1、胰岛素是调节血糖的重要激素,研究者研制了一种“智能”胰岛素(IA)并对其展开了系列实验,以期用于糖尿病的治疗。为评估IA调节血糖水平的效果,研究人员给糖尿病小鼠和正常小鼠均分别注射适量胰岛素和IA,测量血糖浓度的变化,结果如下图。相比外源普通胰岛素,下列叙述错误的是( )
A.IA对血糖水平的调节更具优势
B.IA可使患病小鼠降低血糖的时间更长久
C.IA可以避免低血糖风险
D.高血糖时,IA让血糖降低的速度更缓慢
2、由于缺乏的凝血因子不同,血友病存在甲和乙两种类型。控制甲型血友病的基因为a,位于X染色体上,控制乙型血友病的基因为b,位于常染色体上。图1表示某家系血友病的遗传图谱,图2表示该家系部分成员与血友病有关的基因的电泳结果(A、B、a,b基因均只电泳出一个条带)。下列叙述错误的是( )
A.条带①表示B基因,条带②表示A基因
B.若对5号进行电泳,可能含有条带①②④
C.5号与基因型和3号相同的女性婚配,他们生育患病女儿的概率是1/6
D.某些染色体结构的变异可能导致机体患血友病
3、研究发现,控制饮食和抑制胰岛素信号转导可以降低RNA聚合酶Ⅱ在合成RNA时沿着模板链的移动速率,从而延缓细胞衰老。相关叙述正确的是( )
A.端粒DNA延伸,会导致细胞衰老
B.细胞衰老时,细胞核皱缩,水分减少
C.RNA聚合酶Ⅱ活性降低,蛋白质合成速度减慢
D.胰岛素通过直接参与细胞代谢来影响细胞衰老的进程
4、原核生物的核糖体由大、小两个亚基组成,其上有3个tRNA结合位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是延伸中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA结合位点,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.翻译过程中的tRNA会依次进入A位点,P位点、E位点
B.参与图示翻译过程的RNA种类有mRNA、tRNA和rRNA
C.反密码子与终止密码子的碱基互补配对使得肽链的延伸终止
D.密码子的简并性能降低基因突变带来的风险并保证翻译的速度
5、乳腺癌常被称为“粉红杀手”,其发病率位居女性恶性肿瘤的首位。疾病早期常表现为乳房肿块、乳头溢液、腋窝淋巴结肿大等症状,晚期癌细胞发生转移,出现多器官病变,直接威胁患者的生命。除了与乳腺癌发病有关的高危因素外,遗传因素也是致病原因。下列相关叙述错误的是( )
A.正常人体产生的乳腺癌细胞会被细胞毒性 T细胞识别并清除
B.乳腺细胞发生癌变后,细胞的形态结构发生改变且细胞周期变短
C.高危因素使乳腺细胞发生基因突变产生原癌基因导致乳腺细胞癌变
D.研究人体内的细胞凋亡机制可为乳腺癌患者提供治疗的新思路
6、通过生物技术与工程可以按照人们预先设计的生物蓝图改造或重新创造设计细胞的遗传物质,培育出新品种,以工业规模制造产品。下列相关叙述正确的是( )
A.在植物体细胞杂交中,可采用质壁分离实验检测制备的原生质体的活性情况
B.在生产单克隆抗体的过程中,获得的杂交瘤细胞能产生多种针对同一抗原的抗体
C.利用动物体细胞核移植的方法得到克隆动物是培育新物种的一种方式
D.将肠乳糖酶基因导入奶牛基因组生产低乳糖牛奶,涉及基因工程、胚胎工程技术
7、研究表明,脑老化及神经退行性疾病(如阿尔茨海默症)等与细胞衰老密切相关。下列有关细胞衰老的叙述,正确的是( )
A.细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩
B.线粒体对葡萄糖的吸收速率减慢,代谢减弱
C.细胞周期延长,端粒延长速率减慢,DNA受损
D.细胞衰老会引发疾病,故不利于人体内环境稳态
8、2017年,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请。其培育过程可选用如下技术路线。据图分析下列叙述错误的是( )
A.除图示技术外,“三亲婴儿”的产生还需要使用胚胎分割、胚胎移植技术
B.采集的精子必须经过获能处理后,才能用于体外受精
C.“三亲婴儿”来自母亲与来自父亲的核DNA数目相同
D.“三亲婴儿”同时拥有父亲、母亲及卵母细胞捐献者的部分基因
9、在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内苯丙氨酸的代谢途径如下图所示,下列相关叙述错误的是( )
A.酶⑤的缺乏会导致人患白化病
B.基因与性状不是简单的线性关系
C.酶⑥的缺乏会导致人患苯丙酮尿症
D.基因可通过控制酶的合成来影响代谢过程,进而影响生物性状
10、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
11、有学者探究了一定范围内,Cd2+对洋葱(2N=16)根尖细胞分裂情况的影响,以期了解土壤中重金属镉污染对作物生长的影响,结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别 | Cd2+浓度(mg/L) | 显微镜下根尖分生区细胞的状态 |
1 | 0 | 各分裂时期均正常 |
2 | 20 | 细胞主要处于分裂前期,分裂不够旺盛 |
3 | 40 | 细胞主要处于分裂间期,细胞核完好 |
4 | 60 | 细胞主要处于分裂间期,细胞核畸形 |
A.洋葱根尖分生区细胞呈长方形,排列紧密
B.观察分裂情况前可用二苯胺对细胞进行染色
C.组3的大部分细胞中可观察到16条染色体
D.Cd2+对细胞分裂的抑制作用机理与秋水仙素不同
12、8月24日13时,日本福岛第一核电站启动核污染水排海。我国海关总署发布公告全面禁止进口日本水产品。核污水排海是不可饶恕的反人类罪行,带给海洋生物灭顶之灾。下列叙述错误的是( )
A.由于生物富集现象,放射性物质最终会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,积累在食物链顶端
B.物质循环具有全球性,生物富集现象也具有全球性,不仅是太平洋沿岸国家,任何国家都可能受其影响
C.核污水放射性物质中的3H曾经被科学家用于研究分泌蛋白的合成过程,14C用于研究暗反应的过程
D.核污水中的放射性物质可能引起生物基因突变,这属于诱发基因突变的化学因素
13、研究人员利用60Co-γ射线处理某品种花生,获得了高油酸花生突变体。研究发现,该突变与花生细胞中的M基因有关,含有MA基因的花生油酸含量与原花生品种无显著差异,含有MB基因的花生油酸含量较高,从而获得了高油酸型突变体,如图所示。下列分析错误的是( )
A.利用60Co-γ射线处理花生的方法属于人工诱变,具有可在短时间内提高突变率等优点
B.MA基因和MB基因都是通过基因突变形成的,两基因中的嘧啶碱基所占比例相同
C.若直接在M基因的第442位插入一个“A-T”碱基对,则也可获得高油酸型突变体
D.MB基因中“A—T”碱基对的插入使基因碱基序列发生改变,可能导致具有活性的某种蛋白质无法合成
14、下列关于酶的叙述,错误的是( )
A.酶具有催化作用
B.淀粉酶能催化淀粉水解但不能催化蔗糖水解,体现了酶的专一性
C.H2O2酶催化H2O2水解的效率高,体现了酶的高效性
D.相对于酶的最适温度,温度过高酶会永久失活,温度偏低酶活性会明显降低
15、细胞的结构与功能是相适应的。下列叙述错误的是( )
A.巨噬细胞中含有较多的溶酶体,有利于消化、分解吞噬的病毒和细菌
B.植物根尖成熟区细胞具有中央大液泡,有利于根系对水的吸收
C.人体心肌细胞中含有大量线粒体,有利于提供更多能量
D.载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,转运时构象不改变
16、稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
交配(♀×♂) | ①×② | ②×① | ①×③ | ③×① | ②×③ | ③×② |
交配率/% | 0 | 8 | 16 | 2 | 46 | 18 |
精子传送率/% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比。
A.①和②的生态位有重叠
B.①③之间的生殖隔离可能与卵细胞膜上受体不同有关
C.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关
D.自然条件下,②和③之间可进行基因交流,产生可育后代
17、陆地的群落大致可分为荒漠、草原和森林等类型,不同类型群落的结构有所不同。下列关于群落结构的叙述,错误的是( )
A.群落中物种间相互竞争的结果往往使生态位发生分化
B.森林中乔木层的疏密程度会影响草本层中动物类群的分布
C.某草原不同地段的种群呈镶嵌分布,这属于群落的垂直结构
D.群落中生态位越相似的物种竞争越激烈,可能使生物多样性降低
18、如图为动物细胞内某些物质运输方式模式图,下列说法正确的是( )
A.方式1所示转运不具有特异性
B.溶酶体内pH高于细胞质基质
C.方式3转运溶质属于主动运输
D.三种运输方式体现膜的流动性
19、吞噬作用的发生取决于被吞噬物与吞噬细胞表面相关的受体。除直接吞噬病原体外,还有抗体诱发的吞噬作用,即抗体与病原体表面结合后,暴露出抗体尾部的免疫区域,该区域被吞噬细胞膜上的受体识别,将病原体包裹形成吞噬体,最后与溶酶体融合并被水解(过程如图所示)。下列相关说法错误的是( )
A.抗体与细胞因子、神经递质、激素等都属于生物体内环境中的信息分子
B.吞噬细胞识别抗体尾部的受体与直接识别病原体的不同
C.吞噬细胞伪足中微丝含量会相对增多,体现了结构与功能相适应的特点
D.吞噬体不是典型的细胞器,但在细胞中它也属于生物膜系统的组成部分
20、大山雀与杂色山雀的分布区域大部分重叠,且同域繁殖。为探讨同域共存机制,科研小组在研究地随机悬挂若干山雀式人工巢箱来招引这两种山雀,比较二者在巢址选择、产卵数以及繁殖时间上的差异,结果如下表。下列说法错误的是( )
种群 | 巢址选择 | 平均每窝产卵数 | 繁殖高峰 |
大山雀 | 距地面 30m以上且隐蔽条件较好的巢箱 | 8—11枚 | 4月中旬一5 月下旬5月下旬一6月中旬 |
杂色山雀 | 距水、距道路较近的针阔混交林边缘的巢箱 | 6—7枚 | 4月下旬一5月中旬6 月下旬 |
A.栖息空间和食物条件是影响其巢址选择的非生物因素
B.大山雀将繁殖高峰提前有利于在争夺空间和资源中占据优势
C.杂色山雀可能采取低产卵数、高孵化率的对策来提高繁殖成功率
D.种间竞争导致的生态位部分分离是实现同域共存的基础
21、下列关于腐乳制作的叙述,错误的是( )
A.加盐腌制的目的仅是调味
B.前期发酵时应保持适宜毛霉生长的温度和湿度
C.毛霉等微生物分泌的蛋白酶等物质,能将蛋白质分解为小分子肽和氨基酸
D.在密封腌制时,最好将瓶口旋转通过酒精灯火焰,以防止瓶口被污染
22、下图甲是H2O2酶活性受pH影响的曲线,图乙表示在最适温度下、pH=b时H2O2分解产生的O2量随时间的变化。若改变该酶促反应的某一初始条件,以下分析或判断正确的是( )
A.若pH=a,则e点向下移动,d点向左移动
B.若pH=c,H2O2酶中的肽键将被破坏而失活
C.若H2O2量增加,则e点不移动,d点向左移动
D.若反应温度降低,则e点不移动,d点向右移动
23、内环境的稳态与机体细胞的正常代谢密不可分,下列做法错误的是( )
A.给高烧病人增加衣物“捂汗”,从而降低患者体温
B.给长期卧床的乳酸中毒患者静脉注射合适浓度的NaHCO3溶液
C.给长期卧床营养不良患者膳食中增加易消化吸收的蛋白质
D.给低血糖休克病人静脉缓慢推注50%的葡萄糖溶液
24、在锥形瓶中加入葡萄糖溶液和活化的酵母菌,密闭瓶口,置于适宜条件下培养,用传感器分别测定O2和CO2的含量,实验结果如图所示。下列分析错误的是( )
A.在实验过程中酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸
B.实验进行到100s时,酵母菌O2的消耗量等于CO2的释放量
C.实验进行到200s时,酵母菌无氧呼吸消耗的葡萄糖量大于有氧呼吸消耗的
D.500s后,锥形瓶中的O2和CO2的量维持稳定与葡萄糖含量有关
25、下图为大肠杆菌及质粒载体的结构模式图,据图回答下列问题:
(1)a代表的物质和质粒的化学本质相同,都是________(写中文名字)。自然情况下大肠杆菌能发生的可遗传变异有________________________。
(2)下列常在基因工程中用作载体的是(______)
A.苏云金芽孢杆菌抗虫基因 B.土壤农杆菌环状RNA分子
C.大肠杆菌的质粒 D.动物细胞的染色体
(3)氨苄青霉素抗性基因在质粒DNA上称为________,其作用是________________重组质粒上终止子的作用是________________。
(4)若质粒DNA分子的切割末端为,则与之连接的目的基因切割末端应为________________;切割形成以上片段的限制性内切酶的识别序列是________________。可使用________把质粒和目的基因连接在一起。
(5)某种内切酶识别的序列及切点为----GGG↓CCC---,那么含该序列的DNA片段被切割后形成的结果是_____________。
26、下图表示某细胞内的部分细胞结构。请据图回答下列问题:
(1)该图是在______显微镜下观察到的结构;该细胞结构与大肠杆菌相比,最主要的区别是____。
(2)图中释放CO2的结构是_______;图中具有双层膜的结构有______。(用图中序号回答)
(3)图中能发出星射线的结构是______(用图中序号回答)。
(4)图中④是___________,是_____________的场所。
(5)若将图中细胞改画为洋葱根尖成熟区细胞,正确的做法是__________。
A.增加细胞壁 B.增加大液泡 C.去掉中心体 D.去掉高尔基体
27、Ⅰ、在晴朗无云的夏日,某生物兴趣小组测定了一种蔬菜叶片光合作用强度的日变化,结果如图。回答下列问题。
(1)据图分析,与10时相比,7时蔬菜的光合作用强度低,此时,主要的外界限制因素是___________________;从10时到12时,该蔬菜的光合作用强度__________。
(2)为探究如何提高该蔬菜光合作用强度,小组成员将菜地分成A、B两块,10~14时在A菜地上方遮阳,B菜地不遮阳,其他条件相同。测得该时段A菜地蔬菜的光合作用强度比B菜地的高,主要原因是___________________。
(3)小组成员又将相同条件的C菜地的上方和四周用遮阳网全部覆盖,测得棚内温度比B菜地高,一段时间后比较B、C两块菜地的蔬菜产量。与B菜地相比,C菜地蔬菜产量低,从光合作用和呼吸作用的原理分析,原因是________________________。
Ⅱ、图为呼吸作用装置示意图,在A瓶中放一些湿棉花,上面放数粒已萌发的花生种子;在B瓶中放一些干棉花,上面放等量干的花生种子。瓶内各吊等量一小杯NaOH溶液,瓶口塞上带温度计的软木塞。避光实验时间为48小时。
请根据图回答问题:
(1)48小时后,两温度计中,温度相对较高的是________瓶。
(2)观察导管中的液面,明显上升的是连接A瓶的,这是因为_______________________。
(3)如预先在两锥形瓶内放入等量的一小杯鲜奶(内混有少量的乳酸菌),则先变酸的应该是________瓶中的。
28、植物光合作用受多种外界因素的影响。兴趣小组同学将小麦置于密闭环境中,探究CO2浓度及氮肥对植物光合作用的影响。结果如下图所示,其中纵坐标表示光合作用强度(相对值),E[CO2]表示高于大气[CO2]浓度,A[CO2]表示正常大气[CO2]浓度。
(1)该实验需分成________组,该实验对光照、温度的要求是_______,它们属于该实验的________变量。
(2)图中数据是通过测量CO2消耗速率来测定的,这是小麦的____________(填“总”或“净”)光合作用强度。CO2在叶肉细胞被转化为有机物的场所是____________。
(3)根据该实验结果,可得出的结论是:________________________。
29、如图表示的是测定保温桶内温度变化的实验装置。某研究小组以该装置探究酵母菌在不同条件下呼吸作用的情况。
材料用具:保温桶(500mL)、温度计、活性干酵母、质量浓度为0.1 g/mL的葡萄糖溶液、棉花、石蜡油。
实验假设:酵母菌在有氧条件下呼吸作用比无氧条件下呼吸作用放出的热量更多。
(1)取A.B两装置设计实验如下,请补充下表中内容:
装置 | 方法步骤一 | 方法步骤二 | 方法步骤三 |
A | 加入240 mL的葡萄糖溶液 | 加入10 g活性干酵母 | ①____________ |
B | 加入240 mL煮沸后冷却的葡萄糖溶液 | ②____________ | 加入石蜡油,铺满液面 |
(2)B装置葡萄糖溶液煮沸的主要目的是____________________,这是控制实验的______________(自/因/无关)变量。
(3)要测定B装置因呼吸作用引起的温度变化量,还需要增加一个C装置。请写出C装置的实验步骤:
装置 | 方法步骤一 | 方法步骤二 | 方法步骤三 |
C | ③_________ | ④__________ | 加入石蜡油,铺满液面 |
(4)实验预期:在适宜条件下实验,30分钟后记录实验结果,若A、B、C装置在温度大小关系是________________(用“<、=、>”表示),则假设成立。
30、人体内神经调节和体液调节相互协调地发挥作用,使机体能够适应环境的不断变化。如图是甲状腺激素分泌的调控模式图,主要包括①至④四个过程。请回答下列问题:
(1)受到寒冷刺激后,人体通过上图所示途径使甲状腺激素分泌增多,其中激素A的名称是______,寒冷刺激使激素A分泌增加的结构基础是______________。
(2)人体长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病),这是由于图中过程__________减弱,过程________增强所致。
(3)已知促肾上腺皮质激素的分泌也存在类似图中所示的过程。研究表明,0.1ug促肾上腺皮质激素释放素可使垂体释放1ug促肾上腺皮质澈,后者再引起肾上腺皮质分泌40ug糖皮质激素,最终可产生约6000ug糖原储备的细胞效应,上述数据体现了激素分泌的____________调节过程的放大效能,同时也说明了激素的作用具有_________的特点。
(4)在饮水不足的情况下,上图中释放的抗利尿激素增加,促进肾小管和集合管重吸收水;另一方面,人体会产生渴觉主动饮水,请根据反射弧有关知识写出渴觉是如何产生的 _________?
31、2019 年诺贝尔生理学或医学奖授予 Kaelin、Ratcliffe 和 Semenza,以表彰他们革命性地发现让 人们理解了细胞在分子水平上感受氧气的基本原理,他们主要是对缺氧诱导因子 HIF — 1α 水平调节机 制进行了深入研究。正常氧条件下,HIF — 1α 会被蛋白酶体降解;缺氧环境下,HIF — 1α 能促进缺氧相 关基因的表达而使细胞适应低氧环境。该研究为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。作 用机制见下图,据图分析回答下列问题:
(1)HIF—1α 被彻底水解的产物是 __________,被降解所需要的条件有 __________。
(2)缺氧条件下,HIF—1α 含量会 _____________,通过 _____________(结构)进入细胞核发挥作用。
(3)当人体处于缺氧状态时,促红细胞生成素(EPO)就会增加,刺激骨髓生成新的红细胞,并制造新血管, 而红细胞能够运输氧气。据此推测,HIF — 1α,能够 _____________(选填“促进”或“抑制”)EPO 基因 的表达。已知 EPO 是一种糖蛋白类激素,与 EPO 合成和分泌有关的细胞器有 __________。
(4)当氧气水平较低,肿瘤细胞会开启特定基因发送信号,诱导新生血管生成为其提供新鲜氧气,同时也 为癌细胞带来生长和传播所需的营养物质。如果能打破癌细胞的缺氧保护,就有可能抑制癌细胞的生 长,甚至杀死癌细胞。结合以上内容,提出治疗癌症的一种新策略:__________________________。
32、下图为两种单基因遗传病,甲病(A、a)和乙病(B、b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请分析回答下列问题。
(1)甲病为____________遗传病(填位于何种染色体上显性或隐性遗传病)
(2)Ⅱ5为纯合子的概率是____________,Ⅲ13的致病基因来自____________。
(3)若2号个体同时患甲病和乙病,那么Ⅲ10和Ⅲ13结婚,生育患甲病男孩的概率是____________,生育只患乙病孩子的概率____________,生育不患病孩子的概率____________。
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