1、饮食观念是指人们对饮食的态度、习惯和价值观。下列关于饮食观念的叙述,正确的是( )
A.补充某些特定的核酸,可增强基因的修复能力
B.植物油中大多含不饱和脂肪酸,可放心大量摄入
C.孕妇一般需要补充铁剂,可以预防出现抽搐、骨质疏松等症状
D.适量摄入富含必需氨基酸的食物,因这类氨基酸不能自身合成
2、核糖体蛋白(r-蛋白)与rRNA分子有较强亲和力,二者组装形成核糖体。当细胞中的r蛋白过多时,蛋白可结合到自身mRNA分子上,阻止核糖体与mRNA结合从而对蛋白质的翻译产生抑制。下图表示大肠杆菌细胞内r蛋白的合成及其核糖体装配的过程,下列叙述正确的是( )
A.细胞中rRNA分子足够时,r蛋白通常不会结合自身mRNA分子
B.rRNA上的反密码子能与mRNA结合,从而开始翻译过程
C.r-蛋白的合成需要以rRNA为模板
D.若破坏大肠杆菌的核仁,则rRNA不能形成
3、下图是同一细胞在不同的分裂时期的图像,据图分析,下列判断正确的是( )
A.下一细胞周期开始于图②时期的结束
B.①→④→③→②的分裂顺序共同构成了一个完整的细胞周期
C.染色体和染色质发生形态转换的时期是②、③
D.上述细胞可以是洋葱根尖的成熟区细胞
4、下列关于神经系统的组成,叙述正确的是( )
A.脊髓能够协调运动,维持身体平衡
B.脑神经和脊神经属于外周神经系统
C.交感神经和副交感神经属于感觉神经,其作用通常相反
D.自主神经系统是只受意识支配的完全自主性的运动神经
5、白沙茶叶历史源远流长。调查组调研发现,黎族人民自古有采摘五指山脉的野生大叶茶治病,如果从此算起,海南茶事已有近千年历史。下列关于茶的说法,错误的是( )
A.采摘的新鲜茶叶的细胞中含量最高的化合物是H2O
B.茶和人体所含元素种类大致相同,但含量差异很大
C.Mg、Fe、Zn等都属于组成茶叶细胞的微量元素
D.燃烧茶籽得到的灰白色灰烬是无机盐
6、图中曲线a、b表示不同跨膜运输方式的运输速率与O2浓度的关系,下列分析错误的是( )
A.曲线a代表自由扩散,曲线b代表主动运输
B.曲线b中运输速率达到饱和的主要原因是细胞膜上载体蛋白的数量有限
C.曲线a代表的跨膜运输方式不一定需要转运蛋白
D.温度可影响生物膜的流动性,对曲线a和曲线b的跨膜运输速率均产生影响
7、动物学家考察某生态保护区后 ,认为当地鹿群正处于增长高峰期 , 今后还能增长十几年才会停止。动物学家作出这种判断的信息主要来自于( )
A.鹿群的数量和密度
B.鹿群的年龄组成
C.鹿群的性别比例
D.鹿群的出生率和死亡率
8、细胞色素c是动、植物细胞中普遍存在的一种由104个氨基酸组成的化合物,在生成ATP的过程中起着重要作用。那么,对于肌细胞来说,细胞色素c的合成场所及其发挥生理作用的细胞器分别( )
A.核糖体、叶绿体
B.核糖体、叶绿体和线粒体
C.核糖体、线粒体
D.内质网、线粒体
9、下图为水稻糊粉层细胞中G蛋白合成和运输模式图,字母表示细胞结构,数字表示运输途径。研究发现,正常水稻糊粉层细胞的贮藏型液泡合成并储存淀粉,其胚乳正常;gpa3基因突变的水稻糊粉层细胞因G蛋白结构异常而错误运输,通过与细胞膜融合定位至细胞壁,最终导致其贮藏型液泡缺陷,不能正常合成并储存淀粉,其胚乳萎缩,粒重下降30%。下列说法正确的是( )
A.胚乳萎缩水稻的糊粉层细胞壁上可积累结构异常的G蛋白
B.可以用15N代替3H标记氨基酸研究②途径中淀粉的运输过程
C.G蛋白的合成起始于附着在A上的核糖体,B结构起运输枢纽作用
D.含有G蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞间的信息交流
10、研究表明,蝙蝠身上携带100多种毒性极大、凶险无比的病毒,蝙蝠却可以与这些病毒相安无事。下列有关叙述错误的是( )
A.蝙蝠与其携带的病毒在长期的生存斗争中相互选择、协同进化
B.蝙蝠属于活动能力强、活动范围广的动物,调查其种群密度时可用标记重捕法
C.蝙蝠能利用超声波回声定位来确定猎物的位置,该信息属于行为信息
D.蝙蝠为寄生于体内的病毒提供了病毒复制所需的能量、氨基酸和核糖体
11、如图为草原上一段时间内,某种兔子种群死亡率和出生率比值的变化曲线图,下列叙述正确的是( )
A.死亡率和出生率是种群最基本的数量特征
B.图中a点和c点时兔子的种群数量相等
C.d~f时间段内,该种群的年龄组成可能为衰退型
D.a~g时间段内,该种群数量变化呈“S”型增长
12、下列关于动物激素的描述,正确的是( )
A.胰岛B细胞既有甲状腺激素受体,也有神经递质受体
B.垂体合成的抗利尿激素可促进肾小管对水的重吸收
C.肾上腺皮质分泌的肾上腺素,可提高机体应激能力,还能升高血糖
D.促胰液素由血液定向运输至胰腺,促进胰腺分泌胰液
13、下图为人体某器官中血液的流动情况示意图,①②表示物质,①促进或抑制②的产生,②产生后将释放到血液中。下列说法正确的是( )
A.若该器官肝脏,则饭后血糖浓度A处高于B处
B.若该器官为下丘脑,①可能是甲状腺激素,②可表示促甲状腺激素
C.若该器官为性腺,①可能是促性腺激素释放激素,②可表示性激素
D.若该器官为骨骼肌,①可表示胰高血糖素,②可表示肌糖原分解产生的葡萄糖
14、2004年,中国科学院院士匡廷云及其团队成功解析菠菜主要捕光复合物的晶体结构,其结构图登上了《自然》杂志的封面。该“捕光复合物”主要分布于叶绿体的( )
A.外膜
B.内膜
C.基粒
D.基质
15、石门台国家级自然保护区有国家重点保护植物22种,其中国家一级重点保护植物有伯乐树1种,国家二级重点保护植物有桫椤、白豆杉、伞花木、华南五针松(广东松)等21种,省级保护珍稀濒危植物3种,新种1种即广东含笑,此外还有兰科植物26属39种。下列有关叙述错误的是( )
A.建立自然保护区是对生物多样性最有效的保护措施
B.该保护区含有多种重点保护植物,体现了生态系统多样性
C.自然保护区为珍稀物种提供栖息地,有利于保护物种多样性
D.加强立法、执法和宣传教育,提高人们保护生物多样性的意识
16、下图是世界人口数量从公元纪年开始到2000年的变化曲线,在AB段世界人口的年龄组成特点是下图中的
A.
B.
C.
D.
17、甲生物核酸的碱基组成为嘌呤占46%、嘧啶占54%,乙生物遗传物质的碱基组成为嘌呤占34%、嘧啶占66%,则甲、乙生物可能是( )
A.发菜、变形虫
B.玉米、硝化细菌
C.T2噬菌体、绵羊
D.乳酸菌、SARS病毒
18、如图表示甲、乙两个封闭种群的出生率/死亡率的值随时间的变化曲线,下列相关叙述错误的是( )
A.由图可知,出生率和死亡率直接影响种群的数量变化
B.甲种群呈“S”形增长,乙种群呈“J”形增长
C.若乙种群的环境容纳量为M,则t1时乙种群的数量为M/2
D.种群密度是指种群在单位面积或单位体积中的个体数
19、提取生物膜中的磷脂分子,将其放入水中可以形成双层磷脂分子的球形脂质体(如图所示),它载入药物后可以将药物送入相应细胞,下列关于细胞膜和脂质体的叙述,错误的是( )
A.磷脂分子在水中能形成磷脂双分子层是因为其具有亲水的“头部”和疏水的“尾部”
B.在a处嵌入水溶性药物,利用脂质体与细胞膜融合的特点将药物送入细胞
C.在b处嵌入脂溶性药物,利用脂质体与细胞膜融合的特点将药物送入细胞
D.该脂质体与细胞膜融合主要是利用了生物膜的选择透过性
20、脑源性神经营养因子(BDNF)是一种与促进和维持中枢神经系统正常生长发育有关的蛋白质。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。图为BDNF基因的表达及相关调控过程,下列叙述错误的是( )
A.中枢神经系统内有许多不同功能的神经中枢BDNF基因
B.①、②过程分别在细胞核和细胞质中进行
C.与正常人相比,精神分裂症患者的过程③较强
D.促进miRNA-195基因转录的药物可以治疗精神分裂症
21、赤霉素(GA)的种类很多,它们有相似的化学结构,但功能不同。把两组去胚后的半粒大麦种子,分别置于含GA1(A组)和GA8(B组)的缓冲液中培养,8小时后,A组的培养液中可以明显检测到α-淀粉酶,B组的培养液中没有检测到α-淀粉酶,下列说法错误的是( )
A.GA1刺激去胚种子合成并释放α-淀粉酶
B.GA1可促进种子萌发而GA8可能没有此功能
C.去胚的目的是减少内源赤霉素干扰实验
D.A组种子最终可以发育成完整的大麦植株
22、在获得番茄—马铃薯杂种植株的过程中,为方便杂种细胞的筛选和鉴定,科学家们利用红色荧光蛋白和绿色荧光蛋白分别标记了番茄和马铃薯的原生质体上的蛋白质,其培育过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.①过程中应在等渗环境中进行,可使用蜗牛消化道提取液来降解两种植物的细胞壁
B.在挑选融合后的原生质体时,在荧光显微镜下能观察到细胞表面具有两种荧光颜色的才是杂种细胞
C.过程③和④采用了植物组织培养技术,其原理是植物细胞的全能性
D.若图中杂种细胞为四倍体,则用该植物体的花粉离体培养后获得的植株为二倍体
23、我国科研人员利用人的成纤维细胞培养出可增殖、具有功能的肝样细胞(hihep细胞),成功构建了新型的生物人工肝。下列叙述不正确的是( )
A.培养过程中需要在培养液中添加动物血清
B.成纤维细胞与hihep细胞的遗传物质不相同
C.成纤维细胞培养成hihep细胞并未体现细胞的全能性
D.成纤维细胞培养成hihep细胞的实质是基因的选择性表达
24、在减数分裂中会形成四分体,每个四分体中具有( )
A.两条同源染色体
B.四条同源染色体
C.八条同源染色体
D.十六条同源染色体
25、下图是几种生物的基本结构单位,请据图回答下列问题。
(1)最有可能属于病毒的是____,它在结构上不同于其他三种图示的显著特点是___________。
(2)图中属于原核细胞的是______,它在结构上不同于真核细胞的最显著特点是_______________。
(3)图中能进行光合作用的是____,能完成此生理过程的物质基础是因为其含有_____________。
(4)图中____展示了哺乳动物的平滑肌细胞。
(5)A、B、D所示细胞都有的细胞器是__________。
26、 “茶宜高山之阴,而喜日阳之早”,科技人员为提高茶叶品质和产量,对茶进行了如图所示的有关研究。请据图回答下列问题:
(1)茶树的光合速率往往受________________(至少两个)等环境因素的影响。
(2)如图所示,中午时分,光合速率下降,出现光合“午休”现象,主要原因是________。
(3) 图中的曲线分析,下午15:00左右净光合速率回升出现第二个高峰,但峰值较低。此时,气温过高使呼吸作用增强;光合速率较低的限制性因素是光照减弱以及____________________。
(4)某兴趣小组的同学查资料得知茶树喜阴湿环境, 如果在茶园空隙处间行种植一些高秆作物如玉米等,可能会效缓解茶树的光合“午休”现象。就利用学校的一块正方形茶园进行探究:
实验思路:将该茶园均分为A组、B组(B组为实验组),___________________,一段时间后,分别测量A、B两组茶树的净光合速率和胞间CO2浓度。
实验结果:B组的净光合速率和胞间CO2浓度高于A组,则说明____________,结果分析:间作玉米能提高环境的空气湿度,_________光照强度和局部温度,提高茶叶的胞间CO2浓度等,从而提高茶的品质。
27、100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。请根据以下信息回答问题:
(1)黑体残翅雌果蝇与灰体长翅雄果蝇杂交,F1全为灰体长翅。用F1雄果蝇进行测交,测交后代只出现灰体长翅200只、黑体残翅198只。请用竖线(丨)表示相关染色体,用点(˙)表示相关基因位置,用A、a和B、b分别表示体色和翅型的基因,在圆圈中画出的F1体细胞的基因示意图
(2)实验过程中,科研人偶然发现了一种性染色体组成为XXY的果蝇,形成该果蝇的异常配子是______(填“精子”或“卵细胞”“精子或卵细胞”)
(3)突变基因有纯合致死效应(胚胎致死),无其他性状效应。根据隐性纯合体的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。有一只雄果蝇偶然受到了X射线辐射,为了探究这只果蝇X染色体上是否发生了上述隐性致死突变,请设计杂交实验并预测最终实验结果。
实验步骤:
①_____________________;
②________________________;
③_______
Ⅰ.如果_______________,则X染色体上发生了完全致死突变;
Ⅱ.如果_______________,则X染色体上发生了不完全致死突变;
Ⅲ.如果_______________,则X染色体上没有发生隐性致死突变。
28、某种甘薯的叶型有三角形和心形两种,由两对等位基因A、 a和B、b控制,已知亲本三角形叶植株(AABB)与心形叶植株(aabb)杂交,F1全为三角形叶,不确定两对等位基因是否位于非同源染色体上,某校同学通过杂交实验进行探究,回答下列问题。
(1)让F1自交,若子代表现型及比例为三角形叶:心形叶=15:1,则两对等位基因与染色体的关系是_______,符合________定律;若子代表现型及比例为________,则A、a和B、b位于一对同源染色体上,符合__________定律。
(2)为验证上述结论是否正确,让F1与_____亲本进行测交,根据F2性状及比例可直接推测出F1的____________。
(3)甘薯营养丰富,但是整体蛋白质含量偏低,长期大量食用会导致营养不良,若在甘薯中转入大豆蛋白基因可改善这种不足,该技术依据的原理是_________________。
29、如图为植物(2N=24)减数分裂过程及基因对性状控制方式的示意图,请回答:
(1)图1为该植物(基因型为Aa)减数分裂过程中________时期部分染色体的示意图,图中有________条染色体。如果1号染色单体上的基因为A,则2号中与1号A相对应的基因最可能是________。A与a基因分离发生在减数________。
(2)若在杂交时,只有基因所在的那一对同源染色体在减数第一次分裂时不分离,则母本产生的雌配子染色体数目最可能为________条。
(3)若该植物的花色受两对基因(自由组合)A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图2所示,此外,a基因对于b基因的表达有抑制作用;由图2可知基因控制性状的方式是通过控制________的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
(4)现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,其表现为________F1的自交后代中花色的表现型及比例是________________(提示:用棋盘法)
30、醪糟是以糯米为主要原料,利用微生物发酵制作的民间传统食品。在醪糟发酵过程中起主要作用的是甜酒曲中的好氧霉菌、酵母菌和乳酸菌,醪糟的生产流程如下:糯米的选择→淘洗→浸泡→蒸饭→冷却→拌甜酒曲→发酵→煮沸→保存。回答下列问题:
(1)霉菌产生的_____________能将糯米中的淀粉分解,使醪糟具有甜味;同时,乳酸菌发酵产物__________________是醪糟产生酸味的主要来源。
(2)生产过程中,温度、氧气等条件的控制非常重要。
①拌入甜酒曲之前,需将蒸熟的糯米进行冷却,发酵过程中需要调整温度,发酵完成后又需煮沸处理,煮沸的目的是____________________________________________________;
②发酵前期应保证氧气的供应,使______________________大量繁殖;后期应减少空气进入或隔绝空气,有利于___________________________________________________________。
(3)发酵好的醪糟煮沸后,可转移到灭菌玻璃瓶中密封保存,密封之前应对瓶口进行_________________灭菌,防止瓶口被污染。
(4)若要大规模生产醪糟,除了严格控制发酵条件外,还需要纯化菌种,通常纯化的方法有_________________;为了降低生产成本和提高产品质量,可以采取____________________技术。
31、下图为某单基因遗传病系谱图(显性基因用A表示,隐性基因用a表示),据图回下列问题:
(1)如果1号和2号个体都携带致病基因,则4号个体基因型是____________;3号个体是纯合子的概率为____________。
(2)如果1号个体不携带致病基因,则:
①2号个体的基因型是____________;5号个体的基因型是____________。
②5号个体和正常男性婚配,生出患病女孩的概率是____________。
32、下图是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图,其中A-G表示物质,1-7表示生理过程。据图分析回答:
(1)物质C和E分别为_______和_______。
(2)过程1和3的发生场分别为________和_________。
(3)把该植物从光下移到暗处,则短时间内过程2中的C3含量将_____。
(4)图中能产生ATP的过程有________(填图中序号)。