【题目】(1)血液中的胆固醇的来源主要有两种,分别是_____
(2)据图可知,LDL中主要由_____构成.LDL的功能主要是_____.除了LDL外,携带胆固醇的还有_____。
(3)脂蛋白微团的膜结构与细胞膜结构的主要差异是_____。
(4)胆固醇是组成细胞膜的重要成分,也可作为某些调节物质B的原料,常见的B如_____。
(5)图中A是_____。
(6)下列关于胆固醇的叙述,正确的是_____。
A.过程a、b为促进,过程c为抑制
B.过程a、b为抑制,过程c为促进
C.过程a为促进,过程b、c为抑制
D.过程b为促进,过程a、c为抑制
(7)下列关于血脂调节的说法中正确的是_____.
A.人体内甘油三酯的携带者主要是低密度脂蛋白和乳糜微粒
B.甘油、脂肪酸经血液循环可送至肝细胞重新合成甘油三酯
C.甘油、脂肪酸在肝细胞中可以极低密度脂蛋白的形式运送到血液
D.高密度脂蛋白携带胆固醇运送至全身组织
【答案】从食物中获得,机体自身合成 胆固醇及载脂蛋白B100 携带胆固醇将其运送到全身组织 高密度脂蛋白 磷脂分子排列成单层 脂质类激素 LDL受体蛋白基因 B BC
【解析】
大分子物质进入细胞的方式是胞吞,体现了细胞膜的结构特点:具有一定的流动性。细胞膜上受体的化学本质是糖蛋白,受体具有特异性,不同的受体结合不同的信号分子;与膜蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,其中核糖体没有膜结构;据图可知,细胞中胆固醇的来源有两个:一是LDL受体与胆固醇酯载脂蛋白结合,以囊泡的形式进入细胞,分解成胆固醇,一是在HMGCOA还原酶的作用下合成胆固醇,因此可以上述两个途径来控制胆固醇的含量;根据题干可知,载脂蛋白能将血浆中的脂质运输细胞内的共,若载脂蛋白受体不能合成,则使血浆中的脂质不能及时运走,导致脂质含量增高。
(1)血液中的胆固醇的来源主要有两种,分别是从食物中获得,机体自身合成。
(2)据图可知,LDL中主要由胆固醇及载脂蛋白B100构成,LDL的功能主要是携带胆固醇将其运送到全身组织。除了LDL外,携带胆固醇的还有高密度脂蛋白。
(3)磷脂分子的头部是亲水的,尾部是疏水的,根据磷脂分子的特性,脂蛋白微团的膜结构只有一层磷脂分子构成即可,而构成细胞膜磷脂分子排列成2层。
(4)胆固醇是组成细胞膜的重要成分,也可作为某些调节物质的原料,如脂质类激素就起调节作用。
(5)图中A指导是LDL受体蛋白的生成,故图中A是LDL受体蛋白基因。
(6)据图可知,细胞中胆固醇的来源有两个:一是LDL受体与胆固醇酯载脂蛋白结合,以囊泡的形式进入细胞,分解成胆固醇,一是在HMGCoA还原酶的作用下合成胆固醇,因此可以抑制上述两个途径来控制胆固醇的含量.同时促进胆固醇合成胆固醇酯储存,故过程a、b为抑制,过程c为促进,B正确。
(7)A、甘油三酯的主要携带者是乳糜微粒和极低密度脂蛋白,A错误;
B、甘油、脂肪酸经血液循环可送至肝细胞重新合成甘油三酯,B正确;
C.甘油、脂肪酸在肝细胞中可以极低密度脂蛋白的形式运送到血液,C正确;
D、将血液中胆固醇运送到全身组织的主要脂蛋白是低密度脂蛋白,D错误。
故选:BC。
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【题目】100多年前,达尔文乘坐“贝格尔号”游历,对加拉帕克斯群岛上的13种地雀进行研究,发现这些鸟与生活在南美大陆上的某种鸟(后称达尔文地雀)有着相似的特征。
(1)岛上的13种地雀在羽色、鸣叫、产卵和求偶等方面极为相似,仍属于不同物种,原因是这些地雀之间存在着_____。
(2)后人研究发现,13种地雀来自同一祖先(数千年前的达尔文地雀).下列最有说服力的研究证据是_____。
A.化石 B.胚胎学 C.比较解剖学 D.分子生物学
100多年后,美国生物学家彼得格兰特对主岛中:Gf地雀(喙较小,取食小坚果)和Gm地雀(喙较大,取食大而硬的坚果)进行了多年研究.其中,1976年6月至1978年1月岛上持续干旱,1983年受厄尔尼诺影响,雨量异常充沛.如图示1975至1978年岛上Gf地雀数量、种子相对数量和种子深度变化;如表所示1975至1985年Gf地雀喙的大小变化。
时间(年) | 1975 | 1978﹣1982 | 1985 |
喙大小(增减) | 1 | +0.04 | ﹣0.05 |
(3)图中表示Gf地雀数量变化的曲线是_____,分析1977年间曲线走势的原因_____.根据表数据,对地雀喙大小变化作出的合理解释是_____。
A.气候变化是诱因 B.自然选择的结果 C.食物变化是主因 D.喙变异始终存在
(4)Gm地雀喙大小有差异,体现了生物的_____多样性.深入研究发现不同地雀体内的_____存在差异。
A.碱基序列 B.密码子类型 C.氨基酸种类 D.蛋白质结构
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【题目】图一是动物细胞结构模式图,图二是某两栖类蝌蚪尾部退化与某酶(X酶)的关系图,图三是植物细胞质壁分离图。
(1)细胞各种内膜之间可通过出芽和融合的方式进行交流,图中参与交流的细胞器有(_______),这种结构交流是完成__________功能的基础。
(2)推测图二中所示的X酶是哪类酶并简要说明你的理由_______,_________________。
(3)图三为洋葱鳞叶外表皮细胞在30%蔗糖溶液中出现的现象,与出现该现象有关的细胞器主要是______;请用图中的A、B值表述不同蔗糖溶液浓度与质壁分离的关系______________。
(4)如果用洋葱鳞叶内表皮(透明)实验,在蔗糖溶液中滴加2滴红墨水,引流后也如图三,则(_______)呈红色。当图三细胞核染上红色后,质壁分离现象消失,请用实验方法验证此现象是自动复原还是细胞膜失去选择透过性?_______________________。
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【题目】将蛋清溶液作如下两种方式的处理,有关分析正确的是( )
A.③过程有水分子的产生,④过程有水分子的消耗
B.③、④过程的处理,都能使蛋白质的空间结构及肽键遭到破坏
C.①、②过程的处理,不会破坏蛋白质的空间结构及肽键
D.甲、乙两溶液中加入双缩脲试剂,甲溶液变紫色,乙溶液不会变紫色
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【题目】如图为突触结构,下列分析中,正确的是( )
①图示的结构包括3个神经元,含有3个突触
②如果B受刺激,C会兴奋;如果A、B同时受刺激,C不会兴奋,则A释放的是抑制性递质
③递质可与突触后膜的“受体”结合,“受体”的化学本质是蛋白质
④A、B一定是轴突,C可能是树突
A.①②B.②③C.②③④D.①②③
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【题目】Ⅰ尿素是一种重要的农业肥料,但若不经细菌的分解,就不能更好地被植物利用.生活在土壤中的微生物种类和数量繁多,为探究土壤中微生物对尿素是否有分解作用,设计了以下实验,并成功筛选到能高效降解尿素的细菌(目的菌).培养基成分如下表所示,实验步骤如图1所示.
KH2PO4 | Na2HPO4 | MgSO47H2O | 葡萄糖 | 尿素 | 琼脂 |
1.4g | 2.1g | 0.2g | 10g | 1g | 15g |
将上述物质溶解后,用蒸馏水定容到1000mL,调pH为7.2 |
(1)培养基中加入尿素的目的是_____.
(2)“目的菌”生长所需的氮源和碳源分别来自培养基中的___和___.为了满足图示锥形瓶中目的菌对氧气的需求,应采用的操作方法是__.
(3)图中将细菌(非硝化细菌)转到固体培养基上时,应采用法接种,获得单个菌落.初步筛选出来的菌种还需要用生化的方法作进一步的鉴定:在此培养基中接种并培养初步筛选的菌种,若pH(降低/不变/升高),说明该菌种能够分解尿素__.
(4)在进行分离分解尿素的细菌实验时,配制培养基的操作步骤是_____.
a.调节pH b.计算 c.溶化d.称量 e.灭菌
A.a→b→c→d→e B.e→b→d→c→a
C.b→d→c→a→e D.b→d→c→e→a
A同学从培养基上筛选出大约150个菌落,而其他同学只选择出大约50个菌落.若造成A同学实验结果的原因是培养基被杂菌污染.为了确定该原因,操作思路是_____
(5)在实验中,下列材料或用具需要灭菌的是_____(填序号).
①培养细菌用的培养基与培养皿②玻棒、试管、锥形瓶和吸管③实验操作者的双手
(6)实验结束后,使用过的培养基应该进行处理后,才能倒掉_____.
(7)若此培养基用于植物组织培养,是否可行?为什么?._____
Ⅱ.图2中甲、乙为两种生物的细胞模式图,丙为细胞周期示意图,丁为人体的部分细胞分化示意图.
(8)从结构上分析,甲细胞与乙细胞的主要区别是_____.
(9)成熟苋菜叶片中的叶肉细胞结构如图2﹣乙.某实验小组将苋菜叶加热煮沸,发现汤汁变红色,原因最可能是图2﹣乙中_____(填标号)被破坏.如果用某种药物处理,发现该细胞对K+的吸收速率大大降低,而对其他物质的吸收速率没有影响,则说明这种药物最可能的作用是_____.
(10)图2﹣乙中,若只看虚线右侧的细胞结构,下列有关叙述错误的是_____.
A.结构④是细胞中产生ATP的唯一场所
B.结构④和⑥中均含有mRNA
C.结构⑦起储存、加工和转运物质的作用
D.仅从图中虚线右侧结构看,可确定该部分所属细胞是叶肉细胞
(11)若某人患有21三体综合征,观察该个体处于图2﹣丙中3时期的细胞,其中染色体有_____条.
(12)图2﹣丁中全能性最高的是细胞_____(填字母).皮肤细胞、肝细胞、白细胞结构和功能不同的根本原因是_____.骨髓移植实质上是将图1﹣丁中的_____(填字母)细胞移植到患者体内.
(13)有同学基于图2﹣丙,绘制了一个如图3 所示的二倍体生物一个细胞周期中的曲线图.“相对值”的定义不同,图的含义也不同.假设“相对值”依次为1个细胞内的核DNA量(Ⅰ)、细胞核内的DNA量(Ⅱ)、1条染色体中的DNA量(Ⅲ).下列相关叙述错误的选项有_____.
①三类相对值中de段减半的原因都不相同
②除Ⅰ外,Ⅱ、Ⅲ中的ef段与cd段均属于同一周期,且时期也相同
③Ⅰ~Ⅲ中,ab和bc/span>段代表的时期都是相同的时期
④从Ⅰ到Ⅲ,cd段代表的时期依次变短
⑤Ⅲ若用于表示有丝分裂或减数分裂中的变化,则两者de段减半的原因相同
⑥Ⅲ若用于表示有丝分裂或减数分裂中的变化,则两者ef段中均不含同源染色体
A.二项 B.三项 C.四项 D.五项
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【题目】如图1所示的甲、乙、丙三个渗透装置中,三个漏斗颈的内径相等,漏斗内盛有浓度相同的蔗糖溶液,且漏斗内液面高度相同,漏斗口均封以半透膜,置于同一个水槽的清水中。三个渗透装置半透膜的面积和所盛蔗糖溶液的体积不同,如下表所示。右图2中曲线1、2、3表示漏斗液面高度随时间的变化情况。则曲线1、2、3与甲、乙、丙三个装置的对应关系应是
A.1—乙;2—甲;3—丙
B.1—丙;2—甲;3—乙
C.1—甲;2—乙;3—丙
D.1—丙;2—乙;3—甲
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【题目】下表中列出了几种限制酶识别序列及其切割位点,图1、图2中箭头表示相关限制酶的酶切位点.
限制酶 | MetⅠ | PstⅠ | EcoRⅠ | SmaⅠ | XmaⅠ |
识别序列及切割位点 |
(1)若图3中目的基因D是人的α﹣抗胰蛋白酶的基因,现在要培养乳汁中含α﹣抗胰蛋白酶的羊,研究者需将该基因通过(______)方法注入到羊的_____中,则发育成的羊有可能分泌含α﹣抗胰蛋白酶的乳汁.这一过程涉及到以下哪些过程_____.
A.DNA自我复制 B.DNA以其一条链为模板合成RNA
C.RNA自我复制 D.按照RNA上密码子的排列顺序合成蛋白质
(2)限制酶SmaⅠ和XmaⅠ作用的不同点是_____。
(3)图3中的目的基因D需要同时使用MetⅠ和PstⅠ才能获得,而图2所示的质粒无相应的限制酶酶切位点.所以在该质粒和目的基因构建重组质粒时,需要对质粒改造,构建新的限制酶酶切位点.试帮助完成构建需要的限制酶酶切位点的过程(提供构建需要的所有条件):首先用_____处理质粒;然后用_____处理质粒,使被切开的质粒末端连接上相应的脱氧核苷酸;再用_____处理质粒,形成了的限制酶酶切割位点,它可被_____识别.则a~d处依次是__。
①EcoRⅠ②MetⅠ③PstⅠ④DNA连接酶 ⑤DNA聚合酶
A.③④⑤②B.③⑤④①C.①⑤④②D.②④⑤③
(4)假设图2质粒上还有一个PstⅠ的识别序列,现用EcoRⅠ、PstⅠ单独或联合切割同一质粒,得到如下表的DNA长度片段.请在图中画3出质粒上EcoRⅠ和PstⅠ的切割位点.___
酶 | DNA片段长度(kb碱基对) |
EcoRⅠ | 14kb |
PstⅠ | 2.5kb、11.5kb |
EcoRⅠ+PstⅠ | 2.5kb、5.5kb/6.0kb |
(5)检测筛选是一个重要步骤.图3表示在一系列培养皿的相同位置上能出现相同菌落的一种接种方法与培养方法,以检测基因表达载体是否导入大肠杆菌.培养基除了含有细菌生长繁殖必需的成分外,培养基A和培养基B分别还含有_____.从筛选结果分析,含目的基因的是_____(填编号)菌落中的细菌.
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【题目】pUC18是基因工程中常用的质粒运载体,其结构如图1(其中HindⅢ、PstⅠ、EcoRⅠ等限制酶的识别位点之间的碱基对数忽略不计,lacZ是显色基因).
现将扩增的含目的基因的外源DNA片段与pUC18质粒都用PstI进行酶切,然后用DNA连接酶进行连接,构建重组质粒.为筛选非重组子和重组子,分别用不同的限制酶进行酶切.经琼脂糖凝胶电泳结果如图1(1kb=1000对碱基).请据图分析回答:
(1)与pUC18质粒重组的目的基因大小为__kb.
(2)用kpnⅠ酶切pUC18质粒,产生了1条2.7kb的带;用kpnⅠ酶切重组质粒,产生了2条带,但有3.0kb+3.7kb或1.0kb+5.7kb两组数据(图2).下列说法中合理的是_____
A.重组质粒中有两个kpnⅠ的酶切位点,且其中一个位于目的基因的区段
B.重组质粒中有两个kpnⅠ的酶切位点,都位于目的基因的区段
C.产生两种酶切的结果,推测是目的基因与开环的pUC18拼接时有两种可能的插入方向
D.产生两种酶切的结果,推测是另有一种限制酶的酶切位点的碱基序列与kpnⅠ相同
(3)请在目的基因上标注kpnⅠ酶切位点___(需注明目的基因的碱基对数量及kpnⅠ酶切位点两侧的碱基对数量)
(4)大肠杆菌pUC18质粒的LacZ基因中如果没有插入外源基因,lacZ基因便可表达出β﹣半乳糖苷酶,当培养基中含有IPTG和X﹣gal时,X﹣gal便会被β﹣半乳糖苷酶水解成蓝色,大肠杆菌将形成蓝色菌落.反之,则形成白色菌落.选择培养基中除含有大肠杆菌必需的葡萄糖、氮源、无机盐、水、生长因子等营养物质外,还应加_____、_____、_____入物质.成功导入重组质粒的大肠杆菌在培养基中形成_____颜色的菌落,原因是_____。
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