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广东省深圳市高级中学2018届高三11月月考生物试题 WORD版缺答案.doc

上传人:高**** 文档编号:603813 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:7 大小:1.07MB
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资源描述

1、深圳市高级中学2018届高三上学期11月月考生物试题一、选择题:1. 下列有关细胞膜的叙述,不正确的是()A.细胞膜两侧的离子浓度差是通过自由扩散实现的B动物的细胞膜所含的脂质除磷脂外还有胆固醇C功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多D细胞膜的流动性是细胞膜具有选择透过性的基础2. 若要用右图实验装置来测定一定温度下呼吸作用和光合作用的强度(不考虑装置中微生物的影响),相关叙述不正确的是()A该装置烧杯中盛放清水,可用于测定酵母菌无氧呼吸的强度B该装置烧杯中盛放清水,可用于测定乳酸菌无氧呼吸的强度C该装置烧杯中盛放NaOH溶液,可用于测定酵母菌有氧呼吸的强度D该装置烧杯中盛放NaHCO3溶

2、液,可用于测定一定光强下植物的净光合速率3. 抗癌药物3 - BrPA运输至细胞内需要单羧酸转运蛋白(MCT1)的协助。下图表示3- BrPA作用于癌细胞的机理,下表是研究者用相同剂量3- BrPA处理5种细胞所得的实验结果。据此推断正确的是() A.死亡率为0的原因是相应细胞中没有MCT1基因 B. MCT1基因数目越多,癌细胞的凋亡率越高 C. MCT1可能是载体,3-BrPA作用于细胞呼吸的整个过程 D.细胞中的MCT1含量越高,越有利于3-BrPA进入细胞4. 在全部遗传密码被破译之后,分子生物学家克里克提出一个假说,认为有的tRNA的反密码子第3位碱基与密码子第3位碱基之间的互补配对

3、是不严格的。下列事实不能支持上述假说的是 ()A细胞中的tRNA种类远少于61种B某tRNA的反密码子第三位碱基是U,密码子与之配对的碱基是A或GCUAA、UAG和UGA是终止密码,细胞中没有能识别它们的tRNAD某tRNA的反密码子第三位碱基是次黄嘌呤,与C、U和A均可配对5. 遗传性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症俗称蚕豆病,致病基因及其等位基因仅位于X染色体上,一些女性杂合子此酶活性也有不同程度降低、甚至患病。某表现型正常的夫妻,育有一既患蚕豆病又患色盲的男孩甲。下列相关叙述正确的是() A蚕豆病患者男性多于女性,若男性发病率为q,则女性发病率为q2B男孩甲的蚕豆病基因若来自外祖父,则色盲基

4、因也一定来自外祖父C若这对夫妻再生一女孩,则可能患蚕豆病,但一般不会患色盲D若对男孩甲进行基因治疗,则正常基因的受体细胞应为受精卵6. 许多化学药剂可以导致基因突变和染色体畸变。野生型水稻用甲磺酸乙酯( EMS)处理获得雄性不育突变体,且雄性不育基因与可育基因是一对等位基因。下列相关叙述正确的是() A判断雄性不育基因的显隐性最简便的方法是让该突变体自交B若让EMS处理导致基因多个碱基对缺失,引起的变异为基因突变C若让该雄性不育突变体再经人工诱变则不能恢复为野生型D若该雄性不育突变体为一条染色体片段缺失所致,则雄性不育基因为显性基因二、非选择题29. (11分)在农业生产中,高温胁迫会对黄瓜栽

5、培造成一定的危害。以下是关于不同高温胁迫程度对黄瓜幼苗光合速率的影响及相关机制的研究。处理时间2520151050-5叶片净光合速率(mol/m2/s)图1 高温对黄瓜净光合速率的影响0h12h24h48h72h3234363840对照(25)(1)光合作用包括 阶段。由图1可知,随着温度升高和高温持续时间延长,黄瓜叶片 ,由此推测可能的原因是 。(2)高温胁迫会导致植物细胞内氧自由基(具有强氧化性)积累使膜脂过氧化。SOD(超氧化物歧化酶),能够清除氧自由基产生H2O2;POD(过氧化物酶)和CAT(过氧化氢酶)具有分解H2O2的作用。加入一定量H2O2,通过检测单位时间内 可测定POD和C

6、AT活性。SOD、POD、CAT协同作用可以减轻高温胁迫对细胞中 系统的危害。高温处理某品系的黄瓜苗,测定叶片内SOD、POD、CAT的活性,结果如图2所示。图中 的活性变化有利于黄瓜抵抗高温胁迫。 1图2 SOD、POD、CAT酶活性处理时间(天)SOD/POD/CAT活性相对值022CATPODSOD (3)热激蛋白(HSP)是机体受到高温胁迫时,合成量迅速增加的一类应激蛋白。研究发现,一方面HSP可以帮助变性的蛋白质恢复 进而恢复功能,或者促进变性的蛋白质降解;另一方面,一些HSP与膜脂结合,限制了膜脂分子的运动,降低膜的 性,以稳固膜的结构。由此可见,HSP可以缓解高温胁迫对植物造成的

7、伤害。30.(8分)某研究小组探究了不同浓度重铬酸钾(K2CrO4)对大蒜根尖分生组织细胞有丝分裂的影响。(1)制作大蒜根尖细胞有丝分裂装片的流程为:_(用字母和箭头表示)。A. 压片后制成装片 B. 剪取根尖,放入盐酸和酒精的混合液中解离812minC. 用龙胆紫溶液对根尖染色3minD. 将根尖放入清水中漂洗10min(2)利用光学显微镜对根尖分生区细胞进行观察,在绝大多数细胞中可以看到的结构有_ _ _。A核仁 B核孔 C染色体 D纺锤体(3)不同浓度K2CrO4对细胞有丝分裂的影响如下图(细胞有丝分裂指数=分裂期的细胞总数/总细胞数)。由上图可知:对有丝分裂促进作用最强的实验处理是_。

8、(2分)(4)K2CrO4处理使染色体发生断裂时,带有着丝粒(点)的染色体在完成复制后,姐妹染色单体会在断口处黏合形成“染色体桥”, 如下图所示。A、B、C均为有丝分裂_期图,能观察到“染色体桥”的图像是_。断裂后,没有着丝粒的染色体片段不能被纺锤丝牵引,在有丝分裂末期 重建后,会被遗留在细胞核外,而成为微核。31.(8分)胶质细胞分泌的神经营养因子(GDNF)对神经元有保护和修复作用。为研究高尔基体膜分选受体S对GDNF分泌的影响,研究者进行了实验。 (1)分泌蛋白一般通过两种途径被分泌到胞外:一种是不受外界影响持续的组成型分泌,另一种是受到生理刺激后产生的调节型分泌,如下图。 分泌蛋白的分

9、泌过程与膜的 有关。M作为信号分子的 ,其加工过程发生在 。(2)研究者将受体S基因与GDNF基因均转入PC12细胞,构建了S基因过量表达的细胞系甲,并和仅转入GDNF基因的PC12细胞系乙进行比较,检测结果如右图。据图可知,受体S对GDNF分泌的影响是 。(3)为验证上述结论,研究者将与S基因序列互补的小RNA(抑制S基因表达)导入到上述细胞系 中作为实验组,对照组导入 的RNA。与对照组相比,若实验组细胞的GDNF的调节型分泌量 ,组成型分泌量 ,则证明上述结论正确。 32.(9分)已知玉米种子的有色(C)对无色(c)为显性,非糯性(W)对糯性(w)为显性,饱满(S)对皱粒(s)为显性。(

10、1)已知基因C、c位于9号染色体上,现有研究小组要探究基因W、w是否也位于9号染色体上,如果用这2个基因杂合的植株与隐性亲本测交:理论上如果子代的表现型及比例为 ,则说明基因W、w不位于9号染色体上。如果子代的表现型及比例为 ,则说明基因W、w位于9号染色体上且9号染色体减数分裂时没有发生交叉互换。(2)研究小组用这3个基因杂合的植株与隐性亲本测交后得到如下的结果:籽粒总数6708有色, 非糯性, 皱粒 2216 无色, 糯性, 饱满 2349 有色, 糯性, 皱粒 951 无色, 非糯性, 饱满 974有色, 糯性, 饱满 99 无色, 非糯性, 皱粒 84有色, 非糯性, 饱满 15 无色

11、, 糯性, 皱粒 20 分析以上测交结果可知,基因W、w也位于9号染色体上且9号染色体在减数分裂第一次分裂 期发生了 。进一步分析还可以确定基因S、s同样位于9号染色体上,如果同一条染色体上非等位基因间的重组概率越小说明它们在染色体上的距离越近,那么在9号染色体上呈线性排列的这三个基因中位于中间位置的是 。假设该杂合体来自纯系亲本的杂交,写出亲本的基因型 。(3)糯性玉米籽粒的含糖量和赖氨酸含量均高于普通玉米,作为鲜食玉米深受人们的喜爱。可以从(2)测交后代中选择无色糯性饱满的籽粒种植,通过 可获得稳定遗传的纯种,此育种方法操作简便,但种植时其周围200m以内的田块不能种植其它类型的玉米。可以

12、从(2)测交后代中选择有色糯性饱满的籽粒种植得到植株A,再进行如下操作: 植株A经过减数分裂过程产生的花粉理论上有 种基因型(不考虑基因突变和染色体变异),将幼苗2经不同处理所产生的植株分别自交,可以获得有色糯性饱满且稳定遗传籽粒的植株是 (B或C)。38生物选修3:现代生物科技专题(15分)多聚半乳糖醛酸酶(PG)能降解果胶使细胞壁破损。番茄果实成熟中,PG合成显著增加,能使果实变红变软,但不利于保鲜。利用基因工程的方法减少PG基因的表达,可延长果实保质期。科学家将PG基因反向接到Ti质粒上,导入到番茄细胞中,得到转基因番茄。请据图回答:(1)提取目的基因 若已获取PG的mRNA,可通过 获

13、取PG基因。在该基因上游加结构A可确保基因的反向转录,结构A上应具有 结合位点。得到的目的基因两侧需人工合成BamHI黏性末端。已知BamHI的识别序列如图23-甲所示,请在下图乙相应位置上,画出目的基因两侧的黏性末端。重组质粒转化到大肠杆菌中的目的是 。(2)用含目的基因的农杆菌感染番茄原生质体后,可用含有 的培养基进行筛选,与此同时,为能更好地达到培养目的,还需在培养基中加入 。培养2448h后取样,在质量分数为25%的蔗糖溶液中,观察细胞 现象来鉴别细胞壁是否再生。(3)由于导入的目的基因能转录反义RNA,且能与 互补结合,抑制PG基因的正常表达。若转基因番茄的保质期比非转基因番茄 ,则可确定转基因番茄成功。(4)获得的转基因番茄产生的种子不一定保留目的基因,科研人员常采用 方法使子代保持转基因的优良性状。

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