内容正文:
云师大附属昭阳中学2025年秋高二年级入学考试
生物学
满分100分,考试用时75分钟
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. 由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成的化合物b如图所示。下列相关叙述正确的有( )
①若m为腺嘌呤,则b一定为腺嘌呤脱氧核苷酸
②若a为核糖,则人体细胞内由b组成的核酸主要分布在细胞核中
③若m为尿嘧啶,则DNA中不含b这种化合物
④组成化合物b的元素有C、H、O、N、P5种
⑤若a为核糖,则b为DNA 的基本组成单位
⑥幽门螺杆菌体内含的化合物m共5种
A. ①③⑤ B. ③④⑥ C. ②④⑥ D. ③④⑤
【答案】B
【解析】
【分析】1、分析题图:题图是构成核酸的基本单位--核苷酸的结构简图,其中a是五碳糖,b是核苷酸,m是含氮碱基。
2、脱氧核苷酸和核糖核苷酸在组成上的差异有:①五碳糖不同,脱氧核苷酸中的五碳糖是脱氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,脱氧核苷酸中的碱基是A、T、G、C,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C。
3、细胞生物(包括原核生物和真核生物)的细胞中含有DNA和RNA两种核酸、其中DNA是遗传物质,非细胞生物(病毒)中含有DNA或RNA一种核酸、其遗传物质是DNA或RNA。
【详解】①若m为腺嘌呤,则b可能为腺嘌呤脱氧核苷酸或腺嘌呤核糖核苷酸,①错误;
②若a为核糖,则b为RNA的基本组成单位,由b组成的核酸RNA主要分布在细胞质中,②错误;
③若m为尿嘧啶,尿嘧啶是RNA特有的,DNA中肯定不含b这种化合物,③正确;
④组成化合物b核苷酸的元素有C、H、O、N、P五种,④正确;
⑤若a为核糖,则b为RNA的基本组成单位,⑤错误;
⑥幽门螺杆菌体内含有DNA和RNA,含有的化合物m(碱基)共五种,⑥正确。
正确的有③④⑥,B正确,ACD错误。
故选B。
2. 某研究小组从小鼠细胞中分离出了的三种细胞器,并测定其中三种有机物的含量如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞器甲是有氧呼吸的唯一场所
B. 细胞器乙一定与分泌蛋白的加工和分泌有关
C. 细胞器丙是蛋白质的合成场所
D. 小鼠体内的细菌和小鼠共有的细胞器有甲和丙
【答案】C
【解析】
【分析】1、分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
2、题图分析,甲蛋白质含量最多,其次是脂质和核酸,据此推测甲可能是线粒体,由于取自小鼠细胞,因而甲不可能是叶绿体;乙只含有蛋白质和脂质,不含核酸,据此推测乙是具有膜结构的细胞器,则乙可能是是内质网、高尔基体或溶酶体;丙含有蛋白质和核酸,不含脂质,这说明丙不具有膜结构,据此推测丙是核糖体。
【详解】A、该细胞为动物细胞,甲有膜结构和核酸,可推断甲细胞器为线粒体,而线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,A错误;
B、细胞器乙含有蛋白质和脂质,但不含核酸,可推断乙细胞器为内质网、高尔基体、溶酶体等,其中内质网和高尔基体与分泌蛋白的合成有关,而溶酶体与分泌蛋白的加工和分泌无关,B错误;
C、细胞器丙含有核酸和蛋白质,但没有脂质,故是核糖体,它是蛋白质合成的场所,C正确;
D、细菌属于原核细胞,只有核糖体一种细胞器,即小鼠体内的细菌和小鼠共有的细胞器只有丙,D错误。
故选C。
3. 如图中①、②分别表示甲、乙两种物质跨膜运输的方式。据图分析,下列说法中正确的是( )
A. 图①可表示葡萄糖进入红细胞的方式
B. 图②表示细胞通过被动运输吸收乙物质
C. 除去细胞膜中的蛋白质仅对乙的运输有影响
D. 甲、乙两种物质均为细胞选择吸收的物质
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意分析可知,图①中,甲物质由高浓度向低浓度一侧运输,并且需要载体的协助,而不需要消耗能量,属于协助扩散;图②中,乙物质的运输由低浓度向高浓度一侧,并且需要载体蛋白的协助和消耗能量,属于主动运输。
【详解】A、甲物质由高浓度向低浓度一侧运输,并且需要载体的协助,属于协助扩散,而葡萄糖进入红细胞也是协助扩散,因此图①可表示葡萄糖进入红细胞的方式,A正确;
B、图②中,有糖蛋白的一侧为细胞外侧,物质乙进细胞需要消耗ATP提供的能量,属于主动运输,B错误;
C、除去细胞膜上的载体蛋白,对协助扩散和主动运输均有影响,即影响物质甲、乙的运输,C错误;
D、由B选项分析可知,说明乙是由细胞外侧运进细胞内,而图①中不能判断细胞内外,因此不能确定物质甲是否是细胞代谢所需的营养物质,D错误。
故选A。
4. 图甲是某雄果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,图乙是细胞分裂过程示意图(注:细胞中仅显示部分染色体,不考虑基因突变和片段交换),下列相关说法错误的是( )
A. 同源染色体上等位基因分离一般发生在图甲的AB段
B. 图乙细胞①对应EF段,细胞②和③对应CD段
C. 着丝粒分裂发生在图甲的CD和FG段
D. 图乙细胞③中1号和2号染色体相对位置上的基因属于等位基因
【答案】D
【解析】
【分析】分析甲图:AB表示减数分裂Ⅰ,CD表示减数分裂Ⅱ,DE表示受精作用,FI表示有丝分裂;分析乙图:①细胞含有同源染色体,染色体排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;②细胞不含同源染色体,染色体排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期;③细胞不含同源染色体,着丝粒已分裂,处于减数分裂Ⅱ后期。
【详解】A、同源染色体上等位基因的分离一般发生减数第一次分裂后期,图甲中的AB段表示减数第一次分裂,A正确;
B、图乙细胞①含有同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,与体细胞同源染色体对数相同,对应EF段,细胞②不含同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期,细胞③不含同源染色体,着丝粒已分裂,处于减数分裂Ⅱ后期,对应图甲中的CD段,B正确;
C、着丝粒分裂可发生在有丝分裂的后期(此时同源染色体对数是体细胞的2倍)或减数分裂Ⅱ后期(此时没有同源染色体),故对应图甲中的CD段或FG段,C正确;
D、图乙细胞③中1号和2号染色体是通过复制而来的,在相对位置上的基因是相同的基因,D错误。
故选D。
5. 孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,F₁都是黄色圆粒,F₁自交得到的F₂中出现了新的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒,让绿色圆粒和黄色皱粒豌豆杂交,则子代的表型比例为( )
A. 5:3:3:1 B. 4:3:3:1
C. 9:4:4:1 D. 4:2:2:1
【答案】D
【解析】
【分析】由题干信息可知,黄色和圆粒都是显性性状,绿色和皱粒都是隐性性状,设控制黄色和绿色的基因为Y、y,控制圆粒和皱粒的基因为R、r,由于F1自交所得F2中黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=9:3:3:1,可知F1基因型为YyRr。
【详解】纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr),F1都是YyRr,自交子代中绿色圆粒有1/3yyRR和2/3yyRr,产生的配子yR:yr=2:1,黄色皱粒有1/3YYrr和2/3Yyrr,产生的配子Yr:yr=2:1,所以二者杂交子代中YyRr:yyRr:Yyrr:yyrr=4:2:2:1,即黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=4:2:2:1,ABC错误,D正确。
故选D。
6. 多位科学家经过正确的选材、严谨的实验和科学的研究思路,最终证明了 DNA是主要的遗传物质。下列相关说法正确的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验证明了 DNA 是转化因子
B. 艾弗里在证明DNA是遗传物质的实验中,自变量的控制利用了“减法原理”
C. 噬菌体侵染细菌的实验中,可以将35S和32P标记的噬菌体混合后侵染大肠杆菌
D. 烟草花叶病毒侵染烟草的实验思路与赫尔希、蔡斯的实验思路完全不同
【答案】B
【解析】
【分析】格里菲思实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,但并没有证明转化因子是DNA。艾弗里实验、赫尔希和蔡斯实验均证明了DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验只是证明了S型细菌中存在某种“转化因子”,能使R型细菌转化为S型细菌,并没有证明DNA是转化因子,A错误;
B、艾弗里在证明DNA是遗传物质的实验中,通过逐步去除S型细菌中的各种成分(如蛋白质、多糖等),观察剩余成分对R型细菌转化的影响,自变量的控制利用了“减法原理”,B正确;
C、噬菌体侵染细菌的实验中,必须分别用35S和32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,若将5S和32P标记的噬菌体混合后侵染大肠杆菌,无法区分放射性是来自蛋白质还是DNA,也就无法得出正确结论,C错误;
D、烟草花叶病毒侵染烟草的实验思路与赫尔希、蔡斯的实验思路都是将核酸和蛋白质分开,单独地、直接地观察它们各自的作用,D错误。
故选B。
7. 下图表示细胞中DNA分子复制的部分示意图,字母a~d表示DNA单链的3′端或5′端,虚线表示DNA复制原点(启动DNA复制的特定序列)所在位置;泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA具有独特的双螺旋结构,为复制提供精确的模板
B. b、c表示5′端,判断的理由是子链只能由5′端向3′端延伸
C. 该过程中需要解旋酶和DNA聚合酶等酶的参与
D. 据图分析,DNA复制具有各起点同时开始复制、双向复制、半保留复制等特点
【答案】D
【解析】
【分析】DNA 复制是指以亲代 DNA 分子为模板,合成子代 DNA 分子的过程,具有半保留复制、边解旋边复制、半不连续复制等特点,确保遗传信息从亲代准确传递给子代,是细胞分裂、生物遗传和个体发育的分子基础。
【详解】A、DNA具有独特的双螺旋结构,为复制提供精确的模板,碱基互补配对原则,保证了复制能准确地进行,A正确;
B、DNA聚合酶只能使新合成的DNA链从5′端向3′端延伸,即子链延伸的方向是5′→3′,故c为5′端,模板链与子链反向平行,因此模板DNA链中表示5'端的是b,B正确;
C、DNA复制过程需要解旋酶和DNA聚合酶的参与,C正确;
D、分析图可知,DNA复制具有边解旋边复制的特点;图中虚线表示DNA复制原点所在的位置,根据复制泡中子链的合成方向可知,DNA复制还具有多起点复制和双向复制的特点,由于各个复制泡的大小不一样,所以DNA复制并非各起点同时开始复制,D错误。
故选D。
8. 人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,其高效、准确的特性使得它在安全监控、身份验证、社交媒体、移动支付等多个领域得到广泛应用。下列相关叙述错误的是( )
A. 脸部特征的多样性取决于不同个体DNA中碱基排列顺序的多种多样
B. 脸部特征的特异性取决于不同个体DNA中(A+G)/(T+C)比值的不同
C. 有些同卵双胞胎可以相互解锁对方手机,原因是他们的脸部特征基本相同
D. 有些同卵双胞胎脸部特征存在微小差异可能是环境因素导致的
【答案】B
【解析】
【分析】1、DNA分子中千变万化的碱基对的排列顺序构成了DNA分子的多样性;DNA分子中碱基对特定的排列顺序构成了每个DNA分子的特异性。
2、基因可以通过控制酶的合成进控制细胞代谢而控制生物的性状,也可能通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。
【详解】A、DNA分子中碱基排列顺序的多样性决定了基因多样性,生物性状由基因控制,所以脸部特征的多样性取决于不同个体DNA中碱基排列顺序的多种多样,A正确;
B、根据碱基互补配对原则,双链DNA中,A=T,G=C,所以(A+G)/(T+C)=1,不同个体的DNA该比值均相同,所以脸部特征的特异性不是取决于该比值,B错误;
C、同卵双胞胎由同一个受精卵发育而来,基因型相同,脸部特征基本相同,所以有些同卵双胞胎可以相互解锁对方手机,C正确;
D、个体的表型是由基因型和环境共同作用的结果,同卵双胞胎脸部特征存在的微小差异可能是环境因素导致的,D正确。
故选B。
9. 下列关于表观遗传的理解错误的是( )
A. 基因的碱基序列被甲基化修饰不可遗传
B. 香烟中某些化学物质会导致DNA甲基化水平升高
C. 使抑癌基因沉默的表观遗传可能导致细胞发生癌变
D. 同卵双胞胎性状上的微小差异可能与表观遗传有关
【答案】A
【解析】
【详解】A、基因的碱基序列被甲基化修饰是一种表观遗传现象,这种修饰是可以遗传的,A错误;
B、研究表明香烟中某些化学物质会导致DNA甲基化水平升高,B正确;
C、使抑癌基因沉默的表观遗传会使得细胞失去对肿瘤生长的抑制,可能导致细胞发生癌变,C正确;
D、同卵双胞胎的基因组成相同,他们性状上的微小差异可能与表观遗传有关,比如DNA甲基化等差异,D正确。
故选A。
10. 下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A. 调查人群中的遗传病最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病
B. 通过基因检测确定不携带致病基因的胎儿也有可能患遗传病
C. 原发性高血压属于多基因遗传病,易受环境因素影响,在群体中发病率较低。
D. 基因治疗是指用正常基因取代或修复遗传病患者细胞中有缺陷的基因,达到治疗的目的
【答案】C
【解析】
【分析】调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等;若调查的是遗传病的发病率,则应在群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样;若调查的是遗传病的遗传方式,则应以患者家庭为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断遗传方式。
【详解】A.调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等,多基因遗传病受多个基因和环境因素影响,调查难度较大,A正确;
B.染色体异常遗传病(如21三体综合征)并非由致病基因引起,因此即使基因检测未发现致病基因,胎儿仍可能患病,B正确;
C.多基因遗传病(如原发性高血压)在群体中发病率较高,且受遗传和环境因素共同影响,C错误;
D.基因治疗是指用正常基因取代或修复遗传病患者细胞中有缺陷的基因,达到治疗的目的,D正确;
故选C。
11. 下图为基因型为AaBb的动物细胞正在进行减数分裂,下列有关说法正确的是( )
A. 该细胞发生过互换,导致了基因突变
B. 图中等位基因A与a的分离只发生在减数分裂Ⅰ
C. 减数分裂Ⅱ出现差错可能产生基因型为AaBb的细胞
D. 若为雄性动物,该细胞能产生Ab、AB、ab、aB四种精细胞
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图示细胞含有同源染色体,且同源染色体正在两两配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期,称为初级性母细胞。根据染色体的颜色可以判断图中这对同源染色体上的非姐妹染色单体发生了互换。
【详解】A、图示细胞处于减数第一次分裂前期且发生了互换,该变异属于基因重组,A错误;
B、图中姐妹染色单体上的等位基因的分离也可以发生在减数第二次分裂,B错误;
C、若该细胞在减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后移向同一极,可能产生基因型为Aabb或AaBB的细胞,C错误;
D、在减数分裂过程中,组成四分体的4条染色单体将分别进入4个子细胞,因此该精原细胞能产生Ab、AB、ab、aB四种精细胞,D正确。
故选D。
12. 下列对“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,错误的是( )
A. 实验原理是低温抑制了中期纺锤体的形成
B. 将洋葱放在4 ℃冰箱中一周的目的是解除休眠、诱导生根
C. 将长出1 cm长的不定根的洋葱再次放入4 ℃冰箱中属于诱导培养
D. 两次用到体积分数为95%的酒精的目的不同
【答案】A
【解析】
【分析】低温诱导染色体数目加倍实验:
1、低温诱导染色体数目加倍实验的原理:低温能抑制纺锤体的形成,使子染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。
2、该实验的步骤为选材→固定→解离→漂洗→染色→制片。
3、该实验采用的试剂有卡诺氏液(固定)、改良苯酚品红染液(染色),体积分数为15%的盐酸溶液和体积分数为95%的酒精溶液(解离)。
【详解】A、低温诱导染色体数目变化的实验原理是低温抑制前期纺锤体的形成,不是中期,这样染色体着丝粒分裂后,不能移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍,A错误;
B、将洋葱放在4℃冰箱中一周,目的是让洋葱解除休眠、诱导生根,为后续实验做准备,B正确;
C、把长出1cm长不定根的洋葱再次放入4℃冰箱中,这一操作属于诱导培养,让低温诱导染色体数目变化,C正确;
D、实验中两次用到体积分数为95%的酒精,第一次是解离时与盐酸配制成解离液,使组织细胞相互分离开;第二次是用于洗去卡诺氏液,目的不同,D正确。
故选A。
13. 有关现代生物进化与生物多样性形成的叙述,错误的是( )
A. 长期使用抗生素使病原体产生适应性变异
B. 协同进化是生物多样性形成的重要条件
C. 有性生殖的出现,使生物进化的速度明显加快
D. 现代生物进化理论认为突变和基因重组产生进化的原材料
【答案】A
【解析】
【分析】遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。生物进化的实质是种群基因频率的改变。
【详解】A、抗生素对病原体起选择作用,而不是使病原体产生适应性变异,A错误;
B、协同进化指不同物种之间或生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这种方式是生物多样性形成的重要条件,B正确;
C、有性生殖的出现实现了基因重组,这就大大加快了生物变异的可能性,从而加快生物进化的速度,C正确;
D、可遗传变异是生物进化的原材料,突变和基因重组属于可遗传的变异,D正确。
故选A。
14. 已知某一动物种群中仅有基因型为Aabb和AAbb两种类型的个体,Aabb∶AAbb=1∶2,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体理论上所占的比例为( )
A. 5/8 B. 5/9 C. 13/16 D. 13/18
【答案】D
【解析】
【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】根据题意可知,无论雌性还是雄性,都有Aa和AA两种基因型,Aa:AA=1:2,亲本Aa占1/3,它所产生的配子A占5/6,a占1/6,无论雌、雄均有这两种,均为这样的比例,因此后代AA的概率为5/6×5/6=25/36,aa的概率为1/6×1/6=1/36,Aa的概率为2×5/6×1/6=10/36,因此子代能稳定遗传的个体所占比例为25/36+1/36=13/18,D正确,ABC错误。
故选D。
15. 下列关于生物变异、进化的叙述,错误的是( )
A. 色盲患者中男性多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体
B. 生物繁殖和进化的基本单位都是种群,自然选择决定生物进化方向
C. 生物的变异是普遍存在的,有些变异是由遗传物质变化引起的,有些变异仅由环境引起
D. 育种专家将抗病基因应用于农作物育种中,转基因农作物的抗性只能维持一定时间
【答案】A
【解析】
【分析】现代生物进化理论的主要内容是,适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。
生物的变异包括可遗传变异和不可遗传变异,可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异。
【详解】A、男性色盲患者多于女性患者的原因是色盲为伴X隐性遗传,而非色盲基因频率在男女群体中不同,A错误;
B、生物繁殖和进化的基本单位都是种群,自然选择决定生物进化方向,B正确;
C、生物的变异是普遍存在的,有些变异是由遗传物质变化引起的,有些变异仅由环境引起不能遗传,C正确;
D、育种专家将抗病基因转入农作物,培育出抗病植物,只有能够抵抗植物抗病特性的病原体才能存活并繁殖后代,从而使病原体的生存能力逐代增强,导致植物的抗性只能维持一定时间,D正确。
故选A。
【点睛】
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
16. 图1为某种植物光合作用与有氧呼吸的部分过程示意图,其中①~④表示相关生理过程;图2表示该植物在最适温度、不同光照强度下净光合作用速率(用CO₂吸收速率表示)的变化,净光合作用速率是指总光合作用速率与呼吸作用速率之差。分析图示,回答下列问题:
(1)该植物吸收的P元素可用于合成___________(答出1点即可)等化合物。吸收Mg元素可用于合成叶绿素,叶绿素需用___________提取,主要吸收___________光。
(2)图1中过程②属于有氧呼吸的第___________阶段,过程③发生的场所是___________。
(3)图2中B点时该植物呼吸作用速率为______mg/h.cm²,光合作用开始于______(填“B点前”“B点”“B点后”)。B点对应的条件下,该植物能完成图1中的生理过程有__________(填序号)。
(4)当光照强度突然增大,则叶肉细胞中C₃含量短时间内会______(填“增加”“不变”或“减少”)。当光照强度为C点对应的光照强度时,限制光合作用速率不再增加的环境因素主要是__________。
【答案】(1) ①. ATP、NADPH ②. 无水乙醇 ③. 红光和蓝紫光
(2) ①. 一和第二 ②. 类囊体薄膜
(3) ①. 5 ②. B点前 ③. ①②③④
(4) ①. 减少 ②. CO2的浓度
【解析】
【分析】1、图1中①③分别表示光合作用的暗反应和光反应,②④分别表示有氧呼吸第一、二阶段和有氧呼吸第三阶段。
2、图2表示光照强度对植物体净光合速率的影响,其中A点由于没有光照,所以只进行细胞呼吸,B点为光的补偿点,此点表示光合速率等于呼吸速率,C点对应的光照强度为光饱和点,此时净光合速率最大。
【小问1详解】
植物吸收的P元素可用于合成ATP、NADPH等含磷的化合物。叶绿素易溶于有机溶剂,常用无水乙醇提取,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光 。
【小问2详解】
图1中①表示光合作用的暗反应阶段,②表示有氧呼吸的第一和第二阶段,③表示光合作用的光反应阶段,④表示有氧呼吸的第三阶段,③光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜。
【小问3详解】
图2中B点既不释放CO2,也不吸收CO2,净光合速率为0,该植物的呼吸速率为5mg/h.cm2,光合作用开始于B点前,因为在 B点前虽然净光合速率为负,但已经有光照,植物已经开始进行光合作用,只是光合作用强度小于呼吸作用强度。B点为光补偿点,此时光合作用速率等于呼吸作用速率,即植物既可以进行光合作用,又可以进行细胞呼吸,故能完成的生理过程有①③光合作用,②④呼吸作用。
【小问4详解】
当光照强度突然增大,光反应增强,NADPH和ATP增多,C3还原加快,而二氧化碳的固定速率基本不变,故短时间内C3含量会减少。当光照强度为C点对应的光照强度时,此时为光饱和点,光合作用速率不再随着光照强度的增加而增加,光照强度不再是限制因素,由于是在最适宜的温度下进行的,故限制光合作用速率不再增加的环境因素主要是CO2的浓度。
17. 如图表示某动物体内处于不同分裂时期的细胞示意图:
(1)从图中__________细胞可判断此动物的性别是__________性。
(2)图中进行有丝分裂的是__________细胞;由此可推断,该动物体细胞含有__________条染色体。
(3)乙细胞被称为__________细胞,此时细胞中染色体的重要行为变化是__________。
(4)若该动物的体毛颜色基因组成为Aa,则不考虑互换和突变的情况下,上图中不会同时出现A与a这对等位基因的细胞是__________。
(5)若要进行观察动物的减数分裂实验,需用_________溶液对染色体进行染色,当你的目光聚焦在显微镜视野中的一个细胞时,可根据__________判断细胞处于分裂的哪个时期。
【答案】(1) ①. 乙 ②. 雌
(2) ①. 甲 ②. 4
(3) ①. 初级卵母 ②. 配对的同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合
(4)丙 (5) ①. 甲紫(醋酸洋红液) ②. 染色体的形态、位置和数目
【解析】
【分析】分析题图:甲细胞中含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞中同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞中不含同源染色体,且染色体的着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。
【小问1详解】
根据乙细胞的细胞质不均等分裂可知该动物的性别为雌性。
【小问2详解】
图中进行有丝分裂的是甲细胞;甲细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中所含染色体数目是体细胞的2倍,由此可推断,该动物体细胞含有4条染色体。
【小问3详解】
乙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质不均等分裂,称为初级卵母细胞,此时细胞中染色体的重要行为变化是:同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合,分别向细胞的两极移动。
【小问4详解】
在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分离而分离,一般情况下,处于减数第二次分裂的细胞中不含等位基因。因此,正常情况下,不同时具有A与a这对等位基因的细胞是丙。
【小问5详解】
若要进行观察动物的减数分裂实验,需用碱性染色剂甲紫(醋酸洋红液)对染色体进行染色。在用光学显微镜视野中的一个细胞时,可根据染色体的形态、位置和数目判断细胞处于分裂的哪个时期。
18. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,其基因型与表型的对应关系见表。
基因型
A_B_
A_bb
aa__
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是____________________________________________。
(2)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,具体可能如下图。现利用深紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让深紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图甲。
②若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图乙。
③若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图丙。
(3)若该植物为雌雄同体同花,其体细胞含有染色体为2n=16条,则基因组测序应该测____________条染色体上的DNA序列。
【答案】(1)aaBB×AAbb
(2) ①. 深紫色∶白色=3∶1 ②. 深紫色:淡紫色:白色=2:1:1 ③. 深紫色:淡紫色:白色=9:3:4
(3)8
【解析】
【分析】基因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自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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】
纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。则纯合白色植株的基因型为aabb,纯合淡紫色植株的基因型为AAbb,F1为AaBb,所以该杂交亲本的基因型组合是aaBB×AAbb。
【小问2详解】
①如果A、a和B、b基因位置符合图甲,A与B连锁,a与b连锁,产生的配子为AB∶ab=1∶1,AaBb自交,后代为深紫色(2AaBb、1AABB)∶白色(1aabb)=3∶1。②如果A、b和a、B基因位置符合图乙,A与b连锁,a与B连锁,产生的配子为Ab∶aB=1∶1,AaBb自交,后代为深紫色(2AaBb):淡紫色(1AAbb):白色(1aaBB)=2:1:1。③如果A、a和B、b基因位置符合图丙,两对基因位于两对染色体上,产生的配子为AB∶ab∶Ab∶aB=1∶1∶1∶1,F2为深紫色(9A_B_):淡紫色(3A_bb):白色(4aa__)=9:3:4。
【小问3详解】
体细胞含有染色体为2n=16条,n=8,基因组测序应该测8条染色体上的DNA序列。
19. 回答下列有关遗传信息传递和表达的问题。
(1)图1为__________(填真核/原核)细胞中合成蛋白质的示意图,理由是________________。核糖体的移动方向为__________(填“右→左”或“左→右”)。
(2)图2表示某DNA片段遗传信息的传递过程,①-⑤表示物质或结构,a、b、c表示生理过程。基因的表达指的是图中的__________(填字母)过程,a过程所需的酶是______________,完成b过程所需的原料是____________。
(3)从化学成分角度分析,与图2中③结构的化学组成最相似的是__________。
A.烟草花叶病毒 B.噬菌体 C.酵母菌 D.染色体
如果图2中最终形成的肽链④有24个氨基酸,则编码④的基因长度至少有__________个碱基(不考虑终止密码子)。
(4)在图3的各生理过程中,T₂噬菌体在宿主细胞内可发生的是____________;在正常动植物细胞内不存在图3中的____________过程(用图3中数字序号作答)。
【答案】(1) ①. 原核 ②. 原核细胞没有核膜包被的细胞核,转录和翻译可以同时进行 ③. 右→左
(2) ①. b、c ②. 解旋酶和DNA聚合酶 ③. 核糖核苷酸
(3) ①. A ②. 144
(4) ①. ①②⑤ ②. ③④
【解析】
【分析】1、分析题图1:图示表示细胞中多聚核糖体合成蛋白质的过程,其中mRNA作为翻译的模板;图示是脱水缩合形成的多肽链,控制这三条多肽链合成的模板相同,因此这三条多肽链的氨基酸顺序相同。
2、分析图2:①是DNA,a表示DNA的自我复制过程,需要解旋酶和DNA聚合酶;②是mRNA,b表示转录过程,c表示翻译过程。
3、分析图3:①表示DNA复制,②表示转录过程,③表示逆转录过程,④表示RNA复制过程,⑤表示翻译过程。
【小问1详解】
由图1可知,转录和翻译同时进行,这是原核细胞的特征(原核细胞无核膜,转录、翻译可同步发生;真核细胞有核膜,转录在细胞核、翻译在细胞质,有先后顺序 ),所以图1为原核细胞中合成蛋白质的示意图;根据肽链长短,肽链长的是先合成的,核糖体从肽链短的一侧向长的一侧移动,即右→左。
【小问2详解】
由题图可知,a表示DNA的自我复制过程,b表示转录过程,c表示翻译过程,遗传信息的表达包括转录和翻译,即图二中的b(转录)、c(翻译)过程;a表示DNA复制,该过程所需的酶为解旋酶和DNA聚合酶;b表示转录过程,转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,因此完成b过程所需的原料是核糖核苷酸。
【小问3详解】
③为核糖体,由蛋白质和RNA组成;
A、烟草花叶病毒由蛋白质和RNA组成,A符合题意;
B、噬菌体由蛋白质和DNA组成,B不符合题意;
C、酵母菌中含有多种化合物,C不符合题意;
D、染色体主要由蛋白质和DNA组成,D不符合题意。
故选A。
如果图2中最终形成的肽链④有24个氨基酸,mRNA上三个相邻碱基决定一个氨基酸,则编码④的基因长度至少有24×3×2=144个碱基。
【小问4详解】
T2噬菌体是 DNA 病毒,在宿主细胞内可进行 DNA 复制(①)、转录(②)、翻译(⑤) ;在正常动植物细胞中,遗传信息传递是 DNA 复制、转录、翻译,③(逆转录,以 RNA 为模板合成 DNA )、④(RNA 复制,以 RNA 为模板合成 RNA )只在某些 RNA 病毒侵染宿主细胞时发生,所以在正常动植物细胞内不存在图3中的③④ 。
20. 我国盐碱地规模大,主要粮食作物难以生长。下图是某科研小组尝试利用普通水稻(2n=24)培育耐盐水稻新品种的育种方案,请回答下列问题。
(1)过程①中,“γ射线”属于__________诱变因子,应处理萌发的种子而不是干种子,这是因为萌发的种子____________________,此技术需处理大量的供试材料是因为该变异具有____________________的特点。
(2)若过程①处理并筛选得到的耐盐植株经基因检测是由于单基因突变导致的,可推测发生了____________(填“显性突变”或“隐性突变”),经过程②自交一代、筛选得到的耐盐植株中纯合子占__________。
(3)经过程③中培育筛选耐盐新植株的原理是____________________,过程③与过程②相比具有的优点是__________________________。
(4)互花米草(2n=62)是常见的耐盐植物,在沿海滩涂大量分布。利用互花米草与水稻杂交难以获得耐盐水稻,这是因为二者之间存在着____________。图乙表示互花米草某植株2号染色体组成,基因D控制耐盐性状,若该植株在减数分裂过程中3条2号染色体随机移向两极,最终形成含有1条和2条2号染色体的配子,其与正常植株测交后代的基因型及比例为___________________。
【答案】(1) ①. 物理 ②. 细胞分裂旺盛,更容易发生基因突变 ③. 低频性、不定向性
(2) ①. 显性突变 ②. 3/5
(3) ①. 染色体变异 ②. 明显缩短育种年限
(4) ①. 生殖隔离 ②. Dd:ddd:Ddd:dd=1:1:2:2。
【解析】
【分析】1、基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。
2、基因突变是指DNA中碱基对增添、缺失或替换而引起基因结构的改变,诱发基因突变的因素包括物理因素、化学因素和生物因素,利用基因突变原理进行育种属于诱变育种。
【小问1详解】
过程①是用γ射线处理萌发的种子,“γ射线”属于物理诱变因子,其育种方法属于诱变育种,育种原理是基因突变;基因突变主要发生在细胞分裂间期DNA复制时,与干种子相比,萌发的种子细胞分裂旺盛,更容易发生基因突变,所以进行诱变常选用萌发的种子。基因突变具有低频性、不定向性等特点,不易获得所需性状,因此诱变育种时需要大量处理供试材料。
【小问2详解】
若过程①处理并筛选得到的耐盐植株经基因检测是由于单基因突变导致的(耐盐属于显性性状),如果用A表示耐盐基因,诱变后植株的基因型为Aa,自交一代,筛选得到的耐盐个体的基因型是AA:Aa=1:2;耐盐个体第二代自交,则后代中AA=1/3+2/3×1/4=1/2,Aa=2/3×1/2=1/3,aa=2/3×1/4=1/6,则经过第二代自交并筛选获得的耐盐植株中AA纯合体的比例是1/2÷(1/2+1/3)=3/5。
【小问3详解】
过程③是单倍体育种,利用的遗传学原理是染色体变异;过程②为杂交育种,过程③为单倍体育种,与过程②相比,过程③的优点为明显缩短育种年限。
【小问4详解】
互花米草与水稻之间存在着生殖隔离,因此二者不能杂交产生可育后代。 由图乙可知,该品种的2号染色体有三条,此变异类型为染色体数目变异。由于图乙基因型为ddD,其产生配子及比例为 D:dd:Dd:d=1:1:2:2,与一个正常植株(dd)测交,后代的基因型及比例为 Dd:ddd:Ddd:dd=1:1:2:2。
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云师大附属昭阳中学2025年秋高二年级入学考试
生物学
满分100分,考试用时75分钟
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. 由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成的化合物b如图所示。下列相关叙述正确的有( )
①若m为腺嘌呤,则b一定为腺嘌呤脱氧核苷酸
②若a为核糖,则人体细胞内由b组成的核酸主要分布在细胞核中
③若m为尿嘧啶,则DNA中不含b这种化合物
④组成化合物b的元素有C、H、O、N、P5种
⑤若a为核糖,则b为DNA 的基本组成单位
⑥幽门螺杆菌体内含的化合物m共5种
A. ①③⑤ B. ③④⑥ C. ②④⑥ D. ③④⑤
2. 某研究小组从小鼠细胞中分离出了的三种细胞器,并测定其中三种有机物的含量如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞器甲是有氧呼吸的唯一场所
B. 细胞器乙一定与分泌蛋白的加工和分泌有关
C. 细胞器丙是蛋白质的合成场所
D. 小鼠体内的细菌和小鼠共有的细胞器有甲和丙
3. 如图中①、②分别表示甲、乙两种物质跨膜运输的方式。据图分析,下列说法中正确的是( )
A. 图①可表示葡萄糖进入红细胞的方式
B. 图②表示细胞通过被动运输吸收乙物质
C. 除去细胞膜中的蛋白质仅对乙的运输有影响
D. 甲、乙两种物质均为细胞选择吸收的物质
4. 图甲是某雄果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,图乙是细胞分裂过程示意图(注:细胞中仅显示部分染色体,不考虑基因突变和片段交换),下列相关说法错误的是( )
A. 同源染色体上等位基因分离一般发生在图甲的AB段
B. 图乙细胞①对应EF段,细胞②和③对应CD段
C. 着丝粒分裂发生在图甲的CD和FG段
D. 图乙细胞③中1号和2号染色体相对位置上的基因属于等位基因
5. 孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,F₁都是黄色圆粒,F₁自交得到的F₂中出现了新的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒,让绿色圆粒和黄色皱粒豌豆杂交,则子代的表型比例为( )
A. 5:3:3:1 B. 4:3:3:1
C. 9:4:4:1 D. 4:2:2:1
6. 多位科学家经过正确的选材、严谨的实验和科学的研究思路,最终证明了 DNA是主要的遗传物质。下列相关说法正确的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验证明了 DNA 是转化因子
B. 艾弗里在证明DNA是遗传物质的实验中,自变量的控制利用了“减法原理”
C. 噬菌体侵染细菌的实验中,可以将35S和32P标记的噬菌体混合后侵染大肠杆菌
D. 烟草花叶病毒侵染烟草的实验思路与赫尔希、蔡斯的实验思路完全不同
7. 下图表示细胞中DNA分子复制的部分示意图,字母a~d表示DNA单链的3′端或5′端,虚线表示DNA复制原点(启动DNA复制的特定序列)所在位置;泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA具有独特的双螺旋结构,为复制提供精确的模板
B. b、c表示5′端,判断的理由是子链只能由5′端向3′端延伸
C. 该过程中需要解旋酶和DNA聚合酶等酶的参与
D. 据图分析,DNA复制具有各起点同时开始复制、双向复制、半保留复制等特点
8. 人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,其高效、准确的特性使得它在安全监控、身份验证、社交媒体、移动支付等多个领域得到广泛应用。下列相关叙述错误的是( )
A. 脸部特征的多样性取决于不同个体DNA中碱基排列顺序的多种多样
B. 脸部特征的特异性取决于不同个体DNA中(A+G)/(T+C)比值的不同
C. 有些同卵双胞胎可以相互解锁对方手机,原因是他们的脸部特征基本相同
D. 有些同卵双胞胎脸部特征存在微小差异可能是环境因素导致的
9. 下列关于表观遗传的理解错误的是( )
A. 基因的碱基序列被甲基化修饰不可遗传
B. 香烟中某些化学物质会导致DNA甲基化水平升高
C. 使抑癌基因沉默的表观遗传可能导致细胞发生癌变
D. 同卵双胞胎性状上的微小差异可能与表观遗传有关
10. 下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A. 调查人群中的遗传病最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病
B. 通过基因检测确定不携带致病基因的胎儿也有可能患遗传病
C. 原发性高血压属于多基因遗传病,易受环境因素影响,在群体中发病率较低。
D. 基因治疗是指用正常基因取代或修复遗传病患者细胞中有缺陷的基因,达到治疗的目的
11. 下图为基因型为AaBb的动物细胞正在进行减数分裂,下列有关说法正确的是( )
A. 该细胞发生过互换,导致了基因突变
B. 图中等位基因A与a的分离只发生在减数分裂Ⅰ
C. 减数分裂Ⅱ出现差错可能产生基因型为AaBb的细胞
D. 若为雄性动物,该细胞能产生Ab、AB、ab、aB四种精细胞
12. 下列对“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,错误的是( )
A. 实验原理是低温抑制了中期纺锤体的形成
B. 将洋葱放在4 ℃冰箱中一周的目的是解除休眠、诱导生根
C. 将长出1 cm长的不定根的洋葱再次放入4 ℃冰箱中属于诱导培养
D. 两次用到体积分数为95%的酒精的目的不同
13. 有关现代生物进化与生物多样性形成的叙述,错误的是( )
A. 长期使用抗生素使病原体产生适应性变异
B. 协同进化是生物多样性形成的重要条件
C. 有性生殖的出现,使生物进化的速度明显加快
D. 现代生物进化理论认为突变和基因重组产生进化的原材料
14. 已知某一动物种群中仅有基因型为Aabb和AAbb两种类型的个体,Aabb∶AAbb=1∶2,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体理论上所占的比例为( )
A. 5/8 B. 5/9 C. 13/16 D. 13/18
15. 下列关于生物变异、进化的叙述,错误的是( )
A. 色盲患者中男性多于女性,所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体
B. 生物繁殖和进化的基本单位都是种群,自然选择决定生物进化方向
C. 生物的变异是普遍存在的,有些变异是由遗传物质变化引起的,有些变异仅由环境引起
D. 育种专家将抗病基因应用于农作物育种中,转基因农作物的抗性只能维持一定时间
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
16. 图1为某种植物光合作用与有氧呼吸的部分过程示意图,其中①~④表示相关生理过程;图2表示该植物在最适温度、不同光照强度下净光合作用速率(用CO₂吸收速率表示)的变化,净光合作用速率是指总光合作用速率与呼吸作用速率之差。分析图示,回答下列问题:
(1)该植物吸收的P元素可用于合成___________(答出1点即可)等化合物。吸收Mg元素可用于合成叶绿素,叶绿素需用___________提取,主要吸收___________光。
(2)图1中过程②属于有氧呼吸的第___________阶段,过程③发生的场所是___________。
(3)图2中B点时该植物呼吸作用速率为______mg/h.cm²,光合作用开始于______(填“B点前”“B点”“B点后”)。B点对应的条件下,该植物能完成图1中的生理过程有__________(填序号)。
(4)当光照强度突然增大,则叶肉细胞中C₃含量短时间内会______(填“增加”“不变”或“减少”)。当光照强度为C点对应的光照强度时,限制光合作用速率不再增加的环境因素主要是__________。
17. 如图表示某动物体内处于不同分裂时期的细胞示意图:
(1)从图中__________细胞可判断此动物的性别是__________性。
(2)图中进行有丝分裂的是__________细胞;由此可推断,该动物体细胞含有__________条染色体。
(3)乙细胞被称为__________细胞,此时细胞中染色体的重要行为变化是__________。
(4)若该动物的体毛颜色基因组成为Aa,则不考虑互换和突变的情况下,上图中不会同时出现A与a这对等位基因的细胞是__________。
(5)若要进行观察动物的减数分裂实验,需用_________溶液对染色体进行染色,当你的目光聚焦在显微镜视野中的一个细胞时,可根据__________判断细胞处于分裂的哪个时期。
18. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,其基因型与表型的对应关系见表。
基因型
A_B_
A_bb
aa__
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是____________________________________________。
(2)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,具体可能如下图。现利用深紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让深紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图甲。
②若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图乙。
③若子代红玉杏花色为____________________________,则A、a和B、b基因位置符合图丙。
(3)若该植物为雌雄同体同花,其体细胞含有染色体为2n=16条,则基因组测序应该测____________条染色体上的DNA序列。
19. 回答下列有关遗传信息传递和表达的问题。
(1)图1为__________(填真核/原核)细胞中合成蛋白质的示意图,理由是________________。核糖体的移动方向为__________(填“右→左”或“左→右”)。
(2)图2表示某DNA片段遗传信息的传递过程,①-⑤表示物质或结构,a、b、c表示生理过程。基因的表达指的是图中的__________(填字母)过程,a过程所需的酶是______________,完成b过程所需的原料是____________。
(3)从化学成分角度分析,与图2中③结构的化学组成最相似的是__________。
A.烟草花叶病毒 B.噬菌体 C.酵母菌 D.染色体
如果图2中最终形成的肽链④有24个氨基酸,则编码④的基因长度至少有__________个碱基(不考虑终止密码子)。
(4)在图3的各生理过程中,T₂噬菌体在宿主细胞内可发生的是____________;在正常动植物细胞内不存在图3中的____________过程(用图3中数字序号作答)。
20. 我国盐碱地规模大,主要粮食作物难以生长。下图是某科研小组尝试利用普通水稻(2n=24)培育耐盐水稻新品种的育种方案,请回答下列问题。
(1)过程①中,“γ射线”属于__________诱变因子,应处理萌发的种子而不是干种子,这是因为萌发的种子____________________,此技术需处理大量的供试材料是因为该变异具有____________________的特点。
(2)若过程①处理并筛选得到的耐盐植株经基因检测是由于单基因突变导致的,可推测发生了____________(填“显性突变”或“隐性突变”),经过程②自交一代、筛选得到的耐盐植株中纯合子占__________。
(3)经过程③中培育筛选耐盐新植株的原理是____________________,过程③与过程②相比具有的优点是__________________________。
(4)互花米草(2n=62)是常见的耐盐植物,在沿海滩涂大量分布。利用互花米草与水稻杂交难以获得耐盐水稻,这是因为二者之间存在着____________。图乙表示互花米草某植株2号染色体组成,基因D控制耐盐性状,若该植株在减数分裂过程中3条2号染色体随机移向两极,最终形成含有1条和2条2号染色体的配子,其与正常植株测交后代的基因型及比例为___________________。
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