精品解析:内蒙古包头市苏蒙高级中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题
2025-09-30
|
2份
|
32页
|
113人阅读
|
0人下载
内容正文:
苏蒙高级中学:2025-2026学年度第一学期第一次学情检测
高三年级生物试卷
时间:75分钟,满分:100分
一、单选题(每题2分,共30分)
1. 关于动物细胞有丝分裂的叙述,错误的是( )
A. 精原细胞能通过有丝分裂产生子细胞 B. DNA在分裂间期边解旋边复制
C. 细胞DNA总量在分裂后期减半 D. 核仁在分裂末期染色体解螺旋时重新形成
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂不同时期的特点:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;
(4)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;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、精原细胞能通过有丝分裂产生新的精原细胞,A正确;
B、DNA分子的复制过程发生在分裂间期,DNA复制的特点表现为边解旋边复制,B正确;
C、在有丝分裂过程中有丝分裂后期细胞DNA总量不会减半,C错误;
D、在有丝分裂末期,核膜、核仁重新出现,即核仁在分裂末期随着染色体解螺旋时重新形成,D正确。
故选C。
2. 图示是同一个体含有的三种脂肪细胞:白色、棕色和米色脂肪细胞。白色脂肪细胞主要功能是能量储存,其含有一个大的脂滴,在寒冷或药物刺激下可以转化为米色脂肪细胞。米色和棕色脂肪细胞富含线粒体(棕色脂肪细胞新生儿含量较多),它们主要功能是产热而非储能。下列相关说法正确的是( )
A. 人体胚胎干细胞分化形成不同的脂肪细胞体现了细胞的全能性
B. 图示三种脂肪细胞DNA种类和含量不完全相同
C. 三种脂肪细胞中遗传信息的表达情况完全相同
D. 可以通过冬季室外锻炼增加棕色脂肪细胞的数量进行减肥
【答案】B
【解析】
【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达。
【详解】A、细胞的全能性是指细胞经分裂分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,用人胚胎干细胞培育出不同的脂肪细胞,不能体现细胞的全能性,A错误;
B、同一个体中不同类型的细胞中核DNA种类与数量相同,细胞质中的DNA种类和含量不完全相同,所以细胞中的DNA种类和含量不完全相同,B正确;
C、三种脂肪细胞的形态功能存在差异,所以它们的遗传信息表达情况不完全相同,C错误;
D、冬季室外锻炼寒冷刺激可使白色脂肪细胞转变为米色脂肪细胞,米色脂肪细胞通过线粒体产热,同时减少白色脂肪细胞的数量达到减肥效果,D错误。
故选B。
3. 类器官是一种利用人类干细胞制造的三维模型,类似于胎儿组织。研究发现,将从人类羊水中收集的胎儿胃肠道、肾源和肺源的上皮细胞,在体外培养会形成组织特异性原生胎儿类器官,即小肠、肾脏和肺,并显示出来源组织的功能性特征。下列叙述错误的是( )
A. 干细胞形成胎儿组织是以细胞分裂、分化为基础
B. 肾源上皮细胞体外培养形成肾脏过程中不发生细胞凋亡
C. 羊水中收集的胎儿胃肠道上皮细胞具有干细胞的特征
D. 该发现为人体器官移植提供了依据
【答案】B
【解析】
【分析】成体干细胞是指存在于一种已经分化组织中的未分化细胞,这种细胞能够自我更新并且能够特化形成组成该类型组织的细胞。成体干细胞存在于机体的各种 组织器官中。在特定条件下,成体干细胞或者产生新的干细胞,或者按一定的程序分化,形成新的功能APSC多能细胞,从而使组织和器官保持生长和衰退的动态平衡。成年个体组织中的成体干细胞在正常情况下大多处于休眠状态,在病理状态或在外因诱导下可以表现出不同程度的再生和更新能力。
【详解】A、干细胞是具有分裂和分化能力的细胞,由干细胞形成胎儿组织是以细胞分裂、分化为基础的,A正确;
B、肾源上皮细胞体外培养形成肾脏过程中有细胞分裂、分化,也有细胞凋亡,B错误;
C、羊水中收集的胎儿胃肠道上皮细胞体外培养会形成小肠,说明其具有分裂和分化能力,具有干细胞的特征,C正确;
D、体外培养获得的类器官具有一定的功能性特征,所以,可为体外培养器官和人体器官移植提供依据,D正确。
故选B。
4. 成熟促进因子(MPF)是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,它能使细胞从分裂间期进入到分裂期。下列有关叙述错误的是( )
A. 在细胞周期中,MPF的浓度会出现周期性变化和波动
B. MPF的合成与染色质的复制都发生在细胞分裂间期
C. 若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂期无法完成分裂
D. MPF通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构以实现功能调控
【答案】C
【解析】
【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。
【详解】A、MPF能促使细胞从分裂间期进入分裂期,在细胞周期中,分裂间期和分裂期是周期性变化的,所以MPF的浓度会随着细胞周期出现周期性变化和波动,A正确;
B、MPF是一种酶,其合成在分裂间期,核DNA分子的复制也在分裂间期,B正确;
C、因为MPF能促使细胞从分裂间期进入分裂期,若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂间期,无法进入分裂期,C错误;
D、MPF是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构,进而实现功能调控,D正确。
故选C。
5. 2024年,我国科学家利用化学重编程技术将一名糖尿病患者自身的体细胞转化为诱导多能干细胞,然后将诱导多能干细胞定向分化为功能性胰岛B细胞并移植回患者体内,实现1型糖尿病的治愈。下列相关叙述正确的是( )
A. 诱导多能干细胞分化形成胰岛B细胞的过程体现了动物细胞具有全能性
B. 诱导多能干细胞发生定向分化时获得胰岛素基因,选择性表达后可产生胰岛素
C. 诱导多能干细胞分裂能力强,间期时细胞核内发生DNA复制和相关蛋白质合成
D. 分化后的胰岛B细胞中凋亡基因可以正常表达,细胞会发生自动结束生命的过程
【答案】D
【解析】
【分析】细胞分化:
(1)定义:细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
(2)细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性。
(3)细胞分化的实质:基因的选择性表达。
(4)细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。
干细胞:动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞。
【详解】A、诱导多能干细胞分化成胰岛B细胞的过程中,该细胞没有形成完整个体,没有体现出该细胞有全能性,A错误;
B、多能干细胞本身就含有胰岛素基因,在诱导下是发生细胞分化即基因选择性表达,产生胰岛B细胞,B错误;
C、间期在细胞核中发生DNA的复制,蛋白质合成是在核糖体上,不在细胞核,C错误;
D、凋亡基因的正常表达会导致衍生的胰岛B细胞发生程序性死亡,即细胞发生自动结束生命的过程,D正确。
故选D。
6. 如图表示细胞凋亡过程,下列叙述错误的是( )
A. 细胞凋亡过程中,溶酶体内水解酶合成正旺盛进行
B. 没有外界因素的影响,生物也能发生细胞凋亡过程
C. 据图推测,图中的X可能分布在细胞膜上
D. 癌细胞难以凋亡可能是凋亡相关基因已突变,无法发挥作用
【答案】A
【解析】
【详解】A、溶酶体内的水解酶本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,而不是溶酶体自身合成。细胞凋亡过程中,溶酶体内的水解酶发挥作用,但合成并不在溶酶体内且不是在凋亡过程中旺盛合成,A错误;
B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡,没有外界因素影响,生物体内也能发生细胞凋亡过程,比如胚胎发育过程中手指间细胞的凋亡,B正确;
C、从图中可以看到凋亡诱导因素与X结合后引发后续信号传导,所以推测X可能是受体,受体可能分布在细胞膜上,C正确;
D、癌细胞具有无限增殖等特点,难以凋亡可能是凋亡相关基因发生突变,无法正常发挥作用,导致细胞不能正常进行凋亡过程,D正确。
故选A。
7. 生物兴趣小组在学习完减数分裂以后,利用显微镜观察某二倍体动物减数分裂的装片。图甲是他们观察后绘制的不同分裂时期的细胞模式图,图乙是减数分裂过程中染色体和核DNA的数量变化曲线图。下列有关分析错误的是( )
A. 若图②是①的子细胞,则②的名称为次级卵母细胞
B. 图乙实线和虚线分别表示细胞核DNA和染色体数量变化
C. 图甲中的③和④分别对应图乙中的CD段、FG段
D. 分离定律发生在CD段,自由组合定律发生在DE段
【答案】D
【解析】
【详解】A、①细胞同源染色体正在分离,且细胞质不均等分裂,处于减数第一次分裂后期,根据图中染色体的形态可知,若图②是①的子细胞,则②的名称为次级卵母细胞,A正确;
B、在减数分裂过程中,核DNA在间期复制后数量加倍,减数第一次分裂结束后减半,减数第二次分裂结束后再减半;染色体在减数第一次分裂结束后减半,减数第二次分裂后期暂时加倍,末期又减半。图乙中实线数量变化是先加倍,然后两次减半,符合核DNA的变化规律;虚线数量变化是先减半,然后有暂时加倍的过程,符合染色体的变化规律,所以实线和虚线分别表示细胞核 DNA 和染色体数量变化,B正确;
C、图甲中的③细胞处于减数第一次分裂中期,此时核DNA已经复制,数量为体细胞的两倍,对应图乙中的CD段(减数第一次分裂时期,核 DNA数量为体细胞的两倍);图甲中的④细胞处于减数第二次分裂后期,此时染色体数量暂时加倍,与体细胞染色体数量相同,对应图乙中的 FG 段(减数第二次分裂后期,染色体数量与体细胞相同),C正确;
D、分离定律和自由组合定律都发生在减数第一次分裂后期,对应图乙中的CD段,D错误。
故选D。
8. 将加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内,测得两种细菌的含量变化曲线如图甲,图乙为噬菌体侵染细菌实验的部分操作程序。下列有关叙述正确的是( )
A. 图乙中若混合培养后搅拌不充分,则沉淀中的放射性会比正常操作偏低
B. 甲、乙两图现有实验环节均不能说明DNA是遗传物质
C. 图乙中如果保温时间过长,可对实验结果造成影响
D. 图甲中①代表的细菌无多糖类的荚膜,②代表的细菌具有多糖类的荚膜
【答案】B
【解析】
【详解】A、搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,图乙中标记的是噬菌体的蛋白质外壳,若图乙中搅拌不充分,吸附在细菌上的噬菌体与细菌未能分离,离心后随细菌进入沉淀物,导致沉淀物中的放射性升高,上清液中的放射性降低,A错误;
B、图甲实验可推断出已经加热杀死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质:转化因子。图乙实验还需用32P标记噬菌体的DNA作为相互对照,故甲、乙两图现有实验环节均不能说明DNA是遗传物质,B正确;
C、若用32P标记噬菌体DNA培养时间过长导致子代噬菌体被释放出来,可影响实验结果,但对于35S标记的噬菌体侵染细菌实验,保温时间对实验结果无影响,C错误;
D、图甲中①代表的S型细菌具有多糖类的荚膜,②代表的R型细菌无多糖类的荚膜,D错误。
故选B。
9. 某双链DNA分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的比例为40%,其中一条链上腺嘌呤占该链全部碱基的比例为24%,则互补链中的腺嘌呤占该链全部碱基的比例为( )
A. 48% B. 36% C. 18% D. 24%
【答案】B
【解析】
【详解】鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的比例为40%,所以腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)之和占全部碱基的比例为1-40%=60%,那么A占全部碱基的比例为30%。设该DNA分子的两条链分别为链1和链2,已知链1上腺嘌呤占该链全部碱基的比例为24%,因为整个DNA 分子中A占全部碱基的30%,根据碱基互补配对,链1上的A与链2上的T互补,链2上的A与链1上的T互补,且在双链DNA中,一条链上的A占该链的比例与另一条链上的A占该链的比例之和等于整个DNA分子中A占全部碱基比例的2倍,所以互补链(链2)中的腺嘌呤占该链全部碱基的比例为30%×2-24%=36%。综上,ACD错误,B正确。
故选B。
10. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(图1)。科学家以大肠杆菌为实验材料,通过图2实验对相关假说进行验证,下列有关说法错误的是( )
A. 相关实验采用了同位素标记法和密度梯度离心法
B. 转移到新培养液后分裂产生的第一代细菌DNA离心后,只出现中带,可排除全保留复制的假说
C. 转移到新培养液后的大肠杆菌至少需要分裂两次并离心,才可验证DNA的复制方式为半保留复制
D. 若DNA的复制方式为半保留复制,则转移到新培养液后,推测每一代的DNA经加热变性为单链后再离心,只出现1条中带和1条重带
【答案】D
【解析】
【详解】A、实验中用15N(重氮)和14N(轻氮)标记DNA 的碱基,通过密度梯度离心(根据DNA 密度不同分离条带)来观察 DNA 分布,所以采用了同位素标记法和密度梯度离心法,A正确;
B、若为全保留复制,第一代 DNA 应是 “1条重带(亲代15N/15N)+1条轻带(子代14N/14N)”。但实验中第一代离心只出现中带(15N/14N),与全保留复制的预测结果矛盾,因此可排除全保留复制的假说,B正确;
C、要验证 “半保留复制”,需观察两代 DNA 的离心结果:第一代:半保留复制产生的 DNA 全为15N/14N(中带),这与 “分散复制” 的结果(第一代也为中带)无法区分。第二代:半保留复制会产生 “14N/14N(轻带)+15N/14N(中带)”;而分散复制产生的 DNA 条带会是 “介于轻带和中带之间的单一带”。 因此,至少需要分裂两次并离心,才能通过两代的结果差异验证半保留复制(排除分散复制),C正确;
D、若为半保留复制,转移到新培养液(含14N)后:亲代 DNA:15N/15N(重带)。第一代 DNA:全为15N/14N(中带)。第二代 DNA:1/2为15N/14N(中带),1/2为14N/14N(轻带)。若将每一代 DNA加热变性为单链后离心,单链的组成是:亲代单链:全为15N(重带)。第一代单链:1/2为15N(重带),1/2为14N(轻带)。第二代单链:1/4为15N(重带),3/4为14N(轻带)。可见,变性后离心不会只出现 “1 条中带和 1 条重带”,D错误。
故选D。
11. 下列有关生物体遗传物质的叙述,错误的是( )
A. 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
B. 烟草花叶病毒的遗传物质彻底水解后的产物有6种
C. 基因是生物体遗传物质结构和功能的基本单位,具有遗传效应
D. 两种生物体DNA之间的碱基序列一致性越高,亲缘关系越近
【答案】A
【解析】
【详解】A、真核生物和原核生物的遗传物质均为DNA,A错误;
B、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,彻底水解后产物为磷酸、核糖及A、U、C、G四种碱基,共6种,B正确;
C、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,是遗传物质的结构和功能单位,C正确;
D、DNA碱基序列一致性越高,说明两种生物进化上的亲缘关系越近,D正确。
故选A。
12. 图甲表示真核细胞DNA复制的部分过程,其中一条链具有“不连续合成”的特点。图乙表示真核生物基因的遗传信息从DNA转移到RNA上之后,对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”的过程。下列叙述正确的是( )
A. 图甲中两条子链的合成方向都是由5′端延伸到3′端
B. 由图乙中正常mRNA逆转录形成的cDNA与S基因相同
C. 图乙过程①有DNA聚合酶的参与,②中有磷酸二酯键的断裂和形成
D. 图乙过程③表示在核糖体上进行的翻译过程,该过程需要两类RNA的参与
【答案】A
【解析】
【分析】1、新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链,这种复制方式称作半保留复制。
2、图乙①表示转录,②表示RNA的加工,③表示翻译过程。
【详解】A、因为DNA聚合酶只能按照5′端往3′端的方向进行延伸合成新DNA链,所以两条子链的合成方向都是由5′端延伸到3′端,A正确;
B、图乙表示真核细胞中基因表达的过程,真核细胞基因结构中有非编码区和编码区,编码区有外显子和内含子,但以mRNA为模板逆转录形成的cDNA中没有非编码区和内含子区段,故与S基因不同,B错误;
C、图乙过程①是转录过程,需要RNA聚合酶的参与,而不是DNA聚合酶,过程②是对RNA前体进行“剪断”与重新“拼接”,有磷酸二酯键的断裂和形成,C错误;
D、过程③表示翻译过程,在核糖体上完成,需要rRNA参与形成核糖体,需要mRNA作为直接模板,需要tRNA转运氨基酸和识别密码子,故需要三种RNA的参与,D错误。
故选A。
13. 人轮状病毒是一种双链RNA病毒,主要感染小肠上皮细胞,可使机体出现呕吐、腹泻等症状导致脱水,其遗传信息的传递途径如图所示。以下相关叙述正确的是( )
A. 人轮状病毒的基因是有遗传效应的RNA片段
B. 入侵的轮状病毒利用人体细胞的R酶、核糖体、ATP等复制子代病毒
C. 过程①合成mRNA,属于基因表达的转录过程
D. 过程①消耗的嘌呤数和过程③消耗的嘌呤数相等
【答案】A
【解析】
【详解】A、人轮状病毒遗传物质是RNA,其基因就是有遗传效应的RNA片段,A正确;
B、图中R酶是RNA复制酶,人体细胞没有,B错误;
C、过程①模板是双链RNA,产物是mRNA,属于RNA复制,C错误;
D、过程①和过程③遵循碱基互补配对原则,过程①和过程③均产生了一条新的RNA子链,两条链为互补关系,因此,过程①消耗的嘌呤数和过程③消耗的嘌呤数未必相等,D错误。
故选A。
14. 操纵元是原核细胞基因表达调控的一种组织形式,它由启动子、结构基因(编码蛋白基因)、终止子等部分组成。如图表示大肠杆菌菌细胞中核糖体蛋白(RP)合成及调控过程,图中①②表示相关生理过程,mRNA上的RBS是核糖体结合位点。下列叙述正确的是( )
A. 原核细胞中rRNA的合成以及核糖体的形成与核仁有关
B. 过程①中RNA聚合酶与启动子结合开始解旋并催化磷酸二酯键的形成
C. 过程②中多个核糖体与mRNA相继结合沿mRNA从3'端向5'端移动
D. 过程①②进行的场所与真核细胞的完全相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、原核细胞无成形的细胞核,没有核仁,其rRNA的合成以及核糖体的形成与核仁无关,A错误;
B、转录过程中RNA聚合酶与启动子结合开始解旋,并能够催化子链的形成,该过程中有磷酸二酯键的形成,B正确;
C、基因表达中的翻译是核糖体沿着mRNA的5'端向3'端移动,C错误;
D、原核细胞过程①进行的场所与真核细胞不同,过程①转录主要发生在拟核中,而真核细胞主要发生在细胞核中;过程②翻译进行的场所与真核细胞是相同的,都在核糖体中,D错误。
故选B。
15. 玉米籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究者发现一矮杆玉米突变株(rr)所结籽粒变小。R基因编码的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒发育中起关键作用。据此推测合理的是( )
A. DNA甲基化修饰会使基因碱基序列发生可遗传变化
B. 突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于野生型
C. 基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
D. 突变株R基因失活使胚乳中相关基因表达异常,籽粒变小
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不改变碱基序列,但可影响基因表达,属于可遗传变异,A错误;
B、突变株(rr)的R基因失活,无法合成DNA去甲基化酶,导致胚乳中DNA甲基化水平升高,高于野生型,B错误;
C、R基因通过编码DNA去甲基化酶(间接控制代谢过程)影响性状,而非直接控制(如结构蛋白),因此属于基因间接控制性状的实例,C错误;
D、突变株R基因失活,导致DNA去甲基化酶缺失,胚乳相关基因因甲基化水平升高而表达异常,最终籽粒变小,D正确。
故选D。
二、多选题(每题3分,共15分,全选对得3分,少选得1分,选错不得分)
16. 下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的叙述中,错误的是( )
A. 孟德尔提出显性性状是由显性基因控制属于假说—演绎法中“假说”的内容
B. 推断测交后代会出现两种性状且比例为1:1属于“演绎”的结果
C. F2性状分离比为3:1是分离定律的实质
D. 测交实验的结果与演绎预测结果相符,说明假说成立
【答案】AC
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说-演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。①提出问题:在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题;②做出假设:生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合;③演绎推理:如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型;④实验验证:测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型;⑤得出结论:分离定律的提出。
【详解】A、孟德尔在揭示遗传学定律时,并没有基因的概念,A错误;
B、先设计测交实验,再根据假说内容进行演绎推理,推断F1测交后代会出现两种表现型且比例为1:1,这属于“演绎推理”的内容,B正确;
C、杂合子(Aa)个体产生配子时,A与a彼此分离,形成配子A与配子a的比例为1:1,是分离定律的实质,杂合子自交,由于杂合子分别产生A:a=1:1的雌配子与A:a=1:1的雄配子,雌雄配子随机结合,导致后代出现3:1的性状分离比,C错误;
D、演绎推理是在假说的基础上进行的,测交实验的结果与演绎预测结果相符,说明假说成立,D正确。
故选AC。
17. 如图为某二倍体生物一个细胞分裂时期的示意图,下列判断错误的是( )
A. 此细胞处于减数分裂Ⅰ的中期
B. 此细胞形成的配子中含有4条染色体
C. 此时期发生非同源染色体的自由组合
D. 该细胞最终产生两种4个成熟的生殖细胞
【答案】BCD
【解析】
【详解】AC、由题图可知,此时期同源染色体排列在赤道板位置上,则可推出此细胞处于减数分裂Ⅰ中期,而非同源染色体的自由组合发生于减数分裂Ⅰ后期,A正确、C错误;
B、由题图可知,该细胞含有4条染色体,故由其形成的配子中含有2条染色体,B错误;
D、由题干信息不能确定此生物的性别,因此,不能确定该细胞是初级精母细胞还是初级卵母细胞。若是初级卵母细胞,则最终产生一种1个卵细胞;若是初级精母细胞,则最终产生两种4个精子,D错误。
故选BCD。
18. 单分子荧光测序技术的原理是:将待测DNA片段固定到一个磁珠上,将磁珠包被在单个油水混合小滴(乳滴)中,在该乳滴里进行独立的DNA复制,放置在四个单独的试剂瓶里的四种脱氧核苷三磷酸(dNTP)依照T、A、C、G的顺序依次进入该乳滴,如果发生碱基配对,就会释放一个焦磷酸盐(PPi),一个PPi经过一系列酶促反应后发出一次荧光。下列说法错误的是( )
A. 测序过程中dNTP不能为反应提供能量
B. 当T进入时发出荧光,说明此位置模板链上为A碱基
C. 将四种脱氧核苷三磷酸同时加入可以提高测序的效率
D. ATP为细胞生命活动供能时通常也产生焦磷酸
【答案】ACD
【解析】
【分析】DNA分子的复制时间:有丝分裂和减数分裂间期;条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);过程:边解旋边复制;结果:一条DNA复制出两条DNA;特点:半保留复制。
【详解】A、测序过程反应中的能量来自dNTP水解放出的能量,A错误;
B、分析题意,如果发生碱基配对,就会释放一个焦磷酸盐(PPi),根据A-T、G-C的碱基互补配对原则可知,当T进入时发出荧光,说明此位置模板链上为A碱基,B正确;
C、由题意“放置在四个单独的试剂瓶里的四种脱氧核苷三磷酸依照T、A、C、G的顺序依次进入该乳滴”可知,需要将四种脱氧核苷三磷酸依次加入,同时加入会同时产生荧光,无法鉴定碱基种类,降低效率,C错误;
D、ATP为细胞生命活动供能时通常是水解为ADP和磷酸,不产生焦磷酸,D错误。
故选ACD。
19. 马凡综合征是一种常染色体显性遗传性结缔组织疾病,患者由于FBN1基因突变,合成的原纤维蛋白-1结构异常,无法正常组装成微原纤维或与其他成分相互作用,使得结缔组织的结构和功能受损。患者常伴有心血管、骨骼和眼部等多系统异常。下列叙述正确的是( )
A. 某马凡综合征患者家系中每代一定都有患者
B. 若双亲中有一方患病,其后代男孩与女孩患病的概率均为50%
C. 此病的致病机理表明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状
D. 患者出现多系统异常,体现了基因与性状间并非简单的一一对应关系
【答案】CD
【解析】
【分析】基因对性状的控制途径:①基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,②基因通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物体的性状。
【详解】A、马凡综合征患者为杂合子时子女不一定患病,A错误;
B、马凡综合征为常染色体显性遗传病,若双亲中有一方患病(假设为杂合子),另一方正常,则其子女患病的概率为50%,若一方为显性纯合子则子代全部患病,B错误;
C、患者由于FBN1基因突变,合成的原纤维蛋白-1结构异常,最终使得结缔组织的结构和功能受损,表明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,C正确;
D、FBN1基因发生突变后,患者出现多个系统病变,体现了基因与性状间并非简单的一一对应关系,D正确。
故选CD。
20. 正常细胞的DNA损伤后,可由BRCA基因、PARP基因独立进行修复,从而使细胞存活;给BRCA基因突变的细胞施加PARP蛋白抑制剂,细胞会发生凋亡。另外,BRCA基因还可以防止细胞过度增殖。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞的增殖、分化、衰老、凋亡和坏死都是细胞正常的生命历程
B. BRCA基因可能是抑癌基因,癌变可能与其突变后表达产物增多有关
C. 给PARP基因突变的细胞施加BRCA蛋白抑制剂,细胞也可能凋亡
D. BRCA基因被甲基化后不会改变其碱基排列顺序,并可以遗传给后代
【答案】CD
【解析】
【分析】1、原癌基因负责调节细胞周期、控制细胞生长和分裂的过程。原癌基因存在于正常细胞,不仅无害,而且对维持正常身体功能调控细胞生长和分化起重要作用;
2、抑癌基因在控制细胞生长、增殖及分化过程中起着十分重要的负调节作用,它与原癌基因相互制约,维持正负调节信号的相对稳定。当这类基因在发生突变、缺失或失活时可引起细胞恶性转化而导致肿瘤的发生。
【详解】A、细胞的增殖、分化、衰老和凋亡都是细胞正常的生命历程,对生物体有利,细胞坏死不是细胞的正常生命历程,A错误;
B、BRCA基因还可以防止细胞过度增殖,所以BRCA基因可能是抑癌基因,癌变可能与突变后表达产物的减少有关,B错误;
C、DNA损伤后,给BRCA基因突变细胞施加PARP蛋白抑制剂,细胞会发生凋亡,所以给PARP基因突变细胞施加BRCA蛋白抑制剂也可导致细胞发生凋亡,C正确;
D、DNA甲基化属于表观遗传修饰,可遗传;BRCA基因被甲基化后不会改变其碱基排列顺序,并可以遗传给后代,D正确。
故选CD。
三、解答题(共5道题,总分值55分)
21. 左图中A、B、C、D表示人体细胞不同的生命历程,下图为某高等植物细胞的细胞周期示意图。请据图回答下列问题:
(1)图中A表示的是______过程,其主要方式是____________。下图中可以表示一个完整的细胞周期的是______(用图中字母和箭头表示),其中c时期为该分裂过程的______期,判断的依据是________________________。
(2)图中B可以表示______过程。人体内存在基因①(呼吸酶基因)、②(胰岛素基因)、③(眼晶状体蛋白基因),这三种基因中在左图中的abcd细胞中都存在的基因是______(填数字),都要表达的基因是______(填数字)。
(3)老年人出现皱纹,这与C过程中的细胞内______含量降低有关。
(4)对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是_____________。
【答案】(1) ①. 细胞增殖(或细胞分裂) ②. 有丝分裂 ③. e→e ④. 后 ⑤. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条染色体,由纺锤丝牵引着分别向细胞两极移动
(2) ①. 细胞分化/分化 ②. ①②③ ③. ①
(3)水分 (4)A、B、C、D
【解析】
【分析】细胞生命历程包括细胞分裂、分化、衰老、凋亡;细胞分裂使细胞数目增加,细胞分化产生不同形态、结构和功能的组织细胞,其实质是基因的选择性表达;细胞分裂、分化、衰老、凋亡是多细胞生物体进行正常的生长发育及维持内环境稳态所必须的,对于多细胞生物体的生命活动具有积极意义。
【小问1详解】
若图中A表示人体细胞增殖过程,该过程的方式是有丝分裂。细胞周期只是连续分裂的细胞从上一次分裂结束到下一次分裂结束为止所经历的时间,故e→e表示一个完整的细胞周期。右图c时期的细胞着丝粒分裂,表示有丝分裂后期。
【小问2详解】
B使细胞种类增加,数目不变,说明B表示细胞分化。细胞分化过程遗传物质不变,其实质是基因的选择性表达。因此a、b、c、d一般具有相同的遗传物质。人体内存在基因①(呼吸酶基因)、②(胰岛素基因)、③(眼晶状体蛋白基因),这三种基因中在左图中的abcd细胞中都存在的基因是①②③,因为每个细胞都需要细胞呼吸,故都要表达的基因是①。
【小问3详解】
细胞衰老过程中细胞内水分含量降低,因此老年人皱纹加深。
【小问4详解】
对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是A有丝分裂、B细胞分化、C细胞衰老、E细胞凋亡,这些都是细胞正常的生命现象。
22. 某两性花的二倍体农作物,耐旱基因(D)、不耐旱基因(d)和雄性可育基因(F)、雄性不育基因(f)均位于1号染色体,另有雄性可育基因(R)、雄性不育基因(r)分布在线粒体中。基因型为R(ff)或r(FF)等植株表型为雄性不育。位于5号染色体上的基因(B)可以使各种类型的雄性不育恢复为可育,不考虑突变和互换。回答下列问题:
(1)若只考虑D/d、F/f、R/r这三对基因,基因型为r(ddFF)的植株与纯合耐旱植株杂交。后代能否出现耐旱雄性可育植株?______(填“能”或“不能”),判定理由是__________________。
(2)若考虑B/b、D/d、F/f、R/r这四对基因,基因型为r(bbddff)与基因型为R(BBDDFF)的纯合植株杂交,子一代表型为__________,子一代自交,子二代雄性不育植株所占的比例为____,纯合耐旱雄性可育植株的基因型为__________,所占比例为__________。
(3)若通过基因工程将抗菜青虫基因M转入纯合抗旱雄性可育植株,M基因的分布如图1、2中所示有两种可能。为了操作简便,选用测交的方法鉴定M基因的位置时,应选择表型为_____的植株与之测交。不考虑育性,若子代表型及其比例为__________,则M基因的分布为图1所示;若子代表型及其比例为____________________,则M基因的分布为图2所示。
【答案】(1) ①. 不能 ②. 因为子代的细胞质基因只能来自于亲代的母本,而亲代母本基因型为 r (ddFF),只能给子代 r 基因,所以子代表型均为不育
(2) ①. 耐旱雄性可育 ②. 1/4 ③. r(BBDDFF) ④. 1/16
(3) ①. 不抗菜青虫(不耐旱)的雄性不育 ②. 抗菜青虫(耐旱):不抗菜青虫(耐旱)=3:1 ③. 抗菜青虫(耐旱):不抗菜青虫(耐旱)=1:1
【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】
若只考虑 D/d、F/f、R/r 这三对基因,基因型为 r(ddFF)的植株与纯合耐旱植株 杂交。后代不能出现耐旱雄性可育株。判定理由是基因型为 r(ddFF)的只能做亲代母本,只能给子代 r 的基因,所以子代的表型均为不育。
【小问2详解】
若考虑 B/b、D/d、F /f、R/r 这四对基因,基因型为 r(bbdff)与基因型为 R(BBDDFF)的纯合植株杂交,子一代基因型 r(BbDdFf),表型为耐旱雄性可育,子一代自交,子二代雄性不育株(基因型为 bb)所占的比例为 1/4,因为 DF 连锁,df 连锁,所以纯合耐旱雄性可育植株的基因型仅为 r(BBDDFF),所占比例为1/4BB×1/4DDFF=1/16。
【小问3详解】
若通过基因工程将抗菜青虫基因 M 转入纯合抗旱雄性可育植株,M 基因的分布有图 1、2 中所示的两种可能。用测交方法的前提下,采用雄性不育可以省去去雄过程,因而操作简便,鉴定该植株的基因型,则应选择表型为不抗菜青虫(不耐旱)的雄性不育的植株与之测交。不考虑育性,若 M 基因的分布为图 1 所示,则测交组合为 MmMm(DD)×mmmm(dd),子代不抗菜青虫(耐旱)基因型为 mmmm(Dd),占比为1/4,即子代表型及其比例为抗菜青虫(耐旱):不抗菜青虫(耐旱)=3:1;若 M 基因的分布为图 2 所示,则测交组合为 Mm(DD)×mm(dd),子代不抗菜青虫虫(耐旱)基因型为mm(Dd),占比为1/2,即子代表型及其比例为抗菜青虫(耐旱):不抗菜青虫(耐旱)=1:1。
23. 图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量变化的关系;图2是某高等雄性动物体内5个正在分裂的细胞示意图。请据图回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是________,图1中CD段形成的原因是________。
(2)图2中甲、乙、丙、丁、戊中进行有丝分裂的是________。丁细胞的名称是________。
(3)图2中甲细胞有________条染色体,戊细胞中有________个四分体。
(4)图2中同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生互换的是________细胞。
(5)图2甲中,若该动物的基因型是Aa,1号染色体上有a基因,在正常情况下,该细胞中含A基因的染色体是__________。
(6)将以上5个细胞按分裂的先后顺序排序:__________。
【答案】(1) ①. DNA的复制 ②. 着丝粒分裂
(2) ①. 甲、丙 ②. 次级精母细胞
(3) ①. 8##八 ②. 2##二##两
(4)戊 (5)3、7
(6)丙、甲、戊、乙、丁
【解析】
【分析】由图可知,甲表示有丝分裂的后期,乙是减数第一次分裂的后期,丙是有丝分裂的中期,丁是减数第二次分裂的后期,戊是减数第一次分裂的前期。
【小问1详解】
分析题图,AB段每条染色体上的DNA数量发生了加倍,即发生的是DNA的复制;CD段每条染色体上的DNA发生了减半,即发生了着丝粒的分裂。
【小问2详解】
分析题图,甲细胞中着丝粒分裂,含有同源染色体,是有丝分裂后期;乙同源染色体排列在赤道板,是减数第一次分裂中期;丙着丝粒排列在赤道板,含有同源染色体,是有丝分裂中期;丁着丝粒分裂,没有同源染色体,是减数第二次分裂后期;戊同源染色体联会配对,是减数第一次分裂前期,甲和丙细胞进行的是有丝分裂。已知该动物为雄性动物,且丁细胞处于减数第二次分裂后期,因此其名称是次级精母细胞。
【小问3详解】
甲细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,因此该细胞不含染色单体,含有8条染色体。四分体是同源染色体两两配对后形成的,一个四分体就是一对同源染色体,因此戊细胞中有2个四分体。
【小问4详解】
减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生互换,即图中戊细胞所在的时期。
【小问5详解】
A和a是一对等位基因,应该位于同源染色体的相同位置上,若1号染色体上有a基因,则在正常情况下,该细胞中含A基因的染色体是3和7。
【小问6详解】
精原细胞先通过有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成配子,甲表示有丝分裂的后期,乙是减数第一次分裂的后期,丙是有丝分裂的中期,丁是减数第二次分裂的后期,戊是减数第一次分裂的前期,因此以上五个时期的细胞分裂的先后顺序为丙、甲、戊、乙、丁。
24. 图1中原 DNA分子有a和d两条链,将图1中某一片段放大后如图2所示。请分析回答下列问题:
(1)图1中,I和Ⅱ均是DNA复制过程中所需要的酶,其中Ⅱ能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则I是_________酶,Ⅱ是________酶。图1中两条DNA单链按______方式盘旋成双螺旋结构。
(2)在绿色植物根尖分生区细胞中进行图1过程的场所为_________;DNA 的基本骨架为______;DNA分子中_________碱基对比例越高,DNA分子越稳定。
(3)图2中序号④的中文名称是________。
【答案】(1) ①. 解旋 ②. DNA聚合 ③. 反向平行
(2) ①. 细胞核、线粒体 ②. 磷酸和脱氧核糖交替排列 ③. G-C
(3)胸腺嘧啶脱氧核苷酸
【解析】
【分析】分析图1可知,该图是DNA分子复制过程,Ⅰ的作用是使DNA分子的双螺旋结构解开,形成单链DNA,因此Ⅰ是解旋酶,Ⅱ是催化以DNA单链d为模板形成DNA分子的子链c,因此Ⅱ是DNA聚合酶,由图可以看出形成的新DNA分子中都含有一条模板链和一条子链,因此DNA分子的复制是半保留复制。
【小问1详解】
据题图1可知,Ⅰ是使DNA分子的双螺旋结构解开,形成单链DNA,因此Ⅰ是解旋酶。Ⅱ是催化以DNA单链d为模板形成DNA分子的子链c,因此Ⅱ是DNA聚合酶。图1中两条 DNA 单链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。
【小问2详解】
在绿色植物根尖分生区细胞中含有DNA的结构有细胞核、线粒体,因此在这两处会发生DNA复制。磷酸和脱氧核糖相互连接构成DNA的基本骨架,DNA分子中G-C碱基对之间含有3个氢键,A-T碱基对含有2个氢键,所以G-C碱基对,比例越高,DNA分子越稳定。
【小问3详解】
据题图2可知,该图是DNA分子的平面结构,根据A与T配对可知①是碱基T,②是脱氧核糖,③是磷酸,图2中由①②③构成的④的中文名称是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
25. 请据图回答:
(1)图甲中②过程的原料是______,所需的酶是______。
(2)图乙对应于图甲中的过程______(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是______。
(3)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG:谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的______(填“甲”或“乙”)链转录形成的。
【答案】(1) ①. (4种)核糖核苷酸 ②. RNA聚合酶
(2) ①. ④ ②. AUG
(3)乙
【解析】
【分析】题图甲分析:①为DNA复制,②③为转录,④为翻译。分析乙图:乙图表示翻译过程,该过程是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【小问1详解】
图甲中②过程是以DNA为模板合成RNA的过程,表示转录,转录过程的原料是(4种)核糖核苷酸,需要RNA聚合酶。
【小问2详解】
图乙是以mRNA为模板合成多肽的过程,表示翻译过程,对应于图甲中的过程④;密码子是指mRNA上的三个相邻碱基,图乙中甲硫氨酸的反密码子为UAC,翻译过程中是密码子和反密码子碱基互补配对,对应的mRNA密码子是AUG。
【小问3详解】
“一脯氨酸一谷氨酸一谷氨酸一赖氨酸一”的氨基酸序列对应的mRNA序列为“-CC_GA_ GA_ AA _-”,所以基因编码链中碱基序列应含有为“-GG_ CT _CT_ TT_ -”,该序列出现在乙链的第3个碱基及后面,所以模板链应为乙链。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
苏蒙高级中学:2025-2026学年度第一学期第一次学情检测
高三年级生物试卷
时间:75分钟,满分:100分
一、单选题(每题2分,共30分)
1. 关于动物细胞有丝分裂的叙述,错误的是( )
A. 精原细胞能通过有丝分裂产生子细胞 B. DNA在分裂间期边解旋边复制
C. 细胞DNA总量在分裂后期减半 D. 核仁在分裂末期染色体解螺旋时重新形成
2. 图示是同一个体含有的三种脂肪细胞:白色、棕色和米色脂肪细胞。白色脂肪细胞主要功能是能量储存,其含有一个大的脂滴,在寒冷或药物刺激下可以转化为米色脂肪细胞。米色和棕色脂肪细胞富含线粒体(棕色脂肪细胞新生儿含量较多),它们主要功能是产热而非储能。下列相关说法正确的是( )
A. 人体胚胎干细胞分化形成不同的脂肪细胞体现了细胞的全能性
B. 图示三种脂肪细胞DNA种类和含量不完全相同
C. 三种脂肪细胞中遗传信息的表达情况完全相同
D. 可以通过冬季室外锻炼增加棕色脂肪细胞的数量进行减肥
3. 类器官是一种利用人类干细胞制造的三维模型,类似于胎儿组织。研究发现,将从人类羊水中收集的胎儿胃肠道、肾源和肺源的上皮细胞,在体外培养会形成组织特异性原生胎儿类器官,即小肠、肾脏和肺,并显示出来源组织的功能性特征。下列叙述错误的是( )
A. 干细胞形成胎儿组织是以细胞分裂、分化为基础
B. 肾源上皮细胞体外培养形成肾脏过程中不发生细胞凋亡
C. 羊水中收集的胎儿胃肠道上皮细胞具有干细胞的特征
D. 该发现为人体器官移植提供了依据
4. 成熟促进因子(MPF)是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,它能使细胞从分裂间期进入到分裂期。下列有关叙述错误的是( )
A. 在细胞周期中,MPF的浓度会出现周期性变化和波动
B. MPF的合成与染色质的复制都发生在细胞分裂间期
C. 若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂期无法完成分裂
D. MPF通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构以实现功能调控
5. 2024年,我国科学家利用化学重编程技术将一名糖尿病患者自身的体细胞转化为诱导多能干细胞,然后将诱导多能干细胞定向分化为功能性胰岛B细胞并移植回患者体内,实现1型糖尿病的治愈。下列相关叙述正确的是( )
A. 诱导多能干细胞分化形成胰岛B细胞的过程体现了动物细胞具有全能性
B. 诱导多能干细胞发生定向分化时获得胰岛素基因,选择性表达后可产生胰岛素
C. 诱导多能干细胞分裂能力强,间期时细胞核内发生DNA复制和相关蛋白质合成
D. 分化后的胰岛B细胞中凋亡基因可以正常表达,细胞会发生自动结束生命的过程
6. 如图表示细胞凋亡过程,下列叙述错误的是( )
A. 细胞凋亡过程中,溶酶体内水解酶合成正旺盛进行
B. 没有外界因素的影响,生物也能发生细胞凋亡过程
C. 据图推测,图中的X可能分布在细胞膜上
D. 癌细胞难以凋亡可能是凋亡相关基因已突变,无法发挥作用
7. 生物兴趣小组在学习完减数分裂以后,利用显微镜观察某二倍体动物减数分裂的装片。图甲是他们观察后绘制的不同分裂时期的细胞模式图,图乙是减数分裂过程中染色体和核DNA的数量变化曲线图。下列有关分析错误的是( )
A. 若图②是①的子细胞,则②的名称为次级卵母细胞
B. 图乙实线和虚线分别表示细胞核DNA和染色体数量变化
C. 图甲中的③和④分别对应图乙中的CD段、FG段
D. 分离定律发生在CD段,自由组合定律发生在DE段
8. 将加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内,测得两种细菌的含量变化曲线如图甲,图乙为噬菌体侵染细菌实验的部分操作程序。下列有关叙述正确的是( )
A. 图乙中若混合培养后搅拌不充分,则沉淀中的放射性会比正常操作偏低
B. 甲、乙两图现有实验环节均不能说明DNA是遗传物质
C. 图乙中如果保温时间过长,可对实验结果造成影响
D. 图甲中①代表的细菌无多糖类的荚膜,②代表的细菌具有多糖类的荚膜
9. 某双链DNA分子中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的比例为40%,其中一条链上腺嘌呤占该链全部碱基的比例为24%,则互补链中的腺嘌呤占该链全部碱基的比例为( )
A. 48% B. 36% C. 18% D. 24%
10. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(图1)。科学家以大肠杆菌为实验材料,通过图2实验对相关假说进行验证,下列有关说法错误的是( )
A. 相关实验采用了同位素标记法和密度梯度离心法
B. 转移到新培养液后分裂产生的第一代细菌DNA离心后,只出现中带,可排除全保留复制的假说
C. 转移到新培养液后的大肠杆菌至少需要分裂两次并离心,才可验证DNA的复制方式为半保留复制
D. 若DNA的复制方式为半保留复制,则转移到新培养液后,推测每一代的DNA经加热变性为单链后再离心,只出现1条中带和1条重带
11. 下列有关生物体遗传物质的叙述,错误的是( )
A. 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
B. 烟草花叶病毒的遗传物质彻底水解后的产物有6种
C. 基因是生物体遗传物质结构和功能的基本单位,具有遗传效应
D. 两种生物体DNA之间的碱基序列一致性越高,亲缘关系越近
12. 图甲表示真核细胞DNA复制的部分过程,其中一条链具有“不连续合成”的特点。图乙表示真核生物基因的遗传信息从DNA转移到RNA上之后,对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”的过程。下列叙述正确的是( )
A. 图甲中两条子链的合成方向都是由5′端延伸到3′端
B. 由图乙中正常mRNA逆转录形成的cDNA与S基因相同
C. 图乙过程①有DNA聚合酶的参与,②中有磷酸二酯键的断裂和形成
D. 图乙过程③表示在核糖体上进行的翻译过程,该过程需要两类RNA的参与
13. 人轮状病毒是一种双链RNA病毒,主要感染小肠上皮细胞,可使机体出现呕吐、腹泻等症状导致脱水,其遗传信息的传递途径如图所示。以下相关叙述正确的是( )
A. 人轮状病毒的基因是有遗传效应的RNA片段
B. 入侵的轮状病毒利用人体细胞的R酶、核糖体、ATP等复制子代病毒
C. 过程①合成mRNA,属于基因表达的转录过程
D. 过程①消耗的嘌呤数和过程③消耗的嘌呤数相等
14. 操纵元是原核细胞基因表达调控的一种组织形式,它由启动子、结构基因(编码蛋白基因)、终止子等部分组成。如图表示大肠杆菌菌细胞中核糖体蛋白(RP)合成及调控过程,图中①②表示相关生理过程,mRNA上的RBS是核糖体结合位点。下列叙述正确的是( )
A. 原核细胞中rRNA的合成以及核糖体的形成与核仁有关
B. 过程①中RNA聚合酶与启动子结合开始解旋并催化磷酸二酯键的形成
C. 过程②中多个核糖体与mRNA相继结合沿mRNA从3'端向5'端移动
D. 过程①②进行的场所与真核细胞的完全相同
15. 玉米籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究者发现一矮杆玉米突变株(rr)所结籽粒变小。R基因编码的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒发育中起关键作用。据此推测合理的是( )
A. DNA甲基化修饰会使基因碱基序列发生可遗传变化
B. 突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于野生型
C. 基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
D. 突变株R基因失活使胚乳中相关基因表达异常,籽粒变小
二、多选题(每题3分,共15分,全选对得3分,少选得1分,选错不得分)
16. 下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的叙述中,错误的是( )
A. 孟德尔提出显性性状是由显性基因控制属于假说—演绎法中“假说”的内容
B. 推断测交后代会出现两种性状且比例为1:1属于“演绎”的结果
C. F2性状分离比为3:1是分离定律的实质
D. 测交实验的结果与演绎预测结果相符,说明假说成立
17. 如图为某二倍体生物一个细胞分裂时期的示意图,下列判断错误的是( )
A. 此细胞处于减数分裂Ⅰ的中期
B. 此细胞形成的配子中含有4条染色体
C. 此时期发生非同源染色体的自由组合
D. 该细胞最终产生两种4个成熟的生殖细胞
18. 单分子荧光测序技术的原理是:将待测DNA片段固定到一个磁珠上,将磁珠包被在单个油水混合小滴(乳滴)中,在该乳滴里进行独立的DNA复制,放置在四个单独的试剂瓶里的四种脱氧核苷三磷酸(dNTP)依照T、A、C、G的顺序依次进入该乳滴,如果发生碱基配对,就会释放一个焦磷酸盐(PPi),一个PPi经过一系列酶促反应后发出一次荧光。下列说法错误的是( )
A. 测序过程中dNTP不能为反应提供能量
B. 当T进入时发出荧光,说明此位置模板链上为A碱基
C. 将四种脱氧核苷三磷酸同时加入可以提高测序的效率
D. ATP为细胞生命活动供能时通常也产生焦磷酸
19. 马凡综合征是一种常染色体显性遗传性结缔组织疾病,患者由于FBN1基因突变,合成的原纤维蛋白-1结构异常,无法正常组装成微原纤维或与其他成分相互作用,使得结缔组织的结构和功能受损。患者常伴有心血管、骨骼和眼部等多系统异常。下列叙述正确的是( )
A. 某马凡综合征患者家系中每代一定都有患者
B. 若双亲中有一方患病,其后代男孩与女孩患病的概率均为50%
C. 此病的致病机理表明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状
D. 患者出现多系统异常,体现了基因与性状间并非简单的一一对应关系
20. 正常细胞的DNA损伤后,可由BRCA基因、PARP基因独立进行修复,从而使细胞存活;给BRCA基因突变的细胞施加PARP蛋白抑制剂,细胞会发生凋亡。另外,BRCA基因还可以防止细胞过度增殖。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞的增殖、分化、衰老、凋亡和坏死都是细胞正常的生命历程
B. BRCA基因可能是抑癌基因,癌变可能与其突变后表达产物增多有关
C. 给PARP基因突变的细胞施加BRCA蛋白抑制剂,细胞也可能凋亡
D. BRCA基因被甲基化后不会改变其碱基排列顺序,并可以遗传给后代
三、解答题(共5道题,总分值55分)
21. 左图中A、B、C、D表示人体细胞不同的生命历程,下图为某高等植物细胞的细胞周期示意图。请据图回答下列问题:
(1)图中A表示的是______过程,其主要方式是____________。下图中可以表示一个完整的细胞周期的是______(用图中字母和箭头表示),其中c时期为该分裂过程的______期,判断的依据是________________________。
(2)图中B可以表示______过程。人体内存在基因①(呼吸酶基因)、②(胰岛素基因)、③(眼晶状体蛋白基因),这三种基因中在左图中的abcd细胞中都存在的基因是______(填数字),都要表达的基因是______(填数字)。
(3)老年人出现皱纹,这与C过程中的细胞内______含量降低有关。
(4)对人体来说,在A、B、C、D四项生命活动中,有积极意义的是_____________。
22. 某两性花的二倍体农作物,耐旱基因(D)、不耐旱基因(d)和雄性可育基因(F)、雄性不育基因(f)均位于1号染色体,另有雄性可育基因(R)、雄性不育基因(r)分布在线粒体中。基因型为R(ff)或r(FF)等植株表型为雄性不育。位于5号染色体上的基因(B)可以使各种类型的雄性不育恢复为可育,不考虑突变和互换。回答下列问题:
(1)若只考虑D/d、F/f、R/r这三对基因,基因型为r(ddFF)的植株与纯合耐旱植株杂交。后代能否出现耐旱雄性可育植株?______(填“能”或“不能”),判定理由是__________________。
(2)若考虑B/b、D/d、F/f、R/r这四对基因,基因型为r(bbddff)与基因型为R(BBDDFF)的纯合植株杂交,子一代表型为__________,子一代自交,子二代雄性不育植株所占的比例为____,纯合耐旱雄性可育植株的基因型为__________,所占比例为__________。
(3)若通过基因工程将抗菜青虫基因M转入纯合抗旱雄性可育植株,M基因的分布如图1、2中所示有两种可能。为了操作简便,选用测交的方法鉴定M基因的位置时,应选择表型为_____的植株与之测交。不考虑育性,若子代表型及其比例为__________,则M基因的分布为图1所示;若子代表型及其比例为____________________,则M基因的分布为图2所示。
23. 图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量变化的关系;图2是某高等雄性动物体内5个正在分裂的细胞示意图。请据图回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是________,图1中CD段形成的原因是________。
(2)图2中甲、乙、丙、丁、戊中进行有丝分裂的是________。丁细胞的名称是________。
(3)图2中甲细胞有________条染色体,戊细胞中有________个四分体。
(4)图2中同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生互换的是________细胞。
(5)图2甲中,若该动物的基因型是Aa,1号染色体上有a基因,在正常情况下,该细胞中含A基因的染色体是__________。
(6)将以上5个细胞按分裂的先后顺序排序:__________。
24. 图1中原 DNA分子有a和d两条链,将图1中某一片段放大后如图2所示。请分析回答下列问题:
(1)图1中,I和Ⅱ均是DNA复制过程中所需要的酶,其中Ⅱ能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则I是_________酶,Ⅱ是________酶。图1中两条DNA单链按______方式盘旋成双螺旋结构。
(2)在绿色植物根尖分生区细胞中进行图1过程的场所为_________;DNA 的基本骨架为______;DNA分子中_________碱基对比例越高,DNA分子越稳定。
(3)图2中序号④的中文名称是________。
25. 请据图回答:
(1)图甲中②过程的原料是______,所需的酶是______。
(2)图乙对应于图甲中的过程______(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是______。
(3)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG:谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的______(填“甲”或“乙”)链转录形成的。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。