精品解析:黑龙江省实验中学2025—2026学年高三上学期10月考试生物试题
2025-10-30
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内容正文:
黑龙江省实验中学高三年级上学期第二次阶段性考试
生物学科试题
考试时间:75分钟 总分:100分
一、单选题(15小题,每题2分,共30分)
1. 糖类能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA,即RNA的糖基化修饰。下列有关细胞内的分子叙述正确的是( )
A. 细胞膜上的蛋白质分子都具有物质运输的功能
B. 糖蛋白分布在细胞膜的内侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关
C. 糖类和蛋白质、脂质不仅可以结合,还可以相互转化
D. 多糖、蛋白质、脂质、RNA的多样性都与其单体的排列顺序有关
2. 下图是根尖细胞部分结构示意图,下列叙述错误的是( )
A. 结构①③⑤⑥的膜参与构成该细胞的生物膜系统
B. 细胞骨架与结构⑤⑥等细胞器的锚定密切相关
C. 结构②⑦都有双层膜结构,且都与信息传递有关
D. 若离体培养该细胞,破坏结构⑤可能会使该细胞形成多核细胞
3. 细胞膜作为系统的边界,以各种方式控制着物质进出细胞,下列有关叙述正确的是( )
A. 水分子通过简单扩散进出细胞的速率一般要比协助扩散更快些
B. 载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变
C. 分子或离子通过通道蛋白时,需要与通道蛋白相结合
D. 胞吞胞吐过程一般不需要细胞膜上蛋白质的参与
4. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( )
A. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快
B. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中
C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加
D. 曲线bc段底物浓度限制了酶促反应速率不再增加
5. 线粒体两层膜的膜间隙H+浓度较高,线粒体内膜上存在大量的ATP合酶,相关过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ATP合酶的活性不受H+浓度的影响
B. ATP合酶能够升高ATP合成反应的活化能
C. ATP合酶催化的反应是吸能反应
D. 膜间隙的H+进入线粒体基质的方式为主动转运
6. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
7. 如图是生物兴趣小组绘制的桑叶光合作用过程的示意图,其中I、Ⅱ表示光合作用过程的两个阶段,①~④表示物质。下列叙述正确的是( )
A. I过程只在有光照下进行,Ⅱ过程有无光照都能持续进行
B. ①、②均可参与Ⅱ过程,②、ATP均可为④的合成提供能量
C. 参与光合作用有关的色素、酶分别位于类囊体薄膜、基质中
D. 适宜光照条件下突然提高③的浓度,短时间内叶绿体中C5/C3的比值会降低
8. 检测进行体外培养的动物细胞的细胞周期各阶段时长,数据如表所示,其中G1期、S期、G2期属于分裂间期,DNA的复制发生在S期,M期为分裂期。下列说法正确的是( )
时期
G1期
S期
G2期
M期
合计
时长/h
10
7
3.5
1.5
22
A. 从第1次S期结束至第2次S期结束是一个完整的细胞周期
B. G2期细胞的染色体数目与M期细胞的不一定相等
C. 细胞周期中处于G2期的细胞数量最多
D. 经过S期,细胞的核DNA和染色体数目均加倍
9. 图1表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD表示分裂间期;图2、图3分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( )
A. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图2和3所示时期
B. 图1中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍
C. 图2细胞含8条染色单体,但不只有8个DNA分子
D. 图3中结构H为赤道板,与结构H的形成密切相关的细胞器是高尔基体
10. 下列关于细胞的衰老、分化、死亡的说法,正确的是( )
A. “鲜花吐蕊,绿叶葱茏”中,花和叶的形成过程中遗传信息执行情况不同
B. “花瓣凋落,枯叶飘零”中,花和叶的凋零过程中有蛋白质的降解,没有新蛋白质的合成
C. 被新冠病毒感染的人体肺部细胞的清除是细胞坏死过程
D. 衰老细胞的细胞核体积变小,染色质收缩,所有酶活性降低
11. 图甲表示某二倍体动物(染色体数2n)的细胞的减数第二次分裂示意图(仅显示部分染色体);图乙是染色体数与核DNA数的关系图。不考虑染色体变异,下列分析错误的是( )
A. 图甲所示细胞的基因可能发生过基因突变
B. 图甲中染色体数与核DNA数的关系在图乙中无对应的点
C. 图乙中e→f时发生了同源染色体的分离
D. 图乙中c→d时DNA聚合酶活性非常高
12. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的方法,利用该方法孟德尔揭示了分离定律。下列有关叙述正确的是( )
A. 孟德尔所作假说的核心内容是“生物的性状是由遗传因子决定的”
B. 提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验基础上的
C. 孟德尔提出的分离定律可以解释所有生物的遗传现象
D. 孟德尔设计自交实验来验证他对分离现象的解释
13. 在高中生物学实验中,酒精因浓度不同而承担多种角色。下列实验中关于酒精作用的叙述,错误的是( )
A. 脂肪鉴定实验中,体积分数为50%的酒精用于洗去浮色,避免干扰观察
B. 观察根尖分生区细胞有丝分裂实验中,体积分数为95%的酒精用于漂洗解离后的根尖
C. 绿叶中色素的提取和分离中,无水乙醇用于溶解绿叶中的色素
D. 微生物培养实验中,体积分数为70%的酒精擦拭双手或工作台面,用于消毒
14. 某实验小组为探究酵母菌的呼吸方式,做了以下两组实验:用注射器A缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,再吸入25mL无菌氧气,密封;用注射器B缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,密封。将两注射器置于25℃的水浴锅中保温一段时间,以下说法错误的是( )
A. 该实验中,注射器A为实验组,注射器B也为实验组
B. 若注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌进行了无氧呼吸
C. 取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,若溶液变为灰绿色,则一定是酵母菌无氧呼吸产生了酒精
D. 将注射器A中产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄
15. 用洋葱(2n=16)根尖制作临时装片以观察细胞有丝分裂,图中①—③为光学显微镜下拍摄的照片。下列有关实验结果分析的叙述正确的是( )
A. ①结果表明洋葱细胞分裂期时间长于分裂间期
B. ②细胞重叠是漂洗时间过短导致
C. ③可能是分生区细胞都处于间期
D. M细胞中一定含有同源染色体
二、不定项选择题(每道题3分,共15分,漏选得1分,错选得0分)
16. 下列关于“支架”或“骨架”的叙述,错误的是( )
A. 核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
B. 磷脂双分子层是膜的基本支架,其内部磷脂分子的疏水端使膜具有屏障作用
C. 细胞骨架由蛋白质和纤维素组成的网架结构,锚定并支撑着细胞质中的细胞器
D. 以碳链为骨架的蛋白质、糖类、脂肪等生物大分子构成细胞生命大厦的基本框架
17. 基质金属蛋白酶MMP2和MMP9是癌细胞转移的关键酶。MMP2和MMP9可以降解明胶,明胶可被某染液染成蓝色,因此可以利用含有明胶的凝胶电泳检测这两种酶在不同条件下的活性。据下图分析,下列叙述正确的是( )
A. SDS可以提高MMP2和MMP9活性
B. 10℃保温降低了MMP2和MMP9活性
C. 缓冲液用于维持MMP2和MMP9活性
D. MMP2和MMP9降解明胶不具有专一性
18. 玉米固定CO2的能力比小麦的强70倍,这与其具有的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC,玉米等C4植物特有的固定CO2的关键酶)密切相关。将转玉米PEPC基因的高产小麦幼苗与普通小麦幼苗分别放置在相同的密闭小室中,在充足光照条件下,检测小室中的CO2浓度随时间的变化情况,结果如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. 曲线Ⅰ表示的是普通小麦CO2浓度随时间的变化
B. 30~40min,两种小麦的光合速率都与其各自的呼吸速率相等
C. 若突然降低光照强度,则两种小麦叶肉细胞中C3的含量与合成速率都增大
D. 将两种小麦幼苗放在同一小室中重复实验,一段时间后普通小麦先停止生长
19. 红色面包霉中,含R基因的孢子呈深红色,含r基因的孢子呈浅红色,R对r完全显性,子囊中基因型为Rr的合子先进行一次减数分裂,再进行一次有丝分裂,共产生了8个孢子,8个孢子按分裂方向在子囊中有序地排成一排。绝大多数子囊为I型(“4+4”模式),少数子囊为Ⅱ型(“2+2+2+2”模式),如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 合子分裂产生8个孢子的过程中DNA共复制了2次
B. I型子囊中,R和r的分离发生在减数分裂第1次分裂
C. I型子囊中,R和r所在的染色体在减数分裂时发生了互换
D. 减I完成时,I型和Ⅱ型子囊中的2个细胞基因型相同
20. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死的情况下,基因型为Aa的该植物连续交配3次后,对所得子三代中基因型为Aa的个体所占比例描述正确的是( )
A. Aa的该植物连续自交3次,子三代中Aa的个体占1/8
B. Aa的该植物连续自由交配3次,子三代中Aa的个体占1/2
C. Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占1/5
D. Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占2/5
三、非选择题(5道试题,每题11分,共计55分)
21. 图1为物质跨膜运输的几种方式。图2为小肠上皮细胞吸收和运输葡萄糖以及Na⁺的过程。回答下列问题:
(1)图1中①表示的运输方式是________,其物质运输速率主要取决于________。若对细胞使用呼吸抑制剂,会显著影响方式________(填序号)的运输速率。
(2)图2中小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖的方式是________,需借助________驱动。小肠上皮细胞将葡萄糖运输到组织液的过程中载体蛋白的________发生改变。
(3)图2中Na⁺进出小肠上皮细胞的方式分别是________、________。若细胞内Na⁺浓度持续升高,会影响细胞的正常功能,原因可能是_________(答出一点即可)。
22. 科研人员为了探究外界条件改变对大豆光合作用影响的机制,进行了若干项实验,其中一项实验的结果如图1所示。研究发现,光呼吸在高光照强度、高温、低二氧化碳浓度、高氧气浓度、干旱等条件下较强,这些条件通过影响Rubisco酶(卡尔文循环中CO2固定过程中最关键的酶)的活性或气孔开闭,促使植物进入光呼吸代谢途径。大豆的光合作用和光呼吸过程中,碳元素的转移情况如图2所示。请回答下列问题:
(1)图1所示实验的自变量有______,该实验是在高温条件下进行的,判断理由是______。
(2)图2过程③中O2与CO2竞争性结合Rubisco酶同一位点,由此可推测出过程③发生的场所为______。大豆植物进行光合作用的细胞中消耗O2的场所有______。
(3)结合图1、图2分析,4~6d气孔导度______(升高或降低),但大豆胞间CO2浓度上升的原因可能是______。
(4)植物体在高光强、高O2、低CO2情况下,叶绿体内NADPH/NADP+比值较高,会导致H2O光解产生的______与O2结合产生自由基,从而损伤叶绿体中的______(结构),进而影响光反应过程。
(5)为了使Rubisco酶的活性更倾向于发生图2中②的反应,以提高田间大豆的产量,改变外界条件的措施有_________。
23. 如图 1 表示基因型为 AaBb 的某动物细胞分裂过程示意图,图 2 是细胞分裂过程中同源染色体对数的变化曲线。分析回答:
(1)图 1 中,细胞②经图示减数分裂形成的子细胞基因型有________。
(2)图 1 中细胞③的名称是 ________,细胞⑤中有 ________个核 DNA,可能不含 X 染色体的细胞是________ (填序号)。
(3)图 2 中,CD 段可表示 ________期,细胞④对应于图 2 中 ________段。
(4)图 2 中出现 BC 段的原因是________,出现 GH 段的原因是________ 。
24. 雉山鹧鸪的羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因A1(茶绿色)、A2(赭褐色)、A3(鸦青色)控制,已知A1对A2为显性。现有甲(赭褐色)、乙(茶绿色)雌雄个体若干,研究人员进行了如下表所示的杂交实验。回答下列问题:
杂交组合
F1表型及比例
甲雌雄个体相互杂交
赭褐色∶鸦青色=3∶1
乙雌雄个体相互杂交
茶绿色∶赭褐色=2∶1
(1)上述复等位基因的遗传遵循______定律。
(2)甲的基因型为______,其雌雄个体相互杂交得到的赭褐色子代中,纯合子占______。若让子代中赭褐色个体随机杂交,F2中鸦青色个体占______。
(3)由乙雌雄个体相互杂交所得子代的表型及比例可推测,基因型为______的个体致死。若该推测成立,则自然界的个体中与雉山鹧鸪羽毛颜色有关的基因型共有______种。
(4)已确定上述推测成立,若欲确定某只茶绿色雉山鹧鸪的基因型,可将其与表型为______的个体多次杂交。若杂交后代表型及比例为______,则该个体的基因型为A1A2。
25. 天山雪莲生长环境严酷,野生资源稀少,其含有的萜类化合物具有抗炎、抗氧化等功效,目前常通过植物细胞工程进行培养,具体过程如图所示,其中的数字代表处理或生理过程。请回答下列相关问题:
(1)①表示外植体接种,接种前通常需对外植体用______(填两种试剂名称)进行消毒处理。
(2)②③过程中影响植物细胞发育方向的关键因素是______,其中通常需要光照的是______(填序号)过程,光照的作用是______。
(3)图中④过程,相较以幼苗为实验材料,选择______作为实验材料的优点是培养细胞处于不断增殖状态,易受诱变因素影响而突变,得到的诱变体数目更多。⑤过程诱导原生质体融合的化学方法除了图中的PEG法外还有______。⑥过程表示细胞产物的工厂化生产,萜类化合物______(填“是”或“不是”)天山雪莲基本生命活动所必需的产物。
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黑龙江省实验中学高三年级上学期第二次阶段性考试
生物学科试题
考试时间:75分钟 总分:100分
一、单选题(15小题,每题2分,共30分)
1. 糖类能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA,即RNA的糖基化修饰。下列有关细胞内的分子叙述正确的是( )
A. 细胞膜上的蛋白质分子都具有物质运输的功能
B. 糖蛋白分布在细胞膜的内侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关
C. 糖类和蛋白质、脂质不仅可以结合,还可以相互转化
D. 多糖、蛋白质、脂质、RNA的多样性都与其单体的排列顺序有关
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜上的蛋白质功能多样,包括运输、催化(酶)、识别(受体)等,并非所有蛋白质均参与物质运输,A错误;
B、糖蛋白分布于细胞膜外侧,负责细胞识别(如精卵识别)和信息传递(如激素与受体结合),B错误;
C、糖可以和蛋白质结合形成糖蛋白,可以与脂质结合形成糖脂,参与细胞间的信息交流等功能,除此之外,糖类与脂质可相互转化(如糖类转化为脂肪,脂肪分解为甘油和脂肪酸后可转化为糖类),糖类代谢中间产物可生成非必需氨基酸(糖→蛋白质),而氨基酸脱氨基后也可转化为糖类(蛋白质→糖),因此三者可相互转化,C正确;
D、多糖(如淀粉、纤维素)的多样性由葡萄糖的连接方式决定,与单体排列顺序无关;脂质(如脂肪)的多样性由脂肪酸的种类和结构决定,与单体排列顺序无关,D错误。
故选C。
2. 下图是根尖细胞部分结构示意图,下列叙述错误的是( )
A. 结构①③⑤⑥的膜参与构成该细胞的生物膜系统
B. 细胞骨架与结构⑤⑥等细胞器的锚定密切相关
C. 结构②⑦都有双层膜结构,且都与信息传递有关
D. 若离体培养该细胞,破坏结构⑤可能会使该细胞形成多核细胞
【答案】C
【解析】
【分析】图示为高等植物细胞的部分结构图,①为核膜,②为核孔,③为内质网,④为核糖体,⑤为高尔基体,⑥为线粒体,⑦是胞间连丝。
【详解】A、生物膜系统是由细胞膜、核膜和细胞器膜构成的,图中①核膜、③内质网、⑤高尔基体、⑥线粒体均为具膜的结构,生物膜系统可将各种细胞器分隔开、区域化,可使细胞内同时进行多种化学反应,保证生命活动高效有序的进行,A正确;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、能量转化等生命活动密切相关,B正确;
C、结构②核孔是大分子物质进出细胞核的通道,可进行信息传递,⑦胞间连丝可实现细胞间的信息传递,但二者不是双层膜结构,C错误;
D、⑤高尔基体与细胞壁的形成有关,若离体培养该细胞,破坏结构⑤后由于不能合成新的细胞壁,不能将加倍的染色体平均分向两个子细胞,可能会使该细胞形成多核细胞,D正确。
故选C。
3. 细胞膜作为系统的边界,以各种方式控制着物质进出细胞,下列有关叙述正确的是( )
A. 水分子通过简单扩散进出细胞的速率一般要比协助扩散更快些
B. 载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变
C. 分子或离子通过通道蛋白时,需要与通道蛋白相结合
D. 胞吞胞吐过程一般不需要细胞膜上蛋白质的参与
【答案】B
【解析】
【分析】细胞膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型,载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白具有选择性,只容许与自身通道直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子和离子通过。
【详解】A、水分子可以通过自由扩散(简单扩散)和协助扩散(通过水通道蛋白)两种方式进出细胞。协助扩散有通道蛋白的协助,其速率一般比自由扩散(简单扩散)更快,A错误;
B、载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变,B正确;
C、分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白相结合,通道蛋白就像一个通道一样,允许特定的分子或离子顺浓度梯度通过,C错误;
D、胞吞胞吐过程需要细胞膜上蛋白质的参与,这些蛋白质可以识别和结合被运输的物质,并且在胞吞胞吐过程中参与膜的融合等过程,D错误。
故选B。
4. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( )
A. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快
B. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中
C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加
D. 曲线bc段底物浓度限制了酶促反应速率不再增加
【答案】B
【解析】
【详解】A、分析甲、乙、丙曲线变化趋势,可知甲曲线不会随影响因素增大而使反应速率降为0,即为底物浓度影响曲线,ab段是在酶量一定条件下反应速率受底物浓度限制,此时加入适量同种酶,反应速率会加快,A错误;
B、乙曲线中d点温度低,酶活性低但结构稳定,可知乙曲线为温度影响曲线,酶制剂储存需在低温、适宜 pH的环境中,这样能保持酶的空间结构稳定,避免酶变性失活。d点对应低温,h点对应丙曲线中最适pH,酶活性高且结构稳定,因此酶制剂的储存选择在d、h的环境中,B正确;
C、从f(温度过高)调节到e(适宜温度),酶的活性不会增加(因为高温导致酶变性,结构被破坏,活性无法恢复);从i(pH过高)调节到 h(适宜pH),酶的活性也不会增加,C错误;
D、曲线bc段底物浓度增加,反应速率不变,因此反应速率受酶量等限制,D错误。
故选B。
5. 线粒体两层膜的膜间隙H+浓度较高,线粒体内膜上存在大量的ATP合酶,相关过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ATP合酶的活性不受H+浓度的影响
B. ATP合酶能够升高ATP合成反应的活化能
C. ATP合酶催化的反应是吸能反应
D. 膜间隙的H+进入线粒体基质的方式为主动转运
【答案】C
【解析】
【分析】ATP合成酶的化学本质是蛋白质,在核糖体内合成,组成元素包括C、H、O、N等;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用,场所在线粒体、叶绿体、细胞质基质。
【详解】A、由图可知,氢离子顺浓度梯度向线粒体基质运输的同时促进了ATP合酶催化ATP的合成,因此ATP合酶的活性受H+浓度的影响,A错误;
B、ATP合酶能够降低ATP合成反应的活化能,B错误;
C、ATP合酶催化ATP合成,ATP合成是需要吸收能量的吸能反应,C正确;
D、膜间隙的H+进入线粒体基质为顺浓度梯度的协助扩散,D错误。
故选C。
6. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
【答案】D
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP;无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。
【详解】A、①为有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为有氧呼吸第二阶段(丙酮酸分解为二氧化碳并产生NADH),发生在线粒体基质;③为有氧呼吸第三阶段(NADH与氧气结合生成水),发生在线粒体内膜;②和③发生在线粒体,A正确;
B、有氧呼吸第三阶段(③)中,NADH通过电子传递链将电子传递给氧气,最终与质子结合生成水。NADH直接参与了水的形成,B正确;
C、①(有氧呼吸第一阶段)可正常进行,但②(有氧呼吸第二阶段)需要线粒体参与,无氧时植物细胞转向无氧呼吸,丙酮酸在细胞质基质中转化为酒精和二氧化碳,不进行②过程,C正确;
D、无氧呼吸仅第一阶段(①)产生少量ATP,第二阶段不产生ATP。NADH的能量用于还原丙酮酸(如生成酒精),未转移到ATP中,D错误。
故选D。
7. 如图是生物兴趣小组绘制的桑叶光合作用过程的示意图,其中I、Ⅱ表示光合作用过程的两个阶段,①~④表示物质。下列叙述正确的是( )
A. I过程只在有光照下进行,Ⅱ过程有无光照都能持续进行
B. ①、②均可参与Ⅱ过程,②、ATP均可为④的合成提供能量
C. 参与光合作用有关的色素、酶分别位于类囊体薄膜、基质中
D. 适宜光照条件下突然提高③的浓度,短时间内叶绿体中C5/C3的比值会降低
【答案】D
【解析】
【详解】A、图中的I、Ⅱ分别是光反应和暗反应,没有光照则光反应不能进行,虽然暗反应不直接依赖于光,但暗反应需要光反应提供物质NADPH和ATP,如果光反应不能进行,则暗反应也不能持续进行,A错误;
B、①是水光解的产物,包括氧气等,氧气不参与II暗反应过程,②是NADPH,与ATP均可为④的合成提供能量,B错误;
C、与光合作用有关的色素只存在于叶绿体的类囊体薄膜上,而酶在叶绿体的类囊体薄膜和基质中均含有,C错误;
D、③是CO2,适宜光照条件下突然提高CO2的浓度,短时间内C3的产生速率加快,而固定CO2会消耗更多的C5,则C5的含量会降低,短时间内C3的还原不变,C3含量增多,故短时间内叶绿体中C5/C3的比值会降低,D正确。
故选D。
8. 检测进行体外培养的动物细胞的细胞周期各阶段时长,数据如表所示,其中G1期、S期、G2期属于分裂间期,DNA的复制发生在S期,M期为分裂期。下列说法正确的是( )
时期
G1期
S期
G2期
M期
合计
时长/h
10
7
3.5
1.5
22
A. 从第1次S期结束至第2次S期结束是一个完整的细胞周期
B. G2期细胞的染色体数目与M期细胞的不一定相等
C. 细胞周期中处于G2期的细胞数量最多
D. 经过S期,细胞的核DNA和染色体数目均加倍
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞周期应从一次分裂完成(M期结束)开始到下一次分裂完成结束,而非从第1次S期结束至第2次S期结束,A错误;
B、G₂期细胞染色体数目与正常体细胞相同,而M期细胞在后期时染色体数目加倍,因此两者数目可能不等,B正确;
C、处于某阶段的细胞数量与其时长成正比。表中G₁期最长(10h),故G₁期细胞最多,而非G₂期,C错误;
D、S期完成DNA复制后,核DNA加倍但染色体数目不变(仍为单体),染色体数目加倍发生在M期后期,D错误。
故选B。
9. 图1表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD表示分裂间期;图2、图3分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( )
A. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图2和3所示时期
B. 图1中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍
C. 图2细胞含8条染色单体,但不只有8个DNA分子
D. 图3中结构H为赤道板,与结构H的形成密切相关的细胞器是高尔基体
【答案】C
【解析】
【分析】分析图1:BC段形成的原因是DNA复制;AD表示有丝分裂间期;DE段每条染色体上含有2个DNA,表示有丝分裂前期和中期;EF段形成的原因是着丝粒分裂,代表有丝分裂后期;FG段每条染色体上含有1个DNA,表示有丝分裂末期。
分析图2:该细胞处于有丝分裂中期;分析图3:该细胞处于有丝分裂末期,结构H为细胞板。
【详解】A、动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是前期(纺锤体的形成方式不同)和末期(细胞质的分裂方式不同),图2细胞处于有丝分裂中期,A错误;
B、图1中BC段形成的原因是DNA复制,EF段形成的原因是着丝粒分裂,B错误;
C、图2细胞含4条染色体,8条染色单体,线粒体中还有DNA,C正确;
D、图3中结构H为细胞板,与结构H的形成密切相关的细胞器是高尔基体,赤道板不是真实存在的结构,D错误。
故选C。
10. 下列关于细胞的衰老、分化、死亡的说法,正确的是( )
A. “鲜花吐蕊,绿叶葱茏”中,花和叶的形成过程中遗传信息执行情况不同
B. “花瓣凋落,枯叶飘零”中,花和叶的凋零过程中有蛋白质的降解,没有新蛋白质的合成
C. 被新冠病毒感染的人体肺部细胞的清除是细胞坏死过程
D. 衰老细胞的细胞核体积变小,染色质收缩,所有酶活性降低
【答案】A
【解析】
【分析】1、细胞分化是细胞中的基因选择性表达的结果,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。
2、细胞衰老与个体衰老的关系:(1)单细胞生物:细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡。(2)多细胞生物:①细胞的衰老和死亡不等于个体的衰老和死亡。②两者之间的联系:个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。
【详解】A、花和叶的形成是因为细胞分化的结果,细胞分化的实质是基因的选择性表达,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同,所以“鲜花吐蕊,绿叶葱茏”中,花和叶的形成过程中遗传信息的执行情况不同,A正确;
B、“花瓣凋落,枯叶飘零”中,是花和叶的衰老和凋亡的过程,凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,是基因选择性表达的结果,既有新蛋白质的合成也有蛋白质的降解,B错误;
C、被新冠病毒感染的人体肺部细胞的清除是细胞凋亡过程,C错误;
D、衰老细胞的特征,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,D错误。
故选A。
11. 图甲表示某二倍体动物(染色体数2n)的细胞的减数第二次分裂示意图(仅显示部分染色体);图乙是染色体数与核DNA数的关系图。不考虑染色体变异,下列分析错误的是( )
A. 图甲所示细胞的基因可能发生过基因突变
B. 图甲中染色体数与核DNA数的关系在图乙中无对应的点
C. 图乙中e→f时发生了同源染色体的分离
D. 图乙中c→d时DNA聚合酶活性非常高
【答案】C
【解析】
【分析】1、分析图甲:甲细胞处于减数第二次分裂前期,细胞中没有同源染色体,含有Y染色体,为次级精母细胞。
2、分析图乙:乙是染色体数与核DNA数的关系图,a点染色体数等于核DNA数,是体细胞的一半,处于减数第二次分裂前期、中期或精细胞;b点染色体数等于核DNA数,与体细胞相同,处于间期的G1期、减数第一次分裂或有丝分裂前期、 中期;c→e点染色体数小于核DNA数,核DNA数介于2n与4n之间,说明该细胞处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期;f点染色体数等于核DNA数,是体细胞的两倍,该细胞处于有丝分裂后期。
【详解】A、图甲细胞处于减数第二次分裂前期,图中A和a基因同时出现在一条染色体上,可能原因是发生了基因突变,A正确;
B、图甲处于减数分裂II中期,染色体数为n与核DNA数为2n,在图乙中无对应的点,B正确;
C、e→f处于有丝分裂后期,不会发生同源染色体的分离,C错误;
D、图乙c→d时期染色体数小于核DNA数,核DNA数介于2n与4n之间,说明发生DNA复制,此过程DNA聚合酶活性非常高,D正确。
故选C。
12. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的方法,利用该方法孟德尔揭示了分离定律。下列有关叙述正确的是( )
A. 孟德尔所作假说的核心内容是“生物的性状是由遗传因子决定的”
B. 提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验基础上的
C. 孟德尔提出的分离定律可以解释所有生物的遗传现象
D. 孟德尔设计自交实验来验证他对分离现象的解释
【答案】B
【解析】
【详解】A、孟德尔假说的核心内容是在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,而性状由遗传因子决定仅是假说的内容之一,并非核心,A错误;
B、孟德尔通过纯合亲本杂交(如高茎×矮茎)观察到F₁均表现显性性状,再通过F₁自交发现F₂性状分离,从而提出问题,B正确;
C、分离定律仅适用于进行有性生殖的真核生物的细胞核遗传,无法解释细胞质遗传或无性繁殖生物的遗传现象,C错误;
D、孟德尔通过测交实验(F₁与隐性个体杂交)验证假说,而非自交实验,D错误。
故选B。
13. 在高中生物学实验中,酒精因浓度不同而承担多种角色。下列实验中关于酒精作用的叙述,错误的是( )
A. 脂肪鉴定实验中,体积分数为50%的酒精用于洗去浮色,避免干扰观察
B. 观察根尖分生区细胞有丝分裂实验中,体积分数为95%的酒精用于漂洗解离后的根尖
C. 绿叶中色素的提取和分离中,无水乙醇用于溶解绿叶中的色素
D. 微生物培养实验中,体积分数为70%的酒精擦拭双手或工作台面,用于消毒
【答案】B
【解析】
【详解】A、脂肪鉴定中,苏丹Ⅲ染色后使用50%酒精洗去浮色,避免残留染料干扰观察,A正确;
B、观察根尖有丝分裂时,解离后需用清水漂洗以去除解离液(盐酸和酒精混合液),而非95%酒精,B错误;
C、绿叶中色素提取利用无水乙醇溶解色素(相似相溶原理),C正确;
D、70%酒精能使微生物蛋白质变性且渗透性强,常用于消毒,D正确。
故选B。
14. 某实验小组为探究酵母菌的呼吸方式,做了以下两组实验:用注射器A缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,再吸入25mL无菌氧气,密封;用注射器B缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,密封。将两注射器置于25℃的水浴锅中保温一段时间,以下说法错误的是( )
A. 该实验中,注射器A为实验组,注射器B也为实验组
B. 若注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌进行了无氧呼吸
C. 取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,若溶液变为灰绿色,则一定是酵母菌无氧呼吸产生了酒精
D. 将注射器A中产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄
【答案】C
【解析】
【详解】A、本实验目的是探究酵母菌的呼吸方式,注射器A探究有氧呼吸,注射器B探究无氧呼吸,都是实验组,该实验是对比实验,A正确;
B、若酵母菌只进行有氧呼吸,气体体积不变,而注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌开始进行无氧呼吸(无氧呼吸产生CO₂,导致气体体积增加),B正确;
C、取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,溶液变为灰绿色,不一定是酒精,还可能是葡萄糖,所以要延长培养时间可确保葡萄糖被完全消耗,避免残留葡萄糖干扰酒精检测,C错误;
D、注射器A中产生的气体是二氧化碳,二氧化碳通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄,D正确。
故选C。
15. 用洋葱(2n=16)根尖制作临时装片以观察细胞有丝分裂,图中①—③为光学显微镜下拍摄的照片。下列有关实验结果分析的叙述正确的是( )
A. ①结果表明洋葱细胞分裂期时间长于分裂间期
B. ②细胞重叠是漂洗时间过短导致
C. ③可能是分生区细胞都处于间期
D. M细胞中一定含有同源染色体
【答案】D
【解析】
【分析】观察植物细胞有丝分裂实验:解离、漂洗、染色、制片、观察,分生区细胞的特点是:细胞呈正方形,排列紧密。
【详解】A、图①中大部分细胞不能观察到染色体,处于有丝分裂间期,少部分细胞处于中期、后期,说明洋葱细胞分裂期时间短于分裂间期,A错误;
B、细胞重叠可能是解离时间过短,导致组织细胞相互没有分散开来,而不是漂洗时间过短,B错误;
C、分生区细胞呈正方形,排列紧密,③是伸长区细胞,不分裂,C错误;
D、洋葱(2n=16),①中的M细胞是有丝分裂中期的细胞,一定含有同源染色体,D正确。
故选D。
二、不定项选择题(每道题3分,共15分,漏选得1分,错选得0分)
16. 下列关于“支架”或“骨架”的叙述,错误的是( )
A. 核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
B. 磷脂双分子层是膜的基本支架,其内部磷脂分子的疏水端使膜具有屏障作用
C. 细胞骨架由蛋白质和纤维素组成的网架结构,锚定并支撑着细胞质中的细胞器
D. 以碳链为骨架的蛋白质、糖类、脂肪等生物大分子构成细胞生命大厦的基本框架
【答案】CD
【解析】
【分析】蛋白质是由氨基酸聚合形成的生物大分子,核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子,糖原、淀粉等是由葡萄糖聚合形成的生物大分子,氨基酸、核苷酸、葡萄糖都以碳链为骨架,因此生物大分子以碳链为骨架。
【详解】A、核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子,组成核酸的核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,A正确;
B、磷脂双分子层是膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用,B正确;
C、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系,C错误;
D、单糖、二糖和脂肪不属于生物大分子,D错误。
故选CD。
17. 基质金属蛋白酶MMP2和MMP9是癌细胞转移的关键酶。MMP2和MMP9可以降解明胶,明胶可被某染液染成蓝色,因此可以利用含有明胶的凝胶电泳检测这两种酶在不同条件下的活性。据下图分析,下列叙述正确的是( )
A. SDS可以提高MMP2和MMP9活性
B. 10℃保温降低了MMP2和MMP9活性
C. 缓冲液用于维持MMP2和MMP9活性
D. MMP2和MMP9降解明胶不具有专一性
【答案】BC
【解析】
【分析】分析题干,MMP2和MMP9可以降解明胶,明胶可被某染液染成蓝色,MMP2和MMP9活性越高,明胶被分解的越多,蓝色颜色越淡或蓝色消失。
【详解】A、37℃保温、加SDS、加缓冲液那组比37℃保温、不加SDS、加缓冲液那组的MMP2和MMP9条带周围的透明带面积更小,说明明胶被降解的更少,故MMP2和MMP9活性更低,因此,SDS可降低MMP2和MMP9活性,A错误;
B、与30℃(不加SDS)相比,10℃(不加SDS),MMP2和MMP9条带周围的透明带面积更小,说明明胶被降解的更少,故MMP2和MMP9活性更低,因此,10℃保温降低了MMP2和MMP9活性,B正确;
C、缓冲液可以维持pH条件的稳定,从而维持MMP2和MMP9活性,C正确;
D、MMP2和MMP9都属于酶,酶具有专一性,D错误。
故选BC。
18. 玉米固定CO2的能力比小麦的强70倍,这与其具有的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC,玉米等C4植物特有的固定CO2的关键酶)密切相关。将转玉米PEPC基因的高产小麦幼苗与普通小麦幼苗分别放置在相同的密闭小室中,在充足光照条件下,检测小室中的CO2浓度随时间的变化情况,结果如下图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. 曲线Ⅰ表示的是普通小麦CO2浓度随时间的变化
B. 30~40min,两种小麦的光合速率都与其各自的呼吸速率相等
C. 若突然降低光照强度,则两种小麦叶肉细胞中C3的含量与合成速率都增大
D. 将两种小麦幼苗放在同一小室中重复实验,一段时间后普通小麦先停止生长
【答案】ABD
【解析】
【分析】光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。呼吸作用一般指异化作用。 异化作用是指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。光合与呼吸的差值可用净光合速率来表示,具体指标可以是氧气释放量、CO2吸收量、有机物积累量等,图中曲线斜率即净光合速率。
【详解】A、结合题干可知,转玉米PEPC基因的高产小麦固定CO2的速率更大,相同时间内,CO2浓度下降更大,如图中的曲线Ⅱ,则曲线Ⅰ表示的是普通小麦CO2浓度随时间的变化,A正确;
B、30~40min,两个容器内的CO2浓度都不变,说明两种小麦的光合速率都与其各自的呼吸速率相等,B正确;
C、若突然降低光照强度,光反应减弱,C3的还原减慢,则两种小麦叶肉细胞中C3的含量上升,由于RuBP(五碳糖)的合成速率减慢,因此C3的合成速率也减慢,C错误;
D、由于转基因小麦能利用更低浓度的CO2,因此将两种小麦幼苗放在同一小室中重复实验,一段时间后普通小麦先停止生长,D正确。
故选ABD。
19. 红色面包霉中,含R基因的孢子呈深红色,含r基因的孢子呈浅红色,R对r完全显性,子囊中基因型为Rr的合子先进行一次减数分裂,再进行一次有丝分裂,共产生了8个孢子,8个孢子按分裂方向在子囊中有序地排成一排。绝大多数子囊为I型(“4+4”模式),少数子囊为Ⅱ型(“2+2+2+2”模式),如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 合子分裂产生8个孢子的过程中DNA共复制了2次
B. I型子囊中,R和r的分离发生在减数分裂第1次分裂
C. I型子囊中,R和r所在的染色体在减数分裂时发生了互换
D. 减I完成时,I型和Ⅱ型子囊中的2个细胞基因型相同
【答案】CD
【解析】
【分析】1、减数分裂DNA复制一次,细胞分裂两次;有丝分裂DNA复制一次,细胞分裂一次。
2、等位基因遵循分离定律,其分离发生在减数第一次分裂的后期。
【详解】A、结合题意“合子先进行一次减数分裂,再进行一次有丝分裂,共产生了8个孢子”,正常情况下的减数分裂DNA复制一次,细胞分裂两次,正常情况下的有丝分裂DNA复制一次,细胞分裂一次,故合子分裂产生8个孢子的过程中DNA共复制了2次,A正确;
B、R和r为等位基因,等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期,B正确;
C、分析题图,I型子囊中的孢子从左到右依次为RRRRrrrr,Ⅱ型子囊中的孢子从左到右依次为RRrrRRrr,结合题干“8个孢子按分裂方向在子囊中有序地排成一排”,即I型子囊中“4+4”模式的孢子是合子经过正常的减数分裂和有丝分裂得到的,R和r所在的染色体在减数分裂时并未发生互换,而对于Ⅱ型子囊中“2+2+2+2”模式的孢子则是R和r所在的染色体在减数分裂时发生了互换所致,C错误;
D、基于C选项的分析可知:减I完成时,I型子囊中的2个细胞基因型分别为RR和rr,而Ⅱ型子囊中的2个细胞基因型均为Rr,故减I完成时,I型和Ⅱ型子囊中的2个细胞基因型不相同,D错误。
故选CD。
20. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死的情况下,基因型为Aa的该植物连续交配3次后,对所得子三代中基因型为Aa的个体所占比例描述正确的是( )
A. Aa的该植物连续自交3次,子三代中Aa的个体占1/8
B. Aa的该植物连续自由交配3次,子三代中Aa的个体占1/2
C. Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占1/5
D. Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa的个体,子三代中Aa的个体占2/5
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、基因型为Aa的该植物连续自交3次,则子三代中Aa所占比例利用公式Aa=(1/2)n=(1/2)3=1/8,A正确;
B、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,子一代中A的基因频率为1/2,a的基因频率为1/2,自由交配基因频率不变,则子三代中Aa所占比例为1/2×1/2×2=1/2,B正确;
C、基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,Aa占2/3;子二代中AA占3/5,Aa占2/5,则子二代自交得:AA(2/5×1/4)+3/5=7/10;Aa(2/5×1/2)=2/10;aa(2/5×1/4)=1/10,除去aa,则得到子三代中AA所占比例为7/9,Aa所占比例为2/9,C错误;
D、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,aa占2/3,A的基因频率为2/3,a的基因频率为1/3;子二代中AA占4/9,Aa占4/9,aa占1/9,去除aa个体后,AA占1/2,Aa占1/2,此时A的基因频率为3/4,a的基因频率为1/4,则子三代中Aa所占比例为:(3/4×1/4×2)÷(1-1/4×1/4)=2/5,D正确。
故选ABD。
三、非选择题(5道试题,每题11分,共计55分)
21. 图1为物质跨膜运输的几种方式。图2为小肠上皮细胞吸收和运输葡萄糖以及Na⁺的过程。回答下列问题:
(1)图1中①表示的运输方式是________,其物质运输速率主要取决于________。若对细胞使用呼吸抑制剂,会显著影响方式________(填序号)的运输速率。
(2)图2中小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖的方式是________,需借助________驱动。小肠上皮细胞将葡萄糖运输到组织液的过程中载体蛋白的________发生改变。
(3)图2中Na⁺进出小肠上皮细胞的方式分别是________、________。若细胞内Na⁺浓度持续升高,会影响细胞的正常功能,原因可能是_________(答出一点即可)。
【答案】(1) ①. 自由扩散 ②. 膜两侧物质的浓度差 ③. ④
(2) ①. 主动运输 ②. Na+电化学梯度(或Na+浓度差) ③. 空间结构(构象)
(3) ①. 协助扩散 ②. 主动运输 ③. 影响细胞内渗透压,导致细胞吸水而改变其正常形态;影响细胞内外Na+的浓度差,使得葡萄糖进入肠细胞受阻(或影响细胞内酶的活性等)
【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。自由扩散是从高浓度到低浓度,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。
【小问1详解】
图1中①跨膜运输不需要转运蛋白和能量,表示自由扩散,自由扩散物质运输速率主要取决于膜两侧物质的浓度差;若对细胞使用呼吸抑制剂,会通过抑制细胞呼吸而影响能量产生,影响图中需要消耗ATP的④过程(主动运输)。
【小问2详解】
图2 中小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖是逆浓度梯度运输的,需要载体蛋白协助,需借助Na+电化学梯度(或Na+浓度差)驱动,表示主动运输;小肠上皮细胞将葡萄糖运输到组织液的过程中载体蛋白的空间结构(构象)发生改变,从而实现物质的转运。
【小问3详解】
图2中Na+进入小肠上皮细胞是顺浓度梯度进行的,需要蛋白质协助,表示协助扩散,出小肠上皮细胞是消耗ATP逆浓度梯度进行的,表示主动运输;若细胞内Na+浓度持续升高,会影响细胞内渗透压,导致细胞吸水而改变其正常形态,进而影响细胞的正常生命活动;影响细胞内外Na+的浓度差,使得葡萄糖进入小肠上皮细胞受阻(或影响细胞内酶的活性等)。
22. 科研人员为了探究外界条件改变对大豆光合作用影响的机制,进行了若干项实验,其中一项实验的结果如图1所示。研究发现,光呼吸在高光照强度、高温、低二氧化碳浓度、高氧气浓度、干旱等条件下较强,这些条件通过影响Rubisco酶(卡尔文循环中CO2固定过程中最关键的酶)的活性或气孔开闭,促使植物进入光呼吸代谢途径。大豆的光合作用和光呼吸过程中,碳元素的转移情况如图2所示。请回答下列问题:
(1)图1所示实验的自变量有______,该实验是在高温条件下进行的,判断理由是______。
(2)图2过程③中O2与CO2竞争性结合Rubisco酶同一位点,由此可推测出过程③发生的场所为______。大豆植物进行光合作用的细胞中消耗O2的场所有______。
(3)结合图1、图2分析,4~6d气孔导度______(升高或降低),但大豆胞间CO2浓度上升的原因可能是______。
(4)植物体在高光强、高O2、低CO2情况下,叶绿体内NADPH/NADP+比值较高,会导致H2O光解产生的______与O2结合产生自由基,从而损伤叶绿体中的______(结构),进而影响光反应过程。
(5)为了使Rubisco酶的活性更倾向于发生图2中②的反应,以提高田间大豆的产量,改变外界条件的措施有_________。
【答案】(1) ①. 干旱程度和时间 ②. 对照组的气孔导度在逐渐降低
(2) ①. 叶绿体基质 ②. 叶绿体(基质)和线粒体(内膜)
(3) ①. 降低 ②. 光呼吸增强,产生的CO2增多
(4) ①. 电子 ②. 类囊体
(5)提高环境CO2浓度、适当灌溉、适当遮阴、进行叶面喷水降温
【解析】
【分析】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,以及ATP的形成;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】
据图1可知,该实验的自变量为不同干旱水平和时间。由图1可知,对照组(CK)未进行干旱处理,但实验期间,气孔导度也不断下降,说明该实验在高温环境下进行。
【小问2详解】
图2过程③中O2与CO2竞争性结合Rubisco酶同一位点,Rubisco酶参与光合作用暗反应过程,因此场所为叶绿体基质。大豆植物进行光合作用的细胞通过有氧呼吸和光呼吸都消耗O2,场所为线粒体(内膜)和叶绿体(基质)。
【小问3详解】
据图1和图2分析,实验的4~6d,气孔导度依然降低,但胞间CO2浓度上升,说明胞间CO2浓度上升的原因可能是光呼吸增强,产生的CO2增多。
【小问4详解】
植物体在光照、高O2、低CO2情况下,叶绿体内NADPH/NADP+比值较高,会导致H2O光解产生的电子与O2结合产生自由基,自由基可攻击磷脂分子,从而损伤叶绿体中的类囊体,进而影响光反应过程。
【小问5详解】
由题干可知,光呼吸在高光照强度、高温、低二氧化碳浓度、高氧气浓度、干旱等条件下较强,所以为了使Rubisco酶的活性更倾向于发生图2中②的反应,可采取的措施有提高环境CO2浓度、适当灌溉、适当遮阴、进行叶面喷水降温等,以提高田间大豆的产量。
23. 如图 1 表示基因型为 AaBb 的某动物细胞分裂过程示意图,图 2 是细胞分裂过程中同源染色体对数的变化曲线。分析回答:
(1)图 1 中,细胞②经图示减数分裂形成的子细胞基因型有________。
(2)图 1 中细胞③的名称是 ________,细胞⑤中有 ________个核 DNA,可能不含 X 染色体的细胞是________ (填序号)。
(3)图 2 中,CD 段可表示 ________期,细胞④对应于图 2 中 ________段。
(4)图 2 中出现 BC 段的原因是________,出现 GH 段的原因是________ 。
【答案】(1)AB和ab(AB、AB、ab、ab)
(2) ①. 次级精母细胞 ②. 8##八 ③. ③④
(3) ①. 有丝分裂后(、末) ②. HI
(4) ①. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,使染色体数目加倍 ②. 同源染色体分离,分别进入两个子细胞
【解析】
【分析】分析图1:细胞①②③④表示减数分裂,由于两次细胞质的均等分裂,说明①②③④分别是精原细胞(间期)、初级精母细胞(减数第一次分裂后期)、次级精母细胞(减数第二次分裂中期)、次级精母细胞(减数第二次分裂后期);①⑤⑥表示有丝分裂,⑤表示有丝分裂中期,⑥表示有丝分裂末期。分析图2:AE表示有丝分裂,其中CD表示有丝分裂后期;FI表示减数分裂,其中FG表示减数第一次分裂。
【小问1详解】
根据图1中细胞②中基因的分离图可知,A和B在细胞的一极,ab在细胞的另一极,故细胞②经减数分裂形成的子细胞基因型是AB和 ab(AB、AB、ab、ab)。
【小问2详解】
据图可知,细胞③处于减数第二次分裂中期,又因为②细胞质均等分裂,说明该动物性别是雄性,故图1中细胞③的名称是次级精母细胞。细胞⑤处于有丝分裂中期,细胞中有4条染色体,每条染色体均含有2个核DNA,共含有8个核DNA。细胞③④都表示次级精母细胞,减数第一次分裂后期X和Y染色体分离,细胞中没有同源染色体,可能不含X染色体。
【小问3详解】
图2中,AE段表示有丝分裂,其中CD段同源染色体对数加倍,表示有丝分裂后(、末)期。图1细胞④处于减数第二次分裂后期,此时细胞中不含同源染色体,应对于图2中的HI段。
【小问4详解】
BC段染色体数目加倍,对应的时期是有丝分裂后期,出现的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。图2中GH段同源染色体分离,分别进入两个子细胞,导致子细胞中没有同源染色体。
24. 雉山鹧鸪的羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因A1(茶绿色)、A2(赭褐色)、A3(鸦青色)控制,已知A1对A2为显性。现有甲(赭褐色)、乙(茶绿色)雌雄个体若干,研究人员进行了如下表所示的杂交实验。回答下列问题:
杂交组合
F1表型及比例
甲雌雄个体相互杂交
赭褐色∶鸦青色=3∶1
乙雌雄个体相互杂交
茶绿色∶赭褐色=2∶1
(1)上述复等位基因的遗传遵循______定律。
(2)甲的基因型为______,其雌雄个体相互杂交得到的赭褐色子代中,纯合子占______。若让子代中赭褐色个体随机杂交,F2中鸦青色个体占______。
(3)由乙雌雄个体相互杂交所得子代的表型及比例可推测,基因型为______的个体致死。若该推测成立,则自然界的个体中与雉山鹧鸪羽毛颜色有关的基因型共有______种。
(4)已确定上述推测成立,若欲确定某只茶绿色雉山鹧鸪的基因型,可将其与表型为______的个体多次杂交。若杂交后代表型及比例为______,则该个体的基因型为A1A2。
【答案】(1)分离 (2) ①. A2A3 ②. 1/3 ③. 1/9
(3) ①. A1A1 ②. 5
(4) ①. 鸦青色 ②. 茶绿色∶赭褐色=1∶1
【解析】
【分析】1、复等位基因:指同源染色体上同一位置存在三个或以上的等位基因,本题中控制山鹧鸪羽毛颜色的A1、A2、A3即为复等位基因。
2、基因的分离定律:复等位基因的遗传遵循该定律,等位基因会随同源染色体的分离而进入不同配子,是分析杂交后代基因型和表型比例的基础。
3、基因突变的特点:重点体现了基因突变的不定向性,即一个基因可以向不同方向突变产生多个等位基因(复等位基因的形成原因)。
4、显隐性关系判断:通过杂交后代的表型比例推断等位基因间的显隐关系(如A1对A2显性,A2对A3显性)。
【小问1详解】
复等位基因位于一对常染色体上,其遗传遵循基因的分离定律。
【小问2详解】
甲(赭褐色)雌雄个体相互杂交,子代出现赭褐色:鸦青色=3:1,说明甲的基因型为A2A3。其雌雄个体相互杂交,子代赭褐色个体的基因型为A2A2、A2A3,比例为1:2,所以纯合子A2A2占1/3。子代赭褐色个体(1/3的A2A2、2/3的A2A3)随机杂交,产生的配子中A2的频率为2/3,A3的频率为1/3,根据哈-温定律,F2中鸦青色个体A3A3占1/9。
【小问3详解】
乙(茶绿色)雌雄个体相互杂交,子代茶绿色:赭褐色=2:1,已知A1对A2为显性,说明基因型为A1A1的个体致死。自然界中与雉山鹧鸪羽毛颜色有关的基因型有A1A2、A1A3、A2A2、A2A3、A3A3,共5种。
【小问4详解】
要确定某只茶绿色雉山鹧鸪的基因型,可将其与表型为鸦青色(A3A3)的个体多次杂交。若该个体的基因型为A1A2,与鸦青色个体杂交,后代基因型及比例为A1A3:A2A3=1:1,表型及比例为茶绿色:赭褐色=1:1。
25. 天山雪莲生长环境严酷,野生资源稀少,其含有的萜类化合物具有抗炎、抗氧化等功效,目前常通过植物细胞工程进行培养,具体过程如图所示,其中的数字代表处理或生理过程。请回答下列相关问题:
(1)①表示外植体接种,接种前通常需对外植体用______(填两种试剂名称)进行消毒处理。
(2)②③过程中影响植物细胞发育方向的关键因素是______,其中通常需要光照的是______(填序号)过程,光照的作用是______。
(3)图中④过程,相较以幼苗为实验材料,选择______作为实验材料的优点是培养细胞处于不断增殖状态,易受诱变因素影响而突变,得到的诱变体数目更多。⑤过程诱导原生质体融合的化学方法除了图中的PEG法外还有______。⑥过程表示细胞产物的工厂化生产,萜类化合物______(填“是”或“不是”)天山雪莲基本生命活动所必需的产物。
【答案】(1)酒精和次氯酸钠
(2) ①. 生长素和细胞分裂素的浓度和配比(或生长素和细胞分裂素的比值) ②. ③ ③. 诱导叶绿素的合成,满足叶绿体利用光能进行光合作用制造有机物
(3) ①. 愈伤组织 ②. 高Ca2+-高pH融合法 ③. 不是
【解析】
【分析】图中①表示外植体接种,②表示脱分化,③表示再分化,④表示再分化过程产生突变体,⑤表示去除细胞壁获得原生质体,⑥细胞产物的工厂化生产。
【小问1详解】
叶肉细胞之所以能培养为新个体是因为植物细胞具有全能性,即发育成完整个体的潜能。
【小问2详解】
植物生长素和细胞分裂素是植物组织培养不可缺少的两种调节物质,两者的浓度和配比在脱分化和再分化中起着关键作用。诱导叶绿素的合成,满足叶绿体利用光能进行光合作用制造有机物需要光照,所以利用植物组织培养技术培养植株时,脱分化过程(②)一般不需要光照,再分化过程(③)需要光照。
【小问3详解】
图中④过程中,相较于以幼苗为实验材料,选择愈伤组织作为实验材料的优点有诱变频率大于个体水平,在较小的空间内一次性可处理大量材料或空间利用率更高,得到的变异体数目更多。图中⑤过程诱导原生质体融合的化学方法除了图中方法外还有高Ca2+-高pH融合法。⑥过程表示细胞产物的工厂化生产,萜类化合物是次生代谢物,不是植物基本生命活动的必需产物。
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