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肺炎支原体不含细胞壁,B错误。 加入ATP水解酶抑制剂,会影响HT进入液泡,从而减小液泡内外H浓度差,Cys利用H 浓度差提供的电化学势能进入液泡,所以会影响Cys进入液泡,A错误:Cys进入液泡是 主动运输,所以,正常情况下液泡中的Cys浓度高于细胞质基质,B错误:线粒体功能异 常,导致有氧呼吸产生的ATP减少,从而影响H进入液泡,加剧液泡酸化消失,C正确: 液泡酸化消失将导致F℃无法进入线粒体形成F©-S,从而影响有氧呼吸第三阶段,导致O 消耗减少,而第二阶段产生[H田将积累,阻碍有氧呼吸第二阶段的发生,所以CO2释放减 少,D错误。 K进入保卫细胞后,保卫细跑吸水体积膨大时气孔打开,气孔开放程度增加,C0,增加, 短时间内④含量增加,②含量减少,B错误。 红细胞参与O,和CO2的运输,对可有效缓冲气体带米的分压改变,而HC0:与内环境的 酸碱平衡的维特有重要关系,A正确:骨路肌毛细血管静脉端O2含量低,有助于HbO2释 放O2结合CO2,及时摄取移除组织CO2,B正确:血液流经肺部毛细血管时,气体交换使 COz含量下降,曲线发生下移,从点【变为点Ⅱ,C错误:发生酸中毒时,血液H下降, HC0由于缓冲作用与H结合,转变为CO2,此时血液中CO,总含量不发生变化,而是更 多直接以CO2形式溶解在血液中,PCO2增加,曲线表现为右移,D正确。 染色体桥在减数第一次分裂时会在两着丝粒之间随机断裂,后续的分裂正常进行,因此不 会出现染色体数目变异,D辑误。 挡板打开前,植物A处CO2浓度下降,O2浓度升高,因此光合速率下降,呼吸速率增大, 据图分析可知,a点对应的时刻为测定的起始时刻,A正确:b段A植株光合大于呼吸, 限制光合速率的因素为CO,浓度,B正确:打开挡板后,植物A处CO,浓度上升,O,浓 度下降,光合速率升高,呼吸速率下降,对应c段,因此打开挡板时A植株光合速率等 于呼吸速率,C错误:b©段植株A处是增加CO,减少O,对植株B处是减少CO,增 加O2,在L1到达点c时,两植株气体环境相同,但B距离光源更远,所以光合速率更小, D正确。 蚕幼虫作为消费者,但并非体内的重金属浓度一定高于食物链中的植物部分,如铅含量 BCFs值小于1,表明家蚕体内铅含量是低于桑叶的,因此不能说明沿食物链传递过程中, 重金属浓度在蚕幼虫中都增大,D错误。 亲本均为纯种,F2中有红、粉、白三种花色,可知F,可能是Aabb、aaBb、AaBb,无论 F,是Aabb还是aaBb,其后代F2白花色都占1/4,不符合题意,故F,只能为AaBb,A、B 错误:设F2雌雄比例为I:x,雌株中红、粉、白比例为y:15y:1,己知雄株中花色比 例为15:1,所以F2中的红、粉、白比例为+15x:15-y:1+x,对应题中的71:4:5, 解得x=4,=11,因而雄株比例为80%,F2雄株中粉花植株占1/4,因此C错误,D正确。 神经中除神经纤维外,往往还含有神经胶质细胞,神经胶质细胞可对神经元起支持、保护, 营养、修复作用,A正确:兴奋在神经纤维上的传导可以是双向的,图甲结果只能说明兴 奋在神经纤维上可以单向传导,但不能证明兴奋在神经纤维上的传导是单向的,B错误: 若增大电极在神经表面的距离,不同神经纤维上兴奋传导速度虽有差异,但两电极距高较 大时,两电极位点可同时存在静息状态一段时间,则会出现图甲中C段状态,C正确:分 析题意可知,神经由许多粗细不同的神经纤维组成,神经纤维上动作电位的传导速率与神 经纤维的直径呈正相关,故N点绝对值比M点低的原因可能是同步兴奋的神经纤维数目 少,D正确。 生殖价是衡量个体繁殖力与存活力的综合指标。小于60(生殖前期)个体预期的未来繁 殖力较强,但生殖价较低,说明其存活力较弱,即存活到繁殖期的概率较低使其潜在繁 殖能力未必能转化为实际的后代,A正确:200一300的个体已进入生殖期,且随日龄增 大预期利余寿命逐渐减少,但生殖价基本稳定,说明其繁殖力随日龄增大而增强,B正确: 大型个体的生殖价显著高于小型个体,说明其繁殖力与存活力均较强,可在种内竞争中 占据优势,生产更多大型后代,C正确:通过根据生殖价评估哪些年龄组对后代的贡献最 大,可以更好地制定保护策略,有助于研究人员确定干预保护工作的关键年龄,所以应 优先保护高生殖价的年龄组,D错误。 根据野生型+罗勒烯+病菌组的病菌数量少于野生型+病菌组,且突变体+罗物烯+病菌组的 病菌数量少于突变体+病菌组可知,罗勒烯能够增强植株对病菌的抗性,且该作用不必依 赖于水杨酸,B错误:由图可以得出,罗勒烯能够启动植物对病菌的戒备状态,从而增强 植物在受到生物胁迫之后的防御应答,D正确, 由生态位的概念可知,要研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现烦 率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,而生活型是生物对外界 环境适应的外部表现形式,故生活型是研究植物生态位的内容之一,但生活型相同的生 物占据的生态位不一定相同,如同一地区同一生活型的植物的出现频率、种群密度、植 株高度都不一定相同,C错误。 Fe3浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe而丧失与铁应答元件的结合能力,当Fe浓度低 时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,因此F©”与铁调节蛋白结合并没有导致其完全失活 A错误:细胞中游离的Fe浓度升高时,Fe与铁调节蛋白结合,进而使得铁调节蛋白无 法与铁应答元件结合,使核糖体与铁蛋白RNA一端结合,启动翻译过程,铁蛋白表达 量升高,B错误:指导铁蛋白合成的RNA的两端存在不翻译的碱基序列(铁应答元件、 终止密码等),故合成的铁蛋白基因的碱基数远大于6n,C错误:据图可知,携带甘氨酸 的tRNA是最左边已经离开核籍体的那个,上面的反密码子是甘氨酸的反密码子(tRNA 上)是CCA,根据碱基互补配对原则,甘氨酸的密码子是GGU,据图可知,铁蛋白基因 中决定“一甘一天一色一…”的mRNA链碱基序列为…GGUGACUGG…,根据碱基互补 配对原则,其模板链碱基序列为CCACTGACC“,D正确 C02培养箱中应为95%空气和5%C02的混合气体环境,B错误, V21不携带致病基因,V20患腓骨肌菱缩症,其女儿V3患腓骨肌菱缩症,推测脾 骨肌菱缩症为显性遗传病:结合图乙可知Ⅲ2与Ⅲ3的基因型不同。若该病为常染 色体遗传病(或在XY染色体同源区段的显性遗传),则Ⅲ2与山1s中必有一人基因型 为DD(或XPX”),那么Ⅱ6一定患病,与事实不符,故腓骨肌菱缩症为伴X染色 体显性遗传病。Ⅲ,和Ⅲ。不患神经性耳聋,但其女儿V:s患神经性耳聋,说明神经 性耳聋为隐性遗传病,若神经性耳聋的致病基因在XY染色体同源区段,则W16的 基因型为XX,那么Ⅲ。的基因型为XDX,说明不可能同时患两病,与V1g矛 盾,A错误:V19患神经性耳聋,其基因型为bb,一个b来自l,一个b米自Ⅲ0,g 和不惠神经性耳聋,基因型都为Bb,Ⅲ,中的b可能来自Ⅱ:也可能来自Ⅱ4,Io中 的b可能来自Ⅱs也可能来自Ⅱ6,B错误:Ⅱs、Ⅱ6有关腓骨肌菱缩症的基因型分别是 XX、XY,所以Ⅲ3的基因型是XX,由以上分析可知,关于神经性耳聋,Ⅲo的基 因型为Bb,b可能来自Ⅱ5·也可能来自I6,而I3不忠神经性耳聋,则其基因型可能是 BB或Bb,综上可知1s的基因型为BbXX或BBXPX,C正确:V2的基因型为BbXY, Vs的基因型为1/2 BBXDX、1/2BbXX,V22与V3婚配,他们后代中出现女孩不患病 的概率是78(不惠神经性耳聋概率)×12(女孩不患肝骨肌菱缩症概率)-7/16,D错误。
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