当前位置:手动组卷 /高中生物学 /按章节
最新上传 最多使用
  • 1. 植物细胞代谢产生的柠檬酸(CA)能顺浓度梯度运输到液泡,并储存起来。当液泡中的有机酸积累较多,会被运出液泡进入降解途径,过程如图所示。下列有关说法正确的是(    )

    A . 液泡膜上运输CA转运蛋白的空间结构相同 B . 若细胞呼吸受阻,则液泡中CA的浓度降低 C . H+进入液泡和CA输出液泡的运输方式不同 D . 转运蛋白将CA运出液泡时,其构象会改变
  • 1.  滨藜是一种耐盐植物,当处于高盐环境中时,细胞内Ca2+浓度升高,促使Na+进入液泡;同时激活S蛋白,将Na+排出细胞,从而使细胞质中Na+的浓度恢复正常水平,缓解蛋白质变性。其耐盐机制如图所示,下列叙述错误的是(    )

    A . Na+通过N蛋白进入液泡的方式为主动运输 B . Na+通过通道蛋白进入细胞,不与通道蛋白结合 C . S蛋白激活过程受到抑制会影响滨藜的耐盐能力 D . 与普通植物相比,滨藜根细胞的细胞液浓度相对较低
  • 1.  光合作用是农作物产量的基础,农作物所处的光环境瞬息万变。提高光合作用的启动速率能够使农作物更好地适应周围光环境的变化。科学家以番茄为材料,对光合作用的启动进行了相关研究。

    1. (1) 番茄叶肉细胞内位于的色素吸收光能后,光能最终转化为有机物中的储存。
    2. (2) 研究人员将图甲所示番茄幼苗置于黑暗环境中,分别只给予顶部叶、上部叶、下部叶白光照射30分钟(植株其他部分处于黑暗中),然后给予各组目标叶相同的光照等条件,用光合仪测定目标叶的光合速率,结果如图乙。结果表明:光作为信号分子通过调节顶部叶代谢(填“加快”或“减慢”)目标叶光合作用的启动速率。

    3. (3) 有研究表明红光促进目标叶光合作用的启动,远红光抑制启动。请基于(2)的研究和材料用具,写出实验思路
    4. (4) 光敏色素包括光敏色素A(phyA)和光敏色素B(phyB),它们在分生组织中含量丰富,主要吸收红光和远红光。研究人员推测目标叶光合作用启动速率的提高依赖phyB.为验证推测,科研人员以嫁接番茄光敏色素缺失突变体为实验材料,对各组实验给予红光照射,实验记录表格如下。请在表中填写上述推测成立时的预期实验结果(用“短于T”“长于T”或“与T接近”表示)。

      接穗

      野生型

      phyA突变体

      phyB突变体

      砧木

      野生型

      野生型

      野生型

      目标叶光合速率达到最大光合速率90%时所用时间(min)

      T

  • 1.  表皮生长因子受体(EGFR)是原癌基因表达的产物。EGFR由胞外区、跨膜区(跨细胞膜区)、胞内区三部分组成,EGFR与某些对应物质结合后能引起一系列基因活化,导致肿瘤细胞增殖。DNEGFR基因是EGFR基因缺失了胞内区的突变基因,科研人员研究了DNEGFR基因表达和定位情况,流程如下图,请回答:

    1. (1) 从人结肠癌组织中提取总RNA,经过程合成cDNA.根据人EGFR前体cDNA的序列设计合成引物,扩增得到DNEGFRcDNA,其表达产物因缺失胞内区而没有信号转导功能,但其能够与竞争结合某些对应物质,从而达到抑制肿瘤细胞增殖的作用。
    2. (2) PCR过程所用引物如下,据上图可知,构建重组质粒时使用的两种限制酶是。研究人员将DNEGFR和EGFP融合在一起的目的是

      5'-AAAAGCTAGCACCATGCGACCCTCCGGGAC-3'

      5'-TAATCCGCGGTACGTACCGCATGAAGAGGCCGATCCC-3'

    3. (3) 向感受态细菌悬浮液中加入重组质粒混匀。扩大培养后取菌液涂布于含有的固体培养基平板上,37℃正向放置0.5h,然后倒置平皿37℃培养12~16h.挑选菌落分别扩增、鉴定,待鉴定正确后大量提取质粒。
    4. (4) 将重组质粒pEGFP-N1-DNEGFR包裹到主要由构成的脂质体内,与动物细胞发生融合,重组质粒最终发生转化。72h后再利用光谱激光扫描共聚焦显微镜观测结果见图A,检测表明融合蛋白成功锚定于。为了让结果更加严谨,设置B、C两组对照,推测B组的处理方式是

  • 1.  为提高培育转基因植株的成功率, 所选择的植物受体需具有较强的再生能力和遗传稳定性。下列关于植物转基因受体的叙述错误的是( )
    A . 对受体细胞遗传稳定性的早期检测, 可通过观察细胞内细胞核形态是否改变判断 B . 对受体细胞遗传稳定性的早期检测, 可通过分析染色体组成是否改变进行判断 C . 受体细胞失去特有的形态和功能, 进而形成愈伤组织, 该过程属于再分化 D . 受体细胞变成完整植株, 体现了受体细胞具有全能性
  • 1.  全球糖尿病患者高达数亿, 自1921年班廷提取胰岛素并用于治疗糖尿病以来, 胰岛素拯救了无数糖尿病患者的生命,人类生产胰岛素的技术也在不断提高。
    1. (1) 在人类胰岛B细胞中,胰岛素基因最初表达的是由 110个氨基酸残基构成的链状胰岛素原前体(下图1,图中aa代表氨基酸), 肽链由 N端(游离-NH2端) 的S区引导进入,随后S区被切去。肽链的氨基酸之间通过形成多个氢键等, 从而使得肽链能,形成有一定空间结构的胰岛素原(B-C-A)。
    2. (2) 胰岛素原借助囊泡被转运至高尔基体。当机体接到胰岛素需求指令后,高尔基体内的酶再切除胰岛素原中的C区,C区被切除后胰岛素原的结构进一步改变,最终形成A 区与 B区相连的活性胰岛素。上述S区、C区被酶切除的过程就是(氢键/二硫键/肽键) 水解的过程。胰岛素是蛋白质,三个二硫键正确搭配的意义是
    3. (3) 活性胰岛素仍然要借助于囊泡, 才能安全高效地分泌到细胞外, 分泌到细胞外的过程依赖于生物膜的,并消耗能量。胰岛素的功能主要指胰岛素促进,从而增加血糖去向, 降低血糖浓度。
    4. (4) 鉴于活性胰岛素仅含 A区和B区, 专家以大肠杆菌为受体,设计的人胰岛素基因工程生产技术路线(AB 表达法) 是: 化学合成目的基因→目的基因分别与质粒连接→构建成pIA1 和pIB1质粒→pIA1和pIB1质粒分别导入大肠杆菌受体→表达人胰岛素的A区和B区→A区与B区混合形成二硫键→活性胰岛素。AB表达法中目的基因的具体名称是。因一些胰岛素蛋白形成了错误的二硫键,而没有生物活性,由此法生产重组人胰岛素效益低、成本高。专家进一步研究认为,在胰岛B细胞内C区可能起到组装A区和B区的“脚手架”作用。为验证此假说,他们采用酶以人胰岛 B 细胞的 mRNA为初始模板合成DNA,再扩增DNA 获得目的基因,然后制备B-C-A多肽链,最后再用酶模拟细胞内的过程将C区切除(图2) 。由此(BCA表达法)生产成本大幅度降低。
  • 1.   水稻和甘蔗是广西种植最多的两种作物, 农作物的产量主要决定于其光合作用的速率。
    1. (1) Rubisco 是水稻和甘蔗等高等植物唯一催化 CO2固定形成C3的酶,Rubisco 通常存在于叶绿体的中, Rubisco催化的底物是CO2
    2. (2) 下图表示甘蔗叶片结构和光合作用过程。与水稻相比,甘蔗叶肉细胞叶绿体中特有 PEP 羧化酶(简称 PEPC) , PEPC 对 CO2的亲和力约是 Rubisco 的 60倍。所以, PEPC能催化甘蔗利用极低浓度的CO2不断生成 C4(苹果酸) , C4不断进入维管束鞘细胞分解进而不断释放出 CO2。这样在高温、气孔开度导致叶片内CO2浓度极低的情况下, 甘蔗靠PEPC“CO2泵”的作用实现了高效的光合作用。为证明甘蔗光合作用的特点,向密闭环境中生长的甘蔗提供14C标记的14CO2进行光合作用,短时间内14C会出现在和C3中。
    3. (3) 甘蔗叶片维管束鞘细胞含有的叶绿体(如图)没有(填结构) , 这些叶绿体只能进行暗反应。叶片中CO2在叶肉细胞间通过细胞膜的转移方式是,且只需要通过细胞膜, 而 C4从叶肉细胞到维管束鞘细胞的转移还要通过(填结构)。

    4. (4) 水稻维管束鞘细胞无叶绿体, Rubisco 的低效导致光合作用速率低,限制了产量。科学家一直在尝试攻克此难关以解决粮食问题。根据上述甘蔗的情况,尝试提出提高水稻光合作用效率的一个思路
  • 1.  蛋白质的分泌是细胞间信息传递的重要方式。分泌蛋白的新生多肽含有信号肽,在翻译过程中被识别进入内质网进行加工、修饰,之后被运输到高尔基体经过进一步的加工,最终抵达细胞质膜并被释放到细胞外,这一过程被称为蛋白质分泌途径。以下关于分泌机制的表述不正确的是(  )
    A . 分泌蛋白的产生过程大部分需要翻译和进入内质网的过程同时进行 B . 内质网和高尔基体之间的运输需要通过囊泡完成 C . 分泌过程中,信号肽序列也可能位于新生多肽N-端以外的其他区段 D . 分泌蛋白的合成与分泌过程所需能量主要由线粒体提供
  • 1.  碘是甲状腺激素合成的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞膜上的钠-钾泵可维持细胞内外的Na+浓度梯度,钠-碘同向转运体借助Na+的浓度梯度将碘转运进甲状腺滤泡上皮细胞,碘被甲状腺过氧化物酶活化后,进入滤泡腔参与甲状腺激素的合成。下列说法错误的是(  )
    A . 长期缺碘可导致机体的促甲状腺激素分泌增加 B . 使用促甲状腺激素受体阻断剂可导致甲状腺激素分泌增加 C . 抑制甲状腺过氧化物酶的活性,可使甲状腺激素合成减少 D . 用钠—钾泵抑制剂处理甲状腺滤泡上皮细胞,会使其摄碘能力减弱
  • 1.  去年10月至今,我市进入支原体肺炎高发期,支原体肺炎的病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物,以下关于支原体肺炎的叙述错误的是(  )
    A . 利用青霉素能抑制原核细胞细胞壁形成的特点,可以有效治疗支原体肺炎 B . 肺炎支原体感染后会引起体液免疫,并产生记忆细胞,当再次感染时,记忆细胞会迅速增殖分化形成浆细胞进而产生抗体,因此一般不会发病 C . 肺炎支原体可吸附于宿主呼吸道上皮细胞表面,而通常不侵入宿主细胞 D . 肺炎支原体主要通过呼吸道飞沫传播,在患者咳嗽、打喷嚏、流鼻涕时的分泌物中,均可能携带病原体
上一页 2 3 4 5 6 下一页 共1000页