1、载体蛋白和通道蛋白两类转运蛋白都可以介导物质的协助扩散,其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快1000倍以上。下列有关参与协助扩散的两类转运蛋白的叙述,正确的是( )
A.两类转运蛋白的运输过程主要体现了生物膜的流动性
B.两类转运蛋白运输物质的速率均受到其数量的制约
C.载体蛋白介导运输的速率较慢是因为其需要消耗能量
D.人红细胞吸收葡萄糖和K+的方式均为协助扩散
2、研究人员用狗做了三个实验,实验Ⅰ:狗吃食物能自然地分泌唾液;实验Ⅱ:在发出一些铃声的同时给狗提供食物,狗也能分泌唾液;实验Ⅲ:在发出一些铃声的同时给狗提供食物,经过一段时间的训练后,即使在只有上述铃声的情况下狗也能分泌唾液。下列对上述实验的分析,错误的是( )
A.传出神经末梢及支配的唾液腺是上述反射弧的效应器
B.实验Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ中,刺激引起狗分泌唾液的反射弧是相同的
C.脑内神经递质参与了实验Ⅲ条件下狗分泌唾液的过程
D.唾液分泌过程中,突触有“电信号→化学信号→电信号”的转变
3、为探究表面活性剂T-80对木瓜蛋白酶活性的影响。研究人员在最适温度下开展实验,得到下图所示结果。下列叙述不正确的是( )
A.T-80对木瓜蛋白酶的活性具有抑制作用
B.与pH为6.5相比,pH为9.5时木瓜蛋白酶活性低
C.若升高反应体系的温度,图中曲线会向下移动
D.若增加反应体系中木瓜蛋白酶的量,木瓜蛋白酶活性增加
4、观察并分析下列四种生物的结构模式图,以下说法正确的是( )
A.四种生物虽然形态结构不同,但是在化学元素和化合物种类以及细胞结构上具有统一性
B.在生命系统结构层次都可以属于个体
C.都以核酸为遗传物质,共用一套遗传密码子
D.除丁是真核生物外,甲、乙、丙都是原核生物。
5、基因型为AA的二倍体西瓜植株经不同育种途径可获得植株甲、乙和丙。植株甲是三倍体,植株乙是二倍体,植株丙是单倍体,①-⑦表示各种处理方法。下列说法正确的是( )
A.植株甲、乙、丙均存在两种基因型
B.过程④需用花粉刺激,产生无子果实
C.过程①⑦可使用秋水仙素处理幼苗
D.过程⑥形成花药时Aa基因发生基因重组
6、从生物学角度而言,“惊魂未定”就是人或动物受惊吓刺激,兴奋在反射弧中的突触处发生复杂的变化,产生一种持续增强的突触效应,导致紧张的情绪久久不能平复,其机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A.谷氨酸属于抑制性神经递质,能传递信息
B.谷氨酸通过主动运输的方式到达突触间隙
C.图中NO通过作用于突触后神经元完成兴奋的传递
D.突触后神经元Ca2+内流,促进突触后神经元中NO的生成
7、自然界的生物种群大多处于动态平衡状态。一方面,非生物因素和生物因素都能影响种群的数量变化;另一方面,种群可通过自我调节使数量保持平衡。下列有关叙述错误的是( )
A.气候等非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的
B.改变培养温度会影响草履虫的数量,温度属于非密度制约因素
C.密度制约因素对种群数量变化的影响可通过反馈调节机制实现
D.种群数量的相对稳定和有规则波动主要与非密度制约因素有关
8、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
9、肝脏是人体重要代谢器官,激素灭活、大多数血浆蛋白质的合成都是在肝脏进行的,肝脏也能维持血糖浓度的稳定。肝细胞内糖代谢的部分过程如图所示。下列分析错误的是( )
A.肝细胞损伤造成肝功能下降后,机体容易出现组织水肿
B.肝糖原分解产生葡萄糖的过程可能有磷酸的消耗
C.膜蛋白 A在核糖体上合成,可能有催化的功能
D.胰岛素和胰高血糖素都能促进图中的代谢过程
10、科学家发现如果RNA聚合酶运行过快会导致与DNA聚合酶“撞车”而使DNA折断,引发细胞癌变。一种特殊酶类RECQL5可以吸附到RNA聚合酶上减缓其运行速度,扮演“刹车”的角色,从而抑制癌症发生。下列相关叙述错误的是( )
A.DNA聚合酶和RNA聚合酶分别结合DNA和RNA,催化不同的生理过程
B.“撞车”引发的DNA折断可能会损伤抑癌基因
C.RECQL5吸附到RNA聚合酶上后进一步影响转录的过程
D.若去除心肌细胞中的RECQL5,其细胞核内不会发生“撞车”现象
11、小苏打牙膏含有碳酸氢钠呈碱性,具有抗菌和美白牙齿的作用;加酶牙膏含有多种酶,可以分解食物残渣和细菌,使我们的牙齿亮洁、口气清新。下列说法错误的是( )
A.牙膏中的溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,达到分解细菌的目的
B.适当延长刷牙时间有利于酶发挥作用,说明酶不具有高效性
C.加酶牙膏中多种酶催化同一反应,不能说明酶不具专一性
D.同时使用小苏打牙膏和加酶牙膏,可能使酶的分解能力下降
12、下列关于遗传和变异的叙述,正确的是( )
A.单基因遗传病是指受一个基因控制的遗传病
B.大肠杆菌可遗传变异的来源为基因突变、基因重组和染色体变异
C.囊性纤维病、镰刀型细胞贫血症都是由于基因中碱基的替换引起的疾病
D.基因突变改变基因的遗传信息,染色体结构变异改变染色体上的基因数目或排列顺序
13、生物的种群数量会受到多种因素的影响。某种群的数量维持在K0值上下,种群中的部分个体由于某种原因从长期生活的区域迁出后(生存环境未发生变化),种群数量的变化趋势最可能是( )
14、下列关于生态平衡和生态工程的叙述,错误的是( )
A.某些处于生态平衡的生态系统仍然需要不断地补充物质和能量
B.生态系统通过负反馈调节维持生产者与初级消费者之间生物量的相对稳定
C.我国西北地区降雨量小,适宜种植灌木和草本类植物遵循的生态学原理是“整体”
D.用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇、残渣培育食用菌遵循的生态学原理是“循环”
15、“神舟十四”在轨期间,水稻种子经历了120天的太空培育生长,实现了从种子到种子的发育全过程,这是国际上首次完成水稻全生命周期空间培养实验。下列关于空间站中水稻生长发育的叙述,正确的是( )
A.水稻在太空微重力的环境下生长发育,生长素的运输只有极性运输
B.水稻在太空的生长发育过程中将不再出现生物变异
C.用乙烯溶液连续处理生长期的水稻苗可以提高产量
D.用赤霉素、细胞分裂素溶液处理水稻种子能够促进种子的萌发,缩短种子萌发的时间
16、增殖细胞核抗原(PCNA)是一种只在细胞核中独立存在的蛋白质,PCNA可附着在DNA双螺旋结构上,同时又可在DNA链上自由移动。PCNA能与DNA聚合酶相互作用,确保DNA聚合酶在复制过程中不会从DNA链上滑落。下列相关叙述正确的是( )
A.PCNA是保证DNA复制能准确进行的唯一条件
B.DNA聚合酶与PCNA结合后才可使DNA解旋
C.DNA复制过程中,PCNA可结合到DNA两条链上发挥作用
D.PCNA只在细胞核中存在,DNA复制也只能在细胞核中进行
17、下列关于实验的叙述错误的是( )
A.摩尔根的果蝇杂交实验和孟德尔的豌豆杂交实验结论的得出都应用了假说—演绎法
B.证明DNA半保留复制的实验和T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验都用到了放射性同位素标记法
C.在“减数分裂中染色体的变化模型”的活动中用颜色不同、形状大小相同的两条橡皮泥代表同源染色体
D.在“模拟性状分离比”的实验中两个桶内的彩球数量不一定相等
18、实验动物被脊髓灰质炎病毒侵染后,发生了肢体运动障碍,测定其血清中相关抗体浓度增大,并通过检测确定病毒只侵染了脊髓灰质前角部分(图中部位①)。下列说法错误的是( )
A.刺激感受器,神经纤维②上的电信号传导受阻
B.刺激②位点,神经-肌肉接头部位③处不能产生化学信号
C.实验动物血清中相关抗体浓度增大,说明机体产生了体液免疫反应
D.用减毒的脊髓灰质炎病毒研制减毒活疫苗,利用了病毒的抗原性
19、在遇到紧急情况时,身体处于兴奋状态,机体的生理活动会做出相应的变化与调整,以度过危机。下列相关叙述正确的是( )
A.交感神经兴奋,皮肤血管舒张,皮肤血流量增加
B.肾上腺素分泌增加,加快糖原分解,血糖升高
C.“下丘脑—腺垂体—肾上腺皮质”系统迅速启动该应激反应
D.副交感神经兴奋,心率加快,心输出量增加
20、二倍体玉米的“单向异交不亲和”由基因G控制,即含有G的卵细胞不能与含有g的花粉结合受精,其余配子间结合方式均正常。籽粒颜色紫色和黄色由基因A/a控制。基因G/g和A/a独立遗传。现选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与正常纯种黄粒品系进行杂交,F1均为紫粒,F1自交获得F2。下列叙述错误的是( )
A.玉米籽粒颜色中隐性性状是黄色
B.为了让亲本正常杂交,黄粒品系应作为母本
C.F1测交子代的基因型有4种,比例为1:1:1:1
D.F2中纯种育性正常黄粒的比例是1/12
21、酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在37℃、适宜pH等条件下,用NaCl和CuSO4,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,得到实验结果如图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列相关分析,错误的是( )
A.淀粉溶液浓度和无机盐种类是本实验的自变量
B.Q点条件下淀粉完全水解所需的时间较P点的长
C.甲组反应速率更快,说明Cl-能降低淀粉水解的活化能
D.Cu2+不是通过与淀粉竞争酶分子上的活性中心来降低反应速率
22、下列关于传统发酵生产食品的叙述错误的是( )
A.变酸的果酒表面的菌膜和泡菜坛内的白色菌膜都可能因漏气而产生
B.面包和馒头松软主要与酵母菌细胞呼吸产生的CO2有关
C.泡菜的发酵后期亚硝酸盐含量逐渐下降而排气的间隔也延长
D.菌种的种类和代谢类型会影响发酵食品的风味
23、单细胞生物肺炎支原体可引起支原体肺炎,其结构模式图如下所示。相关叙述正确的是( )
A.细胞膜以磷脂双分子层为基本支架
B.肺炎支原体以有丝分裂方式繁殖
C.肺炎支原体在核糖体上加工蛋白质
D.抑制细胞壁形成的药物可治疗支原体肺炎
24、2022年3月,中科院宣布了一项重量级世界首创研究,将人的多能干细胞转化为全能性的8细胞期胚胎样细胞(8CLC),即相当于受精卵发育3天状态的全能干细胞。该研究成果可使个体化器官再生成为现实。下列叙述错误的是( )
A.8CLC与胚胎卵裂期细胞发育状态相似,体外培养发育至囊胚期开始分化
B.上述转化过程仅发生了细胞分化,但未表现出动物细胞的全能性
C.8CLC能够分裂分化形成将来发育为胎盘和胎膜的滋养层细胞
D.细胞具有全能性的根本原因是含有个体发育的全部或全套基因
25、根据图1至图3遗传信息的传递和表达过程,回答相关问题。
(1)假设图1所示的母链有1000个碱基对,其中有腺嘌呤400个,则其第3次复制时消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸为_____个。
(2)图2所示物质甲的名称为_____,丙的全称是_____。
(3)图3所示肽链②③④结构相同的原因是_____。
(4)与图3所示过程相比,图2所示过程特有的碱基配对方式是_____。
(5)科学家们发现:HIV病毒除能进行上图所示有关过程外,还能进行_____。
26、为研究不同环境因素对光合作用的影响,某小组取弱光下培养的黑藻,在适宜且稳定的温度下,逐步进行了以下实验:
第一步:给予黑藻充足恒定的光照,一段时间内(t1→t2)测得黑藻的光合速率逐渐提高,但至t2后不再提高,而是保持稳定。
第二步:维持光照,充入C02,一段时间内(t3→t4)测得黑藻的光合速率进一步提高。
第三步:将黑藻转入黑暗环境中培养,测得光合速率逐渐下降。
回答下列问题:
(1)请写出光合作用的总反应式:____________________________________。
(2)在第一步实验中,t2后限制光合作用速率提高的环境因素是_______________________。在第二步实验中,光照强度不变,光反应速率____________(填“提高”、“降低”、“不变”)。
(3)在第三步实验中,转入黑暗环境后,在叶绿体内首先积累起来的物质是______________________,原因是_________________________________。
27、【生物——选修3 现代生物科技专题】科学家将拟南芥的抗寒基因(CBFl),转入香蕉以获得抗寒的香蕉品种。下图是某质粒载体上的Aac I、Xba I、EcoR I、Hind III四种限制酶的切割位点示意图。
据图回答问题:
(1)在该实验中为构建基因表达载体,用Sac I、Xba I切下CBFl基因后,对质粒载体进行切割的限制酶是___________,理由是___________。
(2)连接CBFl基因到该质粒载体后,作为基因表达载体的组成还必须有___________。将重组质粒导入香蕉细胞最用的方法是___________。
(3)为了鉴别受体细胞中是否含有CBFl基因,可用含___________的培养基进行筛选。
(4)科学家将生长健壮、苗龄一次的转基因香蕉(实验组)与非转基因香蕉(对照组)进行___________处理,鉴定两组之间的抗寒性差异,如果___________,则说明获得了抗寒的香蕉优质品种。
28、某种野生豌豆绿叶植株的基因型AA突变为aa时表现为黄叶。科研工作者采用突变体与三体(2N+1,某一对同源染色体多出一条)杂交的方法确定该突变的基因在染色体上的位置。请回答下列问题:
(1)A突变为a后会影响叶绿素合成过程中某种酶的活性,这说明基因可以通过______,从而控制生物体的性状。自然界极少能见到突变的黄叶豌豆植株,是由于基因突变有_______的特点。
(2)三体豌豆属于___________变异的结果。
(3)科研人员用该突变植株作父本,与不同染色体的三体绿叶纯合体植株杂交,选择F1中的三体与黄叶植株杂交得F2,结果如下表所示。由实验结果可判断突变基因位于___________号染色体上,判断依据是______________________________________________。
三体母本(三条同源染色体的编号) | 1号染色体 | 2号染色体 | 3号染色体 | 4号染色体 | 5号染色体 | 6号染色体 | 7号染色体 | |
F2的表现型及数量 | 绿叶 | 100 | 110 | 132 | 122 | 110 | 110 | 120 |
黄叶 | 99 | 109 | 129 | 122 | 111 | 21 | 115 |
29、常用呼吸熵(RQ=释放的二氧化碳体积/消耗的氧气体积)表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同。测定发芽种子呼吸熵的装置如下图关闭活塞,在25℃下经20min读出刻度管中着色液移动的距离。设装置1和装置2的着色液分别向左移动x和y(mm),x和y值反映了容器内气体体积的变化。请回答:
(1)装置1的小瓶中加入NaOH溶液的目的是 。若测得x=180mm,y=50mm,则该发芽种子的呼吸熵是 。(小数点后保留2位小数)
(2)若发芽种子仅进行有氧呼吸,且呼吸熵小于1,则分解的有机物最可能为 ,判断的理由是 。
(3)若呼吸底物为葡萄糖,且测得x=300mm,y=-100mm(向右移动了100mm),则可能推断有氧呼吸消耗的葡萄糖与无氧呼吸消耗的葡萄糖的比例是 。
(4)为使测得的x和y值更精确,还应再设置一对照装置。对照装置的容器和小瓶中应分别放入 。
30、芦花鸡体型椭圆而大,多为单冠,羽毛黑白相间,雄性芦花鸡的斑纹白色宽于黑色,雌性芦花鸡的斑纹宽狭一致。芦花鸡的性别决定方式为ZW型,正常情况下,自然芦花鸡种群中雌雄个体数量基本相等。研究发现,雄性芦花鸡体态健美、肌肉发达,且鸡皮薄,皮下脂肪少,肉质紧凑、细腻而筋道,经济价值较高。已知芦花鸡对非芦花鸡为显性,相关基因(A/a)只位于Z染色体上。控制单冠与双冠的基因(B/b)和控制腿色黑与黄的基因(D/d)位置未知。某研究小组选用纯合亲本进行了如下杂交实验,结果如下表所示,据此回答下列问题:
P | F1 | F1雌雄交配得F2 | |
正交 | ♀单冠黑腿×♂双冠黄腿 | 单冠黑腿 | 单冠黑腿:双冠黄腿=3:1 |
反交 | ♀双冠黄腿×♂单冠黑腿 | 单冠黑腿 | 单冠黑腿:双冠黄腿=3:1 |
(1)控制芦花鸡头冠和腿色的基因的遗传遵循________定律,上述杂交实验的F1中,这两对基因所在染色体的类型及位置关系为________。F2单冠黑腿芦花鸡中的杂合子占________。
(2)自然芦花鸡种群中雌雄个体比例为1:1的原因是________________________。
(3)为了提高经济效益,满足人们(消费者)对鸡肉的需求,在现实中,应通过特定性状标记性别以便在雏鸡时即可选择出雄性芦花鸡进行培养,现有纯合雌性芦花鸡和纯合雄性非芦花鸡,请写出筛选方案:________。
(4)钴60γ射线可将染色体切断产生染色体碎片,这些染色体碎片可能在细胞有丝分裂增殖时丢失。研究人员在进行芦花鸡育种时发现,经钴60γ射线照射的鸡蛋孵化出的纯种黑腿雄性雏鸡与纯种黄腿雌鸡交配,所得子代出现了少量左、右半身分别呈现黑腿与黄腿的嵌合体。该嵌合体出现的原因可能是________________________。若须用实验检验上述推测,请简要写出实验思路:________________________。
31、如图1为某种常用质粒的序列图,Lac Z基因编码的酶能使无色的X﹣gal变为蓝色,Amp为氨苄青霉素抗性基因,图2为目的基因的序列及其相关限制酶的识别序列。请回答下列问题:
(1)若要筛选成功导入目的基因的重组质粒,培养基中应加入的物质有__和__,构建重组质粒时需要的工具酶有__,对获取的目的基因可用__技术对其扩增。
(2)实验小组用BamHⅠ和BlgⅡ两种限制酶切割目的基因和质粒,构建重组质粒后导入大肠杆菌中,在筛选重组质粒的培养基上,若大肠杆菌菌落显蓝色,说明导入了__ 。若大肠杆菌菌落显白色,说明导入了__,没有导入任何外源DNA的大肠杆菌__(填“能”或“不能”)在该培养基上生存。
(3)将若干个质粒和目的基因用BamHⅠ和BlgⅡ两种限制酶切割后,用DNA连接酶相连,然后再用BamHⅠ和EcoRⅠ切割成功连接后的产物,获得了长度为0.7kb、2.8kb、1kb和2.5kb四种长度的DNA片段,则目的基因的长度为__kb(已知目的基因的长度大于1kb,1kb=1000个碱基对)。
32、下表为野生型和突变型果蝇的部分性状
| 翅型 | 复眼形状 | 体色 | ......... | 翅长 |
野生型 | 完整 | 球形 | 黑檀 | ......... | 长 |
突变型 | 残 | 菱形 | 灰 | ......... | 短 |
(1)由表可知,果蝇具有____________的特点,常用于遗传学研究,摩尔根等人运用____________法,通过果蝇杂交实验,证明了基因在染色体上。
(2)突变为果蝇的____________提供原材料。
(3)果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性。常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌蝇转化为不育的雄蝇。对双杂合的雌蝇进行测交,F1中雌蝇的基因型有____种,雄蝇的表现型及其比列为____________。