物对氮的需求量C.减少了病虫害的发生生D.间作中的禾本科作物可以减缓化学氮肥对豆科作物的“氮阻遏”E.相对单作而言,合理的间作不会影响(升高或降低)单位面积产量答案:ABD。64.植物养分重吸收是指在植物部分器官凋落前将部分养分保护起来为植物生长所用的过程。以下对养分重吸收描述不正确的是:(单选)A.植物养分重吸收可减少植物对吸收土壤养分的依赖B.木本植物中叶片氮元素重吸收率一般高于其他组织C.幼林多年生木本植物比老龄多年生木本植物对氮的重吸收需求更高D.在同一群落中,不同生活型影响植物养分重吸收率是一样的E.环境的变化(如气候变化)会影响植物养分重吸收率答案:D。65.下列有关西红柿生长发育各阶段细胞内质体的描述正确的是:(单选)A.种子不含有质体B.黄化苗含有白色体C.花粉不含质体D.上列各项均含质体答案:D。66.下列有关植物细胞壁半纤维素的描述错误的是:(多选)A.是纤维素降解的中间产物B.是含有木糖、甘露糖和半乳糖基等带有支链结构的聚糖C.初生壁和次生壁中均含有半纤维素D.由质膜上的半纤维素合成酶合成答案:AD。解析:半纤维素(hemicellulose):是由几种不同类型的单糖构成的异质多聚体,这些糖是五碳糖和六碳糖,包括木糖、阿拉伯糖和半乳糖等。半纤维素木聚糖在木质组织中占总量的50%,它结合在纤维素微纤维的表面,并且相互连接,这些纤维构成了坚硬的细胞相互连接的网络。67.地钱是研究苔藓植物的常用材料,雌雄异体,其性别是由性染色体决定的,并且属于XY型,下列地钱的哪部分细胞含有X和Y染色体:(单选)A.叶状体B.胞芽C.基足D.孢子答案:C。地钱(MarchantiapolymorphaL.)是苔纲[1],地钱科[2]地钱属的孢子植物。植物体呈叶状,扁平,匍匐生长,背面绿色,有六角形气室,室中央具一气孔;气孔烟囱形;气室内具多数直立的营养丝。腹面有紫色鳞片和假根。雌雄异株,雄托圆盘状,波状浅裂,上面生许多小孔,孔腔内生精子器,托柄较短;雌托指状或片状深裂,下面生颈卵器,托柄较长;卵细胞受精后发育成孢子体。孢子体分孢蒴、蒴柄和基足三部分。在苔藓植物世界中,地钱(Marchantiapolymorpha
L.)是分布最为广泛的物种之一。没有真正的根,它的假根不但具有吸收水分和无机盐的功能,也可起到固定作用;茎弱小,没有疏导组织;叶片绿色,小而薄,除进行光合作用外,还可以吸收水分和无机盐。所以假根和叶片均有吸收水分的功能。孢蒴球形,内有孢子及弹丝,成熟后,顶端作不规则开裂,孢子借弹丝在不同湿度下的屈伸运动而散布。孢子在适宜条件下萌发生成原丝体。营养繁殖常以叶状体背面的胞芽杯产生胞芽。多生于阴湿而富含有机质的基质上。因为地钱有世代交替现象,因此ABD选项中可能没有X和Y染色体。68.下列生殖方式属于有性生殖的是:(多选)A.水绵的结合生殖B.酵母的出芽生殖C.蘑菇的锁状联合D.黑根霉的结合孢子生殖答案:AD。解析:锁状联合(clampconnection):在蕈菌的发育过程中,其菌丝的分化可明显的分成五个阶段,其中在第二阶段中有一个特殊的菌丝结合方式即:不同性别的一级菌丝发生接合后,通过质配形成了由双核构成二级菌丝,它通过独特的锁状连合,即形
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