1、育种实践中发现,四倍体马铃薯存在有害突变多、育种周期长等问题,利用变异丰富的野生二倍体马铃薯进行育种成为新趋势。在自交获取纯合品系时,发现有的二倍体马铃薯存在自交不亲和现象,这与花柱中表达的 S-RNase蛋白进入花粉管发挥毒性作用,引发花粉管细胞凋亡有关。下列说法错误的是( )
A.二倍体马铃薯培育成四倍体的过程中,纺锤体的形成受到抑制
B.二倍体马铃薯变异类型较多,是自然环境定向选择的结果
C.太空育种可加速马铃薯育种进程,是因为微重力能避免有害突变的产生
D.马铃薯自交时花粉管能正常生长,可能与花柱中表达的 S-RNase蛋白降解有关
2、“锁钥”学说认为,酶具有与底物相结合的互补结构;“诱导契合”学说认为,在与底物结合之前,酶的空间结构不完全与底物互补,在底物的作用下,可诱导酶出现与底物相结合的互补结构,继而完成酶促反应。为验证上述两种学说,科研人员利用枯草杆菌蛋白酶(S酶,该酶可催化两种结构不同的底物CTH和CU,且与两者结合的催化中心位置相同)进行研究,得到的四组实验结果如下图所示,其中SCTH、SCU分别表示催化CTH、CU反应后的S酶。下列说法错误的是( )
A.S酶可催化CTH和CU,但催化CU的活性更高
B.该实验结果更加支持“诱导契合”学说
C.若增加SCU+CU组,结果曲线应与②完全重合
D.为探究SCTH是失活还是空间结构固化,可增设SCTH+CTH组
3、研究表明,下丘脑视上核内牛磺酸含量较高,低渗刺激可促使神经元中的突触小泡释放牛磺酸,抑制下丘脑分泌催产素。此外牛磺酸可与神经垂体细胞的甘氨酸受体结合,激活Ca2+信号通路,对神经垂体细胞的渗透压产生影响,从而调控相关激素的释放,促进神经垂体细胞释放抗利尿激素和催产素。下列相关叙述错误的是( )
A.牛磺酸可作为神经递质,影响下丘脑一垂体激素分泌的水平
B.神经垂体细胞释放的抗利尿激素和催产素通过血液运输
C.抗利尿激素和催产素由下丘脑分泌,经神经垂体释放
D.下丘脑细胞和神经垂体细胞既能传导神经冲动,又能分泌激素
4、某科研小组在格里菲思实验的基础上增加了相关实验,实验过程如图所示(实验②和⑤分别为两种菌混合后注射到小鼠体内)。下列有关叙述正确的是( )
A.活菌甲在培养基上形成的菌落表面光滑
B.通过实验②,鼠2的血液中只能分离出活菌乙
C.加热致死菌乙中的某种物质能使活菌甲转化成活菌乙
D.鼠5死亡的原因是死菌甲中的某种物质能使死菌甲转化成活菌乙
5、基因组印记(通过甲基化实现受精卵中来自双亲的两个等位基因一个表达另一个不表达)阻碍了哺乳动物孤雌生殖的实验。某研究团队利用甲基化酶、去甲基化酶和基因编辑技术,改变了小鼠生殖细胞的“基因组印记”,使其“变性”,然后将一个极体注入修饰后的次级卵母细胞(类似受精作用),最终创造出“孤雌生殖”的小鼠。实验过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.体外培养卵母细胞时,需将培养皿置于只含CO2的培养箱中进行培养
B.需对代孕母鼠进行同期发情处理后,再进行胚胎移植
C.“孤雌小鼠”的诞生过程没有精子参与,其基因型与提供卵母细胞的雌鼠相同
D.移植后的囊胚进一步扩大,会导致滋养层破裂,胚胎从其中伸展出来
6、S1、S2、S3是烟草花上的复等位基因,已知同种配子传粉子代不育,则“?”的基因型为( )
| S1S3 | S2S3 |
S1S3 | S1S3 | S1S2、S1S3、S2S3 |
S1S2 | ? | S1S2、S1S3、S2S3 |
A.S1S2、S2S3、S1S3
B.S1S1、S2S3、S1S3
C.S2S3、S1S3、S3S3
D.S1S2、S1S3
7、细胞中错误折叠的蛋白质对细胞有毒害作用。研究发现,在酵母菌的细胞核和液泡的交界处存在一个由核膜和液泡膜连接而成的“垃圾场”,细胞内错误折叠的蛋白质会被囊泡包裹转移到这个“垃圾场”中,进而被转移到液泡内降解。下列分析正确的是( )
A.酵母细胞内蛋白质的折叠发生在核糖体、内质网和高尔基体上
B.错误折叠的蛋白质不能与双缩脲试剂发生紫色反应
C.液泡合成的水解酶能降解错误折叠的蛋白质
D.错误折叠的蛋白质被降解的过程离不开生物膜的流动性
8、大肠杆菌裂解液是一种比较完善的无细胞蛋白质合成系统(CFPS系统)。该系统可利用外源模板,以及细胞裂解液中的酶系、底物和能量在体外实现蛋白质的大量合成。下列叙述正确的是( )
A.利用大肠杆菌CFPS系统可合成具有正常功能的胰岛素
B.可向大肠杆菌CFPS系统中加入DNA或mRNA作为模板
C.大肠杆菌CFPS系统能为蛋白质的合成提供逆转录酶
D.大肠杆菌CFPS系统中的线粒体为蛋白质的合成提供能量
9、Mad2蛋白可以控制细胞周期的进程,其机制是Mad2蛋白提供一个“等待”信号延缓后期的起始,当染色体着丝粒与两边纺锤丝相连并正常排列在赤道板上时,该蛋白会消失;若染色体受到两极相等拉力时该蛋白也会消失。在有丝分裂中期,若染色体的着丝粒只与一侧的纺锤丝相连,即形成单附着染色体,则细胞在Mad2蛋白的作用下延缓后期的起始。下列叙述正确的是( )
A.有丝分裂中期正常排列的双附着染色体上始终有Mad2蛋白
B.若对单附着染色体未附着纺锤丝侧人为施加同等拉力,也不可能使细胞进入后期
C.Mad2蛋白会加快姐妹染色单体的分离,是保证细胞正常分裂的重要物质
D.若癌细胞的染色体排布异常时细胞分裂未明显延缓,可能是Mad2蛋白缺失所致
10、下表为人体从一个卵原细胞开始发生连续生理过程时细胞染色体组数的变化及各阶段相关特点描述。下列说法正确的是( )
生理过程 | 甲 | 乙 | 丙 | … | 丁 |
染色体组数 | 2→1→2→1 | 1→2 | 2→4→2 | ? | |
相关描述 | 性激素作用 | 细胞膜功能体现 | 遗传信息不变 | 功能趋向专门化 |
A.甲和丙过程发生的突变和基因重组为生物的进化提供了原材料
B.丙过程的子细胞中最多有46个DNA分子来自卵原细胞
C.乙过程中的基因重组增加了后代的多样性,有利于生物在自然选择中进化
D.丁过程是基因选择性表达的结果,基因的碱基序列保持不变,也可能引起可遗传变异
11、机体免疫系统有防卫功能。下列关于体液免疫和细胞免疫的叙述,错误的是( )
A.体液免疫和细胞免疫都是针对特定抗原所引起的免疫
B.在抗原侵入靶细胞前,体液免疫可能已经开始发挥作用
C.B细胞在骨髓中成熟,B细胞缺陷小鼠体液免疫能力丧失
D.T细胞缺陷小鼠细胞免疫能力丧失,体液免疫过程不受影响
12、最新群体遗传学的研究表明,现存大熊猫并未走到进化的尽头,仍具有进化潜力,因为大熊猫在末次冰期消融后曾经历了强烈的种群扩张。以下观点和内容错误的是( )
A.种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组决定了进化的方向
B.一个大熊猫种群的全部个体所含的全部基因是这个种群的基因库
C.大熊猫种群仍然保持较高的遗传多样性,实际上反映了种群中基因的多样性
D.末次冰期消融后大熊猫的种群扩张,其实质是大熊猫种群基因频率发生了动态变化
13、左图为甲、乙两种独立遗传的单基因遗传病的家系图。其中甲病是由基因突变引起的遗传病,该病在人群中的发病率为9/10000,右图是左图中部分成员的甲病相关基因经酶切后的电泳结果:已知甲病(A、a基因控制)、乙病(B、b基因控制)致病基因不在X、Y同源区段上。下列叙述正确的是( )
A.甲病与乙病的致病基因分别位于常染色体和X染色体上
B.I—3与I—4的基因型分别是AaXBXb、AaXBY
C.II—2与II—3再生一个孩子,同时患两种病的概率为1/3
D.若Ⅲ—1是个女孩,与一个正常男性结婚生育患甲病孩子的概率2/103
14、蜜蜂种群中的蜂王与工蜂均由受精卵发育,若幼虫时期持续食用蜂王浆则发育为蜂王,食用一段时间蜂王浆后以花蜜为食将发育为工蜂。为研究其机理,某科研小组对蜜蜂幼虫进行了相关实验,分别检测各组的Dnmt3基因表达水平和DNA甲基化程度,结果如表。Dnmt3基因表达产物Dnmt3蛋白为一种DNA甲基化转移酶。下列叙述正确的是( )
组别 | 处理方式 | Dnmt3基因表达水平 | DNA甲基化程度 | 幼虫发育结果 |
1 | 饲喂3天蜂王浆 | +++ | +++ | 22%发育为蜂王 |
2 | 饲喂4天蜂王浆 | ++ | ++ | 45%发育为蜂王 |
3 | 饲喂5天蜂王浆 | + | + | 100%发育为蜂王 |
注:“+”越多则代表基因表达量越多、甲基化程度越高。
A.DNA发生甲基化会改变其携带的遗传信息
B.Dnmt3基因表达需要解旋酶和RNA聚合酶
C.DNA甲基化可遗传,因此蜂王的后代都是蜂王
D.据表推测Dnmt3蛋白可以使DNA发生甲基化
15、下图是某种单基因遗传病的遗传系谱图,控制该病的基因位于X染色体与Y染色体的同源区段上。不考虑基因突变和同源染色体非姐妹染色单体对应片段互换。下列分析错误的是( )
A.若该致病基因是隐性基因,则4号的致病基因来自父亲和母亲
B.若该致病基因是显性基因,则4号只含有 1个致病基因
C.若5号为该致病基因的携带者,6号是一个男孩,则6号可能不患病
D.若6 号是女孩且患该遗传病,则5号携带致病基因且为杂合子
16、经国家的积极努力,脊髓性肌萎缩症(SMA)的特效药于2021年纳入医保目录。SMA是一种常染色体隐性遗传病,一般是SMNI基因发生部分碱基缺失引起的,主要表现为肌无力、肌肉萎缩等。下列相关分析,正确的是( )
A.产前诊断是优生优育的重要手段,孕期可通过产前B超检查胎儿是否患SMA
B.一对表型正常的夫妻,若第一个儿子为SMA患儿,则再次生下SMA儿子的概率为1/4
C.SMN1基因突变,将引起表达产物中氨基酸数量减少,蛋白质空间结构异常而致病
D.第三代试管婴儿技术,可在胚胎移植前进行遗传学诊断,可帮助双方均为携带者的夫妻生下健康宝宝
17、下列相关叙述 正确的是( )
A.与二倍体西瓜相比,三倍体西瓜的果实较大,糖类等营养物质的含量有所增加
B.二倍体水稻和四倍体水稻杂交,可获得三倍体,稻穗和籽粒变小
C.秋水仙素抑制纺锤体形成,导致着丝粒不能 正常分裂,从而使染色体数目加倍
D.低温诱导植物染色体数目变化的实验中,应先解离根尖再用卡诺氏固定液固定细胞形态
18、植物生命活动除了直接受化学物质的调节之外,也受环境因素的影响。下列有关叙述错误的是( )
A.原产于热带地区的玉米适应短日照条件,在从热带地区引种至温带地区时,可能出现不适应的现象
B.冬小麦的正常开花离不开春化作用,实验室夏季种植冬小麦时,可合理使用冷库,调节冬小麦的开花
C.环境因素和植物激素对植物的影响是相互独立的,但二者都具有重要的影响
D.由于光敏色素的存在,光照可调节植物体内有关基因的表达,进而调节植物的生命活动
19、某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。
以下分析正确的是( )
A.流经该生态系统的总能量为9834kJ/(m2·a)
B.遗体残骸中的能量全部流向分解者
C.“生产者→M→N”表示一条食物链
D.由M到N的能量传递效率大约是6.3%
20、囊泡运输是物质在进出细胞的过程中,由膜包裹形成囊泡、与膜融合或断裂来完成的一种运输方式。下列叙述错误的是( )
A.囊泡膜的基本支架是磷脂双分子层
B.神经递质也是通过囊泡运输出细胞的
C.囊泡的产生依赖细胞膜的选择透过性
D.吞噬细胞吞噬病原体时细胞膜会内陷形成囊泡
21、ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质,每一种ABC转运蛋白对物质运输具有特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A.ABC转运蛋白可提高O2的跨膜运输速度
B.ABC转运蛋白可协助葡萄糖顺浓度梯度进入细胞
C.Cl-和氨基酸依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输
D.若ATP水解受阻,ABC转运蛋白不能完成转运过程
22、水稻的抗旱和不抗旱受一对等位基因A/a控制。实验小组向杂合的抗旱水稻的受精卵中导入了一段外源DNA片段X,培育后,该转基因植株的抗旱基因失活而表现为不抗旱。实验小组将该转基因植株和野生型植株的A基因以及两者A基因相应的cDNA(相应mRNA逆转录合成的DNA)扩增后进行电泳,结果如图所示。下列说法正确的是( )
A.X插入了A基因的内部,导致其合成的mRNA在加工时切除了部分序列
B.X插入了A基因的外部,导致其合成的mRNA在加工时切除了部分序列
C.X插入了A基因的内部,导致其合成的mRNA在加工时增添了部分序列
D.X插入了A基因的外部,导致其合成的mRNA在加工时增添了部分序列
23、控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如下图。下列判断错误的是( )
注:○代表少一条性染色体
A.果蝇红眼对白眼为显性
B.白眼雌蝇正常情况下产生1种类型的配子
C.例外子代的出现源于母本减数分裂异常
D.具有Y染色体的果蝇一定发育成雄性
24、某地几种常见动物及其食物关系如图所示,去除某样地中所有甲,几个月后,乙逐渐成为优势物种,再过一段时间后,丙成为最终的优势物种。下列相关叙述正确的是( )
A.乙、丙、丁、戊都属于同一营养级
B.去除甲之前,该样地内生物群落中共有4条食物链
C.去除甲以后,该样地生物群落可能发生了初生演替
D.与乙相比,在争夺资源和空间时,丙最终更占优势
25、下丘脑对人体稳态调节起重要作用。根据所学知识回答问题:
(1)在体温调节过程中,___________是体温感觉中枢。当人体处于寒冷环境中,维持体温稳定的体液调节过程是:______________________。
(2)在血糖调节过程中,当血糖浓度降低时,下丘脑可通过相关神经支配___________活动,促使其释放胰高血糖素升高血糖。该过程调节方式属于___________调节。
(3)在水平衡调节中,当人剧烈运动大量出汗时,___________渗透压升高,刺激下丘脑中相关感受器。下丘脑分泌抗利尿激素调节水平衡,该激素作用机理是:______________________。
26、家蚕的性别决定方式为ZW型,在黑色家蚕群体的后代中偶然发现一只巧克力色雌蚕,让巧克力色雌蚕与黑色雄蚕杂交,F1全为黑色,让F1自由交配,F2中黑色蚕:巧克力色蚕=3:1.请回答下列问题:
(1)性染色体组成为_____的家蚕表现为雌性。
(2)根据杂交实验结果推测家蚕的巧克力色性状的基因属于_____性突变基因。但不能确定该基因是位于z染色体上,还是位于常染色体上,可统计F2中巧克力色蚕的性别比例。若F2中巧克力色蚕的性别比为_____则该基因在Z染色体上。
(3)研究发现,控制家蚕该体色的基因位于Z染色体上,且巧克力色个体的胚胎在30℃下无法正常孵化而死亡。根据以上信息,为了给饲养场提供产丝能力强的雄蚕,请确定一个实验方案,使其发育成的子代只有雄蚕。你的方案是:_____
27、如图甲表示基因型为的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,丁表示某细胞中染色体与基因的位置关系。请据图分析回答:
(1)在不考虑变异的情况下,图甲中含有等位基因的细胞有_____________。
(2)图甲细胞所处的分裂时期属于图乙中的_____________(填标号)阶段。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在图乙中的_____________(填标号)阶段。
(4)细胞丁的名称为△,图丁对应于图丙中的细胞_____________(填“①”、“②”或“③”);细胞Ⅳ的基因组成是_____________。
28、为探宄“萌发的小麦种子中生长素的含量”,取胚芽鞘尖端下部的切段(4mm)若干,均分为8组,分别浸入7种浓度的生长素溶液和萌发种子提取液(待测样液)中,其他条件适宜,培养24h后,测量每组切段平均长度,结果见下表。分析并回答下列问题:
生长素浓度 | 待测样液 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 |
切断平均长度(mm) | 10 | 6.5 | 6.8 | 8.2 | 10 | 12 | 10 | 5.5 |
(1)由上述结果可初步判断促进胚芽鞘生长的最适浓度范为_______。
(2)上述实验结果_______(填“能”或“不能”)说明生长素的生理作用具有两重性,原因是_______。
(3)为确定待测枰液中的生长素浓度是0.lmg•L-1 还是10 mg•L-1,请根据上述实验原理及方法,写出实验思路,并预测实验结果及结论。
实验思路:__________________________。
预测结果及结论:______________________________。
29、酶的发现经历了长期的探索历程,请阅读下列有关酶探索历程的材料,回答下列问题:
材料一: 1810年,Jaseph Gaylussac发现酵母能将糖转化为酒精;1857年,巴斯德提出酒精发酵是酵母菌细胞活动的结果,即酒精发酵离不开活细胞的作用,而李比希反对这种观点,认为引起发酵的是酵母菌细胞中的某种物质。
材料二:1926年,萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶的蛋白质结晶,并证实了脲酶是蛋白质,随后科学家提取出多种酶的蛋白质结晶,直到20世纪80年代,美国科学家发现少数RNA也具有生物催化功能。
(1)结合材料一和材料二,请给酶下一个定义:______________________________________。
(2)根据上述材料可知,酶的单体是________,请写出酵母菌进行酒精发酵时的化学反应式:_______。
(3)巴斯德提出酒精发酵是酵母菌细胞活动的结果,即酒精发酵离不开活细胞,而李比希认为引起发酵的是酵母菌细胞中的某种物质。请你设计实验证明李比希的观点是否正确,写出实验设计思路_____。
30、我国是个农业大国,加快建设农业强国,强化生物育种,捍卫种子安全是我国当前农业生产和发展的重要问题。生物的变异理论常用于指导农业生产,植物突变育种是指人为利用物理、化学因素,使植物发生遗传变异,从而获得优良品种或品系的一种育种方法。回答下列问题:
(1)玉米(2n=20)是我国主要粮食作物之一,常用单倍体育种技术选育玉米新品种。单倍体玉米植株的一个染色体组含有________条染色体,其在减数分裂中染色体不能正常联会,导致____________________引起高度不育。
(2)油菜是白菜(染色体组为 AA,n=10)与甘蓝(染色体组为CC,n=9)通过种间杂交产生的异源四倍体。科研人员以萝卜(染色体组为 RR,n=9)和油菜为亲本杂交,通过如图所示途径获得油菜新品种。
①般情况下,种间植物的基因不能自由交流,原因是种间植物存在___________。 油菜与萝卜杂交获得F₁,F₁________(填“可育”或“不可育”)。
②杂合植物 BC1的染色体组成是___________。)BC2植株的染色体数目可能在________条之间,原因是________________________________________。
(3)科研人员用 X射线处理女娄菜(XY 型)种子,种植后得到了一株金黄色的突变雄株。研究发现,突变株是染色体上的1个基因突变引起的。为进一步了解突变基因的显隐性关系,以及突变基因在染色体的位置,请设计实验方案,写出实验思路:________________________________________________________________ 。
31、下图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答问题:
(1)甲图中能维持该细胞渗透压的结构主要是_________(填序号),细胞代谢的主要场所是___________(填序号)。
(2)科学家用_________法能够分离细胞的各种结构。分离乙细胞结构时必须首先破坏细胞膜,破坏细胞膜最简单的方法是_______________。
(3)甲细胞在一定浓度的KN03溶液中会发生质壁分离,而后会出现自动复原的现象,与该现象有关的细胞器_________(填序号),请解释该现象发生的原因__________________________。
(4)如果用某种药物处理乙细胞,发现对Ca2+的吸收速率大大降低,而对其他物质的吸收速率没有影响,说明这种药物的作用机理最可能是______________。
32、如图甲表示某高等植物细胞有丝分裂的相关图像,图乙表示细胞内染色体与核DNA数目比的变化关系,据图分析并回答问题:
(1)图甲中的①代表有丝分裂________期,该时期的特征是 __________________,__________________,__________________ (写出三个)。
(2)图甲中的①处于图乙中的________段,细胞中染色体∶DNA∶染色单体=____________;图乙中ef段代表有丝分裂的____________期。图甲②代表有丝分裂的________期。
(3)动物细胞有丝分裂过程中在该时期与其不同的特点是_____________。
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