题目列表(包括答案和解析)

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38.(8分)长期以来,科学家们对遗传的物质基础进行了大量的研究,并得出了一些科学结论。

(1)1944年,生物学家艾弗里以细菌为实验材料,第一次证明了   是遗传物质。

(2)1953年,科学家沃森和克里克共同发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代。沃森和克里克发现的DNA分子具有特殊的空间结构,即  结构;据DNA分子中碱基对的排列顺序可知,DNA分子具有两个特性,即         

(3)第一个被科学家破译的是决定苯丙氨酸的密码子:UUU。在基因中,决定该密码子的碱基对组成是   。1959年,科学家M.Nireberg和S.Ochoa用人工合成的只含U的RNA为模板,在一定的条件下合成了只有苯丙氨酸组成的多肽,这里的一定条件除模板外还应包括   等物质条件,该过程在遗传学上叫     

(4)根据理论推测,mRNA上的三个相邻的碱基可以构成_______种排列方式,实际上mRNA上决定氨基酸的密码子共有_______种。

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37. (10分)如图表示以DNA为模板转录RNA的过程图解。图中4、5表示两种功能不同的酶,请据图分析回答下列问题:

(1)在玉米的叶肉细胞中,能够进行该过程的细胞结构主要是________。

(2)转录过程中,DNA首先在[  ]___________的催化作用下,将DNA分子中碱基对内

的___________断开,该过程称为___________。

(3)然后在[4] RNA聚合酶的催化作用下,以其中的甲链为模板,以[  ] __________为

原料,由_________提供能量,按照_________________原则,合成出[  ] __________。

(4)在真核细胞的细胞核中,转录的产物通过________进入到细胞质中,与__________

结合在一起指导蛋白质的生物合成。

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36.(7分)番茄果实成熟过程中,某种酶(PG)开始合成并显著增加,促使果实变红变软。但不利于长途运输和长期保鲜。科学家利用反义RNA技术(见图解),可有效解决此问题。该技术的核心是,从番茄体细胞中获得指导PG合成的信使RNA,继而以该信使RNA为模板人工合成反义基因并将之导入离体番茄体细胞,经组织培养获得完整植株。新植株在果实发育过程中,反义基因经转录产生的反义RNA与细胞原有mRNA(靶mRNA)互补形成双链RNA,阻止靶mRNA进一步翻译形成PG,从而达到抑制果实成熟的目的。请结合图解回答:

(1)反义基因像一般基因一样是一段双链的DNA分子,合成该分子的第一条链时,使用的模板是细胞质中的信使RNA,原料是四种______________,所用的酶是______________。

(2)开始合成的反义基因第一条链是与模板RNA连在一起的杂交双链,通过加热去除RNA,然后再以反义基因第一条链为模板合成第二条链,这样一个完整的反义基因被合成。若要以完整双链反义基因克隆成百上千的反义基因,所用复制方式为_____________________________。

(3)如果指导番茄合成PG的信使RNA的碱基序列是 – A – U – C – C – A – G – G – U – C –,那么,PG反义基因的这段碱基对序列是_____________________。

(4)将人工合成的反义基因导入番茄叶肉细胞原生质体的运输工具是__________________,该目的基因与运输工具相结合需要使用的酶有___________________________,在受体细胞中该基因指导合成的最终产物是__________________。

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35.(9分)某些遗传病具有家族性遗传的特征,非家族成员一般也非携带者。下图为80年代开始采用的“定位克隆法”示意图,通过对家系分析将与某种疾病相关的基因定位在某一染色体的特定部位。(表示氨基酸的三字母符号:Met--甲硫氨酸;Val--缬氨酸;Ser--丝氨酸;Leu--亮氨酸;Gln--谷氨酰胺;Pro--脯氨酸;Cys--赖氨酸)

    请据图回答问题:

  (1)基因的本质是_______________。通过连锁分析定位,该遗传家系的遗传病致病基因最可能在_________染色体上。致病基因及等位基因用A或a表示,则患者的基因型多为_________。若此病为隐性遗传病,且在人群中的发病率为四万分之一,则第一代女性为携带者的几率约是_______________ (可仅列出算式)。

  (2)当初步确定致病基因的位置后,需要对基因进行克隆即复制,基因克隆的原料是____种________,基因克隆必需的酶是_____________。

  (3)DNA测序是对候选基因的_______进行检测。检测结果发现是基因位点发生了由______的改变。

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34.(6分)下图是细胞分裂的五个示意图以及染色体数目变化的曲线图。请分析回答问题:

 

(1)若这些细胞来自同一个生物,则该生物的体细胞染色体数为_________条,不含同源染色体的细胞是___________;图A含有的染色体组数为______________;若该个体有两对等位基因(YyRr)分别位于两对同源染色体上,则与图D相对应的基因组成最可能为______        _________

(2)与孟德尔的遗传定律有关的细胞图是_________________。

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33.(10分)下图示测量过氧化氢酶与过氧化氢反应放出O2的实验装置。水槽内注有清水,倒置的量筒内也充满了清水。提前制作大小相同的圆形小滤纸片若干。实验过程如下:

      第一次实验:

    ①制备新鲜动物肝脏的研磨液;

    ②将4片圆形小滤纸片在肝脏研磨液

    浸泡后取出,并贴在反应室上侧的

    内壁上(如上图A所示);

    ③向反应小室内加入10mL3%H2O2溶液

(如上图A所示);

    ④将反应小室旋转180度,成图B所示状态;⑤每隔30秒读取并记录量筒中水面的刻度一次,共进行5分钟。

    第二次实验:除了将圆形小滤纸片的数量改成2片,其它均与实验一相同。

    请回答下列问题:

  (1)上述实验探究的问题是:_________________________与酶促反应速率的关系。

  (2)如果上述两实验的结果无明显差异,则需如何改进实验?

  (3)请你设计一个用于记录观察结果的表格。

    (4)如果根据上述实验一得到的数据绘制出了下列曲线图。那么实验二的大致曲线应该是怎样的?请在曲线图中添画该曲线。

  (5)如果要利用上图的试剂、材料、装置等研究温度

      对酶促反应速率的影响,与本题上述的研究相比,

在实验条件上需作如下变动:

①在各次实验中,清水的温度不同(如0℃、30℃、100℃等);

    ②___________________________________________________________;

    ③____________________________________________________________。

  (6)实验表明,酶可以在细胞外起到催化作用。据此你会产生什么联想?

(请写出一条)

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32.(6分)下图为某同学用来研究温度对酵母菌酒精发酵的影响所制作的装置。锥形瓶内充满2%蔗糖,其内悬浮有2.5g酵母。实验记录小液滴移动的距离,数据如下表所示(单位:cm)。试回答:

时间/分
5℃
10℃
20℃
35℃
55℃
1
0
0.2
0.4
0.7
0
2
0
1.0
1.3
1.6
0.1
3
0.1
1.9
2.2
2.8
0.2
4
0.2
3.1
3.3
4.4
0.3
5
0.3
4.0
4.4
4.4
0.4

(1)实验中小液滴移动的方向是_________________。

(2)该实验中酵母菌无氧呼吸的反应式是________________________________。

(3)从上述实验记载表中可知,酵母菌中参与酒精发酵的酶作用的最适温度大约为________℃左右。

(4)根据实验结果可以得出的结论是__________________________________。

(5)根据表中数据可以判断,三角瓶内的蔗糖完全被酵母菌利用至少需要大约______分钟。

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31.(7分)甲、乙两图是红枫叶肉细胞和根尖生长点细胞的亚显微结构示意图。请回答下列问题。

(1)若将两种细胞分别置于30%蔗糖溶液中,则能发生质壁分离现象的细胞是图    ,与另一个图相比,图中结构[   ]      在其中起重要作用。([  ]中填标号)

(2)甲、乙两图中具有双层膜结构的细胞器名称是              

(3)对标号4和标号5所示结构叙述正确的是(    )

A.生理活动中都产生水               B.前者有类囊体结构,后者有嵴

C.黑暗条件下,生理活动中都消耗O2   D.前者不产生ATP,后者产生ATP

(4)细胞进行下列各种生命活动,正常情况下图甲细胞    ______,图乙细胞   _____ 。(填入编号)

①不增殖   ②能继续增殖   ③细胞核DNA只转录不复制

④出现染色体结构   ⑤有mRNA经核孔进入细胞质中

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30.现代生物进化理论的基本观点是

A.物种是生物进化的基本单位          B.共同进化导致生物多样性

C.生物进化的实质在于物种基因频率的改变    D.自然选择决定基因突变的方向

第二卷 非选择题(共80分)

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29.体细胞在增殖过程可能会发生

A.染色体变异            B.基因重组   

C.基因突变             D.同源染色体间交叉互换

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