【题目】病毒、蓝藻和酵母菌都具有的物质或结构是
A. 细胞壁 B. 细胞质 C. 细胞膜 D. 遗传物质
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】下列各项中,依次属于种群和群落的是
A. 生活于某池塘中的全部草鱼与全部生物
B. 一片森林中的全部蛇与全部鸟
C. 一片森林中的全部赤链蛇与这片森林中的全部植物
D. 一座高山上的全部马尾松与全部油松
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【题目】2017年10月2日,3位美国科学家因“发现了调控昼夜节律的分子机制”而获得诺贝尔生理学或医学奖。人体的褪黑素是机体的松果体产生的一种内源激素,其分泌有昼夜节律,晚上分泌得多,白天分泌得少,具有调整睡眠的作用。如图所示为光周期信号通过“视网膜→松果体”途径对生物钟的调控。回答下列问题:
(1)结合图中信息可知褪黑素的分泌是由反射活动产生的结果,此反射弧的效应器是___________,调节生物钟的中枢是___________。褪黑素由松果体分泌后,经体液运输到下丘脑视交叉上核,褪黑素会反过来影响下丘脑视交叉上核的活动,该过程称为___________调节。
(2)有人喜欢长期熬夜玩手机或电脑,从而扰乱了生物钟,推测其原因是___________。熬夜时还会导致免疫力下降,褪黑素能通过多种途径来调节免疫功能,研究表明在淋巴细胞中含有特异性褪黑素受体,说明褪黑素能___________,从而影响免疫力。
(3)人体的昼夜节律打乱,对病毒的抵抗力下降。如H7N9型流邊病毒入侵人体后,部分B细胞活化为相应的浆细胞并产生特定抗体。B细胞活化为浆细胞,一般需要的条件是___________。—般患者初次感染时,14天后可以在体内检测到相应抗体,再次感染时第2天就能检测到该抗体。请简要解释再次感染时抗体迅速出现的原因是___________。
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【题目】下图甲表示某植物细胞,图乙表示酵母菌细胞,①⑨表示细胞有关结构;图丙为植物光合作用过程中物质、能量转换关系简图,AG表示有关物质。请据图回答下列问题:
(1)图甲中结构⑤为胞间连丝,除与细胞间物质运输有关外,还具有_________功能。将细胞甲、乙置于适宜浓度的纤维素酶、果胶酶溶液中保温15min后,再移至蒸馏水中,一段时间后显微观察,甲、乙出现的变化分别为____________、________________。
(2)不同的光照强度主要影响图甲细胞内叶绿体形成____________(填丙图中字母AG)的能力,进而影响对叶绿体基质中___________(填丙图中字母AG)的利用。
(3)在500mL的烧瓶中,加入适量活化的酵母菌细胞和50mL质量分数5%的葡萄糖溶液,充分摇匀后,将瓶口密封静置。一段时间后,烧瓶内产生的C02来自图乙中的___________(填标号)。
(4)血球计数板是酵母菌计数的常用工具,某同学利用规格为1m×lmm血球计数板,测定某酵母菌培养液的种群密度。计数室以双线等分成25个中方格,每个中方格分为16个小格,盖玻片下的培养液厚度为0.1mm。将培养液稀释100倍后,在计数室的5个中方格内的酵母菌总数为80个,则1mL该培养液中有酵母菌约_________个。
(5)自然条件下酵母菌和该种植物细胞都能进行的生理过程为________________。
A.光合作用 B.有氧呼吸 C.无氧呼吸 D.基因表达
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【题目】植物体细胞杂交尚未解决的问题是( )
A、去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体
B、让杂种植物按照人们的需要表现出亲代的优良性状
C、将杂种细胞培育成植株
D、尚未培育出属间杂种植物
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【题目】染色体的断裂片段在有丝分裂时不能进入子细胞核,而是残留在核外形成椭圆形异常结构,称为微核,光镜下可见。当外界环境中存在一定浓度的致突变物时,会使具有微核的细胞增多(微核率增大)。某小组以豌豆根尖细胞为材料进行了相关探究,结果如下。请分析回答:
(1)显微镜观察微核时,应选择经处理的根尖__________________区制成临时装片,该区域细胞的形态特点是___________;制作装片过程中需要用_____________染料对微核进行染色。
(2)分析表中数据可知:
①当Cu2+浓度在_____________范围、Cd2+浓度在__________范围时,随着离子浓度的增加,细胞微核率逐渐增大;当Cu2+和Cd2+浓度超过一定值时,细胞微核率明显降低,请推测造成此现象的原因可能是_________。
②K+对豌豆根尖细胞微核的形成__________________;但K+浓度为50mg/L时细胞也偶尔出现微核的原因是___________。
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【题目】稳态概念起源于内环境的稳定,后来逐渐发展成为适用于整个生物科学的基本概念。对此错误的理解是
A. 人体内环境稳态具体是指内环境的温度、渗透压和酸碱度的恒定不变
B. 稳态下内环境的各种成分含量相对稳定,但成分不断更新
C. 个体、种群、生态系统等生命系统的各个层次均存在稳态
D. 生态系统之所以能维持相对稳定,是因为生态系统存在自我调节能力
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