1、物质的合成和水解是生物体中常见的生化反应,下列说法正确的是( )
A.由氨基酸形成多肽链时,生成物H2O中的氢来自氨基和R基
B.脱氧核糖核酸是由脱氧核苷酸脱水缩合而成的,每条链上相邻的核苷酸由氢键连接
C.淀粉、糖原和纤维素彻底水解后的产物虽各不相同,但都能与斐林试剂产生颜色反应
D.吞噬细胞摄取流感病毒与抗体结合形成的沉淀并将其水解,可产生氨基酸和4种核糖核苷酸
2、人体首次接触过敏原时产生的物质甲依附于肥大细胞表面,当过敏原再次进入人体后,肥大细胞释放组胺等过敏介质引起喘息、气促、胸闷、咳嗽等症状。下列分析错误的是( )
A.过敏原首次进入人体时,肥大细胞产生的组胺量很少
B.细胞1、2、3分别为B细胞、记忆B细胞和浆细胞
C.正常的体液免疫产生的物质甲位于细胞外液中
D.肥大细胞上的物质甲和细胞1上的受体能识别同种过敏原
3、用愈伤组织中的胚性细胞获得转基因植株的流程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.过程①需要在 0.5∼0.6 mol/L 的甘露醇溶液下用纤维素酶和果胶酶处理
B.过程①的处理可提高过程②中目的基因导入的成功率
C.相比于过程①,过程③需降低培养基的渗透压
D.原生质体无细胞壁,呈球形,过程③中胞质分裂的方式与动物细胞的相同
4、将含有2对同源染色体的一个精原细胞的DNA分子用15N标记,并供给14N为原料,该细胞连续分裂两次,不考虑染色体变异情况,下列相关说法正确的是( )
A.可通过放射性检测判断子细胞中是否含有15N
B.若四个子细胞中均含有15N,则可判断该细胞进行了减数分裂
C.若进行有丝分裂,则第二次有丝分裂后期每条染色体均含15N
D.若进行减数分裂,则减数分裂I后期每条染色体均含15N
5、已知某自花传粉植株的株高由基因A(高茎)和a(矮茎)、花形由基因B(大花)和b(小花)控制。两亲本植株杂交,F1中高茎:矮茎=1:1,大花:小花=1:1。若不考虑交叉互换和突变,则下列推断不成立的是( )
A.亲本的基因型分别为AaBb、aabb或Aabb、aaBb
B.若两对基因遵循自由组合定律,则F1中纯合子占1/4
C.若F1有2种表现型,则配子形成过程中没有株高基因和花形基因的重新组合
D.若F1中出现4种表现型,则两对基因不可能位于一对同源染色体上
6、下列关于种群、群落和生态系统的说法,正确的是( )
A.种内竞争和种间竞争对种群数量均具有调节作用
B.群落演替就是群落结构由简单发展为复杂的过程
C.食物网中的每种生物都可以被多种生物捕食
D.处于平衡状态的生态系统,不需要外界输入能量
7、经过辐射处理的免疫缺陷小鼠单独注入B细胞后不能产生抗体,同时注入B细胞和T细胞后才能产生抗体。前者不能产生抗体的原因是缺乏下列哪种细胞( )
A.记忆细胞
B.抗原呈递细胞
C.辅助性T细胞
D.细胞毒性T细胞
8、如图为中心法则图解,下列相关叙述错误的是( )
A.五个过程都需要模板、原料、酶和能量
B.在RNA病毒的增殖过程中会发生④或⑤
C.人的成熟红细胞细胞能进行①过程不能进行②、③过程
D.DNA、RNA 是信息的载体,ATP为信息的流动提供能量
9、下列关于生命科学发展史的有关叙述错误的是( )
A.施莱登和施旺运用不完全归纳法提出了细胞学说,揭示了动植物的统一性
B.赫尔希、蔡斯利用同位素标记技术和离心技术,证实大肠杆菌的遗传物质是DNA
C.班廷和贝斯特用结扎了胰管的狗进行实验,说明胰岛能分泌某种降血糖的物质
D.温特证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的,并将其命名为生长素
10、下列有关组成生物体的化合物的叙述,正确的是( )
A.核酸分子中只有DNA碱基的排列顺序蕴含遗传信息
B.葡萄糖形成淀粉时会脱去水分子并合成ATP
C.胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分
D.肽链中游离氨基的数目与构成肽链的氨基酸种类无关
11、茯苓多糖能调控巨噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞的功能和相关细胞因子的表达,其影响机体免疫的部分信号通路如图所示。下列有关叙述中,错误的是( )
A.茯苓多糖能作用于巨噬细胞膜上的受体,调节巨噬细胞分泌细胞因子
B.图中的细胞A、B、C分别表示浆细胞、B淋巴细胞、辅助性T细胞
C.图中的巨噬细胞、辅助性T细胞、细胞A、细胞C均可产生免疫活性物质
D.茯苓多糖能增强机体的体液免疫和辅助性T细胞裂解靶细胞的能力
12、杂交水稻的无融合生殖指的是不发生雌、雄配子的细胞核融合而产生种子的一种无性繁殖方式。无融合生殖过程主要由两个基因控制----含基因A的植株形成雌配子时,减数第一次分裂异常,同源染色体不分离导致雌配子染色体数目加倍;含基因P的植株产生的雌配子不能进行受精作用,直接发育成个体。雄配子的形成和发育不受基因A、P的影响。下列与之相关的说法中错误的是( )
A.基因型为AaPp的水稻自交,子代基因型与亲代相同
B.利用无融合生殖技术可以保持作物的优良性状
C.利用无融合生殖技术可以获得母本的单倍体子代植株
D.基因型为Aapp的水稻自交,子代染色体数与亲代相同
13、将等量萌发的小麦种子放入如图所示的甲、乙两个装置中,观察液滴的移动情况。下列相关叙述错误的是( )
A.若甲中液滴右移, 乙中液滴不动,则该萌发种子只进行有氧呼吸
B.甲中液滴右移,乙中液滴不动,则葡萄糖中C的转移途径可能为: 葡萄糖→丙酮酸→酒精
C.若换成萌发的花生种子,则可能出现甲、乙中液滴都左移的情况
D.为了保证数据的科学性,可以增设等量的死小麦种子,其他装置与甲乙相同对照组
14、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
15、关于发酵工程的说法错误的是( )
A.乙醇为挥发性物质,故发酵过程中空气的进气量不宜太大
B.果酒发酵时温度应控制在18~30℃,果醋发酵时温度比果酒发酵温度高
C.毛霉将蛋白质分解产生小分子的肽和氨基酸
D.发酵工程的产品可以是微生物细胞
16、甲流H1N1病毒是一种单链RNA病毒,其引起的病症与感染新冠病毒(遗传物质为RNA)有很多相似之处。下列有关甲流H1N1病毒的叙述正确的是( )
A.甲流H1N1病毒的遗传信息储存在脱氧核苷酸序列中
B.甲流H1N1病毒和新冠病毒彻底水解的产物完全不同
C.甲流H1N1病毒复制子代所需要的原料来自宿主细胞
D.甲流H1N1病毒易发生变异,与其所含核酸的结构无关
17、利用乳腺生物反应器进行生物制药前需要筛选出雌性胚胎进行移植,已知抗 H-Y单克隆抗体能与雄性胚胎中的H-Y抗原发生特异性反应,从而达到筛选的目的。抗H-Y单克隆抗体的制备过程中利用了动物细胞培养和动物细胞融合技术。下列有关叙述错误的是( )
A.制备乳腺生物反应器时,需将药用蛋白基因与乳腺中特异表达的基因的启动子等重组在一起
B.从经H-Y 免疫的小鼠体内获得的 B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合后,需要进行多次筛选
C.在体外条件下大规模培养经筛选获得的杂交瘤细胞时,不需要定期更换培养液
D.在胚胎移植前鉴定胚胎的性别时,也可取样早期胚胎的滋养层细胞进行DNA分析
18、下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A.记忆B细胞含有发达的高尔基体有利于抗体分泌
B.与碳循环有关的细胞结构是线粒体和叶绿体
C.溶酶体含有多种碱性水解酶,有利于分解衰老、损伤的细胞器
D.细胞骨架是蛋白纤维网络结构,与细胞运动、分裂、分化密切相关
19、甲胺磷是一种高效有机磷农药,杀虫范围广,但由于其残留毒性强,会对人体健康造成较大危害,我国于2008年底停止其生产和使用。科研人员监测到某地区甲胺磷的使用量及蚜虫对甲胺磷的抗药率的变化情况,如下表所示。下列相关分析错误的是( )
监测时间 | 2000年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 |
甲胺磷使用量(kg/亩) | 1.21 | 1.47 | 1.78 | 1.96 | 2.11 |
蚜虫抗药率(%) | 17.6 | 20.4 | 23.2 | 25.7 | 26.9 |
A.甲胺磷直接选择蚜虫的表现型从而提高了抗药基因的频率
B.蚜虫抗药率的变化与甲胺磷的使用量存在正相关的关系
C.甲胺磷使用量的增加和蚜虫抗药性的增强属于共同进化
D.甲胺磷的大量使用诱导蚜虫产生了可遗传的抗药性突变
20、病毒侵入靶细胞后其抗原会被降解为抗原肽,抗原肽与内质网表面的MHCI类分子结合后会被加工和转运至细胞膜上,引起靶细胞膜的成分发生改变,免疫细胞X活化后能识别并裂解靶细胞,过程如图所示。下列说法错误的是( )
A.辅助性T细胞、靶细胞参与细胞X的活化
B.靶细胞内质网结构被破坏会影响免疫系统正常功能的发挥
C.活化的细胞X与靶细胞结合引起靶细胞裂解的过程属于细胞坏死
D.靶细胞释放出的病毒与抗体结合后可被巨噬细胞吞噬消化
21、下图为果蝇杂交示意图,相关说法错误的是( )
A.果蝇红眼对白眼为显性
B.F₁红眼雌蝇均产生1种类型的配子
C.控制果蝇眼色的基因位于X染色体
D.上述杂交结果符合基因分离定律
22、蛋白质是目前已知的结构最复杂、功能最多样的分子,细胞的各项生命活动都离不开蛋白质。下列有关蛋白质的叙述,错误的是( )
A.一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者
B.人的红细胞中富含血红蛋白,它体现了蛋白质具有运输的功能
C.许多蛋白质是构成细胞和生物体的重要物质,如肌肉、头发等
D.有些蛋白质可以调节机体的生命活动,如人体内的抗体
23、某家系中有甲乙两种单基因遗传病,其中甲病受基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,且只有一种病是伴性遗传(不在Y染色体上)。其中甲病在人群中发病率为16%,8号携带甲病致病基因,且除10号染色体异常外,其他个体染色体组成正常,如下图。不考虑基因突变,下列说法正确的是( )
A.甲病为伴X染色体隐性遗传,乙病为常染色体隐性遗传
B.若7号和8号再生一孩子为患病女孩的概率为9/28
C.若只考虑甲病,9号是杂合子的概率为9/19
D.10号患病的原因可能是4号减数第二次分裂异常引起的
24、如图为基因型为AaBB的某二倍体生物体(2n=4)的一个正在分裂的细胞局部示意图。据图分析,下列相关叙述正确的是( )
A.图示细胞产生的次级卵母细胞中一定存在 A、a基因
B.该时期细胞内有6 条染色单体和6 个核 DNA分子
C.若不考虑其他变异,该细胞能得到2 种或4种成熟的生殖细胞
D.若含B基因的染色体 DNA在复制前被3H完全标记,则产生的子细胞都含3H
25、如图表示细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。COPI、COPII是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输,请据图回答以下问题。
(1)COPII被膜小泡负责从甲___________(填细胞器名称)向乙运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的________可以帮助实现这些蛋白质的回收。
(2)囊泡是一种细胞结构,但由于其结构不固定,因而不能称之为细胞器,图示细胞中,能产生囊泡的结构有________ 、________、_______。
(3)细胞器乙产生的囊泡在物质精确投送过程中起着重要作用,图示中乙产生的囊泡可以将物质投送到___________、__________,物质投送到细胞不同的位置,体现了细胞器乙对集中在其中的蛋白质具有____________的作用。能实现精确投送说明囊泡膜上可能含有___________(填化学成分)。
(4)丙与吞噬泡融合,反映了生物膜在结构上具有___________特点。
(5)该细胞分泌出的蛋白质被运输到靶细胞时,能与靶细胞膜上的_________(结构)结合,引起靶细胞的生理活动发生变化,此过程体现了细胞膜具有__________的功能。
26、甲、乙两种植物净光合速率随光照强度的变化趋势如图所示。
回答下列问题:
(1)当光照强度大于a时,甲、乙两种植物中,对光能的利用率较高的植物是______。
(2)甲、乙两种植物中,更适合在林下种植的是______。
(3)某植物夏日晴天中午12:00时叶片的光合速率明显下降,其原因是进入叶肉细胞的_________(填“O2”或“CO2”)不足。
27、糖尿病已经成为危害人类健康的严重疾病之一,注射胰岛素是目前治疗糖尿病最为有效的途径和手段,如何生产优质而不昂贵的人胰岛素,是当下医疗界和制药界急需攻克的科学难题。如图为利用基因工程技术生产人胰岛素的操作过程示意图,请回答:
(1)基因工程操作的核心是____________(用图示数字表示)。
(2)图中过程①和过程②是获得目的基因的手段,为什么不直接从供体细胞中获取呢?___________。
(3)为便于重组DNA的鉴定和选择,图中C的组成必须有_________;将体外重组DNA导入大肠杆菌体内,并使其在细胞内维持稳定和表达的过程称为_______。为使过程⑧更易进行,可用_______处理大肠杆菌,目的是使大肠杆菌细胞处于能够吸收周围环境中DNA分子的生理状态。
28、某蛋白质分子由2条肽链组成,共659个氨基酸(如图所示),请回答:
(1)该蛋白质分子中至少含有游离的氨基________个,游离的羧基________个。
(2)该蛋白质分子中,共有________个肽键;在该蛋白质分子形成过程中,相对分子质量减少了________。
(3)假设该蛋白质分子中的一条肽链为179肽,其分子式为CxHyNzOwS(z>179,w>180),并且是由下列五种氨基酸组成的:
那么将该179肽彻底水解后将会得到________个赖氨酸,________个天冬氨酸。(结果可含分子式中的未知数)
29、近年来人们很关注健康问题,越来越多的人谈“胆固醇”色变。图甲表示了人体细胞内胆固醇的来源及调节过程:
(1)胆固醇可以在人体细胞中合成,场所是_________,它是构成_________结构的重要成分。
(2)细胞中的胆固醇可以来源于血浆。人体血浆中含有某种低密度脂蛋白LDL(图乙),可将胆固醇转运到肝脏以外的组织细胞中,满足该细胞对胆固醇的需要。
a、LDL能够将包裹的胆固醇准确转运至靶细胞中,是__________________与靶细胞膜上的LDL受体结合的结果。
b、LDL通过图甲中途径①_________方式进入靶细胞,形成网格蛋白包被的囊泡,脱包被后与胞内体(膜包裹的囊泡结构)融合。胞内体内部酸性较强致,导致LDL与受体分离,胞内体形成含有受体的小囊泡,通过途径②回到细胞膜被利用,该过程与细胞中膜结构的_________特点有关。
(3)含有LDL的胞内体通过途径③增加胞内游离胆固醇的含量,途径③表示的过程为________________。
(4)当细胞中的胆固醇含量过高时,会抑制LDL受体基因表达、促进胆固醇的储存以及_________________,从而使游离胆固醇的含量维持在正常水平。
(5)作为高血脂患者,是否要禁止摄入脂质食物?__________________。
30、糖皮质激素(GC)可通过抑制细胞因子释放等途径,调控免疫系统的功能。当出现应激刺激时,机体通过途径I增加GC的分泌。脑-脾神经通路是一条从下丘脑CRH神经元到脾内的神经通路,该通路也可调节机体的特异性免疫反应,调节过程如途径Ⅱ所示。
(1)正常情况下,血液中糖皮质激素(GC)含量少且稳定,但作用效果显著。据图分析,GC的分泌受____轴的调控,该种调控方式的意义是____,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
(2)图中的辅助性T细胞可参与____免疫,其产生的细胞因子在人体免疫中所起的作用有____。
(3)研究发现,适度锻炼身体可以增强免疫力,过度剧烈运动后易感冒。请根据题中信息分析可能的机理是____。
(4)胆碱类受体是脑一脾神经通路中介导B细胞分化的重要结构。利用提供的材料用具,设计实验证明小鼠B细胞缺少胆碱类受体可降低小鼠的体液免疫。简要写出实验设计思路。
材料用具:生理状况相同的小鼠若干只、正常造血干细胞、异常造血干细胞(不能编码胆碱类受体)、X抗原、注射器、抗体定量检测仪等。
设计思路:____。
31、铁蛋白是细胞内储存多佘Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fet而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:
(1)若将铁蛋白的mRNA彻底水解产物为_______。 图中所示的翻译过程与铁蛋白的mRNA转录过程相比,其特有的碱基配对方式是________,铁蛋白的mRNA与细胞中其他mRNA的结构不同,主要体现在_____________等方面。
(2)图中甘氨酸的密码子是________,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为_______。(序列请标明3'与5'端)
(3)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了__________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免________对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内___________。
(4)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是____。
(5)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由______变为_____。
32、某家族中有甲乙两种遗传病,下图为其家系遗传系谱图(是否患甲病用A、a表示,乙病用B、b表示,其中一种病为伴性遗传病),请据图回答:
(1)据图分析甲病的遗传方式为________,Ⅱ5个体的基因型是________;Ⅲ5的乙病致病基因一定来自于祖辈中的________(填“Ι1”或“Ι2”)。
(2)Ⅱ5和Ⅱ6再生一个女儿,则该女儿表现正常的概率为________。
(3)Ⅲ2和Ⅲ3婚配后代患病概率为________。
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