内容正文:
丽江市第一高级中学高2026届高三适应性月考(一)
生物试卷
一、单选题(本大题共16小题)
1. 测交是一种特殊形式的杂交,是指显性个体与隐性纯合个体之间的交配。下列有关说法正确的是( )
A. 通过测交可以判断是否是细胞质遗传
B. 通过测交可以纯化显性优良性状品种
C. 测交不能用于性染色体上基因组成的测定
D. 测交后代表型种类反映了待测个体产生配子的种类
【答案】D
【解析】
【分析】测交是一种特殊形式的杂交,是指显性个体与隐性纯合个体之间的交配,可用来检验子一代的基因型组成及待测个体产生配子的种类。
【详解】A、细胞质遗传又称为母系遗传,常用正反交来检验,A错误;
B、通过自交可以纯化显性优良性状品种,B错误;
C、测交也能用于性染色体上基因组成的测定,C错误;
D、测交后代表型种类反映了待测个体产生配子的种类,D正确。
故选D。
2. 某种芽孢杆菌产生抗菌多肽(LAR)的部分过程如图所示,LAR中的1号、8号氨基酸通过肽键形成环状结构,其他部分穿过该环,形成“套索”。LAR通过与多种细菌核糖体的特定位点结合,增大翻译过程中氨基酸错误掺入的概率而杀伤细菌,但对动物细胞毒性较小。下列说法错误的是( )
A. 图中LrcC酶催化肽键形成时脱去水中的氧原子来自R基
B. LAR可使细菌合成出错误蛋白质而导致细菌死亡
C. LAR对动物细胞毒性小的原因可能是动物细胞与细菌的核糖体结构存在差异
D. LAR不对自身核糖体起作用的原因可能是合成后即被高尔基体分泌到细胞外
【答案】D
【解析】
【分析】根据题干信息“LAR中的1号、8号氨基酸通过肽键形成环状结构”,说明,LrcC催化氨基酸R基团的羧基和氨基形成肽键。
【详解】A、从图中看出,LrcC酶催化肽键形成时脱去水中的氧原子来自氨基酸的R基,A正确;
B、LAR通过与多种细菌核糖体的特定位点结合,增大翻译过程中氨基酸错误掺入的概率而杀伤细菌,所以可以推测LAR可使细菌合成出错误蛋白质而导致细菌死亡,B正确;
C、LAR与多种细菌核糖体的特定位点结合,导致其蛋白质合成错误,但对动物细胞毒性较小,可以推测,LAR与动物细胞核糖体不发生结合,所以可能是动物细胞与细菌的核糖体结构存在差异,C正确;
D、抗菌多肽(LAR)是由芽孢杆菌产生,芽孢杆菌是原核生物,不含高尔基体,D错误。
故选D。
3. 中国科学家首次利用嵌合胚胎成功培育了高比例胚胎干细胞的嵌合体猴,部分过程如图。下列说法错误的是( )
A. 该过程中胚胎干细胞不能用成体干细胞替代
B. 嵌合囊胚应发育至原肠胚期再进行胚胎移植
C. 胚胎干细胞培养过程中要定期更换培养液
D. 嵌合囊胚的滋养层将来会发育成胎膜和胎盘
【答案】B
【解析】
【分析】胚胎干细胞来源于早期胚胎或原始性腺分离出来的一类细胞。胚胎干细胞,是高度未分化的细胞。如果进行体外培养,能够无限的增殖和分化。胚胎肝细胞还可以分化成多功能的细胞。胚胎干细胞具有多能性,可以分化成多种组织的能力但是无法独自发育成一个个体细胞。胚胎里的干细胞被称为一种“全能”细胞,可以分化成所有类型的细胞,并且携带生物体的全套遗传信息。
【详解】A、胚胎干细胞具有发育的全能性,而成体干细胞的分化潜能相对较低,不能替代胚胎干细胞,A正确;
B、通常进行胚胎移植的时期是桑葚胚或囊胚,而不是原肠胚,B错误;
C、在胚胎干细胞的培养过程中要定期更换培养液,这样可以确保细胞获得充足的营养,同时也可以减少无用的代谢产物的积累,C正确;
D、滋养层细胞将来会发育成胎膜和胎盘,D正确。
故选B。
4. 叶绿体在细胞中的分布和位置受到动态调控称为叶绿体定位。光照强度稳定时,叶绿体的分布和位置不呈现明显的变化。化学处理破坏细胞内的微丝后,叶绿体定位出现异常。野生型拟南芥(WT)呈深绿色,对叶片的一部分(整体遮光,中间留出一条窄缝)强光照射1h后,被照射的窄缝处变成浅绿色,过程如下图。下列表述错误的是( )
A. 光学显微镜下可见到呈椭球形、球形的叶绿体
B. 强光下浅绿色叶片条带的出现,是因叶绿体的位置和分布发生了变化
C. 叶绿体的运动和位置的维持,可能需要借助微丝的作用
D. 强光下叶绿体移到两侧,有利于叶肉细胞更充分地吸收光能
【答案】D
【解析】
【分析】叶绿体是含有绿色色素(主要为叶绿素 a、b)的质体,为绿色植物进行光合作用的场所,存在于高等植物叶肉、幼茎的一些细胞内,藻类细胞中也含有。叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而异。
【详解】A、叶绿体形态各异,有椭球形、球形等形状,在光学显微镜下可见,A正确;
B、当光照强度很高时,叶绿体移动到细胞侧面,减少光照,故强光下浅绿色叶片条带的出现,是因叶绿体的位置和分布发生了变化,B正确;
C、由题目可知“化学处理破坏细胞内的微丝后,叶绿体定位出现异常”,所以可推知叶绿体的移动和位置的保持需要借助微丝的作用,C正确;
D、当光照较弱时,叶绿体汇集到细胞顶面,以接收更多的光照,当光照强度很高时,叶绿体移动到细胞侧面,减少光照,D错误。
故选D。
5. 如图是在适宜温度条件下测得的小麦种子气体交换相对值与O2浓度之间的关系。下列叙述正确的是( )
A. 马铃薯块茎CO2释放总量与O2浓度之间的关系可以用上图表示
B. 若图中的AB段与BC段的距离等长,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗量的一半
C. P点时产生CO2的场所是线粒体内膜
D. 图中O2吸收量最终不再增加主要原因是细胞中呼吸酶的数量有限
【答案】D
【解析】
【分析】真核生物有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,第一阶段在细胞质基质,第二阶段是在线粒体基质,需要水的参与,并且释放二氧化碳,第三阶段是在线粒体内膜上进行的,需要氧气参与,生成水。影响细胞呼吸的因素有内因(呼吸酶的数量)和外因(氧气浓度、温度、二氧化碳浓度等)
【详解】A、马铃薯块茎无氧呼吸产生乳酸,不产生二氧化碳,A错误;
B、1分子葡萄糖有氧呼吸生成6分子的二氧化碳;1分子的葡萄糖无氧呼吸生成2分子的二氧化碳,所以若图中的AB段与BC段的距离等长,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的3倍,B错误;
C、P点氧气吸收量等于二氧化碳释放量,所以只进行有氧呼吸,产生二氧化碳是在有氧呼吸的第二阶段,场所是在线粒体基质,C错误;
D、图中氧气吸收量(有氧呼吸强度)最终不再增加时限制因素不再是氧气浓度,主要原因是细胞中呼吸酶的数量有限,D正确。
故选D。
6. 玉米通常是雌雄同株异花植物,但也有雌雄异株类型。研究发现玉米的性别受独立遗传的两对等位基因控制,雌花花序由B控制,雄花花序由T控制,基因型为bbtt的个体为雌株。下列说法正确的是( )
A. 与玉米性别有关的基因型有9种,其中4种表现为雌株
B. 以雌雄同株玉米作母本与雄株杂交时需对母本去雄-套袋-授粉-再套袋
C. 纯合雌株与雄株杂交,若F1均为雌雄同株,则F1自交产生的F2雌株中纯合子占1/2
D. BBtt与bbTt杂交得到F1,F1自交产生的F2性别分离比是9:20:3
【答案】C
【解析】
【分析】分析题干信息,雌花花序由B控制,雄花花序由T控制,雌株基因型为B_tt和bbtt,雄株基因型为bbT_,雌雄同株基因型为B_T_。
【详解】A、由题可知,雌花花序由B控制,雄花花序由T控制,雌株基因型为B_tt和bbtt,雄株基因型为bbT_,雌雄同株基因型为B_T_,因此与玉米性别有关的基因型有9种,雌株基因型为B_tt和bbtt,共3种,A错误;
B、以雌雄同株玉米作母本,但玉米是雌雄同株异花,因此对母本雌花花序套袋即可,不需要对母本去雄,B错误;
C、纯合雌株基因型为_ _tt与纯合雄株bbTT杂交,若F1均为雌雄同株则基因型为BbTt,则F1自交产生的F2雌株(B_tt和bbtt)中纯合子(BBtt或bbtt)占1/2,C正确;
D、BBtt与bbTt杂交得到F1,F1基因型为1/2BbTt和1/2Bbtt,F1自交产生的F2,Bbtt为雌株只有雌花花序没有雄花花序,不能自交;F1中能自交的基因型只有BbTt,因此F2中性别分离为9:3:4,D错误。
故选C。
7. 鸟的性别决定方式为ZW型。某种鸟的正常眼和疤眼是一对相对性状(相关基因为A、a);B、b基因位于常染色体上,bb可使部分应表现为疤眼的个体表现为正常眼,其余基因型无此影响。从群体中随机选取三对组合进行杂交实验,如下表所示。下列说法错误的是( )
杂交组合
子代
组合一:疤眼雄鸟×正常眼雌鸟
正常眼雄鸟∶疤眼雌鸟=1∶1
组合二:正常眼雄鸟×疤眼雌鸟
全为正常眼
组合三:正常眼雄鸟×正常眼雌鸟
出现疤眼雄鸟
A. 疤眼由Z染色体上的a基因控制
B. 组合一亲本疤眼雄鸟可能含有b基因
C. 组合二子代正常眼雄鸟全为杂合子
D. 组合三子代疤眼雄鸟不可能为纯合子
【答案】D
【解析】
【分析】鸟的性别决定是ZW型,雄禽和雌禽的性染色体组成分别是ZZ和ZW。组合二中正常眼雄鸟×疤眼雌鸟杂交,子代全为正常眼,说明正常眼为显性。
【详解】A、组合二中正常眼雄鸟×疤眼雌鸟杂交,子代全为正常眼,说明正常眼为显性。根据组合一可知,正常眼和疤眼与性别相关联,则该基因位于Z染色体上,故疤眼由Z染色体上的a基因控制,A正确;
B、组合一疤眼雄鸟(ZaZa)×正常眼雌鸟(ZAW)→正常眼雄鸟(ZAZa):疤眼雌鸟(ZaW)=1:1,根据bb可使部分应表现为疤眼的个体表现为正常眼,但并不一定全部表现正常眼,推断亲本疤眼雄鸟可能含有b基因;疤眼雄鸟bbZaZa×正常眼雌鸟(BBZAW)→正常眼雄鸟(BbZAZa):疤眼雌鸟(BbZaW)=1:1,B正确;
C、组合二中,正常眼雄鸟×疤眼雌鸟的子代全都是正常眼,故正常眼位显性性状,仅考虑性染色体基因,正常眼雄鸟(ZAZA)×疤眼雌鸟(ZaW)→正常眼雄鸟(ZAZa):正常眼雌鸟ZAW,则组合二子代雄鸟基因型一定为ZAZa,全为杂合子,C正确;
D、根据题干信息“bb可使部分应表现为疤眼的个体表现为正常眼”可知,子代中出现疤眼雄鸟_ _ZaZa,这样可以推出亲本雌禽的基因型为bbZaW,雄禽的基因型可能为_ _ZAZa或bbZaZa,子代中疤眼雄鸟的基因型可能为 BbZaZa或bbZaZa,可能出现纯合子,D错误。
故选D。
8. 小分子物质a的分子结构如图甲所示,大分子物质b的基本组成单位如图乙所示。关于人体内这两种物质的叙述错误的是( )
A. 某些物质a可在细胞传递信息
B. 某些物质a可与双缩脲试剂反应
C. 某些物质b具有运输物质a的功能
D. 某些物质b可作为遗传信息的载体
【答案】B
【解析】
【分析】1.分析题图,甲图为氨基酸结构通式。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。各种氨基酸的区别在于R基的不同。
2.分析图乙,因为是核糖,所以乙图为核糖核苷酸的结构模式图,以核糖核苷酸为基本单位组成的核酸为RNA。
3.氨基酸经过脱水缩合形成蛋白质,蛋白质作为生命活动承担者,除了是构成细胞和生物体的重要物质外,还具有催化、传递、免疫、运输作用。
【详解】A、物质a为氨基酸,一些氨基酸类可作为神经递质,比如谷氨酸和天冬氨酸是兴奋性神经递质,因此物质a可在细胞传递信息,A正确;
B、物质a为氨基酸,氨基酸不能和双缩脲试剂发生反应,B错误;
C、物质a为氨基酸,物质b是RNA,包括mRNA、tRNA和rRNA,在翻译过程中,tRNA是氨基酸的运载工具,识别并转运氨基酸,C正确;
D、大分子物质b的基本组成单位是乙图的核糖核苷酸,那么b是RNA,某些病毒的遗传物质是RNA,D正确;
故选B。
【点睛】
9. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化被比喻为一种分子开关,分子开关的机理如图所示。形成有活性的蛋白质是一个磷酸化的过程,即“开”的过程,形成无活性的蛋白质是一个去磷酸化的过程,即“关”的过程。下列有关分子开关的说法错误的是( )
A. 细胞呼吸产生的ATP可以用于分子开关中蛋白质的磷酸化过程
B. 分子开关可能是通过改变蛋白质的空间结构来实现“开”和“关”的
C. 蛋白质去磷酸化过程是一个放能反应的过程,释放的能量有一部分可用于合成ATP
D. 蛋白质磷酸化过程是一个吸能反应,与ATP的水解相联系
【答案】C
【解析】
【分析】ATP是细胞直接能源物质,ATP与ADP相互转化,时刻处于动态平衡。
【详解】A、通过图示可知,细胞呼吸产生的ATP(被分解后产生磷酸基团)可以用于分子开关中蛋白质的磷酸化过程,形成有活性的蛋白质,A正确;
B、ATP将蛋白质磷酸化,形成ADP和磷酸化的蛋白质,同时蛋白质的空间结构发生改变,当磷酸化的蛋白质上的磷酸基团脱落时蛋白质的空间结构会再次发生改变(恢复原状),因此分子开关可能是通过改变蛋白质的空间结构来实现“开”和“关”的,B正确;
C、由图可知蛋白质去磷酸化过程释放的能量不能用于合成ATP,只能为ATP的合成提供原材料Pi,C错误;
D、通过图示可知,蛋白质磷酸化过程需要消耗ATP,是一个吸能反应,与ATP的水解相联系,D正确。
故选C。
10. 研究表明糖尿病发病受表观遗传影响。Pdx-1是胰腺发育的重要因子,若Pdx-1基因增强子区(提高基因转录水平)的CpG位点甲基化将导致胰岛B细胞损伤而影响其分泌。内源性miRNA(有多种)可特异性结合靶mRNA并使其降解,其中miR143靶向结合葡萄糖转运蛋白mRNA,miR145靶向结合胰岛素受体mRNA。生活方式对血糖水平的影响如图(注:“+”表示促进),下列说法错误的是( )
A. CpG位点甲基化会降低Pdx-1基因的转录水平
B. miR145会影响Pdx-1基因表达的翻译过程
C. 高脂饮食和久坐不动都会导致血糖水平的升高
D. 设计能与miRNA143结合的物质可用于治疗某些糖尿病
【答案】B
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不改变,而基因表达表型发生了可遗传的改变。
【详解】A、CpG位点甲基化属于表观遗传,会降低Pdx-1基因的转录水平,A正确;
B、miR145靶向结合胰岛素受体mRNA,影响胰岛素受体的形成,不影响Pdx-1基因表达,Pdx-1是胰腺发育的重要因子,B错误;
C、根据图示:高脂饮食和久坐不动会导致胰岛B细胞受损或胰岛素抵抗,胰岛素合成减少或胰岛素不能起作用,导致血糖水平升高,C正确;
D、miR143靶向结合葡萄糖转运蛋白mRNA,影响葡萄糖转运,可以设计能与miRNA143结合的物质,使葡萄糖转运恢复正常,治疗某些糖尿病,D正确。
故选B。
11. 利用生物技术培育新品种、制备生物产品时都需要进行筛选或检测。下列说法错误的是( )
A. 筛选硝化细菌时,培养基中无需添加碳源和氮源
B. 获得单细胞蛋白时,应采用过滤、沉淀等方法
C. 培育抗盐番茄—马铃薯时,应用盐水浇灌杂种植株
D. 培育抗虫棉时,可用抗原—抗体杂交检测抗虫基因是否表达
【答案】A
【解析】
【分析】1、要检测某种蛋白质分子,需采用抗原-抗体杂交法。
2、基因表达在分子水平上的检测方法有:DNA分子杂交法、分子杂交法和抗原-抗体杂交。
【详解】A、硝化细菌属于自养型微生物,能够以CO2为碳源,故培养硝化细菌可以不加有机碳,但需添加氮源,A错误;
B、单细胞蛋白是指通过发酵工程获得的大量的微生物菌体。发酵产品若是微生物细胞,分离、提纯产物的方法是在发酵结束后,采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥,B正确;
C、培育抗盐番茄—马铃薯时,应用盐水浇灌杂种植株,这是在个体水平进行鉴定,C正确;
D、检测目抗虫棉是否培育成功可利用分子杂交技术,抗原-抗体杂交用于检测目的基因的翻译,D正确。
故选A。
12. 茶树根细胞膜上的硫酸盐转运蛋白负责将从外界环境中转运到根细胞内。当土壤中存在硒酸根()时,硫酸盐转运蛋白会将两者一同转运到根细胞内。吸收的大部分硒会与细胞内的蛋白质结合,形成硒蛋白。一部分硒蛋白会被转移到细胞壁中进行储存。下列说法错误的是( )
A. 和被吸收时均需要和硫酸盐转运蛋白结合
B. 和的转运速度与二者在膜外的浓度呈正相关
C. 硫酸盐转运蛋白对和的转运具有特异性
D. 硒蛋白转移至细胞壁中可避免硒的过量积累对细胞造成毒害
【答案】B
【解析】
【分析】根细胞从土壤吸收无机盐离子的方式主要是主动运输,该运输方式的特点是:从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。
【详解】A、茶树根细胞膜上的硫酸盐转运蛋白负责将从外界环境中转运到根细胞内。当土壤中存在硒酸根()时,硫酸盐转运蛋白会将两者一同转运到根细胞内,由此可知,和被吸收时均需要和硫酸盐转运蛋白结合,A正确;
B、根细胞从土壤吸收无机盐离子的方式一般是主动运输,和从外界环境中转运到根细胞内,属于主动运输,主动运输的速率与其浓度无必然关系,B错误;
C、茶树根细胞膜上的硫酸盐转运蛋白负责将从外界环境中转运到根细胞内。当土壤中存在硒酸根()时,硫酸盐转运蛋白会将两者一同转运到根细胞内,说明这种转运蛋白能识别并转运硫酸盐和硒酸盐,对它们的转运具有特异性,C正确;
D、由于吸收的大部分硒会与细胞内蛋白质结合形成硒蛋白,部分硒蛋白转移到细胞壁储存,这样可以避免细胞内硒过量积累,从而避免对细胞造成毒害,D正确。
故选B。
13. 密码子偏好性是指在生物体中,编码相同氨基酸的不同密码子有着不同的使用频率。研究人员对短乳杆菌中的L—阿拉伯糖异构酶(L—AI)的基因进行密码子偏好性的优化,提高短乳杆菌L—AI合成速率,进而提高了D—塔格糖的生产效率。下列叙述错误的是( )
A. 可以通过序列数据库等寻找短乳杆菌偏好的密码子对应序列
B. 可以通过人工合成或基因突变等技术优化L—AI的基因碱基序列
C. 密码子偏好性优化后L—AI的基因的表达水平得到一定程度提高
D. D—塔格糖的产量提高与优化后L—AI的空间结构发生改变有关
【答案】D
【解析】
【分析】1、密码子具有简并性,即一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码.
2、基因突变不一定会引起生物性状的改变,原因有:
①体细胞中某基因发生改变,生殖细胞中不一定出现该基因;
②若亲代DNA某碱基对发生改变而产生隐性基因,隐性基因传给子代,子代为杂合子,则隐性性状不会表现出来;
③不同密码子可以表达相同的氨基酸;
④性状是基因和环境共同作用的结果,有时基因改变,但性状不一定表现。
【详解】A、可以通过序列数据库等寻找短乳杆菌偏好的密码子对应序列,进而实现对密码子偏好性优化,A正确;
B、优化L—AI的基因碱基序列,转录后的mRNA的碱基序列也是发生改变,这样会实现对密码子偏好性的优化,而优化L—AI的基因碱基序列可以通过人工合成或基因突变等技术实现,B正确;
C、根据题意可知对短乳杆菌中的L—阿拉伯糖异构酶(L—AI)的基因进行密码子偏好性的优化,会提高短乳杆菌L—AI合成速率密,即L—AI的基因的表达水平得到一定程度提高,C正确;
D、L—AI的空间结构发生改变,则功能就会发生改变,所以D—塔格糖的产量提高与优化后L—AI的空间结构无关,D错误。
故选D。
14. 已知某玉米品种的非甜(C)对甜(c)、宽叶(R)对窄叶(r)为显性。下列能验证基因的自由组合定律最佳杂交组合是( )
A. 非甜窄叶×甜窄叶→17 非甜窄叶∶19 甜窄叶
B. 非甜窄叶×甜宽叶→25 非甜宽叶
C. 非甜宽叶×甜宽叶→15 非甜宽叶∶4 非甜窄叶∶15 甜宽叶∶3 甜窄叶
D. 非甜宽叶×甜窄叶→10 非甜宽叶∶9 非甜窄叶∶8 甜宽叶∶10 甜窄叶
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合;发生的时间为减数分裂形成配子时。
【详解】A、依据子代表型,非甜:甜=1:1,均为窄叶,可知亲代的基因型为:Ccrr、ccrr,其在形成配子时不能体现基因的自由组合,A错误;
B、依据子代表型,后代均为非甜宽叶,可知亲代的基因型为:CCrr、ccRR,其在形成配子时,均只能产生一种配子,无法体现基因的自由组合定律,B错误;
CD、C项中,依据子代表型,非甜:甜=1:1,可知亲本的杂交组合为Cccc;宽叶:窄叶=3:1,可推知,亲本的杂交组合为RrRr,综上,亲本的杂交组合为,CcRrccRr;D项中,非甜:甜=1:1,宽叶:窄叶=1:1,依据亲本的表型,可知,其基因型为CcRrccrr,C、D项相比较,验证基因的自由组合定律,D项(测交实验)更为符合,C错误,D正确。
故选D。
15. 为研究DC细胞与NK细胞在杀伤肿瘤细胞过程中的关系,研究人员将悬浮生长的肿瘤细胞与不同处理下贴壁生长的NK细胞共培养,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 需将肿瘤细胞放置在含有血清和琼脂的合成培养基中培养
B. 可用机械的方法处理相应的新鲜动物组织获得DC细胞
C. 单独培养NK细胞和肿瘤细胞时均会发生接触抑制现象
D. 实验结果说明NK细胞可以促进DC细胞对肿瘤细胞的杀伤作用
【答案】B
【解析】
【分析】动物细胞培养的流程:取动物胚胎或幼龄动物器官、组织。将材料剪碎,并用胰蛋白酶(或用胶原蛋白酶)处理(消化),形成分散的单个细胞,将处理后的细胞移入培养基中配成一定浓度的细胞悬浮液。悬液中分散的细胞很快就贴附在瓶壁上,称为细胞贴壁。当贴壁细胞分裂生长到互相接触时,细胞就会停止分裂增殖,出现接触抑制。此时需要将出现接触抑制的细胞重新使用胰蛋白酶处理。再配成一定浓度的细胞悬浮液。
【详解】A、动物细胞培养所需的培养基是液体培养基,不需要加入血清,A错误;
B、可用机械的方法处理相应的新鲜动物组织(如淋巴组织)获得DC细胞(具有抗原呈递功能的树突状细胞),B正确;
C、肿瘤细胞可以无限繁殖,培养肿瘤细胞时不会发生接触抑制现象,C错误;
D、实验结果说明DC细胞可以促进NK细胞对肿瘤的杀伤作用,D错误。
故选B。
16. 甲、乙均为21三体综合征患者,其发病机理如图1。Ⅱ号个体携带罗伯逊型易位染色体(13号和21号染色体的两个长臂融合,同时两个短臂丢失),在减数分裂过程中,该染色体联会后的三条染色体中任意两条移向一极,剩余一条移向另一极。对乙患者家系成员的21号染色体短串联重复核苷酸序列利用PCR技术扩增后进行电泳,结果如图2。不考虑基因突变和交换,下列说法正确的是( )
A. 甲和乙的变异类型均是染色体数目变异
B. 个体Ⅱ产生的精子中,正常的概率是1/4
C. 甲中来自个体Ⅰ的染色体结构和数目均正常
D. 乙来自个体Ⅲ的21号染色体在减数第二次分裂时染色单体未分开
【答案】B
【解析】
【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、据图可知,甲中变异类型为染色体结构变异,A错误;
B、依题意,罗伯逊型易位染色体联会后的三条染色体中任意两条移向一极,剩余一条移向另一极。个体Ⅱ中三条染色体编号为13、13-21、21,则形成的配子为13:(13-21+21):(13-21):(13+21(正常配子)):21:(13+13-21)=1:2:2:1:1:1,故个体Ⅱ产生的精子中,正常的概率是1/4,B正确;
C、据图可知,若甲个体中来自个体Ⅱ的染色体可能是罗伯逊型易位染色体,则其余三条染色体来自个体Ⅰ,染色体数目不正常,C错误;
D、据图可知,乙来自个体Ⅲ的21号染色体有两条,可能是个体Ⅲ的21号染色体在减数第二次分裂时染色单体未分开,也可能是个体Ⅲ的21号染色体在减数第一次分裂时同源染色体未分开,D错误。
故选B。
二、非选择题(本大题共5小题)
17. 葡萄糖转运载体(GLUT)有多个成员,其中GLUT1-3几乎分布于全身所有组织细胞,它们的生理功能不受胰岛素的影响。GLUT4是一种胰岛素依赖性跨膜载体蛋白,其作用机理如下图所示。
(1)进食后,下丘脑通过自主神经系统中的________促使胰岛B细胞分泌胰岛素。含有GLUT4的细胞是胰岛素的________。
(2)从能量代谢的角度分析,GLUT1-3几乎分布于全身所有组织细胞的生理意义是________。
(3)某2型糖尿病患者组织细胞内胰岛素的含量和受体数量都没有减少,但是组织细胞对胰岛素的敏感性降低。据图分析,可能的原因是________。(至少答出两点)
(4)在哺乳动物体内,γ-氨基丁酸(GABA)既可以抑制胰岛B细胞凋亡,又可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化。某实验小组为研究外源GABA是否具备上述功能,用已分离纯化的胰岛B细胞和胰岛A细胞进行了相关实验,使用免疫荧光染色法检测胰岛B细胞数量。实验过程及结果简化为下表所示,实验1中未检测到胰岛A细胞。
实验项
组别
含有胰岛B细胞的培养液
(50mL/瓶,共3瓶)
含有胰岛A细胞的培养液
(50mL/瓶,共3瓶)
GABA
(适量)
胰岛B
细胞数量
1
+
-
-
a
2
+
-
+
b
3
+
+
-
c
4
+
+
+
d
5
-
+
-
e
注:“+”表示添加;“-”表示不添加。
根据________组的结果可判断,GABA可以抑制胰岛B细胞凋亡。
根据________组的结果可判断,GABA可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化。
【答案】(1) ①. 副交感神经 ②. 靶细胞
(2)保证细胞正常的生命活动的能量需要(提供能量/供能)
(3)产生了胰岛素受体的抗体;产生了M蛋白的抗体,使胰岛素不能与胰岛素受体结合(产生了胰岛素受体;产生了胰岛素受体的抗体/胰岛素受体的结构或功能发生改变/胰岛素受体在细胞内的信号转导受阻;产生了M蛋白的抗体/M蛋白的结构或功能发生改变;产生了GLUT4受体的抗体/GLUT4的结构和功能发生改变/GLUT4数量减少/GLUT4囊泡向细胞膜转运发生阻碍
(4) ①. 1.2 ②. 2.4
【解析】
【分析】分析题图:葡萄糖转运载体(GLUT)有多个成员,GLUT1~3几乎分布于全身所有组织细胞,它们的生理功能不受胰岛素的影响,其生理意义在于维持细胞对葡萄糖的基础转运量。其中对胰岛素敏感的是GLUT4,当胰岛素与蛋白M结合之后,可以提高细胞对葡萄糖的转运能力。
【小问1详解】
进食后,血糖水平会升高,下丘脑通过自主神经系统中的副交感神经释放信号,促使胰岛B细胞分泌胰岛素。胰岛素是一种降低血糖的激素,它的主要作用是促进组织细胞对葡萄糖的摄取和利用。含有GLUT4的细胞是胰岛素的靶细胞,即胰岛素作用的细胞,这些细胞上的GLUT4能够响应胰岛素的信号,促进葡萄糖的跨膜转运。
【小问2详解】
从能量代谢的角度分析,GLUT1−3几乎分布于全身所有组织细胞,它们的生理功能不受胰岛素的影响,其生理意义在于维持细胞对葡萄糖的基础转运量,因此GLUT1~3转运的葡萄糖,可保证细胞正常的生命活动的基本能量需要(提供能量/供能)。
【小问3详解】
胰岛素起作用的机理是需要首先与靶细胞膜上的相关受体发生特异性结合,而后才能起作用。某2型糖尿病患者组织细胞内胰岛素的含量和受体数量都没有减少,但是组织细胞对胰岛素的敏感性降低,根据图示分析可知,可能的原因有:产生了胰岛素受体的抗体;产生了M蛋白的抗体,使胰岛素不能与胰岛素受体结合(产生了胰岛素受体;产生了胰岛素受体的抗体/胰岛素受体的结构或功能发生改变/胰岛素受体在细胞内的信号转导受阻;产生了M蛋白的抗体/M蛋白的结构或功能发生改变;产生了GLUT4受体的抗体/GLUT4的结构和功能发生改变/GLUT4数量减少/GLUT4囊泡向细胞膜转运发生阻碍)。
【小问4详解】
在实验设计中,为了研究外源GABA是否具备抑制胰岛B细胞凋亡和诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化的功能,实验小组进行了相关实验。根据实验结果判断:
若要说明GABA可以抑制胰岛B细胞凋亡,可对比实验1和实验2,实验1中添加了含有胰岛B细胞的培养液未添加GABA,测得胰岛B细胞数量为a;实验2中添加了含有胰岛B细胞的培养液和GABA,测得胰岛B细胞数量为b。若b>a,则说明GABA可以抑制胰岛B细胞凋亡。
若要说明GABA可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化,可对比实验2和实验4,实验2中添加了含有胰岛B细胞的培养液和GABA,测得胰岛B细胞数量为b;实验4中添加了含有胰岛B细胞的培养液、含有胰岛A细胞的培养液和GABA,测得胰岛B细胞数量为d。若d>b,则说明GABA可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化。
18. 白细胞表面抗原2(SLA - 2)在抗原呈递、器官移植以及免疫应答等方面有着重要作用。为进一步研究SLA - 2的结构与功能,科研人员以能稳定传代的猪肾上皮细胞为材料,构建了稳定高表达SLA - 2基因的细胞株,过程如下图。其中AmpR为氨苄青霉素抗性基因,PuroR为嘌呤霉素抗性基因,嘌呤霉素是真核生物和原核生物中蛋白质合成的有效抑制剂。BclI、NotI、XbaI、Sam3AI为限制酶,括号内数值表示距复制原点的长度,请回答下列问题:
(1)已知限制酶X识别的序列有回文对称的特点,即一条链从左往右读和其互补链从右往左读的序列是相同的。SLA - 2基因上的一段核苷酸序列为“ - ATCCTGAGGCAGCG - ”,则对该序列进行剪切的限制酶X识别的核苷酸序列最可能为__________(写6个核苷酸)。
(2)图中SLA - 2基因以a链为转录模板链,由此可以推测SLA - 2基因启动子靠近______(填“位点1”或“位点2”);过程④需将SLA - 2基因准确插入到质粒2中,该过程需要的酶有______种,为保证图中SLA - 2基因按照正确的方向与质粒2连接,SLA - 2基因位点1和2的识别序列所对应的酶分别是__________。
(3)研究人员将重组质粒3用NotⅠ和Sam3AⅠ完全酶切,可能得到的条带大小为__________bp。
(4)科研人员为了筛选出导入重组质粒3的猪肾上皮细胞,应选择添加__________(填“氨苄青霉素”或“嘌呤霉素”)的培养基。为确定最小致死浓度(使某种细胞全部死亡的最小浓度),所培养的猪肾上皮细胞应为__________(填“转化”或“未转化”)的猪肾上皮细胞。
(5)研究人员最终选择猪肾上皮细胞作为重组质粒的受体细胞来生产SLA - 2,而不选择大肠杆菌,从细胞结构的角度分析,这样做的原因可能是__________。
【答案】(1)-CTCGAG-
(2) ①. 位点2 ②. 3 ③. XbaⅠ酶和NotⅠ酶
(3)963bp、1240bp 、3305bp
(4) ①. 嘌呤霉素 ②. 未转化
(5)猪肾上皮细胞是真核细胞,细胞中含有内质网、高尔 基体等多种细胞器,可对肽链进行加工修饰等(合理即可)
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与鉴定。
【小问1详解】
已知限制酶X识别的序列有回文对称的特点,即一条链从左往右读和其互补链从右往左读的序列是相同的。SLA-2基因上的一段核苷酸序列为“-ATCTCGAGCGGG-”,根据该特征可确定,对该序列进行剪切的限制酶X识别的核苷酸序列最可能为-CTCGAG-。
【小问2详解】
图中SLA-2基因以a链为转录模板链,由于子链的延伸方向是5’→3’,由此可以推测SLA-2基因的转录是从其“右侧”开始的,即位点2开始;过程④需将SLA-2基因准确插入到质粒2中,为保证图中SLA-2基因按照正确的方向与质粒2连接,由于BclⅠ中包含Sau3AⅠ的识别序列,因此不能选择Sau3AⅠ对质粒进行切割,又知目的基因的位点2是转录的起始点,因此应该在位点2的一端添加NotⅠ酶的识别序列,在位点1部位添加XbaⅠ酶的识别序列,即SLA-2基因位点1和2的识别序列所对应的酶分别是XbaⅠ酶和NotⅠ酶,酶切后加入DNA连接酶使它们形成重组质粒,因此一共需要3种酶。
【小问3详解】
研究人员将过程④提取的质粒用NotI和Sau3AI完全酶切,由于BclⅠ中包含Sau3AⅠ的识别序列,根据酶的识别序列可知,San3A也能切割BclⅠ所识别的序列,则重组质粒中有3个酶切位点,即用NotI和Sar3AI完全酶切质粒2后获得的序列为2273-1310=963bp;2450-2273+1100-(2310-2273)=1240bp;4445-(2450-1310)=3305bp。
【小问4详解】
科研人员为了筛选出抗嘌呤霉素的猪肾上皮细胞,需要在培养基中添加嘌呤霉素。为确定最小致死浓度(使某种细胞全部死亡的最小浓度),所培养的猪肾上皮细胞应为“未转化”的猪肾上皮细胞,以此作为对照来检测转化的猪肾上皮细胞的抗性。
【小问5详解】
从细胞结构的角度分析,大肠杆菌是原核生物,细胞中只有核糖体这一种细胞器,猪肾上皮细胞是真核细胞,细胞中含有内质网、高尔基体等多种细胞器,可对肽链进行加工修饰等,故研究人员最终选择猪肾上皮细胞作为重组质粒的受体细胞来生产PG。
19. β多样性是一种描述生物多样性的具体指标,它由物种替换和物种嵌套组成。物种替换是指群落1、2各自拥有对方不具有的物种(如图1a),物种嵌套是指群落1(或2)的物种全部包含在群落2(或1)中(如图1b)。
(1)区别不同群落的重要特征是___________。除此之外,群落水平的研究内容还有___________(答出两点)。
(2)研究人员调查了某城市不同水域的本地和非本地鱼类的β多样性,得到图2所示结果。
①通过___________采集水样,分析水中DNA可得该水域鱼类物种情况。
②根据图2,描述本地鱼和非本地鱼的β多样性的差异是___________。从在该城市生存时间长度的角度,解释上述差异出现的原因:___________。
(3)栖息地破碎化是指由于人类的需求而产生了较小的斑块,这些小斑块并不适宜生物的长期存在,是生态环境变得不好的实例。结合β多样性的含义,请对β多样性大并不能说明生态环境好做出解释:___________。
【答案】(1) ①. 物种组成 ②. 物种丰富度,种间关系,生态位,群落结构,群落演替,群落季节性
(2) ①. 随机 ②. 本地鱼主要是物种替换,非本地鱼主要是物种嵌套 ③. 本地鱼在该城市生存时间长,各物种有充分的时间最终存在于本物种适宜生境中。非本地鱼侵入该城市后存在时间短于本地鱼,有限的入侵物种尚无充分时间在该城市不同生境生存,只能表现为从最初入侵地扩散后适应便可生存,不适便灭亡的情况
(3)栖息地破碎化形成不同斑块之间环境不同,导致物种组成差异较大,此时β多样性也较大
【解析】
【分析】生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。
【小问1详解】
区别不同群落的重要特征是群落的物种组成。群落水平的研究内容还有种间关系、群落的空间结构、群落的演替等。因为群落是同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,物种组成决定了群落的基本特征,而种间关系体现了群落中生物之间的相互作用,群落的空间结构反映了群落中生物在空间上的分布状况,群落演替则描述了群落随时间的变化过程 。
【小问2详解】
①取样的关键在于随机取样,避免主观因素对实验结果的影响。
②根据图2,本地鱼的β多样性中物种替换占比较大,非本地鱼的β多样性中物种嵌套占比较大。本地鱼在该城市生存时间长,各物种有充分的时间最终存在于本物种适宜生境中。非本地鱼侵入该城市后存在时间短于本地鱼,有限的入侵物种尚无充分时间在该城市不同生境生存,只能表现为从最初入侵地扩散后适应便可生存,不适便灭亡的情况。
【小问3详解】
β多样性大,可能是由于物种替换导致的,即不同斑块间物种差异大,但这些小斑块并不适宜生物的长期存在,可能存在一些斑块的生态环境较差,只是因为物种替换使得β多样性数值较大,并不能说明整体生态环境好。例如,在栖息地碎片化的情况下,一些边缘斑块可能只有少数特殊物种生存,这些物种与其他斑块的物种差异大,增加了β多样性,但这些边缘斑块的生态环境可能因为面积小、资源有限等原因并不理想 。
20. 神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。
(1)轴突末梢经过多次分枝,每个小枝末端膨大形成的结构叫作______,突触的结构包括______。
(2)在突触b处,神经递质经______通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成______,引起______(填“Na+”或“Cl⁻”)内流,引起突触后膜电位变化为_______。
(3)在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)=60×lg”计算得出。
①骨骼肌细胞处于静息状态时,膜内、外K+浓度依次为155mmoL/L和4mmoL/L(lg=-1.59),此时没有K+跨膜净流动。静息状态下,骨骼肌细胞K+静电场强度为______mV,与静息电位实测值-90mV接近,推测_______可能是构成静息电位的主要因素。
②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值_______,则可验证此假设。
【答案】(1) ①. 突触小体 ②. 突触前膜、突触间隙与突触后膜
(2) ①. 扩散 ②. 递质-受体复合物 ③. Cl⁻ ④. 内负外正绝对值变大
(3) ①. -95.4 ②. K+外流形成的静电场 ③. 梯度增大
【解析】
【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时释放一种化学物质--神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质-受体复合物,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后,神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。
【小问1详解】
神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
【小问2详解】
在突触b处,神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质-受体复合物,由图可知,经突触前膜释放神经递质后,突触后膜处静息电位(外正内负)的绝对值增大,因此该递质是抑制性递质,其作用是使突触后膜处的Cl⁻内流,静息电位增强。
【小问3详解】
①根据公式,静息状态下,骨骼肌细胞K+静电场强度为-95.4mV,与静息电位实测值接近,推测K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。②梯度增加细胞外K+浓度,此时钾离子外流梯度减小,静息电位的绝对值减小,即静息电位的值梯度增大,则可验证K+外流形成的静电场可能是构成静息电位的主要因素。
21. 科研人员获得一批低叶绿素水稻突变体(ygl),同一大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和ygl的产量无明显差异,其部分生理特征如图所示。回答下列问题。
(1)测定ygl叶绿素相对含量,科研人员可以选用_______光照射叶片,以透过叶片的光强度大小来体现叶绿素的相对含量。透过叶片的光强度越_______(填“高”或“低”),叶绿素含量越少。
(2)光补偿点是光合作用强度等于呼吸作用强度时的光照强度。与WT相比,ygl光补偿点高的原因是_______。
(3)当光照强度为1800μmol·m-2·s-1,温度等其它条件相同且适宜时,ygl从外界环境吸收CO2速率等于WT,此时ygl有机物合成速率_______(“高于”、“低于”或“等于”)WT,理由是_______。
(4)在高密度栽培时,ygl较WT产量更高。为探究其高产原因,科研人员测定了夏季大田中WT和ygl水稻叶片1天内接收的光能向光化学反应及热耗散的分配情况,结果如下图。
推测突变体水稻高产的原因是_______。
【答案】(1) ①. 红 ②. 高
(2)ygl细胞呼吸速率大,而叶绿素含量低,故达到光补偿点需要更高光照强度
(3) ①. 高于 ②. 合成有机物的CO2来自于外界环境和细胞呼吸,ygl和WT固定的CO2来自于外界环境的速率相同,但ygl来自于细胞呼吸的速率更大
(4)ygl水稻吸收的光能用于光化学反应的比例高于WT水稻
【解析】
【分析】影响光合作用强度的限制因素有:温度、光照强度、二氧化碳浓度、水、土壤中矿质元素含量,由于在大田中,一般水分和矿质元素的供应往往是充足的,所以平时影响光合作用的因素主要是温度、光照强度和二氧化碳浓度。
【小问1详解】
叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,测定ygl叶绿素相对含量,科研人员可以选用红光照射叶片,以透过叶片的光强度大小来体现叶绿素的相对含量。叶绿素含量高的叶片,吸收光多,透过光强度就低;反之,叶绿素含量少,透过光强度高,所以叶绿素含量越少,透过叶片的光强度越高;
【小问2详解】
从图乙可知ygb呼吸速率高于WT ,光补偿点时光合=呼吸,呼吸高则需更高光合,对应更高光照。光补偿点是光合作用强度等于呼吸作用强度时的光照强度。与WT相比,ygl光补偿点高的原因是ygl细胞呼吸速率大,而叶绿素含量低,故达到光补偿点需要更高光照强度;
【小问3详解】
净光合速率 = 外界吸收CO2速率(二者此时相等 ),真正光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率,合成有机物的CO2来自于外界环境和细胞呼吸,ygl和WT固定的CO2来自于外界环境的速率相同,但ygl来自于细胞呼吸的速率更大,所以真正光合速率(有机物合成速率)高于WT;
【小问4详解】
夏季大田,ygb较WT产量更高的原因是 ygb热耗散少,用于光合作用化学反应的光能占比高 。从图中可看出,图示各时间,突变体(ygb)热耗散比例低于野生型(WT),化学反应利用光能比例更高,利于光合生产有机物 。
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生物试卷
一、单选题(本大题共16小题)
1. 测交是一种特殊形式的杂交,是指显性个体与隐性纯合个体之间的交配。下列有关说法正确的是( )
A. 通过测交可以判断是否是细胞质遗传
B. 通过测交可以纯化显性优良性状品种
C. 测交不能用于性染色体上基因组成的测定
D. 测交后代表型种类反映了待测个体产生配子的种类
2. 某种芽孢杆菌产生抗菌多肽(LAR)的部分过程如图所示,LAR中的1号、8号氨基酸通过肽键形成环状结构,其他部分穿过该环,形成“套索”。LAR通过与多种细菌核糖体的特定位点结合,增大翻译过程中氨基酸错误掺入的概率而杀伤细菌,但对动物细胞毒性较小。下列说法错误的是( )
A. 图中LrcC酶催化肽键形成时脱去水中的氧原子来自R基
B. LAR可使细菌合成出错误蛋白质而导致细菌死亡
C. LAR对动物细胞毒性小的原因可能是动物细胞与细菌的核糖体结构存在差异
D. LAR不对自身核糖体起作用的原因可能是合成后即被高尔基体分泌到细胞外
3. 中国科学家首次利用嵌合胚胎成功培育了高比例胚胎干细胞的嵌合体猴,部分过程如图。下列说法错误的是( )
A. 该过程中胚胎干细胞不能用成体干细胞替代
B. 嵌合囊胚应发育至原肠胚期再进行胚胎移植
C. 胚胎干细胞的培养过程中要定期更换培养液
D. 嵌合囊胚的滋养层将来会发育成胎膜和胎盘
4. 叶绿体在细胞中的分布和位置受到动态调控称为叶绿体定位。光照强度稳定时,叶绿体的分布和位置不呈现明显的变化。化学处理破坏细胞内的微丝后,叶绿体定位出现异常。野生型拟南芥(WT)呈深绿色,对叶片的一部分(整体遮光,中间留出一条窄缝)强光照射1h后,被照射的窄缝处变成浅绿色,过程如下图。下列表述错误的是( )
A. 光学显微镜下可见到呈椭球形、球形的叶绿体
B. 强光下浅绿色叶片条带的出现,是因叶绿体的位置和分布发生了变化
C. 叶绿体的运动和位置的维持,可能需要借助微丝的作用
D. 强光下叶绿体移到两侧,有利于叶肉细胞更充分地吸收光能
5. 如图是在适宜温度条件下测得的小麦种子气体交换相对值与O2浓度之间的关系。下列叙述正确的是( )
A. 马铃薯块茎CO2释放总量与O2浓度之间的关系可以用上图表示
B. 若图中的AB段与BC段的距离等长,则有氧呼吸消耗的葡萄糖占总消耗量的一半
C. P点时产生CO2的场所是线粒体内膜
D. 图中O2吸收量最终不再增加的主要原因是细胞中呼吸酶的数量有限
6. 玉米通常是雌雄同株异花植物,但也有雌雄异株类型。研究发现玉米的性别受独立遗传的两对等位基因控制,雌花花序由B控制,雄花花序由T控制,基因型为bbtt的个体为雌株。下列说法正确的是( )
A. 与玉米性别有关的基因型有9种,其中4种表现为雌株
B. 以雌雄同株玉米作母本与雄株杂交时需对母本去雄-套袋-授粉-再套袋
C. 纯合雌株与雄株杂交,若F1均为雌雄同株,则F1自交产生的F2雌株中纯合子占1/2
D. BBtt与bbTt杂交得到F1,F1自交产生的F2性别分离比是9:20:3
7. 鸟的性别决定方式为ZW型。某种鸟的正常眼和疤眼是一对相对性状(相关基因为A、a);B、b基因位于常染色体上,bb可使部分应表现为疤眼的个体表现为正常眼,其余基因型无此影响。从群体中随机选取三对组合进行杂交实验,如下表所示。下列说法错误的是( )
杂交组合
子代
组合一:疤眼雄鸟×正常眼雌鸟
正常眼雄鸟∶疤眼雌鸟=1∶1
组合二:正常眼雄鸟×疤眼雌鸟
全为正常眼
组合三:正常眼雄鸟×正常眼雌鸟
出现疤眼雄鸟
A. 疤眼由Z染色体上的a基因控制
B. 组合一亲本疤眼雄鸟可能含有b基因
C. 组合二子代正常眼雄鸟全为杂合子
D. 组合三子代疤眼雄鸟不可能为纯合子
8. 小分子物质a的分子结构如图甲所示,大分子物质b的基本组成单位如图乙所示。关于人体内这两种物质的叙述错误的是( )
A. 某些物质a可在细胞传递信息
B. 某些物质a可与双缩脲试剂反应
C. 某些物质b具有运输物质a的功能
D. 某些物质b可作为遗传信息的载体
9. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化被比喻为一种分子开关,分子开关的机理如图所示。形成有活性的蛋白质是一个磷酸化的过程,即“开”的过程,形成无活性的蛋白质是一个去磷酸化的过程,即“关”的过程。下列有关分子开关的说法错误的是( )
A. 细胞呼吸产生的ATP可以用于分子开关中蛋白质的磷酸化过程
B. 分子开关可能是通过改变蛋白质的空间结构来实现“开”和“关”的
C. 蛋白质去磷酸化过程是一个放能反应的过程,释放的能量有一部分可用于合成ATP
D. 蛋白质磷酸化过程是一个吸能反应,与ATP的水解相联系
10. 研究表明糖尿病发病受表观遗传影响。Pdx-1是胰腺发育的重要因子,若Pdx-1基因增强子区(提高基因转录水平)的CpG位点甲基化将导致胰岛B细胞损伤而影响其分泌。内源性miRNA(有多种)可特异性结合靶mRNA并使其降解,其中miR143靶向结合葡萄糖转运蛋白mRNA,miR145靶向结合胰岛素受体mRNA。生活方式对血糖水平的影响如图(注:“+”表示促进),下列说法错误的是( )
A. CpG位点甲基化会降低Pdx-1基因的转录水平
B. miR145会影响Pdx-1基因表达的翻译过程
C. 高脂饮食和久坐不动都会导致血糖水平的升高
D. 设计能与miRNA143结合的物质可用于治疗某些糖尿病
11. 利用生物技术培育新品种、制备生物产品时都需要进行筛选或检测。下列说法错误的是( )
A. 筛选硝化细菌时,培养基中无需添加碳源和氮源
B. 获得单细胞蛋白时,应采用过滤、沉淀等方法
C. 培育抗盐番茄—马铃薯时,应用盐水浇灌杂种植株
D. 培育抗虫棉时,可用抗原—抗体杂交检测抗虫基因是否表达
12. 茶树根细胞膜上的硫酸盐转运蛋白负责将从外界环境中转运到根细胞内。当土壤中存在硒酸根()时,硫酸盐转运蛋白会将两者一同转运到根细胞内。吸收的大部分硒会与细胞内的蛋白质结合,形成硒蛋白。一部分硒蛋白会被转移到细胞壁中进行储存。下列说法错误的是( )
A. 和被吸收时均需要和硫酸盐转运蛋白结合
B. 和的转运速度与二者在膜外的浓度呈正相关
C. 硫酸盐转运蛋白对和的转运具有特异性
D. 硒蛋白转移至细胞壁中可避免硒的过量积累对细胞造成毒害
13. 密码子偏好性是指在生物体中,编码相同氨基酸的不同密码子有着不同的使用频率。研究人员对短乳杆菌中的L—阿拉伯糖异构酶(L—AI)的基因进行密码子偏好性的优化,提高短乳杆菌L—AI合成速率,进而提高了D—塔格糖的生产效率。下列叙述错误的是( )
A. 可以通过序列数据库等寻找短乳杆菌偏好的密码子对应序列
B. 可以通过人工合成或基因突变等技术优化L—AI的基因碱基序列
C. 密码子偏好性优化后L—AI的基因的表达水平得到一定程度提高
D. D—塔格糖的产量提高与优化后L—AI的空间结构发生改变有关
14. 已知某玉米品种的非甜(C)对甜(c)、宽叶(R)对窄叶(r)为显性。下列能验证基因的自由组合定律最佳杂交组合是( )
A. 非甜窄叶×甜窄叶→17 非甜窄叶∶19 甜窄叶
B. 非甜窄叶×甜宽叶→25 非甜宽叶
C. 非甜宽叶×甜宽叶→15 非甜宽叶∶4 非甜窄叶∶15 甜宽叶∶3 甜窄叶
D. 非甜宽叶×甜窄叶→10 非甜宽叶∶9 非甜窄叶∶8 甜宽叶∶10 甜窄叶
15. 为研究DC细胞与NK细胞在杀伤肿瘤细胞过程中的关系,研究人员将悬浮生长的肿瘤细胞与不同处理下贴壁生长的NK细胞共培养,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 需将肿瘤细胞放置在含有血清和琼脂的合成培养基中培养
B. 可用机械的方法处理相应的新鲜动物组织获得DC细胞
C. 单独培养NK细胞和肿瘤细胞时均会发生接触抑制现象
D. 实验结果说明NK细胞可以促进DC细胞对肿瘤细胞的杀伤作用
16. 甲、乙均为21三体综合征患者,其发病机理如图1。Ⅱ号个体携带罗伯逊型易位染色体(13号和21号染色体的两个长臂融合,同时两个短臂丢失),在减数分裂过程中,该染色体联会后的三条染色体中任意两条移向一极,剩余一条移向另一极。对乙患者家系成员的21号染色体短串联重复核苷酸序列利用PCR技术扩增后进行电泳,结果如图2。不考虑基因突变和交换,下列说法正确的是( )
A. 甲和乙的变异类型均是染色体数目变异
B. 个体Ⅱ产生的精子中,正常的概率是1/4
C. 甲中来自个体Ⅰ的染色体结构和数目均正常
D. 乙来自个体Ⅲ的21号染色体在减数第二次分裂时染色单体未分开
二、非选择题(本大题共5小题)
17. 葡萄糖转运载体(GLUT)有多个成员,其中GLUT1-3几乎分布于全身所有组织细胞,它们的生理功能不受胰岛素的影响。GLUT4是一种胰岛素依赖性跨膜载体蛋白,其作用机理如下图所示。
(1)进食后,下丘脑通过自主神经系统中的________促使胰岛B细胞分泌胰岛素。含有GLUT4的细胞是胰岛素的________。
(2)从能量代谢的角度分析,GLUT1-3几乎分布于全身所有组织细胞的生理意义是________。
(3)某2型糖尿病患者组织细胞内胰岛素含量和受体数量都没有减少,但是组织细胞对胰岛素的敏感性降低。据图分析,可能的原因是________。(至少答出两点)
(4)在哺乳动物体内,γ-氨基丁酸(GABA)既可以抑制胰岛B细胞凋亡,又可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化。某实验小组为研究外源GABA是否具备上述功能,用已分离纯化的胰岛B细胞和胰岛A细胞进行了相关实验,使用免疫荧光染色法检测胰岛B细胞数量。实验过程及结果简化为下表所示,实验1中未检测到胰岛A细胞。
实验项
组别
含有胰岛B细胞的培养液
(50mL/瓶,共3瓶)
含有胰岛A细胞的培养液
(50mL/瓶,共3瓶)
GABA
(适量)
胰岛B
细胞数量
1
+
-
-
a
2
+
-
+
b
3
+
+
-
c
4
+
+
+
d
5
-
+
-
e
注:“+”表示添加;“-”表示不添加。
根据________组的结果可判断,GABA可以抑制胰岛B细胞凋亡。
根据________组的结果可判断,GABA可以诱导胰岛A细胞向胰岛B细胞转化。
18. 白细胞表面抗原2(SLA - 2)在抗原呈递、器官移植以及免疫应答等方面有着重要作用。为进一步研究SLA - 2的结构与功能,科研人员以能稳定传代的猪肾上皮细胞为材料,构建了稳定高表达SLA - 2基因的细胞株,过程如下图。其中AmpR为氨苄青霉素抗性基因,PuroR为嘌呤霉素抗性基因,嘌呤霉素是真核生物和原核生物中蛋白质合成的有效抑制剂。BclI、NotI、XbaI、Sam3AI为限制酶,括号内数值表示距复制原点的长度,请回答下列问题:
(1)已知限制酶X识别的序列有回文对称的特点,即一条链从左往右读和其互补链从右往左读的序列是相同的。SLA - 2基因上的一段核苷酸序列为“ - ATCCTGAGGCAGCG - ”,则对该序列进行剪切的限制酶X识别的核苷酸序列最可能为__________(写6个核苷酸)。
(2)图中SLA - 2基因以a链为转录模板链,由此可以推测SLA - 2基因启动子靠近______(填“位点1”或“位点2”);过程④需将SLA - 2基因准确插入到质粒2中,该过程需要的酶有______种,为保证图中SLA - 2基因按照正确的方向与质粒2连接,SLA - 2基因位点1和2的识别序列所对应的酶分别是__________。
(3)研究人员将重组质粒3用NotⅠ和Sam3AⅠ完全酶切,可能得到的条带大小为__________bp。
(4)科研人员为了筛选出导入重组质粒3的猪肾上皮细胞,应选择添加__________(填“氨苄青霉素”或“嘌呤霉素”)的培养基。为确定最小致死浓度(使某种细胞全部死亡的最小浓度),所培养的猪肾上皮细胞应为__________(填“转化”或“未转化”)的猪肾上皮细胞。
(5)研究人员最终选择猪肾上皮细胞作为重组质粒的受体细胞来生产SLA - 2,而不选择大肠杆菌,从细胞结构的角度分析,这样做的原因可能是__________。
19. β多样性是一种描述生物多样性的具体指标,它由物种替换和物种嵌套组成。物种替换是指群落1、2各自拥有对方不具有的物种(如图1a),物种嵌套是指群落1(或2)的物种全部包含在群落2(或1)中(如图1b)。
(1)区别不同群落的重要特征是___________。除此之外,群落水平的研究内容还有___________(答出两点)。
(2)研究人员调查了某城市不同水域的本地和非本地鱼类的β多样性,得到图2所示结果。
①通过___________采集水样,分析水中DNA可得该水域鱼类物种情况。
②根据图2,描述本地鱼和非本地鱼的β多样性的差异是___________。从在该城市生存时间长度的角度,解释上述差异出现的原因:___________。
(3)栖息地破碎化是指由于人类需求而产生了较小的斑块,这些小斑块并不适宜生物的长期存在,是生态环境变得不好的实例。结合β多样性的含义,请对β多样性大并不能说明生态环境好做出解释:___________。
20. 神经元的轴突末梢可与另一个神经元的树突或胞体构成突触。通过微电极测定细胞的膜电位,PSP1和PSP2分别表示突触a和突触b的后膜电位,如图所示。
(1)轴突末梢经过多次分枝,每个小枝末端膨大形成的结构叫作______,突触的结构包括______。
(2)在突触b处,神经递质经______通过突触间隙,与突触后膜上相关受体结合,形成______,引起______(填“Na+”或“Cl⁻”)内流,引起突触后膜电位变化为_______。
(3)在静息电位形成过程中,当膜仅对K+具有通透性时,K+顺浓度梯度向膜外流动,膜外正电荷和膜内负电荷数量逐步增加,对K+进一步外流起阻碍作用,最终K+跨膜流动达到平衡,形成稳定的跨膜静电场,K+静电场强度只能通过公式“K+静电场强度(mV)=60×lg”计算得出。
①骨骼肌细胞处于静息状态时,膜内、外K+浓度依次为155mmoL/L和4mmoL/L(lg=-1.59),此时没有K+跨膜净流动。静息状态下,骨骼肌细胞K+静电场强度为______mV,与静息电位实测值-90mV接近,推测_______可能是构成静息电位的主要因素。
②为证明①中的推测,研究者梯度增加细胞外K+浓度并测量静息电位。如果所测静息电位的值_______,则可验证此假设。
21. 科研人员获得一批低叶绿素水稻突变体(ygl),同一大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和ygl的产量无明显差异,其部分生理特征如图所示。回答下列问题。
(1)测定ygl叶绿素相对含量,科研人员可以选用_______光照射叶片,以透过叶片的光强度大小来体现叶绿素的相对含量。透过叶片的光强度越_______(填“高”或“低”),叶绿素含量越少。
(2)光补偿点是光合作用强度等于呼吸作用强度时光照强度。与WT相比,ygl光补偿点高的原因是_______。
(3)当光照强度为1800μmol·m-2·s-1,温度等其它条件相同且适宜时,ygl从外界环境吸收CO2速率等于WT,此时ygl有机物合成速率_______(“高于”、“低于”或“等于”)WT,理由是_______。
(4)在高密度栽培时,ygl较WT产量更高。为探究其高产原因,科研人员测定了夏季大田中WT和ygl水稻叶片1天内接收的光能向光化学反应及热耗散的分配情况,结果如下图。
推测突变体水稻高产的原因是_______。
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