精品解析:福建省泉州市鲤城区福建省泉州第一中学2025-2026学年高三上学期开学生物试题
2025-09-09
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 福建省 |
| 地区(市) | 泉州市 |
| 地区(区县) | 鲤城区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.13 MB |
| 发布时间 | 2025-09-09 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53843400.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
泉州一中高三生物9月月考
一、单选题(15*3=45分)
1. 选择适当的材料及用具对实验结果的呈现有着至关重要的影响。下列生物学实验中,可使实验顺利进行并确保实验结果真实可靠的一组是( )
A. 选择洋葱鳞片叶外表皮细胞观察细胞质的流动
B. 选择黑藻成熟叶片观察植物细胞的吸水和失水
C. 使用斐林试剂检测小麦种子细胞中淀粉的含量
D. 使用高倍镜观察水绵细胞叶绿体的双层膜结构
2. 用葡萄糖培养液培养脂肪细胞时,即使没有向培养液中添加脂肪,新形成的脂肪细胞中也会出现油滴。下列相关叙述中错误的是( )
A. 糖原和脂肪都可以作为生命体的储能物质
B. 多糖和脂肪都是以碳链为基本骨架的大分子
C. 培养液中的葡萄糖为脂肪细胞提供碳源
D. 加入胰岛素可促进脂肪细胞中油滴的形成
3. 蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至特定部位。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至细胞内特定部位。下列分析错误的是( )
A. 3H标记亮氨酸可用于分析蛋白质的分选途径
B. 途径二中肽链合成后需要高尔基体的加工
C. DNA聚合酶的合成需要经过翻译后转运
D. 真核细胞同时具有两条蛋白质的分选途径
4. 细胞运输物质有多种方式,如自由扩散(甲)、协助扩散(乙)、主动运输(丙)、胞吞和胞吐(丁),不同运输方式有不同的特点。①不需要细胞提供能量,没有膜蛋白协助;②被转运物质可不与转运蛋白结合,具有高度选择性;③逆浓度梯度运输,ATP直接或间接提供能量;④物质包裹在磷脂双分子层中运输;⑤可涉及内质网和高尔基体的膜融合;⑥顺浓度梯度运输,需特异性膜蛋白协助;⑦光能驱动H⁺跨膜泵入叶绿体类囊体的运输;⑧神经递质在突触间隙的运输方式。下列运输方式与特点或实例对应错误的是( )
A. 丙—③⑦ B. 乙—②⑥ C. 甲—①⑧ D. 丁—④⑤
5. 盐胁迫时,组成细胞膜脂质的磷脂酸(PA)迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,促使SOS2接触并激活钠氢转运蛋白SOS1,同时使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,继而解除SCaBP8对AKT1的抑制,具体调节机制如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. SOS1能同时转运H+和Na+,仍具有特异性
B. 在盐胁迫下,Na+运出细胞的方式是主动运输
C. PA与SOS2结合,激活SOS1,使质膜内外H+浓度差降低
D. 盐胁迫下,SCaBP8发生磷酸化可同时激活AKT1和HKT1
6. 食品检测时常用涂有胆碱酯酶的“农药残留速测卡”检测菠菜表面是否残留有机磷农药,操作过程如图所示(操作后将速测卡置于37℃恒温箱装置中10min为佳),其原理为:胆碱酯酶催化红色药片中的物质水解为蓝色物质,有机磷农药对胆碱酯酶有抑制作用。下列叙述正确的是( )
A. 将农药残留速测卡置于常温下保存可延长有效期
B. 秋冬季节检测,“红色”和“白色”的叠合时间应适当延长
C. “白色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的有机磷农药越多
D. 每批测定应设置滴加等量菠菜浸洗液到“白色药片”上的空白对照卡
7. 执法人员常使用ATP荧光检测仪检测餐饮行业用具的微生物含量。检测原理是荧光素酶能催化被ATP提供的能量激活的荧光素发生反应,产生氧化荧光素并发出荧光,且荧光强度与ATP含量成正比。下列相关叙述错误的是( )
A. 细菌体内的ATP含量相对稳定,这是该测定方法的重要前提
B. 该检测仪不能对细菌体内的糖类、蛋白质进行测定
C. 荧光素在ATP作用下被激活是放能反应,ATP中的化学能转化为光能
D. ATP荧光检测仪检测不出样品中病毒的含量
8. 在厌氧胁迫下,玉米根细胞中乙醇脱氢酶(ADH)催化乙醇合成,乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸合成,两者的活性随处理时间变化的情况如图所示。下列叙述错误的是( )
A. ADH基因和LDH基因在玉米植株的体细胞中普遍存在
B. ADH和lDH均在细胞质基质中发挥作用
C. 厌氧胁迫下,乙醇和乳酸可在线粒体中彻底氧化分解
D. 厌氧胁迫下,玉米根细胞产生乙醇的速率大于产生乳酸的
9. 高效液相色谱法(HPLC)可以检测叶绿素含量,原理是利用不同极性的溶剂对叶绿素各组分的溶解度不同,通过改变流动相的极性,使叶绿素溶液流过色谱柱时实现成分分离,然后根据各组分的吸光度,从而定量测定叶绿素的含量。流程包括:样品处理→色谱柱和流动相选择→分光光度检测和定量计算。下列叙述错误的是( )
A. 样品处理时需加入无水乙醇的目的是溶解叶绿体中的色素
B. 吸光度大小是定量测定叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量的依据
C. 可利用相似相溶原理将脂溶性的花青素过滤掉再进行液相色谱法分离
D. 色素分子大小、性质不同会影响其在色谱柱中的运动速度和保留时间
10. 下图表示植物细胞光合作用及淀粉与蔗糖合成的调节过程,a-d表示物质。酶A是淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与Pi的比值调节,比值越大活性越强。磷酸转运体是叶绿体膜上的重要蛋白质,夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体。下列判断正确的是( )
A. a、b分别代表ATP与ADP,光反应将光能转化为活跃的化学能
B. 植物从黑暗中转入适宜光照环境后,叶绿体内c含量上升,d含量下降
C. 磷酸转运体活性高可促进蔗糖合成,从而降低暗反应中CO2固定速率
D. 白天叶绿体中淀粉合成较活跃,夜晚细胞质基质中蔗糖合成较活跃
11. 核蛋白UHRF1在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,进而调控细胞周期转换与细胞增殖,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
注:TPX2是纺锤体装配因子
A. UHRF1蛋白参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为
B. UHRF1蛋白缺失可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞
C. TPX2确保有丝分裂后期EG5在纺锤丝上的精确分布
D. 该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据
12. 下列技术应用的原理不能体现细胞或细胞核的全能性的是( )
A. 植物组织培养 B. 秋水仙素处理种子获得多倍体植株
C. 动物体细胞核移植 D. 培养植物的花药获得单倍体植株
13. 泛素是真核细胞中一种小分子调节蛋白,错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化。下图是细胞通过自噬降解自身异常蛋白质和线粒体的过程。下列叙述错误的是( )
A. 泛素化能维持细胞内部的稳定,保证生命活动的正常进行
B. 被泛素标记的异常物质或结构能被溶酶体识别并形成自噬体
C. 溶酶体水解酶相关的基因表达受阻可能会引起自噬体堆积
D. 细胞自噬后得到的氨基酸可参与新蛋白合成过程
14. 减数分裂过程中,存在MIME和SDR两种突变途径,如图所示。以基因型为AaBb的二倍体植物为例分析,不考虑其他变异。下列说法正确的是( )
A. 经MIME突变途径会产生与亲本基因组成相同的配子
B. 经MIME和SDR突变途径产生的配子中都含有两个基因组成相同的染色体组
C. 该植物若发生SDR突变,自交后代产生aabb的概率为1/16
D. MIME和SDR突变途径会降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都不利
15. 大肠杆菌经溶菌酶和去垢剂SDS(一端亲水、一端疏水的两性小分子)处理后,拟核DNA就会缠绕在细胞壁碎片上,静置一段时间,质粒分布在上清液中,利用上述原理可初步获得质粒DNA,通过电泳可对质粒DNA进行鉴定。下列说法错误的是( )
A. 提取质粒时溶菌酶和SDS能破坏细胞壁和细胞膜,释放DNA
B. 提取质粒时将95%冷酒精加入上清液中,可使质粒DNA析出
C. 电泳时载样缓冲液中的指示剂能与DNA结合,指示DNA位置
D. 电泳时与加样孔距离相同的条带所含DNA分子大小可能不同
二、解答题(55分)
16. 高脂饮食和静坐少动是非酒精性脂肪性肝炎发生和发展的重要原因。PAF是一种强效炎症介质,在肝脏炎症的进展中发挥着重要作用,过量的PAF会进一步引发炎症相关慢性疾病的发生,因此PAF的合成、分布和降解都应受到严格控制。
(1)为研究运动和高脂饮食对大鼠肝脏PAF含量的影响,研究人员将同等生理状态的雄性大鼠随机均分为以下四组进行实验。
组别
实验处理
A
标准膳食喂养,不进行运动干预
B
标准膳食喂养,进行中等强度的运动干预
C
高脂饮食喂养,不进行运动干预
D
?
其中D组的处理方式为_______。
(2)实验进行16周后,测量大鼠肝组织中PAF含量,由图a可进一步推测高脂饮食诱导肝损伤的可能机制为_______。
(3)为探究PAF含量变化的机制,研究人员测定了运动和高脂饮食对PAF关键代谢酶的影响。提取出有关的酶可依据其分子大小及带电性质,常先通过_______的方法进行快速检测后,再进行定量检测,结果如图b,据此推测运动对高脂饮食大鼠肝脏PAF含量的调节机制为_______。
(4)根据以上信息,为非酒精性脂肪性肝炎患者提出可行的健康生活建议_______。
17. 水分缺乏、根系生长受限、光合速率下降是干旱半干旱地区作物产量不高的主要原因。科研人员以玉米为实验材料,研究了不限制根系生长(未限根)和限制根系生长(限根)两种情况下,水分与施氮对光合作用有关生理特性的影响,实验结果如下表。
实验处理测定指标
未限根
限根
对照
施氮
灌水+施氮
对照
施氮
灌水+施氮
气孔导度[mmol/(m2·s)]
82
64
194
58
32
176
叶肉细胞间隙CO2浓度(μmol/mol)
240
206
109
270
298
140
RuBPCase活性[μmol/(h·g)]
301
625
696
163
82
451
叶绿素含量(mg/g)
9.6
11.7
12.3
7.2
4.9
11.4
光合速率[mmol/(m2·s)]
6.35
7.88
10.52
3.77
2.70
6.27
注:气孔导度:气孔的开张程度;RuBPCase:光合作用暗反应的关键酶之一
回答下列问题:
(1)玉米叶肉细胞中的叶绿素主要吸收____光,RuBPCase主要分布于____(填具体位置)。气孔导度会影响植物叶片的光合作用,还会影响____(答出2点)等生理过程。
(2)限根条件下,施氮叶肉细胞间隙CO2浓度较对照高的原因是____。
(3)根据上表结果分析,下列关于该地区玉米光合作用的叙述正确的是____。(填序号)
A. 氮是叶绿素的组成成分之一,供氮都会使叶绿素含量增加
B. 气孔导度下降不利于光合作用,却有助于作物保水,提高抗旱能力
C. 氮对光合作用有关生理特性的影响,受水分供应状况的制约
D. 不灌水处理,供氮对光合速率的影响与作物根系生长状况有关
(4)综合以上实验结果,在干旱半干旱地区对农作物施肥的合理措施是____。
18. 獭兔的力克斯毛型表现为绒毛平整直立,绢丝光泽,手感柔软,故又称“天鹅线兔”,具有较高的经济价值。研究獭兔的力克斯毛型遗传特点,可为獭兔养殖提供理论依据。科研人员用甲、乙和丙三个纯合的力克斯毛型獭兔品系进行了杂交实验,结果如下表。请回答:
组合
亲代
F1
F2毛型表现型及比例
一
甲×乙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈9:7
二
甲×丙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈9:7
三
乙×丙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈1:1
(1)根据实验结果判断獭兔毛型的显性性状为_____。
(2)根据实验结果分析,可知獭兔毛型性状的遗传不是由一对等位基因控制的,依据是_____;獭兔毛型性状的遗传也不是仅由两对等位基因控制的,依据是_____。
(3)科研人员已确定獭兔毛型性状的遗传由常染色体上的三对等位基因控制(设为A/a、B/b、C/c),根据实验结果分析,控制獭兔毛型性状的这三对等位基因是否独立遗传并说明理由。_____
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泉州一中高三生物9月月考
一、单选题(15*3=45分)
1. 选择适当的材料及用具对实验结果的呈现有着至关重要的影响。下列生物学实验中,可使实验顺利进行并确保实验结果真实可靠的一组是( )
A. 选择洋葱鳞片叶外表皮细胞观察细胞质的流动
B. 选择黑藻成熟叶片观察植物细胞的吸水和失水
C. 使用斐林试剂检测小麦种子细胞中淀粉的含量
D. 使用高倍镜观察水绵细胞叶绿体的双层膜结构
【答案】B
【解析】
【分析】叶绿体形状是扁平的椭球形或球形;主要分布在植物的叶肉细胞里以及幼嫩茎秆的表皮细胞内;内膜光滑无折叠,基粒是由类囊体垛叠而成;基质中含有大量与光合作用有关的酶。
【详解】A、洋葱鳞片叶外表皮液泡紫色,细胞质透明,不利于观察细胞质的流动,A错误;
B、黑藻成熟叶片含有大液泡,且由于含有叶绿体细胞呈绿色,适合观察植物细胞的吸水和失水,B正确;
C、斐林试剂只能检测还原糖,淀粉是非还原糖,斐林试剂不能检测淀粉,C错误;
D、使用高倍镜只能观察到叶绿体呈球形或椭球形,不能观察到叶绿体的双层膜结构,D错误。
故选B。
2. 用葡萄糖培养液培养脂肪细胞时,即使没有向培养液中添加脂肪,新形成的脂肪细胞中也会出现油滴。下列相关叙述中错误的是( )
A. 糖原和脂肪都可以作为生命体的储能物质
B. 多糖和脂肪都是以碳链为基本骨架的大分子
C. 培养液中的葡萄糖为脂肪细胞提供碳源
D. 加入胰岛素可促进脂肪细胞中油滴的形成
【答案】B
【解析】
【分析】1、多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,如蛋白质是由许多氨基酸连接而成的,核酸是由许多核苷酸连接而成的,脂质相对分子质量较小,不是大分子物质。
2、胰岛素降血糖的机理:促进血糖进入组织细胞氧化分解、合成糖原、转化为甘油三酯等,同时抑制肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖。
【详解】A、脂肪是生物体内的储能物质,糖原是动物细胞内储能物质,A正确;
B、多糖是以碳链为基本骨架的生物大分子,但脂质不是生物大分子,B错误;
C、动物细胞培养需要碳源、氮源、水和无机盐,故培养液中的葡萄糖(含C、H、O)可为脂肪细胞提供碳源,C正确;
D、胰岛素降血糖的机理:促进血糖进入组织细胞氧化分解、合成糖原、转化为甘油三酯等,加入胰岛素可促进脂肪细胞中油滴(甘油三酯)的形成,D正确。
故选B。
3. 蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至特定部位。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至细胞内特定部位。下列分析错误的是( )
A. 3H标记亮氨酸可用于分析蛋白质的分选途径
B. 途径二中肽链合成后需要高尔基体的加工
C. DNA聚合酶的合成需要经过翻译后转运
D. 真核细胞同时具有两条蛋白质的分选途径
【答案】B
【解析】
【详解】A、3H标记的亮氨酸是组成蛋白质的原料,可追踪蛋白质的合成、加工及运输路径,适用于分析分选途径,A正确;
B、途径二(翻译后转运)的蛋白质在游离核糖体合成后直接转运至目标部位(如线粒体、叶绿体或细胞核),无需高尔基体参与加工,高尔基体主要参与途径一中分泌蛋白的加工,B错误;
C、DNA聚合酶是胞内蛋白(在细胞核发挥作用),由游离核糖体合成后,直接转运至细胞核,属于翻译后转运(途径二),C正确;
D、真核细胞既有分泌蛋白(途径一)又有细胞器或细胞核内的蛋白质(途径二),因此同时具备两条分选途径,D正确。
故选B。
4. 细胞运输物质有多种方式,如自由扩散(甲)、协助扩散(乙)、主动运输(丙)、胞吞和胞吐(丁),不同运输方式有不同的特点。①不需要细胞提供能量,没有膜蛋白协助;②被转运物质可不与转运蛋白结合,具有高度选择性;③逆浓度梯度运输,ATP直接或间接提供能量;④物质包裹在磷脂双分子层中运输;⑤可涉及内质网和高尔基体的膜融合;⑥顺浓度梯度运输,需特异性膜蛋白协助;⑦光能驱动H⁺跨膜泵入叶绿体类囊体的运输;⑧神经递质在突触间隙的运输方式。下列运输方式与特点或实例对应错误的是( )
A. 丙—③⑦ B. 乙—②⑥ C. 甲—①⑧ D. 丁—④⑤
【答案】C
【解析】
【分析】自由扩散的特点:顺浓度梯度运输、不需要转运蛋白的协助、不消耗能量;协助扩散的特点:顺浓度梯度运输、需要转运蛋白的协助、不消耗能量;主动运输的特点:逆浓度梯度运输、需要载体蛋白的协助、消耗能量。
【详解】A、丙(主动运输)对应③(逆浓度梯度,ATP供能)和⑦(光能驱动H⁺泵入类囊体)。主动运输需要载体和能量,光能驱动的H⁺运输属于主动运输(光能间接供能),③⑦正确,A正确;
B、乙(协助扩散)对应②(可不与转运蛋白结合,高度选择性)和⑥(顺浓度梯度,需膜蛋白协助)。协助扩散通过通道或载体蛋白,通道蛋白运输时物质可不直接结合,且具有选择性,②⑥正确,B正确;
C、甲(自由扩散)对应①(不需能量和膜蛋白)和⑧(神经递质在突触间隙运输)。神经递质在突触间隙的运输属于细胞外液的扩散,不涉及跨膜运输,而自由扩散需跨膜,⑧错误,C错误;
D、丁(胞吞/胞吐)对应④(物质包裹在磷脂层中)和⑤(涉及内质网、高尔基体膜融合)。胞吞/胞吐通过囊泡运输,且分泌蛋白需细胞器膜融合,④⑤正确,D正确。
故选C。
5. 盐胁迫时,组成细胞膜脂质的磷脂酸(PA)迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,促使SOS2接触并激活钠氢转运蛋白SOS1,同时使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,继而解除SCaBP8对AKT1的抑制,具体调节机制如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. SOS1能同时转运H+和Na+,仍具有特异性
B. 在盐胁迫下,Na+运出细胞的方式是主动运输
C. PA与SOS2结合,激活SOS1,使质膜内外H+浓度差降低
D. 盐胁迫下,SCaBP8发生磷酸化可同时激活AKT1和HKT1
【答案】D
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【详解】A、转运蛋白 SOS1能同时转运 H+和Na+,而不能转运其它离子,说明其具有特异性,A 正确;
B、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白)顺浓度进入细胞,为协助扩散,则 Na+逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,B正确;
C、盐胁迫时,磷脂分子 PA 在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使 SOS2接触激活钠氢转运蛋白 SOS1,促进H+协助扩散进入细胞内,进而使质膜内外H⁺浓度差降低, C正确;
D、盐胁迫下, 磷酸化的 SCaBP8解除了对 AKT1 的抑制,可能激活 AKT1, 但不能直接激活 HKT1, D错误。
故选D。
6. 食品检测时常用涂有胆碱酯酶的“农药残留速测卡”检测菠菜表面是否残留有机磷农药,操作过程如图所示(操作后将速测卡置于37℃恒温箱装置中10min为佳),其原理为:胆碱酯酶催化红色药片中的物质水解为蓝色物质,有机磷农药对胆碱酯酶有抑制作用。下列叙述正确的是( )
A. 将农药残留速测卡置于常温下保存可延长有效期
B. 秋冬季节检测,“红色”和“白色”的叠合时间应适当延长
C. “白色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的有机磷农药越多
D. 每批测定应设置滴加等量菠菜浸洗液到“白色药片”上的空白对照卡
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析,白色药片中应含有胆碱酯酶,通过将纸片捏合,胆碱酯酶与红色药片中的物质接触,促进其水解为蓝色物质,如果滴加到白色药片上的菠菜浸洗液中有机磷浓度较高,将抑制胆碱酯酶的作用,从而使其蓝色变浅其至不变色。
【详解】A、农药残留速测卡发挥作用依赖于胆碱酯酶,保存酶应该在低温环境下可以延长有效期,A错误;
B、秋冬季节温度较低,酶的活性减弱,检测时,为保证结果准确性,“红色”和“白色”的叠合时间应适当延长,B正确;
C、“白色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的有机磷农药越少,对胆碱酯酶的抑制作用越弱,C错误;
D、每批测定应设置滴加等量纯净水到“白色药片”上的空白对照卡,D错误。
故选B。
7. 执法人员常使用ATP荧光检测仪检测餐饮行业用具的微生物含量。检测原理是荧光素酶能催化被ATP提供的能量激活的荧光素发生反应,产生氧化荧光素并发出荧光,且荧光强度与ATP含量成正比。下列相关叙述错误的是( )
A. 细菌体内的ATP含量相对稳定,这是该测定方法的重要前提
B. 该检测仪不能对细菌体内的糖类、蛋白质进行测定
C. 荧光素在ATP作用下被激活是放能反应,ATP中的化学能转化为光能
D. ATP荧光检测仪检测不出样品中病毒的含量
【答案】C
【解析】
【分析】ATP和ADP的转化过程中:能量来源不同,ATP水解释放的能量,用于生命活动;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。场所不同:ATP水解在细胞的各处;ATP合成在线粒体、叶绿体、细胞质基质。
【详解】A、所有生物活细胞中都含有ATP,不同细胞中ATP浓度差异不大,这是以荧光强度反应来检测微生物含量的前提,A正确;
B、该检测仪不能对细菌体内的糖类、蛋白质进行测定,仅检测ATP,不直接测其他有机物,B正确;
C、荧光素在ATP作用下被激活是ATP水解为ADP是吸能反应,荧光素被激活需要化学能,在这个过程中化学能转变为光能,C错误;
D、病毒无ATP合成能力,因此ATP荧光检测仪检测不出样品中病毒的含量,D正确。
故选C。
8. 在厌氧胁迫下,玉米根细胞中乙醇脱氢酶(ADH)催化乙醇合成,乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸合成,两者的活性随处理时间变化的情况如图所示。下列叙述错误的是( )
A. ADH基因和LDH基因在玉米植株的体细胞中普遍存在
B. ADH和lDH均在细胞质基质中发挥作用
C. 厌氧胁迫下,乙醇和乳酸可在线粒体中彻底氧化分解
D. 厌氧胁迫下,玉米根细胞产生乙醇的速率大于产生乳酸的
【答案】C
【解析】
【分析】无氧呼吸全过程:
1.第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。
2.第二阶段:在细胞质基质中,丙酮酸分解为二氧化碳和酒精或乳酸。
【详解】A、ADH基因和LDH基因在玉米植株的体细胞中普遍存在,在根细胞中选择性表达,A正确;
B、ADH催化乙醇合成,LDH催化乳酸合成,这两个过程均发生在细胞质基质中,B正确;
C、乙醇和乳酸是无氧呼吸的产物,不能进入线粒体中彻底氧化分解,C错误;
D、依据曲线图可知,随着处理时间的延长,ADH的活性比LDH的活性更高,玉米根细胞产生乙醇的速率大于产生乳酸的,D正确。
故选C。
9. 高效液相色谱法(HPLC)可以检测叶绿素含量,原理是利用不同极性的溶剂对叶绿素各组分的溶解度不同,通过改变流动相的极性,使叶绿素溶液流过色谱柱时实现成分分离,然后根据各组分的吸光度,从而定量测定叶绿素的含量。流程包括:样品处理→色谱柱和流动相选择→分光光度检测和定量计算。下列叙述错误的是( )
A. 样品处理时需加入无水乙醇的目的是溶解叶绿体中的色素
B. 吸光度大小是定量测定叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量的依据
C. 可利用相似相溶原理将脂溶性的花青素过滤掉再进行液相色谱法分离
D. 色素分子大小、性质不同会影响其在色谱柱中的运动速度和保留时间
【答案】C
【解析】
【分析】叶绿体色素的提取和分离实验:
(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素。
(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。
(3)各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中色素被破坏。
(4)结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。
【详解】A、样品处理时需加入无水乙醇、CaCO3等,无水乙醇的作用是溶解和提取色素,CaCO3的作用是防止叶绿素被酸破坏,A正确;
B、叶绿素a和叶绿素b在不同波长下的吸收特性不同,通过测量样品在不同波长下的吸光度,可计算出叶绿素的含量,B正确;
C、利用相似相溶原理将水溶性的花青素滤掉再进行液相色谱法分离,可避免花青素的干扰,使色素分离更高效,C错误;
D、根据HPLC的原理可知,色素的分子大小、性质不同均会影响其分离的速度及在色谱柱中保留的时间,D正确。
故选C。
10. 下图表示植物细胞光合作用及淀粉与蔗糖合成的调节过程,a-d表示物质。酶A是淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与Pi的比值调节,比值越大活性越强。磷酸转运体是叶绿体膜上的重要蛋白质,夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体。下列判断正确的是( )
A. a、b分别代表ATP与ADP,光反应将光能转化为活跃的化学能
B. 植物从黑暗中转入适宜光照环境后,叶绿体内c含量上升,d含量下降
C. 磷酸转运体活性高可促进蔗糖合成,从而降低暗反应中CO2固定速率
D. 白天叶绿体中淀粉合成较活跃,夜晚细胞质基质中蔗糖合成较活跃
【答案】D
【解析】
【分析】由图可知,a代表ADP和Pi,b代表ATP,c代表C3,d代表C5,
【详解】A、由图可知,a在类囊体薄膜上反应,代表ADP和Pi,b在细胞质基质中参与暗反应,代表ATP,A错误;
B、由图可知,d接受CO2参与反应,代表C5,生成了c,所以c代表C3,光合作用产生的ATP和NADPH用于暗反应阶段C3的还原,植物从黑暗中转入适宜光照环境,则叶绿体中光反应产生的[H]和ATP增加,导致C3含量减少,C5含量增加,B错误;
C、由题干信息可知:磷酸转运体活性高,可促进磷酸丙糖转运出叶绿体,用于合成蔗糖,从而提高暗反应中CO2的固定速率,C错误;
D、由题干信息可知:夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体,促进蔗糖合成,即夜间细胞质基质中蔗糖合成较活跃,而白天叶绿体中淀粉合成较活跃,D正确。
故选D。
11. 核蛋白UHRF1在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,进而调控细胞周期转换与细胞增殖,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
注:TPX2是纺锤体装配因子
A. UHRF1蛋白参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为
B. UHRF1蛋白缺失可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞
C. TPX2确保有丝分裂后期EG5在纺锤丝上的精确分布
D. 该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂各时期的特征:间期:完成DNA复制和有关蛋白质的合成,细胞适度生长,DNA数目加倍,染色体数目不变;前期,染色体散乱分布;中期,着丝粒排列在赤道板上;后期,着丝粒分裂,两条子染色体移向细胞两极;末期,细胞分裂为两个子细胞,子细胞染色体数目与体细胞染色体数目相同。
【详解】A、UHRF1蛋白在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,从而促进TPX2纺锤体装配因子发出纺锤丝,形成纺锤体,牵引染色体移动,正常执行正常功能,参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为,A正确;
B、UHRF1蛋白缺失,EG5无法泛素化,可能导致TPX2纺锤体装配因子无法正常执行正常功能,可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞,B正确;
C、据图可知,TPX2纺锤体装配因子确保有丝分裂中期EG5在纺锤丝上的精确分布,C错误;
D、如果缺少UHRF1蛋白,将不能催化EG5的泛素化,抑制其活性会阻碍双极纺锤体装配,导致细胞阻滞在有丝分裂期,无法正常进行分裂,该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据,D正确。
故选C。
12. 下列技术应用的原理不能体现细胞或细胞核的全能性的是( )
A. 植物组织培养 B. 秋水仙素处理种子获得多倍体植株
C. 动物体细胞核移植 D. 培养植物的花药获得单倍体植株
【答案】B
【解析】
【分析】细胞或细胞核的全能性是指已经高度分化的细胞或经细胞核移植后的杂种细胞具有发育成为完整个体或分化为各种细胞的潜能。
【详解】A、植物组织培养是高度分化的细胞获得完整植株的过程,体现了植物细胞的全能性,A错误;
B、经秋水仙素处理后培育出多倍体,属于多倍体育种,该过程没有体现细胞或细胞核的全能性,B正确;
C、动物体细胞核移植获得的杂种细胞具有发育为完整个体的潜能,C错误;
D、培养植物的花药获得单倍体植株,其中花药是高度分化的细胞,单倍体是完整植株,该过程体现了植物细胞的全能性,D错误。
故选B。
13. 泛素是真核细胞中一种小分子调节蛋白,错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化。下图是细胞通过自噬降解自身异常蛋白质和线粒体的过程。下列叙述错误的是( )
A. 泛素化能维持细胞内部的稳定,保证生命活动的正常进行
B. 被泛素标记的异常物质或结构能被溶酶体识别并形成自噬体
C. 溶酶体水解酶相关的基因表达受阻可能会引起自噬体堆积
D. 细胞自噬后得到的氨基酸可参与新蛋白合成过程
【答案】B
【解析】
【分析】溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。水解酶的化学本质是蛋白质,强酸、强碱、重金属盐等均可使蛋白质发生变性,而失去生理活性。
【详解】A、错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化,泛素化有利于机体清除异常蛋白质和线粒体,能保证生命活动的正常进行,A正确;
B、被泛素标记的异常物质或结构能形成自噬体,自噬体能被溶酶体识别,B错误;
C、溶酶体水解酶相关的基因表达受阻,会造成细胞内的溶酶体数量减少,可能会引起自噬体堆积,C正确;
D、细胞自噬后得到的氨基酸可被细胞重新利用,参与新蛋白合成过程,D正确。
故选B。
14. 减数分裂过程中,存在MIME和SDR两种突变途径,如图所示。以基因型为AaBb的二倍体植物为例分析,不考虑其他变异。下列说法正确的是( )
A. 经MIME突变途径会产生与亲本基因组成相同的配子
B. 经MIME和SDR突变途径产生的配子中都含有两个基因组成相同的染色体组
C. 该植物若发生SDR突变,自交后代产生aabb的概率为1/16
D. MIME和SDR突变途径会降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都不利
【答案】A
【解析】
【分析】在减数分裂过程中,减数第一分裂的前期。同源染色体会联会形成四分体,此时同源染色体之间的非姐妹染色单体可能会发生交叉互换,位于同源染色体上的等位基因在减数第一次分裂后期分离,而姐妹染色单体的分离发生在减数第二次分裂的后期。
【详解】A、经MIME突变,同源染色体没有分开,姐妹染色单体直接分开,相当于有丝分裂,所以形成的配子与亲本基因组成相同,A正确;
B、AaBb的植株,经过MIME产生配子基因型是AaBb,两个染色体组的基因型不同,经SDR突变途径产生的配子中含一个染色体组,B错误;
C、该植物若发生SDR突变,产生的配子类型有AABB、AAbb、aaBB或aabb,如果自交还涉及配子融合,所以不会产生aabb的植株,C错误;
D、MIME会增加配子多样性,对生物进化是有利的,但对于农业育种实践都是不利的,D错误。
故选A。
15. 大肠杆菌经溶菌酶和去垢剂SDS(一端亲水、一端疏水的两性小分子)处理后,拟核DNA就会缠绕在细胞壁碎片上,静置一段时间,质粒分布在上清液中,利用上述原理可初步获得质粒DNA,通过电泳可对质粒DNA进行鉴定。下列说法错误的是( )
A. 提取质粒时溶菌酶和SDS能破坏细胞壁和细胞膜,释放DNA
B. 提取质粒时将95%冷酒精加入上清液中,可使质粒DNA析出
C. 电泳时载样缓冲液中的指示剂能与DNA结合,指示DNA位置
D. 电泳时与加样孔距离相同的条带所含DNA分子大小可能不同
【答案】C
【解析】
【详解】A、题干信息:大肠杆菌经溶菌酶和去垢剂SDS(一端亲水、一端疏水的两性小分子)处理后,拟核DNA就会缠绕在细胞壁碎片上,静置一段时间,质粒分布在上清液中;可见提取质粒时溶菌酶和SDS能破坏细胞壁和细胞膜,释放DNA,A正确;
B、DNA不溶于酒精,但某些蛋白质溶于酒精,利用这一原理,可以初步分离DNA与蛋白质;提取质粒时将95%冷酒精加入上清液中,可使质粒DNA析出,B正确;
C、电泳时载样缓冲液中的指示剂迁移速率比DNA快,在其迁移出凝胶前关闭电泳仪电源,C错误;
D、DNA带负电,电泳鉴定DNA利用了DNA在电场中会向着它所带电荷相反的电极移动的原理,移动速率与分子大小和构象有关;电泳时与加样孔距离相同的条带所含DNA分子大小可能不同,D正确。
故选C。
二、解答题(55分)
16. 高脂饮食和静坐少动是非酒精性脂肪性肝炎发生和发展的重要原因。PAF是一种强效炎症介质,在肝脏炎症的进展中发挥着重要作用,过量的PAF会进一步引发炎症相关慢性疾病的发生,因此PAF的合成、分布和降解都应受到严格控制。
(1)为研究运动和高脂饮食对大鼠肝脏PAF含量的影响,研究人员将同等生理状态的雄性大鼠随机均分为以下四组进行实验。
组别
实验处理
A
标准膳食喂养,不进行运动干预
B
标准膳食喂养,进行中等强度的运动干预
C
高脂饮食喂养,不进行运动干预
D
?
其中D组的处理方式为_______。
(2)实验进行16周后,测量大鼠肝组织中PAF含量,由图a可进一步推测高脂饮食诱导肝损伤的可能机制为_______。
(3)为探究PAF含量变化的机制,研究人员测定了运动和高脂饮食对PAF关键代谢酶的影响。提取出有关的酶可依据其分子大小及带电性质,常先通过_______的方法进行快速检测后,再进行定量检测,结果如图b,据此推测运动对高脂饮食大鼠肝脏PAF含量的调节机制为_______。
(4)根据以上信息,为非酒精性脂肪性肝炎患者提出可行的健康生活建议_______。
【答案】(1)高脂饮食喂养,进行中等强度的运动干预
(2)高脂饮食诱导大鼠肝脏PAF含量上升,进而引发肝脏炎症,导致肝脏损伤
(3) ①. 电泳 ②. 运动通过促进PAF水解酶合成,抑制PAF合成酶的合成,降低高脂饮食诱导大鼠肝脏中PAF含量的增加量
(4)合理控制脂肪饮食,适量运动
【解析】
【分析】脂质包括脂肪、磷脂和固醇等。固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D等,胆固醇是构成细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。
【小问1详解】
本实验目的为研究运动和高脂饮食对大鼠肝脏PAF含量的影响,自变量为是否运动和是否高脂饮食,分析四组处理可知,D组的处理方式为高脂饮食喂养,进行中等强度的运动干预。
【小问2详解】
实验进行16周后,测量大鼠肝组织中PAF含量,由图a可知,与A组相比,C组大鼠肝组织中PAF含量,明显增多,可进一步推测高脂饮食诱导肝损伤的可能机制为高脂饮食诱导大鼠肝脏PAF含量上升,进而引发肝脏炎症,导致肝脏损伤。
【小问3详解】
高脂饮食诱导大鼠肝脏PAF含量上升,可能是PAF水解酶含量减少或合成酶含量增加,研究人员测定了运动和高脂饮食对PAF关键代谢酶的影响。提取出有关的酶可依据其分子大小及带电性质,常先通过电泳的方法进行快速检测后,再进行定量检测,结果如图b,由图可知,与D组相比,C组大鼠肝组织中AF水解酶表达量减少,PAF合成酶表达量明显增多,据此推测运动对高脂饮食大鼠肝脏PAF含量的调节机制为运动通过促进PAF水解酶合成,抑制PAF合成酶的合成,降低高脂饮食诱导大鼠肝脏中PAF含量的增加量。
【小问4详解】
根据以上信息,非酒精性脂肪性肝炎患者合理控制脂肪饮食的同时,进行适量运动。
17. 水分缺乏、根系生长受限、光合速率下降是干旱半干旱地区作物产量不高的主要原因。科研人员以玉米为实验材料,研究了不限制根系生长(未限根)和限制根系生长(限根)两种情况下,水分与施氮对光合作用有关生理特性的影响,实验结果如下表。
实验处理测定指标
未限根
限根
对照
施氮
灌水+施氮
对照
施氮
灌水+施氮
气孔导度[mmol/(m2·s)]
82
64
194
58
32
176
叶肉细胞间隙CO2浓度(μmol/mol)
240
206
109
270
298
140
RuBPCase活性[μmol/(h·g)]
301
625
696
163
82
451
叶绿素含量(mg/g)
9.6
11.7
12.3
7.2
4.9
11.4
光合速率[mmol/(m2·s)]
6.35
7.88
10.52
3.77
2.70
6.27
注:气孔导度:气孔的开张程度;RuBPCase:光合作用暗反应的关键酶之一
回答下列问题:
(1)玉米叶肉细胞中的叶绿素主要吸收____光,RuBPCase主要分布于____(填具体位置)。气孔导度会影响植物叶片的光合作用,还会影响____(答出2点)等生理过程。
(2)限根条件下,施氮叶肉细胞间隙CO2浓度较对照高的原因是____。
(3)根据上表结果分析,下列关于该地区玉米光合作用的叙述正确的是____。(填序号)
A. 氮是叶绿素的组成成分之一,供氮都会使叶绿素含量增加
B. 气孔导度下降不利于光合作用,却有助于作物保水,提高抗旱能力
C. 氮对光合作用有关生理特性的影响,受水分供应状况的制约
D. 不灌水处理,供氮对光合速率的影响与作物根系生长状况有关
(4)综合以上实验结果,在干旱半干旱地区对农作物施肥的合理措施是____。
【答案】(1) ①. 红光和蓝紫光 ②. 叶绿体基质 ③. 呼吸作用、蒸腾作用
(2)限根条件下施氮组与对照组相比,气孔导度降低,进入叶肉细胞间隙CO2减少;同时叶绿素含量降低、RuBPCase活性减弱,CO2固定减少;叶肉细胞光合作用吸收CO2速率小于外界环境CO2进入叶肉细胞间隙的速率,导致叶肉细胞间隙CO2浓度升高 (3)CD
(4)施肥与合理灌溉相结合
【解析】
【分析】1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。
2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【小问1详解】
叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,RuBPCase是光合作用暗反应的关键酶之一,暗反应的场所是叶绿体基质,因此RuBPCase主要分布于叶绿体基质。气孔导度不仅影响光合作用的CO2吸收,还通过调节气孔开闭影响蒸腾作用(水分流失)和呼吸作用(O2与CO2交换)。
【小问2详解】
限根条件下施氮组与对照组相比,气孔导度降低,进入叶肉细胞间隙CO2减少;同时叶绿素含量降低、RuBPCase活性减弱,CO2固定减少;叶肉细胞光合作用吸收CO2速率小于外界环境CO2进入叶肉细胞间隙的速率,导致叶肉细胞间隙CO2浓度升高
【小问3详解】
A、限根施氮组叶绿素含量低于对照组,说明供氮不一定增加叶绿素,A错误;
B、未限根时,施氮组气孔导度低于对照组,但光合速率高于对照组,B错误;
C、未限根时,施氮+灌水的光合速率远高于仅施氮,说明氮的作用依赖水分供应,C正确;
D、未限根施氮光合速率为高于限根施氮组,表明根系状态影响施氮效果,D正确。
故选CD。
【小问4详解】
表中数据显示,灌水+施氮显著改善光合速率,接近未限根水平。干旱地区需结合灌溉施肥,避免单独施氮导致根系受限或酶活性下降。
18. 獭兔的力克斯毛型表现为绒毛平整直立,绢丝光泽,手感柔软,故又称“天鹅线兔”,具有较高的经济价值。研究獭兔的力克斯毛型遗传特点,可为獭兔养殖提供理论依据。科研人员用甲、乙和丙三个纯合的力克斯毛型獭兔品系进行了杂交实验,结果如下表。请回答:
组合
亲代
F1
F2毛型表现型及比例
一
甲×乙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈9:7
二
甲×丙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈9:7
三
乙×丙
全为标准毛型
标准毛型:力克斯毛型≈1:1
(1)根据实验结果判断獭兔毛型的显性性状为_____。
(2)根据实验结果分析,可知獭兔毛型性状的遗传不是由一对等位基因控制的,依据是_____;獭兔毛型性状的遗传也不是仅由两对等位基因控制的,依据是_____。
(3)科研人员已确定獭兔毛型性状的遗传由常染色体上的三对等位基因控制(设为A/a、B/b、C/c),根据实验结果分析,控制獭兔毛型性状的这三对等位基因是否独立遗传并说明理由。_____
【答案】(1)标准毛型
(2) ①. 组合一或(和)组合二F2毛型及比例为9:7 ②. 组合三F1全为标准毛型(或F2毛型及比例为1:1)
(3)否;若三对等位基因独立遗传,设甲的基因型可设为AABBcc,乙、丙的基因型为AAbbCC或aaBBCC,若乙、丙的基因型相同,则它们杂交后,F1皆为力克斯毛型;若乙、丙基因型不同,则它们杂交后,F2的毛型及比例应为标准毛型:力克斯毛型=9∶7,与表中实验结果皆不符。
(设甲的基因型为AABBcc,乙的基因型为AAbbCC,则根据组合一、二F2表现型及比例可知A/a和B/b与C/c基因独立遗传,根据组合三F1表现型假设丙的基因型为aaBBCC,再根据组合三F2表现型及比例可推知A和b在同一条染色体上,a和B在同一条染色体上。)
【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】
科研人员用甲、乙和丙三个纯合的力克斯毛型獭兔品系进行了杂交实验,三组杂交结果产生的后代的表现型均为标准毛型,因此獭兔毛型的显性性状为标准毛型。
【小问2详解】
杂交组合一和二中,F2毛型表现型及比例为标准毛型∶力克斯毛型≈9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,据此可说明,獭兔毛型性状的遗传应该是由两对等位基因控制的;再结合组合三F1全为标准毛型(或F2毛型及比例为1∶1),因此可确定獭兔毛型性状的遗传也不是仅由两对等位基因控制的,若相关基因用A/a、B/b、C/c表示,则标准毛型的基因型为A_B_C_,而甲乙丙的相关基因型可能为AABBcc、AAbbCC、aaBBCC,且A/a、B/b两对等位基因位于一对同源染色体上。
【小问3详解】
科研人员已确定獭兔毛型性状的遗传由常染色体上的三对等位基因控制(设为A/a、B/b、C/c),根据实验结果可知,标准毛型为显性,且当含有三种显性基因时表现为该性状,即基因型为A_B_C_,当甲、乙、丙的基因型分别为AABBcc、AAbbCC、aaBBCC时,甲、乙杂交,产生后代的基因型为AABbCc,表现为标准毛型,若B/b、C/c两对等位基因位于两对同源染色体上,则会出现F2的性状分离比为标准毛型∶力克斯毛型≈9∶7,同理第二组中F1的基因型为AaBBCc,若A/a、C/c两对等位基因位于两对同源染色体上,则会出现F2的性状分离比为标准毛型∶力克斯毛型≈9∶7,与题意相符;第三组中F1的基因型为AaBbCC,若A/a、B/b两对等位基因位于一对同源染色体上,则F2的基因型比例为1AAbbCC∶1aaBBCC∶2AaBbCC,因此,其性状分离比为标准毛型∶力克斯毛型≈1∶1,即此时A和b为一条染色体上、a和B位于另一条同源的染色体上,因此,根据实验结果分析,控制獭兔毛型性状的这三对等位基因并不都遵循独立遗传定律。
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