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2013生物竞赛答案解析)


2013 年全国中学生生物学联赛试题答案及解析
1C 2B RB 基因即成视网膜细胞瘤基因,为视网膜母细胞瘤易感基因,是世界上第一个被克隆和完成全序列 测定的抑癌基因。RB 基因转录产物约 4.7kb,表达产物为 928 个氨基酸组成的蛋白质,分子量约 105kDa, 称为 P105-Rb。Rb 蛋白分布于核内,是一类 DNA 结合蛋白。Rb 蛋白的磷酸化/去磷酸化是其

调节细胞生长 分化的主要形式,在细胞周期的 G。 、G1 期,它表现为去磷酸化,在 G。 、S、M 期则处于磷酸化状态。 3B 4B 商榷。 7A 细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡与细胞坏死不同,细 胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不 是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程。 细胞凋亡往往涉及单个细胞,即便是一小部分细胞也是非同步发生的。首先出现的是细胞体积缩小,连接 消失,与周围的细胞脱离,然后是细胞质密度增加,线粒体膜电位消失,通透性改变,释放细胞色素 C 到 胞浆,核质浓缩,核膜核仁破碎,DNA 降解成为约 180bp-200bp 片段;胞膜有小泡状形成,膜内侧磷脂酰 丝氨酸外翻到膜表面,胞膜结构仍然完整,最终可将凋亡细胞遗骸分割包裹为几个凋亡小体,无内容物外 溢,因此不引起周围的炎症反应,凋亡小体可迅速被周围专职或非专职吞噬细胞吞噬。 细胞凋亡的过程大致可分为以下几个阶段: 接受凋亡信号→凋亡调控分子间的相互作用→蛋白水解酶的活化(Caspase)→进入连续反应过程 细胞凋亡的启动是细胞在感受到相应的信号刺激后胞内一系列控制开关的开启或关闭,不同的外界因素启 动凋亡的方式不同,所引起的信号转导也不相同。 一般认为它是由蛋白酶 caspases 通过两种途径激活的。但是,近年来研究发现除 caspases 引起的细胞凋 亡外,还有 caspases 非依赖性的细胞凋亡形式存在,包括细胞的自我吞噬作用、细胞蛋白酶体的降解和线 粒体途径。这些途径无论是在试验的条件下还是在生理或病理的情况下都可以观察到。目前认为凋亡诱导 因子(AIF)在 caspases 非依赖性的细胞死亡中起关键作用。 8B 9A 相差显微镜是荷兰科学家 Zernike 于 1935 年发明的,用于观察未染色标本的显微镜。活细胞和未染色 的生物标本,因细胞各部细微结构的折射率和厚度的不同,光波通过时,波长和振幅并不发生变化,仅相 位发生变化(振幅差) ,这种振幅差人眼无法观察。而相差显微镜通过改变这种相位差,并利用光的衍射和 干涉现象,把相差变为振幅差来观察活细胞和未染色的标本。相差显微镜和普通显微镜的区别是:用环状 光阑代替可变光阑, 用带相板的物镜代替普通物镜,并带有一个合轴用的望远镜。 10D 11A 利用半透膜将分子大小不同的蛋白质分开是透析法。免疫印迹法是利用凝胶电泳法分离蛋白质的。酶 标的第二抗体与第一抗体的结合体现了酶的高效性。 免疫印迹法 (Western blotting) 是一种将高分辨率凝胶电泳和免疫化学分析技术相结合的杂交技术。免 疫印迹法具有分析容量大、敏感度高、特异性强等优点,是检测蛋白质特性、表达与分布的一种最常用的 方法,如组织抗原的定性定量检测、多肽分子的质量测定及病毒的抗体或抗原检测等。 免疫印迹法 (immunobiotting test,IBT)亦称酶联免疫电转移印斑法(enzyme linked immunoelectrotransfer blot, EITB),因与 Southern 早先建立的检测核酸的 印迹方法 Southern blot 相类似,亦被称为蛋白质印迹 Western-blot。 与 Southern 或 Northern 杂交方法类似,但 Western Blot 采用的是聚丙烯酰胺凝胶电泳,被检测物是蛋白 质,“探针”是抗体,“显色”用标记的二抗。经过 PAGE 分离的蛋白质样品,转移到固相载体(例如硝酸 纤维素薄膜)上,固相载体以非共价键形式吸附蛋白质,且能保持电泳分离的多肽类型及其生物学活性不 5C 6A 这题最终选 A,可谓是皆大欢喜。之前查阅资料发现 ABO 抗原属于糖脂,不是糖蛋白,所以本题仍值得

变。以固相载体上 的蛋白质或多肽作为抗原,与对应的抗体起免疫反应,再与酶或同位素标记的第二抗体起反应,经过底物 显色或放射自显影以检测电泳分离的特异性目的基因表达的蛋白成分。该技术也广泛应用于检测蛋白水平 的表达。 12 D 己糖激酶催化的反应,第二个底物是 Mg2+ -ATP 复合物,未被复合的 ATP 是己糖 激酶的强力竞争性 抑制剂, Mg2+屏蔽了 ATP 上的氧原子负电荷,导致磷酸基团可以与葡萄糖更好的结合。 13 C 14D 15AB 阻遏蛋白与RNA聚合酶都可与启动子结合

16 D 由公式 1/V=(Km/Vmax)×(1/[S])+1/Vmax(1+[I]/Ki)即可推算出来。 17 D 白假丝酵母菌(candida Albicans)又称白色念珠菌,广泛存在于自然界,也存在于正常人口腔,上 呼吸道,肠道及阴道,一般在正常机体中数量少,不引起疾病。为条件致病性真菌。 灰色链霉菌是链霉素的产生菌,属放线菌,但也属于广义上的细菌(原核生物) ! 18 B 质粒(Plasmid)一般是指附加到细胞中的非细胞的染色体或核区 DNA 原有的能够自主复制的较小的 DNA 分子(即细胞附殖粒、又胞附殖粒) 。大部分的质粒虽然都是环状,然而目前也发现有少数的质粒属于 线性,它存在于许多细菌以及酵母菌等生物中,乃至于植物的线粒体等胞器中。 由于部分质粒为 RNA,为单链,可选 B。 19C 解析噬菌体分溶原性的和裂解性的溶源性的比较温和它的 DNA 是整合到大肠杆菌的 DNA 中同大肠杆 菌的 DNA 一起复制这种噬菌体相当于大肠杆菌的寄生虫,但不会使其裂解裂解性的噬菌体 DNA 进入大肠 杆菌细胞内后可以自主利用大肠杆菌细胞内的原料进行复制生成的大量噬菌体产生的物质可使大肠杆菌裂 解 20B 解析内毒素是革兰氏阴性细菌细胞壁中的一种成分叫做脂多糖脂多糖,对宿主是有毒性的,内毒素只 有当细菌死亡溶解或用人工方法破坏菌细胞后才释放出来所以叫做内毒素。其毒性成分主要为类脂质 A ; 内毒素位于细胞壁的最外层覆盖于细胞壁的黏肽上。外毒素是指某些病原菌生长繁殖过程中分泌到菌体外 的一种代谢产物,为次级代谢产物,其主要成分为可溶性蛋白质,许多革兰氏阳性菌及部分革兰氏阴性菌 等均能产生外毒素。外毒素不耐热不稳定抗原性强可刺激机体产生抗毒素,可中和外毒素,用作治疗。外 毒素经甲醛处理可脱毒做成类毒素用作免疫预防剂"21B 解析导管是由许多长筒形的细胞,顶端对顶端连接 而成,每一个细胞称为导管分子。导管分子的则壁不同程度的增厚、木化:端壁溶解消失,形成不同形式 的穿孔:原生质体解体而成为死细胞,整个导管为一长管状结构口径大小不同。根据导管发育先后及其侧 壁次生增厚和木化的方式不同可将导管分为 5 个类型 ①环纹导管每隔一定距离有一环状的木化增厚的次生壁故有环状花纹。 ②螺纹导管侧壁呈螺旋带状木化增 厚。③梯纹导管侧壁呈几乎平行的横条状木化增厚,与未增厚的初生壁相间形似梯形。④网纹导管侧壁呈 网状木化增厚, 网眼为未增厚的初生壁⑤孔纹导管侧壁大部木化增厚, 未增厚部分形成纹孔。 22A 解析 细

胞壁增厚时,次生壁不是均匀地附加于初生壁,有些部分还保持很薄,这部分没有次生壁,只有胞间层和 初生壁。这种比较薄的区域形成纹,孔纹孔有利于细胞间的沟通和水分的运输,在初生壁上有一些明显凹 陷的区域,其中有胞间连丝通过,该区域称为初生纹孔场或称原纹孔,在次生壁形成时往往在原有的初生 纹孔场处不形成次生壁留下各种形状的小孔, 便是纹孔, 相邻两细胞的纹孔常常成对存在, 称为纹孔对" 23D 24BCD 本题考查黄化现象。 多数植物在黑暗中生长时呈现黄色和其他变态特征的现象。植物在黑暗中不能合成叶绿素,显现出类胡萝 卜素的黄色;节间伸长很快;叶片不能充分展开和生长;根系、维管束和机械组织不发达。双子叶植物的 黄化幼苗胚轴顶端弯曲成钩状,顶芽展开很慢,子叶不膨大。禾谷类植物的黄化幼苗胚轴伸长,叶片卷起 成筒状而不展开。此外,如马铃薯块茎中长出的幼芽,在暗中生长时也呈现黄化现象。黄化现象在被子植 物中广泛存在,在苔藓植物和裸子植物中不明显。 在黄化幼苗的叶肉细胞中,存在着很小的无色质体

──原质体。原质体在照光后叶绿素才开始形成和累积,并发育成叶绿体进行光合作用。很弱的光就能消 除幼苗的黄化现象,使叶片展开并变绿,恢复正常生长。这种作用通过光敏素发生,与光合作用通过叶绿 素进行完全不同(见光形态发生) 。 黄化现象是植物对环境的一种适应。当种子或其他延存器官在无光

的土层下萌发时,可使贮存量有限的有机营养物质最有效地用于胚轴或茎的伸长,保证幼苗出土见光。人 们常用遮光的方法生产黄化幼苗作为食品,如韭黄、蒜黄和豆芽等,因纤维素少而柔嫩可口。 25B 26C 解析同化物通过韧皮部主要以蔗糖的方式运输运输,可双向运输,也可横向运输,但横向运输的 27C 28C 在原生质膜和液泡膜中存在一些蛋白,它们起着选择性水通道的作用,这些蛋白被称为水孔 量不多。运输的动力主要由三个学说解释:压力流动学说,细胞质泵动学说,收缩蛋白学说 29C 解析

蛋白或称为水通道蛋白,水孔蛋白属于整合膜蛋白中的家族,水孔蛋白构成选择性水分通道,它们允许水 分自由通过,有些水孔蛋白也允许小分子的非电解质通过,但排斥离子,如玉米中的并不能让甘油胆碱脲 以及氨基酸通过,虽然水孔蛋白能让水分通过,但并不起泵的作用,这种水分运动的驱动力在本质上是水 压或渗透压。 在植物体中水孔蛋白存在于液泡膜中, 如玉米和拟南芥中, 也存在于原生质膜中。 30B 只能变长( 纵肌舒张) 或变短( 纵肌收缩)" ? 32A 消化道管壁一般分四层结构,从管腔到外分别是粘膜层,粘膜下层,肌肉层,浆膜层。 粘膜层,又由上皮层、固有层和粘膜肌层组成。只有食管和末端肛管的上皮为鳞状上皮,其余消化道粘膜 由柱状上皮细胞组成。上皮层下的粘膜固有层中有毛细血管网、淋巴管和肠相关淋巴组织的免疫细胞,是 抵御病原体侵袭的第一道重要防线。 粘膜下层,含有血管、淋巴管和称之为粘膜下神经丛(meissner 神经丛)的神经网。在食管,此层还包含 分泌粘液的腺体。 肌肉层,大部分消化器官有两层肌肉,内环肌和外纵肌。但胃例外,其还有一层斜行肌;结肠也较特殊, 其外纵肌层沿结肠纵轴形成三条分散的肌带(结肠带) 。除了包含上食管括约肌的近段食管,及包含肛门外 括约肌的远段肛管两者的肌层是由横纹肌纤维组成之外,胃肠道肌肉一般是由平滑肌纤维组成的。 浆膜,是一层结缔组织,构成消化器官的外层。 33 删除 34B 海绵动物体壁有两层细胞,外层为皮层,内层为胃层。入水孔处的空细胞属于扁平细胞。 35D 交感神经和副交感神经的区别是: ①低级中枢部位不同,交感神经的低级中枢位于脊髓胸腰部灰质的中间带外侧核,副交感神经的低级中枢 位于脑干一般内脏运动核和脊髓骶部的骶副交感核。 ②周围神经节的部位不同,交感神经由侧角发出的节前纤维随脊神经前根和脊神经一起出椎间孔后离开脊 神经,到达交感干神经节。一部分在节内换神经元后,其节后纤维离开交感干返回脊神经,随脊神经分布 到四肢和体壁的血管、汗腺和立毛肌。大部分节前纤维在交感神经干内换神经元后,其节后纤维不再加入 脊神经,而在各动脉周围形成神经丛,随动脉分布到头、颈和胸腹腔的器官和腺体。而副交感神经自中枢 发出的节前纤维在副交感神经节换神经元,节后纤维分布到平滑肌、心肌和腺体,副交感神经节一般都在 脏器附近或脏器壁内,节后纤维短。 ③两者对同一器官的作用不同。交感神经兴奋时,腹腔内脏及末梢血管收缩,心跳加快加强;支气管平滑 肌扩张;胃肠运动和胃分泌受到抑制;新陈代谢亢进;瞳孔散大等。副交感神经兴奋时,心跳减慢减弱; 支气管平滑肌收缩;胃肠运动加强促进消化液的分泌;瞳孔缩小等。一般内脏器官都有交感和副交感神经 双重支配,这两种神经对同一器官的作用通常是拮抗的,但在整体内两类神经的活动是对立统一互相协调 的。 交感神经的活动比较广泛,副交感神经的活动比较局限,当机体处于平静状态时,副交感神经的兴奋占优 势,有利于营养物质的消化吸收和能量的补充,有利于保护机体。当剧烈运动或处于不良环境时,交感神 经的活动加强,调动机体许多器官的潜力提高适应能力来应付环境的急剧变化,维持内环境的相对稳定。 36 删除 因为 AP 压根不能产生!所谓 AP 幅度降低是不可能的,删除是合理的。 37A 38C 蛋白质的终产物还有尿素;生物氧化的能量转化为热能和 ATP 中的化学能(储存于高能磷酸键中) ,脂 肪的热价最高(脂肪的热价为 38.91kJ,糖和蛋白质的热价均为 17.15kJ。 ) 31D 解析蛔虫虫体壁只有纵肌,和体腔内充满了体腔(液流体静力骨骼) ,无环肌,故不能变粗细,也不能扭曲

39A 心力衰竭时,心肌收缩力减弱,心搏出量减少,心室腔内的残余血容量增加,心室舒张末期压力升高, 静脉回流受阻。引起静脉淤血和静脉压的增高;当毛细血管内静水压增高超过血浆渗透压和组织静水压时, 毛细血管内液外渗,组织水肿。静脉回流受阻是最佳答案,可是没有该选项。有人可能认为毛细血管没血 压,但是有静水压,这里的“毛细血管压”指的是毛细血管内静水压。 40C 41AorD 盲点位于鼻侧;中央凹视锥细胞密布而视杆细胞几乎没有,当然视敏度高,光敏度低;周边部分相 反,视敏度低,光敏度高。 视网膜视部分层 色素细胞层,位于最外层,与脉络脉紧密相连 神经层,由三层细胞参与构成。最内层由节细胞构成,中间层由双极细胞构成,最外层由光感细胞,包括 视杆细胞和视锥细胞。 42C 解析 营养物质的吸收只在人体消化系统的部分消化道内进行,小肠分为十二指肠、空肠、回肠是主

要的吸收场所,能够吸收大部分的水、无机盐、维生素和全部的氨基酸、葡萄糖、甘油和脂肪酸。胃贲门、 胃底、胃体、胃窦和幽门只能吸收少量的水、无机盐和酒精。大肠分为盲肠、结肠、直肠,是形成粪便的 场所。能够吸收少量的水无机盐和维生素,其他的消化道基本上没有吸收功能。 43C 44BD 大气中粒径小于或等于 2μ m(有时用小于 2.5μ m,即 PM2.5)的颗粒物。 2013 年,许多研究已证实颗粒物会对呼吸系统和心血管系统造成伤害,导致哮喘、肺癌、心血管疾病、出 生缺陷和过早死亡。有证据表明这些颗粒物可以传过细胞膜到达其他器官,包括大脑。还有研究指出,这 些微粒可能引发脑损伤(包括老年痴呆症) 。 而小于 2.5 微米的颗粒物,细颗粒物(PM2.5) ,比表面积大于 PM10,更易吸附有毒害的物质。由于体积更 小,PM2.5 具有更强的穿透力,可能抵达细支气管壁,干扰肺内的气体交换。 45AB 雌激素降低血中胆固醇,促进体毛生长在女性体内也是靠雄激素,但女性的雄激素从何而来呢,答案 是肾上腺皮质、卵巢。此外,有些雌鸟长鲜艳羽毛也是雄激素起作用。 46B 47B

48B 长江江豚以每年 15%的速度锐减,其数量比国宝大熊猫更少,截止 2011 年,洞庭湖仅存 120 余头。 电 捕鱼、迷魂阵、雷管炸、海网拖等毁灭性捕捞,必定造成鱼类枯竭,从而使江豚食物严重匮乏;也必定造 成江豚受伤和死亡;长江干流水质的逐渐恶化,严重危害了江豚和鱼类资源的生态;无序采砂活动、高密 度的船只中断了江豚种群的栖息地和索饵地的通道,极大威胁着江豚的安全。 有人可能觉得 D 的方法可行,其实白鳍豚那会儿就想到了,操作起来根本不可能。 49A 51D 52B 生命表:在生态学中,指死亡表和寿命表,用于简单而直观地反应种群存活和死亡过程的统计表。静 态生命表——根据某一特定时间,对种群作一个年龄结构的调查,并根据其结果而编制成的生命表。动态 生命表——根据观察一群同一时间出生的生物的死亡或存活动态过程编制的生命表。 动态混合生命表——将动态与静态生命表相结合。它所记载的内容同动态生命表一致,只是该生命表把不 同年份同一时期标记的个体作为一组处理,即这组动物不是同一年出生的。 53A 解析均匀分布方差/ 平均数比为 0 ,聚群分布:大于 1 ,随机分布:等于 1 54D PSY=r*K/4=15000*0.04/4=150(吨) 55ADE 56B 解析生态位宽度又称生态位广度或生态位大小,一个物种所能利用的各种资源总和。当资源的可利用 性减少时,一般使生态位宽度增加,例如在食物供应不足的环境中消费者也被迫摄食少数次等猎物和被食 者,而在食物供应充足得到环境中,消费者仅摄食最习惯摄食的少数被食者 ,即互利共生倾向于缩小基础 生态位" 50B 李比希(Liebig)最小因子定律。

57A 领域行为主要用于种内斗争,但也有种间竞争。优势等级则只属于种内竞争现象,优势个体(群体) 优先繁殖。 58ABC 59 删除 群落交错区生物种类与密度有增加的倾向,但大部分的种群密度比中心低;群落演替处发展期时 P/R 可能大于或小于 1,成熟期接近或等于 1;捕食一定程度上提高群落的多样性不错,但不是绝对的(精 明的捕食者策略才行) ,想想俺们人类吧,生物界的灾难、公敌,消灭了一个又一个物种,正在发生的物种 大绝灭正是因人类的贪婪捕食引起。这题确实争议较大,删除是合理的。 60B 61C 解析基因互作 9:3:3:1 ,互补效应 9 :7 积加作用 9 :6 :1 重叠作用 15 :1 抑制作用 13 :3 显性 62B 上位 12 :3 :1 隐性上位 9 :3 :4 数量遗传 1 :4 :6 :4: 1

63A 解析平行进化指由共同祖先分出来的后代,有关进化方面显有同样趋势的现象;趋异进化又称为分歧, 生物进化过程中由于共同祖先适应于不同环境向两个或者以上方向发展的过程,如果某一类群的趋异向着 辐射状的多种方向不断发展则称为适应辐射,如果生活在条件相同的环境中在同样选择压的作用下,有可 能产生功能相同或十分相似的形态结构,以适应相同的条件此种现象称为趋同进化" 64C 人科出现的标志是直立行走,人属出现的标志是脑容量的扩增。 65D 运用遗传平衡公式,Pa1a1+Pa1a2+Pa1a3=1/9+1/9+2/9=5/9 66ABCD 两栖类中的无肺蚓螈类无肺、鸭嘴兽、针鼹类无胎盘,有袋类也无真正胎盘。故本人认为 CD 是不 合理的。 67C X0 型性别决定方式 Y 染色体退化消失, 雄性个体染色体数目呈单数, 比雌 性个体少一条染色体。 雌 性个体的染色体组成为 AA+XX,产生的配子染色体组 成为 A+X。 雄性个体的染色体组成为 AA+X0,产生的 配子染色体组 成为 A+X 和 A。 如蝗虫、蜚蠊、蟋蟀等直翅目昆虫属此类。 68D 69 删除 盖被是买麻藤纲的,套被、珠托才是红豆杉纲的,都没得选,故删除是合理的。

70B 以美国植物学家柏施及哈利尔,英国植物学家哈钦松为代表的真花学说认为被子植物的花是由原始裸 子植物两性孢子叶球演化而来,因而设想被子植物是来自裸子植物中早已灭绝的本内苏铁目,特别是拟苏 铁(Cycadeoidea),其孢子叶球上的苞片演变为花被,小孢子叶演变为雄蕊,大孢子叶演变为雌蕊 (心皮), 其孢子叶球轴则缩短为花轴。这种理论称为真花学说(Euanthium theory)。根据此说,现代被子植物中的 多心皮类,尤其是木兰目植物被认为被子植物较原始类群。 以德国植物学家恩格勒为代表的假花学说认为被子植物的花和裸子植物的球花完全一致, 每个雄蕊和心皮, 分别相当于 1 个极端退化的雄花和雌花,因而设想被子植物是来自裸子植物麻黄类的弯柄麻黄 Ephedra campylopoda,在这个设想里,雄花的苞片变为花被,雌花的苞片变为心皮,每个雄花的小苞片消失后,只 剩下一个雄蕊,雌花小苞片消失后只剩下胚珠,着生于子房基部。由于裸子植物,尤其是麻黄和买麻藤等 都是以单性花为主,因而设想原始被子植物是具单性花。这种理论称为假花学说 (Pseudanthium theory)。 根据此说,现代被子植物的原始类群,应该具有单性花、无被花、风媒花和木本的柔夷花序类植物,如木 麻黄目、胡椒目、杨柳目等。这一学派的观点为现代多数系统学家所反对,根据解剖学、孢粉学等研究资 料证明柔荑花序类应为次生类群。 本题,不管哪个学派,顺序都是梅(蔷薇科) 、菊(菊科) 、竹(禾本科) 、兰(兰科) 。 71B 唇形科有冠生雄蕊没错,但唇形花冠显然是两侧对称的。 72A 73AB 百合型胚乳为 5N,水杉裸子植物为 N。

74 删除 是不是因为专家认为直翅目不都是渐变态,鳞翅目不都是完全变态呢? 75B 薮枝螅的水螅型体以出芽方式形成独立的水母体,水母体又以有性生殖产生水螅型体,即具有世代交 替现象。 76C 解析鱼的分类主要就分为这两大类 软骨鱼纲分为板鳃亚纲 (鲨总目 、鳐总目 ) 全头亚纲 硬骨

鱼纲分为肺鱼亚纲:总鳍亚纲、辐鳍亚纲(硬鳞总目、全骨总目、真骨总目 )77A 啮齿类动物与有蹄类食 草动物如兔、牛、鼠等无犬齿。 78B 79AC 解析 软骨鱼中动脉圆锥属于软骨鱼类心脏的一部分,能有节律地搏动;硬骨鱼的动脉球属于硬

骨鱼腹大动脉基部扩大而成,不属于心脏的一部分,无搏动能力。软骨鱼是体内受精,而硬骨鱼是体外受 精。 80AD 始祖鸟保留了爬行类的许多特征,如有一条由 21 节尾椎组成的长尾;前肢 3 块掌骨彼此分离,没有 与合成腕掌骨,指端有爪;嘴里有牙;骨骼内部还没有气窝等。但是另一方面,它已经具有羽毛,而且开 始分化,这都是鸟类的特征。此外,它在一些骨骼形态上也表现出一些鸟类特征或过渡特征。如它的第二 掌骨已经与腕骨愈合,但第二和第一掌骨尚未愈合等,由此可见,鸟类很可能是在爬行类基础上进化来的。 始祖鸟似鸟类的特征:体表覆盖羽毛,前肢变为翼,后肢有四趾,三前一后; 始祖鸟似爬行类的特征:两翼前端生有三个趾爪,口腔长有牙齿,尾长并长有尾椎骨。 81C 82B or C 83B 84D 85B 86AE 正常生长条件下,Ca2+主要分布于液泡和细胞间隙中,而细胞质基质、细胞核中分布很少;Ca2+-ATP 酶主要分布于质膜、液泡膜上,线粒体膜、内质网膜、核膜上也有酶分布。 正常情况下, Ca2+分布的最大梯度存在于质膜内外。在无刺激状态下,质膜外侧 (细胞外)的 Ca2+浓度比 质膜内侧细胞质基质中的 Ca2+浓度高 100-1 0 00 倍。 液泡被认为是植物细胞的主要 Ca2+库,是细胞质基质 Ca2+水平升高的重要源泉。 在动物细胞内, 内质网被认为是主要 Ca2+贮存库, 其中含有丰富的 Ca2+束缚蛋白。在植物细胞中, 由 于液泡成为主要 Ca2+库, 内质网的 Ca2+贮存作用被降低。 质体和线粒体中的 Ca2+大多与磷酸盐形成复合物, 其中的 Ca2+浓度一般处在微摩尔(mmol·L-1)水平上。 质体和线粒体中的 Ca2+水平高于细胞质基质,这是由于光合作用和呼吸作用造成磷酸盐浓度较高,从而吸 引 Ca2+内流。 故 Ca2+最高的两处是液泡和细胞间隙,最低的为细胞质基质、细胞核,由于没有液泡可选,只好选 AE。 87AD 哺乳类动物基因转移方法,是将改建后的目的基因(或基因组片段)用显微注射等方法注入实验动物 的受精卵(或着床前的胚胎细胞) ,然后将此受精卵(或着床前的胚胎细胞)再植入受体动物的输卵管(或 子宫)中,使其发育成携带有外源基因的转基因动物。 根据外源基因导入的方法和对象的不同,目前制作转基因动物的方法主要有显微注射法 (最常用)、反转录 病毒法、胚胎干细胞(embryonic stem cell,ES 细胞)法、电脉冲法、精子载体导入法等。 88ABC 过氧化物酶体是一种具有异质性的细胞器,由单层膜围绕而成。共同特点是内含一至多种依赖黄素 (flavin)的氧化酶和过氧化氢酶(标志酶) ,已发现 40 多种氧化酶,如 L-氨基酸氧化酶,D-氨基酸氧化 酶等等,其中尿酸氧化酶(urate oxidase)的含量极高。 各类氧化酶的共性是将底物氧化后,生成过氧化氢。过氧化氢酶又可以利用过氧化氢,将其它底物(如醛、 醇、酚)氧化。 RH2+O2→R+H2O2 R?H2+H2O2→R?+2H2O 在植物中过氧化物酶体主要有:①参与光呼吸作用,将光合作用的副产物乙醇酸氧化为乙醛酸和过氧化氢, ②在萌发的种子中,进行脂肪的 β -氧化,产生乙酰辅酶 A,经乙醛酸循环,由异柠檬酸裂解为乙醛酸和琥 珀酸,加入三羧酸循环,因涉及乙醛酸循环,又称乙醛酸循环体( glyoxysome) 。 不同细胞最多的细胞器可能为线粒体、核糖体等,但都轮不到过氧化物酶体。 89ABD 研究蛋白的亚细胞定位可采取多种方法:免疫胶体金标记(属于免疫电镜技术);免疫荧光;构建融 合基因,用荧光显微镜观察;蔗糖密度梯度离心;多糖序列分析等。 90AD 立克次氏体、支原体、衣原体、病毒(例如噬菌体) ,从原理上讲主要是那些比细菌要小的都能通过。 而螺旋体在生物学上的位置介于细菌与原虫之间,有些能通过细菌滤器但有些不能通过,存在争议;螺菌 属于细菌,为体形弯曲呈螺旋形的杆菌,不能通过。 91BD 解析 氢离子由线粒体基质跨膜运至线粒体内外膜间隙腔 92B

93D 闷麦法:把萌动的冬小麦放入罐中,放入 0~5℃的低温下处理 40~50 天,然后拿出播种。七九小麦: 自冬至起将小麦种子浸在井水中,次晨取出阴干,每 9 天处理 1 次,共处理 7 次...春化作用。 94B 小动脉、微动脉主要的阻力血管,经历此处血压降幅最大,加上毛细血管流速最慢,故选之。

95D 胚胎发育晚期丰富蛋白即 LEA 蛋白(脱水蛋白属于 LEA 蛋白家族) ,是植物胚胎发生后期种子中大量积 累的一类蛋白质其特点是具有很高的亲水性和热稳定性,并可被 ABA 和水分胁迫等诱导合成,在种子成熟 脱水过程中起到保护细胞免受伤害的作用。 ABA 结合蛋白与 ABA 结合诱导脱水蛋白的合成,后者再促进脱 水。 96C 同化物的再利用和再分配。细胞的内含物(无机离子、 有机物、细胞器等)可发生降解,然后被运输 出细胞,再转移到生长部分或贮藏器官,被重复利用。如植物叶片衰老时,其同化物可转移到其它贮藏组 织或生长组织中去。 在进行生殖生长的植物中,营养体细胞的内含物会向生殖体转移 同化物再度分配特点的利用:在预计严重霜冻到达前,连夜把玉米连杆带穗堆成一堆,让茎叶不致冻死, 使茎叶的有机物继续向籽粒中转移,即所谓 “蹲棵”,可增产 5%~10%。 稻、麦、芝麻、油菜等作物收割后可不马上脱粒,连杆堆放 在一起,也有提高粒重的作用。 小麦叶片中 细胞内含物过早转移,会引起叶片早衰;而过迟 转移则会造成贪青迟熟。小麦在灌浆后期,如遇干热风的 突 然袭击,叶片很快失水干萎,其中大量营养物质来不及转移 至籽粒,造成产量损失。霜冻来早,地上 部分受冻,这对叶片中物质的转移也是不利的。 施肥灌溉、整枝打顶、抹赘芽、打老叶、疏花疏果等栽培措施的实施及其进行时间的早迟、以及农产品的 后熟,催熟、 储藏保鲜等都与物质再分配有关,因此探讨细胞内含物再分配的模式,找出控制的有效途径 (如防止早衰、贪青和延长 叶片光合寿命等)不但在理论上,而且在实践上都是非常重要的。 97BCD 酸碱物质如 H+、ATP、还原剂 NAPDH,氧化剂如 O2。 98 删除 甘蔗中日性植物 IDP 是必须记住的,甘蓝等十字花科植物多春天开花结果,当然是 LDP。 此题也存在一定争议,甘蔗可视为中日照植物,但在大多数版本教材中仍视为短日照。故只好删除! 99AD 之前只在潘老的教材上见过无机离子吸收假说、苹果酸生成假说、蔗糖—淀粉假说。经查,目前主要 有四种学说:淀粉与糖转化学说、K+积累学说即无机离子吸收假说、苹果酸代谢学说(显然不能称 PEP 羧 激酶假说或景天酸代谢假说) 、玉米黄素假说(即叶黄素假说) 。 叶黄素假说 1)保卫细胞中的类胡萝卜素—玉米黄素可能是蓝光受体。 2)玉米黄素假说认为气孔对蓝光的反应信号转导是从玉米黄素被蓝光激发开始的。 3)气孔对蓝光反应的强度取决于保卫细胞中玉米黄素的含量和入射的蓝光总量。 4)玉米黄素的浓度取决于类胡萝卜素库的大小和叶黄素循环的调节。 100ADE 凡在雌、雄亲体交配时,精子从雄体传递到雌体的生殖道,逐渐抵达受精地点(如子宫或输卵管) , 在那里精卵相遇而融合的,称体内受精。此方式大多发生在高等动物如爬行类、鸟类、哺乳类、某些软体 动物、昆虫以及某些鱼类(软骨鱼)和少数两栖类。 101AB 原脑皮(archipallium)出现于肺鱼和两栖类,这一阶段的灰质分为 3 部: 位于脑顶部外侧的为古脑 皮,新出现的原脑皮位于脑顶部内侧,神经细胞已开始由内部向表面移动,原脑皮和古脑皮皆是和嗅觉相 联系;第三部分为位于腹侧的纹状体。 自爬行类开始出现,到哺乳类得到高度发展,神经元数量大增,排列在表层且层次分明,它们在半球内以 联络纤维错综复杂地相互联系,又通过胼胝体在两半球之间联系,并有上行与下行的纤维与脑干各部分相 通,形成一个强大的高级神经活动的中枢。较高等的种类,大脑表面形成沟、回,使表面积大为扩大。原 有的古脑皮、原脑皮、纹状体皆退居次要地位成为大脑的低级中枢,古脑皮被推挤到腹面成为梨状叶,以 嗅沟与新皮层为界;原脑皮则突向侧脑室中成为海马。 102AC 解析 肾上腺髓质是形成肾上腺中心部的组织,肾上腺髓质嗜铬细胞分泌肾上腺素;和去甲肾上腺 素都是儿茶酚胺激素;肾上腺皮质是构成肾上腺外层的内分泌腺组织,肾上腺皮质球状带分泌盐皮质类固 醇;束状带分泌糖皮质类固醇;网状带分泌肾上腺性激素 103D 104C 试错学习指的是个体经历尝试—错误—再尝试—再错误而使错误率逐渐减少,成功率不断增加的过 程。

105C 解析 荷兰生物学家诺贝尔奖获得者尼科廷贝亨做过一个实验,他造了一只假蛋,放到雌鸟下的一堆 真蛋中,这只假蛋很像真蛋,但个头更大,鸟类有优先孵大蛋的天性,因为大蛋孵出的小鸟更强壮,更有 生存优势,这在鸟的进化环境里基本正确,这个天性就在鸟类的基因里保存下来,换句话说孵大蛋这个命 令是写在鸟类的本能中的。因此即使假蛋大到跟雌鸟差不多大,显然不可能是它生出来的,它还是先孵这 只假蛋。廷贝亨称这种现象为超常刺激指那些能激发生物本能但目的偏离了进化本意的刺激。 106D 属于 沉积型循环的物质有磷钙钾钠镁锰铁铜硅等,其中磷是较典型的沉积型循环物质它从岩石中释放出来最终 又沉积在海底转化为新的岩石 108BC 韦斯曼氏拟态是指拟态者模仿寄主的体型或动作的情形,进而达到与寄主共同生活的目的。此种拟 态常发生在社会性昆虫的群聚中,例如分布在欧洲的黑隐翅虫( Atemeles pubicollis) ,其幼虫有拟似蚂 蚁幼虫的肢体动作,并且会分泌出类似的化学分泌物,使蚂蚁接纳并照顾它们。寄育性的杜鹃鸟, ,会将卵 产在柳莺等多种鸟的巢中,由于杜鹃鸟的卵和寄主的卵颜色很相似,且小杜鹃鸟孵出后也拟似寄主的雏鸟, 使寄主无法分辨,进而抚养这些冒牌的幼鸟。 109AD 以往认为,抵抗力稳定性与恢复力稳定性是相关的,抵抗力稳定性高的生态系统,其恢复力稳定性 低。也就是说,抵抗力稳定性和恢复力稳定性一般呈相反的关系。但是,这一看法并不完全合理。例如, 热带雨林大都具有很强的抵抗力稳定性,因为它们的物种组成十分丰富,结构比较复杂;然而,在热带雨 林受到一定强度的破坏后,也能较快地恢复。相反,对于极地苔原(冻原) ,由于其物种组分单一、结构简 单,它的抵抗力稳定性很低,在遭到过度放牧、火灾等干扰后,恢复的时间也十分漫长。因此,直接将抵 抗力稳定性与恢复力稳定性比较,可能这种分析本身就不合适。如果要对一个生态系统的两个方面进行说 明,则必须强调它们所处的环境条件。环境条件好,生态系统的恢复力稳定性较高,反之亦然。 尽管本人觉得应该选 AB,但孙儒泳先生的教材提到,热带雨林的恢复力稳定性甚至低于北极苔原! 110ACD 个人认为 A 似乎不妥,陷阱伤到了其他小动物怎么办?伤到小朋友更不好嘛。 111ABD 112C 113C 性选择是一种特殊的自然选择,同性个体之间(以雄性为主)为争取与异性交配发生竞争而引起的选 择。最终目的是实现生殖传代,意义是适应性较强的个体得到更多的繁殖的机会,有利于提高后代的遗传 素质。 这种选择不是单纯取得食物或空间而进行的;性选择不及自然选择那样激烈;性选择局限于动物界中的许 多门类,不是所有的生物都有此类选择;在性选择中,一般地说最强壮的雄性最适于它们在自然界中的位 置,它们留下的后代最多。 性选择是繁殖过剩的一种表现,是雄性过剩或生殖细胞过剩的结果。 性选择是自然选择的特殊形式,性选择是涉及繁殖过剩的自然选择。 性别分化可给物种带来巨大的利益。因此,性别分化可能受自然选择的作用。 第二性征有些与性选择有关如雄鸟美丽的尾羽,有些可能不是如人体的第二性征 114C 解析 遗传学家哥德斯密特在<<进化的物质基础>>一书中用小进化和大进化两个概念来区分进化的 两种方式, 他认为自然选择在物种之内作用于基因只能产生小的进化改变 , 他称之为小进化; 由一个种变为另 一个新种是一个大的进化步骤不是靠微小突变的积累,而是靠所谓的系统突变即涉及整个染色体组的遗传 突变 115B 解析 1962 年祖卡坎德尔(Zuckerkandl) 和鲍林(Pauling) 在对比了来源于不同生物系统的同一血红蛋白 分子的氨基酸排列顺序之后,发现其中的氨基酸随着时间的推移而以几乎一定的比例相互置换着,即氨基 酸在单位时间以同样的速度进行置换。后来许多学者对若干代表性蛋白质的分析以及近年来又通过直接对 比基因的碱基排列顺序,证实了分子进化速度的恒定性大致成立并为中立说在理论上奠定了基础,这便是 分子钟名称的由来" 116C 117ABD 解析母性影响(maternaleffect) 正反交情况下子代某些性状相同于雌性亲本, 其中由于母体中核基因 的某些产物积累在卵母细胞的细胞质中,使子代表型不由自身的基因型所决定,而出现与母体表型相同的

遗传现象,又叫前定作用,可分为短暂的母性影响如欧洲麦蛾幼虫皮肤的颜色决定和持久的母性影响如椎 实螺,俗称田螺的外壳旋转方向决定。 118BCD 反向遗传学(Reversed Genetics) 经典遗传学的认知路线为由表及里, 即通过杂交等手段观察表型性状的变化而推知遗传基因的存在与变化。 随着分子遗传学及相关实验技术的发展,已经能够在分子水平上进行操作,有目的地对 DNA 进行重组或者 定点突变(in vitro site-directed mutagenesis)等。因此,现代遗传学中就出现了另一条由里及表的认 知路线,即通过 DNA 重组等技术有目的地、精确定位地改造基因的精细结构以确定这些变化对表型性状的 直接影响。由于这一认知路线与经典遗传学刚好相反,故将这个新的领域作为遗传学的一个分支学科,称 为反向遗传学。 总的来说反向遗传学体外操作的方法有基因敲除、基因缺失、基因插入、基因置换、以及构建嵌合病毒等。 例如,将报告基因(reporter gene),即编码易于检测的蛋白质或酶的某些基因,分别与某些待测的 DNA 片 段重组,转染合适的细胞,通过测定报告基因的产物即可推断该片段在基因表达调控中的作用。 119ACD 120ABC


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