1、下图是“克隆牛”的生产流程。下列说法错误的是( )
A.乙细胞核中的染色质主要由DNA和蛋白质组成
B.甲去核卵细胞的细胞质中含有与细胞运动有关的细胞骨架
C.重组细胞的核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
D.克隆牛的性状与母牛乙完全相同
2、几丁质是广泛存在于自然界的一种多糖类物质,主要来源为甲壳类动物、昆虫的外骨骼以及某些真菌的细胞壁等。下列有关叙述错误的是( )
A.糖类是重要的能源物质,但不是都能为细胞的生命活动提供能量
B.纤维素、几丁质的组成元素相同,均可以简写为(CH2O)
C.几丁质用途广泛,如用于废水处理、制作食品添加剂、制造人造皮肤等
D.几丁质被酶催化分解后,可能为某些生物提供能量和营养
3、细胞学说被恩格斯列入 19 世纪自然科学的三大发现之一,细胞学说揭示了( )
A.植物细胞与动物细胞的区别
B.动物和植物的统一性
C.原核细胞与真核细胞的区别
D.自然界细胞的多样性
4、北大课题组设计并合成了一个新型抗衰老化合物——SSK1,SSK1本身不具有杀伤作用,当其进入衰老细胞时,SSK1的β一半乳糖苷键会迅速被β-半乳糖苷酶(β-gal)水解,释放具有杀伤性的毒性分子,诱导衰老细胞凋亡,而SSK1进入非衰老细胞不会产生杀伤作用。下列推测正确的是( )
A.衰老细胞及其细胞核体积都因失水而变小
B.SSK1进入衰老细胞后会催化凋亡基因表达
C.衰老细胞中B-gal的活性较非衰老细胞中的高
D.细胞衰老、凋亡和坏死对正常生命活动有积极意义
5、氧化型辅酶Ⅰ(NAD+)由磷酸基团连接两个核苷酸构成,细胞呼吸过程中可被还原为还原型辅酶Ⅰ(NADH)。NADH可作为氢的载体和电子供体,通过氧化磷酸化过程转移能量供给ATP合成。外源性补充NADH有助于恢复体力、增强食欲和改善精神状态。下列有关叙述错误的是( )
A.NADH是由C、H、O、N、P五种元素构成的生物大分子
B.NAD+转化为NADH的场所发生在细胞质基质和线粒体基质
C.在线粒体内膜中,O2可接受NADH携带的氢被还原成水
D.NADH可应用于改善慢性疲劳综合征和提高运动耐力等领域
6、在适宜条件下,等量的过氧化氢经不同处理后生成物的量与时间的变化曲线如图所示。下列叙述错误的是( )
A.三组反应速度从慢到快依次是③<②<①
B.酶和无机催化剂都不能改变化学反应最终生成物的量
C.加热可直接为过氧化氢的分解提供能量
D.①与②相比,得出的结论是酶具有催化作用
7、苏炳添在比赛中,其骨骼肌细胞中ATP含量仅够剧烈运动时3s以内的能量供给,该过程肌细胞中ATP的相对含量随时间的变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A.一个ATP分子由一个核糖核苷酸与三个磷酸基团组成
B.苏炳添在短跑时所需要的能量都是由ATP直接提供的
C.a-b过程ATP含量下降可能是因为肌细胞中没有ATP的合成
D.b→c过程ATP含量增加说明细胞呼吸速率加强
8、运动员比赛过程中,肌肉收缩直接利用的能源物质是( )
A.肌糖原
B.腺苷三磷酸
C.腺苷二磷酸
D.葡萄糖
9、乳酸菌是厌氧微生物。下列关于乳酸菌细胞呼吸的叙述,正确的是( )
A.产物为乳酸和二氧化碳
B.场所为细胞质基质
C.两个阶段均能产生ATP
D.产生的[H]会在细胞中积累
10、以下是生物体内四种有机物的组成与功能关系图,E、F、G、H都是大分子有机物,有关叙述错误的是( )
A.小麦种子细胞中,物质A是葡萄糖,物质E是淀粉
B.动物肝脏细胞中的F可能是糖原,其基本单位是葡萄糖
C.细胞膜上的G物质对于许多物质的跨膜运输起着决定性作用,是细胞选择透过性的基础
D.SARS病毒体内核酸H彻底水解的产物是4种脱氧核糖核苷酸
11、广西农科院研发的钦蜜九号(黄金百香果)一经上市即因清甜无酸而深受好评。某学习小组对钦蜜九号果肉进行脱色处理后打成匀浆,取样液、用斐林试剂鉴定其含糖情况。下列说法中合理的是( )
A.脱色处理的目的是为了排除胡萝卜素等因变量对实验结果的干扰
B.斐林试剂通过简单处理后,也能用于鉴定黄金百香果中的蛋白质
C.为验证其甜度高,需增设多组不同浓度的蔗糖样液作为颜色对照
D.样液与试剂混匀后还需水浴加热,实验现象是由无色变成砖红色
12、研究发现,使用巯基乙醇和尿素处理牛胰核糖核酸酶,可以将其去折叠转变成无任何活性的肽链。若透析除去巯基乙醇和尿素,再将失活的该酶转移到生理缓冲液中,一段时间后,可恢复活性。下列说法错误的是( )
A.牛胰核糖核酸酶空间结构的形成与肽链的盘曲、折叠方式等有关
B.巯基乙醇和尿素处理破坏了牛胰核糖核酸酶中的肽键导致其变性
C.上述失活的牛胰核糖核酸酶仍能与双缩脲试剂发生紫色反应
D.对牛胰核糖核酸酶进行高温处理会使该酶的活性发生不可逆变化
13、下列有关细胞呼吸和光合作用在生产生活中的应用,叙述错误的是( )
A.乳酸菌无氧呼吸不产生二氧化碳,故酸奶胀袋后不能饮用
B.温室大棚种植蔬菜,同时补充光源和提高温度一定有利于增产
C.盆栽植物要经常松土,防止土壤板结影响根系生长和离子吸收
D.给果树修剪多余枝条,减少叶片相互遮挡,有利于提高果树群体净光合速率
14、细胞外空间的蔗糖分子能够通过筛管—伴胞复合体(SE-CC),逐步汇入主叶脉并运输到植物体其他部位。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H⁺共运输载体”(SU载体),SU载体与H⁺泵相伴存在,如图所示。下列对相关物质的分布和运输分析正确的是( )
A.H⁺通过H⁺泵和SU载体进出SE-CC的方式相同
B.细胞外空间的蔗糖浓度一般比SE-CC蔗糖浓度低
C.细胞外空间的蔗糖分子进入SE-CC为协助扩散
D.抑制SE-CC中ATP酶的活性,不影响蔗糖分子进入SE-CC
15、下图为酵母菌呼吸流程图,a和b表示物质,甲和乙表示能量。下列叙述正确的是( )
A.a可用酸性重铬酸钾溶液检测
B.CO2可使溴麝香草酚蓝溶液变色
C.b在酵母菌的线粒体内产生
D.消耗等量葡萄糖时,甲乙的数值相等
16、下列关于细胞膜的成分和结构的探索的过程中,叙述正确的是( )
A.欧文顿发现:溶于脂质的物质,容易穿过细胞膜;不溶于脂质的物质,不容易穿过细胞膜。据此推测:细胞膜是由磷脂组成的
B.科学家选择动物的神经细胞吸水涨破离心分离,从而提取纯净的细胞膜
C.丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,推测细胞膜中可能还附有蛋白质
D.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,提出所有的生物膜都是磷脂—蛋白质—磷脂三层结构构成的
17、叶肉细胞内合成的蔗糖会逐渐转移至筛管―伴胞(SE―CC)中,蔗糖进入SE―CC的运输方式如图1所示。当蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞后,将由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE—CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中,蔗糖再从细胞外空间进入SE-CC中(图2)。采用该方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。下列叙述正确的是( )
A.蔗糖从产生部位运输至相邻细胞是通过胞间连丝进行自由扩散实现的
B.H⁺和蔗糖同向转进SE—CC,需要SU载体同时具有催化和运输的功能
C.蔗糖通过主动运输逆浓度梯度运输转入SE—CC,使SE—CC的渗透压提高
D.用呼吸抑制剂处理叶片,蔗糖从韧皮部薄壁细胞运输到细胞外空间的速率降低
18、小暑时节,萤流翩跹,萤火虫尾部发出的荧光,为仲夏夜平添了一份浪漫。能为萤火虫发光直接供能的物质是( )
A.葡萄糖
B.ADP
C.蛋白质
D.ATP
19、细胞衰老的机制,目前大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说,下列说法错误的是( )
A.细胞不断进行各种氧化反应,在这些反应中容易产生自由基
B.自由基产生后,会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子
C.端粒是染色体两端一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体
D.端粒DNA序列在每次细胞分裂后会延长一截,进而使细胞活动渐趋异常
20、下列各项中,属于生命系统结构层次中生态系统的是( )
A.一块稻田里的全部害虫
B.一个池塘中的全部鲤鱼
C.一间充满生机的温室大棚
D.一片松林里的全部生物
21、自然界中的微生物种类繁多,数量巨大,关于微生物的相关叙述正确的是( )
A.新冠病毒传染力强,其遗传物质中含有胸腺嘧啶
B.蓝细菌能进行光合作用,其叶绿体中含有叶绿素
C.酵母菌可用于酿酒,其细胞内没有成形的细胞核
D.大肠杆菌是原核生物,其细胞中无生物膜系统
22、蓝细菌和黑藻都能生活在水中,蓝细菌是原核生物,黑藻是真核生物。下列有关于原核生物和真核生物的叙述,正确的是( )
A.原核生物细胞内不含线粒体,所以不能够进行有氧呼吸
B.原核生物细胞内不含叶绿体,所以不能够进行光合作用
C.真核生物细胞和原核生物细胞都具有复杂的生物膜系统,有利于细胞代谢有序进行
D.真核生物细胞以DNA作为遗传物质,DNA主要分布于细胞核的染色质中
23、外泌体是由细胞释放的膜泡结构,外泌体主要来源于细胞内的多泡体(多膜泡体),其释放过程如下图所示。外泌体分布广泛,在血液、脑脊液、乳汁等体液中都存在。释放到细胞外的外泌体可与靶细胞膜直接融合,将其所含的RNA和蛋白质等物质释放到靶细胞内,其中有些物质可以作为信号分子。下列叙述错误的是( )
A.外泌体结构类似核糖体,由RNA和蛋白质组成
B.外泌体可参与细胞间的信息交流
C.抑制细胞内线粒体的功能,外泌体的释放会受影响
D.母体产生的抗体包裹在乳汁中的外泌体内,有利于婴儿的吸收
24、如图所示,能表示一个完整的细胞周期的是( )
A.a→b
B.b→c
C.d→c
D.b→a
25、番茄果实的颜色,红色和黄色由一对等位A、a控制着,番茄果实的形状,长形和圆形由另一对等位基因B、b控制着,两对基因独立遗传,某小组进 行了下列杂交实验,请分析回答:
实验组 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 |
1 | 红果×红果 | 红果492株,黄果163株 |
2 | 长果×圆果 | 长果997株,圆果0株 |
3 | 红色长果×黄色圆果 | 红色长果1511株,黄色长果 1508 株 |
(1)番茄的果实形状中,显性性状是_____________,这一结论是依据实验_____________得出。
(2)写出实验1中两个亲本的遗传因子组合:__________________________。
(3)让实验3子代中黄色长果番茄自交,后代中杂合子所占的比例是__________________________。
(4)若让纯合红色长形果番茄与黄色圆形果番茄杂交,其子代自交产生的F2中基因型有_____________种,其中红色圆形果所占的比例为_____________。
26、为探究荨麻种子萌发过程中的物质变化,某研究小组将种子置于温度、水分(蒸馏 水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检查萌发种子(含幼苗)的脂肪、蔗糖、葡萄糖的含量,结果如图所示,回答下列问题:
(1)脂肪由___________和___________组成,据图分析,2—8天脂肪含量下降而蔗糖、葡萄糖含量上升的原因是__________________,这种变化的意义是__________________。
(2)小明查阅资料得知,大豆种子在萌发过程中蛋白质含量会升高,他假设荨麻种子萌发过程中蛋白质含量也会升高,请完成实验思路与预期结果:
实验思路:取萌发前、萌发中、萌发后的荨麻种子磨成匀浆,分别置于A、B、C三支试管中,用_____鉴定,观察___________。预期结果:______________________________________,则小明假设正确。
27、孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交实验,F1全为黄色圆粒。F1自交,F2的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1,孟德尔通过研究发现了自由组合定律。
(1)孟德尔研究的这两对相对性状中,显性性状分别为________。F2中,圆粒∶皱粒=________,F2中表型不同于亲本的类型所占的比例为________。
(2)孟德尔对自由组合现象的解释包括________(从下列叙述中选填序号)。
①两对相对性状由两对遗传因子控制;
②F1在形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合;
③受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(3)为验证假说,孟德尔设计了测交实验,请完成测交实验遗传图解:
①____________,②____________,③____________。
(4)茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表。请回答下列问题。
表型 | 黄绿叶 | 浓绿叶 | 黄叶 | 淡绿叶 |
基因型 | G Y | G y y | g g Y | g g y y |
①已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有________种,其中基因型为________的植株自交,F1将出现4种表型。
②在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为________、________的植株自交可产生淡绿叶子代。
③茶树的叶片形状受一对等位基因控制,有圆形(RR)、椭圆(Rr)和长形(r r)三类。茶树的叶形、叶色等性状会影响茶叶的制作与品质。若利用茶树甲(圆形、浓绿叶)、乙(长形、黄叶)两个体为亲本,经过一次杂交培育出椭圆形、淡绿叶的茶树,则甲、乙两个体的基因型分别是________、________。
28、如图表示构成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子,请回答:
(1)真核细胞中,染色体位于___中,物质d的名称是___.
(2)物质b的结构通式为___,b之间发生脱水缩合的场所是___(细胞器).
(3)组成物质c的含氮碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和___.
(4)物质A为淀粉,组成淀粉的基本单位是___.
29、下图是两种细胞的亚显微结构示意图,请据图回答下列问题。
(1)图一细胞中与抗体合成分泌有间接关系的细胞器有__________(填标号)。
(2)图一细胞中大分子物质出入结构④的通道为________。
(3)图二细胞与图一细胞相比,特有的生物膜结构是____________________(填名称)。
(4)图二细胞中的④是________,该结构与图一中的结构⑦功能______(填“相同”或者“不同”)。
若将图二细胞依次浸于蒸馏水、0.3 mol/L蔗糖溶液和0.5 mol/L硝酸钾溶液中,观察原生质体(植物细胞除细胞壁以外的结构部分)的体积随时间的变化,其结果如图所示。
(5)曲线a、b、c中,表示细胞在蒸馏水中的是____,表示在0.5 mol/L硝酸钾溶液中的是_____。曲线a最后不在上升的原因是受___________的限制。
(6)EF段的细胞液浓度变化为____;BC段细胞的渗透吸水能力变化为___________。
(7)试简要分析曲线b、c差异的原因:__________________________________。
30、下面是DNA分子的结构模式图,请用文字写出图中1 — 4的名称。
1是________2是_______ 3是______ 4是_________
31、某昆虫群体中存在三种体色:黑色、灰色和白色。选一只黑色雄虫与多只白色雌虫杂交,F1体色表现为黑色:灰色=1:1,且无性别差异(不考虑突变)。根据杂交结果,甲、乙同学提出了不同的假设。请回答下列问题。
(1)甲同学的假设:该昆虫的体色是由常染色体上的复等位基因(R1控制黑色,R2控制灰色,R3控制白色)控制的。
①甲同学认为体色基因位于常染色体上,其判断的依据是_____。基因R1、R2、R3的碱基对数目_____(填“一定相同”“一定不同”或“不一定相同”)。
②根据上述杂交结果确定体色基因之间的显隐性关系为_____。
(2)乙同学的假设:该昆虫的体色是由常染色体上的两对等位基因Aa、B/b控制的,两对基因都有显性基因的个体呈黑色,仅一对基因有显性基因的个体呈灰色,两对基因都没有显性基因的个体呈白色。
①亲本雌虫基因型为aabb,雄虫的基因型为AaBB或_____。
②根据上述杂交实验结果无法确定这两对等位基因的遗传是否遵循自由组合定律,理由是_____。
③请利用F1为材料设计实验,探究这两对等位基因是否遵循自由组合定律(写出实验思路、预期可能出现的结果并得出相应结论)。_____
32、如图所示为动、植物细胞有丝分裂的模式图,顺序已经打乱。回答下列问题:
(1)图中表示植物细胞有丝分裂的正确细胞分裂顺序是______________(填序号)。图中细胞⑥内染色单体数及染色体数分别为____、_____。中心粒的复制是在细胞分裂的_____________期完成的。染色体主要由_______组成。
(2)下表为培养液中某种动物细胞数目和培养时间的关系。连续分裂的细胞,从_________时开始,到____________时为止,为一个细胞周期。该细胞完成一个细胞周期需要________h。
培养时间(单位:h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
培养液中细胞数目(千个) | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 145 | 200 |
(3)现有某种药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在细胞分裂的_______期
(4)细胞增殖、分化和癌变等过程______________(选填“都是”或“部分是”或“都不是”) 受基因控制的。科学家发现了一种名为RhoGD12的基因,诱导该基因在癌细胞内表达后,癌细胞会失去转移能力,从而有助于避免癌细胞在体内的扩散。该基因的作用最可能是控制合成一种__________,增强癌细胞间的_______________,避免其在体内扩散。
(5)分化的细胞注射胎盘素可激活面部休眠的成体细胞,促进新生角质层细胞的增殖,加速死皮脱落等,有一定美容的作用,胎盘素会使新生的角质层细胞的细胞周期_______________(选填“延长”或“缩短”)。
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