内容正文:
兴义市第八中学2025学年高一下学期期末模拟考试生物试卷
一、选择题:本题共15小题,每题3分,共45分。
1.下列关于大肠杆菌与酵母菌的叙述,不正确的是( )
A.大肠杆菌的遗传物质是RNA B.酵母菌具有多种细胞器
C.大肠杆菌没有成形的细胞核 D.二者的细胞膜结构相似
2.小龙虾是淡水甲壳类动物,关于组成小龙虾细胞的分子,下列说法正确的是( )
A.小龙虾细胞中的各种元素大多以化合物形式存在
B.小龙虾细胞中的生物大分子有蛋白质、核酸、维生素
C.小龙虾富含几丁质,几丁质的基本组成单位是葡萄糖
D.小龙虾煮熟后细胞内的蛋白质不能与双缩脲试剂发生紫色反应
3.线粒体被称为细胞的“动力车间”,细胞生命活动所需的能量,大约95%由线粒体提供,下列有关叙述错误的是( )
A.线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成峭
B.葡萄糖在细胞质基质中分解产生丙酮酸和[H]
C.有氧呼吸时,水的消耗发生在线粒体基质
D.有氧呼吸只在线粒体基质和内膜上合成ATP
4.大蒜生根率高,是观察植物细胞有丝分裂的良好材料。下列有关说法正确的是( )
A.大蒜根尖细胞的临时装片的制片步骤是解离→染色→漂洗→制片
B.将根尖放入盛有甲紫溶液的培养皿中,目的是使染色体着色
C.显微镜下可以观察到处于末期的根尖细胞的细胞膜逐渐向内凹陷
D.观察的结果中,处于分裂中期的细胞数目多于处于分裂间期的细胞
5.科研人员利用诱导性多能干细胞制备了胰岛细胞,用于糖尿病的治疗。比较诱导性多能干细胞和胰岛细胞,相同的是( )
A.核内的遗传信息 B.膜蛋白的种类
C.高尔基体的数量 D.细胞的分化潜能
6.枫糖尿病是一种单基因遗传病,患者氨基酸代谢异常,出现一系列神经系统损害的症状。下图是某患者家系中部分成员的该基因带谱,以下推断错误的是( )
A.该病为常染色体隐性遗传病
B.2号为该致病基因的携带者
C.3号为杂合子的概率是0
D.1号和2号再生一个男孩患病的概率为1/8
7.人类某染色体上M、N、O三个基因紧密排列,不发生互换,且三个基因各有多个等位基因(如M1~Mn均为M的等位基因)。父母及孩子基因组成如表所示,下列叙述正确的是( )
家庭成员
父亲
母亲
儿子
女儿
基因组成
M5N1O6O7
M1M2N4N8O3O9
M2N4O3O6
M1M5N1N8O7O9
A.父亲的其中一条染色体上的基因组成是M5N1O6
B.母亲的M1与N8基因的遗传互不干扰且遵循自由组合定律
C.基因M、N、O位于X染色体上,Y染色体上无它们对应的等位基因
D.若此夫妻生的第2个儿子有M1基因,则其O基因组成为O6O9
8.图1为赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验,分别用35S、32P标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,搅拌离心得到上清液和沉淀物,分别检测上清液和沉淀物的放射性,绘制了两组上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的比例相关图,如图2所示。下列有关叙述错误的是( )
A.图1实验前需要用32P标记的或35S标记的大肠杆菌去培养未标记的噬菌体,获得32P或35S标记的噬菌体
B.图1搅拌目的使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,若搅拌不充分,则上清液中35S占初始标记噬菌体放射性的比例较高
C.充分搅拌后,通过图2上清液中的35S和32P的比例,推测可能是噬菌体的DNA进入细菌进行繁殖
D.图2表明“被侵染的细菌”存活率保持在100%,判断出被侵染的细菌几乎未裂解,否则上清液32P放射性会增高
9.下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )
A.磷酸与脱氧核糖交替连接构成了DNA的基本骨架
B.双链DNA中T占比越高,DNA热变性温度越高
C.两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化
D.若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47%
10.VHL基因的一个碱基发生突变,使其编码区中某CCA(编码脯氨酸)变成CCG(编码脯氨酸),导致合成的mRNA变短,引发VHL综合征。该突变( )
A.改变了DNA序列中嘧啶的数目 B.没有体现密码子的简并性
C.影响了VHL基因的转录起始 D.改变了VHL基因表达的蛋白序列
11.大肠杆菌生长主要利用葡萄糖,但也可以利用乳糖等其他糖类。有乳糖时调控合成吸收和分解乳糖所需酶的过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.启动子是由mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻碱基组成
B.β-半乳糖苷酶的正常合成说明遗传信息只能从RNA流向蛋白质
C.有乳糖时,乳糖优先与阻遏蛋白结合,操纵序列与RNA聚合酶结合并驱动转录
D.无乳糖时,阻遏蛋白可能与操纵序列结合,抑制了lacZ等相关基因的转录
12.研究发现直肠癌与多个基因突变积累有关,其中A 基因突变可导致直肠上皮细胞过量增殖。直肠癌容易转移至肝、肺处。下列叙述错误的是( )
A.若A 基因是抑癌基因,则其产物具有抑制细胞增殖作用
B.直肠癌细胞易转移的原因之一是细胞膜上黏连蛋白较少
C.直肠上皮细胞癌变后蛋白质合成和分解代谢能力均减弱
D.良好的生活习惯、避免接触过多致癌因子是预防癌症的有效措施
13.葛仙米的营养价值较高,是一种极具开发前景的可食用蓝细菌,含有多糖、藻胆蛋白等主要成分,具有抗氧化、增强免疫活性等生理功效。下列叙述正确的是( )
A.葛仙米的遗传物质的基本组成单位是核糖核苷酸
B.葛仙米进行光合作用的场所是叶绿体
C.某水域的葛仙米属于生命系统的群落层次
D.葛仙米细胞的边界是细胞膜
14.下列有关生物变异与育种的叙述,正确的是( )
A.单倍体育种可明显缩短育种年限,杂交育种可获得具有杂种优势的个体
B.三倍体无子西瓜高度不育的原因是细胞内没有同源染色体,不发生联会
C.基因型为Aa的植株自交后代出现3:1分离比的原因是发生了基因重组
D.人工诱变育种可定向提高突变率,在较短时间内获得较多的优良变异类型
15.遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群.某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制.下列叙述正确的是( )
A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性
B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性
C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等
D.选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性
二、非选择题:共55分。
16.科研团队开发出耐盐碱的海水稻,与传统耐盐碱水稻相比,海水稻具备更为优良的耐盐碱性,其能在土壤盐分为3%~12%、pH为8以上的中重度盐碱地生长。如图是与海水稻耐盐碱性相关的生理过程示意图。回答下列问题:
(1)据图分析,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是 、 。海水稻通过调节相关物质的运输, (填“增大”或“减小”)细胞内的渗透压,有利于细胞吸水,从而提高其耐盐碱性。
(2)海水稻细胞通过分泌抗菌蛋白抵御病原菌,抗菌蛋白运出细胞的方式为 。
(3)海水稻根细胞细胞质基质中Na+过度积累会阻碍其生长。在盐胁迫下,SOS1被磷酸化,Na+借助H+电化学梯度可运出细胞,结合图中信息,下列相关叙述错误的是____。
A.SOS1能同时转运Na+和H+,故其不具有特异性
B.H+通过SOS1进入细胞质属于主动运输
C.同种离子在同一细胞中的转运蛋白相同
D.Na+只能借助H+电化学梯度转运到细胞外来缓解盐胁迫
(4)由图1可知,海水稻根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内的pH均为5.5,据图分析,产生这种差异的原因是 。
(5)海水稻根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻的 (填“高”或“低”)。请参考“植物细胞的失水与吸水”实验,设计实验验证上述观点,要求简要写出实验设计思路并预期实验结果。
(6)海水稻根细胞的失水与吸水主要通过水通道蛋白。如图是水通道蛋白的模式图,回答相关问题:
①水通道蛋白上 (填“具有”或“不具有”)疏水区域。
②结合所学知识,下列叙述错误的是 。
A.磷脂双分子层对水分子没有屏障作用
B.氨基酸分子难以通过水通道蛋白
C.一种物质可能有多种跨膜运输方式
D.水分子更多的是以自由扩散的方式进出细胞
E.水通道蛋白是以碳链为基本骨架的生物大分子
F.水通道蛋白贯穿于整个磷脂双分子层
③已知猪的红细胞膜表面水通道蛋白含量高于其肝细胞,若将二者置于蒸馏水中,推测红细胞吸水涨破所需的时间 (填“长于”或“短于”)肝细胞,其原因可能是 。
17.植物生长在高盐环境下,受到高渗透势影响称为盐胁迫。矮壮素是一种优良的植物生长调节剂,能使植株变矮、叶色变绿,能使作物耐旱、抗盐碱等。为探究盐胁迫条件下外源矮壮素对水稻叶片光合作用的影响,科研人员进行了相关实验,部分结果如图所示。请回答下列问题:
(1)水稻叶片颜色主要由叶绿体中光合色素的种类和相对含量决定。光合色素吸收的光能,有以下两方面用途: 。有人认为盐胁迫条件下外源矮壮素可使叶片中叶绿素的含量增加,为验证这一观点,应分别采集种植在 土壤中,取叶面喷施过 的植物叶片,提取与分离两组叶片中的光合色素,观察并比较滤纸条上从上到下第 条色素带的宽度和颜色深浅,以验证实验观点。
(2)由图分析可知,对水稻叶片喷施适宜浓度的矮壮素能减弱盐胁迫影响,判断依据是 。
18.我国著名药学家、诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦及其团队是抗疟新药-青蒿素的发现者。早期青蒿素主要从野生青蒿中提取,野生青蒿为二倍体(2n=18),随着对青蒿素的需求日益增加,为能更好地满足市场需要,科学家们利用野生青蒿人工培育出四倍体青蒿回答下列问题:
(1)四倍体青蒿体细胞中具有 个染色体组,每个染色体组含有 条染色体。
(2)低温或 (填化学试剂)均可以诱导二倍体青蒿的染色体数目加倍,从而获得四倍体青蒿,这种变异类型为 。与二倍体青蒿相比,四倍体青蒿植株的主要特点有 (答出2点)。
(3)低温诱导植物细胞染色体数目的变化的实验中卡诺氏液的作用是 。
(4)若将四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,则获得的子代为 倍体,一般情况下,该子代植株 (填“能”或“不能”)通过自交产生后代,原因是 。
(5)近年来青蒿素在全球部分地区出现了“抗药性”难题,青蒿素抗药性的产生与抗药性基因的产生有关,这种新基因的产生是 (填变异类型)的结果。
19.某种实验小鼠的毛色受一对等位mRNA基因AVY和a的控制,AVY为显性基因,表现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。图中①②③表示了该小鼠细胞中①DNA遗传信息的传递方向。
(1)基因通过其表达产物——蛋白质来控制生物的性状。在细胞核中,通过RNA聚合酶以 为模板合成RNA的过程叫做转录;rRNA和多种核糖体蛋白质组成的核糖体,是“生产 的机器”;tRNA的种类很多,像三叶草的形状,能 氨基酸。小鼠体内的mRNA合成后,通过 进入细胞质中,游离在细胞质中的各种氨基酸,以 为模板合成具有一定氨基酸序列的蛋白质,这一过程叫做翻译。
(2)在翻译时,一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体其好处在于 。通过图示可以看出,核糖体在mRNA上移动的方向是 (用图中的“m”端“n”端表示)。
(3)将纯种黄色体毛(显性)的小鼠与纯种黑色体毛(隐性)的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是AVYa,据显隐关系预期的表型是 ,实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列毛色类型。原因是决定AVY基因表达水平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。位点的甲基化程度越高,基因AVY的表达受到的抑制越明显,小鼠的体毛颜色就会越趋向 。DNA甲基化常发生于DNA的CG序列密集区,发生甲基化后,这段DNA就可以和甲基化DNA结合蛋白相结合。推测甲基化程度影响基因表达的机制是 。
20.中国柞蚕幼虫体色受常染色体上的2对基因G与g、B与b控制,其机理如下图1所示。请分析并回答下列问题。
(1)过程①需要 酶的参与。过程②的进行 (填“遵循”或“不遵循”)碱基互补配对原则。图示过程体现了基因可以通过 来控制生物性状。
(2)研究人员利用中国柞蚕幼虫的4个体色纯系进行杂交实验,结果如下图2、图3所示。
①基因G、g,B、b在遗传过程中 (“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,为什么? 。
②图2中,浅绿体的基因型是 ,F2中青绿体与浅绿体杂交,后代中白体占 。
③图3中,F2青绿体中的杂合子占 。F2中青绿体自由交配,后代青绿体占 。
答案解析部分
1.【答案】A
2.【答案】A
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】A
6.【答案】D
7.【答案】D
8.【答案】B
9.【答案】A
10.【答案】D
11.【答案】D
12.【答案】C
13.【答案】D
14.【答案】A
15.【答案】C
16.【答案】(1)协助扩散;主动运输;增大
(2)胞吐
(3)A;B;C;D
(4)H+—ATP泵以主动运输方式转运H+以维持其浓度差
(5)高;实验设计思路:配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取海水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞,进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况。预期实验结果:海水稻根的成熟区细胞发生质壁分离所需的蔗糖溶液浓度比普通水稻根的高
(6)具有;AD;短于;水分子通过水通道蛋白的运输速率大于自由扩散的速率,猪的红细胞膜水通道蛋白含量更高,水分子进入细胞的速率更快
17.【答案】(1)一是将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与NADP+结合形成NADPH。二是在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。;正常土壤、盐胁迫;蒸馏水、适宜浓度的矮壮素;三、四
(2)在盐胁迫土壤中,水稻叶片喷施适宜浓度的矮壮素比对照组的净光合速率大。
18.【答案】(1)4;9
(2)秋水仙素;染色体(数目)变异;茎秆粗壮,叶片、果实和种子比较大,青蒿素等物质的含量都有所增加
(3)固定细胞的形态
(4)三;不能;三倍体植株减数分裂时联会紊乱,不能形成可育配子
(5)基因突变
19.【答案】(1)DNA一条链;蛋白质;识别mRNA上相应的密码子;并转运核孔;mRNA
(2)提高蛋白质的合成速率;从m端到n端
(3)黄色;黑色;甲基化DNA结合蛋白与RNA聚合酶竞争结合位点,导致发生甲基化的DNA转录过程受到抑制,进而无法完成表达过程,影响了相关性状的表现
20.【答案】(1)RNA聚合;遵循;控制酶的合成来控制代谢过程
(2)遵循;图3中F2的表现型比为5:2:2:2:2:1:1:1为9:3:3:1的变式;bbGg;1/8;4/5;2/5
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