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科目: 來源: 題型:

【題目】花生是地上開花和地下結果的植物,花生開花受精后,子房基部分生組織迅速分裂形成子房柄,子房柄向下生長,形如向下刺的針,稱為果針,子房位于“針尖”處,果針向下生長入土后,子房開始發育。花生子房的發育過程可分為7個時期,第0期指入地前1-2天的果針;第1期指入地后1-3天,子房尚未膨大的果針;第2期指原胚分裂期;第3期指組織原始體分化期;第4期指子葉分化期;第5期指子葉形成期;第6期指真葉分化期;第7期指真葉生長期。一般認為,花生下針(子房入地)和結莢過程是受內源植物激素的調節。研究人員測定了花生子房在不同發育時期的內源生長素(IAA)和赤霉素(GA)的變化。結果如下圖所示。其中圖1表示IAA含量占子房鮮重的比例,圖2表示每子房中1AAGA含量,回答下列問題:

1)植物的生長發育過程是受多種植物激素共同調節的,不同植物激素之間也會相互影響。例如生長素和赤霉素都可通過促進____________________使植株長髙。

2)促進果針伸長的主要激素是_______________________,研究發現,.若阻止果針入地,則花生子房無法發育,此現象說明花生子房中的極速含量變化可能受___________________(填環境因素)影響。

3)據圖分析可知,第______________3個時期是花生子房發育的髙峰期,依據是___________;推測可知,若在圖1坐標中繪制GA含量的變化曲線,則此段時間內,曲線呈______________(填“上穩定”“穩定”或“下降”)趨勢。

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【題目】如圖為某森林經過嚴重的火災后,幾種不同類型的植物種群密度的變化過程。據圖分析,下列敘述正確的是(

A.123可能分別為草本植物、灌木和喬木

B.在此地不同區域,物種類型相同,數量不同

C.t時間后,12所代表的生物種群會逐漸消失

D.開始時三種植物的數量都為零,可知此演替過程屬于初生演替

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【題目】反義RNA是指與mRNA或其他RNA互補的小分子RNA,當其與特定基因的mRNA互補結合時,可阻斷該基因的表達。研究發現抑癌基因的一個鄰近基因能指導合成反義RNA,其作用機理如下圖。請據圖回答下列問題:

1)過程①的原料是________,催化該過程的酶是________。過程②除需要核糖體、tRNA外,還需________________________參與。

2)過程①與過程③相比較,只在過程①有的堿基配對方式是_______________。若反義RNA中含有n個堿基,則其中有____________個磷酸二酯鍵。

3)最新熒光標記技術可以對活細胞內的單個RNA進行標記,實現了活細胞內單個RNA的可視化檢測。雜交RNA分子不能翻譯成蛋白質的原因之一是雜交RNA分子不能與核糖體結合。欲用熒光標記技術驗證該原因,其思路是_________________________

4)據此研究,研制能夠抑制___________形成的藥物有助于預防癌癥的發生。

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【題目】如圖表示在過氧化氫溶液量一定時,不同條件下的生成物量變化曲線,曲線①為只有過氧化氫溶液時生成物量變化曲線(實驗一),曲線②為加入一定量的過氧化氫酶時生成物量變化曲線(實驗二),曲線③(實驗三)、曲線④(實驗四)表示在實驗二的基礎上,改變某一條件后,生成物量變化曲線。下列相關敘述正確的是(

A.實驗一與實驗二結果進行對照,可說明酶的催化作用有高效性

B.若實驗二的溫度低于最適溫度,則升高溫度后,曲線可能為③

C.實驗三與實驗二不同的條件可能是加入了更多的過氧化氫溶液

D.若酶量不變,由曲線②變為曲線④,一定是改變了溫度或pH

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【題目】高脂飲食會引起肥胖,威脅機體健康,但肥胖個體常常難以控制住食欲。研究發現高脂肪飲食引發的肥胖與小鼠體內瘦素有關,科研人員對此展開了研究。

1)瘦素是一種具有抑制食欲、減輕體重等功能的蛋白質類激素。瘦素由脂肪細胞的_________合成、_________加工和分泌,通過______傳送的方式運輸至下丘腦,并與下丘腦神經細胞膜上的_______結合產生飽腹信號,抑制食欲。

2)研究發現,高脂飲食使下丘腦細胞產生的飽腹信號減弱,因而難以抑制食欲。蛋白酶P是下丘腦中影響瘦素信號作用的一種關鍵蛋白。科研人員將野生型小鼠分為兩組,一組飼喂高脂飲食,一組飼喂正常飲食。一段時間后,測定下丘腦神經組織中蛋白酶P的含量,結果如圖1所示。由實驗結果可知,高脂飲食導致_________

3)科研人員根據上述實驗結果,提出關于蛋白酶P影響瘦素信號作用的兩種假說,機制如圖2所示。

為驗證上述假說,科研人員用不同飲食飼喂三組小鼠,一段時間后,用抗原-抗體雜交技術測定了三組小鼠細胞膜上瘦素受體的含量,在保證電泳上樣量一致的情況下,結果如圖3所示。

①該實驗結果可作為支持假說_______的證據之一,判斷依據是___________

②為使實驗結果更加嚴謹,還應進一步測定____________

4)結合以上研究,針對高脂飲食導致的肥胖,請提出治療思路并分析可能存在的風險_______

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【題目】2019年度諾貝爾生理學獎得主的重大發現掲示了生命中最重要適應性過程之一的內在機制,為我們理解供氧水平如何影響細胞代謝和生理功能寞定了基礎。他們的發現也為對抗貧血、癌癥和許多其他疾病的新策略鋪平了道路。

缺氧的一個關鍵生理反應是促紅細胞生成素(EPO)水平的升高,從而刺做骨髓生成更多的紅細胞。激素控制紅細胞生成的重要性在20世紀初就己為人所知,但這一過程本身是如何受氧氣水平控制仍是一個謎。丹娜法伯癌癥研究所的威廉凱林教授、牛津大學的彼得拉特克利夫教授以及約霍普金斯大學的格雷格墨門扎象教授闡明了細胞感知氧的機制,并展示了整個工作原理

下圖一是人體中紅細胞數量變化的調節機制示意圖(“+”表示促進,表示抑制作用,EPO為促紅細胞生成素)。研究表明,在腎臟細胞內存在些分子(氧感受器)太氫條件下被活,導致促紅細胞生成素基因表這圖二是10名登山隊員(24-38歲)在中尼邊境攀登過程中平均紅細胞計數和血紅蛋白水平與平均夜營高度的關系;請回答下列問題

1)缺氧導致紅細胞數量增加的調節方式屬于_________調節,紅細胞數量的增加,導致血液中O2分壓增加,腎臟分泌促紅細胞生成素減少,保證了體內紅細胞數量的保持相對穩定。

2)從圖一可以看出,尿毒癥患者容易發生貧血,原因是________________________________________

3)成熟的紅細胞是沒有細胞核的。從圖二曲線可知,登山第37天之后,紅細胞數量不再增加,但是紅細胞中的血紅蛋白仍在增加,原因是______________________。登山運動員體內促紅細胞生成素含量最高出現在紅細胞含量最多________(填之前或之后)。

4)在登山37天之后,登山運動員仍處于高海拔地區,體內紅細胞數量不再增加的原因是____________

5)我國在昆明建有很多體育訓練基地,中長跑運動員和足球運動員在比賽前常常到這些基地訓練一段時間,原因是________________________

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【題目】2018314日,著名物理學家史蒂芬·霍金逝世。霍金21歲時患上肌肉萎縮性側索硬化癥(也稱漸凍癥),全身癱瘓,不能言語,手部只有三根手指可以活動,但這并沒有影響他成為偉大的科學家,他的勇敢、堅韌和輝煌成就激勵了全世界的人。在大家關注和紀念霍金的時候,我們也關注到霍金所患的漸凍癥。請回答下列問題:

1)下圖為漸凍癥患者的某反射弧,神經元損傷之后,逐漸導致包括四肢、軀干、胸部、腹部等肌肉逐漸無力和萎縮。若刺激處,漸凍癥患者的手指M發生輕微收縮,該過程____(填不能)稱為反射,原因是__________。若刺激處,在①處檢測不到動作電位,則____(填不能)判斷此反射弧的運動神經元已受損,原因是_____________。若刺激處,在③處可以檢測到神經遞質的釋放,說明感覺神經元功能_______(正常/不正常)。

2漸凍癥的病因之一是興奮性遞質谷氨酸能使突觸后膜產生________的膜電位,當神經元之間谷氨酸過度堆積時,可能造成神經細胞的損傷。漸凍癥患者會出現四肢肌肉萎縮、無力、呼吸功能衰退等癥狀,但他的全身感受功能正常,推測該病人的病變部位可能是________________

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【題目】內質網是真核細胞中重要的細胞器。一些細胞內外的因素會使內質網功能紊亂,引起內質網應激(ERS),甚至啟動細胞凋亡。

(1)在核糖體上氨基酸形成的肽鏈進入內質網進行________,形成具有一定_______結構的蛋白質。

(2)正常情況下,內質網膜上的PERK與Bip結合后保持失活狀態。但當細胞受到一定刺激后,內質網腔內積累大量錯誤折疊的蛋白質,擾亂細胞內環境,導致如圖1所示內質網應激(ERS)的一系列反應。由于錯誤折疊蛋白質對Bip的親和力_______PERK對Bip的親和力,使PERK發生磷酸化被激活,p-PERK(磷酸化PERK)促進eIF2α的磷酸化,進而阻止新生蛋白質的合成,這是__________調節機制。在持續而嚴重的ERS條件下,p-eIF2α(磷酸化eIF2α)還促進有關轉錄因子的合成,通過調節相關基因的________,降低抗凋亡蛋白BCL-2的含量,提高促凋亡蛋白Bax的含量,誘導受損細胞凋亡。

(3)丹參是我國的一種傳統中藥,研究人員對其有效成分丹參二萜醌的抗腫瘤作用展開實驗。用丹參二萜醌處理肺癌PC9細胞24小時后測定凋亡率(如圖2)。實驗結果表明_________________。為了驗證丹參二萜醌對PC9細胞的上述作用是通過影響PERK并經圖1所示途徑完成,請提出研究思路并預測實驗結果:___________

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【題目】果蠅的黑身、灰身由一對等位基因(B、b)控制。

(1)實驗一:黑身雌蠅甲與灰身雄繩乙雜交,F1全為灰身,F1隨機交配,F2雌雄果蠅表型比均為灰身:黑身=3:l。

①果蠅體色性狀中,__________為顯性。Fl的后代重新出現黑身的現象叫做__________;F2的灰身果蠅中,雜合子占____________

②若一大群果蠅隨機交配,后代有9900只灰身果蠅和100只黑身果蠅,則后代中Bb的基因型頻率為______。若該群體置于天然黑色環境中,灰身果蠅的比例會__________,這是__________的結果。

(2)另一對同源染色體上的等位基因(R、r)會影響黑身果蠅的體色深度。

實驗二:黑身雌蠅丙(基因型同甲)與灰身雄蠅丁雜交,F1全為灰身,F1隨機交配,F2表型比為:雌蠅中灰身:黑身=3:1;雄蠅中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。

①R、r基因位于____________染色體上,雄蠅丁的基因型為_____________,F2中灰身雄蠅共有________種基因型。

②現有一只黑身雌蠅(基因型同丙),其細胞(2n=8)中Ⅰ、Ⅱ號染色體發生如圖所示變異。

變異細胞在減數分裂時,所有染色體同源區段須聯會且均相互分離,才能形成可育配子。用該果蠅重復實驗二,則F1雌蠅的減數第二次分裂后期細胞中有__________條染色體,F2的雄蠅中深黑身個體占_______

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【題目】某二倍體植物寬葉(M)對窄葉(m)為顯性,高莖(H)對矮莖(h)為顯性,紅花(R)對白花(r)為顯性。基因Mm與基因Rr2號染色體上,基因Hh4號染色體上。

1)基因MR編碼各自蛋白質前3個氨基酸的DNA序列如圖,起始密碼子均為AUG。若基因Mb鏈中箭頭所指堿基C突變為A,其對應的密碼子由____變為____。正常情況下,基因R在細胞中最多有____,其轉錄時的模板位于____(填“a”“b”)鏈中。

2)用基因型為MMHHmmhh的植株為親本雜交獲得F1F1自交獲得F2F2中自交性狀不分離植株所占的比例為____,用隱性親本與F2中寬葉高莖植株測交,后代中寬葉高莖與窄葉矮莖植株的比例為____

3)基因型為Hh的植株減數分裂時,出現了一部分處于減數第二次分裂中期的Hh型細胞,最可能的原因是_______________________。缺失一條4號染色體的高莖植株減數分裂時,偶然出現一個HH型配子,最可能的原因是___________________________

4)現有一寬葉紅花突變體,推測其體細胞內與該表現型相對應的基因組成為圖甲、乙、丙中的一種,其他同源染色體數目及結構正常。現只有各種缺失一條染色體的植株可供選擇,請設計一步雜交實驗,確定該突變體的基因組成是哪一種。(注:各型配子活力相同;控制某一性狀的基因都缺失時,幼胚死亡)

實驗步驟:_____________________________觀察、統計后代表現性及比例

結果預測:Ⅰ.______________________________________,則為圖甲所示的基因組成;

Ⅱ.______________________________________,則為圖乙所示的基因組成;

Ⅲ.______________________________________,則為圖丙所示的基因組成。

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