精品解析:重庆市彭水第一中学校2025—2026学年高二上学期开学检测生物试卷

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2025-09-17
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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 高二
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) 重庆市
地区(市) -
地区(区县) 彭水苗族土家族自治县
文件格式 ZIP
文件大小 1.67 MB
发布时间 2025-09-17
更新时间 2026-08-05
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-09-17
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来源 学科网

内容正文:

重庆市彭水第一中学校2025—2026学年高二上学期开学检测生物试卷 一、单选题(本大题共15小题) 1. ATP的结构简式为 A. A—P~P~P B. A—P—P~P C. A—P~P—P D. A~P~P~P 2. 某DNA上的M基因编码含65个氨基酸的一条肽链。该基因发生缺失突变,使mRNA减少了一个AUA碱基序列,表达的肽链含64个氨基酸。以下说法正确的是( ) A. 在突变基因表达时,翻译过程最多涉及到62种密码子 B. M基因突变后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例会上升 C. 突变前后编码的两条多肽链中,最多有1个氨基酸不同 D. 与原M基因相比,突变后的M基因热稳定性有所下降 3. ATP荧光检测法是一种快速、灵敏且易于操作的微生物污染检测方法。原理是裂解液能杀死微生物,释放的ATP在荧光素酶的催化下,将荧光素氧化并产生荧光。下列说法错误的是(  ) A. ATP荧光检测法不能用来检测病毒污染的情况 B. ATP荧光检测法也可用于筛选和评估种子批次的质量 C. ATP荧光检测法不适合无机环境的微生物污染检测 D. ATP荧光检测法不能用来区分微生物的种类 4. 氮元素是植物生长发育必不可少的营养元素。NRT1.1(硝酸盐转运蛋白)会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力和低亲和力之间切换,来完成氮素的吸收,保证了植物细胞对氮素的需求,如图表示硝态氮的转运过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 图示中,细胞外的硝态氮进入细胞的方式为协助扩散 B. 改变细胞质的pH不会影响高亲和力下的硝态氮转运 C. NRT1.1只能特异性运输硝态氮 D. 在磷酸化和去磷酸化过程中转运蛋白的构象会发生变化 5. 吞噬溶酶体是指吞噬体与溶酶体融合形成的一种结构,图是吞噬细胞吞噬病原体的示意图。下列叙述正确的是( ) A. 病原体进入吞噬细胞的过程是主动运输,需要消耗能量 B. 吞噬体的形成依赖于细胞膜的流动性,和膜上的蛋白质无关 C. 吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在溶酶体中合成 D. 吞噬溶酶体可重新形成溶酶体表明消化酶可重复利用 6. 某植物叶片在衰老过程中出现明显的生理变化,相关指标如下图所示。据图分析,下列描述正确的是( ) A. 在叶片衰老过程中,NADPH合成速率持续降低 B. 在衰老60天以内,该叶片中的有机物质量持续增加 C. 衰老叶片细胞中的各种酶活性均降低,导致光合速率下降 D. 衰老过程中,叶绿素含量降低是光合速率下降的唯一限制因素 7. 癌细胞在有氧或无氧条件下,都主要进行无氧呼吸并释放大量乳酸。研究发现,CeO是存在于线粒体中的一种酶,参与[H]与氧气结合生成水的过程,而癌细胞内的线粒体中的CeO有缺陷,不能发挥正常的催化功能。下列叙述错误的是( ) A. 有氧呼吸可将有机物中的化学能转化为热能和ATP 中活跃的化学能 B. 在有氧条件下,正常细胞与癌细胞相比会消耗更多葡萄糖 C. CeO 在细胞的线粒体内膜上发挥作用,是有氧呼吸的关键酶 D. 修复癌细胞内有缺陷的CeO,可减少癌细胞内乳酸的产生 8. 细胞焦亡是一种新型的细胞程序性死亡方式。细胞焦亡时会发生肿胀,直至细胞膜上形成孔隙,释放内含物。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞凋亡和细胞焦亡都对生物体有害 B. 细胞凋亡和细胞焦亡都受到基因调控 C. 细胞焦亡会导致组织液渗透压降低 D. 细胞焦亡和细胞凋亡都会释放内含物 9. 2020年全球发生了一场严重的新冠肺炎疫情,其病原体covid-19是一种具有包膜、单条正链RNA(+)的冠状病毒,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,a-e表示相应的生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. RNA(+)既含有该病毒的基因,也含有多个起始密码子和终止密码子 B. 过程a、c、d表示RNA的复制过程,图中的mRNA与RNA(+)序列相同 C. 过程b、e表示翻译过程,该过程所需的原料、tRNA和能量均来自于宿主细胞 D. 与HIV比较,两者进入宿主细胞时需分别与相应的膜受体结合后再经膜融合 10. 二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,常用作细胞冻存的渗透性保护剂。干细胞冻存复苏后检测结果见下表。下列叙述正确的是( ) 检测指标 合成培养基+DMSO 合成培养基+DMSO+血清 G1期细胞数百分比(%) 65.78 79.85 活细胞数百分比(%) 15.29 41.33 注:细胞分裂间期依次分为G1期、S期(DNA复制期)和G2期 A. 干细胞复苏要在37℃、含5%CO2的培养箱中倒置培养 B. G1期细胞数百分比上升,导致更多干细胞直接进入分裂期 C. 血清成分影响G1期,提高干细胞复苏后的活细胞数百分比 D. DMSO使细胞内结合水转化为自由水,减小冻存对细胞的伤害 11. 某雄性动物(2n=16)的一个精原细胞中部分染色体和基因的关系如图所示,不考虑染色体互换和突变,下列相关叙述错误的是(  ) A. 只考虑图示基因,该雄性动物可产生4种不同基因型的精子 B. 该细胞中基因A和基因a的分离发生在减数分裂Ⅰ的后期 C. 若该细胞进行减数分裂,在减数分裂Ⅱ中含有8条或16条染色体 D. 对图中所有基因进行荧光标记,该细胞产生的配子中荧光点数均不同 12. XYY和XXY三体是人类常见的性染色体异常遗传病。下列叙述正确的是( ) A. XYY三体形成的原因是父方精子形成过程中减Ⅰ后期异常 B. XXY三体形成的原因可能是母方卵细胞形成过程中减Ⅱ后期异常 C. 能生育的XYY三体产生的正常和异常精子的数量比为2:1 D. 通过基因诊断可以判断胎儿是否患有性染色体三体遗传病 13. 下列关于遗传信息的表达过程的叙述正确的是() A. 转录时,合成的RNA会与DNA的两条链形成“杂交区域” B. 在转录和逆转录过程中,二者所需的模板、原料、酶均不相同 C. 翻译过程中mRNA上的密码子都能与tRNA上的反密码子互补配对 D. 某基因含有2000个碱基,其中有胸腺嘧啶300个,该基因连续复制3次需消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸2800个 14. 下列关于细胞中DNA分子复制的叙述,正确的是(  ) A. DNA分子双螺旋结构全部解链后才开始复制 B. DNA复制时氢键的形成需要DNA聚合酶的作用 C. 碱基互补配对原则保证了DNA复制能准确地进行 D. DNA复制的特点半保留复制,其复制以一条母链为模板合成两条新子链 15. 火鸡有时能孤雌生殖,即卵不经过受精也能发育成正常的新个体.这有三个可能的机制:①卵细胞形成时没有经过减数分裂,与体细胞染色体组成相同;②卵细胞与来自相同卵母细胞的一个极体受精;③卵细胞染色体加倍。请预期每一种假设机制所产生的子代的性别比例理论值(性染色体组成为WW的个体不能成活)( ) A. ①雌:雄=1:1;②雌:雄=1:1;③雌:雄=1:1 B. ①全雌性;②雌:雄=4:1;③雌:雄=1:1 C. ①雌:雄=1:1;②雌:雄=2:1;③全雄性 D. ①全雌性;②雌:雄=4:1;③全雄性 二、非选择题(本大题共5小题) 16. 生物是理科中相对偏文的科目,教材有大量需要记忆和理解的基础知识,掌握生物教材基础知识是提高生物成绩的有效保障,请回答下列与教材有关的问题,检测自己掌握的情况。 (1)科学家根据细胞内_____,把细胞分为真核细胞和原核细胞。 (2)酶的专一性是指每一种酶只能_____。 (3)原癌基因和抑癌基因发生突变导致癌变,其中抑癌基因主要是_____。 (4)N元素是构成细胞内重要化合物的基本元素。那么,N在DNA分子上存在于________中,DNA的全称是_________________。N在蛋白质中主要存在________中,蛋白质功能多种多样,其中具有运载功能的蛋白质有____________。 17. 为提升茶叶品质,研究人员探究不同光质配比对茶树叶片生长和生化成分的影响,实验结果如下图所示,其中L1组的红光:蓝光=3:1,L2组的红光:蓝光=2:1,L3组的红光:蓝光=1:1,L4组的红光:蓝光=1:2。回答下列问题: 注:新梢生物量是指植物新长出的枝条部分的干物质重量。酚氨比是指茶多酚与氨基酸的比值。 (1)光作为一种信号调控植物生长发育的全过程。在茶树体内,接受光信号的分子是_____,其化学本质是_____。 (2)利用不同颜色的LED灯设置不同光质配比时,为确保实验结果的可靠性,还需要控制其他与光相关的变量保持一致,如_____(答出两点)。将红光和蓝光配比从3:1转为1:1,据图分析,短时间内茶树叶肉细胞的叶绿体中C3的含量_____(填“上升”或“下降”)。 (3)光饱和点和光补偿点的差异反映了植物对光能的利用效率。据图分析,茶树叶肉细胞L2处理下,光补偿点降低的原因是_____。 (4)茶叶的酚氨比过高时,口感偏苦涩。为提高茶叶的产量和品质,技术人员在幼苗期使用红光比例较高的光照,成熟期改为蓝光比例较高的光照。据图分析该处理的优点是_____。 18. 如图所示,hok基因位于大肠杆菌的R1质粒上,能编码产生一种毒蛋白,会导致自身细胞裂解死亡,另外一个基因sok也在这个质粒上,转录产生的 sokmRNA能与 hokmRNA 结合,这两种 mRNA 结合形成的产物能被酶降解,从而阻止细胞死亡。请回答一下问题: (1)合成 mRNA 的过程称为_______________,需要 RNA 聚合酶的参与。sokmRNA 能与hokmRNA 结合,说明二者碱基序列_______________,二者结合阻止了基因表达中的_______________过程。 (2)用15N 标记该大肠杆菌DNA分子,然后将该大肠杆菌在含14N 的培养基中连续复制4次,含有14N的DNA分子占全部DNA的_______________,含15N的链占全部链的_______________。 19. 下列示意图分别表示某雌性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系以及细胞分裂图像。 请分析并回答: (1)图1中a、b、c柱表示染色体的是_____,图2中表示体细胞分裂时期的是图_____。 (2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图2中的_____。 (3)图1中的数量关系由Ⅱ变化为Ⅲ,相当于图2中的_____→_____过程。 (4)符合图1中Ⅳ所示数量关系的某细胞名称是_____。图1中哪些时期所对应的细胞内不存在同源染色体?_____(填编号)。 (5)请在下图所示坐标中绘出该动物体内细胞在进行减数分裂过程中,每条染色体上DNA分子含量的变化曲线_____。 20. 现代栽培稻(2n=24)相对普通野生稻丢失了大量优异基因,如抗病、虫、杂草及抗逆基因等。研究人员发现某野生水稻(甲)8号染色体上具有耐冷基因A,4号染色体上有抗稻飞虱基因B,而栽培稻(乙)染色体的相应位置为隐性基因。将甲、乙杂交,F1自交,用某种方法检测F2群体中不同植株的基因型,发现不同基因型个体数如下表: 基因型 AA Aa aa BB Bb bb 个体数量 201 1009 798 520 1038 517 (1)对栽培稻乙的基因组进行测序,需要测定_______条染色体上DNA分子的碱基排列顺序。 (2)依据数据推测,抗稻飞虱性状的遗传_______(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,判断依据是_________________________。 (3)重复上述实验发现,F2中基因型为AA、Aa、aa的个体数量比总是接近于1:5:4。研究人员发现F1产生的雌配子均正常成活,推测可能是带有__________基因的花粉成活率很低。请设计杂交实验检验上述推测,并写出支持上述推测的子代性状及比例_______。 (4)为获取能稳定遗传的抗稻飞虱优良栽培稻,科研人员选取上述实验中F1栽培稻作为亲本进行自交,每一代水稻自交后淘汰不抗飞虱的个体,则子五代中基因型BB个体所占的比例为_______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 重庆市彭水第一中学校2025—2026学年高二上学期开学检测生物试卷 一、单选题(本大题共15小题) 1. ATP的结构简式为 A. A—P~P~P B. A—P—P~P C. A—P~P—P D. A~P~P~P 【答案】A 【解析】 【分析】ATP中文名称为三磷酸腺苷或腺苷三磷酸,由一分子的核糖、一分子腺嘌呤和三分子磷酸组成,腺嘌呤和核糖连接形成腺苷,腺苷与其中一个磷酸通过普通磷酸键连接,用“—”表示,三个磷酸基团之间通过高能磷酸键连接,用“~”表示。 【详解】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,“—”,“~”分别代表普通磷酸键、高能磷酸键。选A项。 【点睛】ATP分子简式为A-P~P~P,式中的A表示腺苷,T表示三个,P代表高能磷酸基,“-”表示普通的化学键,“~”代表一种特殊的化学键,称为高能磷酸键。动物是由细胞呼吸产生,植物体是由叶绿体的光合作用和呼吸作用产生。ATP在ATP水解酶的作用下远离A(腺嘌呤)的“~”断裂,ATP水解成ADP+Pi(游离磷酸团)+能量。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。 2. 某DNA上的M基因编码含65个氨基酸的一条肽链。该基因发生缺失突变,使mRNA减少了一个AUA碱基序列,表达的肽链含64个氨基酸。以下说法正确的是( ) A. 在突变基因表达时,翻译过程最多涉及到62种密码子 B. M基因突变后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例会上升 C. 突变前后编码的两条多肽链中,最多有1个氨基酸不同 D. 与原M基因相比,突变后的M基因热稳定性有所下降 【答案】A 【解析】 【分析】1、基因突变的外因:①物理因素;②化学因素;③生物因素;内因:DNA复制时偶尔发生错误,DNA的碱基组成发生改变等。 2、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。 【详解】A、在突变基因的表达过程中,最多需要61种tRNA参与转运氨基酸,还有三种终止密码子,但是只要遇到其中一种即可终止,故最多涉及到62种密码子,A正确; B、M基因突变后,使mRNA减少了一个AUA碱基序列,根据碱基互补原则,因而参与基因复制的嘧啶核苷酸数量减少,但由于嘌呤和嘧啶配对,均为50%,突变前后此比例不会发生变化,故嘌呤核苷酸比例不变,B错误; C、根据题干:某DNA上的M基因编码含65个氨基酸的一条肽链,由于mRNA只减少了一个AUA碱基序列,仍编码一条64个氨基酸的肽链;如果减少的三个碱基在两个氨基酸之间,则突变前后编码的一条肽链,只少了1个氨基酸,其余均相同;如果减少发生在一个氨基酸对应的密码子内,则突变前后编码的这条肽链,有2个氨基酸不同,C错误; D、mRNA与DNA配对,mRNA上的AUA对应该基因中减少的序列为TAT,AT碱基之间只有两个氢键,GC之间三个氢键,基因发生缺失突变后AT碱基比例下降,GC相对上升,氢键越多结构越稳定,热稳定性越高,D错误。 故选A。 3. ATP荧光检测法是一种快速、灵敏且易于操作的微生物污染检测方法。原理是裂解液能杀死微生物,释放的ATP在荧光素酶的催化下,将荧光素氧化并产生荧光。下列说法错误的是(  ) A. ATP荧光检测法不能用来检测病毒污染的情况 B. ATP荧光检测法也可用于筛选和评估种子批次的质量 C. ATP荧光检测法不适合无机环境的微生物污染检测 D. ATP荧光检测法不能用来区分微生物的种类 【答案】C 【解析】 【分析】ATP是细胞可以直接利用的能源物质,对细胞的正常生活来说,ATP 与 ADP 可以相互转化,这种相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。 【详解】A、病毒不含ATP,ATP荧光检测法依赖微生物裂解释放的ATP,故无法检测病毒污染,A正确; B、种子若霉变或微生物污染,ATP含量会升高,因此可用于评估种子质量,B正确; C、检测对象是微生物自身的ATP,与所处环境(有机/无机)无关,只要存在微生物即可检测,C错误; D、微生物中细菌和真菌均含ATP,ATP荧光检测法能检测ATP的含量,但无法通过ATP量区分微生物的种类,D正确。 故选C。 4. 氮元素是植物生长发育必不可少的营养元素。NRT1.1(硝酸盐转运蛋白)会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力和低亲和力之间切换,来完成氮素的吸收,保证了植物细胞对氮素的需求,如图表示硝态氮的转运过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 图示中,细胞外的硝态氮进入细胞的方式为协助扩散 B. 改变细胞质的pH不会影响高亲和力下的硝态氮转运 C. NRT1.1只能特异性运输硝态氮 D. 在磷酸化和去磷酸化过程中转运蛋白的构象会发生变化 【答案】D 【解析】 【分析】物质进出细胞的方式有自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散特点:高浓度到低浓度,不需要载体和能量;协助扩散特点:高浓度到低浓度,需要载体不需要能量;主动运输特点:低浓度到高浓度,需要载体需要能量。 【详解】A、由图可知,硝态氮进入细胞需要载体协助,消耗H+的电化学势能,方式为主动运输,A错误: B、改变细胞质的pH会影响H+的转运,同时影响硝态氮的运输,B错误; C、由图可知,NRT1.1可以运输硝态氮和H+,C错误; D、转运蛋白在磷酸化和去磷酸化的过程中构象会发生变化,以便转运物质,D正确。 故选D。 5. 吞噬溶酶体是指吞噬体与溶酶体融合形成的一种结构,图是吞噬细胞吞噬病原体的示意图。下列叙述正确的是( ) A. 病原体进入吞噬细胞的过程是主动运输,需要消耗能量 B. 吞噬体的形成依赖于细胞膜的流动性,和膜上的蛋白质无关 C. 吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在溶酶体中合成 D. 吞噬溶酶体可重新形成溶酶体表明消化酶可重复利用 【答案】D 【解析】 【分析】1、细胞膜的组成成分:主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类,脂质中主要是磷脂,动物细胞膜中的脂质还有胆固醇;细胞膜的功能复杂程度与细胞膜的蛋白质的种类和数量有关,功能越复杂,膜蛋白的种类和数量越多。 2、细胞膜的功能:作为细胞边界,将细胞与外界环境分开,保持细胞内部环境的相对稳定;控制物质进出进行细胞间的信息传递。 【详解】A、病原体进入吞噬细胞的过程是胞吞,需要消耗能量,A错误; B、吞噬细胞吞噬病原体需要质膜上的受体蛋白参与,即需要细胞识别,B错误; C、吞噬溶酶体中的消化酶主要是蛋白质,在核糖体中合成,C错误; D、酶起到催化作用,作用前后性质不变,所以吞噬溶酶体可重新形成溶酶体,消化酶可重复利用,D正确。 故选D。 6. 某植物叶片在衰老过程中出现明显的生理变化,相关指标如下图所示。据图分析,下列描述正确的是( ) A. 在叶片衰老过程中,NADPH合成速率持续降低 B. 在衰老60天以内,该叶片中的有机物质量持续增加 C. 衰老叶片细胞中的各种酶活性均降低,导致光合速率下降 D. 衰老过程中,叶绿素含量降低是光合速率下降的唯一限制因素 【答案】B 【解析】 【分析】植物呼吸作用与光合作用产物相互利用,当呼吸作用大于光合作用时,消耗植物已积累有机物,有机物质量减少;当呼吸作用小于光合作用时,植物积累有机物,有机物质量增加。 【详解】A、NADPH在光反应阶段生成,光反应阶段需要叶绿素的参与,从图中曲线可以看出,在叶片衰老过程中,叶绿素含量先上升再下降,故NADPH合成速率并非持续降低,A错误; B、如图所示,60天以内,虽然光合作用速率一直在下降,但是光合作用速率始终大于呼吸作用速率,即植物积累有机物,有机物质量持续增加,B正确; C、衰老叶片细胞中的并非各种酶活性均降低,C错误; D、在叶片衰老过程中,叶绿素含量先上升后下降,但光合作用速率持续下降,所以应有其他条件影响光合作用,D错误。 故选B。 7. 癌细胞在有氧或无氧条件下,都主要进行无氧呼吸并释放大量乳酸。研究发现,CeO是存在于线粒体中的一种酶,参与[H]与氧气结合生成水的过程,而癌细胞内的线粒体中的CeO有缺陷,不能发挥正常的催化功能。下列叙述错误的是( ) A. 有氧呼吸可将有机物中的化学能转化为热能和ATP 中活跃的化学能 B. 在有氧条件下,正常细胞与癌细胞相比会消耗更多葡萄糖 C. CeO 在细胞的线粒体内膜上发挥作用,是有氧呼吸的关键酶 D. 修复癌细胞内有缺陷的CeO,可减少癌细胞内乳酸的产生 【答案】B 【解析】 【分析】1、有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。有氧呼吸的三个阶段中有氧呼吸的第三阶段释放的能量最多,合成的ATP数量最多。2、无氧呼吸的第一阶段与有氧呼吸的第一阶段相同,都是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸和[H]反应产生二氧化碳和酒精或者是乳酸,发生在细胞质基质中。 【详解】A、有氧呼吸将有机物中的化学能转化为ATP中的活跃化学能和热能,描述正确,A正确; B、正常细胞通过有氧呼吸高效产能,消耗葡萄糖较少;而癌细胞主要依赖无氧呼吸,产能效率低,需消耗更多葡萄糖。因此,正常细胞消耗葡萄糖应少于癌细胞,B错误; C、CeO参与有氧呼吸第三阶段(线粒体内膜),催化[H]与O₂结合生成水,属于关键酶,C正确; D、修复CeO可恢复有氧呼吸第三阶段,减少无氧呼吸,从而减少乳酸生成,D正确。 故选B。 8. 细胞焦亡是一种新型的细胞程序性死亡方式。细胞焦亡时会发生肿胀,直至细胞膜上形成孔隙,释放内含物。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞凋亡和细胞焦亡都对生物体有害 B. 细胞凋亡和细胞焦亡都受到基因调控 C. 细胞焦亡会导致组织液渗透压降低 D. 细胞焦亡和细胞凋亡都会释放内含物 【答案】B 【解析】 【分析】细胞凋亡指由基因决定的细胞自动结束生命的过程。如细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除都是通过细胞凋亡实现。细胞凋亡对于多细胞生物体的正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素干扰具有关键作用。 【详解】A、细胞凋亡是主动的、对生物体有利的死亡方式,而细胞焦亡可能导致炎症反应,可能有害,A错误; B、细胞凋亡和细胞焦亡均为程序性死亡,均受基因调控,B正确; C、细胞焦亡时释放内含物(如离子、蛋白质等)到组织液,会提高组织液渗透压,而非降低,C错误; D、细胞焦亡通过膜破裂释放内含物,而细胞凋亡形成凋亡小体后被吞噬细胞分解,不会释放内含物,D错误。 故选B。 9. 2020年全球发生了一场严重的新冠肺炎疫情,其病原体covid-19是一种具有包膜、单条正链RNA(+)的冠状病毒,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,a-e表示相应的生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. RNA(+)既含有该病毒的基因,也含有多个起始密码子和终止密码子 B. 过程a、c、d表示RNA的复制过程,图中的mRNA与RNA(+)序列相同 C. 过程b、e表示翻译过程,该过程所需的原料、tRNA和能量均来自于宿主细胞 D. 与HIV比较,两者进入宿主细胞时需分别与相应的膜受体结合后再经膜融合 【答案】B 【解析】 【分析】考查中心法则及其发展。生物体内遗传信息传递的一般规律是中心法则。(1)遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制。(2)可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质即遗传信息的转录和翻译,后来,中心法则又补充了遗传信息RNA流向RNA和RNA流向DNA两条途径。 【详解】A、从图中可知,RNA(+)既是病毒的遗传物质,又可直接作为某些蛋白如RNA聚合酶的mRNA,由此可知含有多个起始密码子和终止密码子,A正确; B、过程a、c、d的模板和产物均为RNA,但d过程形成的mRNA只用于表达某些蛋白质,长度上比RNA(-)要短得多,更类似于转录过程,不能叫RNA的复制,B错误; C、过程b、e表示翻译过程,因为以RNA为模板合成蛋白质,由于病毒的增殖均在宿主细胞内进行,翻译所需的原料、tRNA、能量均来自宿主细胞,C正确; D、与HIV一样,两者都有囊膜结构,进入宿主细胞时要与细胞膜上的受体结合(识别过程)后再经膜融合实现侵染,D正确。 故选B。 10. 二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,常用作细胞冻存的渗透性保护剂。干细胞冻存复苏后检测结果见下表。下列叙述正确的是( ) 检测指标 合成培养基+DMSO 合成培养基+DMSO+血清 G1期细胞数百分比(%) 65.78 79.85 活细胞数百分比(%) 15.29 41.33 注:细胞分裂间期依次分为G1期、S期(DNA复制期)和G2期 A. 干细胞复苏要在37℃、含5%CO2的培养箱中倒置培养 B. G1期细胞数百分比上升,导致更多干细胞直接进入分裂期 C. 血清成分影响G1期,提高干细胞复苏后的活细胞数百分比 D. DMSO使细胞内结合水转化为自由水,减小冻存对细胞的伤害 【答案】C 【解析】 【分析】由题意可知,二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,可以使干细胞中自由水转化为结合水,减小冻存对细胞的伤害。 据表可知,血清中的天然成分影响G1期(该期细胞数百分比增大),能增加干细胞复苏后的活细胞数百分比。 【详解】A、干细胞复苏要在37℃、含5%CO2的培养箱中培养,动物细胞培养基为液体培养基,不能倒置,A错误; B、G1期细胞数百分比上升,说明细胞进入分裂间期,但不会导致干细胞直接进入分裂期,还需经过S和G2期,B错误; C、分析表格可知,血清中的天然成分影响G1期(该期细胞数百分比增大),能增加干细胞复苏后的活细胞数百分比,C正确; D、二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,可以使干细胞中自由水转化为结合水,D错误。 故选C。 11. 某雄性动物(2n=16)的一个精原细胞中部分染色体和基因的关系如图所示,不考虑染色体互换和突变,下列相关叙述错误的是(  ) A. 只考虑图示基因,该雄性动物可产生4种不同基因型的精子 B. 该细胞中基因A和基因a的分离发生在减数分裂Ⅰ的后期 C. 若该细胞进行减数分裂,在减数分裂Ⅱ中含有8条或16条染色体 D. 对图中所有基因进行荧光标记,该细胞产生的配子中荧光点数均不同 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程: 减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;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。 减数分裂Ⅱ:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;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】AD、分析题图可知,只考虑图示基因,该雄性动物可产生4种不同基因型的精子(ABXd、ABY、abXd、abY),对图中所有基因进行荧光标记,该细胞产生的配子中荧光点数可能相同,A正确、D错误; B、A和a互为等位基因,等位基因在减数分裂Ⅰ的后期会随着同源染色体的分离而分离,即该细胞中基因A和基因a的分离发生在减数分裂Ⅰ的后期,B正确; C、减数分裂Ⅰ末期,由于1个细胞分裂成2个细胞,则染色体数目减半,减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分离,染色体数目暂时加倍,故减数分裂Ⅱ前期、中期、末期的染色体数目为8,减数分裂Ⅱ后期染色体数目为16,C正确。 故选D。 12. XYY和XXY三体是人类常见的性染色体异常遗传病。下列叙述正确的是( ) A. XYY三体形成的原因是父方精子形成过程中减Ⅰ后期异常 B. XXY三体形成的原因可能是母方卵细胞形成过程中减Ⅱ后期异常 C. 能生育的XYY三体产生的正常和异常精子的数量比为2:1 D. 通过基因诊断可以判断胎儿是否患有性染色体三体遗传病 【答案】B 【解析】 【分析】据题文和选项的描述可知:该题考查学生对减数分裂、染色体数目变异等相关知识的识记和理解能力,以及获取信息、分析问题的能力。 【详解】XYY三体是由含X的卵细胞与含YY的精子受精后形成的受精卵发育而成,形成的原因是父方精子形成过程中减Ⅱ后期异常,A错误;XXY三体可能是由含XX的卵细胞与含Y的精子受精后形成的受精卵发育而成,也可能是由含X的卵细胞与含XY的精子受精后形成的受精卵发育而成,若为前者,则形成的原因可能是母方卵细胞形成过程中减Ⅰ后期异常或减Ⅱ后期异常,若为后者,则形成的原因可能是父方精子形成过程中减Ⅰ后期异常,B正确;能生育的XYY三体产生的正常和异常精子的数量比为1∶1,C错误;通过羊水检查可以判断胎儿是否患有性染色体三体遗传病,因为羊水中含有胎儿细胞,经过细胞培养,用显微镜可观察到胎儿细胞中染色体数目变化,但不能通过基因诊断来判断胎儿是否患有性染色体三体遗传病,D错误。 13. 下列关于遗传信息的表达过程的叙述正确的是() A. 转录时,合成的RNA会与DNA的两条链形成“杂交区域” B. 在转录和逆转录过程中,二者所需的模板、原料、酶均不相同 C. 翻译过程中mRNA上的密码子都能与tRNA上的反密码子互补配对 D. 某基因含有2000个碱基,其中有胸腺嘧啶300个,该基因连续复制3次需消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸2800个 【答案】B 【解析】 【分析】(1)基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程包括两个阶段:基因是通过控制氨基酸的排列顺序控制蛋白质合成的。整个过程包括转录和翻译两个主要阶段; (2)转录:转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程; (3)翻译:翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。 【详解】A、基因转录,其模板链与RNA分子形成杂交区域,转录结束后RNA分子从DNA上脱离下来,A错误; B、转录的模板是RNA,原料是核糖核苷酸,酶是RNA聚合酶,翻译中所需的模板是信使RNA,原料是氨基酸,酶是合成蛋白质所需的酶,B正确; C、遗传信息的翻译阶段,mRNA上的终止密码子不会与tRNA上的反密码子发生碱基配对现象,C错误; D、基因含有2000个碱基,其中有胸腺嘧啶 300 个,则鸟嘌呤有(2000-300×2)÷2=700(个),所以该基因连续复制3次,需消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸的数目为(23-l)×700=4900(个),D错误。 故选B。 14. 下列关于细胞中DNA分子复制的叙述,正确的是(  ) A. DNA分子双螺旋结构全部解链后才开始复制 B. DNA复制时氢键的形成需要DNA聚合酶的作用 C. 碱基互补配对原则保证了DNA复制能准确地进行 D. DNA复制的特点半保留复制,其复制以一条母链为模板合成两条新子链 【答案】C 【解析】 【分析】1、DNA复制过程: (1)解旋:需要细胞提供能量,在解旋酶的作用下,两条螺旋的双链解开。 (2)合成子链:以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶等酶的作用下,利用游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。 (3)形成子代DNA分子:延伸子链,母链和相应子链盘绕成双螺旋结构。 2、场所:主要在细胞核,此外在线粒体和叶绿体中也能进行。 3、时期:分裂间期。 4、特点:(1)边解旋边复制。(2)复制方式:半保留复制。 5、条件:(1)模板:亲代DNA分子的两条链。(2)原料:游离的4种脱氧核苷酸。(3)能量:ATP。(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶。 【详解】A、DNA复制是边解旋边复制,A错误; B、DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成,B错误; C、DNA复制过程中双螺旋结构提供了精确的模板,碱基互补配对原则保证了DNA复制能准确地进行,从而保证了子代DNA含有的遗传信息与亲代DNA相同,C正确; D、DNA复制的特点半保留复制,其复制以一条母链为模板合成一条新的子链,二者结合形成子代DNA,D错误。 故选C。 【点睛】 15. 火鸡有时能孤雌生殖,即卵不经过受精也能发育成正常的新个体.这有三个可能的机制:①卵细胞形成时没有经过减数分裂,与体细胞染色体组成相同;②卵细胞与来自相同卵母细胞的一个极体受精;③卵细胞染色体加倍。请预期每一种假设机制所产生的子代的性别比例理论值(性染色体组成为WW的个体不能成活)( ) A. ①雌:雄=1:1;②雌:雄=1:1;③雌:雄=1:1 B. ①全雌性;②雌:雄=4:1;③雌:雄=1:1 C. ①雌:雄=1:1;②雌:雄=2:1;③全雄性 D. ①全雌性;②雌:雄=4:1;③全雄性 【答案】D 【解析】 【分析】火鸡的ZW型性别决定中,ZZ为雄性,ZW为雌性,WW胚胎不能存活,根据子代细胞中染色体数目和类型即可判断子代的性别。 【详解】①卵没有经过减数分裂,与体细胞染色体组成相同,则子代的性染色体组成仍为ZW,所以子代全为雌性个体; ②卵细胞被极体受精,若卵细胞的染色体组成为Z,则极体的染色体组成为Z:W=1:2,同理,若卵细胞的染色体组成为W,则极体的染色体组成为W:Z=1:2,则子代性染色体组成及比例为ZZ:ZW:WW=1:4:1,由于WW胚胎不能存活,所以子代的雌:雄为4:1; ③卵细胞染色体加倍,由于卵细胞的染色体为Z或W,所以加倍后为ZZ或WW,而WW胚胎不能存活,因此子代全为雄性个体。 综上所述,D正确。 故选D。 【点睛】本题考查细胞的减数分裂和伴性遗传,要求考生识记细胞减数分裂不同时期的特点,掌握减数分裂过程中染色体行为和数目变化规律;识记伴性遗传的概念及类型,准确推断题中每一种情况下子代的性别比例。 二、非选择题(本大题共5小题) 16. 生物是理科中相对偏文的科目,教材有大量需要记忆和理解的基础知识,掌握生物教材基础知识是提高生物成绩的有效保障,请回答下列与教材有关的问题,检测自己掌握的情况。 (1)科学家根据细胞内_____,把细胞分为真核细胞和原核细胞。 (2)酶的专一性是指每一种酶只能_____。 (3)原癌基因和抑癌基因发生突变导致癌变,其中抑癌基因主要是_____。 (4)N元素是构成细胞内重要化合物的基本元素。那么,N在DNA分子上存在于________中,DNA的全称是_________________。N在蛋白质中主要存在________中,蛋白质功能多种多样,其中具有运载功能的蛋白质有____________。 【答案】 ①. 有无以核膜为界限的细胞核 ②. 催化一种或一类化学反应 ③. 阻止细胞不正常的增殖 ④. 含氮碱基 ⑤. 脱氧核糖核酸 ⑥. 肽键 ⑦. 载体蛋白、通道蛋白、血红蛋白等 【解析】 【分析】1、蛋白质的组成元素主要为C、H、O、N;DNA元素组成为C、H、O、N、P。 2、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,其中原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。 3、蛋白质的功能-生命活动的主要承担者: ①构成细胞和生物体的重要物质,即结构蛋白,如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白; ②催化作用:如绝大多数酶; ③传递信息,即调节作用:如胰岛素、生长激素; ④免疫作用:如免疫球蛋白(抗体); ⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。 【详解】(1)科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞。 (2)酶的专一性是指每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 (3)抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。 (4)N元素是构成细胞内重要化合物的基本元素。那么,N在DNA分子上存在于含氮碱基中,DNA的全称是脱氧核糖核酸;N在蛋白质中主要存在肽键中,蛋白质功能多种多样,其中具有运载功能的蛋白质有载体蛋白、通道蛋白、血红蛋白等。 【点睛】本题为基础题,考查必修1教材中的相关内容,只要考生识记教材中的相关知识点即可正确答题,重点考查学生回归教材的落实程度,难度不大。 17. 为提升茶叶品质,研究人员探究不同光质配比对茶树叶片生长和生化成分的影响,实验结果如下图所示,其中L1组的红光:蓝光=3:1,L2组的红光:蓝光=2:1,L3组的红光:蓝光=1:1,L4组的红光:蓝光=1:2。回答下列问题: 注:新梢生物量是指植物新长出的枝条部分的干物质重量。酚氨比是指茶多酚与氨基酸的比值。 (1)光作为一种信号调控植物生长发育的全过程。在茶树体内,接受光信号的分子是_____,其化学本质是_____。 (2)利用不同颜色的LED灯设置不同光质配比时,为确保实验结果的可靠性,还需要控制其他与光相关的变量保持一致,如_____(答出两点)。将红光和蓝光配比从3:1转为1:1,据图分析,短时间内茶树叶肉细胞的叶绿体中C3的含量_____(填“上升”或“下降”)。 (3)光饱和点和光补偿点的差异反映了植物对光能的利用效率。据图分析,茶树叶肉细胞L2处理下,光补偿点降低的原因是_____。 (4)茶叶的酚氨比过高时,口感偏苦涩。为提高茶叶的产量和品质,技术人员在幼苗期使用红光比例较高的光照,成熟期改为蓝光比例较高的光照。据图分析该处理的优点是_____。 【答案】(1) ①. 光敏色素 ②. 色素—蛋白质复合体/蛋白质 (2) ①. 光照强度、光照时间 ②. 上升 (3)L2处理下,叶绿素含量增加,提高光能的利用率,光反应增强,使光合速率在较低光照下达到与呼吸速率相等 (4)茶树幼苗期红光比例较高时,新梢生物量较高,有利于光合作用积累有机物(促进幼苗生长发育),提高产量;成熟期蓝光比例较高时,酚氨比较低,有利于提升茶叶口感(品质) 【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富能有机物,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。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程,暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。 【小问1详解】 光作为一种信号调控植物生长发育的全过程。在茶树体内,接受光信号的分子是光敏色素,其化学本质是色素—蛋白质复合体(蛋白质)。 【小问2详解】 本实验探究不同光质配比对茶树叶片生长和生化成分的影响,为确保实验结果的可靠性,还需要控制其他与光相关的变量保持一致,如光照强度、光照的时间等。结合图示分析,将红蓝光配比从3:1转为1:1,叶绿素含量降低,光反应生成ATP、NADPH速率减慢,还原C3速率下降,但短时间内C3合成速率基本不变,因此短时间内茶树叶肉细胞的叶绿体中C3的含量上升。 【小问3详解】 由于L2处理下,叶绿素含量增加,吸收光能更多,光反应增强,产生更多ATP和 NADPH,使光合速率在较低光照下达到与呼吸速率相等,所以茶树叶肉细胞L2处理下,光补偿点显著降低。 【小问4详解】 结合图1和图2分析,茶树幼苗期红光比例较高时,新梢生物量较高,有利于光合作用积累有机物,促进幼苗的生长发育 。茶树成熟期蓝光比例较高时,酚氨比较低,有利于提升茶叶口感,提高茶叶品质,因此为了提高优质茶叶产量,技术人员在幼苗期使用红光比例较高的光质光照,成熟期改为蓝光比例较高的光质光照。 18. 如图所示,hok基因位于大肠杆菌的R1质粒上,能编码产生一种毒蛋白,会导致自身细胞裂解死亡,另外一个基因sok也在这个质粒上,转录产生的 sokmRNA能与 hokmRNA 结合,这两种 mRNA 结合形成的产物能被酶降解,从而阻止细胞死亡。请回答一下问题: (1)合成 mRNA 的过程称为_______________,需要 RNA 聚合酶的参与。sokmRNA 能与hokmRNA 结合,说明二者碱基序列_______________,二者结合阻止了基因表达中的_______________过程。 (2)用15N 标记该大肠杆菌DNA分子,然后将该大肠杆菌在含14N 的培养基中连续复制4次,含有14N的DNA分子占全部DNA的_______________,含15N的链占全部链的_______________。 【答案】(1) ①. 转录 ②. 互补 ③. 翻译 (2) ①. 100% ②. 1/16 【解析】 【分析】hok基因和sok基因都位于大肠杆菌的Rl质粒上,其中hok基因能编码产生一种毒蛋白,会导致自身细胞裂解死亡,而sok基因转录产生的sokmRNA能与hokmRNA结合,这两种mRNA结合形成的结构能被酶降解,从而阻止细胞死亡。 【小问1详解】 产生mRNA的过程是转录,需要RNA聚合酶的参与,该酶识别序列是DNA上的启动子,其基本组成单位是脱氧核苷酸。sokmRNA能与 hokmRNA结合,说明二者碱基序列互补,二者结合阻止了基因表达中的翻译环节。 【小问2详解】 用15N标记该大肠杆菌DNA分子,该大肠杆菌在含14N的培养基中连续复制4次,由于DNA复制是半保留复制,因此产生的每个DNA分子中都含有14N,即含有14N的DNA分子占全部DNA的100%,含15N的链占全部链2/25即1/16。 19. 下列示意图分别表示某雌性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系以及细胞分裂图像。 请分析并回答: (1)图1中a、b、c柱表示染色体的是_____,图2中表示体细胞分裂时期的是图_____。 (2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图2中的_____。 (3)图1中的数量关系由Ⅱ变化为Ⅲ,相当于图2中的_____→_____过程。 (4)符合图1中Ⅳ所示数量关系的某细胞名称是_____。图1中哪些时期所对应的细胞内不存在同源染色体?_____(填编号)。 (5)请在下图所示坐标中绘出该动物体内细胞在进行减数分裂过程中,每条染色体上DNA分子含量的变化曲线_____。 【答案】 ①. a ②. 甲 ③. 乙 ④. 丙 ⑤. 乙 ⑥. 卵细胞或者第二极体 ⑦. Ⅲ、Ⅳ ⑧. 【解析】 【分析】分析图1:a是染色体、b是染色单体、c是DNA。Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;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,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。分析图B:甲细胞含有同源染色体,且着丝点排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;乙细胞无同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丙细胞含同源染色体,正在同源染色体分裂,处于减数第一次分裂后期。 【详解】(1)根据试题分析:图1中a~c柱表示染色体的是a,体细胞进行的是有丝分裂,图2中表示体细胞分裂时期的是甲。 (2)图1中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,可能处于减数第二次分裂前期和中期,对应于图2中的乙细胞。 (3)图1中的数量关系由Ⅱ变化为Ⅲ的过程,染色体数目、染色单体和DNA数目减半,从减数第一次分裂到减数第二次分裂。相当于图2中的丙→乙过程。 (4)Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期,符合图1中Ⅳ所示数量关系的某细胞名称是卵细胞或第二极体。细胞内不存在同源染色体,应是减数第二次分裂或减数分裂结束后的细胞,所以图1中Ⅲ、Ⅳ所对应的细胞内不存在同源染色体。 (5)绘图的第一步是标出横、纵坐标的意义。本题绘图要特别注意纵坐标为每条染色体上DNA分子的含量,其中的关键变化点有:分裂前期的间期DNA分子复制,DNA含量逐渐加倍后,1条染色体上有2个DNA分子;减数第二次分裂后期着丝点分裂后,1条染色体上有1个DNA分子。所以相应的图如下: 【点睛】 本题结合细胞分裂图和柱形图,考查细胞有丝分裂和减数分裂的相关知识。解答本题的关键是题图的分析,这就要求考生识记有丝分裂和减数分裂不同时期的特点,掌握有丝分裂和减数分裂过程中染色体、染色单体和DNA含量变化规律,能结合所学的知识准确判断各选项。 20. 现代栽培稻(2n=24)相对普通野生稻丢失了大量优异基因,如抗病、虫、杂草及抗逆基因等。研究人员发现某野生水稻(甲)8号染色体上具有耐冷基因A,4号染色体上有抗稻飞虱基因B,而栽培稻(乙)染色体的相应位置为隐性基因。将甲、乙杂交,F1自交,用某种方法检测F2群体中不同植株的基因型,发现不同基因型个体数如下表: 基因型 AA Aa aa BB Bb bb 个体数量 201 1009 798 520 1038 517 (1)对栽培稻乙的基因组进行测序,需要测定_______条染色体上DNA分子的碱基排列顺序。 (2)依据数据推测,抗稻飞虱性状的遗传_______(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,判断依据是_________________________。 (3)重复上述实验发现,F2中基因型为AA、Aa、aa的个体数量比总是接近于1:5:4。研究人员发现F1产生的雌配子均正常成活,推测可能是带有__________基因的花粉成活率很低。请设计杂交实验检验上述推测,并写出支持上述推测的子代性状及比例_______。 (4)为获取能稳定遗传的抗稻飞虱优良栽培稻,科研人员选取上述实验中F1栽培稻作为亲本进行自交,每一代水稻自交后淘汰不抗飞虱的个体,则子五代中基因型BB个体所占的比例为_______。 【答案】 ①. 12 ②. 符合 ③. F2中 BB、Bb、bb 三种基因型的比例为 1:2:1(F2中出现性状分离且 分离比接近 3:1) ④. A ⑤. 以 F1为父本,品种乙为母本,子代中耐冷个体数与不耐冷个体数的比例为1:4 ⑥. )31/33 【解析】 【分析】表格中,F2群体中控制耐冷性状的植株(AA):耐冷性状的植株(Aa):不耐冷的植株(aa)1:5:4, 耐冷性状的植株(A-):不耐冷的植株(aa)6:4或者3:2。F2群体中控制抗稻飞虱的植株(B-):不抗稻飞虱的植株(bb)=(520+1038):5173:1,说明抗稻飞虱性状遵循基因的分离定律。 【详解】(1)水稻细胞中含有12对同源染色体,无性染色体,故对稻乙的基因组进行测序,需要测定12条染色体上DNA分子的碱基排列顺序。 (2)依据数据分析,F2中 BB、Bb、bb 三种基因型的比例为 1:2:1(F2中出现性状分离且分离比接近 3:1),说明抗稻飞虱性状的遗传符合基因的分离定律。 (3)正常情况F2中基因型为AA、Aa、aa的个体数量比总是接近于1:2:1。但是重复上述实验发现,F2中基因型为AA、Aa、aa的个体数量比总是接近于1:5:4。基因型为AA和Aa的个体数量减少了,同时研究人员发现F1产生的雌配子均正常成活,由此推测可能是带有A基因的花粉成活率很低。可通过测交法检测被测者的配子,故以 F1为父本(Aa),品种乙为母本(aa),如果子代中耐冷个体数与不耐冷个体数的比例为1:4,说明父本Aa产生的A配子中死亡3/4,存活1/4。 (4)能稳定遗传的抗稻飞虱优良栽培稻基因型是BB,每代子代中均去除bb个体,子n代中BB的比例=(2n-1)/(2n+1),则到子五代中在淘汰了隐性个体后,BB所占的比例为(25-1)/(25+1)=31/33。 【点睛】本题主要考查基因的分离定律的相关知识,意在考查考生对题文的理解与分析,把握知识间内在联系的能力。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:重庆市彭水第一中学校2025—2026学年高二上学期开学检测生物试卷
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