精品解析:陕西省西安市陕师大附中2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-22
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高2026届高三第一学期10月月考生物试题 一、单选题(16题,每小题3分,共48分) 1. 细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧。下列叙述正确的是(  ) A. 洋葱根尖成熟区细胞比分生区细胞的核仁体积大、核孔数量多 B. 原核细胞都有细胞壁、核糖体和核酸 C. 衣藻和发菜都有叶绿体,可进行光合作用 D. 原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质,体现了二者的统一性 2. 下列关于生物学实验的描述正确的是(  ) A. 检测蛋白质时,双缩脲试剂A液和B液等量混合均匀后再注入 B. 叶绿素的提取和分离实验中,无水乙醇的作用是提取并分离色素 C. 观察根尖细胞有丝分裂时,用甲紫染色后可以观察到同源染色体配对现象 D. 性状分离比的模拟实验中,甲乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官 3. 科研人员在多种细胞中发现了一种RNA上连接糖分子的“糖RNA”,而之前发现的糖修饰的分子是细胞膜上的糖蛋白和糖脂。下列有关糖RNA、糖蛋白、糖脂分子的叙述,正确的是(  ) A. 糖蛋白和糖RNA都是以碳链为骨架的生物大分子 B. 都在核糖体中合成后转移到细胞膜 C. 组成元素都含有C、H、O、N、P、S D. 细胞膜的外表面的糖蛋白和糖脂统称为糖被 4. 人体细胞质膜上的 ABC转运蛋白在膜内侧存在 ATP 和底物的结合位点,能与ATP结合并水解 ATP,将底物(如胆固醇、天然毒物、代谢废物、抗癌药物等)运出细胞;真核细胞的 ABC转运蛋白最早是从肿瘤细胞中发现的。下列相关叙述错误的是(  ) A. ABC转运蛋白运输底物的过程是主动运输 B. 人体正常细胞和肿瘤细胞内都存在 ABC转运蛋白基因 C. 肿瘤细胞抗药性增强可能与ABC转运蛋白基因表达降低有关 D. ABC转运蛋白运输底物时,其空间结构会发生变化 5. 将动物的完整线粒体悬浮于含有呼吸底物、氧气和无机磷酸的溶液中,并适时加入ADP、DNP和DCCD三种化合物,测得氧气浓度的变化如图。据图分析,下列说法正确的是(  ) A. 悬浮液中含有的呼吸底物是葡萄糖 B. 图示反应发生于线粒体基质 C. ADP和DNP都能抑制细胞呼吸且抑制效率相同 D. DCCD能够抑制细胞呼吸可能是由于抑制ATP合成 6. 科研人员对绿色植物光暗转换过程中的适应机制进行研究。测定绿色植物由黑暗到光照的过程中CO2吸收速率(μmol·m-2·s-1)和光反应相对速率(μmol·m-2·s-1)的变化,结果如图。下列叙述正确的是(  ) A. 黑暗时植株的CO2吸收速率为-0.1μmol·m-2·s-1,与线粒体内膜产生CO2有关 B. 由黑暗转变为光照条件后,叶肉细胞中三碳化合物的量会增加 C. 光照0~0.5 min光反应相对速率下降,与暗反应激活延迟导致 NADPH和 ATP积累有关 D. 光照2min后,光反应和暗反应速率均稳定,暗反应速率大于光反应速率 7. 细胞自噬是细胞组分在溶酶体或液泡中降解和再利用的过程,广泛存在于真核细胞中,如图表示某细胞溶酶体形成及发挥作用的过程。下列相关叙述中正确的是(  )。 A. 溶酶体内合成的多种水解酶参与了细胞自噬的过程,使细胞获得所需的物质 B. 图中乙过程属于细胞自噬途径,包裹着待降解物质的小泡的运输与细胞骨架有关 C. 图中甲过程属于胞吞过程,该过程与细胞膜的流动性有关,不需要消耗能量 D. 细胞自噬清除受损细胞器或感染微生物,最终会导致细胞程序性死亡 8. 下列关于细胞增殖和细胞生长的叙述,正确的是(  ) A. 细胞有丝分裂中,纺锤体形成于分裂前期,消失于分裂末期 B. 减数分裂是特殊的有丝分裂,也有细胞周期 C. 动、植物细胞分裂的过程中都有核膜、核仁的消失 D. 细胞周期是指一次细胞分裂开始至本次细胞分裂结束的时长 9. 将洋葱根尖分生区的若干细胞中核DNA和染色体数量关系绘制成图①②③,据图分析,错误的是( ) A. a为染色体,b为核DNA B. 图①可能表示的是有丝分裂前期或中期 C. 图②所示时期中,染色单体的数量和核DNA数量相等 D. 有丝分裂末期时,核DNA和染色体的数量变化是②→③ 10. 长期吸烟可能影响精子的质量。香烟中的尼古丁等 20 多种有害成分进入人体后,就会影响生精细胞的发育,甚至导致染色体变异和基因突变,使畸形精子的数量增加,严重时还会导致不孕症。基因型为 AABB的男子的一个精原细胞进入了减数分裂过程,下列相关分析正确的是(  ) A. 若尼古丁阻止该初级精母细胞中一对同源染色体的分离,则精子中少一条染色体 B. 若尼古丁阻止该精原细胞减数分裂过程中其中一个次级精母细胞中一条染色体着丝粒分裂,则没有正常精子 C. 若尼古丁引起复制过程中一条染色单体上的一个A突变成a,则该精原细胞可能产生3种精子 D. 若尼古丁引起复制过程中一条染色单体上的一个A突变成a,则A、a分离只发生在减数分裂I后期 11. 下列关于孟德尔所做遗传实验及其解释,正确的是(  ) A. 孟德尔发现F2的高茎:矮茎=3:1,这属于假说(演绎中的“假说”内容) B. 孟德尔作出的“演绎”是设计F1与隐性纯合子杂交,预测后代的表型及比例 C. 孟德尔在豌豆开花时进行去雄和人工授粉,实现亲本的杂交 D. 孟德尔从豌豆杂交实验中得出的规律适用于真核细胞中的所有遗传因子 12. 某种鸟类的羽毛有灰色、黄色、黑色三种,分别由常染色体上的复等位基因 A1、A2、A3控制,基因的显隐性关系为A1>A2>A3。现将不同表型的鸟类杂交,子代可能会出现不同的表型及分离比(不考虑致死及其他突变等情况)。下列叙述错误的是(  ) A. 一只灰色羽鸟与一只黄色羽鸟杂交,子代可能出现灰色羽:黄色羽 = 3:1 B. 一只黄色羽鸟与一只黑色羽鸟杂交,子代可能出现黄色羽:黑色羽 = 1:1 C. A1、A2、A3不同的根本原因是碱基对的排列顺序不同 D. 若子代出现三种表型,则亲本的杂交组合为 A1A3×A2A3 13. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例。若E基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内2/3不含该基因的雄配子。某基因型为Ee的亲本植株自交获得 F1,F1个体随机受粉获得F2。下列相关叙述正确的是(  ) A. 亲本自交产生的后代中出现ee的原因是基因重组 B. F2中基因型为ee的个体所占比例约为3/32 C. F1中三种基因型个体的比例为EE:Ee:ee=3:3:1 D. F1随机受粉后,E基因频率不变 14. 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. 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 D. F2中纯合子所占比例为34% 15. 在种质资源库中挑选某二倍体作物甲、乙两个高甜度纯合品系进行杂交,F1均表现为甜,F1自交得到的F2出现甜:不甜=13:3,假设不甜植株的基因型为aaBB和aaBb。下图中能解释杂交实验结果的代谢途径有(  ) A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④ 16. 陕西猕猴桃质地柔软、口感酸甜、风味独特,富含维生素C、胡萝卜素、氨基酸等营养物质,素有“维C之冠”、“水果之王”的美称。采用液体发酵法可酿制出醋香浓郁、酸味纯正的猕猴桃醋,其酿造工艺流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 酿醋过程中发酵液的PH逐渐降低,与酿酒过程相反 B. 酒精发酵和醋酸发酵所需的温度不同,但通气条件完全相同 C. 菌种b在发酵过程中产生的大量CO2导致发酵液pH不断降低 D. 采用巴氏消毒法处理猕猴桃醋,基本不会破坏猕猴桃醋中的营养成分 二、非选择题(5小题,共52分) 17. 为了探究某种淀粉酶的最适温度,某同学进行了如图所示的实验操作。请回答下列问题: 实验步骤: 步骤①:取10支试管,分为5组。向每组的2支试管中分别加入1mL某种淀粉酶溶液和2mL5%淀粉溶液。 步骤②:将每组淀粉酶溶液和淀粉溶液混合并摇匀。 步骤③:将装有混合溶液的5支试管(编号1、2、3、4、5)分别置于15°C、25°C、35°C、45°C、55°C的水浴中。反应过程中每隔1min从各支试管中取出一滴反应液滴在比色板上,然后再加1滴碘液显色。 实验原理:淀粉在淀粉酶的催化作用下分解成还原糖;淀粉酶的活性受温度的影响;用碘液可检测淀粉,因为淀粉遇碘液变蓝,可根据蓝色的深浅来推断淀粉酶的活性。 (1)该实验的设计存在一个明显的错误,请你简单指出并修正:_______。 (2)该实验_______(填“能”或“不能”)选用斐林试剂检测实验结果,理由是_______。 (3)纠正实验步骤后,继续进行操作。一段时间后,当第3组试管中的反应物与碘液混合开始呈棕黄色时,各组实验现象如下表所示(“+”表示蓝色程度,“+”越多,表示蓝色越深)。 组别 1 2 3 4 5 处理温度(°C) 15 25 35 45 55 结果 ++ + 棕黄色 + ++ 分析上述实验结果,可以得出该淀粉酶的最适温度范围在_______,若要进一步探究其最适温度,应进一步进行的操作是_______,若改变上述实验pH条件,_______(填“会”或“不会”)影响酶的最适温度。在上述组别中,_______温度最适合酶的保存。 18. 不同植物的光合作用机制不完全相同,大豆是C3植物,而玉米是一类具有高光合作用效率的C4植物。下图表示玉米叶肉细胞和维管束鞘细胞中发生的相关生理过程。回答下列问题: (1)叶绿素主要吸收______光,实验室在提取大豆叶片色素时,发现滤液偏黄,原因是少加入______;与叶绿素相比,类胡萝卜素在滤纸条上扩散速率______。 (2)为大豆叶片提供18O2,产物中的葡萄糖会含18O,请写出元素18O转移的路径18O2______→_____→______C6H1218O6。 (3)据图分析,固定CO2的受体是______。PEP羧化酶能使Rubisco酶周围CO2浓度提高20-120倍之多的原因是______。 (4)若研究员欲用追踪玉米光合作用过程中物质转移过程,通常采用______法进行研究。利用玉米叶片进行有关实验,实验中多次打孔获得叶圆片,并对叶圆片进行干燥称重,结果如下表(假设整个实验过程中叶圆片的细胞呼吸速率不变)。则叶圆片光照1h后的有机物制造量表达式是(用表中相关字母表示)______。 实验前 黑暗1h后 再光照1h后 叶圆片干燥称重(g/cm2) x y z 19. 下图1表示玉米(2n=20)的花粉母细胞进行减数分裂不同时期细胞的实拍图像,下图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系,下图3表示细胞分裂不同时期细胞内不同物质相对含量的柱形图,图4为测定该植物细胞细胞增殖过程中不同的细胞①~⑦中染色体数与核DNA数的关系图。请据下图回答下列问题: (1)图1中的2细胞中有_______条染色体,自由组合定律的实质在图1的_______(填序号)时期体现。若图2对应减数分裂间期和减数分裂全程,则肯定没有同源染色体的区段为_______。 (2)图3的I、II、III、IV中,与图2中BC段对应的有_______(用图3的序号表示)。 (3)图3中II→III的原因是_______。 (4)图4中细胞⑦最可能处于_______期,一定不含同源染色体的细胞有_______(填序号)。 (5)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。实现细胞周期同步化的常用方法是胸苷(TdR)双阻断法。若某细胞群G1、S、G2、M期(其中G1、S、G2为分裂间期,S期进行DNA复制,M期为分裂期)依次为10h、7h、3h、1h,先用TdR特异性抑制DNA合成,经第一次阻断,S期细胞立刻被抑制,其余细胞最终停留在G1期/S期交界处;洗去TdR可恢复正常的细胞周期,若要使所有细胞均停留在G1期/S期处,第二次阻断应该在第一次洗去TdR之后_______h进行。 20. "瑰宝"和"阳光玫瑰"葡萄营养丰富,果皮含有大量花青素,深受人们喜爱。葡萄果皮颜色可分为紫色系和绿色系。假设葡萄果皮颜色受两对等位基因A/a、B/b控制,并由"主基因+微效基因"共同作用,主基因A控制颜色有无,A为有色(紫色),aa为无色(黄绿色),微效基因B控制颜色深浅,BB深紫色,Bb中紫色,bb浅紫色。回答下列问题: (1)结合图分析,控制果皮颜色的两对基因______(填"遵循"或"不遵循")自由组合定律,判断依据是______。 (2)结合图分析,F1自交后,其F2中黄绿色葡萄的基因型有______种,黄绿色葡萄纯合子占F2的比例为______。 (3)现有一株中紫色葡萄,为测定其基因型,请写出杂交实验思路及预期结果。 实验思路:______。 预期结果:______。 (4)葡萄的抗病性由另一对等位基因D/d控制,抗病(D)对感病(d)为显性,且该基因与控制果皮颜色的基因独立遗传。但研究发现,D基因与B基因存在相互作用:当D 基因存在时,B基因的表达会增强(BB表现为紫黑色,Bb表现为深紫色)。若基因型为AaBbDd的植株自交,后代中表现为紫黑色的个体所占比例为______,其中能够稳定遗传的个体其基因型为______。 21. 番茄不耐寒,冬季容易冻坏,难以储藏。我国科研人员从某植物中提取了一种抗冻基因AtCOR15a,经过一系列过程获得转基因抗冻的番茄新品种,操作流程如图。回答下列问题: (1)用PCR技术扩增。AtCOR15a基因时需要添加引物,引物的作用是_______。PCR的产物一般通过_______来鉴定。 (2)如果要将AtCOR15a基因与质粒构建重组DNA分子,一般采用双酶切法,据图分析选用的两种限制酶组合是_______。 (3)将基因表达载体导入农杆菌前,需用Ca2+处理农杆菌,其目的是_______。 (4)为了提高AtCOR15a基因的表达能力,可将AtCOR15a基因与外源强启动子连接,如下图所示。利用PCR检测上述连接是否正确,可选择的引物组合是_______。该PCR反应体系中常需要加入_______酶。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高2026届高三第一学期10月月考生物试题 一、单选题(16题,每小题3分,共48分) 1. 细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧。下列叙述正确的是(  ) A. 洋葱根尖成熟区细胞比分生区细胞的核仁体积大、核孔数量多 B. 原核细胞都有细胞壁、核糖体和核酸 C. 衣藻和发菜都有叶绿体,可进行光合作用 D. 原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质,体现了二者的统一性 【答案】D 【解析】 【详解】A、分生区细胞代谢更旺盛,核仁体积更大、核孔数量更多,而不是成熟区细胞,A错误; B、原核细胞并不都有细胞壁,比如支原体就没有细胞壁,B错误; C、发菜属于原核生物,没有叶绿体,但含有光合色素,能进行光合作用;衣藻是真核生物,有叶绿体,可进行光合作用,C错误; D、原核细胞和真核细胞都有相似的细胞膜和细胞质,这体现了二者在结构上的统一性,D正确。 故选D。 2. 下列关于生物学实验的描述正确的是(  ) A. 检测蛋白质时,双缩脲试剂A液和B液等量混合均匀后再注入 B. 叶绿素的提取和分离实验中,无水乙醇的作用是提取并分离色素 C. 观察根尖细胞有丝分裂时,用甲紫染色后可以观察到同源染色体配对现象 D. 性状分离比的模拟实验中,甲乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官 【答案】D 【解析】 【详解】A、检测蛋白质时,双缩脲试剂的使用方法是先加A液(创造碱性环境),摇匀后再加B液,并非A液和B液等量混合均匀后再注入,A错误; B、在叶绿素的提取和分离实验中,无水乙醇的作用是提取色素(溶解叶绿素等光合色素),分离色素用的是层析液(利用不同色素在层析液中溶解度不同,实现分离),B错误; C、观察根尖细胞有丝分裂时,根尖细胞进行的是有丝分裂,而同源染色体配对(联会)是减数分裂特有的行为,有丝分裂过程中不会出现,C错误; D、性状分离比的模拟实验中,甲乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官,小桶内的彩球代表雌雄配子,通过模拟雌雄配子的随机结合,来模拟性状分离比,D正确。 故选D。 3. 科研人员在多种细胞中发现了一种RNA上连接糖分子的“糖RNA”,而之前发现的糖修饰的分子是细胞膜上的糖蛋白和糖脂。下列有关糖RNA、糖蛋白、糖脂分子的叙述,正确的是(  ) A. 糖蛋白和糖RNA都是以碳链为骨架的生物大分子 B. 都在核糖体中合成后转移到细胞膜 C. 组成元素都含有C、H、O、N、P、S D. 细胞膜的外表面的糖蛋白和糖脂统称为糖被 【答案】A 【解析】 【详解】A、蛋白质和RNA是以碳链为骨架的生物大分子,故糖RNA和糖蛋白是以碳链为骨架的生物大分子,A正确; B、RNA主要在细胞核中合成,蛋白质在核糖体上合成,脂质在内质网上合成,B错误; C、糖RNA元素组成为C、H、O、N、P等,糖蛋白元素组成为C、H、O、N、(S)等,糖脂分子元素组成为C、H、O个别有N和P,C错误; D、细胞膜上的糖类或与蛋白质结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂,糖蛋白、糖脂通常分布在细胞膜的外侧,这些糖类分子叫做糖被,D错误。 故选A。 4. 人体细胞质膜上的 ABC转运蛋白在膜内侧存在 ATP 和底物的结合位点,能与ATP结合并水解 ATP,将底物(如胆固醇、天然毒物、代谢废物、抗癌药物等)运出细胞;真核细胞的 ABC转运蛋白最早是从肿瘤细胞中发现的。下列相关叙述错误的是(  ) A. ABC转运蛋白运输底物的过程是主动运输 B. 人体正常细胞和肿瘤细胞内都存在 ABC转运蛋白基因 C. 肿瘤细胞抗药性增强可能与ABC转运蛋白基因表达降低有关 D. ABC转运蛋白运输底物时,其空间结构会发生变化 【答案】C 【解析】 【详解】A、ABC转运蛋白需结合并水解ATP提供能量,运输方向为逆浓度梯度,属于主动运输,A正确; B、肿瘤细胞由正常细胞异常分化而来,正常细胞和肿瘤细胞均含ABC转运蛋白基因,B正确; C、ABC转运蛋白可将抗癌药物运出细胞,若其基因表达降低,药物外排减少,细胞内药物浓度升高,抗药性应减弱,C错误; D、ABC转运蛋白是载体蛋白,载体蛋白运输物质时需发生构象改变以完成转运,D正确。 故选C。 5. 将动物的完整线粒体悬浮于含有呼吸底物、氧气和无机磷酸的溶液中,并适时加入ADP、DNP和DCCD三种化合物,测得氧气浓度的变化如图。据图分析,下列说法正确的是(  ) A. 悬浮液中含有的呼吸底物是葡萄糖 B. 图示反应发生于线粒体基质 C. ADP和DNP都能抑制细胞呼吸且抑制效率相同 D. DCCD能够抑制细胞呼吸可能是由于抑制ATP合成 【答案】D 【解析】 【详解】A、进入线粒体参与有氧呼吸第二阶段的底物是丙酮酸,不是葡萄糖,A错误; B、图示反应消耗氧气,该场所为线粒体内膜,B错误; C、ADP和DNP加入后,曲线下降的斜率不同,所以促进细胞呼吸的效率不同,C错误; D、图示中显示加入DCCD后,氧气浓度不再下降,则推测DCCD作用为抑制ATP合成,D正确。 故选D。 6. 科研人员对绿色植物光暗转换过程中的适应机制进行研究。测定绿色植物由黑暗到光照的过程中CO2吸收速率(μmol·m-2·s-1)和光反应相对速率(μmol·m-2·s-1)的变化,结果如图。下列叙述正确的是(  ) A. 黑暗时植株的CO2吸收速率为-0.1μmol·m-2·s-1,与线粒体内膜产生CO2有关 B. 由黑暗转变为光照条件后,叶肉细胞中三碳化合物的量会增加 C. 光照0~0.5 min光反应相对速率下降,与暗反应激活延迟导致 NADPH和 ATP积累有关 D. 光照2min后,光反应和暗反应速率均稳定,暗反应速率大于光反应速率 【答案】C 【解析】 【详解】A、黑暗时植株的CO2吸收速率为-0.1μmol•m-2•s-1,说明植株的呼吸作用速率为0.1μmol•m-2•s-1,与线粒体基质中产生CO2有关,A错误; BC、光反应为暗反应提供NADPH和ATP,由黑暗转变为光照条件后,光反应产生的NADPH和ATP促进C3的还原,叶肉细胞中三碳化合物的量会下降,据图可知,正常情况下0.5min后暗反应被激活,CO2吸收增多,而图中0-0.5min之间,光反应速率降低,原因是暗反应未被激活,出现该现象的原因是暗反应激活延迟造成光反应产生的NADPH和ATP积累,导致光反应被抑制,B错误,C正确; D、由图可知,光照2min后,光反应和暗反应速率均稳定,暗反应速率与光反应速率基本相等,D错误。 故选C。 7. 细胞自噬是细胞组分在溶酶体或液泡中降解和再利用的过程,广泛存在于真核细胞中,如图表示某细胞溶酶体形成及发挥作用的过程。下列相关叙述中正确的是(  )。 A. 溶酶体内合成的多种水解酶参与了细胞自噬的过程,使细胞获得所需的物质 B. 图中乙过程属于细胞自噬途径,包裹着待降解物质的小泡的运输与细胞骨架有关 C. 图中甲过程属于胞吞过程,该过程与细胞膜的流动性有关,不需要消耗能量 D. 细胞自噬清除受损细胞器或感染微生物,最终会导致细胞程序性死亡 【答案】B 【解析】 【详解】A、水解酶是由核糖体合成的,溶酶体内的多种水解酶参与了细胞自噬的过程,使细胞获得所需的物质,A错误; B、图中乙过程属于细胞自噬途径,细胞骨架与细胞内物质运输等生命活动密切相关,包裹着待降解物质的泡状结构的运输与细胞骨架有关,B正确; C、图中甲过程属于胞吞过程,该过程与细胞膜的流动性有关,需要消耗能量,C错误; D、细胞自噬并非一定导致细胞死亡,它常用于清除受损细胞器或微生物,从而维持细胞正常功能,D错误。 故选B。 8. 下列关于细胞增殖和细胞生长的叙述,正确的是(  ) A. 细胞有丝分裂中,纺锤体形成于分裂前期,消失于分裂末期 B. 减数分裂是特殊的有丝分裂,也有细胞周期 C. 动、植物细胞分裂的过程中都有核膜、核仁的消失 D. 细胞周期是指一次细胞分裂开始至本次细胞分裂结束的时长 【答案】A 【解析】 【详解】A、在细胞有丝分裂中,纺锤体形成于分裂前期(由中心体发出星射线或细胞两极发出纺锤丝构成),消失于分裂末期,A正确; B、减数分裂产生的是生殖细胞,不具有周期性,只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞周期,B错误; C、蛙的红细胞进行的是无丝分裂,在无丝分裂过程中,核膜、核仁不会消失,细胞分裂时直接缢裂,C错误; D、细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止的时长,而非 “一次细胞分裂开始至本次细胞分裂结束”,D错误。 故选A。 9. 将洋葱根尖分生区的若干细胞中核DNA和染色体数量关系绘制成图①②③,据图分析,错误的是( ) A. a为染色体,b为核DNA B. 图①可能表示的是有丝分裂前期或中期 C. 图②所示时期中,染色单体的数量和核DNA数量相等 D. 有丝分裂末期时,核DNA和染色体的数量变化是②→③ 【答案】C 【解析】 【分析】洋葱根尖分生区细胞进行有丝分裂,分析图可知:a为染色体,b为核DNA,①核DNA和染色体之比为2:1,可以表示有丝分裂前中期,②核DNA和染色体之比为1:1,且染色体数目加倍,可以表示有丝分裂后期,③核DNA和染色体之比为1:1,可以表示有丝分裂复制前以及有丝分裂末期形成两个子细胞。 【详解】A、分析图①核DNA和染色体之比为2:1可知,a为染色体,b为核DNA,A正确; B、图①核DNA和染色体之比为2:1,可以表示有丝分裂前中期,B正确; C、图②核DNA和染色体之比为1:1,且染色体数目加倍,可以表示有丝分裂后期,该时期着丝粒分裂,不存在染色单体,C错误; D、图②可以表示有丝分裂后期,图③可以表示有丝分裂末期形成两个子细胞,故有丝分裂末期时,核DNA和染色体的数量变化是②→③,D正确。 故选C。 10. 长期吸烟可能影响精子的质量。香烟中的尼古丁等 20 多种有害成分进入人体后,就会影响生精细胞的发育,甚至导致染色体变异和基因突变,使畸形精子的数量增加,严重时还会导致不孕症。基因型为 AABB的男子的一个精原细胞进入了减数分裂过程,下列相关分析正确的是(  ) A. 若尼古丁阻止该初级精母细胞中一对同源染色体的分离,则精子中少一条染色体 B. 若尼古丁阻止该精原细胞减数分裂过程中其中一个次级精母细胞中一条染色体着丝粒分裂,则没有正常精子 C. 若尼古丁引起复制过程中一条染色单体上的一个A突变成a,则该精原细胞可能产生3种精子 D. 若尼古丁引起复制过程中一条染色单体上的一个A突变成a,则A、a分离只发生在减数分裂I后期 【答案】C 【解析】 【详解】A、若初级精母细胞中一对同源染色体未分离,则减数第一次分裂后形成的两个次级精母细胞染色体数目异常(一个多一条,一个少一条)。减数第二次分裂后,最终形成的四个精子中,两个精子染色体数目正常,一个多一条,一个少一条。因此,存在“少一条染色体”的精子,A正确; B、若尼古丁阻止一个次级精母细胞的着丝粒分裂,该次级精母细胞会形成两个异常精子(如一个含两条染色体,另一个无),但另一个次级精母细胞正常分裂,仍可产生两个正常精子。因此,“没有正常精子”的说法错误,B错误; C、一个精原细胞正常情况下产生两种精子,基因型为AABB的精原细胞在复制时,若一条染色单体上的A突变为a,则该精原细胞可能产生3种精子(考虑除A、B外的其他基因),C正确; D、A和a位于姐妹染色单体上,其分离发生在减数第二次分裂后期,而非减数第一次分裂后期,D错误。 故选C。 11. 下列关于孟德尔所做遗传实验及其解释,正确的是(  ) A. 孟德尔发现F2的高茎:矮茎=3:1,这属于假说(演绎中的“假说”内容) B. 孟德尔作出的“演绎”是设计F1与隐性纯合子杂交,预测后代的表型及比例 C. 孟德尔在豌豆开花时进行去雄和人工授粉,实现亲本的杂交 D. 孟德尔从豌豆杂交实验中得出的规律适用于真核细胞中的所有遗传因子 【答案】B 【解析】 【详解】A、F2的性状分离比3∶1是孟德尔通过实验观察到的现象,属于“观察现象”阶段,而假说内容是对现象的解释(如遗传因子分离),A错误; B、“演绎”是根据假说预测测交实验结果(即F1与隐性纯合子杂交后代表型比例为1∶1),B正确; C、豌豆为自花传粉植物,去雄应在花蕾期(未开放时)进行,若在开花时去雄,可能已完成自花授粉,C错误; D、孟德尔规律适用于真核生物有性生殖的核遗传,而细胞质遗传(如线粒体基因)不遵循该规律,D错误。 故选B。 12. 某种鸟类的羽毛有灰色、黄色、黑色三种,分别由常染色体上的复等位基因 A1、A2、A3控制,基因的显隐性关系为A1>A2>A3。现将不同表型的鸟类杂交,子代可能会出现不同的表型及分离比(不考虑致死及其他突变等情况)。下列叙述错误的是(  ) A. 一只灰色羽鸟与一只黄色羽鸟杂交,子代可能出现灰色羽:黄色羽 = 3:1 B. 一只黄色羽鸟与一只黑色羽鸟杂交,子代可能出现黄色羽:黑色羽 = 1:1 C. A1、A2、A3不同的根本原因是碱基对的排列顺序不同 D. 若子代出现三种表型,则亲本的杂交组合为 A1A3×A2A3 【答案】A 【解析】 【详解】A、灰色羽鸟(A1_)与黄色羽鸟(A2_)杂交,若灰色为A1A3,黄色为A2A3,子代基因型为A1A2(灰)、A1A3(灰)、A2A3(黄)、A3A3(黑),表型比例为灰色∶黄色∶黑色=2∶1∶1,无法得到灰色∶黄色=3∶1。其他组合(如A1A2×A2A2)子代比例为1∶1,A错误。 B、黄色羽鸟(A2A3)与黑色羽鸟(A3A3)杂交,子代基因型为A2A3(黄)和A3A3(黑),比例为1∶1,B正确。 C、复等位基因A1、A2、A3的根本差异是DNA中碱基对的排列顺序不同,C正确。 D、若子代出现三种表型(灰、黄、黑),亲本组合需为A1A3×A2A3,子代基因型为A1A2(灰)、A1A3(灰)、A2A3(黄)、A3A3(黑),D正确。 故选A。 13. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例。若E基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内2/3不含该基因的雄配子。某基因型为Ee的亲本植株自交获得 F1,F1个体随机受粉获得F2。下列相关叙述正确的是(  ) A. 亲本自交产生的后代中出现ee的原因是基因重组 B. F2中基因型为ee的个体所占比例约为3/32 C. F1中三种基因型个体的比例为EE:Ee:ee=3:3:1 D. F1随机受粉后,E基因频率不变 【答案】B 【解析】 【详解】A、亲本基因型为Ee,自交产生ee是等位基因E和e分离后,e和e结合的结果,属于基因的分离,并非基因重组(基因重组涉及两对及以上等位基因的重新组合等情况),A错误; BC、E基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内2/3不含该基因的雄配子,所以基因型为Ee的植株产生的雄配子比例为3/4E和1/4e,雌配子比例为1/2E和1/2e,根据雌雄配子的随机结合,可求出F1中三种基因型个体的比例为EE:Ee:ee=(3/4×1/2):(3/4×1/2+1/4×1/2):(1/4×1/2)=3:4:1,据此可求出F1产生的雄配子为e=4/8×1/2×1/3+1/8=5/24、E=3/8+4/8×1/2=5/8,即E:e=3:1,雌配子E的比例为3/8+4/8×1/2=5/8,e的比例为3/8,再根据雌雄配子的随机结合可求出F2中基因型为ee的个体所占比例为3/8×1/4=3/32,B正确,C错误; D、由于E基因通过杀死e雄配子改变了自然分离比例,导致E基因频率在F2代中上升,D错误。 故选B。 14. 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. 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 D. F2中纯合子所占比例为34% 【答案】C 【解析】 【详解】A、F2的表型比例为66%∶9%∶9%∶16%,不符合9∶3∶3∶1,说明两对基因不独立遗传,存在连锁,因此不遵循自由组合定律,A正确; B、亲本为AABB(黄色饱满)和aabb(白色皱缩),F1为AaBb(AB/ab),子代中黄色饱满和白色皱缩占比高,因而推测,基因A和B位于同一条染色体,a和b位于另一条,B正确; C、F2中白色皱缩16%,说明F1产生ab配子的比例为4%,则F1中配子比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,对应重组型配子比例为20%(Ab和aB各10%),重组率=重组型配子比例=20%,而重组率等于发生互换的性母细胞比例×50%,因此发生互换的卵原细胞比例为40%,C错误; D、结合C项中F1中配子比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,因而推测F2纯合子包括AABB(16%)、AAbb(1%)、aaBB(1%)、aabb(16%),总占比34%,D正确。 故选C。 15. 在种质资源库中挑选某二倍体作物甲、乙两个高甜度纯合品系进行杂交,F1均表现为甜,F1自交得到的F2出现甜:不甜=13:3,假设不甜植株的基因型为aaBB和aaBb。下图中能解释杂交实验结果的代谢途径有(  ) A. ①③ B. ②③ C. ①④ D. ②④ 【答案】D 【解析】 【详解】不甜植株的基因型为aaBB和aaBb,同时含a和B表现为不甜,F1自交得到的F2出现甜:不甜=13:3,13:3是9:3:3:1的变形,则F1的基因型为AaBb,F2的基因型和表型是A_B_(甜)、A_bb(甜)、aaB_(不甜)、aabb(甜)。说明当A、B同时存在时,表现为甜,而只含B表现为不甜,说明A抑制B的表达。综上所述,能解释杂交实验结果的代谢途径有②④,D正确,ABC错误。 故选D。 16. 陕西猕猴桃质地柔软、口感酸甜、风味独特,富含维生素C、胡萝卜素、氨基酸等营养物质,素有“维C之冠”、“水果之王”的美称。采用液体发酵法可酿制出醋香浓郁、酸味纯正的猕猴桃醋,其酿造工艺流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 酿醋过程中发酵液的PH逐渐降低,与酿酒过程相反 B. 酒精发酵和醋酸发酵所需的温度不同,但通气条件完全相同 C. 菌种b在发酵过程中产生的大量CO2导致发酵液pH不断降低 D. 采用巴氏消毒法处理猕猴桃醋,基本不会破坏猕猴桃醋中的营养成分 【答案】D 【解析】 【分析】题图分析,酒精发酵的微生物是菌种a酵母菌,醋酸发酵的微生物是菌种b醋酸菌。 【详解】A、在酿醋过程中,醋酸菌将酒精氧化成醋酸,导致发酵液的pH逐渐降低。而在酿酒过程中,酵母将糖发酵成酒精,发酵液的pH也会逐渐降低。因此,酿醋和酿酒过程中发酵液的pH变化趋势是相同的,而不是相反的,A错误; B、酒精发酵的温度约25~30℃,发酵过程需要先通气后保持无氧条件,醋酸发酵的温度约30~35℃,发酵需要氧气,通气条件不相同,B错误; C、菌种b是醋酸菌,将乙醇氧化为醋酸的过程中不产生二氧化碳,C错误; D、巴氏消毒法杀菌的温度较为温和,采用巴氏消毒法对猕猴桃醋杀菌,可以确保果醋中营养成分基本不被破坏,D正确。 故选D。 二、非选择题(5小题,共52分) 17. 为了探究某种淀粉酶的最适温度,某同学进行了如图所示的实验操作。请回答下列问题: 实验步骤: 步骤①:取10支试管,分为5组。向每组的2支试管中分别加入1mL某种淀粉酶溶液和2mL5%淀粉溶液。 步骤②:将每组淀粉酶溶液和淀粉溶液混合并摇匀。 步骤③:将装有混合溶液的5支试管(编号1、2、3、4、5)分别置于15°C、25°C、35°C、45°C、55°C的水浴中。反应过程中每隔1min从各支试管中取出一滴反应液滴在比色板上,然后再加1滴碘液显色。 实验原理:淀粉在淀粉酶的催化作用下分解成还原糖;淀粉酶的活性受温度的影响;用碘液可检测淀粉,因为淀粉遇碘液变蓝,可根据蓝色的深浅来推断淀粉酶的活性。 (1)该实验的设计存在一个明显的错误,请你简单指出并修正:_______。 (2)该实验_______(填“能”或“不能”)选用斐林试剂检测实验结果,理由是_______。 (3)纠正实验步骤后,继续进行操作。一段时间后,当第3组试管中的反应物与碘液混合开始呈棕黄色时,各组实验现象如下表所示(“+”表示蓝色程度,“+”越多,表示蓝色越深)。 组别 1 2 3 4 5 处理温度(°C) 15 25 35 45 55 结果 ++ + 棕黄色 + ++ 分析上述实验结果,可以得出该淀粉酶的最适温度范围在_______,若要进一步探究其最适温度,应进一步进行的操作是_______,若改变上述实验pH条件,_______(填“会”或“不会”)影响酶的最适温度。在上述组别中,_______温度最适合酶的保存。 【答案】(1)步骤②前应先将五组试管分别在15°C、25°C、35°C、45°C、55°C的水浴中保温一段时间 (2) ①. 不能 ②. 利用斐林试剂检测时需要水浴加热,会改变温度,最终影响实验结果 (3) ①. 25℃〜45℃ ②. 应在25°C~45°C之间按1°C或2°C的梯度继续分组实验,其他相同 ③. 会 ④. 15°C 【解析】 【分析】酶的催化具有高效性、专一性、需要适宜的温度和pH值等特性,在最适温度,酶的催化效率最高,低于最适温度,酶的催化效率较低,随着温度的升高,酶的催化效率逐渐增加,高于最适温度,酶的催化活性逐渐下降,温度过高,酶的空间结构改变,永久性失活。 探究酶的最适温度实验,自变量为不同温度,因变量是反应速率,而在实验过程中应保证无关变量相等且适宜。 【小问1详解】 根据实验目的和步骤③,步骤②前先要用不同温度处理酶液,然后才能混合,故步骤②前应先将五组试管分别在15°C、25°C、35°C、45°C、55°C的水浴中保温一段时间 【小问2详解】 本实验的自变量是不同的温度,pH等为无关变量,要求无关变量相同且适宜,才会尽可能减少无关变量对实验结果的影响。使用斐林试剂时需要水浴加热,因而会改变实验的自变量——温度,所以不能选用斐林试剂检测实验结果。 【小问3详解】 淀粉遇碘变蓝,淀粉越多,蓝色越深,根据表中数据可知,淀粉酶的最适温度介于25°C和45°C之间。若要进一步探究其最适温度,应进一步的操作是应在25°C~45°C之间按1°C或2°C的梯度继续分组实验(缩小温度梯度),其他条件相同。探究酶的最适温度实验,自变量为不同温度,因变量是反应速率,而在实验过程中应保证无关变量相等且适宜。 若改变上述实验pH条件,改变pH会影响酶的空间结构,会影响酶的最适温度。酶在低温下保存,在上述组别中,15°C温度最适合酶的保存。 18. 不同植物的光合作用机制不完全相同,大豆是C3植物,而玉米是一类具有高光合作用效率的C4植物。下图表示玉米叶肉细胞和维管束鞘细胞中发生的相关生理过程。回答下列问题: (1)叶绿素主要吸收______光,实验室在提取大豆叶片色素时,发现滤液偏黄,原因是少加入______;与叶绿素相比,类胡萝卜素在滤纸条上扩散速率______。 (2)为大豆叶片提供18O2,产物中的葡萄糖会含18O,请写出元素18O转移的路径18O2______→_____→______C6H1218O6。 (3)据图分析,固定CO2的受体是______。PEP羧化酶能使Rubisco酶周围CO2浓度提高20-120倍之多的原因是______。 (4)若研究员欲用追踪玉米光合作用过程中物质转移过程,通常采用______法进行研究。利用玉米叶片进行有关实验,实验中多次打孔获得叶圆片,并对叶圆片进行干燥称重,结果如下表(假设整个实验过程中叶圆片的细胞呼吸速率不变)。则叶圆片光照1h后的有机物制造量表达式是(用表中相关字母表示)______。 实验前 黑暗1h后 再光照1h后 叶圆片干燥称重(g/cm2) x y z 【答案】(1) ①. 蓝紫光和红光 ②. CaCO3 ③. 快 (2) ①. NADH ②. H218O ③. C18O2 (3) ①. PEP和五碳糖 ②. PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C4,C4进入维管束鞘细胞后释放CO2   (4) ①. 同位素标记##同位素示踪 ②. z+x-2y 【解析】 【分析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,同时合成ATP。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3, C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。 【小问1详解】 叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,实验室在提取玉米叶片色素时,发现滤液偏黄,说明叶绿素被破坏,少加了碳酸钙,利用纸层析法分离色素,类胡萝卜素的溶解度大,在滤纸条上扩散速率快。 【小问2详解】 为大豆叶片提供18O2,18O2在有氧呼吸过程中参与第三阶段的反应,与NADH反应生成H218 O,H218 O参与有氧呼吸的第二阶段与丙酮酸反应生成C18O2,C18O2参与光合作用中的暗反应,最终生成C6H1218O6。 【小问3详解】 分析题目图可知,当CO2浓度低时,会和PEP反应,当CO2浓度高时,会和五碳糖反应,因此固定CO2的受体是PEP和五碳糖;图中,C4进入维管束鞘细胞,生成CO2和C3(丙酮酸),其中的CO2参与暗反应(卡尔文循环),C3(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用。由于PEP羧化酶与CO2的亲和力是Rubisco的60倍,故PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C4,C4进入维管束鞘细胞后释放CO2,使Rubisco周围CO2浓度提高许多。 【小问4详解】 同位素标记可用于示踪物质的运行和变化规律,通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清楚化学反应的详细过程,故欲追踪光合作用过程中物质转移过程,可采用同位素标记法进行研究。黑暗后1h叶圆片的干重为y,即呼吸强度为(x-y);第2小时的净光合作用强度为(z-y),所以实际光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度=(z-y)+(x-y)=z+x-2y。 19. 下图1表示玉米(2n=20)的花粉母细胞进行减数分裂不同时期细胞的实拍图像,下图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系,下图3表示细胞分裂不同时期细胞内不同物质相对含量的柱形图,图4为测定该植物细胞细胞增殖过程中不同的细胞①~⑦中染色体数与核DNA数的关系图。请据下图回答下列问题: (1)图1中的2细胞中有_______条染色体,自由组合定律的实质在图1的_______(填序号)时期体现。若图2对应减数分裂间期和减数分裂全程,则肯定没有同源染色体的区段为_______。 (2)图3的I、II、III、IV中,与图2中BC段对应的有_______(用图3的序号表示)。 (3)图3中II→III的原因是_______。 (4)图4中细胞⑦最可能处于_______期,一定不含同源染色体的细胞有_______(填序号)。 (5)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。实现细胞周期同步化的常用方法是胸苷(TdR)双阻断法。若某细胞群G1、S、G2、M期(其中G1、S、G2为分裂间期,S期进行DNA复制,M期为分裂期)依次为10h、7h、3h、1h,先用TdR特异性抑制DNA合成,经第一次阻断,S期细胞立刻被抑制,其余细胞最终停留在G1期/S期交界处;洗去TdR可恢复正常的细胞周期,若要使所有细胞均停留在G1期/S期处,第二次阻断应该在第一次洗去TdR之后_______h进行。 【答案】(1) ①. 20 ②. 4##四 ③. C-E (2)Ⅰ、Ⅱ (3)着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 (4) ①. 有丝分裂后期 ②. ①② (5)7~14 【解析】 【分析】G1期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备;S期最主要的特征是DNA的合成;G2期主要为M期做准备,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。细胞周期:连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止;包括分裂间期和分裂期。 【小问1详解】 已知玉米体细胞中含有20条染色体,图1中的2细胞处于减数第一次分裂前期,故其中有20条染色体。基因自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应图1中的4细胞。图2中AB段表示DNA分子复制,BC段每条染色体含两个DNA,可表示减数第一次分裂和减数第Ⅱ次分裂前期和中期。CD段表示减数第二次分裂后期着丝粒断裂,DE可表示减数第二次分裂后期和末期。由于减数第一次分裂时同源染色体分离,因此肯定没有同源染色体的区段是C-E段。 【小问2详解】 图3中Ⅰ、Ⅱ含有染色单体,可与图2中BC段对应,而Ⅲ、Ⅳ中不含染色单体,可与图2中DE段对应。因此图3的I、II、III、IV中,与图2中BC段对应的有Ⅰ、Ⅱ。 【小问3详解】 图3中b的数量有时没有,因此可表示染色单体,存在b时,b的数量和c的数量相同,因此c为核DNA,则a为染色体数。Ⅱ中染色体数是体细胞的一半,含有染色单体,可表示减数第二次分裂前期和中期,Ⅲ中染色体与体细胞相同,不含染色单体,可表示减数第二次分裂后期,因此Ⅱ~Ⅲ的原因是着丝粒分裂。姐妹染色单体分开。 【小问4详解】 图4中细胞⑦染色体数为4n,核定数为4n,可表示有丝分裂后期,减数第二次分裂和减数分裂形成的生殖细胞内,不含同源染色体,减数第二次分裂的时期细胞内含有n条染色体或2n条染色体,生殖细胞内的染色体数和核DNA数均为n。由于体细胞未进行DNA分子复制,染色体数与核DNA数也是2n,而体细胞内含有同源染色体,因此图4中一定不含同源染色体的细胞有①和②,而③细胞内可能含有同源染色体。 【小问5详解】 由于S期时间为7h,G1+G2+M=14h,故第二次阻断后应该在第一次洗去TdR之后的7h到14h之间. 20. "瑰宝"和"阳光玫瑰"葡萄营养丰富,果皮含有大量花青素,深受人们喜爱。葡萄果皮颜色可分为紫色系和绿色系。假设葡萄果皮颜色受两对等位基因A/a、B/b控制,并由"主基因+微效基因"共同作用,主基因A控制颜色有无,A为有色(紫色),aa为无色(黄绿色),微效基因B控制颜色深浅,BB深紫色,Bb中紫色,bb浅紫色。回答下列问题: (1)结合图分析,控制果皮颜色的两对基因______(填"遵循"或"不遵循")自由组合定律,判断依据是______。 (2)结合图分析,F1自交后,其F2中黄绿色葡萄的基因型有______种,黄绿色葡萄纯合子占F2的比例为______。 (3)现有一株中紫色葡萄,为测定其基因型,请写出杂交实验思路及预期结果。 实验思路:______。 预期结果:______。 (4)葡萄的抗病性由另一对等位基因D/d控制,抗病(D)对感病(d)为显性,且该基因与控制果皮颜色的基因独立遗传。但研究发现,D基因与B基因存在相互作用:当D 基因存在时,B基因的表达会增强(BB表现为紫黑色,Bb表现为深紫色)。若基因型为AaBbDd的植株自交,后代中表现为紫黑色的个体所占比例为______,其中能够稳定遗传的个体其基因型为______。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. F2植株的表型比例为3:6:3:4,是9:3:3:1的变式 (2) ①. 3 ②. 1/8 (3) ①. 实验方案:自交观察子代果皮颜色 ②. 结果判断:若子代表型及比例为深紫:中紫:浅紫:黄绿=3:6:3:4,则该F1基因型为AaBb;若子代表型及比例为深紫:中紫:浅紫=1:2:1,则该F1基因型为AABb(或采用测交:与aabb杂交观察子代果皮颜色,若子代表型及比例为中紫:浅紫:黄绿=1:1:2,则基因型为AaBb;若子代表型及比例为中紫:浅紫=1:1,则基因型为AABb) (4) ①. 9/64 ②. AABBDD 【解析】 【分析】题图分析,题中F2代表型出现9:3:3:1的性状分离比的变式,说明相关基因的遗传遵循基因自由组合定律。由图及比例可推断,深紫色的基因型为A_BB、中紫色的基因型A_Bb、浅紫色对应A_bb ,黄绿色对应aa_。 【小问1详解】 图中显示F2表型比例为深紫∶中紫∶浅紫∶黄绿=3∶6∶3∶4,符合9:3:3:1的变式,符合两对等位基因独立遗传(自由组合 )时的性状分离比规律,所以判断遵循自由组合定律。 【小问2详解】 黄绿色葡萄基因型为aa_(因aa 时无色素显黄绿色 ),B/b 基因可任意组合,即aaBB、aaBb、aabb ,共3种基因型 。F2 总比例是16 份,黄绿色葡萄是aa_ ,共4 份(aaBB 1 份、aaBb 2 份、aabb 1 份 ),其中纯合子是aaBB 和aabb ,共2 份,所以纯合子占F2 比例是2/16=1/8。 【小问3详解】 测定植物基因型的方法通常为自交,因此为了测定中紫色葡萄(A_Bb)的基因型可让其自交,通过观察后代的性状表现确定该个体的基因型。 则相应的结果为: 若子代表型及比例为深紫∶中紫∶浅紫∶黄绿=3∶6∶3∶4,则该中紫葡萄的基因型为AaBb; 若子代表型及比例为深紫(3A_BB)∶中紫(6A_Bb)∶浅紫(3A_bb)=1∶2∶1该个体F1基因型为AABb。 【小问4详解】 葡萄的抗病性由另一对等位基因D/d控制,抗病(D)对感病(d)为显性,且该基因与控制果皮颜色的基因独立遗传。但研究发现,D基因与B基因存在相互作用:当D 基因存在时,B基因的表达会增强(BB表现为紫黑色,Bb表现为深紫色)。若基因型为AaBbDd的植株自交,后代中表现为紫黑色(A_BBD_)的个体所占比例为3/4×1/4×3/4=9/64,其中能够稳定遗传的个体的基因型为AABBDD,其在子代中的占比为1/64。 21. 番茄不耐寒,冬季容易冻坏,难以储藏。我国科研人员从某植物中提取了一种抗冻基因AtCOR15a,经过一系列过程获得转基因抗冻的番茄新品种,操作流程如图。回答下列问题: (1)用PCR技术扩增。AtCOR15a基因时需要添加引物,引物的作用是_______。PCR的产物一般通过_______来鉴定。 (2)如果要将AtCOR15a基因与质粒构建重组DNA分子,一般采用双酶切法,据图分析选用的两种限制酶组合是_______。 (3)将基因表达载体导入农杆菌前,需用Ca2+处理农杆菌,其目的是_______。 (4)为了提高AtCOR15a基因的表达能力,可将AtCOR15a基因与外源强启动子连接,如下图所示。利用PCR检测上述连接是否正确,可选择的引物组合是_______。该PCR反应体系中常需要加入_______酶。 【答案】(1) ①. 使DNA聚合酶能够从引物的3' 端开始复制 ②. 琼脂糖凝胶电泳 (2)Hind Ⅲ和BamHⅠ  (3)使细胞处于一种能吸收周围环境中的DNA分子的生理状态 (4) ①. ①+③ ②. TaqDNA聚合##耐高温DNA聚合 【解析】 【分析】基因工程的基本操作程序:第一步:目的基因的获取;第二步:基因表达载体的构建(核心);第三步;将目的基因导入受体细胞;第四步:目的基因的检测和表达。 【小问1详解】 用PCR技术扩增AtCOR15a基因时需要添加引物,引物是已知一段目的基因的核苷酸序列,其作用是使DNA聚合酶能够从引物的3' 端开始复制。PCR的产物一般通过琼脂糖凝胶电泳来鉴定。 【小问2详解】 为了能筛选重组DNA分子,必须保留抗生素抗性基因(即质粒上的标记基因),不能选择SmaⅠ,若选择EcoRI,则目的基因两端具有相同的黏性末端,目的基因会自身环化,综上分析,采用双酶切法,据图分析选用的两种限制酶组合是Hind Ⅲ和BamHⅠ。 【小问3详解】 将基因表达载体导入农杆菌前,需用Ca2+处理农杆菌,其目的是使细胞处于一种能吸收周围环境中的DNA分子的生理状态。 【小问4详解】 利用PCR检测连接是否成功,应当将强启动子和AtCOR15a基因都扩增出来,所以可选择的引物组合是①+③。该PCR反应体系中需加入TaqDNA聚合(耐高温DNA聚合)酶,以此来扩增DNA。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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