1、某同学晚饭后在安静状态下,其体内的生理变化为( )
A.交感神经占优势,心跳加快
B.交感神经占优势,心跳减慢
C.副交感神经占优势,胃肠蠕动加快
D.副交感神经占优势,胃肠蠕动减慢
2、下列有关酶的叙述,正确的是( )
A.所有的酶都是蛋白质
B.酶可提供化学反应所需的活化能
C.酶的作用条件较温和
D.酶只能在细胞内发挥作用
3、科学家在“神舟”飞船上成功完成了多能干细胞向早期造血干细胞分化的实验,并带回了研究样品,首次实现了人类干细胞的“太空造血”。下列说法错误的是( )
A.患者的多能干细胞和造血干细胞遗传物质不同
B.多能干细胞参与损伤部位修复时要经历细胞分裂和分化
C.细胞分化增加了细胞的类型,有利于提高生命活动的效率
D.太空的微重力环境能为增强干细胞诱导分化效率提供新途径
4、动物细胞中通过囊泡分泌到胞外的物质,有的参与细胞间的信息交流。该过程中( )
A.囊泡膜直接来自内质网
B.囊泡携带的物质可能是性激素
C.物质分泌到胞外需要能量
D.囊泡通过与靶细胞膜融合起作用
5、腺苷三磷酸二钠片主要用于进行性肌萎缩等后遗症的辅助治疗,其药理是腺苷三磷酸作为一种辅酶不仅能改善机体代谢,还可参与体内脂肪、蛋白质、糖、核酸等的代谢。下列说法错误的是( )
A.腺苷三磷酸的末端磷酸基团具有较高的转移势能
B.腺苷三磷酸脱掉两个磷酸基团后可成为合成DNA的基本单位
C.腺苷三磷酸能够为人体内蛋白质、核酸等物质的合成提供能量
D.腺苷三磷酸可通过参与载体蛋白的磷酸化过程来改善机体代谢
6、下列关于植物生命活动的调节说法正确的是( )
A.激素的产生和分布是基因表达调控的结果,不受环境影响
B.光作为一种信号,影响、调控植物生长、发育的全过程
C.植物体内接受各种光信号的受体统称光敏色素
D.植物生长调节剂的分子结构和生理效应都与植物激素类似
7、图甲是传统发酵技术的装置图,图乙是果酒和果醋制作过程中发生的物质变化。下列有关叙述错误的是( )
A.甲装置既可用于果醋的制作,也可用于果酒的制作
B.使用甲装置制作果醋时,要打开阀a,通入无菌空气
C.制作果酒和果醋的过程中,发酵液的pH都会降低
D.过程③和④都需要氧气的参与,反应场所相同
8、将天竺葵的成熟叶肉细胞置于一定浓度的乙二醇溶液中,测得原生质体(细胞壁以内的细胞结构)相对体积的变化如图所示。下列说法正确的是( )
A.BC段细胞的吸水能力逐渐减弱
B.t1时刻,细胞开始吸收乙二醇
C.与P点相比,Q点时细胞液浓度较高
D.实验中该叶肉细胞整体相对体积的变化也可用图示曲线表示
9、下列关于细胞膜结构和功能的叙述,不正确的是( )
A.构成细胞膜的脂质不能流动
B.细胞膜可控制物质进出细胞
C.细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质
D.植物细胞可通过胞间连丝交流信息
10、科学家将3H-亮氨酸注射到野生型酵母菌、突变体A和突变体B中,检测其放射性,结果如下图。下列说法错误的是( )
注:+表示基因正常,-表示基因突变
A.R和S基因的突变会影响细胞膜蛋白的更新
B.R基因的功能可能是促进高尔基体囊泡和细胞膜融合
C.R、S双突变酵母菌的蛋白质沉积在高尔基体囊泡中
D.线粒体缺陷型酵母菌也可完成野生型中放射性蛋白的合成和分泌
11、下列关于酶和ATP的叙述中,正确的有几项( )
①酶是由活细胞产生的,绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA
②酶促反应与外界条件无关,酶只有在生物体内才起催化作用
③酶能降低化学反应的活化能,因此具有高效性
④所有的酶和ATP 都含有C、H、O、N、P元素
⑤代谢旺盛的细胞中ATP与ADP的含量难以达到动态平衡
⑥细胞呼吸产生的能量大部分用于合成ATP
⑦线粒体是有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞也能进行有氧呼吸
⑧人体细胞中的CO2一定在细胞器中产生
A.一项
B.二项
C.三项
D.四项
12、当种群数量处于K/2时,种群增长速率最大。某养殖户甲在专业人士建议下,每周都从鱼塘S1区域进行捕捞。通过这种方式,他每周都能捕获10000条左右的鱼。他为了取得更大收益,将捕鱼周期从7天缩短到5天。结果他捕鱼数量逐次减少,收益下降。下列相关说法错误的是( )
A.该鱼塘鱼群最大增长速率约为10000条/周
B.该鱼塘水质污染后会使鱼的环境容纳量变小
C.甲提高捕鱼频率后,若要获得最大收益,需要适当减少捕鱼量
D.与每周捕获10000条左右的鱼相比,甲降低捕鱼频率,增加捕鱼量,可获得更大收益
13、李白有诗云:“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”。这句诗描述了人的衰老现象,下列有关人体细胞衰老的叙述,正确的是( )
A.衰老的肝细胞内细胞核体积变小,核膜内折
B.抑制端粒的缩短会加速细胞衰老的进程
C.自由基能攻击DNA和蛋白质分子,导致细胞衰老
D.“青丝成雪”的原因是黑色素细胞中酪氨酸酶活性过高
14、下图为某同学构建的种群各数量特征关系的模型,下列有关叙述错误的是( )
A.①②③④分别指的是死亡率、出生率、迁出率和迁入率
B.描述、解释和预测种群数量变化,常常需要建立数学模型
C.春节前后,某市的人口数量变化主要取决于图中的③和④
D.⑤⑥分别指的是性别比例与年龄结构
15、水在细胞中发挥着重要作用。下列对细胞中水的叙述正确的是( )
A.水可以作为细胞结构的重要组成成分
B.植物细胞中自由水比例冬季一般高于夏季
C.结合水转化成自由水后细胞代谢通常减慢
D.细胞中的水失去流动性后不能发挥作用
16、某鱼塘中,人工饲养了“四大家鱼”,青鱼栖息在中下层;草鱼栖息在中下层或水草多的地方;鳙鱼生活在中上层;鲢鱼生活在上层。以下说法错误的是( )
A.该池塘中鱼、螺、浮游植物等全部生物共同构成生物群落
B.四种鱼生态位不同,混养能充分利用空间和资源从而提高效益
C.四种鱼生活在不同深度的水层体现了群落的垂直结构
D.该鱼塘的能量金字塔不可能呈现上宽下窄倒置的金字塔形
17、生长素对植物生长的作用表现出在“低浓度”时促进生长,“高浓度”时抑制生长的特点。正确的是( )
A.就同一种植物的不同器官来说,“低浓度”或“高浓度”的取值范围相同
B.“低浓度”“高浓度”是相对于植物的某种器官生长所需的适宜浓度而言的
C.单侧光照射下,玉米胚芽鞘向光生长,该现象能说明“高浓度”的生长素会抑制生长
D.人工合成的生长素类生长调节剂不会表现出“低浓度”促进生长,“高浓度”抑制生长的现象
18、研究发现,光照较弱时,绿色植物叶肉细胞中的叶绿体会汇集到细胞顶面(受光面),这种行为称作积聚响应;而光照强度很高时,叶绿体会移动到细胞侧面,以避免强光的伤害,这种行为称为躲避响应。下列相关说法不正确的是( )
A.叶绿体在细胞中的移动可能是借助细胞质的流动实现的
B.弱光条件下的积聚响应,有利于充分利用光能,提高光合速率
C.将光照强度很高的红光改成同等强度的绿光时,叶绿体会出现躲避响应
D.光照强度超过光饱和点后,光合作用速率不变可能与叶绿体的躲避响应有关
19、种群是生物进化和繁殖的基本单位。下列关于种群的说法正确的是( )
A.若某个种群的幼年个体多,老年个体少,则这个种群的数量一定会越来越多
B.利用人工合成的性引诱剂诱捕某种害虫的雄性个体,可以改变种群的出生率和死亡率
C.种群密度的调查方法有很多,对于生活隐蔽的猛禽猛兽等适合利用红外触发相机进行调查
D.天敌属于密度制约因素,昆虫病毒属于非密度制约因素
20、治疗大面积烧伤时,可通过细胞培养构建“人造皮肤”进行移植。下列叙述错误的是( )
A.使用烧伤病人健康皮肤细胞可培养出不产生免疫排斥反应的“皮肤”
B.用胰蛋白酶处理皮肤组织,目的是使它分散成单个细胞
C.贴壁生长的皮肤细胞会发生接触抑制现象
D.传代培养时,贴壁细胞直接用离心法收集,然后再分瓶培养
21、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
22、尿崩症可分为抗利尿激素缺乏引起的中枢性尿崩症和肾细胞表面相应受体缺乏引起的肾源性尿崩症,患者会出现多饮、多尿、脱水等症状。醛固酮进入肾小管和集合管上皮细胞后,与胞质内受体结合形成醛固酮—受体复合物,再穿过核膜调节基因表达,生成多种醛固酮诱导蛋白,增加K+的排出和Na+、水的重吸收。下列相关叙述错误的是( )
A.补充外源抗利尿激素可对部分尿崩症患者进行治疗
B.阻断醛固酮—受体复合物的形成,会造成Na+重吸收障碍
C.醛固酮是由肾上腺皮质分泌的调节水盐代谢的激素
D.抗利尿激素和醛固酮可作用于肾小管和集合管,促进对水和K+的重吸收
23、小麦在即将成熟时,如果经历一段持续的干热之后,又遇到大雨天气,种子容易在穗上发芽。关于小麦种子穗上发芽解释不合理的是( )
A.种子内合成的乙烯减少
B.脱落酸在高温下容易降解
C.种子内合成的赤霉素增加
D.大雨为种子萌发提供了水分
24、下列关于生态系统中分解者的叙述,错误的是( )
A.分解者也需要进行呼吸作用
B.分解者能将动植物遗体和动物的排遗物分解成无机物
C.分解者不一定是微生物,某些动物如蚯蚓也是分解者
D.营腐生生活的细菌不一定是分解者,有可能是生产者或是消费者
25、细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期和G2期)和分裂期(M期)。下图标注了甲动物(体细胞染色体数为12)肠上皮细胞的细胞周期各阶段的时长及DNA含量,请回答下列问题:
(1)若用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养甲动物肠上皮细胞后,处于S期的细胞都会被标记。洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测。预计最快约___________h后会检测到被标记的M期细胞。
(2)从被标记的M期细胞开始出现到其所占M期细胞总数的比例达到最大值并开始减少时,所经历的时间为___________h,处于该期的一个细胞中染色体数目最多为___________条。
(3)与高等植物细胞相比,两者细胞分裂过程的差异与___________(填细胞器)有关。
(4)M期细胞的染色体上基因很难转录,原因是___________。
26、为研究血清及EVO(吴茱萸碱)对细胞增殖的影响及作用机制,科研人员做了以下实验。请回答下列问题:
Ⅰ、研究不同“层次”血清对细胞增殖的影响。
科研人员将分离出的牛血清装入专用血清瓶后放入冰箱中直立静置一段时间。取三根刻度吸管,将血清从上到下轻轻吸成均等的三份,分别装入消毒后的瓶中,标记为上、中、下,再分别从三个瓶中吸取等量的血清置于另一小瓶中,混合均匀备用。分别取等量的不同“层次”的血清和混合血清加入到新配制的动物细胞培养液中,再接种小鼠上皮细胞(接种细胞密度为5×104个/mL),在适宜条件下培养72h后,进行计数,结果如下表。
组别 | 上 | 中 | 下 | 混 |
72h细胞数/个mL﹣1 | 9.75×104 | 1.04×105 | 7.5×104 | 1.85×105 |
(1)细胞培养过程中,CO2的主要作用是______________。
(2)培养液中加入动物血清的作用是______________,还加入一定量抗生素的目的是______________。吸取血清过程中,要严格禁止震动和摇晃,目的是______________。
(3)如果用血细胞计数板计数细胞时进行如图所示的操作,统计出来的数据比实际值偏______________。
(4)从表中结果可以看出,不同“层次”的血清对细胞增殖的影响不同。造成这种结果的主要原因是___。
(5)根据实验结果,在动物细胞培养过程中,正确使用血清的方法是______________。
Ⅱ、检测EVO对人胃癌细胞BGC-823增殖的影响。
(1)①用含动物血清的DME/F-12培养基置于恒温培养箱中培养BGC-823。
②取出上述培养的细胞,加入胰蛋白酶制成单细胞悬液,置于加入不同浓度EVO的多孔板中进行培养。
③EVO对BGC-823细胞增殖影响的实验结果如图1。
实验结果表明______________。
(2)检测EVO对BGC-823细胞周期和细胞凋亡相关蛋白表达的影响,结果如图2。根据上述实验,可判断是______________细胞周期抑制蛋白,该蛋白能与细胞周期蛋白基因的启动子结合,抑制其转录,从而抑制BGC-823细胞周期的运行。细胞凋亡蛋白Caspase-3表达量。
(3)综上所述,推测EVO对人胃癌细胞的作用机制是______________。
27、 世界各国领导人确立了2020年“快速通道”目标,旨在加快艾滋病病毒应对,并到2030年终结艾滋病。如图1是HIV侵入机体后的部分免疫反应示意图。请回答下列问题:
(1)免疫系统的功能有__________。图1中没有识别抗原能力的免疫细胞是__________(填序号)。图中缺少与体液免疫有关的某个过程,该过程是_________________________。
(2)艾滋病是一种免疫缺陷病,又叫__________,患者常常死于感冒等普通疾病引起的并发症,试分析其原因:___________________________________。
(3)艾滋病在吸毒人群中为高发病。某用于治疗冰毒成瘾的药物A结构和冰毒类似,图2是研究人员将不同试剂加入被HIV感染的细胞培养液中,定期检测HIV的数量。由图2分析,药物A______(填“促进”“抑制”或“不影响”)HIV的增殖,药物A能________(填“促进”或“阻碍”)冰毒对HIV增殖的影响。
28、降钙素是一种多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症等。人的降钙素活性很低,半衰期较短。某科学机构为了研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素,从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenow酶补平,获得双链DNA,过程如下图:
在此过程中发现,合成较长的核苷酸单链易产生缺失碱基的现象。分析回答下列问题。
(1)Klenow酶是一种________酶。
(2)获得的双链DNA经EcoRⅠ(识别序列和切割位点-G↓AATTC-)和BamHⅠ(识别序列和切割位点-G↓GATCC-)双酶切后插入到大肠杆菌质粒中,筛选含重组质粒的大肠杆菌并进行DNA测序验证。
①大肠杆菌是理想的受体细胞,这是因为它__________________________。
②设计EcoRⅠ和BamHⅠ双酶切的目的是____________________________。
③要进行重组质粒的鉴定和选择,需要大肠杆菌质粒中含有________。
(3)经DNA测序表明,最初获得的多个重组质粒,均未发现完全正确的基因序列,最可能的原因是___________________________________________________。
(4)上述制备该新型降钙素,运用的现代生物工程技术是_________________。
29、无机盐在生物细胞内一般只占鲜重的1%-1.5%,目前人体已经发现20余种,虽然无机盐在细胞、人体中的含量很低,但是作用非常大,如果注意饮食多样化、少吃动物脂肪,就能使体内的无机盐维持正常应有水平。下表是部分无机盐的生理功能和主要来源。
营养成分 | 生理功能 | 主要来源 |
钙 | 人体重要成分,99%在骨骼和牙齿中,佝偻病,骨质疏松 | 奶、小鱼、虾、豆类、坚果 |
磷 | 人体较多的元素,骨磷占85%,参与重要的代谢过程。 | 坚果、豆类、肝脏 |
钾 | 维持碳水化合物及蛋白质代谢正常,细胞内外酸碱平衡(瘫痪、心律失常) | 蔬菜、水果 |
铁 | ? | 肝脏、豆类、蔬菜 |
钠 | 调节体内水分,维持内外渗透压平衡,增强肌肉兴奋、维持血压正常。 | 食盐和腌制食品 |
镁 | 激活多种酶的活性,调节神经、肌肉兴奋性。 | 谷类、五类、蔬菜 |
(1)人类有一种贫血症叫缺铁性贫血症,缺铁会导致贫血,请推测解释原因_____________。
(2)2021年8月8日,东京奥运会落下帷幕。中国代表团位居金牌榜第二,中国健儿一次又一次在奥林匹克赛场创造历史,用拼搏和汗水为祖国争光、为人生添彩,生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神。成功的背后是奥运健儿们刻苦训练的汗水,运动员大量出汗后,应多喝_____________,理由是_____________________________________________________。
(3)据表格信息可知,人体镁的主要来源是植物体,植物体缺镁会影响光合作用,推测原因是:__________________________________________________________________________。
(4)下表是常见4种饮料及主要成分,属于无机盐成分的是_____________。
名称 | 主要成分 |
雪碧 | 碳水化合物、水 |
苏打水(弱碱性) | 碳酸氢钠、水 |
盐汽水 | 氯化钠、水 |
柠檬汁 | 水、碳水化合物、蛋白质、纤维素、维生素等 |
30、玉米的早熟和晚熟这对相对性状的遗传涉及两对等位基因(A、a与B、b)。纯合的两亲本杂交结果如下图。请回答:
(1)玉米的________是显性性状,该对相对性状的遗传自由组合定律,自由组合定律的实质为:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互补干扰的;在减数分裂过程中,_____________________________________________________________________。
(2)实验2的F2中早熟的基因型有________种,其中纯合子占的比例为________。从实验2的F2中取一早熟植株M,将早熟植株M与晚熟植株杂交,若后代早熟︰晚熟=1︰1,则早熟植株M的基因型可能是________
31、下面图甲列举了四种育种方法,图乙纵轴表示青霉菌的菌株数,横轴表示青霉菌产生的青霉素产量,曲线a表示未使用诱变剂、曲线b、c、d表示使用不同剂量的诱变剂后菌株数与产量之间的变化。请据此回答相关问题:
(1)第①种方法属常规育种,从F2代开始选种,这是因为F2代 。
(2)第②种方法叫作 ,该育种的变异原理属于染色体数目变异中的以 形式成倍增减。
(3)第③种育种方法中使用了秋水仙素,它的作用机理是在细胞有丝分裂 期抑制 的形成,最终导致细胞内的染色体不能移向细胞两极而加倍。
(4)第④种育种方式的变异原理基因突变,通过图乙中曲线 的比较可说明这种变异的不定向性的特点,最符合人们需要的菌株是曲线 对应的青霉菌株。
32、如图表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中A、B代表元素,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,图中X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。请回答下列问题。
(1)图中A为___________。
(2)图中X是指___________,被形容为“生命的燃料”,Ⅴ在动植物细胞中均有,是指___________。
(3)图中Ⅱ的中文名称是______________________。烟草花叶病毒的遗传物质一般是单链结构,为图中的___________(Ⅱ、Ⅲ)。
(4)图中P的名称为___________,P通过___________的方式结合在一起形成肽链,分子之间通过___________(名称)连接。
(5)上述生物大分子都以为___________骨架。