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2009年生物联赛试卷解析


2009 全国中学生生物学联赛试卷解析
一、单项选择(每小题 1 分,共 90 分) 1.细胞内结合水和自由水的比例大小会影响细胞新陈代谢的速率,自由水占的比例越大,结合水与自 由水的比值越小,细胞的新陈代谢就越旺盛。种子萌发时,新陈代谢旺盛 2.韧皮部内输导有机养料的管道。由许多管状活细胞上下连接而成。相邻两细胞的横壁上有许多小孔,称 为“筛孔”。两细胞的原生质体通过

筛孔彼此相通。筛管没有细胞核,但筛管是活细胞。可以双向运输物质, 一般以运输有机物为主。 蔗糖由叶肉细胞扩散到组织细胞内, 然后被泵入韧皮部, 并在韧皮部筛管中运输。 钾在此运输过程中有重要作用。 3.卡尔文循环是光合作用中暗反应的一部分。反应场所为叶绿体内的基质。循环可分为三个阶段: 羧化、 还原和二磷酸核酮糖的再生。大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫 1,5-二磷酸核酮糖羧 化酶的作用整合到一个五碳糖分子 1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上。此过程称为二氧化碳 的固定。这一步反应的意义是,把原本并不活泼的二氧化碳分子活化,使之随后能被还原。但这种六碳化 合物极不稳定, 会立刻分解为两分子的三碳化合物 3-磷酸甘油酸。 后者在光反应中生成的 NADPH+H 还原, 此过程需要消耗 ATP。产物是 3-磷酸丙糖。后来经过一系列复杂的生化反应,一个碳原子将会被用于合成 葡萄糖而离开循环。剩下的五个碳原子经一些列变化,最后在生成一个 1,5-二磷酸核酮糖,循环重新开 始。循环运行六次,生成一分子的葡萄糖。 4.光合链即光合作用中的电子传递链。 由光合作用的原初光化学反应所引起的电子在众多的电子传递体中, 按氧化还原电位顺序依次传递的途径。 有 2 种形式, 1 种为循环式的电子流, 电子由 PSI 作用中心色素 (P700) 给出,被原初电子受体 A0(特殊状态的叶绿素 a)接受,经 X(非血红素铁硫蛋白)及 Fd(铁氧还蛋白) , 传到 Cytb6(细胞色素 b6) ,再经 PQ(质体醌) ,又返回 P700。另 1 种为非循环电子流(图中实线) ,由两 个光系统分别发生原初光化学反应后,引起电子按氧化还原电位顺序传递,结果使水光氧化产生氧气、H+ 及电子,所产生的电子最终传到 NADP+(氧化型辅酶Ⅱ) ,使其还原。在众多的电子传递体中,仅 PQ 是 电子及质子传递体。其他均为电子传递体。整个电子传递链像横写的英文字母 Z,故亦称 Z 链。 5. 白菜帮放在冷凉处使冰缓慢融化,能最大限度的抑制细胞的破裂,避免维生素等营养成分的流失。 7. 低温处理 ,又名春化作用,有些花卉需要低温条件,才能促进花芽形成和花器发育,这一过程叫做 春化阶段, 而使花卉通过春化阶段的这种低温刺激和处理过程则叫做春化作用。 春化作用能打破种子休眠, 促进种子萌发 9. 不同植物花粉的生活力存在很大差异。禾谷类作物花粉的生活力较短:如水稻花药开裂后,花粉的生活 力在 5min 后即下降 50%以上,小麦花粉在花药开裂 5h 后结实率下降到 6.4%,玉米花粉的生活力较前二 者长,但也只能维持 1~2d。果树花粉的生活力较长:如苹果、梨可维持 70~210d,向日葵花粉的生活力 可保持一年。柱头的生活力一般能维持一周左右。 10. 连锁与互换的机理表明:染色体上除着丝粒外,任何一点均有可能发生非姊妹染色单体间的交换。如 果相邻两交换间互不影响,即交换独立发生,根据乘法定理,双交换发生的理论频率(理论双交换值)应该 是两个区域交换频率(交换值)的乘积。一个交换发生后,它往往会影响其邻近交换的发生。其结果是使实 际双交换值不等于理论双交换值, 称为干涉。为了度量两次交换间相互影响的程度,提出并发系数的概念。并发系数也称为符合系数:用以 衡量两次交换间相互影响的性质和程度。 并发系数=实际双交换值/理论双交换值 =1-干涉 并发系数的性质:真核生物:[0~1]—正干涉;某些 微生物中往往大于 1,称为负干涉。 11. 罗伯逊易位是一种特殊的染色体易位现象。指两个同源或非同源的(近)端着丝粒染色体在着丝处或 其附近断裂后融合成为一个中部或亚中部着丝粒染色体, 并失去短臂, 结果染色体数目减少, 长臂数不变, 但短臂数减少两条。此种现象于 1916 年为罗伯逊(W.Robert- son)所发现,故名。 12. 解析:细胞质遗传是指由细胞质内的基因即细胞质基因所决定的遗传现象和遗传规律。由于大多数细 胞质基因通过母本传递,因此也称为母性遗传。 13. 解析:外显不全指杂合子(Aa)的表型介于显性纯合子(AA)和隐性纯合子(aa)之间。遗传异质性
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是指表型相似而基因型不同的现象。如图 1 所示,聋哑属于 AR 遗传,引起两个聋哑的基因型不同,假 设第 一个先天性聋哑由于 aa 隐性基因决定, 而其丈夫患有聋哑由 bb 隐性基因决定, 妻子和丈夫的基因 型分别为 aaBB 和 Aabb,后代基因型为 AaBb 的双杂合子,因此都不患病。隔代遗传是指上下代并非 都有患者。延迟显性是指带有致病基因的杂合子(Aa)个体,出生时未表现出疾病状态,到出生后一定年龄 阶段才发病。 14.解析:由题可知苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病,双亲表型正常却生出患病女儿和正常儿子,可知 双亲为杂合子(Aa)携带者,再生一个不携带致病基因的孩子的概率是 1/4,是儿子的概率是 1/2,因此 这对夫妇再生一个正常的儿子并且不携带致病基因的概率是 1/4×1/2=1/8。 参考答案:C。 15. 解析:已知 a 和 b 相距 20 个图距单位,可知 a 和 b 间的交换值(单交换值+双交换值)为 20%, 从杂交后代实际测得的重组值 (单交换值) 为 19%,则有 20%-19%=1%的双交换,每次双交换只能产 生 1/2 的重组型配子,因此双交换值为 1/2×1%=0.5%。 参考答案:A。 16. 解析:母亲在产生配子时,只产生含有 X 染色体的卵子,而父亲会产生含有 Y 或含有 X 染色体的 精 子, 儿子只能从父亲得到 Y 染色体,母亲只能提供 X 染色体,因此小“OK”的问题出在其母亲身上, 排除答案 A 和 B。此外,从题中可知小“OK”是色盲患者,而其母亲和父亲视觉正常,色盲是 X-连锁 的隐性遗传病,因此小“OK”的母亲是色盲基因的携带者,假定其基因型为 X AXa ,如果在卵母细胞减 数第一次分裂时 XX 染色体没分开,则卵母细胞性染色体基因型为 X AXa ,与正常精子受精后,小“OK” 的性染色体组成为 X AX aY,应该是色盲基因的携带者,而不是色盲患者。如果在卵母细胞减数第二次分 裂时 XX 染色体没分开,则卵母细胞性染色体基因型为 XAXA 或 Xa Xa ,如果 X aXa 的卵 子与精子结合,小“OK”的性染色体组成为 X aXaY,是色盲患者,因此正确答案为 D。 17. 解析:在一个二倍体生物中,只可能存在等位基 因中的任意两个,则 A 基因座位上有 10 个复等位 基因,二倍体生物的可能基因型有 C 2=45 种基因型组合,B 基因座上有 8 个复等位基因,二倍体生 物的可能基因型有 C82=28 种基因型组合, 则 A、 B 两个基因不连锁, 可能存在的基因型有 C 2×C 2=45 ×28=1 260 种。参考答案:B。 18. 在哺乳动物的性别决定中, X 染色体和 Y 染色体所起作用是不等的。 Y 染色体的短臂上有一个“睾丸决 定”基因,有决定“男性”的强烈作用;而 X 染色体几乎不起作用。合子中只要有 Y 就发育成雄性;仅有 X 染色体(XO)则发育成雌性。但对于果蝇来说,Y 染色体上没有决定性别的基因,在性别决定中失去了 作用。X 是雌性的决定者。例如染色体异常形成的性染色体组成为 XO 的果蝇将发育为雄性,而性染色体 为 XXY 的果蝇则发育为雌性。 19.解析:一对 MN 血型的夫妇,它们生育 M 血型孩子的概率为 1/4;MN 血型孩子的概率为 1/2;生 育 N 血型孩子的概率为 1/4,六个孩子中有三个 M 血型的概率是 C63×(1/4)3=5/16;两个 MN 血型 的概率是 C32 ×(1/2)2=3/4;和一个 N 血型的概率是 C11 × (1/4)=1/4;则六个孩子中有三个 M 血 型,两个 MN 血型和一个 N 血型的概率是 5/16×3/4×1/4=15/256。 20. 解析:基因频率指的是某种基因在某个种群中出现的比例。a 基因的频率为(300+490×2)/ (1 000 ×2)=64%。 21. 在真核基因组中某些成员并不产生有功能的基因产物。 这些基因被称为假基因(pseudo gene)。 假基因与 有功能的基因同源,原来可能也是有功能的基因,但由于缺失,倒位或点突变等,使这一基因失去了活性, 从而成为无功能基因。假基因一度由于不参与蛋白质编码而被认为是“垃圾基因” 。但随着对非表达序列 研究的深入,科学家发现它的重要性可能比原来认为的要大。与相应的正常基因相比,假基因往往缺少正 常基因的内含子,两侧有顺向重复序列。大多数假基因本身存在着多种遗传缺陷,例如早熟终止密码以及 移码突变等等,因而它们的表达往往受到了抑制。第一类假基因是由重复产生的假基因,其位置一般与起 源的基因拷贝邻近,保留这祖先基因的组成特点。第二类假基因称为加工假基因。这类假基因由 RNA 反 转录为 cDNA 后再整和到基因组中。第三类假基因由缺失了部分基因片段的基因组成,常常位于基因家族 的内部,一般由交换及重排造成这种缺失。 22. 乙醛酸循环(glycoxylate cycle)三羧酸循环的支路。存在于高等植物及微生物体内。植物种子萌发 时,将脂肪酸转化为葡萄糖的过程微粒体是细胞被匀浆破碎时, 内膜系统的膜结构破裂后自己重新封闭起 来的小囊泡(主要是内质网和高尔基体), 这些小囊泡的直径大约 100 nm 左右, 是异质性的集合体, 将它们
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称为微粒体。 24.乳糖由葡萄糖和半乳糖组成,蔗糖由葡萄糖和果糖组成 25.真核细胞的大小亚基是在核中形成的, 在核仁部位经 RNA 聚合酶Ⅰ转录出 45S rRNA,是 rRNA 的前体 分子,与胞质运来的蛋白质结合,再进行加工,经酶裂解成 28S,18S 和 5.8S 的 rRNA, 26. 中性粒白细胞:胞内富含溶酶体酶等杀菌物质,是血液中数量最多、具有吞噬功能的细胞。 可随血流迅速动员至感染部位,在机体抗感染中发挥重要作用 27.MPF 即细胞分裂促进因子。在成熟的卵母细胞、分裂期粘菌、酵母等中可提取到这种促细胞分裂因子。 由两个亚基组成,一种是细胞周期蛋白 cyclin,一个是依赖周期蛋白起作用的蛋白激酶 CDK,酵母细胞周 期中只有一种 Cdk,而哺乳动物的细胞周期中有多种 Cdk,所以哺乳动物的 MPF 是由 Cdk1 和周期蛋白 B 组 成的复合物。 31 解析:DNA 体外合成是必需有引物的加入,由题意可知 ,5 ’—ACCACGTAACGGA—3 ’和 5 ’ —GTTAC—3 ’可局部形成双链结构(如图 2 所示) ,经过碱基互补配对原则,参入的碱基(字母用斜体 表示)的比例为 3G∶3T∶2C。 5 ’—ACCACGTAACGGA—3 ’ 5 ’—ACCACGTAACGGA—3 ’ 3 ’—CATTG—5 ’ 3 ’—TGGTGCATTGCCT—5 ’ 32.此多肽含有赖氨酸 Lys(碱性氨基酸) ,是碱性多肽,等电点大于 8 。组成多肽的氨基酸中不含极性基 团,且有苯基等亲脂基团,因此对脂质表面有亲和力非极性氨基酸(疏水氨基酸)8 种: 丙氨酸(Ala)缬氨酸(Val)亮氨酸(Leu)异亮氨酸(Ile) 脯氨酸(Pro)苯丙氨酸(Phe)色氨酸(Trp)蛋氨酸(Met ) 碱性氨基酸: 3 种 赖氨酸(Lys)精氨酸(Arg)组氨酸(His ) 酸性氨基酸: 2 种 天冬氨酸(Asp)谷氨酸(Glu) 33. 解析:DNA 的基本组成单位是核苷酸,核苷酸由碱基、戊糖和磷酸组成,单个核苷酸通过糖苷键形 成 单链 DNA 分子(如图 3 箭头所示) 。将相邻碱基 A 和 T 连接起来的是—脱氧核糖—磷酸—脱氧核 糖—。 36. 一、 包涵体是指细菌表达的重组蛋白在细胞内凝集,形成无活性、不溶性的固体颗粒。包涵体的存 在常使得细胞破碎后很浑浊。包涵体中一般含有 50%以上的重组蛋白,其余为核糖体元件、RNA 聚合酶、 外膜蛋白 ompC、ompF 和 ompA 等,环状或缺口的质粒 DNA,以及脂体、脂多糖等,大小为 0.5-1um,难 溶与水,只溶于变性剂如尿素、盐酸胍等. 二、包涵体的形成原因 主要因为在重组蛋白的表达过程中缺乏某些蛋白质折叠的辅助因子,或环境不适,无法形成正确的次 级键等原因形成的。 1、表达量过高,研究发现在低表达时很少形成包涵体,表达量越高越容易形成包涵体。原因可能是合成 速度太快,以至于没有足够的时间进行折叠,二硫键不能正确的配对,过多的蛋白间的非特异性结合,蛋 白质无法达到足够的溶解度等。 2、重组蛋白的氨基酸组成:一般说含硫氨基酸越多越易形成包涵体,而脯氨酸的含量明显与包涵体的形 成呈正相关。 3、重组蛋白所处的环境:发酵温度高或胞内 pH 接近蛋白的等电点时容易形成包涵体。 4、重组蛋白是大肠杆菌的异源蛋白,由于缺乏真核生物中翻译后修饰所需酶类,致使中间体大量积累, 容易形成包涵体沉淀。因此有人采用共表达分子伴侣的方法以增加可溶蛋白的比例 37.Krebs 循环即三羧酸循环植物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰 CoA 之后,在乙醛酸体内生成琥珀酸、乙 醛酸和苹果酸;此琥珀酸可用于糖的合成,该过程称为乙醛酸循环脂肪酸合成发生于细胞液,脂肪酸 β 氧化发生于线粒体。酮体:在肝脏中,脂肪酸β -氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β -羟基丁酸及丙酮,三 者统称为酮体。肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系 39.当 DNA 两条链的都有损伤并且损伤位点邻近时,损伤不能被切除修复或重组修复,这时在 Restriction Endoneuclease 和 Exoneuclease 的作用下造成损伤处的 DNA 链空缺,再由损伤诱导产生的一整套的特殊 DNA 聚合酶──SOS 修复酶 类,催化空缺部位 DNA 的合成,这时补上去的核苷酸几乎是随机的,仍然 终于保持了 DNA 双链的完整性,使细胞得以生存。但这种修复带给细胞很高的突变率。sos 修复是准确性
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差的修复方式。 40. 解析:RNA 介导的基因沉默主要发生在转录后水平上,是一种普遍存在于生物界的,由双链 RNA 引 起同源 mRNA 降解进而导致基因不表达的生物学现象。 其最重要的特点是只会特异性抑制同源性 mRNA 的表达,而不影响其他基因的表达,并能稳定地遗传到后代中。目前随着基因工程技术的发展,介导基因 沉默的 RNA 可来自体内,也可人为的外界导入。 42. 抗菌作用机制 抑制细胞壁的合成 :抑制细胞壁的合成会导致细菌细胞破裂死亡,以这种方式作用的抗菌药物包括青霉 素类和头孢菌素类,哺乳动物的细胞没有细胞壁,不受这些药物的影响。细菌的细胞壁主要是肽聚糖 与细胞膜相互作用 :一些抗菌素与细胞的细胞膜相互作用而影响膜的渗透性,这对细胞具有致命的作用。 以这种方式作用的抗生素有多粘菌素和短杆菌素。 干扰蛋白质的合成 :干扰蛋白质的合成意味着细胞存活所必需的酶不能被合成。干扰蛋白质合成的抗生 素包括福霉素(放线菌素)类、链霉素 、四环素类和氯霉素。 抑制核酸的转录和复制: 核酸的功能阻止了细胞分裂和/或所需酶的合成。 以这种方式作用的抗生素包括萘 啶酸和二氯基吖啶。 46. 生态入侵:人类有意或无意地把某种生物带进新的地区,倘若当地适于其生存和繁衍,它的种群数 量便开始增加,分布区也会逐渐扩大,这就是生态入侵。此过程有时会产生严重后果。如欧兔进入澳洲后, 由于没有天敌制约,很快就在草原上大量繁殖,它们与牛羊争夺饲料,使草场大片荒芜后,借助粘液瘤病 毒感染,才控制住其种群增长。因此,对引进新种应持慎重态度,要考虑生态入侵的后果。 47. 高温对生物的影响:高温对动物的有害影响主要是破坏酶的活性,使蛋白质凝固变性,造成缺氧、排 泄功能失调和神经系统麻痹等;高温可减弱光合作用,增强呼吸作用,还可破坏植物的水分平衡,加速生 长发育,促使蛋白质凝固和导致有害代谢产物在体内的积累。 48. 内禀增长率是指具有稳定年龄结构的种群,在食物与空间不受限制、同种其他个体的密度维持在最适 水平、环境中没有天敌、并在某一特定的温度、湿度、光照和食物性质的环境条件组配下,种群的最大瞬 时增长率。反映了种群在理想状态下,生物种群的扩繁能力。 50. 生物不仅受生态因子最低量的限制,而且也受生态因子最高量的限制。任何生态因子,当接近或超过 某种生物的耐受性极限而阻止其生存、生长、繁殖或扩散时,这个因素称为限制因子 52.先列式 N(1+0.001) n=2 N 两边同对 e 取对数 可化为 n*In1.001=In2 n=In2/In1.001=693.49 53. 厄尔尼诺现象泛指赤道附近的东部太平洋表层海水温度上升引起的气候异常现象。厄尔尼诺现象不 是孤立的现象,它是热带海洋洋流与大气互作用的产物。基本特征是太平洋沿岸的海面水温异常升高,海 水水位上涨,并形成一股暖流向南流动。它使原属冷水域的太平洋东部水域变成暖水域,结果引起海啸和 暴风骤雨,造成一些地区干旱,另一些地区又降雨过多的异常气候现象,拉尼娜是指赤道太平洋东部和中 部海面温度持续异常偏冷的现象 (与厄尔尼诺现象正好相反) , 是热带海洋和大气共同作用的产物。 。 2008 年年初的南方雪灾可以看出,拉尼娜仍未消失 54. 适合度 在某种环境条件下,某已知基因型的个体将其基因传递到其后代基因库中的相对能力,是衡 量个体存活和生殖机会的尺度。适合度越大,存活和生殖机会越高。说得通俗点就是某一基因型相对于其 他的基因型相比,能够存活并留下后代的相对能力。 比如说孔雀的某个基因型 AA 比 Aa 能产生更鲜艳的 羽毛,那么拥有前者的基因型就能吸引到更多 的雌性孔雀,产生更多的后代,且由于后代具有 AA 基因 型,更有利于生存。那么就说 AA 的适合度比 Aa 大。 55. 驯化的生态学释义:指通过实验诱导,使生物对某种生态因子的耐受性增强的过程。适应辐射是从 原始的一般种类演变至多种多样、 各自适应于独特生活方式的专门物种的过程。 而这些新物种虽然有差别, 但却在一定程度上保留了原始物种的某些构造特点。它们各自占据了合适自己的小生境。 协同进化两个 相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化。一个物种由于另一物种影响而发生遗传进化的 进化类型。例如一种植物由于食草昆虫所施加的压力而发生遗传变化,这种变化又导致昆虫发生遗传性变 化。他感作用就是一种植物通过向体外分泌代谢过程中的化学物质,对其他植物产生直接或间接的影响 56. 自然种群应具有以下三个主要特征: ①空间特征,即种群有一定的分布区域和分布方式;②数量特 征,即种群具有一定的密度、出生率、死亡率、年龄结构和性比;③遗传特征,即种群具有一定基因组成,
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即系一个基因库,以区别其他物种 59. 扫描取样法定时把全群动物快速扫描一遍,看到动物的一瞬间,记录下动物的行为。通常用于记录动 物的某几个行为,或某个特殊行为是否发生,以及动物是否在休息和睡眠。 60.生态系统中的信息传递 分类:物理信息 化学信息 行为信息 61.顿悟学习:动物最高级的学习行为,包括了解问题、思考问题和解决问题。最简单的顿悟学习是绕路问 题,即在动物和食物之间设置一个屏障,动物只有先远离食物绕过屏障才能接近食物。试错学习: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 62. growth hormone 生长激素 PRL:催乳素为腺垂体分泌的一种蛋白质激素 OXT:催产素又称缩宫素; 催 产素是一种含 9 个氨基酸的多肽,具有刺激乳腺排除和子宫收缩的双重作用 睾酮:由睾丸分泌的一种类 固醇激素。是人体内主要的雄激素,与男性第二性征的发育有关。 66. 当家兔耳缘静脉注射 20% 的葡萄糖 10ml 后尿量明显增多。因为近球小管对葡萄糖的重吸收有一 定限度。当血液中葡萄糖浓度超过 160-180mg/100ml 时,有一部分肾小管对葡萄糖的吸收已达到极限, 尿中开始出现葡萄糖,此时的血糖浓度称为肾糖阈。同时由于原尿中的葡萄糖不能全部被吸收,肾小管液 中葡萄糖含量增多,小管液渗透压因而增高,结果妨碍了水和 NaCl 的重吸收,造成渗透性利尿,尿量明 显增多。糖尿病患者的多尿,就是由于小管液中葡萄糖含量增多导致的。 67. 颈动脉窦为压力感受器,对机械的牵张刺激敏感,按压其会使其兴奋性加大,至交感神经和交感缩 血管神经纤维兴奋性降低,迷走神经兴奋性升高,至心率减慢、心输出量减少、血压降低。 颈动脉窦主 要是来调节血压的,受到刺激时相当于血压升高,故机体通过反馈调节使心率减慢、心输出量减少,从而 使血压降低!颈动脉体为外周化学感受器,对氧分压,二氧化碳分压,氢离子敏感,刺激其使其兴奋性升 高,至呼吸加深加快,颈动脉体受刺激时相当于氧分压降低,二氧化碳分压升高,氢离子升高,故机体通 过反馈调节,使呼吸加深加快 68. 糖皮质激素是由肾上腺皮质束状带分泌的含 21 个 碳原子的类固醇激素。包括皮质醇、可的松和皮 质酮。促进蛋白质分解,使生成的氨基酸进行糖异生作用,动用脂肪以及使酮体增加。还有抗过敏和抗炎 症作用。外源性糖皮质激素可以抑制中枢,使促肾上腺皮质激素分泌减少,从而使靶器官肾上腺自主分泌 糖皮质激素减少,继而肾上腺皮质束状带继发性萎缩 73. 周皮是由木栓形成层、木栓层和栓内层组成,通常在双子叶植物和裸子植物的茎及根加粗生长时形 成代替表皮起保护作用的一种次生保护组 织。可控制水分散失,防止病虫害以及外界因素对植物体内部 组织的机械损伤。周皮上有皮孔,可代替表皮上气孔起通气作用。有时,当植物的某一部分(如叶子) 脱 落后,可沿着暴露的表面发育出周皮;或植物体受伤后,也可在暴露的表面产生周皮,称为创伤周皮。 78.松柏类植物的孢原细胞发育成大孢子母细胞。大孢子母细胞经过减数分裂,形成了 4 个大孢子, (这时 大孢子的核中是单倍染色体) 。仅远离珠孔端的大孢子能发育成雌配子体,其余 3 个退化。大孢子先进行 游离核分裂,不形成细胞壁,形成具 16 到 32 个游离核,四周具一薄层细胞质,中央为一个大液泡,游离 核均匀分布于细胞质中的雌配子体。当冬季到来时,雌配子体即进入休眠期。第二年春天,雌配子体重新 开始游离核分裂,数目增加,体积增大。以后游离核周围开始形成细胞壁,并进行细胞质的分隔,成为新 细胞,即胚乳细胞(n) 。同时,珠孔端有些细胞明显膨大,成为颈卵器原始细胞。之后,原始细胞进行一 系列分裂,形成几个颈卵器,每个颈卵器中有一个大型卵细胞。成熟的雌配子体包含 2 到 7 个颈卵器和大 量胚乳细胞。这时,雄配子体也成熟产生精子,各颈卵器中的卵受精。受精卵在发育成胚的过程中,通过 胚胎选择,只有一个胚发育成熟,其余败育。同时胚乳继续生长,吸收珠心的养料。最后珠心仅遗留一薄 层,成为胚乳的一部分,因而胚乳是由雌配子体发育而来的。其他裸子植物胚乳的来源与此相同。而被子 植物的胚乳由受精极核发育来的,其细胞中含有三倍染色体。 80. 无融合生殖是被子植物未经受精的卵或胚珠内某些细胞直接发育成胚的现象。 包括: (1) 孤雌生殖。 卵细胞不经受精直接发育成胚的现象。(2)无配子生殖。由胚囊内卵细胞以外的非生殖性细胞,如助细胞、 反足细胞或极核等直接发育成胚的现象。见于韭、含羞草、鸢尾等植物。 (3)无孢子生殖。由珠心或珠被 细胞直接发育成胚的现象。见于柑桔属、高粱属等植物 84. 盲囊,动物体内附生在各种器官上的一端闭塞的囊状或管状物, 称为盲囊或盲管棘皮动物海星纲动物, 由幽门胃分出 5 条幽门管,它们伸入腕中
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88. 开管式循环的血液经心脏、大血管流出后,进入器官间或组织间隙,血液与其细胞直接接触,不是完 全在心脏和血管中流动。由于动脉和静脉之间无直接联系,血液也不完全封闭在血管中。 89. 次生腭由前颌骨、上颌骨、腭骨等骨的腭突共同形成。次生腭出现使口腔和鼻腔得以分隔,内鼻孔 后移,使呼吸通道畅通,呼吸效率提高,而且当动物吞食大型食物时仍得以正常呼吸。鳄类有完整的次生 腭,鼻腔和口腔完全分隔。次生腭的出现从爬行类出现,鼻孔的后移使口腔内部咀嚼成为可能,不会在咀 嚼时食物把内鼻孔堵住而是动物死亡。 90. 胼胝体是哺乳类真兽亚纲的特有结构,位于大脑半球纵裂的底部,连接左右两侧大脑半球的横行神 经纤维束 94. 林奈瑞典自然学者,现代生物学分类命名的奠基人 居维叶(1769-1832)法国动物学家,比较解剖学 和古生物学的奠基人。冯· 贝尔德裔俄国生物学家、人类学家和地理学家,比较胚胎学的创始人。他 通过 精细的比较研究,指出所有脊椎动物的胚胎都有一定程度的相似,在分类上亲缘关系愈近,胚胎的相似程 度愈大;在发育过程中,门的特征最先出现,纲、目、科、属、种的特征随后依次出现。这就是胚胎学上的“贝 尔法则”。 95. 解析:不同的农药(杀虫剂)的作用机理不同,但长期使用一种杀虫剂,会诱导害虫体内产生抗体, 从而产生抗性,没有产生抗体的害虫就会死亡,近而说明杀虫剂对害虫起了选择作用,每次打药后,生存 下来的都是抗药性的个体。随着杀虫剂的使用,由于选择的作用,一部分害虫死掉,它们所携带的相应的 基 因型频率将会降低,从而改变害虫种群的基因频率。 96. 解析:基因突变可以是双向的,即基因 A (设初始频率为 p)可以突变为 a (设初始频率为 q) ,a 还可以 回复突变为 A。设基因 A 突变为 a 的正突变率为 u,a 回复突变为 A 逆突变率为 v 。每一代 有多少基因 A (或基因 a)突变为基因 a (或基因 A) ,这既和基因频率有关,也和突变率有关。所以每 一代有 pu 的基因 A 突变为基因 a, 有 qv 的基因 a 突变为基因 A。 如果 pu =qv, 基因 A 和基因 a 的 频率将达到遗传平衡,将上述公式变换得 : (1-q)u=qv;u-qu=qv;u=qu+qv;u=q(u+v) ;q= (u+v)/u ; p =1-q=1- (u+v)/u。由后两个推导出来的公式可知群体的等位基因频率只与正突变率和逆突变率相关。 97. 稳定性选择保留种群中中间类型个体而淘汰趋于极端的变异个体,使生物性状更趋于稳定。这种选 择多见于环境相对稳定的种群,选择的结果使变异范围逐代缩小,基因型组成更趋于纯合。中断性选择是 自然选择的一种,即淘汰中间类型,保持两极端类型的选择。如经常刮大风的海岛,一般保留下来的是残 翅或者强翅的昆虫。 98. 生殖隔离如果发生在受精之前,就称为受精前隔离,包括地理隔离、生态隔离、季节隔离、生理隔离 等;隔离机制如果发生在受精之后,就称为受精后隔离,如杂种不活、杂种不育等。生理隔离植物传粉后 或动物交配后,由于生理上的不协调而不能完成受精作用的现象。例如,异种花粉落在柱头上通常不能形 成花粉管;有的即使形成花粉管也不能成功地通过花柱、到达胚珠。又如绿果蝇的精子在美洲果蝇的受精 囊内很快就丧失游动能力,而同种精子则可较长时间保持活动能力。 101.在粗面内质网上合成的蛋白是属于外排蛋白,细胞质基质内游离核糖体合成胞内蛋白。但溶酶体它是 由高尔基囊的边缘膨大而出来的泡状结构,因此它本质上是分泌泡的一种,其中含有多种水解酶。这些酶 是在粗面内质网的核糖体上合成并转运到高尔基体顺面、中间、反面膜囊的。 酸性磷酸酶是溶酶体的特 征性酶,主要存在于巨噬细胞中 104.解析:mRNA 作为蛋白质翻译的模板,其上携带者遗传密码,因此又称为信使 RNA。hnRNA 为核 内不均一 RNA,经加工后形成成熟 mRNA;snRNA 是细胞内小核 RNA,它是真核生物转录后加工过程 中 RNA 剪接体的主要成分,参与 mRNA 前体的加工过程。由于原核生物的转录和翻译同时进行,没有 RNA 的加工,因此没有 hnRNA 和 snRNA。rRNA 是组装形成核糖体的 RNA,核糖体是蛋白质合成的 场所。tRNA 较 mRNA 和 rRNA 相比,是最小的,但有一些 snRNA 比 tRNA 还小。 105. 解析:密码子的特点主要有:密码子的通用性,所有生物从最低等的病毒直至人类,蛋白质合成都 使用同一套密码子表,仅有极少的例外,如特殊细胞器线粒体,叶绿体所用的密码稍有不同。一种氨基酸 可有多个密码子,这个特点称为密码子的简并性;密码子的阅读方向为从 5′端起始,3′端终止。在密 码子与反密码子的配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,第三对碱基有一定的自由度,可以“摆动” , 因而使某些 tRNA 可以识别 1 个以上的密码子。即密码子第三位碱基在决定掺入的氨基酸特异性方面重
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要性较小。 106. 一般情况下,单键之间是可以旋转的,双键和三键是不能旋转的.但肽键中的-C-N- 单键也不可以旋转. 这样可以使蛋白质能折叠成各种三维构象,形成稳定的空间结构. 107.转化:指质粒 DNA 或以它为载体构建的重组 DNA 导入细菌的过程,但外源 DNA 并不整合到宿主染 色体 DNA 上。转导:借助病毒、噬菌体或其他方法将外源 DNA 导入细胞并整合到宿主基因组上的方法。 转染:指病毒或以它为载体构建的重组 DNA 导入真核细胞的过程。 接合: 两个细菌之间通过菌毛互相沟通, 部分 DNA 从一个细胞转入到另一个细胞,是细菌之间交换遗传物质的过程。 108. 如仙人掌因为要避免水分的蒸发,所以叶子退化成针状。茎、根也因为储存水分而变得多汁肥大。 叶退化成刺无法进行光合作用,所以改由茎的表皮来进行光合作用制造养分。 109. 物种多样性包括两个方面:一方面是指一定区域内物种的丰富度,可称为区域物种多样性;另一方 面是指生态学方面的物种分布的均匀度,可称为生态多样性或群落多样性 物种丰富度是指群落中所含的 物种的数目的多少,最直观的描述群落结构的指标 多样性指数是用来描述一个群落的多样性的统计量 ,比 较重要的有香农威纳多样性指数 ,辛普森多样性指数 均匀度是指一个群落或生境中全部物种个体数目的 分配状况。反映的是各个物种个体数目分配的均匀程度。 110. 海水具有很高的含盐量, 一般达到 3% ,海水鱼类的细胞的生理盐度与淡水鱼类一样, 大约为 0.7%, 海水硬骨鱼类如带鱼,生活在高盐度的海水中,血液和体液的浓度比水环境要低,体内水分会不断地渗透 到体外。为了补充丢失的水分,海水硬骨鱼大量吞进海水,但这样的结果是虽然补充了水分,但同时也吞 入了大量的盐分。怎样处理这些增加的盐分呢?原来,在海产硬骨鱼的鳃上有一种泌盐细胞,能将体内过 多的盐分排出,保持体液的正常生理浓度。而海水硬骨鱼的肾脏不发达,肾小球退化,只排出很少的高浓 度的尿液, 减少了水分丢失。 淡水鱼类的水环境含盐量只有 0.3%, 低于它们的生理盐度, 由于渗透作用, 水分会不断地由体外渗透到体内,淡水鱼类通过发达的肾小球大量排出浓度很低的尿液,这样使体内的水 分保持平衡。随着大量尿液的排出,会丢失一部分无机离子,如钠、钾。对这一损失的弥补方式是由鳃上 特有的吸盐细胞吸收水中离子,补充到血液中去。 111. 葛洛格定律:一般来说,在干燥而寒冷的地区,动物的体色较淡;而在潮湿而温暖的地区,其体色较深. 贝格曼规律:生活在高纬度地区的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大,因为个体大 的动物,其单位体重散热量相对较少。 阿伦规律:恒温动物身体突出部分如四肢、尾巴和外耳等在低温环境中有变小变短的趋势,这也是减少散 热的一种形态适应,例如北极狐的外耳明显短于温带的赤狐,赤狐的外耳又明显短于热带的大耳狐。 阿利氏规律:动物有一个最适宜的种群密度,种群过密或过疏都可能对自身产生不利影响。 116. 原生分生组织:位于植物根、茎和枝的先端,即生长点,又称顶端分生组织 初生分生组织:是原生 分生组织分裂出来而仍保持分生能力的细胞,如原表皮层、基本分生组织和原形成层(茎初生构造的束中 形成层,可以分化出维管束) 。在单子叶植物的茎和叶中,如水稻 、小麦等禾本科植物,在茎的节间基部 保留居间分生组织是原生分生组织在某些器官中局部区域的保留,也属于初生分生组织。次生分主组织 : 是成熟组织中的某些薄壁细胞如表皮、皮层、中柱鞘等细胞重新恢复分生机能而形成的。如木栓形成层、 维管形成层和茎的束间形成层等,又称侧生分生组织。次生分生组织分生的结果,产生次生构造,使根、 茎和枝不断加粗。 117. 松科叶为线形或针形叶, 线形叶扁平, 稀四棱形,长枝上散生,短枝上簇生;针形叶 2~5 针成一束; 珠鳞和苞鳞分离 柏科叶为鳞形叶,交叉对生或 3~4 片轮生,紧覆小枝,或兼有两型叶 ,珠鳞和苞鳞合 生 120. 平衡囊:水栖无脊椎动物如腔肠动物地水母,软体动物河蚌、钉螺、乌贼等,节肢动物的虾、糠虾等都 有一种专管平衡感觉的囊状物 触手囊是水母类伞缘上悬垂的平衡器 乌贼头两侧具一对发达的眼,构造复 杂。眼后下方有一椭圆形的小窝,称嗅觉陷,为嗅觉器官,相当腹足类的嗅检器,为化学感受器。

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