高三生物下学期下册试题
下列关于细胞分化和全能性的说法,正确的是
A.正常情况下,细胞分化是不可逆的
B.细胞分化的程度越高,遗传物质的变化越大
C.高度分化的植物体细胞不具有全能性
D.胚胎干细胞能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型,这是细胞全能性的体现
喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g–基因决定雌株。G对g、g–是显性,g与g–的显隐性暂不确定。叶缘齿状与波状是一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制,且A是纯合致死基因。请结合下面的杂交实验回答问题:
杂交组合 | 亲本 | 子代 |
甲 | 齿状雄株×波状雌株 | 齿状雄株、波状雄株、齿状两性植株、波状两性植株,比例为1:1:1:1 |
乙 | 波状两性植株×波状两性植株 | 齿状雌株、波状雌株、齿状两性植株、波状两性植株,比例为1:2:3:6 |
(1)决定喷瓜性别的基因有G、g和g–,这说明基因突变具有________特点。
(2)题中喷瓜的两对性状的遗传遵循_______定律。喷瓜种群中,与这两对性状有关的基因型共有________种,基因g和g–中的显性基因是________。
(3)乙杂交组合中亲本的基因型都为_______;其杂交子代中,自交不发生性状分离的个体所占比例为________。
(4)若甲杂交子代中的波状雄株与乙杂交子代中的波状雌株交配,产生子代中不同于亲本的表现型个体所占比例为________。
有关“低温诱导大蒜根尖细胞染色体加倍”的实验,正确的叙述是( )
A.多倍体形成过程中增加了非同源染色体重组的机会
B.解离液和卡诺氏液都可以使洋葱根尖解离
C.在诱导染色体数目变化方面,低温与秋水仙素诱导的原理相似
D.显微镜下可以看到大多数细胞染色体数目加倍
二倍体水稻叶鞘被毛与否受两对等位基因(A、a和B、 b)控制。基因B仅在叶鞘细胞中表达,产生B蛋白。基因A抑制基因B的表达。科研人员使用两叶鞘无毛亲本进行正反交,子一代叶鞘全表现为无毛,子一代自交后产生的子代中,叶鞘无毛与叶鞘被毛的比为13:3。请回答下列问题:
(1)控制叶鞘被毛的基因位于__________对同源染色体上,两亲本的基因型为______。
(2)F2被毛个体中,B的基因频率为______。F2无毛个体中,杂合子的比例为____,从基因控制性状角度分析,F2被毛个体中________(填“有”或“没有”)B蛋白。
(3)将Bt抗虫基因导入水稻细胞获得抗虫水稻,进一步筛选出细胞核中含有两个抗虫基因的个体。已知Bt基因的位置如图甲乙两种,第三种未知。为确定基因的位置,科研人员将转基因水稻自交,观察后代表现型。请完成以下实验结果

Ⅰ.若两个抗虫基因存在的位置如图甲所示,则自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为_______;
Ⅱ.若两个抗虫基因存在的位置如图乙所示,则自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为________;
Ⅲ.若自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为15:1;请在图丙中画出抗虫基因的位置。______
自然选择学说能够正确地解释
A.生物种类的多样性和生物对环境的适应性 B.生物都具有遗传和变异的特征
C.生物具有严整的结构和生长现象 D.生物具有应激性且能生殖和发育
下图为神经细胞膜电位测定与部分离子跨膜运输示意图,下列相关分析不正确的是

A.图中电位汁测定的电位为静息电位
B.图中②为K+载体,④为Na+载体
C.图示说明神经细胞膜为双层膜结构
D.离子跨膜运输所需的ATP主要由线粒体提供
近年来,黄河中下游流域水质富营养化严重,水体发绿发臭时有发生,对渔业和居民生活用水构成严重威胁。请回答:
(1)黄河中下游流域水质恶化主要是由蓝藻绿藻引起的,从生态系统的营养结构看,蓝藻属于_____________。为解决黄河中下游流域水体发绿问题,有人建议在水体发绿时投放一定量的鱼苗。常见鱼类的食性如下:
| 类别 | 青鱼 | 鲢鱼 | 鳙鱼 | 鲤鱼 |
| 食性 | 螺狮 | 浮游植物 | 浮游动物 | 杂食 |
你认为最适宜投放的鱼类是____________________。
(2)从生物防治的角度看,还应该在黄河中下游流域中放养其他有经济价值的水生生物(如虾、蟹等),你认为这样做的生态学意义是______________________________________。
(3)养鱼的池塘经常接纳含有农药的农田水,但是在一般情况下,池塘的生态平衡不会遭到破坏,其主要原因是_____________________________________________________。
(4)下表是对黄河中下游流域生态系统营养级和能量流动情况的调查结果,表中A、B、C.D分别表示不同的营养级,E为分解者。Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物体贮存的能量(Pn=Pg—R),R表示生物呼吸消耗的能量(单位:102千焦/ m2/年)。则该生态系统中能量从第二营养级传递到第三营养级的效率是________________。
| | A | B | C | D | E |
| Pg | 15.9 | 870.7 | 0.9 | 141.0 | 211.5 |
| Pn | 2.8 | 369.4 | 0.3 | 61.9 | 20.1 |
| R | 13.1 | 501.3 | 0.6 | 79.1 | 191.4 |
(5)有人认为黄河中下游流域水体富营养化的原因与水质中富含N、P等矿质元素有关。为了证明水体富营养化是由氮和磷引起的,因此设计了下面实验:从泛着绿色的池塘中取水,并进行如下处理:
A.静置4小时,倒去上清液,留下藻类,加清水。如此重复3次;
B.再加水至1000mL,混匀后分装于甲、乙、丙、丁四个烧杯中;
C.在甲烧杯中加0.3g洗衣粉(含P);在乙烧杯中____________;在丙烧杯中加0.15g洗衣粉和0.15g尿素;丁烧杯中__________________;
D.将甲、乙、丙、丁四个烧杯置于向阳的窗台上培养5天,取得水样。
请补充完整以上实验过程,并回答以下问题:
①(A)处理的目的是________________________________________________________。
②你预计甲、乙、丙、丁四个烧杯中藻类密度最大的是_______________,理由是________________________________。
离子泵是生物膜上的一种载体蛋白,该载体蛋白运输相应离子时消耗的能量来自其催化水解ATP释放的能量。下列相关叙述正确的是( )
A.经离子泵进行的跨膜运输是主动运输或协助扩散
B.离子泵具有运输功能,但不具有降低活化能的功能
C.离子泵发挥作用时,细胞内ATP含量会迅速下降
D.细胞呼吸能为离子泵的正常运转提供三磷酸腺苷
下图表示的是在最适溫度、最适pH条件下,反应物浓度对酶所催化的化学反应速率的影响。回答下列问题:

(1)酶与无机催化剂相比催化效率更高,原因是______________。适当提高b组的反应物浓度,反应速率没有提高,其限制因素最可能是_____________。
(2)酶活性的大小可以用在一定条件下一定时间内产物的生成量来表示。为准确测量酶活性的大小,在进行实验时,反应物的初始浓度应设置为_____(填“a”、“b”、“c”)较为合适,理由是____________________。
下列有关性染色体及伴性遗传的叙述,正确的是( )
A.XY型性别决定的生物,Y染色体都比X染色体短小
B.在不发生突变的情况下,双亲表现正常,也可能生出患红绿色盲的儿子
C.含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子
D.各种生物细胞中的染色体都可分为性染色体和常染色体
豌豆从播种到收获为1年时间,纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆杂交得F1种子,F1自交产生的F2中高茎和矮茎的比例为3∶1。纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆杂交得F1,F1自交得F2中各种表现型的比例为9∶3∶3∶1。上述实验分别需要在第几年才能得出结果
A. 3年、2年 B. 2年、3年 C. 2年、2年 D. 3年、3年
巨噬细胞的吞噬作用与性别差异有着紧密联系,雌激素能促进巨噬细胞产生干扰素,科研人员为了研究雌激素对巨噬细胞的作用机制,进行相关实验深入研究。
(1)雌激素作为固醇类激素,可通过________________(方式)进入靶细胞,与雌激素受体结合形成复合物,进而结合到基因的启动子区域,调节基因的______________________。
(2)用浓度为200ng/mL的雌激素动物细胞培养液处理巨噬细胞,对照组不添加雌激素,实验结果如图1所示。

据图1分析,雌激素处理对于巨噬细胞的增殖具有_________作用。
(3)科研人员提取培养48h的巨噬细胞总RNA,利用反转录PCR法检测Dnmt1基因表达水平,结果如图2所示。据图2分析,雌激素可以_________巨噬细胞Dnmt1基因(DNA甲基转移酶1基因)的表达,DNA甲基转移酶1可以对核基因进行修饰,在不改变基因________序列的前提下影响相关基因的表达。据图1图2分析,雌激素处理前后Dnmt1基因表达的变化趋势与巨噬细胞增殖的变化趋势__________。
(4)科研人员推测雌激素对巨噬细胞增殖和Dnmt1表达的影响,可能受oct4基因的表达的调控。科研人员检测了雌激素处理前后oct4基因表达的变化情况,结果如图3所示。

综上所述,请你阐明雌激素对巨噬细胞增殖的作用机制:_______________________。
(5)研究发现,人类乳腺癌的发病机制与雌激素对于巨噬细胞的作用机制高度相似,根据上述研究结果,请你提出一种治疗乳腺癌的思路:_______________________。
蓝莓富含花青素等营养成分,具有保护视力、软化血管、增强人体免疫力等功能。某同学尝试用蓝莓来制作蓝莓果酒和蓝莓果醋。
(1)制酒中利用的微生物是___________,取样后可用____________观察该微生物。发酵时一般要先通气,通气的目的是___________________ 。制酒过程中可在酸性条件下用橙色的重铬酸钾检验酒精的存在,检验后颜色变成___________。
(2)酿制成功的蓝莓果酒如果暴露在空气中酒味会逐渐消失而出现醋酸味,尤其是气温高的夏天更易如此,分析其原因是____________________________________。醋酸菌将乙醇变为醋酸的环境条件是糖源______________ (填“充足”或“缺少”)。
(3)酿制蓝莓果酒时,并不需要对蓝莓进行严格的消毒处理,这是因为在____________的发酵液中,绝大多数微生物无法适应这一环境而受抑制。
(4)为鉴定蓝莓果醋是否酿制成功,除可以通过观察菌膜、尝、嗅之外,还可以通过检测和比较_________作进一步的鉴定。
如图所示的某条多肽链中有3个甘氨酸(位于第8、20、23位)参与其组成。下列叙述正确的是( )

A.此多肽至少含有N原子和O原子各30个
B.形成此多肽时,参与脱水缩合的氨基酸相对分子总量减少了540
C.用特殊水解酶选择性除去3个甘氨酸,形成的产物中有一个不是多肽
D.若组成此多肽的氨基酸种类数目和排列顺序都不变,则它只能构成一种蛋白质分子
果树—草菇立体农业是利用果树下特殊的环境条件,在果树下人工栽培草菇。下列有关叙述正确的是( )
A.该生态系统中,可能存在昆虫→蛙→蛇这样的食物链
B.树下草菇等真菌的存在加速了生态系统的物质循环
C.草菇利用残枝枯叶合成自身有机物时,能量就从第一营养级流入到第二营养级
D.该立体农业的建立,实现了能量的多级利用,提高了各营养级间的能量传递效率
G蛋白偶联受体调控着细胞对激素、神经递质的大部分应答。下图表示促甲状腺激素与靶细胞膜内侧的G蛋白偶联受体结合,活化G蛋白,进而引起细胞内一系列代谢变化的过程。请回答:

(1)促甲状腺激素是由__________细胞合成并分泌,通过__________运输至靶细胞,并与靶细胞膜上的G蛋白偶联受体特异性结合,该受体的化学本质最可能是________。
(2)图中过程①需要细胞质为其提供________作为原料,催化该过程的酶是________。
(3)寒冷刺激时,图中的生物学效应指的是____________________,
(4)受寒冷刺激时,皮肤冷觉感受器对钠离子的通透性增强,膜内将变为________电位。在体温调节中枢的突触中,信号转换的一般方式是________。
近些年我国大熊猫保护与研究工作取得重要进展和显著成效。
(1)在全国大熊猫调查中,科研人员使用DNA识别法来研究大熊猫的数量并进行个体识别。DNA识别法需要从大熊猫的新鲜粪便中提取DNA,对大熊猫__________(“血细胞”或“肌肉细胞”或“肠道上皮细胞”)细胞核中的遗传物质进行分析。通过这种方法,__________(“能”或“不能”)得到大熊猫种群的性别比例信息。
(2)在秦岭地区,箭竹、木竹等生产者的作用是________________________________________(答出两点)。大熊猫主要以木竹、箭竹为食,也会取食以箭竹为食的竹鼠等小动物,在食物链中处在第__________营养级。冬季食物不足时,大熊猫向低海拔栖息地迁徙,影响该行为的主要非生物因素是__________。
某种鼠的体色由常染色体上的等位基因A+、A和a控制。A+(纯合会导致胚胎致死) 决定黄色,A决定灰色,a决定黑色。回答下列问题。
(1)A+、A和a基因在遗传时遵循_____定律。 该种鼠的成年个体最多有______种基因型。一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现______种表现型。
(2)为确定A+基因与A基因之间的显隐性关系,科研团队用______雌鼠与纯合的_____雄鼠多次交配获得到较多子代,观察子代的性状表现(不考虑基因突变)。
①_______,则可确定显隐性关系为A+基因对A基因为显性。
②若子代全为灰色鼠,则可确定显隐性关系为____________。
如图所示是毒品可卡因的作用机制:可卡因通过影响神经递质的回收,从而刺激大脑中的“奖赏”中枢,使人产生愉悦感。下列叙述错误的是( )

A. 图中结构①是突触小泡,其中的多巴胺也属于神经递质
B. 图中结构②为受体,多巴胺与其结合使突触后膜发生电位变化
C. 图示表明,多巴胺完成兴奋传递后会被运回上一个神经元
D. 吸食的可卡因进入突触间隙后会使下一个神经元的兴奋受到抑制
图示为植物叶肉细胞内部分生理过程模式图。A、B、C为相应生理过程进行场所,①~⑥均为气体物质,据图回答:

(1)图中可表示二氧化碳的是_____________________(序号);二氧化碳被消耗的场所在_____________________;氧气被消耗的场所在_____________________。
(2)A场所中发生的能量变化过程是_______________________;C场所中发生的能量变化过程是_________________________________。
(3)当图示③④箭头消失时,则A、C场所生理活动的强度关系是__________________
(4)进入C的⑦是指_________________和还原剂氢。