种群Ⅰ和种群Ⅱ分别代表两种鸟在某一地区的种群增长和变动情况(不考虑迁入和迁出)。下列叙述合理的是( )
A.种群Ⅰ的增长曲线符合“S”型增长曲线
B.种群Ⅱ的增长受食物、栖息地、天敌等因素的限制
C.在T年后种群Ⅱ的出生率大于死亡率
D.在T年时种群Ⅱ的数量接近K值
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图中①②③分别表示生物体内的三个生理过程,其中Q分别代表三种物质,下列有关Q的叙述,正确的是( )
A. ①中Q是激素
B. ②中Q可能是载体
C. ③中Q可能是抗体
D. ①②③中Q都具特异性
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下图表示某概念模型,下列相关叙述与该模型所示相符的是( )
A.若该模型表示体液免疫,F代表人体B淋巴细胞,则G、H可分别代表桨细胞和效应T细胞的形成
B.若该模型表示血糖调节,F代表下丘脑,则G、H可分别代表胰岛和肾上腺
C.若该模型表示水盐调节,且E表示细胞外液渗透压升高,则F可代表下丘脑渗透压感 受器兴奋性增强,G、H可分别代表垂体和大脑皮层的生理活动
D.若该模型表示体温调节,且E代表皮肤冷觉感受器兴奋,则F可表示下丘脑体温调节中枢,G可代表汗腺分泌减少,H可代表肾上腺素分泌减少
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下图表示人体生物钟的部分机理,科学家发现下丘脑SCN细胞中基因表达产物per蛋白的浓度呈周期性变化,在夜晚不断积累,到了白天又会被分解,per蛋白的浓度变化与生物昼夜节律惊人一致。下列相关叙述正确的是( )
A.过程③中per蛋白抑制细胞核中per基因表达体现了负反馈调节机制
B.per蛋白可能与下丘脑有关生物节律的中枢活动有着密切关联
C.per基因控制人体昼夜节律,其只存在于人体下丘脑 SCN细胞中
D.per蛋白的浓度变化可能与视网膜接受光线刺激的反射活动相关
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下丘脑神经分泌细胞具有内分泌功能,兴奋后能分泌相应激素,其作用原理如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.图中的激素X是促甲状腺激素
B.图中的神经分泌细胞能完成电信号→化学信号的转换
C.图中的靶细胞可能是肾小管和集合管细胞
D.该图可表示下丘脑调节垂体生理活动的部分过程
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为研究森林生态系统的碳循环,对黑松老龄(砍伐后50-250年)和幼龄(砍伐后0-22年)生态系统的有机碳库及年碳收支进行测试,结果见下表。据表判断正确的是( )
碳量 黑松朴 | 生产者活生物量 (g/m2·年) | 净初级生产力 (g/m2·年) | 异养呼吸(g/m2·年) |
老龄 | 12730 | 470 | 440 |
幼龄 | 1460 | 420 | 380 |
注:净初级生产力指生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率;异养呼吸指消费者和分解者的呼吸作用。
A.黑松群落被砍伐后,可逐渐形成自然幼龄群落,体现了生态系统的抵抗力稳定性
B.幼龄黑松群落每平方米有360g碳用于生产者当年的生长、发育和繁殖
C.储存在生产者活生物量中的碳主要以CO2的形式进入无机环境
D.根据年碳收支分析,老龄黑松群落能降低大气碳总量避免温室效应加剧
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研究人员以某过敏原刺激健康小鼠,建立过敏反应的小鼠模型。将这批小鼠分成四组,再用该过敏原刺激模型小鼠,诱发其过敏反应,诱发前的0.5h和诱发后6h,在B、C、D、E组小鼠外耳分别涂浓度为0%、3%、6%、9%的青蒿素乳膏,同时另设健康小鼠为对照组。诱发48h后取小鼠胸腺并称重,计算胸腺指数,结果如图。下列说法错误的是( )
A.胸腺是B淋巴细胞分化成熟的场所,其重量变化能反映机体免疫功能的状态
B.过敏反应是由于机体免疫系统对过敏原存在免疫缺陷而导致的组织损伤或功能紊乱
C.B组小鼠的胸腺指数明显高于A组,说明B组小鼠发生了对该过敏原的免疫应答
D.C、D、E组结果与B组比较,说明青蒿素具有抑制免疫的作用
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如图表示神经、免疫、内分泌三大系统调节人体生理活动的示意图。下列说法正确的是 ( )
A.免疫活动既可以由神经系统直接调节,也可以通过有关激素间接调节
B.由精神因素引起的兴奋传导至神经末梢时,神经末梢膜内电位变化是由正变负
C.若图中的免疫细胞表示浆细胞,则免疫活性物质最可能是抗体
D.若该免疫细胞进行细胞免疫时,裂解靶细胞是通过细胞间的直接接触实现的
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下图为两个不同品种的鱼的出生率和死亡率变化曲线(甲中①表示出生率,②表示死亡率),请据图判断下列选项正确的是
A.甲图的种群增长曲线呈“J”型,乙图的种群增长曲线呈“S"型
B.甲图的种群没有K值
C.已知一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度的大小
D.乙图中D点时,捕捞经济鱼类可获得最大日捕获量
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转座子是一段可移动的DNA序列,这段DNA序列可以从原位上单独复制或断裂下来,插入另一位点。转座子可在真核细胞染色体内部和染色体间转移,在细菌的拟核DNA、质粒或噬菌体之间自行移动。有的转座子中含有抗生素抗性基因,可以很快地传播到其他细菌细胞。下列推测合理的是
A. 转座子不能独立进行DNA复制
B. 转座子可造成染色体变异或基因重组
C. 转座子可用于基因工程的研究
D. 细菌的抗药性可来自转座子或者自身的基因突变
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