内容正文:
深圳市龙岗区德琳学校2024-2025学年度第一学期
高三第二次考试生物试卷
考试时间:2024.10
考试时间:75分钟 总分:100分
第I卷(选择题)
一、单选题(1-12题,每题2分,13-16题,每题4分,共40分)
1. 双皮奶是起源于广东省顺德的一种表面有双层奶皮的甜品。当牛奶加热后,脂肪会聚集到牛奶表面,随着加热的持续进行,脂肪球膜蛋白发生变性,失去脂肪球膜的脂肪不稳定,很容易凝结在一起,最终形成稳定的皮膜,就是我们看到的“奶皮”。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪球膜蛋白发生变性主要是因为肽键的断裂
B. 脂肪和蛋白质都含有C、H、O、N四种元素
C. 脂肪和蛋白质都是由单体连接成的生物大分子
D. 脂肪球膜蛋白的合成需要内质网和高尔基体的参与
2. 今年春季甲型流感和肺炎支原体感染集中爆发,患者会出现发热、乏力、肌痛、咽喉痛、干咳等症状。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述正确的是( )
A. 甲型流感病毒没有细胞结构其正常生命活动与细胞无关
B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域
C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱
D. 肺炎支原体生物膜系统有利于物质的运输和识别
3. 吞噬溶酶体是指吞噬体与溶酶体融合形成的一种结构,图是吞噬细胞吞噬病原体的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 病原体进入吞噬细胞的过程是主动运输,需要消耗能量
B. 吞噬体的形成依赖于细胞膜的流动性,和膜上的蛋白质无关
C. 吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在溶酶体中合成
D. 吞噬溶酶体可重新形成溶酶体表明消化酶可重复利用
4. 在“探究植物细胞的吸水和失水”的实验中,依次观察到的结果如图所示,其中①②指细胞结构。下列叙述正确的是( )
A. 乙到丙的变化是由于外界溶液浓度大于细胞液浓度所致
B. 丙图细胞达到渗透平衡时,无水分子进出原生质层
C. 与甲图细胞相比,乙图细胞细胞液吸水能力较强
D. 细胞发生渗透作用至丙状态时,细胞内外溶液浓度相等
5. 呼吸缺陷型酵母菌在呼吸过程中只产生少量 NADH,适用于不严格的厌氧条件下的酒精发酵。呼吸缺陷型酵母菌产生[H]的场所是( )
A. 细胞膜 B. 细胞质基质
C. 线粒体内膜 D. 线粒体基质
6. 粮食储备在古代中国是基本国策,有关仓窖的法令渊源久远。唐《仓库令》记载,租粮受纳入仓的程序和规定中,“皆令干净”为首要要求;出仓时“每出一屋一窖尽”,意思是必须出尽一窖才能打开动用下一个仓窖的粮食。下列叙述错误的是( )
A. 入仓时晒“干”粮食,降低了种子中自由水含量
B. 入仓时粮仓和粮食“净”可减少虫害滋生
C. 仓库密闭是为了防止种子进行呼吸作用
D. 出仓时避免多次开启仓窖可减少粮食变质腐烂
7. 某小组做了“探究叶龄对叶片中光合色素含量的影响”的实验,结果如图,下列叙述错误的是( )
A. 用纸层析法来分离叶片中的光合色素
B. 嫩叶与老叶的叶绿体色素总含量相等
C. 相同光照强度下嫩叶与老叶光合速率相等
D. 不同时期的叶绿素含量变化比类胡萝卜素的大
8. 2021年9月24日,我国科学家在国际知名期刊Science上发表重大科技成果,首次对外公布了一种颠覆性的淀粉制备方法,其合成代谢路线如图所示。下列说法正确的是( )
A. 该技术中C3 的合成途径与植物体内相同
B. 该技术中水的分解产物与叶绿体中的相同
C. 水产生的O2可以在线粒体基质中被用于有氧呼吸第三阶段
D. 该技术可解决粮食危机并缓解温室效应
9. 下列关于遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是( )
A. 孟德尔用统计学方法分析实验结果发现了遗传规律
B. 摩尔根等基于性状与性别的关联证明基因在染色体上
C. 赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质
D. 沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式
10. 蝌蚪长出四肢,尾巴消失,发育成蛙。下列叙述正确的是( )
A. 四肢细胞分裂时会发生同源染色体分离
B. 四肢的组织来自于干细胞的增殖分化
C. 蝌蚪尾巴逐渐消失是细胞坏死的结果
D. 蝌蚪发育成蛙是遗传物质改变的结果
11. 某兴趣小组将培养获得二倍体洋葱根尖(2N=16),制作有丝分裂的临时装片进行观察。下图为洋葱根尖细胞的照片。下列叙述,正确的是( )
A. 植物细胞有丝分裂临时装片的制作步骤为解离—染色—漂洗—制片
B. 细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,视野中细胞②的数量比①、③多
C. 处于①状态的细胞完成分裂后,细胞内染色体数目是体细胞的一半
D. 图①细胞中的染色体、染色单体、核DNA数均为32条
12. 左图为摩尔根果蝇杂交实验示意图,右图为果蝇XY性染色体的示意图。据图分析,下列假设中错误的是( )
A. 控制白眼的基因在同源区段I
B. 控制白眼的基因在非同源区段Ⅱ1
C. 控制白眼的基因在非同源区段Ⅱ2
D. 红眼与白眼的遗传符合分离定律
13. 如图所示,在小肠腔面,细胞膜上的蛋白S有两个结合位点:一个与Na+结合,另一个与葡萄糖分子结合。当蛋白S将Na+顺浓度梯度运输进入小肠上皮细胞时,葡萄糖分子也随之进入细胞,下列叙述正确的是( )
A. 葡萄糖在蛋白S的协助下进入小肠上皮细胞的方式为协助扩散
B. 小肠上皮细胞基膜上Na+—K+泵的功能是催化ATP水解,运输Na+、K+
C. 蛋白S作为载体,既能运输葡萄糖,又能运输Na+,说明载体运输不具有专一性
D. Na+—K+泵使膜内外Na+浓度趋于一致,以维持细胞正常的新陈代谢
14. 光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是( )
A. 酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应
B. 光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量
C. 新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物
D. 在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程
15. 盐胁迫是制约植物生长的主要因素之一、以蓝莓为材料研究盐胁迫(150mmol。L-1NaCl)的不同处理时间(在0、4、8、12和16d取样,分别用T0、T4、T8、T12、T16表示)下蓝莓叶片的生理特性及代谢物的变化,结果如下图。
注:POD和SOD为抗氧化保护酶系统的重要组成部分,具有清除活性氧,减轻脂膜过氧化的功能。
下列相关叙述错误的是( )
A. 在该研究中,蓝莓植株的培养温度、pH及处理的NaCl浓度均为无关变量
B. 由结果可知,盐胁迫下蓝莓通过提高可溶性糖的含量来维持叶片细胞渗透压稳定
C. 结果表明,蓝莓细胞在盐胁迫12d左右时光合色素含量最高,达到耐盐响应高峰
D. 一定程度的盐胁迫下,蓝莓可通过降低POD和SOD活性来维持生物膜的结构和功能
16. 亨廷顿病是一种罕见的单基因显性遗传病,典型症状包括舞蹈样不自主运动、认知障碍等。图是某患者家族的遗传系谱图。不考虑基因突变,下列叙述正确的是( )
A. 该病为伴X染色体显性遗传病
B. II-4和II-6基因型相同的概率是1/2
C. III-4的致病基因来自I-2
D. III-4和正常女性婚配生下患病女孩的概率为1/2
第II卷(非选择题)
二、非选择题(除特殊说明外,每题2分,共60分)
17. 农业生产中,农作物生长所需的氮素可以NO3-的形式由根系从土壤中吸收。
(1)由图可判断NO3-进入根细胞的运输方式是主动运输,判断的依据是_____________。
(2)O2浓度大于a时作物乙吸收NO3-速率不再增加,推测其原因是_____________________。
(3)作物甲和作物乙各自在NO3-最大吸收速率时,作物甲根细胞的呼吸速率大于作物乙,判断依据是_______________。
(4)据图可知,在农业生产中,为促进农作物对NO3-的吸收利用,可以采取的措施是_______________。
18. 小球藻是单细胞真核生物,是研究光合作用的模式生物。水体中的无机碳主要以和CO2两种形式存在,小球藻具有图所示的无机碳浓缩过程。
回答下列问题:
(1)小球藻浓缩的过程属于______(填“自由扩散”“协助扩散”或“主动运输”),理由是______。
(2)过程①称为______,能为此过程提供能量的物质有______。
(3)鲁宾和卡门用小球藻探究光合作用所释放氧气的来源,实验分组及结果如表。
①小球藻光合作用产生的氧气,一部分释放到外界环境中,另一部分的去向是______。
②由本实验可知,光合作用释放的氧气______(填“全部来自水”“全部来自CO2”或“部分来自水部分来自CO2”),理由是______。
组别
O标记物所占的比例/%
反应物
产物
H₂18O
KHC15O3+K2C18O3
18O2
1
初始
0.85
0.20
—
结束
0.85
0.61
0.86
2
初始
0.20
0.50
—
结束
0.20
0.40
0.20
3
初始
0.20
0.68
—
结束
0.20
0.57
020
19. 叶面肥是一种将作物所需养分直接施用于叶面的肥料。光合菌肥是一种含有光合细菌的叶面肥。光合细菌能利用光能作为能量来源,并具有固氮能力。科研人员对果实膨大期的葡萄植株分别进行全株喷施0.3%尿素和2%的光合菌肥,研究两种叶面肥对葡萄生长的影响,测得葡萄的叶片净光合速率如下图所示。
回答下列问题。
(1)全株喷施叶面肥,叶片吸收的氮可参与_________(至少写两种物质)的合成,从而提升植物光反应速率,对照组的处理是喷施_________。
(2)气孔的横轴(指组成气孔的两个保卫细胞连接处的横向轴线)加宽不利于气孔的迅速开放,也不利于气孔充分开放。研究发现,喷施光合菌肥降低了叶片气孔的横轴,有利于_______,促进植物的光合作用。从为植物提供氮元素的角度分析,喷施光合菌肥比喷施尿素具有的优点是______________。
(3)研究人员在检测喷施尿素组葡萄叶片的胞间CO2浓度时,发现在12:00左右,胞间CO2浓度较低。据图分析,可能的原因是______________。
(4)基于合理施用叶面肥能够提高葡萄的产量,该研究小组可以进一步探究_______________。
20. 现用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,统计子代的性状为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:1:3:1。控制豌豆颜色性状的基因用Y/y表示,形状性状的基因用R/r表示,两对基因位于两对染色体上。回答下列问题:
(1)豌豆种子圆粒和皱粒,豌豆子叶颜色的黄色和绿色,在遗传学中叫作___________。 根据上述杂交结果___________ (“可以”或“不可以”判断黄色为显性性状,可以判断豌豆形状中___________ 为显性性状。
(2)只考虑豌豆的形状,后代圆粒中,纯合子的比例为____________。 若两对性状都考虑,后代圆粒中,纯合子的比例为___________
(3)现有基因型为YyRr植株作为亲本进行自交,后代中与亲本表现型不同的比例为___________, 圆粒豌豆的比例为___________。
21. 鸡的性别决定方式是ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),控制其芦花羽毛与非芦花羽毛的基因(A/a)位于Z染色体上。现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上。不考虑基因突变、染色体互换和染色体变异。回答下列问题。
(1)芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,这个杂交结果可以说明芦花是显性,请说明理由_____________。
(2)芦花雄鸡的基因型有________。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配产生的后代中,具有___________羽毛的均为雌鸡。
(3)红眼果蝇和白眼果蝇杂交,后代表现出的共同特征是红眼雌果蝇________。
(4)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,为了确定这对等位基因是位于常染色体上还是在X染色体上,某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交,后代灰身:黑身=3:1。根据这一实验数据,___(选填“能”或“不能“)确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上,若____,则说明B/b位于X染色体上。
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深圳市龙岗区德琳学校2024-2025学年度第一学期
高三第二次考试生物试卷
考试时间:2024.10
考试时间:75分钟 总分:100分
第I卷(选择题)
一、单选题(1-12题,每题2分,13-16题,每题4分,共40分)
1. 双皮奶是起源于广东省顺德的一种表面有双层奶皮的甜品。当牛奶加热后,脂肪会聚集到牛奶表面,随着加热的持续进行,脂肪球膜蛋白发生变性,失去脂肪球膜的脂肪不稳定,很容易凝结在一起,最终形成稳定的皮膜,就是我们看到的“奶皮”。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪球膜蛋白发生变性主要是因为肽键的断裂
B. 脂肪和蛋白质都含有C、H、O、N四种元素
C. 脂肪和蛋白质都是由单体连接成的生物大分子
D. 脂肪球膜蛋白的合成需要内质网和高尔基体的参与
【答案】D
【解析】
【分析】1、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,酶能降低化学反应的活化能,进而表现促催化作用。
2、蛋白质的变性:受热、酸碱、重金属盐、某些有机物(乙醇、甲醛等)、紫外线等作用时蛋白质可发生变性,失去其生理活性;变性是不可逆过程,是化学变化过程。
【详解】A、脂肪球膜蛋白发生变性主要是因为空间结构被破坏,A错误;
B、脂肪只含有C、H、O三种元素,蛋白质至少含有C、H、O、N四种元素,B错误;
C、脂肪不是生物大分子,C错误;
D、脂肪球膜蛋白是牛奶中的蛋白质,则属于分泌蛋白,则脂肪球膜蛋白的合成需要内质网和高尔基体的参与,D正确。
故选D。
2. 今年春季甲型流感和肺炎支原体感染集中爆发,患者会出现发热、乏力、肌痛、咽喉痛、干咳等症状。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述正确的是( )
A. 甲型流感病毒没有细胞结构其正常生命活动与细胞无关
B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域
C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱
D. 肺炎支原体生物膜系统有利于物质的运输和识别
【答案】C
【解析】
【分析】单细胞生物一个细胞就是一个个体,能完成相应的各种生命活动;多细胞生物由很多细胞组成,其生命活动依赖各种分化细胞;病毒不具有细胞结构,但寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖。
【详解】A、甲型流感病毒需要寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖,A错误;
B、肺炎支原体是原核生物,遗传物质集中在拟核区域,甲型流感病毒没有拟核区域,B错误;
C、甲型流感病毒易发生变异导致抗原成分发生一定的改变,因此原疫苗的保护效果减弱,C正确;
D、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜等构成,肺炎支原体为原核生物,无生物膜系统,D错误。
故选C。
3. 吞噬溶酶体是指吞噬体与溶酶体融合形成的一种结构,图是吞噬细胞吞噬病原体的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 病原体进入吞噬细胞的过程是主动运输,需要消耗能量
B. 吞噬体的形成依赖于细胞膜的流动性,和膜上的蛋白质无关
C. 吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在溶酶体中合成
D. 吞噬溶酶体可重新形成溶酶体表明消化酶可重复利用
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞膜的组成成分:主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类,脂质中主要是磷脂,动物细胞膜中的脂质还有胆固醇;细胞膜的功能复杂程度与细胞膜的蛋白质的种类和数量有关,功能越复杂,膜蛋白的种类和数量越多。
2、细胞膜的功能:作为细胞边界,将细胞与外界环境分开,保持细胞内部环境的相对稳定;控制物质进出进行细胞间的信息传递。
【详解】A、病原体进入吞噬细胞的过程是胞吞,需要消耗能量,A错误;
B、吞噬细胞吞噬病原体需要质膜上的受体蛋白参与,即需要细胞识别,B错误;
C、吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在核糖体中合成,C错误;
D、酶起到催化作用,作用前后性质不变,所以吞噬溶酶体可重新形成溶酶体,消化酶可重复利用,D正确。
故选D。
4. 在“探究植物细胞的吸水和失水”的实验中,依次观察到的结果如图所示,其中①②指细胞结构。下列叙述正确的是( )
A. 乙到丙的变化是由于外界溶液浓度大于细胞液浓度所致
B. 丙图细胞达到渗透平衡时,无水分子进出原生质层
C. 与甲图细胞相比,乙图细胞的细胞液吸水能力较强
D. 细胞发生渗透作用至丙状态时,细胞内外溶液浓度相等
【答案】C
【解析】
【分析】1、分析题图:图中①表示细胞壁,②表示细胞膜。
2、在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,第一次观察为植物细胞在蒸馏水中的正常状态,第二次观察为植物细胞在蔗糖溶液中的质壁分离状态,第三次观察为植物细胞在蒸馏水中的质壁分离复原状态。
3、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、乙→丙的变化过程中,细胞吸水发生质壁分离的复原,细胞液浓度大于外界溶液浓度,A错误;
B、丙图细胞达到渗透平衡时,水分子进出原生质层达到动态平衡,B错误;
C、甲→乙的变化过程中,细胞失水,细胞液的浓度升高,其吸水能力逐渐增强,C正确;
D、细胞发生渗透作用至丙状态时,由于存在细胞壁的存在,可能细胞液浓度仍大于外界溶液浓度,D错误。
故选C。
5. 呼吸缺陷型酵母菌在呼吸过程中只产生少量 NADH,适用于不严格的厌氧条件下的酒精发酵。呼吸缺陷型酵母菌产生[H]的场所是( )
A. 细胞膜 B. 细胞质基质
C. 线粒体内膜 D. 线粒体基质
【答案】B
【解析】
【分析】 有氧呼吸消耗有机物、氧气、水,生成二氧化碳、水,释放大量能量;无氧呼吸消耗有机物,生成酒精和二氧化碳或者乳酸,释放少量能量。
【详解】呼吸缺陷型酵母菌只产生少量NADH且适用于不严格的厌氧条件下的酒精发酵,表明是只能进行无氧呼吸,所以产生[H]的场所是细胞质基质。
故选B。
6. 粮食储备在古代中国是基本国策,有关仓窖的法令渊源久远。唐《仓库令》记载,租粮受纳入仓的程序和规定中,“皆令干净”为首要要求;出仓时“每出一屋一窖尽”,意思是必须出尽一窖才能打开动用下一个仓窖的粮食。下列叙述错误的是( )
A. 入仓时晒“干”粮食,降低了种子中自由水含量
B. 入仓时粮仓和粮食“净”可减少虫害滋生
C. 仓库密闭是为了防止种子进行呼吸作用
D. 出仓时避免多次开启仓窖可减少粮食变质腐烂
【答案】C
【解析】
【分析】细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。
【详解】A、入仓时晒“干”粮食,降低了种子中自由水含量,此时细胞代谢减弱,种子抗逆能力会增强,以便于更好的储存粮食,A正确;
B、入仓时粮仓和粮食“净”不利于害虫的生存,可减少虫害滋生,B正确;
C、仓库密闭是为了降低种子的有氧呼吸作用,C错误;
D、出仓时避免多次开启仓窖可减少种子的呼吸作用,防止粮食变质腐烂,D正确。
故选C。
7. 某小组做了“探究叶龄对叶片中光合色素含量的影响”的实验,结果如图,下列叙述错误的是( )
A. 用纸层析法来分离叶片中的光合色素
B. 嫩叶与老叶的叶绿体色素总含量相等
C. 相同光照强度下嫩叶与老叶光合速率相等
D. 不同时期的叶绿素含量变化比类胡萝卜素的大
【答案】C
【解析】
【分析】叶绿体色素的提取和分离实验: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。
【详解】A、各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素,所以用纸层析法来分离叶片中的光合色素,A正确;
B、嫩叶中色素含量为6+2=8,老叶中色素含量为5+3=8,所以嫩叶与老叶的叶绿体色素总含量相等,B正确;
C、嫩叶与老叶的叶绿素和类胡萝卜素含量都不同,所以相同光照强度下嫩叶与老叶光合速率不一定相等,C错误;
D、不同发育阶段叶绿素含量的变化为6→12→5,类胡萝卜素的含量变化为2→4→3,所以不同时期的叶绿素含量变化比类胡萝卜素的大,D正确。
故选C。
8. 2021年9月24日,我国科学家在国际知名期刊Science上发表重大科技成果,首次对外公布了一种颠覆性的淀粉制备方法,其合成代谢路线如图所示。下列说法正确的是( )
A. 该技术中C3 的合成途径与植物体内相同
B. 该技术中水的分解产物与叶绿体中的相同
C. 水产生的O2可以在线粒体基质中被用于有氧呼吸第三阶段
D. 该技术可解决粮食危机并缓解温室效应
【答案】D
【解析】
【分析】光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成;②暗反应场所在叶绿体基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。
【详解】A、植物体内CO2与C5在酶的作用下结合形成C3,但该技术中,甲醇单碳缩合形成C3,因此两者C3的合成途径并不相同,A错误;
B、据图可知,该技术中水的分解产物是氢气和氧气,植物体通过光反应将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP +)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH),B错误;
C、水产生的O2可以在线粒体内膜上被用于有氧呼吸第三阶段,C错误;
D、该技术能合成淀粉可解决粮食危机,反应时吸收CO2可缓解温室效应,D正确。
故选D。
9. 下列关于遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是( )
A. 孟德尔用统计学方法分析实验结果发现了遗传规律
B. 摩尔根等基于性状与性别的关联证明基因在染色体上
C. 赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA遗传物质
D. 沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式
【答案】D
【解析】
【分析】1、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(测交实验) →得出结论。
2、 萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
3、赫尔希和蔡斯进行了T2噬菌体侵染细菌的实验,实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→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,证明了DNA是遗传物质。
4、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。
【详解】A、孟德尔用统计学方法分析杂合子自交子代的表现型及比例,发现了遗传规律,A正确;
B、摩尔根等基于果蝇眼色与性别的关联,证明了基因在染色体上,B正确;
C、赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记T2噬菌体DNA和蛋白质,通过对比两组实验结果,证明了DNA是遗传物质,C正确;
D、沃森和克里克用DNA衍射图谱得出了DNA的螺旋结构,D错误。
故选D。
10. 蝌蚪长出四肢,尾巴消失,发育成蛙。下列叙述正确的是( )
A. 四肢细胞分裂时会发生同源染色体分离
B. 四肢的组织来自于干细胞的增殖分化
C. 蝌蚪尾巴逐渐消失是细胞坏死的结果
D. 蝌蚪发育成蛙是遗传物质改变的结果
【答案】B
【解析】
【分析】在“蝌蚪长出四肢,尾巴消失,发育成蛙”的过程中,涉及到细胞的增殖、凋亡、分化。
【详解】A、四肢细胞分裂属于有丝分裂,不会发生同源染色体分离,同源染色体分离发生在减数分裂过程中,A错误;
B、动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞,四肢的组织细胞是来自于干细胞的增殖分化,B正确;
C、蝌蚪尾巴逐渐消失是细胞凋亡的结果,C错误;
D、蝌蚪发育成蛙是细胞分化的结果,细胞分化是细胞中基因选择性表达,而不是遗传物质改变,D错误。
故选B。
11. 某兴趣小组将培养获得二倍体洋葱根尖(2N=16),制作有丝分裂的临时装片进行观察。下图为洋葱根尖细胞的照片。下列叙述,正确的是( )
A. 植物细胞有丝分裂临时装片的制作步骤为解离—染色—漂洗—制片
B. 细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,视野中细胞②的数量比①、③多
C. 处于①状态的细胞完成分裂后,细胞内染色体数目是体细胞的一半
D. 图①细胞中的染色体、染色单体、核DNA数均为32条
【答案】B
【解析】
【分析】观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂制片流程:解离→漂洗→染色→制片。
(1)解离:用药液使组织中细胞相互分离开来;
(2)漂洗:洗去药液,防止解离过度;
(3)染色:醋酸洋红液能使染色体着色;
(4)制片:使细胞分散开来,有利于观察。
【详解】A、植物细胞有丝分裂临时装片制作步骤为解离→漂洗→染色→制片,A错误;
B、细胞①处于有丝分裂前的分裂后期,细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,细胞③处于有丝分裂前的分裂前期,因为在一个细胞周期中,分裂间期持续的时间远远长于分裂期,因此视野中细胞②的数量比①、③多,B正确;
C、细胞①处于有丝分裂前分裂后期,由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分离成为染色体,使染色体数目加倍,该细胞分裂后形成的细胞染色体数目与体细胞相同,C错误;
D、细胞①处于有丝分裂前的分裂后期,由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分离成为染色体,使染色体数目加倍,所以细胞中的染色体、染色单体、核DNA数分别为32条、0条、32个,D错误。
故选B。
12. 左图为摩尔根的果蝇杂交实验示意图,右图为果蝇XY性染色体的示意图。据图分析,下列假设中错误的是( )
A. 控制白眼的基因在同源区段I
B. 控制白眼的基因在非同源区段Ⅱ1
C. 控制白眼基因在非同源区段Ⅱ2
D. 红眼与白眼的遗传符合分离定律
【答案】B
【解析】
【分析】1、基因分离定律的实质: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。
2、分析题图:亲代红眼与白眼杂交,子一代均为红眼,说明红眼为显性性状,子一代雌雄个体间相互交配,子二代中红眼即有雌果蝇也有雄果蝇,而白眼只有雄果蝇,说明这对相对性状的遗传与性别有关,由于子二代中果蝇红眼:白眼=3:1,推测红眼与白眼的遗传符合分离定律。
【详解】A、若控制白眼的基因在同源区段I,白眼基因用b表示,红眼基因用B表示,则亲代红眼雌(XBXB)与白眼雄(XbYb)杂交,子一代均为红眼(雌XBXb,雄XBYb),子一代雌雄个体间相互交配,子二代中红眼即有雌果蝇也有雄果蝇(XBXB、XBXb和XBYb),而白眼只有雄果蝇(XbYb),与题图信息相符合,A正确;
B、分析题图知:亲代红眼与白眼杂交,子一代均为红眼,说明红眼为显性性状,子一代雌雄个体间相互交配,子二代中红眼即有雌果蝇也有雄果蝇,而白眼只有雄果蝇,说明这对相对性状的遗传与性别有关,由于子一代雄果蝇为红眼,而亲本雄果蝇为白眼,二者表现型不同,所以控制白眼的基因不可能仅位于Y染色体上,即不可能在XY染色体的非同源区段Ⅱ1,B错误;
C、若控制白眼的基因在同源区段Ⅱ2,白眼基因用b表示,红眼基因用B表示,则亲代红眼雌(XBXB)与白眼雄(XbY)杂交,子一代均为红眼(雌XBXb,雄XBY),子一代雌雄个体间相互交配,子二代中红眼即有雌果蝇也有雄果蝇(XBXB、XBXb和XBY),而白眼只有雄果蝇(XbY),与题图信息相符合,C正确;
D、分析题图知:亲代红眼与白眼杂交,子一代均为红眼,说明红眼为显性性状,且子一代雌雄个体间相互交配,子二代中红眼:白眼=3:1,所以推测红眼与白眼的遗传符合分离定律,D正确。
故选B
13. 如图所示,在小肠腔面,细胞膜上的蛋白S有两个结合位点:一个与Na+结合,另一个与葡萄糖分子结合。当蛋白S将Na+顺浓度梯度运输进入小肠上皮细胞时,葡萄糖分子也随之进入细胞,下列叙述正确的是( )
A. 葡萄糖在蛋白S的协助下进入小肠上皮细胞的方式为协助扩散
B. 小肠上皮细胞基膜上Na+—K+泵的功能是催化ATP水解,运输Na+、K+
C. 蛋白S作为载体,既能运输葡萄糖,又能运输Na+,说明载体运输不具有专一性
D. Na+—K+泵使膜内外Na+浓度趋于一致,以维持细胞正常的新陈代谢
【答案】B
【解析】
【分析】物质运输方式:(1)被动运输:分为自由扩散和协助扩散:①自由扩散:顺相对含量梯度运输;不需要载体;不需要消耗能量。②协助扩散:顺相对含量梯度运输;需要载体蛋白参与;不需要消耗能量。(2)主动运输:能逆相对含量梯度运输;需要载体;需要消耗能量。(3)胞吞胞吐:物质以囊泡包裹的形式通过细胞膜,从细胞外进或出细胞内的过程。不需要载体;需要消耗能量。
【详解】A、蛋白S将Na+顺浓度梯度运输进入小肠上皮细胞时,葡萄糖也随之进入细胞,葡萄糖进入细胞所需的能量直接来自Na+浓度差产生的电化学梯度势能,属于主动运输方式,A错误;
B、据图可知,小肠上皮细胞基膜上Na+-K+泵一方面能完成Na+、K+的运输,一方面催化ATP水解,B正确;
C、据图分析,小肠细胞膜上的蛋白S作为载体虽然既能顺浓度梯度将Na+转运进入细胞中,也能逆浓度梯度将葡萄糖转运进入,但不能转运其他物质,因此依然能说明载体运输具有专一性,C错误;
D、Na+-K+泵将细胞内相对浓度较低的Na+运出细胞,使细胞内外Na+浓度差进一步增大,D错误。
故选B。
14. 光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是( )
A. 酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应
B. 光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量
C. 新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物
D. 在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程
【答案】D
【解析】
【分析】由题干信息可知,植物在光下会进行一种区别于光合作用和呼吸作用的生理作用,即光呼吸作用,该作用在光下吸收O2形成C3和C2,该现象与植物的Rubisco 酶有关,它催化五碳化合物反应取决于CO2和O2的浓度,当CO2的浓度较高时,会进行光合作用的暗反应阶段,当O2的浓度较高时,会进行光呼吸。
【详解】A、叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5,催化CO2与C5生产C3酸,催化O2与C5生成C3酸与C2,A正确;
B、光呼吸O2与C5结合生成C3酸与C2酸,C2酸最终又生成CO2,参与二氧化碳固定的C5减少,导致光合作用产量降低,B正确;
C、新的光呼吸代谢支路,将C2酸转化为叶绿体内的二氧化碳,增大叶绿体中二氧化碳浓度,促进叶绿体中二氧化碳的固定,有利于植物积累有机物,C正确;
D、在农业生产中,给大棚通风可增大大棚中的气体交换速率,增大大棚中的二氧化碳浓度,降低O2浓度,可降低农作物的光呼吸,D错误。
故选D。
15. 盐胁迫是制约植物生长的主要因素之一、以蓝莓为材料研究盐胁迫(150mmol。L-1NaCl)的不同处理时间(在0、4、8、12和16d取样,分别用T0、T4、T8、T12、T16表示)下蓝莓叶片的生理特性及代谢物的变化,结果如下图。
注:POD和SOD为抗氧化保护酶系统的重要组成部分,具有清除活性氧,减轻脂膜过氧化的功能。
下列相关叙述错误的是( )
A. 在该研究中,蓝莓植株的培养温度、pH及处理的NaCl浓度均为无关变量
B. 由结果可知,盐胁迫下蓝莓通过提高可溶性糖的含量来维持叶片细胞渗透压稳定
C. 结果表明,蓝莓细胞在盐胁迫12d左右时光合色素含量最高,达到耐盐响应高峰
D. 一定程度的盐胁迫下,蓝莓可通过降低POD和SOD活性来维持生物膜的结构和功能
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,该实验的自变量是盐胁迫处理蓝莓植株的时间,因变量是蓝莓叶片可溶性糖及光合色素含量,POD和SOD活性;其他影响蓝莓植株的生长发育的环境因素都是无关变量。
【详解】A、由分析可知,蓝莓植株的培养温度、环境中pH、NaCl浓度、光照强度等因素都会影响蓝莓植株的生长发育,会影响实验结果,为无关变量,A正确;
B、分析图1可知,随盐胁迫时间延长,蓝莓叶片中可溶性糖的含量先增大后减少,说明蓝莓通过提高可溶性糖的含量升高细胞内液体的浓度来维持叶片细胞渗透压的稳定,B正确;
C、由图1可知,盐胁迫处理下,T12组中光合色素含量最多,C正确;
D、由图2可知,盐胁迫处理下,POD的活性先升高后降低,SOD的活性也是先升高后降低,但变化幅度不明显,D错误。
故选D。
16. 亨廷顿病是一种罕见的单基因显性遗传病,典型症状包括舞蹈样不自主运动、认知障碍等。图是某患者家族的遗传系谱图。不考虑基因突变,下列叙述正确的是( )
A. 该病为伴X染色体显性遗传病
B. II-4和II-6基因型相同的概率是1/2
C. III-4的致病基因来自I-2
D. III-4和正常女性婚配生下患病女孩的概率为1/2
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律:在杂合子细胞中,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】A、如果该病为伴X染色体显性遗传病,则II-6的后代应该全部患病,A错误;
B、由于该病应为常染色体显性遗传病,则I-1为aa,I-2为Aa,II-4和II-6基因型均为Aa,II-4和II-6基因型相同的概率是1,B错误;
C、I-1为aa,I-2为Aa,II-4II-4为Aa,II-4A基因来自于I-2,III-4为Aa,III-4A基因来自于I-2,C正确;
D、II-4为Aa,II-3为aa,则III-4为Aa,和正常女性aa婚配生下患病女孩的概率为1/2×1/2=1/4,D错误。
故选C。
第II卷(非选择题)
二、非选择题(除特殊说明外,每题2分,共60分)
17. 农业生产中,农作物生长所需的氮素可以NO3-的形式由根系从土壤中吸收。
(1)由图可判断NO3-进入根细胞的运输方式是主动运输,判断的依据是_____________。
(2)O2浓度大于a时作物乙吸收NO3-速率不再增加,推测其原因是_____________________。
(3)作物甲和作物乙各自在NO3-最大吸收速率时,作物甲根细胞的呼吸速率大于作物乙,判断依据是_______________。
(4)据图可知,在农业生产中,为促进农作物对NO3-的吸收利用,可以采取的措施是_______________。
【答案】(1)主动运输需要呼吸作用提供能量,O2浓度小于a点,根细胞对NO3-的吸收速率与O2浓度呈正相关
(2)主动运输需要载体蛋白,此时载体蛋白数量达到饱和
(3)甲的NO3-最大吸收速率大于乙,甲需要能量多,消耗O2多
(4)定期松土
【解析】
【分析】根据物质运输的方向以及运输过程中是否需要能量,将物质跨膜运输分为被动运输和主动运输,其中主动运输为逆浓度方向运输,需要载体蛋白和能量的供应。曲线图分析,当氧气浓度小于a时,影响根细胞吸收NO3-的因素是能量,当氧气浓度大于a时,影响根细胞吸收NO3-的因素是载体蛋白的数量。
【小问1详解】
主动运输是低浓度向高浓度运输,需要能量的供应、需要载体蛋白协助,由图可知,当氧气浓度小于a点时,随着O2浓度的增加,根细胞对NO3-的吸收速率也增加,根细胞对NO3-的吸收速率与O2浓度呈正相关,说明根细胞吸收NO3-需要能量的供应,为主动运输。
【小问2详解】
主动运输需要能量和载体蛋白,呼吸作用可以为主动运输提供能量,O2浓度大于a时作物乙吸收NO3-的速率不再增加,能量不再是限制因素,此时影响根细胞吸收NO3-速率的因素是载体蛋白的数量,此时载体蛋白数量达到饱和。
【小问3详解】
曲线图分析,当甲和乙根细胞均达到最大的NO3-的吸收速率时,甲的NO3-最大吸收速率大于乙,说明甲需要能量多,消耗O2多,甲根部细胞的呼吸速率大于作物乙。
【小问4详解】
在农业生产中,为了促进根细胞对矿质元素的吸收,需要定期松土,增加土壤中的含氧量,促进根细胞的有氧呼吸,为主动运输吸收矿质元素提供能量。
18. 小球藻是单细胞真核生物,是研究光合作用的模式生物。水体中的无机碳主要以和CO2两种形式存在,小球藻具有图所示的无机碳浓缩过程。
回答下列问题:
(1)小球藻浓缩的过程属于______(填“自由扩散”“协助扩散”或“主动运输”),理由是______。
(2)过程①称为______,能为此过程提供能量的物质有______。
(3)鲁宾和卡门用小球藻探究光合作用所释放氧气的来源,实验分组及结果如表。
①小球藻光合作用产生的氧气,一部分释放到外界环境中,另一部分的去向是______。
②由本实验可知,光合作用释放的氧气______(填“全部来自水”“全部来自CO2”或“部分来自水部分来自CO2”),理由是______。
组别
O标记物所占的比例/%
反应物
产物
H₂18O
KHC15O3+K2C18O3
18O2
1
初始
0.85
020
—
结束
0.85
0.61
0.86
2
初始
0.20
0.50
—
结束
0.20
0.40
0.20
3
初始
0.20
0.68
—
结束
0.20
0.57
0.20
【答案】(1) ①. 主动运输 ②. HCO3-的运输过程消耗ATP
(2) ①. C3的还原 ②. ATP、NADPH
(3) ①. 进入线粒体用于有氧呼吸 ②. 全部来自水 ③. 产物中O标记物所占的比例与反应物中O标记物所占的比例相同
【解析】
【分析】1、由图可知,HCO3-进入细胞质的过程消耗ATP,属于主动运输。
2、分析表中数据,分别对反应物中的O进行不同比例标记,检测产物中O标记物所占比例,分析出光合作用释放氧气中的O全部来自水。
【小问1详解】
分析题图,HCO3-进入细胞质的过程消耗ATP,属于主动运输。
【小问2详解】
过程①是暗反应中C3转化成C5和糖类,该过程称为C3的还原,需要光反应产物ATP、NADPH功能。
【小问3详解】
小球藻光合作用产生的氧气,一部分释放到外界环境中,另一部分进入线粒体用于有氧呼吸第三阶段消耗。分析表格中的数据可知,分别对反应物中的O进行不同比例标记,检测产物中O标记物所占比例,发现产物中O标记物所占的比例与反应物中O标记物所占的比例相同,因此光合作用释放氧气中的O全部来自水。
19. 叶面肥是一种将作物所需养分直接施用于叶面的肥料。光合菌肥是一种含有光合细菌的叶面肥。光合细菌能利用光能作为能量来源,并具有固氮能力。科研人员对果实膨大期的葡萄植株分别进行全株喷施0.3%尿素和2%的光合菌肥,研究两种叶面肥对葡萄生长的影响,测得葡萄的叶片净光合速率如下图所示。
回答下列问题。
(1)全株喷施叶面肥,叶片吸收的氮可参与_________(至少写两种物质)的合成,从而提升植物光反应速率,对照组的处理是喷施_________。
(2)气孔的横轴(指组成气孔的两个保卫细胞连接处的横向轴线)加宽不利于气孔的迅速开放,也不利于气孔充分开放。研究发现,喷施光合菌肥降低了叶片气孔的横轴,有利于_______,促进植物的光合作用。从为植物提供氮元素的角度分析,喷施光合菌肥比喷施尿素具有的优点是______________。
(3)研究人员在检测喷施尿素组葡萄叶片的胞间CO2浓度时,发现在12:00左右,胞间CO2浓度较低。据图分析,可能的原因是______________。
(4)基于合理施用叶面肥能够提高葡萄的产量,该研究小组可以进一步探究_______________。
【答案】(1) ①. 酶、NADPH ②. 等量的蒸馏水
(2) ①. 气孔的充分开放,吸收更多的二氧化碳 ②. 直接固氮,含氮元素更高
(3)喷洒尿素的组别中,净光合速率在12点时最大,消耗了较多的胞间二氧化碳
(4)施用叶面肥的浓度对净光合作用的影响
【解析】
【分析】气孔既是CO2进出的场所,也是蒸腾作用的通道,气孔张开既能增加蒸腾作用强度,又能保障CO2供应,使光合作用正常进行。
【小问1详解】
酶一般是蛋白质,含有氮元素,NADPH是光反应的产物,也含有氮元素,因此吸收的氮可参与酶和NADPH的合成,而该实验的对照组应该是空白对照,因此施加的应该是等量的蒸馏水溶液。
【小问2详解】
根据题意,气孔的横轴加宽不利于气孔的迅速开放,也不利于气孔充分开放,因此喷施光合菌肥降低了叶片气孔的横轴,有利于气孔的充分开放,吸收更多的二氧化碳。从为植物提供氮元素的角度分析,喷施光合菌肥比喷施尿素具有的优点是光合菌肥直接固氮,其合成的物质可能含有的氮元素含量高于尿素。
【小问3详解】
在12:00左右,胞间CO2浓度较低,可能的原因喷洒尿素的组别中,净光合速率在12点时最大,消耗了较多的胞间二氧化碳。
【小问4详解】
基于合理施用叶面肥能够提高葡萄的产量,该研究小组可以进一步探究施用叶面肥的浓度对净光合作用的影响。
20. 现用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,统计子代的性状为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:1:3:1。控制豌豆颜色性状的基因用Y/y表示,形状性状的基因用R/r表示,两对基因位于两对染色体上。回答下列问题:
(1)豌豆种子的圆粒和皱粒,豌豆子叶颜色的黄色和绿色,在遗传学中叫作___________。 根据上述杂交结果___________ (“可以”或“不可以”判断黄色为显性性状,可以判断豌豆形状中___________ 为显性性状。
(2)只考虑豌豆的形状,后代圆粒中,纯合子的比例为____________。 若两对性状都考虑,后代圆粒中,纯合子的比例为___________
(3)现有基因型为YyRr植株作为亲本进行自交,后代中与亲本表现型不同的比例为___________, 圆粒豌豆的比例为___________。
【答案】(1) ①. 相对性状 ②. 不可以 ③. 圆粒
(2) ①. 1/3 ②. 1/6
(3) ①. 7/16 ②. 3/4
【解析】
【分析】分析题文,黄色与绿色、种子的圆粒与皱粒这两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律,但每一对相对性状的遗传则遵循基因的分离定律。由此可将子代的这两对相对性状拆开来考虑,分别统计分析子代每一对相对性状的分离比,推知亲本基因型。
【小问1详解】
相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型。因此,豌豆种子的圆粒和皱粒,豌豆子叶颜色的黄色和绿色,在遗传学中叫作相对性状。用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,子代黄色:绿色=1:1,属于测交,不能判断黄色为显性性状。子代中圆粒:皱粒=3:1,推出圆粒为显性性状。
【小问2详解】
只考虑豌豆的形状,子代中圆粒:皱粒=3:1,推出亲代是杂合子(Rr)自交,所以子代圆粒的基因型及比例为RR:Rr=1:2,纯合子的比例为1/3。用黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,子代黄色:绿色=1:1,属于测交,纯合子比例为1/2,若两对性状都考虑,后代圆粒中,纯合子的比例为1/2×1/3=1/6。
【小问3详解】
基因型为YyRr植株作为亲本进行自交,后代表现型及比例为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1,其中与亲本表现型不同的是黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒,所占比例为7/16, 圆粒豌豆的比例为9/16+3/16=12/16=3/4。
21. 鸡的性别决定方式是ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),控制其芦花羽毛与非芦花羽毛的基因(A/a)位于Z染色体上。现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上。不考虑基因突变、染色体互换和染色体变异。回答下列问题。
(1)芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,这个杂交结果可以说明芦花是显性,请说明理由_____________。
(2)芦花雄鸡的基因型有________。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配产生的后代中,具有___________羽毛的均为雌鸡。
(3)红眼果蝇和白眼果蝇杂交,后代表现出的共同特征是红眼雌果蝇________。
(4)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,为了确定这对等位基因是位于常染色体上还是在X染色体上,某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交,后代灰身:黑身=3:1。根据这一实验数据,___(选填“能”或“不能“)确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上,若____,则说明B/b位于X染色体上。
【答案】(1)后代雌性(ZW)中芦花和非芦花比例为1:1,且芦花和非芦花基因遗传自上一代雄性,说明上一代雄性是杂合子,性状表现为显性。
(2) ①. ZAZA、 ZAZa ②. 非芦花 (3)全是杂合子
(4) ①. 不能 ②. 黑身果蝇全为雄性
【解析】
【分析】鸡的性别决定方式属于ZW型,雌鸡的性染色体组成是ZW,雄鸡的性染色体组成是ZZ.根据题意:芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,说明芦花鸡是显性性状,非芦花鸡是隐性性状,亲代芦花雄鸡是杂合子。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上,果蝇可能有的性状及基因型如下:红眼雄果蝇(XRY)红眼雌果蝇(XRXR、XRXr)白眼雄果蝇(XrY)白眼雌果蝇(XrXr),据此答题。
【小问1详解】
根据亲本芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交的结果分析,子代雌性个体(ZW)中芦花鸡:非芦花鸡为1:1。已知子代雌性个体(ZW)的Z染色体均来自于雄鸡、W染色体均来自于雌鸡,因此可以推断亲本芦花雄鸡的基因型为ZAZa,所以该结果可以说明芦花是显性。
【小问2详解】
芦花为显性性状,则芦花雄鸡的基因型有纯合子(ZAZA)、杂合子两种(ZAZa)。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡(ZAW)和非芦花雄鸡(ZaZa)交配产生的后代中,雌鸡基因型均为ZaW,性状表现为非芦花羽毛。
【小问3详解】
红眼果蝇和白眼果蝇杂交有以下两种杂交方式:①红眼雄果蝇(XRY)×白眼雌果蝇(XrXr)②红眼雌果蝇(XRXR、XRXr)×白眼雄果蝇(XrY)。若为第一种杂交方式则后代红眼雌果蝇基因型为XRXr,若为第二种杂交方式需考虑红眼雌果蝇是纯合子还是杂合子,若红眼雌果蝇是纯合子,则该杂交组合为XRXR×XrY,后代红眼雌果蝇基因型为XRXr;若红眼雌果蝇是杂合子,则该杂交组合为XRXr×XrY,后代红眼雌果蝇基因型为XRXr,综上所述,红眼果蝇和白眼果蝇杂交,后代表现出的共同特征是红眼雌果蝇全是杂合子。
【小问4详解】
根据杂交实验结果不能判断控制灰身与黑身的基因位于X染色体还是常染色体。如当控制灰色与黑色的基因位于常染色体时,灰身(Bb)×灰身(Bb)→3灰身(B_):1黑身(bb);当相关基因位于X染色体上时,灰身(XBY)×灰身(XBXb)→灰身(XBXB)、灰身(XBXb)、灰身(XBY)、黑身(XbY),灰身(XBXB、XBXb、XBY):黑身(XbY)=3:1。观察上述杂交结果发现:若黑身果蝇全为雄性,则说明B/b位于X染色体上。若黑身果蝇有雄性有雌性则不能说明B/b位于X染色体上。
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