人的小脑受损伤后,肌紧张会出现( )
肺表面活性物质分泌减少时,将出现( )
呼吸过程中的有效通气量是( )。
由于无效腔的存在,每次吸入的新鲜空气,一部分停留在无效腔内,另一部分进入肺泡。可见肺泡通气量才是真正的有效通气量。
血液凝固的主要步骤是( )。
凝血过程大体上经历三个阶段:第一阶段为凝血酶原激活物的形成;第二阶段为凝血酶的形成;第三阶段为纤维蛋白的形成。最终形成血凝块。
下列生理过程中,属于正反馈调节的是:( )
关于抑制性突触后电位的产生,正确的叙述是( )。
突触后膜在递质作用下发生超极化,使该突触后神经元的兴奋性下降,这种电位变化称为抑制性突触后电位。
肌肉的初长度取决于( )
胸内负压形成的主要原因是( )。
正常情况下,肺总是表现回缩倾向,胸膜腔内压因而通常为负。
感受细胞能将刺激转变为:
关于小肠运动的调节,错误的是( )
肺换气的动力为( )。
支配消化道的迷走神经兴奋时,下列叙述正确的是( )。
迷走神经兴奋加强小肠运动,而交感神经兴奋则抑制小肠运动。
恒温动物体温调节的基本中枢位于( )。
在环境温度改变的情况下,动物通过下丘脑的体温调节中枢、温度感受器、效应器等所构成的神经反射机制,调节机体的产热和散热过程,使之达到动态平衡,维持体温恒定。
正常情况下,一次失血超过血量的( )将危及生命。
失血是引起血量减少的主要原因。失血对机体的危害程度,通常与失血速度和失血量有关。快速失血对机体危害较大,缓慢失血危害较小。一次失血若不超过血量的10%,一般不会影响健康,因为这种失血所损失的水分和无机盐,在1~2h内就可从组织液中得到补充;血浆蛋白质可由肝脏在1~2天内加速合成得到恢复;血细胞可由储备血液的释放而得到暂时补充,还可由造血器官生成血细胞来逐渐恢复。一次急性失血若达到血量的20%时,生命活动将受到明显影响。一次急性失血超过血量的30%时,则会危及生命。
消化液中能降低脂肪表面张力,增加脂肪与酶的接触面积,并促进脂肪分解产物吸收的成份是( )。
胆盐的作用是:①降低脂肪的表面张力,使脂肪乳化成极细小的微粒,增加脂肪与酶的接触面积,加速其水解;②增强脂肪酶的活性,起激活剂作用;③胆盐与脂肪分解产物脂肪酸和甘油酯结合,形成水溶性复合物促进吸收;④有促进脂溶性维生素吸收的作用;⑤胆盐可刺激小肠运动。概括起来就是:乳化,增活(脂肪酶),促吸收(脂解产物,脂溶维生素),促动(小肠)。
反刍的过程不包括( )。
反刍是指反刍动物在采食时,饲料不经咀嚼而吞进瘤胃,在瘤胃经浸泡软化和一定时间的发酵后,饲料返回到口腔仔细咀嚼的特殊消化活动。反刍包括逆呕、再咀嚼、再混唾液和再吞咽4个阶段。
深吸气量是指( )。
深吸气量是指肺部在平静呼吸的基础上,能吸入肺里的最大气体量,是潮气量与补吸气量之和,是衡量最大通气潜力的一个重要指标。
下列哪些物质是合成甲状腺素的必需原料
对肺泡气分压起缓冲作用的肺容量是( )。
下丘脑-神经垂体系统分泌的激素是( )。
下丘脑大细胞神经元分泌的激素包括血管升压素(抗利尿激素)和催产素。激素经轴突运送至神经垂体贮存,机体需要时由垂体释放入血,构成了下丘脑—神经垂体系统。ACE均是腺垂体所分泌,CE又属于“促激素”,而D是肾上腺所分泌。
关于胰岛素对代谢的调节,下列叙述错误的是( )。
胰岛素有降低血糖浓度的作用,它能够促进全身组织对葡萄糖的摄取和利用,促进肝糖原和肌糖原的合成,抑制糖原分解和糖的异生。
骨骼肌收缩和舒张的基本功能单位是( )
关于肾小球滤过膜的描述,错误的是( )。
滤过膜由肾小球毛细血管的内皮细胞层、基膜层和肾小囊的脏层上皮细胞层所组成。滤过膜虽然由三层组织构成,但总厚度在正常情况下,一般不超过1μm,加之各层都有孔隙结构,故滤过膜的通透性大。不同物质通过滤过膜的能力,取决于被滤过物质分子的大小及其所带的电荷。一般来说,带正电荷的分子更易通过,带负电荷的分子较难通过。
不是肾上腺皮质分泌的是( )。
肾上腺素是由肾上腺髓质的嗜铬细胞分泌的,不是由肾上腺皮质分泌的。
下面哪一项不是消化液的生理作用( )
传导速度最快的是
不属于纤维蛋白溶解系统的成份是( )
关于神经纤维的静息电位,下述错误的是( )。

产生肾上腺素的内分泌腺是( )。
肾上腺素是由肾上腺髓质分泌的一种儿茶酚胺激素。在应激状态、内脏神经刺激和低血糖等情况下,释放入血液循环,促进糖原分解并升高血糖,促进脂肪分解,引起心跳加快。
下列对肺换气的描述正确的是( )。
肺换气是指肺泡气与肺泡壁毛细血管内血液间的气体交换过程。肺与外界气体交换的过程称为肺通气;血液与组织液间的气体交换称为组织换气。
小肠吸收的物质中,主要以被动形式吸收的是( )
磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物(如核糖等)。


酶具有高度催化能力的原因是( )。
酶能降低化学反应所需的活化能,从而使活化分子数增加,反应速率加快。
基因表达调控是多级的,其主要环节是( )。
转录起始是基因表达的关键调控点。
下列哪种辅酶结构中不含腺苷酸残基:
关于管家基因表达描述,最确切的是( )。
强调生物体生命全过程和所有细胞中持续表达。
蛋白质合成起始时模板mRNA首先结合于核糖体上的位点是( )。
蛋白质的合成起始包括,mRNA模板、核糖体的30S亚基和甲酰甲硫氨酰-tRNAf结合(P位点),首先形成30S起始复合体,接着进一步形成70S起始复合体。3个起始因子IF-1、IF-2和IF-3和GTP参与这个过程。mRNA5′端的SD序列与30S小亚基上的16SrRNA的3′-端结合,保证了翻译起始的准确性。
移位的叙述中哪一项不恰当( )
有关糖原结构的下列叙述哪些是正确的?(1).有α-1,4糖苷键(2).有α-1,6糖苷键(3).糖原由α-D-葡萄糖组成(4).糖原是没有分支的分子
RNA和DNA彻底水解后的产物( )。
RNA和DNA彻底水解后的产物碱基不同,核糖不同。这是因为:DNA中含有胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)以及腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)。而RNA中由尿嘧啶(U)代替胸腺嘧啶(T),所含嘌呤种类与DNA一样。所含核糖:RNA所含的糖是核糖,DNA中所含的是2′-脱氧核糖。
加热使DNA的紫外吸收值增加,所涉及的DNA结构的改变是( )。
DNA加热变性过程是在一个狭窄的温度范围内迅速发展的,它有点像晶体的熔融。变性后的DNA生物学活性丧失,并且由于螺旋内部碱基的暴露使其在260nm处的紫外光吸收值升高,称为增色效应。
血清中不含( )。
不能经糖异生合成葡萄糖的物质是( )。
乙酰CoA不能经糖异生合成葡萄糖。乙酰辅酶A是能源物质代谢的重要中间代谢产物,在体内能源物质代谢中是一个枢纽性的物质。糖、脂肪、蛋白质三大营养物质通过乙酰辅酶A汇聚成一条共同的代谢通路——三羧酸循环和氧化磷酸化,经过这条通路彻底氧化生成二氧化碳和水,释放能量用以ATP的合成。乙酰辅酶A是合成脂肪酸、酮体等能源物质的前体物质,也是合成胆固醇及其衍生物等生理活性物质的前体物质。
脂肪酸的合成通常称作还原性合成,下列化合物属于该途径中的还原剂的有( )。

脂肪酸合成途径中的还原剂有NADPH。合成脂肪酸的主要器官是肝脏和哺乳期乳腺,另外脂肪组织、肾脏、小肠均可以合成脂肪酸,合成脂肪酸的直接原料是乙酰CoA,消耗ATP和NADPH,首先生成十六碳的软脂酸,经过加工生成机体各种脂肪酸,合成在细胞质中进行。
维持蛋白质二级结构稳定的主要因素是( )。
蛋白质的二级结构是指多肽链主链的肽键之间借助氢键形成的有规则的构象,有α-螺旋、β-折叠和β-转角等。因此,维持蛋白质二级结构稳定的主要因素是氢键。
氨基酸是通过下列哪种化学键与tRNA结合的( )。
所有的氨基酸必须活化以后才能彼此形成肽键连接起来。活化的过程是使氨基酸的羧基与tRNA的CCA3′-末端核糖上的3′-OH形成酯键,生成氨酰基-tRNA。
能由脂肪酸合成酮体的部位是( )。
酮体是在肝细胞线粒体中由乙酰CoA缩合而成,酮体生成的全套酶系位于肝细胞线粒体的内膜或基质中,其中HMGCoA合成酶是此途径的限速酶。
嘧啶环的原子来源于:
真核生物RNA聚合酶Ⅲ的产物是:
DNA拓扑异构酶的作用是( )。
拓扑异构酶是一类可以改变DNA拓扑性质的酶,有Ⅰ和Ⅱ两种类型。Ⅰ型可使DNA的一股链发生断裂和再连接,反应无需供给能量。Ⅱ型又称为旋转酶,能使DNA的两股链同时发生断裂和再连接,需要由ATP提供能量。两种拓扑异构酶在DNA复制、转录和重组中都发挥着重要作用。
被称为肥料三要素的植物必需元素是( )。
在我国低纬度地区(如南方)分布的是( )
植物体内有机物转移的方向是
交替氧化酶途径的P/O比值为( )。
脱落酸、赤霉素和类胡萝卜的素都是由( )单位构成的。
叶片的脱落和生长素有关,把生长素施于离区的近基一侧,则会



植物在完成受精作用后,受精卵发育成胚,胚珠发育成( )。

陆游的诗歌创造是( )
兴奋在神经纤维上的传导特点包括( )
氧的扩散速度与( )
下列哪些因素可使抗利尿激素分泌增加( )
卵巢中分泌的激素有( )
下列对胸腔负压的描述正确的是( )
醛固酮的作用包括( )

在乳糖操纵子机制中起正性调节的因素是( )。
葡萄糖水平降低,细胞内cAMP增高;cAMP-CAP复合物与CAP结合位点结合,促进转录。
在下列关于氨基酸的论述中,正确的是( )。
体内生酮氨基酸是亮氨酸、赖氨酸。谷氨酸是生糖氨基酸。
常见的酶活性中心的必需基团有( )。
常见的酶活性中心的必需基团有组氨酸的咪唑基;谷氨酸、天冬氨酸侧链羧基;丝氨酸的羟基;半胱氨酸的巯基等。
类固醇激素( )。
类固醇激素属于疏水性激素,其受体分布在细胞内,与受体结合后进入细胞核,通过促进转录而发挥调节效应。
酪氨酸能转变成下列哪些化合物( )。
苯丙氨酸羟化生成酪氨酸,酪氨酸可转变为儿茶酚胺,甲状腺素,黑色素等。
外界温度在等热范围内饲养家畜最为适宜。
正确
中枢神经系统中的乙酰胆碱多数呈现抑制作用。
错误
肺总量是反映肺的通气功能最好的指标。
错误
糖皮质激素具有抗炎和抗过敏的作用。
错误
家畜的受精部位在子宫。
错误
血糖降低时胰岛素的分泌增加。
错误
受体是镶嵌在细胞膜上的蛋白质。
错误
血小板数量减少时动物血凝减慢。
正确
血-脑屏障又称为血-脑脊液屏障。
错误
血量维持相对稳定是生命活动所必需的,因此血量的轻微变化就会导致严重的身体不适。
错误
糖的有氧分解是能量的主要来源,因此糖分解代谢愈旺盛,对生物体愈有利。
错误
如果有一个合适的酶存在,达到过渡态所需的活化能就减少。
正确
别构酶调节机制中的齐变模型更能解释负协同效应。
错误
胰蛋白酶作用时对肽键N-端氨基酸残基的要求是赖氨酸或精氨酸,这种专一性可称为基团专一性。( )
正确
磷酸肌酸是高能磷酸化合物的贮存形式,可随时转化为ATP供机体利用。
正确
三羧酸循环提供大量能量是因为经底物水平磷酸化直接生成ATP。
错误
在生物圈中,能量从光养生物流向化养生物,而物质在二者之间循环。
正确
当一片成龄叶片处于“饥饿”状态时,它会成为暂时的代谢库。
错误
呼吸过程中有机物氧化分解释放出热能以供应植物生活的各种需要。
错误
在大田条件下,春季播种的冬小麦不能开花。
正确
马铃薯块苹果削皮或受伤后出现褐色,是多酚氧化酶作用的结果。
正确
根部吸收各离子的数量不与溶液中的离子成比例。
正确
植物吸收矿质元素最活跃的区域是根尖的分生区。
错误
通过控制光周期,可调节植物的开花。
正确

错误

正确

错误
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