精品解析:河北省枣强中学2025-2026学年高三上学期11月期中考试生物试题
2025-11-07
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内容正文:
2025—2026学年度上学期高三年级期中考试生物学学科试题
本试卷共8页,30题。全卷满分100分。考试用时75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:共20小题,共30分。第1~10小题,每小题1分;第11~20小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 衣藻和大肠杆菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述,正确的是( )
A. 都属于原核生物
B. 都以DNA作为遗传物质
C. 都具有叶绿体,都能进行光合作用
D. 都具有线粒体,都能进行呼吸作用
2. 马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品,富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖
B. 淀粉水解液中加入斐林试剂立刻呈现砖红色
C. 淀粉水解为葡萄糖和果糖后可以被人体吸收
D. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加
3. 下列关于细胞中无机物的叙述,错误的是( )
A. 将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
B. 幼苗中的水可参与形成还原氢
C. 植物体内水分具有参与营养物质和代谢废物运输的功能
D. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在
4. 蛋白质是结构和功能多样的生物大分子。下列叙述错误的是( )
A. 二硫键的断裂不会改变蛋白质的空间结构
B. 改变蛋白质的空间结构可能会影响其功能
C. 用乙醇等有机溶剂处理可使蛋白质发生变性
D. 利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质
5. 罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( )
A. 化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇
B. 据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质
C. 电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构
D. 细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性
6. 生物学实验需选择合适的实验材料才能达成相应的目的,用黑藻叶片作为实验材料不能完成的实验是( )
A. 观察细胞质的流动 B. 观察质壁分离与复原
C. 光合色素的提取与分离 D. 观察有丝分裂过程
7. 科学家做过这样的实验:用相同培养液培养番茄和水稻时,培养液中各离子浓度变化如图。下列相关叙述错误的是( )
A. 两种作物对矿质元素的吸收存在差异
B. 水稻以主动运输的方式向培养液中分泌Ca2+和Mg2+使其浓度增加
C. 该实验说明植物细胞对水的吸收和对离子的吸收是两个相对独立的过程
D. 细胞吸水和失水是水分子顺浓度梯度跨膜运输的过程
8. 孟德尔的一对相对性状的遗传实验中,具有1:1比例的有( )
①F1产生的不同类型配子的比例
②F2的性状分离比
③F1测交后代性状分离比
④F1产生的雌、雄配子数的比例
⑤F1产生的不同类型的雌配子数量的比例
⑥F1产生的不同类型的雄配子数量的比例
A. ①②④⑤⑥ B. ①③④⑤ C. ①③⑤⑥ D. ①③④⑥
9. 染色体的行为会影响基因传递和性状表现。下列叙述正确的是( )
A. 孟德尔将提出的“遗传因子”命名为基因,非等位基因就是指非同源染色体上的基因
B. 基因重组是由于控制不同性状的基因自由组合导致的
C. “基因位于染色体上,染色体是基因的载体”可作为萨顿假说的依据
D. 位于X与Y染色体同源区段上的基因,在遗传上也和性别相关联
10. 下图是某种核酶催化反应的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 核酶的基本单位是脱氧核糖核酸 B. 酶促反应的底物是核糖核苷酸
C. 通过碱基配对形成酶—底物复合物 D. 核酶的催化作用没有专一性
11. 叶片从黑暗中转到光下时,光合速率由低到高逐步达到稳定的过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系,科研人员将大豆叶片分为两组,A组不处理,B组用壳梭孢素处理,将两组叶片从黑暗中转移到光照下,测定光合速率,结果如图所示。下列分析正确的是( )
A. 0min时,A组叶肉细胞胞间CO2浓度等于B组胞间CO2浓度
B. 与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更短
C. 30min时,B组叶绿体中C3生成速率大于A组,还原速率小于A组
D. 30min时,限制A组光合速率的主要因素是光照时间
12. 关于“蛋白奶片、无糖雪碧、脱脂奶粉”等食品的检测方法、现象和结论。下列做法正确的是( )
A. 用双缩脲试剂鉴定煮开后冷却的蛋白奶片,不会出现紫色
B. 无糖雪碧鉴定实验结束时,剩余斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
C. 脱脂奶粉经苏丹Ⅲ染色后要用清水多次冲洗以洗去浮色
D. 使用苏丹Ⅲ染液检测脱脂奶粉时呈橘黄色,说明含有脂肪
13. 脂质体是由磷脂分子构成的人工膜,常用于药物的递送,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 脂质体以磷脂双分子层为基本支架
B. 脂质体与细胞膜融合将药物送入细胞,体现了细胞膜的选择透过性
C. 药物甲是水溶性药物,药物乙是脂溶性的药物
D. 脂质体运载药物进入细胞可防止药物被降解
14. 某同学使用洋葱根尖观察有丝分裂。下列操作错误的是( )
A. 通过高倍镜观察可区分处于有丝分裂各时期的细胞
B. 剪取洋葱根尖后,立即放入盛有盐酸和酒精混合液的玻璃皿中
C. 制片中用拇指轻轻按压盖玻片,使细胞进一步分散开
D. 绘制后期简图时,要将各条染色体的着丝粒绘制在赤道板平面上
15. 端粒酶可延长真核细胞染色体末端的端粒。下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是( )
A. 细胞分裂和凋亡共同维持多细胞生物体的细胞数量
B. 提高细胞端粒酶的活性有助于延缓细胞衰老
C. 细胞自噬降解细胞内自身物质,维持细胞内部环境稳态
D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输效率提高
16. 非整倍体现象的出现通常是配子形成时个别染色体分离异常造成的。下图为人体精子形成时性染色体异常的示意图(不考虑其他突变及染色体互换)。下列叙述正确的是( )
A. 人体中细胞①和②的染色体数相同
B. 图甲细胞③中染色体组成类型有223种可能
C. 图乙细胞④中所示染色体为同源染色体
D. 产生XYY个体的异常配子来源于图乙途径
17. DNA分子通过精准复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保持了遗传信息的连续性。下列关于真核细胞DNA复制的叙述,错误的是( )
A. 碱基互补配对原则保证了复制的准确性
B. DNA聚合酶沿子链的5′端向3′端移动
C. 复制起点位于基因上游,是解旋酶结合的部位
D. 每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构
18. 科学技术和科学方法推动了生物学的研究与发展,下列叙述正确的是( )
A. 沃森和克里克构建的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型
B. DNA半保留复制的实验探究中利用了15N标记的放射性同位素
C. 艾弗里实验中向细胞提取物中加入不同的酶利用了“加法原理”
D. 萨顿提出“基因位于染色体上”这一结论运用了假说—演绎法
19. M和N是同一条染色体上两个基因的部分序列,其转录方向如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 基因M和N在表达时无法边转录边翻译
B. 基因M和N转录的模板链分别是b链和a链
C. M转录产物的碱基序列是5′—UGUAGA—3'
D. 基因转录的方向是由该基因的启动子决定的
二、多项选择题:共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中有多项是符合题目要求的,全选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
20. 家族性高胆固醇血症患者体内严重缺乏胆固醇运载体LDL受体,因此LDL携带的胆固醇不能被细胞摄取,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. LDL受体的化学本质是糖蛋白
B. LDL受体的空间分布特征是覆盖在膜上
C. LDL是由双层磷脂分子构成
D. 胆固醇是合成人体性激素、生长激素等的重要原料
21. 有氧呼吸及无氧呼吸第一阶段的进行都需要细胞质基质中的NAD+等物质。有氧时,因呼吸链(电子传递链)有最终受体(O2),NADH有更好的去路,丙酮酸也就因细胞质基质中缺乏NADH而未能按无氧呼吸的方式被还原。下列叙述正确的是( )
A. 氧气抑制无氧呼吸的原因是其抑制了无氧呼吸酶的活性
B. 线粒体内膜上存在呼吸链(电子传递链)
C. 若将葡萄糖加入只含酵母菌细胞质基质的试管中,有氧条件下可以进行完整的无氧呼吸
D. 无氧时,NADH在细胞质基质中还原丙酮酸,本身被氧化生成NAD+
22. 中国科学院研究团队发现了一种过渡性肝脏祖细胞(TLPC),该细胞具有分化为胆汁上皮细胞和肝脏细胞的双向分化潜能,可促进肝再生。下列叙述正确的是( )
A. TLPC的分化程度和分裂能力均高于肝脏细胞
B. TLPC分化为胆汁上皮细胞是细胞中的基因选择性表达的结果
C. 胆汁上皮细胞和肝脏细胞的核酸和蛋白质不完全相同
D. 肝再生过程中,TLPC的全能性得以充分体现
23. 根据S型肺炎链球菌荚膜多糖的差异,将其分为SⅠ、SⅡ、SⅢ等类型,不同类型的S型发生基因突变后失去荚膜,成为相应类型的R型(RⅠ、RⅡ、RⅢ),R型也可回复突变为相应类型的S型(SⅠ、SⅡ、SⅢ)。S型的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,为探究S型菌的形成机制,科研人员将加热杀死的甲菌破碎后获得提取物,冷却后加入乙菌培养液中混合均匀,再接种到平板上,经培养后检测子代细菌的类型。下列相关叙述错误的是( )
A. 肺炎链球菌的拟核DNA有2个游离的磷酸基团
B. 若甲菌为RⅡ,乙菌为SⅢ,子代细菌可能为SⅢ和RⅡ,则能说明RⅡ是转化而来的
C. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅡ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明SⅢ是转化而来的
D. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅢ,则能排除基因突变的可能
24. 外显率可用来表示某一基因型个体显示相应表型的百分率。图1为某家系遗传系谱图,其部分成员与该病有关的基因酶切电泳图谱如图2所示。该病由一对等位基因控制,不考虑基因突变和互换。下列叙述正确的是( )
A. 若该病的外显率达到100%,该病可能为隐性遗传病
B. 若该病为显性遗传病,则外显率不可达到100%
C. 若致病基因位于X染色体上,则图中Ⅱ5的基因型与I2、Ⅲ7相同
D. 若致病基因位于常染色体上,则图中Ⅱ3和Ⅲ6均可能为杂合子
三、非选择题:本题5小题,共55分。
25. 图甲为酵母菌细胞部分结构示意图,图乙是图甲局部放大图。请回答下列问题:
(1)酵母菌细胞与菠菜叶肉细胞相比,在结构上最主要的区别是无_______。
(2)图甲中能发生碱基互补配对的细胞器有_______(填序号),能产生CO2的场所是_______(填序号)。
(3)在酵母菌的无性繁殖过程中,图乙中的结构[ ]_______和[ ]_______有消失与重建过程。
(4)图丙中⑪⑫均代表细胞的某种结构,它们分别是_______;⑭代表某种物质,它是_______。
26. 植物工厂是一种新兴的农业生产模式,可人工控制光照、温度、CO2浓度等因素。不同光质配比对生菜幼苗体内的叶绿素含量和氮含量的影响如图甲所示,不同光质配比对生菜幼苗干重的影响如图乙所示。分组如下:CK组(白光)、A组(红光:蓝光=1:2)、B组(红光:蓝光=3:2)、C组(红光:蓝光=2:1),每组输出的功率相同。回答下列问题:
(1)光为生菜的光合作用提供_______,又能调控生菜的形态建成。生菜吸收营养液中含氮的离子满足其对氮元素需求,参与光合作用的很多分子都含有氮。氮与_______离子参与组成的环式结构使叶绿素能够吸收光能,叶绿素吸收的光能可用于_______。
(2)由图乙可知,在每组输出功率相同的条件下,A、B、C组的干重都比CK组高,原因是________。由图乙可知,选用红、蓝光配比为3:2,最有利于生菜产量的提高,结合图甲分析其原因是________。
(3)进一步探究在不同温度条件下,增施CO2对生菜光合速率的影响,结果如图丙所示。由图可知,在25℃时,提高CO2浓度对提高生菜光合速率的效果最佳,判断依据是_______。植物工厂利用秸秆发酵生产沼气,冬天可燃烧沼气以提高CO2浓度,还可以________,使光合速率进一步提高。
27. 图1表示基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞示意图;图2表示该动物细胞分裂不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系。回答下列问题:
(1)图1中,含有同源染色体的细胞有_______(填数字序号),处于图2中CD段的细胞有_________(填数字序号)。图1中②细胞名称为_______。
(2)有丝分裂是细胞增殖的主要方式,其主要特征就是通过图2中_______段完成染色体复制,最终将染色体(DNA)精确地________到两个子细胞中,保证了亲子代细胞中染色体(DNA)数量的相对稳定。因此,有丝分裂对生物的生长、发育、繁殖和_______具有重要意义。
(3)图1细胞①分裂的子细胞的基因型为_______。
28. 某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制·黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如表所示。回答下列问题:
组别
①
②
③
P
F1
F2
(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有_______;F2中黑眼个体基因型有_______种。
(2)组别②亲本的基因型为_______;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为_______。
(3)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,可抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。
(i)F2中黑眼:黄眼:白眼=_______;F2中白眼个体基因型有_______种。
(ii)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有_____。
29. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题:
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成______。由于核膜的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。
(2)基因转录时,______酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA、mRNA和______。分泌蛋白的肽链在______完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。
(3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有______。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有______。
(4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________。
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2025—2026学年度上学期高三年级期中考试生物学学科试题
本试卷共8页,30题。全卷满分100分。考试用时75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:共20小题,共30分。第1~10小题,每小题1分;第11~20小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 衣藻和大肠杆菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述,正确的是( )
A. 都属于原核生物
B. 都以DNA作为遗传物质
C. 都具有叶绿体,都能进行光合作用
D. 都具有线粒体,都能进行呼吸作用
【答案】B
【解析】
【分析】生物包括细胞生物和非细胞生物,非细胞生物是指病毒类生物,而细胞生物分为原核生物和真核生物.其中原核生物包括:细菌、蓝细菌、放线菌、支原体、衣原体等;真核生物包括:动物、植物、原生动物、低等植物、真菌等。
【详解】A、衣藻属于真核生物,A错误;
B、衣藻和大肠杆菌的遗传物质都是DNA,B正确;
C、大肠杆菌没有叶绿体,也不能进行光合作用,C错误;
D、大肠杆菌不含线粒体,D错误。
故选B。
2. 马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品,富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖
B. 淀粉水解液中加入斐林试剂立刻呈现砖红色
C. 淀粉水解为葡萄糖和果糖后可以被人体吸收
D. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加
【答案】D
【解析】
【分析】某些化学试剂能够使生物组织中的相关化合物产生特定的颜色反应。糖类中的还原糖,如葡萄糖,与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀。
【详解】A、淀粉作为多糖,其组成元素只有C、H、O,并不含N元素,A错误;
B、淀粉水解液中含有葡萄糖,葡萄糖是还原糖,但使用斐林试剂检测还原糖时,需要水浴加热才能出现砖红色沉淀,不是立刻呈现砖红色,B错误;
C、淀粉水解的最终产物是葡萄糖,而不是葡萄糖和果糖,葡萄糖可以被人体吸收,C错误;
D、淀粉在人体内可以转化为葡萄糖,当人体摄入过多的淀粉类食物,葡萄糖会在体内进一步转化为脂肪等物质储存起来,从而使人体脂肪含量增加,D正确。
故选D。
3. 下列关于细胞中无机物的叙述,错误的是( )
A. 将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
B. 幼苗中的水可参与形成还原氢
C. 植物体内水分具有参与营养物质和代谢废物运输的功能
D. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在
【答案】A
【解析】
【详解】A、作物秸秆晒干后失去的主要是自由水,剩余物质包括结合水、无机盐和有机物(如纤维素等)等,燃烧后的灰烬才是无机盐。因此,将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余物质主要是有机物而非无机盐,A错误;
B、幼苗中的水在光反应中可分解,参与生成还原型辅酶Ⅱ(NADPH),即还原氢,B正确;
C、植物体内的自由水是良好的溶剂,可运输营养物质和代谢废物,C正确;
D、细胞中的无机盐多数以离子形式存在(如K⁺、Na⁺),少数以化合物形式存在,D正确。
故选A。
4. 蛋白质是结构和功能多样的生物大分子。下列叙述错误的是( )
A. 二硫键的断裂不会改变蛋白质的空间结构
B. 改变蛋白质的空间结构可能会影响其功能
C. 用乙醇等有机溶剂处理可使蛋白质发生变性
D. 利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质
【答案】A
【解析】
【分析】蛋白质的空间结构易受外界条件影响,空间结构破坏可导致蛋白质失去生物活性,二硫键很容易被还原而断裂,断裂后可以再次氧化重新形成二硫键。
【详解】A、二硫键是连接不同半胱氨酸残基的化学键,属于蛋白质一级结构的一部分。若二硫键断裂,会破坏蛋白质的空间结构,导致其功能丧失,A错误;
B、蛋白质的功能依赖其特定的空间结构,若空间结构改变(如高温、强酸强碱导致的变性),其功能通常也会受到影响,B正确;
C、乙醇等有机溶剂可破坏蛋白质分子中的氢键,导致其空间结构改变而变性,C正确;
D、蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,来改造现有蛋白质,或合成一种新的蛋白质,因此利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质,D正确。
故选A。
5. 罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( )
A. 化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇
B. 据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质
C. 电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构
D. 细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性
【答案】D
【解析】
【分析】有关生物膜的探索历程:①19世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。②1925年,两位荷兰科学家通过对脂 质进行提取和测定得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。③1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力。分析细胞膜的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质外,可能还附有蛋白质。④1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型。流动镶嵌模型指出,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。⑤1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性。⑥1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。
【详解】A、化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,A不符合题意;
B、1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,B不符合题意;
C、1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型,C不符合题意;
D、1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性,该结论在罗伯特森用电镜观察之后,不属于该模型提出的基础,D符合题意。
故选D。
6. 生物学实验需选择合适的实验材料才能达成相应的目的,用黑藻叶片作为实验材料不能完成的实验是( )
A. 观察细胞质的流动 B. 观察质壁分离与复原
C. 光合色素的提取与分离 D. 观察有丝分裂过程
【答案】D
【解析】
【分析】黑藻属于真核生物,含有叶绿体,可用作观察叶绿体的实验材料,叶绿体中含有光合色素,故黑藻也可用作“光合色素的提取和分离”实验的材料。成熟的植物细胞因含有大液泡,可用于质壁分离和复原实验的观察。
【详解】A、黑藻叶片细胞含有叶绿体,可在显微镜下清晰观察到叶绿体的运动(指示细胞质流动),是完成此实验的理想材料,A错误;
B、黑藻叶片细胞为成熟植物细胞,具有中央大液泡和细胞壁,可通过蔗糖溶液等诱导质壁分离及清水复原,现象明显,B错误;
C、黑藻叶片富含叶绿素和类胡萝卜素等光合色素,可用无水乙醇提取,并通过纸层析法分离色素条带,C错误;
D、黑藻叶片中叶肉细胞是高度分化的细胞,不能进行细胞分裂,因此不能用于有丝分裂的观察,D正确。
故选D。
7. 科学家做过这样的实验:用相同培养液培养番茄和水稻时,培养液中各离子浓度变化如图。下列相关叙述错误的是( )
A. 两种作物对矿质元素的吸收存在差异
B. 水稻以主动运输的方式向培养液中分泌Ca2+和Mg2+使其浓度增加
C. 该实验说明植物细胞对水的吸收和对离子的吸收是两个相对独立的过程
D. 细胞吸水和失水是水分子顺浓度梯度跨膜运输的过程
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析:水稻吸收的SiO44-多,对Ca2+、Mg2+吸收量少,而番茄吸收的Ca2+和Mg2+较多,对SiO44-吸收量少,这体现了植物对无机盐离子的吸收具有选择性,其原因在于不同植物根尖细胞膜上载体的种类和数量是不同的。植物对矿质元素是一种选择性吸收,属于主动运输,而对水是通过渗透作用,则植物体对水分和矿质元素的吸收是两个相对独立的过程。
【详解】A、由柱形图可看出,水稻吸收的SiO44-多,对Ca2+、Mg2+吸收量少,而番茄吸收的Ca2+和Mg2+较多,对SiO44-吸收量少,即不同作物对无机盐的吸收是有差异的,A正确;
B、水稻以主动运输的方式从培养液中吸收Ca2+和Mg2+,但吸收水的速率比吸收这两种离子快,因此使培养液中这两种离子的浓度增加,B错误;
C、植物对矿质元素是一种选择性吸收,属于主动运输,而对水是通过渗透作用,则植物体对水分和矿质元素的吸收是两个相对独立的过程,C正确;
D、细胞的吸水和失水是水分子顺相对含量的梯度跨膜运输的过程,即水分子是通过自由扩散方式进出细胞的,D正确。
故选B。
【点睛】
8. 孟德尔的一对相对性状的遗传实验中,具有1:1比例的有( )
①F1产生的不同类型配子的比例
②F2的性状分离比
③F1测交后代性状分离比
④F1产生的雌、雄配子数的比例
⑤F1产生的不同类型的雌配子数量的比例
⑥F1产生的不同类型的雄配子数量的比例
A. ①②④⑤⑥ B. ①③④⑤ C. ①③⑤⑥ D. ①③④⑥
【答案】C
【解析】
【分析】1、孟德尔一对相对性状杂交实验过程:纯种高茎豌豆×纯种矮茎豌豆→F1均为高茎,F1自交得到F2,F2有高茎,也有矮茎,且高茎:矮茎≈3:1,同时孟德尔还做了反交实验,结果与正交实验的结果相同。
2、测交实验过程:F1高茎豌豆×纯种矮茎豌豆→高茎:矮茎≈1:1。
【详解】①子一代为杂合子,其产生的配子比例为1:1,①正确;
②子二代的性状分离比为3:1,②错误;
③子一代测交后代性状分离比例为1:1,③正确;
④子一代产生的雄配子数目要远多于雌配子数目,④错误;
⑤子一代产生两种不同类型的雌配子,比例为1:1,⑤正确;
⑥子一代产生两种不同类型的雄配子,比例为1:1,⑥正确。
故具有1:1比例的有①③⑤⑥。
故选C。
9. 染色体的行为会影响基因传递和性状表现。下列叙述正确的是( )
A. 孟德尔将提出的“遗传因子”命名为基因,非等位基因就是指非同源染色体上的基因
B. 基因重组是由于控制不同性状的基因自由组合导致的
C. “基因位于染色体上,染色体是基因的载体”可作为萨顿假说的依据
D. 位于X与Y染色体同源区段上的基因,在遗传上也和性别相关联
【答案】D
【解析】
【分析】1、等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因。
2、男、女体细胞中都有23对染色体,有22对染色体的形态、大小男女的基本相同,叫常染色体。第23对染色体在形态、大小上存在着明显差异,这对染色体与人的性别决定有关,称为性染色体。
【详解】A、孟德尔提出“遗传因子”概念,但“基因”由约翰逊命名;非等位基因包括同源染色体不同位点及非同源染色体上的基因,A错误;
B、基因重组包括同源染色体交叉互换和非同源染色体自由组合,而自由组合仅指非同源染色体上的非等位基因,B错误;
C、萨顿假说的依据是基因与染色体行为的平行关系(如配子中成单存在),而非直接结论“基因在染色体上”,C错误;
D、X/Y同源区段的基因在减数分裂时可能随性染色体传递至不同性别子代,性状与性别相关联,D正确。
故选D。
10. 下图是某种核酶催化反应的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 核酶的基本单位是脱氧核糖核酸 B. 酶促反应的底物是核糖核苷酸
C. 通过碱基配对形成酶—底物复合物 D. 核酶的催化作用没有专一性
【答案】C
【解析】
【分析】酶绝大多数的蛋白质,少数是RNA。由图分析可知,该酶的本质为RNA,作用的底物也是RNA,作用的结果是使RNA上某位置的磷酸二酯键断裂形成两段RNA。
【详解】A、该酶的化学本质是RNA,RNA的基本单位是核糖核苷酸,A错误;
B、一种酶只能催化一种或者一类化学反应,酶促反应的底物是核糖核酸,B错误;
C、酶通过形成酶一底物复合物来催化化学反应,据图可知,核酶通过碱基配对形成酶—底物复合物,C正确;
D、一种酶只能催化一种或者一类化学反应,核酶的催化作用有专一性,D错误。
故选C。
11. 叶片从黑暗中转到光下时,光合速率由低到高逐步达到稳定的过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系,科研人员将大豆叶片分为两组,A组不处理,B组用壳梭孢素处理,将两组叶片从黑暗中转移到光照下,测定光合速率,结果如图所示。下列分析正确的是( )
A. 0min时,A组叶肉细胞胞间CO2浓度等于B组胞间CO2浓度
B. 与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更短
C. 30min时,B组叶绿体中C3生成速率大于A组,还原速率小于A组
D. 30min时,限制A组光合速率的主要因素是光照时间
【答案】B
【解析】
【详解】A、题图横坐标是光照时间,在0min之前,A和B两组已经黑暗了一段时间,而二者不是相同条件,B组已经用壳梭孢素处理,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放,A组叶肉细胞胞间CO2浓度高于B组,从A组的一开始的光合速率高于B组也能体现,A错误;
B、题意叶片从黑暗中转移到光照下,其光合速率要先经过一个增高过程,然后达到稳定的高水平状态,这个增高过程称为光合作用的光诱导期。B组达到最高平衡点用的光照时间比A组短,与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更短,B正确;
C、30min时,B组的光合速率相对值高于A组,叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组,C错误;
D、30min时,A组光合速率相对值不再随着光照时间改变,则限制因素不是光照时间,D错误。
故选B。
12. 关于“蛋白奶片、无糖雪碧、脱脂奶粉”等食品的检测方法、现象和结论。下列做法正确的是( )
A. 用双缩脲试剂鉴定煮开后冷却的蛋白奶片,不会出现紫色
B. 无糖雪碧鉴定实验结束时,剩余斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
C. 脱脂奶粉经苏丹Ⅲ染色后要用清水多次冲洗以洗去浮色
D. 使用苏丹Ⅲ染液检测脱脂奶粉时呈橘黄色,说明含有脂肪
【答案】D
【解析】
【详解】A、煮开后的蛋白奶片中蛋白质变性,但不影响肽键,可用双缩脲试剂检测,出现紫色,A错误;
B、还原糖鉴定使用的斐林试剂需要现配现用,B错误;
C、脂肪经苏丹Ⅲ染色后需用体积分数为50%的酒精洗去浮色,C错误;
D、使用苏丹Ⅲ染液检测脱脂奶粉时呈橘黄色,说明含有脂肪,D正确。
故选D。
13. 脂质体是由磷脂分子构成的人工膜,常用于药物的递送,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 脂质体以磷脂双分子层为基本支架
B. 脂质体与细胞膜融合将药物送入细胞,体现了细胞膜的选择透过性
C. 药物甲是水溶性药物,药物乙是脂溶性的药物
D. 脂质体运载药物进入细胞可防止药物被降解
【答案】B
【解析】
【详解】A、据题图可知,脂质体以磷脂双分子层为基本支架,A正确;
B、脂质体与细胞膜融合将药物送入细胞,体现了细胞膜的流动性,B错误;
C、药物甲位于脂质体内亲水性区域,说明能在水中溶解,药物甲是水溶性药物;药物乙位于脂质体的磷脂分子尾部区域,说明乙是脂溶性的药物,C正确;
D、脂质体将药物包裹起来,形成一个相对独立的空间,避免药物接触外界环境中可能使其降解的物质,从而防止药物被降解,D正确。
故选B。
14. 某同学使用洋葱根尖观察有丝分裂。下列操作错误的是( )
A. 通过高倍镜观察可区分处于有丝分裂各时期的细胞
B. 剪取洋葱根尖后,立即放入盛有盐酸和酒精混合液的玻璃皿中
C. 制片中用拇指轻轻按压盖玻片,使细胞进一步分散开
D. 绘制后期简图时,要将各条染色体的着丝粒绘制在赤道板平面上
【答案】D
【解析】
【详解】A、高倍镜用于观察细胞细节,但需先在低倍镜下找到分生区细胞后再换高倍镜。若已找到目标区域,高倍镜可清晰区分各时期染色体形态,A正确;
B、剪取根尖后需立即放入解离液(盐酸和酒精混合液)中进行解离,使细胞分离并固定,B正确;
C、制片时用拇指轻轻按压盖玻片可使细胞分散成单层,便于观察,C正确;
D、有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体被拉向两极,而非停留在赤道板平面。赤道板是中期染色体排列的位置,D错误。
故选D。
15. 端粒酶可延长真核细胞染色体末端的端粒。下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是( )
A. 细胞分裂和凋亡共同维持多细胞生物体的细胞数量
B. 提高细胞端粒酶的活性有助于延缓细胞衰老
C. 细胞自噬降解细胞内自身物质,维持细胞内部环境稳态
D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输效率提高
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞分裂使细胞数量增加,细胞凋亡是基因控制的程序性死亡,二者共同维持多细胞生物体的细胞数量动态平衡,A正确;
B、端粒酶能延长缩短的端粒,从而延缓细胞因分裂导致的端粒缩短,进而延缓细胞衰老,因此提高端粒酶活性有助于延缓衰老,B正确;
C、通过细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器以及感染的微生物和毒素,维持细胞内环境稳态,C正确;
D、衰老细胞的细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低,D错误。
故选D。
16. 非整倍体现象的出现通常是配子形成时个别染色体分离异常造成的。下图为人体精子形成时性染色体异常的示意图(不考虑其他突变及染色体互换)。下列叙述正确的是( )
A. 人体中细胞①和②的染色体数相同
B. 图甲细胞③中染色体组成类型有223种可能
C. 图乙细胞④中所示染色体为同源染色体
D. 产生XYY个体的异常配子来源于图乙途径
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞①为初级精母细胞,染色体数为46条;细胞②为次级精母细胞,发生了减数分裂,所以人体中细胞①和②的染色体数不相同,A错误;
B、图甲中,细胞①(初级精母细胞)在减数第一次分裂时,性染色体没有分离(X和Y不分离),且不考虑其他突变及染色体互换,细胞③为次级精母细胞,其染色体组成类型为222种可能(不含X和Y),B错误;
C、图乙中细胞④是减数第二次分裂产生的精细胞,减数第二次分裂时同源染色体已经分离,所以细胞④中所示染色体为非同源染色体,C错误;
D、产生XYY个体的异常配子是含有YY的精子,这种情况是由于减数第二次分裂时,Y染色体的着丝粒分裂后,两条Y染色体没有分离,对应图乙途径,D正确。
故选D。
17. DNA分子通过精准复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保持了遗传信息的连续性。下列关于真核细胞DNA复制的叙述,错误的是( )
A. 碱基互补配对原则保证了复制的准确性
B. DNA聚合酶沿子链的5′端向3′端移动
C. 复制起点位于基因上游,是解旋酶结合的部位
D. 每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构
【答案】C
【解析】
【分析】DNA的复制:1、时间:有丝分裂间期和减数分裂间期;2、条件:模板-DNA双链;原料-细胞中游离的四种脱氧核苷酸;能量-ATP;多种酶;3、过程:边解旋边复制,解旋与复制同步,多起点复制;4、特点:半保留复制,新形成的DNA分子有一条链是母链。
【详解】A、碱基互补配对原则确保母链与子链的碱基严格配对(如A-T、C-G),从而保证复制的准确性,A正确;
B、DNA聚合酶催化子链的延伸方向为5′→3′,因此酶沿子链的5′端向3′端移动,B正确;
C、真核生物DNA复制的起点是复制起始的特定区域,与基因的位置无直接关联,而“基因上游”通常指转录的调控区域(如启动子),并非解旋酶的结合部位,C错误;
D、DNA复制为半保留复制,新合成的子链与对应的模板链通过氢键结合,最终形成双螺旋结构,D正确。
故选C。
18. 科学技术和科学方法推动了生物学的研究与发展,下列叙述正确的是( )
A. 沃森和克里克构建的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型
B. DNA半保留复制的实验探究中利用了15N标记的放射性同位素
C. 艾弗里实验中向细胞提取物中加入不同的酶利用了“加法原理”
D. 萨顿提出“基因位于染色体上”这一结论运用了假说—演绎法
【答案】A
【解析】
【分析】1、肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
2、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。
3、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说演绎法证明基因在染色体上。
【详解】A、沃森和克里克构建的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型,A正确;
B、15N是稳定的同位素,没有放射性,B错误;
C、艾弗里实验中向细胞提取物中加入不同的酶除去相应的物质,应用了减法原理,C错误;
D、萨顿提出“基因位于染色体上”这一结论运用了类比-推理,D错误。
故选A。
19. M和N是同一条染色体上两个基因的部分序列,其转录方向如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 基因M和N在表达时无法边转录边翻译
B. 基因M和N转录的模板链分别是b链和a链
C. M转录产物的碱基序列是5′—UGUAGA—3'
D. 基因转录的方向是由该基因的启动子决定的
【答案】B
【解析】
【详解】A、基因M和N位于染色体上,属于真核生物基因,转录在细胞核内进行,翻译在细胞质中进行,无法边转录边翻译,A正确;
B、转录时,RNA聚合酶沿着模板链的3′→5′方向移动,RNA的合成方向是5′→3′。对于基因M,转录方向是从右到左,所以模板链是a链;对于基因N,转录方向是从左到右,所以模板链是b链,B错误;
C、M的模板链为a链,其转录产物RNA序列为5'-UGUAGA-3',C正确;
D、转录时RNA聚合酶结合的位点是基因上游的启动子,启动子可用于驱动基因的转录,决定转录的方向,D正确。
故选B。
二、多项选择题:共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中有多项是符合题目要求的,全选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
20. 家族性高胆固醇血症患者体内严重缺乏胆固醇运载体LDL受体,因此LDL携带的胆固醇不能被细胞摄取,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. LDL受体的化学本质是糖蛋白
B. LDL受体的空间分布特征是覆盖在膜上
C. LDL是由双层磷脂分子构成
D. 胆固醇是合成人体性激素、生长激素等的重要原料
【答案】BCD
【解析】
【分析】固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、受体是在细胞膜上或细胞内能特异识别和结合的生物活性分子。据图可知,LDL受体是由多肽链和多糖构成的,其化学本质是糖蛋白,A正确;
B、由图可知,LDL受体的时空分布特征是贯穿于膜上,B错误;
C、据图示可知,LDL的膜由单层磷脂分子构成,C错误;
D、性激素的本质属于固醇类,胆固醇是合成人体性激素的重要原料;生长激素本质是蛋白质,其原料是氨基酸,D错误。
故选BCD。
21. 有氧呼吸及无氧呼吸第一阶段的进行都需要细胞质基质中的NAD+等物质。有氧时,因呼吸链(电子传递链)有最终受体(O2),NADH有更好的去路,丙酮酸也就因细胞质基质中缺乏NADH而未能按无氧呼吸的方式被还原。下列叙述正确的是( )
A. 氧气抑制无氧呼吸的原因是其抑制了无氧呼吸酶的活性
B. 线粒体内膜上存在呼吸链(电子传递链)
C. 若将葡萄糖加入只含酵母菌细胞质基质的试管中,有氧条件下可以进行完整的无氧呼吸
D. 无氧时,NADH在细胞质基质中还原丙酮酸,本身被氧化生成NAD+
【答案】BCD
【解析】
【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖经酶催化生成丙酮酸、[H],释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水经酶催化生成二氧化碳、[H],释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]和氧气经酶催化生成水,释放大量能量。
【详解】A、根据题干信息,氧气抑制无氧呼吸是因为有氧时呼吸链(电子传递链)有最终受体O2,NADH有更好的去路,导致细胞质基质中缺乏NADH,丙酮酸不能按无氧呼吸方式被还原,并非抑制无氧呼吸酶的活性,A错误;
B、有氧呼吸的第三阶段发生在线粒体内膜上,该阶段存在呼吸链(电子传递链),B正确;
C、若将葡萄糖加入只含酵母菌细胞质基质的试管中,由于缺乏线粒体,酵母菌不能进行有氧呼吸,则有氧呼吸不会抑制无氧呼吸,而无氧呼吸的场所在细胞质基质,因此即使有氧条件,酵母菌仍可进行完整的无氧呼吸,C正确;
D、无氧呼吸第一阶段产生NADH,在无氧时,NADH在细胞质基质中还原丙酮酸,本身被氧化生成NAD+,D正确。
故选BCD。
22. 中国科学院研究团队发现了一种过渡性肝脏祖细胞(TLPC),该细胞具有分化为胆汁上皮细胞和肝脏细胞的双向分化潜能,可促进肝再生。下列叙述正确的是( )
A. TLPC的分化程度和分裂能力均高于肝脏细胞
B. TLPC分化为胆汁上皮细胞是细胞中的基因选择性表达的结果
C. 胆汁上皮细胞和肝脏细胞的核酸和蛋白质不完全相同
D. 肝再生过程中,TLPC的全能性得以充分体现
【答案】BC
【解析】
【详解】A、细胞分化程度越高,分裂能力越弱。TLPC具有分化为胆汁上皮细胞和肝脏细胞的双向分化潜能,说明其分化程度低于肝脏细胞,分裂能力高于肝脏细胞,A错误;
B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,TLPC分化为胆汁上皮细胞是细胞中的基因选择性表达的结果,B正确;
C、胆汁上皮细胞和肝脏细胞包括过渡性肝脏祖细胞均是由同一个受精卵经过有丝分裂、分化来的,因此其中的遗传物质DNA相同,但由于基因的选择性表达,其中的RNA不完全相同,蛋白质也不完全相同,C正确;
D、细胞全能性是指已分化的细胞仍然具有发育成完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能,肝再生过程中,TLPC只是分化为胆汁上皮细胞和肝脏细胞,所以不能体现细胞的全能性,D错误。
故选BC。
23. 根据S型肺炎链球菌荚膜多糖的差异,将其分为SⅠ、SⅡ、SⅢ等类型,不同类型的S型发生基因突变后失去荚膜,成为相应类型的R型(RⅠ、RⅡ、RⅢ),R型也可回复突变为相应类型的S型(SⅠ、SⅡ、SⅢ)。S型的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,为探究S型菌的形成机制,科研人员将加热杀死的甲菌破碎后获得提取物,冷却后加入乙菌培养液中混合均匀,再接种到平板上,经培养后检测子代细菌的类型。下列相关叙述错误的是( )
A. 肺炎链球菌的拟核DNA有2个游离的磷酸基团
B. 若甲菌为RⅡ,乙菌为SⅢ,子代细菌可能为SⅢ和RⅡ,则能说明RⅡ是转化而来的
C. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅡ,子代细菌为SⅢ和RⅡ,则能说明SⅢ是转化而来的
D. 若甲菌为SⅢ,乙菌为RⅢ,子代细菌为SⅢ和RⅢ,则能排除基因突变的可能
【答案】ABD
【解析】
【分析】分析题意可知,S型菌根据荚膜多糖的不同,分为不同类型,无论哪种类型,只要发生基因突变,就会失去荚膜成为相应类型的R型菌,且S型菌的荚膜会阻止外源DNA进入细胞,而R型菌则可突变为S型菌。
【详解】A、肺炎链球菌的拟核DNA为环状DNA分子,有0个游离的磷酸基团,A错误;
B、该实验的目的是探究S型菌的形成机制,则R型菌为实验对象,S型菌的成分为自变量,且根据题意,S型的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,RⅡ的DNA不能进入S Ⅲ中,不会导致SⅢ转化为RⅡ,B错误;
C、若甲菌为S Ⅲ,乙菌为RⅡ,RⅡ接受加热杀死的S Ⅲ的DNA,经转化得到S Ⅲ,繁殖所得子代细菌为S Ⅲ和RⅡ,RⅡ经回复突变得到SⅡ,繁殖所得子代细菌为SⅡ和RⅡ,所以若甲菌为S Ⅲ,乙菌为RⅡ,子代细菌为S Ⅲ和RⅡ,则能说明S型菌是转化而来的,C正确;
D、若甲菌为S Ⅲ,乙菌为R Ⅲ,R Ⅲ经转化形成的S菌为S Ⅲ,R Ⅲ经回复突变形成的S菌也是S Ⅲ,繁殖后形成的子代细菌都为S Ⅲ和R Ⅲ,不能排除基因突变的可能,D错误。
故选ABD。
24. 外显率可用来表示某一基因型个体显示相应表型的百分率。图1为某家系遗传系谱图,其部分成员与该病有关的基因酶切电泳图谱如图2所示。该病由一对等位基因控制,不考虑基因突变和互换。下列叙述正确的是( )
A. 若该病的外显率达到100%,该病可能为隐性遗传病
B. 若该病为显性遗传病,则外显率不可达到100%
C. 若致病基因位于X染色体上,则图中Ⅱ5的基因型与I2、Ⅲ7相同
D. 若致病基因位于常染色体上,则图中Ⅱ3和Ⅲ6均可能为杂合子
【答案】BD
【解析】
【详解】A、设控制性状的基因用A/a表示。由图2可知,Ⅲ7为杂合子,由图1可知,Ⅲ7患病,杂合子患病时不可能为隐性遗传病,A错误;
B、如果是显性遗传病且外显率为100%,Ⅱ4和Ⅱ5均正常,不可能生出患病孩子,可得出该病为外显率小于100%的显性遗传病,B正确;
C、I2、Ⅲ7均为杂合子,若致病基因位于X染色体上,Ⅲ6的基因型一定为XAY,故Ⅱ5一定含有致病基因,但可能为杂合子,也可能为纯合子,C错误;
D、若致病基因位于常染色体上,图1中I1、Ⅱ4及Ⅲ8均为正常人,据图2可知,I2和Ⅲ7均为杂合子,I1、Ⅱ4、Ⅲ8都为纯合子,由于外显率不是100%,可以确定图中的患者均含有A基因,Ⅱ3和Ⅲ6的基因型不能确定,但均可能为杂合子,D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题5小题,共55分。
25. 图甲为酵母菌细胞部分结构示意图,图乙是图甲局部放大图。请回答下列问题:
(1)酵母菌细胞与菠菜叶肉细胞相比,在结构上最主要的区别是无_______。
(2)图甲中能发生碱基互补配对的细胞器有_______(填序号),能产生CO2的场所是_______(填序号)。
(3)在酵母菌的无性繁殖过程中,图乙中的结构[ ]_______和[ ]_______有消失与重建过程。
(4)图丙中⑪⑫均代表细胞的某种结构,它们分别是_______;⑭代表某种物质,它是_______。
【答案】(1)叶绿体 (2) ①. ④⑥ ②. ⑥⑦
(3) ①. ⑨核仁 ②. ⑩核膜
(4) ①. 内质网、高尔基体 ②. ATP
【解析】
【分析】甲图为酵母菌细胞的结构示意图,①是细胞壁,②是细胞核,③是内质网,④是核糖体,⑤是细胞膜,⑥是线粒体,⑦是细胞质基质。乙图是细胞核的结构示意图,⑧是染色质,⑨是核仁,⑩是核膜。丙图是分泌蛋白的合成和分泌过程。
【小问1详解】
酵母菌是真核单细胞真菌,菠菜叶肉细胞是高等植物细胞,两者主要区别在于植物细胞有叶绿体,而酵母菌无叶绿体。
【小问2详解】
碱基互补配对发生在DNA复制、转录或翻译过程中。酵母菌中④核糖体(翻译时mRNA与tRNA配对)和⑥线粒体(含DNA,可进行复制和转录)能发生该过程。有氧呼吸第二阶段在线粒体基质(⑥)产生 CO2,无氧呼吸在细胞质基质(⑦)产生 CO2 和酒精,所以能产生CO2的场所是⑥⑦。
【小问3详解】
酵母菌通过出芽生殖繁殖,分裂时[⑨]核仁与[⑩]核膜会周期性消失(分裂前期)和重建(分裂末期)。
【小问4详解】
图丙为分泌蛋白合成与运输过程,⑪为内质网,⑫为高尔基体,⑭为ATP,ATP为整个过程供能。
26. 植物工厂是一种新兴的农业生产模式,可人工控制光照、温度、CO2浓度等因素。不同光质配比对生菜幼苗体内的叶绿素含量和氮含量的影响如图甲所示,不同光质配比对生菜幼苗干重的影响如图乙所示。分组如下:CK组(白光)、A组(红光:蓝光=1:2)、B组(红光:蓝光=3:2)、C组(红光:蓝光=2:1),每组输出的功率相同。回答下列问题:
(1)光为生菜的光合作用提供_______,又能调控生菜的形态建成。生菜吸收营养液中含氮的离子满足其对氮元素需求,参与光合作用的很多分子都含有氮。氮与_______离子参与组成的环式结构使叶绿素能够吸收光能,叶绿素吸收的光能可用于_______。
(2)由图乙可知,在每组输出功率相同的条件下,A、B、C组的干重都比CK组高,原因是________。由图乙可知,选用红、蓝光配比为3:2,最有利于生菜产量的提高,结合图甲分析其原因是________。
(3)进一步探究在不同温度条件下,增施CO2对生菜光合速率的影响,结果如图丙所示。由图可知,在25℃时,提高CO2浓度对提高生菜光合速率的效果最佳,判断依据是_______。植物工厂利用秸秆发酵生产沼气,冬天可燃烧沼气以提高CO2浓度,还可以________,使光合速率进一步提高。
【答案】(1) ①. 能量 ②. 镁 ③. 水的光解、ATP和NADPH的合成
(2) ①. 光合色素主要吸收红光和蓝紫光 ②. 叶绿素和含氮物质的含量最高,光合作用最强
(3) ①. 光合速率最大且增加值最高 ②. 减少环境污染,实现能量多级利用和物质循环再生
【解析】
【分析】影响光合作用的因素有温度、光照强度、二氧化碳浓度、叶绿素的含量,酶的含量和活性等。
【小问1详解】
植物进行光合作用需要在光照下进行,光为生菜的光合作用提供能量,又能调控生菜的形态建成。氮与镁离子参与组成的环式结构使叶绿素能够吸收光能,用于驱动水的分解以及ATP和NADPH两种物质的合成。
【小问2详解】
分析图乙可知,与CK组相比,A、B、C组的干重都较高。结合题意可知,CK组使用的是白光照射,而A、B、C组使用的是红光和蓝紫光,光合色素主要吸收红光和蓝紫光,故A、B、C组吸收的光更充分,光合作用速率更高,积累的有机物含量更高,植物干重更高。由图乙可知,当光质配比为B组(红光:蓝光=3:2)时,植物的干重最高;结合图甲可知,B组植物叶绿素和氮含量都比A组(红光:蓝光=1:2)、C组(红光:蓝光=2:1)高,有利于植物充分吸收光能用于光合作用,即B组植物的光合作用速率大于A组(红光:蓝光=1:2)、C组(红光:蓝光=2:1)两组,有机物积累量最高,植物干重最大,最有利于生菜产量的增加。
【小问3详解】
由图可知,在25℃时,提高CO2浓度时光合速率增幅最高,因此,在25℃时,提高CO2浓度对提高生菜光合速率的效果最佳。植物工厂利用秸秆发酵生产沼气,冬天可燃烧沼气以提高CO2浓度,还可以升高温度,使光合作用有关的酶活性更高,使光合速率进一步提高。从农业生态工程角度分析,优点还有减少环境污染,实现能量多级利用和物质循环再生等。
27. 图1表示基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞示意图;图2表示该动物细胞分裂不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系。回答下列问题:
(1)图1中,含有同源染色体的细胞有_______(填数字序号),处于图2中CD段的细胞有_________(填数字序号)。图1中②细胞名称为_______。
(2)有丝分裂是细胞增殖的主要方式,其主要特征就是通过图2中_______段完成染色体复制,最终将染色体(DNA)精确地________到两个子细胞中,保证了亲子代细胞中染色体(DNA)数量的相对稳定。因此,有丝分裂对生物的生长、发育、繁殖和_______具有重要意义。
(3)图1细胞①分裂的子细胞的基因型为_______。
【答案】(1) ①. ①③⑤ ②. ①④⑤ ③. 次级精母细胞或极体
(2) ①. BC ②. 平均分配 ③. 遗传 (3)AaBb
【解析】
【分析】图1中①细胞中有同源染色体且没有发生联会,因此为有丝分裂的中期,②细胞中无同源染色体,因此为减数第二次分裂的后期,③细胞中有同源染色体,且着丝粒断裂,姐妹染色单体分离,因此为有丝分裂的后期,④细胞中无同源染色体,且染色体的着丝粒整齐的排列在赤道板上,因此为减数第二次分裂的中期,⑤细胞中有同源染色体,且发生联会,因此为减数第一次分裂中期。
【小问1详解】
图1中,①细胞处于有丝分裂中期,含有同源染色体;②细胞处于减数第二次分裂后期,不含同源染色体;③细胞处于有丝分裂后期,含有同源染色体;④细胞处于减数第二次分裂中期,不含同源染色体;⑤细胞处于减数第一次分裂中期,含有同源染色体,所以含有同源染色体的细胞有①③⑤。图2中CD段表示染色体和核DNA数之比为1:2,对应细胞中存在染色单体,①④⑤细胞有染色单体,所以处于图2中CD段的细胞有①④⑤。由于该动物为二倍体,且从细胞分裂图像无法明确是雌性还是雄性,图1中②细胞处于减数第二次分裂后期,其名称为次级精母细胞或极体。
【小问2详解】
有丝分裂时,染色体复制发生在间期,对应图2中BC段,通过有丝分裂最终将染色体(DNA)精确地平均分配到两个子细胞中,保证了亲子代细胞中染色体(DNA)数量的相对稳定,对生物的生长、发育、繁殖和遗传具有重要意义。
【小问3详解】
细胞①进行有丝分裂,有丝分裂产生的子细胞基因型与亲代细胞相同,该动物基因型为AaBb,所以细胞①分裂的子细胞的基因型为AaBb。
28. 某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制·黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如表所示。回答下列问题:
组别
①
②
③
P
F1
F2
(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有_______;F2中黑眼个体基因型有_______种。
(2)组别②亲本的基因型为_______;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为_______。
(3)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,可抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。
(i)F2中黑眼:黄眼:白眼=_______;F2中白眼个体基因型有_______种。
(ii)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有_____。
【答案】(1) ①. AB、Ab、aB、ab ②. 6
(2) ①. AABB和aaBB ②. 黑眼:黄眼=8:1
(3) ①. 12:15:5 ②. 8 ③. aabbXHXh、aabbXhXh
【解析】
【分析】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。
【小问1详解】
组别①F2表型比例为12:3:1,为9:3:3:1的变式,可知,F1的基因型是AaBb,产生的配子基因组成为AB、Ab、aB、ab。已知黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用,F2黑眼个体有:1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb,共6种。
【小问2详解】
组别②亲本黑眼和黄眼杂交子一代为黑眼,子二代黑眼:黄眼=3:1,可知黑眼子一代为单杂合子AaBB,故亲本黑眼和黄眼的基因型为AABB和aaBB。F2中黑眼个体1/3AABB、2/3AaBB随机杂交,产生配子为2/3AB、1/3aB,后代基因型及比例为AABB:AaBB:aaBB=4:4:1,故后代表型及比例为黑眼:黄眼=8:1。
【小问3详解】
aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1基因型为AaBbXHXh和AaBbXhO,雌雄相互交配产生F2,由于H抑制A基因的作用,故基因型为A_XHXh、A_XHO不能表现黑色,常染色体基因型有:1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb、1aabb,性染色体基因型为1XHXh、1XHO、1XhO、1XhXh,组合后黑眼:黄眼:白眼=12:15:5。F2中白眼个体基因型有AAbbXHXh、AAbbXHO、AabbXHXh、AabbXHO、aabbXHXh、aabbXHO、aabbXhO、aabbXhXh,白眼雌性个体有AAbbXHXh、AabbXHXh、aabbXHXh、aabbXhXh,用测交,即与aabbXhO杂交,AAbbXHXh测交后代白眼:黑眼=1:1,AabbXHXh测交后代白眼:黑眼=3:1,由于aabbXHXh、aabbXhXh测交后代都是全白眼,故这两种基因型不能区分。
29. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题:
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成______。由于核膜的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。
(2)基因转录时,______酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA、mRNA和______。分泌蛋白的肽链在______完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。
(3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有______。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有______。
(4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________。
【答案】(1) ①. 染色质 ②. 翻译
(2) ①. RNA聚合 ②. tRNA ③. 内质网的核糖体上
(3) ①. 在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录;在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译 ②. 与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解
(4)具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,不会污染环境
【解析】
【分析】基因的表达包括转录和翻译,其中转录是以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程其原料是四种核糖核苷酸。
【小问1详解】
细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成染色质(染色体)。转录在细胞核内进行,翻译在细胞质中的核糖体,故由于核膜的出现,实现了基因的转录和翻译在时空上的分隔。
【小问2详解】
基因转录时,RNA聚合酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA(组成核糖体)、mRNA(翻译的模板)和tRNA(运输氨基酸)。分泌蛋白的肽链在内质网的核糖体上完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。
【小问3详解】
转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录;在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解。
【小问4详解】
外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有:具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,不会污染环境。
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