【题目】下图表示黄化燕麦幼苗中生长素相对含量的分布,根据所学知识和图中信息判断,下列叙述正确的是( )
A.b点与a点相比,所对应的幼苗部位细胞体积更大
B.生长素的极性运输只发生在a~c段
C.e点对应的细胞合成的生长素运输到a点,导致a点生长素浓度升高
D.d~e段对应的根部形态不符合顶端优势的现象
【答案】A
【解析】
生长素的合成部位是幼嫩的芽、叶、发育中的种子;分析题图可知,a点是芽尖分生区部位的细胞,该区细胞分裂能力较强,主要进行细胞分裂,细胞生长不明显,b是芽尖下部伸长区细胞,细胞发生了生长,体积增大;生长素的运输是极性运输,即只能从形态学上端向形态学下端运输,不能倒过来;不同器官对生长素的敏感性不同,根、芽、茎对生长素的敏感性依次降低,生长素作用具有两重性,生长素浓度过高会起抑制作用。
A、a点是芽尖分生区部位的细胞,b是芽尖下部伸长区细胞,与a点相比,b点细胞发生了生长,体积增大,A正确;
B、生长素的极性运输是指从形态学上端运输到形态学的下端,所以生长素可以从a段运输到c段,也可以从e段运输到c段,B错误;
C、e点对应的细胞合成的生长素不能运输到a点,C错误;
D、根部主根产生的生长素能运输到侧根部位,其生长也能表现顶端优势,D错误。
故选A。
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【题目】下图为研究渗透作用的实验装置(各溶质分子都不能通过半透膜)示意图,下列有关叙述正确的是
A. 若甲溶液为清水,乙溶液是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,则水分子只进不出,导致漏斗内液面上升
B. 若甲溶液是质量浓度为10%的蔗糖溶液,乙溶液是质量浓度为10%的葡萄糖溶液,则漏斗内液面髙度不变
C. 若漏斗内液面上升,则渗透平衡时,漏斗内的液柱会阻止液面继续上升
D. 若甲、乙溶液分别是质量浓度为0.1g/mL、0.2g/mL的蔗糖溶液,则平衡时半透膜两侧溶液的浓度相等
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【题目】东北人喜爱食用酸菜。腌酸菜时,把挑好的白菜,摘去残根烂叶,在太阳下晒几天,用沸水烫透后,再一层层地在大缸里摆放整齐,菜顶压一个大石头后,加入凉开水浸腌起来,在适宜温度环境中菜慢慢紧缩发酵,三十天之后便大功告成。
(1)在腌制酸菜的过程中,家庭主妇们只是对酸菜缸和大石头进行了简单的清洁和消毒处理,并没有进行严格的灭菌,你认为这样做合理吗?______,原因是:________________。
(2)现代保存酸菜常用真空保存的方法,真空保存是为了抑制_____(需氧/厌氧)细菌。如果真空包装中出现充气、涨袋的现象,则说明该食品可能已变质,不可食用。这样判断的原因是_________。(结合涨袋气体的种类进行分析)
(3)①筛选酸菜汤中乳酸菌的实验流程:酸菜缸中的汤→取样→选择培养→梯度稀释→鉴别培养。在5个乳酸菌培养基平板上,均分别接种稀释倍数为105的菌液0.1 mL,培养一段时间后,平板上长出的细菌菌落数分别为13、156、462、178和191。该过程采取的接种方法是________,每毫升的菌液中乳酸菌数量为________个;记录结果时,应选菌落数目稳定时的记录作为结果,原因是_____________________________。
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【题目】水稻穗粒数可影响水稻产量。研究者筛选到一株穗粒数异常突变体,并进行了相关研究。
(1)农杆菌Ti质粒上的T-DNA序列,可以从农杆菌中转移并随机插入到被侵染植物的______中,导致被插入的基因功能丧失。研究者用此方法构建水稻突变体库,并从中筛选到穗粒数异常突变体。
(2)研究者分别用EcoRI、HindⅢ、BamHⅠ三种限制酶处理突变体的总DNA,用HindⅢ处理野生型的总DNA,处理后进行电泳,使长短不同的DNA片段分离。电泳后的DNA与DNA分子探针(含放射性同位素标记的T-DNA片段)进行杂交,得到下图所示放射性检测结果。
①由于杂交结果中_______,表明T-DNA成功插入到水稻染色体基因组中。(注:T-DNA上没有EcoR I、HindⅢ、BamHⅠ三种限制酶的酶切位点)
②不同酶切结果,杂交带的位置不同,这是由于____不同。
③由实验结果判断突变体为T-DNA单个位点插入,依据是__________。
(3)研究者用某种限制酶处理突变体的DNA(如下图所示),用____将两端的黏性末端连接成环,以此为模板,再利用图中的引物_____组合进行PCR,扩增出T-DNA插入位置两侧的未知序列。经过与野生型水稻基因组序列比对,确定T-DNA插入了2号染色体上的B基因中。
(4)研究发现,该突变体产量明显低于野生型,据此推测B基因可能_____(填促进或抑制)水稻穗粒的形成。
(5)育种工作者希望利用B基因,对近缘高品质但穗粒数少的低产水稻品系2进行育种研究,以期提高其产量,可行的思路是_____。
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【题目】下图所示为真核细胞中发生的某些相关生理和生化反应过程,下列叙述正确的是( )
A.结构a是核糖体,物质b是mRNA,过程①是基因的转录过程
B.过程②正在形成细胞中的某种结构,这一过程与细胞核中的核仁密切相关
C.如果细胞中r-蛋白含量较多,r-蛋白就与b结合,也促进b与a结合
D.c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,需要DNA聚合酶参与催化
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【题目】下图表示下丘脑参与人体体温、水盐和血糖平衡的部分调节过程。请回答下列问题:
(1)受到寒冷刺激时,下丘脑可通过分泌______(填激素全称)作用于垂体进而促进腺体A的分泌活动。激素分泌后通过______运输到全身,每种激素都只能作用于特定的靶细胞是因为只有靶细胞上才有能与相应激素结合的______。
(2)人体剧烈运动大量出汗后,下丘脑增加______激素的合成和分泌,并由垂体释放,促进肾小管、集合管对水分的重吸收。
(3)血糖浓度升高时,胰岛素增多,从而使血糖水平降低。胰岛素作用结果会影响胰岛素的分泌,这属于______调节。
(4)美国学者肯德尔曾在3t新鲜动物甲状腺中才提取出2.3g甲状腺激素,而1mg甲状腺激素可促使人体增加产热4200kJ,由此说明激素调节具有的特点是______;人在寒冷环境比炎热环境更容易精力集中的主要原因是______。
(5)若人的食物中长期缺少碘(碘是甲状腺激素合成的原料),将出现地方性甲状腺肿大(俗称“大脖子病”)的症状,请解释缺碘患地方性甲状腺肿大的原因______。
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【题目】嗅觉是动物的重要感觉之一,动物通过嗅觉感受器探测外界环境的气味分子,图甲表示嗅觉感受器的嗅觉受体细胞,图乙为嗅觉受体细胞膜接受刺激产生兴奋的过程示意图,GTP为某种能量载体,它可以和ATP相互转换。请据图回答有关问题:
(1)图甲中嗅纤毛是嗅觉受体细胞的_________(填“树突”或“轴突”)末端形成突起,另一端突起形成神经纤维。
(2)图乙中显示,气味分子与细胞膜上的_________结合后,再通过G蛋白激活蛋白X,蛋白X使ATP分子转化为环腺苷酸(cAMP),由此可知蛋白X具有_________功能,气味分子所引起的系列反应体现了细胞膜_________________的功能。
(3)图乙中cAMP分子可开启细胞膜上的_______________,引起大量的Na+的移动,其方向为_________________(用图中字母表示),使膜电位变为______________,产生的神经冲动传导到大脑皮层,形成嗅觉。
(4)许多哺乳动物能辨别出种类数以千计的不同气体。但实验检测表明,每一个嗅觉受体细胞都只拥有某一种特定的气味受体蛋白,这项实验不需要检测__________。
A.每一种嗅觉受体蛋白的结构特异性
B.每一个嗅觉受体细胞中气味受体基因的转录状况
C.各种气味受体基因在染色体上的分布
D.每一个嗅觉受体细胞的嗅觉受体蛋白分离比较
E.每一个嗅觉受体细胞拥有的气味受体基因数量
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【题目】下图甲为某清洁水体在遭受一次性有机物轻度污染后污染物含量的变化。水体中好氧型微生物数量变化的曲线最可能接近于图乙中的曲线( )
A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ
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【题目】如图表示在适宜的光强度、温度和水分等条件下,某实验小组所测得的甲、乙两种植株叶片O2生成速率与CO2浓度的关系,下列说法正确的是( )
A.若将纵轴改为“CO2的吸收速率”,坐标系的生物学意义不变
B.若将甲、乙植株置于同一玻璃钟罩内甲植株将先于乙死亡
C.适当提高温度,a点将左移,b点将右移
D.a点时,甲植株叶肉细胞的光合速率与呼吸速率相等
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