【題目】胰島素是人體血糖調節中的重要激素,其釋放受到機體的精確調控。
(1)人體內胰島素釋放通路是:餐后血糖升高,葡萄糖由細胞膜上的________蛋白轉運到胰島B細胞內,經過__________過程產生大量ATP,阻斷ATP敏感型鉀離子通道,進而抑制了鉀離子的外流,使細胞膜內的電位_____,打開電壓依賴性的Ca2+通道,升高了胞內的Ca2+濃度,促進胰島素分子以_____的方式釋放到細胞外。
(2)研究發現,高濃度葡萄糖可引起胰島A細胞合成并分泌谷氨酸,為研究谷氨酸的作用機理,科研人員將三組數目相等的小鼠離體胰島進行培養,培養條件及結果如圖1所示(CQNX為谷氨酸受體阻斷劑)。實驗結果表明,在高濃度葡萄糖條件下,______。由此推測,谷氨酸與胰島B細胞表面的_____結合發揮作用。
(3)科研人員進一步用谷氨酸溶液處理正常小鼠和K+通道基因敲除小鼠的胰島B細胞,檢測細胞內Ca2+熒光強度,結果如圖2所示。
①由實驗結果可知,谷氨酸能夠_____正常小鼠胰島B細胞內的Ca2+濃度。
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,細胞內的基礎Ca2+濃度顯著高于正常小鼠,從胰島素釋放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常發揮作用,導致Ca2+通道_________。
③該實驗結果說明谷氨酸對胰島B細胞的作用是通過_____實現的。
【答案】
(1)載體 有氧呼吸(或“檸檬酸循環”) 升高 胞吐(或“外排”)
(2)谷氨酸能促進胰島素的分泌(1分),CNQX可抑制這一過程(1分) (谷氨酸)受體
(3)① 升高 ②(持續)開放 ③K+通道(2分)
【解析】
(1)葡萄糖進入胰島B細胞,屬于主動運輸,需要載體蛋白的協助。葡萄糖經過有氧呼吸過程被氧化分解,釋放大量的能量,一部分儲存在ATP中,因此ATP含量增多;ATP增多,可以阻斷ATP敏感型鉀離子通道,進而抑制了鉀離子的外流,使細胞膜內的電位升高;胰島素分子是大分子蛋白質,通過胞吐的方式分泌出去。
(2)分析題意和題圖,由于高濃度葡萄糖可引起胰島A細胞合成并分泌谷氨酸,從曲線中可以看出,在高濃度葡萄糖條件下,谷氨酸能促進胰島素的分泌,而添加CNQX可抑制這一過程;谷氨酸作用于胰島B細胞時,需要與胰島B細胞表面的受體結合后才能發揮作用。
(3)①分析圖2結果可知,加入谷氨酸后,正常小鼠細胞內Ca2+熒光強度升高,說明谷氨酸能夠升高正常小鼠胰島B細胞內的Ca2+濃度。
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,細胞內的基礎Ca2+濃度顯著高于正常小鼠,從胰島素釋放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常發揮作用,導致Ca2+通道 (持續)開放,因此胞內鈣離子濃度較高。
③K+通道基因敲除小鼠Ca2+濃度未升高,說明谷氨酸對胰島B細胞的作用是通過 K+通道實現的。
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【題目】下列是生物學技術制備抗體的兩個途徑模式簡圖。
(1)過程①得到的Y細胞稱為________。過程①和②得到的單克隆抗體最主要的優點是_____________。
(2)抗體1與抗體2的氨基酸排列順序相同,兩者的空間結構是否相同?_____為什么? ______________
(3)在基因表達載體中,啟動子的作用是_____________識別和結合的部位,驅動V1基因的___________。
(4)質粒上的標記基因的作用是 。
(5)過程④要用到的主要酶是_____________。
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【題目】某自花受粉、閉花傳粉的花卉,其花的顏色有紅、白兩種,莖有粗、中粗和細三種。莖的性狀由兩對獨立遺傳的核基因控制,但不清楚花色性狀的核基因控制情況。回答以下問題:
(1)若花色由A、a這對等位基因控制,且該植物種群中紅色植株均為雜合體,則紅色植株自交后代的表現型及比例為____________________。
(2)若花色由A、a,B、b兩對等位基因控制,現有一基因型為AaBb的植株,其體細胞中相應基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如圖。
①控制花色的兩對基因符合孟德爾的______________定律。
②該植株花色為________,其體細胞內的DNA1和DNA2所在的染色體之間的關系是____________。
(3)假設莖的性狀由C、c,D、d兩對等位基因控制,只有d基因純合時植株表現為細莖,只含有D一種顯性基因時植株表現為中粗莖,其他表現為粗莖。那么基因型為CcDd的植株自然狀態下繁殖,理論上子代的表現型及比例為_______________________________。
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【題目】有關如圖中蛋白質的敘述,正確的是( )
A. 含有兩條肽鏈
B. 共有126個肽鍵
C. R基中共含17個氨基
D. 形成該蛋白質時共脫掉125個水分子
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【題目】如圖為光合作用示意圖。下列說法錯誤的是( )
A. ①表示O2,④表示CO2
B. 暗反應中,CO2首先與C5結合生成C3,然后被還原為(CH2O)
C. C3的還原過程中,需要光反應提供的物質只有②
D. 增加光照強度,C3的含量將減少
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【題目】某自花受粉、閉花傳粉的花卉,其花的顏色有紅、白兩種,莖有粗、中粗和細三種。莖的性狀由兩對獨立遺傳的核基因控制,但不清楚花色性狀的核基因控制情況;卮鹨韵聠栴}:
(1)若花色由A、a這對等位基因控制,且該植物種群中紅色植株均為雜合體,則紅色植株自交后代的表現型及比例為____________________。
(2)若花色由A、a,B、b兩對等位基因控制,現有一基因型為AaBb的植株,其體細胞中相應基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如下圖。
①控制花色的兩對基因符合孟德爾的______________定律。
②該植株花色為______________,其體細胞內的DNA1和DNA2所在的染色體之間的關系是______________。
③該植株進行測交時,應對母本如何操作____________________________。該植株自交時(不考慮基因突變和交叉互換現象)后代中純合子的表現型為______________,紅色植株占______________。
(3)假設莖的性狀由C、c,D、d兩對等位基因控制,只有d基因純合時植株表現為細莖,只含有D一種顯性基因時植株表現為中粗莖,其他表現為粗莖。那么基因型為CcDd的植株自然狀態下繁殖,理論上子代的表現型及比例為________________________。
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【題目】請結合所學知識回答與草原生態系統相關的問題:
(1)用樣方法調查某種雙子葉植物種群密度時,為避免調查者主觀因素的影響,要做到 。
(2)草原上,鼠的種群密度調查采用 法,對鼠的種群密度起決定因素的種群特征是 、 。
(3)下圖表示此生態系統中甲、乙兩個種群的增長速率隨時間變化的曲線。
①甲乙兩種群數量增長呈 型曲線。
②甲種群增長速率最大的時間點為 ,此時種群數量為 。
③乙種群密度最大的時間點為 ,此時種群增長速率為 。
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【題目】玉米籽粒黃色基因T與白色基因t是位于9號染色體上的一對等位基因,已知無正常9號染色體的花粉不能參與受精作用,F有基因型為Tt的黃色籽粒植株A,其細胞中9號
染色體圖一。
(1)為了確定植株A的T基因位于正常染色體還是異常染色體上,讓其進行自交產生F1,實驗結果為F1表現型及比例為______________,說明T基因位于異常染色體上。果為F1表現型及比例為____________ ,說明T基因位于正常染色體上。
(2)以植株A為父本,正常的白色籽粒植株為母本雜交產生的F1中,發現了一株黃色
籽粒植株B,其染色體及基因組成如圖二。分析該植株出現的原因是由于父本減數分裂過程中______未分離。
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【題目】某研究性學習小組設計了如圖1所示的生態系統.水體中有生菜、藻類植物、水蚤、鯉魚、腐生細菌等.水蚤以藻類植物為食,鯉魚以水蚤和藻類植物為食.圖2為該生態系統的碳循環部分示意圖.據圖回答:
(1)維持圖1所示生態系統的正常運行,必需將裝置放在適宜溫度和 的地方,并且定期補充水分.
(2)圖2中的 對應的生物是圖1中的鯉魚.
(3)圖2的甲→丁中碳的流動形式是 .
(4)圖中漏畫了一個箭頭,該箭頭是 (用箭頭和圖中文字表示).
(5)若生菜生長一段時間后出現爛根,可能是根細胞發生了 生理過程所致.
(6)假設在食物充足的條件下,鯉魚等比例捕食各種生物,則鯉魚增重2kg,至少需要消耗藻類植物 kg.
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