内容正文:
机密★启用前
2024年下学期岳麓实验高三入学考试
生物学
考试范围:高考范围;考试时间:75分钟,满分100分。
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、单选题
1. 噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质。在该实验中,32P标记的部位是图中的( )
A. ① B. ② C. ①和② D. ①或②
【答案】B
【解析】
【分析】1、T2噬菌体侵染细菌的实验
(1)方法:放射性同位素标记法。
(2)实验思路: S是噬菌体蛋白质的特有元素,P是噬菌体DNA分子中特有元素。用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,可以直接单独去观察它们的作用。
(3)实验过程:标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心→检测放射性。
【详解】噬菌体的主要成分是蛋白质和DNA。 S是噬菌体蛋白质的特有元素,P是噬菌体DNA分子中特有元素。所以,32P标记的部位是噬菌体的DNA。
故选B。
2. 下列关于DNA分子结构的叙述,错误的是( )
A. 组成DNA分子的两条单链是反向平行的
B. 磷酸与核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架
C. DNA分子两条链上的碱基,总是嘌呤与嘧啶配对
D. DNA分子中含氮碱基与磷酸基团的数目相等
【答案】B
【解析】
【分析】DNA分子呈规则的双螺旋结构,其含有4种碱基,遵循碱基互补配对原则,碱基之间满足A=T,G=C,A+G=T+C。
【详解】A、DNA分子呈规则的双螺旋结构,两条单链是反向平行的,A正确;
B、磷酸与脱氧核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架,B错误;
C、DNA分子两条链上的碱基,遵循碱基互补配对原则,即A=T,G=C,总是嘌呤与嘧啶配对,C正确;
D、DNA分子基本组成单位是脱氧核苷酸,由一分子含氮碱基、一分子脱氧核糖和一分子磷酸基团组成,故含氮碱基与磷酸基团的数目相等,D正确。
故选B。
3. 如图表示排尿反射的过程,该过程属于神经系统对内脏活动的调节,脊髓对膀胱的扩大和缩小是由自主神经系统支配的。下列叙述错误的是( )
A. 膀胱内尿量<400mL时,交感神经兴奋不会导致膀胱缩小
B. 排尿反射过程中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的
C. 排尿反射既存在分级调节也存在正反馈调节
D. 没有高级中枢的调控,排尿反射可以进行,排尿也能完全
【答案】D
【解析】
【分析】排尿反射既存在分级调节也存在正反馈调节,排尿反射的低级神经中枢在脊髓,高级神经中枢位于大脑皮层,高级神经中枢能对低级神经中枢进行调控。
【详解】A、膀胱内尿量<400mL时,处于蓄尿阶段,交感神经兴奋不会导致膀胱缩小,A正确;
B、排尿反射过程中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,B正确;
C、排尿反射既存在分级调节也存在正反馈调节,C正确;
D、没有高级中枢的调控,排尿反射可以进行,但排尿不能完全,D错误。
故选D。
4. 甲、乙两种酶用同一种蛋白酶处理,酶活性与处理时间的关系如下图所示。下列分析错误的是
A. 甲酶能够抗该种蛋白酶降解
B. 甲酶是不可能具有催化功能的RNA
C. 乙酶的化学本质为蛋白质
D. 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
【答案】B
【解析】
【详解】从图可知,乙酶用蛋白酶处理后活性降低,而甲酶几乎没有变化,说明乙酶本质是蛋白质,甲酶本质是RNA,所以B选项错误。
5. 某地医护人员为监测预防遗传病,对3606位高龄孕妇进行羊水检测,得到胚胎细胞样本,进行染色体检查,其中196例染色体异常,下列叙述错误的是( )
A. 检测结果表明自然人群中患染色体异常遗传病的概率约为196/3606
B. 某胎儿的胚胎细胞染色体数目与结构均正常,该胎儿仍可能患遗传病
C. 染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变
D. 对孕妇在孕期进行产前诊断,一定程度上能够有效预防遗传病
【答案】A
【解析】
【分析】遗传病的监测和预防
(1)产前诊断:胎儿出生前,医生用专门的检测手段确定胎儿是否患某种遗传病或先天性疾病,产前诊断可以大大降低病儿的出生率。
(2)遗传咨询:在一定的程度上能够有效的预防遗传病的产生和发展。
(3)禁止近亲婚配:降低隐性遗传病的发病率。
【详解】A、发病率的调查需要在人群中随机取样调查,而题中的染色体异常概率196/3606,是在高龄孕妇中检测出来的结果,因此该检测结果不能表明自然人群中患染色体异常遗传病的概率,A错误;
B、某胎儿的胚胎细胞染色体数目与结构均正常,但正常的染色体上可能含有致病基因,因此,该胎儿仍可能患遗传病,B正确;
C、染色体结构的改变,会导致排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,C正确;
D、对孕妇在孕期进行产前诊断,可对异常的胚胎适时终止妊娠,因此,能在一定程度上能够有效预防遗传病,D正确。
故选A。
6. 如图为某二倍体的哺乳动物处于不同分裂时期的细胞分裂图像。下列相关叙述,正确的是( )
A. 甲、乙细胞中均含有2条染色体和2条染色单体
B. 若该动物的基因型为AaBb,则甲细胞分裂有可能产生2种精子
C. 甲、乙细胞中均含有1个染色体组,因而该动物的体细胞中最多含有2个染色体组
D. 若甲和乙来自同一个初级精母细胞,则它们形成过程中发生了基因突变和交叉互换
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图可知,甲、乙细胞都没有同源染色体,着丝点整齐排列在赤道板上,均处于减数第二次分裂的中期。
详解】A、分析题图可知,甲、乙细胞中均有2条染色体,细胞内都含有4条染色单体,A错误;
B、若该动物的基因型为AaBb,若形成甲过程中已经发生了基因突变或交叉互换,则甲细胞分裂可能产生2种精子,B正确;
C、甲、乙细胞中均含有1个染色体组,则体细胞含有2个染色体组,由于有丝分裂后期染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目会加倍,所以该动物的体细胞中最多含有4个染色体组,C错误;
D、若甲和乙来自同一个初级精母细胞,则比较甲、乙中的染色体(同源染色体颜色完全不同),可确定它们形成过程中发生了基因突变,但没有发生交叉互换,D错误。
故选B。
7. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是
A. 硝化细菌的细胞中不存在既含有蛋白质又含有核酸的结构
B. 硅肺的形成原因是肺泡细胞的溶酶体中缺少分解硅尘的酶
C. 蛋白质和DNA等大分子物质通过核孔进出细胞核需要消耗能量
D. 真核细胞的细胞骨架与细胞运动以及物质运输等生命活动有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、硝化细菌的细胞中含有核糖体,核糖体主要由RNA(核酸的一种)和蛋白质组成,A错误;
B、硅肺形成的原因是:被肺吸入的硅尘,经吞噬细胞吞噬,形成的吞噬泡与溶酶体融合,因溶酶体中缺乏分解硅尘的酶,使硅尘在溶酶体内堆积,导致溶酶体破裂,其中的水解酶流出,进而导致细胞死亡,即硅肺的形成原因是吞噬细胞的溶酶体中缺少分解硅尘的酶,B错误;
C、蛋白质和RNA等大分子物质通过核孔进出细胞核需要消耗能量,C错误;
D、真核细胞中的细胞骨架,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,D正确。
故选D。
8. 下列关于探索DNA是遗传物质实验的相关叙述,正确的是( )
A. 艾弗里实验证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使小鼠死亡
B. 艾弗里实验中在培养R型菌的培养基中添加S型菌的DNA后只长S型菌
C. 赫尔希和蔡斯实验中,用32P标记噬菌体的DNA,如果离心前保温时间过长,会导致上清液中的放射性升高
D. 赫尔希和蔡斯实验中所使用的T2噬菌体的核酸类型与人类免疫缺陷病毒相同
【答案】C
【解析】
【分析】1.艾弗里从S型活菌体内提取DNA、RNA、蛋白质和荚膜多糖,将它们分别和 R型活菌混合培养,结果只有S型菌DNA和R型活菌的培养基上出现S型菌的菌落,这是一部分 R型菌转化产生有毒的、有荚膜的S型菌所致,并且它们的后代都是有毒、有荚膜的。
2.赫尔希和蔡斯T2噬菌体侵染细菌的实验:用放射性同位素32P或放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。
【详解】A、艾弗里实验证明从S 型肺炎双球菌中提取的DNA可以使R型细菌转化为S型细菌,而不是S型细菌的DNA能使小鼠死亡,A错误;
B、艾弗里实验中在培养R型菌的培养基中添加S型菌的DNA后,培养基上出现R型、S型菌两种菌落,B错误;
C、赫尔希和蔡斯实验中,用32P标记噬菌体的DNA,如果离心前保温时间过长,部分细菌裂解释放出子代噬菌体,会导致上清液中的放射性升高,C正确;
D、T2噬菌体核酸是DNA,人类免疫缺陷病毒(HIV)的核酸是RNA,D错误。
故选C。
【点睛】关于肺炎双球菌转化实验有两个,一个是格里菲思的体内转化实验,另一个是体外转化实验(艾弗里的体外转化实验)。R型菌转化成S型菌的原因是S型菌DNA与R型菌DNA实现重组,表现出S型菌的性状,此变异属于基因重组。
9. 下图是叶肉细胞在不同光照强度下叶绿体与线粒体代谢简图。以下相关叙述,错误的是( )。
A. 若细胞①处于黑暗环境中。那么该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率
B. 细胞②没有与外界发生O2和CO2交换,可断定此时光合作用速率等于细胞呼吸速率
C. 细胞③处在较强光照条件下,细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和
D. 对细胞④的分析可得出,此时的光照强度较弱且物质的量N1小于m2
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,细胞①只有O2的吸收和CO2的释放,植物只进行呼吸作用;细胞②无外界的气体交换,此时光合速率等于呼吸速率;细胞③从外界吸收CO2释放O2,故光合速率大于呼吸速率;细胞④从外界吸收O2释放CO2,此时呼吸速率大于光合速率。
【详解】A、细胞①处于黑暗环境中,细胞只进行呼吸作用,因此可以测定该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率,A正确;
B、细胞②中叶绿体产生的氧气全部被线粒体所利用,此时叶肉细胞中光合作用速率等于呼吸作用速率,B正确;
C、细胞③从外界吸收CO2释放O2,故光合速率大于呼吸速率,光合作用所需的CO2,来源于外来的CO2和呼吸作用产生的CO2,故细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和,C正确;
D、细胞④从外界吸收O2释放CO2,此时呼吸速率大于光合速率,可能原因是此时光照强度较弱,细胞有氧呼吸和光合作用过程中,O2的净消耗量(吸收量)m2与CO2的净生成量N1相等,D错误。
故选D。
10. 若蛋白酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,蛋白酶2作用于赖氨酸(C₆H₁₄N2O2)氨基端的肽键,某四十九肽经酶1和酶2作用后的情况如图,下面说法正确的是( )
A. 多肽中的氮元素主要存在氨基中
B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个
C. 苯丙氨酸的R基为—C7H7,赖氨酸的R基为—C4H10
D. 该四十九肽含有第22、49号位两个赖氨酸
【答案】B
【解析】
【分析】蛋白质结构:(1)氨基酸→多肽:氨基酸分子互相结合的方式是:一个氨基酸分子的羧基(-COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合。连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫做肽键。由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,叫做二肽。以此类推,由多个氨基酸分子缩合而成的,含有多个肽键的化合物,叫做多肽。多肽通常呈链状结构,叫做肽链。(2)多肽→蛋白质:肽链盘曲、折叠,形成有一定空间结构的蛋白质分子。许多蛋白质分子含有几条肽链,它们通过一定的化学键互相结合在一起。这些肽链不呈直线,也不在同一个平面上,形成更为复杂的空间结构。
【详解】A、多肽中的氮元素主要存在肽键(-CO-NH-)中,A错误;
B、蛋白酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,可知第17、31、32位的氨基酸是苯丙氨酸,共水解5个肽键,需要5个H2O参与反应(加入5个O),最终脱去3个苯丙氨酸(减去6个O),短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个,B正确;
C、根据氨基酸结构通式(C2H4O2NR),苯丙氨酸的R基为—C7H7,赖氨酸的R基为—C4H10N,C错误;
D、蛋白酶2作用于赖氨酸(C₆H₁₄N2O2)氨基端的肽键,该四十九肽含有第22、23、49号位三个赖氨酸,D错误。
故选B。
11. 研究发现,线粒体内的部分代谢产物如丙酮酸经氧化脱羧形成的乙酰辅酶A可调控细胞核内某些基因的表达进而调控细胞的功能。如图为T淋巴细胞的线粒体部分调控关系的示意图,其中NFAT蛋白为T细胞核活化因子,在与免疫反应有关的重要基因转录中起关键作用。下列说法正确的是( )
A. 乙酰辅酶A经过三羧酸循环彻底分解成CO2和NADPH
B. 有氧呼吸前两个阶段产生的NADH在线粒体基质中与O2结合产生水并释放大量能量
C. 图中相关基因的组蛋白乙酰化,激活其转录,此过程中该基因的碱基序列没有发生变化
D. 线粒体内产生的自由基可进入细胞核调控细胞因子相关基因的转录,提高机体免疫力
【答案】C
【解析】
【分析】1、有氧呼吸的第一阶段的葡萄糖酵解产生丙酮酸和NADH,发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸与水反应产生二氧化碳和NADH,发生在线粒体基质中;第三阶段是NADH与氧气生成水,发生在线粒体内膜上。
2、据图分析可知,乙酰辅酶A进入三羧酸循环后,代谢产生NADH,NADH参与有氧呼吸第三阶段,与O2结合形成H2O,同时产生了大量自由基,自由基激活NFAT等分子,进入细胞核的NFAT和乙酰辅酶A在乙酰 化酶催化下发生乙酰化反应,参与调控核内基因的表达,进而调控合成干扰素、白细胞介素等。
【详解】A、乙酰辅酶A分解产物不是CO2和NADPH,而是CO2和NADH,A错误;
B、NADH与O2结合产生水并释放大量能量过程发生在线粒体内膜上,B错误;
C、此过程中只是激活转录过程,所以该基因的碱基序列没有发生变化,C正确;
D、线粒体内产生的自由基没有进入细胞核,进入细胞核的是NFAT蛋白,D错误。
故选C。
12. 某XY型性别决定昆虫种群存在黄色、黑色、褐色和白色四种体色,由两对完全显性关系的等位基因控制,现在一只黑色雌虫和一只黄色雄虫杂交,结果见下图。下列叙述错误的是
A. F1共有9种基因型,其中黑色雌性个体有2种基因型
B. 该昆虫种群中不可能出现纯合黑色雌性个体,也不可能出现黑色和褐色雄性个体
C. 选取F1种黄色雌性个体与黄色雄性个体相互交配,后代中雌雄比例为1:1,雌性和雄性均只有两种表现型,比例8:1
D. 选取F1中黑色雌性、黄色雌性个体和白色雄性个体混合随机交配,后代雌雄比例为4:3,其中雄性个体有2种表现型,比例3:1
【答案】D
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
由题图可知,一只黑色雌虫和一只黄色雄虫杂交,雄性后代中黄色:白色=3:1,雌性后代中黑色:黄色:褐色:白色=3:3:1:1,雌:雄的比例为2:1,说明2对等位基因遵循自由组合定律,其中一对等位基因位于X染色体上且显性纯合致死,A、B同时存在表现为黑色,A存在B不存在表现为黄色,A不存在B存在表现为褐色,A、B都不存在表现为白色,B(b)存在于X染色体上,致死基因型是__XBY或__XBXB,亲本基因型AaXBXb×AaXbY。
【详解】A、根据前面的分析可知,亲本的基因型为AaXBXb×AaXbY,F1共有基因型种类数为3×4=12种,但是其中有三种致死基因型,分别为AAXBY、AaXBY、aaXBY,故只有9种基因型,其中黑色雌性基因型为AAXBXb、AaXBXb,A正确;
B、由于存在__XBY或__XBXB致死现象,故不存在AAXBY或AaXBY或AAXBXB或aaXBY,该昆虫种群中不可能出现纯合黑色雄性个体和黑色雌性个体,也不存在褐色雄性个体,B正确;
C、选取F1种黄色雌性个体(A_XbXb)与黄色雄性个体(A_XbY)相互交配,其中A/a基因组成及其比例为AA:Aa=1:2,产生的雌雄配子及其比例为AXb:aXb=3:1,AXb:aXb:AY:aY=3:1:3:1,所以后代中雌雄比例为1:1,雌性和雄性均只有两种表现型,黄色与白色,其中白色的比例为1/3×1/3=1/9,黄色的比例为1-1/9=8/9,即黄色:白色=8:1,C正确;
D、选取F1中黑色雌性(A_XBXb)、黄色雌性个体(A_XbXb)和白色雄性个体(aaXbY)混合随机交配,其中产生的雌配子种类及其比例为AXB:AXb:aXB:aXb==2:6:1:3,产生的雄配子种类及其比例为aXb:aY=1:1,由此可知后代雌雄比例为4:3,其中雄性个体有2种表现型,黄色(AaXbY)和白色(aaXbY),比例2:1,D错误。
故选D。
【点睛】分析关键:一是根据子代雌雄表现型及其比例不等,推测其中一对等位基因位于X染色体;二是根据所有后代中雌雄比例不等,推测其子代雄性个体致死,雌性个体没有致死;再结合题干信息和子代表现型种类,推测亲本的基因型。
二、多选题
13. 下图为人体免疫细胞参与免疫的机制图解,其中①表示抗原,②③表示物质,④~⑨代表细胞。下列叙述错误的是( )
A. ③是糖蛋白,能特异性识别①
B. 人体内的细胞④和⑤都能合成分泌白细胞介素-2
C. ④是辅助性T细胞,⑧是效应细胞毒性T细胞
D. 相同抗原再次侵入时,⑦快速分泌②
【答案】BD
【解析】
【分析】图中左侧为体液免疫图解,右侧为细胞免疫图解。体液免疫过程中,树突状细胞(吞噬细胞)将①抗原处理后,④T细胞依靠细胞表面的③糖蛋白识别抗原,然后分泌淋巴因子促进⑤B细胞的增殖、分化,产生⑥浆细胞和⑦记忆细胞,浆细胞分泌抗体②;细胞免疫过程中,树突状细胞(吞噬细胞)将①抗原处理后,④T细胞依靠细胞表面的糖蛋白识别抗原,T细胞增殖、分化,产生⑧效应T细胞和⑨记忆细胞,效应T细胞可以与被抗原入侵的宿主细胞密切接触,使这些细胞裂解死亡。
【详解】A、③是④辅助性T细胞表面的糖蛋白,能特异性识别抗原①,A正确;
B、人体内的细胞④辅助性T细胞分泌白细胞介素-2促进⑤B淋巴细胞的增殖分化,B错误;
C、④是辅助性T细胞,⑧是效应细胞毒性T细胞,C正确,
D、相同抗原再次侵入时,⑦记忆细胞迅速分化成浆细胞,浆细胞快速分泌②抗体,D错误。
故选BD。
14. 下图是一只纯合雌果蝇两条染色体上部分基因的分布示意图,下列叙述正确的是( )
A. 该果蝇的细胞内不存在基因e、b的等位基因
B. 该果蝇与红眼果蝇(基因型为XBY)杂交,子代会出现白眼果蝇
C. 在减数第一次分裂后期,基因n、a能够进行自由组合
D. 在减数第二次分裂后期,细胞同一极可能出现基因n、a、e和b
【答案】ABD
【解析】
【分析】根据题干信息结合图示可知,n、a基因位于同一条常染色体上,e、b基因位于同一条X染色体上,由于该果蝇为纯合雌果蝇,则相关基因型为nnaaXebXeb,据此分析。
【详解】A、由于该果蝇为纯合雌果蝇,根据其基因型可知,该果蝇的细胞内不存在基因e、b的等位基因,A正确;
B、仅考虑B、b基因时,该果蝇(XbXb)与红眼果蝇(XBY)杂交,子代中存在XbY,表现为白眼雄果蝇,B正确;
C、由图示可知,基因n、a位于同一条常染色体上,在减数第一次分裂后期不会发生自由组合,C错误;
D、在减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,图示的常染色体和X染色体可能移向同一极,进入同一个子细胞中,当该细胞处于减数第二次分裂后期,细胞同一极可能出现基因n、a、e和b,D正确。
故选ABD。
15. 下图表示测得的某大棚蔬菜的叶肉细胞在不同的光照条件下的光合作用和呼吸作用的强度(分别用单位时间内O2的吸收量和O2的释放量表示)。下列相关叙述正确的是( )
A. a点之前,该蔬菜的叶肉细胞已经开始进行光合作用
B. a点时,该蔬菜叶肉细胞呼吸作用强度等于其光合作用强度
C. b点时,该蔬菜一定会出现有机物的积累
D. 若提高环境中CO2浓度,则d点可能向右下方移动
【答案】ABD
【解析】
【分析】分析题图可知:吸收氧气量代表呼吸作用速率,释放氧气量代表净光合作用速率,a点既不吸收氧气,也不释放氧气,代表此时叶肉细胞呼吸作用强度=其光合作用强度,为光补偿点。
【详解】A、分析题图可知:吸收氧气量代表呼吸作用速率,释放氧气量代表净光合作用速率,a点之前,随着光照强度增大,吸收氧气量在逐渐减小,由此表明叶肉细胞已经开始进行光合作用,A正确;
B、分析题图可知:吸收氧气量代表呼吸作用速率,释放氧气量代表净光合作用速率,a点既不吸收氧气,也不释放氧气,代表此时叶肉细胞呼吸作用强度=其光合作用强度,为光补偿点,B正确;
C、分析题图可知:b点时,叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用,且光合作用大于呼吸作用,此时叶肉细胞开始进行有机物的积累,而对整只植株来说,呼吸作用大于光合作用,所以此时该蔬菜不一定进行有机物的积累,C错误;
D、分析题图可知:净光合速率=总光合速率-呼吸速率,d点时,氧气释放量不再随光照强度改变而改变,即此时能影响光合作用的因素有二氧化碳浓度、温度和水等,若提高环境中二氧化碳浓度,即增大光合作用强度,此时需要更多的光照,且在呼吸作用速率不改变的状态下,总光合速率增强,净光合速率也随之增强,即释放的氧气量也增多,d点向右下方移动,D正确。
故选ABD。
16. 下图为某伴X染色体隐性遗传病的系谱,基因检测发现致病基因d有两种突变形式,记作dA与dB。II1还患有先天性睾丸发育不全综合征(性染色体组成为XXY)。不考虑新的基因突变和染色体变异,下列分析正确的是( )
A. 正常情况下,II1体细胞中染色体数和猫叫综合征患者相同
B. 致病基因d有两种突变形式dA与dB,说明基因突变具有不定向性
C. II1性染色体异常,是因为I1减数分裂I时X染色体与Y染色体不分离
D. II3与正常男性婚配,所生子女患有该伴X染色体隐性遗传病的概率是1/2
【答案】BCD
【解析】
【分析】由题意分析可知,该病为伴X染色体隐性遗传病,其致病基因d有两种突变形式,记作dA与dB,则患病女性基因型为XdAXdA、XdAXdB、XdBXdB,患病男性基因型为XdAY、XdBY。
【详解】A、由题意可知,Ⅱ1患有先天性睾丸发育不全综合征(性染色体组成为XXY),Ⅱ1性染色体异常,是因为Ⅰ1减数分裂Ⅰ时同源染色体X与Y不分离,形成了XdAY的精子,与基因型为XdB的卵细胞形成了基因型为XdAXdBY的受精卵导致的,而猫叫综合征患者是由于第五号染色体部分缺失引起的,A错误;
B、致病基因d有两种突变形式dA与dB,说明基因突变具有不定向性,B正确;
C、Ⅱ1性染色体异常,且患有该遗传病,根据题意和系谱图可知,Ⅱ1的基因型XdAXdBY,Ⅰ1与Ⅰ2分别携带dA和dB基因,故Ⅱ1染色体数目异常是因为其父亲减数分裂Ⅰ时X染色体与Y染色体未分离,形成了XY型的配子,与正常卵细胞结合,形成XXY个体,C正确;
D、Ⅰ1的基因型为XdAY,Ⅰ2的基因型为XDXdB,则Ⅱ3的基因型为XdAXdB,与正常男性XDY婚配,所生儿子基因型为XdAY或XdBY,均为该伴X染色体隐性遗传病患者,女儿基因型为XDXdA和XDXdB,故所生子女患有该伴X染色体隐性遗传病的概率是1/2,D正确。
故选BCD。
三、非选择题
17. 下表是科研人员所做的三组水稻杂交实验的统计数据(D和d表示水稻株高的显、隐性基因,T和t表示抗性的显、隐性基因)。据表回答以下问题:
组别
亲本组合
F1表现型和株数
表现型
高茎抗病
高茎易染病
矮茎抗病
矮茎易染病
甲
高茎病×矮茎抗病
627
203
617
212
乙
高茎抗病×矮茎易染病
724
0
0
0
丙
高茎易染病×矮茎抗病
517
523
499
507
(1)由___________杂交组合判断上述两对性状中,显性性状是______________________。
(2)获得纯合矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是______________________,该组合亲本的基因型是______________________。
(3)乙组后代自花受粉产生的F2代基因型的种类有___________种,F2中能稳定遗传(纯合子)的个体概率是___________,F2中表现为亲本的性状与重组性状之比是______________________。
【答案】 ①. 乙 ②. 高茎和抗病 ③. 甲 ④. DdTt×ddTt ⑤. 9 ⑥. ⑦. 5∶3
【解析】
【分析】分析表格:乙杂交组合中,高茎抗病×矮茎易染病→后代均为高茎抗病,说明高茎和抗病是显性性状。再运用后代分离比推断法推断各组亲本的基因型。甲组中,后代高茎:矮茎=1:1,属于测交,则亲本的基因型为Dd×dd;后代抗病:易染病=3:1,说明亲本的基因型均为Tt,因此亲本的基因型为DdTt×ddTt。乙组亲本的基因型为DDTT×ddtt。丙组中,后代高茎:矮茎=1:1、抗病:易染病=1:1,都属于测交,说明亲本的基因型为Ddtt×ddTt。据此答题。
【详解】(1)相对性状中显隐性的判断:①亲代两个性状,子代一个性状,即可确定显隐性关系;②亲代一个性状,子代两个性状,也可确定显隐性关系。因此,由乙杂交组合判断上述两对性状中,显性性状是高茎和抗病。
(2)由以上分析可知,甲组亲本的基因型为DdTt×ddTt,后代纯合矮茎抗病个体(ddTT)比例为1/2×1/4=1/8;乙组亲本的基因型为DDTT×ddtt,后代纯合矮茎抗病个体(ddTT)比例为0;丙组亲本的基因型为Ddtt×ddTt,后代纯合矮茎抗病个体(ddTT)比例为0,因此,获得纯化矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是甲组。
(3)乙组亲本的基因型为DDTT×ddtt,后代的基因型为DdTt,其自花受粉产生的F2中基因型有9种,能稳定遗传的个体概率是1/4,F2中亲本的性状(9/16+1/16)与重组的性状(3/16+3/16)之比是5:3。
【点睛】本题结合图表,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能运用后代分离比推断法推断这对两对相对性状的显隐性关系及各组亲本的基因型,再熟练运用逐对分析法答题。
18. 下图表示利用胚胎干细胞(ES细胞)所作的一系列研究,请据图分析回答。
(1)上图中的胚胎干细胞(ES细胞)可以 从______和______中分离获取。
(2) 过程I将胚胎干细胞置于y射线灭活的鼠胎儿成纤维细胞的饲养层上,并加入动物 血清、抗生素等物质,维持细胞不分化的状态。在此过程中,饲养层提供干细胞增殖所需的______,加入抗生素是为了______。该过程对于研究细胞分化和细胞凋亡的机理具有重要意义。
(3) 过程II将带有遗传标记的ES细胞注入早期胚胎的囊胚腔,通过组织化学染色,用 于研究动物体器官形成的时间、发育过程以及影响因素,这项研究利用了胚胎干细胞具有 ______的特点。在哺乳动物早期发育过程中,囊胚的后一个阶段是____________。
(4) 过程III是培育转基因小鼠,将获得的目的基因导入胚胎干细胞之前需构建基因表达 载体,目的是______。将构建好的表达载体导入胚胎干细胞最常用的方法是______。
(5) 过程IV得到的小鼠畸胎瘤中里面全是软骨、神经管、横纹肌和骨骼等人类组织和器官。实验时,必须去除小鼠的胸腺,使其存在免疫缺陷,其目的是______,该过 程 研 究 的 意义在于解决____________问题。
(6) 该研究中,包含的生物技术有______(至少写出两种)。
【答案】 ①. 早期胚胎 ②. 原始性腺 ③. 营养物质 ④. 防止杂菌污染 ⑤. 全能性 ⑥. 原肠胚 ⑦. 使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以传给下一代,同时,使目的基因能够表达和发挥作用 ⑧. 显微注射法 ⑨. 去除胸腺,不能形成T细胞,不发生细胞免疫,使移植组织细胞不会被排斥 ⑩. 临床上供体器官不足或器官移植后免疫排斥等 ⑪. 动物细胞培养、转基因技术、早期胚胎培养、胚胎移植
【解析】
【分析】分析图解:过程Ⅰ中ES细胞在添加抑制因子的培养液中,能够维持不分化的状态,饲养层提供干细胞增殖所需的营养物质;
过程Ⅱ中胚胎干细胞(ES细胞)是由早期胚胎或原始性腺中分离出的一类细胞,在功能上具有发育的全能性;
过程Ⅲ将获得的目的基因导入胚胎干细胞之前需构建基因表达载体,目的是使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代,同时,使目的基因能够表达和发挥作用;
过程IV必须去除小鼠的胸腺,使其存在免疫缺陷,其目的是去除胸腺后,不能形成T细胞,不发生细胞免疫,使移植组织细胞不会被排斥,研究的意义在于解决临床上供体器官不足或器官移植后免疫排斥等问题。
【详解】(1)图中的胚胎干细胞(ES细胞)可以从早期胚胎和原始性腺中分离获取.。
(2)过程Ⅰ将胚胎干细胞置于γ射线灭活的鼠胎儿成纤维细胞的饲养层上,并加入动物血清、抗生素等物质,维持细胞不分化的状态,在此过程中,饲养层提供干细胞增殖所需的营养物质,加入抗生素是为了防止杂菌污染。
(3)ES细胞能培养成小鼠个体,说明胚胎干细胞具有发育的全能性.在哺乳动物胚胎发育过程为:受精卵→卵裂期→桑椹胚→囊胚期→原肠胚→个体,可见,囊胚将进一步发育成原肠胚。
(4)将目的基因导入动物细胞常用显微注射法.构建基因表达载体的目的是使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以传给下一代,同时,使目的基因能够发挥作用。
(5)在器官移植时,发生的免疫反应属于细胞免疫,细胞免疫主要是T细胞起作用.因此去除胸腺,不能形成T细胞,不发生细胞免疫,使移植组织细胞不会被排斥,从而获得免疫缺陷小鼠.该过程研究的意义在于解决临床上供体器官不足和器官移植后免疫排斥等问题。
(6)该研究中,包含的生物技术有动物细胞培养、转基因技术、早期胚胎培养、胚胎移植。
【点睛】本题综合考查了免疫、基因工程、细胞工程、胚胎工程等方面的知识,要求考生能够识记胚胎干细胞的特点和来源;识记动物细胞培养的培养液成分及作用;识记目的基因导入受体细胞的方法;明确器官移植发生的免疫排斥反应属于细胞免疫。
19. 1833年,Payen和Personz从麦芽的水抽提物中,用酒精沉淀得到了一种对热不稳定的物质,它可以使淀粉水解为可溶性糖,后来知道这种物质就是淀粉酶。淀粉酶有多种类型,如α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解。如图为研究pH对两种淀粉酶相对活性影响的研究结果。请据图回答相关的问题:
(1)与α-淀粉酶水解淀粉的终产物相比,β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为____________。从图中可知, __________ 在人体胃液(pH=l.8左右)中的活性更高。
(2)在验证pH对淀粉酶活性影响实验中,酶的相对活性的大小可以用___________________来表示。某同学设计了以下两种实验方案:
①先分别在试管中加底物,再加酶,热后一起放在相应的pH条件下保温,一段时间后检测。
②先分别在试管中加底物,再加在相应的pH条件下保温的酶,一段时间后检测。
为了使实验结果更加可靠,应选择哪种方案,并说明理由:________________________________________。
【答案】 ①. 麦芽糖 ②. α-淀粉酶 ③. 单位时间内底物的消耗量(或单位时间内产物的生成量) ④. 方案②,因为如果酶和底物先混合,还没放到对应的pH条件下,化学反应已经进行,会干扰实验结果
【解析】
【分析】淀粉的基本单位是葡萄糖,麦芽糖是由两分子葡萄糖脱水缩合而成,根据题意可知,α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,因此,水解产物为葡萄糖,而β-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,产物则为麦芽糖。由图可知,α-淀粉酶和β-淀粉酶二者适宜的PH值有所不同,从曲线可以看出为6、4.5,但部分酸性较弱的范围内,α-淀粉酶活性较β-淀粉酶活性高,之后又出现α-淀粉酶活性较β-淀粉酶活性低,当PH超过5.5,则再次出现,α-淀粉酶活性较β-淀粉酶活性高。
【详解】(1)据题干信息“β-淀粉酶使淀粉以两个单糖为单位进行水解”,结合淀粉是由葡萄糖组成的,故β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为麦芽糖;根据图中信息,在pH=1.8时,α-淀粉酶的活性较高。
(2)在验证pH对淀粉酶活性影响的实验中,酶的相对活性的大小可以用催化酶促反应的速率来衡量,因而可以用单位时间内底物的消耗量(或单位时间内产物的生成量)来表示。为了使实验结果更加可靠,应选择方案②,因为如果酶和底物先混合,还没放到对应的pH条件下,化学反应已经进行,会干扰实验结果。
【点睛】本题解题关键是依据题干信息,得出两种淀粉酶水解产物的不同,此外,要能从曲线直观对比两种淀粉酶活性随PH变化的情况,并能进行对比分析。
20. Ⅰ、胃液的分泌按接受食物刺激的部位分为3个时期:头期、胃期和肠期。头期引起胃液分泌的传入冲动来自头部感受器。科研人员用事先进行过食管切断术并具有胃瘘的狗进行假饲。食物经过口腔进入食管后,随即从食管的切口处流出体外,食物并未进入胃内,但却引起了胃液分泌。进一步分析后确定,由进食动作所引起的胃液分泌包括条件反射和非条件反射两种机制。胃液头期分泌的调节机制如图所示。胃泌素可促进胃液和胃蛋白酶的分泌,增加胃肠黏膜细胞的分裂增殖。请回答下列问题:
(1)与食物有关的形象、气味、声音等刺激视、嗅、听等感受器而引起的反射类型是______。由图可知,壁细胞分泌胃液的调节方式是______,若切断支配胃的迷走神经,假饲______(填“能”或“不能”)引起胃液的分泌。
(2)据图分析,迷走神经兴奋刺激胃液分泌的机制是________________________。
Ⅱ、酸性环境(pH2~4.5)刺激小肠上段黏膜处的S细胞释放促胰液素,促胰液素能够促进胰液(碱性)的分泌,胰液进入小肠中发挥消化作用。
(3)将一定量的盐酸通过静脉直接注入狗体内,胰液分泌______(填“增多”、“减少”或“无显著变化”)
(4)S细胞主要分布在小肠上段,这是因为食糜(从胃离开进入小肠的半固体物质)呈______性,会刺激小肠上段黏膜处的S细胞分泌促胰液素。食糜促进促胰液素分泌的过程______(填“属于”或“不属于”)体液调节,理由是______。
(5)胰液进入小肠中会中和盐酸,从而建立起有利于小肠中消化酶作用的pH。从结构与功能相适应的角度推测:小肠下段______(填“富含”或“缺乏”)S细胞。
【答案】(1) ①. 条件反射 ②. 神经-体液调节 ③. 不能
(2)迷走神经直接作用于壁细胞,刺激壁细胞分泌胃液;迷走神经作用于G细胞,通过促进G细胞释放胃泌素间接促进壁细胞分泌胃液
(3)无显著变化 (4) ①. 酸 ②. 不属于 ③. 由于食糜刺激S细胞并不是盐酸(胃酸)借助体液运输实现的
(5)
缺乏
【解析】
【分析】1、缩手反射和膝跳反射都是与生俱来的,但也有一些反 射是需要经过训练才能形成的。出生后无须训练就具有的 反射,叫作非条件反射;出生后在生活过程中通过学习和 训练而形成的反射叫作条件反射。
2、激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进 行调节,称为体液调节。
3、根据题干信息可知,胰液分泌的过程是:食物(由于经过胃的消化,是酸性的)刺激小肠上段黏膜处的S细胞,使其释放促胰液素,促胰液素进入血液作用于胰腺,从而分泌胰液。
【小问1详解】
反射包括非条件反射和条件反射,由与食物有关的形象、气味、声音等刺激视、嗅、听等感受器而引起的反射需要大脑皮层的参与,该反射类型为条件反射。由题图可知,壁细胞分泌胃液的过程有迷走神经参与,还有胃泌素的参与,据此可知调节方式是神经-体液调节,若切断支配胃的迷走神经,假饲不能作用到G细胞和壁细胞,不能引起胃液的分泌。
【小问2详解】
由题图可知,迷走神经兴奋刺激胃液的分泌存在两种机制:迷走神经直接作用于壁细胞,刺激壁细胞分泌胃液;另一方面,迷走神经作用于G细胞,通过促进G细胞释放胃泌素间接促进壁细胞分泌胃液。
【小问3详解】
盐酸通过静脉注入后,由于血浆中含有HCO3-、H2PO42-等缓冲物质,因此导致盐酸被中和,不能刺激S细胞,故不会因此胰液分泌增多,即胰液无显著变化。
【小问4详解】
食糜刚刚从胃部离开,由于食带着部分胃液,内此其 pH呈酸性,会刺激到小肠上段的S细胞;由于食糜刺激S细胞并不是盐酸(胃酸)借助体液运输实现的,所以不属于体液调节。
【小问5详解】
由于胰液会中和盐酸,因此小肠下段缺乏刺激S细胞分泌促胰液素的酸性环境,从结构与功能相适应的角度可以推测,小肠下端缺乏S细胞。
21. I.松江鲈(Trachidermus fasciatus)远近闻名,但并非仅产于松江。历史上该物种从辽东半岛的鸭绿江流域到台湾海峡一带连续分布。至2000年,松江鲈已退缩成辽宁鸭绿江流域、山东青龙河流域和长江口-杭州湾流域三个隔离的地方种群,濒临灭绝。
(1)图1为松江鲈种群数量特征模型,图中I、V、VI分别代表______。
A、出生率、性别比例、年龄结构 B、出生率、年龄结构、性别比例
C、迁入率、性别比例、年龄结构 D、 迁入率、年龄结构、性别比例
(2)复旦大学团队历时多年,成功攻克松江鲈人工养殖难题,并在其历史分布区域放流,进行重新引入。从保护生物多样性的角度看,这属于_______。
A、 保护栖息地B、保护物种C、 就地保护D、迁地保护
II.图2所示为放流的松江鲈在野外生存时所处的一个食物网。
(3)对图2所示食物网的分析,正确的是______。
A、 图中共有6条食物链
B、 图中所有生物构成了一个生态系统
C、 松江鲈和虾虎鱼存在捕食和竞争关系
D、使松江鲈体内积累水体污染物最多的食物链是浮游藻类→虾虎鱼→松江鲈
(4)图2中,假设青虾获得的能量60%来自浮游藻类,40%来自枝角类。若营养级效率为5%-20%,且不考虑虾虎鱼和松江鲈,为使青虾增重100g,需至少消耗浮游藻类___。
A、 1000gB、 1300gC、1700gD、 4600g
(5)历史上,人类活动也曾对松江鲈所在的水域生态系统产生过不利影响,但并未导致生态失衡,这体现了生态系统具有________(抵抗力/恢复力)稳定性,这种自我调节是通过________机制实现的。
(6)研究人员拟测定并比较现存辽宁鸭绿江流域、山东青龙河流域以及长江口-杭州湾流域三个松江鲈种群间的遗传多样性。有两种方案可供选择:一是使用DNA分子钟,二是使用蛋白质分子钟。请推荐使用何种方案,并说明理由_______________。
【答案】(1)B (2)BD (3)C (4)B
(5) ①. 抵抗力 ②. 负反馈
(6)松江鲈的三个种群属于同一物种,亲缘关系尚近,即便在地理隔离过程中产生了不同突变,也未必导致蛋白质的氨基酸序列变化。因此,使用DNA分子钟更容易检测出彼此的差异。
【解析】
【分析】种群的数量特征(核心问题):①种群密度:种群最基本的数量特征;②出生率和死亡率、迁入率和迁出率:决定种群数量变化的主要因素;③年龄结构和性别比例:预测种群数量变化的主要依据(一般根据年龄结构)。
【小问1详解】
分析题图,图中的I能够导致种群数量增加,III导致种群数量减少,且VI通过影响I影响种群数量,据此推测,图中I、V、VI分别代表出生率、年龄结构、性别比例。
故选B。
【小问2详解】
攻克松江鲈人工养殖难题,并在其历史分布区域放流,进行重新引入,从保护生物多样性的角度看,这属于保护物种和迁地保护。
故选BD。
【小问3详解】
A、分析题图,图中的食物链有浮游藻类→青虾→虾虎鱼→松江鲈、浮游藻类→青虾→松江鲈、浮游藻类→枝角类→虾虎鱼→松江鲈、浮游藻类→枝角类→松江鲈、浮游藻类→虾虎鱼→松江鲈、浮游藻类→枝角类→青虾→松江鲈、浮游藻类→枝角类→青虾→虾虎鱼→松江鲈,共7条食物链,A错误;
B、生态系统是指一定区域的所有生物及其无机环境,图中的所有生物不能构了一个生态系统,B错误;
C、 松江鲈可以捕食虾虎鱼,且两者均可捕食枝角类和青虾,故两者之间存在捕食和竞争关系,C正确;
D、生物富集现象会随着食物链递增,故食物链越长,最高营养级积累越多,使松江鲈体内积累水体污染物最多的食物链是浮游藻类→枝角类→青虾→虾虎鱼→松江鲈,D错误。
故选C。
【小问4详解】
分析题意,要计算至少消耗浮游藻类的数量,则能量传递效率应按照20%计算,若青虾获得的能量60%来自浮游藻类,40%来自枝角类,则需至少消耗浮游藻类=(100×3/5÷20%)+(100×2/5÷20%÷20%)=1300g。
故选B
【小问5详解】
生物系统的抵抗力稳定性是指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力,历史上,人类活动也曾对松江鲈所在的水域生态系统产生过不利影响,但并未导致生态失衡,这体现了生态系统具有抵抗力稳定性;生态系统的自我调节能力是通过负反馈机制实现的。
【小问6详解】
分析题意,松江鲈的三个种群属于同一物种,亲缘关系尚近,即便在地理隔离过程中产生了不同突变,也未必导致蛋白质的氨基酸序列变化。因此,使用DNA分子钟更容易检测出彼此的差异。
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生物学
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1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、单选题
1. 噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质。在该实验中,32P标记的部位是图中的( )
A. ① B. ② C. ①和② D. ①或②
2. 下列关于DNA分子结构的叙述,错误的是( )
A. 组成DNA分子的两条单链是反向平行的
B. 磷酸与核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架
C. DNA分子两条链上的碱基,总是嘌呤与嘧啶配对
D. DNA分子中含氮碱基与磷酸基团的数目相等
3. 如图表示排尿反射的过程,该过程属于神经系统对内脏活动的调节,脊髓对膀胱的扩大和缩小是由自主神经系统支配的。下列叙述错误的是( )
A 膀胱内尿量<400mL时,交感神经兴奋不会导致膀胱缩小
B. 排尿反射过程中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的
C. 排尿反射既存在分级调节也存在正反馈调节
D. 没有高级中枢的调控,排尿反射可以进行,排尿也能完全
4. 甲、乙两种酶用同一种蛋白酶处理,酶活性与处理时间的关系如下图所示。下列分析错误的是
A. 甲酶能够抗该种蛋白酶降解
B. 甲酶是不可能具有催化功能的RNA
C. 乙酶的化学本质为蛋白质
D. 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
5. 某地医护人员为监测预防遗传病,对3606位高龄孕妇进行羊水检测,得到胚胎细胞样本,进行染色体检查,其中196例染色体异常,下列叙述错误的是( )
A. 检测结果表明自然人群中患染色体异常遗传病的概率约为196/3606
B. 某胎儿的胚胎细胞染色体数目与结构均正常,该胎儿仍可能患遗传病
C. 染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变
D. 对孕妇在孕期进行产前诊断,一定程度上能够有效预防遗传病
6. 如图为某二倍体的哺乳动物处于不同分裂时期的细胞分裂图像。下列相关叙述,正确的是( )
A. 甲、乙细胞中均含有2条染色体和2条染色单体
B. 若该动物的基因型为AaBb,则甲细胞分裂有可能产生2种精子
C. 甲、乙细胞中均含有1个染色体组,因而该动物的体细胞中最多含有2个染色体组
D. 若甲和乙来自同一个初级精母细胞,则它们形成过程中发生了基因突变和交叉互换
7. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是
A. 硝化细菌的细胞中不存在既含有蛋白质又含有核酸的结构
B. 硅肺的形成原因是肺泡细胞的溶酶体中缺少分解硅尘的酶
C. 蛋白质和DNA等大分子物质通过核孔进出细胞核需要消耗能量
D. 真核细胞的细胞骨架与细胞运动以及物质运输等生命活动有关
8. 下列关于探索DNA是遗传物质实验的相关叙述,正确的是( )
A. 艾弗里实验证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使小鼠死亡
B. 艾弗里实验中在培养R型菌的培养基中添加S型菌的DNA后只长S型菌
C. 赫尔希和蔡斯实验中,用32P标记噬菌体的DNA,如果离心前保温时间过长,会导致上清液中的放射性升高
D. 赫尔希和蔡斯实验中所使用的T2噬菌体的核酸类型与人类免疫缺陷病毒相同
9. 下图是叶肉细胞在不同光照强度下叶绿体与线粒体代谢简图。以下相关叙述,错误的是( )。
A. 若细胞①处于黑暗环境中。那么该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率
B. 细胞②没有与外界发生O2和CO2交换,可断定此时光合作用速率等于细胞呼吸速率
C. 细胞③处在较强光照条件下,细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和
D. 对细胞④的分析可得出,此时的光照强度较弱且物质的量N1小于m2
10. 若蛋白酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,蛋白酶2作用于赖氨酸(C₆H₁₄N2O2)氨基端的肽键,某四十九肽经酶1和酶2作用后的情况如图,下面说法正确的是( )
A. 多肽中的氮元素主要存在氨基中
B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个
C. 苯丙氨酸的R基为—C7H7,赖氨酸的R基为—C4H10
D. 该四十九肽含有第22、49号位两个赖氨酸
11. 研究发现,线粒体内的部分代谢产物如丙酮酸经氧化脱羧形成的乙酰辅酶A可调控细胞核内某些基因的表达进而调控细胞的功能。如图为T淋巴细胞的线粒体部分调控关系的示意图,其中NFAT蛋白为T细胞核活化因子,在与免疫反应有关的重要基因转录中起关键作用。下列说法正确的是( )
A. 乙酰辅酶A经过三羧酸循环彻底分解成CO2和NADPH
B. 有氧呼吸前两个阶段产生NADH在线粒体基质中与O2结合产生水并释放大量能量
C. 图中相关基因的组蛋白乙酰化,激活其转录,此过程中该基因的碱基序列没有发生变化
D. 线粒体内产生的自由基可进入细胞核调控细胞因子相关基因的转录,提高机体免疫力
12. 某XY型性别决定昆虫种群存在黄色、黑色、褐色和白色四种体色,由两对完全显性关系的等位基因控制,现在一只黑色雌虫和一只黄色雄虫杂交,结果见下图。下列叙述错误的是
A F1共有9种基因型,其中黑色雌性个体有2种基因型
B. 该昆虫种群中不可能出现纯合黑色雌性个体,也不可能出现黑色和褐色雄性个体
C. 选取F1种黄色雌性个体与黄色雄性个体相互交配,后代中雌雄比例为1:1,雌性和雄性均只有两种表现型,比例8:1
D. 选取F1中黑色雌性、黄色雌性个体和白色雄性个体混合随机交配,后代雌雄比例为4:3,其中雄性个体有2种表现型,比例3:1
二、多选题
13. 下图为人体免疫细胞参与免疫的机制图解,其中①表示抗原,②③表示物质,④~⑨代表细胞。下列叙述错误的是( )
A. ③是糖蛋白,能特异性识别①
B. 人体内的细胞④和⑤都能合成分泌白细胞介素-2
C. ④是辅助性T细胞,⑧是效应细胞毒性T细胞
D. 相同抗原再次侵入时,⑦快速分泌②
14. 下图是一只纯合雌果蝇两条染色体上部分基因的分布示意图,下列叙述正确的是( )
A. 该果蝇的细胞内不存在基因e、b的等位基因
B. 该果蝇与红眼果蝇(基因型为XBY)杂交,子代会出现白眼果蝇
C. 在减数第一次分裂后期,基因n、a能够进行自由组合
D. 在减数第二次分裂后期,细胞同一极可能出现基因n、a、e和b
15. 下图表示测得的某大棚蔬菜的叶肉细胞在不同的光照条件下的光合作用和呼吸作用的强度(分别用单位时间内O2的吸收量和O2的释放量表示)。下列相关叙述正确的是( )
A. a点之前,该蔬菜的叶肉细胞已经开始进行光合作用
B. a点时,该蔬菜的叶肉细胞呼吸作用强度等于其光合作用强度
C. b点时,该蔬菜一定会出现有机物积累
D. 若提高环境中CO2浓度,则d点可能向右下方移动
16. 下图为某伴X染色体隐性遗传病的系谱,基因检测发现致病基因d有两种突变形式,记作dA与dB。II1还患有先天性睾丸发育不全综合征(性染色体组成为XXY)。不考虑新的基因突变和染色体变异,下列分析正确的是( )
A. 正常情况下,II1体细胞中染色体数和猫叫综合征患者相同
B. 致病基因d有两种突变形式dA与dB,说明基因突变具有不定向性
C. II1性染色体异常,是因为I1减数分裂I时X染色体与Y染色体不分离
D. II3与正常男性婚配,所生子女患有该伴X染色体隐性遗传病的概率是1/2
三、非选择题
17. 下表是科研人员所做的三组水稻杂交实验的统计数据(D和d表示水稻株高的显、隐性基因,T和t表示抗性的显、隐性基因)。据表回答以下问题:
组别
亲本组合
F1表现型和株数
表现型
高茎抗病
高茎易染病
矮茎抗病
矮茎易染病
甲
高茎病×矮茎抗病
627
203
617
212
乙
高茎抗病×矮茎易染病
724
0
0
0
丙
高茎易染病×矮茎抗病
517
523
499
507
(1)由___________杂交组合判断上述两对性状中,显性性状是______________________。
(2)获得纯合矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是______________________,该组合亲本的基因型是______________________。
(3)乙组后代自花受粉产生的F2代基因型的种类有___________种,F2中能稳定遗传(纯合子)的个体概率是___________,F2中表现为亲本的性状与重组性状之比是______________________。
18. 下图表示利用胚胎干细胞(ES细胞)所作的一系列研究,请据图分析回答。
(1)上图中胚胎干细胞(ES细胞)可以 从______和______中分离获取。
(2) 过程I将胚胎干细胞置于y射线灭活的鼠胎儿成纤维细胞的饲养层上,并加入动物 血清、抗生素等物质,维持细胞不分化的状态。在此过程中,饲养层提供干细胞增殖所需的______,加入抗生素是为了______。该过程对于研究细胞分化和细胞凋亡的机理具有重要意义。
(3) 过程II将带有遗传标记的ES细胞注入早期胚胎的囊胚腔,通过组织化学染色,用 于研究动物体器官形成的时间、发育过程以及影响因素,这项研究利用了胚胎干细胞具有 ______的特点。在哺乳动物早期发育过程中,囊胚的后一个阶段是____________。
(4) 过程III是培育转基因小鼠,将获得的目的基因导入胚胎干细胞之前需构建基因表达 载体,目的是______。将构建好的表达载体导入胚胎干细胞最常用的方法是______。
(5) 过程IV得到的小鼠畸胎瘤中里面全是软骨、神经管、横纹肌和骨骼等人类组织和器官。实验时,必须去除小鼠的胸腺,使其存在免疫缺陷,其目的是______,该过 程 研 究 的 意义在于解决____________问题。
(6) 该研究中,包含的生物技术有______(至少写出两种)。
19. 1833年,Payen和Personz从麦芽的水抽提物中,用酒精沉淀得到了一种对热不稳定的物质,它可以使淀粉水解为可溶性糖,后来知道这种物质就是淀粉酶。淀粉酶有多种类型,如α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解。如图为研究pH对两种淀粉酶相对活性影响的研究结果。请据图回答相关的问题:
(1)与α-淀粉酶水解淀粉的终产物相比,β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为____________。从图中可知, __________ 在人体胃液(pH=l.8左右)中的活性更高。
(2)在验证pH对淀粉酶活性影响的实验中,酶的相对活性的大小可以用___________________来表示。某同学设计了以下两种实验方案:
①先分别在试管中加底物,再加酶,热后一起放在相应的pH条件下保温,一段时间后检测。
②先分别在试管中加底物,再加在相应的pH条件下保温的酶,一段时间后检测。
为了使实验结果更加可靠,应选择哪种方案,并说明理由:________________________________________。
20. Ⅰ、胃液的分泌按接受食物刺激的部位分为3个时期:头期、胃期和肠期。头期引起胃液分泌的传入冲动来自头部感受器。科研人员用事先进行过食管切断术并具有胃瘘的狗进行假饲。食物经过口腔进入食管后,随即从食管的切口处流出体外,食物并未进入胃内,但却引起了胃液分泌。进一步分析后确定,由进食动作所引起的胃液分泌包括条件反射和非条件反射两种机制。胃液头期分泌的调节机制如图所示。胃泌素可促进胃液和胃蛋白酶的分泌,增加胃肠黏膜细胞的分裂增殖。请回答下列问题:
(1)与食物有关的形象、气味、声音等刺激视、嗅、听等感受器而引起的反射类型是______。由图可知,壁细胞分泌胃液的调节方式是______,若切断支配胃的迷走神经,假饲______(填“能”或“不能”)引起胃液的分泌。
(2)据图分析,迷走神经兴奋刺激胃液分泌的机制是________________________。
Ⅱ、酸性环境(pH2~4.5)刺激小肠上段黏膜处的S细胞释放促胰液素,促胰液素能够促进胰液(碱性)的分泌,胰液进入小肠中发挥消化作用。
(3)将一定量的盐酸通过静脉直接注入狗体内,胰液分泌______(填“增多”、“减少”或“无显著变化”)
(4)S细胞主要分布在小肠上段,这是因为食糜(从胃离开进入小肠的半固体物质)呈______性,会刺激小肠上段黏膜处的S细胞分泌促胰液素。食糜促进促胰液素分泌的过程______(填“属于”或“不属于”)体液调节,理由是______。
(5)胰液进入小肠中会中和盐酸,从而建立起有利于小肠中消化酶作用的pH。从结构与功能相适应的角度推测:小肠下段______(填“富含”或“缺乏”)S细胞。
21. I.松江鲈(Trachidermus fasciatus)远近闻名,但并非仅产于松江。历史上该物种从辽东半岛的鸭绿江流域到台湾海峡一带连续分布。至2000年,松江鲈已退缩成辽宁鸭绿江流域、山东青龙河流域和长江口-杭州湾流域三个隔离的地方种群,濒临灭绝。
(1)图1为松江鲈种群数量特征模型,图中I、V、VI分别代表______。
A、出生率、性别比例、年龄结构 B、出生率、年龄结构、性别比例
C、迁入率、性别比例、年龄结构 D、 迁入率、年龄结构、性别比例
(2)复旦大学团队历时多年,成功攻克松江鲈人工养殖难题,并在其历史分布区域放流,进行重新引入。从保护生物多样性的角度看,这属于_______。
A、 保护栖息地B、保护物种C、 就地保护D、迁地保护
II.图2所示为放流的松江鲈在野外生存时所处的一个食物网。
(3)对图2所示食物网的分析,正确的是______。
A、 图中共有6条食物链
B、 图中所有生物构成了一个生态系统
C、 松江鲈和虾虎鱼存在捕食和竞争关系
D、使松江鲈体内积累水体污染物最多的食物链是浮游藻类→虾虎鱼→松江鲈
(4)图2中,假设青虾获得的能量60%来自浮游藻类,40%来自枝角类。若营养级效率为5%-20%,且不考虑虾虎鱼和松江鲈,为使青虾增重100g,需至少消耗浮游藻类___。
A、 1000gB、 1300gC、1700gD、 4600g
(5)历史上,人类活动也曾对松江鲈所在的水域生态系统产生过不利影响,但并未导致生态失衡,这体现了生态系统具有________(抵抗力/恢复力)稳定性,这种自我调节是通过________机制实现的。
(6)研究人员拟测定并比较现存辽宁鸭绿江流域、山东青龙河流域以及长江口-杭州湾流域三个松江鲈种群间的遗传多样性。有两种方案可供选择:一是使用DNA分子钟,二是使用蛋白质分子钟。请推荐使用何种方案,并说明理由_______________。
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