2018-2019学年高二生物寒假作业试题

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1、xx-2019学年高二生物寒假作业试题一、选择题(每题1.5分共60分)1.将ada(腺苷酸脱氨酶基因)通过质粒pET28b导入大肠杆菌并成功表达腺苷酸脱氨酶。下列叙述错误的是( )。A.每个大肠杆菌细胞至少含一个重组质粒B.每个重组质粒至少含一个限制性核酸内切酶识别位点C.每个限制性核酸内切酶识别位点至少插入一个adaD.每个插入的ada至少表达一个腺苷酸脱氨酶分子2.在应用农杆菌侵染植物叶片获得转基因植株的常规实验步骤中,不需要的是(  )。A.用携带目的基因的农杆菌侵染植物细胞B.用选择培养基筛选导入目的基因

2、的细胞C.用聚乙二醇诱导转基因细胞的原生质体融合D.用适当比例的生长素和细胞分裂素诱导愈伤组织生芽3.基因工程是将目的基因转入受体细胞,经过受体细胞的分裂,使目的基因的遗传信息扩大,再进行表达,从而培养出工程生物或生产基因产品的技术。下列支持基因工程技术的理论有( )。①遗传密码具有通用性 ②基因可独立表达 ③基因表达互相影响④DNA作为遗传物质能够严格地自我复制A.①③④B.②③④C.①②③D.①②④4.下列技术依据DNA分子杂交原理的是()①用DNA分子探针诊断疾病②B淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交③快速灵敏地检测饮

3、用水中病毒的含量④目的基因与运载体结合形成重组DNA分子A.②③B.①③C.②④D.①④5.在下列选项中,需要采用植物组织培养技术的是( )。①利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,获得多倍体植株②获取大量的脱毒苗③利用基因工程培养抗棉铃虫的植株④单倍体育种⑤无子西瓜的快速大量繁殖A.①②③B.②③④⑤C.①②④⑤D.②③④6.下列有关植物体细胞杂交的叙述,不正确的是( )。A.用酶解法去掉细胞壁,分离出有活力的原生质体B.诱导两种植物的原生质体融合,进而形成杂种细胞C.植物体细胞杂交的最终目的是获得细胞代谢产物D.植

4、物体细胞杂交技术可以克服不同种间远缘杂交不亲和的障碍7.下列关于植物体细胞杂交技术的叙述中,正确的是(    )A. 植物体细胞杂交必须先制备原生质层B. “番茄-马铃薯”杂种植株的培育需要运用细胞融合技术和植物组织培养技术C. 植物组织培养中需要使用纤维素酶来分离细胞D. 用于培养的植物器官或组织先要进行灭菌处理8.有关全能性的叙述,不正确的是()A.受精卵在自然条件下能使后代细胞形成完整个体,因此全能性最高B.生物体内细胞由于分化全能性不能表达C.卵细胞与受精卵一样,细胞未分化,全能性很高D.植物细胞离体培养在

5、一定条件下能表现出全能性9.将基因型为Aa植株的花粉和基因型为Bb植株的花粉,除去细胞壁后,进行原生质体融合,可以得到多少种基因型不同两个融合细胞(  )A.6种      B.8种     C.10种     D.12种10.下列叙述中,与植物体细胞杂交无关的是(    )A.诱导原生质体的融合B.快速繁殖、培育无病毒植物C.克服远缘杂交不亲和的障碍D.使两个亲本的优良性状组合到一起11.将黑色公绵羊的体细胞核移入到一白色母绵羊去除细胞核的卵细胞中,再将此重组细胞植入一黑色母绵羊的子宫内发育,出生的小绵羊即是“克

6、隆绵羊”.那么,此“克隆绵羊”为(  )A 黑色公绵羊B 黑色母绵羊C 白色公绵羊D 白色母绵羊12.科研人员将抗癌药物连接在单抗上制成“生物导弹”用于癌症治疗.“生物导弹”由两部分组成,一是“瞄准装置”,二是“杀伤性弹头”,分析下列有关描述,其中不正确的是(    )A. “瞄准装置”由识别肿瘤的单克隆抗体组成B. “弹头”由放射性同位素、化学药物和毒素等物质构成C. “弹头”中的药物有选择杀伤肿瘤细胞的功能D. “生物导弹”的制备应用了细胞工程13.关于动物细胞培养和植物组织培养的叙述,错误的是( )。A.动物

7、细胞培养和植物组织培养所用培养基不同B.动物细胞培养和植物组织培养过程中都要用到胰蛋白酶C.烟草叶片离体培养能产生新个体,小鼠杂交瘤细胞可离体培养增殖D.动物细胞培养可用于检测有毒物质,茎尖培养可用于植物脱除病毒14.人被犬咬伤后,为防止狂犬病发生,需要注射由灭活狂犬病毒制成的疫苗.疫苗在人体内可引起的免疫反应是(  )A.刺激效应T 细胞分化成为记忆细胞B.刺激吞噬细胞产生抗狂犬病毒抗体C.可促进浆细胞释放出淋巴因子D.产生与狂犬病毒特异性结合的抗体15.下列对体液免疫和细胞免疫异同的表述,不正确的是(  )A.

8、体液免疫中抗体与抗原发生特异性结合,发挥免疫效应B.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C.体液免疫和细胞免疫的效应细胞中遗传物质一般未改变,而mRNA种类不完全相同D.细胞免疫中,效应T细胞的攻击目标是已经被抗原入侵了的宿主细胞16.神经-体液-免疫调节是维持人体稳态的主要调节机制,下列叙述正确的是(  )A.在体液免疫过程中,吞噬细胞只

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