内容正文:
来宾高级中学 2025 年秋学期高二阶段性作业生物
考试时长:75 分钟 满分:100
一、单项选择题(1 - 12 题每题 2 分,13 - 16 题每题 4 分,共 40 分)
1. 下列关于遗传学的基本概念和现象的描述正确的是( )
A. 二倍体生物细胞分裂时,同源染色体在减数分裂Ⅰ前期形成四分体
B. 位于性染色体上的基因都与性别的控制有关
C. YyRr 产生的配子类型及比例一定是 YR : Yr : yR : yr = 1:1:1:1
D. 在“性状分离比”模拟实验中两个桶内彩球数量一定要相等
2. 最新研究发现,某肿瘤抑制基因(TSG)在肝癌组织中的启动子区域呈现高度甲基化,其 mRNA 表达水平显著低于正常肝组织。下列分析正确的是( )
A. 高度甲基化阻碍 RNA 聚合酶结合启动子,导致 TSG 表达沉默,抑制肿瘤发生
B. 甲基化直接破坏 TSG 的 DNA 序列,使其无法转录,导致肝癌
C. 基因的甲基化引起的表观遗传属于可遗传变异,一般具有可逆性
D. 若 TSG 在肝癌中低甲基化且高表达,其可能的功能是促进细胞增殖
3. 研究人员在实验室中模拟了某昆虫种群的进化过程。初始种群中,昆虫体色由一对等位基因(B/b)控制,BB 为黑色,Bb 为灰色,bb 为白色,环境背景色为深灰色,捕食者(鸟类)更易发现并捕食体色与环境差异大的个体。实验持续 10 代后,统计基因频率变化如下:
初始基因频率:B = 50%,b = 50%;
最终基因频率:B = 80%,b = 20%。
结合上述实验,下列分析正确的是( )
A. 自然选择直接作用于表型,导致基因频率定向改变,说明种群正在进化
B. 昆虫体色基因的突变方向由环境背景色决定,使 B 频率上升
C. 若实验中引入地理隔离,则必然形成新物种
D. 从协同进化的角度看,此进化过程只对该昆虫有利,对鸟类不利。
4. 云南大学吴宏教授团队发现有着“地球独生子”之称的黔金丝猴,它是由川金丝猴与滇金丝猴祖先在百万年前种间杂交后,经过进化形成的新物种。由此推断错误的是( )
A. 黔金丝猴物种的形成事件说明突变和基因重组为生物进化提供原材料
B. 加拉帕戈斯群岛不同地雀物种的形成过程和黔金丝猴的物种形成过程相同
C. 种间杂交涉及到不同物种配子形成,等位基因的遗传仍遵循孟德尔分离定律
D. 可以通过比对线粒体 DNA 序列鉴定黔金丝猴的母本祖先
5. 下列有关人体内环境与稳态的叙述,正确的是( )
A. 内环境就是细胞外液,人体内的所有液体都属于内环境
B. 泪液和唾液也属于内环境的一部分
C. 体内细胞不仅依赖于内环境,也参与内环境的形成和维持
D. 内环境稳态就是指内环境的理化性质稳定不变
6. 图甲是内环境的结构图,其中①②③④分别代表体液中的不同成分,图乙表示体液中这几种成分相互之间进行物质交换的关系,以下描述错误的是( )
A. 图甲中①②③④分别代表图乙中的A、B、C、D
B. B中的大分子蛋白质可通过左右锁骨下静脉回流到C
C. ③小部分可被毛细淋巴管吸收成为①
D. 毛细淋巴管管壁细胞生存的内环境是①和③
7. 人体大脑中有很多如图所示的神经细胞,叙述错误的是( )
A. 突起是细胞体的延伸,常包括②和③两种,其中②是树突,③是轴突
B. 神经元是神经系统结构与功能的基本单位,神经系统的调节功能靠神经元完成
C. 神经纤维是构成神经系统的基本结构单位之一,主要由神经元的轴突或长树突及其外周的膜结构(如髓鞘)共同构成,如图上的③包上髓鞘就是神经纤维
D. 上一个神经细胞可通过③将信号传向下一个神经细胞
8. 下图为人体的某反射弧模式图。请据图判断,下列叙述正确的是( )
A. 图中①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经
B. 若①处遭到破坏,刺激③仍能引起④的收缩活动,这就是反射
C. 结构④在组成上包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等
D. 刺激⑤时,在①处产生感觉
9. 在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。如图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生兴奋的传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是( )
A. B.
C. D.
10. 某研究人员根据在电子显微镜下观察到的突触结构绘制了如图模式图。下列相关叙述错误的是( )
A. ②突触小泡释放③时可实现膜成分的更新
B. ③神经递质经④运输至⑤的过程不消耗 ATP
C. 兴奋传递途径只能为①→④→⑤是由突触结构决定的
D. ③与⑥特异性结合后,进入突触后细胞内,引发突触后膜电位变化
11. 下列关于人脑高级功能的叙述,错误的是( )
A. 学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些蛋白质的合成
B. 情绪也是大脑的高级功能之一
C. 鹦鹉能学舌,说明语言功能并不是人脑特有的高级功能
D. 长时记忆可能与新突触的建立有关,短时记忆可能与海马区有关
12. 下图表示健康成人神经系统调节的两种类型,下列相关叙述错误的是( )
A. 图甲的肌肉收缩,图乙的排尿反射均可受意识支配
B. 躯体运动和内脏活动存在分级调节,调节的高级中枢位于大脑
C. 健康成人在运动中能保持身体平衡,是通过途径①实现的
D. 图乙中交感神经和副交感神经同时兴奋,健康成人才能完成排尿
13. 洋葱鳞茎有红色、黄色和白色三种,研究人员用红色鳞茎洋葱与白色鳞茎洋葱杂交,F1 全为红色鳞茎洋葱,F1 自交,F2 中红色、黄色和白色鳞茎洋葱分别有 119 株、32 株和 10 株。下列相关叙述正确的是( )
A. 洋葱鳞茎不同颜色是由液泡中不同色素引起的
B. F2 性状分离比是 F1 产生数量相等的雌雄配子随机结合的结果
C. F2 的红色鳞茎洋葱中与 F1 基因型相同的个体大约占 1/4
D. F2 中的黄色鳞茎洋葱进行测交,得到白色鳞茎洋葱的概率 2/3
14. 微小 RNA(miRNA)是一类含有18-25个核苷酸的非编码RNA分子,参与基因表达过程的调控。细胞中某种miRNA调节机制如图所示。下列对这种 miRNA 的叙述,正确的是( )
A. miRNA的密码子数量少于mRNA
B. miRNA是一段通过氢键连接形成的单链
C. miRNA的基本组成单位是脱氧核苷酸
D. miRNA能阻止核糖体沿mRNA移动
15. 根据S型肺炎链球菌荚膜多糖的差异,将其分为SⅠ、SⅡ、SⅢ等类型,不同类型的S型发生基因突变后失去荚膜,成为相应类型的R型(RⅠ、RⅡ、RⅢ),R型也可回复突变为相应类型的S型(SⅠ、SⅡ、SⅢ)。S型的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,为探究S型菌的形成机制,科研人员将加热杀死的甲菌破碎后获得提取物,冷却后加入乙菌培养液中混合均匀,再接种到平板上,经培养后检测子代细菌的类型。下列相关叙述正确的是( )
A. 肺炎链球菌的拟核DNA有2个游离的磷酸基团
B. 若甲菌为RⅡ,乙菌为SⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明RⅡ是转化而来的
C. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅡ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明SⅢ是转化而来的
D. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅢ,则能排除基因突变的可能
16. 亚洲飞蝗的性别决定方式为XO型,雄性(XO,2n = 23)、雌性(XX,2n = 24)的染色体均为端着丝粒染色体。下图是研究人员以亚洲飞蝗的精巢为实验材料,观察到的细胞分裂中期的图像,相关叙述正确的是( )
A. 若图1是减数分裂Ⅰ中期,其继续分裂产生的子细胞中染色体数相等
B. 若图2是减数分裂Ⅱ中期,细胞中有23个DNA
C. 若图1是减数分裂Ⅰ中期,细胞中有11个四分体
D. 若图2是减数分裂Ⅱ中期,其中可发生互换,导致基因重组
二、填空题(5题共60分)
17. 基因型为AaBb的某高等动物细胞,其减数分裂某一时期的示意图如图1所示,图2表示该动物细胞分裂过程中不同时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系。请根据所学知识回答下列问题:
(1)图1细胞所在时期的上个时期是____________,a基因的出现是因为___________,发生的时期是_____________。
(2)图1所示细胞的名称是__________。
(3)图2中,表示染色单体的是_________,表示核DNA的是________,图1对应图2的________________时期(填“甲”或“乙”)。
(4)该动物的细胞若发生有丝分裂, A、B或a、b是否会发生自由组合?___________(填“是”或“否”)。
18. 向日葵种籽粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按自由组合定律遗传。现有粒大油少和粒小油多的两纯合子杂交,试回答下列问题:
(1)F2表型有_____种,比例为_____。
(2)若获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有_____粒、双隐性纯种有_____粒、粒大油多的有_____粒。
(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?补充下列步骤:
第一步:让_____与_____植株杂交产生_____;
第二步:让_____;
第三步:选出F2中_____个体_____,逐代淘汰粒小油多的个体,直到后代不再发生_____为止,即获得能稳定遗传的粒大油多的新品种。
19. 脑源性神经营养因子(BDNF)能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若 BDNF 基因表达受阻,则会导致精神分裂症的发生。如图为 BDNF 基因的表达及调控过程。
(1)图 1 中有发生碱基互补配对的过程是______(填序号)。已知 A 链的部分碱基序列为 5’…CUGGCUCU…3’,则①过程中非模板链上相应的碱基序列是__________(按 5’端到 3’端的顺序书写,并标注出来)。
(2)图 2 是某种 tRNA,是以_________为模板合成的,在③过程中携带的氨基酸是______。(UCG:丝氨酸;GCU:丙氨酸;AGC:丝氨酸;CGA:精氨酸。以上密码子均以 5’端到 3’端方向书写)。
(3)由图 1 可知,miRNA-195 基因调控 BDNF 基因表达的机理是__________。
20. 如图所示为人体内某些生命活动的过程。请据图回答下列问题。
(1)对于内环境来说,相当于外界环境的是A、B、C、D 中的________。图中还缺少内环境组成中的________
(2)某人进行肌肉注射和静脉滴注某种消炎药治疗,药物首先进入的内环境分别是(填字母):________和________,两者之间在成分上的主要区别是________的含量不同。
(3)下列都属于人体内环境的成分或都发生在内环境中的生理过程是________。
①水、无机盐、抗体;②呼吸酶、钾离子通道蛋白、胃蛋白酶;③葡萄糖、CO₂、胰岛素受体;④尿素、肌酐、尿酸;⑤食物中的淀粉消化为麦芽糖;⑥丙酮酸和水反应生产 CO₂和[H];⑦乳酸与 NaHCO₃反应
(4)正常人体内的 pH 保持相对稳定,最重要的是与其中含有的________有关。
21. 动作电位的产生过程:神经纤维在安静状态时,其膜的静息电位约为 -70mV。当它们受到一次阈刺激(或阈上刺激)时,膜内原来存在的负电位将迅速消失,并进而变成正电位,即膜内电位由原来的 -70mV 变为 +30mV 的水平。这样整个膜内外电位变化的幅度约为 100mV,构成了动作电位的上升支。但是,由刺激引起的这种膜内外电位的倒转只是暂时的,很快就出现了膜内电位的下降,由正值的减小发展到膜内出现刺激前原有的负电位状态,这就构成了动作电位的下降支,如图甲所示。图乙表示该离体神经纤维局部放大后膜内外电荷的分布情况。请回答下列问题:
(1)分段分析图甲中电位变化情况:
①A 点时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________,膜电位表现为外________内________。
②BC 段时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________,膜电位表现为外________内________。
③CE 段时,K⁺通道打开,相应离子以________的方式大量外流,膜电位恢复静息电位。
(2)K⁺外流和 Na⁺内流属于哪种运输方式?________;需要借助什么类型的蛋白?________。
(3)当降低细胞外溶液的 K⁺浓度和降低细胞外溶液的 Na⁺浓度时,对膜电位的主要影响分是________。
(4)图乙中,②区域表示________(填“兴奋”或“未兴奋”)区。兴奋会向________(填标号)方向传导。兴奋传导方向与________(填“膜内”或“膜外”)局部电流方向相同。
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来宾高级中学 2025 年秋学期高二阶段性作业生物
考试时长:75 分钟 满分:100
一、单项选择题(1 - 12 题每题 2 分,13 - 16 题每题 4 分,共 40 分)
1. 下列关于遗传学的基本概念和现象的描述正确的是( )
A. 二倍体生物细胞分裂时,同源染色体在减数分裂Ⅰ前期形成四分体
B. 位于性染色体上的基因都与性别的控制有关
C. YyRr 产生的配子类型及比例一定是 YR : Yr : yR : yr = 1:1:1:1
D. 在“性状分离比”模拟实验中两个桶内彩球数量一定要相等
【答案】A
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、四分体形成于减数分裂Ⅰ前期,此时同源染色体联会,每对同源染色体包含两条姐妹染色单体,形成四分体。二倍体生物在减数分裂时会发生此过程,A正确;
B、性染色体上的基因并非均与性别控制相关,如X染色体上的红绿色盲基因与性别无关,B错误;
C、YyRr产生的配子类型及比例需满足独立分配定律,若两对等位基因存在连锁,则比例可能偏离1:1:1:1,题干未说明独立遗传,C错误;
D、“性状分离比”模拟实验中,两个桶分别代表雌雄配子,桶内彩球数量无需相等,只需每个桶内两种配子比例相等,D错误。
故选A。
2. 最新研究发现,某肿瘤抑制基因(TSG)在肝癌组织中的启动子区域呈现高度甲基化,其 mRNA 表达水平显著低于正常肝组织。下列分析正确的是( )
A. 高度甲基化阻碍 RNA 聚合酶结合启动子,导致 TSG 表达沉默,抑制肿瘤发生
B. 甲基化直接破坏 TSG 的 DNA 序列,使其无法转录,导致肝癌
C. 基因的甲基化引起的表观遗传属于可遗传变异,一般具有可逆性
D. 若 TSG 在肝癌中低甲基化且高表达,其可能的功能是促进细胞增殖
【答案】C
【解析】
【详解】A、启动子高度甲基化会阻碍RNA聚合酶结合,导致TSG表达沉默。但TSG是肿瘤抑制基因,其沉默会减弱对肿瘤的抑制,促进肿瘤发生,而非抑制,A错误;
B、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不会直接破坏DNA序列,仅影响基因的转录活性,B错误;
C、基因甲基化引起的表观遗传变异可通过DNA复制遗传给子代,属于可遗传变异,且甲基化状态可通过去甲基化逆转,具有可逆性,C正确;
D、TSG作为肿瘤抑制基因,其高表达应抑制细胞异常增殖。若肝癌中TSG低甲基化且高表达,说明其功能正常,应抑制肝癌发展,而非促进增殖,D错误。
故选C。
3. 研究人员在实验室中模拟了某昆虫种群的进化过程。初始种群中,昆虫体色由一对等位基因(B/b)控制,BB 为黑色,Bb 为灰色,bb 为白色,环境背景色为深灰色,捕食者(鸟类)更易发现并捕食体色与环境差异大的个体。实验持续 10 代后,统计基因频率变化如下:
初始基因频率:B = 50%,b = 50%;
最终基因频率:B = 80%,b = 20%。
结合上述实验,下列分析正确的是( )
A. 自然选择直接作用于表型,导致基因频率定向改变,说明种群正在进化
B. 昆虫体色基因的突变方向由环境背景色决定,使 B 频率上升
C. 若实验中引入地理隔离,则必然形成新物种
D. 从协同进化的角度看,此进化过程只对该昆虫有利,对鸟类不利。
【答案】A
【解析】
【详解】A、自然选择直接作用于生物的表型,在该实验中,由于环境背景色为深灰色,黑色(BB)和灰色(Bb)个体相对不易被捕食,白色(bb)个体易被捕食,导致B基因频率升高,b基因频率降低,基因频率发生了定向改变。而生物进化的实质就是种群基因频率的改变,所以说明种群正在进化,A正确;
B、基因突变是不定向的,环境背景色只是对昆虫体色起到选择作用,使适应环境的B基因频率上升,而不是决定基因突变的方向,B错误;
C、地理隔离是指同一物种由于地理上的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。新物种形成的标志是生殖隔离,仅仅引入地理隔离不一定会形成新物种,C错误;
D、协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。从协同进化的角度看,此进化过程中昆虫的体色与环境更适应,鸟类也会因昆虫体色的变化而提高捕食能力等,对双方都有利,D错误。
故选A。
4. 云南大学吴宏教授团队发现有着“地球独生子”之称的黔金丝猴,它是由川金丝猴与滇金丝猴祖先在百万年前种间杂交后,经过进化形成的新物种。由此推断错误的是( )
A. 黔金丝猴物种的形成事件说明突变和基因重组为生物进化提供原材料
B. 加拉帕戈斯群岛不同地雀物种的形成过程和黔金丝猴的物种形成过程相同
C. 种间杂交涉及到不同物种配子形成,等位基因的遗传仍遵循孟德尔分离定律
D. 可以通过比对线粒体 DNA 序列鉴定黔金丝猴的母本祖先
【答案】B
【解析】
【详解】A、在新物种的形成过程中,突变和基因重组一直在发生,突变和基因重组可以为生物进化提供原材料,A正确;
B、加拉帕戈斯群岛的地雀之间因长期的地理隔离导致产生生殖隔离,形成不同的物种,加拉帕戈斯群岛不同地雀物种的形成过程和黔金丝猴的物种形成过程不同,B错误;
C、等位基因的遗传遵循孟德尔分离定律,C正确;
D、线粒体DNA位于细胞质,遗传自母本,可以通过比对线粒体DNA序列鉴定黔金丝猴的母本祖先,D正确。
故选B。
5. 下列有关人体内环境与稳态的叙述,正确的是( )
A. 内环境就是细胞外液,人体内的所有液体都属于内环境
B. 泪液和唾液也属于内环境的一部分
C. 体内细胞不仅依赖于内环境,也参与内环境的形成和维持
D. 内环境稳态就是指内环境的理化性质稳定不变
【答案】C
【解析】
【详解】A、内环境即细胞外液,但并非所有体内液体都属于内环境(如细胞内液、消化液等),A错误;
B、泪液和唾液通过导管排至体外,属于外界环境,不属于内环境,B错误;
C、体内细胞依赖内环境进行物质交换,同时细胞代谢产物(如CO₂)进入内环境,参与其形成和维持,C正确;
D、内环境稳态是理化性质和成分的相对稳定,处于动态平衡,而非“稳定不变”,D错误。
故选C。
6. 图甲是内环境的结构图,其中①②③④分别代表体液中的不同成分,图乙表示体液中这几种成分相互之间进行物质交换的关系,以下描述错误的是( )
A. 图甲中①②③④分别代表图乙中的A、B、C、D
B. B中的大分子蛋白质可通过左右锁骨下静脉回流到C
C. ③小部分可被毛细淋巴管吸收成为①
D. 毛细淋巴管管壁细胞生存的内环境是①和③
【答案】A
【解析】
【详解】A、据图可知,图甲中①为淋巴,对应于图乙中的B,②为细胞内液,对应于图乙中的D,③为组织液,对应于图乙中的A,④为血浆,对应于图乙中的C,A错误;
B、B是淋巴液,其中的大分子蛋白质能通过左右锁骨下静脉流到C血浆,B正确;
C、③为组织液,大部分组织液可以被血浆吸收,还有少部分被毛细淋巴管吸收,称为淋巴,即①,C正确;
D、毛细淋巴管管壁细胞生存的内环境是淋巴和组织液,对应图中的①和③,D正确。
故选A。
7. 人体大脑中有很多如图所示的神经细胞,叙述错误的是( )
A. 突起是细胞体的延伸,常包括②和③两种,其中②是树突,③是轴突
B. 神经元是神经系统结构与功能的基本单位,神经系统的调节功能靠神经元完成
C. 神经纤维是构成神经系统的基本结构单位之一,主要由神经元的轴突或长树突及其外周的膜结构(如髓鞘)共同构成,如图上的③包上髓鞘就是神经纤维
D. 上一个神经细胞可通过③将信号传向下一个神经细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、突起是胞体的延伸,常包括②树突和③轴突两种,A正确;
B、神经元是神经系统结构与功能的基本单位,神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能,B错误;
C、神经元的突起一般包括一条长而分支少的轴突和数条短而呈树枝状分支的树突,轴突包上髓鞘构成神经纤维,C正确;
D、上一个神经细胞可通过③,与下一个细胞形成突触结构,将信号传向下一个神经细胞,D正确。
故选B。
8. 下图为人体的某反射弧模式图。请据图判断,下列叙述正确的是( )
A. 图中①是神经中枢,②是传出神经,③是传入神经
B. 若①处遭到破坏,刺激③仍能引起④的收缩活动,这就是反射
C. 结构④在组成上包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等
D. 刺激⑤时,在①处产生感觉
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据题图可知,①是神经中枢,②是传入神经,③是传出神经,④是效应器,⑤是感受器,A错误;
B、若①处遭到破坏,刺激③时,④会产生效应,但是由于反射弧不完整,不能称为反射,B错误;
C、④是效应器,效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,C正确;
D、刺激⑤时,在大脑皮层产生感觉,而不是①脊髓,D错误。
故选C。
9. 在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。如图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生兴奋的传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。
【详解】离体的神经纤维上神经冲动的传导是双向进行的,神经冲动是以局部电流的形式传导的,因此膜内外电荷的变化是刺激部位由外正内负变为外负内正,A正确。
故选A。
10. 某研究人员根据在电子显微镜下观察到的突触结构绘制了如图模式图。下列相关叙述错误的是( )
A. ②突触小泡释放③时可实现膜成分的更新
B. ③神经递质经④运输至⑤的过程不消耗 ATP
C. 兴奋传递途径只能为①→④→⑤是由突触结构决定的
D. ③与⑥特异性结合后,进入突触后细胞内,引发突触后膜电位变化
【答案】D
【解析】
【详解】A、②突触小泡释放③神经递质时,突触小泡与突触前膜融合,可实现膜成分的更新,A正确;
B、③神经递质经④组织液(突触间隙)运输至⑤突触后膜的过程为扩散,不消耗ATP,B正确;
C、由于神经递质只能由突触前膜释放,因此兴奋传递途径只能为①→④→⑤,C正确;
D、神经递质不会进去突触后细胞内,而是与突触后膜上的受体特异性结合,引发突触后膜电位变化,D错误。
故选D。
11. 下列关于人脑高级功能的叙述,错误的是( )
A. 学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些蛋白质的合成
B. 情绪也是大脑的高级功能之一
C. 鹦鹉能学舌,说明语言功能并不是人脑特有的高级功能
D. 长时记忆可能与新突触的建立有关,短时记忆可能与海马区有关
【答案】C
【解析】
【详解】A、学习和记忆与神经递质的释放以及蛋白质的合成密切相关,长时记忆的形成需要新蛋白质的合成和突触结构的改变,A正确;
B、情绪的产生和调节属于大脑的高级功能,由大脑皮层调控,B正确;
C、鹦鹉学舌仅为对声音的模仿,并不具备人类语言功能中的抽象思维和逻辑表达,语言功能仍为人脑特有,C错误;
D、长时记忆的形成与突触的建立和强化有关,短时记忆需要海马区的参与,若海马区受损,短时记忆无法转化为长时记忆,D正确。
故选 C。
12. 下图表示健康成人神经系统调节的两种类型,下列相关叙述错误的是( )
A. 图甲的肌肉收缩,图乙的排尿反射均可受意识支配
B. 躯体运动和内脏活动存在分级调节,调节的高级中枢位于大脑
C. 健康成人在运动中能保持身体平衡,是通过途径①实现的
D. 图乙中交感神经和副交感神经同时兴奋,健康成人才能完成排尿
【答案】D
【解析】
【分析】1、中枢神经系统包括脑和脊髓,脑又分为大脑、小脑、下丘脑、脑干等,大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢。小脑位于大脑的后下方,它能够协调运动,维持身体平衡。脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有许多维持生命活动的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。
2、支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。当人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。当人体处于安静状态时,副交感的神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但肠胃的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【详解】A、肌肉是随意肌,肌肉收缩受意识支配,大脑通过脊髓对排尿活动进行调节,因此排尿受意识支配,A正确;
B、由图甲可知,肌肉收缩等运动的调节直接受脊髓低级中枢的调节,同时还受脑中相应高级中枢对脊髓的分级调节,B正确;
C、途径①代表小脑或脑干通过脊髓控制肌肉收缩等运动,人体维持身体平衡的中枢位于小脑,因此在运动中身体能够保持平衡是通过途径①的调节来实现的,C正确;
D、自主神经系统支配膀胱的扩大和缩小,交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小,副交感神经兴奋,会导致膀胱缩小,才能完成排尿,D错误。
故选D。
13. 洋葱鳞茎有红色、黄色和白色三种,研究人员用红色鳞茎洋葱与白色鳞茎洋葱杂交,F1 全为红色鳞茎洋葱,F1 自交,F2 中红色、黄色和白色鳞茎洋葱分别有 119 株、32 株和 10 株。下列相关叙述正确的是( )
A. 洋葱鳞茎不同颜色是由液泡中不同色素引起的
B. F2 性状分离比是 F1 产生数量相等的雌雄配子随机结合的结果
C. F2 的红色鳞茎洋葱中与 F1 基因型相同的个体大约占 1/4
D. F2 中的黄色鳞茎洋葱进行测交,得到白色鳞茎洋葱的概率 2/3
【答案】A
【解析】
【详解】A、液泡内含细胞液,含有糖类、色素、无机盐等,洋葱鳞茎不同颜色是由液泡中不同色素引起的,A正确;
B、F2性状分离比是F1产生的雌雄配子种类及比例相同且随机结合的结果,但雌雄配子数量不相等,雄配子数量远远多于雌配子,B错误;
C、F1自交的后代F2中性状分离比约为12:3:1,说明该性状是由两对等位基因控制的,符合基因的自由组合定律,假设这对性状是由A/a、B/b这两对基因控制,红色的基因型为A-B-、A-bb(也可能是aaB-,可考虑一种情况),黄色的基因型为aaB-(也可能是A-bb),白色的基因型为aabb。假设黄色的基因型为aaB-,F1的基因型为AaBb,F2的红色鳞茎洋葱中(9A-B-、3A-bb)与F1基因型(AaBb)相同的个体大约占4/12=1/3,C错误;
D、假设黄色的基因型为aaB-,F2中的黄色鳞茎洋葱的基因型为aaBb(2/3)、aaBB(1/3),进行测交,得到白色洋葱(aabb)的概率为2/3×1/2=1/3,D错误。
故选A。
14. 微小 RNA(miRNA)是一类含有18-25个核苷酸的非编码RNA分子,参与基因表达过程的调控。细胞中某种miRNA调节机制如图所示。下列对这种 miRNA 的叙述,正确的是( )
A. miRNA的密码子数量少于mRNA
B. miRNA是一段通过氢键连接形成的单链
C. miRNA的基本组成单位是脱氧核苷酸
D. miRNA能阻止核糖体沿mRNA移动
【答案】D
【解析】
【详解】A、微小RNA(miRNA)是非编码 RNA 分子,其上不含密码子,A错误;
B、miRNA是由核糖核苷酸通过磷酸二酯键连接形成的长链,B错误;
C、miRNA的基本组成单位是核糖核苷酸,C错误;
D、从图中看出,miRNA与mRNA结合形成局部双链结构,阻止核糖体沿mRNA移动,即抑制翻译过程,D正确。
故选D。
15. 根据S型肺炎链球菌荚膜多糖的差异,将其分为SⅠ、SⅡ、SⅢ等类型,不同类型的S型发生基因突变后失去荚膜,成为相应类型的R型(RⅠ、RⅡ、RⅢ),R型也可回复突变为相应类型的S型(SⅠ、SⅡ、SⅢ)。S型的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,为探究S型菌的形成机制,科研人员将加热杀死的甲菌破碎后获得提取物,冷却后加入乙菌培养液中混合均匀,再接种到平板上,经培养后检测子代细菌的类型。下列相关叙述正确的是( )
A. 肺炎链球菌的拟核DNA有2个游离的磷酸基团
B. 若甲菌为RⅡ,乙菌为SⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明RⅡ是转化而来的
C. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅡ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明SⅢ是转化而来的
D. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅢ,则能排除基因突变的可能
【答案】C
【解析】
【分析】分析题意可知,S型菌根据荚膜多糖的不同,分为不同类型,无论哪种类型,只要发生基因突变,就会失去荚膜成为相应类型的R型菌,且S型菌的荚膜会阻止外源DNA进入细胞,而R型菌则可突变为S型菌。
【详解】A、肺炎链球菌的拟核DNA为环状DNA分子,有0个游离的磷酸基团,A错误;
B、该实验的目的是探究S型菌的形成机制,则R型菌为实验对象,S型菌的成分为自变量,且根据题意分析,RⅡ的DNA不能进入S Ⅲ中,不会导致SⅢ转化为RⅡ,B错误;
C、若甲菌为S Ⅲ,乙菌为RⅡ,RⅡ接受加热杀死的S Ⅲ的DNA,经转化得到S Ⅲ,繁殖所得子代细菌为S Ⅲ和RⅡ,RⅡ经回复突变得到SⅡ,繁殖所得子代细菌为SⅡ和RⅡ,所以若甲菌为S Ⅲ,乙菌为RⅡ,子代细菌为S Ⅲ和RⅡ,则能说明S型菌是转化而来的,C正确;
D、若甲菌为S Ⅲ,乙菌为R Ⅲ,R Ⅲ经转化形成的S菌为S Ⅲ,R Ⅲ经回复突变形成的S菌也是S Ⅲ,繁殖后形成的子代细菌都为S Ⅲ和R Ⅲ,不能排除基因突变的可能,D错误。
故选C。
16. 亚洲飞蝗的性别决定方式为XO型,雄性(XO,2n = 23)、雌性(XX,2n = 24)的染色体均为端着丝粒染色体。下图是研究人员以亚洲飞蝗的精巢为实验材料,观察到的细胞分裂中期的图像,相关叙述正确的是( )
A. 若图1是减数分裂Ⅰ中期,其继续分裂产生的子细胞中染色体数相等
B. 若图2是减数分裂Ⅱ中期,细胞中有23个DNA
C. 若图1是减数分裂Ⅰ中期,细胞中有11个四分体
D. 若图2是减数分裂Ⅱ中期,其中可发生互换,导致基因重组
【答案】C
【解析】
【详解】A、若图1是减数分裂Ⅰ中期,减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离,由于雄性个体性染色体只有一条X,最终产生的子细胞中染色体数不相等(含X的子细胞染色体数为12,不含X的子细胞染色体数为11),A错误。
B、若图2是减数分裂Ⅱ中期,此时细胞中染色体含有染色单体,每条染色体含2个核DNA分子。雄性个体体细胞染色体数为23,减数分裂Ⅱ中期染色体数为体细胞的一半(11或12,因减数分裂Ⅰ后期性染色体X分离);细胞中的DNA数应为染色体数的2倍+细胞质中的DNA数,B错误。
C、雄性个体有22条常染色体(11对同源染色体)和1条性染色体X,减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会形成四分体,11对常染色体可形成11个四分体,性染色体X无同源染色体,不形成四分体,所以若图1是减数分裂Ⅰ中期,细胞中有11个四分体,C正确。
D、互换发生在减数分裂Ⅰ前期同源染色体的非姐妹染色单体之间,减数分裂Ⅱ中期无同源染色体,不会发生互换,D错误。
故选C。
二、填空题(5题共60分)
17. 基因型为AaBb的某高等动物细胞,其减数分裂某一时期的示意图如图1所示,图2表示该动物细胞分裂过程中不同时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系。请根据所学知识回答下列问题:
(1)图1细胞所在时期的上个时期是____________,a基因的出现是因为___________,发生的时期是_____________。
(2)图1所示细胞的名称是__________。
(3)图2中,表示染色单体的是_________,表示核DNA的是________,图1对应图2的________________时期(填“甲”或“乙”)。
(4)该动物的细胞若发生有丝分裂, A、B或a、b是否会发生自由组合?___________(填“是”或“否”)。
【答案】(1) ①. 减数第二次分裂后期 ②. 基因突变或同源染色体的非姐妹染色体片段互换 ③. 减数第一次分裂的间期和减数第一次分裂前期
(2)次级精母细胞或第一极体
(3) ①. b ②. c ③. 乙
(4)否
【解析】
【分析】图1着丝粒分裂,不含姐妹染色单体,没有同源染色体,属于减二后期;图2中b有时存在,有时消失,b为染色单体,b存在时与c数目一致,c表示核DNA,a表示染色体。
【小问1详解】
图1着丝粒分裂,不含同源染色体,属于减数第二次分裂后期,其上一个时期是减数第二次分裂中期,题干信息:该动物的基因型为AaBb,a基因的出现是因为基因突变或发生同源染色体的非姐妹染色体片段互换,发生的时期分别是减数第一次分裂的间期和减数第一次分裂前期。
【小问2详解】
图1表示减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,图1所示细胞的名称是次级精母细胞或第一极体。
【小问3详解】
图2中b有时存在,有时消失,b为染色单体,b存在时与c数目一致,c表示核DNA,a表示染色体;图1对应图2的乙时期。
【小问4详解】
自由组合发生在减数第一次分裂后期,不会发生在有丝分裂中,故动物的细胞若发生有丝分裂, A、B或a、b不会发生自由组合。
18. 向日葵种籽粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按自由组合定律遗传。现有粒大油少和粒小油多的两纯合子杂交,试回答下列问题:
(1)F2表型有_____种,比例为_____。
(2)若获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有_____粒、双隐性纯种有_____粒、粒大油多的有_____粒。
(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?补充下列步骤:
第一步:让_____与_____植株杂交产生_____;
第二步:让_____;
第三步:选出F2中_____个体_____,逐代淘汰粒小油多的个体,直到后代不再发生_____为止,即获得能稳定遗传的粒大油多的新品种。
【答案】(1) ①. 4 ②. 粒大油少∶粒大油多∶粒小油少∶粒小油多=9∶3∶3∶1
(2) ①. 34 ②. 34 ③. 102
(3) ①. 粒大油少(BBSS) ②. 粒小油多(bbss) ③. F1(BbSs) ④. F1(BbSs)自交产生F2 ⑤. 粒大油多 ⑥. 连续自交 ⑦. 性状分离
【解析】
【分析】分析题干信息可知,两对等位基因按自由组合定律遗传,两纯合亲本的基因型为BBSS,bbss,杂交获得F1:BbSs。由双亲基因型BBSS×bbss→F1:BbSs自交获得子二代,根据自由组合定律,F2:9B_S_:3B_ss:3bbS_:1bbss,即粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1。
【小问1详解】
由分析可知:双亲基因型BBSS×bbss→F1:BbSs自交获得子二代,根据自由组合定律,F2:9B_S_:3B_ss:3bbS_:1bbss,即粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1;共4种表现型。
【小问2详解】
F2种子544粒,其中粒大油少(BBSS)双显性纯合子占1/16,粒小油多(bbss)双隐性纯合子也占1/16,均为544×1/16=34粒。粒大油多的基因型为B_ss,占F2的3/16,故为544×3/16=102粒。
【小问3详解】
为了培育出粒大油多的新品种,又能稳定遗传的新品种,即要获得纯合子(BBss),第一步:让粒大油少(BBSS)与纯粒小油多(bbss)杂交产生F1(BbSs);
第二步:让F1(BbSs)自交产生F2;
第三步:选出F2中粒大油多的子粒有两种基因型BBss和Bbss,可采用连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多的子粒,直到不发生性状分离为止,即获得能稳定遗传的粒大油多的新品种。
【点睛】本题主要考查学生对基因自由组合定律的应用,要求学生把握和理解所学知识点,仔细审题,认真计算,准确答题。
19. 脑源性神经营养因子(BDNF)能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若 BDNF 基因表达受阻,则会导致精神分裂症的发生。如图为 BDNF 基因的表达及调控过程。
(1)图 1 中有发生碱基互补配对的过程是______(填序号)。已知 A 链的部分碱基序列为 5’…CUGGCUCU…3’,则①过程中非模板链上相应的碱基序列是__________(按 5’端到 3’端的顺序书写,并标注出来)。
(2)图 2 是某种 tRNA,是以_________为模板合成的,在③过程中携带的氨基酸是______。(UCG:丝氨酸;GCU:丙氨酸;AGC:丝氨酸;CGA:精氨酸。以上密码子均以 5’端到 3’端方向书写)。
(3)由图 1 可知,miRNA-195 基因调控 BDNF 基因表达的机理是__________。
【答案】(1) ①. ①②③ ②. 5'…CTGGCTCT…3'
(2) ①. DNA的一条链 ②. 精氨酸
(3) miRNA-195基因转录形成的miRNA-195与BDNF基因转录形成的mRNA结合形成局部双链结构,从而使BDNF基因转录形成的mRNA无法与核糖体结合,不能进行后续的翻译等过程
【解析】
【分析】图1中miRNA-195基因转录形成的miRNA-195与BDNF基因转录形成的mRNA形成局部双链结构,从而使BDNF基因转录的mRNA无法与核糖体结合,进而影响蛋白质的合成。图2为tRNA结构,其反密码子为GCU。
【小问1详解】
①表示转录(DNA与mRNA上的碱基互补配对),②为BDNF基因转录的mRNA与miRNA-195碱基互补配对,③为翻译过程(mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子的碱基互补配对),因此图甲中的①②③均遵循碱基互补配对原则。①表示转录,A链(mRNA)的部分碱基序列为5’…CUGGCUCU…3’,则转录模板链相应碱基序列与mRNA碱基互补配对,则模板链相应碱基序列是5’…AGAGCCAG…3’,非模板链与转录模板链相应碱基互补配对,故①过程中非模板链上相应碱基序列是5'…CTGGCTCT…3'。
【小问2详解】
图2是某种tRNA,tRNA是转录形成的,故是以DNA的一条链为模板合成的。图2中tRNA反密码子为3'-GCU-5',对应的氨基酸密码子为5'-CGA-3',编码精氨酸,因此图乙中tRNA在③过程中携带的氨基酸是精氨酸。
【小问3详解】
由图可知,miRNA—195基因调控BDNF基因表达的机理是miRNA-195基因转录形成的miRNA-195与BDNF基因转录形成的mRNA形成局部双链结构,从而使BDNF基因转录的mRNA无法与核糖体结合,不能进行后续的翻译等过程。
20. 如图所示为人体内某些生命活动的过程。请据图回答下列问题。
(1)对于内环境来说,相当于外界环境的是A、B、C、D 中的________。图中还缺少内环境组成中的________
(2)某人进行肌肉注射和静脉滴注某种消炎药治疗,药物首先进入的内环境分别是(填字母):________和________,两者之间在成分上的主要区别是________的含量不同。
(3)下列都属于人体内环境的成分或都发生在内环境中的生理过程是________。
①水、无机盐、抗体;②呼吸酶、钾离子通道蛋白、胃蛋白酶;③葡萄糖、CO₂、胰岛素受体;④尿素、肌酐、尿酸;⑤食物中的淀粉消化为麦芽糖;⑥丙酮酸和水反应生产 CO₂和[H];⑦乳酸与 NaHCO₃反应
(4)正常人体内的 pH 保持相对稳定,最重要的是与其中含有的________有关。
【答案】(1) ①. A ②. 淋巴
(2) ①. D ②. B ③. 蛋白质 (3)①④⑦
(4)HCO3-、H2CO3
【解析】
【分析】图示分析:A是肠腔,属于外界环境;B是血浆、D是组织液,二者属于内环境;C是细胞内液,不属于内环境。
【小问1详解】
内环境主要由血浆、组织液和淋巴组成。图中A是肠腔,与外界相通,相当于外界环境,图中已经有了血浆(B)和组织液(D),还缺少内环境组成中的淋巴。
【小问2详解】
肌肉注射药物首先进入的内环境是组织液D,静脉滴注药物首先进入的内环境是血浆B,血浆和组织液在成分上的主要区别是血浆中蛋白质的含量比组织液中的高。
【小问3详解】
①水、无机盐、抗体都是内环境的组成成分,①正确;
②呼吸酶位于细胞内、钾离子通道蛋白位于细胞膜上、胃蛋白酶位于消化道中,所以都不是内环境的成分,②错误;
③胰岛素受体位于细胞膜上,不是内环境的成分,③错误;
④尿素、肌酐、尿酸属于内环境的成分,④正确;
⑤食物中的淀粉消化为麦芽糖发生在消化道,不属于内环境,⑤错误;
⑥丙酮酸和水反应生成CO2和[H]发生在线粒体基质中,没有发生在内环境,⑥错误;
⑦乳酸与NaHCO3反应发生在内环境,可以维持pH稳定,⑦正确。
故选①④⑦。
【小问4详解】
正常人体内的pH保持相对稳定,最重要的是与其中含有的缓冲物质HCO3-、H2CO3有关。
21. 动作电位的产生过程:神经纤维在安静状态时,其膜的静息电位约为 -70mV。当它们受到一次阈刺激(或阈上刺激)时,膜内原来存在的负电位将迅速消失,并进而变成正电位,即膜内电位由原来的 -70mV 变为 +30mV 的水平。这样整个膜内外电位变化的幅度约为 100mV,构成了动作电位的上升支。但是,由刺激引起的这种膜内外电位的倒转只是暂时的,很快就出现了膜内电位的下降,由正值的减小发展到膜内出现刺激前原有的负电位状态,这就构成了动作电位的下降支,如图甲所示。图乙表示该离体神经纤维局部放大后膜内外电荷的分布情况。请回答下列问题:
(1)分段分析图甲中电位变化情况:
①A 点时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________,膜电位表现为外________内________。
②BC 段时,神经细胞的膜电位为________(填“静息电位”或“动作电位”),形成原因是________,膜电位表现为外________内________。
③CE 段时,K⁺通道打开,相应离子以________的方式大量外流,膜电位恢复静息电位。
(2)K⁺外流和 Na⁺内流属于哪种运输方式?________;需要借助什么类型的蛋白?________。
(3)当降低细胞外溶液的 K⁺浓度和降低细胞外溶液的 Na⁺浓度时,对膜电位的主要影响分是________。
(4)图乙中,②区域表示________(填“兴奋”或“未兴奋”)区。兴奋会向________(填标号)方向传导。兴奋传导方向与________(填“膜内”或“膜外”)局部电流方向相同。
【答案】(1) ①. 静息电位 ②. K+外流 ③. 正 ④. 负 ⑤. 动作电位 ⑥. Na+内流 ⑦. 负 ⑧. 正 ⑨. 协助扩散
(2) ①. 都属于协助扩散 ②. 需要借助通道蛋白
(3)降低细胞外溶液的K+浓度将使静息电位增大,降低细胞外溶液的Na+浓度将使动作电位减小
(4) ①. 兴奋 ②. ①③ ③. 膜内
【解析】
【分析】分析图甲:A点时,神经细胞处于静息状态,膜上K+通道开放,K+外流,形成内负外正的静息电位,K+的这种跨膜运输属于协助扩散。AC段时,膜上的Na+通道打开,Na+内流,形成内正外负的动作电位,此时Na+的跨膜运输方式是协助扩散。CE段,K+通道打开,K+顺浓度梯度外流,以恢复静息电位状态。
分析图乙:①③区域膜电位为静息电位,表示未兴奋区;②区域膜电位为动作电位,表示兴奋区。
【小问1详解】
①已知神经纤维在安静状态时,其膜的静息电位约为 -70mV,据此分析曲线图可知:A 点时,神经细胞的膜电位为静息电位,形成原因是K+外流,膜电位表现为外正内负。
②BC 段属于动作电位的上升支,因此BC 段时,神经细胞的膜电位为动作电位,形成原因是Na+内流,膜电位表现为外负内正。
③神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,CE 段时,K⁺通道打开,相应离子以协助扩散的方式大量外流,膜电位恢复静息电位。
【小问2详解】
K⁺外流和 Na⁺内流都是顺浓度梯度进行的,需要借助相应的通道蛋白,不需要消耗能量,运输方式都属于协助扩散。
【小问3详解】
静息电位主要是K+外流形成的,细胞外Na+浓度的改变通常不会影响到静息电位。当降低细胞外溶液的 K⁺浓度时,细胞内K+的向外扩散增多,从而引起静息电位绝对值变大。动作电位主要是Na+内流形成的,细胞外K+浓度的改变通常不会影响到动作电位的峰值。当降低细胞外溶液的 Na⁺浓度时,导致其向细胞内的扩散量减少,从而引起动作电位的峰值变小。
【小问4详解】
图乙中,②区域膜电位为内正外负,表示兴奋区;①③区域膜电位均为内负外正,表示未兴奋区。兴奋在神经纤维上是双向传导的,即由兴奋区向未兴奋区传导,所以会向①③方向传导。膜内的电流方向是①←②→③,膜外的电流方向是①→②←③,兴奋传导的方向是①←②→③,所以兴奋的传导方向与膜内局部电流方向相同。
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