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(2)分析此图可知雌激素能增强免疫力的机理与T细胞分泌的淋巴因子类似。
(3)分析此图可知重症肌无力属于免疫失调中的自身免疫病。
(4)由图中信息可知,既有神经调节,又有激素的作用,还有抗体的作用,因此调节机制为神经—体液—免疫调节网络。
(1)突触小泡 持续收缩
(2)淋巴因子
(3)自身免疫病
(4)神经—体液—免疫
3.解析:
(1)远洋海域从水深35m开始,随水深增加生产者固定太阳能的数量不断减少的原因是随水深度的增加光照强度不断减弱,故影响这一变化的主要非生物因素是光照强度减弱。
(2)从曲线分析远洋水域100m以下,生产者固定太阳能数量为零,可见几乎没有生产者,其生态系统组成成分主要是分解者和消费者。
(3)假设该生态系统固定总太阳能数值为a,全部消费者获得能量数值为b,全部分解者获得能量数值为c,a的能量除了流向分解者和消费者,还有一部分自身呼吸消耗、未被利用等,所以a>
b+c。
(4)浅海水域生产者固定太阳能数量较高,说明海洋植物丰富,有利于动物取食与栖息,所以物种丰富度远远比远洋水域生物丰富度高,该差异体现了群落在水平方向上的分布特征,因此体现了生物群落的水平结构特征。
(1)光照强度减弱
(2)分解者、消费者
(3)>
(4)浅海水域生产者固定太阳能数量较大,说明海洋植物丰富,更有利于为其中的动物提供食物及栖息环境,所以物种丰富度较远洋水域高 水平
4.解析:
(1)因为大豆属于二倍体(染色体数为40)自花授粉植物,所以每对染色体均可视为常染色体。
根据“育种专家发现有雄性不育植株(花中无花粉或花粉败育,但雌蕊正常)”可知应该利用雄性不育植株作为母本(aa)与父本纯合可育植株(AA)杂交得F1为Aa,F2雄性可育植株中占1/3AA、2/3Aa,自交得F3中雄性可育植株占的比例是5/6。
(2)①根据图像可知,这种变异属于染色体结构变异,该现象如在自然条件下发生,可为生物进化提供原材料。
②因为减数分裂时,图中两染色体因差异较大不能正常配对,而其他染色体正常配对,可观察到四分体的数目是20-1=19(个)。
若减一过程中这两条不配对的染色体到达细胞同一极,则最终得到的配子基因型应该是AaBbd和O,若减一过程中这两条不配对的染色体分别到达细胞两极,则得到的配子基因型应该是ABd和ab,因此可产生四种基因型的配子。
③已知该个体B与d在同一条染色体上,于是能够产生的配子分别是Bd、b、Bdb、O,比值为1∶1∶1∶1,又已知“大豆的受精卵中染色体数多或少都不能正常发育”和“带有d纯合(dd)致死基因,即dd个体不存在”,因此可知所结种子中青色所占的比例为1/5,若欲继续获得新一代的雄性不育植株,因为青色种子的个体为雄性不育,因此只能选择黄色的种子种植后进行自交。
(1)母本 5/6
(2)①染色体结构 生物进化 ②19 4 ③1/5 黄
5.解析:
(1)苹果醋的制作需要醋酸菌,温度应控制在30~35℃。
(2)葡萄酒暴露在空气中会变酸是因为空气当中的醋酸菌混入葡萄酒后发酵产生了醋酸,因此变酸。
(3)在果酒酿造过程中,冲洗水果的目的是洗去浮尘;
葡萄酒呈现红色的原因是葡萄皮中的色素溶解在发酵液中而显现红色。
(4)酸奶制作时需要的菌种是乳酸菌,代谢类型为异养厌氧型;
不能使用含抗生素的牛奶作原料制造酸奶,因为抗生素可以杀死乳酸菌。
(1)醋酸菌 30~35℃
(2)空气中的醋酸菌混入葡萄酒后发酵产生了醋酸
(3)洗去浮尘 葡萄皮中的色素溶解在发酵液中
(4)异养厌氧 否 抗生素可以杀死乳酸菌
6.解析:
(1)图中涉及到的技术有细胞核移植、转基因技术、早期胚胎培养和动物细胞培养相关技术。
(2)①结构表示的应是细胞核,而受体细胞应是MⅡ中期的去核卵母细胞,外源基因应导入到囊胚期的内细胞团细胞中。
(3)目的基因导入受体细胞应先构建基因表达载体,除了目的基因外还应该有启动子、终止子和标记基因。
(4)细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,动物细胞培养液中的营养成分主要有糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、血清和血浆等。
(5)异体移植会发生免疫排斥反应,而自体移植的话不会发生免疫排斥反应。
(1)细胞核移植、转基因技术、动物细胞培养、早期胚胎培养(任选3个即可)
(2)细胞核 MⅡ期(或减数第二次分裂中期) 内细胞团细胞(或胚胎干细胞)
(3)基因表达载体 启动子、终止子、标记基因
(4)基因的选择性表达 糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素、血清或血浆
(5)没有免疫排斥反应
非选择题天天练
(二)
(1)细胞发生癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变;
细胞癌变后,由于细胞膜上糖蛋白等物质减少,使癌细胞之间的黏着性降低,容易在体内分散和转移;
同时癌细胞膜的成分发生改变,这些物质可以作为抗原刺激机体产生特异性免疫,这又体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能;
线粒体是真核细胞有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸第二阶段(丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H])和第三阶段([H]与氧结合形成H2O)均发生于线粒体内,因此癌细胞的线粒体减少会影响这些过程的进行。
(2)细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。
将动物组织分散成单个细胞需用胰蛋白酶;
据图可知,在一定范围内,随着培养浓度和培养时间的延长,胃癌细胞的存活率逐渐下降,说明苦马豆素对胃癌细胞的凋亡有诱导作用,且随着浓度和培养时间的增加,诱导作用越显著。
(3)探究实验要遵循对照原则和单一变量原则,该实验的目的是研究不同浓度SW在治疗肿瘤的过程中对机体免疫调节功能的影响,其单一变量是不同浓度的SW,由于该实验对象是正常小鼠和移植小鼠,因此对照组应是注射等量生理盐水的正常小鼠和注射等量生理盐水的移植肿瘤小鼠;
如还需将SW和药物左旋咪唑的效果进行比较,还需设置注射等量左旋咪唑的移植肿瘤小鼠作为对照。
(1)基因突变 糖蛋白 抗原 进行细胞间信息交流 C、D
(2)基因 胰蛋白酶 苦马豆素对胃癌细胞的凋亡有诱导作用,且随着浓度和培养时间的增加,诱导作用越显著
(3)B、C 注射等量左旋咪唑的移植肿瘤小鼠
(1)体液免疫主要是指通过腺细胞产生抗体的免疫过程。
细胞免疫主要指T细胞产生效应T细胞裂解靶细胞的过程;
所以题图甲表示体液免疫的过程,②表示T细胞,可以产生淋巴因子。
(2)B细胞受到抗原的刺激后快速增殖分化为浆细胞和记忆细胞,细胞周期变短,其中浆细胞分化后核内合成抗体的基因选择性表达,经转录和翻译合成抗体。
(3)题图乙表示神经、内分泌对免疫的调节作用,据题图可知,内分泌腺产生的激素和突触前膜释放的神经递质都可以作用于免疫细胞膜上的受体,调节免疫细胞的代谢活动。
(4)神经元未受刺激时,电流计测得的是静息电位,即外正内负,指针向左偏转。
(5)根据“下丘脑→TRH→垂体→TSH→甲状腺→甲状腺激素”,某病人体内甲状腺激素偏低,当注射TRH后血清中TSH无反应,表明病变的器官可能是垂体。
(1)体液 T细胞 淋巴因子
(2)缩短 浆 转录和翻译(或表达) (3)神经递质 激素 (4)向左 (5)垂体
(1)因许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,所以在对土壤小动物类群的丰富度调查中,采用取样器取样的方法对小动物进行采集;
丰富度的统计方法通常有记名计算法和目测法。
(2)分析柱形图得:
有机肥田中同一类群的种群密度一般高于无机肥田,因分解者能将动植物遗体残骸等中的有机物分解成无机物,所以土壤小动物大多属于生态系统成分中的分解者,由于有机肥田中物种丰富度高于无机肥田,因此有机肥田的抵抗力稳定性较高。
(3)土壤小动物大多属于分解者,能促进农田生态系统物质循环,并改良土壤结构,因此,土壤动物的类群组成和数量可以用于评价农田生态环境。
(1)取样器取样 目测估计法
(2)分解者 有机肥田 物种丰富度较高 (3)土壤动物的存在能够促进农田生态系统物质循环,并改良土壤结构
(1)依题意,若两对等位基因A、a和B、b都位于常染色体上,则黄色雌性纯合家鼠的基因型为AAbb,白色雄性纯合家鼠的基因型为aaBB或aabb,二者交配,F1的基因型为AaBb或Aabb,无论雌雄全为黑色或黄色,这与F1中雌性全为黑色、雄性全为黄色的事实不符,说明有一对基因位于X染色体上;
又因子代雄性的X染色体遗传自亲代的雌性,而亲代雄性将其X染色体遗传给子代的雌性,结合基因A、B的不同功能可判断B、b基因一定位于X染色体上。
(2)结合对
(1)的分析,若两对基因位于两对同源染色体上,则两个纯合亲本的基因型分别为AAXbXb、aaXBY。
(3)若两对基因位于两对同源染色体上,黄色雌性与白色雄性两只纯合家鼠交配,则F1中雌雄个体的基因型分别为AaXBXb、AaXbY。
将F1中雌雄个体自由交配,F2中雄性个体的基因型及比例为3A XBY(黑)∶3A XbY(黄)∶aaXbY(白)∶aaXBY(白),所以黑色∶黄色∶白色=3∶3∶2。
(1)B、b X
(2)aaXBY、AAXbXb
(3)黑色∶黄色∶白色=3∶3∶2
(1)玉米是植物,秸秆的主要成分是纤维素。
纤维素酶中的C1、CX酶可以将纤维素分解为纤维二糖,然后在葡萄糖苷酶的作用下将纤维二糖分解成葡萄糖。
(2)要筛选分解纤维素的微生物,应以纤维素为唯一碳源,只有能利用纤维素的细菌才能生长繁殖。
对微生物计数应采用稀释涂布平板法。
(3)进行酒精发酵利用的是酵母菌的无氧呼吸,温度一般控制在18~25℃。
(4)植物培养基中植物激素的种类及浓度配比可以改变形成植株的途径,即不形成愈伤组织而是直接形成胚状体。
(5)花药壁应是正常的二倍体,花药是单倍体,试管苗分裂中期单倍体的是10条染色体,二倍体的是20条染色体,故是10或20。
(1)纤维素 纤维二糖 葡萄糖苷
(2)以纤维素作为唯一碳源 稀释涂布平板法 (3)18~25 (4)激素 胚状体 (5)10或20条
(1)高浓度的2,4
D进行麦田除草的原理是不同植物对2,4
D等生长素类似物的敏感度不同,高浓度会抑制甚至杀死麦田中的双子叶植物。
(2)获取能降解2,4
D的细菌后,从中提取RNA构建的基因文库由于含有部分基因。
因此为cDNA文库。
(3)PCR技术扩增目的基因的过程是目的基因DNA受热变性后解链为单链,引物与单链相应互补序列结合,然后在热稳定DNA聚合酶(Taq)作用下进行延伸,形成子代DNA分子而扩增,重复循环n次,由于每次循环都使一个DNA分子形成两个DNA分子,因此目的基因呈指数(2n)形式扩增。
(4)基因表达载体的标记基因是为了鉴别受体细胞中是否成功导入目的基因,检测目的基因是否成功表达,还需进行DNA与RNA的分子杂交、抗原—抗体杂交和个体生物学水平的鉴定。
(1)高(或较高) 不同植物对2,4
D敏感程度不同
(2)cDNA (3)热稳定DNA聚合(或Taq) 指数(2n)
(4)受体细胞中是否含有目的基因 分子 个体生物学
非选择题天天练(三)
(1)叶绿体是光合作用的场所,光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,物质变化有水的光解和ATP的形成,其产物为ATP、NADPH或[H]、O2,绿叶中色素的提取用到的是无水乙醇。
(2)合成ATP的细胞器除了叶绿体还有线粒体,故ATP(合成)酶除广泛分布于真核细胞的叶绿体类囊体薄膜上,还分布在线粒体内膜上。
(3)①由题意可知曲线甲为呼吸速率,而曲线乙为光照后,其干重与暗处理前的变化曲线,比较两曲线可知29℃时光合速率最大,因而该温度为小麦叶肉细胞内光合酶的最适温度。
②由甲乙两曲线可知,30°
条件下,植物的光合速率为1+2=3(g/h),而呼吸速率为1g/h。
在此光照强度下照射,植物若能生长,30℃条件下每天的光照时间应不低于8h。
③由于乙曲线为黑暗处理1小时、再光照1小时后获得的曲线,因而A点小麦的净光合速率为3+1=4(g/h),真正的光合速率为4+1=5(g/h);
B点小麦的净光合速率为3+3=6(g/h),真正的光合速率6+3=9(g/h),因此A点和B点相比,光合作用速率不相等。
(1)ATP、NADPH(或[H])、O2 无水乙醇
(2)线粒体内
(3)①29℃ ②8h
③不相等 A点光合作用速率为5g/h,B点光合作用速率为9g/h
(1)图中a是突触小泡,b是突触前膜,c是突触间隙,d是突触后膜,e是突触后膜上的神经递质受体,f是突触小体上的载体,其化学本质为蛋白质。
①生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜等组成,图中的a、b、d能参与生物膜系统的组成;
上一神经元的神经递质起到调节作用需经过的路径是突触小泡向突触前膜移动,经突触前膜的胞吐作用将神经递质释放到突触间隙,再扩散到突触后膜,选择性作用于突触后膜上的特异性递质受体,使后膜兴奋或抑制,即a→b→c→e。
②e是突触后膜上的神经递质受体,化学成分是蛋白质,f是细胞膜上的蛋白质,两者的成分相同。
(2)落水人员受冷水刺激,被救上岸后,肌肉会忍不住颤抖,其积极意义是可通过增加产热量来维持体温恒定,该过程不受大脑皮层的控制。
(3)落水人员被救上岸后,由于体内血糖浓度往往偏低,为尽量维持血糖的恒定,在胰高血糖素的调节下,肝脏的活动会加强,肝糖原分解增多,使血糖含量恢复正常。
(4)根据题意,Ⅱ型糖尿病人血液中胰岛素水平正常,但靶细胞存在“胰岛素抵抗”,从细胞的组成看,可能是胰岛素受体数量少等原因引起的。
某抗原的结构酷似胰岛B细胞膜的某结构,导致该抗原刺激机体后产生的抗体攻击胰岛B细胞,从免疫学角度分析该疾病属于自身免疫病。
(1)①a、b、d a→b→c→e ②相同 胞吐
(2)产热 大脑皮层 (3)肝脏 (4)胰岛素受体 自身免疫
(1)调查植物种群密度常用样方法,调查活动能力强,活动范围广的动物种群密度常用标志重捕法。
(2)决定种群密度和种群大小的重要因素是出生率和死亡率,迁入率和迁出率。
(3)柱状图显示,甲种群幼年(繁殖前期)的个体多,老年(繁殖后期)的个体少,属于增长型;
乙种群幼年(繁殖前期)的个体、成年(繁殖期)的个体、老年(繁殖后期)的个体比例适中,属于稳定型;
丙种群幼年(繁殖前期)的个体少,老年(繁殖后期)的个体多,属于衰退型。
综上分析,若甲、乙、丙都是植物种群,则最适应当前环境的种群是甲;
我国本世纪中叶后,人口步入老龄化阶段,若甲、乙、丙都是动物种群,则与丙种群的变化趋势相似;
若甲、乙、丙是同一地域具有捕食关系的三个动物种群,甲为初级消费者,则乙、丙可能均为次级消费者,也有可能乙为次级消费者,丙为三级消费者,所以乙、丙的关系可能有竞争、捕食。
(4)依题意,田鼠种群变化趋势与乙种群相似,即为稳定型,由于一年中田鼠的食物变动较大,因此其数量变动主要的影响因素是食物的多少。
(5)依题意,人类活动导致某些大型肉食动物(如虎)栖息地丧失,是某些大型肉食动物(如虎)种群数量减少的主要原因。
(1)样方法 标志重捕法
(2)出生率和死亡率
(3)甲 丙 竞争、捕食 (4)食物的多少 (5)栖息地丧失
(1)代谢产物含有离子,渗透压会增大。
(2)代谢产物不是在所有的细胞都能找到,是基因选择性表达的结果。
(3)由所给的碱基排列顺序,可知是r中的T—A被替换成了A—T,基因是通过与糖类有关,故基因是通过基因控制酶的合成来控制生物的新陈代谢过程。
(4)①在显性性状9里面的双杂合子占4,故为4/9。
②若拔掉F2中所有的旱敏型植株后,剩余植株自交,只考虑这一对性状即可,在子一代抗旱的有1/3的纯合子,2/3的杂合子,能产生旱敏型的只有2/3的杂合子自交才可以,故2/3×
1/4=1/6。
③据题意可得亲本基因型应为RrDd×
rrDd,只让抗旱多颗粒相互传粉,抗旱多颗粒基因型1/3RrDD、2/3RrDd,先计算Rr与Rr用基因频率计算则1/4RR、2/4Rr、1/4rr再计算另一对1/3DD、2/3Dd,则得到4/9DD、4/9Dd、1/9dd,然后自由组合得到24∶8∶3∶1。
(5)要快速育种用单倍体育种的方法,即先用(Rrdd)和(rrDd)通过单倍体育种得到(RRdd)和(rrDD),然后让它们杂交得杂交种(RrDd)。
(1)增大
(2)基因选择性表达 (3)碱基对替换 基因控制酶的合成来控制生物的新陈代谢过程 (4)①4/9 ②1/6 ③24∶8∶3∶1 (5)先用Rrdd和rrDd通过单倍体育种得到RRdd和rrDD,然后让它们杂交得杂交种RrDd
(1)由于菊花茎段的组织培养比较容易,因此在配制MS固体培养基时,不必添加植物激素。
(2)图中的①过程表示脱分化,植物组织培养的脱分化过程中不需要光照。
通过花药离体培养获得的是单倍体植株,该植株产生的途径除了图中所示外,还可以是花粉通过胚状体阶段发育而来。
(3)外植体若是菊花的根尖组织,由于植物细胞具有全能性,根尖细胞具有全套的遗传物质,则在正常环境下培养成的新菊花植株叶片的颜色是绿色。
(4)①植物中生长素和细胞分裂素是启动细胞分裂、脱分化和再分化的关键性激素。
在生长素存在的情况下,细胞分裂素的作用呈现加强的趋势,分化频率高。
在植物组织培养过程中,若先使用细胞分裂素,后使用生长素,实验结果是细胞既分裂也分化。
②生长素用量与细胞分裂素用量之比,若比值高,则有利于根的分化、抑制芽的形成;
若比值低,则有利于芽的分化,抑制根的形成;
若比例适中,则促进愈伤组织的生长。
(1)不必
(2)不需要 单倍体(花粉) 胚状体
(3)绿色 全能性 (4)①既分裂也分化 ②适中
哺乳动物核移植可以分为胚胎细胞核移植和体细胞核移植,由于动物体细胞分化程度高,不容易恢复全能性,所以利用体细胞进行核移植技术的难度明显高于利用胚胎细胞进行核移植;
基因表达载体的组成必须包括启动子、目的基因(本题可以是人干扰素基因)、终止子、标记基因和复制原点等;
目前常用显微注射法将基因表达载体导入动物的受精卵中,再将注射了目的基因的受精卵,经胚胎早期培养一段时间后,移植到雌性动物的输卵管或子宫内,使其发育成为具有新性状的动物。
(1)电脉冲(或电刺激) 桑椹胚或囊胚 生理状态
(2)获能 MⅡ中期(或减数第二次分裂中期)
(3)体细胞分化程度高,不容易恢复全能性
(4)人干扰素基因(或目的基因) 受精卵 显微注射法
非选择题天天练(四)
(1)分析第一幅图可知,低温胁迫下,随着实验的进行净光合速率逐步下降;
重度低温胁迫处理9d幼苗叶片严重黄化,说明幼苗叶片中叶绿素含量减少,叶绿素可能已被分解,所以光合速率最低。
(2)分析第一、三幅图可知,重度低温胁迫6d时,胞间二氧化碳浓度明显升高,但净光合速率仍大于0,说明此条件下叶肉细胞只进行细胞呼吸,有氧呼吸第一、二阶段产生的[H]被用于第三阶段,即[H]的移动方向是由细胞质基质和线粒体基质向线粒体内膜上移动。
(3)图中表明,中度低温胁迫下气孔导度下降导致胞间CO2浓度下降,西瓜幼苗光合作用减弱。
胞间CO2浓度的变化趋势与低温胁迫程度有很大关系,在重度低温胁迫下由第三幅图可知表现为逐步上升。
(1)逐步下降 叶绿素被分解
(2)由细胞质基质和线粒体基质向线粒体内膜上移动
(3)气孔导度下降导致胞间CO2浓度下降 逐步上升
(1)生长素的作用具有两重性的特点,生长素的浓度,植物细胞的成熟程度及不同器官种类等对生长素敏感程度存在较大差异。
(2)从8组实验结果图分析得:
萌发的三组中都有GA,说明GA是种子萌发的必要激素。
ABA与GA是一对拮抗关系的激素。
(3)据1、3、4组相互对照得出,有CK时萌发,没有CK时不萌发,可推出CK能起到抵消ABA的作用。
(4)从图中表明种子休眠和萌发是多种植物激素共同调节的结果。
Ⅰ.两重性 器官的种类
Ⅱ.
(1)GA
(2)抑制 (3)抵消ABA
(4)多种植物激素共同
(1)由表可知螺蛳可以捕食绿藻和水草,鲫鱼可以捕食绿藻、螺蛳、水草和轮虫,轮虫可以捕食绿藻,即存在如图所示的食物网:
因此有5条食物链。
鲫鱼位于第二和第三两个营养级。
(2)如果螺蛳全部死亡,物种数减少,营养结构简单,生态系统的抵抗力稳定性降低。
(3)来自绿藻和水草时都是位于第二营养级,故是2×
3/5×
10,来自轮虫和螺蛳时是位于第三营养级,故是2×
2/5×
10×
10,故总共是2×
10+2×
10=92(千克)。
(4)因为鱼的活动能力强、活动范围广,应用标志重捕法调查种群密度。
t2时,种群的增长速率为零,此时种群数量最大,即环境容纳量。
(5)鸡粪中的有机物即分解者的有机物只能以含碳有机物的形式流向鱼类。
向河流中少量投入鸡粪对生态系统不产生明显的影响,是因为生态系统具有抵抗力稳定性。
(1)5 2
(2)降低 (3)92
(4)标志重捕法 t2
(5)有机物 自我调节能力(抵抗力稳定性)
(1)根据题意茧的颜色的基因位于常染色体上,亲本为黄色和白色,而后代为浅黄色,则基因型应为Aa;
转录时,RNA聚合酶能够识别并结合的部位为启动子;
由于该基因缺失了一段碱基序列,这种变异属于基因突变。
(2)反交组雌性亲本的性状为黄色薄茧,由于后代除了一只白色外,全为淡黄色,则该亲本的黄色基因是纯合的,基因型为AAZbW;
雄性亲本的性状为白色厚茧,由于后代全为厚茧,故基因型为aaZBZB;
F1中雄性个体正常情况下基因型应为AaZBZb,出现1只白色厚茧,可能是基因突变为aaZBZb,也可能是染色体缺失变为aZBZb,也可能减数分裂过程中同源染色体未分离,可以观察有丝分裂中期染色体的形态与数目。
若是第三种情况,遗传图解见答案。
(3)要想尽快获得纯合黄色厚茧蚕,可以取F1中AaZBW与亲代白色厚茧蚕交配,选取后代中的浅黄色厚茧雌雄个体进行
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