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图a表示由甲、乙、丙三种神经元构成的突触结构,神经元兴奋时,Ca2+通道开放,使...

图a表示由甲、乙、丙三种神经元构成的突触结构,神经元兴奋时,Ca2+通道开放,使Ca2+内流,Ca2+使突触小泡前移并释放递质;如图b是如图中丁部位的放大图:如图c表示神经元某部位受刺激前后膜电位变化情况。回答下列相关问题:

(1)如图a中,Ca2+通道开放,使Ca2+内流,甲神经元的突触前膜发生的信号转换为______。神经递质的释放体现了细胞膜 _______的功能。

(2)甲神经元释放神经递质后,乙神经元和丙神经元分别  _______(填“兴奋”或“抑制”或“兴奋或抑制”),丙神经元的膜电位 ____(填“发生”或“不发生”)变化。

(3)如图b中A测量的电位与如图c中______点的电位对应,其产生的原理主要是___________

(4)若抑制甲神经元膜的Ca2+通道。刺激甲神经元,乙神经元不能测到如图c所示的电位变化,原因是: _______

 

电信号→化学信号 控制物质进出细胞 兴奋、抑制 发生 C K+外流 甲神经元上的Ca2+通道被抑制,其神经递质不能被释放,不会使乙神经元膜电位发生变化 【解析】 1、神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,根据突触小泡的移动方向可以判断兴奋的传递方向是甲→乙→丙。识图分析可知,甲神经元释放兴奋性递质乙酰胆碱作用于乙神经元,使乙兴奋,乙神经元兴奋后释放了抑制性神经递质5-羟色胺,作用于丙神经元,使丙神经元受到抑制。 2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。 3、兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。 (1)根据题意可知,甲神经元兴奋释放神经递质到乙,因此甲神经元的突触前膜发生的信号转换为电信号→化学信号。神经递质通过突触前膜以胞吐的形式释放,体现了细胞膜控制物质进出的功能。 (2)根据题意和识图可知,甲神经元释放兴奋性递质到乙,乙神经元兴奋,乙神经元释放抑制性递质到丙,丙神经元抑制,丙神经元的膜电位发生变化,但仍然是外正内负。 (3)图b中A测量的电位表现为外正内负,故为静息电位,图c中C处表示静息电位,E处表示动作电位。细胞膜电位外正内负的原因是K+外流。 (4)若抑制甲神经元膜的Ca2+通道,甲神经元上的Ca2+通道被抑制,其神经递质不能释放,不会使乙神经元膜电位发生变化,故乙神经元不能测到如图c所示的电位变化。
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研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”,CO2浓度较高时,该酶催化C5CO2反应,完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。请据图回答下列问题:

(1)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是____________,该产物被还原生成糖类的过程还需要_____________(物质)。Rubisco酶的“两面性”与酶的________(特性)相矛盾。

(2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸__________;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在__________中。

(3)夏季中午,部分植物会出现“光合午休”现象,此时光合作用速率明显减弱,而CO2产生速率明显增强,其中CO2产生速率明显增强原因是__________________________________________________________

 

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A. 疟原虫对外界食物的获取方式主要是胞吞,体现了细胞膜的流动性特点

B. 细胞质是细胞代谢的主要场所,如果大量流失,会威胁到细胞生存

C. 疟原虫寄生在寄主体内,从生态系统的成分上来看,可以视为分解者

D. 在植物黄花蒿中提取青蒿素治疗疟疾,这体现了生物的直接使用价值

 

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下列有关遗传病的说法正确的是

A. 遗传病患者一定含有致病基因

B. 单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病

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下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是(   )

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B. 变异的不定向性会导致生物向着不同的方向进化

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独脚金内酯是近年发现的新型植物激素。为研究独脚金内酯在向光性反应中的作用,研究人员以正常生长状态下的水稻幼苗为材料,设置四组试验(如图),A组不做处理,B组施加一定浓度的独脚金内酯类似物GR24,C组用生长素类似物NAA处理,D组用GR24+NAA处理。四组均进行同样强度的单侧光照射,一段时间后测量茎的弯曲角度(如图)。下列叙述错误的是(   )

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B. GR24的作用可能是影响生长素相关基因的表达

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