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【题目】下图中abcd为细胞器,3H-亮氨酸参与图示过程合成3H-X。下列叙述正确的是(

A.bd两种细胞器的膜之间存在直接联系

B.3H-X可能为神经递质,图中abd的膜面积会产生变化

C.3H-X分泌到细胞外与膜的流动性有关

D.c中有多种酶,它们的分子结构不同的根本原因是氨基酸种类,数量,排列顺序的不同

【答案】C

【解析】

分析题图:分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质经内质网进行粗加工运输到高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质最后经细胞膜将蛋白质分泌到细胞外,整个过程还需要线粒体提供能量。因此,图中a为核糖体、b为内质网、d为高尔基体、c为线粒体。

Abd两种细胞器的膜之间借助囊泡间接联系,A错误;

B、该图反应的是分泌蛋白的合成和加工,神经递质的化学本质不是蛋白质,因此3H-X不可能为神经递质,B错误;

C、3H-X以胞吐的形式分泌到细胞外,这过程依赖于膜的流动性,C正确;

D、这些酶分子结构不同的根本原因是指导酶合成的基因不同,D错误。

故选C

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】人体胰岛B细胞损伤,胰岛素分泌减少,会引发胰岛素依赖性糖尿病(Ⅰ型);胰岛素分泌量正常但作用减弱,会引发非胰岛素依赖性糖尿病(Ⅱ型)。有人对部分糖尿病的病因进行了分析,如图所示。请回答下列问题:

1)注射胰岛素对_____(填“Ⅰ型”或“Ⅱ型”)糖尿病的治疗效果显著。胰岛素的生理功能是促进组织细胞_________,从而使血糖水平降低。

2)糖尿病人在临床上常常有“三多一少”的表现,即多食、多饮、多尿和消瘦。Ⅰ型糖尿病人出 现消瘦的主要原因是_____________

3)图中①~③途径都会导致糖尿病的发生,在免疫学中称为_____。Ⅱ型糖尿病的病因最有可能类似于图示中的途径_____________

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】盆架树,分布于我国云南及广东南部,因其树干挺拔,具有分层效果,很像古代人洗脸用的脸盆架,所以又名盆架子。图1表示盆架子光合作用的部分过程。

11过程称为______,其中的物质X______;如对盆架树进行遮光处理,则C3的含量会突然______

21过程中的ATP来自于光合作用的______阶段;用下列所给选项及箭头对该阶段进行正确排序______

A.活化叶绿素a促使水光解,释放出eH+

B.光能传递到叶绿素a

Ce经一系列传递后将NADP+还原为NADPH

D.类囊体膜上各种色素吸收光能

EH+将能量传给ADP,在酶的作用下合成ATP

水不仅直接参与光反应,还是影响光合作用的主要环境因子之一。以含水80%土壤为对照(CK),测耐旱能力较强的大丽花中度缺水(MD)时的叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和胞间CO2浓度(Ci)(如图2),探讨环境水对植物的调控机理。

3据图2,非气孔因素主要影响Pn-MD的时间段是______

A.3-6

B.6-9

C.9-12

D.12-15

4用单位时间、单位叶面积通过气孔的气体量表示气孔导度(Gs)。据图推测,315天内中度缺水生长的大丽花叶片,会持续发生的现象有______

A.蒸腾速率下降

B.光合速率下降

C.酶活性下降

D.CO2浓度下降

E.叶绿素含量下降

5据图2分析,你是否认可缺水会导致Gs下降,进而影响净光合作速率,且是通过胞间CO2浓度来实现的这一结论?写出你的判断及作出判断的依据。______

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】无机盐是某些化合物的重要组成成分,具有维持生物体生命活动的重要作用。下列叙述正确的是

A. 与肌肉的兴奋性无关

B.是类胡萝卜素的必要成分

C.作为原料参与油脂的合成

D.具有维持人血浆酸碱平衡的作用

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,棕色马与白色马交配,均为淡棕色马,随机交配,中棕色马:淡棕色马:白色马=121。下列叙述正确的是

A.马的毛色性状中,棕色对白色为完全显性

B.中出现棕色、淡棕色和白色是基因重组的结果

C.中相同毛色的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为3/8

D.中淡棕色马与棕色马交配,其子代基因型的比例与表现型的比例相同

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】植物在遇到不良环境影响时,会引起系列胁迫响应相关基因的表达改变,这一程称为胁迫响应。而胁迫相关基因的转录与其启动子区DNA分子的甲基化修饰(DNA分子上连入甲基基团)密切相关。为研究植物种子萌发过程中的胁迫响应机制, 科研人员进行了相关研究。

1ABA是一种植物激素,对植物生命活动起________作用。当植物处于胁迫状态时,体内ABA含量会升高,ABA处理可模拟外界不良环境,使植物产生胁迫响应。

2)研究发现,拟南芥R基因编码的D酶能够切除某些基因启动子区DNA分子上的甲基基团,即DNA去甲基化,从而改变染色质结构,使_________能够与该部分启动子结合,从而开启相关基因的转录。

①科研人员以R基因突变体及野生型拟南芥种子为材料,用不同浓度ABA进行处理, 统计种子萌发率,所得实验结果如图1所示。实验结果显示,________________________,推测R基因突变体由于D酶活性丧失,种子萌发对较高浓度的ABA胁迫更加敏感,可能与胁迫响应基因启动子的甲基化程度有关。甲基化程度影响了植物对ABA的响应。

②研究发现NIC基因是胁迫条件下种子萌发所需的关键基因之一。科研人员检测了12μM ABA处理后,拟南芥R基因突变体及野生型种子中NIC基因启动子不同区域的DNA甲基化程度,结果如图2所示。

(注:图中甲基化程度用数字表示,绝对值越大,表明甲基化程度越高。DNA中一条单链的甲基化程度用0~1表示,另一条用-1~0表示。)

2结果显示,突变体NIC基因启动子的AD区域_____

R _____,因此对ABA胁迫更加敏感。

4)科研人员进一步选取不同拟南芥种子为材料验证了上述推测。

①实验处理及结果如下表所示,请选择a~f中的种子填入Ⅰ~Ⅲ处,在IVV处填写正确的ABA处理浓度,选择检测指标gh填入VI处。

组别

种子

ABA浓度(M

检测指标

萌发率

1

I_____

IV_____

VI

___

80%

2

II____

12

10%

3

III_

V_

65%

种子类型:

a.野生型 bR基因突变体 cNIC基因突变体 d.基因突变体中转入含无甲基化修饰启动子的NICspan>基因 e.野生型中转入含无甲基化修饰启动子的NIC基因 f NIC基因突变体中转入含无甲基化修饰启动子的R基因检测指标 gNIC基因转录的mRNA hR基因转录的mRNA

②请解释表中各组实验的萌发率结果:_____

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】美国生物学家谢尔福德和奥德姆提出了生物的耐受性定律,指出每种生物对任何一种环境因子都有一个耐受性范围,超出这个范围生物就会死亡。对主要环境因子耐受性范围广的生物其适应性也广。调查草原生态系统AB两种生物对食物条件的耐受性范围,结果如图所示。回答下列问题:

1)不同种生物对同种环境因子的耐受性范围不同,这是长期______的结果,AB两种生物之间存在______关系,______生物的适应性更强。

2AB两种生物与该地区的其他生物通过______关系形成该生态系统的营养结构,该结构是______的渠道。

3)生态系统中各种生物对环境因子的耐受性范围越______(填宽或窄)生态系统越稳定,理由是______

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】光合能力是作物产量的重要决定因素。为研究水稻控制光合能力的基因,科研人员获得了 一种植株高度和籽粒重量都明显下降的水稻突变体,并对其进行了相关实验。

1)叶绿体中的光合色素分布在_______上,能够_____________光能,光反应阶段 生成的____参与在叶绿体基质中进行的__过程,该过程的产物可以在一系列酶的 作用下转化为蔗糖和淀粉。

2)科研人员用电镜观察野生型和突变体水稻的叶绿体,结果如下图所示。与野生型相比,突变 体的叶绿体出现了两方面的明显变化:

_____________;②_____。此实验 _____水平分析了突变体光合产量变化的原因。

3)半乳糖脂是类囊体膜的主要脂质成分,对于维持类囊体结构具有重要作用,酶 G 参与其合成 过程。测序发现,该突变体的酶 G 基因出现异常。科研人员测定了野生型、突变体和转入酶 G 基因的 突变体中的半乳糖脂及叶绿素含量,结果如下表所示。

野生型

突变体

转入酶 G 基因的突变体

半乳糖脂相对值

34

26

33

叶绿素含量相对值

3.42

2.53

3.41

对比三种拟南芥的测定结果,请解释在相同光照条件下,突变体产量下降的原因________

4)若要利用酶 G 基因培育高产水稻,一种可能的思路是:将酶 G 基因转入_________选填“野 生型”或“突变体”)水稻,检测________是否提高。

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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】2019年诺贝尔生理学或医学奖授予在低氧感应方面做出贡献的科学家。研究发现合成促红细胞生成素(EPO)的细胞持续表达低氧诱导因子(HIF-)。 在氧气供应正常时,HIF-合成后很快被蛋白酶体降解;在氧气供应不足时,HIF-不被降解,细胞内积累的HIF-可促进EPO的合成,使红细胞增多以适应低氧环境,相关机理如下图所示。此外,该研究可为癌症等诸多疾病的治疗提供新思路。

1HIF-被彻底水解的产物是_____,被降解所需要的条件有_______。(答出两个)

2)如果氧气供应不足,HIF-通过核孔进入细胞核,与其他因子(ARNT)一起与EPO基因上游的调控序列结合,增强该基因的_______,使EPO合成和分泌增加。EPO刺激骨髓造血干细胞,使其__________,生成大量红细胞,从而提高氧气的运输能力。

3)正常情况下,氧气进入细胞,细胞内的HIF-在脯氨酸羟化酶的作用下被羟基化,最终被降解。如果将细胞中的脯氨酸羟化酶基因敲除,EPO基因的表达水平会______(填“升高”或“降低”),其原因是______________________________________________

4)一些实体肿瘤(如肝癌)中的毛细血管生成滞后,限制了肿瘤的快速发展。研究发现,血管内皮生长因子能促进血管内皮细胞增殖和毛细血管的生成。假设血管内皮生长因子的合成与EPO合成的调节途径类似,且有两个途径:途径①相当于图中HIF—1α的降解过程,途径②相当于HIF-EPO合成的调控过程。为了限制肿瘤快速增长,可以通过调节途径①和途径②来实现,进行调节的思路是________________________

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