【题目】下面是3种氨基酸的结构式,由这3个氨基酸按顺序脱水缩合所形成的化合物中,含有氨基、羧基和肽键的数目依次是
A. 1、1、2B. 1、1、3C. 2、2、2D. 1、2、2
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【题目】胰岛素可以改善脑神经元的生理功能,其调节机理如下图所示。相关判断正确的是
A. 细胞的InR和GLUT均具有信息交流的作用
B. 胰岛素激活InR,可以促进神经细胞死亡
C. 胰岛素激活InR,可促进脑神经元吸收葡萄糖
D. 胰岛素能直接促进细胞对Ca2+的吸收
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【题目】如图甲表示动物体生命活动调节的部分过程,图中字母代表激素;图乙表示的是运动神经纤维末梢和骨骼肌细胞之间的联系.请据图回答:
(1)当血液中B含量增加时,能引起的生理反应有(_____________)
①细胞代谢加快,产热量增加②垂体、下丘脑分泌的所有激素减少③体温一定升高 ④神经系统兴奋性加强⑤胰岛素分泌减少
(2)C代表的激素是______.A、B激素对垂体的作用效应分别是_______、__________________.
(3)骨骼肌受神经支配,运动神经末梢和骨骼肌之间靠Ach(乙酰胆碱)传递信息,Ach是一种兴奋型递质,在没有神经冲动传过来时,Ach存在于图乙____中(填数字).当神经冲动传到轴突末梢时,Ach进入③中,然后与Ach受体(其化学本质是_________)结合,引起肌肉收缩.在Ach进入③的过程中,穿越生物膜的层数是______.
(4)研究表明,不少重症肌无力患者是由于受病毒感染后,机体产生抗体,它除与病毒结合之外,还能与Ach受体结合,阻碍兴奋的传导,导致肌无力.在免疫学上此种重症肌无力属于一种___________病.
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【题目】甲图所示是一盆栽植株,乙图表示该植株不同器官对不同浓度生长素的反应,请据图回答下列问题:
(1)乙图中_____点的浓度可表示甲图②处的生长素浓度,欲使②萌发成侧枝,可采用的方法是_____________。
(2)将该植物置于左侧光照下,一段时间后,乙图中的_____点的浓度可表示甲图④处的生长素浓度。
(3)当生长素浓度在10-8~10-6mol·L-1区间时,对根、茎生长的作用依次是________ 、 ________。
(4)若将植物横放一段时间后,⑥处比⑤处生长得快,则⑤处的生长素浓度可能对应乙图的______点。
(5)已知除草剂能使杂草的茎死亡,从而导致杂草死亡,请问用除草剂除草时的生长素浓度应处于乙图的_______状态下。
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【题目】如图所示是生物膜的流动镶嵌模型及物质跨膜运输示意图,其中离子通道是一种通道蛋白,通道蛋白是横跨质膜的亲水性通道,允许适当大小的离子顺浓度梯度通过。请仔细观察图示回答有关问题。
(1)很多研究成果有力支持“脂溶性物质易透过生物膜,不溶于脂质的物质不易透过生物膜”这一事实。这证明组成细胞膜的主要成分中有图中所示标号_______表示的物质_____________。
(2)鲨鱼体内能积累大量的盐,盐分过高时就要及时将多余的盐分排出体外,经研究鲨鱼体内多余盐分是经②途径排出的,那么其跨膜运输的方式是_________________。
(3)蟾蜍心肌细胞吸收Ca2+、K+、C6H12O6方式不同,若对蟾蜍的离体心脏施加某种毒素后Ca2+吸收明显减少,但K+、C6H12O6的吸收不受影响,最可能的原因是该毒素抑制了转运Ca2+的______________的活动。
(4)柽柳是泌盐植物,叶子和嫩枝可以将吸收于植物体内的盐分排出,是强耐盐植物。柽柳从土壤中吸收盐是主动运输还是被动运输?请设计实验加以证明。
①实验步骤:
a.取甲、乙两组生长发育相同的柽柳幼苗植株,放入适宜浓度的含有Ca2+、K+、C6H12O6的溶液中。
b.甲组给予正常的呼吸条件,乙组完全抑制呼吸;
c.一段时间后测定两组植株根系对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率
②实验结论:
A.若两组植株对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率相同,说明柽柳从土壤中吸收盐是________方式;
B.若乙组吸收速率_____________,说明柽柳从土壤中吸收盐是_________方式。
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【题目】以下关于蛋白质及其功能的描述,正确的是( )
A.动物激素都是蛋白质,对生命活动具有重要调节作用
B.神经递质受体位于突触前膜,能与递质发生特异性结合,从而改变突触后膜对离子的通透性
C.抗体由浆细胞分泌,与相应抗原发生特异性结合,该过程属于体液免疫
D.生长激素由下丘脑分泌,主要促进蛋白质的合成和骨的生长
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【题目】如图是生物体核酸的基本组成单位--核苷酸的模式图,下列说法正确的是( )
A. DNA 与 RNA 在核苷酸上的不同点只在②方面
B. 不彻底水解病毒的遗传物质可获得8种图示结构
C. 图示结构在细菌中共有 4 种
D. 人体内的③有 5 种,②有 2 种
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【题目】ATP是生物体内最直接的能量来源,如图是ATP的分子结构简式相关叙述正确的是( )
A. ATP水解供能时①、②、③之间的高能磷酸键都将断裂
B. 当水解①和②之间的高能磷酸键后的产物之一可作为RNA分子的合成原料
C. ②和③之间的高能磷酸键断裂后所释放的能量主要以热能形式散失
D. ATP在细胞中能与ADP相互转化实现储能和放能,从而实现能量的循环利用
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