2025年高职单招《生物》每日一练试题04月23日

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04/23
<p class="introTit">单选题</p><p>1、下列各对生物性状中,属于相对性状的是()  </p><ul><li>A:狗的短毛和狗的卷毛</li><li>B:人的右利手和人的左利手</li><li>C:豌豆的红花和豌豆的高茎</li><li>D:羊的黑毛和兔的白毛</li></ul><p>答 案:B</p><p>2、《晋书·车胤传》记载了东晋时期名臣车胤日夜苦读,将萤火虫聚集起来照明读书的故事。萤火虫尾部可发光,为发光直接供能的物质是()</p><ul><li>A:淀粉</li><li>B:脂肪</li><li>C:ATP</li><li>D:蛋白质</li></ul><p>答 案:C</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、结合本文信息分析,以下过程合理的是()。  </p><ul><li>A:大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质</li><li>B:植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收<img src='https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac51700db96.png' /></li><li>C:动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸</li><li>D:动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl<sup>-</sup></li></ul><p>答 案:ABD</p><p>2、以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。  </p><ul><li>A:表现出较强的细胞分裂能力</li><li>B:细胞呼吸相关酶的含量增加</li><li>C:细胞抗自由基氧化能力增强</li><li>D:增加单位脐带血中造血干细胞的数量</li></ul><p>答 案:ABC</p><p>解 析:本题主要考查获取信息的能力。结合文中信息可知A、B、C均正确,NOV发挥作用后,造血干细胞总量几乎不变,D错误。</p><p class="introTit">主观题</p><p>1、有迁移能力的动物细胞边缘常见不规则突出物,曾被认为是细胞膜碎片。近年来,我国科研人员在电镜下发现这些突出物具有石榴状结构(PLS),如图1所示。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac3b6beb499.png" /> 请回答问题: (1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括()和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有()等功能。 (2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2所示,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质()。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac3b72192be.png" /> (3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。 ①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3所示,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是()。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac3b7af06c7.png" /> ②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白质运输到()中。 ③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到(),则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在()(细胞器)中被分解。 (4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的()有关。  </p><p>答 案:(1)磷脂;物质运输、信息交流 (2)不仅来自细胞膜,还来自细胞质和其他部位,也不只具有细胞膜蛋白质的功能 (3)①促进细胞迁移,PLS增多(抑制细胞迁移,PLS减少) ②PLS ③荧光标记出现在后续细胞中溶酶体 (4)信息交流(通讯)  </p><p>解 析:(1)如果PLS是细胞膜碎片,它的主要成分是磷脂和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有物质运输、识别、信息交流等功能。 (2)从图2中可以看出,PLS中的蛋白质不仅来自细胞膜,还来自细胞质和其他部位,这与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符。 (3)①用细胞迁移促进剂处理细胞后,PLS的荧光强度更强,而用抑制剂处理细胞后,PLS的荧光强度减弱,这说明PLS的形成与细胞迁有关。 ②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,这表明迁移细胞可以主动将细胞中的蛋白质运输到PLS中。 ③如果迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,观察到PLS的荧光强度减弱或消失,则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在溶酶体中被分解。 (4)具有迁移能力的细胞普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后可以获得迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的信息交流有关。  </p><p>2、大白菜的花为两性花(一朵花既有雄蕊又有雌蕊),花冠颜色(花色)主要有黄色、橘色和白色3种。为研究大白菜花色的遗传,研究人员做了如下杂交实验。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367ad9d52f37df.png" /> 请回答下列问题: (1)杂交1和杂交2互为()实验,实验结果证明()是显性性状。 (2)上述杂交结果说明大白菜花色由两对等位基因(A/a和B/b)控制,遵循自由组合定律,判断的依据是()。 (3)已知大白菜的花色与其中的色素种类有关,请完善下列色素合成代谢途径与表型对应关系,并解释杂交5中雄性亲本呈白色的原因:()。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367ad9d58a8645.png" /> (4)白菜的花色具有易于观察且稳定遗传等特点,请举例说明其在育种方面的应用:()。  </p><p>答 案:(1)正反交;黄色 (2)杂交5和杂交6的F<sub>2</sub>黄色:橘色:白色=9:3:4 (3)①白②橘③黄杂交5雄性亲本的基因型为aaBB,a不能控制酶A合成,无法催促前体物质转变为色素1,即使有B基因控制的酶B,也无法合成色素2,所以呈白色 (4)作为育种的标记性状用以早期淘汰不需要的植株,加快育种进程/利用花色辨别植株是否纯合,保留纯种以提高杂交种的纯度(合理即可)  </p><p class="introTit">填空题</p><p>1、福橘是我国的传统名果,科研人员以航天搭载的福橘茎尖为材料,进行了研究。请回答问题: (1)福橘茎尖经组织培养后可形成完整的植株,原因是植物细胞具有()性。此过程发生了细胞的增殖和() (2)为探索航天搭载对细胞有丝分裂的影响,科研人员对组织培养的福橘茎尖细胞进行显微观察。<img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac57f171b58.png" /> ①观察时拍摄的两幅显微照片如右图所示。照片a和b中的细胞分别处于有丝分裂的()期和后期。正常情况下,染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上,之后着丝粒分裂,()分开,成为两条染色体,分别移向两极。 ②图中箭头所指位置出现了落后的染色体。有丝分裂过程中,染色体在()的牵引下运动,平均分配到细胞两极。落后染色体的出现很可能是其结构异常导致的。 (3)研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为细胞()。因此,若要保留更多的变异类型,还需进一步探索适当的方法。</p><p>答 案:(1)全能  分化 (2)①中  姐妹染色单体②纺锤丝 (3)凋亡</p><p>2、下图是在显微镜下观察到的洋葱根尖细胞有丝分裂图像。<img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367adac4ab38ef.png" /> 请回答问题: (1)观察洋葱根尖有丝分裂装片时,应找到()区的细胞进行观察。 (2)在一个视野中,大多数的细胞处于()期,该时期细胞中发生的主要变化是() (3)图中的A细胞处于分裂的()期;B细胞处于分裂的()期。</p><p>答 案:(1)分生 (2)间  DNA  的复制和有关蛋白质的合成 (3)前  中  </p><p class="introTit">简答题</p><p>1、学习下列材料,回答(1)~(3)题。 mRNA技术带来新一轮疗法革命 蛋白替代疗法一般用于治疗与特定蛋白质功能丧失相关的单基因疾病。由于酶缺失或缺陷引起的疾病可以用外源供应的酶进行治疗。例如,分别使用凝血因子VⅢ、凝血因子IX治疗A型、B型血友病。然而,一些蛋白质的体外合成非常困难,限制了这种疗法在临床上的应用。基于mRNA技术的疗法,是将体外获得的mRNA递送到人体的特定细胞中,让其合成原本缺乏的蛋白质,从而达到预防或治疗疾病的目的。 把mRNA从细胞外递送进细胞内,需借助递送系统。递送系统能保护mRNA分子,使其在血液中不被降解。纳米脂质体是目前已实现临床应用的递送系统,可以保证mRNA顺利接触靶细胞,再通过胞吞作用进入细胞。 研发mRNA药物遇到一个难题:外源mRNA进入细胞后会引发机体免疫反应,出现严重的炎症。科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼成功对mRNA进行化学修饰,将组成mRNA的尿苷替换为假尿苷(如图甲所示),修饰过的mRNA进入细胞后能有效躲避免疫系统的识别,大大降低了炎症反应,蛋白合成量显著增加。两位科学家因此获得2023年诺贝尔生理学或医学奖。 理论上,蛋白质均能以mRNA为模板合成。因此有人认为mRNA是解锁各类疾病的“万能钥匙”,可以探索利用mRNA技术治疗蛋白质异常的疾病,达到精准治疗的目的。<img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367adbebf32dac.png" /> (1)推测用于递送mRNA的纳米脂质体中的“脂质”主要指() (2)尿苷由一分子尿嘧啶和一分子核糖组成,一分子尿苷再与一分子()组合,构成尿嘧啶核糖核苷酸。将mRNA的尿苷替换为假尿苷,其碱基排列顺序()(填“改变”或“未改变”)。mRNA进入细胞质后,会指导合成具有一定()顺序的蛋白质。 (3)文中提到,mRNA是解锁各类疾病的“万能钥匙”。图乙为用mRNA技术治疗疾病的思路,请补充I、Ⅱ处相应的内容。I.();Ⅱ().</p><p>答 案:(1)磷脂 (2)磷酸  未改变  氨基酸 (3)基因  mRNA</p><p>2、请阅读下面的科普短文,并回答问题: 20世纪60年代,有人提出:在生命起源之初,地球上可能存在一个RNA世界。在原始生命中,RNA既承担着遗传信息载体的功能,又具有催化化学反应的作用。 现有很多证据支持“RNA世界论”的观点。例如,RNA能自我复制,满足遗传物质传递遗传信息的要求;RNA既可作为核糖体结构的重要组成部分,又能在遗传信息的表达过程中作为DNA与蛋白质之间的信息纽带;科学家在原生动物四膜虫等生物中发现了核酶(具有催化活性的RNA)后,又陆续发现在蛋白质合成过程和mRNA的加工过程中均有核酶参与。 蛋白质有更复杂的氨基酸序列,更多样的空间结构,催化特定的底物发生化学反应,而RNA在催化反应的多样性及效率上均不如蛋白质。所以,RNA的催化功能逐渐被蛋白质代替。 RNA结构不稳定,容易受到环境影响而发生突变。RNA还能发生自身催化的水解反应,不易产生更长的多核苷酸链,携带的遗传信息量有限。所以,RNA作为遗传物质的功能逐渐被DNA代替。现今的绝大多数生物均以DNA为遗传物质,还有一个重要原因是DNA不含碱基U。研究发现,碱基C容易自发脱氨基而转变为U,若DNA含碱基U,与DNA复制相关的“修复系统”就无法区分并切除突变而来的U,导致DNA携带遗传信息的准确性降低。 地球生命共同传承着几十亿年来原始RNA演绎的生命之树,生命演化之初的RNA世界已转变为当今由RNA、DNA和蛋白质共同组成的生命世界。 (1)核酶的化学本质是() (2)RNA病毒的遗传信息蕴藏在()的排列顺序中。 (3)在“RNA世界”以后的亿万年进化过程中,RNA作为()的功能分别被蛋白质和DNA代替。 (4)在进化过程中,绝大多数生物以DNA作为遗传物质的原因是:与RNA相比,DNA分子() a.结构简单b.碱基种类多c.结构相对稳定d.复制的准确性高 (5)有人认为“生命都是一家”。结合上文,你是否认同这一说法,请说明理由:()</p><p>答 案:(1)RNA (2)碱基(核糖核苷酸) (3)酶和遗传物质 (4)cd (5)不认同;有的生物以DNA作为遗传物质,有的生物以RNA作为遗传物质认同;所有生物均以核酸作为遗传物质</p>
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