相关试卷

  • 1、如图为染色体的结构模式图,连离粒为一段可复制的直链非编码DNA,在连离粒的两侧为着丝粒,着丝粒可附着纺锤丝,因连离粒和着丝粒所在的区域很小,光学显微镜下很难区分。下列相关叙述错误的是( )

    A、染色体复制后,两条姐妹染色单体由一个连离粒连接,实际存在两个着丝粒 B、在有丝分裂后期,由于纺锤丝的牵引,连离粒断裂,染色体的数目加倍 C、在细胞分裂间期,连离粒DNA的复制可能被抑制,导致姐妹染色单体相连 D、连离粒DNA复制时以四种游离的脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则
  • 2、某生物兴趣小组将长势相似的植物甲和植物乙分别置于两个规格相同的密闭透明容器内,并给予一定强度的光照、适宜的温度等条件,培养一段时间后测得容器内CO2浓度的变化情况如图所示。从图中不能得出的结论是( )

    A、与a点相比,b点时植物甲暗反应过程生成C3的速率较小 B、刚开始时,若向两容器中注入NaHCO3溶液,两植物的光合速率一定增大 C、若将植物甲、乙放在同一容器中,植物乙可能比植物甲生长得好 D、c点对应的时间点,植物乙的光合速率可能比植物甲大
  • 3、如图是真核细胞有氧呼吸的基本过程。下列说法正确的是( )

    A、过程①和②的场所在细胞质基质 B、在氧气充足的条件下才能进行过程① C、过程②产生的ATP比过程④多 D、图中的[H]实际上是指还原型辅酶I
  • 4、科学家研究了温度对家蚕表皮细胞中漆酶和酪氨酸酶活性的影响,部分结果如表所示。下列分析错误的是( )

    酶种类

    漆酶

    酪氨酸酶

    温度

    X

    45℃

    60℃

    28℃

    40℃

    60℃

    酶活性

    82%

    90%

    92%

    97%

    76%

    10%

    注:最适温度时的酶活性为100%

    A、温度X可能高于60℃ B、漆酶和酪氨酸酶的最适温度可能相同 C、60℃时酪氨酸酶仍能降低化学反应所需的活化能 D、随环境温度改变家蚕表皮细胞中的代谢活动可能发生改变
  • 5、在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂。下图表示高等动物、高等植物与原生生物细胞分别以三种不同的机制避免渗透膨胀,据此推断,下列说法错误的是( )

    A、三种细胞发生渗透吸水的原理均为细胞膜相当于半透膜 B、植物细胞吸水达到渗透平衡时,细胞外溶液浓度仍可能小于细胞液浓度 C、若将原生生物细胞置于高于其细胞质浓度的溶液中,其收缩泡的伸缩频率会降低 D、动物细胞避免渗透膨胀需要膜蛋白的协助
  • 6、薄荷油可以促进皮肤对药物的吸收。为研究其作用机理,科研人员将HaCaT细胞的膜蛋白进行某种荧光标记,用激光对膜的特定区域进行照射,使之淬灭(荧光消失)一段时间后测定相关指标如下表所示。下列说法错误的是( )
         

    淬灭区域的荧光恢复率(%)

    51.53

    81.12

    细胞内Ca2+浓度相对值

    7132

    8108

    细胞膜Ca2+载体活性(U/mg)

    1.18

    0.93

    A、应设置只加入DSMO的对照组 B、薄荷油处理可以增加细胞膜的流动性 C、细胞膜Ca2+载体能够将Ca2+由细胞外运输到细胞内 D、薄荷油可能通过影响物质的跨膜运输促进对药物的吸收
  • 7、核孔蛋白基因变异会导致肾病综合征(NS),想要研究该疾病需要对核孔及围绕核孔的相关蛋白有更深刻的认识。下列关于核孔及核孔蛋白相关的叙述,正确的是( )
    A、核孔蛋白的合成需要经过核糖体、内质网、高尔基体等细胞结构 B、若核孔蛋白基因突变,可能会破坏核孔结构的完整性,导致细胞代谢异常 C、生物大分子均可通过核孔进出细胞核,但这种物质运输方式消耗ATP D、衰老细胞中核膜内折,核孔数目大量增加,导致染色质等物质从核内渗出
  • 8、下列有关细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
    A、细胞膜、高尔基体膜和核膜等膜构成蓝细菌的生物膜系统 B、核糖体是合成蛋白质的场所,叶绿体是唯一含色素的细胞器 C、心肌细胞、唾液腺细胞因细胞分化导致细胞器的种类和数目不同 D、线粒体、高尔基体和核糖体在高等植物细胞有丝分裂过程中起重要作用
  • 9、茶树的叶肉细胞内含有一种叫茶多酚的植物碱,可以在茶多酚氧化酶的催化作用下被氧化,氧化的茶多酚使茶叶变红。下列相关说法错误的是( )
    A、茶树的叶肉细胞中化学元素含量最多的是C、O、N、H B、茶树和人体所含元素种类大致相同,但含量有所差异 C、泡茶过程中茶叶可通过协助扩散吸水,使茶叶舒展开 D、可通过高温使茶多酚氧化酶变性失活来制作绿茶
  • 10、下列关于组成生物的元素和化合物的叙述,正确的是( )
    A、植物和动物细胞中各种有机分子的结构均不同 B、同一植物不同形态细胞中蛋白质不同,但核酸相同 C、麦芽糖和蔗糖属于二糖,加热时均不能与斐林试剂发生颜色反应 D、所有细胞中都含有脂质,胆固醇是动物细胞膜的重要成分之一
  • 11、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。该生物是一种无细胞壁的原核生物,以下关于肺炎支原体的说法正确的是( )
    A、肺炎支原体与大肠杆菌具有完全相同的细胞结构 B、肺炎支原体细胞内不存在核酸—蛋白质复合体 C、肺炎支原体细胞在清水中可能会吸水涨破 D、肺炎支原体在生态系统中的成分属于分解者
  • 12、辣椒素受体TRPV1是感觉神经末梢上的非选择性阳离子通道蛋白,辣椒素和43℃以上的高温等刺激可将其激活,并打开其通道,激活机理如图甲,结合图甲、图乙回答下列问题:

    (1)、辣椒素与TRPV1结合引起感觉神经末梢上的非选择性阳离子通道打开,Na内流导致神经纤维膜两侧的电位变为 , 从而产生兴奋。兴奋沿传入神经纤维传至神经纤维末梢,引起储存在内的谷氨酸(一种神经递质)以的方式释放并作用于突触后神经元,经一系列神经传导过程,最终在产生痛觉。
    (2)、某科研团队研制了TRPV1受体靶点镇痛药,据图乙分析其原理,该药与TRPV1受体结合后引起Ca通道 , 进而抑制以阻断痛觉信号传递。
    (3)、据图分析,吃辛辣食物时,喝热饮会加剧痛觉,原因是
  • 13、马铃薯块茎含有大量的淀粉,富含多种维生素和无机盐,我国已将马铃薯作为主粮产品进行产业化开发。下图是转基因抗盐马铃薯的培育过程,请分析回答下列问题。

    (1)、为获取抗盐基因,可以从碱蓬细胞研磨液中提取抗盐基因的来合成DNA。
    (2)、上图构建基因表达载体时,最好选用限制酶切割含目的基因的外源DNA和质粒,不能使用SmaⅠ切割的原因是。构建好的重组质粒在抗盐基因前要加上特殊的启动子,启动子是一段有特殊结构的片段。
    (3)、将基因表达载体导入农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA上的原因是

    通过农杆菌的转化作用,使抗盐基因插入马铃薯细胞中的染色体DNA上,从而使抗盐基因的遗传特性得以

    (4)、从个体水平上检验转基因抗盐马铃薯是否培育成功的方法是
  • 14、如图表示应用基因工程技术生产干扰素的三条途径,下列相关叙述错误的是( )

    A、途径甲中,受体细胞A一般选取受精卵 B、途径乙中,过程Ⅱ一般所采用的方法是农杆菌转化法 C、途径丙中,过程Ⅱ可用Ca2处理大肠杆菌 D、三条途径中,由于使用的目的基因相同,表达出的干扰素结构也完全相同
  • 15、现代发酵工程使用的大型发酵罐有计算机控制系统,能对发酵过程的一些指标进行监测和控制。下列指标无法监测的是( )
    A、菌体大小 B、pH C、溶解氧 D、温度
  • 16、下列关于传统发酵的做法,合理的是( )
    A、每日从泡菜坛中取少量泡菜品尝,以确定自制泡菜是否可以食用 B、利用传统作坊中的酒曲,有利于大规模生产黄酒 C、将葡萄汁煮沸冷却后灌入约2/3瓶,密闭发酵即可自制葡萄酒 D、腐乳制作过程中需要添加蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶等
  • 17、如图为某哺乳动物受精作用及胚胎发育过程示意图,据图分析下列相关叙述不正确的是( )

    A、①过程发生在雌性动物的输卵管中 B、②过程通过有丝分裂进行 C、a时期细胞开始出现分化 D、b时期胚胎可发生孵化过程
  • 18、下列关于桑葚胚和囊胚的叙述正确的是( )
    A、桑葚胚的内细胞团将来可发育成胎儿的各种组织 B、囊胚的滋养层细胞具有发育的全能性 C、囊胚期细胞分化是由遗传物质改变引起的 D、囊胚的进一步扩大会导致透明带的破裂
  • 19、阅读如下资料,判断下列各项描述不合理的是( )

    资料甲:科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵中,得到了体型巨大的“超级小鼠”。

    资料乙:T4溶菌酶在温度较高时易失去活性,科学家对编码T4溶菌酶的基因进行改造,使其表达的T4溶菌酶的第3位的异亮氨酸变为半胱氨酸,在该半胱氨酸与第97位的半胱氨酸之间形成了一个二硫键,提高了T4溶菌酶的耐热性。

    A、甲属于基因工程,乙属于蛋白质工程 B、甲中将目的基因导入小鼠受精卵中常用显微注射法 C、乙中通过对基因改造实现了对蛋白质的改造 D、从资料乙可看出,T4溶菌酶是一种直接利用氨基酸制造出来的新蛋白质
  • 20、对DNA连接酶的功能描述正确的是( )
    A、将碱基、脱氧核糖和磷酸之间的化学键连接起来 B、在基因工程中只作用于一个切口处的两个黏性末端 C、用于DNA复制时母链与子链间形成氢键 D、与DNA聚合酶作用的部位相同,作用对象不同
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