精品解析:广西贺州市贺州第一高级中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题

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2024-09-09
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2024-2025
地区(省份) 广西壮族自治区
地区(市) 贺州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.42 MB
发布时间 2024-09-09
更新时间 2024-09-12
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-09-09
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

贺州一高2024年春季学期高一生物第二次月考试题 时间:75分;赋分:100 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡上。 2.答题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将答题卡上交。 一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 紫薇花期比较长久,可从六月份一直到十月份,因此有千日紫之称。下列关于紫薇的描述正确的是( ) A. 开花时节,紫薇体内自由水的比例会上升 B. 紫薇由多种分化的细胞构成,体现了细胞学说所揭示的生物体结构的多样性 C. 一片紫薇林属于生命系统层次中的种群层次 D. 紫薇每个体细胞都能单独完成各项生命活动 【答案】A 【解析】 【分析】细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为: (1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成; (2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用(3)新细胞可以从老细胞中产生。 【详解】A、开花时节,紫薇细胞内代谢上升,需要更多自由水参与,自由水的比例会上升,A正确; B、细胞学说只揭示了统一性,没有揭示多样性,B错误; C、一片紫薇林包括所有生物及无机环境,属于生态系统层次,C错误; D、紫薇是多细胞生物,其细胞相互协作,共同完成整个个体生命活动,D错误。 故选A。 2. 下图表示细胞中几种化学元素与相应化合物之间的关系,其中①③④代表单体。下列叙述正确的是( ) A. 若⑤具有免疫作用,则①可与双缩脲试剂反应显紫色 B. 若②具有保温和缓冲作用,则②比同质量的糖类彻底氧化分解释放的能量多 C. 若⑥主要分布在细胞核中,则③中不含单糖 D. 若⑦是植物细胞壁的主要成分,则④只存在于植物细胞中 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:①的组成元素是C、H、O、N,最可能是氨基酸,⑤是蛋白质;②和④的组成元素只有C、H、O,②可能是脂肪;④是葡萄糖、⑦是多糖;③的组成元素是C、H、O、N、P,可能是核苷酸,⑥是核酸。 【详解】A、若⑤具有免疫作用,则⑤是抗体,成分是蛋白质;①是氨基酸,①不能与双缩脲试剂反应显紫色,双缩脲试剂鉴定的是含有2个或2个以上肽键的化合物,A错误; B、若②具有保温和保护作用,则②是脂肪,脂肪含H量高于糖,脂肪比同质量的多糖彻底氧化产能多,B正确; C、若⑥主要分布在细胞核,则⑥是DNA,③是脱氧核苷酸,则③中含单糖——脱氧核糖,C错误; D、若⑦是植物细胞壁的主要成分,则⑦是纤维素,④是葡萄糖,葡萄糖存在于动、植物细胞中,D错误。 故选B。 3. 下图是部分细胞器的结构示意图,下列说法正确的是( ) A. ①②④具有双层膜,都与能量转换有关 B. 所有的植物细胞都有②,所有的动物细胞都有① C. ②和④都要参与分泌蛋白的形成过程 D. 结构⑤可以存在于部分植物细胞中 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析,①是线粒体,②是叶绿体,③是内质网,④是高尔基体,⑤是中心体。 【详解】A、②叶绿体是具有双层膜结构的细胞器,能够将光能转化为化学能,将无机物变成有机物;①线粒体是双层膜结构,是有氧呼吸的主要场所,能够转化能量,④是高尔基体为单层膜,与能量转换无关,A错误; B、并非所有的植物细胞都有②叶绿体,如植物根尖细胞无叶绿体;哺乳动物的成熟红细胞无①线粒体,B错误; C、③内质网和④高尔基体都参与分泌蛋白的形成过程,②叶绿体与分泌蛋白的形成无关,C错误; D、⑤是中心体,可存在于动物细胞和低等植物细胞内,D正确。 故选D。 4. 下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞 B. 葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞 C. 抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能 D. 血浆中的碘进入甲状腺细胞时需要载体蛋白并消耗能量 【答案】D 【解析】 【分析】自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式,如氧气、二氧化碳、脂溶性小分子。主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白协助。 【详解】A、乙醇是有机物,与细胞膜中磷脂相似相溶,可以通过自由扩散方式进入细胞,A错误; B、葡萄糖进入小肠上皮细胞为主动运输,进入哺乳动物成熟的红细胞为协助扩散,B错误; C、抗体为分泌蛋白,分泌过程为胞吐,需要消耗能量,C错误; D、血浆中的碘进入甲状腺细胞时是逆浓度的主动运输,需要载体蛋白并消耗能量,D正确。 故选D。 5. 科学家设计了仅1纳米宽的分子转子,该转子由紫外光驱动,能以每秒200~300万的转速进行旋转,从而在单个细胞的膜上钻孔。当分子转子与特定的靶细胞结合后,有望将治疗试剂运送到这些细胞中,或者直接诱导这些细胞死亡。图为分子转子钻孔过程的示意图,有关说法不正确的是( ) A. 将治疗试剂运送到细胞中,分子转子需要钻开两层磷脂分子层 B. 钻孔后才可以运送治疗试剂,说明了细胞膜具有选择透过性 C. 该过程体现出磷脂分子具有流动性,而蛋白质分子无流动性 D. 一个细胞是否能成为靶细胞,很可能与表面的糖蛋白有关 【答案】C 【解析】 【分析】分析题文描述与题图可知:在紫外光的驱动下,分子转子依靠细胞膜上的糖蛋白的识别功能与特定的靶细胞结合,以每秒200~300万的转速进行旋转,从而在单个细胞的膜上钻孔,进而将治疗试剂运送到这些细胞中,或者直接诱导这些细胞死亡。 【详解】A、细胞膜是由两层磷脂分子组成的单层膜结构,将治疗试剂运送到细胞中,分子转子需要钻开两层磷脂分子层,A正确; B、正常情况下,治疗试剂不能进入细胞,而钻孔破坏细胞膜后,治疗试剂能进入细胞,说明细胞膜具有选择透过性,B正确; C、该过程没有体现磷脂分子具有流动性,也没有体现蛋白质分子无流动性,C错误; D、糖蛋白具有识别功能,分子转子与特定靶细胞的识别依靠细胞膜上的糖蛋白,D正确。 故选C。 6. 下列关于探究酶相关特性的实验中,叙述正确的是( ) A. 验证淀粉酶对淀粉和蔗糖作用的专一性时,可用碘液进行结果的鉴定 B. 先将淀粉、淀粉酶混合再置于不同温度条件下,可探究温度对酶活性的影响 C. 在酶高效性实验中,需要设置加无机催化剂的一组作为对照 D. 探究温度对酶活性影响时可选用过氧化氢酶作为实验材料 【答案】C 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。 3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【详解】A、蔗糖水解与否,加碘液均无相应实验现象,无法鉴定是否水解,故验证淀粉酶对淀粉和蔗糖作用的专一性时,不能用碘液进行结果的鉴定,A错误; B、先将淀粉、淀粉酶先置于不同温度条件下,然后再将相同温度的淀粉溶液、淀粉酶混合,可探究温度对酶活性的影响,B错误; C、酶的高效性是和无机催化剂相对而言的,因此在验证酶的高效性的实验中,应该使用无机催化剂作为对照,C正确; D、过氧化氢的分解受温度影响,故探究温度对酶活性影响时,不能选用过氧化氢酶作为实验材料,D错误。 故选C。 7. 下列叙述符合生物学原理的是( ) A. 农田适当松土可以改善根部细胞的氧气供应情况 B. 快速登山时,人体的能量主要来自有机物不彻底分解的过程 C. 蔬菜在低氧、干燥、低温的环境中,可延长保鲜时间 D. 淀粉经发酵可产生酒精,是通过乳酸菌的厌氧呼吸实现的 【答案】A 【解析】 【分析】1、储存粮食的条件:低温、低氧、干燥,以抑制细胞呼吸。 2、果蔬保鲜的条件:低温(零上低温)、低氧(注意不是无氧)、保持一定的湿度。 【详解】A、农田适当松土可以改善根部细胞的氧气供应情况,使根细胞进行充分的有氧呼吸,从而有利于根系的生长和对无机盐的吸收,A正确; B、快速登山时,人体的能量供应主要来自有氧呼吸将有机物彻底分解成二氧化碳和水的过程,B错误; C、蔬菜在低氧(不是无氧)、适宜湿度、零上低温的环境中,可以减少有机物的消耗,延长保鲜时间,C错误; D、淀粉经发酵可产生酒精,是通过酵母菌的无氧呼吸实现,而乳酸菌的无氧呼吸只产生乳酸,D错误。 故选A。 8. 下列有关细胞生命历程的说法错误的是( ) A. 细胞凋亡受基因的控制,有利于个体的生长发育 B. 细胞分化有利于提高生物体各种生理功能的效率 C. 癌细胞遗传物质发生变化,变成连续分裂的恶性增殖细胞 D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输效率有所提高 【答案】D 【解析】 【分析】细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,又称为细胞编程序死亡或细胞程序性死亡。 细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程; 癌细胞的主要特征:(1)失去接触抑制,能无限增殖;(2)细胞形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,导致细胞间的黏着性降低。细胞体积增大越大,相对表面积越,物质运输效率越低。 【详解】A、细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,对生物体是有利的,A正确; B、细胞分化是生物个体发育的基础,使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率,B正确; C、细胞原癌基因和抑癌基因发生改变,转变为连续分裂的恶性增殖细胞,C正确; D、衰老的细胞膜通透性改变,物质运输效率降低,D错误。 故选D。 9. 下列有关自交和测交的叙述,正确的是 A. 自交可以纯化显性优良品种 B. 测交不能用来验证分离定律 C. 自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交不能 D. 测交可以用来判断一对相对性状的显隐性,自交不能 【答案】A 【解析】 【详解】A、自交可以用于显性优良性状的品种培育过程,淘汰发生性状分离的隐性个体,最终得到显性纯合体,A正确; B、测交可以用来验证分离定律,鉴定杂种子一代的基因型,B错误; C、自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交也能,C错误; D、测交不可以用来判断一对相对性状的显隐性,但自交能,D错误。 故选A。 10. 下列能正确表示两对等位基因(A和a、B和b)分别位于两对同源染色体上的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A和a是一对等位基因,应该位于同源染色体的相同位置上,A错误;位于同源染色体相同位置上的基因应该为等位基因或相同基因,而不是非等位基因,B错误;A和a、B和b是两对等位基因,它们分别位于两对同源染色体的相同位置上,C正确;A和a、B和b是两对等位基因,它们应该位于同源染色体的相同位置上,D错误。 【点睛】概念理解:等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因,一般用同一字母的大小写表示,如A和a。 11. 某种昆虫(ZW型)的两对相对性状(完全显性)分别由基因B/b与D/d控制,已知基因B/b与D/d独立遗传,且基因D/d位于Z染色体上。让一对雌、雄个体杂交,后代出现双隐性雌性个体的概率为1/8,则亲本的基因型可能是( ) A. BbZDZd×BbZdW B. BbZdZd×BbZDW C. BbZDZD×bbZdW D. BbZdZd×bbZdW 【答案】B 【解析】 【分析】已知基因B/b与D/d独立遗传,且基因D/d位于Z染色体上,因此B/b与D/d的遗传遵循分离和自由组合定律。 【详解】根据题意,让一对雌、雄个体杂交,后代出现双隐性雌性个体的概率为1/8,该双隐性雌性个体的基因型为bbZdW=1/4×1/2,则亲代杂合出现子代bb的概率为1/4,亲代的基因型为Bb✖Bb,亲代杂合子代ZdW出现的概率为1/2,亲代的基因型ZdZd✖ZDW,B正确。 故选B。 12. 如图为显微镜下二倍体百合(2n=24)减数分裂不同时期的图象,基因重组可发生在(  ) A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ②④ 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图示是在相差显微镜下拍到的二倍体百合某个细胞的减数分裂不同时期的图象.其中①细胞处于减数第一次分裂后期;②细胞处于减数第一次分裂前期;③细胞处于减数第二次分裂末期;④细胞处于减数第二次分裂后期. 【详解】基因重组有2种类型,一是自由组合型:减数第一次分裂后期(①),随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合;另一种是交叉互换型:减数第一次分裂前期(②),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。 故选A。 【点睛】本题结合在相差显微镜下拍到的二倍体百合某个细胞的减数分裂不同时期的图象,需要结合细胞减数分裂不同时期的特点,准确判断图中各细胞所处的时期;掌握减数分裂过程中染色体和DNA含量变化规律,结合图解准确判断各选项。 13. 在探索遗传物质的过程中,赫尔希和蔡斯做了T2噬菌体侵染细菌的实验。下列相关叙述正确的是(  ) A. 在含有32P的培养基中培养T2噬菌体,可得到DNA被32P标记的噬菌体 B. 实验中用同时被32P和35S标记的噬菌体侵染细菌,将无法得出实验结论 C. T2噬菌体的DNA复制所需要的RNA聚合酶是在细菌的核糖体上合成的 D. 用35S标记的T2噬菌体侵染后,细菌裂解得到的T噬菌体少数有放射性 【答案】B 【解析】 【分析】噬菌体侵染细菌的过程: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。 噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。 【详解】A、在含有P的培养基中培养T2噬菌体,不能得到DNA被32P标记的噬菌体,因为噬菌体无法在培养基中存活,A错误; B、实验中用同时被32P和35S标记的噬菌体侵染细菌,将无法得出实验结论,因为无法断定子代噬菌体的放射性是来自32P,还是来自35S,B正确; C、 T2噬菌体DNA复制所需要的DNA聚合酶是在细菌的核糖体上合成的,C错误; D、因为噬菌体的蛋白质不能进入细菌,而35S标记的是T2噬菌体的蛋白质,所以用35S标记的T2噬菌体侵染后,细菌裂解得到的T2噬菌体没有放射性, D错误。 故选B。 14. 某个DNA片段由1 000个碱基对组成,A+T占碱基总数的40%,若DNA片段复制过程中共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为1800,则该DNA共复制了几次,在该DNA片段第2次复制时共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸多少个( ) A 2、1 200 B. 3、2 400 C. 4、2 400 D. 2、1 800 【答案】A 【解析】 【分析】已知DNA分子中的某种脱氧核苷酸数,求复制过程中需要的游离脱氧核苷酸数: (1)设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA复制n次,需要该游离的该核苷酸数目为(2n-1)×m个。 (2)设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA完成第n次复制,需游离的该核苷酸数目为2n-1×m个。 【详解】由题意知,该DNA片段含有1 000个碱基对,即由2000个碱基组成,又因为A+T占碱基总数的40%,则G+C=2000-2 000×40%=1 200(个);又因为DNA中G与C相等,则G=C=600(个)。设该DNA复制了n次,形成的DNA数是2n个,在复制完成后增加了(2n—1)个DNA,则需要胞嘧啶脱氧核苷酸(2n一1)×600=1 800(个),解得n=2,因此该DNA复制了2次。在该DNA第2次复制时消耗的胞嘧啶脱氧核苷酸数量为600×(22-21)=1200(个)。综上所述,A正确,B、C、D错误。 故选A。 15. 下列关于DNA复制、转录和翻译过程的叙述,正确的是(  ) A. DNA的复制和转录过程都需要用到解旋酶催化DNA双链解旋 B. 与翻译过程相比,在转录过程中特有的碱基配对方式是T-A C. 每种密码子决定一种氨基酸,每种氨基酸都对应多种密码子 D. 转录时,RNA聚合酶能识别RNA上的起始密码子并与之结合 【答案】B 【解析】 【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,转录是在RNA聚合酶的催化下,以DNA一条单链作为模板产生RNA的过程,翻译是在核糖体上以mRNA为基础生成蛋白质的过程。 【详解】A、转录不需要解旋酶,A错误; B、转录是以DNA作为模板进行的,因DNA中具有碱基T,所以转录过程中存在T-A配对,翻译是mRNA和tRNA之间的碱基配对,RNA中不含碱基T,不存在T-A配对方式,B正确; C、每种密码子决定一种氨基酸,每种氨基酸都对应一种或多种密码子,C错误; D、转录时,RNA聚合酶能识别DNA上的启动子,D错误。 故选B 16. 在甲基转移酶的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,进而使染色质高度螺旋化,因此失去转录活性。下列相关叙述错误的是( ) A. DNA甲基化,会导致mRNA的合成受阻 B. DNA甲基化,使基因碱基序列发生改变 C. DNA甲基化,可能会影响生物的性状 D. DNA甲基化,可能会影响细胞的分化 【答案】B 【解析】 【分析】表观遗传是生物体中基因碱基序列保持不变,但基因表达和表现型发生可遗传变化的现象。 【详解】A、DNA甲基化,会导致转录过程受阻,进而表现为mRNA的合成受阻,A正确; B、DNA甲基化,不会导致基因碱基序列发生改变,只是会引起基因表达和表型的改变,B错误; C、DNA甲基化会影响基因的表达过程,进而可能会影响生物的性状,C正确; D、DNA甲基化会影响基因的表达过程,而细胞分化的本质是基因的选择性表达,因而可能会影响细胞的分化,D正确。 故选B。 17. 下图表示有关遗传信息流向的模拟实验。相关叙述合理的是 A. 若X是HIV的RNA, Y是DNA, 则管内必须加入DNA聚合酶 B. 若X是CTTGTACAA, Y含有U,则管内必须加入逆转录酶 C. 若Y是合成蛋白质的模板,则管内必须加入氨基酸 D. 若用于破译密码子,则X是mRNA, 管内还要有其它RNA 【答案】D 【解析】 【分析】遗传信息流动方向满足中心法则,是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。 【详解】若X是HIV的RNA,Y是DNA,则管中发生逆转录的过程,试管中必须加入DNA逆转录酶,A选项错误; 若X是CTTGTACAA,则X是DNA,Y含有U,则Y为RNA,管中发生转录过程,试管中必须加入RNA聚合酶,B选项错误; 若Y是合成蛋白质的模板,则Y为mRNA,那么管内为转录的过程,需要加入RNA聚合酶,C选项错误; 若用于破译密码子,过程为翻译,X为mRNA作为模板,管内需要有其它RNA,例如rRNA和tRNA,D选项正确。 故正确的选项选择D。 18. 某生物的基因组成及基因在染色体上的位置关系如图1所示,该生物经减数分裂形成了图2所示的①②③④四种配子。下列关于这四种配子形成过程中所发生变异的说法,正确的是( ) A. 配子①的变异发生在减数分裂Ⅱ过程中 B. 配子②的变异最可能发生在减数分裂Ⅰ过程中 C. 配子③中的变异属于染色体结构变异 D. 配子④的变异是染色体复制时发生基因突变导致的 【答案】C 【解析】 【分析】由图1可知,两对等位基因位于两对同源染色体上。图2中①发生交叉互换,②姐妹染色单体未分离,③染色体易位,④染色体缺失。 【详解】A、①发生交叉互换或者非同源染色体自由组合,发生在减数分裂Ⅰ前期或减数分裂Ⅰ后期,A错误; B、②姐妹染色单体未分离(染色体数目变异),发生在减数分裂Ⅱ后期,B错误; C、③染色体易位,属于染色体结构变异,C正确; D、④染色体缺失,不属于基因突变,D错误。 故选C。 19. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( ) A. 体细胞中含有一个染色体组的个体一定是单倍体 B. 所有的单倍体都是高度不育的 C. 秋水仙素诱导产生的个体一定是纯合的多倍体 D. 多倍体一定能通过减数分裂产生正常配子 【答案】A 【解析】 【分析】1、细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组。 2、单倍体是具有体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体。凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。体细胞中可以含有1个或几个染色体组,花药离体培养得到的是单倍体,雄蜂也是单倍体,仅有一个染色体组的生物是单倍体。 3、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有两个染色体组的生物个体,均称为二倍体。几乎全部动物和过半数的高等植物都属于二倍体。 4、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有三个或三个以上染色体组的生物个体,均称为多倍体。如香蕉是三倍体,马铃薯是四倍体,普通小麦是六倍体。 【详解】A、体细胞只有一个染色体组的个体一定由配子发育而来,是单倍体,A正确; B、若四倍体的配子含有两个相同的染色体组,如果配子发育为个体,则为单倍体,是可育的,B错误; C、四倍体AAaa的配子基因型可以是Aa,发育为个体基因型是Aa,经过秋水仙素加倍后,基因型是AAaa,不是纯合子,C错误; D、多倍体如三倍体无子西瓜,在减数分裂过程中联会紊乱,不能产生正常配子,D错误。 故选A。 20. 自从人类创立农业开始,就未停止过对农作物的改良。某科研小组以某种二倍体农作物①、②(分别具有不同的优良性状)为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种④、⑧、⑨、⑩,下列有关分析错误的是( ) A. 与③→⑧相比,③→⑩过程的育种进程更快 B. ③→④过程能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因 C. 用秋水仙素处理③或⑦植株萌发的种子,也能使染色体数目加倍 D. 图中⑥⑨⑩分别为四倍体、三倍体、二倍体 【答案】C 【解析】 【分析】根据题干信息:①②杂交得到③,③到④过程发生多次射线处理种子,属于诱变育种,原理是基因突变;由③到⑤时自然生长过程;由③到⑥过程中用秋水仙素处理,属于多倍体育种,原理是染色体变异;由③到⑦到⑩的过程中包括了花药离体培养和秋水仙素处理,属于单倍体育种,原理是染色体变异;若③是二倍体植株,则⑥是四倍体植株,⑤⑥杂交得到的⑨是三倍体植株。 【详解】A、与③→⑧相比,③→⑩过程属于单倍体育种,其最明显的优点就是明显缩短育种年限,A正确; B、③到④过程发生多次射线处理种子,属于诱变育种,原理是基因突变,能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因,B正确; C、⑦植株是单倍体植株,高度不育,不会产生种子,C错误; D、图中⑥是多倍体育种的植株,⑨是四倍体和二倍体杂交的植株,⑩是单倍体育种的结果,分别为四倍体、三倍体、二倍体(秋水仙素加倍),D正确。 故选C。 二、非选择题(本大题共5小题,共50分) 21. 下图是某植物细胞代谢示意图。据图回答下列问题: (1)图中代表光合作用的字母是____________,代表呼吸作用的字母是__________,③表示的物质是___________。 (2)图中附着色素的结构是______________,能同时吸收红光和蓝紫光的色素是___________。 (3)图中过程C的场所是____________;呼吸作用过程中,[H]的消耗场所为___________。 (4)某地昼夜温差大,白天阳光充足,粮食的产量较其他地方高很多。请简述其原因:___________。 【答案】(1) ①. A和B ②. C和D ③. ADP和Pi (2) ①. 基粒(类囊体) ②. 叶绿素(叶绿素a和叶绿素b) (3) ①. 细胞质基质 ②. 线粒体内膜 (4)白天温度高,阳光充足导致光合作用强,产生的有机物多;夜间温度低导致呼吸作用弱,消耗的有机物少;故植物体内积累的有机物多,粮食产量高 【解析】 【分析】据图分析,①是氧气,②是NADP+,③是ADP和Pi,④是五碳糖。A为光反应,B为暗反应,C为糖酵解,D为有氧呼吸的二、三阶段。 【小问1详解】 A为光反应,B为暗反应,因此图中代表光合作用的字母是A和B。C为糖酵解,D为有氧呼吸的二、三阶段,因此代表呼吸作用的字母是C和D。③用于ATP形成,故③为ADP和Pi。 【小问2详解】 图中附着色素的结构是基粒(类囊体),能同时吸收红光和蓝紫光的色素是叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)。 【小问3详解】 C为糖酵解,场所是细胞质基质。呼吸作用过程中产生的[H]用于有氧呼吸第三阶段电子传递链,消耗场所为线粒体内膜。 【小问4详解】 某地昼夜温差大,白天阳光充足,粮食的产量较其他地方高很多,原因是白天温度高,阳光充足导致光合作用强,产生的有机物多;夜间温度低导致呼吸作用弱,消耗的有机物少;故植物体内积累的有机物多,粮食产量高。 22. 茄子为雌雄同株植物,是一种营养价值较高的蔬菜,果皮颜色有白色、青色和紫色,紫色茄子具有延缓衰老、清热活血等功效。茄子果皮色素的合成途径如图所示,基因a、b没有具体的遗传效应,等位基因A/a、B/b位于非同源染色体上。现欲利用青色品系和基因型不同的白色品系1和2培育紫色品系。回答下列问题: (1)青色品系与白色品系1杂交,若F1全部表现为青色,则青色品系和白色品系1的基因型分别为_____、_____。 (2)青色品系作母本与白色品系2作父本杂交,F1几乎都结紫色果实,只出现一株植株结青色果实。 ①白色品系2的基因型为_____,F1紫色品系的基因型为_____。 ②为得到纯种紫色品系,让上述F1紫色品系自交得F2,F2紫色品系严格自交得到F3种子,以株为单位保存F3种子,将每株得到的F3种子种植在一个区域得到一个株系,不发生性状分离的株系为纯种紫色品系,这样的株系占_____。 ③据分析,出现一株结青色果实植株的原因有两种。原因一:去雄不彻底导致母本一个花粉自交;原因二:父本产生花粉时一个基因发生突变。原因二产生了基因型为_____的花粉与卵细胞受精。为确定是原因一还是原因二,最简单的方法是_____。实验结果及结论:_____。 【答案】(1) ①. AAbb ②. aabb (2) ①. aaBB ②. AaBb ③. 1/9 ④. ab ⑤. 该青色果实植株自交,观察子代表型及比例 ⑥. 若是去雄不彻底导致母本自交,则该青色果实植株基因型为AAbb,其自交子代不出现性状分离;若是父本产生花粉时一个基因发生突变,产生了基因型为ab的花粉与卵细胞(Ab)受精,则该青色果实植株基因型为Aabb,其自交子代出现性状分离 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;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。 【小问1详解】 分析题图可知,白色的基因型为aa_ _,青色的基因型为A_bb,紫色的基因型为A_B_,青色品系与白色品系1杂交,若F1全部表现为青色,那么亲代青色品系、白色品系1基因型依次为AAbb、aabb,F1为Aabb。 【小问2详解】 ①根据题意可知,青色品系作母本与白色品系2作父本杂交,F1几乎都结紫色果实,因此亲代青色品系、白色品系2基因型依次为AAbb、aaBB,F1紫色品系基因型为AaBb。 ②为得到纯种紫色品系(AABB),让上述F2紫色品系(1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb)严格自交得到F3种子,其中AABB的子代的组成株系为纯种紫色品系,只结紫色果实,不发生性状分离,这样的株系占1/9。 ③亲代基因型依次为AAbb、aaBB,F1应为AaBb,结紫色果实,出现一株只结青色果实植株,出现的原因可能是去雄不彻底导致母本一个花粉自交,或者父本产生花粉时一个基因发生突变,可使该青色果实植株自交,观察后代的性状表现即可判断。若是去雄不彻底导致母本自交,则该青色果实植株基因型为AAbb,其自交子代不出现性状分离;若是父本产生花粉时一个基因发生突变,产生了基因型为ab的花粉与卵细胞(Ab)受精,则该青色果实植株基因型为Aabb,其自交子代出现性状分离。 23. 下图甲表示某基因型为AaBB的雄性动物细胞处于有丝分裂某个时期的细胞图像,图乙是该动物产生的一个精细胞,图丙表示该动物细胞分裂过程中相关物质的变化。回答下列问题: (1)该动物初级精母细胞中四分体的数目是_____个;图甲细胞对应图丙的_____段。 (2)根据染色体的类型,绘出与图乙来自同一个次级精母细胞的精子染色体组成图_____。 (3)图丙中,若是雌性动物,在减数分裂过程中对应de段的细胞名称是_____。 (4)若图甲中染色体1和2正进行等位基因A、a的分离,则该细胞发生了_____。 A. 基因突变 B. 基因重组 C. 基因突变或基因重组 D. 染色体变异 【答案】(1) ①. 2 ②. de (2) (3)次级卵母细胞或第一极体 (4)A 【解析】 【分析】由图可知,甲表示有丝分裂的后期,乙表示精细胞;丙图中,bc段表示DNA的复制,cd段表示含有染色单体的时期,de段表示着丝粒的分裂。 【小问1详解】 根据甲图处于有丝分裂的后期含有8条染色体可知,该生物的体细胞中含有4条染色体2对同源染色体,故其初级精母细胞中含有2个四分体;甲细胞中发生了着丝粒的断裂,故处于丙图的de段。 【小问2详解】 与该精子同时形成的来自同一个次级精母细胞的精子中,2条染色体应该均为白色,如图所示: 。 【小问3详解】 丙图中,de段由于着丝粒,导致染色体/核DNA数比值变为1。若为减数分裂,de段对应减数第二次分裂的后期,若为雌性,则为次级卵母细胞或第一极体。 【小问4详解】 该生物的基因型为AaBB,图甲表示有丝分裂的后期,1和2是复制的染色体,若分别含有A和a,则在其形成的过程中,发生了基因突变,故选A。 【点睛】本题的关键是根据图示判断出对应的分裂时期,再结合各个时期的特点进行分析。 24. miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答: (1)图甲中②过程的原料是_____。 (2)图乙对应图甲的过程_____(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是_____,核糖体向_____移动。 (3)miRNA是_____(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_____识别密码子,进而阻止翻译过程。 (4)已知某基因片段碱基排列顺序如图丙所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_____(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的_____和_____。 【答案】(1)(4种)核糖核苷酸  (2) ①. ④ ②. AUG ③. 右 (3) ①. 转录 ②. tRNA##转运RNA (4) ①. 乙 ②. 34% ③. 12%    【解析】 【分析】分析甲图:①表示DNA的自我复制,②、③表示转录,④表示翻译。分析乙图:乙图表示翻译过程,该过程是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【小问1详解】 图甲中②过程是以DNA为模板合成RNA的过程,表示转录,转录过程的原料是(4种)核糖核苷酸。 小问2详解】 图乙是以mRNA为模板合成多肽的过程,表示翻译过程,对应于图甲中的过程④;密码子是指mRNA上的三个相邻碱基,图乙中甲硫氨酸的反密码子UAC,翻译过程中是密码子和反密码子碱基互补配对,对应的mRNA密码子是AUG;据图可知,tRNA携带氨基酸从右侧进入,故核糖体向右移动。 【小问3详解】 miRNA是RNA的一种,RNA是由DNA的一条链为模板转录过程的产物;由“miRNA不参与蛋白质的编码,但作为基因调控因子发挥作用,却影响了从发育到生理机能再到应激反应的大部分生物学过程”可推知,其作用原理可能是:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰tRNA识别密码子,进而阻止翻译过程,如图乙所示。 【小问4详解】 分析题意,—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列对应的mRNA序列为“—CC_GA_GA_AA_—”,所以基因编码链中碱基序列应含有为“—GG_CT_CT _TT _—”,该序列出现在乙链的第3个碱基及后面,所以模板链应为乙链;由题意知,mRNA中A+U=42%,DNA分子中一条链C=24%,T=30%,由于“mRNA中A+U=42%”,根据碱基互补配对原则,所以DNA分子的每一条单链中均为A+T=42%,因此该单链中的A=42%-30%=12%,G=1-42%-24%=34%,则另一条DNA单链中胞嘧啶C=34%,胸腺嘧啶T=12%。 25. 囊性纤维病是一种严重的遗传疾病,致病基因在常染色体上,患者汗液中氯离子的浓度升高,支气管被异常黏液堵塞,导致这一疾病发生的主要原因是CFTR蛋白功能异常。如图示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用,已知细胞膜上的蛋白质的合成与加工过程与分泌蛋白一致,请回答下列问题: (1)据图1分析Cl跨膜运输的方式是_____,依据是_____(答出两点即可)。 (2)图2显示了某种囊性纤维病的机理,而目前已发现CFTR基因有1600多种突变,都能导致严重的囊性纤维化。这说明基因突变的特点之一是_____。 (3)某地区人群中每2500人中就有一个患囊性纤维病。下图是当地的一个囊性纤维病家族系谱图。 ①若Ⅱ-3怀上二胎,为排除该二胎是否可能患囊性纤维病,可采取的产前诊断措施是_____。 A.B超检查 B.羊水检查 C.基因检测 D.孕妇血细胞检查 ②若色觉正常的Ⅱ-2与人群中的一正常男性婚配,生出一个性染色体组成为XXY的色盲患者,则该患者出现染色体数目异常的原因最可能为其_____(填“父方”或“母方”)的性原细胞在形成配子的过程中在_____时期发生了异常。该夫妻后代患囊性纤维病的概率是_____。 【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 要消耗ATP,且从低浓度向高浓度运输 (2)不定向性 (3) ①. C ②. 母方 ③. 减数第二次分裂后 ④. 1/153 【解析】 【分析】由题目图1分析可知:Cl-跨膜运输的方式,结合课本知识和题目1600多种突变,可知此处考查基因突变不定向性的特点;由题可知囊性纤维病为单基因遗传病,正常基因导入体细胞,体细胞无法进行减数分裂,不能将正常基因传给后代,且检测手段应为基因检测。 【小问1详解】 由图1可知,Cl-跨膜运输时需要消耗ATP且是低浓度向高浓度运输,所以跨膜运输的方式为主动运输。 【小问2详解】 囊性纤维病已经发现基因有1600多种突变,属于在同一性状内发生的突变,故属于基因突变的不定向性。 【小问3详解】 ①由于囊性纤维病是由基因突变引起,只有基因检测才能作为产前诊断的措施,故选C。 ②假设控制色盲的基因用B/b表示,则正常男子的基因型是XBY,若色觉正常的Ⅱ-2与人群中的一正常男性婚配,生出一个性染色体组成为XXY的色盲患者,则Ⅱ-2的基因型为XBXb,染色体组成为XXY的色盲患者的基因型为XbXbY,说明是母亲在减数第二次分裂后期姐妹染色单体没有分开,形成了XbXb的配子。由题可知该病为常染色体隐性遗传病,假设控制该病的基因用A/a表示,设Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型均为Aa,则Ⅱ-2 为Aa的概率为2/3;人群中每2500人中有一个患者,即人群中aa的概率为1/2500,则a的基因频率为1/50,A的基因频率为49/50,人群中AA占49/50×49/50,Aa占1/50×49/50×2,正常男子为Aa的概率为2/51。故若II-2与人群中的一正常男性婚配,其后代患囊性纤维病的概率是2/3×2/51×1/4=1/153。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 贺州一高2024年春季学期高一生物第二次月考试题 时间:75分;赋分:100 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡上。 2.答题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将答题卡上交。 一、选择题(本大题共20小题,每小题2.5分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 紫薇花期比较长久,可从六月份一直到十月份,因此有千日紫之称。下列关于紫薇的描述正确的是( ) A. 开花时节,紫薇体内自由水的比例会上升 B. 紫薇由多种分化的细胞构成,体现了细胞学说所揭示的生物体结构的多样性 C. 一片紫薇林属于生命系统层次中的种群层次 D. 紫薇每个体细胞都能单独完成各项生命活动 2. 下图表示细胞中几种化学元素与相应化合物之间的关系,其中①③④代表单体。下列叙述正确的是( ) A. 若⑤具有免疫作用,则①可与双缩脲试剂反应显紫色 B. 若②具有保温和缓冲作用,则②比同质量的糖类彻底氧化分解释放的能量多 C. 若⑥主要分布细胞核中,则③中不含单糖 D. 若⑦是植物细胞壁的主要成分,则④只存在于植物细胞中 3. 下图是部分细胞器的结构示意图,下列说法正确的是( ) A. ①②④具有双层膜,都与能量转换有关 B. 所有的植物细胞都有②,所有的动物细胞都有① C. ②和④都要参与分泌蛋白的形成过程 D. 结构⑤可以存在于部分植物细胞中 4. 下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞 B. 葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞 C. 抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能 D. 血浆中的碘进入甲状腺细胞时需要载体蛋白并消耗能量 5. 科学家设计了仅1纳米宽分子转子,该转子由紫外光驱动,能以每秒200~300万的转速进行旋转,从而在单个细胞的膜上钻孔。当分子转子与特定的靶细胞结合后,有望将治疗试剂运送到这些细胞中,或者直接诱导这些细胞死亡。图为分子转子钻孔过程的示意图,有关说法不正确的是( ) A. 将治疗试剂运送到细胞中,分子转子需要钻开两层磷脂分子层 B. 钻孔后才可以运送治疗试剂,说明了细胞膜具有选择透过性 C. 该过程体现出磷脂分子具有流动性,而蛋白质分子无流动性 D. 一个细胞是否能成为靶细胞,很可能与表面的糖蛋白有关 6. 下列关于探究酶相关特性的实验中,叙述正确的是( ) A. 验证淀粉酶对淀粉和蔗糖作用的专一性时,可用碘液进行结果的鉴定 B. 先将淀粉、淀粉酶混合再置于不同温度条件下,可探究温度对酶活性的影响 C. 在酶的高效性实验中,需要设置加无机催化剂的一组作为对照 D. 探究温度对酶活性影响时可选用过氧化氢酶作为实验材料 7. 下列叙述符合生物学原理的是( ) A. 农田适当松土可以改善根部细胞的氧气供应情况 B. 快速登山时,人体的能量主要来自有机物不彻底分解的过程 C. 蔬菜在低氧、干燥、低温的环境中,可延长保鲜时间 D. 淀粉经发酵可产生酒精,是通过乳酸菌的厌氧呼吸实现的 8. 下列有关细胞生命历程的说法错误的是( ) A. 细胞凋亡受基因的控制,有利于个体的生长发育 B. 细胞分化有利于提高生物体各种生理功能的效率 C. 癌细胞遗传物质发生变化,变成连续分裂的恶性增殖细胞 D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输效率有所提高 9. 下列有关自交和测交的叙述,正确的是 A. 自交可以纯化显性优良品种 B. 测交不能用来验证分离定律 C. 自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交不能 D. 测交可以用来判断一对相对性状的显隐性,自交不能 10. 下列能正确表示两对等位基因(A和a、B和b)分别位于两对同源染色体上的是( ) A. B. C. D. 11. 某种昆虫(ZW型)的两对相对性状(完全显性)分别由基因B/b与D/d控制,已知基因B/b与D/d独立遗传,且基因D/d位于Z染色体上。让一对雌、雄个体杂交,后代出现双隐性雌性个体的概率为1/8,则亲本的基因型可能是( ) A. BbZDZd×BbZdW B. BbZdZd×BbZDW C. BbZDZD×bbZdW D. BbZdZd×bbZdW 12. 如图为显微镜下二倍体百合(2n=24)减数分裂不同时期的图象,基因重组可发生在(  ) A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ②④ 13. 在探索遗传物质过程中,赫尔希和蔡斯做了T2噬菌体侵染细菌的实验。下列相关叙述正确的是(  ) A. 在含有32P的培养基中培养T2噬菌体,可得到DNA被32P标记的噬菌体 B. 实验中用同时被32P和35S标记的噬菌体侵染细菌,将无法得出实验结论 C. T2噬菌体DNA复制所需要的RNA聚合酶是在细菌的核糖体上合成的 D. 用35S标记的T2噬菌体侵染后,细菌裂解得到的T噬菌体少数有放射性 14. 某个DNA片段由1 000个碱基对组成,A+T占碱基总数的40%,若DNA片段复制过程中共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸分子个数为1800,则该DNA共复制了几次,在该DNA片段第2次复制时共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸多少个( ) A. 2、1 200 B. 3、2 400 C. 4、2 400 D. 2、1 800 15. 下列关于DNA复制、转录和翻译过程的叙述,正确的是(  ) A. DNA的复制和转录过程都需要用到解旋酶催化DNA双链解旋 B. 与翻译过程相比,在转录过程中特有的碱基配对方式是T-A C. 每种密码子决定一种氨基酸,每种氨基酸都对应多种密码子 D. 转录时,RNA聚合酶能识别RNA上的起始密码子并与之结合 16. 在甲基转移酶的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,进而使染色质高度螺旋化,因此失去转录活性。下列相关叙述错误的是( ) A. DNA甲基化,会导致mRNA的合成受阻 B. DNA甲基化,使基因碱基序列发生改变 C. DNA甲基化,可能会影响生物性状 D. DNA甲基化,可能会影响细胞的分化 17. 下图表示有关遗传信息流向的模拟实验。相关叙述合理的是 A. 若X是HIV的RNA, Y是DNA, 则管内必须加入DNA聚合酶 B. 若X是CTTGTACAA, Y含有U,则管内必须加入逆转录酶 C. 若Y是合成蛋白质的模板,则管内必须加入氨基酸 D. 若用于破译密码子,则X是mRNA, 管内还要有其它RNA 18. 某生物的基因组成及基因在染色体上的位置关系如图1所示,该生物经减数分裂形成了图2所示的①②③④四种配子。下列关于这四种配子形成过程中所发生变异的说法,正确的是( ) A. 配子①的变异发生在减数分裂Ⅱ过程中 B. 配子②的变异最可能发生在减数分裂Ⅰ过程中 C. 配子③中的变异属于染色体结构变异 D. 配子④的变异是染色体复制时发生基因突变导致的 19. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( ) A. 体细胞中含有一个染色体组的个体一定是单倍体 B. 所有的单倍体都是高度不育的 C. 秋水仙素诱导产生的个体一定是纯合的多倍体 D. 多倍体一定能通过减数分裂产生正常配子 20. 自从人类创立农业开始,就未停止过对农作物的改良。某科研小组以某种二倍体农作物①、②(分别具有不同的优良性状)为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种④、⑧、⑨、⑩,下列有关分析错误的是( ) A. 与③→⑧相比,③→⑩过程的育种进程更快 B. ③→④过程能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因 C. 用秋水仙素处理③或⑦植株萌发的种子,也能使染色体数目加倍 D. 图中⑥⑨⑩分别为四倍体、三倍体、二倍体 二、非选择题(本大题共5小题,共50分) 21. 下图是某植物细胞代谢示意图。据图回答下列问题: (1)图中代表光合作用的字母是____________,代表呼吸作用的字母是__________,③表示的物质是___________。 (2)图中附着色素的结构是______________,能同时吸收红光和蓝紫光的色素是___________。 (3)图中过程C的场所是____________;呼吸作用过程中,[H]的消耗场所为___________。 (4)某地昼夜温差大,白天阳光充足,粮食的产量较其他地方高很多。请简述其原因:___________。 22. 茄子为雌雄同株植物,是一种营养价值较高的蔬菜,果皮颜色有白色、青色和紫色,紫色茄子具有延缓衰老、清热活血等功效。茄子果皮色素的合成途径如图所示,基因a、b没有具体的遗传效应,等位基因A/a、B/b位于非同源染色体上。现欲利用青色品系和基因型不同的白色品系1和2培育紫色品系。回答下列问题: (1)青色品系与白色品系1杂交,若F1全部表现为青色,则青色品系和白色品系1的基因型分别为_____、_____。 (2)青色品系作母本与白色品系2作父本杂交,F1几乎都结紫色果实,只出现一株植株结青色果实。 ①白色品系2的基因型为_____,F1紫色品系的基因型为_____。 ②为得到纯种紫色品系,让上述F1紫色品系自交得F2,F2紫色品系严格自交得到F3种子,以株为单位保存F3种子,将每株得到的F3种子种植在一个区域得到一个株系,不发生性状分离的株系为纯种紫色品系,这样的株系占_____。 ③据分析,出现一株结青色果实植株的原因有两种。原因一:去雄不彻底导致母本一个花粉自交;原因二:父本产生花粉时一个基因发生突变。原因二产生了基因型为_____的花粉与卵细胞受精。为确定是原因一还是原因二,最简单的方法是_____。实验结果及结论:_____。 23. 下图甲表示某基因型为AaBB的雄性动物细胞处于有丝分裂某个时期的细胞图像,图乙是该动物产生的一个精细胞,图丙表示该动物细胞分裂过程中相关物质的变化。回答下列问题: (1)该动物初级精母细胞中四分体的数目是_____个;图甲细胞对应图丙的_____段。 (2)根据染色体的类型,绘出与图乙来自同一个次级精母细胞的精子染色体组成图_____。 (3)图丙中,若是雌性动物,在减数分裂过程中对应de段的细胞名称是_____。 (4)若图甲中染色体1和2正进行等位基因A、a的分离,则该细胞发生了_____。 A. 基因突变 B. 基因重组 C. 基因突变或基因重组 D. 染色体变异 24. miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答: (1)图甲中②过程的原料是_____。 (2)图乙对应图甲的过程_____(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是_____,核糖体向_____移动。 (3)miRNA是_____(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_____识别密码子,进而阻止翻译过程。 (4)已知某基因片段碱基排列顺序如图丙所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_____(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的_____和_____。 25. 囊性纤维病是一种严重的遗传疾病,致病基因在常染色体上,患者汗液中氯离子的浓度升高,支气管被异常黏液堵塞,导致这一疾病发生的主要原因是CFTR蛋白功能异常。如图示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用,已知细胞膜上的蛋白质的合成与加工过程与分泌蛋白一致,请回答下列问题: (1)据图1分析Cl跨膜运输的方式是_____,依据是_____(答出两点即可)。 (2)图2显示了某种囊性纤维病的机理,而目前已发现CFTR基因有1600多种突变,都能导致严重的囊性纤维化。这说明基因突变的特点之一是_____。 (3)某地区人群中每2500人中就有一个患囊性纤维病。下图是当地的一个囊性纤维病家族系谱图。 ①若Ⅱ-3怀上二胎,为排除该二胎是否可能患囊性纤维病,可采取的产前诊断措施是_____。 A.B超检查 B.羊水检查 C.基因检测 D.孕妇血细胞检查 ②若色觉正常的Ⅱ-2与人群中的一正常男性婚配,生出一个性染色体组成为XXY的色盲患者,则该患者出现染色体数目异常的原因最可能为其_____(填“父方”或“母方”)的性原细胞在形成配子的过程中在_____时期发生了异常。该夫妻后代患囊性纤维病的概率是_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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