精品解析:贵州省遵义市汇川区遵义市第四中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-30
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遵义市第四中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题 一、单选题(本大题共16小题) 1. MS培养基是许多生物实验室中必不可少的培养基之一,MS培养基可用于植物组织培养。其主要成分包括水、无机盐、糖类、维生素、植物激素和琼脂等。MS培养基的无机盐配方中,包括氮源、磷酸盐、钾盐、钙盐、镁盐、铁盐、锌盐、铜盐、锰盐和硼酸10类成分,请选出下表正确的一项( ) 选项 10类成分中用量最多的无机盐 10类成分中肯定含有微量元素的种类数 A 氮源 5 B 磷酸盐 4 C 钾盐 3 D 镁盐 2 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【分析】MS不仅含有大量的无机盐、部分的微生素,还含有一定量的有机物如蔗糖等,它为组织培养提供碳源,同时能够维持细胞的渗透压;按照元素的含量不同,细胞中的元素分成大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,无论大量元素还是微量元素,都是细胞的必需元素。 【详解】组成细胞的元素中,C、H、O、N含量很高,C、H、O可以从水和二氧化碳中获取,N必须从无机盐中获取,如硝酸铵,N是组成蛋白质、核酸等生命物质的必需元素,也是大量元素;铁盐、锌盐、铜盐、锰盐和硼酸这5种无机盐中均含有微量元素,A正确。 故选A。 2. 足球运动员在激烈的比赛过程中( ) A. 交感神经兴奋,肾上腺素分泌减少,应激反应增强 B. 大量出汗,细胞外液渗透压升高,尿量减少 C. 机体产热增加,产热量大于散热量,体温持续升高 D. 胰岛素分泌增多,肌肉细胞吸收、贮存葡萄糖加快 【答案】B 【解析】 【分析】内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,具体表现是内环境各种化学成分和理化性质都处于动态平衡中。人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。 【详解】A、运动过程中,心跳、呼吸加快是由于交感神经活动占据优势的结果,此外肾上腺素分泌增加,应激反应增强,A错误; B、运动过程中,大量出汗使细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑渗透压感受器,促使下丘脑合成并由垂体释放抗利尿激素,抗利尿激素分泌增加,促进肾小管和集合管对水的重吸收,从而使尿量减少,B正确; C、运动过程中,体内的葡萄糖氧化分解加快,产热增加,但同时机体通过神经-体液调节,使散热也增加,产热与散热保持动态平衡,体温不会持续升高,C错误; D、运动过程中,消耗糖类增加,血糖浓度偏低,此时胰岛素分泌减少,D错误。 故选B。 3. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 动物细胞无大液泡,不能发生渗透吸水或失水 B. 洋葱根尖成熟区细胞吸水多少取决于膜上载体数量 C. 植物根尖细胞从土壤中吸收葡萄糖消耗ATP D. 人体组织细胞通过主动运输,维持组织细胞内外Na+和K+浓度差 【答案】D 【解析】 【分析】1、渗透作用发生的条件:①有半透膜、②膜两侧存在浓度差。 2、植物细胞吸收水和无机盐,一般不吸收有机物。 【详解】A、动物细胞虽然没有大液泡,没有原生质层,但有细胞膜,细胞膜相当于半透膜,当细胞膜内外浓度不同时可以发生渗透吸水或失水,A错误; B、洋葱根尖成熟区细胞吸水多少取决于细胞液和外界溶液的浓度差,浓度差越大,吸水或失水的越多,B错误; C、植物根尖细胞从土壤中吸收水和无机盐,不能从土壤中吸收葡萄糖,C错误; D、人体组织细胞以主动运输的方式逆浓度吸收K+,逆浓度运出Na+,以维持细胞内K+浓度高于细胞外,细胞外Na+浓度高于细胞内,D正确。 故选D。 【点睛】本题旨在考查渗透作用发生的条件和主动运输的意义。 4. 研究人员在适宜温度、水分和一定浓度条件下,分别测定了植株甲和植株乙吸收速率与光照强度的关系。下列相关叙述错误的是( ) A. 光照强度为a时,甲的总光合作用强度与呼吸作用强度相等 B. 光照强度为b时,甲、乙总光合作用强度相等 C. 限制P点吸收速率因素可能是浓度 D. 光照强度为C时,甲、乙光合作用强度的差异可能与相关酶的数量有关 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:无论甲植株还是乙植株,在一定光照范围内,随着光照强度增加,植物的光合速率也增加,到达一定光照强度后,光合速率达到最大,不再增加;光补偿点:植物光合速率与呼吸速率相等时对应的光照强度;光饱和点:植物光合速率达到最大时所需的最低光照强度。 【详解】A、CO2 吸收速率反应的是净光合速率,光照强度为a时,甲的净光合速率为0,净光合速率等于总光合速率减去呼吸速率,即光照强度为a时,甲的总光合作用强度与呼吸作用强度相等,A正确; B、光照强度为b时,甲、乙的净光合速率相等,要比较总光合速率还需知道甲、乙各自的呼吸速率,而题中无法得知二者的呼吸速率,故无法比较甲、乙的总光合速率,B错误; C、P点之后,光照强度继续增大而光合速率不变,即光照强度不再是限制光合速率的因素,限制P点 CO2 吸收速率因素可能是 CO2 浓度,C正确; D、光照强度为C时,光照不再是影响光合速率的因素,造成甲、乙光合作用强度的差异可能与相关酶的数量有关,酶可以催化反应的进行,提高反应速率,D正确。 故选B。 5. 某种植物组织培养的过程如下图所示,其中甲、乙、丙、丁代表4个不同培养阶段。下列叙述正确的是(  ) A. 上述过程属于体细胞胚发生途径,此过程涉及植物组织的脱分化和再分化 B. 甲阶段和乙阶段培养基中的营养成分不同,但生长调节剂种类和配比相同 C. 丙阶段,将丛状苗分株后移栽到只有生长素没有细胞分裂素的培养基上生根 D. 丁阶段,试管苗移栽前需在蛭石和珍珠岩等介质上锻炼,增强对低湿、弱光的适应能力 【答案】C 【解析】 【分析】图为植物组织培养的过程,甲为诱导愈伤组织,乙为诱导生根,丙为诱导发芽,丁为栽种成活。 【详解】A、图示过程为器官发生途径,A错误; B、甲阶段和乙阶段培养基生长调节剂种类和配比不同,B错误; C、与发芽培养基相比,诱导根分化需要较低的细胞分裂素浓度,可以只有生长素没有细胞分裂素,C正确; D、试管苗移栽前需在蛭石和珍珠岩等介质上锻炼,增强对低湿、强光的适应能力,D错误。 故选C。 6. 番茄的紫茎和绿茎分别由一对等位基因A、a控制,将纯合的紫茎与绿茎杂交,下列会导致子二代不符合3:1性状分离比的情况的是( ) A. 决定紫茎的基因相对于绿茎的基因为完全显性 B. F1紫茎个体产生的相同种类的雌配子与雄配子 C. 统计时子二代为AA、Aa、aa的个体存活率不相等 D. 雌雄配子结合的机会均等 【答案】C 【解析】 【分析】 基因分离定律:在杂合子细胞中,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。 【详解】A、若紫茎为显性,则纯合紫茎为AA,绿茎为aa,则子一代为Aa,子一代自交得到子二代为AA:Aa:aa=1:2:1,若决定紫茎的基因相对于绿茎的基因为完全显性,性状分离比为3:1,A不符合题意; B、F1紫茎个体产生的相同种类的雌配子与雄配子A:a=1:1,使得性状分离比为3:1,B不符合题意; C、子一代自交得到子二代为AA:Aa:aa=1:2:1,统计时,子二代为AA、Aa、aa的个体存活率不相等会导致子二代不符合3:1性状分离比,C符合题意; D、F1紫茎个体产生的相同种类的雌配子与雄配子A:a=1:1,雌雄配子结合的机会均等,使得性状分离比为3:1,D不符合题意。 故选C。 7. 玉米植株的宽叶与窄叶是由一对等位基因控制的一对相对性状。将宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植,宽叶亲本玉米植株的子代只有宽叶,窄叶亲本植株的子代宽叶和窄叶均有。现选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶:窄叶3:2(假设整个过程中每株玉米受粉机会均等)。下列叙述正确的是(  ) A. 玉米植株的窄叶对宽叶为显性 B. F1所有玉米植株中宽叶基因的频率为3/5 C. F1中被选取出来的那部分宽叶植株有1/5为纯合子 D. 若将F1中选取的那部分宽叶玉米种植,后代有1/9为窄叶 【答案】C 【解析】 【分析】1、玉米的花是单性花,玉米属于雌雄同株植物。 2、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、设A/a控制玉米的叶形,纯合宽叶与纯合窄叶间行种植,窄叶植株上有宽叶,宽叶植株上无窄叶,说明宽叶对窄叶为显性,A错误; B、宽叶AA型玉米与窄叶aa型玉米间行种植,即AA占1/2,aa占1/2, 玉米植株自由交配,后代中AA:Aa:aa=1:2:1,A基因的频率为1/2(Aa)+1(AA)=1/2×1/2+1×1/4=1/2,B错误; CD、F1中宽叶玉米与窄叶植株杂交,F2中宽叶:窄叶=3:2,设取的 F1中宽叶玉米中Aa占x,则AA占1-x,与窄叶aa杂交,后代中窄叶玉米为1/2x=2/(3+2)=2/5,所以x=4/5,即宽叶玉米中AA占1/5,Aa占4/5,这些宽叶玉米自由交配,用配子法A占3/5,a占2/5,后代中窄叶aa=2/5×2/5=4/25,C正确, D错误。 故选C。 8. 青蒿植株是提取青蒿素的主要原料,研究发现青蒿植株中青蒿素的产量有高产、中产、低产三种,已知青蒿素的产量由三对独立遗传的等位基因控制(相关基因用A/a、B/b、D/d表示)。科研人员利用现有高产植株甲与低产植株乙进行如下实验,下列相关分析正确的是( ) 实验1:高产植株甲×低产植株乙→F1高产植株:低产植株:中产植株=1:1:6; 实验2:实验1的F1中产植株×低产植株乙→F2中产植株:低产植株=5:3。 A. 实验2中F2中产植株的基因型有8种 B. 若实验1所有中产植株自交,后代中低产植株的概率为1/32 C. 若实验1高产植株甲自交,子代中产植株中杂合子所占比例为5/6 D. 若高产植株与中产植株杂交后代表型为9:7,则基因型组合有2种 【答案】C 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、已知青蒿素的产量由三对独立遗传的等位基因控制(相关基因用A/a、B/b、D/d表示),说明三对等位基因遵循基因自由组合定律,实验1的F1高产植株的比例为1/8=(1/2)×(1/2)×(1/2),说明实验1可能是高产植株甲的测交实验,高产植株甲的基因型为AaBbDd,低产植株乙的基因型为aabbdd,高产植株基因型为A_B_D_,低产植株基因型为aabbdd,其余基因型为中产植株,则得到的F1中产植株中的基因型有:1/6AaBbdd、1/6aaBbDd、1/6AabbDd、1/6Aabbdd、1/6aaBbdd、1/6aabbDd;实验2是实验1的F1中产植株×低产植株乙,得到F2中产植株:低产植株=5:3,实验2的F2中产植株的基因型与实验1的F1中产植株的基因型相同,有6种,A错误; B、若实验1所有中产植株全部自交,产生基因型为aabbdd(低产植株)的概率为1/6×1/4×3+1/6×1/16×3=5/32,B错误; C、若实验1高产植株甲(基因型为AaBbDd)自交,子代中纯合子有14种,概率为(1/4)×(1/4)×(1/4)×14=1/6,子代中产植株中杂合子所占比例为5/6,C正确; D、若高产植株与中产植株杂交后代只有两种表型=9:7,即高产植株的比例为9/16=(3/4)×(3/4)×1,则基因型组合有(AABbDd×aaBbDd、aBBDd×AabbDd、AaBbDD×AaBbdd)3种,D错误。 故选C。 9. 下列有关某生物体各细胞分裂示意图的叙述,正确的是( ) A. 图①处于减数分裂Ⅰ中期,细胞内有2对姐妹染色单体 B. 图②处于减数分裂Ⅱ后期,细胞内有2对姐妹染色单体 C. 图③处于减数分裂Ⅱ中期,该生物体细胞中染色体数目恒定为8条 D. 四幅图可排序为①③②④,可出现在该生物体卵细胞的形成过程中 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析,图中①细胞含有同源染色体,且同源染色体排列在赤道板的两侧,处于减数分裂Ⅰ中期;②细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数分裂Ⅱ后期;③细胞不含同源染色体,且着丝粒排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期;④细胞不含同源染色体,也不含姐妹染色单体,处于减数分裂Ⅱ末期。 【详解】A、图①处于减数分裂Ⅰ的中期,细胞内有2对同源染色体、8条姐妹染色单体,A错误; B、图②处于减数分裂Ⅱ的后期,没有同源染色体,没有姐妹染色单体,B错误; C、图③处于减数分裂Ⅱ的中期,含有2条染色体,则该生物体细胞中染色体数目为4条,在有丝分裂过程中染色体数目会发生4-8-4的变化,C错误; D、根据题意,四幅图的细胞来源于同一生物,根据四幅图所处细胞分裂的时期,可排序为①③②④,且图中细胞进行的是减数分裂,因此可能出现在精子的形成过程中,也可能出现在卵细胞的形成过程中,D正确。 故选D。 10. 白花毛剪秋萝(性别决定为XY型)是一种多年生植物,其叶形有宽叶和窄叶两种,受一对等位基因A/a控制,研究者以宽叶雌株和窄叶雄株为亲本进行杂交,F1雌雄植株均为宽叶,F1代相互交配所得F2中,雌株全为宽叶,雄株中宽叶∶窄叶=1∶1(不考虑X与Y染色体同源区段)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 白花毛剪秋萝叶形中宽叶为显性性状 B. 控制白花毛剪秋萝宽叶和窄叶的基因最可能位于X染色体上 C. F1雌株与亲代窄叶雄株杂交,子代中宽叶∶窄叶=1∶1 D. F2代中A基因的基因频率为1/2 【答案】D 【解析】 【分析】宽叶雌株和窄叶雄株为亲本进行杂交,F1雌雄植株均为宽叶,故白花毛剪秋萝叶形中宽叶为显性性状,F1代相互交配所得F2中,雌株全为宽叶,雄株中宽叶∶窄叶=1∶1(不考虑X与Y染色体同源区段),说明控制叶形的基因位于性染色体上,只位于X染色体上,则亲代宽叶雌株和窄叶雄株的基因型为XAXA和XaY。 【详解】A、宽叶雌株和窄叶雄株为亲本进行杂交,F1雌雄植株均为宽叶,故白花毛剪秋萝叶形中宽叶为显性性状,A正确; B、宽叶和窄叶的遗传与性别相关联,故控制白花毛剪秋萝宽叶和窄叶的基因最可能位于X染色体上,B正确; C、设亲代宽叶雌株和窄叶雄株的基因型为XAXA和XaY,F1代基因型为XAXa和XAY,F1雌株XAXa与亲代窄叶雄株XaY杂交,子代中宽叶(XAXa、XAY):窄叶(XaXa、XaY)=1:1,C正确; D、F2代中XAXA:XAXᵃ:XAY:XaY=1:1:1:1,则A基因的基因频率为(2+1+1)/(2×2+2×1)=2/3,D错误。 故选D。 11. 将用32P或35S标记的T2噬菌体分别和未被标记的大肠杆菌混合,37 ℃保温5分钟,随后快速搅拌、离心得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性。搅拌时间和上清液中的放射性及被侵染细菌的存活率的关系如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 从搅拌的第4分钟起,细菌开始裂解并释放子代噬菌体 B. 沉淀物中的放射性来自噬菌体的DNA C. 搅拌4分钟就可以使所有的噬菌体从细菌上脱落 D. 上清液中的32P放射性主要来自新合成的子代噬菌体 【答案】B 【解析】 【详解】AD、由图可知,被侵染细菌的存活率曲线表明在实验期间细菌的存活率基本保持在100%,即细菌没有裂解释放出子代噬菌体,上清液中的32P放射性主要来自未向大肠杆菌注入核酸的亲代噬菌体,AD错误; B、噬菌体侵染大肠杆菌时,噬菌体含32P的DNA进入大肠杆菌内,离心后随细胞沉淀,因此,沉淀物中的放射性来自侵入大肠杆菌的噬菌体的DNA,B正确; C、由图可知,上清液中35S的放射性百分比为80%,而非100%,说明噬菌体并未完全从细菌上脱落下来,C错误。 故选B。 12. 图为DNA分子部分片段的示意图,下列有关叙述正确的是(  ) A. ①为3’端,⑥为5’端 B. 解旋酶作用于④,DNA聚合酶作用于⑤ C. 该分子复制时,⑩与尿嘧啶配对 D. 若该分子中G-C碱基对比例高,则热稳定性较高 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析,其中①是磷酸,②是脱氧核糖,③是腺嘌呤,④是磷酸二酯键,⑤表示氢键,⑥表示磷酸,⑦是腺嘌呤,⑧是胞嘧啶,⑨是鸟嘌呤,⑩是胸腺嘧啶。 【详解】A、DNA的每条链都具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,这一端称作5’端,另一端有一个羟基(-OH),称作3’端,故①、⑥均为5’端,A错误; B、解旋酶作用于⑤氢键,DNA聚合酶作用于④磷酸二酯键, B错误; C、DNA分子复制时,⑩胸腺嘧啶与腺嘌呤配对,C错误; D、C和G之间有3个氢键,A与T之间有2个氢键,因此G-C碱基对比例高的DNA分子结构更稳定,D正确。 故选D。 13. 猫是XY型性别决定的二倍体生物,机体在胚胎发育的早期通过调控使不同的组织细胞只允许随机一条X染色体保持活性,其余的X染色体高度螺旋化而失活成为巴氏小体已知控制猫体毛颜色的基因A(橙色)、a(黑色)位于X染色体上下列分析正确的是( ) A. 构成巴氏小体的主要成分是RNA和蛋白质 B. 正常雄猫体细胞中没有巴氏小体,正常雌猫体细胞中有1个巴氏小体 C. 巴氏小体上的基因无法表达的原因是转录正常,而翻译过程受阻 D. 橙色雄猫和黑色雌猫杂交,雌性子代全为橙色 【答案】B 【解析】 【分析】分析题意,正常的雄性猫的体细胞中只有两条性染色体,只可能是XY,而正常的雌性猫的性染色体组成是XX,但由于存在两条X染色体,所以其中一条要高度螺旋成为巴氏小体。 【详解】A、分析题意可知,巴氏小体是由染色体高度螺旋化而成,染色体的成分主要是DNA和蛋白质,A错误; B、猫的机体在胚胎发育的早期通过调控使不同的组织细胞只允许随机一条X染色体保持活性,雄猫的性染色体组成是XY,只有一条X染色体,故没有巴氏小体,而雌猫的性染色体组成是XX,其中一条X染色体正常,另外一条失活为巴氏小体,故正常雌猫体细胞中有1个巴氏小体,B正确; C、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,高度螺旋化染色体上的基因不能转录,所以基因不能表达,C错误; D、橙色雄猫(XAY)和黑色雌猫(XaXa)杂交,雌性子代全XAXa,由于随机一条染色体失活,故雌性子代表现为为黑橙相间,D错误。 故选B。 14. 基因组印记是一种表观遗传现象,指某些基因的表达与否取决于它们来自父方还是母方。现有基因型为Aa的雌雄小鼠,由于印记的影响,有印记的a基因不能表达,无印记的A基因可正常表达。雌雄小鼠杂交产生子代,其过程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 基因是否表达可能与基因是否发生甲基化有关 B. 基因组印记可能导致基因型相同的个体表型不同 C. F1中表现为显性性状的个体占1/2 D. 不能确定亲本的a基因来自其父本还是母本 【答案】D 【解析】 【分析】表观遗传:指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化。DNA的甲基化:生物基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。 【详解】A、基因组印记是一种表观遗传现象,且与基因是否表达有关,可能与基因的甲基化有关,A正确; BC、据题推测,如基因型为Aa的个体,若A来自父本则不表达,a来自母本则表达,个体表现为隐性性状,若a来自父本则不表达,A来自母本则表达,个体表现为显性性状,基因型为AA或aa的个体则表现为显性或隐性,即F1中表现为显性性状的个体占1/2,B、C正确; D、据题可知,A、a这对等位基因中,来自父本的基因有印记,母本没有,所以亲本的a基因有印记,来自父本,D错误。 故选D。 15. 新冠病毒(SARS-CoV-2)和肺炎双球菌均可引发肺炎,两者结构不同。新冠病毒是具外套膜的正链单股RNA病毒,其遗传物质是目前所有RNA病毒中最大的,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,a~e表示相应的生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 新冠病毒必须寄生在活细胞中才能繁殖 B. e过程需要成熟的mRNA、tRNA、氨基酸、ATP、核糖体等 C. 新冠病毒在宿主细胞内形成子代的过程可以体现中心法则的全过程 D. a~e过程均存在A-U的形成和解开,图中的mRNA比RNA(+)短 【答案】C 【解析】 【分析】新冠病毒为RNA复制型,a、c过程为复制形成子代RNA,d为转录形成mRNA过程,b为翻译出RNA聚合酶,e为翻译出病毒蛋白质。 【详解】A、新冠病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞中才能繁殖,A正确; B、e为翻译,需要成熟的mRNA、tRNA、氨基酸、ATP、核糖体等,B正确; C、新冠病毒形成子代没有体现中心法则中RNA逆转录过程,也没有体现DNA复制过程和DNA转录形成RNA的过程,C错误; D、a~e均有A-U的碱基配对的形成和碱基分开过程,但图中转录是以基因为单位形成mRNA,而RNA复制以整条链为模板,因此mRNA序列比RNA(+)短,D正确。 故选C。 16. 三位美国遗传学家发现了控制生物节律(即生物钟)的分子机制,其核心组件的简化示意图如下(PER蛋白是与生物节律有关的关键蛋白)。下列有关叙述正确的是( ) A. PER基因的表达过程中,只有转录需要遵循碱基互补配对原则 B. PER/TIM蛋白复合物、mRNA通过核孔自由进出细胞核 C. PER/TIM蛋白复合物对PER基因表达的调控属于翻译水平的调控 D. PER蛋白积累后抑制PER基因的活性属于负反馈调节 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图:PER蛋白和TIM蛋白结合形成PER/TIM蛋白复合物,该复合物通过核孔进入细胞核,抑制PER基因的转录过程;当PER/TIM蛋白复合物降解时,对PER基因的抑制解除。 【详解】A、PER基因的表达过程中,转录和翻译都需要遵循碱基互补配对原则,A错误; B、PER/TIM蛋白复合物、mRNA可通过核孔进出细胞核,但核孔具有选择性,物质不能自由进出,B错误; C、PER/TIM蛋白复合物对PER基因表达的调控属于转录水平的调控,C错误; D、PER蛋白积累后抑制PER基因的活性,早晨,PER/TIM蛋白复合物降解,对PER基因的抑制解除,所以属于负反馈调节,D正确。 故选D。 【点睛】 二、非选择题(本大题共5小题) 17. 呼吸熵(RQ)指单位时间内生物进行呼吸作用释放二氧化碳量与吸收氧气量的比值。根据呼吸熵可以测定生物的呼吸方式;在氧气充足时,根据呼吸熵还可以推断呼吸消耗的物质是糖类、脂肪还是蛋白质等。下图表示在适宜的条件下,测定呼吸熵的装置,实验材料及装置均已消毒。 回答下列问题: (1)以小麦种子为实验材料,萌发时只以糖类为能量来源,测得装置1中液滴左移200个单位,装置2中液滴右移30个单位,其呼吸熵为__________,则小麦种子在萌发过程中的呼吸方式为__________。 (2)以某种小动物为实验材料,在糖类供应充足,安静状态下,测得其呼吸熵等于1,若驱赶其进行剧烈运动,则其呼吸熵__________(填“大于1”、“等于1”、“小于1”)。 (3)准备两组装置1,A组是萌发的油菜种子作实验材料,B组是等量萌发的小麦种子,实验过程中A组实验现象不同的是__________。 【答案】 ①. 1.15 ②. 有氧呼吸和无氧呼吸 ③. 等于1 ④. 液滴向左移动的速度更快 【解析】 【分析】装置1中氢氧化钠会吸收呼吸作用产生的二氧化碳,液滴移动取决于是否消耗氧气;装置2中液滴移动取决于二氧化碳释放量与氧气消耗量的差值。 【详解】(1)以小麦种子为实验材料,呼吸底物为糖类,测得装置1中液滴左移200个单位,说明有氧呼吸中氧气的消耗量为200,装置2中液滴右移30个单位,即二氧化碳释放量-氧气吸收量=30,说明二氧化碳释放量为230,故呼吸熵为230÷200=1.15,由于小麦种子萌发过程中消耗氧气,且二氧化碳释放量大于氧气吸收量,说明同时存在有氧呼吸和无氧呼吸。 (2)小动物在糖类供应充足,有氧呼吸中消耗氧气,产生二氧化碳,无氧呼吸不消耗氧气,不产生二氧化碳。故无论安静状态下还是进行剧烈运动,则其呼吸熵始终等于1。 (3)准备两组装置1,A组是萌发的油菜种子(脂肪含量较高)作实验材料,B组是等量萌发的小麦种子(淀粉含量较高),由于脂肪中C、H含量较高,等质量的脂肪和糖类相比,前者氧化分解需要消耗更多的氧气,故实验过程中A组液滴向左移动速度更快。 【点睛】对于无氧呼吸产酒精的生物来说,可以根据氧气吸收量与二氧化碳释放量之间的关系判断呼吸方式:0<氧气吸收量<二氧化碳释放量,说明同时存在有氧呼吸和无氧呼吸;氧气吸收量=0,0<二氧化碳释放量,说明只有无氧呼吸;氧气吸收量=二氧化碳释放量,说明只有有氧呼吸。 18. 某种西域马种的毛发颜色受三对独立遗传且完全显性的基因(A-a、B-b、D-d)控制,基因与性状之间的关系如图所示,请回答下列问题: (1)由图可说明基因通过控制______________,进而控制生物体的性状。根据图示推断纯合灰色马的基因型为______________。 (2)图中,某些基因型相同的黑色马杂交后代出现了两种表现型,该黑色马的基因型为______________。 (3)研究发现,西域马体细胞中D基因数少于d基因数时,D基因的表达减弱而形成棕色马突变体。棕色马突变体体细胞中D、d基因与染色体的组成如图所示: ①三种突变体中属于染色体结构变异的有______________。 ②现有一匹基因型为aaBbDdd的棕色公马,为了定其属于图中的哪一种突变体,请利用若干纯种马,设计一个简便的杂交实验进行鉴别(假设实验过程中不考虑突变与交叉互换,各型配子活力相同)。 实验思路:____________________________。 预期结果及结论: I.若子代中黑色马:棕色马:灰色马=1:1:2,则该突变体为突变体甲。 Ⅱ.若子代中____________________________,则该突变体为突变体乙。 Ⅲ.若子代中黑色马:灰色马=1:1,则该突变体为突变体丙。 【答案】 ①. 酶的合成来控制代谢过程 ②. aaBBdd ③. aaBbDD或aaBBDd ④. 突变体甲和突变体丙 ⑤. 让该棕色公马与基因型为aaBBdd的多匹灰色母马杂交,观察并统计子代的表现型及比例 ⑥. 黑色马:棕色马:灰色马=1:2:3 【解析】 【分析】1、根据林肯郡卷毛猪毛发的颜色受独立遗传且完全显性的三对基因A-a、B-b、D-d控制,说明其遵循基因的自由组合定律。由于A抑制B的表达,所以黑色猪的基因型aaB-D-,灰色的基因型为aaB-dd,白色的基因型为A-B-D-、A-B-dd、A-bbD-、A-bbdd、aabbD-、aabbdd。 2、突变体甲和突变体丙染色体结构发生变异,突变体乙是染色体数目发生变异。突变体甲减数分裂可产生D、dd、Dd、d四种配子,比例为1:1:1:1;突变体乙减数分裂可产生D、Dd、dd、d四种配子,比例为1:2:1:2;突变体丙减数分裂可产生D、dd两种配子,比例为1:1。 【详解】(1)由图1可说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。正常情况下,图1中A抑制B,B基因表达的酶可催化白色物质生成灰色物质,故灰色的基因型为aaB-dd,其中纯合灰色猪的基因型有aaBBdd。 (2)据题意,黑色马的基因型aaB-D-。某些基因型相同的正常黑色林肯郡卷毛马杂交后代出现了两种表现型,基因型可能为aaBbDD或aaBBDd两种可能。如果基因型为aaBbDD,则子代中表现型及比例为黑色:白色=3:1;如果基因型为aaBBDd,则子代中表现型及比例为黑色:棕色=3:1。 (3)①突变体甲和突变体丙染色体结构发生变异,突变体乙是染色体数目发生变异。 ②由于aaBbDdd中多了一个d基因,又因为体细胞中D基因数少于d基因数时,D基因的表达减弱而形成棕色突变体,要判断突变体的类型,关键是区分突变体配子的产生情况。因此让该棕色公马与基因型为aaBBdd的多匹灰色母马杂交,观察并统计子代的表现型及比例。结果与结论:II.假设该突变体为突变体乙,aaBb与aaBB后代的基因型为aaB-,只需要分析Ddd与dd的后代基因型,突变体乙中的Ddd可产生D、Dd、dd、d四种配子,比例为1:2:1:2,因此后代的基因型以及比例为Dd:Ddd:ddd:dd=1:2:1:2,因此子代基因型及表现型为1aaB-Dd(黑色)、2aaB-Ddd(棕)、1aaB-ddd(灰)、2aaB-dd(灰)。故若子代中黑色马:棕色马:灰色马=1:2:3,则该突变体为突变体乙。 【点睛】本题考查基因自由组合定律和基因与性状关系的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。 19. “端稳中国碗,装满中国粮”,玉米作为我国重要的粮食作物,玉米籽粒的颜色受A、a和B、b两对独立遗传的基因控制,如图所示。请据图回答下列相关问题: (1)玉米作为遗传学实验材料的优点有_______(答出两点),由图可知,基因对性状的控制可通过_______。 (2)紫色玉米的基因型为_______,将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米间行种植,所结玉米籽粒颜色为白色的占_______。 (3)科学家偶然获得某抗除草剂基因P,通过转基因技术导入玉米受精卵细胞内(不考虑基因突变和染色体变异),然后通过组织培养获得了两株抗除草剂转基因玉米I和玉米Ⅱ。已知每个细胞只导入两个基因P,让转基因玉米I和玉米Ⅱ分别自交,子代中抗除草剂植株出现的比例依次为1和15/16。请在图中标注基因P导入的位置分布_______。 【答案】(1) ①. 雌雄同株且为单性花,便于人工授粉;生长周期短,繁殖速率快;相对性状差别显著,易于区分观察;产生的后代数量多,统计更准确 ②. 控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 (2) ①. AAbb、Aabb ②. 1/4 (3) 【解析】 【分析】1、基因自由组合定律:减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合; 2、题图分析:由图可知,黄色玉米的基因型为A—B—,紫色玉米为A—bb,白色玉米为aa——。 【小问1详解】 玉米作为遗传学实验材料的优点有:雌雄同株且为单性花,便于人工授粉;生长周期短,繁殖速率快;相对性状差别显著,易于区分观察;后代数目多,便于统计分析;由图可知,基因对性状的控制可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。因为图中显示基因A控制酶Ⅰ的合成,基因b控制酶Ⅱ的合成,酶Ⅰ和酶Ⅱ分别催化不同的反应,从而使玉米籽粒呈现不同的颜色,这体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制性状; 【小问2详解】 根据图示,紫色玉米的基因型为A_bb(即AAbb或Aabb)。白粒玉米的基因型为aaB—、aabb,杂合白粒玉米(aaBb)和纯合紫粒玉米(AAbb)间行种植,由于玉米是雌雄同株异花植物,间行种植时会发生自交和杂交。杂合白粒玉米(aaBb)自交后代全是白粒;杂合白粒玉米(aaBb)与纯合紫粒玉米(AAbb)杂交,后代黄粒(AaBb):紫粒(Aabb)=1:1;纯合紫粒玉米(AAbb)自交后代全是紫粒玉米,因此杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米间行种植子代的性状表现及比例为白粒:黄粒:紫粒=1:1:2,所以所结玉米籽粒颜色为白色的占1/4; 【小问3详解】 对于玉米Ⅰ,子代中抗除草剂植株出现的比例为1,说明导入的两个基因P位于一对同源染色体上,且在同一条染色体上,这样自交后代全是抗除草剂植株;对于玉米Ⅱ,子代中抗除草剂植株出现的比例为15/16,说明导入的两个基因P位于两对同源染色体上,即分别位于两对同源染色体中的一条染色体上,这样自交后代只有双隐性个体不抗除草剂,抗除草剂植株占15/16。因此基因P导入的位置分布为:。 20. 左图是甲(致病基因用A或a表示)、乙(致病基因用B或b表示)两种单基因遗传病的系谱图,现家系成员中没有突变的发生且其中一种为伴性遗传。请完成以下问题: (1)甲病是____遗传病,乙病是____遗传病。 (2)5号的基因型是____。 (3)若7号与9号个体结婚,生育的儿子只患一种病的概率为____。 (4)7号和8号均患有遗传病,从优生的角度分析,3号和4号个体最好生育____孩。 (5)若想知道9号个体是否含有乙病的致病基因,对家系中的6号、9号、10号个体与乙病有关基因进行基因检测(结果见右图),则9号个体关于乙病的基因型为____。 【答案】(1) ①. 常染色体隐性 ②. 伴X染色体隐性 (2)AaXBXb (3)5/12 (4)女 (5)XBXb 【解析】 【分析】由遗传系谱图可知,5号和6号都正常,但其女儿9号患甲病,可知甲病为常染色体隐性遗传病;现家系成员中没有突变的发生且其中一种为伴性遗传,故乙病为伴X染色体遗传病,由于2号患有乙病,4号患病而5号正常,则乙病为伴X染色体隐性遗传病。 【小问1详解】 由遗传系谱图可知,5号和6号都正常,但其女儿9号患甲病,可知甲病为常染色体隐性遗传病;现家系成员中没有突变的发生且其中一种为伴性遗传,故乙病为伴X染色体遗传病,由于2号患有乙病,4号患病而5号正常,则乙病为伴X染色体隐性遗传病。 【小问2详解】 结合(1)的分析,9号甲病基因型为aa,故5号甲病基因型为Aa,2号乙病基因型为XbY,而5号正常,故5号基因型为AaXBXb。 【小问3详解】 5号基因型为AaXBXb,6号基因型为AaXBY,9号基因型为:1/2aaXBXB、1/2aaXBXb,7号基因型为1/3AAXbY、2/3AaXbY,若7号与9号个体结婚,生育的儿子只患一种病的情况为:1/2aaXBXB与2/3AaXbY、1/2aaXBXb与1/3AAXbY、1/2aaXBXb与2/3AaXbY,故生育的儿子只患一种病的概率为1/2×2/3×1/2+1/2×1/3×1/2+1/2×2/3×1/2×1/2+1/2×2/3×1/2×1/2=5/12。 【小问4详解】 7号和8号均患有遗传病,3号基因型为AaXBY,4号基因型为AaXbXb,从优生的角度分析,3号和4号个体最好生育女孩,避免乙病的发生。 【小问5详解】 5号基因型为AaXBXb,6号基因型为AaXBY,9号基因型为:1/2aaXBXB、1/2aaXBXb,对家系中的6号、9号、10号个体与乙病有关基因进行基因检测(结果见右图),故基因长度为7.9表示B基因,基因长度为9.5表示b基因,则9号个体关于乙病的基因型为XBXb。 21. 下图1为p53基因表达过程示意图,其表达产物可以抑制细胞的异常生长和增殖,或者促进细胞凋亡。请回答下列问题。 (1)p53基因是生物体内重要的_____(填“原癌”或“抑癌”)基因。 (2)图1中的过程a所需的原料是_____,成熟mRNA需通过_____运出细胞核。过程b表示_____,该过程中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体的意义是_____ (3)图1核糖体甲、乙中更早结合到mRNA分子上的是_____,tRNA的_____(填“5'-端”或“3'-端”)携带氨基酸进入核糖体。图1中正在进入核糖体甲的氨基酸是_____(部分密码子及其对应的氨基酸:GGC—甘氨酸;CCG—脯氨酸;GCC—丙氨酸;CGG—精氨酸)。 (4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现,斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图2所示。 ①p53基因正常表达时,通过_____(填“促进”或“抑制”)路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ②肝脏极度受损后,Dnmt1的表达水平将_____(填“上升”或“下降”),从而_____(填“加强”或“减弱”)了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。 【答案】(1)抑癌 (2) ①. 核糖核苷酸(或4种核糖核苷酸) ②. 核孔 ③. 翻译 ④. 少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质 (3) ①. 核糖体乙 ②. 3'-端 ③. 脯氨酸 (4) ①. 抑制 ②. 上升 ③. 加强 【解析】 【分析】转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。 【小问1详解】 p53基因表达的产物可以抑制细胞的异常生长和增殖,或者促进细胞凋亡,故p53基因是生物体内重要的抑癌基因。 【小问2详解】 图1中的过程a为转录,转录形成RNA,所需的原料是核糖核苷酸(或4种核糖核苷酸)。过程a发生在细胞核中,成熟mRNA需通过核孔运出细胞核。过程b形成了肽链(或蛋白质),过程b表示翻译。该过程中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,其意义是少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。 【小问3详解】 一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,更早结合到mRNA分子上核糖体合成的肽链更长,图1中核糖体乙上的肽链更长,故核糖体乙更早结合到mRNA分子上。tRNA的3'-端携带氨基酸进入核糖体。图1中正在进入核糖体甲的tRNA上的反密码子为GGC,其对应的密码子为CCG,编码的是脯氨酸,故图1中正在进入核糖体甲的氨基酸是脯氨酸。 【小问4详解】 ①由题图可知,路径1和2能促进胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程,p53基因正常表达时,通过抑制路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ②p53基因正常表达时,通过抑制路径1和2,从而抑制去分化和再分化过程,进而抑制肝脏的再生,脏极度受损后,Dnmt1的表达水平将上升,从而加强了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 遵义市第四中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题 一、单选题(本大题共16小题) 1. MS培养基是许多生物实验室中必不可少的培养基之一,MS培养基可用于植物组织培养。其主要成分包括水、无机盐、糖类、维生素、植物激素和琼脂等。MS培养基的无机盐配方中,包括氮源、磷酸盐、钾盐、钙盐、镁盐、铁盐、锌盐、铜盐、锰盐和硼酸10类成分,请选出下表正确的一项( ) 选项 10类成分中用量最多的无机盐 10类成分中肯定含有微量元素的种类数 A 氮源 5 B 磷酸盐 4 C 钾盐 3 D 镁盐 2 A. A B. B C. C D. D 2. 足球运动员在激烈的比赛过程中( ) A. 交感神经兴奋,肾上腺素分泌减少,应激反应增强 B. 大量出汗,细胞外液渗透压升高,尿量减少 C. 机体产热增加,产热量大于散热量,体温持续升高 D. 胰岛素分泌增多,肌肉细胞吸收、贮存葡萄糖加快 3. 下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是( ) A. 动物细胞无大液泡,不能发生渗透吸水或失水 B. 洋葱根尖成熟区细胞吸水多少取决于膜上载体数量 C. 植物根尖细胞从土壤中吸收葡萄糖消耗ATP D. 人体组织细胞通过主动运输,维持组织细胞内外Na+和K+浓度差 4. 研究人员在适宜温度、水分和一定浓度条件下,分别测定了植株甲和植株乙吸收速率与光照强度的关系。下列相关叙述错误的是( ) A. 光照强度为a时,甲的总光合作用强度与呼吸作用强度相等 B. 光照强度为b时,甲、乙总光合作用强度相等 C. 限制P点吸收速率因素可能是浓度 D. 光照强度为C时,甲、乙光合作用强度的差异可能与相关酶的数量有关 5. 某种植物组织培养的过程如下图所示,其中甲、乙、丙、丁代表4个不同培养阶段。下列叙述正确的是(  ) A. 上述过程属于体细胞胚发生途径,此过程涉及植物组织的脱分化和再分化 B. 甲阶段和乙阶段培养基中的营养成分不同,但生长调节剂种类和配比相同 C. 丙阶段,将丛状苗分株后移栽到只有生长素没有细胞分裂素的培养基上生根 D. 丁阶段,试管苗移栽前需在蛭石和珍珠岩等介质上锻炼,增强对低湿、弱光的适应能力 6. 番茄的紫茎和绿茎分别由一对等位基因A、a控制,将纯合的紫茎与绿茎杂交,下列会导致子二代不符合3:1性状分离比的情况的是( ) A. 决定紫茎的基因相对于绿茎的基因为完全显性 B. F1紫茎个体产生的相同种类的雌配子与雄配子 C. 统计时子二代为AA、Aa、aa的个体存活率不相等 D. 雌雄配子结合的机会均等 7. 玉米植株的宽叶与窄叶是由一对等位基因控制的一对相对性状。将宽叶与窄叶两种纯合亲本间行种植,宽叶亲本玉米植株的子代只有宽叶,窄叶亲本植株的子代宽叶和窄叶均有。现选取F1中部分宽叶植株与窄叶植株杂交,F2中宽叶:窄叶3:2(假设整个过程中每株玉米受粉机会均等)。下列叙述正确的是(  ) A. 玉米植株的窄叶对宽叶为显性 B. F1所有玉米植株中宽叶基因的频率为3/5 C. F1中被选取出来的那部分宽叶植株有1/5为纯合子 D. 若将F1中选取的那部分宽叶玉米种植,后代有1/9为窄叶 8. 青蒿植株是提取青蒿素的主要原料,研究发现青蒿植株中青蒿素的产量有高产、中产、低产三种,已知青蒿素的产量由三对独立遗传的等位基因控制(相关基因用A/a、B/b、D/d表示)。科研人员利用现有高产植株甲与低产植株乙进行如下实验,下列相关分析正确的是( ) 实验1:高产植株甲×低产植株乙→F1高产植株:低产植株:中产植株=1:1:6; 实验2:实验1的F1中产植株×低产植株乙→F2中产植株:低产植株=5:3。 A. 实验2中F2中产植株的基因型有8种 B. 若实验1所有中产植株自交,后代中低产植株的概率为1/32 C. 若实验1高产植株甲自交,子代中产植株中杂合子所占比例为5/6 D. 若高产植株与中产植株杂交后代表型为9:7,则基因型组合有2种 9. 下列有关某生物体各细胞分裂示意图的叙述,正确的是( ) A. 图①处于减数分裂Ⅰ中期,细胞内有2对姐妹染色单体 B. 图②处于减数分裂Ⅱ后期,细胞内有2对姐妹染色单体 C. 图③处于减数分裂Ⅱ中期,该生物体细胞中染色体数目恒定为8条 D. 四幅图可排序为①③②④,可出现在该生物体卵细胞的形成过程中 10. 白花毛剪秋萝(性别决定为XY型)是一种多年生植物,其叶形有宽叶和窄叶两种,受一对等位基因A/a控制,研究者以宽叶雌株和窄叶雄株为亲本进行杂交,F1雌雄植株均为宽叶,F1代相互交配所得F2中,雌株全为宽叶,雄株中宽叶∶窄叶=1∶1(不考虑X与Y染色体同源区段)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 白花毛剪秋萝叶形中宽叶为显性性状 B. 控制白花毛剪秋萝宽叶和窄叶的基因最可能位于X染色体上 C. F1雌株与亲代窄叶雄株杂交,子代中宽叶∶窄叶=1∶1 D. F2代中A基因的基因频率为1/2 11. 将用32P或35S标记的T2噬菌体分别和未被标记的大肠杆菌混合,37 ℃保温5分钟,随后快速搅拌、离心得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性。搅拌时间和上清液中的放射性及被侵染细菌的存活率的关系如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 从搅拌的第4分钟起,细菌开始裂解并释放子代噬菌体 B. 沉淀物中的放射性来自噬菌体的DNA C. 搅拌4分钟就可以使所有的噬菌体从细菌上脱落 D. 上清液中的32P放射性主要来自新合成的子代噬菌体 12. 图为DNA分子部分片段的示意图,下列有关叙述正确的是(  ) A. ①为3’端,⑥为5’端 B. 解旋酶作用于④,DNA聚合酶作用于⑤ C. 该分子复制时,⑩与尿嘧啶配对 D. 若该分子中G-C碱基对比例高,则热稳定性较高 13. 猫是XY型性别决定的二倍体生物,机体在胚胎发育的早期通过调控使不同的组织细胞只允许随机一条X染色体保持活性,其余的X染色体高度螺旋化而失活成为巴氏小体已知控制猫体毛颜色的基因A(橙色)、a(黑色)位于X染色体上下列分析正确的是( ) A. 构成巴氏小体的主要成分是RNA和蛋白质 B. 正常雄猫体细胞中没有巴氏小体,正常雌猫体细胞中有1个巴氏小体 C. 巴氏小体上的基因无法表达的原因是转录正常,而翻译过程受阻 D. 橙色雄猫和黑色雌猫杂交,雌性子代全为橙色 14. 基因组印记是一种表观遗传现象,指某些基因的表达与否取决于它们来自父方还是母方。现有基因型为Aa的雌雄小鼠,由于印记的影响,有印记的a基因不能表达,无印记的A基因可正常表达。雌雄小鼠杂交产生子代,其过程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 基因是否表达可能与基因是否发生甲基化有关 B. 基因组印记可能导致基因型相同的个体表型不同 C. F1中表现为显性性状的个体占1/2 D. 不能确定亲本的a基因来自其父本还是母本 15. 新冠病毒(SARS-CoV-2)和肺炎双球菌均可引发肺炎,两者结构不同。新冠病毒是具外套膜的正链单股RNA病毒,其遗传物质是目前所有RNA病毒中最大的,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,a~e表示相应的生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 新冠病毒必须寄生在活细胞中才能繁殖 B. e过程需要成熟的mRNA、tRNA、氨基酸、ATP、核糖体等 C. 新冠病毒在宿主细胞内形成子代的过程可以体现中心法则的全过程 D. a~e过程均存在A-U的形成和解开,图中的mRNA比RNA(+)短 16. 三位美国遗传学家发现了控制生物节律(即生物钟)的分子机制,其核心组件的简化示意图如下(PER蛋白是与生物节律有关的关键蛋白)。下列有关叙述正确的是( ) A. PER基因的表达过程中,只有转录需要遵循碱基互补配对原则 B. PER/TIM蛋白复合物、mRNA通过核孔自由进出细胞核 C. PER/TIM蛋白复合物对PER基因表达的调控属于翻译水平的调控 D. PER蛋白积累后抑制PER基因的活性属于负反馈调节 二、非选择题(本大题共5小题) 17. 呼吸熵(RQ)指单位时间内生物进行呼吸作用释放二氧化碳量与吸收氧气量的比值。根据呼吸熵可以测定生物的呼吸方式;在氧气充足时,根据呼吸熵还可以推断呼吸消耗的物质是糖类、脂肪还是蛋白质等。下图表示在适宜的条件下,测定呼吸熵的装置,实验材料及装置均已消毒。 回答下列问题: (1)以小麦种子为实验材料,萌发时只以糖类为能量来源,测得装置1中液滴左移200个单位,装置2中液滴右移30个单位,其呼吸熵为__________,则小麦种子在萌发过程中的呼吸方式为__________。 (2)以某种小动物为实验材料,在糖类供应充足,安静状态下,测得其呼吸熵等于1,若驱赶其进行剧烈运动,则其呼吸熵__________(填“大于1”、“等于1”、“小于1”)。 (3)准备两组装置1,A组是萌发的油菜种子作实验材料,B组是等量萌发的小麦种子,实验过程中A组实验现象不同的是__________。 18. 某种西域马种的毛发颜色受三对独立遗传且完全显性的基因(A-a、B-b、D-d)控制,基因与性状之间的关系如图所示,请回答下列问题: (1)由图可说明基因通过控制______________,进而控制生物体的性状。根据图示推断纯合灰色马的基因型为______________。 (2)图中,某些基因型相同的黑色马杂交后代出现了两种表现型,该黑色马的基因型为______________。 (3)研究发现,西域马体细胞中D基因数少于d基因数时,D基因的表达减弱而形成棕色马突变体。棕色马突变体体细胞中D、d基因与染色体的组成如图所示: ①三种突变体中属于染色体结构变异的有______________。 ②现有一匹基因型为aaBbDdd的棕色公马,为了定其属于图中的哪一种突变体,请利用若干纯种马,设计一个简便的杂交实验进行鉴别(假设实验过程中不考虑突变与交叉互换,各型配子活力相同)。 实验思路:____________________________。 预期结果及结论: I.若子代中黑色马:棕色马:灰色马=1:1:2,则该突变体为突变体甲。 Ⅱ.若子代中____________________________,则该突变体为突变体乙。 Ⅲ.若子代中黑色马:灰色马=1:1,则该突变体为突变体丙。 19. “端稳中国碗,装满中国粮”,玉米作为我国重要的粮食作物,玉米籽粒的颜色受A、a和B、b两对独立遗传的基因控制,如图所示。请据图回答下列相关问题: (1)玉米作为遗传学实验材料的优点有_______(答出两点),由图可知,基因对性状的控制可通过_______。 (2)紫色玉米的基因型为_______,将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米间行种植,所结玉米籽粒颜色为白色的占_______。 (3)科学家偶然获得某抗除草剂基因P,通过转基因技术导入玉米受精卵细胞内(不考虑基因突变和染色体变异),然后通过组织培养获得了两株抗除草剂转基因玉米I和玉米Ⅱ。已知每个细胞只导入两个基因P,让转基因玉米I和玉米Ⅱ分别自交,子代中抗除草剂植株出现的比例依次为1和15/16。请在图中标注基因P导入的位置分布_______。 20. 左图是甲(致病基因用A或a表示)、乙(致病基因用B或b表示)两种单基因遗传病的系谱图,现家系成员中没有突变的发生且其中一种为伴性遗传。请完成以下问题: (1)甲病是____遗传病,乙病是____遗传病。 (2)5号的基因型是____。 (3)若7号与9号个体结婚,生育的儿子只患一种病的概率为____。 (4)7号和8号均患有遗传病,从优生的角度分析,3号和4号个体最好生育____孩。 (5)若想知道9号个体是否含有乙病的致病基因,对家系中的6号、9号、10号个体与乙病有关基因进行基因检测(结果见右图),则9号个体关于乙病的基因型为____。 21. 下图1为p53基因表达过程示意图,其表达产物可以抑制细胞的异常生长和增殖,或者促进细胞凋亡。请回答下列问题。 (1)p53基因是生物体内重要的_____(填“原癌”或“抑癌”)基因。 (2)图1中的过程a所需的原料是_____,成熟mRNA需通过_____运出细胞核。过程b表示_____,该过程中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体的意义是_____ (3)图1核糖体甲、乙中更早结合到mRNA分子上的是_____,tRNA的_____(填“5'-端”或“3'-端”)携带氨基酸进入核糖体。图1中正在进入核糖体甲的氨基酸是_____(部分密码子及其对应的氨基酸:GGC—甘氨酸;CCG—脯氨酸;GCC—丙氨酸;CGG—精氨酸)。 (4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现,斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图2所示。 ①p53基因正常表达时,通过_____(填“促进”或“抑制”)路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ②肝脏极度受损后,Dnmt1的表达水平将_____(填“上升”或“下降”),从而_____(填“加强”或“减弱”)了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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