广东省四校高三第二次联合考试生物试卷
下列有关细胞器的说法正确的是
A、核糖体是噬菌体、细菌、酵母菌唯一共有的细胞器
B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,在其中生成的产物有丙酮酸、二氧化碳和水
C、叶绿体是所有生物进行光合作用的场所,含有DNA、RNA、蛋白质和磷脂等成分
D、在植物细胞有丝分裂的末期,细胞中的高尔基体活动加强
用一个放大倍数为10×的目镜分别与4个不同倍数的物镜组合,观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片。当视野中成像清晰时,每一物镜与装片之间的距离如下图所示。如果装片位置不变,用哪一物镜时所观察到的一个视野中细胞数目最少?
下列是几种常见的单细胞生物结构示意图。有关该组生物的叙述错误的是
A.图中各细胞中的都有两种核酸 |
B.具有核膜、核仁的细胞是①②③ |
C.生物②③④一定是异养生物 |
D.③的摄食行为体现了细胞膜具有一定的流动性 |
在某细胞培养液中加入32P标记的磷酸分子,短时间内分离出细胞的ATP,发现其含量变化不大,但部分ATP的末端P已带上放射性标记,该现象不能说明
A.ATP中远离A的P容易脱离 | B.部分32P标志的ATP是重新合成的 |
C.ATP是细胞内的直接能源物质 | D.该过程中ATP既有合成又有分解 |
在人体体细胞增殖的一个细胞周期中,在纺锤体形成时,一个细胞中的染色体数为N。DNA含量为m;则当该细胞中染色单体消失时,此细胞中的染色体数和DNA含量分别是
A.2N和m | B.N/2,和m/2 | C.2N和m/2 | D.N和m |
正确选择实验材料,是得出正确结论的前提。下列有关实验材料的选择,正确的是
|
实验名称 |
取材部位 |
A、 B、 C、 D、 |
观察细胞中的线粒体和叶绿体 提取并研究细胞膜的化学组成 观察细胞中DNA和RNA的分布 观察细胞的质壁分离与复原 |
人的口腔上皮细胞 公鸡的成熟红细胞 洋葱表皮细胞 洋葱根尖分生区细胞 |
科学家在细胞中发现了一种新的线粒体因子——MTERF3,这一因子主要抑制线粒体DNA的表达,从而减少细胞能量的产生,此项成果将可能有助于糖尿病、心脏病和帕金森氏症等多种疾病的治疗。 根据相关知识和以上资料,下列叙述错误的是
A.线粒体DNA也含有可以转录、翻译的功能基因 |
B.线粒体基因控制性状的遗传不满足孟德尔遗传定律 |
C.线粒体因子MTERF3直接抑制细胞呼吸中酶的活性 |
D.糖尿病、心脏病和帕金森氏症等疾病可能与线粒体功能受损相关 |
如果把细胞搅碎,细胞将死亡;如果把病毒搅碎,病毒也将失去活性。这说明
A.细胞死亡和病毒失活是因为破坏了它们的化学成分 |
B.单细胞生物和病毒对环境的适应能力很差 |
C.细胞和病毒被搅碎后都失活,可见两者的结构特点一致 |
D.细胞和病毒都要有一定的结构基础,才能完成正常的生命活动 |
十六世纪末,张谦德在《朱砂鱼谱》中总结金鱼选种的经验时说:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是
A.自然选择,地理隔离 | B.人工选择,地理隔离 |
C.自然选择,生殖隔离 | D.人工选择,生殖隔离 |
左下图表示的是pH值对植物和人的淀粉酶活性的影响;右下图表示的是3种脱氢酶(A、B、C) 的活性受温度影响的情况。下列叙述正确的是
A、从左图中可以知道pH=6时植物淀粉酶的活性最高
B、从右图中无法知道酶C的最适活性温度
C、从左图中可以知道若细胞由酸性变成碱性时的淀粉酶活性逐渐升高
D、从右图中可以知道活性温度的范围最广的酶是B
有一多肽,分子式为C55H70O19N10,将它彻底水解后,得到下列四种氨基酸:谷氨酸(C5H9N04)、甘氨酸(C2H5NO2)、丙氨酸(C3H7NO2)、苯丙氨酸(C9H11NO2)。控制该多肽形成的基因中至少含有碱基对
A.10 | B.30 | C.60 | D.无法确定 |
某同学在培养皿底部铺上棉花并加入适量的清水,然后把胚具活性且大小相同的豌豆种子各15粒放在棉花上。实验过程与结果如下表,下列叙述正确的是
装置 |
场所 |
温度 |
棉花状态 |
数日后的现象 |
甲 乙 丙 丁 |
日光 日光 黑暗 黑暗 |
23℃ 23℃ 23℃ 23℃ |
潮湿 干燥 潮湿 干燥 |
全部发芽 没有发芽 全部发芽 没有发芽 |
A、该实验研究的目的是:探究光照、温度和水分对种子萌发的影响
B、该实验的自变量为光照、温度和水分,因变量为种子是否萌发。
C、该实验选用胚具活性且大小相同的豌豆作为实验材料属于对无关变量的控制
D、该实验的结论是:种子萌发只与光照和水分有关
右图表示种子萌发并长成幼苗的过程中糖类变化曲线,下列分析错误的是
A.在第1~5天,虽然碳水化合物总量下降,但种子的鲜重增加、 |
B.在第1~5天,虽然碳水化合物总量下降,但细胞的DNA总量增加 |
C.根据曲线推测,该过程中细胞内的葡萄糖均来自于淀粉的分解 |
D.根据曲线推测,在第5天幼苗长出了第一片新叶’ |
2007年7月大阪大学松永幸大等在染色体中找到了一种使姐妹染色单体连接成十字形的关键蛋白质,并将其命名为"ASURA"。下列与之有关的叙述不正确的是
A.ASURA合成的场所是细胞质中的核糖体 |
B.在减数分裂两次分裂的间期ASURA都可能大量合成 |
C.缺少ASURA的细胞,染色体数目可能会发生异常 |
D.细胞有丝分裂的后期的变化与ASURA密切相关 |
下图是探究酵母菌进行呼吸方式类型的装置,下列叙述错误的是
A.假设装置一中的液滴左移.装置二中的液滴不动.说明酵母菌只进行有氧呼吸 |
B.假设装置一中的液滴不移动。装置二中的液滴右移.说明酵母菌只进行无氧呼吸 |
C.假设装置一中的液滴左移.装置二中的液滴右移.说明酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸 |
D.假设装置一、二中的液滴均不移动说明酵母茁只进行有氧呼吸或只进行无氧呼吸 |
已知某DNA分子含1000个碱基对,共中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4。该DNA分子连续复制2次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是
A.600个 | B.900个 | C.1200个 | D.1800个 |
下列有关基因工程中限制性内切酶的描述,错误的是
A.一种限制性内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列 |
B.限制性内切酶的活性受温度影响 |
C.限制性内切酶能识别和切割RNA |
D.限制性内切酶可从原核生物中提取 |
下图为高等动物的一组细胞分裂图像,下列分析判断正确的是
A.乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,丙产生的细胞基因型为ABC和abc |
B.甲、乙、丙三个细胞中均含有二个染色体组,但只有丙中不含同源染色体 |
C.甲细胞形成乙细胞和丙细胞过程中产生的基因突变通常都能遗传到子代个体中 |
D.丙细胞产生子细胞的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因自由组合 |
菠菜叶片是一种常用的生物实验材料.下列哪些实验适宜用菠菜叶片做实验材料?
A.检测生物组织中的还原性糖 | B.观察质璧分离和复原 |
C.观察植物细胞的有丝分裂 | D.观察植物细胞中的叶绿体 |
下图为甲、乙、丙、丁4种遗传性疾病的调查结果。根据系谱图分析、推测这4种疾病最可能的遗传方式以及一些个体最可能的基因型是
A.系谱甲为常染色体显性遗传,系谱乙为X染色体显性遗传,系谱丙为X染色体隐性遗传,系谱丁为常染色体隐性遗传 |
B.系谱甲为常染色体显性遗传,系谱乙为X染色体显性遗传,系谱丙为常染色体隐性遗传,系谱丁为X染色体隐性遗传 |
C.系谱甲—2基因型Aa,系谱乙—2基因型XBXb,系谱丙—8基因型Cc,系谱丁—9基因型XDXd, |
D.系谱甲—5基因型Aa,系谱乙—9基因型XBXb,系谱丙—6基因型cc,系谱丁—6基因型XDXd |
“科技奥运”是2008年北京奥运会的三大理念之一,而兴奋剂的检测是其中一个重要课题。EPO(促红细胞生成素)是一种传统的兴奋剂,这种兴奋剂可增加血液中红细胞含量,从而提高运动成绩,许多运动员因冒险服用而遭禁赛。若借助于基因治疗手段,将这种兴奋剂的基因注入人体,在身体里形成一个局部的EPO制造基地,那么传统的尿样和血样检测都无法查出。下列有关基因兴奋剂的说法,正确的是
A.运动员注入的能改善运动员各种运动能力和耐力的基因称为基因兴奋剂 |
B.EPO(促红细胞生成素)可增加血液中红细胞含量,提高运输氧气的能力 |
C.通过DNA检测,可以查出运动员体内是否加入了基因兴奋剂 |
D.基因兴奋剂引起的变异属于可遗传变异,产生的物质对人体无副作用 |
一生物兴趣小组对人群中遗传性高度近视的家系进行调查,调查结果如下表:
双亲性状 |
调查的家庭个数 |
子女总人数 |
子女高度近视人数 |
|
男 |
女 |
|||
双亲均正常 |
71 |
197 |
36 |
32 |
母方高度近视,父方正常 |
5 |
14 |
3 |
3 |
父方高度近视,母方正常 |
4 |
12 |
3 |
3 |
双方高度近视 |
4 |
12 |
4 |
7 |
总 计 |
84 |
235 |
46 |
45 |
下列推断错误的是
A、控制高度近视的基因位于X染色体上
B、控制高度近视的基因位于Y染色体上
C、控制高度近视的遗传方式是细胞质遗传
D、控制高度近视的遗传方式是隐性遗传
下列关于细胞有丝分裂的错误说法是
A.染色单体形成于分裂前期.消失在分裂末期 |
B.在间期中心体完成了复制 |
C.细胞分裂能力越强,分化程度越高 |
D.温度等外因会影响细胞周期的时问 |
下图表示生物体内的部分物质代谢示意图.对这一图解的解释正确的是
A.在人体内,胰高血糖素与臂上腺素能促进①、②过程 |
B.在人的细胞质基质中含有③、⑤过程所需的酶 |
C.在酵母菌体内.当④过程加强时,⑥过程会减弱 |
D.在生物细胞内发生的④过程不需要H20作反应物 |
将1ml5%唾液倒入装有10mL糨糊的试管内.置于25℃的温水中水浴.下列各方法中能提高试管内反应速率的是
A.适当提高实验温度 | B.适当增加浆糊的浓度 |
C.向试管内通气 | D.向试管内加入少量麦芽糖 |
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为
A.2种表现型 |
B.高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1 |
C.红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1 |
D.红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为27:1 |
(9分)右图是某动物细胞结构示意图,请据图同答:
(1)图示结构的细胞属于 。
(2)若这是一个心肌细胞,细胞中的细胞器[ ] 较多,这与它不停的节律性的搏动是相适应的。
(3)若这是一个蚕丝腺细胞,在一定时间内,让该细胞吸收放射性同位素标记的氨基酸,那么放射性同位素将依次出现在图中的哪些部位?
→ → →细胞膜(在横线上填出相关细胞器)。
(4)与该种细胞有丝分裂有关的细胞器有 等。 (用图中数字和文字共同表示)
(5)细菌细胞与该图所示的细胞比较,其区别有 。
细胞分裂是生物体一项重要的生命活动,是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。根据下图回答相关问题:
(1)若某植株的一个体细胞正在进行分裂如图①,此细胞的下一个时期的主要特点是
。
(2)假设某高等雄性动物睾丸里的一个细胞分裂如图②,其基因A、a、B、b分布如图,此细胞产生基因组成为AB的精子概率是 。
(3)图③是某高等雌性动物体内的一个细胞,它的名称是 ,在分裂形成此细胞的过程中,细胞内可形成 个四分体。
(4)图②对应于图④中的 段,图③对应于图④中的 段。
(5分)分子马达是由生物大分子构成、利用化学能进行机械做功的纳米系统.天然的分子马达, 如驱动蛋白、RNA聚合酶、肌球蛋白等.在生物体内参与了胞质运输、DNA复制、细胞分裂、肌肉收缩等一系列重要的生命活动。
(1)根据上述材料可知,下列属于分子马达的是:
A.DNA解旋酶 | B.核苷酸 | C.葡萄糖 | D.水 |
(2)上述材料表明,分子马达是通过其 、 等功能而参与生物体一系列生命活动的.
(3)分子马达直接的动力燃料是 ,它也是生物体各项生命活动的 物质。
下图表示在高等植物体内的生理过程,请据图分析:
(1)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ代表植物体内的重要生理过程,分别是 ,③④过程进行的场所分别是 、 。
(2)如果将植物种在温室中,写出两种通过同时改变上述生理过程强度来提高产量的措施:
① ② 。
(3)将状况相同的某植物绿叶分成四等组,在不同温度下分别暗处理1h,再用适当的相同的光照射1h,测其重量变化(假设在光下和黑暗条件下,细胞呼吸消耗有机物量相同),得到下表的数据。请分析并回答问题:
组 别 |
1 |
2 |
3 |
4 |
温度/℃ |
27 |
28 |
29 |
30 |
暗处理后重量变化/mg |
-1 |
-2 |
-3 |
-1 |
光照后暗处理前重量变化/mg |
+3 |
+3 |
+3 |
+1 |
①根据本实验所测数据,该绿叶细胞呼吸速率最高的温度是 ;27℃时绿叶的净光合速率是 mg/h;29℃时真光合速率为: mg/h。
②本探究实验的结果说明 。
(l)下面是某基因的部分碱基序列,序列I为内含子的一部分,序列II为外显子的一部分。
上列片段所编码蛋白质的氨基酸序列为“…甲硫氨酸—精氨酸—谷氨酸—丙氨酸—天冬氨酸一缬氨酸…”(甲硫氨酸的密码子是 AUG)。
①该基因表达过程中, RNA 的合成在________________中完成,此过程称为_______。
②请写出编码上述氨基酸序列的 mRNA 序列__________________________________
③ 如果序列 I 中箭头所指碱基对被替换为,该基因上列片段编码的氨基酸序列为: __________________________________________________________________________
④如果序列II中箭头所指碱基对 缺失,该基因上列片段编码的氨基酸序列为:_________________________________________________________________________。
(2)人的耳垢有油性和干性两种,是受单基因(A、a)控制的。有人对某一社区的家庭进行了调查,结果如下表:(单位:个)
①控制该相对性状的基因位于_______________染色体上,判断的依据是___________。
②一对油耳夫妇生了一个干耳儿子,推测母亲的基因型是______________这对夫妇生一个油耳女儿的概率是______________。
③从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(3:1),其原因是___________________________________________________________________。
④若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的、右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是________________________________________________________________________。
李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远源杂交,培育出了多个小偃麦品种。请回答下列有关小麦遗传育种的问题:
(1)普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验:
A组 B组 C组
P 高秆抗病×矮秆易感病 高秆抗病×矮秆易感病 高秆抗病
↓ ↓ ↓γ射线
F1 高秆抗病 高秆抗病 矮秆抗病Ⅲ
↓ ↓花药离体培养
F2 矮秆抗病Ⅰ 矮秆抗病Ⅱ
请分析回答:
①A组由F1获得F2的方法是 ,F2矮秆抗病植株中不能稳定遗传的占 。通过矮秆抗病Ⅱ获得矮秆抗病小麦新品种的方法是 ,获得矮秆抗病植株中能稳定遗传的占 。
②Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类矮秆抗病植株中能产生不育配子的是 类。A、B、C三组方法中,最不容易获得矮秆抗病小麦品种的是 组。
(2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要得到抗寒早熟个体,需用表现型为 的个体作为母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在 代。
(3)李振声将普通小麦(N1N1N2N2N3N3)和长穗偃麦草(N4N4)进行体细胞杂交培育成八倍体小偃麦(N1N1N2N2N3N3N4N4)。试简要画出培育过程的流程图:
我们大都认为长生不老只是人类的一种美好愿望,但一种简单的注射剂让长生不老的希望离我们更近了一步。这项研究主要集中在线粒体上。2007年发表在《新科学家》杂志上的一份报告显示,研究表明,线粒体的退化是导致衰老的一个重要因素。线粒体的一个特点就是它们有自己的DNA,即线粒体DNA。线粒体DNA的缺陷是引发一系列罕见遗传的“罪魁祸首”,包括一些糖尿病、Leber遗传性视神经病和心脏病。它们还与衰老有关,研究表明,修复这些缺陷能延缓衰老。刊登在《柳叶刀》医学杂志上的一项新试验中,将基因注入大脑可明显缓解帕金森氏症的症状,震颤和硬化症状减少多达65%,没有任何有害影响。
请回答:
(1)材料中所示“一种简单的注射剂”是指 。
(2)Leber遗传性视神经病是mtDNA1177位点的G-A突变造成的,患者常伴有继发性色觉障碍,多为全色盲,次为红绿色盲和色弱。图甲、乙、丙分别为三个色盲家系谱,其中属Leber遗传性视神经病系谱的是
(3)给衰老提出一种可能的解释。
(4)帕金森氏症患者体内的神经末梢中,“多巴胺”缺乏;“多巴”是缓解该病的有效药物。现在已知,“多巴”在人体内可以转化成“多巴胺”,而一种名为“利血平”的药物可耗尽神经末梢内的多巴胺。试设计实验用来验证多巴胺缺乏是引起运动时不自主地震颤的原因。
实验步骤:
①把生长发育状况相同的健康小鼠分为数量相等的甲、乙两组。
②……
实验结果:
滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。
(1)细菌抗药性变异的来源属于 。
(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中 。
(3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行 的结果,其内在实质是 。
(4)在抗生素的作用下,细菌往往只要一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是 。
请根据以下图、表回答有关植物对矿质元素吸收和利用等问题:
(1)植物根系吸收矿质元素的主要部位是_________区,若要观察细胞有丝分裂,宜选择根的_________区细胞为材料;若要观察细胞质壁分离,宜选择根的__________区细胞为材料。
(2)图中真菌菌丝能吸收土壤中的矿质元素和水分供植物使用,而植物光合作用产生的碳水化合物又可供真菌利用,两者属于_________关系。
(3)上表是不同形态氮素供应对水稻幼苗生长的影响。从表中可以得出结论:①_____________________;②_____________________。
(4)氮素被植物体吸收后,可参与多种物质的合成,其中包括__________(多项选择)
A.核酸 | B.NADP- | C.纤维素 | D.酶 |
下图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。据图回答:
(1)甲病致病基因位于 染色体上。
(2)从系谱图上可以看出甲病的遗传特点是 ;子代患病,则亲代之一必 ;若Ⅱ-5与另一正常人婚配,则其子女患甲病的概率为 。
(3)假设Ⅱ-1不是乙病基因的携带者,则乙病的致病基因位于 染色体上,为 性基因。乙病的特点是呈 遗传。Ⅰ-2的基因型为 ,Ⅲ-2基因型为 。假设Ⅲ-1与Ⅲ-5结婚生了一个男孩,则该男孩患一种病的概率为 ,所以我国婚姻法禁止近亲间的婚配。