高中生物基础题练习共100道精选好题附参考答案Word文档下载推荐.docx
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因,但会形成新的基因型。
75.基因重组是生物变异的主要来源;
基因突变是生物变异的根本来源。
76.六倍体小麦通过花药离体培养培育成的个体是三倍体。
77.单倍体细胞中只含有一个染色体组,因此都是高度不育的;
多倍体是否可育取决于细
胞中染色体组数是否成双,如果染色体组数是偶数可育,如果是奇数则不可育。
78.在减数分裂过程中,无论是同源染色体还是非同源染色体间都可能发生部分的交叉互换,
这种交换属于基因重组。
79.在调查人类某种遗传病的发病率及该遗传病的遗传方式时,选择的调查对象都应该包括
随机取样的所有个体。
80.遗传病往往表现为先天性和家族性,但先天性疾病与家族性疾病并不都是遗传病。
81.在遗传学的研究中,利用自交、测交、杂交等方法都能用来判断基因的显隐性。
82.让高杆抗病(DDTT)与矮杆不抗病(ddtt)的小麦杂交得到Fl,Fl自交得到F2,可从
F2开始,选择矮杆抗病的类型连续自交,从后代中筛选出纯种的矮杆抗病品种。
类似地,用白色
长毛(AABB)与黑色短毛(aabb)的兔进行杂交得到Fl,Fl雌雄个体相互交配得F2,从F2开始,
在每一代中选择黑色长毛(aaB-)雌雄兔进行交配,选择出纯种的黑色长毛兔新品种。
83.杂交育种与转基因育种依据的遗传学原理是基因重组;
诱变育种依据的原理是基因突变;
单倍体育种与多倍体育种依据的原理是染色体变异。
[判断]对。
84.紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交后代出现性状分离,且紫花与白花
的分离比是9:
7。
据此推测,两个白花植株杂交,后代一定都是白花的。
85.果蝇X染色体的部分缺失可能会导致纯合致死效应,这种效应可能是完全致死的,也可
能是部分致死的。
一只雄果蝇由于辐射而导致产生的精子中的X染色体均是有缺失的。
现将该雄
果蝇与正常雌果蝇杂交得到Fl,F1雌雄果蝇相互交配得F2,F2中雌雄果蝇的比例为2:
1。
由此
可推知,这种X染色体的缺失具有完全致死效应。
86.达尔文自然选择学说不仅能解释生物进化的原因,也能很好地解释生物界的适应性与多
样性,但不能解释遗传与变异的本质,且对进化的解释仅限于个体水平。
87.种群是生物繁殖的基本单位,也是生物进化的基本单位。
88.一个符合遗传平衡的群体,无论是自交还是相互交配,其基因频率及基因型频率都不再
发生改变。
89.现代进化理论认为,自然选择决定生物进化的方向,生物进化的实质是种群基因频率的
改变。
90.隔离是物种形成的必要条件。
生殖隔离的形成必须要有地理隔离,地理隔离必然导致生
殖隔离。
91.进化过程一定伴随着基因频率的改变。
92.突变、基因重组、自然选择都会直接导致基因频率的改变。
93.长期使用农药后,害虫会产生很强的抗药性,这种抗药性的产生是因为农药诱导害虫
产生了抗药性突变之故。
94.某校学生(男女各半)中,有红绿色盲患者3.5%(均为男生),色盲携带者占5%,则
该校学生中色盲基因频率为5.67%
95.生物的变异是不定向的,但在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向的改变,
从而使生物向着一定的方向进化。
96.-对黑毛豚鼠,生了5只小豚鼠,其中3只是白色的,两只是黑色的,据此可判断,
豚鼠毛色的遗传不遵循孟德尔分离定律。
97.孟德尔利用豌豆作为实验材料,通过测交的方法对遗传现象提出了合理的解释,然后
通过自交等方面进行了证明。
98.把培养在轻氮(14N)中的大肠杆菌,转移到含有重氮(15N)的培养基中培养,细胞
分裂一次后,再1/2放回14N的培养基中培养,细胞又分裂一次,此时大肠杆菌细胞中的DNA是
1/2轻氮型,1/2中间型。
99.真核细胞中DNA的复制与RNA的转录分别发生在细胞核和细胞质中。
100.中心法则揭示了自然界中真核生物与原核生物遗传信息的传递与表达过程。
在一个正在
分裂的大肠100杆菌细胞中,既有DNA的复制,又有转录与翻译过程;
在一个人体的神经细胞
中,只有转录与翻译过程,没有DNA的复制过程。
附:
参考答案
1.线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,原核细胞没有线粒体与叶绿体,因此不能进
行有氧呼吸与光合作用。
[判断]错。
有氧呼吸分三个过程:
第一阶段在细胞质基质,第二阶段发生在线粒体基质,第三阶段发生在线粒体内膜,
故主要发生在线粒体。
原核细胞(蓝细菌旧称蓝藻、光合细菌)无叶绿体也可以进行光合作用。
需氧型的原核
生物无线粒体也可以进行有氧呼吸,主要在细胞质基质和细胞膜上进行。
2.水绵、蓝细菌(旧称)蓝藻、黑藻,硝化细菌都属于自养型的原核生物。
水绵、黑藻是真核生物,蓝藻(蓝细菌),硝化细菌是原核生物。
同化作用可以分为自养型和异养型。
自
养型是指自身通过光合作用和化能合成作用合成有机物的生物。
异养型是指自身不能合成有机物,只能利用
现成有机物的生物。
以上4种生物水绵、蓝细菌(蓝藻)、黑藻能进行光合作用,硝化细菌能进行化能合成作
用,都是是自养型生物。
3.胰岛素、抗体、淋巴因子都能在一定条件下与双缩服试剂发生紫色反应。
胰岛素、抗体是蛋白质,淋巴因子(属于细胞因子)是多肽类物质,它们都含有肽键。
在碱性条件卜,只
要至少有两个肽键(与蛋白质的空间结构破坏与否无关)就可以和Cu2+发生络合反应生产紫色产物。
4.组成蛋白质的氨基酸都只含有一个氨基与一个皴基,并且连接在同一个碳原子上;
每一条肽链至少含有
一个游离的氨基与一个游离的成基。
氨基酸至少含有一个氨基一个蔑基,其他氨基和蔑基均在R基团上。
每条肽链的至少含有一个氨基和一个
梭基。
5.具有细胞结构的生物,其细胞中通常同时含有DNA与RNA,并且其遗传物质都是DNA。
细胞结构生物,无论原核生物还是真核生物(哺乳动物成熟的红细胞除外)既有DNA又有RNA,DNA就是
遗传物质。
非细胞结构生物病毒只含有一种核酸DNA或者RNA,含有什么核酸什么核酸就是遗传物质。
根据病
毒含的遗传物质病毒分为DNA病毒和RNA病毒。
淀粉、半乳糖、糖原都是糖类,糖类只含有C、H、0。
另外脂质中的脂肪也只含C、H、0。
7.水不仅是细胞代谢所需的原料,也是细胞代谢的产物,如有氧呼吸、蛋白质与DNA的合成过程中都
有水的生成。
水是良好的溶剂,很多细胞代谢是在水环境中进行,一些代谢还有水参与,如光合作用、呼吸作用、水解
反应等。
同时细胞代谢也会产生水,如有氧呼吸第三阶段产生水,氨基酸脱水缩合产生水。
8.具有一定的流动性是细胞膜的功能特性,这一特性与细胞间的融合、细胞的变形运动以及胞吞胞吐等生
理活动密切相关。
生物膜的结构特性是具有流动性,功能特性是具有选择透过性。
流动性的实例:
动物细胞杂交、原生质体
的融合、胞吞、胞吐、变形虫的变形运动、吞噬细胞吞噬抗原等。
9.细胞膜、线粒体、叶绿体、溶酶体、液泡、细胞核、内质网与高尔基体等都是膜结构的细胞器。
细胞器可以根据膜的层数分为双层膜结构细胞器(线粒体、叶绿体)、单层膜结构细胞器(内质网、高尔
基体、液泡、溶酶体)、无膜结构的细胞器(核糖体、中心体)。
细胞膜单层,核膜双层,但不是细胞器。
10.染色质与染色体是细胞中同一物质在不同时期呈现的两种不同形态。
染色体和染色质都是由DNA和蛋白质(组蛋白)构成。
染色体是在细胞分裂(除无丝分裂。
无丝分裂无染
色体和纺垂体出现,但遗传物质发生了复制)的前期由染色质缩短变粗形成。
观察染色体的最佳时期是:
中
期.一条染色体上有1个DNA或2个DMA(含姐妹染色单体)。
11.当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,该细胞没有发生质壁分离,则该细胞一定是死细胞。
通常判断植物细胞是否存活的方法有:
质璧分离和观察细胞质的流动。
质璧分离是原生质层与细胞壁分离。
和故活的动物细胞不会发生质璧分离,但会发生渗透作用。
12.如果用单层磷脂分子构成的脂球体来包裹某种药物,则该药物应该属于脂溶性的。
该种药物能够进入磷脂分了构成的脂球体,根据相似相溶,该药物应该属于脂溶性的。
13.在做温度影响酶的活性的实凝中,若某两支试管的反应速率相同,在其他条件均相同的条件下,可
判断这两支试管的所处的环境温度也一定是相同的。
在最适温度两侧存在反应速率相同两个温度。
与此类似,生长素的促进作用(如生根)相同的浓度可以不
同。
14.如果以淀粉为底物,以淀粉酶为催化剂探究温度影响酶活性的实验,则酶促反应的速率既可以通过
碘液检测淀粉的分解速率,也可以通过斐林试剂检测淀粉水解产物的生成速率。
口J•以用碘液来检测淀粉的分解速度,但斐林试剂来检测产物的生成量,需要沸水加热,会干扰自变量对实
验的影响。
15.竞争性抑制剂会与底物竞争酶的活性部位,非竞争性抑制剂则是与酶活性部位以外部位结合而改变活
性部位的结构,使酶活性下降。
据此可判断,在其他条件不变的情况下,随着底物浓度的增加,抑制作用越来
越弱的是加入的竞争性抑制剂。
竞争性抑制剂和底物结构很相似,共同竞争酶的活性部位,底物浓度也高,与酶活性部位结合的概率就越
大,则竞争性抑制剂的抑制作用就越弱。
非竞争性抑制剂是改变酶活性部位的结构,与底物浓度无关,而与非
竞争性抑制剂的多少有关。
16.ATP在细胞内含量并不高,活细胞都能产生ATP,也都会消耗ATP。
ATP在细胞中含量很少,在细胞内很容易合成也很容易分解,处于动态平衡之中。
合成ATP主要是光合
作用(场所:
叶绿体类囊体进行光反应)和呼吸作用(细胞质基质、线粒体内膜和基质)。
所有活细胞均能进
行呼吸作用,所以都能合成ATPo合成的ATP在细胞中被转化为化学能、光能、电能、机械能等而消耗。
光反
应产生的ATPH能用于暗反应,呼吸作用产生的ATP可以用于其他各种生命活动。
ATP去掉两个磷酸基团就是
AMP(一磷酸腺昔,腺嗦吟核糖核昔酸。
17.在有氧呼吸过程的第三个阶段,[H]与02结合生成水,在无氧呼吸过程中,则没有此过程。
据此,是
否有[H]的产生,可以作为判断有氧呼吸与无氧呼吸的依据。
无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸相同,产生了[H],与有氧呼吸不同的是:
[II]还原丙酮酸形成乳酸或者酒
精、二氧化碳。
18.探究酵母菌的呼吸方式时,不能用澄清的石灰水来检测C02的产生,但可以用重铭酸钾来检测乙醇。
检测二氧化碳可以用澄清的石灰水(浑浊程度)或漠麝香草酚蓝(由蓝变绿再变黄的时间)溶液。
酒精的
检测用酸性条件下的重铭酸钾(橙色变成灰绿色)。
19.植物细胞光合作用的光反应在类囊体膜上进行,暗反应(碳反应)在叶绿体基质中进行:
呼吸作用
的第一阶段在线粒体基质中进行,第二、三阶段在线粒体内膜上进行。
光合作用分为光反应和暗反应。
光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,其上含有吸收、传递、转化(利用)
光能的色素和酶。
暗反应发生在叶绿体基质中,由多种酶催化发生。
呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸。
有
氧呼吸分为3个阶段:
第一阶段发生在细胞质基质、第二阶段发生在线粒体基质、第三阶段发生在线粒体内
膜上。
无氧呼吸只发生在细胞质基质中。
20.测得某油料作物的种子萌发时产生的C02与消耗的02的体枳相等,则该萌发种子在测定条件下的
呼吸作用方式是有氧呼吸。
底物是葡萄糖只进行有氧呼吸时产生的C02与消耗的02的体积相等。
脂肪中C、H比例高,氧化分解时
消耗的02相对比较多,释放的能量多。
油料作物(含脂肪多)如果只进行有氧呼吸,消耗的02大于产生的
C02。
如果产生的C02与消耗的02的体积相等,就说明还进行无氧呼吸。
21.在光合作用的相关实验中,可•以通过测定绿色植物在光照条件下C02的吸收量、02释放量以及有机
物的积累量来体现植物实际光合作用的强度。
对于植物来说,真正光合速率很难测量,通常用净光合速率(表观光合速率)来衡量真光合速率。
净光合
速率可以用C02的吸收量、02释放量以及有机物的积累量来代表。
真正光合速率二净光合速率+呼吸速率,
用C02的固定量(C02的吸收量+呼吸产生的C02量)2产生量(02释放量+呼吸作用消耗02量)、。
以
及有机物的合成量(积累量+呼吸消耗量)来代表。
22.给植物施用有机肥,不仅能为植物提供生命活动所需的无机盐,还能为植物生命活动提供C02与能量。
有机肥经分解者的分解作用可以产生无机盐和C02,可以提高光合作用速率o与此产生的能量是以热能的
形式散失掉。
植物只能利用光能,不能利用环境中的热能,故生态系统的能量只能流动,不能循环。
23.在细胞分裂过程中,染色体数目的增加与DNA数量的增加不可能发生在细胞周期的同一个时期;
DNA
数目的减半与染色体数目的减半可以发生在细胞周期的同一时期。
细胞分裂染色体数目加倍发生在有丝分裂后期,DNA数目加倍发生于间期的染色体复制,染色体数目的增
加与DNA数量的增加不可能发生在细胞周期的同-个时期。
DNA数目的减半与染色体数目的减半均发生在末期。
24.在动植物细胞有丝分裂的中期都会出现赤道板,但只有在植物细胞有丝分裂的末期才会出现细胞板。
赤道板是一个空间结构,不是实际存在的结构,不会出现。
细胞板是一个真是存在的结构,在植物有丝分
裂的末期,赤道板位置出现细胞板,扩展形成细胞壁。
该时期高尔基体比较活跃。
25.一个处于细胞周期中的细胞,如果碱基T与U被大量利用,则该细胞不可能处于细胞周期的分裂期。
碱基T大量被利用,说明在进行DNA的复制;
碱基U大量被利用,说明在进行大量RNA合成(转录)。
DNA的复制和转录需要解旋,在分裂期染色体高度螺旋化,不容易解旋,所以不进行DNA的复制和转录。
26.某一处于有丝分裂中期的细胞中,如果有-染色体上的两条染色单体的基因不相同,如分别为A与a,
则该细胞在分裂过程中很可能发生了基因突变。
姐妹染色单体的DNA是由亲代DNA根据半保留复制形成的,通常情况下DNA完全相同,所以基因也相
如果姐妹染色单体相同位置含不同基因可能发生了基因突变和交叉互换。
但有丝分裂不会发生交叉互换而
基因重组。
27.某正常分裂中的细胞如果含有两条Y染色体,则该细胞一定不可能是初级精母细胞。
初级精母细胞含有同源染色体X和Y,Y染色体含有两个姐妹染色单体在同一个着丝点上,只有一条Y
染色体。
含有两条Y染色体是:
有丝分裂的后期、次级精母细胞的减数第二次分裂的后期(可能)。
28.细胞分化是基因选择性表达的结果;
细胞的癌变是基因突变的结果;
细胞的凋亡是细胞生存环境恶
化的结果。
细胞分化的根本原因是:
奢侈基因选择表达。
细胞癌变的原因是:
接触致癌因子导致原癌基因和抑癌基因
发生基因突变,变成不受机体控制恶性增殖的癌细胞。
细胞凋亡是基因决定的细胞自动结束生命的现象,是
利于机体的主动死亡。
生存环境恶化导致的死亡是细胞坏死,对机体有害。
29.胚胎干细胞具有分化成各种组织器官的能力,这说明了胚胎干细胞的全能性。
胚胎干细胞分化程度低,能否分化成各种组织器官,最终形成新个体,说明胚胎干细胞具有全能性。
所以
胚胎分割时最好选用桑甚胚和囊胚期(内细胞团,即是胚胎干细胞,全能性很高)。
30.对于呼吸作用来说,有H20生成一定是有氧呼吸,有C02生成一定不是乳酸发酵。
有酒精生成的呼
吸一定有无氧呼吸,动物细胞无氧呼吸一定不会产生酒精。
对于呼吸作用来说,只有有氧呼吸第三阶段才生成水。
产生C02可以是有氧呼吸(第二阶段)或无氧呼
吸产生酒精。
无氧呼吸产生乳酸时,不产生C02。
动物和人无氧呼吸只产生乳酸。
31.主动运输一定需要载体、消耗能量,需要载体的运输一定是主动运输。
主动运输需要载体蛋白,需要能量,可逆浓度差运输。
自由扩散不需要载体蛋白,不需要能量,只能由高
浓度向低浓度运输o协助扩散需要载体蛋白或者通道蛋白,不需要能量,只能由高浓度向低浓度运输。
自由
扩散和协助扩散统称被动运输。
需要载体蛋白的运输可以是协助扩散和主动运输。
32.利用U形管做渗透作用实验(U形管中间用半透膜隔开)时,当管的两侧液面不再变化时,U形管
两侧溶液的浓度一定相等。
当渗透作用产生的拉力和液面差产生的压力相等的时候,水分子进出U形管相等。
此时液面高一侧浓度大
于液面低的一侧。
33.酶是活细胞产生的具有催化作用的蛋白质,酶的催化作用既可发生在细胞内,也可以发生在细胞外。
瓣是活细胞产生的一类具有催化作用的有机物(绝大多数是蛋白质,少数是RNA)。
儿乎所有细胞都能合
成酶。
由于酶绝大多数是蛋白质,所以所有活细胞均能合成蛋白质,蛋白质的合成需要经过转录和翻译过程,
因此几乎所有活细胞均能转录和翻译。
合成的酶可•以在细胞内发挥作用(胞内酶:
呼吸酶、ATP合成酶等),
也可以在细胞外发挥作用(胞外酶:
唾液淀粉酶等消化酶类)。
34.植物细胞含有细胞壁,但不一•定含有液泡与叶绿体;
动物细胞含有中心体,但不一定含有线粒体。
植物细胞含有细胞壁,其成分为纤维素和果胶。
植物去除细胞壁后剩下的部分称为原生质体。
细菌、真菌
也含有细胞壁,但成份分别是肽聚糖、壳多糖(儿丁质)。
液泡主要存在雨于成熟的植物细胞,叶绿体主要存
在叶肉细胞和部分幼嫩的果实。
植物细胞的根尖分生区无叶绿体和液泡。
动物细胞和低等植物细胞含有中心体,
与细胞分裂有关。
厌氧动物(蛔虫)就无线粒体。
35.根据胰岛素基因制作的基因探针,仅有胰岛B细胞中的DNA与RNA能与之形成杂交分子,而其他细
胞中只有DNA能与之形成杂交分子。
所有组织细胞都含有相同的基因(包括胰岛素基因),所有细胞中的胰岛素基因均能和胰岛素基因探针杂
交。
因为基因的选择性表达,胰岛素基因只在胰岛B细胞中表达形成相应mRNA,才能与胰岛素基因探针进行
DNA-RNA杂交。
36.多细胞生物个体的衰老与细胞的衰老过程密切相关,个体衰老过程是组成个体的细胞的衰老过程,但
未衰老的个体中也有细胞的衰老。
多细胞生物体的衰老是组成生物的细胞普遍衰老的结果。
多细胞生物体的每时每刻都有细胞的衰老。
37.将植物细胞的原生质体置于高浓度的蔗糖溶液中,该原生质体将会发生质壁分离现象。
原生质体无细胞壁,高浓度的环境中会发生渗透作用失水,但不存在质璧分离现象。
38.基因型为AaBb的个体测交,后代表现型比例为3:
1或1:
2:
L则该遗传可以是遵循基因的自由
组合定律的。
杂合子测交后代表现型出现就说明遵循自由组合定律o3:
1或1:
2:
1是因为两对基因共同作
用决定一种性状的结果。
、39.基因型为^AaBb的个体自交,后代出现3:
1的比例,则这两对基因的遗传一定不遵循基因的自由组
合定律。
生物的性状可能受多对基因控制,出现基因互作的现象。
如果这两对基因位于不同对的同源染色体上,那
么就遵循自由组合定律,自交后代就会出现9(A_B_):
3(A_bb):
3(aaB_):
1(aabb),如果A_B_和A_bb决
定
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