1、枫糖尿病是一种单基因遗传病,患者氨基酸代谢异常,出现一系列神经系统损害的症状。下图是某患者家系中部分成员的该基因带谱,以下推断不正确的是( )
A.该病为常染色体隐性遗传病
B.2号携带该致病基因
C.3号为杂合子的概率是2/3
D.1和2再生患此病孩子的概率为1/4
2、科学家将雌性黑色绵羊的乳腺细胞核移入白色绵羊去核的卵细胞中,待发育成早期胚胎后移植入棕色绵羊的子宫内继续发育。该胚胎发育而成的小羊,其性别和毛色分别是( )
A.雌性、黑色
B.雄性、白色
C.雌性、棕色
D.雄性、棕色
3、“小黄城外芍药花,十里五里生朝霞。花前花后皆人家,家家种花如桑麻。”这是清朝诗人刘开描写亳州芍药花的诗句。下列有关芍药叶肉细胞的细胞质基质、线粒体和叶绿体的叙述,错误的是
A.它们的功能不同
B.它们都含有DNA
C.它们都含有多种酶,是代谢的重要场所
D.它们中都含有大量的自由水
4、关于生物体内蛋白质的叙述,正确的是( )
A.氨基酸是蛋白质分子的基本单位,由氨基和羧基组成
B.组成人体蛋白质的氨基酸都能在人体内合成
C.在鸡蛋清中加入食盐,会析出蛋白质,原因是蛋白质变性了
D.蛋白质参与组成细胞和生物体的各种结构,执行多种多样的功能
5、哺乳动物成熟的红细胞置于低渗溶液中,红细胞会吸水直至涨破,但有时涨破后仍保持基本的形状和大小,这种结构称为红细胞影,其部分结构如下图所示。下列说法错误的是( )
A.B蛋白与多糖结合形成糖蛋白,是细胞进行信息交流的必需结构
B.红细胞影的形成与E、F有关,它们可能组成细胞骨架,成分为蛋白质纤维
C.G主要功能是利用红细胞无氧呼吸产生的ATP供能,通过主动运输方式排出Na+吸收K+,从而维持膜内外离子的浓度梯度
D.哺乳动物成熟的红细胞与原核细胞一样,均没有具膜细胞器
6、某四十一肽被水解成2个八肽,2个六肽,1个四肽,3个三肽,则这些短肽的肽键总数,氨基最小值,羧基最小值( )
A.31,7,8
B.32,8,8
C.33,8,8
D.34,7,7
7、下列有关生物学知识的说法中正确的是( )
A.淀粉、糖原、纤维素和麦芽糖彻底水解后,得到的产物是不同的
B.有氧呼吸的酶存在于线粒体中,无氧呼吸的酶存在于细胞质基质中
C.恩格尔曼的水绵实验和卡尔文的小球藻实验均运用了同位素标记法
D.细胞中吸能反应往往需要消耗ATP,放能反应往往产生ATP
8、研究人员在某病人体内获得--种微生物,发现它有细胞膜、细胞质,但没有以核膜为界限的细胞核。据此判断,该微生物可能属于( )
A.病毒
B.细菌
C.动物
D.真菌
9、在生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验中,正确的是( )
A.用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液混合后要节约使用,以备下次再用
B.脂肪的鉴定需要用显微镜才能看到被染色的脂肪滴
C.用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂 A 液和 B 液与斐林试剂甲液和乙液的浓度相同
D.在鉴定脂肪的实验中,苏丹Ⅳ将脂肪染成橘黄色,苏丹Ⅲ将脂肪染成红色
10、下列关于细胞分化、衰老、凋亡、癌变的叙述,正确的是
A.细胞衰老总是与个体衰老同步进行
B.细胞分化使细胞数目增加
C.细胞凋亡是由基因决定的
D.癌细胞不能够无限增殖
11、“NDM-1” 是科学家发现的一种新的超级细菌,该细菌具有极强的抵抗抗生素的能力。下列关于“NDM-1超级细菌”的叙述不正确的是( )
A.“NDM-1超级细菌”具有细胞膜、细胞质
B.“IDW-1超级细菌”既是细胞层次也是个体层次
C.“NDM-1超级细菌”与人体细胞一样都有染色体
D.“NDN-1 超级细菌”的生命活动离不开细胞
12、下列关于蛋白质的叙述,错误的是( )
A.氨基酸种类和排列顺序相同的蛋白质,其功能一定相同
B.蛋白质与物质代谢、信息传递及稳态的维持均有关系
C.蛋白质发挥作用的场所可以是细胞内,也可以是细胞外
D.蛋白质变性后仍可与双缩脲试剂发生紫色反应
13、对于绿色植物来说,ADP转化成ATP所需能量的来源是
A.只来自光合作用
B.只来自呼吸作用
C.来自光合作用和呼吸作用
D.只来自有氧呼吸
14、关于小麦光合作用的叙述,错误的是 ( )
A.类囊体上产生的ATP可用于暗反应
B.夏季晴天光照最强时,小麦光合速率最高
C.进入叶绿体的CO2不能被NADPH直接还原
D.净光合速率为长期零时会导致幼苗停止生长
15、在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞;如果细胞需要,它们也可以逆浓度梯度进入细胞。下列有关叙述正确的是
A.葡萄糖只通过被动运输进入细胞
B.葡萄糖逆浓度梯度进入细胞需要消耗能量
C.葡萄糖只通过主动运输进入细胞
D.被动运输能顺浓度梯度和逆浓度梯度进行
16、如图表示不同化学元素所组成的化合物,以下说法不正确的是( )
A.若图中①为某种多聚体的单体,则①最可能是氨基酸
B.若②存在于皮下和内脏器官周围等部位,则②是脂肪
C.若④主要在人体肝脏和肌肉内合成,则④最可能是糖原
D.若③是多聚体,可能为DNA,其基本单位是核糖核苷酸
17、四川水果资源丰富,其中苍溪雪梨甘甜可口,深受人们喜爱。苍溪雪梨果肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.水
B.蔗糖
C.脂质
D.蛋白质
18、正常生长的绿藻,照光培养一段时间后,用黑布迅速将培养瓶罩上,此后其叶绿体内不可能立即发生的现象是
A.O2的产生停止
B.CO2的固定加快
C.ATP/ADP比值下降
D.C3含量升高
19、对于维持生物前后代染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异有重要作用的是( )
A.减数分裂和受精作用
B.无丝分裂和有丝分裂
C.有丝分裂和受精作用
D.无丝分裂和减数分裂
20、下列有关组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是( )
A.血红蛋白由大量元素组成,参与氧气的运输
B.构成核糖体的物质,彻底水解的产物是氨基酸和核糖核苷酸
C.烟草和烟草花叶病毒的遗传物质组成元素不同
D.胆固醇、性激素、维生素D属于脂质
21、下图表示改变某一因素前后,淀粉溶液在唾液淀粉酶的作用下分解产生还原糖的结果。请据此分析,改变下列哪种因素才能获得改变后的结果?( )。
A.淀粉溶液量
B.pH
C.温度
D.唾液量
22、用某种植物细胞进行“植物细胞质壁分离及质壁分离复原”实验,下列叙述正确的是( )
A.图中细胞处于质壁分离状态,以②和③构成的原生质层起到半透膜的作用
B.若该细胞为黑藻叶肉细胞,则质壁分离过程中④的颜色越来越深
C.若该实验为紫色洋葱内表皮细胞置于适宜浓度的KNO3溶液中,细胞的吸水能力先增大后减小最后趋于稳定
D.若该实验为紫色洋葱外表皮细胞置于0.3g/mL蔗糖溶液中,则一段时间后,图中细胞溶胶的体积会逐渐增大
23、某离子是血红蛋白的重要组成成分,该离子是( )
A.K+
B.Ca2+
C.Fe2+
D.I-
24、当你连续吃咸菜时,你的口腔黏膜会有干涩的感觉。其原因是( )
A.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞失水
B.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞失水
C.口腔黏膜细胞质浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水
D.口腔黏膜细胞质浓度小于外界溶液浓度,细胞吸水
25、图甲、乙是两个家族系谱图,甲家族无色盲患者,乙家族有色盲(B—b)患者。请据图回答下列问题。
(1)图甲中的遗传病,其致病基因位于___染色体上,是___性遗传。
(2)图甲中Ⅲ-8与Ⅲ-7为异卵双生(由不同的受精卵发育而来),则图甲中Ⅲ-8的表现型是否一定正常?_____
(3)图乙中Ⅰ-1关于色盲的基因型是_____,若图甲中的Ⅲ-8与图乙中的Ⅲ-5结婚,则他们生下两病兼患男孩的概率是_____。
26、图1表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图2为某种生物的细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。图3为该动物部分组织切片的显微图像。根据此曲线和图示回答下列问题:
(1)B细胞中含有的四分体、染色体、核DNA数分别为__________、 _________、_________。
(2)A、B、C细胞中___________(填图中字母)细胞所示可表示为人体造血干细胞的分裂现象,B细胞的子细胞名称为_________________________。
(3)图2中LM处发生的生理过程为______。体现了细胞膜具有的结构特点是__________________。
(4)同源染色体分离发生于图2中的__________(填图中字母)段,减数分裂过程中姐妹染色单体位于图2中的________段。
(5)按分裂过程判断,图3中标号的先后顺序应该是___________。(用文字和箭头表示)
27、洋葱根尖根毛区细胞有中央大液泡,在较高浓度的溶液中能够质壁分离和复原。图1中的a、b、c表示根毛区细胞吸收物质的几种运输方式,图2表示将其放置较高浓度尿素溶液中,细胞失水量的变化情况。
(1)目前普遍接受的细胞膜模型是_____,图1中体现了细胞膜的功能特点______。
(2)适当降低环境温度,图1中运输速率受到影响的运输方式有_______(填字母)。
(3)图2前10min表示的根毛区细胞可能发生了_____过程,0~A过程中细胞的吸水能力变化是_____,B点时的细胞液浓度______(填“大于/小于/等于”)初始细胞液浓度。
(4)细胞所处的能量状态用ATP、ADP和AMP之间的关系式来表示,称为能荷。
能荷=(ATP+1/2ADP)/(ATP+ADP+AMP)
其中的AMP为腺苷一磷酸。能荷对代谢起着重要的调节作用,数值在0~1之间,大多数细胞维持的稳态能荷状态在0.8~0.95的范围内。根毛区细胞吸收Mg2+时,能荷将________(填“升高/降低/不变”)
28、豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)是显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)是显性,下表是4种不同的杂交实验以及各种杂交组合所产生的子代数。据此回答:
组别 | 表现型 | 黄圆 | 黄皱 | 绿圆 | 绿皱 |
① | 黄圆×绿皱 | 30 | 28 | 31 | 32 |
② | 黄圆×绿圆 | 42 | 14 | 41 | 13 |
③ | 绿圆×绿圆 | 0 | 0 | 43 | 14 |
④ | 黄皱×绿圆 | 31 | 32 | 30 | 31 |
(1)在第①组实验中,亲代黄圆个体能产生____________种配子,子代中纯合子的比例为____________。
(2)在第②组实验中,子代共有____________种基因型。
(3)第③组和第④组亲代的基因型分别为:第③组____________,第④组____________。
29、如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的生理过程(图乙),请据图回答问题:
(1)图甲为DNA的结构示意图,其基本骨架由________(填序号)交替排列构成,④为________________________。
(2)图乙为_____________过程,发生场所主要是____________,发生的时期为_______________。从图示可看出,该过程是从________(单个/多个)起点开始复制的,从而提高复制速率;图中所示的酶为_________酶,作用于图甲中的______(填序号)。
30、苦荞为药食两用作物,降三高,调脾胃,清肠道,被誉为“五谷之王”,已成为我市馈赠亲友的佳品之一。为了奠定苦荞育种的理论基础,某研究小组以三种自交可育的普通苦荞纯系为材料,通过人工杂交技术获得杂交后代群体,探讨苦荞有关性状的遗传规律。请回答相关问题
(一)实验步骤
a.每花盆播种3粒种子,栽培于花盆内,置于防虫的生长室生长。
b.待植株进入花蕾期后以单株为单位,成对配置杂交组合。
c.人工杂交之前,选择拟杂交授粉的枝条,除去已结的种子、已开和正在开的花,保留花蕾。
d.每天7:40和15:00左右,在花蕾即将开裂时去母本的雄蕊,授以父本刚开放花朵的成熟花粉,并套上具有详细记录的袋子,继续培养直至获得足够多的成熟杂交种子。
e.种植F1代种子,保留自交可育的植株,让其自交结实,并按单株收获种子保存待用。
以上步骤中,去雄和套袋的目的是_________________________________。
(二)实验设计与结果
相对性状 | P:母本×父本 | F1 | F2 |
落粒/不落粒 | ①落粒 不落粒 | 落粒 | 落粒66 不落粒33 |
②不落粒 落粒 | 落粒 | 落粒187 不落粒174 | |
尖果/钝果 | ③尖果 钝果 | 尖果 | 尖果273 钝果88 |
④钝果 尖果 | 尖果 | 尖果138 钝果42 | |
红茎/绿茎 | ⑤红茎 绿茎 | 红茎 | 红茎450 绿茎353 |
⑥绿茎 红茎 | 红茎 | 红茎543 绿茎421 |
分析并回答:
(1)在上述相对性状中,属于显性性状的是_________________。
(2)控制尖果与钝果的基因遗传遵循__________定律,判断的依据是____________。
F2中表现型为尖果的苦荞自交,后代尖果中纯合子所占比例为__________。
(3)控制红茎与绿茎性状的基因位于____(一对或两对)同源染色体上,依据是____。F2绿茎有___种基因型。
(4)现有一红茎苦荞欲判断其是否为纯合子,写出实验思路__________,预期结果及结论_________。
31、优良的农作物品种往往具有抗病、抗逆、高产、优质等优良性状。育种工作者利用遗传学规律,通过传统的育种技术(如杂交育种)和现代生物技术(如基因工程、细胞工程)来选育优良品种,以造福人类社会。多倍体育种与单倍体育种在育种工作中具有广泛的应用,例如无子西瓜等就是通过多倍体育种的方法获得的。请根据所学的有关育种知识回答:
(1)多倍体育种中常用化学试剂______________处理发育中的种子或幼苗,使其染色体数目加倍,原因是该化学试剂能够使正在分裂细胞中的________受到破坏,已经复制的染色体不能分配到细胞两极。
(2)单倍体育种常用______________的方法获得单倍体植株,然后进过人工诱导使染色体数目加倍,重新恢复到正常植株的染色体数目。单倍体育种与常规育种比较明显的优点是能够____________________。
(3)单倍体育种和多倍体育种利用的原理是_________________。
32、已知大白菜雄性的育性受细胞核内的Mf、M、m三个复等位基因(在种群中,同源染色体的相同位点上存在两种以上的等位基因)控制。其中M为不育基因,Mf为恢复可育基因,m为可育基因。基因间的显隐性关系为Mf>M>m,该种植物雄性不育植株不能产生可育花粉,但雌蕊发育正常。下表为雄性可育植株的杂交组合及结果,请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本类型 | 子代植株 | |
雄性可育 | 雄性不育 | ||
1 | 甲×甲 | 716株 | 242株 |
2 | 甲×乙 | 476株 | 481株 |
3 | 甲×丙 | 936株 | 0株 |
(1)基因Mf、M、m的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。
(2)表中三个亲本的基因型分别是:甲_________;乙_________;丙_________。
(3)雄性不育大白菜的基因型有____种,以杂合的雄性不育大白菜作母本和杂合的雄性可育大白菜作父本进行杂交,根据子代的表现型及比例_________(填“能”或“不能”)判断出亲本的基因型。
(4)某混合种植的群体中只有MfM和Mm两种基因型,且两种基因型植株数量相等,该群体随机交配一代,后代表现型比例为_____________________。