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1、团粒喷播技术可用于修复因开采过度导致生态受损的海岛。该技术通过使用粘合剂将保水剂、人工土壤原料(含有机堆肥、固氮微生物等多种功能性菌群)与植物种子混合形成团粒,通过喷播工艺覆盖受损地表。回答下列问题:(1)、由于采石活动的进行,某海岛原先有植被覆盖的边坡变成裸地,说明人类活动可以改变群落演替的。人工修复裸露的边坡可直接选用木本植物种子制作团粒进行喷播而不必先在该地种草本植物,主要原因是。(2)、利用团粒喷播技术对海岛进行修复后结果见图。据图a可知,6个月内可见修复效果显著而9-12月树种竞争明显,依据是。
(3)、有学者认为此地后续有可能存在爆发严重病虫害的风险,根据图b并结合生态系统稳定性分析,提出你的观点和理由。(4)、因修复成效显著,若向生态受损的干旱地区推广此技术,请提出合理的团粒制作建议。 -
2、铁调节蛋白2(IRP2)是细胞中存在的一种多肽,在铁调节代谢过程中发挥着重要作用,IRP2基因缺失会导致铁在某些组织和器官中沉积,进而引起铁过载,多项研究表明,铁过载与糖尿病的发生密切相关。研究人员通过敲除IRP2基因构建铁过载小鼠模型,探究铁过载对糖代谢的影响及其具体机制。实验小组对野生型小鼠和IRP2基因敲除小鼠禁食12h后,腹腔注射葡萄糖(2g/kg),分别在注射0min、15min、30min、60min、120min后检测尾静脉血糖水平,结果如图1所示,30min后两组小鼠体内胰岛素浓度如图2所示。回答下列问题:

(1)、禁食初期,小鼠血浆中的葡萄糖来源是 , 能够提高血糖浓度的激素除胰高血糖素外还有(答出2种)。临床上可通过采血测定胰岛素的含量,原因是。在血糖调节过程中,胰岛B细胞接受的信号分子包括(答出2种)。(2)、据图1可知,IRP2基因敲除小鼠的血糖调节能力显著。研究人员发现,图2中30min后野生型小鼠和IRP2基因敲除小鼠的胰岛素浓度无显著差别,结合题干信息推测,IRP2基因敲除小鼠血糖调节能力改变的原因是。(3)、基于上述实验结果,为开发针对“铁过载型糖代谢异常”的干预方案,提出一种合理的治疗方案:。 -
3、火龙果是贵州山区的重要经济作物,但山区冬季低温常导致减产。为提高产量,研究人员展开相关研究。回答下列问题:(1)、火龙果原产于热带沙漠地区,其碳同化途径为CAM(景天酸代谢)途径:白天大部分时间气孔关闭以减少 , 有利于其适应干旱环境;夜晚气孔打开,叶肉细胞所吸收的CO2经PEPC酶催化固定为苹果酸并储存于液泡中;白天时,苹果酸分解产生的CO2进入卡尔文循环(C3途径),经RUBP酶催化固定为C3 , 最终被还原成糖类。(2)、CAM植物分为专性CAM植物和兼性CAM植物,前者在任何水分条件下都以CAM途径进行碳同化反应,而后者可在环境条件改变的情况下实现CAM途径和C3途径(气孔昼开夜关)之间的转化。为探究不同水分环境对火龙果碳同化的影响,研究者以某品种火龙果大苗为材料,分别进行正常供水和干旱处理,培养16周后检测相关指标,结果如表。
处理
时间
气孔开放率(%)
叶绿素含量
(mgg-1DW)
酶活性(nmol min-1g-1DW)
PEPC酶
RUBP酶
正常供水
08:00
2.7
1.65
781.22
618.84
20:00
76.98
1324.75
350.66
干旱处理
08:00
0
1.21
214.89
467.41
20:00
41.06
358.21
441.36
①与正常供水相比,干旱处理后火龙果的碳同化速率会下降。据表分析,判断依据是。
②综合表结果分析,火龙果更可能为(填“专性”或“兼性”)CAM植物,判断理由是。
(3)、冬季的零上低温限制火龙果的生长发育导致冷害,若低温同时伴有强烈的阳光照射,则冷害更为严重。原因是冬季低温会抑制过程但对光能吸收影响不大,导致光能吸收与光能转化为糖类化学能之间不平衡,进而造成膜脂损伤。据此,为降低冷害的影响,请你提出一个零上低温条件下的火龙果低成本种植建议:。 -
4、棉花纤维是由胚珠表皮的生毛细胞发育而来,其长度是衡量棉花品质的核心指标之一,为研究植物激素油菜素内酯(BR)和赤霉素(GA)在棉花纤维发育中的作用,研究人员在体外培养胚珠,用BR、BRZ、GA和PAC处理胚珠,检测棉花的纤维长度和胚珠的GA含量,结果如图。

注:CK为对照组;BRZ为BR合成抑制剂;PAC为GA合成抑制剂。
下列叙述正确的是( )
A、PAC的抑制效应可被GA或BR消除 B、BR和GA协同促进了棉花纤维的伸长 C、BR通过作用于GA信号通路调控纤维发育 D、BR可通过提高GA含量促进棉花纤维伸长 -
5、研究发现长期熬夜引起的压力会使机体释放过多NE(去甲肾上腺素),引起一系列的代谢变化,从而引起黑素细胞干细胞过度激活,导致头发变白(如图)。为探究NE主要是作为激素还是神经递质发挥作用,研究人员用模型小鼠、药物X(抑制突触前膜神经递质的释放)和兴奋性神经递质ACh进行相关实验。实验过程及结果如表。下列推断错误的是( )

组别
处理
结果(白毛率)
①给小鼠注射一定量的生理盐水
进行熬夜
压力刺激
60%
②给小鼠注射一定量的药物X
7%
③?
?
表
A、熬夜引起黑素细胞干细胞过度激活是神经—体液调节的结果 B、③组先注射等量的药物X,然后再注射适量的ACh C、若②组白毛率略小于③组,则支持NE主要作为激素发挥作用 D、若②组白毛率明显小于③组,则支持NE主要作为激素发挥作用 -
6、人体血液中的O2往往与血红蛋白(Hb)结合,以氧合血红蛋白的形式将O2输送到人体的各个器官和组织,而大部分CO2在血浆中以的形式进行运输。下列叙述错误的是( )A、人体内O2、血红蛋白等不是内环境的组成成分 B、CO2参与血浆中/H2CO3缓冲对的形成 C、紧张时,副交感神经处于兴奋状态使支气管扩张,有助于排出过多的CO2 D、体液中CO2浓度升高使脑干呼吸中枢兴奋,从而调节呼吸运动维持稳态
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7、结直肠癌的发生与肠道黏膜微环境密切相关,肠道黏膜微环境受肠道微生物菌群和其代谢等因素的调控。研究人员检测了结直肠癌患者的结肠组织,发现和两种菌在正常组织中的含量高于肿瘤组织中。经代谢分析发现,它们能够通过下调甘油磷脂水平来维持某种免疫细胞的活性,进而起到了抑制癌症的作用。下列说法错误的是( )A、甘油磷脂可能作为一种信号分子,起类似于细胞因子的作用 B、甘油磷脂是内环境的组成成分,随血液运输均匀分布于全身 C、甘油磷脂可能抑制了细胞毒性T细胞的活性进而导致肿瘤发生 D、肿瘤组织中可能含有较多能够上调甘油磷脂水平的菌
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8、夜鹭是一种珍稀夏候鸟,昼伏夜出,以鱼虾为食,野生型个体羽色为绿翼。近年来,部分夜鹭种群开始适应太湖中繁殖。科研人员在对太湖夜鹭种群的长期监测中,发现了羽毛呈银色光泽的银翼个体。下列相关叙述错误的是( )A、太湖中浅水区芦苇丛生、深水区浮游植物富集,属于群落水平结构 B、秋季太湖中夜鹭种群密度的降低提示该地夜鹭种群为衰退型 C、若银翼性状为单基因隐性突变导致的,则银翼个体相互交配不会出现绿翼个体 D、白鹭夜伏昼出,与夜鹭实现生态位的分化,这是协同进化的结果
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9、下列关于生物进化论的有关观点,错误的是( )A、拉马克认为,新性状的获得并非天生,而是要通过后天训练 B、达尔文认为,生物具有过度繁殖的倾向是进化的原因之一 C、现代观点认为,突变和基因重组是进化的原材料 D、抗生素与细菌共培养时会引起细菌种群耐药性变异概率升高
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10、下列关于人体细胞核基因表达及其调控的叙述错误的是( )A、转录和翻译过程中,都会发生氢键的形成和断裂 B、可以根据翻译产物的氨基酸序列确定其模板序列 C、DNA甲基化可影响基因转录而引起表观遗传效应 D、翻译过程中,核糖体从mRNA的5'端向3'端移动
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11、在厌氧胁迫下,玉米根细胞中乙醇脱氢酶(ADH)催化乙醇合成,乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸合成,两者的活性随处理时间变化的情况如图所示。下列叙述正确的是( )
A、ADH基因和LDH基因只存在于玉米植株根部细胞 B、ADH和LDH均在细胞质基质中发挥作用 C、厌氧胁迫下,乙醇和乳酸可在线粒体中彻底氧化分解 D、厌氧胁迫下,玉米根细胞产生乳酸的速率大于产生酒精的 -
12、动物细胞内的Fe2+积累过多时,会与H2O2反应生成活性氧(ROS)和细胞中的脂质在Fe3+和ROS的作用下,形成脂质氢过氧化物(LOOH)。LOOH可以进一步分解产生更多的自由基,导致细胞膜等生物膜结构遭到破坏,引发细胞铁死亡。下列相关叙述正确的是( )A、Fe2+直接参与细胞中甲状腺激素的合成 B、组成动物细胞膜的脂质主要包括磷脂和脂肪 C、铁死亡是一种由基因控制的程序性死亡 D、促进细胞中含铁蛋白的表达可缓解铁死亡
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13、芜湖市朱家桥公园是一座集尾水净化、生态景观和运动休闲于一体的城市湿地生态公园,该公园能有效改善城区水系,实现生态修复。公园中的鸟类从零星白鹭增至成群鹡鸰、七彩锦鸡等,生物多样性显著提升。下列叙述错误的是( )A、鸟类的增多,加快了湿地生态公园中的物质循环和能量流动 B、湿地生态公园中的信息传递是沿着食物链和食物网单向进行 C、选择污染物净化能力强的多种植物进行生态修复,遵循了自生原理 D、湿地生态公园为多种鸟类提供生存空间,增加了鸟类的物种多样性
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14、ABO血型由红细胞表面的抗原决定,若红细胞表面有A抗原,则血型为A型;若红细胞表面有B抗原,则血型为B型;若红细胞表面既无A抗原也无B抗原,则血型为O型。ABO血型由基因IA、IB、i控制,血型的基因组成如下表所示,A、B抗原的合成还与H抗原(H抗原能否合成受基因H/h调控)有关,红细胞表面抗原形成机理如下图所示,所涉及基因均位于常染色体上。回答下列问题:
血型
A
B
AB
O
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
(1)、AB型个体红细胞表面同时具有A抗原和B抗原,则IA、IB表现为(填“完全显性”或“不完全显性”或“共显性”)。IA、IB、i基因的遗传符合定律。(2)、据图分析,O型血可能的基因型有种。一对H基因纯合的夫妻,丈夫为AB型血,妻子为O型血,写出这对夫妻生育后代的遗传图解。(3)、一对夫妻,丈夫为AB型血,妻子为O型血且红细胞表面存在H抗原,其孩子为O型血;经检测,该孩子为丈夫亲生且无基因突变发生,则丈夫的基因型为。若这对夫妻再生一个小孩,小孩为A型血男孩的概率是。 -
15、浙江省农科院培育出一款高产油菜,该油菜体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图甲(酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成)。图乙表示油菜细胞内遗传信息传递的示意图,图中①、②、③表示生理过程,回答下列问题:
(1)、基因A通过合成酶a参与PEP的代谢过程,这体现了基因可以通过从而影响生物性状。(2)、图乙中①过程以为原料,②过程称为 , ③过程发生的场所为。①过程和②过程碱基互补配对方式的差异是。(3)、图乙中翻译的方向为(填“左→右”或“右→左”),且tRNA携带的氨基酸种类为。(组氨酸的密码子:CAU、CAC;酪氨酸的密码子:UAC、UAU)。(4)、据图甲、乙分析,推测高产油菜能提高油菜产油率的原因是。 -
16、浙江省盛产柑橘,欲研究树冠外围喷施遮阳剂(丽维盖美)对柑橘产量的影响,为预防柑橘果实发生日灼以及优质果生产提供依据。以清水为空白对照,以碳酸钙遮阳剂(美榭30倍液)为另一对照,结果如下表。回答下列问题∶
处理
日灼果率
(%)
净光合速率
(μmol·m-2·s-1)
单果质量
(g)
叶片温度
(℃)
美榭30倍液
22.03
7.34
179.79
35.51
丽维盖美50倍液
33.93
5.54
166.94
36.30
丽维盖美100倍液
55.14
5.12
146.73
40.21
清水
61.28
2.39
128.33
42.40
(1)、喷施遮阳剂会影响叶片对光的吸收和反射,进而影响叶绿素的合成,实验室中可以利用法分离叶肉细胞中的色素,以初步了解叶绿素的种类和含量。叶肉细胞的叶绿体中含量最多的光合色素是 , 其呈现色。(2)、表中结果可知,丽维盖美50倍液和美榭30倍液均可以显著叶面温度,同时可以显著单果质量和净光合速率。测量过程中发现,遮阳剂处理的叶片胞间CO2浓度均比清水组有不同程度下降,推测该现象发生的原因是。(3)、叶片温度的变化还通过影响 , 进而影响细胞呼吸有机物的消耗。综上可知,下列哪些因素可以影响柑橘的产量?(A.遮阳剂的种类 B.叶片温度 C.叶绿素含量 D.叶肉细胞中ATP相对含量)。 -
17、研究发现,结核分枝杆菌(TB)感染肺部细胞,会导致线粒体病变而受损,进而诱导线粒体自噬。下图为溶酶体降解受损线粒体的过程。请回答下列问题∶
(1)、如图所示自噬过程中,溶酶体的膜来自于(填一种细胞器),衰老、损伤的线粒体等细胞器被一种层膜的结构包裹,然后形成自噬体。(2)、溶酶体中的多种水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:→内质网→→溶酶体。(3)、细胞自噬过程中溶酶体和自噬体的融合体现了生物膜具有 , 细胞自噬过程(填“需要”或“不需要”)消耗能量。(4)、自噬体内的线粒体被水解后产生的物质可被细胞重新利用或排出细胞。由此推测,当细胞养分不足时,细胞自噬作用可能会(填“增强”“减弱”或“不变”),原因是。 -
18、下图为T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验演示过程简图,对该实验的过程和结果讨论的叙述,正确的是( )
A、实验中35S和32P分别标记噬菌体的DNA和蛋白质 B、该实验的结果证明蛋白质是T2噬菌体的遗传物质 C、搅拌的目的是使细菌沉在试管底部,细菌外的噬菌体位于上层 D、35S标记的实验组,离心后的实验结果为放射性主要在上清液中 -
19、通过荧光标记技术可以显示基因在染色体上的位置,利用该技术使某雄性动物细胞内染色体上的基因A和a显示黄色荧光点,基因B和b显示红色荧光点。下图表示某细胞内一对染色体甲、乙上荧光标记的情况,下列叙述错误的是( )
A、甲、乙染色体是一对同源染色体 B、基因B和基因b分离通常发生在后期I C、非等位基因a与B的遗传遵循自由组合定律 D、次级精母细胞中含有2个黄色荧光点和2个红色荧光点 -
20、在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞可通过改变厌氧呼吸的途径和产物(乳酸或酒精)来适应长期缺氧环境,下图为该植物在长期缺氧条件下,根细胞呼吸作用释放CO2的速率随时间变化的情况。下列叙述错误的是( )
A、0~a段时间,根细胞进行厌氧呼吸产生乳酸 B、a~b时间内根细胞存在厌氧呼吸产酒精和CO2过程 C、产生酒精或产生乳酸的厌氧呼吸过程中均需进行糖酵解 D、b点厌氧呼吸释放CO2速率最高,根细胞酒精含量最高