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图甲显示了脑、脊髓及手臂上的神经的位置关系及①②③④四个位点,图乙是高等动物的部分体液调节过程.请据图分析回答:

(1)人的手指意外触到蜡烛火焰会缩手,该缩手反射的神经中枢在
 
.而消防队员在火海中救人时双手虽触碰火焰,却不会发生缩手反射,这说明
 

(2)图甲中,如果在③处给予有效刺激,在②处
 
(填“能”或“不能”)检测到电位变化.
(3)图甲所示的①、②、③、④为麻醉剂阻断神经冲动的四个可能位点.若刺激病人手指,病人手能动但却没有感觉,那么可能被阻断的位点是
 

(4)图乙所示的调节过程中,M物质的名称是
 
.有资料表明,某种皮质醇与胰岛B细胞分泌的激素的生理作用正好相反,则该皮质醇的作用是
 
.如果皮质醇分泌过多,会对下丘脑和垂体的分泌活动产生抑制作用,则该调节机制属于
 
.如果切除动物的垂体,则促肾上腺皮质激素释放激素和皮质醇的分泌量变化分别是
 
 

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梵净山国家级自然保护区生活着一种极其珍贵的动物,这就是被子誉称为“国宝”的黔金丝猴.回答下列问题:
(1)为调查该自然保护区中黔金丝猴的种群密度,研究人员在1Km2范围内,第一次捕获并标记12只金丝猴,放回原来的环境,经过一段时间后再次捕获10只,其中有标记的7只,则该种密度约为
 
只/km2.若金丝猴标记物脱落,则会导致该种群密度估算结果
 
(填“偏小”或“偏大”).
(2)黔金丝猴属于该生态系统组成成分中的
 
;它是恒温动物,同化的能量中只有3%左右用于自身的
 
,而大多数能量在呼吸作用中以热能的形式散失.
(3)该生态系统中的动物在垂直方向上具有明显的分层现象,决定这种分层现象的主要原因
 

(4)黔金丝猴的天敌能够依据留下的气味猎捕,黔金丝猴同样也能够依据其天敌的气味躲避犯猎捕.可见,信息传递具有调节
 
的作用,以维持生态系统的稳定.

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遗传学上,将同源染色体中有一个是易位染色体的生物个体称为易位杂合体,将同源染色体都含有相同易位片段的生物个体称为“易位纯合体”.下图甲、乙分别代表某种植物两个不同个体细胞的部分染色体与基因组成,其中高茎(A)对矮茎(a)显性,卷叶(B)对直叶(b)显性,红花(C)对白花(c)显性,请回答:
(1)从染色体组成看,两植株中,正常的植株是
 
植株,从变异来源看,另一植株发生了何种变异?
 

(2)若该种植物的配子失去图示三种基因中的任意一种,都会导致配子死亡.(不考虑同源染色体的交叉互换)
①植株乙自交后代中易位纯合体占
 

②为了区分某高茎卷叶红花植株是甲类型还是乙类型,工作人员选择若干未发生染色体易位的矮茎直叶白花植株对其进行测交.
预期结果与结论:
若测交后代有4种表现型,则该高茎卷叶红花植株是甲类型;若
 
,则该高茎卷叶红花植株是乙类型.
写出被测植株为乙类型时的遗传图解.
(3)拟采用转基因技术培育抗虫植株.通常将抗虫基因和农杆菌的Ti 质粒连接,形成
 
,再转移到该植株的培养细胞中,然后常根据质粒上的
 
进行筛选,再通过植物
 
获得转基因抗虫植株.

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淀粉的含量、直链淀粉和支链淀粉的比例及支链淀粉的精细结构等决定着水稻的产量和稻米的品质,水稻淀粉合成代谢相关研究的部分信息如图所示.请回答:

(1)AGPaes基因l如何使水稻表现出低产(淀粉含量低)的性状?
 

(2)用γ射线处理水稻进行诱变育种可培育高产水稻品种.如图所示,水稻AGPaes基因l中发生了碱基对的
 
,突变为AGPaes基因2,获得高产水稻突变体品种.若基因2中腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的54%,其一条单链鸟嘌呤与胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的22%和28%,以该链为模板转录的RNA中鸟嘌呤占碱基总数
 

(3)研究表明,野生型水稻拥有决定稻米优良品质的相关基因.
①利用普通野生型水稻低比例直链淀粉突变体培育优质栽培水稻品种.杂交育种过程中,从代起,一般要进行
 
,目的是
 

②普通野生稻含有3.75x104对基因,设每个基因的突变率都是10-5,则由107个个体组成的种群中,每一代出现的突变基因数为
 

③调查可知,近30年间我国一千多个普通野生稻分布点已消失近80%,从生物多样性角度看,直接后果是普通野生稻的
 
减少.

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有些种子胚已经发育完全,但在适宜条件仍不能萌发,一定要经过休眠才能萌发.常用休眠方法有用湿沙将种子分层堆积在低温(5℃左右)的地方1---3个月才能萌发.在堆积过程中对赤霉素(GA)、脱落酸(ABA)、细胞分裂素又称激动素进行测量,绘制出图.回答下列问题.
(1)有些种子胚已经发育完全,但在适宜条件仍不能萌发由图可以看出最可能是
 
抑制作用
(2)在水分供应良好时,植物种子就会释放某种物质,动员贮存养分从而促进种子萌发,由图推测此物质最可能是
 

(3)上述休眠方法一般认为在休眠期过程中,种子内的淀粉、蛋白质、脂肪等有机物合成加强,细胞呼吸将
 
(填“增强”或“不变”或“减弱”).
(4)上述几种激素除了与种子休眠有关外,在生产上通常用处理获得无籽葡萄,采摘后可喷洒进行储存保鲜.在种植葡萄过程中若遇见连续干旱为减少水分散失可通过喷洒使气孔关闭.此时光反应阶段产生NADPH与ATP的速率将
 
(填“加快”或“不变”或“减慢”)

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人体细胞中的P21基因控制合成的P21蛋白可抑制DNA的复制.在体外培养的人膀胱癌细胞中发现某种双链RNA(saRNA)可介导并选择性地增强P21基因的表达,这种现象称为RNA激活,其作用机制如图所示,其中Ago蛋白能与saRNA结合,将其切割加工成具有活性的单链RNA.分析回答:

(1)与双链DNA相比较,saRNA分子中没有的碱基互补配对形式是
 

(2)图中C过程表示
 
.在P21基因首端,RNA聚合酶的识别与结合位点称为
 
.RNA聚合酶可催化相邻两个核苷酸分子的
 
 
之间形成
 
化学键.
(3)若P21基因中某个碱基对被替换,其表达产物变为Z蛋白.与P21蛋白相比,Z蛋白的氨基酸数目、活性分别是P21蛋白的1.25倍和0.3倍.出现这种情况最可能的原因是P21基因突变导致转录形成的mRNA上
 

(4)研究发现哺乳动物部分基因转录形成的RNA在加工成熟过程中,可形成内源saRNA能增强该基因的表达,这种蛋白质合成的调节方式称为
 
调节.
(5)利用RNA激活原理可选择性激活人的癌细胞中
 
基因的表达,成为具有发展潜力的抗肿瘤新手段.

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紫杉醇是从红豆杉树皮中提取的高效抗癌物质,细胞培养生产紫杉醇是扩大紫杉醇来源的重要途径.

(1)研究人员将细胞培养液分别置于低温条件下处理12h、24h后分别取样计算分裂指数,步骤如下:
①制片:取红豆杉细胞培养液,滴一滴细胞悬浮液于载片上.加上
 
染色,几分钟后,盖上盖玻片,轻轻压片.
②观察并记录:
如图所示视野中a细胞所指的细胞时期是
 
,为了统计数据更加科学,统计时应该注意
 
,本实验提高细胞分裂指数的最佳处理组合是
 

(2)已知大蒜素具有与紫杉醇相似的抗癌作用,为探究紫杉醇与大蒜素联合使用对癌细胞的杀伤作用,应设计若干个培养组,对照组加入的是供选材料和试剂A+B,其它各组分别是
 

供选材料:A.卵巢癌细胞株SKOV3
供选试剂:B.动物细胞培养液  C.生理盐水  D.紫杉醇  E.大蒜素
实验结果可用血球计数板统计癌细胞的数量,取样液前用胰蛋白酶分散细胞,并将样液
 
以确保准确计数.

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如图是人体内神经元之间的一种连接方式,据图回答下列问题:
(1)假设①、②、③均表示兴奋性神经元,在A处给一个适宜的刺激,兴奋将沿
 
条途径传到B处,其中消耗时间最长的一条途径是
 
(用图中编号和字母表示).
(2)如果某激素A能作用于特定靶细胞,而激素B不能对同一细胞起作用,其根本原因是
 
.如果靶细胞为肝细胞,胰岛素与靶细胞膜上受体结合后引起的“生理反应”是
 

(3)兴奋在③处的传导是单向的,原因是
 
,受刺激时,神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋的传导方向
 
(填“一致”或“相反”).

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研究者以大肠杆菌为实验对象,运用同位素示踪技术及密度梯度离心等方法完成蛋白质合成过程的相关研究,实验过程及结果见下表.
组别 1组 2组 3组 4组
培养
条件
培养液中氮源(无放射性) 14NH4Cl 15NH4Cl 15NH4Cl 14NH4Cl
培养液中碳源(无放射性) 12C-葡萄糖 13C-葡萄糖 13C-葡萄糖 12C-葡萄糖
添加的放射性标记物 35S-氨基酸 14C-尿嘧啶
操作

检测
核糖体放射性检测 有放射性 有放射性
用温和的方法破碎细菌,然后使用密度梯度离心
离心后核糖体位置 轻带 重带 A
(1)核糖体的主要成分是
 
和蛋白质,前者是以大肠杆菌的
 
 分子为模板合成的;由第1组和第2组结果可知,核糖体位于重带主要是因为这两种成分含有
 

(2)以35S-氨基酸为原料合成蛋白质的过程称为
 
.若将第3组带有放射性标记的大肠杆菌移入无放射性标记的培养基中培养,核糖体的放射性会随时间延长而下降,且细胞其他部位出现放射性,由此推断,第3组结果中核糖体放射性下降的原因可能是
 

(3)若用T4噬菌体侵染第2组的大肠杆菌,然后放在第4组的实验条件下继续培养,请推测:
①短时间内,若T4噬菌体和大肠杆菌的蛋白质均是在第2组大肠杆菌原有的核糖体上合成,则表中A对应的核糖体位置应更多地集中在
 
(填“轻带”或“重带”).
②随着时间延长,离心后出现多条核糖体带,若位于重带的核糖体出现放射性,则说明14C-尿嘧啶会出现在
 
分子中;培养时间越长,该类分子与
 
(填“大肠杆菌”或“T4噬菌体”)的DNA单链形成杂交分子的比例越大.
(4)该系列实验的目的是研究
 

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白介素-6(IL-6)是一种多肽,具有调节糖代谢等功能.研究表明运动后体内IL-6含量明显上升,有人认为是骨骼肌收缩促使肌细胞大量合成并分泌IL-6造成的.研究人员用大鼠做了如图所示的实验进行验证.请回答相关问题:
(1)电刺激后,右后肢迅速出现缩腿反射,反射弧的神经中枢位于
 

(2)在实验中检测IL-6mRNA含量的理由是
 
.本研究除了检测收缩的骨骼肌细胞内IL-6mRNA含量,还应检测
 
的IL-6mRNA含量作为对照.

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