资源简介 高三生物学本试卷共8页,满分100分,考试时间90分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一项是符合题目要求的。1.线粒体 DNA(mtDNA)可编码自身呼吸链及多种调节因子。当 mtDNA发生突变时,氧化呼吸链的缺失会导致过氧化氢、超氧阴离子等多种自由基的产生。下列说法正确的是A.可利用密度梯度离心法分离获得细胞中的线粒体B. mtDNA 指导合成的调节因子无需加工、折叠形成空间结构C.超氧阴离子攻击线粒体膜后,会引起更多自由基的产生D. mtDNA的两端随着复制次数的增加而缩短,与细胞衰老有关2.拟南芥VAD1 基因突变体在病毒侵染后表现出较强的抗性。病毒侵染后,VAD1 基因突变体细胞中控制乙烯合成酶的基因表达量明显高于野生型,随后细胞中细胞死亡的相关基因被激活。下列说法正确的是A.病毒侵染后的细胞死亡属于细胞坏死B.病毒侵染后,只有被侵染细胞中合成乙烯C.病毒侵染后,VAD1 基因突变体细胞中乙烯合成量比野生型高D.用乙烯合成抑制剂处理野生型植株,将提高死亡的细胞数量3.皮肤角质形成细胞(KAC)是表皮的主要构成细胞,长期紫外线照射会加速其衰老。端粒酶是一种能延长端粒的酶。下列说法错误的是A.衰老的KAC内的多种酶活性降低,细胞代谢速率减慢B.衰老的KAC 中染色质收缩会影响基因的正常转录C.端粒是染色体两端具有特殊碱基序列的 DNA 片段D.使用端粒酶处理衰老的KAC 可能有助于延缓细胞衰老4.科研人员将两组噬菌体分别用 P和 S标记,再分别侵染未被标记的大肠杆菌,保温后不搅拌,直接离心,检测上清液和沉淀物的放射性强度。下列说法错误的是A. P标记组的沉淀物放射性会显著高于上清液B.不搅拌的操作不会影响 P标记组的实验结果C.保温时间过长会导致 P标记组上清液放射性升高D.该实验可直接证明蛋白质外壳未进入大肠杆菌内部5. miRNA是一类进化上高度保守的非编码单链 RNA分子,在真核细胞的基因表达调控中扮演关键角色。如图表示某基因内含子的 miRNA 通过下调转录抑制因子来调控宿主基因的表达过程。下列说法正确的是A.过程①主要发生在细胞核内,原料是四种脱氧核苷酸B.过程②可能需要限制酶和 DNA 连接酶作用于磷酸二酯键C.过程③④为内含子 miRNA 负反馈调控主基因表达的过程D.过程④中转录抑制因子可能与 RNA 聚合酶的作用有关6.研究人员将两个苏云金芽孢杆菌的 Bt 抗虫蛋白基因导入棉花基因组中,获得具有抗虫能力的转基因棉花T。T自交得 F ,让 F 中一株具有抗虫能力的个体自交得 F 。经测定,一对同源染色体上相同位置 Bt 基因纯合个体致死。理论上,F 中具有抗虫能力的个体占比不可能是A. 1 B. 1/2 C. 8/9 D. 2/37.慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)患者因气道狭窄、肺通气功能障碍,CO 排出受阻,内环境 pH下降,引发呼吸性酸中毒,常表现出呼吸急促的代偿性反应。下列说法错误的是A. CO 排出受阻会导致血浆中 H CO 浓度升高,pH下降B.血浆中的缓冲物质可在一定范围内缓冲血浆 pH的下降C.内环境 pH下降会直接降低消化酶的活性,使细胞代谢紊乱D.患者出现呼吸急促的代偿性反应有利于加快 CO 排出,以调节酸碱平衡8.长期服用大剂量糖皮质激素(GC)类药物,会导致循环血容量增加进而引起高血压,其分子机制如图所示。下列说法错误的是A.内源GC和醛固酮均是由肾上腺髓质分泌的蛋白类激素B. GC类药物和醛固酮的空间结构类似,二者共同竞争 MR受体C. GC类药物和醛固酮均可通过促进 Na 泵基因转录促进 Na 重吸收D.使用 MR活性抑制剂可能会导致机体循环血容量减少9.抗线粒体抗体(AMA)是一类针对线粒体膜上多种蛋白质抗原的自身抗体,是诊断原发性胆汁性胆管炎(PBC)的核心血清学标志物。下列说法错误的是A. AMA 是在浆细胞的核糖体上合成的 B. AMA 主要吸附在某些肥大细胞的表面C. PBC发病与免疫系统自稳功能过强有关 D.使用免疫抑制剂药物有助于减轻PBC 症状10.研究人员采集大熊猫的新鲜粪便,通过分析其中的微卫星DNA 分子标记调查种群数量。第一次采集的26份粪便样品所对应的个体编号如表1,几个月后第二次采集的39份粪便样品所对应的个体编号如表2。下列说法错误的是表1N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N09 N10 N11 N12N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N19 N20 N21 N22 N22 N23表2N03 N04 N05 N08 N09 N09 N12 N14 N18 N23 N24 N25 N26N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N39N40 N41 N42 N43 N44 N45 N46 N46 N47 N47 N48 N49 N50A.该方法使用的基础是不同动物个体的粪便具有不同的特征B.需对采集来的粪便区分来自哪种动物和这种动物的粪便来自多少个体C.根据表中信息推测该地大熊猫的种群数量约为 78 只D.进一步分析 DNA 信息,还可以得出该种群的性别比例11.某大型鱼塘生态系统的能量流动情况如图所示。下列说法错误的是A.流经该生态系统的总能量可用E+B+G+L+M表示B.丁属于第四营养级,其流向分解者的能量可用D-K表示C.能量在二、三营养级间的传递效率可用(J+D+I)/B×100%表示D.该生态系统中的能量金字塔不一定是上窄下宽的正金字塔形12.近年来,我国在青藏高原实施“黑土滩”综合治理工程:通过种植适宜高寒环境的牧草,配套投放艾鼬等高原鼠兔天敌,同时划定禁牧区恢复草地生态。治理后,藏羚羊、藏原羚等珍稀动物的活动范围明显扩大。下列说法错误的是A.治理后高原的食物网更复杂,提高了生态系统的抵抗力稳定性B.该综合治理工程改善了物种的栖息地质量,有利于保护物种多样性C.通过种植耐寒牧草,投放高原鼠兔天敌等措施可直接提高遗传多样性D.投放艾鼬控制鼠兔数量属于生物防治,该方法可减少对生态系统的破坏13.2025年,研究人员以樱桃、番茄、苹果、枸杞、西兰花复合果蔬汁为原料,接种酿酒酵母与某种乳酸菌进行双菌协同发酵,研发出新型功能性发酵饮品。下列说法错误的是A.可通过基因工程方法培育性状优良的酿酒酵母与乳酸菌菌种B.复合果蔬汁中的糖类可为发酵菌株提供碳源和氮源C.发酵前期需保证少量氧气供应,有利于酿酒酵母的繁殖D.乳酸菌产生的乳酸可降低发酵液 pH,抑制杂菌繁殖14.研究人员对二倍体鼠卵母细胞进行了孤雌激活处理,通过电刺激、乙醇处理等方法使卵细胞与未排出的第二极体融合后发育成胚胎,再将胚胎移植到代孕母体内从而获得了孤雌生殖克隆鼠。下列说法错误的是A.卵母细胞需培养至 MⅡ期才可用于孤雌激活B.电刺激、乙醇处理过程可以模拟精子入卵的信号C.早期胚胎细胞与正常受精卵发育的胚胎细胞中染色体数目相同D.胚胎移植前需对受体进行免疫抑制剂处理,提高胚胎移植成功率15.鸡滑液囊支原体(MS)可引起鸡急性滑膜炎。MSLP53是 MS特有的一种脂蛋白,具有较好的免疫原性。研究人员利用杂交瘤技术制备针对MSLP53的单克隆抗体并检测其特异性,检测结果如图所示。下列说法错误的是A.由图中信息可知,该单克隆抗体对 MS菌株具有较强的特异性B.实验前需多次给小鼠注射 MSLP53,以获得免疫的 B淋巴细胞C.多次克隆化培养和抗体检测才能获得足够多的所需杂交瘤细胞D.可通过体外培养单个B淋巴细胞获得抗 MSLP53单克隆抗体二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。16.成纤维细胞生长因子21(FGF21)能提高线粒体内膜上呼吸链复合物的活性,促进葡萄糖、脂肪酸等底物的氧化分解,减少活性氧(ROS)的产生(ROS过量会损伤线粒体DNA和结构)。下列说法错误的是A. FGF21能促进葡萄糖在线粒体中氧化分解生成丙酮酸B. FGF21通过促进有氧呼吸第二个阶段提高 ATP 生成速率C.抑制细胞中 FGF21 基因表达会导致线粒体结构损伤加剧D.与等质量脂肪酸相比,葡萄糖经有氧呼吸释放的能量多17.家蚕中四眠蚕(幼虫蜕皮4次)对三眠蚕(幼虫蜕皮3次)为显性,早熟型(幼虫期短)对晚熟型(幼虫期长)为显性,分别由独立遗传的两对基因 A/a和B/b控制。现有一只四眠蚕早熟型雄蚕与一只三眠蚕晚熟型雌蚕杂交,所得F 全为四眠蚕。让F 雌、雄个体相互杂交得到 F ,F 表型及数量如表所示(单位:只)。已知家蚕的性别决定类型为ZW 型,该群体中存在某种基因型胚胎致死现象。下列说法错误的是雌蚕 四眠蚕晚熟型 183三眠蚕晚熟型 61雄蚕 四眠蚕早熟型 63三眠蚕早熟型 21四眠蚕晚熟型 179三眠蚕晚熟型 61A. 两亲本基因型为 AAZBZ 和 aaZ W B.基因型为 Z W 的胚胎存在致死现象C. F 雄蚕和雌蚕的基因型均有两种 D. F 雄蚕中性状能稳定遗传的个体占1/818.为探索模拟高原低氧训练对小鼠血糖调节的影响,某研究团队将健康小鼠分为对照组(正常氧环境)和实验组(间歇性低氧暴露)两组,持续干预4周后检测相关指标。结果显示:实验组较对照组的小鼠胰岛 B细胞对血糖变化的敏感度提升,肌细胞膜上葡萄糖转运蛋白GLUT4(骨骼肌细胞摄取葡萄糖的关键转运蛋白)的表达量显著增加,且肝细胞内糖原合成酶活性增强。下列说法正确的是A.实验组胰岛 B细胞敏感度提升,有利于血糖升高时快速分泌胰岛素B. GLUT4表达量增加,可促进血糖进入肌细胞中氧化分解或合成肌糖原C.肝细胞内糖原合成酶活性增强,能促进肝糖原合成D.间歇性低氧训练可通过提升胰岛素敏感性增加小鼠患2 型糖尿病风险19.某兴趣小组在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中,在第2天将酵母菌培养液经等体积台盼蓝染液染色后,再稀释100倍,用血细胞计数板(规格:25×16,1mm×1mm×0.1mm)进行计数,观察到一个中方格中菌体分布情况如图所示。下列说法错误的是A.制备临时装片时,应先在计数室滴加样液再盖上盖玻片B.从瓶中吸出培养液进行计数前,应将培养瓶轻轻振荡几次C.可以用抽样检测法统计某一小方格内酵母菌活菌的数目D.该培养液中酵母菌活菌的种群密度为2.25×10 个·mL 20.研究人员采用一定剂量γ射线照射耐盐碱性极强的滨麦原生质体,诱导其非目标染色体片段定向消减,仅让耐盐碱基因整合到高产高光效的小麦基因组中,最终培育出耐盐碱+高光效的双优小麦品种。下列说法错误的是A.制备两种原生质体时可用纤维素酶和果胶酶混合液处理B.实验过程中可用聚乙二醇或灭活的病毒促使原生质体融合C.同种细胞的原生质体也可进行相互融合形成自体融合细胞D.杂种细胞需经脱分化和再分化才能培育成完整双优小麦植株三、非选择题:本题共5 小题,共55 分。21.(11分)蓼属植物为一年至多年生草本,具有较高的观赏价值。为研究遮阴对蓼属植物光合特性的影响,研究人员以香辣蓼幼苗为实验材料,设置不同遮阴处理,50d后测定有关生理指标如表所示(注:表观量子效率反映叶片利用弱光的能力,其值越大表明植物利用弱光的能力越强;光补偿点是指光合速率与呼吸速率相等时的光照强度)。回答下列问题。处理 表观量子 效率(AQY)/ 最大净 光合速率 光饱和点(LSP)/(μmol·m · 光补偿点(LCP)/ 呼吸速率(R )/CK(全光照) 0.041 9.67 1 196.77 76.03 2.69T1(30%遮阴) 0.058 13.04 1 135.49 47.08 2.47T2(50%遮阴) 0.077 23.73 1 070.62 26.84 1.93T3(70%遮阴) 0.064 15.78 1 029.43 19.31 1.20T4(90%遮阴) 0.047 7.91 985.30 11.27 0.52生物学 第 5 页(共8页)(1)香辣蓼幼苗光反应阶段发生的场所是 ,该过程合成的产物 可用于暗反应阶段中 过程。(2)由表中数据可知,与全光照相比,50%遮阴下香辣蓼对光能的利用率 (填“提高”或“降低”),判断依据是 ;同时利用弱光的能力 (填“增强”或“减弱”)。(3)由表中数据可知,90%遮阴下,香辣蓼通过 (填“增强”或“减弱”)呼吸速率, (填“提高”或“降低”)光补偿点,以适应弱光环境。(4)结合实验结果,给园林种植香辣蓼幼苗提出合理化建议: 。22.(11分)某种蝴蝶的翼长由常染色体上的基因 A/a和B/b控制,已知基因型为 AABB、AAbb、aaBB、 aabb、AABb的个体翼长分别为2cm、4 cm、0 cm、0 cm、3cm(翼长0cm为残翼)。为研究两对基因的作用和位置关系,研究人员选择翼长为4 cm和0cm的两个纯合亲本进行杂交得F ,翼长均为1 cm,F 雌雄个体交配得 F ,统计 F 中翼长为0、1、2、3、4的个体只数分别是120、80、60、40、20。该种蝴蝶中不存在致死现象。回答下列问题。(1)该蝴蝶种群中,残翼个体的基因型共有 种。F 中 片段翼长为1 cm的雌性个体与翼长为4 cm 的雄性个体杂交,后代中翼长为1 cm 的个体占比为 。F 中翼长为3c m的个体自由交配,后代的表型及比例为 。(2)研究人员让F 中翼长为4 cm的个体与基因型为 aabb 的个体杂交产生幼虫群体(甲),再用紫外线照射甲群体,偶然获得一只翼上长有缺刻的雌性突变体(乙)。利用翼缺刻基因和其等位基因制备的引物,从甲、乙个体细胞中 PCR 扩增出相关基因,用同种限制酶切割后再进行电泳,结果如图1所示。分析可知,上述突变是由于正常基因发生碱基对 导致的 (填“显性突变”或“隐性突变”)。(3)假定控制翼上有无缺刻的基因用D和d表示,经初步鉴定,突变体乙的体细胞内D/d和A/a的位置关系可能是如图2所示的三种,请利用甲、突变体乙为材料设计实验探究D/d和A/a的位置关系属于图2中的哪一种。实验思路:让突变体乙与甲中雄性个体杂交,观察并统计后代的表型及比例。预期结果和结论(实验结果中性状用翼有无缺刻表示,翼长0cm为残翼):若后代中 ,则D/d和 A/a的位置关系属于①;若后代中 ,则D/d和 A/a的位置关系属于②;若后代中 ,则D/d和 A/a的位置关系属于③。23.(11分)当突遇火情,需快速破拆障碍、营救被困人员时,消防员机体会进入紧急应激状态:快速分泌大量肾上腺素,引发如图所示的调节过程。回答下列问题。(1)应急条件下,下丘脑通过交感神经使肾上腺 分泌肾上腺素,该过程涉及的调节方式是 (填“神经”“体液”或“神经——体液”)调节。(2)由图可知,方式①中肾上腺素与肝细胞肾上腺素受体结合后,通过一系列信号转导过程,最终促进 分解,使血糖浓度升高。肾上腺素在升血糖方面与 表现出协同作用。(3)据图分析,肾上腺素在方式②和③中对血管作用不同的原因是 ;该调节过程能让更多血液流向骨骼肌,其生理意义是 。(4)cAMP(环化一磷酸腺苷)是由 ATP 脱去两个磷酸基后环化而成的一种细胞内的信号分子。为验证“肾上腺素通过 cAMP 信号通路促进肝糖原分解”。请完善以下实验思路及预期结果。实验材料:肝细胞悬液、肾上腺素、cAMP 抑制剂、葡萄糖检测仪(测定浓度)等。实验思路:①取等量肝细胞悬液均分为甲、乙、丙三组,分别进行处理:甲组(对照组)加入适量的生理盐水;乙组加入等量含肾上腺素的生理盐水;丙组:加入 。②将三组肝细胞悬液置于相同且适宜的条件下培养。③一段时间后,检测并比较 。预期结果: 。24.(11分)四溴双酚A(TBBPA)是一种常见有机污染物,研究人员通过采集距离污染源不同水平距离的土壤样品,结合高通量测序分析了土壤微生物群落的物种丰富度指数和辛普森指数,结果如图所示。回答下列问题。(1)物种丰富度是指 。距离污染源不同距离的土壤微生物种类不同,这体现了群落的 结构。(2)TBBPA 污染会 (填“提高”或“降低”)土壤生态系统的抵抗力稳定性,据图分析,其原因是 。(3)辛普森指数是从群落中随机抽取的两个个体不属于同一物种的概率。根据概念推测,影响某处辛普森多样性指数的因素主要是物种丰富度和各物种的 及均匀度。由图可知,TBBPA 污染会 (填“提高”或“降低”)土壤微生物群落的辛普森指数。(4)研究人员向 TBBPA 污染土壤施用含 TBBPA 降解菌的菌剂进行生态修复,一段时间后,群落结构向健康土壤的状态趋近。该修复过程中涉及的群落演替类型属于 演替,由此说明人类活动可以改变群落演替的 。25.(11分)近来,科研人员将光遗传学技术(光控蛋白的时空特异性调控)和传统 CRISPR/Cas9系统结合,构建出光控CRISPR/Cas9系统,实现了对基因编辑、转录调控的时空精准化操控,如图1所示。回答下列问题。(1)传统CRISPR/Cas9系统是由 sgRNA 和 Cas9 蛋白形成的复合物,其中前者可以识别并结合目标基因序列,同时引导后者切割目标基因并断裂其 (填化学键名称),由此说明,该系统具有类似 酶的功能。sgRNA 识别目标基因的原理是 ,在实际应用中,sgRNA 的识别序列越 (填“长”或“短”),基因编辑的错误率往往越高。(2)核定位序列和核输出序列分别引导蛋白质定位于细胞核和细胞质,Cas9(N)蛋白1复合物和 Cas9(C)蛋白2复合物在细胞中相遇时可结合成 Cas9全酶并恢复活性。由图1可知,接受远红光刺激后,激活的 BphS蛋白促使 GTP 转化成 GMP,该物质与pVPBD蛋白结合后,转移到细胞核,激活远红光诱导启动子,诱导 基因进行转录。(3)科研人员将该光控CRISPR/Cas9系统递送至红色荧光报告小鼠的肝脏(红色荧光蛋白基因前有一段特殊序列,当Cas9对该序列进行切割并破坏其功能后,红色荧光蛋白基因大量表达),因此通过观察不同条件下 ,即可得知肝脏细胞中 DNA 被编辑的情况。实验结果显示,该系统在个体中能够有效进行基因编辑,请在图2中画出相应实验结果。高三生物学参考答案及解析叁吉答桌及解析高三生物学1.C【解析】从细胞中分离细胞器的方法是差速离心5.D【解析】过程①为转录,主要发生在细胞核内,原法;mtDNA指导合成的调节因子发挥作用需要一定料是四种核糖核苷酸;限制酶和DNA连接酶作用的的空间结构,因此需要加工和折叠;超氧阴离子等自对象是DNA,过程②为RNA剪接过程,因此不需要由基攻击生物膜后,会引起更多自由基的产生,由此限制酶和DNA连接酶的作用;过程③④为内含子引发雪崩式的反应;mtDNA不是端粒DNA,且niRNA正向调控即正反馈调控主基因表达的过程:mtDNA为环状DNA,复制过程不会导致DNA序列过程④中转录抑制因子可能抑制RNA聚合酶与启缩短。动子的结合,从而抑制转录过程。2.C【解析】由题干信息可知,病毒入侵拟南芥VAD16.B【解析】若两个Bt基因同时导入一条染色体的不基因突变体后,诱导乙烯合成,激活细胞死亡相关基同位置,由于Bt基因纯合致死,F2中具有抗虫能力因,增强细胞的调亡,进而使植株表现较强的病毒抗的个体占比为2:3。若两个Bt基因同时分别导入一性。由此可知,病毒侵染后的细胞死亡属于细胞的对同源染色体的不同位置上,则F,的同源染色体的程序性死亡,即细胞调亡;乙烯可以由植物体的各部两条染色体不同位置均存在B基因,则F。全部个分细胞合成:病毒侵染后,突变体细胞中乙烯合成量体均具有抗虫能力。若两个Bt基因(分别用G1、G2比野生型高:乙烯具有促进细胞调亡的作用,用乙烯表示,对应等位基因用g1、g表示)导入非同源染色合成抑制剂处理野生型植株,植株死亡的细胞数量体上,则T基因型为G1g1G2g2,即F,具有抗虫能力将降低。的个体基因型可能为G1g1G2g、g1g1G2g:或3.C【解析】细胞衰老时,多种酶的活性降低,呼吸速G1g1g2g2,若F1个体基因型是G1g1G2g2,F2中1/率诚慢、新陈代谢速率诚慢。衰老的皮肤角质形成16G,G1G2G2(致死)、216G1g1G2G(致死)、21细胞(KAC)会出现染色质收缩的特征,染色质高度16G,G,G2g:(致死)、416G1gG2g2(抗虫)、1/螺旋化会阻碍DNA解旋,导致RNA聚合酶难以结16g1g1GG2(致死)、216g1g1G2g(抗虫)、1/合到DNA上,进而影响基因的正常转录过程。端粒16GG1g:g2(致死)、2:16Gg1g:g:(抗虫)、1是染色体两端具有特殊序列的DNA-蛋白质复合体。16gg2g2g2(不抗虫),F2植株中具有抗虫能力的个体端粒学说认为,端粒长度随细胞分裂次数增加而缩占比为(4:16+2:16+216)(416+216+216+短,当端粒缩短到临界值时,细胞会启动衰老程序,1:16)=89;若F1个体为g1g1G2g2或G1g1g2g2,该端粒酶能延长端粒长度。因此,使用端粒酶处理衰植株自交,所得F2植株中具有抗虫能力的个体占老的KAC,有助于恢复端粒长度,延缓细胞衰老。23。4.D【解析】2P标记的是噬菌体的DNA。噬菌体侵染7.C【解析】慢阻肺患者气道狭窄、肺弹性减退,肺的大肠杆菌时,DNA会注人大肠杆菌细胞内。即使不通气能力下降,CO2无法及时排出而在体内猪留,血搅拌,大肠杆菌菌体仍会在离心后沉淀,带有放射性浆中CO2分压升高;根据反应CO2十HO~的DNA也会随菌体留在沉淀物中,因此沉淀物放射H2CO,H2CO浓度会随之升高,引发pH下降;血性显著高于上清液。搅拌的作用是使吸附在大肠杆浆中的缓冲物质可在一定范围内缓冲血浆pH下降:菌表面的噬菌体蛋白质外壳与细菌分离。而2P标消化酶分布在消化道中,不属于内环境:患者出现呼记的DNA已经进人细菌细胞内,与外壳是否脱离细吸急促的代偿性反应有利于加快CO2排出,以调节菌无关,因此不搅拌的操作不会影响该组的实验结酸碱平衡。果。若保温时间过长,被侵染的大肠杆菌会裂解,子8.A【解析】内源GC(糖皮质激素)和醛固酮均是由代噬菌体会被释放出来。离心后2P标记的子代噬肾上腺皮质分必的固醇类激素:图中GC药物与醛固菌体会进入上清液,导致上清液的放射性升高。S酮结合MR的能力相同,说明GC药物与醛固酮空间标记的是噬菌体的蛋白质外壳。不搅拌会使吸附在结构类似;GC类药物和醛固酮均可通过促进Na+泵大肠杆菌表面的蛋白质外壳随细菌一起沉淀,使沉基因转录促进Na重吸收;MR被激活后,会促进淀物出现较高放射性。这种结果无法区分蛋白质外Na+泵基因转录,增强Na+重吸收,进而增加血容壳是吸附在细菌表面还是进人细菌内,因此不能直量,使用MR抑制剂会抑制这一过程,导致Na+重吸接证明蛋白质外壳未进入大肠杆菌内。收减少,血容量下降。 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