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【题目】如图为ATP分子的结构式,ATP分子的结构简式可以表示为A—P~P~P。下列说法错误的是
A.吸能反应常与④的断裂相联系
B.在结构简式中的A对应结构式中的①和②,表示腺苷
C.断裂化学键③形成的化合物之一是组成RNA的单休
D.叶肉细胞中产生的ATP只能用于暗反应
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【题目】下列有关物质跨膜运输的说法,正确的是
A.神经细胞释放神经递质的方式与浆细胞分泌抗体的方式不同
B.氧气透过线粒体内膜的方式与酵母菌排出乙醇的方式不同
C.神经细胞静息时外流的方式与兴奋时内流的方式相同
D.葡萄糖进入人体成熟红细胞的方式与进入根细胞的方式相同
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【题目】翠湖被誉为镶嵌在昆明城的“绿宝石”,红嘴鸥每年都成群地飞到这里过冬。图甲是某研究小组经过调查研究,得到的翠湖部分食物网简图,图乙是翠湖中底栖动物的能量流动示意图,a~d表示能量值的多少。请回答下列问题:
(1)生态系统的结构包括_______,图甲的食物网中有_____条食物链,红嘴鸥属于第_________营养级,虾和上层鱼类的种间关系是__________。
(2)图乙中M2表示__________,P表示_____________。若底柄植物同化的能量为e,则从底栖植物到底栖动物的能量传递效率为 ___________×100%。图乙体现了能量流动具有____________的特点。
(3)翠湖成群的海鸥吸引了无数观赏的游客,这体现了生物多样性的______价值。
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【题目】控制浇水量(其他条件适宜)模拟干旱条件可用于研究干旱胁迫对植物光合作用的影响。回答下列问题。
(1)光合色素吸收的光能除用于水的光解外,还用于合成________,暗反应中催化CO2固定的酶存在于________(填“叶绿体外膜”“叶绿体基质”或“类囊体薄膜”)。要探究光合作用产生的氧气中的氧来自H2O还是CO2,可采用的方法是________。
(2)据文献报道,在大气CO2浓度条件下,干旱胁迫会使植物叶片的光合作用强度下降,适当提高CO2浓度能减轻干旱胁迫对叶片光合作用的影响。现要对该研究结果进行验证,写出实验思路。____
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【题目】人的X染色体和Y染色体的大小、形态不完全相同,存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 若某病是由位于非同源区段(Ⅲ)上的致病基因控制的,则患者均为男性
B. 若某病是由位于非同源区段(Ⅰ)上的隐性基因控制的,则患病女性的女儿一定是患者
C. 若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段(Ⅱ)上
D. 若某病是由位于非同源区段(Ⅰ)上的显性基因控制的,则男患者的女儿一定患病
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【题目】体温调节中枢位于下丘脑。最新研究表明,下丘脑视前区(POA)和下丘脑背内侧(DMD)两个区域直接参与体温调节,两者分别富含热敏神经元和冷敏神经元,而且 POA 对 DMD 有显著抑制作用,如图所示。
(1)图中编号①所示结构的功能是将刺激转换为_____(信号)。
(2)在炎热环境下,POA 中热敏神经元兴奋。POA 神经元的兴奋经自主神经调节散热,其效应包括_____。
(3)图中编号③是连接两个神经元的结构,两者之间的信息分子是_____。
(4)当兴奋传至肾上腺,后者分泌激素并作用于脂肪细胞上相应的_____,由此促进的某些代谢过程。
(5)据图和所学知识,简述人体在寒冷环境中维持体温相对稳定的调节路径:在寒冷环境中,________,使产热和散热平衡,体温保持相对稳定。。
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【题目】黄胸鹀(又名禾花雀)正式被国际自然保护联盟列入“极危”名录,距野外灭绝只剩一步之遥。下图1是近20年黄胸鹀数量变化曲线图,图2是能量流经黄胸鹀的过程图。回答下列问题:
(1)图1的a点到b点过程中,黄胸鹀种群增长速率_______, b点时出生率_____(填“大于”、“小于”、“等于”)死亡率,种群数量达到K值。近10年来,黄胸鹀种群数量急剧下降,研究表明,农业生产方式变化或水库建设根本不足以导致黄胸鹀数量在过去二十年里的断崖式下降,则最可能的因素是__________。
(2)黄胸鹀迁徙期间主要以谷子、稻谷、高粱、麦粒等农作物为食,也吃部分草子和植物果实与种子。图2中a表示迁徙期间黄胸鹀摄入的能量,则b表示__________,f利用的能量来源是_________。
(3)繁殖期间黄胸鹀雄鸟站在幼树、灌木顶枝或草茎上高声鸣叫,鸣声多变而悦耳,这种信息属于________信息,该信息传递的意义是_________。
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【题目】科研人员提取出真核细胞中的RNA后,将其作为探针与基因组DNA进行分子杂交,得到如下的实验结果。
以下关于实验的叙述中,正确的是( )
A.图中突起的环状结构是DNA或RNA分子
B.不完全杂交的原因是DNA中存在非基因片段
C.科研人员提取的RNA经过了剪接加工过程
D.RNA经逆转录后再做分子杂交,不会出现突起
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【题目】正常的水稻(雌雄同株)体细胞染色体数为2n=24. 现有一种三体水稻,细胞中7号染色体的同源染色体有三条,即染色体数为2n+1=25. 如图为该三体水稻细胞及其产生的配置类型和比例示意图(A为抗病基因,a为非抗病基因;①~④为四种类型配子)。已知染色体数异常的配子(如①、③)中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用且个体存活。
请回答:
(1)图中“?”处的基因是_____,若减数分裂过程没有任何类型的变异,且产生的配子均具有正常活性。则配子②和④_______(填“可能”或“不可能”)来自一个初级精母细胞。
(2)现有一株基因型为Aaa的抗病植株,可能是三体植株(假说1);也可能是如⑤所示由于染色体结构变异导致的(假说2)。请设计一个最简捷交配实验方案(设假说2中产生的各种配子均能受精且后代均能就存活),探究何种假说成立。(写出实验设计思路,预期结果和结论)
实验思路:________________________________________________
预期结果和结论:____________________________________________。
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【题目】2006年,Yamanaka将Oct﹣4、Sox2、c﹣Myc和K1f4四个转录因子导入小鼠胚胎成纤维细胞,获得“诱导多能干细胞”(iPSc)。虽然iPSC具有非常高的应用价值和前景,但应用于临床仍有问题阻碍,例如其供体细胞需从患者皮肤穿刺获得皮肤成纤维细胞,给患者带来痛苦,同时诱导效率非常低,初始化效率甚至低于0.01%. 因此近年来iPSc研究热点为如何选用来源便捷、数目充足的成熟体细胞,以及如何提高基因的转录效率。
(1)iPSc能在适当的诱导条件下分化为3个胚层的细胞,具有多能分化能力,类似_____细胞的特性。
(2)有科学家利用成熟的T淋巴细胞作为供体细胞,成熟的T淋巴细胞在体外不能增殖分化,利用刀豆蛋白A(ConA)活化成熟T淋巴细胞,使之增殖分化为_____细胞,在这里刀豆蛋白A(ConA)充当_____。
(3)为提高诱导为iPSc的效率,首先应提高运载体的导入受体细胞的效率,科学家利用HIV﹣1病毒改造的(无致病性,高感染性)慢病毒作为载体,这类慢病毒属于_____(RNA/DNA)病毒。同时在慢病毒中构建GFP基因(绿色荧光蛋白基因)作为_____,以便直观方便的检验慢病毒是否导入受体细胞。
(4)为验证慢病毒对T淋巴细胞的转导效率,科学家用腺病毒转导T淋巴细胞作为对照,设置不同MOI(MOI=转染时的病毒颗粒数/细胞数)实验组得到下图结果,由此可得出的结论为_____________________________________________________________________________。
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