题目内容
8.下列有关内环境成分的归类叙述错误的是( )| A. | 免疫物质类如:抗体、淋巴因子等 | |
| B. | 有机大分子类如:血红蛋白、mRNA、生长激素等 | |
| C. | 营养小分子类如:葡萄糖、氨基酸、核苷酸等 | |
| D. | 细胞代谢废物类如:尿素、尿酸、二氧化碳等 |
分析 内环境由血浆、组织液、淋巴组成,凡是可以存在于血浆、组织液或淋巴中的物质都可以看作是内环境的物质,只存在于细胞内的物质不是内环境中的物质.
解答 解:A、抗体、淋巴因子可以存在于血浆、组织液或淋巴中,属于内环境的物质,A正确;
B、血红蛋白是红细胞内的物质,mRNA只存在于细胞内,不是内环境中的物质,B错误;
C、葡萄糖、氨基酸、核苷酸都是内环境中的物质,C正确;
D、尿素、尿酸、二氧化碳等代谢废物由内环境运输,是内环境中的物质,D正确.
故选:B.
点评 本题考查内环境的成分的相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力.
练习册系列答案
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18.
猫的毛色由位于两对同源染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,如图是黑色和白色亲本杂交后代的表现型及相关比例,若让F2中的黑色猫相互交配,其后代中表现型种类及白色猫所占的比例为( )
| A. | 2 $\frac{1}{9}$ | B. | 2 $\frac{1}{6}$ | C. | 3 $\frac{1}{9}$ | D. | 3 $\frac{1}{6}$ |
19.表是某营养级昆虫摄食植物后能量流动的情况,下列说法不正确的是( )
| 项目 | 昆虫摄食量 | 昆虫 粪便量 | 昆虫呼吸 消耗量 | 昆虫储存在 有机物中的能量 |
| 能量(kJ) | 410 | 210 | 130 | 70 |
| A. | 昆虫的前一营养级的能量至少有1000kJ | |
| B. | 昆虫粪便量属于植物流向分解者能量的一部分 | |
| C. | 昆虫储存在有机物中的能量属于未利用的能量 | |
| D. | 昆虫同化的能量中约有35%用于其生长发育和繁殖 |
16.抗维生素D佝偻病是一种显性伴性遗传病,其致病基因只位于X染色体上.这种病在人群中是( )
| A. | 男性患者多于女性患者 | B. | 女性患者多于男性患者 | ||
| C. | 男性患者与女性患者相当 | D. | 没有一定规律 |
3.在人类中有时会出现一些返祖特征,如有尾巴、毛孩、多乳房等.出现这些现象的原因是( )
| A. | 细胞分裂过程受阻 | B. | 细胞分化过程受阻 | ||
| C. | 细胞衰老过程受阻 | D. | 细胞凋亡过程受阻 |
13.如图是同一种动物体内有关细胞分裂的一组图象.下列说法不正确的是( )

| A. | 具有同源染色体的细胞只有①②③⑤ | B. | 细胞中有2个四分体的是②③⑤ | ||
| C. | 细胞中有4条染色体的有②③④⑤ | D. | 细胞中有8条染色单体的是②③⑤ |
20.下列关于细胞凋亡和细胞坏死的叙述中,错误的一项是( )
| A. | 细胞凋亡是主动的,细胞坏死是被动的 | |
| B. | 细胞凋亡是生理性的,细胞坏死是病理性的 | |
| C. | 细胞凋亡是由基因调控的,细胞坏死是由外界因素引起的 | |
| D. | 细胞凋亡和细胞坏死都对生物体的正常发育有积极的意义 |
15.人体产生的多种抗体能与促甲状腺激素的受体相结合,其中TBAb(抗体)具有与促甲状腺激素相同的生理效应,且不受负反馈调节的影响:TBAb(抗体)与促甲状腺激素的受体亲和力较强,但不影响靶细胞的分泌功能,据此分析,下列叙述不正确的是( )
| A. | 促甲状腺激素的受体位于甲状腺细胞细胞膜的表面 | |
| B. | TBAb可使甲状腺激素分泌增多,促甲状腺激素分泌减少 | |
| C. | TBAb可使甲状腺激素分泌减少,促甲状腺激素分泌增多 | |
| D. | 两种抗体的产生和作用是机体免疫功能过弱的结果 |
12.玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种.为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下.
(1)若第五组实验的F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,据此推测玉米籽粒的颜色由2对等位基因控制,第五组中F1紫色籽粒的基因型有6种.第四组F1籽粒黄色与白色的比例应是黄色:白色=3:1;第五组F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是$\frac{1}{6}$.(每空一分)
(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图一.

①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1.如果F1表现型及比例为黄色:白色=1:1,则说明T基因位于异常染色体上.
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上图二.该植株的出现可能是由于亲本中的
父本减数分裂过程中同源染色体未分离造成的.
③若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例黄色:白色=2:3,其中得到的染色体异常植株占$\frac{3}{5}$.
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | |
| 亲本 组合 | 纯合紫色× 纯合紫色 | 纯合紫色× 纯合黄色 | 纯合黄色× 纯合黄色 | 黄色×黄色 | 紫色×紫色 | 白色×白色 |
| F1籽 粒颜色 | 紫色 | 紫色 | 黄色 | 黄色、白色 | 紫色、 黄色、 白色 | 白色 |
(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图一.
①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1.如果F1表现型及比例为黄色:白色=1:1,则说明T基因位于异常染色体上.
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上图二.该植株的出现可能是由于亲本中的
父本减数分裂过程中同源染色体未分离造成的.
③若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例黄色:白色=2:3,其中得到的染色体异常植株占$\frac{3}{5}$.