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4.回答有关物体内营养物质转变的问题.肝脏是人体重要的代谢器官,通过血液循环实现了肝脏与其他组织细胞之间的物质运输.图示物质进出肝脏的主要血管,以及三大营养物质的代谢路径.

(1)过程①表示三羧酸循环;③表示转氨基作用过程;
(2)图中E和F表示的物质分别是甘油、二碳化合物.图14中ABDEF等物质不能在肝脏内形成的有BD(填字母).
(3)当人体摄入过多糖类时,葡萄糖能转变成脂肪.该代谢过程可发生在肝细胞和脂肪细胞 (细胞).
(4)以下哪些激素促进①过程的发生ACD(多选)
A、胰岛素B、胰高血糖素C、甲状腺素D、促甲状腺激素
(5)当体内糖类供应不足时,血管H中可测出含有较高浓度的尿素,这是肝脏内发生脱氨基
作用的结果,其生理意义是蛋白质脱去氨基的部分进一步氧化分解,为机体提供所需能量.
(6)肝脏在脂质代谢中起着重要作用.下列物质中从血管P进入肝脏代谢的是DE(多选),将脂类物质从血管H运出肝脏的是AC(多选).
A.极低密度脂蛋白     B.乳糜微粒     C.低密度脂蛋白
D.高密度脂蛋白       E.甘油、脂肪酸.

分析 分析图1,表示物质进出肝脏的主要血管,血管G表示肝门静脉.
分析图2,表示三大营养物质的代谢路径过程.①表示三羧酸循环,②表示脱氨基作用,③表示转氨基作用,A表示肝糖原,B表示肌糖原,C表示含氮部分,D表示尿素,E表示甘油,F表示二碳化合物.

解答 解:(1)图中血管G表示肝门静脉;过程①表示三羧酸循环;③表示转氨基作用.
(2)图中E表示甘油,F表示二碳化合物.肝脏是人体内重要的代谢器官,图2中ABCDFE等物质不能在肝脏内形成的有B肌糖原、D尿素.
(3)当人体摄入过多糖类时,葡萄糖能转变成脂肪.该代谢过程可发生在肝细胞和脂肪细胞.
(4)①表示三羧酸循环,A胰岛素、C甲状腺素和D促甲状腺激素均能促进①过程的发生.而B胰高血糖素抑制①过程的发生.故选:ACD.
(5)当体内糖类供应不足时,血管H中可测出含有较高浓度的尿素,这是肝脏内发生脱氨基作用的结果,其生理意义是糖类供应不足,蛋白质脱去氨基的部分进一步氧化分解,为机体提供所需能量.
(6)肝脏在脂质代谢中起着重要作用.下列物质中从血管P进入肝脏代谢的是D高密度脂蛋白和E甘油、脂肪酸,将脂类物质从血管H运出肝脏的是A极低密度脂蛋白、C低密度脂蛋白.
故答案为:
(1)三羧酸循环    转氨基作用
(2)甘油   二碳化合物   BD
(3)肝细胞和脂肪细胞
(4)ACD
(5)脱氨基  蛋白质脱去氨基的部分进一步氧化分解,为机体提供所需能量
(6)DE   AC

点评 本题考查了学生的识图能力、分析能力和理解能力,充分利用知识网络图解学习人和高等动物的三大物质代谢.要注意,蛋白质代谢过程中的转氨基作用,可以生成新的氨基酸,这些氨基酸全部为非必需氨基酸,通过转氨基作用有一个氨基酸转变成另一个氨基酸,氨基酸的种类增加了,但是氨基酸的数量并没有增加.在高等动物体内,糖类、脂质和蛋白质这三大类物质的代谢是同时进行的,它们之间既相互联系又相互制约,是一个协调统一的过程.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

14.回答下列有关细胞分裂与分化的问题.
图1为某动物细胞亚显微结构图、图2为某细胞分裂图象,图3表示一个细胞分裂周期中染色体数与核DNA数的比值图.

(1)图1中[⑦]核膜(或核孔)可以允许大分子物质通过,如RNA(或组成染色体的蛋白质;或DNA聚合酶;或解旋酶)(物质)可以通过该结构.
(2)若图1是一个增殖细胞,与其细胞分裂有关的细胞器的有线粒体,核糖体,中心体.科学家利用含3H标记尿苷(3H-UdR)的培养基培养该细胞,并在其中加入某促进细胞分裂的药物,一段时间后,可观察和测量到AC.
A.G1期变短,该期有大量3H-UdR进入细胞核
B.S期变长,该期有DNA复制和核糖体的增生
C.G2期变短,该期细胞中有纺锤丝蛋白
D.M期相对较短,该期细胞的核膜始终完整
(3)图2中的染色体组数为4个,此细胞属于图3中的DE段.
(4)用32P标记某二倍体生物体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂的后期,一个细胞中被32P标记的染色体条数是20.
(5)人体内的造血干细胞可形成红细胞、血小板、碱性粒细胞、单核粒细胞等,下列有关叙述不正确的是ABC.
A.造血干细胞仅通过有丝分裂形成三种血细胞
B.血小板、粒细胞的基因选择性表达产物完全不同
C.细胞分化导致细胞内的遗传物质发生变化
D.造血干细胞有细胞周期,而红细胞不具有细胞周期.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

15.图甲在密封的试管内放一新鲜叶片和CO2缓冲液,试管内气体体积的变化可根据毛细刻度管内红色液滴的移动距离测得.在不同强度的光照条件下,测得的气体体积变化如图乙所示.

(1)10klx光照强度时,叶肉细胞中产生ATP的场所是细胞质基质、叶绿体、线粒体,在叶绿体中ATP和NADPH的转移途径是从类囊体膜到叶绿体基质.此时,限制光合作用的主要环境因素是光照强度.
(2)若此时图甲植物光照强度为5klx,则1h光合作用产生的气体量为100mL.若此状态下植物叶片的呼吸熵(CO2/O2)为0.7(呼吸时产生的CO2和消耗的O2的比值),那么植物光合作用除自身呼吸提供的CO2外,还需从外界吸收65mL CO2

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12.如图是基因型为Aa的个体不同分裂时期的图象,请根据图象判定每个细胞发生的变异类型(  )
A.①基因突变 ②基因突变 ③基因突变
B.①基因突变或基因重组②基因突变 ③基因重组
C.①基因突变②基因突变 ③基因突变或基因重组
D.①基因突变或基因重组 ②基因突变或基因重组③基因重组

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19.如图表示利用某种细菌中提取的抗虫基因培养抗虫玉米的大致过程.请回答下列问题:

(1)A过程所需的酶是限制酶和DNA连接酶.构建重组质粒时,将抗虫基因连接到Ti质粒的
T-DNA上.将重组质粒导入土壤农杆菌的方法是Ca+处理法.图中D过程的方法称为农杆菌转化法.
(2)图中重组质粒,除了含有目的基因外,还必须有启动子、终止子、标记基因和复制原点;培育转基因玉米成功的标志是玉米植株表现出抗虫性状(玉米细胞产生了抗虫蛋白).
(3)E过程需要运用植物组织培养技术,经过脱分化和再分化过程最终形成植株,其依据的原理是植物细胞的全能性.

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9.2015年诺贝尔化学奖颁给了研究DNA修复细胞机制的三位科学家.纳米科技是跨世纪新科技,将激光束的宽度聚焦到纳米范围内,可对人体细胞内的DNA分子进行超微型基因修复,有望把尚令人类无奈的癌症、遗传疾病彻底根除,这种对DNA进行的修复属于(  )
A.基因重组B.基因互换C.基因突变D.染色体畸变

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16.如果已知知道子代基因型及比例为:1YYRR:1YYrr:1YyRR:1Yyrr:2YYRr:2YyRr.并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的基因型是(  )
A.YyRR×YyRrB.YyRr×YyRrC.YYRR×YYRrD.YYRr×YyRr

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13.下列关于物质跨膜运输的叙述,错误的是(  )
A.主动运输可发生在细胞逆浓度吸收物质时,既要消耗细胞的能量,也需要依靠膜上的载体蛋白
B.葡萄糖进入红细胞需要载体蛋白的帮助,但不需要消耗能量,属于协助扩散
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D.水分子进出细胞是通过自由扩散

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14.下列甲、乙、丙是一些二倍体生物的细胞中染色体组成和分裂的相关模式图.请分析:

(1)图甲中,正处于有丝分裂过程中的细胞是图①;只含有一个染色体组的细胞是图②④.
(2)图丙表示染色体数、染色单体数和DNA数量变化图,图中由㈠→㈡,完成了图乙中的AB段的变化,图甲中细胞④产生的子细胞内,a、b、c的数量分别为2、0、2.
(3)图甲⑤中存在等位基因Bb,出现这一结果的原因可能是间期发生了基因突变或减数分裂第一次分裂发生了交叉互换.
(4)图甲⑥代表的个体,其细胞中染色体数目最多时有16条.
(5)某抗癌药物能专一性地与DNA聚合酶不可逆结合,使其失去活性.则服用此抗癌药物后,癌细胞的细胞周期将在图乙中的AB段受阻.

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