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2011年全国中学生生物学联赛解析


2011 年全国中学生生物学联赛解析 注意事项: 1.请用 2B 铅笔在机读卡上做答;2.试题按学科分类, 单选和多选混排,每小题只标明分值,分值不代表是否为多选,是否多 选可从题干中判断。答案完全正确才可得分:3.答题时间 120 分钟, 全卷共 l60 分。 第一部分 30 道题(40 分):细胞生物学 43 分+微生物 7 分(1-30 题) 1.【解析】质子泵是指能逆浓度

梯度转运氢离子通过膜的膜整合糖 蛋白。质子泵的驱动依赖于 ATP 水解释放的能量,质子泵在泵出氢离子 时造成膜两侧的 pH 梯度和电位梯度。种类有:P 型:载体蛋白利用 ATP 使自身磷酸化,发生构象的改变来转移质子或其它离子,如植物细胞膜 上的 H+泵,动物细胞的 Na+-K+泵,Ca2+离子泵,H+-K+ATP 酶(位于胃表 皮细胞,分泌胃酸)。V 型:位于小泡的膜上,由许多亚基构成,水解 ATP 产生能量,但不发生自磷酸化,位于溶酶体膜,动物细胞的内吞体,高 尔基体的囊泡膜,植物液泡膜上。F 型:是由许多亚基构成的管状结构, H+沿浓度梯度运动,所释放的能量与 ATP 合成耦联起来,所以也叫 ATP 合酶,F 是氧化磷酸化或光合磷酸化偶联因子的缩写。F 型质子泵位于 细菌质膜,线粒体内膜和叶绿体的类囊体膜上,不仅可以利用质子动力 势将 ADP 转化成 ATP,也可以利用水解 ATP 释放的能量转移质子。 2.【解析】膜脂的流动性:影响因素①温度②膜脂的脂肪酸链(不 饱和键越多、脂肪酸链越短,膜脂越易流动)③胆固醇(减弱温度对膜 脂流动性的影响) ④膜脂与膜蛋白的结合程度⑤环境中的离子强度⑥pH 值等。 运动方式①侧向扩散②旋转运动③伸缩运动④翻转扩散⑤左右摆

动⑥旋转异构运动。 膜蛋白的流动性影响因素①膜中蛋白质与脂类的相 互作用②内在蛋白与外在蛋白相互作用③膜蛋白复合体的形成④膜蛋 白与细胞骨架的作用等运动方式①随机移动②定向移动③局部扩散 3.【解析】物质进出细胞的方式,也就是跨膜运输方式,包括被动 运输、主动运输、胞吞胞吐。其中被动运输、主动运输因为要穿过膜, 又叫穿膜运输。B 选项解释:主动运输,从狭义上理解,是需要载体并 消耗能量的获取或排出物质的方式。从广义上理解,是消耗能量的获取 或排出物质的方式,胞吞胞吐也可以归纳到其中。这样跨膜运输方式包 括被动运输和主动运输。C 选项解释:协同运输是一种分子的穿膜运输 依赖于另一种分子同时或先后穿膜。 后者存在着膜两侧离子的电化学浓 度梯度【维持这种电化学势的是钠钾泵(动物)或质子泵(植物)】, 它从高浓度到低浓度的运输可为前者逆浓度梯度的运输提供能量。 种类 可分为同向协同(动物小肠细胞对对葡萄糖的吸收就是伴随着 Na+的进 入,某些细菌中乳糖/H+的吸收)与反向协同(如动物细胞中 Na+的进入 胞内伴随者 H+的排出,调节 PH 值)。 A、D 略。本题还要记住一些实 例。【答案】ABC 4.纺锤体顾名思义为型似纺锤的结构。纺锤体是产生于细胞分裂前 初期到末期的一个特殊细胞器。其主要元件包括微管(Microtubules), 附着微管的动力分子分子马达,以及一系列复杂的超分子结构。一般来 讲,在动物细胞中,中心体也是纺锤体的一部分。植物细胞的纺锤体不 含中心体。而真菌细胞的纺锤体含纺锤极体,一般被视为中心体的同源 细胞器。

5.细胞凋亡时的生物化学变化:1)DNA 的片段化。细胞凋亡的一个 显著特点是细胞染色体的 DNA 降解,这是一个较普遍的现象。这种降解 非常特异并有规律, 所产生的不同长度的 DNA 片段约为 180-200bp 的整 倍数,而这正好是缠绕组蛋白寡聚体的长度,提示染色体 DNA 恰好是在 核小体与核小体的连接部位被切断,产生不同长度的寡聚核小体片段, 实验证明,这种 DNA 的有控降解是一种内源性核酸内切酶作用的结果, 该酶在核小体连接部位切断染色体 DNA,这种降解表现在琼脂糖凝胶电 泳中就呈现特异的梯状 Ladder 图谱,而坏死呈弥漫的连续图谱。2) 大 分子合成。细胞凋亡的生化改变不仅仅是 DNA 的有控降解,在细胞凋亡 的过程中往往还有新的基因的表达和某些生物大分子的合成作为调控 因子。 如我们实验室发现的 TFAR-19 就是在细胞凋亡时高表达一种分子, 再如在糖皮质激素诱导鼠胸腺细胞凋亡过程中, 加入 RNA 合成抑制剂或 蛋白质合成抑制剂即能抑制细胞凋亡的发生。 8.记住就好。减数第一次分裂前期,根据染色体的形态,可分为 5 个阶段:细线期(凝集期)细胞核内出现细长、线状染色体,细胞核和核 仁体积增大。每条染色体含有两条姐妹染色单体。偶线期(配对期)细胞 内的同源染色体两两侧面紧密相进行配对,这一现象称作联会。由于配 对的一对同源染色体中有 4 条染色单体,称为四分体(或“四联体”)。 粗线期(重组期)染色体连续缩短变粗,同时,四分体中的非姐妹染色单 体之间发生了 DNA 的片断交换,从而导致了父母基因的互换,产生了基 因重组,但每个染色单体上仍都具有完全相同的基因。双线期(合成期) 发生交叉的染色单体开始分开。由于交叉常常不止发生在一个位点,因

此,染色体呈现 V、X、8、O 等各种形状。终变期(再凝集期)染色体变 成紧密凝集状态并向核的周围靠近。以后,核膜、核仁消失,最后形成 纺锤体。 11.C 选项中尿素循环主要有 5 大步反应:(1)1 分子氨和 CO2 在 氨甲酰磷酸合成酶的催化下生成氨甲酰磷酸,反应在线粒体基质进行, 消耗 2 分子 ATP;(2)在鸟氨酸氨甲酰基转移酶的作用下, 氨甲酰磷酸的氨甲酰基转移到鸟氨酸上形成瓜氨酸,反应在线粒体 基质中进行;(3

) 1 瓜氨酸由线粒体运至胞浆,精氨基琥珀酸合成酶催化瓜氨酸和天冬 氨酸缩合成精氨琥珀酸,反应在细胞质中进行,消耗 1 分子 ATP 中的两 个高能磷酸键(生成 AMP);(4)精氨琥珀酸酶(裂解酶)将精氨琥珀 酸裂解为精氨酸,释放出延胡索酸,反应在细胞质内进行(没有直接进 入 TCA 循环);(5)精氨酸被精氨酸酶水解为尿素和鸟氨酸,鸟氨酸 进入线粒体,可再次与氨甲酰磷酸合成瓜氨酸,重复述循环过程。氨甲 酰磷酸的合成由氨甲酰磷酸合成酶催化,底物为氨、碳酸(CO2 的水合 形式)和 2 分子 ATP。其合成机理大概是:第一个 ATP 分子的γ -磷酸集

团转移给碳酸,生成羧基磷酸,释放出 ADP;接着 NH3 的氮原子进攻羧 基磷酸的碳原子,历经一个四面体中间产物生成氨基甲酸;伴随第二个 ATP 参与反应,最后生成氨甲酰磷酸。氨甲酰磷酸合成酶受 N-乙酰谷氨 酸激活,如高蛋白膳食可导致激活剂增产,从而促进氨甲酰磷酸增加合 成,有助于多余的氨的排除。 12.【解析】在碱性溶液中,含有 2 个以上肽键的多肽或蛋白质, 肽键能与铜离子作用, 形成紫色络合物。 氨基酸、 二肽不能实现该反应。 注意:由于其他一些基团也会出现此反应,所以不能说双缩脲反应只能 用来检测多肽和蛋白质。【答案】BE 13.【解析】很明显嘛,叶肉细胞内 PEP 与 CO2 结合生成草酰乙酸, 然后 4C 酸运送到鞘细胞内,脱羧放出 CO2 进入卡尔文循环,3C 酸再回 到叶肉细胞内。具体过程中有的中间产物不一样,有 3 种途径,不过都 是从 PEP 开始, 最后又生成 PEP, 期间运到鞘细胞内一个 CO2.所以说 4C 化合物是 CO2 的“运输机”。 14.【解析】1 个葡萄糖→葡糖-6-Pi→果糖-6-Pi→果糖-1,6-二 pi→甘油醛-3-Pi+二羟丙酮 Pi 二羟丙酮 Pi 和甘油醛-3-Pi 是同分异构体,题目问的就问到这,可 见从一个葡萄糖到这花了两个 ATP,这就是糖酵解的准备阶段,有人说 叫引发阶段,没有氧还反应,这一阶段是为了下面产生高能磷酸化合物 做准备,加上 Pi 一是为了酶的识别也是给有机物加上个极性集团避免 这些好东西从疏水的细胞膜“逃走”

16.Tm 值就是 DNA 熔解温度,指把 DNA 的双螺旋结构降解一半时的 温度。不同序列的 DNA,Tm 值不同。DNA 中 G-C 含量越高,Tm 值越高, 成正比关系。 17.DNA 变性后 DNA 双螺旋解开,于是碱基外露,碱基中电子的相互 作用更有利于紫外吸收,故而产生增色效应。在生物学研究中,增色效 应通常指由于 DNA 变性引起的光吸收增加, 也就是变性后 DNA 溶液的紫 外吸收作用增强的效应。 DNA 分子具有吸收 250~280nm 波长的紫外光的 特性,其吸收峰值在 260nm。DNA 分子中碱基间电子的相互作用是紫外 吸收的结构基础,但双螺旋结构有序堆积的碱基又"束缚"了这种作用。 18.此题删除????这题有歧义。 19.维生素 B1(硫胺素)缺乏病又称脚气病,是常见的营养素缺乏 病之一。 VB1 是硫胺素,辅酶形式是硫胺素焦磷酸,在糖的分解代谢中 很重要(丙酮酸脱氢酶系,α 酮戊二酸脱氢酶系)。 20.删除 21. “其主要因素为阑尾腔内细菌所致的直接感染。”“其临床表 现为持续伴阵发性加剧的右下腹痛,恶心呕吐,多数病人白细胞和嗜中 性白细胞计数增高。 ” 这意思也就是说阑尾炎的病因主要是细菌的缘故, 所以体液免疫系统开始工作, 白细胞数量升高??如想继续了解可参阅百 科“急性阑尾炎”。 26.【解析】ACD。立体结构特征意思也就是什么形状,但是这个不 是最重要的,就拿 3 种立体形状,比如同样都是双球菌,S 型和 R 型的 致病性不一样(荚膜)所以就有差别??传播媒介直接影响他是怎么传播

的,比如艾滋病传染起来很困难(当然很危险,攻击 Tcell 这个太牛叉 了),防艾主要从血液和性方面防止,但是 SARS 的时候连大门都不敢 出,出必带口罩,这差距??所以传播范围很有重要影响。宿主范围嘛, 你从来都不会担心植物病毒对你的影响,它的寄生很专一的?? 27. 【解析】B.因为艾滋病病毒是反转录病毒科的??A 项是由冠状病 毒引起的,冠状病毒科。冠状病毒成熟粒子中,并不存在 RNA 病毒复制 所需的 RNA 聚合酶,它进入宿主细胞后,直接以病毒基因组 RNA 为翻译 模板,表达出病毒 RNA 聚合酶。再利用这个酶完成负链亚基因组 RNA (sub-genomic RNA)的转录合成、各种结构蛋白 mRNA 的合成,以及病 毒基因组 RNA 的复制。C 项是由甲型肝炎病毒引起的,“属微小 RNA 病 毒科,新型肠道病毒 72 型”。D 项是弹状病毒科的 28.【解析】D。黄曲霉,子囊菌亚门的,植物学上有写的 30.【解析】AD。所谓调控酶就是指催化不可逆反应的酶,大家想 想哪些步骤是不可逆的?首先是丙酮酸脱氢酶系。 柠檬酸合酶吧?异柠 檬酸脱氢酶吧?α -酮戊二酸脱氢酶吧?注意 B 虽然是个脱氢酶可是它 催化可逆,辅酶是 fadh2 第二部分 38 道题(48 分):植物学 21 分+动物学 27 分(31-68 题) 31.【解析】这个选 C。因为树皮不仅包括木栓层,木栓形成层,栓 内层,还有一点韧皮部,这里输送有机物等等 2
养料,你环割了以后上面同化产物流不到下面,根那不得饿死?根都饿死了 上面还活啥? 32.(【解析】BCD。中央细胞是 2N(考虑正常型);卵细胞 N;反足细胞 如果考虑正常型,那就是 n;单核胚囊,就是那一个减数分裂后的细胞但是还没 分裂三次的时候,它已经是 n 了。珠心很明显是体细胞嘛??

33. 【解析】都可以造家具了那肯定得是次生结构了对吧? B 主要存在于单 子叶植物里,主要作用是长高。木栓形成层形成木栓,周皮组成部分,初生分生 组织有限,根本不可能形成大量的木质部?? 34.在许多植物根尖分生组织中心,有一群分裂活动很弱的细胞群,它们合 成核酸和蛋白质的速度缓慢, 线粒体等细胞器较少, 称为不活动中心或静止中心。 不活动中心可能是合成激素的场所,也可能是贮备的分生组织。 在根的以后生 长中,除了产生根冠的原始细胞仍进行细胞分裂活动外,其他的原始细胞基本上 都已经停止分裂, 因此根部的各种组织是由位于这一群原始细胞上面和周围的原 分生组织细胞产生的。 35.二叉分枝就是一开始都是两个两个地分,B 假就假在它在顶端先长一点 后来不长了,在下面再开始二叉分枝。合轴分枝:其特点是主茎的顶芽生长到一 定时期,渐渐失去生长能力,继由顶芽下部的侧芽代替顶芽生长,迅速发展为新 枝,并取代了主茎的位置。不久新枝的顶芽又停止生长,再由其旁边的腋芽所代 替, 以此类推??这种主干是由许多腋芽发育而成的侧枝联合组成, 称为合轴分枝。 单轴分枝: 从幼苗形成开始, 主茎的顶芽不断向上生长, 形成直立而明显的主干, 主茎上的腋芽形成侧枝,侧枝再形成各级分枝,但它们的生长均不超过主茎,主 茎的顶芽活动始终占优势,这种分枝方式称为单轴分枝,又称总状分枝。大多数 裸子植物和部分被子植物具有这种分枝方式,如松、杉、白杨、柳等。这种分枝 方式能获得粗壮通直的木材。一些草本植物,如黄麻等亦为单轴分枝,栽培时, 保持其顶端优势可提高麻类的品质。 36. 在这里考的是钾离子-苹果酸学说。 大家可以翻植物生理第六版, 很详细。 植物生理书不在手头。由于某原因(比如光照,CO2 浓度下降)大致是先泵氢 出去,K+进来,同时激活什么酶,通过把大分子有机物转化成苹果酸,一起降 低 cell 内水势,于是水进来,把保卫细胞膨压加大,然后通过微纤丝把保卫 cell 撑开了,这个假说很不错得到了很多证据支持,但是书上写它仍然是个假说。 37.这个??纯记忆。 38.在植物生殖生理上有讲,因为花粉的外壁主要是孢粉素,还沾的有来自 绒毡层的一些蛋白质可能与识别有关。至于柱头,不管干湿,都是有特异蛋白质 受体的。 39. AD。学过有机的都知道。甘油就是丙三醇,相当之亲水,叶绿素尾巴 那么长的烃链肯定不相溶。氯仿,三氯甲烷,低毒,易挥发,所以??意会了吧? AD 很常用,高中书上都有。话说寒假河师大培训的同学,那个水货陈→广→文 给讲过这个题是吧? 40.多酚氧化酶含 Cu,对氧气的亲和力不高,在氧气充足的情况下才能轮到 它抢到氧发挥作用,再加上平时它没任务,主要存在细胞质里头,你削皮了肯定 伤害了苹果的细胞, 细胞内部的区室化被破坏,也就是说各个东西很容易就碰到 一块了,然后再加上表面直接接触空气,就“催化邻-苯二酚氧化成邻-苯二醌”。 制造红茶就是用的 A。所以苹果被削皮了方一会表面黑可是里面还没黑。B,不 说了。C,抗氰呼吸用的,大量产热。D 就是 C,它有俩名字。 41.删除。其实这还是因为理解是问题,比如 A 选项,什么是“普遍”?卷柏 还有导管!。D 选项你考虑不考虑眼子菜菹草这样的沉水植物?他们的维管组织 极其不发达??

42.第二信使包括:环磷腺苷(cAMP),环磷鸟苷(cGMP),肌醇磷脂,钙 离子,廿碳烯酸类,一氧化氮等。 43. ABA 不解释,万能抗逆激素(注意下涝害,ABA 有作用,不过 ET 在 涝很重要)。Pro 这样亚氨基酸合成多了可以减少氨害,提高渗透势,所以植物 纷纷合成它,还有山梨糖醇甜菜碱啊神马的?? 44.打破休眠找 GA!当然乙烯也有促进打破休眠的作用,不过主要还是 GA 45.透绿反红,A 血 B 棕,记忆吧。 46.这个可以看潘瑞炽植物生理上讲天线色素那一个小节的最后一张图。那 个图从上到下清清楚楚写着呢,类胡萝卜素→叶绿素 b→叶绿素 a,光能的箭头 指向下。 而且那三个长方形从上到下越来越小。 再说了天线色素应该多, 面积大, 反应中心色素就那两个叶绿素 a,所以放里面就行了,况且 a 到最后是要水给电 子的,所以就应该靠近类囊体腔,这可以推理出来。 48.这道题选 B.触角腺是甲壳亚门的排泄器官,“主要功能大概是维持体内离 子和水分的平衡”——普动 4。鄂腺应该就是小鄂腺,也是甲壳亚门的。马氏管 是六足亚门和多足亚门(外胚层来源)的排泄器官。“马氏管从血液中吸收离子 尿酸水和有毒物质进入管腔形成原始的尿,进入后肠时,直肠上皮细胞有选择地 吸收所需要的离子水和其他营养物回到血中, 不溶于水的尿酸结晶沉淀下来随粪 便排出。”。基节腺是蛛形纲的排泄器官,体腔囊演 第 3/7 页 变而来。吴氏管其实就是中肾管。盐腺是排盐的,泪腺是分泌泪液的。虽然海龟 什么的海生动物流眼泪是为了排盐??但是毕竟不是主要排泄器官。 米氏管其实就 是牟勒氏管(退化的输卵管),其实这道题很容易蒙对。端囊是个神马?没见过 啊??如果你有见到过,麻烦告知我一下! 49.从鱼的生长规律中我们可以知道,大多数的鱼在生命开始的第一年,全 身就长满了细小的鳞片。 鳞片由许多大小不同的薄片构成,好像一个截去了尖顶 的圆锥一样,中间厚,边上薄,最上面一层最小,但是最老;最下面一层最大, 但是最年轻。鳞片生长时,在它表层上就有新的薄片面性生成,随着鱼的年龄的 增加,薄片的数目也不断增加。一年四季中,鱼的生长速度不同。通常春夏生长 快, 秋季生长慢, 冬天则停止生长, 第二年春天又重新恢复生长。 鳞片也是这样, 春夏生成的部分较宽阔,秋季生成的部分较狭窄,冬天则停止生长。宽窄不同的 薄片有次序地叠在一起,围绕着中心,一个接一个,形成许多环带,叫做“生长 年带”。生长年带的数目,正好和鱼所经历的年数相符合。春夏生成的宽阔薄片 排列稀 ,秋季生成的狭窄薄片排列紧密,两者之间有个明显界限,是第一年生 长带和第二年生长带的分界线,叫做“年轮”。年轮多的鱼年龄大,年轮少的鱼年 龄小。所以,看鱼鳞,根据年轮的多少,就能够推算出鱼的准确年龄来。当你钓 到鱼后不妨也试着看看它的年龄。 利用鱼的鳞片测定鱼的年龄已被众钓友普遍采 用,但不是唯一的方法。因为有的鱼没有鳞片,因此,鱼类年龄的辨别还利用鱼 的脊椎 、鳃盖 、耳石等等作为观察的材料。观察的方法和观察鱼鳞差不多,都 是利用鱼类由于不同生长时期而形成的“年轮”来确定年龄的大小。咽喉齿,是个 辅助研磨食物的骨骼突起物, 和年龄无关乌喙骨是肩带的一部分,长好之后应该 就不会再生长了。 而我们吃小黄鱼的时候经常能吃到耳石,而且大小黄鱼的耳石 比较大

50.基盘腺细胞多的意思是它要附着啊所以就多分泌点有粘性的东西粘在石 头什么上。刺细胞是它吃饭的工具,是水螅“居家旅行杀人越货必备之利器”,普 通动物学上有水螅捕食的图。 所以逮住什么好吃东西比如水蚤,它要尽快杀死对 方免得失手,所以刺细胞多啊。这个记住是可以的,不记住的话可以由功能推知 结构, 这是在竞赛里非常需要的一种能力,就算是全国第一也无法记住所有他读 过的生物书的每个细节,蒙题能力也是渐渐培养出来的。 51.不解释,自己翻书,估计这题只要学过的没人能错。 52.因为表皮的生发层是基底层。表皮从外到内是角质层,颗粒层,棘细胞 层,基底层。真皮是不怎么分裂的。而且角质层脱落一般是因为物理磨损这样的 原因脱落的。皮屑就是一个例子。 53.鸟不仅能改变晶状体曲度也能改变角膜凸度,称为双重调节。虹膜是睫 状体向前内方延伸形成的环形膜,中央有瞳孔,可以被睫状肌调节大小,控制进 光, 咋说和成像没啥关系。 栉膜, 鸟类的脉络膜在后眼房内突起, 富含毛细血管, 有营养眼球内部和参与眼内物质交换的功能(其他功能只是“有人认为”)。巩膜 大小还没有见过谁能调节的??????再说了, 咋说也得是角膜大小 (虽然也没关系) 更靠点谱 54.见奥赛讲义 491 页图。或普通动物学蛔虫横切图。 55.题干要选择吸虫,排除 B、D。三代虫是单殖亚纲的,生活史简单,直 接发育,不更换寄主。(注 XX 以上就是大于,等于 XX,例如:100 以上的自 然数就是:100,101,102,?也可以理解为不包括此数在内,即大于。所以 xx 以上有歧义,但大多数,包括官方文件的描述都是大于或等于。) 56.于昆虫的食性非常广泛,口器变化也很多,一般有 5 种类型:①咀嚼式 口器。营养方式是以咀嚼植物或动物的固体组织为食。如蜚蠊(即蟑螂)、蝗虫; ②嚼吸式口器。口器构造复杂。除大颚可用作咀嚼或塑蜡外,中舌、小颚外叶和 下唇须合并构成复杂的食物管,借以吸食花蜜。如蜜蜂;③刺吸式口器。口器形 成了针管形,用以吸食植物或动物体内的液汁。这种口器不能食固体食物,只能 刺入组织中吸取汁液。如蚊、虱、椿象等;④舐吸式口器。其主要部分为头部和 以下唇为主构成的吻, 吻端是下唇形成的伪气管组成的唇瓣,用以收集物体表面 的液汁;下唇包住了上唇和舌,上唇和舌构成食物道。舌中还有唾液管。如蝇; ⑤虹吸式口器。 是以下颚的外叶左右合抱成长管状的食物道, 盘卷在头部前下方, 如钟表的发条一样,用时伸长。如蛾、蝶的下颚外颚叶极其发达其余退化。 57.(作用区域不同。局部麻醉阻断的是痛觉神经的传导作用,触觉神经仍 具有传导作用 58.胃腺体有五种细胞类型;①壁细胞:分泌盐酸和内因子,主要在胃底和 胃体。少量在幽门窦近侧。②粘液细胞,分泌粘液。③主细胞,分泌胃蛋白酶原, 主要在胃底或胃体。④内分泌细胞:G 细胞分泌胃泌素,D 细胞分泌生长抑素, EC 细胞释放 5-羟色氨呈嗜银或嗜银染色。⑤未分化细胞。 肾小管与肾小囊壁层相连的一条细长上皮性小管,具有重吸收和排泌作用. 肾小管按不同的形态结构,分布位置和功能分成三部分;近端小管、髓袢和远端 小管。远曲小管 较短。迂曲盘绕在所属肾小体附近,与近曲小管相邻。管壁由 立方形上皮细胞组成,管腔大而规则。其末端与集合管相连。髓袢及远曲小管合 称远端肾单位。是离子转

第 4/7 页 运和分泌的重要场所,细胞能吸收 H2O、Na 离子,排出 K 离子、H 离子、NH3, 受醛固酮和抗利尿激素的调控,参与尿液浓、稀的调节。 59.A 肾上腺素失去应该不会致死。醛固酮保水保钠排钾。是人体内调节血 容量的激素,通过调节肾脏对钠的重吸收,维持水平衡。水盐的平衡挺重要的。 ACTH 即促肾上腺皮质激素,垂体分泌 D.皮质醇有重要的调节作用,缺乏会患 阿狄森氏病 60.题干要选氨基酸衍生物,一下就选出来了!褪黑激素(Melatonine,MT) 因为能使皮肤变白而得名, 是由脑松果体分泌的激素之一。褪黑激素属于吲哚杂 环类化合物,其化学名是 N-乙酰基-5 甲氧基色胺,又称为松果体素、褪黑素、 褪黑色素。褪黑素合成后,储存在松果体内,交感神经兴奋支配松果体细胞释放 褪黑素人血。褪黑素的分泌具有明显的昼夜节律,白天分泌受抑制,晚上分泌活 跃。褪黑素可抑制下丘脑-垂体-性腺轴,使促性腺激素释放激素、促性腺激素、 黄体生成素以及卵泡雌激素的含量均减低,并可直接作用于性腺,降低雄激素、 雌激素及孕激素的含量。另外,MT 有强大的神经内分泌免疫调节活性和清除自 由基抗氧化能力,可能会成为新的抗病毒治疗的方法和途径。MT 最终在肝脏中 代谢,肝细胞的损伤可影响体内 MT 的水平 61.原肠胚外胚层发育成神经系统,感觉器官,表皮及其附属结构;中胚层发育 成骨骼,肌肉,循环,排泄,生殖系统等;内胚层发育成肝,胰等腺体,呼吸道,消化道的 上皮. 62.肌梭的传出性神经支配,在哺乳类中比支配梭外肌纤维的 α 神经纤维还 细,称 γ 神经纤维,它又可分为 γ1γ2(参见 γ 传入神经纤维)。 63.心动周期指从一次心跳的起始到下一次心跳的起始,心血管系统所经历 的过程。 心脏舒张时内压降低,腔静脉血液回流入心,心脏收缩时内压升高,将血液 泵到动脉。 心脏每收缩和舒张一次构成一个心动周期。一个心动周期中首先是两 心房收缩,其中右心房的收缩略先于左心房。心房开始舒张后两心室收缩,而左 心室的收缩略先于右心室。 在心室舒张的后期心房又开始收缩。如以成年人平均 心率每分钟 75 次计,每一心动周期平均为 0.8 秒,其中心房收缩期平均为 0.11 秒,舒张期平均为 0.69 秒。心室收缩期平均为 0.27 秒,舒张期平均为 0.53 秒。

A、心房、心室的舒张期都比收缩期长,这样可以保证心脏有充足的休息时 间.故符合题意. B、由图示可知:心房和心室没有共同的收缩期,故不符合题意. C、由图示可知:心房和心室有共同的舒张期,故符合题意. D、心动周期=1 分钟/心率,因此心率越快,心动周期越短;故符合题意.

E、心率增加,心动周期缩短,主要是缩短心房和心室的舒张期来实现的, 这是因为心脏每收缩一次向动脉射出的血量是一定的.故符合题意. 64.记忆题。组织结构层次为色素上皮细胞→光感受器细胞→双极细胞→神 经节细胞。 65.要熟悉尿的形成过程,不解释。 67.心肌细胞兴奋的有效不应期很长,相当于整个收缩期和舒张早期,也就 是说, 在整个心脏收缩期内, 任何强度的刺激都不能使心肌细胞产生第二次兴奋 和收缩。 心肌细胞的这一特性具有重要意义,它使心肌不能产生像骨骼肌那样的 强直收缩, 始终保持着收缩和舒张交替的节律性活动, 使心脏有足够的充盈时间, 有利于泵血。 68.详见物质跨膜运输内容。另外:心肌细胞上存在 Na+Ca2+交换系统,以 3 Na+:1Ca2+方式交换,产生 Na+Ca2+交换电流(INaCa)。 第三部分 24 道题(32 分):生态学 29 分+动物行为学 3 分(69-92 题) 69.相对密度调查法:1.捕捉法。例如捕鼠夹、黑光灯、陷阱、采集网等, 只要能加以合理的定量,均可作为相对密度的指标。2.活动痕迹计数。如粪堆、 土丘、洞穴、足迹等。3.鸣声计数。主要适用于鸟类。4.单位努力捕获量。主要 应用于鱼类。5.毛皮收购记录。种群数量可以通过取样调查进行估计,常用的方 法有样方法、去除取样法、标记重捕法等。去除取样法:在一个封闭的种群中, 随着连续地捕捉,种群数量逐渐减少,通过减少种群 第 5/7 页 的数量, 来估计种群的大小。 假定种群的数量是稳定的, 每一动物的受捕率不变, 对动物进行随机取样捕获,并去除,连续捕获若干次,种群因被捕获而减少,则 逐日捕获的个体数与捕获积累数呈线性关系,回归线与 X 轴相交点即为种群的 大小。 77.荒漠环境中的哺乳动物生存方式:1、具有特殊功能的身体部位:一般眼 睛长有很长的睫毛, 长睫毛可保护眼睛免受强日光照射,也可防止在沙尘暴条件 下,沙子等异物进入.鼻道和头能使鼻腔内空气湿润,呼气时则可回收肺部排出 的气体中的水分.鼻道能防止沙粒进入,必要时鼻孔可完全关闭.2、储水功能 强大.在沙漠里生活的哺乳动物,必须适应缺水、高温和寒冷等恶劣的生存环 境.因此,它们有良好的储水能力,并能通过避免出汗和极少排尿而节约体内的 水分.如驼峰是骆驼储水的地方.3、具有反刍能力.反刍就是吃下去的食物, 又返回到嘴里咀嚼. 荒漠环境中的哺乳动物都有消化能力很强的胃腔,它们吃进 的食物可在胃内停留很长时间, 使其得来不易的食物得到充分消化.这种反刍消 化系统,能充分地吸收植物的营养成分,以适应严酷条件下的生活.4、较多动 物在傍晚或晚上出行活动捕食, 以避开白天的高温天气.因此下列可用来判定小 兽是否适应缺水生境的最明显性状是鼻腔的构造. 78.一个生态系统的能量输入一般总是一定量的太阳能,如果大部分流向捕 食者, 那流向分解者和散失的能量就越少,也就是说该生态系统的能量利用得越 充分,食物链越复杂,捕食者越多.湖泊生态系统之中有众多的鱼鸟,基本上将 藻类产生的能量都利用了. 森林生态系统和草原生态系统有很多植物吃不了腐烂 了,能量更多流向分解者,而河流生态系统中捕食者较少.因此,某一生态系统 能量流动很大一部分流向捕食食物链,则该生态系统最可能的是湖泊生态系统.

82.dN/dT——种群在单位时间内的增长率。N——种群大小。T——时间。 R——种群的瞬时增长率。K 环境容纳量。1-N/K——剩余空间。 83.孙儒泳《基础生态学》有原话,只提及针茅属。(此题有争议,因为, 生态学(林育真版)讲温带草原时,在欧亚草原说针茅和羊茅具最典型性且最具 优势。) 87.扫描取样: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。时间:几秒钟,几分钟。缺陷:有些行为不易看到而造 成偏差。目标取样法(Focal animal sampling)指观察记录某个个体在某一特定 时间内所发生的行为。使用该方法时,需预先决定观察的次序。适合研究一群个 体。 89.在影响年轮形成的外因中,有光照、气温、降雨量及矿质营养的供应等 因素。如生长在长日照(光周期为 18 小时)的洋槐,不论气温高低,均产生大 量早材分子。若在短日照(光周期为 8 小时)的条件下,则只产生少量直径较小 的导管或无导管。 在松柏类植物中, 木材管胞直径的变化往往也与日照长短有关。 同时还和气温的高低有直接关系。在生长季中,如果遇到降雨量甚少或干热的外 界因子,不仅影响树木的生长,而且还限制了形成层的活动,造成了狭窄的木材 生长轮。有人比较了两棵生长在不同生境的北美云杉(Picea sitchensis),其中 一棵长在干旱贫瘠的岩石缝中,其树龄为 86 年,而主干直径只有 1.8 厘米,年 轮的平均宽度为 0.1 毫米。而另一棵生长在自然条件较好的地方,其若干年轮的 平均宽度可达 12 毫米左右,两者竟相差一百多倍。 90.生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与 相关种群之间的功能关系与作用。 第四部分 28 道题(40 分):遗传学 25 分+生物进化 15 分(93-120 题) 94.A、胚乳中有精子提供的基因,所以胚乳的性状上可以直接表现出父本 的某些性状,A 正确;B、种皮和果皮的确都由母本发育来,但是“不会出现父本 性状”太绝对了.如果两个亲本性状一样,比如,亲本都是黄色果皮,那后代的 黄色果皮出现父本性状,B 错误;C、在合子中,精子会提供一些线粒体 DNA 给合子,造成线粒体 DNA 异序性的原因,C 错误;D、E 都错,太绝对,因为 基因表达受到很多因素的调控,丢失或损伤与否只是其中因素之一. 97.从性遗传: 从性遗传又称性控遗传。从性遗传是指由常染色体上基因控 制的性状, 在表现型上受个体性别影响的现象。如遗传性斑秃是一种以头顶为中 心向周围扩展的进行性、弥漫性、对称性脱发,一般从 35 岁左右开始。男性显 著多于女性,女性病例仅表现为头发稀疏、极少全秃。男性杂合子(Bb)会出现早 秃;而女性杂合子(Bb)不出现早秃,只有纯合子(BB)才出现早秃。从大量系谱分 析表明,本病为常染色体显性遗传病(连续数代表现,男女均可患病,并且可以 男传男)。这种性别差异可能是由于性激素等的影响,使得女性杂合子不易表现, 而女性纯合子才得以表现, 即女性外显率低于男性,故男女性比率表现为男多于 女。 98.RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism,限制性内切酶片段 长度多态性) 作为第一代分子生物学标记自问世以来已广泛运用于多门生物学科 研究中,但它运用于植物抗性研究还只是近几年的事。RFLP 能对植

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物的抗性基因进行定位和分离,利用 RFLP 技术,对于核基因组或叶绿 体基因组、尤其是后者,若能提取纯净 DNA,则可直接从酶切后的电泳 图谱看出其多态性,利用这一方法可以测定种群内、种群间不同水平的 物种在污染环境下抗性分化进化水平上的差异。 RFLP 技术在用于基因型 分型研究的同时,同样的可用于在不同环境中微生物多样性的研究。 100.有丝分裂时。染色体顶端缺失之后两条姐妹染色单体缺失的顶 端融合在一起 有丝后期姐妹染色体分离的时候可以观察到染色体桥。 这个刘祖洞遗传学下册有介绍。另外,减数分裂过程也可能出现染色体 桥。减数分裂过程中,它的倒位染色体和正常同源染色体联会时出现倒 位环。 臂内倒位杂合体如果在倒位环内发生一次交换便形成一个有两个 着丝粒的染色单体和一个没有着丝粒的片断, 这样在减数分裂后期就会 出现染色体桥和没有着丝粒的片段,后者往往无法进入子细胞核中;而 有两个着丝粒的桥被拉断后,虽然两个染色体可分别进入子细胞,但由 于断裂位置不一,往往带来缺失而导致配子的死亡。 101.转座因子或转座子是一类在很多后生动物中(包括线虫、昆虫 和人)发现的可移动的遗传因子。 一段 DNA 顺序可以从原位上单独复 制或断裂下来,环化后插入另一位点,并对其后的基因起调控作用,此 过程称转座。 108.遗传异质性是指某一种遗传疾病或表型可以由不同 的等位基因或者基因座突变所引起的现象。 109.自己看普通动物学 111.中性学说认为分子水平上的大多数突变是中性或近中性的。19 68 年,日本遗传学家木村资生(1924--1995)根据分子生物学的研究

资料,首先提出了分子进化的(The neutral theory of molecular ev olution),简称“中性学说”(the neutral theory)或“中性突变 的随机漂变理论”。 中性学说(the neutral theory)认为分子水平 上的大多数突变是中性或近中性的,自然选择对它们不起作用,这些突 变全靠一代又一代的随机漂变而被保存或趋于消失, 从而形成分子水平 上的进化性变化或种内变异。 113.H、G 的核苷酸总置换数为 x,平均 置换数为 0.5x。置换率为 z。所以时间为 0.5x/z。 114. S(种形成速率)=R(种数净增率)+E(灭绝速率)DN/Dt=RN 公式中 N 代表物种数目,t 代表时间,R 就是物种净增率,将上式积分则 得: N=N0eRt 公式中 N0 代表初始物种数目,e 是自然对数的底.如果已知 初始物种数 N0 和终末物种数 N、以及时间 t,则可求出 R.可将上式变化,得:lnN =lnN0eRt lnN=lnN0+lneRt lnN=lnN0+Rt E=Ne/t 115.在距今 1200 多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区, 尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为 主, 另一支却由于环境的改变, 森林大量消失, 被迫下到地面上来生活, 上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类,它们由树栖生活变为陆地生 活的原因是森林的消失等环境的变化.因此,有两种过渡类型的古猿, 它们依次为由于拉玛古猿生活在距今 1500 万年到 800 万年以前,而南 方古猿到距今 500 万年以前出现.故 D 符合题意 116.衣藻为尾鞭型(2 条等长)

117.详见奥赛讲义或植物学 118. 原脑皮的残余称为海马,在侧脑室内。古脑皮:低等动物的大 脑神经组织,由嗅神经组成,即嗅脑。除软骨鱼类和肺鱼外,绝大多数 鱼类大脑脑皮为古脑皮。 在高等动物中逐渐退化, 在哺乳类称为梨状叶, 为嗅觉中枢。 119.1.南方古猿,南方古猿生活在距今 420 万~100 万 年前,现代公认的最早的人类祖先,即人类的起源.最早出现在非洲大 陆南部,是最早的人科动物,开始直立.此后,原始人类逐渐从猿类分 离出来.2.能人,约 150 万到 250 万年,南方古猿的其中一支进化成能 人,最早在非洲东岸出现.能人意即使用工具、能制造工具的人,也就 是所谓的早期猿人.是最早的人属动物.旧石器时代开始;后经过数十 万年的演进,能人最终为被新品种的人类:直立人所取代而消亡.能人 与后代直立人曾共存过一段时间.3.直立人,约 20 万到 200 万年,最 早在非洲出现,也就是所谓的晚期猿人,开始懂得用火,开始使用符号 与基本的语言,约 100 万年前,冰河时期来临,非洲开始草原化,直立 人不得不开始迁徙,向世界各地扩张,在欧亚非都有分布(海德堡人, 瓜哇猿人, 北京猿人都属于直立人) . 注意: 此时人类第 1 次走出非洲. 约 80 万年前,直立人来到现在的西班牙地区,成为最早的欧洲人,即现代 入.约 20 万年前,欧亚非的直立人逐渐消失,被第一次非洲的新品种 人类:智人取代.4.智人,相当于现在的人类,出现在距今 20 万年-1 万年前. 他们不仅完全直立, 而且脑容量已经达到了现代入的大小 (平 均为 1360mL),这标志着他们的智力发展到了更高的水平.而是一直存 活下来并独自发展进化, 最后演化成为现代入. 120. 比例为 6: 3: 3:

2:1:1,(1AA:2Aa:aa)(3B_:1bb)。很明显,长短毛性状是不 完全显性。


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