相关试卷
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题4 生物技术的安全性和伦理问题 4.2-4.3关注生物技术的伦理问题、禁止生物武器
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题4 生物技术的安全性和伦理问题 4.1 转基因生物的安全性
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题3 胚胎工程 3.3 胚胎工程的应用及前景
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题3 胚胎工程 3.2 体外受精和早期胚胎培养
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题3 胚胎工程 3.1 体内受精和早期胚胎发育
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题2 细胞工程 2.2.2 动物细胞融合与单克隆抗体
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题2 细胞工程 2.2.1 动物细胞培养和核移植技术
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题5 生态工程 5.2生态工程的实例和发展前景 同步训练
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题5 生态工程 5.1生态工程的基本原理 同步训练
- 2017-2018学年高中生物人教版 选修3 专题2 细胞工程 2.1植物细胞工程 植物繁殖的新途径、作物新品种的培育、细胞产物的工厂化生产 同步训练
-
1、在传统泡菜制作过程中,下列叙述正确的是( )A、过高浓度的食盐会抑制乳酸菌的发酵活动 B、泡菜坛需严格密封目的是为了保证无菌环境 C、腌制初期坛内出现的气泡主要由乳酸菌产生 D、发酵过程中亚硝酸盐含量始终呈下降趋势
-
2、兴趣小组的同学用稀释涂布平板法分离、纯化金黄色葡萄球菌。下列实验结果及其可能的原因对应有误的是( )
选项
实验结果
可能的原因
A
菌落连接成片
稀释倍数不够
B
长出霉菌菌落
培养基灭菌不彻底
C
未长出菌落
涂布器未灼烧
D
菌落形成缓慢
培养温度过低
A、A B、B C、C D、D -
3、塞罕坝林场选用多种耐寒、耐旱的乡土树种进行混交造林,显著降低了松毛虫的发生率,同时在林下种植草本植物,构建乔-灌-草多层次植被结构。以上做法未体现的生态工程原理是( )A、整体 B、循环 C、自生 D、协调
-
4、尾孢菌素可破坏蓝细菌的细胞结构,投放尾孢菌可有效治理太湖水华。推测此过程中发生的变化不包括( )A、降低蓝细菌的种群密度 B、调整生态系统的能量流动关系 C、增加沉水植物的生物量 D、提高营养级间的能量传递效率
-
5、不结球白菜原产于我国,近年来被日本和欧美一些国家广泛引种栽培。为研究不结球白菜的染色体形态和数目,研究人员取其根尖制作临时装片。请回答下列问题:(1)、利用不结球白菜的茎尖经组织培养后可形成完整的植株,原因是植物细胞具有性,此过程发生了细胞的增殖和。(2)、制作临时装片时,取根尖2mm是为了获取区的细胞。临时装片的制作需经、漂洗、染色和制片四步,其中染色所用的试剂为。(3)、下图是两个处于有丝分裂期的细胞图像。此时期染色体的排列在赤道板的位置,染色体上的DNA和染色单体的数量之比是。二幅图差异很大,原因是观察细胞的不同。
(4)、为提高处于分裂期细胞的比例,可用秋水仙素对根尖做预处理,结果如下表。表中数据显示,秋水仙素处理h效果最好。处理时间
1.0h
1.5h
2.0h
2.5h
3.0h
3.5h
中期细胞比例
——
3.26%
36.46%
57.32%
28.80%
—
-
6、下图是玉米光合作用过程的部分图解。请回答下列问题:
(1)、由图可知,乙代表的物质是 , 过程Ⅰ和Ⅱ分别发生在、场所。(2)、为提升作物产量找到最佳施肥深度,某农科院探究了不同施肥深度对玉米生长的影响。实验处理与结果如下表:组别
实验处理
施肥深度
叶绿素
相对含量
净光合速率
(μmol˙m-2s-1)
干物质
积累量
抽雄期穗位层透光率
(%)
百粒籽粒质量
(g)
A
3cm
37.28
25.59
184.08
22.33
20.01
B
5cm
42.01
30.55
262.72
19.31
22.11
C
15cm
46.79
34.14
278.01
18.22
27.35
D
? cm
44.70
33.14
264.77
18.88
25.29
E
35cm
42.35
30.63
251.48
20.01
24.80
注:抽雄期指玉米在抽穗期间,雄穗开始抽出3-5厘米的天数
①若播种条件不当,玉米的胚会进行无氧呼吸产生乳酸。玉米植株根细胞无氧呼吸的产物是。
②分析实验A~E组可知:D组的实验处理是cm深度施肥。随着施肥深度的增加,干物质积累量呈现的变化趋势。请解释导致该变化趋势的原因。
③与C组相比,深度施肥(选“大于”“等于”“小于”)浅度施肥对百粒籽粒质量带来的不利影响。当施肥深度在15cm时可显著降低抽雄期穗位层透光率。从光能利用的角度分析,这对农业上玉米生产的意义是。
-
7、以下是湿地中常见的几种单细胞生物模式图。请回答下列问题:
(1)、图1中四种生物都具有等相似的细胞结构,其中甲是一类细胞中含有(填色素名称),营(填“自养”或“异养”)生活的生物。四种生物细胞结构的异同体现了细胞具有。(2)、N、P等元素流入淡水水域造成后,会导致图中衣藻和(填“甲”、“乙”、或“丁”)大量繁殖而引起“水华”现象。(3)、采集湿地水样进行显微观察,图2中7 mm、0.5 mm表示观察清楚时物镜镜头与载玻片之间的距离,图3是观察到的两个不同视野。
在观察水样的过程中,应先用图2中(填“甲”或“乙”)进行观察,此时的视野对应着图3中视野。
-
8、下列关于图两种发酵过程的叙述,错误的是( )
A、两种发酵途径的各个阶段都能产生少量的ATP B、两种发酵途径不同的直接原因是酶的种类不同 C、发酵的中间产物可转化为甘油和氨基酸等非糖物质 D、发酵过程第一阶段不同于有氧呼吸第一阶段 -
9、下列关于教材内生物学实验方法的相关叙述,正确的是( )A、各种细胞器的分离和叶绿体中色素的分离都用了差速离心法 B、小鼠细胞与人细胞融合实验采用了荧光染料标记法 C、罗伯特森在高倍光学显微镜下看到了细胞膜具有三层结构 D、卡尔文运用同位素标记法探究光合作用中C的转移途径
-
10、下图为某动物细胞有丝分裂不同时期中染色体与核DNA的数量关系。下列相关叙述错误的是( )
A、a时期着丝粒分裂导致染色体数加倍 B、b时期可表示有丝分裂的前期和后期 C、b时期细胞中的染色单体的数量为4n D、c时期一定有细胞壁和细胞核的形成 -
11、为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶(PPO)活性大小,某同学设计了实验并检测各组的酚剩余量,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A、该实验的自变量是温度和酶的种类 B、应将底物与酶溶液常温下混合后再设置温度 C、图中相同温度条件下酶B的活性更高 D、应在30~50℃之间进一步探究酶B的最适温度 -
12、下列关于生产实践措施的叙述,错误的是( )A、利用酵母菌酿酒时需适当通气后再密封 B、中耕松土能促进根细胞对矿质元素的吸收 C、减少株距能提高栽种作物的单株产量 D、适当增大日夜温差利于大棚作物积累有机物
-
13、取生长旺盛的绿叶,用打孔器获取直径大小相同的若干小圆叶片,用于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验。下列相关叙述错误的是( )A、相同时间内叶圆片浮起的数量可作为检测指标 B、排出叶圆片中的气体有利于使叶片沉入水底 C、可通过调节光源与烧杯之间的距离来控制自变量 D、单位时间内叶圆片释放的O2量代表实际光合作用强度
-
14、细胞的衰老和死亡与个体的生命历程密切相关。下列相关叙述正确的是( )A、衰老细胞中所有酶的活性下降 B、端粒受损可能会导致细胞衰老 C、衰老的生物体中细胞都处于衰老状态 D、脑缺血导致局部神经细胞的死亡属凋亡
-
15、下列关于ATP叙述,正确的是( )A、分子中不含磷酸基团 B、其中的能量特定条件下可转化为光能 C、ATP中的“A”表示腺嘌呤 D、ATP只在细胞质中发挥作用
-
16、用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体(不包括细胞壁的植物细胞)体积变化情况如下图所示。下列说法正确的是( )
A、该细胞可能是解离后的根尖分生区细胞 B、曲线AC段表明细胞液浓度先减小后增大 C、曲线BD段表明水分子进出细胞处于平衡状态 D、实验表明原生质层对乙二醇和蔗糖的通透性一样 -
17、某兴趣小组将培养获得的洋葱根尖(2n=16)制作有丝分裂的临时装片进行观察,现象如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A、处于状态①的细胞中染色单体数目为32条 B、视野中处于状态②的细胞数量远远多于①和③ C、处于状态③细胞中核DNA的数量与体细胞中的相等 D、处于状态③的细胞中纺锤体的形成方式与动物细胞相同 -
18、在“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验中,在 2mL培养液滤液中加入0.5mL酸性重铬酸钾,其目的是检测酵母菌细胞呼吸是否产生( )A、二氧化碳 B、乳酸 C、丙酮酸 D、酒精
-
19、酸奶中可能含有乳酸菌、酵母菌等微生物。某超市有一批过保质期的酸奶出现胀袋现象,下列相关叙述错误的是( )A、乳酸菌细胞中没有以核膜为界限的细胞核 B、酵母菌是单细胞的兼性厌氧型真核微生物 C、胀袋现象是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成的 D、过期酸奶有酒味可能是酵母菌无氧呼吸所产生
-
20、离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,它在跨膜运输物质时离不开ATP的水解。下列相关叙述正确的是( )A、含量较多的ATP是细胞生命活动的唯一供能物质 B、离子通过离子泵的跨膜运输是顺浓度梯度进行的 C、ATP水解释放的磷酸基团可改变载体蛋白质的空间结构 D、加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率