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第第页浙江绍兴市选考科目考试适应性试卷(2026年4月)生物试题一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.纤维素不能被人体消化吸收,但具有促进肠道蠕动的作用。下列与纤维素元素组成相同的物质是()A.核苷酸 B.脂肪酸 C.氨基酸 D.胰岛素2.雾霾主要由PM2.5、PM10等悬浮颗粒物及二氧化硫、氮氧化物等有害气体组成,会对生态环境和生物多样性造成显著负面影响。下列叙述错误的是()A.大气扩散条件差会加剧雾霾的形成与累积B.化石燃料燃烧、机动车尾气排放是雾霾形成的重要因素C.雾霾对陆生生物和水生生物的多样性均能产生显著影响D.雾霾不会对生态系统的信息传递产生影响3.黑素干细胞可分化为决定毛发和皮肤颜色的黑素细胞。若黑素细胞大量衰老、凋亡,会导致头发变得灰白。下列叙述正确的是()A.黑素干细胞具有无限增殖的能力B.黑素干细胞分化过程中核酸的种类和数量不变C.黑素细胞衰老过程中黑色素会大量积累D.黑素细胞衰老和凋亡过程均受基因的调控4.对肺炎链球菌进行不同处理后,将其注射到小鼠体内,会影响小鼠的存活状况。下列注射处理最可能引起小鼠患败血症死亡的是()A.未处理的R型菌 B.加热杀死的S型菌C.提取纯化的S型菌的DNA D.用DNA酶处理过的S型菌5.调节性T细胞可通过分泌淋巴因子抑制细胞毒性T细胞的活化,从而维持免疫稳定。研究发现,恶性肿瘤患者体内调节性T细胞数量明显增多。下列关于调节性T细胞的叙述,错误的是()A.由造血干细胞分化产生 B.数量增多可能导致肿瘤多发C.与辅助性T细胞功能相同 D.功能减弱可能引发自身免疫病6.辅酶Q10是细胞需氧呼吸电子传递链的重要组成成分,参与[H]的传递与ATP的生成。下列叙述正确的是()A.辅酶Q10主要分布在线粒体基质中B.辅酶Q10直接参与肌细胞中乳酸的产生C.辅酶Q10不足,会导致细胞中ATP生成减少D.氧气充足时,辅酶Q10能促进葡萄糖在线粒体内氧化分解7.蜡梅属于短日照植物,需经过春化作用后开花,花朵凋谢后再抽出新叶。下列叙述错误的是()A.蜡梅感受低温刺激的主要部位是茎尖B.仅对蜡梅实施短日照处理就能使其提早开花C.未经低温处理的蜡梅施用赤霉素后也可能开花D.蜡梅“先花后叶”有利于吸引传粉昆虫,是生态位分化的结果8.某植物呈现两种花型,Ⅰ型花具有花冠筒细长、释放蜂类厌恶的气味等“抗蜂”性状;Ⅱ型花具有花色鲜红、花蜜丰富等“促鸟”性状。研究表明,当地的主要传粉者为蜂类和一种吸蜜鸟类。下列叙述正确的是()A.该种植物的鸟类传粉效率比蜂类高,有利于“抗蜂促鸟”性状保留B.“抗蜂”性状不利于该种植物的繁殖,会在自然选择中被淘汰C.为吸引鸟类传粉,该种植物定向变异产生了“促鸟”性状D.该植物不同花型的植株间存在生殖隔离,属于不同物种9.牵牛花在一天的不同时段,花瓣颜色会发生变化。其液泡内的色素在酸性和碱性条件下,分别呈现红色和蓝色,调控机制如下图所示。线粒体中F-ATP酶复合体合成ATP的效率下降,会导致液泡膜上P-ATP酶活性降低,进而影响花色。下列叙述错误的是()A.P-ATP酶兼具催化ATP水解和转运H+的功能B.F-ATP酶发挥作用时,其空间结构会发生改变C.细胞呼吸减弱,植物花瓣将表现为红色D.图示过程体现生物膜具有能量转换功能10.真核生物基因结构包含启动子、终止子、内含子(转录序列加工时会被切除)、外显子(转录序列保留在成熟mRNA)等区段。这四个区段都可能发生突变。下列叙述正确的是()A.基因不同位点发生突变,体现基因突变的普遍性B.位于基因启动子中的突变影响基因表达,属于表观遗传C.位于基因内含子中的突变不会被转录,不影响生物性状D.位于基因外显子中的突变不一定改变蛋白质的氨基酸序列11.开展“探究血浆对pH变化的调节作用”活动时,除血浆外,还需用到清水、HCl、NaOH、磷酸缓冲液等试剂。下列叙述正确的是()A.向新鲜血浆中滴加HCl后pH能维持相对稳定,与HCO3−结合HB.向磷酸缓冲液组中持续滴加NaOH,pH始终维持相对稳定C.新鲜血浆组pH变化幅度较小,仅依赖H2CO3/HCO3D.在该实验中向血浆中滴加清水观察pH变化,作为对照组阅读下列材料,完成下面小题。为有效保护东北虎与东北豹,在它们的分布区设立了东北虎豹国家公园。研究者以该公园为研究区域,依据人类活动强度将调查样点划分为低干扰点与高干扰点,研究了人类活动对东北虎、东北豹及梅花鹿活动节律的干扰情况,结果如下图所示。12.调查东北虎的种群密度时,通常不采用标志重捕法。其原因不包含()A.东北虎活动能力强 B.东北虎种群数量稀少C.东北虎具有领域行为 D.东北虎捕获与标记难度大13.下列关于人类活动对东北虎、东北豹影响及保护的叙述,错误的是()A.人类活动干扰会影响东北豹的活动节律B.人类活动干扰属于调节东北豹种群数量的外源性因素C.人类高干扰活动有利于东北虎和东北豹捕食梅花鹿D.东北虎豹国家公园的设立属于就地保护措施14.某研究小组以新鲜酵母菌悬液(含H2O2酶)为材料,探究不同pH对酶活性的影响,得到如图所示的实验结果。下列分析正确的是()A.上述实验中不同组别的温度保持相同即可B.上述试剂和材料也适合探究温度对酶活性的影响C.反应前后酵母菌的结构与活性保持不变D.pH8.0组的气体体积会随着反应时间延长增至4.0mL15.黄酒酿造的发酵工艺流程如下图。下列叙述正确的是()A.酒曲和黄酒高活性干酵母均为单一菌种B.蒸煮不仅能杀死杂菌,还促进淀粉糊化以便于菌种利用C.主发酵时密闭以提高酵母数量,后发酵时通气以提高酒精产量D.压榨、滤清的目的是去除代谢废物,实现产物的分离和提纯16.电刺激(电脉冲)在现代生物技术的多个环节中发挥着重要作用。下列叙述错误的是()A.电刺激植物愈伤组织可促进细胞融合获得多倍体细胞B.制备单抗时电刺激可促进B细胞与骨髓瘤细胞融合C.动物体细胞核移植时电刺激可促进重组细胞的形成并启动有丝分裂D.基因工程中,短暂的电刺激可促进外源DNA分子进入受体细胞17.下图为DNA复制过程示意图,其中a、b、c、d代表4条脱氧核苷酸链。下列叙述错误的是()A.酶Ⅰ催化氢键断裂,酶Ⅱ催化磷酸二酯键的形成B.a和b均为模板链,a的嘌呤数与b的嘧啶数相同C.c的合成方向为5'→3',d的合成方向为3'→5'D.a与c碱基序列相同,b与d的碱基序列相同18.肿瘤细胞的表面通常存在过量的受体EGFR,而CD3则是T细胞表面的标志性抗原。根据图示流程可制备双特异性单克隆抗体。细胞甲只有一条DNA合成途径(X途径),细胞乙和细胞丙有两条DNA合成途径(X、Y途径)。下列叙述正确的是()A.双特异性抗体能够同时结合肿瘤细胞和T细胞B.过程①和③从骨髓中获取的细胞需用胰蛋白酶分散成单细胞C.过程②和④中使用能阻止X途径的选择培养基就能筛选出目标细胞D.体外培养双杂交瘤细胞时需使用CO2培养箱以刺激细胞呼吸19.下图为某神经元接受三个兴奋性神经元作用后引发动作电位的示意图。下列叙述正确的是()A.单个兴奋性神经元作用时,突触后膜Na+通道不开放,无法引发动作电位B.兴奋性神经元释放的神经递质,在突触间隙以主动运输的方式抵达突触后膜C.三个兴奋性神经元的分级电位在触发区汇总后,膜电位可达到阈电位D.若其中一个兴奋性神经元的功能受损,则触发区不可能达到阈电位20.假定某哺乳动物(2n=16)精原细胞DNA中的P均为32P,将其在不含32P的培养液中培养,依次出现甲、乙、丙3个细胞,其所含染色体和遗传信息数量如图。不考虑基因突变和染色体畸变。下列叙述正确的是()A.该精原细胞至少经1次有丝分裂后再进行减数分裂B.乙细胞中的一条染色体上可能存在等位基因C.乙转变为丙的过程中发生了同源染色体的分离D.丙细胞中含32P的染色体可能有9种不同的形态二、非选择题(本大题共5小题,共60分)21.蒲瓜与丝瓜均为雌雄同株异花植物,主要依赖昆虫传粉。“大棚蒲瓜套种丝瓜—水稻”是浙江某地实施的一项生态农业模式。该模式借助套种与轮种(种植时间如表所示),实现资源的优化利用,达成“一棚三收、一年三熟”的高效益。作物育秧/播种期定植/移栽期采收期蒲瓜11月下旬12月中下旬次年1月下旬至4月上旬丝瓜11月下旬12月中下旬次年2月下旬至7月上旬水稻6月中下旬7月上中旬10月下旬至11月上旬回答下列问题:(1)丝瓜与蒲瓜套种,待丝瓜进入旺长期、蒲瓜采收完成时随即移除蒲瓜植株,可减少两种作物的重叠。该农业生产模式主要根据群落的结构和结构特征而进行设计,提高了等资源的利用率。(2)瓜类种植期间,施加性引诱剂可干扰雌雄害虫间的信息交流,从而降低种群的,以减少害虫数量。后期轮种水稻改变了土壤微生物与害虫的生存环境,降低其,从而抑制病虫害爆发。(3)从能量流动的过程分析,该模式增加了此生态系统能量的,提高了系统的量,从而提高了经济效益。(4)为提高大棚内蒲瓜与丝瓜的结实率,可以采取的措施有(写出两点)。22.为了探究东北春麦有机肥替代化学氮肥的最佳用量,科研人员采用田间试验方法,测定了不同有机肥替代化学氮肥处理对小麦生长期叶绿素含量、叶面积指数(LAI)、净光合速率,以及成熟期茎叶生物量、籽粒产量的影响,实验结果如下表所示。处理叶绿素含量mg·dm-2叶面积指数LAI净光合速率μmolCO2·m-2·s-1茎叶生物量kg·hm-2籽粒产量kg·hm-2组1:不施肥处理39.630.3712.44363.143549.38组2:全量有机肥替代化学氮肥41.680.3916.285132.193579.01组3:50%有机肥替代化学氮肥43.730.6318.525290.983992.38组4:25%有机肥替代化学氮肥43.250.6318.465505.164410.17组5:全量化学氮肥处理46.471.2011.204564.874414.06回答下列问题:(1)实验室常用提取色素,再根据对特定波长光的量来推算叶绿素含量。(2)由表中数据可知,施肥组总产量均高于不施肥组。原因是:施肥可提高叶片叶绿素含量,吸收更多,为碳反应提供更多,促进CO2还原为,从而提升光合作用速率;同时还可通过增加叶片数量、增大,提高光能利用率,最终促进有机物积累。(3)分析组3与组4的结果,可得出施用过高比例的有机氮肥不利于光合产物向运输与积累。与组4相比,组5的净光合速率较低,其原因是过大的叶面积指数导致。(4)有机肥富含作物生长发育所需要的各种元素和类物质等,所以施用有机肥能够促进作物的生长发育。有机肥替代化学氮肥的优点还有。23.水稻为雌雄同花植物,矮秆水稻具有抗倒伏、高产等优点。为培育矮秆品种,研究人员将一段DNA序列(Ds)定向插入到野生型水稻的某基因内部,获得一矮秆突变株。以该突变株为亲本自交获得F1,F1部分幼苗发生叶片黄化而死亡;存活植株中既有矮秆水稻也有正常株高水稻(野生型)。回答下列问题:(1)Ds插入某基因引起水稻发生矮秆变异,这一变异来源属于。矮秆和正常株高这一对相对性状中,显性性状为。F1中黄化水稻的出现可能是另一个Ds插入到亲本相关基因,阻碍了(物质)的合成,使得叶片黄化。(2)欲培养能稳定遗传的矮秆水稻品种,先要确定上述株高相关基因A(a)与叶色相关基因R(r)是否独立遗传。研究人员对F1存活植株的表型及比例进行了统计,若结果为矮秆水稻∶正常水稻=2∶1,则说明,这种情况下将难以利用该矮杆突变株繁育获得目标品种。请用遗传图解和必要的文字进行解释。(3)若A(a)基因与R(r)基因独立遗传,可从F1植株中选择矮秆水稻单独种植,并在开花前进行套袋处理,套袋的目的是。分别收获每株水稻上种子进行单独种植,长成的所有个体为一个株系。当株系表型为,即为所需的目标品种。(4)为确定Ds在染色体上的具体插入位置,研究人员提取能稳定遗传的矮秆突变株的DNA,用某种限制酶处理,酶切位点如下图,其中P1、P2、P3、P4代表4种PCR扩增引物。经限制酶酶切后,利用酶将其连接成环状,并以此为模板,选择引物来扩增未知序列。后续通过测序比对发现,Ds插入的目标基因能编码赤霉素信号转导途径的关键蛋白,Ds的插入导致该关键蛋白失活。据此,可直接在种子阶段筛选出萌发(填:“迟缓”或“提早”)的种子来获得矮秆突变株。24.神经系统、免疫系统与内分泌系统通过相互作用共同维持血糖平衡,其中涉及胰高血糖素分泌的主要调节机制如下图。路径③中,肠道内的2型固有淋巴细胞(ILC2)从肠道迁移至胰腺,并释放IL-3、IL-5等细胞因子,促进胰高血糖素的分泌。回答下列问题:(1)图中的NE(去甲肾上腺素)作为(填“神经递质”或“激素”)与ILC2表面的受体结合,体现了细胞膜的功能。(2)禁食状态下,促使胰岛α细胞分泌胰高血糖素的化学信号有。胰高血糖素主要通过,使血糖浓度升高。除胰高血糖素外,血糖升高还受到等内分泌腺分泌的激素调节。(3)ILC2从小肠迁移至胰腺的过程体现了神经系统对系统的调节。与仅依赖激素调节相比,神经-免疫-内分泌网络共同调节血糖的意义是调节更加,更好地适应环境变化(维持血糖平衡)。(4)为验证ILC2分泌的IL-5和IL-3可促进胰岛α细胞分泌胰高血糖素,科研人员进行如下实验:①取生理状态相同的小鼠若干,均分为甲、乙两组。甲组小鼠敲除ILC2细胞中编码的基因,乙组小鼠不做处理。②两组小鼠均,其余条件相同且适宜。一段时间后,检测并比较两组小鼠的胰高血糖素与血糖浓度。③预测实验结果(完善坐标系,以柱形图形式表示实验结果):25.高异黄酮是具有多种生物活性的类黄酮化合物,其在番茄等作物中含量较低。紫花苜蓿中的ChoMT基因是高异黄酮合成的关键基因。研究人员以紫花苜蓿的ChoMT为目的基因构建的重组表达载体关键部分如下图所示,并转入番茄植株中,培育得到高异黄酮含量丰富的转基因番茄果实。注:GFP是绿色荧光蛋白基因,KanR是卡那霉素抗性基因。LB和RB表示左右两边界。回答下列问题:(1)通过检索基因数据库可获得紫花苜蓿的ChoMT基因的,经化学方法合成获得ChoMT基因。构建表达载体需加入相应启动子,启动子的作用是。(2)农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞最常用的方法。该方法中Ti质粒上的关键结构是T-DNA,其作用是。图中KanR是常用的标记基因,可用于筛选含有目的基因的。制备农杆菌侵染液时,将离心后的菌体用培养液稀释至适宜浓度,浓度过低会影响,浓度过高会导致。(3)转基因番茄幼苗培育过程中,包括如下图所示的五个不同阶段①~⑤。上述五个阶段按照培育过程的先后顺序排列,应为:。产生④的过程,细胞主要发生了脱分化和。与②的培养过程相比,①的培养过程对培养基的要求有。A.提高生长素含量B.提高细胞分裂素含量C.降低营养物质的浓度D.提高营养物质的浓度(4)研究人员对获得的转基因番茄植株进行鉴定。将番茄植株放在450~490nm波长光下照射,当观察到,可确认为转基因番茄植株。再对转基因番茄的果实做进一步鉴定,鉴定结果是时,表明转基因番茄的培育取得成功。
答案解析部分1.【答案】B【解析】【解答】A、核苷酸由五碳糖、含氮碱基和磷酸组成,含有C、H、O、N、P,与纤维素不同,A错误;
B、脂肪酸是脂肪的组成成分之一,由碳氢长链和羧基组成,只含C、H、O,与纤维素相同,B正确;
C、氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,基本元素为C、H、O、N,有的还含S等,与纤维素不同,C错误;
D、胰岛素是一种蛋白质,组成元素有C、H、O、N、S等,与纤维素不同,D错误。
故答案为:B
【分析】纤维素属于多糖,存在于植物细胞中,是植物细胞壁的主要组成成分,只含有C、H、O三种元素。人体内没有消化分解纤维素的酶,但纤维素在人类的膳食中却占据重要地位,能够促进肠道蠕动,使排便正常,被科学家称为“第七类营养素”。2.【答案】D【解析】【解答】A、大气扩散条件差时,悬浮颗粒和有害气体不易扩散稀释,在局部积聚,使雾霾加重,A正确;
B、化石燃料燃烧和机动车尾气是PM2.5、PM10、二氧化硫、氮氧化物等雾霾成分的主要人为来源,B正确;
C、雾霾会降低空气质量、光照强度,沉降后污染土壤和水体,因此对陆生和水生生物多样性均会产生显著负面影响,C正确;
D、雾霾会遮挡光照(影响物理信息),同时其中二氧化硫、氮氧化物等化学物质可能干扰生物间的化学信息传递,因此会对生态系统的信息传递产生影响,D错误。
故答案为:D
【分析】环境污染:环境污染最为常见的是大气污染、水体污染和土壤污染。大气污染会导致雾霾、酸雨频发。3.【答案】D【解析】【解答】A、黑素干细胞是成体干细胞,具有一定的分裂能力,但不能无限增殖。无限增殖是癌细胞的典型特征,A错误;
B、细胞分化的实质是基因选择性表达,分化前后核DNA的种类和数量保持不变,但转录产生的mRNA(核酸)种类和数量会发生改变,因此核酸的种类和数量并非不变,B错误;
C、黑素细胞衰老时,酪氨酸酶活性下降,导致黑色素合成减少,而不是大量积累,因此头发变白,C错误;
D、无论是细胞衰老还是细胞凋亡,都是受遗传物质调控的程序性过程,由相关基因控制发生,D正确。
故答案为:D
【分析】成体干细胞是成体组织或器官内的干细胞。一般认为,成体干细胞具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织,不具有发育成完整个体的能力。
2、在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫作细胞分化。同一个体不同体细胞中核遗传物质完全相同,但由于选择性表达的基因不同,因而转录生成的mRNA及翻译形成的蛋白质不完全相同。4.【答案】D【解析】【解答】A、R型菌没有荚膜,无致病性,因此注射未处理的R型菌不会导致小鼠患败血症死亡,A错误;
B、加热杀死的S型菌虽含有完整DNA,但其蛋白质已变性,细菌失去侵染和增殖能力,单独注射不会引起小鼠死亡,B错误;
C、单独注射提取的S型菌DNA时,小鼠体内缺乏活的R型菌作为DNA转化的受体,无法形成具有致病性的活S型菌,不会导致死亡,C错误;
D、DNA酶为蛋白质大分子,不能进入活的S型菌内部,无法降解细菌内部的DNA;因此用DNA酶处理后的活S型菌仍然保持完整和致病性,注射后可导致小鼠患败血症死亡,D正确。
故答案为:D
【分析】1、R型细菌不会使人或小鼠患病,因此无致病性。S型细菌有致病性,可使人和小鼠患肺炎,小鼠并发败血症死亡。
2、加热致死的S型细菌无致病性,故注射加热致死的S型细菌后小鼠仍存活。5.【答案】C【解析】0【解答】A、调节性T细胞属于T细胞的一种,由骨髓中的造血干细胞分化后迁至胸腺成熟,A正确;
B、调节性T细胞增多会抑制细胞毒性T细胞活化,削弱机体对癌变细胞的清除能力,因此可能促进肿瘤发生与发展,B正确;
C、调节性T细胞的主要作用是抑制免疫(特别是抑制细胞毒性T细胞活化);辅助性T细胞则促进B细胞和细胞毒性T细胞的活化与增殖,两者功能不同,C错误;
D、调节性T细胞功能减弱时,免疫抑制不足,可能导致免疫系统攻击自身正常组织,从而引发自身免疫病,D正确。
故答案为:C
【分析】自身免疫反应对组织和器官造成损伤并出现症状,称为自身免疫病。发病机理:免疫能力过强,“敌我不分”,在消灭、清除病原体的同时,对自身结构造成损伤。6.【答案】C【解析】【解答】A、辅酶Q10参与电子传递链,而电子传递链位于线粒体内膜,因此其主要分布在线粒体内膜,不是线粒体基质,A错误;
B、乳酸是细胞无氧呼吸的产物,无氧呼吸不涉及电子传递链,辅酶Q10只参与有氧呼吸,因此不参与乳酸生成,B错误;
C、辅酶Q10是电子传递链的重要组成部分,参与[H]传递和ATP合成;若其不足,则电子传递受阻,ATP生成量减少,C正确;
D、葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸后,丙酮酸进入线粒体进一步氧化;葡萄糖本身不能直接进入线粒体,D错误。
故答案为:C
【分析】有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。葡萄糖不能进入线粒体被氧化分解。进入线粒体的是丙酮酸。7.【答案】B【解析】【解答】A、蜡梅需要春化作用(低温诱导开花),感受低温刺激的主要部位是茎尖分生组织,A正确;
B、蜡梅同时需要短日照处理和春化作用才能开花,仅短日照处理但缺乏低温春化,仍不能开花,B错误;
C、赤霉素能代替低温刺激,诱导部分需春化作用的植物开花,因此未经低温处理的蜡梅施用赤霉素后也可能诱导开花,C正确;
D、蜡梅“先花后叶”可使花朵更显著,利于传粉;同时与其他植物错开资源利用,属于生态位分化的表现,D正确。
故答案为:B
【分析】1、有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱导促使植物开花的作用,称为春化作用。
2、赤霉素主要作用:促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育。8.【答案】A【解析】【解答】A、若鸟类传粉效率高于蜂类,则具有“抗蜂促鸟”性状的植株更易被鸟类访问,获得更多繁殖机会,这些有利性状会在种群中逐渐积累并保留,A正确;
B、“抗蜂”性状虽然抑制蜂类传粉,但仍可依靠鸟类完成传粉和繁殖,因此不会因失去传粉者而被淘汰,B错误;
C、变异是随机、不定向的,“促鸟”性状不是植物“为了”吸引鸟类而定向产生的,而是随机变异后经自然选择保留下来的有利变异,C错误;
D、两种花型是同一物种内的不同变异类型,彼此之间可以交配繁殖,不存在生殖隔离,属于同一物种,D错误。
故答案为:A
【分析】1、不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫作生殖隔离。
2、能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。3、变异是不定向的,自然选择是定向的,定向的自然选择决定了生物进化的方向。9.【答案】C【解析】【解答】A、P-ATP酶既能催化ATP水解(释放能量),又能将H+从细胞质基质转运进液泡,兼具酶和载体功能,A正确;
B、F-ATP酶是蛋白质,催化ATP合成时依赖构象变化,因此其空间结构会动态改变,B正确;
C、细胞呼吸减弱→线粒体F-ATP酶合成ATP效率下降→液泡膜P-ATP酶活性降低→H+泵入液泡减少→液泡内碱性增强→色素在碱性条件下呈蓝色,因此花瓣应表现为蓝色,不是红色,C错误;
D、线粒体内膜上F-ATP酶将化学能(有机物氧化)转化为ATP中的化学能;液泡膜上P-ATP酶将ATP中的化学能用于H+跨膜运输,均体现生物膜的能量转换功能,D正确。
故答案为:C
【分析】1、P-ATP酶的功能与机制:(1)本质:属于P型ATP酶(磷酸化型ATP酶),广泛存在于植物液泡膜、质膜等。(2)双功能:①催化ATP水解:将ATP分解为ADP和Pi,释放能量。②主动转运H+:利用水解释放的能量,将H+从细胞质基质逆浓度泵入液泡。(3)意义:维持液泡内酸性环境(H+浓度高),为花色素的显色提供条件(酸性→红色)。
2、F-ATP酶的结构与工作特点:(1)定位:线粒体内膜、叶绿体类囊体膜、细菌质膜。(2)功能:通常合成ATP(反向可水解)。(3)构象变化:F-ATP酶由膜内的F0部分(质子通道)和膜外的F1部分(催化中心)组成。质子通过F0时驱动F1亚基发生旋转催化,导致空间构象周期性改变,从而结合ADP和Pi,合成ATP。10.【答案】D【解析】【解答】A、基因不同位点发生突变体现的是突变的随机性(即基因的各个位点均可能发生突变),而普遍性是指突变在生物界广泛存在,A错误;
B、启动子中的突变使基因的碱基序列发生了改变,而表观遗传是指碱基序列不变、但表达模式可遗传的现象,因此该突变不属于表观遗传,B错误;
C、内含子虽在成熟mRNA中被切除,但仍会被转录到前体RNA中;内含子突变可能影响剪接过程,导致外显子连接错误,从而可能改变蛋白质结构和生物性状,C错误;
D、由于遗传密码具有简并性(多个密码子对应同一种氨基酸),外显子中发生的点突变若使密码子变为另一个编码相同氨基酸的密码子,则不会改变蛋白质的氨基酸序列,D正确。
故答案为:D
【分析】1、基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位。
2、基因突变的普遍性:无论是高等还是低等生物都会发生基因突变,基因突变在生物界是普遍存在的。
3、表观遗传:生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。11.【答案】A【解析】【解答】A、血浆中含有HCO3-等缓冲物质,滴加HCl后,H+可与HCO3-结合生成H2CO3(可分解为CO2和H2O),从而减缓pH下降,维持pH相对稳定,A正确;
B、磷酸缓冲液虽能抵抗一定量的酸或碱,但其缓冲能力是有限的;持续滴加NaOH超过其缓冲容量后,缓冲液pH仍会明显升高,B错误;
C、血浆维持pH稳定不仅依赖H2CO3/HCO3-缓冲对,还依赖HPO42-/H2PO4-等其他缓冲体系以及肺、肾等器官的调节,并非仅单一缓冲对,C错误;
D、本实验中,对照组通常为清水组(无缓冲能力)和磷酸缓冲液组(人工缓冲体系),用于与血浆组对比;向血浆中滴加清水观察pH变化不是对照组的设置内容,D错误。
故答案为:A
【分析】正常人的血浆近中性,pH为7.35-7.45。血浆的pH之所以能够保持稳定,与其中含有的HCO3-、H2CO3等物质有关。【答案】12.A13.C【解析】【分析】(1)标记重捕法适用范围:活动能力强和活动范围大的动物,如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等。
(2)就地保护:是指在原地对保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是对生物多样性最有效的保护。12.【解答】标志重捕法适用于活动能力强、活动范围大的动物,因此“东北虎活动能力强”恰恰是该方法的适用条件,而非排除原因。种群数量稀少、有领域行为、捕获标记困难等,都会导致标记个体难以随机混合或重捕率不稳定,影响估算准确性,因此是不采用该方法的理由,A错误。
故答案为:A13.【解答】A、对比图中低干扰点与高干扰点,东北豹的活动节律曲线发生明显变化,表明人类活动干扰会改变其活动节律,A正确;
B、人类活动干扰来自种群外部环境,属于影响种群数量变动的外源性因素(如栖息地破坏、人为干扰等),B正确;
C、图中高干扰点处东北虎、东北豹与梅花鹿的活动节律重叠度(0.72)低于低干扰点(0.84),重叠度越低,三者活动时间重合越少,捕食者与猎物相遇机会减少,因此高干扰活动不利于虎豹捕食梅花鹿,C错误;
D、东北虎豹国家公园建立在物种原栖息地,属于就地保护(又称原位保护),是保护野生动物最有效的措施之一,D正确。
故答案为:C14.【答案】D【解析】【解答】A、温度作为无关变量,不仅要在各组间保持相同,还应维持在酶的最适温度附近(如适宜温度),仅“相同”不足以保证实验严谨性,A错误;
B、温度不仅影响酶活性,还会加速H2O2自身的分解速率,导致无法区分两种效应,因此该材料不适合探究温度对酶活性的影响,B错误;
C、极端pH(如4.0或9.0)可能破坏酵母菌细胞结构或使酶蛋白变性,反应前后酵母菌的结构与活性不一定保持不变,C错误;
D、气体体积由底物H2O2的总量决定。pH=8.0时,酶活性降低但未失活,反应速率较慢;若延长反应时间至底物完全分解,最终产生的O2体积应与底物完全分解的理论值一致(图中pH=7.0组已达到4.0mL),因此可增至4.0mL,D正确。
故答案为:D
【分析】1、除自变量外,实验过程中还存在一些对实验结果造成影响的可变因素,叫作无关变量。无关变量保持相同且适宜。
2、探究温度对酶活性的影响时,不宜用H2O2作反应物,因为H2O2易分解,加热条件下其分解会加快,氧气的产生速率增加并不能准确反应酶的活性增大。
3、酶只能改变反应速率,不改变生成物的量。15.【答案】B【解析】【解答】A、酒曲并非单一菌种,而是含有酵母菌、霉菌等多种微生物的混合体系;黄酒高活性干酵母通常为纯培养的酿酒酵母,属于单一菌种,A错误;B、蒸煮工序一方面通过高温杀灭杂菌,防止污染;另一方面使糯米淀粉糊化,有利于霉菌等产生的淀粉酶将其分解为可发酵糖,供酵母利用,B正确;
C、主发酵初期应适当通气促使酵母大量繁殖,之后需密闭制造无氧条件以产生酒精;后发酵同样需要密闭环境,持续进行无氧发酵来提高酒精含量,C错误;
D、压榨、滤清的步骤主要是去除酒糟、酵母沉淀等固体残渣,以获得澄清酒液,并非去除代谢废物或实现产物分离提纯,D错误。
故答案为:B
【分析】发酵过程分为主发酵和后发酵两个阶段。酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都在主发酵阶段完成。主发酵结束后,发酵液还不适合饮用,要在低温、密闭的环境下储存一段时间后发酵。16.【答案】A【解析】【解答】A、植物细胞具有细胞壁,直接电刺激无法使其融合;必须先去除细胞壁获得原生质体后,再用电刺激诱导原生质体融合,才能获得多倍体细胞。愈伤组织细胞仍有细胞壁,因此不能直接通过电刺激促进融合,A错误;
B、电刺激可诱导动物细胞融合。在单克隆抗体制备中,电刺激能促进B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合,形成杂交瘤细胞,B正确;
C、在动物体细胞核移植中,电刺激可用于促进供体细胞与去核卵母细胞融合,形成重组细胞,同时还能激活重组细胞,启动其有丝分裂和胚胎发育,C正确;
D、在基因工程中,短暂电刺激可造成细胞膜瞬时通透性增加(电穿孔法),从而帮助外源DNA进入受体细胞,D正确。
故答案为:A
【分析】1、在进行植物体细胞杂交之前,必须先利用纤维素酶和果胶酶去除这层细胞壁,获得原生质体。杂交过程的一个关键环节,是原生质体间的融合,这必须要借助一定的技术手段才能实现。人工诱导原生质体融合的方法基本可以分为两大类物理法和化学法。物理法包括电融合法、离心法等;化学法包括聚乙二醇融合法、高Ca2+-高pH融合法等。
2、诱导动物细胞融合的常用方法有PEG融合法、电融合法和灭活病毒诱导法等。
3、用物理或化学方法(如电刺激、Ca2+载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等)激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程。17.【答案】C【解析】【解答】A、酶Ⅰ是解旋酶,作用于DNA双链间的氢键,使其断裂;酶Ⅱ是DNA聚合酶,催化子链上相邻脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,A正确;
B、a与b为两条互补模板链。DNA双链中,嘌呤数等于嘧啶数,且一条链上的嘌呤数与互补链上的嘧啶数相等,因此a的嘌呤数等于b的嘧啶数,B正确;
C、DNA聚合酶只能沿5'→3'方向合成新链。图中c和d两条子链均为5'→3'方向合成,不存在3'→5'的合成方向,C错误;
D、c链以b链为模板互补合成,其序列与a链相同;d链以a链为模板合成,其序列与b链相同,D正确。
故答案为:C
【分析】DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。DNA复制时,DNA聚合酶催化DNA子链从5‘端向3’端延伸。18.【答案】A【解析】【解答】A、图示双特异性抗体由两种不同抗原结合位点构成,一个位点识别肿瘤细胞表面的EGFR,另一个位点识别T细胞表面的CD3,因此能同时结合两类细胞,A正确;
B、过程①和③应从免疫后的小鼠脾脏中获取已免疫的B淋巴细胞,而非骨髓(骨髓用于获取骨髓瘤细胞),B错误;
C、使用阻止X途径的选择培养基只能筛选出异核融合的杂交瘤细胞(细胞乙与细胞丙融合);要获得能产生双特异性抗体的目标细胞,还需通过克隆化培养及特异性抗体检测(如ELISA)进行筛选,C错误;
D、CO2培养箱中提供5%CO2的主要作用是维持培养液pH稳定(与HCO3-形成缓冲体系),而不是刺激细胞呼吸,D错误。
故答案为:A
【分析】1、用特定的抗原对小鼠进行免疫,并从该小鼠的脾中得到能产生特定抗体的B淋巴细胞。
2、在进行动物细胞培养时,通常采用培养皿或松盖培养瓶,并将它们置于含有95%空气和5%CO2的混合气体的CO2培养箱中进行培养。19.【答案】C【解析】【解答】A、单个兴奋性神经元作用时,突触后膜上的Na+通道仍会开放,产生去极化的分级电位(兴奋性突触后电位),只是该电位幅度较小,无法达到阈电位,故不能引发动作电位,A错误;
B、神经递质释放到突触间隙后,依靠自由扩散抵达突触后膜上的受体,不消耗能量,不属于主动运输,B错误;
C、图中所示三个兴奋性神经元产生的分级电位在触发区进行时间和空间总和,叠加后的膜电位可达到阈电位,从而触发动作电位,C正确;
D、其中一个神经元功能受损时,其余两个神经元产生的分级电位仍可能通过总和作用达到阈电位,因此“不可能”的表述过于绝对,D错误。
故答案为:C
【分析】神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,通过突触间隙作用于突触后膜。神经递质的扩散不消耗能量。20.【答案】B【解析】【解答】A、精原细胞所有DNA链均含32P,在无32P培养液中第一次有丝分裂后期,每条染色体中的DNA为一条链含32P、一条链不含32P,所有染色体均有放射性;甲细胞含4个染色体组(应为有丝分裂后期),且仅部分染色体有32P,说明至少已完成两次有丝分裂(第二次分裂后期时,部分染色体的两条单体中一条DNA无32P),因此需经至少2次有丝分裂后再进行减数分裂,A错误;
B、乙细胞有1个染色体组、2套遗传信息,处于减数第二次分裂前期或中期;丙细胞有2个染色体组、2套遗传信息,且含32P的染色体数为9条,表明减数第一次分裂前期发生了同源染色体非姐妹染色单体的互换,使一条染色体上可能同时存在等位基因,B正确;
C、乙细胞(MII前期/中期)转变为丙细胞(MII后期)的过程是着丝粒分裂、姐妹染色单体分离,不涉及同源染色体的分离(同源染色体分离发生在减数第一次分裂),C错误;
D、该生物2n=16,即8种不同形态的染色体(每种形态对应一对同源染色体)。互换不改变染色体形态,丙细胞中含32P的染色体最多只有8种不同形态,D错误。
故答案为:B
【分析】减数分裂是指有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。减数分裂前的间期:DNA复制,有关蛋白质的合成,结果每条染色体含有两条染色单体。减数分裂Ⅰ:①前期:同源染色体联会形成四分体;同源染色体的非姐妹染色单体间可能发生互换;②中期:成对的同源染色体排列在细胞中央赤道板的两侧;③后期:同源染色体分离、非同源染色体自由组合。④末期:细胞质分裂形成2个子细胞,细胞中染色体数目减半。减数分裂Ⅱ:①前期:染色体散乱分布在细胞中央;②中期:染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上;③后期:着丝粒分裂,染色单体分开成染色体,移向细胞的两极,染色体数目暂时加倍;④末期:细胞质分裂,一个细胞分裂成2个子细胞,细胞中染色体数目是体细胞染色体数目的一半。21.【答案】(1)生态位;垂直;时间;光能和土地(2)出生率;环境容纳量(3)输入;净初级生产量(初级生产量)(4)人工授粉、引入合适的昆虫进行传粉、使用植物激素【解析】【解答】(1)移除蒲瓜可减少两种作物在资源利用上的生态位重叠,降低种间竞争。套种利用植物高度差异(如蒲瓜与丝瓜),对应群落的垂直结构;轮种利用不同种植时间,对应群落的时间结构。该模式可提高光能和土地等资源的利用效率。(2)性引诱剂干扰雌雄害虫的正常交配,从而降低种群出生率,减少害虫数量。轮种改变了土壤微生物与害虫的生存条件,可降低害虫种群的环境容纳量(K值),抑制病虫害爆发。
(3)该模式通过提高光能利用率,增加了生态系统能量输入(生产者固定的太阳能总量),从而提高生态系统的净初级生产量(或初级生产量),用于人类消费的能量更多,经济效益提升。
(4)大棚内传粉昆虫可能不足,为提高结实率可采取:①人工授粉;②引入或释放授粉昆虫(如蜜蜂);③喷洒适宜浓度的植物生长调节剂(如生长素类似物促进果实发育)。
【分析】1、一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。
2、垂直结构:在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象。植物的分层与对光的利用有关:不同植物适于在不同的光照强度下生长。这种分层现象显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力。
3、目前控制动物危害的技术方法大致有三种:化学防治、生物防治和机械防治。在生物防治中,有些就是利用信息来发挥作用的。例如,利用特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,使有害动物的繁殖力下降,从而减缓有害动物对农作物的破坏。(1)生态位代表物种占用的资源、空间范围,两种作物生态位重叠越高种间竞争越强,提前移除蒲瓜可减少二者生态位重叠。该模式套种利用不同作物株高差异,对应群落垂直结构;轮种在不同时间种植不同作物,对应群落时间结构,最终提高了光能和土地等资源的利用率。(2)性引诱剂干扰雌雄害虫信息交流,影响正常交配,可降低害虫种群的出生率,从而减少害虫数量。轮种改变了害虫的生存环境,会降低害虫种群的环境容纳量,从而抑制病虫害爆发。(3)该模式充分利用了不同时间、不同层次的环境资源,让更多光能被生产者固定,增加了生态系统的能量输入,最终提高了生态系统中净初级生产量(初级生产量),可被人类利用的产出能量增多,提高经济效益。(4)蒲瓜和丝瓜为异花传粉作物,依赖昆虫传粉,大棚内传粉昆虫不足,因此可通过人工授粉、引入合适的昆虫进行传粉、使用植物激素,进而提高结实率。22.【答案】(1)无水乙醇;吸收(2)可见光(红光与蓝紫光);ATP,NADPH;三碳糖(糖);叶面积(3)地上部分(茎叶和籽粒);呼吸作用消耗增加明显(呼吸作用的增加大于光合作用的增加)(4)有机;保护环境,减少污染;防止土壤肥力流失;防止周围水体富营养化【解析】【解答】(1)光合色素易溶于有机溶剂,实验室常用无水乙醇提取叶片色素;测定叶绿素含量时,利用叶绿素对特定波长光(如红光和蓝紫光)的吸收特性,通过吸光度值推算含量。
(2)施肥可提高叶绿素含量,增强对可见光(尤其是红光与蓝紫光)的吸收,光反应增强,为碳反应提供更多的ATP和NADPH,促进CO2还原为三碳糖(糖类);同时增加叶面积指数,即增大叶面积,提高光能利用率,从而促进有机物积累,使施肥组产量高于不施肥组。
(3)组3(50%有机肥替代)与组4(25%有机肥替代)相比,茎叶生物量相近但籽粒产量较低,说明过高比例有机氮肥不利于光合产物向地上部分(茎叶和籽粒)运输与积累。组5(全量化学氮肥)叶面积指数过大,导致群体下层叶片受光差、呼吸作用增强,呼吸消耗的增加幅度超过光合生产的增加幅度,因此净光合速率降低。
(4)有机肥除矿质元素外,还富含有机物质(如腐殖酸、小分子有机酸等),可改善土壤结构和促进植物吸收。用有机肥部分替代化学氮肥的优点包括:保护环境(减少氮素流失、降低水体富营养化风险)、维持土壤肥力、减少化肥生产与施用带来的污染等。
【分析】1、绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。2、叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。3、在光反应阶段,光能被叶绿体内类囊体膜上的色素捕获后,将水分解为O2和H+等,形成ATP和NADPH,于是光能转化成ATP和NADPH中的化学能;ATP和NADPH驱动在叶绿体基质中进行的暗反应,将CO2转化为储存化学能的糖类。(1)光合色素易溶于有机溶剂,实验室常用无水乙醇提取光合色素;测定叶绿素含量时,利用色素对特定波长光的吸收特性,通过吸收光量推算叶绿素含量。(2)叶绿素的作用是吸收光能,叶绿素含量升高可吸收更多可见光(红光与蓝紫光),使光反应增强,为碳反应提供更多ATP和NADPH,用于推动CO2还原生成三碳糖;结合题干叶面积指数的概念,施肥可增大叶面积,减少光能浪费,提高光能利用率,促进有机物积累,因此施肥组产量更高。(3)对比组3(50%有机肥替代,籽粒产量3992.38)和组4(25%有机肥替代,籽粒产量4410.17),高比例有机肥处理下茎叶生物量差异不大,但籽粒产量更低,说明过高比例有机氮肥不利于光合产物向地上部分(茎叶和籽粒)运输积累;组5全量氮肥叶面积指数远大于组4,过大叶面积会导致呼吸作用消耗增加明显(呼吸作用的增加大于光合作用的增加),因此净光合速率降低。(4)有机肥是动植物残体/有机物发酵形成,除矿质元素外还富含有机类的物质等,所以施用有机肥能够促进作物的生长发育。有机肥替代化学氮肥的优点有:保护环境,减少污染;防止土壤肥力流失;防止周围水体富营养化。23.【答案】(1)基因突变;矮秆;叶绿素(2)基因A和基因r位于一条染色体上,基因a和基因R位于另一条染色体上;由于基因型AArr的个体在幼苗期致死,将始终不能获得稳定遗传的矮秆植株(3)防止外来花粉干扰,保证自花授粉;无黄化致死且全为矮秆水稻(4)DNA连接;P2和P3;迟缓【解析】【解答】(1)Ds序列插入基因内部导致碱基序列改变,属于基因突变。矮秆突变株自交后代出现正常株高,说明矮秆为显性性状。叶片黄化是由于叶绿素合成受阻,故阻碍的是叶绿素的合成。(2)F1存活植株中矮秆∶正常株高=2∶1,且出现黄化致死,表明株高基因(A/a)与叶色基因(R/r)连锁:A与r连锁、a与R连锁(亲本基因型为AaRr)。自交后代基因型及比例为AArr(黄化致死)∶AaRr(矮秆)∶aaRR(正常株高)=1∶2∶1,存活个体中矮秆均为杂合子,无法获得纯合矮秆稳定遗传,因此难以育成目标品种。
(3)水稻为自花授粉作物,套袋可防止外来花粉干扰,保证自交。若两基因独立遗传,矮秆显性(A)且黄化致死为隐性(rr),则目标稳定遗传矮秆品种基因型为AARR(无黄化、全矮秆)。从F1选矮秆植株自交,后续对株系筛选,当某株系无黄化致死且全部为矮秆时,即纯合目标品种。
(4)限制酶切割后的DNA片段需用DNA连接酶连接成环状。为扩增未知序列(Ds插入位点两端),应选择方向背向Ds的引物组合,即P2与P3。Ds失活赤霉素信号转导关键蛋白,导致赤霉素效应缺失,种子萌发迟缓,因此可在种子阶段筛选萌发迟缓的种子获得矮秆突变株。
【分析】1、DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫作基因突变。
2、显性性状:具有相对性状的两个纯种亲本杂交,F1中显现出来的性状。
3、套袋目的:防止外来花粉干扰。(1)Ds序列定向插入水稻某基因内部,导致基因碱基序列发生改变,故属于基因突变。矮秆突变株自交后代出现性状分离,说明矮秆为显性性状。叶片呈现绿色,是因为叶绿素的含量远高于类胡萝卜素,当叶绿素的合成过程受阻时,叶片中的叶绿素含量会大幅下降,原本被掩盖的类胡萝卜素的颜色就会显现出来,导致叶片呈现黄色,也就是黄化现象。(2)F1存活植株中矮秆:正常株高=2:1,且存在黄化致死现象。若两基因独立遗传,AaRr自交后代理论上会出现多种基因型组合,即使存在致死,也很难稳定出现矮秆:正常株高=2:1的单一比例,而当A与r连锁、a与R连锁时,亲本仅产生Ar和aR两种配子,自交后代基因型为AArr(黄化致死):AaRr(矮秆):aaRR(正常株高)=1:2:1,存活个体恰好呈现2:1的比例,且所有矮秆个体均为杂合子,无法获得稳定遗传的纯合矮秆植株,因此难以繁育目标品种。具体的遗传图解如下。(3)水稻为雌雄同花植物,开花前套袋的目的是防止外来花粉干扰,保证植株进行自花授粉。若A与R独立遗传,且矮秆为显性(A)、黄化致死基因型为rr,则所需能稳定遗传的矮秆品种基因型为AARR(矮秆不黄化)。从F1中选择矮秆水稻自交,逐代筛选,当某株系所有个体均表现为无黄化致死且全为矮秆水稻时,说明该株系基因型为AARR,即为目标品种。(4)限制酶切割后的DNA片段需通过DNA连接酶连接形成环状DNA。因为合成子链的延伸方向为5'端至3'端,且扩增的目的是扩增出未知序列,所以选择引物P2和P3来扩增。Ds插入使赤霉素信号转导关键蛋白失活,赤霉素能促进种子萌发,失活后萌发受抑制,因此在种子阶段可筛选萌发迟缓的种子作为矮秆突变株。24.【答案】(1)神经递质;信息传递(2)血糖浓度下降、NE(神经递质)、IL-3和IL-5;促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖;肾上腺(肾上腺髓质、肾上腺皮质)、甲状腺(3)免疫;精准、快速(4)IL-3和IL-5;禁食相同时长;【解析】【解答】(1)图中NE由神经末梢释放,作用于ILC2细胞上的受体,属于神经递质;神经递质与受体结合传递调节信号,体现了细胞膜的信息传递(信息交流)功能。
(2)禁食时,促使胰岛α细胞分泌胰高血糖素的化学信号包括:血糖浓度下降(直接刺激)、交感神经释放的NE、以及ILC2分泌的IL-3和IL-5。胰高血糖素通过促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖来升高血糖。此外,肾上腺(髓质分泌肾上腺素)、甲状腺(甲状腺激素)等也能升高血糖。
(3)ILC2的迁移受神经系统(交感神经)调控,体现了神经系统对免疫系统的调节。神经-免疫-内分泌网络共同调节比单一激素调节反应更快速、精准,适应性更强,能更有效地维持血糖稳态。
(4)①实验目的是验证IL-3和IL-5的作用,因此甲组应敲除ILC2细胞中编码IL-3和IL-5的基因。
②在禁食状态下路径③才被激活,因此两组小鼠均禁食相同时长。
③甲组不能分泌IL-3和IL-5,胰高血糖素分泌减少,血糖浓度较乙组低。
【分析】1、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。2、人体内有多种激素参与调节血糖浓度,如糖皮质激素、肾上腺素、甲状腺激素等,它们通过调节有机物的代
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