如图为真核细胞中多聚核糖体合成蛋白质的示意图,据图判断不正确的是( )
| A、①主要在细胞核内合成,通过核孔进入细胞质 |
| B、②彻底水解产物的种类比③多 |
| C、此过程还需要RNA聚合酶参与 |
| D、图示过程可提高蛋白质合成速率 |
下列关于下丘脑功能的叙述正确的是( )
| A、下丘脑既能传导兴奋又能分泌激素 |
| B、下丘脑中有渗透压感受器,细胞外液渗透压降低时可以产生渴觉 |
| C、寒冷时,下丘脑接受刺激通过体液调节减少散热 |
| D、下丘脑通过神经和激素的作用促使肾上腺素和胰高血糖素的分泌增加 |
如图表示机体内生命活动调节的途径.下列说法正确是( )

| A、若A表示人体处于应激状态,人体通过途径①⑥④的调节方式属于体液调节 |
| B、若A表示血糖浓度过低,人体可通过途径①②③④进行调节来维持血糖恒定 |
| C、若A表示寒冷环境,人体可通过途径①②③④、①⑥④和①⑦来维持体温恒定 |
| D、若A表示血浆渗透压升高,人体可通过①②使垂体合成抗利尿激素量增加 |
下表为不同浓度聚乙二醇(PEG)处理芹菜种子60min后的各项生理指标,据表分析,叙述不正确的是( )
| PEG浓度(mg/L) | 发芽率(%) | 鲜重(mg/粒) | 干重(mg/粒) |
| 0 | 54.78 | 2.167 | 0.800 |
| 50 | 72.00 | 5.033 | 1.700 |
| 100 | 53.33 | 3.267 | 1.033 |
| 150 | 53.33 | 3.167 | 1.100 |
| 200 | 51.34 | 2.667 | 0.933 |
| A、PEG对芹菜种子萌发的作用具有两重性 |
| B、PEG能促进萌发芹菜种子对水分的吸收 |
| C、实验表明PEG是一种植物激素 |
| D、PEG浓度为150mg/L时对芹菜种子萌发具有抑制作用 |
| A、A-B和K-L |
| B、D-E和J-K |
| C、H-I和J-K |
| D、E-F和K-L |
用3H标记的谷氨酸注入胰腺的腺泡细胞后,合成了物质X并分泌到细胞外.合成的物质X及运输途径如图:
核糖体→①→②
细胞膜
细胞外
其中的①②及物质X分别表示( )
核糖体→①→②
| 物质X |
| 物质X |
其中的①②及物质X分别表示( )
| A、内质网、高尔基体、胰岛素 |
| B、内质网、线粒体、胰岛素 |
| C、高尔基体、中心体、胰蛋白酶 |
| D、高尔基体、线粒体、呼吸氧化酶 |
在CO2浓度一定、温度适宜的环境中,测定植物叶片在不同光照条件下CO2的吸收或释放量,结果如下表:(表中负值表示CO2释放,正值表示CO2吸收)
下列选项中正确的是( )
| 光照强度(klx) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| CO2[mg/(100cm2?h)] | -2.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| A、光照强度在8.0~9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 |
| B、光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 |
| C、光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 |
| D、超过9klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约 |
让植株①、②杂交得到③,再将③分别作如图所示处理.有关分析正确的是( )
| A、图中秋水仙素的作用是使染色单体分离,染色体数目加倍 |
| B、由③至④过程中产生的变异都是有利的 |
| C、获得④和⑧植株的育种原理基本上相同 |
| D、由③到⑦的过程涉及减数分裂和细胞全能性的表现 |
| A、初到高原,细胞内乳酸含量增多,从而促进胰岛素的合成和分泌 |
| B、细胞内氧气和葡萄糖浓度的比值减小时,胰岛素合成加快 |
| C、进食后,细胞内乳酸含量发生变化,从而抑制细胞对葡萄糖的摄取 |
| D、乳酸的含量变化是调控细胞内胰岛素原基因表达的信号 |
科学家将120只健康成年雄性小鼠均分为4组,分别供给等体积的含不同浓度醋酸铅的饮用水,饲养12周后,测定各组小鼠胸腺细胞凋亡率,结果如表所示.
醋酸铅对小鼠胸腺细胞凋亡的诱导作用
下列分析正确的是( )
醋酸铅对小鼠胸腺细胞凋亡的诱导作用
| 组别 | 醋酸铅浓度mg/L | 胸腺细胞凋亡率 (x10-4) |
| 甲 | 0 | 0.35±0.05 |
| 乙 | 125 | 1.03±0.52 |
| 丙 | 250 | 1.65±0.40 |
| 丁 | 500 | 3.08±0.56 |
| A、在实验中甲组为实验组,乙、丙、丁三组为对照组 |
| B、实验中醋酸铅的浓度是因变量,胸腺细胞凋亡率是自变量 |
| C、小鼠在正常的生活环境中,胸腺细胞不会发生凋亡 |
| D、小鼠体内铅离子含量过高,将导致细胞免疫和体液免疫功能下降 |