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膜、仁消失两体现;

中期:

清晰、点列赤道板;

后期:

均分牵拉到两极;

末期:

板、膜、仁现两体失

4.有同一器官分泌,且生物效应相反的一组激素是

A.胰岛素和胰高血糖素B.肾上腺素和肾上腺皮质激素

C.促甲状腺激素和生长激素D.甲状腺激素和促甲状腺激素答案:

胰岛素和胰高血糖素都是由胰腺的胰岛细胞分泌,但胰高血糖素由胰岛A细胞分泌,具有升高血糖作用,胰岛素由胰岛B细胞分泌,具有降低血糖浓度的作用;

肾上腺素和肾上腺皮质激素都是由肾上腺的不同部位分泌的,但两者作用并不完全相反,肾上腺糖皮质激素调节糖类和水盐的代谢,盐皮质激素即醛固酮维持水与盐的平衡,而肾上腺素与神经系统共同参与人体的应急反应,对血糖也有一定的影响;

促甲状腺激素和生长激素虽都是垂体分泌的,但促甲状腺激素主要促进甲状腺细胞生长,促进合成甲状腺激素,生长激素主要是促进机体的生长和促进机体代谢;

甲状腺激素是甲状腺分泌的。

解析】胰岛素和胰高血糖素分别由胰岛B细胞、胰岛A细胞分泌,分别降血糖和升血糖;

其实胰岛只是组织水平不是器官水平;

相关激素间具有协同作用(例如:

生长激素和甲状腺激素)和拮抗作用(胰岛素和胰高血糖素)

5.下列糖类中属于单糖的是

A.蔗糖B.核糖C.糖原D.淀粉答案:

B

蔗糖是二糖,一分子蔗糖水解后可生成一分子的果糖和一分子的葡萄糖;

核糖是单糖,是一种五碳糖;

糖原是动物体内的多糖,淀粉是植物体内的多糖,都是由许多单糖脱水缩合而成的大分子有机物,分别是动物和植物体内能量的重要贮存形式。

【解析】蔗糖是二糖,核糖是单糖;

糖原、淀粉糖为动物和植物中的多糖

【拓展】下列物质分子组成中含糖类的是:

ATP 

 

胃蛋白酶 

NADPH 

叶绿素 

DNA和RNA 

醛固酮

A。

B。

C。

D。

答案是A

6.下列表示纯合体的基因型是

A.AaXHXHB.AABbC.AAXHXHD.aaXHXh答案:

C

位于同源染色体上的相同位点上的基因由相同基因组成的个体称为纯合体,而由等位基因组成的都属于杂合体,在考虑多对基因时,只有每对基因都是纯合的个体才能称为纯合体,只要有一对基因是杂合的,都称为杂合体。

所以A答案中Aa是杂合的,B答案中Bb是杂合的,D中XHX是杂合的,只有C答案中两对基因都是纯合的。

【解析】这是一道考遗传变异的概念题。

表示纯合体的基因型是AAXHX,其它只要存在一对等位基因,则为杂合体

7.人类镰刀形细胞贫血症发生的根本原因是

A.基因突变B.染色体结构变异C.基因重组D.染色体数目变异答案:

人类镰刀型贫血症的发生的根本原因是由于控制合成血红蛋白的DNA分子的碱基序列发生了改变,其中的一个碱基由T变成了A,这种变化称为基因突变。

其染色体的数目没有发生变化,染色体的结构也没有改变,自然条件下基因重组主要发生在有性生殖的过程中。

所以本题选A。

【解析】镰刀型细胞贫血症的突变基因,是1949年确定的,随着分子遗传学的进展,到1957年终于由英国学者英格兰姆阐明了它的分子机制。

原来正常成人血红蛋白是由二条链和二条链相互结合成的四聚体,链和链分别由141和146个氨基酸顺序连结构成。

英格兰姆发现镰刀型细胞贫血症是因为链中第六个氨基酸发生变化引起的。

这样的人血红蛋白的携氧量就会大大下降,而且容易出现溶血性贫血,严重导致死亡。

【拓展】在非洲疟疾流行地区,镰刀型细胞贫血症和疟疾共同作用的结果是杂合子有了更多的生存机会。

经过长期的自然选择,使隐性基因频率比疟疾非流行地区高

8.在果蝇的下列细胞中,一定存在Y染色体的细胞是

A.初级精母细胞B.精细胞C.初级卵母细胞D.卵细胞答案:

精子形成过程中,减时期,同源染色体分开,性染色体X与Y一定会分开到两个次级精母细胞中,所以有一半的次级精母细胞和一半的精细胞中会没有Y染色体,卵细胞形成过程中不论是初级卵母细胞、次级卵母细胞或卵细胞中,都没有Y染色体。

【解析】初级精母细胞处于减数第一次分裂时期,同源染色体X、Y同时存在,还没有各自分到两个细胞中,

(二)2分题(共20题)

9.下列各细胞结构中,可能存在碱基互补配对现象的有

①染色体②中心体③纺锤体④核糖体

A.①②B.①④C.②③D.③④答案:

DNA复制过程发生在细胞核内的染色体上,此时游离的脱氧核苷酸与DNA双链均发生碱基互补配对,从而形成两条新链;

翻译蛋白质的过程发生在核糖体上,此时运载RNA上的反密码子与信使RNA上的密码子通过配对来进行识别,将遗传信息转化为蛋白质分子中的氨基酸序列,这两个过程中都有碱基互补配对的现象。

但中心体与细胞分裂过程中的纺锤体的形成有关,纺锤体是由微管微丝分子发生变化形成,有利于染色体的位置移动,与碱基配对无关。

答案:

【解析】染色体、核糖体存在碱基互补配对现象;

中心体、纺锤体无碱基

【拓展】关于基因工程下列操作步骤的叙述,错误的是

A.用“鸟枪法”提取目的基因的过程需发生碱基互补配对

B.两种DNA黏性末端的黏合是通过碱基互补配对实现的

C.目的基因导人受体细胞过程不发生碱基互补配对D.目的基因表达过程要发生碱基互补配对

10.据右图,下列选项中不遵循基因自由组合规律的是

自由组合规律研究的是非同源染色体上的多对等位基因之间的遗传规律,从图中可以看出,共有两对同源染色体,每对上面有两对基因(即

),它们之间都只遵循基因的连锁互换规律。

【解析】A(a)与D(d)连锁或者B(b)与C(c)连锁,不遵循基因自由组合规律

11.制备单克隆抗体所采用的细胞工程技术包括

①细胞培养②细胞融合③胚胎移植④细胞核移植

A.①②B.①③C.②③D.③④答案:

单克隆抗体的制备过程是用被免疫过程的效应B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合后再筛选出来的能产生单一抗体的细胞系,此过程中不包括胚胎移植和细胞核移植。

【解析】制备单克隆抗体所采用的细胞工程技术包括细胞培养、细胞融合。

克隆羊涉及细胞核移植、胚胎移植。

试管婴儿在体外受精以后胚胎移植

【拓展】

(1)抗体:

一个B淋巴细胞只分泌一种特异性抗体。

从血清中分离出的抗体产量低、纯度低、特异性差。

(2)杂交瘤细胞的特点:

既能大量繁殖,又能产生专一的抗体。

(3)单克隆抗体的优点:

特异性强,灵敏度高,并能大量制备。

(4)单克隆抗体的作用:

作为诊断试剂:

准确识别各种抗原物质的细微差异,并跟一定抗原发生特异性结合,具有准确、高效、简易、快速的优点。

用于治疗疾病和运载药物:

主要用于治疗癌症治疗,可制成“生物导弹”,也有少量用于治疗其它疾病。

12.1个葡萄糖分子有氧呼吸释放能量为m,其中40%用于ADP转化为ATP,若1个高能磷酸键所含能量为n,则1个葡萄糖分子在有氧呼吸中产生ATP分子数为

A.2n/5mB.2m/5nC.n/5mD.m/5n答案:

由于ADP转化形成ATP时,仅形成一个高能磷酸键,所以有一分子的葡萄糖转化为ATP的分子数为m/n,由于只有40%能量能够发生转化,故再乘以2/5。

此题出现错误的原因之一是由于部分同学对ADP形成ATP时只形成一个高能磷酸键没有理解。

13.β-半乳糖苷酶能催化乳糖生成半乳糖和葡萄糖,但不能催化麦芽糖分解为葡萄糖。

这表明,β-半乳糖苷酶的催化作用具有

A.高效性B.专一性C.稳定性D.多样性答案:

一种酶只能催化一种物质的一种反应是酶的专一性的概念。

【解析】β—半乳糖苷酶的催化作用具有专一性,催化乳糖生成半乳糖和葡萄糖,但不能催化麦芽糖分解为葡萄糖

14.右图表示不同浓度生长素对芽生长的影响。

当植物表现出顶端优势时,顶芽和最靠近顶芽的侧芽所含生长素的浓度依次分别为

A.a和bB.b和aC.b和cD.c和b答案:

顶端优势指的是顶芽产生的生长素被运输到侧芽部位,使其生长素浓度过高而受到抑制的现象,关键点是生长素浓度过高而抑制了生长,故应在图像中的C点位置,故只能选择C答案。

【解析】顶芽和最靠近顶芽的侧芽所含生长素的浓度依次分别为b和c,顶芽生长,侧芽受抑制

15.现有氨基酸800个,其中氨基总数为810个,羧基总数为808个,则由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为

A.798、2和2B.798、12和10C.799、1和1D.799、11和9答案:

由上述数据可知,R基上共有氨基10个,羧基8个,故该蛋白质中共有肽键数=800-2=798个,氨基数=2+10=12个,羧基数=2+8=10个,也就是说每条肽链的链端上各有一个氨基和羧基没有参与形成肽键,R基上的氨基和羧基也不参与形成肽键。

【解析】侧链基团上氨基总数为10个,侧链基团上羧基总数为8个,每条多肽链至少含一个氨基和一个羧基,故由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质共有肽键、氨基和羧基的数目依次分别为798、12和10。

16.用光学显微镜观察装片时,下列操作正确的是

A.将物镜对准通光孔B.先用高倍镜,后用低倍镜观察

C.移动装片可确定污物在物镜上D.使用高倍镜时,用粗调节器调节答案:

用光学显微镜观察物像时,先用低倍镜找到物像并把它移到视野中央后再换用高倍镜观察,使用高倍镜时应使用细调节器(细准焦螺旋),以免移动幅度过大而损伤玻片或镜头;

当视野中有污物时,可以通过移动玻片来判断,如果移动玻片,污物随之一起移动,就说明污物在玻片上,如果污物不移动,则污物不在玻片上,可能在物镜上,也可能在目镜上,再转动一下目镜,如果污物不随之移动,就说明在物镜上,否则就在目镜上。

【解析】先用低倍镜,视野大,容易找到目标,后用高倍镜倍数高,更易看清物象;

移动装片可污物可能在物镜上,也可能在目镜上;

使用高倍镜时,只能用细调节器调节.

【拓展】普通光学显微镜下可见结构:

细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、叶绿体、染色体;

人教选修课本P63还补充了线粒体、高尔基体、中心体等

在显微镜的物镜上有40/0.65,160/0.17 这样的标记/物镜通常都标有表示物镜光学性能和使用条件的一些数字和符号。

如"

40/0.65"

和"

160/0.17"

此处的40表示它的放大倍数(有的写成40×

或40:

1);

0.65表示它的"

数值孔径"

(有的写成N.A.1.65或A.0.65);

160表示使用该物镜时,显微镜的机械筒长应为160mm(所谓机械筒长是指取下物镜和目镜以后,所剩下的镜筒长度。

显微镜的机械筒长现已统一规定为160mm);

0.17表示使用该物镜时,盖玻片的厚度应为0.17mm。

17.金鱼草的红花(A)对白花(a)为不完全显性,红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F1,F1自交产生F2,F2中红花个体所占的比例为

A.1/4B.1/2C.3/4D.1答案:

由于金鱼草的红花对白花为不完全显性,也就是说杂合体不显红色,而显粉红色。

只有显性纯合子才显红色,故F1代自交得到的F2代会发生性状分离,F2代中只有1/4的显性纯合子才显红色。

【解析】F2中,AA(红花):

Aa(粉红花):

aa(白花)=1:

2:

1

18.下图中的圆分别表示:

a-生产者、b-分解者、c-原核生物、d-蓝藻、e-腐生细菌。

能正确表示它们之间相互关系的是

生产者是指能发生光合作用或化能合成作用的生物,能利用一定的能量将无机物转化成有机物的一类生物,包括植物、蓝藻和光合作用细菌,后两者又属于原核生物;

分解者是指分解动植物或其它生物的遗体或分泌物,并将其中的有机物转变成无机物回归到自然环境中的一类生物,主要腐生菌,包括腐生细菌和腐生真菌,还有少量的动物,其中腐生细菌属于原核生物。

原核生物包括细菌、蓝藻和立克次、衣原体等无真正细胞核的一类生物。

【解析】d—蓝藻为c—原核生物,d—蓝藻也属于a—生产者,但原核生物不全为生产者,如乳酸菌为分解者,根瘤菌为消费者。

19.下列关于细胞分裂周期的叙述,正确的是

A.间期只包括G1期和G2期B.出现纺锤体的时期是S期

C.G1期和G2期均能合成蛋白质D.M期发生DNA复制答案:

一个完整的细胞周期包括分裂间期和分裂期(M),其中分裂间期又包括复制前期(G1)、复制期(S)和复制后期(G2),分裂期又包括前中后末四个时期,纺锤体的形成在分裂前期,蛋白质的合成在整个细胞周期中,主要是细胞分裂间期。

【解析】间期包括G1、S期和G2期;

出现纺锤体的时期是M期的前期;

M期发生转录而不进行DNA复制。

20.在保持细胞存活的条件下,蔗糖溶液浓度与萝卜条质量变化的关系如右图。

若将处于b浓度溶液中的萝卜条移入a浓度溶液中,则该萝卜条的质量将

A.不变

B.增大

C.减小

D.先增后减答案:

在保持细胞存活的状态下,萝卜条放入一定浓度的蔗糖溶液中,会发生渗透失水,且蔗糖溶液越大,失水越快,萝卜条的质量将越小。

从图像中可知,在b条件下,萝卜条已经失水,再入到较低浓度的溶液中,细胞会吸收一定时的水分,故体积会有所增大。

【解析】萝卜条移入a浓度溶液中,细胞渗透吸水,体积增大,该萝卜条的质量将增大

21.叶绿体含多种色素,其中一种色素能接受其它色素所吸收的光能,该色素是

A.胡萝卜素B.叶黄素C.叶绿素aD.叶绿素b答案:

叶绿体中含有多种色素,每种色素都能吸收一定波长的光,但是只有激发态(特殊状态)的叶绿素a不仅自己吸收光能还能传递其它色素吸收的光能。

【解析】少数特殊状态的叶绿素a能接受其它色素所吸收的光能,转化为电能

(1)叶绿素a主要吸收红橙光和蓝紫光。

(2)在波长450nm光照下的产糖速率比在波长700nm光照下的快;

在波长425光照下的氧气释放速率比在波长650nm光照下的慢。

(3)在波长750nm到800m光照下的光合速率为零,其最可能的原因是叶绿体中没有吸收该波段波长光线的色素。

(4)叶绿素a吸收光能后被激发,放出一个高能电子,完成了光能转换成电能的过程。

22.下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是

A.①→④B.②→③C.③→②D.④→①答案:

正常情况下,神经纤维的静息膜电位是外正内负,当受到刺激后,转变为外负内正的动作电位,所以应该是选D。

【解析】神经纤维受到刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是4(外正内负)→1(外负内正)

23.阻止病人的致病基因传给子代的方法通常是将正常基因导入病人

A.体细胞的细胞质B.生殖细胞的细胞质C.体细胞的细胞核D.生殖细胞的细胞核答案:

病人的致病基因欲传递给子代必须通过有性生殖,通过生殖细胞来实现,所以要阻止它的传递必须从将正常的基因导入到生殖细胞的细胞核来掩盖病人的致病基因来起作用。

24.右图表示某物种迁入新环境后,种群增长速率随时间的变化关系。

在第10年时经调查该种群数量为200只,估算该种群在此环境中的环境负荷量约为

A.100只

B.200只

C.300只

D.400只答案:

从图像上看,一个种群在种群数量达到1/2K值时其增长率达到最大,而1/2K=200只,所以种群最大值应该为400只。

【解析】在第10年时经调查该种群数量为200只,即环境负荷量的一半,估算该种群在此环境中的环境负荷量约为400只

25.在制作洋葱根尖压片观察细胞有丝分裂时,不可能用到的试剂是

A.龙胆紫染液B.醋酸洋红染液C.稀盐酸溶液D.30%蔗糖溶液答案:

观察植物细胞有丝分裂实验时,需要对当色体进行染色,所用的染色剂是龙胆紫或醋酸洋红,而在染色前,还需要对根尖细胞进行解离,所用的解离液可以是稀盐酸溶液;

而30%的蔗糖溶液是在做植物细胞质壁分离实验中用的,在此实验中不用。

【解析】在制作洋葱根尖压片观察细胞有丝分裂时,用到的试剂是龙胆紫溶液、醋酸洋红溶液染色,稀盐酸溶液是解离液的组成。

在观察根尖分生组织细胞有丝分裂的实验中:

(都是体积比)卡诺氏固定液的配制:

无水乙醇:

冰醋酸=3:

1,解离液的配制:

盐酸=1:

1(都是体积比)

26.某个DNA片段由500对碱基组成,A+T占碱基总数的34%,若该DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为

A.330B.660C.990D.1320答案:

在一个DNA分子片段中,C=(1-(A+T))M/2=500*2*33%=330,当该片段复制第一次时需要330个C,复制第二次时需要2*330=660个C,两次共需要990个胞嘧啶脱氧核苷酸。

【解析】A+T=34%,A=T=17%,C=G=33%,DNA片段复制2次,共需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为500X2X33%X(1+2)=990

27.下列有关突触的叙述,正确的是

A.神经元之间通过突触联系B.一个神经元只有一个突触

C.突触由突触前膜和突触后膜构成D.神经递质能透过突触后膜答案:

突触指的是一个神经元的突触小体与另一个神经元的胞体或树突间形成的神经元接触结构,不仅由突触前膜和突触后膜还有突触间隙共同组成,一个神经元可以形成多个突触,但神经递质只能由突触前膜释放,经突触间隙到达突触后膜表面,被其上的糖蛋白识别后再与受体结合,引发突触后膜的兴奋

【解析】一个神经元有多个突触;

突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成神经递质与突触后膜上的受体蛋白结合,化学信号转变为电信号。

【拓展】神经递质(transmitters)也称神经介质。

由于神经元与神经元之间、神经末梢与效应器(骨骼肌、心肌、平滑肌、腺体等)之间,结构上并不连续,兴奋的传递主要是靠神经末梢释放化学递质完成,此种化学递质就称为神经递质。

中枢神经系统内存在许多化学物质,但不一定都是神经递质。

已确定为神经递质的有乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多巴胺和5-羟色胺等。

28.下列大肠杆菌某基因的碱基序列的变化,对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是(不考虑终止密码子)

A.第6位的C被替换为TB.第9位与第10位之间插入1个T

C.第100、101、102位被替换为TTTD.第103至105位被替换为1个T答案:

基因的碱基序列改变,可能会引起其控制合成的多肽的氨基酸序列的改变但基因的改变,对蛋白质的氨基酸序列的影响大小不同。

在不考虑起始密码子、终止密码子(包括真核基因内含子)等因素的作用下,通常一个碱基的替换对氨基酸的序列的影响最小,它可能改变一个氨基酸,也可能不改变氨基酸序列(因为如果改变后的密码子正好是同义密码子)如果连续三个碱基都同时被替换,则有可能会改变一个或两个氨基酸,但如果在某一个点上插入一个碱基后,由此转录而来的信使RNA的碱基序列和由该信使RNA翻译出来的蛋白质的氨基酸序列将会自插入点以后全部改变,这种改变对氨基酸序列的影响最大。

【解析】第9位与第10位之间插入1个T,后面的序列全变,AC个别氨基酸改变,D.103之前多肽的氨基酸序列不变,之后多肽的氨基酸序列受影响。

(三)3分题(共4题)

29.下图表示呼吸作用过程中葡萄糖分解的两个途径。

酶1、酶2和酶3依次分别存在于

A.线粒体、线粒体和细胞质基质

B.线粒体、细胞质基质和线粒体

C.细胞质基质、线粒体和细胞质基质

D.细胞质基质、细胞质基质和线粒体答案:

呼吸作用分两个阶段,第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸过程,在细胞质基质中发生,是有氧呼吸与无氧呼吸共有的阶段;

第二阶段,丙酮酸进入线粒体,被进一步彻底氧化分解成二氧化碳和水,是有氧呼吸特有的过程。

而丙酮酸也可以在细胞质中由一些酶还原为乳酸。

所以,酶2在线粒体中,而酶1和酶3在细胞质基质中。

【解析】有氧呼吸2、3阶段均在线粒体,有氧呼吸第1阶段以及无氧呼吸均在细胞质基质,故酶1、酶2和酶3依次分别存在于:

细胞质基质、线粒体和细胞质基质

【拓展】无氧呼吸的生理意义:

1.在无氧和缺氧条件下,作为糖分解供能的补充途径:

⑴骨骼肌在剧烈运动时的相对缺氧;

⑵从平原进入高原初期;

⑶严重贫血、大量失血、呼吸障碍、肺及心血管疾患所致缺氧。

2.在有氧条件下,作为某些组织细胞主要的供能途径:

如表皮细胞,红细胞及视网膜等,由于无线粒体,故只能通过无氧酵解供能。

30.丈夫血型A型,妻子血型B型,生了一个血型为O型的儿子。

这对夫妻再生一个与丈夫血型相同的女儿的概率是

A.1/16B.1/8C.1/4D.1/2答案:

由题可知,A型血丈夫和B型血妻子生了一个O型血儿子,说明儿子的基因型是ii,丈夫的基因型是Ai,妻子的基因型是Bi,这对夫妇再生一个基因型为Ai的孩子的概率为1/2*1/2=1/4,其为女儿的时为1/8。

【解析】丈夫和妻子都为杂合体,A型子代概率为1/4,女儿占1/8

【拓展】Rh血型和A、B、O血型不同,属于另外一种分类。

同是A型血的人也有Rh阳性和Rh阴性之分,而且Rh阴性的血液具有不断吞噬Rh阳性血液的特点。

拿母亲和胎儿来说吧,如果母亲是Rh阴性,胎儿是Rh阳性,胎儿的红血球则被破坏,从而引起严重黄胆,全身浮肿。

生下来时如不及时抢救,就会死亡,即便活下来,也会留有脑遗留症。

所以这种婴儿生下来后,要立即进行大量的输血以换血液

31.下图为处于不同分裂时期的某生物的细胞示意图,下列叙述正确的是

A.甲、乙、丙中都有同源染色体B.卵巢中不可能同时出现这三种细胞

C.能够出现基因重组的是乙D.丙的子细胞是精细胞答案:

甲图表示细胞的有丝分裂中期图像,乙图表示减Ⅰ分裂前期图像,丙图表示次级卵母细胞减Ⅱ分裂后期图像。

丙中正在发生染色单体形成的两条染色体的分开过程,此时没有同源染色体,这三个图像可能同时出现在卵巢中,甲图表示卵原细胞的

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