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【题目】在某溶液中维持正常活性的离体神经纤维受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。如图显示受刺激部位的膜电位变化趋势(曲线1)和膜内钠离子含量变化趋势(曲线2),下列有关分析正确的是(

A.ac所需的时间和c点膜电位数值的大小均由膜内Na+浓度决定

B.bd两点膜电位的数值均代表静息电位

C.曲线ef段膜内钠离子含量增多需要消耗能量

D.cd形成的原因主要是K+外流

【答案】D

【解析】

静息电位形成的原因是少量钾离子外流,动作电位形成的原因是钠离子内流,钠离子内流是协助扩散,扩散的速率与浓度差有关。兴奋性递质使突触后膜电位发生逆转,抑制性递质使突触后膜维持外正内负。

Aa-c所需的时间和C点膜电位数值大小均由膜内外Na+浓度差决定,A错误;

Bbd两点膜电位的数值均为0,不是静息电位,B错误;

C、曲线e-f段膜内钠离子含量增多是钠离子内流导致的,属于协助扩散,不需要消耗能量,C错误;

Dcd表示恢复静息电位的过程,形成的原因主要是大量K+外流,D正确。

故选D

练习册系列答案
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【题目】如图为某二倍体生物细胞分裂某时期示意图的。下列关于该细胞的判断正确的是(

A.该生物基因型为AaBB

B.正在发生同源染色体的分离

C.可能发生了基因突变

D.会形成aBAB两个卵细胞

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【题目】如图为取自同一哺乳动物不同细胞的细胞分裂示意图(假设该生物的体细胞有4条染色体,基因型为MMNn),下列说法错误的是(

①图甲、乙、丙所示的细胞分裂过程中可发生基因重组

②图甲、图乙细胞中含有两个染色体组,图丙图丁中不具有同源染色体

③图丁细胞的名称为次级精母细胞或极体

④若相应基因如图丁所示,则说明该细胞在此之前发生了同源染色体非姐妹染色单体之间的交叉互换。

A.①②B.①②④C.③④D.①②③④

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【题目】将基因型为Aa的水稻均分4组,分别进行不同的遗传实验,;各组子代的Aa基因型频率变化如下图。

下列分析错误的是(

A.第一组为连续自交B.第二组为连续随机交配

C.第三组为连续自交并逐代淘汰隐性个体D.第四组为随机交配并逐代淘汰隐性个体

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【题目】如图表示人体肝脏部分结构示意图,①②③④分别表示不同部位的液体,据图判断下列说法正确的是(

A.①②③④及汗液、消化液等共同组成人体的体液

B.中的物质能进入,且形成二者的量基本相等

C.寒冷时,调节过程中产生的信息分子均需通过的运输

D.食物过咸时,垂体释放到的抗利尿激素量增加

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【题目】图为突触结构模式图,下列说法不正确的是(

A.a中发生电信号化学信号的转变,该过程需要能量

B.中内容物释放至中主要借助于突触前膜的主动运输

C.处的液体为组织液,其中含有神经递质

D.中内容物使b兴奋时,兴奋处膜外为负电位

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【题目】加拉帕戈斯群岛由许多互不相连、彼此独立的小岛组成。达尔文在该群岛发现地雀有13种,如图表示这13种地雀之间的进化关系。

1)从图中可以看出这些不同种的地雀都是由____________这一共同祖先进化而来的。

2)每一种地雀都有其特定的觅食场所,这些场所分布在不同的小岛上。每一种地雀喙的大小、形状、尺 寸等性状存在差异,这是由于各小岛上不同的____________(环境)因素作用的结果。该因素在地雀的进化过程中起到了____________的作用。

3)由于各小岛彼此独立,生活在这些小岛上的原始地雀之间存在着____________隔离。在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别累积各自的变异,从而彼此之间逐渐形成____________隔离,最终形成了地雀新种。

4)加拉帕戈斯群岛上的13种地雀体现了生物的____________多样性,生物多样性还包括__________

5)根据生态学家斯坦利的“收割理论”,食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性,在这个过程中,捕食者使物种多样性增加的方式是____________

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【题目】如图为高等植物细胞亚显微结构模式图,对各种细胞器结构与功能的描述错误的是(

A.蛋白质合成的场所是①

B.该细胞需要的ATP主要由④提供

C.③上的代谢过程可以产生水

D.⑥内浓度的高低,可影响细胞对水的吸收

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【题目】人体内的t-PA蛋白能高效降解由纤维蛋白凝聚而成的血栓,是心梗和脑血栓的急救药。然而,为心梗患者注射大剂量的基因工程t- PA会诱发颅内出血,其原因在于t-PA与纤维蛋白结合的特异性不高。研究证实,将t-PA84位的半胱氨酸换成丝氨酸,能显著降低出血副作用。据此,先对天然的t-PA基因进行序列改造,然后再采取传统的基因工程方法表达该改造后的基因,可制造出性能优异的改良t-PA蛋白。(注:下图表示相关的目的基因、载体及限制酶。pCLY11为质粒,新霉素为抗生素。)

请回答下列问题:

1)以上制造出性能优异的改良t-PA蛋白的过程被称为____________工程。

2)已知人t-PA基因序列已测出,且第84位半胱氨酸的模板链碱基序列为ACA,而丝氨酸的模板链碱基序列为AGA,因此要获得改造后的目的基因最好采用 _____________法获得。

3)若t-PA改良基因的黏性末端如图所示,那么需选用限制酶XmaI _________切开质粒pCLY11,才能与t PA改良基因高效连接。在基因工程中,最核心的一步为_______________________

4)一般选择在未加入新霉素的培养基中生存的大肠杆菌作为受体细胞,目的是_____。在加入新霉索的培养基中形成菌落的受体细胞并非都是目的菌株,原因是_____________,这时需选择呈_____________色的菌落,进步培养 、检测和鉴定,以选育出能生产改良t-PA蛋白的工程菌株。

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