10.下列关于植物激素、植物生长调节剂的叙述中,不合理的是( )
| A. | 植物激素不直接参与细胞代谢,只传递调节代谢的信息 | |
| B. | 用一定浓度的赤霉素处理种子可以促进其萌发 | |
| C. | 给去掉尖端的胚芽鞘放置含生长素的琼脂块后仍能生长,说明生长素可促进生长 | |
| D. | 生长素和细胞分裂素在促进植株生长方面存在协同关系 |
8.下列关于神经肌肉节点的叙述中,正确的是( )
| A. | 住静息时神经纤维上只有Na+从神经细胞内扩散到细胞外 | |
| B. | 神经末梢内部有许多突触小泡,每个小泡里含有几万个乙酰胆碱分子 | |
| C. | 更多的乙酰胆碱引发肌膜产生更大的动作电位 | |
| D. | 乙酰胆碱与突触前膜上的受体结合后,改变了膜的透性引起去极化 |
7.图是反射弧的局部结构示意图,a、b、c为刺激位点,a、b分别位于电表两个接点的中点.下列有关叙述中,不正确的是( )

| A. | 刺激a点,电表①指针不偏转.电表②播针两次偏转 | |
| B. | 刺激b点,电表②指针不偏转,电表①指针两次偏转 | |
| C. | 刺激c点,可用来说明兴奋的双向传导和单向传递 | |
| D. | 若增大胞外Na+浓度,刺激c点,则电表②偏转幅度埔大 |
5.图是神经纤维上动作电位传导示意图,下列相关叙述错误的是( )

| A. | 根据abcd的波形可判断兴奋在神经纤维上是从右向左传导的 | |
| B. | a处神经细胞膜内的钾离子浓度因钾离子大量外流而低于膜外 | |
| C. | b处发生去极化,其机理是钠离子通道打开引起钠离子大量内流 | |
| D. | c处发生复极化,其机理是钾离子通道打开引起钾离子外流 |
4.洋葱(2n=16)种群中偶尔会出现4号染色体有3条的一种三体植物,在减数分裂时,这三条染色体的任意两条向细胞一极移动,剩下一条移向另一极,细胞中其余同源染色体正常分离,下列关于三体洋葱(基因型BBb)的叙述,错误的是( )
| A. | 这种三体洋葱的形成可能与减数分裂时同源染色体未分离有关 | |
| B. | 该三体洋葱与基因型为Bb的洋葱杂交,子代出现三体洋葱的概率为$\frac{1}{3}$ | |
| C. | 该三体洋葱植株在进行细胞分裂时,体细胞中最多含有34条染色体 | |
| D. | 该植株在细胞分裂时,两个B基因的分离可发生在减Ⅰ和减Ⅱ的后期 |
2.我国科学家屠呦呦因在青蒿素方面的研究获2015年诺贝尔生理学或医学奖.菊科植物青蒿素中含有非挥发性的青蒿素和挥发性的青蒿油两种有效成分.青蒿油具有抗菌、平喘、解热、止咳的药理作用.青蒿素熔点为156-157℃,易溶于乙酸乙酯、石油醚等有机溶剂,而几乎不溶于水,且对热不稳定,易受湿热和还原性物质的影响而分解.相关实验的数据如表1,回答相关问题:
表1
表2
(1)据表1和表2分析提取青蒿素应选取的最佳青蒿素材料是生长盛期新叶.
(2)根据信息分析,提取青蒿挥发油的适宜方法是蒸馏法,原因是青蒿油具有挥发性,促进油水分离常加入NaCl
.,除去水分常加入无水硫酸钠.
(3)提取青蒿素的适宜方法是萃取法,影响该方法的主要因素是萃取剂的性质和使用量,同时也受萃取时间、温度、材料的大小、含水量及紧密程度等因素的影响.
(4)为避免青蒿被过度采集,研究者采用植物组织培养方法快速生产青蒿植株苗.其培养成功的关键技术是
无菌技术,应选择未开花植株茎上部新萌生的侧枝材料进行培养.
(5)实验室进行DNA粗提取和鉴定的实验,不能(填“能”或“不能”)选择青蒿叶子做实验材料,原因是材料的绿色会影响实验结果.
(6)为研究青蒿注射液对痢疾杆菌、结核杆菌的抑制作用,应将用青蒿注射液处理过的滤纸条分别置于接种有痢疾杆菌或结核杆菌的固体培养基上(物理性质角度),培养并观察菌落情况.
0 118329 118337 118343 118347 118353 118355 118359 118365 118367 118373 118379 118383 118385 118389 118395 118397 118403 118407 118409 118413 118415 118419 118421 118423 118424 118425 118427 118428 118429 118431 118433 118437 118439 118443 118445 118449 118455 118457 118463 118467 118469 118473 118479 118485 118487 118493 118497 118499 118505 118509 118515 118523 170175
表1
| 生长期 | 采集时间 | 青蒿素含量(mg/g) |
| 成苗期 | 05/13 | 1.611 |
| 06/13 | 2.933 | |
| 生长盛期 | 07/13 | 4.572 |
| 08/13 | 5.821 | |
| 花期 | 09/13 | 3.821 |
| 果期 | 09/13 | 3.198 |
| 采收日期 | 青蒿素含量(mg/g) | ||
| 组织 | 7月13日 | 7月23日 | 8月13日 |
| 根部 | 0.699(晒干) | 1.048(晒干) | 1.487(晒干) |
| 0.340(烘干) | 0.719(烘干) | 0.933(烘干) | |
| 茎部 | 未测得 | 0.108(晒干) | 0.096(晒干) |
| 0.086(烘干) | 0.022(烘干) | ||
| 老叶(叶龄21天) | 3.609(晒干) | 4.018(晒干) | 4.269(晒干) |
| 2.256(烘干) | 2.705(烘干) | 3.951(烘干) | |
| 新叶(叶龄7天) | 4.572(晒干) | 4.654(晒干) | 5.821(晒干) |
| 3.486(烘干) | 3.692(烘干) | 4.585(烘干) | |
(2)根据信息分析,提取青蒿挥发油的适宜方法是蒸馏法,原因是青蒿油具有挥发性,促进油水分离常加入NaCl
.,除去水分常加入无水硫酸钠.
(3)提取青蒿素的适宜方法是萃取法,影响该方法的主要因素是萃取剂的性质和使用量,同时也受萃取时间、温度、材料的大小、含水量及紧密程度等因素的影响.
(4)为避免青蒿被过度采集,研究者采用植物组织培养方法快速生产青蒿植株苗.其培养成功的关键技术是
无菌技术,应选择未开花植株茎上部新萌生的侧枝材料进行培养.
(5)实验室进行DNA粗提取和鉴定的实验,不能(填“能”或“不能”)选择青蒿叶子做实验材料,原因是材料的绿色会影响实验结果.
(6)为研究青蒿注射液对痢疾杆菌、结核杆菌的抑制作用,应将用青蒿注射液处理过的滤纸条分别置于接种有痢疾杆菌或结核杆菌的固体培养基上(物理性质角度),培养并观察菌落情况.