2015生物竞赛全国联赛部分解析 - 图文(11)
来源:网络收集
时间:2026-09-22
导读:
D. 引起突触后膜产生EPSP(兴奋性突触后电位)幅度减小 E. 引起突触后膜产生IPSP(抑制性突触后电位)幅度增大 【解析】 这段北京13年初赛考的原题,写过一遍就不再多写了。 突触前抑制机制:突触前膜被兴奋性递质
D. 引起突触后膜产生EPSP(兴奋性突触后电位)幅度减小 E. 引起突触后膜产生IPSP(抑制性突触后电位)幅度增大
【解析】
这段北京13年初赛考的原题,写过一遍就不再多写了。
突触前抑制机制:突触前膜被兴奋性递质去极化,使膜电位绝对值减少,当其发生兴奋时动作电位的幅度减少,释放的递质减少,导致突触后EPSP(兴奋性突触后电位)减少,表现为抑制。
所以本题选择ABCD选项。
附表:突触前抑制与突触后抑制的比较
67. ein2是乙烯信号转导途径缺陷的突变体,暗中萌发并生长的ein2幼苗的表型包括:(多选)(BD)
A. 子叶弯钩加剧 B. 子叶弯钩减弱
C. 下胚轴变短变粗 D. 下胚轴变长变细 E. 根变短
【解析】
野生型、乙烯不敏感突变体(ein2)及组成型乙烯反应突变体黄花苗和成株表型如下图所示。[21]
暗形态建成中,暗中植物幼苗表现出一系列的黄化特征,即茎细而长,顶端成弯钩状,叶片小而成黄白色,而实验研究表明,暗中生长的幼苗对乙烯有“三重反应”: 1抑制伸长生长(矮化); 2 促进横向生长(加粗);
3 地上部失去负向重力性生长(偏上生长)。 幼苗受乙烯处理后下胚轴和根的伸长被抑制、下胚轴变粗以及顶端弯钩加剧,乙烯能促进幼苗形成顶端弯钩(apical hook),意义在于保护子叶和顶端分生组织在出土时免受机械损伤。
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