2020-2021學(xué)年北京市朝陽(yáng)區(qū)高一(下)期末生物試卷
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0
一、選擇題(本部分共20題,每題2分,共40分)下列各題均有四個(gè)選項(xiàng),其中只有一個(gè)是符合題意要求的。
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1.作為手術(shù)縫合線的膠原蛋白之所以能被人體組織吸收,是因?yàn)槟z原蛋白可被分解為( ?。?/h2>
組卷:53引用:2難度:0.9 -
2.人肺上皮細(xì)胞的細(xì)胞膜上有與新冠病毒結(jié)合的蛋白受體。研究人員將此細(xì)胞膜套在納米粒子(一種可降解的高分子有機(jī)物)外,研制出一種可以“吸走”新冠病毒的細(xì)胞納米海綿。實(shí)驗(yàn)顯示新冠病毒無(wú)法區(qū)分細(xì)胞納米海綿和人肺上皮細(xì)胞。這一結(jié)果體現(xiàn)細(xì)胞膜具有( )
組卷:34引用:4難度:0.8 -
3.參與下列生命活動(dòng)的細(xì)胞器中,不是單層膜的是( ?。?/h2>
組卷:11引用:5難度:0.7 -
4.剛采摘的玉米立即放入沸水中片刻,可保持甜味。這是因?yàn)榧訜釙?huì)( )
組卷:19引用:2難度:0.8 -
5.離子泵是一種具有ATP水解酶活性的載體蛋白,它在跨膜運(yùn)輸物質(zhì)時(shí)離不開ATP的水解。下列敘述正確的是( )
組卷:13引用:1難度:0.7 -
6.在細(xì)胞呼吸過(guò)程中,有CO2放出時(shí),則可判斷此過(guò)程( ?。?/h2>
組卷:163引用:53難度:0.9 -
7.通過(guò)實(shí)測(cè)一片葉子在不同光照條件下CO2吸收和釋放的情況得到如圖所示曲線.圖中所示細(xì)胞發(fā)生的情況與曲線中B點(diǎn)相符的一項(xiàng)是( ?。?/h2>
組卷:26引用:14難度:0.9 -
8.下列對(duì)藍(lán)細(xì)菌、破傷風(fēng)芽孢桿菌、酵母菌共性的敘述,正確的是( ?。?/h2>
組卷:17引用:3難度:0.7 -
9.與有絲分裂相比,減數(shù)分裂過(guò)程中染色體變化的顯著特點(diǎn)是( )
組卷:23引用:1難度:0.7
二、非選擇題(本部分共7題,共60分)
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26.胡楊是生活在荒漠地區(qū)的古老而珍貴樹種之一,具有不可替代的生態(tài)作用。研究者研究了胡楊葉片形態(tài)和生理及變化規(guī)律,以揭示其適應(yīng)環(huán)境的生態(tài)對(duì)策。請(qǐng)回答問(wèn)題:
(1)自然條件下,胡楊呈現(xiàn)典型的異形葉特性(成樹植株上同時(shí)存在多種形態(tài)的葉片),如圖1所示。
由圖1可知,胡楊成樹由下至上,葉長(zhǎng)呈現(xiàn)遞減趨勢(shì),而葉寬與葉面積呈現(xiàn)
(2)研究者選擇胡楊成樹P、L、K三種形態(tài)的葉,分別測(cè)定其光合速率,結(jié)果如圖2。圖2結(jié)果顯示,隨光照強(qiáng)度增加,
(3)研究者進(jìn)一步測(cè)定了胡楊成樹P、L、K三種葉片的其它光合指標(biāo)。
①光系統(tǒng)具有吸收、傳遞和轉(zhuǎn)化光能的作用,包括光系統(tǒng)Ⅰ(PSⅠ)和光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)。PSⅡ中的光合色素吸收光能后,將
②測(cè)定發(fā)現(xiàn)成樹某種形態(tài)葉的PSII光能轉(zhuǎn)換效率顯著高于另外兩種形態(tài)的葉,直接導(dǎo)致該形態(tài)葉
(4)綜上述,胡楊異形葉現(xiàn)象是胡楊適應(yīng)環(huán)境的重要表現(xiàn)。若進(jìn)行后續(xù)研究,可將探究組卷:9引用:1難度:0.6 -
27.根據(jù)下列文本內(nèi)容,請(qǐng)回答問(wèn)題。
CRISPR/Cas9系統(tǒng)的由來(lái) CRISPR/Cas9系統(tǒng)是細(xì)菌在進(jìn)化中形成的一種抵御外來(lái)DNA的防御機(jī)制。
當(dāng)噬菌體首次感染細(xì)菌時(shí),將DNA注入細(xì)菌中。如果細(xì)菌在感染中幸存下來(lái),會(huì)將噬菌體DNA切下來(lái)一小段,插進(jìn)自身基因組中,并在噬菌體DNA前后加一段重復(fù)序列作為標(biāo)記。在進(jìn)化過(guò)程中逐漸形成如圖所示的CRISPR基因。
當(dāng)具有同樣DNA序列的噬菌體再次感染細(xì)菌時(shí),細(xì)菌進(jìn)行如下“抵抗”:首先,CRISPR基因被激活并轉(zhuǎn)錄出CRISPR RNA:然后,細(xì)菌細(xì)胞中的另一種小RNA(tracrRNA)與CRISPR RNA的重復(fù)序列結(jié)合,同時(shí)一種兼具解旋酶和核酸內(nèi)切酶活性的稱為Cas9的蛋白質(zhì)也與兩者結(jié)合;繼而,CRISPR RNA被RNaelⅢ(一種核糖核酸酶)識(shí)別,并于重復(fù)序列處被切割成小的片段(crRNA),這種tracrRNA、Cas9、crRNA相互結(jié)合共同構(gòu)成的復(fù)合體稱為CRISPR/Cas9系統(tǒng);CRISPR/Cas9系統(tǒng)會(huì)特異性識(shí)別并結(jié)合再次入侵的噬菌體,并將噬菌體DNA切割、斷裂,從而保護(hù)了自己。
細(xì)菌的上述防御機(jī)制為科學(xué)家打開了新的思路,并由此創(chuàng)造了CRISPR/Cas9基因編輯技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)胞中目的基因的定點(diǎn)切割。作為基因編輯的明星技術(shù),CRISPR/Cas9推動(dòng)了農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的快速發(fā)展,但與此同時(shí),技術(shù)缺陷和倫理爭(zhēng)議也為其自身的發(fā)展帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。
(1)噬菌體的DNA與細(xì)菌DNA均由4種
(2)tracrRNA和Cas9蛋白由細(xì)菌細(xì)胞中存在的相關(guān)基因指導(dǎo)合成,前者的合成需要
(3)CRISPR/Cas9系統(tǒng)依靠
(4)為實(shí)現(xiàn)對(duì)細(xì)胞中目的基因進(jìn)行定點(diǎn)切割,可依據(jù)目的基因的堿基序列,對(duì)細(xì)菌的CRISPR/Cas9系統(tǒng)中的組卷:14引用:1難度:0.6