题目列表(包括答案和解析)
1. DNA是主要的遗传物质是指
A遗传物质的主要载体是染色体 B大多数生物的遗传物质是DNA
C细胞里的DNA大部分在染色体上 D染色体字遗传上起主要作用
57、(理)(10分)取甲、乙两支洁净的试管,分别注入3mL浆糊,然后,在甲试管内注入2mL新鲜的小麦淀粉酶滤液,在乙试管内注入2mL清水。振荡两试管,将其下半部浸入350C左右的温水中,约5分钟,然后同时取出两试管,分别滴入一滴碘液。回答下列问题:
(1)、两试管内的现象是 ,此实验证明甲试管的淀粉 ,由此证明了酶的 。
(2)、甲、乙两管内各物质的量的要求相同的目的是
(3)、实验过程中为什么要恒温350C?
(4)、若要验证温度对酶活性的影响,可另设计试管丙、丁,两试管内的成分应和
试管内的相同,并将试管放入
中,试管内的颜色变化是 。
(5)、若验证酶的专一性,可另设计一试管和甲对比,则试管内应先后加入
若验证pH对酶活性的影响,可另设计试管戊与甲对比,则戊试管内应先后加入
①2-3mL 蛋白清②小麦淀粉酶滤液③适量的浓硝酸④2-3mL浆糊⑤适量NaOH 或 HCI⑥一滴碘液
56、(7分)以下是具有AABB基因型的小麦甲和具有aabb基因型的小麦乙杂交育种的过程: P 小麦甲×小麦乙
F1 ( )
自交
F2 ( )
回答:(1)这种育种方法所依据的原理是 。
(2)F1的基因型应该是 。
(3)F1产生哪几种类型的雌雄配子 其比例是 。
(4)F2代中能稳定遗传的新类型基因型是 。理论上分析占总数比
应该是 。
(5)为了获得其中一个稳定遗传的新品种,接下去必须做的工作是
。
55、(11分)下图为高等动、植物细胞亚显微结构图,根据图回答:
(1)高等植物细胞特有的结构是[ ] 和[ ] 。
(2)占成熟的植物体积90%,而在动物中不明显的细胞器是[ ] 。
(3)在植物细胞有丝分裂末期,将一个细胞分裂为两个子细胞过程中与细胞壁形成有关的细胞器是[ ] 。
(4)在细胞分裂间期,被碱性染料染成深色的结构是[ ] 。
(5)细胞内的“动力工厂”是[ ] ,它是细胞进行 的主要场所。
(6)与动物胰岛素细胞形成和分泌胰岛素有关的细胞器主要是[ ] [ ]
(7)与动物细胞有丝分裂有关的细胞器是[ ] 。
(8)将无机物合成有机物,并将光能转变成储存在有机物中的化学能的细胞器是[ ]
54、(7分)下图为蛋白质代谢图解,请据图回答:
4
新的氨基酸 含氮部分 A 体外
1
|
蛋白质 CO2+H2O+能量
2 5
不含氮部分
各种组织蛋白质、
酶和激素 B或C
(1)、1和3的生化过程分别为 和 。
(2)、2和6所代表的生理过程分别在 和 细胞器中进行。
(3)、A是 , B和C代表的物质是 和 。
53、(9分)下图为某家族血友病遗传系谱,请按图回答:(设显性基因为A,隐基因为a)
(1)I和K的血友病基因分别是由第Ⅰ代的 和 遗传给第Ⅲ代的。 (2)A、C、D基因型分别为 、 和 。
(3)E、F的子代中,女孩患该遗传病的几率为 ;男孩患该病的几率为 。
(4)如果J和K婚配,则后代的患病率为 ;由此我们国家法律规定禁止 。
52、(文)(10分)理过程图解,请据图作答。
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B C 3 CO2
光能 ① ⑧
② C5
③ ④ 转移能量 ⑨
(1)、水光解后释放的物质A为 ,B为 ,
(2)、以新鲜绿叶为原料提取①时,使用的溶剂一般是 ,我们学会了使用
方法将其分离出来。
(3)、光能转变成化学能后,能量首先储存到[ ] 中,最终储存到[ ]
。
(4)、使④彻底氧化分解并释放大量能量的生理过程是 ,其最终代谢产物是[ ] 。若⑨是pi ,请写出⑧的分子结构简式 。
(5)、请为图中的“各项生命活动”列举一实例: 。
51、(6分)甲、乙、丙三图分别表示某种生物(含两对同源染色体)的三个正在分裂的细胞,据图回答下面的问题:
①、甲图表示________________________时期.
②、乙图表示________________________时期
③、丙图表示__________________________时期
④、乙图细胞分裂产生的子细胞是_________________细胞.
⑤、甲图细胞分裂产生下一级的细胞是_________________细胞.
⑥、在这种生物的哪一器官的切片,可以同时找到上面甲、乙、丙三个分裂图像的细胞?_________(单选)
A.肝脏 B.卵巢 C.精巢 D. 大脑
7、(8分)下图是高等植物的叶片光合作用强弱与空气中二氧化碳浓度的关系示意图,请据图回答:
⑴从图中可以看出,若二氧化碳浓度在A点时,绿色植物不能 ,从A到B,随着二氧化碳浓度的提高,光合作用强度 。
⑵增加二氧化碳浓度,主要是促进的是光能在叶绿体中的转换三个步骤中的 步骤。
⑶农作物周围空气中二氧化碳的含量通常比较低,并且随着光合作用的进行还会降低。对于温室里的农作物来说,通过 和使用 等措施可以增加温室中的二氧化碳的含量,从而提高农作物的 。
⑷若继续提高二氧化碳的浓度,超过B点后,光合作用的强度 ,其原因是过高的二氧化碳浓度抑制了农作物的 。
6、(8分)突变型面包霉常需要在基本培养基上添加适当的氨基酸才能生长。现用两个氨基酸依赖型红色面包霉突变株a和b,进行如下实验:
培养 基号 |
基本 成分 |
增加的氨 基酸种类 |
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无 |
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2 |
基 本 培 养 基 |
A、B、C、D |
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3 |
B、E、F、G |
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C、F、H、I |
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5 |
D、G、I、J |
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A~J都有 |
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菌株正常生长的培养基 |
实验一 将上述两个突变株分别接种于下面六种培养基上,两种突变株都不能在1、3、5培养基上生长,而在2、4、6培养基上都能生长培养基的成分如下表所示。则突变株需要表内A~J中的 氨基酸才能生长。
实验二 突变株a和b必需的氨基酸(假定为X),在野生型体内,按图所示的途径合成X(反应①、②、③分别由不同的酶所催化)。用瓜氨酸代替氨基酸X时,突变株a能生长,但用鸟氨酸就不能生长。无论用瓜氨酸还是鸟氨酸代替氨基酸X,突变株b都不能生长。
问:a不能生长的原因是 过程受阻,突变株b则是 过程受阻,反应受阻的根本原因是 。
实验三 氨基酸Y是人体氨基酸量较多的氨基酸,为使面包霉在代谢过程中产生更多的氨基酸Y,根据实验三图,应该对面包霉中控制 合成的基因进行诱变。使其控制合成的酶失去催化活性。
实验四 将突变株a和b分别与野生型菌株进行杂交,发现其突变性状遗传表现为母系遗传,可见其突变性状是由 基因所控制的,该基因一般存在在于面包霉细胞的
中。其基因结构应比根瘤菌的固氮基因来得 一些。
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