1、下列反应在细胞质基质和线粒体内均能完成的是( )
A.葡萄糖→丙酮酸
B.丙酮酸→酒精+CO2
C.ADP+Pi+能量→ATP
D.H2O→[H]+O2
2、液泡对植物细胞内的环境起调节作用,膜上H+—ATP酶能利用ATP水解产生的能量将H+泵入液泡或泵出细胞,以维持胞质pH相对平衡,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.细胞质基质中的pH大于细胞外环境中的pH和液泡中的pH
B.H+—ATP酶将H+泵入液泡的过程体现了酶具有催化功能
C.H+运出细胞和H+运进细胞都需要转运蛋白,两者运输方式相同
D.影响H+—ATP酶运输H+速率的因素有温度、O2浓度和载体数量等
3、下图为1845~1935年间猞猁与雪兔种群数量的变化曲线,下列说法正确的是( )
A.1845~1935年间猞猁与雪兔协同进化的速度和方向一致
B.猞猁以雪兔为食,是雪兔种群数量变化的密度制约因素
C.在雪兔和猞猁种群数量的变动过程中,前者是因,后者是果
D.雪兔种群内部的负反馈调节是导致其种群数量呈现周期性波动的主要原因
4、下列有关组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是( )
A.蔗糖无法进入植物细胞,却是植物体内光合产物的主要运输形式
B.人体中氨基酸共有21种,都可作为组成蛋白质的单体还可作为神经递质等
C.辅酶Ⅰ和辅酶Ⅱ的化学本质是蛋白质,两者的主要元素是C、H、O、N
D.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,室温下呈液态
5、在生长猪笼草的东南亚土壤中几乎没有什么氮元素,但猪笼草可以产生一种含有强效神经毒素的花蜜,使昆虫在其叶片边缘失去平衡滑入其球状陷阱中,从而帮助猪笼草适应缺氮环境。下列叙述不正确的是( )
A.猪笼草适应缺氮环境是自然选择的结果,适应是普遍存在的也是相对的
B.猪笼草种群中可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件
C.昆虫的存在使猪笼草的花蜜中出现毒素,从而有利于猪笼草捕食昆虫获得氮
D.在长期的生存斗争中猪笼草和昆虫不断发生选择,直接被选择的是其表型
6、为了获得能降解多环芳烃菲的菌株O,研究人员采集被石油污染的土壤为样本并开展相关实验。下列有关叙述错误的是( )
A.配制的培养基应以多环芳烃菲为唯一碳源
B.对培养皿、锥形瓶等玻璃器具进行干热灭菌
C.采用平板划线法分离纯化菌株并进行计数
D.依据菌落的形态特征初步筛选获得菌株Q
7、端粒是染色体两端一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而缩短,当短到一定程度时,端粒内侧的正常基因会受到损伤,导致细胞衰老。端粒酶以其携带的RNA为模板(含短重复序列5′-UAACCC-3′)使端粒DNA序列延伸,作用机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A.蓝细菌细胞中DNA分子裸露,故不存在DNA-蛋白质复合体
B.端粒酶发挥了逆转录酶的作用,以RNA为模板合成DNA
C.端粒酶延伸端粒DNA的短重复序列为3′-GCGITA-5′
D.控制合成端粒酶的基因在胰岛B细胞中也能表达
8、下图表示葡萄糖刺激胰岛B细胞分泌胰岛素的示意图(其中“+”表示促进,“—”表示抑制)。有关叙述正确的是( )
A.GLUT2是运输葡萄糖的载体,运输葡萄糖时既可消耗ATP,也可不消耗ATP
B.细胞中ATP含量增加时,导致对ATP敏感的K+通道关闭,Ca2+内流增加
C.细胞中Ca2+含量增加能促进胰岛素通过胞吐的方式分泌到细胞外,属于被动运输
D.血糖浓度升高,大量葡萄糖进入线粒体氧化,导致细胞内ATP/ADP值升高
9、图为DNA分子部分片段的示意图,下列有关叙述正确的是( )
A.①为3’端,⑥为5’端
B.解旋酶作用于④,DNA聚合酶作用于⑤
C.该分子复制时,⑩与尿嘧啶配对
D.若该分子中G-C碱基对比例高,则热稳定性较高
10、以下涉及酵母菌的实验描述正确的是( )
A.酵母菌的同化作用类型是其便于用来研究细胞呼吸不同方式的优势
B.若酵母菌产生等量的CO2,在无氧条件下将比有氧条件消耗更多的葡萄糖
C.探究培养液中酵母菌种群数量的变化应采取取样器取样法
D.利用固定化酵母菌酿酒时会比游离的酵母菌更利于与发酵原料接触
11、草地金针虫幼虫长期生活在土壤中,严重危害植物地下部分,其成虫生活在地上,对植物一般无危害。使用杀虫剂一段时间后,其抗药性不断增强。研究发现金针虫常染色体上的抗性相关基因a可突变成a1或a2.下列相关叙述正确的是( )
A.该草地土壤中的所有金针虫构成一个种群
B.基因a、a1、a2的遗传遵循基因的分离定律
C.杀虫剂定向选择金针虫,使其产生抗药性变异
D.基因a1、a2的产生体现了基因突变的随机性
12、下列现象中能为“细胞具有全能性”观点提供直接证据的是( )
A.用植物种子繁殖后代
B.壁虎断尾后重新长出尾部
C.蜜蜂的未受精卵细胞发育成雄蜂
D.小鼠骨髓造血干细胞形成各种血细胞
13、研究发现,新冠病毒侵入人体细胞的关键是新冠病毒表面的S蛋白中含有的受体结合结构域(RBD)能够和人体细胞上的血管紧张素转化酶2(ACE2)特异性结合,从而侵入人体细胞。科学家利用蛋白质工程技术获得了5种与RBD高亲和的小蛋白,命名为LCB1~LCB5。下列说法错误的是( )
A.若LCB1~LCB5的空间结构不同,则其和RBD的亲和力可能不同
B.LCB1~LCB5可能具有和ACE2相似的结构域
C.每种LCB的氨基酸序列只能推测出一种相应的mRNA序列
D.利用蛋白质工程合成LCB1~LCB5的过程遵循中心法则
14、盲鼹鼠可表达DNMT1(DNA甲基转移酶1),该酶可催化基因组DNA上的C进行甲基化修饰,细胞分裂后DNMT1会修饰每条新的DNA链以控制基因表达,DNMT1低表达时,会导致基因组中大量逆转录转座子去甲基化并表达升高,后者在细胞质中形成DNA—RNA杂交体,该杂交体积累可模拟病毒感染,由此激活免疫反应以杀死过度增殖的细胞。下列相关叙述正确的是( )
A.经DNMT1甲基化修饰的DNA的碱基序列发生改变,表达产物也随之改变
B.降低DNMT1的水平或提高逆转录酶的活性均可能使过度增殖的细胞死亡
C.DNA—RNA杂交体的形成会改变碱基的配对方式,从而影响转录和翻译过程
D.DNMT1对每条新的DNA链进行甲基化修饰会激活DNA的复制及基因表达
15、错配修复系统是指DNA分子在复制的过程中,由碱基的插入、缺失等引起碱基错配时采用的一种修复系统。在原核细胞中,若DNA出现碱基错配,首先错配修复系统特异性识别错配碱基,然后由相关酶将含错配碱基的一条链上对应的核苷酸序列切除,再以另一条链为模板合成新的DNA片段,最后由DNA连接酶完成修复。下列相关叙述正确的是( )
A.DNA中由碱基的插入、缺失等引起的碱基错配一定会改变基因的结构和功能
B.由DNA连接酶完成修复后的DNA与原DNA相比,嘌呤碱基所占比例发生改变
C.DNA作为原核生物的主要遗传物质,在复制的过程中遵循碱基互补配对原则
D.新合成的DNA片段中相邻碱基是通过“─脱氧核糖─磷酸─脱氧核糖─”进行连接的
16、有一果蝇品系,其一种突变体的X染色体上存在CIB区段(用XCIB表示)。B基因表现显性棒眼性状;I基因的纯合子在胚胎期死亡(XCIBXCIB与XCIBY不能存活);CIB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换;正常果蝇X染色体无CIB区段(用X+表示)。果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)为显性,基因位于常染色体上。下图是一对果蝇的杂交实验示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.F1中残翅雄果蝇:长翅雄果蝇=1:2
B.F1中棒眼雌果蝇:正常眼雌果蝇=3:1
C.F1中长翅果蝇自由交配,产生残翅雄果蝇的概率是1/9
D.F1中果蝇自由交配,产生棒眼雌果蝇的概率是1/7
17、人类的生态足迹越大,对环境的影响就越大,保护环境可以从改变生活方式,减小生态足迹做起。下列各项举措不能减小生态足迹的是( )
A.垃圾进行分类、回收废纸
B.绿色出行、节能减排
C.随手关灯、少用空调
D.多吃肉类、少吃蔬菜
18、为探究kdr基因突变对杀虫剂抗性的影响,使用溴氰菊酯和氯菊酯两种杀虫剂处理白纹伊蚊,结果如下图。相关叙述正确的是( )
A.杀虫剂的使用使kdr基因发生突变
B.kdr基因突变型个体对氯菊酯更敏感
C.实验结果说明突变型对杀虫剂的抵抗效果更好
D.轮换使用两种杀虫剂可延缓白纹伊蚊产生抗性
19、广东某水产养殖示范单位新建的推水养殖系统由养鱼水槽、集污池和净化池组成。养鱼水槽养草鱼,草鱼粪便、残饵沉积在集污池,在净化池混养鳙鱼和鲫鱼,进行生物净化。养殖水槽两端配备气提式推水装置,分别起到推动养鱼水槽水流和推升集污池底泥饵料的作用。相关叙述错误的是( )
A.该推水系统能有效利用草鱼残留饵料
B.推水养殖改变了系统中生物的种间关系
C.消费者食物主要来源是饵料和底泥碎屑
D.鳙鱼和鲫鱼在净化池中占据不同生态位
20、某雌雄同株的二倍体植物中,控制抗病(A)与易感病(a)、高茎(B)与矮茎(b)的基因分别位于两对染色体上。让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交,F1全为抗病高茎植株,F1自交获得的F2中,抗病高茎∶抗病矮茎∶易感病高茎∶易感病矮茎=9∶3∶3∶1.下列有关叙述错误的是( )
A.等位基因A、a与B、b的遗传既遵循分离定律又遵循自由组合定律
B.F2中的抗病植株连续进行多代的自交和随机交配,后代中抗病基因频率均不变
C.F2中的抗病高茎植株进行自交,后代的性状比例为25∶5∶5∶1
D.F2中的抗病高茎植株随机交配,后代的性状比例为64∶8∶8∶1
21、下图是某基因型为AaBb的哺乳动物进行减数分裂的示意图。下列叙述错误的是( )
A.该哺乳动物的性别为雌性
B.②过程发生的变异属于基因重组
C.若染色体1上含A基因,则a基因位于染色体3上
D.若交叉互换的片段是A和a,B和b,则产生的四个子细胞的基因型分别为AB、Ab、aB和ab
22、嗜盐单胞菌可利用海水合成聚羟基脂肪酸酯(PHA,一种新型生物塑料),在细胞内形成由膜包裹的不溶性颗粒。科研人员从海水中分离得到一株嗜盐单胞菌,在非灭菌、高盐、高pH的发酵液中连续发酵生产PHA,其流程如下图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A.利用含PHA的选择培养基筛选嗜盐单胞菌
B.高盐、高pH的发酵液抑制了杂菌生长
C.培养液上清循环利用,有利于节约物质和能量
D.发酵完成后收集沉淀的菌体以得到PHA
23、下列关于植物细胞工程的叙述正确的是( )
A.对外植体消毒时,需用适宜浓度的酒精和次氯酸钠混合后使用
B.常利用植物组织培养技术培养植物茎尖获得抗病毒植株
C.利用植物细胞培养技术可获得某些无法通过化学合成途径得到的产物
D.植物体细胞杂交只适用于染色体数目一致的两个物种
24、某科技小组在调查一块面积为4hm2 的草场中灰仓鼠的数量时,放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50只,将捕获的灰仓鼠做好标记后再原地放生。5天后,同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了52只,其中有上次标记的个体13只。由于灰仓鼠被捕一次后更难捕捉,因此推测该草场中灰仓鼠的种群密度最可能( )
A.少于200只/hm2
B.多于200只/hm2
C.少于50只/hm2
D.多于50只/hm2
25、短串联重复序列STR因其特别的序列常用作遗传标记。在人类21号染色体上,部分个体有STR序列(+)。现有一个21三体综合征患者,该遗传标记的基因型为++-,其父亲该遗传标记的基因型为+-,母亲该遗传标记的基因型为--。回答下列问题。
(1)该患者的出现的变异属于__________,导致该患者出现的具体原因是__________。该患者体细胞中最多有_________对同源染色体。
(2)若该男性患者能正常产生配子,他与携带色盲基因的正常女性婚配生下21三体综合征色盲男孩的概率为________________。
(3)部分个体21号染色体上的STR序列(﹢)所携带的遗传信息表达的最终场所是________。
26、人绒毛膜促性腺激素是女性怀孕后胎盘滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,由a链和β链(hCGβ)结合而成。近年研究显示,hCGβ可表达于结肠癌等多种恶性肿瘤细胞,与肿瘤的发生、发展及转移有一定关系。研发抗hCGβ疫苗已成为近年来肿瘤生物治疗新的热点,下图1为其制备的基本方案。请分析回答下列有关问题:
注1:甲序列指导合成的信号肽能引导后续合成的肽链进入内质网腔
注2:AOX1为甲醇氧化酶基因的启动子,只能在以甲醇为唯一碳源的培养基中正常表达
(1)图中hCGβ基因需要与甲序列一起构建形成融合基因,其目的是_____________。
(2)当目的基因两侧的小段序列与基因表达载体上某序列相同时,就可以发生同源切割,将目的基因直接插入。同源切割是一种代替_____________将目的基因导入基因表达载体的方法。
(3)阶段Ⅱ将环化质粒导入用_____________处理的大肠杆菌,然后在含有_____________的培养基中筛选得到含hCGβ基因表达载体的大肠杆菌后进行扩增。
(4)为了检验重组质粒是否构建成功,提取大肠杆菌中的质粒为模板,设计相应的引物进行PCR扩增,则最好选择图2中的引物_____________。PCR反应体系中需加入模板、_____________、_____________、引物、Mg2+、缓冲液等,再将扩增产物进行_____________来确定可用于导入酵母菌的重组质粒。
(5)阶段IV需将处理后的酵母菌接种在培养基上培养,该培养基不需要添加以下哪些成分________(a.氨苄青霉素b.组氨酸c.无机盐d.琼脂),可在此培养基上生长的酵母菌即为含有hCGβ基因表达载体的目的菌株。将此菌株扩大培养后,离心取上清液,用_____________进行检测。若上清液中能检测到hCGβ蛋白,则说明hCGβ基因得以表达。
(6)从生产控制的角度分析,选用AOX1作为hCGβ基因启动子的优点是___________。
27、2020年11月,由杂交水稻之父袁隆平领衔的团队研发的杂交水稻,双季亩产突破 1500 公斤大关,其中,晚稻品种为第三代杂交水稻叁优一号,叁优一号具有高产、抗病、抗寒、抗倒伏等特点。培育叁优一号的关键技术突破发生在 2019年,科研团队成功得到水稻的一个抗寒基因 QTL-HAN1,他们将QTL-HAN1导入第二代杂交水稻,筛选出 QTL-HAN1基因成功整合到染色体上的高抗寒性T0植株,并成功诱导其正常表达。回答下列问题∶
(1)培育叁优一号过程中,首先得到体细胞含有一个抗寒基因(QTL-HAN)的T0植株,耐寒实验表明其具有高抗寒性。若让该植株自交,则子代表现高抗寒性植株所占的比例为
___,在子代高抗寒性植株中,能稳定遗传的个体所占的比例为____。
(2)某些T0植株体细胞含有两个QTL-HAN1基因,理论上,它们在染色体上的分布情况有下图所示三种类型(短横线表示 QTL-HAN1 基因)。
①将T0植株与非转抗寒基因水稻杂交,若子代高抗寒性植株所占比例为50%,则两个QTL-HAN1基因的整合位点属于图_______所示类型,若子代高抗寒性植株所占的比例 100%,则两个 QTL-HAN1 基因的整合位点属于图_________所示类型。
②让图丙所示类型的T0植株自交,子代中高抗寒性植株所占比例为_________
(3)水稻通过JA介导对低温作出反应,OTL-HANL 编码一种氧化酶,可催化具有活性的JA-Ⅱ转化为非活性的12OH-JA-Ⅰle,据此推测,JA-Ⅱ活性越高的水稻抗寒性越_____
28、下图为某生物细胞分裂模式图,据图回答:
(1)图甲中含有染色单体的区段是 。
(2)图乙为细胞有丝分裂 期图像,该时期的主要特征是 。
(3)若2号染色体的遗传信息来自父方,那么与之遗传信息完全相同的染色体为 号,其遗传信息完全相同的原因是 。
(4)图乙对应于图甲中的 段,图丙对应于图甲中的 段。
29、如图表示在不同条件下酶促反应速率的变化曲线,请分析回答下列问题
(1)酶促反应速率可以用单位时间单位体积的 来表示。
(2)Ⅱ和Ⅰ相比,酶促反应速率慢,这是因为 。
(3)图中AB段和BC段影响反应速率的主要限制因子分别是 和 。
(4)为了探究pH对酶活性的影响,有人做了如下实验:
试管编号 | 加入物 | 现象 |
1 | 2ml猪肝研磨液 + 1ml蒸馏水 + 2ml 3%的过氧化氢 | 放出大量的气泡 |
2 | 2ml猪肝研磨液 + 1ml NaOH + 2ml 3%的过氧化氢 | 无气泡 |
3 | 2ml猪肝研磨液 + 1ml HCl + 2ml 3%的过氧化氢 | 无气泡 |
实验中的底物是 ,自变量是 ,因变量是 ,无关变量是 (至少写出一个)。
(5)有同学准备以H2O2为材料来研究温度对H2O2酶活性的影响?你认为是否妥当? ;原因是 。
30、如图1所示,①②③表示由三种机体免疫异常引起的糖尿病;图2所示为健康人体在某一时间
(1)图1中“某类细胞”是指______________,其产生的抗体Y1与胰岛B细胞上的受体结合,导致胰岛B细胞对葡萄糖的敏感度下降,减少了胰岛素的分泌量,使血糖浓度升高。
(2)图1中②所示的患病机理是______________,导致胰岛素分泌减少,血糖浓度升高。抗体与靶细胞上的______________结合,使胰岛素不能发挥作用,从而使血糖浓度升高。
(3)图2中c~d段血糖浓度下降的直接原因是____________________________。
(4)从免疫学的角度分析,这三种糖尿病都属于_____________病。其中,_____________(填序号)可以通过注射胰岛素来治疗。
31、淀粉和蔗糖是光合作用的两种主要终产物,二者都是由卡尔文循环中产生的丙糖磷酸转化而成,马铃薯叶片合成的有机物主要运向块茎贮藏,红薯叶片合成的有机物主要运向块根储存,其合成及运输过程如图所示。磷酸转运蛋白(TPT)能将卡尔文循环中产生的丙糖磷酸运出叶绿体,同时严格遵循1:1的反向交换原则将等分子数的磷酸(Pi)运回叶绿体基质。
(1)常用________试剂对叶肉细胞光合色素进行提取,在分离马铃薯叶片中的光合色素时,滤纸条上最宽的色素带对应的色素颜色是______________,主要吸收可见光中的_________光。
(2)马铃薯下侧叶片叶肉细胞中的叶绿体基粒可将光能转化为________中的化学能。淀粉是马铃薯光合作用的重要产物,据图分析,其合成淀粉的葡萄糖可来源于图中________的过程。若TPT的活性被抑制,则细胞质基质中的Pi含量_________(填“增加”或“减少”),叶绿体中丙糖磷酸的含量__________(填“增加”或“减少”),从而导致光合速率___________。(填“上升”或“下降”)。
(3)在一定浓度的CO2和30℃条件下,测定马铃薯和红薯在不同光照条件下的光合速率结果如下表。分析表中数据回答:
(注:细胞呼吸最适温度为30℃,光合作用最适温度为25℃)
| 光合速率与呼吸速率相等时光照强度(klx) | 光饱和时光照强度(klx) | 光饱和时CO2吸收量(mg/100cm²叶·小时) | 黑暗条件下CO2释放量(mg/100cm2叶·小时) |
红薯 | 1 | 3 | 11 | 6 |
马铃薯 | 3 | 9 | 30 | 15 |
由表可知,在25℃条件下测得的红薯光补偿点会___________(填“小于”“大于”或“等于”)1klx;30℃条件下,当光照强度为3klx时,红薯和马铃薯固定CO2量的差值为____________mg/100cm2叶·小时。
32、如图为不同光照条件下,测得某生态林中植物甲和植物乙光合速率的变化曲线(用02变化速率表示)。请回答下列问题:
(1)叶肉细胞的叶绿体中C3还原时,会接受来自ATP的____________,用于C5(1,5-二磷酸核酮糖)化合物的再生。
(2)C点时植物乙CO2的固定速率_____________(填“等于”“大于”或“小于”) 植物甲C02的固定速率。
(3)植物乙适宜在弱光条件下生存,据图分折,其原因是__________________________。
(4)植物甲的部分叶片遮光处理,短时间内叶绿体中首先积累的物质是________________________,原因是____________________________。
(5)将植物甲的部分叶片放入密闭容器,在适宜温度下给予lOOOLx强度的光照,容器内C02浓度变化情
况为_______________________________________。
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