相关试卷

  • 1、 尿苷(由尿嘧啶与核糖组成)是一种可以通过血脑屏障进入脑区的生物活性分子,具有延缓干细胞衰老、促进哺乳动物多种组织再生修复的功能。下列相关叙述正确的是(  )
    A、尿苷可能通过阻止自由基破坏干细胞内的生物分子来抗衰老 B、尿苷与一分子磷酸结合后的产物是构成DNA的基本单位之一 C、干细胞的全能性较高,分化为其他细胞后核内遗传物质改变 D、干细胞衰老后细胞核体积缩小,端粒DNA序列逐渐变长
  • 2、 鼻腔内黏膜肿胀、黏液增加等症状表现为鼻塞。研究发现药物ATP片可有效缓解鼻塞。结合ATP结构(如图),判断下列表述正确的是(  )

    A、ATP中β位化学键比α位具有较高的转移势能 B、①表示ATP中的腺苷由腺嘌呤和脱氧核糖组成 C、ATP可能有助于修复变形的鼻黏膜细胞 D、ATP治疗鼻塞时,ATP水解是一个吸能过程
  • 3、 房颤是持续性心律失常疾病,其致病机制是核孔复合体(如图)运输障碍,核孔复合体具有选择性的输送机制由中央运输蛋白决定。下列叙述正确的是(  )

    A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢进行的主要场所 B、心肌细胞新陈代谢旺盛,其核孔数目相对较少 C、核孔复合体实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 D、房颤可能是DNA、蛋白质等物质运出细胞核障碍引起的
  • 4、 梵净山翠峰茶具有“色泽嫩绿鲜润,汤色清澈、清香持久”的特点。以绿茶叶肉细胞为实验材料探究植物细胞的吸水和失水。下列说法正确的是(  )
    A、绿茶叶肉细胞中的叶绿素位于叶绿体的内、外膜上 B、细胞发生吸水和失水的过程中,细胞膜相当于半透膜 C、细胞发生质壁分离复原的过程中,细胞吸水能力逐渐减弱 D、泡茶过程中绿茶叶细胞通过渗透作用吸水后茶叶舒展
  • 5、 由磷脂分子构成的双分子层脂质体可以作为药物运载体,将其进行修饰后,能够将包载的药物精确运输到作用部位,下列叙述错误的是(  )
    A、脂质体的膜结构以磷脂双分子层作为基本支架 B、温度的改变对脂质体包被与运输药物没有影响 C、脂质体将药物运到细胞内依赖于膜的流动性 D、脂溶性药物包在脂质体的两层磷脂分子之间
  • 6、 马达蛋白是一类由能量驱动沿细胞骨架定向运动的蛋白。目前普遍认为细胞质流动是由马达蛋白介导的“货物”定向运输引起的。如图为马达蛋白运输叶绿体的示意图。下列叙述不合理的是(  )

    A、马达蛋白与细胞骨架的基本组成单位均是氨基酸 B、马达蛋白高温处理后肽键断裂导致空间结构破坏 C、细胞骨架与细胞的运动、分裂等生命活动密切相关 D、内质网和高尔基体功能之间的联系可能依赖于细胞骨架
  • 7、 下列关于糖类和脂质的叙述,错误的是(  )
    A、细胞中的糖类和脂肪可以相互转化 B、脂肪、糖原、淀粉均为细胞内储能物质 C、多糖一般要水解为单糖才能被细胞吸收 D、均是以碳链为基本骨架的生物大分子
  • 8、 “天问一号”在火星成功着陆,科学家根据火星土壤中含有生命必需的Mg、Na、K等元素,以及固态水和流动水的痕迹,推测火星上曾经或现在存在着生命。下列相关说法错误的是(  )
    A、水能作为良好的溶剂,主要原因是水分子是极性分子 B、细胞中自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛 C、人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低 D、Mg、Na、K是组成生物体必需的微量元素
  • 9、 支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物,结构如图。关于支原体的说法错误的是(  )

    A、支原体是原核生物 B、核糖体是其唯一细胞器 C、代谢类型为自养需氧型 D、遗传物质的脱氧核糖核酸
  • 10、 卡塔尔世界杯期间,大熊猫“京京”和“四海”成为了卡塔尔球迷关注的焦点。“京京”和“四海”来自四川大熊猫保护研究中心雅安基地,喜食冷箭竹。下列相关叙述正确的是(  )
    A、竹茎、竹笋都属于植物的器官,冷箭竹有系统这一生命系统的结构层次 B、大熊猫用手抓握竹子需要一系列神经细胞和肌肉细胞的协调配合 C、大熊猫和冷箭竹的组织细胞中元素的种类和含量完全相同 D、同一区域内,大熊猫、冷箭竹和其他动植物共同组成一个群落
  • 11、拟南芥(2n=10,染色体记为I-V号)为十字花科一年生草本、闭花授粉植物,是遗传领域中应用最广泛的模式植物,被誉为“植物中的果蝇”。其植株较小,用一个普通培养皿即可种植4-10株,从发芽到开花约4-6周,每个果荚可着生50--60粒种子。请回答下列问题。
    (1)、自然状态下,拟南芥一般是(填“纯种”或“杂种”)。根据题干信息,拟南芥作为遗传学研究材料的优点还有(答出两点)。
    (2)、拟南芥的A基因决定雄配子育性,A失活会使雄配子育性减少1/3;B基因存在时种子萌发,但在种子中来自亲代母本的B不表达。研究者将某种抗性基因插入野生型植株(AABB)的A或B中,获得了“敲除”A基因的抗性植株甲(表示为AaBB)和“敲除”B基因的抗性植株乙(表示为AABb)。

    ①进行杂交实验:甲(♂)×乙(♀),则所结种子中,基因型为AaBb的种子所占比例为;可萌发的种子萌发后抗性植株所占比例为

    ②为了探究基因A、B所在的位置,让①杂交实验所得子代中基因型为AaBb的植株自交,发现后代种子中可萌发种子占2/5,且萌发后抗性植株占100%,由此推断野生型植株中A、B基因在染色体上的位置关系是 , 因为在此情况下,AaBb植株产生的雌、雄配子的种类及比例分别是 , 而种子中来自雌配子的B基因不表达,后代种子中可萌发种子占2/5,且萌发的植株含有基因,都表现出抗性。

  • 12、禽呼肠孤病毒(ARV)可引起禽类呼吸道、肠道等疾病,给养禽业造成了严重危害。研究表明,药物X能抑制ARV在宿主细胞内遗传物质的自我复制,但同时发现它可能会干扰禽类细胞正常的有丝分裂。请回答下列问题:

    (1)、ARV病毒外壳的某种B结构蛋白受S2基因控制。通过对S2基因测定核苷酸数量发现,A有446个,C有646个,U有446个,G有646个,由此可知ARV病毒的遗传物质最可能为(填“DNA”、“RNA单链”、“RNA双链”),该病毒侵入禽类细胞后增殖过程需要的原料是
    (2)、细胞有丝分裂通过染色体的 , 保持了亲子代细胞之间遗传的稳定性。为了明确药物X对于禽类细胞有丝分裂的干扰机理,研究人员对细胞周期中的监控系统检验点进行了研究(如图所示)。只有当相应的过程完成,细胞周期才能进入下一个阶段运行。①图中检验染色体是否都与纺锤丝相连的检验点是。②研究表明,药物X会激活检验点2,进而使禽类细胞大量停滞于分裂间期,推测药物X的作用是
    (3)、另有一种ARV病毒的突变株,缺失了5%的碱基对序列,不能诱发禽类患病。为找到与诱发病变有关的部位,除了对核酸测序结果进行比较外,请从核酸结构角度出发,再寻找一种方案,简述实验思路并预期实验结果、结论。

    实验思路:

    预期实验结果、结论:

  • 13、甲醛(HCHO)是室内空气污染的主要成分之一,严重情况下会引发人体免疫功能异常甚至导致鼻咽癌和白血病,室内栽培观赏植物常春藤能够清除甲醛污染。研究发现外源甲醛可以作为碳源参与常春藤的光合作用,具体过程如图1所示(其中RU5P和HU6P是中间产物)。

      

    (1)、图1中a代表 , 由图示可知循环①过程是一个(填“吸能”或“放能”)反应。
    (2)、研究表明,一定量的甲醛胁迫会使常春藤细胞的膜脂和蛋白质受到氧化损伤,对常春藤的生长产生一定影响,为此研究人员设计了甲醛胁迫下常春藤生长情况的实验。表1是常春藤在不同甲醛浓度胁迫下测得的可溶性糖的含量。图2是不同甲醛浓度下气孔导度(气孔的开放程度)的相对值,图3表示不同甲醛浓度下甲醛脱氢酶(FALDH,甲醛代谢过程中的关键酶)的活性相对值。

    表1不同甲醛浓度下常春藤可溶性糖含量

    组别

    样品

    0天

    第1天

    第2天

    第3天

    第4天

    A

        ?    

    2271

    2311

    2399

    2462

    2529

    B

    1个单位甲醛浓度的培养液

    2271

    2658

    2811

    3271

    3425

    C

    2个单位甲醛浓度的培养液

    2271

    2415

    2936

    2789

    1840

      ①表1中“?”的处理是 , 其中实验组是(填编号)。

    ②分析在甲醛胁迫下,常春藤气孔的相对开放程度降低的生理意义是

    ③常春藤在2个单位甲醛浓度下可溶性糖的含量在第3天后显著下降。综合以上信息,推测其下降原因:

    ④由以上实验可知,常春藤对低浓度甲醛有一定的耐受性,其抗逆途径是(答出两点)。

  • 14、气孔由一对保卫细胞和它们之间的孔隙构成,主要分布在植物叶片表皮。气孔的运动对植物的气体交换和水分代谢具有极其重要的作用,其开闭与保卫细胞的水势有关。
    (1)、关于气孔开闭的假说之一是:在光下,保卫细胞进行光合作用,导致CO2浓度下降,引起pH升高,淀粉转化为葡萄糖,保卫细胞(填“吸水”或“失水”)导致气孔开放。黑暗时,由于 , 使pH降低,葡萄糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,渗透压改变了水分扩散方向,气孔关闭。
    (2)、已知TOR是普遍存在于真核生物细胞中的一种激酶,可促进蛋白质的合成,加快代谢和生长。研究者利用植物材料对气孔开闭的调节做进一步研究:以光照12h/黑暗12h为光照周期进行实验,结果如图1、2所示。

    ①本实验利用(填“加法”或“减法”)原理控制实验变量。

    ②图1结果显示,野生型植株保卫细胞中的淀粉在开始光照后h内迅速降解,随后又开始积累。结合题干信息和图1、2所示的结果,对TOR对气孔开闭调节的机理做出推测

    ③研究发现,对于保卫细胞气孔能否打开的调控,蔗糖与TOR起到相同的作用。为确定蔗糖和TOR之间的关系,将野生型拟南芥分为4组开展实验,检测光照后各组中淀粉降解酶BAM1的相对表达量

    组别

    1

    2

    3

    4

    蔗糖

    TOR抑制剂

    注:+/-分别表示有/无添加

    能证明蔗糖通过TOR调节淀粉代谢参与气孔运动的实验结果为

  • 15、科研人员在一次遗传病调查中发现了一名患者(IV-3),通过初步分析,确认该患者患一种单基因遗传病,于是科研人员对患者家族进行调查,并绘制如下遗传系谱图。下列有关说法错误的是(    )

    A、仅根据遗传系谱图不能判断该遗传病的显隐性,但可判断基因位于常染色体上 B、根据Ⅲ-1和Ⅳ-1的患病情况,即可判断控制该遗传病的基因不可能位于X染色体 C、该病若为常染色体上的显性基因遗传病,图中所有患者均为杂合子 D、该病若为常染色体上的隐性基因遗传病,图中患者表现正常的亲代均为杂合子
  • 16、果蝇的性别是由早期胚胎的性指数(X染色体数目与常染色体组数之比,即x∶A)所决定的。X∶A=1时,激活性别相关基因M进而发育为雌性,若基因M发生突变,则发育为雄性;X∶A=0.5时,无法激活基因M而发育为雄性。已知Y染色体只决定雄蝇的可育性,M基因仅位于X染色体上,不考虑其他变异。下列说法正确的是(    )
    A、对果蝇基因组测序,应测定4条染色体上DNA的碱基序列 B、染色体组成为XXY的个体,一定发育为雌性 C、XMXm和XmY的果蝇杂交子代雌雄之比为1∶3 D、XMXM和XMO的果蝇杂交子代雌雄之比为1∶1
  • 17、BDNF(脑源性神经营养因子)是小鼠大脑中表达最为广泛的一种神经营养因子。研究表明,抑郁症与BDNF基因甲基化水平及外周血中BDNFmRNA含量变化等有关。下图为BDNF基因表达及调控过程。相关叙述错误的有(    )

    A、BDNF基因被甲基化不会改变其碱基序列 B、过程③与②相比,碱基配对方式完全相同 C、与正常鼠相比,抑郁症小鼠的过程②一定增强 D、图示揭示基因与基因之间存在着复杂的相互作用
  • 18、家鸽(性别决定方式为ZW型)的羽色有灰白羽、瓦灰羽、银色羽三种类型,受Z染色体上的一对等位基因(A/a)控制。现用不同羽色的雌雄个体杂交,统计后代的情况如下表所示(W染色体上没有对应的等位基因)。下列分析错误的是(    )

    组别

    亲代

    子代

    灰白羽♂×瓦灰羽♀

    灰白羽♂∶瓦灰羽♀=1∶1

    灰白羽♂×银色羽♀

    瓦灰羽♂∶瓦灰羽♀=1∶1

    银色羽♂×瓦灰羽♀

    瓦灰羽♂∶银色羽♀=1∶1

    A、控制家鸽羽色的基因A对a为不完全显性 B、决定家鸽羽色为瓦灰羽的基因型共有3种 C、灰白羽鸽的基因型为ZAZA , 银色羽鸽基因型为ZaZa、ZaW D、若选用瓦灰羽雌雄个体杂交,后代的表现型及比例为灰白羽∶瓦灰羽∶银色羽=1∶2∶1
  • 19、黏连蛋白对减数分裂过程中染色体的分离有重要作用,如图所示。在分裂间期染色体多处与黏连蛋白结合。在减数分裂Ⅰ后期,染色体臂上的黏连蛋白复合体断开,同源染色体分离。但着丝粒附近的黏连蛋白被动粒保护蛋白保护,仍然将姐妹染色单体黏连在一起。动粒保护蛋白可募集磷酸酶,可以去除着丝粒附近黏连蛋白的磷酸基团,从而使其无法被分离酶切开。在减数分裂Ⅱ,动粒保护蛋白降解,姐妹染色单体也被拉向两极。下列叙述不正确的是(    )

    A、黏连蛋白可能在间期合成,可黏连两条姐妹染色单体 B、减数分裂Ⅰ前期黏连蛋白起保护作用,此时具有四分体 C、减数分裂Ⅰ后期,染色体上不存在黏连蛋白 D、减数分裂Ⅱ中黏连蛋白可被分离酶分解导致染色体单体分离
  • 20、核酸是生物体内重要的化合物,当用蛇毒磷酸二酯酶处理小鼠核酸时,得到的产物是5'—核苷酸(五碳糖的5'位连接磷酸)的混合物,当用牛脾磷酸二酯酶处理小鼠核酸时,产物是“3'—核苷酸”(五碳糖的3'位连接磷酸)的混合物。下列有关核酸的叙述,正确的是(    )
    A、用上述两种酶分别处理核酸均可得到4种水解产物 B、蛇毒磷酸二酯酶发挥作用的机理是提高反应所需的能量 C、上述实验证明通过3',5'—磷酸二酯键连接相应分子形成核酸 D、小鼠体内的核酸主要存在于细胞核中,并且可以与蛋白质相结合
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