精品解析:广东省汕头市潮阳南侨中学2024-2025学年高一下学期期末模拟生物试题

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2025-07-30
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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-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 广东省
地区(市) 汕头市
地区(区县) 潮阳区
文件格式 ZIP
文件大小 3.72 MB
发布时间 2025-07-30
更新时间 2025-07-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-07-30
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来源 学科网

内容正文:

汕头市潮阳南侨中学2024-2025学年度第二学期高一级生物科期末模拟试题 一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 经常饮用奶茶容易导致人体肥胖,患糖尿病。某品牌奶茶宣称自己的奶茶零糖零脂肪,有学生欲对其相关成分进行鉴定。下列相关叙述错误的是( ) A. 用斐林试剂检测时,若水浴加热后不呈砖红色,则说明奶茶中不含糖。 B. 用双缩脲试剂检测时,若不呈紫色,则说明奶茶中没有加入鲜奶 C. 用碘液检测时,若不呈蓝色,则说明奶茶中不含淀粉 D. 用苏丹Ⅲ染液检测时,若不呈橘黄色,则说明奶茶中不含脂肪 【答案】A 【解析】 【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉);(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色;(4)淀粉遇碘液变蓝。 【详解】A、斐林试剂用于检测还原糖,在水浴加热条件下,还原糖可与斐林试剂反应生成砖红色沉淀。奶茶中含有的糖不一定都是还原糖,比如蔗糖就不是还原糖,不能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀。所以即使水浴加热后不呈砖红色,也不能说明奶茶中不含糖,A错误; B、双缩脲试剂可与蛋白质发生紫色反应。鲜奶中富含蛋白质。用双缩脲试剂检测时,若不呈紫色,说明奶茶中没有能与双缩脲试剂反应的蛋白质,也就意味着奶茶中没有加入鲜奶,B正确; C、碘液遇淀粉变蓝色。 用碘液检测时,若不呈蓝色,根据碘液与淀粉的显色反应原理,可说明奶茶中不含淀粉,C正确; D、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色。用苏丹Ⅲ染液检测时,若不呈橘黄色,说明奶茶中没有被苏丹Ⅲ染液染色的脂肪,即奶茶中不含脂肪,D正确。 故选A。 2. 某些蛋白质在有关酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. ATP转化为ADP总是伴随着放能反应进行 B. ATP脱去一分子磷酸后可直接参与合成RNA C. 信号分子可能通过调节有关酶活性传递信号 D. 蛋白质磷酸化和去磷酸化过程中构象不会改变 【答案】C 【解析】 【分析】ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团。水解时远离A的磷酸键容易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动。 【详解】A、ATP转化为ADP的过程中会释放能量,所以往往伴随着吸能反应的发生,A错误; B、ATP脱去2分子磷酸后是腺嘌呤核糖核苷酸,可参与合成RNA,B错误; C、结合图示可知,信号分子可以通过调节相关酶对蛋白质进行磷酸化或去磷酸化,从而传递信号,C正确; D、蛋白质的磷酸化和去磷酸化通常会改变其构象,从而影响其功能,D错误。 故选C。 3. 最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( ) A. Ⅰ中磷脂分子的排列与其头部的亲水性和尾部的疏水性有关 B. 分子转子与特定细胞识别主要取决于细胞膜上的通道蛋白 C. 这些药物通过钻的孔进入细胞,体现了细胞膜具有选择透过性 D. 分子转子为癌症的靶向治疗开辟了新思路 【答案】B 【解析】 【分析】细胞膜的功能:1、细胞膜将细胞与外界环境分隔开(细胞的界膜);2.控制物质进出细胞。行使控制物质进出功能的物质主要是细胞膜上的蛋白质;3.进行细胞间的信息交流。实行细胞间的信息交流的物质是细胞膜上的糖蛋白。 【详解】A、细胞膜中磷脂分子头部亲水、尾部疏水,所以在形成膜结构时,头部朝向膜两侧与水接触,尾部相对排在内侧,A正确; B、分子转子能识别特定细胞,主要取决于细胞膜上的糖蛋白,而非通道蛋白。糖蛋白具有识别、信息交流等功能,B错误; C、药物通过钻的孔进入细胞,其他物质不能随意进入,体现了细胞膜对物质进出的选择性,即具有选择透过性,C正确; D、分子转子能识别特定细胞并运送药物,可实现药物精准作用于目标细胞,为癌症靶向治疗开辟新思路,D正确。 故选B。 4. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法错误的是( ) A. 细菌合成FtsZ、MreB和CreS时直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工 B. FtsZ、MreB和CreS等蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态 D. 细胞骨架与物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关 【答案】B 【解析】 【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。 【详解】A、细菌属于原核生物,原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体这一种细胞器。 所以细菌合成FtsZ、MreB和CreS时直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工,A正确; B、细菌是原核生物,原核生物没有线粒体等具膜细胞器,只有核糖体这一种细胞器。 因此FtsZ、MreB和CreS等蛋白不可能锚定并支撑线粒体,B错误; C、细胞骨架能维持细胞形态,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,C正确; D、细胞骨架和很多生命活动密切相关,如物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等,D正确。 故选B。 5. 图1表示某细胞部分亚显微结构示意图,图中①~⑩表示细胞结构;图2表示该细胞甲、乙、丙三种细胞器中部分有机物的含量。下列说法正确的是(  ) A. 图1中②、④、⑥可以对应图2中乙、丙和甲 B. 图2中的甲可能含有叶绿素,能进行光合作用 C. 图1蛋白分泌途径依次是②→④→⑥→⑤→① D. 图1细胞结构⑩是细胞代谢和遗传的控制中心 【答案】D 【解析】 【分析】据图1可知,①表示细胞膜,②表示核糖体,③表示中心体,④表示内质网,⑤表示高尔基体,⑥表示线粒体,⑦表示核膜,⑧是染色质,⑨是核仁,⑩是细胞核,该细胞无细胞壁,为动物细胞; 据图2可知,甲含有蛋白质、脂质、核酸,又知该细胞为动物细胞,故甲为线粒体;乙含有蛋白质、脂质,故乙可能为内质网、高尔基体、溶酶体;丙含有蛋白质、核酸,不含脂质,说明丙没有膜结构,故丙为核糖体。 【详解】A、图1中②表示核糖体(由蛋白质和RNA组成)、④表示内质网(含有生物膜)、⑥表示线粒体(有双层膜结构,同时含有核酸),所以可以对应图2的丙、乙、甲,A错误; B、图中细胞是动物细胞,不含叶绿体,B错误; C、图1蛋白分泌途径依次是②核糖体→④内质网→⑤高尔基体→①细胞膜,C错误; D、图1细胞结构⑩细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,D正确。 故选D。 6. 下列关于光合作用探究历程的叙述错误的是( ) A. 卡尔文用14C标记CO2发现了碳原子的转移途径 B. 恩格尔曼利用水绵和需氧细菌直接证明了叶绿体是光合作用的场所 C. 鲁宾和卡门利用同位素标记法证明光合作用产生的氧气中氧元素全部来自水 D. 希尔利用离体叶绿体证明光合作用中氧气的产生和糖类的合成是同一个反应阶段 【答案】D 【解析】 【分析】鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水。 【详解】A、卡尔文用放射性14C标记CO2,通过追踪放射性去向,证明了小球藻的光合作用中碳原子的转移途径为CO2→C3→糖类,A正确; B、恩格尔曼的实验通过观察需氧细菌在水绵表面的分布,直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧,B正确; C、鲁宾和卡门运用了同位素标记法,用18O分别标记两组实验中的H2O和CO2,证明光合作用产生的氧气中的氧元素全部来自水,C正确; D、希尔反应是将离体叶绿体置于悬浮液中完成的,悬浮液中没有合成糖类所必需原料CO2,因此实验证明光合作用中氧气的产生和糖类的合成不是同一个反应,D错误。 故选D。 7. 呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 图示过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中释放能量最多的阶段 B. 有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气 C. 高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质 D. H+借助F0和F1,以被动运输的方式进入线粒体基质 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析:图示过程表示在线粒体内膜上发生的一系列化学反应,在线粒体内膜中存在一群电子传递链,在电子传递链中,特殊的分子所携带的氢和电子分别经过复杂的步骤传递给氧,最后形成水,在这个过程中产生大量的ATP。 【详解】A、据图可知,图示为线粒体内膜的过程,表示有氧呼吸的第三阶段,该阶段是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,A正确; B、在电子传递链中,有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气,生成水,B正确; C、高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体膜间隙,C错误; D、H+借助F0和F1(ATP合成酶复合体)顺浓度梯度进入线粒体基质,不消耗能量,是以被动运输(协助扩散)的方式进入线粒体基质,D正确。 故选C。 8. 原生动物是单细胞生物,是原生生物当中较接近动物的一类。下列关于原生动物细胞生命历程叙述正确的是(  ) A. 原生动物的细胞增殖是其生长的主要原因 B. 原生动物的生命历程存在基因选择性表达 C. 原生动物的细胞衰老与个体的衰老不同步 D. 原生动物细胞的基因不再表达时细胞凋亡 【答案】B 【解析】 【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程性死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。 2、细胞衰老是正常的生命现象。单细胞生物的细胞衰老等同于个体衰老。多细胞生物的细胞衰老不等同于个体衰老,个体衰老和细胞衰老并不是同步的,细胞的衰老在个体的一生中随时可以发生。 【详解】A、原生动物是单细胞生物,原生动物的细胞增殖会产生更多的子代原生动物,是其繁殖的主要原因,A错误; B、细胞的增殖、分化、衰老、凋亡的过程,离不开基因的选择性表达,因此原生动物的生命历程存在基因选择性表达,B正确; C、原生动物是单细胞生物,单细胞生物的细胞衰老等同于个体衰老,C错误; D、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程性死亡的过程,因此细胞凋亡时存在基因的表达,D错误。 故选B。 9. 准噶尔盆地的沙漠生长着珍贵的胡杨,它有排碱功能。在吸收水分的同时把溶于水的盐碱通过“流泪”的方式排出体外。下列叙述错误的是(  ) A. 胡杨的基因库在进化过程中发生了改变 B. 干旱的环境导致胡杨产生排碱功能的变异 C. 胡杨“流泪”体现其对沙漠环境的适应性 D. 干旱环境使胡杨朝着一定的方向不断进化 【答案】B 【解析】 【分析】先发生基因突变,再被环境选择。人类活动可以使进化朝着有利于人类的方向发展。进化的标志是基因频率的改变。 【详解】A、进化的实质是基因频率的改变,则胡杨的基因库在进化过程中发生了改变,A正确; B、干旱的环境对胡杨的排碱功能进行了选择,B错误; C、胡杨在吸收水分的同时把溶于水的盐碱通过“流泪”的方式排出体外,体现了胡杨对沙漠环境的适应性,C正确; D、自然选择是定向的,所以干旱环境使胡杨朝着一定的方向不断进化,D正确。 故选B。 10. 染色体融合是指两条或多条染色体通过染色体的重组或融合从而形成新的染色体。如类人猿的2条染色体融合形成人类的2号染色体,融合后染色体中的基因碱基序列未发生很大变化。下列叙述错误的是(  ) A. 染色体融合可能发生染色体数目变异 B. 染色体融合后可能不会引起基因突变 C. 人类与类人猿染色体数目不同标志新物种的形成 D. 人类进化的过程可能与2号染色体上的基因有关 【答案】C 【解析】 【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。 【详解】A、由题意可知,染色体融合是指两条或多条染色体通过染色体的重组或融合从而形成新的染色体,可能导致染色体数目变异,A正确; B、基因突变是基因中碱基对的增添、缺失和替换,一般发生在分裂间期,融合后染色体中的基因碱基序列未发生很大变化,因此染色体融合后可能不会引起基因突变,B正确; C、新物种形成的标志是生殖隔离的形成,不是染色体数目的不同,C错误; D、由题意可知,类人猿的2条染色体融合形成人类的2号染色体,故人类进化的过程可能与2号染色体上的基因有关,D正确。 故选C。 11. 马铃薯一个染色体组含12条染色体,有二倍体、三倍体等倍性,生产上多用四倍体。大多数二倍体马铃薯存在自交不亲和现象(受粉后难以产生种子)。下列叙述错误的是(  ) A. 三倍体马铃薯体细胞含有36条染色体 B. 可用单倍体育种获得纯合二倍体马铃薯 C. 基因型为AAaa的马铃薯产生2种类型的配子 D. 四倍体和六倍体马铃薯杂交可获得五倍体 【答案】C 【解析】 【分析】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。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。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。 【详解】A、马铃薯一个染色体组含12条染色体,三倍体马铃薯体细胞含有三个染色体组,含有36条染色体,A正确; B、单倍体育种的优点是明显缩短育种年限,且二倍体单倍体育种获得的是纯合子,B正确; C、基因型为AAaa的马铃薯产生3种类型的配子分别是AA:Aa:aa=1:4:1,C错误; D、四倍体产生的配子有2个染色体组,六倍体马铃薯产生的配子有3个染色体组,两者杂交可获得含有五个染色体组的五倍体,D正确。 故选C。 12. 研究发现,敲除小鼠的KDM3B基因容易引发小鼠出现急性淋巴细胞白血病(血癌)。患该病小鼠体内的组蛋白去甲基化酶(化学本质为蛋白质)含量比正常小鼠低,机体无法去除组蛋白H3K9甲基化修饰。下列叙述正确的是(  ) A. 组蛋白H3K9甲基化修饰可以遗传给后代 B. 组蛋白H3K9甲基化修饰会改变遗传信息 C. KDM3B转录的产物是组蛋白去甲基化酶 D. 患病小鼠可以口服组蛋白去甲基化酶治疗 【答案】A 【解析】 【分析】生物体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,叫作表观遗传。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。 【详解】A、组蛋白H3K9甲基化修饰属于表观遗传,可遗传给后代,A正确; B、组蛋白H3K9甲基化修饰不会改变遗传信息,只改变基因的表达和生物的表型,B错误; C、KDM3B转录的产物是mRNA,mRNA翻译才能形成组蛋白去甲基化酶,C错误; D、组蛋白去甲基化酶本质蛋白质,口服后会被消化酶分解,不能发挥作用,D错误。 故选A。 二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 13. 羟胺可使胞嘧啶转化为羟化胞嘧啶,羟化胞嘧啶在进行复制时会与腺嘌呤配对。在细胞分裂间期用羟胺处理某二倍体动物的正常精原细胞,发现精原细胞的一个E基因上有两个胞嘧啶碱基发生了羟化(含羟化胞嘧啶的E基因为E'基因),其基因型变为EE',随后进入分裂期,若在复制过程中两个羟化胞嘧啶都与腺嘌呤配对,下列叙述正确的是(  ) A. 若该精原细胞进行了一次有丝分裂,两个子细胞的核DNA分子中嘌呤数都等于嘧啶数 B. 若该精原细胞进行了一次有丝分裂,两个子细胞的核DNA分子都含有羟化胞嘧啶 C. 若该精原细胞进行了一次减数分裂,精子会发生了C-G碱基对替换为T-A碱基对的改变 D. 若该精原细胞进行了一次减数分裂,减数分裂Ⅱ中期每个细胞中的E基因均有羟化胞嘧啶 【答案】A 【解析】 【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期: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互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板两侧;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:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体着丝粒排列在赤道板上;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、根据碱基互补配对原则,复制前后嘧啶数一定等于嘌呤数,A正确。 B、一个DNA分子的两个胞嘧啶碱基发生羟化,若这两个发生羟化的胞嘧啶位于DNA分子的一条链上,则进行有丝分裂后,只有一个子细胞中含有羟化胞嘧啶;若这两个发生羟化的胞嘧啶位于DNA分子的两条链上,则进行有丝分裂后,有两个子细胞中含有羟化胞嘧啶,B错误; C、羟胺处理后的胞嘧啶与腺嘌呤配对,若进行减数分裂,复制只进行1次,DNA上的羟化胞嘧啶与A配对,其他碱基配对正常,故精子中没有发生C-G碱基对替换为T-A碱基对的改变,C错误; D、根据碱基互补配对原则可知,若该精原细胞进行减数分裂,则减数分裂Ⅱ的中期细胞只有1个细胞中的E基因有羟化胞嘧啶,另一个细胞正常,D错误。 故选A。 14. 某家系甲病和乙病的系谱图如下,已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体上。甲病在人群中的发病率为1/2500。下列说法错误的是(  ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为常染色体显性遗传病或伴X染色体显性遗传病 B. 若需判断乙病的遗传方式,可用乙病的正常基因和致病基因设计的DNA探针与Ⅱ4的DNA进行分子杂交 C. 若乙病是一种常染色体显性遗传病,同时考虑两种病,则Ⅲ3的基因型有2种 D. 若乙病是一种伴X染色体显性遗传病,Ⅲ3与一个表型正常的男子结婚,所生的子女患两种病的概率为1/204 【答案】C 【解析】 【分析】人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)。(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病。(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。 【详解】A、由系谱图可知,Ⅱ1和Ⅱ2都是正常人,却生出患甲病女儿Ⅲ1,无中生有,说明甲病为隐性基因控制,由于女儿患病而父亲正常,说明该病是常染色隐性遗传病;Ⅱ4和Ⅱ5都是乙病患者,两者儿子Ⅲ4为正常人,有中生无,则可推断出乙病由显性基因控制,可能为常染色体显性遗传病,或伴X染色体显性遗传病,A正确; B、乙病为常染色体显性遗传病或伴X染色体显性遗传病,若需判断乙病的遗传方式,可用乙病的正常基因和致病基因设计的DNA探针与Ⅱ4的DNA进行分子杂交:若基因位于常染色体上,则Ⅱ4的基因有正常基因和致病基因,能形成两个杂交带,若基因位于X染色体,则只有致病基因,形成一个杂交带,B正确; C、同时考虑两种病:设甲病相关基因是A/a,III3不患甲病,但有患病的兄弟,其基因型是1/3AA、2/3Aa;若乙病为常染色体显性遗传病,设相关基因是B/b,Ⅲ3个体的基因型为1/3BB、2/3Bb,同时考虑两种病,则Ⅲ3的基因型有2×2=4种,C错误; D、若乙病是一种伴X染色体显性遗传病,Ⅲ3个体的基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,关于甲病基因型是1/3AA、2/3Aa,又知甲病在人群中的发病率为1/2500,则a的基因频率为1/50,则正常人群中基因型为Aa的概率为2×1/50×49/50÷(1-1/2500)=2/51,Ⅲ3与一个表型正常的男子结婚(2/51AaXbY、49/51AAXbY),仅考虑甲病,子代患病概率=1/3a×1/51a=1/153,仅考虑乙病,子代患病概率(XBXb、XBY)=3/4,则所生的子女患两种病的概率为1/153×3/4=1/204,D正确。 故选C。 15. 下图1表示某哺乳动物体内发生的部分生理过程(仅展示部分染色体),图2表示该动物进行细胞分裂时核DNA、染色体、染色单体数目的变化。下列叙述正确的是(  ) A. 据图1可判断该动物为雄性,细胞d含有两条性染色体 B. 图2中A表示核DNA数,B表示染色单体数,C表示染色体数 C. 图1中细胞f与细胞e的mRNA和蛋白质不完全相同 D. 图1中细胞c中相应数量变化对应图2中的Ⅲ 【答案】C 【解析】 【分析】分析图2:A是染色体、B是染色单体、C是核DNA。Ⅰ表示正常体细胞未进行DNA复制;Ⅱ中染色体数、染色单体数和核DNA分子数之比为1:2:2,可能是有丝分裂前期、中期或减数分裂Ⅰ过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数分裂Ⅱ前期和中期;Ⅳ表示减数分裂Ⅱ后期;Ⅴ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:0:1,没有染色单体,且数目是正常体细胞的一半,可能处于减数分裂Ⅱ末期。 【详解】A、由图1可知,c细胞正在进行同源染色体分离,且细胞质均等分裂,所以该动物性别雄性,图中d细胞代表有丝分裂后期,染色体数目加倍后有8条染色体,所以体细胞中染色体数量为4条,细胞d含有4条性染色体,A错误; B、图2中的A是染色体、B是染色单体、C是核DNA,B错误; C、图1中②③④过程是由一个细胞分化形成不同细胞的过程,这个过程称为细胞分化,产生的细胞结构和功能不同的根本原因是细胞中的基因的选择性表达,即细胞中mRNA不完全相同,从而使得不同细胞中合成的蛋白质不完全相同,最终导致细胞结构和功能不同,所以图1中细胞f与细胞e的mRNA和蛋白质不完全相同,C正确; D、c细胞正在进行同源染色体分离,且细胞质均等分裂,处于减数分裂Ⅰ后期,此时细胞中染色体数:染色单体数:核DNA数=1:2:2,核DNA数与体细胞相比已经加倍了,所以对应图2中的Ⅱ阶段,D错误。 故选C。 16. 女娄菜(2n=46)为XY型性别决定的植物。叶片形状有宽叶和窄叶两种类型(假设控制该相对性状的基因为A/a,不考虑性染色体的同源区段),某学习小组欲研究女娄菜遗传机制而进行如下杂交实验,结果如表,下列叙述错误的是(  ) 杂交组合 P F1 ♀ ♂ ♀ ♂ 甲 宽叶 窄叶 0 宽叶 乙 宽叶 窄叶 0 宽叶:窄叶=1:1 丙 宽叶 宽叶 宽叶 宽叶:窄叶=1:1 A. 杂交组合丙可判断女娄菜的宽叶为显性性状 B. 乙、丙的结果可推断控制宽叶和窄叶的基因可能位于X染色体上 C. 甲、乙杂交组合产生的F1只有雄株的原因可能是含a的花粉会致死 D. 让丙组的F1雌株与窄叶雄株自由交配,其后代既有雌株也有雄株 【答案】D 【解析】 【分析】根据表格分析,杂交组合甲、乙、丙的后代雌株和雄株表型有差异,说明该性状的遗传与性别相关联,即伴性遗传,由此推断控制宽叶和窄叶的基因位于X染色体上。根据杂交组合丙亲代均为宽叶,F1中既有宽叶又有窄叶,说明宽叶对窄叶为显性,所以组合甲亲本基因型为XAXA和XaY,组合乙亲本基因型为XAXa和XaY,组合丙亲本基因型为XAXa和XAY。 【详解】A、杂交组合丙亲代均为宽叶,F1中既有宽叶又有窄叶,说明宽叶对窄叶为显性,A正确; B、乙的后代中只有雄株,丙的后代雌株和雄株表型有差异,说明该性状的遗传与性别相关联,即伴性遗传,由此推断控制宽叶和窄叶的基因可能位于X染色体上,B正确; C、甲、乙杂交组合产生的F1中没有雌株,可能是父本XaY产生的含Xa的精子不能存活,即含a的花粉会致死,C正确; D、窄叶雄株XaY产生的含Xa的精子不能存活,让丙组的F1雌株(XAXA、XAXa)与窄叶雄株自由交配,其后代没有雌株,只有雄株,D错误。 故选D。 三、非选择题:本题共4题,共60分,考生根据要求作答。 17. 为研究不同叶龄的美早甜樱桃叶片的光合能力,研究者在甜樱桃展叶10-13天起,每隔一段时间,测定每株树中部枝条第5片叶的叶绿素含量、净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度,结果如表。回答下列问题: 美早甜樱桃不同叶龄叶片的光合生理指标 叶龄 叶绿素含量 (mg·g-1) 气孔导度 (μmol·m-2·s-1) 胞间CO2浓度 (μmol·mol-1) 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) 幼叶 展叶10-13d 1.14 0.02 456.04 8.82 展叶18-21d 1.45 0.03 439.31 11.18 功能叶 展叶34-37d 181 0.05 415.42 12.51 展叶41-44d 1.51 0.03 798.37 10.72 衰老 展叶73-84d 1.11 0.01 809.02 7.28 (1)美早甜樱桃叶片的光合色素分布于_____(填具体场所),测定叶片叶绿素含量前需用_____提取色素。 (2)研究表明,展叶10-13天时,叶片的叶绿素含量___,使光反应产生的____较少,从而导致暗反应中C3的还原速率慢。 (3)据表分析,展叶34-37天的叶片的净光合速率达到较高水平,原因是_____。 (4)光是影响美早甜樱桃净光合速率的关键因素,请围绕“光”和“美早甜樱桃光合能力”提出一个探究课题____。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 无水乙醇(或丙酮) (2) ①. 较少 ②. ATP和NADPH (3)叶绿素含量多,吸收光能多,光反应速率快;气孔导度大,CO2的吸收速率快,暗反应速率快 (4)探究不同光照强度对美早甜樱桃净光合速率的影响 【解析】 【分析】净光合速率可以用单位时间、单位叶面积CO2吸收量、O2的释放量或有机物的积累量来表示。该实验的自变量是叶龄,需控制其他无关变量,光照强度、CO2浓度、温度等实验条件必须相同。 【小问1详解】 美早甜樱桃叶片的光合色素分布于叶绿体类囊体薄膜上,光合色素易溶于有机溶剂,因此测定叶片叶绿素含量前需用无水乙醇(或丙酮)提取色素。 【小问2详解】 据表可知,展叶10-13天时,叶片的叶绿素含量为1.14,即含量较少,吸收光能较少,使光反应减弱,产生ATP和NADPH较少,从而导致暗反应中C3的还原速率慢。 【小问3详解】 由表可知,展叶34-37天的叶片叶绿素含量多,吸收光能多,光反应速率快;气孔导度大,CO2的吸收速率快,暗反应速率快,因此净光合速率达到较高水平。 【小问4详解】 光合作用的进行离不开光照,不同的光照强度下光合速率不同,因此可提出的探究课题为“探究不同光照强度对美早甜樱桃净光合速率的影响”。 18. 血浆中胆固醇含量过高是导致动脉粥样硬化和冠状动脉疾病的一种重要原因。胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。下图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。 (1)胆固醇参与人体血液中脂质的运输,还参与构成________。据图分析,LDL表面有________层磷脂分子包裹。 (2)胞内体膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入胞内体,此过程中,H+________(需要/不需要)与质子泵结合,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是________。 (3)LDL受体的化学本质是蛋白质,据此推测,与LDL受体加工、修饰有关的细胞器有________(填3种),该过程体现了生物膜的________的结构特点。 (4)人体血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质,研究人员发现,当利用PCSK9基因的某种突变体,使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少,根据这个实验现象,请设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路。________。 【答案】(1) ①. 动物细胞膜 ②. 单 (2) ①. 需要 ②. 载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变 (3) ①. 内质网、高尔基体、线粒体 ②. 流动性 (4)开发一种PCSK9蛋白活性抑制剂类药物 【解析】 【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。 【小问1详解】 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,胆固醇除了参与人体血液中脂质的运输,还参与构成人体细胞膜。 由题意可知,胆固醇在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,胆固醇与磷脂分子均属于脂质,磷脂分子的亲脂的尾部向内,可推测LDL表面有单层磷脂分子包裹。 【小问2详解】 胞内体膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入细胞内,将 H+ 泵进胞内体腔中的方式为主动运输,此过程中,H+需要与质子泵结合,H+-ATP酶在转运H+时发生的变化是载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变,从而将H+泵入细胞内。 【小问3详解】 LDL 受体受体的化学本质是蛋白质,核糖体是合成蛋白质的场所,合成的蛋白质需要经过内质网、高尔基体的进一步加工后才能转移到细胞膜上,同时需要线粒体供能,因此,与LDL受体加工、修饰有关的细胞器有内质网、高尔基体、线粒体。该过程体现了生物膜的结构特点——具有一定的流动性。 【小问4详解】 PCSK9蛋白是能与 LDL 受体结合蛋白质,研究人员发现,当利用PCSK9基因的某种突变体,使PCSK9蛋白活性增强时,会增加 LDL 受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面 LDL 受体减少,进而表现高胆固醇血症,根据上述机理设计治疗高胆固醇血脂症的核心是设法抑制PCSK9蛋白的活性,或让该蛋白质含量减少,进而增加 LDL 受体的数量,从而减少血液中的 LDL 的含量,因此治疗思路为:开发PCSK9蛋白活性抑制类药物,最终使PCSK9蛋白减少或活性减弱,进而达到治疗的目的。 19. 放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 回答下列问题: (1)放射刺激心肌细胞产生的_________会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)前体mRNA是通过_________酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对_________的竞争性结合,调节基因表达。 (3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是_________。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路_________。 【答案】(1)自由基 (2) ①. RNA聚合 ②. miRNA (3)P蛋白能抑制细胞凋亡,miRNA表达量升高,与P基因的mRNA结合并将其降解的概率上升,导致合成的P蛋白减少,无法抑制细胞凋亡 (4)可通过增大细胞内circRNA的含量,靶向结合miRNA使其不能与P基因的mRNA结合,从而提高P基因的表达量,抑制细胞凋亡 【解析】 【分析】结合题意分析题图可知,miRNA能与mRNA结合,使其降解,降低mRNA的翻译水平。当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 【小问1详解】 放射刺激心肌细胞,可产生大量自由基,攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 【小问2详解】 RNA聚合酶能催化转录过程,以DNA的一条链为模板,通过碱基互补配对原则合成前体mRNA。由图可知,miRNA既能与mRNA结合,降低mRNA的翻译水平,又能与circRNA结合,提高mRNA的翻译水平,故circRNA和mRNA在细胞质中通过对miRNA的竞争性结合,调节基因表达。 【小问3详解】 P蛋白能抑制细胞凋亡,当miRNA表达量升高时,大量的miRNA与P基因的mRNA结合,并将P基因的mRNA降解,导致合成的P蛋白减少,无法抑制细胞凋亡。 【小问4详解】 根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,还能通过增大细胞内circRNA的含量,靶向结合miRNA,使其不能与P基因的mRNA结合,从而提高P基因的表达量,抑制细胞凋亡。 20. 香豌花的花色存在互补作用,当两对独立遗传的基因同时为显性时,才会表现出某一性状,其余情况则表现为另一种性状。为探究香豌花的白花品种甲和白花品种乙的花色遗传方式(基因用R、r和Q、q表示)进行如图的实验: 回答下列问题: (1)根据上述实验结果分析白花和红花的遗传符合_____定律,F1红花C相关基因与染色体的关系如图的_______(填字母选项)所示。根据互补作用,基因型Rrqq个体花色为______。 (2)实验1的红花A基因型为____,实验的F2红花基因型有______种。 (3)若红花C与隐性纯合白花杂交,后代表现型及比例是______。 (4)为增加香豌花花色多样性,利用____原理诱导出R+基因得到新品种,为快速获得该纯合新品种,可用_____的育种方法。 【答案】(1) ①. 自由组合(和基因分离) ②. A ③. 白色 (2) ①. RRQq或RrQQ ②. 2##两 (3)红花:白花=1:3 (4) ①. 基因突变 ②. 单倍体育种 【解析】 【分析】基因的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组合是互不干扰的;在减数分裂的过程中,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】 根据实验3中子二代分离比为9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,可知白花和红花的遗传符合自由组合定律,故实验3中红花C的基因型为RrQq,且两对基因位于两对同源染色体上,即A正确,BCD错误。根据实验3中红花∶白花=9∶7,可知红花的基因型为R-Q-,而rrQ-、R-qq、rrqq均表现为白花,故基因型Rrqq个体为白花。 【小问2详解】 红花基因型为R-Q-,实验1的子二代红花∶白花=3∶1,说明子一代只存在一对等位基因,另一对基因为显性纯合,则红花A基因型为RRQq或RrQQ,品种甲的基因型为RRqq或rrQQ,品种乙的基因型为rrQQ或RRqq,实验2的子二代红花∶白花=3∶1,说明子一代只存在一对等位基因,另一对基因为显性纯合,即实验2的子一代基因型为RrQQ或RRQq,所以实验的F2红花基因型为RRQQ和RrQQ或RRQQ和RRQq,即共2种基因型。 【小问3详解】 红花C的基因型为RrQq,与隐性纯合白花rrqq杂交,子代RrQq为红花,rrQq、Rrqq、rrqq均为白花,表现型及比例为红花∶白花=1∶3。 【小问4详解】 基因突变可产生新基因,因此为增加香豌花花色多样性,利用基因突变原理诱导出R+基因得到新品种,单倍体育种能明显缩短育种年限,所以为快速获得该纯合新品种,可用单倍体育种的育种方法。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 汕头市潮阳南侨中学2024-2025学年度第二学期高一级生物科期末模拟试题 一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 经常饮用奶茶容易导致人体肥胖,患糖尿病。某品牌奶茶宣称自己的奶茶零糖零脂肪,有学生欲对其相关成分进行鉴定。下列相关叙述错误的是( ) A. 用斐林试剂检测时,若水浴加热后不呈砖红色,则说明奶茶中不含糖。 B. 用双缩脲试剂检测时,若不呈紫色,则说明奶茶中没有加入鲜奶 C. 用碘液检测时,若不呈蓝色,则说明奶茶中不含淀粉 D. 用苏丹Ⅲ染液检测时,若不呈橘黄色,则说明奶茶中不含脂肪 2. 某些蛋白质在有关酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. ATP转化为ADP总是伴随着放能反应进行 B. ATP脱去一分子磷酸后可直接参与合成RNA C. 信号分子可能通过调节有关酶活性传递信号 D. 蛋白质磷酸化和去磷酸化过程中构象不会改变 3. 最新研究表明,由光驱动分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( ) A. Ⅰ中磷脂分子的排列与其头部的亲水性和尾部的疏水性有关 B. 分子转子与特定细胞识别主要取决于细胞膜上的通道蛋白 C. 这些药物通过钻的孔进入细胞,体现了细胞膜具有选择透过性 D. 分子转子为癌症的靶向治疗开辟了新思路 4. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法错误的是( ) A. 细菌合成FtsZ、MreB和CreS时直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工 B. FtsZ、MreB和CreS等蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态 D. 细胞骨架与物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关 5. 图1表示某细胞部分亚显微结构示意图,图中①~⑩表示细胞结构;图2表示该细胞甲、乙、丙三种细胞器中部分有机物的含量。下列说法正确的是(  ) A. 图1中②、④、⑥可以对应图2中乙、丙和甲 B. 图2中的甲可能含有叶绿素,能进行光合作用 C. 图1蛋白分泌途径依次是②→④→⑥→⑤→① D. 图1细胞结构⑩是细胞代谢和遗传的控制中心 6. 下列关于光合作用探究历程的叙述错误的是( ) A. 卡尔文用14C标记CO2发现了碳原子的转移途径 B. 恩格尔曼利用水绵和需氧细菌直接证明了叶绿体是光合作用的场所 C. 鲁宾和卡门利用同位素标记法证明光合作用产生的氧气中氧元素全部来自水 D. 希尔利用离体叶绿体证明光合作用中氧气的产生和糖类的合成是同一个反应阶段 7. 呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 图示过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中释放能量最多的阶段 B. 有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气 C. 高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质 D. H+借助F0和F1,以被动运输的方式进入线粒体基质 8. 原生动物是单细胞生物,是原生生物当中较接近动物一类。下列关于原生动物细胞生命历程叙述正确的是(  ) A. 原生动物细胞增殖是其生长的主要原因 B. 原生动物的生命历程存在基因选择性表达 C. 原生动物的细胞衰老与个体的衰老不同步 D. 原生动物细胞的基因不再表达时细胞凋亡 9. 准噶尔盆地的沙漠生长着珍贵的胡杨,它有排碱功能。在吸收水分的同时把溶于水的盐碱通过“流泪”的方式排出体外。下列叙述错误的是(  ) A. 胡杨的基因库在进化过程中发生了改变 B. 干旱的环境导致胡杨产生排碱功能的变异 C. 胡杨“流泪”体现其对沙漠环境的适应性 D. 干旱环境使胡杨朝着一定的方向不断进化 10. 染色体融合是指两条或多条染色体通过染色体的重组或融合从而形成新的染色体。如类人猿的2条染色体融合形成人类的2号染色体,融合后染色体中的基因碱基序列未发生很大变化。下列叙述错误的是(  ) A. 染色体融合可能发生染色体数目变异 B. 染色体融合后可能不会引起基因突变 C. 人类与类人猿染色体数目不同标志新物种的形成 D. 人类进化的过程可能与2号染色体上的基因有关 11. 马铃薯一个染色体组含12条染色体,有二倍体、三倍体等倍性,生产上多用四倍体。大多数二倍体马铃薯存在自交不亲和现象(受粉后难以产生种子)。下列叙述错误的是(  ) A. 三倍体马铃薯体细胞含有36条染色体 B. 可用单倍体育种获得纯合二倍体马铃薯 C. 基因型为AAaa的马铃薯产生2种类型的配子 D. 四倍体和六倍体马铃薯杂交可获得五倍体 12. 研究发现,敲除小鼠的KDM3B基因容易引发小鼠出现急性淋巴细胞白血病(血癌)。患该病小鼠体内的组蛋白去甲基化酶(化学本质为蛋白质)含量比正常小鼠低,机体无法去除组蛋白H3K9甲基化修饰。下列叙述正确的是(  ) A. 组蛋白H3K9甲基化修饰可以遗传给后代 B. 组蛋白H3K9甲基化修饰会改变遗传信息 C. KDM3B转录的产物是组蛋白去甲基化酶 D. 患病小鼠可以口服组蛋白去甲基化酶治疗 二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 13. 羟胺可使胞嘧啶转化为羟化胞嘧啶,羟化胞嘧啶在进行复制时会与腺嘌呤配对。在细胞分裂间期用羟胺处理某二倍体动物的正常精原细胞,发现精原细胞的一个E基因上有两个胞嘧啶碱基发生了羟化(含羟化胞嘧啶的E基因为E'基因),其基因型变为EE',随后进入分裂期,若在复制过程中两个羟化胞嘧啶都与腺嘌呤配对,下列叙述正确的是(  ) A. 若该精原细胞进行了一次有丝分裂,两个子细胞的核DNA分子中嘌呤数都等于嘧啶数 B. 若该精原细胞进行了一次有丝分裂,两个子细胞的核DNA分子都含有羟化胞嘧啶 C. 若该精原细胞进行了一次减数分裂,精子会发生了C-G碱基对替换为T-A碱基对的改变 D. 若该精原细胞进行了一次减数分裂,减数分裂Ⅱ中期每个细胞中的E基因均有羟化胞嘧啶 14. 某家系甲病和乙病的系谱图如下,已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体上。甲病在人群中的发病率为1/2500。下列说法错误的是(  ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为常染色体显性遗传病或伴X染色体显性遗传病 B. 若需判断乙病的遗传方式,可用乙病的正常基因和致病基因设计的DNA探针与Ⅱ4的DNA进行分子杂交 C. 若乙病是一种常染色体显性遗传病,同时考虑两种病,则Ⅲ3的基因型有2种 D. 若乙病是一种伴X染色体显性遗传病,Ⅲ3与一个表型正常的男子结婚,所生的子女患两种病的概率为1/204 15. 下图1表示某哺乳动物体内发生的部分生理过程(仅展示部分染色体),图2表示该动物进行细胞分裂时核DNA、染色体、染色单体数目的变化。下列叙述正确的是(  ) A. 据图1可判断该动物为雄性,细胞d含有两条性染色体 B. 图2中A表示核DNA数,B表示染色单体数,C表示染色体数 C. 图1中细胞f与细胞e的mRNA和蛋白质不完全相同 D. 图1中细胞c中相应数量变化对应图2中的Ⅲ 16. 女娄菜(2n=46)为XY型性别决定的植物。叶片形状有宽叶和窄叶两种类型(假设控制该相对性状的基因为A/a,不考虑性染色体的同源区段),某学习小组欲研究女娄菜遗传机制而进行如下杂交实验,结果如表,下列叙述错误的是(  ) 杂交组合 P F1 ♀ ♂ ♀ ♂ 甲 宽叶 窄叶 0 宽叶 乙 宽叶 窄叶 0 宽叶:窄叶=1:1 丙 宽叶 宽叶 宽叶 宽叶:窄叶=1:1 A. 杂交组合丙可判断女娄菜的宽叶为显性性状 B. 乙、丙的结果可推断控制宽叶和窄叶的基因可能位于X染色体上 C. 甲、乙杂交组合产生的F1只有雄株的原因可能是含a的花粉会致死 D. 让丙组的F1雌株与窄叶雄株自由交配,其后代既有雌株也有雄株 三、非选择题:本题共4题,共60分,考生根据要求作答。 17. 为研究不同叶龄的美早甜樱桃叶片的光合能力,研究者在甜樱桃展叶10-13天起,每隔一段时间,测定每株树中部枝条第5片叶的叶绿素含量、净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度,结果如表。回答下列问题: 美早甜樱桃不同叶龄叶片的光合生理指标 叶龄 叶绿素含量 (mg·g-1) 气孔导度 (μmol·m-2·s-1) 胞间CO2浓度 (μmol·mol-1) 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) 幼叶 展叶10-13d 1.14 0.02 456.04 8.82 展叶18-21d 1.45 0.03 439.31 11.18 功能叶 展叶34-37d 1.81 0.05 415.42 12.51 展叶41-44d 1.51 003 798.37 10.72 衰老 展叶73-84d 1.11 0.01 809.02 7.28 (1)美早甜樱桃叶片的光合色素分布于_____(填具体场所),测定叶片叶绿素含量前需用_____提取色素。 (2)研究表明,展叶10-13天时,叶片的叶绿素含量___,使光反应产生的____较少,从而导致暗反应中C3的还原速率慢。 (3)据表分析,展叶34-37天的叶片的净光合速率达到较高水平,原因是_____。 (4)光是影响美早甜樱桃净光合速率的关键因素,请围绕“光”和“美早甜樱桃光合能力”提出一个探究课题____。 18. 血浆中胆固醇含量过高是导致动脉粥样硬化和冠状动脉疾病的一种重要原因。胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。下图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。 (1)胆固醇参与人体血液中脂质的运输,还参与构成________。据图分析,LDL表面有________层磷脂分子包裹。 (2)胞内体膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入胞内体,此过程中,H+________(需要/不需要)与质子泵结合,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是________。 (3)LDL受体的化学本质是蛋白质,据此推测,与LDL受体加工、修饰有关的细胞器有________(填3种),该过程体现了生物膜的________的结构特点。 (4)人体血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质,研究人员发现,当利用PCSK9基因的某种突变体,使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少,根据这个实验现象,请设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路。________。 19. 放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 回答下列问题: (1)放射刺激心肌细胞产生的_________会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)前体mRNA是通过_________酶以DNA一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对_________的竞争性结合,调节基因表达。 (3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是_________。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路_________。 20. 香豌花的花色存在互补作用,当两对独立遗传的基因同时为显性时,才会表现出某一性状,其余情况则表现为另一种性状。为探究香豌花的白花品种甲和白花品种乙的花色遗传方式(基因用R、r和Q、q表示)进行如图的实验: 回答下列问题: (1)根据上述实验结果分析白花和红花的遗传符合_____定律,F1红花C相关基因与染色体的关系如图的_______(填字母选项)所示。根据互补作用,基因型Rrqq个体花色为______。 (2)实验1的红花A基因型为____,实验的F2红花基因型有______种。 (3)若红花C与隐性纯合白花杂交,后代表现型及比例是______。 (4)为增加香豌花花色多样性,利用____原理诱导出R+基因得到新品种,为快速获得该纯合新品种,可用_____的育种方法。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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