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在COVID-19病毒疫情肆意蔓延之际,武汉金银潭医院的抗疫英雄张定宇院长虽然身...

COVID-19病毒疫情肆意蔓延之际,武汉金银潭医院的抗疫英雄张定宇院长虽然身患渐冻症,但仍然抗击在疫情战役的最前线。研究发现,渐冻症可能是由于过度释放谷氨酸(兴奋性神经递质)引起神经元严重损伤,导致运动神经元退行性疾病。请分析回答下列相关问题:

1)谷氨酸由突触前膜通过___________方式释放到突触间隙,然后与突触后膜上的___________结合,使突触后神经元膜电位变为___________,导致突触后神经元兴奋。该过程体现了细胞膜具有的功能是______________________

2)当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起Na过度内流,可能导致突触后神经元涨破,分析其原因是______________________。若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理可能是___________(答出一种即可)。

 

胞吐 特异性受体 外负内正 (控制)细胞间信息交流 Na+过度内流导致突触后神经元细胞内渗透压升高引起突触后神经元涨破 抑制突触前膜释放谷氨酸 【解析】 兴奋在神经元之间的传递—突触传递:神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫做突触小体;突触小体可以与其他神经元的细胞体、树突(突触后膜)等相接触,共同形成突触;线粒体提供能量;突触小泡的形成与高尔基体有关;神经递质的分泌也与高尔基体有关;突触间隙中充满的内环境是组织液;神经递质经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位变化,即引发一次新的神经冲动;信号转换:电信号-化学信号-电信号,突触前膜(突触小体)上发生:电信号-化学信号;突触后膜上发生化学信号-电信号;神经递质(存在于突触小泡中)神经递质释放方式:胞吐,体现细胞膜的流动性。去向:与突触后膜上特异性受体结合后会立即被分解,如果不被分解会引起突触后膜持续性兴奋或抑制(或被突触前膜回收);体现细胞膜的功能:控制物质进出细胞;进行细胞间信息交流。 (1)谷氨酸是一种神经递质,由突触前膜通过胞吐释放到突触间隙中,然后与突触后膜上的特异性受体结合,使突触后膜的膜电位由内负外正变为了外负内正,该过程体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能。 (2)当突触间隙中谷氨酸积累过多时,会持续作用引起Na+过度内流,从而使突触后神经元细胞内渗透压升高引起突触后神经元涨破;若某药物通过作用于突触来缓解病症,其作用机理可能是抑制突触前膜释放谷氨酸、抑制谷氨酸与突触后膜上受体的结合、抑制突触后膜Na+内流、促进突触前膜回收谷氨酸等。
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为研究种植密度较高的玉米田中去叶对单株和群体产量的影响,研究者选取开花后3天的植株进行处理,从顶部去除不同数量叶片,每隔13天测定穗位叶的叶绿素含量和光合速率(代表单株产量),同时在一定面积的样方中测定群体光合速率(代表群体产量)。

(注:穗位叶位于植株中下部,其生长状况直接影响玉米籽粒中有机物的积累量)

1)玉米植株的光合作用强度与呼吸作用强度相同时玉米叶肉细胞中[H]的移动方向包括:线粒体基质到线粒体内膜、______________________

2)由图甲可知,去叶13天测定时,穗位叶的叶绿素含量随着___________而增大。本实验中,穗位叶的叶绿素含量始终高于空白对照组的处理为___________

3)由图乙可知,随顶部去除叶片数量增加,单株的光合速率持续增加,原因可能是___________。已知其他叶片的光合产物能补充穗位叶生长和玉米籽粒发育所需,若去除顶部叶片过多则造成减产,其原因是___________

4)为了确认穗位叶的光合产物是否因为向遮光叶片运输而导致减产,可进一步设计实验:对玉米植株顶部2片叶遮光处理;用透明袋包住穗位叶,不影响其正常生长。实验时向包住穗位叶的透明袋中通入______________________,其他生长条件适宜,一段时间后检测______________________

 

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2020年东非地区蝗灾肆虐,蝗虫数量之多几十年未见,面对蝗灾我国不仅派出专家还援助药械,以下叙述正确的是(   

A.蝗虫的遗体残骸被微生物分解后可产生含氮化合物

B.蝗灾被扑灭,导致群落物种丰富度和生态系统抵抗力稳定性下降

C.按能量传递效率来看,蝗虫捕食的庄稼只有10%20%被同化

D.专家监控蝗虫灾情,需用标志重捕法测定蝗虫幼虫密度

 

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随着骑行热潮的涌起,骑行已成为众多有氧运动爱好者的选择。有氧运动是增进健康的主要方式之一,下列有关分析错误的是(   

A.有氧运动过程中甲状腺激素的分泌量可能增加

B.有氧运动过程中抗利尿激素的释放量可能增加

C.有氧运动过程中运动系统活动增强,机体产热大于散热

D.有氧运动过程中调节方式主要是神经—体液调节

 

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如图表示猕猴桃果实采摘后乙烯释放速率和硬度的变化规律。下列相关说法正确的是(   

A.猕猴桃果实在成熟过程中,只与乙烯释放量的增加有关

B.由图可知乙烯的含量增加可能会促进纤维素酶和果胶酶的合成

C.乙烯等植物激素会调节基因组的表达,直接参与细胞代谢

D.猕猴桃采摘后,可以用植物激素乙烯利处理,促进果实成熟

 

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组蛋白是构成真核生物染色体的基本结构蛋白。用聚丙烯酰胺凝胶电泳可以区分5种不同的组蛋白:H1H2AH2BH3H4。研究发现,核心组蛋白的肽链末端受到多种化学修饰的调控,比如H4末端Lys8Lys代表赖氨酸)和Lys16的双乙酰化能够招募转录相关蛋白,促进基因表达;而H3N末端Lys9的甲基化会促进DNA包装蛋白的结合,压缩染色质结构,抑制基因表达。下列相关叙述中,正确的是(   

A.大肠杆菌中没有染色体结构,其拟核中的DNA从不与任何蛋白质结合

B.RNA聚合酶能识别DNA上的起始密码子并与之结合,启动基因的转录

C.猪的成熟红细胞在衰老时,控制其凋亡的基因开始表达产生相关蛋白

D.特定的修饰状态可以决定组蛋白的活性,从而决定基因的表达与沉默

 

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