1. 难度:中等 | |
内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件,下列叙述正确的是( ) A.人在寒冷环境中会出现寒颤现象表明内环境稳态失调 B.运动后Na+、K+排出较多,但机体的内环境仍维持相对稳定状态 C.血浆中的物质可以进入组织液中,而组织液中的物质不能进入血浆 D.抗原与抗体的结合过程及葡萄糖分解丙酮酸的过程均发生在内环境中
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2. 难度:简单 | |
当人体失水过多时,不会发生的生理变化是 A. 血浆渗透压升高 B. 产生渴感 C. 血液中的抗利尿激素含量升高 D. 肾小管对水的重吸收降低
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3. 难度:中等 | |
研究发现,神经递质A会与蓝斑神经元上的GaIRI受体结合,引起K+通道开放,使K+顺浓度梯度转移,影响幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性。下列叙述不正确的是 A. 神经递质A与蓝斑神经元上的GaIRI受体结合后会使K+外流 B. 离体的蓝斑神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相同 C. 神经递质A可以通过增大静息电位绝对值,抑制幼年大鼠蓝斑神经元的兴奋性 D. 神经递质A还能与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起突触后膜兴奋
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4. 难度:中等 | |
下图表示4个神经元之间的联系,其中①②③分别是3个神经元的轴突末梢,神经元④只接受②和③的神经递质。下列叙述错误的是 A. 图中4个神经元之间构成3种不同结构类型的突触 B. 当①②③均不释放神经递质时,④的膜电位为静息电位 C. 若①和③同时释放神经递质,会导致④的膜电位同时发生改变 D. 信号只能由②→④的原因是神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的相应受体
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5. 难度:简单 | |
下图表示运动神经元和抑制性神经元共同支配肌肉收缩,防止肌肉过度兴奋的过程。破伤风毒素是破伤风杆菌产生的一种神经蛋白毒素,可以抑制感染者的抑制性神经递质的释放。下列有关分析错误的是 A. 刺激图中b处,在c、d两处能检测到电位变化 B. 刺激图中a处,会引起运动神经元的膜电位表现为外正内负 C. 图示过程中体现了神经活动具有负反馈调节作用 D. 机体感染破伤风杆菌后,可能会出现肌肉收缩时间延长的现象
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6. 难度:困难 | |
排尿是一种复杂的反射活动,当膀胱充盈时,膀胱内牵张感受器受到刺激产生冲动,使人产生尿意。当环境条件适宜时,膀胱逼尿肌接收到冲动后收缩、尿道括约肌舒张,产生排尿反射。如图表示人体神经系统不同中枢对排尿的调节过程,下列分析合理的是 A. 当冲动到达a点时,神经细胞膜对钾离子的通透性增加 B. 产生尿意后,(适宜条件下)脑发出神经冲动完成排尿过程的传导途径为:f﹣d﹣c﹣a﹣膀胱逼尿肌、尿道括约肌 C. 某位患者神经系统受损,能产生尿意但排尿反射不能完成,其受损部位一定是图中的c D. 正常人排尿过程中,当逼尿肌开始收缩时,又刺激了膀胱壁内牵张感受器,由此导致膀肢逼尿肌反射性地进一步收缩,并使收缩持续到膀胱内尿液被排空为止,该过程属于负反馈调节
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7. 难度:中等 | |
研究表明抑郁症与去甲肾上腺素(NE)含量过低有关,下图为某些抗抑郁药物的作用机理。下列相关叙述正确的 A.去甲肾上腺素是一种兴奋性神经递质,发挥作用后全部失活 B.三环类化合物和MAO酶抑制剂治疗抑郁症的机理不相同 C.NE以主动运输的方式释放到突触间隙该过程需要消耗能量 D.突触后膜是下一个神经元的轴突膜,其上存在识别神经递质的受体
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8. 难度:困难 | |
肾上腺的髓质分泌肾上腺素,它的分泌活动受内脏神经的直接支配。在恐惧、严重焦虑、剧痛等紧急情况下,肾上腺素分泌增多。如图为肾上腺素在不同组织细胞发挥作用的机制。下列相关叙述错误的是( )
A.图a和图b结果不同是由于激素作用于不同的靶细胞,图b和图c结果不同是由于膜上的受体不同 B.当人处于危险环境时,血液会更多地流向骨骼肌 C.肾上腺素通过催化多种化学反应调节生命活动 D.肾上腺素分泌的调节属于神经调节
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9. 难度:简单 | |
下列关于人体激素调节的说法错误的是( ) A.激素是由内分泌器官或者细胞分泌的具有重要调节作用的化学物质 B.与神经调节相比,激素调节比较缓慢,作用范围比较广泛 C.促胰液素是胰腺分泌可促进消化吸收的重要激素 D.胸腺既是人体重要的免疫器官也是重要的内分泌腺
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10. 难度:中等 | |
甲状腺激素会对机体的代谢产生影响。若给实验小鼠每日注射适量甲状腺激素,连续注射多日后,不会出现的现象是 A.机体产热增加 B.体重快速增加 C.进食量明显增加 D.放入密闭室中更易窒息死亡
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11. 难度:中等 | |||||||||||||
下表为三位低甲状腺激素患者的促甲状腺激素释放激素(TRH)和促甲状腺激素(TSH)水平。下列叙述错误的是
A.甲状腺激素分泌的分级调节,也存在着反馈调节机制 B.甲最可能是甲状腺发生病变,丙可能是缺碘造成的 C.表中相关激素水平可通过抽取血样来检测 D.乙最可能是下丘脑发生病变,可通过注射TRH来进一步判断
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12. 难度:中等 | |
下列关于下丘脑与垂体的叙述,正确的是 A.垂体可通过神经细胞支配其他内分泌腺 B.垂体分泌的激素通过管道运输到体液中 C.甲状腺激素能作用于下丘脑但不能作用于垂体 D.神经系统和内分泌系统的功能可通过下丘脑相联系
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13. 难度:中等 | |
某同学患流感,医生建议多休息多喝水,以增强机体的免疫功能。当流感病毒侵入人体后,多种免疫细胞被激活。下列相关叙述错误的是 ( ) A. 浆细胞产生的抗体可阻止内环境中病毒的扩散 B. 效应T细胞来源于T细胞和记忆细胞的分化 C. 吞噬细胞摄取、处理抗原之后,将病原体特有的抗原传递给T细胞 D. 病毒侵入人体后先进行细胞免疫再进行体液免疫
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14. 难度:中等 | |
下图所示为在疫苗注射前后、不同时间采血所测得的抗体水平(向下的箭头指示疫苗注射时间)。有关叙述不正确的是( ) A.a与d时间所注射的为不同种疫苗,甲、乙两种抗体由不同浆细胞产生 B.甲曲线表明每个抗体分子可以多次与同种抗原结合发挥作用 C.甲、乙两曲线表明,不同种类的抗体在体内存留的时间长短可能有较大的差异 D.c时间段甲抗体水平突然上升,可能是受到了与a时间注射的疫苗相类似的抗原的刺激
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15. 难度:中等 | |
2018年诺贝尔生理学或医学奖授予了有关T细胞“刹车”分子研究的两位科学家,该“刹车”分子是T细胞合成的蛋白质,能抑制T细胞的激活,从而避免T细胞过度激活而导致健康细胞的损伤。研究者通过阻断“刹车”分子的作用,使细胞全力攻击癌细胞来进行癌症治疗。下列分析正确的是( ) A.只有T淋巴细胞才有控制合成“刹车”分子的相关基因 B.T淋巴细胞产生的淋巴因子与癌细胞结合形成细胞集团 C.抑制“刹车”分子的合成可以提高器官移植手术的成功率 D.T细胞发现并攻击癌细胞体现免疫系统的监控和清除功能
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16. 难度:中等 | |
对如图所示实验的分析,正确的是( ) A.C系鼠的皮肤对于子代A系鼠是抗体 B.子代A系鼠体内的T细胞裂解了移植的B系鼠皮肤细胞 C.子代A系鼠不排斥C系鼠皮肤的原因是无相应的效应T细胞 D.注射淋巴细胞使子代A系鼠失去特异性免疫功能
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17. 难度:简单 | |
有少数人吃了虾后出现过敏反应症状,轻度的引起荨麻疹,重度的甚至导致休克、死亡等。有关叙述错误的是 A. 由过敏反应引起的荨麻疹不会传染 B. 吃虾引起的病理性免疫反应,具有特异性和记忆性 C. 初次接触虾蛋白后,活化的浆细胞分泌抗体 D. 已免疫的机体再次接触虾蛋白后会发生自身免疫反应
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18. 难度:简单 | |
在生长素的发现过程中,很多科学家进行了的相关探究实验。下列叙述正确的是 A.达尔文的实验证明了有某种化学物质从苗尖端传递到下面 B.鲍森•詹森的实验选择琼脂的原因是化学物质能够透过琼脂却不能透过云母 C.温特的实验必须在单侧光下进行,否则不能得出支持达尔文假说的结论 D.拜尔的实验证明,胚芽鞘的弯曲生长是因为生长素分布不均造成的
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19. 难度:中等 | |
下列关于植物生长素的叙述,正确的是 A. 生长素是由植物特定器官合成的微量有机物 B. 植物细胞的成熟程度不会影响生长素作用的发挥 C. 植物的顶端优势与顶芽产生的生长素通过极性运输在侧芽处积累有关 D. 胚芽鞘背光侧和向光侧对生长素的敏感程度不同导致了向光性的产生
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20. 难度:中等 | |
如图1表示生长素浓度对胚芽鞘促进生长作用影响的示意图,图2表示将含有生长素的琼脂块放在切去尖端胚芽鞘的一侧,胚芽鞘弯曲的情况(弯曲角度用A表示)。下列据图分析错误的是( ) A. 当琼脂块中含有生长素浓度为b时,则A值最小 B. 图2用不同浓度的生长素处理,可得到相同的A值 C. 只有生长素浓度高于c点浓度时,生长素才会抑制胚芽鞘的生长 D. 据图1分析,在b点左侧促进生长,右侧抑制生长,体现了生长素作用的两重性
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21. 难度:中等 | |
某课题组研究了激素类似物甲和乙对某种月季插条生根的影响,实验结果如下图所示。下列叙述正确的是 A. 该实验能证明激素类似物甲的生理作用具有两重性 B. 激素类似物甲和乙是由植物体一定部位产生的微量高效的有机物 C. 在0-5μmolL-1浓度区间进行实验,可探究激素类似物乙是否能促进月季插条生根 D. 若探究10 umol L-1激素类似物甲和乙对月季插条生根的复合影响,应设计3组实验
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22. 难度:中等 | |
下列关于“探究生长素类似物促进扦插枝条生根的最适浓度实验”的叙述中,错误的是 A. 正式实验前的预实验可以检验实验设计的科学性和可行性 B. 实验中不同浓度的生长素类似物溶液处理插条的时间应相同 C. 预实验需要设置空白对照,在此基础上的正式实验可不设置空白对照 D. 该实验中低浓度组用浸泡法处理插条,高浓度组用沾蘸法处理插条
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23. 难度:简单 | |
下图为某同学建构的种群各数量特征之间关系的模型,下列有关叙述正确的是 A.①②③④分别指的是迁出率、迁入率、死亡率和出生率 B.春节前后,某市的人口数量变化主要取决于图中的③和④ C.利用性引诱剂诱杀某种昆虫的雄虫主要是通过控制⑤,进而影响种群的数量 D.悬铃木在某市街道旁每隔5米种植一棵,这是对种群数量特征的描述
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24. 难度:中等 | |
下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,正确的是 A. 先向计数室内滴加培养液,然后再将盖玻片放在计数室上 B. 从瓶中吸出培养液进行计数之前,不必摇匀培养瓶中的培养液 C. 培养用具必须经过严格的灭菌处理,培养液则不需灭菌 D. 为了方便酵母菌计数,培养后期的培养液应先稀释后再计数
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25. 难度:中等 | |
某生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如下图所示。若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是( ) A.若a点时环境发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量不符合“S”型增长 B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅超过b点 C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b~c段相似 D.特定年龄组成的变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c~d段相似
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26. 难度:中等 | |
假设在某草原上散养的某种家畜的种群呈“S”型增长,该种群的增长速率随时间的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( ) A.种群增长速率为甲时,该家畜种群的年龄组成为增长型 B.种群增长速率为乙时,该家畜种群的数量达到最大值 C.若要持续尽可能多地收获该家畜,可以在丙点时适当捕获 D.种群增长速率为丁时对应的种群数量可随环境的变化而发生变化
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27. 难度:中等 | |
图1表示某种群数量变化的相关曲线图,图2是在理想环境和自然条件下的种群数量增长曲线。下列有关叙述错误的是 A. 图2中曲线X可表示图1中前5年种群数量的增长情况 B. 图1中第10年种群数量对应图2中曲线Y上的C点 C. 图2中B点时种群增长速率最大 D. 图1中第15年种群数量最少
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28. 难度:中等 | |
新疆库尔勒香梨皮薄味美,是当地的主要经济果树。香梨树的树形主要有自然开心形和疏散分层形两种(如图1所示)。以同年定植、相同自然条件下生长的两种树形的库尔勒香梨树为材料,每种树形选取位置相近的叶片,测定其净光合速率,测定时间为8:00~20:00,每隔一定时间测定一次结果如图2所示。请回答下列问题:
(1)分析上图可知,该实验中,每隔______小时测定一次叶片净光合速率;中午时分,光合速率下降,出现“光合午休”现象,其主要原因是温度过高引起部分气孔关闭,导致_________吸收量不足;与其他月份相比,_________月份,两种树形香梨“光合午休”现象均不明显;午后净光合速率又出现回升的主要原因是_________________________。 (2)对库尔勒香梨树全年的净光合速率进行研究发现,香梨树的净光合速率在4~5月份出现第一次高峰,在8月份左右出现第二次高峰,9月份以后净光合速率下降的原因可能是______________________答出两点)。 (3)研究发现,光照分布与树冠层次密切相关。疏散分层形香梨树叶片的光合速率均值在生长各阶段明显高于自然开心形,其原因可能是____________________。
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29. 难度:简单 | |
在细胞免疫中,致敏T细胞(即下图中效应T细胞)杀伤靶细胞主要有两种途径:细胞裂解性杀伤(图1)和诱导细胞凋亡(图2)。前者指致敏T细胞分泌诸如穿孔素的介质损伤靶细胞膜,后者指致敏T细胞通过表面FasL与靶细胞表面的Fas结合,诱导靶细胞凋亡。 (1)人体内的致敏T细胞可以来自_____的增殖、分化,细胞免疫就是依靠致敏T细胞来杀伤靶细胞的。人体的另一种特异性免疫在杀伤病原体时,主要依靠_____细胞分泌的_____。 (2)图1中的穿孔素又称“成孔蛋白”,由致敏T细胞产生并以_____的方式释放到细胞外。穿孔素能在靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,使K+及蛋白质等大分子物质_____(流入/流出)靶细胞,最终导致靶细胞死亡。 (3)图2中的FasL又称“死亡因子”,Fas又称“死亡因子受体”,它们都是由细胞合成并定位于细胞表面的蛋白质。一般来说,控制合成Fas的基因能在各种细胞内表达,而控制合成FasL的基因只在致敏T细胞和某些肿瘤细胞内表达。 ①Fas和FasL的结合体现了细胞膜的_____功能,控制合成Fas和FasL的基因_____(能/不能)共存于一个细胞中。 ②研究发现,某些肿瘤细胞能够调节Fas和FasL基因的表达水平,从而使自己逃脱免疫系统的清除。此时,肿瘤细胞内Fas基因的表达变化情况是________ (填“升高”“不变”或“降低”)。 ③免疫排斥是器官移植的一个主要障碍。目前,应对排斥的做法主要是使用一些免疫抑制剂。请根据Fas和FasL的相互关系,提供一种解决免疫排斥的思路。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________。
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30. 难度:简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某小组为了研究某混交林的群落结构,选择了若干样地进行调查。其中 A、B、C 三种乔木的调查结果如表。
回答下列问题: (1)据表可知:______种群属于增长型种群,______种群属于衰退型种群,______种群属于稳定型种群。 (2)该小组采用的种群密度调查方法是样方法,取样时要做到随机取样,其目的是______。若要调查群落中松鼠种群的密度,则应采用______法,理由是______。 (3)随着时间的推移,如果该群落被另一个群落代替,则发生代替的可能原因是______、______(答出两点即可)。
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31. 难度:困难 | |
已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果皮透明、果肉浅绿色的亲本P1和果皮黄色果肉红色的亲本P2两种纯系品种进行杂交实验,F1均为黄果皮红果肉,F1自交,F2中果皮黄色:透明=3:1,果肉红色浅黄色:浅绿色=12:3:1。请回答下列问题: (1)番茄的果肉颜色由__________对等位基因控制,F2中能稳定遗传的果肉为浅黄色的个体所占比例为__________(只考虑果肉颜色性状)。F1与亲本P1杂交,子代中果肉颜色及比例为__________。 (2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设: 假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。 假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。 为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换): ①若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设一正确; ②若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设二正确;此时,F2中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=__________。
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32. 难度:中等 | |
在秋末,部分地区出现严重雾霾,这与秸秆野外焚烧有一定关系。为破解秸秆处理瓶颈,微生物专家力图通过微生物降解技术使秸秆尽快腐烂掉,增加土壤肥力并缓解环境污染。回答下列有关问题: (1)专家研制的降解秸秆的催腐剂是十余种能分解纤维素的霉菌、细菌和酵母菌的组合。其中____________在细胞结构上与其他两者不同。 (2)纤维素酶是一种复合酶,其中的葡萄糖苷酶可以将______________分解为__________。 (3)微生物专家为从发黑的树干上分离出有分解纤维素能力的高产菌株,制备了选择培养基,将菌液进行一系列____________,从而得到单个菌落,再采用____________法进行鉴定。在接种前,随机取若干灭菌后的空白平板培养基先行培养了一段时间,这样做的目的是__________________________________。 (5)为确定得到的是纤维素分解菌,还需要进行__________________的实验,纤维素酶的测定方法一般是用______________(试剂)对纤维素分解产物进行定量测定。
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33. 难度:中等 | |
甜味蛋白Brazzein是从一种西非热带植物的果实中分离得到的一种相对分子质量较小的蛋白质,它含有54个氨基酸,是目前最好的糖类替代品。迄今为止,已己发现Brazzein基因在数种细菌、真菌和高等植物、动物细胞中都能表达。请回答下列问题: (1)Brazzein基因除了可从原产植物中分离得到外,还可以通过__________的方法获得,此方法在基因比较小,且__________已知的情况下较为适用。 (2)将Brazzein基因导入细菌、真菌和高等植物细胞时都可使用的常用载体是__________,构建基因表达载体是基因工程的核心步骤,其目的是__________________________________________________,同时,使目的基因能够表达和发挥作用。基因表达载体中,除了目的基因外,还必须有____________________、复制原点等。 (3)若受体胞是大肠杆菌,可先用Ca2+处理细胞使其______________,再将重组表达载体DNA分子溶于缓冲液中与大肠杆菌混合;若受体是双子叶植物,则常采用的方法是_____________。若受体是哺乳动物,则可将 Brazzein基因与________的启动子等调控组件重组在一起,以便从乳汁中获得大量的 Brazzein蛋白。
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