1、某五十肽中有丙氨酸(R基为—CH3)4个,现脱掉其中的丙氨酸相应位置如图所示得到4条多肽链和5个氨基酸(脱下的氨基酸均以游离态正常存在)。下列有关叙述错误的是( )
A.该五十肽水解得到的几种有机物比原五十肽增加了8个氧原子
B.若将得到的5个氨基酸缩合成五肽,则有5种不同的氨基酸序列
C.若将新生成的4条多肽链,重新连接成一条长链,将脱去4个H2O分子
D.新生成的4条多肽链至少含有4个游离的羧基
2、吸氧是常见的临床治疗手段之一,主要用于缓解由病理性、生理性因素导致的缺氧。给病人进行输氧时,要在纯氧中混入5%的二氧化碳气体来刺激呼吸中枢,这主要利用了( )
A.体液调节
B.神经调节
C.免疫调节
D.激素调节
3、下列关于细胞和生物体中无机物的叙述,错误的是( )
A.人体缺Fe会患贫血症,说明无机盐对维持细胞的酸碱平衡非常重要
B.种子贮藏前,晒干是为了减少自由水的含量,降低细胞的代谢速率
C.植物体内的水分具有运输营养物质和代谢废物的功能
D.细胞中大多数无机盐以离子的形式存在
4、生物组织中还原糖、脂肪和蛋白质三种有机化合物的检测实验中,以下操作正确的是( )
A.用苏丹Ⅲ染色花生子叶,需要使用显微镜观察,结果显示脂肪颗粒被染为红色
B.斐林试剂甲液和乙液等量混合均匀后再加入,可用酒精灯直接加热
C.使用双缩脲试剂时,先加入 NaOH1mL,再加入 CuSO44滴,不需加热
D.不能选用西瓜做还原糖鉴定实验,主要是因为还原糖含量太少
5、Na+和K+对神经细胞产生和传导兴奋有重要作用。研究发现细胞外液中Na+浓度远高于细胞内部,而K+的分布与之相反,神经细胞膜上存在Na+和K+的通道蛋白,还有另一种称为Na+-K+泵的载体蛋白,可同时逆浓度运输两种离子,分析下列有关说法错误的是( )
A.Na+经相应通道蛋白进入细胞,不需要与该通道蛋白结合
B.K+经相应通道蛋白进入细胞需要消耗细胞代谢产生的能量
C.Na+-K+泵在运输两种离子时会发生构象改变
D.离子通道蛋白和Na+-K+载体蛋白都具有一定专一性
6、下列关于神经调节和体液调节的叙述,正确的是( )
A.体液调节以激素调节为主,能进行体液调节的动物都能进行神经调节
B.血浆内CO2浓度变化会刺激相关感受器,从而对呼吸运动进行调节
C.体液调节可以看作是神经调节的一个环节,但激素无法影响神经系统的功能
D.激素发挥作用后即失活,所以体液调节作用时间一般比神经调节短
7、高中生物学实验中经常使用酵母菌,下列有关实验的叙述正确的是( )
A.用吸管将酵母菌培养液加到盖有盖玻片的计数板上后立即放到载物台计数
B.传统果酒由于是利用天然菌种发酵获得,其品质要比工业化生产的果酒好
C.鉴定酵母菌呼吸产物时,为排除无关变量干扰应设法让酒精与培养液分开
D.酵母菌纯培养实验中,制备培养基、倒平板和划线都应在酒精灯火焰旁操作
8、r氨基丁酸是哺乳动物中枢神经系统中重要的神经递质,受体有GABAA和GABAp两种亚型。r氨基丁酸与GABAA受体结合,会激活膜上的Cl-通道,促进Cl-内流;r氨基丁酸与GABAB受体结合,会激活膜上的K+通道,促进K+外流。下列说法错误的是( )
A.题中两种离子通道介导离子的运输方式都可能是协助扩散
B.r-氨基丁酸与GABAA受体结合会抑制神经元产生兴奋
C.γ氨基丁酸和GABAB受体结合会增大神经元的静息电位
D.γ氨基丁酸会刺激突触后神经元释放抑制性神经递质
9、下列有关生物进化的叙述,不正确的是( )
A.生物进化的实质是种群基因型频率的改变
B.自然选择决定了生物的进化方向
C.突变和基因重组为进化提供原材料
D.隔离是物种形成的必要条件
10、下列均不属于人体内环境成分的是( )
A.血浆蛋白、尿素
B.醛固酮、O2
C.HCO3-、细胞因子
D.DNA聚合酶、通道蛋白
11、酵母菌既能有氧呼吸又能无氧呼吸,现有一瓶含酵母菌的葡萄糖溶液,消耗氧气的体积与产生CO2的体积之比为3∶5,据此计算出酵母菌有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗葡萄糖量的比例为 ( )
A.1/4
B.1/3
C.1/2
D.2/3
12、生态系统中存在着多种多样的生物,下列对于不同生物叙述正确的是( )
A.硝化细菌可以通过有丝分裂进行增殖
B.豌豆和玉米中都不含有性染色体
C.噬菌体中含有两种核酸,但只有DNA是遗传物质
D.黑藻细胞液中不含有色素,所以不能用来观察植物细胞的质壁分离
13、下图是有关种群特征的概念图,下列叙述正确的是( )
A.每个种群都具有如图的所有种群数量特征
B.使用性引诱剂控制种群密度,是通过⑥影响①或②
C.⑦为标记重捕法适用于某生性隐秘而胆小的濒危鸟类的种群密度的调查
D.年龄结构为增长型的种群中老年个体数目一定会比衰退型种群中的老年个体数目少
14、细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glgmRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.CsrA蛋白结合glgmRNA分子会导致该RNA降解而抑制翻译过程
B.glg mRNA分子的构象会因CsrAB系统的调节而改变
C.促进CsrB基因的转录能抑制细菌糖原合成
D.以glgmRNA分子为模板进行翻译时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动
15、下列关于元素和化合物叙述正确的是( )
A.纤维素是植物和蓝细菌细胞壁的主要成分
B.高等植物细胞的结合水主要存在于液泡中
C.Mg2+存在于叶绿素和类胡萝卜素中
D.核糖体、染色体含有的大量元素种类基本一致
16、过氧化物酶体是普遍存在于真核生物各类细胞中的一种细胞器,尤其在肝细胞和肾细胞中数量特别多。过氧化物酶体含有丰富的酶类,主要是氧化酶、过氧化氢酶等。氧化酶的共性是将底物氧化,生成过氧化氢。过氧化氢酶利用H2O2氧化各种底物,如酚、甲酸、甲醛和乙醇等,使这些有毒性的物质变成无毒性的物质,同时也使H2O2进一步转变成无毒的H2O。下列有关说法错误的是( )
A.肝脏细胞和肾脏细胞是获取过氧化氢酶的理想材料
B.过氧化物酶体中可能消耗氧气,也会产生氧气
C.过氧化物酶体内的酶可能是在核糖体合成后,通过内质网、高尔基体加工形成的
D.过氧化物酶体与溶酶体的功能相同
17、某非环状多肽,经测定其分子式是C25HxOyN5S2,该多肽上有一个二硫键(-S-S-是由两个-SH缩合而成),其它R基团没有参与反应。已知该多肽是由下列氨基酸中的某几种作为原料合成的。苯丙氨酸(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列有关该多肽的叙述,错误的是( )
A.该多肽有四个肽键,为五肽化合物
B.该多肽彻底水解后能产生4种氨基酸
C.该多肽中氧原子数是8
D.该多肽形成过程中相对分子质量减少了72
18、下列关于元素和无机盐对生物生命活动影响的叙述,错误的是( )
A.运动员在跑步后常喝功能饮料,是因为其中的各种无机盐可以为机体供能
B.缺乏P时,植物可能会出现矮小,根系发育不良,叶片小等不良症状
C.人体的血液中必须含有一定浓度的Ca2+,如果血液中Ca2+浓度太低会导致抽搐等症状
D.人体中的某些无机盐离子必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡很重要
19、有诗云“鱼在在藻,依于其蒲”。“藻”多指水中藻类,“蒲”为多年生草本,其实水中除“藻”“蒲”外,还有色球蓝细菌、大肠杆菌等微生物,下列说法中正确的是( )
A.“藻”“蒲”及支原体、衣原体都属原核生物
B.色球蓝细菌和“藻”“蒲”都含叶绿素,是能进行光合作用的自养型生物
C.大肠杆菌和色球蓝细菌含与能量转换有关的酶,都不含细胞器
D.上述生物都含细胞质、细胞膜、遗传物质,体现了细胞的多样性
20、多糖、蛋白质和核酸的基本组成单位不同,因此它们彻底水解后的产物也不同。DNA彻底水解后,得到的物质是( )
A.氨基酸、葡萄糖、含氮碱基
B.脱氧核糖、含氮碱基、磷酸
C.核糖、含氮碱基、磷酸
D.脱氧核糖核苷酸
21、下列关于“引来繁花缀满枝,瓜熟蒂落也有时”现象的分析,错误的是( )
A.环境因子只能通过激素来影响植物的各项生命活动
B.这一现象是多种植物激素相互作用的结果
C.适当喷2,4-D能延长“繁花缀满枝”的时间
D.乙烯和脱落酸协同调节了“瓜熟蒂落”的过程
22、水和无机盐是细胞中重要的两类无机物,下列说法错误的是( )
A.自由水可以运送养料和废物
B.越冬期的小麦细胞中自由水与结合水的比例上升
C.细胞中大多数无机盐以离子的形式存在
D.人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低
23、诺贝尔奖得主屠呦呦在抗疟药物的研发中,发现了一种药效高于青蒿素的衍生物蒿甲醚,结构如图。下列与蒿甲醚的元素组成完全相同的物质是( )
A.纤维素
B.抗体
C.叶绿素
D.血红素
24、下列关于生长素及其作用的叙述,正确的是( )
A.植物的生长是由单侧光引起的
B.生长素在细胞内可由色氨酸合成
C.生长素由胚芽鞘尖端产生并促进胚芽鞘尖端的伸长
D.不同浓度的生长素对植物同一器官的作用效果一定不同
25、2021 年 9 月 17 日,航天英雄聂海胜、刘伯明、汤洪波在进行 90 天的太空 驻扎任务完成后,终于安全回家了,并最终在东风着陆场安全着陆,航天员在探索宇宙 奥秘的过程中,需克服进驻太空后机体产生的多种失重效应。回答下列问题:
(1)三名航天员在返回地球之后不能立即站立,太空失重环境会引起肌肉退化,骨骼内钙、磷的流失,使宇航员返回地面后易发生骨折,因此需要食用富含钙、磷的食物, 为了促进钙、磷的吸收还需补充 _____。
(2)失重会导致体液倒流,出现鼻塞头部肿胀的症状。当人体某个部位组织液增多时 就会导致组织水肿,请写出三种导致组织水肿的实例_____。
(3)太空是一个缺氧的环境,正常人在缺氧的环境中会出现头痛乏力,心跳加快甚至 血压升高等症状,使内环境的 PH ____________________,内环境稳态的实质是____________________。
(4)航天器和航天服中的生命保障系统,为航天员提供了类似于地面的环境,有利于 宇航员维持内环境的稳定,人体维持内环境稳态的重要意义是_________________。
26、下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。
据图回答下列问题:
(1)图中①、③、④代表的物质依次是_____、_____、_____;
(2)A、B分别代表反应过程,C、D代表细胞结构,C表示_____,D表示_____;A过程发生在_____;ATP合成发生在A过程,还发生在_____结构(用字母表示)。在_____情况下,C中的丙酮酸可以转化成酒精。
(3)植物光合作用光饱和点可通过测定不同的_____下的光合速率来确定。在一定条件下,某植物在温度由25℃降为5℃的过程中光合速率逐渐降低,推测该植物在该条件下光合作用最适温度_____(选填:<、≤、=、≥、>)25℃。环境条件中影响光合作用的因素很多,例如土壤中的矿质元素N通过影响_____、_____、_____等物质或结构来影响光合作用。
27、现有翅型为裂翅的果蝇新品系,裂翅(A)对非裂翅(a)为显性.杂交实验如图1.请回答:
(1)上述亲本中,裂翅果蝇为 (纯合子/杂合子).
(2)某同学依据上述实验结果,认为该等位基因位于常染色体上.请你就上述实验,以遗传图解的方式说明该等位基因也可能位于X染色体上 .
(3)现欲利用上述果蝇进行一次杂交实验,以确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体.请写出一组杂交组合的表现型: (♀)× (♂).
(4)实验得知,等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上.基因型为AA或dd的个体胚胎致死.两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程不发生交叉互换.这两对等位基因 (遵循/不遵循)自由组合定律.以基因型如图2的裂翅果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将 (上升/下降/不变).
28、细胞是生物体结构和功能的基本单位,而自然界中生物种类繁多,就所学生物知识回答以下问题:下图是几种生物的基本结构。请据图回答下面的问题。
(1)最有可能属于病毒的是________,它在结构上不同于其他两种图示的显著特点是____________。
(2)图中属于原核细胞的是________,它在结构上不同于真核细胞的最显著特点是______________。
(3)图中能进行光合作用的是[ ]_________,能完成此生理过程的物质基础是因为其内含有__________________。
29、为了探究高温对酶活性的影响,某同学设计并进行了如下实验:
方法步骤:
①取两个大小相同的洁净试管编号为1、2;
②在1号试管中加入2ml3%新鲜过氧化氢溶液,2号试管中加入1 ml20%新鲜肝脏研磨液。分别置于100℃恒温水浴中5min;
③将2号试管中的肝脏研磨液加入到1号试管中,振荡摇匀,再置于100℃恒温水浴中5min,结果未观察到气泡产生。
请据此回答下列问题:
(1)实验目的:__________________________________。
(2)该实验的自变量是_________,实验过程中,需控制__________等无关变量。
(3)结果该同学在实验中观察不到气泡产生的原因可能是______。
①高温使过氧化氢酶变性失活;
②高温使过氧化氢全部分解;
③高温既能使过氧化氢酶变性失活,又能使过氧化氢全部分解。
(4)交流讨论:同学们推测实验中观察不到气泡产生有三个原因。为了验证推断,在原实验基础上设计了如下实验方案进行验证。
方案①:将上述试管温度缓慢降至37℃左右,若此过程中无气泡产生,再向试管中加入2ml3%新鲜过氧化氢溶液,观察,仍无气泡产生,则说明_______________________________。
方案②:将上述试管温度缓慢降至37℃左右,若此过程中无气泡产生,再向试管中加入1mL20%新鲜肝脏研磨液,观察,仍无气泡产生,则说明____________________。
方案③:若方案①和方案②现象同时成立,则__________________。
30、如图是DNA片段的结构图,请据图回答问题:
(1)填出图中部分结构的名称:[2]________________、[5]________________。
(2)从图中可以看出DNA分子的两条链是由__________和____________交替连接形成的。该DNA分子应有______________个游离的磷酸基团。
(3)连接碱基对的化学键是________。
(4)如果将无标记的细胞培养在含15N标记的脱氧核苷酸的培养液中,细胞在该培养液中分裂四次,该DNA分子也复制四次,则得到的子代DNA分子中含14N的DNA分子和含15N的DNA分子的比例为______________。
(5)若该DNA分子共有a个碱基,其中腺嘌呤有m个,则该DNA分子复制4次,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸数为______________个。
31、DNA主要存在于细胞核内,而蛋白质合成却在细胞质中的核糖体上,科学家推测存在某种“信使”分子,能将遗传信息从细胞核携带到细胞质中。为确定遗传信息从DNA传递给蛋白质的中间载体,科学家们做了如下研究。
(1)资料1:有人曾在1955年用洋葱根尖和变形虫进行如下实验:①细胞中加入RNA酶(分解其中的RNA),蛋白质的合成就停止;②上述实验出现现象后,再将从酵母菌中提取出来的RNA加入细胞中,则细胞又可重新合成一定数量的蛋白质。
资料1说明_________________________。
资料2:1955年拉斯特等人用变形虫所做的换核实验:
A组变形虫用同位素标记的尿嘧啶核苷培养液来培养,发现标记物首先出现在细胞核中。B组变形虫培养在未标记的尿嘧啶核苷培养液中,变形虫的细胞核和细胞质中均未有放射性之后将A组变形虫的细胞核移植到B组变形虫去掉细胞核的细胞质中,进行培养观察,发现大部分被标记的物质相继从细胞核中移入细胞质中 。上述换核实验说明在真核生物的细胞中_________。
(2)对于“信使”提出两种不同假说。假说一:核糖体RNA可能就是信息的载体;假说二:另有一种RNA(称为mRNA)作为遗传信息传递的信使。若假说一成立则细胞内应该有许多___________。(填“相同”或“不同”)的核糖体。若假说二成立,则mRNA应该与细胞内原有的核糖体结合,并指导蛋白质合成。
(3)研究发现噬菌体侵染细菌后,细菌的蛋白质合成立即停止,转而合成噬菌体的蛋白质,在此过程中,细菌细胞内合成了新的噬菌体RNA。为确定新合成的噬菌体RNA是否为“信使”,科学家们进一步实验。
①15NH4Cl和13C一葡萄糖作为培养基中的氮源和碳源来培养细菌,经过若干代培养后,获得具有“重”核糖体的“重”细菌。
②将这些“重”细菌转移到含14NH4Cl和12C一葡萄糖的培养基上培养,用噬菌体侵染这些细菌,该培养基中加入32P标记的______为作为原料,以标记所有新合成的噬菌体RNA
③将上述被侵染后裂解的细菌进行密度梯度离心,下图所示的离心结果为假说________(填“一”或“二”或“一与二”)提供了证据。
(4)若要证明新合成的噬菌体RNA为“信使”,还需要进行两组实验。两组实验处理和相应预期结果的组合分别为____、____。
①将新合成的噬菌体RNA与细菌DNA混合
②将新合成的噬菌体RNA与噬菌体DNA混合
③出现DNA—RNA杂交现象
④不出现DNA一RNA杂交现象
32、空腹时,胃液的分泌量很少。进食可刺激胃液大量分泌,称为消化期的胃液分泌。根据消化道感受食物刺激的部位,将消化期的胃液分泌分为头期、胃期和肠期三个时相。消化性溃疡的发病是由幽门螺杆菌感染所致,该菌能产生大量活性很高的尿素酶,将尿素分解为氨和CO2。请回答下列问题:
(1)进食时,食物的颜色、形状、气味及咀嚼和吞咽的动作,可刺激眼、耳、鼻、口腔、咽等处的感受器,通过兴奋的传导和传递,反射性地引起胃液分泌,称为头期胃液分泌。引起头期胃液分泌的机制属于___________(填序号)。
①非条件反射 ②条件反射 ③非条件反射和条件反射
(2)若给健康的狗进行手术制造一个食管瘘和一个胃瘘,当狗进食时,摄取的食物从食管瘘流出体外,并未进入胃内,___________(填“会”或“不会”)观察到胃液从胃瘘流出。
(3)食物进入胃内直接扩张胃,刺激胃底、胃体的感受器,通过壁内神经丛作用于G 细胞,引起促胃液素释放,该激素释放后进入循环系统,被运送到靶细胞发挥作用,促胃液素可强烈刺激胃壁细胞分泌胃酸,上述调节过程属于___________。
(4)将食糜和肉的提取液等通过瘘管直接注入十二指肠内也可引起胃液分泌轻度增加,当切断支配胃的神经后,这种分泌仍然存在,说明肠期的胃液分泌主要是通过___________机制实现的。
(5)幽门螺杆菌能在酸度很高的胃内生存,从代谢的角度分析其原因是___________。