精品解析:浙江省温州市乐清中学2023-2024学年高一下学期期中生物试卷

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2024-06-07
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2024-2025
地区(省份) 浙江省
地区(市) 温州市
地区(区县) 乐清市
文件格式 ZIP
文件大小 2.37 MB
发布时间 2024-06-07
更新时间 2025-03-12
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-06-07
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来源 学科网

内容正文:

2023学年第二学期高一期中考试 生物试题卷 考生须知: 1.本卷满分100分,考试时间90分钟 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号(填涂) 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效 选择题部分 一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 阅读下列材料,完成下列小题: 牛肝菌是云南颇负盛名、备受消费者青睐的野生真菌。多数云南人对吃菌中毒后“见小人”都有所见闻,这是进食未加工成熟的含有致幻毒素的牛肝菌后的中毒症状。多数牛肝菌中毒患者只出现呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状,部分患者会出现“小人国”幻觉和其他神经精神症状,个别中毒者神经精神症状可长达一个多月,中毒严重者甚至死亡。 1. 环状八肽α-鹅膏蕈碱(分子结构如下图)是毒蘑菇中常见的毒性物质,会损伤人体的肝脏,并且它的毒性不能通过烹煮、冷冻或风干方法来减低。下列相关叙述错误的是( ) A. α-鹅膏蕈碱的组成元素为H、O、N、S B. α-鹅膏蕈碱形成过程中发生了脱水缩合 C. α-鹅膏蕈碱的水解产物可被重新利用合成蛋白质 D. α-鹅膏蕈碱含有1个游离的氨基 2. 下列关于野生真菌牛肝菌的叙述正确的是( ) A. 牛肝菌与乳酸杆菌细胞结构相似 B. 牛肝菌有核糖体、内质网、高尔基体等细胞器构成的生物膜系统 C. 牛肝菌细胞内存在纤维素构成的细胞骨架,与物质运输等生命活动有关 D. 牛肝菌内的线粒体是需氧呼吸的主要场所 【答案】1. A 2. D 【解析】 【分析】1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。2、氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程。 【1题详解】 A、结合图示可以看出,α—鹅膏蕈碱的组成元素为C、H、O、N、S,A错误; B、α—鹅膏蕈碱是一种环状八肽,其形成进行的反应是脱水缩合反应,即该物质的形成过程中发生了脱水缩合,B正确; C、α—鹅膏蕈碱是一种环状八肽,其水解产物是氨基酸,可被重新利用合成蛋白质,C正确; D、α—鹅膏蕈碱是一种环状八肽,结合图示可以看出,其中含有1个游离的氨基,D正确。 故选A。 【2题详解】 A、牛肝菌是一种真菌,其细胞中有核膜包被的细胞核,而乳酸杆菌为原核细胞,其细胞中没有核膜包被的细胞核,A错误; B、牛肝菌有内质网、高尔基体等细胞器膜、核膜以及细胞膜构成的生物膜系统,核糖体不具有膜结构,因而不参与形成生物膜系统,B错误; C、牛肝菌属于真菌,为真核生物,其细胞内存在蛋白质纤维构成的细胞骨架,与物质运输等生命活动有关,C错误; D、线粒体是有氧呼吸的主要场所,牛肝菌也不例外,其有(需)氧呼吸的主要场所也是线粒体,D正确。 故选D。 阅读材料完成下列小题。 2024年4月3日上午7时58分,台湾市花莲县海域发生7.3级地震,全岛摇晃一分钟。浙江、福建等沿海省份同样震感明显。台湾各县市出动了搜救队前往花莲救灾。地震给人们带来的影响非常复杂,除身体表面损伤外,地震还会造成一些身心不适,比如执行力差、心情忧郁、坐立不安、过度敏感等。 3. 专家建议高劳动强度一线救灾人员每日进食方便面(3桶)、饼干3包(100g/包)、火腿肠4根(40g/根)、榨菜2包(80g/包)、熟花生米2把(50g),儿童争取每日一包牛奶。下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞中含量最多的化合物是H2O,可以作为良好的溶剂 B. 某救灾战士发生了肌肉抽搐的现象,可能是随汗液流失了大量的Fe2+ C. 方便面中含有大量淀粉,淀粉是人体细胞内重要的储能物质 D. 在牛奶中滴加本尼迪特试剂,热水浴后出现红黄色说明牛奶中含乳糖 4. 地震还会影响人体内激素水平,进而影响细胞中某些酶的作用,酶会影响细胞代谢的过程,下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞内酶的化学本质都是蛋白质 B. 酶具有催化功能是因为可以降低化学反应活化能 C. 最适温度和最适pH条件下最有利于酶制剂长期保存 D. 酶具有高效性,因此催化效率一定比无机催化剂高 【答案】3. A 4. B 【解析】 【分析】1、细胞内的水以自由水和结合水的形式存在,结合水是细胞结构的主要组成成分,自由水是良好的溶剂,是化学反应的介质,自由水还参与化学反应并对运输营养物质和代谢废物具有重要作用。 2、无机盐主要以离子的形式存在,有些无机盐是细胞内某些复杂化合物的组成成分,如铁是血红蛋白的组成成分,镁是叶绿素的组成成分,碘是甲状腺激素的原料等。 【3题详解】 A、人体细胞中含量最多的化合物是H2O,细胞内的水以自由水和结合水的形式存在,结合水是细胞结构的主要组成成分,自由水是良好的溶剂,A正确; B、某救灾战士发生了肌肉抽搐的现象,可能是随汗液流失了大量的Ca2+,B错误; C、人体细胞内没有淀粉,C错误; D、在牛奶中滴加本尼迪特试剂,热水浴后出现红黄色说明牛奶中含还原糖,但不能说明含有乳糖,D错误。 故选A。 【4题详解】 A、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数是RNA,A错误; B、酶促反应的原理为:酶能降低化学反应活化能,因此酶具有催化功能是因为可以降低化学反应活化能,B正确; C、低温条件下,酶的分子结构稳定,有利于酶制剂长期保存,C错误; D、酶具有高效性,但需要在适宜条件下,酶的催化效率才比无机催化剂高,D错误。 故选B。 阅读下列材料,完成下列小题: 肾脏细胞的物质转运包括被动转运和主动转运两种。AQP1是一种通道蛋白,通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。已知上皮细胞外的Na+浓度高于膜内,X代表葡萄糖、氨基酸等。 5. 关于物质出入细胞的方式,下列叙述错误的是(  ) A. 易化扩散与主动运输都需要转运蛋白 B. 载体蛋白在物质转运过程中会发生形变,这种形变会引起载体蛋白失活 C. 易化扩散的速率与细胞内外浓度差、载体蛋白数量有关 D. 上图体现了细胞膜具有选择透过性 6. 根据上述材料,下列叙述错误的是(  ) A. Na+运出上皮细胞属于主动转运 B. 由图可知水可通过易化扩散进入上皮细胞 C. 主动转运所需的能量只能来源于ATP水解 D. 为使上皮细胞不断从小管液中吸收葡萄糖,上皮细胞需不断将Na+排出细胞外 【答案】5. B 6. C 【解析】 【分析】1、自由扩散是高浓度到低浓度的运输方式,不需要载体、不消耗能量,如水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油);2、易化扩散是高浓度到低浓度的运输方式,需要载体蛋白或通道蛋白的协助,不需要消耗能量,如葡萄糖进入红细胞;3、主动运输是低浓度到高浓度的运输方式,需要载体、消耗能量,如几乎所有离子、氨基酸。 【5题详解】 A、易化扩散与主动运输都需要转运蛋白,但易化扩散不需要消耗能量,主动运输需要消耗能量,A正确; B、载体蛋白在转运过程结构会发生一定的变化,这种形状的改变不会引起载体蛋白失活,B错误; C、易化扩散是顺浓度梯度进行的,需要载体,不需要能量,其运输速率与细胞内外浓度差、载体蛋白数量有关,C正确; D、物质跨膜运输方式的不同,体现了膜的功能特性,具有选择透过性,D正确。 故选B。 【6题详解】 A、已知上皮细胞外Na+浓度高于膜内,所以Na+运出上皮细胞是逆浓度梯度的,属于主动转运,A正确; B、由图可知水可通过AQP1(一种通道蛋白)进入上皮细胞,该方式为易化扩散,B正确; C、主动转运所需的能量除了来源于ATP水解,还可来源于电化学势能,C错误; D、上皮细胞从小管液中吸收葡萄糖的方式为主动运输,需要能量,而上皮细胞不断通过主动转运将Na+排出细胞外,使胞外的Na+浓度高于膜内,随着Na+运进上皮细胞产生电化学势能,为葡萄糖的转运提供能量,D正确。 故选C。 7. 为探究黑藻叶肉细胞是否为活细胞,下列实验操作不可行的是( ) A. 将该叶片置于清水中制成临时装片,一段时间后,观察叶肉细胞有无分裂 B. 将该叶片置于清水中制成临时装片,观察叶肉细胞有无胞质环流 C. 将该叶片置于0.3g/mL蔗糖溶液中制成临时装片,观察叶肉细胞有无质壁分离 D. 将该叶片置于红墨水中一段时间后,制成临时装片,观察叶肉细胞有无染红 【答案】A 【解析】 【分析】观察植物细胞质壁分离及复原实验的原理:原生质层的伸缩性比细胞壁的伸缩性大;当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,原生质层收缩进而质壁分离;当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞渗透吸水,使质壁分离复原。 【详解】A、叶肉细胞是成熟的植物细胞,不会进行细胞分裂了,A错误; B、活的植物叶肉细胞会发生胞质环流,死细胞不会,因此可以观察叶肉细胞有无胞质环流来判断是否为活细胞,B正确; C、叶肉细胞有大液泡,可以发生质壁分离,可以判断细胞死活,C正确; D、活细胞可以控制物质进出,死细胞不可以,因此观察叶肉细胞有无染红,可以判断能不能进行物质进出,可以判断细胞是否死活,D正确。 故选A。 8. 2022年2月,《细胞发现》上发表了我国科学家的研究。研究表明,尿苷(尿嘧啶核苷)是一种能延缓人类干细胞衰老、促进多组织再生修复的关键代谢物。研究人员用注射、涂抹、口服尿苷等方式处理小鼠均可以促进多种组织器官的损伤后修复。下列相关叙述正确的是( ) A. 尿苷可作为合成尿嘧啶脱氧核苷酸的原料 B. 多种组织细胞再生修复与遗传物质的选择性表达有关 C. 衰老细胞的细胞核体积变小,而线粒体体积变大 D. 多种组织细胞的再生修复过程可以体现动物细胞的全能性 【答案】B 【解析】 【分析】细胞衰老的特征:细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢速率减慢; 细胞内多种酶的活性降低;细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐累积,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能;细胞内呼吸速度减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;细胞膜的通透性改变,物质运输功能降低。 【详解】A、尿苷由尿嘧啶和核糖组成,尿苷可作为合成尿嘧啶核糖核苷酸的原料,A错误; B、多种组织细胞再生修复涉及细胞分化过程,即与相关细胞中遗传物质的选择性表达有关,B正确; C、衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深,C错误; D、多种组织细胞的再生修复过程没有体现动物细胞的全能性,因为组织修复过程中没有显示各种组织细胞的产生,也没有完整个体出现,D错误。 故选B。 9. 在适宜的条件下,某实验小组研究在酶量一定时,淀粉溶液浓度与酶促反应速率的关系,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 提高温度,淀粉酶降低该反应的活化能更为显著 B. BC时间段内,限制酶促反应速率的主要因素是底物浓度 C. OA时间段内,酶促反应速率低的原因是酶的数量有限 D. 若在A点时加入适量的淀粉酶,则酶促反应速率不会发生明显改变 【答案】D 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA; 2、酶的特性.①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。 【详解】A、本实验是在适宜的条件下进行的,提高温度,淀粉酶活性降低,降低反应的活化能的能力减弱,A错误; B、BC时间段内,酶促反应速率不再提高,说明此时限制酶促反应速率的主要因素不再是底物浓度,可能是酶的数量,B错误; C、OA时间段内,酶促反应速率低的原因是底物的量太少,进而影响了酶促反应速率,C错误; D、A点限制反应速率的因素是底物浓度,若在A点时加入适量的淀粉酶,则酶促反应速率不会发生明显改变,D正确。 故选D。 10. “观察植物细胞质壁分离及质壁分离复原现象”活动中,常用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料。将外表皮细胞浸润在0.3g/mL的蔗糖溶液中,一段时间后,实验现象如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 乙处溶液浓度大于0.3g/mL B. 图中的细胞此时正在进行渗透失水 C. 甲不再缩小时,水分子不再进出细胞 D. 质壁分离过程中,细胞吸水能力逐渐增强 【答案】D 【解析】 【分析】成熟的植物细胞构成渗透系统,可发生渗透作用。质壁分离的原因:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。 【详解】A、据图可知,乙处表示细胞壁和细胞膜之间的部分,充满了外界溶液,该细胞浸润在0.3g/mL的蔗糖溶液中,细胞会出现失水现象,因此一段时间后,推测乙处溶液浓度可能小于0.3g/mL,A错误; B、图中的细胞此时可能正在进行渗透失水,也可能正在渗透吸水或者既不吸水也不失水,B错误; C、甲不再缩小时,水分子进出细胞的速率相等,C错误; D、质壁分离过程中,由于细胞失水,细胞液浓度升高,细胞的吸水能力逐渐增强,D正确。 故选D。 11. 《齐民要术》中描述“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少,质性有强弱,米味有美恶,粒实有息耗。”这段话所描述的是该植物的( ) A 等位基因 B. 相对性状 C. 交叉互换 D. 性状分离 【答案】B 【解析】 【分析】性状是指可遗传的生物体形态结构、生理和行为等特征的总和;相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型。 【详解】相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型,成熟的“早”与“晚”是一对相对性状,苗秆的“高”和“下”是一对相对性状,收实的“多”和“少”是一对相对性状,质性的“强”和“弱”是一对相对性状,故这段话所描述的是该植物的相对性状,ACD错误,B正确。 故选B。 12. “假说—演绎法”包括“提出问题、作出假设、验证假设、得出结论”四个基本环节,利用假说—演绎法,孟德尔发现了两个遗传规律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献。下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,正确的是( ) A. 孟德尔发现F2的高茎:矮茎=3:1,这属于假说—演绎中的“假说”内容 B. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“演绎”内容 C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质 D. 推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1:1,该过程属于“验证” 【答案】C 【解析】 【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说-演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 【详解】A、孟德尔发现F2的高茎∶矮茎=3∶1,这是对观察到的性状分离现象进行数量统计分析后,揭示出的规律,属于假说—演绎中的“观察现象、提出问题”,A错误; B、F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“假说”内容,B错误; C、基因分离定律的实质是指在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代,F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质,C正确; D、推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1∶1,该过程属于假说—演绎中的“演绎”内容,D错误。 故选C。 13. 下列性状的遗传现象中,属于不完全显性现象的是( ) A. 白眼雌果蝇和红眼雄果蝇交配,子代雌果蝇均为红眼,雄果蝇均为白眼 B. A型的父亲和B型的母亲生出一个AB型的女儿 C. 纯合黄色圆粒豌豆和绿色皱粒杂交,子一代全部为黄色圆粒豌豆 D. 粉红花金鱼草自交,子代有红花、粉红花和白花 【答案】D 【解析】 【分析】完全显性:杂合子个体表现出显性纯合子的性状;不完全显性:杂合子表现出的现象不同于纯合子,比如说纯合的红花和白花杂交,F1代表现为粉花;共显性:杂合子中一个基因座上的两个等位基因显示相同的表型效应,比如人类的ABO血型。 【详解】A、白眼雌果蝇和红眼雄果蝇交配,子代雌果蝇为杂合子,也为红眼,雄果蝇均为白眼,属于完全显性,不符合题意,A错误; B、A型的父亲和B型的母亲生出一个AB型的女儿,为共显性,不符合题意,B错误; C、黄色圆形和绿色皱形豌豆杂交,子代都为黄色圆形豌豆,说明亲本均为纯合子,子一代为杂合子,说明黄色圆形基因对绿色皱形基因完全显性,不符合题意,C错误; D、粉红花金鱼草自交,子代有红花、粉红花和白花,说明亲本为杂合子,子代的红花和白花为纯合子,杂合子的表现型不同于显性纯合子和隐性纯合子,为不完全显性,符合题意,D正确。 故选D。 14. 某种自花传粉植物,其花色性状中红花对白花为显性,由A/a基因控制,含A的雄配子可育;含a的雄配子50%可育、50%不育。若基因型为Aa的亲本进行自交,子代表现型及比例为(  ) A. 红花:白花=3:1 B. 全为红花 C. 红花:白花=5:1 D. 红花:白花=2:1 【答案】C 【解析】 【分析】基因的分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】ABCD、根据题意,基因型为Aa的亲本,产生的雄配子及其比例为A:a=2:1,雌配子及比例为A:a=1:1,产生的子代基因型及比例为AA:Aa:aa=2:3:1,因此子代的表现型为红花:白花=5:1。ABD错误,C正确。 故选C。 15. 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy和Wwyy的个体杂交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种4:3:1 B. 2种3:1 C. 3种12:3:1 D. 3种6:1:1 【答案】D 【解析】 【分析】依题意可知:当白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达,所以白皮为W_Y_与W_yy,黄皮为wwY_,绿皮为wwyy。 【详解】由于两对基因独立遗传,WwYy和Wwyy的个体杂交子代基因型为3/8W_Yy白皮、3/8W_yy白皮、1/8wwYy黄皮、1/8wwyy绿皮,即后代表型种类有白皮、黄皮、绿皮3种,比例为6:1:1,ABC错误,D正确。 故选D。 阅读下列材料,回答下列小题: 人有23对染色体,其中有22对常染色体,男女都一样;另一对是性染色体,这对性染色体在形态、结构和大小上具有明显的差别,大的为X染色体,小的为Y染色体。X、Y有一部分是同源的(图中Ⅰ片段)。 16. 下面的遗传系谱图中(●■分别代表患病女性和患病男性)致病基因不可能位于图中Ⅱ2片段的是( ) A. B. C. D. 17. 下列相关说法错误的是( ) A. 位于Ⅱ2区段的致病基因在体细胞中也可能有等位基因 B. 红绿色盲基因位于Ⅱ2区段,在男、女体细胞中与该性状有关的基因数目不同 C. 如果基因位于Ⅱ1区段,则该基因只能遗传给男性 D. 位于Ⅰ区段上基因的遗传后代性状表现不会有性别差异 【答案】16. B 17. D 【解析】 【分析】题图分析,Ⅰ是X、Y染色体的同源区段,位于该区段上的遗传,可能在性别之间存在差异。Ⅱ1是Y染色体的非同源区段,该遗传病没有显隐性关系,男患者的后代男性都是患者,表现为限男性遗传。Ⅱ2是 X染色体的非同源区段,位于该区段上的显性遗传病是X染色体显性遗传病,特点是:女患者多于男患者,女患者的母亲和女儿一定患病,女性正常,其父亲和儿子一定正常;位于该区段上的隐性遗传病是X染色体隐性遗传病,特点:男患者多于女患者,女患者的父亲、儿子一定是患者,男性正常,母亲、女儿一定正常。 【16题详解】 A、根据无中生有为隐性可判断该病为隐性遗传病,且相关基因位于常染色体上或X染色体上,不符合题意,A错误; B、根据有中生无为显性可知,该病为显性遗传病,相关基因位于常染色体上,符合题意,B正确; C、图示系谱图中的遗传病表现可能为伴X隐性遗传病,也可能是伴Y遗传病,且相关基因也可能位于常染色体上,不符合题意,C错误; D、图示系谱图中的遗传病可以位于常染色体上,也可能位于X染色体上,不符合题意,D错误。 故选B。 【17题详解】 A、位于Ⅱ2区段的致病基因在体细胞中也可能有等位基因,如红绿色盲基因位于Ⅱ2区段,其在女性的体细胞中可能存在等位基因,A正确; B、红绿色盲基因位于Ⅱ2区段,Y染色体上没有,所以在男、女体细胞中与该性状有关的基因数目不同,B正确; C、如果基因位于Ⅱ1区段,则X染色体上没有该基因,所以该基因只能遗传给男性,C正确; D、位于Ⅰ区段上基因控制的遗传病,其上的单基因遗传病,男性患病率不一定等于女性,如①XaXa×XaYA后代所有显性个体均为男性,所有隐性个体均为女性;②XaXa×XAYa后代所有显性个体均为女性,所有隐性个体均为男性,男性患病率可能不等于女性,D错误。 故选D。 18. 科研人员以雌性角喙栓蚤蝇为材料,进行染色体核型分析,结果如图。下列相关叙述正确的是( ) A. 应选择联会时期细胞进行染色体核型分析 B. 在卵巢中具有含4、8、16条染色体的细胞 C. 显微镜视野中大部分细胞具有图中形态的染色体 D. 若角喙栓蚤蝇的性别决定方式为XY型,则图中有两条异型性染色体 【答案】B 【解析】 【分析】不同的生物,性别决定的方式也不同.性别的决定方式有:环境决定型(温度决定,如很多爬行类动物) ;年龄决定型(如鳝);染色体数目决定型(如蜜蜂和蚂蚁) ;有染色体形态决定型(本质上是基因决定型,比如人类和果蝇等XY型、矢鹅和蛾类等ZW型)等等。 (1) XY型性别决定,XY将发育成雄性,而XX将发育成雌性. XY型在生物界比较普遍,除了人类外,全部哺乳动物、某些两栖类,如非洲爪蟾、鱼类、很多昆虫都是XY型的。在基因水平上研究动物的性别决定机制,目前已发现位于X染色体上的DAX-1基因和位于Y染色体上的SRY基因。 (2)XO型性别决定,蝗虫、蟑螂等的性别决定为XO型,雄性只有一个X性染色体而没有Y染色体,所以形成带X和不带X的两种精子,雌性有一对X染色体形成一种带X的卵细胞,受精后的XX合于发育为雌性,XO合子发育为雄性,它们的理论比例是1: 1,这种性别决定叫XO型性别决定,它可以看作是XY型的一种变种。 (3) ZW型性别决定,ZZ将发育成雄性,而ZW将发育为雌性。这种方式常见于鳞翅目昆虫、爬行类和鸟类。 【详解】A、有丝分裂中期染色体形态稳定,数目清晰,是观察染色体的最佳时期,A错误; B、卵巢中的卵原细胞既可以有丝分裂,也可以进行减数分裂,角喙栓蚤蝇体细胞中染色体有8条,减数分裂形成的卵细胞中有4条染色体,减数第一次分裂的细胞有8条染色体,有丝分裂后期的细胞有16条染色体,B正确; C、显微镜视野中的大部分细胞处于染色质状态,C错误; D、若角喙栓蚤蝇的性别决定方式为XY型,则雌性角喙栓蚤蝇两条同型性染色体,D错误。 故选B。 19. 在进行活动“减数分裂模型的制作研究”时,某同学利用橡皮泥、细铁丝和白纸等材料模拟果蝇(2n=8)精细胞的形成过程。下列叙述正确的是(  ) A. 需要制作4种大小的染色体 B. 需要用4种不同颜色的橡皮泥制作染色单体 C. 共画三个纺锤体,其中后两个与第一个垂直 D. 模拟MI后期时,细胞同极的橡皮泥条颜色要不同 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。 (2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。 (3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、果蝇(2n=8)细胞中有两个染色体组,四种形态,但由于模拟的是精细胞的形成过程,细胞中有两条性染色体,因此实验活动中需要制作5种形态不同的染色体,A错误; B、同源染色体两两配对,一条来自父方、一条来自母方,需要用2种不同颜色的橡皮泥制作染色单体,B错误; C、减数第一次分裂有一个纺锤体、减数第二次分裂有2个纺锤体,共画三个纺锤体,其中第一个应与后两个垂直,C正确; D、模拟MI后期时,细胞中不存在同源染色体,由于在减数第一次分裂过程中同源染色体彼此分离、非同源染色体自由组合,因此在减数第二次裂后期的细胞中含有的非同源染色体可以有两种或一种颜色,即细胞同极的橡皮泥条颜色可以相同,也可以不同,D错误。 故选C。 20. 下列关于用32P标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌实验的叙述,错误的是( ) A. 噬菌体的DNA控制噬菌体蛋白质的合成 B. 合成子代噬菌体外壳的原料来自大肠杆菌,子代噬菌体外壳都含35S C. 合成子代噬菌体DNA的原料来自大肠杆菌,所以子代噬菌体DNA都不含32P D. 大肠杆菌的DNA中嘌呤碱基之和与嘧啶碱基之和的比值与噬菌体的相同 【答案】C 【解析】 【分析】噬菌体的繁殖过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放;结论:DNA是遗传物质。 【详解】A、噬菌体的DNA利用细菌的原料、能量和核糖体,控制子代噬菌体的蛋白质合成,A正确; B、噬菌体侵染细菌时,合成子代噬菌体的原料均由细菌提供,由于原料是35S标记的大肠杆菌,所以合成子代噬菌体外壳都含35S,B正确; C、由于DNA分子是半保留复制,所以用含32P的噬菌体侵染细菌时,合成子代噬菌体DNA的原料来自大肠杆菌,但少数子代噬菌体中含有32P的DNA,C错误; D、大肠杆菌的DNA中嘌呤碱基之和与嘧啶碱基之和的比值为1;噬菌体中DNA为双链结构,其中嘌呤碱基之和与嘧啶碱基之和的比值也为1,D正确。 故选C。 21. 某同学用不同形状的卡片来代替磷酸、脱氧核糖、碱基,制作8个碱基对的DNA双螺旋结构模型,下列叙述错误的是( ) A. 每个脱氧核糖上都要连接2个磷酸基团 B. 两条脱氧核苷酸链之间通过氢键相连 C. 若有腺嘌呤3个,则模型中有胞嘧啶5个 D. 若材料数量不限,最多可搭建48种DNA模型 【答案】A 【解析】 【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点:DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。 DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 【详解】A、DNA长链中,不是每个脱氧核糖上都要连接2个磷酸基团,每条脱氧核苷酸链均有一个末端的一个脱氧核糖只连着一个磷酸基团,A错误; B、DNA分子中的两条脱氧核苷酸链是互补的,它们之间通过氢键相连,B正确; C、制作的DNA片段中有8个碱基对,若该DNA双螺旋结构模型中有腺嘌呤3个,即有3个A与T形成的碱基对,其余5个为C与G形成的碱基对,则模型中有胞嘧啶5个,C正确; D、由于构建的DNA双螺旋模型中含有8个碱基对,且每个碱基对均有四种可能性,因此,若材料数量不限,最多可搭建48种DNA模型,D正确。 故选A。 22. 某基因(14N)含有3000个碱基,腺嘌呤占35%。若该DNA分子以15N同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次,将全部复制产物进行密度梯度离心,得到如图甲结果;如果将全部复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图乙结果。下列有关分析正确的是( ) A. X层全部是仅含14N基因 B. W层中含15N标记的胞嘧啶有3150个 C. X层中含有的氢键数是Y层的1/4 D. W层与Z层的核苷酸数之比是4:1 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:基因中含有3000个碱基,腺嘌呤占35%,则A=T=1050个, G=C=450个;DNA分子以15N同位素标记的游离脱氧核苷酸为原料复制3次,得8个DNA分子,其中2个含有I4N和15N,6个只含15N;由于DNA分子为双链结构,所以加入解旋酶再离心,共得到2个含有I4N的DNA单链,14个含有 I5N的DNA单链。 【详解】A、X层是同时含14N和15N的基因,A错误; B、W层含有15N标记的单链14条,相当于7个DNA分子,所以共含15N标记的胞嘧啶450×7=3150个,B正确; C、X层位于中间,其DNA分子一条链含l4N,一条链含15N,1个DNA复制3次后该类型的DNA数目有2个,而Y层DNA分子只含I5N,1个DNA复制3次后该类型的DNA数目有6个,所以X层中含有碱基数是Y层的1/3, C错误; D、W层只含14条链,Z层含有2条链,所以二者核苷酸数之比是7:1, D错误。 故选B。 23. 某细胞中有关物质合成如下图,①~⑤表示生理过程,Ⅰ、Ⅱ表示结构或物质。据图分析正确的是( ) A. 所有细胞中均能进行过程① B. ③过程核糖体mRNA上由向左向右移动 C. 线粒体内基因表达的特点是边转录边翻译 D. 已知物质Ⅱ上有基因,此处基因的传递遵循孟德尔定律 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:图示为某种真细胞中有关物质合成示意图,其中①为DNA的复制过程,②为转录过程,③为翻译过程,④为转录过程,⑤为翻译过程,Ⅰ为核膜,Ⅱ为环状DNA分子。 【详解】A、①为DNA的复制过程,不再分裂的细胞不能进行此过程,A错误; B、③表示翻译,是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,据图中肽链长短可知,核糖体在mRNA上由右向左移动,B错误; C、线粒体内基因属于细胞质基因,表达的特点是边转录边翻译,C正确; D、物质Ⅱ上的基因属于细胞质基因,细胞质基因的遗传不遵循孟德尔定律,D错误。 故选C。 阅读以下材料,完成下面小题: 埃博拉病毒是一种能引起人类和其他灵长类动物产生出血热的烈性传染病病毒,属于单负链RNA病毒,其复制如图所示:以负链RNA为模板,在自身携带酶的催化下,发生复制并翻译7种蛋白质,最终与负链RNA组装成完整的病毒颗粒。 24. 下列关于埃博拉病毒增殖过程,叙述正确的是( ) A. 埃博拉病毒RNA中嘌呤数等于嘧啶数 B. 图中发生碱基互补配对的过程有①②③④ C. ②④过程需要消耗大量的脱氧核苷酸 D. 可用含有大肠杆菌的培养基来培养该病毒 25. 根据埃博拉病毒的遗传信息流动方向,研制抗病毒药物时,不需要考虑的环节是( ) A. -RNA→+mRNA B. +RNA→-RNA C. RNA→DNA D. RNA→蛋白质 【答案】24. B 25. C 【解析】 【分析】病毒没有细胞结构,主要由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成.病毒是寄生在其它生物体的活细胞内,依靠吸取活细胞内的营养物质而生活的。一旦离开了这种活细胞,病毒就无法生存。 【24题详解】 A、埃博拉病毒的遗传物质是单链RNA,因此,其嘌呤数不一定等于嘧啶数,A错误; B、图中①、②、③、④过程依次为RNA复制、RNA复制、翻译和RNA复制,因而都会发生碱基互补配对过程,B正确; C、②、④过程依次为RNA复制和RNA复制,原料是核糖核苷酸,C错误; D、由题意可知,埃博拉病毒是一种寄生在人类和其他灵长类动物细胞中的病毒,因此不能用含有大肠杆菌的培养基来培养该病毒,D 错误。 故选B。 【25题详解】 由题图可知,埃博拉病毒为RNA病毒,它的遗传信息流动方向遗传信息的传递包括RNA转录(RNA→mRNA)、RNA的复制(-RNA→+RNA、+RNA→-RNA)、翻译(RNA→蛋白质),不包括逆转录过程(RNA→DNA),ABD正确、C错误。 故选C。 26. 一些对于DNA和蛋白质的表观遗传修饰会改变染色质的状态,如通过表观遗传修饰可使异染色质转变为常染色质,下列关于图中表观遗传修饰的相关叙述,错误的是( ) A. 常染色质中的DNA上存在大量甲基化修饰 B. 不同状态的染色质都可以发生组蛋白修饰 C. 推测组蛋白乙酰化可使异染色质转变为常染色质 D. 常染色质螺旋化程度低,有利于RNA聚合酶的结合 【答案】A 【解析】 【分析】表观遗传是指生物体的基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,常见的修饰有甲基化和组蛋白的乙酰化等。 【详解】A.根据图示,常染色质的DNA上有组蛋白修饰,但并不会存在大量甲基化修饰,A错误; B.根据图示,常染色质和异染色质都可以发生组蛋白的修饰,因此不同状态的染色质都可以发生组蛋白修饰,B正确; C.根据题意,通过表观遗传修饰可使异染色质转变为常染色质,而组蛋白乙酰化即属于表观遗传的修饰,C正确; D.根据图示,常染色质解螺旋后进行RNA转录,因此螺旋化程度低,有利于RNA聚合酶的结合,D正确; 故答案为:A。 阅读下列材料,完成下列小题: 当染色体上的基因发生变化时,可能会引发疾病。人类典型遗传性骨营养不良表现为身材矮小、颈短、短趾畸形等。研究发现,该病是由常染色体上GNAS1基因中的碱基发生了变化引起的。 27. 下列关于GNAS1基因和其所在染色体的相关叙述,错误的是( ) A. GNAS1基因的遗传与性别无关 B. 一条染色体上可以同时存在两个GNAS1基因 C. 位于同源染色体上相同位置的GNAS1基因即为等位基因 D. 在减数分裂过程中,GNAS1基因与染色体行为存在平行关系 28. 下列关于典型遗传性骨营养不良的叙述,错误的是( ) A. 典型遗传性骨营养不良是由基因突变引起的 B. 染色体组型不可以用于诊断典型遗传性骨营养不良 C. 夫妻双方皆为患者,孩子表型正常是基因自由组合的结果 D. 基因突变会由于DNA复制偶尔发生错误等原因自发产生 【答案】27. C 28. C 【解析】 【分析】基因突变:DNA分子中发生碱基对的增添、缺失和替换,引起基因结构改变。基因突变不改变基因的数量和排列顺序。 【27题详解】 A、该病是由常染色体上GNAS1基因中的碱基发生了变化引起的,遗传与性别无关,A正确; B、经过DNA复制,一条染色体上可以同时存在两个GNAS1基因,B正确; C、位于同源染色体上相同位置的两个GNAS1基因属于相同基因,C错误; D、基因位于染色体上,在减数分裂过程中,GNAS1基因与染色体行为存在平行关系,D正确。 故选C。 【28题详解】 A、典型遗传性骨营养不良是由常染色体上GNAS1基因中的碱基发生了变化引起的,即发生了基因突变,A正确; B、典型遗传性骨营养不良是基因突变引起的,并没有引起染色体组型变化,因此染色体组型不可以用于诊断典型遗传性骨营养不良,B正确; C、夫妻双方皆为患者,孩子表型正常是基因分离和精卵随机结合得到受精卵(能发育成正常个体)的结果,C错误; D、DNA复制偶尔发生错误等原因可以自发产生基因突变,D正确。 故选C。 29. “有氧运动”是指人体吸入的氧气量与需求量相等,达到生理上的平衡状态。下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。结合所学知识,分析下列说法正确的是( ) A. a运动强度下只有需氧呼吸 B. 运动强度为b时,人体肌肉细胞产生的CO2全部来自于需氧呼吸 C. c运动强度下需氧呼吸和厌氧呼吸消耗的葡萄糖相等 D. 乳酸发酵第二阶段,丙酮酸被乳酸脱氢酶还原为乳酸 【答案】B 【解析】 【分析】柱形图分析:a组中乳酸含量是血液中乳酸正常值,而b组和c组中乳酸含量都高于血液中乳酸正常值,说明随着运动强度的增加,无氧呼吸作为一种能量补充的方式在加强。 【详解】A、a运动强度有乳酸产生,也有氧气的消耗,所以既有有氧呼吸也有无氧呼吸,A错误; B、有氧呼吸吸收二氧化碳的量与释放氧气的量相等,无氧呼吸既不吸收氧气,也不释放二氧化碳,因此运动强度为b时,人体肌肉细胞产生的CO2全部来自于需氧呼吸,B正确; C、c运动强度下肌肉细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,且根据乳酸和氧气消耗量相等可推测厌氧呼吸消耗的葡萄糖多于有氧呼吸,C错误; D、在乳酸发酵的第二阶段,丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下被[H]还原成乳酸,该过程中没有ATP的产生,D错误。 故选B。 30. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb。某1个卵原细胞经减数分裂,产生如图甲所示的异常卵细胞(只发生一次变异)。L1~L4分别为该细胞分裂过程中出现的4个细胞的染色体数、核DNA分子数如图乙。下列叙述正确的是( ) A. L2、L3、L4细胞中都没有同源染色体 B. 该次减数分裂所产生的第二极体都是异常的 C. L3、L4细胞都处于减数第二次分裂后期 D. 图甲细胞的形成原因是减数第二次分裂染色体行为异常 【答案】B 【解析】 【分析】减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,子细胞染色体数目减半。在减数分裂Ⅰ前期,同源染色体联会,形成四分体;在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离、非同源染色体自由组合。经历减数分裂Ⅰ后,染色体减半。在减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成染色体,移向细胞两极。初级和次级卵母细胞的分裂都是不均等分裂,第一极体均等分裂。 【详解】A、L2细胞为减数分裂Ⅱ前期或中期、L3细胞为减数分裂Ⅱ后期、L4细胞为减数分裂Ⅱ末期,L3细胞中有一对同源染色体,A错误; B、因为A和a所在的同源染色体未分离,所以该次减数分裂所产生的第二极体都是异常的,B正确; C、L3细胞为减数分裂Ⅱ后期、L4细胞为减数分裂Ⅱ末期,C错误; D、图甲细胞中同源染色体未分离,故形成原因是减数第一次分裂染色体行为异常,D错误。 故选B。 非选择题部分 二、非选择题(本大题共有4小题,除特殊说明外每空1分,共40分) 31. 研究小组欲研究不同形态氮肥对香蕉苗生长和光合作用的影响,为香蕉合理施氮提供理论依据。共设4个实验组,分别施用不同形态氮肥硫酸铵、尿素、尿素硝铵、缓释氮,以不施氮肥为对照,得到如图1、2的实验结果(Tr表示蒸腾速率)及记录表。回答下列相关问题: 数值 硫酸铵 尿素 尿素硝铵 缓释氮 对照 净光合速率(μmol·m-2·s-1) 5.09 1.38 7.80 8.97 3.88 气孔导度(mol·m-2·s-1) 0.09 0.02 0.16 0.23 0.21 胞间CO2浓度(μmol·m-2·s-1) 259.26 268.28 293.90 305.62 347.90 (1)氮是叶绿素的重要组成成分之一,欲通过实验简单观察香蕉苗叶片中的叶绿素含量变化,可先用_____________试剂提取实验组和对照组叶片中的色素,再将滤液用_____________法进行分离,观察滤纸条自上而下的第_____________条色素带;氮还可用于合成光反应的产物_____________,所以土壤中的含氮量对香蕉幼苗生长有着重要的作用。 (2)由图1的实验结果可见,施用不同形态氮肥对香蕉苗生长均有影响,这是由于氮肥处理主要促进了_____________器官的生长。结合图1和图2结果分析,_____________处理对香蕉苗生长的促进作用最明显。 (3)将实验获得的结果进行统计学分析,此时香蕉苗干物质积累量与净光合速率呈现_____________(正相关/负相关),结合表中结果推测,对照组香蕉苗净光合速率较低主要由_____________(气孔因素/非气孔因素)导致的。 【答案】(1) ①. 95%乙醇 ②. 纸层析 ③. 三、四 ④. ATP与NADPH (2) ①. 叶、茎 ②. 缓释氮 (3) ①. 正相关 ②. 非气孔因素 【解析】 【分析】本实验要研究不同形态氮肥对香蕉苗生长和光合作用的影响,自变量为不同形态氮肥,因变量为净光合速率、气孔导度和胞间CO2浓度,据柱状图和表格可知,缓释氮条件下净光合速率、气孔导度和胞间CO2浓度较高。 【小问1详解】 叶绿体中的色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精(95%乙醇)等提取色素。各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢,因此可用层析法分离色素。滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a (最宽)、叶绿素b (第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关,即叶绿素在滤纸条自上而下的第三、四条色素带。氮还可用于合成光反应的产物ATP与NADPH,所以土壤中的含氮量对香蕉幼苗生长有着重要的作用。 【小问2详解】 据图1可知,与对照组相比,施用不同形态氮肥后植物的茎、叶中干物质积累量增加,推测氮肥处理主要促进了茎、叶器官的生长,进而促进香蕉苗生长。结合图1和图2结果分析,与其他组相比,缓释氮处理提高了香蕉苗的蒸腾速率,增大气孔导度,利于CO2吸收,有利于合成有机物,因此缓释氮处理对香蕉苗生长的促进作用最明显。 【小问3详解】 通常情况下,干物质积累量是植物通过光合作用合成有机物并在细胞内积累的过程,而净光合速率则是植物在单位时间内通过光合作用产生的氧气或有机物与呼吸作用消耗的氧气或有机物之间的差值,因此,这两者之间呈现正相关关系,即净光合速率越高,干物质积累量通常也越大。据表格可知,对照组胞间CO2浓度较高,但净光合速率较低,说明不是由于气孔因素引起的,即对照组香蕉苗净光合速率较低主要由非气孔限制因素导致的。 32. 下列是某生物细胞分裂过程中的相关模式图,图一表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图二表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答: (1)图一中CD段形成的原因是________________________________,基因突变大多发生在图一的________段(用字母表示),基因自由组合发生在图二的__________细胞。 (2)图二中甲细胞处于图一中的_____________段,有________对同源染色体。 (3)图二各时期的细胞发生在该生物体的________器官,丙细胞名称是_____________。 (4)如果某生物的基因型是AaBb(没有发生突变),则图二的乙细胞的基因型是_____________,该个体正常能产生________种类型的卵细胞,基因型是________________________。 (5)现有某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在图一中的________段。(用字母表示) 【答案】(1) ①. 着丝粒分裂,(姐妹染色单体分离) ②. AB ③. 乙 (2) ①. DE ②. 4 (3) ①. 卵巢 ②. 第一极体/极体 (4) ①. AAaaBBbb ②. 4 ③. AB、Ab、aB、ab (5)DE 【解析】 【分析】分析图一:AB段每条染色体的DNA含量增倍,其形成的原因是发生了DNA 的复制;CD段每条染色体的DNA含量减半,说明姐妹染色单体消失,形成的原因是发生了着丝粒分裂;BC段存在染色单体。分析图二:甲细胞处于有丝分裂中期;乙细胞处于减数分裂Ⅰ(减数第一次分裂)后期,细胞质进行不均等分裂,是初级卵母细胞;丙细胞处于减数分裂Ⅱ(减数第二次分裂)中期。 【小问1详解】 图一中CD段每条染色体的DNA含量减半,形成的原因是发生了着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。AB段每条染色体的DNA含量增倍,形成的原因是发生了DNA复制,若DNA复制出错,则会导致基因突变。图二的乙细胞正在发生同源染色体分离,处于减数分裂Ⅰ后期,此时期非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而组合,这是基因重组的来源之一。 【小问2详解】 图二中甲细胞含有同源染色体,呈现的特点是:着丝粒分裂后形成的两条子染色体分别移向细胞两极,据此可判断处于有丝分裂后期,处于图一中的DE段。图二甲细胞含有4对同源染色体。 【小问3详解】 在图二中,乙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,细胞质进行不均等分裂,是初级卵母细胞,所以题文中的“某生物”为雌性动物,各时期的细胞发生在该生物体的卵巢中。丙细胞不含同源染色体,且每条染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期。对比分析乙、丙细胞中染色体的大小、颜色、位置可推知:丙细胞的名称是极体。 【小问4详解】 如果某生物的基因型是AaBb,没有发生突变,则在图二的乙细胞中,位于同一条染色体的两条姐妹染色单体相同位置上的基因相同,乙细胞的基因型是AAaaBBbb。该个体在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,因此正常情况下能产生4种类型的卵细胞,基因型是AB、Ab、aB、ab。 【小问5详解】 某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,导致细胞中的着丝粒分裂后形成的两条子染色体不能移向细胞两极,细胞的分裂将停留在图一中的DE段。 33. 血红蛋白HbA含有4条肽链,其中有两条α链,两条β链。在一些镰状细胞贫血患者体内发现血红蛋白β链的氨基酸序列发生了改变,从而改变了HbA的空间结构,产生了异常血红蛋白HbS。 (1)下表是正常血红蛋白HbA与异常血红蛋白HbS的β链的氨基酸序列和密码子,图中省略的序列均相同。回答下列问题: β链氨基酸序列 … 5 6 7 8 … 正常血红蛋白HbA的β链氨基酸序列 … 脯氨酸 谷氨酸 谷氨酸 赖氨酸 … 正常血红蛋白HbA的密码子 … CCU GAA GAA AAA … 异常血红蛋白HbS的β链氨基酸序列 … 脯氨酸 缬氨酸 谷氨酸 赖氨酸 … 异常血红蛋白HbS的密码子 … CCU GUA GAA AAA … ①血红蛋白HbA的一条α链中含141个氨基酸,一条β链中含146个氨基酸,则该血红蛋白HbA的肽键数目共有____________个。 ②血红蛋白基因在红细胞中表达,而在其他细胞中不表达,其根本原因是____________________。 ③据表分析,与正常血红蛋白HbA相比,异常血红蛋白HbS的空间结构发生变化的直接原因是_______________________________。 (2)下图是表示血红蛋白基因表达的部分过程,请回答下列问题: ①图示表示遗传信息的________过程,核糖体沿着mRNA移动的方向是________。(填“左→右”或“右→左”)。氨基酸g应为________。(GAC:天冬氨酸、CAG:谷氨酰胺、GUC:缬氨酸、CUG:亮氨酸)。 ②此图涉及RNA有________种,DNA转录形成RNA时________(填“需要”或“不需要”)DNA解旋酶。 (3)下图是镰状细胞贫血症的遗传系谱图,该遗传病受B/b基因的控制,当个体基因型为Bb时可表达产生HbS,但不患病。不考虑发生新的变异。 ①据图分析,镰状细胞贫血的遗传方式为_______________,判断的理由______________________。 ②Ⅱ—6和Ⅱ—7再生一个男孩,该男孩患病的概率是_______________。 【答案】(1) ①. 570 ②. 基因的选择性表达 ③. 正常血红蛋白HbA的β链第6位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸 (2) ①. 翻译 ②. 左到右 ③. 缬氨酸 ④. 3 ⑤. 不需要 (3) ①. 常染色体隐性遗传 ②. Ⅰ-1和Ⅰ-2都正常,生下的女儿Ⅱ-5患病 ③. 1/6 【解析】 【分析】由题图信息可知:异常血红蛋白HbS产生的直接原因是正常血红蛋白HbA的β链的第6位谷氨酸被缬氨酸所替代;异常血红蛋白HbS产生的根本原因是编码β链的基因模板链上的碱基T被碱基A替换。 【小问1详解】 ①血红蛋白HbA含有4条肽链,其中有两条α链,两条β链,一条α链中含141个氨基酸,一条β链中含146个氨基酸,所以该血红蛋白HbA的肽键数目=氨基酸个数-肽链条数=141×2+146×2-4=570个。 ②血红蛋白基因在红细胞中表达,而在其他细胞中不表达,究其原因是在细胞分化的过程中,发生了基因的选择性表达。 ③据表分析,与正常血红蛋白HbA相比,异常血红蛋白HbS的空间结构发生变化的直接原因是正常血红蛋白HbA的β链第6位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸。 【小问2详解】 ①图示表示遗传信息的翻译过程,核糖体沿着mRNA移动的方向是5′→3′。图中携带g的tRNA上的反密码子是CAG,则对应的密码子是GUC,则对应的g氨基酸为缬氨酸。 ②此图涉及RNA有3种,分别是mRNA、tRNA和rRNA,形成RNA时需要的是RNA聚合酶。 【小问3详解】 ①遗传系谱图显示:Ⅰ-1和Ⅰ-2均正常,其女儿Ⅱ-5患病,据此可推知,镰状细胞贫血的遗传方式为常染色体隐性遗传。 ②Ⅱ–5和Ⅰ–3的基因型均为bb,进而推知Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型均为Bb,Ⅱ-6的基因型为1/3BB、2/3Bb,Ⅱ-7的基因型为Bb,Ⅱ-6和Ⅱ-7所生子代的基因型及其比例为BB∶Bb∶bb=(1/3×1/2+2/3×1/4):(1/3×1/2+2/3×1/2):(2/3×1/4)=2:3:1,综上分析可推知,Ⅱ-6和Ⅱ-7再生一个男孩,该男孩患病的概率是1/6。 34. 果蝇的正常翅和斑翅、有翅和无翅分别由A和a、B和b两对等位基因控制。为研究其遗传机制,现有一群正常翅雌雄果蝇进行随机交配,F1表型及比例如下表: F1 正常翅 斑翅 无翅 雄果蝇 9/32 3/32 1/8 雌果蝇 3/8 0 1/8 (1)A与a基因不同的根本原因是____________________,斑翅基因位于_________染色体上。 (2)亲代雌果蝇基因型为______________________,其产生的配子基因型及比例分别为__________________。 (3)F1有翅雌果蝇中纯合子占___________,F1的无翅雌果蝇与斑翅雄果蝇随机交配产生的后代中,基因型共有__________种,出现斑翅雄果蝇的概率为___________。 【答案】(1) ①. 碱基序列不同(或脱氧核苷酸序列不同) ②. X (2) ①. BbXAXA、BbXAXa ②. BXA:BXa:bXA:bXa=3:1:3:1 (3) ①. 1/4 ②. 8 ③. 1/24 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 【小问1详解】 A与a属于等位基因,不同的根本原因是碱基序列不同(或脱氧核苷酸序列不同),由表可知,雄果蝇有斑翅性状,而雌果蝇没有,与性别相关联,说明斑翅基因位于X染色体上。 【小问2详解】 由表可知有翅和无翅在雌雄果蝇中都有,说明控制该性状的基因位于常染色体上,而控制斑翅性状的基因位于X染色体上,亲本为正常翅雌雄果蝇进行随机交配,子代出现了斑翅和无翅(bb),说明斑翅和无翅是隐形性状,且正常翅:斑翅=7:1,斑翅占1/8,亲本都为正常翅,即XAX-和XAY杂交,而子代XaY占1/8=1/2×1/4,故XAXa占1/2,则XAXA也占1/2,所以亲本雌果蝇的基因型为BbXAXA、BbXAXa,且比例为1:1,所以其产生的配子基因型及比例分别为BXA:BXa:bXA:bXa=3:1:3:1。 【小问3详解】 亲本正常翅雌果蝇的基因型为1/2BbXAXA、1/2BbXAXa,雄果蝇的基因型为BbXAY,所以F1有翅雌果蝇(BBXAXA)中纯合子BB占1/3,XAXA所占的比例为1/2×3/4÷(1/2×3/4+1/2×1/4)=3/4,则BBXAXA占1/3×3/4=1/4,F1的无翅雌果(3/4bbXAXA、1/4bbXAXa)与斑翅雄果蝇(1/3BBXaY、2/3BbXaY)随机交配产生的后代中,基因型共有8种,分别为BbXAXa、BbXAY、BbXaXa、BbXaY、bbXAXa、bbXAY、bbXaXa、bbXaY,由于F1的无翅雌果基因型为3/4bbXAXA、1/4bbXAXa,产生的雌配子为7/8bXA、1/8bXa,斑翅雄果蝇的基因型为1/3BBXaY、2/3BbXaY,产生的雄配子为1/3BXa、1/3BY、1/6bXa、1/6bY,所以出现斑翅雄果蝇(BbXaY)的概率为1/8×1/3=1/24。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 2023学年第二学期高一期中考试 生物试题卷 考生须知: 1.本卷满分100分,考试时间90分钟 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号(填涂) 3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效 选择题部分 一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 阅读下列材料,完成下列小题: 牛肝菌是云南颇负盛名、备受消费者青睐的野生真菌。多数云南人对吃菌中毒后“见小人”都有所见闻,这是进食未加工成熟的含有致幻毒素的牛肝菌后的中毒症状。多数牛肝菌中毒患者只出现呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状,部分患者会出现“小人国”幻觉和其他神经精神症状,个别中毒者神经精神症状可长达一个多月,中毒严重者甚至死亡。 1. 环状八肽α-鹅膏蕈碱(分子结构如下图)是毒蘑菇中常见的毒性物质,会损伤人体的肝脏,并且它的毒性不能通过烹煮、冷冻或风干方法来减低。下列相关叙述错误的是( ) A. α-鹅膏蕈碱的组成元素为H、O、N、S B. α-鹅膏蕈碱形成过程中发生了脱水缩合 C. α-鹅膏蕈碱的水解产物可被重新利用合成蛋白质 D. α-鹅膏蕈碱含有1个游离的氨基 2. 下列关于野生真菌牛肝菌的叙述正确的是( ) A. 牛肝菌与乳酸杆菌细胞结构相似 B. 牛肝菌有核糖体、内质网、高尔基体等细胞器构成的生物膜系统 C. 牛肝菌细胞内存在纤维素构成的细胞骨架,与物质运输等生命活动有关 D. 牛肝菌内线粒体是需氧呼吸的主要场所 阅读材料完成下列小题。 2024年4月3日上午7时58分,台湾市花莲县海域发生7.3级地震,全岛摇晃一分钟。浙江、福建等沿海省份同样震感明显。台湾各县市出动了搜救队前往花莲救灾。地震给人们带来的影响非常复杂,除身体表面损伤外,地震还会造成一些身心不适,比如执行力差、心情忧郁、坐立不安、过度敏感等。 3. 专家建议高劳动强度一线救灾人员每日进食方便面(3桶)、饼干3包(100g/包)、火腿肠4根(40g/根)、榨菜2包(80g/包)、熟花生米2把(50g),儿童争取每日一包牛奶。下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞中含量最多的化合物是H2O,可以作为良好的溶剂 B. 某救灾战士发生了肌肉抽搐的现象,可能是随汗液流失了大量的Fe2+ C. 方便面中含有大量淀粉,淀粉是人体细胞内重要的储能物质 D. 在牛奶中滴加本尼迪特试剂,热水浴后出现红黄色说明牛奶中含乳糖 4. 地震还会影响人体内激素水平,进而影响细胞中某些酶的作用,酶会影响细胞代谢的过程,下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞内酶的化学本质都是蛋白质 B. 酶具有催化功能是因为可以降低化学反应活化能 C. 最适温度和最适pH条件下最有利于酶制剂长期保存 D. 酶具有高效性,因此催化效率一定比无机催化剂高 阅读下列材料,完成下列小题: 肾脏细胞的物质转运包括被动转运和主动转运两种。AQP1是一种通道蛋白,通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。已知上皮细胞外的Na+浓度高于膜内,X代表葡萄糖、氨基酸等。 5. 关于物质出入细胞的方式,下列叙述错误的是(  ) A. 易化扩散与主动运输都需要转运蛋白 B. 载体蛋白在物质转运过程中会发生形变,这种形变会引起载体蛋白失活 C. 易化扩散的速率与细胞内外浓度差、载体蛋白数量有关 D. 上图体现了细胞膜具有选择透过性 6. 根据上述材料,下列叙述错误的是(  ) A. Na+运出上皮细胞属于主动转运 B. 由图可知水可通过易化扩散进入上皮细胞 C. 主动转运所需的能量只能来源于ATP水解 D. 为使上皮细胞不断从小管液中吸收葡萄糖,上皮细胞需不断将Na+排出细胞外 7. 为探究黑藻叶肉细胞是否为活细胞,下列实验操作不可行的是( ) A. 将该叶片置于清水中制成临时装片,一段时间后,观察叶肉细胞有无分裂 B. 将该叶片置于清水中制成临时装片,观察叶肉细胞有无胞质环流 C. 将该叶片置于0.3g/mL蔗糖溶液中制成临时装片,观察叶肉细胞有无质壁分离 D. 将该叶片置于红墨水中一段时间后,制成临时装片,观察叶肉细胞有无染红 8. 2022年2月,《细胞发现》上发表了我国科学家的研究。研究表明,尿苷(尿嘧啶核苷)是一种能延缓人类干细胞衰老、促进多组织再生修复的关键代谢物。研究人员用注射、涂抹、口服尿苷等方式处理小鼠均可以促进多种组织器官的损伤后修复。下列相关叙述正确的是( ) A. 尿苷可作为合成尿嘧啶脱氧核苷酸的原料 B. 多种组织细胞再生修复与遗传物质的选择性表达有关 C. 衰老细胞的细胞核体积变小,而线粒体体积变大 D. 多种组织细胞的再生修复过程可以体现动物细胞的全能性 9. 在适宜的条件下,某实验小组研究在酶量一定时,淀粉溶液浓度与酶促反应速率的关系,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 提高温度,淀粉酶降低该反应的活化能更为显著 B. BC时间段内,限制酶促反应速率的主要因素是底物浓度 C. OA时间段内,酶促反应速率低的原因是酶的数量有限 D. 若在A点时加入适量的淀粉酶,则酶促反应速率不会发生明显改变 10. “观察植物细胞质壁分离及质壁分离复原现象”活动中,常用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料。将外表皮细胞浸润在0.3g/mL的蔗糖溶液中,一段时间后,实验现象如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 乙处溶液浓度大于0.3g/mL B. 图中的细胞此时正在进行渗透失水 C. 甲不再缩小时,水分子不再进出细胞 D. 质壁分离过程中,细胞吸水能力逐渐增强 11. 《齐民要术》中描述“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少,质性有强弱,米味有美恶,粒实有息耗。”这段话所描述的是该植物的( ) A. 等位基因 B. 相对性状 C. 交叉互换 D. 性状分离 12. “假说—演绎法”包括“提出问题、作出假设、验证假设、得出结论”四个基本环节,利用假说—演绎法,孟德尔发现了两个遗传规律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献。下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,正确的是( ) A. 孟德尔发现F2的高茎:矮茎=3:1,这属于假说—演绎中的“假说”内容 B. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“演绎”内容 C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质 D. 推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1:1,该过程属于“验证” 13. 下列性状的遗传现象中,属于不完全显性现象的是( ) A. 白眼雌果蝇和红眼雄果蝇交配,子代雌果蝇均为红眼,雄果蝇均为白眼 B. A型的父亲和B型的母亲生出一个AB型的女儿 C. 纯合黄色圆粒豌豆和绿色皱粒杂交,子一代全部为黄色圆粒豌豆 D. 粉红花金鱼草自交,子代有红花、粉红花和白花 14. 某种自花传粉植物,其花色性状中红花对白花为显性,由A/a基因控制,含A的雄配子可育;含a的雄配子50%可育、50%不育。若基因型为Aa的亲本进行自交,子代表现型及比例为(  ) A. 红花:白花=3:1 B. 全为红花 C. 红花:白花=5:1 D. 红花:白花=2:1 15. 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy和Wwyy的个体杂交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种4:3:1 B. 2种3:1 C. 3种12:3:1 D. 3种6:1:1 阅读下列材料,回答下列小题: 人有23对染色体,其中有22对常染色体,男女都一样;另一对是性染色体,这对性染色体在形态、结构和大小上具有明显的差别,大的为X染色体,小的为Y染色体。X、Y有一部分是同源的(图中Ⅰ片段)。 16. 下面的遗传系谱图中(●■分别代表患病女性和患病男性)致病基因不可能位于图中Ⅱ2片段的是( ) A. B. C. D. 17. 下列相关说法错误是( ) A. 位于Ⅱ2区段的致病基因在体细胞中也可能有等位基因 B. 红绿色盲基因位于Ⅱ2区段,在男、女体细胞中与该性状有关的基因数目不同 C. 如果基因位于Ⅱ1区段,则该基因只能遗传给男性 D. 位于Ⅰ区段上基因的遗传后代性状表现不会有性别差异 18. 科研人员以雌性角喙栓蚤蝇为材料,进行染色体核型分析,结果如图。下列相关叙述正确的是( ) A. 应选择联会时期的细胞进行染色体核型分析 B. 在卵巢中具有含4、8、16条染色体的细胞 C. 显微镜视野中大部分细胞具有图中形态的染色体 D. 若角喙栓蚤蝇的性别决定方式为XY型,则图中有两条异型性染色体 19. 在进行活动“减数分裂模型的制作研究”时,某同学利用橡皮泥、细铁丝和白纸等材料模拟果蝇(2n=8)精细胞的形成过程。下列叙述正确的是(  ) A. 需要制作4种大小的染色体 B. 需要用4种不同颜色的橡皮泥制作染色单体 C. 共画三个纺锤体,其中后两个与第一个垂直 D. 模拟MI后期时,细胞同极的橡皮泥条颜色要不同 20. 下列关于用32P标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌实验的叙述,错误的是( ) A. 噬菌体的DNA控制噬菌体蛋白质的合成 B. 合成子代噬菌体外壳的原料来自大肠杆菌,子代噬菌体外壳都含35S C. 合成子代噬菌体DNA的原料来自大肠杆菌,所以子代噬菌体DNA都不含32P D. 大肠杆菌的DNA中嘌呤碱基之和与嘧啶碱基之和的比值与噬菌体的相同 21. 某同学用不同形状的卡片来代替磷酸、脱氧核糖、碱基,制作8个碱基对的DNA双螺旋结构模型,下列叙述错误的是( ) A. 每个脱氧核糖上都要连接2个磷酸基团 B. 两条脱氧核苷酸链之间通过氢键相连 C. 若有腺嘌呤3个,则模型中有胞嘧啶5个 D. 若材料数量不限,最多可搭建48种DNA模型 22. 某基因(14N)含有3000个碱基,腺嘌呤占35%。若该DNA分子以15N同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次,将全部复制产物进行密度梯度离心,得到如图甲结果;如果将全部复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到如图乙结果。下列有关分析正确的是( ) A. X层全部是仅含14N的基因 B. W层中含15N标记胞嘧啶有3150个 C. X层中含有的氢键数是Y层的1/4 D. W层与Z层的核苷酸数之比是4:1 23. 某细胞中有关物质合成如下图,①~⑤表示生理过程,Ⅰ、Ⅱ表示结构或物质。据图分析正确的是( ) A. 所有细胞中均能进行过程① B. ③过程核糖体在mRNA上由向左向右移动 C. 线粒体内基因表达特点是边转录边翻译 D. 已知物质Ⅱ上有基因,此处基因的传递遵循孟德尔定律 阅读以下材料,完成下面小题: 埃博拉病毒是一种能引起人类和其他灵长类动物产生出血热的烈性传染病病毒,属于单负链RNA病毒,其复制如图所示:以负链RNA为模板,在自身携带酶的催化下,发生复制并翻译7种蛋白质,最终与负链RNA组装成完整的病毒颗粒。 24. 下列关于埃博拉病毒增殖过程,叙述正确的是( ) A. 埃博拉病毒RNA中嘌呤数等于嘧啶数 B. 图中发生碱基互补配对的过程有①②③④ C. ②④过程需要消耗大量的脱氧核苷酸 D. 可用含有大肠杆菌的培养基来培养该病毒 25. 根据埃博拉病毒的遗传信息流动方向,研制抗病毒药物时,不需要考虑的环节是( ) A. -RNA→+mRNA B. +RNA→-RNA C. RNA→DNA D. RNA→蛋白质 26. 一些对于DNA和蛋白质的表观遗传修饰会改变染色质的状态,如通过表观遗传修饰可使异染色质转变为常染色质,下列关于图中表观遗传修饰的相关叙述,错误的是( ) A. 常染色质中的DNA上存在大量甲基化修饰 B. 不同状态的染色质都可以发生组蛋白修饰 C. 推测组蛋白乙酰化可使异染色质转变为常染色质 D. 常染色质螺旋化程度低,有利于RNA聚合酶的结合 阅读下列材料,完成下列小题: 当染色体上的基因发生变化时,可能会引发疾病。人类典型遗传性骨营养不良表现为身材矮小、颈短、短趾畸形等。研究发现,该病是由常染色体上GNAS1基因中的碱基发生了变化引起的。 27. 下列关于GNAS1基因和其所在染色体的相关叙述,错误的是( ) A. GNAS1基因的遗传与性别无关 B. 一条染色体上可以同时存在两个GNAS1基因 C. 位于同源染色体上相同位置的GNAS1基因即为等位基因 D. 在减数分裂过程中,GNAS1基因与染色体行为存在平行关系 28. 下列关于典型遗传性骨营养不良的叙述,错误的是( ) A. 典型遗传性骨营养不良是由基因突变引起的 B. 染色体组型不可以用于诊断典型遗传性骨营养不良 C. 夫妻双方皆为患者,孩子表型正常是基因自由组合的结果 D. 基因突变会由于DNA复制偶尔发生错误等原因自发产生 29. “有氧运动”是指人体吸入氧气量与需求量相等,达到生理上的平衡状态。下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。结合所学知识,分析下列说法正确的是( ) A. a运动强度下只有需氧呼吸 B. 运动强度为b时,人体肌肉细胞产生的CO2全部来自于需氧呼吸 C. c运动强度下需氧呼吸和厌氧呼吸消耗的葡萄糖相等 D. 乳酸发酵第二阶段,丙酮酸被乳酸脱氢酶还原为乳酸 30. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb。某1个卵原细胞经减数分裂,产生如图甲所示的异常卵细胞(只发生一次变异)。L1~L4分别为该细胞分裂过程中出现的4个细胞的染色体数、核DNA分子数如图乙。下列叙述正确的是( ) A. L2、L3、L4细胞中都没有同源染色体 B. 该次减数分裂所产生的第二极体都是异常的 C. L3、L4细胞都处于减数第二次分裂后期 D. 图甲细胞的形成原因是减数第二次分裂染色体行为异常 非选择题部分 二、非选择题(本大题共有4小题,除特殊说明外每空1分,共40分) 31. 研究小组欲研究不同形态氮肥对香蕉苗生长和光合作用的影响,为香蕉合理施氮提供理论依据。共设4个实验组,分别施用不同形态氮肥硫酸铵、尿素、尿素硝铵、缓释氮,以不施氮肥为对照,得到如图1、2的实验结果(Tr表示蒸腾速率)及记录表。回答下列相关问题: 数值 硫酸铵 尿素 尿素硝铵 缓释氮 对照 净光合速率(μmol·m-2·s-1) 5.09 1.38 7.80 8.97 3.88 气孔导度(mol·m-2·s-1) 0.09 0.02 0.16 0.23 0.21 胞间CO2浓度(μmol·m-2·s-1) 259.26 268.28 293.90 305.62 347.90 (1)氮是叶绿素的重要组成成分之一,欲通过实验简单观察香蕉苗叶片中的叶绿素含量变化,可先用_____________试剂提取实验组和对照组叶片中的色素,再将滤液用_____________法进行分离,观察滤纸条自上而下的第_____________条色素带;氮还可用于合成光反应的产物_____________,所以土壤中的含氮量对香蕉幼苗生长有着重要的作用。 (2)由图1的实验结果可见,施用不同形态氮肥对香蕉苗生长均有影响,这是由于氮肥处理主要促进了_____________器官的生长。结合图1和图2结果分析,_____________处理对香蕉苗生长的促进作用最明显。 (3)将实验获得的结果进行统计学分析,此时香蕉苗干物质积累量与净光合速率呈现_____________(正相关/负相关),结合表中结果推测,对照组香蕉苗净光合速率较低主要由_____________(气孔因素/非气孔因素)导致的。 32. 下列是某生物细胞分裂过程中的相关模式图,图一表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图二表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答: (1)图一中CD段形成的原因是________________________________,基因突变大多发生在图一的________段(用字母表示),基因自由组合发生在图二的__________细胞。 (2)图二中甲细胞处于图一中的_____________段,有________对同源染色体。 (3)图二各时期的细胞发生在该生物体的________器官,丙细胞名称是_____________。 (4)如果某生物的基因型是AaBb(没有发生突变),则图二的乙细胞的基因型是_____________,该个体正常能产生________种类型的卵细胞,基因型是________________________。 (5)现有某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在图一中的________段。(用字母表示) 33. 血红蛋白HbA含有4条肽链,其中有两条α链,两条β链。在一些镰状细胞贫血患者体内发现血红蛋白β链的氨基酸序列发生了改变,从而改变了HbA的空间结构,产生了异常血红蛋白HbS。 (1)下表是正常血红蛋白HbA与异常血红蛋白HbS的β链的氨基酸序列和密码子,图中省略的序列均相同。回答下列问题: β链氨基酸序列 … 5 6 7 8 … 正常血红蛋白HbA的β链氨基酸序列 … 脯氨酸 谷氨酸 谷氨酸 赖氨酸 … 正常血红蛋白HbA的密码子 … CCU GAA GAA AAA … 异常血红蛋白HbS的β链氨基酸序列 … 脯氨酸 缬氨酸 谷氨酸 赖氨酸 … 异常血红蛋白HbS的密码子 … CCU GUA GAA AAA … ①血红蛋白HbA的一条α链中含141个氨基酸,一条β链中含146个氨基酸,则该血红蛋白HbA的肽键数目共有____________个。 ②血红蛋白基因在红细胞中表达,而在其他细胞中不表达,其根本原因是____________________。 ③据表分析,与正常血红蛋白HbA相比,异常血红蛋白HbS的空间结构发生变化的直接原因是_______________________________。 (2)下图是表示血红蛋白基因表达的部分过程,请回答下列问题: ①图示表示遗传信息的________过程,核糖体沿着mRNA移动的方向是________。(填“左→右”或“右→左”)。氨基酸g应为________。(GAC:天冬氨酸、CAG:谷氨酰胺、GUC:缬氨酸、CUG:亮氨酸)。 ②此图涉及RNA有________种,DNA转录形成RNA时________(填“需要”或“不需要”)DNA解旋酶。 (3)下图是镰状细胞贫血症的遗传系谱图,该遗传病受B/b基因的控制,当个体基因型为Bb时可表达产生HbS,但不患病。不考虑发生新的变异。 ①据图分析,镰状细胞贫血的遗传方式为_______________,判断的理由______________________。 ②Ⅱ—6和Ⅱ—7再生一个男孩,该男孩患病的概率是_______________。 34. 果蝇的正常翅和斑翅、有翅和无翅分别由A和a、B和b两对等位基因控制。为研究其遗传机制,现有一群正常翅雌雄果蝇进行随机交配,F1表型及比例如下表: F1 正常翅 斑翅 无翅 雄果蝇 9/32 3/32 1/8 雌果蝇 3/8 0 1/8 (1)A与a基因不同的根本原因是____________________,斑翅基因位于_________染色体上。 (2)亲代雌果蝇基因型为______________________,其产生的配子基因型及比例分别为__________________。 (3)F1有翅雌果蝇中纯合子占___________,F1的无翅雌果蝇与斑翅雄果蝇随机交配产生的后代中,基因型共有__________种,出现斑翅雄果蝇的概率为___________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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