下列关于原核细胞和真核细胞的叙述,正确的是
A. 原核细胞与真核细胞的主要区别是细胞壁的成分不同
B. 原核细胞的遗传物质为RNA,真核细胞的遗传物质为DNA
C. 原核细胞没有染色体,但有环状DNA分子
D. 原核细胞进行无丝分裂,真核细胞进行有丝分裂
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下列有关人口腔上皮细胞的结构和功能的叙述中,正确的是
A. 细胞膜内外两侧的蛋白质种类相同、含量有差异
B. 细胞质中含有核糖核酸和脱氧核糖核酸两类核酸
C. 细胞质中内质网和高尔基体两种细胞器的含量丰富
D. 细胞核中的DNA数目是92个时,核膜、核仁消失
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蔗糖是植物细胞中常见的化合物之一,下列有关叙述正确的是
A. 蔗糖的水解产物是构成淀粉和纤维素的单体
B. 蔗糖是植物特有的二糖,人与动物的细胞内不含蔗糖,也不能利用蔗糖
C. 若保存的蔗糖能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,则可能是蔗糖受到了微生物污染
D. 植物根尖分生区细胞置于质量分数为30%的蔗糖溶液中,能发生质壁分离,但不能自动复原
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细胞膜是细胞与细胞外环境之间的一种选择性通透屏障,其功能之一是控制物质跨膜运输。下列有关物质跨膜运输方式的叙述,正确的是( )
A. 小分子物质不可能以胞吞或胞吐的方式通过细胞膜
B. 一种物质只能通过一种跨膜运输方式进出细胞
C. 需要载体蛋白参与的跨膜运输方式一定是主动运输
D. 哺乳动物成熟红细胞不能进行有氧呼吸,但可以主动运输方式吸收营养物质
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在种子发育过程中,许多植物会储存大量的脂肪。这些脂肪积累在一种由内质网衍生而来的油质体中(如图所示)。下列说法错误的是( )
A. 油质体内的脂肪是植物的储能物质
B. 脂肪可被苏丹Ⅲ染液染为橘黄色
C. 内质网是具有双层膜的细胞器
D. 油质体中的脂肪在两层磷脂分子之间积累
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蚕豆细胞能利用质子泵所产生的H+浓度梯度推动蔗糖的吸收,这种特殊的主动运输方式利用H+势能,其方式如图。以下相关说法,正确的是
A. 质子泵以ATP为能源主动吸收H+
B. H+蔗糖共转运的蛋白质在转运物质的过程中形变需要消耗ATP
C. 若提高外界溶液的pH,会使细胞对蔗糖的吸收量减少
D. 若提高外界溶液的蔗糖浓度,会使细胞对蔗糖的吸收量减少
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甲图为HIV的结构图,乙图为HIV侵入人体细胞产生子代HIV过程的模式图,下列叙述中正确的是( )
A. 甲图中的三种酶是在HIV体内的核糖体上合成的
B. 由乙图可知,HIV繁殖只用了宿主细胞中的氨基酸和核糖核苷酸原料
C. 艾滋病患者的免疫系统几乎瘫痪,故乙图中的宿主细胞主要是T细胞和B细胞
D. 艾滋病患者的血液、精液、阴道分泌液等中含有HIV,故艾滋病的传播途径有性接触、血液传播等
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下列有关教材实验的叙述中,正确的是
A. 双缩脲试剂与稀蛋清溶液作用呈紫色的过程需要水浴加热
B. 探究pH对酶促反应速率的影响,反应速率是自变量
C. 为了更好地观察DNA和RNA在细胞中的分布,应分别使用甲基绿和吡罗红两种染色剂
D. 用紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞观察质壁分离及复原时,需用小光圈和平面镜将显微镜视野调暗
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如图一表示某溶液中甲、乙、丙、丁四种物质通过细胞膜的过程,图中①②③为细胞膜相关组成成分,图二表示组织液中O2含量变化对小肠上皮细胞吸收K+速率的影响。下列叙述中正确的是( )
A. 细胞膜是一种选择透过性膜,这与图一中①有关,与③无关
B. 若图一中甲表示葡萄糖,则该动物细胞可为哺乳动物成熟红细胞
C. 溶液中甲、丙、丁分子数的多少影响溶液浓度但不影响乙进入细胞的速率
D. 图二只能说明K+的吸收速率受O2浓度的影响,不能说明该过程需要图一中①的参与
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下列关于细胞结构和功能的说法,正确的是( )
A. 核仁与核糖体的形成密切相关,没有核仁的细胞无法形成核糖体
B. 核糖体与艾滋病病原体的化学成分相似
C. ATP和[H]在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生
D. 光能转变成化学能发生在叶绿体中,化学能转变成光能发生在线粒体中
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溶酶体的主要功能是吞噬消化作用。有两种吞噬作用:一种是自体吞噬;另一种是异体吞噬,如图所示。请据图判断下列叙述错误的是( )
A. 消除细胞内衰老损伤的细胞器是通过自噬作用实现的
B. 蝌蚪尾巴的消失与溶酶体无关
C. 溶酶体与吞噬体的融合体现了生物膜具有流动性
D. 由图可知伴随吞噬的进行,溶酶体(吞噬溶酶体)体积会增大,但不会一直增大
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研究人员对日光温室内的黄瓜补充不同波长的光,测得黄瓜光合速率的日变化情况如图1所示。为进一步探究补充不同波长的光对黄瓜光合速率影响的原因,研究人员测定了叶肉细胞内的叶绿体数、叶绿体内的淀粉粒数和基粒数,结果如图2所示。下列相关分析错误的是( )
A. 据图1可知,10:00前适当补充红光,对黄瓜的生长最有效
B. 14:00~16:00,三组光合速率均降低的主要因素是光照强度
C. 补蓝光时,由于基粒数减少不利于光合作用光反应的进行
D. 补红光时,叶绿体内的淀粉粒数减少由光合作用减弱导致
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关于氧气对生命活动的影响,下列说法正确的是
A. 在无氧条件下酵母菌无法进行主动运输
B. 用透气性好的创可贴可以抑制厌氧菌的繁殖
C. 氧气浓度越高,乳酸菌的呼吸速率就会越大
D. 长期生活在低氧环境中,血红蛋白含量会降低
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如图为“探究酵母菌细胞呼吸方式”的实验装置,据图分析正确的是( )
A. 装置甲是测定无氧呼吸的装置 B. 装置乙应在E处检测是否有酒精生成
C. 装置乙应让D先反应一会再连接 D. 两个装置均需要在黑暗条件下进行实验
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某种野生型油菜存在一种突变体,叶绿素、类胡萝卜素含量均低,其叶片呈现黄化色泽。野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率及相关指标见下表。
指标类型 | 类胡萝卜 素/叶绿素 | 叶绿素a/b | 净光合速率/(μmol CO2·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度/(μmol CO2·m-2·s-1) | 呼吸速率/(μmol CO2·m-2·s-1) |
野生型 | 0.28 | 6.94 | 8.13 | 210.86 | 4.07 |
突变体 | 0.32 | 9.30 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
下列分析正确的是( )
A. 叶绿素和类胡萝卜素分布于叶绿体的类囊体薄膜上,可用纸层析法提取叶片中的色素
B. 与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制了叶绿素a向叶绿素b的转化
C. 突变体成熟叶片中叶绿体消耗CO2的速率比野生型低2.47(μmol CO2·m-2·s-1)
D. CO2浓度、ATP与[H]产量等是导致突变体光合速率降低的限制因素
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下图表示某高等动物体内细胞分裂的几个时期,下列有关说法正确的是( )
A. 甲图中有2个四分体 B. 丙图可发生基因重组
C. 乙图中一定存在等位基因 D. 丙图表示次级精母细胞
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如图表示雄果蝇体内某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体上DNA含量的变化(甲曲线)及与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线)。下列说法错误的是( )
A. CD与FG对应的时间段,细胞中均含有两个染色体组
B. D点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体
C. EF过程中,DNA含量的变化是由于同源染色体的分离
D. CD段有可能发生同源染色体上非等位基因之间的重组
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癌症已成为当今社会威胁人类健康的主要疾病之一,下列有关细胞癌变的叙述,错误的是
A. 癌细胞的核质比例增大,自由水含量高,具有“不死性”
B. 正常细胞与癌细胞的遗传物质相同,但表达的基因不完全相同
C. 原癌基因突变产生癌基因,抑癌基因突变后不能阻止细胞不正常的增殖
D. 环境的恶化以及不良的生活习性都有可能提高癌变率,增加患癌风险
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最新研究表明,决定细胞“命运”的内因是基因的选择性表达,而外因则取决于细胞对细胞外信号的特异性组合所进行的程序性反应,下图为部分信号决定细胞“命运”的示意图,图中字母分别代表不同的胞外信号,则下列有关细胞外信号的说法正确的是
A. 只要有胞外信号D和E,细胞就一定会进行分裂
B. 对于癌细胞而言,细胞外信号A~E可能会持续起作用
C. 只有细胞外信号F和G能诱导细胞内的基因选择性表达
D. 由于细胞凋亡无胞外信号作用,可证明细胞凋亡与基因无关
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关于遗传的物质基础,下列叙述正确的是( )
A. DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA和RNA上
B. 转录时,DNA的两条链可同时作为模板,提高转录效率
C. 基因控制蛋白质合成的过程中,需要三种RNA参与
D. 核糖体的形成与核仁有关,原核细胞无核仁,不能形成核糖体
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埃博拉病毒是一种单链RNA病毒,能引起埃博拉出血热。如图为埃博拉病毒结构示意图。其中GP→VP是7种病毒蛋白,以下推测合理的是( )
A. GP可能是细胞表面的糖蛋白,与病毒侵染细胞时信息识别有关
B. 假如L是一种RNA聚合酶,则可以催化病毒的逆转录过程
C. 合成7种蛋白质需要的原料是宿主细胞内4种游离的核苷酸、ATP和酶
D. 病毒RNA可能以胞吞的方式进入宿主细胞
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如图表示细胞内与基因有关的物质或结构,其中i是遗传物质的主要载体。下列相关叙述正确的是( )
元素(a)→→e→基因(f)→gi
A. 碱基对数目的差异是不同f携带信息不同的主要原因
B. f在i上呈线性排列,f与性状不是简单的一一对应关系
C. e为核糖核苷酸,h为蛋白质
D. 若g中=0.5,则A占g中总碱基数的比例为1/2
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无子西瓜的培育过程如下列简图所示:根据图解,结合你学过的生物学知识,判断下列叙述错误的是( )
A. 秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗的茎尖,主要是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成
B. 图中四倍体植株所结的西瓜,果皮细胞内含有4个染色体组
C. 用此方法培育无子西瓜的原理和获得无子番茄的原理是一致的
D. 培育三倍体无子西瓜通常需要年年制种,如果应用现代生物技术可以快速进行无性繁殖
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由苯丙氨酸羟化酶基因突变引起的苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病,我国部分地区对新生儿进行免费筛查并为患儿提供低苯丙氨酸奶粉。下列叙述不正确的是( )
A. 检测出携带者是预防该病的关键
B. 该病在某群体中的发病率为1/10 000,则携带者所占比例为198/10 000
C. 通过染色体检查及系谱图分析,可明确诊断携带者和新生儿患者
D. 减少苯丙氨酸摄入可改善新生儿患者症状,说明环境能影响表现型
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某哺乳动物的基因型是AaBb,如图是其体内一个正在进行减数分裂的细胞示意图。下列说法不正确的是( )
A. 该细胞含有两个染色体组,经减数分裂后可形成4种精子或1种卵细胞
B. 该细胞发生过交叉互换,染色体结构未发生改变
C. 等位基因A与a的分离只发生在减数第一次分裂
D. 减数第二次分裂出现差错可能产生基因型为Aabb的细胞
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已知甲、乙、丙三种类型的病毒,其遗传信息的传递方式如图所示,下列说法错误的是( )
A. 由图可知,甲是DNA病毒,丙是通过逆转录方式传递遗传信息的RNA病毒
B. 图中3、10表示DNA的复制过程,此过程需要解旋酶、DNA聚合酶参与
C. 图中1、8表示遗传信息的转录过程,此过程以氨基酸为原料,需要RNA聚合酶参与
D. 图中2、5、9表示遗传信息的翻译过程,此过程需要mRNA、tRNA和rRNA参与
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下列有关遗传学的经典实验的叙述,不正确的是
A. 萨顿以蝗虫细胞为实验材料,利用类比推理法提出基因在染色体上
B. 摩尔根利用假说-演绎法证明了果蝇的白眼基因在X染色体上
C. 肺炎双球菌的体内转化实验证明了DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质
D. 噬菌体侵染大肠杆菌实验中,用32P标记的实验组保温时间过长或过短都会增大误差
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某开两性花的植株,某一性状由一对完全显性的等位基因A和a控制,其基因型为Aa。若该植株自交,后代性状分离比明显偏离3∶1(后代数量足够多)。以下分析正确的是( )
A. 若后代性状分离比为2∶1,原因可能是后代隐性纯合子致死
B. 若后代只有显性性状,原因可能是显性纯合子致死
C. 若后代性状分离比为1∶1,原因可能是含A基因的某性别配子致死
D. 该植株A和a基因的遗传不遵循基因的分离定律
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遗传性Menkes综合征是一种发病概率极低的先天性铜代谢异常的单基因遗传病,患者一般3岁前死亡。该病是由编码跨膜铜离子转运蛋白的基因突变引起的,该基因编码的蛋白质主要表达在胎盘、胃肠道上皮细胞,负责将铜从小肠运进血液。如图为某家系关于该病的遗传系谱图,下列叙述正确的是( )
A. 该病一定为伴X隐性遗传病
B. 给此类病患者注射含铜离子的药物可在一定程度上缓解患者的症状
C. 给孕妇注射含铜离子的药物可以避免或降低生出患儿的风险
D. 该家系中表现正常的女性一定都是杂合子
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下列有关生物变异的叙述,正确的是( )
A. 染色体片段的倒位和易位均会导致基因排列顺序发生改变
B. 观察细胞有丝分裂中期染色体形态可判断基因突变发生的位置
C. Aa自交时,由于减数分裂过程中基因重组导致后代出现性状分离
D. 秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进姐妹染色单体分离使染色体倍增
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下图表示蛋白质分选的基本途径与类型,据图回答下列问题:
(1)图中①和⑦表示的生理过程是_________。
(2)直接决定蛋白质中氨基酸种类和顺序的是_,在同一个体不同部位的细胞中,蛋白质的种类不同,根本原因是______________________。
(3)若③④⑤为不同酶进入相应的细胞器发挥作用,则体现出细胞器膜具有_____的结构特点。
(4)若上述分泌蛋白为人体激素,则其合成和分泌的途径是⑦→⑧→________,之后可随血液到达全身各处,与靶细胞膜表面的____结合,进而影响细胞的功能和代谢,这是细胞膜完成____功能的分子基础。
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某兴趣小组通过实验探究了影响菠菜光合作用强度的某些因素,实验步骤如下:
第一步:制备若干大小相同的圆形叶片;
第二步:将圆形叶片置于盛有清水的注射器内,堵住注射器前端的小孔,拉动活塞,重复几次;
第三步:将处理后的等量圆形叶片分别置于不同浓度的CO2缓冲液(维持实验过程中CO2浓度相对稳定)中;
第四步:用一定功率的冷光源,在相同距离照射相同时间;
第五步:观察并记录实验结果,如图。请回答下列问题:
(1)本实验探究了_________对菠菜光合作用强度的影响,实验结果的观察指标是_________。
(2)实验中进行第二步的目的是__________;第四步中使用冷光源是为了防止_______对实验结果的影响。
(3)若要利用该实验中的药品、材料和用具研究光照强度对菠菜光合作用强度的影响,则所用CO2缓冲液的浓度应为_______,最好选用___________叶片,控制光照强弱的具体措施是____________。
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下列是有关二倍体生物的细胞分裂信息,请据下图分析回答下列问题。
(1)基因突变一般发生在图1中的____段(填字母)。
(2)图5细胞对应于图2中的____段(填字母)。D2E2段染色体的行为变化,与图1中的____段变化相同。
(3)图5子细胞的名称为_____。图3、图4、图5中的正在发生基因分离与自由组合的细胞是____。
(4)图3细胞中有____对同源染色体,____个染色体组。
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小麦的染色体数为42条。下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:Ⅰ、Ⅱ表示染色体,A为矮秆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。
(1)乙、丙品系在培育过程中发生了染色体的_______变异。该现象如在自然条件下发生,可为________提供原材料。
(2)让甲和乙杂交所得到的F1自交,所得F2中有__种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有__种。
(3)甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中甲Ⅰ与丙Ⅰ因差异较大不能正常配对,而其他染色体正常配对,可观察到____个四分体;该减数分裂正常完成,可生产____种基因型的配子,配子中最多含有____条染色体。
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如图为一对雌雄果蝇体细胞的染色体图解,其中红眼(A)对白眼(a)为显性,长翅(D)对残翅(d)为显性。如表为果蝇性染色体组成与其性别的关系,雌果蝇(XXY)产生的可育配子中性染色体有1条或2条。请分析图和表回答以下问题:
(1)正常雄果蝇的一个染色体组中包含____条染色体。
(2)若这一对雌雄果蝇交配,则F1中的白眼残翅果蝇的基因型是____;表现为红眼长翅的雌果蝇中杂合子所占的比例为____。
(3)某一次的杂交实验中,产生了一只残翅白眼雌果蝇,原因可能有以下三种:①环境因素改变了果蝇的表现型,遗传物质未变;②亲本减数分裂过程中发生基因突变;③亲本减数分裂过程中发生染色体不分离的现象。请设计简单的杂交实验,探究该白眼雌果蝇产生的原因。
实验步骤:
①选择___________果蝇与该雌果蝇进行杂交;
②__________________________________。
结果预测:
①若后代雌果蝇均表现为红眼,雄果蝇全表现为红眼或红眼∶白眼=1∶1,则为第一种原因:
②若___________________________________,则为第二种原因;
③若___________________________________,则为第三种原因,且可进一步推知,减数分裂异常发生于____(填“父本”或“母本”)减数第____次分裂过程中。
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