伯乐马考前信息题生物Word文档下载推荐.docx
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D.用H2O2溶液作为底物可用于探究温度对酶活性的影响
4C(酵母菌有氧或无氧呼吸均能产生CO2;
健那绿可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而解离后的细胞将失去活性;
H2O2溶液的分解速率受温度的影响,故不能用H2O2溶液作为底物来探究温度对酶活性的影响。
5.用抗生素处理成纤维细胞后,能抑制内质网的糖基化功能,使细胞分泌的纤连蛋白(FN1)减少,且易被组织蛋白酶水解。
下列有关说法错误的是
A.纤连蛋白的形成离不开内质网
B.糖基化能维持纤连蛋白的稳定性
C.内质网能阻止纤连蛋白的运输
D.组织蛋白酶催化作用具有专一性
5C(因纤连蛋白需要在内质网上进行糖基化,故糖基化有利于维持纤连蛋白的稳定性,故其形成离不开内质网;
抗生素能抑制内质网的糖基化功能,但没有阻止内质网的运输功能;
酶的特征之一是专一性。
6.某男性的基因型为AaXbY,他体内经正常减数分裂产生的一个次级精母细胞中(不考虑交叉互换),含有的基因和性染色体不可能是
A.两个基因A、两个基因b,1条X染色体
B.两个基因a,两个基因b,两条Y染色体
C.两个基因A,两条Y染色体
D.两个基因a,两个基因b,两条X染色体
6B(基因型为AaXbY的个体,在不考虑交叉互换的情况下,其产生的次级精母细胞,若是减数第二次分裂前期和中期,则可能为两个基因A、两个基因b、1条X染色体,可能为两个基因a、两个基因b、1条X染色体,可能为两个基因A、1条Y染色体,可能为两个基因a、1条Y染色体;
而减数第二次分裂后期,两个基因A、两个基因b、2条X染色体,可能为两个基因a、两个基因b、2条X染色体,可能为两个基因A、2条Y染色体,可能为两个基因a、2条Y染色体。
7.黑腹果蝇X染色体存在缺刻现象(缺少某一片断)。
缺刻红眼雌果蝇(XRX-)与白眼雄果蝇(XrY)杂交得F1,F1雌雄个体杂交得F2。
已知F1中雌雄个体数量比例为2:
1,雄性全部为红眼,雌性中既有红眼又有白眼。
以下分析合理的是
A.X-与Xr结合的子代会死亡
B.F1白眼的基因型为XrXr
C.F2中雌雄个体数量比为4:
3
D.F2中红眼个体的比例为1/2
7C(根据题意,缺刻红眼雌果蝇(XRX-)与白眼雄果蝇(XrY)杂交,F1的基因型为XRXr、XrX-、XRY、X-Y,因F1雄性全部为红眼,雌性中既有红眼又有白眼,故X-Y基因型不存在,白眼基因型为XrX-。
F1雌性个体的基因型为XRXr或XrX-,各占1/2,故其与基因型为XRY雄性个体杂交,F2的基因型及其比例为XRXR、2XRXr、XRX-,XRY、2XrY,故F2中雌雄个体数量比为4:
3,红眼个体的比例为5/7。
8.prps蛋白转变成prpsc蛋白并在神经细胞内积累时,能导致疯牛病。
图示prpsc蛋白的形成过程。
下列叙述正确的是
A.完成图中①与②过程的模板相同
B.遗传物质prpsc以自身为模板进行复制
C.prpsc出入神经细胞不需要消耗能量
D.prps转化成prpsc时有正反馈效应
8D(图中①过程为转录,模板是基因的一条链,②过程是翻译,模板是mRNA;
物质prpsc的合成是由prps转变而来,并不是以自身为模板进行的复制;
prpsc是一种蛋白质,属于大分子有机物,其进出细胞方式为胞吞或胞吐,需要消耗能量;
根据图示,prpsc能促进prps的转化,具有正反馈效应。
9.下列关于生物变异类型的叙述,错误的是
A.同源染色体之间交叉互换部分片段引起的变异是基因重组
B.γ线处理使染色体上数个基因丢失引起的变异属于基因突变
C.单倍体育种过程中发生的变异类型有基因重组、染色体变异
D.用秋水仙素处理二倍体幼苗获得四倍体的变异类型是染色体变异
9B(减数分裂过程同源染色体之间交叉互换部分片段引起的变异是基因重组;
基因突变是基因内部碱基对的缺失、增添或改变,若染色体上数个基因丢失,这种变异属于染色体结构变异;
单倍体育种过程中,首先要通过杂交将两个亲本的优良性状集中在同一植株上,然后再通过花药离体培养和诱导染色体数目加倍,故过程中发生的变异类型有基因重组、染色体变异;
同理,用秋水仙素处理二倍体幼苗获得四倍体的变异类型也属于染色体变异。
10.下列有关内环境及稳态的叙述,正确的是
A.神经递质、血红蛋白都是内环境的组成成分
B.血浆渗透压与蛋白质、无机盐含量有关
C.稳态遭到破坏必然引起酶促反应速率加快
D.内环境稳态是指内环境中各化学成分保持相对稳定
10B(内环境成分包括葡萄糖、氨基酸等营养物质,氨、尿素等代谢废物,氧气、二氧化碳等气体,以及激素、抗体、神经递质等,但需注意血红蛋白是细胞内成分;
内环境稳态指内环境中各化学成分和理化性质保持相对稳定。
内环境的理化性质包括渗透压、pH和温度等,血浆渗透压主要由无机盐和蛋白质有关,其中蛋白质所占比例约占10%。
11.右图为“小鼠皮肤移植实验”过程。
相关分析错误的是
A.移植皮肤的排斥与细胞免疫有关,与体液免疫无关
B.第二次移植更易发生排斥与体内记忆细胞有关
C.二次移植后,体内相应抗体含量明显高于第一次
D.注射T细胞增殖抑制药物,可提高移植的成功率
11A(器官移植发生免疫排斥主要是发生细胞免疫,故注射T细胞增殖抑制药物,可提高移植的成功率;
但在此过程中也存在体液免疫过程,也会有抗体产生;
二次免疫时,由于体内存在记忆细胞,故体内相应抗体含量明显高于第一次,免疫反应速度更快。
12.关于植物激素或类似物的叙述,正确的是
A.细胞分裂素能够调控细胞的基因表达
B.杨树顶芽的快速生长需要侧芽提供生长素
C.密封贮藏导致水果各种激素合成增加
D.喷施生长素类似物可以保花保果但不能疏花疏果
12A(激素通过调控细胞的基因表达,从而控制生物的性状;
顶芽能合成生长素,不需要侧芽提供;
植物的生命活动受多种激素的调节,某一生理活动中有的激素分泌增多,而有的减少;
生长素具有两重性,既能防止落花落果,也能疏花疏果。
13.H7N9新亚型流感病毒也可引起禽流感,该病毒侵入人体后
A.非特异性免疫和特异性免疫过程均启动
B.刺激T细跑分泌淋巴因子与该病毒结合
C.剌激B细胞分裂分化为浆细胞与该病毒结合
D.与体内浆细胞和效应T细胞将长期保留
13A(当H7N9禽流感病毒侵入人体后,可通过第二道防线阻止其扩散,再通过体液免疫和细胞免疫最终将其消灭;
与该病毒结合的细胞为效应T细跑,而不是淋巴因子和浆细胞;
浆细胞和效应T细胞均不能长期保留,但部分记忆B细胞和记忆T细胞则可以。
14.右图表示某相对稳定的海域中三个种群之间的捕食关系,下列叙述正确的是
A.三种生物处于生态系统第一、第二、第三营养级
B.碳在三种生物之间是以二氧化碳的形式流动的
C.鱼鹰鹗等的捕食离不开生态系统中的信息传递
D.正反馈调机制有利于维持三种生物数量的相对稳定
14C(食物链的第一营养级应为生产者,图中全部是动物,所以不可能是第一营养级。
碳在生态系统的生物群落和无机环境之间是以二氧化碳的形式循环的,在食物链内部以有机物的形式流动。
动物在捕食过程中需要根据各种信息寻找食物,离不开信息传递。
生物之间相互制约,保持数量的动态平衡,属于负反馈调节机制。
15.某市郊区有很多种植草莓的大棚。
冬天时,种植户通常间断性地在大棚内燃烧柴火,还放养一些蜜蜂。
下列叙述错误的是
A.大棚内温度较高,有利于草莓的生长
B.燃烧柴火提高了大棚内CO2浓度,有利于提高光合速率
C.草莓花色和花蜜都属于物理信息,可吸引蜜蜂帮助其传粉
D.草莓大棚自动调节能力较弱,稳定性低,对人的依赖性低
15C(冬天时,种植户通常间断性地在草莓温室大棚内燃烧柴火,其目的主要有两个,一是提高了温度,促进草莓代谢,有利于其生长;
二是提高了大棚内CO2的浓度,有利于光合作用的进行。
草莓花色属于物理信息,花蜜属于化学信息,可吸引蜜蜂帮助其传粉;
因这种草莓大棚中物种比较单一,营养结构简单,故自动调节能力弱,稳定性低,对人的依赖性强。
二、非选择题(8题)
16.2013年诺贝尔生理医学奖授予了发现囊泡运输调控机制的三位科学家。
下图囊泡膜与靶膜融合过程示意图,请回答下列问题:
(1)囊泡是由单层膜所包裹的膜性结构,其基本支架为。
囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成系统
(2)由图可知,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的结合形成稳定的结构后,囊泡和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点,这样的膜融合过程具有性,需要GTP(一种高能化合物)提供。
(3)浆细胞在分泌抗体的过程中,参与囊泡运输的细胞结构依次是。
(4)在神经细胞内,当电信号传至轴突末梢时,囊泡与融合,释放神经递质,引起下一个神经元的变化。
16.
(1)磷脂双分子层生物膜
(2)T-SNARE蛋白特异能量
(3)内质网、高尔基体、细胞膜
(4)突触前膜电位
解析:
(1)囊泡为膜性结构,其基本支架为磷脂双分子层。
细胞中各种生物膜,如细胞膜、核膜、细胞器膜、囊泡膜共同构成了细胞的生物膜系统。
(2)根据图示可知,V-SNARE蛋白与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成蛋白复合体后,囊泡和靶膜才能融合,这体现了该膜融合过程具有专一性;
因GTP是一种高能化合物,并在该过程中生成了GDP,故GTP水解为该过程供能。
(3)抗体是一种分泌蛋白,故细胞中参与囊泡运输的细胞结构依次是内质网、高尔基体、细胞膜。
(4)在神经细胞内,当电信号传至轴突末梢时,囊泡膜与突触前膜融合,释放神经递质,引起下一个神经元的电位变化。
17.甘蔗发霉时滋生的节菱孢霉菌能产生三硝基丙酸(3-NP),引起神经细胞中毒或凋亡。
图甲表示突触结构,③表示兴奋性神经递质。
图乙表示注射生理盐水配制的1ml3-NP(300umol/L)后,小鼠纹状体细胞合成的与凋亡蛋白相关的mRNA(P53)的总含量。
请回答下列问题:
(1)甲中结构①发生的代谢过程是,④(受体)的功能是。
(2)胆碱酯酶能够分解兴奋性神经递质,而3-NP能抑制胆碱酯酶的合成,则图甲中物质③的含量会,将导致下一个神经元。
(3)图乙同期对照组中应加入。
在神经细胞凋亡过程中直接起作用的细胞器是。
(4)据图乙推测小鼠纹状体细胞凋亡数目可能在时段内增加的最多,原因是。
17.
(1)丙酮酸水解及氢与氧结合生成水同时释放能量(或答“有氧呼吸第二、三阶段”)
识别特异性神经递质并与之结合
(2)升高持续性兴奋
(3)等量生理盐水溶酶体
(4)6~12
3-NP在该时段内诱导凋亡基因表达(或答“转录量”,或答“凋亡蛋白相关的mRNA(P53)”)加速最快,神经细胞凋亡加速
(1)甲中结构①是线粒体,有氧呼吸的第二、三阶段发生线粒体中,即丙酮酸水解和[H]与氧结合生成水,同时释放能量;
④为细胞膜上的受体,其主要功能是识别特异性神经递质并与之结合。
(2)胆碱酯酶能够分解神经递质,而3-NP能抑制胆碱酯酶的合成,导致胆碱酯酶量减少,则图中物质③(神经递质)的含量会升高,将导致下一个神经元持续兴奋。
(3)根据实验的单一变量和无关变量应相同的实验原则,图乙同期对照组中应加入等量的生理盐水。
在神经细胞凋亡过程中,直接起作用的细胞器是溶酶体,其中含有多种水解酶。
(4)根据乙图可推测,小鼠纹状体细胞凋亡数目可能在6-12时段内增加的最多,原因是3-NP在该时段内诱导凋亡基因表达加速最快,神经细胞凋亡加速。
18.烟草是喜温植物,对温度变化敏感。
研究表明,低温时其利用光能的能力较低;
高温时其气孔开放度较小、部分叶绿素被破坏。
为研究温度对烟草生长的影响,科研人员利用便携式光合作用测定系统在不同温度条件下(叶室CO2浓度为390mmol·
mol―1)进行了相关实验,结果如下。
请回答:
温度
/℃
最大净光合速率
/μmolO2·
m―2·
s―1
光补偿点
/μmol·
光饱和点
呼吸速率
17
11.6
18.7
2101.6
0.85
20
12.1
24.2
1603.8
1.12
25
11.5
33.4
1726.5
1.49
30
9.8
59.7
2752.9
1.95
35
6.9
57.6
1429.5
1.68
(注:
光补偿点是指光合速率与呼吸速率相等时的光照强度;
光饱和点是指光合速率达到最大时的光照强度。
(1)烟草生长的适宜温度约为。
此温度条件下,当光照强度达到饱和点时总光合速率为。
若再提高光照强度,限制光合速率增加的主要环境因素是。
(2)与30℃相比,35℃时烟草呼吸速率较,主要原因是;
总光合速率较
,其主要原因是。
(3)17℃时光饱和点较高,主要原因是,导致在较强光照下,才能达到最大光合速率。
(4)烟草的光合作用和呼吸作用相比,对高温较敏感的是。
18.
(1)20℃13.22μmolO2·
s―1二氧化碳浓度
(2)低温度升高,酶的活性降低低温度升高,气孔开放程度减小、部分色素被破坏
(3)温度降低,烟草利用光能的能力下降,在较强光照下才能达到最大光合速率
(4)光合作用
(1)烟草生长的最适温度,应是其净光合速率最大时所对应的环境温度,故根据表中数据可判断烟草生长的适宜温度约为20℃。
因总光合速率=净光合速率+呼吸速率,故在20℃的条件下,达到光饱和点时总光合速率为11.2+1.12=13.22μmolO2·
s―1。
根据表中数据,再提高温度,总光合速率可能下降,因此再提高光照强度,限制光合速率的主要环境因素是CO2浓度。
(2)从表中数据可以看出,35℃时的呼吸速率比30℃时呼吸速率小,主要原因是高温影响了酶的活性;
总光合速率也明显降低,根据题中信息,高温时气孔开放度减小、部分叶绿素被破坏。
(3)因为低温时烟草利用光能的能力降低,所以,当光合速率达到最大时所需要的光照强度也随之增大。
(4)在高温时,烟草光合速率明显下降,而呼吸速率略有下降,因此对高温较敏感的是光合作用。
19.图甲与图乙分别示培育三倍体西瓜的两种方法。
请回答。
(1)甲中的西瓜植株减数分裂形成花粉的过程中,着丝点分裂的时期是。
a包括原生质体分离及融合等过程,所用到的试剂有,融合过程依据的原理是。
(2)乙所涉及的变异原理是,四倍体西瓜植株群体(属于、不属于)不同于二倍体西瓜的新物种,理由是。
(3)假定二倍体西瓜显性红瓤与隐性黄瓤性状分别由R与r基因控制。
若二倍体西瓜幼苗的基因型为Rr,则乙中四倍体植株产生配子的基因型种类及比例为,获得的所有三倍体西瓜植株中RRr个体所占的比例为。
19.
(1)减数分裂第二次分裂后期(只答“后期”不给分)纤维素酶、果胶酶和聚乙二醇(PEG)
细胞膜的流动性
(2)染色体(数目)变异属于
与二倍体植株产生了生殖隔离,群体本身能自由交配产生可育后代
(3)RR:
Rr:
rr=1:
4:
15/12
(1)图甲中的西瓜植株减数分裂形成花粉的过程中,着丝点在减数第二次分裂后期分裂。
A包括原生质体分离及融合过程,所用到的试剂有纤维素酶、果胶酶和聚乙二醇,融合过程依据的原理是细胞膜具有一定的流动性。
(2)图乙所涉及的变异原理是染色体数目变异。
四倍体西瓜植株群体属于不同于二倍体西瓜的新物种,理由是其与二倍体植株产生了生殖隔离。
(3)图乙中二倍体西瓜幼苗的基因型为Rr,其产生的配子基因型种类及比例为R:
r=1:
1;
四倍体西瓜植株的基因型为RRrr,其产生配子的基因型种类及比例为RR:
1,故获得的所有三倍体西瓜植株中,RRr个体所占的比例为4/12RRr+1/12RRr=5/12。
20.某小型天然湖泊原有少量鱼类,后改造为人工渔场,投饵养殖植食性鱼类和肉食性鱼类,两类鱼均无滤食浮游生物的能力。
养殖前后生态调查的数据见下表。
生物类群、物种数和生物量
调查结果
2007年(养殖前)
2010年(养殖后)
水生高等植物
物种数
13
5
生物量(湿重Kg/1000m2)
560
浮游藻类
11
生物量(干重g/m3)
2
10
鱼类
15
8
750
虾、贝类等小型动物
55
(1)改为人工渔场后,从营养结构上分析,该湖泊的_______________发生了显著变化。
(2)从种间关系上分析,水生高等植物明显减少的直接原因有_________________、_________________。
(3)2012年流经该湖泊生态系统的总能量包括______________________和________________________。
(4)若肉食性鱼类只摄食虾、贝等小型动物,不摄食饵料,则2012年后的一个时期内,肉食性鱼类的总量将_________。
(5)若浮游藻类继续大量增殖,则会危及到养殖鱼类的安全,甚至造成鱼类大量死亡。
由这种原因导致鱼类大量死亡的时间往往发生在一天中的________(填“凌晨”、“中午”、“傍晚”或“深夜”),因为此时段__________________________________________。
20
(1)食物链
(2)捕食者(植食性鱼类)增多竞争者(浮游藻类)大量繁殖
(3)饵料中的能量生产者固定的太阳能
(4)减少
(5)凌晨水中的溶解氧含量最低
(1)因养殖前后生物类群和物种数均有较大变化,故从营养结构上分析,该湖泊的食物链(网)发生了显著变化。
(2)由表中数据可知,养殖前后水生高等植物种类数减少,但浮游藻类却增加,鱼类的生物量剧增,故从种间关系角度分析,因植食性鱼类增多,捕食水生高等植物的量增加,因浮游藻类的大量繁殖,与水生高等植物发生竞争,故水生高等植物种类数减少。
(3)2010年为养殖时期,故流经该湖泊的总能量包括水中高等植物、藻类等生产者所固定太阳能的总量,以及饵料中的能量。
(4)因2010年养殖后虾、贝型小型动物的物种数和生物量均大量减少,故肉食性鱼类的总量将会减少。
(5)因藻类大量繁殖,导致水中生物量最多,又因夜晚水生植物、藻类等生产者不进行光合作用,故凌晨时湖泊水中的溶解氧含量最低,鱼类等水生动物因缺氧窒息死亡。
21.黑腹果蝇的翅型由A、a和D、d两对等位基因共同决定。
A(全翅)对a(残翅)为显性,全翅果蝇中有长翅和小翅两种类型,D(长翅)对d(小翅)为显性。
以下是两组纯系黑腹果蝇的杂交实验结果,请回答下列问题:
(1)A、a和D、d分别位于、染色体上,它们的遗传遵循定律。
(2)实验一中亲本的基因型是、,F2残翅雌果蝇中纯合子占。
(3)实验二F2小翅果蝇随机交配,后代中长翅∶小翅∶残翅=。
(4)若两个纯合亲本小翅雌果蝇与残翅雄果蝇交配,产生的F1表现型有且只有长翅和小翅两种。
F1雌雄果蝇随机交配后产生F2中有长翅、小翅、残翅3种表现型。
请绘制柱形图表示3种果蝇在F2中所占的比例。
21.(1)常 X 基因的自由组合
(2)aaXDXDAAXdY 1/2
(3)0∶8∶1
(4)如右图
(1)分析实验一:
F2中小翅全雄性,推测基因D、d位于X染色体上;
F2中长翅、残翅中雌雄各半,推测基因A、a位于常染色体上;
根据F2中性状比例9:
3:
4,结合基因自由组合定律,可以确定F1基因型为AaXDXd、AaXDY,实验一亲本基因型为aaXDXD×
AAXdY,F2残翅雌果蝇的基因型为aaXDXD:
aaXDXd=1:
1。
(2)分析实验二:
根据纯种P为小翅雌果蝇(AAXdXd)和残翅雄果蝇(aaX-Y),F1个体必然带Aa,这对基因会导致F2出现3:
1的分离比,故另一对基因不影响性状比,由些可知,P中雄果蝇基因型为aaXdY,F1基因型为AaXdXd和AaXdY,F2小翅雄果蝇基因型为AaXdY:
AAXdY=2:
1,产生的雄配子基因及比例为AXd:
aXd:
AY:
aY=2:
1:
2:
1,F2小翅雌果蝇的基因型为AaXdXd:
AAXdXd=2:
1,产生的雌配子基因及比例为AXd:
aXd=2:
1,F2中小翅果蝇交配,后代中长翅:
小翅:
残翅=0:
8:
(3)根据纯合小翅雌果蝇(AAXdXd)×
纯合残翅雄果蝇(aaX-Y)得到的F1中出现长翅个体,该个体的长翅基因只能由父本提供,可以确定父本基因型为aaXDY。
P:
AAXdXd×
aaXDY→F1:
AaXDXd(长翅):
AaXdY(小翅)=1:
1,F1个体相互交配AaXDXd(长翅)×
AaXdY(小翅),后代中A_(全翅):
aa(残翅)=3:
1,XDXd:
XDY:
XdXd:
XdY=1:
1,即长翅:
小翅=1:
1,根据自由组合定律可得出,后代中长翅:
残翅=3:
2。
22.玫瑰精油是制作高级香水的主要成分,提取玫瑰精油的工业流程如下图所示,请根据图回答问题:
(1)玫瑰精油生产过程中所用
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