精品解析:河北省邯郸市等3地2025-2026学年高三上学期11月期中生物试题
2025-11-16
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内容正文:
2025—2026学年第一学期高三年级11月期中考试
生物
注意事项:1.考试时间为75分钟,满分100分。
2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效。
一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 下列物质或结构中不存于线粒体的是( )
A. 染色质 B. 丙酮酸 C. 核糖体 D. ATP合成酶
【答案】A
【解析】
【详解】A、染色质由DNA和蛋白质组成,存在于细胞核中;线粒体含有自身的环状DNA,但未形成染色质结构,A正确;
B、丙酮酸是葡萄糖分解的产物,通过线粒体膜进入线粒体基质参与后续反应,B错误;
C、线粒体基质中含有少量核糖体,用于合成部分线粒体蛋白质,C错误;
D、ATP合成酶广泛分布于线粒体内膜和基质中,催化ATP的合成,D错误;
故选A。
2. 下列对生物体中有机物和组成元素的相关叙述,正确的是( )
A. 蛋白质和核酸共有的元素是C、H、O、N,蛋白质中的N元素主要存在于氨基中
B. 支原体和植物细胞的细胞壁组成成分不同
C. 多肽链和RNA单链均可在链内形成氢键
D. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的生物大分子
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛋白质和核酸共有的元素为C、H、O、N,但蛋白质中的N元素主要存在于肽键中,A错误;
B、支原体属于原核生物,结构中没有细胞壁,而植物细胞壁成分为纤维素和果胶,两者无法比较,B错误;
C、多肽链在形成空间结构时,链内可通过氢键维持结构;RNA单链(如tRNA)通过自身折叠形成局部双链结构,链内也存在氢键,C正确;
D、糖原和蛋白质是单体连接的大分子,但脂肪由甘油和脂肪酸组成,并非大分子且无单体结构,D错误。
故选C。
3. 丙烯酰胺属于2A类致癌物,它是还原糖和某些氨基酸在120℃以上的高温油炸、烘焙和烤制过程中产生。下列说法正确的是( )
A. 葡萄糖、蔗糖等还原糖可与斐林试剂在50-65℃反应,生成砖红色沉淀
B. 长期大量食用油炸食物,可能会造成正常基因突变为原癌基因或抑癌基因
C. 正常细胞和癌细胞结构不同的根本原因是基因的选择性表达
D. 癌细胞进行呼吸作用产CO2的场所只能是线粒体基质
【答案】D
【解析】
【详解】A、葡萄糖是还原糖,但蔗糖不是还原糖,不能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,A错误;
B、原癌基因和抑癌基因是人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因,而不是由正常基因突变而来的,B错误;
C、正常细胞和癌细胞结构不同的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,而非基因的选择性表达,C错误;
D、癌细胞进行有氧呼吸时,产生CO2的场所是线粒体基质;若进行无氧呼吸,则无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,因此癌细胞产生CO₂的场所只能是线粒体基质,D正确。
故选D。
4. 当细胞受到压力时(如过热或饥饿),蛋白质容易发生错误折叠。为保护细胞免受损伤,一些错误折叠的蛋白质会被暂时储存在核仁中;细胞恢复正常后,这些蛋白质还会被重新折叠并从核仁中释放出来。下列说法正确的是( )
A. 蛋白质通过核孔进出细胞核,需要穿过两层膜
B. 除内质网和高尔基体,核仁也可参与蛋白质的合成、加工
C. 细胞处于饥饿状态时,还可通过细胞自噬维持生存所需的物质和能量
D. 细胞中核糖体的形成均与核仁有关,蛋白质合成越旺盛的细胞,核仁体积越大
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛋白质通过核孔复合体进出细胞核,核孔运输不穿过膜结构,A错误;
B、核仁的功能是与某种RNA的合成及核糖体的形成有关,不参与蛋白质的合成与加工(蛋白质合成场所是核糖体,加工依赖内质网、高尔基体),B错误;
C、细胞饥饿时,可通过细胞自噬分解自身受损、衰老的细胞器,从而获取生存所需的物质和能量,C正确;
D、原核细胞无核仁,但有核糖体,说明并非所有细胞的核糖体形成都与核仁有关(仅真核细胞的核糖体形成与核仁有关),D错误。
故选C。
5. 图1是显微镜下观察到的洋葱(2n=16)根尖分生区图像,图2是不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中甲细胞处于有丝分裂前期,由中心体发出星射线形成纺锤体
B. 图1中乙细胞着丝粒分裂,染色单体分开,染色体和核DNA数均为32
C. 图1中丙细胞处于图2中类型d的细胞所处的时期
D. 图1的图像需通过解离—染色—漂洗—制片后观察
【答案】B
【解析】
【详解】A、根尖分生区属于高等植物细胞,没有中心体,其纺锤体由细胞两极发出的纺锤丝构成,A错误;
B、图1中乙细胞着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,处于有丝分裂后期,细胞中染色体和核DNA数均为32,B正确;
C、图1中丙细胞处于有丝分裂中期,细胞中染色体与核DNA的比例为1∶2,且染色体数量与体细胞相同,可处于图2中类型b的细胞所处的时期,C错误;
D、临时装片的制作步骤是解离—漂洗—染色—制片,D错误。
故选B。
6. 研究人员发现随着年龄的增长,人类基因组中沉睡的“暗物质”(数百万年前逆转录病毒入侵并整合到人类基因组中的残留物),可因表观遗传改变被再次激活、进而包装成病毒颗粒并驱动细胞衰老。下列说法正确的是( )
A. 细胞衰老后,细胞核的体积增大,新陈代谢速率减慢
B. 暗物质指的是病毒中的核酸物质
C. 端粒学说可解释哺乳动物成熟红细胞的衰老
D. 表观遗传会使基因序列发生改变,从而影响基因表达
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞衰老时,细胞核体积增大,细胞新陈代谢速率减慢,这是细胞衰老的主要特征之一,A正确;
B、据题意,逆转录病毒的遗传物质是RNA,其不能直接整合到人类基因组中,需逆转录形成DNA才能整合,即暗物质是逆转录病毒的RNA形成的DNA片段,所以暗物质不是病毒本身的核酸,B错误;
C、哺乳动物成熟红细胞无细胞核和端粒,端粒学说无法解释其衰老机制,C错误;
D、表观遗传通过DNA甲基化等修饰影响基因表达,但基因序列未改变,D错误。
故选A。
7. 下列有关减数分裂和受精作用的相关叙述,正确的是( )
A. 一个含n对同源染色体的卵原细胞,减数分裂后可形成2n种卵细胞
B. 某植物体细胞中有10对同源染色体,经减数分裂后,花粉中有5对同源染色体
C. 受精卵中全部的核遗传物质来自父母双方各一半
D. 受精时精卵随机结合使非等位基因实现了自由组合
【答案】C
【解析】
【详解】A、一个含n对同源染色体的卵原细胞,减数分裂后只能形成1种卵细胞。A错误;
B、减数第一次分裂时同源染色体分离,形成的花粉(配子)中染色体数目减半且不含同源染色体。植物体细胞有10对同源染色体,减数分裂后花粉中应为10条染色体(单体),而非5对,B错误;
C、受精卵的核遗传物质由精子和卵细胞的核各提供一半,而细胞质遗传物质主要来自卵细胞。C正确;
D、非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂的四分体阶段(非同源染色体自由组合),而受精时精卵随机结合属雌雄配子间的组合,与基因自由组合无关,D错误。
故选C。
8. 最新研究发现当核糖体读取到某些特定的精氨酸密码子时,相应的tRNA会招募CCR4-NOT复合体对mRNA进行降解。已知精氨酸可以体现密码子的简并性,下列说法错误的是( )
A. tRNA还具有识别密码子、转运氨基酸的功能
B. mRNA、tRNA都是转录的产物,转录时不需要解旋酶将DNA双链解开
C. 当mRNA沿着核糖体移动时,若出现某种精氨酸密码子,就会降解mRNA
D. 阻碍tRNA招募CCR4-NOT复合体能增强mRNA疫苗的效果
【答案】C
【解析】
【分析】翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】A、tRNA通过反密码子识别mRNA上的密码子,并转运对应的氨基酸到核糖体,A正确;
B、mRNA和tRNA均为转录产物。转录时,RNA聚合酶直接结合DNA并局部解开双链(无需解旋酶),B正确;
C、翻译过程中,核糖体沿mRNA移动以读取密码子,C错误;
D、若阻碍CCR4-NOT复合体被招募,mRNA降解减少,稳定性提高,可延长疫苗中mRNA的表达时间,增强效果,D正确。
故选C。
9. 某遗传病由一对等位基因控制,致病基因位于X染色体上。人群中该病患者在男性中约占8%。现有一男性患者,其母亲正常但是父亲患病,现在他要与一位正常女性结婚,下列叙述正确的是( )
A. 该病患者中男性显著多于女性,女性中携带者的占比为8%
B. 婚后生出正常男孩的概率是25/54
C. 调查该遗传病的发病率时,应对多个患者家系进行调查,以获得足够大的群体调查数据
D. 婚后怀孕可以通过羊水检查进行染色体分析,来确定胎儿是否患有该遗传病
【答案】B
【解析】
【详解】A、现有一男性患者,其母亲正常但是父亲患病,说明该病为隐性遗传病,男性患者占8%,即Xb频率为8%,女性携带者(XBXb)比例为2×0.92×0.08≈14.72%,而非8%,A错误;
B、正常女性中,XBXB占85.2%,XBXb占14.8%。与XbY婚配时,若女性为XBXB,儿子全正常(概率0.852×0.5);若为XBXb,儿子50%正常(概率0.148×0.5×0.5),总概率为0.426+0.037≈0.463(即25/54),B正确;
C、调查发病率需在人群中随机抽样,而非仅患者家系,C错误;
D、染色体分析无法诊断单基因病,需基因检测,D错误。
故选B。
10. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( )
A. 不育的三倍体无子西瓜的形成,属于可遗传变异
B. 单倍体生物的体细胞中都没有同源染色体
C. 秋水仙素诱导产生的个体一定是纯合的二倍体或多倍体
D. 杂合二倍体水稻经花药离体培养后,将获得纯合的二倍体
【答案】A
【解析】
【详解】A、三倍体无子西瓜的形成是由于染色体数目变异(三倍体),属于可遗传变异。虽然三倍体不育,但其遗传物质已改变,A正确;
B、单倍体生物的体细胞中可能含有同源染色体。例如,四倍体生物的单倍体含有两个染色体组,存在同源染色体,B错误;
C、秋水仙素诱导染色体数目加倍时,若处理对象为杂合体(如二倍体Aa),则得到的四倍体(AAaa)仍为杂合体,C错误;
D、杂合二倍体水稻经花药离体培养得到的是单倍体植株,需经秋水仙素处理可成为纯合二倍体,D错误。
故选A。
11. 下列关于DNA的叙述,正确的是( )
A. 艾弗里的体外转化实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. T2噬菌体中基因的遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中
C. 大肠杆菌的拟核DNA分子含有两个游离的磷酸基团
D. 梅塞尔森和斯塔尔利用放射性同位素标记法证明了DNA的复制是半保留复制
【答案】B
【解析】
【详解】A、艾弗里的实验通过分离和提纯技术,证明DNA是转化因子(遗传物质);主要遗传物质的结论是基于整个生物界而言,而艾弗里实验仅针对肺炎链球菌,A错误;
B、T2噬菌体的遗传物质是DNA,基因的遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中,B正确;
C、大肠杆菌的拟核DNA为环状双链结构,环状DNA分子无游离的磷酸基团,C错误;
D、梅塞尔森和斯塔尔利用15N(稳定性同位素)进行密度梯度离心实验,而非放射性同位素标记法,D错误。
故选B。
12. 夏威夷群岛生活着多种管舌雀,有喙细长弯曲适合取食花蜜的镰嘴管舌雀,有喙粗短适合啄食种子的莱岛拟管舌雀等。下列叙述正确的是( )
A. 变异都可以为管舌雀的进化提供原材料
B. 不同岛屿上食物种类不同,导致管舌雀喙型朝不同方向进行定向变异
C. 不同种的管舌雀的喙差别很大,体现了生物多样性中的物种多样性
D. 该群岛管舌雀所有个体所含有的全部基因组成基因库
【答案】C
【解析】
【详解】A、变异分为可遗传变异和不可遗传变异,只有可遗传变异能为进化提供原材料,A错误;
B、变异是不定向的,自然选择决定进化方向,食物差异导致不同喙型的适应性被选择保留,B错误;
C、不同种的管舌雀喙型差异属于物种间差异,体现物种多样性,C正确;
D、基因库指一个种群中全部个体的所有基因,题干中管舌雀为不同物种,其基因库各自独立,D错误。
故选C。
13. 蝴蝶(ZW型)体色由位于两对同源染色体上的等位基因A/a和B/b共同控制。基因B影响蝴蝶的体色,A和B同时存在为浅黄色,仅有A时为深黄色,其余为白色。将深黄色的雌蝴蝶与白色的雄蝴蝶进行杂交,F1全为浅黄色,F1雌雄相互交配后得到的F2中只有雌性出现深黄色。下列叙述错误的是( )
A. A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律且A/a基因位于常染色体上
B. 亲本的基因型为AAZbW、aaZBZB
C. F2深黄色的雌蝴蝶占比为3/16
D. 浅黄色和白色个体杂交,子代只会出现浅黄色个体和白色个体
【答案】D
【解析】
【详解】AB、已知A/a和B/b是位于两对同源染色体上的等位基因,因此遵循自由组合定律。根据题意可知,A和B同时存在为浅黄色,仅有A时为深黄色,其余为白色。亲本为深黄色的雌蝴蝶(A-bb)与白色的雄蝴蝶进行杂交,子一代均为浅黄色(A-B-),说明亲本白色为aaB-,子一代自由交配,子二代只有雌性(ZW)出现深黄色,即子二代雌性中存在只含A不含B的个体,而雄性中不含有只含A不含B的个体,即B基因在雌雄中存在性别差异,因此可确定B基因位于Z染色体上,由于两对基因位于两对同样染色体上,则可推出A基因在常染色体上,亲本基因型为AAZbW×aaZBZB,子一代为AaZBZb,AaZBW,子二代存在A-ZbW(深黄色雌性),而不存在A-ZbZb(深黄色雄性)。F2仅雌性有深黄色,表型与性别关联,故B/b 在Z染色体;A基因分布无性别差异,故A/a在常染色体,两对基因独立遗传,遵循自由组合定律,AB正确;
C、F2雌性中ZbW且A_(AA/Aa)的个体为深黄色,概率为(25% ZbW) × (75% A_) = 3/16,C正确;
D、浅黄色与白色杂交时,若白色个体为aaZbW,子代可能出现A_ ZbZb(雄性)或A_ ZbW(雌性),此时A存在且B不存在,表型为深黄色,D错误。
故选D。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 农业生产中,旱粮地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示(不考虑乳酸发酵)。下列说法正确的是( )
A. 据图推测参与有氧呼吸的酶是乙
B. 在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是O2的含量
C. 在水淹3d阶段,根细胞呼吸作用时葡萄糖分子中的大部分能量以热能形式散失
D. 经检测某时刻作物根的CO2释放量是O2吸收量的2倍,则无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的3倍
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、随着水淹天数的增多,乙的活性降低,说明乙是与有氧呼吸有关的酶,A正确;
B、在水淹0~3d阶段,随着水淹天数的增加,氧气含量减少,有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强,影响呼吸作用强度的主要环境因素是O2的含量,B正确;
C、在水淹3d阶段,无氧呼吸较强,该作物根细胞无氧呼吸时,有机物分解不彻底,只能释放少量能量,大部分能量存留在不彻底的氧化产物中,C错误;
D、若作物根的CO2释放量是O2吸收量的2倍,有氧呼吸葡萄糖的消耗量、氧气消耗量和CO2释放量为1∶6∶6,无氧呼吸葡萄糖消耗量和CO2释放量比为1∶2,有氧呼吸和无氧呼吸产生等量的CO2,所以无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的3倍,D正确。
故选ABD。
15. 中国科学家在实验室首次实现了从CO2到淀粉的细胞外全人工合成。光合作用(A)和人工合成淀粉的过程(B)如图所示,甲~丙表示物质。下列说法正确的是( )
A. 物质甲是NADPH,其只作为还原剂参与暗反应
B. B途径中,过程①②类似卡尔文循环中的丙→乙的过程
C. 在CO2固定量相等的情况下,植物细胞内淀粉的最终积累量与B途径相等
D. B途径将电能转化为了化学能
【答案】BD
【解析】
【详解】A、A途径中,物质甲是水光解的产物,是NADPH,其对暗反应的作用一方面是作为活泼的还原剂,另一方面可以提供能量,A错误;
B、B途径中,过程①②类似于卡尔文循环中CO2与C5(五碳化合物)结合生成物质乙的过程,B正确;
C、在CO2固定量相等的情况下,B途径人工光合作用系统没有呼吸作用消耗淀粉,而植物呼吸作用消耗淀粉,因此植物细胞内淀粉的最终积累量比B途径的低,C错误;
D、由图可知,B途径实现的能量转换是将电能转化为储存在淀粉中稳定的化学能,D正确。
故选BD。
16. 在研究酶的特性时,某兴趣小组设计了如图所示实验装置,两装置中的过氧化氢溶液的浓度与体积相同。下列叙述错误的是( )
A. 利用该装置可以验证酶的高效性
B. 需先后挤捏两支滴管的胶头,观察移液管内红色液体上升的快慢
C. 肝脏研磨液中的过氧化氢酶、FeCl3都可以为化学反应提供活化能
D. 左边移液管内红色液体上升的速度比右边快,但最终两边液面等高
【答案】BC
【解析】
【详解】A、装置中,分别加了肝脏研磨液和FeCl3溶液,可以验证酶的高效性,A正确;
B、需同时挤捏两支滴管的胶头,让肝脏研磨液和FeCl3溶液同时注入试管中,保证催化剂同时起作用,观察液面上升的速度,B错误;
C、肝脏研磨液中的过氧化氢酶、FeCl3都是催化剂,都可以降低该反应的活化能,不能为化学反应提供能量,C错误;
D、由于过氧化氢酶的催化效率高于FeCl3,左边移液管内红色液体上升的速度比右边快,由于过氧化氢的量相等,产生的氧气一样多,最终两侧的液面等高,D正确。
故选BC。
17. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表型及其比例如表,下列叙述错误的是( )
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1的淡紫色植株中纯合子占1/3
B. F1中纯合深紫色植株与F1中某杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
C. F1中全部深紫色植株自交,后代深紫色植株占8/9
D. 可通过测交鉴定F1白色植株的基因型
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、 淡紫色植株的基因型为A_Bb(AABb或AaBb),其中B/b为杂合,因此淡紫色植株中无纯合子,纯合子比例为0。A错误;
B、 纯合深紫色植株基因型为AAbb,杂合白色植株可能为AaBB或aaBb。若为AaBB,杂交后子代基因型为AABb(50%)和AaBb(50%);若为aaBb,子代基因型为AaBb(50%)和Aabb(50%)。两种情况下AaBb均占1/2。B正确;
C、深紫色植株中,AAbb占1/3,Aabb占2/3。AAbb自交后代全为深紫色;Aabb自交后代深紫色占3/4。总深紫色比例为:1/3×1+2/3×3/4=5/6,C错误;
D、 测交可鉴定A_BB类型(如AABB与AaBB),但无法区分aa__类型(如aaBB、aaBb、aabb),因测交后代均为白色,D错误。
故选ACD。
18. 图中为某二倍体(基因型为AaBb)雌性动物细胞分裂某时期的示意图,①处为交换过的染色体片段,包含A基因(不考虑其他变异类型)。下列说法错误的是( )
A. 该图处于减数分裂Ⅱ中期,有6条姐妹染色单体
B. 若该细胞继续进行减数分裂,一定会出现不均等分裂
C. 图中细胞的基因型为AaBB或Aabb
D. 建立减数分裂中染色体变化的模型时,纺锤体一共需要画2个
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、图中没有同源染色体有姐妹染色单体,着丝粒整齐排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期,有8条姐妹染色单体,A错误;
B、若图中细胞为次级卵母细胞,继续进行减数分裂,会出现不均等分裂,若为第一极体,发生均等分裂,B错误;
C、图中细胞发生了互换,由于交换的片段包含A/a基因,则图中细胞的基因型为AaBB或Aabb,C正确;
D、建立减数分裂中染色体变化的模型时,纺锤体一共需要画3个,减数第一次分裂画1个,减数第二次分裂画2个,D错误。
故选ABD。
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. 盐地碱蓬是一种高度耐盐碱植物,可通过渗透压调节、排盐及离子区隔化等机制适应盐碱环境,其部分机理如图所示,图中SOS1和NHX为两种Na+-H+逆向转运蛋白。请据此回答问题:
(1)由图可知,H+通过H+-ATP酶以________方式,被运出细胞或运至________,进而建立H+电化学浓度差,Na+-H+逆向转运蛋白就是借此完成对Na+和H+的转运,由此推测,Na+-H+逆向转运蛋白转运H+的方式是_________。
(2)在高盐环境下,盐地碱蓬根部细胞内会积累大量的可溶性糖和氨基酸等物质,推测这些物质的积累对其适应盐胁迫的作用是________。盐胁迫下,Na+快速进入根细胞,使细胞质基质内积累大量Na+,而Na+会抑制绝大多数酶的活性。为维持细胞正常的生理功能:一方面_________;另一方面_________,从而避免细胞质基质内Na+的大量积累。
(3)若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部成熟区细胞发生质壁分离,该现象发生的内因是_______。
(4)经研究统计,植物根系吸收无机盐的主要方式是________,在作物栽培过程中,要进行松土,其目的是________。
【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 液泡 ③. 协助扩散
(2) ①. 调节细胞渗透压,防止细胞失水 ②. 借助SOS1,将Na+运出细胞 ③. 借助NHX,将Na+运入液泡
(3)原生质层的伸缩性大于细胞壁
(4) ①. 主动运输 ②. 使土壤疏松,增加土壤中的氧气,有利于促进根的呼吸作用,为无机盐的吸收提供能量
【解析】
【分析】小分子物质进出细胞的方式主要有被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散。自由扩散又称为简单扩散,物质运输特点有:顺浓度梯度、不消耗能量、不需要转运蛋白的协助;协助扩散又称为易化扩散,物质运输特点有:顺浓度梯度、不消耗能量、需要转运蛋白的协助。主动运输的特点有:逆浓度梯度、消耗能量、需要载体蛋白的协助。
【小问1详解】
H+-ATP酶进行运输时,需要消耗ATP,故为主动运输。由图可知H+会被排出细胞外或运入液泡内。Na+-H+逆向转运蛋白利用H+的电化学势能转运Na+,H+是顺浓度梯度运输,是协助扩散,Na+运输时需要能量,属于主动运输。
【小问2详解】
盐碱地的高渗透压会导致根部细胞被动失水,使细胞液浓度升高。可溶性糖和氨基酸能增加细胞质浓度,防止细胞失水,这些物质还能稳定蛋白质和膜结构,减轻盐离子对细胞结构的破坏,维持正常代谢。由图,Na+进入细胞时,为减少对细胞质基质的影响,细胞会将其转运至细胞外或液泡中。
【小问3详解】
质壁分离的发生需要两个条件:外因是外界溶液浓度高于细胞液浓度,内因是原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性。当细胞失水时,原生质层(细胞膜 + 液泡膜 + 两者之间的细胞质)收缩程度远大于细胞壁,从而发生质壁分离。
【小问4详解】
植物根系吸收无机盐的主要方式是主动运输,在作物栽培过程中,松土的目的是使土壤疏松,增加土壤中的氧气,有利于促进根的呼吸作用,为无机盐的吸收提供能量。
20. 菠菜含有多种维生素及矿物质元素,营养价值极高,菜农大棚种植,保证了一年四季菠菜的市场供应。科研人员对菠菜叶肉的光合色素、光合放氧特性进行了系列研究。图1为光合放氧测定装置示意图,图2为不同光照强度下该植物的氧气释放速率。请回答下列问题:
(1)提取菠菜叶片中的光合色素时,可利用________作为溶剂,研磨时还需加入SiO2,并加入适量________,以防止叶绿素降解。利用纸层析法分离提取到的光合色素,分离后的色素带中,位于最下方的色素是________,其主要吸收________光。
(2)图1在反应室中加入NaHCO3的主要作用是________。若不断提高反应液中NaHCO3浓度,氧气释放速率________(填“能”或“不能”)一直增加,原因有________(答出两点)。
(3)图2中,若菠菜在缺镁的土壤中生长,则b点将________(填“左移”“右移”“不动”或“无法确定”);此时若升高环境温度,则b点将________(填“左移”“右移”“不动”或“无法确定”),如果在b点突然停止光照,叶绿体中C5的含量将________(填“上升”“下降”或“不变”)。
(4)为进一步研究镁对菠菜光合作用的影响,科研人员为长势相同的菠菜喷施不同浓度Mg2+溶液,并测定菠菜叶片的光合作用参数,结果如下表所示。
Mg2+溶液的浓度(%)
Rubisco酶活性(μmol·min-1·g-1)
叶绿素含量(mg·g-1)
光合速率(CO2μmol·m-2·s-1)
0
7.33
1.59
12.18
0.1
7.62
1.87
13.15
0.2
8.31
1.93
14.58
0.3
8.55
2.02
15.87
0.4
8.12
1.85
14.02
注:Rubisco酶能够催化CO2与C5反应。
据表推测,Mg2+对菠菜光合作用的影响是________,机制可能是________(答出两点)。
【答案】(1) ①. 无水乙醇 ②. CaCO3 ③. 叶绿素b ④. 红光和蓝紫
(2) ①. 为光合作用提供CO2 ②. 不能 ③. 光合速率加快至光饱和点后,限制因素为光照强度;NaHCO3浓度过大,渗透压增加,导致细胞失水,活性下降
(3) ①. 右移 ②. 无法确定 ③. 下降
(4) ①. 在一定范围内,Mg2+能提高菠菜的光合作用 ②. Mg2+通过提高Rubisco酶的活性从而提高光合作用的暗反应;Mg2+参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应产生的NADPH和ATP的作用下被还原,进而合成有机物。
【小问1详解】
提取色素利用的是色素能够溶于有机溶剂无水乙醇的特性,为保护色素不被分解,需要加入CaCO3;分离色素利用了不同色素在层析液中溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,分离后的色素带,最下边一条是叶绿素b,主要吸收红光和蓝紫光。
【小问2详解】
NaHCO3的主要作用是提供CO2(作为光合作用的原料)。若不断提高反应液中NaHCO3浓度,氧气释放速率不能一直增加,原因有:当CO2浓度达到饱和点后,CO2不再是限制因素,限制因素为光照强度,氧气释放速率不再增加;另外NaHCO3浓度过高,渗透压增加,导致细胞失水,活性下降,进而影响光合作用。
【小问3详解】
b点是光的补偿点,此时植物的光合速率与呼吸速率相等,若植物在缺镁的土壤中生长,叶绿素合成减少,光合速率降低,b点将右移。若升高环境温度,酶的活性可能降低也可能升高,故b光补偿点的变化无法确定。在b点突然停止光照,光反应产生的NADPH和ATP减少,C3还原生成C5的量减少,而二氧化碳固定消耗C5化合物的量基本不变,故C5化合物的含量将下降。
【小问4详解】
从表中数据来看,在一定范围内,随着Mg2+溶液浓度的增加,Rubisco酶活性在不断增加,同时叶绿素含量在增加,从而提高菠菜的光合作用强度,其机制可能为:Mg2+通过提高Rubisco酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg2+参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应。
21. 图甲、图乙分别是某动物细胞的细胞分裂图像及分裂过程中同源染色体对数的数量变化曲线图;图丙为该动物体内进行的三个连续生理过程中细胞内染色体数目的变化,请分析并回答以下问题:
(1)该动物性别为________(填“雌”或“雄”)性,判断依据是________。
(2)图甲中细胞①分裂产生的子细胞是________;处于图乙中HI时期的是________(填图甲中序号),图甲中细胞③处于图乙的________段。
(3)图丙中基因重组发生在________段(用字母表示);着丝粒分裂,姐妹染色单体分开发生在________段(用字母表示)。
(4)若某精原细胞的基因型为AaBb,减数分裂产生了一个aBB的精子,不考虑其他变异,与其来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为________,导致这种现象产生的原因是________。
【答案】(1) ①. 雌 ②. 细胞①②分裂不均等
(2) ①. 次级卵母细胞和极体 ②. ② ③. CD
(3) ①. AB ②. DE和JK
(4) ①. a ②. 减数分裂Ⅱ后期,含B的两条姐妹染色单体分开后移向了同一极
【解析】
【分析】有丝分裂:①间期:DNA分子复制和相关蛋白质的合成;②前期:染色质螺旋化形成染色体,核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,细胞两极发出纺锤丝,形成纺锤体;③中期:纺锤丝牵引着染色体运动,使其着丝粒排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,便于观察;④后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍;⑤末期:染色体解螺旋为染色质,纺锤体消失,核膜核仁重新出现,植物细胞中部出现细胞板,细胞板扩展形成细胞壁,动物细胞膜从中部向内凹陷缢裂成两个细胞。
【小问1详解】
细胞①②分裂不均等,所以该动物性别为雌性。
【小问2详解】
细胞①同源染色体分离,细胞不均等分裂,所以该细胞为初级卵母细胞,该细胞处于减数分裂Ⅰ后期,分裂产生的子细胞是次级卵母细胞和极体。图乙中HI表示减数分裂Ⅱ,此时细胞中没有同源染色体,因此对应于图甲中的②,图甲中细胞③处于有丝分裂后期,对应于图乙的CD段。
【小问3详解】
图丙是先进行减数分裂产生配子,再进行精卵细胞的结合,进行有丝分裂的过程,从图中可以看出,ABC是减数分裂Ⅰ,CDEFG是减数分裂Ⅱ过程,HI是精卵结合过程,IJKLM是有丝分裂过程。基因重组发生减数分裂Ⅰ前期和后期,即AB段;着丝粒分裂,姐妹染色单体分开发生减数分裂Ⅱ后期和有丝分裂后期,发生在图丙的DE段和JK段。
【小问4详解】
若该精原细胞的基因型为AaBb,进行DNA复制之后就是AAaaBBbb,减数分裂产生了一个aBB的精子,说明在减数第一次分裂结束的时候a和B基因是组合在一起的,该次级精母细胞的基因型是aaBB,因此与aBB来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为a,导致这种现象产生的原因是在减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂后,含B的两条姐妹染色单体分开后移向了同一极。
22. 为研究某自花传粉植物的花色遗传规律,现将黄花植株与白花植株进行如图所示杂交实验。针对这个结果,甲同学认为该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来;乙同学认为该植株的花色性状受一对等位基因A/a的控制,含某种基因的雄配子部分死亡,导致F2的分离比偏离了3∶1。请回答下列问题:
(1)若甲同学的观点正确,F2中白花植株中纯合子所占比例为________,F1测交,后代表型及比例为_________。
(2)若乙同学的观点正确,则含________基因的雄配子部分死亡,该种雄配子的成活比例为________。
(3)若甲同学的观点正确,上述F2中部分白花个体自交,后代会发生性状分离,欲判断这样个体的基因组成,请完成相关实验步骤并预测实验结果。
实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。
结果预测:①如果________,则该植株基因型为________;②如果__________,则该植株基因型为________。
【答案】(1) ①. 3/13 ②. 白花∶黄花=3∶1
(2) ①. a ②. 3/5
(3) ①. 白花∶黄花=3∶1 ②. AaBb ③. 白花∶黄花=1∶1 ④. AABb
【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。
【小问1详解】
若甲同学的观点正确,已知该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来,开白花,即白花的基因型为A_B_、aaB_、aabb,黄花的基因型为A_bb。根据F2比例为白花:黄花=364:84=13:3,说明F1是双杂合子AaBb,则亲本白花为基因型为aaBB,黄花为AAbb。F2中白花植株占13份,纯合白花基因型为AABB(1份)、aaBB(1份)、aabb(1份),故F2中白花植株中纯合子所占比例为3/13。F1(AaBb)测交,即与aabb杂交,后代的基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型及比例为白花:黄花 = 3:1。
【小问2详解】
若乙同学的观点正确,F1白花自交,F2出现性状分离,则白花是显性性状,白花和黄花分别由基因A、a控制,且F1的雌雄个体的基因型均为Aa,其自交产生的F2植株中,白花(AA+Aa):黄花(aa)=13:3可知,则含A基因的雄配子部分死亡,雌配子为1/2A、1/2a,由于aa=3/16=1/2×3/8,故a基因的雄配子比例为3/8,A基因的雄配子比例为5/8,则成活的a基因的雄配子比例为3/8÷5/8=3/5。
【小问3详解】
上述F2部分白花个体自交,其中AaBb、AABb自交会发生性状分离,出现黄花。欲判断这样个体的基因组成,进行如下实验:
实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。
结果预测:①如果白花:黄花=3(1AaBb+1aaBb+1aabb):1(Aabb),则该植株基因型为AaBb;②如果白花:黄花=1(AaBb):1(Aabb),则该植株基因型为AABb。
23. 如图所示为两种西瓜的培育过程,A~L分别代表不同的时期,请回答下列问题:
(1)目前,A处理最常用且最有效的方法是用________处理________。
(2)K时期采用________方法得到单倍体植株,K→L育种方法最大的优点是________。
(3)图示A~L各时期中发生基因重组的时期为________。
(4)二倍体西瓜和四倍体西瓜不属于同一个物种的理由是_________。
(5)从进化的角度分析,形成无子西瓜的过程中种群________(填“发生”或“未发生”)进化,原因是该过程中,人工会进行不断地筛选,在筛选过程中________改变。
【答案】(1) ①. 秋水仙素 ②. 萌发的种子或幼苗
(2) ①. 花药离体培养##花粉离体培养 ②. 明显缩短育种年限
(3)B、C、H、K (4)具有生殖隔离,杂交后代不可育
(5) ①. 发生 ②. 种群的基因频率
【解析】
【分析】无子西瓜的培育过程,首先用秋水仙素(抑制纺锤体的形成)处理二倍体西瓜的幼苗,获得四倍体植株,用该四倍体西瓜和二倍体进行杂交得到种子发育成的即是三倍体西瓜。
【小问1详解】
正常西瓜是二倍体,培育三倍体无子西瓜需要采用多倍体育种,A表示用秋水仙素处理,处理的对象是二倍体萌发的种子或幼苗。
【小问2详解】
K时期获得单倍体植株需要用花药(或花粉)离体培养法,K、L育种方法是单倍体育种,单倍体育种的最大优点是明显缩短育种年限。
【小问3详解】
基因重组包括互换型和自由组合型,分别发生在减数分裂I的四分体时期(前期)和后期,即发生在减数分裂过程中,在A~L中进行减数分裂的是B、C、H和K,故发生基因重组的时期为B、C、H、K。
【小问4详解】
二倍体西瓜和四倍体西瓜杂交后代不可育,说明两者间存在生殖隔离,因此推断二倍体西瓜和四倍体西瓜不属于同一个物种。
【小问5详解】
进化的实质是种群基因频率的改变,形成无子西瓜的过程,人工会进行不断的筛选,在筛选过程中种群基因频率发生了改变,因此发生了进化。
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2025—2026学年第一学期高三年级11月期中考试
生物
注意事项:1.考试时间为75分钟,满分100分。
2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效。
一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 下列物质或结构中不存于线粒体的是( )
A. 染色质 B. 丙酮酸 C. 核糖体 D. ATP合成酶
2. 下列对生物体中有机物和组成元素的相关叙述,正确的是( )
A. 蛋白质和核酸共有的元素是C、H、O、N,蛋白质中的N元素主要存在于氨基中
B. 支原体和植物细胞的细胞壁组成成分不同
C. 多肽链和RNA单链均可在链内形成氢键
D. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的生物大分子
3. 丙烯酰胺属于2A类致癌物,它是还原糖和某些氨基酸在120℃以上的高温油炸、烘焙和烤制过程中产生。下列说法正确的是( )
A. 葡萄糖、蔗糖等还原糖可与斐林试剂在50-65℃反应,生成砖红色沉淀
B. 长期大量食用油炸食物,可能会造成正常基因突变为原癌基因或抑癌基因
C. 正常细胞和癌细胞结构不同的根本原因是基因的选择性表达
D. 癌细胞进行呼吸作用产CO2的场所只能是线粒体基质
4. 当细胞受到压力时(如过热或饥饿),蛋白质容易发生错误折叠。为保护细胞免受损伤,一些错误折叠的蛋白质会被暂时储存在核仁中;细胞恢复正常后,这些蛋白质还会被重新折叠并从核仁中释放出来。下列说法正确的是( )
A. 蛋白质通过核孔进出细胞核,需要穿过两层膜
B. 除内质网和高尔基体,核仁也可参与蛋白质的合成、加工
C. 细胞处于饥饿状态时,还可通过细胞自噬维持生存所需的物质和能量
D. 细胞中核糖体的形成均与核仁有关,蛋白质合成越旺盛的细胞,核仁体积越大
5. 图1是显微镜下观察到的洋葱(2n=16)根尖分生区图像,图2是不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中甲细胞处于有丝分裂前期,由中心体发出星射线形成纺锤体
B. 图1中乙细胞着丝粒分裂,染色单体分开,染色体和核DNA数均为32
C. 图1中丙细胞处于图2中类型d的细胞所处的时期
D. 图1的图像需通过解离—染色—漂洗—制片后观察
6. 研究人员发现随着年龄的增长,人类基因组中沉睡的“暗物质”(数百万年前逆转录病毒入侵并整合到人类基因组中的残留物),可因表观遗传改变被再次激活、进而包装成病毒颗粒并驱动细胞衰老。下列说法正确的是( )
A. 细胞衰老后,细胞核的体积增大,新陈代谢速率减慢
B. 暗物质指的是病毒中的核酸物质
C. 端粒学说可解释哺乳动物成熟红细胞的衰老
D. 表观遗传会使基因序列发生改变,从而影响基因表达
7. 下列有关减数分裂和受精作用的相关叙述,正确的是( )
A. 一个含n对同源染色体的卵原细胞,减数分裂后可形成2n种卵细胞
B. 某植物体细胞中有10对同源染色体,经减数分裂后,花粉中有5对同源染色体
C. 受精卵中全部的核遗传物质来自父母双方各一半
D. 受精时精卵随机结合使非等位基因实现了自由组合
8. 最新研究发现当核糖体读取到某些特定的精氨酸密码子时,相应的tRNA会招募CCR4-NOT复合体对mRNA进行降解。已知精氨酸可以体现密码子的简并性,下列说法错误的是( )
A. tRNA还具有识别密码子、转运氨基酸的功能
B. mRNA、tRNA都是转录的产物,转录时不需要解旋酶将DNA双链解开
C. 当mRNA沿着核糖体移动时,若出现某种精氨酸密码子,就会降解mRNA
D. 阻碍tRNA招募CCR4-NOT复合体能增强mRNA疫苗的效果
9. 某遗传病由一对等位基因控制,致病基因位于X染色体上。人群中该病患者在男性中约占8%。现有一男性患者,其母亲正常但是父亲患病,现在他要与一位正常女性结婚,下列叙述正确的是( )
A. 该病患者中男性显著多于女性,女性中携带者的占比为8%
B. 婚后生出正常男孩的概率是25/54
C. 调查该遗传病的发病率时,应对多个患者家系进行调查,以获得足够大的群体调查数据
D. 婚后怀孕可以通过羊水检查进行染色体分析,来确定胎儿是否患有该遗传病
10. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,正确的是( )
A. 不育的三倍体无子西瓜的形成,属于可遗传变异
B. 单倍体生物的体细胞中都没有同源染色体
C. 秋水仙素诱导产生的个体一定是纯合的二倍体或多倍体
D. 杂合二倍体水稻经花药离体培养后,将获得纯合的二倍体
11. 下列关于DNA的叙述,正确的是( )
A. 艾弗里的体外转化实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. T2噬菌体中基因的遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中
C. 大肠杆菌的拟核DNA分子含有两个游离的磷酸基团
D. 梅塞尔森和斯塔尔利用放射性同位素标记法证明了DNA的复制是半保留复制
12. 夏威夷群岛生活着多种管舌雀,有喙细长弯曲适合取食花蜜的镰嘴管舌雀,有喙粗短适合啄食种子的莱岛拟管舌雀等。下列叙述正确的是( )
A. 变异都可以为管舌雀的进化提供原材料
B. 不同岛屿上食物种类不同,导致管舌雀喙型朝不同方向进行定向变异
C. 不同种的管舌雀的喙差别很大,体现了生物多样性中的物种多样性
D. 该群岛管舌雀所有个体所含有的全部基因组成基因库
13. 蝴蝶(ZW型)体色由位于两对同源染色体上的等位基因A/a和B/b共同控制。基因B影响蝴蝶的体色,A和B同时存在为浅黄色,仅有A时为深黄色,其余为白色。将深黄色的雌蝴蝶与白色的雄蝴蝶进行杂交,F1全为浅黄色,F1雌雄相互交配后得到的F2中只有雌性出现深黄色。下列叙述错误的是( )
A. A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律且A/a基因位于常染色体上
B. 亲本的基因型为AAZbW、aaZBZB
C. F2深黄色的雌蝴蝶占比为3/16
D. 浅黄色和白色个体杂交,子代只会出现浅黄色个体和白色个体
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 农业生产中,旱粮地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示(不考虑乳酸发酵)。下列说法正确的是( )
A. 据图推测参与有氧呼吸的酶是乙
B. 在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是O2的含量
C. 在水淹3d阶段,根细胞呼吸作用时葡萄糖分子中的大部分能量以热能形式散失
D. 经检测某时刻作物根的CO2释放量是O2吸收量的2倍,则无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的3倍
15. 中国科学家在实验室首次实现了从CO2到淀粉的细胞外全人工合成。光合作用(A)和人工合成淀粉的过程(B)如图所示,甲~丙表示物质。下列说法正确的是( )
A. 物质甲是NADPH,其只作为还原剂参与暗反应
B. B途径中,过程①②类似卡尔文循环中的丙→乙的过程
C. 在CO2固定量相等的情况下,植物细胞内淀粉的最终积累量与B途径相等
D. B途径将电能转化为了化学能
16. 在研究酶的特性时,某兴趣小组设计了如图所示实验装置,两装置中的过氧化氢溶液的浓度与体积相同。下列叙述错误的是( )
A. 利用该装置可以验证酶的高效性
B. 需先后挤捏两支滴管的胶头,观察移液管内红色液体上升的快慢
C. 肝脏研磨液中的过氧化氢酶、FeCl3都可以为化学反应提供活化能
D. 左边移液管内红色液体上升的速度比右边快,但最终两边液面等高
17. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表型及其比例如表,下列叙述错误的是( )
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1的淡紫色植株中纯合子占1/3
B. F1中纯合深紫色植株与F1中某杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
C. F1中全部深紫色植株自交,后代深紫色植株占8/9
D. 可通过测交鉴定F1白色植株的基因型
18. 图中为某二倍体(基因型为AaBb)雌性动物细胞分裂某时期的示意图,①处为交换过的染色体片段,包含A基因(不考虑其他变异类型)。下列说法错误的是( )
A. 该图处于减数分裂Ⅱ中期,有6条姐妹染色单体
B. 若该细胞继续进行减数分裂,一定会出现不均等分裂
C. 图中细胞的基因型为AaBB或Aabb
D. 建立减数分裂中染色体变化的模型时,纺锤体一共需要画2个
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. 盐地碱蓬是一种高度耐盐碱植物,可通过渗透压调节、排盐及离子区隔化等机制适应盐碱环境,其部分机理如图所示,图中SOS1和NHX为两种Na+-H+逆向转运蛋白。请据此回答问题:
(1)由图可知,H+通过H+-ATP酶以________方式,被运出细胞或运至________,进而建立H+电化学浓度差,Na+-H+逆向转运蛋白就是借此完成对Na+和H+的转运,由此推测,Na+-H+逆向转运蛋白转运H+的方式是_________。
(2)在高盐环境下,盐地碱蓬根部细胞内会积累大量的可溶性糖和氨基酸等物质,推测这些物质的积累对其适应盐胁迫的作用是________。盐胁迫下,Na+快速进入根细胞,使细胞质基质内积累大量Na+,而Na+会抑制绝大多数酶的活性。为维持细胞正常的生理功能:一方面_________;另一方面_________,从而避免细胞质基质内Na+的大量积累。
(3)若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部成熟区细胞发生质壁分离,该现象发生的内因是_______。
(4)经研究统计,植物根系吸收无机盐的主要方式是________,在作物栽培过程中,要进行松土,其目的是________。
20. 菠菜含有多种维生素及矿物质元素,营养价值极高,菜农大棚种植,保证了一年四季菠菜的市场供应。科研人员对菠菜叶肉的光合色素、光合放氧特性进行了系列研究。图1为光合放氧测定装置示意图,图2为不同光照强度下该植物的氧气释放速率。请回答下列问题:
(1)提取菠菜叶片中的光合色素时,可利用________作为溶剂,研磨时还需加入SiO2,并加入适量________,以防止叶绿素降解。利用纸层析法分离提取到的光合色素,分离后的色素带中,位于最下方的色素是________,其主要吸收________光。
(2)图1在反应室中加入NaHCO3的主要作用是________。若不断提高反应液中NaHCO3浓度,氧气释放速率________(填“能”或“不能”)一直增加,原因有________(答出两点)。
(3)图2中,若菠菜在缺镁的土壤中生长,则b点将________(填“左移”“右移”“不动”或“无法确定”);此时若升高环境温度,则b点将________(填“左移”“右移”“不动”或“无法确定”),如果在b点突然停止光照,叶绿体中C5的含量将________(填“上升”“下降”或“不变”)。
(4)为进一步研究镁对菠菜光合作用的影响,科研人员为长势相同的菠菜喷施不同浓度Mg2+溶液,并测定菠菜叶片的光合作用参数,结果如下表所示。
Mg2+溶液的浓度(%)
Rubisco酶活性(μmol·min-1·g-1)
叶绿素含量(mg·g-1)
光合速率(CO2μmol·m-2·s-1)
0
7.33
1.59
12.18
0.1
7.62
1.87
13.15
0.2
8.31
1.93
14.58
0.3
8.55
2.02
15.87
0.4
8.12
1.85
14.02
注:Rubisco酶能够催化CO2与C5反应。
据表推测,Mg2+对菠菜光合作用的影响是________,机制可能是________(答出两点)。
21. 图甲、图乙分别是某动物细胞的细胞分裂图像及分裂过程中同源染色体对数的数量变化曲线图;图丙为该动物体内进行的三个连续生理过程中细胞内染色体数目的变化,请分析并回答以下问题:
(1)该动物性别为________(填“雌”或“雄”)性,判断依据是________。
(2)图甲中细胞①分裂产生的子细胞是________;处于图乙中HI时期的是________(填图甲中序号),图甲中细胞③处于图乙的________段。
(3)图丙中基因重组发生在________段(用字母表示);着丝粒分裂,姐妹染色单体分开发生在________段(用字母表示)。
(4)若某精原细胞的基因型为AaBb,减数分裂产生了一个aBB的精子,不考虑其他变异,与其来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为________,导致这种现象产生的原因是________。
22. 为研究某自花传粉植物的花色遗传规律,现将黄花植株与白花植株进行如图所示杂交实验。针对这个结果,甲同学认为该植株的花色性状受两对等位基因A/a、B/b控制,当基因B存在时,基因A的作用不能显现出来;乙同学认为该植株的花色性状受一对等位基因A/a的控制,含某种基因的雄配子部分死亡,导致F2的分离比偏离了3∶1。请回答下列问题:
(1)若甲同学的观点正确,F2中白花植株中纯合子所占比例为________,F1测交,后代表型及比例为_________。
(2)若乙同学的观点正确,则含________基因的雄配子部分死亡,该种雄配子的成活比例为________。
(3)若甲同学的观点正确,上述F2中部分白花个体自交,后代会发生性状分离,欲判断这样个体的基因组成,请完成相关实验步骤并预测实验结果。
实验步骤:将该白花个体与基因型为aabb的白花个体测交,分析并统计后代的表型及比例。
结果预测:①如果________,则该植株基因型为________;②如果__________,则该植株基因型为________。
23. 如图所示为两种西瓜的培育过程,A~L分别代表不同的时期,请回答下列问题:
(1)目前,A处理最常用且最有效的方法是用________处理________。
(2)K时期采用________方法得到单倍体植株,K→L育种方法最大的优点是________。
(3)图示A~L各时期中发生基因重组的时期为________。
(4)二倍体西瓜和四倍体西瓜不属于同一个物种的理由是_________。
(5)从进化的角度分析,形成无子西瓜的过程中种群________(填“发生”或“未发生”)进化,原因是该过程中,人工会进行不断地筛选,在筛选过程中________改变。
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