某健康人短时间内进食较多糖类,此时其胰岛B细胞中一定不会增加的是( )
A.线粒体的数量 B.RNA的数量
C.染色体的数量 D.核糖体的数量
β-珠蛋白是动物血红蛋白的重要组成成分,采用具有四环素抗性基因的质粒作为运载体,能使大肠杆菌生产出人的β-珠蛋白.下列叙述正确的是( )
A.可从人的成熟的红细胞中提取DNA,直接分离目的基因
B.用限制性核酸内切酶和DNA聚合酶处理获得重组质粒
C.用CaCl2处理大肠杆菌,有利于重组质粒导入大肠杆菌
D.可根据受体细胞是否具有四环素抗性来检测目的基因是否表达
如图为草原生态系统的能量流动图解模型,A、B、C分别表示流入各营养级生物的能量,D、E、F分别表示各营养级生物用于生长、发育和繁殖的能量,G、H、I分别表示草、兔子、狼呼吸作用消耗的能量,J、K、L分别表示流入分解者的能量。下列说法中,正确的是
A.图中A=D,B=E,C=F
B.K中能量包括兔子尸体及狼粪便中的能量
C.食物链中能量最少的是分解者所处的营养级
D.第一营养级与第二营养级间的能量传递效率是E/D
如图的五个细胞是某种生物不同细胞分裂的示意图,(假设该生物的体细胞只有4条染色体)请回答以下问题

(1)C细胞所处的时期是
(2)A.B.C.D.E中属于属于减数分裂的是 .
(3)不具有姐妹染色单体的细胞有 .
(4)A细胞经分裂形成的子细胞是 ,子细胞中的染色体有 条.
为防止血液凝固,在采血容器中要预先加入抗凝血剂( )
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| A. | NaCl | B. | 甲苯 | C. | 蒸馏水 | D. | 柠檬酸钠 |
下图一表示神经控制胰岛分泌激素的部分信号通路,神经兴奋可促使胰岛产生激素,图二表示在进食后若干小时内胰岛分泌激素的变化情况。

(1)图一中1所代表神经元的结构是____________,2所代表的结构是____________。
(2)胰岛可分泌_________________,这些激素可调节血糖平衡,图二中a、b两曲线分别代表两种激素不同的变化趋势,则其中a表示___________变化情况。
(3)图一结构2中传递神经信号的物质为____________。
(4)若给A处施加一个刺激,则A处Na+变化为____________________,电位变化为由外 ,此后,B、C、D各点能检测出同样的电位变化的是________________。
下列关于PCR技术的叙述,正确的是
A、PCR技术对扩增的目的基因序列是完全未知的
B、该技术需要解旋酶和热稳定的DNA聚合酶
C、该技术需要一对特异性的引物,要求一对引物的序列是互补的
D、该技术应用体内DNA双链复制原理,也需要模板、原料、能量、酶等条件
某研究小组想测量萌发的小麦种子、蚯蚓呼吸速率的差异,设计了以下的实验装置。实验中分别以20粒萌发的种子和4条蚯蚓为材料,每隔5 min记录一次有色液滴在刻度玻璃管上的读数,结果如表1所示。请回答以下问题:

有色液滴移动的距离/mm
| 生物 | 时间/min | |||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 萌发的种子 | 0 | 8 | 16 | 23 | 29 | 34 |
| 蚯蚓 | 0 | 4.5 | 9 | 11.5 | 13.5 | 15.5 |
表1
(1)装置图中的Y溶液是________,其作用是________________________。设置乙装置的目的是__________。
(2)实验开始后保持注射器的活塞不移动,有色液滴将向________移动(填“左”或“右”),以蚯蚓为材料时有色液滴移动的最大速率是________。
(3)另一组该实验装置每隔5 min测量时,将注射器活塞往________(填“上”或“下”)移动,待有色液滴回到实验开始时的位置停止,根据活塞移动距离可测出气体的变化量,其中以小麦为材料的结果如表2所示:
| 时间/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 注射器量取的气 体变化体积/mL | 0 | 1.5 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
表2
分析数据可知该段时间小麦种子的有氧呼吸速率为________,在此过程中,有氧呼吸的强度越来越________。
32.(15分)细胞工程根据操作对象的不同,可分为植物细胞工程和动物细胞工程两大领域。近年来,细胞工程领域成果迭出,方兴未艾。请回答以下问题:
(1)离体的植物器官、组织细胞需要在___________和_______________条件下,通过_______________________________过程,形成完整的植株。培养过程中在培养基中需要添加植物激素,最常用到的植物激素是_________________________________。
(2)利用植物组织培养技术不仅可以保持优良品种的__________________,还可以高效快速地实现种苗的大量繁殖,因此人们形象的把用于快速繁殖优良品种的植物组织培养技术叫植物的微型繁殖技术,也叫__________________。植物组织培养技术所利用的生物学原理是_____________________________。利用植物组织培养技术培育无病毒植株,选材时一般选取____________________。
(3)应用植物体细胞杂交技术,能够培育出靠杂交育种无法得到的作物新品种。在进行植物体细胞杂交之前,必须先用______________酶去除细胞壁,获得有活力的原生质体。进行原生质体融合时常用的化学促融剂是_____________。
(4)应用动物细胞培养技术可以大量培养各种抗病疫苗。在进行动物细胞培养之前,需先用________________酶处理组织切块,使其分散成单个细胞。进行动物细胞培养时,除了对培养液和培养用具进行无菌处理,通常还要在细胞培养液中添加一定量的________________,以防止培养过程中的污染;细胞培养所需的气体主要是O2和CO2,其中CO2的作用是___________________________。
(5)应用杂交瘤细胞技术能为人类提供诊治肿瘤的单克隆抗体。制备单克隆抗体过程中,经选择培养得到的杂交瘤细胞还需进行_____________和_______________,经多次筛选可获得数量足够的能分泌所需抗体的细胞。
下列关于植物组织培养和胚胎工程技术的叙述错误的是( )
A.利用植物组织培养技术可以获得个体或细胞产物
B.早期胚胎培养与动物细胞培养的培养液通常都需加入血清
C.一次给受体母羊植入多个胚胎,可增加双胞胎或多胞胎的比例
D.一般用植物的叶肉细胞进行组织培养获得“脱毒苗”
当纤维素被 分解后,刚果红—纤维素的复合物就无法形成,培养基中会出现以______为中心的透明圈。这样,我们就可以通过是否产生_______来筛选纤维素分解菌。
血糖平衡是由多种激素作用的结果。下列具有降血糖作用的激素是
A.胰岛素
B.胰高血糖素
C.抗利尿激素
D.甲状腺激素
下列关于生物大分子的叙述中,不正确的是
A.蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子
B.核酸是储存遗存信息、控制蛋白质合成的生物大分子
C.淀粉、糖原、纤维素和核糖都是生物大分子
D.多糖、蛋白质、核酸等是以碳链为骨架的生物大分子
把一个细胞中的磷脂分子全部提取出来,在空气和水界面上将它们铺成单分子层(假定单分子间距离适当且相等),推测在下列生物中空气和水界面上磷脂分子层的表面积与原细胞的表面积之比最小的细胞是( )
A.洋葱鳞片叶外表皮细胞
B.乳酸菌细胞
C.蛙成熟的红细胞
D.酵母菌细胞
为了培育菊花新品种,科学家利用二倍体野生夏菊和六倍体栽培秋菊进行杂交,培育过程如图所示.下列有关叙述正确的是( )

A.野生夏菊和栽培秋菊自然杂交后是四倍体,属于同一物种
B.①过程常选择酶解法去壁,一般在低渗溶液中进行
C.②过程有关的细胞器只有高尔基体比较活跃
D.d植株含有夏菊和秋菊的遗传物质
下列关于HIV、幽门螺杆菌、人体肿瘤细胞的叙述,正确的是( )
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| A. | 都含有DNA | B. | 都具有增殖能力 |
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| C. | 都属于原核生物 | D. | 都含有核糖体 |
某同学在制作腐乳的过程中,发现豆腐腐败变质,下列不属于其原因的是()
A. 用盐腌制时,加盐量太少
B. 用来腌制腐乳的玻璃瓶,没有用沸水消毒
C. 制作卤汤时,料酒加的量较多
D. 装瓶后,没有将瓶口密封
有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动,以支援粮食短缺地区的灾民.运用生态学知识对此的合理解释是( )
A.多吃肉食会增加心血臂病的发病率
B.直接以低营养级的生物为食将消耗生态系统更多的能量
C.多吃肉食比多吃素食消耗的粮食总量更多
D.节省的肉食可以帮助灾民提高营养水平
如图甲为细胞膜结构示意图,如图乙为突触结构示意图.下列相关叙述正确的是( )

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| A. | 图甲中的B与图乙中的D都是由磷脂分子组成 |
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| B. | 若图甲中的M侧为肠道,那么N侧则是毛细血管腔 |
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| C. | 图甲中B的成分决定了图乙中E在结构上具有一定的流动性 |
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| D. | 图乙中C与D结合后F上的电位可由外正内负转变为外负内正 |
美国科学家罗斯曼研究发现,细胞内存在一种蛋白质复合物,可令囊泡与其目标细胞膜发生融合,继而将囊泡内物质释放出去,罗斯曼因此获得2013年诺贝尔生理学或医学奖.下列有关说法中,正确的是( )
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| A. | 构成该复合物的蛋白质在内质网上合成 |
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| B. | 相关的遗传物质经核孔进入细胞溶胶,控制该蛋白质的合成 |
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| C. | 囊泡与细胞膜的融合体现了生物膜的统一性 |
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| D. | 高尔基体可产生丰富的囊泡,最终都将与细胞膜融合 |