2021-2022學年北京市大興區(qū)亦莊實驗中學高一(下)期末生物試卷
發(fā)布:2024/11/3 19:30:3
一、選擇題(每題2分,共40分)
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1.下列關(guān)于遺傳變異的說法中,錯誤的是( ?。?/h2>
A.基因突變都可使染色體上的DNA分子的堿基序列發(fā)生改變 B.三倍體西瓜因進行減數(shù)分裂時染色體配對紊亂,一般不能產(chǎn)生可育的配子,因而屬于不可遺傳變異 C.在水稻單倍體育種的過程中可用秋水仙素處理幼苗使染色體加倍 D.六倍體普通小麥和二倍體黑麥雜交后代為四倍體小黑麥 組卷:22引用:2難度:0.7 -
2.我國利用返回式衛(wèi)星、神舟飛船、天宮空間實驗室搭載植物種子,已在千余種植物中培育出新品系。下列關(guān)于航天育種的說法錯誤的是( )
A.航天育種所依據(jù)的主要遺傳學原理是基因突變 B.航天育種植物開花結(jié)籽過程中的變異主要是基因重組 C.植物在太空的生長過程中可能會發(fā)生染色體變異 D.植物種子會在太空特有的環(huán)境誘導下發(fā)生基因重組 組卷:14引用:1難度:0.7 -
3.已知某種細胞有4條染色體,且兩對等位基因分別位于兩對同源染色體上。某同學用示意圖表示這種細胞在正常減數(shù)分裂過程中可能產(chǎn)生的細胞。其中表示錯誤的是( )
A. B. C. D. 組卷:1622引用:77難度:0.9 -
4.某真核生物酶E的基因發(fā)生了一個堿基的替換,有關(guān)其表達產(chǎn)物的敘述不正確的是( ?。?/h2>
A.若酶E的氨基酸數(shù)目不變,活性不變,則堿基替換可能沒有改變酶E的氨基酸序列 B.若酶E的氨基酸數(shù)目不變,活性下降,則堿基的替換造成了酶E的一個氨基酸替換 C.若酶E的氨基酸數(shù)目不變,活性增強,則堿基的替換沒有改變酶E的空間結(jié)構(gòu) D.若酶E的氨基酸數(shù)目減少,活性喪失,則堿基的替換使得酶E的翻譯提前終止 組卷:104引用:18難度:0.7 -
5.下列關(guān)于人類遺傳病的敘述,正確的是( )
A.通過羊水檢查可確定胎兒是否患某種染色體異常遺傳病 B.通過遺傳咨詢可了解遺傳病的遺傳方式并計算其在人群中的發(fā)病率 C.調(diào)查發(fā)病率應對多個患者家系進行調(diào)查,以獲得足夠大的群體調(diào)查數(shù)據(jù) D.調(diào)查結(jié)果顯示該病女性發(fā)病率明顯高于男性,則此病可能為伴X隱性遺傳 組卷:63引用:14難度:0.7 -
6.眼皮膚白化?。∣CA)是一種與黑色素(合成時需要酪氨酸酶)合成有關(guān)的疾病,虹膜、毛發(fā)及皮膚呈現(xiàn)白色癥狀。該病的兩種類型OCA1(Ⅰ型)與OCA2(Ⅱ型)均是隱性突變造成的,有關(guān)該病的介紹如表。有一對患病的夫婦生下了兩個正常的孩子。下列說法不正確的是( )
類型 染色體 原因 結(jié)果 性狀 Ⅰ型 11號 酪氨酸酶基因突變 酪氨酸酶含量較低 毛發(fā)均呈白色 Ⅱ型 15號 P基因突變 黑色素細胞中pH異常,酪氨酸酶含量正常 患者癥狀較輕 A.OCA兩種突變類型體現(xiàn)基因突變具有可逆性和不定向性的特點 B.Ⅱ型患病原因可能是黑色素細胞中pH異常導致酪氨酸酶活性低 C.這對夫婦的基因型可能是純合的,但他們的兩個孩子都是雜合子 D.題中涉及到的兩對基因在遺傳過程中遵循基因的自由組合定律 組卷:73引用:5難度:0.7 -
7.栽培品種香蕉染色體組成為AAA(字母代表染色體組),易患黃葉病。野生蕉染色體組成為BB,含有純合的抗黃葉病基因。經(jīng)過雜交、篩選,獲得染色體組成為AAB的抗黃葉病香蕉新品種。下列有關(guān)敘述,不正確的是( )
A.栽培品種高度不育 B.新品種含有三個染色體組 C.新品種細胞中無同源染色體 D.栽培品種減數(shù)分裂時聯(lián)會紊亂 組卷:80引用:7難度:0.7 -
8.如圖為白色棉的培育過程。以下敘述不正確的是( ?。?br />
A.過程①的培育原理為基因突變 B.過程②的培育原理為染色體變異 C.過程③產(chǎn)生的子代可能出現(xiàn)三種表現(xiàn)型 D.過程④產(chǎn)生的子代出現(xiàn)白色棉的概率為 14組卷:83引用:9難度:0.7
二、非選擇題(共60分)
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24.近年來發(fā)現(xiàn),水楊酸(SA)和脫落酸(ABA)在植物抗冷脅迫的過程中起重要的調(diào)節(jié)作用。研究者以李果實為材料研究了SA和ABA在采后果實抗冷害過程中的作用。
(1)SA和ABA是植物激素,它們是由植物的特定部位產(chǎn)生,再被運輸?shù)阶饔貌课?,是細胞間傳遞
(2)李果實在低溫下貯藏時,細胞膜脂由液態(tài)變?yōu)槟z態(tài),細胞膜
(3)將李果實隨機分組,采用不同溶液浸泡后晾干,置于-80℃貯藏一段時間,統(tǒng)計冷害發(fā)生率,部分數(shù)據(jù)如圖所示。
①本實驗中對照組應使用
②結(jié)果表明:
(4)進一步探討ABA抗冷害的調(diào)控機制時,發(fā)現(xiàn)SA和ABA能夠顯著提高果實對自由基的清除
能力,從而減輕對細胞膜的傷害。H2O2能參與自由基的調(diào)控過程,延緩冷害的發(fā)生。據(jù)此提出假說:
ABA通過H2O2的信號途徑起作用。請從A~E中選擇合適的處理并預期實驗結(jié)果,填入表中,為上述假說提供新的證據(jù)。組別 處理 預期實驗結(jié)果 1 對照組 冷害發(fā)生率: 2 ABA 第2組低于第1組 3 ① 第3組② 4 ③ 第4組④
B.H2O2
C.SA+H2O2清除劑
D.ABA+H2O2清除劑
E.鎢酸鈉+H2O2組卷:13引用:1難度:0.6 -
25.病毒與生物的協(xié)同進化。
一場疫情讓病毒活躍在公眾視線,人們對病毒有了深刻的敬畏,不禁讓人思考病毒與生物的關(guān)系。
19世紀末,研究者發(fā)現(xiàn)引起狂犬病的分子似乎比細菌小得多,將其稱作viru。1935年,人類第一次提純了煙草花葉病毒。病毒的生存方式就像“寄生蟲”,必須利用活細胞里的各種細胞器和原料完成自我增殖,裂解宿主細胞。
研究發(fā)現(xiàn),噬菌體侵染細菌時,把DNA注入到細菌中,細菌也不是完全被動挨打,細菌DNA中存在一種特殊DNA序列--CRISPR序列,攜帶有一些來自噬菌體的DNA片段,是親代DNA給侵染過的噬菌體所做的黑標簽,這讓子代細菌快速識別并清除再次侵染的同種噬菌體。
科學家新近卻發(fā)現(xiàn)一些巨噬菌體,其基因組是普通噬菌體的4倍。巨噬菌體基因組中含有能編碼噬菌體蛋白外殼的基因,也含有編碼tRNA合成酶、轉(zhuǎn)錄起始因子等的基因,甚至還發(fā)現(xiàn)了細菌CRISPR序列。當然,噬菌體含有的細菌CRISPR序列,記錄的都是其他種類病毒的黑標簽。當該種巨噬菌體的基因注入細菌后,會驅(qū)使細菌專門殺死除自身以外的其他種類的病毒,使細菌被其專一奴役。這樣看來,噬菌體在與細菌的斗爭中不斷進化,其實比人類想象的要智能很多。
巨噬菌體與細菌間的博弈,只是病毒與宿主細胞、生物與生物之間復雜生存關(guān)系中的一個小小的縮影。噬菌體可侵染特定類型的細菌,引起細菌發(fā)生基因突變,促進細菌耐藥性的產(chǎn)生。
人類以及哺乳類動物的基因中普遍存在許多適應性的DNA突變,通過突變適應環(huán)境的變化,但科學家認為如此普遍的突變令人費解,環(huán)境改變和壓力有多大才能造成如此多的突變?他們猜想病毒有可能是這些突變的來源,因為病毒變化無常、能與成千上萬的蛋白質(zhì)發(fā)生相互作用。
病毒幾乎挾持宿主細胞的所有功能以便進行自我復制和傳播,因此相比捕食、環(huán)境改變而言,病毒是更大的進化壓力,能更大程度的促進細胞進化。所以,有人說:當人類在進化歷程某一時期出現(xiàn)流行性疾病或者傳染病時,人體要么適應這種病毒,要么根除它們。
探索精彩的生命世界,敬畏生命的精巧適應和演化,認識和合理利用生物之間的關(guān)系,也許是人類應該學習的永恒主題。
(1)噬菌體等病毒的基本成分包括
(2)病毒之所以對生物細胞造成傷害,是由于病毒
(3)細菌的CRISPR系統(tǒng)出現(xiàn)在巨噬菌體的基因組中,其結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)是二者的DNA分子均為
(4)巨噬菌體的基因組中含有
a.編碼蛋白質(zhì)外殼的基因
b.細菌的CRISPR系統(tǒng)
c.編碼細菌核糖體的基因
d.參與轉(zhuǎn)錄和翻譯的重要酶的基因
(5)在與細菌的斗爭中,噬菌體利用細菌的CRISPR系統(tǒng)來為自己工作,對噬菌體生存的意義是
(6)文中倒數(shù)第2段提到:當人類在進化歷程某一時期出現(xiàn)流行性疾病或者傳染病時,人體要么適應這種病毒,要么根除它們。請結(jié)合文中內(nèi)容和你對生命本質(zhì)的理解,談談你對這一說法的認識:組卷:25引用:2難度:0.7