将枪乌贼巨大轴突置于体内组织液的模拟环境中,下列分析错误的是( )
| A.减小模拟环境中Na+浓度,动作电位的峰值变小 |
| B.增大模拟环境中Na+浓度,刺激引发动作电位所需时间变短 |
| C.静息时质膜对K+通透性变大 ,静息电位的绝对值不变 |
| D.增大模拟环境中K+浓度,静息电位的绝对值变小 |
将记录仪的两个电极分别放置在a(神经纤维膜内)、c(神经纤维膜外)两点,且ab=bc,c点所在部位的膜已被损伤,其余部位均正常。下图是刺激前后的记录仪偏转状况,以下说法正确的是( )![]()
图中黑色区域为兴奋部位,阴影区域为被损伤部位
| A.受损部位膜内外的电位为外正内负 |
| B.兴奋传到b点时记录仪不会偏转 |
| C.静息电位的产生与膜对Na+通透性有关 |
| D.若改为刺激b点,记录仪不会偏转 |
如图甲表示神经元的部分模式图,乙表示突触的局部模式图。下列叙述错误的是( )![]()
甲 乙
| A.兴奋在反射弧中传递是单向的,其原因是兴奋在图乙所示结构上不能由①→②传递 |
| B.若给图甲箭头处施加一强刺激,则电位计会偏转两次 |
| C.神经递质释放到突触间隙需要细胞呼吸提供能量 |
| D.往突触间隙注入递质水解酶抑制剂,突触后膜会持续兴奋 |
右图为神经-肌肉连接示意图。黑点(●)表示神经元胞体,①~⑦表示神经纤维。肌肉受到刺激不由自主地收缩,大脑也能产生感觉。下列说法错误的是( )
| A.大脑支配肌肉运动的兴奋传导途径依次是⑥⑤④ |
| B.肌肉受刺激不由自主收缩的兴奋传导途径依次是①②③ |
| C.兴奋只能由⑦传递至③而不能由③传递至⑦ |
| D.肌肉受到刺激,大脑产生感觉的兴奋传导途径依次是④⑤⑥ |
降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。人的降钙素活性很低,半衰期较短。某科研机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶将其补平,获得双链DNA,过程如图:![]()
下列有关分析错误的是( )
| A.Klenow酶是一种DNA聚合酶 |
| B.合成的双链DNA有72个碱基对 |
| C.经EcoR Ⅰ和BamH Ⅰ双酶切的目的是保证目的基因和载体的定向连接 |
| D.筛选重组质粒需要大肠杆菌质粒中含有标记基因 |
某研究小组为测定药物对体外培养细胞的毒性,准备对某种动物的肝肿瘤细胞(甲)和正常肝细胞(乙)进行细胞培养。下列说法正确的是( )
| A.在利用两种肝组织块制备肝细胞悬液时,也可用胃蛋白酶处理 |
| B.细胞培养应在含5%CO2的恒温培养箱中进行,CO2的作用是刺激细胞呼吸 |
| C.甲、乙细胞在持续的原代培养过程中,乙会出现停止增殖的现象 |
| D.仅用培养肝细胞的培养液也能用来培养乙肝病毒 |
科学家依据基因工程的原理最新研制的某种疫苗是用病原微生物中编码抗原的基因制成的,这个基因编码的产物能诱导机体产生免疫反应。该疫苗( )
| A.引起人体特异性免疫的原因是DNA分子上具有抗原 |
| B.引起免疫反应后相应淋巴细胞增多,细胞周期将变长 |
| C.能与浆细胞产生的相应抗体发生特异性结合 |
| D.包括抗原基因、启动子、终止子和标记基因等 |
下表为常用的限制性核酸内切酶及其识别序列和切割位点(注:表中Y为C或T,R为A或G)。据表分析,可以得到的结论是( )
| 限制酶名称 | 识别序列和 切割位点 | 限制酶名称 | 识别序列和 切割位点 |
| BamHⅠ | G↓GATCC | KpnⅠ | GGTAC↓C |
| EcoRⅠ | G↓AATTC | Sau3AⅠ | ↓GATC |
| HindⅡ | GTY↓RAC | SmaⅠ | CCC↓GGG |
B.限制酶切割后都形成黏性末端
C.不同限制酶切割后形成的黏性末端都相同
D.一种限制酶可能识别多种核苷酸序列