1、如图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜(允许单糖透过不允许二糖及多糖透过),装置溶液A、B、a、b浓度分别用MA、MB、Ma、Mb表示,图2、图4分别表示达到平衡后,图1、图3液面上升的高度h1、h2.如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且MA>MB,Ma=Mb>MA,下列分析正确的是( )
A.平衡后,漏斗内溶液浓度Ma大于Mb
B.平衡后,漏斗内液面上升高度h1>h2
C.平衡后,膜两侧水分子进出速度相等,膜两侧溶液浓度相等
D.若再向a、b中加入等量的蔗糖酶,漏斗内外液面最终会齐平
2、用洋葱紫色鳞片叶和黑藻叶片作为实验材料进行实验,下列相关叙述正确的是( )
A.均不需要染色就可观察细胞质壁分离及复原现象
B.均可利用蒸馏水提取和分离叶绿素
C.均可以用碱性染料染色用于观察植物细胞的有丝分裂
D.均可以在光学显微镜下观察植物细胞叶绿体和胞质环流现象
3、图甲为种群数量随时间的变化曲线,图乙为血细胞计数板(400个小方格,体积为lmm×1mm×0.1mm)测得的酵母菌分布情况,图丙为三个种群的年龄结构类型。下列有关叙述错误的是( )
A.若图甲表示草原上鼠的种群数量变化,最好在b点时刻进行防治鼠害,此时种群增长速率最大
B.图甲可表示某同学进行“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”实验得到的曲线图,若在e时刻添加一定量酵母菌培养液,则图中α的角度可能会变大
C.若以图乙一个中方格的酵母菌数代表整个计数室中每个中方格酵母菌数的平均值,则该1ml培养液中酵母菌的数量约为6×106个
D.渔业生产中,要严格控制网眼大小以保护幼鱼,使鱼的种群的年龄结构为图丙中Ⅰ所示的类型
4、有丝分裂中期染色体的着丝粒只与一侧的纺锤丝相连,细胞将延缓后期的起始,直至该染色体与另一极的纺锤丝相连,并正确排列在赤道板上。此过程受位于染色体上的Mad2蛋白的控制,其机制是Mad2蛋白提供一个“等待”信号延缓后期的起始,直到所有染色体着丝粒正确排列在赤道板上该蛋白才会消失。下列叙述正确的是( )
A.Mad2蛋白异常可能导致细胞发生染色体数目变异
B.Mad2蛋白的作用机制是促进着丝粒的分离,使细胞分裂进入后期
C.若细胞中出现单附着染色体,细胞将一直停留在分裂中期
D.秋水仙素处理使细胞染色体数目加倍的原因是破坏了Mad2蛋白
5、S型肺炎双球菌的某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示,下列叙述正确的是( )
A.步骤①中,酶处理时间不宜过长,以免底物完全水解
B.步骤②中,甲或乙的加入量不影响实验结果
C.步骤④中,固体培养基比液体培养基更有利于细菌转化
D.步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落特征得到实验结果
6、酵母菌和蓝细菌中都能发生的生命活动是( )
A.细胞质基质中进行CO2固定
B.线粒体内O2和[H]结合生成水
C.核糖体上tRNA与mRNA结合
D.mRNA通过核孔进入细胞质
7、如图1为甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,已知甲病相关基因经限制酶SmaⅠ酶切后的电泳图如图2所示,且在男性中甲病的患病概率为1/7;乙病性状的遗传与性别无关,Ⅱ-4不带有乙病致病基因。下列分析错误的是( )
注:不考虑X、Y染色体的同源区段。
A.甲病为伴X染色体隐性遗传病,乙病为常染色体显性遗传病
B.限制酶SmaI不能识别切割甲病致病基因
C.Ⅱ-5与Ⅱ-6生了一个男孩,正常的概率为1/6
D.Ⅲ-3携带甲病致病基因的概率是1/8
8、科学家利用基因工程将编码天然蜘蛛丝蛋白的基因导入家蚕,生产出一种特殊的复合纤维蛋白,该复合纤维蛋白的韧性优于天然蚕丝蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A.该蛋白与天然蜘蛛丝蛋白的基本组成单位都是氨基酸
B.加热变性的蛋白质不能恢复原有的结构和性质
C.该蛋白的肽链由氨基酸通过氢键连接而成
D.该蛋白的特定结构决定其韧性优于天然蚕丝蛋白
9、2017年,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请。其培育过程可选用如下技术路线。据图分析下列叙述错误的是( )
A.除图示技术外,“三亲婴儿”的产生还需要使用胚胎分割、胚胎移植技术
B.采集的精子必须经过获能处理后,才能用于体外受精
C.“三亲婴儿”来自母亲与来自父亲的核DNA数目相同
D.“三亲婴儿”同时拥有父亲、母亲及卵母细胞捐献者的部分基因
10、胰高血糖素可激活肝细胞中的磷酸化酶,提高血糖水平,其作用的机理如下图所示。下列分析正确的是( )
A.饥饿时肝细胞中会激活更多的磷酸化酶b
B.胰岛素对磷酸化酶的活化起促进作用
C.胰高血糖素直接参与了磷酸化酶的活化过程
D.胰高血糖素受体被自身抗体攻击有利于血糖升高
11、某实验小组将温室中大豆幼苗的绿叶分成4等份,在不同温度下分别暗处理1h,再光照1h(光照强度相同),测其有机物变化,得到如图所示数据。下列相关叙述正确的是( )
A.空气中的CO2分子进入叶肉细胞被利用,至少要穿过4层生物膜
B.27℃时,光合作用制造有机物的速率是细胞呼吸消耗有机物的4倍
C.若为大豆叶片提供H218O,则最终能在有机物中检测到18O
D.由实验结果可知,温室中温度控制在27℃可获得最大经济效益
12、如图表示一段时间内同一细胞的线粒体膜、液泡膜对相关物质的相对吸收速率曲线,下列叙述错误的是( )
A.线粒体膜、液泡膜对甘油的吸收速率依赖于浓度差
B.线粒体膜与液泡膜对O2吸收速率的不同,与两种膜上的载体蛋白种类和数量无关
C.液泡膜吸收H2O的相对速率比线粒体膜快,可能与两种膜上水通道蛋白的数量有关
D.线粒体膜、液泡膜对K+、Na+吸收速率都有差异,这是受能量供应不同的限制
13、超氧化物歧化酶(SOD)能平衡机体代谢过程中产生的过多自由基,减轻或消除自由基对机体的危害。为了研究pH和金属离子对SOD酶活性的影响,科研人员进行了如下实验。实验1:分别将SOD酶液置于如图1所示的pH梯度下充分混匀后静置2h。实验2:向酶液中分别加入CuSO4、ZnSO4、FeSO4,和MnSO4溶液,并使酶液置于如图2所示的金属离子浓度梯度下,充分混匀后静置1h,测定两组SOD酶活性,结果如下图。下列有关分析错误的是( )
A.实验的自变量为pH梯度和金属离子浓度梯度,因变量为SOD酶活性
B.pH过高或过低都会抑制SOD酶活性
C.pH为5.0时SOD酶活性达到最大,pH值保持在4.0~6.0时SOD酶活性相对稳定
D.Fe2+相对其他三种离子对SOD酶有明显的抑制作用,当浓度大于0.5mmol时酶全部失活
14、下列关于酶的实验的叙述,错误的是( )
A.探究酶的高效性实验时,实验的自变量为无机催化剂和酶
B.探究酶的专一性时,可选用斐林试剂来鉴定唾液淀粉酶催化淀粉和蔗糖的结果
C.探究酶的最适 pH时,要对设定的每个 pH进行单独实验
D.关于酶本质的探索实验中,巴斯德认为酶的本质是蛋白质
15、我国著名思想家孟子的言论中蕴含了丰富的生态环境观念和意识,比如“园囿、污池、沛 泽多而禽兽至;草木畅茂,禽兽亦繁殖”。下列相关解释,错误的是( )
A.园囿、污池、沛泽多,体现了生态系统多样性高
B.草木畅茂,能为动物提供丰富的栖息场所和食物
C.草木畅茂,说明“禽兽”之间可以完全没有竞争
D.生态系统面积扩大,将有利于“禽兽”数量增加
16、亚运会中我国运动健儿拼搏争先,是我们学习的榜样,运动员在参加比赛时有多种器官系统参与其中,下列相关分析正确的是( )
A.运动员听到发令枪响而起跑过程中起主要为神经调节,兴奋在神经元之间的传递速度快于在神经纤维上的传递速度
B.运动员口渴时下丘脑释放的抗利尿激素含量会增加,促进对水的重吸收
C.运动员奔跑时呼吸加快的现象属于条件反射
D.运动员奔跑时交感神经活动占据优势,使心跳加快,血管收缩
17、下列关于生物变异的叙述正确的是( )
A.密码子第三个碱基变化最可能导致其决定的氨基酸种类变化
B.利用基因突变原理不易让酵母菌生产人的生长激素
C.杂合紫花豌豆(Dd)自交出现性状分离是基因重组的结果
D.大多数染色体结构变异对生物是不利的,不能为进化提供原材料
18、生物多样性热点区域是指在一个相对较小的区域内有特别多的物种存在。一般说来,含有1500种以上本地植物物种的区域才有资格被评为生物多样性热点区域,我国的中南部山地就是全球25个生物多样性热点区域之一。选用植物作为热点区域标志,这是因为( )
A.植物既容易调查和鉴定,又是其他生物类群多样性的基础
B.流经生态系统的总能量是照射到生产者上的太阳能总量
C.植物光合作用是二氧化碳从非生物环境进入生物群落的唯一途径
D.植物种类数决定了遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性
19、野生型罗汉果(2n=28)的甜苷含量较低。某研究组获得了一株富含甜苷的突变体M,其染色体组成如下图。将M与野生型杂交,得到了无籽罗汉果F。下列叙述不正确的是( )
A.图中每个染色体组都含有 14 条染色体
B.减数分裂时联会紊乱是F无籽的原因
C.F个体的细胞中不存在同源染色体
D.野生型罗汉果和M存在生殖隔离
20、一项来自康奈尔大学的研究揭示了体内蛋白分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室表面旧的或受损的蛋白质带到了内部回收利用工厂,在那里将废物降解,使组件获重新利用。下列相关叙述,正确的是( )
A.“回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是氨基酸或核苷酸
B.人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体和中心体等
C.细胞膜塑形蛋白在合成过程中,动力都由线粒体提供
D.“分子垃圾袋”应主要由磷脂和蛋白质构成,该结构具有一定的流动性
21、玉米秸秆是玉米收获后的残杂物,是一种高纤维、低蛋白、低能量的农业废弃物,焚烧秸秆会污染环境。将秸秆粉碎后翻压还田能使秸秆快速腐熟,释放出大量的养分,有助于改善土壤质量和保持水土。下列相关叙述错误的是( )
A.焚烧秸秆会造成物质和能量的流失,不利于碳中和
B.秸秆粉碎后直接翻压还田不容易诱发农作物病虫害
C.秸秆粉碎后翻压还田能增加土壤微生物的种类和数量
D.还田的秸秆腐烂后会增加土壤肥力,有利于粮食增产
22、再生医学领域在2019年首次利用异源诱导多能干细胞(iPS细胞)培养出的眼角膜组织,移植到病人体内,成功治疗一名失明患者,且未发生免疫排斥反应。下列有关叙述正确的是( )
A.造血干细胞和诱导多能干细胞(iPS细胞)的分化程度相同
B.体外培养iPS细胞时培养液中通常需要加入血清等物质
C.干细胞分化成特定组织细胞后可再受刺激变回原来的干细胞
D.患者未发生免疫排斥反应是因为移植细胞与其自身细胞的基因相同
23、科研人员用抗病、抗寒的二倍体阿宽蕉和三倍体无籽龙牙蕉进行体细胞杂交,培育出抗病、抗寒的无籽新品种,拓宽了香蕉种植区域。相关叙述正确的是( )
A.体细胞杂交技术无法获得含双亲优良细胞质基因的个体
B.②过程可用灭活病毒诱导法、PEG融合法等方法实施诱导
C.③过程成功的原因是杂种细胞含个体发育的整套遗传信息
D.抗病、抗寒无籽新品种自交,可获得抗病、抗寒无籽后代
24、内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件,内环境稳态失衡易引发疾病。下列相关叙述错误的是( )
A.肾功能衰竭时,细胞代谢产物在内环境中积累,易引发尿毒症
B.当患者发生严重腹泻时,会丢失大量的水和无机盐
C.血红蛋白减少引起贫血是由于内环境成分发生了改变
D.血浆渗透压降低易导致组织水肿
25、马世骏院士是蜚声中外的生态学家,是我国生态学研究的奠基人之一。他在国内的生态学研究是从蝗灾的防治开始的。
(1)若要调查草原上跳蝻的种群密度,一般采用的调查方法是______________,其原因是___________。
(2)马世骏院士和他的助手通过生物防治和化学防治成功降低了蝗虫密度。其中在生物防治中利用昆虫信息素一性引诱剂诱杀害虫,破坏了种群正常的___________,从而使蝗虫的种群密度明显下降,该治理过程体现了生态系统的_____________功能。
(3)在有效控制蝗虫的基础上,适度放牧会使该牧场的抵抗力稳定性提高,原因是__________。
26、某湖泊由于受生活污水影响而出现水华,在生态修复过程中,科学家在水面上放置了栽种着挺水植物的浮床,如图所示。同时适度减少以浮游动物为食的鳙鱼数量。以上措施起到了良好的截污、控藻、改良水质的作用。请回答以下问题:
(1)该生态系统中,鳙鱼属于第_________营养级,适度减少鳙鱼数量的目的是________。
(2)浮床上组分3有良好的控制水华作用,该作用涉及的种间关系是_________,组分3可以通过影响________(至少答两点)等非生物因素限制藻类生长。
(3)生态学家建议组分3种植一年生挺水植物,并且每年进行收割,从物质输入与输出的角度分析,其目的是_________。
(4)研究表明,挺水植物具有发达的根系,并能将氧气输送到根系,释放进水体。请从三个角度分析组分4在改良水质中起到的作用:__________、__________、____________。
27、某植物研究所发现一个具有分泌功能的高等植物新物种,该植物细胞的亚显微结构的局部图如下。请据图回答下列问题:
(1)结构A的功能为_____________________________。
(2)该植物的正常活细胞中,结构E可以用________ 来染色观察。
(3)经检验该植物细胞的分泌物含有一种多肽,请写出该多肽在细胞中合成、加工及分泌的“轨迹”:________________________(用“→”和字母表示)。
(4)该植物相邻细胞之间可通过F进行信息交流,则F代表________。
28、(1)水稻为单子叶植物,我国科学家应用耐盐基因培育出了耐盐水稻新品系。
①获得耐盐基因后,构建重组DNA分子所用的限制性核酸内切酶作用于上图14中的_____(填“a”或“b”)处。
②将重组DNA分子导入水稻受体细胞的常用方法有_____法和花粉管通道法。
③为了确定耐盐转基因水稻是否培育成功,既要用放射性同位素标记的_____作探针进行分子杂交检测,又要用_____的方法从个体水平鉴定水稻植株的耐盐性。
(2)下图为几种限制酶识别序列及其切割位点。
限制酶 | Bam HⅠ | HindⅡ | Eco RⅠ | SmaⅠ |
识别序列及切割位点 | ↓ GGATCC CCTAGG ↑ | ↓ AAGCTT TTCGAA ↑ | ↓ GAATTC CTTAAG ↑ | ↓ CCCGGG GGGCCC ↑ |
①重组质粒中抗生素抗性基因的作用是_____。
②将目的基因切下并构建重组质粒,选用的限制酶是_____,与使用一种酶切割相比,此法的优点在于_____。
29、囊性纤维病是北美白种人中常见的一种遗传病。研究表明,囊性纤维病人主要是因CFTR蛋白在第508位缺少苯丙氨酸,使CFTR转运氯离子的功能异常,患者常常在幼年时期肺部感染细菌死亡。下图表示CFTR蛋白合成过程,请据图回答:
(1)物质②适于作为DNA的信使,从结构分析一方面它也是由核苷酸连接而成,含有4种碱基可以____________,另一方面___________________。
(2)结构④的合成过程中,每个核糖体上只有____个tRNA结合位点,通过____与mRNA上的密码子相互识别,每次只有一个______转移到肽链上,最终合成的结构④____(填“相同”或“不同”)。
(3)一个物质②上结合多个核糖体的意义是__________________________。
30、ACE抑制肽是一种具有生物活性的多肽,具有降血压的功能且副作用小。研究者利用基因工程培育出了能够在水稻种子中产生ACE抑制肽的转基因水稻,操作流程如图所示。回答下列问题:
注:基因片段A包括水稻谷蛋白GluA-2基因的启动子及信号肽的编码序列。水稻谷蛋白是水稻主要储藏蛋白,占胚乳总蛋白60%以上。
(1)构建重组表达载体的过程中ACE抑制肽基因需要和基因片段A结合,目的是___________________________________________________________________。
(2)过程②,用___________处理农杆菌,使农杆菌处于一种_________________________________的生理状态,使重组表达载体易于导入农杆菌中。
(3)上述流程图中,需要加人卡那霉素的是_________________(填序号),目的是______________________。
(4)培育转基因水稻的目的是否达到,需要做的检测是__________________________________。
31、杂种优势是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的 F1在生活力、抗逆性、产量和品质等方面都优于双亲的现象。显性假说和超显性假说都可以解释杂种优势。
(1)显性假说认为杂种优势是由于双亲的各种显性基因全部聚集在 F1 引起的互补作用。如豌豆有两个纯种(P1和P2)的株高均为1.5~1.8米,但其性状不同,亲代 P1多节而节短,亲代P2少节而节长,杂交后F1集中双亲显性基因,多节而节长,可达2.1~2.4米,表现杂种优势。请利用遗传图解解释这一现象(多节与节长基因分别用A和B表示,不用写配子)。
______________________
(2)超显性假说则认为等位基因的作用优于相同基因,可以解释杂种优于纯合亲本。例如:豌豆染色体某一位点上的两个等位基因(A1、A2)各抗一种锈病。请利用遗传图解(不用写配子)解释两个只抗一种锈病的纯合亲本杂交后代抗两种锈病的原因。
__________
(3)假设豌豆高产与低产由两对同源染色体上的等位基因 A 与a和B与b控制,且A和B控制高产。现有高产与低产两个纯系杂交的 F1,F1自交得F2,F2里出现了高产、中高产、中产、中低产、低产五个品系。该育种结果支持以上的哪种假说?____________________;
32、下面是有关胚胎工程的相关问题,请回答:
(1)胚胎工程是对动物_____或_____所进行的多种显微操作和处理技术。胚胎工程任何一项技术获得的胚胎,都必须通过_____给受体才能获得后代。
(2)哺乳动物的体外受精主要包括_____、_____和受精等几个主要步骤。若要充分发挥优良母畜的繁殖潜能,可给供体注射_____,使其排出更多的卵子。
(3)卵子需要发育到_____时期,才具备受精能力。此时的卵子_____(能、不能)与直接取自附睾尾部的精子受精,原因是_____。
(4)精子与卵子在体外受精后,应将受精卵移入_____中继续培养,以检查受精状况和受精卵的发育能力。