0  117893  117901  117907  117911  117917  117919  117923  117929  117931  117937  117943  117947  117949  117953  117959  117961  117967  117971  117973  117977  117979  117983  117985  117987  117988  117989  117991  117992  117993  117995  117997  118001  118003  118007  118009  118013  118019  118021  118027  118031  118033  118037  118043  118049  118051  118057  118061  118063  118069  118073  118079  118087  447090 

3、比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的  通透性,结果如右图。据此,不能得出的推论是

A、 生物膜上存在着协助H2O通过的物质

 

B、生物膜对K+、Na+、Cl的通透具有选择性

 

C、离子以易化(协助)扩散方式通过人工膜

 

D、分子的大小影响其通过人工膜的扩散速率

 

试题详情

2、在我国北方,游泳爱好者冬泳入水后,身体立即发生一系列生理反应,以维持体温稳定。

此时,机体不会发生的反应是

A、兴奋中枢神经系统,加强肌肉收缩  B、通过反射活动引起皮肤毛细血管收缩

C、通过神经减少汗腺分泌       D、抑制垂体活动导致甲状腺激素分泌减少

试题详情

一、选择题

1、  蓝细菌(蓝藻)与酵母菌的相同之处是

A、都有拟核        B、均能进行需(有)氧呼吸

C、都有线粒体       D、均能进行光合作用

 

试题详情

14.在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

前体物质产氰糖苷酶,含氰糖苷氰酸酶,氰

基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片
表现型
提取液
提取液中加
入含氰糖苷
提取液中加
入氰酸酶
叶片Ⅰ
产氰
含氰
产氰
产氰
叶片Ⅱ
不产氰
不含氰
不产氰
产氰
叶片Ⅲ
不产氰
不含氰
产氰
不产氰
叶片Ⅳ
不产氰
不含氰
不产氰
不产氰

据表回答问题:

(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是________________。

(2)亲本中两个不产氰品种的基因型是________,在F2中产氰和不产氰的理论比为________。

(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是________。

(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?

________________,说明理由________________。

解析:(1)可依据生化途径进行判断,但要全面。(2)由“两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰”,可知两个不产氰的品种是纯合子,基因型是DDhh和ddHH;F1基因型为DdHh,F2中产氰类型为9D_H_,不产氰的类型为3D_hh、3ddH_、1ddhh,故比值应为9∶7。(3)叶片Ⅱ叶肉细胞提取液中加入氰酸酶后能够产氰,故含有含氰糖苷,缺乏的是氰酸酶;叶片Ⅲ因加入含氰糖苷后能产氰,故缺乏的是基因D控制的产氰糖苷酶,所以基因型可能为ddHH或ddHh。(4)依据在叶片Ⅳ提取液中加入含氰糖苷和氰酸酶其中之一都不能产生氰,推测叶片Ⅳ的基因型为ddhh,只有同时加入含氰糖苷和氰酸酶才能产氰。

答案:(1)多个基因决定一个性状,基因通过控制酶的合成控制生物的代谢过程,进而控制生物的性状

(2)DDhh和ddHH 9∶7

(3)氰酸 ddHH或ddHh

(4)同时加入含氰糖苷和氰酸酶 含氰糖苷在氰酸酶的作用下能产氰

 

试题详情

13.(2014年潍坊模拟)生物的一个遗传性状往往存在两种或两种以上的不同类型,称为相对性状。请回答相关问题。

(1)豌豆种子的圆粒与皱粒是一对相对性状,皱粒性状形成的根本原因是DNA中插入了一段外来的碱基序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶不能合成,使豌豆种子淀粉含量低而表现为皱粒。请回答下列问题。

①相对性状形成的根本原因是发生了________。

②上述实例体现了基因控制性状的途径是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

③请用文字和箭头表示淀粉分支酶形成过程中遗传信息的传递途径:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)某种植物的花色有白色、红色和紫色三种类型,下图表示该植物中两种相关色素的合成途径。请回答下列问题。

 

 

 

①该植物开紫花个体的基因型是________________________________________________________________________。

②基因型为AaBb的植株自交,后代开红花的个体占________。

③现有一纯合的白色植株,要检验该植株的基因型,应使之与纯合的______色植株杂交,若子代________,则纯合白色植株的基因型是______;若子代______,则纯合白色植株的基因型是________。

解析:相对性状由等位基因控制,等位基因由基因突变产生。由图示可知,只要含A基因且b隐性纯合即表现紫花性状。AaBb自交后代中A_B_均开红花,占子代的9/16。纯合白花植株基因型为aaBB或aabb,可用AAbb与之杂交,观察子代的性状表现来判断白花植株的基因型。

答案:(1)①基因突变 ②基因通过控制酶的合成控制代谢过程,从而控制生物的性状 ③淀粉分支酶基因mRNA淀粉分支酶

(2)①AAbb、Aabb ②9/16 ③紫 全开红花 aaBB 全开紫花 aabb

试题详情

12.(2014年大连模拟)图中甲、乙、丙分别表示真核细胞内三种物质的合成过程,回答有关问题。

(1)图示甲、乙、丙过程分别表示________、转录和翻译的过程。其中甲、乙过程可以发生在细胞核中,也可以发生在________及________中。

(2)生物学中,经常使用3H­TdR(3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷)研究甲过程的物质合成情况,原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)转录时,与DNA中起点结合的酶是________。一个细胞周期中,乙过程在每个起点可起始多次,甲过程在每个起点一般起始________次。

(4)丙(翻译)过程在核糖体中进行,通过________上的反密码子与mRNA上的碱基识别,将氨基酸转移到肽链上。AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子,某种分泌蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经________和________加工修饰的结果。

解析:(1)图示甲、乙、丙过程分别表示DNA复制、转录和翻译的过程。其中甲、乙过程可以发生在细胞核中,也可以发生在线粒体和叶绿体中。(2)常用3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷来研究DNA复制情况,因为3H?TdR是DNA合成的原料之一,可根据放射性强度变化来判断DNA合成情况。(3)转录时,与DNA中起点结合的酶是RNA聚合酶,一个细胞周期中,乙过程在每个起点可起始多次,甲过程是DNA复制,在每个起点一般起始一次。(4)丙(翻译)过程在核糖体上进行,通过tRNA上的反密码子与mRNA上的碱基识别,将氨基酸转移到肽链上。AUG是甲硫氨酸的密码子,又是肽链合成的起始密码子,某种分泌蛋白的第一个氨基酸并不是甲硫氨酸,这是新生肽链经内质网和高尔基体加工修饰的结果。

答案:(1)DNA复制 线粒体 叶绿体 (2)3H?TdR是DNA合成的原料之一,可根据放射性强度变化来判断DNA合成情况 (3)RNA聚合酶 一 (4)tRNA 内质网 高尔基体

试题详情

二、非选择题

11.双子叶植物大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定为XY型,其叶肉细胞中的部分基因表达过程如下图所示,请分析回答:

(1)图中rbcs基因表达的产物是________,图中少量的1就可以合成大量的SSU,原因是________________________________________________________________________。

Cab基因表达的产物是LHCP,推测该物质能参与的生理过程是________________________________________________________________________。

(2)图中4是叶绿体中的小型环状DNA,其上的基因表达的产物是LUS,则能催化其中某过程的物质3是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)大麻的某一对相对性状由等位基因(M、m)控制,其中的一个基因在纯合时能使合子致死(注:MM、XmXm、XmY等均视为纯合子)。用雌雄株大麻杂交,得到F1代共150株大麻,其中雄株50株。那么控制这一性状的基因位于________染色体上,成活大麻的基因型共有________种。若F1代雌株共有两种表现型,则致死基因是________(填“M”或“m”)。

解析:(1)据图可知,rbcs基因转录得到mRNA,再翻译得到蛋白质SSU;一个mRNA分子可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链合成,因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成出大量的蛋白质;由图可知,LHCP在叶绿体类囊体薄膜上发挥作用,所以参与的应该是光反应过程。(2)3参与的过程代表转录过程,所以3代表RNA聚合酶。(3)杂交后代雌雄存活率不等,说明致死基因不在常染色体上,杂交后代中有雄性个体存活,说明致死基因不在Y染色体上,即致死基因只能在X染色体上;不论致死基因是显性还是隐性,雄性个体基因型只有一种,而雌性个体基因型有两种,所以共三种基因型;若致死基因为m,则雌性个体基因型为XMXM、XMXm,其表现型只有一种,不符合题意,若致死基因为M,则雌性个体基因型为XMXm、XmXm,其表现型有两种,符合题意。

答案:(1)SSU 一个mRNA分子可以相继结合多个核糖体,同时进行合成多条肽链 光反应 (2)RNA聚合酶 (3)X 3 M 

试题详情

10.人类白化病和苯丙酮尿症是由于代谢异常引起的疾病,如图表示在人体代谢中产生这两类疾病的过程。由图中不能得出的结论是( )

A.基因可以通过控制蛋白质的结构来控制生物的性状

B.基因可以通过控制酶的合成来控制生物的性状

C.一个基因可以控制多种性状

D.一种性状可以由多个基因控制

解析:由题意知,基因可通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物的性状。若基因1不能控制酶1的合成,则由于不能合成酪氨酸而不能合成黑色素,导致白化病的发生;同时由于苯丙氨酸代谢途径转变,导致合成的苯丙酮酸过多而患苯丙酮尿症,这看出一个基因可以控制多种性状;白化病的发生也可得出一种性状可以由多个基因控制的结论。但均不能得出基因通过控制蛋白质的结构来控制生物的性状的结论。

答案:A

试题详情

9.(2014年安庆模拟)珠蛋白是血红蛋白的组成成分。如果将来自非洲爪蟾的网织红细胞的珠蛋白的mRNA,以及放射性标记的氨基酸,注射到非洲爪蟾的卵细胞中,结果如下图甲所示。如果注射含有珠蛋白mRNA的多聚核糖体以及放射性标记的氨基酸,则结果如下图乙所示。下列相关分析中,正确的是( )

A.外源mRNA的注入不影响卵细胞自身蛋白质的合成

B.珠蛋白的mRNA在卵细胞中可能竞争利用其中的核糖体

C.若不注入珠蛋白的mRNA,卵细胞也能合成少量珠蛋白

D.卵细胞内没有控制珠蛋白合成的基因

解析:由甲图可知,向卵细胞中注入外源mRNA(如珠蛋白mRNA)后,会使卵细胞自身蛋白质的合成量下降。结合图乙可知,外源mRNA在卵细胞中可能竞争利用其中的核糖体,进而影响了卵细胞自身蛋白质的合成。卵细胞中含有整套的基因组,包括控制珠蛋白合成的基因,但该基因仅在网织红细胞中选择性表达。

答案:B

试题详情

8.用放射性同位素分别标记U和T的培养基培养蚕豆根尖分生区细胞,观察其有丝分裂周期为20小时,根据这两种碱基被细胞利用的速率,绘制成的曲线如图所示。下列对此结果的分析中,不正确的是( )

A.b点时刻,细胞正大量合成RNA

B.d点时刻,细胞中DNA含量达到最大值

C.处于a~c阶段的细胞数目较多

D.c~e阶段,细胞内最容易发生基因突变

解析:U是构成RNA的碱基,大量利用U的时候是大量合成RNA的过程;T是构成DNA的碱基,大量利用T的时候是大量合成DNA的过程,图中d点合成DNA最多,但不是DNA含量最多的点;DNA合成时要解旋,解旋后由于结构相对不稳定,易发生基因突变。

答案:B

试题详情


同步练习册答案