精品解析:辽宁省沈阳市郊联体2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题
2025-10-20
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内容正文:
辽宁省重点高中沈阳市郊联体2025—2026学年度上学期高三年级10月月考试题生物学
考试时间:75分钟 试卷总分:100分
注意事项:
本试卷由第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分组成。第Ⅰ卷选择题部分,一律用2B铅笔按题号依次填涂在答题卡上;第Ⅱ卷非选择题部分,按要求答在答题卡相应位置上。
第Ⅰ卷 选择题(45分)
一、单项选择题:(共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 长叶车前草花叶病毒是一种单链正RNA病毒,可以侵染百合、猕猴桃、油菜等多种作物,给农业生产造成巨大的经济损失。下列叙述错误的是( )
A. 车前草花叶病毒合成遗传物质时需要经过两次RNA复制
B. 通过高倍镜可在染病的百合中观察到病毒的结构
C. 百合、猕猴桃、油菜细胞上可能有与病毒结合的受体
D. 车前草花叶病毒不属于生命系统的结构层次
【答案】B
【解析】
【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质来分,分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。
【详解】A、车前草花叶病毒合成遗传物质需要复制得到负RNA,再复制得到正RNA,A正确;
B、通过电子显微镜才能观察到病毒的结构,B错误;
C、车前草花叶病毒能侵染百合、猕猴桃、油菜细胞,推测它们具有与病毒结合的受体,C正确;
D、细胞是基本的生命系统的结构层次,车前草花叶病毒不属于生命系统的结构层次,D正确。
故选B。
2. 最新研究发现由链霉菌产生的聚酮化合物(精氨酸类物质)可以介导土壤环境中细菌、真菌的互作。链霉菌与真菌类似,但其没有成形的细胞核和细胞壁。下列叙述正确的是( )
A. 链霉菌产生聚酮化合物必须经过高尔基体的加工
B. 链霉菌和真菌在进行增殖时均存在DNA的复制
C. 与颤蓝细菌相同,链霉菌细胞中不存在核酸—蛋白质复合物
D. 在链霉菌和真菌细胞中染色体是成对存在的
【答案】B
【解析】
【分析】原核细胞和真核细胞最主要的区别是原核细胞没有核膜包被的成形的细胞核,同时原核细胞也没有线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等复杂的细胞器,具有拟核,拟核中没有染色体的存在,但是一般具有细胞壁、细胞膜、细胞质、核糖体。
【详解】A、根据题意,链霉菌没有成形的细胞核和细胞壁,因此属于原核生物,故链霉菌没有高尔基体,A错误;
B、链霉菌属于原核生物,真菌属于真核生物,链霉菌和真菌的遗传物质都是DNA,因此在进行增殖时均存在DNA的复制,B正确;
C、链霉菌和颤蓝细菌都属于原核生物,虽然没有染色体的存在,但是细胞中都存在核酸—蛋白质复合物,如DNA复制时存在DNA聚合酶与DNA的结合,C错误;
D、链霉菌属于原核生物,没有染色体的存在,D错误。
故选B。
3. 《黄帝内经·灵枢》记载:“人到四十,阳气不足,损与日至。”中医理论认为,阳气亏损是衰老以及老年病的主要诱因。有研究发现线粒体功能紊乱,如线粒体中的mtDNA(mtDNA分子是一个环状的双链结构)突变累积和mtDNA拷贝数下降是导致衰老及老年病的重要因素。下列相关叙述错误的是( )
A. mtDNA中脱氧核糖数与磷酸二酯键数不相等
B. mtDNA突变积累增加可能会导致细胞呼吸速率降低
C. mtDNA能调控线粒体的功能,说明线粒体为半自主性细胞器
D. 中医理论中的阳气不足很可能与线粒体功能下降导致供能不足有关
【答案】A
【解析】
【分析】线粒体由内膜、外膜和基质构成,是细胞能量代谢中心,内含少量DNA、RNA和核糖体,是半自主性细胞器。
【详解】A、mtDNA为环状双链结构,故其含有的脱氧核糖数与磷酸二酯键数相等,A错误;
B、由题意可知,mtDNA突变积累是衰老相关疾病的重要致病因素,其含量增加可能会导致细胞呼吸速率降低,B正确;
C、mtDNA位于线粒体中,能调控线粒体的功能,说明线粒体为半自主性细胞器,C正确;
D、中医理论中的阳气不足可能是能量不足,与人体线粒体功能下降有关,D正确。
故选A。
4. 植物可通过细胞自噬实现自清洁和胁迫应答。在自噬过程中,受损蛋白质或细胞器被膜包裹后形成自噬小体,自噬小体与液泡融合进而完成内容物的降解和利用。下列推测错误的是( )
A. 内质网可以为植物自噬小体的膜结构提供原材料
B. 植物自噬小体的锚定和运输与细胞骨架密切相关
C. 液泡中含有多种水解酶,有类似于溶酶体的功能
D. 钠盐胁迫下,植物减弱细胞自噬活动以维持生存
【答案】D
【解析】
【分析】溶酶体是由高尔基体断裂产生,单层膜包裹的小泡,溶酶体为细胞内由单层脂蛋白膜包绕的内含一系列酸性水解酶的小体。是细胞内具有单层膜囊状结构的细胞器,溶酶体内含有许多种水解酶类,能够分解很多种物质,溶酶体被比喻为细胞内的“酶仓库”、“消化系统”。
【详解】A、内质网是脂质的合成车间,自噬小体膜结构的主要成分是脂质和蛋白质,因此内质网可以为植物自噬小体的膜结构提供原材料,A正确;
B、细胞骨架与物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,植物自噬小体的定向和运输与细胞骨架密切相关,B正确;
C、液泡中含有多种水解酶,有类似于溶酶体的功能,C正确;
D、钠盐胁迫下,植物通过增强细胞自噬活动以维持生存,D错误。
故选D。
5. 下列关于“观察洋葱(2n=16)根尖分生区细胞有丝分裂”(实验Ⅰ)和“观察果蝇(2n=8)精母细胞减数分裂”(实验Ⅱ)的叙述,正确的是( )
A. 均必须采用卡诺氏液来固定细胞的形态
B. 均可能观察到某些细胞的染色体排列在细胞板上
C. 均不能观察到细胞在间期进行中心体复制的过程
D. 实验Ⅰ分裂后期细胞中染色体组数与实验II减数分裂II后期相同
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂和减数分裂均在间期发生DNA的复制,前者复制一次细胞分裂一次,后者复制一次,细胞连续分裂两次。减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体。
【详解】A、卡诺氏液在“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”的实验中用来固定细胞的形态,在上述两个实验中未用到,A错误;
B、实验Ⅰ有丝分裂中期和实验II减数分裂II中期,均可观察到染色体整齐排列在赤道板上,而不是细胞板,B错误;
C、中心体复制的过程是一个动态过程,实验I和实验II中的细胞均为死细胞,观察不到中心体复制的过程,同时洋葱根尖细胞无中心体,C正确;
D、实验Ⅰ分裂后期细胞中染色体组数为4n,实验II减数分裂II后期染色体组数为2n,D错误。
故选C。
6. 下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
A. 某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的
B. 对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现
C. 一对表型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子
D. 纯合红花和纯合白花的植株杂交,所得F1的花色表现为粉红花
【答案】C
【解析】
【详解】A、非糯性水稻产生不同花粉是减数分裂形成配子时等位基因分离的结果而非子代性状分离,A错误;
B、对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现是验证孟德尔分离定律的方法,不属于性状分离现象,B错误;
C、表型正常的夫妇(母亲为携带者XAXa,父亲为XAY)生出色盲儿子(XaY),属于隐性性状在子代中显现,符合性状分离的定义,C正确;
D、纯合红花与白花杂交,F1表现为粉红花,属于不完全显性现象,未同时出现显性和隐性性状,D错误。
故选C。
7. 有些植物的花为两性花(即一朵花中既有雄蕊,也有雌蕊),有些植物的花为单性花(即一朵花中只有雄蕊或雌蕊)。下列对植物杂交育种的说法不正确的是( )
A. 对两性花的植物进行杂交需要对母本进行去雄
B. 对单性花的植物进行杂交的基本操作程序是去雄→套袋→授粉→套袋
C. 无论是两性花植物还是单性花植物,在杂交过程中都需要套袋
D. 提供花粉的植株称为父本
【答案】B
【解析】
【分析】1.对于两性花,人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
2.对于单性花,人工异花授粉过程为:套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
【详解】A、对两性花的植物进行杂交需要对母本进行去雄,防止其自交而影响实验结果,A正确;
B、对单性花的植物进行杂交时,不需要进行去雄操作,B错误;
C、无论是两性花植物还是单性花植物在杂交过程中都需要套袋,以防止外来花粉干扰,C正确;
D、提供花粉的植株称为父本,D正确。
故选B。
【点睛】本题考查杂交实验的相关知识,要求考生识记人工异花授粉的过程,能正确区分两性花和单性花,再结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。
8. 为模拟孟德尔杂交实验和两大遗传定律,某小组准备了甲、乙两个容器,黑色大、小球若干和白色大、小球若干。下列叙述正确的是( )
A. 若要模拟F1(Dd)产生的配子种类及比例,可在甲容器中放入大、小白球各10个分别代表D和d
B. 若要模拟F1(YyRr)产生的配子种类及比例,可用甲、乙容器分别代表雌、雄生殖器官,每个容器中放入四种球各10个
C. 若要模拟F1(Dd)测交结果,可在甲容器中放入大黑球和大白球各10个,乙容器中放入小白球20个
D. 若要验证自由组合定律实质;可在甲容器中放入大、小黑球各10个,乙容器中放入大、小白球各10个
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:甲、乙两个容器中共有两对等位基因,又从甲、乙两个容器中各随机抽出一个小球,记录组合情况,重复多次实验后,可模拟的基因的分离和自由组合定律。
【详解】A、若要模拟F1(Dd)产生的配子种类及比例,为避免体积不同造成的干扰,可在甲容器中放入大小相同的黑白球各10个分别代表D和d,A错误;
B、若要模拟F1(YyRr)产生的配子种类及比例,实验中验证自由组合产生配子时,甲乙容器代表的是两对同源染色体中的两对等位基因,可在一个容器中放入不种颜色的两种小球各10个,B错误;
C、若要模拟F1(Dd)测交结果,可在甲容器中放入大黑球和大白球各10个,分别代表D和d,乙容器中放入小白球20个,代表dd,C正确;
D、每个容器中的球体积应等大,避免造成干扰,若要验证自由组合定律实质应保证每个容器中含有两对等位基因,则应在每个容器中放入四种球各10个,D错误。
故选C。
9. 人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)控制,显性基因A和B可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于二者子女中皮肤颜色深浅的叙述,错误的是( )
A. 可产生四种表型
B. 与亲代(AaBB)表型相同的概率为1/4
C. 肤色最浅的孩子的基因型是aaBb
D. 与亲代(AaBb)皮肤颜色深浅一样的概率为3/8
【答案】B
【解析】
【详解】A、父方(AaBb)可产生AB、Ab、aB、ab四种配子,母方(AaBB)可产生AB、aB两种配子,子代基因型组合共有4种显性基因数目(4、3、2、1),对应四种表型,A正确;
B、亲代AaBB(母)显性基因数为3个,子代中显性基因数为3的基因型为AaBB(25%)和AABb(12.5%),总概率为37.5%(3/8),而非1/4,B错误;
C、子代中肤色最浅的个体显性基因数最少(1),对应基因型为aaBb(显性基因B),C正确;
D、亲代AaBb(父)显性基因数为2个,子代中显性基因数为2的基因型为AaBb(25%)和aaBB(12.5%),总概率为37.5%(3/8),D正确。
故选B。
10. 烟草的核基因S具有多种复等位基因(S1、S2、S3…),若花粉中含有的S基因与卵细胞中相同时不萌发。下列说法错误的是( )
A. 复等位基因的出现体现了基因突变的不定向性
B. S基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C. 若选取基因型为S1S2和S1S3的个体进行正反交实验,则后代共有3种基因型
D. S2和S3基因的本质区别是碱基的排列顺序不同
【答案】B
【解析】
【分析】基因是有遗传效应的DNA片段,基因中碱基对的排列顺序代表遗传信息;
【详解】A、复等位基因的出现是基因突变的结果,复等位基因的出现体现了基因突变的不定向性,A正确;
B、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。S基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,遵循基因的分离定律,B错误;
C、若选取基因型为S1S2和S1S3的个体进行正反交实验,后代的基因型为S1S1、S1S2、S2S3、S1S3,但花粉中含有的S基因与卵细胞中相同时不萌发,故后代共有3种基因型,C正确;
D、基因中碱基对的排列顺序代表遗传信息,S1,S2,S3…不同的遗传信息是由于碱基的排列顺序不同,D正确。
故选B。
11. 某一年生植物的性别决定方式为XY型,X、Y染色体上具有同源区段,该区段可存在等位基因。现有同源区段上某对基因(D、d)均为杂合子的雌雄个体构成的种群(假设雄性个体的基因型均相同,且不考虑基因突变和染色体变异,产生的后代均存活)。下列说法正确的是( )
A. 该种群个体的基因型有XDXd、XDYd、XdYD3种类型
B. 当F1的雌性有两种表型时,D基因位于雄性的X染色体上
C. 当F1的雄性有两种表型时,D基因位于雄性的Y染色体上
D. X、Y染色体同源区段上基因的遗传仍然遵循基因的分离定律
【答案】D
【解析】
【分析】1、位于性染色体上的基因控制的性状的遗传,总是与性别相关联,叫伴性遗传;位于常染色体上的基因控制的性状的遗传与性别无关;
2、D/d基因位于X、Y染色体的同源区段,雌性个体的基因型有3种,XDXD、XDXd、XdXd;雄性个体有4种基因型,XDYD、XDYd、XdYD、XdXd。
【详解】A、种群中均为杂合子,雌性的基因型均为XDXd ,由题意可知,雄性的基因型有一种,即XDYd或XdYD,因此种群中的基因型有两种类型,A错误;
B、当F1的雌性有两种表型时,亲本雄性的基因型为XdYD,D基因位于雄性的Y染色体上,B错误;
C、当F1的雄性有两种表型时,亲本雄性的基因型为XDYd,D基因位于雄性的X染色体上,C错误;
D、X、Y 染色体同源区段上基因的遗传仍然遵循基因的分离定律,D正确。
故选D。
12. 关于基因和染色体的关系,许多科学家做出了不懈的努力。下列有关叙述错误的是( )
A. 摩尔根及其学生利用同位素示踪技术发现基因在染色体上呈线性排列
B. 萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出基因位于染色体上的假说
C. 摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验证明了基因位于染色体上
D. 约翰逊将孟德尔的“遗传因子”改名为“基因”
【答案】A
【解析】
【详解】A、摩尔根及其学生是通过荧光标记技术,而非同位素示踪技术,发现基因在染色体上呈线性排列,A错误;
B、萨顿研究蝗虫的减数分裂,通过类比推理法,提出基因位于染色体上的假说,B正确;
C、摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验,运用假说-演绎法证明了基因位于染色体上,C正确;
D、约翰逊将孟德尔的“遗传因子”改名为“基因”,D正确。
故选A。
13. 玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的表型及比例为黄色饱满66%黄色皱缩9%白色饱满9%白色皱缩16%。下列分析错误的是( )
A. 两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律
B. 基因A和B位于一条染色体上
C. F2中纯合子所占比例为34%
D. F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换
【答案】D
【解析】
【分析】由题意可知,纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满,说明黄色饱满为显性性状;F2中黄色:白色=75%:25%=3:1,饱满:皱缩=75%:25%=3:1,但四种表现型比例不是9:3:3:1,说明两对相对性状分别遵循基因的分离定律,但不遵循基因的自由组合定律。
【详解】A、F2中黄色:白色=3:1,饱满:皱缩=3:1,但四种表现型比例不是9:3:3:1及其变式,故每对相对性状的遗传都遵循分离定律,但两对性状的遗传不遵循自由组合定律,A正确;
B、纯种黄色饱满玉米(AABB)与和白色皱缩玉米(aabb)杂交,后代中黄色饱满和白色皱缩的比例较大,说明AB和ab的配子较多,说明AB连锁,ab连锁,即基因A、B位于同一条染色体上,B正确;
C、题中显示,黄色饱满66%:黄色皱缩9%:白色饱满9%:白色皱缩16% ,说明ab配子的比例为4/10,则AB配子的比例也为4/10,则另外两种配子的比例为(1-4/10-4/10)/2=1/10,即F1产生配子AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4,F2中纯合子所占比例为(4/10)2+(4/10)2+(1/10)2+(1/10)2=34%,C正确;
D、F1植株减数分裂产生的卵细胞中Ab、aB重组类型各占1/10,且发生互换的卵原细胞产生的卵细胞的种类及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,各占1/4,故可判断发生互换的卵原细胞占(1/10)/(1/4)=2/5=40%,D错误。
故选D。
14. 人类斑秃属于常染色体显性遗传病,由一对等位基因A、a控制,男性只要携带一个斑秃基因(A)就表现斑秃,而女性只有显性纯合子(AA)才表现斑秃。某家庭有关斑秃的遗传系谱图如下。下列有关叙述正确的是( )
A. Ⅰ-4的基因型是aa
B. Ⅱ-1和Ⅱ-2的基因型不相同
C. Ⅱ-2和Ⅱ-3生一个非斑秃孩子的概率是3/4
D. Ⅲ-1斑秃的概率是1
【答案】C
【解析】
【详解】A、Ⅱ-4是斑秃女性,基因型为AA,Ⅱ-3是正常男性,基因型为aa,由子代逆推亲代可知Ⅰ-3和Ⅰ-4基因型都是Aa,A错误;
B、Ⅰ-1基因型为aa,Ⅰ-2基因型为AA,所以Ⅱ-1和Ⅱ-2的基因型相同,均为Aa,B错误;
C、Ⅱ-2的基因型是Aa,Ⅱ-3的基因型为aa,Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,基因型为1/2Aa,1/2aa,非斑秃孩子的概率是1-[1/2(Aa)×1/2(男孩)]=1-1/4=3/4,C正确;
D、Ⅲ-1可能基因型为1/2Aa或1/2aa,由于Ⅲ-1是女孩,一定正常,所以斑秃的概率是0,D错误。
故选C。
15. 我国科学家已成功将正常酿酒酵母细胞中的全部16条染色体融合,创建了1条线型融合染色体。将这条染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活,并表现出相应的生命特性。下列叙述错误的是( )
A. 该条人造单染色体上含有多个基因
B. 该条人造单染色体成分由DNA和蛋白质构成
C. 该条人造单染色体可能执行16条染色体的功能
D. 该条人造单染色体复制后含有1个亲代DNA分子和1个子代DNA分子
【答案】D
【解析】
【分析】1.染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;
2.基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,DNA和基因的基本组成单位都是脱氧核苷酸;
3.基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、染色体上有许多基因,据此可知,该条人造单染色体上含有多个基因,A正确;
B、染色体由DNA和蛋白质构成,B正确;
C、“将正常酿酒酵母细胞中的全部16条染色体融合,创建了1条线型融合染色体,将这条染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活,并表现出相应的生命特性”,因此该条人造单染色体可能执行16条染色体的功能,C正确;
D、DNA复制方式为半保留复制,故该条人造单染色体复制后含2个DNA分子,而且每个DNA分子中各有一条单链是亲代DNA分子的单链,D错误。
故选D。
二、不定项选择题:(共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一个或多个符合题目要求)
16. 榆钱菠菜等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长。在盐胁迫下大量Na+持续进入根细胞,抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+比例异常,使细胞内某些酶失活,而脯氨酸可通过调节榆钱菠菜根细胞内的Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力。下图为在盐胁迫条件下榆钱菠菜根细胞中物质跨膜运输的部分过程,下列叙述正确的是( )
A. SOS1不具有特异性,可将Na+逆浓度梯度运出榆钱菠菜根细胞
B. H+运进液泡与运出细胞的都需要耗能
C. 与正常个体相比,脯氨酸转运蛋白基因突变体根细胞中Na+/K+的值偏高
D. NHX可提高细胞质基质中Na+浓度,提高细胞液渗透压,增强抗盐胁迫能力
【答案】BC
【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、分析题意,SOS1 能运输Na+和 H+,但结合部位不同,SOS1具有特异性,A 错误;
B、 由图可知,H+运进液泡以及运出细胞的方式都是耗能的主动运输,B正确;
C、与正常个体相比,脯氨酸转运蛋白基因突变体细胞中脯氨酸含量低,无法调节榆钱菠菜根细胞内 Na+和 K+浓度,导致细胞中Na+/K+的值偏高,C正确;
D、NHX 可将Na+运进液泡,降低了细胞质基质中Na+的浓度,提高了液泡中细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收,使植物抵抗盐胁迫的能力增强,D错误。
故选BC。
17. 李斯特氏菌是一种致死食源性细菌,当它侵入人体后,该菌的一种名为InIC的蛋白可通过阻碍人类细胞中的Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌在人类细胞之间快速转移,使人患脑膜炎。下列叙述正确的是( )
A. InIC的蛋白在李斯特氏菌的核糖体上合成,该过程需要线粒体提供能量
B. Tuba蛋白和InIC蛋白的结构不同,这是基因选择性表达的结果
C. 该菌能在人类细胞之间快速转移依赖于细胞膜的选择透过性
D. 该现象说明细胞膜控制物质进出的能力是有限的
【答案】D
【解析】
【分析】细菌属于原核细胞,没有线粒体、内质网和高尔基体等具膜细胞器,只有核糖体一种细胞器;该菌的一种InIC蛋白可通过抑制人类细胞中Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌的转移,说明该菌在人体细胞间快速传递与细胞膜的流动性有关。
【详解】A、李斯特氏菌属于原核生物,只含有核糖体一种细胞器,无线粒体,A错误;
B、Tuba蛋白和InIC蛋白是不同生物体内的蛋白质,其结构的不同是因为基因的不同,B错误;
C、该菌能在人类细胞之间快速转移依赖于细胞膜的流动性,C错误;
D、细胞膜控制物质进出的能力是相对的、有限的,D正确。
18. 某同学观察蝗虫精母细胞(2N=24)减数分裂装片,下列关于蝗虫精母细胞减数分裂的显微照片叙述正确的是( )
A. 图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为④→③→①→②
B. ①和②时期中的细胞染色体数目相等,均为12对
C. 图④中,等位基因互换,非等位基因自由组合
D. ③时期中各对同源染色体排列在赤道板两侧
【答案】AD
【解析】
【详解】A、①处于减数第一次分裂后期,②处于减数第二次分裂后期,③处于减数第一次分裂中期,④处于减数第一次分裂前期,按照减数分裂时期排列的先后顺序为④→③→①→②,A正确;
B、由题意可知:蝗虫精母细胞含有24条染色体、12对同源染色体,①处于减数第一次分裂后期,也含有24条染色体、12对同源染色体;②处于减数第二次分裂后期,无同源染色体,故含有24条染色体,但不是12对,B错误;
C、图④处于减数第一次分裂前期,位于同源染色体上的等位基因有时会随非姐妹染色单体之间的互换而发生交换,位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,C错误;
D、③处于减数第一次分裂中期,各对同源染色体排列在赤道板两侧,D正确。
故选AD。
19. 某自花传粉植物的粗秆和细秆、银边叶和全绿叶分别由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制(等位基因间均为完全显性)。该植物中含a基因的花粉50%可育;B基因纯合的种子不能正常发育。若将亲本粗秆银边叶植株(AaBb)自交得F1.下列相关叙述正确的是( )
A. 理论上亲本产生的含aB基因与含ab基因的花粉数目相等
B. F1植株中纯合子占1/9,杂合子的基因型有4种
C. F1植株中细秆全绿叶植株数量最少,四种表型的比例为10∶5∶2∶1
D. F1中粗秆全绿叶植株(♀)与细秆全绿叶植株(♂)杂交,所得子代中粗秆全绿叶植株占7/10
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、亲本基因型是AaBb,两对基因独立遗传,含a基因的花粉50%可育,因此产生的雄配子AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,含aB基因与含ab基因的花粉数目相等,A正确;
BC、该植物中含a基因的花粉50%可育,所以AaBb产生的雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雄配子AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,B基因纯合的种子不能正常发育,用棋盘法表示结果:。F1中AABb:AaBb:Aabb:AAbb:aaBb:aabb=4:6:3:2:2:1,纯合子的比例为1/6,杂合子基因型有AABb、AaBb、Aabb、aaBb共4种基因型,细秆全绿叶植株aabb含量最少,比例为1/18,四种表型粗秆银边叶植株:粗秆全绿叶植株:细秆银边叶植株:细秆全绿叶植株=10:5:2:1,B错误,C正确;
D、F1中粗秆全绿叶植株AAbb:Aabb=2:3,而当其作母本时不会出现配子致死的现象,所以产生的配子Ab:ab=(2/5+3/5×1/2):(3/5×1/2)=7:3,当其与细秆全绿叶植株aabb杂交,子代中粗秆全绿叶植株A-bb的比例为7/10,D正确。
故选ACD。
20. 某生物研究小组对噬菌体侵染细菌的实验进行了改进,他们分别用放射性同位素32P、35S、14C、3H进行如下标记:甲组用35S标记噬菌体、32P标记大肠杆菌;乙组用14C标记大肠杆菌,噬菌体不做标记;丙组用3H标记噬菌体,大肠杆菌不做标记。整个过程细菌不发生裂解。下列相关分析错误的是( )
A. 甲组中子代噬菌体有的只含35S,有的只含32P,有的都含,有的都不含
B. 乙组中子代噬菌体的DNA和蛋白质都含14C
C. 丙组中子代噬菌体都不含3H
D. 甲、乙、丙三组子代噬菌体中的DNA和蛋白质的合成都与大肠杆菌有关,与亲代噬菌体无关
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、甲组用35S标记噬菌体、32P标记大肠杆菌,由于进入大肠杆菌的是噬菌体的DNA,合成子代噬菌体的原料是由大肠杆菌提供的,而大肠杆菌带有32P标记,因此,甲组中子代噬菌体都不含35S标记,而都含32P标记,A错误;
B、乙组用14C标记大肠杆菌,即给噬菌体提供的是带有放射性标记的原料,且14C是噬菌体的DNA和蛋白质都含有的元素,因此,乙组中子代噬菌体的DNA和蛋白质都含14C,B正确;
C、用3H标记噬菌体,即噬菌体的DNA和蛋白质都有放射性,但只有DNA进入大肠杆菌中,且大肠杆菌无放射性,又因为DNA复制过程为半保留复制,因此丙组中子代噬菌体只有少数的含有放射性3H标记,C错误;
D、子代噬菌体合成过程中需要亲代噬菌体提供DNA模板,大肠杆菌提供原料,因此,甲、乙、丙三组子代噬菌体中的DNA和蛋白质的合成都与大肠杆菌和亲代噬菌体有关,D错误。
故选ACD。
第Ⅱ卷 非选择题(共55分)
三、综合题
21. 玉米等C4植物通过光合作用C4途径,使其能在高温下保持产量。仙人掌等景天科植物则以光合作用CAM途径,助其在沙漠和其他缺水地区生存。研究表明,马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,主要过程如下图。请回答下列问题:
(1)C₄途径和CAM途径中,CO2先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与______结合,这个过程被称作CO2的固定,其发生的场所是______。
(2)马齿苋的光合细胞有______,______细胞中的叶绿体只能进行暗反应,据图推测其原因是其缺少了______(结构)。图中A表示的物质有______。
(3)图中①表示的结构是______,叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义是______。
(4)研究发现,当水分充足时,马齿苋叶片中主要进行C4途径,而处于干旱环境时,可以进行C4途径和CAM途径,该调节机制使马齿苋即使在干旱环境下也可通过在夜间______,并且以______的形式储存,为光合作用提供足够原料。
【答案】(1) ①. C5 ②. 维管束鞘细胞的叶绿体(基质)
(2) ①. 叶肉细胞和维管束鞘细胞 ②. 维管束鞘 ③. 类囊体 ④. ATP和NADPH
(3) ①. 胞间连丝 ②. 提高了物质的运输效率
(4) ①. 吸收CO2 ②. 苹果酸
【解析】
【分析】据图分析:图中C4途径:CO2固定分别发生在叶肉细胞中通过PEP羧化酶作用与PEP反应生成草酰乙酸和发生于维管束鞘细胞与C5结合形成C3,同时在此处C3还原;图中CAM途径:第一次CO2固定发生在夜间,形成草酰乙酸而后转化为苹果酸储存在液泡,第二次固定则是发生在白天,储存在液泡中的苹果酸释放出CO2, 与C5结合形成C3。
【小问1详解】
据图可知,C4途径和CAM途径中,二氧化碳先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与C5结合,这个过程被称作二氧化碳的固定,发生的场所为维管束鞘细胞。
【小问2详解】
马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,C4途径中CO2固定分别发生在叶肉细胞中通过PEP羧化酶作用与PEP反应生成草酰乙酸和发生于维管束鞘细胞与C5结合形成C3,因此马齿苋的光合细胞有叶肉细胞和维管束鞘细胞。而维管束鞘细胞中的叶绿体只能进行暗反应,通过题干图中信息可知其原因是缺少了类囊体(薄膜),没有色素和与光反应有关的酶。光反应能产生ATP和NADPH,可以用于暗反应中C3的还原,因此推测A代表的是ATP和NADPH。
【小问3详解】
图中①是细胞间可以进行物质运输和信息交流的结构,表示为胞间连丝。高等植物细胞中进行物质运输和信息交流可以通过胞间连丝,所以叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义可以提高物质运输的效率,促进细胞代谢。
【小问4详解】
图中CAM途径:第一次CO2固定发生在夜间,形成草酰乙酸而后转化为苹果酸储存在液泡,第二次固定则是发生在白天,储存在液泡中的苹果酸释放出CO2, 马齿苋叶片在处于干旱环境时可以进行C4途径和CAM途径,而CAM途径中夜晚吸收二氧化碳,经过一系列过程形成苹果酸,储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸释放二氧化碳用于光合作用,为光合作用提供足够原料,更加高产,同时说明了马齿苋具有抗干旱的优势。
22. 油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
(1)由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受______对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为______性性状。
(2)杂交一与杂交二的F1表型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的复等位基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系______。
(3)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与______性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为______。
②将上述种子种成母本行,将基因型为______的品系种成父本行,用于制备YF1。
③杂合子的产量往往比纯合子高,为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有______性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因______。
【答案】(1) ①. 一 ②. 显
(2)A1对A2、A3为显性,A2对A3为显性
(3) ①. 雄性不育 ②. A2A3:A3A3=1:1 ③. A1A1 ④. 育性正常 ⑤. 母本中育性正常个体自交后代为纯合子,产量低于杂合种子
【解析】
【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。
【小问1详解】
分析遗传图,杂交一中,雄性不育植株与品系1杂交,F1全部可育,F1自交产生的F2中育性正常:雄性不育=3:1,说明育性正常与雄性不育性状受一对等位基因控制。杂交二中,由于雄性不育植株与品系3逐代杂交始终出现雄性不育性状的植株,说明雄性不育为显性性状。
【小问2详解】
根据题意分析,已知杂交一与杂交二的F1表型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的复等位基因(A1、A2、A3)决定的,且品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3,则根据杂交一的结果(雄性不育植株与品系1杂交,F1全部可育)判断,说明A1对A2显性;根据杂交二的结果(雄性不育植株与品系3杂交,F1全部为雄性不育)判断,说明A2对A3显性,所以A1、A2、A3之间的显隐性关系A1对A2、A3为显性,A2对A3为显性。
【小问3详解】
①据图分析,经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3(A3A3)的优良性状与雄性不育(A2A2)性状整合在同一植株(A2A3)上,该植株与品系3(A3A3)杂交所结种子的基因型及比例为A2A3:A3A3=1:1。
②将上述种子种成母本行,将基因型为A1A1的品系1种成父本行,用于制备YF1(兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子)。
③为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行(A2A3:A3A3)中育性正常的植株,否则得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是母本中育性正常个体自交后代为纯合子,其产量低于杂合子。
23. 2020年,袁隆平团队在全国十地启动海水稻万亩片种植示范。这源于两项重大研究成果:一是成功的培育出了耐盐碱的“海水稻”,二是利用现代生物技术将普通水稻中的吸镉基因敲除,获得了含镉量低的低镉水稻。有关遗传分析见下表:
水稻品种
表型
导入或敲除的相关基因
普通水稻
不耐盐高镉
未导入和敲除
海水稻
耐盐高镉
B+
低镉稻
不耐盐低镉
C-
注:B+表示导入的耐盐基因,C-表示吸镉基因被敲除,B+对B-为完全显性,基因型C+C+、C+C-和C-C-分别表现为高镉、中镉和低镉。
(1)水稻的耐盐与不耐盐称为一对相对性状,推测B+基因表达产物能________(填“提高”或“减低”)水稻根部细胞液浓度。
(2)结合题干,纯合普通水稻的基因型为________,与低镉稻杂交,F1自交后,F2中表型及比例为________。
(3)现有普通水稻、海水稻和低镉稻(均为纯合子),请设计杂交实验探究B+/B-和C+/C-两对基因是否位于一对同源染色体上。
实验思路:___________。
预期实验结果:
①若F2中不耐盐低镉的比例为________,则B+/B-和C+/C-两对基因位于一对同源染色体上。
②若F2中不耐盐低镉的比例为________,则B+/B-和C+/C-两对基因位于两对同源染色体上。
【答案】(1)提高 (2) ①. B-B-C+C+ ②. 不耐盐高镉:不耐盐中镉:不耐盐低镉 =1:2:1
(3) ①. 用纯合海水稻和低镉稻杂交得F1,再用F1自交得F2,观察并统计F2中的表型及比例;(或用纯合海水稻和低镉稻杂交得F1,再用F1测交得F2,观察并统计F2中的表型及比例) ②. 1/4(或1/2) ③. 1/16(或1/4)
【解析】
【分析】1、基因的分离定律的实质是;在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的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】
根据题意,B+表示导入的耐盐基因,则B+基因表达产物可以使水稻在高盐环境中生存,使水稻根部吸收大量无机盐,提高细胞液浓度。
【小问2详解】
结合题干,纯合普通水稻的基因型为B-B-C+C+,低镉稻基因型为B-B-C-C-,两者杂交得到F1,F1为低镉稻B-B-C+C-,F1自交得到F2,根据孟德尔分离定律,F2中表型及比例为不耐盐高镉(B-B-C+C+):不耐盐中镉(B-B-C+C-):不耐盐低镉(B-B-C-C-)=1:2:1。
【小问3详解】
探究两对基因是否位于一对同源染色体上,常用的方法是利用双杂合个体自交或者测交,现有的材料是普通水稻(B-B-C+C+)、海水稻(B+B+C+C+) 和低镉稻(B-B-C-C-) ,因此首先要得到双杂合个体,可用海水稻(B+B+C+C+) 和低镉稻(B-B-C-C-) 杂交得到B+B-C+C-,然后在进行自交或者测交。据此实验思路为:用纯合海水稻和低镉稻杂交得F1,再用F1自交或者测交得F2,观察并统计F2中的表现型及比例。如果B+/B-和C+/C-两对基因位于一对同源染色体上,F1(B+B-C+C-)能产生B+C+和B-C-两种配子,自交后代为B+B+C+C+ (耐盐高镉):B+B- C+C- (耐盐中镉):B-B-C-C-(不耐盐低镉)=1:2:1,不耐盐低镉的比例为1/4;测交后代: B+B-C+C-( 耐盐中镉): B-B-C-C- (不耐盐低镉)=1:1,不耐盐低镉的比例为1/2。如果B+/B-和C+/C-两对基因位于两对同源染色体 上, F1(B+B-C+C-)能产生B+C+、 B+C-、B-C+、B-C-四种配子,自交后代为不耐盐低镉B-B-C-C-比例为1/4×1/4=1/16;测交后代不耐盐低镉B-B-C-C-比例为1/4×1=1/4。
24. 家蚕的性别决定方式为ZW型,其抗浓核病与不抗浓核病受等位基因D、d控制;体表有斑纹和无斑纹同时受另两对基因控制,常染色体上等位基因A、a控制斑纹的有无,等位基因B、b控制斑纹颜色的深浅,A、a和B、b中的一对基因与D、d位于一对同源染色体上(不考虑染色体互换)。科研人员以纯合无斑不抗病品种甲为母本,纯合深斑抗病品种乙为父本进行杂交,得到如图所示结果。回答下列问题:
(1)家蚕抗浓核病与不抗浓核病的性状中______为显性性状。斑纹通过色素分子累积产生,等位基因A控制无斑纹是因为A基因控制合成的酶能够______,而导致无斑纹性状的形成。
(2)等位基因B、b位于______染色体上,亲本纯合无斑不抗病品种甲的基因型为______,F2中无斑不抗病雌性个体的基因型有______种。
(3)根据杂交实验结果可判断基因D与基因______位于一条染色体上,若D基因与另一对基因中的某基因位于一条染色体上,则在F1中会出现______表型(不考虑性别)。
【答案】(1) ①. 不抗(浓核)病 ②. 催化色素分子分解
(2) ①. Z ②. AADDZbW ③. 4
(3) ①. A ②. 无斑抗病
【解析】
【分析】鸟类、鳞翅目昆虫、部分两栖类和爬行类的性别决定方式属于ZW型,此类性别决定的特点是雌性个体细胞内有两条异型的性染色体ZW,雄性个体细胞内有两条同型的性染色体ZZ。
【小问1详解】
根据杂交图可知,亲本甲为纯合不抗病,亲本乙为纯合抗病,产生的 F1为不抗病,且F2出现不抗病:抗浓核病=3:1,因此家蚕不抗(浓核)病为显性。斑纹通过色素分子累积产生,等位基因A控制无斑纹是因为A基因控制合成的酶能够催化色素分子分解,而导致无斑纹性状的形成。
【小问2详解】
根据图示可判断,F2中有斑和无斑性状表现与性别有关,因而确定A/a位于常染色体上,而深斑和浅斑性状与性别有关,因而推测等位基因B、b位于Z染色体上,亲本纯合无斑不抗病品种甲的基因型为AADDZbW,亲本纯合深斑抗病品种乙的基因型为aaddZBZB,F2中无斑不抗病雌性个体的基因型有4种,即AADDZBW、AaDdZBW、AADDZbW、AaDdZbW。
【小问3详解】
已知A、a和B、b中的一对基因与D、d位于一对同源染色体上,根据杂交实验结果可判断基因D与基因A位于一条同源染色体上,因为子代中的无斑个体均表现为不抗病;若D基因与另一对基因即B和b中的某基因位于一对同源染色体上,则在F1中会出现无斑抗病个体,与事实不符。
25. 研究表明,基因S参与水稻盐碱胁迫的应答过程,该基因过表达可降低水稻植株对盐碱胁迫的敏感性。现利用基因S获得过表达基因SP(由强启动子驱动S基因的编码区过表达),从而培育耐盐碱水稻新品种。回答下列问题:
(1)如图1所示,可利用______技术从水稻基因组DNA中扩增目的基因S,欲使获得的基因S两端携带限制酶识别序列,需要在引物的______端添加。所用的引物越短,引物特异性越______(填“高”或“低”)。
(2)限制酶在切开DNA双链时,形成的单链突出末端为黏性末端。构建如图基因表达载体时,需用______酶切割目的基因和质粒,酶切后质粒上保留的黏性末端序列应为5'______3'和5'-______-3'。潮霉素抗性基因和基因S转录时的模板链______(填“是”或“不是”)同一条链。
(3)据信息可知,过表达基因SP由______(答出2部分即可)组成,重组载体通过农杆菌导入水稻细胞,可使用______筛选具有该抗生素抗性的水稻植株。
(4)已知水稻细胞中也存在基因S,由于含有普通启动子而无法高效表达,导致水稻无法耐盐碱。现获得有上述抗生素抗性水稻甲~丁,为进一步鉴定甲~丁的基因型,通过PCR技术将相应启动子与基因S整体扩增出来,应选择图2中的引物组合是______。部分序列信息及可选用的酶切位点如图3所示,PCR产物利用KpnⅠ完全酶切后的电泳结果如图4所示。据图可判断甲的基因型为______。
【答案】(1) ①. PCR ②. 5' ③. 低
(2) ①. SacⅠ和EcoRⅠ ②. 5'-AGCT-3' ③. 5'-AATT-3' ④. 不是
(3) ①. 强启动子和基因S编码区 ②. 潮霉素
(4) ①. C和D ②. SPS
【解析】
【分析】1、基因工程的基本操作程序包括目的基因的筛选与获取,基因表达载体的构建,将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测与鉴定。
2、PCR是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术,利用PCR可以快速的获取和扩增目的基因。
【小问1详解】
获取目的基因的方法有PCR技术扩增目的基因,引物的3'端用于延伸合成子链,5'端可以添加限制酶识别序列。所用的引物越短,引物特异性越低。
【小问2详解】
据图1目的基因两侧的限制酶识别序列可知,应选用SacⅠ和EcoRⅠ。SacⅠ切割后形成的黏性末端序列为5'-AGCT-3',EcoRⅠ切割后形成的黏性末端序列为5'-AATT-3'。潮霉素抗性基因和基因S的启动子方向相反,说明转录的方向相反,转录的模板链方向均为3'→5',因此潮霉素抗性基因和基因S转录时的模板链不是同一条链。
【小问3详解】
过表达基因SP由强启动子驱动S基因的编码区过表达。Ti质粒中只有T-DNA才能整合到水稻细胞染色体DNA上,即在标记基因中只有潮霉素抗性基因能随之整合,因此选择潮霉素筛选具有该抗生素抗性的水稻植株。
【小问4详解】
要把相应启动子和基因S整体扩增,而引物结合在模板链的3'端,因此选择的引物组合为C和D。基因S由普通启动子和基因S编码区等构成,其部分碱基序列为5'…GCAATTGGCCTACCCACCTGACGAATCCAA…3',基因SP由强启动子和基因S编码区等组成,其部分碱基序列为5'⋯GCAATTGGCCTAGGTACCTGACGAATCCAA⋯3'。同时扩增后,基因SP中含有KpnⅠ的酶切位点,酶切后形成两条较小的条带,即图4的下面两条,而基因S中没有KpnⅠ的酶切位点,酶切后形成一个条带,位于最上方。因此甲、丙的基因型均为SPS。
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辽宁省重点高中沈阳市郊联体2025—2026学年度上学期高三年级10月月考试题生物学
考试时间:75分钟 试卷总分:100分
注意事项:
本试卷由第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分组成。第Ⅰ卷选择题部分,一律用2B铅笔按题号依次填涂在答题卡上;第Ⅱ卷非选择题部分,按要求答在答题卡相应位置上。
第Ⅰ卷 选择题(45分)
一、单项选择题:(共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 长叶车前草花叶病毒是一种单链正RNA病毒,可以侵染百合、猕猴桃、油菜等多种作物,给农业生产造成巨大的经济损失。下列叙述错误的是( )
A. 车前草花叶病毒合成遗传物质时需要经过两次RNA复制
B. 通过高倍镜可在染病的百合中观察到病毒的结构
C. 百合、猕猴桃、油菜细胞上可能有与病毒结合的受体
D. 车前草花叶病毒不属于生命系统的结构层次
2. 最新研究发现由链霉菌产生的聚酮化合物(精氨酸类物质)可以介导土壤环境中细菌、真菌的互作。链霉菌与真菌类似,但其没有成形的细胞核和细胞壁。下列叙述正确的是( )
A. 链霉菌产生聚酮化合物必须经过高尔基体的加工
B. 链霉菌和真菌在进行增殖时均存在DNA的复制
C. 与颤蓝细菌相同,链霉菌细胞中不存在核酸—蛋白质复合物
D. 在链霉菌和真菌细胞中染色体是成对存在的
3. 《黄帝内经·灵枢》记载:“人到四十,阳气不足,损与日至。”中医理论认为,阳气亏损是衰老以及老年病的主要诱因。有研究发现线粒体功能紊乱,如线粒体中的mtDNA(mtDNA分子是一个环状的双链结构)突变累积和mtDNA拷贝数下降是导致衰老及老年病的重要因素。下列相关叙述错误的是( )
A. mtDNA中脱氧核糖数与磷酸二酯键数不相等
B. mtDNA突变积累增加可能会导致细胞呼吸速率降低
C. mtDNA能调控线粒体的功能,说明线粒体为半自主性细胞器
D. 中医理论中的阳气不足很可能与线粒体功能下降导致供能不足有关
4. 植物可通过细胞自噬实现自清洁和胁迫应答。在自噬过程中,受损蛋白质或细胞器被膜包裹后形成自噬小体,自噬小体与液泡融合进而完成内容物的降解和利用。下列推测错误的是( )
A. 内质网可以为植物自噬小体的膜结构提供原材料
B. 植物自噬小体的锚定和运输与细胞骨架密切相关
C. 液泡中含有多种水解酶,有类似于溶酶体的功能
D. 钠盐胁迫下,植物减弱细胞自噬活动以维持生存
5. 下列关于“观察洋葱(2n=16)根尖分生区细胞有丝分裂”(实验Ⅰ)和“观察果蝇(2n=8)精母细胞减数分裂”(实验Ⅱ)的叙述,正确的是( )
A. 均必须采用卡诺氏液来固定细胞的形态
B. 均可能观察到某些细胞的染色体排列在细胞板上
C. 均不能观察到细胞在间期进行中心体复制的过程
D. 实验Ⅰ分裂后期细胞中染色体组数与实验II减数分裂II后期相同
6. 下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
A. 某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的
B. 对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现
C. 一对表型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子
D. 纯合红花和纯合白花的植株杂交,所得F1的花色表现为粉红花
7. 有些植物的花为两性花(即一朵花中既有雄蕊,也有雌蕊),有些植物的花为单性花(即一朵花中只有雄蕊或雌蕊)。下列对植物杂交育种的说法不正确的是( )
A. 对两性花的植物进行杂交需要对母本进行去雄
B. 对单性花的植物进行杂交的基本操作程序是去雄→套袋→授粉→套袋
C. 无论是两性花植物还是单性花植物,在杂交过程中都需要套袋
D. 提供花粉的植株称为父本
8. 为模拟孟德尔杂交实验和两大遗传定律,某小组准备了甲、乙两个容器,黑色大、小球若干和白色大、小球若干。下列叙述正确的是( )
A. 若要模拟F1(Dd)产生的配子种类及比例,可在甲容器中放入大、小白球各10个分别代表D和d
B. 若要模拟F1(YyRr)产生的配子种类及比例,可用甲、乙容器分别代表雌、雄生殖器官,每个容器中放入四种球各10个
C. 若要模拟F1(Dd)测交结果,可在甲容器中放入大黑球和大白球各10个,乙容器中放入小白球20个
D. 若要验证自由组合定律实质;可在甲容器中放入大、小黑球各10个,乙容器中放入大、小白球各10个
9. 人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)控制,显性基因A和B可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于二者子女中皮肤颜色深浅的叙述,错误的是( )
A. 可产生四种表型
B. 与亲代(AaBB)表型相同的概率为1/4
C. 肤色最浅的孩子的基因型是aaBb
D. 与亲代(AaBb)皮肤颜色深浅一样的概率为3/8
10. 烟草的核基因S具有多种复等位基因(S1、S2、S3…),若花粉中含有的S基因与卵细胞中相同时不萌发。下列说法错误的是( )
A. 复等位基因的出现体现了基因突变的不定向性
B. S基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C. 若选取基因型为S1S2和S1S3的个体进行正反交实验,则后代共有3种基因型
D. S2和S3基因的本质区别是碱基的排列顺序不同
11. 某一年生植物的性别决定方式为XY型,X、Y染色体上具有同源区段,该区段可存在等位基因。现有同源区段上某对基因(D、d)均为杂合子的雌雄个体构成的种群(假设雄性个体的基因型均相同,且不考虑基因突变和染色体变异,产生的后代均存活)。下列说法正确的是( )
A. 该种群个体的基因型有XDXd、XDYd、XdYD3种类型
B. 当F1的雌性有两种表型时,D基因位于雄性的X染色体上
C. 当F1的雄性有两种表型时,D基因位于雄性的Y染色体上
D. X、Y染色体同源区段上基因的遗传仍然遵循基因的分离定律
12. 关于基因和染色体的关系,许多科学家做出了不懈的努力。下列有关叙述错误的是( )
A. 摩尔根及其学生利用同位素示踪技术发现基因在染色体上呈线性排列
B. 萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出基因位于染色体上的假说
C. 摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验证明了基因位于染色体上
D. 约翰逊将孟德尔的“遗传因子”改名为“基因”
13. 玉米粒的颜色由基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满。F1自交得到F2,F2的表型及比例为黄色饱满66%黄色皱缩9%白色饱满9%白色皱缩16%。下列分析错误的是( )
A. 两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律
B. 基因A和B位于一条染色体上
C. F2中纯合子所占比例为34%
D. F1植株体内有20%的卵原细胞在减数分裂过程中发生了互换
14. 人类斑秃属于常染色体显性遗传病,由一对等位基因A、a控制,男性只要携带一个斑秃基因(A)就表现斑秃,而女性只有显性纯合子(AA)才表现斑秃。某家庭有关斑秃的遗传系谱图如下。下列有关叙述正确的是( )
A. Ⅰ-4的基因型是aa
B. Ⅱ-1和Ⅱ-2的基因型不相同
C. Ⅱ-2和Ⅱ-3生一个非斑秃孩子的概率是3/4
D. Ⅲ-1斑秃的概率是1
15. 我国科学家已成功将正常酿酒酵母细胞中的全部16条染色体融合,创建了1条线型融合染色体。将这条染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活,并表现出相应的生命特性。下列叙述错误的是( )
A. 该条人造单染色体上含有多个基因
B. 该条人造单染色体成分由DNA和蛋白质构成
C. 该条人造单染色体可能执行16条染色体的功能
D. 该条人造单染色体复制后含有1个亲代DNA分子和1个子代DNA分子
二、不定项选择题:(共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一个或多个符合题目要求)
16. 榆钱菠菜等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长。在盐胁迫下大量Na+持续进入根细胞,抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+比例异常,使细胞内某些酶失活,而脯氨酸可通过调节榆钱菠菜根细胞内的Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力。下图为在盐胁迫条件下榆钱菠菜根细胞中物质跨膜运输的部分过程,下列叙述正确的是( )
A. SOS1不具有特异性,可将Na+逆浓度梯度运出榆钱菠菜根细胞
B. H+运进液泡与运出细胞的都需要耗能
C. 与正常个体相比,脯氨酸转运蛋白基因突变体根细胞中Na+/K+的值偏高
D. NHX可提高细胞质基质中Na+浓度,提高细胞液渗透压,增强抗盐胁迫能力
17. 李斯特氏菌是一种致死食源性细菌,当它侵入人体后,该菌的一种名为InIC的蛋白可通过阻碍人类细胞中的Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌在人类细胞之间快速转移,使人患脑膜炎。下列叙述正确的是( )
A. InIC的蛋白在李斯特氏菌的核糖体上合成,该过程需要线粒体提供能量
B. Tuba蛋白和InIC蛋白的结构不同,这是基因选择性表达的结果
C. 该菌能在人类细胞之间快速转移依赖于细胞膜的选择透过性
D. 该现象说明细胞膜控制物质进出的能力是有限的
18. 某同学观察蝗虫精母细胞(2N=24)减数分裂装片,下列关于蝗虫精母细胞减数分裂的显微照片叙述正确的是( )
A. 图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为④→③→①→②
B. ①和②时期中的细胞染色体数目相等,均为12对
C. 图④中,等位基因互换,非等位基因自由组合
D. ③时期中各对同源染色体排列在赤道板两侧
19. 某自花传粉植物的粗秆和细秆、银边叶和全绿叶分别由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制(等位基因间均为完全显性)。该植物中含a基因的花粉50%可育;B基因纯合的种子不能正常发育。若将亲本粗秆银边叶植株(AaBb)自交得F1.下列相关叙述正确的是( )
A. 理论上亲本产生的含aB基因与含ab基因的花粉数目相等
B. F1植株中纯合子占1/9,杂合子的基因型有4种
C. F1植株中细秆全绿叶植株数量最少,四种表型的比例为10∶5∶2∶1
D. F1中粗秆全绿叶植株(♀)与细秆全绿叶植株(♂)杂交,所得子代中粗秆全绿叶植株占7/10
20. 某生物研究小组对噬菌体侵染细菌的实验进行了改进,他们分别用放射性同位素32P、35S、14C、3H进行如下标记:甲组用35S标记噬菌体、32P标记大肠杆菌;乙组用14C标记大肠杆菌,噬菌体不做标记;丙组用3H标记噬菌体,大肠杆菌不做标记。整个过程细菌不发生裂解。下列相关分析错误的是( )
A. 甲组中子代噬菌体有的只含35S,有的只含32P,有的都含,有的都不含
B. 乙组中子代噬菌体的DNA和蛋白质都含14C
C. 丙组中子代噬菌体都不含3H
D. 甲、乙、丙三组子代噬菌体中的DNA和蛋白质的合成都与大肠杆菌有关,与亲代噬菌体无关
第Ⅱ卷 非选择题(共55分)
三、综合题
21. 玉米等C4植物通过光合作用C4途径,使其能在高温下保持产量。仙人掌等景天科植物则以光合作用CAM途径,助其在沙漠和其他缺水地区生存。研究表明,马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,主要过程如下图。请回答下列问题:
(1)C₄途径和CAM途径中,CO2先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与______结合,这个过程被称作CO2的固定,其发生的场所是______。
(2)马齿苋的光合细胞有______,______细胞中的叶绿体只能进行暗反应,据图推测其原因是其缺少了______(结构)。图中A表示的物质有______。
(3)图中①表示的结构是______,叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义是______。
(4)研究发现,当水分充足时,马齿苋叶片中主要进行C4途径,而处于干旱环境时,可以进行C4途径和CAM途径,该调节机制使马齿苋即使在干旱环境下也可通过在夜间______,并且以______的形式储存,为光合作用提供足够原料。
22. 油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
(1)由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受______对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为______性性状。
(2)杂交一与杂交二的F1表型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的复等位基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系______。
(3)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与______性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为______。
②将上述种子种成母本行,将基因型为______的品系种成父本行,用于制备YF1。
③杂合子的产量往往比纯合子高,为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行中具有______性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因______。
23. 2020年,袁隆平团队在全国十地启动海水稻万亩片种植示范。这源于两项重大研究成果:一是成功的培育出了耐盐碱的“海水稻”,二是利用现代生物技术将普通水稻中的吸镉基因敲除,获得了含镉量低的低镉水稻。有关遗传分析见下表:
水稻品种
表型
导入或敲除的相关基因
普通水稻
不耐盐高镉
未导入和敲除
海水稻
耐盐高镉
B+
低镉稻
不耐盐低镉
C-
注:B+表示导入的耐盐基因,C-表示吸镉基因被敲除,B+对B-为完全显性,基因型C+C+、C+C-和C-C-分别表现为高镉、中镉和低镉。
(1)水稻的耐盐与不耐盐称为一对相对性状,推测B+基因表达产物能________(填“提高”或“减低”)水稻根部细胞液浓度。
(2)结合题干,纯合普通水稻的基因型为________,与低镉稻杂交,F1自交后,F2中表型及比例为________。
(3)现有普通水稻、海水稻和低镉稻(均为纯合子),请设计杂交实验探究B+/B-和C+/C-两对基因是否位于一对同源染色体上。
实验思路:___________。
预期实验结果:
①若F2中不耐盐低镉的比例为________,则B+/B-和C+/C-两对基因位于一对同源染色体上。
②若F2中不耐盐低镉的比例为________,则B+/B-和C+/C-两对基因位于两对同源染色体上。
24. 家蚕的性别决定方式为ZW型,其抗浓核病与不抗浓核病受等位基因D、d控制;体表有斑纹和无斑纹同时受另两对基因控制,常染色体上等位基因A、a控制斑纹的有无,等位基因B、b控制斑纹颜色的深浅,A、a和B、b中的一对基因与D、d位于一对同源染色体上(不考虑染色体互换)。科研人员以纯合无斑不抗病品种甲为母本,纯合深斑抗病品种乙为父本进行杂交,得到如图所示结果。回答下列问题:
(1)家蚕抗浓核病与不抗浓核病的性状中______为显性性状。斑纹通过色素分子累积产生,等位基因A控制无斑纹是因为A基因控制合成的酶能够______,而导致无斑纹性状的形成。
(2)等位基因B、b位于______染色体上,亲本纯合无斑不抗病品种甲的基因型为______,F2中无斑不抗病雌性个体的基因型有______种。
(3)根据杂交实验结果可判断基因D与基因______位于一条染色体上,若D基因与另一对基因中的某基因位于一条染色体上,则在F1中会出现______表型(不考虑性别)。
25. 研究表明,基因S参与水稻盐碱胁迫的应答过程,该基因过表达可降低水稻植株对盐碱胁迫的敏感性。现利用基因S获得过表达基因SP(由强启动子驱动S基因的编码区过表达),从而培育耐盐碱水稻新品种。回答下列问题:
(1)如图1所示,可利用______技术从水稻基因组DNA中扩增目的基因S,欲使获得的基因S两端携带限制酶识别序列,需要在引物的______端添加。所用的引物越短,引物特异性越______(填“高”或“低”)。
(2)限制酶在切开DNA双链时,形成的单链突出末端为黏性末端。构建如图基因表达载体时,需用______酶切割目的基因和质粒,酶切后质粒上保留的黏性末端序列应为5'______3'和5'-______-3'。潮霉素抗性基因和基因S转录时的模板链______(填“是”或“不是”)同一条链。
(3)据信息可知,过表达基因SP由______(答出2部分即可)组成,重组载体通过农杆菌导入水稻细胞,可使用______筛选具有该抗生素抗性的水稻植株。
(4)已知水稻细胞中也存在基因S,由于含有普通启动子而无法高效表达,导致水稻无法耐盐碱。现获得有上述抗生素抗性水稻甲~丁,为进一步鉴定甲~丁的基因型,通过PCR技术将相应启动子与基因S整体扩增出来,应选择图2中的引物组合是______。部分序列信息及可选用的酶切位点如图3所示,PCR产物利用KpnⅠ完全酶切后的电泳结果如图4所示。据图可判断甲的基因型为______。
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