1、DNA分子复制时,解旋后的DNA单链极不稳定,可重新形成双链DNA,但在细胞内存在大量的DNA单链结合蛋白(SSB),能很快与DNA单链结合,从而阻止DNA的重新螺旋。当新DNA链合成到某一位置时,SSB会自动脱落。下图表示细胞核中DNA分子复制的部分过程,下列说法错误的是( )
A.酶①的作用是完成DNA分子中遗传信息的暴露,利于子链合成
B.酶②在解旋酶、SSB后起作用,需模板和引物,催化方向是5′→3′端
C.SSB与DNA间易形成磷酸二酯键也易断裂,便于SSB的结合和脱落
D.复制形成的两个子代DNA分子随着丝粒的分裂而分开
2、新冠病毒为单链RNA病毒,其RNA进入宿主细胞后直接作为模板翻译出的蛋白质包括衣壳蛋白和RNA复制酶等。下列说法错误的是( )
A.新冠病毒比T2噬菌体的核酸更易发生基因突变
B.新冠病毒入侵前,宿主细胞就有病毒繁殖所需的所有酶
C.新冠病毒翻译过程中,氨基酸和密码子的种类数不一定相同
D.新冠病毒增殖时不存在腺嘌呤和胸腺嘧啶的配对过程
3、研究表明,生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)和独脚金内酯(一种植物激素)共同参与调控顶端优势的形成。在茎尖,生长素向下极性运输时,通过影响侧芽位置的细胞分裂素和独脚金内酯含量,抑制侧芽生长,相关生理机制如图所示,下列叙述正确的是( )
A.生长素通过作用于IPT和CKX促进细胞分裂素的分泌
B.生长素和细胞分裂素在侧芽生长过程中始终具有协同效应
C.顶芽摘除后,侧芽处的细胞分裂素和独脚金内酯含量均升高
D.生长素与独脚金内酯在IPT表达过程中始终具有协同效应
4、盐沼是处于海洋和陆地之间的过渡地区,规则或不规则地被海洋潮汐淹没,常形成红树林—滨海盐沼生态交错带,是具有较高草本或低灌木植被覆盖度的一种湿地生态系统。该湿地生态系统常具有较高的光合固定能力和较缓慢的有机质降解速率。下列相关叙述正确的是( )
A.盐沼群落中的种群密度越大,丰富度越高
B.盐沼群落是一定时空条件下所有动植物全部个体的天然群聚
C.同一地点不同水深群落类型的差异只与光照强度的不同有关
D.盐沼湿地生态系统对净化海水、促淤护岸及缓解全球变暖有重要影响
5、下列关于细胞或细胞结构的说法中,错误的有几项( )
①硝化细菌、霉菌、酵母菌的细胞都含有核糖体、DNA和RNA
②洋葱叶肉细胞的细胞核、叶绿体和线粒体中均能发生碱基互补配对现象
③高倍显微镜下的动物细胞,能观察到细胞膜的亚显微结构
④细胞膜上转运蛋白的种类和数量是其功能特性的基础
⑤细胞中具有双层膜的结构包括叶绿体、线粒体和核膜
⑥细胞壁都可以被纤维素酶和果胶酶分解
⑦磷脂双分子层是细胞膜骨架和细胞骨架的主要成分
⑧蛔虫和蓝细菌细胞内均无线粒体,均不能进行有氧呼吸
A.3项
B.4项
C.5项
D.6项
6、在生物合成上,赤霉素、细胞分裂素和脱落酸三者之间的关系如下图所示。甲瓦龙酸在长日照条件下易形成赤霉素;短日照条件下,在光敏色素参与下形成脱落酸;特殊情况下,甲瓦龙酸可以合成细胞分裂素。下列说法错误的是( )
A.细胞分裂素主要促进细胞核的分裂也能促进叶绿素的合成
B.甲瓦龙酸合成不同的植物激素是基因和环境相互作用的结果
C.夏季日照长易形成赤霉素,促进植物生长、开花和果实发育
D.根冠细胞受到光刺激时,在光敏色素作用下也会产生脱落酸
7、甲图表示将杀死的S型菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,乙图为用同位素标记技术完成的噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中错误的是( )
A.甲图中ab段小鼠暂未产生足够多的抗R型菌抗体
B.甲图中小鼠体内的转化S型菌与原S型菌的碱基序列不同
C.乙图中如果噬菌体和细菌混合后不经过搅拌,上清液中的放射性减弱
D.乙图中可用含有35S的培养基培养噬菌体,使其蛋白质含有35S标记
8、细胞外液的Na+、Cl-浓度高于细胞内液。当细胞内液的pH降低时,细胞膜上(Na+、HCO3-)/Cl-反向运载体和Na+/H+反向运载体活动增强,前者每次运输输入一个Na+和一个HCO3-,输出一个Cl-,后者每次运输输入一个Na+,输出一个H+,进而升高细胞内液的pH。当细胞内液的pH升高时,细胞膜上Cl-/ HCO3-反向运载体活动增强,进而降低细胞内液的pH。下列叙述正确的是( )
A.反向运载体对不同物质的运输方向一定相反
B.(Na+、HCO3-)/ Cl-和Cl-/ HCO3-反向运载体对Cl-的运输方式相同
C.三种反向运载体共同调节了内环境的pH相对稳定
D.三种反向运载体运输相关物质时均需要与之结合,且自身构象发生改变
9、如图表示体内细胞通过内环境与外界环境进行物质交换的模型,下列叙述正确的是( )
A.在图中①~⑤处应当用单箭头表示的是②③⑤
B.血浆中含有多种蛋白质如抗体、胰岛素、血红蛋白等
C.神经系统与免疫系统不参与图中所示的物质交换过程
D.细胞内液的总量大于细胞外液的总量
10、2023 年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼,以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,这一发现使得开发针对新型冠状病毒的mRNA疫苗成为可能。已知mRNA疫苗中的mRNA进入人体细胞后,可表达出病原体的某种抗原蛋白,驱动树突状细胞成熟,进而激活B细胞和T细胞,使机体产生强烈的免疫应答。下列有关叙述正确的是( )
A.树突状细胞属于抗原呈递细胞,B细胞不属于抗原呈递细胞
B.mRNA疫苗可直接作为抗原,刺激机体产生特异性免疫反应
C.与传统灭活疫苗相比,mRNA疫苗激活细胞免疫的能力更强
D.机体排除新型冠状病毒主要体现了免疫系统的免疫监视功能
11、研究发现,若切除成年大鼠的一部分肝脏,剩余肝细胞会增殖以弥补所遭受的损失。若让大鼠服用能刺激肝细胞分裂的药物——苯巴比妥,大鼠的肝会发生肿大,停止药物处理后,肝细胞死亡会加剧,并使肝脏在一周内恢复原状。下列相关叙述错误的是( )
A.肝脏的形成是细胞增殖和分化的结果,成熟的肝脏中仍保留着干细胞
B.凋亡肝细胞膜表面发生特定的变化,可吸引吞噬细胞将其迅速清除
C.停用药物后肝脏在一周内恢复原状,是部分肝细胞发生破裂坏死导致
D.通过对细胞死亡率与生成率的综合调节,肝脏保持着稳定的大小
12、如图表示某分泌蛋白的合成,加工和运输过程,数字①②③表示细胞器,字母a、b、c、d表示过程。下列叙述正确的是( )
A.物质X可能是细胞呼吸酶
B.③表示内质网
C.a过程没有水产生
D.②的膜面积在分泌蛋白合成前后基本不变
13、神经毒性物质积累会使谷氨酸堆积在神经细胞之间,造成细胞损伤,导致肌萎缩侧索硬化(ALS),又称“渐冻症”。分布于突触后膜上的受体——NMDA不仅能识别神经递质,还是一种通道蛋白。下图中①~④为兴奋传递过程。下列叙述不正确的是( )
A.图中①过程兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导至轴突末梢
B.图中②过程突触小泡释放谷氨酸,体现了细胞膜的选择透过性
C.由图中③与④过程可知谷氨酸可引起突触后膜所在的神经元兴奋
D.ALS患者服用抑制谷氨酸释放的药物可缓解病症
14、如图所示的是构成细胞的元素及化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,下列相关叙述正确的是( )
A.物质A可能是脂肪,a表示甘油和脂肪酸
B.b用于合成B时需要tRNA转运
C.将C彻底水解可以得到4种c
D.d发挥作用时需要与靶细胞膜上的受体结合
15、下列关于酶和ATP的说法,正确的是( )
A.ATP是小分子,酶有一部分是小分子
B.在ATP→ADP→AMP化学反应中,酶1和酶2都能催化高能磷酸键的水解,它们具有不相同的空间结构
C.同无机催化剂相比,酶具有高效性的特点,原因是酶能降低化学反应的活化能
D.ATP水解产生的能量用于满足细胞的各项生命活动,比如唾液淀粉酶催化淀粉分解、维持生物体的体温等
16、细胞是最基本的生命系统。下列叙述正确的是( )
A.病毒无细胞结构,比细胞更微小的生命系统是病毒
B.缩手反射是由许多相同的细胞共同参与完成的比较复杂的生命活动
C.大熊猫的生活环境中,所有的竹子构成一个种群
D.在同一区域中,大熊猫、冷箭竹和其他所有生物共同形成了一个群落
17、人成熟红细胞的细胞膜上含有丰富的Na+-K+泵(或称Na+,K+-ATP酶),它可通过ATP水解为Na+、K+的转运供能(下图所示);哇巴因可特异性阻断Na+-K+泵。下列有关说法错误的是( )
A.Na+和K+经Na+-K+泵的转运均为逆浓度梯度运输
B.人成熟的红细胞所含有的酶,如Na+-K+泵均位于细胞膜上
C.Na+-K+泵具有ATP酶活性,能催化ATP的水解过程
D.哇巴因阻断Na+-K+泵后可能导致红细胞渗透压升高
18、周氏啮小蜂可把卵刺入美国白蛾蛹中寄生,是美国白蛾的天敌之一。为防治美国白蛾,某地区科研人员在美国白蛾的不同世代蛹期进行不同天敌的释放。防治结果如下图,下列说法错误的是( )
2019年美国白蛾不同世代间天敌寄生能力的比较
A.周氏啮小蜂与多种天敌混合释放,提高了对美国白蛾的寄生率
B.利用多种天敌进行防治保护了林业资源,体现生物多样性的潜在价值
C.周氏啮小蜂对白蛾第1代蛹和越冬蛹的寄生效果显著优于第2代蛹
D.与化学防治相比,生物防治可以降低对环境的污染,保护生物多样性
19、用含32P的营养液培养小球藻,一段时间后不会检测到明显放射性的结构是( )
A.核糖体
B.液泡
C.细胞骨架
D.染色体
20、一个抗原分子往往有多个不同的抗原决定簇,一个抗原决定簇只能刺激机体产生一种抗体,由同一抗原分子刺激产生的不同抗体统称为多抗。猪瘟病毒结构蛋白E0和E2抗原性较强,感染动物中有些对E0有反应,但对E2不反应,反之亦然。某研究团队构建E0基因和E2基因串联体通过表达的两种相应蛋白制备多抗。下列说法错误的是( )
A.用结构蛋白E0分子感染动物可能产生多抗
B.串联体的构建基于两者相似的化学组成和结构
C.与单克隆抗体相比,多抗作用效果更好
D.多抗的产生表明抗原和抗体间的结合不具有特异性
21、分子伴侣是帮助其他蛋白质装配、转运、降解,但自身不成为最后功能结构中的组分的一类蛋白质。有些分子伴侣可以先与ATP分子结合,然后介导蛋白质定向进入细胞核、细胞器、细胞膜,也可以介导噬菌体蛋白的正确组装。通过囊泡运输的蛋白质一般没有分子伴侣。下列叙述正确的是( )
A.分子伴侣是广泛存在于真核细胞中的蛋白质,原核细胞没有
B.消化酶在无分子伴侣的参与下可发挥降低反应活化能的作用
C.细胞核中合成的分子伴侣可参与核仁中核糖体蛋白的组装
D.被定向运输进内质网和高尔基体的蛋白质均含有分子伴侣
22、下列关于植物激素或植物生长调节剂的叙述,错误的是( )
①棉花植株的顶端优势与生长素的极性运输有关
②赤霉素可抑制种子萌发,脱落酸可促进种子萌发
③油菜素内脂参与细胞代谢时,具有微量高效的特点
④黄瓜茎端脱落酸与赤霉素比值较低时有利于分化形成雌花
⑤光照、温度等环境因子的变化会影响植株内植物激素的合成
A.①②⑤
B.①③④
C.②③④
D.③④⑤
23、我国科研人员曾在某地捕获15 只鼩鼱,经形态和分子鉴定,证实它们均为远东鼩鼱,此前远东鼩鼱仅发现在我国黑龙江省和内蒙古自治区东部,而本次的研究结果扩展了该物种的分布范围。另外研究发现,在黑龙江和该地分布的远东鼩的皮毛颜色明显不同。下列有关说法正确的是( )
A.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色差异是基因突变的结果
B.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色不同,说明适应具有相对性
C.若该地区的远东鼩鼱的皮毛颜色发生变化,其可能发生了进化
D.若不同地区的远东鼩鼱能进行交配,则说明它们仍属于同一物种
24、盲鼹鼠可表达DNMT1(DNA甲基转移酶1),该酶可催化基因组DNA上的C进行甲基化修饰,细胞分裂后DNMT1会修饰每条新的DNA链以控制基因表达,DNMT1低表达时,会导致基因组中大量逆转录转座子去甲基化并表达升高,后者在细胞质中形成DNA—RNA杂交体,该杂交体积累可模拟病毒感染,由此激活免疫反应以杀死过度增殖的细胞。下列相关叙述正确的是( )
A.经DNMT1甲基化修饰的DNA的碱基序列发生改变,表达产物也随之改变
B.降低DNMT1的水平或提高逆转录酶的活性均可能使过度增殖的细胞死亡
C.DNA—RNA杂交体的形成会改变碱基的配对方式,从而影响转录和翻译过程
D.DNMT1对每条新的DNA链进行甲基化修饰会激活DNA的复制及基因表达
25、下列甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA的复制方式是______________。
(2)甲图中A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链;则A是___________酶,B是___________酶。
(3)图甲过程在绿色植物根尖分生区细胞中进行的场所有_______________。
(4)乙图中,7是______________;10是______________;DNA分子两条链上的碱基通过______________连接成碱基对,并且遵循______________原则。
(5)若图乙中亲代DNA分子在复制时,一条链上的G变成了A,则该DNA分子经过n次复制后,发生差错的DNA分子占DNA分子总数的___________。
26、为研究赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)在植物正常生长和盐碱、干旱等逆境条件下生长所起的调控作用,研究者向野生型拟南芥中转入基因E可使其细胞中GA含量降低(突变体),结果如下图。
(1)由图甲可知,一定浓度的盐溶液处理和干旱处理后,________(填写“野生型”或“突变体”)拟南芥的存活率更高,由此可知,GA含量________(填写“高”或“低”)更有利于拟南芥在逆境中生长发育。
(2)研究者发现,成熟种子中高含量的ABA使种子休眠;萌发的种子释放大量GA会降解ABA,同时GA能抑制ABA的作用,促进种子萌发,由此可知GA和ABA在调控种子萌发和休眠中的作用________。由图乙可知,野生型拟南芥对ABA的敏感性________(填“高于”或“低于”)突变体拟南芥,其原因是与野生型相比,突变体拟南芥中ABA和GA的含量分别为_______________________________
(3)欲研究细胞分裂素的生理作用,研究者将菜豆幼苗制成插条,制备时除去根系和幼芽的主要目的是___________________________________。
27、(1)下图为雄果蝇的染色体组成示意图,果蝇的一个染色体组可由_____条染色体组成,测定其中的单倍体基因组,则需要对_____染色体(用图中编号填写)上的DNA分子进行测序。
(2)甲和乙为果蝇的一对相对性状,由核基因控制,进行杂交实验可以得到下列四组实验结果,请分析回答问题:
A.♀甲×♂乙→F1呈甲性状
B.♀甲×♂乙→F1呈乙性状
C.♀乙×♂甲→F1呈甲性状
D.♀乙×♂甲→F1呈乙性状
①可用来说明甲性状为显性的实验是_____组。
②若甲性状为显性,用来说明实验中的甲性状个体基因型为杂合体的实验是____组。
③当亲代的甲性状为显性纯合体,且产生的F1为雌性时,符伴性遗传的实验是___组。
(3)果蝇的长翅对残翅为显性性状,现有两只残翅果蝇进行交配,后代中既有长翅果蝇又有残翅果蝇(已知长翅果蝇幼虫放在35℃至37℃的环境中处理6h至24h后,得到一些残翅果蝇)。针对该现象,请你提出合理的假说:_________。
28、如图为宁夏某地“粮—薯—菌—畜—沼”农业循环经济模式图,回答下列问题:
(1)该生态系统的结构包括________,食用菌在生态系统中属于________。
(2)塘泥、沼渣给农作物提供了丰富的________,这能体现生态系统的 ________功能。
(3)牲畜流向沼气中分解者的能量直接来自_________________。
(4)生态系统的稳定性是指_______________。相比其他自然生态系统,该生态系统稳定性________ ,理由是__________________ (至少写出两点)。
29、真核生物基因编码区包含外显子和内含子,编码蛋白质的序列称为外显子,不编码蛋白质的序列称为内含子。研究表明肌张力障碍与相关基因内含子中CTG核苷酸序列多次重复有关。下图是肌张力障碍形成的一种假说模型,前体RNA中被剪切下来的重复RNA异常聚集(也称RNA团簇),使剪接因子失去功能而引起疾病。请回答:
(1)过程①属于____(变异类型)。
(2)过程②所需的原料是____,过程③先断裂再形成的化学键是____。
(3)与图中RNA团簇相比,基因中特有的碱基对是____。RNA团簇使剪接因子失去功能,会导致细胞中____(过程)的模板缺失。
(4)若基因内含子中CCT多次重复,能否引起RNA团簇,简要说明理由。_____________
(5)依据该模型推测,可通过阻断____治疗肌张力障碍。
30、如图是细胞亚显微结构模式图,据图回答下列问题:([]中填标号,横线里填结构名称)。
(1)该细胞放在清水中不会吸水涨破的原因是___________________________________。
(2)研究发现,线粒体和叶绿体中都能各自独立地合成一部分酶,推测其中必有的一种细胞器是_________________。正常情况下,该细胞中CO2浓度最高的结构是___________________。
(3)用甲基绿吡罗红混合染液对该活细胞组织进行染色,结果观察不到应有的现象,原因是______________________________。显微镜下,也观察不到该活细胞染色体的原因是_____________________________________________。
31、遗传病的根治一直是人类疾病的一个难题,基因编辑器的研究终于成功打破了这个瓶颈,CRISPR/Cas9基因编辑系统由nCas9蛋白和人工设计的gRNA构成。在gRNA引导下,nCas9与靶序列结合并将DNA双链打开,在胞嘧啶脱氨酶的作用下将靶基因中碱基C转化为U。再通过细胞分裂可以实现C→T或G→A的碱基替换。下图是CRISPR/Cas9基因编辑系统工作的原理图,请结合所学知识回答:
(1)在组成DNA的分子中除了四种碱基外还有________________和磷酸。
(2)在CRISPR/Cas9基因编辑系统中,nCas9蛋白和人工设计的gRNA通过________________(结构)进入细胞核。
(3)CRISPR/Cas9基因编辑系统通过胞嘧啶脱氨酶的作用可以将靶基因的1条链上的碱基转化。因此若要使基因中1个碱基位点完成C→U转化后,完成将碱基C-G→T-A的替换至少需要进行________________次细胞分裂,产生的子细胞中转化成功的比例是________________。
(4)CRISPR/Cas9基因编辑系统在gRNA引导下识别靶基因的原理是_______________。
(5)某基因由CRISPR/Cas9基因编辑系统修复了一个碱基位点后,其编译所得的蛋白质中的氨基酸数量增加了18个,其原因可能是________________。
32、胚胎干细胞在基础生物学、畜牧学和医学上都具有十分重要的应用价值,胚胎干细胞的应用前景吸引着众多科学家投入到这一研究领域中。回答下列问题:
(1)哺乳动物的胚胎干细胞可以来自囊胚中的_______________。胚胎干细胞在形态上的特点是__________。科学家认为胚胎干细胞可使人体坏死或退化的部位得以修复并恢复正常功能,其依据是____________________。
(2)体外培养胚胎干细胞时,在添加__________的培养液中,能维持胚胎干细胞不分化的状态;另外,应定期更换培养液,其目的是__________在培养胚胎干细胞时,通常在合成培养基中加入血清、血浆等一些天然成分,其原因是____________________。
(3)为了获得B淋巴细胞和胚胎干细胞融合成的杂交细胞,常用的诱导因素有__________(答出两点)。诱导细胞融合操作结束后,若细胞最多两两融合,经筛选需要淘汰的细胞类型为____________________。