精品解析:海南省海南中学2025-2026学年高三上学期11月月考生物试题

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2025-11-24
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海南中学2026届高三年级第2次月考 生物学试题 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. FHL1 是人类细胞表达的一种重要蛋白。人在被基孔肯雅病毒(CHIKV)感染过程中,FHL1 对促进病毒RNA 复制至关重要。下列叙述错误的是( ) A. 基孔肯雅病毒与肺炎支原体最大的区别是后者有完整的细胞核 B. 具有FHL1基因功能缺陷的细胞被CHIKV 感染的风险性降低 C. CHIKV 增殖过程中,所需的酶可由自身遗传物质指导合成 D. CHIKV 的遗传物质彻底水解后可得到6种产物 2. 如图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列说法正确的是(  ) A. 细胞膜、口腔黏膜、胃黏膜等生物体内的所有膜结构都属于生物膜系统 B. A是核膜,在有丝分裂过程中消失和重现的时期分别是间期和末期 C. C和G的结构相似,含有的蛋白质分子也相同 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 3. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( ) A. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快 B. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中 C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加 D. 曲线bc段底物浓度限制了酶促反应速率不再增加 4. 从早期的推测到现代分子生物学的确认,科学家们通过一系列实验和理论研究逐步揭示了遗传的本质。下列叙述正确的是( ) A. 孟德尔通过“假说——演绎法”发现了等位基因和非等位基因及其遗传规律 B. 摩尔根等运用假说——演绎法证明了基因在染色体上呈线性排列 C. 萨顿用显微镜观察蝗虫生殖细胞中染色体的形态变化,通过假说—演绎法提出基因在染色体上的假说 D. 豌豆和玉米都是雌雄同株植物,若用它们进行杂交实验则均需进行套袋处理 5. 某实验小组为探究酵母菌的呼吸方式,做了以下两组实验:用注射器A缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,再吸入25mL无菌氧气,密封;用注射器B缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,密封。将两注射器置于25℃的水浴锅中保温一段时间,以下说法错误的是( ) A. 该实验中,注射器A为实验组,注射器B也为实验组 B. 若注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌进行了无氧呼吸 C. 取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,若溶液变为灰绿色,则一定是酵母菌无氧呼吸产生了酒精 D. 将注射器A中产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄 6. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在 CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是(  ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生 ATP 的过程是①②③ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发生变化的环境因素是温度 C. 培养时若植物出现萎蔫现象,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 在图2中两曲线的交点时,叶肉细胞会吸收外界的CO2 7. 在一个与外界隔绝的岛屿上,某科研团队调查当地居民中两种常见的单基因遗传病甲和乙的发病率,所得数据如图所示(不考虑X、Y染色体的同源区段)。若调查的样本数量足够大,下列叙述正确的是( ) A. 甲病是显性遗传病,乙病是隐性遗传病 B. 单基因遗传病是指受一个等位基因控制的遗传病,如软骨发育不全 C. 调查人群中遗传病的发病率,应在患者家系中调查 D. 该女性群体中同时患甲、乙两种病的概率为0.36% 8. 铁离子可催化活性氧(ROS)与磷脂发生反应,导致磷脂过氧化,进而引发细胞程序性死亡,即铁死亡。研究人员研究了抗疟药物青蒿素(ART)对小鼠海马区神经元铁死亡的影响,实验结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 铁离子可为ROS与磷脂发生反应的过程提供活化能 B. 细胞铁死亡不受外界环境的影响,只受基因的调控 C. 上述实验中,①组为空白对照组,其它组不全为实验组 D. ART能有效减缓小鼠神经元铁死亡,且浓度越高效果越好 9. 临床上,肝脏的再生能力主要体现在部分切除后能快速恢复体积和功能,这一过程被称为“肝再生”。肝细胞会“脱离静止状态”,部分进行无丝分裂,同时肝脏内的干细胞(如卵圆细胞)会在肝细胞增殖不足时辅助修复。下列叙述正确的是(  ) A. 进行无丝分裂的肝细胞,细胞质先延长、缢裂,随后细胞核再分裂 B. 进行有丝分裂的干细胞,基因突变、基因重组、染色体变异都可能发生 C. 子代肝细胞体积增大,不利于提高细胞物质交换的效率 D. 卵圆细胞分化过程中细胞内DNA、RNA和蛋白质一般都会发生变化 10. 将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某种外界溶液后,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 水进入细胞,可以和其他物质结合,进而提高生物的抗逆性压力 B. 外界溶液可能是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液 C. t₁~t₂时间内细胞处于质壁分离状态 D. 与t₀时刻相比,t₃时刻细胞吸水能力更强 11. 水稻(2n=24)BBMI 蛋白由雄配子携带进入雌配子,进而启动胚发育,而BBMI基因缺失突变体的受精卵无法发育。野生型(含BBMI基因)或BBMI基因缺失突变体的雌配子中导入BBMI蛋白,则无需受精即可启动胚发育。下列推测错误的是( ) A. BBMI基因是诱导水稻受精卵发育的重要基因,在雌配子中的表达受限 B. 野生型水稻细胞在减数分裂Ⅱ的中期和后期分别含1个和2个BBMI基因 C. BBMI蛋白诱导未受精的雌配子发育成的水稻在减数分裂时无同源染色体联会 D. 利用水稻的配子获得单倍体植株培育新品种体现了生殖细胞的全能性 12. 鸟类的性别决定方式为ZW型,鸟的羽色受Z染色体上的基因H/h 控制(不考虑同源区段)。养殖场的鸟多为正常羽色,育种人员用引入的多只特殊羽色雌鸟与多只纯合正常羽色雄鸟进行多组杂交实验,每组杂交产生的F₁中均有两种羽色。下列叙述正确的是( ) A. 鸟的正常羽色对特殊羽色为显性,亲本中雌雄鸟的基因型分别为ZhW、ZHZH B. 子代性别比例为1:1的原因之一是含Z染色体的精子:含W染色体的精子=1:1 C. 用特殊羽色雄鸟与正常羽色雌鸟杂交,可用于快速鉴定子代的性别 D. 用特殊羽色雌鸟与F₁的特殊羽色雄鸟杂交,子代正常羽色个体所占比例约为1/4 13. 果蝇的刚毛与截毛由一对等位基因控制。一对刚毛果蝇杂交,子代果蝇中刚毛与截毛的比为3:1,下列分析正确的是( ) A. 可以确定果蝇的截毛对刚毛为显性 B. 亲本中,雌、雄刚毛果蝇均为杂合子 C. 若子代截毛果蝇全为雄蝇,则控制基因可能位于X染色体上 D. 若子代截毛果蝇全为雌蝇,则控制基因位于X染色体的非同源区段上 14. 矮牵牛(二倍体)的花色受细胞核中的一组复等位基因控制,其中By为紫花基因,Bb1和Bb2均为粉花基因,且三者的显隐性关系为Bb1>By>Bb2。某对亲本杂交,F1中紫花∶粉花=1∶1,F1中的紫花和粉花植株分别自交,后代均发生了性状分离,下列说法错误的是( ) A. 杂合子粉色植株自交后代不一定发生性状分离 B. 杂交亲本的基因型组合为ByBy×Bb1Bb2 C. F1的粉色植株自交后代中粉色∶紫色为3∶1 D. F1的粉色和紫色植株杂交后代中紫色个体占1/4 15. 某种昆虫(性别决定为XY 型)中有两对独立遗传的基因,其中基因A/a控制翅色合成,基因B/b影响色素分布。用纯合灰翅均斑雌性个体与纯合白翅均斑雄性个体杂交,F₁全为灰翅均斑;F₁雌雄个体随机交配得 F₂,统计结果如下表。已知雌性个体中 b基因不能表达,表现为均斑。 表型 灰翅均斑 灰翅散斑 白翅均斑 白翅散斑 雄性 224 76 75 25 雌性 302 0 98 0 下列对该遗传现象的叙述,错误的是 ( ) A. F₂中灰翅:白翅 =3:1,说明 A/a基因控制的翅色遗传遵循分离定律 B. F₂雄性个体中均斑:散斑 =3:1,说明基因 B/b位于常染色体上 C. F₂中灰翅均斑雌雄个体随机交配得F₃,F₃中雄性的表型为:灰翅均斑:灰翅散斑:白翅均斑: 白翅散斑=40:8:5:1 D. 若F₁中雌性个体与白翅散斑雄性杂交,后代中白翅散斑个体占1/4 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 对小麦进行诱变处理,研究人员得到一种光合特性发生改变的黄绿叶突变体。对野生型和该突变体小麦叶片的光合作用相关指标进行测定,结果如下表。回答下列问题。 株系 光补偿点/ (μmol·m⁻2·s⁻1) CO₂饱和点/ (μmol·mol⁻¹) 最大净光合速率/ (μmol·m⁻2·s⁻1) 野生型 37.65 610.93 29.47 突变体 56.84 ? 45.96 注:表中光补偿点和最大净光合速率在大气CO₂浓度和适宜温度下测定,CO2饱和点在光照强度1200μmol·m⁻2·s⁻1和适宜温度下测定。 (1)提取小麦叶片中的色素时,研磨时还需加入________使研磨更充分。利用纸层析法分离提取到的光合色素,预计突变体小麦中从上到下第______条带的叶绿素_____(填“a”或“b”)含量低于野生型小麦叶片。 (2)在表中光补偿点条件下培养一段时间后,野生型小麦植株的有机物总量______(填“增多”“不变”或“减少”)。据表中数据推测,突变体小麦的CO2饱和点________(填“高于”“等于”或“低于”)野生型小麦,理由是_______。 (3)若给予密闭环境中培养的野生型小麦一定量的H2¹⁸O及适宜光照,一段时间后能在小麦细胞中检测到含¹⁸O的物质有_________________(至少答3种)。 (4)进一步研究发现,突变体小麦叶肉细胞中PEPC 酶活性显著高于野生型。PEPC酶的功能如下图所示。在光照充足和CO2浓度较低时突变体小麦的光合速率高于野生型,原因是_______________。 17. 某种动物的体细胞中有2对染色体。图甲是该动物细胞分裂过程中某物质或结构数量变化部分曲线,图乙是该动物体内细胞的部分生命活动。回答下列问题。 (1)该动物为______(填“雄性”或“雌性”),判断的理由是____________。 (2)若图甲表示染色单体数目的变化,则m 的值可能为_________。若图乙中细胞g与图甲中bc过程中染色体行为相同,图甲纵坐标可代表____________。 (3)据图乙判断,该生物配子中染色体组合的多样性主要与细胞______(填字母)中的染色体行为有关,细胞h、g、c中同源染色体分别有___________对。 (4)判断图乙中细胞e、f是否具有全能性并说明理由:____________。 18. 肾上腺脑白质营养不良(ALD)是一种罕见的、由基因缺陷造成神经系统以及肾上腺皮质功能减退的疾病,现有一 ALD 患者家系图谱如图1,其中Ⅲ-1为性别未知的胎儿。(相关基因用A/a表示,不考虑性染色体的同源区段,不考虑突变) (1)根据患者家系图谱如图1判断,ALD 的遗传方式不可能为___________。 (2)提取患者Ⅱ-1及其相关亲属的DNA,对该病相关基因进行检测,电泳结果如图2,由电泳结果可进一步确定该病的遗传方式为________,Ⅲ-1为患病男孩的概率为______。 (3)下图中细胞所处时期含 ALD 病致病基因时均在染色体上用横线代表,在Ⅱ-1的精子形成过程中,结合上述电泳结果,若仅考虑染色体行为,可能出现的细胞类型有_____(编号选填) (4)哺乳动物体细胞中的X染色体会高度螺旋固缩成为巴氏小体,体细胞中巴氏小体的数目会比细胞中X染色体的数目少1,有观点还认为体细胞中形成巴氏小体的X染色体是随机的。据此分析,ALD 女性携带者的体细胞中性染色体及基因组成可能的情况有____。(编号选填) 在ALD 女性携带者中,有少数个体会出现ALD 的较轻症状而表现为患病。结合以上信息分析,其原因可能是这部分女性携带者__________________。 19. 秀丽隐杆线虫(2N)有雌雄同体(XX)和雄性(XO)。自然情况下,雌雄同体线虫通过自体受精产生后代,后代绝大多数是雌雄同体线虫,同时出现极少比例的雄性线虫,雌雄同体线虫个体之间不能交配,雄虫与雌雄同体线虫之间可以交配。回答下列问题。 (1)自然情况下,雌雄同体线虫自交出现极少比例雄性线虫的原因是雌雄同体线虫减数分裂异常,则异常时期可能为_________________。 (2)线虫的正常培养温度为20℃,将雌雄同体线虫幼虫置于30℃培养一段时间,部分线虫变为雄性,但其遗传物质不发生改变,重新将其放回20℃下仍表现为雄性。将上述雄虫、正常培养温度下的雄虫分别与雌雄同体线虫杂交,在20℃条件下培养,后代表型及比例分别是______________________。 (3)F/S是人工合成的基因表达调控系统。F表达产物能够与诱导型启动子S结合,并驱动下游基因的表达。科研人员将 F插入雄虫的一条II号常染色体上,将一个S-红色荧光蛋白融合基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上。现利用上述转基因线虫进行杂交得F1,F1中红色荧光个体的雄虫与雌雄同体线虫相互交配得到 F₂,相关线虫均在20℃下培养,得到如下实验结果。 F1 F₂ 红色荧光个体:无色个体 =1:3 红色荧光个体:无色个体 =9:7 ①根据上述杂交结果____(填“能”或“不能”)判断S-红色荧光蛋白融合基因是否插入II号染色体上,依据是_______________________________。 ②进一步调查发现 F₂中雌雄同体线虫和雄虫中的体色比例不同,推测最可能的原因是_____________。若统计 F₂中无色雄虫占比是______________,说明上述推测是正确的。 20. 膀胱生物反应器是利用转基因技术,将外源基因导入动物基因组中,并定位表达于膀胱特定组织,在动物的尿液中提取具有重要价值产品的转基因动物。W是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组欲利用膀胱生物反应器来获得 W,基本过程如图所示。回答下列问题。 (1)过程①中将获得的 W基因与含有____________的相应载体连接,构建出膀胱专一表达载体。 (2)为一次性获得多个转基因动物,可对囊胚进行胚胎分割处理,该过程中需注意___________;图示过程④中,代孕母体是否需要使用抗免疫排斥药物?理由是什么?__________________。 (3)刚排出的精子需获能后才能与卵子受精,使精子获能的方法有___________、__________。 (4)与乳腺生物反应器相比,膀胱生物反应器具有的优势是____________________(答两点)。 (5)研究小组探究不同浓度的雌激素X对某雌性动物的卵母细胞和受精卵在体外发育的影响,实验结果如表所示。 X⁻的浓度(μg/mL) 卵母细胞数(个) 第一极体排出数(个) 成熟率(%) 卵裂数(个) 卵裂率(%) 0 106 70 66.0 28 40.0 1 120 79 67.8 46 58.2 10 113 53 46.9 15 28.3 100 112 48 42.8 5 10.4 实验结果说明,雌激素X的浓度对卵的成熟、卵裂的影响有__________的特点。该实验中,判断卵母细胞成熟的标准是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 海南中学2026届高三年级第2次月考 生物学试题 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. FHL1 是人类细胞表达的一种重要蛋白。人在被基孔肯雅病毒(CHIKV)感染过程中,FHL1 对促进病毒RNA 复制至关重要。下列叙述错误的是( ) A. 基孔肯雅病毒与肺炎支原体最大的区别是后者有完整的细胞核 B. 具有FHL1基因功能缺陷的细胞被CHIKV 感染的风险性降低 C. CHIKV 增殖过程中,所需的酶可由自身遗传物质指导合成 D. CHIKV 的遗传物质彻底水解后可得到6种产物 【答案】A 【解析】 【详解】A、基孔肯雅病毒(CHIKV)无细胞结构,肺炎支原体为原核生物,其细胞结构中无以核膜为界限的细胞核,两者的最大区别是病毒无细胞结构,而支原体有细胞结构,A错误; B、FHL1蛋白对CHIKV的RNA复制至关重要,若FHL1基因功能缺陷,病毒复制受阻,感染风险降低,B正确; C、CHIKV的遗传物质是单链RNA,增殖时先以自身RNA为模板,指导合成RNA复制酶等关键酶,再利用这些酶完成RNA复制和蛋白质合成,最终组装成新病毒,C正确; D、CHIKV的遗传物质是RNA,彻底水解产物为磷酸、核糖及A、U、C、G四种碱基,共6种产物,D正确。 故选A。 2. 如图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列说法正确的是(  ) A. 细胞膜、口腔黏膜、胃黏膜等生物体内的所有膜结构都属于生物膜系统 B. A是核膜,在有丝分裂过程中消失和重现的时期分别是间期和末期 C. C和G的结构相似,含有的蛋白质分子也相同 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 【答案】D 【解析】 【分析】分析题目中的概念图,A为核膜,B为细胞膜,J为内质网,K为高尔基体。①表示未成熟的蛋白质从内质网运到高尔基体,②表示成熟的蛋白质从高尔基体运到细胞膜。 【详解】A、生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误; B、A是核膜,在有丝分裂过程中,核膜消失于前期,重现于末期,B错误; C、蛋白质分子是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则C(叶绿体膜)和G(线粒体膜)中的蛋白质分子是不相同的,C错误; D、分泌蛋白由附着在内质网上的核糖体合成后,经内质网(J)初步加工,而后形成具膜小泡包裹后运往高尔基体,小泡膜与高尔基体膜(K)融合,成为高尔基体膜的一部分,高尔基体对蛋白质进一步修饰加工,再由具膜小泡包裹运往细胞膜(B),小泡膜与细胞膜融合,并将分泌蛋白分泌到细胞外,可见分泌蛋白的修饰和加工由内质网和高尔基体共同完成,生物膜之间可通过具膜小泡的转移进行相互转化,实现膜成分的更新,D正确。 故选D。 3. 图中三条曲线分别表示温度、pH和底物浓度对蛋白酶酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是( ) A. ab段加入适量同种酶,酶促反应速率不会加快 B. 酶制剂的储存应该选择在d、h的环境中 C. 从f、i分别逐渐调节到e、h,酶的活性均逐渐增加 D. 曲线bc段底物浓度限制了酶促反应速率不再增加 【答案】B 【解析】 【详解】A、分析甲、乙、丙曲线变化趋势,可知甲曲线不会随影响因素增大而使反应速率降为0,即为底物浓度影响曲线,ab段是在酶量一定条件下反应速率受底物浓度限制,此时加入适量同种酶,反应速率会加快,A错误; B、乙曲线中d点温度低,酶活性低但结构稳定,可知乙曲线为温度影响曲线,酶制剂储存需在低温、适宜 pH的环境中,这样能保持酶的空间结构稳定,避免酶变性失活。d点对应低温,h点对应丙曲线中最适pH,酶活性高且结构稳定,因此酶制剂的储存选择在d、h的环境中,B正确; C、从f(温度过高)调节到e(适宜温度),酶的活性不会增加(因为高温导致酶变性,结构被破坏,活性无法恢复);从i(pH过高)调节到 h(适宜pH),酶的活性也不会增加,C错误; D、曲线bc段底物浓度增加,反应速率不变,因此反应速率受酶量等限制,D错误。 故选B。 4. 从早期的推测到现代分子生物学的确认,科学家们通过一系列实验和理论研究逐步揭示了遗传的本质。下列叙述正确的是( ) A. 孟德尔通过“假说——演绎法”发现了等位基因和非等位基因及其遗传规律 B. 摩尔根等运用假说——演绎法证明了基因在染色体上呈线性排列 C. 萨顿用显微镜观察蝗虫生殖细胞中染色体的形态变化,通过假说—演绎法提出基因在染色体上的假说 D. 豌豆和玉米都是雌雄同株植物,若用它们进行杂交实验则均需进行套袋处理 【答案】D 【解析】 【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验) →得出结论。 2、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体上,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。 【详解】A、孟德尔通过“假说——演绎法”研究遗传规律,但是他并未提出等位基因和非等位基因的概念,A错误; B、摩尔根等运用假说—演绎法证明基因在染色体上,后来又发明了测定基因位于染色体上的相对位置的方法,证明了基因在染色体上呈线性排列,B错误; C、萨顿运用类比推理法提出基因在染色体上的假说,C错误; D、豌豆是雌雄同株两性花植物,玉米是雌雄同株单性花植物,若用它们进行杂交实验则均需进行套袋处理,目的是为了防止外来花粉的干扰,D正确。 故选D。 5. 某实验小组为探究酵母菌的呼吸方式,做了以下两组实验:用注射器A缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,再吸入25mL无菌氧气,密封;用注射器B缓慢吸入25mL酵母菌葡萄糖培养液,倒置,排尽注射器中的气体,密封。将两注射器置于25℃的水浴锅中保温一段时间,以下说法错误的是( ) A. 该实验中,注射器A为实验组,注射器B也为实验组 B. 若注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌进行了无氧呼吸 C. 取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,若溶液变为灰绿色,则一定是酵母菌无氧呼吸产生了酒精 D. 将注射器A中产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄 【答案】C 【解析】 【详解】A、本实验目的是探究酵母菌的呼吸方式,注射器A探究有氧呼吸,注射器B探究无氧呼吸,都是实验组,该实验是对比实验,A正确; B、若酵母菌只进行有氧呼吸,气体体积不变,而注射器A中的气体体积大于25mL,说明酵母菌开始进行无氧呼吸(无氧呼吸产生CO₂,导致气体体积增加),B正确; C、取少量注射器B中酵母菌培养液,用酸性重铬酸钾检测,溶液变为灰绿色,不一定是酒精,还可能是葡萄糖,所以要延长培养时间可确保葡萄糖被完全消耗,避免残留葡萄糖干扰酒精检测,C错误; D、注射器A中产生的气体是二氧化碳,二氧化碳通入溴麝香草酚蓝溶液中,可观察到溶液颜色由蓝变绿再变黄,D正确。 故选C。 6. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在 CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是(  ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生 ATP 的过程是①②③ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发生变化的环境因素是温度 C. 培养时若植物出现萎蔫现象,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 在图2中两曲线的交点时,叶肉细胞会吸收外界的CO2 【答案】D 【解析】 【详解】A、图1中,①过程中H2O分解产生O2和H+,是光合作用的光反应阶段,合成ATP,②过程中H+将CO2还原成C6H12O6的过程,是光合作用暗反应,消耗光反应产生的ATP,④过程是C6H12O6分解成CO2和H+,是有氧呼吸的第一和第二阶段,产生少量的ATP,③过程是H+与O2结合生成水,有氧呼吸第三阶段,产生大量ATP,因此晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的过程是①③④,A错误; B、图2中,9-10h间,光合速率迅速下降的原因最可能是突然停止光照,导致光合作用停止,呼吸作用没有明显变化,B错误; C、根部缺氧,因为水培植物的氧气供应完全依赖于营养液中的溶解氧,如果营养液循环不畅、温度过高(溶解氧降低)等,会导致根系环境缺氧。缺氧后根系有氧呼吸受阻,ATP合成大量减少。而根细胞主动吸收无机盐离子(如K⁺、NO₃⁻)需要消耗ATP,离子吸收减少,导致根细胞渗透压降低,吸水动力减弱,从而导致萎蔫,C错误; D、图2表示的是植株的光合速率与呼吸速率,A点时光合速率与呼吸速率相等,因植物只有叶肉细胞能光合作用,因此也就是叶肉细胞的光合速率与全株细胞的呼吸速率相等,因此叶肉细胞的光合速率大于叶肉细胞的呼吸速率,因此叶肉细胞会吸收外界的CO2,D正确。 故选D。 7. 在一个与外界隔绝的岛屿上,某科研团队调查当地居民中两种常见的单基因遗传病甲和乙的发病率,所得数据如图所示(不考虑X、Y染色体的同源区段)。若调查的样本数量足够大,下列叙述正确的是( ) A. 甲病是显性遗传病,乙病是隐性遗传病 B. 单基因遗传病是指受一个等位基因控制的遗传病,如软骨发育不全 C. 调查人群中遗传病的发病率,应在患者家系中调查 D. 该女性群体中同时患甲、乙两种病的概率为0.36% 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,甲病的男性患者多于女性患者,说明甲病最可能是伴X染色体隐性遗传病(用A/a表示),乙病的发病率低,而且在男性和女性中相同,说明乙病可能是常染色体隐性遗传病(用B/b表示),A错误; B、单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病,而非 “一个等位基因”,B错误; C、调查遗传病的发病率应在人群中随机抽样调查,调查遗传方式才在患者家系中调查,C错误; D、甲病(伴 X 隐性)女性发病率为 4%,即女性中 XaXa 的概率为 4%;乙病(常隐)发病率为 9%,由于甲、乙病独立遗传,女性同时患两病的概率 = 甲病女性发病率 × 乙病女性发病率 = 4% × 9% = 0.36%,D正确。 故选D。 8. 铁离子可催化活性氧(ROS)与磷脂发生反应,导致磷脂过氧化,进而引发细胞程序性死亡,即铁死亡。研究人员研究了抗疟药物青蒿素(ART)对小鼠海马区神经元铁死亡的影响,实验结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 铁离子可为ROS与磷脂发生反应的过程提供活化能 B. 细胞铁死亡不受外界环境的影响,只受基因的调控 C. 上述实验中,①组为空白对照组,其它组不全为实验组 D. ART能有效减缓小鼠神经元铁死亡,且浓度越高效果越好 【答案】C 【解析】 【详解】A、铁离子是催化剂,作用是降低反应活化能,而非“提供活化能”,A错误; B、铁死亡受基因调控(程序性死亡),也受外界环境影响(如ART药物、ROS浓度),B错误; C、实验中①组为“未加 ART、未诱导铁死亡的正常神经元”的空白对照组,②组中为“诱导铁死亡”的阳性对照组,C 正确; D、据图推测趋势,ART可能在一定浓度范围内效果随浓度升高而增强,但超过阈值后可能出现抑制(如药物毒性),无法确定“浓度越高效果越好”,D错误。 故选C。 9. 临床上,肝脏的再生能力主要体现在部分切除后能快速恢复体积和功能,这一过程被称为“肝再生”。肝细胞会“脱离静止状态”,部分进行无丝分裂,同时肝脏内的干细胞(如卵圆细胞)会在肝细胞增殖不足时辅助修复。下列叙述正确的是(  ) A. 进行无丝分裂的肝细胞,细胞质先延长、缢裂,随后细胞核再分裂 B. 进行有丝分裂的干细胞,基因突变、基因重组、染色体变异都可能发生 C. 子代肝细胞体积增大,不利于提高细胞物质交换的效率 D. 卵圆细胞分化过程中细胞内DNA、RNA和蛋白质一般都会发生变化 【答案】C 【解析】 【详解】A、肝细胞增殖过程中,细胞核先延长、缢裂,随后细胞质再分裂成两部分,A错误; B、基因重组发生在减数分裂的过程中,B错误; C、子代肝细胞体积增大,其相对表面积变小,不利于提高细胞物质交换的效率,C正确; D、卵圆细胞分化过程中细胞内RNA和蛋白质都会发生变化,但遗传物质DNA通常没有变化,D错误。 故选C。 10. 将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某种外界溶液后,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 水进入细胞,可以和其他物质结合,进而提高生物的抗逆性压力 B. 外界溶液可能是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液 C. t₁~t₂时间内细胞处于质壁分离状态 D. 与t₀时刻相比,t₃时刻细胞吸水能力更强 【答案】B 【解析】 【详解】A、水进入细胞,可以和其他物质结合形成结合水,进而提高生物的抗逆性,A正确; B、 若外界溶液是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,植物细胞会发生质壁分离,但由于蔗糖分子不能进入细胞,细胞无法自动复原,而图中细胞最终压力恢复,说明外界溶液中的溶质能进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞吸水复原,所以外界溶液不可能是蔗糖溶液,B错误; C、t1~t2时间内细胞压力为0,原生质层对细胞壁的压力为0,说明细胞失水,处于质壁分离状态,C正确; D、由图可知,细胞可发生质壁分离自动复原现象,t2前细胞吸收某种溶液的溶质,则t3 时刻与t0时刻相比细胞液浓度提高,t3时刻细胞吸水能力更强,D正确。 故选B。 11. 水稻(2n=24)BBMI 蛋白由雄配子携带进入雌配子,进而启动胚发育,而BBMI基因缺失突变体的受精卵无法发育。野生型(含BBMI基因)或BBMI基因缺失突变体的雌配子中导入BBMI蛋白,则无需受精即可启动胚发育。下列推测错误的是( ) A. BBMI基因是诱导水稻受精卵发育的重要基因,在雌配子中的表达受限 B. 野生型水稻细胞在减数分裂Ⅱ的中期和后期分别含1个和2个BBMI基因 C. BBMI蛋白诱导未受精的雌配子发育成的水稻在减数分裂时无同源染色体联会 D. 利用水稻的配子获得单倍体植株培育新品种体现了生殖细胞的全能性 【答案】B 【解析】 【详解】A、BBMI 基因缺失的受精卵无法发育,说明其是诱导受精卵发育的重要基因;雌配子自身无法启动发育(需雄配子携带的 BBMI 蛋白或人工导入),说明 BBMI 基因在雌配子中的表达受限,A正确; B、野生型水稻为二倍体(2n=24),减数第一次分裂后,同源染色体分离,每个子细胞含1个BBMI基因。减数第二次分裂中期,染色体已复制,每个染色体含两个姐妹染色单体(各携带1个BBMI基因),此时细胞含2个BBMI基因;后期姐妹染色体分离,细胞中仍为2个BBMI基因。B选项描述“中期1个,后期2个”错误; C、未受精的雌配子发育成的植株为单倍体(n=12),无同源染色体,减数分裂时无法联会,C正确; D、配子直接发育为单倍体植株,体现生殖细胞的全能性,D正确。 故选B。 12. 鸟类的性别决定方式为ZW型,鸟的羽色受Z染色体上的基因H/h 控制(不考虑同源区段)。养殖场的鸟多为正常羽色,育种人员用引入的多只特殊羽色雌鸟与多只纯合正常羽色雄鸟进行多组杂交实验,每组杂交产生的F₁中均有两种羽色。下列叙述正确的是( ) A. 鸟的正常羽色对特殊羽色为显性,亲本中雌雄鸟的基因型分别为ZhW、ZHZH B. 子代性别比例为1:1的原因之一是含Z染色体的精子:含W染色体的精子=1:1 C. 用特殊羽色雄鸟与正常羽色雌鸟杂交,可用于快速鉴定子代的性别 D. 用特殊羽色雌鸟与F₁的特殊羽色雄鸟杂交,子代正常羽色个体所占比例约为1/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、由题意可知,多只特殊羽色雌鸟与多只纯合正常羽色雄鸟进行多组杂交实验,每组杂交产生的F1中均有两种羽色,说明正常羽色为隐性,特殊羽色为显性,即亲本为ZHW×ZhZh,A错误; B、子代性别比例为1:1的原因之一是含Z染色体的卵细胞:含W染色体的卵细胞=1:1,B错误; C、用特殊羽色雄鸟ZHZ-与正常羽色雌鸟ZhW杂交,无论雄鸟为ZHZH或ZHZh,子代均在雌雄个体间有相同表现(即雌性均为特殊羽色,或雌雄均既有特殊羽色,又有正常羽色),无法鉴定子代的性别,C错误; D、用特殊羽色雌鸟与F1的特殊羽色雄鸟杂交ZHW×ZHZh,子代正常羽色个体ZhW所占比例约为1/4,D正确。 故选D。 13. 果蝇的刚毛与截毛由一对等位基因控制。一对刚毛果蝇杂交,子代果蝇中刚毛与截毛的比为3:1,下列分析正确的是( ) A. 可以确定果蝇的截毛对刚毛为显性 B. 亲本中,雌、雄刚毛果蝇均为杂合子 C. 若子代截毛果蝇全为雄蝇,则控制基因可能位于X染色体上 D. 若子代截毛果蝇全为雌蝇,则控制基因位于X染色体的非同源区段上 【答案】C 【解析】 【详解】A、亲本均为刚毛,子代出现截毛(隐性性状),说明刚毛为显性性状,截毛为隐性性状,A错误; B、若为常染色体隐性遗传,亲本均为杂合子(Aa),子代截毛(aa)占25%;若为伴X隐性遗传,父本为XAY(纯合显性),母本为XAXa(杂合),此时父本并非杂合子。因此,亲本雌雄均为杂合子的说法不成立,B错误; C、若子代截毛全为雄蝇,说明隐性性状仅通过母本X染色体传递给子代雄性(如父本XAY,母本XAXa),符合伴X隐性遗传的特点,C正确; D、若子代截毛全为雌蝇,该截毛基因型为XaXa,若控制基因位于X染色体的非同源区段上,则父本基因型应该为XaY,与题干中父本为刚毛相矛盾,实际上子代截毛果蝇全为雌蝇时,控制基因位于X、Y染色体的同源区段上,D错误。 故选C。 14. 矮牵牛(二倍体)的花色受细胞核中的一组复等位基因控制,其中By为紫花基因,Bb1和Bb2均为粉花基因,且三者的显隐性关系为Bb1>By>Bb2。某对亲本杂交,F1中紫花∶粉花=1∶1,F1中的紫花和粉花植株分别自交,后代均发生了性状分离,下列说法错误的是( ) A. 杂合子粉色植株自交后代不一定发生性状分离 B. 杂交亲本的基因型组合为ByBy×Bb1Bb2 C. F1的粉色植株自交后代中粉色∶紫色为3∶1 D. F1的粉色和紫色植株杂交后代中紫色个体占1/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、杂合子粉色植株(如 Bb₁Bb₂)自交后代全为粉花(显性基因 Bb₁ 掩盖隐性基因),不会发生性状分离;但若基因型为 Bb₁By,自交后代会出现紫花(ByBy)。因此,杂合子粉色植株自交不一定发生性状分离,A正确; B、 亲本杂交后 F₁ 中紫花(ByBb₂)和粉花(Bb₁By)比例为1:1,说明亲本基因型为 ByBy(紫花纯合)和 Bb₁Bb₂(粉花杂合),B正确; C、F₁ 粉花植株(Bb₁By)自交后代基因型为 Bb₁Bb₁(粉)、Bb₁By(粉)、ByBy(紫)=1:2:1,表型比例为粉花:紫花=3:1,C正确; D、F₁ 粉花(Bb₁By)与紫花(ByBb₂)杂交,子代基因型为 Bb₁By(粉)、Bb₁Bb₂(粉)、ByBy(紫)、ByBb₂(紫),紫花占 2/4=1/2,而非 1/4,D错误。 故选D。 15. 某种昆虫(性别决定为XY 型)中有两对独立遗传的基因,其中基因A/a控制翅色合成,基因B/b影响色素分布。用纯合灰翅均斑雌性个体与纯合白翅均斑雄性个体杂交,F₁全为灰翅均斑;F₁雌雄个体随机交配得 F₂,统计结果如下表。已知雌性个体中 b基因不能表达,表现为均斑。 表型 灰翅均斑 灰翅散斑 白翅均斑 白翅散斑 雄性 224 76 75 25 雌性 302 0 98 0 下列对该遗传现象的叙述,错误的是 ( ) A. F₂中灰翅:白翅 =3:1,说明 A/a基因控制的翅色遗传遵循分离定律 B. F₂雄性个体中均斑:散斑 =3:1,说明基因 B/b位于常染色体上 C. F₂中灰翅均斑雌雄个体随机交配得F₃,F₃中雄性的表型为:灰翅均斑:灰翅散斑:白翅均斑: 白翅散斑=40:8:5:1 D. 若F₁中雌性个体与白翅散斑雄性杂交,后代中白翅散斑个体占1/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、F2中灰翅:白翅=3:1,说明翅色由A/a控制且遵循分离定律。灰翅为显性,白翅为隐性,A正确; B、用纯合灰翅均斑雌性个体与纯合白翅均斑雄性个体杂交,F1全为灰翅均斑,F1雌雄个体随机交配得F2,F2雄性均斑:散斑=3:1,说明B/b基因位于常染色体(若为性染色体,雄性表型比例应为1:1),B正确; C、F2灰翅均斑雌雄(AaBb)随机交配,子代翅色(A_:aa=8:1)和斑纹(B_:bb=5:1)组合后,雄性表型比例为40:8:5:1,C正确; D、若F1中雌性AaBb与白翅散斑雄性aabb杂交,后代只有雄性中会出现1/4白翅散斑个体(aabb),又因为雄性与雌性数量基本相同,因此子代中白翅散斑个体占1/8,D错误。 故选D。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 对小麦进行诱变处理,研究人员得到一种光合特性发生改变的黄绿叶突变体。对野生型和该突变体小麦叶片的光合作用相关指标进行测定,结果如下表。回答下列问题。 株系 光补偿点/ (μmol·m⁻2·s⁻1) CO₂饱和点/ (μmol·mol⁻¹) 最大净光合速率/ (μmol·m⁻2·s⁻1) 野生型 37.65 610.93 29.47 突变体 56.84 ? 45.96 注:表中光补偿点和最大净光合速率在大气CO₂浓度和适宜温度下测定,CO2饱和点在光照强度1200μmol·m⁻2·s⁻1和适宜温度下测定。 (1)提取小麦叶片中的色素时,研磨时还需加入________使研磨更充分。利用纸层析法分离提取到的光合色素,预计突变体小麦中从上到下第______条带的叶绿素_____(填“a”或“b”)含量低于野生型小麦叶片。 (2)在表中光补偿点条件下培养一段时间后,野生型小麦植株的有机物总量______(填“增多”“不变”或“减少”)。据表中数据推测,突变体小麦的CO2饱和点________(填“高于”“等于”或“低于”)野生型小麦,理由是_______。 (3)若给予密闭环境中培养的野生型小麦一定量的H2¹⁸O及适宜光照,一段时间后能在小麦细胞中检测到含¹⁸O的物质有_________________(至少答3种)。 (4)进一步研究发现,突变体小麦叶肉细胞中PEPC 酶活性显著高于野生型。PEPC酶的功能如下图所示。在光照充足和CO2浓度较低时突变体小麦的光合速率高于野生型,原因是_______________。 【答案】(1) ①. SiO2##二氧化硅 ②. 三##3 ③. a (2) ①. 减少 ②. 高于 ③. 突变体小麦的最大净光合速率高于野生型小麦,达到最大光合速率时所需CO2更多 (3)18O2、C18O2、(CH218O) (4)突变体小麦叶肉细胞中PEPC酶活性显著高于野生型,可高效地将低浓度CO2转化为C4,运入叶绿体,C4分解产生高浓度CO2,提高叶绿体中CO2浓度,使其在光照充足和低CO2浓度条件下仍然能高效进行光合作用 【解析】 【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。 【小问1详解】 提取植物叶片中的色素研磨时还需加入SiO₂使研磨更充分。黄绿叶突变体中叶绿素a(蓝绿色)含量降低而呈现黄绿色,因此利用纸层析法分离色素时,预计从上到下第三条带的色素(叶绿素a)含量低于野生型小麦叶片。 【小问2详解】 在表中光补偿点条件下培养一段时间后,野生型小麦植株中有机物的总量会减少,原因是小麦叶片处于光补偿点条件下,叶片光合作用制造的有机物量与呼吸作用消耗的相等,植株还有非光合器官(例如根)进行呼吸作用消耗有机物,因此一段时间后小麦植株有机物总量减少。据表中数据推测,突变体小麦的CO₂饱和点比野生型小麦高,理由是突变体小麦的最大净光合速率高于野生型小麦,达到最大光合速率时所需CO₂更多。 【小问3详解】 若给予密闭环境中培养的野生型小麦一定量的H2¹⁸O及适宜光照,在光合作用光反应阶段,会发生水(H2¹⁸O)的光解,生成¹⁸O2;在呼吸作用的第二阶段,丙酮酸(C3H4O3)与水(H2¹⁸O)反应生成C¹⁸O2和[H];在光合作用的暗反应阶段,C¹⁸O2会被固定最终合成糖类(CH218O)等有机物。因此,一段时间后能在小麦细胞中检测到含¹⁸O的物质有18O2、C18O2、(CH218O)。 【小问4详解】 图中显示,PEPC酶可将低浓度CO₂更多地转变成草酰乙酸(C₄),而草酰乙酸进入叶绿体后会分解产生CO₂和丙酮酸,通过该过程可使突变体小麦叶绿体中的CO₂浓度增加,从而在光照充足和低CO₂浓度条件下仍然高效进行光合作用。 17. 某种动物的体细胞中有2对染色体。图甲是该动物细胞分裂过程中某物质或结构数量变化部分曲线,图乙是该动物体内细胞的部分生命活动。回答下列问题。 (1)该动物为______(填“雄性”或“雌性”),判断的理由是____________。 (2)若图甲表示染色单体数目的变化,则m 的值可能为_________。若图乙中细胞g与图甲中bc过程中染色体行为相同,图甲纵坐标可代表____________。 (3)据图乙判断,该生物配子中染色体组合的多样性主要与细胞______(填字母)中的染色体行为有关,细胞h、g、c中同源染色体分别有___________对。 (4)判断图乙中细胞e、f是否具有全能性并说明理由:____________。 【答案】(1) ①. 雌性 ②. 图乙中细胞g处于减数第一次分裂后期,细胞开始不均等分裂 (2) ①. 8或4 ②. 同源染色体对数 (3) ①. g ②. 0、2、4 (4)有全能性;由d发育形成e、f过程发生了细胞分化,细胞分化过程不改变细胞内的遗传物质,细胞内仍含有发育所需的全套遗传物质 【解析】 【分析】图乙中a→g→h表示减数分裂,a→b→c表示有丝分裂,d→e/f表示细胞分化。 【小问1详解】 分析题图乙,g图中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,细胞质不均等分配,是初级卵母细胞,因此该动物是雌性。 【小问2详解】 结合题干信息可知,某种动物的体细胞中有2对染色体,若图甲表示染色单体数目的变化,则m 的值可能为8(2对同源染色体)或4(处于减数第二次分裂前、中期)。g图中同源染色体分离,bc段某物质或结构数量变化由m→0,若图乙中细胞g与图甲中bc过程中染色体行为相同,图甲纵坐标可代表同源染色体对数。 【小问3详解】 导致生物配子中染色体组合的多样性的原因有减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体互换、减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,据图分析,自由组合对应图乙中的g图。h由于同源染色体分离,细胞中没有同源染色体;g细胞处于减数第一次分裂后期,含有2对同源染色体;c细胞处于有丝分裂后期,有4对同源染色体。 【小问4详解】 分析题图,由d发育形成e、f过程发生了细胞分化,细胞分化过程不改变细胞内的遗传物质,细胞内仍含有发育所需的全套遗传物质,因此细胞e、f具有全能性。 18. 肾上腺脑白质营养不良(ALD)是一种罕见的、由基因缺陷造成神经系统以及肾上腺皮质功能减退的疾病,现有一 ALD 患者家系图谱如图1,其中Ⅲ-1为性别未知的胎儿。(相关基因用A/a表示,不考虑性染色体的同源区段,不考虑突变) (1)根据患者家系图谱如图1判断,ALD 的遗传方式不可能为___________。 (2)提取患者Ⅱ-1及其相关亲属的DNA,对该病相关基因进行检测,电泳结果如图2,由电泳结果可进一步确定该病的遗传方式为________,Ⅲ-1为患病男孩的概率为______。 (3)下图中细胞所处时期含 ALD 病致病基因时均在染色体上用横线代表,在Ⅱ-1的精子形成过程中,结合上述电泳结果,若仅考虑染色体行为,可能出现的细胞类型有_____(编号选填) (4)哺乳动物体细胞中的X染色体会高度螺旋固缩成为巴氏小体,体细胞中巴氏小体的数目会比细胞中X染色体的数目少1,有观点还认为体细胞中形成巴氏小体的X染色体是随机的。据此分析,ALD 女性携带者的体细胞中性染色体及基因组成可能的情况有____。(编号选填) 在ALD 女性携带者中,有少数个体会出现ALD 的较轻症状而表现为患病。结合以上信息分析,其原因可能是这部分女性携带者__________________。 【答案】(1)伴X染色体显性遗传、常染色体显性遗传、伴Y染色体遗传、细胞质遗传 (2) ①. 伴X染色体隐性遗传 ②. 1/8 (3)①②③④ (4) ①. ②④ ②. 与ALD有关的大多数体细胞含A的X染色体固缩为巴氏小体,使含a的X染色体表达a基因产物,导致这部分女性携带者有较轻症状表现为患病 【解析】 【分析】遗传病遗传方式的判断:无中生有是隐性,隐性遗传找女病,女病父子都病,很有可能为伴性;若其父子有正常的 ,一定是常染色体上的遗传病。 有中生无是显性,显性遗传找男病,男病母子都病,很有可能是伴性;若其母女有正常的,一定为常染色体上的遗传病。 【小问1详解】 根据I-1和I-2均表现正常,他们所生儿子Ⅱ-1患病,说明该病为隐性遗传病,可能伴X染色体隐性遗传或者常染色体隐性遗传,不可能是伴X染色体显性遗传、常染色体显性遗传、伴Y染色体遗传、细胞质遗传。 【小问2详解】 提取患者Ⅱ-1及其相关亲属的DNA,对该病相关基因进行检测,电泳结果如图2,I-1只有一个条带,且不患病,说明I-1不携带致病基因,基因型为XAY,I-2号有两个条带,表现正常,说明I-2是致病基因携带者,基因型为XAXa。由此可进一步确定该病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传。Ⅱ-2基因型为1/2XAXA或1/2XAXa,由电泳图可知Ⅱ-3的基因型为XAY,Ⅲ-1为患病男孩XaY的概率为1/2×1/4=1/8。 【小问3详解】 在Ⅱ-1(XaY)的精子形成过程中,如果仅考虑染色体行为,根据基因的分离定律的实质,则可能出现的细胞类型有①②③④四种。 【小问4详解】 哺乳动物体细胞中的X染色体会高度螺旋固缩成为巴氏小体,体细胞中巴氏小体的数目会比细胞中X染色体的数目少1,因为体细胞中形成巴氏小体的X染色体是随机的,据此分析ALD女性携带者的体细胞中性染色体及基因组成可能的情况有图②④两种情况。与ALD有关的大多数体细胞含A的X染色体固缩为巴氏小体,使含a的X染色体表达a基因产物,导致这部分女性携带者有较轻症状表现为患病。 19. 秀丽隐杆线虫(2N)有雌雄同体(XX)和雄性(XO)。自然情况下,雌雄同体线虫通过自体受精产生后代,后代绝大多数是雌雄同体线虫,同时出现极少比例的雄性线虫,雌雄同体线虫个体之间不能交配,雄虫与雌雄同体线虫之间可以交配。回答下列问题。 (1)自然情况下,雌雄同体线虫自交出现极少比例雄性线虫的原因是雌雄同体线虫减数分裂异常,则异常时期可能为_________________。 (2)线虫的正常培养温度为20℃,将雌雄同体线虫幼虫置于30℃培养一段时间,部分线虫变为雄性,但其遗传物质不发生改变,重新将其放回20℃下仍表现为雄性。将上述雄虫、正常培养温度下的雄虫分别与雌雄同体线虫杂交,在20℃条件下培养,后代表型及比例分别是______________________。 (3)F/S是人工合成的基因表达调控系统。F表达产物能够与诱导型启动子S结合,并驱动下游基因的表达。科研人员将 F插入雄虫的一条II号常染色体上,将一个S-红色荧光蛋白融合基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上。现利用上述转基因线虫进行杂交得F1,F1中红色荧光个体的雄虫与雌雄同体线虫相互交配得到 F₂,相关线虫均在20℃下培养,得到如下实验结果。 F1 F₂ 红色荧光个体:无色个体 =1:3 红色荧光个体:无色个体 =9:7 ①根据上述杂交结果____(填“能”或“不能”)判断S-红色荧光蛋白融合基因是否插入II号染色体上,依据是_______________________________。 ②进一步调查发现 F₂中雌雄同体线虫和雄虫中的体色比例不同,推测最可能的原因是_____________。若统计 F₂中无色雄虫占比是______________,说明上述推测是正确的。 【答案】(1)减数分裂Ⅰ或减数分裂Ⅱ (2)全为雌雄同体、 雌雄同体:雄性=1:1 (3) ①. 能 ②. F2表型的比例是9:7,符合基因的自由组合定律,可确定S-红色荧光蛋白基因没有插入Ⅱ号染色体上 ③. S-红色荧光蛋白融合基因插入雌雄同体线虫的X染色体上 ④. 5/16 【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】 正常情况下雌雄同体线虫产生的配子都含X染色体,在自然情况下雌雄同体线虫自交出现了极少比例雄性线虫,雄虫的性染色体为XO,原因是由于雌雄同体线虫减数分裂异常,可能减数分裂Ⅰ后期两条X的同源染色体染色体未分开,也有可能减数分裂Ⅱ后期X姐妹染色单体未分离,导致产生了不含X染色体的配子,这些不含X染色体的配子与含X染色体的配子结合,就会产生XO的雄虫。 【小问2详解】 线虫的正常培养温度为20℃,将雌雄同体线虫幼虫置于30℃培养一段时间,部分线虫变为雄性,但其遗传物质不发生改变,此雄虫的性染色体为XX与雌雄同体XX杂交,后代表现型全为雌雄同体XX;正常培养温度下的雄虫性染色体为XO与雌雄同体XX杂交,后代表型及比例为雌雄同体(XX):雄性(XO)=1:1。 【小问3详解】 ①若两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,F1中红色荧光个体(假设为双杂合子)相互交配,F2中红色荧光个体(双显性状):无色个体(其他三种性状组合)=9:7,这是自由组合定律中9:3:3:1的变式 。若S-红色荧光蛋白融合基因插入Ⅱ号染色体上,即两对基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,F2的性状分离比不会是9:7。所以仅根据上述杂交结果能判断S-红色荧光蛋白融合基因没有插入Ⅱ号染色体上,依据是F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,符合基因自由组合定律的性状分离比; ②进一步调查发现F2中雌雄同体和雄虫中的体色比例不同,最可能的原因是S-红色荧光蛋白基因可能插入雌雄同体线虫的X染色体上。假设F基因用A表示,无F基因用a表示,S-红色荧光蛋白基因用B表示,无该基因用b表示,由于F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,可知F1红色荧光个体是双杂合子。又因为F插入雄虫的一条Ⅱ号染色体上,S-红色荧光蛋白基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上,若控制体色的基因位于X染色体上,且F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,则F1中红色荧光个体基因型为AaXBXb(雌雄同体)和AaXBO(雄虫),雌雄同体的不同个体之间不能交配,只能与雄虫交配,F2中无色雄虫(aaX-O、A_XbO)的比例为1/4×1/2+3/4×1/4=5/16。所以若统计F2中无色雄虫占比是5/16,说明推测是正确的。 20. 膀胱生物反应器是利用转基因技术,将外源基因导入动物基因组中,并定位表达于膀胱特定组织,在动物的尿液中提取具有重要价值产品的转基因动物。W是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组欲利用膀胱生物反应器来获得 W,基本过程如图所示。回答下列问题。 (1)过程①中将获得的 W基因与含有____________的相应载体连接,构建出膀胱专一表达载体。 (2)为一次性获得多个转基因动物,可对囊胚进行胚胎分割处理,该过程中需注意___________;图示过程④中,代孕母体是否需要使用抗免疫排斥药物?理由是什么?__________________。 (3)刚排出的精子需获能后才能与卵子受精,使精子获能的方法有___________、__________。 (4)与乳腺生物反应器相比,膀胱生物反应器具有的优势是____________________(答两点)。 (5)研究小组探究不同浓度的雌激素X对某雌性动物的卵母细胞和受精卵在体外发育的影响,实验结果如表所示。 X⁻的浓度(μg/mL) 卵母细胞数(个) 第一极体排出数(个) 成熟率(%) 卵裂数(个) 卵裂率(%) 0 106 70 66.0 28 40.0 1 120 79 67.8 46 58.2 10 113 53 46.9 15 28.3 100 112 48 42.8 5 10.4 实验结果说明,雌激素X的浓度对卵的成熟、卵裂的影响有__________的特点。该实验中,判断卵母细胞成熟的标准是_________。 【答案】(1)膀胱(上皮细胞)中特异性表达基因的启动子等调控元件 (2) ①. 将内细胞团均等分割 ②. 否;代孕母体对移入的早期胚胎不发生免疫排斥反应 (3) ①. 直接利用雌性生殖道 ②. 培养在人工配制的获能液中 (4)不受动物性别和泌乳期限制;产物收集便捷高效;适用范围广等 (5) ①. 低浓度促进,高浓度抑制 ②. 第一极体的排出 【解析】 【分析】膀胱生物反应器有着和乳腺生物反应器一样的优点:收集产物蛋白比较容易,不会对动物造成伤害。与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产W的优势在于不受转基因动物性别和年龄的限制。 【小问1详解】 膀胱生物反应器需要外源基因在膀胱中特异性表达,需要将获得的目的基因与含有膀胱(上皮细胞)中特异性表达基因的启动子等调控元件的相应载体连接,构建出膀胱专一表达载体。 【小问2详解】 为一次性获得多个转基因动物,可对囊胚进行胚胎分割处理,要注意将内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育。早期胚胎移植时,胚胎发育到桑葚胚或囊胚阶段即可移植到代孕母体子宫中,移植后的胚胎能在代孕母体中存活的关键生理基础是代孕母体对移入的早期胚胎不发生免疫排斥反应。该过程不需要使用抗免疫排斥药物,因为已经对代孕母体进行了同期发情处理,代孕母体对移入的早期胚胎不发生免疫排斥反应。 【小问3详解】 精子获能常用的方法有:直接利用雌性生殖道获能、培养在人工配制的获能液中获能。 【小问4详解】 与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产药物的优势在于不受动物性别和泌乳期限制;产物收集便捷高效;适用范围广等,因为膀胱的功能在生物体的任何时期以及不同性别的生物体内都能显现出来。 【小问5详解】 从表中数据可见,1μg/mL的X浓度下,卵母细胞成熟率和卵裂率均高于0μg/mL(对照组),而10μg/mL和100μg/mL时,成熟率和卵裂率显著下降,说明低浓度促进、高浓度抑制。表格中通过统计第一极体排出数计算成熟率,因此第一极体排出是卵母细胞成熟的标志。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:海南省海南中学2025-2026学年高三上学期11月月考生物试题
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