1、下列具双层膜的细胞结构有( )
A.细胞膜、内质网
B.细胞核、线粒体、叶绿体
C.高尔基体、溶酶体
D.液泡、核糖体、中心体
2、研究人员用某种植物细胞为材料进行了两组实验:甲组将细胞置于物质a(蔗糖或KNO3)配制的一系列不同浓度的溶液中,10分钟后测定细胞原生质体的相对体积;乙组将细胞置于某种浓度的b(蔗糖或KNO3)溶液中,每隔2分钟用显微镜观察、记录细胞原生质体的体积,甲、乙两组实验结果分别如图1和图2所示。下列有关说法错误的是( )
A.实验取材时可以选用黑藻叶肉细胞
B.乙组实验过程中,8min时细胞液的浓度约为0.16mol/L
C.甲组实验用的是蔗糖溶液,乙组实验用的是KNO3溶液
D.甲、乙两组实验均属于自身前后对照实验
3、“小黄城外芍药花,十里五里生朝霞。花前花后皆人家,家家种花如桑麻。”这是清朝诗人刘开描写亳州芍药花的诗句。下列有关芍药叶肉细胞的细胞质基质、线粒体和叶绿体的叙述,错误的是
A.它们的功能不同
B.它们都含有DNA
C.它们都含有多种酶,是代谢的重要场所
D.它们中都含有大量的自由水
4、染色体的主要组成成分是( )
A.DNA和RNA
B.RNA和蛋白质
C.DNA和蛋白质
D.糖类和蛋白质
5、下列有关检测还原糖、脂肪和蛋白质三个实验的叙述,正确的是( )
A.只有脂肪的检测不需要显微镜
B.不止是还原糖的检测需要加热到50~65 ℃
C.三个实验的显色反应均不相同
D.检测还原糖、蛋白质所用方法相同
6、渗透压降低对菠菜叶绿体光合作用的影响如图所示,图甲是不同山梨醇浓度对叶绿体完整率和放氧率的影响,图乙是两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量和放氧量的影响。CO2以HCO3-形式提供,山梨醇为渗透压调节剂,0.33 mol·L-1时叶绿体处于等渗状态。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,光合速率大小相似
B.渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大
C.低渗条件下,即使叶绿体不破裂,卡尔文循环效率也下降
D.破碎叶绿体占全部叶绿体比例越大,放氧率越低
7、从发绿色荧光的海蜇体内获得一段DNA片段,并将其插入到小鼠的基因组中,可得到发绿色荧光的小鼠,由此不能得出海蜇的( )
A.该段DNA具有遗传效应
B.该段DNA可在小鼠中复制
C.遗传信息跟小鼠的遗传信息一样
D.该段DNA上的遗传信息可在小鼠中表达
8、关于小麦光合作用的叙述,错误的是 ( )
A.类囊体上产生的ATP可用于暗反应
B.夏季晴天光照最强时,小麦光合速率最高
C.进入叶绿体的CO2不能被NADPH直接还原
D.净光合速率为长期零时会导致幼苗停止生长
9、人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。下列相关推测错误的是
A.Ⅰ片段上某隐性基因控制的遗传病,女性患病率低于男性
B.Ⅱ片段上某隐性基因控制的遗传病,女性患病率等于男性
C.Ⅲ片段上某基因(M)控制的遗传病,男性患者的女儿全正常,儿子全患病
D.Ⅰ片段上某显性基因控制的遗传病,男性患者的母亲和女儿一定患该病
10、正常生长的绿藻,照光培养一段时间后,用黑布迅速将培养瓶罩上,此后其叶绿体内不可能立即发生的现象是
A.O2的产生停止
B.CO2的固定加快
C.ATP/ADP比值下降
D.C3含量升高
11、关于生物体内蛋白质的叙述,正确的是( )
A.氨基酸是蛋白质分子的基本单位,由氨基和羧基组成
B.组成人体蛋白质的氨基酸都能在人体内合成
C.在鸡蛋清中加入食盐,会析出蛋白质,原因是蛋白质变性了
D.蛋白质参与组成细胞和生物体的各种结构,执行多种多样的功能
12、人的红细胞和心肌细胞的主要成分都是蛋白质,但这两种细胞的功能完全不同,从组成二者的蛋白质分析原因,错误的是( )
A.氨基酸的种类、数量、排列顺序不同
B.分子的空间结构不同
C.肽键的结构不同
D.功能不同
13、当你连续吃咸菜时,你的口腔黏膜会有干涩的感觉。其原因是( )
A.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞失水
B.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞失水
C.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水
D.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞吸水
14、下图是马蛔虫受精卵有丝分裂某时期的示意图,该细胞所处的时期为( )
A.前期
B.中期
C.后期
D.末期
15、四川水果资源丰富,其中苍溪雪梨甘甜可口,深受人们喜爱。苍溪雪梨果肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.水
B.蔗糖
C.脂质
D.蛋白质
16、下列实验所采取的措施,不涉及“降低化学反应活化能”原理的是( )。
A.加热可提高过氧化氢的分解速度
B.滴加肝脏研磨液促使过氧化氢分解
C.滴加FeCl3溶液提高过氧化氢分解速率
D.加酶洗衣粉在温水中使用可提高洗涤效果
17、下列有关细胞及其结构的叙述,正确的是
A.菠菜根尖细胞的增殖需要中心体的参与
B.没有光合色素的细胞不可能将无机物合成有机物
C.溶酶体内合成的水解酶可用于分解衰老的细胞器
D.哺乳动物成熟红细胞中的血红蛋白是由核糖体合成的
18、用苏丹Ⅲ染液对油脂进行染色时,可用来冲洗浮色的药品是( )
A.盐酸
B.H2O
C.0.9%的NaCl溶液
D.50%的酒精溶液
19、下图为正常绿色植物的叶绿素a的吸收光谱、叶绿体色素总吸收光谱以及光合作用的作用光谱(作用光谱代表各种波长下植物的光合作用效率)。以下对该图的分析错误的是( )
A.图示表明叶绿素 a主要吸收红光和蓝紫光
B.总吸收光谱是代表叶绿体四种色素对光能的吸收
C.图示表明只有叶绿素 a吸收的光能才能用于光合作用
D.总吸收光谱与光合作用光谱基本一致,说明叶绿体色素吸收光能都能参加光合作用
20、在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞;如果细胞需要,它们也可以逆浓度梯度进入细胞。下列有关叙述正确的是
A.葡萄糖只通过被动运输进入细胞
B.葡萄糖逆浓度梯度进入细胞需要消耗能量
C.葡萄糖只通过主动运输进入细胞
D.被动运输能顺浓度梯度和逆浓度梯度进行
21、蚕和蜘蛛吐出的细而坚韧的丝、雄孔雀求偶季节展示的华丽的羽毛、羚羊浓密的毛和坚硬的角,这些看似完全不同的物质,却是由同一类蛋白质构成的。下列有关蛋白质的叙述,错误的是( )
A.不同生物体中的蛋白质具有特殊的生物学功能,取决于其特定的结构
B.常温下生物体中蛋白质的空间结构稳定,但会随着温度的升高而发生改变
C.蛋白质具有催化、充当主要能源物质等功能,是生命活动的主要承担者
D.不同种多肽的差别在于其中氨基酸的种类、数目和排列顺序的不同
22、下图表示改变某一因素前后,淀粉溶液在唾液淀粉酶的作用下分解产生还原糖的结果。请据此分析,改变下列哪种因素才能获得改变后的结果?( )。
A.淀粉溶液量
B.pH
C.温度
D.唾液量
23、有一条多肽链由12个氨基酸组成,分子式为CxHyNzOwS(z>12,w>13),这条多肽链经过水解后的产物中有5种氨基酸:则其水解产物中天冬氨酸的数目是( )
A.y+12个
B.z+12个
C.w+13个
D.(W-13)/2个
24、下列关于无机盐的叙述,错误的是
A.缺铁性贫血是因为体内缺乏铁,血红蛋白合成减少
B.Mg2+是叶绿素的成分之一,缺Mg2+会影响光合作用
C.长跑时流汗过多会发生抽搐,说明无机盐对维持酸碱平衡很重要
D.I是甲状腺激素的成分,幼年时缺乏会患呆小症
25、虎的性别决定方式为XY型。下面的系谱图(图甲)表示了老虎某种性状的遗传,图中深色表示该种性状的表现者,已知该性状受一对等位基因控制(用B、b表示),回答下列问题:
(1)图甲中II-5和II-6生出II-8,这种现象在遗传学上称为____________,该性状为___________(填“隐性”或“显性”)性状。
(2)若该病为白化病,则10号为患病母虎的概率为__________。
(3)若某一隐性致病基因位于图乙的Y染色体I区段上,则它们生育的雄虎____________(填“一定”或“不一定”)患病。
(4)若控制该性状的基因位于图乙的II区段上,则图甲中Ⅲ-7的基因型为_______________,若Ⅲ-7和Ⅲ-8交配,所生幼虎表现该性状的概率是___________。若III-8性染色体组成是XXY,其形成的原因是亲本在减数第__________次分裂时产生了异常配子所致。
(5)III-7产下的虎崽走失,一年后山上来了一只幼虎,分析得知幼虎与III-7的线粒体DNA序列明显不同,则这只幼虎__________(填“是”“可能是”或“不是”)III-7的后代。
26、下图为高等动、植物细胞亚显微结构图,根据图回答:
(1)高等植物细胞特有的结构是[ ]____________和[ ]___________。
(2)占成熟的植物体积90%,而在动物中不明显的细胞器是[ ]___________。
(3)在植物细胞有丝分裂地末期,将一个细胞分裂为两个子细胞过程中与细胞壁形成有关的细胞器是[ ]___________。
(4)在细胞分裂间期,被碱性染料染成深色的结构是[ ]________________。
(5)细胞内的“动力工厂”是[ ]______,它是细胞进行___________的主要场所。
(6)与动物胰岛素细胞形成和分泌胰岛素有关的细胞器主要是[ ]__________[ ]____________。
(7)与动物细胞有丝分裂有关的细胞器是[ ]_______。
(8)将无机物合成有机物,并将光能转变成储存在有机物中的化学能的细胞器是[ ]______。
27、下图1表示人体内苯丙氨酸与酪氨酸的代谢途径,图中数字分别代表三种酶。图2表示苯丙酮尿症、尿黑酸尿症和血友病的系谱图。
(1)图2中Ⅱ-1苯丙酮尿症患者毛发和肤色浅,血液中苯丙氨酸及其酮酸含量高,但酪氨酸的含量低,患者体内高浓度的苯丙酮酸会损害大脑。据图1分析,这是因为控制酶_____(填序号)的基因发生突变,导致代谢异常。白化病患者细胞内缺乏黑色素,据图1分析可能原因是控制酶_____(填序号)的基因发生突变,导致代谢异常。
(2)Ⅱ-1患苯丙酮尿症,Ⅱ-3患尿黑酸尿症,Ⅱ-4患血友病(上述三种性状的等位基因分别用P、p,A、a,H、h表示)。一号和二号家庭均不携带对方家庭出现的遗传病基因。Ⅱ-1涉及三种性状的基因型是_____;Ⅰ-4涉及三种性状的基因型是_____。
(3)Ⅱ-3已经怀孕,则她生育一个健康的男孩的概率是_____。
28、花生属于耐阴作物,在玉米底下种植花生,不仅能提高光能和土地利用率,还能增加单位面积土地的经济效益,下图为这两种植物在温度、水分等其他条件均相同的情况下,CO2吸收速率随光照强度变化的图像。
(1)据图分析,若连续阴雨,受影响较大的是_______________。
(2)当光照强度小于g时,限制A 植物光合作用的主要环境因素是______________,提高CO2浓度,花生的光补偿点向__________________________________________移动。
(3)当光照强度为g时,比较植物A有机物的合成速率(N1)与植物B中有机物的合成速率(N2)的大小,结果应为N1______________N2:(填大于、小于或等于)。
(4)光合作用和有氧呼吸不是可逆反应,原因是: ____________________________ (答两点)。
29、某生物兴趣小组在壶瓶山发现了一种自花传粉的植物,已知该植物的高茎和矮茎紫花和白花两对相对性状,个由一种等位基因控制,但不知道每对性状的显隐性关系以及控制它们的基因的位置关系,现选用纯种高茎紫花和纯种矮茎白花作亲本进行杂交,无论正交还是反交,F1都是高茎紫花。请回答下列问题:
(1)茎的高度和花的颜色中显性性状分别是_________________,判断的依据是______________________________________________________________________________________________________。
(2)控制这两对性状的基因是否独立遗传?请设计一个最简单的实验进行探究。(要求:写出实验步骤、预期实验结果和相应的实验结论)_________________
30、癌细胞的生存会快速消耗细胞内的谷氨酰胺,导致谷氨酰胺缺乏。最新研究发现癌细胞具有适应早期谷氨酰胺缺乏的机制。
(1)正常细胞在物理、化学、病毒等致癌因子的作用下,细胞内的_____基因或抑 癌基因突变,导致细胞的_____失去控制,形成癌细胞。谷氨酰胺是一种氨基酸,大 量存在于人体血液和骨组织中,癌细胞通常需要大量的谷氨酰胺用于合成_________,以 保证其快速生长。如果没有它,癌细胞就不能存活,这种现象被形容为“谷氨酰胺成瘾”。
(2)研究发现,在谷氨酰胺缺乏时,癌细胞膜上的精氨酸载体——S 蛋白增多,精氨酸的摄取量增加,以维持癌细胞继续生长和增殖。S 蛋白增多是由于 S 蛋白基因转录的 mRNA 增多,mRNA 与_____结合翻译 S 蛋白,再经_____加工并形成分泌小泡,分泌 小泡与细胞膜融合,使细胞膜上 S 蛋白增多。
(3)为进一步探究 S 蛋白基因转录与 P 蛋白的关系,科研人员将两种癌细胞分别培养在正常条件和缺乏谷氨酰胺条件下,得到图所示结果。实验结果表明,缺乏谷氨酰胺时,_____。
(4)早期研究结果表明,缺乏谷氨酰胺时,细胞中 P 蛋白磷酸化增加,据此推测缺乏谷氨酰胺导致 P 蛋白磷酸化,磷酸化的 P 蛋白进入细胞核,启动_____。
31、报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)是一对相对性状,这对性状由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制。显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程;显性基因B可抑制显性基因A的表达,其生化机制如下图所示。 请据此回答:
(1)开黄花的报春花植株的基因型有可能是_______________________。
(2)为了培育出能稳定遗传的黄色品种,某同学用开纯种白花植株设计杂交育种方案如下:
①选择基因型为_____________、____________的两个品种进行杂交获得F1;
②让F1植株自交获得F2;
③从F2植株中选择开黄花个体进行自交留种;
④重复步骤③若干代,直到后代__________________为止。
(3)根据上述实验,回答相关问题:
①控制报春花色遗传的两对基因是否遵循基因自由组合定律?______(填“是”或“否”)。
②F2中开黄花与白花的植株之比为________________。
32、在有丝分裂过程中,染色体的正确分离需要细胞内的监控机制来保证,其中,纺锤体组装检验点(即SAC,一种蛋白质)监控着纺锤体与着丝点之间的连接,一开始SAC蛋自位于染色体的②上,经过图B和图C过程后染色体与纺锤体正确连接并排列在赤道板上,SAC蛋白会很快失活并脱离②,当所有的SAC蛋白都脱离后,细胞进入图D时期,才激活后期促进因子(APC),完成正常的有丝分裂,如下图所示。回答下列问题:
(1)图中结构②的名称是_____________,细胞内合成SAC的细胞器是__________________。
(2)图中所示为_______(填“动物”或“高等植物”)细胞的有丝分裂(部分)过程图解,与该过程相比,细胞进行减数分裂过程中染色体特有的行为有________________________。
(3)结合所学知识解释,SAC调节机制对细胞有丝分裂正常进行的重要意义是能保证________________,从而保证染色体经过复制之后_________________,维持细胞的亲代和子代之间遗传性状的稳定性;若此机制出现异常则发生的变异可能是____________________________________。
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