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下列能正确表示神经纤维受刺激前后,刺激点的膜电位变化过程的是(  )
A、①→④B、②→③
C、③→②D、④→①
考点:细胞膜内外在各种状态下的电位情况
专题:
分析:本题是对神经纤维上静息电位与受刺激时动作电位的考查,静息时膜内外的电位是外正内负,受刺激时Na+通道开放,Na+内流,使膜内的正电荷增加,膜外的正电荷减少,逐渐变成外负内正.
解答: 解:发现题图可知,④表现为外正内负,是静息电位,①表现为外负内正,是动作电位,因此神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是:④→①.
故选:D.
点评:本题的知识点是静息时膜内外电位和受刺激产生兴奋时膜内外的电位变化,对于兴奋在神经纤维上的传导过程的理解是解题的关键.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

有关凝胶色谱法和电泳法的说法正确的是(  )
A、它们都是分离蛋白质的重要方法
B、它们的原理相同
C、使用凝胶色谱法需要使用缓冲溶液而电泳不需要
D、以上说法都正确

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列符合现代生物进化理论的叙述是(  )
A、获得性遗传
B、“用进废退”是生物进化的原因
C、物种是不变的
D、种群是生物进化的基本单位

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科目:高中生物 来源: 题型:

如果图中草能提供1000kJ的能量,营养级间的能量传递效率为10%~20%,那么鹰占据的营养级能得到的最高能量值是(  )
A、8kJB、10kJ
C、40kJD、80kJ

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科目:高中生物 来源: 题型:

长时间的无氧呼吸会导致陆生植物死亡,以下说法错误的是(  )
A、产物酒精使蛋白质变性,细胞死亡
B、释放能量少,进而加速有机物的消耗
C、无氧呼吸放出大量热量导致酶变性失活
D、缺少某些中间产物,阻碍某些物质的合成

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科目:高中生物 来源: 题型:

促进芽生长的最适宜浓度是(  )
A、10-10mol?L-1
B、10-8mol?L-1
C、10-5mol?L-1
D、10-2mol?L-1

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科目:高中生物 来源: 题型:

油菜的株高由等位基因G和g决定,GG为高秆,Gg为中秆,gg为矮秆.B基因是另一种植物的高秆基因,B基因与G基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高与这两个基因的数量正相关.如图是培育转基因油菜的操作流程.请回答下列问题:

(1)步骤①中用到的工具酶是
 
,可用含
 
的培养基来筛选含有目的基因的油菜受体细胞,目的基因能在植物体内稳定遗传的关键是
 

(2)若将一个B基因连接到了矮秆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,且B基因与g基因位于非同源染色体上,这样的转基因油菜表现为
 
,该转基因油菜自交产生的子一代中,高秆植株应占
 

(3)若将一个B基因连接到了中秆油菜的染色体上并在植株中得到成功表达,培育了甲~丁四种转基因油菜(如图1)

①这四种油菜中,丙植株的表现型与其余三种植株不同.理由是
 

②在不考虑交叉互换的前提下,这四种转基因油菜分别自交,其中子代有3种表现型的是
 
,甲自交产生的子代表现型种类为
 
,另外还有一种转基因油菜的自交子代也有3种表现型,请在如图2中的染色体上标出B基因的位置.
 

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为胰腺细胞的亚显微结构示意图,根据图判断下列说法正确的是(  )
A、随着细胞生长,细胞的表面积增加,合成细胞膜中脂质的场所是②
B、如果用3H-尿嘧啶处理细胞一段时间,则只有④和⑤会具有放射性标记
C、如果该细胞发生癌变,①和⑥的形态会发生改变,④的数量将会显著增多
D、②③⑤⑥的膜与①一样,都是选择透过性膜,具有相同的通透性

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科目:高中生物 来源: 题型:

Ⅰ.科学家做过这样的实验,将番茄培养在含Ca2+、Mg2+、Si4+的培养液中,一段时间后,测定培养液中这三种离子的浓度(图1).营养液中的无机盐离子通过
 
方式进入番茄体内,吸收结果表明番茄对
 
的吸收最少,而对另外两种离子的吸收较多,这一差异与根细胞膜上
 
有关.
Ⅱ.图2表示某植物叶肉细胞部分结构中的某些生命活动过程,①-⑦代表各种物质,甲、乙代表两种细胞器.图3表示该植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,S代表有机物量.据图回答下列问题:
(1)图2中,甲、乙两种细胞器的膜面积都很大,其中乙增加膜面积主要是通过
 
.在甲种细胞器发生的能量变化是
 

(2)乙细胞器是进行
 
的主要场所,其总反应式可表示为
 

(3)若番茄长时间处于黑暗状态中,则图1中“⑥→⑤→⑥”就不能循环进行的原因是没有光反应为它提供
 
 
;图2中,物质①和物质⑦分别是
 
 

(4)若已知该植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,图3为CO2浓度一定,环境温度为25℃时不同光照条件下测得的该植物的光合作用强度.图3中的A点时,图2中能产生ATP的细胞器有
 
; 当光照强度处于图3中的D点以后限制光合作用强度继续上升的环境因素是
 

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