相关试卷

  • 1、生物多样性是维持生态系统稳定以及人类生存和发展的重要条件,近年来,我国的生物多样性保护成就显着,下列措施不利于保护生物多样性的是(    )
    A、建立自然保护区和国家公园 B、把某些保护对象迁至异地进行专门保护 C、大力引进外来物种以增加当地物种多样性 D、建立种子库等对物种的遗传资源进行长期保存
  • 2、胰岛素是治疗糖尿病的特效药,但天然胰岛素在人体内的寿命只有几个小时。重症患者每天需要注射多次药物,增加了痛苦。通过蛋白质工程改变蛋白质的空间结构,以延长蛋白质的半衰期,可得到长效胰岛素,还可以增强其稳定性。下图是通过蛋白质工程获得长效胰岛素的过程。请分析回答:

    (1)、构建新的蛋白质模型是蛋白质工程的关键,图中构建新蛋白质模型的主要依据是
    (2)、通过人工合成DNA形成的新基因应与结合后,转移到中,才能准确表达。
    (3)、若要利用大肠杆菌生产上述长效胰岛素,需要用到的生物工程有和发酵工程。
    (4)、图解中从新的胰岛素模型到新的胰岛素基因的基本思路是
  • 3、请结合下表内容,回答下列问题:

    名称

    部分理化性质

    药效

    麻黄碱

    无色挥发性液体,熔点:37-39℃,沸点:255℃,热降解温度:160-240℃

    预防支气管哮喘和缓解轻度哮喘等

    紫杉醇

    难溶于水,易溶于甲醇、乙腈、氯仿、丙酮等有机溶剂,无挥发性,不耐高温

    抗肿瘤

    (1)、根据表中信息,麻黄碱适宜采用法进行提取,理由是
    (2)、紫杉醇则适合采用法提取,紫杉醇不宜采用麻黄碱的提取方法原因是(答两点)。
    (3)、紫杉醇提纯的关键是硅胶柱色谱法,利用柱内颗粒与不同分子的吸附力不同,导致从洗脱柱上端洗脱到下端所用时间不同从而将不同分子分离开来,据此推测吸附力较大的分子(填“先”或“后”)被洗脱出来。
    (4)、红豆杉植株和其体内生存的某些真菌都可以产生紫杉醇,科学家目前更常采用微生物发酵来生产紫杉醇,与从植物体内直接提取相比,微生物发酵可能的优势是;若要将这些真菌固定下来,最好的固定方法是法。
  • 4、家猪(2n=38)的13号和17号染色体可能发生断裂,移接形成一条13/17易位染色体和一条小染色体(如下图所示),形成的小染色体随后会丢失。家猪体内细胞含有一条13/17易位染色体的个体为易位杂合子,研究发现易位杂合子的家猪生长更快。为便于育种,科学家培育了含两条13/17易位染色体的易位纯合子。请分析回答:

    (1)、染色体易位(填“会”或“不会”)导致染色体上基因的排列顺序改变,其中13/17易位杂合子的家猪体细胞中染色体条数为
    (2)、研究人员将易位杂合子的家猪与正常的家猪相互交配,发现子代易位杂合子和正常家猪数量比接近1:1,说明易位杂合子的家猪在减数分裂形成配子时,13号、17号和13/17易位染色体的分离情况为右图中的方式﹔由此可以推测易位杂合子的家猪相互交配的后代中易位纯合子、易位杂合子和正常家猪的数量比接近
    (3)、为高效选育易位杂合子从而提高经济效益,可选的家猪杂交。

  • 5、海草通常生长在沿海浅水中,成片的海草连在一起构成了海草床,素有“海底草原”的美称。下图为某地海草床生态系统食物网。请回答下列问题:

    (1)、图中缺少的生态系统组成成分是
    (2)、腹足类生物同化的能量一部分用于呼吸作用以热能形式散失,另一部分的去向是
    (3)、海草床粗大的根茎结构能够有效稳定海岸地区的底质、防浪固沙,这说明生物多样性具有价值。
    (4)、近几十年来受人类活动的影响,近海水域富营养化导致海草床急剧缩小,可能的原因是
  • 6、某科研人员为探究槲皮素对糖尿病大鼠血糖的影响及作用机理,进行了如下分组实验:

    ①对照组:健康大鼠给予1mL生理盐水灌胃﹔

    ②模型组:糖尿病大鼠给予1mL生理盐水灌胃﹔

    ③槲皮素组:糖尿病大鼠按5mg/kg槲皮素配成1mL溶液灌胃。

    各组连续灌胃3周,每周测定一次血糖值(见下表),3周后测定大鼠胰腺组织中抗凋亡蛋白(Bcl-2)和促凋亡蛋白(Bax)表达量(见柱形图)。请回答下列问题:

    血糖值/mmol·L-1

    组别

    0周

    1周

    2周

    3周

    对照组

    4.3

    4.5

    4.1

    4.2

    模型组

    23.1

    25.3

    22.1

    23.8

    槲皮素组

    23.4

    23.2

    22.3

    19.9

    (1)、胰岛素是由细胞分泌,其降血糖的机制是
    (2)、分析上表的实验数据,能得出的结论是
    (3)、结合柱形图信息推测槲皮素的作用机理可能是
  • 7、ATP广泛存在于微生物细胞中,且在一定生理时期内含量较为稳定,因此利用ATP生物荧光检测技术能快速检测生活饮用水中的细菌数量,其原理如下图所示。请回答下列相关问题:

    (1)、荧光素被氧化的过程是(填“吸能”或“放能”)反应;荧光检测仪测得的荧光值越大,说明取样水中的细菌数量(填“越多”或“越少”)。
    (2)、研究者发现,荧光素被氧化的过程中,Mg2+能提高ATP与荧光素酶的结合能力,促进荧光的形成。为确定Mg2+的最适浓度,研究者进行了相关实验,请简要写出实验思路:
    (3)、该技术(填“能”或“不能”)用于检测生活饮用水中的病毒含量,原因是
  • 8、某孕妇(Ⅲ-1)进行产前诊断,经基因检测得知该胎儿(Ⅳ-2)患有鱼鳞病。已知Ⅲ-2不携带该病致病基因。该患者家族遗传系谱图如下所示,下列相关说法正确的是(    )

    A、Ⅱ-3、Ⅲ-1和Ⅲ-4均为该病致病基因的携带者 B、Ⅳ-2一定是男孩,其含有的该病致病基因来自I-1 C、Ⅲ-5再次怀孕,所生男孩和女孩都有可能患该病 D、通过该家族遗传系谱图,可以计算该病的发病率
  • 9、由于全球变暖等生态问题,珊瑚虫失去体内共生藻类或藻类失去体内色素,导致五彩缤纷的珊瑚礁变白的生态现象称为“珊瑚礁白化”。大规模白化后,珊瑚在该生态系统中的主导地位可能被大型藻类取代。下列相关说法错误的是(    )
    A、大规模白化后该生态系统发生的演替类型是初生演替 B、调查珊瑚礁生态系统中某种珊瑚虫的种群密度可以用样方法 C、珊瑚虫体内共生藻类可进行光合作用为珊瑚虫提供物质和能量 D、大规模白化后,食珊瑚鱼类数量可能减少,植食性鱼类丰富度可能增加
  • 10、下列在显微镜下观察到的现象与事实不符的是(    )
    A、观察质壁分离时,可看到洋葱的紫色中央液泡变小 B、花生子叶细胞经苏丹Ⅳ染色后能看到红色的脂肪颗粒 C、观察核酸在口腔上皮细胞中的分布时,可看到细胞核呈绿色 D、观察洋葱根尖分生区细胞时,可看到细胞板逐渐向四周扩展
  • 11、端粒DNA序列会随着染色体的复制而缩短,当缩短到一定长度染色体便丧失复制的能力。端粒酶(由RNA和蛋白质组成的逆转录酶)能修复受损的端粒DNA序列。在人类大部分肿瘤细胞中可以检测到端粒酶活性。下列分析不合理的是(    )
    A、具有端粒酶活性的细胞,一般能无限增殖 B、端粒酶可能以自身的RNA为模板来修复端粒DNA C、癌细胞可以通过维持端粒的长度来保证其处于分化的状态 D、端粒缩短导致的细胞衰老甚至死亡,可能是生物进化出来的一种肿瘤抑制机制
  • 12、为了吸食不同位置的花蜜,各类访花昆虫(即在植物花上活动的昆虫)有着不同类型的口器。如鳞翅目昆虫的口器一般较长,能取食深层花冠的花蜜。下列叙述不合理的是(    )
    A、开花植物和访花昆虫在相互影响中不断进化和发展 B、不同位置的花蜜,有利于减少昆虫间生存斗争的强度 C、昆虫口器的差异体现了基因的多样性和物种的多样性 D、不同位置的花蜜导致了访花昆虫形成不同类型的口器
  • 13、在生物体内合成氨基酸时,硒(Se)取代丝氨酸(C3H7O3N)R基团上羟基(-OH)中的氧原子,形成的氨基酸叫作硒代半胱氨酸。硒代半胱氨酸参与形成的蛋白质称为硒蛋白。下列说法错误的是(    )
    A、硒蛋白可能具有催化作用 B、硒蛋白与双缩脲试剂反应呈紫色 C、硒代半胱氨酸的R基团为-CH3 D、硒代半胱氨酸为非必需氨基酸
  • 14、20世纪60年代,科学家采用体细胞杂交的方法得到了“番茄一马铃薯”杂种植株,希望培育出一种地上结番茄、地下长马铃薯的超级作物。回答下列问题:
    (1)、植物体细胞杂交是指 , 这种技术的独特优势有
    (2)、制备原生质体的方法是 , 获得“番茄―马铃薯”杂种细胞的关键环节是 , 常采用的技术方法有 , 获得杂种细胞后能培育出完整杂种植株的原因是
    (3)、科学家最终获得的“番茄―马铃薯”杂种植株,并未地上结番茄、地下长马铃薯,合理的解释是
  • 15、姜黄根茎含姜黄油,姜黄油中含有的活性成分具有抑制肿瘤、抗氧化和抑菌等作用,具有广泛的应用前景。研究人员设计了如图所示的工艺流程来提取姜黄油。回答下列问题:

    (1)、该方法能用乙醇萃取姜黄油的原理是。萃取过程的一些环节需要遮光,可能的原因是;分液离心前静置的目的是
    (2)、为了提高姜黄油的萃取率,本工艺流程中采用了超声波处理,其作用类似于向原料中添加纤维素酶,据此推测,超声波处理在本流程中的具体作用是。与使用纤维素酶相比,超声波处理的优点有(答出两点)。
    (3)、研究人员对姜黄油的抑菌性能进行了探究,结果如下表:

    菌种

    最小抑菌浓度MIC(mL/L)

    抑菌圈直径DIZ(mm)

    大肠杆菌

    50

    12.25

    枯草芽孢杆菌

    25

    12.05

    单核增生李斯特菌

    6.25

    11.95

    伊氏李斯特菌

    12.5

    11.75

    该探究中的自变量是。根据实验结果分析,姜黄油对的抑菌性能最好,判断依据是

  • 16、我国科学家成功培育出雌雄两性可育﹑遗传性状稳定的异源四倍体jilin,并利用四倍体鲫鲤与二倍体鲤鱼培育出生长速度很快的湘云鲤。四倍体鲫鲤和湘云鲤的培育过程如图,回答下列问题:

    (1)、红卿和湘江野鲤杂交产生F1一般是不育的,但在F2中出现了四倍体鲫鲤,推测其原因可能是F1的雌雄个体均产生了含个染色体组的配子。四倍体鲫鲤的一个卵原细胞在减数分裂形成卵细胞的过程中,同源染色体联会配对后会形成个四分体。
    (2)、湘云鲤为三倍体,从理论上分析,湘云鲤体细胞中有条染色体与红鲫体细胞中的染色体是相同的。湘云鲤不会对其他鱼类种质资源(生物体亲代传递给子代的遗传物质)产生干扰作用,原因是
    (3)、人工诱导动物多倍体的方法很多,其中有一种方法叫热休克法。热休克法是用略低于致死温度的高温短时处理正在进行分裂的细胞,推测这种方法的原理是。若用这种方法处理受精卵细胞抑制其第一次分裂,在操作时需要注意的是(答出两点)。
  • 17、马鹿是国家二级重点保护动物,生态学家通过“粪堆计数法”来估算某地区马鹿的种群密度。“粪堆计数法”估算动物种群密度的公式为“D=d/(n×T)”,其中D为动物的种群密度(头/km2),d为粪堆密度(堆/km2),n为动物平均每天排粪堆数(堆/头/天),T为调查时新鲜粪堆在野外已存在的时间(天)。回答下列问题:
    (1)、保护马鹿是为了保护生物多样性。生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的以及 , 共同构成了生物多样性。保护生物多样性最有效的措施是
    (2)、已知马鹿正常的生活习性为平均每天排粪4堆,研究人员对排出4小时(即T为1/6天)以内的新鲜粪堆进行调查,得到粪堆密度的数据为2堆/km2 , 该栖息地总面积为700km2 , 据此估算该栖息地的马鹿总数约为头。通过粪堆计数法估算种群密度时,获得的种群密度数据往往比实际值小,最可能的原因是
    (3)、与标志重捕法相比,利用粪堆计数法估算动物种群密度的优点是
  • 18、以“乐跑公园城市·品味千年烟火”为主题的2022成都马拉松比赛吸引了广大市民的热情参与,参赛者们在比赛中的表现与生命活动的调节密切相关。回答下列问题:
    (1)、参赛者在跑步过程中,血液中的CO2浓度增大,刺激位于的呼吸中枢,导致呼吸加深、频率加快,直接参与该调节过程的信息分子有(答出两种)。选手在跑步时可以有意识地调整呼吸频率,原因是
    (2)、比赛过程中,参赛者的尿量与平时相比有所减少,从渗透压调节的角度分析,原因是
    (3)、高血压的患者一般不建议跑马拉松。研究表明辅助剂N不能直接降低血压但能加强药物M的降压效果,为验证这一结论,研究人员利用高血压模型鼠、生理盐水、辅助剂N、降压药物M等材料进行了相关实验(如下表),请根据实验结果完善下表实验方案:

    组别

    甲组

    乙组

    丙组

    丁组

    处理方式

    ①高血压模型鼠+生理盐水

    检测方式

    注射试剂一段时间后,测定小鼠血压并比较血压高低

    实验结果

    甲=乙>丙>丁

  • 19、我国科学家首次利用菠菜叶肉细胞的类囊体制作成纳米类囊体(NTU),将其注入到小鼠软骨受损的部位,用光照射后,小鼠的关节健康状况得到明显改善。图甲为NTU制备及“包封”过程示意图,图乙为NTU进入受体小鼠软骨细胞发挥作用的示意图。回答下列问题:

    (1)、菠菜叶肉细胞中的类囊体在光合作用的光反应阶段所起的作用是;类囊体与光合作用相适应的特点有(答出两点)。
    (2)、被细胞膜“包封”的NTU以方式进入小鼠软骨细胞中。“包封”NTU时选用的细胞膜来自受体小鼠而不是其他小鼠,原因是
    (3)、图乙中小鼠软骨细胞在光照条件下物质合成代谢明显增强,原因是
  • 20、抑制性tRNA能识别过早出现的终止密码子,并将携带的相应氨基酸连接到正在合成的肽链中,进而合成完整的功能性蛋白。下列叙述错误的是(    )
    A、终止密码子的过早出现可能是基因突变产生的结果 B、抑制性tRNA的反密码子能与终止密码子互补配对 C、抑制性tRNA在基因转录过程对基因表达进行修正 D、利用抑制性tRNA可以治疗某些类型的人类遗传病
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