6.如图是细胞中糖类合成与分解过程示意图,下列有关叙述正确的是( )
(CH2O)+O2$?_{②}^{①}$CO2+H2O+能量.
(CH2O)+O2$?_{②}^{①}$CO2+H2O+能量.
| A. | 过程①只在线粒体中进行 | B. | 过程②只在叶绿体中进行 | ||
| C. | 过程①和②中均能产生[H] | D. | 过程①和②中能量可相互转化 |
5.若采用一定方法破坏相关细胞中的内质网,下列各项生理过程受影响最小的是( )
| A. | 肝细胞从组织液中吸收氧气 | B. | 性腺细胞合成并分泌性激素 | ||
| C. | 胰岛B细胞合成并分泌胰岛素 | D. | 肌细胞合成其细胞膜上的载体蛋白 |
4.蜂针疗法是利用工蜂蜂毒防治疾病的一种方法,蜂毒肽是蜂毒的主要成分及主要活性物质.请回答:
(1)蜂毒肽基本组成单位的结构通式是
.
(2)研究表明:蜂毒肽作用于突触后膜上的乙酰胆碱受体,阻滞乙酰胆碱与其结合,使乙酰胆碱不能发挥作用,故蜂毒肽对神经系统具有抑制作用.
(3)科研人员为研究蜂毒肽对人肝癌细胞增殖的影响,进行了以下实验,结果如下表.
蜂毒肽对肝癌细胞的增殖抑制率
注:细胞增殖抑制率(%)=(1-实验组活细胞数/对照组活细胞数)×100%
请补充实验步骤并回答:
①取7个相同培养瓶并编号,分别加入等量的肝癌细胞完全培养液并接种.
②各培养瓶中分别加入0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0μg/mL蜂毒肽溶液,其中1号为对照组.
③培养72小时后,检测并计算肝癌细胞增殖抑制率.
④实验结果表明:在0.5-16.0 ug/ml剂量范围内,随浓度升高蜂毒肽的抑制作用增大(或蜂毒肽对肝癌细胞的增殖有抑制作用).
(1)蜂毒肽基本组成单位的结构通式是
(2)研究表明:蜂毒肽作用于突触后膜上的乙酰胆碱受体,阻滞乙酰胆碱与其结合,使乙酰胆碱不能发挥作用,故蜂毒肽对神经系统具有抑制作用.
(3)科研人员为研究蜂毒肽对人肝癌细胞增殖的影响,进行了以下实验,结果如下表.
蜂毒肽对肝癌细胞的增殖抑制率
| 蜂毒肽(ug/mL) | 72小时抑制率(%) |
| 0.5 | 15.8 |
| 1.0 | 18.8 |
| 2.0 | 22.2 |
| 4.0 | 28.2 |
| 8.0 | 35.9 |
| 16.0 | 54.5 |
请补充实验步骤并回答:
①取7个相同培养瓶并编号,分别加入等量的肝癌细胞完全培养液并接种.
②各培养瓶中分别加入0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0μg/mL蜂毒肽溶液,其中1号为对照组.
③培养72小时后,检测并计算肝癌细胞增殖抑制率.
④实验结果表明:在0.5-16.0 ug/ml剂量范围内,随浓度升高蜂毒肽的抑制作用增大(或蜂毒肽对肝癌细胞的增殖有抑制作用).
3.甲、乙两种鸟类存在捕食关系,种群数量变化如图.下列叙述错误的是( )

| A. | 乙是捕食者 | |
| B. | 1-2月种群数量变化离不开信息传递 | |
| C. | 6-8月甲种群数量呈“J”型增长 | |
| D. | 9-11月甲、乙种群数量的变化,体现群落内部的负反馈调节 |
2.研究人员发现某种矮生水稻细胞中存在一种小分子RNA(miR393),该RNA能抑制生长素受体基因表达.下列有关推断不合理的是( )
| A. | miR393可能干扰所需能量的供给 | |
| B. | miR393可能与生长素受体基因转录的mRNA互补 | |
| C. | miR393可能干扰翻译过程中肽链的延长 | |
| D. | 施加外源生长素不能使矮生水稻增高 |
1.图中野生型是分泌正常的酵母菌,甲、乙型突变体是部分细胞器膜结构异常、分泌过程出现障碍的酵母菌.下列说法错误的是( )

| A. | 野生型酵母菌高尔基体膜面积基本不变 | |
| B. | 甲型突变体内质网无法产生囊泡膜面积增大 | |
| C. | 乙型突变体内质网产生囊泡无法与高尔基体膜融合 | |
| D. | 线粒体缺陷型酵母菌仍能进行分泌蛋白的合成和分泌 |
18.
葛仙米是稻田中一种能固氮的蓝藻.稻田除草剂丁草胺的大量使用严重影响葛仙米的产量和品质.为了研究不同浓度丁草胺对葛仙米生理作用的影响,取大小均匀、外形完好的葛仙米,在适宜的条件下,分别在0、5、10、25、50mg•L-1丁草胺浓度的培养液中培养24h,用氧电极法测定葛仙米光合速率(氧气释放速率)和呼吸速率(氧气消耗速率),实验结果如下.
(1)随着丁草胺浓度的增加,叶绿素a的含量下降,从而使光合速率下降.添加丁草胺会使葛仙米的呼吸速率增加,释放的能量增加,从而促进对丁草胺的降解.
(2)研究表明,类胡萝卜素是藻类逆境保护的必要成分,据表分析,丁草胺浓度为0~5 mg•L-1时,葛仙草类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对藻细胞的危害.
(3)在实验组中,葛仙米在丁草胺浓度为5mg•L-1时,生长最旺盛;在丁草胺浓度为50mg•L-1时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg•L-1,据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影日向?有,依据是此时光合作用速度下降.
| 丁草胺浓度/mg•L-1 | 叶绿素a/10-2mg•g-1 | 类胡萝卜素/mg•g-1 |
| 0 | 7.02 | 1.56 |
| 5 | 6.95 | 1.63 |
| 10 | 5.59 | 1.26 |
| 25 | 1.79 | 0.35 |
| 50 | 1.78 | 0.34 |
(2)研究表明,类胡萝卜素是藻类逆境保护的必要成分,据表分析,丁草胺浓度为0~5 mg•L-1时,葛仙草类胡萝卜素的合成增加,以抵御丁草胺对藻细胞的危害.
(3)在实验组中,葛仙米在丁草胺浓度为5mg•L-1时,生长最旺盛;在丁草胺浓度为50mg•L-1时,葛仙米是否能生长?能.
(4)在稻田中,丁草胺的使用浓度通常为27.5mg•L-1,据本实验分析,该浓度对保护日益稀缺的葛仙米资源是否有负面影日向?有,依据是此时光合作用速度下降.
17.
N一脂酰鞘氨醇(Cer)在肿瘤细胞凋亡调控中起重要作用.它能通过线粒体的调节,促进凋亡酶激活囚子释放,激活细胞内的凋亡酶,从而使肿瘤细胞凋亡,调控过程如图所示,下列叙述错误的是( )
0 133706 133714 133720 133724 133730 133732 133736 133742 133744 133750 133756 133760 133762 133766 133772 133774 133780 133784 133786 133790 133792 133796 133798 133800 133801 133802 133804 133805 133806 133808 133810 133814 133816 133820 133822 133826 133832 133834 133840 133844 133846 133850 133856 133862 133864 133870 133874 133876 133882 133886 133892 133900 170175
| A. | 过程①的结合具有特异性 | |
| B. | 过程②③④说明线粒体能进行信息交流 | |
| C. | 图示体现凋亡酶激活因子是一种致癌囚子 | |
| D. | 图示体现细胞能实现自然更新及对异常细胞的清除 |