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- 2021-05-13 发布
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热点9 生 物 信 息
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1.氨基丁酸(GABA)是哺乳动物中枢神经系统内广泛存在的一种神经递质,在控制疼痛方面有重要作用。当GABA与突触后膜上的特异性受体结合后,导致大量阴离子内流,从而抑制突触后神经元动作电位的产生,GABA发挥作用后可被氨基丁酸转氨酶降解。下列说法正确的是 ( )
A.氨基丁酸在突触前膜合成后储存在突触小泡中,以防止被胞内酶分解
B.氨基丁酸作用的机理是使突触后神经元静息电位增大
C.氨基丁酸转氨酶抑制剂可使突触后膜持续兴奋
D.氨基丁酸与特异性受体结合发生在细胞内液中
【解析】选B。从题干看不出氨基丁酸的合成场所,A错误;根据题意分析可知:当GABA与突触后膜上的特异性受体结合后,导致大量阴离子内流,从而使突触后神经元静息电位绝对值增大,从而抑制突触后神经元动作电位的产生,B正确,C错误;氨基丁酸与特异性受体结合发生在细胞外液——内环境中,D错误。
2.研究发现,抑郁症患者大脑中X细胞合成的成纤维细胞生长因子9(FGF9)是一种分泌蛋白,含量远高于正常人。下列判断正确的是 ( )
A.抑郁症患者有较多FGF9的根本原因是合成FGF9的酶的活性较高
B.可通过抑制X细胞中核糖体的功能来治疗抑郁症
C.FGF9的分泌过程体现了细胞膜的功能特点——流动性
D.FGF9通过胞吐方式从细胞中出来作用于靶细胞,属于细胞间直接信息传递
【解析】选B。抑郁症患者大脑中FGF9含量远高于正常人,其根本原因是控制合成FGF9的基因过量表达,A错误;FGF9是一种分泌蛋白,在X细胞的核糖体内合成,因此可通过抑制X细胞中核糖体的功能来治疗抑郁症,B正确;FGF9是以胞吐的方式分泌,其分泌过程体现了细胞膜的结构特点——流动性,C错误;FGF9通过胞吐方式从细胞中出来作用于靶细胞,需经过体液的运输,不属于细胞间直接信息传递,D错误。
3.下列信息的传递中,与其他三种不属于同一类型的是 ( )
A.小囊虫在发现榆、松等寄生植物后,会发出聚集信息素,召唤同类来共同取食
B.榆树通过分泌一种化学物质,与栎树产生相互拮抗的现象
C.雄蚊能根据雌蚊飞行时所发出的低频声波而找到雌蚊
D.群居动物通过群体气味与其他群体相区别
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【解析】选C。本题考查生态系统的信息传递中信息的种类。A、B、D项都为化学信息,而C项是物理信息。
4.在植物体内,生长素和乙烯的关系如图所示,下列说法错误的是 ( )
A.在乙烯的作用下,生长素的合成减少
B.若没有生长素,植物体内无法合成乙烯
C.生长素可在转录水平上影响乙烯的生成速率
D.生长素和乙烯在促进菠萝开花方面起协同作用
【解析】选B。乙烯可抑制色氨酸合成生长素,因此在乙烯的作用下,生长素的合成减少,故A项正确。若没有生长素,植物体可通过“蛋氨酸→ACC→乙烯”途径合成乙烯,故B项错误。生长素可促进ACC合成酶基因的转录,转录出的mRNA最终表达出ACC合成酶,可促进ACC的合成,从而加速乙烯的合成,故C项正确。协同作用是指两种激素起同一作用并相互促进;生长素可通过促进ACC基因的表达从而促进乙烯的合成,故D项正确。
5.基因沉默是指生物体中特定基因由于种种原因不表达。某研究小组发现染色体上抑癌基因邻近的基因能指导合成反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,使细胞易于癌变。据图分析,下列叙述不正确的是 ( )
A.邻近基因指导合成的反义RNA是在细胞核中进行的
B.与完成过程Ⅱ直接有关的RNA有两种,即mRNA、rRNA
C.与邻近基因和抑癌基因相比,杂交分子中特有的碱基对是A-U
D.细胞中若出现了杂交分子,则抑癌基因沉默,此时过程Ⅱ被抑制
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【解析】选B。抑癌基因及其邻近基因存在于核DNA上,所以反义RNA的合成场所为细胞核(核DNA的转录发生在细胞核中),即A项表述正确。在翻译过程中,直接相关的RNA有三种:mRNA作为翻译的模板,tRNA携带氨基酸,rRNA是核糖体的组成成分,即B项表述错误。杂交分子由两条RNA合成,与DNA相比,RNA间的特有碱基对是A-U,即C项表述正确。mRNA与反义RNA结合,则mRNA不能表达,抑制了翻译过程,即D项表述正确。
6.下列有关生态系统信息传递的叙述,错误的是 ( )
A.在生物与无机环境、生物与生物之间信息传递都是双向的
B.金龟子遇敌害从植株上滚落装死属于行为信息
C.猎豹和斑马之间的信息传递有利于调节种间关系
D.用性外激素干扰害虫雌雄交尾,可有效控制害虫数量
【解析】选A。生物与生物之间信息传递是双向的,在生物与无机环境之间的信息传递不一定是双向的,如温度会影响种子的萌发,但种子并未将萌发的信息传递到周围环境中。
【加固训练】
1.如图为神经骨骼肌接头处亚显微结构图(相当于突触),下列分析错误的是
( )
A.兴奋在神经骨骼肌接头处单向传递
B.神经递质的释放属于胞吐
C.神经递质在突触间隙中的移动消耗ATP
D.突触小体是由轴突末梢经过多次分支,最后每个分支末端膨大形成的结构
【解析】选C。因为神经骨骼肌接头处相当于突触,所以兴奋在神经骨骼肌接头处单向传递;神经递质的释放属于胞吐;神经递质的释放消耗ATP,但神经递质在突触间隙中移动不消耗ATP;突触小体是由轴突末梢经过多次分支,最后每个分支末端膨大形成的结构。
2.多巴胺是一种神经递质,在脑内能传递兴奋及愉悦的信息。另外,多巴胺也与各种上瘾行为有关。回答下列问题:
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(1)多巴胺与突触后膜上的________结合,使突触后膜产生兴奋,此时膜外局部电流的方向与兴奋传导的方向________(填“相同”或“相反”)。
(2)突触前膜上存在“多巴胺回收泵”,可将多巴胺由突触间隙“送回”突触小体内。可卡因(一种毒品)可与“多巴胺回收泵”结合,使得多巴胺不能及时被回收,从而________(填“延长”或“缩短”)“愉悦感”时间。这一过程可以用图中__________(填“x”“y”或“z”)曲线表示。“愉悦感”的产生部位是________。
(3)研究发现,机体能通过减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,这种调节称为________调节,导致突触后膜对神经递质的敏感性________(填“升高”或“降低”)。毒品成瘾是中枢神经系统对长期使用成瘾性毒品所产生的一种适应性状态,吸毒成瘾者必须在足量毒品维持下才能保证保持正常生理功能,因此只有长期坚持强制戒毒,使__________________________________________,毒瘾才能真正解除。
【解析】(1)多巴胺是一种神经递质,由突触前膜释放并作用于突触后膜上的特异性受体,使得突触后膜产生兴奋,此时膜外电流方向与兴奋传导的方向相反。
(2)根据题意分析,可卡因(一种毒品)可与“多巴胺回收泵”结合,使得多巴胺不能及时被回收,则多巴胺会不断地与突触后膜上的受体结合,使得突触后膜持续性兴奋,从而延长了愉悦感的时间,但是多巴胺最终还是被100%回收,如图中y曲线所示;“愉悦感”等感觉是在大脑皮层产生的。
(3)受到毒品刺激后,机体能通过负反馈调节减少受体蛋白数量来缓解毒品刺激,导致突触后膜对神经递质的敏感性降低;毒品成瘾是中枢神经系统对长期使用成瘾性毒品所产生的一种适应性状态,吸毒成瘾者必须在足量毒品维持下才能够保证保持正常生理功能,因此只有长期坚持强制戒毒,使神经递质受体蛋白数量恢复到正常水平,毒瘾才能真正解除。
答案:(1)特异性受体 相反
(2)延长 y 大脑皮层
(3)负反馈 降低 多巴胺(神经递质)受体蛋白数量恢复到正常水平
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