19.下列生理过程中能产生ATP的是( )
| A. | 无氧呼吸 | B. | 食物的消化 | C. | 主动运输 | D. | 质壁分离和复原 |
17.通过质壁分离和复原实验不能鉴定的是( )
| A. | 细胞的死活 | |
| B. | 细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系 | |
| C. | 细胞壁伸缩性与原生质层伸缩性的大小关系 | |
| D. | 细胞壁主要由果胶和纤维素组成 |
16.李斯特氏菌的致死食源性细菌会在人类的细胞之间快速传递,使人患脑膜炎.其原因是该菌的一种InIC的蛋白可通过阻碍人类细胞中的Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌的转移.下列叙述正确的是( )
| A. | InIC蛋白和Tuba蛋白的合成均需要内质网的加工 | |
| B. | 该细菌和酵母菌一样,不具有由核膜包被的细胞核 | |
| C. | 该细菌的遗传物质中含有4种含氮碱基 | |
| D. | 该细菌的染色体主要由DNA和蛋白质组成 |
15.某生态研究所对某个自然保护区中的入侵生物互花米草进行了以下相关研究.
Ⅰ.互花米草入侵对大型底栖动物群落的影响,得到大型底栖动物的物种数(A1:互花米草A2:自然滩涂)密度(B1:互花米草、B2自然滩涂)随垂直深度变化的相关数据,请回答下列问题.

(1)该研究中,统计底栖动物丰富度的方法为记名计算法.每个样方分别采集6个深度的泥样,以了解大型底细动物群落的垂直结构.
(2)由图中数据可以看出,随着泥层深度的增加,两种滩涂大型底栖动物的密度均有减小的趋势,大型底栖动物主要分布在表层的主要原因为表层食物多,氧气充足.
(3)某地的互花米草堵塞航道,影响船只出港,研究人员从其原生地引入麦角菌,该菌能够感染互花米草花部,从而降低其种子的产生.麦角菌和互花米草的种间关系为寄生.
Ⅱ.研究人员发现该保护区中的麋鹿喜食互换米草,随后对麋鹿几年的数量变化进行的调查.
麋鹿自1987年以后的数量变化如表:
根据上述信息,请回答:
(1)1988年麋鹿种群的死亡率约为4.6%.
(2)在半散养环境下,由于麋鹿种群对植被的采食与践踏,造成栖息地环境的改变,如大多沼泽植物逐渐消失,某些植物数量有所增加等.
①麋鹿在生态系统中属于初级消费者(成分),其采食同化的碳主要通过呼吸作用释放到无机环境中.
②保护区内生物群落发生改变,这属于群落的次生演替.
Ⅰ.互花米草入侵对大型底栖动物群落的影响,得到大型底栖动物的物种数(A1:互花米草A2:自然滩涂)密度(B1:互花米草、B2自然滩涂)随垂直深度变化的相关数据,请回答下列问题.
(1)该研究中,统计底栖动物丰富度的方法为记名计算法.每个样方分别采集6个深度的泥样,以了解大型底细动物群落的垂直结构.
(2)由图中数据可以看出,随着泥层深度的增加,两种滩涂大型底栖动物的密度均有减小的趋势,大型底栖动物主要分布在表层的主要原因为表层食物多,氧气充足.
(3)某地的互花米草堵塞航道,影响船只出港,研究人员从其原生地引入麦角菌,该菌能够感染互花米草花部,从而降低其种子的产生.麦角菌和互花米草的种间关系为寄生.
Ⅱ.研究人员发现该保护区中的麋鹿喜食互换米草,随后对麋鹿几年的数量变化进行的调查.
麋鹿自1987年以后的数量变化如表:
| 年份 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 出生率/% | 17.9 | 27.3 | 29.6 | 22.7 | 24.9 | 30.2 |
| 存活数/只 | 44 | 54 | 66 | 78 | 96 | 122 |
(1)1988年麋鹿种群的死亡率约为4.6%.
(2)在半散养环境下,由于麋鹿种群对植被的采食与践踏,造成栖息地环境的改变,如大多沼泽植物逐渐消失,某些植物数量有所增加等.
①麋鹿在生态系统中属于初级消费者(成分),其采食同化的碳主要通过呼吸作用释放到无机环境中.
②保护区内生物群落发生改变,这属于群落的次生演替.
13.离子泵是一类可利用细胞提供的能量来运输离子的载体蛋白,下列叙述正确的是( )
| A. | 离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散 | |
| B. | 离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度阶梯进行的 | |
| C. | 动物一氧化碳中毒会降低离子泵扩膜运输离子的速率 | |
| D. | 加入蛋白质变性剂会提高离子泵扩膜运输离子的速率 |
10.肾上腺素是临床上抢救过敏性休克的首选药物,研究其合适的使用方法一直是医学工作者的重要课题.如表为来自某医院的相关数据,请分析并回答:
(1)过敏性休克是特异性(非特异性/特异性)免疫失调引起的疾病.依据表中数据显示,为增加抢救该病有效性,在对患者用药时应注意采取使用稀释剂量,增加给药次数措施.
(2)肾上腺(髓质)能分泌肾上腺素,弥散在全身的体液中,主要与胰高血糖素协同升高血糖,与甲状腺激素协同升高体温,从而共同调节动物的生命活动.
(3)某些神经元也能分泌肾上腺素.进入突触间隙的肾上腺素,可以与突触后膜受体结合,引发突触后膜电位变化;也可以与突触前膜受体结合,抑制肾上腺素继续分泌,实现(负)反馈调节.
(4)上述事实表明,机体是通过神经-体液-免疫调节机制来维持内环境稳态的.
0 124913 124921 124927 124931 124937 124939 124943 124949 124951 124957 124963 124967 124969 124973 124979 124981 124987 124991 124993 124997 124999 125003 125005 125007 125008 125009 125011 125012 125013 125015 125017 125021 125023 125027 125029 125033 125039 125041 125047 125051 125053 125057 125063 125069 125071 125077 125081 125083 125089 125093 125099 125107 170175
| 病例(人) | 年龄范围(岁) | 给药方法 | 使用剂量 | 给药次数 | 不良反应(如血压过高) | 死亡(人) |
| 31 | 15-68 | 静脉注射 | 常规剂量 | 1次 | 多 | 5 |
| 36 | 14-72 | 静脉注射 | 稀释剂量 | 2-3次 | 少 | 0 |
(2)肾上腺(髓质)能分泌肾上腺素,弥散在全身的体液中,主要与胰高血糖素协同升高血糖,与甲状腺激素协同升高体温,从而共同调节动物的生命活动.
(3)某些神经元也能分泌肾上腺素.进入突触间隙的肾上腺素,可以与突触后膜受体结合,引发突触后膜电位变化;也可以与突触前膜受体结合,抑制肾上腺素继续分泌,实现(负)反馈调节.
(4)上述事实表明,机体是通过神经-体液-免疫调节机制来维持内环境稳态的.