3.下列叙述中正确的共有几项( )
①蓝藻和水绵细胞中都含有核糖体
②颤藻、酵母菌、水绵的细胞都含有DNA,且都属于自养型生物
③细菌和真菌的主要区别是没有细胞壁
④原核细胞和真核细胞细胞壁的化学成分完全相同.
①蓝藻和水绵细胞中都含有核糖体
②颤藻、酵母菌、水绵的细胞都含有DNA,且都属于自养型生物
③细菌和真菌的主要区别是没有细胞壁
④原核细胞和真核细胞细胞壁的化学成分完全相同.
| A. | 1项 | B. | 2项 | C. | 3项 | D. | 4项 |
2.下列有关生命系统的叙述中,正确的是( )
| A. | 最基本的生命系统是“细胞”,生命系统的每个层次都是“系统” | |
| B. | 蛋白质和核酸等生物大分子本身既可算作“系统”,也属于“生命系统”的层次 | |
| C. | “生态系统”是生命系统的一个层次,它代表一定自然区域内相互间有直接或间接联系的所有生物 | |
| D. | 生物个体中由功能相关的“器官”联合组成“系统”层次 |
1.下列有关物种的说法正确的是( )
| A. | 马和驴可以繁殖后代,所以马和驴是同一物种 | |
| B. | 山羊和绵羊虽不是同一物种,但亲缘关系较近,因而能自由交配产生可育后代 | |
| C. | 东北虎和华南虎分布在不同自然区域,因而不是同一物种 | |
| D. | 自然状态下,能相互交配并且产生可育后代的一群生物个体 |
20.如图表示真核细胞一个细胞周期中染色体的行为变化,下列有关叙述正确的是( )

| A. | b~a可以表示一个完整的细胞周期 | |
| B. | 植物细胞中,e~a时期细胞无核基因转录的发生 | |
| C. | mRNA的翻译只能发生在b~c时期 | |
| D. | 细胞中的DNA含量在b~a时期相同,细胞中染色体数目在b~c时期最多 |
18.生物大分子通常都有一定的分子结构规律,即是由一定的基本结构单位,按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体(如图),下列表述正确的是( )

| A. | 若该图为一段肽链的结构模式图,则①表示肽键,②表示中心碳原子,③的种类有20种 | |
| B. | 若该图为一段RNA的结构模式图,则①表示磷酸基团,②表示含氮碱基,③的种类有4种 | |
| C. | 若该图为一段单链DNA的结构模式图,则①表示脱氧核糖,②表示磷酸基团,③的种类有4种 | |
| D. | 若该图表示多糖的结构模式图,淀粉、纤维素和糖原是相同的 |
17.图1是细胞中3种化合物含量的扇形图,图2是有活性的细胞中元素含量的柱形图,下列说法正确的是( )

| A. | 图2中含量最多的元素是a,这与细胞中含量最多的化合物有关 | |
| B. | 若图1表示细胞完全脱水后化合物含量的扇形图,则甲化合物中含量最多的元素为图2中的a | |
| C. | 若图1表示正常细胞,则甲、乙化合物共有的元素中含量最多的是b | |
| D. | 若图1表示正常细胞,则乙化合物具有多样性,其必含的元素为C、H、O、N、P |
16.利用基因工程技术将鱼的抗冻蛋白基因导入番茄,试图培育出耐寒能力强的番茄.下列相关说法,错误的是( )
| A. | 可用PCR技术或逆转录法获得抗冻蛋白基因 | |
| B. | 将抗冻蛋白基因与相应载体连接构建基因表达载体 | |
| C. | 利用农杆菌转化法将基因表达载体导入受体细胞 | |
| D. | 检测到番茄细胞中具有抗冻蛋白基因,培育出的番茄一定具有抗寒能力 |
14.
回答下列有关光合作用的问题.
玉米叶肉细胞中有CO2“泵”,使其能在较低的CO2浓度下进行光合作用,水稻没有这种机制.如图显示了在相同的光照和温度条件下,不同植物在不同胞间CO2浓度下的光合速率.各曲线代表的植物情况见表,其中人工植物B数据尚无.
(1)CO2可参与水稻光合作用暗反应的二氧化碳的固定过程,此过程发生的场所是叶绿体基质.
(2)在胞间CO2浓度0~50时,玉米的光合速率升高,此变化除吸收利用的CO2迅速上升以外,还与光反应产生了较多的ATP和还原性氢有关.
(3)在胞间CO2浓度200~300之间,水稻的光合速率逐渐上升而玉米的不再变化的原因是玉米和水稻光合作用速率达到最大时,对应的二氧化碳浓度不同.
(4)根据曲线①、②、③及影响光合作用的因素推测,表4中人工植物B在不同胞间CO2浓度下的光合速率(曲线④)最可能是A.

(5)根据表及相关信息,图中曲线②和曲线③所示光合速率的差异可说明玉米的与暗反应相关酶的活性比水稻的暗反应相关酶活性低.
(6)现代工业使得大气中CO2的浓度不断提高,这一环境变化趋势更有利于A.
A.水稻生长,因为超过一定的胞间CO2浓度后玉米的酶活性不再增加
B.水稻生长,因为在较低胞间CO2浓度范围内水稻的酶活性较高
C.玉米生长,因为它们的光合效率极高
D.玉米生长,因为它们拥有CO2泵.
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玉米叶肉细胞中有CO2“泵”,使其能在较低的CO2浓度下进行光合作用,水稻没有这种机制.如图显示了在相同的光照和温度条件下,不同植物在不同胞间CO2浓度下的光合速率.各曲线代表的植物情况见表,其中人工植物B数据尚无.
| 曲线 | 植物 | 酶反应相关酶的来源 | 叶肉细胞的来源 |
| ① | 玉米 | 玉米 | 玉米 |
| ② | 水稻 | 水稻 | 水稻 |
| ③ | 人工植物A | 玉米 | 水稻 |
| ④ | 人工植物B | 水稻 | 玉米 |
(2)在胞间CO2浓度0~50时,玉米的光合速率升高,此变化除吸收利用的CO2迅速上升以外,还与光反应产生了较多的ATP和还原性氢有关.
(3)在胞间CO2浓度200~300之间,水稻的光合速率逐渐上升而玉米的不再变化的原因是玉米和水稻光合作用速率达到最大时,对应的二氧化碳浓度不同.
(4)根据曲线①、②、③及影响光合作用的因素推测,表4中人工植物B在不同胞间CO2浓度下的光合速率(曲线④)最可能是A.
(5)根据表及相关信息,图中曲线②和曲线③所示光合速率的差异可说明玉米的与暗反应相关酶的活性比水稻的暗反应相关酶活性低.
(6)现代工业使得大气中CO2的浓度不断提高,这一环境变化趋势更有利于A.
A.水稻生长,因为超过一定的胞间CO2浓度后玉米的酶活性不再增加
B.水稻生长,因为在较低胞间CO2浓度范围内水稻的酶活性较高
C.玉米生长,因为它们的光合效率极高
D.玉米生长,因为它们拥有CO2泵.