【题目】下列有关生物体内无机盐的叙述,错误的是
A.合成磷脂时需要磷酸盐作原料
B.细胞中的无机盐大多数以化合物的形式存在
C.镁、碘分别是叶绿素、甲状腺激素的组成元素
D.无机盐可维持人体内的水盐平衡和酸碱平衡
【答案】B
【解析】
1、无机盐的生物功能:
a、复杂化合物的组成成分:镁离子是组成叶绿素的重要成分。
b、维持正常的生命活动:如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。
c、维持酸碱平衡和渗透压平衡。
2、部分无机盐离子的具体功能分析。
无机盐 | 功能 | 含量异常 |
I- | 甲状腺激素的组成成分 | 缺乏时患地方性甲状腺肿 |
Fe2+ | 血红蛋白的组成成分 | 缺乏时患贫血 |
Ca2+ | 降低神经系统的兴奋性 | 血钙过低时,会出现抽搐现象;血钙过高时,会患肌无力 |
Mg2+ | 组成叶绿素的元素之一 | 缺乏时叶片变黄,无法进行光合作用 |
B | 促进花粉的萌发和花粉管的伸长 | 油菜缺硼时,会出现“花而不实” |
K+ | 促进植物体内淀粉的运输;动物细胞内液渗透压的维持 | 缺乏时植物抗逆能力减弱,易受病害侵袭 |
Na+ | 维持细胞外液的渗透压 | 缺乏会导致细胞外液渗透压下降 |
A、磷脂含有磷,因此合成磷脂时需要磷酸盐作原料,A正确;
B、细胞中的无机盐大多数以离子的形式存在,B错误;
C、镁、碘分别是叶绿素、甲状腺激素的组成元素,C正确;
D、无机盐可维持人体内的水盐平衡和酸碱平衡,D正确。
故选B。
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【题目】下列关于氨基酸的叙述,错误的是
A.决定氨基酸种类的是R基
B.在生物体中组成蛋白质的氨基酸约有20种
C.人体自身不能合成的氨基酸是必需氨基酸
D.氨基酸的R基上不会出现羧基或氨基
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【题目】下列关于细胞中“骨架”或“支架”的叙述,错误的是
A.生物大分子都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
B.磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,是轻油般的流体
C.双链DNA的稳定性与脱氧核糖和磷酸通过氢键交替连接成的基本骨架有关
D.由蛋白质纤维组成的细胞骨架,与细胞物质运输、能量转换、信息传递等有关
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【题目】 蓝鲸是一种海洋哺乳动物,是地球上体型最大、体重最重的动物,从北极到南极的海洋中均有分布,但数量日趋减少。据英国《每日邮报》2018年7月1日报道,冰岛捕鲸人捕杀了一头稀有蓝鲸,肢解后销往日本。为了重振“食鲸文化”,日本政府开始对捕鲸业提供大力支持,每年斥巨资在国民中推广“食鲸文化”。
据此完成下列各题。
【1】生活在北极附近海域的蓝鲸比南极附近海域的体型要小,最主要原因是
A.南极附近海域面积较大B.北极附近海域盐度更低
C.北极附近海域水温较高D.南极附近海域食物更多
【2】保护稀有蓝鲸等海洋生物,需要
①全面禁止商业捕鲸 ②推广“食鲸文化” ③开展人工养殖 ④加强国际合作
A.①③B.②④C.①④D.②③
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【题目】下列关于“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验的叙述,错误的是
A.酵母菌是兼性厌氧型微生物,且易于培养,适合作为实验材料
B.可通过有氧组和无氧组的相互对照来判断酵母菌的呼吸方式
C.实验过程中,酵母菌释放的CO2都是在细胞质基质中产生的
D.本实验的因变量是酵母菌产生CO2的快慢和是否有酒精生成
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【题目】下列有关姐妹染色单体的叙述正确的是
A.两条姐妹染色单体分开后,成为一对同源染色体
B.姐妹染色单体形成于有丝分裂前期,消失于后期
C.四分体时期通过姐妹染色单体的交叉互换,产生基因重组
D.姐妹染色单体的分离可发生于有丝分裂和减数第二次分裂的后期
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【题目】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,下列叙述错误的是
A.通过核孔能够实现核质之间频繁的物质交换
B.变形虫去掉细胞核后代谢会渐渐停止
C.细胞核是细胞代谢的主要场所和控制中心
D.核膜是双层膜,主要由脂质和蛋白质组成
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【题目】泡菜发酵的微生物主要是乳酸菌,而在发酵初期,水槽内经常有气泡产生,这些气泡产生的原因及成分分别是( )
A. 发酵初期活动强烈的是酵母菌,其利用氧产生的气体为CO2
B. 因腌制过程中的盐进入蔬菜使蔬菜体积缩小,气体被排出;气体为空气
C. 乳酸菌是兼性厌氧型微生物,初期进行有氧呼吸产生CO2;气体为CO2
D. 乳酸菌在发酵过程中产生了热量,使坛内温度升高,空气受热膨胀排出;气体为空气
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【题目】阅读下面的材料,完成(1)~(5)题。
植物病虫害会造成农作物减产、品质下降,是世界各国农业生产中的主要威胁。植物激素在抵御病虫害时发挥了极其重要的作用。茉莉酸是关键的防卫激素之一,对植物抵御咬食性昆虫和死体营养型病原菌尤其重要。水杨酸是另一个重要防卫激素,对植物抵抗活体、半活体营养型病原微生物起关键作用。
当植物被害虫捕食受损后,损伤叶片和远端未损伤叶片均会产生防御反应。那么,抵御信号是如何由受损部位传递到未损伤部位的呢?有文章报道了植物可通过“神经系统”传递抵御捕食或机械损伤的信号。
科研人员发现,拟南芥叶片在遭受捕食或机械损伤后,2s内就在受损部位细胞内检测到Ca2+浓度显著增加,2min内在远处未损伤叶片细胞内也检测到Ca2+浓度显著增加,15min左右检测到茉莉酸合成相关基因的表达量以及茉莉酸含量的显著增加。这种信息传递速率大约为1mm/s,比物质扩散速率还要快,这说明植物体内可能存在着一种快速的、长距离的电信号传递途径。进一步研究发现,受损拟南芥的韧皮部也有Ca2+浓度的显著增加,当抑制韧皮部细胞间胞间连丝的传导,发现植物在受到损伤时,远距离的未损伤叶片的Ca2+浓度和茉莉酸合成相关基因的表达量都没有显著增加。由此推测,这种电信号是通过韧皮部细胞间的胞间连丝传递的。
由于植物体内抵御信号的快速传递与谷氨酸样受体蛋白(GLR,受谷氨酸调控)有关,且该蛋白是Ca2+的通道蛋白。因此,科研人员又构建了拟南芥GLR缺失的突变体,研究发现该突变体的叶片受损后,远距离未损伤叶片细胞内Ca2+浓度没有显著变化。进一步用谷氨酸处理未受损的野生型拟南芥叶片,发现该叶片细胞内Ca2+浓度和抵御侵害相关基因表达量显著增加。科研人员还构建了在细胞壁特异表达谷氨酸敏感蛋白(有谷氨酸存在时,该蛋白会发出绿色荧光)的拟南芥植株,检测发现受损部位的谷氨酸含量显著增加。
(1)植物激素是对植物生长发育起_______作用的微量有机物。据文中信息,能够帮助植物抵御病虫害的激素有_______。
(2)文中构建拟南芥GLR缺失突变体时,需要用_______诱变处理野生型拟南芥种子或愈伤组织,提取突变植株细胞中的蛋白质,与________进行抗原-抗体杂交,筛选出_______的个体,即为拟南芥GLR缺失突变体。
(3)本文科研人员所进行的研究中,最重要的发现是_______。
A. 植物细胞具有谷氨酸样受体蛋白
B. 植物受到损伤后,Ca2+通过谷氨酸样受体蛋白进入细胞
C. 植物长距离传递抵御信号与Ca2+、谷氨酸和谷氨酸样受体蛋白有关
D. 植物通过产生茉莉酸、水杨酸等激素抵御病虫害
E. 植物叶片受损后,Ca2+通过韧皮部细胞间胞间连丝传递到未受损叶片
(4)综合文章信息,请写出当植物某部位叶片被捕食受损后,抵御信号在损伤叶片产生并传递到远端未损伤叶片,最终引起激素释放的途径:___________。
(5)结合文章信息及所学知识,从细胞与分子水平总结植物抵御信号传递与动物神经调节中信息传递的相似之处:_______。(答出1点即可)
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