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  • 1. (2026·炎陵模拟) 图1表示苹果醋的简易制作装置和制作流程。发酵工程在医药上的应用非常广泛,其中青霉素的发现和产业化生产进一步推动了发酵工程在医药领域的应用和发展。产黄青霉菌是一种广泛存在于自然界中的霉菌,是生产青霉素的重要工业菌种。工业上生产青霉素的发酵工程流程如图2所示据图回答下列问题:

    1. (1) 用图1装置酿酒结束后,若要直接转入果醋发酵,改变的环境条件是。该过程进行的反应简式是
    2. (2) 图2整个发酵过程的中心环节是。在制备该培养基时,除了添加必要的营养成分外,还需要将pH在灭菌(填“前”或“后”)调至酸性。
    3. (3) 欲从土壤中分离出能产生纤维素酶的纤维素分解菌,可用加入作为唯一碳源制成的选择培养基进行分离。若将样品接种到分离纤维素分解菌的培养基上,在该培养基中需要加入的特殊染料是,通过观察是否产生来筛选纤维素分解菌。
    4. (4) 对产黄青霉菌进行分离纯化并计数采用了法,其可以用来计数的原理为。为了避免混淆,本实验纯化菌种时使用的平板需要在培养皿的(“皿盖”或“皿底”)做好标记。然后在恒温培养箱中需培养1—2d,每隔24h统计一次菌落数目,选择菌落数目稳定时的记录作为结果。
  • 1. (2026·炎陵模拟) 中度干扰假说认为,中等程度的干扰能维持更高的生物多样性。回答下列问题:
    1. (1) 自然条件下,森林群落可能受到大风、雷电、火烧等干扰,形成斑块大小不一的林窗(林冠层空隙),这造成群落的结构发生了变化。林窗形成后,草本植物迅速生长,之后长出灌木。林窗处群落的与周围的森林群落明显不同,这是区别不同群落的重要特征。在林窗处进行的局部群落演替属于(填“初生”或“次生”)演替,一般情况下最终会演替到群落。
    2. (2) 生物多样性包括、物种多样性和生态系统多样性。潮间带底质为大小不等的砾石,砾石因大小不同受波浪干扰而移动的频率不同。将砾石表面生物刮掉,按照中等干扰假说,预期一段时间后大砾石、中砾石、小砾石上物种丰富度最高的是。进一步将砾石固定到潮间带底部进行实验,是为了证明对实验结果无影响。为了调查砾石上动植物之间的种间关系可能用到的方法有(填序号:①样方法②逐个记数法③取样器取样法④胃内容物分析)。
    3. (3) 潮间带常见的捕食者是滨螺,其以多种藻类为食。科学家研究了滨螺密度和藻类种数的关系,结果如图。

      据图分析,该结果(填“支持”或“不支持”)中度干扰假说。请用“收割理论”解释“在一定范围内,藻类种数随滨螺密度的增加而增加”的原因:

  • 1. (2026·炎陵模拟) 为提高水稻的产量与品质,科研人员设计了“稻蟹综合种养殖”模式,在稻田中养殖中华绒螯蟹时,除饵料外,同时投放少量的青虾、小型鱼类等。图1为该模式中部分生物间的营养关系,回答下列问题:

    1. (1) 中华绒螯蟹在该生态系统中属于(成分)。从生态系统的结构角度分析,稻田中除养殖中华绒螯蟹外,还投放少量青虾、小型鱼类的主要目的是
    2. (2) “稻蟹综合种养殖”这样的生态农业模式,不仅收获了中华绒螯蟹,水稻产量也得到了提高。据图从种间关系的角度分析,水稻产量提高的原因有(答出1点)。
    3. (3) 为研究“稻蟹综合种养殖”模式对稻田杂草的影响,农业技术人员对环境、大小相同的稻田进行不同处理,45天后调查对不同杂草(千金子、稗草)的防治效果,结果如下表[防治效果=(不处理组杂草密度-处理组杂草密度)/不处理组杂草密度×100%]。

      不处理

      人工除草

      施用化学除草剂

      “稻蟹综合种养殖”

      千金子

      0

      36.8%

      28.52%

      97.73%

      稗草

      0

      52.08%

      70.83%

      81.25%

      根据实验结果,农业技术人员建议推广“稻蟹综合种养殖”模式,依据是

    4. (4) 为了进一步研究长期的“稻蟹综合种养殖”模式对稻田杂草的影响,农业技术人员在稻田中分别单种水稻(CK)和应用“稻蟹综合种养殖”模式(RC),在第1、2、4、9年随机选取样方,调查样地内的杂草种类和数量,结果如图2。

      ①结果显示,RC组杂草物种丰富度和密度随着年限增加均呈现的趋势。从种间关系的角度推测,RC组的杂草总密度在前4年出现如图2所示变化的主要原因是   。

      ②根据本研究结果,请从长期生产的角度,提出一项应用“稻蟹综合种养殖”模式中的注意事项:

  • 1. (2026·炎陵模拟) 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物 LC3 和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1 所示。

       

    1. (1) 真核细胞中分泌蛋白在游离的核糖体中开始合成,再依次经过内质网和高尔基体的后转运至相应部位发挥功能。
    2. (2) 图中异常蛋白与结合形成黏附物,黏附物由内质网包裹形成自噬体,该自噬体由层磷脂分子组成。
    3. (3) 研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT 蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明, ATTEC 可有效治疗HD,试分析其作用机制
    4. (4) 网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2.据图2 结果分析:ATP 能够(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶(填“是”或“不是”)溶酶体中的酸性水解酶,理由是
  • 1. (2026·炎陵模拟) “序贯加强免疫接种”是指采用与基础免疫(灭活疫苗)不同技术路线的疫苗进行第三针加强免疫接种。按照规定时间,甲同学先后注射的三针新冠疫苗类型依次为北京科兴、北京科兴、兰州生物,乙同学先后注射的三针新冠疫苗类型依次为北京科兴、北京科兴、安徽智飞。已知北京科兴新冠疫苗与兰州生物新冠疫苗是灭活疫苗,安徽智飞新冠疫苗是重组蛋白疫苗。下列相关叙述正确的是(       )
    A . “序贯加强免疫接种”可能会增强机体对相关病原体的防御能力 B . 注射三针同类型新冠疫苗可以使机体内终身保持较高水平的抗体 C . 甲同学的第三针不属于“序贯加强免疫接种”,但乙同学的第三针属于 D . “序贯加强免疫接种”可以规避某些人对基础疫苗产生过敏反应的风险
  • 1. (2026·炎陵模拟) 线粒体是细胞凋亡调控中心,含BH3结构的Bcl-2家族成员与另外的结合在线粒体外膜面或存在于细胞质基质中(胞浆)的Bcl-2家族成员相互作用,导致后者形成聚合体并插入线粒体膜,释放细胞色素C(Cytc),Cytc与凋亡相关因子结合诱导细胞凋亡。下列相关叙述正确的是(        )
    A . Cytc结合凋亡相关因子诱导细胞凋亡属于基因控制的细胞主动死亡过程 B . BH3能与存在于胞浆中的Bcl-2家族成员相互识别,依赖于蛋白质的专一性 C . 聚合体插入线粒体膜会引起膜通透性改变,使Cytc与凋亡相关因子的合成增加 D . 线粒体调控的细胞凋亡能使细胞实现自然更新,有利于细胞进行正常的生命活动
  • 1. (2026·炎陵模拟) 下列为同一动物体内的4个细胞分裂图像,有关叙述正确的是(       )

    A . 细胞①②③中均含有同源染色体,细胞④中不含有同源染色体 B . 细胞②③中含有姐妹染色单体 C . 细胞①②中染色体数目均是8个 D . 细胞④为两个染色体组的初级精母细胞
  • 1. (2026·炎陵模拟) 下图为某湖泊生态系统中的部分食物网。下列叙述错误的是(  )

    A . 鹤既属于第二,也属于第三营养级 B . 一般情况下,雕获得的能量不高于2.4×106kJ C . 碳元素从水草进入到鱼的主要形式是有机物 D . 鼠和鹤的数量变化体现了生态系统的负反馈调节
  • 1. (2026·炎陵模拟) mRNA-X是一款新型肿瘤治疗性疫苗,可编码肿瘤抗原,其作用过程如下图所示。下列叙述错误的是(       )

    A . mRNA疫苗具有较强的特异性 B . 细胞丙能够特异性识别肿瘤抗原 C . 使细胞乙活化所需要的两个信号在图中均可找到 D . 当相同抗原再次入侵机体,细胞丁可以快速增殖分化
  • 1. (2026·炎陵模拟) 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速度均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值可以叠加。图1表示坐骨神经与生物信号采集仪连接图示,图2为a、b处测得的动作电位相对值。在刺激电极处依次施加由弱到强的电刺激,显示屏1上出现第一个动作电位时的刺激强度即阈刺激(记为Smin),当动作电位幅值不再随刺激增强而增大时的刺激强度为最大刺激(记为Smax)。下列叙述错误是(  )

    A . 动作电位产生的机理是Na+通过协助扩散内流,使膜电位由外正内负变为外负内正 B . 动作电位在不同神经纤维上的传导速度不同导致显示屏2测得的动作电位叠加值低 C . 若电极刺激单根神经纤维,显示屏1和2也会出现类似图2所示结果 D . 刺激电极依次施加由弱到强的适宜电刺激时,显示屏上动作电位幅值会随刺激强度增强而增大,最终会达到动作电位最大值
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