1、miRNA是一组由核基因转录的非编码RNA,能与mRNA结合,阻断蛋白编码基因的表达。circRNA是蛋白编码基因的部分编码区转录的小型环状RNA,通过与miRNA结合调节细胞代谢。下列说法正确的是( )
A.miRNA可通过核孔自由扩散至细胞质基质中与mRNA结合
B.miRNA与mRNA结合形成的复合物中存在A-T碱基对
C.circRNA中的核糖分子上连接着1个或2个磷酸基团
D.circRNA通过与mRNA竞争性结合miRNA而发挥作用
2、柞蚕喜好食用柞树叶,其茧丝产量较高,很受蚕农喜爱。蚕农在放养柞蚕时需合理确定放养量,同时还需移栽适龄柞树、种植灌木类中草药和草菇、栽种阴生植物等,维持生态平衡,从而实现资源的可持续利用。下列分析正确的是( )
A.人们通过柞蚕吐丝获得经济效益体现了柞蚕的直接和间接价值
B.柞树、灌木、阴生植物等合理布局,可充分利用环境资源
C.只要不改变柞树的种植密度,柞蚕的最佳放养量就不改变
D.若利用柞蚕粪作鱼饲料进行渔业发展,可以提高能量传递效率
3、如图为细胞呼吸过程简图,甲、乙方框表示不同呼吸方式,Ⅰ、Ⅱ表示相关生理过程。下列相关分析错误的是( )
A.酵母细胞中发生Ⅰ过程的场所是细胞质基质
B.在紫色洋葱根细胞中甲、乙两种方式均可发生
C.伤口较深时用透气纱布包扎的主要目的是抑制甲
D.乙过程的中间产物可将糖类、脂质等代谢联系起来
4、下列说法中,与生物膜发现史不一致的是( )
A.欧文顿在实验基础上提出,细胞膜是由脂质成的
B.荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积为红细胞表面积的2倍。他们由此推出:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层
C.罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,提出所有的细胞膜都是由磷脂-蛋白质-磷脂三层结构构成的
D.科学家用不同荧光染料标记人细胞和鼠细胞并进行融合,证明了细胞膜的流动性
5、农事谚语说“有收无收在于水,收多收少在于肥”。下列有关叙述错误的是( )
A.植物根系吸收的水有利于植物保持固有姿态
B.自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动
C.作物秸秆充分晾晒后,体内剩余的物质主要是无机盐
D.植物通过根吸收硝酸盐和磷酸盐需要消耗能量
6、用愈伤组织中的胚性细胞获得转基因植株的流程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.过程①需要在 0.5∼0.6 mol/L 的甘露醇溶液下用纤维素酶和果胶酶处理
B.过程①的处理可提高过程②中目的基因导入的成功率
C.相比于过程①,过程③需降低培养基的渗透压
D.原生质体无细胞壁,呈球形,过程③中胞质分裂的方式与动物细胞的相同
7、呼吸商指生物体在同一时间内释放的CO2与吸收的O2的体积之比。酵母菌能以葡萄糖、蛋白质和脂肪为底物进行细胞呼吸,在O2充足的条件下的呼吸商如表所示。下列说法错误的是( )
底物 | 葡萄糖 | 蛋白质 | 脂肪 |
呼吸商 | 1.00 | 0.80 | 0.71 |
A.与葡萄糖相比,等质量的脂肪储存的能量多
B.与葡萄糖相比,等质量的脂肪含氢量高导致其对应的呼吸商低
C.O2浓度低且以葡萄糖为底物时,呼吸商会大于1.00
D.在密闭容器内以脂肪为底物时,容器内的气压会升高
8、海南莲花山在经历数十年的矿石开采后,环境受到严重破坏,生物多样性丧失。自2007年开始,当地政府和人民采取多种措施进行生态修复,现在该矿区已经建设成为海南火莲花地质景区。16年来,该废弃矿区的物种丰富度和生物量变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.该矿区生态恢复的过程中发生了群落的初生演替
B.该矿区生态恢复的过程中群落的结构可能会越来越复杂
C.该矿区生态恢复的过程中各物种的生态位保持不变
D.该矿区生态恢复的过程中,各种生物种群的数量均不断增多
9、研究发现,由通道蛋白介导的物质运输速率比载体蛋白介导的物质运输速率快1000倍以上。下列叙述正确的是( )
A.水分子主要通过自由扩散的方式进出细胞
B.通道蛋白在每次转运时会发生自身构象的改变
C.通道蛋白介导的物质运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
D.载体蛋白介导的物质运输速率慢可能因为物质需要与载体结合
10、观察到一个性别决定方式为 XY型的二倍体生物(正常体细胞内有46 条染色体)的正常细胞正处在某分裂时期,含有46条染色体,呈现23种形态,下列叙述正确的是( )
A.若此细胞中有同源染色体,则此细胞来源于雄性个体
B.若此细胞中有染色单体,则此细胞可能是初级卵母细胞
C.若此细胞处在分裂中期,则此细胞中含有 23 个四分体
D.若此细胞处在分裂后期,则其产生的两个子细胞大小相同
11、某生物兴趣小组以马铃薯块茎、甜菜肉质直根、甘薯块根为材料进行相关实验,探究影响过氧化氢酶活性的因素。他们将三种新鲜的植物材料名称取5g,捣碎后加入适量SiO2进行研磨,并将研磨液分别加入盛有等量H2O2溶液的试管内,测定各个试管中的氧气释放速率(单位:mL/min),实验结果如表所示。下列相关叙述错误的是( )
pH 氧气释放速率 植物材料种类 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
马铃薯块茎 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
甜菜肉质直根 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
甘薯块根 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
A.该实验的目的是探究pH对不同植物材料中过氧化氢酶活性的影响
B.实验过程中,将植物材料捣碎并研磨有利于将细胞内的过氧化氢酶充分释放出来
C.该实验结果说明,马铃薯块茎内的过氧化氢酶活性一定比另外两种植物的高
D.根据实验结果推测,pH为2时过氧化氢酶的空间结构可能会被破坏,从而导致酶失活
12、某地区少数人的一种免疫细胞的表面受体CCR5的编码基因发生突变,导致受体CCR5结构改变,使得HIV-1病毒入侵该免疫细胞的几率下降。随时间推移,该突变基因频率逐渐增加。下列有关叙述正确的是( )
A.该突变基因丰富了HIV病毒的基因库
B.该突变基因的出现是自然选择的结果
C.HIV病毒对人类种群具有选择作用,定向改变基因频率
D.该突变基因频率的增加可使人群感染HIV-1的几率上升
13、噬菌体感染细菌后,细菌毒素-抗毒素系统可以“感应”噬菌体的衣壳蛋白,进而修饰细菌细胞的tRNA以抵抗噬菌体感染,具体过程如图。下列叙述错误的是( )
A.细菌毒素-抗毒素系统识别的应是噬菌体中序列保守且必需的衣壳蛋白
B.用³⁵S标记噬菌体的衣壳蛋白能追踪该系统的“感应”过程
C.CRI蛋白与衣壳蛋白结合后能阻止tRNA的3'端携带氨基酸
D.该系统中存在的负反馈调节有利于避免对细菌自身生命活动产生不利影响
14、猪源大肠杆菌会引起仔猪发生肠炎、肠毒血症等疾病,LTB 和 ST1 是猪源大肠杆菌肠毒素基因,融合基因LTB -ST1 的表达产物LTB-ST1 融合蛋白可有效预防仔猪肠炎、肠毒血症等疾病,构建融合基因的方法如下图所示。下列有关叙述不正确的是( )
A.若引物的C、G数量多,则PCR 过程中复性的温度应适当提高
B.PCR1 和PCR2需要在两个不同反应体系中分别进行
C.至少需要经过2轮循环才能得到图中的杂交链
D.图中杂交链延伸生成LTB -ST1 融合基因的过程中,需要加入引物
15、研究发现氧化苦参碱(一种醌类生物碱)通过抑制miRNA的合成从而抑制胃癌细胞的增殖、迁移,促进胃癌细胞凋亡,相关叙述错误的是( )
A.胃癌细胞通过有丝分裂的方式快速增殖
B.与正常细胞相比,胃癌细胞中端粒酶的活性下降
C.miRNA可能抑制了抑癌基因的表达,导致细胞癌变
D.胃癌细胞被免疫系统识别和清除,属于细胞凋亡
16、耐盐植物的液泡膜和细胞膜上有大量质子泵,可将ATP水解并利用释放的能量将细胞质中的H+泵入液泡和泵出细胞,在液泡膜和细胞膜两侧形成H+电化学梯度。液泡膜和细胞膜上还分布着能同时转运H+和Na+的反向转运载体,借助H+电化学梯度将Na+运入液泡和运出细胞,来保持细胞质内的低Na+水平。下列说法错误的是( )
A.质子泵既有运输功能也有催化功能
B.H+通过反向转运载体由液泡和细胞外进入细胞质属于易化扩散
C.Na+在液泡中的积累有利于耐盐植物从外界吸收水分
D.呼吸抑制剂不会对Na+运入液泡和运出细胞产生影响
17、长腹新蝎蛉是新发现的一昆虫物种,一对该昆虫雌雄个体交配(控制翅膀大小的基因用A、a表示,控制翅膀有无的基因用B、b表示,翅膀的大小包括长翅、正常翅和小翅),产生的后代表型如下:
表型 数量 | 无翅(只) | 长翅(只) | 正常翅(只) | 小翅(只) |
雌性 | 0 | 202 | 399 | 199 |
雄性 | 397 | 99 | 202 | 102 |
下列分析正确的是( )
A.控制翅膀有无的基因在常染色体上,有翅为显性
B.控制翅膀大小的基因在 X 染色体上,小翅为显性
C.亲本雌雄昆虫的基因型分别为AaXBXb、AaXBY
D.让子代正常翅的雌性和雄性昆虫相互交配,后代长翅昆虫占3/16
18、生物大分子是构成生物体和细胞的“基石”。下列有关叙述正确的是( )
A.组成蛋白质、脂质等生物大分子的核心元素都是碳元素
B.淀粉和纤维素的结构和基本组成单位相同,但二者的功能不同
C.将原核生物细胞中的核酸进行初步水解,可得到8种核苷酸
D.用蛋白酶水解蛋白质后,向混合物中加入双缩脲试剂,不发生紫色反应
19、用35S或32P标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经短时间保温后进行搅拌、离心,放射性物质分别主要分布在( )
A.上清液和上清液
B.沉淀物和沉淀物
C.上清液和沉淀物
D.沉淀物和上清液
20、下列关于生物进化中适应及其形成相关的叙述,错误的是( )
A.适应的形成离不开生物的遗传和变异与环境的相互作用
B.具有有利变异的个体,都能成功地生存和繁殖后代
C.适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应
D.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾
21、研究者用酸笋开发具有降低胆固醇功能的益生菌。先将酸笋发酵液接种到含有CaCO3的固体培养基上,筛选出乳酸菌。然后将乳酸菌接种含有胆固醇的培养液中,筛选出能够降解胆固醇的乳酸菌。相关叙述不正确的是( )
A.胆固醇属于脂质,主要为微生物的生长提供氮源
B.腌制酸笋需要水封,为乳酸菌发酵提供无氧环境
C.将酸笋发酵液用稀释涂布法接种到固体培养基中
D.溶钙圈直径与菌落直径比值大的菌落为目标菌落
22、野生大豆花的结构、传粉方式与豌豆相同,果实成熟后,豆荚受到微小外力就会“炸裂”,将大豆种子弹射出去。豆荚是否易“炸裂”受A/a基因控制,含a基因的豆荚经轻微碰触就会“炸裂”。因城镇开发建设,野生大豆种群被分隔在多个互不相连的地块中(碎片化)。下列有关叙述错误的是( )
A.地块碎片化前,不同基因组成的野生大豆植株间可以进行基因交流
B.自然选择对不同地块野生大豆种群基因频率改变所起作用可能有差别
C.调控豆荚易“炸裂”的a基因在不同野生大豆种群中的频率都非常高
D.在野生大豆种群中选育高产抗病品种时,A基因的频率也会随之升高
23、下列关于内环境和稳态的叙述不正确的是( )
A.大量流汗后血浆渗透压升高,垂体合成的抗利尿激素增加
B.外界环境变化和体内细胞代谢活动可引起内环境发生变化
C.人体内 Na⁺缺乏会引起神经、肌肉细胞兴奋性降低
D.细胞内液参与细胞外液渗透压的调节
24、将一个基因型为AaXBY的精原细胞所有核DNA双链均用15N标记后,置于只含14N的培养基中培养,经一次有丝分裂后,又分别完成减数分裂,产生了一个基因型为aXBY的异常精细胞。若无其他染色体变异和互换发生,下列说法错误的是( )
A.可利用15N的放射性追踪初级精母细胞中染色体的位置移动
B.初级精母细胞中含15N标记的核DNA分子占1/2
C.次级精母细胞中含有0条或1条或2条X染色体
D.异常精细胞可能由减数分裂I时同源染色体XY未分离导致
25、请回答下列利用基因工程方法生产人生长激素的问题:
(1)切割目的基因和质粒所用的工具是___________;将目的基因和质粒连接所用的工具是_________。
(2)人的生长激素基因能在大肠杆菌中表达的原因是_____________。基因工程的关键步骤是________。终止子的作用是____________________。
(3)要想检测导入的生长激素基因是否表达,在分子水平上可用____________法进行检测。
(4)如果质粒上含有四环素抗性基因,作为受体细胞的大肠杆菌细胞内要_________(填“含有”或“不含有”)四环素抗性基因,以利于在含四环素的培养基中筛选出含重组质粒的受体菌。酵母菌细胞也常常作为基因工程的受体细胞,与大肠杆菌等细胞相比,其优点是在蛋白质合成后,细胞可以对其进行_______并分泌到细胞外,便于提取。
26、人类的苯丙酮尿症是一种单基因遗传病,患病的原因之一是患者体内苯丙氨酸羟化酶基因发生了变化,模板链某片段由GTC突变为GTG,使其编码的氨基酸由谷氨酰胺变成了组氨酸,导致患者体内缺乏苯丙氨酸羟化酶,使体内的苯丙氨酸不能正常转变成酪氨酸,而只能转变成苯丙酮酸,苯丙酮酸在体内积累过多就会损伤婴儿的中枢神经系统。请分析回答下列问题:
(1)分析苯丙酮尿症病因,请用一句话描述基因与性状之间的关系_________________。
(2)从上述材料分析可知,编码谷氨酰胺的密码子为__________________。
(3)以下为某家族苯丙酮尿症(设基因为B、b)和进行性肌营养不良病(设基因为D、d)的遗传家系图,其中II4家族中没有出现过进行性肌营养不良病。
①据图可知,苯丙酮尿症是____染色体_____性遗传病;进行性肌营养不良病是_____染色体_____性遗传病。
②Ⅲ4的基因型是__________________;II1和II3基因型相同的概率为_____________。
③若Ⅲ1与一正常男人婚配,他们所生的孩子最好是_____________________(填男孩或女孩);在父亲基因型为Bb的情况下,该性别的孩子有可能患苯丙酮尿症的概率为_____。
27、回答下列(一)(二)小题:
(一)回答与果酒制作有关的问题:
(1)用苹果果汁制作果酒时,为提高酒精含量和糖含量,向发酵瓶中加____________。发酵开始时,微生物的____________会使发酵瓶内出现负压,若这种情况持续过久,必须加入更多的酵母,目的是____________。
(2)已知葡萄糖与蒽酮试剂反应能产生蓝绿色,现用____________(填仪器),选择光程为1cm的比色杯,在620nm处测定其____________。用蒸馏水配制一系列浓度的葡萄糖标准溶液与____________发生显色反应后,再测定并制作相应的____________。
(3)若待测果酒样品测定时,误用了更大的光程,则计算出来的葡萄糖含量比实际值____________。
(二)回答与基因工程和胚胎工程有关的问题:
科学家利用基因工程和胚胎工程等技术培养转人血清白蛋白(HSA)基因牛,该种牛能生产含HAS的牛乳。培育流程如图,请据图回答下列问题:
(1)图中①过程获取目的基因的方法是____________,此方法是在已知基因序列时获得目的基因的方法,①②过程至少需要用____________种酶才得到重组DNA分子。
(2)基因工程的核心是[ ]____________,影响它形成的因素有温度、pH、渗透压、酶活性和____________(答出两点即可)等。
(3)进行过程④胚胎体外培养时,必须配制一系列含有不同成分的培养液用以培养不同发育时期的胚胎,原因是____________。目前,____________成为胚胎工程中获得后代的唯一方法。
(4)过程③导入的受体细胞一般是____________,早期胚胎培养到早期囊胚时期,移植到____________的代孕母牛的相应部位。移植前要取早期胚胎细胞进行性别鉴定,取早期囊胚的____________细胞进行检测,以减少对胚胎的不良影响。
28、实验小组想利用下列装置测定某植物的光合作用强度,请回答有关问题。
(1)若乙装置是对照组,则其和甲装置的区别应为________。
(2)测定植物的净光合作用强度
①在甲、乙两装置的烧杯中加入________溶液(NaOH或NaHCO3)。
②将两装置放在适宜的光照下照射1小时,测定红墨水滴的移动距离。
③实验结果:乙装置中红墨水滴向右移动0.5 cm,甲装置中红墨水滴向________移动4 cm。
(3)测定植物的呼吸强度
①在甲、乙装置的烧杯中加入________溶液(NaOH或NaHCO3)。
②将两装置放在________环境中1小时,温度与(2)中温度相同。
③实验结果:乙装置中红墨水滴向右移动0.1 cm,甲装置中红墨水滴向左移动1.5 cm.
(4)综合分析可知,该植物的实际光合强度为每小时红墨水滴向________移动________cm。
29、某种突变体水稻的叶绿素含量仅为普通水稻的一半,但其光合作用效率却比普通水稻高,为研究其生理机制,进行如下实验,请回答:
(1)观察水稻叶横切片发现,突变体水稻叶片内叶脉(含导管)比较发达,有利于植株对_____________的运输。
(2)研究发现,在不同的施氮量下突变体水稻和普通水稻Rubisco酶(催化CO2与C5的反应)的含量变化如图所示(其中的N,单位kg/hm2,YL表示突变体水稻,WT表示普通水稻)。
①CO2与C5的反应过程称为_____________,该过程的产物主要是_____________。
②实验结果显示,施用氮肥能_____________(填“提高”或“降低”)水稻Rubisco酶的含量,其原因是_____________。
(3)叶绿素的主要作用是__________。该突变体水稻光合作用效率提高说明制约光合作用的因素不是叶绿素含量,而是_____________等其它因素。
(4)水稻合成的有机物主要以淀粉等形式储存在稻谷内,最近我国科学家在实验室内人工将CO2合成甲烷再合成淀粉,其重要意义有_____________。
30、胚胎工程技术包含的内容很丰富,如图是胚胎工程技术研究及应用的相关情况,其中供体1是良种荷斯坦高产奶牛,供体2是黄牛,请据图回答下列问题。
(1)应用I中获得的小牛,其遗传物质来源于______,细胞B的名称是______。
(2)应用2中牛完成体内受精的场所是______,刚种植在子宫内的胚胎其发育程度一般为______。这种试管牛的产生.采用的胚胎工程技术有____________(至少答出两种)等。
(3)应用4中通过______技术获得二分胚①和②,同时,可以通过从______中取样进行分子水平的早期胚胎性别鉴定。
31、下图是某家族家系图,有甲(由基因B、b控制)和乙(由基因D、d控制)两种遗传病,其中 Ⅱ1不携带乙病的致病基因,已知甲在人群中的发病率为4%。请回答:
(1)控制甲病、乙病的两对等位基因__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据:____________________________________________________________。
(2)Ⅲ2的基因型为__________,Ⅲ2的甲病致病基因来自于Ⅰ中的__________号。若Ⅲ2和Ⅲ4婚配,他们生出患乙病小孩的概率为__________。
(3)若Ⅲ6和一个表现型正常的女子婚配,则他们生一个患甲病小孩的概率为__________。
32、【生物——选修1 生物技术实践】牛、山羊等反刍动物的瘤胃中生活着多种厌氧微生物。为了分离出高效的纤维素分解菌,科学家从牛瘤胃中获取内容物,经过选择培养后,接种在鉴别培养基上初筛分离得到5个菌株,观察结果如下。
菌株编号 | 透明圈直径R | 菌株直径r | R/r |
1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 |
3 | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
4 | 2.1 | 0.9 | 2.3 |
5 | 0.55 | 0.3 | 1.8 |
回答下列问题;
(1)培养该纤维素分解菌,除了需要适宜的温度、pH外,还需要在_______________环境中进行。
(2)将选择培养后的菌种接种在经___________法灭菌的鉴别培养基上。培养基成分中的纤维素能与___________形成红色复合物,该培养基属于___________(填“液体”或“固体”)培养基。
(3)据表分析,________号菌株最可能具有较高产纤维素酶的能力且酶活性也较高,理由是___________。为确定此结论可继续进行实验,对纤维素酶分解纤维素后所产生的___________进行定量测定。
邮箱: 联系方式: