内容正文:
南京市、盐城市2025届高三年级第一次模拟考试
生物试题
注意事项:
1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷;
2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分;
3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。
一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 甘氨酸是一种结构最简单的氨基酸,可作为一种抑制性神经递质。下列相关叙述错误的是( )
A. 甘氨酸的元素组成只有C、H、O、N
B. 甘氨酸分子中氨基和羧基各只有一个
C. 甘氨酸的运输方式可能有主动运输、胞吐等
D. 甘氨酸作用于突触后膜,不会引起突触后膜发生电位变化
【答案】D
【解析】
【分析】1、甘氨酸是一种抑制性神经递质,可以与突触后膜上的受体相结合,不能引起突触后神经元产生兴奋。
2、突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。
【详解】A、甘氨酸结构是最简单的氨基酸,组成元素只含有C、H、O、N四种元素,A正确;
B、甘氨酸的R基是—H,其分子结构中只有一个氨基和一个羧基,B正确;
C、甘氨酸作为氨基酸,可通过主动运输被肠上皮细胞吸收,而 作为神经递质,存在于突触小泡内,当兴奋传导到突触小体时,可以通过胞吐的方式释放到突触间隙,C正确;
D、甘氨酸是一种抑制性递质,可以与突触后膜上的受体相结合,增大细胞膜对Cl-的通透性,使突触后膜发生电位变化,后一个神经元产生抑制,D错误。
故选D。
2. 下图中箭头所指代表不同细胞器,相关叙述错误的是( )
A. 含有①②③④的细胞一定来自高等植物
B. 核糖体可分布在②④中,合成的蛋白质种类有差异
C. ①③④都参与了溶酶体中水解酶的形成过程
D. 根据细胞代谢需要,②④可以改变数量和位置
【答案】A
【解析】
【分析】图示箭头所指的结构①是高尔基体,②是叶绿体,③是内质网,④是线粒体。
【详解】A、图中①是高尔基体,②是叶绿体,③是内质网,④是线粒体,含有①②③④的细胞不一定来自高等植物,也可能是低等植物细胞,A错误;
B、②是叶绿体,④是线粒体,线粒体和叶绿体是半自主复制的细胞器,含有核糖体,由于线粒体和叶绿体的功能不同,因此线粒体和叶绿体内的核糖体合成的蛋白质种类有差异,B正确;
C、溶酶体内的水解酶是在核糖体合成的,需要经过内质网和高尔基体的加工,因此①③④都参与了溶酶体中水解酶的形成过程,C正确;
D、线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力工厂,叶绿体是光合作用的场所,是养料的制造车间,②④可以改变数量和位置,以满足细胞代谢的需要,D正确。
故选A。
3. 下列与实验操作相关叙述合理的是( )
A. 提取绿叶中色素时,先将剪碎叶片迅速、充分研磨,再加入碳酸钙保护色素
B. 对酵母菌进行计数时,先将盖玻片放在计数室上,再沿凹槽边缘滴加培养液
C. 鉴定酵母菌无氧呼吸产物时,先将培养液封口放置一段时间,再连通澄清石灰水
D. 观察叶绿体时,先用镊子取一片藓类小叶放在载玻片上,再滴一滴清水,盖上盖玻片
【答案】C
【解析】
【分析】碳酸钙的作用是中和有机酸,保护叶绿素不被破坏;二氧化硅的作用是使叶片研磨充分。
【详解】A、提取叶绿体中的色素时,应先加入无水乙醇、碳酸钙和二氧化硅后充分研磨,A错误;
B、在进行酵母菌计数时,先将盖玻片放在血细胞计数板的计数室上,然后吸取摇匀的培养液,滴在盖玻片边缘,让培养液自行渗入,B错误;
C、酵母菌进行无氧呼吸,封口放置一段时间是为了消耗完培养液瓶中的氧气,从而避免有氧呼吸带来的干扰,保证实验的无氧条件,然后再连盛有澄清石灰水的锥形瓶,C正确;
D、观察叶绿体时,用镊子取一片藓类的小叶,放入盛有清水的培养皿中,在洁净的载玻片中央滴一滴清水,用镊子夹住所取的叶放入水滴中,盖上盖玻片,D错误。
故选C。
4. 下列与产前诊断有关叙述不合理的是( )
A. 通过对孕妇进行B超检查,可有效筛查唇腭裂
B. 通过对孕妇血液进行生化分析,可为21三体综合征筛查提供依据
C. 通过对羊水中胎儿脱落细胞染色体进行核型分析,筛查青少年型糖尿病
D. 通过对孕妇血浆中游离的胎儿DNA进行基因检测,筛查苯丙酮尿症
【答案】C
【解析】
【分析】产前诊断是指在胎儿出生前,医生用专门检测手段,如羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病;基因检测是指通过检测人体细胞中的DNA序列,以了解人体的基因状况。人的血液、唾液、精液毛发或人体组织等,都可以用来进行基因检测。
【详解】A、通过对孕妇进行B超检查,可有效筛查唇腭裂,即唇腭裂可通过B超检测出来,不符合题意,A错误;
B、通过对孕妇血液进行生化分析,可为21三体综合征筛查提供依据,21三体综合征属于染色体异常遗传病,不符合题意,B错误;
C、通过对羊水中胎儿脱落细胞染色体进行核型分析,不能筛查青少年型糖尿病,因为该病是多基因遗传病,不能通过染色体核型做出判断,符合题意,C正确;
D、通过对孕妇血浆中游离的胎儿DNA进行基因检测筛查苯丙酮尿症,苯丙酮尿症属于单基因遗传病,不符合题意,D错误。
故选C。
5. 下列有关细胞工程技术的叙述正确的是( )
A. 动物细胞培养过程中加入血清的培养基需要进行高压蒸汽灭菌
B. 大量制备一种单克隆抗体需要大量的B细胞和骨髓瘤细胞
C. 核移植中的“去核”是指去除卵母细胞中的纺锤体-染色体复合物
D. 受体母畜对移入子宫的外来胚胎会发生免疫排斥反应
【答案】C
【解析】
【分析】1、核移植中的“去核”是指去除卵母细胞中的纺锤体-染色体复合物。
2、受体母畜对移入子宫的外来胚胎不会发生免疫排斥反应,这为胚胎在受体母畜体内的存活提供了可能。
【详解】A、动物细胞培养过程中需要对培养液和培养用具进行灭菌处理,但不需要高压蒸汽灭菌,高温可能会使血清中的物质性质发生改变,A错误;
B、单克隆抗体制备过程中,需要用特定的选择性培养基筛选出杂交瘤细胞,还需要进行克隆化培养和抗体检测,筛选出能产生特异性抗体的杂交瘤细胞,因此大量制备一种单克隆抗体不需要大量的B细胞和骨髓瘤细胞,B错误;
C、核移植中的“去核”是指去除卵母细胞中的纺锤体-染色体复合物,C正确;
D、受体母畜对移入子宫的外来胚胎不会发生免疫排斥反应,这为胚胎在受体母畜体内的存活提供了可能,D错误。
故选C。
6. 图示为核膜的解体和重建过程,核膜内面有一个核纤层,组成核纤层的蛋白质称为核纤层蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A. 核膜的解体和重建与核纤层蛋白的磷酸化与去磷酸化有关
B. 核膜解体后在光学显微镜下可观察到染色体
C. 核膜解体和重建有利于染色体的分离和均等分配到两个子细胞中
D. 真核细胞分裂过程中都会出现核膜有规律地解体和重建
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析:在前期,核纤层蛋白发生磷酸化,使核纤层降解,同时,核膜破裂成大小不等的核膜小泡,核膜解体;在末期,核纤层蛋白发生去磷酸化,核纤层重建,核膜小泡融合,形成完整的核膜结构,同时染色体解螺旋恢复成染色质状态。
【详解】A、据题图分析可知,核纤层蛋白磷酸化使核纤层降解,核膜破裂成大小不等的核膜小泡,核膜解体,核纤层蛋白发生去磷酸化,核纤层重建,核膜小泡融合,形成完整的核膜结构,故核膜的解体和重建与核纤层蛋白的磷酸化与去磷酸化有关,A正确;
B、在有丝分裂前期和减数第一次分裂前期,核膜解体后,染色质高度螺旋形成染色体,光学显微镜的分辨率足够观察到这些变化,B正确;
C、核膜的解体和重建通常发生在细胞分裂的特定阶段,如有丝分裂和减数分裂。在这些过程中,染色体的分离和均等分配到两个子细胞是核心事件。核膜的解体为染色体的运动和分离提供了空间,而核膜的重建则标志着细胞分裂的完成和新细胞的诞生。因此,核膜解体和重建确实有利于染色体的分离和均等分配到两个子细胞中,C正确;
D、真核细胞有多种分裂方式,包括有丝分裂、无丝分裂和减数分裂,但并不是所有分裂方式都会伴随核膜的有规律解体和重建。特别是无丝分裂,它通常不涉及核膜的解体和重建过程,而是直接通过细胞核的缢裂来形成两个子细胞核,D错误。
故选D。
7. 下列有关变异的叙述正确的是( )
A. 三倍体无子西瓜由于不能形成可育的配子,属于不可遗传变异
B. 水稻单倍体一般不存在等位基因,进行诱变处理后,当代就能表现出变异性状
C. 普通小麦是异源六倍体,因遗传物质来自不同物种,从而导致育性较差
D. 四分体时期,同源染色体上的非等位基因会发生交换,导致染色单体上的基因重组
【答案】B
【解析】
【分析】可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异:
(1)基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因;
(2)基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合;
(3)染色体变异包括染色体结构变异(重复、缺失、易位、倒位)和染色体数目变异。
【详解】A、利用二倍体西瓜培育出三倍体西瓜属于多倍体育种,遗传物质发生改变,属于可遗传变异,其原理是染色体变异,A错误;
B、水稻单倍体只含一个染色体组,一般不存在等位基因,进行诱变处理后,当代就能表现出变异性状,B正确;
C、普通小麦是异源六倍体,含有成对的同源染色体,育性正常,C错误;
D、四分体时期,同源染色体非姐妹染色单体上的等位基因会发生交换,导致染色单体上的基因重组,D错误。
故选B。
8. 下列有关生物学观点和对应实验证据的叙述正确的是( )
选项
生物学观点
实验证据或依据
A
基因位于染色体上
摩尔根运用“类比推理法”进行果蝇眼色的杂交实验
B
所有动植物都是由细胞构成
施莱登和施旺观察部分动植物的组织,运用完全归纳法得出结论
C
光合作用产生的氧气来自水
鲁宾和卡门利用同位素示踪技术,设计实验组和对照
D
遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸
克里克以T4噬菌体为材料,通过改变特定基因中碱基数目来研究对其编码蛋白质的影响
A. A B. B C. C D. D
【答案】D
【解析】
【分析】归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法。例如,从观察植物的花粉、胚珠、柱头等细胞都有细胞核,得出植物细胞都有细胞核这一结论,实际上就是运用了不完全归纳法。
【详解】A、摩尔根运用“假说-演绎法”进行果蝇眼色的杂交实验,A错误;
B、施莱登和施旺观察部分动植物的组织,运用不完全归纳法得出结论,B错误;
C、鲁宾和卡门利用同位素示踪技术证明了光合作用释放的O2来自H2O,而不是来自CO2,这两组实验均为实验组,为相互对照,C错误;
D、克里克以T4噬菌体为实验材料,研究其中某个基因的碱基的增加或减少对其所编码的蛋白质的影响,克里克发现,在相关碱基序列中增加或者删除一个或两个碱基,都无法产生正常功能的蛋白质;但是当增加或者删除三个碱基时,却合成了具有正常功能的蛋白质,由此得出遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸,D正确。
故选D。
9. 下图表示人体细胞内葡萄糖的部分代谢过程,相关叙述正确的是( )
A. 图中代谢过程均可发生在成熟红细胞内
B. 该细胞中物质A还可被转化为酒精和
C. 葡萄糖氧化分解释放的能量大部分以热能形式散失
D. NADH的合成场所有细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜
【答案】C
【解析】
【分析】真核细胞有氧呼吸的基本过程,细胞呼吸第一阶段场所是细胞质基质;有氧呼吸的第二阶段场所是线粒体基质;有氧呼吸的第三阶段场所是线粒体内膜。无氧呼吸的场所是细胞质基质。
【详解】A、人成熟红细胞内无线粒体等细胞器,所以不会发生图中的代谢过程,A错误;
B、人体细胞无氧呼吸产生乳酸,不能产生酒精和CO2,B错误;
C、葡萄糖氧化分解释放的能量大部分以热能形式散失,少部分在ATP中,C正确;
D、NADH的合成场所有细胞质基质、线粒体基质,在线粒体内膜与氧结合形成水,D错误。
故选C。
10. 人类一个基因组中约含有31.6亿个碱基对,约有2~3万个基因。人体B细胞的种类在以上,至少可以产生种独特抗体。下列相关叙述正确的是( )
A. 人体中每个基因平均约有10.5~15.8万个碱基对
B. 同一个体不同种类的B细胞遗传信息完全相同
C. 病原体侵入机体后都能被B细胞和T细胞直接识别
D. 一种病原体会刺激多种B细胞进而产生多种抗体
【答案】D
【解析】
【分析】病原体侵入机体后,−些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取,这为激活B细胞提供了第一个信号,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这为激活B细胞提供了第二个信号,辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子,B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞,细胞因子促进B细胞的分裂、分化过程,浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合,抗体与病原体结合可以抑制病原体增殖或对人体细胞的黏附。
【详解】A、人类一个基因组中约含有31.6亿个碱基对,约有2~3万个基因,但由于基因在DNA上是不连续的,所以人体中每个基因平均要小于10.5~15.8万个碱基对,A错误;
B、同一个体不同种类的细胞核内遗传信息相同,但是细胞质中的遗传信息不一定完全相同,B错误;
C、病原体侵入机体后,−些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取,这为激活B细胞提供了第一个信号,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这为激活B细胞提供了第二个信号,可见病原体侵入机体后并不是能被B细胞和T细胞直接识别,C错误;
D、一种病原体可以有多种抗原,常常可引起人体产生多种浆细胞而产生多种抗体,D正确。
故选D。
11. 下列关于动物生命活动调节的叙述正确的是( )
A. 影响动作电位大小的主要因素是刺激强度
B. 免疫系统的功能受神经系统和内分泌系统的调节
C. 胰岛素分泌正常且受体无缺陷的个体不会患糖尿病
D. 严重腹泻时机体细胞外液渗透压下降,会导致大脑皮层产生渴觉
【答案】B
【解析】
【分析】激素作为信息分子,不起催化作用,也不提供能量,具有调节机体生命活动的作用;神经递质作为信息分子在神经调节中发挥重要作用;细胞因子作为信息分子,在免疫调节中具有重要作用。
【详解】A、影响动作电位大小的因素是细胞膜两侧的钠离子浓度差,A错误;
B、神经递质作为信息分子在神经调节中发挥重要作用,神经系统可以通过神经递质影响免疫系统和内分泌系统,内分泌系统能产生激素调节生命活动,激素也能影响神经系统和免疫系统,B正确;
C、如果高糖的饮食习惯,导致血糖升高到胰岛素无法调节的程度,也会患上糖尿病,C错误;
D、严重腹泻时机体失水过多,细胞外液渗透压升高,位于下丘脑的渗透压感受器受刺激产生兴奋,该兴奋一方面传至大脑皮层的感觉中枢产生渴觉;另一方面可使下丘脑细胞分泌抗利尿激素增多,D错误。
故选B。
12. 某地农田蜗牛危害严重,农民起初喷洒杀虫剂R控制虫害,但几年后效果不明显,于是通过放养青蛙来控制虫害。下图示为这几年中蜗牛种群密度变化情况,相关叙述错误的是( )
A. 常采用样方法调查蜗牛的种群密度
B. 曲线中C点与A点相比,蜗牛种群未发生进化
C. 利用捕食性天敌防治蜗牛效果稳定,对人类生存环境无污染
D. 可通过降低害虫的环境容纳量达到有效防治的目的
【答案】B
【解析】
【分析】图中施加杀虫剂后,蜗牛种群数量先降低后升高,是由于不具抗性的个体被杀死,而具有抗性个体存活,并繁殖产生后代。
【详解】A、蜗牛移动速度慢,活动范围小,可以用样方法调查其种群密度,A正确;
B、C点与A点相比,具有抗杀虫剂的蜗牛增多,基因频率发生改变,所以蜗牛种群发生了进化,B错误;
C、利用捕食性天敌防治蜗牛效果稳定,可以将蜗牛种群密度控制在较低的范围,对人类生存环境无污染,C正确;
D、对于害虫,可通过降低环境容纳量抑制种群数量,从而达到有效防治的目的,D正确。
故选B。
13. 某二倍体雌性动物(2n=16,性别决定方式为XY型)的基因型是AaBb,图1是该动物部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体);图2表示该种动物X、Y染色体联会时,不联会区域周围会形成性泡,PAR表示联会区域。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中细胞①应有8个四分体
B. 图2性泡可以出现在图1动物个体的生殖器官中
C. 图1中细胞①分裂后产生的生殖细胞的基因型为aB或Ab
D. 图1中细胞②中移向一极的基因有A、a、B、b
【答案】D
【解析】
【分析】图1中①细胞同源染色体分裂,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期,细胞②含有同源染色体,着丝粒分离,染色体均分到细胞两极,处于有丝分裂后期。
【详解】A、图1中①细胞同源染色体分裂,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期,四分体在减数第一次分裂前期形成,A错误;
B、由图1可知,细胞质在减数分裂时不均等分裂,其所示动物为雌性动物,染色体组成为XX,而性泡是X、Y染色体联会时,不联会区域周围形成的,即图1动物(雌性)生殖器官中不会出现性泡,B错误。
C、由图可知,图1中细胞①分裂后产生的生殖细胞(即卵细胞)基因型为aB,C错误;
D、图1中细胞②处于有丝分裂后期,由于该动物的基因型为AaBb,所以移向一极的基因有A、a、B、b,D正确。
故选D。
14. 下列关于传统发酵技术及发酵工程叙述正确的是( )
A. 泡菜坛装八成满,以防止发酵液溢出和菜料变质腐烂
B. 以尿素为唯一氮源的培养基上只有分解尿素的细菌能生长和繁殖
C. 啤酒生产过程中通常加入啤酒花以提供发酵的菌种
D. 为防止杂菌污染,菌液涂布均匀后需立即将平板倒置
【答案】A
【解析】
【分析】果酒发酵的主要菌种是酵母菌,果醋发酵的主要菌种是醋酸杆菌,腐乳制作的微生物主要是毛霉,泡菜制作的主要菌种是乳酸菌。
【详解】A、泡菜坛中菜料只能装八成满是为了防止发酵液溢出坛外,还防止盐水未完全淹没菜料使杂菌生长导致变质,A正确;
B、以尿素为唯一氮源的培养基上长出的可能是固氮菌,它可以利用空气中游离的N2作为氮源,B错误;
C、啤酒生产过程中通常加入啤酒花,使啤酒产生特殊风味,而不是提供发酵的菌种,C错误;
D、完成稀释涂布平板接种后,需静置后再将平板倒置,否则菌液滑落,导致接种失败,D错误。
故选A。
15. 下列关于“DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验叙述错误的是( )
A. PCR过程中模板DNA双螺旋结构未发生改变
B. PCR扩增时需通过离心将各组分集中在微量离心管的底部
C. 制备琼脂糖凝胶时,需待凝胶溶液稍冷却后加入适量的核酸染料混匀
D. 可通过在紫外灯下观察DNA条带的分布及粗细程度来评价扩增的结果
【答案】A
【解析】
【分析】DNA分子具有可解离的基团,在一定的pH下,这些基因可以带上正电荷或负电荷,在电场的作用下,这些带电分子会向着与它所带电荷相反的电极移动,这个过程是电泳。
【详解】A、PCR过程中,模板DNA双螺旋的两条链并没有被破坏,通过高温解旋,分成单独的链,每一条旧链作为模板再合成一条新链,这样在新合成的两个DNA分子中,一条链是旧的而另外一条链是新的,A错误;
B、PCR扩增时将各组分充分混合后进行短时离心,以使管壁上的液体全部离心至管底,B正确;
C、琼脂糖凝胶制备中加入核酸染料能与DNA分子结合,因此制备琼脂糖凝胶时,需待凝胶溶液却至常温后(不能完全冷却后加入,否则琼脂糖凝胶呈固体状态),后再加入适量的核酸染料搅拌混匀,C正确;
D、凝胶中的DNA分子通过染色,可以在波长为300nm的紫外灯下被检测出来,可以在紫外灯下直接观察到DNA条带的分布及粗细程度来评价扩增的结果,D正确。
故选A。
二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
16. 温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列相关叙述正确的有( )
A. 在一定温度范围内,温度越高,反应物分子具有的能量越多
B. 低温条件下,酶的空间结构稳定性高,适合保存酶
C. 在t1、t2温度条件下,酶降低的活化能相同
D. 酶促反应速率是反应物分子能量和酶空间结构共同作用的结果
【答案】ABD
【解析】
【分析】温度能影响酶促反应速率,在最适温度前,随着温度的升高,酶活性增强,酶促反应速率加快。到达最适温度时,酶活性最强,酶促反应速率最快;超过最适温度后,随着温度的升高,酶活性降低,酶促反应速率减慢。另外,低温不会导致酶变性失活,但高温、过酸或过碱都会使酶变性失活。
【详解】A、据题意可知,直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,两者正相关,在一定温度范围内,温度越高,反应物分子具有的能量越多,A正确;
B、低温条件下,酶的空间结构稳定性高,酶活性受到抑制,温度恢复到适宜温度时,酶活性恢复,故低温适合保存酶,B正确;
C、在t1、t2温度条件下,酶促反应速率相同,但是底物分子具有的能量不同,酶降低的活化能不相同,C错误;
D、由图可知,随着温度的增加,底物分子具有的能量越来越高,酶的活性越来越差。在曲线c中t1和t2点的酶促反应速率相同,但是所对应的底物分子具有的能量和酶的活性都不同,t1位点的酶活性高,底物分子具有的能量低;t2位点的酶活性低,底物分子具有的能量高,因此酶促反应速率是底物分子的能量与酶的空间结构(酶活性)共同作用的结果,D正确。
故选ABD。
17. 能进行原生质体融合的生物种类极为广泛,不仅包括植物细胞,而且还包括各种微生物。科学家选用两株具有特殊价值且有选择性遗传标记的真菌作为亲本菌株。下图为进行原生质体融合获得具有双亲优良性状的融合子过程,相关叙述错误的有( )
A. ①可加入纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体
B. ②可加入PEG进行诱导融合,该过程需要在等渗或略高渗溶液进行
C. ③应接种到能促使融合子再生细胞壁和进行细胞分裂的培养基上
D. ④通过检验、筛选出合格的菌株细胞中具有来自亲本的2个细胞核
【答案】AD
【解析】
【分析】植物体细胞杂交要将不同种的植物细胞诱导融合成一个杂种细胞,再利用植物组织培养技术将杂种细胞培育成植株,体现的生物学原理为细胞膜的流动性和植物细胞的全能性。在融合之前需先用纤维素酶和果胶酶去除植物的细胞壁获得原生质体,杂种细胞再生出新的细胞壁是细胞融合完成的标志。
【详解】A、植物细胞的细胞壁主要成分是纤维素和果胶,所以去除植物细胞壁可以加入纤维素酶和果胶酶,但真菌的细胞壁成分与植物细胞不同,不能用纤维素酶和果胶酶去除真菌细胞壁,A错误;
B、PEG (聚乙二醇)可诱导原生质体融合,该过程需要在等渗或略高渗溶液中进行,以防止原生质体吸水涨破,B正确;
C、融合后的原生质体需要接种到能促使其再生细胞壁和进行细胞分裂的培养基上,这样才能形成融合子,C正确;
D、原生质体融合后形成的融合子是单核细胞,而不是具有来自亲本的2个细胞核,D错误。
故选AD。
18. 癌症是威胁人类健康最严重疾病之一、下列相关叙述错误的有( )
A. 癌细胞培养过程中通常会发生接触抑制现象
B. 癌细胞表面糖蛋白含量降低,导致癌细胞可无限增殖
C. 只要原癌基因和抑癌基因碱基序列未发生改变就不可能出现细胞癌变
D. 将化疗药物与单克隆抗体结合,可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤
【答案】ABC
【解析】
【分析】癌细胞具有以下特征:(1)在适宜的条件下,癌细胞能够无限增殖。在人的一生中,体细胞一般能够分裂50-60次,而癌细胞却不受限制,它们迅速地生长、分裂,无限增殖;(2)癌细胞的形态结构发生显著变化。例如,体外培养的正常的成纤维细胞呈扁平梭形,当这种细胞转变成癌细胞后就变成球形了;(3)癌细胞细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移。
【详解】A、接触抑制是正常生长的细胞相互接触后,停止生长的现象,而癌细胞能够无限增殖,已经失去了接触抑制现象,A错误;
B、癌细胞细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,导致易分散和转移,B错误;
C、原癌基因和抑癌基因碱基序列未发生改变,但如果二者发生甲基化时,有可能出现细胞癌变,C错误;
D、将化疗药物与单克隆抗体结合,单克隆抗体特异性识别相关细胞,可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤,从而减少对正常细胞的伤害,D正确。
故选ABC。
19. 研究发现XM基因表达的蛋白发生变化会影响种子对脱落酸的敏感性。XM基因上不同位置的突变及其影响如图。下列分析错误的有( )
A. 脱落酸通过直接参与细胞代谢而影响种子萌发
B. 位点1可能位于基因编码区的启动子序列
C. 位点2和位点3都可能发生了碱基对的替换
D. XM基因表达产物增加会加强种子对脱落酸的敏感性
【答案】AB
【解析】
【分析】1、植物激素在植物体内起作用的方式和动物体内激素起作用的方式基本相似,它不像酶那样催化细胞代谢,也不为细胞提供能量,而是给靶细胞传达信息,起着调节靶细胞生命活动的作用,使靶细胞原有的生理活动发生变化。脱落酸的主要作用是抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰和脱落;维持种子休眠。
2、图表分析,XM基因无突变时, XM蛋白正常表达,种子正常休眠;XM基因位点1、2、3发生突变,XM蛋白不表达或表达的蛋白质改变,种子休眠减少;XM基因位点4突变,XM蛋白表达量增加,种子休眠增加。综合以上分析,说明XM蛋白可使种子对脱落酸的敏感性增强。
【详解】A、脱落酸属于植物激素,激素给细胞传达信息,对细胞的生命活动起到调节作用,并不直接参与细胞代谢,A错误;
B、由图可知,XM基因位点1突变导致基因不表达,基因的表达包括转录和翻译过程,因此推测位点1可能位于基因上游非编码区的启动子序列,发生突变后导致RNA聚合酶不能与启动子识别并结合,无法转录,从而导致该基因不能表达出相应的蛋白质,B错误;
C、由图可知,XM基因位点2突变导致基因表达的蛋白质发生变异,但是蛋白质的中氨基酸的数量不变,因此推测可能发生了碱基对的替换,导致氨基酸种类改变;XM基因位点3突变导致基因表达的蛋白质与正常蛋白质相比,该蛋白质的氨基酸数量减少,推测可能发生了碱基对的替换导致mRNA上的终止密码子提前出现,C正确;
D、据图可知,位点4突变是XM蛋白的表达倍增,使得种子对脱落酸的敏感性增强,休眠增加,说明XM基因表达产物增加会加强种子对脱落酸的敏感性,D正确。
故选AB。
三、非选择题:共5题,共58分。除特别说明外,每空1分。
20. 光是重要的环境因子,不仅为光合作用提供能量,还作为环境信号影响植物的生长发育和形态建成。如图所示为绿色植物光照条件下Rubisco活性调节的基本过程(Rubisco是催化固定的酶)。回答下列相关问题:
(1)图中基质和内腔被膜结构分隔开,该膜结构为_____。
(2)光合作用光反应过程中,光能被_____(从“光合色素”“光敏色素”中选填)吸收并转化为_____中的化学能。卡尔文循环中,在Rubisco催化作用下,RuBP()和反应形成_____。
(3)光照条件下,Rubisco活性位点与结合形成氨基甲酸衍生物(),再与_____结合形成具有催化活性的酶。已知光下,质子()跨膜进入内腔与排出内腔进入基质的过程有关,推测进入基质的能量来源是_____。基质中浓度增加会_____(从“促进”“抑制”中选填)Rubisco的活性。由上述分析可知,光除了影响光反应外,还可以通过_____,进而影响暗反应。
(4)光形态建成是指光控制细胞的生长分化、结构和功能的改变,最终导致组织和器官的形态建成。在此过程中,光作为一种_____去激发受体,推动细胞内一系列反应,最终表现为形态结构的变化。为研究红光(R)和远红光(FR)交替照射处理对莴苣种子萌发率的影响,研究人员进行了有关实验,结果如下表。从表中数据可以得出什么结论______________________________________________________________________________________________。
组别
光处理
萌发率(%)
1
R
70
2
R→FR
6
3
R→FR→R
74
4
R→FR→R→FR
6
【答案】(1)类囊体薄膜
(2) ①. 光合色素 ②. ATP和NADPH ③. 三碳化合物或C3
(3) ①. Mg2+ ②. H+浓度梯度 ③. 抑制 ④. 影响内腔中H+浓度影响基质中Mg2+浓度影响Rubisco的活性
(4) ①. 信号 ②. 红光促进种子萌发,远红光抑制种子萌发
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段:
1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和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)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。
2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。
【小问1详解】
从图中看出,内腔接受光照,进行水的光解,所以这是叶绿体进行光合作用的示意图,叶绿体基质和内腔被类囊体薄膜分隔开。
【小问2详解】
光合作用光反应过程中,光能被光合色素吸收,转化为ATP和NADPH中的化学能。Rubisco是催化CO2固定的酶,在该酶的催化作用下,RuBP(C5)和CO2反应形成三碳化合物或C3。
【小问3详解】
从图中看出,氨基甲酸衍生物( Rubisco−NH−COO− )与Mg2+结合形成具有催化活性的酶。内腔pH5.0,基质pH8.0,所以内腔的H+浓度高于基质,质子(H+)跨膜进入内腔与 Mg2+ 排出内腔进入基质的过程有关,所以Mg2+进入基质的能量是由H+浓度梯度提供,如果基质中 H+浓度升高,会降低H+跨膜的速率,从而影响Mg2+运输,降低氨基甲酸衍生物与Mg2+的结合,抑制Rubisco的活性。
通过上述分析,光除了影响光反应外,还可以通过影响内腔中H+浓度影响基质中Mg2+浓度影响Rubisco的活性影响暗反应。
【小问4详解】
光形态建成是指光控制细胞的生长分化、结构和功能的改变,最终导致组织和器官的形态建成,在这个过程中,光作为信号去激发受体,推动细胞内一系列反应,最终表现为形态结构的变化。
分析表格:再最后一次红光照射,则种子萌发率高,而最后一次用远红光照射,种子萌发率低,所以可以得出结论:红光促进种子萌发,远红光抑制种子萌发。
21. 榕树是一种桑科榕属大乔木植物,目前发现榕小蜂是其唯一的传粉昆虫,榕树花序为榕小蜂幼体提供食物和栖息地。回答下列相关问题:
(1)榕树和榕小蜂的种间关系是_____。榕树在花期释放特殊气味吸引榕小蜂,此气味是_____信息,该信息传递在生态系统中的作用是_____。
(2)榕树有雌雄同株和功能性雌雄异株两种类型,两类植株的花序结构及功能如下表所示:
植株类型
花序结构
成熟花粉
雌花的子房
产生种子
养育榕小蜂
雌雄同株
有雄花和雌花
+
+
+
功能性雌雄异株
雄株
有雄花和雌花
+
-
+
雌株
只有雌花
-
+
-
注:“+”表示有,“-”表示无
试分析雄株和雌株上的雌花的功能分别是:_____。
(3)图1所示为某生态村建立的“榕树-沼气池-池塘-鸡舍”立体农业生态系统,流经该生态系统的总能量包括_____。鸡粪中的能量,属于该系统中_____同化的能量。
(4)图2所示为某科研小组绘制的该生态村能量流动示意图。据图分析:第二营养级生物用于自身生长、发育和繁殖的能量为_____,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为_____。从能量流动角度分析,该生态系统的效益优于传统农业的原因是_____。
【答案】(1) ①. 原始合作 ②. 化学 ③. 有利于种群的繁衍
(2)雄株的雌花与养育榕小蜂有关,雌株的雌花与产生种子有关
(3) ①. 榕树、水草等生产者固定的总太阳能以及饲料中的能量 ②. 榕树
(4) ①. B+G-F-H ②. E/(B+G-F)× 100% ③. 实现能量多级利用、提高能量利用率(使能量持续高效流向对人类最有益的部分)
【解析】
【分析】1、种间关系(不同种生物之间的关系) :包括互利共生、捕食、竞争、寄生。
2、据表和题意可知,榕树雌花能吸引小体积的榕小蜂进入隐头花序内部完成传粉,同时榕树的隐头花序为榕小蜂产卵提供场所、为幼虫发育提供营养。
3、根据题意可知,榕树和榕小蜂之间存在共生关系。
4、1、生态系统中信息的类型: (1) 物理信息:生态系统中的光、声、颜色、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息; (2)化学信息:生物在生命活动过程中,产生的一些可以传递信息的化学物质; (3) 行为信息:是指某些动物通过某些特殊行为,在同种或异种生物间传递的某种信息。
【小问1详解】
榕小蜂是榕树唯一传粉昆虫,但没有榕小蜂,榕树还可以风媒传粉,没有足够证据表明榕小蜂和榕树两者彼此依存不可分割,故不能判定为共生关系,二者应为原始合作关系。雌花成熟时枝条会释放特定的气味吸引榕小蜂,特定的气味属于化学信息,该信息传递在生态系统中有利于种群的繁衍。
【小问2详解】
由表中信息可知,无论雌株还是雄株,都含有雌花,雌株不产生花粉,但有种子产生,故雌株的雌花与产生种子有关;雄株产性花粉,而没有种子产生,但能养育榕小蜂,故雄株的雌花与养育榕小蜂有关。
【小问3详解】
该生态系统有饲料的投入,因此流入该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能总量和人工输入的饲料中的能量,即榕树、水草等生产者固定的总太阳能以及饲料中的能量。鸡以榕果为食,所以鸡粪中的能量是该生态系统中的榕树同化的能量。
【小问4详解】
图2中,第二营养级的同化量为B+G-F,同化量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,另一部分用于生长、发育和繁殖等生命活动,因此该营养级 用于生长、发育和繁殖的能量为B+G-F-H,第二营养级的同化量为B+G-F,流向第三营养级的能量为E,因此能量传递效率为E/(B+G-F)× 100%。从能量流动角度分析,该生态系统的效益优于传统农业的原因是实现能量多级利用、提高能量利用率(使能量持续高效流向对人类最有益的部分)。
22. 色香俱佳的美食常常让人垂涎欲滴。图1所示为唾液中主要离子浓度变化与唾液分泌率的关系,以及与血浆中部分离子浓度大小比较。图2所示为唾液分泌的调节途径(是肌醇-1,4,5-三磷酸,是受体激活后细胞内产生的一种化学物质;“池”指唾液腺细胞中内质网、线粒体等细胞器,对敏感,能在接受信号后迅速释放)。回答下列问题;
(1)据图1分析可知:在一定的范围内,唾液分泌越快,其渗透压就越_____(从“高”“低”中选填);与血浆比较,唾液是_____(从“高渗低渗”中选填)的,理由是_____;分泌的唾液pH比血浆_____(从“高”“低”中选填),理由是_____。
(2)下列关于溶菌酶的叙述正确的有_____。
A. 和抗体一样,也属于免疫活性物质 B. 参与非特异性免疫,且属于获得性免疫
C. 唾液中的溶菌酶属于人体的第二道防线 D. 属于碱性酶,存在于人体多种组织中
(3)唾液分泌的基本中枢在延髓(位于脑干),以下是与唾液分泌有关的现象:
①进食前,食物的形状、颜色和气味可引起唾液分泌;
②进食时,食物对舌、口腔和咽部黏膜的刺激可引起唾液分泌;
③有时听到一些食物的名称即引起唾液分泌。
下列关于以上现象的分析错误的有_____。
A. 现象①②属于非条件反射,③属于条件反射
B. 现象②唾液分泌调节反射弧中的神经属于自主神经系统
C. 现象③表明延髓等低级中枢的活动要受大脑皮层等高级中枢的控制
D. 现象③一般需要不断强化食物名称和给予食物之间的联系才能得以维持
(4)由图2分析可知,去甲肾上腺素与受体(α、β)结合后,引起细胞内_____等信号分子的产生,进而调控唾液的分泌。当_____(从“交感神经”“副交感神经”中选填)兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱(ACh)作用于唾液腺使之分泌大量稀薄唾液,据图分析机理是:_____。
【答案】(1) ①. 高 ②. 低渗 ③. Na+、Cl-浓度显著低于血浆 ④. 高 ⑤. HCO3-浓度高于血浆 (2)AD (3)AB
(4) ①. cAMP、IP3(Ca2+) ②. 副交感神经 ③. ACh与细胞膜表面的受体结合,引起细胞内IP3含量增加,促进“Ca2+池”释放Ca2+
【解析】
【分析】从图1看出,随着唾液分泌率的升高,唾液中Na+和Cl-不断升高,HCO3-先升高后不变;从图2看出,去甲肾上腺素受体和去甲肾上腺素结合后,激活细胞内的IP3,作用于细胞内Ca2+池,引发Ca2+释放,促进淀粉酶的释放。
【小问1详解】
渗透压大小与溶液中溶质的微粒数呈正相关。根据图1看出唾液分泌越快,唾液中的Na+、Cl-浓度不断上升,会导致其渗透压就越高。结合表中数据分析,发现唾液中Na+、Cl-离子浓度显著低于血浆中其含量水平,故唾液渗透压总是小于血浆渗透压。结合图1分析,可以看出随唾液分泌率加快,唾液中HCO3-的浓度升高,高于血浆水平两倍以上,HCO3-呈碱性,则分泌的唾液pH比血浆高。
【小问2详解】
A、溶菌酶和抗体一样,也属于免疫活性物质,A正确;
B、溶菌酶参与非特异性免疫,不属于获得性免疫,B错误;
C、唾液中的溶菌酶不在体液中发挥作用,属于人体的第一道防线,C错误;
D、溶菌酶是一种能水解致病菌中黏多糖的碱性酶,通过破坏细胞壁中相关的化学键,使细胞溶解,D正确。
故选AD。
【小问3详解】
A、现象②不需要大脑皮层的参与属于非条件反射,①③需要大脑皮层的参与属于条件反射,A错误;
B、从延髓发出的支配唾液腺的脑神经(即传出神经)属于自主神经系统,B错误;
C、现象③与取食经验有关,会受到大脑皮层等高级中枢控制,C正确;
D、现象③属于条件反射,条件反射的维持需要强化,所以现象③一般需要不断强化食物名称和给予食物之间的联系才能得以维持,D正确。
故选AB。
【小问4详解】
根据图2,去甲肾上腺素与α受体结合引起的信号转导途径是通过增加细胞内Ca2+浓度调控唾液腺细胞分泌;去甲肾上腺素和β受体结合引起的信号转导途径是通过提高细胞内cAMP浓度调控唾液腺细胞分泌。去甲肾上腺素与不同受体结合,信号转导途径有所不同,产生唾液也有区别。唾液的分泌属于消化系统兴奋,是由副交感神经兴奋引起的,副交感神经兴奋释放的ACh与细胞膜表面的受体结合,引起细胞内IP3含量增加,促进“Ca2+池”释放Ca2+,使唾液腺分泌大量稀薄唾液。
23. TRE元件是一种特定的DNA序列,由多个四环素操纵子(tetO)串联组成。TetR(四环素阻遏蛋白)是大肠杆菌中的一种蛋白质,含有DNA结合域,能够特异性地识别并结合TRE序列。在没有四环素的情况下,TetR与TRE结合,抑制基因表达;在四环素存在时,TetR与之结合,释放TRE,允许基因表达。通过基因工程手段,TetR可以被改造成不同的形式,如tTA和rtTA。回答下列问题:
(1)TRE、TetR的基本组成单位分别是_____、_____。
(2)四环素(Tet)诱导表达系统是一种基于大肠杆菌的Tet抗性所建立的用于诱导基因表达的调控系统,分为抑制型系统(Tet-off)和激活型系统(Tet-on)。
①结合下图分析,tTA、rtTA与TRE结合后对Tet抗性基因表达的影响是:_____、_____(从“促进”“抑制”中选填)。四环素与tTA、rtTA结合后_____(从“可以”“不可以”中选填)改变其构象。若要使Tet抗性基因在非调控状态处于表达状态,应选择的诱导表达系统是_____。
②tTA:通过将TetR与单纯疱疹病毒的VP16(病毒粒子蛋白16)的C端结构域融合而成的。rtTA:通过改变几个对四环素依赖抑制有重要作用的氨基酸残基,从而导致了一种反Tet阻遏物(rTetR)的产生,再将rTetR与VP16融合得到rtTA.推测产生tTA和rtTA的变异类型分别是_____、_____。
(3)下图所示为科研人员预期的转基因成功的小鼠(gL)体内细胞—细胞接触的信号通路:将绿色荧光蛋白(GFP)设计为信号分子,αGFP-N-tTA融合蛋白为_____,完成细胞间的信息交流。操作时需获得以心肌细胞作为信号发送细胞的转基因小鼠,为保证在心肌细胞中特异性表达GFP,表达载体中应含有_____,构建表达载体时需要用到的工具酶有_____。将构建好的表达载体导入小鼠的_____中,同样方法获得内皮细胞特异性表达αGFP-N-tTA的转基因小鼠。将上述两种转基因小鼠杂交,经筛选获得gL小鼠。在gL小鼠中,科研人员使用LacZ基因作为报告基因。当内皮细胞与心肌细胞接触时,由于GFP和aGFP-N-tTA结合,引起_____,进入细胞核与tetO结合,启动LacZ基因表达,使正在与心肌细胞接触的内皮细胞呈蓝色。
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. 氨基酸
(2) ①. 促进 ②. 促进 ③. 可以 ④. 抑制型系统 (Tet-off) ⑤. 基因重组 ⑥. 基因重组和基因突变
(3) ①. 受体 ②. 心肌细胞中特异性表达基因的启动子 ③. 限制酶和DNA连接酶 ④. 受精卵 ⑤. 受体被切断,tTA被释放
【解析】
【分析】1、基因工程是指按照人们的愿望,通过转基因等技术,赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。从技术操作层面看,由于基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的,因此又叫作重组DNA技术。
2、实现这一精确的操作过程至少需要三种“分子工具”,即准确切割DNA分子的“分子手术刀”、将DNA片段再连接起来的“分子缝合针”和将体外重组好的DNA分子导入受体细胞的“分子运输车”。
3、基因表达载体是载体的一种,应包含目的基因、标记基因、启动子、终止子等。启动子是一段有特殊序列结构的DNA片段,位于基因的上游,紧挨转录的起始位点,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA,最终表达出人类需要的蛋白质。有时为了满足应用需要,会在载体中人工构建诱导型启动子。
【小问1详解】
TRE元件是一种特定的DNA序列,基本组成单位是脱氧核苷酸。TetR(四环素阻遏蛋白)是大肠杆菌中的一种蛋白质,基本组成单位是氨基酸。
【小问2详解】
①由图可知,tTA在没有四环素存在时,能够结合到 TRE 上,促进Tet抗性基因的表达。
rtTA在存在四环素时能够结合到 TRE 上,进而也促进Tet抗性基因的表达。
tTA与四环素结合后会导致tTA失去与TRE的结合能力,从而抑制Tet抗性基因的表达。
因此,可以说四环素与tTA结合后改变其构象,使其不能再促进基因表达。
rtTA与四环素结合后,rtTA能够结合TRE,进而促进Tet抗性基因的表达。不同于tTA,rtTA在存在四环素时才能促进Tet抗性基因的表达。因此,四环素与rtTA结合后会改变rtTA的构象,使其能够与TRE结合。如果希望Tet抗性基因在非调控状态(即不添加四环素的情况下)处于表达状态,应该选择抑制型系统(Tet-off),因为在该系统中,tTA在没有四环素的情况下能够结合TRE,促进基因表达。
②tTA 的变异类型:属于基因工程中的基因重组,TetR 与 VP16 基因的重组,表达产生 tTA, rtTA 的变异类型:基因突变:TetR 的四环素结合部位发生了几个关键氨基酸突变,对应基因序列改变,改变了其功能。基因工程中的基因重组:rTetR 与 VP16 基因的重组,表达产 rtTA。
【小问3详解】
依题意,GFP与αGFP-N-tTA融合蛋白结合,完成细胞间的信息交流,GFP为信息分子,则αGFP-N-tTA融合蛋白为受体。启动子是一段有特殊序列结构的DNA片段,位于基因的上游,紧挨转录的起始位点,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA。因此,为保证在心肌细胞中特异性表达GFP,表达载体中应含有心肌细胞中特异表达基因的启动子。动物细胞不能体现细胞的全能性,要获得小鼠个体,只能由受精卵发育而成。因此,基因表达载体应导入小鼠的受精卵中。由图示可知GFP和αGFP-N-tTA结合后,αGFP-N-tTA融合蛋白位于的信号接收细胞获得信息,αGFP-N-tTA融合蛋白作为受体被切断,使tTA被释放,进入细胞核与tetO结合,启动LacZ基因表达,使正在与心肌细胞接触的内皮细胞呈蓝色。
24. 摩尔根的学生Muller对辐射遗传学的研究为实验遗传学开辟了新的领域,并从对果蝇的突变中建立了一系列品系,如CIB品系、平衡致死系等。回答下列相关问题:
(1)下图所示为某果蝇一个原始生殖细胞的染色体示意图,Aa和B表示基因。果蝇基因组计划测定的是下图中_____染色体上DNA的碱基序列。此果蝇的基因型是_____。该细胞产生的配子的基因型有_________种(不考虑突变和基因重组)。
(2)花斑位置效应是Muller在果蝇诱变实验中发现的现象:控制果蝇红眼形成的基因A原本位于常染色质区域(浓缩程度低,基因表达活跃),用X射线照射发育早期的果蝇,部分细胞的基因A变换到同一染色体的异染色质区域(高度浓缩,基因表达受抑制),使得果蝇呈现出红白嵌合的花斑眼。花斑位置效应的形成是_____(从“染色体结构变异”“染色体数目变异”中选填)的结果,推测基因表达受抑制的原因是_____。
(3)CIB品系:B为棒眼基因,为X染色体上的一个重要的标记基因。1是X染色体上的隐性致死基因,X染色体上还存在C区段(1基因和B基因之间很长的倒位区段,抑制1和B之间片段的交叉互换)。、不能存活,正常眼果蝇无C1B区段,用表示。研究人员用X射线对正常眼雄果蝇诱变,为证实其X染色体上正常眼基因突变成了新隐性基因,他将该雄果蝇与雌果蝇杂交获得F1,选择F1的雌果蝇与该雄果蝇杂交获得F2。
①选择F1正常眼雌果蝇与该雄果蝇杂交,后代新性状占F2的_____;
②选择F1棒状眼雌果蝇与该雄果蝇杂交,后代棒状眼占F2的_____。
(4)平衡致死系:果蝇3号染色体上存在一对等位基因D(展翅)和+(正常翅),D纯合致死。另一对常染色体上存在等位基因G1(黏胶眼)和+(正常眼),G1纯合致死。选择展翅黏胶眼果蝇自由交配,若F1的表现型及比例为_____,则说明这两对等位基因位于两对同源染色体上。但实验结果与上述数据完全不符。Muller经过分析,设计并构建了一种特殊的展翅黏胶眼品系,后代始终以杂合状态保存两种致死基因,这就是平衡致死系。请在下图中标明该平衡致死系G1/+基因所在位置(不考虑其他变异的发生)_____。
【答案】(1) ①. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ+XY ②. AaXBY ③. 4
(2) ①. 染色体结构变异 ②.
异染色质区域高度浓缩,RNA聚合酶识别结合受阻,导致转录受阻
(3) ①. 1/2 ②. 1/3
(4) ①. 展翅黏胶眼:展翅正常眼:正常翅黏胶眼:正常翅正常眼=4:2:2:1 ②.
【解析】
【分析】提取题干信息可知:突变体的X染色体上存在ClB区段,有C、l、B三个基因,可表示为XClB。l基因的纯合子在胚胎期死亡;且ClB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换。
【小问1详解】
果蝇染色体组成为3对常染色体+XX/XY,所以果蝇基因组计划测定的是图中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ+XY共5条染色体上DNA碱基序列,由于B基因在X染色体上,所以该果蝇基因型是AaXBY。该细胞产生的配子的基因型有AXB、AY、aXB、aY4种。
【小问2详解】
花斑位置效应是用X射线照射发育早期的果蝇,部分细胞的基因A变换到同一染色体的异染色质区域,这是染色体结构变异;
根据题干信息“基因A原本位于常染色质区域,而用射线照射后,部分细胞的基因A变换到同一染色体的异染色质区域”,常染色质区域浓缩程度低,基因表达活跃,异染色质区域高度浓缩,RNA聚合酶识别结合受阻,导致转录受阻,因此基因表达受到抑制。
【小问3详解】
如果X染色体上正常眼基因突变成了新隐性基因(用+基因突变为b-表示),该雄果蝇Xb-Y与 X+XC1B 雌果蝇杂交获得F1,F1基因型有X+Xb-、XCIBXb-、Xb-Y和XCIBY(致死),选择选择 F1 正常眼雌果蝇与该雄果蝇杂交,即X+Xb-和Xb-Y杂交,子代中基因型X+Y:Xb-Y:Xb-Xb-:X+Xb-=1:1:1:1,新性状的比例为1/2。
选择 F1 棒状眼雌果蝇(XCIBXb-)与该雄果蝇(Xb-Y)杂交,子代基因型及比例为XCIBY(致死):Xb-Y:XCIBXb-:Xb-Xb-=1:1:1:1,棒眼的比例为1/3。
【小问4详解】
由于DD和G1G1致死,所以展翅黏胶眼果蝇基因型是D+G+,如果两对等位基因位于两对同源染色体上,进行自由交配,将两对基因分开考虑,D+:++=2:1,G1+:++=2:1,随机组合后子代基因D+G1+:D+++:++G1+:++++=4:2:2:1,表现为展翅黏胶眼:展翅正常眼:正常翅黏胶眼:正常翅正常眼=4:2:2:1;
如果后代始终以杂合状态保存两种致死基因,这就是平衡致死系,则两对基因位于一对同源染色体上,且D和G1位于不同的染色体上,即 ,随机交配产生的配子D+:+G1=1:1,子代DD++:D+G1+:++G1G1=1:2:1,但DD++和++G1G1致死,所以后代始终以杂合状态保存两种致死基因。
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南京市、盐城市2025届高三年级第一次模拟考试
生物试题
注意事项:
1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷;
2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分;
3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。
一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 甘氨酸是一种结构最简单的氨基酸,可作为一种抑制性神经递质。下列相关叙述错误的是( )
A. 甘氨酸的元素组成只有C、H、O、N
B. 甘氨酸分子中氨基和羧基各只有一个
C. 甘氨酸的运输方式可能有主动运输、胞吐等
D. 甘氨酸作用于突触后膜,不会引起突触后膜发生电位变化
2. 下图中箭头所指代表不同细胞器,相关叙述错误的是( )
A. 含有①②③④的细胞一定来自高等植物
B. 核糖体可分布在②④中,合成的蛋白质种类有差异
C. ①③④都参与了溶酶体中水解酶的形成过程
D 根据细胞代谢需要,②④可以改变数量和位置
3. 下列与实验操作相关叙述合理的是( )
A. 提取绿叶中色素时,先将剪碎的叶片迅速、充分研磨,再加入碳酸钙保护色素
B. 对酵母菌进行计数时,先将盖玻片放在计数室上,再沿凹槽边缘滴加培养液
C 鉴定酵母菌无氧呼吸产物时,先将培养液封口放置一段时间,再连通澄清石灰水
D. 观察叶绿体时,先用镊子取一片藓类小叶放在载玻片上,再滴一滴清水,盖上盖玻片
4. 下列与产前诊断有关叙述不合理的是( )
A. 通过对孕妇进行B超检查,可有效筛查唇腭裂
B. 通过对孕妇血液进行生化分析,可为21三体综合征筛查提供依据
C. 通过对羊水中胎儿脱落细胞染色体进行核型分析,筛查青少年型糖尿病
D. 通过对孕妇血浆中游离的胎儿DNA进行基因检测,筛查苯丙酮尿症
5. 下列有关细胞工程技术的叙述正确的是( )
A. 动物细胞培养过程中加入血清的培养基需要进行高压蒸汽灭菌
B. 大量制备一种单克隆抗体需要大量的B细胞和骨髓瘤细胞
C. 核移植中的“去核”是指去除卵母细胞中的纺锤体-染色体复合物
D. 受体母畜对移入子宫的外来胚胎会发生免疫排斥反应
6. 图示为核膜的解体和重建过程,核膜内面有一个核纤层,组成核纤层的蛋白质称为核纤层蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A. 核膜的解体和重建与核纤层蛋白的磷酸化与去磷酸化有关
B. 核膜解体后在光学显微镜下可观察到染色体
C. 核膜解体和重建有利于染色体的分离和均等分配到两个子细胞中
D. 真核细胞分裂过程中都会出现核膜有规律地解体和重建
7. 下列有关变异的叙述正确的是( )
A. 三倍体无子西瓜由于不能形成可育的配子,属于不可遗传变异
B. 水稻单倍体一般不存在等位基因,进行诱变处理后,当代就能表现出变异性状
C. 普通小麦是异源六倍体,因遗传物质来自不同物种,从而导致育性较差
D. 四分体时期,同源染色体上的非等位基因会发生交换,导致染色单体上的基因重组
8. 下列有关生物学观点和对应实验证据的叙述正确的是( )
选项
生物学观点
实验证据或依据
A
基因位于染色体上
摩尔根运用“类比推理法”进行果蝇眼色的杂交实验
B
所有动植物都是由细胞构成
施莱登和施旺观察部分动植物的组织,运用完全归纳法得出结论
C
光合作用产生的氧气来自水
鲁宾和卡门利用同位素示踪技术,设计实验组和对照
D
遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸
克里克以T4噬菌体为材料,通过改变特定基因中碱基数目来研究对其编码蛋白质的影响
A. A B. B C. C D. D
9. 下图表示人体细胞内葡萄糖的部分代谢过程,相关叙述正确的是( )
A. 图中代谢过程均可发生在成熟红细胞内
B. 该细胞中物质A还可被转化为酒精和
C. 葡萄糖氧化分解释放的能量大部分以热能形式散失
D. NADH的合成场所有细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜
10. 人类一个基因组中约含有31.6亿个碱基对,约有2~3万个基因。人体B细胞的种类在以上,至少可以产生种独特抗体。下列相关叙述正确的是( )
A. 人体中每个基因平均约有10.5~15.8万个碱基对
B. 同一个体不同种类的B细胞遗传信息完全相同
C. 病原体侵入机体后都能被B细胞和T细胞直接识别
D. 一种病原体会刺激多种B细胞进而产生多种抗体
11. 下列关于动物生命活动调节的叙述正确的是( )
A. 影响动作电位大小的主要因素是刺激强度
B. 免疫系统的功能受神经系统和内分泌系统的调节
C. 胰岛素分泌正常且受体无缺陷的个体不会患糖尿病
D. 严重腹泻时机体细胞外液渗透压下降,会导致大脑皮层产生渴觉
12. 某地农田蜗牛危害严重,农民起初喷洒杀虫剂R控制虫害,但几年后效果不明显,于是通过放养青蛙来控制虫害。下图示为这几年中蜗牛种群密度变化情况,相关叙述错误的是( )
A. 常采用样方法调查蜗牛的种群密度
B. 曲线中C点与A点相比,蜗牛种群未发生进化
C. 利用捕食性天敌防治蜗牛效果稳定,对人类生存环境无污染
D. 可通过降低害虫的环境容纳量达到有效防治的目的
13. 某二倍体雌性动物(2n=16,性别决定方式为XY型)的基因型是AaBb,图1是该动物部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体);图2表示该种动物X、Y染色体联会时,不联会区域周围会形成性泡,PAR表示联会区域。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中细胞①应有8个四分体
B. 图2性泡可以出现在图1动物个体的生殖器官中
C. 图1中细胞①分裂后产生生殖细胞的基因型为aB或Ab
D. 图1中细胞②中移向一极的基因有A、a、B、b
14. 下列关于传统发酵技术及发酵工程叙述正确的是( )
A. 泡菜坛装八成满,以防止发酵液溢出和菜料变质腐烂
B. 以尿素为唯一氮源的培养基上只有分解尿素的细菌能生长和繁殖
C. 啤酒生产过程中通常加入啤酒花以提供发酵的菌种
D. 为防止杂菌污染,菌液涂布均匀后需立即将平板倒置
15. 下列关于“DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验叙述错误的是( )
A. PCR过程中模板DNA双螺旋结构未发生改变
B. PCR扩增时需通过离心将各组分集中在微量离心管的底部
C. 制备琼脂糖凝胶时,需待凝胶溶液稍冷却后加入适量的核酸染料混匀
D. 可通过在紫外灯下观察DNA条带的分布及粗细程度来评价扩增的结果
二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
16. 温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列相关叙述正确的有( )
A. 在一定温度范围内,温度越高,反应物分子具有的能量越多
B. 低温条件下,酶的空间结构稳定性高,适合保存酶
C. 在t1、t2温度条件下,酶降低的活化能相同
D. 酶促反应速率是反应物分子能量和酶空间结构共同作用的结果
17. 能进行原生质体融合的生物种类极为广泛,不仅包括植物细胞,而且还包括各种微生物。科学家选用两株具有特殊价值且有选择性遗传标记的真菌作为亲本菌株。下图为进行原生质体融合获得具有双亲优良性状的融合子过程,相关叙述错误的有( )
A. ①可加入纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体
B. ②可加入PEG进行诱导融合,该过程需要在等渗或略高渗溶液进行
C. ③应接种到能促使融合子再生细胞壁和进行细胞分裂的培养基上
D. ④通过检验、筛选出合格的菌株细胞中具有来自亲本的2个细胞核
18. 癌症是威胁人类健康最严重的疾病之一、下列相关叙述错误的有( )
A. 癌细胞培养过程中通常会发生接触抑制现象
B. 癌细胞表面糖蛋白含量降低,导致癌细胞可无限增殖
C. 只要原癌基因和抑癌基因碱基序列未发生改变就不可能出现细胞癌变
D. 将化疗药物与单克隆抗体结合,可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤
19. 研究发现XM基因表达的蛋白发生变化会影响种子对脱落酸的敏感性。XM基因上不同位置的突变及其影响如图。下列分析错误的有( )
A. 脱落酸通过直接参与细胞代谢而影响种子萌发
B. 位点1可能位于基因编码区的启动子序列
C. 位点2和位点3都可能发生了碱基对的替换
D. XM基因表达产物增加会加强种子对脱落酸的敏感性
三、非选择题:共5题,共58分。除特别说明外,每空1分。
20. 光是重要的环境因子,不仅为光合作用提供能量,还作为环境信号影响植物的生长发育和形态建成。如图所示为绿色植物光照条件下Rubisco活性调节的基本过程(Rubisco是催化固定的酶)。回答下列相关问题:
(1)图中基质和内腔被膜结构分隔开,该膜结构_____。
(2)光合作用光反应过程中,光能被_____(从“光合色素”“光敏色素”中选填)吸收并转化为_____中的化学能。卡尔文循环中,在Rubisco催化作用下,RuBP()和反应形成_____。
(3)光照条件下,Rubisco活性位点与结合形成氨基甲酸衍生物(),再与_____结合形成具有催化活性的酶。已知光下,质子()跨膜进入内腔与排出内腔进入基质的过程有关,推测进入基质的能量来源是_____。基质中浓度增加会_____(从“促进”“抑制”中选填)Rubisco的活性。由上述分析可知,光除了影响光反应外,还可以通过_____,进而影响暗反应。
(4)光形态建成是指光控制细胞的生长分化、结构和功能的改变,最终导致组织和器官的形态建成。在此过程中,光作为一种_____去激发受体,推动细胞内一系列反应,最终表现为形态结构的变化。为研究红光(R)和远红光(FR)交替照射处理对莴苣种子萌发率的影响,研究人员进行了有关实验,结果如下表。从表中数据可以得出什么结论______________________________________________________________________________________________。
组别
光处理
萌发率(%)
1
R
70
2
R→FR
6
3
R→FR→R
74
4
R→FR→R→FR
6
21. 榕树是一种桑科榕属大乔木植物,目前发现榕小蜂是其唯一的传粉昆虫,榕树花序为榕小蜂幼体提供食物和栖息地。回答下列相关问题:
(1)榕树和榕小蜂的种间关系是_____。榕树在花期释放特殊气味吸引榕小蜂,此气味是_____信息,该信息传递在生态系统中的作用是_____。
(2)榕树有雌雄同株和功能性雌雄异株两种类型,两类植株的花序结构及功能如下表所示:
植株类型
花序结构
成熟花粉
雌花的子房
产生种子
养育榕小蜂
雌雄同株
有雄花和雌花
+
+
+
功能性雌雄异株
雄株
有雄花和雌花
+
-
+
雌株
只有雌花
-
+
-
注:“+”表示有,“-”表示无
试分析雄株和雌株上的雌花的功能分别是:_____。
(3)图1所示为某生态村建立的“榕树-沼气池-池塘-鸡舍”立体农业生态系统,流经该生态系统的总能量包括_____。鸡粪中的能量,属于该系统中_____同化的能量。
(4)图2所示为某科研小组绘制的该生态村能量流动示意图。据图分析:第二营养级生物用于自身生长、发育和繁殖的能量为_____,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为_____。从能量流动角度分析,该生态系统的效益优于传统农业的原因是_____。
22. 色香俱佳的美食常常让人垂涎欲滴。图1所示为唾液中主要离子浓度变化与唾液分泌率的关系,以及与血浆中部分离子浓度大小比较。图2所示为唾液分泌的调节途径(是肌醇-1,4,5-三磷酸,是受体激活后细胞内产生的一种化学物质;“池”指唾液腺细胞中内质网、线粒体等细胞器,对敏感,能在接受信号后迅速释放)。回答下列问题;
(1)据图1分析可知:在一定的范围内,唾液分泌越快,其渗透压就越_____(从“高”“低”中选填);与血浆比较,唾液是_____(从“高渗低渗”中选填)的,理由是_____;分泌的唾液pH比血浆_____(从“高”“低”中选填),理由是_____。
(2)下列关于溶菌酶的叙述正确的有_____。
A 和抗体一样,也属于免疫活性物质 B. 参与非特异性免疫,且属于获得性免疫
C. 唾液中的溶菌酶属于人体的第二道防线 D. 属于碱性酶,存在于人体多种组织中
(3)唾液分泌的基本中枢在延髓(位于脑干),以下是与唾液分泌有关的现象:
①进食前,食物的形状、颜色和气味可引起唾液分泌;
②进食时,食物对舌、口腔和咽部黏膜的刺激可引起唾液分泌;
③有时听到一些食物的名称即引起唾液分泌。
下列关于以上现象的分析错误的有_____。
A. 现象①②属于非条件反射,③属于条件反射
B. 现象②唾液分泌调节反射弧中的神经属于自主神经系统
C. 现象③表明延髓等低级中枢的活动要受大脑皮层等高级中枢的控制
D. 现象③一般需要不断强化食物名称和给予食物之间的联系才能得以维持
(4)由图2分析可知,去甲肾上腺素与受体(α、β)结合后,引起细胞内_____等信号分子的产生,进而调控唾液的分泌。当_____(从“交感神经”“副交感神经”中选填)兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱(ACh)作用于唾液腺使之分泌大量稀薄唾液,据图分析机理是:_____。
23. TRE元件是一种特定的DNA序列,由多个四环素操纵子(tetO)串联组成。TetR(四环素阻遏蛋白)是大肠杆菌中的一种蛋白质,含有DNA结合域,能够特异性地识别并结合TRE序列。在没有四环素的情况下,TetR与TRE结合,抑制基因表达;在四环素存在时,TetR与之结合,释放TRE,允许基因表达。通过基因工程手段,TetR可以被改造成不同的形式,如tTA和rtTA。回答下列问题:
(1)TRE、TetR的基本组成单位分别是_____、_____。
(2)四环素(Tet)诱导表达系统是一种基于大肠杆菌的Tet抗性所建立的用于诱导基因表达的调控系统,分为抑制型系统(Tet-off)和激活型系统(Tet-on)。
①结合下图分析,tTA、rtTA与TRE结合后对Tet抗性基因表达的影响是:_____、_____(从“促进”“抑制”中选填)。四环素与tTA、rtTA结合后_____(从“可以”“不可以”中选填)改变其构象。若要使Tet抗性基因在非调控状态处于表达状态,应选择的诱导表达系统是_____。
②tTA:通过将TetR与单纯疱疹病毒的VP16(病毒粒子蛋白16)的C端结构域融合而成的。rtTA:通过改变几个对四环素依赖抑制有重要作用的氨基酸残基,从而导致了一种反Tet阻遏物(rTetR)的产生,再将rTetR与VP16融合得到rtTA.推测产生tTA和rtTA的变异类型分别是_____、_____。
(3)下图所示为科研人员预期的转基因成功的小鼠(gL)体内细胞—细胞接触的信号通路:将绿色荧光蛋白(GFP)设计为信号分子,αGFP-N-tTA融合蛋白为_____,完成细胞间的信息交流。操作时需获得以心肌细胞作为信号发送细胞的转基因小鼠,为保证在心肌细胞中特异性表达GFP,表达载体中应含有_____,构建表达载体时需要用到的工具酶有_____。将构建好的表达载体导入小鼠的_____中,同样方法获得内皮细胞特异性表达αGFP-N-tTA的转基因小鼠。将上述两种转基因小鼠杂交,经筛选获得gL小鼠。在gL小鼠中,科研人员使用LacZ基因作为报告基因。当内皮细胞与心肌细胞接触时,由于GFP和aGFP-N-tTA结合,引起_____,进入细胞核与tetO结合,启动LacZ基因表达,使正在与心肌细胞接触的内皮细胞呈蓝色。
24. 摩尔根的学生Muller对辐射遗传学的研究为实验遗传学开辟了新的领域,并从对果蝇的突变中建立了一系列品系,如CIB品系、平衡致死系等。回答下列相关问题:
(1)下图所示为某果蝇一个原始生殖细胞的染色体示意图,Aa和B表示基因。果蝇基因组计划测定的是下图中_____染色体上DNA的碱基序列。此果蝇的基因型是_____。该细胞产生的配子的基因型有_________种(不考虑突变和基因重组)。
(2)花斑位置效应是Muller在果蝇诱变实验中发现的现象:控制果蝇红眼形成的基因A原本位于常染色质区域(浓缩程度低,基因表达活跃),用X射线照射发育早期的果蝇,部分细胞的基因A变换到同一染色体的异染色质区域(高度浓缩,基因表达受抑制),使得果蝇呈现出红白嵌合的花斑眼。花斑位置效应的形成是_____(从“染色体结构变异”“染色体数目变异”中选填)的结果,推测基因表达受抑制的原因是_____。
(3)CIB品系:B为棒眼基因,为X染色体上的一个重要的标记基因。1是X染色体上的隐性致死基因,X染色体上还存在C区段(1基因和B基因之间很长的倒位区段,抑制1和B之间片段的交叉互换)。、不能存活,正常眼果蝇无C1B区段,用表示。研究人员用X射线对正常眼雄果蝇诱变,为证实其X染色体上正常眼基因突变成了新隐性基因,他将该雄果蝇与雌果蝇杂交获得F1,选择F1的雌果蝇与该雄果蝇杂交获得F2。
①选择F1正常眼雌果蝇与该雄果蝇杂交,后代新性状占F2的_____;
②选择F1棒状眼雌果蝇与该雄果蝇杂交,后代棒状眼占F2的_____。
(4)平衡致死系:果蝇3号染色体上存在一对等位基因D(展翅)和+(正常翅),D纯合致死。另一对常染色体上存在等位基因G1(黏胶眼)和+(正常眼),G1纯合致死。选择展翅黏胶眼果蝇自由交配,若F1的表现型及比例为_____,则说明这两对等位基因位于两对同源染色体上。但实验结果与上述数据完全不符。Muller经过分析,设计并构建了一种特殊的展翅黏胶眼品系,后代始终以杂合状态保存两种致死基因,这就是平衡致死系。请在下图中标明该平衡致死系G1/+基因所在位置(不考虑其他变异的发生)_____。
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