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【题目】下图是某高等动物细胞亚显微结构示意图。请据图回答下列问题:

(1)图中含有核酸的结构是____________,具有双层膜结构的细胞器是____________,只分布于动物或低等植物细胞中与其有丝分裂有关的细胞器是____________,表面积最大的膜结构是____________(以上用图中的标号作答)。科研上,分离细胞器常用的方法是__________________

(2)结构②的功能越复杂,其成分中的_______________种类和数量就越多。观察细胞中的⑥常用的染色剂是_______________

(3)在研究分泌蛋白的合成和分泌时,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为_____________(填写序号)。若3H标记的氨基酸缩合产生了3H20,那么水中的3H可能来自于氨基酸的___________________(基团)。

(4)若图表示吞噬细胞,则可吞噬失活的抗体,并将其最终水解为________________

【答案】 ①⑥⑧ 差速离心法 蛋白质 健那绿染液 ①④⑦② 氨基和羧基 氨基酸

【解析】试题分析:据图分析,图示为是某高等动物细胞亚显微结构示意图,其中①是核糖体、②是细胞膜、③是中心体、④是内质网、⑤是溶酶体、⑥是线粒体、⑦是高尔基体、⑧是细胞核。

(1)甲图中含有核酸的结构有①核糖体(RNA)、⑥线粒体(DNARNA)、⑧是细胞核(DNA和少量RNA);具有双层膜的细胞器有⑥线粒体;只分布于动物或低等植物细胞中与其有丝分裂有关的细胞器是③中心体;由于不同的细胞器比重不同,因此常用差速离心法分离细胞器。

(2)结构②为细胞膜,主要由蛋白质和磷脂分子组成,其中蛋白质种类和数量就越多其功能越复杂健那绿染液能对线粒体进行活体染色,故观察细胞中的⑥线粒体常用的染色剂是健那绿染液

(3)在研究分泌蛋白的合成和分泌时,3H标记的氨基酸进入细胞后,先在核糖体合成多肽,后在内质网和高尔基体加工,最终由细胞膜分泌出细胞,故3H出现的部位依次为①④⑦②;已知3H标记的氨基酸缩合产生了3H2O,则水中的3H来自于一个氨基酸的氨基和和另一个氨基酸的羧基

(4)抗体的化学本质是蛋白质,水解的最终产物是氨基酸。

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【题目】如图a、b、c表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。a地区物种甲某些个体迁移到b、c地区,经长期进化逐渐形成两个新物种乙、丙。下列叙述正确的是

A. 上述过程说明地理隔离是新物种形成的标志

B. 留居a地区甲种群的基因频率不再发生改变

C. 乙、丙两个种群间不能进行基因交流,它们的基因库存在较大差异

D. 甲、乙两个种群间存在生殖隔离,它们的基因库组成完全不同

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【题目】如图为某植物幼苗受单侧光照射一段时间后横切示意图,其中圆点表示生长素,下列相关叙述错误的是(

A.此部位的生长素来自幼苗尖端
B.b侧生长素浓度高,故单侧光来自b侧
C.a侧细胞的伸长速度小于b侧
D.a侧的生长素效应相当于茎横放的远地侧

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【题目】科研上鉴别死细胞和活细胞,常用“染色排除法”。例如,用台盼蓝染色,死的动物细胞会被染成蓝色,而活的动物细胞不着色,从而判断细胞是否死亡。这项技术所利用的是细胞膜的哪种功能

A. 保护细胞内部结构的功能 B. 信息交流功能

C. 控制物质进出功能 D. 保障细胞内部环境相对稳定的功能

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【题目】囊性纤维化是一种严重的遗传性疾病,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变,如图表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用.

(1)图中所示为细胞膜的模型,其中构成细胞膜的基本支架是 , 氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上决定的.
(2)在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下通过方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度 , 使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释.
(3)主动运输所需的载体蛋白实际上是一些酶蛋白复合体.与被动运输不同,该类膜蛋白都能水解
(4)为探究生物制剂Q对阿霉素所导致的心肌细胞凋亡是否具有保护作用,研究者设计了如下三组实验:甲组加人培养液+心肌细胞+生理盐水、乙组加入培养液+心肌细胞+阿霉素、丙组加入培养液+心肌细胞+生物制剂Q+阿霉素.每组设置若干个重复样品,每组所加心肌细胞数量相同.各组样品在相同且适宜的条件下培养一段时间后,在显微镜下观察记录细胞数.该实验的因变量是 . 若实验结果是 , 则说明生物制剂Q对阿霉素所导致的心肌细胞凋亡具有保护作用.为检测生物制剂Q对心肌细胞的凋亡是否有影响,上述实验还应该增加丁组实验,请按照上述格式书写丁组实验

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【题目】下列有关原核细胞与真核细胞的叙述,正确的是

A. 都有细胞核

B. 都能进行细胞呼吸

C. 合成蛋白质的场所不同

D. 遗传物质种类不同

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【题目】如图为光合作用模式图,I~IV表示叶绿体的结构,①~⑤表示参与光合作用的物质.

在恒定温度和光照强度条件下,光合作用速率会随着CO2浓度的变化而改变.当植物光合作用利用的CO2量与呼吸作用释放的CO2量相等时,环境中的CO2浓度为CO2补偿点;CO2达到一定浓度时,光合速率不再增加,此时的CO2浓度为CO2饱和点.育种专家测定了22℃时,A,B两个水稻品种在不同CO2浓度下的CO2吸收量,以及黑暗条件下的CO2释放量,结果如表.

CO2补偿点
(mmol/mol)

CO2饱和点
(mmol/mol)

CO2饱和点时CO2吸收量
(mmol/m2h)

黑暗条件下CO2释放量
(mmol/m2h)

A品种

0.06

1.16

115.20

72.00

B品种

0.05

1.03

86.40

39.60


(1)生物膜的基本骨架是 , III是 , ⑤是
(2)转化光能的分子位于(
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
(3)据图分析,下列叙述正确的是(
A.淀粉主要在细胞质基质中合成
B.①的产生需要光照,但它不
一定会从细胞中释放出来
C.光反应使IV的pH降低
D.H+借助⑤由IV进入II,不消耗能量
E.光合作用产物以葡萄糖形式运出叶绿体
(4)据表知,CO2饱和点时,A品种的实际光合速率为mmol/(m2h).若环境中的CO2浓度保持在CO2饱和点,先光照14小时,再黑暗10小时,则一天中A品种积累的葡萄糖比B品种多mg/m2 . (相对原子量:C﹣12,O﹣16,H﹣1)
(5)经育种专家实验发现水稻进行光合作用的最适温度是22℃,若其他条件不变,温度上升至27℃,CO2补偿点将(上升/不变/下降).

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【题目】哺乳动物的下丘脑存在着与食欲有关的中枢.其中,摄食中枢决定发动摄食活动,饱中枢决定停止进食活动.瘦素是一种蛋白质类的激素,会对下丘脑的特定神经元起作用,调节食欲,相关调节过程见图1,其中甲~丁表示神经元,X~Z表示信号分子.瘦素能引起甲兴奋并分泌X,但抑制丙的兴奋并使Y,Z分泌量减少.
缺氧一段时间后,下丘脑神经元的功能受损,影响其兴奋性,静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一.为探究不同缺氧时间对神经元兴奋性的影响,研究人员将神经元置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),再将其置于无氧培养液中,定时测定,结果如图2,3所示.

(1)除食欲中枢外,下丘脑中的调节中枢还有(答出2个即可)
(2)正常情况下,人进食后,瘦素释放量增加,导致饱中枢兴奋,此时X与Y的比值(增大/不变/减小);同时,食欲降低的另一个原因是 , 导致摄食中枢兴奋性下降.
(3)大多数肥胖者血液中瘦素水平较高,但无饱感且食欲旺盛,据图1推测,其可能原因是(
A.甲分泌X的功能减弱
B.乙细胞膜上Y的受体缺失
C.丙细胞膜上的瘦素受体缺失
D.与丁结合的Z分解速度减慢
(4)当“摄食中枢”的兴奋性增加时,减少下丘脑细胞分泌相关激素,此变化通过垂体,将减弱两种靶腺的活动,从而影响动物体内的能量消耗.
(5)图中静息电位是以细胞膜的侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV.下面四种测量方式,能测出静息电位数值的是

(6)给予对照组神经元30pA强度的电刺激,则神经纤维膜外电位变化是 , 然后缺氧处理20min,给予相同强度的电刺激,(能/不能)测到神经冲动.
(7)据图2和3分析,下列相关叙述合理的是(
A.当静息电位由﹣60mV变为﹣65mV时,神经元更易于兴奋
B.缺氧20min,神经元不容易兴奋,从而节省了能量
C.缺氧大于25min后,神经元易于兴奋,说明缺氧不损伤神经元
D.缺氧一段时间后影响细胞的离子主动运输,导致膜电位异常

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【题目】一个蛋白质分子中含有两条肽链,共由266个氨基酸组成,则这个蛋白质分子至少含有氨基和羧基的数目分别是

A. 264266 B. 265264

C. 2643 D. 22

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