2025-08-20 17:35:37 来源:勒克斯教育网
2025年高职单招《生物》每日一练试题08月20日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过高职单招每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
单选题
1、下列关于细胞周期的叙述,正确的是()
答 案:C
2、图中①~④表示某细胞的部分细胞器,下列有关叙述正确的是()
答 案:D
多选题
1、体内产生的某种抗体与胰岛B细胞结合后,对细胞进行攻击和破坏,会使胰岛素分泌减少,最终出现糖尿,这种糖尿病称为胰岛素依赖型糖尿病。注射胰岛素是治疗该病最有效的措施。下列叙述错误的是( )
答 案:ABC
解 析:A、糖尿病患者血糖浓度过高,应减少对糖的摄入量,A错误; B、胰岛B细胞受损对胰液分泌没有影响,B错误; C、某种抗体与胰岛B细胞结合后,对结合的细胞进行攻击和破坏,这属于自身免疫病,C错误; D、激素具有通过体液传送的特点,注射的胰岛素通过体液传送可作用于全身细胞,D正确。 故选ABC。
2、在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激后膜电位变化的情况如图所示。下列说法错误的是( )

答 案:ABC
解 析:A、突触后膜可能是下一神经元的细胞体膜或树突膜,A错误; B、神经递质与突触后膜上的特异性受体结合发挥作用后立刻被灭活(或被突触前膜“回收”),而不是受体被灭活,B错误; C、电位1为动作电位,是突触后膜受体接受兴奋性神经递质后,引起膜上Na+通道开放,Na+大量内流导致的,C错误; D、发生电位2很可能是突触后膜接受了抑制性神经递质后,引起阴离子内流的结果,可能是Cl-大量内流所致,D正确。 故选ABC。
主观题
1、顶端弯钩(图甲)是双子叶植物种子萌发过程中,幼苗顶端形成的一种重要结构,其可使幼苗顺利出土和保障幼苗的成活率。为研究乙烯和茉莉素对顶端弯钩的影响,科研人员在无土黑暗条件下利用黄豆幼苗做了相关实验,结果如图乙所示。回答下列问题:
(1)顶端弯钩是由下胚轴一侧的生长素浓度过高,抑制生长而形成的。据图甲判断,生长素浓度为a侧_______(填“大于”“小于”或“等于”)b侧,简要说明理由:_______。
(2)图乙中,①组的作用是_______。乙烯还具有的重要生理功能是_______。
(3)由图乙可知,乙烯可_______(填“促进”或“抑制”)顶端弯钩的形成;茉莉素也是一类重要的植物激素,其与乙烯在促进弯钩形成方面表现为_______(填“协同”或“拮抗”)关系。
(4)顶端弯钩等植物的生命活动是由_______共同调节的结果。
(5)进一步研究发现,顶端弯钩的形成与HLSI基因有关,用乙烯处理细胞得到的结果如表所示,据此分析,乙烯作用的分子机制是_______
答 案:(1) 小于 低浓度生长素促进生长,高浓度生长素抑制生长,图中a侧生长较b侧快,说明a侧生长素浓度低于b侧 (2) 对照 促进果实成熟 (3) 促进 拮抗 (4)多种植物激素相互作用 (5)乙烯通过促进HLSI基因的表达(转录和翻译)过程来实现对弯钩形成的调节
解 析:(1)低浓度生长素促进生长,高浓度生长素抑制生长,图中a侧生长较b侧快,说明a侧生长素浓度小于b侧。 (2)图乙中,①组的作用是对照。乙烯还具有的重要生理功能是促进果实成熟。 (3)结合图示可知,②④两组形成顶端弯钩,因此乙烯可以促进顶端弯钩的形成;③组未形成顶端弯钩,④组形成顶端弯钩,说明乙烯和茉莉素在形成弯钩上的作用是相反的,即拮抗作用。 (4)生长素、乙烯等激素影响顶端弯钩的形成,说明在植物的生命活动中,激素不是孤立起作用的,而是多种激素相互作用共同调节。 (5)表中信息显示:用乙烯处理后,细胞中的HLSImRNA和HLSI蛋白质的含量都明显增多,这说明乙烯是通过促进HLSI基因的表达(转录和翻译)过程来实现促进顶端弯钩的形成。
2、请根据所学知识回答下列问题: (1)“胃肠感冒”医学上又称“呕吐性上感”,发病症状主要是:呕吐、腹泻、发热等。胃部因病菌或其他毒性物质进入,通过_______(填“非条件”或“条件”)反射导致胃体肌肉受到刺激而收缩,将胃内容物排出体外,该反射弧中效应器由________组成;剧烈而频繁的呕吐引起大量消化液的丧失,造成水盐大量流失,使机体的内环境渗透压发生变化,进而使________中的渗透压感受器感知到变化。 (2)当人体内有炎症时会出现发热现象,这有利于吞噬细胞和杀菌物质等转移到炎症区,抵御病原体的攻击,此过程属于机体免疫系统的第_____道防线,被称为______免疫。 (3)免疫调节不仅积极应对外来抗原的入侵,同时也随时应对体内衰老和癌变的细胞,这说明免疫系统具有_______的功能。目前普遍认为,_______调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。
答 案:(1)非条件;传出神经末梢及其支配的胃体肌肉;下丘脑(2)二;非特异性(3)防卫、监控和清除;神经—体液—免疫
解 析:(1)胃部因病菌或其他毒性物质进入,通过非条件反射导致胃体肌肉刺激收缩,该反射弧中效应器由传出神经末梢及支配的胃体肌肉组成,剧烈而频繁的呕吐引起大量消化液的丧失,造成水盐大量流失,使机体的内环境渗透压升高,下丘脑中的渗透压感受器会感知变化,属于水盐平衡调节中枢。 (2)当体内有炎症时会出现发热现象,这有利于吞噬细胞和杀菌物质等转移到炎症区,抵御病原体的攻击,此过程是人生来就有的、针对多种病原体都能起作用,属于非特异性免疫第二道防线。 (3)免疫调节不仅积极应对外来抗原的入侵,同时也随时应对体内的衰老和癌变的细胞,这说明免疫系统具有防卫、监控(应对癌变细胞)和清除(应对衰老细胞)的功能。目前普遍认为,神经—体液—免疫网络调节是机体维持稳态的主要调节机制。
填空题
1、玉米为二倍体,是我国的主要农作物。糯玉米口感好,广受喜爱。为加快育种进程,我国科研人员利用吉诱101玉米品系对糯玉米品系进行诱导,过程如下图。
请回答问题:
(1)糯玉米和吉诱101玉米的体细胞中有()个染色体组。
(2)单倍体糯玉米体细胞中()(填“有”或“无”)同源染色体,减数分裂过程中染色体无法(),因此高度不育。
(3)用秋水仙素处理单倍体幼苗后,产生二倍体糯玉米,这种变异属于()理论上,加倍后得到的二倍体糯玉米为()(填“纯合子”或“杂合子”)。采用上述方法可明显缩短育种周期,提高育种效率。
(4)科研人员对单倍体进行了不同处理,种植后统计散粉植株数并计算散粉率(散粉代表可育),结果如下表。
据表可知,第()组单倍体糯玉米的染色体加倍效果最佳。第4组在本实验中作为()组。
答 案:(1)2 (2)无 联会 (3)染色体数目变异 纯合子 (4)1 对照
2、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。
(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。
答 案:(1)叶绿素a (2)ATP 基质 有机物(3)数量、形态、结构
简答题
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。
(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。
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”)
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。
(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().
答 案:(1)磷脂 (2)磷酸 未改变 氨基酸 (3)基因 mRNA