图4中甲为反射弧的结构示意图,图乙、图丙为图甲中某一结构的亚显微结构模式图,请据图分析。
图4
(1)图甲中字母A~E代表反射弧的各部分,其中D表示 。若在D处给予适当的刺激,则该处细胞膜两侧电位表现为_____ ,A、B、C、E处能随之产生兴奋的是 (填字母)。
(2)乙图中突触小体可与其他神经元的细胞体、树突等相接触,共同形成 ,该结构由 、 、 组成。
(3)丙图中兴奋传递的方向是(用字母、箭头表示)
(4)③中液体属于内环境中的 ,可以从[⑤] 中释放到③中的物质是 。
[生物—现代生物科技专题](10分)
中国科学院遗传所将菠菜碱性脱氢酶(BADH)基因导入水稻,获得的转基因水稻有较高的耐盐性,并能在盐田中结实。结合所学知识回答下列问题
(1)为了获得更多的BADH基因用于科研,可对其进行体外“克隆”。该技术指的是________技术。
(2)获取目的基因后需要进行基因表达载体的构建,基因表达载体中应有___________________________终止子和复制原点。
(3)若制备人工种子,需利用____________________技术。
(4)对于目的基因的检测和鉴定,可以进行分子水平检测和________________鉴定,后者需将耐盐水稻栽培于_______________中,以观察其生活状况。
(12分)请分析作答下列与遗传有关的问题。
I.人的体重主要受多基因遗传的控制。假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),请回答:
(1)从遗传角度分析,其子女体重与父母相同的概率是________。
(2)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明________决定生物进化的方向。在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是________________共同作用的结果。
II.一种鹰的羽毛有条纹和非条纹、黄色和绿色的差异。右图显示了鹰羽毛的杂交遗传,请分析作答:
(1)鹰羽毛性状中显性性状是 ____________ ,控制鹰羽毛性状的基因遵循___________ 定律。
(2)如图将F1中绿色非条纹鹰进行自由交配,F2出现异常分离比的原因是:____________________________。
“弥漫性毒性甲状腺肿(Graves氏病) ” 是由于机体产生针对促甲状腺激素受体的抗体,而该种抗体能发挥与促甲状腺激素相同的生理作用,但甲状腺激素不会影响该抗体的分泌。请根据下图分析问题:
(1)B为_____________激素。与健康人相比,Graves氏病患者的B激素分泌量更_________。Graves氏病患者C激素比正常人的分泌量更多的主要原因:一方面是患者体内的抗体起着促甲状腺激素类似的功能,使甲状腺机能增强;另一方面是不能通过_________调节控制甲状腺激素的过量分泌。
(2)Graves氏病是一种__________病。糖皮质激素可以有效治疗该病,其机理是该激素可以抑制D物质的合成和F过程,D物质为__________,F过程代表____________。
(3)图示甲状腺激素的分泌活动受到下丘脑和垂体分泌相关激素的调节,这种调节机制为_________________。
植物鹅掌花喜温暖湿润的半阴环境,忌强光照射。下图表示夏季时鹅掌花在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线。请分析并回答:
(1)图示中遮光30%处理的鹅掌花开始光合作用的时间__________(填“早于”“等于”或“晚于”)6:30,且在M点时相应的光合作用强度__________(填“<”“=”或“>”)呼吸作用强度。
(2)不遮光处理和遮光30%处理,对鹅掌花生长更有利的是_______________,据图像分析原因是:_____________________________________________________。
(3)要探究最适于鹅掌花光合的遮光程度,需设计一系列以___________为自变量的装置;为了摸索实验合理的自变量取值范围,先要进行__________。
(4)下图为叶绿素a和叶绿素b的吸收光谱(暗带部分表示被吸收的光线),已知在漫射光环境中,光线以较短波长的光占优势,与阳生植物相比,推测鹅掌花叶绿体中__________色素含量较高。
[生物——选修3:现代生物科技专题]
油菜的株高由等位基因G和g决定,GG为高杆,Gg为中杆,gg为矮杆。B基因是另一种植物的高杆基因,B基因与G基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高与这两个基因的数量正相关。下图是培育转基因油菜的操作流程。请回答下列问题:
(1)构建表达载体需用的工具酶有
(2)经转化获得的农杆菌能够侵染油菜细胞并将插入了B基因的整合到受体细胞的上。可用含的培养基来筛选含有目的基因的油菜受体细胞。培育转基因油菜主要运用了转基因技术和技术。