1、流感病毒结构自外而内可分为包膜、基质蛋白以及核心三部分。其中包膜来源于宿主的细胞膜,成熟的流感病毒从宿主细胞出芽,将宿主的细胞膜包裹在自己身上之后脱离细胞。血凝素是包膜中一种非常重要的糖蛋白,可以与宿主细胞膜上的受体相结合,协助包膜与宿主细胞膜相融合。下列说法错误的是( )
A.流感病毒包膜的基本骨架是磷脂双分子层
B.血凝素的合成、加工和运输所需能量都来自宿主细胞的线粒体
C.流感病毒血凝素与宿主细胞膜上的受体相结合,实现了病毒与宿主细胞间的信息交流
D.成熟的流感病毒从宿主细胞出芽的过程体现了细胞膜的流动性
2、HIV表面有一种名为gp41-gp120的蛋白质复合体,它能与T细胞表面的CD4蛋白发生特异性结合,在T细胞细胞膜中的CCR5蛋白辅助下,病毒包膜与细胞膜融合,遗传物质进入T细胞,进而导致艾滋病的发生。下列叙述错误的是( )
A.HIV与人的遗传物质彻底水解的产物都有6种
B.与成熟红细胞相比,T细胞细胞膜蛋白质的种类和数量较多
C.HIV能进入细胞,表明细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
D.调控T细胞CCR5基因不表达是治愈艾滋病的可行途径
3、如图为人体体液之间物质交换示意图,其中甲-丁表示人体体液的四种不同组成成分。下列叙述正确的是( )
A.淋巴细胞生活的环境是乙、丙、丁
B.甲中含有抗体、激素和血红蛋白
C.甲与乙的最主要区别是乙中含有较多蛋白质
D.淋巴循环受阻会导致乙增加
4、下列与模拟实验和模型构建相关的叙述中,错误的是( )
A.性状分离比的模拟实验中装有彩球的两个小桶相当于雌雄生殖器官
B.模拟非同源染色体自由组合时,至少需要一对染色体
C.绘制曲线图分析种群的数量变化,属于构建数学模型
D.运用构建物理模型的方法研究真核细胞的三维结构
5、在某池塘中,第一次捕获鲫鱼 100 条,做上标记后放回,第二次捕获鲫鱼 50 条,其中有标记的 5 条,下列相关叙述中,正确的是( )
A.鲫鱼的数量为 800 条
B.此种方法可以调查该地蜗牛的种群密度
C.第一次捕获与第二次捕获的间隔时间越短越好
D.鲫鱼在捕捉一次后更难捕捉,导致统计的种群密度比实际密度大
6、谷氨酸能神经元是一类能释放兴奋性递质谷氨酸(Glu)到突触间隙的神经元,其内部的囊泡谷氨酸转运体(VGLUT)能特异地运载谷氨酸进入突触小泡。谷氨酸能神经元是谷氨酸能系统的重要组成部分,谷氨酸能系统可调节谷氨酸进入突触间隙的量,其调节机理如图所示。阿尔茨海默病(AD)模型小鼠脑部海马区的谷氨酸能系统发生异常,表现为海马区组织液中Glu含量增加及相关蛋白含量的异常变化、突触后神经元过度兴奋。据此分析,下列相关叙述正确的是( )
A.突触前神经元释放的谷氨酸通过主动运输到达突触后膜
B.谷氨酸与NMDA结合后使得膜外电位由负变为正
C.AD模型小鼠海马组织液中Glu的含量升高可能是因为EAAT蛋白表达降低
D.Cs的活性受到抑制,会导致突触前神经元囊泡膜上VGLUT减少
7、ATP是细胞的能量“货币”。下列叙述正确的是( )
A.细胞中许多吸能反应与ATP水解的反应相联系
B.ATP所需的能量均来自光能
C.ATP只分布在细胞质中
D.ATP中的“A”代表腺嘌呤
8、甲壳类动物及其加工品是常见的过敏原,主要包括原肌球蛋白、肌钙结合蛋白等物质。食用甲壳类动物过敏后,人体会出现胃肠炎、鼻炎等症状,过敏反应过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.细胞释放的组织胺、白三烯等属于免疫活性物质
B.过敏原首次入侵机体时不会引起机体发生免疫反应
C.过敏反应往往会破坏组织细胞,引起组织严重损伤
D.抑制T细胞的增殖能降低过敏原刺激下的过敏反应
9、下图是植物细胞质壁分离与复原过程中某时刻示意图,有关说法正确的是( )
A.此时的细胞正在发生质壁分离
B.1、2、6共同构成原生质层
C.此时细胞液的浓度比质壁分离之前大
D.结构1具有选择透性,对植物细胞起支持和保护作用
10、激素,旧称“荷尔蒙”,是人和动物的内分泌器官或组织直接分泌到血液中的对身体有特殊效应的物质。关于激素的发现与探究历程,下列叙述正确的是( )
A.给公鸡摘除睾丸和移植睾丸以证明睾丸分泌雄激素,应用的是“减法原理”
B.斯他林和贝利斯剪下小肠刮下黏膜的操作,是为了排除化学物质调节对胰液分泌的影响
C.促胰液素是由小肠黏膜分泌的,其作用是促进胰腺分泌胰液
D.沃泰默将稀盐酸注入狗切除神经的小肠内,胰腺仍能分泌胰液,说明胰液分泌不受神经调节
11、下图为tRNA结构示意图。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.tRNA分子内存在氢键
B.tRNA是细胞内氨基酸的(转运)载体
C.一个tRNA分子中只能转运一种氨基酸
D.tRNA一端的3′—UCG—5′是决定丝氨酸的密码子
12、如图所示种群在理想环境中呈“J”型增长,在有环境阻力条件下呈“S”型增长。下列 有关种群数量增长曲线及其应用的叙述中正确的是( )
A.指数增长的特点是起始增长很慢,随着种群基数的增大,增长会越来越快
B.环境容纳量是种群的最大数量
C.防治蝗灾应在害虫数量达到c点时进行
D.渔业捕捞后需控制剩余量在b点
13、下图是在夏季晴朗的白天,某种绿色植物叶片光合作用强度的曲线图。下列有关光合作用强度变化原因的分析中,错误的是( )
A.从A→B主要原因是上午光照逐渐增强
B.从B→C主要原因是温度过高,酶失活
C.从C→D主要原因是CO2供应逐渐增加
D.从D→E主要原因是下午光照逐渐减弱
14、图表示某种酶促反应速率与温度、pH之间的关系,下列叙述正确的是( )
A.随着pH升高,酶的活性逐渐升高
B.该酶的最适温度为37℃
C.随着温度的升高,酶的活性逐渐升高
D.该酶的最适pH为2.5
15、蓝细菌分布广泛,具有固氮能力和对不良环境的抵抗能力,因此可在沙质海滩及荒漠中找到,并有“先锋生物”的美称。下列有关人体细胞与蓝细菌细胞的叙述,错误的是( )
A.蓝细菌细胞中无叶绿体,但是能进行光合作用
B.人体细胞中有染色体,而蓝细菌细胞中无染色体
C.人体细胞和蓝细菌细胞在结构上既有差异性也有统一性
D.二者结构上最大的区别是人体细胞较大,有多种复杂细胞器
16、下列关于陆地生物群落的叙述,正确的是( )
A.陆地生物群落可分为荒漠、草原、森林、湿地等生物群落
B.在不同的陆地生物群落中,其物种组成基本上完全不同
C.荒漠生物群落分布在半干旱地区,物种少,群落结构简单
D.森林生物群落分布在湿润或较湿润地区,陆生和水生生物较多
17、油菜素内酯被称为“第六类植物内源激素”。科研人员研究不同浓度油菜素内酯溶液对芹菜幼苗生长的影响,结果如图。下列有关油菜素内酯的叙述,错误的是( )
A.由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位
B.促进芹菜生长的最适浓度介于0.1~10mg·L-1之间
C.对芹菜生长具有低浓度促进高浓度抑制的特点
D.可能具有与赤霉素和生长素相似的一些生理作用
18、人们都渴望健康长寿,在细胞衰老的过程中会发生哪种变化( )
A.细胞核体积减小
B.细胞内多种酶的活性降低
C.细胞代谢速率加快
D.细胞内的水分增多
19、在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花蜜为食将发育成工蜂。DNMT3蛋白是DNMT3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示)。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王。相关分析最合理的是( )
A.被甲基化的DNA片段的碱基序列发生了改变
B.取食花蜜的幼虫体内的甲基化程度比取食蜂王浆的幼虫低
C.蜜蜂幼虫发育成蜂王依赖于DNMT3基因的高效表达
D.蜂王浆中可能含有大量抑制DNMT3基因表达的物质
20、有同学设计并开展了一项有关光合作用所需原料的探究活动,用分别装有等量不同溶液的四个烧瓶密封处理同一植株的四片绿叶,其中一组用不透光的锡箔处理。具体装置如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.四片绿叶均需经过24h“暗处理”再照光
B.四个烧瓶分别处理的目的是进行重复实验
C.此探究活动只说明CO2是光合作用原料之一
D.相同时间内右侧两组叶片干物质增加量相等
21、下图是真核细胞中某生物膜上发生的部分生化反应,相关叙述错误的有( )
A.图示的生物膜代表的是线粒体内膜
B.H+从B侧到A侧的方式是协助扩散
C.还原性氢主要来自有氧呼吸第一阶段
D.ATP合成所需能量来自H+浓度差
22、对植物细胞质壁分离和复原实验进行分析,得不到证实的是
A.原生质层具有选择透过性
B.细胞处于生活状态或已死亡
C.细胞液和周围溶液浓度的关系
D.溶质分子进出细胞的方式
23、研究表明,树突状细胞在类风湿性关节炎(RA)患者体内具有双重作用,一方面树突状细胞表现为对患者自身抗原异常呈递,引起机体免疫功能紊乱;另一方面,树突状细胞能产生具有免疫抑制作用的酶IDO,IDO能导致T细胞凋亡。下列叙述正确的是( )
A.RA属于免疫防御功能异常导致的自身免疫病
B.树突状细胞作为APC,可将抗原直接呈递给B细胞
C.RA患者的T细胞中IDO基因表达导致T细胞凋亡
D.可通过使用免疫抑制疗法来治疗类风湿性关节炎
24、清华大学教授颜宁率领平均年龄不足30岁的团队,对葡萄糖转运膜蛋白的研究取得举世瞩目的成果。葡萄糖转运膜蛋白能转运葡萄糖进入细胞,下列推断错误的是
A.糖尿病的发生可能与该蛋白的结构改变有关
B.胰岛素的作用可以使该蛋白的转运速度加快
C.线粒体膜上不存在该蛋白
D.癌细胞膜上该蛋白的含量比正常细胞要少
25、某学校课题组研究了激素类似物甲和激素类似物乙对月季生根影响,表是研究结果,为了研究激素类似物甲的生理作用,研究者将月季幼苗制成的插条插入蒸馏水中,对插条进行了相关实验处理(实验处理及结果分析见图1)。请回答下列问题:
(1)根据表格数据,绘制不同浓度激素类似物甲、乙对月季幼苗生根影响的柱形图。
(2)当激素类似物甲、乙的浓度均为100μmol/L时,对月季幼苗生根的影响分别是______、______。
(3)若要探究3μmol/L的激素类似物甲和0.5 μmol/L的激素类似物乙对月季生根的复合影响情况,应该设置______种类型的培养基。
(4)实验中除去根系和幼芽的主要目的是______________。
(5)将月季幼苗制成的插条插入营养液中可能有不同的结果,原因是_______________________。
(6)在实验I中,对A叶用一定浓度的激素类似物甲进行实验处理,导致B叶___________。该实验的对照处理是__________。
(7)实验III、IV的结果表明,B叶的生长与A叶的关系是_____________________。
26、下图是动植物细胞亚显微结构示意图,请据图回答
(1)细胞代谢和遗传的控制中心是_______;使某些植物叶片呈现紫色的色素主要存在于[ ]_______中;蓝藻细胞的细胞质中具有的细胞器是[ ]_______。
(2)人的心肌细胞中[ ]_______的数量明显多于口腔上皮细胞;豚鼠的胰腺腺泡细胞中,胰蛋白酶合成、加工、分泌过程中经过的具膜结构依次有________(用编号和箭头表示),该过程说明生物膜具有_______。
(3)一般来说,只有同种生物的精子和卵细胞才能结合成受精卵,这与[ ]_______的_______功能有关。区分动植物细胞最佳的结构依据是[ ]________,其成分是_______。
27、 [选修3:现代生物科技专题]
植物叶肉细胞原生质体的分离和培养的主要过程如下图所示:
⑴ 获得原生质体后,需对其进行活力检查,下列各实验中,最合适的检测实验是________。
A.观察原生质体的结构是否完整
B.观察细胞质的流动
C.观察细胞有丝分裂
D.观察叶绿体数目的多少
⑵ 从叶片的叶肉细胞到获得胚状体的过程中,需要经过________。
①无丝分裂 ②减数分裂 ③有丝分裂
④原代培养 ⑤传代培养 ⑥植物体细胞杂交
⑦脱分化 ⑧再分化 ⑨细胞融合
A.①④⑤⑧⑨ B. ②④⑤⑥⑧⑨ C.②⑧⑨ D.③⑦⑧
⑶c步骤的DPD培养基与d步骤所用培养基的主要区别是 。
⑷ 若为了获得三七的细胞产物,则只需培养到_____________。若为了获得三七的人工种子,则需要培养到___________。
⑸ 如果愈伤组织是转基因植物细胞培养产生的,在通过基因工程培育转基因植物的过程中,微生物能起到的重要作用有 (至少答两点)。
⑹ 目的基因进入受体细胞内,并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程,称为 。早期的基因工程操作都用原核生物作为受体细胞是由于原核生物 。
28、Bmall基因影响生物节律,我国研究人员通过利用一只该基因敲除彻底、且生物节律紊乱特征最为明显的猕猴的体细胞细胞核,成功获得5只克隆疾病猴。回答下列问题:
(1)为得到更多的卵母细胞用于核移植,可对卵供体猴使用________处理,使其超数排卵,收集并选取处于________时期的卵母细胞。
(2)重组细胞进行体外培养,需要气体环境和无菌、无毒的环境,其中前者需要的气体是________:后者的具体操作有________(答出一点即可)。
(3)体细胞克隆猴常作为人类疾病研究的实验动物模型,与用多只普通猴做实验相比,使用遗传背景相同的克隆猴做实验的优点是________。
(4)与胚胎细胞核移植技术相比,体细胞核移植技术的难度较高,原因是________。
29、如图,甲、乙、丙分别表示细胞呼吸过程示意图(A~E代表呼吸的不同反应阶段)、线粒体亚显微结构模式图、细胞呼吸过程中O2浓度与总呼吸强度(CO2释放速率)之间的关系图。请结合图示回答下列问题:
(1)图甲中有能量释放的反应阶段有_____(填字母),其中A阶段发生的场所是_____。
(2)图甲中C、D阶段的反应场所分别对应图乙中的_____(填标号)。
(3)酵母菌在缺氧条件下的发酵过程可用图甲中的A、E阶段表示,其总反应式可表示为_____。
(4)若人体剧烈运动时无氧呼吸和有氧呼吸消耗的葡萄糖之比为2:5,则此时O2消耗量与CO2产生量的比值为_____。
(5)若图丙曲线表示的是酵母菌细胞总呼吸强度与O2的对应关系,则此过程中酒精产生速率的变化趋势应是_____。
30、下图甲表示的是植物细胞代谢的某些过程,乙表示光照强度与光合强度的关系曲线。请回答下列问题(图中数字代表物质,a、b、c代表细胞器)。
(1)细胞器a为______。图甲显示,在细胞器b中进行的生理活动为______。
图中物质④是______,在______的情况下,全部进入c中被分解。图中⑤代表的物质是______。
(2)图乙中限制A-C段光合速率的外因是______________________。
(3)若该植物叶片上的气孔白天基本处于关闭状态,晚上开放。根据这类植物气孔开闭及与之相适应的光合作用特点,推测此类植物最可能的生活环境是______。植物夜晚能吸收C02,却不能合成(CH20),其原因是______。
(4)将该植物放在特定实验装置内,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响(其余的实验条件都是理想的),实验以CO2的吸收量与释放量为指标,实验结果如表所示:
温度℃ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
光照下CO2吸收总量(mg/h) | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.15 | 3.75 | 3.53 | 3.00 |
黑暗中CO2释放量(mg/h) | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
①在昼夜不停地光照下,该植物生长的最适温度是________________,在35℃时,该植物每小时实际光合作用速率是________________(用CO2吸收量表示)。
②每天交替进行12小时光照、12小时黑暗,温度均保持在35℃条件下,该植物_________(填“能”或“不能”)生长。
31、如图为在夏季晴朗白天某植物叶片光合作用强度的变化曲线图,请观察后回答:
(1)对于C点光合作用强度减弱的解释是:光照过强,温度过高,叶片的___________关闭,使光合作用原料之一的______供应大量减少,以致植物体内的五碳化合物不能与之结合,使____________的形成大为减少。
(2)DE段光合作用强度下降的原因是光照逐渐减弱,以致光合作用光反应发生的______________减少,因而影响________反应的进行。
(3)植物的光合色素位于叶绿体的____________________上,写出光合作用总反应式:______________________________。
32、小麦籽粒成熟过程中积累的糖类,主要是依靠穗下第一张叶片(旗叶)的光合作用供给的。有人做了这样一个实验(图甲),将旗叶包在一透明的袋中,袋中始终保持25℃及充足的CO2,在旗叶基部安装一个可调节温度的套环。实验开始时,套环温度调节到20℃,测定30分钟内透明袋中的CO2吸收量、叶片水分散失量。然后将基部套环温度调节到5℃时,发现葡萄糖从旗叶向穗运输的过程被抑制,继续测定30分钟内透明袋中的CO2吸收量、叶片水分散失量,测得的结果如图乙所示。请据图回答:
(1)叶肉细胞的叶绿体中与光合作用有关的酶存在于____。水在光反应中裂解产生____。CO2通过气孔进入叶肉细胞后,首先与____结合而被固定,固定产物的还原需要光反应产生的____提供能量
(2)叶片基部温度变化对袋内叶片蒸腾作用____(答“有”或“无”)影响,依据是____。
(3)叶片基部处于低温(5℃)状态时,后30分钟,CO2的吸收速率下降与叶片气孔开闭状态____(答“有”或“无”)关,理由是____;CO2的吸收速率下降的主要原因是____