题目内容
16.图1是人体某局部组织的模式图,箭头表示物质交换方向,A、B、C表示结构,a、b、c、d表示液体.请据图分析回答:(1)图中A表示的结构是.其中毛细淋巴管壁细胞生活的具体内环境是bc(填标号).
(2)a~d中不属于内环境组分的是a.在下列方框(图2)中试以箭头表示a~d四者物质交换概况.
(3)图中a~d,O2浓度最高的是d,CO2浓度最高的是a.红细胞所携带的氧气至少需要经过6层生物膜才能被组织细胞C利用.
(4)血浆、组织液和淋巴三者之间既有密切关系,又有一定区别.一般情况下,d与b成分上的主要区别是d中含大分子蛋白质,b中一般不含大分子蛋白质.
分析 图中为人体局部组织的模式图,A为毛细血管内含血浆,B为毛细淋巴管内含淋巴,C为组织细胞,a为细胞内液,b为组织液,c为淋巴,d为血浆,通过内环境与外界进行物质交换,在a吸收O2产生CO2后,使a处 O2浓度最低,而CO2浓度最高.
解答 解:(1)图示为人体局部组织的模式图,据图示结构特点可知,B为毛细淋巴管内含淋巴,外侧为组织液.
(2)a为细胞内液,b为组织液,c为淋巴,d为血浆,a不属于内环境组成的是细胞内液.a~d中不属于内环境组分的是a细胞内液,b为组织液,c为淋巴,d为血浆,不属于内环境组成的是细胞内液.以字母和箭头表示a~d四种物质交换模型图是:![]()
(3)通过内环境与外界进行物质交换,在a吸收O2产生CO2后,所以a处 O2浓度最低,而CO2浓度最高,而d为血浆,此处氧气浓度最高,二氧化碳浓度最低.红细胞中所携带的氧气被组织细胞利用,需要先通过毛细血管壁进入组织液,再由组织液进入组织细胞,需要经1层红细胞膜,2层毛细血管壁细胞膜,1层组织细胞膜,2层线粒体膜,共6层生物膜.
(4)血浆、组织液和淋巴三者之间既有密切关系,又有一定区别.一般情况下,血浆成分上的主要区别是血浆中含大分子蛋白质,组织液中一般不含大分子蛋白质.
故答案为:
(1)毛细血管 bc
(2)a ![]()
(3)d a 6
(4)d中含大分子蛋白质,b中一般不含大分子蛋白质.
点评 本题知识点简单,考查内环境的组成,要求考生识记内环境的组成,掌握各组成成分之间的关系,再作出准确的判断即可,主要考查学生的识图能力和运用题图信息解决问题的能力,根据给出的相关资料进行推理的能力.
练习册系列答案
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| A. | 1:0 | B. | 1:2:1 | C. | 1:1 | D. | 1:1:1:1 |
4.下列关于酵母细胞固定化和固定化酶技术的叙述,正确的是( )
| A. | 加酶洗衣粉的酶外层有特殊的化学物质层层包裹,采用了包埋法固定化酶技术 | |
| B. | 固定化细胞使用的都是活细胞,在应用时要注意为其提供适宜的生存条件 | |
| C. | 固定后的酶或细胞与反应物更容易接近,可显著提高反应的效率 | |
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11.如果有5个卵原细胞,5个初级精母细胞,它们都正常发育并受精,最多能形成的受精卵数目是( )
| A. | 20个 | B. | 15个 | C. | 10个 | D. | 5个 |
1.下列与多倍体形成无关的是( )
①染色体结构的变异
②纺锤体的形成受阻
③个别染色体的增加
④非同源染色体自由组合.
①染色体结构的变异
②纺锤体的形成受阻
③个别染色体的增加
④非同源染色体自由组合.
| A. | ①②③ | B. | ①④ | C. | ①③④ | D. | ②③ |
7.不同生物含有的核酸种类不同.下表为各种生物细胞中核酸所含碱基、核苷酸、五碳糖、以及核酸彻底水解后产物种类的描述,都正确的是( )
| A | B | C | D | |
| 肌肉细胞 | 烟草叶肉细胞 | HIV | 大肠杆菌 | |
| 碱基 | 5种 | 5种 | 4种 | 5种 |
| 核苷酸 | 5种 | 8种 | 4种 | 8种 |
| 五碳糖 | 1种 | 2种 | 2种 | 2种 |
| 彻底水解产物 | 6种 | 6种 | 6种 | 8种 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
2.如图表示细胞中一种常见的水解反应,下列化合物能发生此种反应的有( )

| A. | 麦芽糖 | B. | 三磷酸腺苷 | C. | tRNA | D. | 脱氧核糖 |
3.黄瓜是我国重要的蔬菜作物,研究人员以北方生长的黄瓜品种为材料,用单层黑色遮阳网(遮荫率70%)对黄瓜幼苗进行遮荫,以自然条件下光照为对照,一段时间后,测定黄瓜的生长发育和光合特性变化,实验结果如下表所示.请分析回答:
(1)实验中需用无水乙醇(有机溶剂)提取叶绿素,再测定其含量.
(2)实验组净光合速率显著低于对照组,主要原因是实验组光照强度弱,使光反应产物ATP和[H](或NADPH)减少,进而降低了叶肉细胞对CO2的利用能力.
(3)弱光处理一段时间后,黄瓜产生的有利于提升其光能利用率的变化有增大株叶面积和增加总叶绿素含量.与叶绿素a相比,叶绿素b在430~450nm蓝紫光(弱光下占优势)区有较高的吸收峰和较宽的吸收带,由此推测,实验组叶绿素$\frac{a}{b}$含量比值低于对照组.
(4)研究结果表明,弱光条件下,黄瓜植株株高显著升高.研究者认为,这是由于弱光下植株光合产物向茎分配增多所致.为验证以上假设,需测定黄瓜植株各部分的干重,若测定结果为实验组茎干重占全株干重的比高于对照组,则支持上述假设.
| 株叶面积 (cm2) | 总叶绿素 (mg•g-1FM) | 净光合速率 (μmol•m-2••s-1) | 胞间CO2浓度 (μmol…mol-1) | |
| 自然条件 | 2860 | 1.43 | 15.04 | 187 |
| 弱光条件 | 3730 | 1.69 | 4.68 | 304 |
(2)实验组净光合速率显著低于对照组,主要原因是实验组光照强度弱,使光反应产物ATP和[H](或NADPH)减少,进而降低了叶肉细胞对CO2的利用能力.
(3)弱光处理一段时间后,黄瓜产生的有利于提升其光能利用率的变化有增大株叶面积和增加总叶绿素含量.与叶绿素a相比,叶绿素b在430~450nm蓝紫光(弱光下占优势)区有较高的吸收峰和较宽的吸收带,由此推测,实验组叶绿素$\frac{a}{b}$含量比值低于对照组.
(4)研究结果表明,弱光条件下,黄瓜植株株高显著升高.研究者认为,这是由于弱光下植株光合产物向茎分配增多所致.为验证以上假设,需测定黄瓜植株各部分的干重,若测定结果为实验组茎干重占全株干重的比高于对照组,则支持上述假设.