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1、为探究不同浓度褪黑素(MT)对高温胁迫下植物光合作用的保护效果,科研人员以水稻为材料进行了实验。将生长一致的水稻幼苗分为5组:常温组(30℃)、高温组(40℃)、高温+100μmol/LMT组、高温+300μmol/LMT 组、高温+500μmol/LMT 组。处理7天后测定相关指标如下表。回答下列问题:
组别
叶绿素含量(mg·g-1)
气孔导度(molH2O·m-2·s-1)
净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1)
胞间CO2浓度(μmol·mol-1)
Rubisco 酶活性(μmol·min-1·g-1)
丙二醛含量(ng·g-1)
常温组
3.50
0.38
26.8
275
12.5
5.2
高温组
2.20
0.11
11.5
325
6.8
18.6
高温+100MT
2.65
0.20
16.2
305
8.2
14.3
高温+300MT
3.10
0.30
23.4
285
10.6
9.2
高温+500MT
3.01
0.32
21.2
280
11.2
10.1
注:Rubisco酶可催化CO2和五碳糖结合;丙二醛为膜脂氧化物,生物膜受损程度与其含量呈正相关。
(1)、光合色素可以通过纸层析法进行分离,实验时层析液不能超过滤液细线的原因是 , 在层析液中溶解度最大的色素带主要吸收光。为提高滤液中光合色素的浓度,研磨前可对新鲜叶片进行处理。(2)、高温会破坏细胞的生物膜系统,造成膜损伤,使叶绿素含量减少,从而影响光能的转化。而褪黑素可以调节植物体内抗氧化酶活性,减少自由基对生物膜中分子的攻击,减少丙二醛产生。(3)、气孔导度(气孔张开的程度)是影响植物光合作用、蒸腾作用、的主要因素;气孔导度减小导致外界CO2进入量(填“增多”或“减少”),但高温组胞间CO2浓度反而升高,据表推测原因可能是。(写出1点)(4)、在高温+500MT 处理组(填“完全消除”或“未完全消除”)高温胁迫的影响,请结合丙二醛含量数据说明理由:。 -
2、下图表示人体体液之间的部分关系。据图回答下列问题:
(1)、血浆的渗透压的大小主要与的含量有关,图中①~⑥的相互关系中,物质交换是双向的有(填序号)。细胞B所处的内环境除淋巴外,还有。(2)、某运动员在剧烈运动时,细胞D 会释放大量乳酸至血浆中,血液的pH。另一方面运动过程中产生的CO2会进一步刺激位于(填器官名称)中的呼吸中枢,从而加快呼吸运动。还有部分乳酸通过血液运至再生为葡萄糖。(3)、细胞C最可能是细胞,葡萄糖可在细胞C(填细胞结构)中被充分利用。促进过程b发生的激素有(填两种激素)。若细胞C发生感染,导致代谢产物排出过多,则组织液含量将(填“增多”或“减少”)。(4)、中长跑运动员在比赛前常常到高原体育训练基地训练一段时间,从细胞A角度分析其原因是。 -
3、下图为二倍体动物(2n=4)细胞甲在分裂过程中出现的三个细胞乙、丙、丁。有关叙述正确的是( )
A、乙细胞中有8个DNA,4对同源染色体 B、乙细胞中的同源染色体正在分离,非同源染色体自由组合 C、丙细胞发生交叉互换,该细胞分裂结束后产生4种基因型配子 D、丁细胞发生染色体片段的交换,属于染色体畸变中的易位 -
4、植物个体生长发育和适应环境的过程中,各种植物激素相互协调、共同调节。某植物果实脱落的调控过程如图所示。下列说法错误的是( )
A、若抑制乙烯合成酶活性,果实脱落会延迟 B、脱落酸与生长素含量的比值影响该植物果实脱落 C、生长素与乙烯对果实脱落的作用效果相反,二者具有拮抗作用 D、该植物果实脱落过程中产生的乙烯对自身合成的调节属于负反馈 -
5、地球生命如同一棵不断分支的树,所有物种共享一个“树干”(共同祖先),随着时间推移分化出无数“枝条”(现存物种)。下列叙述正确的是( )A、不同生物的 DNA分子序列为共同祖先理论提供直接证据 B、不同物种个体之间不能互相交配或交配后不能产生后代 C、只要个体之间存在可遗传变异,自然选择就会发生作用 D、自然选择直接作用于个体的表型,进而影响种群的基因频率
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6、科学家将经特殊处理后的大肠杆菌细胞提取液分别加入盛有一种氨基酸和人工合成的RNA—多聚尿嘧啶核苷酸(UUUUUU……)的试管中,结果只在加入了苯丙氨酸的试管中出现了多聚苯丙氨酸的肽链,破译了首个密码子。下列叙述正确的是( )A、特殊处理后的大肠杆菌细胞提取液不含 DNA和mRNA B、该实验的自变量是大肠杆菌细胞提取液和氨基酸的种类 C、大肠杆菌细胞提取液为肽链合成提供核糖体、能量、模板和原料 D、首个被破译的密码子 UUU是决定苯丙氨酸的唯一密码子
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7、下图是糖皮质激素产生的有关腺体之间关系示意图, abc代表腺体器官,①②③代表相应腺体分泌的激素。下列说法正确的是( )
A、②经过垂体门脉的运输定向作用于 b B、b的细胞膜上存在糖皮质激素的受体 C、若切除a则激素③分泌增加,激素①分泌减少 D、长期口服糖皮质激素会导致b的功能减退 -
8、某同学运动时不慎摔倒腿部受伤流血,3天后伤口有轻度肿痛,第5天开始发高热,右侧腹股沟疼痛、行走明显感觉不便,经医生诊断为外伤性感染引起的右侧腹股沟淋巴结炎。下列叙述错误的是( )A、皮肤含第一道防线的物理屏障和化学屏障 B、发热会降低白细胞吞噬入侵病原体的作用 C、淋巴结是淋巴细胞增殖、分化的场所 D、病原体进入机体后会被吞噬细胞和B淋巴细胞直接识别
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9、下图为蛙的坐骨神经——腓肠肌标本,坐骨神经上连接1只电表,将其置于生理溶液中进行实验。刺激a处,观察到电表指针偏转,腓肠肌收缩。下列有关叙述正确的是( )
A、刺激a,腓肠肌收缩说明坐骨神经是一根传出神经纤维 B、相同强度刺激b,腓肠肌会收缩,电表指针也会偏转 C、适量增加溶液中的Na+浓度再用相同强度刺激a,指针偏转幅度增大 D、在一定范围内,随a处刺激强度增大,腓肠肌收缩程度不变 -
10、人类遗传病已成为威胁健康的重要因素,《“健康中国2030”规划纲要》明确指出要加强出生缺陷综合防治。下列有关人类遗传病的叙述,错误的是( )A、21三体综合征患者的体细胞中含有三个染色体组 B、猫叫综合征是由于5号染色体片段缺失引起的遗传病 C、既患血友病又患白化病的孩子,其父亲可能表现正常 D、通过遗传咨询、产前诊断和禁止近亲结婚等措施,能有效预防遗传病
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11、如图表示蛋白Y 通过识别甲基化修饰过的mRNA,从而改变基因表达。下列叙述正确的是( )
A、①中RNA 聚合酶识别并结合DNA中的起始密码子解开双螺旋 B、②中多个核糖体沿着mRNA 的3'→5'移动加快翻译效率 C、mRNA 的甲基化改变碱基排列顺序从而抑制基因表达 D、蛋白Y 可识别并结合mRNA 的甲基化碱基并促进基因表达 -
12、下图为细胞重要的生命活动图解,有关说法正确的是( )
A、染色体周期性变化只发生在① B、基因表达只发生在②③④ C、基因突变只发生在⑤ D、细胞都能发生①②③④⑤ -
13、生物学实验过程中,若在实验材料和试剂的选择上因条件受限,可采用替代方案。下列实验替代方案中可行的是( )A、用过氧化酶替代淀粉酶研究温度对酶活性的影响 B、用紫色洋葱内表皮细胞替代外表皮细胞观察质壁分离及复原 C、用不同大小的球替代卡片代表等位基因来模拟孟德尔一对相对性状杂交实验 D、用溴麝香草酚蓝溶液替代澄清石灰水来判断酵母菌的细胞呼吸方式
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14、囊泡运输是细胞内重要的运输方式,没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列说法正确的是( )A、囊泡运输的物质都是蛋白质 B、囊泡可来自核糖体、内质网和高尔基体等细胞器 C、囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与 D、囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的功能特点
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15、核膜主要由外核膜、内核膜、核孔复合体和核纤层构成。核纤层位于内核膜与染色质之间,当细胞进行有丝分裂时,核纤层蛋白的磷酸化和去磷酸化可分别介导核膜的崩解和重建。下列叙述正确的是( )A、细菌新陈代谢越旺盛,其核孔复合体数量就越多 B、核纤层蛋白在内质网中合成再经过核孔复合体进入细胞核 C、核纤层蛋白在细胞分裂前期发生磷酸化,末期发生去磷酸化 D、核纤层支撑于内、外核膜之间用以维持细胞核的正常形态
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16、科研人员探究了温度对某种酶催化反应速率的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A、该实验的可变因素是温度,酶量和处理时间等属于无关变量 B、为确定该酶最适温度应在 50~55℃之间设置更小梯度 C、导致70℃与30℃条件下酶促反应速率较低的原因不同 D、酶溶液和反应物混合之前,要把两者分别放在所设温度下保温一段时间 -
17、图为 DNA 复制的部分示意图,①②③④表示酶。下列说法错误的是( )
A、①表示DNA 解旋酶,②③④表示 DNA 聚合酶 B、①与②的移动方向相同,①与③④的移动方向不同 C、DNA 复制过程DNA 聚合酶参与氢键和磷酸二酯键的形成 D、DNA 复制时合成两条子链的过程不完全相同 -
18、下图是丙酮酸进入到线粒体基质的转运机制。下列叙述错误的是( )
A、膜间隙中的 H+都来自丙酮酸的分解 B、丙酮酸通过线粒体外膜和内膜的方式不同 C、电子(e-)经过膜蛋白I、II、III 最终传递到O2 D、细胞缺氧时需氧呼吸第二、第三阶段均无法正常进行 -
19、2025年8月,第12届世界运动会在四川成都火热开赛。在紧张激烈的赛事里,运动员身体会经历一系列复杂且精妙的生理变化,其中能直接为各项生命活动提供能量的是( )A、葡萄糖 B、油脂 C、ATP D、氨基酸
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20、噬藻体是一种特异性侵染蓝细菌的DNA病毒,能有效干预蓝细菌增殖进而达到防治水华目的。下列叙述正确的是( )A、噬藻体和蓝细菌的遗传物质都是 DNA B、噬藻体和蓝细菌最主要区别是有无成形细胞核 C、噬藻体和蓝细菌都只有核糖体这一唯一细胞器 D、可利用培养基大量培养噬藻体控制水华