[浙江]2012届浙江省苍南县灵溪二高高三第二次月考生物试卷
某化合物含C、H、O、N、S元素,则该化合物不可能具有的一项功能是( )
A.抵抗病毒引起的感染 B.断开磷酸二酯键
C.携带氨基酸进入核糖体 D.降低血糖
有关动物细胞培养,下列叙述正确的是( )
A.获得大量癌细胞不需要传代培养 |
B.细胞株是具有特殊性质的细胞系 |
C.细胞系能连续多次传代,而细胞株不能 |
D.细胞克隆可以来源于一个细胞,也可以来源于多个细胞 |
据报道:美国研究人员在莫诺湖首次发现细菌GFAJ可以利用有毒的化学元素砷生长、繁殖。这种细菌在其细胞成分中以砷取代磷。下列相关叙述不正确的有( )
A.GFAJ无线粒体 | B.细菌细胞壁的成分中没有砷 |
C.砷是组成该细菌核酸的元素之一 | D.该细菌衰老时,呼吸速率减慢,核膜内折 |
下列关于细胞结构和功能的叙述中,正确的是( )
A.人和动物细胞在缺氧条件下也能分解有机物,释放能量,并产生二氧化碳 |
B.无线粒体的细胞不能进行需氧呼吸 |
C.人的有些光面内质网与磷脂的合成有关 |
D.线粒体和叶绿体都能合成ATP,合成场所在其内膜上 |
下列关于组成细胞有机物的描述中,正确的是( )
A.组成蛋白质的氨基酸都只有一个氨基或一个羧基 |
B.纤维素和果胶是组成大肠杆菌细胞壁的主要成分 |
C.质量相同的葡萄糖、脂肪、蛋白质彻底氧化分解所释放的能量是相同的 |
D.细胞核内的核酸可能含尿嘧啶,细胞质中的核酸可能含胸腺嘧啶 |
生物技术中常用到放射性同位素示踪的方法,下列有关叙述,错误的是( )
A.用3H标记亮氨酸研究分泌蛋白的合成和分泌过程,可证明各种生物膜在功能上是紧密联系的 |
B.用14C标记的二氧化碳追踪光合作用中的C原子,可以证明C原子的转移途经是:二氧化碳→三磷酸甘油酸→三碳糖 |
C.用18O标记葡萄糖,可以证明需氧呼吸第二阶段产生的CO2中的氧都来自葡萄糖中的氧原子 |
D.用18O分别标记H2O和CO2中的氧,可以用来证明光合作用释放的氧全部来自水 |
假如你在研究中发现一种新的单细胞生物并鉴定该生物的分类,则以下何种特性与你的鉴定有关( )
①细胞核的有无 ②核糖体的有无 ③细胞壁的有无 ④膜上磷脂的有无
A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |
用某种化学药物处理正在进行分裂的植物细胞,经观察发现细胞出现了多核现象,那么该化学物质最可能影响哪种细胞器的活动?( )
A.染色体 | B.核糖体 | C.高尔基体 | D.线粒体 |
下列有关胚胎工程的叙述,不正确的是( )
A.“试管动物”的生殖方式属于有性生殖 |
B.卵裂过程中细胞体积增大,有机物增多 |
C.通过胚胎移植技术可充分发挥良种母畜的繁殖潜力 |
D.将体细胞核移植到去核卵细胞中,产生的动物的性别取决于供核的个体 |
在下列四种化合物的化学组成中,“O”中所对应的含义依次是( )
A.腺嘌呤、腺嘌呤、腺嘌呤、腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤脱氧核苷酸 |
B.腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤、腺嘌呤脱氧核苷酸、腺苷、脱氧腺苷 |
C.腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤、腺嘌呤、腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤脱氧核苷酸 |
D.腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤、腺嘌呤、腺苷、脱氧腺苷 |
胰岛素是在胰岛β细胞中合成的,刚合成的多肽称前胰岛素原,在信号肽酶的作用下,前胰岛素原的信号肽被切除,而成为胰岛素原。最后前胰岛素原在蛋白酶的作用下水解生成胰岛素和一个多肽(如下图)。下列有关叙述不正确的是( )
A.前胰岛素原可与双缩脲产生紫色反应 |
B.人体内前胰岛素原生成胰岛素的过程需要内质网和高尔基体的参与 |
C.前胰岛素原、胰岛素原和胰岛素都能降低血糖浓度 |
D.前胰岛素原水解时肽键的数目可能会发生变化 |
下列代谢过程中有水生成也有水消耗的有( )
A.光反应 | B.厌氧呼吸 |
C.氨基酸脱水缩合 | D.基因工程中重组DNA的形成 |
图示叶绿体中色素蛋白等成分在膜上的分布。该生物膜( )
A.为叶绿体内膜 |
B.可完成光合作用的全过程 |
C.产生的ATP可用于各项生理活动 |
D.在不同时期色素的数量和种类会发生变化 |
图为嗅觉受体细胞膜的结构模式图,下列对该图的描述错误的是( )
A.①②③共同为细胞正常的生命活动提供了保障 |
B.③为脂双层,是细胞膜的基本支架 |
C.①②为糖蛋白,可作为气味分子的受体 |
D.①为多肽,其基本组成单位是氨基酸 |
图A中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。取成熟到第X天和第Y天的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液。然后在a、b试管中各加5mL第X天的提取液,在c、d试管中各加5mL第Y天的提取液,如图B。则分析正确的是( )
A.在a、c试管中各加入等量碘液后,与a管相比,c管的颜色更深
B.图A中Ⅰ和Ⅱ两条曲线分别表示还原糖和淀粉的含量变化趋势
C.在b、d试管中各加入等量本尼迪特试剂,煮沸后,与b管相比,d管的颜色更浅
D.如果在第X天喷洒乙烯利(乙烯的类似物),则从第X天开始曲线Ⅰ将呈现加速下降的趋势
镰刀型细胞贫血症是一种遗传病,病人不能产生正常的血细胞。在缺氧的条件下,病人红细胞变形为镰刀状,失去运输氧气的能力。现在要用造血干细胞移植技术来治疗此病人,你认为最佳的医治方案是( )
A.将符合要求的造血干细胞移入病人的造血系统 |
B.将符合要求的造血干细胞直接植入病人的循环系统 |
C.将符合要求的造血干细胞植入病人血液 |
D.将符合要求的红细胞植入病人的血液和造血系统 |
麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性接触性传染病。主要侵犯皮肤、粘膜和周围神经,也可侵犯人体深部组织和器官。下列有关麻风杆菌的叙述中,正确的是( )
A.在高倍镜下可观察到该菌的遗传物质分布于染色体上 |
B.形成ATP的场所是细胞溶胶和线粒体 |
C.对侵入细胞内的麻风杆菌,效应细胞毒性T细胞通过裂解靶细胞使之释放后被吞噬、消灭 |
D.由于存在基因突变和基因重组等变异类型,变异频率高,难以防治 |
下列过程中,不直接依赖细胞膜的流动性就能完成的是( )
A.受精作用 | B.mRNA与游离核糖体的结合 |
C.胰岛β细胞分泌胰岛素 | D.巨噬细胞对抗原的摄取 |
右图为某细胞结构图,下列关于该细胞的叙述中,错误的是( )
A.能进行光合作用 | B.能进行细胞呼吸 |
C.没有纤维素 | D.能合成蛋白质 |
观察根尖的分生区时,当显微镜目镜为10×,物镜为10×时,观察到视野中均匀分布着64个细胞,若物镜转换为40×后,则视野中可见到的细胞数目为( )
A.2个 | B.4个 | C.8个 | D.16个 |
用某人的胰岛素基因制成DNA探针,检测下列物质,可能形成杂交分子的是( )
①该人胰岛α细胞中的DNA ②该人胰岛β细胞中的mRNA
③该人胰岛α细胞中的mRNA ④该人肝细胞中的mRNA
A.①② | B.③④ | C.①④ | D.①②④ |
图b为图a细胞的局部放大,①一⑧是细胞内的相关结构。分析正确的是( )
A.图b可能是小麦的根细胞 |
B.⑦只存在于细胞溶胶中 |
C.①②④⑤⑥都是具有膜结构的细胞器 |
D.染色体主要存在于③中,少数存在于①和④中 |
利用外源基因在受体细胞中表达,可生产人类所需要的产品。下列各项中能说明目的基因完成了在受体细胞中表达的是( )
A.棉花二倍体细胞中检测到细菌的抗虫基因 |
B.大肠杆菌中检测到人胰岛素基因及其mRNA |
C.山羊乳腺细胞中检测到人生长激素DNA序列 |
D.酵母菌细胞中提取到人干扰素蛋白 |
有关PCR技术的说法,不正确的是( )
A.PCR是一项在生物体外复制特定的DNA片段的核酸合成技术 |
B.PCR技术的原理是体外模拟DNA的复制 |
C.利用PCR技术获取目的基因的前提是目的基因的核苷酸序列已知 |
D.PCR扩增中必须有解旋酶才能解开双链DNA |
下列关于奶牛胚胎移植的叙述中,错误的是( )
A.超数排卵技术要使用一定的激素 |
B.供体母牛提供的受精卵需发育到一定程度才能移植 |
C.供体公牛和供体母牛必须进行同期发情处理 |
D.试管婴儿只是受精及早期卵裂过程在试管中进行 |
下列关于基因工程的说法正确的是( )
A.基因工程的设计和施工是在细胞水平上进行的 |
B.目前基因工程中所有的目的基因都是从供体细胞直接分离得到的 |
C.基因工程能克服远源亲本难以杂交的困难,定向地改造生物性状 |
D.在受体细胞中检测到目的基因,那么目的基因就能成功地表达 |
下面是4种限制性核酸内切酶所识别的DNA分子序列和剪切位点图(↓表示剪切点、切出的断面为粘性末端):
限制性核酸内切酶1:——↓GATC—— 限制性核酸内切酶2:——CATG↓——
限制性核酸内切酶3:——G↓GATCC—— 限制性核酸内切酶4:——CCGC↓GG
下列叙述正确的是( )
A.限制性核酸内切酶1和2切出的DNA片段可通过DNA连接酶拼接 |
B.限制性核酸内切酶1、2、4识别的序列都是由4个脱氧核苷酸组成 |
C.在使用限制性核酸内切酶的同时还需要解旋酶 |
D.限制性核酸内切酶1和3切出的粘性末端相同 |
科学家在某种农杆菌中找到了抗枯萎病的基因,并以质粒为运载体,采用转基因方法培育出了抗枯萎病的金花茶新品种。下列有关说法,正确的是( )
A.质粒是最常用的载体之一,质粒的存在与否对宿主细胞生存有决定性的作用 |
B.通过该方法获得的抗枯萎病金花茶,将来产生的花粉中不一定含有抗病基因 |
C.该种抗枯萎病基因之所以能在金花茶细胞中表达,是因为两者的DNA结构相同 |
D.可以用氯化钙处理植物细胞,使其细胞壁的通透性增加,从而增加导入的成功率 |
科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶(Amy)基因a,通过基因工程的方法,将a转到马铃薯植株中,经检测发现Amy在成熟块茎细胞中存在,下列说法正确的是( )
A.基因a只有导入到马铃薯受精卵中才能表达 |
B.目的基因来自细菌,可以不需要载体直接导入受体细胞 |
C.基因a导入成功后,将抑制细胞原有的新陈代谢,开辟新的代谢途径 |
D.目的基因进入受体细胞后,可能存在于细胞质中,也可能整合到染色体上 |
在下列选项中,不需要釆用植物组织培养技术的是( )
A.利用秋水仙素处理幼苗获得多倍体植株 |
B.单倍体育种 |
C.利用基因工程培养抗棉铃虫的植株 |
D.无子西瓜的快速大量繁殖 |
有关基因工程中限制性核酸内切酶的描述,错误的是( )
A.一种限制性核酸内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸 |
B.限制性核酸内切酶的活性受温度的影响 |
C.限制性核酸内切酶只能切割DNA,而不能切割RNA |
D.限制性核酸内切酶可从原核生物中提取 |
水稻的花药通过无菌操作,经如下过程培育试管苗。据图分析正确的是( )
A.a、 b、c、d中的植物细胞都具有全能性,且全能性的表达程度相同 |
B.a、b、c的培养基中都有琼脂、有机物、水、植物生长调节剂等物质 |
C.水稻花药经a~d发育成试管苗的过程涉及有丝分裂、减数分裂等细胞分裂方式 |
D.只要调节培养基中各种营养物质的比例就能诱导b中的愈伤组织分化成试管苗 |
卵细胞作为生殖细胞,在生物技术中不能用于( )
A.克隆动物时细胞核的受体 |
B.进行体外受精,培育试管动物 |
C.作为培育转基因动物的受体细胞 |
D.形成受精卵后,利用转基因和植物组织培养,培育抗虫棉植株 |
“猪一沼一茶”是华南山地丘陵地区常见的生态农业模式,由种植(茶树)、养殖(猪)、农户(人)和沼气生产(微生物)四个子系统构成。该生态农业模式( )
A.是由茶树、猪、人和微生物组成的生态系统 |
B.实现了物质和能量在系统中的多级循环利用 |
C.使整个生产过程进入了废物资源化的良性循环 |
D.注重系统内部的自身调节作用,不需要外部投入 |
(每个空格1分,共10分)人的血清白蛋白在临床上需求量很大,通常从人血中提取。由于艾滋病病毒(HIV)等人类感染性病原体造成的威胁与日俱增,使人们对血液制品顾虑重重。如果应用一定的生物工程技术,将人的血清白蛋白基因转入奶牛细胞中,利用牛的乳腺细胞生产血清白蛋白就成为可能。大致过程如下:
a.将人体血清白蛋白基因导入雌性奶牛胚胎细胞,形成重组细胞①;
b.取出重组细胞①的细胞核,注入去核牛卵细胞中,形成重组细胞②;
c.电脉冲刺激重组细胞②促使其形成早期胚胎;
d.将胚胎移植到母牛的子宫内,最终发育成转基因小牛。
请回答下列问题:
(1)若人的血清白蛋白基因的序列是未知的,可以从 中获得;
(2)重组细胞①和②中 (①/②)实现了基因的重组,实验过程b利用的技术是 ;
(3)若将早期胚胎分成若干个,让其分别发育成小牛,这些小牛的基因型 (相同/不同),此项技术称为 ;
(4)在进行胚胎移植时,需对受体母牛进行 处理;
(5)若能使人的血清白蛋白基因在膀胱内壁细胞也得以表达,则相对于乳腺细胞来说,其优点是 ;
(6)运用细胞培养技术可以从哺乳动物的早期胚胎中获得胚胎干细胞(ES细胞),培养如下:早期胚胎→内细胞团→胚胎干细胞。在培养过程中,需用酶处理内细胞团,使之分散成单个细胞。培养过程中往往需用胚胎成纤维细胞制备 ,目的是 。在培养过程中,往往还要加入抗生素,以防止 。
(每空2分,共10分)请回答有关蛋白质的相关知识:
(1)自然界中组成蛋白质的氨基酸分子,碳原子数至少有X个,最多有11个;氧原子数有Y到4个不等;氮原子数有Z到4个不等。则X、Y和Z的数值分别为 。
(2)由39个氨基酸形成的一种多肽中共有丙氨酸4个(R基为---CH3), 现去掉其中的丙氨酸得到4条长短不等的多肽(如图)。则该过程中肽键数目和O原子分别减少了 、 个。
1_________________________39
↓
1____7
19____26
9_______17
28________38
(3)现有一种“十二肽”,分子式为CXHYNZOWS。已知将它彻底水解后只得到下列氨基酸:
则Z的最小值和W的最大值分别为________、_________。
(每空2分,共10分)图中甲细胞是呼吸道内表面纤毛细胞,乙细胞是粘液腺细胞。当灰尘、病菌等异物进入时,通过纤毛细胞的摆动,呼吸道可将包裹异物的粘液推向喉部,通过咳嗽将其排出体外。请分析回答:
(1)甲乙两种细胞的细胞膜成分都是 ;
(2)从细胞器角度考虑,图中甲细胞与其功能相适应的结构特点是 ;
(3)蚕豆叶肉细胞与甲乙细胞相比,还应具有的细胞结构之一是 ,该结构在制备原生质体时,需用酶解法去除,但应置于 (相等/较低)渗透压的甘露醇溶液中进行。
(4)利用显微镜观察甲乙两个细胞,都不能观察到染色体,为什么?