【题目】胰岛素是人体血糖调节中的重要激素,其释放受到机体的精确调控。
(1)人体内胰岛素释放通路是:餐后血糖升高,葡萄糖由细胞膜上的________蛋白转运到胰岛B细胞内,经过__________过程产生大量ATP,阻断ATP敏感型钾离子通道,进而抑制了钾离子的外流,使细胞膜内的电位_____,打开电压依赖性的Ca2+通道,升高了胞内的Ca2+浓度,促进胰岛素分子以_____的方式释放到细胞外。
(2)研究发现,高浓度葡萄糖可引起胰岛A细胞合成并分泌谷氨酸,为研究谷氨酸的作用机理,科研人员将三组数目相等的小鼠离体胰岛进行培养,培养条件及结果如图1所示(CQNX为谷氨酸受体阻断剂)。实验结果表明,在高浓度葡萄糖条件下,______。由此推测,谷氨酸与胰岛B细胞表面的_____结合发挥作用。
(3)科研人员进一步用谷氨酸溶液处理正常小鼠和K+通道基因敲除小鼠的胰岛B细胞,检测细胞内Ca2+荧光强度,结果如图2所示。
①由实验结果可知,谷氨酸能够_____正常小鼠胰岛B细胞内的Ca2+浓度。
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,细胞内的基础Ca2+浓度显著高于正常小鼠,从胰岛素释放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常发挥作用,导致Ca2+通道_________。
③该实验结果说明谷氨酸对胰岛B细胞的作用是通过_____实现的。
【答案】
(1)载体 有氧呼吸(或“柠檬酸循环”) 升高 胞吐(或“外排”)
(2)谷氨酸能促进胰岛素的分泌(1分),CNQX可抑制这一过程(1分) (谷氨酸)受体
(3)① 升高 ②(持续)开放 ③K+通道(2分)
【解析】
(1)葡萄糖进入胰岛B细胞,属于主动运输,需要载体蛋白的协助。葡萄糖经过有氧呼吸过程被氧化分解,释放大量的能量,一部分储存在ATP中,因此ATP含量增多;ATP增多,可以阻断ATP敏感型钾离子通道,进而抑制了钾离子的外流,使细胞膜内的电位升高;胰岛素分子是大分子蛋白质,通过胞吐的方式分泌出去。
(2)分析题意和题图,由于高浓度葡萄糖可引起胰岛A细胞合成并分泌谷氨酸,从曲线中可以看出,在高浓度葡萄糖条件下,谷氨酸能促进胰岛素的分泌,而添加CNQX可抑制这一过程;谷氨酸作用于胰岛B细胞时,需要与胰岛B细胞表面的受体结合后才能发挥作用。
(3)①分析图2结果可知,加入谷氨酸后,正常小鼠细胞内Ca2+荧光强度升高,说明谷氨酸能够升高正常小鼠胰岛B细胞内的Ca2+浓度。
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,细胞内的基础Ca2+浓度显著高于正常小鼠,从胰岛素释放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常发挥作用,导致Ca2+通道 (持续)开放,因此胞内钙离子浓度较高。
③K+通道基因敲除小鼠Ca2+浓度未升高,说明谷氨酸对胰岛B细胞的作用是通过 K+通道实现的。
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【题目】下列是生物学技术制备抗体的两个途径模式简图。
(1)过程①得到的Y细胞称为________。过程①和②得到的单克隆抗体最主要的优点是_____________。
(2)抗体1与抗体2的氨基酸排列顺序相同,两者的空间结构是否相同?_____为什么? ______________
(3)在基因表达载体中,启动子的作用是_____________识别和结合的部位,驱动V1基因的___________。
(4)质粒上的标记基因的作用是 。
(5)过程④要用到的主要酶是_____________。
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【题目】某自花受粉、闭花传粉的花卉,其花的颜色有红、白两种,茎有粗、中粗和细三种。茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况。回答以下问题:
(1)若花色由A、a这对等位基因控制,且该植物种群中红色植株均为杂合体,则红色植株自交后代的表现型及比例为____________________。
(2)若花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如图。
①控制花色的两对基因符合孟德尔的______________定律。
②该植株花色为________,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是____________。
(3)假设茎的性状由C、c,D、d两对等位基因控制,只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为_______________________________。
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【题目】有关如图中蛋白质的叙述,正确的是( )
A. 含有两条肽链
B. 共有126个肽键
C. R基中共含17个氨基
D. 形成该蛋白质时共脱掉125个水分子
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【题目】如图为光合作用示意图。下列说法错误的是( )
A. ①表示O2,④表示CO2
B. 暗反应中,CO2首先与C5结合生成C3,然后被还原为(CH2O)
C. C3的还原过程中,需要光反应提供的物质只有②
D. 增加光照强度,C3的含量将减少
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【题目】某自花受粉、闭花传粉的花卉,其花的颜色有红、白两种,茎有粗、中粗和细三种。茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况。回答以下问题:
(1)若花色由A、a这对等位基因控制,且该植物种群中红色植株均为杂合体,则红色植株自交后代的表现型及比例为____________________。
(2)若花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如下图。
①控制花色的两对基因符合孟德尔的______________定律。
②该植株花色为______________,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是______________。
③该植株进行测交时,应对母本如何操作____________________________。该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象)后代中纯合子的表现型为______________,红色植株占______________。
(3)假设茎的性状由C、c,D、d两对等位基因控制,只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为________________________。
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【题目】请结合所学知识回答与草原生态系统相关的问题:
(1)用样方法调查某种双子叶植物种群密度时,为避免调查者主观因素的影响,要做到 。
(2)草原上,鼠的种群密度调查采用 法,对鼠的种群密度起决定因素的种群特征是 、 。
(3)下图表示此生态系统中甲、乙两个种群的增长速率随时间变化的曲线。
①甲乙两种群数量增长呈 型曲线。
②甲种群增长速率最大的时间点为 ,此时种群数量为 。
③乙种群密度最大的时间点为 ,此时种群增长速率为 。
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【题目】玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号
染色体图一。
(1)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为______________,说明T基因位于异常染色体上。果为F1表现型及比例为____________ ,说明T基因位于正常染色体上。
(2)以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色
籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中______未分离。
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【题目】某研究性学习小组设计了如图1所示的生态系统.水体中有生菜、藻类植物、水蚤、鲤鱼、腐生细菌等.水蚤以藻类植物为食,鲤鱼以水蚤和藻类植物为食.图2为该生态系统的碳循环部分示意图.据图回答:
(1)维持图1所示生态系统的正常运行,必需将装置放在适宜温度和 的地方,并且定期补充水分.
(2)图2中的 对应的生物是图1中的鲤鱼.
(3)图2的甲→丁中碳的流动形式是 .
(4)图中漏画了一个箭头,该箭头是 (用箭头和图中文字表示).
(5)若生菜生长一段时间后出现烂根,可能是根细胞发生了 生理过程所致.
(6)假设在食物充足的条件下,鲤鱼等比例捕食各种生物,则鲤鱼增重2kg,至少需要消耗藻类植物 kg.
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