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科目: 來源: 題型:

圖甲表示某生態系統中各成分之間的聯系,圖乙是一定時間內某生態系統中幾個種群數量變化的曲線.請據圖回答:
(1)用字母和箭頭表示出圖甲中的食物鏈
 
,食物鏈上相鄰物種之間存在復雜的信息傳遞,其作用是調節
 
以維持生態系統的穩定.
(2)圖甲中流人D的總能量小于F獲得的總能量,主要原因是F獲得的能量除了被自身消耗以及未被利用外,還有部分能量被圖甲中的
 
(用圖中字母表示)所利用,這類生物屬于生態系統成分中的
 

(3)圖乙中的③相當于圖一甲中的
 
,其數量在a~b下降的原因是
 
.據圖乙分析,若消耗植物1000kg,生物①最多可增加
 
 kg.

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干細胞中c-Myc(原癌基因)、KIf4(抑癌基因)、Sox2和Oct-
3
4
等基因處于活躍表達狀態,Oct-
3
4
的精確表達對于維持干細胞的正常自我更新是至關重要的.科學家利用逆轉錄病毒,將Oct-
3
4
、Sox2、c-Myc和Klf4四個關鍵基因轉入高度分化的體細胞內,讓其重新變成一個多功能iPS細胞(如圖所示).請分析回答:

(1)Oct-
3
4
基因在高度分化的細胞中處于
 
狀態.依據上圖所示的原理,體細胞癌變是
 
等基因異常表達的結果;細胞凋亡是在
 
等基因控制下的細胞
 
過程.
(2)研究人員利用小鼠體細胞誘導形成的iPS細胞,進一步誘導又獲得了心肌細胞、血管平滑肌細胞等多種組織細胞,iPS細胞的這種變化過程稱作
 

(3)在高度分化的體細胞轉變成多功能iPS細胞的過程中,應用了
 
 
_技術.
(4)若利用病人自己的體細胞誘導成iPS細胞后,再誘導其發育成為所需要的組織器官,可以解決異體器官移植的排異反應.人體的排異反應包括細胞免疫和體液免疫,這兩種免疫應答過程都包括:機體對
 
的特異性識別;受到刺激的淋巴細胞
 
產生淋巴細胞群;淋巴細胞群分化形成
 

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2011年,拉爾夫?斯坦曼憑借發現樹突認細胞(簡稱DC細胞)在特異性免疫系統中的作用,與另兩位科學家分享諾貝爾生理學或醫學獎.DC細胞在免疫反應中能高效攝取、處理和呈遞抗原,下圖示意DC細胞參與免疫的部分過程,請回答.

(1)DC細胞能將抗原攝取入細胞,依賴于細胞膜具有
 
的結構特點.免疫系統中具有攝取、處理及呈遞抗原能力的細胞還有
 

(2)DC細胞攝取、處理抗原后,細胞膜上的特定物質與T細胞膜上的
 
結合,激活信號分子(S1、S2)從而激發T細胞的免疫效應.T細胞產生的
 
可作用于己被少數抗原刺激的
 
,促進其增殖、分化.
(3)致癌因子包括
 
三類,環境中的致癌因子會損傷細胞中的DNA分子,使
 
發生突變.目前,DC細胞免疫療法已應用于癌癥治療研究:通過采集患者自體的外周血液,應用
 
技術在體外誘導培養出大量DC細胞,并使之負載腫瘤抗原信息后再回輸給患者.這些加工后的DC細胞進入患者體內,可誘導T細胞迅速增殖分化為
 
,直接殺傷腫瘤細胞,該免疫過程屬于
 
免疫.

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據美國25個州的調查,吸煙開始年齡與肺癌死亡率呈負相關.若將不吸煙者肺癌死亡率定為1.00%時,15~19歲開始吸煙者為19.68%,20~24歲為10.08%,25歲以上為4.08%,數據表明吸煙會誘發許多癌癥的發生,且吸煙開始年齡越早,肺癌發生率與死亡率越高.某科研小組設計實驗對香煙煙霧冷凝物質與小白鼠乳腺細胞癌變的作用關系進行驗證.
(1)實驗材料:一定濃度的香煙煙霧冷凝物質(用生理鹽水配制)、小白鼠的乳腺細胞懸液、生理鹽水、顯微鏡、含培養基的培養瓶若干個等.
(2)實驗原理:動物細胞經過多代培養后,細胞如果發生癌變,則細胞形態會發生改變,細胞不能貼壁生長.
(3)實驗步驟:
①取含有培養基的培養瓶兩個均放入等量的小白鼠乳腺細胞懸液,分別編號為A和B;
②在A瓶中加入一定量一定濃度的香煙煙霧冷凝物質,在B瓶中
 

③放在相同條件下培養一段時間(多次培養)后,用顯微鏡觀察細胞形態的變化和觀察細胞是否正常貼壁生長;
(4)實驗組的實驗現象:
 

(5)實驗結論:
 

(6)請設計一張記錄實驗結果的表格.

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蘆筍是雌雄異株的多年生植物,一次種植可多年采摘其嫩莖作為蔬菜.蘆筍的性別由一對等位基因決定,雄株基因型為AA或Aa、雌株基因型為aa;蘆筍抗病(B)對不抗病(b)顯性,兩對基因自由組合.請回答:
(1)用秋水仙素處理蘆筍的幼苗,可培育出四倍體蘆筍,秋水仙素的作用機理是
 
.用四倍體蘆筍與二倍體蘆筍雜交,產生的后代高度不育,原因是
 

(2)蘆筍自然種群中性別比例為1:1.研究人員在蘆筍的某些雄株(Aa)上發現了罕見的兩性花,讓其自花傳粉,F1全為雌雄異株、只開單性花(只有雄株或雌蕊),且雄株與雌株的比例為3:1.請完成驗證F1雄株基因型的方案:
 
,分別得到大量種子.
②播種種子,
 
,若
 
,則提供花粉的F1雄株為雄性純合子(AA);反之,則為雜合子.
(3)蘆筍雄株可采摘的嫩莖產量比雌株高.研究人員為獲得用于生產的蘆筍種子,使其種植后的植株均表現為雄性抗病,進行了以下雜交實驗.
 親本組合  子代的表現型及比例
 組別  表現型及基因型  雄性抗病 雄性不抗病   雌性抗病  雌性不抗病
 甲 雄性不抗病(AAbb)×雌性抗病(?)   1  2  0  0
 乙  雄性抗病(?)×雌性抗病(aaBb)  3  1  3  1
 丙  雄性不抗病(Aabb)×雌性抗病(aaBB)
①甲組親本中,雌性抗病植株的基因型為
 

②讓甲組子代中的雄性抗病植株與乙組子代中的雌性抗病植株雜交,所得后代各種植株的表現型及比例為
 

③丙組實驗收獲的種子能否直接用于生產?并請說明理由.
 

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如圖為哺乳動物體內細胞的某些生命活動的示意圖(a-i代表圖中細胞).據圖回答下列問題:
(1)a所代表的一類細胞被稱為
 
.e細胞和f細胞所處分裂時期的主要特征分別是
 

(2)上圖各細胞中,染色體數目一定與正常體細胞不同的是
 
.i細胞含有
 
條X染色體,f細胞含有
 
個染色體組.
(3)圖中g細胞和h細胞的結構和功能不同的原因是由于基因的選擇性表達導致g細胞和h細胞中
 
等生物大分子不完全相同.
(4)如果g細胞表示動物消化腺細胞,則與消化酶合成與分泌直接有關的具膜細胞器有
 

(5)與f細胞一分為二的方式相比較,植物細胞進行此過程的不同點是
 

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【生物--選修3現代生物科技專題】(
某實驗室做了下圖所示的實驗研究,請據圖回答:

(1)與纖維母細胞相比,過程①形成的誘導干細胞的全能性較
 

(2)過程②是誘導干細胞中基因
 
的結果.
(3)過程③需要用
 
性培養基進行篩選,得到的Z細胞還需進行
 
培養和
 
,經多次篩選,就可以得到足夠數量的能分泌所需抗體的細胞.
(4)科學家找到一種“無限增殖調控基因”能激發細胞不斷分裂,通過基因工程技術將該基因導入待定的
 
細胞(填細胞名稱),來制備單克隆抗體,基因導入并成功表達后,受體細胞將具有
 
的特點,在上述操作中用到了PCR擴增儀,其作用是
 

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(1)20世紀60年代,科學家在研究玉米光合作用過程時,發現CO2在玉米葉肉細胞中首先形成一種四碳化合物,因而研究者將這類植物稱為C4植物.
①大多數植物進行光合作用與C4植物不同,CO2首先被固定為
 
.科學家得到以上研究結果利用了
 
研究方法.
②進一步研究發現,這種四碳化合物經過轉化,又可重新釋放出CO2,并能用于細胞進行光合作用的
 
階段.
③C4植物葉肉細胞中固定CO2的酶對CO2有更強的親和力,能更有效地利用低濃度CO2,此特點與適應干旱環境
 
(是/否)相關,原因是
 

(2)某研究小組在水肥充足的情況下,觀測到了玉米光合速率等生理指標日變化趨勢,(見甲、乙圖),據圖回答:
①光合作用消耗ATP最快時刻是
 

②直接引起蒸騰速率變化的生理指標是
 
;根吸水能力最強的時刻是
 

③推測影響光合速率的環境因素主要是
 

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低溫蛋白酶是海洋嗜冷細菌分泌的酶類,最適溫度在20℃左右,作為洗衣粉添加劑可在較低的溫度下達到理想的洗滌效果.如圖為分離可分泌低溫蛋白酶的某種嗜冷菌的操作步驟據圖回答問題:
(1)分裝前,對培養基要進行
 
操作.為避免雜菌污染,要及時進行
 
操作.
(2)將擴大培養后的深海微生物用
 
法接種到含酪蛋白的固體培養基表面,在適宜條件下培養一段時間,挑出形成透明圈的單一菌落,即為初選出的嗜冷菌.從嗜冷菌分泌的蛋白質中分離出低溫蛋白酶的最常用的方法是
 

(3)為進一步檢測分離出的嗜冷蛋白酶的最適溫度,將該菌按上圖所示分5組分別置于
 
中進行培養,
 
組所對應的溫度為最適溫度.
(4)為提高酶的利用率,可以采用
 
技術,常用的方法有
 

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某棄耕農田多年后形成灌木叢,甲表示灌木叢某階段田鼠的種群數量變化,表為該灌木叢第一、二、三營養級生物的能量分析表(單位為百萬千焦),?表示能量暫時不詳,但可以計算出來.
營養級 同化量 未利用量 分解者分解量 呼吸量
2.48×1011 2.0×1011 1.69×1010 2.8×1010
3.1×109 4.6×108 6.6×108 1.53×109
8.0×107 4.0×107 2.3×108
(1)生態系統的結構包括
 
.灌木群落在空間的配置情況體現了群落的
 
結構,提高了光能的利用率.
(2)圖中虛線表示
 
,N點時出生率
 
死亡率.
(3)當田鼠種群中有鼠疫發生時,鼠疫桿菌與田鼠的種間關系是
 

(4)若田鼠為該荒地唯一植食性動物,田鼠糞便中的能量屬于
 
營養級的能量.能量在二、三營養級之間的傳遞效率為
 

(5)該灌木叢中食物鏈上的相鄰物種之間存在著捕食關系,相鄰物種的某些個體行為與種群特征為對方提供了大量的有用信息,這說明息傳遞在生態系統中的作用是
 

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