精品解析:2026届四川省眉山中学校高三上学期一模生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-12-11
| 2份
| 32页
| 163人阅读
| 3人下载

内容正文:

2026届高三年级一模考试生物试题 一,选择题(每个题只有一个选项符合题意,每小题3分) 1. 下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 酶是有分泌功能的细胞产生的,酶具有专一性,只能催化一种化学反应 B. 酶只起催化作用,酶也可被酶催化分解 C. 酶只能在细胞内发挥作用,合成场所是核糖体,酶具有高效性 D. 人体细胞中的酶有的从食物中获得,有的从体内转化而来 【答案】B 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。 【详解】A、酶是活细胞产生的,没有分泌功能的细胞也能产生酶,酶具有专一性,只能催化一种或一类化学反应,A错误; B、酶只起催化作用,酶也可被酶催化分解,如淀粉酶的本质为蛋白质,可被蛋白酶分解,B正确; C、条件适宜,酶也可以在细胞外或生物体外发挥作用,大多数酶是蛋白质,合成场所是核糖体,少数酶是RNA,合成场所主要在细胞核,C错误; D、酶是大分子,在细胞内合成,不能通过食物吸收获得,D错误。 故选B。 2. 下列有关细胞结构和功能叙述中正确的是( ) A. 由于细胞壁和核孔具有选择透过性,某些大分子物质不能通过 B. 人类性激素在内质网上合成,内质网既参与物质合成,也参与物质运输 C. 将人类胰岛素基因通过基因工程拼接到大肠杆菌合成的胰岛素与人类合成的胰岛素结构和功能完全相同,因为所有生物共用同一套遗传密码 D. 原核生物离开细胞壁的支持和保护作用就会死亡 【答案】B 【解析】 【分析】内质网能有效地增加细胞内的膜面积,其外连细胞膜,内连核膜,将细胞中的各种结构连成一个整体,具有承担细胞内物质运输的作用。根据内质网膜上有没有附着核糖体,将内质网分为滑面型内质网和粗面型内质网两种。滑面内质网上没有核糖体附着,这种内质网所占比例较少,但功能较复杂,它与脂类、糖类代谢有关;粗面内质网上附着有核糖体,其排列也较滑面内质网规则,功能主要与蛋白质的合成有关。 【详解】A、细胞壁具有全透性,不具有选择透过性,A错误; B、内质网是脂质合成的车间,人类性激素属于脂质,在内质网上合成,内质网既参与物质合成,也参与物质运输,B正确; C、将人类胰岛素基因通过基因工程拼接到大肠杆菌合成的胰岛素与人类合成的胰岛素结构不完全相同,因为大肠杆菌是原核生物,没有内质网和高尔基体对蛋白质进行加工,C错误; D、有些原核生物没有细胞壁,如支原体,D错误。 故选B。 3. 动物的体内受精和胚胎发育研究为胚胎工程提供了理论基础。下列动物受精和胚胎早期发育的研究成果与胚胎工程操作的对应叙述中,有错误的是( ) 选项 体内受精和胚胎早期发育研究成果 胚胎工程操作 A 精子在生殖道发生生理变化, 获得受精能力 精子在获能液中使其获能 B 卵子到减数分裂Ⅱ中期才能受精 卵母细胞在体外培养成熟 C 哺乳动物的受精在输卵管内完成 获能精子和成熟卵子在无菌水中完成受精 D 部分胚胎进入子宫时已发育到桑葚胚或囊胚阶段 受精卵体外培养到桑葚胚或囊胚阶段植入子宫 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【分析】胚胎移植的基本程序主要包括:①对供、受体的选择和处理(选择遗传特性和生产性能优秀的供体,有健康的体质和正常繁殖能力的受体.用激素进行同期发情处理,用促性腺激素对供体母牛做超数排卵处理);②配种或人工授精;③对胚胎的收集、检查、培养或保存(对胚胎进行质量检查,此时的胚胎应发育到桑椹或胚囊胚阶段);④对胚胎进行移植;⑤移植后的检查. 【详解】A、体外受精时,需要对精子进行获能处理,A正确; B、卵子到减数第二次分裂中期才能进行受精,胚胎工程采集到的卵母细胞是不成熟的,需要体外培养到减数第二次分裂中期,B正确; C、获能精子和成熟卵子培养在无菌水中会吸水涨破,无法完成受精作用,C错误; D、胚胎移植的时期一般是桑葚胚或囊胚阶段,因此受精卵体外培养到桑葚胚或囊胚阶段植入子宫,D正确。 故选C。 4. 植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B. a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C. 每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D. 植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 【答案】C 【解析】 【分析】1、 无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。 2、 有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a之前,只进行无氧呼吸产生乳酸,A正确; B、a阶段无二氧化碳产生,b阶段二氧化碳释放较多,a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B正确; C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP和产生乳酸时相同,C错误; D、酒精跨膜运输方式是自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D正确。 故选C。 5. 如图是酵母菌细胞呼吸流程图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 条件X下葡萄糖释放的能量去向有3个 B. 条件Y下,葡萄糖在线粒体中被分解,并产生CO2和水 C. 试剂甲为溴麝香草酚蓝水溶液 D. 条件Y下,物质a产生的场所为线粒体基质 【答案】D 【解析】 【分析】图示分析,条件X为无氧条件,条件Y为有氧条件,物质a是二氧化碳,物质b是水,试剂甲是重铬酸钾,现象Z是灰绿色。 【详解】A、在条件X下产生酒精,说明条件X为无氧条件,无氧条件下葡萄糖释放的能量有2个去向,用于合成ATP以及热能,A错误; B、条件Y为有氧条件,有氧条件下进行有氧呼吸,葡萄糖的分解发生在细胞质基质中,B错误; C、试剂甲用于检测酒精,检测酒精的试剂为酸性重铬酸钾,C错误; D、无氧条件下酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳,因此物质a是二氧化碳,在条件Y,即有氧条件下,二氧化碳产生发生在线粒体基质中,有氧呼吸的第二阶段,D正确。 故选D。 6. 科学家发现了一种完全缺失了叶绿素b的水稻突变体。在适宜的条件下,该突变体和野生型水稻CO2吸收速率与光照强度的关系如图所示。下列分析错误的是 A. 该突变体细胞呼吸速率较大,对强光照环境的适应能力更强 B. 用纸层析法分离突变体的光合色素,滤纸条上缺失了黄绿色的色素带 C. 当光照强度为a时,突变体和野生型水稻光合作用固定C02的速率相等 D. 当光照强度为b时突变体吸收C02的速率较大,其原因可能是气孔开度较大 【答案】C 【解析】 【详解】A、实际光合作用强度=呼吸作用强度+净光合作用强度。曲线的在Y轴上的起点表示植物呼吸速率的大小,据图可知,该突变体细胞呼吸速率较大。光照较强时,突变体的净光合速率大于野生型水稻,所以突变体的实际光合速率较大,说明其对强光照环境的适应能力更强,A项正确; B、由于该突变体完全缺失了叶绿素b,所以用纸层析法分离突变体的光合色素时,滤纸条上缺失了黄绿色(叶绿素b)的色素带,B项正确; C、当光照强度为a时,突变体和野生型水稻净光合速率相等,但由于突变体的呼吸速率大于野生型水稻,所以突变体光合作用固定CO2的速率(实际光合速率)大于野生型水稻,C项错误; D、当光照强度为b时,如果突变体的气孔开度较大,则吸收CO2的速率较大,导致其光合速率较大,D项正确。 故选C。 7. 如图为植物细胞代谢的部分过程简图,①~⑦为相关生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 若植物缺Mg,则首先会受到显著影响的是③ B. ②的进行与⑤⑥密切相关,与③无直接关系 C. 蓝藻细胞中③发生在类囊体薄膜上,④发生在叶绿体基质中 D. 叶肉细胞内③中O2的产生量小于⑥中O2的消耗量,则该细胞内有机物的总量将减少 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析:图中①表示细胞渗透作用吸水,②表示细胞吸收矿质元素离子,③表示光反应阶段,④表示暗反应阶段,⑤表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,⑥表示有氧呼吸的第二、三阶段,⑦表示无氧呼吸的第二阶段。 【详解】A、Mg是合成叶绿素的成分,光合作用光反应阶段需要叶绿素吸收、传递、转化光能,若植物缺Mg则叶绿素的合成受阻,首先会受到显著影响的生理过程是③(光反应过程),A正确; B、一般情况下,植物细胞吸收无机盐的方式②是主动运输,需要消耗能量,故与⑤⑥(细胞呼吸过程)密切相关,与③(光反应过程)无直接关系,B正确; C、蓝藻细胞是原核细胞,没有叶绿体,因此也没有类囊体,C错误; D、图中光反应过程③中O2的产生量小于有氧呼吸过程⑥中O2的消耗量,则该叶肉细胞净光合作用量<0,该细胞内有机物总量将减少,D正确。 故选C。 【点睛】本题以图形为载体,考查了光合作用和有氧呼吸的过程及两者的联系,考查了学生识图、析图能力,明确光合作用与呼吸作用的过程是解题关键。 8. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化是生物体内普遍存在的转化过程,如图Rb蛋白质在蛋白激酶与蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化与去磷酸化,进而参与生命活动的调控,下列叙述正确的是( ) A. ATP中的腺苷包括脱氧核糖与腺嘌呤 B. Rb蛋白的磷酸化过程是一个吸能反应 C. 蛋白磷酸酶为Rb蛋白的去磷酸化过程提供活化能 D. Rb蛋白的磷酸化与去磷酸化过程不受温度的影响 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP中的腺苷包括核糖与腺嘌呤,A错误; B、Rb蛋白的磷酸化过程伴随着ATP的水解,是一个吸能反应,B正确; C、蛋白磷酸酶为为Rb蛋白的去磷酸化过程降低活化能,C错误; D、蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程需要酶的作用,酶的活性受温度的限制,D错误。 故选B。 9. 如图是某动物细胞减数分裂过程中某一时期的染色体示意图,该动物的基因型为MmNn,测交后代中绝大多数个体为mmNn、Mmnn,极少数为MmNn、mmnn。若图中染色体上的编号1是基因M的位置,则基因m、N、n的位置依次为( ) A. 4、17、14 B. 16、6、18 C. 13、14、3 D. 16、15、6 【答案】D 【解析】 【分析】在真核细胞进行有性生殖的减数分裂过程中位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合;位于一对同源染色体上的非等位基因不能发生自由组合,遵循连锁与交换定律。 【详解】分析题意可知,该图是某植物细胞减数分裂中的染色体示意图,从图中看出,该细胞含有4条染色体,2对同源染色体,2对等位基因位于2对同源染色体上,基因型为MmNn,测交后代中绝大多数个体为mmNn、Mmnn,极少数为MmNn、mmnn,可知MmNn产生的配子大部分是mN、Mn,即m和N、M和n在同一条染色体上,少部分是MN、mn,即发生了染色体的互换,由题意可知染色体上的编号1是基因M的位置,则其同源染色体相同位置编号16(13)是m的位置,在同一染色体上6(3)上是n的位置,N在同源染色体相同位置编号15(18)的位置。ABC错误,D正确。 故选D。 10. 以蚕豆根尖为实验材料,下列结构在光学显微镜下不能观察到的是( ) ①细胞壁②中心体③细胞核④叶绿体⑤液泡⑥染色体⑦核糖体⑧线粒体 A. ②④⑦ B. ②⑤⑦ C. ③⑥⑧ D. ①④⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】①所有的植物细胞均有细胞壁,因此可以观察到,①错误; ②高等植物细胞中没有中心体,因此观察不到,②正确; ③细胞核体积较大,在光学显微镜下很容易找到,③错误; ④根尖细胞中没有叶绿体,因此观察不到,④正确; ⑤蚕豆根尖成熟区细胞属于成熟的植物细胞,因此细胞中有大液泡,可以在显微镜下观察到,⑤错误; ⑥蚕豆根尖处于分裂期的细胞中能够观察到染色体,⑥错误; ⑦核糖体体积极小,属于亚显微结构,需电子显微镜才能观察到,光学显微镜下无法看到,⑦正确; ⑧线粒体经染色后,可在光学显微镜下观察到其棒状或粒状形态,⑧错误。 故选A。 11. 某遗传病(由等位基因 H/h 控制)在人群中的发病率是 1%,图 1 是某家族中该遗传病的系谱图(除 4 号成员外,其他成员均不考虑突变),图 2 为图 1 中部分成员关于该病基因 DNA 酶切并电泳后的条带情况。下列分析正确的是( ) A. 若该病为常染色体隐性遗传病,6 号与 7 号生出患病女孩的概率是 1/44 B. 若控制该病的致病基因位于 X、Y 染色体的同源区段,3、6、8、10 号个体基因型相同 C. 4 号患病的原因可能是 1 号产生配子时发生了基因突变 D. 5 号与 2 号基因型相同的概率为 1/3 【答案】C 【解析】 【详解】A、若该病为常染色体隐性遗传病,由图2可知,1号基因型HH,2号基因型为Hh,由图1可知6和7号个体表型正常,所以6号个体基因型1/2HH,1/2Hh,7号个体基因型2/11Hh,9/11HH(人群中发病率1%,则h基因频率1/10,H基因频率为9/10,7号个体表型正常则可能是HH或Hh,由遗传平衡方程可以得到基因型频率),生出患病女孩的概率是1/21/22/111/4=1/88,A错误; B、若控制该病的致病基因位于X、Y染色体的同源区段,由图1可知该病为隐性遗传病,由图2可知,1号个体基因型XHYH,2号个体基因型XHXh,4号和9号个体基因型为XhXh,结合图1可知3号个体表型正常,但是给9号个体提供Xh,所以3号基因型XhYH ,8号和10号个体基因型XhYH ,6号个体基因型可能为XhYH或者XHYH,B错误; C、由图2可知,1号无致病基因,2号携带致病基因,但是4号患病,原因可能是1号产生配子时发生了基因突变导致,C正确; D、由A和B项的分析可知1号个体基因型HH或者XHYH,2号个体基因型可能是Hh或者XHXh,5号个体表型正常,基因型为1/2HH或1/2Hh或者1/2XHXH或1/2XHXh,所以5号个体与2号相同的概率为1/2,D错误。 故选C。 12. 下列关于DNA复制和转录的叙述,正确的是( ) A. DNA复制时,脱氧核苷酸通过氢键连接成子链 B. 复制时,解旋酶使DNA双链由5′端向3′端解旋 C. 复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开 D. DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子复制的方式是半保留复制,且合成两条子链的方向是相反的;DNA在复制过程中,边解旋边进行半保留复制。由图可知,DNA解旋酶能使双链DNA解开,且需要消耗ATP; 【详解】A、DNA复制时,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子链,A错误; B、复制时,解旋酶使得DNA双链从复制起点开始,以双向进行的方式解旋,这并不是从5′端到3′端的单向解旋,B错误; C、转录时不需要解旋酶,RNA聚合酶即可完成解旋,C错误; D、DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端,D正确; 故选D。 13. 某科研小组采用PCR技术构建了红色荧光蛋白基因(dsred2)和α-淀粉酶基因(amy)的dsred2-amy融合基因,其过程如图所示,其中引物②和引物③中部分序列(黑色区域)可互补配对。下列说法错误的是( ) A. 利用PCR技术扩增基因时不需要解旋酶来打开DNA双链 B. 不能在同一反应体系中进行dsred2基因和amy基因的扩增 C. dsred2基因和amy基因混合后只能得到一种类型的杂交链 D. 杂交链延伸得到dsred2-amy融合基因的过程不需要加引物 【答案】C 【解析】 【分析】PCR技术:(1)定义:PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术;(2)原理:DNA复制;(3)前提条件:要有一段已知目的基因的核苷酸序列以便合成引物;(4)条件:模板DNA四种脱氧核苷酸、耐高温的DNA聚合酶、能量;(5)过程:高温变性,DNA双链解旋;低温复性,引物与互补链DNA结合;中温延伸,在耐高温的DNA聚合酶作用下合成子链。 【详解】A、利用PCR技术扩增基因时,高温变性使DNA双链解旋,不需要解旋酶来打开DNA双链,A正确; B、引物之间的结合会干扰引物和模板链的结合,从而影响PCR过程,因此不能在同一个反应体系中进行dsred2基因和amy基因的扩增,B正确; C、dsred2基因和amy基因混合可以得到两种类型的杂交链,C错误; D、杂交链延伸得到dsred2-amy融合基因的过程中,不需要加入引物,两条母链的起始位置的碱基序列即为引物,可以作为子链合成的引物,D正确。 故选C。 14. “细胞培养肉”是利用体外培养动物细胞的方式来获得构成肌肉组织的细胞,再经收集、塑形、食品化加工等过程制备可供食用的肉类制品。下列叙述错误的是(  ) A. 用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理组织可获得分散肌肉母细胞 B. 往生物反应器中充入CO2的主要作用是维持培养液的pH C. 生物反应器中的支架可为细胞贴壁生长提供更多贴附空间 D. 肌肉母细胞的原代培养是指肌肉母细胞的第一次细胞增殖 【答案】D 【解析】 【详解】A、用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理可将动物组织分散成单个细胞,A正确; B、动物细胞培养的气体环境:95%空气(细胞代谢必需的)和5%CO2,CO2的作用是维持培养液的pH,B正确; C、生物反应器中的支架提供了更多的细胞附着面积,有利于细胞贴壁生长,即可为细胞贴壁生长提供更多贴附空间,C正确; D、动物组织经处理后的初次培养称为原代培养,不是指肌肉母细胞的第一次细胞增殖,D错误。 故选D。 15. 目前在医学研究领域部分国家已经批准线粒体捐赠治疗,线粒体捐赠治疗通常采用的方法为细胞核移植,“三亲婴儿”便是以此为基础发展而来,其具体培育过程如下图所示,下列相关叙述正确的是( ) A. 体外受精时,精子不需经过获能处理就可直接完成受精 B. 若在显微镜下能观察到两个极体,则标志体外受精成功 C. 该技术可避免母亲的红绿色盲基因遗传给“三亲婴儿” D. “三亲婴儿”细胞中染色体上同时拥有自己父亲、母亲和卵母细胞捐献者的部分基因 【答案】B 【解析】 【分析】动物细胞核移植技术是将动物一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞中,使这个重新组合的细胞发育成新胚胎,继而发育成动物个体的技术,原理是动物细胞核具有全能性。克隆动物的遗传物质来自双亲,其核遗传物质来自供核生物,而细胞质基因来自提供细胞质的生物。题图分析:图示表示三亲婴儿的培育过程,由图可知,三亲婴儿的培育采用了动物细胞核移植技术、早期胚胎培养技术、体外受精技术、胚胎移植技术等。 【详解】A、体外受精时,精子必须经过获能处理才能完成受精,A错误; B、卵子受精的标志是在透明带和卵细胞膜之间可观察到两个极体,B正确; C、红绿色盲基因位于细胞核内,母亲提供了细胞核,不能避免母亲的红绿色盲基因遗传给“三亲婴儿”,C错误; D、结合图示可知,“三亲婴儿“染色体上的基因一半来自母亲,一半来自父亲,细胞质基因来自于卵母细胞捐献者,D错误。 故选B。 16. 科研人员在加勒比地区瓜德罗普岛上的红树林中发现了2厘米长的华丽硫珠菌,这是有史以来发现的体型最大的细菌。华丽硫珠菌利用氧化含硫化合物获得的能量将CO₂合成糖类,维持自身生命活动。华丽硫珠菌( ) A. 是一种异养型微生物 B. 在核糖体上合成蛋白质 C. 在线粒体中合成ATP D. 遗传物质是核糖核酸 【答案】B 【解析】 【详解】A、华丽硫珠菌利用氧化含硫化合物获得的能量将CO2合成糖类,维持自身生命活动,是自养微生物,A错误; B、华丽硫珠菌是细菌,为原核生物,具有核糖体,蛋白质的合成场所是核糖体,B正确; C、华丽硫珠菌是原核生物,不具有线粒体,C错误; D、细菌的遗传物质是DNA(脱氧核糖核酸),而非RNA(核糖核酸),D错误。 故选B。 17. 为探究盐胁迫下植物的抗盐机理及其对生长的影响,科研人员以海水稻为材料,测得高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L)叶肉细胞和不同浓度NaCl培养液条件下根部细胞的相关数据,结果分别如图1、图2所示。不考虑实验过程中海水稻呼吸作用变化的影响。 (1)光合色素主要包括______。在色素提取和分离实验中,色素分离的原理是_____。 (2)据图1分析,在高盐胁迫条件下,海水稻叶肉细胞前15天光合色素含量无明显变化,但胞间(CO2浓度降低,最可能原因是_____;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,可能原因是_____。 (3)海水稻耐盐与其特有的调节机制有关。若以150mmol/L的NaCl溶液浓度作为低盐和高盐胁迫的分界线,结合图2分析,海水稻根部细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制有何不同?____。 【答案】(1) ①. 叶绿素和类胡萝卜素 ②. 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 (2) ①. 高盐胁迫条件下部分气孔关闭,从外界进入胞间的CO2减少,叶绿体从细胞间吸收的CO2基本不变,使胞间CO2浓度降低  ②. 色素含量降低,光反应产生的NADPH和ATP不足,暗反应减弱,CO2固定减少,最终导致胞间CO2浓度升高 (3)低盐条件下主要通过提高细胞中无机盐的相对浓度进行调节,高盐条件下主要通过提高细胞中可溶性糖的相对含量进行调节 【解析】 【分析】分析图1可知,高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L),该海水稻叶肉细胞的胞间CO2相对浓度先降后升;第15天之前色素含量下降不大,第15天之后色素含量大幅度下降。分析图2可知:当NaCl溶液浓度低于150mmol/L时,随着NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内无机盐的浓度逐渐增加,可溶性糖浓度变化不大;当NaCl溶液浓度高于150mmol/L时,随着NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内无机盐的浓度变化不大,可溶性糖浓度大幅度增加。 【小问1详解】 光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素。绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,因此,色素就会随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。 【小问2详解】 从图1来看,第15天之前色素含量下降不大,胞间CO2浓度降低,推测可能是高盐胁迫条件下部分气孔关闭,从外界进入胞间的CO2减少,叶绿体从细胞间吸收的CO2基本不变,使胞间CO2浓度降低。第15天之后色素含量大幅度下降,光反应速率下降,使光反应产生的NADPH和ATP不足,C3未能被及时还原并形成C5,最终导致CO2不能被固定,叶绿体从细胞间吸收的CO2减少,故胞间CO2浓度会升高。 【小问3详解】 分析图2可知,当NaCl溶液浓度低于150mmol/L时(低盐胁迫),随NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内无机盐相对浓度逐渐增加;当NaCl溶液浓度高于150mmol/L时(高盐胁迫),随着NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内可溶性糖浓度大幅度增加,可见该海水稻根部细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制不同,即低盐条件下主要通过提高细胞中无机盐的相对浓度进行调节,高盐条件下主要通过提高细胞中可溶性糖的相对含量进行调节。 18. 鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。 杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1; 杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1。 回答下列问题: (1)杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是__________,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为__________(不考虑性别)。 (2)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有__________种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只__________(填毛色表型)雌性鹦鹉杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为__________。 (3)控制鹦鹉羽毛有条纹(D)和无条纹(d)的基因位于另一对常染色体上。两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F₁雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹∶黄色无纹∶白色条纹∶白色无纹=7∶1∶3∶1。推测F2出现该表型比可能是由于基因型为__________的雄配子不育导致的。若要验证上述推测,可进行的杂交实验是__________,预测该杂交实验的结果为__________。 【答案】(1) ①. BbZaW ②. 绿色∶黄色∶蓝色∶白色=3∶3∶1∶1 (2) ①. 4/四 ②. 白色 ③. BBZAZa (3) ①. Bd ②. 让F1中雄性(鹦鹉)测交(或与隐性纯合子杂交) ③. 子代中没有黄色无纹(鹦鹉)出现(或黄色条纹∶白色条纹∶白色无纹=1∶1∶1) 【解析】 【分析】据图可知,基因A可控制酶1的合成,从而使白色物质变为蓝色,基因B可控制酶2的合成,从而使白色物质变为黄色,若蓝色物质和黄色物质同时存在,则为绿色。因此,若鹦鹉体内同时含有A和B基因,毛色为绿色;若鹦鹉体内含A基因,但不含B基因,毛色为蓝色;若鹦鹉体内含B基因,但不含A基因,毛色为黄色。根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上。 【小问1详解】 毛色由两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上。杂交实验一中,亲本雌性鹦鹉的基因型是bbZAW,亲本雄性鹦鹉的基因型是BBZaZa,所以F1雌性鹦鹉的基因型是BbZaW,F1雄性鹦鹉的基因型是BbZAZa。F1雌雄鹦鹉随机交配,得到F2的表型及比例为绿色(B_ZA_):黄色(B_Za _):蓝色(b_ZA_):白色(bbZa_)=3:3:1:1。 【小问2详解】 杂交实验二中,亲本雌性鹦鹉的基因型是BBZaW,亲本雄性鹦鹉的基因型是bbZAZA,所以F1雌雄鹦鹉的基因型分别是BbZAW和BbZAZa,其随机交配得到的F2中,绿色雄性鹦鹉(B_ZAZ_)的基因型共有4种,BBZAZA、BBZAZa、BbZAZA、BbZAZa。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只白色雌性鹦鹉(bbZaW)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为BBZAZa。 【小问3详解】 两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹:黄色无纹:白色条纹:白色无纹=7:1:3:1,符合9:3:3:1的变式,所以F1的基因型是BbDd,推测F2出现该表型比可能是由于基因型为Bd的雄配子不育导致的。若要验证上述推测,可让F1中雄性鹦鹉测交,用BbDd与bbdd测交,理论上后代BbDd:Bbdd:bbDd:bbdd=1:1:1:1,如果Bd的雄配子不育,后代BbDd:bbDd:bbdd=1:1:1,即后代没有黄色无纹鹦鹉,即若子代中无黄色无纹鹦鹉出现,则说明该推测正确。 19. 甲、乙是基因型为AaBb的雌性动物的细胞分裂图像(仅显示部分染色体),图丙表示该生物某细胞发生三个连续生理过程时染色体数量变化曲线。研究表明,雌性动物繁殖率下降与减数分裂异常密切相关,科学家对相关调控机制进行了研究。回答问题: (1)甲细胞中含有____________个染色体组,处于在图丙中的___________(填英文字母)阶段,乙细胞的子细胞名称是____________。 (2)乙细胞中①号染色体上出现b基因的原因最可能是_______________,基因B与b的分离发生在图丙中的________________(填英文字母)阶段。若乙细胞在进行减数第一次分裂时,③和④没有分离,减数第二次分裂正常,最终形成了四个子细胞,其中一个极体的基因型为AaB,则卵细胞的基因型可能是_____________。 (3)减数第一次分裂的前期可分为如图所示5个亚时期,其中偶线期和粗线期可见同源染色体形成了____。减数第一次分裂过程中,非同源染色体的自由组合以及同源染色体中____________之间的交叉互换会导致配子种类多样化,进而产生基因组合的多样化的子代。 (4)若某精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个AXbXb的精子,导致这种现象产生的原因是________________。 【答案】(1) ①. 4 ②. KL ③. 次级卵母细胞和极体 (2) ①. 基因突变 ②. AB和(D)EF ③. Aab或b (3) ①. 四分体 ②. 非姐妹染色单体 (4)在减数第二次分裂的后期着丝粒分裂后,两条Xb染色体移向了细胞同一极 【解析】 【分析】1、减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性。减数分裂形成的配子染色体组合具有多样性,导致了不同配子遗传物质的差异,加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性,同一双亲的后代必然呈现多样性,这种多样性有利于生物适应多变的自然环境,有利于生物在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性。 2、同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换发生在减数第一次分裂前期,在同源染色体联会时,非姐妹染色单体的等位基因发生互换,导致同源染色体上的非等位基因重新组合。 【小问1详解】 细胞具有同源染色体,且着丝点发生分裂,可推知其处于有丝分裂后期,染色体数目是正常体细胞的2倍,该动物正常体细胞含有2个染色体组,则甲细胞含有4个染色体组。 图丙中Ⅰ时期终点染色体数目是起点染色体数目的一半,可推知Ⅰ时期代表减数分裂;Ⅱ时期终点染色体数目是起点染色体数目的2倍,可推知其发生了受精作用;Ⅲ时期终点染色体数目与起点染色体数目相等,可推知其发生了有丝分裂,其中KL段染色体数目是正常体细胞的2倍,可推知KL段代表有丝分裂后期,因此甲细胞处在图丙中的KL阶段。 乙细胞正在发生同源染色体联会,可推知其是处于减数第一次分裂前期的初级卵母细胞, 乙细胞接下来继续分裂得到的子细胞名称为极体和次级卵母细胞。 【小问2详解】 在姐妹染色单体相同位置出现等位基因的原因可能是基因突变也可能是由于同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,由图乙可知,若是由于同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,则②号染色体上应当具有一个B基因,与题图不符,因此不可能是因为同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,原因只能是基因突变。 图乙细胞中减数第一次分裂后期①号染色体和②号染色体分离时可以发生基因B与b的分离,减数第二次分裂后期①号染色体着丝点分裂的时候也可以发生基因B与b的分离。图丙减数分裂的AB段染色体数目还没有减半,可以代表减数第一次分裂前期、中期、后期,EF段染色体数目暂时与正常体细胞相等,说明其发生了着丝点分裂,即可代表减数第二次分裂后期,因此基因B与b的分离发生在图丙中的AB阶段和(D)EF阶段。 乙细胞在进行减数第一次分裂时,③和④没有分离,形成的其中一个极体的基因型为AaB,则可推知③④号染色体与①号染色体进入同一个子细胞中,若该子细胞是次级卵母细胞,则其形成的卵细胞基因型为Aab;若该子细胞是(第一)极体,则次级卵母细胞细胞得到染色体是②号染色体,产生的卵细胞基因型是b。 【小问3详解】 由图1可知,偶线期和粗线期的同源染色体两两靠近,发生联会,形成了四分体。在减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换会导致基因重组,减数第一次分裂后期,非同源染色体的自由组合也会导致基因重组,基因重组使得配子种类多样化,进而产生多样化的子代。 【小问4详解】 某精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个AXbXb的精子,原因是在减数第二次分裂的后期着丝粒分裂后,两条Xb染色体移向了细胞同一极。 20. 酸浆是一种经微生物自然发酵,形成的淡黄色或乳白色的液体。我国食用酸浆和利用酸浆进行农产品加工的历史悠久,西北地区的地方特色食物浆水面就是以蔬菜浆水为主要配料制作而成。蔬菜浆水的制作过程如下图所示。请据图回答: (1)制作蔬菜浆水时向缸中加入面汤的主要目的是______。 (2)发酵好的蔬菜浆水呈乳白色,味酸,某研究小组测定其pH值为3.7—4.9,结合其制作过程,你认为发酵过程中发挥主要作用的微生物是______(填“乳酸菌”或“醋酸杆菌”)。该微生物不能在热烫后马上加入的原因是______。 (3)为验证上述推测是否正确,研究小组用______法分离蔬菜浆水中的微生物,通过观察菌落特征来鉴别微生物种类。同时,该方法也可用来统计样品中的活菌数,于是某兴趣小组采用此方法对蔬菜浆水中该微生物进行了计数。若将10mL的蔬菜浆水悬液进行梯度稀释,分别取0.1mL稀释倍数为105的样液接种到5个培养基上,培养一段时间后统计的菌落数分别为39、41、42、43、45,则1mL悬液中活菌数量为______个,这样的计数方法所得结果比实际值偏小的原因是______。 (4)近期兰州大学的科研团队还从蔬菜浆水中成功筛选出具有尿酸降解能力的菌种。利用Gomori六胺银法对尿酸盐染色,会使含有尿酸的培养基呈黑色,而具有尿酸降解能力的菌种周围会出现透明圈,测定菌落直径为d、透明圈直径为D。下表是该研究团队初步筛选出的3种优良菌株,根据实验结果分析,降解能力最强的菌株是______。 菌株 菌落直径为d 透明圈直径为D L—1 5.3 18.5 L—2 7.9 19.7 L—3 6.9 10.1 【答案】(1)面汤中含有丰富的糖类,可以为乳酸菌发酵提供碳源和能源 (2) ①. 乳酸菌 ②. 防止温度过高,杀死乳酸菌 (3) ①. 稀释涂布平板 ②. 4.2×107 ③. 当两个或多个细胞连在一起时,平板上只生长有一个菌落 (4)L—1 【解析】 【分析】选择培养基只允许特定的微生物生长,所以甲图中的选择培养基应以乐果为唯一碳源,培养基冷凝后应将平板倒置,以防冷凝水落入培养基造成污染。平板划线法一般多用于菌种的纯化,对混合菌进行分离;稀释涂布平板法一般多用于筛选菌株,可以计数,可以观察菌落特征。乙图中 D/d越大说明菌株的分解能力越强。 【小问1详解】 面汤中含有丰富的糖类,可以为乳酸菌发酵提供碳源和能源。 【小问2详解】 由于酸浆发酵中需要加盖(无氧),而醋酸杆菌是好氧菌,故发酵过程中发挥主要作用的微生物是乳酸菌。该微生物不能在热烫后马上加入的原因是防止温度过高,烫死乳酸菌。 【小问3详解】 分离微生物的方法有平板划线法和稀释涂布平板法,而只有稀释涂布平板法同时可以用于计数。1mL悬液中活菌数量为(39+41+42+43+45)/5 ×105/0.1=4.2×107个,这样的计数方法所得结果比实际值偏小的原因是当两个或多个细胞连在一起时,平板上只有一个菌落。 【小问4详解】 根据题意,降解能力最强的菌株应该是D/d值最大的,即L—1菌株。 21. 种子大小是作物重要的产量性状。研究者对野生型拟南芥(2n=10)进行诱变筛选到一株种子增大的突变体。通过遗传分析和测序,发现野生型DAI基因发生一个碱基G到A的替换,突变后的基因为隐性基因,据此推测突变体的表型与其有关,开展相关实验。 回答下列问题: (1)拟采用农杆菌转化法将野生型DAI基因转入突变体植株,若突变体表型确由该突变造成,则转基因植株的种子大小应与_________植株的种子大小相近。 (2)用PCR反应扩增DAI基因,用限制性核酸内切酶对PCR产物和_________进行切割,用DNA连接酶将两者连接。为确保插入的DAI基因可以正常表达,其上下游序列需具备_________。 (3)转化后,T-DNA(其内部基因在减数分裂时不发生交换)可在基因组单一位点插入也可以同时插入多个位点。在插入片段均遵循基因分离及自由组合定律的前提下,选出单一位点插入的植株,并进一步获得目的基因稳定遗传的植株(如图),用于后续验证突变基因与表型的关系。 ①农杆菌转化T0代植株并自交,将T1代种子播种在选择培养基上,能够萌发并生长的阳性个体即表示其基因组中插入了_________。 ②T1代阳性植株自交所得的T2代种子按单株收种并播种于选择培养基,选择阳性率约_________%的培养基中幼苗继续培养。 ③将②中选出的T2代阳性植株_________(填“自交”、“与野生型杂交”或“与突变体杂交”)所得的T3代种子按单株收种并播种于选择培养基,阳性率达到_________%的培养基中的幼苗即为目标转基因植株。为便于在后续研究中检测该突变,研究者利用PCR扩增野生型和突变型基因片段,再使用限制性核酸内切酶X切割产物,通过核酸电泳即可进行突变检测,相关信息见下,在电泳图中将酶切结果对应位置的条带涂黑_________。 【答案】(1)野生型 (2) ①. 载体(基因表达载体) ②. 启动子和终止子 (3) ①. DAI基因和卡那霉素抗性基因 ②. 75 ③. 自交 ④. 100 ⑤. 【解析】 【分析】1、基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换;基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期;基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不定向性。 2、基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。 3、将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 【小问1详解】 根据题干信息可知,突变后的基因为隐性基因,则野生型DAI基因为显性基因,因此采用农杆菌转化法将野生型DAI基因转入突变体植株,若突变体表型确由该突变造成,则转基因植株的种子大小应与野生型植株的种子大小相近。 【小问2详解】 利用PCR技术扩增DAI基因后,应该用同种限制性核酸内切酶对DAI基因和运载体进行切割,再用DNA连接酶将两者连接起来;在基因表达载体中,启动子位于目的基因的首端,终止子位于目的基因的尾端,因此为确保插入的DAI基因可以正常表达,其上下游序列需具备启动子和终止子。 【小问3详解】 ①根据题干信息和图形分析,将T0代植株的花序浸没在农杆菌(T-DNA上含有DAI基因和卡那霉素抗性基因)液中转化,再将获得的T1代种子播种在选择培养基(含有卡那霉素)上,若在选择培养基上有能够萌发并生长的阳性个体,则说明含有卡那霉素抗性基因,即表示其基因组中插入DAI基因和卡那霉素抗性基因。 ②T1代阳性植株都含有DAI基因,由于T-DNA(其内部基因在减数分裂时不发生交换)可在基因组单一位点插入也可以同时插入多个位点,所以不确定是单一位点插入还是多位点插入,若是单一位点插入,相当于一对等位基因的杂合子,其自交后代应该出现3∶1的性状分离比,而题干要求选出单一位点插入的植株,因此应该选择阳性率约75%的培养基中幼苗继续培养。 ③将以上获得的T2代阳性植株自交,再将得到的T3代种子按单株收种并播种于选择培养基上,若某培养基上全部为具有卡那霉素抗性的植株即为需要选择的植株,即阳性率达到100%的培养基中的幼苗即为目标转基因植株。根据图形分析,野生型和突变型基因片段的长度都是150bp,野生型的基因没有限制酶X的切割位点,而突变型的基因有限制酶X的切割位点,结合图中的数据分析可知电泳图中,野生型只有150bp,突变型有50bp和100bp,如图: 。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三年级一模考试生物试题 一,选择题(每个题只有一个选项符合题意,每小题3分) 1. 下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 酶是有分泌功能的细胞产生的,酶具有专一性,只能催化一种化学反应 B. 酶只起催化作用,酶也可被酶催化分解 C. 酶只能在细胞内发挥作用,合成场所是核糖体,酶具有高效性 D. 人体细胞中的酶有的从食物中获得,有的从体内转化而来 2. 下列有关细胞结构和功能叙述中正确的是( ) A. 由于细胞壁和核孔具有选择透过性,某些大分子物质不能通过 B. 人类性激素在内质网上合成,内质网既参与物质合成,也参与物质运输 C. 将人类胰岛素基因通过基因工程拼接到大肠杆菌合成的胰岛素与人类合成的胰岛素结构和功能完全相同,因为所有生物共用同一套遗传密码 D. 原核生物离开细胞壁的支持和保护作用就会死亡 3. 动物的体内受精和胚胎发育研究为胚胎工程提供了理论基础。下列动物受精和胚胎早期发育的研究成果与胚胎工程操作的对应叙述中,有错误的是( ) 选项 体内受精和胚胎早期发育研究成果 胚胎工程操作 A 精子在生殖道发生生理变化, 获得受精能力 精子在获能液中使其获能 B 卵子到减数分裂Ⅱ中期才能受精 卵母细胞在体外培养成熟 C 哺乳动物的受精在输卵管内完成 获能精子和成熟卵子在无菌水中完成受精 D 部分胚胎进入子宫时已发育到桑葚胚或囊胚阶段 受精卵体外培养到桑葚胚或囊胚阶段植入子宫 A. A B. B C. C D. D 4. 植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B. a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C. 每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D. 植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 5. 如图是酵母菌细胞呼吸流程图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 条件X下葡萄糖释放的能量去向有3个 B. 条件Y下,葡萄糖在线粒体中被分解,并产生CO2和水 C. 试剂甲为溴麝香草酚蓝水溶液 D. 条件Y下,物质a产生的场所为线粒体基质 6. 科学家发现了一种完全缺失了叶绿素b的水稻突变体。在适宜的条件下,该突变体和野生型水稻CO2吸收速率与光照强度的关系如图所示。下列分析错误的是 A. 该突变体细胞呼吸速率较大,对强光照环境的适应能力更强 B. 用纸层析法分离突变体的光合色素,滤纸条上缺失了黄绿色的色素带 C. 当光照强度为a时,突变体和野生型水稻光合作用固定C02的速率相等 D. 当光照强度为b时突变体吸收C02的速率较大,其原因可能是气孔开度较大 7. 如图为植物细胞代谢的部分过程简图,①~⑦为相关生理过程。下列有关叙述错误的是( ) A. 若植物缺Mg,则首先会受到显著影响的是③ B. ②的进行与⑤⑥密切相关,与③无直接关系 C. 蓝藻细胞中③发生在类囊体薄膜上,④发生在叶绿体基质中 D. 叶肉细胞内③中O2的产生量小于⑥中O2的消耗量,则该细胞内有机物的总量将减少 8. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化是生物体内普遍存在的转化过程,如图Rb蛋白质在蛋白激酶与蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化与去磷酸化,进而参与生命活动的调控,下列叙述正确的是( ) A. ATP中的腺苷包括脱氧核糖与腺嘌呤 B. Rb蛋白的磷酸化过程是一个吸能反应 C. 蛋白磷酸酶为Rb蛋白的去磷酸化过程提供活化能 D. Rb蛋白的磷酸化与去磷酸化过程不受温度的影响 9. 如图是某动物细胞减数分裂过程中某一时期的染色体示意图,该动物的基因型为MmNn,测交后代中绝大多数个体为mmNn、Mmnn,极少数为MmNn、mmnn。若图中染色体上的编号1是基因M的位置,则基因m、N、n的位置依次为( ) A. 4、17、14 B. 16、6、18 C. 13、14、3 D. 16、15、6 10. 以蚕豆根尖为实验材料,下列结构在光学显微镜下不能观察到的是( ) ①细胞壁②中心体③细胞核④叶绿体⑤液泡⑥染色体⑦核糖体⑧线粒体 A. ②④⑦ B. ②⑤⑦ C. ③⑥⑧ D. ①④⑤ 11. 某遗传病(由等位基因 H/h 控制)在人群中的发病率是 1%,图 1 是某家族中该遗传病的系谱图(除 4 号成员外,其他成员均不考虑突变),图 2 为图 1 中部分成员关于该病基因 DNA 酶切并电泳后的条带情况。下列分析正确的是( ) A. 若该病为常染色体隐性遗传病,6 号与 7 号生出患病女孩的概率是 1/44 B. 若控制该病的致病基因位于 X、Y 染色体的同源区段,3、6、8、10 号个体基因型相同 C. 4 号患病的原因可能是 1 号产生配子时发生了基因突变 D. 5 号与 2 号基因型相同的概率为 1/3 12. 下列关于DNA复制和转录的叙述,正确的是( ) A. DNA复制时,脱氧核苷酸通过氢键连接成子链 B. 复制时,解旋酶使DNA双链由5′端向3′端解旋 C. 复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开 D. DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5′端向3′端 13. 某科研小组采用PCR技术构建了红色荧光蛋白基因(dsred2)和α-淀粉酶基因(amy)的dsred2-amy融合基因,其过程如图所示,其中引物②和引物③中部分序列(黑色区域)可互补配对。下列说法错误的是( ) A. 利用PCR技术扩增基因时不需要解旋酶来打开DNA双链 B. 不能在同一反应体系中进行dsred2基因和amy基因的扩增 C. dsred2基因和amy基因混合后只能得到一种类型的杂交链 D. 杂交链延伸得到dsred2-amy融合基因的过程不需要加引物 14. “细胞培养肉”是利用体外培养动物细胞的方式来获得构成肌肉组织的细胞,再经收集、塑形、食品化加工等过程制备可供食用的肉类制品。下列叙述错误的是(  ) A. 用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理组织可获得分散肌肉母细胞 B. 往生物反应器中充入CO2的主要作用是维持培养液的pH C. 生物反应器中的支架可为细胞贴壁生长提供更多贴附空间 D. 肌肉母细胞的原代培养是指肌肉母细胞的第一次细胞增殖 15. 目前在医学研究领域部分国家已经批准线粒体捐赠治疗,线粒体捐赠治疗通常采用的方法为细胞核移植,“三亲婴儿”便是以此为基础发展而来,其具体培育过程如下图所示,下列相关叙述正确的是( ) A. 体外受精时,精子不需经过获能处理就可直接完成受精 B. 若在显微镜下能观察到两个极体,则标志体外受精成功 C. 该技术可避免母亲的红绿色盲基因遗传给“三亲婴儿” D. “三亲婴儿”细胞中染色体上同时拥有自己父亲、母亲和卵母细胞捐献者的部分基因 16. 科研人员在加勒比地区瓜德罗普岛上的红树林中发现了2厘米长的华丽硫珠菌,这是有史以来发现的体型最大的细菌。华丽硫珠菌利用氧化含硫化合物获得的能量将CO₂合成糖类,维持自身生命活动。华丽硫珠菌( ) A. 是一种异养型微生物 B. 在核糖体上合成蛋白质 C. 在线粒体中合成ATP D. 遗传物质是核糖核酸 17. 为探究盐胁迫下植物的抗盐机理及其对生长的影响,科研人员以海水稻为材料,测得高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L)叶肉细胞和不同浓度NaCl培养液条件下根部细胞的相关数据,结果分别如图1、图2所示。不考虑实验过程中海水稻呼吸作用变化的影响。 (1)光合色素主要包括______。在色素提取和分离实验中,色素分离的原理是_____。 (2)据图1分析,在高盐胁迫条件下,海水稻叶肉细胞前15天光合色素含量无明显变化,但胞间(CO2浓度降低,最可能原因是_____;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,可能原因是_____。 (3)海水稻耐盐与其特有的调节机制有关。若以150mmol/L的NaCl溶液浓度作为低盐和高盐胁迫的分界线,结合图2分析,海水稻根部细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制有何不同?____。 18. 鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。 杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1; 杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1。 回答下列问题: (1)杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是__________,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为__________(不考虑性别)。 (2)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有__________种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只__________(填毛色表型)雌性鹦鹉杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为__________。 (3)控制鹦鹉羽毛有条纹(D)和无条纹(d)的基因位于另一对常染色体上。两只纯合鹦鹉杂交,F1全部表现为黄色条纹,F₁雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为黄色条纹∶黄色无纹∶白色条纹∶白色无纹=7∶1∶3∶1。推测F2出现该表型比可能是由于基因型为__________的雄配子不育导致的。若要验证上述推测,可进行的杂交实验是__________,预测该杂交实验的结果为__________。 19. 甲、乙是基因型为AaBb的雌性动物的细胞分裂图像(仅显示部分染色体),图丙表示该生物某细胞发生三个连续生理过程时染色体数量变化曲线。研究表明,雌性动物繁殖率下降与减数分裂异常密切相关,科学家对相关调控机制进行了研究。回答问题: (1)甲细胞中含有____________个染色体组,处于在图丙中的___________(填英文字母)阶段,乙细胞的子细胞名称是____________。 (2)乙细胞中①号染色体上出现b基因的原因最可能是_______________,基因B与b的分离发生在图丙中的________________(填英文字母)阶段。若乙细胞在进行减数第一次分裂时,③和④没有分离,减数第二次分裂正常,最终形成了四个子细胞,其中一个极体的基因型为AaB,则卵细胞的基因型可能是_____________。 (3)减数第一次分裂的前期可分为如图所示5个亚时期,其中偶线期和粗线期可见同源染色体形成了____。减数第一次分裂过程中,非同源染色体的自由组合以及同源染色体中____________之间的交叉互换会导致配子种类多样化,进而产生基因组合的多样化的子代。 (4)若某精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个AXbXb的精子,导致这种现象产生的原因是________________。 20. 酸浆是一种经微生物自然发酵,形成的淡黄色或乳白色的液体。我国食用酸浆和利用酸浆进行农产品加工的历史悠久,西北地区的地方特色食物浆水面就是以蔬菜浆水为主要配料制作而成。蔬菜浆水的制作过程如下图所示。请据图回答: (1)制作蔬菜浆水时向缸中加入面汤的主要目的是______。 (2)发酵好的蔬菜浆水呈乳白色,味酸,某研究小组测定其pH值为3.7—4.9,结合其制作过程,你认为发酵过程中发挥主要作用的微生物是______(填“乳酸菌”或“醋酸杆菌”)。该微生物不能在热烫后马上加入的原因是______。 (3)为验证上述推测是否正确,研究小组用______法分离蔬菜浆水中的微生物,通过观察菌落特征来鉴别微生物种类。同时,该方法也可用来统计样品中的活菌数,于是某兴趣小组采用此方法对蔬菜浆水中该微生物进行了计数。若将10mL的蔬菜浆水悬液进行梯度稀释,分别取0.1mL稀释倍数为105的样液接种到5个培养基上,培养一段时间后统计的菌落数分别为39、41、42、43、45,则1mL悬液中活菌数量为______个,这样的计数方法所得结果比实际值偏小的原因是______。 (4)近期兰州大学的科研团队还从蔬菜浆水中成功筛选出具有尿酸降解能力的菌种。利用Gomori六胺银法对尿酸盐染色,会使含有尿酸的培养基呈黑色,而具有尿酸降解能力的菌种周围会出现透明圈,测定菌落直径为d、透明圈直径为D。下表是该研究团队初步筛选出的3种优良菌株,根据实验结果分析,降解能力最强的菌株是______。 菌株 菌落直径为d 透明圈直径为D L—1 5.3 18.5 L—2 7.9 19.7 L—3 6.9 10.1 21. 种子大小是作物重要的产量性状。研究者对野生型拟南芥(2n=10)进行诱变筛选到一株种子增大的突变体。通过遗传分析和测序,发现野生型DAI基因发生一个碱基G到A的替换,突变后的基因为隐性基因,据此推测突变体的表型与其有关,开展相关实验。 回答下列问题: (1)拟采用农杆菌转化法将野生型DAI基因转入突变体植株,若突变体表型确由该突变造成,则转基因植株的种子大小应与_________植株的种子大小相近。 (2)用PCR反应扩增DAI基因,用限制性核酸内切酶对PCR产物和_________进行切割,用DNA连接酶将两者连接。为确保插入的DAI基因可以正常表达,其上下游序列需具备_________。 (3)转化后,T-DNA(其内部基因在减数分裂时不发生交换)可在基因组单一位点插入也可以同时插入多个位点。在插入片段均遵循基因分离及自由组合定律的前提下,选出单一位点插入的植株,并进一步获得目的基因稳定遗传的植株(如图),用于后续验证突变基因与表型的关系。 ①农杆菌转化T0代植株并自交,将T1代种子播种在选择培养基上,能够萌发并生长的阳性个体即表示其基因组中插入了_________。 ②T1代阳性植株自交所得的T2代种子按单株收种并播种于选择培养基,选择阳性率约_________%的培养基中幼苗继续培养。 ③将②中选出的T2代阳性植株_________(填“自交”、“与野生型杂交”或“与突变体杂交”)所得的T3代种子按单株收种并播种于选择培养基,阳性率达到_________%的培养基中的幼苗即为目标转基因植株。为便于在后续研究中检测该突变,研究者利用PCR扩增野生型和突变型基因片段,再使用限制性核酸内切酶X切割产物,通过核酸电泳即可进行突变检测,相关信息见下,在电泳图中将酶切结果对应位置的条带涂黑_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:2026届四川省眉山中学校高三上学期一模生物试题
1
精品解析:2026届四川省眉山中学校高三上学期一模生物试题
2
精品解析:2026届四川省眉山中学校高三上学期一模生物试题
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。