相关试卷
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1、人出生前的血红蛋白由a珠蛋白和y珠蛋白(D基因控制)组成,出生后血红蛋白则主要由a珠蛋白和β珠蛋白(B基因控制)组成。其中D基因在出生前后的作用变化机理如图1所示。β-地中海贫血是一种由基因突变导致β珠蛋白异常、引起的单基因遗传病。研究人员发现β地贫患者甲的症状明显比其他患者轻,研究结果如图2。下列叙述错误的是( )A、图1中的启动子位于D基因的编码区 B、正常成年人D基因甲基化水平应比患者甲高 C、DNMT的作用是使D基因的部分碱基发生甲基化修饰 D、DNMT基因表达抑制剂在治疗β-地中海贫血时可能有副作用
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2、智慧农业园开创了一套“鸡+鸭+鱼+菜”农业新模式,如图1所示。该模式可形象的描述为:空中蔬菜随风摇曳,鱼塘里鱼儿游来游去,鱼塘上空立体鸡舍,鱼塘水面鸭子怡然游动。图2为能量流经叉尾鮰的示意图。下列叙述正确的是( )A、“鸡+鸭+鱼+菜”模式能实现物质和能量的多级循环 B、图2中的②是叉尾鲴用于生长、发育、繁殖的能量 C、生产者固定的太阳能等于流入该生态系统的总能量 D、图1中各种生物共同维持鱼塘水体的稳定,体现了生物多样性的直接价值
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3、遗传物质是生物遗传与生命活动的基础。下列叙述错误的是( )A、32P标记的部位为T2噬菌体DNA中的磷酸基团 B、烟草花叶病毒中嘌呤与嘧啶碱基的数目不一定相等 C、根据肺炎链球菌活体转化实验结果可推断S型细菌含有转化因子 D、T2噬菌体的DNA可以单独完成对大肠杆菌的侵染并产生后代
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4、植物有的次生代谢产物只在根部合成与积累,如人参、三叶青等药用植物。下列方法中无法获得相应次生代谢产物的是( )A、采集幼根细胞在营养液中离体培养 B、离体嫩芽诱导培育形成完整植株 C、愈伤组织细胞诱导后进行液体悬浮培养 D、愈伤组织在细胞分裂素含量较高的培养基中培养
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5、科学家开展了外施NAA、IBA、2,4-D三种人工合成的生长素类似物对拟南芥主根长度的研究,研究结果如下图所示。下列叙述正确的是( )A、生长素类似物也属于天然植物激素,且维持作用效果更久 B、外施三种生长素类似物后,对主根生长均有抑制作用 C、三种生长素类似物对主根的抑制作用都随浓度增大而增强 D、主要在根尖合成的内源生长素也起着抑制主根生长的作用
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6、水稻中偶然出现了几株抗稻瘟病突变体,科学家研究发现稻瘟病抗性基因中存在三个核苷酸多次重复序列,该变异会影响水稻对稻瘟病菌的识别和防御反应。科学家利用这些突变体,培育出多个抗稻瘟病水稻品种。下列叙述正确的是( )A、该突变体的变异类型属于染色体结构变异 B、水稻种群中全部基因构成了一个基因文库 C、育种过程中的人工和自然选择都会使水稻种群基因频率改变 D、水稻与突变体在水平方向上的配置状况形成了水平结构
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7、生物学实验中通常会利用一些试剂进行显色。下列实验与显色剂选择错误的是( )A、检测二氧化碳时选择溴麝香草酚蓝溶液 B、鉴定植物细胞中的油脂选择苏丹Ⅲ染液 C、检测组织匀浆是否含有淀粉选择KI试剂 D、电泳时对DNA染色选择亚甲基蓝溶液
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8、长白山主峰(2679m)北坡从山麓到山顶依次出现针阔叶混交林、针叶林、岳桦林和高山冻原。针阔叶混交林中的乔木层有红松、红皮云杉、白桦等多种植物,在林冠层生活着小杜鹃、大杜鹃、黑枕黄鹂等鸟类。下列叙述错误的是( )A、从山麓到山顶依次出现不同的植被类型不属于群落演替 B、不同季节出现植被外貌差异的现象属于群落结构的范畴 C、即使没有外力干扰,长白山群落也不能永远保持原状 D、林冠层生活着多种鸟类是竞争导致生态位分化的结果
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9、下图所示为某一反应在不加催化剂、加无机催化剂与加酶对应3组实验的反应速率变化曲线图。下列叙述错误的是( )A、曲线1是加酶组所对应的实验结果 B、对比曲线1、2可得出酶的催化具有高效性 C、三条曲线各自围成的区域面积相等 D、曲线1出现下降的原因是酶活性降低
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10、农作物的生长、发育过程离不开水和无机盐。下列叙述正确的是( )A、无机盐须溶解在水中才能被农作物吸收和运输 B、晒干的种子细胞中不含水,有利于种子长时间储存 C、无机盐在农作物体内含量高,多数以离子形式存在 D、水作为良好的溶剂,胞内外所有物质都能溶解其中
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11、2024年世界地球日的主题是“珍爱地球,人与自然和谐共生”,呼吁人类尊重自然,保护生态环境。下列关于生态环境保护措施的分析,错误的是( )A、建立动物园属于生物多样性的就地保护措施 B、大力开发清洁能源是减缓温室效应的有力措施 C、人类活动造成的影响不能超过生态系统的自我调节能力 D、采取退耕还林,还草,还湖等措施有利于保护生物多样性
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12、某二倍体两性植物,抗病与感病、高产与低产、糯性与非糯性分别由A/a、B/b、D/d三对等位基因控制。研究发现在正常条件下,基因表达正常。在干旱环境胁迫下,紧密连锁的基因会受到调控因子的调控而不成功表达。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。(不考虑突变和交叉互换;各相对性状呈完全显隐性关系)
组别
环境条件
亲本杂交组合
F1的表型及比例。
甲
正常条件
抗病高产非糯性×感病低产糯性
全部为抗病高产非糯性
乙
干旱胁迫
抗病高产非糯性×感病低产糯性
全部为抗病低产非糯性
(1)、据表分析:①能判断显隐性的是组,判断理由是。
②甲组F1随机交配,若子代中抗病高产植株占比为 , 则能推断A与B基因紧密连锁。
(2)、在干旱条件下,用乙组 F1自交获得的F2中所有抗病低产糯性植株的叶片为材料,通过 PCR 检测每株个体中控制这3种性状的所有等位基因,以辅助确定这些基因在染色体上的相对位置关系。预期对被检测群体中所有个体按PCR 产物的电泳条带组成(即基因型)相同的原则归类后,该群体电泳图谱只有类型I或类型II,如图所示,其中条带④和⑤分别代表基因b和d。(注:各基因的 PCR 产物通过电泳均可区分)
①图中条带③代表的基因是;
②若电泳图谱为类型II,则被检测群体在 F2中占比为。
(3)、研究发现DR基因产生的调控因子(sRNA),通过靶向介导紧密连锁基因转录后mRNA的切割实现对高产基因表达的调控,从而使得产量降低。为了获得在干旱条件下的高产品种,利用PCR 技术对DR 基因进行点突变改造,使其不影响高产基因的表达。其过程如图:①DR 基因的表达包括过程,其产物通过影响基因表达的过程实现调控。
②据图分析,若使A-T突变为G-C,引物2中突变位点(突起)处应设计为(填“碱基”)。第二阶段,杂交后的DNA分子首先在酶作用下延伸,然后使用(引物1、引物2、引物3、引物4)进行PCR 扩增得到突变后的基因。
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13、甲流病毒是一种RNA 包膜病毒。机体感染后容易表现为口渴、高热、肌肉酸痛等症状。下图是其引发高热过程的部分示意图。
(注:a表示某物质;①表示某种神经;EP:内源性致热源;PGE:前列腺素)
(1)、甲流病毒通过表面的蛋白质与细胞膜上的结合后侵入宿主细胞。当机体感染时,识别感染源的淋巴细胞主要在截获抗原,并启动特异性免疫应答。(2)、下面对发热症状者进行检测的方法中,能确诊感染甲流病毒的有A、核酸检测 B、血常规检测 C、抗原检测 D、血清检测(3)、据图分析,能直接使体温调节中枢“调定点”上移的条件有 , ①属于(填“交感”、“副交感”)神经,发热者出现肌肉酸痛的可能原因是。(4)、研究发现前列腺素受体激动剂(W)也能影响体温且不同剂量的W对体温的影响不同。研究人员欲通过脑室注射手术的方法探究其作用机制及与PGE的关联性。请完善下列实验:实验材料及试剂:若干体重相同的雄性大鼠、人工脑脊液、用人工脑脊液配制的高(200 ng/ rat)、中(100 ng/ rat)、低(50ng/ rat)三种剂量的 W溶液、PGE(150ng/ rat)及手术相关器具。实验材料及器具的预处理:
①动物的适应与分组:实验室环境及模拟实验操作1 周,正式实验前两天同一时间分别测定直肠温度(Tr),与实验当天同一时间 Tr 的作为基础体温,同时舍弃3次 Tr中最高值与最低值之差大于0.5℃的大鼠。符合要求的大鼠随机分成七组。
②防污染措施:所用玻璃器材及手术器械等耐热器具经 180℃、2h干热消毒;液体制剂经滤过灭菌。
实验分组及操作:
第1组:正常大鼠组(不做任何操作);
第2组:;
第3组:;
第4、5、6组:高浓度 W组、中浓度W组、低浓度 W组;
第7组: PGE组。
用微量进样器侧脑室注射相应制剂,总体积为10uL,推注时间30s。侧脑室注射后连续观察体温2h, 测温间隔30min。计算。实验的结果:
实验结论:(答2点)
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14、灵芝是一种药用真菌,它的多糖和三萜类化合物是主要的活性物质,具有抗氧化、抗癌、抗衰老等多种生理功能。科研者通过多种育种方式的结合选育出具有优良性状的菌种,再利用液态深层发酵技术生产功能活性物质。(1)、育种
①获得原生质体:活化的原始菌种培养4-5天,对发酵液进行操作,取菌体加入已灭菌的溶壁酶和较高渗透压的甘露醇溶液进行酶解获得原生质体,利用(填仪器)对其进行显微镜观察计数。
②人工诱导变异:对原生质体进行化学诱导选育出高产多糖的菌种A和高产三萜类化合物的B,其育种原理是。相对于整个细胞,诱导原生质体更容易达到目的,原因是。
③诱导原生质体融合:对菌种A、B的原生质体加入聚乙二醇和 Ca2+辅助诱导剂诱导融合,进一步出具有同时高产多糖和三萜类化合物的新菌种Y。Ca2+辅助诱导剂作用机理可能是。
(2)、深层液体发酵基本过程:菌种Y→试管斜面培养→摇瓶种子培养→繁殖罐培养→发酵罐培养→发酵产品处理。
①菌种是发酵工业的关键,用于发酵生产的菌种Y除了高产多糖和三萜类化合物外,还应满足的条件有
A.菌种发酵产物易于分离
B.培养基来源充足且廉价,被转化的效率高
C.菌种遗传特性和生产能力稳定
D.菌种对环境没有明显危害
②摇瓶培养的目的是。深层发酵技术相较于传统农业栽培具有等方面的优势。
③优化培养条件是发酵生产高效顺利进行的重要措施。科研者以葡萄糖、蛋白胨、pH值三个因素为自变量,以获得较高灵芝浸膏多糖产量,实验结果见表。
试验序号
A.葡萄糖浓度(%)
B.蛋白胨(%)
C. pH值
灵芝浸膏多糖含量(%)
菌丝干重(g/100mL)
1
1(2%)
1(0.2%)
1(pH5.0)
10.3
14.9
2
1(2%)
2(0.4%)
2(pH6.0)
11.2
16.5
3
1(2%)
3(0.6%)
3(pH7.0)
10.8
15.2
4
2(3%)
1(0.2%)
3(pH7.0)
8.9
10.6
5
2(3%)
2(0.4%)
2(pH6.0)
9.2
12.4
6
2(3%)
3(0.6%)
1(pH5.0)
7.1
9.9
7
3(4%)
1(0.2%)
2(pH6.0)
8.1
10.2
8
3(4%)
2(0.4%)
3(pH7.0)
7.2
8.6
9
3(4%)
3(0.6%)
1(pH5.0)
6.8
8.4
从表中可得,对灵芝浸膏多糖含量影响最重要的因素为。当培养基组成为为最优条件组合。
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15、草莓具有清凉止渴,健胃消食的功效。研究者对温室草莓的光合作用及产量的提升进行了系列的研究。(1)、下图是草莓光合作用部分过程示意图,请回答:
图中过程发生在(填场所)。图中D物质表示 , H+通过结构G从Ⅲ处转运到I处的方式是 , 结构G既可以运载H+ , 也可作为合成F的。D和F作用于碳反应的过程。
(2)、为提高温室草莓的产量,某科研组研究温室补光情况对草莓净光合速率(Pn)的影响,结果如图所示。(不考虑对细胞呼吸和气孔导度的影响)
①本实验的自变量是。
②研究发现红蓝照复合光射下胞间CO2浓度相对较低,其原因是。
③进一步研究发现不同光质补光下净光合速率不同的原因是叶绿素含量不同,如果要设计实验对此进行验证,请写出实验思路:。
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16、某旅游城市加强生态保护后,湖泊环境发生了较大变化,鱼类明显增多,曾经消失的赤麻鸭又重新出现。赤麻鸭主要以草、谷物等植物嫩芽和部分无脊椎动物为食,亦可取食小型鱼类及两栖类。回答下列问题:(1)、赤麻鸭每年冬季在该湖区停歇、觅食,体现了生物群落具有明显的变化。赤麻鸭由于食物类型不同可使它处于食物链不同的。(2)、研究湖区赤麻鸭的生态位,需要研究、食物、天敌及与其他生物的关系。用标志重捕法调查赤麻鸭的种群数量,若被标记的赤麻鸭和未标记的赤麻鸭一样也被天敌随机捕食了一部分,会导致种群数量估算值(填“偏大”、“不变”、“偏小”)。(3)、对于该湖食性庞杂的鱼类,可检测其所在水域中不同营养级生物体内稳定性同位素15N的含量,从而判断该鱼类在生态系统中的营养地位,其依据的生态学原理是。(4)、下图表示该湖生态系统两个营养级之间能量流动过程,①~⑧代表能量。
两营养级间的能量传递效率是(填序号作答)。赤麻鸭的净次级生产量可以用图中的(用序号作答)表示。赤麻鸭的粪便作为有机肥提供给湖泊的生产者利用,(填“可以”或“不可以”)提高能量传递效率。
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17、下图表示某家庭的遗传系谱图,甲病由X染色体上A/a基因决定,且男性不会患该病,其中3号个体不含甲病的致病基因;乙病由常染色体上的B/b基因决定,人群中的发病率为1/400 (不考虑基因突变和染色体畸变)。下列叙述错误的是( )A、两对性状基因的遗传都符合孟德尔遗传定律 B、甲病、乙病分别是显性遗传病、隐性遗传病 C、Ⅲ-9与一正常女性结婚,生下患甲病孩子的概率是1/168 D、I-1 和I-4 甲病基因型相同的概率是0
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18、某高等动物(2n=4)的基因型为AaBb,将其一个精原细胞的 DNA 都用放射性同位素32P标记并放入含3¹P的培养基中培养并分裂,某个子细胞的染色体及其基因位置如图所示。若形成该细胞的过程中只发生了一次变异,下列叙述正确的是( )A、此细胞含4条染色体,4个DNA分子,2个染色体组 B、该精原细胞最终可能产生2种或3种或4种精子 C、若该细胞4条染色体均有放射性,则产生此细胞至少经过2次着丝粒分裂可能 D、若该细胞1条染色体有放射性,则该精原细胞至少经过3次胞质分裂
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19、如图甲所示,在神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,表1两电极分别在a、b处膜外,表2两电极分别在d处膜的内外侧。在bd的中点c处给予一适宜刺激,相关的电位变化曲线如图乙、图丙所示。下列分析中错误的是( )A、表1 记录得到图丙所示的电位变化曲线 B、图乙中①②都发生Na+的内流 C、图乙曲线处于③点时,图丙曲线正处于⑤点 D、图丙曲线处于⑤点时,图甲a点正处于极化状态
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20、研究表明帕金森症患者的某些基因表达水平发生了变化,这些变化可能是由于DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传修饰的异常所导致的。下列有关此病的叙述错误的是( )A、帕金森症是可以遗传的 B、DNA 甲基化属于基因突变 C、针对由 DNA甲基化引起的帕金森症,可以通过降低甲基化酶的活性进行治疗 D、与帕金森症相关的基因对应的mRNA 合成异常