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1 . 下列关于T2噬菌体、大肠杆菌和酵母菌共同特征的叙述,错误的是( )
A.都能发生基因突变 |
B.都能进行细胞呼吸 |
C.遗传物质都是DNA |
D.组成成分都含蛋白质 |
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2 . 下图1表示某动物(2n=4)器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体(白)、染色单体(阴影)和核DNA(黑)数量的柱形图,图3表示细胞内染色体与核DNA数目变化的曲线图。请回答下列问题:(1)根据图1中的_________ 细胞可以判断该动物的性别,甲细胞的名称是________ 。
(2)甲细胞→甲细胞的后一时期对应于图2中的__________ (用罗马数字和箭头表示)。
(3)图3中代表减数分裂Ⅱ的区段是_________ ,图3中AC段和FG段形成的原因是__________ ,四分体中非姐妹染色单体的片段交换发生在图3中的________ 段(用图3中字母表示)。
(4)某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,导致母细胞无法分裂成两个子细胞,但着丝粒的分裂不受影响。则使用此药物后,细胞的染色体数目将___________ 。
(2)甲细胞→甲细胞的后一时期对应于图2中的
(3)图3中代表减数分裂Ⅱ的区段是
(4)某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,导致母细胞无法分裂成两个子细胞,但着丝粒的分裂不受影响。则使用此药物后,细胞的染色体数目将
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3 . 图中①②为两个精原细胞,①为异常细胞(基因型为AaaRr),②为正常细胞(基因型为AaRr)。①减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )
A.①中由于染色体多了一条的异常现象可以通过光学显微镜观察到 |
B.①经减数分裂形成的配子有一半正常 |
C.②减数第一次分裂前期两对同源染色体联会 |
D.②减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型的配子 |
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4 . 某雌雄同株植物的花色有黄花和红花两种表型,为探究该植物花色的遗传机制,选择黄花植物甲分别与红花植物乙和红花植物丙杂交,结果如下表所示(相关基因用A/a、B/b……表示)。回答下列问题:
(1)该植物的花色至少由___ 对独立遗传的等位基因控制,其中乙、丙的基因型分别是___ (填“纯合子”或“杂合子”)。
(2)杂交组合Ⅰ中,若将F2中的所有植物单独种植,若连续自交两代,F4中红花植株的比例将___ (填“减小”或“增大”)。
(3)杂交组合Ⅱ中,将F2中的所有红花植物单独种植,自交后代出现性状分离的个体所占比例约为___ 。若让杂交组合Ⅰ、Ⅱ的F1随机交配,其子代的表型及比例为___ 。
(4)取杂交组合ⅡF2中的某一株黄花植株,欲判断其基因型是纯合子还是杂合子,请从上述杂交组合中任意选取材料,通过一次性杂交进行探究(写出实验思路并预期实验结论)___ 。
(5)科研人员通过育种获得纯合抗病突变体M,并对野生型(WT)和抗病突变体M的X基因进行测序分析,结果如图所示。①由图可知,突变体的第591位发生了___ ,可能导致第___ 位及之后的氨基酸发生改变,从而引起该蛋白质空间结构发生变化。
②若需要对M的X基因进行PCR扩增处理,获得X基因产物需通过___ 鉴定。
杂交组合 | F1表型 | F1自交得到F2,F2表型及比例 |
I:甲×乙 | 黄花 | 黄花∶红花=3∶1 |
Ⅱ:甲×丙 | 红花 | 黄花∶红花=3∶13 |
(1)该植物的花色至少由
(2)杂交组合Ⅰ中,若将F2中的所有植物单独种植,若连续自交两代,F4中红花植株的比例将
(3)杂交组合Ⅱ中,将F2中的所有红花植物单独种植,自交后代出现性状分离的个体所占比例约为
(4)取杂交组合ⅡF2中的某一株黄花植株,欲判断其基因型是纯合子还是杂合子,请从上述杂交组合中任意选取材料,通过一次性杂交进行探究(写出实验思路并预期实验结论)
(5)科研人员通过育种获得纯合抗病突变体M,并对野生型(WT)和抗病突变体M的X基因进行测序分析,结果如图所示。①由图可知,突变体的第591位发生了
②若需要对M的X基因进行PCR扩增处理,获得X基因产物需通过
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5 . S型肺炎链球菌主要有S1、S2两种类型。研究发现,两种类型的S型菌发生基因突变后成为相应类型的R型(R1、R2)菌,R型菌也可以回复突变为相应类型的S型(S1、S2)菌;不同类型S型菌的DNA片段能进入R型菌细胞内使R型菌转化为相应的S型菌,但S型菌的荚膜阻止外源DNA分子的进入。研究人员将加热杀死的S1型菌和活的R2型菌混合培养,一段时间后检测到子代细菌有S1、S2和R2三种类型。下列有关分析正确的是( )
A.S1型菌的DNA发生了基因重组和基因突变 |
B.部分R2型菌的DNA发生了基因重组或基因突变 |
C.S1型菌和R2型菌的DNA都只发生了基因突变 |
D.S1型菌和R2型菌的DNA都只发生了基因重组 |
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6 . 2023年8月24日,日本在国内外一片强烈的反对声中,启动核污染水排海。核污水含有多种放射性元素。下列关于核污水排放的叙述,错误的是( )
A.核污水入海会污染海洋环境,造成生物多样性的丧失 |
B.放射性核元素易导致细胞损伤和癌变,属于化学致癌因子 |
C.核污水域中生物的营养级越高,体内积累的放射性物质越多 |
D.核污水中放射性物质可以通过水、生物迁移等途径扩散到世界各地,具有全球性 |
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7 . 关于生物体变异或自然选择的叙述,正确的是( )
A.生物体的变异一定是由遗传物质发生改变造成 |
B.染色体变异一定会导致细胞内基因数量的改变 |
C.染色体间发生片段的互换不一定只发生在减数分裂过程中 |
D.自然选择一定会导致基因频率改变和新物种形成 |
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8 . 箭毒蛙毒素是一种甾体类生物碱,主要作用于动物心脏和神经系统。它能与乙酰胆碱受体结合,不可逆地迫使钠离子通道持续保持异常“激活”状态,最终导致神经麻痹和心力衰竭。研究发现箭毒蛙体内的乙酰胆碱受体的一个氨基酸被取代后其空间结构会发生改变,从而产生了对甾体类毒素的抗性。下列相关叙述正确的是( )
A.箭毒蛙只能合成甾体类生物碱,不能合成乙酰胆碱 |
B.箭毒蛙毒素与心肌细胞受体结合后会产生静息电位 |
C.乙酰胆碱受体结构改变后其与毒素的结合能力下降 |
D.毒箭蛙的乙酰胆碱受体结构改变是基因重组的结果 |
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9 . 糖原累积病是因遗传物质改变而引发相关酶活性异常的一类疾病。目前发现有Ⅰ型(相关基因用A/a表示)。Ⅱ型(相关基因用B/b表示)等多种类型。如图为某家族的糖原累积病的遗传系谱图。其中,II型糖原累积病无显著的性别差异。(1)据相关信息及已学知识判断,糖原累积病患者与正常人相比,相关细胞内可能存在差异的是____________________ 。(编号选填)
①糖原的结构②相关酶的空间结构③相关基因中的碱基序列④相关酶的活性⑤相关tRNA 的种类⑥相关RNA 序列中的信息
(2)图为II-1 体内部分物质转换的过程。(其中“(-)”代表抑制作用)。据图分析,II-1 体内主要的供能物质是( )
(3)基因检测发现,与正常人相比,图9中II-1 体内GAA 酶的第912位氨基酸由脯氨酸(密码子: 5'-CCG-3' ) 变为亮氨酸(密码子: 5' -CUG-3' )。据此测, II-1 体内决定亮氨酸的模板链中碱基序列为5'-_________ -3'。
(4)据图及相关信息判断,Ⅱ型糖原累积病的致病基因位于_________ (A.“X”或B.“Y”或C.“常”) 染色体上, 其遗传方式是_________ (A.“显性”或B.“隐性”) 遗传。
(5)据图判断,正常情况下,下列细胞的子细胞可能是Ⅱ-3传递给 Ⅲ-1 的是( )
(6)若图中Ⅱ-2和Ⅱ-3 获得生殖细胞基因型为AB的概率都是16%,根据已学知识推测,III-1 患两种糖原累积病最可能的原因是( )
(7)从预防糖原累积病的角度分析,下列建议合理的是( )
某种鸟类的羽色受两对等位基因控制,其中基因A控制蓝色物质的合成,基因B控制黄色物质的合成,白色个体不含显性基因。A、a和B、b基因的分布情况如图甲所示,羽色的代谢控制机理如图乙所示。_________ (A.“遵循”或B.“不遵循”)基因的自由组合定律,图甲所示基因型的鸟其羽色为_________ 色。
A. 蓝色 B. 黄色 C. 绿色 D. 白色
(9)由图甲和图乙分析可知,蓝羽鸟的基因型应有_________ 种(A.“1”或B.“2”或C.“3”) 。
①糖原的结构②相关酶的空间结构③相关基因中的碱基序列④相关酶的活性⑤相关tRNA 的种类⑥相关RNA 序列中的信息
(2)图为II-1 体内部分物质转换的过程。(其中“(-)”代表抑制作用)。据图分析,II-1 体内主要的供能物质是( )
A.葡萄糖 | B.脂肪 | C.蛋白质 | D.糖原 |
(4)据图及相关信息判断,Ⅱ型糖原累积病的致病基因位于
(5)据图判断,正常情况下,下列细胞的子细胞可能是Ⅱ-3传递给 Ⅲ-1 的是( )
A. | B. | C. | D. |
A.碱基对替换 | B.染色体交叉互换 |
C.染色体易位 | D.染色体自由组合 |
A.禁止近亲结婚 | B.建议婚前体检 |
C.建议适龄生育 | D.建议产前诊断 |
某种鸟类的羽色受两对等位基因控制,其中基因A控制蓝色物质的合成,基因B控制黄色物质的合成,白色个体不含显性基因。A、a和B、b基因的分布情况如图甲所示,羽色的代谢控制机理如图乙所示。
(8)图甲中的A、a和B、b两对基因
A. 蓝色 B. 黄色 C. 绿色 D. 白色
(9)由图甲和图乙分析可知,蓝羽鸟的基因型应有
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10 . 癌症是当前严重危害人类健康的重大疾病,科研人员尝试用免疫疗法和诱导细胞凋亡的疗法治疗癌症。
(1)正常情况下,当T细胞膜表面的受体识别到抗原信号后,T细胞表面的CD28分子与抗原呈递细胞表面特异性表达的B7分子结合,T细胞被激活,进行增殖分化形成____ 细胞,结合并裂解靶细胞。同时被激活后的T细胞会表达CTLA-4,CTLA-4与CD28结构相似,可与B7结合,避免免疫过强。
(2)科研人员发现,癌细胞膜上出现了大量的B7蛋白,癌细胞能因此逃脱T细胞的杀伤。为探究其机理,科研人员进行如下实验。
②由于注射的两种抗体分别与相应抗原(CD28和CTLA-4)特异性结合,使B7蛋白与两种抗原的结合能力____ 。
③据图推测,癌细胞逃脱T细胞杀伤的原因可能是癌细胞表面的B7蛋白优先与____ 结合,作出判断的依据是____ 。
(3)科研人员提出了一种新型细胞死亡方式——双硫死亡。是由细胞内过量胱氨酸积累引起的二硫化物应激(disulfide stress)导致的快速死亡方式。这种死亡通常在葡萄糖饥饿的条件下发生。该机制导致的细胞死亡模式如下图2:____ 条件下,分别在SLC7A11高表达癌细胞内添加细胞凋亡、坏死、自噬抑制剂,发现均无法阻止细胞死亡。但细胞死亡却能够被还原性试剂(TCEP)抑制,推测TCEP的作用____ 。
②由于葡萄糖与能量代谢有关,因此科研人员还关注了ATP在该死亡方式中的作用。结果显示,SLC7A11高表达癌细胞在葡萄糖饥饿条件下ATP水平显著高于对照组,敲除SLC7A11能____ 细胞死亡。这些结果表明,这种新型死亡方式与二硫化物应激有关,与ATP水平____ 。因此将其命名为“双硫死亡”。
③科研人员分别测定使用葡萄糖转运蛋白(GLUT)抑制剂BAY和KL的癌细胞葡萄糖摄取速率和NADP+/NADPH比值,结果如下图3所示。实验结果说明抑制剂KL的效果更好,原因是____ ,易造成胱氨酸积累。实验表明,GLUT抑制剂能有效抑制肿瘤生长,但具有一定的局限性,原因是____ 。
(1)正常情况下,当T细胞膜表面的受体识别到抗原信号后,T细胞表面的CD28分子与抗原呈递细胞表面特异性表达的B7分子结合,T细胞被激活,进行增殖分化形成
(2)科研人员发现,癌细胞膜上出现了大量的B7蛋白,癌细胞能因此逃脱T细胞的杀伤。为探究其机理,科研人员进行如下实验。
①科研人员制备接种癌细胞的模型小鼠,均分为三组。实验组分别注射适量使用生理盐水配制的抗CD28抗体和抗CTLA-4抗体溶液,对照组注射等量生理盐水,得到如图1所示结果。
②由于注射的两种抗体分别与相应抗原(CD28和CTLA-4)特异性结合,使B7蛋白与两种抗原的结合能力
③据图推测,癌细胞逃脱T细胞杀伤的原因可能是癌细胞表面的B7蛋白优先与
(3)科研人员提出了一种新型细胞死亡方式——双硫死亡。是由细胞内过量胱氨酸积累引起的二硫化物应激(disulfide stress)导致的快速死亡方式。这种死亡通常在葡萄糖饥饿的条件下发生。该机制导致的细胞死亡模式如下图2:
①提出一种新型死亡方式的第一步是排除其它细胞死亡方式的干扰。大部分癌细胞主要通过胱氨酸转运蛋白(SLC7A11)摄取胞外的胱氨酸,研究人员发现在
②由于葡萄糖与能量代谢有关,因此科研人员还关注了ATP在该死亡方式中的作用。结果显示,SLC7A11高表达癌细胞在葡萄糖饥饿条件下ATP水平显著高于对照组,敲除SLC7A11能
③科研人员分别测定使用葡萄糖转运蛋白(GLUT)抑制剂BAY和KL的癌细胞葡萄糖摄取速率和NADP+/NADPH比值,结果如下图3所示。实验结果说明抑制剂KL的效果更好,原因是
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