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1、科研人员选取粳稻品种水稻叶片组织进行DNA的粗提取与鉴定,下列叙述错误的是( )A、水稻叶片组织的DNA不溶于酒精,某些蛋白质溶于酒精 B、将水稻叶片研磨液进行离心取上清液置于烧杯中 C、用玻璃棒沿一个方向快速搅拌卷起丝状物,提高DNA的粗提取量 D、电泳鉴定时,通过观察DNA片段在凝胶中的迁移距离判断其大小
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2、研究发现,沿“市区→城乡接合处→乡村”方向,能合成糖苷生物碱(与两对等位基因A/a和D/d有关)的龙葵草的个体百分比逐渐增加。下列相关叙述错误的是( )A、合成糖苷生物碱的龙葵草发生了进化,与种群的基因频率改变有关 B、糖苷生物碱是龙葵草的初生代谢产物 C、龙葵草产生配子的过程中,突变和基因重组都是随机的、不定向的 D、龙葵草的基因库中包含控制糖苷生物碱合成的基因A/a和D/d
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3、mlARNA甲基化是一个动态可逆的修饰过程。研究发现,与正常人相比,直肠腺癌患者的m1ARNA甲基化水平显著升高。下列相关叙述错误的是( )A、m1ARNA甲基化影响基因的转录 B、m1ARNA去甲基化后可被重新激活 C、m1ARNA甲基化碱基序列可能不会发生改变 D、mlARNA甲基化可使机体表型发生可遗传变化
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4、如图表示基因型为EeFf的番茄部分初级卵母细胞发生的现象,但花粉形成过程中不发生该现象,且基因型为ef的雄配子有1/2死亡。下列叙述正确的是( )A、图示现象发生在减数分裂Ⅰ和有丝分裂前期 B、图示初级卵母细胞完成减数分裂产生的4个卵细胞的基因型均不相同 C、基因型为EeFf的番茄产生的雄配子中EF占2/3 D、与体细胞相比,雌雄配子中的染色体数目均不变
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5、布氏田鼠主要在白天活动,日常取食牧草和交配等主要集中在洞群附近,十分警觉。在鹰、隼、艾鼬等天敌出现在洞群附近时,布氏田鼠(多为成年个体)会长时间直立于洞口发出鸣叫报警。下列叙述错误的是( )A、布氏田鼠的鸣叫躲避天敌体现了信息传递能调节种间关系 B、白天使用捕鼠笼一次性捕获大量布氏田鼠可降低其K值 C、食物、天敌等因素是影响布氏田鼠种群数量的密度制约因素 D、布氏田鼠对牧草的取食,加快了该生态系统的物质循环
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6、糖皮质激素(GC)主要作用有抗炎、免疫抑制等作用,是由肾上腺皮质分泌的(如图,CRH为促肾上腺皮质激素释放激素,ACTH为促肾上腺皮质激素)。下列叙述正确的是( )A、GC和肾上腺素的分泌均需要下丘脑、垂体的分级调节 B、CRH、ACTH随体液运输到靶器官,起作用后失活 C、GC在机体内还参与血糖调节,具有降血糖的作用 D、若只破坏肾上腺髓质,下丘脑分泌的CRH将增多
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7、从乡村屋顶上的光伏电板到城市居民的“碳账本”,从绿色金融助力到自愿减排市场的创新探索,我国不断将低碳理念化为实际行动,为“双碳”目标的实现提供生动样本。下列关于绿色低碳生活方式的叙述,错误的是( )A、水泥企业通过技术改造,大幅减少了生产过程中二氧化碳的排放量 B、太阳能光伏发电和风力发电是为了实现碳中和 C、推动绿色低碳发展有利于减少生态占用,增大生态足迹 D、养殖过程中,将畜禽粪污和垃圾分类处理后的有机肥用于土地施肥
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8、选择合适的实验仪器、实验材料有助于达成实验目的。下列叙述正确的是( )A、用高倍镜观察细胞的质壁分离和复原过程,探究植物细胞的吸水和失水 B、电子显微镜的发明促进了人们对细胞膜存在蛋白质—脂质—蛋白质三层结构的认识 C、用淀粉和淀粉酶为实验材料,探究pH对酶活性的影响 D、采用放射性同位素标记T2噬菌体中的P和S进行实验,证明DNA是主要的遗传物质
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9、机体在营养匮乏、缺氧、细胞老化、蛋白折叠错误、炎症过度化和病原微生物入侵时都可以发生线粒体自噬,线粒体自噬能够清除多余或受损的线粒体,参与机体的许多生理和病理过程,在控制线粒体质量和抵御病毒感染等方面发挥重要的作用。下列叙述正确的是( )A、适当的线粒体自噬仅发生在衰老细胞中 B、通过细胞自噬消除过多线粒体导致细胞坏死 C、线粒体自噬需要溶酶体合成的水解酶参与 D、细胞自噬产生的氨基酸、脂肪酸、核苷酸等物质可被细胞再利用
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10、蓝细菌作为目前唯一能够进行含氧光合作用的原核生物,在代谢过程中利用太阳能将二氧化碳和氮转化为大量有机物质,对于地球碳氮循环的维持发挥着关键性作用。下列关于发生在蓝细菌细胞内的相关生理过程的叙述,错误的是( )A、将ADP和Pi转化为ATP B、含有叶绿素等色素及相关的酶 C、在叶绿体基质中进行CO2的固定 D、存在催化生成NADH的蛋白质
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11、研究发现,CO2浓度增加会对植物光合作用速率产生影响,自然状况下大气CO2浓度是375μmol·mol-1 . 研究人员以大豆、花生、水稻作为实验材料,分别利用不同的CO2浓度进行实验。植物的整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率(μmol·m-2·s-1),结果如下表所示。回答以下问题:
组别
CO2浓度及处理方式
作物种类
大豆
花生
棉花
甲组
375μmol·mol-1下培养67d
24
23
25
乙组
750μmol·mol-1下培养67d
35
33
32
丙组
750μmol·mol-1下培养60d,
后恢复为375μmol·mol-1培养7d
17
18
19
(1)、在大豆光合作用过程中,光反应阶段的具体场所是 , 光反应阶段为暗反应阶段提供的物质是。(2)、分析甲乙表格数据可知,在一定范围内,随着CO2浓度增加,农作物的光合作用速率变化是(填“提高”或“减弱”),出现这种变化的原因是。(3)、在CO2浓度倍增时,光合作用速率并未倍增。此时限制作物光合作用速率增加的内因可能是(回答2点)。(4)、丙组的光合作用速率比甲、乙组低,从固定CO2的酶活性的角度分析,可能的原因是。 -
12、姜撞奶作为民间特色传统小吃,在广东省一带较为盛行。姜撞奶中的生姜蛋白酶在一定条件下水解奶制品中的酪蛋白的肽键,破坏了酪蛋白微粒的稳定性,促使酪蛋白凝结成凝胶。某实验小组利用生姜蛋白酶进行实验探究,结果如下表。
材料
组别
冷却温度/℃
10min凝乳程度
豆浆
+
生姜蛋白酶
1
30
-
2
40
-
3
50
-
4
60
++
5
70
+++
6
80
++
7
90
-
“-”表示不能凝乳,“+”表示能够凝乳,“+”越多,凝乳程度越强
(1)、生姜蛋白酶的化学本质是 , 酶的催化作用具有高效性的原因是。(2)、由表可知,当温度在时,生姜蛋白酶的凝乳效果最好,由此可体现出生姜蛋白酶具有的特性。(3)、该小组成员利用牛奶和豆浆分别进行“撞奶”实验,结果如下表所示。组别
材料
冷却温度(℃)
10min凝乳程度
1
牛奶+生姜汁
70
++
2
豆浆+生姜汁
70
++++
从表中可看出选用作为实验材料进行探究效果更好,原因可能是。
(4)、该小组成员还可以用生姜蛋白酶探究的课题是。 -
13、柽柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+的浓度差形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用,为Na+的主动运输提供能量。
注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质。
(1)、细胞膜和液泡膜的基本支架是 , 细胞内和液泡内有些特定物质可以维持较高的浓度,依赖于生物膜的功能特点,该特点依赖的结构基础是。(2)、在盐胁迫下,Na+通过SOS1蛋白排出细胞的方式是;盐胁迫下,柽柳的根细胞降低Na+“毒害”的策略是(答出2点)。(3)、若用ATP抑制剂处理根细胞,会导致细胞质基质的pH(填“升高”或“降低”),细胞膜内外的H+浓度差(填“增加”或“减少”),导致Na+的排出量明显减少。(4)、大量的Na+进入柽柳根细胞液泡,能提高柽柳根细胞的吸水能力的原因是。 -
14、绝大多数生物是由细胞组成,细胞既具有多样性又具有统一性。下图分别表示某植物细胞(图1)和支原体(图2)的亚显微结构模式图,请据图回答下面的问题。(1)、细胞是最基本的生命系统,图1细胞的边界是(填序号),具有功能(答出2点)。(2)、图1中与蛋白质合成、分泌相关的具有膜结构的细胞器有(填序号);含有DNA的细胞结构有(填序号)。(3)、支原体肺炎是一种常见的传染病,支原体属于细胞生物(填“原核”或“真核”),判断理由是。临床上常用青霉素治疗肺炎,青霉素通过干扰细菌细胞壁的合成,从而达到杀菌的目的。能否用青霉素治疗支原体肺炎?(填“能”或“不能”),理由是。
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15、为探究酶的催化效率,某同学设计如图所示装置进行实验,并在乙中倒入相同浓度的H2O2溶液。实验分组、处理及结果如下表。下列相关叙述错误的是( )
组别
甲中溶液(0.2mL)
乙中溶液(2mL)
不同时间测定的相对压强(kPa)
0s
50s
100s
150s
200s
250s
a
肝脏研磨液
H2O2溶液
0
9.0
9.6
9.8
10.0
10.0
b
FeCl3溶液
H2O2溶液
0
0
0.1
0.3
0.5
0.9
c
蒸馏水
H2O2溶液
0
0
0
0
0.1
0.1
A、H2O2分解生成O2导致瓶中压强改变 B、从甲乙中的溶液混合产生气泡时开始计时 C、250s时b组和c组反应都仍在进行 D、实验结果说明酶的催化作用具有高效性 -
16、植物的叶肉细胞能进行光合作用和细胞呼吸,下图为光合作用过程示意图,a、b、c表示物质,甲、乙表示场所,下列有关分析错误的是( )A、物质c直接被还原生成(CH2O)和C5 B、甲中色素不溶于水,能溶于有机溶剂 C、若给植株提供H218O,一段时间后能在体内检测出C18O2 D、物质b可能是NADP+
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17、在人体肠道内寄生的痢疾内变形虫能分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞并引发痢疾。下列叙述正确的是( )A、该蛋白分解酶在痢疾内变形虫细胞内合成并发挥作用 B、物质通过胞吞和胞吐过程进出细胞时不需要蛋白质参与 C、痢疾内变形虫最终“吃掉”肠壁组织细胞,可能与溶酶体作用有关 D、痢疾内变形虫胞吞过程不消耗细胞呼吸所释放的能量
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18、萤火虫尾部发光器中的荧光素接受ATP提供的能量后被激活,在荧光素酶的催化下,荧光素与氧发生化学反应并发出荧光。研究人员根据该原理设计出了ATP快速荧光检测仪,用来检测食品表面的好氧微生物。下列叙述正确的是( )A、ATP的结构式简写为A-P∼P∼P,其中A表示腺嘌呤 B、细胞中ATP的水解往往伴随着放能反应,ATP的合成伴随着吸能反应 C、萤火虫尾部细胞中储备着大量ATP,为荧光素酶催化反应直接供能 D、食品表面的好氧微生物数量与检测仪显示的荧光强度成正相关
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19、细胞核上的核孔结构复杂,由多种蛋白质构成,称为核孔复合物(NPC)。大分子物质凭借自身信号分子与核孔复合体上的受体结合而实现“主动转运”过程。下列叙述错误的是( )A、人成熟红细胞代谢弱,因而核孔数目少 B、附着有NPC的核膜为双层膜结构,与内质网膜直接相连 C、由于有受体蛋白的存在,导致核孔进出的物质具有选择性 D、核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
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20、酵母菌sec系列基因突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔基体中。下列描述错误的是( )A、3H标记的亮氨酸可以用来研究该分泌蛋白的合成与运输过程 B、该酵母菌突变株的分泌蛋白还能在内质网、囊泡、细胞外检测到 C、该突变株的分泌蛋白形成过程中,内质网膜面积变小,高尔基体膜面积变大 D、分泌蛋白合成和运输过程中消耗的能量主要来源于线粒体