1、ATP是生命活动的直接能源物质,下列叙述正确的是( )
A.ATP脱去两个磷酸基团后可作为逆转录过程的原料
B.ATP、核酸、脂质等物质均由C、H、O、N、P五种元素组成
C.哺乳动物成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP
D.载体蛋白磷酸化过程伴随着ATP水解,属于放能反应,其空间结构和活性发生改变
2、研究组成细胞的分子,实际上就是在探寻生命的物质基础。下列叙述正确的是( )
A.胆固醇是动植物细胞膜的重要组成成分,在人体内还参与血液中脂质的运输
B.RNA是原核生物的遗传物质
C.植物叶肉细胞中液泡膜与类囊体膜上的蛋白质不同
D.糖类是细胞内主要的能源物质,不参与组成细胞的结构
3、光敏色素是植物中参与光调控生长发育的重要因子,对种子萌发、开花周期等生理过程具 有重要作用。科学家研究发现,给予种子红光照射,光敏色素发生活化,并经一系列生理 反应,最终导致赤霉素含量增加,种子萌发;而给予种子远红光照射,光敏色素发生钝化, 最终赤霉素合成受抑制,种子无法萌发。下列有关叙述,正确的是( )
A.光敏色素是一种植物激素,可以调节植物生长发育
B.光敏色素活化与钝化的过程,就是光敏色素结构发生改变的过程
C.光敏色素活化,最终导致赤霉素含量增加,其过程不需要酶的参与
D.赤霉素的化学本质是一种蛋白质,其合成场所是植物细胞内的核糖体
4、“何以解忧?唯有杜康。”中华酒文化源远流长。经调查研究发现,有些人喝酒不多就脸红,称作“红脸人”,其体内只有乙醇脱氢酶(ADH); 有的人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,称作“白脸人”,其体内乙醇脱氢酶(ADH) 和乙醛脱氢酶 (ALDH) 都没有。乙醇进入人体后的代谢途径如下图所示。下列相关说法错误的是( )
A.“红脸人”由于没有 ALDH, 饮酒后血液中乙醇含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红
B.图中代谢途径表明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
C.“白脸人”没有ADH、ALDH 两种酶,据图可推测其基因型是 aaBB或aaBb
D.两对等位基因都位于常染色体上,故喝酒后是否脸红与性别无关
5、2021年9月我国神舟十三号载人飞船圆满完成航天任务,随航天员返回地球的,还有22株用于航天育种实验的人体肠道益生细菌。2022年12月,携带有水稻种子的神舟十四号安全返航,下列有关叙述错误的是( )
A.返回地球的益生细菌体内的染色体数目或结构可能发生改变
B.同一批次进入太空的不同水稻种子可产生不同的突变性状
C.益生细菌的遗传物质是DNA,受到太空辐射易发生基因突变
D.航天育种能创造出地面其他育种方法难以获得的罕见新基因资源
6、下图是人的肺泡细胞对水分子、气体分子及Cl-的运输示意图,CFTR蛋白是Cl-载体蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A.O2和CO2穿过磷脂双分子层需依赖磷脂分子的流动性
B.细胞膜上CFTR蛋白的数量是影响Cl-运输速率的唯一因素
C.H2O进出不同细胞的运输方式可能不同,但一定不是主动运输
D.CFTR蛋白结构和功能异常时会使Cl-在肺泡细胞中累积、细胞内H2O增多
7、据最新研究发现,内皮素在皮肤中分布不均是形成色斑的主要原因。内皮素拮抗剂进入皮肤后,可以与黑色素细胞膜的受体结合,使内皮素失去作用,这为美容研究机构带来了福音。上述材料体现了细胞膜的功能是( )
A.细胞膜中磷脂含量越高,功能越复杂
B.细胞膜作为系统的边界,严格控制物质进出细胞
C.细胞膜具有信息交流的功能
D.细胞膜的组成成分主要为磷脂和蛋白质
8、炎症反应是机体对于外界刺激的一种防御反应。炎症状态下,损伤或濒死细胞可释放大量 ATP 到细胞外,作用于靶细胞膜上的 P2X7受体,促进靶细胞产生并分泌淋巴因子等物质,促进炎症反应。长期或慢性炎症可导致过敏、哮喘或类风湿性关节炎,一种纳米抗体可以阻断炎症并减轻疼痛,其作用机理如图。 下列分析错误的是( )
A.在炎症状态下 ATP可发挥传递信息的作用
B.过敏反应与机体免疫系统功能异常密切相关
C.纳米抗体与 ATP争夺P2X7受体抑制淋巴因子分泌
D.靶细胞是 B淋巴细胞,能分泌淋巴因子和抗体
9、随着对乳酸研究的不断深入,乳酸在代谢中的积极意义不断被揭示。下图是真核细胞内与乳酸有关的代谢示意图(数字表示场所,LDH表示乳酸脱氢酶)。下列相关叙述正确的是( )
A.数字①②分别表示细胞质基质和线粒体外膜
B.据图可确定乳酸跨膜运输的方式是主动运输
C.细胞内O2充足时丙酮酸也可能转化为乳酸
D.图中的NADH在线粒体基质与O2结合生成水
10、如图表示胰岛B细胞在较高的血糖浓度下分泌胰岛素的部分调节机制,下列叙述正确的是( )
A.图中K+进入细胞后除了引起细胞膜电位的变化,膜内电位由负电位变为正电位,还具有促进包含胰岛素的囊泡的形成
B.葡萄糖通过协助扩散的方式进入胰岛B细胞,氧化分解后产生ATP,此时的ATP不仅可以作为能源物质,还可以作为信息分子
C.某药物可以关闭K+通道,则该药物可以抑制胰岛素的分泌
D.胰岛素释放后,会持续使血糖水平降低
11、a射线、β射线等辐射作用于生物体可通过两种途径诱发机体基因突变,一是高能粒子直接与DNA分子发生作用引发基因突变;二是高能粒子使细胞中的水电离产生自由基,导致相应核苷酸被修饰,引发基因突变。下列相关叙述正确的是( )
A.两种途径均能使染色体上的基因数目或位置发生改变
B.高能粒子诱发基因突变可在短时间内获得大量有利变异
C.自由基攻击DNA分子使核苷酸被修饰,可能导致基因失活
D.高能粒子诱发的基因突变一定会导致生物的性状发生改变
12、芦笋是石刁柏的幼苗,营养丰富,可供蔬食。石刁柏(2n=20)属于 XY 型性别决定的雌雄异株植物。石刁柏的抗锈病、不抗锈病和长叶、短叶两对相对性状各自分别由一对等位基因控制。两株石刁柏杂交,得到F1的表现型及数目如下表,下列有关说法错误的是( )
| 长叶抗锈病 | 短叶抗锈病 | 长叶不抗锈病 | 短叶不抗锈病 |
雌株(株) | 89 | 0 | 32 | 0 |
雄株(株) | 43 | 48 | 15 | 13 |
A.亲本石刁柏均为杂合子,但基因型不同
B.F1 雌株中纯合子与杂合子的比值为1:5
C.控制抗锈病、不抗锈病的基因位于常染色体上
D.石刁柏的一个染色体组中有10 条形态功能不同的染色体
13、生物膜的流动性与温度有关。正常温度时,膜既可保持正常的结构,又具有较强的流动性,称为液晶态;温度很低时,膜的流动性急剧降低,转变为凝胶态;如果环境温度很高,则变成无序的液体状态。胆固醇分子与磷脂分子相结合既能限制磷脂分子的热运动又能将磷脂分子相隔开使其更易流动。下列叙述错误的是( )
A.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输
B.高温会使生物膜变成无序状态,可能与膜中蛋白质空间构象被破坏有关
C.胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使生物膜适应温度的范围变小
D.生物膜的流动性表现在组成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子能运动
14、胃病是现代社会常发病之一,胃液分泌异常是常见征状。多种刺激都会引起胃液的分泌。通过头部感受器引起的壁细胞分泌胃液的过程如图所示。以下叙述正确的是( )
A.看到蛋糕和吃蛋糕都能引起胃液分泌,这两个过程都属于条件反射
B.图中头部感受器引起的胃液分泌过程有两条途径
C.图中能够调节壁细胞的物质只有胃泌素
D.迷走神经引起G细胞分泌胃泌素属于神经—体液调节
15、粗糙链孢霉属于子囊真菌,是一种良好的遗传分析材料。粗糙链孢霉的合子先进行减数分裂再进行有丝分裂,产生的8个有性孢子按分裂形成位置顺序呈直线排列在狭窄的子囊中,过程如图Ⅰ(表示同一个细胞产生的两个细胞)所示。野生型的孢子是黑色的,赖氨酸缺陷型的孢子是灰色的,该相对性状受一对等位基因的控制。让野生型和赖氨酸缺陷型杂交,F1形成的部分子囊中孢子的排列情况如图Ⅱ所示。下列说法错误的是( )
A.图Ⅰ中甲过程会发生同源染色体分离,乙和丙过程会发生姐妹染色单体分离
B.图Ⅱ中F1产生的子囊孢子的情况可直接验证分离定律的实质
C.图Ⅱ中②③孢子的排列情况不同是因为③的形成过程中发生了基因突变
D.图Ⅱ中①②④孢子的排列情况不同是因为②的形成过程中发生了染色体互换
16、生态足迹也称“生态占用”,就像“一只负载着人类和人类所创造的城市、工厂、铁路、农田……的巨脚,踏在地球上时留下的脚印大小”。随着生态足迹的增大,坚持可持续发展的道路显得尤为重要。下列相关叙述错误的是( )
A.与吃猪肉、开车出行相比,吃蔬菜和骑自行车的生态足迹小
B.生态足迹的值越大,人类所需资源越多,对生态和环境破坏也越大
C.由于人类大量使用氟氯烃、哈龙等化合物,导致出现“臭氧层空洞”
D.只要建立起人口和资源消费之间的协调与平衡,即可实现可持续发展
17、下列关于在特定条件下人体发生的生理变化的叙述,正确的是( )
A.冬泳爱好者冬泳入水时:下丘脑体温调节中枢兴奋→皮肤毛细血管收缩
B.吃过午餐1个小时内:胰高血糖素分泌增加→血糖浓度维持正常
C.马拉松运动员比赛过程中:抗利尿激素分泌减少→尿量减少
D.长期摄入蛋白质不足:血浆渗透压升高→组织液含量增多
18、发作性睡病表现为白日嗜睡,晚上失眠。研究表明,该病的发生与人脑部下视丘细胞产生的食欲素显著减少密切相关。人感染甲型HIN1流感病毒后,机体产生的抗体除抑制病毒的增殖和扩散外,还会加速患者下视丘细胞凋亡,从而引起发作性睡病。下列相关叙述错误的是( )
A.H1N1可与B细胞直接接触,为B细胞活化提供第一个信号
B.细胞毒性T细胞将靶细胞裂解后,暴露的H1N1可被巨噬细胞直接吞噬
C.B细胞和细胞毒性T细胞的活化都离不开辅助性T细胞的作用
D.免疫防御功能过弱,抗体会加速下视丘细胞凋亡引发发作性睡病
19、某研究团队将有芒抗秆锈病(AABB)和无芒非抗秆锈病(aabb)小麦杂交,得到的子代种植于含禾秆锈菌的土壤中,并进行多代自由交配。下列关于本实验的相关叙述,错误的是( )
注:A、a与B、b基因独立遗传,不考虑突变发生
A.禾秆锈菌的存在为该小麦的进化提供了选择压力
B.该种群中,非抗秆锈病基因的频率将不断降低
C.两对基因的自由组合会影响抗秆锈病基因的频率
D.种植的小麦数量越多,有芒基因频率的波动性越小
20、植物受到低温胁迫,过氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)活性降低,导致活性氧积累,膜透性增加。有学者对盆栽龙眼分别喷施赤霉素(GA3)和油菜素内酯(BR),低温条件培养一段时间,测定酶活性,结果如下表。叙述错误的是( )
实验操作 | 过氧化物酶活性(U·mg-1·min-1FW) | 超氧化物歧化酶活性(U·g-1·FW) |
蒸馏水 | 8 | 348 |
GA3 208μM | 3 | 285 |
BR 0.5μM | 20 | 486 |
BR 1.0μM | 26 | 441 |
A.低温处理时间、温度及龙眼树龄均属于该实验的无关变量
B.一定量的GA3可影响细胞代谢,增加细胞内的活性氧含量
C.一定量BR可通过提高相关酶活性降低低温对膜透性的影响
D.通过本实验可确定提高SOD活性和POD活性的BR最适剂量
21、假性过敏是机体内稳态部分失调的结果,在临床上的症状类似过敏反应,如皮肤在极度缺水时接触到大量水分,会出现红肿、刺痛等症状,但机体未发生特异性免疫的过程。下列关于假性过敏的叙述,正确的是( )
A.患者皮肤毛细血管壁通透性增大
B.人体初次接触过敏原就能诱发假性过敏
C.患者血浆中抗体浓度显著提高
D.此症状可通过注射疫苗进行预防
22、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
23、人体受到伤害刺激时,外周组织生成和释放多种致痛物质,通过以下过程激活伤害性感觉神经元末梢,降低其产生动作电位的阀值,引发持续性疼痛,并产生收缩反应(如下图)。下列叙述不正确的是( )
A.感觉神经元传入的信息通过脊髓传向大脑皮层,产生痛觉
B.感觉神经元末梢与肥大细胞形成信息环路,使伤害刺激停止后疼痛持续
C.图中信息环路说明人体丙兴奋的传导和传递可以是双向的
D.脊髓作为低级中枢发出机体收缩反应的信号可降低损害
24、迷卡斗蟋的性别决定方式为XO型。下图为某兴趣小组同学以雄性迷卡斗蟋(XO,2n=29)的精巢为实验材料,观察到的细胞减数分裂后期的图像,下列有关叙述正确的是( )
①②
A.图①为减数分裂I后期,细胞中有14个四分体
B.图②为次级精母细胞,细胞中不含姐妹染色单体
C.图①细胞分裂产生的子细胞中染色体数目相等
D.图②细胞中正在发生非同源染色体的自由组合
25、请回答下列与细胞癌变有关的问题:
(1)癌细胞的产生原因是______________________发生突变,导致正常细胞的生长和分裂失控而变成癌细胞。免疫系统对癌细胞的识别依赖于___________,人体内癌细胞的清除主要依赖于细胞免疫,起作用的细胞主要是______________________。
(2)人体免疫细胞表面的PD-1蛋白能抑制免疫系统的活动,阻止免疫细胞攻击自身正常的组织细胞而引发___________病。癌细胞表面某物质可以和PD-1蛋白结合,从而抑制免疫细胞的活性。PD-1抑制剂可以防止此问题的出现,推断其原理是________。
(3)免疫系统通过___________功能实现它在维持稳态中的作用。
26、陈胸声是中国近代微生物工业的开拓者和奠基人,为我国的发酵工业做出了巨大贡献。分析他的成就,回答下列问题。
(1)1922年,我国一家酒精生产厂用甜菜作原料,生产总是失败。陈胸声研究发现是因为原料中感染了一种酪酸菌。实验室中为避免杂菌污染需要利用________(仪器),在压力和温度分别是________条件下维持15-30min将原料灭菌。
(2)我国传统生产酱油有将大豆等发酵酿造产生小分子肽、氨基酸等的过程。1933年,陈胸声为解决酱油酿造菌种不纯的问题,从各个酱油作坊采集了上千种的样品,从中筛选了一种_____酶活性很高的米曲霉。对菌种进行筛选并计数常用的方法是_______。
(3)1934年,陈胸声发现用甘蔗生产酒精时添加硫酸铵或尿素可以大幅提高发酵速度,这是为微生物补充了_________(营养物质)。
(4)在上个世纪六十年代,陈胸声用淀粉、玉米浆等作为原料,从上万的菌株中筛选出高产谷氨酸的黄色短杆菌,使我国味精生产达到国际先进水平。请写出筛选的思路________________。黄色短杆菌与米曲霉共有的细胞器是________。
27、回答下列与人体的体液调节相关的问题:
(1)与激素一样,CO2也可以作为体液调节因子,参与体液调节,支持这一观点的事实之一是细胞代谢产生的CO2可通过________运输到达其作用部位,进而对呼吸活动进行调节,体液调节的含义是_____________________.
(2)盐酸不是体液调节因子,其原因是胃腺分泌的盐酸进入胃腔后,参与食物消化,且在这个过程中,胃腺分泌的盐酸经过导管到达胃腔不经过________运输的过程.胃腔属于________(填“外环境”或“内环境”).
(3)严重腹泻失水过多时,细胞外液渗透压会升高,刺激位于下丘脑的渗透压感受器,促使抗利尿激素释放增加,从而________,导致尿量减少,保持体内水分平衡.
28、果蝇的灰体和黑体、长翅和小翅分别由一对等位基因控制,两对基因独立遗传,均不位于Y染色体上。某研究小组为研究其遗传机制,进行了3组杂交实验:
甲:长翅♀×小翅♂→1长翅♂∶1长翅♀∶1小翅♂∶1小翅♀
乙:长翅♀×长翅♂→1长翅♂∶1长翅♀∶1小翅♂
丙:灰体长翅♀×黑体小翅♂→1灰体长翅♂∶1灰体长翅♀∶1灰体小翅♂∶1灰体小翅♀
回答下列问题。
(1)从杂交组合乙可知,小翅基因是由__________染色体上的隐性基因控制。为验证这一结论,可从甲组的F1中选择表现型为______________的果蝇进行杂交,杂交结果为_______________________。
(2)该研究小组选取多对长翅♀和长翅♂进行杂交,发现子代的表现型及比例都是1长翅♂ : 1长翅♀:1小翅♂ ,据此推测最可能的原因是______________。
(3)若让丙组F1的♀、♂果蝇自由交配得F2,则F2中灰体基因的基因频率为________。F2的♀果蝇的表现型及比例为___________________。
29、某雌雄异株的植物(XY型)有高秆和矮秆(由基因A、a控制)、抗病和感病(由基因B、b控制)两对相对性状,均由核基因控制(不考虑基因位于X、Y染色体同源区段此种情况)。某科研小组用该种植物进行了杂交实验结果如下表所示。请分析作答:
亲本 | F1 | F2 | |
高感×矮抗 | 正交 | 高抗 | 高抗∶高感∶矮抗∶矮感=5∶3∶3∶1 |
反交 | 高抗 |
(1)该植物进行杂交实验时,与豌豆相比可以省去的步骤是__________。
(2)控制上述两对相对性状的基因_______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________。
(3)控制上述两对相对性状的基因均位于________染色体上,判断依据是___________。
(4)由上述杂交实验结果推测有可能是含________基因的花粉不育导致。若该推测属实,F2中纯合子个体所占比例为________。
30、美国病毒学家阿尔特、赖斯,以及英国生物化学家霍顿三位科学家因发现丙肝病毒(HCV)而获得2020年诺贝尔生理学或医学奖。HCV是一种正链RNA病毒(+RNA病毒),能侵染人肝细胞导致丙型病毒性肝炎(丙肝),威胁着人类的健康。回答下列问题:
(1)研究发现,HCV入侵或感染宿主细胞需要多种受体和辅助受体参与,如细胞表面的糖胺聚糖(GAG)、CD81蛋白等。据此推测,HCV侵染人体肝细胞,而不侵染其他细胞的根本原因是______________。
(2)HCV侵入肝细胞后,一方面以+RNA为模板,指导合成子代HCV的蛋白质,此时+RNA的功能与________(填“rRNA”、“mRNA”或“tRNA)相似;另一方面以+RNA为模板进行复制,其复制出的产物________(填“能”或“不能”)直接作为子代HCV的遗传物质,理由是______________。请用中心法则的表达方式写出HCV增殖过程中遗传信息的传递途径:_________。
(3)部分丙肝患者可自愈,被HCV感染的肝细胞可被_____________细胞杀死。此过程中,被感染的肝细胞发生了___________,目前尚无针对HCV的疫苗问世,从遗传物质角度分析其研发难度主要在于_______________。
(4)感染HCV后可引起Ⅱ型糖尿病,可用尿糖试纸检测患者尿液,观察是否出现颜色变化。除此之外还应检测患者__________(填激素名称)分泌量是否正常。
31、玉米细胞中与籽粒种皮的颜色有关的两对等位基因B和b,D和d位置如图所示,基因B控制色素的形成。一般情况下,当基因B存在时,籽粒种皮有色,否则就表现无色;基因D会抑制基因B的表达,使基因B不能控制合成色素,籽粒种皮表现为无色。
(1)不考虑基因突变和交叉互换的情况下,图中基因①为___________(选填“D”、“d”、“B”或“b”),I和Ⅱ是一对___________,具有图中这种基因组成的玉米籽粒种皮的颜色为___________。
(2)现有一株纯种的籽粒有色玉米(BBdd)与一株纯种的籽粒无色玉米杂交,若F1全为有色,则亲代籽粒无色玉米的基因型为___________;若不考虑交叉互换,F1自交产生F2,F2籽粒种皮颜色和比例为___________。
(3)研究发现:当A基因存在时,D基因会从染色体上断裂脱落下来,从而解除其对基因B的抑制,基因B得以表达,籽粒种皮表现出色斑。若图中Ⅰ、Ⅱ处a突变成A,则与籽粒种皮颜色相关的基因型为AaBb,该植株自交后代籽粒种皮表现型及比例是___________。
32、下面是利用微生物制作葡萄酒的流程示意图,请回答下列有关问题:
葡萄除梗→ 破碎→ 自然发酵→葡萄酒→灭菌贮藏
(1)通常情况下,在微生物培养过程中实验室常用的灭菌方法有灼烧灭菌、高压蒸汽灭菌法和__________。无菌技术要求试验操作应在酒精灯________附近进行,以避免周围环境中微生物的污染。
(2)葡萄除梗应在冲洗之_______完成,原因是__________________________________。
(3)葡萄酒制作过程中,在没有严格灭菌的条件下,通过控制温度和___________措施,使酵母菌大量繁殖而成为优势菌种,纯化菌种时,为了得到单菌落,常采用的接种方法有两种,即稀释涂布平板法和__________。
(4)在葡萄酒制作过程中出现葡萄酒变酸现象,其原因可能是发酵液中混有乳酸菌发酵产生乳酸;也可能是______________,导致______菌生长繁殖,产生醋酸。