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  • 1. (2019•北京)为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响,研究者将实验动物分为运动组和对照组,运动组每天进行适量的有氧运动(跑步/游泳)。数周后,研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1. 5倍,靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出(    )
    A 。 有氧运动不利于海马脑区的发育 B 。 规律且适量的运动促进学习记忆 C 。 有氧运动会减少神经元间的联系 D . 不运动利于海马脑区神经元兴奋
  • 1. (2019•北京) 流行性感冒(流感)由流感病毒引起,传播速度快、波及范围广,严重时可致人死亡

    1. (1)流感病毒必须在{#blank#}1{#/blank#}内增殖,当侵染人呼吸道上皮细胞时,会经过{#blank#}2{#/blank#}、穿入、脱壳、生物合成和成熟释放等几个阶段。
    2. (2)流感病毒的抗原刺激人体免疫系统,使B细胞增殖分化为{#blank#}1{#/blank#}细胞,后者能产生特异性抗体。
    3. (3)HA和NA是流感病毒表面的两种糖蛋白,甲型流感病毒的HA、NA氨基酸序列的变异频率非常高,导致每年流行的病毒毒株可能不同。每年要根据流行预测进行预防接种的免疫学原理是{#blank#}1{#/blank#}。
    4. (4)研究者通过实验观察NA抗体对病毒侵染细胞的抑制作用。主要实验材料包括:感染流感病毒后63天、21天的两位康复者的NA抗体(分别为D63、D21)、对照抗体、流感病毒和易感细胞。

      ①实验的主要步骤依次是:培养易感细胞、{#blank#}1{#/blank#}(选择并排序)等。

      a. 将抗体分别与流感病毒混合

      b. 将各混合物加入同一细胞培养瓶

      c. 将各混合物分别加入不同细胞培养瓶

      彩16开户d。 检测NA抗体与易感细胞的结合率

      彩16开户e. 检测培养物中病毒的增殖量

      f。 检测细胞对病毒的损伤程度

              ②图中实验结果表明,这两位康复者均产生了抗NA的抗体,其中对流感病毒抑制效果较好的抗体是{#blank#}2{#/blank#}。选用的对照抗体应不能与{#blank#}3{#/blank#}特异性结合。

              ③依据本实验结果提出疫苗研制的思路。{#blank#}4{#/blank#}

    5. (5)若你已被确诊为流感患者,请例举具体的应对措施。
  • 1. (2019•北京) 筛选淀粉分解菌需使用以淀粉为唯一碳源的培养基。接种培养后,若细菌能分解淀粉,培养平板经稀碘液处理,会出现以菌落为中心的透明圈(如图),实验结果见下表。(    )

    有关本实验的叙述,错误的是

    A 。 培养基除淀粉外还含有氮源等其他营养物质 B 。 筛选分解淀粉的细菌时,菌液应稀释后涂布 C . 以上两种细菌均不能将淀粉酶分泌至细胞外 D 。 H/C 值反映了两种细菌分解淀粉能力的差异
  • 1. (2019•北京) 甲、乙是严重危害某二倍体观赏植物的病害。研究者先分别获得抗甲、乙的转基因植株,再将二者杂交后得到F1 , 结合单倍体育种技术,培育出同时抗甲、乙的植物新品种。以下对相关操作及结果的叙述,错误的是(    )
    A . 将含有目的基因和标记基因的载体导入受体细胞 B . 通过接种病原体对转基因的植株进行抗病性鉴定 C . 调整培养基中植物激素比例获得F1花粉再生植株 D . 经花粉离体培养获得的若干再生植株均为二倍体
  • 1. (2019•北京)光合作用是地球上最重要的化学反应,发生在高等植物、藻类和光合细菌中。
    1. (1)地球上生命活动所需的能量主要来源于光反应吸收的{#blank#}1{#/blank#}。在碳(暗)反应中,RuBP羧化酶(R酶)催化CO2与RuBP(C5)结合,生成2分子C3。影响该反应的外部因素,除光照条件外还包括{#blank#}2{#/blank#}(写出两个);内部因素包括{#blank#}3{#/blank#}(写出两个)。
    2. (2)R酶由8个大亚基蛋白(L)和8个小亚基蛋白(S)。高等植物细胞中L由叶绿体基因编码并在叶绿体中合成,S由细胞核基因编码并{#blank#}1{#/blank#}中由核糖体合成后进入叶绿体,在叶绿体的{#blank#}2{#/blank#}中与L组装成有功能的酶。
    3. (3)研究发现,原核生物蓝藻(蓝细菌)R酶的活性高于高等植物。有人设想通过基因工程技术将蓝藻R酶的S、L基因转入高等植物,以提高后者的光合作用效率。研究人员将蓝藻S、L与基因转入高等植物(甲)的叶绿体DNA中,同时去除甲的L基因。转基因植株能够存活并生长。检测结果表明,转基因植株中的R酶活性高于未转基因的正常植株。

      ①由上述实验能否得出“转基因植株中有活性的R酶是由蓝藻的S、L组装而成”的推测?请说明理由。{#blank#}1{#/blank#}

      ②基于上述实验,下列叙述中能够体现生物统一性的选项包括{#blank#}2{#/blank#}。

      a.蓝藻与甲都以DNA作为遗传物质

      b.蓝藻与甲都以R酶催化CO2的固定

      c.蓝藻R酶大亚基蛋白可在甲的叶绿体中合成

      d。在蓝藻与甲的叶肉细胞中R酶组装的位置不同

  • 1. (2019•北京)玉米根尖纵切片经碱性染料染色,用普通光学显微镜观察到的分生区图像如下,

    对此图像的观察与分析,错误的是(    )

    A . 先用低倍镜再换高倍镜观察符合操作规范 B . 可观察到箭头所指细胞的细胞核和细胞壁 C 。 在图像中可观察到处于分裂期前期的细胞 D . 细胞不同结构成分与该染料结合能力不同
  • 1. (2019•北京) 为减少某自然水体中N、P含量过高给水生生态系统带来的不良影响,环保工作者拟利用当地原有水生植物净化水体。选择其中3种植物分别置于试验池中,90天后测定它们吸收N、P的量,结果见下表。

    结合表中数据,为达到降低该自然水体中N、P的最佳效果,推断应投放的两种植物及对该水体的生态影响是(    )

    A 。 植物a和b,群落的水平结构将保持不变 B . 植物a和b,导致该水体中的食物链缩短 C 。 植物a和c,这两种植物种群密度会增加 D . 植物a和c,群落中能量流动方向将改变
  • 1. (2019•北京) 油菜是我国重要的油菜作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。
    1. (1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:

      ①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受{#blank#}1{#/blank#}对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为{#blank#}2{#/blank#}性性状。

      ②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据

      杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是{#blank#}3{#/blank#}。

    2. (2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:

      ①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与{#blank#}1{#/blank#}性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为{#blank#}2{#/blank#}。

      ②将上述种子种成母本行,将基因型为{#blank#}3{#/blank#}的品系种成父本行,用于制备YF1

      ③为制备YF1 , 油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给

      农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是{#blank#}4{#/blank#}。

    3. (3)上述辨别并拔除特定植株的操作只能在油菜刚开花时(散粉前)完成,供操作的时间短,还有因辨别失误而漏拔的可能。有人设想:“利用某一直观的相对性状在油菜开花前推断植株的育性”,请用控制该性状的等位基因(E、e)及其与A基因在染色体上的位置关系展示这一设想。
  • 1. (2019•天津)叶色变异是由体细胞突变引起的芽变现象。红叶杨由绿叶杨芽变后选育形成,其叶绿体基粒类囊体减少,光合速率减小,液泡中花青素含量增加。下列叙述正确的是(   )
    A . 红叶杨染色体上的基因突变位点可用普通光学显微镜观察识别 B . 两种杨树叶绿体基粒类囊体的差异可用普通光学显微镜观察 C . 两种杨树叶光合速率可通过“探究光照强弱对光合作用强度的影响”实验作比较 D . 红叶杨细胞中花青素绝对含量可通过“植物细胞的吸水和失水”实验测定
  • 1. (2019•天津)作物M的F1基因杂合,具有优良性状。F1自交形成自交胚的过程见途径1(以两对同源染色体为例)。改造F1相关基因,获得具有与F1优良性状一致的N植株,该植株在形成配子时,有丝分裂替代减数分裂,其卵细胞不能受精,直接发育成克隆胚,过程见途径2。据图回答:

    1. (1)与途径1相比,途径2中N植株形成配子时由于有丝分裂替代减数分裂,不会发生由{#blank#}1{#/blank#}和{#blank#}2{#/blank#}导致的基因重组,也不会发生染色体数目{#blank#}3{#/blank#}。
    2. (2)基因杂合是保持F1优良性状的必要条件。以n对独立遗传的等位基因为例,理论上,自交胚与F1基因型一致的概率是{#blank#}1{#/blank#},克隆胚与N植株基因型一致的概率是{#blank#}2{#/blank#}。通过途径{#blank#}3{#/blank#}获得的后代可保持F1的优良性状。
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