题目内容
回答下列问题:
生物体的细胞与细胞之间可通过激素等化学信号分子精确高效地发送与接受信息,从而作出综合反应。不同的信号分子必须与相应的受体(化学本质多是糖蛋白)特异性结合方能发挥作用。下图为雌激素与相应受体结合情况示意图。
![]()
(1)请判断雌激素相对应的受体在细胞的位置是 。(填“细胞膜上”或“细胞内”),雌激素的穿膜方式是 。二者结合后形成“激素—受体”复合体,促进基因的表达过程。
(2)普通垃圾在焚烧过程中会产生大量二
英,这是一种与雌激素的作用非常相似的化学物质。雌激素在体内完成使命后被立刻分解,但二
英却不能。分析这种环境污染物对人体所造成的危害是 。
(1)细胞内 自由扩散 (2)侵入人体后破坏激素平衡,引起发育及生殖功
能的异常(或“不断制造多余蛋白质,使身体发生异常”)(答案合理即得分)
从图中可以看出,雌激素的受体存在于细胞内,雌激素属于固醇类物质,穿过膜的方式为自由扩散。二
英与雌激素的作用非常相似,进入人体后,会导致激素分泌异常。
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。养殖前后生态调查的数据见下表,请回答下列问题:
| 生物类群、物种数和生物量 | 调查结果 | ||
| 2007年(养殖前) | 2010年(养殖后) | ||
| 水生高等植物 | 物种数 | 13 | 5 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 560 | 20 | |
| 浮游藻类 | 物种数 | 11 | 20 |
| 生物量(干重g/m2) | 2 | 10 | |
| 鱼类 | 物种数 | 15 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 30 | 750 | |
| 虾、贝等 小型动物 | 物种数 | 25 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 55 | 13 | |
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是____________、____________。
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是____________________________________________________________。
(4)动物能摄食鱼饵料。如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,可以推测在相同饲养条件下2010年肉食性鱼类的总量将会______________________________________,植食性鱼类的总量将会_________________________________。
(5)若对该湖泊进行生态修复,除停止养鱼外,还需恢复水生高等植物,以抑制浮游藻类生长。在这一过程中水生高等植物的直接作用是__________________、__________________。
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。养殖前后生态调查的数据见下表,请回答下列问题:
| 生物类群、物种数和生物量 | 调 查 结 果 | ||
| 2007年(养殖前) | 2010年(养殖后) | ||
| 水 生 等 植 物 | 物种数 | 13 | 5 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 560 | 20 | |
| 浮游藻类 | 物种数 | 11 | 20 |
| 生物量(干重g/m2) | 2 | 10 | |
| 鱼类 | 物种数 | 15 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 30 | 750 | |
| 虾、贝等 小型动物 | 物种数 | 25 | 8 |
| 生物量(湿重kg/1000m2) | 55 | 13 | |
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是____________、____________。
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是____________________________________________________。
(4)动物能摄食鱼饵料。如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,可以推测在相同饲养条件下2010年肉食性鱼类的总量将会________________________,植食性鱼类的总量将会________________________。
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。养殖前后生态调查的数据见下表,请回答下列问题:
|
生物类群、物种数和生物量 |
调 查 结 果 |
||
|
2007年(养殖前) |
2010年(养殖后) |
||
|
水 生 等 植物 |
物种数 |
13 |
5 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
560 |
20 |
|
|
浮游藻类 |
物种数 |
11 |
20 |
|
生物量(干重g/m2) |
2 |
10 |
|
|
鱼类 |
物种数 |
15 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
30 |
750 |
|
|
虾、贝等 小型动物 |
物种数 |
25 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
55 |
13 |
(1)改为人工鱼塘后,该湖泊生物群落的____________结构发生了显著变化。
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是____________、____________。
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是____________________________________________________。
(4)动物能摄食鱼饵料。如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,可以推测在相同饲养条件下2010年肉食性鱼类的总量将会_________________________________,植食性鱼类的总量将会_________________________________。
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。养殖前后生态调查的数据见下表,请回答下列问题:
|
生物类群、物种数和生物量 |
调 查 结 果 |
||
|
2007年(养殖前) |
2010年(养殖后) |
||
|
水 生 等 植 物 |
物种数 |
13 |
5 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
560 |
20 |
|
|
浮游藻类 |
物种数 |
11 |
20 |
|
生物量(干重g/m2) |
2 |
10 |
|
|
鱼类 |
物种数 |
15 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
30 |
750 |
|
|
虾、贝等 小型动物 |
物种数 |
25 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
55 |
13 |
(1)改为人工鱼塘后,该湖泊生物群落的____________结构发生了显著变化。
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是____________、____________。
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是____________________________________________________。
(4)动物能摄食鱼饵料。如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,可以推测在相同饲养条件下2010年肉食性鱼类的总量将会________________________,植食性鱼类的总量将会________________________。
某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工鱼塘,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。养殖前后生态调查的数据见下表,请回答下列问题:
|
生物类群、物种数和生物量 |
调查结果 |
||
|
2007年(养殖前) |
2010年(养殖后) |
||
|
水生高等植物 |
物种数 |
13 |
5 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
560 |
20 |
|
|
浮游藻类 |
物种数 |
11 |
20 |
|
生物量(干重g/m2) |
2 |
10 |
|
|
鱼类 |
物种数 |
15 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
30 |
750 |
|
|
虾、贝等 小型动物 |
物种数 |
25 |
8 |
|
生物量(湿重kg/1000m2) |
55 |
13 |
(1)改为人工鱼塘后,该湖泊生物群落的____________结构发生了显著变化。
(2)从种间关系的角度分析,水生高等植物明显减少的直接原因是____________、____________。
(3)从表中可以推测,与2007年相比,2010年湖水中生物体内所含的总能量显著增加,其主要原因是____________________________________________________________。
(4)动物能摄食鱼饵料。如果肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,可以推测在相同饲养条件下2010年肉食性鱼类的总量将会______________________________________,植食性鱼类的总量将会_________________________________。
(5)若对该湖泊进行生态修复,除停止养鱼外,还需恢复水生高等植物,以抑制浮游藻类生长。在这一过程中水生高等植物的直接作用是__________________、__________________。