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解析
| 共计 36 道试题
1 . 细胞中化合物A、B生成的化合物(或结构)D的过程如图所示。其中C代表化学键,下列有关叙述错误的是(       
   
A.若AB为两条肽链,D为蛋白质,则C是肽键
B.若A为葡萄糖,B为果糖,则D为植物特有的蔗糖
C.若A为ADP,B为磷酸,则C断裂时,末端磷酸集团会携带能量转移
D.若A为胸腺嘧啶脱氧核苷酸,B为胞嘧啶脱氧核苷酸,则C为磷酸二酯键
2023·湖南岳阳·三模
2 . 肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的呼吸系统传染病,在我国传染类疾病中,发病和死亡数均排第二位。结核分枝杆菌是一种胞内寄生菌,其免疫主要是以T细胞为主的细胞免疫。注射卡介苗(一种减毒活疫苗)是主要预防手段,规范性的化学治疗是肺结核最主要的基础治疗手段,常用药物包括利福平,链霉素,卡那霉素等。利福平通过抑制细菌RNA聚合酶活性抗菌,卡那霉素和链霉素主要与细菌核糖体30S亚单位结合发挥抗菌活性。下列说法正确的是(       
A.结核分枝杆菌有丝分裂过程中会发生染色质螺旋形成染色体的过程
B.利福平通过影响细菌的DNA复制从而达到抗菌作用
C.注射卡介苗后主要通过使机体产生抗体发挥预防作用
D.施用卡那霉素和链霉素后,细菌翻译过程受阻,无法完成正常生命活动
2023-05-17更新 | 433次组卷 | 4卷引用:专题13 免疫调节——回归课本——23版高考生物复习
3 . 中国柞蚕幼虫体色受常染色体上的2对基因G与g、B与b控制,其机理如下图1。请回答下列问题。

(1)过程①需要的酶是________。过程②进行的场所是________,所需的原料是________
(2)研究人员利用4个纯系进行杂交实验,结果如下图。

①基因G、g和B、b位于________对同源染色体上。
②图2中,浅蓝体的基因型是________。F2中青绿体与浅蓝体杂交,后代中浅蓝体占________
③图3中,F2青绿体的基因型有________种,深青绿体的基因型是________。F2中青绿体自由交配,后代青绿体占______。。F2中深青绿体和浅青绿体杂交,后代理论上表型及比例为_______
2023-02-14更新 | 1163次组卷 | 4卷引用:专题08 遗传规律和应用-学易金卷:2023年高考生物一模试题分项汇编
4 . XY决定型的蛙腿叶甲的常见体色有红、蓝、绿、紫。已知三对基因控制色素合成过程如下图,箭头上的字母代表控制该代谢过程的酶的基因。同时有蓝色素和红色素时呈紫色,同时有黄色素和蓝色素时呈绿色。合成红色素的酶有活性时,黄色素会完全转变成红色素。三对基因独立遗传,均不在Y染色体上。现有一对亲本杂交的实验结果如下表。

亲本

F1

♀:蓝色

♀:蓝色∶紫色=6∶2

♂:蓝色

♂:蓝色∶白色∶紫色∶红色=3∶3∶1∶1

回答下列问题:(不考虑基因突变和染色体畸变)
(1)据此,能确定由显性基因控制合成的色素是_____,能确定由隐性基因控制合成的色素是____
(2)据此,能确定位于X染色体上的基因是_______,位于常染色体上的是_____
(3)若要用F1个体最大概率的培育黄色品种的雌性蛙腿叶甲,应选择____杂交。若子代中不出现黄色个体,则说明选用的雄性个体的基因型是____。若子代中出现黄色个体,请写出该过程的遗传图解_____(只需要写出红黄色素性状的遗传图解)
2021-05-02更新 | 1120次组卷 | 5卷引用:2021届浙江省杭州市高三4月教学质量检测(二模)生物试题
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5 . 果蝇是遗传学研究中的模式生物其性别决定类型为XY型,当性染色体组成为XX、XXY时,表现为雌性,性染色体组成为XY、XO时,表现为雄性,不含X染色体时,不能存活,含有3条X染色体时,不能存活。已知果蝇红眼(A)对白眼(a)为显性,体色黄色(B)对黑色(b)为显性,翅型长翅(C)对残翅(c)为显性,刚毛(D)对截毛(d)为显性,其中A/a、D/d两对等位基因位于性染色体上,回答下列问题:
(1)某些果蝇红眼性状的出现,是因为其体内的红眼基因具有______的功能,该功能通过转录和翻译实现,翻译过程需要特异性识别氨基酸的______作为运载工具。
(2)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇进行杂交,得到的后代中绝大多数情况下雌果蝇都是红眼、雄果蝇都是白眼,也有极少数情况下出现白眼雌果蝇、红眼雄果蝇的情况,出现该异常性状的原因是____________
(3)当基因型为BbCc的两只果蝇进行杂交时,子代出现了黄色长翅:黄色残翅:黑色长翅:黑色残翅=5:3:3:1的特殊分离比,分析其原因可能是:F2中有两种基因型的个体死亡,且致死的基因型为______;基因型为BC的雌配子或雄配子致死(不能受精)。
(4)若让某白眼截毛雌果蝇与红眼刚毛雄果蝇进行杂交,子一代中雄果蝇表现为白眼刚毛,雌果蝇表现为红眼刚毛。子代果蝇中都为刚毛的原因可能是____________,若考虑这两对相对性状,子一代果蝇的基因型为____________
2020-10-26更新 | 968次组卷 | 1卷引用:2021届百师联盟高三上学期开学联考生物试题
非选择题-实验题 | 较难(0.4) |
名校
6 . 牵牛花雄雄同株,其花色由对等位基因E、e控制(花色与液泡中的花青素有关),其中紫花对红花为显性。牵牛花正常种植温度为25℃,如果将25℃开红花的牵牛花种子种植在10℃的环境下,长大后的植株全部开紫花,将这些紫色牵牛花所结的种子种植在正常温度25℃下,长大后的植株仍然全部开红花。回答下列问题:
(1)花青素的合成需要经过酶的催化,据此分析上述紫花性状出现的原因是________,但遗传物质未改变。
(2)该事例说明生物的性状受______控制,而性状的形成同时还受到_____的影响。
(3)现有一株紫色牵牛花,请设计最简单的实验确定它的基因型。 要求简要写出实验思路、预期实验结果和结论______
2020-10-07更新 | 586次组卷 | 3卷引用:2021届四川大数据高三第一次监测理综生物试题
7 . 阅读题
真正的癌基因竟然不在染色体上
早在上世纪,科学家在观察癌症患者的癌细胞分裂过程时发现,在常见的染色体外出现一些细小的被染色的颗粒,就是ecDNA,即染色体外DNA。
从大小上来看,ecDNA小到几百碱基对,大到百万级碱基对甚至更大都有,而染色体DNA往往是几千万到几亿碱基对的规模。从形状上来看,ecDNA有的是线性,有的是环状,我们的重点是那些形成了环状结构的ecDNA。
正常的染色体是由DNA和组蛋白包被组成,随着细胞的状态呈现出不同的压缩模式。而环状的ecDNA不容易降解,且没有着丝粒。虽然癌基因本身存在于染色体上,但是在发挥作用时,那些从染色体脱落下来的ecDNA上包含的基本上是癌基因,这些才是真正对癌症有意义的、高度活跃的癌基因。Mischel的研究团队对来自117位病人的肿瘤细胞系,8个非癌性人类细胞样本和10个永生非癌细胞系共2572个细胞进行研究,通过成像软件来检测细胞分裂过程中的ecDNA。发现几乎40%的癌症类型和近90%的脑部肿瘤异种移植模型均含有ecDNA,而在正常细胞中几乎从未检测到。
染色体是平均分配的。ecDNA没有着丝粒,所以它们往往是随机分配到复制后的细胞。而这一分配的差异也决定了ecDNA在细胞中发挥作用的方式和传统的染色体DNA有很大区别。研究者发现,ecDNA的染色质是十分活跃的,可以更加容易的被激活发生转录。
此外,ecDNA的环状结构可以让两个本来很远的DNA片段连接在一起,从而实现了超远距离的相互作用,如下图所示。当癌基因与邻近的增强子(起增加基因表达的作用)相互联系,就会促进癌症的发展。

ecDNA极大的增强癌细胞中基因的表达,让癌症恶化程度增强。前期也有研究证实使用相关的抑制剂可以消除ecDNA。但是ecDNA也有一系列逃脱办法。一旦药物撤离后,ecDNA就会死灰复燃。这也是癌症难以治愈的可能因素之一。
(1)ecDNA主要存在于___________中,它的遗传___________(“符合”或“不符合”)孟德尔遗传规律。
(2)要观察ecDNA的形态,最好选择细胞分裂________期的细胞。在细胞分裂过程中,ecDNA和染色体DNA在子细胞中分配方式的区别是____________
(3)ecDNA上癌基因大量表达的原因是__________________
(4)简述ecDNA上的癌基因比染色体上的癌基因更能发挥作用的原因。_________(至少答出3点)
(5)结合本文信息,提出治疗癌症的思路。_________
8 . 胸腺嘧啶脱氧核苷(简称胸苷)在细胞内可以转化为胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。研究人员用含有3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷(3H-TDR)的培养液培养活的小肠黏膜层,一段时间后洗去游离的3H-TDR,换用不含放射性TDR的培养液继续培养。连续培养48 h,检测小肠绒毛的被标记部位,结果如图所示(黑点表示放射性部位)。下列相关叙述错误的是( )
A.只有①处的细胞可以进行DNA的复制和细胞分裂
B.若再继续培养一段时间,①②③处都将不再具有放射性
C.若换用3H标记的尿苷培养液,则①②③处均能检测到放射性
D.24h和48h时②③处分别出现放射性,说明H-TDR在小肠黏膜内的运输速度较慢
2020-04-28更新 | 203次组卷 | 3卷引用:2020届河南省新乡市高三第二次模拟(强化卷)理综生物试题
9 . 在细胞周期中有一系列的检验点对细胞增殖进行严密监控,确保细胞增殖有序进行。周期蛋白cyclin B与蛋白激酶CDK1结合形成复合物MPF后,被激活的CDK1促进细胞由G2期进入M期;周期蛋白cyclin E与蛋白激酶CDK2结合形成复合物后,被激活的CDK2促进细胞由G1期进入S期。上述调控过程中MPF的活性和周期蛋白的浓度变化如下图所示。有关叙述错误的是(       

A.抑制cyclin B基因的表达或CDK1的活性都可使细胞周期停滞在G2/M检验点
B.cyclin E可能与细胞内染色质螺旋化和纺锤体的形成密切相关
C.若将G2期和M期细胞融合,则G2期细胞进入M期的时间会提前
D.蛋白激酶CDK2可能参与了中心体复制的起始调控
10 . 阅读以下材料回答问题:
染色体外DNA:癌基因的载体
人类DNA通常形成长而扭曲的双螺旋结构,其中大约30亿个碱基对组成了23对染色体,并奇迹般地挤进每个平均直径只有6微米的细胞核中。在真核生物中,正常的DNA被紧紧包裹在蛋白质复合物中。为了读取DNA的遗传指令,细胞依靠酶和复杂的“机械”来切割和移动碎片,一次只能读取一部分,就像是阅读一个半开的卷轴。过去,科学家们大多是依靠基因测序,来研究肿瘤细胞DNA里的癌基因。最近在《Nature》杂志上发表的一篇新研究表明,在人类肿瘤细胞中发现大量如“甜甜圈”般的环状染色体外DNA(ecDNA,如图中黑色箭头所指位置)。科学家们指出,ecDNA是一种特殊的环状结构,看起来有点像细菌里的质粒DNA。这类独立于染色体存在的环状DNA在表达上并不怎么受限,很容易就能启动转录和翻译程序。在人类健康的细胞中几乎看不到ecDNA的痕迹,而在将近一半的人类癌细胞中,都可以观察到它,且其上普遍带有癌基因。ecDNA上的癌基因和染色体DNA上的癌基因都会被转录,从而推动癌症病情的发展。但由于两类癌基因所在的位置不同,发挥的作用也无法等同。

当癌细胞发生分裂时,这些ecDNA被随机分配到子细胞中。这导致某些子代癌细胞中可能有许多ecDNA,细胞中的癌基因也就更多,这样的细胞也会更具危害;而另一些子代癌细胞中可能没有 ecDNA。癌细胞能够熟练地使用ecDNA,启动大量癌基因表达,帮助它们快速生长,并对环境快速做出反应,产生耐药性。研究还发现,ecDNA改变了与癌症相关基因的表达方式,从而促进了癌细胞的侵袭性,并在肿瘤快速变异和抵御威胁(如化疗、放疗和其他治疗)的能力中发挥了关键作用。相比起染色体上的癌基因,ecDNA上的癌基因有更强的力量,推动癌症病情进一步发展。
(1)请写出构成DNA的4种基本结构单位的名称_____________
(2)真核细胞依靠酶来读取DNA上的遗传指令,此时需要酶的是_______________。(填写以下选项前字母)
a.解旋酶       b.DNA聚合酶       c.DNA连接酶       d.RNA聚合酶
(3)依据所学知识和本文信息,指出人类正常细胞和癌细胞内DNA的异同_________________
(4)根据文中信息,解释同一个肿瘤细胞群体中,不同细胞携带ecDNA的数量不同的原 因_________
(5)依据所学知识和本文信息,提出1种治疗癌症的可能的方法___________________
共计 平均难度:一般