精品解析:黑龙江省依兰县高级中学2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题

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2025-12-05
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依兰县高级中学2025-2026学年度高三上学期第三次阶段性考试 生物学试题 注意事项: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 3.本试卷命题范围:必修1、必修2 一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 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。 2. 卡介苗是我国新生儿免疫接种的“第一针”,接种后会在上臂留下一个圆形的终身疤痕,主要预防结核分枝杆菌引起的疾病。下列有关结核分枝杆菌的叙述,正确的是(  ) A. 细胞壁的组成成分是纤维素和果胶 B. 遗传物质彻底水解会得到5种碱基 C. ATP合成的唯一场所是细胞质基质 D. 增殖过程会出现染色质高度螺旋化 【答案】C 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞的主要区别在于:有无以核膜为界限的细胞核。 【详解】A、植物细胞细胞壁的组成成分是纤维素和果胶,结核分枝杆菌属于原核生物,其细胞壁的组成成分(肽聚糖)与植物细胞不同,A错误; B、原核生物的遗传物质是DNA,彻底水解后只会得到A、T、C、G4种碱基,B错误; C、原核生物没有线粒体,驱动细胞生命活动的直接能源物质——ATP是在细胞质基质中合成的,C正确; D、原核生物没有染色质,D错误。 故选C。 3. 以下甲、乙两图都表示苹果组织细胞中 CO2释放量和 O2吸收量的变化(假设细胞呼吸底物只有葡萄糖)。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲图中 O2浓度为 a 时的情况对应乙图中的 A 点 B. 甲图中 O2浓度为 b 时细胞中有酒精产生 C. 甲图中 O2浓度为 d 时最适合苹果储藏 D. 乙图中 C 点对应的 O2浓度是最适合苹果储藏的浓度 【答案】C 【解析】 【分析】1、有氧呼吸的总反应式: C6H12O6 + 6O26CO2 + 6H2O +能量 2、无氧呼吸的总反应式: C6H12O62C2H5OH(酒精)+ 2CO2 + 少量能量 C6H12O62C3H6O3(乳酸)+少量能量 【详解】A、甲图中 O2浓度为 a 时,细胞只释放CO2不吸收O2,说明细胞只进行产生酒精的无氧呼吸,对应乙图中的 A 点,A正确; B、甲图中 O2浓度为 b 时,CO2释放量大于O2吸收量,说明有无氧呼吸,则此时有酒精的产生,B正确; C、苹果储藏应选择CO2释放量最少,即细胞呼吸最弱时的O2浓度,即图中的c点,C错误; D、乙图中 C 点对应的 O2浓度下CO2释放量最少,是最适合苹果储藏的O2浓度,D正确。 故选C。 4. 在有丝分裂过程中,着丝粒和纺锤体微管的附着受到纺锤体组装检查点(SAC)严格监控,以阻滞细胞进入后期,直到所有染色体与纺锤体都正确连接并排列在赤道板上。下列叙述错误的是( ) A. 纺锤体微管与着丝粒连接发生在有丝分裂后期 B. 动植物细胞进行有丝分裂时形成纺锤体的方式不相同 C. 干扰SAC的功能,可能会将细胞阻滞在有丝分裂的中期 D. SAC监控机制异常,可能会导致子细胞中染色体数目异常 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意,纺锤体组装检验点(SAC)的作用是检验染色体都排列在赤道板上并建立正确的双极定向。该机制能保证复制的染色体都能平均进入子细胞,维持子代细胞遗传性状的稳定性。 【详解】A、染色体与纺锤体微管正确连接并排列在赤道板上时进入后期,A错误; B、高等植物细胞(两极发出纺锤丝形成纺锤体)和动物细胞在前期形成纺锤体(中心粒发出星射线形成纺锤体)的方式不同,B正确; C、干扰SAC的功能,不能检验纺锤丝是否正确连接在着丝粒上,因此可能会将细胞阻滞在有丝分裂中期,C正确; D、SAC监控机制异常,导致细胞分裂不能进入后期,也就是染色体不能移向细胞的两极,所以可能会导致子细胞中染色体数目异常,D正确。 故选A。 5. 某基因型为AaXDY的二倍体雄性动物(2n=4)的1个精原细胞进行细胞分裂过程中,某时期的细胞中染色单体数目与核DNA分子数如图所示。该细胞中的染色体一定发生了(  ) A. 染色质丝螺旋缠绕成为染色体 B. 染色体的着丝粒均排列在赤道板上 C. 同源染色体联会并形成四分体 D. X和Y染色体分离,移向细胞两极 【答案】A 【解析】 【详解】A、某雄性动物体内的染色体数目为4,该时期的染色单体数目与核DNA分子数均为8,故该细胞处于精原细胞进行减数第一次分裂的过程,或精原细胞进行有丝分裂的前期、中期,无论是进行有丝分裂还是减数分裂,前期均会发生染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体,A正确; B、结合A项可知,若该时期处于有丝分裂中期,则着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,若位于其他时期,着丝粒不位于细胞中央的赤道板上,B错误; C、结合A项可知,若位于减数第一次分裂前期,会发生同源染色体联会,形成四分体的现象,若位于有丝分裂时期,则不会发生该现象,C错误; D、X和Y染色体分离,移向细胞两极,只发生在减数第一次分裂后期,有丝分裂时期不会发生,D错误。 故选A。 6. 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. 罗伯特森利用光学显微镜观察到细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构 B. 蔡斯和赫尔希利用T2噬菌体和肺炎链球菌证明DNA是遗传物质 C. 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 D. 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、罗伯特森在电子显微镜下观察到细胞膜的暗—亮—暗结构,提出单位膜模型,而光学显微镜分辨率不足,无法清晰观察,A错误; B、蔡斯和赫尔希的实验使用T2噬菌体和大肠杆菌,通过同位素标记法证明DNA是遗传物质,肺炎链球菌转化实验由格里菲思和艾弗里完成,B错误; C、DNA半保留复制实验中,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,而非放射性同位素,C错误; D、沃森和克里克通过构建DNA双螺旋结构的物理模型,直观展示其空间结构,符合物理模型的定义,D正确。 故选D。 7. 果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现有一批基因型为BB与Bb的灰身果蝇,两者数量之比是1∶3。这批果蝇自由交配的子一代中基因型为BB、Bb、bb的个体数量之比为( ) A. 25∶30∶9 B. 7∶6∶3 C. 5∶2∶1 D. 1∶2∶1 【答案】A 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】基因型为BB与Bb的灰身果蝇,两者数量之比是1∶3,可以产生配子B:b=5:3,根据配子法,自由交配后产生BB的概率为25/64,产生Bb的概率为2×15/64=30/64,产生bb的概率为9/64,即子一代中基因型为BB、Bb、bb的个体数量之比为25∶30∶9。 故选A。 8. 关于“探究核酸是遗传物质”的经典实验的叙述,错误的是(  ) A. 肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌能引起R型菌产生稳定且可遗传的变化 B. 肺炎链球菌体外转化实验中,在S型菌的细胞提取物中加入DNA酶,细胞提取物会失去转化活性 C. 噬菌体侵染细菌的实验中,若搅拌不充分,35S标记的噬菌体实验组中沉淀物放射性明显增强 D. 肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是主要的遗传物质 【答案】D 【解析】 【详解】A、肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌能引起R型菌产生稳定且可遗传的变化,即发生了基因重组,A正确; B、肺炎链球菌体外转化实验中,DNA是遗传物质,而DNA酶能将DNA水解,所以在S型菌的细胞提取物中加入DNA酶,细胞提取物会失去转化活性,B正确; C、噬菌体侵染细菌的实验中,若搅拌不充分,部分被标记的噬菌体的蛋白质外壳会留在细菌表面,使得35S标记的噬菌体实验组中沉淀物放射性明显增强,C正确; D、肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质,而不是“DNA是主要的遗传物质”,D错误。 故选D。 9. 下列关于同位素标记法相关应用的叙述,不合理的是(  ) A. 15N标记DNA分子,研究大肠杆菌中DNA分子的复制方式 B. 3H标记尿嘧啶,追踪RNA在植物分生区细胞内的合成和运输路径 C. 32P、35S分别标记DNA和蛋白质,证明DNA是大肠杆菌的遗传物质 D. 14C标记葡萄糖,探究酵母菌细胞呼吸过程中葡萄糖的分解途径 【答案】C 【解析】 【详解】A、用15N标记DNA,通过离心技术可观察DNA复制后的密度变化,从而证明其半保留复制方式,该实验设计合理,A正确; B、3H标记的尿嘧啶是RNA合成的原料,可通过放射性追踪RNA的合成及运输(如从细胞核到细胞质),分生区细胞分裂活跃,RNA合成旺盛,实验可行,B正确; C、大肠杆菌的遗传物质本身是DNA,但用32P和35S标记其DNA和蛋白质无法直接证明DNA是遗传物质,因无法像噬菌体侵染实验那样分离DNA与蛋白质的作用,实验设计不合理,C错误; D、14C标记葡萄糖可追踪其分解产物(如CO2)的生成路径,探究有氧/无氧呼吸中碳的转移,实验设计合理,D正确。 故选C。 10. 某含有200个碱基的一个环状双链DNA分子,内含40个胞嘧啶,该DNA连续复制了4次。已知环状双链DNA与链状双链DNA的复制过程基本相同。下列叙述正确的是(  ) A. 该DNA分子含有2个游离的羟基和240个氢键 B. 第4次复制需要900个游离的腺嘌呤脱氧核苷酸 C. 游离的脱氧核苷酸在解旋酶的作用下合成子链 D. 复制时,一条子链连续合成,另一条子链不连续合成 【答案】D 【解析】 【详解】A、环状双链DNA分子中,每个脱氧核糖均连接两个磷酸基团,无游离羟基;根据C=40,G=40,A+T=120,氢键数=40×3(C-G)+60×2(A-T)=240,A错误; B、原DNA中A=60,第4次复制需新合成8个DNA,需A=60×8=480,而非900,B错误; C、解旋酶负责解开双链,子链合成由DNA聚合酶催化,C错误; D、DNA复制为半不连续复制,一条链连续(先导链),另一条不连续(后随链),符合题意,D正确; 故选D。 11. 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。 12. 下图是玉米(2n=20)的花粉母细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片,①⑤代表不同的细胞。观察图中染色体的行为特点,下列叙述正确的是(  ) A. 细胞②处于减数第二次分裂中期,此时不含有同源染色体 B. ②④细胞中核DNA、染色体、染色单体三者数量比均为2:1:2 C. 花粉粒中的染色体数目为细胞③中染色体数目的一半 D. 若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉粒中有2个发生染色体数目变异 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞②染色体着丝粒排列在赤道板上,且分成两个细胞,故处于减数第二次分裂中期,此时细胞中含有姐妹染色单体,不含同源染色体,A正确; B、细胞④着丝粒分裂,移向细胞两极,处于减数第二次分裂后期,此时染色体数目和核DNA数目相同,无染色单体,B错误; C、细胞③处于减数第一次分裂末期,染色体数目为10(与配子染色体数目一致);花粉粒是减数分裂产生的配子,染色体数目也为10,因此二者数目相等,C错误; D、细胞①同源染色体分离,移向细胞两极,处于减数第一次分裂后期,若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉均异常,D错误。 故选A。 13. T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程包括:吸附→注入→合成→组装→释放。如图为赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程图,根据相关知识判断下列叙述正确的是( ) A. 该实验中大肠杆菌为噬菌体增殖提供了模板、原料、酶和能量 B. 32P标记组,试管Ⅲ上清液放射性升高,可能原因是保温培养时间过短或过长 C. 35S标记组,保温时间越长,试管Ⅲ沉淀物的放射性越高 D. 该实验采用了自身前后对照,无空白对照组 【答案】B 【解析】 【详解】A、噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖过程所需原料、酶和能量均由细菌提供,噬菌体提供DNA复制的模板,A错误; B、32P标记的噬菌体组,保温培养时间过短,部分T2噬菌体未成功侵染大肠杆菌;保温培养时间过长,部分增殖后含32P的T2噬菌体被释放出来,上清液均会出现放射性,B正确; C、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,不会进入到大肠杆菌中,试管Ⅲ沉淀物具有一定的放射性,可能是由于搅拌不充分,还有少量35S标记的T2噬菌体吸附在大肠杆菌表面导致的,沉淀物的放射性与保温时间长短无关,C错误; D、该实验分别用32P或35S标记的T2噬菌体分别侵染大肠杆菌,采用了相互对照(对比实验),D错误。 故选B。 14. 下图1表示DNA复制过程,I、Ⅱ表示相关的酶,图2表示合成酶I的部分过程,下列叙述正确的是(  ) A. 酶I和酶Ⅱ都作用于磷酸二酯键 B. Gly对应的反密码子为5'-CCU-3′ C. 图2中涉及3种RNA,均由DNA转录得到 D. 图2中②物质内含氢键,所以为双链结构 【答案】C 【解析】 【详解】A、图 1 中,酶Ⅰ是解旋酶,作用是断裂氢键(使 DNA 双链解开);酶Ⅱ是DNA 聚合酶,作用于磷酸二酯键(合成新的 DNA 子链),因此酶Ⅰ作用于氢键,酶Ⅱ作用于磷酸二酯键,A错误; B、翻译时,tRNA的反密码子与mRNA的密码子反向互补配对。图2中,Gly对应的密码子是mRNA上的5'-GGA-3',因此tRNA上的反密码子应为3'-CCU-5'(反密码子方向为3'→5'),B错误; C、图2中涉及3种RNA:翻译的模板mRNA,转运氨基酸的tRNA,构成核糖体的rRNA;RNA均由 DNA转录得到,C正确; D、图2中②tRNA内含氢键,但tRNA是单链结构,D错误。 故选C。 15. 如图①②③④分别表示不同的变异类型,其中图③中的基因2由基因1变异而来(1、2只显示了基因中部分脱氧核苷酸序列)。下列有关四种变异的说法正确的是( ) A. 都属于可遗传变异 B. 在所有生物体中都可以发生 C. 均可借助光学显微镜进行观察 D. 都可发生于有丝分裂和减数分裂过程 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:图中①的染色体片段互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,属于基因重组;②中的染色体片段互换发生在非同源染色体之间,属于染色体结构变异;③中碱基对缺失,属于基因突变;④中染色体多了一段或少了一段,属于染色体变异。 【详解】A、图中①的染色体片段互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,属于基因重组;②中的染色体片段互换发生在非同源染色体之间,属于染色体结构变异;③中碱基对缺失,属于基因突变;④中染色体多了一段或少了一段,属于染色体变异。基因突变、基因重组和染色体变异都是可遗传的变异,所以图中4种变异都属于可遗传变异,A正确; B、原核生物没有染色体,不发生染色体结构变异中的②易位、④缺失或者重复,B错误; C、①属于基因重组,③属于基因突变,不可借助光学显微镜进行观察,C错误; D、有丝分裂过程中不能发生①基因重组,D错误。 故选A。 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 筛管是光合产物的运输通道,光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位,蔗糖进入SE-CC的方式如图所示。其中SU载体与H+泵相伴存在,H+泵将膜内的H+泵出膜外,蔗糖在H+的协助下利用SU载体转入膜内。下列说法正确的是( ) A. H+泵在转运H+的过程中自身空间结构会发生改变 B. 蔗糖进入SE-CC的速率与细胞内外H+浓度差及SU载体的数量有关 C. 蔗糖运输不直接消耗ATP,抑制细胞呼吸不会影响蔗糖进入SE-CC D. 与正常植株相比,SU载体功能缺陷植株的叶肉细胞会积累更多蔗糖 【答案】ABD 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、H+泵在转运H+的过程属于主动运输,该过程中H+泵自身空间结构会发生改变,A正确; B、蔗糖从细胞外空间进入SE—CC需要SU载体蛋白和H+势能提供能量,即需要SU载体蛋白和H+的直接参与,所以蔗糖进入SE-CC与细胞内外H+浓度差及SU载体的数量有关,B正确; C、由图可知,H+通过H+泵运输需要消耗细胞中的ATP,细胞呼吸是通过影响细胞内外的H+浓度差,从而影响蔗糖进入SE—CC,C错误; D、将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中需要SU载体的协助,与正常植株相比,SU载体功能缺陷植株的叶肉细胞积累了更多的蔗糖,D正确。 故选ABD。 17. 晴朗的夏季,将一株植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,用CO2浓度测定仪测得了一天内该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如下图所示的曲线。下列有关叙述正确的是(  ) A. B~C段较A~B段CO2浓度增加减慢,是因为低温使植物细胞呼吸减慢 B. H点CO2浓度最低,说明此时植物积累有机物最多 C. F~G段CO2浓度下降不明显,是因为中午温度过高使酶活性降低 D. 从0时开始计算,经过24h,植物体内的有机物量有所增加 【答案】ABD 【解析】 【分析】影响罩内的二氧化碳的浓度的因素有光合作用强度和呼吸作用强度,而罩内二氧化碳浓度取决于二者的相对强度。图中A点时只进行呼吸作用,D点是光合作用的光补偿点,此时光合作用和呼吸作用速率相等,AD段,植物的呼吸作用大于光合作用,H点呼吸作用等于光合作用,H点以后呼吸作用大于光合作用。 【详解】A、BC段较AB段浓度增加减慢,是因为凌晨低温使植物呼吸作用减弱,CO2释放量减少,A正确; B、H点CO2浓度最低,说明此时玻璃罩内CO2被吸收得最多,所以植物积累有机物最多,B正确; C、FG段原因是中午光照强,气温高,导致蒸腾作用强,水分散失多,气孔关闭,CO2吸收减少,光合速率降低,C错误; D、由于I点的CO2浓度低于A点,所以从0时开始计算,经过24小时,植物体内的有机物量有所增加,D正确。 故选ABD。 18. 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。 19. 无脉络膜症患者在儿童期会出现夜盲症,成年时视觉丧失。下图是一个无脉络膜症家族系谱图,相关基因用A、a表示,其中Ⅱ—1无致病基因,下列说法错误的是( ) A. Ⅲ—2的致病基因来自Ⅰ—3 B. Ⅲ—1基因型是AA或Aa C. 家系分析是研究遗传病遗传方式的常用方法 D. 用基因治疗的方法治愈的Ⅲ—2,则其后代不会患此病 【答案】BD 【解析】 【分析】据图分析,Ⅱ-1和Ⅱ-2正常,但生有患病的儿子Ⅲ-2,说明该病为隐性遗传病,又因为Ⅱ-1无致病基因,说明该病属于伴X隐性遗传病。 【详解】A、据图分析,Ⅱ-1和Ⅱ-2正常,但生有患病的儿子Ⅲ-2,说明该病为隐性遗传病,又因为Ⅱ-1无致病基因,说明该病属于伴X隐性遗传病,Ⅲ-2的致病基因来自Ⅱ-2,Ⅱ-2的致病基因来自Ⅰ-3,A正确; B、由于Ⅲ-2患病,所以Ⅱ-2基因型为XAXa,Ⅱ-1基因型为XAY,故Ⅲ-1基因型是XAXa或XAXA,B错误; C、研究遗传病的遗传方式需要在患者家系中调查,即用家系分析法进行调查,C正确; D、基因治疗的对象是具有致病基因的体细胞,没有涉及原始性细胞,所以经基因治疗治愈的病人,其后代仍会再患同种基因疾病,另外与Ⅲ-2结婚的女性也可能携带致病基因,因此用基因治疗的方法治愈的Ⅲ-2,其后代也可能患此病,D错误。 故选BD。 20. 科学家绘制了中心法则的过程,如图所示,下列有关叙述错误的是( ) A. 中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程 B. ①是以脱氧核糖核苷酸为原料的转录过程 C. 碱基互补配对保证了遗传信息传递的准确性 D. 证明过程③方式的实验采用了放射性同位素标记法 【答案】BD 【解析】 【详解】A、中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程,涵盖了从DNA到DNA、DNA到RNA再到蛋白质等遗传信息传递的多种情况,A正确; B、①是以核糖核苷酸为原料的转录过程,而不是脱氧核糖核苷酸,转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,原料是核糖核苷酸,B错误; C、在遗传信息传递过程中,碱基互补配对原则保证了遗传信息传递的准确性,使得遗传信息能够准确地从一种物质传递到另一种物质,C正确; D、证明③(DNA复制)方式的实验(梅塞尔森和斯塔尔的实验)采用了同位素标记法(15N标记,15N是稳定性同位素,不具有放射性),D错误。 故选BD。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 如图1表示在25℃下测得的某植物光照强度与光合速率的关系(已知该植物光合作用的最适温度是25℃,呼吸作用的最适温度为30℃);图2表示该植物叶肉细胞中两种细胞器在不同光照强度下的生理状态,请回答下列问题: (1)图1中,将温度升高至30℃,c点将向____移动;d点将向___________移动。 (2)由图1可知,光照条件下,光照强度大于_________klx时植物才会表现出生长现象,在相同温度下,将该植物的叶片置于8klx光照下9小时,然后移到黑暗处15小时,则24小时内每100叶片的光合作用所消耗的CO2的量为_________mg。 (3)图2中细胞器①利用CO2的场所和细胞器②产生CO2的场所分别是______________;对该植物来说,图1中四种不同光照强度(a、b、c、d对应光照强度)对应图2中的状态依次是________________。 (4)研究者进行了不同温度和光照强度组合处理对葡萄叶片光合速率、气孔开度及细胞间CO2浓度的影响实验,结果如图3所示。 ①在两种光强度下,温度升高,叶片光合速率均_________;从甲、乙两图分析,原因可能是:随温度升高,____________,使叶片吸收的CO2减少。 ②据丙图可知,分别用适宜光强/40℃、强光/37℃及强光/40℃进行组合处理,推测这些条件下叶片光合速率___________(上升/不变/下降)。 【答案】 ①. 右 ②. 左下 ③. 2 ④. 162 ⑤. 叶绿体基质、线粒体基质 ⑥. Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅰ ⑦. 下降 ⑧. 气孔关闭(气孔开度下降) ⑨. 下降 【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NADPH的过程,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NADPH和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。 【21题详解】 图1的纵坐标表示净光合速率,净光合速率=实际光合速率-呼吸速率。已知图1表示在25℃下测得的某植物光照强度与光合速率的关系,该植物光合作用的最适温度是25℃,呼吸作用的最适温度为30℃。c点表示光合作用速率等于呼吸作用速率,d点表示光合作用速率达到最大值时所需要的最小光照强度,即光饱和点。若将温度提高到30℃,则光合作用速率下降,呼吸作用速率增强,因此光饱和点降低,需要提高光照强度才能维持与呼吸作用速率相等,所以c点将向右移动,d点将向左下移动。 【22题详解】 植物只有积累有机物才会表现出生长现象。图1显示,光照强度为2klx时,植物的净光合作用速率等于0,没有有机物积累,所以植物若表现出生长现象,光照强度需要大于2klx。当光照强度为8klx时,该植物的净光合速率=12mg/100cm2/h,呼吸速率=6mg/100cm2/h;将该植物的叶片置于8klx光照下9小时,然后移到黑暗处15小时,则24小时内每100 cm2叶片的光合作用所消耗的CO2的量=(12+6)×9=162mg。 【23题详解】 图2中细胞器①是叶绿体,CO2是光合作用暗反应的原料,因此利用CO2的场所是叶绿体基质;细胞器②是线粒体,CO2产生于有氧呼吸的第二阶段,所以产生CO2的场所是线粒体基质。在图1中,a所对应光照强度为零,光合作用不能进行,但能进行呼吸作用,与图2中的状态Ⅳ相对应;b所对应光照强度下,该植物实际光合速率小于呼吸速率,线粒体中产生的CO2除了进入叶绿体外,还会释放到细胞外,与图2中的状态Ⅱ相对应;c 所对应光照强度下,该植物的实际光合速率等于呼吸速率,线粒体中产生的CO2全部进入叶绿体中,与图2中的状态Ⅲ相对应;d所对应光照强度下,该植物的实际光合速率大于呼吸速率,线粒体中产生的CO2全部进入叶绿体中,还不能满足光合作用的需求,叶绿体还需从细胞外吸收CO2,与图2中的状态Ⅰ相对应。 【24题详解】 ①分析甲、乙图可知:在两种光强度下,随着温度的升高,气孔开度下降,使叶片吸收的二氧化碳减少,导致叶片光合速率下降。 ②图丙显示:三种光强下胞间CO2浓度均上升,可能的原因是温度上升影响了光合作用的进行,如高温破坏类囊体膜结构(或高温使酶的活性下降),导致光合速率下降。 22. 图1是某动物的细胞分裂图像,图2是其核DNA含量变化曲线,图3表示该动物正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段,图4表示细胞内发生的一系列重大生命活动据图回答问题: (1)细胞①含有______条姐妹染色单体,细胞②含有______个四分体,分裂形成的子细胞的名称是______,④细胞中DNA与染色体的数量比______(填“大于”或者“等于”或者“小于”)1:1。 (2)图2中同源染色体分离发生在______段(填字母),姐妹染色单体分离发生在______段(填字母)。细胞发生基因的分离与自由组合对应图2的______段(填字母)。 (3)图3中,若纵坐标是染色体数目且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,则该曲线可表示______;若纵坐标是同源染色体的对数,则该曲线可表示______(以上两空请选填“减数分裂”、“有丝分裂”、“减数分裂和有丝分裂”)。 (4)对于人体来说,图4中ABCD四项生命活动中,有积极意义的有______。(填字母)图4中B过程表示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______的过程。 【答案】(1) ①. 0 ②. 0 ③. 次级精母细胞 ④. 大于 (2) ①. CD ②. EF ③. CD (3) ①. 减数分裂 ②. 有丝分裂 (4) ①. ABCD ②. 稳定差异 【解析】 【分析】图1中①处于有丝分裂后期,②处于减数第一次分裂后期,③处于有丝分裂中期,④为减数第二次分裂后期,⑤为减数第二次分裂中期。 图2中BC段形成的原因是DNA复制,DE段和FG段形成的原因是细胞一分为二,由此可知,该细胞DNA复制一次,细胞连续分裂两次,为减数分裂过程。 【小问1详解】 细胞①中着丝粒分开,不含姐妹染色单体,细胞②同源染色体分开,不含四分体,其分裂形成的子细胞为次级精母细胞,④中一条染色体含有1个DNA分子,考虑细胞质DNA,DNA∶染色体大于1:1。 【小问2详解】 图2中,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,即CD段,姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂后期,即EF段。 减数第一次分裂后期,即CD段也发生基因的分离与自由组合。 【小问3详解】 图3中,若纵坐标是染色体数且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,cd段染色体数减半,但着丝粒未分裂,说明cd段表示减数第二次分裂前期中期,所以该曲线可表示减数分裂。若纵坐标是同源染色体的对数,在减数分裂过程中,同源染色体对数的变化是N→0,在有丝分裂过程中,同源染色体对数变化是N→2N→N,题图只符合有丝分裂。 【小问4详解】 细胞的分裂、分化、衰老和凋亡都是正常的生命历程,对于人体来说,图4中ABCD四项生命活动中,有积极意义的有ABCD。图4中B(细胞分化) 过程表示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。 23. 如图为某家族遗传系谱图,甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制,已知Ⅱ-7不携带乙病的致病基因。回答下列问题。 (1)甲病的遗传方式为________,乙病的遗传方式为________。 (2)Ⅱ-5乙病的致病基因来自_______。 (3)Ⅱ-4的基因型是________,Ⅲ-16的基因型是________。 (4)我国禁止近亲结婚,若Ⅲ-12与Ⅲ-13结婚,仅考虑甲病和乙病,生育一个两病皆患男孩的概率是________。若Ⅲ-15与人群中某正常男子结婚,则所生孩子同时患甲病和乙病的概率是________。 【答案】(1) ①. 常染色体显性遗传 ②. 伴X染色体隐性遗传 (2)Ⅰ-1 (3) ①. aaXBXb ②. AAXBXB或AAXBXb或AaXBXB或AaXBXb (4) ①. 5/24 ②. 0 【解析】 【分析】伴性遗传是指基因位于性染色体上,其遗传总是和性别相关联的现象。 【小问1详解】 由6、7号患甲病其女15号不患甲病,符合“有中生无为显性”,且父病女不病,可知致病基因位于常染色体,遗传方式为常染色体显性遗传;由6、7号不患乙病其子14号患乙病,符合“无中生有为隐性”,且7号不携带乙病的致病基因,可知致病基因位于X染色体,遗传方式为伴X染色体隐性遗传。 【小问2详解】 关于乙病5号的基因型是XbY,其Y染色体来自Ⅰ-2,致病基因b来自Ⅰ-1。 【小问3详解】 Ⅱ-4表现正常,但生了患乙病的女儿10号,则其基因型aaXBXb,由16号患甲不患乙可知,其基因型是A-XBX-,Ⅲ-14、Ⅲ-15不患甲病,Ⅲ-13患两种病,则Ⅱ-6、Ⅱ-7的基因型分别是AaXBXb、AaXBY,故16号可能的基因型是AAXBXB或AAXBXb或AaXBXB或AaXBXb。 【小问4详解】 2号的基因型是AaXBXb,13号的基因型是A_XbY(其中AAXbY和AaXbY分别占1/3和2/3概率),二者生育一个患甲病孩子的概率是1-2/3×1/4=5/6,生育一个患乙病孩子的概率是1/2(其中男孩的概率是1/4),故生育一个两病皆患男孩的概率是5/6×1/4=5/24。15号的关于甲病的基因型是aa,其与正常男子aa结婚不可能生出患甲病的孩子,因此生出同时患甲病和乙病孩子的概率为0。 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. I.某医院位特殊患者:男,九岁,左手手指肿胀严重、皮肤局部温度升高、剧烈疼痛已持续5小时。经检查发现,患者红细胞呈镰刀状、血红蛋白异常,指端毛细血管堵塞引发炎症,初步诊断为镰状细胞贫血症。该病是一种罕见遗传病,患者家属(父母、姐姐)没有患病,但医生建议全家进行基因检测,结果如图所示。 (注:探针是带有检测标记,且可与待测基因互补的核酸序列) (1)根据已有信息,绘制该家庭四位成员的遗传系谱图________________。 (2)推测镰状细胞贫血症的遗传方式为 。 A. 常染色体显性遗传 B. 常染色体隐性遗传 C. 伴X染色体显性遗传 D. 伴X染色体隐性遗传 (3)若镰状细胞贫血症的相关基因用A/a表示,则姐姐的基因型为__________,姐姐将该致病基因传递给下一代的概率是______________。 II.血红蛋白由α珠蛋白和β珠蛋白组成。研究表明,镰状细胞贫血症是由β珠蛋白基因突变引起的,突变导致其表达产物第6位谷氨酸转变为缬氨酸。 (4)β珠蛋白基因的突变是碱基对的__________(插入/替换/缺失)引起的;突变基因的转录产物长度_____________(变长/变短/不变)。 (5)患者的姐姐已经与一名表型正常的男子婚配。她将遗传物质传递给后代的过程中,以下说法正确的是 。 A. 初级卵母细胞可能含致病基因 B. 次级卵母细胞一定含致病基因 C. 第一极体可能含致病基因 D. 第二极体一定含致病基因 【答案】(1) (2)B (3) ①. AA或Aa ②. 1/3 (4) ①. 替换 ②. 不变 (5)AC 【解析】 【分析】基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失和替换,导致基因结构的改变,基因突变的特点:普遍性,即所有的生物都能发生基因突变;随机性,即基因突变可以发生在个体发育的任何时期、任何一个DNA分子中,DNA分子任何部位;不定向性,即基因可以向任意方向突变;低频性等。 【小问1详解】 分析题意,患者家属(父母、姐姐)没有患病,但生出患病的儿子,遗传系谱图中方形表示男性,圆形表示女性,故可绘制系谱图如下: 。 【小问2详解】 分析题意,患者家属(父母、姐姐)没有患病,但生出患病的儿子,说明该病是隐性遗传病,结合基因检测结果可知,儿子是隐性纯合子,而父母均携带致病基因,说明该病是常染色体隐性遗传病。 故选B。 【小问3详解】 若镰状细胞贫血症的相关基因用A/a表示,双亲基因型均为Aa,则姐姐的基因型为AA(1/3)或Aa(2/3);姐姐将该致病基因传递给下一代的概率是2/3Aa×1/2=1/3。 【小问4详解】 分析题意,镰状细胞贫血症是由β珠蛋白基因突变引起的,突变导致其表达产物第6位谷氨酸转变为缬氨酸,即该变异只改变了一个氨基酸,最可能是发生了碱基对的替换;由于替换后仍可翻译出蛋白质,且终止密码子并未提前出现,故可推测突变基因的转录产物长度不变。 【小问5详解】 AB、患者姐姐的基因型是1/3AA、2/3Aa,若其是Aa,则初级卵母细胞含致病基因 ,但若是AA,则不含致病基因,由于在减数第一次分裂后期同源染色体分离,故次级卵母细胞不一定含致病基因,A正确,B错误; C、若姐姐的基因型是Aa,且在减数第一次次分裂后期含有a的染色体分配到第一极体中,则第一极体可能含致病基因 ,C正确; D、第二极体不一定含致病基因:如姐姐的基因型是AA,则不含致病基因,D错误。 故选AC。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 依兰县高级中学2025-2026学年度高三上学期第三次阶段性考试 生物学试题 注意事项: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 3.本试卷命题范围:必修1、必修2 一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 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 2. 卡介苗是我国新生儿免疫接种的“第一针”,接种后会在上臂留下一个圆形的终身疤痕,主要预防结核分枝杆菌引起的疾病。下列有关结核分枝杆菌的叙述,正确的是(  ) A. 细胞壁的组成成分是纤维素和果胶 B. 遗传物质彻底水解会得到5种碱基 C. ATP合成的唯一场所是细胞质基质 D. 增殖过程会出现染色质高度螺旋化 3. 以下甲、乙两图都表示苹果组织细胞中 CO2释放量和 O2吸收量的变化(假设细胞呼吸底物只有葡萄糖)。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲图中 O2浓度为 a 时的情况对应乙图中的 A 点 B. 甲图中 O2浓度为 b 时细胞中有酒精产生 C. 甲图中 O2浓度为 d 时最适合苹果储藏 D. 乙图中 C 点对应的 O2浓度是最适合苹果储藏的浓度 4. 在有丝分裂过程中,着丝粒和纺锤体微管的附着受到纺锤体组装检查点(SAC)严格监控,以阻滞细胞进入后期,直到所有染色体与纺锤体都正确连接并排列在赤道板上。下列叙述错误的是( ) A. 纺锤体微管与着丝粒连接发生在有丝分裂后期 B. 动植物细胞进行有丝分裂时形成纺锤体的方式不相同 C. 干扰SAC的功能,可能会将细胞阻滞在有丝分裂的中期 D. SAC监控机制异常,可能会导致子细胞中染色体数目异常 5. 某基因型为AaXDY的二倍体雄性动物(2n=4)的1个精原细胞进行细胞分裂过程中,某时期的细胞中染色单体数目与核DNA分子数如图所示。该细胞中的染色体一定发生了(  ) A. 染色质丝螺旋缠绕成为染色体 B. 染色体的着丝粒均排列在赤道板上 C. 同源染色体联会并形成四分体 D. X和Y染色体分离,移向细胞两极 6. 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. 罗伯特森利用光学显微镜观察到细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构 B. 蔡斯和赫尔希利用T2噬菌体和肺炎链球菌证明DNA是遗传物质 C. 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 D. 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 7. 果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现有一批基因型为BB与Bb的灰身果蝇,两者数量之比是1∶3。这批果蝇自由交配的子一代中基因型为BB、Bb、bb的个体数量之比为( ) A. 25∶30∶9 B. 7∶6∶3 C. 5∶2∶1 D. 1∶2∶1 8. 关于“探究核酸是遗传物质”的经典实验的叙述,错误的是(  ) A. 肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌能引起R型菌产生稳定且可遗传的变化 B. 肺炎链球菌体外转化实验中,在S型菌的细胞提取物中加入DNA酶,细胞提取物会失去转化活性 C. 噬菌体侵染细菌的实验中,若搅拌不充分,35S标记的噬菌体实验组中沉淀物放射性明显增强 D. 肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是主要的遗传物质 9. 下列关于同位素标记法相关应用的叙述,不合理的是(  ) A. 15N标记DNA分子,研究大肠杆菌中DNA分子的复制方式 B. 3H标记尿嘧啶,追踪RNA在植物分生区细胞内的合成和运输路径 C. 32P、35S分别标记DNA和蛋白质,证明DNA是大肠杆菌的遗传物质 D. 14C标记葡萄糖,探究酵母菌细胞呼吸过程中葡萄糖的分解途径 10. 某含有200个碱基的一个环状双链DNA分子,内含40个胞嘧啶,该DNA连续复制了4次。已知环状双链DNA与链状双链DNA的复制过程基本相同。下列叙述正确的是(  ) A. 该DNA分子含有2个游离的羟基和240个氢键 B. 第4次复制需要900个游离的腺嘌呤脱氧核苷酸 C. 游离的脱氧核苷酸在解旋酶的作用下合成子链 D. 复制时,一条子链连续合成,另一条子链不连续合成 11. 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 12. 下图是玉米(2n=20)的花粉母细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片,①⑤代表不同的细胞。观察图中染色体的行为特点,下列叙述正确的是(  ) A. 细胞②处于减数第二次分裂中期,此时不含有同源染色体 B. ②④细胞中核DNA、染色体、染色单体三者数量比均为2:1:2 C. 花粉粒中的染色体数目为细胞③中染色体数目的一半 D. 若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉粒中有2个发生染色体数目变异 13. T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程包括:吸附→注入→合成→组装→释放。如图为赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程图,根据相关知识判断下列叙述正确的是( ) A. 该实验中大肠杆菌为噬菌体增殖提供了模板、原料、酶和能量 B. 32P标记组,试管Ⅲ上清液放射性升高,可能原因是保温培养时间过短或过长 C. 35S标记组,保温时间越长,试管Ⅲ沉淀物的放射性越高 D. 该实验采用了自身前后对照,无空白对照组 14. 下图1表示DNA复制过程,I、Ⅱ表示相关的酶,图2表示合成酶I的部分过程,下列叙述正确的是(  ) A. 酶I和酶Ⅱ都作用于磷酸二酯键 B. Gly对应的反密码子为5'-CCU-3′ C. 图2中涉及3种RNA,均由DNA转录得到 D. 图2中②物质内含氢键,所以为双链结构 15. 如图①②③④分别表示不同的变异类型,其中图③中的基因2由基因1变异而来(1、2只显示了基因中部分脱氧核苷酸序列)。下列有关四种变异的说法正确的是( ) A. 都属于可遗传变异 B. 在所有生物体中都可以发生 C. 均可借助光学显微镜进行观察 D. 都可发生于有丝分裂和减数分裂过程 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 筛管是光合产物的运输通道,光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位,蔗糖进入SE-CC的方式如图所示。其中SU载体与H+泵相伴存在,H+泵将膜内的H+泵出膜外,蔗糖在H+的协助下利用SU载体转入膜内。下列说法正确的是( ) A. H+泵在转运H+的过程中自身空间结构会发生改变 B. 蔗糖进入SE-CC的速率与细胞内外H+浓度差及SU载体的数量有关 C. 蔗糖运输不直接消耗ATP,抑制细胞呼吸不会影响蔗糖进入SE-CC D. 与正常植株相比,SU载体功能缺陷植株的叶肉细胞会积累更多蔗糖 17. 晴朗的夏季,将一株植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,用CO2浓度测定仪测得了一天内该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如下图所示的曲线。下列有关叙述正确的是(  ) A. B~C段较A~B段CO2浓度增加减慢,是因为低温使植物细胞呼吸减慢 B. H点CO2浓度最低,说明此时植物积累有机物最多 C. F~G段CO2浓度下降不明显,是因为中午温度过高使酶活性降低 D. 从0时开始计算,经过24h,植物体内的有机物量有所增加 18. 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 19. 无脉络膜症患者在儿童期会出现夜盲症,成年时视觉丧失。下图是一个无脉络膜症家族系谱图,相关基因用A、a表示,其中Ⅱ—1无致病基因,下列说法错误的是( ) A. Ⅲ—2的致病基因来自Ⅰ—3 B. Ⅲ—1基因型是AA或Aa C. 家系分析是研究遗传病遗传方式的常用方法 D. 用基因治疗的方法治愈的Ⅲ—2,则其后代不会患此病 20. 科学家绘制了中心法则的过程,如图所示,下列有关叙述错误的是( ) A. 中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程 B. ①是以脱氧核糖核苷酸为原料的转录过程 C. 碱基互补配对保证了遗传信息传递的准确性 D. 证明过程③方式的实验采用了放射性同位素标记法 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 如图1表示在25℃下测得的某植物光照强度与光合速率的关系(已知该植物光合作用的最适温度是25℃,呼吸作用的最适温度为30℃);图2表示该植物叶肉细胞中两种细胞器在不同光照强度下的生理状态,请回答下列问题: (1)图1中,将温度升高至30℃,c点将向____移动;d点将向___________移动。 (2)由图1可知,光照条件下,光照强度大于_________klx时植物才会表现出生长现象,在相同温度下,将该植物的叶片置于8klx光照下9小时,然后移到黑暗处15小时,则24小时内每100叶片的光合作用所消耗的CO2的量为_________mg。 (3)图2中细胞器①利用CO2的场所和细胞器②产生CO2的场所分别是______________;对该植物来说,图1中四种不同光照强度(a、b、c、d对应光照强度)对应图2中的状态依次是________________。 (4)研究者进行了不同温度和光照强度组合处理对葡萄叶片光合速率、气孔开度及细胞间CO2浓度的影响实验,结果如图3所示。 ①在两种光强度下,温度升高,叶片光合速率均_________;从甲、乙两图分析,原因可能是:随温度升高,____________,使叶片吸收的CO2减少。 ②据丙图可知,分别用适宜光强/40℃、强光/37℃及强光/40℃进行组合处理,推测这些条件下叶片光合速率___________(上升/不变/下降)。 22. 图1是某动物的细胞分裂图像,图2是其核DNA含量变化曲线,图3表示该动物正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段,图4表示细胞内发生的一系列重大生命活动据图回答问题: (1)细胞①含有______条姐妹染色单体,细胞②含有______个四分体,分裂形成的子细胞的名称是______,④细胞中DNA与染色体的数量比______(填“大于”或者“等于”或者“小于”)1:1。 (2)图2中同源染色体分离发生在______段(填字母),姐妹染色单体分离发生在______段(填字母)。细胞发生基因的分离与自由组合对应图2的______段(填字母)。 (3)图3中,若纵坐标是染色体数目且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,则该曲线可表示______;若纵坐标是同源染色体的对数,则该曲线可表示______(以上两空请选填“减数分裂”、“有丝分裂”、“减数分裂和有丝分裂”)。 (4)对于人体来说,图4中ABCD四项生命活动中,有积极意义的有______。(填字母)图4中B过程表示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______的过程。 23. 如图为某家族遗传系谱图,甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制,已知Ⅱ-7不携带乙病的致病基因。回答下列问题。 (1)甲病的遗传方式为________,乙病的遗传方式为________。 (2)Ⅱ-5乙病的致病基因来自_______。 (3)Ⅱ-4的基因型是________,Ⅲ-16的基因型是________。 (4)我国禁止近亲结婚,若Ⅲ-12与Ⅲ-13结婚,仅考虑甲病和乙病,生育一个两病皆患男孩的概率是________。若Ⅲ-15与人群中某正常男子结婚,则所生孩子同时患甲病和乙病的概率是________。 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. I.某医院位特殊患者:男,九岁,左手手指肿胀严重、皮肤局部温度升高、剧烈疼痛已持续5小时。经检查发现,患者红细胞呈镰刀状、血红蛋白异常,指端毛细血管堵塞引发炎症,初步诊断为镰状细胞贫血症。该病是一种罕见遗传病,患者家属(父母、姐姐)没有患病,但医生建议全家进行基因检测,结果如图所示。 (注:探针是带有检测标记,且可与待测基因互补的核酸序列) (1)根据已有信息,绘制该家庭四位成员的遗传系谱图________________。 (2)推测镰状细胞贫血症的遗传方式为 。 A. 常染色体显性遗传 B. 常染色体隐性遗传 C. 伴X染色体显性遗传 D. 伴X染色体隐性遗传 (3)若镰状细胞贫血症的相关基因用A/a表示,则姐姐的基因型为__________,姐姐将该致病基因传递给下一代的概率是______________。 II.血红蛋白由α珠蛋白和β珠蛋白组成。研究表明,镰状细胞贫血症是由β珠蛋白基因突变引起的,突变导致其表达产物第6位谷氨酸转变为缬氨酸。 (4)β珠蛋白基因的突变是碱基对的__________(插入/替换/缺失)引起的;突变基因的转录产物长度_____________(变长/变短/不变)。 (5)患者的姐姐已经与一名表型正常的男子婚配。她将遗传物质传递给后代的过程中,以下说法正确的是 。 A. 初级卵母细胞可能含致病基因 B. 次级卵母细胞一定含致病基因 C. 第一极体可能含致病基因 D. 第二极体一定含致病基因 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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