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5.为研究运动营养剂D-核糖提高运动能力和恢复运动疲劳的作用机制,科研人员利用大鼠进行了相关实验.SC组大鼠进行8周游泳训练.RT组大鼠每天灌喂一定剂量的D-核糖后进行同样的游泳训练,8周后,将两组大鼠进行相同时间的游泳训练,检测每组的血糖和血乳酸含量,结果如下表.如图表示骨骼肌细胞中与D-核糖有关的生理过程.请回答:
组别血糖(mmol/l)血乳酸mmol/l)
运动后即测恢复72小时运动后即测恢复72小时
SC4.624.815.175.32
RT4.114.805.354.85
(1)大鼠在游泳时,骨骼肌细胞提供能量的主要途径是上图①②③④过程中的③过程,参与此过程的反应物除了图中A物质,还有H2O、[H]和O2
(2)大鼠在运动过程中消耗大量的葡萄糖后t胰岛A细胞分泌的胰高血糖素可以通过促进肝糖原的分解和非糖物质转化成葡萄糖,使血糖得到补充.
(3)比较RT组与sc组运动后即刻的血乳酸含量可以推测,在运动中RT组大鼠骨骼肌细胞的无氧呼吸强度大于SC组.比较两组大鼠运动后即刻血乳酸含量与恢复72小时后血乳酸含量的变化,可以推测D-核糖具有清除血液中乳酸的作用.
(4)研究发现,大鼠剧烈运动时,骨骼肌细胞中ATP易被彻底分解成次黄嘌呤而流出细胞外,次黄嘌呤再合成IMP的速度极慢,从而影响ATP的再合成.据图分析推测,RT组大鼠在运动时•骨骼肌细胞中ATP的再合成速率应大于SC组,结合各组大鼠血糖浓度的变化,推测D-校糖可以提高运动能力的原因是:D-核糖通过加速IMP的合成促进ADP(或ATP)的合成,使细胞呼吸消耗葡萄糖的速率加快,保证充足的能量供应使运动能力提高.

分析 1、图示中①为葡萄糖进入细胞内的过程,②为葡萄糖的水解过程,③为有氧呼吸过程,④为无氧呼吸过程.
2、据表格数据可知,比较RT组与sc组运动后即刻的血乳酸含量可以推测,由于RT组乳酸含量较高,故在运动中RT组大鼠骨骼肌细胞的无氧呼吸强度大于SC组.比较两组大鼠运动后即刻血乳酸含量与恢复72小时后血乳酸含量的变化,而RT组乳酸含量较低,故可以推测D-核糖具有清除血液中乳酸的作用.

解答 解:(1)大鼠在游泳时,骨骼肌细胞提供能量的主要途径是有氧呼吸的二、三阶段,即③过程,参与此过程的反应物除了图中A丙酮酸外,还有H2O、[H]和O2
(2)大鼠在运动过程中消耗大量的葡萄糖后血糖浓度降低,故胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增加,可以通过促进肝糖原的分解和非糖物质转化成葡萄糖,使血糖得到补充而使血糖浓度恢复正常.
(3)据表格数据可知,比较RT组与sc组运动后即刻的血乳酸含量可以推测,由于RT组乳酸含量较高,故在运动中RT组大鼠骨骼肌细胞的无氧呼吸强度大于SC组.比较两组大鼠运动后即刻血乳酸含量与恢复72小时后血乳酸含量的变化,而RT组乳酸含量较低,故可以推测D-核糖具有清除血液中乳酸的作用.
(4)据图分析推测,RT组大鼠在运动时•骨骼肌细胞中ATP的再合成速率应大于SC组,结合各组大鼠血糖浓度的变化,推测D-校糖可以提高运动能力的原因是:D-核糖通过加速IMP的合成促进ADP(或ATP)的合成,使细胞呼吸消耗葡萄糖的速率加快,保证充足的能量供应使运动能力提高.
故答案为:
(1)③H2O、[H]和O2
(2)胰高血糖素    肝糖原的分解    非糖物质转化成葡萄糖
(3)运动后即刻的血乳酸    两组大鼠运动后即刻血乳酸含量与恢复72小时后血乳酸含量的变化
(4)大    D-核糖通过加速IMP的合成促进ADP(或ATP)的合成,使细胞呼吸消耗葡萄糖的速率加快,保证充足的能量供应使运动能力提高

点评 本题通过实验综合考查了动物激素调节的过程,意在考查学生的理解能力和应用能力,试题难度中等.

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【生物——选修3:现代生物科技专题】(15分)下图是将目的基因导入动物细胞,培育转基因动物的常用操作程序。根据图示过程和所学知识,将下面操作程序补充完整。

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(2)获得足够数量的受精卵:为了获得足够数量的受精卵,先利用 刺激数排卵。雌鼠经过交配,将受精卵从输卵管中取出。

(3)将目的基因导入细胞:通常采用 技术将目的基因导入受精卵。

(4)早期胚胎培养:早期胚胎培养的培养液成分一般比较复杂,除一些无机盐和有机盐外,还需要添加维生素、激素、氨基酸、核苷酸等营养成分,以及 等物质。当胚胎培养到适宜的阶段时,可进行胚胎移植。

(5)胚胎移植:在胚胎移植前要对接受胚胎的受体进行 处理。移植后,还要对受体雌鼠进行妊娠检查。

(6)转基因鼠的检测:经过一段时间妊娠后,产下一群小鼠,为了检测哪些是转基因鼠,可以用 作探针,进行DNA分子杂交检测。

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

16.下列表示去除部分甲状腺后的狗体内发生变化的正确顺序是(  )
①垂体  
②大脑皮层    
③促甲状腺激素增多   
④甲状腺激素减少.
A.④→②→③B.④→①→③C.②→④→③D.①→③→④

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

13.图甲表示某植物的相关代谢过程,其中a、b为光合作用的原料,①~④表示相关过程.图乙表示该植物在光照充足、CO2浓度适宜时,温度对实际光合速率和呼吸速率的影响.分析回答:

(1)图甲中,过程①、②进行的具体场所分别是叶绿体囊状结构、线粒体内膜.
(2)过程①中产生的[H]用于过程③三碳化合物的还原.
(3)图乙中M点的意义是呼吸速率等于光合速率,阴影部分表示的生物学意义是有机物的积累量.
(4)在温度为60℃时,该植物叶肉细胞产生能量的过程有②④ (填图甲中的标号).

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20.柱花草是我国南方地区重要的豆科牧草,对低温胁迫较为敏感,易发生冷害.下表所示为科研人员在温度胁迫下测得的柱花草叶片光合速率等相关指标,图示为柱花草叶片发育过程中叶绿素含量和表观光合速率的变化. 请回答:
处理Fv/Fm光合放氧速率
(mmolO2/g FW•h)
细胞内ATP含量
(nmol/g DW)
RuBPcase活性
(μmolCO2/mg蛋白•min)
表观光合速率
(μmolCO2/m2•s)
对照(20℃)0.8716.28286.386.8615.63
低温处理(6℃)0.683.09127.673.347.74
高温处理(36℃)0.8514.51237.746.0715.09
注:①Fv/Fm的大小表示色素复合体受伤害的程度;②RuBPcase是催化CO2和RuBP结合的酶.

(1)RuBPcase催化CO2和RuBP反应生成两分子的三碳酸(3-磷酸甘油酸),消耗的RuBP在卡尔文循环中由三碳糖(三碳糖磷酸)经过一系列反应再生.
(2)据表分析,低温处理能抑制光合作用,原因主要包括两方面:一是低温会导致色素复合体受伤害,吸收的光能减少从而引起光反应生成的ATP、NADPH少;二是低温还能降低RuBPcase活性,二氧化碳固定速率减慢,从而导致碳反应速率下降.
(3)叶绿素含量的测定需先用无水酒精(填溶剂名称)提取叶片中的色素.新叶展开前,因总叶绿素含量低,且新叶未展开,光合面积小,实际光合速率小于呼吸速率,故表观光合速率为负值.
(4)我国南方地区大部分地处亚热带,冬季时常有低于10℃寒流袭击,这严重危害柱花草的越冬,甚至引起植株的死亡.寒流来前,可通过喷施适量的脱落酸提高其抗寒性.

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10.植物的根是合成激素的主要器官,又是植株生长发育的基础.科学家在研究水稻胚芽鞘的向光生长时,发现根据有背光生长现象,通过实验发现该现象也是由于生长素分布不均引起的.请回答相关问题:

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(3)植物根尖产生的生长素在幼根处进行极性运输,研究发现缺氧时会严重阻碍这一过程,说明生长素的运输方式为主动运输.
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(5)用2,4-D处理插条生根时,如果2,4-D的浓度较低,适合采用浸泡法处理插条.

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17.光合作用中与CO2结合的C5简称为RuBP,两者结合生成C3的反应由RuBP羧化酶催化.现用14CO2与C5反应,通过检测产物14C3的放射性强度来测定酶的活性.下列相关分析错误的是(  )
A.细胞内RuBP羧化酶催化的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化该反应需要在无光条件下进行
C.RuBP羧化酶催化该反应需要控制温度
D.单位时间内14C3生成量越多,说明RuBP羧化酶活性越高

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11.半乳糖血症是一种基因突变导致的遗传疾病,如图为人体内半乳糖的主要代谢途径.当相关基因杂合时对应的酶活性约为正常人的$\frac{1}{2}$,致病基因纯合时相应酶活性显著降低.下列说法正确的是(  )
A.半乳糖血症与白化病体现的基因对性状的控制方式不同
B.显微镜观察1、9、17号染色体结构可确定胎儿是否患病
C.三种致病基因不能表达是半乳糖代谢障碍的直接原因
D.葡萄糖一定会参与图中①、②、③中的某个反应过程

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

12.在外界温度发生剧烈变化时,植物体内自由基增加.此种条件下不适合植物生长.为抑制自由基的增加,植物体会提高过氧化物酶的含量.为了探究细抱分裂素和温度对某植物生长的影响,研究人员进行了在不同的温度、细胞分裂素浓度的条件下测定过氧化物酶活性的实验,结果如下表所示:
在不同的温度、细胞分裂素浓度的条件下某植物提取液中过氧化物酶的活性值
细绝分裂素温度初始值
18℃22℃26℃30℃
2 mg/L52.6317.4325.5724.9814.26
4 mg/L33.SO14.2021.1023.8314.26
6 mg/L18.4711.2011.7018.5314.26
8 mg/L69.3338.6330.3340.2714.26
请冋答下列问题:
(1)已知单位体积植物提取液中酶的含量与该提取液中酶的活性成正比.与实验开始前相比,表中过氧化物酶的含量下降的条件组合有3个.随着细胞分裂素浓度的提高,过氧化酶的含量均出现的趋势为先下降,后上升.据表可知,一定浓度范围内,细胞分裂素可通过提高过氧化物酶的含量来帮助植物抵御不利条件.
(2)根据上表数据推测,最适宜该植物生长的实验条件是细胞分裂素浓度为6mg/L,温度为22℃,
原因是此条件下过氧化物酶活性最低(过氧化物酶含量最低),说明此时植物体内自由基少,植物生长条件最适宜.实验开始前,用于实验的植物材料所处的生长条件不是(填“是”或“不是”)最适宜条件.

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