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美国科学家因发现“大脑中GPS”——组成大脑定位系统的细胞,而荣获2011年诺贝...

美国科学家因发现“大脑中GPS”——组成大脑定位系统的细胞,而荣获2011年诺贝尔生理学奖。某研究小组为探究定位与海马区的神经元的关系,利用水迷宫对大鼠进行重复训练,然后让它们寻找水下隐蔽的平台实验处理及结果如下表:

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1表中用来判断大鼠定位与海马区神经元有关的指标 是      

2乙酰胆碱是海马区神经元释放的兴奋性神经递质,该递质由突触前膜通过      填运输方式释放到突触间隙,作用于突触后膜,突触后膜上发生的信号变化是         

3短期记忆主要与      有关,尤其与大脑皮层的海马区有关。

4鹅膏蕈氨酸是一种神经毒素,它与        上的毒蕈碱受体结合,从而导致海马区神经元死亡或者缺失。

5阿尔茨海默氏症也称老年性痴呆症,可能与海马区神经元病变有关,经DNA序列分析表明,患者神经元突触末端满分5 manfen5.com蛋白质的第711位的缬氨酸变成了苯丙氨酸,有的则是第670位和第671位的赖氨酸和甲硫氨酸变成了天冬氨酸和亮氨酸,由此可知该病与遗传物质的           填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”有关。

 

(1)错误次数和到达平台所需时间 (2)胞吐(1分)化学信号变为电信号 (3)神经元的活动及神经元之间的联系 (4)突触后膜 (5)基因突变 【解析】(1)由题干和图表信息可推知,表中用来判断大鼠定位与海马区神经元有关的指标是错误次数和大鼠从入水点到达原平台水域所用的时间。 (2)神经递质由突触前膜释放通过胞吐释放到突触间隙;乙酰胆碱作用于突触后膜,使突触后膜上发生的信号变化是化学信号变为电信号。 (3)短期记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关,尤其与大脑皮层的海马区有关。 (4)鹅膏蕈氨酸可与突触后膜上的的毒蕈碱受体结合,从而导致海马区神经元死亡或者缺失。 (5)基因控制蛋白质的合成,蛋白质中的氨基酸发生改变的原因是由于控制该蛋白质的基因发生了基因突变。 【考点定位】神经冲动的产生和传导、基因突变的特征和原因  
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考点分析:
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烟草花叶病毒TMV对烟草叶片光合特性的影响的相关实验数据如下图所有数据都是在适宜条件下测得的。回答下列问题:

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1用纸层析法分离烟草叶绿体中的色素后,距离滤液细线最近的色素是      ,呈          色。

2由上表数据可知,TMV侵染烟草后,随着病毒的大量繁殖,细胞中的     细胞器受到破坏,

的合成减少,叶片将出现畸形、退绿等现象。

3由上图的实验数据可知:当光强小于1500klx时感病株的      大于健康株,说明此时        不是影响净光合速申的主要因素。光强等于1500klx时感病株的实际光合速率为         满分5 manfen5.commol•m-2•s-1。TMV在      条件下对感病株光合作用的抑制更显著。

4用TMV的RNA与车前草病毒的蛋白质外壳重组在一起,用重组的病毒侵染烟叶,烟叶表现的是       病毒侵染的症状,这说明TMV的遗传物质是            

 

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化脓性细菌感染可导致总性细菌性脑膜炎,该菌胞内寄生,其细胞膜上的InlC蛋白可使 人细胞膜更易变形而有利于细菌的转移。该病临床特点为发热、头痛、呕吐、烦躁不安、 惊厥、嗜睡、昏迷等,下列叙述正确的是

A患者体内所有的记忆细胞和效应细胞都能够持异性识别该细菌

B患者的体温长期维持在40℃ ,表明其机体的产热大于散热

CInIC蛋白的合成是在核糖体上,加工和分泌需要内质网和髙尔基体

D若长期使用抗生素应对该菌感染,则会使该菌抗药基因的频率增加

 

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下列关于生物科学研究方法的叙述,错误的是

A将各种细胞器分离开时,常用的方法是差速离心法

B研究碳在代谢中的转化途径时常用同位素标记法

C对数学模型进行检验或修正时常用观察法或实验法

D调查土壤中小动物类群的丰富度,常用标志重捕法

 

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脊椎动物对糖和氨基酸的反应分别需要独特的味觉受体分子,R2味觉受体可以“发现” 甜味而结构与其相近的R1味觉受体则可“发现”氨基酸味道。在进化过程中蜂鸟的祖先失去了编码R2的基因只有编码R1的基因,怛蜂鸟还会被花蜜所吸引。下列有关蜂鸟味觉的叙述不合理的是

A味觉受体分子位于反射弧的感受器部分

B特殊味觉的形成是长期自然选择的结果

CR1味觉受体可能出现了感知甜味的结构变化

D花蜜诱导编码R1的基因突变为编码R2的基因

 

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埃博拉病毒的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板;大肠杆菌的mRNA 通常在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译;人的核基因转录的初始产物需要经过剪切和拼接,形成成熟的mRNA之后才能翻译蛋白质。下列叙述正确的是

A原核生物和真核生物不可能产生相同的蛋白质

B病毒、细菌和人编码氨基酸的密码子几乎完全相同

C大肠杆菌和人碱基序列相同的DNA片段控制合成的蛋白质相同

D生物的遗传物质控制蛋白质合成都会经过2次碱基互补配对过程

 

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