2021年北京市西城區高考生物二模試卷
發布:2024/4/20 14:35:0
一、本部分共15個小題,每小題2分,共30分。在每小題列出的四個選項中,選出最符合題目要求的一項。
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1.水稻的遺傳物質貯存和復制場所不包括 ( )
A.細胞核 B.線粒體 C.葉綠體 D.核糖體 組卷:116引用:2難度:0.8 -
2.每個細菌內的ATP含量基本相同。可利用下列所示原理來檢測樣品中細菌數量。下列相關敘述錯誤的是( )
熒光素+ATP+O2氧化熒光素+AMP+PPi+H2O+熒光熒光素酶Mg2+A.檢測前需要破壞細胞膜以釋放ATP B.檢測試劑中應含有熒光素酶和ATP C.ATP水解釋放的能量部分轉化成光能 D.熒光強度與樣品中細菌數量呈正相關 組卷:87引用:10難度:0.7 -
3.肝細胞可分泌一種蛋白酶抑制劑到血液中。基因突變導致該抑制劑某一氨基酸發生替換,會使血液中缺失這種抑制劑,從而引起疾病。研究發現,在實驗室內合成的這種突變蛋白仍具有抑制蛋白酶活性的作用。對患病原因的推測,不合理的是( )
A.突變引起蛋白質細微的錯誤折疊進而被降解 B.突變導致該蛋白質合成后無法分泌到細胞外 C.突變蛋白質空間結構改變使其完全失去活性 D.蛋白酶抑制劑缺失導致某些蛋白酶活性偏高 組卷:71引用:4難度:0.7 -
4.將分生區細胞培養在含放射性標記胸腺嘧啶的培養基中,短時間后更換到無放射性的培養基中再培養一段時間。測定分裂期細胞中帶放射性DNA的細胞的百分率,結果如圖所示。下列分析錯誤的是( )
A.10~20小時曲線下降,與被標記的細胞逐漸完成分裂有關 B.20小時后曲線再次開始上升,是因為被標記的細胞進入第二輪分裂的分裂期 C.每一個被標記的細胞分裂兩次形成的四個細胞中,均只有兩個細胞帶有放射性DNA D.從DNA復制完成到分裂期開始的時長約為2h 組卷:83引用:2難度:0.7 -
5.DNA甲基化是指DNA分子胞嘧啶上共價連接一個甲基。基因組中轉錄沉默區常甲基化,在個體發育中甲基化區域是動態變化的。將攜帶甲基化和非甲基化肌動蛋白基因的重組質粒分別導入培養的肌細胞后,發現二者轉錄水平相同。下列推測不合理的是( )
A.啟動子甲基化影響其與核糖體結合 B.DNA甲基化可以抑制基因的轉錄 C.DNA甲基化可以影響細胞的分化 D.肌細胞中可能存在去甲基化的酶 組卷:76引用:4難度:0.7 -
6.噴瓜的性別由三個復等位基因D1、D2、D3決定(見下表)。相關敘述正確的是( )
基因型 D1D2 D1D3 D2D2 D2D3 D3D3 性別 雄株 雄株 兩性植株 兩性植株 雌株 A.三個等位基因位于性染色體上 B.D1和D3分別決定雄株和雌株 C.D2對D1和D3均為顯性 D.雄株與雌株雜交不可能產生兩性植株 組卷:108引用:3難度:0.7 -
7.用X射線處理豌豆種子后篩選出一抗除草劑植株(甲),取其花粉進行離體培養,在獲得的植株(乙)中,抗除草劑植株占50%。下列敘述正確的是( )
A.X射線誘發豌豆發生定向變異 B.甲為抗除草劑基因雜合子 C.乙自交后代不發生性狀分離 D.乙的體細胞不具有全能性 組卷:45引用:2難度:0.8
二、解答題。
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20.在石油開采過程中,利用表面活性劑可提高采收率。但化學合成表面活性劑的生產和使用,也帶來一定的環境污染。某些微生物可代謝產生生物表面活性劑。擬從含油污水中篩選耐高溫高壓的產生物表面活性劑菌株。
(1)分離能利用石油的耐高溫菌種,流程如圖。
①上述過程所用的培養液應以石油為
②固體培養基的制備過程包括:計算→稱量→溶化→
③圖中A處應采用
(2)通過上述分離過程,獲得16個菌株。如何從這些菌株中進一步篩選耐高壓、高產生物表面活性劑的菌種?請寫出基本思路。
(3)菌種鑒定
①根據菌種在平板上形成的
②16S rDNA基因存在于所有細菌中,該基因包含多個恒定區和可變區,恒定區序列基本保守,可變區序列具有種的特異性。利用16S rDNA基因的
(4)研究者篩選出的菌種BQ-2為好氧菌,但油井深處通常缺氧。現有一耐高溫高壓、不能產生物表面活性劑的厭氧菌DQ-l。請寫出利用這兩個菌株獲取目的菌株的思路。
(5)簡述產生物表面活性劑菌株在石油工業應用的生態學意義。組卷:41引用:2難度:0.7 -
21.小麥為自花傳粉作物。小麥種皮的顏色分為紅色和白色,紅色有深有淺。研究者通過雜交實驗對其遺傳規律進行了研究,結果如表1。
表1 小麥雜交實驗結果組合 親本 F1 F2 1 中度紅色×白色 淡紅色 紅色(中度紅色1、淡紅色2):白色=3:1 2 深暗紅色×白色 深紅色 紅色(深暗紅色1、暗紅色6、中度深紅色15、
深紅色20、中度紅色15、淡紅色6):白色=63:1
(2)組合2中F1植株的基因型為
(3)小麥在收獲前若遇陰雨天,易發生在穗上發芽的現象,降低產量和品質,所以穗發芽抗性是優質小麥的重要性狀之一。研究發現紅色小麥的穗發芽抗性普遍高于白色小麥。將多個品種紅色小麥種植于同一實驗田,統計穗發芽率,結果如表2。
表2 不同品種紅色小麥的基因組成及其穗發芽率品種 基因組成 穗發芽率平均值(%) 1 R1R1R2R2R3R3 18.1 2 r1r1R2R2R3R3 36.9 3 R1R1r2r2R3R3 41.6 4 R1R1R2R2r3r3 35.2 5 r1r1r2r2R3R3 50.5 6 r1r1R2R2r3r3 53.5 7 R1R1r2r2r3r3 60.9
②統計過程中發現,同一品種的小麥植株穗發芽率變化幅度較大,試分析原因。
(4)研究發現,小麥種皮的紅色是由類黃酮生物合成途徑產生的兒茶酸和花青素形成的,R基因表達產物是促進該途徑關鍵酶基因轉錄的轉錄因子,兒茶酸可調節種子對脫落酸的敏感性,從而增強穗發芽抗性。請用圖解的形式(文字和“→”)表示R基因是如何控制相關性狀的。組卷:85引用:1難度:0.6