精品解析:陕西省西安市新城区陕西省西安中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-12
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西安中学2026届高三质量检测考试(一) 生物学试题 (时间:75分钟 满分:100分) 一、单项选择题(本大题共23小题,每小题3分,共69分) 1. 《中国居民膳食指南(2022)》提出鸡蛋营养丰富,富含蛋白质和脂质。下列有关脂质叙述正确的是( ) A. 脂质包含C、H、O等元素,被人体摄入后可大量转化为糖类 B. 脂肪是细胞内良好的储能物质,其水解产物是甘油和饱和脂肪酸 C. 磷脂分子决定细胞膜的流动性,是细胞间信息识别的靶分子 D. 胆固醇是构成人体细胞膜的成分,可参与血液中脂质的运输 【答案】D 【解析】 【分析】脂质主要是由C、H、O三种化学元素组成,有些还含有N和P。脂质包括脂肪、磷脂和固醇。 a、脂肪是生物体内的储能物质,脂肪还有保温、缓冲、减压的作用。 b、磷脂是构成包括细胞膜在内的膜物质的重要成分。 c、固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素D等,这些物质对于生物体维持正常的生命活动,起着重要的调节作用。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输;性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成;维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。 【详解】A、脂质主要是由C、H、O三种化学元素组成,有些还含有N和P,不能大量转化成糖类,A错误; B、脂肪水解产物是甘油和脂肪酸,B错误; C、由于细胞膜的磷脂分子与大多数蛋白质能够运动,所以细胞膜具有一定的流动性,细胞间信息识别的靶分子是受体分子,不是磷脂,C错误; D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内参与血液中脂质的运输,D正确。 故选D。 2. 线粒体内膜中含有多种蛋白,能参与线粒体的物质转运、能量转换和信号转导,其中绝大部分蛋白来自细胞核基因编码,少部分来自线粒体基因编码。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞核基因能与蛋白质结合形成复合体,线粒体基因不能与蛋白质结合形成复合体 B. 细胞核基因编码的蛋白质来自细胞核,线粒体基因编码的蛋白质来自细胞质基质 C. 起始密码子和终止密码子分别位于线粒体蛋白基因的首端和尾端 D. 线粒体中催化NADH与氧气结合生成水的酶分布在线粒体内膜上 【答案】D 【解析】 【分析】线粒体和叶绿体中都含有少量DNA,故为半自主性细胞器,但其中的大多数蛋白质的合成依然受到细胞核中相关基因的控制。生物膜的结构特点是具有一定的流动性,其原因是因为组成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的。 【详解】A、细胞核基因能与蛋白质结合形成染色体,线粒体基因也能与蛋白质结合形成复合体,如转录时可与RNA聚合酶结合,A错误; B、细胞核基因编码的蛋白质来自细胞质基质的核糖体,线粒体基因编码的蛋白质来自线粒体中的核糖体,B错误; C、起始密码子和终止密码子位于上mRNA上,不在DNA上,C错误; D、NADH与氧气结合生成水是在有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜上,催化该反应的酶分布在线粒体内膜上,D正确。 故选D。 3. 1972年Cesar Milstein和他的同事对蛋白质的分选机制进行了研究。他们用分离纯化的核糖体在无细胞体系中用编码免疫球蛋白(1gG)轻链的mRNA指导合成多肽,发现合成的多肽比分泌到细胞外的成熟的免疫球蛋白在N端有一段多出的肽链片段(P)。若添加粗面内质网,翻译的产物长度与活细胞分泌的肽链相同,且不含肽链P片段。据此分析,下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内IgG轻链的合成起始于附着型核糖体 B. 细胞内合成IgG过程中肽链P在粗面内质网内被剪切 C. 肽链P可能参与IgG肽链进入粗面内质网 D. 若P肽段功能缺失,则蛋白IgG将无法分泌到细胞外 【答案】A 【解析】 【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:抗体是浆细胞分泌的一种免疫球蛋白,其合成起始于游离的核糖体。抗体的合成和分泌经历的细胞结构依次为游离的核糖体(合成信号肽)→附着的核糖体(多肽继续合成)→粗面内质网(切除信号肽)→囊泡1→高尔基体→囊泡2→细胞膜,整个过程所需的能量主要由线粒体提供。 【详解】A、根据题意,用分离纯化的核糖体在无细胞体系中用编码免疫球蛋白(1gG)轻链的mRNA指导合成多肽,因此细胞内IgG轻链的合成起始于游离的核糖体,A错误; BC、根据题意,用分离纯化的核糖体在无细胞体系中用编码免疫球蛋白(1gG)轻链的mRNA指导合成多肽,发现合成的多肽比分泌到细胞外的成熟的免疫球蛋白在N端有一段多出的肽链片段(P),若添加粗面内质网,翻译的产物长度与活细胞分泌的肽链相同,且不含肽链P片段。因此推测肽链P可能参与IgG肽链进入粗面内质网,且在细胞内合成IgG过程中肽链P在粗面内质网内被剪切,BC正确; D、若P肽段功能缺失,IgG无法进入内质网进行加工,也无法进入高尔基体进一步加工形成成熟的蛋白质,没有囊泡包裹运输,因此蛋白IgG将无法分泌到细胞外,D正确。 故选A。 4. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法错误的是( ) A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体 B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关 C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成 D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:甲、乙蛋白为核基因编码的蛋白质,通过叶绿体外膜、内膜的孔蛋白进入线粒体基质;甲蛋白由基质导向序列留在基质中发挥作用,乙蛋白由类囊体导向序列引导进入类囊体发挥作用;还有由叶绿体基因编码的蛋白质直接吸附在类囊体薄膜上起作用。 【详解】A、甲、乙蛋白需要叶绿体膜上孔蛋白的协助进入叶绿体,属于协助扩散,A错误; B、由题图可知,甲蛋白加工完成后定位在叶绿体基质中,乙蛋白定位在类囊体薄膜上,光反应的场所是类囊体薄膜,暗反应的场所是叶绿体基质,由此推测甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关,B正确; C、由题图可知,类囊体薄膜上的蛋白质有来自细胞质中核糖体合成的蛋白质,也有来自叶绿体中核糖体合成的蛋白质,C正确; D、由图可知,运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工,D正确。 故选A。 5. 人体血液和脑组织之间存在一种高度特化、通透性很低的“血脑屏障”,主要由血管内皮细胞及其之间的紧密连接构成,能够有效阻止有害物质或脂溶性药物进入脑部。如图为血脑屏障中物质运输和信号传递的部分机制示意图,其中P-糖蛋白是一种脂溶性物质外排泵。下列有关推测最合理的是(  ) A. 酒精和氨基酸等物质主要通过自由扩散进入脑组织 B. 某些信号分子经受体介导进入大脑依赖细胞膜的流动性 C. 葡萄糖借助GLUT1通道蛋白进入脑组织为细胞供应能量 D. 某些药物联合P-糖蛋白抑制剂会减弱脑组织肿瘤治疗的效果 【答案】B 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、酒精进入细胞的方式是自由扩散,氨基酸通常通过主动运输进入细胞,A错误; B、某些信号分子经受体介导进入大脑依赖细胞膜的流动性,该过程体现了其结构特点,B正确; C、据图可知,GLUT1转运葡萄糖时需要与之结合,属于载体蛋白而非通道蛋白,C错误; D、P-糖蛋白是一种脂溶性物质外排泵,某些药物联合P-糖蛋白抑制剂会增强脑组织肿瘤治疗的效果,D错误。 故选B。 6. 盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用,AT1蛋白可通过调节细胞膜上PIP2s蛋白的磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. PIP2s蛋白磷酸化后,其空间结构会发生改变 B. 抑制AT1基因表达,可提高植物的耐盐碱能力 C. PIP2s蛋白磷酸化被抑制,可减轻H2O2对细胞的毒害 D. 植物细胞大量失水后胞内渗透压升高,吸水能力增强 【答案】C 【解析】 【分析】根据图示可知,PIP2s蛋白磷酸化后外排H2O2的能力增强,以帮助细胞抵抗盐碱胁迫。AT1通过抑制PIP2s蛋白磷酸化而抑制细胞外排H2O2,从而引起细胞死亡。AT1蛋白缺陷,可以提高PIP2s蛋白磷酸化,促进细胞外排H2O2,从而提高植物的抗氧化胁迫能力,提高成活率。 【详解】A、PIP2s蛋白是载体蛋白,磷酸化后空间结构会改变,A正确; B、根据图示可知,AT1蛋白缺陷,可以提高PIP2s蛋白磷酸化,促进细胞外排H2O2,从而提高植物的抗氧化胁迫能力,提高植物成活率。因此,抑制AT1基因表达,可提高禾本科农作物抗氧化胁迫的能力,B正确; C、据题图示可知,AT1通过抑制PIP2s蛋白磷酸化而抑制细胞外排H2O2,导致抗氧化胁迫能力弱,从而引起细胞死亡,C错误; D、植物细胞大量失水后,渗透压升高,吸水能力增强,D正确。 故选C。 7. 某同学在淀粉一琼脂块上的5个圆点位置(如图)分别用蘸有不同液体的棉签涂抹,加入的液体分别为①清水、②煮沸的新鲜唾液、③与盐酸混合的新鲜唾液、④新鲜唾液、⑤2%的蔗糖酶溶液。将该淀粉一琼脂块放入37℃恒温箱中保温,2h后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列分析正确的是( ) A. 圆点①②③④⑤处的颜色各不相同 B. 圆点②③处的淀粉酶均变性失活 C. 圆点①③④处的结果可说明高温降低酶的活性 D. 圆点①⑤处的结果可用于探究酶的专一性 【答案】B 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的一类具有催化作用的蛋白质或RNA;酶的活性受温度、PH等多种因素的影响;酶的特性有高效性、专一性和作用条件较温和等。 【详解】A、淀粉酶可水解淀粉一琼脂块上的淀粉,再用碘液检测淀粉是否被水解,煮沸的新鲜唾液(②)、与盐酸混合的新鲜唾液(③)中的淀粉酶均变性失活,但盐酸可以使淀粉水解,清水(①)和2%的蔗糖酶溶液(⑤)不能使淀粉水解,所以圆点①②⑤处的颜色均为蓝色,圆点③④处可能是无色或较浅蓝色,A错误; B、唾液里的唾液淀粉酶本质是蛋白质,而过酸或过碱都会使蛋白质失活,B正确; C、圆点①②④处的结果可说明高温降低酶的活性,C错误; D、圆点④⑤处的结果可用于探究酶的专一性,D错误。 故选B。 8. 人剧烈运动时,骨骼肌细胞中葡萄糖通过糖酵解生成乳酸,部分糖代谢过程如图所示,其中甲、乙表示物质,①②表示过程。下列叙述正确的是(  ) A. ①、②过程发生的场所分别是细胞质基质、线粒体 B. 图中乙代表还原型辅酶I,可将葡萄糖还原为丙酮酸 C. 图中糖代谢产生的乳酸,能在肝脏中再次转化为葡萄糖 D. 若该细胞同时进行有氧和无氧呼吸,则释放CO2比吸收O2多 【答案】C 【解析】 【分析】图中①表示丙酮酸被NADH还原为乳酸(为无氧呼吸第二阶段),②表示ADP+Pi生成ATP(为呼吸作用第一阶段),甲表示NADH,乙表示NAD+。 【详解】A、图中①表示丙酮酸被NADH还原为乳酸(为无氧呼吸第二阶段),②表示ADP+Pi生成ATP(为呼吸作用第一阶段),均发生在细胞质基质,A错误; B、图中乙代表还原型辅酶I,可将丙酮酸还原为乳酸,B错误; C、图中糖代谢产生的乳酸,能在肝脏中再次转化为葡萄糖,C正确; D、由于人体进行无氧呼吸为乳酸发酵,不产生CO2,若该细胞同时进行有氧和无氧呼吸,则释放CO2与O2相等,D错误。 故选C。 9. 磷酸化是指在蛋白质或其他类型分子上加入一个磷酸()基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使酶活化或失活,控制诸如细胞分裂这样的过程。添加磷酸基团的酶称为激酶,除去磷酸基团的酶称为磷酸酶。下列叙述正确的是( ) A. 丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP磷酸化生成ATP B. 主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移 C. 光合作用暗反应过程中固定CO2时会有磷酸酶参与 D. 细胞分裂过程中会有磷酸酶参与,但不会有激酶参与 【答案】B 【解析】 【分析】细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,有些是释放能量的。吸能反应一般与ATP水解的反应相联系,由ATP水解提供能量;放能反应一般与ATP合成相联系,释放的能量储存在ATP中。 【详解】A、丙酮酸反应生成乳酸的过程中不生成ATP,不可发生ADP磷酸化生成ATP,A错误; B、主动运输时,在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化,B正确; C、光合作用暗反应过程中固定CO2时不消耗ATP,不会有磷酸酶参与,C错误; D、磷酸基团的添加或除去能使酶活化或失活,控制诸如细胞分裂这样的过程,说明细胞分裂过程中会有磷酸酶参与,也会有激酶参与,D错误。 故选B。 10. 牡丹品种珊瑚台是二倍体(2n=10)落叶灌木,下图为该牡丹的一个花粉母细胞减数分裂的部分显微照片。下列叙述正确的是( ) A. 牡丹根尖分生区细胞分裂前期形成的四分体数量与图(a)相同 B. 若图(b)中染色体未均分,则该花粉母细胞产生的花粉全部异常 C. 与有丝分裂后期相比,不同的是图(c)正在发生同源染色体分离 D. 图(d)细胞形成过程中,遗传物质减半,没有出现细胞板 【答案】B 【解析】 【分析】 减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂: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。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(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】A、牡丹根尖分生区细胞进行的是有丝分裂,而四分体是减数分裂过程中的特有现象,A错误; B、b细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,若图(b)中染色体未均分,则形成的两个次级精母细胞均异常,再经减数第二次分裂后,得到的花粉全部异常,B正确; C、同源染色体的分离发生在减数第一次分裂后期,对应图中的b,C错误; D、图(d)细胞形成过程中,遗传物质减半,该过程是减数第二次分裂末期,由于该生物是牡丹,属于植物细胞,故有细胞板的形成,D错误。 故选B。 11. 哺乳动物的干细胞分裂通常是不对称的,即干细胞在分裂时,产生的两个子细胞的类型不相同,其中一个子细胞保持干细胞的特性,另一个子细胞则开始分化。例如,神经干细胞可以分裂成两个子细胞,其中一个保持神经干细胞的特性,另一个子细胞则开始分化成神经元或神经胶质细胞。下列相关叙述错误的是( ) A. 1个神经干细胞连续分裂3次,可形成3个神经干细胞和3个神经元 B. 人的神经干细胞分化成神经胶质细胞的过程中,有些基因不会表达 C. 人的干细胞与初级卵母细胞的分裂都有不对称性,但二者本质不同 D. 人的干细胞进行不对称分裂的过程中会出现纺锤体和染色体 【答案】A 【解析】 【分析】神经干细胞属于体细胞,其增殖方式为有丝分裂,随着增殖代数的增加,神经干细胞会逐渐衰老。神经干细胞可以分化成神经元、少突胶质细胞和星形细胞,是基因选择性表达的结果。 【详解】A、1个神经干细胞连续分裂3次,可形成1个神经干细胞和3个神经元,A错误; B、神经干分化的实质是基因选择性表达的结果,有些基因确实不会表达,B正确; C、神经干细胞的分裂不对称性是指分裂产生的两个细胞类型不同,而初级卵母细胞的分裂时细胞质不均等分裂,因此二者的不对称性的本质不同,C正确; D、干细胞的自我更新是通过有丝分裂的方式,在有丝分裂过程中会出现纺锤体和染色体,D正确。 故选A。 12. Bax和Bcl-2是两种调控癌细胞凋亡的蛋白质,癌细胞的凋亡率与这两种蛋白质相对含量之间的关系如下图所示。辣椒中的主要生物活性成分是辣椒素,实验小组为了检测辣椒素对癌细胞凋亡的影响,进行了相关实验,实验操作和检测结果如下表所示,TRPV1是一种Ca2+通道。下列说法错误的是( ) 组别 Bax相对含量 Bcl-2相对含量 空白对照组 0.8 0.62 辣椒素 1.36 0.35 阻断TRPV1+辣椒素 0.97 0.58 A. 癌细胞凋亡过程中会表达新的蛋白质 B. 辣椒素可能通过激活TRPV1来起作用 C. 激活的TRPV1运输Ca2+不消耗ATP D. 敲除TRPVI基因会促进癌细胞凋亡 【答案】D 【解析】 【分析】细胞癌变的原因包括内因和外因,外因又包括物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子,内因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变.癌细胞的特征为:无限增殖;形态结构发生显著变化;细胞表面发生改变,细胞膜上的糖蛋白减少,细胞膜之间的黏着性降低;失去接触抑制。细胞衰老和凋亡都是基因编程性表达的结果。癌细胞由于无限增殖,故代谢加快,产生蛋白质较多,耗能较多,故线粒体和核糖体数量增多,癌细胞由于表面糖蛋白减少,故容易扩散和转移。 【详解】A、癌细胞凋亡是受基因控制的程序性死亡过程,在这个过程中基因选择性表达,会表达新的蛋白质,A正确; B、对比辣椒素组和阻断TRPV1 + 辣椒素组,辣椒素组Bax相对含量更高,Bcl - 2相对含量更低(更有利于癌细胞凋亡),而阻断TRPV1后这种效果减弱,说明辣椒素可能通过激活TRPV1来发挥促进癌细胞凋亡的作用,B正确; C、TRPV1是一种Ca²⁺通道,离子通过通道运输属于协助扩散,协助扩散不消耗ATP,所以激活的TRPV1运输Ca²⁺不消耗ATP,C正确; D、从阻断TRPV1 + 辣椒素组与辣椒素组对比可知,阻断TRPV1后,Bax相对含量降低,Bcl - 2相对含量升高,不利于癌细胞凋亡,所以敲除TRPV1基因会抑制癌细胞凋亡,而不是促进,D错误。 故选D。 13. 多细胞生物在个体发育过程中会经历细胞的增殖、分化、衰老及死亡等生命历程。下列叙述正确的是( ) ①细胞分裂间期,染色体经过复制使得染色体数目和DNA含量加倍 ②细胞呼吸过程产生的ATP在细胞分裂、分化中发挥作用 ③细胞分化使细胞类型增加是基因选择性表达的结果 ④衰老细胞内许多酶活性降低,新陈代谢速率减慢,细胞及细胞核的体积减小 ⑤细胞凋亡和细胞自噬都涉及多种酶活性的改变 A. ②③⑤ B. ①③④ C. ②③④ D. ②④⑤ 【答案】A 【解析】 【分析】1、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; 2、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程.细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程; .3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】①细胞分裂间期,染色体经过复制使得DNA含量加倍,但染色体数目没有加倍,①错误; ②ATP是细胞生命活动的直接能源物质,可以由细胞呼吸提供,该过程产生的ATP在细胞分裂、分化中发挥作用,②正确; ③细胞分化使细胞类型增加,细胞分化的根本原因是基因选择性表达,③正确; ④衰老细胞细胞核体积增大,④错误; ⑤细胞凋亡和细胞自噬过程中都有不同的酶参与,都涉及多种酶活性的改变,⑤正确。 故选A。 14. 生物学知识中的“比值”是一种数学模型,可较为准确的表示生命过程中两种(个)密切相关的量之间的关系。下列对各种“比值”变化的描述中错误的是(  ) A. 置于蔗糖溶液中的细胞在质壁分离的过程中外界溶液浓度/细胞液浓度的值变小 B. 运动员在百米冲刺时,CO2释放量/O2吸收量的值变大 C. 降低环境中CO2浓度时,短时间内植物叶绿体中C3/C5的值变小 D. 细胞分裂过程中着丝粒分裂后,细胞中染色体数目/核DNA数的值变大 【答案】B 【解析】 【详解】A、置于蔗糖溶液中的细胞在质壁分离的过程中,因细胞失水而导致外界溶液浓度降低、细胞液浓度升高,因此外界溶液浓度/细胞液浓度的值变小,A正确; B、人体细胞进行有氧呼吸时,CO2释放量与O2吸收量相同,而进行无氧呼吸时既不吸收O2,也不释放CO2,因此运动员在百米冲刺时,CO2释放量/O2吸收量的值不变,均为1,B错误; C、降低环境中CO2浓度,导致CO2和C5结合形成C3的CO2固定过程减弱,新生成的C3减少,而原有的C3继续被还原为C5和糖类,所以短时间内植物叶绿体中C3含量降低,C5含量升高,C3/C5的值变小,C正确; D、细胞分裂过程中着丝粒分裂后,染色体数目增多,核DNA数不变,因此细胞中染色体数目与核DNA数的比值变大,即由1/2变成1,D正确。 故选B。 15. 下列有关一对相对性状的杂交实验的叙述,正确的是(  ) A. 孟德尔做正反交实验的目的是判断豌豆的性状是由核基因还是质基因控制 B. 高茎豌豆与矮茎豌豆杂交的F1全为高茎的现象,能否定融合遗传方式 C. 孟德尔所作假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子” D. 进行测交实验是“假说—演绎法”的演绎推理阶段 【答案】B 【解析】 【详解】A、孟德尔所在时期尚未提出“基因”概念,A错误; B、融合遗传认为子代性状是双亲的混合,而F₁全为高茎(显性性状),未出现中间性状,直接否定了融合遗传,B正确; C、孟德尔假说的核心是“形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”,而非雌雄配子数量相等。实际上,雄配子数量远多于雌配子,C错误; D、测交实验属于“假说-演绎法”的验证阶段,演绎阶段是根据假说推导测交结果的理论预期(如子代显隐比例为1:1),D错误; 故选B。 16. 某同学利用掷骰子的随机性模拟配子产生的随机性。如图该同学设置了10个格子,2个为一组,现有质地均匀且相同的标注有A/a的正方体骰子若干,每个格子中放置1枚骰子后盖上盖子摇晃模拟投掷过程,每次投掷就可相当于课本中的5次雌雄配子的随机结合。下列相关叙述中错误的是( ) A. 每组2个格子可分别代表雌雄生殖器官 B. 每个骰子相邻的3个面标注A代表显性基因,另外相邻的3个面标注a代表隐性基因 C. 投掷后每组只读取一个格子中骰子所显示的字母可模拟等位基因的分离 D. 若每个格子中再放置1枚标注有B/b的骰子,将每组2个格子中骰子所显示的字母组合在一起可模拟基因的自由组合 【答案】D 【解析】 【分析】实验过程注意事项:(1)实验开始时应将小桶内的小球混合均匀。(2)抓球时应该双手同时进行,而且要闭眼,以避免人为误差。每次抓取后,应记录下两个小球的字母组合。(3)每次抓取的小球要放回桶内,目的是保证桶内显隐性配子数量相等。(4)每做完一次模拟实验,必须要摇匀小球,然后再做下一次模拟实验。实验需要重复50~100次。 【详解】A、每组2个格子可分别代表雌雄生殖器官,A正确; B、每个骰子相邻的3个面标注A代表显性基因,另外相邻的3个面标注a代表隐性基因,B正确; C、投掷后只读取一个格子中骰子所显示的字母可模拟等位基因的分离,C正确; D、若每个格子中再放置1枚标注有B/b的骰子,将每组2个格子中骰子所显示的字母组合在一起可模拟雌雄配子的随机结合,每个格子中的字母组合可模拟基因的自由组合,D错误。 故选D。 17. 调查中发现某个家系关于甲、乙两种遗传病的系谱图如下图所示,已知控制甲、乙遗传病的基因分别为A/a、B/b,两对基因独立遗传,且甲病在人群中的发病率为1/10000。不考虑X、Y染色体同源区段,据图分析,下列说法错误的是(  ) A. 甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传 B. 若Ⅱ-3和Ⅱ-4再生育一个孩子,其患甲病的概率为1/303 C. 若Ⅰ-1携带乙病致病基因,则Ⅰ-1和Ⅰ-2生育正常孩子的概率为9/16 D. 若Ⅰ-1不携带乙病致病基因,则Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个男孩患乙病的概率为1/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、据图可知,Ⅰ-1和Ⅰ-2都不患甲病,Ⅱ-2(女孩)患甲病,因此甲病属于常染色体隐性遗传病,A正确; B、关于甲病,Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型都为Aa,则Ⅱ-3的基因型为1/3AA或2/3Aa,Ⅱ-4的基因型为A-,若子代患甲病,则Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型都必须是Aa,甲病在人群中的发病率为1/10000,则a基因频率为1/100,A基因频率为99/100,人群中AA的基因型频率为99/100×99/100、Aa的基因型频率为2×1/100×99/100、aa的基因型频率为1/100×1/100,正常人群中AA:Aa=99:2,故Ⅱ-4为Aa的概率为2/101,因此子代患甲病的概率为(2/3)×(2/101)×(1/4)=1/303,B正确; C、若Ⅰ-1携带乙病致病基因,则乙病是常染色体隐性遗传病,Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型均为AaBb,生育正常孩子(A-B-)的概率为9/16,C正确; D、若Ⅰ-1不携带乙病致病基因,则乙病是伴X染色体隐性遗传病,关于乙病,Ⅱ-3的基因型为XBXb,Ⅱ-4的基因型为XBY,Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个男孩患乙病的概率为1/2,D错误。 故选D。 18. 玉米的蔗糖含量增加导致其甜度增加。这种甜度由三对等位基因控制,并且这些基因表现出完全显性,相关基因的位置以及控制物质合成的途径如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 含有基因A的玉米蔗糖含量低的原因是无法合成酶1 B. aaBBDD的玉米具有一定的甜度,原因是淀粉可转化为蔗糖 C. aaBBdd和aabbDD的玉米淀粉转化为蔗糖增加,导致其甜度较高 D. AABBdd和aabbDD杂交得到F1,F1自交后代中aabbDD的玉米的占比为1/64 【答案】D 【解析】 【分析】分析图示可知,在基因B和D的作用下,控制合成酶2,在酶2的作用下,蔗糖转化为淀粉;基因a控制合成酶1,在酶1的作用下,淀粉转化为蔗糖。 【详解】A、基因a控制合成酶1,在酶1的作用下,淀粉转化为蔗糖,而含有基因A的玉米无法合成酶1,故玉米蔗糖含量低,A正确; B、基因a控制合成酶1,在酶1的作用下,淀粉转化为蔗糖,故基因型aaBBDD的玉米具有一定的甜度的原因是淀粉能合成为蔗糖,B正确; C、aaBBdd和aabbDD的玉米可以合成酶1,但不能合成酶2,蔗糖转化为淀粉减少,淀粉转化为蔗糖增加,因此其甜度较高,C正确; D、AABBdd和aabbDD杂交得到F1为AaBbDd,由于基因A/a和D/d均位于4号染色体上,F1产生的配子种类及比例为ABd:Abd:aBD:abD=1:1:1:1,F1自交后代中aabbDD的玉米的占比为1/4×1/4=1/16,D错误。 故选D。 19. 如图为果蝇性染色体结构简图。要判断果蝇某伴性遗传基因位于片段Ⅰ上还是片段Ⅱ上,现用一只表型是隐性的雌蝇与一只表型为显性的雄蝇杂交,不考虑突变,若后代为①雌性为显性,雄性为隐性;②雌性为隐性,雄性为显性,推测①②两种情况下该基因分别位于( ) A. Ⅰ;Ⅰ B. Ⅱ-1;Ⅰ C. Ⅱ-1或Ⅰ;Ⅰ D. Ⅱ-1:Ⅱ-1 【答案】C 【解析】 【分析】X、Y的同源区段有相同或等位基因。X、Y的非同源区段,没有相同或等位基因,其上的基因是X特有或Y特有。同源区段或非同源区段上基因的遗传遵循孟德尔遗传规律。 【详解】假设该基因位于Ⅰ,则隐性的雌蝇与显性的雄蝇的基因型可能是:XaXa×XAYA、XaXa×XAYa、XaXa×XaYA。若是XaXa×XAYa,后代是①。若是XaXa×XaYA,后代是②。 假设该基因位于Ⅱ,据题意雌雄果蝇都有该性状,则只能是Ⅱ-1,则隐性的雌蝇与显性的雄蝇的基因型是:XaXa×XAY,后代是①。综合可知,①情况下该基因可以位于Ⅱ-1或Ⅰ,②情况下该基因可以位于Ⅰ。 20. 下列关于氢键的说法错误的是( ) A. 水分子间的氢键不断地断裂与形成,使水在常温下具有良好的流动性 B. 氨基酸之间可形成氢键等,使多肽链盘曲折叠形成特定的空间结构 C. 转录时RNA聚合酶催化核苷酸之间氢键的断裂和重新形成 D. DNA双螺旋结构的维持与碱基之间的氢键的作用密切相关 【答案】C 【解析】 【分析】1、水分子的空间结构及电子的不对称分布,使得水分子成为一个极性分子。带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,因此,水是良好的溶剂。由于水分子的极性,当一个水分子的氧端(负电性区)靠近另一个水分子的氢端(正电性区)时,它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力,这种弱的引力称为氢键。每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起。氢键比较弱,易被破坏,只能维持极短时间,这样氢键不断地断裂,又不断地形成,使水在常温下能够维持液体状态,具有流动性。同时,由于氢键的存在,水具有较高的比热容,这就意味着水的温度相对不容易发生改变,水的这种特性,对于维持生命系统的稳定性十分重要。 2、由于氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。许多蛋白质分子都含有两条或多条肽链,它们通过一定的化学键如二硫键相互结合在一起。这些肽链不呈直线,也不在同一个平面上,而是形成更为复杂的空间结构。 3、DNA双螺旋结构的主要特点如:(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。(2)DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种——对应的关系,叫作碱基互补配对原则。 4、基因的转录是由RNA聚合酶催化进行的。RNA聚合酶与启动子结合后,在特定区域将DNA双螺旋两条链之间的氢键断开,使DNA解旋,形成单链区,以非编码链为模板合成RNA互补链的过程就开始了。转录的延长是以首位核苷酸的3'-OH为基础逐个加入NTP,形成磷酸二酯键,使RNA逐步从5'向3'端延伸的过程。 【详解】A、水分子间的氢键不断地断裂与形成,使水在常温下具有良好的流动性,A正确; B、氨基酸之间可形成氢键等,使多肽链盘曲折叠形成特定的空间结构,B正确; C、转录时RNA聚合酶具有断裂氢键,解开DNA双螺旋的作用,也有催化核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键的作用,但碱基之间氢键的重新形成不需要酶的催化,C错误; D、DNA双螺旋结构的维持与碱基之间的氢键的作用密切相关,D正确。 故选C。 21. 绝大多数生物的遗传物质是DNA,DNA是主要的遗传物质,下列关于DNA的说法正确的是( ) A. T2噬菌体侵染细菌的实验说明DNA才是肺炎链球菌的遗传物质 B. DNA是双螺旋结构,每个DNA分子含有2个游离的磷酸基团 C. DNA的两条链互补配对,则每条单链内的嘌呤与嘧啶比值相等 D. DNA结构稳定、能准确复制等特点是DNA作为遗传物质的基础 【答案】D 【解析】 【分析】1、细胞类生物(原核生物和真核生物)的细胞都同时含有DNA和RNA两种核酸,但遗传物质是DNA;而病毒只含有一种核酸,即DNA或RNA,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。 2、肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 3、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。 【详解】A、T2噬菌体侵染细菌的实验说明T2噬菌体的遗传物质是DNA,A错误; B、环状DNA无游离的磷酸基,B错误; C、DNA每条单链内嘌呤与嘧啶比值互为倒数,即(A1+G1)/(C1+T1)=(T2+C2)/(A2+G2),C错误; D、DNA作为遗传物质的特点有:结构稳定、能准确复制、能储存大量遗传信息、能控制蛋白质合成等,D正确。 故选D。 22. 大肠杆菌在环境适宜的条件下,每20分钟就能分裂一次。科学家运用DNA紫外光吸收光谱的方法对其DNA复制方式进行研究,具体操作为:将DNA双链均被15N标记的大肠杆菌放入普通培养基中培养20分钟,提取大肠杆菌DNA并进行密度梯度离心,再测定溶液的紫外光吸收光谱(如甲图所示);若培养时间为40分钟,则所得结果可能对应乙图中部分曲线。下列相关叙述正确的是(  ) 注:紫外光吸收光谱的峰值位置即离心管中DNA的主要分布位置,峰值越大,表明该位置的DNA数量越多。 A. DNA是大肠杆菌的主要遗传物质,条件适宜时每20分钟即可复制一次 B. 大肠杆菌拟核的DNA分子中,并非每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团 C. 若DNA通过半保留方式复制,则40分钟后所得结果对应乙图中的e、f D. 大肠杆菌DNA复制过程中以四种游离的核糖核苷酸为原材料 【答案】C 【解析】 【详解】A、大肠杆菌是细胞生物,细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在主要遗传物质一说,A错误; B、大肠杆菌拟核的DNA分子是环状的,在环状DNA分子中,每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团,B错误; C、若大肠杆菌DNA通过半保留方式复制,40分钟后进行了两次复制,亲代DNA两条链均被15N标记,复制一次后得到的两个DNA分子都是一条链含15N、一条链含14N,再复制一次,得到的DNA分子中,有两个DNA分子是一条链含15N、一条链含14N,另外两个DNA分子两条链都含14N,对应乙图中的e、f曲线,C正确; D、大肠杆菌DNA复制过程中以四种游离的脱氧核苷酸为材料,而不是核糖核苷酸,D错误。 故选C。 23. 大肠杆菌的拟核DNA分子中含有n个核苷酸,用含32P的培养基培养不含32P的大肠杆菌得到如图所示的Ⅱ、Ⅲ两种类型的DNA。下列有关该实验结果的预测与分析,正确的是( ) A. DNA第2次复制产生的子代DNA分子中,类型Ⅱ与Ⅲ的数量比为1:3 B. DNA分子复制完成后,母链和子链中碱基(A+G)/(T+C)的值一定相等 C. 第2次复制需要消耗嘧啶碱基的数目是3n/2个 D. 一个拟核DNA分子复制n次形成的含32P的脱氧核苷酸单链的数量为2n+1-2条 【答案】D 【解析】 【分析】1、DNA复制:以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。复制的条件: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);DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。 2、根据题意和图示分析可知:图Ⅱ类型的DNA表明一条链含32P标记,一条链不含;而Ⅲ类型的DNA表明两条链都含32P标记。 3、一个亲代DNA分子中含有某种脱氧核苷酸m个,则经过n次复制,共需消耗游离的该脱氧核苷酸(2n-1)m个。在第n次复制时,共需消耗游离的该脱氧核苷酸(2n-1)m 个。 【详解】A、DNA复制为半保留复制,则该DNA第2次复制产生的DNA有22=4个,包括Ⅱ、Ⅲ两种类型,比例为1:1,A错误; B、由于DNA是半保留复制,所以子链有的和母链相同,有的和母链互补,与母链配对的子链中(A+G)/(T+C)的值与母链互为倒数,与母链相同的子链中(A+G)/(T+C)的值与母链相同,B错误; C、拟核DNA分子中含有n个核苷酸,其中嘌呤碱=嘧啶碱=n/2个,第2次复制需要消耗嘧啶碱基的数目是(22-1)×(n/2)=n个,C错误; D、DNA复制n次,形成的脱氧核苷酸的单链有2n+1 条,不含32P的单链有2条,故含32P的脱氧核苷酸单链有2n+1-2条,D正确。 故选D。 二、非选择题(本大题共3小题,共31分) 24. 腌制的泡菜往往含有大量的细菌,可利用“荧光素-荧光素酶生物发光法”对市场上泡菜中的细菌含量进行检测。荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,根据发光强度可以计算出生物组织中ATP的含量。分析并回答下列问题。 (1)“荧光素-荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换的形式是_______(用文字与箭头表示)。ATP的合成一般与______(吸能反应/放能反应)相联系。 (2)“荧光素-荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入等量适量的_______,在适宜条件下进行反应;②记录发光强度并计算ATP含量;③测算出细菌数量。根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是:每个细菌细胞中ATP含量_______。 (3)研究人员用不同条件处理荧光素酶后,测定酶浓度与发光强度如图所示。其中高浓度盐溶液经稀释后酶活性可以恢复,高温和Hg2+处理后酶活性不可恢复。若要节省荧光素酶的用量,可以使用______处理;Hg2+处理后酶活性降低可能是因为_______。 (4)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶酶促反应速率的影响,实验结果如下图1。不同的抑制剂抑制酶活性原理如图2所示。 ①据图2分析,两种抑制剂降低酶促反应速率的原因分别是竞争性抑制剂_______,非竞争性抑制剂_______。 ②结合图1和图2分析抑制剂Ⅰ属于_______性抑制剂。 【答案】(1) ①. 化学能→光能 ②. 放能反应 (2) ①. 荧光素和荧光素酶 ②. 大致相同且相对稳定 (3) ①. Mg2+ ②. Hg2+破坏了酶的空间结构 (4) ①. 与底物竞争结合位点 ②. 改变酶结构,使酶活性降低 ③. 竞争 【解析】 【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是A-P~P~P;A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团、“~”表示特殊化学键,ATP是生命活动能量的直接来源,ATP来源于光合作用和呼吸作用;放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。 【小问1详解】 题意显示,荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,可见“荧光素一荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换是化学能转变为光能,最终发出荧光。放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。 【小问2详解】 “荧光素一荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后进行离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入等量适量的荧光素和荧光素酶在适宜条件下进行反应;②记录发光强度并计算ATP含量;③测算出细菌数量。根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是:每个细菌细胞中ATP含量大致相同且相对稳定,ATP含量的多少直接反映细菌数量的多少。 【小问3详解】 据图乙可知,Mg2+对荧光素酶的催化效率具有促进作用,因为在酶浓度相等的条件下加入Mg2+的组发光强度大,所以要节省荧光素酶,可以加入Mg2+。Hg2+处理后酶活性降低可能是因为Hg2+是重金属离子,破坏了荧光素酶的空间结构,进而导致荧光强度减弱。 【小问4详解】 依据图1可知,抑制剂Ⅰ所示曲线,随着底物浓度的升高,抑制剂的抑制作用逐渐减小,结合图2可知,该抑制剂发挥作用时,只是与底物竞争酶的活性中心,并没有改变酶的结构,属于竞争性抑制剂;而抑制剂Ⅱ所示曲线表示酶促反应速率降低,可知该抑制剂属于非竞争性抑制剂,改变了酶的结构,使酶的活性降低,酶促反应速率减慢。结合图1和图2可知,抑制剂Ⅰ不改变酶的结构,属于竞争性抑制剂。 25. 科研工作者发现植物的细胞呼吸除具有与动物细胞相同的途径外,还包括另一条由交替氧化酶(AOX)主导的途径,AOX呼吸途径有重要的光破坏防御作用。图甲表示叶肉细胞内的细胞呼吸途径及AOX呼吸途径的光破坏防御机制。注:iATP为细胞内ATP,eATP为细胞外ATP。 (1)若要将叶肉细胞中叶绿体与线粒体等其他细胞器分离,可以采用的方法是______。 (2)强光环境下,植物细胞通过“苹果酸—草酰乙酸穿梭”途径,将过多的NADPH转移出叶绿体,并最终通过AOX呼吸途径将其中大部分能量以________的形式散失,从而有效缓解强光对植物细胞内光系统的损伤。 (3)目前尚未发现在植物细胞的表面或质膜上存在ATP合酶,eATP可来源于_______(填场所)产生的iATP,据图判断,eATP最可能是作为一种信号分子调节植物的光合作用,理由是_______。 (4)为探究eATP对植物光合速率的影响,科研小组用去离子水配制了适宜浓度的eATP溶液,并用其处理菜豆的叶片。一段时间后,测定叶片净光合速率和胞间CO2浓度等的变化,结果如图乙所示。 ①该实验对照组的处理方式为_______,并在相同的条件下培养。根据实验结果,eATP能提高菜豆叶片的净光合速率,原因可能是_______。 ②活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH氧化酶是ROS产生的关键酶。科研人员用eATP溶液处理NADPH氧化酶基因缺失突变体,发现净光合速率与对照组基本一致。试推测eATP调节植物光合速率的机制:_______。 【答案】(1)差速离心法 (2)热能 (3) ①. 细胞质基质、线粒体 ②. eATP与细胞膜上的DORN1结合后能激发细胞内与光合作用相关的信号传导 (4) ①. 用等量的去离子水处理菜豆的叶片 ②. eATP能促进气孔的开放,增大胞间CO2浓度,叶肉细胞吸收更多的CO2参与暗反应,从而提高植物的光合速率 ③. eATP通过促进ROS的合成来促进气孔的开放,从而提高光合速率 【解析】 【分析】本题围绕植物细胞呼吸及光合作用相关知识展开,涉及细胞器分离方法、光合色素吸收光的类型、光合作用中物质的作用、能量散失形式、ATP来源及作用、实验设计与分析等知识点。呼吸作用的实质是细胞内的有机物氧化分解,并释放能量,因此也叫细胞呼吸。 【小问1详解】 差速离心法是根据不同细胞器质量不同,在不同转速下离心分离的方法,可用于分离叶绿体与线粒体等细胞器。 【小问2详解】 强光环境下,通过“苹果酸-草酰乙酸穿梭”途径将过多的NADPH转移出叶绿体,最终通过AOX呼吸途径将大部分能量以热能形式散失,以缓解强光对光系统的损伤。 【小问3详解】 细胞呼吸产生ATP,细胞呼吸的场所为细胞质基质和线粒体,所以eATP可来源于细胞质基质、线粒体产生的iATP;分析图甲可知,eATP与细胞膜上的DORN1结合后能激发细胞内与光合作用相关的信号传导,所以eATP最可能作为信号分子调节植物的光合作用。 【小问4详解】 ①实验目的是探究eATP对植物光合速率的影响,根据实验设计的对照原则,对照组应是用等量的去离子水处理菜豆的叶片;分析图乙可知,eATP处理组净光合速率提高,原因可能是eATP能促进气孔的开放,增大胞间CO2浓度使叶肉细胞吸收更多的CO2参与暗反应,从而提高植物的光合速率。 ②已知活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH氧化酶是ROS产生的关键酶,用eATP溶液处理NADPH氧化酶基因缺失突变体,净光合速率与对照组基本一致,NADPH氧化酶是ROS产生的关键酶,说明eATP调节植物光合速率依赖NADPH氧化酶,eATP通过促进ROS的合成来促进气孔的开放,从而提高光合速率。 26. 小鼠是遗传学中常用的实验材料,回答下列问题: (1)控制小鼠毛色的基因有三种,黄(E)、灰(e1)、黑(e2),科研人员进行了如下实验: ①多对黄色小鼠相互交配,子代出现黄、灰色小鼠,且全部子代中黄色小鼠占2/3。 ②一对灰色小鼠相互交配,子代出现灰、黑色小鼠。 E、e1、e2三种基因的显隐性关系为_______;实验①的子代随机交配得到子二代,子二代中黄色个体所占比例为________。 (2)成年小鼠的体重由三对独立遗传的等位基因 C/c、D/d、F/f控制,这三对基因对成年鼠体重的遗传效应相同,且具有累加效应(CCDDFF的成鼠最重,ccddff 的成鼠最轻)。体重与CCDDff 相同但基因型与之不同的纯合小鼠基因型为_______,基因型CcDdFF的雌、雄小鼠相互交配,子代中成年鼠体重与亲本体重不相同的个体所占比例为________。 (3)小鼠的MHC (主要组织相容性复合体)由位于17号染色体上的一系列基因(称为基因群)控制,科学家利用基因群组成aa的A品系小鼠和基因群组成为bb的B品系小鼠进行了杂交实验,并获得X品系的小鼠,过程如图所示(不考虑互换)。 据图可知,该实验F1~F20均用A 品系杂交的目的是通过逐代杂交得到_______。(写出该小鼠染色体的组成情况)的小鼠,每代筛选的方法是将后代皮肤移植到A 品系上,选择______(填“会”或“不会”)发生排异的小鼠,再通过自交得到F21中的X 品系为_______(写出该小鼠染色体的组成情况)。 【答案】(1) ①. E>e1>e2 ②. 1/2 (2) ①. ccDDFF和CCddFF ②. 5/8 (3) ①. 除17号染色体外,其他染色体几乎全部来自A 品系 ②. 会 ③. 17号基因群组成为 bb, 其他染色体几乎全部来自 A品系的小鼠 【解析】 【分析】根据实验①可知,E对e1为显性,根据实验②可知,e1对e2为显性,三种基因的显隐性关系为E>e1>e2。 【小问1详解】 根据实验①可知,E对e1为显性,根据实验②可知,e1对e2为显性,三种基因的显隐性关系为E>e1>e2,实验①的子代基因型为Ee:ee=2:1,产生配子的比例为E:e=1:2,随机交配得到子二代,基因型及比例为EE:Ee:ee=1:4:4,且EE纯合致死时,因此子二代中黄色个体所占比例为1/2。 【小问2详解】 成年小鼠的体重由三对独立遗传的等位基因C/c、D/d、F/f控制,这三对基因对成年鼠体重的遗传效应相同,且具有累加效应(CCDDFF的成鼠最重,ccddff的成鼠最轻)。体重与CCDDff相同但基因型与之不同的纯合小鼠基因型为ccDDFF和CCddFF。基因型为CcDdFF的雌、雄小鼠相互交配,子代中成年鼠体重与亲本体重不相同的个体所占比例为 5/8。 【小问3详解】 据图可知,该实验F1~F20的目的是通过逐代杂交得到除17号染色体外,其他染色体几乎全部来自A品系的小鼠,每代筛选的方法是将后代皮肤移到A品系上,选择会发生排异的小鼠,即17号基因群组成为ab的个体,再通过自交得到F21中的X品系为17号基因群组成为bb,其他染色体几乎全部来自A品系的小鼠。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 西安中学2026届高三质量检测考试(一) 生物学试题 (时间:75分钟 满分:100分) 一、单项选择题(本大题共23小题,每小题3分,共69分) 1. 《中国居民膳食指南(2022)》提出鸡蛋营养丰富,富含蛋白质和脂质。下列有关脂质叙述正确的是( ) A. 脂质包含C、H、O等元素,被人体摄入后可大量转化为糖类 B. 脂肪是细胞内良好的储能物质,其水解产物是甘油和饱和脂肪酸 C. 磷脂分子决定细胞膜的流动性,是细胞间信息识别的靶分子 D. 胆固醇是构成人体细胞膜的成分,可参与血液中脂质的运输 2. 线粒体内膜中含有多种蛋白,能参与线粒体的物质转运、能量转换和信号转导,其中绝大部分蛋白来自细胞核基因编码,少部分来自线粒体基因编码。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞核基因能与蛋白质结合形成复合体,线粒体基因不能与蛋白质结合形成复合体 B. 细胞核基因编码的蛋白质来自细胞核,线粒体基因编码的蛋白质来自细胞质基质 C. 起始密码子和终止密码子分别位于线粒体蛋白基因的首端和尾端 D. 线粒体中催化NADH与氧气结合生成水的酶分布在线粒体内膜上 3. 1972年Cesar Milstein和他的同事对蛋白质的分选机制进行了研究。他们用分离纯化的核糖体在无细胞体系中用编码免疫球蛋白(1gG)轻链的mRNA指导合成多肽,发现合成的多肽比分泌到细胞外的成熟的免疫球蛋白在N端有一段多出的肽链片段(P)。若添加粗面内质网,翻译的产物长度与活细胞分泌的肽链相同,且不含肽链P片段。据此分析,下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内IgG轻链的合成起始于附着型核糖体 B. 细胞内合成IgG过程中肽链P在粗面内质网内被剪切 C. 肽链P可能参与IgG肽链进入粗面内质网 D. 若P肽段功能缺失,则蛋白IgG将无法分泌到细胞外 4. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法错误的是( ) A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体 B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关 C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成 D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工 5. 人体血液和脑组织之间存在一种高度特化、通透性很低的“血脑屏障”,主要由血管内皮细胞及其之间的紧密连接构成,能够有效阻止有害物质或脂溶性药物进入脑部。如图为血脑屏障中物质运输和信号传递的部分机制示意图,其中P-糖蛋白是一种脂溶性物质外排泵。下列有关推测最合理的是(  ) A. 酒精和氨基酸等物质主要通过自由扩散进入脑组织 B. 某些信号分子经受体介导进入大脑依赖细胞膜的流动性 C. 葡萄糖借助GLUT1通道蛋白进入脑组织为细胞供应能量 D. 某些药物联合P-糖蛋白抑制剂会减弱脑组织肿瘤治疗的效果 6. 盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用,AT1蛋白可通过调节细胞膜上PIP2s蛋白的磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. PIP2s蛋白磷酸化后,其空间结构会发生改变 B. 抑制AT1基因表达,可提高植物的耐盐碱能力 C. PIP2s蛋白磷酸化被抑制,可减轻H2O2对细胞的毒害 D. 植物细胞大量失水后胞内渗透压升高,吸水能力增强 7. 某同学在淀粉一琼脂块上的5个圆点位置(如图)分别用蘸有不同液体的棉签涂抹,加入的液体分别为①清水、②煮沸的新鲜唾液、③与盐酸混合的新鲜唾液、④新鲜唾液、⑤2%的蔗糖酶溶液。将该淀粉一琼脂块放入37℃恒温箱中保温,2h后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列分析正确的是( ) A. 圆点①②③④⑤处的颜色各不相同 B. 圆点②③处的淀粉酶均变性失活 C. 圆点①③④处的结果可说明高温降低酶的活性 D. 圆点①⑤处的结果可用于探究酶的专一性 8. 人剧烈运动时,骨骼肌细胞中葡萄糖通过糖酵解生成乳酸,部分糖代谢过程如图所示,其中甲、乙表示物质,①②表示过程。下列叙述正确的是(  ) A. ①、②过程发生的场所分别是细胞质基质、线粒体 B. 图中乙代表还原型辅酶I,可将葡萄糖还原为丙酮酸 C. 图中糖代谢产生的乳酸,能在肝脏中再次转化为葡萄糖 D. 若该细胞同时进行有氧和无氧呼吸,则释放CO2比吸收O2多 9. 磷酸化是指在蛋白质或其他类型分子上加入一个磷酸()基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使酶活化或失活,控制诸如细胞分裂这样的过程。添加磷酸基团的酶称为激酶,除去磷酸基团的酶称为磷酸酶。下列叙述正确的是( ) A. 丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP磷酸化生成ATP B. 主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移 C. 光合作用暗反应过程中固定CO2时会有磷酸酶参与 D. 细胞分裂过程中会有磷酸酶参与,但不会有激酶参与 10. 牡丹品种珊瑚台是二倍体(2n=10)落叶灌木,下图为该牡丹的一个花粉母细胞减数分裂的部分显微照片。下列叙述正确的是( ) A. 牡丹根尖分生区细胞分裂前期形成的四分体数量与图(a)相同 B. 若图(b)中染色体未均分,则该花粉母细胞产生的花粉全部异常 C. 与有丝分裂后期相比,不同的是图(c)正在发生同源染色体分离 D. 图(d)细胞形成过程中,遗传物质减半,没有出现细胞板 11. 哺乳动物的干细胞分裂通常是不对称的,即干细胞在分裂时,产生的两个子细胞的类型不相同,其中一个子细胞保持干细胞的特性,另一个子细胞则开始分化。例如,神经干细胞可以分裂成两个子细胞,其中一个保持神经干细胞的特性,另一个子细胞则开始分化成神经元或神经胶质细胞。下列相关叙述错误的是( ) A. 1个神经干细胞连续分裂3次,可形成3个神经干细胞和3个神经元 B. 人的神经干细胞分化成神经胶质细胞的过程中,有些基因不会表达 C. 人的干细胞与初级卵母细胞的分裂都有不对称性,但二者本质不同 D. 人的干细胞进行不对称分裂的过程中会出现纺锤体和染色体 12. Bax和Bcl-2是两种调控癌细胞凋亡的蛋白质,癌细胞的凋亡率与这两种蛋白质相对含量之间的关系如下图所示。辣椒中的主要生物活性成分是辣椒素,实验小组为了检测辣椒素对癌细胞凋亡的影响,进行了相关实验,实验操作和检测结果如下表所示,TRPV1是一种Ca2+通道。下列说法错误的是( ) 组别 Bax相对含量 Bcl-2相对含量 空白对照组 0.8 0.62 辣椒素 1.36 0.35 阻断TRPV1+辣椒素 0.97 0.58 A. 癌细胞凋亡过程中会表达新的蛋白质 B. 辣椒素可能通过激活TRPV1来起作用 C. 激活的TRPV1运输Ca2+不消耗ATP D. 敲除TRPVI基因会促进癌细胞凋亡 13. 多细胞生物在个体发育过程中会经历细胞的增殖、分化、衰老及死亡等生命历程。下列叙述正确的是( ) ①细胞分裂间期,染色体经过复制使得染色体数目和DNA含量加倍 ②细胞呼吸过程产生的ATP在细胞分裂、分化中发挥作用 ③细胞分化使细胞类型增加是基因选择性表达的结果 ④衰老细胞内许多酶活性降低,新陈代谢速率减慢,细胞及细胞核的体积减小 ⑤细胞凋亡和细胞自噬都涉及多种酶活性的改变 A. ②③⑤ B. ①③④ C. ②③④ D. ②④⑤ 14. 生物学知识中的“比值”是一种数学模型,可较为准确的表示生命过程中两种(个)密切相关的量之间的关系。下列对各种“比值”变化的描述中错误的是(  ) A. 置于蔗糖溶液中的细胞在质壁分离的过程中外界溶液浓度/细胞液浓度的值变小 B. 运动员在百米冲刺时,CO2释放量/O2吸收量的值变大 C. 降低环境中CO2浓度时,短时间内植物叶绿体中C3/C5的值变小 D. 细胞分裂过程中着丝粒分裂后,细胞中染色体数目/核DNA数的值变大 15. 下列有关一对相对性状的杂交实验的叙述,正确的是(  ) A. 孟德尔做正反交实验的目的是判断豌豆的性状是由核基因还是质基因控制 B. 高茎豌豆与矮茎豌豆杂交的F1全为高茎的现象,能否定融合遗传方式 C. 孟德尔所作假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子” D. 进行测交实验是“假说—演绎法”的演绎推理阶段 16. 某同学利用掷骰子的随机性模拟配子产生的随机性。如图该同学设置了10个格子,2个为一组,现有质地均匀且相同的标注有A/a的正方体骰子若干,每个格子中放置1枚骰子后盖上盖子摇晃模拟投掷过程,每次投掷就可相当于课本中的5次雌雄配子的随机结合。下列相关叙述中错误的是( ) A. 每组2个格子可分别代表雌雄生殖器官 B. 每个骰子相邻的3个面标注A代表显性基因,另外相邻的3个面标注a代表隐性基因 C. 投掷后每组只读取一个格子中骰子所显示的字母可模拟等位基因的分离 D. 若每个格子中再放置1枚标注有B/b的骰子,将每组2个格子中骰子所显示的字母组合在一起可模拟基因的自由组合 17. 调查中发现某个家系关于甲、乙两种遗传病的系谱图如下图所示,已知控制甲、乙遗传病的基因分别为A/a、B/b,两对基因独立遗传,且甲病在人群中的发病率为1/10000。不考虑X、Y染色体同源区段,据图分析,下列说法错误的是(  ) A. 甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传 B. 若Ⅱ-3和Ⅱ-4再生育一个孩子,其患甲病的概率为1/303 C. 若Ⅰ-1携带乙病致病基因,则Ⅰ-1和Ⅰ-2生育正常孩子的概率为9/16 D. 若Ⅰ-1不携带乙病致病基因,则Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个男孩患乙病的概率为1/4 18. 玉米的蔗糖含量增加导致其甜度增加。这种甜度由三对等位基因控制,并且这些基因表现出完全显性,相关基因的位置以及控制物质合成的途径如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 含有基因A的玉米蔗糖含量低的原因是无法合成酶1 B. aaBBDD的玉米具有一定的甜度,原因是淀粉可转化为蔗糖 C. aaBBdd和aabbDD的玉米淀粉转化为蔗糖增加,导致其甜度较高 D. AABBdd和aabbDD杂交得到F1,F1自交后代中aabbDD的玉米的占比为1/64 19. 如图为果蝇性染色体结构简图。要判断果蝇某伴性遗传基因位于片段Ⅰ上还是片段Ⅱ上,现用一只表型是隐性的雌蝇与一只表型为显性的雄蝇杂交,不考虑突变,若后代为①雌性为显性,雄性为隐性;②雌性为隐性,雄性为显性,推测①②两种情况下该基因分别位于( ) A. Ⅰ;Ⅰ B. Ⅱ-1;Ⅰ C. Ⅱ-1或Ⅰ;Ⅰ D. Ⅱ-1:Ⅱ-1 20. 下列关于氢键的说法错误的是( ) A. 水分子间的氢键不断地断裂与形成,使水在常温下具有良好的流动性 B. 氨基酸之间可形成氢键等,使多肽链盘曲折叠形成特定的空间结构 C. 转录时RNA聚合酶催化核苷酸之间氢键的断裂和重新形成 D. DNA双螺旋结构的维持与碱基之间的氢键的作用密切相关 21. 绝大多数生物的遗传物质是DNA,DNA是主要的遗传物质,下列关于DNA的说法正确的是( ) A. T2噬菌体侵染细菌的实验说明DNA才是肺炎链球菌的遗传物质 B. DNA是双螺旋结构,每个DNA分子含有2个游离的磷酸基团 C. DNA的两条链互补配对,则每条单链内的嘌呤与嘧啶比值相等 D. DNA结构稳定、能准确复制等特点是DNA作为遗传物质的基础 22. 大肠杆菌在环境适宜的条件下,每20分钟就能分裂一次。科学家运用DNA紫外光吸收光谱的方法对其DNA复制方式进行研究,具体操作为:将DNA双链均被15N标记的大肠杆菌放入普通培养基中培养20分钟,提取大肠杆菌DNA并进行密度梯度离心,再测定溶液的紫外光吸收光谱(如甲图所示);若培养时间为40分钟,则所得结果可能对应乙图中部分曲线。下列相关叙述正确的是(  ) 注:紫外光吸收光谱的峰值位置即离心管中DNA的主要分布位置,峰值越大,表明该位置的DNA数量越多。 A. DNA是大肠杆菌的主要遗传物质,条件适宜时每20分钟即可复制一次 B. 大肠杆菌拟核的DNA分子中,并非每个脱氧核糖都连接两个磷酸基团 C. 若DNA通过半保留方式复制,则40分钟后所得结果对应乙图中的e、f D. 大肠杆菌DNA复制过程中以四种游离的核糖核苷酸为原材料 23. 大肠杆菌的拟核DNA分子中含有n个核苷酸,用含32P的培养基培养不含32P的大肠杆菌得到如图所示的Ⅱ、Ⅲ两种类型的DNA。下列有关该实验结果的预测与分析,正确的是( ) A. DNA第2次复制产生的子代DNA分子中,类型Ⅱ与Ⅲ的数量比为1:3 B. DNA分子复制完成后,母链和子链中碱基(A+G)/(T+C)的值一定相等 C. 第2次复制需要消耗嘧啶碱基的数目是3n/2个 D. 一个拟核DNA分子复制n次形成的含32P的脱氧核苷酸单链的数量为2n+1-2条 二、非选择题(本大题共3小题,共31分) 24. 腌制的泡菜往往含有大量的细菌,可利用“荧光素-荧光素酶生物发光法”对市场上泡菜中的细菌含量进行检测。荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,根据发光强度可以计算出生物组织中ATP的含量。分析并回答下列问题。 (1)“荧光素-荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换的形式是_______(用文字与箭头表示)。ATP的合成一般与______(吸能反应/放能反应)相联系。 (2)“荧光素-荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入等量适量的_______,在适宜条件下进行反应;②记录发光强度并计算ATP含量;③测算出细菌数量。根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是:每个细菌细胞中ATP含量_______。 (3)研究人员用不同条件处理荧光素酶后,测定酶浓度与发光强度如图所示。其中高浓度盐溶液经稀释后酶活性可以恢复,高温和Hg2+处理后酶活性不可恢复。若要节省荧光素酶的用量,可以使用______处理;Hg2+处理后酶活性降低可能是因为_______。 (4)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶酶促反应速率的影响,实验结果如下图1。不同的抑制剂抑制酶活性原理如图2所示。 ①据图2分析,两种抑制剂降低酶促反应速率的原因分别是竞争性抑制剂_______,非竞争性抑制剂_______。 ②结合图1和图2分析抑制剂Ⅰ属于_______性抑制剂。 25. 科研工作者发现植物的细胞呼吸除具有与动物细胞相同的途径外,还包括另一条由交替氧化酶(AOX)主导的途径,AOX呼吸途径有重要的光破坏防御作用。图甲表示叶肉细胞内的细胞呼吸途径及AOX呼吸途径的光破坏防御机制。注:iATP为细胞内ATP,eATP为细胞外ATP。 (1)若要将叶肉细胞中叶绿体与线粒体等其他细胞器分离,可以采用的方法是______。 (2)强光环境下,植物细胞通过“苹果酸—草酰乙酸穿梭”途径,将过多的NADPH转移出叶绿体,并最终通过AOX呼吸途径将其中大部分能量以________的形式散失,从而有效缓解强光对植物细胞内光系统的损伤。 (3)目前尚未发现在植物细胞的表面或质膜上存在ATP合酶,eATP可来源于_______(填场所)产生的iATP,据图判断,eATP最可能是作为一种信号分子调节植物的光合作用,理由是_______。 (4)为探究eATP对植物光合速率的影响,科研小组用去离子水配制了适宜浓度的eATP溶液,并用其处理菜豆的叶片。一段时间后,测定叶片净光合速率和胞间CO2浓度等的变化,结果如图乙所示。 ①该实验对照组的处理方式为_______,并在相同的条件下培养。根据实验结果,eATP能提高菜豆叶片的净光合速率,原因可能是_______。 ②活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH氧化酶是ROS产生的关键酶。科研人员用eATP溶液处理NADPH氧化酶基因缺失突变体,发现净光合速率与对照组基本一致。试推测eATP调节植物光合速率的机制:_______。 26. 小鼠是遗传学中常用的实验材料,回答下列问题: (1)控制小鼠毛色的基因有三种,黄(E)、灰(e1)、黑(e2),科研人员进行了如下实验: ①多对黄色小鼠相互交配,子代出现黄、灰色小鼠,且全部子代中黄色小鼠占2/3。 ②一对灰色小鼠相互交配,子代出现灰、黑色小鼠。 E、e1、e2三种基因的显隐性关系为_______;实验①的子代随机交配得到子二代,子二代中黄色个体所占比例为________。 (2)成年小鼠的体重由三对独立遗传的等位基因 C/c、D/d、F/f控制,这三对基因对成年鼠体重的遗传效应相同,且具有累加效应(CCDDFF的成鼠最重,ccddff 的成鼠最轻)。体重与CCDDff 相同但基因型与之不同的纯合小鼠基因型为_______,基因型CcDdFF的雌、雄小鼠相互交配,子代中成年鼠体重与亲本体重不相同的个体所占比例为________。 (3)小鼠的MHC (主要组织相容性复合体)由位于17号染色体上的一系列基因(称为基因群)控制,科学家利用基因群组成aa的A品系小鼠和基因群组成为bb的B品系小鼠进行了杂交实验,并获得X品系的小鼠,过程如图所示(不考虑互换)。 据图可知,该实验F1~F20均用A 品系杂交的目的是通过逐代杂交得到_______。(写出该小鼠染色体的组成情况)的小鼠,每代筛选的方法是将后代皮肤移植到A 品系上,选择______(填“会”或“不会”)发生排异的小鼠,再通过自交得到F21中的X 品系为_______(写出该小鼠染色体的组成情况)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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