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9.興奮在神經(jīng)元與神經(jīng)元之間的傳遞是通過什么來完成的( 。
A.神經(jīng)纖維B.反射弧C.電信號(hào)D.突觸

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8.醫(yī)生給病人輸液時(shí),常把藥劑溶解于生理鹽水(0.9%的NaCl溶液)中,而不是溶解于蒸餾水中.這是因?yàn)椋ā 。?table class="qanwser">A.蒸餾水不含營養(yǎng)物質(zhì)B.無機(jī)鹽在生物體的生命活動(dòng)中是不可缺少的C.蒸餾水可增大細(xì)胞中自由水比例,使細(xì)胞代謝加快,加劇病情D.生理鹽水能維持人體滲透壓的平衡,防止細(xì)胞過度吸水

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7.完成一個(gè)完整的反射活動(dòng)最少需要( 。﹤(gè)神經(jīng)元.
A.1B.2C.3D.4

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6.人體內(nèi)環(huán)境中,與組織液成分最接近的液體是(  )
A.血液B.血清C.淋巴D.細(xì)胞內(nèi)液

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5.如圖表示全光照和不同程度遮光對(duì)某植物葉片中葉綠素含量的影響,如表是不同光照條件下該植物的部分生長指標(biāo).
光照強(qiáng)度平均葉面積
(cm2
氣孔密度
(個(gè)•mm-2
凈光合速率
(μmol CO2•m-2•s-1
強(qiáng)13.68264.33
20.37684.17
28.47523.87
(1)葉綠素存在于葉綠體的類囊體膜上,測定葉綠素含量,需先用無水乙醇(填溶劑名稱)提取葉片中的色素.據(jù)圖和表中數(shù)據(jù)分析,該植物適應(yīng)弱光環(huán)境的主要方式是增加葉綠素含量和增大葉面積.
(2)CO2以自由擴(kuò)散方式進(jìn)入葉綠體后,與五碳化合物結(jié)合而被固定,固定產(chǎn)物的還原需要光反應(yīng)提供的NADPH和ATP.
(3)與弱光下相比,強(qiáng)光下單位時(shí)間內(nèi)平均每片葉的CO2吸收量較多(較多/相等/較少).
(4)對(duì)強(qiáng)光下生長的該植物適度遮陰,持續(xù)觀測葉色、葉面積和凈光合速率,三個(gè)指標(biāo)中最先發(fā)生改變的是凈光合速率.

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4.圖甲是果蠅生長發(fā)育過程中細(xì)胞內(nèi)染色體數(shù)目變化曲線,圖乙是其卵原細(xì)胞在分裂過程中一對(duì)同源染色體的行為變化.下列判斷不正確的是( 。
A.圖甲中姐妹染色單體的分離發(fā)生在③和⑥時(shí)期
B.圖甲中的③和⑤時(shí)期的染色體和染色單體數(shù)目相同
C.圖乙所示的細(xì)胞產(chǎn)生的卵細(xì)胞基因型有四種可能
D.圖乙所示的染色體行為發(fā)生在圖甲中的①時(shí)期

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3.圖①~④分別表示不同的變異類型.下列有關(guān)分析正確的是( 。
A.①②都表示易位,發(fā)生在減數(shù)第一次分裂的前期
B.③表示染色體結(jié)構(gòu)變異中的缺失
C.④是由于染色體結(jié)構(gòu)變異中的重復(fù)導(dǎo)致的
D.四種變異都能夠遺傳

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2.有人測定了甲、乙兩種植物的葉片在不同溫度條件下的光合速率,并與30℃時(shí)測定的數(shù)據(jù)比較,結(jié)果如下圖所示.下列分析中不正確的是( 。
A.溫度超過40℃時(shí)甲的氧氣釋放量下降
B.溫度為55℃時(shí)乙不能積累有機(jī)物
C.48℃時(shí)甲的光合速率為0,表明甲已死亡
D.植物乙比甲更耐高溫

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1.用同種蛋白酶處理甲、乙兩種酶,兩種酶的活性與處理時(shí)間的關(guān)系如下圖所示.下列敘述不正確的是( 。
A.甲酶能夠抗蛋白酶的降解
B.甲酶已失去活性
C.乙酶的化學(xué)本質(zhì)是蛋白質(zhì)
D.乙酶活性的改變是因?yàn)槠浞肿咏Y(jié)構(gòu)的改變

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20.番茄喜溫不耐熱,適宜的生長溫度為15~33℃.研究人員在實(shí)驗(yàn)室控制的條件下,研究夜間低溫條件對(duì)番茄光合作用的影響.實(shí)驗(yàn)中白天保持25℃,從每日16:00時(shí)至次日6:00時(shí),對(duì)番茄幼苗進(jìn)行15℃(對(duì)照組)和6℃的降溫處理,在實(shí)驗(yàn)的第0、3、6、9天的9:00進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的測定.
(1)圖1結(jié)果顯示,夜間6℃處理后,番茄植株干重低于對(duì)照組.這表明低溫處理對(duì)光合作用的抑制強(qiáng)于對(duì)呼吸作用的抑制.

(2)研究人員在實(shí)驗(yàn)中還測定了番茄的凈光合速率、氣孔開放度和胞間CO2濃度,結(jié)果如圖2所示.圖中結(jié)果表明:夜間6℃低溫處理,導(dǎo)致氣孔開放度下降,使CO2供應(yīng)不足,直接影響了光合作用過程中的暗反應(yīng),最終使凈光合速率降低.
(3)光合作用過程中,Rubisco是一種極為關(guān)鍵的酶.
①研究人員在低夜溫處理的第0、9天的9:00時(shí)取樣,提取并檢測Rubisco的量.結(jié)果發(fā)現(xiàn)番茄葉片Rubisco含量下降.提取Rubisco的過程在0~4℃下進(jìn)行,是為了避免高溫使酶失活.
②為研究Rubisco含量下降的原因,研究人員提取番茄葉片細(xì)胞的總RNA,經(jīng)逆轉(zhuǎn)錄過程獲得總cDNA.根據(jù)番茄Rubisco合成基因的(特定)堿基序列設(shè)計(jì)引物,再利用PCR技術(shù)擴(kuò)增Rubisco合成基因.最后根據(jù)目的基因的產(chǎn)量,得出樣品中Rubisco合成基因的mRNA的量.
③結(jié)果發(fā)現(xiàn),低夜溫處理組mRNA的量,第0天與對(duì)照組無差異,第9天則顯著低于對(duì)照組.這說明低夜溫抑制了Rubisco合成基因轉(zhuǎn)錄過程,使Rubisco含量下降.
(4)低夜溫處理還改變了光合產(chǎn)物向不同器官的分配,使實(shí)驗(yàn)組番茄葉、莖、根的光合產(chǎn)物分配比率高于對(duì)照組,果實(shí)的光合產(chǎn)物分配比率明顯低于對(duì)照組,這一變化的意義是適應(yīng)低溫環(huán)境的自我保護(hù).

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