精品解析:湖北省重点高中智学联盟2025-2026学年高三上学期10月联考生物试题

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2025-11-06
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湖北省重点高中智学联盟2025年秋季高三年级10月联考 生物试题 一、选择题(18小题,每个小题只有一个正确选项,每小题2分共36分) 1. 盐碱古生球菌是科学家在盐湖(盐度超过 20%)的极端高盐碱性环境中发现的古菌,细胞微小且结构简单,可通过氧化有机物获取能量。下列有关盐碱古生球菌的说法中正确的是( ) A. 该菌依赖线粒体以满足高盐下主动运输排出多余盐分的能量需求 B. 该菌与支原体都属于原核生物,都有细胞壁 C. 细胞膜可能含特殊蛋白调节渗透压维持生存 D. 该菌为自养型原核生物 【答案】C 【解析】 【详解】A、盐碱古生球菌是原核生物,无线粒体,A错误; B、支原体无细胞壁,B错误; C、该菌生活在盐度超过20%的极端高盐碱性环境中,为了在高盐环境中维持生存,细胞膜可能含有特殊蛋白调节渗透压,从而保证细胞内环境稳定,C正确; D、该菌通过氧化有机物获取能量,属于异养型,D错误。 故选C。 2. 海蛞蝓是一类具有特殊营养方式的海洋软体动物,它能摄取单细胞绿藻,将其消化并仅保留叶绿体,之后叶绿体通过胞吞方式进入海蛞蝓细胞形成特化细胞器——盗食体。这些被保留的叶绿体可在海蛞蝓体内维持数月至一年的光合活性,使海蛞蝓成为少数能实现 “动物光合作用” 的生物。下列说法错误的是( ) A. 叶绿体在海蛞蝓体内长期存活,说明叶绿体可独立完成各项生命活动 B. 长期光照条件下,盗食体数量增多有利于海蛞蝓获取更多能量 C. 叶绿体进入海蛞蝓细胞形成盗食体的过程中依赖于细胞膜的流动性 D. 海蛞蝓的盗食体中含有蛋白质、核酸、光合色素、脂质等多种有机物 【答案】A 【解析】 【详解】A、叶绿体在海蛞蝓体内长期存活,但叶绿体不能独立完成各项生命活动,因为叶绿体进行生命活动需要细胞核中的遗传物质控制合成的物质,A错误; B、长期光照条件下,盗食体(含有叶绿体)数量增多,叶绿体进行光合作用产生的有机物增多,有利于海蛞蝓获取更多能量,B正确; C、叶绿体通过胞吞方式进入海蛞蝓细胞形成盗食体,胞吞过程依赖于细胞膜的流动性,C正确; D、海蛞蝓的盗食体中含有叶绿体,叶绿体有蛋白质、核酸、光合色素、脂质等多种有机物,所以盗食体中含有这些物质,D正确。 故选A。 3. 茶文化在我国源远流长的众多文化中占据重要一席,其中像西湖龙井、安吉白茶等绿茶的制作工艺包含 “摊青(新鲜茶叶摊放)、杀青(高温炒制)、揉捻、辉锅(干燥定型)” 等关键步骤。下列有关该制茶过程的叙述错误的是( ) A. 新鲜茶叶细胞中的无机盐大多以离子形式存在,少数构成化合物 B. 杀青过程中高温可破坏茶叶细胞中的酶结构,减少茶多酚的氧化分解 C. 揉捻时茶叶细胞破裂,可能导致其生物膜系统(如细胞膜、液泡膜)受损 D. 经过辉锅干燥定型后,茶叶细胞通过渗透作用吸水使茶叶重新恢复舒展状态 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞中的无机盐大多数以离子形式存在,如K⁺、Na⁺等,少数参与构成化合物(如叶绿素中的Mg²⁺),A正确; B、高温会破坏酶的空间结构,使其失活。杀青时高温使茶叶细胞中的酶(如多酚氧化酶)失活,减少茶多酚被氧化分解,B正确; C、揉捻时细胞破裂,细胞膜、液泡膜等生物膜结构受损,导致细胞质基质与液泡中的物质(如茶多酚)混合,C正确; D、辉锅干燥后,细胞因高温死亡,细胞膜失去选择透过性,无法通过渗透作用吸水,D错误。 故选D。 4. 研究表明,线粒体的分裂、分配和遗传远比人们想象的复杂。如下表所示,在不同分裂方式和不同类型的动物细胞中,线粒体的遗传结果有所不同。 细胞类型 子细胞中线粒体遗传结果 体细胞 随机均等分配 干细胞 较老的线粒体分配给准备分化的子细胞,较年轻的线粒体分配给保持干细胞特性的子细胞 精原细胞 精子中大于90%的线粒体被选择性降解 卵原细胞 线粒体富集在卵细胞中,极体中几乎不含 根据上述信息,以下说法正确的是( ) A. 动物细胞分裂期,线粒体都是随机均分到两个子细胞中 B. 乳腺干细胞和成熟的乳腺细胞耗氧速率基本相同 C. 精子中线粒体被大量降解的意义主要是增加精子的游动能力 D. 减数分裂时,线粒体被富集于卵细胞有利于母系线粒体遗传给子代 【答案】D 【解析】 【详解】A、由表格可知,体细胞线粒体随机均等分配,干细胞中的线粒体不是随机分配,所以动物细胞分裂期,线粒体不都是随机均分到两个子细胞中,A错误; B、乳腺干细胞分化形成成熟的乳腺细胞,分化后细胞的形态、结构和功能发生稳定性差异,代谢速率也会改变,所以乳腺干细胞和成熟的乳腺细胞耗氧速率不同,B错误; C、精子中大于90%的线粒体被选择性降解,其意义主要是减轻精子的重量,有利于精子的游动,而不是增加精子的游动能力,C错误; D、卵原细胞进行减数分裂时,线粒体富集在卵细胞中,极体中几乎不含,这有利于母系线粒体遗传给子代,D正确。 故选D。 5. 山羊快速育肥,在精饲料选择上,玉米占比为50%~60%;在粗饲料选择上,玉米秸秆、花生秧等优质秸秆占比为40%~50%。下列有关叙述正确的是( ) A. 育肥山羊体内脂肪的组成元素除了C、H、O外,还含有N、P B. 两种饲料富含多糖,经消化吸收后在山羊体内可转变为脂肪和某些氨基酸 C. 粗饲料中的纤维主要成分是纤维素,山羊消化道可分泌纤维素酶将其消化 D. 由于脂肪酸分子长短不同,玉米籽粒中的脂肪酸熔点较低而山羊体内脂肪酸熔点较高 【答案】B 【解析】 【详解】A、脂肪的组成元素仅为C、H、O,不含N和P,A错误; B、玉米和秸秆中的多糖(淀粉、纤维素)消化为葡萄糖后可被山羊吸收,葡萄糖进入到细胞中可转化为脂肪,还可通过一系列变化转变成某些氨基酸,B正确; C、粗饲料中的纤维主要成分是纤维素,但山羊自身无法分泌纤维素酶,需依赖消化道内共生微生物分解纤维素,C错误; D、由于脂肪酸饱和程度不同,玉米籽粒含有的脂肪中脂肪酸熔点较低而山羊体内脂肪含有的脂肪酸熔点较高,D错误。 故选B。 6. 下图是在电子显微镜下拍摄的动物细胞核照片,1~4均为细胞核的结构,下列有关说法错误的是( ) A. 结构1转变为染色体状态,将导致其上的基因不能转录 B. 结构3由双层膜构成,胞质侧可与内质网膜直接相连 C. 细胞癌变后代谢增强,可能会出现结构2增多和结构4增大的适应性变化 D. 此照片为物理模型,形象而概括地反映了细胞核的结构 【答案】D 【解析】 【详解】A、结构1为染色质,染色质转变为染色体状态时,染色质高度螺旋化,DNA难以解旋,将导致其上的基因不能转录,A正确; B、结构3为核膜,核膜由双层膜构成,其胞质侧可与内质网膜直接相连,B正确; C、细胞癌变后代谢增强,需要更多的物质和能量交换,核孔(结构2)是核质之间物质交换和信息交流的通道,可能会增多;核仁(结构4)与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,细胞癌变后核糖体活动旺盛,可能会出现核仁增大的适应性变化,C正确; D、此照片是在电子显微镜下拍摄的动物细胞核的真实图像,属于实物图,而不是物理模型(物理模型是人为制作的、简化的概括性模型,如细胞核的结构模型),D错误。 故选D。 7. 细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,这些反应离不开酶的催化作用。下列关于酶的说法正确的是( ) A. 酶的本质是蛋白质时,都会在超过90℃的高温条件下变性失活 B. 溶菌酶是一种免疫活性物质,可导致体内的细菌和真菌死亡 C. 用蔗糖酶和淀粉酶分别催化淀粉水解验证酶的专一性时,可以用碘液代替斐林试剂检测 D. 酶的特性是跟无机催化剂比较得来的,酶作用的底物都是有机物 【答案】C 【解析】 【详解】A、高温会使大多数酶变性失活,但某些耐高温的酶(如某些细菌中的酶)在90℃以上仍可能保持活性,A错误; B、溶菌酶属于体液中的杀菌物质(第二道防线),主要分解细菌细胞壁的成分肽聚糖,但对真菌(细胞壁成分为几丁质)无效,B错误; C、淀粉遇碘液变蓝;淀粉水解形成麦芽糖,遇碘液不变蓝,而与斐林试剂在水浴加热时会产生砖红色沉淀,且蔗糖酶不能水解淀粉,故可用碘液代替斐林试剂检测淀粉酶、蔗糖酶分别对淀粉的水解作用,C正确; D、酶的高效性是通过与无机催化剂比较得出,但专一性无需比较;过氧化氢酶的底物是H2O2(无机物),因此“底物都是有机物”错误,D错误。 故选C。 8. 细胞膜不仅是细胞内外隔开的屏障,也是控制物质进出细胞的门户。下列说法正确的是( ) A. 病毒与细胞表面受体结合体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能 B. 脂溶性小分子、水分子进出细胞一定是自由扩散 C. 蛋白质通过胞吞或胞吐进出细胞需要消耗能量,不需要膜上蛋白质的参与 D. 物质通过主动运输进出细胞一定需要载体蛋白,但不一定消耗ATP 【答案】D 【解析】 【详解】A、病毒与细胞表面受体结合属于病毒入侵宿主细胞的过程,而细胞间信息交流是指细胞与细胞之间的相互作用,A错误; B、脂溶性小分子通过自由扩散进出细胞,水分子可通过通道蛋白协助扩散进细胞,B错误; C、胞吞或胞吐需要细胞膜的流动性,此过程依赖膜蛋白的参与(如形成囊泡),C错误; D、主动运输必须依赖载体蛋白,且需要消耗能量。但某些主动运输可利用离子浓度梯度产生的电化学势能,不消耗ATP,D正确。 故选D。 9. 实验是生物学研究的重要手段,下列有关实验探究的叙述,正确的是( ) A. 用一定浓度的硝酸钾溶液做观察质壁分离和复原的实验,细胞发生质壁分离后开始主动吸收硝酸根离子和钾离子,导致细胞发生质壁分离自动复原 B. 鲁宾、卡门的实验和卡尔文的实验都应用了放射性同位素标记法 C. 希尔反应实验中离体叶绿体悬浮液中除了加入氧化剂外,还必须加入一定量的蔗糖或者其他溶质微粒 D. 恩格尔曼利用水绵探究光合作用场所的实验中自变量是有无光照,以好氧细菌的分布情况作为观测指标 【答案】C 【解析】 【详解】A、用一定浓度的硝酸钾溶液做质壁分离和复原实验时,细胞在发生质壁分离的同时就开始吸收硝酸根离子和钾离子(因为细胞膜对这些离子有通透性,且细胞呼吸能提供能量用于主动运输),并非“质壁分离后开始吸收”,随着离子进入细胞,细胞液浓度升高,水分进入细胞,导致质壁分离自动复原,A错误; B、鲁宾、卡门的实验(探究光合作用中氧气的来源)用了同位素标记法(用18O分别标记H2O和CO2),无放射性;但卡尔文的实验(探究暗反应中CO2的固定和还原过程)用的是放射性同位素示踪法(14C标记CO2),B错误; C、希尔反应实验(离体叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气的反应)中,离体叶绿体悬浮液除了加入氧化剂外,还必须加入一定量的蔗糖或者其他溶质微粒,目的是维持渗透压,保持叶绿体的正常形态和功能,C正确; D、恩格尔曼利用水绵探究光合作用场所的实验中,自变量是光照叶绿体的范围(全部光照和部分光照),以好氧细菌的分布情况作为观测指标,并非“有无光照”,D错误。 故选C。 10. 为研究某种植物光合速率和呼吸速率对生长发育的影响,研究者做了以下实验,将长势相同的该植物幼苗均分成7组,分别置于不同温度下,先暗处理1h,再光照1h,其他条件相同且适宜,测其干重变化,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 光照下26℃和32℃时该植物的净光合速率不相等 B. 若光照强度突然增加,叶绿体基质中C3的含量将会增加 C. 30℃条件下,一昼夜光照时间超过9h,该植物幼苗才能生长 D. 温度达到36℃时,该植物幼苗在光照条件下不能进行光合作用 【答案】D 【解析】 【详解】A、32°C时,暗处理1h后的重量变化是-4mg,说明呼吸速率是4mg/h,光照1h后与暗处理前的变化是0mg,光合速率-2×呼吸速率=0,此条件下光合速率是8mg/h,净光合速率是4mg/h,同理可推知,26°C时,呼吸速率是1mg/h,光合速率是5mg/h,净光合是4mg/h,推出光照下26℃和32℃时该植物的净光合速率相等,A错误; B、当光照强度突然增加时,光反应增强,产生的ATP和NADPH增加,从而促进了三碳化合物的还原,C3的消耗速率加快,但是二氧化碳固定形成的三碳化合物的过程不受影响,即C3的生成速率不变,故C3的量减少,B错误; C、30°C条件下,呼吸强度为3mg/h,光合作用的强度是9mg/h,一昼夜光照时间等于8h则光合产生有机物为72mg,呼吸消耗为3×24=72mg,则一昼夜光照时间大于8h,该植物幼苗有机物才可以积累,才能生长,C错误; D、36°C时呼吸速率是1mg/h,光照1h后比暗处理前减少了2mg,光照1h后与暗处理前的重量变化=光合速率-2×呼吸速率,说明此时光合速率为0mg/h,即该植物幼苗在光照条件下不能进行光合作用,D正确。 故选D。 11. 著名生物学家奥托·瓦博格发现在癌细胞中,葡萄糖分解产生的丙酮酸大部分在乳酸脱氢酶的作用下,被NADH还原成乳酸。在氧气供应充足的情况下,癌细胞内的丙酮酸也主要发生此代谢途径,癌细胞的这种代谢特征被称为瓦博格效应。下列相关叙述错误的是( ) A. 癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会释放少量能量,生成少量ATP B. 依据瓦博格效应可推测癌细胞需要大量吸收葡萄糖 C. 该代谢途径在某些植物组织细胞内也能发生 D. 癌细胞内蛋白质、糖类和脂质的代谢可通过细胞呼吸过程联系起来 【答案】A 【解析】 【详解】A、丙酮酸转化为乳酸属于无氧呼吸第二阶段,该过程不释放能量且不生成ATP(仅糖酵解阶段产生ATP),A错误; B、癌细胞通过大量消耗葡萄糖进行无氧呼吸以满足能量需求,符合瓦博格效应特点,B正确; C、植物细胞(如马铃薯块茎细胞)在缺氧时也可通过无氧呼吸生成乳酸,C正确; D、细胞呼吸中间产物(如丙酮酸)可参与其他物质代谢,实现糖类、脂质和蛋白质的相互转化,D正确。 故选A。 12. 线粒体是一种双层膜的细胞器,外膜通透性较高,内膜上含有各种蛋白质控制着物质的进出,如ATP合成酶、电子转运体、Pi转运体等。内膜上的电子转运体可将H+从线粒体基质泵出至膜间隙中,该过程如图所示。下列说法错误的是( ) A. H+通过电子转运体从线粒体基质泵出到膜间隙的方式属于主动运输 B. 能产生酶的细胞一定能产生ATP,能产生ATP的细胞不一定能产生酶 C. Pi从膜间隙转运至线粒体基质依赖H+的电化学梯度势能提供能量,同时需要通道蛋白Pi转运体的参与 D. ATP合成所需的能量来自膜间隙和线粒体基质氢离子的浓度差 【答案】C 【解析】 【详解】A、膜间隙中的H⁺浓度较高,线粒体基质中的H⁺浓度较低,H⁺通过电子转运体从线粒体内膜泵出到膜间隙为逆浓度梯度的运输,其运输方式属于主动运输,A正确; B、所有活细胞都能产生ATP,因此能产生酶的细胞一定能产生ATP,能产生ATP的细胞不一定能产生酶,如哺乳动物成熟的红细胞,B正确; C、Pi从膜间隙转运至线粒体基质依赖H+的电化学梯度势能提供能量,故运输方式为主动运输,需要利用膜上的载体蛋白,而不是通道蛋白,C错误; D、膜间隙中的H⁺浓度较高,线粒体基质中的H⁺浓度较低,H⁺通过ATP合成酶合成ATP所需的能量来自于膜间隙和线粒体基质氢离子的浓度差,D正确。 故选C。 13. 某二倍体动物(2n=24)细胞在分裂过程中,一段时期内细胞核中某种物质或结构的数量变化如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 若a代表24个核DNA分子,则该细胞发生有丝分裂,DE表示细胞完成分裂 B. 若a代表24条染色单体,则该细胞发生减数分裂,CD段会发生基因重组 C. 若a代表12对同源染色体,则该细胞发生有丝分裂,DE表示着丝粒完成分裂 D. 若a代表12条染色体,则该细胞发生有丝分裂,DE表示细胞完成分裂 【答案】B 【解析】 【详解】A、若a 代表24个核DNA分子,则 2a 为48。在有丝分裂中,DNA在间期复制加倍,末期随着细胞分裂减半。在减数分裂过程中也可以发生图示的变化,A错误; B、若a 代表24条染色单体,则 2a 为48。在减数分裂中,减数第一次分裂前期同源染色体联会,后期非同源染色体自由组合,发生基因重组。图中 CD段(数量为2a)可以表示减数第一次分裂时期,符合这一过程,B正确; C、若a代表12对同源染色体,则该细胞发生有丝分裂,DE表示染色体分开形成子细胞,同源染色体对数又重新恢复为12对,C错误; D、该二倍体动物的体细胞中有24条染色体,若a代表12条染色体,则该细胞完成了减数第二次分裂,染色体数目减半,D错误。 故选B。 14. 关于细胞衰老的机制,端粒学说认为细胞的衰老是端粒DNA随着细胞分裂而变短导致的。生殖细胞中存在能延长染色体的端粒酶,端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链,下列叙述正确的是( ) A. 细胞的衰老和个体的衰老总是同步的 B. 细胞衰老是正常的生命现象,对个体都是有利的 C. 端粒酶中的蛋白质应为逆转录酶 D. 酵母菌和乳酸菌中也含有端粒酶,能防止各自的端粒变短 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞的衰老与个体的衰老在多细胞生物中并不同步,如人体内部分细胞衰老时个体未必衰老,A错误; B、细胞衰老是正常现象,但并非对所有个体都有利,如过度衰老可能导致功能衰退,B错误; C、端粒酶以自身RNA为模板合成DNA链,此过程类似逆转录,其蛋白质组分应具有逆转录酶活性,C正确; D、乳酸菌为原核生物,无染色体,故不含端粒酶,D错误。 故选C。 15. 脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,是由中性脂在内质网膜内合成后在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离形成。机体营养匮乏时,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,最终脂滴被降解。下列叙述错误的是( ) A. 脂滴膜是由磷脂单分子层组成,其中磷脂分子头部排列在脂滴外侧 B. 机体长时间营养匮乏时,激烈的细胞自噬可能引起细胞凋亡 C. 脂滴中的脂质被溶酶体内氧化分解酶分解,使细胞获得所需的物质和能量 D. 细胞受到损伤或细胞衰老时,细胞自噬可维持细胞内部环境的稳定 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂滴膜是由磷脂单分子层组成,磷脂分子头部具有亲水性,尾部具有疏水性,而脂滴内部是脂质(疏水性),所以磷脂分子头部排列在脂滴外侧(与细胞质基质的水环境接触),A正确; B、机体长时间营养匮乏时,激烈的细胞自噬会过度分解细胞自身结构,可能引起细胞凋亡,B正确; C、脂滴中的脂质被溶酶体内的水解酶分解,而不是氧化分解酶(氧化分解主要在线粒体等细胞器中进行),分解后的产物可被细胞利用,使细胞获得所需的物质和能量,C错误; D、细胞受到损伤或细胞衰老时,细胞自噬可清除受损或衰老的细胞结构,维持细胞内部环境的稳定,D正确。 故选C。 16. 玉米花为单性花,在自然状态下,玉米雄花的花粉既可以落到同一植株雌花的柱头上也可以落到其他玉米植株雌花的柱头上。纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植。收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 控制非甜玉米性状的基因是隐性基因 B. 甜玉米果穗上结出的都是非甜玉米籽粒 C. 非甜玉米果穗上结出的非甜玉米籽粒都是纯合子 D. 甜玉米果穗上结出的非甜玉米籽粒种植后进行自交可验证分离定律 【答案】D 【解析】 【详解】A、由于在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的种子,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒,说明控制非甜玉米性状的是显性基因,控制甜玉米性状的是隐性基因,A错误; B、控制甜玉米性状的是隐性基因,由于玉米既可以自交,也可以杂交,故在甜玉米的果穗上有甜玉米的籽粒,也有非甜玉米的籽粒,B错误; C、由于控制非甜玉米性状的是显性基因,所以非甜玉米无论接受何种花粉时,后代均表现为显性性状,都是非甜玉米籽粒,非甜玉米果穗的籽粒可能为纯合子,也可能是杂合子,C错误; D、设相关基因是A/a,则甜玉米(aa)果穗上结出的非甜玉米籽粒是接受AA后形成的,都为杂合子Aa,自交后子代出现性状分离(非甜:甜=3:1),可验证分离定律,D正确。 故选D。 17. 果蝇的灰体(A)对黑檀体(a)为显性;短刚毛和长刚毛由另一对等位基因(B、b)控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如图,下列叙述正确的是( ) A. 具有多对同源染色体、子代数量多使果蝇成为良好的遗传实验材料 B. 实验一的结果可验证两对等位基因遵循自由组合定律 C. 实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为1/2 D. 实验二的F1自由交配F2中灰体:黑檀体为9 : 7 【答案】C 【解析】 【详解】A、果蝇作为遗传实验材料的主要原因是繁殖快、子代数量多、具有多对易区分的相对性状、染色体数目少等,“具有多对同源染色体” 不是主要原因,A错误; B、实验一的结果是1:1:1:1,虽符合测交(验证自由组合定律的方法之一),但测交的亲本需为双杂合个体与双隐性个体(如AaBb×aabb)。而本实验中亲本是Aabb×aaBb(单杂合 × 单杂合),并非典型的双杂合测交,因此不能直接验证自由组合定律,B错误; C、实验二的亲本是乙(aaBb)和丙(AaBb)。后代基因型及比例:AaBB: 1/8、AaBb: 2/8、Aabb: 1/8、aaBB: 1/8、aaBb: 2/8、aabb: 1/8。亲本基因型为aaBb(占2/8)和AaBb(占2/8),因此与亲本基因型不同的个体比例为:1-2/8-2/8=4/8=1/2,C正确; D、实验二的 F1中,灰体(Aa)和黑檀体(aa)的比例为1:1,即A的频率为1/4,a的频率为3/4。自由交配后,基因型频率为:AA: (1/4)2=1/16,Aa: 2×1/4×3/4=6/16,aa: (3/4)2=9/16。灰体(A_): 黑檀体(aa)= 7:9,D错误。 故选C。 18. 油菜花有黄花、乳白花和白花三种,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的雄配子部分致死。选择黄花(AA)植株和白花(aa)植株杂交, F1全部开乳白花。F1植株自交, F2油菜植株中,黄花:乳白花:白花=3:5:2,下列叙述错误的是( ) A. F1的表现支持融合遗传,F2的表现支持孟德尔遗传规律 B. F1产生含a基因的雄配子致死率为1/2 C. 以F1作父本进行测交实验,可验证F1产生含a基因的雄配子的致死率 D. F2随机交配, F2与 F1产生的含a基因的雄配子比例相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、F1全为乳白花,说明显性不完全,支持融合遗传的表象;但 F2出现性状分离且比例为3:5:2,支持孟德尔遗传定律中基因分离的本质(等位基因分离),A正确; B、假设F1产生含a基因的雄配子致死率为x,F1(Aa)产生的雌配子及其比例为A:a = 1:1,产生的雄配子及其比例为A:a=(1):(1 - x),F2中白花aa占1/2×(1 - x)/{1 + (1 - x)}=1/5,解得x =1/3,即F1产生含a基因的雄配子致死率为1/3,B错误; C、以F1作父本进行测交实验,即与aa杂交,通过测交后代的表型及比例,可验证F1产生含a基因的雄配子的致死率,C正确; D、F2中AA占3/10,Aa占5/10,aa占2/10,F2产生的含a基因的雄配子比例为(5/10×1/2×2/3+2/10×1)÷(1-5/10×1/2×1/3)=2/5,F1产生的含a基因的雄配子比例也为2/5,F2与 F1产生的含a基因的雄配子比例相同,D正确。 故选B。 二、非选择题(4小题,共64分) 19. 内共生起源学说认为,真核细胞中的叶绿体起源于被原始真核细胞吞噬的光合蓝细菌(蓝藻),二者长期共生后逐渐演化形成叶绿体。为验证该学说,科研人员以蓝细菌和芽殖酵母(真核生物)为实验材料展开研究,回答下列问题: (1)蓝细菌与酵母菌都具有________(至少填两种细胞结构),这体现了生物界具有_______。 (2)科研人员构建 “嵌入工程蓝细菌的芽殖酵母” 实验体系:首先用基因工程技术将目的基因插入蓝细菌 DNA,获得工程蓝细菌甲; 随后用药物诱导产生 ATP 供应不足的代谢缺陷型芽殖酵母,分别注入野生型蓝细菌(对照组)和工程蓝细菌甲(实验组),获得重构酵母菌,一段时间后统计酵母菌的数量结果如图所示。 ①实验过程中利用显微镜对酵母菌直接计数,统计结果_______(填“偏高”或“偏低”),原因是________。 ②目的基因表达的蛋白可定位于蓝细菌甲的细胞膜上,结合上图推测该蛋白的功能可能是______。 (3)除了以上实验以外,从遗传物质的角度分析,支持内共生起源学说的关键证据是_______。 (4)根据内共生起源学说,推测真核细胞中线粒体的来源是_______。 【答案】(1) ①. 核糖体、细胞膜、细胞质 ②. 统一性(或具有共同的祖先) (2) ①. 偏高 ②. 无法区分活菌和死菌 ③. 将蓝细菌产生的ATP转运至酵母菌中 (3)蓝细菌与叶绿体的DNA相似 (4)好氧细菌(或进行有氧呼吸的细菌) 【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。 【小问1详解】 蓝细菌属于原核生物,酵母菌属于真核生物,原核细胞与真核细胞共有的结构有细胞膜、细胞质、核糖体,这体现了生物界具有统一性。 【小问2详解】 利用显微镜对酵母菌直接计数时,统计结果偏高,原因是显微镜下无法区分死菌和活菌,会将死菌也计数在内,导致结果偏高;实验组为工程蓝细菌甲,其目的基因表达的蛋白可定位于蓝细菌甲的细胞膜上,结合题图可知,注入工程蓝细菌甲的实验组酵母菌数量明显多于注入野生型蓝细菌的对照组,由此推测该蛋白的功能可能是将蓝细菌产生的ATP转运至酵母菌中,缓解酵母菌细胞的ATP供应不足。 【小问3详解】 从遗传物质角度分析,支持内共生起源学说的关键证据是蓝细菌与叶绿体的DNA相似,这表明它们在遗传物质方面有相似性,符合内共生起源学说中叶绿体起源于光合蓝细菌、线粒体起源于某种细菌的推测。 【小问4详解】 根据内共生起源学说,推测真核细胞中线粒体的来源是被原始真核细胞吞噬的某种好氧细菌(或进行有氧呼吸的细菌),二者长期共生后逐渐演化形成线粒体。 20. 叶绿体进行能量转换依靠光系统(指光合色素与各种蛋白质结合形成的大型复合物,包括PSⅠ和PSⅡ)将光能转换为电能。光系统产生的高能电子沿光合电子传递链依次传递促使NADPH的形成,同时驱动在膜两侧建立H+梯度,进而驱动ATP的合成,过程如图1所示。 细胞呼吸的全过程包括:糖酵解、柠檬酸循环、电子传递和氧化磷酸化,柠檬酸循环过程中有CO2生成。图2是在线粒体的内膜上发生的电子传递和氧化磷酸化过程(图2中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为电子传递复合体)。 (1)少数处于特殊状态的叶绿素a(P680和P700)在光能激发下失去高能e-,失去e-的叶绿素分子,能够从水分子中夺取e-,使水分解为氧和H+;电子(e-)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,最终传递给NADP+。在此过程中电子的最终供体(供给电子的物质)是_______,电子的最终受体(接收电子的物质)是_______。若CO2浓度降低,暗反应速率减慢,叶绿体中电子受体NADP+减少,则图中电子传递速率会_______(填“加快”或“减慢”)。 (2)叶绿体类囊体产生的氧气扩散到线粒体被利用生成水,至少要穿过_______层磷脂分子。 (3)图中展示的两个ATP合成酶的共同作用是:_______。 (4)AOX是一种植物细胞线粒体内膜上广泛存在的氧化酶。AOX和复合体Ⅳ都能将电子传递给______,但AOX的作用会使细胞呼吸ATP产生量明显减少而热能释放增加,如植物的“开花生热”现象就是这个道理。AOX的作用会使细胞呼吸ATP产生量明显减少的原因是_______。 【答案】(1) ①. 水 ②. NADP+ ③. 减慢 (2)10 (3)运输H+;催化ATP的合成 (4) ①. 氧(氧气) ②. 呼吸链上电子传递的路径缩短(或没有通过复合体Ⅲ和复合体Ⅳ),使得泵出的H+减少,导致ATP合酶两侧的H+浓度差减小,使合成的ATP减少 【解析】 【分析】光合作用的光反应是一个非常复杂的物质与能量转变过程,它需要类囊体上多种蛋白复合体和电子传递体的参与才能将光能转变成电能,进而转变电势能和化学能。PSI和PSII指光合色素与各种蛋白质结合形成的大型复合物,叶绿素a(P680和P700)与蛋白质结合构成PSI和PSII。转化时处于特殊状态的叶绿素a在光的照射下﹐可以得失电子,从而将光能转换成电能。叶绿素a被激发而失去电子(e-),最终传递给NADP+。失去电子的叶绿素a变成一种强氧化剂,能够从水分子中夺取电子,使水分子氧化生成氧分子和氢离子(H+),叶绿素a由于获得电子而恢复稳态。 【小问1详解】 少数处于特殊状态的叶绿素a(P680和P700)在光能激发下失去高能e-,失去e-的叶绿素分子,能够从水分子中夺取e-,使水分解为氧和H+;电子(e-)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,最终传递给NADP+。故电子的最终供体(供给电子的物质)是水,而NADP+是电子的最终受体(接收电子的物质)。若CO2浓度降低,暗反应速率减慢,叶绿体中电子受体NADP+减少,会使电子传递速率减慢。 【小问2详解】 叶绿体光反应产生O2的场所是类囊体薄膜上,而有氧呼吸第三阶段消耗O2的场所是线粒体内膜上,线粒体和叶绿体都是双层膜结构的细胞器,故叶绿体光反应过程中产生的O2到达相邻线粒体参与有氧呼吸至少需要穿5层生物膜(或磷脂双分子层)、10层磷脂分子层。 【小问3详解】 由图可知,ATP合成酶的作用是催化ATP的合成,并协助H+跨膜运输。 【小问4详解】 由题意可知,AOX是作用于有氧呼吸第三阶段的酶(生成了氧),故AOX和复合体Ⅳ都能将电子传递给氧(氧气)。若呼吸链上电子传递的路径缩短(或没有通过复合体Ⅲ和复合体Ⅳ),使得泵出的H+减少,导致ATP合酶两侧的H+浓度差减小,使合成的ATP减少,能量更多的以热能的形式散失出去,如植物的“开花生热”现象就是这个道理。 21. 控制物质进出细胞是细胞代谢的前提,回答以下有关物质跨膜运输相关的问题。 (1)糖尿病人通常有“三多一少”的症状,多尿的原因是由于_______,导致肾小管集合管对水分的重吸收减少,大量的水随尿排出。 (2)通常情况下,水进出细胞的方式主要是协助扩散,影响水的这种运输方式的速率的因素是________,据此分析抗利尿激素能促进肾小管集合管对水的重吸收的原理是_______。 (3)有渗透装置如下图所示,半透膜只允许溶剂通过,图中溶液均为水溶液。 ①若图中状态已经达到了渗透平衡,则此时从浓度大小上比较:S1溶液_______S2溶液. ②在发生渗透作用的过程中,水分子通过半透膜是______(填“双向”或“单向”)的,请依据上述装置设计一个对比实验进行验证,写出简要实验思路:_______。 【答案】(1)(原)尿中含大量葡萄糖导致原尿渗透压升高 (2) ①. 浓度差和水通道蛋白的数量 ②. 抗利尿激素使肾小管、集合管管壁细胞上的水通道蛋白数量增加 (3) ①. >(大于) ②. 双向 ③. 思路:利用上述装置设置两组实验,一组用3H标记烧杯中的水,另一组用3H标记漏斗中的水,待渗透平衡后,分别检测两个装置中放射性的分布情况 【解析】 【分析】渗透作用发生的条件是具有半透膜、半透膜两侧具有浓度差,由题图可知,达到平衡时,漏斗内的液面高于烧杯内的液面,因此该过程是水分子通过渗透作用进入漏斗,浓度是S1>S2。 【小问1详解】 糖尿病人通常有“三多一少”的症状,之所以多尿,是由于(原)尿中含有大量的葡萄糖进而导致原尿渗透压升高,肾小管和集合管对水分的重吸收减少,大量的水随尿排出,导致多尿。 【小问2详解】 水分子进出细胞的方式主要是协助扩散,需要两个条件,一是浓度差,二是水通道蛋白的数量。据此可知,抗利尿激素之所以能促进肾小管和集合管对水的重吸收,是由于抗利尿激素使肾小管、集合管管壁细胞上的水通道蛋白数量增加所导致。 【小问3详解】 ①渗透平衡时,在高度差产生的向下的压力和S1溶液所产生的对水的吸引力相等时,水分子通过半透膜的扩散速率相等,所以渗透平衡时S1溶液的浓度依然大于S2溶液的浓度。 ②在发生渗透作用的过程中,水分子通过半透膜是双向的,若要验证该实验,我们可以利用放射性同位素标记法进行实施,具体实验思路如下:利用上述装置设置两组实验,一组用3H标记烧杯中的水,另一组用3H标记漏斗中的水,待渗透平衡后,分别检测两个装置中放射性的分布情况。 22. 番茄是严格的自花传粉作物,因其适应性强,果实营养价值高,成为我国普遍栽培的主要果菜之一。现阶段我国大面积推广种植的优质番茄品种均为杂交种。野生型番茄表现为雄性可育,为简化制种流程,科学家选育了雄性不育的番茄突变体甲和突变体乙(均只有一对基因与野生型不同)。下表为3个不同番茄杂交组合及其子代的表型及比例,不考虑染色体互换,回答下列问题。 杂交组合 F1的表型及比例 一 野生型×突变体甲 全为雄性可育 二 野生型×突变体乙 全为雄性可育 三 突变体甲×突变体乙 全为雄性可育 (1)杂交育种时,选育雄性不育植株作为杂交亲本中的_______,不需要进行_______操作,简化了杂交操作的流程,对杂交制种具有重要意义。 (2)根据杂交组合一和二可知,_______性状是由显性基因控制的。根据杂交组合三,推测控制两个突变体的相关基因为________(选填“等位基因”或“非等位基因”)。 (3)经检测突变体甲是Ⅱ号染色体上的基因发生突变形成的,为探究乙的突变基因是否也位于Ⅱ号染色体上,研究人员利用STR技术来进行研究,STR是染色体DNA中的简单串联重复序列,该序列具有个体特异性,非同源染色体和不同品种的同源染色体上的STR也不同。研究者将组合二F1自交,提取F2中20株雄性不育植株的核DNA,利用Ⅱ号和Ⅲ号染色体上特异性STR进行PCR扩增、电泳,结果如图一所示: 图中结果表明:________,若用Ⅲ号染色体上特异性STR对F2中全部雄性不育植株核DNA进行PCR扩增、电泳,出现3号个体所示条带的比例为_______。 (4)将杂交组合三的F1自交,F2的表型及比例为________。 (5)为减少育种工作量并满足每年制种的需求,应从上述杂交组合的亲本和F1中选择______混合种植,之后每年收获雄性不育株所结种子并于次年混合种植,这样每年均可获得固定比例的雄性不育植株。 【答案】(1) ①. 母本 ②. 去雄 (2) ①. 雄性可育 ②. 非等位基因 (3) ①. 乙的突变基因位于Ⅱ号染色体上 ②. 1/4##25% (4)雄性可育:雄性不育=1:1 (5)突变体甲与组合一F1或突变体乙与组合二F1或突变体甲(乙)与组合三F1 【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】 在杂交育种中,雄性不育植株由于不能产生可育花粉,所以在杂交时可作为母本,这样就不需要进行去雄操作,简化了杂交流程,对杂交制种意义重大。 【小问2详解】 根据杂交组合一(野生型×突变体甲)和二(野生型×突变体乙),子代均全为雄性可育,由此可知雄性可育性状是由显性基因控制的。 因为杂交组合三(突变体甲×突变体乙)的子代全为雄性可育,若控制两个突变体的基因为等位基因,子代应出现雄性不育个体,所以推测控制两个突变体的相关基因为非等位基因。 【小问3详解】 从图中Ⅱ号染色体STR的电泳结果来看,F2中雄性不育植株的Ⅱ号染色体STR条带与突变体乙一致,这表明乙的突变基因位于Ⅱ号染色体上。 对于Ⅲ号染色体上特异性STR,通过分析图中条带情况,出现3号个体所示条带的比例为1/4(25%)。 【小问4详解】 设突变体甲的基因型为aaBB,突变体乙的基因型为AAbb,杂交组合三的F1基因型为AaBb,F1自交,根据基因的自由组合定律,F2的表型及比例为雄性可育:雄性不育=1:1。 【小问5详解】 为减少育种工作量并满足每年制种需求,应从上述杂交组合的亲本和F1中选择突变体甲与组合一F1或突变体乙与组合二F1或突变体甲(乙)与组合三F1混合种植,之后每年收获雄性不育株所结种子并于次年混合种植,这样每年均可获得固定比例的雄性不育植株。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 湖北省重点高中智学联盟2025年秋季高三年级10月联考 生物试题 一、选择题(18小题,每个小题只有一个正确选项,每小题2分共36分) 1. 盐碱古生球菌是科学家在盐湖(盐度超过 20%)的极端高盐碱性环境中发现的古菌,细胞微小且结构简单,可通过氧化有机物获取能量。下列有关盐碱古生球菌的说法中正确的是( ) A. 该菌依赖线粒体以满足高盐下主动运输排出多余盐分的能量需求 B. 该菌与支原体都属于原核生物,都有细胞壁 C. 细胞膜可能含特殊蛋白调节渗透压维持生存 D. 该菌为自养型原核生物 2. 海蛞蝓是一类具有特殊营养方式的海洋软体动物,它能摄取单细胞绿藻,将其消化并仅保留叶绿体,之后叶绿体通过胞吞方式进入海蛞蝓细胞形成特化细胞器——盗食体。这些被保留的叶绿体可在海蛞蝓体内维持数月至一年的光合活性,使海蛞蝓成为少数能实现 “动物光合作用” 的生物。下列说法错误的是( ) A. 叶绿体在海蛞蝓体内长期存活,说明叶绿体可独立完成各项生命活动 B. 长期光照条件下,盗食体数量增多有利于海蛞蝓获取更多能量 C. 叶绿体进入海蛞蝓细胞形成盗食体的过程中依赖于细胞膜的流动性 D. 海蛞蝓的盗食体中含有蛋白质、核酸、光合色素、脂质等多种有机物 3. 茶文化在我国源远流长的众多文化中占据重要一席,其中像西湖龙井、安吉白茶等绿茶的制作工艺包含 “摊青(新鲜茶叶摊放)、杀青(高温炒制)、揉捻、辉锅(干燥定型)” 等关键步骤。下列有关该制茶过程的叙述错误的是( ) A. 新鲜茶叶细胞中的无机盐大多以离子形式存在,少数构成化合物 B. 杀青过程中高温可破坏茶叶细胞中的酶结构,减少茶多酚的氧化分解 C. 揉捻时茶叶细胞破裂,可能导致其生物膜系统(如细胞膜、液泡膜)受损 D. 经过辉锅干燥定型后,茶叶细胞通过渗透作用吸水使茶叶重新恢复舒展状态 4. 研究表明,线粒体的分裂、分配和遗传远比人们想象的复杂。如下表所示,在不同分裂方式和不同类型的动物细胞中,线粒体的遗传结果有所不同。 细胞类型 子细胞中线粒体遗传结果 体细胞 随机均等分配 干细胞 较老的线粒体分配给准备分化的子细胞,较年轻的线粒体分配给保持干细胞特性的子细胞 精原细胞 精子中大于90%的线粒体被选择性降解 卵原细胞 线粒体富集在卵细胞中,极体中几乎不含 根据上述信息,以下说法正确的是( ) A. 动物细胞分裂期,线粒体都是随机均分到两个子细胞中 B. 乳腺干细胞和成熟的乳腺细胞耗氧速率基本相同 C. 精子中线粒体被大量降解的意义主要是增加精子的游动能力 D. 减数分裂时,线粒体被富集于卵细胞有利于母系线粒体遗传给子代 5. 山羊快速育肥,在精饲料选择上,玉米占比为50%~60%;在粗饲料选择上,玉米秸秆、花生秧等优质秸秆占比为40%~50%。下列有关叙述正确的是( ) A. 育肥山羊体内脂肪的组成元素除了C、H、O外,还含有N、P B. 两种饲料富含多糖,经消化吸收后在山羊体内可转变为脂肪和某些氨基酸 C. 粗饲料中的纤维主要成分是纤维素,山羊消化道可分泌纤维素酶将其消化 D. 由于脂肪酸分子长短不同,玉米籽粒中的脂肪酸熔点较低而山羊体内脂肪酸熔点较高 6. 下图是在电子显微镜下拍摄的动物细胞核照片,1~4均为细胞核的结构,下列有关说法错误的是( ) A. 结构1转变为染色体状态,将导致其上的基因不能转录 B. 结构3由双层膜构成,胞质侧可与内质网膜直接相连 C. 细胞癌变后代谢增强,可能会出现结构2增多和结构4增大的适应性变化 D. 此照片为物理模型,形象而概括地反映了细胞核的结构 7. 细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,这些反应离不开酶的催化作用。下列关于酶的说法正确的是( ) A. 酶的本质是蛋白质时,都会在超过90℃的高温条件下变性失活 B. 溶菌酶是一种免疫活性物质,可导致体内的细菌和真菌死亡 C. 用蔗糖酶和淀粉酶分别催化淀粉水解验证酶的专一性时,可以用碘液代替斐林试剂检测 D. 酶的特性是跟无机催化剂比较得来的,酶作用的底物都是有机物 8. 细胞膜不仅是细胞内外隔开的屏障,也是控制物质进出细胞的门户。下列说法正确的是( ) A. 病毒与细胞表面受体结合体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能 B. 脂溶性小分子、水分子进出细胞一定是自由扩散 C. 蛋白质通过胞吞或胞吐进出细胞需要消耗能量,不需要膜上蛋白质的参与 D. 物质通过主动运输进出细胞一定需要载体蛋白,但不一定消耗ATP 9. 实验是生物学研究的重要手段,下列有关实验探究的叙述,正确的是( ) A. 用一定浓度的硝酸钾溶液做观察质壁分离和复原的实验,细胞发生质壁分离后开始主动吸收硝酸根离子和钾离子,导致细胞发生质壁分离自动复原 B. 鲁宾、卡门的实验和卡尔文的实验都应用了放射性同位素标记法 C. 希尔反应实验中离体叶绿体悬浮液中除了加入氧化剂外,还必须加入一定量的蔗糖或者其他溶质微粒 D. 恩格尔曼利用水绵探究光合作用场所的实验中自变量是有无光照,以好氧细菌的分布情况作为观测指标 10. 为研究某种植物光合速率和呼吸速率对生长发育的影响,研究者做了以下实验,将长势相同的该植物幼苗均分成7组,分别置于不同温度下,先暗处理1h,再光照1h,其他条件相同且适宜,测其干重变化,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 光照下26℃和32℃时该植物的净光合速率不相等 B. 若光照强度突然增加,叶绿体基质中C3的含量将会增加 C. 30℃条件下,一昼夜光照时间超过9h,该植物幼苗才能生长 D. 温度达到36℃时,该植物幼苗在光照条件下不能进行光合作用 11. 著名生物学家奥托·瓦博格发现在癌细胞中,葡萄糖分解产生的丙酮酸大部分在乳酸脱氢酶的作用下,被NADH还原成乳酸。在氧气供应充足的情况下,癌细胞内的丙酮酸也主要发生此代谢途径,癌细胞的这种代谢特征被称为瓦博格效应。下列相关叙述错误的是( ) A. 癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会释放少量能量,生成少量ATP B. 依据瓦博格效应可推测癌细胞需要大量吸收葡萄糖 C. 该代谢途径在某些植物组织细胞内也能发生 D. 癌细胞内蛋白质、糖类和脂质的代谢可通过细胞呼吸过程联系起来 12. 线粒体是一种双层膜的细胞器,外膜通透性较高,内膜上含有各种蛋白质控制着物质的进出,如ATP合成酶、电子转运体、Pi转运体等。内膜上的电子转运体可将H+从线粒体基质泵出至膜间隙中,该过程如图所示。下列说法错误的是( ) A. H+通过电子转运体从线粒体基质泵出到膜间隙的方式属于主动运输 B. 能产生酶的细胞一定能产生ATP,能产生ATP的细胞不一定能产生酶 C. Pi从膜间隙转运至线粒体基质依赖H+的电化学梯度势能提供能量,同时需要通道蛋白Pi转运体的参与 D. ATP合成所需的能量来自膜间隙和线粒体基质氢离子的浓度差 13. 某二倍体动物(2n=24)细胞在分裂过程中,一段时期内细胞核中某种物质或结构的数量变化如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 若a代表24个核DNA分子,则该细胞发生有丝分裂,DE表示细胞完成分裂 B. 若a代表24条染色单体,则该细胞发生减数分裂,CD段会发生基因重组 C. 若a代表12对同源染色体,则该细胞发生有丝分裂,DE表示着丝粒完成分裂 D. 若a代表12条染色体,则该细胞发生有丝分裂,DE表示细胞完成分裂 14. 关于细胞衰老的机制,端粒学说认为细胞的衰老是端粒DNA随着细胞分裂而变短导致的。生殖细胞中存在能延长染色体的端粒酶,端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链,下列叙述正确的是( ) A. 细胞的衰老和个体的衰老总是同步的 B. 细胞衰老是正常的生命现象,对个体都是有利的 C. 端粒酶中的蛋白质应为逆转录酶 D. 酵母菌和乳酸菌中也含有端粒酶,能防止各自的端粒变短 15. 脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,是由中性脂在内质网膜内合成后在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离形成。机体营养匮乏时,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,最终脂滴被降解。下列叙述错误的是( ) A. 脂滴膜是由磷脂单分子层组成,其中磷脂分子头部排列在脂滴外侧 B. 机体长时间营养匮乏时,激烈的细胞自噬可能引起细胞凋亡 C. 脂滴中的脂质被溶酶体内氧化分解酶分解,使细胞获得所需的物质和能量 D. 细胞受到损伤或细胞衰老时,细胞自噬可维持细胞内部环境的稳定 16. 玉米花为单性花,在自然状态下,玉米雄花的花粉既可以落到同一植株雌花的柱头上也可以落到其他玉米植株雌花的柱头上。纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植。收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 控制非甜玉米性状的基因是隐性基因 B. 甜玉米果穗上结出的都是非甜玉米籽粒 C. 非甜玉米果穗上结出的非甜玉米籽粒都是纯合子 D. 甜玉米果穗上结出的非甜玉米籽粒种植后进行自交可验证分离定律 17. 果蝇的灰体(A)对黑檀体(a)为显性;短刚毛和长刚毛由另一对等位基因(B、b)控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如图,下列叙述正确的是( ) A. 具有多对同源染色体、子代数量多使果蝇成为良好的遗传实验材料 B. 实验一的结果可验证两对等位基因遵循自由组合定律 C. 实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为1/2 D. 实验二的F1自由交配F2中灰体:黑檀体为9 : 7 18. 油菜花有黄花、乳白花和白花三种,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的雄配子部分致死。选择黄花(AA)植株和白花(aa)植株杂交, F1全部开乳白花。F1植株自交, F2油菜植株中,黄花:乳白花:白花=3:5:2,下列叙述错误的是( ) A. F1的表现支持融合遗传,F2的表现支持孟德尔遗传规律 B. F1产生含a基因的雄配子致死率为1/2 C. 以F1作父本进行测交实验,可验证F1产生含a基因的雄配子的致死率 D. F2随机交配, F2与 F1产生的含a基因的雄配子比例相同 二、非选择题(4小题,共64分) 19. 内共生起源学说认为,真核细胞中的叶绿体起源于被原始真核细胞吞噬的光合蓝细菌(蓝藻),二者长期共生后逐渐演化形成叶绿体。为验证该学说,科研人员以蓝细菌和芽殖酵母(真核生物)为实验材料展开研究,回答下列问题: (1)蓝细菌与酵母菌都具有________(至少填两种细胞结构),这体现了生物界具有_______。 (2)科研人员构建 “嵌入工程蓝细菌的芽殖酵母” 实验体系:首先用基因工程技术将目的基因插入蓝细菌 DNA,获得工程蓝细菌甲; 随后用药物诱导产生 ATP 供应不足的代谢缺陷型芽殖酵母,分别注入野生型蓝细菌(对照组)和工程蓝细菌甲(实验组),获得重构酵母菌,一段时间后统计酵母菌的数量结果如图所示。 ①实验过程中利用显微镜对酵母菌直接计数,统计结果_______(填“偏高”或“偏低”),原因是________。 ②目的基因表达的蛋白可定位于蓝细菌甲的细胞膜上,结合上图推测该蛋白的功能可能是______。 (3)除了以上实验以外,从遗传物质的角度分析,支持内共生起源学说的关键证据是_______。 (4)根据内共生起源学说,推测真核细胞中线粒体的来源是_______。 20. 叶绿体进行能量转换依靠光系统(指光合色素与各种蛋白质结合形成的大型复合物,包括PSⅠ和PSⅡ)将光能转换为电能。光系统产生的高能电子沿光合电子传递链依次传递促使NADPH的形成,同时驱动在膜两侧建立H+梯度,进而驱动ATP的合成,过程如图1所示。 细胞呼吸的全过程包括:糖酵解、柠檬酸循环、电子传递和氧化磷酸化,柠檬酸循环过程中有CO2生成。图2是在线粒体的内膜上发生的电子传递和氧化磷酸化过程(图2中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为电子传递复合体)。 (1)少数处于特殊状态的叶绿素a(P680和P700)在光能激发下失去高能e-,失去e-的叶绿素分子,能够从水分子中夺取e-,使水分解为氧和H+;电子(e-)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,最终传递给NADP+。在此过程中电子的最终供体(供给电子的物质)是_______,电子的最终受体(接收电子的物质)是_______。若CO2浓度降低,暗反应速率减慢,叶绿体中电子受体NADP+减少,则图中电子传递速率会_______(填“加快”或“减慢”)。 (2)叶绿体类囊体产生的氧气扩散到线粒体被利用生成水,至少要穿过_______层磷脂分子。 (3)图中展示的两个ATP合成酶的共同作用是:_______。 (4)AOX是一种植物细胞线粒体内膜上广泛存在的氧化酶。AOX和复合体Ⅳ都能将电子传递给______,但AOX的作用会使细胞呼吸ATP产生量明显减少而热能释放增加,如植物的“开花生热”现象就是这个道理。AOX的作用会使细胞呼吸ATP产生量明显减少的原因是_______。 21. 控制物质进出细胞是细胞代谢的前提,回答以下有关物质跨膜运输相关的问题。 (1)糖尿病人通常有“三多一少”的症状,多尿的原因是由于_______,导致肾小管集合管对水分的重吸收减少,大量的水随尿排出。 (2)通常情况下,水进出细胞的方式主要是协助扩散,影响水的这种运输方式的速率的因素是________,据此分析抗利尿激素能促进肾小管集合管对水的重吸收的原理是_______。 (3)有渗透装置如下图所示,半透膜只允许溶剂通过,图中溶液均为水溶液。 ①若图中状态已经达到了渗透平衡,则此时从浓度大小上比较:S1溶液_______S2溶液. ②在发生渗透作用的过程中,水分子通过半透膜是______(填“双向”或“单向”)的,请依据上述装置设计一个对比实验进行验证,写出简要实验思路:_______。 22. 番茄是严格的自花传粉作物,因其适应性强,果实营养价值高,成为我国普遍栽培的主要果菜之一。现阶段我国大面积推广种植的优质番茄品种均为杂交种。野生型番茄表现为雄性可育,为简化制种流程,科学家选育了雄性不育的番茄突变体甲和突变体乙(均只有一对基因与野生型不同)。下表为3个不同番茄杂交组合及其子代的表型及比例,不考虑染色体互换,回答下列问题。 杂交组合 F1的表型及比例 一 野生型×突变体甲 全为雄性可育 二 野生型×突变体乙 全为雄性可育 三 突变体甲×突变体乙 全为雄性可育 (1)杂交育种时,选育雄性不育植株作为杂交亲本中的_______,不需要进行_______操作,简化了杂交操作的流程,对杂交制种具有重要意义。 (2)根据杂交组合一和二可知,_______性状是由显性基因控制的。根据杂交组合三,推测控制两个突变体的相关基因为________(选填“等位基因”或“非等位基因”)。 (3)经检测突变体甲是Ⅱ号染色体上的基因发生突变形成的,为探究乙的突变基因是否也位于Ⅱ号染色体上,研究人员利用STR技术来进行研究,STR是染色体DNA中的简单串联重复序列,该序列具有个体特异性,非同源染色体和不同品种的同源染色体上的STR也不同。研究者将组合二F1自交,提取F2中20株雄性不育植株的核DNA,利用Ⅱ号和Ⅲ号染色体上特异性STR进行PCR扩增、电泳,结果如图一所示: 图中结果表明:________,若用Ⅲ号染色体上特异性STR对F2中全部雄性不育植株核DNA进行PCR扩增、电泳,出现3号个体所示条带的比例为_______。 (4)将杂交组合三的F1自交,F2的表型及比例为________。 (5)为减少育种工作量并满足每年制种的需求,应从上述杂交组合的亲本和F1中选择______混合种植,之后每年收获雄性不育株所结种子并于次年混合种植,这样每年均可获得固定比例的雄性不育植株。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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