1、电鳐一次放电电压可达300-500V,足以把附近的鱼电死。据计算,1万条电鳐的电能聚集在一起,足够使1列电力机车运行几分钟。电鳐的发电需要消耗体内的ATP。如图是ATP的结构及合成与水解反应,下列相关叙述错误的是( )
A.图2反应向右进行时,图1中的c特殊化学键断裂释放出能量和磷酸
B.电鳐细胞中图2反应向左进行时,所需的能量来源于细胞呼吸
C.ATP与ADP相互转化迅速,细胞中储存少量ATP
D.图2反应向右进行时是放能反应,与其它放能反应相关联
2、丙型肝炎由丙型肝炎病毒感染导致,医生为患者静脉注射某种消炎药进行治疗,药物首先进入的内环境是( )
A.组织液
B.血液
C.血浆
D.细胞内液
3、人类活动的过度干扰,有时会造成野生动物种群栖息地的碎片化,原先的大种群被分散成若干很少联系甚至不联系的小种群。下列相关叙述错误的是( )
A.通常种群中的致病基因频率会因为自然选择而不断降低,直至为零
B.碎片化初期小种群间基因频率可能相差大,但不是自然选择造成的
C.碎片化后的小种群遗传多样性降低,近亲交配增多而容易衰退
D.碎片化后的各小种群间基因交流减少,基因库的差异不断扩大
4、去除蛙的脑而保留脊髓,得到脊蛙,研究人员利用脊蛙进行了如下实验。
实验1:将浸有质量分数为0.5%H2SO4溶液的小纸片贴在脊蛙腹部的皮肤上,蛙出现搔扒反射。
实验2:去除脊蛙腹部皮肤,重复实验1,蛙不出现搔扒反射。
实验3:破坏脊蛙的脊髓,重复实验1,蛙不出现搔扒反射。
实验4:先用质量分数为5%H2SO4溶液刺激脊蛙一侧后肢的趾尖后,再用质量分数为0.5%H₂SO4溶液刺激同一部位,观察不到屈反射。
下列关于系列实验的叙述,错误的是( )
A.实验1的搔扒反射中神经冲动的传导是单向的
B.实验2不出现搔扒反射的原因是效应器被破坏
C.实验3不出现搔扒反射的原因是神经中枢被破坏
D.实验4较高浓度的H2SO4溶液破坏了趾尖的感受器
5、下列有关有氧呼吸的叙述,正确的是( )
A.有氧呼吸三个阶段都能产生[H]
B.有氧呼吸只产生水,不消耗水
C.线粒体能完成有氧呼吸全过程
D.有的原核生物能完成有氧呼吸全过程
6、科研人员对某生态系统的能量流动情况进行了长时间的研究,并对各营养级的能量流动情况进行了定量分析。下表中 a、b、c表示构成某一食物链的三个营养级,R1、R2为对应的能量值,其中,某一营养级的能量流动情况如图所示。下列说法正确的是( )
能量值(103kJ/m2·a) 营养级 | A | B | C | D | E |
a | 0 | 302 | 733 | 217 | 64 |
b | 17 | 16 | R₁ | 4 | 7 |
c | 48 | 63 | 141 | R₂ | 22 |
A.流经该食物链的总能量是 a固定太阳能的总量
B.图中B+C+D+E即是该营养级用于生长发育繁殖的全部能量
C.表中R1、R2代表的能量值分别是39 和 29
D.第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为14.7%
7、下列叙述正确的有几项( )
①神经递质和抗体、激素都具有特异性
②神经递质和抗体、激素不都是内环境的成分
③神经递质和抗体、激素的化学本质都是蛋白质
④淋巴细胞包括B细胞、T细胞和吞噬细胞
⑤体液免疫中淋巴因子不起作用,细胞免疫中吞噬细胞不起作用
⑥结核杆菌为胞内寄生菌,机体依赖体液免疫使之失去藏身之所
⑦池塘中变形虫、草履虫这些单细胞动物的种群密度的调查可用抽样检测法
⑧HIV的高度变异性,致使疫苗效果难以持久
⑨艾滋病患者的细胞免疫功能严重减退而体液免疫功能不受影响
A.三项
B.四项
C.五项
D.六项
8、下列有关种群数量模型的叙述中,不正确的是( )
A.数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式
B.“J”型增长的数学模型中λ的含义是种群增长速率
C.构建数学模型后需通过实验或观察等进行检验或修正
D.数量增长曲线比数学方程式更能直观反映种群数量的增长趋势
9、某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步恢复。下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成,下列说法正确的是( )
演替阶段 | 群落类型 | 植物种类数/种 | ||
草本植物 | 灌木 | 乔木 | ||
1 | 草丛 | 34 | 0 | 0 |
2 | 针叶林 | 2 | 12 | 1 |
3 | 针阔叶混交林 | 67 | 24 | 17 |
4 | 常绿阔叶林 | 106 | 31 | 16 |
A.该地常绿阔叶林恢复过程中,群落演替的类型为初生演替
B.演替中后一阶段优势物种的兴起,一般会造成前一阶段优势物种的消亡
C.该演替过程中植物物种丰富度逐渐增加,最终将趋向稳定
D.该地演替的过程说明演替都会发展为森林阶段
10、下列关于植物生长发育调控的描述,错误的是( )
A.植物的生长发育是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的
B.重力是调节植物形态建成的重要环境因素
C.植物分布的地域性很大程度上是由水分决定的
D.光作为一种信号,影响、调控植物生长、发育的全过程
11、下图甲表示某种植物叶肉细胞光合作用强度与光照强度的关系,图乙表示该植物叶肉细胞的部分结构(图中M和N代表两种气体)。据图判断,下列说法正确的是(注:不考虑无氧呼吸)( )
A.图甲中的纵坐标数值即为图乙中的m4
B.图甲中c点时,图乙中有m1=n1=m4=n4
C.图甲中e点以后,图乙中n4不再增加,其主要原因是m1值太低
D.图甲中a、b、c、d、e任意一点,图乙中都有m1=n1>0,m2=n2>0
12、闰绍细胞是脊髓中的一种抑制性中间神经元(图1),在运动神经元1上连接一个电表,用适宜强度的电流刺激运动神经元1,测得膜的电位变化如图2所示。下列相关分析正确的是( )
A.刺激运动神经元1,运动神经元2不会发生电位变化
B.图2中②~③段,运动神经元1膜外的Na+浓度始终大于膜内
C.图1中有2个突触,突触处发生电信号一化学信号→电信号的转换
D.将电表两个电极分别连接在神经元1和闰绍细胞膜外,给予神经元1一定强度的刺激后电表指针偏转1次
13、如图为人体细胞的分裂、分化、衰老和死亡过程的示意图,图中①~⑥为各个时期的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。据图分析,叙述错误的是( )
A.b过程是细胞分裂过程,此过程中核DNA数目不变
B.c过程是细胞分化过程,此过程中基因会选择性表达
C.与①相比,②与外界环境的物质交换能力会增大
D.在胚胎发育过程中尾的消失是正常的生命现象
14、甲、乙、丙三人在一次学校体检中检测出尿糖超标,为进一步弄清是否患糖尿病,依据规范又进行了血液检测,如图1、图2所示。糖尿病的形成往往有许多种病因,图3中所示①、②、③是由三种自身免疫问题所导致的糖尿病,发病机制如图3所示。下列叙述错误的是( )
A.据图初步判断甲、乙可能是糖尿病患者
B.由图3知,③的发病机制是抗体(Y3)与靶细胞膜上胰岛素受体结合,使胰岛素不能发挥作用
C.甲患糖尿病的可能因素是原因①或②
D.除糖尿病外,尿糖超标的原因还可能有一次性摄糖过多、抗利尿激素分泌不足、肾小管重吸收功能障碍
15、脱落酸可维持种子休眠,进而参与调节种子的萌发。早稻的某些品种种子没有休眠期,收获时如遇雨水和高温,就会在农田或打谷场上的植株上萌发,这种现象称为胎萌。R基因是水稻种子中的抗胎萌基因,R基因不改变脱落酸的含量也不影响其他激素的作用效果。下列有关分析错误的是( )
A.脱落酸一般通过调控基因的表达发挥生理作用
B.R基因抗胎萌的机制可能是影响脱落酸受体的数量
C.在种子萌发时,脱落酸和赤霉素的作用往往相抗衡
D.抑制与脱落酸合成有关酶的合成,就可以抑制胎萌
16、真核细胞常见的分裂方式不包括( )
A.无丝分裂
B.有丝分裂
C.减数分裂
D.二分裂
17、在我国西北半干旱地区,豆科植物柠条常被用来进行人工固沙。在某沙化地区合理种;植柠条之后,群落内物种丰富度逐渐增加,并趋于稳定。下列相关叙述错误的是( )
A.人工固沙后该沙地生态系统的食物链和食物网结构会变得更加复杂
B.消灭蝗虫可调整生态系统中的能量流动关系,实现对能量的多级利用
C.土壤中的微生物能将有机物分解成无机物,是生态系统的必需成分
D.柠条根、蜈蚣可作为中药材使用,体现了生物多样性的直接价值
18、二化螟、褐飞虱是水稻的主要害虫之一。二化螟啃食水稻茎秆纤维等,而褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液。二者均在水稻植株上产卵繁殖,导致水稻减产。稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内,是二化螟的天敌。下列分析错误的是( )
A.可采用样方法对二化螟的虫卵密度进行调查
B.二化螟与褐飞虱均以水稻为食,具有相同的生态位
C.稻螟赤眼蜂与二化螟之间是寄生关系
D.在稻田人工释放稻螟赤眼蜂,可有效控制稻田螟虫的危害
19、研究人员为探究不同放牧强度对草群特征和物种多样性的影响,在某马场设置4个大小相同、放牧程度不同的处理区。一段时间后,在每个处理区均随机选取5个1m×1m的样方进行调查,结果如下表所示。下列说法错误的是( )
处理区 | 草群丰富度/种 | 草群平均高度/cm | 草群密度/(株·m-2) |
未放牧区 | 22 | 14.1 | 305.4 |
轻度放牧区 | 23 | 9.6 | 324.8 |
中度放牧区 | 25 | 9.3 | 329.1 |
重度放牧区 | 18 | 7.2 | 254.5 |
A.草群丰富度的变化不会导致动物类群丰富度发生变化
B.演替最终会达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定状态
C.据表分析,中度放牧有利于该生态系统维持较高的物种多样性
D.放牧的轻重程度可能会影响草地生态系统物质循环的速度
20、柳穿鱼Lcyc 基因控制着花的形态结构,Lcyc 基因在开花时表达使花呈左右对称,该基因高度甲基化后不表达,柳穿鱼的花就呈中心对称。下列有关叙述正确的是( )
A.甲基化直接抑制 Lcyc 基因的翻译过程
B.甲基化导致Lcyc 基因编码的蛋白质结构改变
C.Lcyc 基因的甲基化不改变基因储存的遗传信息
D.DNA 甲基化修饰后会使 DNA 聚合酶不能对其发挥作用
21、当你宅在家里吃完一大包咸味薯片,在未及时饮水的情况下,机体最可能出现的反应是( )
A.细胞外液渗透压升高
B.释放抗利尿激素减少
C.下丘脑产生渴觉
D.肾上腺皮质分泌无变化
22、研究人员对小麦、牦牛、T2噬菌体、大肠杆菌等样品进行化学成分分析,结果忘记了贴标签,下列判断正确的是( )
A.含有DNA、RNA和蛋白质等成分的样品是T2噬菌体
B.含有染色体的样品是小麦组织、T2噬菌体
C.含有DNA、RNA、蛋白质和纤维素等成分的样品是小麦、大肠杆菌
D.含有DNA、RNA、糖原和蛋白质等成分的样品是牦牛的组织
23、寨卡(Zika)病毒通过伊蚊叮咬进行传播,导致婴儿患上“小头症”,其模式图如图。下列有关叙述正确的是( )
A.图中M蛋白、E蛋白二聚体水解后形成的氨基酸种类和数量均相同
B.寨卡病毒的遗传物质彻底水解后可得到6种小分子化合物
C.寨卡病毒属于异养生物,其主要遗传物质是DNA
D.寨卡病毒体内的水是含量最多的化合物,其含量在不同生长发育时期有差异
24、莴苣的种子必须接受某种波长的光才能萌发生长。下列叙述正确的是( )
A.莴苣种子萌发需要光是因为光为其提供了能量
B.种子萌发过程中,有机物的含量和种类均减少
C.莴苣种子萌发体现了物理信息对种群繁衍的作用
D.种子的萌发过程中,赤霉素和脱落酸的比值增大
25、利用现代生物工程技术可以使哺乳动物本身变成“批量生产药物的工厂”。如图是利用奶牛乳腺生产人血清白蛋白的图解,请回答下列问题:
(1)在上述过程中,常用__________________酶将奶牛组织分散成单个细胞。在体外培养分散的动物细胞时,所需气体主要有____________________________。
(2)在培养时,培养液中应加入一定量的_____________以防止污染。为避免细胞代谢产物积累对自身造成的危害,应采取的措施是_______________。培养过程中可使用胰蛋白酶处理贴壁细胞,以便分瓶进行_____________(填“原代”或“传代”)培养。
(3)在上述过程中,用于核移植的去核卵细胞一般处于________________期。动物体细胞经核移植可获得完整动物个体体现了_________________________具有全能性。
26、某学校生物兴趣小组探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化。
(1)某同学第1天在使用血球计数板计数时做法如下:
①振荡摇匀试管,取1mL培养液并加入了几滴台盼蓝染液。
②先将__________放在计数室上,用吸管吸取稀释后的培养液滴于其边缘,让培养液自行渗入,用吸水纸吸去多余培养液,稍待片刻,___________________,将计数板放在载物台的中央。
③显微镜下观察计数:在观察计数时只记__________(填“被”或“不被”)染成蓝色的酵母菌。
(2)在实验中,如果血球计数板的一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是_______________________。对于压在小方格界线上的酵母菌,正确的计数方法是_____________。
(3)如果使用的血球计数板有25个中方格,每1中方格中有16个小方格,每个计数室容积为0.1 mm3。某同学在实验第6天取1mL培养液并稀释10000倍,若在显微镜下观察的5个中方格,酵母菌数分别为11、10、12、9、8个,则第6天1毫升培养液中酵母菌细胞数量为=_________。
27、某质粒上有SalⅠ、HindⅢ、 BamHⅠ三种限制酶切割位点,同时还含有抗四环素基因和抗氨苄青霉素基因。利用此质粒获得转基因抗盐烟草的过程如下图所示,请回答下列问题。
(1)基因工程的核心步骤是____________,此步骤的目的是使目的基因____________。
(2)上图中的抗盐基因可以作为基因工程的 ____________基因,其作用是____________。
(3)在构建重组质粒时,应选用____________(填限制酶的名称)对质粒和含抗盐基因的DNA进行切割,以防止目的基因和质粒自身环化。
(4)基因工程中的检测筛选是一个重要的步骤。为筛选出导入了重组质粒的农杆菌,下图表示运用影印培养法(使一系列培养皿的相同位置上能出现相同菌落的一种接种培养方法)检测基因表达载体是否导入了农杆菌。培养基除了含有细菌生长繁殖所必需的成分外,培养基A和培养基B分别含有________________、
____________。从检测筛选的结果分析,含有目的基因的是____________菌落中的细菌。
(5)为了检测抗盐基因是否培育成功,既要用放射性同位素标记的____________ 作为探针进行肝DNA杂交检测,又要用____________方法从个体水平鉴定烟草植株的耐盐性。
28、图一是图二中I-1或I-2的基因位置图。图二是某家庭系谱图,其中甲病由A、a控制,乙病由B、b控制,两种遗传病有一种是伴性遗传。其中女性两病兼患时,在胚胎发育早期致死。请回答以下问题:
(1)属于伴性遗传的是____,可以确定图一是 ___的基因组成图。
(2)理论上Ⅱ-5与Ⅱ-6所生子代男女比例是____,女儿的表现型及比例是____________,其遵循____定律。
(3)若Ⅲ-10与Ⅲ-13婚配,所生孩子只患一种病的概率是____
29、草甘膦作为除草剂会把普通大豆植株和杂草一块杀死。科研小组从大肠杆菌中提取抗草甘膦基因(抗草甘膦基因控制合成的酶能使转基因植物对草甘膦不敏感,能忍受更高剂量的草甘膦而不被杀死)导入到大豆体内而获取抗草甘膦转基因大豆。回答下列问题:
(1)获取目的基因时,可从大肠杆菌中提取抗草甘膦基因转录的mRNA,然后合成cDNA。利用mRNA合成cDNA的过程称作______,与大肠杆菌中提取抗草甘膦基因相比,利用mRNA合成的cDNA中不具有________、终止子等核苷酸序列。
(2)构建基因表达载体时,需要把抗草甘膦基因插人到土壤农杆菌Ti质粒的T-DNA上,原因是________; 将目的基因插入到T-DNA中用到的工具酶有________把含有抗草甘膦基因的土壤农杆菌与大豆细胞混合培养,一段时间后,在培养基中加入草甘膦,其目的是__________。
(3)成功导入抗草甘膦基因的大豆细胞可通过_______技术培育出转基因植株,此过程依据的生物学原理是_______________________________。
(4)为避免转基因大豆植株中抗草甘膦基因通过花粉对其他近缘作物造成污染,上述基因工程中可考虑将目的基因导人到大豆细胞的_________(填“细胞核”或“叶绿体”或“内质网”)中。
30、某种鸟(性别决定类型为ZW型)的喙有长和短两种,受等位基因A和a控制;羽毛颜色有黑色、灰色和白色三种,受等位基因B和b控制。不考虑ZW的同源区段,回答下列问题:
(1)长喙雄鸟甲与短喙雌鸟乙交配,F1均表现为长喙,F1雌雄个体随机交配,所得F2中长喙:短喙=3:1。长喙与短喙这对相对性状,隐性性状是____________。根据上述杂交实验,____________ (填“能”或“不能”)得出等位基因A和a位于常染色体上的结论,理由是____________。
(2)该种鸟羽色存在性别差异,雌鸟的羽色有黑色和白色,而雄鸟的羽色有黑色、灰色和白色。等位基因B和b位于____________(填“常染色体”或“Z染色体”)上。若等位基因A和a、B和b遵循自由组合定律,则这两对基因构成的基因型共有__________种。自由组合定律的实质是________________。
31、科学家研究发现一种树突状细胞(DC细胞),在免疫反应中有强大的摄取、处理和传递抗原的功能。下图为DC细胞参与免疫的过程,请回答问题:
(1)DC细胞处理抗原后,细胞外出现特定的物质能与T细胞外具有______作用的受体相结合,激活信号分子(S1、S2),从而激发T细胞出现免疫效应,此过程称为细胞间的______。具有摄取、处理及传递抗原能力的细胞,除树突状细胞外还有______等。
(2)一些用于器官移植患者的药物,如类固醇等,使T细胞增殖受阻,导致尽管器官移植成功,但患者容易患感染性疾病。针对器官移植患者出现的这一问题你提供的解决方案是__________________。
(3)DC免疫疗法是通过采集患者自体的外周血液,在体外诱导培养出大量DC细胞,使之负载上肿瘤抗原信息后再回输给患者。这些DC细胞进入患者体内后,还可诱导T细胞迅速增殖分化成______精确杀伤肿瘤细胞,同时,还能使机体产生免疫记忆,具有防止肿瘤复发的功效,该免疫过程属于______免疫。
32、水稻是我国南方地区主要的农作物之一。下图表示用甲、乙两个水稻品种培育新品种的过程,A、a和B、b分别表示位于两对同源染色体上得两对等位基因,①~⑥表示培育的具体环节,请分析回答:
(1)过程④和⑥的育种原理依次分别为______________、______________。
(2)图中过程①③⑤表示的育种方式为______________,该过程标号⑤处通常用秋水仙素处理,该处理能使染色体数目加倍的原因是秋水仙素能抑制细胞分裂时_______________,导致加倍后的染色体不能移向两极,不能分配到两个子细胞中;对于多倍体植物,用秋水仙素处理其单倍体幼苗后得到的个体______________(填“一定是”、“一定不是”、“不一定是”)纯合体。
(3)杂交育种从F2开始选出优良品种,其原因是____________________________。
(4)香蕉是三倍体植株,是深受喜爱的水果之一,为什么其果实里没有种子?____________________________________________________________________________________
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