【题目】Ⅰ、下图示人体调节血压升高的部分结构
1、血压变化的感受器是________(要求写出具体位置)。根据图1可知,调节人体血压的方式是__________。
2、图示表明第三脑室前侧腹区与穹窿下器之间存在着神经连接,图2中神经元①和神经元②之间的a处为____________(结构),在该处兴奋的传递方向应为 (填“双向”、“向上”或“向下”)。 血压的调节过程离不开信息的传递,图1中的信号分子有 。
Ⅱ、瘦素是一种蛋白质类激素,可作用于下丘脑,调节人的食欲。其作用机理如图所示。
3、人体内脂肪含量偏高时,瘦素释放量增加,引起神经元A兴奋,神经元B受抑制,使信号分子x与y的比值 ,从而使饱中枢兴奋;同时使信号分子z的释放 ,饥中枢受抑制,降低人的食欲。大多数肥胖者血液中瘦素水平没有降低,推测其体内 ,从而使食欲失去控制。
4、当肝脏细胞不能及时将多余的甘油三酯以__________形式运出,机体极易患脂肪肝,除了摄入太多的甘油三酯,脂肪肝发生的原因还可能有____________(至少两点)。
【答案】
(1)、主动脉和劲动脉管壁上的压力感受器 神经—体液(激素)调节
(2)、突触 向下 肾上腺皮质激素、血管升压素、神经递质
(3)、增加 减少 瘦素的受体失去功能(瘦素无法运输到下丘脑、血液中存在瘦素抑制剂)
(4)、极低密度脂蛋白(VLDL) 磷脂合成不足、蛋白质摄入不足、高糖饮食、长期嗜酒等
【解析】
(1)、血压变化的感受器是在主动脉和劲动脉管壁上的压力感受器,调节人体血压的方式是神经—体液调节。兴奋的传递方向为向下,血压的调节过程离不开信息的传递,图1中的信号分子有肾上腺皮质激素、血管升压素、神经递质。
(2)图2中神经元①和神经元②之间的a处为突触,
(3)结合题图和以上分析知,人体内脂肪含量偏高时,瘦素释放量增加,引起神经元A兴奋,电位分布是外正内负,则膜外是负电位,使信号分子X增加;神经元B受抑制,Y的分泌量减少,所以X和Y的比值会增加,从而使饱中枢兴奋;同时使信号分子z的释放也减少,饥中枢受抑制,降低人的食欲;激素调节一般为(负)反馈调节,大多数肥胖者血液中瘦素水平没有降低,推测最可能的原因是其体内瘦素的受体失去功能(瘦素无法运输到下丘脑、血液中存在瘦素抑制剂),从而使食欲失去控制.
肝脏细胞不能及时将多余的甘油三酯以极低密度脂蛋白(VLDL)形式运出,脂肪肝发生的原因还可能有磷脂合成不足、蛋白质摄入不足、高糖饮食、长期嗜酒等。
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【题目】如图为植物光合作用过程图解.请回答下列问题:
(1)图中色素分子分布在叶绿体的_________上,①是______,②是_______。
(2)光反应的产物中,不参与碳反应(暗反应)的物质是______。
(3)在光照下,若停止CO2供给,细胞内的C3含量将会______。
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【题目】分析有关遗传病的资料,回答问题。
Ⅰ.在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。
(1)6号单体植株的变异类型为 ,该植株的形成是因为亲代中的一方在减数分裂过程中 未分离。
(2)6号单体植株在减数第一次分裂时能形成 个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,则自交后代(受精卵)的染色体组成类型及比例为 。
(3)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如下表所示。
①单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子 (多于、等于、少于)n型配子,这是因为6号染色体往往在减数第一次分裂过程中因无法 而丢失。
②n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的 (雌、雄)配子育性很低。
(4)现有该作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R位于6号染色体上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方案是:以乙品种6号单体植株为
(父本、母本)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与 杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体 ,在后代中即可挑选出RR型且其他性状优良的新品种。
Ⅱ.H女士与她的哥哥G先生都患病理性近视,H女士的父母、H女士的丈夫和女儿都不患病理性近视,G先生的妻子和儿子也都不患病理性近视。G先生家族所在地区的人群中,每50个表现型正常人中有1个病理性近视致病基因携带者,G先生的儿子与该地区一位表现型正常的女子结婚。
(1)他们生一个病理性近视携带者女孩(表现型正常)的几率是________。
(2)如果他们生了一个表现型正常的孩子,则该孩子不携带病理性近视致病基因的几率是______。
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【题目】下图为酵母菌细胞结构示意图。请回答下列问题:
(1)用丙酮从该细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得的单分子层面积__________(填“大于”、“等于”、“小于”)细胞表面积的2倍。理由是______ ___。
(2)图中含有RNA的结构有__________ (填序号)。
(3)大部分动植物体是不透明的,不能直接在显微镜下观察,一般要经过处理,如将标本做成很薄的切片。但酵母菌、水绵、洋葱表皮等却可以直接做成装片放在显微镜下观察,这主要是因为__________
(4)用酶解法除去结构①可获得酵母菌的_________,但该过程需要在等渗溶液或高渗溶液中进行。
(5)某学生在观察该细胞时,先用一块洁净纱布擦拭镜头,再在一干净载玻片中央滴一滴清水,放入一小块生物组织切片,小心展平后,放在显微镜载物台正中央,并用弹簧夹片压住,然后在双眼侧视下,将物镜降至距玻片标本约0.5~1 cm处停止。用左眼朝目镜里观察,同时转动粗准焦螺旋,缓慢上升镜筒。其错误有__________。
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【题目】中心法则是现代生物学中最重要最基本的规律之一,在生物科学发展过程中占有重要地位。以DNA为模板合成RNA是生物界RNA合成的主要方式,但某些RNA病毒,它们的遗传信息贮存在RNA分子中,当它们进入宿细胞后,先以病毒的RNA分子为模板合成一个DNA分子,再以DNA分子为模板合成新的病毒RNA。图14中的甲、乙、丙代表着三种生物不同的遗传和表达方式,请分析回答:
(1)1、2、7所示的三个过程分别是 、 、 。
(2)图中需要转运RNA(tRNA)和核糖体同时参与的过程有[ ]。
(3)若生物甲在进行过程3时,一个DNA分子的一条链上的一个G突变成C,则该DNA分子经过n次复制后,子代DNA分子中,发生差错的占 。
A、1/2 B、1/2n-1
C、1/2n D、1/2n+1
(4) 图甲中,参与过程1酶是 。
(5)丙图中,当碱基为-AAC-序列时,会发生-UUG-配对的过程有[ ]。
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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】下图表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系。经调查在第5年时该种群的种群数量为200只。有关叙述正确的是
A. 由图可知,该物种迁入新环境后,其种群数量一直呈“J”型增长
B. 理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只
C. 由于天敌、生活空间和资源等,导致第5年到第9年种群数量减少
D. 如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患
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【题目】选修一:下图表示葡萄酒酿制的简单过程,请据图分析:
(1)从上图可知,甲图是为了使酵母菌进行 ,以增加酵母菌的数量,乙图是为了使酵母菌发酵获得葡萄酒。最后,可以用 试剂检验是否有酒精生成。整个酿制过程一般将温度控制在 。
(2)为防止发酵液被污染,对使用的发酵瓶要清洗干净,并用__________消毒。
(3)从野生酵母菌群中分离纯化酵母菌时,最常用的接种方法有__________(写两种)。接种后,培养基上会出现一些分别由一个酵母菌繁殖而成的__________。(群落、种群)
(4)泡菜的制作离不开乳酸菌,在泡菜的腌制过程中,还要跟踪检测亚硝酸盐的含量,膳食中的亚硝酸盐一般__________(会、不会)危害人体健康。亚硝酸盐在特定的条件下会转变成致癌物__________。
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【题目】下表为土壤含水量对某种果树叶片光合作用影响的实验数据。请回答下列问题:
(1)当土壤含水量由75%降至47%时,叶片光合速率下降的主要原因是水分供应减少,导致气孔导度下降,3-磷酸甘油酸的生成速率 ,进而因 的积累导致光反应速率减小。
(2)当土壤含水量由47%降至33%时,叶片光合速率和气孔导度都大幅度减小,而细胞间CO2浓度反而上升。原因可能是严重缺水致光合膜受损;也可能是严重缺水致光合产物输出减慢。如果光合膜受损,则叶绿素含量的变化是 ;如果光合产物输出减慢,则三碳糖合成为 而积累在叶绿体中。
(3)一段时间后对A、B、C三组进行叶面喷水处理,发现只有B组气孔导度能增加。这说明A组 。C组植株中使气孔关闭的激素是 。
(4)一段时间后提高C、D两组的土壤含水量至60%,发现C组光合速率增大,D组光合速率无变化,说明D组叶绿体因严重缺水而 。
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