生物强化训练三
1:在水稻根尖成熟区表皮细胞中能正常完成的生理活动有( )
①核DNA—核DNA ②合成RNA聚合酶 ③mRNA→蛋白质 ④K自由扩散进入细胞 ⑤染色质—染色体 ⑥⑦
⑧渗透作用
+
A.①③⑤⑦B.②④⑥⑧ C.①③⑥⑧D. ②③⑥⑧
2:科学家发现了存在于高等生物细胞中的nuc-1基因,该基因编码的蛋白质能使DNA降解,所以nuc-1基因又被称为细胞“死亡基因”。据此分析,下列叙述不正确的是( )
A.靶细胞在效应T细胞的作用下死亡可能是nuc-1基因被激活的结果 8.在人胚胎发育过程中细胞中的nuc-1基因也会表达
C.该基因编码的蛋白质的运输需要内质网、高尔基体的协同作用 D.如果细胞发生癌变,nuc-1基因的表达可能会受阻
3:如图是两种细胞的亚显微结构示意图,请据图判断下列有关说法正确的是
( )
A.若将图一、图二所示细胞同时置于质量分数为0.3g/mL的蔗糖溶液中都可以观察到质壁分离现象
B.图一所示细胞合成的抗体以主动运输方式进入内环境,需要该图中⑥提供能量 C.以18O标记的H218O分别研究图二所示细胞的有氧呼吸和光合作用过程,发现有氧呼吸和光合作用产物中最先出现的放射性物质分别是CO2和O2
D.用含18O标记的丙氨酸的培养液体外培养图一所示细胞,该细胞内合成抗体的过程中,脱水缩合产生了H218O,则其中的18O来自于丙氨酸的羧基或R基
4:鱼被宰杀后,鱼体内的ATP会生成具有鲜味的肌苷酸,但酸性磷酸酶(ACP)会催化肌苷酸分解导致鱼肉鲜味下降。为了研究鱼类的保鲜方法,研究者从草鱼、鮰鱼和鳝鱼中分离得到ACP,并对该酶活性进行了系列研究,相关实验结果如下。下列有关叙述正确的是 ( )
ACP在不同浓度金属离子中的相对酶活性
1
酶相对活性温度对ACP活性的影响
A.不同鱼类的ACP活性都会随着温度的上
升而增大
B.将宰杀后的鮰鱼放到37℃左右的环境中一段时间能保持其鲜味 C.将宰杀后的草鱼放到适宜浓度的Ca2+溶液中鲜味下降的速度会减慢 D. Zn+能使这三种鱼的鲜味下降速度都减慢
5:一个科研小组对某温带湖泊及周边环境进行了生态学调查,此湖泊中生活着不同类型的植物和动物,夏季和冬季不同水层中溶氧量变化如图所示,下列叙述不正确的是( )
A.在调查时发现,绿藻和蓝藻主要分布在水体的表层,引 起这一现象的主要原因是该区域光照充足 B.绿藻与蓝藻的主要区别是绿藻有核膜
C.调查结果表明,夏季湖水6--10米深处溶氧量急剧下
降,其主要原因是植物的光合作用相对弱
D.在6--10米这一水层中冬季湖水溶氧量明显高于夏季的
原因可能是冬季温度低,生物的需氧呼吸减弱,对氧的消耗相对减少
6:某植物(其叶片如图一所示)放在黑暗中两天后,根据图二所示,处理其中一块叶片。然后将整株植物置于阳光下4小时,取该叶片经酒精脱色处理后,滴加碘液(棕黄色)显色,下列有关该实验结果和现象的描述正确的是
①实验后的结果显示出X为蓝色,Y为棕黄色
②W和X两部分对照实验能证明光合作用需要叶绿素 ③X和Y两部分对照实验能证明光合作用需要水
④Y和木塞夹着的叶片部分对照实验能证明光合作用需要光 A.③④ B.①③ C.②④ D.①②
7: Huntington舞蹈病(HD)是以神经系统变性为主要特征的一种人类遗传病,该病的遗传基础为IT15基因内(CAG)n三核苷酸异常扩展性重复,临床表现为进行性加重的舞蹈样不自主运动(不能控制的痉挛)和智能障碍。研究表明,Huntington基因中(CAG)n重复的多少与发病严重程度、发病的早晚成正相关。下图1为一个Huntington舞蹈病家族的遗传系
2
谱图,图2为Huntington舞蹈病的发病机理示意简图。请据图作答:
(1)该病的遗传方式不可能是 ,理由是 。如果Ⅲ-11表现型正常,则该病的遗传方式最可能是 。
(2)遗传早现是指一些遗传病(通常为显性遗传病)在连续几代的遗传中,发病年龄提前并且病情严重程度增加。Huntington舞蹈病存在明显的遗传早现现象,则与图1所述家系中的Ⅰ-2相比,Ⅳ-9个体的IT15最显著的特点是 。
(3)由图2可知,Huntington舞蹈病的主要致病机理为 。 答案:⑴伴X染色体和伴Y染色体遗传 若是伴X染色体遗传,Ⅰ-2患病Ⅱ-8也应患病。Ⅱ-6患病,Ⅲ-12应患病;Ⅱ-6患病,Ⅲ-13却正常 常染色体隐性遗传 ⑵基因内(CAG)n三核苷酸异常扩展性重复程度较高 ⑶突变蛋白(多聚Q)进入细胞核后,不能调节细胞内正常的转录过程,而是相互聚集,形成核内包涵体,导致神经元变性、死亡 解析:(1)如果是伴Y染色体遗传则男性患者的父亲和儿子都应该患病,所以排除此种可能;若是伴X染色体显性遗传则男患者的女儿都是患者,所以排除此种可能;如果是伴X染色体隐性遗传则女患者的儿子都是患病的;如果Ⅲ-11表现型正常,即双亲正常但生的子女患病,则该病的遗传方式最可能是常染色体隐性遗传。(2)Huntington基因中(CAG)n重复的多少与发病严重程度、发病的早晚成正相关,所以Ⅳ-9个体的IT15最显著的特点是基因内(CAG)n三核苷酸异常扩展性重复程度较高。(3)由图2可知,Huntington舞蹈病的主要致病机理为突变蛋白(多聚Q)进入细胞核后,不能调节细胞内正常的转录过程,而是相互聚集,形成核内包涵体,导致神经元变性、死亡。
猜题理由:本题将遗传与基因的表达相结合,遗传中涉及伴X遗传、伴Y遗传、常染色体遗传。在遗传与变异部分,多命制非选择题。
3
8:奶牛场每天排放大量的粪便、饲料残渣,如不处理会严重影响周边人、畜的饮水安全
等。下图是某奶牛场废水处理流程图。请回答:
(1)输入此氧化塘的能量有____________。氧化塘中的风车草、圆田螺、细菌等生物
共同构成____________ .
(2)植物细胞吸收的磷酸根离子用于合成的生物大分子主要是____________。氧化塘
后部的溶解氧含量比前部的__________________。
(3)废水流人厌氧池前,需经稀释处理,是为了防止__________________。
(4)氧化塘后部种植莲等挺水植物,有利于减少出水口处水中的浮游藻类,原因是
________________________
(5)控制废水流人氧化塘的速率,除有利于氧化塘中有机物被充分分解外,还有利于
____________,使出水口处的水质达到排放要求。废水不能过量流人氧化塘,说明生态系统的____________ 解析:(1)输入此氧化塘的能量有粪便、饲料残渣中的化学能和生产者固定的太阳能。
氧化塘中的风车草、圆田螺、细菌等生物共同构成群落.
(2)含磷的生物大分子主要是核酸。氧化塘后部的有机物减少,无机物增多,植物增多,溶解氧含量比前部的高。
(3)废水流人厌氧池前,需经稀释处理,是为了防止外界浓度过高,微生物失水。 (4)氧化塘后部种植莲等挺水植物,挺水植物遮挡阳光,使水体中光照减弱,抑制浮游藻类生长。
(5)控制废水流人氧化塘的速率,有利于氧化塘中有机物被充分分解和无机物被充分吸收。废水不能过量流人氧化塘,说明生态系统的自我调节能力。
答案:(1)太阳能和化学能 生物群落 (2)核酸 高(多) (3)微生物失水过多死亡
(4)挺水植物起遮光作用,影响浮游藻类进行光合作用 (5)无机盐被充分吸收 自我调节能力有限
猜题理由:生态系统历来是命题的主干。此题将光合作用、化合物的元素组成(或无机盐的作用)、细胞吸水、生态系统综合起来,并涉及污染物的处理等环境保护,具有一定的综合性。
答案:
1:解析:水稻根尖成熟区表皮细胞是高度分化的细胞,不能分裂,不会出现DNA的复
制,即核DNA—核DNA,染色质也不会形成染色体。细胞合成蛋白质有转录和翻译过程,转录时需要RNA聚合酶催化,因此能合成RNA聚合酶,有②③过程。K+进入细胞是主动运输。
是有氧呼吸的第三阶段,
是光反应,根尖成熟区表皮细
4
胞能进行有氧呼吸,不能进行光合作用。成熟区表皮细胞能渗透作用吸水。答案:D
2:解析:该基因编码的蛋白质能使DNA降解,进而引起细胞死亡,所以该酶存在于细胞内,不需要高尔基体、内质网的协同;由题意可知,该基因与细胞死亡有关,在胚胎发育过程中有细胞死亡,所以A、B都对;细胞发生癌变就获得了不死性,所以D项正确。答案:C
3:解析:由图可知:图一为动物细胞,图二是植物细胞。若将图一、图二所示细胞同时置
于质量分数为0.3g/mL的蔗糖溶液中,只有图二中的植物细胞可以发生质壁分离。图一所示细胞合成的抗体以胞吞方式进入内环境,需要该图中⑥提供能量;细胞内合成抗体的过程中,脱水缩合产生了H218O,则其中的18O来自于丙氨酸的羧基而不是R基,因为R基不参与水的生成。答案:C 4. 解析:不同鱼类的ACP活性在一定范围内会随着温度的上升而增大,超过最适温度。温度升高活性会下降。从题图看出鮰鱼放在37℃左右的环境ACP活性最大,催化肌苷酸分解更快,不利于保鲜。草鱼的ACP在Ca2+溶液中活性下降,鲜味下降的速度会减慢。在Zn+溶液中,三种鱼的ACP活性升高,鲜味下降速度加快。
答案:C
5:解析:夏季湖水6--10米深处溶氧量与温度变化曲线一致,说明溶氧量急 剧下降主要原因是温度降低。答案:C
6:解析:X部分有叶绿素和二氧化碳,能进行光合作用,为蓝色;Y有叶绿素无二氧化碳,不能进行光合作用,为棕黄色。W部分无叶绿素,和X两部分对照实验能证明光合作用需要叶绿素。X和Y两部分对照实验能证明光合作用需要二氧化碳。Y部分无二氧化碳,木塞夹着的叶片部分无光照,不能证明光合作用需要光。
答案:D
相对活性(%) 金属 浓度 离子 (mmol/L) 草鱼 鮰鱼 鳝鱼 Na+ 30 1 5 100.83 112.38 65.21 101.47 116.06 96.18 96.03 158.13 88.18 Zn+ Ca2+ 5
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