热带森林中不会出现个别种类树木“独霸天下”的现象,限制某种树占统治地位的重要机制就是真菌、节肢动物等树木天敌对宿主的专一性。树木的天敌在它周围创造出一个使其种子无法存活的区域,而一些种子在鸟类和哺乳动物的帮助下“逃出”这片“种子阴影”区,在新的落脚点存活下来。请回答下列问题:
(1)真菌、节肢动物等树木天敌的存在,致使同种树木无法在同一片区域过度聚集。从生物群落的角度分析,说明树木天敌能维持热带森林的______。
(2)鸟类和哺乳动物等作为该生态系统的____,其作用是_______。
(3)分析题干可知,真菌与树木的种间关系是_______。
(4)由题干可知,树木种子离开“种子阴影”区后,传播到较远的新地,能生存的原因是_______。
研究表明,肥胖儿童的生长激素水平降低会导致其脂质代谢异常。为研究生长激素对脂质代谢的调节作用,可利用肥胖大鼠进行实验,并检测相关指标。请回答下列问题:
(1)请完善下面的实验步骤:
①用脂肪含量高的饲料喂养若干只幼龄健康大鼠,成功诱导其肥胖后,从中选出若干只生长状况相近的肥胖大鼠。
②将肥胖大鼠随机分成数量相等的4组。第1组每天注射_____,第2、3、4组每天分别注射___________的不同浓度的生长激素溶液。
③在相同且适宜的条件下饲养大鼠一段时间后,检测相关指标,结果如下表所示。
分组 | 生长激素浓度[u/(kg•d)-1] | 体重(g) | 血脂 | 胰岛素生长因子(ng•mL-1) | 瘦素(pg•mL-1) | ||||
甘油三酯(mmol•L-1) | 总胆固醇(mmol•L-1) | 高密度脂蛋白胆固醇(mmol•L-1) | |||||||
第1组 | 0 | 348 | 2.0 | 2.00 | 0.64 | 105 | 6646 | ||
第2组 | 0.1 | 295 | 1.4 | 1.50 | 0.62 | 117 | 4875 | ||
第2组 | 0.2 | 256 | 1.0 | 1.00 | 0.62 | 134 | 3381 | ||
第4组 | 0.3 | 165 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 159 | 1984 | ||
(2)实验结果随着生长激素浓度的增加,大鼠的体重____(填“得到”或“未得到”)有效的控制,血脂总含量下降。各项指标中,明显上升的是____,无明显变化的是 __。此外,瘦素含量明显下降,可能的原因是瘦素具有分解脂质的作用,血脂含量下降后,机体通过__调节抑制了瘦素的分泌。
在适宜温度和适宜CO2浓度的条件下,某实验小组测得某森林中4种主要乔木(马尾松、苦槠、石栎、青冈)的幼苗叶片的生理指标如图所示,其中光补偿点是指光合速率等于呼吸速率时的光照强度,光饱和点是指达到最大光合速率所需的最小光照强度。请回答下列相关问题:
(1)光反应阶段光合色素吸收的光能有两方面用途:一是将水分解成氧气和[H];二是_______。
(2)当光照强度为39 μmol·m-2·s-1时,青冈叶肉细胞消耗ADP的场所有___ 。
(3)研究的4种植物中,最适合在较弱的光照环境中生长的是___,判断的依据是___。
(4)研究发现,空气中氧气浓度不同时,对受冷害的植物的光合作用速率的影响是不同的。某实验小组欲探究低氧浓度(1%)对受冷害青冈幼苗的光合作用速率的影响,请简要写出实验思路和实验结论。(实验所需材料及条件都充足。)
实验思路:___________。
实验结论:_______________。
下图表示酵母菌培养过程中其数量的变化情况,下列分析正确的是( )
A.酵母菌达到的最大值与起始数量有直接关系
B.ab段酵母菌数量下降可能是营养不足或pH下降导致的
C.若bc段过滤掉培养液中的有害物质并增加营养,酵母菌数量将持续增加
D.cd段酵母菌的数量基本不变,说明在这个阶段酵母菌不进行繁殖
PD-1是位于T细胞表面的一种受体蛋白,与癌细胞表面表达的一种蛋白质PD-L1结合后,会使T细胞进入静息状态,无法识别癌细胞,并可使T细胞自身增殖减弱或凋亡。下列有关叙述错误的是( )
A.T 细胞起源于骨髓造血干细胞,成熟于胸腺
B.癌症患者体内的细胞免疫力降低,但不影响体液免疫
C.抑制PD-L1的活性,可成为治疗肿瘤的一种途径
D.PD-1的抗体可增强免疫系统对癌细胞的监控和清除能力
某生物兴趣小组在调查人类遗传病时发现一个家族中出现下图所示的患病情况,于是该小组对该遗传病的遗传特点以及该家族不同成员的基因组成进行分析。下列是小组成员甲、乙、丙、丁的分析,其中正确的是( )
A.甲:该病为常染色体显性遗传病,Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个正常女孩的概率为1/4
B.乙:该病为X染色体隐性遗传病,Ⅰ-3 为该遗传病致病基因的携带者
C.丙:所有的患病个体一定都携带致病基因,但不能确定致病基因的显隐性
D.丁:若Ⅰ-2、Ⅱ-3的某染色体缺失,可在显微镜下观察到