内容正文:
绝密★启用前
2027届高二开学考试LK
生物
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 《诗经·大雅》有“周原膴膴,堇荼如饴”的诗句,说明远在西周时就已有饴糖(麦芽糖)。饴糖被认为是世界上最早制造出来的糖。下列关于糖类的叙述正确的是( )
A. 人体小肠直接吸收“饴”后可用于合成糖原储存起来
B. 麦芽糖和几丁质含有的元素种类相同,但元素的比例不同
C. 脱氧核糖和葡萄糖既存在于动物细胞内又存在于植物细胞内
D. 多糖的功能不同是因为构成它们的单糖种类、数目和排列顺序不同
【答案】C
【解析】
【详解】A、麦芽糖为二糖,需水解为单糖(葡萄糖)才能被小肠上皮细胞吸收,A错误;
B、麦芽糖含C、H、O,几丁质含C、H、O、N,元素种类不同,B错误;
C、脱氧核糖是DNA的组成成分,葡萄糖是主要能源物质,动植物细胞均含有DNA和葡萄糖,C正确;
D、多糖功能差异主要由空间结构决定(如淀粉、糖原、纤维素均由葡萄糖构成),而非单糖种类或排列顺序,D错误。
故选C。
2. 核孔复合体是镶嵌在内外核膜上的篮状复合体结构,主要由中央栓蛋白、胞质环、核质环、核篮等结构组成。核孔复合体可看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性核质交换通道,控制物质进出细胞核。下列关于核孔复合体的叙述,错误的是( )
A. 核孔复合体是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流的结构基础
B. 核孔复合体的双向性表现在既能介导蛋白质入核,又能介导 DNA 等出核
C. 核孔复合体和核膜对物质的吸收均具有选择透过性
D. 核质之间物质交换越频繁的细胞,其核孔复合体数目相对越多
【答案】B
【解析】
【分析】核孔复合体是细胞核与细胞质之间物质运输的通道,具有选择性,允许大分子物质通过,但DNA通常不会通过核孔复合体运输。
【详解】A、核孔复合体是核质间物质交换和信息交流的通道,如mRNA、蛋白质等通过核孔运输,A正确;
B、核孔复合体可介导蛋白质入核和RNA出核,但DNA主要存在于细胞核内,不会通过核孔复合体出核,B错误;
C、核孔复合体的运输具有选择性(需特定信号序列),核膜本身也具有选择透过性,C正确;
D、代谢活跃的细胞(如分泌蛋白合成旺盛的细胞)核孔复合体数量多,以保障物质交换效率,D正确。
故选B。
3. 将某种植物的成熟细胞置于一定浓度的物质甲溶液中,发现原生质体体积变化趋势如图曲线所示。下列叙述正确的是( )
A. 线段AB中不存在水分子进出细胞的过程
B. D点时细胞液浓度一定等于外界溶液浓度
C. 动物细胞也会发生类似曲线BC段的质壁分离现象
D. P点植物细胞的细胞液浓度小于C点时的细胞液浓度
【答案】D
【解析】
【分析】1、渗透作用:水分子(溶剂分子)通过半透膜的扩散作用。
2、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。
3、发生渗透作用的条件:①具有半透膜; ②膜两侧有浓度差。
4、细胞的吸水和失水:外界溶液浓度>细胞内溶液浓度→细胞失水 外界溶液浓度<细胞内溶液浓度→细胞吸水。
【详解】A、线段AB中也存在水分子进出细胞的过程,A错误;
B、D点时原生质体体积不再增加,但由于有细胞壁的限制,导致细胞不能无限吸水,因此细胞液浓度不一定等于外界溶液浓度,B错误;
C、动物细胞无细胞壁,不能发生类似曲线DC段的质壁分离现象,C错误;
D、P点到C点原生质体的相对体积一直减小,说明细胞在不断失水,故P点细胞液浓度小于C点细胞液浓度,D正确。
故选D。
4. 磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物。它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移到ADP 分子中,合成ATP,从而在一段时间内将细胞中的ATP 量维持在正常水平。研究者对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后 ATP 和ADP 的量,结果如下表所示。下列说法正确的是( )
磷酸腺苷
对照组/(10⁻⁶mol⋅g⁻¹)
实验组/(10⁻⁶mol⋅g⁻¹)
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 对照组的肌肉细胞中没有 ATP 和 ADP 的相互转化
B. 实验组的肌肉细胞中消耗的ATP 与产生的 ATP 量相等
C. 对照组中的磷酸肌酸可以维持ATP 含量的相对稳定
D. 实验组结果显示只有在肌酸激酶的作用下才能合成ATP
【答案】C
【解析】
【分析】ATP 是细胞内的直接能源物质,ATP 和 ADP 可以相互转化。磷酸肌酸能在肌酸激酶催化下将磷酸基团转移给 ADP 合成 ATP 以维持细胞中 ATP 量的稳定。
【详解】A、对照组肌肉收缩前后 ATP 和 ADP 的含量不变,这并不意味着没有 ATP 和 ADP 的相互转化,而是该转化处于动态平衡状态,A错误;
B、实验组ATP减少(1.30→0.75),说明消耗量大于再生量,并非“消耗与产生相等”,B错误;
C、 对照组没有用肌酸激酶阻断剂处理,磷酸肌酸能发挥作用,使肌肉收缩前后 ATP 含量保持不变,维持了 ATP 含量的相对稳定,C正确;
D、ATP还可通过细胞呼吸合成,实验组仅阻断磷酸肌酸途径,不能证明其他途径失效,D错误。
故选C。
5. 为探究温度对某种酶活力的影响,科研人员测定了三组该酶液在不同温度条件下分别处理10min、60min及90min后的酶活性大小(用酶活力表示,酶活力越大代表酶活性越强),结果见下图。下列分析正确的是( )
A. 实验自变量是酶的处理时间和温度,每组实验设计遵循单一变量原则
B. 与90min处理组相比,10min处理组在60℃时体现了酶的高效性
C. 40℃时不同时间处理组的酶活性基本相同,说明处理后三组酶的空间结构一定相同
D. 除以上影响因素外,pH和酶浓度也是影响酶活性的外在因素
【答案】A
【解析】
【分析】酶作用条件较温和,温度过高或者过低均会降低酶的活性。温度过高会破坏酶的空间结构。
【详解】A、本实验是探究温度对酶活力的影响,自变量是酶的处理时间和温度。单一变量原则要求每组的酶活力随温度变化时,温度为自变量;同一温度下有不同的处理时间,时间为自变量,在每组中都遵循了单一变量原则,A正确;
B、酶的高效性是指酶与无机催化剂相比,酶具有更高的催化效率。选项只对同一种酶在不同处理时间和不同温度下的酶活力进行比较,未与无机催化剂作对比,故不能体现酶的高效性,B错误;
C、40℃时酶活性受处理时间影响小,故处理时间不同但酶活力基本相同,但处理后三组酶的空间结构不一定相同,C错误;
D、酶活性通常是指酶催化特定化学反应的能力。pH属于影响酶活性的外在因素,而酶浓度主要影响酶促反应的速率且不直接影响酶活性,故酶浓度与酶活性并无直接关联,D错误。
故选A。
6. 线粒体在足量可氧化底物和ADP存在的情况下发生的呼吸称为状态3呼吸,可用于评估线粒体产生ATP的能力。若分别以葡萄糖、丙酮酸和NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,下列叙述正确的是( )
A. 状态3呼吸不需要氧气参与
B. 状态3呼吸的反应场所是线粒体基质
C. 以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率为0
D. 相比NADH,以丙酮酸为底物的状态3呼吸速率较大
【答案】C
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP,第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP,第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、线粒体在足量可氧化底物和ADP存在的情况下发生的呼吸称为状态3呼吸,若以NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,此时状态3呼吸的场所是线粒体内膜,所以需要氧气参与,A错误;
B、若以NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,此时状态3呼吸的场所是线粒体内膜,B错误;
C、葡萄糖不能直接进入线粒体进行氧化分解,需要在细胞质基质中分解为丙酮酸后才能进入线粒体,所以以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率为0,C正确;
D、NADH可直接参与有氧呼吸第三阶段,而丙酮酸需先经过有氧呼吸第二阶段产生NADH等物质后再参与第三阶段,所以相比丙酮酸,以NADH为底物的状态3呼吸速率较大,D错误。
故选C。
7. 下列关于细胞生命历程的描述,正确的是( )
A. 细胞凋亡与基因选择性表达有关,属于细胞分化过程
B. 在营养物质缺乏时,细胞可通过自噬获得生存所必需的物质和能量
C. 蛙的红细胞无丝分裂过程中不出现遗传物质的复制,也无纺锤丝和染色体的变化
D. 在衰老细胞内水分减少,代谢减慢,细胞体积变大,细胞核体积减小
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也被称为“程序性细胞死亡”。细胞自噬 指的是细胞通过溶酶体分解自身受损的细胞器、异常物质或自身部分结构的过程。
【详解】A、细胞凋亡是由基因控制的主动死亡过程,与基因选择性表达有关,但属于细胞死亡而非分化过程,A错误;
B、细胞自噬可通过分解自身部分结构,在营养缺乏时提供物质和能量以维持生存,B正确;
C、无丝分裂虽无纺锤丝和染色体变化,但需进行遗传物质(DNA)的复制,C错误;
D、衰老细胞水分减少,细胞体积变小,细胞核体积增大,D错误。
故选B。
8. 下列关于实验操作和现象的叙述中,正确的是( )
①观察叶绿体的形态和植物细胞的质壁分离均需高倍镜下观察活细胞
②淀粉溶液与淀粉酶混合后保温,用斐林试剂检测可生成砖红色沉淀
③将染色后的洋葱根尖置于载玻片上,滴清水并盖上盖玻片即可观察染色体
④分离菠菜叶中的色素时,因层析液有挥发性,需在通风好的条件下进行
⑤淡蓝色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色
⑥橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精发生反应,变成灰绿色
⑦观察减数分裂时,可选用蝗虫的卵母细胞,因其体积大,易操作
⑧艾弗里肺炎链球菌转化实验运用“减法原理”鉴定 DNA 是遗传物质
A. ①②④⑦ B. ②④⑥⑧ C. ③④⑥⑦ D. ④⑤⑦⑧
【答案】B
【解析】
【分析】鉴定蛋白质用双缩脲试剂,可与蛋白质中肽键反应显示紫色;艾弗里肺炎链球菌转化实验运用“减法原理”, 证明DNA 是遗传物质;橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精发生反应,变成灰绿色。
【详解】①观察叶绿体的形态用高倍镜观察活细胞即可,而观察植物细胞的质壁分离和复原可以在低倍镜下观察活细胞,①错误;
② 淀粉溶液与淀粉酶混合后保温,淀粉酶会将淀粉水解为还原糖,用斐林试剂检测可生成砖红色沉淀,②正确;
③ 将染色后的洋葱根尖置于载玻片上,滴清水并盖上盖玻片后,还需要进行压片等操作才能观察,③错误;
④ 分离菠菜叶中的色素时,因层析液有挥发性且有毒,需在通风好的条件下进行,④正确;
⑤ 双缩脲试剂是蓝色的,可与蛋白质结合显示紫色,但不是通过吸附作用,而是发生化学反应,⑤错误;
⑥ 橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精发生反应,变成灰绿色,⑥正确;
⑦ 观察减数分裂时,选用蝗虫的精母细胞,因为精母细胞产生的精子多,易观察到减数分裂过程,卵母细胞产生的卵细胞少,不易观察,⑦错误;
⑧艾弗里肺炎链球菌转化实验运用“减法原理”,通过逐步去除其他物质,鉴定 DNA 是遗传物质,⑧正确。
综上,②④⑥⑧正确,B正确,ACD错误。
故选B。
9. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。如实验一:“性状分离比的模拟实验”中用黑布袋代表雌雄生殖器官,用围棋的黑白棋子代表D、d雌雄配子;实验二:“建立减数分裂中染色体变化的模型”中可用不同颜色的橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列说法错误的是( )
A. 实验一中“容器”选用黑布袋比选用烧杯效果更好
B. 实验一中每个黑布袋中黑棋与白棋的数量必须相等
C. 实验二中牵拉细绳可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂
D. 实验二中不同长度的橡皮泥可模拟非同源染色体
【答案】C
【解析】
【详解】A、实验一中黑布袋不透明,可避免观察棋子颜色,更真实模拟配子随机结合过程,A正确;
B、实验一中每个布袋代表雌或雄生殖器官,D、d配子比例为1:1,故黑白棋子数量需相等,B正确;
C、牵拉细绳模拟纺锤丝牵引染色体移动,但着丝粒分裂与纺锤丝牵引无关,C错误;
D、减数分裂模型中,同源染色体形态相同,非同源染色体长度不同,故不同长度橡皮泥可模拟非同源染色体,D正确。
故选C。
10. 下图甲表示某二倍体(2n)哺乳动物在细胞分裂不同时期相关物质的数量关系,图乙表示该动物精子形成过程中细胞内染色体数目的变化。不考虑突变,下列叙述正确的是( )
A. 图甲①、④时期的细胞以及图乙CD时期的细胞一定不存在同源染色体
B. 图甲⑤时期的细胞可处于图乙AB时期,该时期细胞内含有2个染色体组
C. 图甲②→③可处于图乙EF时期,该时期的细胞核DNA分子数是CD时期的两倍
D. 图甲⑤→②可处于图乙BC时期,该时期的细胞染色体数目减半是由着丝粒分裂引起的
【答案】B
【解析】
【分析】图甲①是减数第二次分裂结束,②是减数第二次分裂前期和中期,③是减数第二次分裂后期,④是有丝分裂后期,⑤是有丝分裂前期和中期及减数第一次分裂。
【详解】A、④时期的细胞染色体和DNA都为4n,处于有丝分裂后期,细胞中存在同源染色体,A错误;
B、图甲⑤时期的细胞染色体数目为2n,有姐妹染色单体,可以是有丝分裂前期、中期和减数第一次分裂全过程,而AB段是减数第一次分裂,所以图甲⑤时期的细胞可处于图乙AB时期,此时细胞内含有2个染色体组,B正确;
C、图甲②(减数第二次分裂前期和中期)可处于图乙CD时期→③(减数第二次分裂后期)可处于图乙EF时期,③此时染色着丝粒分开,染色体数目加倍,该时期核DNA分子数目与CD时期(减数第二次分裂前期和中期)相等,C错误;
D、图甲⑤→②是减数第一次分裂结束,同源染色体分开导致的,D错误。
故选B。
11. 人类在对遗传物质的探索过程中,认识到基因与染色体的关系、阐明了遗传物质的构成和传递途径等,这些认知的形成是众多科学家通过实验得出的。下列叙述正确的是( )
A. 赫尔希与蔡斯利用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术得到DNA衍射图谱,并推算出DNA呈螺旋结构
C. 梅塞尔森和斯塔尔运用同位素标记技术和差速离心技术验证了DNA的复制是半保留复制
D. 摩尔根利用假说一演绎法并通过果蝇杂交实验得出基因在染色体上的结论
【答案】D
【解析】
【分析】1、假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验,如果实验结果与预测相符,就可以认为假说是正确的,反之,则可以认为假说是错误的。
2、同位素标记法:借助同位素原子追踪物质运行和变化过程。
【详解】A、赫尔希与蔡斯通过T₂噬菌体侵染大肠杆菌的实验,分别标记噬菌体的DNA和蛋白质,证明了DNA是遗传物质,不能证明DNA是主要的遗传物质,A错误;
B、威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术得到DNA衍射图谱,沃森和克里克推算出DNA呈螺旋结构,B错误:
C、梅塞尔森和斯塔尔运用同位素标记技术和密度梯度离心技术,验证了DNA的复制是半保留复制,C错误;
D、摩尔根利用假说—演绎法并通过红眼果蝇和白眼果蝇杂交实验得出基因在染色体上的结论,D正确。
故选D。
遗传性耳聋是由一对等位基因(A、a)控制的遗传病,下图为一个遗传性耳聋家族系谱图。调查发现,某地区正常人群中该病患者的概率为1/100。阅读材料,完成下面小题。
12. 据上述材料分析,该病患者的致病基因是( )
A. 常染色体上的显性基因 B. 常染色体上的隐性基因
C. X染色体上的显性基因 D. X染色体上的隐性基因
13. 下列关于遗传性耳聋的相关叙述,错误的是( )
A. 若Ⅲ-4与该地区一位表型正常的女性结婚,生育了一个表型正常的孩子概率为1/11
B. Ⅱ-2一定为杂合子
C. 遗传咨询可推测患病家系后代的再发风险
D. 应在人群中随机抽样调查遗传性耳聋的发病率
【答案】12. B 13. A
【解析】
【分析】遗传病的判断方式:无中生有为隐性,隐性遗传看女病,女病父(子)正非伴性;有中生无为显性,显性遗传看男病,男病母(女)正非伴性。
【12题详解】
依据图示信息可知,表型正常的Ⅰ-1和Ⅰ-2产生患病的Ⅱ-3,可知,该病为常染色体隐性遗传病,B正确。
故选B。
【13题详解】
A、依据题干信息,人群中该病患者(aa)的概率为1/100,则a的概率为1/10,A的概率为1-1/10=9/10,则AA=9/10×9/10=81/100,Aa的概率为2×1/10×9/10=18/100,据图可知Ⅲ-4的基因型为Aa,若Ⅲ-4与该地区一位表型正常的女性(A_)结婚,生育了一个表型正常的孩子概率为1-1/2×1/2×18%÷(81%+18%)=185/194,A错误;
B、该病为常染色体隐性遗传病,Ⅲ-1的基因型为aa,Ⅱ-2正常,则Ⅱ-2一定为杂合子,B正确;
C、遗传咨询可推测患病家系后代的再发风险,能在一定程度上有效预防遗传病的产生和发展,C正确;
D、调查遗传病的发病率,应在群体中抽样调查,即应在人群中随机抽样调查遗传性耳聋的发病率,D正确。
故选A。
14. 在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内的苯丙氨酸代谢途径如图所示。下列说法错误的是( )
A. 缺失酶①或酶②都会使人患白化病,而缺失酶③会使人患尿黑酸症
B. 由图可知,基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状
C. 由图可知,酪氨酸是非必需氨基酸,其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与
D. 给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,可减轻苯丙酮尿症的相关症状
【答案】A
【解析】
【分析】基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(间接控制)。
【详解】A、从图中可知,缺失酶①时,苯丙氨酸无法转化为酪氨酸,不能合成黑色素;缺失酶⑤时,酪氨酸合成黑色素的途径也受阻,都会使人患白化病,缺乏酶②不会使人患白化病。而缺失酶③,尿黑酸不能进一步转化为乙酰乙酸,会使人患尿黑酸症,A错误;
B、由图中苯丙氨酸代谢需要多种酶的参与,这些酶是由基因控制合成的,可知基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状,B正确;
C、酪氨酸可以由苯丙氨酸转化而来,属于非必需氨基酸。从图中看,酪氨酸彻底氧化分解生成CO2和H2O的过程需要酶②将其转化为尿黑酸,酶③将尿黑酸转化为乙酰乙酸,酶④将乙酰乙酸分解为CO2和H2O,所以其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与,C正确;
D、苯丙氨酸是必需氨基酸,人体不能合成,给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,会减少苯丙氨酸转化为苯丙酮酸,则会减轻苯丙酮尿症的相关症状,D正确。
故选A。
15. 将某种二倍体植物的①②两个植株杂交,得到③,将③再做进一步处理,相关过程如图所示。A/a、B/b、D/d分别位于三对同源染色体上。下列分析错误的是( )
A. 由③到④的育种过程依据的主要原理是基因突变
B. ⑧植株虽然含有同源染色体,但它是不可育的
C. 若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体占总数的1/8
D. ③到⑨的过程中发生的突变可为生物进化提供原材料
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图中表示的是几种育种方法,由①×②→③→④是诱变育种方法,①×②→③→⑤→⑩是杂交育种,①×②→③→⑥→⑧是多倍体育种,①×②→③→⑦→⑨是单倍体育种。
【详解】A、据题图可知,由③到④的过程经过多次射线处理种子,是诱变育种,主要原理是基因突变,A正确;
B、由于⑤植株是二倍体,⑥植株是四倍体,杂交后代⑧植株是三倍体,含有同源染色体,但减数分裂过程会发生联会紊乱,因此高度不育,B正确;
C、若③的基因型为AaBbdd,说明含有两对杂合基因和一对纯合基因,因此⑩植株中能稳定遗传的个体(纯合子)占总数的1/2×1/2×1=1/4,C错误;
D、由③到⑨的过程是花药离体培养、秋水仙素处理使染色体数目加倍,发生了染色体的数目变异,该突变属于可遗传变异,可为生物进化提供原材料,D正确。
故选C。
16. 某河流中梭子蟹的体色由一对等位基因A/a控制。二十年前,河水污染严重河底多深色淤泥,深体色个体(AA)占50%、中间体色(Aa)占30%、浅体色(aa)占20%。二十年后,当地大力治理河水,水质变清河底以浅色沙石为主,AA个体减少了40%,aa个体增加了50%。下列说法正确的是( )
A. 梭子蟹种群中全部的A、a基因构成该种群的基因库
B. 二十年后,梭子蟹种群中a基因的基因频率为0.65
C. 河流环境的定向选择提高了种群中a基因的基因频率
D. 河流水质的改善直接对梭子蟹个体的基因型进行了选择
【答案】C
【解析】
【分析】生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择决定生物进化的方向。
【详解】A、梭子蟹种群中全部个体所含的全部基因构成该种群的基因库,A错误;
B、二十年前,深体色个体(AA)占50%、中间体色(Aa)占30%、浅体色(aa)占20%,若假设种群中AA个体数为50,Aa为30,aa为20,二十年后,AA个体减少了40%,则个体数为30个,aa个体增加了50%,个体数为30,Aa个体数仍为30,即二十年后,aa基因型占比为1/3,Aa基因型个体占比为1/3,因此a基因的基因频率为0.5,B错误;
C、河流环境的定向选择提高了种群中a基因的基因频率,C正确;
D、河流水质的改善直接对梭子蟹个体的表型(体色)进行了选择,而不是基因型,D错误。
故选C。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 下图1为研究渗透作用的实验装置示意图,该半透膜允许单糖分子和无机盐离子通过,此时,漏斗内()和漏斗外()为两种不同浓度的蔗糖溶液,液面的高度差为,初始时漏斗内、外液面相平。图2表示紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞处在某浓度的外界溶液中的一种状态(此时细胞有活性)。图3是某同学将同一马铃薯块茎切成4根粗细相同、长为5cm的条,再将这4根马铃薯块茎条分别放在不同浓度的溶液中,30min和4h后测量每一根的长度的结果。请分析并回答下列问题。
(1)图1中初始时水分子从到的速率______(填“大于”“等于”或“小于”)到的速率,当液面上升到最大高度时,浓度______(填“大于”“等于”或“小于”)浓度。若再向漏斗内加入少量蔗糖酶,则的变化是______。
(2)实验室一般选用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,其原因是______,细胞处于图2所示状态时, A、B两处的溶液浓度关系为______。若将此细胞在原溶液中放置一段时间后,再放入清水中,不能发生质壁分离的复原,可能原因是______。若选用洋葱鳞片叶内表皮细胞做此实验,______(填“能”或“不能”)发生质壁分离。
(3)图3的四组实验中,能够观察到细胞质壁分离和质壁分离自动完全复原的是______(填字母)组,d组4h后细胞外溶液的浓度与实验前相比______(填“升高”或“降低”)。
【答案】(1) ①. 小于 ②. 大于 ③. 先增大后减小
(2) ①. 洋葱鳞片叶外表皮细胞为成熟的植物细胞,有大液泡且细胞液为紫色 ②. A>B或A<B或A=B ③. 细胞失水过多死亡 ④. 能
(3) ①. b ②. 降低
【解析】
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,既发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,既发生了质壁分离复原。
【小问1详解】
图1中初始时漏斗内、外液面相平,由于液面升高,高度差为△h,说明其液面会升高,所以水分子从S1到S2的速率小于S2到S1的速率,当液面上升到最大高度后处于静止状态时,此时水分子进出漏斗达到动态平衡,但漏斗内仍存在一定的水柱压力,所以漏斗内液体浓度大于烧杯内液体浓度,如果再向漏斗内加入少量蔗糖酶,蔗糖酶可以将漏斗中的蔗糖水解为单糖,造成漏斗中溶质数目增多,浓度增大,所以水分子从烧杯进入漏斗,使△h升高,但由于单糖可以透过半透膜进入烧杯,最终烧杯浓度大于漏斗浓度,所以△h下降,因此△h先增大后减小。
【小问2详解】
在做观察植物细胞的质壁分离和复原的实验过程中,常选用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,原因是该种细胞具有紫色大液泡,便于观察;细胞处于图2的状态,此时细胞可能发生质壁分离或质壁分离后的复原或保持该状态,因此A、B两处的溶液浓度关系为A>B或A<B或A=B,经一定浓度蔗糖溶液处理,再放入清水中,不能发生质壁分离复原,可能原因是细胞死亡。洋葱鳞片叶内表皮细胞是成熟的植物细胞,有大液泡,所以能发生质壁分离。
【小问3详解】
马铃薯块茎初始长度为5cm,从图3看出,a组马铃薯的初始长度为5cm,放在20g/L的KNO3溶液中,细胞通过渗透作用吸水,使得长度大于初始的5cm,b组马铃薯放在40g/L的KNO3溶液中,在30分钟时,长度小于5cm,说明细胞渗透失水,发生质壁分离,但由于细胞能主动吸收K+和NO3-,使得细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞开始吸水,故逐渐复原,c和d组马铃薯长度小于初始的5cm,说明细胞质壁分离,因此可以观察到细胞质壁分离和质壁分离自动完全复原的是b组,d组马铃薯长度减小,说明细胞失水,KNO3溶液浓度降低。
18. 拟南芥是科学研究中常用的模式植物,研究人员以野生型拟南芥为材料研究“孔运动对光合作用的影响。在相同强度的白光、红光和蓝光照射下,记录拟南芥气孔导度(开程度)和胞间CO2浓度情况(如图1)。另外,,TOR 激酶在气孔运动调节中起重要作用,在光照12h+黑暗12h 的光照周期下,用TOR 激酶抑制剂处理拟南芥,得到保卫细胞中淀粉颗粒大小的曲线 (如图2)。请回答下列问题:
(1)白天光照条件下,绿叶通过气孔吸收的CO2与C5结合,这个过程称作________________。据图分析,同等光照强度下,蓝光组的光合作用强度最大,依据是蓝光组气孔导度最大,但胞间浓度最低,说明________________。与红光组比,白光组的气孔导度相对值大的原因是________________。
(2)保卫细胞吸水会引起气孔打开。研究发现,保卫细胞中淀粉可水解成麦芽糖,进而专变为苹果酸,在光照下苹果酸进入液泡,引起气孔导度________________。结合上述研究和图2分析,TOR激酶对气孔运动的作用是________________。
(3)研究发现,蓝光照射可使保卫细胞质膜上的H+泵-ATP酶活化,(H+排出质膜外,有利于液泡积累较多的无机盐和有机物,从而调节气孔运动,其中保卫细胞排出H+的运输方式是________________。
【答案】(1) ①. CO2的固定 ②. 单位时间内蓝光组拟南芥利用的CO2更多 ③. 白光是复合光,含有蓝光,由图可知,与红光相比,蓝光可使气孔导度增大
(2) ①. 增大 ②. TOR激酶能促进淀粉降解,从而使气孔导度增大
(3)主动运输
【解析】
【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。呼吸作用一般指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。光合与呼吸的差值可用净光合速率来表示,具体指标可以是氧气释放量、二氧化碳吸收量、有机物积累量等。
【小问1详解】
光合作用暗反应里,绿叶吸收的CO2和C5结合生成C3 ,这一步就是CO2的固定。据图1分析,同等光照强度下,蓝光组气孔导度最大,但胞间CO2浓度最低,说明单位时间内蓝光组拟南芥光合作用利用的CO2更多,光合作用强度最大。光合色素主要吸收红光、蓝紫光,白光是复合光,含有蓝光。由图可知,与红光相比,蓝光可促进气孔的开放,故白光组比红光组的气孔导度相对值大。
【小问2详解】
保卫细胞里淀粉先水解成麦芽糖,再变成苹果酸,苹果酸进到液泡,会让细胞液浓度升高,保卫细胞吸水,气孔导度就增大。图 2TOR激酶抑制剂处理的组和野生型(有 TOR 激酶)比,淀粉颗粒大小变化不一样,野生型淀粉颗粒更小,说明 TOR 激酶能促进淀粉降解,降解后的产物会影响细胞渗透压,进而让气孔导度增大。
【小问3详解】
保卫细胞质膜上H+−ATP酶活化后,H+排出质膜外,这个过程需要H+−ATP酶(相当于载体蛋白),还得消耗 ATP(酶活化需要能量,靠 ATP 水解提供),符合主动运输 “需要载体、消耗能量、逆浓度梯度运输” 的特点。
19. 果蝇的长翅和残翅受一对等位基因(B、b)控制,灰体和黄体受另外一对等位基因(A、a)控制。某兴趣小组用一只长翅灰体雌果蝇和一只长翅灰体雄果蝇为亲本进行杂交,子代表型及比例为长翅灰体雌:残翅灰体雌:长翅灰体雄:残翅灰体雄:长翅黄体雄:残翅黄体雄 = 6:2:3:1:3:1,不考虑X、Y染色体的同源区段。回答下列问题:
(1)控制果蝇翅形性状与体色性状的基因的遗传遵循____________________定律。
(2)亲本雌雄果蝇基因型分别为____________________和____________________。
(3)子代残翅灰体雌果蝇与长翅黄体雄果蝇杂交,子二代残翅黄体雄蝇的比例为____。
(4)假设果蝇的雄性性别仅由图示Y染色体上的SRY基因决定,且在X染色体上无等位基因,科研人员用射线照射长翅果蝇M(如图),已知射线照射后Y染色体携带的SRY基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达,不含SRY基因的Y染色体丢失,该过程涉及的变异类型是____。
(5)已知只含有一条X染色体的雄果蝇能胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同,欲推断(4)中射线照射后的果蝇M中携带SRY基因的染色体片段转移至图中的哪一条染色体上(不考虑除这三条染色体以外的情况)用果蝇M与____雌果蝇杂交,统计后代雄果蝇的表型及比例。
①若子代雄果蝇中长翅:残翅 = 1:1,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到____染色体上。
②若子代雄果蝇中____________________,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到B所在的染色体上。
③若子代雄果蝇中____________________,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到b所在的染色体上。
【答案】(1)基因的自由组合
(2) ①. AaXBXb ②. AaXBY
(3)1/24 (4)染色体结构变异和染色体数目变异。
(5) ①. 残翅 ②. X ③. 长翅:残翅=1:0 ④. 长翅:残翅=0:1
【解析】
【分析】1、控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
2、在生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
3、伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁遗传。
【小问1详解】
已知果蝇的长翅和残翅受一对等位基因(A、a)控制,灰体和黄体受另外一对等位基因(B、b)控制,一只长翅灰体雌果蝇和一只长翅灰体雄果蝇为亲本杂交,子代表型及比例为长翅灰体雌:残翅灰体雌:长翅灰体雄:残翅灰体雄:长翅黄体雄:残翅黄体雄=6:2:3:1:3:1,不考虑X、Y的同源区段,亲本都是灰体长翅,子代中灰体:黄体=3:1,长翅:残翅=3:1,判断灰体长翅是显性,又由于子代中雌性都是灰体,雄性有黄体和灰体,可以判断体色与性别相关,即在性染色体上,而子代中无论雌雄,长翅:残翅=3:1,判断控制灰体与黄体的基因在性染色体上,控制长翅与残翅的基因在常染色体上,两对基因分别位于不同对的染色体上且遵循基因的自由组合定律,因此两亲本的基因型分别是AaXBXb、AaXBY。
【小问2详解】
由(1)可知,亲本雌雄果蝇基因型分别为AaXBXb、AaXBY。
【小问3详解】
子代的残翅灰体雌果蝇(1/2aaXBXB或1/2aaXBXb)与长翅黄体雄果蝇(1/3AAXbY或2/3AaXbY)杂交,雌性形成aXb的比例为1/4,雄性形成aY的比例为1/6,因此子二代中残翅黄体雄果蝇(aaXbY)占的比例是1/24。
【小问4详解】
分析题意可知,射线照射后 Y 染色体携带 SRY 基因的染色体片段转移到其他染色体上,这属于染色体结构变异中的易位;同时不含 SRY 基因的 Y 染色体丢失,导致染色体数目发生改变,涉及染色体数目变异。
【小问5详解】
为判断果蝇M中携带SRY基因的染色体片段转移至图中的哪一条染色体上,可用果蝇M与残翅雌果蝇(bbXX)杂交,统计后代雄果蝇的表型及比例。
①中雄果蝇长翅:残翅=1:1,说明携带SRY基因的染色体片段转移到了X染色体上,亲代基因型可表示为BbXSRYY×bbXX,由于Y染色体不含SRY基因的剩余染色体片段丢失,因此BbXSRYY产生的配子类型和比例为BXSRY:bXSRY:B:b=1:1:1:1,bbXX产生的配子为bX,又因为只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,故子代基因型有BbXSRYX、BbX(致死)、bbXSRYX、bbX(致死),故子代雄果蝇的性状及比例为长翅:残翅=1:1。
②中若携带SRY基因的染色体片段转移到B所在的染色体上,亲本基因型为BSRYbXY×bbXX,由于Y染色体不含SRY基因的剩余染色体片段丢失,因此BSRYbXY产生的配子类型和比例为BSRYX:bX:BSRY:b=1:1:1:1,bbXX产生的配子为bX,又因为只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,故子代基因型有BSRYbXX、BSRYbX(致死)、bbXX、bbX(致死),故子代雄果蝇(BSRYbXX)均为长翅,即子代雄果蝇的性状及比例为长翅:残翅=1:0。
③中若携带SRY基因的染色体片段转移到b所在的染色体上,亲本基因型为BbSRYXY×bbXX,子代基因型有BbXX、bbSRYX(致死)、bbSRYXX、BbX(致死),子代雄性均为残翅,即Ⅲ组子代雄果蝇的性状及比例为长翅:残翅=0:1。
20. 如图是一段DNA空间结构和平面结构的示意图,据图回答下列问题。
(1)从图甲中可以看出DNA具有规则的双螺旋结构,由两条________的脱氧核苷酸链构成。从图乙中可以看出DNA的基本骨架是由_____________构成的;由4、5、6组成的7的名称为____________。
(2)若该双链DNA分子中C占27%,其中一条链中的A占该单链的18%,则另一条链中的A占该单链碱基总数的比例为________;一个双链均被15N标记的DNA分子,利用含14N的4种脱氧核苷酸为原料连续复制4次,只含14N的DNA分子占总数的________,若该DNA分子共有200个碱基对,其中胞嘧啶为140个,则第四次复制时,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸为________个。
(3)豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致,则该变异类型是______。据该实例分析,说明基因可通过______________来控制生物体的性状。
【答案】(1) ①. 反向平行 ②. 磷酸和脱氧核糖交替连接,排列在外侧 ③. 胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸
(2) ①. 28% ②. 7/8 ③. 480
(3) ①. 基因突变 ②. 控制酶的合成来控制代谢过程
【解析】
【分析】DNA分子的基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由磷酸二酯键连接形成脱氧核苷酸链,DNA分子一般由2条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,由氢键连接形成碱基对,两条链上的碱基遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则。
【小问1详解】
据图甲分析可知,DNA具有规则的双螺旋结构,由两条反向平行的脱氧核苷酸链构成;由图乙可知,脱氧核糖与磷酸交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架,碱基排列在内侧。图乙中4代表的是能与碱基A互补配对的碱基T(胸腺嘧啶),因此由4、5、6组成的7的名称为胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸。
【小问2详解】
若该双链DNA分子中C占27%,双链DNA中A = T,C = G,A + C = 50%,所以该DNA中A = 23% = T,A + T = 46%,每条链中的A + T = 46%,其中一条链中的A占该单链的18%,那么该条链中的T = 28%,该条链中的T等于互补链中的A的数目,所以另一条链中的A占该单链碱基总数的比例为28%;根据DNA半保留复制的特点,一个双链均被15N标记的DNA分子,利用含14N的4种脱氧核苷酸为原料连续复制4次,24=16,共获得16个DNA,只含14N的DNA分子占总数的有14个,占总数的14/16=7/8,若该DNA分子共有200个碱基对,其中胞嘧啶为140个,则鸟嘌呤也是140个,腺嘌呤=胸腺嘧啶共有(200×2-140×2)/2=60个,第四次复制时,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸为前面连续复制了3次得8个DNA再进行一次复制,即消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数为8×60=480。
【小问3详解】
豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致,即改变了基因的结构,故该种变异为基因突变。据该实例分析,说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程控制酶的合成来间接控制代谢过程。
21. 世界珍稀濒危物种华北豹是我国独有的物种之一,山西是拥有野生华北豹数量最多的省份,目前华北豹已成为山西良好生态的一张名片。请回答下列问题:
(1)山西华北豹分布范围较广,从太行山南段延伸到吕梁山中部,种群数量在全国居于首位。根据现代生物进化理论,华北豹进化的基本单位是___________,华北豹进化过程中,自然选择直接作用于个体的___________(填“基因型”“表型”或“基因型和表型”)。
(2)科学家采用古DNA研究方法,发现华北豹和东北豹早在15.5万年前就已经分化,但实验证明现代华北豹与东北豹仍属于同一物种,推测作出该判断的依据是___________。自然状态下华北豹与东北豹不能进行基因交流的原因是___________。
(3)___________为华北豹的进化提供了原材料。在对华北豹一个种群进行的调查中,发现该种群1号染色体上一条DNA中某处减少了10个碱基对,这种变化___________(填“是”“不是”或“不一定是”)基因突变。若该变化影响了等位基因D/d的表达,导致该种群中基因型为DD、dd的个体的占比在一段时间后发生了变化,由分别占10%、70%变为分别占4%、64%,假设各种基因型的个体生存能力相同,则在这段时间中,该华北豹种群___________(填“发生了”或“未发生”)进化。
【答案】(1) ①. 种群 ②. 表型
(2) ①. (华北豹与东北豹)不存在生殖隔离 ②. 存在地理隔离
(3) ①. 突变和基因重组 ②. 不一定是 ③. 未发生
【解析】
【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【小问1详解】
根据现代生物进化理论,种群是生物进化的基本单位。生物在进化过程中,自然选择直接作用于个体的表型。
【小问2详解】
物种是指在自然状态下能相互交配并且产生可育后代的一群生物,不同物种之间存在生殖隔离。科学家采用古DNA研究方法证明现代华北豹与东北豹仍属于同一物种,推测作出该判断的依据是华北豹与东北豹不存在生殖隔离。地理隔离是指同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。华北豹与东北豹自然状态下的生存区域不同,存在地理隔离,导致二者之间不能进行基因交流。
【小问3详解】
突变和基因重组为生物进化提供了原材料。基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。华北豹一个种群1号染色体上一条DNA中某处减少了10个碱基对,减少的10个碱基对可能发生在基因与基因之间的区域(此情况不属于基因突变),也可能发生在基因内部(此情况属于基因突变),因此这种变化不一定是基因突变。由题意可知:一段时间前,该种群中基因型为DD、dd、Dd的个体的占比分别为10%、70%、20%,d的基因频率为70%+1/2×20%=80%,D的基因频率为1-80%=20%;一段时间后,该种群中基因型为DD、dd、Dd的个体的占比分别为4%、64%、32%,d的基因频率为64%+1/2×32%=80%,D的基因频率为1-80%=20%。可见,在这段时间中,该华北豹种群的基因频率没有发生改变,因此未发生进化。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
绝密★启用前
2027届高二开学考试LK
生物
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 《诗经·大雅》有“周原膴膴,堇荼如饴”的诗句,说明远在西周时就已有饴糖(麦芽糖)。饴糖被认为是世界上最早制造出来的糖。下列关于糖类的叙述正确的是( )
A. 人体小肠直接吸收“饴”后可用于合成糖原储存起来
B. 麦芽糖和几丁质含有的元素种类相同,但元素的比例不同
C. 脱氧核糖和葡萄糖既存在于动物细胞内又存在于植物细胞内
D. 多糖的功能不同是因为构成它们的单糖种类、数目和排列顺序不同
2. 核孔复合体是镶嵌在内外核膜上的篮状复合体结构,主要由中央栓蛋白、胞质环、核质环、核篮等结构组成。核孔复合体可看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性核质交换通道,控制物质进出细胞核。下列关于核孔复合体的叙述,错误的是( )
A. 核孔复合体是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流的结构基础
B. 核孔复合体的双向性表现在既能介导蛋白质入核,又能介导 DNA 等出核
C. 核孔复合体和核膜对物质的吸收均具有选择透过性
D. 核质之间物质交换越频繁的细胞,其核孔复合体数目相对越多
3. 将某种植物的成熟细胞置于一定浓度的物质甲溶液中,发现原生质体体积变化趋势如图曲线所示。下列叙述正确的是( )
A. 线段AB中不存在水分子进出细胞的过程
B. D点时细胞液浓度一定等于外界溶液浓度
C. 动物细胞也会发生类似曲线BC段的质壁分离现象
D. P点植物细胞的细胞液浓度小于C点时的细胞液浓度
4. 磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物。它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移到ADP 分子中,合成ATP,从而在一段时间内将细胞中的ATP 量维持在正常水平。研究者对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后 ATP 和ADP 的量,结果如下表所示。下列说法正确的是( )
磷酸腺苷
对照组/(10⁻⁶mol⋅g⁻¹)
实验组/(10⁻⁶mol⋅g⁻¹)
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 对照组的肌肉细胞中没有 ATP 和 ADP 的相互转化
B. 实验组的肌肉细胞中消耗的ATP 与产生的 ATP 量相等
C. 对照组中的磷酸肌酸可以维持ATP 含量的相对稳定
D. 实验组结果显示只有在肌酸激酶的作用下才能合成ATP
5. 为探究温度对某种酶活力的影响,科研人员测定了三组该酶液在不同温度条件下分别处理10min、60min及90min后的酶活性大小(用酶活力表示,酶活力越大代表酶活性越强),结果见下图。下列分析正确的是( )
A. 实验自变量是酶的处理时间和温度,每组实验设计遵循单一变量原则
B. 与90min处理组相比,10min处理组在60℃时体现了酶的高效性
C. 40℃时不同时间处理组的酶活性基本相同,说明处理后三组酶的空间结构一定相同
D. 除以上影响因素外,pH和酶浓度也是影响酶活性的外在因素
6. 线粒体在足量可氧化底物和ADP存在的情况下发生的呼吸称为状态3呼吸,可用于评估线粒体产生ATP的能力。若分别以葡萄糖、丙酮酸和NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,下列叙述正确的是( )
A. 状态3呼吸不需要氧气参与
B. 状态3呼吸的反应场所是线粒体基质
C. 以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率为0
D. 相比NADH,以丙酮酸为底物的状态3呼吸速率较大
7. 下列关于细胞生命历程的描述,正确的是( )
A. 细胞凋亡与基因选择性表达有关,属于细胞分化过程
B. 在营养物质缺乏时,细胞可通过自噬获得生存所必需的物质和能量
C. 蛙的红细胞无丝分裂过程中不出现遗传物质的复制,也无纺锤丝和染色体的变化
D. 在衰老细胞内水分减少,代谢减慢,细胞体积变大,细胞核体积减小
8. 下列关于实验操作和现象的叙述中,正确的是( )
①观察叶绿体的形态和植物细胞的质壁分离均需高倍镜下观察活细胞
②淀粉溶液与淀粉酶混合后保温,用斐林试剂检测可生成砖红色沉淀
③将染色后的洋葱根尖置于载玻片上,滴清水并盖上盖玻片即可观察染色体
④分离菠菜叶中的色素时,因层析液有挥发性,需在通风好的条件下进行
⑤淡蓝色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色
⑥橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精发生反应,变成灰绿色
⑦观察减数分裂时,可选用蝗虫的卵母细胞,因其体积大,易操作
⑧艾弗里肺炎链球菌转化实验运用“减法原理”鉴定 DNA 是遗传物质
A. ①②④⑦ B. ②④⑥⑧ C. ③④⑥⑦ D. ④⑤⑦⑧
9. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。如实验一:“性状分离比的模拟实验”中用黑布袋代表雌雄生殖器官,用围棋的黑白棋子代表D、d雌雄配子;实验二:“建立减数分裂中染色体变化的模型”中可用不同颜色的橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列说法错误的是( )
A. 实验一中“容器”选用黑布袋比选用烧杯效果更好
B. 实验一中每个黑布袋中黑棋与白棋的数量必须相等
C. 实验二中牵拉细绳可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂
D. 实验二中不同长度的橡皮泥可模拟非同源染色体
10. 下图甲表示某二倍体(2n)哺乳动物在细胞分裂不同时期相关物质的数量关系,图乙表示该动物精子形成过程中细胞内染色体数目的变化。不考虑突变,下列叙述正确的是( )
A. 图甲①、④时期的细胞以及图乙CD时期的细胞一定不存在同源染色体
B. 图甲⑤时期的细胞可处于图乙AB时期,该时期细胞内含有2个染色体组
C. 图甲②→③可处于图乙EF时期,该时期的细胞核DNA分子数是CD时期的两倍
D. 图甲⑤→②可处于图乙BC时期,该时期的细胞染色体数目减半是由着丝粒分裂引起的
11. 人类在对遗传物质的探索过程中,认识到基因与染色体的关系、阐明了遗传物质的构成和传递途径等,这些认知的形成是众多科学家通过实验得出的。下列叙述正确的是( )
A. 赫尔希与蔡斯利用T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术得到DNA衍射图谱,并推算出DNA呈螺旋结构
C. 梅塞尔森和斯塔尔运用同位素标记技术和差速离心技术验证了DNA的复制是半保留复制
D. 摩尔根利用假说一演绎法并通过果蝇杂交实验得出基因在染色体上的结论
遗传性耳聋是由一对等位基因(A、a)控制的遗传病,下图为一个遗传性耳聋家族系谱图。调查发现,某地区正常人群中该病患者的概率为1/100。阅读材料,完成下面小题。
12. 据上述材料分析,该病患者的致病基因是( )
A. 常染色体上的显性基因 B. 常染色体上的隐性基因
C. X染色体上的显性基因 D. X染色体上的隐性基因
13. 下列关于遗传性耳聋的相关叙述,错误的是( )
A. 若Ⅲ-4与该地区一位表型正常的女性结婚,生育了一个表型正常的孩子概率为1/11
B. Ⅱ-2一定为杂合子
C. 遗传咨询可推测患病家系后代的再发风险
D. 应在人群中随机抽样调查遗传性耳聋的发病率
14. 在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。人体内的苯丙氨酸代谢途径如图所示。下列说法错误的是( )
A. 缺失酶①或酶②都会使人患白化病,而缺失酶③会使人患尿黑酸症
B. 由图可知,基因通过控制酶的合成从而控制代谢,进而控制生物性状
C. 由图可知,酪氨酸是非必需氨基酸,其彻底氧化分解的过程需要酶②③④参与
D. 给患儿使用无苯丙氨酸的奶粉,可减轻苯丙酮尿症的相关症状
15. 将某种二倍体植物的①②两个植株杂交,得到③,将③再做进一步处理,相关过程如图所示。A/a、B/b、D/d分别位于三对同源染色体上。下列分析错误的是( )
A. 由③到④的育种过程依据的主要原理是基因突变
B. ⑧植株虽然含有同源染色体,但它是不可育的
C. 若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体占总数的1/8
D. ③到⑨的过程中发生的突变可为生物进化提供原材料
16. 某河流中梭子蟹的体色由一对等位基因A/a控制。二十年前,河水污染严重河底多深色淤泥,深体色个体(AA)占50%、中间体色(Aa)占30%、浅体色(aa)占20%。二十年后,当地大力治理河水,水质变清河底以浅色沙石为主,AA个体减少了40%,aa个体增加了50%。下列说法正确的是( )
A. 梭子蟹种群中全部的A、a基因构成该种群的基因库
B. 二十年后,梭子蟹种群中a基因的基因频率为0.65
C. 河流环境的定向选择提高了种群中a基因的基因频率
D. 河流水质的改善直接对梭子蟹个体的基因型进行了选择
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 下图1为研究渗透作用的实验装置示意图,该半透膜允许单糖分子和无机盐离子通过,此时,漏斗内()和漏斗外()为两种不同浓度的蔗糖溶液,液面的高度差为,初始时漏斗内、外液面相平。图2表示紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞处在某浓度的外界溶液中的一种状态(此时细胞有活性)。图3是某同学将同一马铃薯块茎切成4根粗细相同、长为5cm的条,再将这4根马铃薯块茎条分别放在不同浓度的溶液中,30min和4h后测量每一根的长度的结果。请分析并回答下列问题。
(1)图1中初始时水分子从到的速率______(填“大于”“等于”或“小于”)到的速率,当液面上升到最大高度时,浓度______(填“大于”“等于”或“小于”)浓度。若再向漏斗内加入少量蔗糖酶,则的变化是______。
(2)实验室一般选用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,其原因是______,细胞处于图2所示状态时, A、B两处的溶液浓度关系为______。若将此细胞在原溶液中放置一段时间后,再放入清水中,不能发生质壁分离的复原,可能原因是______。若选用洋葱鳞片叶内表皮细胞做此实验,______(填“能”或“不能”)发生质壁分离。
(3)图3的四组实验中,能够观察到细胞质壁分离和质壁分离自动完全复原的是______(填字母)组,d组4h后细胞外溶液的浓度与实验前相比______(填“升高”或“降低”)。
18. 拟南芥是科学研究中常用的模式植物,研究人员以野生型拟南芥为材料研究“孔运动对光合作用的影响。在相同强度的白光、红光和蓝光照射下,记录拟南芥气孔导度(开程度)和胞间CO2浓度情况(如图1)。另外,,TOR 激酶在气孔运动调节中起重要作用,在光照12h+黑暗12h 的光照周期下,用TOR 激酶抑制剂处理拟南芥,得到保卫细胞中淀粉颗粒大小的曲线 (如图2)。请回答下列问题:
(1)白天光照条件下,绿叶通过气孔吸收的CO2与C5结合,这个过程称作________________。据图分析,同等光照强度下,蓝光组的光合作用强度最大,依据是蓝光组气孔导度最大,但胞间浓度最低,说明________________。与红光组比,白光组的气孔导度相对值大的原因是________________。
(2)保卫细胞吸水会引起气孔打开。研究发现,保卫细胞中淀粉可水解成麦芽糖,进而专变为苹果酸,在光照下苹果酸进入液泡,引起气孔导度________________。结合上述研究和图2分析,TOR激酶对气孔运动的作用是________________。
(3)研究发现,蓝光照射可使保卫细胞质膜上的H+泵-ATP酶活化,(H+排出质膜外,有利于液泡积累较多的无机盐和有机物,从而调节气孔运动,其中保卫细胞排出H+的运输方式是________________。
19. 果蝇的长翅和残翅受一对等位基因(B、b)控制,灰体和黄体受另外一对等位基因(A、a)控制。某兴趣小组用一只长翅灰体雌果蝇和一只长翅灰体雄果蝇为亲本进行杂交,子代表型及比例为长翅灰体雌:残翅灰体雌:长翅灰体雄:残翅灰体雄:长翅黄体雄:残翅黄体雄 = 6:2:3:1:3:1,不考虑X、Y染色体的同源区段。回答下列问题:
(1)控制果蝇翅形性状与体色性状的基因的遗传遵循____________________定律。
(2)亲本雌雄果蝇基因型分别为____________________和____________________。
(3)子代残翅灰体雌果蝇与长翅黄体雄果蝇杂交,子二代残翅黄体雄蝇的比例为____。
(4)假设果蝇的雄性性别仅由图示Y染色体上的SRY基因决定,且在X染色体上无等位基因,科研人员用射线照射长翅果蝇M(如图),已知射线照射后Y染色体携带的SRY基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达,不含SRY基因的Y染色体丢失,该过程涉及的变异类型是____。
(5)已知只含有一条X染色体的雄果蝇能胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同,欲推断(4)中射线照射后的果蝇M中携带SRY基因的染色体片段转移至图中的哪一条染色体上(不考虑除这三条染色体以外的情况)用果蝇M与____雌果蝇杂交,统计后代雄果蝇的表型及比例。
①若子代雄果蝇中长翅:残翅 = 1:1,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到____染色体上。
②若子代雄果蝇中____________________,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到B所在的染色体上。
③若子代雄果蝇中____________________,则说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到b所在的染色体上。
20. 如图是一段DNA空间结构和平面结构的示意图,据图回答下列问题。
(1)从图甲中可以看出DNA具有规则的双螺旋结构,由两条________的脱氧核苷酸链构成。从图乙中可以看出DNA的基本骨架是由_____________构成的;由4、5、6组成的7的名称为____________。
(2)若该双链DNA分子中C占27%,其中一条链中的A占该单链的18%,则另一条链中的A占该单链碱基总数的比例为________;一个双链均被15N标记的DNA分子,利用含14N的4种脱氧核苷酸为原料连续复制4次,只含14N的DNA分子占总数的________,若该DNA分子共有200个碱基对,其中胞嘧啶为140个,则第四次复制时,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸为________个。
(3)豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致,则该变异类型是______。据该实例分析,说明基因可通过______________来控制生物体的性状。
21. 世界珍稀濒危物种华北豹是我国独有的物种之一,山西是拥有野生华北豹数量最多的省份,目前华北豹已成为山西良好生态的一张名片。请回答下列问题:
(1)山西华北豹分布范围较广,从太行山南段延伸到吕梁山中部,种群数量在全国居于首位。根据现代生物进化理论,华北豹进化的基本单位是___________,华北豹进化过程中,自然选择直接作用于个体的___________(填“基因型”“表型”或“基因型和表型”)。
(2)科学家采用古DNA研究方法,发现华北豹和东北豹早在15.5万年前就已经分化,但实验证明现代华北豹与东北豹仍属于同一物种,推测作出该判断的依据是___________。自然状态下华北豹与东北豹不能进行基因交流的原因是___________。
(3)___________为华北豹的进化提供了原材料。在对华北豹一个种群进行的调查中,发现该种群1号染色体上一条DNA中某处减少了10个碱基对,这种变化___________(填“是”“不是”或“不一定是”)基因突变。若该变化影响了等位基因D/d的表达,导致该种群中基因型为DD、dd的个体的占比在一段时间后发生了变化,由分别占10%、70%变为分别占4%、64%,假设各种基因型的个体生存能力相同,则在这段时间中,该华北豹种群___________(填“发生了”或“未发生”)进化。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$