1、小明夏天参加劳动,在未饮水的情况下,出现了大量出汗和尿量减少的现象。下列叙述正确的是( )
A.细胞外液渗透压下降
B.下丘脑的渴觉中枢兴奋性减弱
C.抗利尿激素分泌增加
D.集合管和肾小管重吸收水量减少
2、在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,下图为磨山西峰景区南坡和北坡几种植物的频度。下列叙述错误的是( )
A.在选取样方时,要随机取样,且样方数量和样方面积要合理
B.马尾松是南坡频度最高的植物,但不一定是南坡群落的优势种
C.小叶栎是北坡频度最高的植物,说明小叶栎密度在北坡群落中最大
D.同种植物在南北坡的频度不同,说明物种占据的生态位与环境有关
3、尿酸氧化酶能分解尿酸(C5H4N4O3)。为获取尿酸氧化酶高产菌株用以研制治疗高尿酸血症的酶类药物,科研人员从某泥土中取样后富集培养,3天后吸取培养液梯度稀释到10-6,然后接种到固体培养基上分离培养。挑取单菌落检测尿酸氧化酶的酶活力(用每分钟转化1μmol尿酸所需要的酶量表示),结果如表所示。下列最适合作为实验目的菌落的是( )
菌落 | 1 | 2 | 3 | 4 |
酶活力 | 100 | 50 | 14 | 20 |
A.菌落1
B.菌落2
C.菌落3
D.菌落4
4、细胞自噬在真核生物细胞内普遍存在,它通过溶酶体途径对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体等进行降解,其局部过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.自噬体的膜来源于内质网膜
B.降解产物的去向是排出细胞或在细胞内被利用
C.溶酶体是水解酶合成及加工的场所
D.细胞自噬过程体现了生物膜的结构特点
5、张女士使用某品牌化妆品后,化妆品中的乳化剂在体内转化为过敏原,引起过敏反应,导致脸部出现红肿等症状,部分过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A.过敏反应属于体液免疫,图中能识别过敏原的细胞为①②③④
B.细胞①为细胞②的激活提供信号,同时释放细胞因子促进细胞②分裂、分化
C.组胺等物质会使毛细血管扩张、血管壁通透性增强,最终导致脸部出现红肿等症状
D.尽量避免再次使用该品牌化妆品是张女士预防这种过敏反应的主要措施
6、某些雌性昆虫依赖释放的性外激素吸引雄性昆虫前来交配,而性外激素有物种特异性,仅对同种昆虫起作用。下列说法错误的是( )
A.性外激素的实例体现了化学信息对昆虫种群繁衍的调节作用
B.使用人工性外激素的目的是增大害虫的死亡率以进行生物防治
C.性外激素的物种特异性有利于维持昆虫种群遗传的稳定性
D.昆虫依赖性外激素吸引异性交配是长期自然选择的结果
7、将野生型(WT)和光敏色素 B基因(phyB)突变型水稻种子播种于含有不同浓度脱落酸(ABA)的琼脂培养基中,在连续红光条件下培养一段时间,然后分别测量水稻幼苗地上部分(a)及主根(b)的长度,并以未经 ABA 处理的幼苗作为对照(计为 100%),实验结果如下图所示:
下列关于本实验的分析,正确的是( )
A.水稻幼苗地上部分和主根对 ABA的敏感性差别不大
B.光敏色素B促进ABA对水稻幼苗主根生长的促进作用
C.与地上部分相比,外源 ABA 主要抑制 phyB突变型主根的生长
D.ABA对地上部分的抑制效果在野生型和phyB突变型中差别较大
8、某动物迁入新环境后,种群数量在10年中增长速率呈先增大后减小的趋势,在第6年时,种群增长速率达到最大,以后开始下降,第10年增长速率降到0。经调查,在第6年时该种群数量为399只。下列有关叙述正确的是( )
A.该动物种群在该地区的环境容纳量为399只
B.第10年增长速率降到0,此时种群的出生率小于死亡率
C.采用标记重捕法调查该动物种群时,若标记物脱落,则会使结果偏小
D.该种群的密度与气温、干旱等环境因素对种群数量的作用强度有关
9、小麦在成熟期如遇连阴雨,常出现部分籽粒在穗上发芽的现象。研究发现调控麦穗发芽的关键基因是SD6和ICE2,两基因通过调控脱落酸(ABA)的合成与降解,调控种子的休眠。两基因的表达受温度的影响,SD6和ICE2的调控机制如图。下列分析错误的是( )
A.温度是调控SD6和ICE2表达的关键因素,高温多雨更容易导致麦穗发芽
B.SD6和ICE2对休眠的生理作用相反,两者共同调控种子的休眠
C.低温条件下基因OsbHLH048的表达量上升,ABA合成增加促进种子休眠
D.改造SD6并降低其在室温条件下的表达量是解决麦穗发芽问题的途径之一
10、下列关于密码子和反密码子的叙述,正确的是( )
A.密码子和反密码子的种类数相同
B.不同的密码子只能编码不同的氨基酸
C.密码子所在的RNA也含有碱基对
D.“UUU”可能是密码子也可能是反密码子
11、下列有关实验和科学史的叙述,正确的是( )
A.在对照实验中,控制无关变量可以采用“加法原理”或“减法原理”
B.希尔反应能说明植物光合作用中水的光解和糖类的合成是同一个化学反应
C.阿尔农的实验说明ATP的合成总是与水的光解相伴随
D.希尔反应中所用氧化剂机当于暗反应中产生的NADPH
12、血压调节机制可分为快速调节机制和缓慢调节机制。当血压升高时,动脉血管壁上的压力感受器产生兴奋传导至脑干的心血管运动中枢,引起副交感神经活动增强,交感神经活动减弱,导致心跳减慢,血压下降,该反射过程如图(其中“-”表示抑制,“+”表示促进)。下列说法错误的是( )
A.图中A神经是交感神经,B神经是副交感神经,二者均属于传出神经
B.心血管运动中枢对血压的调节过程体现了神经系统的分级调节
C.血压升高时,抗利尿激素释放减少,肾小管对水分的重吸收减少,血液总量减少
D.血压调节为神经—体液调节,通过下丘脑→抗利尿激素的调节为快速调节机制
13、丙型肝炎病毒(HCV)是引起丙型肝炎的病原体,属于RNA病毒。下列叙述正确的是( )
A.HCV生活在肝细胞中,与肝细胞相比无成形的细胞核
B.可用含I5N的琼脂糖培养基培养HCV进行同位素标记,研究其增殖过程
C.HCV可在肝细胞中指导合成相应的mRNA和tRNA,用于病毒蛋白质的合成
D.细胞毒性T细胞可以破坏被HCV感染的肝细胞
14、为探究C4植物中的PEPC酶和PPDK酶能否提高C3植物光合作用的效率,研究者将玉米的PEPC酶基因和PPDK酶基因导入水稻后,在灌浆期一定的CO2浓度条件下,分别测定了双转基因水稻和原种水稻的叶绿素含量及净光合速率,结果如下图所示,下列分析不正确的是( )
A.该实验的自变量为是否导入PEPC酶基因和PPDK酶基因
B.用纸层析法分离色素,双转基因水稻叶绿素的对应条带较宽
C.由图可知,双转基因水稻对红光和蓝紫光的吸收率比原种水稻高
D.该实验说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状
15、激素的作用效应受多种因素的影响,通常将激素对靶细胞最大效应一半时的激素浓度称为靶细胞对该激素的敏感度。胰岛素的作用效应如图,下列说法错误的是( )
A.不同靶细胞对胰岛素的敏感度不同
B.胰岛素浓度过低时对靶细胞无生理效应
C.体内存在胰岛素受体抗体时靶细胞的最大效应下降
D.胰岛素受体拮抗剂不会影响靶细胞的敏感度
16、威尔逊氏症是铜在人体内过度积累引起的疾病,可导致肝、肾衰竭,甚至大脑损伤。下列叙述错误的是( )
A.铜在人体内可以以离子形式存在,参与维持机体的渗透压
B.细胞中的结合水既能溶解Cu2+,又能在Cu2+的运输中发挥作用
C.铜是人体生命活动所需的微量元素,积累过多会对身体造成伤害
D.威尔逊氏症患者可能出现行动迟缓等症状,可使用排铜药物治疗
17、某品种小鼠的毛色受AY、A、a三个复等位基因控制,其中AY决定黄色,A基因决定鼠色,a基因决定黑色,该组复等位基因位于常染色体上,且AY基因纯合时会导致小鼠胚胎时期死亡。已知基因AY对A、a为显性,A对a为显性。现用一对基因型为AYA和AYa的小鼠杂交,获得F1,F1中雌雄个体自由交配得到F2。下列相关叙述正确的是( )
A.构成基因AY、A和a的碱基种类和排列顺序都不同
B.F1中AY:A:a基因频率之比为2:1:1
C.基因AY、A和a在遗传时遵循基因的自由组合定律
D.F2小鼠中黄色:鼠色:黑色=4:3:1
18、习近平总书记在党的二十大报告中强调:“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策,是我们对国际社会的庄严承诺。下列有关说法不正确的是( )
A.加强煤炭清洁高效利用是实现碳达峰、碳中和目标的重要途径
B.能源转型和清洁能源的利用有利于缓解全球性温室效应问题
C.实现碳达峰后,生态系统的碳循环不会明显减慢
D.碳循环是指CO2在无机环境和生物群落间的循环过程
19、下图中曲线Ⅰ、Ⅱ分别表示物质A在无催化剂条件和有酶催化条件下生成物质P所需能量的变化过程。下列相关叙述正确的是( )
A.ab段表示在酶的作用下,物质A生成物质P过程所降低的活化能
B.若将酶改为无机催化剂催化该反应,则a的高度将降低
C.若仅增加反应物A的量,则图中曲线的原有形状均发生改变
D.若曲线Ⅱ为最适酶促条件下的曲线,改变酶促条件后,a的高度将降低
20、城市化进程重塑了地球的外貌,也改变了大量生物栖息的环境。白三叶草能产生剧毒的氰化氢(HCN),可作为防御机制来抵御环境压力,增强在干旱或霜降环境下的生存能力。某地不同区域白三叶草种群中产HCN植株比例如图所示。下列分析错误的是( )
A.城市中的白三叶草与其他生物及生存环境协同进化
B.城市化导致白三叶草的防御性分子的表达明显下降
C.经过选择,白三叶草不同种群的进化压力是相同的
D.白三叶草种群的进化机制有利于其适应特定的环境
21、已知分泌蛋白的合成过程中,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始合成分泌蛋白的新生肽链,新生肽链上有一段可以引导其进入内质网的特殊序列(图中P肽段)。若P肽段功能缺失,则关于该蛋白叙述正确的是( )
A.该蛋白质由内质网继续合成
B.该蛋白可以进入高尔基体
C.该蛋白无法被分泌到细胞外
D.该蛋白可以被加工成熟
22、研究发现,组蛋白H3去甲基化酶REF6功能丧失,突变体ref6-1种子具有比野生型更高的休眠表型。敲除突变体ref6-1中ABA(脱落酸)合成的关键酶ABA2基因,能够完全消除ref6-1种子休眠增强的表型。进一步分析发现,REF6能够直接结合在两个重要的ABA分解代谢基因(CYP707A1和CYP707A3)中的特定位点,并显著降低该位点H3的水平。下列相关叙述正确的是( )
A.种子中ABA单独适时地通过促进相关基因的表达来控制种子休眠
B.组蛋白H3去甲基化酶REF6通过促进ABA降解来抑制种子休眠
C.组蛋白H3水平的降低可以抑制CYP707A1和CYP707A3的基因表达
D.研究表明ref6-1种子休眠增强的表型依赖于其种子内源高浓度的ABA
23、某课题组为了研究脱落酸(ABA)在植物抗旱中的作用,将刚萌发的玉米种子分成4组并置于干旱条件下进行处理,一段时间后观察主根长度和侧根数量,实验处理方法及结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.实验的自变量为是否施加ABA及ABA合成抑制剂
B.结果显示ABA可通过促进主根的生长来提高抗旱能力
C.ABA合成抑制剂可能不会抑制ABA的生理作用
D.与第2组相比,第3组的处理体现了自变量控制中的“减法原理”
24、下列叙述与事实不符的是( )
A.艾弗里证明了DNA是遗传物质
B.格里菲思的实验证明了“转化因子”是DNA
C.摩尔根证明控制果蝇眼色的基因位于X染色体上
D.萨顿通过类比推理提出基因位于染色体上
25、如图1表示细胞分裂不同时期中每条染色体DNA含量变化的图像;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答:
(1)图1中AB段形成的原因是______________,该过程发生于细胞分裂的______期,图1中CD段形成的原因是__________________________。
(2)图2中__________细胞处于图1中的BC段。图2中______________细胞处于图1中的DE段。
(3)图2中乙细胞含有______________条染色单体,染色体数与核DNA分子数之比为_______,该细胞处于_________分裂的__________期,其产生的子细胞名称为______________。
26、石刁柏是一种名贵蔬菜,为XY型性别决定雌、雄异株植物。野生型石刁柏叶窄,产量低。在某野生种群中,发现生长着少数几株阔叶石刁柏(突变型),雌株、雄株均有,雄株的产量高于雌株。
(1)若要鉴定突变型的出现是基因突变所致,还是染色体组加倍所致,可以直接采用显微镜检的方法,具体操作是:取阔叶突变型株根尖分生区制成装片,显微观察有丝分裂______(时期)细胞内同源染色体数目。若观察到________________,则属染色体组加倍所致;否则为基因突变所致。
(2)若已证实阔叶为基因突变所致,有两种可能:一是显性突变;二是隐性突变。请你设计一个简单实验方案加以判定(要求写出杂交组合,杂交结果,得出结论)。
____________
(3)若已证实为阔叶显性突变所致,突变基因可能位于常染色体上,还可能位于X染色体上。请你设计一个简单实验方案加以判定(要求写出杂交组合,杂交结果,得出结论)。
____________
(4)若已证实阔叶基因在X染色体上,现有阔叶石刁柏和野生型石刁柏,雌株、雄株均有。请设计一个实验,只做一代杂交实验,就可以在幼苗期筛选出高产(雄性)的个体(要求写出实验方案,筛选的方法)。
__________
27、活性氧(ROS)是指在生物体内与氧代谢有关的、含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的总称,ROS产生过多是高氧诱导肺损伤的主要原因。为研究高氧导致细胞内活性氧升高的机制,科学家使用大鼠肺泡上皮细胞(R)进行相关的实验。
(1)有氧呼吸第三阶段,氧气参与______过程,此阶段的产物可满足细胞对______的需求。
(2)将R细胞接种于培养瓶中,加入所需营养和抗生素,并调节______,置于CO2恒温培养箱中进行培养。一段时间后将R细胞分为对照组、高氧组和拮抗剂组,高氧组置于氧浓度90%的培养箱中;拮抗剂组加入能与线粒体钙通道蛋白结合的拮抗剂后,置于氧浓度90%的培养箱中。
(3)4h后检测线粒体内相关指标,结果如下表。
检测指标 组别 | 细胞(个/mL) | Ca2+(nmol/L) | 活性氧(RFU) | NAD+/NADH比值 |
对照组 | 2×106 | 19.5 | 491 | 3.89 |
高氧组 | 2×106 | 24.3 | 530 | 2.44 |
拮抗剂组 | 2×106 | 17.2 | 480 | 3.71 |
注:RFU是相对荧光单位,代表活性氧的量
①表中结果显示______,说明R细胞高氧模型制备成功。
②比较高氧组和拮抗剂组结果,有关Ca2+、活性氧量和NAD+/NADH比值之间调控关系的推测合理的是______。
A.
B.Ca2+→活性氧→NAD+/NADH比值
C.Ca2+→NAD+/NADH比值→活性氧
D.NAD+/NADH比值→活性氧→Ca2+
E.NAD+/NADH比值→Ca2+→活性氧
(4)进一步研究表明,Ca2+可提高线粒体内部分酶的活性,从而调节NAD+/NADH的比值。组蛋白脱乙酰基酶(SIPT3)可以激活活性氧清除酶(如SOD2),SIRT3功能的发挥依赖NAD+。
综合以上信息,分析高氧导致细胞内活性氧升高的机制:______(用关键词加箭头表达)。
28、某生物兴趣小组用天竺葵叶片测定光合作用速率,简要过程如图所示。实验中在叶柄基部做环剥处理(仅限制叶片有机物的输入和输出),在不同时刻分别从同一叶片上陆续取下面积为1cm2的叶圆片烘干后称其质量。回答下列问题:
(1)实验中上午10时天竺葵叶片中____________________(部位)的色素能吸收光能进行光反应。实验中突然遮光,短时间内天竺葵叶片的叶肉细胞中C3的含量会__________。
(2)实验中叶圆片质量y大于x,其机理是__________________________________________。实验中测得的天竺葵叶片的总光合作用速率为________________________g·cm-2·h-1。
(3)为验证天竺葵叶片光合作用中有气体的产生,此兴趣小组用天竺葵叶片、叶圆片打孔器、试管、NaHCO3溶液、抽气泵、光源等进行实验,其实验思路为_____________________________________。
29、1958 年 F.C.Steward 利用植物组织培养技术将胡萝卜韧皮部细胞培育成新植株,他所配制的培养基中除含有必要的养料外,还加入了生长素等植物激素,请分析回答:
(1)有学者认为,生长素(IAA)能与细胞膜上的受体结合,经一系列反应,产生图中所示的______等信息分子,信息分子进入细胞核,“唤醒”有关的基因,使其转录形成 mRNA,进入细胞质后,指导蛋白质合成。由此可见,生长素没有直接参与代谢,而是对__________的表达进行调节。
(2)生长素还能促进细胞生长,这是因为生长素能活化细胞膜上的_______,将细胞内的 H+以_______方式运输到细胞壁中,使细胞壁变得松弛,束缚力减弱,有利于细胞伸长。
(3)在探究 IAA 促进胚芽鞘生长的实验中,我们将 IAA 加在胚芽鞘的尖端而不是加在培养液中,原因是________________。
30、玉米是遗传学实验常用的材料,现有3个纯合玉米品种:1个高株(高)、2个矮株(矮甲和矮乙)。用这3个品种做杂交实验,结果如表所示。玉米的株高若由一对等位基因控制,则用A、a表示,若由两对等位基因控制,则用A、a和B、b表示,以此类推,根据该实验结果(只考虑等位基因对数最少的情况)回答下列问题:
实验组合 | F1 | F2 |
第1组:矮甲×高 | 高 | 3高:1矮 |
第2组:矮乙×高 | 高 | 3高:1矮 |
第3组:矮甲×矮乙 | 高 | 9高:7矮 |
(1)玉米的株高由___________对等位基因控制,它们在染色体上的位置关系是___________。
(2)亲本矮甲和矮乙的基因型分别为___________。
(3)如果用矮甲和矮乙杂交得到的F1再与矮乙杂交,则后代的表现型和比例是___________。
(4)第3组F2中高株玉米的基因型及比例为___________,让其全部进行测交,测交后代中,高株玉米与矮株玉米的比例为___________。
31、请回答下列有关光合作用的问题:
(1)在植物的叶肉细胞中存在着图1所示的代谢过程:
在光照条件下,CO2被固定生成C3过程中_______(需要/不需要)利用光反应产生的ATP。研究发现,RuBP羧化加氧酶还可催化C5与O2反应产生乙醇酸,乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3的光呼吸过程。该过程______(降低了/促进了/不影响)光合作用效率,同时使细胞内O2/CO2的比值_______,有利于生物适应高氧低碳的环境。
(2)根据对光呼吸机理的研究,科研人员利用基因编辑手段设计了只在叶绿体中完成的光呼吸替代途径AP(依然具有降解乙醇酸产生CO2的能力)。同时,利用RNA干扰技术,抑制了某基因表达的翻译过程,降低了_________,进而降低了过氧化物酶体中乙醇酸的含量,从而影响光呼吸。检测三种不同类型植株的光合速率,实验结果如图2所示。据此回答:
当胞间CO2浓度较高时,三种类型植株光合速率的大小关系为____。分析其原因是__。
32、科研人员在转入光敏蛋白基因(控制合成的光敏蛋白能感受光刺激)的小鼠下丘脑中埋置光纤,通过特定的光刺激下丘脑CRH神经元,在脾神经纤维上记录到相应的电信号,从而发现下丘脑CRH神经元与脾脏之间存在神经联系,即脑-脾神经通路。该脑-脾神经通路可调节体液免疫,调节过程如图1所示,图2为该小鼠CRH神经元细胞膜相关结构示意图。
(1)图1中,兴奋由下丘脑CRH神经元传递到脾神经元的过程中,兴奋在相邻神经元间传递需要通过的结构是______,去甲肾上腺素能作用于T细胞的原因是T细胞膜上有______。
(2)在体液免疫中,T细胞可分泌______作用于B细胞。B细胞可增殖分化为______。
(3)据图2写出光刺激使CRH神经元产生兴奋的过程:_________。
(4)已知切断脾神经可以破坏脑-脾神经通路,请利用以下实验材料及用具,设计实验验证破坏脑-脾神经通路可降低小鼠的体液免疫能力。简要写出实验设计思路。
实验材料及用具:生理状态相同的小鼠若干只,A抗原,注射器,抗体定量检测仪器等。
实验设计思路:____。