8.BAK基因是近年来发现的一种促凋亡基因,癌细胞内的BAK基因表达异常.将体外扩增的BAK基因导入癌细胞诱导细胞凋亡,有望成为癌症治疗的新途径.用实验验证导入的BAK基因在胃癌细胞中大量表达所起的作用,结果如图.下列说法不正确的是( )

| A. | 在癌变细胞内,BAK基因的表达不正常 | |
| B. | 从图中看出 A、B 组为导入有BAK基因表达载体的实验组,C为对照组 | |
| C. | C组细胞明显少的原因是导入的BAK基因在胃癌细胞中大量表达并起所的作用 | |
| D. | 细胞凋亡是由遗传决定的细胞自动死亡的过程,对于多细胞生物体是有利的 |
7.
如图表示将连接灵敏电流计的导线两端置于神经纤维的外表面.刺激该神经纤维的④部位时,电流计的指针发生偏转现象是( )
| A. | 发生一次偏转 | B. | 发生两次相同方向的偏转 | ||
| C. | 发生两次相反方向的偏转 | D. | 不偏转 |
6.有一种生活在热带的果蚁,将自己含有蛋白酶的排泄物排在收集来的落叶上,用这些落叶来培养真菌,然后以腐叶作为自己的食物来源,下列分析不正确的是( )
| A. | 果蚁从落叶中同化的能量可通过食物残渣传递给真菌 | |
| B. | 果蚁与真菌之间是长期共同进化的结果 | |
| C. | 果蚁和真菌都是分解者,共同促进碳、氮元素的循环 | |
| D. | 真菌分泌的纤维素酶能促进落叶中纤维素的分解 |
5.
科学家对生长在某区域两个不同地段(水分条件相对较好的沟底和水分条件较差的坡面)的中国沙棘雌、雄株进行了研究.测得一天中6:00-18:00间的净光合速率(单位时间、单位叶面积吸收CO2的量)变化曲线如下图所示.下列说法正确的是( )
| A. | 曲线Ⅳ中18:00时,叶肉细胞产生可用于主动运输的ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体 | |
| B. | 一般情况下,比较曲线Ⅰ中8:00和12:00两个时刻,暗反应固定的CO2量不一定相等 | |
| C. | 沟底条件下,14:00-16:00之间,雄株单位叶面积有机物积累量小于雌株 | |
| D. | 8点时处于沟底和坡面的雌株净光合速率不同的主要外因是光照强度 |
4.生物体的生命活动离不开水.下列关于水的叙述,错误的是( )
| A. | H2O在光下分解,产生的[H]将固定的CO2还原 | |
| B. | 绿色植物根细胞中可以产生水的细胞器有线粒体、核糖体 | |
| C. | 有氧呼吸时,生成物H2O中的氢只来自线粒体中丙酮酸的分解 | |
| D. | 衰老的细胞中水分减少、代谢缓慢、细胞核体积变大 |
3.某池塘内存在一条由甲、乙、丙三种生物构成的捕食食物链(以生产者为起点),下列表格表示甲、乙、丙在池塘中不同深度的分布状况.下列有关说法正确的是 ( )
| 个体数量 水深(米) | 物种甲 | 物种乙 | 物种丙 |
| 0.5 | 100 | 50 | 10 |
| 0.7 | 120 | 60 | 15 |
| 0.9 | 200 | 70 | 20 |
| 1.1 | 120 | 80 | 25 |
| 1.3 | 100 | 90 | 30 |
| 1.5 | 0 | 100 | 35 |
| 1.7 | 0 | 90 | 40 |
| 1.9 | 0 | 80 | 35 |
| 2.1 | 0 | 0 | 20 |
| 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| A. | 该池塘内的生产者的光合作用推动物质和能量的循环 | |
| B. | 物种甲分布在水深0.5-1.3米范围内,这体现了群落的垂直结构 | |
| C. | 生产者最可能是物种丙 | |
| D. | 物种乙对物种丙种群数量的调节属于外源性调节 |
2.埃博拉病毒(EBV)是一种单链RNA病毒,有18959 个碱基,其引起人类发生的埃博拉出血热(EBHF)是当今世界上最致命的病毒性出血热,目前该病毒已经造成超过4000人死亡.吞噬细胞是首先被EBV攻击的靶细胞,其与宿主细胞结合后,将核酸-蛋白复合体释放至细胞质中,通过下图途径进行增殖.下列说法正确的是( )

| A. | 过程①所需嘌呤比例与过程③所需嘌呤比例相同 | |
| B. | 过程②需要的氨基酸和tRNA的种类数及数量相同 | |
| C. | 过程①和过程③中均有磷酸二酯键的形成 | |
| D. | 此病毒侵入人体后会严重影响机体的体液免疫,但对细胞免疫影响较小 |
1.
鹦鹉的性别决定为ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),其毛色由两对等位基因(A和a,B和b)决定,其中一对位于性染色体上,决定机制如图.
某培育中心一只绿色雌性鹦鹉(甲)先后与乙、丙杂交,结果如表所示.
回答下列问题:
(1)决定鹦鹉毛色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律.相关基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制毛色.
(2)鹦鹉甲产生的配子种类有4种.
(3)鹦鹉乙基因型为BbZaZa,鹦鹉丙毛色为蓝色.
(4)实验组一子代中的绿色雄性鹦鹉和实验组二子代中的绿色雌性鹦鹉杂交,后代中出现绿色鹦鹉的概率为$\frac{5}{8}$.
(5)实验室欲通过两纯合的鹦鹉杂交得到雄性全为绿色,雌性全为黄色的子代,则亲代的基因型组合有3种.
某培育中心一只绿色雌性鹦鹉(甲)先后与乙、丙杂交,结果如表所示.
| 编号 | 亲代 | 子代 | |
| 雌 | 雄 | ||
| 实验组一 | 甲×乙 | 黄色$\frac{3}{8}$,白色$\frac{1}{8}$ | 绿色$\frac{3}{8}$,蓝色$\frac{1}{8}$ |
| 实验组二 | 甲×丙 | 绿色$\frac{1}{4}$,黄色$\frac{1}{4}$ | 绿色$\frac{1}{4}$,蓝色$\frac{1}{4}$ |
(1)决定鹦鹉毛色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律.相关基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制毛色.
(2)鹦鹉甲产生的配子种类有4种.
(3)鹦鹉乙基因型为BbZaZa,鹦鹉丙毛色为蓝色.
(4)实验组一子代中的绿色雄性鹦鹉和实验组二子代中的绿色雌性鹦鹉杂交,后代中出现绿色鹦鹉的概率为$\frac{5}{8}$.
(5)实验室欲通过两纯合的鹦鹉杂交得到雄性全为绿色,雌性全为黄色的子代,则亲代的基因型组合有3种.
19.运动员在参加激烈比赛的过程中,需要通过一定机制来维持内环境的稳态.下列有关叙述错误的是( )
0 134494 134502 134508 134512 134518 134520 134524 134530 134532 134538 134544 134548 134550 134554 134560 134562 134568 134572 134574 134578 134580 134584 134586 134588 134589 134590 134592 134593 134594 134596 134598 134602 134604 134608 134610 134614 134620 134622 134628 134632 134634 134638 134644 134650 134652 134658 134662 134664 134670 134674 134680 134688 170175
| A. | 激烈运动时,产热的主要器官是骨骼肌 | |
| B. | 大量流汗导致失水过多,通过减少抗利尿激素分泌进行调节 | |
| C. | 肌细胞无氧呼吸产生并释放到血液中的乳酸,由缓冲物质中和以维持酸碱平衡 | |
| D. | 葡萄糖的大量消耗使血糖浓度偏低,可以通过增加胰高血糖素分泌进行调节 |