1、研究人员研究了某种群的种群数量与出生率、死亡率之间的关系(图1)及其种群数量和净补充量之间的关系(图2)。N与M表示种群数量,K为环境容纳量。下列分析错误的是( )
A.种群数量为N2时, 该种群的增长率最大
B.N₄和M2为该种群的环境容纳量,即 N4= M2=K
C.种群数量为M1、M2时,种群的年龄结构依次为稳定型和衰退型
D.单次收获后种群数量维持在 M₁时有利于种群的快速恢复
2、下列有关植物激素及植物生长调节剂应用的叙述,错误的是( )
A.赤霉素能够促进细胞伸长,促进种子萌发
B.用乙烯利处理未成熟的香蕉果实,可加速其成熟
C.用生长素类似物处理二倍体番茄幼苗,可得到无子番茄
D.细胞分裂素能够促进细胞分裂
3、为了获得能降解多环芳烃菲的菌株O,研究人员采集被石油污染的土壤为样本并开展相关实验。下列有关叙述错误的是( )
A.配制的培养基应以多环芳烃菲为唯一碳源
B.对培养皿、锥形瓶等玻璃器具进行干热灭菌
C.采用平板划线法分离纯化菌株并进行计数
D.依据菌落的形态特征初步筛选获得菌株Q
4、高等植物的生长发育既受激素调节,也受光、温度、重力等环境因素的调节。下列说法不正确的是( )
A.对于高等植物而言,光不仅提供能量,还能调节植物的生长发育
B.目前普遍认为植物对重力的感受是通过平衡石细胞来实现的
C.植物激素的产生和分布是基因表达调控的结果,植物激素又会影响基因的表达
D.植物生理活动是在一定温度范围内进行的,而植物分布的地域性很大程度上则由光照决定
5、微生物合成的油脂是制备生物柴油的新型原料。为筛选出产油脂的细菌,某小组进行了如图所示的实验。物质甲可将菌体内的油脂染成黑色。下列分析正确的是( )
A.应将土壤菌液系列稀释、灭菌后再涂布到培养基A上
B.培养基A、B、C都以油脂作为唯一的碳源
C.培养基B中的菌落2和菌落4是产油脂的目的菌
D.挑选培养基B中的目的菌接种到固体培养基中扩大培养
6、采用基因工程技术调控植物激素代谢,可实现作物改良。下列相关叙述不合理的是( )
A.用特异启动子诱导表达iaaM(生长素合成基因)可获得无子果实
B.大量表达ipt(细胞分裂素合成关键基因)可抑制芽的分化
C.提高ga2ox(氧化赤霉素的酶基因)的表达水平可获得矮化品种
D.在果实中表达acs(乙烯合成关键酶基因)的反义基因可延迟果实成熟
7、如图为豌豆根细胞中某条染色体部分基因的排布示意图,①②③④分别代表四个基因序列,最短的序列包括2000个碱基对。下列相关叙述正确的是( )
A.①中发生基因突变时不能通过有性生殖传给后代
B.如果②中缺失了20个碱基,则属于染色体变异
C.如果③基因序列整体缺失,则发生了基因突变
D.如果②与③发生了位置互换,则属于基因重组
8、甲和乙为二倍体植物。甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫里。在某些山地坡度和缓的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述正确的是( )
A.甲和乙虽然生活的环境有差异,但两者仍能杂交产生子代,所以两者属于同一物种
B.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库
C.甲,乙向斜坡的扩展可能与环境变化有关
D.甲种群基因频率的改变是甲定向变异的结果
9、某科研团队对某牧区两块灌丛草地分别采用了放牧和封育管理两种处理措施。27年后进行调查时发现,封育样地灌丛高度显著大于放牧样地灌丛高度,调查结果见下表。下列叙述正确的是( )
样地 | 草本植物 | 土壤 | 土壤动物(种) | ||||
物种数/种 | 密度/(株·m-2) | 高度cm | 全氮/(mg·kg-1) | 有机碳/(μg·kg-1) |
| ||
放牧 | 灌丛内 | 4 | 29.67 | 10.15 | 0.08 | 0.64 | 45 |
灌丛外 | 5 | 37.27 | 3.26 | 0.04 | 0.60 | 37 | |
封育 | 灌丛内 | 4 | 20.13 | 14.87 | 0.09 | 0.72 | 52 |
灌丛外 | 7 | 63.33 | 7.68 | 0.04 | 0.61 | 40 |
A.放牧样地灌丛内,外植物高度差异体现出了群落的垂直结构
B.草本植物生态位重叠越多,竞争越小,竞争结果有利于生态位的分化
C.采用标记重捕法调查土壤小动物丰富度时,标记物应对小动物生存无影响
D.丰育后灌丛的动植物种类数增加,抵抗力稳定性增强
10、转分化是指一种类型的分化细胞在结构和功能上转变成另一种分化细胞的过程。临床研究发现,当机体的肝脏出现慢性损伤时,肝脏的星状细胞就会持续增生,并转化为肌纤维母细胞、成纤维细胞以及肌成纤维细胞等。 下列说法错误的是( )
A.转分化有利于维持机体器官或组织的正常功能
B.星状细胞转分化过程中发生了基因的选择性表达
C.转分化过程依据的生物学原理是植物细胞的全能性
D.星状细胞转分化形成的三种细胞内 mRNA的种类有差异
11、生态策略是生物在种群水平上对环境变化的适应策略。其中r对策生物通常个体小,寿命短,生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护;K对策生物通常个体大,寿命长,生殖力弱但存活率高,亲代对后代有很好的保护。图甲两条曲线分别表示K、r对策生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,虚线表示Nt+1=Nt。图乙表示某种鼠的数量随时间变化的两种情况。据图分析,错误的是( )
A.蟑螂属于r对策生物,此种生物很难灭绝,即使在种群密度极低时也能迅速回升,并最终表现为“J”型增长
B.大熊猫属于K对策生物,其种群数量一旦低于X时容易衰退甚至灭绝
C.在理想条件下,某种鼠的数量会出现图乙中曲线Ⅰ的增长趋势,种群增长会越来越快,但单位时间内种群增长倍数不变
D.为缓解鼠患,向环境中投放一定数量的蛇,则图中α值将会减小
12、叶绿素a是在光照条件下由谷氨酸经一系列酶促反应合成的,分子结构如图所示,其头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性。下列说法错误的是( )
A.叶绿素a与催化其合成的酶共有元素是C、H、O、N
B.叶绿素a的尾部为其在类囊体膜上的固定有重要作用
C.利用光合色素在层析液中的溶解度不同分离叶绿素a
D.叶片变黄是由于光照不足导致叶绿素合成减少造成的
13、研究发现,光照条件下,当外界CO2浓度突然降至极低水平时,某植物叶肉细胞中的五碳化合物含量突然上升,三碳化合物含量下降。若在降低CO2浓度的同时停止光照,则不出现上述情况。下列说法正确的是( )
A.叶肉细胞中的五碳化合物是三碳化合物固定CO2后的产物
B.在五碳化合物上升的同时,叶肉细胞中的NADP+/NADPH上升
C.光反应产生的NADPH和ATP能促进五碳化合物的形成
D.五碳化合物和三碳化合物间的转化需要光能的直接驱动
14、选择适宜的实验方法有利于科研人员进行实验探究。下表中对应正确的是( )
选项 | 科学过程或结果 | 实验方法 |
A | 证明DNA进行半保留复制 | 差速离心法 |
B | 小鼠细胞和人细胞融合实验与噬菌体侵染细菌实验 | 同位素标记法 |
C | 土壤中小动物类群丰富度的研究 | 取样器取样法 |
D | 种群的“S”型增长模型与DNA双螺旋结构模型的建立 | 建构模型中的物理模型法 |
A.A
B.B
C.C
D.D
15、当一个群落演替到与当地气候和土壤条件相适应的平衡状态时,演替不再进行,此时的群落称为顶极群落。以下相关叙述错误的是( )
A.群落演替过程中会发生优势物种的取代
B.群落演替有利于充分利用环境中的物质与能量
C.顶极群落类型受温度、降水量等因素的影响
D.顶极群落的结构复杂,将一直保持不变
16、生物实验的成败与实验的选材密切相关。下列实验中材料或试剂选择不恰当的是( )
A.选用蝗虫精巢而非小白鼠卵巢,观察减数分裂的不同时期
B.选用黑藻小叶而非洋葱鳞片叶外表皮,研究光合作用的放氧部位
C.选用血细胞计数板而非载玻片,探究培养液中酵母菌种群数量变化
D.选用淀粉酶而非过氧化氢酶,探究温度对酶活性的影响
17、根据下列材料回答以下小题。
高强度的森林大火,能破坏土壤的化学、物理性质,降低土壤的保水性和渗透性,使该林地及其低洼地的地下水位上升,引起沼泽化。另外,由于土壤表面炭化增温,还会加速 火烧迹地干燥,导致喜阳杂草丛生。右图是发 生高强度火灾后的某地植物甲的种群密度、优 势种高度、物种丰富度随时间的变化曲线。
【1】下列关于植物甲种群的叙述,错误的是( )
A.0〜30年中,年龄结构为增长型
B.30年后,种群密度减少是不适应环境所致
C.0〜60年中,增长速率均大于0
D.30年时,出生率与死亡率基本相等
【2】下列关于群落演替的叙述,错误的是( )
A.该火烧地上发生的演替属于次生演替
B.火灾后土壤中植物甲的繁殖体可加快群落演替的速度
C.随着优势物种高度的增加,该群落对光能等环境资源的利用更充分
D.随着物种丰富度的增加,该群落的净初级生产量越来越大
18、用两个圆形南瓜做杂交实验,F1均为扁盘形南瓜。F1自交,F2中扁盘形南瓜:圆形南瓜:长形南瓜=9:6:1。下列相关说法错误的是( )
A.根据“无中生有”的原则可判断“圆形”性状相对于“扁盘形”性状为显性
B.决定南瓜形状的基因是两对,且位于两对同源染色体上
C.长形南瓜一定是纯合子,且是双隐性基因型
D.让 F2中的圆形南瓜分别自交,后代不可能出现扁盘形南瓜
19、蝎毒“染色剂”氯代毒素是由蝎子毒液中的一种蛋白质制成的,它可以选择性地绑定在癌细胞上,使癌症手术更加容易和有效。下列关于这种“染色剂”的说法,错误的是( )
A.蝎毒“染色剂”的化学成分中含有C、H、O、N等大量元素
B.患者可以用口服的方法摄入这种“染色剂”
C.这种染色剂的加工、分泌涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体等
D.氯代毒素能选择性地绑定在癌细胞上,可能与癌细胞细胞膜表面的糖蛋白有关
20、下图1是某单基因遗传病的系谱图,表是对该家系中1~4号个体进行相关基因检测(先用某种限制酶切割样品DNA,再进行电泳)得到的电泳结果(电泳时不同大小的DNA片段移动速率不同)。已知编号a对应的样品来自图中4号个体,下列有关叙述错误的是
编号 | a | b | c | d |
条带1 |
| |||
条带2 |
| |||
条带3 |
|
A.由图1可知该病属于常染色体隐性遗传病
B.由图1、表1可知致病基因内部存在相关限制酶的酶切位点
C.8号个体基因检测的电泳结果可能是编号b或c的条带类型
D.9号与该病基因携带者结婚生一个正常男孩的概率为5/6
21、用拟南芥C株系与野生型杂交,可使受精卵发育过程中一方亲本染色体消失,子代可获得单倍体。受精后不同温度下进行实验,统计杂交子代染色体组成,结果如图。下列叙述不正确的是( )
A.该方法与获得单倍体的传统途径原理不同
B.此方法获得的子代绝大部分为单倍体
C.单倍体细胞内的染色体为非同源染色体
D.25℃比22℃更利于获得单倍体
22、紫色洋葱鳞片叶是高中生物学实验常用的实验材料。某同学将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞放入某浓度的KNO3溶液中,发现该细胞先发生质壁分离,然后自动复原。假设该细胞不吸收蔗糖分子,下列相关叙述错误的是( )
A.完全复原后的细胞液的浓度大于其初始浓度
B.使用呼吸抑制剂可能会影响细胞的自动复原
C.若将KNO3溶液换成等浓度蔗糖溶液,则细胞质壁分离复原的时间会延长
D.若某浓度KNO3溶液中的细胞质壁分离后长期未自动复原,说明细胞可能已死亡
23、正常情况下,线粒体内膜上[H]的氧化与ATP合成相偶联。研究发现,FCCP作为解偶联剂能作用于线粒体内膜,使得线粒体内膜上释放的能量不变,但合成的ATP减少;抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体耗氧。下列叙述正确的是( )
A.有氧呼吸第一、二阶段产生[H],无氧呼吸则不产生[H]
B.加入抗霉素A,细胞只能进行无氧呼吸,产生酒精和CO2
C.FCCP和抗霉素A均作用于线粒体的相同部位
D.有机物氧化分解释放的能量大部分储存在ATP中,施用FCCP后能量大部分以热能形式散失
24、在太平洋2000多米的深海中,生活着一种盲眼龙虾。深海中没有光亮,这些龙虾的视力已经退化,可依靠感知水波的细微变化来觅食或躲避敌害。它们有一对大螯,其中一只形态正常,另一只细长且形状怪异。下列叙述正确的是( )
A.自然选择对盲眼龙虾不起作用,盲眼龙虾群体中变异很少
B.盲眼龙虾细长且怪异大螯的形成是适应环境的变异逐代积累的结果
C.盲眼龙虾与其他物种以及无机环境之间不存在协同进化
D.深海的无光环境导致盲眼龙虾发生了视觉器官退化的变异
25、基底神经节是大脑皮层下一组功能相关的皮层下神经核团的总称,是控制运动和其他功能必需的结构,包括新纹状体(尾状核和壳核)、丘脑底核(STN)、内外侧苍白球和黑质(SN)等。人和哺乳动物基底神经节与大脑皮层构成重要的神经回路,参与运动的策划和运动程序的编程。请回答以下问题。
(1)大脑皮层的________和运动前区是控制躯体运动最重要的区域,而皮层下基底神经节也可以通过_______结构接受皮层神经元投射的信号,并通过一系列通路反过来影响大脑皮层的活动。
(2)基底神经节与(大脑)皮层发生联系的作用通路如图所示。大脑皮层广泛区域接受内外各种信号刺激,通过__________的最直接通路增强大脑皮层的活动;也可以通过“苍白球外侧部—丘脑底核”的间接通路发挥作用,与直接通路构成________的作用关系;正常情况下以直接通路活动为主。
(3)新纹状体中也存在两类中型多棘神经元,一类通过细胞膜上D1接受黑质信号,中继至苍白球内侧部,另一类则由细胞膜上D2受体将黑质信号投射至苍白球外侧部,共同构成“黑质—纹状体”投射系统调控基底神经节与皮层间通路。当“黑质—纹状体”投射系统受损时,皮层对运动的发动受抑制,出现运动减少、动作缓慢等症状,这是“帕金森病”的重要发病机制。L-DOPA是DA的前体药物,也是“帕金森病”治疗中最常用的药物,其作用机制就是在多巴胺脱羧酶的作用下,L-DOPA透过血脑屏障后转化为DA,分析其治疗机制:_______。
26、凝乳酶是奶制品加工中经常用到的一种酶,其传统制备方法的产量远远不能满足生产需要。科学家研究利用基因工程技术生产凝乳酶,其部分环节如下图所示。
回答下列问题∶
(1)从刚出生5天的小牛皱胃组织中提取总 RNA,经_______过程获得总cDNA 。通过 PCR 技术可在总cDNA 中专一性扩增出凝乳酶基因,原因是___________。
(2)过程①所使用的工具酶有_________。凝乳酶基因和质粒上均有 NdeI和XhoI两种酶的识别序列,分别是-C↓ATATG-,-C↓TCGAG-。用以上两种酶分别切割目的基因和质粒,得到的黏性末端分别为__________。
(3)大肠杆菌作为凝乳酶基因受体细胞的主要优点有_________。(答出两点)。
(4)筛选出成功导入重组质粒的大肠杆菌,经多代培养后,仍能从大肠杆菌中提取出凝乳酶基因。据此判断,你认为凝乳酶基因是否已在大肠杆菌中成功转化?请说明你的观点及理由___________。
27、发酵工程是指采用工程技术手段,利用生物(主要是微生物)和有活性的离体酶的某些功能,为人类生产有用的生物产品,或直接用微生物参与控制某些工业生产过程的一种技术。与传统发酵相比,发酵工程所用发酵菌往往是优良菌种,分离、筛选、纯化优良菌种是发酵工程的重要环节。请回答下列问题。
(1)分离、筛选、纯化优良菌种时,需要先配制固体培养基或液体培养基,这两种培养基在成分上的差异一定有____________________________。
(2)进行图1所示操作时,应在酒精灯火焰旁进行,原因是________________________。培养阶段,进行图2所示操作的主要目的是_________________________。培养阶段,会预留一部分不接种的平板,目的是_______________________________________。
(3)工业化生产酸奶,需用到优良的乳酸菌。从分离出的乳酸菌中筛选出优良的乳酸菌,可将乳酸菌样液经___________后,再涂布到含CaCO3的特定培养基上(不透明),在适宜条件下培养一段时间后,挑选_____________的单菌落可视为由优良乳酸菌形成的。
(4)某兴趣小组利用抽样检测法统计酵母菌样液中活菌的数量时,先向样液中滴加适量台盼蓝染液(台盼蓝染液对样液体积的影响忽略不计),这样处理的原理及目的是________________________。
28、美国科学家已经在实验室中成功培育出膀胱,并顺利移植到7名患者体内。这种技术为那些急需器官移植的患者带来福音。回答下列问题:
(1)科学家从患者的膀胱上取下一小块活细胞样本,将其中的肌肉细胞和膀胱上皮细胞分别置于不同的培养皿中培养。在培养之前,需用________处理以分散细胞,分散的细胞在培养皿中的培养过程属于________培养,此时细胞保持了____________。
(2)约一周后将培养皿中培养的细胞放在由胶原质制成的“支架”上继续培养,再过7周左右,原先的数万个细胞已经繁殖到15亿个左右,布满“支架”,膀胱上皮在内肌肉在外,形成“新膀胱”。在无菌无毒、一定的营养以及适宜的_________条件下细胞数目大量增加;由这些细胞再形成肌肉和膀胱上皮的过程中要经过________。
(3)医生将“新膀胱”移植到患者膀胱的上面,这样新器官会继续生长并与老器官“重组”取代老器官中丧失功能的部分。“新膀胱”移植后,________(填“会”或“不会”)引起免疫排斥反应。
29、某种鸟的羽色受两对相互独立的等位基因控制,其中A、a基因在性染色体的非同源区,B、b基因在常染色体上,位置如下图甲所示。该鸟羽毛颜色的形成与相关基因的关系如下图乙所示。
(1)据图分析可知,雌性黑色鸟的基因型有____、____共2种,雄性纯合灰色鸟的基因型是___。若在某特定的环境中,灰色羽毛使鸟有利于躲避敌害,长期的自然选择导致B基因的基因频率____。
(2)图甲所示个体的一个原始生殖细胞经减数分裂会产生____个成熟的生殖细胞,该个体产生的配子,基因组成应该有____种,如果该个体产生了含有两个B基因的生殖细胞,原因是在减数分裂的____期两条姐妹染色单体没有分开所致。
(3)为了判断一只黑色雄鸟的基因型,可将它与多只灰色雌鸟杂交。如果子代羽色表现为____,则该黑鸟为纯合子。
30、类风湿性关节炎(RA)是一种自身免疫病,致残性强。研究表明,该病的病理与肿瘤坏死因子α(TNFα)密切相关,而一种人鼠嵌合的抗TNFα单克隆抗体能有效治疗RA。如图为该单克隆抗体制备过程示意图。
(1)单克隆抗体的制备涉及细胞工程中的__________、__________技术。
(2)图中的抗原A是________,HAT培养基是选择培养基,其作用是__________________。将B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合后的杂种细胞具有的特点是___________________。
(3)医疗上,把单克隆抗体与化学药物或细胞毒素相结合制成“_________”,借助抗体的定向作用将药物带到病变细胞并将其杀死。
(4)单克隆抗体的特点是___________、__________、__________。
31、在一些情况下,细胞可通过自噬作用降解自身的非必需成分来提供营养和能量。为探究B蛋白对细胞自噬的作用,研究人员进行了系列实验。
(1)B蛋白在细胞质中的核糖体上合成,在细胞溶胶中折叠形成正确的_____________。B蛋白可以与磷脂结合,识别细胞内受损的细胞器或错误折叠的蛋白质分子,进而形成自噬体。自噬体与_____________融合降解受损的细胞器或错误折叠的蛋白质分子,自噬体与溶酶体的融合依赖于膜的_____________。细胞自噬的意义是清除细胞内衰老损伤的细胞器或错误折叠的蛋白质分子,维持_____________。
(2)研究人员进行了相关实验,处理及结果如下图所示。
研究人员判断B蛋白可以诱导自噬体的形成,依据是:敲除B蛋白基因后,____________组与____________组比较,细胞内自噬体数目____________;敲除后转入____________,____________组与____________组比较细胞内自噬体数目恢复;敲除后转入____________,____________组与____________组比较细胞内自噬体数目未恢复。
32、番茄(自花受粉植物)果皮颜色由一对等位基因控制,基因Y(黄色)对y(透明)为显性;果肉颜色由两对等位基因控制,基因R(红色)对r(黄色)为显性,基因T(非橙色)对t(橙色)为显性。控制果肉颜色的基因相互作用使番茄果肉呈现各种各样的颜色,主要表现为深红色、红色、粉红色和黄色,相关的表型、基因型如下表所示。回答下列问题:
表型 | 深红色 | 红色 | 粉红色 | 黄色 |
基因型 | R_tt | R_T_ | rrtt | rrT_ |
(1)将纯合的果肉深红色番茄与纯合的果肉黄色番茄进行杂交,F1的表型为______,F1自交,若F2出现果肉粉红色番茄,且该表型植株在F2中所占的比例为______,则说明控制果肉颜色的两对基因的遗传遵循自由组合定律。
(2)已知控制果皮和果肉颜色的三对基因均独立遗传,黄皮红色果肉纯合番茄植株与透明粉红色果肉番茄植株杂交得到F1。为了获得更多的黄皮黄色果肉番茄植株,可将F1自交或让F1与亲本杂交,你选择的最简便的育种方案及理由是______。
(3)某些番茄品种具有抗灰叶斑病基因Sm、抗黄化曲叶病基因Ty。Sm基因被限制酶切割获得122 bp(碱基对)的序列,其等位基因经酶切获得140 bp的序列;Ty 基因被另一种限制酶酶切获得600 bp的序列,其等位基因经酶切获得400 bp 的序列,经电泳用于抗病基因鉴定。甲品系番茄抗灰叶斑病,乙品系的番茄抗黄化曲叶病。育种人员将甲和乙进行杂交,所得F1自交得到F2,在F2中,检测R1~R8。植株的相关基因,结果如下图所示:
①R2、R5和R8均具有抗灰叶斑病性状,R1和R5的表型为易感黄化曲叶病。抗灰叶斑病性状属于____________(填“显性”或“隐性”)性状,抗黄化曲叶病性状属于______(填“显性”或“隐性”)性状。
②R1~R5中,纯合的抗病植株是___,从中选择植株____________进行种植后,通过_________获得大量该种植株,以期获得抗灰叶斑病和抗黄化曲叶病的品种。
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