精品解析:黑龙江省大庆市实验中学2025-2026学年高三上学期期中生物试卷

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2025-11-01
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大庆实验中学实验一部2023级高三上学期 10月份阶段性质量检测 生物学科试题 2025.10.29—2025.10.30 说明: 1.请将答案填涂在答题卡的指定区域内。 2.满分100分,考试时间75分钟。 一、选择题(本大题共15小题,共30分。每题只有一个正确答案。) 1. 下列关于原核细胞和真核细胞的叙述正确的是( ) A. 原核细胞都有细胞壁 B. 能进行光合作用的细胞可能是原核细胞 C. 病毒无细胞核,属于原核细胞 D. 原核细胞中的核酸仅有DNA 2. 2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是( ) A. 可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B. 组成HIN1的元素有C、H、O、N、P C. 奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖 D. H1N1的遗传物质彻底水解后得到6种有机物 3. 蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是( ) A. ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B. 蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C. 参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构 D. 细胞内某些信息分子可以通过磷酸化和去磷酸化调节活性 4. 禾本科作物细胞中的Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,如图。PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升。植物在盐胁迫下,应激反应产生H2O2毒害细胞。相关叙述正确的是(  ) A. PIP2s的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 B. 磷酸化的PIP2s排出H2O2的方式属于主动运输 C. 适度抑制Gβ的功能会增强细胞对H2O的吸收 D. 适度提高AT1基因的表达可以增强农作物的抗盐碱能力 5. 乙醇脱氢酶(ADH)和乳酸脱氢酶(LDH)是无氧呼吸的关键酶。科研人员探究Ca2+对淹水胁迫下辣椒幼苗根无氧呼吸的影响,根细胞内部分代谢途径如图甲所示,实验结果如图乙所示。下列有关分析正确的是( ) A. 辣椒根细胞若产生了CO2,则会产生酒精 B. 随着淹水时间的延长,ADH和LDH活性不断增加 C. Ca2+能减轻淹水时乳酸积累对根细胞的毒害作用 D. 淹水时,Ca2+能增加根细胞中乳酸的产量 6. 由基因所决定的细胞自动结束生命的过程叫作(  ) A. 细胞分裂 B. 细胞分化 C. 细胞凋亡 D. 细胞衰老 7. 某常染色体遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A+或a引起,且A+对A和a为显性,A对a为显性。分别根据A+和a两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。下列叙述错误的是( ) A. ②对应的是a基因所在的条带 B. Ⅰ2和Ⅱ4的基因型都是Aa C. Ⅱ6的基因型可能为AA或Aa D. Ⅲ1与健康女子结婚后所生育的患病后代的基因型为A+A 8. 某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制。已知若无基因M或基因 N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花;含基因m的花粉育性有一定比例下降。某小组设计的实验如表所示,已知亲本均为纯合子,不考虑突变,下列说法正确的是(  ) 组别 P F1 F2 实验一 紫花雌×红花雄 全为紫花 紫花:红花=5:1 实验二 红花雌×红花雄 全为紫花 ? A. 实验一中,亲本红花雄的基因型为MMnn B. 含基因m的花粉育性下降了50% C. 实验二中,F1的紫花产生了4种比例不等的配子 D. 实验二中,预期F2的表型及比例为紫花:红花:白花=15:8:1 9. 某二倍体雄性动物的基因型为AaBb,其精原细胞经有丝分裂增殖或经减数分裂产生精子的过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间可在如图所示的位点发生互换,若发生互换,则分裂方式与子细胞的基因型不对应的是( ) A. 有丝分裂,Aabb、AaBB B. 有丝分裂,AaBb、AaBb C. 减数分裂,Ab、aB、AB、Ab D. 减数分裂,AB、aB、Ab、ab 10. 细菌只有在某种底物存在时才产生相应的酶,这种效应称为诱导作用。大肠杆菌的乳糖代谢需要β-半乳糖苷酶,当培养基中没有乳糖,细胞内β-半乳糖苷酶含量极低,当加入乳糖后,大肠杆菌开始高效表达β-半乳糖苷酶,相关机制如下图所示。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. 阻遏物基因与结构基因位于同一条染色体上 B. 乳糖是二糖,大肠杆菌不能直接吸收乳糖 C. 阻遏物的存在阻止了结构基因的翻译 D. 据图可知结构基因转录形成的mRNA中存在着不止一个起始密码子 11. tRNA的甲基化修饰发生在转录之后,受甲基化酶和去甲基化酶的调控。甲基化程度过低,会降低神经发育关键基因的翻译效率。甲基化程度过高,会提高结直肠癌细胞中C基因的翻译效率,C基因能促进细胞从间期进入分裂期。下列叙述错误的是( ) A. tRNA发生甲基化不会改变其碱基序列 B. 去甲基化酶活性增强,会抑制神经发育关键基因的转录 C. 甲基化酶的活性增强,会缩短结直肠癌细胞的细胞周期 D. tRNA甲基化程度的动态平衡属于生命活动中分子水平的稳态 12. 某二倍体动物的性别决定方式为XY型,雌性和雄性个体数量相等。该动物种群处于遗传平衡,雄性个体中某隐性致病基因a(位于X染色体)的频率为p。下列叙述正确的是( ) A. 该种群患该病的个体所占比例p2/2 B. 该种群a基因的频率在雌雄群体中相等 C. 该种群随机交配后,纯合子基因型频率会增加 D. 个体发生的突变、迁移等不影响该种群基因频率的变化 13. 大彗星兰原产非洲马达加斯加,具有细长的花距,主要由具有细长口器的天蛾完成传粉,该天蛾开始被认为是长喙天蛾的亚种,但后来科学家们发现,这种天蛾是一个新物种,于是重新命名为马达加斯加长喙天蛾。下列叙述错误的是( ) A. 大彗星兰细长的花距是马达加斯加长喙天蛾诱发突变产生的结果 B. 马达加斯加长喙天蛾的祖先与长喙天蛾之间可能不存在生殖隔离 C. 长喙天蛾与马达加斯加长喙天蛾的基因库差异是自然选择的结果 D. 马达加斯加长喙天蛾和大彗星兰的相互选择实现二者的协同进化 14. 内环境稳态失调会引起一系列的疾病。下列关于人体内环境稳态及失调的叙述,正确的是( ) A. 内环境酸碱平衡的维持与肺和肾两种器官密切相关 B. 高烧时,内环境理化性质的稳态失调,内环境的化学成分恒定不变 C. 高原空气稀薄会导致内环境中的血红蛋白数量增加 D. 镰状细胞贫血属于内环境稳态失调引起的疾病 15. 下列说法中正确的有几项( ) ①血浆渗透压的大小主要与蛋白质有关 ②细胞不仅依赖于内环境,也参与了内环境的形成和维持 ③生物组织匀浆中缓冲对(如H2CO3/)能使溶液pH的变化减弱 ④在细胞水平上存在细胞的分裂和分化的稳态 ⑤心肌细胞内的CO2浓度低于其生活的内环境 A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项 二、选择题(本大题共5小题,共15分。每题至少有一个正确答案,答全得3分,漏选得1分,错选得0分。) 16. 骨骼肌受牵拉或轻微损伤时,卫星细胞(一种成肌干细胞)被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合,使肌肉增粗或修复损伤。下列叙述正确的是(  ) A. 卫星细胞具有自我更新和分化的能力 B. 肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,其编码基因不存在于其他类型的细胞中 C. 激活的卫星细胞中,多种细胞器分工合作,为细胞分裂进行物质准备 D. 适当进行抗阻性有氧运动,有助于塑造健美体型 17. 某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞 B. 胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量 C. 转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D. CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 18. 单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析正确的是( ) A. 未突变P基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配子 D. 不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 19. 家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY'个体,不含s基因的大片段丢失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,下列说法错误的是( ) A. 所有个体均可由体色判断性别 B. 各代均无基因型为MM的个体 C. 雄性个体中XY'所占比例逐代降低 D. 雌性个体所占比例逐代降低 20. 细菌中一个正在转录的RNA在3'端可自发形成一种茎环结构,导致RNA聚合酶出现停顿,并进一步终止转录。茎环结构的后面是一串连续的碱基U,容易与模板链分离,有利于转录产物的释放,如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 图中RNA聚合酶移动方向为从左向右 B. 图中转录泡中的基因片段可能存在一段连续的A-T碱基对 C. 转录终止的原因是遇到了茎环结构后面的终止密码子 D. 转录产物易与模板分离的原因可能是连续的碱基U与DNA模板链之间形成的氢键较少 三、填空题(本大题共5小题,共55分) 21. 光合作用机理是作物高产的重要理论基础,光饱和点是指光合速率不再随光照强度增加时的光照强度,光补偿点是指光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2量相等时的光照强度,研究发现野生型(WT)水稻和突变体(ygl)水稻在不同栽培条件下的产量有差异。 (1)测得两种水稻分别在弱光照和强光照条件下净光合速率的变化如下图1、图2所示: ①据图分析,ygl有较高的光补偿点,这可能与其呼吸速率较_______(填“高”或“低”)有关。 ②据图分析,为了提高产量,在常年阳光充足、光照强度大的地区,更适合种植_______水稻,依据是______。 (2)通常情况下,叶绿素含量与植物的光合速率成正相关。上述研究表明,在强光照条件下,突变体(yg1)水稻光合速率明显高于野生型(WT)。为进一步探究其原因,研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻的相关生理指标见下表: 水稻材料 叶绿素 (mg/g) 类胡萝卜素 (mg/g) RuBP羧化酶含量 (单位:略) Vmax (单位:略) WT 4.08 0.63 4.6 129.5 ygl 1.73 0.47 7.5 164.5 注:RuBP羧化酶是指催化CO2固定的酶;Vmax表示RuBP羧化酶催化的最大速率。 ①实验中可用_______(试剂)提取光合色素,用______法分离光合色素。RuBP羧化酶存在于叶肉细胞中的_______(具体场所)。 ②据表分析,在强光照条件下,ygl的光合色素的含量______(填“低于”或“高于”)WT的光合色素含量。但是ygl的光合速率反而明显高于WT的原因是_______。 22. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过______(细胞结构)折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是_______。 (2)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:_______。 (3)若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质降解率,结果如图2。据图分析,ATP能够_______(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与该错误折叠蛋白质降解的酶_______(填“是”或“不是”)溶酶体中的酸性水解酶,请说明理由:_______。 23. 鹌鹑的黄羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因Y/y控制,栗羽对黄羽为显性;白羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因B/b控制,栗羽对白羽为显性。养殖人员将纯合的黄羽与白羽亲本进行正反交,子代的表型及数量见下表。不考虑发生新的变异,回答下列问题: 杂交组合 亲本 F1的表型及数量/只 栗羽公鹑 黄羽母鹑 白羽母鹑 一 黄羽公鹑×白羽母鹑 315 311 0 二 白羽公鹑×黄羽母鹑 320 0 304 (1)鹌鹑上述羽色的遗传______(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,理由是____________。 (2)已知B基因可决定色素的合成,而b基因不能决定色素的合成。纯合黄羽公鹑的基因型为____________。养殖人员提出“基因互作”用于解释上述杂交现象,合理的假设是________基因可以抑制Y/y基因的表达。基于该假设,则杂交组合二F1栗羽公鹑和白羽母鹑的基因型分别为______、______。 (3)为验证上述假设,选择F1栗羽公鹑与亲本的白羽母鹑进行回交。若假设正确,则子代雌雄的表型及比例为____________。 24. 心肌细胞不能增殖,基因ARC在心肌细胞中特异性表达,抑制其凋亡,以维持正常数量。细胞中某些基因转录形成的前体RNA经过加工过程会产生许多非编码RNA,如miR-223(链状)、HRCR(环状)。结合下图回答问题: (1)启动过程①时,_________酶需识别并与基因上的_________结合。进行过程②的具体场所是_________,该过程最终合成的T1、T2、T3三条多肽链的氨基酸顺序_________(填“相同”或“不同”)。 (2)当心肌缺血、缺氧时,会引起基因miR-223过度表达,所产生的miR-223可与ARC的mRNA特定序列通过_________原则结合,形成核酸杂交分子1,使过程②因缺少_________而被抑制,ARC蛋白无法合成。 (3)HRCR可以吸附miR-223等链状的miRNA,以达到清除它们的目的。与基因ARC相比,核酸杂交分子2中特有的碱基对是_________。HRCR_________(促进/抑制)心肌细胞凋亡。 (4)根据所学的知识及题中信息,判断下列关于RNA功能的说法,正确的是_________(填写字母序号)。 a.有的RNA可作为遗传物质 b.有的RNA是构成某些细胞器的成分 c.有的RNA具有催化功能 d.有的RNA可调控基因表达 e.有的RNA可运输氨基酸 25. 血栓病是心脑血管疾病中死亡率和严重致残率较高的重大疾病之一。组织纤溶酶原激活剂(t-PA)可选择性高效激活血栓中的纤溶酶原生成纤溶酶,后者可水解血栓中纤维蛋白,使血管畅通,故t-PA能应用于预防和治疗急性心肌梗死等血栓性疾病。研究人员获取t-PA基因的cDNA,利用pUC19质粒、pPIC9K质粒构建基因表达载体,过程如图所示,图中①②③④表示过程。回答下列问题∶ 注∶pPIC9K质粒中的AmpR、KanR表示标记基因,Ori表示复制原点,带箭头的序列表示启动子,指示线指示酶切位点。 (1)图示过程中,需要用到DNA连接酶、逆转录酶的过程分别是__________、__________(填图中的数字)。经过程②③获取的目的基因含有山羊β-酪蛋白/CMV杂合启动子,故构建重组质粒时,宜选用限制酶__________对pPIC9K质粒进行酶切。 (2)挑选未发情的成年母兔肌肉注射促性腺激素,连续注射4天后与公兔配种,第5天后手术取卵,这些步骤的目的是__________。将重组质粒导入受体细胞内,再通过__________技术获得转基因兔。待转基因母兔产仔后收集其乳汁,将乳汁离心获得乳清,采用__________方法检测乳清中是否存在t-PA. (3)用纤维蛋白平板溶圈法测定纯化乳清中t-PA的活性。在含有纤维蛋白(呈乳白色)和纤溶酶原的平板上打出大小相同的孔隙,将t-PA标准品和待测样品加入各孔隙中,在37℃条件下培养至出现透明圈,测定各透明圈的直径,参照标准曲线即可测得t-PA的活性。该检测方法的原理∶若t-PA的活性高,则__________,透明圈直径大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 大庆实验中学实验一部2023级高三上学期 10月份阶段性质量检测 生物学科试题 2025.10.29—2025.10.30 说明: 1.请将答案填涂在答题卡的指定区域内。 2.满分100分,考试时间75分钟。 一、选择题(本大题共15小题,共30分。每题只有一个正确答案。) 1. 下列关于原核细胞和真核细胞的叙述正确的是( ) A. 原核细胞都有细胞壁 B. 能进行光合作用的细胞可能是原核细胞 C. 病毒无细胞核,属于原核细胞 D. 原核细胞中的核酸仅有DNA 【答案】B 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。 【详解】A、原核细胞不都有细胞壁,如支原体没有细胞壁,A错误; B、能进行光合作用的细胞可能是原核细胞,如蓝细菌,B正确; C、病毒没有细胞结构,既不属于原核细胞,也不属于真核细胞,C错误; D、原核细胞中含有DNA和RNA两种核酸,D错误。 故选B。 2. 2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是( ) A. 可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B. 组成HIN1的元素有C、H、O、N、P C. 奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖 D. H1N1的遗传物质彻底水解后得到6种有机物 【答案】B 【解析】 【详解】A、病毒不能独立进行生命活动,必须依赖宿主细胞才能增殖,因此不能用普通培养基培养,A错误; B、H1N1病毒由RNA和蛋白质组成,RNA含C、H、O、N、P,蛋白质含C、H、O、N,因此组成元素包含C、H、O、N、P,B正确; C、H1N1病毒无细胞结构,不存在细胞壁,奥司他韦通过抑制病毒神经氨酸酶活性阻止病毒释放,C错误; D、H1N1的遗传物质是RNA,彻底水解产物为核糖、磷酸(无机物)及4种含氮碱基(A、U、C、G),故有机物为5种,D错误。 故选B。 3. 蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是( ) A. ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B. 蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C. 参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构 D. 细胞内某些信息分子可以通过磷酸化和去磷酸化调节活性 【答案】B 【解析】 【分析】ATP:(1)元素组成:C、H、O、N、P。(2)结构组成:由1分子腺苷和3分子磷酸基团组成,所以又叫腺苷三磷酸。(3)结构简式:A—P~P~P;ATP中,A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成;T代表三,P代表磷酸基团;—代表普通化学键,~代表一种特殊的化学键。(4)ATP水解放能,释放的能量供吸能反应利用;ATP合成吸能,吸收的能量由放能反应提供。 【详解】A、ATP分子的结构简式为A-P~P~P,含有2个不稳定的特殊化学键(~),A正确; B、蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,此过程断裂特殊的化学键,涉及到ATP的水解,而蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质上的磷酸基团,并不参与ATP的合成,B错误; C、题意显示,蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,据此推测,参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构,C正确; D、细胞内某些信息分子(如蛋白激酶、信号转导分子)通过磷酸化激活或去磷酸化失活,从而调节其活性,进而调节细胞的各种生理功能,D正确。 故选B。 4. 禾本科作物细胞中的Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,如图。PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升。植物在盐胁迫下,应激反应产生H2O2毒害细胞。相关叙述正确的是(  ) A. PIP2s的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 B. 磷酸化的PIP2s排出H2O2的方式属于主动运输 C. 适度抑制Gβ的功能会增强细胞对H2O的吸收 D. 适度提高AT1基因的表达可以增强农作物的抗盐碱能力 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:AT1蛋白通过抑制PIP2s蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡。AT1蛋白缺陷,可以提高PIP2s蛋白的磷酸化水平,促进细胞内的H2O2排到细胞外,从而提高植物抗氧化的胁迫能力,进而提高细胞的成活率。 【详解】A、PIP2s是细胞膜上的水通道蛋白,其跨膜区域通常含有多个疏水性氨基酸,这是因为跨膜蛋白需要与脂质双层相互作用,而疏水性氨基酸能够更好地嵌入到脂质双层中,从而稳定蛋白质在膜中的结构,A正确; B、PIP2s属于水通道蛋白,通过通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,B错误; C、由题意可知,Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升,适度抑制Gβ的功能会使PIP2s磷酸化,减弱细胞对H2O的吸收,C错误; D、适度提高AT1基因的表达,AT1蛋白通过抑制PIP2s蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡,可以减弱农作物的抗盐碱能力,D错误。 故选A。 5. 乙醇脱氢酶(ADH)和乳酸脱氢酶(LDH)是无氧呼吸的关键酶。科研人员探究Ca2+对淹水胁迫下辣椒幼苗根无氧呼吸的影响,根细胞内部分代谢途径如图甲所示,实验结果如图乙所示。下列有关分析正确的是( ) A. 辣椒根细胞若产生了CO2,则会产生酒精 B. 随着淹水时间的延长,ADH和LDH活性不断增加 C. Ca2+能减轻淹水时乳酸积累对根细胞的毒害作用 D. 淹水时,Ca2+能增加根细胞中乳酸的产量 【答案】C 【解析】 【分析】图甲比较教材内容,增加两种酶在无氧环境下,催化形成乳酸和乙醇化学反应;图乙自变量为水淹处理的时间和不同处理,因变量为两种酶活性变化,LDH酶活性增加可以提高乳酸的生产,ADH酶活性增加可以提高乙醇的生成。 【详解】A、有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸过程,都会产生CO2,故检测到淹水的辣椒幼苗根有CO2的产生,不能判断是否有酒精生成,A错误; B、分析图乙可知,于LDH活性而言,随着淹水时间的延长,其活性不断增加,而于ADH活性而言,在0到第6天,随着淹水时间的延长,其活性不断增加,而在第6天到第9天,随着淹水时间的延长,其活性不断减弱,B错误; C、由图乙可知,与淹水组相比较,Ca2+能减弱LDH的活性,产生乳酸减少,减轻淹水时乳酸积累对根细胞的毒害作用,C正确; D、由图乙可知,与淹水组相比较,Ca2+能增强ADH的活性,结合甲图可知,ADH能催化乙醛生成乙醇,故淹水时,Ca2+能增加根细胞中酒精的产量,D错误。 故选C。 6. 由基因所决定的细胞自动结束生命的过程叫作(  ) A. 细胞分裂 B. 细胞分化 C. 细胞凋亡 D. 细胞衰老 【答案】C 【解析】 【分析】细胞凋亡是由遗传物质决定的细胞自动结束生命的过程,而由环境因素导致的细胞死亡称为细胞坏死.细胞凋亡与细胞坏死不同,不是一件被动的过程,而是主动过程。 【详解】由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,叫做细胞凋亡,细胞凋亡对于多细胞的完成正常发育、维持内环境稳态以及抵御外界干扰起着非常重要的作用,C正确。 故选C。 7. 某常染色体遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A+或a引起,且A+对A和a为显性,A对a为显性。分别根据A+和a两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。下列叙述错误的是( ) A. ②对应的是a基因所在的条带 B. Ⅰ2和Ⅱ4的基因型都是Aa C. Ⅱ6的基因型可能为AA或Aa D. Ⅲ1与健康女子结婚后所生育的患病后代的基因型为A+A 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据电泳图中Ⅰ1有两个条带,所以确定Ⅰ1基因型是A+a,Ⅰ2只出现了一个条带,但表现是正常的,所以基因型是Aa,由于根据A+和a两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,所以A没有条带,因此可以确定②对应的是a基因所在的条带,①所对应的条带是A+基因,A正确; B、Ⅱ4与Ⅰ2相同,在电泳图中都只出现了一个条带,但表现是正常的,所以基因型都是Aa,B正确; C、Ⅰ1基因型是A+a,Ⅰ2基因型是Aa,所以Ⅱ5基因型可以是A+A、A+a或aa,由于没有家系或电泳图判断,Ⅱ6表现正常,基因型可能为AA或Aa,C正确; D、Ⅱ1在电泳图中没有条带,表现正常,所以Ⅱ1基因型是AA,由于Ⅲ1患病,所以Ⅲ1的基因型肯定A+A,健康女子的基因型是AA或Aa,如果是Aa,二者结婚生育患病的后代基因型只能是A+a,D错误。 故选D。 8. 某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制。已知若无基因M或基因 N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花;含基因m的花粉育性有一定比例下降。某小组设计的实验如表所示,已知亲本均为纯合子,不考虑突变,下列说法正确的是(  ) 组别 P F1 F2 实验一 紫花雌×红花雄 全为紫花 紫花:红花=5:1 实验二 红花雌×红花雄 全为紫花 ? A. 实验一中,亲本红花雄的基因型为MMnn B. 含基因m的花粉育性下降了50% C. 实验二中,F1的紫花产生了4种比例不等的配子 D. 实验二中,预期F2的表型及比例为紫花:红花:白花=15:8:1 【答案】B 【解析】 【分析】由题干信息可知,某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制,已知若无基因M或基因N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花,则紫花基因型为M_N_,红花基因型为M_nn、mmN_,白花基因型为mmnn。 【详解】A、由题意可知,紫花基因型为M_N_,红花基因型为M_nn、mmN_,白花基因型为mmnn。利用纯合植株作为亲本进行了如表所示实验,实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,红花雄基因型为MMnn或mmNN,若为MMnn,则F1为MMNn,含基因m的花粉育性有一定比例下降,F1正常产生配子,故自交后代应出现紫花:红花=3:1的结果,而表格中自交后代紫花:红花=5:1,说明亲代中红花雄基因型为mmNN,A错误; B、实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,亲代红花雄基因型为mmNN,F1为MmNN,含基因m的花粉的育性会降低,F1自交时含基因m的花粉的育性降低,后代出现紫花:红花=5:1的结果,后代中红花占1/6,自交时母本产生的雌配子mN占1/2,说明父本产生的雄配子(花粉)mN占1/3,即父本产生的雄配子MN:mN=2:1,故含基因m的花粉育性下降50%,B正确; CD、根据实验一的结果,不能证明M/m、N/n是否独立遗传,因为无论M/m、N/n是否位于两对同源染色体上,均可出现表格中的结果,因此可知花色的等位基因M/m、N/n可能位于一对同源染色体上,也可能位于两对同源染色体上。实验二亲代基因型为红花MMnn、mmNN,F1基因型为MmNn。只考虑N/n,F1自交后代为N_:nn=3:1,只考虑M/m,由于含基因m的花粉育性下降50%。则F1自交后代为M_:mm=5:1。若M/m、N/n的遗传遵循自由组合定律,则实验二F2为(5M_:1mm)(3N_:1nn)=15M_N_:5M_nn:3mmN_:1mmnn,即紫花:红花:白花=15:8:1,此时F1产生的雄配子为4种,比例不相等,但产生的4种雌配子比例相等;若M/m、N/n的遗传不遵循自由组合定律,即二者位于一对同源染色体上,由于含基因m的花粉育性下降50%,那么F1(MmNn)产生的花粉为2/3Mn、1/3mN(2种雄配子,比例不同),产生的卵细胞为1/2Mn、1/2mN(2种配子,比例为1:1),因此自交F2为1/3MMnn、1/2MmNn、1/6mmNN,则F2的表型及比例为紫花:红花=1:1,CD错误。 故选B。 9. 某二倍体雄性动物的基因型为AaBb,其精原细胞经有丝分裂增殖或经减数分裂产生精子的过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间可在如图所示的位点发生互换,若发生互换,则分裂方式与子细胞的基因型不对应的是( ) A. 有丝分裂,Aabb、AaBB B. 有丝分裂,AaBb、AaBb C. 减数分裂,Ab、aB、AB、Ab D. 减数分裂,AB、aB、Ab、ab 【答案】C 【解析】 【详解】AB、有丝分裂时发生互换,着丝粒分裂,染色体移向两极时,存在两种组合,导致子细胞的基因型可能是Aabb、AaBB,也可能是AaBb、AaBb,AB正确; CD、减数分裂时发生互换,会有4种不同的精子产生,基因型分别是AB、aB、Ab、ab,C错误,D正确。 故选C。 10. 细菌只有在某种底物存在时才产生相应的酶,这种效应称为诱导作用。大肠杆菌的乳糖代谢需要β-半乳糖苷酶,当培养基中没有乳糖,细胞内β-半乳糖苷酶含量极低,当加入乳糖后,大肠杆菌开始高效表达β-半乳糖苷酶,相关机制如下图所示。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. 阻遏物基因与结构基因位于同一条染色体上 B. 乳糖是二糖,大肠杆菌不能直接吸收乳糖 C. 阻遏物的存在阻止了结构基因的翻译 D. 据图可知结构基因转录形成的mRNA中存在着不止一个起始密码子 【答案】D 【解析】 【详解】A、大肠杆菌是原核生物,没有染色体,A错误; B、据图可知,培养基中的乳糖能够进入细胞与阻遏物结合,说明大肠杆菌能直接吸收乳糖,B错误; C、乳糖存在时,会与阻遏蛋白结合,使其不能与操纵基因(即图中“阻遏物”作用位点)结合,从而放行RNA聚合酶对结构基因的转录,故阻遏蛋白阻断的是转录而非翻译,C错误; D、图中结构基因转录形成的mRNA能翻译出β-半乳糖苷酶、透性酶、转乙酰基酶三种不同的蛋白质,说明该mRNA上存在不止一个起始密码子(每个蛋白质的翻译都需要起始密码子启动),D正确。 故选D。 11. tRNA的甲基化修饰发生在转录之后,受甲基化酶和去甲基化酶的调控。甲基化程度过低,会降低神经发育关键基因的翻译效率。甲基化程度过高,会提高结直肠癌细胞中C基因的翻译效率,C基因能促进细胞从间期进入分裂期。下列叙述错误的是( ) A. tRNA发生甲基化不会改变其碱基序列 B. 去甲基化酶活性增强,会抑制神经发育关键基因的转录 C. 甲基化酶的活性增强,会缩短结直肠癌细胞的细胞周期 D. tRNA甲基化程度的动态平衡属于生命活动中分子水平的稳态 【答案】B 【解析】 【详解】A、tRNA的甲基化修饰是对其进行化学修饰(添加甲基基团),并非改变其碱基序列,所以tRNA发生甲基化不会改变其碱基序列,A正确; B、已知甲基化程度过低会降低神经发育关键基因的翻译效率,而去甲基化酶活性增强会使tRNA甲基化程度降低。但这里影响的是神经发育关键基因的翻译效率,并非转录,所以去甲基化酶活性增强不会抑制神经发育关键基因的转录,B错误; C、甲基化酶活性增强,会提高结直肠癌细胞中C基因的翻译效率。C基因能促进细胞从间期进入分裂期,这会加快细胞分裂进程,从而缩短结直肠癌细胞的细胞周期,C正确; D、tRNA甲基化程度受甲基化酶和去甲基化酶调控,保持动态平衡,这属于生命活动中分子水平(tRNA是分子)的稳态,D正确。 故选B。 12. 某二倍体动物的性别决定方式为XY型,雌性和雄性个体数量相等。该动物种群处于遗传平衡,雄性个体中某隐性致病基因a(位于X染色体)的频率为p。下列叙述正确的是( ) A. 该种群患该病的个体所占比例p2/2 B. 该种群a基因的频率在雌雄群体中相等 C. 该种群随机交配后,纯合子基因型频率会增加 D. 个体发生的突变、迁移等不影响该种群基因频率的变化 【答案】B 【解析】 【分析】基因频率是指种群基因库中,某基因占所有等位基因的比例,哈迪—温伯格定律:种群足够大,随机交配,没有迁入和迁出没有自然选择等、没有发生变异,基因频率和基因型频率保持平衡。 【详解】A、由题意可知,雄性个体中某隐性致病基因a(位于X染色体)的频率为p,因此雄性中XaY的基因型频率为p,推出该种群中Xa基因频率为p,则XA基因频率为1-p,雌性中XaXa的基因型频率为p2,男女个体数目相等,因此,该种群患该病的个体所占比例为(p2+p)/2,A错误; B、该种群a基因的频率在雌雄群体中相等,均为p,B正确; C、该平衡种群随机交配后,后代基因频率和基因型频率保持不变,所以纯合子基因型频率不变,C错误; D、个体发生的突变、迁移等会影响该种群基因频率的变化,D错误。 故选B。 13. 大彗星兰原产非洲马达加斯加,具有细长的花距,主要由具有细长口器的天蛾完成传粉,该天蛾开始被认为是长喙天蛾的亚种,但后来科学家们发现,这种天蛾是一个新物种,于是重新命名为马达加斯加长喙天蛾。下列叙述错误的是( ) A. 大彗星兰细长的花距是马达加斯加长喙天蛾诱发突变产生的结果 B. 马达加斯加长喙天蛾的祖先与长喙天蛾之间可能不存在生殖隔离 C. 长喙天蛾与马达加斯加长喙天蛾的基因库差异是自然选择的结果 D. 马达加斯加长喙天蛾和大彗星兰的相互选择实现二者的协同进化 【答案】A 【解析】 【分析】不同物种之间,生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化。通过漫长的共同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,而且形成了多种多样的环境。 【详解】A、大彗星兰细长的花距不是马达加斯加长喙天蛾诱发突变产生的,而是二者相互选择,协同进化的结果,A错误; B、马达加斯加长喙天蛾是一个新物种,但其祖先与长喙天蛾可能是一个物种,不存在生殖隔离,B正确; C、自然选择能定向改变种群的基因频率,马达加斯加长喙天蛾的祖先经过长期自然选择形成一个新物种,在自然选择过程中基因库出现差异,C正确; D、马达加斯加长喙天蛾与大彗星兰的相互选择,实现二者的协同进化,D正确。 故选A。 14. 内环境稳态失调会引起一系列的疾病。下列关于人体内环境稳态及失调的叙述,正确的是( ) A. 内环境酸碱平衡的维持与肺和肾两种器官密切相关 B. 高烧时,内环境理化性质的稳态失调,内环境的化学成分恒定不变 C. 高原空气稀薄会导致内环境中的血红蛋白数量增加 D. 镰状细胞贫血属于内环境稳态失调引起的疾病 【答案】A 【解析】 【详解】A、呼吸性碱中毒、代谢性酸中毒的出现与肺和肾功能的异常有关,因此两种器官与内环境酸碱平衡的维持密切相关,A正确; B、高烧时,酶活性下降,细胞代谢紊乱,内环境的化学成分也会发生改变,B错误; C、血红蛋白在红细胞内,不属于内环境的成分,C错误; D、镰状细胞贫血属于基因突变引起的遗传病,不属于内环境稳态失调引起的疾病,D错误。 故选A。 15. 下列说法中正确的有几项( ) ①血浆渗透压的大小主要与蛋白质有关 ②细胞不仅依赖于内环境,也参与了内环境的形成和维持 ③生物组织匀浆中缓冲对(如H2CO3/)能使溶液pH的变化减弱 ④在细胞水平上存在细胞的分裂和分化的稳态 ⑤心肌细胞内的CO2浓度低于其生活的内环境 A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项 【答案】C 【解析】 【详解】①血浆渗透压主要由无机盐(如Na⁺、Cl⁻)和血浆蛋白决定,其中无机盐贡献更大,①错误; ②细胞通过代谢活动(如分泌物质、吸收养分)参与内环境的形成与维持,同时依赖内环境生存,②正确; ③生物组织匀浆中的缓冲对(如H₂CO₃/HCO₃⁻)可通过中和酸碱维持pH相对稳定,③正确; ④稳态的层次包括分子、细胞、器官、系统、个体等,在细胞水平上存在细胞分裂和分化的稳态,例如细胞能在特定调控下有序分裂、分化,④正确; ⑤CO₂通过自由扩散从细胞(高浓度)进入内环境(低浓度),心肌细胞内CO₂浓度应高于内环境,⑤错误。 故选C。 二、选择题(本大题共5小题,共15分。每题至少有一个正确答案,答全得3分,漏选得1分,错选得0分。) 16. 骨骼肌受牵拉或轻微损伤时,卫星细胞(一种成肌干细胞)被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合,使肌肉增粗或修复损伤。下列叙述正确的是(  ) A. 卫星细胞具有自我更新和分化的能力 B. 肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,其编码基因不存在于其他类型的细胞中 C. 激活的卫星细胞中,多种细胞器分工合作,为细胞分裂进行物质准备 D. 适当进行抗阻性有氧运动,有助于塑造健美体型 【答案】ACD 【解析】 【分析】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。 【详解】A、由题干信息“卫星细胞被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合”可知,卫星细胞具有自我更新和分化的能力,A正确; B、因为同一个体的所有细胞最初均来源于受精卵,所以遗传物质相同,肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,其编码基因也存在于其他类型的细胞中,只是没有在其他类型细胞中表达,B错误; C、卫星细胞被激活后会进行增殖、分化,所以激活的卫星细胞中,多种细胞器分工合作,为细胞分裂进行物质准备,如核糖体会合成蛋白质等,C正确; D、根据题干信息可知,适当进行抗阻性有氧运动,骨骼肌受牵拉,可以激活卫星细胞,最后达到使肌肉增粗的作用,有助于塑造健美体型,D正确。 故选ACD。 17. 某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞 B. 胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量 C. 转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D. CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 【答案】B 【解析】 【分析】图中运输组胺的方式是从低浓度向高浓度运输,属于主动运输,组氨酸脱羧生成组胺和CO2。 【详解】A、从图中看出,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞,A错误; B、胞内产生的组胺跨膜运输至膜外是从低浓度至高浓度,属于主动运输,需要消耗能量,能量由组氨酸浓度梯度提供,B正确; C、转运蛋白W能同时转运两种物质,也具有特异性,C错误; D、CO2分子经自由扩散,也可以从胞外运输至胞内,例如从血浆进入肺部细胞,D错误。 故选B。 18. 单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析正确的是( ) A. 未突变P基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配子 D. 不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 【答案】BCD 【解析】 【分析】结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G、②位点为A-T。 【详解】A、结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G,A错误; B、结构决定功能,①和②位点的突变均导致基因结构发生改变,均会导致P基因功能的改变,B正确; C、由图可知,患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可得到①、②位点均正常的染色单体,可使其产生正常配子,C正确; D、由父母的染色体可知,父母突变的①、②位点不在一条染色体上,所以不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上,D正确。 故选BCD。 19. 家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY'个体,不含s基因的大片段丢失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,下列说法错误的是( ) A. 所有个体均可由体色判断性别 B. 各代均无基因型为MM的个体 C. 雄性个体中XY'所占比例逐代降低 D. 雌性个体所占比例逐代降低 【答案】D 【解析】 【分析】含s基因的家蝇发育为雄性,据图可知,s基因位于M基因所在的常染色体上,常染色体与性染色体之间的遗传遵循自由组合定律。 【详解】A、含有M的个体同时含有s基因,即雄性个体均表现为灰色,雌性个体不会含有M,只含有m,故表现为黑色,因此所有个体均可由体色判断性别,A正确; B、含有Ms基因的个体表现为雄性,基因型为MsMs的个体需要亲本均含有Ms基因,而两个雄性个体不能杂交,B正确; C、亲本雌性个体产生的配子为mX,雄性亲本产生的配子为XMs、Ms0、Xm、m0,子一代中只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,雄性个体为1/3XXY’(XXMsm)、1/3XY’(XMsm),雌蝇个体为1/3XXmm,把性染色体和常染色体分开考虑,只考虑性染色体,子一代雄性个体产生的配子种类及比例为3/4X、1/40,雌性个体产生的配子含有X,子二代中3/4XX、1/4X0;只考虑常染色体,子二代中1/2Msm、1/2mm,1/8mmX0致死,XXmm表现为雌性,所占比例为3/7,雄性个体3/7XXY’(XXMsm)、1/7XY’(XMsm),即雄性个体中XY'所占比例由1/2降到1/4,逐代降低,雌性个体所占比例由1/3变为3/7,逐代升高,C正确,D错误。 故选D。 20. 细菌中一个正在转录的RNA在3'端可自发形成一种茎环结构,导致RNA聚合酶出现停顿,并进一步终止转录。茎环结构的后面是一串连续的碱基U,容易与模板链分离,有利于转录产物的释放,如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 图中RNA聚合酶移动方向为从左向右 B. 图中转录泡中的基因片段可能存在一段连续的A-T碱基对 C. 转录终止的原因是遇到了茎环结构后面的终止密码子 D. 转录产物易与模板分离的原因可能是连续的碱基U与DNA模板链之间形成的氢键较少 【答案】ABD 【解析】 【分析】转录:以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。该过程需要RNA聚合酶,其能解开DNA双链,并催化核糖核苷酸聚合形成RNA。图中展示了转录从起始到终止的过程。  【详解】A、转录过程中,RNA链的合成方向是5'→3'(新核苷酸不断添加到3'端)。 题干图中,左侧mRNA已形成茎环结构(3'端),右侧mRNA仍在延伸(5'端方向),说明RNA聚合酶需向右侧移动以延长RNA链。因此,RNA聚合酶沿DNA模板链从左(模板链3'端)向右(模板链5'端)移动,A正确; B、题干提到茎环结构后面是连续的碱基U,RNA的U对应DNA模板链的A(A-U配对);DNA双链中,模板链的连续A与编码链的连续T形成A-T碱基对(DNA中不存在U);​ 转录泡是DNA解旋后正在转录的区域,该区域内模板链的连续A与编码链的连续T确实形成连续的A-T配对,B正确; C、终止密码子(如UAA、UAG、UGA)存在于mRNA中,是翻译终止的信号,与转录终止无关;题干中转录终止的原因是茎环结构导致RNA聚合酶停顿,加上连续U与模板链A的弱氢键作用(非终止密码子作用),C错误; D、RNA的连续U与DNA模板链的连续A配对,形成A-U碱基对(每对含2个氢键);相比G-C配对(3个氢键),A-U配对的氢键数量少,相互作用弱,导致RNA链易与模板链分离,D正确。  故选ABD。 三、填空题(本大题共5小题,共55分) 21. 光合作用机理是作物高产的重要理论基础,光饱和点是指光合速率不再随光照强度增加时的光照强度,光补偿点是指光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2量相等时的光照强度,研究发现野生型(WT)水稻和突变体(ygl)水稻在不同栽培条件下的产量有差异。 (1)测得两种水稻分别在弱光照和强光照条件下净光合速率的变化如下图1、图2所示: ①据图分析,ygl有较高的光补偿点,这可能与其呼吸速率较_______(填“高”或“低”)有关。 ②据图分析,为了提高产量,在常年阳光充足、光照强度大的地区,更适合种植_______水稻,依据是______。 (2)通常情况下,叶绿素含量与植物的光合速率成正相关。上述研究表明,在强光照条件下,突变体(yg1)水稻光合速率明显高于野生型(WT)。为进一步探究其原因,研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻的相关生理指标见下表: 水稻材料 叶绿素 (mg/g) 类胡萝卜素 (mg/g) RuBP羧化酶含量 (单位:略) Vmax (单位:略) WT 4.08 0.63 4.6 129.5 ygl 1.73 0.47 7.5 164.5 注:RuBP羧化酶是指催化CO2固定的酶;Vmax表示RuBP羧化酶催化的最大速率。 ①实验中可用_______(试剂)提取光合色素,用______法分离光合色素。RuBP羧化酶存在于叶肉细胞中的_______(具体场所)。 ②据表分析,在强光照条件下,ygl的光合色素的含量______(填“低于”或“高于”)WT的光合色素含量。但是ygl的光合速率反而明显高于WT的原因是_______。 【答案】(1) ①. 高 ②. 突变体##ygl ③. 高光照条件下,突变体(ygl )水稻比野生型(WT)水稻的光饱和点高,净光合速率大,产量明显多 (2) ①. 无水乙醇 ②. 纸层析 ③. 叶绿体基质 ④. 低于 ⑤. 突变体(ygl)水稻叶片中的RuBP羧化酶含量比野生型(WT)水稻的高,催化速率大,促进暗反应,因此光合速率要高 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,其中光反应包括水的光解和ATP的生成,暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原等。 【小问1详解】 ①如图1,分析光的补偿点,从图中显示ygl的呼吸速率为0.9μmol·m-2.s-1,而水稻WT的呼吸速率为0.6μmol·m-2.s-1,光照达光补偿点时对应的净光合速率为0,根据公式净光合速率=实际光合速率-呼吸速率=0可推知,呼吸速率越大,则实际光合速率就越大,所需的光照强度就越高。 ②从图 2(强光条件下净光合速率)可知,突变体(ygl)水稻的光饱和点更高,且净光合速率更大。在常年阳光充足、光照强度大的地区,ygl 能在更强光照下保持高光合速率,从而提高产量。因此更适合种植突变体(或 ygl)。 【小问2详解】 ①光合色素易溶于有机溶剂,所以实验中可用无水乙醇提取光合色素;分离光合色素利用 “不同色素在层析液中溶解度不同,扩散速率不同” 的原理,采用纸层析法。RuBP羧化酶是暗反应阶段的酶,叶肉细胞光合作用的暗反应阶段场所在叶绿体基质中。 ②从表格数据可知,ygl 的叶绿素(1.73 mg/g)和类胡萝卜素(0.47 mg/g)均低于 WT(4.08 mg/g、0.63 mg/g),因此 ygl 的光合色素含量低于WT。但 ygl 的 RuBP 羧化酶含量(7.5)和最大催化速率(Vmax=164.5)远高于 WT,而 RuBP 羧化酶催化暗反应中 CO₂的固定,因此原因是突变体(ygl)水稻叶片中的 RuBP 羧化酶含量比野生型(WT)水稻的高,催化速率大,促进暗反应,因此光合速率要高。 22. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过______(细胞结构)折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是_______。 (2)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:_______。 (3)若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质降解率,结果如图2。据图分析,ATP能够_______(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与该错误折叠蛋白质降解的酶_______(填“是”或“不是”)溶酶体中的酸性水解酶,请说明理由:_______。 【答案】(1) ①. 内质网、高尔基体 ②. 两种膜的组成成分和结构相似 (2)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解 (3) ①. 促进 ②. 不是 ③. pH为8.0(呈碱性)时的降解反应速率明显高于酸性条件 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【小问1详解】 分泌蛋白是一类在细胞内合成、细胞外发挥作用的蛋白质,该类蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过内质网和高尔基体折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能;溶酶体膜和自噬体膜都属于生物膜,两者的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化。 【小问2详解】 突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。 【小问3详解】 图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解;据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性,而反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。 23. 鹌鹑的黄羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因Y/y控制,栗羽对黄羽为显性;白羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因B/b控制,栗羽对白羽为显性。养殖人员将纯合的黄羽与白羽亲本进行正反交,子代的表型及数量见下表。不考虑发生新的变异,回答下列问题: 杂交组合 亲本 F1的表型及数量/只 栗羽公鹑 黄羽母鹑 白羽母鹑 一 黄羽公鹑×白羽母鹑 315 311 0 二 白羽公鹑×黄羽母鹑 320 0 304 (1)鹌鹑上述羽色的遗传______(填“符合”或“不符合”)自由组合定律,理由是____________。 (2)已知B基因可决定色素的合成,而b基因不能决定色素的合成。纯合黄羽公鹑的基因型为____________。养殖人员提出“基因互作”用于解释上述杂交现象,合理的假设是________基因可以抑制Y/y基因的表达。基于该假设,则杂交组合二F1栗羽公鹑和白羽母鹑的基因型分别为______、______。 (3)为验证上述假设,选择F1栗羽公鹑与亲本的白羽母鹑进行回交。若假设正确,则子代雌雄的表型及比例为____________。 【答案】(1) ①. 不符合 ②. 两对等位基因均位于Z染色体上 (2) ①. ZByZBy ②. b ③. ZByZbY ④. ZbYW (3)白羽公鹑:白羽母鹑:栗羽公鹑:黄羽母鹑=1:1:1:1 【解析】 【分析】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】 已知鹌鹑的黄羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因Y/y控制,栗羽对黄羽为显性;白羽和栗羽由位于Z染色体上的等位基因B/b控制,栗羽对白羽为显性。两对等位基因均位于Z染色体上,其遗传不符合自由组合定律。 【小问2详解】 根据已知信息,先确定杂交组合一亲本和子代的基因型为Z_yZ_y×Zb_W→Z_yZbY(栗羽公鹑,要有Y)、Z_yW(黄羽母鹑),所以亲本之一为ZbYW。亲本之间进行正反交,确定杂交组合二的亲本和子代的基因型为ZbYZbY×Z_yW→ZbYZ_y(栗羽公鹑)、ZbYW(白羽母鹑)。已知B基因可决定色素的合成,而b基因不能决定色素的合成,可推出栗羽个体同时含有B和Y基因,白羽个体不含B基因,黄羽个体含有B和y基因。所以亲本Z_yW的基因型为ZByW。则杂交组合一亲本的基因型为ZByZBy×ZbYW,杂交组合二亲本的基因型为ZbYZbY×ZByW;根据推测,白羽个体中均含有b基因,所以b基因可以抑制Y/y基因的表达,出现白羽。杂交组合二F1栗羽公鹑和白羽母鹑的基因型分别为ZByZbY、ZbYW。 【小问3详解】 根据假设b基因可以抑制Y/y基因的表达。选择F1栗羽公鹑(基因型为ZByZbY)与亲本的白羽母鹑(基因型为ZbYW)进行回交。ZByZbY×ZbYW→ZByZbY(栗羽公鹑)、ZByW(黄羽母鹑)、ZbYZbY(白羽公鹑)、ZbYW(白羽母鸡),所以白羽公鹑:白羽母鹑:栗羽公鹑:黄羽母鹑=1:1:1:1。 24. 心肌细胞不能增殖,基因ARC在心肌细胞中特异性表达,抑制其凋亡,以维持正常数量。细胞中某些基因转录形成的前体RNA经过加工过程会产生许多非编码RNA,如miR-223(链状)、HRCR(环状)。结合下图回答问题: (1)启动过程①时,_________酶需识别并与基因上的_________结合。进行过程②的具体场所是_________,该过程最终合成的T1、T2、T3三条多肽链的氨基酸顺序_________(填“相同”或“不同”)。 (2)当心肌缺血、缺氧时,会引起基因miR-223过度表达,所产生的miR-223可与ARC的mRNA特定序列通过_________原则结合,形成核酸杂交分子1,使过程②因缺少_________而被抑制,ARC蛋白无法合成。 (3)HRCR可以吸附miR-223等链状的miRNA,以达到清除它们的目的。与基因ARC相比,核酸杂交分子2中特有的碱基对是_________。HRCR_________(促进/抑制)心肌细胞凋亡。 (4)根据所学的知识及题中信息,判断下列关于RNA功能的说法,正确的是_________(填写字母序号)。 a.有的RNA可作为遗传物质 b.有的RNA是构成某些细胞器的成分 c.有的RNA具有催化功能 d.有的RNA可调控基因表达 e.有的RNA可运输氨基酸 【答案】(1) ①. RNA聚合 ②. 启动子 ③. 核糖体 ④. 相同 (2) ①. 碱基互补配对 ②. 模板 (3) ①. A-U ②. 抑制 (4)abcde 【解析】 【分析】分析图可知,图中①为转录过程,②为翻译过程,其中由基因转录得到的mRNA可与miR-223结合形成核酸杂交分子1,miR- 223可与HRCR结合形成核酸杂交分子2 【小问1详解】 图中①为转录过程,转录时RNA聚合酶需识别并与基因上的启动部位结合;②为翻译过程,场所是细胞质中的核糖体;分析图可知,控制合成的三条多肽链是同一个模板mRNA,所以最终合成的T1、T2、T3三条多肽链的氨基酸顺序相同。 【小问2详解】 当心肌缺血、缺氧时,会引起基因miR-223过度表达,表达产物miR-223可与ARC的mRNA特定序列通过碱基互补配对原则结合形成核酸杂交分子1,导致过程②即翻译过程因模板的缺少而受阻,ARC蛋白无法合成,最终导致心力衰竭。 【小问3详解】 核酸杂交分子2是RNA和RNA之间形成杂交分子,所以与ARC基因相比,核酸杂交分子2中特有的碱基对是A-U。分析图可知,HRCR与miR-223碱基互补配对后,可以清除miR-223,使ARC基因的表达增加,抑制心肌细胞的凋亡。 【小问4详解】 RNA是核酸的一种,其功能有多种:a、有的RNA可作为遗传物质,如HIV病毒,a正确;b、有的RNA是构成某些细胞器的成分,如核糖体是由rRNA和蛋白质组成,b正确;c、有的酶化学本质是RNA,故有些RNA具有催化功能,c正确;d、分析图可知,miR-223可以和mRNA结合,从而调控基因表达,d正确;e、有的RNA可运输氨基酸,如tRNA, e正确。故选abcde。 25. 血栓病是心脑血管疾病中死亡率和严重致残率较高的重大疾病之一。组织纤溶酶原激活剂(t-PA)可选择性高效激活血栓中的纤溶酶原生成纤溶酶,后者可水解血栓中纤维蛋白,使血管畅通,故t-PA能应用于预防和治疗急性心肌梗死等血栓性疾病。研究人员获取t-PA基因的cDNA,利用pUC19质粒、pPIC9K质粒构建基因表达载体,过程如图所示,图中①②③④表示过程。回答下列问题∶ 注∶pPIC9K质粒中的AmpR、KanR表示标记基因,Ori表示复制原点,带箭头的序列表示启动子,指示线指示酶切位点。 (1)图示过程中,需要用到DNA连接酶、逆转录酶的过程分别是__________、__________(填图中的数字)。经过程②③获取的目的基因含有山羊β-酪蛋白/CMV杂合启动子,故构建重组质粒时,宜选用限制酶__________对pPIC9K质粒进行酶切。 (2)挑选未发情的成年母兔肌肉注射促性腺激素,连续注射4天后与公兔配种,第5天后手术取卵,这些步骤的目的是__________。将重组质粒导入受体细胞内,再通过__________技术获得转基因兔。待转基因母兔产仔后收集其乳汁,将乳汁离心获得乳清,采用__________方法检测乳清中是否存在t-PA. (3)用纤维蛋白平板溶圈法测定纯化乳清中t-PA的活性。在含有纤维蛋白(呈乳白色)和纤溶酶原的平板上打出大小相同的孔隙,将t-PA标准品和待测样品加入各孔隙中,在37℃条件下培养至出现透明圈,测定各透明圈的直径,参照标准曲线即可测得t-PA的活性。该检测方法的原理∶若t-PA的活性高,则__________,透明圈直径大。 【答案】(1) ①. ②④ ②. ① ③. Sac Ⅰ、SnaB Ⅰ (2) ①. 促进雌兔超数排卵,与公兔配种后获得多枚受精卵,作为转基因的受体细胞 ②. 胚胎移植 ③. 抗原-抗体杂交 (3)t-PA激活纤溶酶原生成的纤溶酶含量高,水解纤维蛋白多 【解析】 【分析】1、目的基因的获取的方法有:从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。 2、基因表达载体的构建是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子、标记基因和复制原点等。 3、将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。 4、目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测和个体水平上的鉴定。 【小问1详解】 过程②和④中将DNA片段与质粒连接,需要DNA连接酶,过程①利用mRNA获得cDNA,需要逆转录酶。已知经过过程②③获取的目的基因含有山羊β-酪蛋白/CMV杂合启动子,故构建重组质粒时,不需要保留pPIC9K质粒的启动子,但需要保留复制原点和标记基因等,且最好使用双酶切,故宜选用Sac Ⅰ、SnaB Ⅰ两种限制酶对pPIC9K质粒进行酶切。 【小问2详解】 挑选未发情的成年母兔肌肉注射促性腺激素,连续注射4天后与公兔配种,第5天后手术取卵,这些步骤的目的是促进雌兔超数排卵,与公兔配种后获得多枚受精卵,作为转基因的受体细胞。将重组质粒导入受体细胞内,再通过早期胚胎培养、胚胎移植技术获得转基因兔。待转基因母兔产仔后收集其乳汁,将乳汁离心获得乳清,采用抗原-抗体杂交方法检测乳清中是否存在t-PA。 【小问3详解】 已知t-PA可选择性高效激活血栓中的纤溶酶原生成纤溶酶,后者可水解血栓中的纤维蛋白。在含有纤维蛋白(不透明)和纤溶酶原的平板中加入t-PA,若t-PA的活性高,则t-PA激活纤溶酶原生成的纤溶酶含量高,水解纤维蛋白多,透明圈直径大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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