• 1、一个体重180斤的老年人,他的体内含量最多的化合物是(       )
    A、脂肪 B、糖类 C、 D、无机盐
  • 2、在植物体内,最基本的化学元素和含量最多的有机物分别是(   )
    A、C和蛋白质 B、O和蛋白质 C、C和水 D、H和糖类
  • 3、组成细胞的化学元素,无一不存在于无机自然界。但在细胞内和无机自然界里的含量相差很大,这一事实说明(       )
    A、生物界与非生物界的统一性 B、生物界与非生物界的物质性 C、生物界与非生物界的统一性和差异性 D、生物界与非生物界的差异性
  • 4、下列有关原核细胞与真核细胞的比较,错误的是(       )
    A、原核细胞与真核细胞都有细胞膜 B、原核细胞无染色体,真核细胞有染色体 C、原核细胞与真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核 D、原核细胞无任何细胞器,真核细胞有多种细胞器
  • 5、下列生物中,结构最相似的一组是(       )
    A、大肠杆菌、蓝藻、衣藻 B、霍乱弧菌、颤藻、霉菌 C、变形虫、念珠藻、链球菌 D、酵母菌、草履虫、蘑菇
  • 6、下列关于人体细胞衰老的说法,正确的是(  )
    A、衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输能力增强 B、衰老细胞的细胞体积和细胞核体积均变小 C、每个细胞都会经历分裂、分化、衰老、凋亡等生命历程 D、衰老细胞中染色体两端的端粒DNA序列可能较短
  • 7、下列叙述正确的是(   )
    A、染色体中缺失一个基因不属于基因突变 B、产前诊断能确定胎儿性别进而有效预防白化病 C、染色体变异和基因突变均可以用光学显微镜直接观察 D、秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进染色单体分离使染色体增倍
  • 8、单倍体育种能明显缩短育种年限,该育种方法主要依据的遗传学原理是( )
    A、基因自由组合 B、基因突变 C、染色体变异 D、基因重组
  • 9、当细胞中缺乏氨基酸时,携带氨基酸的负载tRNA 会转化为没有携带氨基酸的空载tRNA,进而调控相关基因表达, 相应过程如图所示。下列叙述错误的是(       )

    A、①过程中 RNA 聚合酶催化 mRNA链的合成方向为5'→3' B、①过程合成的mRNA经过核孔运出细胞核, 与核糖体 a最先结合 C、图示②过程多个核糖体同时合成多条多肽链可以提高翻译的效率 D、当缺乏氨基酸时, 空载tRNA 通过③、④两条途径来调控相应基因表达
  • 10、miRNA是真核细胞中的一类具有调控功能的单链非编码RNA分子,不编码任何蛋白质。下图表示miRNA形成以及抑制W蛋白质合成的作用机理。结合题图思考,下列相关叙述中,正确的是(       )

    A、miRNA形成的加工阶段会发生RNA分子中磷酸二酯键的断裂 B、miRNA翻译时需要氨基酸作为原料,还需要tRNA、ATP等物质 C、miRNA基因转录成miRNA的过程需要解旋酶、RNA聚合酶的催化 D、miRNA抑制W蛋白质合成的机理可能是阻止了W基因的mRNA在核糖体上的移动
  • 11、操纵元是原核细胞基因表达调控的一种组织形式,由启动子、结构基因(编码蛋白基因)、终止子等组成。下图表示大肠杆菌细胞中核糖体蛋白(RP)合成及调控过程,图中①②表示相关生理过程,mRNA上的RBS是核糖体结合位点。下列相关叙述正确的是(       )

    A、启动子是DNA聚合酶的结合部位,终止子的功能是终止基因转录过程 B、过程①进行的场所是细胞核,过程②需要的RNA除mRNA之外还有tRNA和rRNA C、细胞蛋白质缺乏时不利于生长,大肠杆菌可高效合成RP,原因之一是转录与翻译可同时进行 D、细胞中缺乏rRNA时,RPl与mRNA上的RBS位点结合阻止翻译的起始,导致物质与能量的浪费
  • 12、将15N标记的一个DNA分子放在含有14N的溶液中,让其复制一次,则含有15N的 DNA 分子占全部子代DNA分子的概率是( )
    A、0 B、1 / 4 C、1 / 2 D、1
  • 13、哺乳动物的成熟红细胞是一种由造血干细胞经一系列生理过程转化而来的高度分化的细胞,其也会经历衰老和凋亡(如图)。结构上的特化使红细胞成为高效的氧气运输器,并适应了它们在血液循环中的特定功能。下列相关叙述正确的是(  )

    A、网织红细胞内核基因转录频繁,蛋白质合成最旺盛 B、图示⑤过程该细胞内端粒变短,运输氧气的能力下降 C、图示①过程既有基因开始表达,也有基因停止表达 D、图示④过程会导致红细胞的呼吸强度高度依赖氧浓度
  • 14、关于人体细胞生命历程的叙述,错误的是(       )
    A、细胞增殖时,不一定都有细胞周期,但一定都有DNA分子的复制 B、细胞分化后,一般将一直保持分化后的形态、结构和生理功能直到死亡 C、细胞衰老时,细胞和细胞核体积均变小,酶的活性均降低 D、细胞凋亡时,一定受到严格的遗传机制决定,可能与激烈的细胞自噬有关
  • 15、菠菜叶进行“叶绿体中色素提取和分离”的实验,滤液经层析后,色素带在滤纸条上的分布顺序是(       )
    A、 B、 C、 D、
  • 16、下列叙述正确的是(  )
    A、ATP经水解脱去三个磷酸后形成腺嘌呤 B、蛋白质不能供能 C、糖原与乳糖的水解产物都是葡萄糖 D、肽酶和蛋白酶均作用于肽键
  • 17、实验材料的选择在科学研究中起着至关重要的作用。下列实验中材料选择错误的是(       )

    序号

    实验名称

    实验材料

    A

    检测生物组织中的还原糖

    B

    绿叶中色素的提取和分离

    菠菜叶

    C

    探究细胞呼吸的方式

    酵母菌

    D

    观植物细胞的有丝分制

    紫色洋葱鱗片叶

    A、A B、B C、C D、D
  • 18、抑郁症与遗传进化

    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,也广泛分布于人类中枢神经系统中,其主要作用是影响神经可塑性和认知功能。众多研究表明,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。图1为DNA甲基化机理图,图2为BDNF基因表达及调控过程。

    (1)、图2中过程③以为原料,若该过程某tRNA的反密码子序列为5'-GAA-3' , 则其识别的密码子序列为
    (2)、miRNA-195是miRNA中一种,miRNA是小鼠细胞中具有调控功能的非编码RNA,在个体发育的不同阶段产生不同的miRNA,该物质与沉默复合物结合后,可导致细胞中与之互补的mRNA降解。下列叙述正确的是(  )(多选)
    A、miRNA通过碱基互补配对识别mRNA B、miRNA能特异性的影响基因的表达 C、不同miRNA的碱基排列顺序不同 D、miRNA的产生与细胞的分化无关
    (3)、抑郁症小鼠与正常鼠相比,图2中②过程(选填字母),若①过程反应强度不变,则BDNF的含量将(选填字母)。

    A.减弱/减少       B.不变       C.增强/增多

    (4)、若抑郁症小鼠细胞中一个DNA分子的一个C-G中胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶。与正常DNA分子相比,异常DNA的稳定性(填“低”或“高”),说明你的判断依据
  • 19、昼夜节律变化

    “日出而作,日落而息”是人类的生活规律。实际上,地球上的生物都表现出一种昼夜节律。为深入了解昼夜节律,科学人员以果蝇作为实验材料进行了研究。

    (1)、用甲磺酸乙酯处理野生型雄果蝇以获得昼夜节律突变体,将经过处理的雄果蝇和一种特殊的X^XY雌果蝇(两条X染色体连在一起,不能分开)进行杂交,在该杂交实验中,亲本雌果蝇可以产生(  )
    A、2种配子,比例为1:1 B、2种配子,比例为2:1 C、2种配子,比例为1:2 D、3种配子,比例为1:2:1
    (2)、从F1中筛选昼夜节律突变体。已知XXX和YY型果蝇死亡,则F1中没有染色体变异的个体为____(编号选填)
    A、①雄性 B、②雌性 C、③雌雄都有
    (3)、若F1雄蝇昼夜节律都异常,雌蝇都正常,则可推断控制果蝇昼夜节律的基因per位于____染色体上。
    A、 B、X C、X^X D、Y
    (4)、以上3种突变体的相关突变基因(perL(长节律)、perS(短节律)和per0(无节律))相对per都为隐性基因且均位于与per基因所在的染色体相同,但不能确定它们是否由同一个per基因突变产生(即是否互为等位基因)。科学家将长节律雄蝇和携带无节律基因的雌蝇杂交,培育双per突变杂合体:若perL和per0为等位基因,则双per突变杂合子雌蝇的基因型可表示为XperLXper0 , 其性状应为(选填填A“节律正常”或B“节律异常”);若为非等位基因,则相关基因在该雌蝇染色体上的分布情况为下图中的 , 该雌蝇性状应与第一种假设相反。

    (5)、经实验确定上述的第一种假设正确,这体现了基因突变的特点。基因测序发现perS、perL和per0基因都只有一个碱基对发生了替换,但只有per0突变体完全丧失了昼夜节律,请推测per0突变体产生的原因:
  • 20、

    稳态与调节

    人的饥饿感和饱腹感受到胃饥饿素和瘦素调控,近期科研人员发现发生细菌感染的伤口在愈合时也受到这两种激素调控。

       

    图1胃饥饿素与瘦素的关系

    (1)受伤时中性粒细胞会汇聚到伤口处吞噬细菌,下列说法正确的是(  )

    A. 中性粒细胞属于第一道防线
    B. 中性粒细胞表面不存在MHC分子
    C. 中性粒细胞由骨髓多能造血干细胞分化形成
    D. 中性粒细胞不能特异性识别抗原,因此细胞表面无抗原受体

    (2)胃饥饿素和瘦素可以在以下哪些地方能被检测到?(  )(多选)

    A. 血浆B. 组织液C. 下丘脑细胞内液D. 胃液

    (3)结合图1,下列与胃饥饿素和瘦素的作用关系最相似的一组激素是(  )

    A. 肾上腺皮质激素和肾上腺素B. 催乳激素和生长激素
    C. 孕激素和雌激素D. 胰岛素和胰高血糖素

    (4)结合图1,下列关于胃饥饿素和瘦素的说法正确的是(  )(多选)

    A. 脂肪细胞不含有胃饥饿素的基因B. 瘦素抑制食欲的过程属于神经调节
    C. 下丘脑细胞上有胃饥饿素和瘦素的受体D. 胃细胞和脂肪细胞可能有发达的高尔基体

    单核细胞是一种免疫细胞,研究发现细菌感染区周围的单核细胞并没有直接参与消灭细菌,而是通过释放胃饥饿素来促进伤口愈合。图2和图3对比了正常小鼠和单核细胞缺失小鼠的受到感染伤口愈合情况,其中单核细胞缺失小鼠伤口愈合比较缓慢。

       

    图2正常小鼠的伤口愈合图3单核细胞缺失小鼠的伤口愈合

    (5)对比图2和图3,单核细胞缺失小鼠伤口愈合时会出现的异常情况(  )(多选)

    A. 伤口附近没有单核细胞和胃饥饿素B. 血管过度增生
    C. 脂肪细胞大量堆积D. 瘦素水平异常升高

    (6)在正常小鼠体中,瘦素具有促进血管生成的作用,单核细胞可以分泌胃饥饿素调控瘦素,对该过程有抑制作用。为探究该抑制作用发生在脂肪细胞还是血管上皮细胞上,研究人员设计了以下实验,请选择下列选项完善表格。

    A.胃饥饿素       B.瘦素       C.胃饥饿素和瘦素       D.空白       E.检测细胞的数量       F.检测瘦素含量

    实验分组

    添加激素

    实验细胞

    检测指标

    I

    胃饥饿素、瘦素

    血管上皮细胞

    ____2____

    II

    ____1____

    血管上皮细胞

    III

    胃饥饿素

    脂肪细胞

    ____4____

    IV

    ____3____

    脂肪细胞

    1:________2:________3:________4:________

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