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9.兴奋在神经元与神经元之间的传递是通过什么来完成的(  )
A.神经纤维B.反射弧C.电信号D.突触

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8.医生给病人输液时,常把药剂溶解于生理盐水(0.9%的NaCl溶液)中,而不是溶解于蒸馏水中.这是因为(  )
A.蒸馏水不含营养物质
B.无机盐在生物体的生命活动中是不可缺少的
C.蒸馏水可增大细胞中自由水比例,使细胞代谢加快,加剧病情
D.生理盐水能维持人体渗透压的平衡,防止细胞过度吸水

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7.完成一个完整的反射活动最少需要(  )个神经元.
A.1B.2C.3D.4

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6.人体内环境中,与组织液成分最接近的液体是(  )
A.血液B.血清C.淋巴D.细胞内液

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5.如图表示全光照和不同程度遮光对某植物叶片中叶绿素含量的影响,如表是不同光照条件下该植物的部分生长指标.
光照强度平均叶面积
(cm2
气孔密度
(个•mm-2
净光合速率
(μmol CO2•m-2•s-1
13.68264.33
20.37684.17
28.47523.87
(1)叶绿素存在于叶绿体的类囊体膜上,测定叶绿素含量,需先用无水乙醇(填溶剂名称)提取叶片中的色素.据图和表中数据分析,该植物适应弱光环境的主要方式是增加叶绿素含量和增大叶面积.
(2)CO2以自由扩散方式进入叶绿体后,与五碳化合物结合而被固定,固定产物的还原需要光反应提供的NADPH和ATP.
(3)与弱光下相比,强光下单位时间内平均每片叶的CO2吸收量较多(较多/相等/较少).
(4)对强光下生长的该植物适度遮阴,持续观测叶色、叶面积和净光合速率,三个指标中最先发生改变的是净光合速率.

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4.图甲是果蝇生长发育过程中细胞内染色体数目变化曲线,图乙是其卵原细胞在分裂过程中一对同源染色体的行为变化.下列判断不正确的是(  )
A.图甲中姐妹染色单体的分离发生在③和⑥时期
B.图甲中的③和⑤时期的染色体和染色单体数目相同
C.图乙所示的细胞产生的卵细胞基因型有四种可能
D.图乙所示的染色体行为发生在图甲中的①时期

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3.图①~④分别表示不同的变异类型.下列有关分析正确的是(  )
A.①②都表示易位,发生在减数第一次分裂的前期
B.③表示染色体结构变异中的缺失
C.④是由于染色体结构变异中的重复导致的
D.四种变异都能够遗传

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2.有人测定了甲、乙两种植物的叶片在不同温度条件下的光合速率,并与30℃时测定的数据比较,结果如下图所示.下列分析中不正确的是(  )
A.温度超过40℃时甲的氧气释放量下降
B.温度为55℃时乙不能积累有机物
C.48℃时甲的光合速率为0,表明甲已死亡
D.植物乙比甲更耐高温

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1.用同种蛋白酶处理甲、乙两种酶,两种酶的活性与处理时间的关系如下图所示.下列叙述不正确的是(  )
A.甲酶能够抗蛋白酶的降解
B.甲酶已失去活性
C.乙酶的化学本质是蛋白质
D.乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变

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20.番茄喜温不耐热,适宜的生长温度为15~33℃.研究人员在实验室控制的条件下,研究夜间低温条件对番茄光合作用的影响.实验中白天保持25℃,从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15℃(对照组)和6℃的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行相关指标的测定.
(1)图1结果显示,夜间6℃处理后,番茄植株干重低于对照组.这表明低温处理对光合作用的抑制强于对呼吸作用的抑制.

(2)研究人员在实验中还测定了番茄的净光合速率、气孔开放度和胞间CO2浓度,结果如图2所示.图中结果表明:夜间6℃低温处理,导致气孔开放度下降,使CO2供应不足,直接影响了光合作用过程中的暗反应,最终使净光合速率降低.
(3)光合作用过程中,Rubisco是一种极为关键的酶.
①研究人员在低夜温处理的第0、9天的9:00时取样,提取并检测Rubisco的量.结果发现番茄叶片Rubisco含量下降.提取Rubisco的过程在0~4℃下进行,是为了避免高温使酶失活.
②为研究Rubisco含量下降的原因,研究人员提取番茄叶片细胞的总RNA,经逆转录过程获得总cDNA.根据番茄Rubisco合成基因的(特定)碱基序列设计引物,再利用PCR技术扩增Rubisco合成基因.最后根据目的基因的产量,得出样品中Rubisco合成基因的mRNA的量.
③结果发现,低夜温处理组mRNA的量,第0天与对照组无差异,第9天则显著低于对照组.这说明低夜温抑制了Rubisco合成基因转录过程,使Rubisco含量下降.
(4)低夜温处理还改变了光合产物向不同器官的分配,使实验组番茄叶、茎、根的光合产物分配比率高于对照组,果实的光合产物分配比率明显低于对照组,这一变化的意义是适应低温环境的自我保护.

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