1 . 如图1为小明绘制的基因型为AaBb的某高等哺乳动物(2N)减数分裂不同时期细胞中染色体数和核DNA数的关系图;图2为该动物配子产生过程中某细胞的模式图。下列叙述正确的是( )
A.图1中有两处错误,因为该动物细胞内染色体不会数等于核DNA数 |
B.该动物的性别为雌性,因为图2中细胞的细胞质不均等分裂 |
C.图2中细胞含两对同源染色体,其可能处于图1中的b时期 |
D.图2中细胞完成减数分裂后产生配子的基因型有四种可能性 |
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2 . 阅读下列材料,完成以下小题。
人体酒精代谢主要在肝脏进行,酒精经一系列脱氢氧化生成乙酸,乙酸可直接进入线粒体参与需氧呼吸的二、三阶段,从而彻底氧化分解。过度酗酒可引发肝硬化,甚至肝癌。酒后驾驶是危害交通安全的危险行为,对酒后驾驶人员可采用吹气式检测仪快速筛查。某种吹气式检测仪内芯是含有重铬酸钾的硅胶柱,通过变色反应可初步判定是否饮酒。
1.下列关于酒精在肝细胞内代谢和酒后驾驶检测的叙述,正确的是( )
2.下列关于肝癌细胞的叙述,错误的是( )
3.线粒体在代谢中会产生H2O2、含氧自由基等活性氧,大量活性氧会导致线粒体膜结构损伤,并产生更多活性氧。下列叙述错误 的是( )
人体酒精代谢主要在肝脏进行,酒精经一系列脱氢氧化生成乙酸,乙酸可直接进入线粒体参与需氧呼吸的二、三阶段,从而彻底氧化分解。过度酗酒可引发肝硬化,甚至肝癌。酒后驾驶是危害交通安全的危险行为,对酒后驾驶人员可采用吹气式检测仪快速筛查。某种吹气式检测仪内芯是含有重铬酸钾的硅胶柱,通过变色反应可初步判定是否饮酒。
1.下列关于酒精在肝细胞内代谢和酒后驾驶检测的叙述,正确的是( )
A.酒精以扩散的方式进入细胞 |
B.肝脏分解酒精的酶在光面内质网上合成 |
C.人体细胞厌氧呼吸能产生酒精 |
D.酒驾检测时重铬酸钾遇到酒精变成橙色 |
A.质膜表面某些粘连蛋白缺失 | B.常会出现巨核、双核等现象 |
C.具有无限增殖的能力 | D.在体外培养时表现出接触抑制 |
A.H2O2能被细胞内的过氧化氢酶催化分解 |
B.含氧自由基不会损害细胞中的DNA |
C.大量活性氧的产生会导致有氧呼吸的第三阶段受阻 |
D.大量活性氧的产生可能是导致细胞衰老的原因之一 |
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3 . 图1表示噬菌体侵染大肠杆菌的部分过程,图2表示赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记法完成的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的部分过程。下列说法错误的是( )
A.图1中噬菌体侵染大肠杆菌的正确顺序:B→D→A→E→C |
B.由图2实验结果分析,用于标记噬菌体的同位素是32P |
C.培养基中放射性标记的脱氧核苷酸可用于直接合成噬菌体DNA |
D.若图2中混合时间过短,会导致离心处理后上清液放射性较高 |
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4 . 阅读下列材料,完成下面小题。
草地贪夜蛾()对玉米等农作物造成严重危害。为了解某面积为1平方公里的玉米田虫情,研究人员先后两次(间隔3天)对展开了调查,两次调查得到的数据统计结果如下图所示。
另雌雄同株异花的玉米()有糯性和非糯性,科研工作者对常规非糯性玉米品种Z进行诱变育种,研究者从子代群体中获得和两种糯性基因突变体,假设突变基因分别为、,选取不同类型的玉米进行杂交实验,结果见上表。
1.据上图两次调查结果分析,关于草地贪夜蛾()和玉米田的说法,正确的是( )
2.据上表两个玉米突变体的杂交实验结果,下列相关说法错误的是( )
草地贪夜蛾()对玉米等农作物造成严重危害。为了解某面积为1平方公里的玉米田虫情,研究人员先后两次(间隔3天)对展开了调查,两次调查得到的数据统计结果如下图所示。
注:1平方公里约为1500亩,每亩约种植玉米4000株
亲本 | 表现型 | |
组合一 | 均为非糯性 | |
组合二 | ||
组合三 |
1.据上图两次调查结果分析,关于草地贪夜蛾()和玉米田的说法,正确的是( )
A.种群在两次调查间隔期内,很可能遭受了性引诱剂的消杀 |
B.种群被人为一次性捕杀后,其环境容纳量迅速下降 |
C.玉米田不同区域被幼虫破坏程度不同,体现了玉米种群的水平结构 |
D.若在第一次调查时绘制玉米田的数量金字塔,会呈现倒置现象 |
A.玉米杂交实验不需要对母本去雄 |
B.和两种突变体均为隐性突变 |
C.和所携带的突变基因、为非等位基因 |
D.若将上表中组合一或组合二的F1自交,后代中非糯性、糯性比例均为,即可说明两突变基因遗传遵循自由组合定律 |
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5 . 人体所需的维生素D3可从食物中获取,也可在阳光下由皮肤中的7-脱氢胆固醇转化而来。肾脏以维生素D3为原料合成激素二羟胆钙化醇。甲状旁腺素、降钙素和二羟胆钙化醇通过调节骨细胞、肾小管和小肠对钙的吸收以维持血钙稳态。肠黏膜细胞对钙的转运主要包括3个环节:①游离Ca2+经钙离子通道从肠腔转运到细胞内;②游离Ca2+与钙结合蛋白结合,成为结合态钙③游离Ca2+逆浓度梯度从细胞内转运到内环境。二羟胆钙化醇对上述3个环节都具有促进作用,其中主要是促进钙结合蛋白基因的表达。完成下面小题。1.下列关于钙的代谢及其调节的叙述,正确的是( )
2.下列关于小肠对钙的吸收的叙述,错误的是( )
A.维生素D3缺乏会导致甲状旁腺功能减退 |
B.甲状旁腺功能减退会引起骨质疏松 |
C.降钙素分泌过多易发生四肢肌肉抽搐 |
D.青春期的血浆降钙素水平较成年期低 |
A.Ca2+在环节①的转运方式不消耗ATP |
B.Ca2+在环节③的转运方式需消耗ATP |
C.钙结合蛋白增加有利于环节①的持续进行 |
D.钙结合蛋白增加不利于环节③的持续进行 |
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2024-05-30更新
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16次组卷
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2卷引用:浙江省卓越联盟2023-2024学年高二下学期5月期中生物试题
6 . 当某些生理或病理因素引起机体稳态紊乱时,大量未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网腔内聚集,诱发内质网应激。GRP78蛋白是内质网上的分子伴侣,协助蛋白质的正确折叠和组装及未折叠或错误折叠蛋白质的降解。人类的许多疾病与肽链的错误折叠有关,在阿尔茨海默病病变大脑中GRP78蛋白水平下降。下列叙述错误的是( )
A.内质网是对蛋白质进行加工、包装和分类的场所和运输通道 |
B.分子伴侣对未折叠或错误折叠蛋白质的有效调控可避免内质网应激 |
C.蛋白质的折叠与氨基酸之间形成的氢键有关 |
D.增加GRP78蛋白的表达水平将有助于阿尔茨海默症的治疗 |
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7 . 阅读材料,回答下列小题。
紫杉醇是红豆杉属植物产生的一种复杂的细胞代谢产物,能和微管蛋白聚合体相互作用,阻碍纺锤体的形成。利用植物组织培养和细胞培养的方法生产紫杉醇是一条重要途径,基本方法如下图所示。1.下列叙述正确的是( )
2.下列叙述错误的是( )
紫杉醇是红豆杉属植物产生的一种复杂的细胞代谢产物,能和微管蛋白聚合体相互作用,阻碍纺锤体的形成。利用植物组织培养和细胞培养的方法生产紫杉醇是一条重要途径,基本方法如下图所示。1.下列叙述正确的是( )
A.多种药剂配合使用消毒外植体后,需经蒸馏水冲洗才可用于接种 |
B.从外植体到愈伤组织是通过细胞的再分化实现的 |
C.愈伤组织是无组织结构的松散的薄壁细胞团 |
D.完成细胞悬浮培养和继代培养,体现了植物细胞的全能性 |
A.在液体培养基中悬浮震荡培养的细胞处于不断分裂的状态 |
B.加入纤维素酶和果胶酶的液体培养基需高压灭菌锅中112℃灭菌30分钟 |
C.分离或提纯紫杉醇是制取紫杉醇产品的必经步骤 |
D.紫杉醇可能对癌症有一定的疗效 |
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8 . 当染色体上的基因发生变化时,可能会引发疾病。人类典型遗传性骨营养不良表现为身材矮小、颈短、短趾畸形等。研究发现,该病是由常染色体上GNAS1基因中的碱基发生了变化引起的。阅读材料完成下列小题:
1.下列关于GNAS1基因和其所在染色体的相关叙述,错误的是( )
2.下列关于典型遗传性骨营养不良的叙述,正确的是( )
1.下列关于GNAS1基因和其所在染色体的相关叙述,错误的是( )
A.GNAS1基因的遗传与性别无关 |
B.一条染色体上可以同时存在两个GNAS1基因 |
C.位于同源染色体上相同位置的GNAS1基因即为等位基因 |
D.在减数分裂过程中,GNAS1基因与染色体行为存在平行关系 |
A.典型遗传性骨营养不良是由基因突变引起的 |
B.染色体组型可以用于诊断典型遗传性骨营养不良 |
C.夫妻双方皆为患者,孩子表型正常是基因重组的结果 |
D.相对于多基因遗传病,该病患者后代中的发病率较低 |
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9 . 科研人员用荧光染料对银灰杨(2n=38)花粉母细胞微管蛋白进行染色,观察减数分裂过程,部分图像如下所示。不考虑变异的发生,下列相关叙述错误的有( )
A.图中被荧光染料染色的结构是染色体 |
B.图示细胞分裂过程的正确顺序是②→④→①→③ |
C.图2所处时期的细胞中有38条染色体 |
D.图3所处时期的细胞可发生同源染色体的互换 |
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10 . I.线粒体是细胞的“动力车间”,为细胞提供约95%的所需能量。细胞中糖、脂肪和氨基酸的有氧分解最终都在线粒体中完成。除了产生能量外,线粒体还参与细胞基质代谢、细胞凋亡等多种细胞活动。如图是线粒体的结构示意图,其中A、B、C、D、E代表物质,①、②、③代表生理过程。(1)上图中过程①表示的生理过程是______________ ,是在细胞的______________ 中进行的。过程②表示的生理过程是______________ 。
(2)上图中字母B、C、D、E所代表的物质分别是:B.____ C._____ D.______ E. ____ 。
(3)如下图所示,线粒体内膜上的质子泵能将NADH分解产生的H+转运到线粒体内外膜间隙,使内外膜间隙中H+浓度增加;结构①能将H+运回线粒体基质,同时催化ATP的合成。下列叙述正确的是( ) A、H+通过质子泵和结构①的跨膜运输方式都是主动运输
B、结构①具有物质转运和催化ATP合成的功能
C、抑制结构①的活性也会抑制无氧呼吸过程中ATP的产生
D、叶绿体内膜上也含有大量能促进ATP合成的结构①
(4)水果贮存时,充入N2和CO2的主要目的是抑制无氧呼吸包扎伤口时用透气的纱布,可以避免伤口细胞缺氧而坏死储存水果和粮食的仓库,可通过降低温度和氧气含量等措施以延长储存时间高等生物保留部分无氧呼吸的能力,不利于其对不良环境的适应
II.研究发现,缺氧会严重损伤人体细胞内线粒体的结构和功能。生活在平原地区的人到低压、缺氧的高原旅游,经过一段时间的“高原反应”后会逐渐适应。
(5)缺氧条件下,高等动物机体会产生一系列的反应来应对有限的氧气供应,据所学知识推测此时机体的变化有____________
A、血红蛋白数量增加 B、红细胞数量增多
C、丙酮酸氧化分解增强 D 、糖醇解增强
(6)下图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是____________ A、AB段上升是因为人初进高原,呼吸频率加快造成的
B、AB段上升的原因是人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液
C、AB段血液中增加的乳酸,主要是在肌细胞的线粒体中产生的
D、BC段下降的原因之一是造血功能逐渐增强,红细胞数量增多
III.2021年4月11日是第25个世界帕金森日。近年研究发现,帕金森病(PD)的发病与线粒体的功能异常、自噬途径受阻有极为密切的关系。
(7)异常的线粒体,细胞可通过自噬作用将其清除,过程如图所示。下列有关叙述错误的是___________ A、线粒体是细胞的“动力车间”,能分解葡萄糖为生命活动提供所需的能量
B、自噬途径和溶酶体有关,也与内质网有关,其过程需依赖生物膜的流动性
C、适当强度的细胞自噬可发生在细胞生长、分化、衰老、凋亡的全过程中
D、衰老线粒体的分解产物可以留在细胞内再利用
(8)“不知明镜里,何处得秋霜”生动地描述了岁月催人老的自然现象。随着年龄的增长,头发会逐渐变白,手、面部皮肤上出现“老年斑”,还会出现皮肤干燥、皱纹增多、行动迟缓等情况。下列有关叙述错误的是______________
A、细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程
B、头发变白是因为细胞中呼吸酶活性降低所致
C、行动迟缓与酶活性降低及代谢速率下降有关
D、皮肤干燥、皱纹增多与细胞内水分减少有关
(2)上图中字母B、C、D、E所代表的物质分别是:B.
(3)如下图所示,线粒体内膜上的质子泵能将NADH分解产生的H+转运到线粒体内外膜间隙,使内外膜间隙中H+浓度增加;结构①能将H+运回线粒体基质,同时催化ATP的合成。下列叙述正确的是
B、结构①具有物质转运和催化ATP合成的功能
C、抑制结构①的活性也会抑制无氧呼吸过程中ATP的产生
D、叶绿体内膜上也含有大量能促进ATP合成的结构①
(4)水果贮存时,充入N2和CO2的主要目的是抑制无氧呼吸包扎伤口时用透气的纱布,可以避免伤口细胞缺氧而坏死储存水果和粮食的仓库,可通过降低温度和氧气含量等措施以延长储存时间高等生物保留部分无氧呼吸的能力,不利于其对不良环境的适应
II.研究发现,缺氧会严重损伤人体细胞内线粒体的结构和功能。生活在平原地区的人到低压、缺氧的高原旅游,经过一段时间的“高原反应”后会逐渐适应。
(5)缺氧条件下,高等动物机体会产生一系列的反应来应对有限的氧气供应,据所学知识推测此时机体的变化有
A、血红蛋白数量增加 B、红细胞数量增多
C、丙酮酸氧化分解增强 D 、糖醇解增强
(6)下图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对AB段和BC段变化原因的分析,正确的是
B、AB段上升的原因是人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液
C、AB段血液中增加的乳酸,主要是在肌细胞的线粒体中产生的
D、BC段下降的原因之一是造血功能逐渐增强,红细胞数量增多
III.2021年4月11日是第25个世界帕金森日。近年研究发现,帕金森病(PD)的发病与线粒体的功能异常、自噬途径受阻有极为密切的关系。
(7)异常的线粒体,细胞可通过自噬作用将其清除,过程如图所示。下列有关叙述错误的是
B、自噬途径和溶酶体有关,也与内质网有关,其过程需依赖生物膜的流动性
C、适当强度的细胞自噬可发生在细胞生长、分化、衰老、凋亡的全过程中
D、衰老线粒体的分解产物可以留在细胞内再利用
(8)“不知明镜里,何处得秋霜”生动地描述了岁月催人老的自然现象。随着年龄的增长,头发会逐渐变白,手、面部皮肤上出现“老年斑”,还会出现皮肤干燥、皱纹增多、行动迟缓等情况。下列有关叙述错误的是
A、细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程
B、头发变白是因为细胞中呼吸酶活性降低所致
C、行动迟缓与酶活性降低及代谢速率下降有关
D、皮肤干燥、皱纹增多与细胞内水分减少有关
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