【题目】植物的生命活动受到多种植物激素的影响。下列关于植物激素的叙述,正确的是
A.细胞分裂素是由植物体特定的部位产生,并作用于该部位
B.顶端优势和根的向地性说明植物生长素作用的两重性
C.植物激素的运输都有极性运输的特点
D.刚收获的种子不易萌发,可用适宜浓度的脱落酸处理打破种子的休眠
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【题目】[生物——选修3现代生物科技专题]请回答下列有关转基因抗病毒马铃薯的问题:
(1)获取病毒基因常用的方法有 (写出两个即可)。
(2)获得是转基因马铃薯的核心操作是构建基因表达载体,其中与调节抗病毒基因转录的有关部分是
。
(3)利用农杆菌转化法将抗病毒基因导入马铃薯,需要首先将重组的载体导入 ,在将之与切成小圆片的马铃薯叶片进行培养,农杆菌侵染植物细胞后,这时插入在Ti质粒上的 中的抗病毒基因可以转移至受体细胞,并整合到马铃薯的 上。整合的过程一般发生在细胞有丝分裂的 期。
(4)将共同培养后的马铃薯叶片转移至特定的培养基上,在 (填激素名称)的协同调控作用下,经过脱分化形成 ,再分化得到胚状体或丛芽。对获得的植株进行个体生物学水平鉴定的做法是 。
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【题目】人体红细胞的生成过程如下图所示。幼红细胞早、中期有分裂能力,晚期脱去细胞核。血红蛋白自原红细胞开始合成,在网织红细胞中合成最旺盛。下列叙述正确的是( )
造血干细胞→红系祖细胞→原红细胞→幼红细胞→网织红细胞→成熟红细胞
A. 造血干细胞到成熟红细胞的分化是从原红细胞开始的
B. 原红细胞分裂时没有同源染色体的联会和分离
C. 网织红细胞中不能进行遗传信息的转录和翻译
D. 红系祖细胞与成熟红细胞所含DNA相同,蛋白质不同
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【题目】某二倍体植物的子叶颜色和种子形状存在着:红色种子对白色种子为完全显性,由等位基因A、a控制,长粒种子对圆粒种子为完全显性,由等位基因B、b控制,现有纯合红色长粒和纯合白色圆粒的两种亲本杂交,所得F1自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似得到如下结果:红色长粒:红色圆粒:白色长粒:白色圆粒=66 : 9 : 9 : 16。根据实验结果回答下列问题:
(1)上述两对等位基因之间____________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,因为____________。
(2)根据F2中出现了红色长粒和白色圆粒,还出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是减数分裂过程中的____________(时期),控制不同性状的基因进行了____________.因此F1产生了雌配子和雄配子各有4种,其中AB配子与____________配子数量相等,Ab配子与____________配子数量相等。
(3)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的2对等位基因位于1对同源染色体上。
②F1通过减数分裂产生的雌(或雄)配子的种类及比例是____________。
③雌雄配子随机结合。
为验证上述假说,请设计一个简单的实验并预期实验结果:
实验方案:将F1与___________,观察并统计子代的表现性及比例。
预期结果:若子代表现型及比例为___________则假说成立,否则不成立。
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【题目】神经-体液-免疫调节网络是人体维持稳态的主要调节机制。请冋答:
(1)刚刚进食后,引起人体胰岛素分泌加快的信号分子是_________________,胰岛素的生理作用是促进组织细胞__________________。
(2)在剧烈运动状态下,人体内进行一系列调节,其中支配肾上腺髓质的内脏神经兴奋性增强,其末梢内 ________________释放的神经递质与相应受体结合,导致肾上腺素分泌增多,从而促进 __________________分解,同时________________分泌减少,引起血糖浓度升高,以满足运动需要。
(3)孕妇缺碘时,造成甲状腺代偿性增生,胎儿的发育也受到影响,尤其是________________的发育受到的影响最大。
(4)人体接种子甲型H1N1流感疫苗后,一段时间内当甲型H1N1流感病毒侵染机体时不易患病,主要原因是 ________________________________________________。
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【题目】在寒意阵阵的隆冬季节人们既感觉到寒冷又容易感觉到饥饿,但人体的体温却基本稳定。请回答下列相关问题:
(1)当低温刺激体表的冷觉感受器时,受刺激部位的细胞膜内外两侧的电位是 ,从而产生兴奋,兴奋沿传入神经传到 形成冷觉。
(2)当人体感受到寒冷时, 分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)增加,导致血液 ,(2种激素)的含量也增加,物质氧化分解加快,释放大量热量以维持体温,从而容易形成饥饿感。
(3)正常人饭后,胰静脉血液中明显增多的激素是 ,该激素是由_____________细胞分泌的。
(4)已知神经元释放的某种物质可以使下一个神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种物质会被迅速分解。现有某药物可以阻止该种物质的分解,这种药物将会引起 。
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【题目】有机化工原料氯苯不易降解,会污染环境,现欲从土壤中分离高效降解氯苯的微生物。回答下列问题:
(1)为了获得能降解氯苯的微生物菌种,可在被氯苯污染的土壤中取样,并应选用以_________为碳源的培养液进行选择培养。除含有碳源外,培养液还应含有________、无机盐和蒸馏水等。
(2)将获得的3种待选微生物甲、乙、丙分别接种在1L含20 mg氯苯的相同培养液中培养(培养液中其他营养物质充裕、条件适宜),观测从实验开始到微生物停止生长所用的时间,甲、乙、丙分别为33小时、15小时、46小时,则应选择微生物_______作为菌种进行后续培养。
(3)若要测定培养液中选定菌种的菌体数,既可用___________直接计数,也可选用_____________法统计活菌数目,一般前者得到的结果_____(填“>”、“=”或“<”)后者。
(4)对选定的菌种进行细胞学检测,发现它没有具膜细胞器如线粒体等,则该菌种属于_____生物,其产生的降解氯苯的酶蛋白是在 上合成。
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【题目】1869年的春天,法国传教士阿尔芒·戴维在宝兴捕获了一只大熊猫,决心带回法国。然而,由于长途山路的颠簸以及气候的不断变化,这只大熊猫还没运到成都就奄奄一息了,戴维只好非常惋惜地将其制成世界上第一只大熊猫模式标本了。大熊猫被誉为“活化石”和“中国国宝”,体细胞中有42条染色体。下列有关其说法不正确的是( )
A.大熊猫身体的大小主要决定于细胞数量的多少。
B.大熊猫体细胞在有丝分裂过程中,核DNA量不发生改变。
C.大熊猫细胞分化过程中,体细胞中染色体数始终为42条。
D.大熊猫衰老过程也是体内细胞普遍衰老的过程。
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【题目】
彼得阿格雷由于发现了细胞膜上的水通道而获得2003年诺贝尔化学奖。我们知道,人体有些细胞能很快吸收水,而另外一些细胞则不能吸收水或吸水很慢。早在19世纪中期,科学家就猜测细胞膜有允许水分和盐分进入的孔道,每个通道每秒种有几十亿个水分子通过,但这一猜想一直未得到证实。
1988年,阿格雷成功地分离了存在于红细胞膜和肾脏微管上的一种膜蛋白,后来他认识到这个蛋白有水通道的功能,这就是科学家们长期搜寻的水分子通道。他画出了清晰的水通道蛋白的的三维结构图,详细解释了水分子是如何通过该通道进入细胞膜的,而其他微分子或离子无法通过的原因。
罗德里克麦金农由于对离子通道结构和机制的研究也获此奖。离子通道是细胞膜的另一种通道。他提示了当离子穿过细胞膜时,不同的细胞通过电位变化发出信号,控制离子通道的开放或关闭。同时,离子通道通过过滤机制,只让特定离子通过,而不让其他离子通过。
(1)细胞膜的结构特性是 ,功能特性是 。
(2)离子通道的特性是由 决定的。
(3)水通道、离子通道和离子载体运输物质时的共同特性是 性。
(4)肾脏中肾小管和集合管能迅速吸收原尿中的水,最可能的原因是 。
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