右图为人体某组织结构示意图,据图回答:(在“[ ]”中写字母,在“ ”上写名称。)
(1)图中A细胞生活的内环境是[ ] ,血液中的氧进入细胞的途径是 。 (用字母和箭头表示,如A B C) 。
(2)日常生活中,饮水过少或食物偏咸会导致内环境的渗透压 ,但机体能通过体液和
的共同调节,使内环境的渗透压保持相对稳定。
(3)如果不吃早餐,上课时机体会处于饥饿状态,但一般情况下,体内的血糖仍能维持相对稳定,此时升高血糖浓度的激素是 。
桦尺蛾是一种栖息在密林中、白天停歇在树干上的昆虫,一般为浅色,它借助与环境相似的体色躲避鸟类天敌。在工业污染区,黑色桦尺蛾的数量有增多的趋势。为证实两种体色的桦尺蛾因环境不同,进行如下探究。请完成下列探究方案。
(1)假设:。
(2)实验步骤:
1)选择工业污染区
和地区
;
2)收集桦尺蛾,并在翅下用有色颜料分别标记黑色蛾若干;
3);
4)一段时间后用诱蛾灯诱捕,记录、统计结果。
(3)实验结果:如表1。根据表内数据在右下空白处绘制A、B两地区不同体色蛾回收率的柱形图。
表1桦尺蛾释放数和回收数
地区 |
项 目 |
浅色蛾 |
黑色蛾 |
工业污 染区A |
释放数 |
400 |
500 |
回收数 |
52 |
150 |
|
B |
释放数 |
500 |
600 |
回收数 |
60 |
30 |
(4)结论:。
(5)分析与评论:
1)人们观察到工业污染导致树皮变黑,从这个角度解释上述实验结果。
2)已知桦尺蛾的体色有常染色体上一对等位基因控制。为了进一步探究桦尺蛾的黑色与浅色的显隐性关系,有人将一对黑色蛾与浅色蛾杂交,
中黑色蛾与浅色蛾的数量比为1 :1。请利用
的饿,在此基础上设计遗传试验完成探究。
①试验步骤:。
②结果与分析:。
回答下列有关遗传的问题。
(1)图1是人类性染色体的差别部分和同源部分的模式图。有一种遗传病,仅有父亲传给儿子不传给女儿,该致病基因位于图中的部分。
(2)图2是某家族系谱图。
1)甲病属于遗传病。
2)从理论上讲,Ⅱ-2和Ⅱ-3的女儿都患乙病,儿子患乙病的几率是1/2。由此可见,乙病属于遗传病。
3)若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,这个孩子同时患两种病的几率是。
4)该家系所在地区的人群中,每50个正常人中有1个甲病基因携带者,Ⅱ-4与该地区一个表现正常的女孩子结婚,则他们生育一个患甲病男孩的几率是。
(3)研究表明,人的
血型不仅由位于9号染色体上的
基因决定,还与位于第19号染色体上的
基因有关。在人体内,前体物质在
基因的作用下形成
物质,而
的人不能把前体物质转变成
的物质。
物质在
基因的作用下,形成凝集原
;
物质在
基因的作用下形成凝集原
;而
的人不能转变
物质。其原理如图3所示。
1)根据上述原理,具有凝集原B的人应具有基因和基因。
2)某家系的系谱图和如图4所示。Ⅱ-2的基因型为
,那么Ⅲ-2的基因型是。
3)一对基因型为
的夫妇,生血型为
型血的孩子的几率是。
氯苯化合物是重要的有机化工原料,原因不易降解,会污染环境。某研究小组依照下列实验方案(图1)筛选出能高效降解氯苯的微生物
菌,培养基配方如表1.
(1)配制Ⅱ号固体培养基时,除添加Ⅱ号液体培养基成分外,还应添加1%的。
(2)培养基配制时,灭菌与调PH的先后顺序是。
(3)从用途上来说,Ⅰ号培养基和Ⅱ号培养基分别属于培养基和培养基。在Ⅱ号培养基中,为
菌提供氮源的成分是。
(4)在营养缺乏或环境恶劣时,
的菌体会变成一个圆形的休眠体,这种休眠体被称为
。
(5)将
菌接种在含不同浓度氯苯的Ⅲ号培养液中培养,得到生长曲线(如图2)。从图2可知
菌在培养条件下最早停止生长,其原因是。
回答下列有关高等植物光合作用的问题。
(1)图1中分子
的名称是。
(2)
物质的形成过程是:光能活化位于上的分子,释放出,并经最终传递最终生成
.
(3)在暗反应中,
必须与
(五碳化合物)结合,这是
被固定的第一步,
可循环使用,使光合作用不断进行,但
也可与
结合,生成三碳化合物和一个二氧化碳,此二碳化合物不参与光合作用,图2为不同
浓度下叶表面温度与光合作用速率的关系。回答下列问题。
1)据图2,该植物在25℃、适宜光照、1.5%与21%的
浓度下,每小时单位叶面积积累的葡萄糖的差值是。(相对分子质量:
-44,葡萄糖-180.计算结果保留一位小数。)结合暗反应的过程,解释不同氧浓度下葡萄糖积累量产生差异的原因:。
2)图2说明不同叶表面温度、不同氧浓度与光合作用速率的关系是。
人体细胞内含有抑制癌症发生的
53基因,生物技术可对此类基因的变化进行检测。
(1)目的基因的获取方法通常包括和。
(2)上图表示从正常人和患者体内获取的
53基因的部分区域。与正常人相比,患者在该区域的碱基会发生改变,在上图中用方框圈出发生改编的碱基对,这种变异被称为。
(3)已知限制酶
识别序列为
,若用限制酶
分别完全切割正常人和患者的
53基因部分区域(见上图),那么正常人的会被切成个片段,而患者的则被切割成长度为对碱基和对碱基的两种片段。
(4)如果某人的
53基因部分区域经限制酶E完全切割后,共出现170、220、290和460碱基对的四种片段,那么该人的基因型是(以
+表示正常基因,
表示异常基因)。