内容正文:
生物学试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写
清楚。
2.每小题选出答案后,用2B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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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.研究组成细胞的物质,实际上就是在探寻生命的物质基础。下列关于组成细胞的化合物的叙述,
正确的是
A.葡萄糖既可以作为能源物质,也可以参与构成细胞结构
B.植物体内由C、H、O组成的储能物质只有脂肪
C.食用无甜味的食物能降低糖类物质的摄人量,达到控糖目的
D.氨基酸是水溶性小分子,必须在转运蛋白协助下进出细胞
2.基孔肯雅病毒(CHIKV)是一类具有包膜的病毒,通过蚊媒传播。研究发现,CHIKV侵染宿主细
胞时,其包膜蛋白(来源于宿主膜蛋白)与细胞膜上的受体结合后触发膜融合,病毒RNA进入细
胞质并利用宿主细胞器完成复制。以下相关分析正确的是
A.病毒表面的包膜属于生物膜系统
B.CHIKV包膜蛋白的合成不需经内质网、高尔基体加工
C.抑制宿主细胞线粒体功能,CHIKV增殖速率会下降
D.CHⅡKV与宿主细胞膜融合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能
3.关于细胞衰老的机制,目前大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说,以下相关叙述正确的是
A.人的成熟红细胞在衰老过程中其端粒会逐渐变短
B.过多的自由基攻击磷脂可能会损伤核糖体、内质网等众多细胞器
C.若自由基攻击酪氨酸酶,会导致衰老细胞内黑色素的积累
D.自由基攻击DNA可能导致细胞中蛋白质种类或数量发生改变
4.如图1,图I表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响,图Ⅱ表示人体ATP与ADP
之间的相互转化,下列相关叙述正确的是
反
6
率
分
丙
能量1
酶1
酶2
影响酶促反应的相关因素
能量2
I
图1
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架
扫描全能王创建
可表
A.bc段适当增大酶浓度,酶促反应速率不会继续增大
B.f、i点时该蛋白酶的氢键、肽键被破坏且不可恢复
C.图Ⅱ中的能量1可用于消化道中蛋白质的水解,能量2可来自丙酮酸的氧化分解
D.人体剧烈运动时,细胞中酶2催化的化学反应速率加快
5.精原干细胞(SSC)在多种调控因子(如GDNF等)的作用下,经A、B途径之间的平衡与转换的
有序进行是精子发生的关键,GDNF对A、B途径的调控作用相反,其作用机制如图2所示。研究
发现,敲除GDNF基因的小鼠会出现SSC耗竭的现象,过表达GDNF基因的小鼠SSC的数量显著
增加,下列相关叙述正确的是
GDNF等相关因子k
促性腺激素
②
A途径
B途径
XX
ssc
中
①①①①
9
“+”表示促进,
“_”
表示抑制,均无强弱之分
图2
A.SSC的全能性体现在可分化形成胚胎干细胞
B.图中①②处对应的符号分别是+、
C.SSC分别进行A、B途径时的细胞周期长短可能不同
D.雄性动物性成熟后B途径持续进行,会导致SSC耗竭
6.筛管是光合产物的运输通道,光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞运输到其他部位。蔗糖进人筛管
伴胞复合体(SE-CC)有甲、乙两种方式。甲方式中,蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝直接进人
SE-CC;乙方式中(图3a),蔗糖需先经胞间连丝进人韧皮薄壁细胞,然后经其膜上的单向载体
蛋白转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中,最后经SU载体进人SE-CC,图b为
SE-CC的质膜结构图。下列叙述错误的是
C02
蔗糖
胞间连丝
细胞膜
H泵
ATP
筛
韧皮薄壁细胞
质膜
胞外
ADP+Pi
癸
叶肉
细胞外空间
,SU载体
细胞
→H*
复合体
蔗糖
→蔗糖
细胞壁
维管束伴胞筛管
鞘细胞
高H浓度
低H浓度
SE-CC
图3
■
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架
扫描全能王创建
A.蔗糖通过甲方式进人SE-CC需要穿过0层细胞膜
B.蔗糖浓度的高低会影响甲、乙两种方式的运输速率
C.乙方式中SU载体转运蔗糖的过程中需要消耗能量
D.采用乙方式的植物筛管中的蔗糖浓度高于采用甲方式的植物
7.用秋水仙素处理一批万寿菊(2)萌发中的种子,播种后获得植株若干,取各植株叶片进行流式
细胞仪分析(据细胞中DNA含量对细胞分别计数),结果出现甲、乙、丙三类植株(如图4),其
中乙图第一个峰值对应的横坐标值为100。已知万寿菊花瓣含有的叶黄素含量与其染色体组数正相
关,且四倍体植株育性正常。下列叙述正确的是
800
100
400
细640
80
细320
盟480
自320
胞数目
00
胞数目
240
60
160
20
002004006008001000
002004006008001000
02004006008001000
DNA相对含量
DNA相对含量
DNA相对含量
甲
丙
图4
A.DNA合成抑制剂可使甲类植株的叶肉细胞停滞在分裂间期
B.乙类植株出现两个DNA含量峰值,无法通过有性生殖稳定遗传
C.丙类植株中处于减数分裂I前期的细胞发生同源染色体联会紊乱
D.为获得高叶黄素品种,应选择丙类植株自交,其子代中高DNA含量植株的比例为3/4
8.蔷薇属中的五倍体犬蔷薇(5n=35)是两性花,染色体组为S1、S1、S2、R3、R4,其能通过独特
的减数分裂机制稳定进行有性生殖。减数分裂时,35条染色体分为两组,其中S1、S1的14条染
色体像正常的二倍体一样形成7个“二价体”,剩余的21条染色体以“单价体”形式存在,不参
与配对。产生花粉时,单价体随机分布在二价体周围,减数第一次分裂(MI)后全部丢失。产生
卵细胞时,单价体被优先拉向形成卵细胞的一极并全部保留。犬蔷薇细胞分裂过程中染色体数与
核DNA数的关系如图5。下列分析正确的是
核DNA数/个
70
63
4
3
28
21
b
14
a
7142128354249566370染色体数/条
图5
生物学·第3页(共10页)
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A.减数分裂过程中MⅡ分裂导致染色体数目减半,非同源染色体的自由组合导致配子种类多样化
B.犬蔷薇通过MI联会过程中形成7个“二价体”,雄配子的染色体组的组成有4种
C.图中g点对应的时期DNA复制活跃,a、b、c点对应的细胞一定为雄配子
D.基因型为aaBDE的甲品种与基因型为AAbde的乙品种间行种植,甲品种植株上所结种子的基因
型均为aaBDE、AaBDE
9.有研究发现,糖尿病患者骨骼肌细胞中己糖激酶2(HK2)存在新型磷酸化修饰(Sr603位点),
导致其与线粒体分离,乳酸生成速率异常升高,具体检测结果如下表所示。进一步研究发现,HK2
磷酸化后无法抑制线粒体膜孔道蛋白VDAC1,导致细胞质NADH堆积,抑制细胞呼吸第一阶段
(也称糖酵解途径)关键酶的活性;糖尿病小鼠注射HK2去磷酸化酶后,血糖水平下降30%。下
列相关叙述正确的是
细胞类型
HK2线粒体结合率(%)》
乳酸生成量(μmol)
ATP/ADP比值
正常肌细胞
72.4
5.2
3.8
糖尿病肌细胞
18.6
12.7
1.9
基因编辑修复HK2
68.9
6.1
3.5
A.HK2磷酸化会促进丙酮酸进入线粒体,增强有氧呼吸第二阶段
B.糖尿病人肌细胞ATP/ADP比值下降与丙酮酸进入线粒体受阻直接相关
C.糖尿病人乳酸生成量增加说明其无氧呼吸增强,从而导致细胞质NADH积累
D.VDAC1活性升高可缓解NADH对糖酵解的反馈抑制
10.科研人员将白及种苗先驯化(指将组培苗从培养容器中取出后,在大棚等环境中利用某些措施进
行一段时间培养),后置于自然条件下培养相同时间,再检测白及幼苗的光合指标,结果如下表,
下列有关叙述正确的是
平均呼吸速率/
平均净光合速率/
组别
块茎生物量/g
总生物量/g
(mmol·m-2.h-l)
(mmol·m2.hl)
对照组
0.06
0.25
0.5
0.68
实验组
0.43
1.16
0.43
1.17
A.欲根据吸光度值测定叶绿素含量,可将色素提取液置于红光或蓝紫光下测定
B.对照组需每天给予10.2小时光照,幼苗能正常生长
C.根据表中数据推测白及可能采取了减少昼夜温差、增施有机肥等驯化措施
D.若增加白及催化C02固定酶的活性,其他条件不变,白及光补偿点将变大
牛物学·第4页(共10页)
架
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11.为进一步探究酵母菌细胞呼吸类型及场所,某研究小组将酵母菌破碎并进行差速离心,分离得到
细胞质基质和线粒体,并在~f号试管中加入相关物质,进行如下表所示的实验,下列有关叙述
正确的是
细胞质基质
线粒体
酵母菌
类别
b
d
葡萄糖
+
丙酮酸
×
氧气
×
+
注:“+”表示加入了适量的相关物质,“-”表示未加入相关物质。
A.会产生酒精的试管有d和f
B.根据试管a、c、e的实验结果,可以判断酵母菌进行葡萄糖初步分解的场所
C.若向e培养液中通入1802,一段时间后一定能在水和二氧化碳中检测到180
D.根据试管b和f的实验结果,可以判断酵母菌进行无氧呼吸的场所是细胞质基质
12.下列关于孟德尔遗传定律的叙述中,正确的是
A.欲验证基因的分离定律,一定要选择一对相对性状的纯合亲本
B.一对纯合亲本杂交,F,表现出来的性状是显性性状
C.孟德尔的假说内容之一是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
D.一对相对性状的纯种豌豆间行种植,根据子代表现型及比例无法判断显隐性
13.凌霄花色多为橘红色,育种工作者获得了一株开白色花的凌霄。经研究,橘红色对白色为显性,
受一对等位基因控制。现将该白色凌霄与多株橘红色凌霄进行杂交,F,代中橘红花植株:白花植
株=9:1,下列说法错误的是
A.若让亲本中多株橘红色凌霄植株自交,子代出现开白花植株的概率为1/20
B.若让亲代中橘红色凌霄植株随机杂交,有1/16组合的子代会出现开白色花
C.F,代中任意橘红色凌霄植株自交,子代出现开白色花植株的概率均为1/4
D.若让亲本中多株橘红色凌霄植株随机传粉,子代出现开白花植株的概率为1/100
14.2019年中国科学家发现通道蛋白基因pax1突变会导致卵子死亡,从而导致女性不孕。图6是某
家族关于panx1致病的遗传系谱图,经基因检测患者的母亲不含致病基因。下列叙述正确的是
A.panx1基因为显性基因,位于常染色体或X染色体
门正常男
B.可通过遗传咨询确定后代是否携带该致病基因
○正常女
患病男
C.Ⅱ,与正常女性婚配,所生子女中患病的概率是1/8
患病女
D.Ⅱ2与正常男性婚配,所生子女中患病的概率是1/4
图6
生物学·第5页(共10页)
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15.玉米的雄性不育(花粉败育)受一组复等位基因控制,其中M为显性不育基因,M为隐性可育
基因,M为显性恢复可育性基因,三者的显隐性关系为M>M>M,育种工作者让雄性不育的甲
植株与雄性可育的乙植株杂交,F,均为雄性可育,F,自交产生的F,中雄性不育占1/8,据此下
列分析正确的是
A.M、M、M的区别在于脱氧核苷酸的种类、数量、排列顺序不同
B.F2雄性可育植株中纯合子占3/8
C.某雄性可育植株自交后代均为雄性可育,可让该植株与基因型为MM的植株杂交,从而判断
该雄性可育植株的基因型
D.基因型为MM和MM的植株按等比例混合种植,后代的表型及比例为雄性可育:雄性不育
=5:3
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16.(11分)安德森病是一种遗传性脂质吸收不良综合征,其特征是血液脂质水平异常。食物中的脂
肪和胆固醇被小肠上皮细胞摄取后,需要以乳糜微粒的形式运出细胞,进人血液。乳糜微粒是一
种由脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大颗粒,主要用于外源脂肪的运输。如图7是脂肪被
小肠上皮细胞摄取后进行加工运输的路径示意图。
apoB48
MTP-
RER
SER
apQAI
细胞核
前乳糜
微粒
小肠上皮细胞
乳糜微粒
图7
注:RER和SER分别表示粗面内质网和光面内质网;MTP、apoB48、apQAI、oAIV是四种蛋
白质,其中MTP代表微粒转运蛋白;DP和LP分别代表致密颗粒和轻质颗粒。
(1)图中粗面内质网(RER)外侧的黑色圆点①代表
其功能是
。据图分析,位于乳糜微粒表面的蛋白质包括上图中的
(2)小肠上皮细胞对脂肪的加工运输途径中,直接参与的细胞结构有
0
(3)轻质颗粒LP是由脂肪和磷脂形成的运输颗粒,致密颗粒DP是由胆固醇和磷脂形成的运输
颗粒。二者可以在光面内质网(SER)中融合,形成更大的前乳糜微粒颗粒。根据所学知识,请
推测LP和DP中磷脂的分布形式:
生物学·第6页(共10页)
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(4)经过研究,发现安德森病的发病机理是患者的DNA序列发生了改变,导致Sarl蛋白功能异
常,Sa1蛋白主要负责从内质网上产生并分泌出囊泡。根据资料和所学知识,推测安德森病患者
血液中乳糜微粒含量
(填“偏高”或“偏低”),请阐述其机理:
17.(11分)近几十年,生物学界和医学界都在努力攻克癌症。如图8所示为某癌症患者体内细胞的
部分生命历程。回答下列问题:
、①
的是+
18
细胞核
③
④
)衰老
细胞核
图8
(1)图中细胞发生生命历程①与④不同的根本原因是
请写出图中③过程细胞发生
的变化特征:
。(至少写2点)
(2)观察肿瘤细胞固定装片(如图9甲):
线粒体
e
对照组
实验组
甲
乙
图9
①图甲的a~e过程中,持续时间最长的时期是
(填字母)。
②细胞在图甲的生命进程中,下列选项不是为DNA均等分配做好准备活动的是
(填
字母)。
A.形成纺锤体
B.核仁核膜消失
C.染色体解旋
D.染色体排列在赤道板上
(3)为探究细胞器在上述(2)生命历程中的变化,科研人员以线粒体为研究对象进行了系列探
究,观察到了一些生物学现象,具体如下:
①蛋白D会被激活并结合到线粒体上的特定位置;
②线粒体数量增加;
③如果现象①不发生,则现象②不会发生;
④科研人员用细胞松弛素处理图甲中细胞d,与未处理的正常细胞比较,可观察到线粒体分布情
况如图乙。
⑤肌动蛋白M19上存在线粒体膜蛋白结合位点,若抑制M19的表达,细胞骨架不能形成正确的
“绳索状结构(即线粒体一细胞骨架连接而成的复合物)”,此时线粒体分布情况与细胞松弛素处
理组相同。
生物学·第7页(共10页)
吉其
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()结合题干信息,对图乙的实验结果分析不合理的是
(填字母)。
A.细胞骨架能够支撑细胞的形态
B.M19上可能存在细胞骨架的结合位点
C.线粒体的均匀分布与细胞骨架有关
D.实验组会出现线粒体不均匀分配
(i)根据该探究实验分析蛋白D和肌动蛋白M19在细胞增殖中的生物学意义是
0
18.(10分)莱茵衣藻是一种光合自养的单细胞真核生物,其生活环境中C02浓度经常发生比较大的
变化。在低浓度的C02环境中,莱茵衣藻会形成C02浓缩机制(CCM),以提高细胞内的C02
浓度。
(1)当环境中无机碳浓度较低时,莱茵衣藻会以
(填“C02”或“HC0”)形式在细
胞内积累无机碳,不选另一种形式的主要原因是
(2)初步推测莱茵衣藻CCM与类囊体的两种电子转运蛋白P和F
KnCi(μM)
100r口野生型
有关。为证明此推测,构建了衣藻的P、F蛋白基因失活突变体
80
目P突变体
圆F突变体
(即缺失P、F转运蛋白),检测野生型和突变体的K2Ci,即达到
60
☑P和F双突变体
40
1/2最大净光合速率所需HC0?(Ci)的浓度,结果如图10所示。
20
Kv2Ci值越大说明衣藻CCM能力越
;该实验结果表明
图10
0
(3)已知无机碳必须以C02的形式与C5化合物反应合成有机物,而类囊体中较高的H*浓度有利
于HCO?向CO2转化。为进一步研究莱茵衣藻CCM的机制,向细胞质基质中注入HCO(C),检
测类囊体腔H浓度变化和细胞质基质中C的浓度变化,结果如图11甲、乙所示(实线为类囊体
腔H浓度变化,虚线为细胞质基质中C的浓度变化。箭头代表在该时刻向细胞质基质注射C。
阴影表示无光照)。根据图甲、图乙实验结果推测衣藻CCM的机制:
0
类囊体C转运蛋白
野生型
P和F双突变体
0.5
野生型
基因失活突变体
30
r50
回
(WT)O
餐
44
(wT):O
500
5001000
40
0
50010000
5001000
40
时间(s)
时间()
时间(s)
时间(s)
甲
乙
图11
□▣
生物学·第8页(共10页)
架
扫描全能王创建
19.(13分)某植物具有高茎和矮茎这一对相对性状,该性状由位于常染色体上的一对等位基因控制。
某实验小组以这种植物为实验材料进行杂交实验(不考虑基因突变),结果如下表:
父本
母本
子一代
第一组
矮茎
矮茎
高茎、矮茎(数量未统计)
第二组
高茎
高茎
高茎602、矮茎199
(1)分别分析第一组和第二组的实验结果,它们所推断出的显隐性关系
(填
“相同”或“不同”)。
(2)为了解释以上现象,实验小组对该性状的遗传提出两种假说:
假说一:植物的株高由三个复等位基因(A、a1和a2)控制,A相对于a,和a2为显性,只有当
时,才表现为矮茎,其他情况均为高茎。如果该假说成立,则第二组中双亲的
遗传因子组成为
假说二:植物的株高由三个复等位基因(B*、B、b)控制,其中B决定高茎,B和b都决定矮
茎,三个基因的显隐关系为B*相对于B、b为显性,B相对于b为显性,则第一组双亲的遗传因
子组成为
,其子一代的性状及分离比为
_0
(3)为进一步探究两种假说的合理性,请从上述表格中选取实验材料进行另外的一次性杂交实验
设计,并写出最简便的实验设计思路:
0
若」
则支持假说一;
若」
,则支持假说二。
20.(10分)卡拉胶是一类源于海洋红藻的大分子多糖,可被某些细菌降解为具有多种应用前景的卡
拉胶寡糖。某研究小组拟筛选具有高活性卡拉胶酶(CG)的菌种用于生产卡拉胶寡糖。回答下
列问题:
(1)为构建携带CG基因的大肠杆菌表达载体(图12),为保证连接准确性和效率,对CG基因
的PCR扩增产物和质粒进行双酶切,随后用
酶连接。CG基因转录模板链的5'端最
好含有
酶切位点。
(2)两组同学选用了不同的双酶切组合和T4DNA连接酶重复上述实验,获得的部分重组质粒分
子大小符合预期,但均无法使用各自构建表达载体的双酶切组合进行切割,推测这两组同学选用
的双酶切组合分别是
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扫描全能王创建
限制酶的识别序列和切割位点如下:
5-GGATCC-3
BamH I
3-CCTAGG-5
EcoRV
5-GATATC-3
四环素
3'-CTATAG-5
抗性基因
质粒
5'-CCCGGG-3'
Sma I
5'-ACTAGT-3'
3-GGGCCC-5
Spe I
3'-T GATCA-5
启动子个
卡那霞素杭性基的
入终止子
EcoRV
Spe'I
Xba I
5'-TCTAGA-3'
3-AGATCT-5
Sma I Xba I
BamH I
图12
(3)为将构建好的表达载体转人大肠杆菌,需要先用
处理大肠杆菌细胞使其处于一种
能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,随后在含卡拉胶和
的培养基中培养一段时间
后,根据菌落周围有无水解透明圈筛选目的菌株。
(4)已知空间上邻近的两个半胱氨酸易形成二硫键,从而提升蛋白质的耐热性。为提高CG的耐
热性,研究人员分析了五个氨基酸位点的空间距离和保守度(保守度值越大表明该位点对酶的功
能越关键),如图13所示。根据分析结果,选择第
位的氨基酸替换成半胱氨酸最合适,原
因是
0
缬氨酸第76位
獭氨酸
保守度:0.83
第44位
保守度:0.31
半胱
氨酸
第119位
精氨酸
第293位
保守度:0.31
第45位
苏氨酸
保守度:0.92
注:虚线长度代表氨基酸间的空间距离
图13
器
扫描全能王创建生物学参考答案
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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。
题号
1
2
3
6
1
P
答案
A
C
D
D
B
D
B
D
题号
0
10
11
12
13
14
15
答案
凸
B
D
D
【解析】
1.葡萄糖作为主要能源物质,可通过分解供能,同时可参与构成细胞结构,如植物细胞壁中
的纤维素(由葡萄糖聚合而成),A正确。植物体内由C、H、O组成的储能物质可能是淀
粉,也可能是脂肪,B错误。无甜味的食物可能含有淀粉等多糖(如馒头),消化后仍会转
化为葡萄糖,因此不能达到控糖目的,C错误。有些氨基酸可以作为神经递质,以胞吐作
用排出细胞,D错误。
2,生物膜系统是指细胞内各种膜结构的总称,病毒不具生物膜系统,病毒表面的包膜不属于
生物膜系统,A错误。CHⅢKV增殖需要借助宿主细胞合成包膜蛋白,需要经内质网、高尔
基体加工,B错误。CⅡKV增殖依赖宿主细胞供能,抑制宿主细胞线粒体功能,CHIKV
增殖速率会下降,C正确。由于CⅡKV不具有细胞结构,其与宿主细胞融合不能体现细
胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,D错误。
3.人成熟红细胞无细胞核和线粒体,因此不含染色体及端粒结构。端粒缩短是细胞分裂次数
增加导致的,而红细胞成熟后不再分裂,故其衰老过程中端粒不会变短,A错误。过多的
自由基攻击磷脂可能会损伤具膜的细胞器,但核糖体无膜结构,不会因攻击磷脂受损,B
错误。若自由基攻击酪氨酸酶,会使酪氨酸酶活性降低,则黑色素合成将减少,C错误。
自由基攻击DNA,可能会导致DNA分子中碱基对发生缺失、替换等,则该DNA分子控
制合成的蛋白质可能发生改变,因此可能导致细胞中的蛋白质的种类或数量发生改变,D
正确。
4.bc段适当增大酶浓度,酶促反应速率会继续增大,A错误。在f(高温)、i(高pH)点酶
已部分变性失活,且不可逆,氢键被破坏,但肽键并未被破坏,B错误。消化道中的蛋白
质水解不需要消耗能量,C错误。人体剧烈运动时,需要消耗大量ATP,而细胞中ATP的
生物学参考答案·第1页(共8页)
■■口■口口■
含量少,此时细胞中的细胞质基质和线粒体时刻在进行ATP的合成以维持细胞内ATP与
ADP的动态平衡,该细胞中有酶1和酶2催化的化学反应均加快,D正确。
5,全能性指的是具有能分化为各种细胞的潜能,A错误。SSC的耗竭依赖于B途径(减数分
裂)的持续进行,SSC数量的增多,需要依靠有丝分裂,即A途径,说明GDNF等相
关因子促进A途径(有丝分裂),抑制B途径(减数分裂),因此①②处应填上的符号是
+、-,B正确。SSC进行A途径(有丝分裂)时具有细胞周期,进行B途径(减数分裂)
时无细胞周期,C错误。由于促性腺激素可促进GDF等因子的分泌,促进SSC细胞进
行有丝分裂产生更多SSC,因此随着B途径的持续进行,并不会出现SSC耗竭的现象,D
错误。
6.胞间连丝是植物细胞之间用于物质交换和信息交流的通道,其运输过程通常不依赖能量
消耗,而是通过细胞间的浓度梯度等被动方式进行,被运输的物质通过通道运输未通过
细胞膜,A正确。因胞间连丝均参与两种方式的运输,蔗糖浓度的高低会影响两种方式
的运输速率,B正确。由图可知SU载体通过广泵建立的广电化学势能,顺浓度梯度
同向转运蔗糖属于主动运输,需要消耗能量(电化学势能),C正确。由于蔗糖在甲乙
两种植物中的生成量未知,因此无法判断两种植物筛管中蔗糖浓度的高低,D错误。
7,叶肉细胞是高度分化的细胞,不具细胞周期,DNA合成抑制剂不会使其停滞在分裂间期,
A错误。乙类植株出现双峰值,说明其体细胞中同时含有2和4细胞,由于细胞遗传组
成不一致,其有性繁殖时无法稳定遗传,B正确。丙类植株为四倍体(4),其细胞内染色
体组数是偶数,存在同源染色体。因此,在减数分裂I前期,同源染色体能够正常进行联
会(通常会形成二价体或多价体),但并不会发生“紊乱”,C错误。由题知,叶黄素含量
与染色体组数正相关,丙为四倍体,自交后子代均为高叶黄素品种,不会出现3:1的比
例,D错误。
8.减数分裂过程中同源染色体分离(MI)导致染色体数目减半,非同源染色体的自由组合
以及同源染色体的非姐妹染色单体的互换导致了配子种类的多样化,A错误。根据题意,
产生花粉时,单价体随机分布在二价体周围,减数分裂I后全部丢失,故雄配子的染色体
组的组成只有S1一种,B错误。g点染色体数为35,核DNA数介于35~70之间,说明正
在进行DNA复制,根据题意,结合图像DNA和染色体的数量关系易判断,a是雄配子或
第二极体(只能由第一极体产生),b为次级精母细胞(减Ⅱ前或中期)或第一极体(减Ⅱ
前或中期)、c为次级精母细胞(减Ⅱ后或末期)或第一极体(减Ⅱ后或末期),C错误。
生物学参考答案·第2页(共8页)
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犬蔷薇为两性花,间行种植后,甲品种上所结的种子既有自交(雄配子×雌配子aBDE)
的类型也有杂交(甲的雌配子aBDE×乙提供雄配子A)的类型,分别为aBDE、AaBDE,
D正确。
9.K2磷酸化后与线粒体分离,无法调控VDAC1,导致细胞质NADH堆积,阻碍丙酮酸进
入线粒体,从而削弱有氧呼吸第二阶段,A错误。由A项解析可知,糖尿病人肌细胞中丙
酮酸进入线粒体受阻,可能会导致ATP的生成量减少,ATP/ADP比值下降,虽然糖尿病
人肌细胞乳酸生成量增加表明无氧呼呼吸增强,但无氧呼吸产生的ATP远少于有氧呼吸,
B正确。糖尿病人是因为HK2磷酸化后无法抑制线粒体膜孔道蛋白(有氧呼吸受阻),导
致细胞质NADH积累,所以细胞质中无氧呼吸增强不断消耗NADH,乳酸量增加,C错误。
HK2磷酸化后无法抑制VDAC1,导致VDAC1活性升高,进而引起NADH堆积,NADH
积累会反馈抑制糖酵解关键酶的活性,反而加剧代谢失衡,D错误。
10.叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,为了避免类胡萝卜素的干
扰应选择红光光照,A错误。要保证植株正常生长,每日净光合量应大于无光照时的呼
吸量,易计算得到对照组的每日净光合量大于黑暗呼吸量的最小光照时间约为10.2小时,
B正确。表中数据显示,实验组与对照组相比,白及的平均呼吸速率减少,光合速率增加,
总生物量增大,说明白及可能采取了增加昼夜温差、增施有机肥等驯化措施,C错误。增
加白及催化CO2固定酶的活性,白及光合作用能力增加,在呼吸强度不变的条件下,达
到与呼吸强度相等所需的光照强度降低,光补偿点将变小,D错误。
11.酒精是无氧条件下,在细胞质基质中产生,f中酵母菌利用葡萄糖在无氧条件下可进行无
氧呼吸产生酒精,故会产生酒精的是b和f,A错误。由表格可知,ā试管:在细胞质基
质中不能利用丙酮酸在有氧条件下进行呼吸作用;c试管:在线粒体中能利用丙酮酸进行
有氧呼吸的第二、三阶段,产生水和CO2;e试管:在酵母菌(细胞质基质和线粒体均具
有)中能利用葡萄糖进行有氧呼吸,故根据试管a、c、e的实验结果,不能判断酵母菌进
行葡萄糖初步分解为丙酮酸的场所,B错误。向酵母菌培养液中通入18O2,产物中首先有
180的是H28O,水再参与有氧呼吸第二阶段产生C18O2,C正确。b试管:在细胞质基质
中利用葡萄糖进行无氧呼吸,产生酒精和CO2;试管:在酵母菌(细胞质基质和线粒体
均具有)中能利用葡萄糖进行无氧呼吸,故根据试管b、f的实验结果,不能判断出酵母
菌进行无氧呼吸的场所是细胞质基质,需加上d试管:在线粒体中不能利用葡萄糖进行
无氧呼吸,才能判断出酵母菌进行无氧呼吸的场所是细胞质基质,D错误。
生物学参考答案·第3页(共8页)
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12.若已知显隐性,可用杂合子与隐性纯合子测交,若后代性状比例为1:1,同样能验证分
离定律,A错误。一对相对性状的纯合亲本杂交,F1表现出来的性状是显性性状,B错误。
生物体产生的雌雄配子数量是不相等的,C错误。豌豆为严格自花传粉且闭花授粉植物,
纯种豌豆间行种植时,子代表现型仅能反映亲本性状的延续(隐性植株子代全隐性,显
性植株子代全显性),无法通过子代比例判断显隐性,D正确。
13.根据隐性白花与多株显性橘红花杂交得到橘红花:白花=9:1,得到亲本产生配子的种类
及比例为A:a=9:1,可以推知亲本中橘红花的基因型为AA:Aa=4:1,所以亲本中橘
红花进行自交,子代出现白色花的概率为1/5×1/4=1/20,A正确。让亲本橘红花随机杂
交,只有Aa×Aa的组合子代才能产生白色,这种组合的概率为1/5×1/5=125,B错误。
F,中橘红花的基因型均为Aā,故自交子代出现开白色花的概率均为1/4,C正确。亲本中
橘红色凌霄随机传粉,根据配子比例为A:a=9:1,因此,得到aa的概率为
1/10×1/10=1/100,D正确。
14.由于患者的母亲不含致病基因故致病基因为显性基因,且患者的父亲携带显性致病基因,
故该基因只能位于常染色体上,A错误。可通过产前诊断(基因检测)确定后代是否携
带该致病基因,B错误。Ⅱ1是杂合子或隐性纯合子的概率各为1/2,故其与正常女性婚配,
所生子女中患病的概率是1/2×1/2×1/2=1/8,C正确。Ⅱ2为杂合子,卵子不育,与正常男
性婚配后无子女,D错误。
15.等位基因之间的差别在于脱氧核苷酸的数量和排列顺序不同,A错误。植株甲为雄性不
育,基因型为MM或MM,乙为雄性可育,基因型是M或M,杂交后代都可育,
说明乙的基因型是MM,若亲本甲的基因型是MM,则F1基因型是MM,则F1自交产
生的F2中雄性不育(MM)占1/4,与题目不符,所以亲本甲的基因型是MM,F,基因
型有MM、MM,比例为1:1,F1自交得到F2中雄性不育(MM、M厂)占的比例为
1/2×1/4=1/8,故雄性可育所占的比例为7/8,F2中雄性可育纯合子(MM+MM)占的
比例为1/2×1/4+1/2×1/4+1/2×1/4=3/8,因此F2的雄性可育植株中纯合子占3/8:7/8-3/7,B
错误。某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,该植株的基因型可能是M广、MM
或MM,让该植株与基因型为MM的植株杂交,可鉴定其基因型,C错误。MM(雄
性可育)和MM厂(雄性不育)两种基因型的个体比例是1:1,雌配子的类型及比例是
M:M:M=1:2:1,雄配子的类型及比例是M:M=1:1,自由交配后代雄性不育
(MM+MM)的比例是1/2×1/2+14×1/2=3/8,雄性可育占5/8,因此后代雄性可育:雄性
不育=5:3,D正确
生物学参考答案·第4页(共8页)
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二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16.(除特殊标注外,每空2分,共11分)
(1)核糖体(1分)合成蛋白质(1分)apoB48、oAIV、apQAI
(2)核糖体、粗面内质网、高尔基体、细胞膜、光面内质网
(3)磷脂分子是头部向外,尾部朝内形成单层结构
(4)偏低(1分)由于S1蛋白功能异常,导致内质网上产生并分泌囊泡的过程受阻,
乳糜微粒无法正常从小肠上皮细胞中运出,进入血液进行运输,导致脂质在小肠上皮细
胞中积累,血液中乳糜微粒含量偏低,从而引起血液脂质水平异常
【解析】(I)粗面内质网(RER)外侧的黑色圆点①代表核糖体,其功能是合成蛋白质。
据图分析,成熟的乳糜微粒表面主要存在apoB48、oAV和apQAI蛋白质。
(2)脂肪的加工运输涉及蛋白质合成(①核糖体)、脂质加工(粗面内质网和光面内质网)、
包装和运输(高尔基体)以及最终的分泌(细胞膜)。
(3)磷脂分子头部亲水,尾部疏水,轻质颗粒LP是由脂肪和磷脂形成的运输颗粒,致密
颗粒DP是由胆固醇和磷脂形成的运输颗粒,而胆固醇和脂肪都是脂质,LP和DP的外
部是水,所以在二者中,磷脂分子是头部向外,尾部朝内形成单层结构。
(4)由于乳糜微粒无法正常进入血液,血液中乳糜微粒含量会偏低。安德森病患者由于
Sarl蛋白功能异常,导致内质网上产生并分泌囊泡的过程受阻,乳糜微粒无法正常从小
肠上皮细胞中运出,进入血液进行运输,导致脂质在小肠上皮细胞中积累,血液中乳糜
微粒含量偏低,从而引起血液脂质水平异常。
17.(除特殊标注外,每空2分,共11分)
(1)基因突变(1分)细胞内水分减少;细胞呼吸速率下降;细胞物质运输能力下降:
细胞内多种酶的活性降低等
(2)①b(1分)
②C
(3)A蛋白D促进线粒体数量增加(1分),M19促进线粒体均匀分布(1分),并在
细胞骨架的作用下,使线粒体在分裂末期能相对均匀地分配进入子细胞,保证子细胞的
能量供应(1分)(共3分)
【解析】(1)①表示细胞分化过程,④过程表示的是细胞癌变。这两个过程发生不同的
变化,根本原因是④过程细胞发生了基因突变,致使细胞的生命历程不同。图中③过程
表示的是细胞衰老,衰老细胞的特点有:细胞膜通透性改变使物质运输功能降低:细胞
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核的体积增大核膜内折,染色质收缩、染色加深;细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积
变小;细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢;细胞内的色素逐
渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递等。
(2)观察肿瘤细胞固定装片时,推测各阶段持续时间最长的时期是b有丝分裂前的间期。
DNA随机均等分配发生在有丝分裂后期,此前细胞为DNA随机分配做好的准备活动有
前期纺锤体的形成、核仁核膜的消失以及中期染色体排列在赤道面,故选C。
(3)根据题目信息,蛋白D变为激活状态且会结合到线粒体的特定位置,随后观察到线
粒体的数量增加,说明激活的蛋白D的作用是促进线粒体的复制与分裂。图乙对照组的
细胞线粒体均匀分布,实验组的细胞线粒体不均匀分布,说明细胞骨架保证了有丝分裂
过程中线粒体的正确分布。肌动蛋白M19上有细胞骨架和线粒体膜蛋白的结合位点,抑
制M19的表达后,细胞骨架和线粒体就不能与M19结合,细胞骨架不能形成正确的“绳
索状结构”,线粒体分布与细胞松弛素处理组相同,可说明M19将线粒体锚定在细胞骨
架上,且细胞骨架形成“绳索状结构”以保证线粒体的均匀分布,最终较为均等地分配
至子代细胞中,故选A。细胞增殖过程中,由于蛋白D促进线粒体数量增加,M19促进
线粒体均匀分布,在细胞骨架的作用下,使线粒体在分裂末期能平均分配进入子细胞,
保证子细胞的能量供应。
18.(每空2分,共10分)
(1)HC0,主要是由于C02是气体,易从细胞中扩散
(2)弱衣藻CCM过程依赖于P或F,二者的作用具有可替代性
(3)P和F在转运电子的过程中增加了类囊体腔中H浓度(降低了类囊体腔的pH),细
胞质基质中的Ci通过转运蛋白最终进入类囊体腔,类囊体腔中Ci与H反应生成CO2,
再进入叶绿体基质
【解析】(1)当环境中无机碳(CO2、HC0,)浓度较低时,莱茵衣藻会以HC0,形式在
细胞内积累无机碳。不选另一种形式主要是由于CO2是气体,易从细胞中扩散。
(2)K12Ci值越大说明达到1/2最大净光合速率所需HCO,(Ci)的浓度越高,也就意味
着衣藻CCM能力越弱。从图中可以看出,P、F蛋白缺失突变体的K2Ci值均大于野生
型,且P和F双突变体的值更大,这表明莱茵衣藻CCM过程依赖于P或F,二者具有可
替代性。
生物学参考答案·第6页(共8页)
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(3)从图甲可以看出,野生型在注入C后类囊体腔H浓度有变化,而P和F双突变体
变化不同,说明P和F在转运电子的过程中降低了类囊体腔的pH;从图乙可以看出,类
囊体Cⅰ转运蛋白基因失活突变体与野生型有差异,说明细胞质基质中的Cⅰ通过转运蛋
白最终进入类囊体腔:因为类囊体中较高的H浓度有利于HCO,向CO,转化,结合前面
分析,类囊体腔中Ci与反应生成CO2,再进入叶绿体基质。
19.(除特殊标注外,每空2分,共13分)
(1)不同(1分)
(2)a1和a2同时存在Aa和Aa2BB和bb或BB和Bb或BB和BB高:矮=1:1
或高:矮=1:3
(3)将第二组实验中的子一代矮茎继续自交,并统计子二代的株高和数量比例F2表
现为高茎:矮茎为1:1(1分)F2表现全为矮茎(1分)
【解析】(1)分析第一组,亲本均为矮茎,子一代出现了高茎,说明矮茎为显性性状:
分析第二组,亲本均为高茎,子一代出现矮茎,说明高茎是显性性状,矮茎是隐性性状,
因此单独观察以上两组实验,都可以确定高茎与矮茎的显隐性关系,但是两组实验判断出
的显隐性性状的结果不同。
(2)如果假说一成立,则第1组父本和母本的基因型均为a12,则子代的基因型及比
例为a1a1:a1a2:a2a2=1:2:1,对应子代性状分离比高茎:矮茎=1:1;第2组后代
高茎与矮茎(a1a2)性状分离比为3:1,则亲本的基因型为Aa1和Aa2。如果假说二成
立,第一组实验矮茎的基因型可能为BB和bb、BB和Bb、BB和BB,若为BB和
bb,则子一代高茎:矮茎=1:1,若为BB和Bb、BB和BB,则子一代高茎:矮茎
均为1:3。
(3)若要进一步探究两种假说的合理性,最简便的实验设计方案是从第二组实验中选取
子一代中的矮茎继续进行自交,观察并统计子二代的株高和比例。若支持假说一,则子
一代矮茎植株的基因型为a1a2,该矮茎个体自交,子二代的基因型及比例为a1a1:a1a2:
a2a2=1:2:1,因此子二代性状分离比为高茎:矮茎=1:1。若支持假说二,则子一代矮
茎植株基因型为bb,该矮茎个体自交,子二代均为矮茎。
20.(除特殊标注外,每空2分,共10分)
(1)DNA连接(1分)BmHI
(2)EcoRV和SaI、SpeI和XbaI(两组可以调换顺序)
生物学参考答案·第7页(共8页)
(3)Ca2+(1分)四环素(1分)
(4)44(1分)
该位点的氨基酸空间上离半胱氨酸更近,容易形成二硫键,而且保守
度低,替换后对酶功能的影响较小
【解析】(1)E.coliDNA连接酶只能连接具有黏性末端的片段,因此切割质粒和目的基
因时不能选择切成平末端的限制酶,即不能选择EcoRV酶和SaI酶,而SeI酶与XbaI
酶切割后的黏性末端相同,若选择SI酶与baI酶切割,会出现质粒和目的基因的自
连、甚至目的基因倒接,因此切割质粒时SpI酶与XaI酶中只能选择一个,而另一个
限制酶需要选择BamH I酶,又由于转录的方向是由启动子→终止子,且RNA形成的
方向是5'→3',且mRNA与DNA的模板链方向相反,因此基因模板链的3'应靠近启
动子,故为保证连接准确性和效率,CG基因转录模板链的5'端最好含有BHI酶切
位点。
(2)T4DNA连接酶既可以连接平末端,也可连接黏性末端,不同的平末端均可由T4DNA
连接酶连接,由于限制酶的识别序列具有专一性,若连接后的序列不存在最初限制酶的
识别序列,则可能导致重组质粒无法使用各自构建表达载体的双酶切组合进行切割。故
另有两组同学选用了不同的双酶切组合和T4DNA连接酶重复上述实验,获得的部分重
组质粒分子大小符合预期,但均无法使用各自构建表达载体的双酶切组合进行切割,推
测这两组同学选用的双酶切组合分别是EcoRV和SaI、SeI和XbaI。
(3)为将构建好的表达载体转入大肠杆菌,需要先用Ca2+处理大肠杆菌细胞,目的是使
细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,便于重组DNA进入受体细胞。
由于具有高活性卡拉胶酶(CG)的菌种可分解卡拉胶,使其菌落周围形成透明圈,且重
组质粒上含有四环素抗性基因,因此导入目的基因的大肠杆菌可接种在含卡拉胶和四环
素的培养基中培养一段时间后,根据菌落周围有无水解透明圈筛选目的菌株。
(4)据图可知,虚线长度代表氨基酸间的空间距离,由于第44位点的氨基酸空间上离半
胱氨酸更近,容易形成二硫键,而且保守度低,替换后对酶功能的影响较小,因此选择
第44位的氨基酸替换成半胱氨酸最合适。
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