2025年高职单招《生物》每日一练试题05月12日

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05/12
<p class="introTit">单选题</p><p>1、某生物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。该生物测交后代中,与两个亲本基因型都不同的个体所占的百分比是()  </p><ul><li>A:25%</li><li>B:50%</li><li>C:75%</li><li>D:100%</li></ul><p>答 案:B</p><p>2、科学家测定某保护区四种鸟类的ALX1基因的核苷酸序列,由此判断它们之间的亲缘关系。这为生物的进化提供了()  </p><ul><li>A:胚胎学证据</li><li>B:分子水平证据</li><li>C:比较解剖学证据</li><li>D:古生物化石证据</li></ul><p>答 案:B</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有()(多选)。  </p><ul><li>A:雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍</li><li>B:四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍</li><li>C:雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半</li></ul><p>答 案:AC</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、细胞器、蛋白质在真核细胞的生命活动中具有重要作用,若细胞内堆积错误折叠的蛋白质或损伤的细胞器,就会影响细胞的正常功能。研究发现,细胞通过如图所示的机制进行相应调控。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1267ac3b888bea9.png" /> 回答下列问题: (1)损伤的线粒体和错误折叠的蛋白质会被()标记,然后与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中,被多种()降解。 (2)图中的吞噬泡是一种囊泡,与溶酶体融合的过程中体现了生物膜具有()。的结构特点,形成该结构特点的原因是()。囊泡运输对细胞的生命活动至关重要,动物细胞能产生囊泡的细胞器有多种,如高尔基体、()等。 (3)细胞通过图示过程对细胞内部结构和成分所进行的调控,其意义是()。  </p><p>答 案:(1)泛素;水解酶 (2)一定的流动性;组成生物膜的各种组分(磷脂分子和蛋白质等)是可以运动的;内质网 (3)清除细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,维持细胞的正常功能</p><p>2、学习以下材料,回答相关问题。 研究人员利用线虫和小鼠做模型进行的研究发现,一种负责转运脂肪的卵黄脂蛋白可降低生物体的寿命。在线虫体内,卵黄脂蛋白一方面参与脂肪从肠道向机体细胞的转移,另一方面也可能与脂肪代谢有关。细胞中的溶酶体脂解(脂肪降解)是脂肪代谢的重要途径。研究人员通过遗传的办法减少线虫的卵黄脂蛋白,发现溶酶体脂解强度增加,脂肪积累量减少,线虫寿命平均延长了40%。据此,研究人员推测卵黄脂蛋白可能通过①溶酶体脂解,降低了脂肪消耗所可能带来的寿命延长。小鼠体内的载脂蛋白B与线虫中的卵黄脂蛋白是“近亲”,载脂蛋白B可以被认为是小鼠中的一种卵黄脂蛋白。在小鼠体内,载脂蛋白B的作用也是将肠道中摄入的脂肪转移到机体细胞加以利用或储藏到脂肪组织中。随后,研究人员联想到另外一种寿命增加的模型——饮食限制,即吃得越少,活得越久。刚好有证据表明,饮食限制的小鼠体内脂蛋白B的水平明显下降。据此,研究人员推测,饮食限制可能通过②载脂蛋白B的合成,阻碍脂肪的运输,减少脂肪的堆积,从而延长小鼠的寿命。综合上述结果,研究者认为,或许可以通过调控卵黄脂蛋白的合成来调节脂肪运输,同时通过卵黄脂蛋白调节溶酶体脂解来影响生物体的寿命。 (1)脂肪是细胞内良好的()物质,检测细胞中的脂肪时,可以用苏丹Ⅲ染液对材料进行染色,多余的染料可以用()洗去,细胞中含有的脂肪将被染成()色。 (2)卵黄脂蛋白可以直接参与(),进而影响脂肪代谢和生物体的寿命。 (3)文中①、②两处空白应填入的词语分别为()(请选填“促进”或“抑制”)。 (4)有同学看到相关报道后开始节食,早饭也不吃了,请你从健康生活的角度谈谈对这种行为的看法并给出相关建议:()。  </p><p>答 案:(1)储能;50%的酒精;橘黄 (2)运输 (3)抑制、抑制 (4)这是不可取的,饮食限制虽然可能延长寿命,但是在满足了机体基本的能量需求的前提下进行的,摄食是机体获取物质和能量的主要途径,如果不吃早餐,会使组织细胞不能获得最基本的物质和能量需求,进而会影响正常的生命活动,如影响大脑的思考,进而影响了学习能力的提高,同时青少年正处在长身体的时期,节食会对自身的生长发育带来严重的影响,若长期这样,可能会因为蛋白质摄入不足,导致出现组织水肿或功能紊乱等严重的问题。</p><p class="introTit">填空题</p><p>1、色素缺失会严重影响叶绿体的功能,造成玉米减产。科研人员诱变得到叶色突变体玉米,并检测突变体与野生型玉米叶片中的色素含量,结果如图1。<img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367adbe9c79834.png" /> (1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。 (2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。 (3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。</p><p>答 案:(1)叶绿素a (2)ATP  基质 有机物(3)数量、形态、结构  </p><p>2、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 class="introTit">简答题</p><p>1、学习下列材料,请回答(1)~(4)题。 基于细菌构建拟真核细胞 人工构建细胞的传统手段是将纯化后的酶、基因等加入囊泡或微滴。筛选得到的人工细胞具有基因表达、酶催化等功能,但结构较简单,且功能单一。科研人员打破传统手段,以原核细胞为基础材料构建出拟真核细胞,其构建过程分两步。 第一步:构建原细胞。将大肠杆菌和铜绿假单胞菌置于空液滴中,大肠杆菌会自发地进入液滴内部,铜绿假单胞菌在液滴表面。利用酶将两种细菌裂解后,铜绿假单胞菌的质膜留在液滴表面,液滴内部有主要来自大肠杆菌和部分来自假单胞菌的蛋白质、核酸等成分。这些成分具有基本的酶催化、糖酵解和基因表达功能。由此构建出一个由质膜包裹的、内含细胞质活性成分的原细胞。 第二步:构建拟真核细胞。在原细胞中加入组蛋白等大分子,在其内部得到DNA/组蛋白体,构建一个拟细胞核结构。随后在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP。再加入肌动蛋白单体构建拟细胞骨架的结构,大大增强了细胞的稳定性。随着时间的推移,内部代谢物质逐渐积累,球状原细胞在48小时后呈现如图所示的不规则形状,且保持了细胞结构的复杂性,质膜也不断修复。最终获得了一个结构和功能复杂的拟真核细胞。<img src="https://img2.meite.com/questions/202502/1367adb0717e2b5.png" /> (1)从文中信息可知,原细胞的质膜来源于(),质膜可将其与外界环境分隔开,从而保证了内部环境的() (2)推测文中“在细胞质植入活的大肠杆菌,产生内源性ATP”这一过程相当于在原细胞 中植入了()(填细胞器名称),()了原细胞已有的功能。 (3)与真核细胞相比,拟真核细胞还未具有()等结构。 (4)从细胞起源和进化的角度分析,这一研究可以为()提供证据。  </p><p>答 案:(1)铜绿假单胞菌  相对稳定 (2)线粒体 增 强 (3)核膜、内质网、高尔基体、溶酶体(答出一项 即可) (4)真核细胞起源于原核细胞(或"真核细胞与原核细胞具有统一性”)</p><p>2、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>
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