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2012届高考生物考点DNA分子的结构与复制精讲精析复习教案

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高考考点2DNA分子的结构与复制
本类考题解答锦囊
DNA分子一般是规则的双螺旋结构,有两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成,其中所舍的四种碱基的配对方式是A—T、C—G、且A+G=T+C
即嘌呤碱的和等于嘧啶碱的和,如果某一种碱基的数量占某一条单链碱基总数的百分之二十,那么这条链上的这种碱基占整个DNA分子碱基总数应为百分之十;如果A+T占DNA分子碱基总数的百分之三十,那么任意一条单链上的A+T也占该链的百分之三十。
Ⅰ热门题
现有一待测核酸样品,经检测后,对碱基个数统计和计算得到下列结果:
(A+T)/(G+C)=1,(A+G)/(T+C)=01
根据此结果,该样品
A.无法被确定是脱氧核糖核酸还是核糖核酸
B.可被确定为双链DNA
C.无法被确定是单链DNA还是双链DNA
D.可被确定为单链DNA
高考考目的与解题技巧:本题主要考查DNA的碱基组成,首先要明确碱基T只能组成脱氧核糖核苷酸进而组成DNA,但组成的是双链DNA还是单链DNA,要根据碱比例来确定,如果A=T、C=G应是双链DNA,但是碱基A+T=G+C就不一定是双链DNA了,也可能使单链DNA。
根据题中已知条件,该核酸分子中A=C、C=T。但双链DNA分子中,根据碱基互补配对原则A=T,G=C,单链DNA四种碱基的比例不固定。而RNA分子中有尿嘧啶U而没有胸腺嘧啶T,所以只能确定该分子是DNA而不是RNA,是单链DNA还是双链DNA不能确定。
C
1决定DNA遗传特异性的是
A.脱氧核苷酸链—亡磷酸和脱氧核糖的排列特点
B.嘌呤总数与啼啶总数的比值
C.碱基互补配对原则
D.碱基排列顺序
答案:D指导:考查DNA分子结构特点。在DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接,稳定不变,构成DNA分子的基本骨架。而DNA分子内部的碱基对的排列顺序则是千变万化的,使得DNA分子具有多样性。在不同的DNA分子中则具有各自特定的碱基序列,从而决定了DNA分子的特异性。
2基因研究最新发现表明,人与小鼠的基因约有80%相同。则人与小鼠DNA碱基序列相同的比例是
A.20%B.80%
B.100%D.无法确定
D指导:考查DNA分子的多样性和特异性。在每一条DNA分子中都有许多个基因。尽管人与小鼠有80%的基因相同,但不能表明人和小鼠的DNA分子就是相同的。另外20%基因中的碱基序列就会使人和小鼠的DNA分子出现差异。
3某DNA分子共有a个碱基,其中含胞嘧啶m个,则该DNA分子复制3次,需要游离的腺嘧啶脱氧核苷酸数为
A.7(a-m)B.8(a-m)
C.7(1/2a-m)D.8(2a-m)
答案:C指导:考查DNA的结构和复制。根据碱基互补配对原则,由题意得知胞嘧啶C=m个,则鸟嘌呤C=m个,其余碱基A+T=a-2m个。由于DNA中A=T,所以胸腺嘧啶T=(a-2m=(a-m)个。由于DNA分子复制3次共形成23=8条子代DNA分子,所以其中共有T=8(a-m)个:又由于亲代DNA分子中原有T=(a-m)个,所以复制过程中还需要T=8(a-m)-(a-m)=7(a-m)个。
4下列是关于生命科学发展史和科学方法的问题。
(1)(略)
(2)今年是DNA结构发现50周年。1953年,青年学者沃森和克里克发现了DNA的结构并构建了模型,从而获得了诺贝尔奖,他们的成就开创了分子生物学的时代。请回答:
①沃森和克里发现的DNA结构特点为______。
②组成DNA分子的四种脱氧核苷酸的全称是______________。
答案:①双螺旋结构②腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸
指导:考查DNA的结构和化学基本组成单位。DNA分子是由两条反向平行排列的脱氧核苷酸长链盘旋而成,形成规则的空间双螺旋结构。组成DNA的脱氮核苷酸有四种,它们的命名规则是“碱基名+脱氧+核苷酸”。
5含有32P和31P的磷酸,两者化学性质几乎相同,都可参与DNA分子的组成,但32P比31P质量大。现将某哺乳动物的细胞放在含有32P磷酸的培养基中,连接培养数代后得到GO代细胞。然后将CO代细胞移至含32p磷酸的培养基中培养,经过第1、2次细胞分裂后,分别得到C1、C2代细胞。再从CO、G1、C2代细胞中提取出DNA,经密度梯度离心后得到结果如图23—1。由于DNA分子质量不同,因此在离心管内的分布不同,若①②③分别表示轻、中、重三种DNA分子的位置,请回答:
(1)GO、G1、G2三代DNA离心后的试管分别是图中的:CO_____,C1_____,C2_____;
(2)C2代在①②③三条带中DNA数的比例是_____;
(3)图中①②两条带中DNA分子所含的同位素磷分别是:
条带①_____,条带②_____;
(4)上述实验结果证明DNA复制方式是_____。DNA的自我复制能使生物的__________保持相对稳定。
答案:ABD
答案:0∶1∶1
答案:①31P②31P、32p
答案:半保留复制遗传特性
指导:根据DNA复制是半保留复制的原理得知,Co代细胞所含的每个DNA分子的两条链均含有31P元素,所以Co代细胞的DNA分子质量最轻,离心后应在离心管上方。C=1代细胞是经Co代细胞一次分裂后得到的,其DNA是以Co代细胞的DNA为模板,以含32P的脱氧核苷酸为原料合成的,.所以其一条链(模板母链)含31P,另一条链(新合成子链)含“P。所以C,代细胞的DNA质量居中,应位于离心管中间位置。C2代细胞的DNA是C,代细胞DNA复制一次后得到的,其中以C,代含31P的链为模板形成的DNA质量与C,代细胞的DNA质量相同,离心后位于离心管中间位置。以C:代细胞的DNA含32P的链为模板形成的G,代细胞的DNA两条链都含31P,质量最大,离心后位于离心管的最下面位置。
Ⅱ题点经典类型题
拟)下图,能正确表示DNA双螺旋结构的图解是
题目的与解赶技巧:本题考查对DNA分予双螺旋结构特点的认识和碱基互补配对原则,一定要知道:在DNA分子外侧,磷酸兰—脱氧核糖交替排列,而碱基配对关系一定是A—TC—G。
考查对DNA分子双螺旋结构特点的认识。在A图中,从五碳糖和磷酸的排列看,分子中的两条脱氧核苷酸链是同向平行排列的;在C图中出现了碱基U,DNA分子中不存在碱基U;在D图中有两处错误,一是碱基配对错误,二是五碳糖和磷酸的交替连接错误。
B
1拟)下列关于双链DNA的叙述错误的是
A.若一条链上A和T的数目相等,则另一条链上A和T的数目也相等
B.若一条链上A的数目大于T,则另一条链上A的数目小于T
C.若一条链上的A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,则另一条链也为A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4
D.若一条链上的A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,则另一条链为A∶T∶G∶C∶2∶1∶4∶3
答案:C指导:考查碱基互补配对原则及DNA中的碱基比例。
2拟)已知一段双链DNA中碱基的对数和腺嘌呤的个数,能否知道这段DNA中4种碱基的比例和(A+C)∶(T+G)的值
A.能
B.否
C.只能知道(A+C)∶(T+G)的值
D.只能知道四种碱基的比例
答案:A指导:考查DNA分子的碱基比例计算和碱基互补配对原则。根据碱基互补配对原则,在双链DNA中,既然知道了碱基总数和腺嘌呤(A)的个数,就能推导出其他三种碱基的数目比例:T与A相等;碱基总数中减去A和T的个数后为C和C的个数,其中C和C各占1/2。然后即可得知4种碱基的比例。在双链DNA中,由于A=T,C=C,所以(A+C)∶(T+C)=1。
3拟)已知一段mRNA含有30个碱基,其中A和G有12个,转录该段mRNA的DNA分子中有C和T的个数是
A.12个B.24个
C.18个D.30个
答案:D指导:考查DNA转录过程及碱基数目的计算。mRNA是由DNA分子中的一条链,按照碱基互补配对原则转录形成的。由于mRNA中A+C=12,所以mRNA中U+C=30-12=18(个)。由此得知mRNA相应的DNA信息链为(T+C):(A+G)=12∶18,互补链为(A+C):(T+C)=12∶18。所以在DNA分子中,C+T;12+18=30(个)。分析图解如图
4广东模拟)决定DNA遗传特异性的是
A.脱氧核苷酸链上磷和脱氧核糖的排列顺序
B.嘌呤总数与嘧啶总数的比值
C.碱基互补配对原则
D.碱纂排列顺序
答案:D指导:由DNA的双螺旋模型知组成DNA的碱基虽然只有四种,但碱基对的排列顺序却千变万化,因此碱基对的排列顺序就代表了遗传信息。碱基对排列顺序的千变万化构成了DNA分子的多样性,而碱基对特定的排列顺序又决定了每一个DNA分子的特异性。
5拟)分析以卜材料,回答有关问题:
材料一:在沃森和克里克提出DNA的双螺旋结构模型之前,人们已经证实了DNA分子是由许多脱氧核苷酸构成的长链,自然界中的DNA并不以单链形式存在,而是由两条链蛄合形成的。
材料二:在1949年到1951年期间,科学家Chargaff研究同生物的DNA时发现,DNA分子中的嘧啶核苷酸的总数始终等于嘌呤核苷酸的总数;A的总数等于T的总数,G的总数等于C的总数,但(A+T)与(G+C)比值不是固定的。
材料三:根据T.Franklin等人对DNA晶体的X射线衍射分析表明,DNA分子由许多“亚单位”组成,而且每一层的间距为3.4埃,而且在整个DNA分子长链的直径是恒定的。
以上科学研究成果为1953午沃森和克里克提出DNA的双螺旋结构模型奠定基础。请分析回答:
(1)材料表明DNA分子是由两条__________组成的,共基本单位是__________。
(2)嘧啶核昔酸的总数始终等于嘌呤核苷酸的总数,说明__________
(3)A的总数等于T的总数,G的总数等于C的总数,说明__________。
(4)A与r的总数和G与C的总数的比值不固定,说明__________
(5)R.Franklin等人提出的DNA分子lp的亚单位事实上是__________;哑单位的间距都为3.4埃,而且DNA分子的直径是恒定的,这些特征表明__________。
(6)基于以上分析,沃森和克里克提出了各对应碱基之间的关系是______________________________,这种对应关系称为__________原则,并成功地构建了DNA分子的双螺旋结构模型。
答案:脱氧核苷酸长链脱氧核苷酸
答案:DNA分子中嘌呤与嘧啶之间一一对应
答案:A与T一一对应,C与C一一对应
答案:A与T之间的对应和C与G这间的对应互不影响
答案:碱基对DNA分子的空间结构非常规则
答案:A与T配对,C与G配对碱基互补配对
指导:回答该问题的关键是理解DNA的双螺旋结构特点以及碱基互补配对原则的内容。
Ⅲ新高考探究
1从分子水平上分析,生物体具有多样性和特异性的根本原因是
A.生存环境的多样性和特异性
B.DNA分子的多样性和特异性
C.信使RNA的多样性和特异性
D.蛋白质的多样性和特异性
答案:B指导:从生物进化角度分析,由于生物生存环境不同,使得自然选择的方向不同,导致生物种群的基因频率改变的方向不同,从而形成了丰富多彩的生物界。从分子水平分析,DNA分子的多样性和特异性通过转录过程决定了信使RNA的多样性和特异性,进一步通过翻译过程决定了蛋白质的多样性和特异性,最终由蛋白质体现生物体的多样性和特异性。
2科研人员在培养动物细胞的培养液中加入氚标记的胸腺嘧啶,随后在培养过程中每隔一段时间取出一定量的培养液和动物细胞进行分析。当科研人员发现培养液中的放射性减弱而细胞中放射性增强时,表明动物细胞进入细胞分裂的
A.G1期B.S期
C.G2期D.分裂期
答案:B指导:胸腺嘧啶是细胞合成DNA的原料,DNA分子的复制发生在细胞周期的S期。
3在下列核苷酸所含有的五碳糖中,一定与其他三种五碳糖不同的是
A.G一五碳糖一PB.U一五碳糖一P
C.A一五碳糖一PD.C一五碳糖一P
答案:B指导:考查核酸的化学组成。在DNA分子中的五碳糖是脱氧核糖,碱基组成是A、T、C、G,在RNA分子的五碳糖是核糖,碱基组成是A、U、C、C。其中A、C、C是DNA和RNA共有的碱基,而T只能与脱氧核糖连接,U只能与核糖连接。
4下列哪种核苷酸在生物体内是不存在的
A.胸腺嘧啶核糖核苷酸B.腺嘌呤脱氧核苷酸
C.鸟嘌呤核糖核苷酸D.胞嘧啶脱氧核苷酸
答案:A指导:考查核苷酸的全称。在A、T、C、G、U五种碱基中,A、C、C既可以与脱氧核糖连接,又可以与核糖连接。而碱基T只能与脱氧核糖连接,碱基U只能与核糖连接。
5—个DNA分子中,G和C之和占全部碱基数的46%,又知该DNA分子的一条链中,A和C分别占碱基数的28%和22%,则该DNA分子的另一条链中,A和C分别占碱基数的
A.28%、22%B.23%、27%
C.23%、27%D.26%、24%
答案:D指导:为了分析的方便和灵活性,首先按照碱基比例设定DNA片段的碱基总数为100然后进行如下图从左到右进行分析。最后求值时务必根据题意审清“分子”与“分母”各是什么。此题求值的分子为“另一条链中的A和C的碱基数”,分母是“另一条链中的碱基总数”。
6某DNA片段所转录的mRNA中尿嘧啶占28%,腺嘌呤占18%,则这个DNA片段中胸腺嘧啶和鸟嘌呤分别是
A.46%、54%B.23%、27%
C.27%、23%D.46%、24%
答案:B指导:图解如下图。求值的分子为“DNA分子中的T和G的数目”,分母是“整个DNA另一条链中的在”。
7在适宜条件下,大肠杆菌每30min繁殖一代。现将提取出的人的胰岛素纂因用32P标记后通过质粒导人大肠杆朗细胞内,将将一个该种火肠杆菌接种列培养基上培养48h。此时在培养基上形成人肠杆菌菌落,并发现在培养基成分中胰岛素的含量相当于一个成年人48h分泌量的350倍。48h后随机取出部分人肠朴曲进行基因分析,发现胰岛素基因稳定。请分析回答:
(1)上述事实可以说明
A.DNA能引起可遗传的变异
B.DNA能控制蛋白质的合成
C.质粒是也一种DNA分子
D.DNA分子能够进行复制
E.DNA分子结构具有稳定性
F.DNA分子具有双螺旋结构
(2)培养2h后,在培养摹中的所有大肠杆菌中,含有32P的大肠杆菌的比例是__________。
(3)48h后取出大肠杆菌进行基因分析,发现胰岛素基因稳定,由此说明胰岛素基因能够随大肠杆菌的繁殖通过__________的方式在前后代之间准确地传递__________,此准确性来自于____________和__________。
(4)大肠杆菌合成胰岛素的过程包括__________和__________。
(5)人的胰岛素基因之所以能够在大肠杆菌细胞内进行表达,是因为人和大肠杆菌的DNA分子在和__________上是完全相同的,而且在表达过程中使用的__________也是相同的。
(6)大肠杆菌在48h内合成分泌胰岛素的量相当于一个成年人48h分泌量的350倍。大肠杆菌具有如此高的合成效率,其原因是________。
答案:ABDE
答案:1/8
答案:半保留复制遗传信息DNA分子的双螺旋结构能提供精确的模板碱基互补配对保证了准确性地复制
答案:转录翻译
答案:化学组成空间结构密码子
答案:细菌的相对表面积大,跟周围环境的物质交换快,新陈代谢旺盛,繁殖率高,外源基因能够快速表达,合成大量代谢产物
指导:该题综合考查DNA作为遗传物质的特点、结构特点、复制过程、表达过程以及基因工程等方面生物学知识。
(1)普通大肠杆菌不可能合成人的胰岛素,而且一个携带胰岛素基因的大肠杆菌也不可能在48h内合成大量的胰岛素,从随机取样进行基因分析来看,子代大肠杆菌也含有胰岛基因,而且结构稳定,由此说明DNA能引起可遗传的变异,并能控制蛋白质的合成,通过复制将胰岛素基因传递给子代。
(2)细菌的繁殖为二分裂。细菌每繁殖一次,DNA分子跟着复制一次,基本认为细菌数量是呈指数增长。2h后细菌繁殖数量约为22×60÷30=24=16(个),其中只有两个大肠杆菌含有原来的亲代DNA分子的单链,其比例为1/8。
(3)子代大肠杆菌细胞中胰岛素基因稳定,是因为亲代DNA分子通过半保留方式进行复制。在复制过程中,DNA分子的双螺旋结构能提供精确的模板,碱基互补配对保证了复制的准确性,使亲代DNA中的遗传信息准确地传递给子代DNA。
(4)在大肠杆菌细胞内,基因的表达同样包括转录和翻译两个过程。
(5)人的基因能够在细菌细胞内复制、传递,并通过表达合成出人的胰岛素,说明人的DNA分子与大肠杆菌的DNA分子在化学组成、空间结构以及对遗传信息的识别是相同的。
(6)细菌属于微生物,其相对表面积大,跟周围环境的物质交换快,使得细菌的新陈代谢旺盛,繁殖率高,外源基因能够快速表达,合成大量代谢产物。因此微生物经常作为基因工程的受体细胞。

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2012届高考生物考点免疫精讲精析复习教案


一名爱岗敬业的教师要充分考虑学生的理解性,作为高中教师就要精心准备好合适的教案。教案可以更好的帮助学生们打好基础,帮助高中教师有计划有步骤有质量的完成教学任务。优秀有创意的高中教案要怎样写呢?下面是小编帮大家编辑的《2012届高考生物考点免疫精讲精析复习教案》,希望能为您提供更多的参考。

高考考点4免疫
本类考题解答锦囊对于免疫这部分内容,首先要求学生掌握基本概念,如抗原、抗体的区别,进血干细胞与T细胞、B细胞的关系,过敏反应的概念。关键是体液免疫和细胞免疫的过程和区别,体液免疫是在细胞外液内完成免疫功能的,即由效应B细胞产生的抗体分泌到体液中,抗体和抗原结合,发挥免疫效应。而细胞免疫是抗原已经进入到细胞内,由效应T细胞与被抗原入侵的宿主细胞密切接触,激活靶细胞内的溶酶体酶,使靶细胞裂解死亡。把抗原释放出来,再被抗体消灭的过程,因此,细胞免疫过程比体液免疫多了一个是细胞裂解的过程,最终都使抗原灭活,从而这到免疫的功能。
Ⅰ热门题
风湿性心脏病、系统性红斑狼疮等一类疾病
A.病原体感染机体而引发的疾病,有传染性
B.机体免疫功能不足或缺乏而引发的疾病、无传
C.人体免疫系统对自身的组织和器官造成损伤而引
D.已免疫的机体再次接受相同物质的刺激而引发的
高考考的的与解题技巧:本题主要考查对免疫异常的识记。解决此类问题的关键是掌握自身疫病的定义及特点
人体的免疫系统在异常的情况下也会对身体造成一定的危害,这就是免疫。一般的免疫异常有过敏反应、自身免疫病、免疫缺陷病,风漫性心脏病、系统性红斑狼疮是典型的自身免疫病,这类疾病主要是免疫系统对自身的组织器官攻击而引发的疾病。
C
1关于下丘脑功能的叙述,正确的是
①可参与血糖平衡的调节②有调节躯体运动的高级中枢③可合成和分泌促甲状腺激素④垂体通过下丘脑控制性腺的生长发育
A.①②B.②③
C.②④D.①③
答案:指导;本题主要考查学生对下丘脑功能的识记。下丘脑是内分泌调节的枢纽,它具有多种功能。一般来讲,它参与水平衡、无机盐平衡、血糖平衡、体温恒定的调节,可以产生相应促腺体激素,但它不具有调节躯体运动的功能。
2免疫是机体的一种重要的保护性功能.下列不属于免疫过程的是
A.花粉引起体内毛细血管扩张
B.移植的器官被排斥
C.抗SARS病毒的抗体清除SARS病毒
D.青霉素消灭肺炎双球菌
答案:D指导:本题主要考查免疫概念。免疫是一种机体的保护性功能,通过该功能,可以清除“异己”,保护“自己”,青霉素不是机体产生的抗体或类似的物质,故它消灭肺炎双球菌不属于免疫。
3风湿性心脏病、系统性红斑狼疮等一类疾病是
A.病原体感染机体而引发的疾病,有传染性
B.机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病,无传染性
C.人体免疫系统对自身的组织和e8官造成损伤而引发的疾病
D.已免疫的机体再次接受相同物质的刺激而引发的过敏反应
答案:C指导:本题考查自身免疫病的概念。人体的免疫系统具有分辨自己和非己成分的能力,一般不会对自身成分发生免疫反应。但是,在某些特殊情况下,人体的免疫系统也会对自身的组织和器管造成损伤而引发疾病,这就是自身免疫病,如类风湿关节炎、风湿性心脏病、系统性红斑狼疮等。
4取一只小鼠的皮肤,分别移植到切除和不切除胸腺的幼年小鼠身上,切除胸腺鼠的皮肤移植更易成功。这个实验结果说明对异体皮肤排斥起重要作用的是
A.造血干细胞
B.T淋巴细胞
C.B淋巴细胞
D.吞噬细胞
答案:B指导:考查淋巴细胞的功能及来源。淋巴细胞是由骨髓中的造血干细胞分化、发育来的。其过程是:一部分造血干细胞在胸腺内发育成T淋巴细胞,另一部分造血干细胞在骨髓内发育成B淋巴细胞。一只小鼠的皮肤对另一积鼠来讲属于抗原,当抗原物质分别移植到切除和不切除胸腺的幼年小鼠身上,切除胸腺鼠的皮肤移植更易成功,是因为T淋巴细胞是在幼年动物的胸腺中形成的,切除胸腺,就抑制了T淋巴细胞的形成。
5山西)科学家用小鼠骨髓瘤细胞与某种细胞融合,得到杂交瘤细胞,经培养可产生大量的单克隆抗体,与骨髓瘤细胞融合的是
A.经过免疫的B淋巴细胞
B.不经过免疫的T淋巴细胞
C.经过免疫的T淋巴细胞
D.不经过免疫的B淋巴细胞
答案:A指导:骨髓中的造血干细胞一部分随血液进入胸腺,在胸腺内发育成T淋巴细胞,另一部分在骨髓内发育成B淋巴细胞,以上这两类细胞都没有接触抗原,不能产生抗体。只有当这两类细胞受到抗原刺激时,能够增殖分化成具有免疫效应(即能够产生抗体)的细胞(效应T细胞和效应B细胞),进而发挥免疫作用。小鼠骨髓瘤细胞和经过免疫的B淋巴细胞融合得到的杂交瘤细胞,能够不断地分裂,产生单克隆抗体。
Ⅱ题点经典类型题
拟)阅读下列短文,并回答问题:
炭疽热是由炭疽芽孢杆菌引起的,它可引起动物组织水肿,黏膜出血,造成动物死亡。法国著名科学家巴斯德在研究牲口炭疽病时进行了如下实验:把实验绵羊用毒性已削弱的炭疽芽抱杆菌制剂注射,这些绵羊感染后没有发病。四天后,对实验绵羊注射毒性极强的炭疽芽孢杆菌制剂,经过一段时间后,实验绵羊全部正常生活。
本实验的结论是:实验绵羊获得了免疫力。请回答以下问题:
(1)①实验绵羊在第二次注射炭疽芽孢杆苗后没有发病,其原理是绵羊体内产生了相应的抗体,从而获得免疫力,这属于_______免疫。
②毒性极弱的炭疽芽孢杆菌进入绵羊体内作为抗原起作用,使其体内产生了具有免疫力的物质,请写出所有与该物质产生有关的细胞名
称_______。
(2)我们认为仅用该实验过程还不足以严密论证以上结论,请在上述实验的基础上补充相应的实验设计原则、步骤,预测结果。
①实验设计原则:___________
②操作步骤:__________
③预测结果:_____________
高考考目的与解题技巧:本题主要考查体液免疫过程及设计实验的能力。解题关键是掌握体液免疫的三个阶段,以及实验设计的基本原则,即对照原则和单一变量问题。
此题考查体液免疫的过程和实验设计的对照原则,在体液免疫中,吞噬细胞对抗原摄取、处理后,呈递给T细胞,T细胞再将抗原呈递给B细胞,B细胞受抗原刺激后,增殖分化为效应B细胞,效应D.细胞产生并分泌抗体。
(1)①体液②吞噬细胞、T细胞、效应B细胞
(2)①对照原则②将未免疫的绵羊同时注射毒性极强的炭疽芽孢杆菌③未免疫的绵羊全部死亡。
1拟)对非特异性免疫特点的表述,不正确的是
A.是人生来就有的天然防御功能
B.其包括三道对付病原体的防线
C.皮肤、黏膜是其第一道防线
D.体液中的杀菌物质和吞噬细胞是其第二道防线
答案:B指导:非特异性免疫是人生来就有的一种对多种病原体都有防御作用的保护机制。非特异性免疫是通过两道防线来进行免疫的,第一道防线是皮肤、黏膜及其分泌物;第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞。所以B选项“其包括三道对付病原体的防线”是错误的。
2拟)下列各项中,只属于细胞免疫功能的是
A.抑制病菌的繁殖
B.使病毒失去感染人体细胞的能力
C.效应T细胞与靶细胞直接接触,导致靶细胞死亡
D.使细菌外毒素失去毒性
答案:C指导:细胞免疫区别于体液免疫的最大特点是效应阶段中效应T细胞与靶细胞密切接触,激活靶细胞内溶酶体酶,使靶细胞的通透性改变,渗透压发生变化,导致靶细胞裂解死亡。B和D主要体现的是体液免疫的作用,而A的叙述比较笼统,不明确。
3拟)下列哪种现象属于特异性免疫
A.泪液中的溶菌酶可杀死沙眼衣原体
B.淋巴结内的吞噬细胞吞噬侵入人体内的链球菌
C.胃液中的盐酸可杀死部分进入胃内的细菌
D.体内的天花抗体能防御天花病毒
答案:D指导:免疫可分非特异性免疫和特异性免疫,非特异性免疫是对一切病原体起作用,而不是专门对一种病原体起作用,如皮肤的屏障作用,吞噬细胞的吞噬作用,泪液和唾液中的溶菌酶的杀菌作用等都属于此类。特异性免疫通常只对某一特定的病原体或异物起作用,具特异性。
4中模拟)鼷鼠的T淋巴细胞在胸腺里成熟,B淋巴细胞在骨髓里成熟、分化。B淋巴细胞遇到抗原就分裂增殖、分化并产生抗体。下面是为了开发痢疾疫苗而把灭活的痢疾杆菌接种在鼷鼠的身上,并调查了痢疾杆菌抗体合成程度勺T淋巴细胞对它起的作用。(见下图)。对—上述有关资料的解释或推论正确的是
①乙实验中产生了很多抗体是由于第一次接种时产生了记忆细胞。
②丙、丁实验中,若没有胸腺则B淋巴细胞绝不会合成抗体。
③戊结果表示,抗体合成的最佳状况需要T淋巴细胞的帮助。
④被痢疾杆菌感染后,预防痢疾的有效措施是接种疫苗。
A.①②B.①③C.①④D.③
答案:B指导:胸腺并不是产生B淋巴细胞的必须条件,有的抗原决定簇完全暴露在外,也可以直接刺激B淋巴细胞分化成效
应B淋巴细胞,而产生抗体。接种疫苗是一种预防措施,当已经被病菌、病毒感染,采取这种措施是不合适的。
Ⅲ新高考探究
1关于免疫的认识存在偏差的是
A.是机体的一种保护性生理功能
B.通过免疫,机体能识别“自己”,排除“非己”
C可分为非特异性免疫和特异性免疫
D.免疫反应对机体都是有益的
答案:D指导:免疫是机体的一种特殊的保护性生理功能,通过免疫机体能正确识别“自己”排除“非己”,从而维持自身内环境的平衡和稳定。免疫主要包括非特异性免疫和特异性免疫两种类型。免疫反应具有两重性,它可以对人体产生有利或有害两种结果,使如风湿性心脏病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等都是一些常见的自身免疫病。
2对体液免疫和细胞免疫的异同表述不正确的是
A.体液免疫中,抗体和抗原发生特异性结合,发挥免疫效应
B.细胞免疫中,效应T细胞的攻击目标是被抗原入侵了的宿主细胞
C.有免疫效应的是效应淋巴细胞
D.效应淋巴细胞都来自骨髓造血干细胞,都在骨髓中分化、发育成熟
答案:D指导:骨髓中造血干细胞,一部分在骨髓中发育成B淋巴细胞,另一部分随血流进胸腺;并在胸腺内发育成T淋巴细胞。当受到抗原刺激后这两种淋巴细胞分别分化并发育成相应的效应细胞。在体液免疫中,效应B细胞通过产生抗体进行免疫效应;在细胞免疫中,效应T细胞直接与靶细胞(被抗原入侵了的宿主细胞)接触进行免疫效应,最后使其裂解死亡。
3抗体的化学本质是
A.多糖B.球蛋白
C核苷酸D.胆固醇
答案:B指导:在体液免疫过程中,B细胞受到抗原刺激后形成效应B细胞,效应B细胞内会迅速合成大量具特异性的抗体,并陆续分泌到血液中发挥免疫效应,抗体的化学本质是球蛋白,是分泌蛋白的一种。
4下列结构中不属于抗原的是
A.牛痘病毒B.细菌
C.癌细胞D.自身正常细胞
答案:D指导:抗原具有异物性,一般是进人人体的外来物质,并且具有大分子性和特异性,能够刺激人体免疫系统发生免疫应答。A和B选项完全符合上述特点。癌细胞虽然不具异物性,但也能引起人体的免疫反应,故也属于抗原。
5自身免疫病产生的原因是
A.人体免疫系统对病原菌的免疫反应
B.人体免疫系统对过敏原的反应
C.人体免疫系统对人体正常组织细胞的免疫反应
D.自身免疫功能不足引起
答案:C指导:自身免疫病是指自身免疫反应对自身的组织和器官造成了损伤并出现了症状,并不是免疫系统对病原菌或过敏原的反应。而患自身免疫病的人,其自身的免疫功能正常。
6下图是某种病毒先后两次感染人体后,人体产生抗体、病毒增殖与发病程度之间的关系。请分析回答:
(1)该病毒与人的关系是________,免疫学认为侵入人体内的病毒属于________。
(2)表示病毒增殖的曲线是________,表示抗体产生的曲线是________。
(3)第二次感染时,抗体的产生量明显比初次感染________
(4)在病毒感染中,往往先通过________免疫的作用来阻止病毒通过血液循环扩散,再通过________免疫的作用来予以彻底消灭。
(5)如果在初次感染之前一个月给人体注射相应疫苗,会使其在感染后无明显症状出现,原因是人体内________。请绘出初次感染后人体的抗体产生与病毒增殖的关系图。
答案:寄生抗原
答案:ac
答案:增多
答案:体液细胞
答案:已获得免疫(或答已产生抗体和记忆细胞)关系如下图
指导:当病毒初次侵入人体时,人体内的免疯系统会识别并通过B淋巴细胞的分化形成效应B细胞,产生相应抗体和记忆细胞。抗体进行免疫效应将入侵的病毒(抗原)杀灭。而记忆细胞则会对这种抗原保持记忆。当该种抗原再次侵入人体时,记忆细胞会快速识别并迅速产生抗体和新的记忆细胞来对付抗原。与初次免疫反应相比,二次反应的时间明显缩短,抗体的产生量明显增多,在病毒未成患之前将其杀灭。

2012届高考生物考点基因的突变精讲精析复习教案


高考考点7基因的突变

本类考题解答锦囊

基因突变是基因分子结构的变化,只有基因突变才能产生新的基因,进而形成等位基因,产生新的性状,它是生物进化的主要原因,但是由于DNA分子结构稳定,所以以DNA为遗传物质的生物,基因突变率非常低,而以DNA为遗传物质的生物,如某些病毒,突变率就会稍高一点。

自然界中一种化物某一基因及其二种突变基因决定的蛋白质的部分氨基酸序列如下:

正常基因梢氨酸苯丙氨酸亮氨酸苏氨酸脯氨酸

突变基因1精氨酸苯丙氨酸亮氨酸苏氨酸脯氨酸

突变基因2精氨酸亮氨酸亮氨酸苏氨酸脯氨酸

突变基因3精氨酸苯丙氨酸苏氨酸酪氨酸丙氨酸

根据上述氨基酸序列确定这三种突变基因DNA分子的改变是

A.突变基因1和2为一个碱基的替换,突变基因3为一个碱基的增添

B.突变基因2和3为一个碱基的替换,突变基因1为一个碱基的增添

C.突变基因1为一个碱基的替换,突变基因2和3为一个碱基的增添

D.突变基因2为一个碱基的替换,突变基因1和3为一个基因的增添

高考考目的与解题技巧:考查基因突变后,密码子改变丁,所合成的蛋白质是否一定会改变。在本题中要知道,合成生物蛋白质的氨基酸共有20种,但决定氨基酸的密码子有61种,所以对某种氨基酸来讲,有可能有几种密码子决定。

基因在指挥蛋白质合成时,有严格的碱基密码,一个碱基的改变就全造成密码不同,tRNA携带的氨基酸发生错误,从题目所示的情境可以看出,突变基因1和2为一个碱基的替换,突变基因3是一个碱基的增添,从而导致DNA分子的改变。

A

1人类16号染色体上有一段DNA序列决定血红蛋白的氨基酸组成,这个DNA序列的某一对碱基发生改变而引起镰刀型贫血症,这种改变属于

A.3基因突变B.基因重组

C.染色体结构的变化D.染色体数目的变化

A指导:考查基因突变的原因。基因突变是指DNA分子结构的改变,包括碱基对的增添、缺失和改变,从而改变了遗传信息。

2据调查统计,近年来我国青少年的平均身高有所增加,与此现象有关的是

A.基因突变

B.营养素供给充分

C.食人生长激素(蛋白质化合物)

D.染色体变异

答案:B指导:考查生物变异的原因。基因突变和染色体变异属于遗传物质的改变,这些突变能够对种群进化产生普遍影响,但需要一个漫长的时间过程,因此青少年在近几年身高的增加,不可能是遗传物质的改变引起的。尽管青少年身高的增加与生长激素有关,但由于生长激素属于蛋白质,在人体食人后会被消化成氨基酸而失去作用,所以食人生长激素不会对人体产生影响。近几年来随着我国人民生活水平的不断提高,营养素的供给量明显增多,是青少年身高增加的主要原因,这属于环境条件引起的变异。

3下面叙述的变异现象,可遗传的是

A.割除公鸡和母鸡的生殖腺并相互移植,因而部分改变第二性征

B.果树修剪后所形成的树冠具有特定的形状

C.用生长素处理未经受粉的番茄雌蕊,得到的果实无籽

D.开红花的一株豌豆自交,后代部分植株开白花

答案:D指导:A、B、C选项都是人工利用激素的作用来改变生物的性状,由于其遗传物质没有发生改变,因此变异性状不能遗传。D选项所述的是杂合体自交出现隐性性状的现象,由于其基因组成发生了变化,所以改变的性状能够遗传下去。

4在一块栽种红果番茄的田地里,农民发现有一株番茄的果是黄色的,这是因为该株番茄

A.发生基因突变B.发生染色体畸变

C.发生基因重组D.生长环境发生变化

答案:A指导:番茄栽种在同一田地里,D可以排除。而发生染色体畸变往往涉及多个性状的改变,B也可排除。生物在同一性状中出现了前所未有的性状,可认为是发生了基因突变。

5人类的正常血红蛋白(HbA)β链第63位氨基酸是组氨酸,其密码子为CAU或CAC。当β链第63位组氨酸被酪氨酸(UAU或UAC)替代后,出现异常血红蛋白(HbM),导致一种贫血症;β链第63位组氨酸被精氨酸(CGU或CGC)所替代而产生的异常血红蛋白(HbZ)将引起另一种贫血症。

(1)写出正常血红蛋白基因中,决定β链第63位组氨酸密码子的碱基对组成。

(2)在决定β链第63位组氨酸密码子的DNA三个碱基对中,任意一个碱基对发生变化都将产生异常的血红蛋白吗?为什么?

答案:(1)

(2)不一定。原因是当中的第三对碱基发生A.T→GC或GC→AT变化后,产生的遗传密码为CAC或CAU,仍然是组氨酸的密码子,因而不影响产生正常血红蛋白。

指导:根据中心法则,基因中碱基的排列顺序决定了信使RNA中的碱基排列顺序(信使RNA中决定氨基酸的三个相邻的碱基,被称为“密码子”),信使RNA进入细胞质后与核糖体结合起来,指导蛋白质的合成。血红蛋白异常,归根到底是由于基因中碱基的排列顺序改变引起的。由于组成蛋白质的氨基酸只有20种,而遗传密码有61种,故一种密码子决定一种氨基酸,而一种氨基酸可由几种密码子决定。

6艾滋病病毒(HIV)是一种球形的RNA病毒,HIV有I和Ⅱ两种类型,其中I型又有7个亚型。I型的基因组中4个主要基因的变异率最高达22%。多达100种左右的HIV变异株是目前研制疫苗的主要困难,因此切断传播途径是惟一行之有效的预防措施。HIV众多变异类型是_________的结果,这种变异特点与_________般生物的不同之处是_________,原因是_________。

答案:基因突变突变方向更多,突变串高单链RNA的结构不稳定

指导:考查基因突变的概念、特点以及RNA的结构特点。RNA分子为单链结构,其结构的稳定性比一般生物的遗传物质DNA的稳定性差,因而RNA分子的结构容易发生改变,从而引发基因突变,使得突变率—般生物的基因突变串高。

Ⅱ题点经典类型题

拟)昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致Bs酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。近年来巳将控制Ba酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导人细菌体内,并与细菌体内的DNA分子结合起来。经过这样处理的细菌能分裂增殖。请根据上述资料回答:

(1)人工诱变在生产实践中已得到广泛应用,因为它能提高_________,通过人工选择获得_________。

(3)酯酶的化学本质是_________。基因控制酯酶合成要经过_________和_________两个过程。

(3)通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于_________。

(4)请你具体说出一项上述科研成果的实际应用。

高考考目的与解题技巧:奉题主要考查基因突变在生产上的具体应用。由于绝大多数生物遗传物质是DNA,且DNA蛄构稳定,故自然条件下,突变牟非常低,采取人工诱变就可以提高其突变的频率,在突变产生的新基因中,就有可能是我们所需要的基因,

考查人工谤变育种的特点及其在生产实践中的应用。在自然条件下基因突变的频率很低,但在人工条件下,如利用各种射线、激光、硫酸二乙酯等处理,可以大大提高基因突变的频率,并从中选择出对人类有益的优良突变性状。酯酶的化学成分属于蛋白质,其合成需要转录、翻译两个过程。当选出酯酶基因通过基因工程导入细菌体内后,其后代同样能分泌酯酶,说明酯酶基因引起了细菌变异,并在细菌繁殖过程中随着细菌DNA的复制而复制,不仅传递给了细菌后代,而且在细菌后代中得以表达。酯酶能够分解有机磷农药,因而可以将分泌酯酶的细菌投放到含有有机磷农药的污水、农田中,借以分解其中的有机磷农药,以降低农药对环境的污染。

(1)基因突变频率人们所需的突变性状(2)蛋白质转录翻译(3)控制合成酯酶的基因随着细菌DNA的复制而复制,传递给后代并进行了表达(4)用于降解水和农田中的有机磷农药,以保护环境

1拟)进行有性生殖的生物,下代和上代间总存在着一定差异的主要原因是

A.基因重组B.基因突变

C.可遗传的变异D.染色体变

答案:A指导:进行有性生殖的生物,上下代之间发生差异可以是由于基因重组,基因突变和染色体变异引起,但后两者只要外部环境条件和内部生理过程不发生剧变,一般均不会发生,表现出低频性。而基因重组却是进行有性生殖的必然过程,生物的染色体数量越多,其上携带的等位基因越多,后代中产生基因重组的变异种类也越多。

本题易错点是容易将基因重组与基因突变的意义搞混。答题关键是从基因重组和基因突变产生的原因上,深刻理解“基因重组是可遗传变异的主要来源”、“基因突变是可遗传变异的根本来源”。

2拟)科学家利用辐射诱变技术处理红色种皮的花生,获得一突变植株,其自交所结的种子均具紫色种皮。这些紫色种皮的种子长成的植株中,有些却结出了红色种皮的种子。

(1)上述紫色种皮的花生种子长成的植株中,有些结出厂红色种皮种子的原因是_________。

(2)上述紫色种皮的种子,可用于培育紫色种皮性状稳定遗传的花生新品种。假如花生种皮的紫色和红色性状由一对等位基因控制,用文字简要叙述获得该新品种的过程:_________。

(1)获得突变的植株是杂合子,其自交的后代发生了性状分离;

(2)可以用这些紫皮种子连续自交两代,其中一些结紫色种皮的植株就是所需的纯合子新品种。

指导:辐射育种是科学家常用的方法,它的特点是可以迅速获得突变的性状,从中选出有利于人类的新品种。突变获得的性状有纯合的也有杂合的,从题目所示的情境可以看出紫色种皮是一种杂合于,因为其自交后代的表现型有紫也有红。如果在获得纯合的紫皮花生后,对紫皮花生进行连续自交,从中选出能稳定遗传的紫皮品种就可以了。

3拟)Co是典型放射源,可用于作物的诱变育种,我国应用该方法培育出了许多农作物新品种,如棉花高产品种“鲁棉1号”,年种植面积曾达3000多万亩,在我国自己培育的棉花品种中栽培面积最大。7射线处理作物后主要引起_________,从而产生可遗传的变异,除射线外,用于人工诱变的其他射线还有________、_________和_________。

答案:基因突变X射线紫外线中子流

指导:考查人工诱变育种的原理和方法。人工诱变育种的原理是基因突变。在自然条件下基因突变的频率很低,但在人为条件下,利用物理因素(如射线、у射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)处理生物,从而诱发基因突变。

4拟)如图所示,表示人类镰刀型贫血症的病因

(1)③过程是_________,发生的场所_________,发生的时期是_________;①过程是_________,发生场所是_________;②过程是_________,发生场所是_________。

(2)④表示的碱基序列是_________,这是决定一个缬氨酸的一个_________,转运谷氨酸的转运RNA一端的三个碱基是_________。

(3)父母均正常,发生一个患镰刀型贫血症的女儿,可见此遗传病是_________遗传病,若Hba代表致病基因,HbA代表正常的等位基因,则患病女儿的基因型为______,母亲的基因型为_________。如果这对夫妇再生一个患此病女儿的几率为_________。

(4)比较Hba与HbA区别,Hba中碱基为_________,而HbA中为_________。

(5)镰刀型贫血症是由_________产生的一种遗传病,从变异的种类来看,这种变异属于_________。该病十分罕见,严重缺氧时会导致个体死亡。这表明基因突变的特点是_________和_________。

答案:(1)基因突变细胞核细胞分裂间期转录细胞核翻译核糖体

(2)GUA密码子CUU

(3)常染色体上隐性HbaHBaHbAHba

(4)CATCTT

(5)基因突变可遗传变异低频性多害少利性

指导:这种贫血症的直接病因是:蛋白质分子中一条多肽链上的一个谷氨酸被缬氨酸代替了,而根本原因是:控制血红蛋白合成的基因中,一条脱氧核苷酸上的碱基CTr变成了CAT。

5拟)1928年英国微生物学家弗来明发现了青霉素,直到1943年青霉素产量只有20单位/毫升。后来科学家用X射线、紫外线照射青霉菌,结果大部分菌株死亡了,其中有的菌株不但生存下来而且产量提高了几十倍,请解释:

(1)用射线照射能杀死微生物但能得到_________,这是由于射线使微生物发生了_________;

(2)射线照射使青霉菌的_________分子中的_________改变,从而产生厂新的性状;

(3)虽然诱变育种可以提高变异频串,加速育种进程,大幅度改良某些性状,但也存在突变的缺点是_________。

答案:(1)高产菌株基因突变

(2)DNA某些基因的个别碱基发生了改变

(3)有害变异多、需大量处理供试材料

指导:生物体产生的新性状是基因突变的结果,但自然条件下生物的基因突变率很低,在人工诱导下可以提高其突变率。

6拟)基因突变按其发生部位,可以分为体细胞突变和生殖细胞突变两种。如果是前者,则发生在细胞_________分裂的_________期;如果是后者,发生的细胞分裂方式和时期是_________。人的癌肿是在致癌因素作用下发生的突变,它属于_________;如果突变导致突变

型后代的产生,则属于_________。

答案:有丝分裂间减数分裂间期体细胞突变生殖细胞突变

指导:基因突变的时期主要是在有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。而减数分裂过程中的突变传递绐后代的可能性最大。

Ⅲ新高考探究

1将广州当地的大豆品种(番禺豆)引种到北京地区种植,结果开花延迟,产量降低;将佳木斯的大豆品种(满仓金)引种到北京种植,结果开花提前,产量升高。大豆引种后性状发生改变的原因是

A.基因突变B.基因重组

C.染色体变异D.环境条件的改变

答案:D指导:考查生物的变异类型及其原因。大豆引种后性状的改变属于不遗传的变异,无论大豆从北向南引种,还是从南向北引种,生存环境条件(如光照时间、温度等)发生了改变。

2英国的两名中学生在一个水塘中捕捉到了4只三条腿的青蛙,于是报告了当地的有关部门。经过调查发现,在该地区的其他水域中还发现了许多5条腿、6条腿和7条腿等以及其他异形青蛙。这是在当地历史上未曾出现过的,称为“青蛙事件”。你认为其中最可能的原因是

A.臭氧层的破坏,引起紫外线辐射增强,导致青蛙发生了基因突变

B.C02的增多,引起温度的变化,使得蛙在个体发育过程中发生了染色体变异

C.由于其他地区的青蛙入侵,与当地青蛙杂交,结果导致发生了基因重组

D.当地工业废弃物排放量超标,导致青蛙的个体发育发生了异常

答案:D指导:考查生物变异的类型及其原因。紫外线增强、温度的骤变、与外来个体的杂交等都会引起生物遗传物质的改变,导致发生可遗传的变异。从“青蛙事件”中可以看出,如果是臭氧层破坏引起的,那么不仅青蛙会发生基因突变,而且其他生物也会发生基因突变;从青蛙的变异率来看,也不符合基因突变的低频性特点。温度因素引起细胞发生染色体变异时,温度需要发生骤变,而温室效应引起的温度变化却是缓慢的。如果是当地青蛙与外来人侵的青蛙杂交引起的,那么青蛙的变异性状应当具有稳定性,而不会同时出现3条腿,5条腿,6条腿等和其他异形性状。青蛙的个体发育是在体外进行的,容易受到环境条件改变的影响,工业废弃物中含有一些有害成分,严重影响了青蛙的正常个体发育过程。

3在一个DNA分子中如果插入了一个碱基对,则

A.不能转录

B.在转录时造成插入点以前的密码子改变

C.不能翻译

D.在转录时造成插入点以后的密码子改变

指导:考查基因突变的原因。当在基因中的某一位点插入一个碱基对后,使得在该插入点之后的碱基序列发生了改变,以致转录时造成插入点以后的密码子改变。

4用激光或亚硝酸处理萌发的种子或幼苗能诱导基因突变,激光或亚硝酸起作用的时间是有丝分裂的

A.分裂期间期B.分裂期的中期

C.分裂期的后期D.各个时期

答案:A指导:考查基因突变的过程时期。人工诱导基因突变常用的方法有物理方法(如X线、у射线、紫外线、激光等)和化学方法(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)。由于基因突变发.生在DNA复制时期,是复制差错造成的,所以发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂之前的间期。

5与杂交育种、单倍体育种、基因工程育种等育种方法相比较,尽管人工诱变育种具有很大的盲目性,但是该育种方法的独特之处是

A.可以将不同品种的优良性状集中到一个品种上

B.育种周期短,加快育种的进程

C.改变基因结构,创造前所未有的性状类型

D.能够明显缩短育种的年限,后代性状稳定快

答案:C指导:考查各种育种方法的特点。杂交育种的原理是基因重组,其明显优点是通过杂交将不同个体优良性状重新组合,形成新的性状组合类型;单倍体育种的原理是染色体变异,其明显优点是后代都是纯种而且明显缩短育种年限;基因工程育种的原理是基因重组,其明显优点是能够打破物种的界限,克服远源杂交不亲和的障碍,定向改变生物的性状。这三种育种方法都是在已有基因的基础上进行的。

而人工诱变育种的原理是基因突变,其独特之处是通过改变基因结构,创造出从未有过的遗传信息来改变生物性状。

6为提高农作物的单产量,获得早熟、抗倒伏、抗病等性状,科学工作者往往要采取多种育种方法来培育符合农民要求的新品种,请根据下面提供的材料,设计两套育种方案,分别培育出小麦和水稻新品种。生物材料:A小麦的高秆(显性)抗锈病(显性)纯种,B小麦的矮秆不抗锈病纯种,C水稻的迟熟种子。非生物材料:根据需要自选。

(1)小麦育种方案:

①育种名称:_________育种

②所选择的生物材料:_________。

③希望得到的结果:_________。

④预期产生这种结果(所需性状类型)的概率:_________。

⑤写出育种的简要过程(可用图解):

⑥简答选择能稳定遗传的新品种的方法:

答案:①杂交②A、B③矮秆抗锈病④3/16⑤高抗×矮病→F1,高抗→F2高抗、高病、矮抗、矮病→选出矮抗品种⑥将F2矮秆抗锈病品种连续自交,分离淘汰提纯到基本不分离为止。

(2)水稻育种方案:

①育种名称:_________育种

②所选择的生物材料:_________。

③希望得到的结果:_________。

④预期产生这种结果(所需性状类型)的概率:_________

⑤写出育种的简要过程(可用图解):

⑥简答选择能稳定遗传的新品种的方法:

答案:①诱变②C③早熟水稻④极低或不出现⑤用射线、激光照射或秋水仙素等化学试剂处理(或用太空飞船搭载)水稻,使之产生基因突变⑥将处理的水稻种植下去,进行观察,选择早熟的水稻,并纯化。

指导:在培育优良的农作物新品种时,除杂交育种单倍体育种外,另一重要手段就是人工诱变育种。

7自1987年7月,我国首次将大麦、青椒、萝卜等纯系种子和大蒜无性系种子放入卫星中搭载人造飞船,30日,2.5克苎麻种子搭载“神舟”四号飞船在太空周游了6天零18小时后,返回地球,已经有上百种被子植物的种子邀游太空。返回地面的种子,经过反复实验,

抗病番茄、大型青椒、优质棉花、高产小麦等相继诞生。

请回答:

(1)植物种子太空返回地面后种植,往往能得到新的变异特征。这种变异的来源主要是植物种子经太空中的_______辐射后,其_________发生变异。

答案:宇宙射线等遗传物质(DNA或基因)

(2)试举出这种育种方法的优点之一是_________

变异频率高、加快育种速度,大幅度改良某些性状

(3)如在太空飞行的“神舟”四号载人航天实验飞船内做“植物种子萌发实验”,已知仓内无光,则种子的幼根生长方向如何?为什么?

答案:不定向生长。因为种子失重。

(4)这种空间诱变育种与转基因的种子育种原理一样吗?为什么?

答案:不一定,因为空间诱变育种的原理是基因突变,无外源基因的导入。

指导:生物在失重的条件下,受到外界环境条件的影响,会发生基因突变,其突变的方向和产:生的类型有可能与地球表面不一样。

2012届高考生物考点细胞的结构和功能精讲精析复习教案


俗话说,居安思危,思则有备,有备无患。教师要准备好教案,这是教师工作中的一部分。教案可以让讲的知识能够轻松被学生吸收,帮助教师更好的完成实现教学目标。教案的内容要写些什么更好呢?小编收集并整理了“2012届高考生物考点细胞的结构和功能精讲精析复习教案”,仅供参考,欢迎大家阅读。

高考考点4细胞的结构和功能
本类考题解答锦囊
掌握细胞的结构和功能是此考点的基础。从近几年高考趋势来看,主要考查了细胞的膜系统,细胞工程等问题。细胞的膜系统的关键是膜的结构、化学成分及细胞膜的功能,细胞膜的结构特点和功能特点;理解结构决定功能,进一步是细胞内的各种膜结构的结构联系和功能联系,综合性强,并且和实际联系密切,如:胃蛋白酶的;分泌,就需要考虑蛋白质的合成、加工及分泌过程,涉及到核糖体的功能,内质网、高尔基体的功能,细胞膜的内吞、外排等知识。
细胞工程关键是掌握理解基本概念,如细胞工程这一概念中强调了细胞工程研究的对象范围,组织培养的过程,杂交技术的方法,单克隆抗体的概念及意义,这些都是考查的要点,出题方式主要是选择题,因此,对于概念要记忆准确,了解其内涵及外延,对于组织培养、杂交技术、单克隆抗体要理解过程、意义,并要了解在实际生活中的应用,运用所学知识解释实际生活中的一些现象。:
Ⅰ热门题
)下列有关膜的叙述,错误的是
A.细胞膜主要由蛋白质分子和磷脂分子组成
B.核膜和内质网膜在结构上有密切联系
C.线粒体膜和叶绿体膜中的蛋白质分子是相同的
D.细胞腆小的大多数蛋白质分子和磷脂分子不是静止的
高考考目的与解题技巧:本题主要考查学生对生物膜系皖的理解。解题关键是掌握细胞膜或膜的蛄构及其特点。
生物膜是细胞中的细胞膜、核膜及各种由膜组成的细胞器所形成的系统。它们的结构和成分基本相同,,各种生物膜主要都是由蛋白质和磷脂分子组成,A对。内质网膜分别与细胞膜、核膜直接相连,B对。线粒体膜和叶绿体膜中的蛋白质并不完全相同,C错。细胞膜的结构特点是流动性,也就是细胞膜中的大多数蛋白质分子和磷脂分于是可运动的。D对。
C
1下图是一细胞的模式图。下列有关该细胞的叙述中错误的是
A.能进行光合作用的细胞
B.能进行有氧呼吸的细胞
C.有核孔的细胞
D.有纤维素的细胞
答案:A指导:本题主要考查细胞结构,同时考查识图能力。从图中可知,该细胞有细胞壁、线粒体、细胞核,因此该细胞能进行有氧呼吸,细胞核上有核孔,同时细胞壁的组成中含有纤维素,但没有叶绿体,因此不能进行光合作用,选A。
2葡萄糖经小肠黏膜上:皮进人毛细血管,需透过的磷脂分子层数是
A.4层B.6层
C.8层D.10层
答案:C指导:本题主要考查对葡萄糖进入毛细血管的途径和细胞膜结构的理解,同时还考查学生的推理能力。葡萄糖进入毛细血管时要通过上皮细胞和毛细血管壁,这样一共穿过4层细胞膜,每层细胞膜两层磷脂分子构成,所以合计为8层磷脂分子层。
3下列细胞器在其生命活动过程中均可产生水的是
①核糖体②叶绿体③中心休④线粒体
A.①②④B.④
C.②④D.③④
答案:A指导:本题主要考查分析细胞器功能的能力。核糖体是蛋白质合成的场所,蛋白质通过脱水缩合反应形成,有水产生。叶绿体是光合作用的场所,光合作用中暗反应阶段有水产生,线粒体是有氧呼吸的主要场所,也有水产生,中心体与有丝分裂有关,但无水产生,选A。
4下田为物质出入细胞膜的示意图。请据图回答:
(1)A代表___________分子;B代表___________;D代表___________。
答案:蛋白质磷脂双分子层多糖
(2)细胞膜从功能上说,它是一层___________膜。
答案:选择透过性
(3)动物细胞吸水膨胀时B的厚度变小,这说明B具有___________。
答案:一定的流动性
(4)在a~e的五种过程中,代表被动转运的是___________。
答案:b、c、d
(5)可能代表氧气转运过程的图中编号___________;葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞的过程是是图中编号______
答案:ba
(6)如果此为神经细胞膜,则当其受刺激后发生兴奋时Na+的流动过程是编号___________。
答案:c
指导:本题主要考查对细胞膜的结构特点及功能、兴奋的产生的理解,考查学生识图及分析推理的能力。
细胞膜由两层磷脂分子构成其基本支架,蛋白质镶嵌在支架上,问时细胞膜外侧具有一层糖被,它是由蛋白质和多糖组成,具有识别功能。细胞膜上的这些分子都能运动,这是细胞膜的结构特点;一定的流动性。细胞膜允许水分子、细胞吸收的离子分子进出,其他分子不能进出,因此细胞膜有选择性。在a~e五种方式中,ae需要能量,bcd不需要能量,所以bcd属于被运动输。氧气的运输是自由扩散,用b代表,葡萄糖进入小肠上皮是主动运输,用a代表。
5下列4种生物中,哪一种生物的细胞结构与其他3种生物的细胞有明显区别
A.酵母菌B.乳酸菌
C.青霉菌D.蘑菇
答案:B指导:本题主要考查对细胞结构的理解,同时考查对不同生物细胞的分析判断能力。在上述四种生物中,乳酸菌属于细菌,结构是原核细胞,其余三种是真菌,结构是真核细胞。
6所有的原核细胞都具有
A.核糖体和线粒体B.细胞膜和叶绿体
C.内质网和中心体D.细胞膜和核糖体
答案:D指导:本题主要考查对原核细胞结构理解。原核细胞结构简单,但有细胞壁、细胞膜、核糖体,其他的细胞器一般没有。
Ⅱ题点经典类型题
附中模拟)如用模拟细胞质基质成分的溶液分别培养离体的线粒体和叶绿体,控制光和氧气,如下图所示。其中A、C表示线粒体,B、D表示叶绿体;A、B有光照但不供氧气,C、D有氧气但在黑暗中。一段时间后,溶液中pH最高和最低的依次是
A.A和DB.D和A
C.C和BD.B和C
高考考目的与解题技巧:本题主要考查光合作用与呼吸作用的条件,以及光合作用和呼吸作用产物对pH值的影响。因此理解这些内容是解决这类题目的关键。
溶液pH的高低与呼吸作用中产生的CO2或消耗CO2的多少有关。线粒体产生CO2必须在有氧条件下,即进行有氧呼吸,A由于缺氧故产生的CO2较少,C处在有氧环境中,能产生较多的CO2。就B和D来说,B光照,能进行光合作用,消耗较多的二氧化碳,pH升高,而D是在无光条件下,不进行光合作用,没消耗CO2。
D
1拟)下列有关叶绿体和线粒体的叙述,不正确的是
A.两者都是细胞内的能量转换器
B.两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对的独立性
C.在线粒体的内膜、基粒、基质上有与有氧呼吸作用有关的酶
D.在叶绿体的内膜、基粒、基质上有与光合作用有关的酶
答案:D指导:叶绿体是光合作用的场所,能将光能转变为有机物中的化学能。线粒体是有氧呼吸的主要场所,将有中的化学能转变为ATP中化学能和热能。两者都由两层膜组成,含有少量的DNA,在遗传上具有相对独立性。在叶绿体的基粒中含有光合作用光反应有关的酶,在基质中含有与光合作用的暗反应有关的酶。
2拟)下图所示是细胞膜的亚显微结构,与细胞膜功能有直接关系的是(多选)
A.为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境
B.完成细胞间信息传递需要①
C.选择性的物质运输吸收通常随着能量消耗
D.细胞经同化作用合成膜蛋白②的过程
答案:ABC指导:细胞膜具有保护作用,为细胞内部提供相对稳定的内部环境,图中的①为细胞膜上与信息传递有关的糖蛋白(受体),主动运输是细胞吸收物质的主要形式,需要消耗能量。
3拟)细胞质基质是细胞结构的重要组成部分,下列生物化学反应在细胞质基质中进行的是
A.葡萄糖的无氧分解B.丙酮酸的氧化分解
C.RNA的合成D.各种消化酶的合成
答案:A指导:本题主要考查各种生理过程的反应场所的知识。丙酮酸的氧化分解在线粒体内进行的,故B错;RNA以DNA为模板转录形成的,因此,RNA的合成场所是细胞核,C错;各种消化酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,故D错。
4拟)原核细胞一般都具有
A.细胞壁和核糖体B.内质网和核糖体
C.细胞膜和线粒体D.核膜和DNA分子
答案:A指导:原核细胞——如细菌,有细胞壁,其成分主要是肽聚糖,细胞内有核糖体用于蛋白质的合成。5.A指导:每个细胞内都有原癌基因存在,在一般情况下处于抑制状态,在某些致癌因子的作用下,可以使这些原癌基因激活,从而使人患病,因此,④错
5拟)下列关于人和动物细胞的叙述,正确的一组
①正常细胞癌变后在人体内将成为抗原,在体外可培养成细胞系
②山胚胎中胚层细胞分化成红细胞的过程是可逆的
③细胞内水分减少,代谢速度减慢是衰老细胞的主要特征之—
④癌变是细胞原痛基因从激活状态转为抑制状态的过程
⑤动物细胞膜表面的糖蛋白具有特异性,是细胞间相互识别和联络用的语言成文字
⑥癌细胞容易在体内转移与其细胞膜上糖蛋门等物减少有关
A.①②③⑤⑥B.①③⑤⑥
C.①②④⑤D.②③④⑥
6拟)下图所示为黑藻细胞的细胞质环流示意图,视野中的叶绿体位于液泡的右方,细胞质环流的方向为逆时针,则实际上,黑藻细胞中叶绿体的位置和细胞质环流的方向分别为
A.叶绿体位于液泡的右方,细胞质环流的方向为顺时针
B.叶绿体位于液泡的左方,细胞质环流的方向为逆时针
C.叶绿体位于液泡的右方,细胞质环流的方向为逆时针
D.叶绿体位于液泡的左方,细胞质环流的方向为顺时针
答案:B指导:依据显微镜的显像原理,实际细胞中的叶绿体肯定位于液泡的左方,但细胞质中胞质的环流方向不会改变。
Ⅲ新高考探究
1线粒体、叶绿体和内质网都具有
A.基粒B.基质
C.膜结构D.少量DNA
答案:C指导:此题是考查细胞的结构。因为考查的是三种细胞器的结构共性,所以要仔细对比。
基粒基质膜结构少量DNA
线粒体有有有双层膜有
叶绿体有有有双层膜有
内质网无无有单层膜无
2下列四组生物中,细胞结构最相似的是
A.变形虫、水绵、香菇B.烟草、草履虫、大肠杆菌
C.小麦、番茄、大D.酵母菌、灵芝、豌豆
答案:C指导:变形虫是单细胞原生动物;水绵是一种绿藻,属于植物;香菇是食用真菌,它们的细胞结构各不相同。烟草是一种高等植物;草履虫是单细胞原生动物;大肠杆菌属于原核生物,它们的结构差别很大。酵母菌和灵芝都属于真菌;豌豆属于被子植物;所以它们的细胞结构差别也很大。只有小麦、番茄、大豆都属于被子植物,所以它们的结构最相似。解答此题的关键是把生物类别与细胞结构合起来。
3下图表示某种物质运输的过程图解,请分析回答:
(1)图示物质运输的方式是__________,判断的依据是__________。
答案:主动运输被运输的物质④逆着浓度梯度进行,需要载体①和消耗能量ATP②
(2)图中①—④的物质名称分别是:①__________;②__________;③__________;④__________。
答案:载体ATPADP+Pi被运输的物质
(3)若该细胞为洋葱根尖成熟区表皮细胞,则生成②的结构是_________________________________。
答案:线粒体和细胞质基质
(4)图中①物质的特征是__________,控制合成的直接模板是__________,合成的场所为__________。
答案:具有高度的选择性mRNA核糖体
(5)物质的出入必须依赖于细胞膜的__________。如果该细胞是人工细胞,则O2、K+、葡萄糖三者中,不可能为④物质的是__________。
答案:流动性O2
(6)人成熟红细胞中生成②的生理是__________;此图中②→③属于能量代谢中的__________;这一过程能量转变的形式是__________途径。
答案:无氧呼吸能量的利用ATP中的化学能转变成渗透能
指导:图示被运输的物质④逆浓度梯度运输,且需要载体(①)和能量ATP(②),因此属于主动运输。图中①(膜上的载体)具有高度选择性,使细胞膜成为选择透过性膜。载体的化学本质属于蛋白质(一类结构蛋白),是在核糖体上以mRNA为直接模板合成的,最终还得由有关基因来决定合成怎样的载体。这一过程中涉及ATP的消耗,ATP水解供能属于能量代谢中能量的利用,能量转变的形式是由ATP中的化学能转变成渗透能。在洋葱根尖细胞中生成ATP的结构是线粒体和细胞质基质(无叶绿体);在人成熟红细胞中由于没有细胞核和各种细胞器,因此生成ATP的途径只能是无氧呼吸。至于具体物质出入细胞的方式不同则是需要记忆的。对细胞吸收O2、K+、葡萄糖来说,方式依次为自由扩散、主动运输、协助扩散。无论何种方式的运输都必须以膜的一定的流动性为基础。
4右图为一个动物细胞结构示意图,据图回答下列各题:
(1)图中所示结构只有通过__________才能观察到。
答案:电子显微镜
(2)图中能发生碱基酸对的细胞器是__________(填序号)。
答案:⑧⑩
(3)此细胞在无氧呼吸时产生的物质是__________,该物质产生的部位是__________(填序号)。
答案:乳酸②(4)⑩核糖体⑦内质网③高尔基体
(4)该细胞若能产生抗体,参与抗体形成和排出的细胞器是[]__________、[]__________和[]__________。
(5)同一生物体内的不同细胞如肌细胞、肝细胞、能产生抗体的细胞,它们核内所含遗传信息是否一样?__________。
答案:一样
指导:(1)所示结构是亚显微结构
(2)碱基酸对发生的DNA复制、转录、翻译过程配对的细胞器有线粒体(半自主性可自我复制)核糖体
(3)动物细胞无氧呼吸是乳酸途径,场所是细胞质基质
(4)抗体属于蛋白质,合成、加工、分泌,涉及到核糖体,内质网、高尔基体
(5)同一生物体内的不同细胞经过细胞分化而来,所含遗传物质相同,共同起源于同一受精卵。

2012届高考生物考点精讲精析细胞呼吸复习教案


经验告诉我们,成功是留给有准备的人。作为高中教师就要根据教学内容制定合适的教案。教案可以让上课时的教学氛围非常活跃,帮助高中教师掌握上课时的教学节奏。所以你在写高中教案时要注意些什么呢?小编经过搜集和处理,为您提供2012届高考生物考点精讲精析细胞呼吸复习教案,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

高考考点6细胞呼吸
本类考题解答锦囊
本高考考点是历后高考的重点考查点和热点。细胞呼吸是一切生物生命活动的能量来源,综合性强,可以和很多知识点联系,属于学科综合类试题。解决此类题目的关键是掌握呼吸作用的过程,有氧呼吸和无氧呼吸的相同点和区别,呼吸作用的本质是分解有机物释放能量,供各项生命活动利用,同时,也是生物地球化学循环的重要途径,考查此高考考知识点主要是和其他知识点综合来考查,如:与物质运输,植物的矿质营养,光合作用,生物与环境等知识相关联。因此要求学生要特别关注此类问题。
Ⅰ热门题
种子萌发的需氧量与种子所储藏有机物的元素组成和元素比例有关,在相同条件下,消耗同质量的有机物,油料作物种子(如花生)萌发时的需氧量比含淀粉多的种厂(如水稻)萌发时的需氧量
A.少B.多C.相等D.无规律
高考考目的与解题技巧:本题主要考查种子内储藏的有机物种类及其分子蛄构。解题关键是油料作物种子中所贮存的脂肪比较多,而脂肪分予中所含的氧少,而糖类等物质舍的氧较多,因此,在氧化过程中,消耗同质量的有机物,油料作物种子的需氧量比水稻的多。
种子萌发过程的形态变化是建立在种子内部生理生化变化基础之上的。它包含储藏物质的分解,分解产物转移至新生部分,合成新的蛋白质、脂肪及糖等有机物,建造新的器官等许多复杂的过程。整个过程所需的能量和合成有机物的原料是通过细胞呼吸分解种子内储藏的有机物获得的。有氧呼吸必须有氧的参与,一种物质的氧化反应的需氧量与该物质的元素组成有关。如果一种有机物中氧原子数较C、H等原予所占的比例小,当该物质彻底氧化时,就需要提供较多的氧气,反之则少。水稻等淀粉类种子内储藏物以淀粉为主,油料作物种子内储藏物质以脂质为主,与淀粉比较,脂质分子内氧原子的比例少得多。因此,油料作物种子萌发时需氧量较淀粉种子多。
B
1高等植物的细胞呼吸只发生在
A.活细胞
B.含有叶绿体的细胞
C.不含叶绿体的细胞
D.气孔周围的细胞
答案:A指导:综合考查学生对细胞呼吸的全面理解,包括细胞呼吸的类型、场所、过程及意义等各个方面。高等植物的细胞呼吸有两种类型:有氧呼吸和无氧呼吸,高等植物的呼吸作用能为各项生命活动提供能量,高等植物体每一个活细胞,每时每刻都要进行新陈代谢等各项生命活动,都需要能量的不断供应,所需能量就来自于每个细胞的细胞呼吸。实际上,不论植物还是动物,只要活的细胞,每时每刻都在进行着不同强度的细胞呼吸,从而也进一步说明,细胞是生物体功能的基本单位。
2下列关于光合作用和呼吸作用的叙述,正确的是
A.光合作用和呼吸作用总是同时进行
B.光合作用形成的糖类能在呼吸作用中被利用
C.光合作用产生的ATP主要用于呼吸作用
D.光合作用与呼吸作用分别在叶肉细胞和根细胞中进行
答案:B指导:本题考查不同情景条件下的光合作用和呼吸作用之间的关系。绿色植物的叶肉细胞在光照的条件下才能进行光合作用,其产生的ATP用于暗反应阶段;只要是活细胞,不管是叶肉细胞和根细胞,呼吸作用都在时刻进行。光合作用制造的有机物如葡萄糖,可作呼吸作用的底物被分解,其中的能量释放出来,供生命活动所利用。
3在自然条件下,有关植物呼吸作用的叙述中,正确的是
A.有氧呼吸过程中,中间产物丙酮酸必须进入线粒体
B.高等植物只能进行有氧呼吸,不能进行无氧呼吸
C.有氧呼吸产生二氧化碳,无氧呼吸不产生二氧化碳
D.有氧呼吸的强度晚上比白天强
答案:A指导:呼吸作用三阶段分别是:第一阶段葡萄糖分解成丙酮酸和[H],同时产生少量能量,这一阶段在细胞质基质中进行;第二阶段是丙酮酸与水起反应生成CO2和[H],同时产生少量能量;第三阶段是前两个阶段产生的[H]传递给氧,与氧结合生成H2O,同时生成大量能量。第二、三阶段都是在线粒体中进行的。高等植物也能进行无氧呼吸,如玉米胚进行无氧呼吸产生乳酸,苹果无氧呼吸产生酒精和二氧化碳。有氧呼吸的强度与温度、含氧量有关,白天气温较高、植物光合作用产生氧气,使大气中含氧量略有上升,因此有氧呼吸的强度晚上比白天弱。
4在科学研究中常用呼吸商(RQ=)表示生物用于有氧呼吸的能源物质不同。测定发芽种子呼吸商的装置如下图:关闭活塞,在25℃下经20分钟读出刻度管中着色液移动距离。设装置1和装置2的着色液分别向左移动x和y(mm)。x和y值反映了容器内气体体积的减少。请回答:
(1)装置1的小瓶中加人NaOH溶液的目的是______。
(2)x代表__________值,y代表__________值。
(3)若测得xy=30(mm),则该发芽种子的呼吸商是__________。
(4)若要测定已长出一片真叶幼苗的RQ值,则应将该装置放于何种条件下进行,为什么?
(5)为使测得的x和y值更精确,还应再设置一对照装置。对照装置的容器和小瓶中分别放入__________。设对照的目的是__________。
答案:吸收呼吸产生的二氧化碳
答案:消耗氧的体积消耗氧和释放二氧化碳的体积之差
答案:0.85
答案:黑暗。避免因幼苗进行光合作用,干扰呼吸作用的气体量的变化
答案:死的发芽种子和蒸馏水用于校正装置1和2内因物理因素(或非生物因素)引起的容积变化
指导:消耗氧的体积:X释放二氧化碳的体积=X-Y70(mm),RQ=170/120=0.85。对照实验装置要遵循单一变量原则,要用死的发芽种子和蒸馏水,从而校正装置1和2内物理因素(或非生物因素)引起的容积变化。
Ⅱ题点经典类型题
拟)下图表示光照下叶肉细胞中A、B两种细胞器间的气体交换。根据图回答:
(1)A、B细胞器分别是__________和__________。
(2)O2从B到A内必须通过__________层膜,通过膜的方式是__________。
(3)在黑暗中,其生理作用停止的细胞ge是(填字母)__________
(4)如果此叶肉细胞处于2~C的环境中,气体转移基本停止的原因是______________________________。
(5)A、B都能产生ATP,A产生ATP需要通过__________作用,B产生ATP需要通过__________作用。
高考考目的与解题技巧:本题主要考查光合作用与呼吸作用原固,固此,解决此问题的关键是要掌握光合作用及呼吸作用的过程及相关知识。
这是生物学科的一道综合性试题,考查光合作用和呼吸作用的棘合运用,能吸收CO2的细胞器肯定是叶绿体,叶绿体是进行光合作用的场所,CO2是光合作用的原料,02是光合作用的产物;细胞中能释放CO2的细胞器就只有线粒体,CO2是线粒体中进行有氧呼吸的产物,02是有氧呼吸的原料,因此,叶绿体能为线粒体提供O2,线粒体能为叶绿体提供C02。
(1)线粒体叶绿体(2)4自由扩散(3)B(4)酶的活性在此温度下大大降低(5)呼吸光合
1拟)下列生理过程中,都能使细胞中ADP含量增加的是
A.肌肉收缩和葡萄糖的分解
B.小肠上皮细胞收氨基酸和乳腺分泌乳汁
C.内呼吸和外呼吸
D.细胞分裂和根对矿质离子的交换吸附
答案:B指导:肌肉收缩其实是通过分解糖类释放能量的过程,这一过程是合成ATP的过程,因此,也是ADP减少的过程;小肠上皮细胞吸收氨基酸和乳腺分泌汁是主动运输和外排,需要消耗能量,即水解ATP释放能量,因此是ADP增加的过程;氧气在生物体内的扩散是自由扩散,不需要消耗能量,因此,内呼吸和外呼吸不会引起ADP的增加;细胞分裂也是一个耗能过程,也会引起ADP增加,但是,根对矿质离子的交
换吸附只是离子之间的交换,与能量无关,因此,不会引起ADP的变化。
2拟)农民经常要对庄稼进行中耕松土,以下不能成立的理由是
A.增强根细胞的呼吸作用
B.促进矿质养料在植物体内的运输
C.促进根细胞吸收矿质元素
D.增强根细胞对矿质元素的交换吸附
答案:B指导:本题属于本节重点知识的试题。中耕松土增加了根的透气性,使根细胞的有氧呼吸加强,分解的有机物多,产生的CO2就多,为根对离子的吸收过程提供的H+和HCO3-就多;同时产生的ATP多,为根吸收离子的主动运输方式提供的能量就多。而矿质养料在植物体内需溶于水才能运输,这与蒸腾作用有关,因此B供选答案的理由不能成立。正确答案为B。
3拟)下图为六月份北方某晴天一昼夜棉花植株对CO2吸收、释放量表,请回答:
(1)白天是指O→K中哪一段时间__________。其中有机物积累最多的时刻是在__________。
(2)在E→F出现的CO2吸收量下降是由于__________
(3)在C→D强光下可观察到大量叶子的气孔关闭现象,所以引起__________。
(4)光合作用强度超过呼吸作用强度时间段是__________。
(5)如果把一株盆栽的棉花放在实验室内,模拟D点钟的大田条件,每天给以24小时的光照,持续4天,请在图中绘出第三天A→G点钟的棉叶制造葡萄糖的图像。
答案:A→GC
答案:温度降低影响了酶的活性
答案:CO2的吸收量下降
答案:B→F
答案:如下图
指导:本题的第(1)问易错答案成B→F段,这里要注意,由A→B段虽然是放出量大,但CO2的放出量是有变化的,这就说明,此时植物不可能只在进行呼吸作用。此段C02的放出量逐渐减少即能说明此时植物已开始了一定程度的光合作用,这证明A点天已亮了。F→G段道理相同。曲线E→F段是一天中临近傍晚的时刻,此时的温度有所降低,会影响到的酶的催化活性。第(5)问提到的制造葡萄糖的图像问题要注意,尽管题中要求画的是第三天一天的光合情况,可却不会有本题出示的曲线变化。因为这一天中无论哪一时刻,光照、温度等条件都是完全相同的(都同于D点)。所以,葡萄糖的制造量不应有变化。
4拟)下图为物质代谢过程中光合作用与呼吸作用两者间的关系。请回答下列问题:
(1)1过程所发生的能量变化是__________,2过程是在叶绿体的__________部位进行的,包括__________和__________两个过程。
(2)在上述1~5中,供给绿色植物各种生命活动所需能量最多的是__________(填编号)。
(3)在上述1-5中,各种细胞生物都能进行的过程是__________(填偏号)。
答案:光能转变为化学能基质固定还原
答案:5
答案:3
指导:(光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,进行的场所分别是叶绿体的基粒和基质中。有氧呼吸过程包括三个阶段,产生能量最多的是第三阶段,[+]与氧结合生成水并释放大量的能量。不论是进行有氧呼吸还是无氧呼吸的细胞都能在细胞质基质中将葡萄糖分解为丙酮酸。)
5拟)下图表示小麦种子在暗处萌发并生长时释放的CO2量变化。在此环境中约20d左右幼苗死亡,并且被细菌感染而腐烂。请根据曲线图回答有关问题:
(1)上述种子萌发的幼苗与自然条件下萌发生长的幼苗相比,缺少的生命活动是__________。
(2)在种子萌发初期CO2释放量较少的原因是__________
(3)在种子萌发6天内CO2释放量逐渐增加的原因是__________
(4)一周后种子萌发释放的CO2量逐渐下降的原因是_________
(5)种子开始萌发时消耗的有机物主要来自于__________。最后消耗的有机物是胚中的__________。
(6)幼苗死亡后,仍能测到少量CO2释放出来,这是由于_______________
答案:光合作用
答案:种子萌发初期一般进行无氧呼吸,释放C02少
答案:萌发种子由无氧呼吸转入有氧呼吸释放C02量急剧上升(或萌发种子进行有氧呼吸且强度逐渐增强)
答案:由于养料逐渐减少,呼吸速率又慢慢降低
答案:胚乳蛋白质
答案:细胞的分解作用
指导:(在暗处萌发的种子幼苗,由于缺少光照不能合成叶绿素,因而不能进行光合作用制造有机物,所需能量只能来自贮存在种子中的现成的有机物;二氧化碳是种子呼吸作用的产物,在种子萌发的初期,一般进行无氧呼吸,进而转为有氧呼吸并渐渐地增强,小麦是单子叶植物,养料贮存在胚乳中;在种子的表面生活着大量的微生物,当种子死亡后,微生物分解死亡种子的有机物释放出二氧化碳,生物体内的糖类、脂肪和蛋白质都能被分解释放能量,主要的能源物质是糖类,最后被利用的蛋白质。)
Ⅲ新高考探究
1在细胞呼吸过程中,有CO2放出时,则可判断此过程
A.一定是无氧呼吸B.一定是有氧呼吸
C.一定不是酒精发酵D.一定不是乳酸发酵
答案:D指导:有氧呼吸的产物是CO2和H2O,无氧呼吸有两种情况:一是酒精发酵,产物是酒精和CO2;二是乳酸发酵,产物是乳酸,因此有CO2放出的细胞呼吸过程不一定是有氧呼吸,但一定不是乳酸发酵。
2在一个普通的锥形瓶中,加入含有酵母菌的葡萄糖溶液,如下图所示,下列有关坐标图,正确的是
A.①②③B.①③
C.②④D.①③④
答案:D指导:在密封的锥形瓶中,酵母菌主要进行无氧呼吸,将葡萄糖分解成酒精和CO2,并释放少量能量。因此瓶中葡萄糖浓度逐渐降低,酒精浓度逐渐增加,随时间推移,葡萄糖消耗尽而不再变化;又由于产物CO2,致使溶液pH逐渐降低,但因为释放的能量少,酵母菌几乎不繁殖,因此数目不可能增多,②不正确。
3把盆栽绿色植物放在密封暗室里,供给18O2,让它进行细胞呼吸。过一段时间后移到阳光下,下列哪些物质中可能含有,18O
①植物体内的水分子中②植物周围空气中的氧分子中③植物周围空气中的CO2分子中④植物体内的C6H12O6中分子中⑤植物体内的淀粉或脂肪分子中⑥植物细胞内的丙酮酸分子中⑦植物周围空气中的水分子中
A.①③④⑦B.①②③④⑤
C.①②③④⑤⑦D.①②③④⑤⑥⑦
答案:D指导:植物在暗室中进行有氧呼吸,第三阶段中产生H218O,当把植物移到阳光下时,其细胞内已积累了一定数量的H218O。此水作为光合作用的原料,光解成18O2,释放到周围空气中;也可以在有氧呼吸的第二阶段,参与丙酮酸的分解,产生C18O2;C18O2被光合作用的暗反应利用,经固定、还原,合成为C6H1218O6,由此C6H1812O6可转变成脂肪或淀粉,它们中也含有18O;C6H1812O6被有氧呼吸第一阶段利用产生含+O的丙酮酸,另外,H218O还可随蒸腾作用散失到大气中。
4将水果放在地窖中,可较长时间保存,从植物生理的角度分析其原因是
A.温度恒定,水果抵抗病虫害的能力强
B.温度适宜,水分容易保持
C.黑暗无光,新陈代谢缓慢
D.二氧化碳浓度增加,抑制细胞呼吸
答案:D指导:地窖透气性差,其内储存的水果通过细胞呼吸使二氧化碳逐渐增加,氧气逐渐减少,致使细胞呼吸受到抑制,代谢率降低,有机物的分解速度降低,保存时间延长。
5设有两组酵母菌甲和乙,分别培养在有足量葡萄糖的广口瓶中,甲组瓶口敞开,乙组瓶内抽出空气密封,在消耗等量葡萄糖的情况下,甲组吸收的O2与乙组释放的CO2的比例为
A.3:1B.2:1
C.1:2D.6:1
答案:A指导:酵母菌是兼性厌氧微生物,甲组瓶口敝开,酵母菌进行有氧呼吸,反应式为:C6H12O+602+6H206CO2+12H2O+能量,即每消耗1molC6H12O6,需吸收6molO2;而乙组抽出空气密封,因此酵母菌进行无氧呼吸,反应式为:C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量,即每消耗1molC6H12O6,可产生2molCO2,因此在消耗等量C6H12O6的情况下,甲组吸收O2与乙组释放CO2的比例为3:1。

文章来源:http://m.jab88.com/j/73496.html

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