3.回答下列有关内环境稳态的调节问题.
如图1示人体内血糖平衡的调节,其中甲、乙代表结构,A~C代表物质.(在[]中限填结构和物质的代号)

(1)糖尿病患者主要是图中结构[甲]受损,使胰岛素分泌不足,导致葡萄糖进入组织细胞和氧化分解发生障碍,脂肪和蛋白质分解加强,出现体重减轻的症状.
(2)当血糖进入细胞后进行无氧呼吸,其产物进入血液可与NaHCO3发生反应.
(3)分析图中信息,物质C与物质[B]有协同作用.在体温调节中,物质C通过增强体内代谢活动(加速体内有机物氧化分解),增加产热量.
(4)有两个因素可以证明“下丘脑是人体调节内分泌活动的枢纽”,图中表示出来的因素为产生兴奋并传导兴奋作用于效应器,未表示出来的因素为分泌激素作用于其他内分泌腺.
如图2甲、乙分别表示人体中c激素和d激素的调c激素d激素图2节机制.c激素先同靶细胞膜上受体结合,激活膜中的腺苷酸环化酶系统,引起靶细胞固有反应.d激素则先进入细胞,分别同胞浆受体、核受体结合,启动DNA转录、翻译合成诱导蛋白,引起靶细胞的固有反应.
(5)胰岛素的调节机制与图中c激素(填字母)调节机制相符合.
(6)据图分析,c、d两种激素之间的差异有ACD.(多选)
A.受体的种类和分布   B.受体的化学本质
C.是否有cAMP的参与   D.是否启动基因表达
E.引发固有反应F.作用的专一性.
1.回答下列有关光合作用的问题.
番茄喜温不耐热,其适宜的生长温度为15~33℃.研究人员在实验室控制的条件下开展了一系列实验.
(1)探究单株番茄光合作用强度与种植密度的关系,结果如图1所示.与M点相比,N点限制单株光合作用强度的外界因素是光照强度,图1给我们的启示是在栽培农作物时要注意合理密植.

(2)将该植物放在密闭恒温玻璃箱中,日光自然照射连续48小时,测得数据绘制成曲线,如图2.图中光合速率和呼吸速率相等的时间点有4个,30 h时植物叶肉细胞内的CO2移动方向是由线粒体到叶绿体.该植物前24小时平均光合作用强度小于(大于/小于/等于)后24 h平均光合作用强度.
(3)在研究夜间低温条件对番茄光合作用影响的实验中,白天保持25℃,从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15℃(对照组)和6℃的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行了番茄的净光合速率、气孔开放度和胞间CO2浓度等指标的测定,结果如图3所示.图中结果表明:由于夜间6℃低温处理,导致气孔开放度下降,胞间CO2浓度低,使CO2供应不足的缘故,直接影响了光合作用过程中的暗反应,最终使净光合速率降低.
 
光合作用过程中,Rubisco是一种极为关键的酶.研究人员在低夜温处理的第0天、第9天的9:00时取样,提取并检测Rubisco的量.结果发现番茄叶片Rubisco含量下降.
(4)提取Rubisco的过程需在0~4℃下进行,是为了避免高温改变了酶的活性(或改变空间结构).
(5)为研究Rubisco含量下降的原因,研究人员提取番茄叶片细胞总的RNA,经.逆转录过程可获得总的DNA.可以根据番茄Rubisco合成基因的(特定)碱基序列设计了“一段短的核酸单链”,再利用PCR技术扩增Rubisco合成基因.最后根据目的基因的产量,得出样品中Rubisco合成基因的mRNA的量.
(6)结果发现,低夜温处理组mRNA的量,第0天与对照组无差异,第9天则显著低于对照组.这说明低夜温主要抑制了Rubisco合成基因转录的过程,使Rubisco含量下降.
 0  118058  118066  118072  118076  118082  118084  118088  118094  118096  118102  118108  118112  118114  118118  118124  118126  118132  118136  118138  118142  118144  118148  118150  118152  118153  118154  118156  118157  118158  118160  118162  118166  118168  118172  118174  118178  118184  118186  118192  118196  118198  118202  118208  118214  118216  118222  118226  118228  118234  118238  118244  118252  170175 

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