14.下列有关艾滋病的说法正确的是( )
| A. | 人体免疫系统对艾滋病病毒不起作用 | |
| B. | 与艾滋病人拥抱、握手不会传染艾滋病 | |
| C. | 艾滋病病毒属于RNA病毒,所以无法抑制其增殖 | |
| D. | 目前没有治疗艾滋病的特效药,所以治疗和不治疗都一样 |
13.防控甲型流感的最有效措施是为易感人群接种疫苗.初次接种甲型流感疫苗后的人体内,最先增殖分化的细胞是( )
| A. | B淋巴细胞 | B. | 记忆细胞 | C. | 效应T细胞 | D. | 浆细胞 |
12.下列有关生命活动调节的说法正确的是( )
| A. | 某些氨基酸可以作为神经递质 | B. | 能产生酶的细胞都能产生激素 | ||
| C. | 激素产生后都作用于其他细胞 | D. | 能产生抗体的细胞不能产生酶 |
11.细胞内很多化学反应都是在生物膜上进行的,如图为真核细胞中4种生物膜上发生的化学变化示意图,相关叙述不正确的是( )

| A. | ①与抗体的加工有关 | |
| B. | 发生②过程的是分化程度较高的细胞 | |
| C. | ③是叶绿体内的光合膜 | |
| D. | ④中蛋白质的含量较多 |
10.
动物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-1).大多数动物的单体不能存活,但在黑腹果蝇(2n=8)中,点状染色体(4号染色体)缺失一条也可以存活,而且能够繁殖后代,可以用来进行遗传学研究.
(1)某果蝇体细胞染色体组成如图,则该果蝇的性别是雄性.若从可遗传变异的角度看,单体属于染色体变异.
(2)4号染色体单体的果蝇所产生的每个配子中的染色体数目为4条或3条.
(3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,将短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,F1自由交配得F2,子代的表现型及比例如表所示.据表判断,显性性状为正常肢,理由是F1全为正常肢(或F2中正常肢:短肢=3:1).
(4)根据判断结果,可利用非单体的正常短肢果蝇与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,探究短肢基因是否位于4号染色体上.请完成以下实验设计.
实验步骤:①让正常的短肢果蝇个体与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,获得子代;
②统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
①若子代中出现正常肢果蝇和短肢果蝇,且比例为1:1,则说明短肢基因位于4号染色体上;
②若子代全为正常肢,则说明短肢基因不位于4号染色体上.
(5)若通过(4)确定了短肢基因位于4号染色体上,则将非单体的正常肢(纯合)果蝇与短肢4号染色体单体果蝇交配,后代出现正常肢4号染色体单体果蝇的概率为$\frac{1}{2}$.
(1)某果蝇体细胞染色体组成如图,则该果蝇的性别是雄性.若从可遗传变异的角度看,单体属于染色体变异.
(2)4号染色体单体的果蝇所产生的每个配子中的染色体数目为4条或3条.
| 短肢 | 正常肢 | |
| F1 | 0 | 85 |
| F2 | 79 | 245 |
(4)根据判断结果,可利用非单体的正常短肢果蝇与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,探究短肢基因是否位于4号染色体上.请完成以下实验设计.
实验步骤:①让正常的短肢果蝇个体与正常肢(纯合)4号染色体单体果蝇交配,获得子代;
②统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
①若子代中出现正常肢果蝇和短肢果蝇,且比例为1:1,则说明短肢基因位于4号染色体上;
②若子代全为正常肢,则说明短肢基因不位于4号染色体上.
(5)若通过(4)确定了短肢基因位于4号染色体上,则将非单体的正常肢(纯合)果蝇与短肢4号染色体单体果蝇交配,后代出现正常肢4号染色体单体果蝇的概率为$\frac{1}{2}$.
9.表示某二倍体生物正在进行分裂的细胞,关于此图的说法正确的是( )

| A. | 是次级精母细胞,处于减数分裂第二次分裂后期 | |
| B. | 含同源染色体2对、DNA分子4个、染色单体0个 | |
| C. | 正在进行等位基因分离、非等位基因自由组合 | |
| D. | 是次级卵母细胞,形成的每个子细胞中含有2条染色体,仅1个具有生殖功能 |
8.如图为生物膜简明结构模式图,a、b表示两种物质,有关说法不正确的是( )

| A. | 若该图表示某好氧细菌细胞膜局部,若a代表氧气,则b可代表水 | |
| B. | 若b表示血红蛋白,则该膜为细胞膜 | |
| C. | 若该图表示内质网膜局部,则b可表示性激素 | |
| D. | 若a表示水,b表示氧气,则该过程所代表的阶段还能合成ATP |
7.下列一组化合物中所含元素最为相同的是( )
| A. | RNA和唾液淀粉酶 | B. | 油脂和脂肪酶 | ||
| C. | 淀粉和油脂 | D. | 葡萄糖和核糖核酸 |
6.下列有关于多倍体与单倍体的说法正确的是( )
| A. | 利用组织培养获得的无子番茄和三倍体无子西瓜的后代都是无子的 | |
| B. | 无子西瓜植株是由受精卵发育而来的 | |
| C. | 单倍体都是高度不育的,所以没有育种价值 | |
| D. | 基因型为AaBb的小麦通过单倍体育种得到基因型为Ab的小麦的概率为$\frac{1}{4}$ |
5.下列有关实验或科学史的叙述正确的是( )
0 114494 114502 114508 114512 114518 114520 114524 114530 114532 114538 114544 114548 114550 114554 114560 114562 114568 114572 114574 114578 114580 114584 114586 114588 114589 114590 114592 114593 114594 114596 114598 114602 114604 114608 114610 114614 114620 114622 114628 114632 114634 114638 114644 114650 114652 114658 114662 114664 114670 114674 114680 114688 170175
| A. | 萨顿假说和摩尔根果蝇杂交实验应用了类比推理法 | |
| B. | 赫尔希等人用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明DNA是主要的遗传物质 | |
| C. | 摩尔根通过果蝇杂交实验证明了遗传因子在染色体上,并将遗传因子命名为基因 | |
| D. | 克里克最先预见了遗传信息传递的一般规律,并将其命名为中心法则 |