精品解析:安徽省淮北市第十二中学2025_2026学年高三上学期第三次月考生物试卷

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2025-12-15
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2025—2026学年度第一学期第三次月考生物试卷 一、选择题(每题只有一个选项符合题意,每题3分共48分) 1. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞如图(不考虑突变和互换),下列有关分析错误的是(  ) A. 细胞甲和细胞丙中的同源染色体对数不同,但核DNA数相同 B. 若细胞乙是由细胞丙产生的,则细胞乙可能是极体或次级卵母细胞 C. 基因B与b的分离可在细胞丙中发生,基因A与A的分离可在细胞甲中发生 D. 细胞甲和细胞丙中都含有2个基因B,细胞乙和细胞丁中可能都不含基因b 2. 如图表示某自养型生物进行光合作用和细胞呼吸的过程示意图,图中①~④表示反应过程。下列说法正确的是(  ) A. 反应①②发生的场所分别是类囊体薄膜和线粒体内膜 B. 反应③④分别表示CO₂的固定和有氧呼吸的第一、二阶段 C. NADP+是氧化型辅酶I,是光合作用产生的e-的最终受体 D. 反应①产生的ATP可用于反应③和其他消耗能量的反应 3. 如图所示,哪些过程可以发生基因重组( ) A. ④⑤ B. ③⑥ C. ①② D. ④⑤⑥ 4. 关于细胞的结构与功能,下列相关叙述正确的是( ) A. 线粒体内膜折叠形成嵴,给分解丙酮酸的酶提供了更多附着位点 B. 真核细胞的核中存在DNA-蛋白质复合体,而原核细胞的拟核中不存在 C. 细胞内物质运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架主要由核糖体合成 D. 细胞核控制着细胞的代谢和遗传,因此细胞核是细胞代谢的主要场所 5. 植物叶肉细胞光合作用合成的有机物是以蔗糖的形式经筛管不断运出。蔗糖分子利用H+形成的浓度差提供的能量借助蔗糖载体与H+同向跨膜运输,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 叶肉细胞内的H+浓度大于筛管中的H+浓度 B. 蔗糖和H+从叶肉细胞到筛管的跨膜运输方式相同 C. K+从叶肉细胞运输到筛管,属于主动运输 D. 图中ATP酶既具有催化功能也具有载体蛋白的功能 6. 蜜蜂中,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的。某对蜜蜂所产生子代的基因型为:雌蜂是 AADD、AADd、AaDD、AaDd;雄蜂是 AD、Ad、aD、ad.这对蜜蜂的基因型是(  ) A. AADd 和 ad B. AaDd 和 Ad C. AaDd 和 AD D. Aadd 和 AD 7. 细胞呼吸过程中,丙酮酸进入线粒体后,被丙酮酸脱氢酶(PDH)催化生成二氧化碳和NADH。PDH的活性受代谢物和可逆磷酸化的双重调节。丙酮酸可抑制PDH激酶活性,而NADH则可抑制PDH磷酸酯酶活性,调节机制如图。下列说法正确的是(  ) A. 丙酮酸分解过程发生在线粒体内膜中 B. 丙酮酸可促进ATP末端的磷酸基团移至PDH C. PDH去磷酸化可导致其空间结构发生改变而失去活性 D. 丙酮酸与其产物可调控有氧呼吸过程 8. 为了探究光照强度和土壤含水量对密闭容器中某植株光合速率的影响,研究小组进行了相关实验,实验处理及其结果如图所示,其中20%、40%、60%为土壤含水量,弱、中、强为光照强度,光合速率的单位为mgCO2·dm-2·h-1。据图分析,下列叙述正确的是( ) A. 弱强度光照条件下,土壤含水量不是限制该植株光合作用的环境因素 B. 中强度光照和土壤含水量为40%的条件下最有利于该植株的生长 C. 相同光照强度下,随着图中土壤含水量的增加,光合速率随之增强 D. 相同土壤含水量下,随着图中光照强度的增加,光合速率随之增强 9. 促黑激素(a-MSH)能够促进黑色素合成,使皮肤及毛发颜色加深;烟酰胺和茶多酚是化妆品中常见的成分,具有美白等作用。科研人员研究了α-MSH、烟酰胺以及茶多酚对酪氨酸酶活性的影响,相关实验结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 人体中酪氨酸酶积累过多会引起雀斑以及少白头等问题 B. 茶多酚和烟酰胺通过抑制α-MSH的作用使酪氨酸酶活性降低 C. 实验结果表明烟酰胺在低浓度时能提高酪氨酸酶活性,高浓度时降低其活性 D. 实验结果表明烟酰胺和茶多酚均能在一定程度上降低酪氨酸酶的活性 10. 研究人员为研究干旱胁迫对光合产物分配的影响: 将长势一致的苦槠幼苗平均分成对照组、干旱处理组、干旱后恢复供水组,只给予成熟叶 14CO2,检测成熟叶14CO2光合产物滞留量;一段时间后再检测光合产物在细根、 幼叶和茎尖部位的分配情况(如图)。下列说法错误的是( ) A. 植物在干旱胁迫的过程中,脱落酸的含量会增加以促进气孔关闭 B. 与干旱处理组相比,干旱后恢复供水组生长更显著的是幼叶和茎尖 C. 干旱胁迫会导致成熟叶 光合产物的输出量增加 D. 干旱胁迫既影响光合作用的暗反应又影响光反应 11. 图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性动物(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2表示细胞中某物质或结构处于细胞分裂不同时期的图像。下列有关叙述错误的是( ) A. 图1中①→②过程发生在减数第一次分裂前期 B. 细胞中③→④过程每条染色体含2个DNA分子 C. 图1中③→④过程导致细胞每一极都不含同源染色体 D. 图2曲线可表示减数分裂Ⅱ某时期染色单体数或同源染色体数的变化 12. 某芦花鸡的毛色颜色有三种,受常染色体上的基因E、e和性染色体上的基因D、d控制,下图表示与体色形成有关的两种代谢途径。现有一只红色芦花鸡和一只黄色芦花鸡交配,F1中棕色雄性个体占1/16,让F1的雌性个体和雄性个体相互杂交得F2,下列说法正确的是( ) A. 亲本雌性基因型为EeXDXd B. 群体中红色个体的基因型有6种 C. F1中出现红色的概率为3/8 D. F2中出现红色的概率为3/16 13. 细胞自噬是真核生物中进化保守的对细胞内物质进行周转的重要过程。该过程中一些损坏的蛋白或细胞器被双层膜结构的自噬小泡包裹后,送入溶酶体(动物)或液泡(酵母和植物)中进行降解并得以循环利用。下列分析正确的是( ) A. 溶酶体或液泡内可以合成一些水解酶 B. 恶劣环境下的细胞自噬程度会减弱,以保护细胞结构 C. 自噬小体可包裹受损线粒体与生物膜的流动性有关 D. 细胞自噬维持细胞内部环境的稳定,不会诱发细胞凋亡 14. 理解生物学实验中所用的技术或方法,对进行实验探究至关重要。下列有关生物学实验中的部分技术或方法的叙述,正确的是(  ) A. 用离心技术可以分离细胞器,但不能分离生物大分子 B. 给植物提供H218O,可根据放射性追踪O元素的去向 C. 用染液对细胞或细胞中的成分进行染色时,必须先将细胞杀死 D. 利用纸层析法分离色素时,要注意滤液细线不能接触到层析液 15. 周期性蛋白依赖性激酶(Cdk)是调控细胞周期的一类酶,其各组分浓度在细胞周期中保持稳定。与细胞周期蛋白结合后,Cdk被激活,驱动细胞进入细胞周期的下一阶段。下列分析错误的是(  ) A. 细胞周期蛋白含量在细胞周期中会出现周期性变化 B. 加速细胞周期蛋白的降解可能导致细胞周期变短 C. 某些Cdk被激活能促进细胞的核膜和核仁的解体 D. 分化程度不同的细胞中Cdk和细胞周期蛋白的表达情况不同 16. 某种罕见的伴X染色体遗传病的发病机理是GLA基因突变导致α-半乳糖苷酶A活性降低或完全缺乏,造成其代谢底物在人体多个脏器和组织内大量贮积,从而引起一系列多脏器病变。男性患者发病时间较早且大多出现经典的临床表现,预期寿命减少15~20年;而女性患者通常为杂合子,发病时间相对较晚且临床表现较轻,预期寿命减少6~10年。下列分析错误的是(  ) A. 患者的发病时间可能与α-半乳糖苷酶A活性有关 B. 人群中该种遗传病男性患者的数量多于女性患者 C. 该遗传病体现了基因可通过控制酶的合成来影响生物体的性状 D. 在孕期进行B超检查和染色体组型分析不能诊断胎儿是否会患该遗传病 二、非选择题(共52分) 17. 水和无机盐是由植物木质部的导管(死细胞)输送的。用32P标记的矿质营养液培养某植物幼苗段时间后,在根细胞中检测相应部位32P的累积量和向茎叶的输出量(运输量),结果如图。请回答下列问题: (1)木质部导管的形成是通过细胞________(填“凋亡”、“坏死”)形成,c 点处的细胞主要通过________作用吸收水分,若用此处细胞进行实验需将视野亮度调暗时,如何调节?_______(写出两点)。 (2)只依据曲线 B 不能确定幼根20~60mm部位对该矿质元素的吸收量,理由_________。 (3)根细胞吸收的 P 元素可用于合成细胞中________化合物(写出两种)。 (4)培养液中的通过载体蛋白逆浓度梯度进入根细胞。在有呼吸抑制剂的条件下,根细胞对 的吸收速率降低,原因是_______。 18. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期、S期和G2期。为了保证细胞周期的正常运转,细胞自身存在着一系列监控系统(检验点),对细胞周期的过程是否发生异常加以检测,部分检验点如左图所示。只有当相应的过程正常完成,细胞周期才能进入下一个阶段运行。图曲线标注了甲动物肠上皮细胞的细胞周期各阶段的时长及DNA含量。请回答下列问题: (1)RNA聚合酶主要作用于细胞周期的_____期(填字母等),纺锤体形成于_____期(填字母)。与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的比例关系变化是_____。 (2)据图分析,检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂的检验点是_____。 (3)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。诱导细胞同步化的常见方法为DNA合成阻断法。该法可用药物特异性地可逆抑制DNA合成,主要激活检验点_____,将细胞分裂阻滞在S期。具体操作过程如下: ①阻断I:若向甲动物肠上皮细胞培养液中加入过量胸苷(TdR),处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量TdR约_____h后,细胞都将停留在S期; ②解除:更换新鲜的不含TdR的培养液,培养的细胞能继续分裂。该过程处理的时间应控制在_____范围内,处理的目的是_____; ③阻断Ⅱ:处理与阻断I相同。最终所有细胞都应停滞在细胞周期的_____交界处,从而实现同步化。 (4)乙动物肠上皮细胞的一个细胞周期时长为24h,M期时长为2.0h。若要在显微镜下观察细胞有丝分裂过程中染色体形态的变化,选用_____(填“甲”或“乙”)动物肠上皮细胞更合适。 19. 为研究CO2浓度和温度升高对拔节期玉米光合作用的影响,研究人员采用人工气候室进行实验,设置4个处理组(A组:大气CO2浓度,大气温度;B组:仅CO2浓度较A组高200μmol·mol-1;C组:仅温度较A组高2.5℃;D组:CO2浓度较A组高200 μmol·mol-1,温度较A组高2.5℃),在玉米拔节期,每组选取3株长势相同且叶片完全展开的代表性植株,取相同位置叶片的相同部位,于晴朗白天的上午10时,利用仪器测定净光合速率(CO2吸收速率),结果如下图所示。回答下列问题: (1)在晴朗的上午10时,玉米叶肉细胞产生CO2的场所为___________;CO2以___________方式进行跨膜运输到叶绿体参与光合作用;当玉米叶肉细胞的光合作用与有氧呼吸强度相等时,玉米植株的有机物含量___________(填“上升”“不变”或“下降”)。 (2)Rubisco和PEPC是玉米进行光合作用过程中促进CO2固定的两种关键酶,其活性高低直接影响作物净光合速率,且均受CO2浓度影响。O2与CO2竞争Rubisco的活性位点。结合图中数据分析,CO2浓度上升对PEPC的活性产生了___________作用,且在较___________(填“高”或“低”)温度下该作用更加显著。 (3)研究发现,相对于A组,C组玉米的有机物积累量并没有显著增加,分析其原因可能是___________。 (4)玉米光合产物主要以___________形式通过筛管运到植物体其他部位,成熟的筛管细胞与根尖成熟区细胞相比较,两者在结构上的最主要区别是___________。 20. 某两性花植物的花瓣有单瓣、重瓣两种,受一对等位基因(A/a)控制;花色有白色、粉色与红色三种,受两对等位基因(B/b、D/d)控制,其中D基因为红色素合成所必需的基因,B基因的表达产物对红色素具有淡化效应,且淡化效果与B基因数量呈正相关。选取甲(单瓣白花)、乙(重瓣红花)两植株进行杂交,F1表型及比例为重瓣白花:重瓣粉花:重瓣红花=2:1:1;选取F1中两粉花植株杂交,F2表型及比例为白花:粉花:红花=7:6:3。请回答下列问题: (1)在单瓣与重瓣这对相对性状中,___________为显性性状,理由是___________。 (2)只考虑花色基因,F1白花植株中,纯合子比例为___________;F2白花植株中与甲植株基因型相同的比例为___________;若F2中红花植株随机授粉,理论上子代出现的花色及比例为___________。 (3)若要探究A/a这对基因是否与B/b、D/d两对基因中的一对位于相同的染色体上,可对中的花色与花瓣进行综合统计。若A/a这对基因与B/b、D/d两对基因中的一对位于相同的染色体上,则F2最多出现___________种表型(不考虑染色体互换和突变)。 (4)若该植物表现为自交不亲和,自花传粉时花粉高度不育,要培育重瓣红花纯合植株,可采用___________的方法;获得重瓣红花纯合植株后,利用___________技术,可在短时间内繁殖出大量的重瓣红花植株幼苗。 21. 某单基因遗传病(显性遗传病,用字母A、a表示)患者在成年后发病,图1是某家庭该遗传病的遗传系谱图,丈夫正常、妻子患病,儿子和女儿未成年。对4名家庭成员进行基因检测,结果如图2所示,基因A、a的电泳结果可用条带①或②表示。采样时各成员姓名记录丢失,不考虑基因突变、染色体变异和XY同源片段的情况。请回答下列问题: (1)该病可能的遗传方式有哪些________(写出所有可能的情况)。 (2)亲本的女儿进行减数分裂时,一个初级卵母细胞减数第一次分裂的前期有________(填写相关A、a基因的个数)。 (3)若编号1和编号2为亲本的孩子,则亲本的基因型分别为________,儿子的基因型为________。 (4)第(3)问中成年后的儿子和人群中基因型和该家庭中女儿基因型一样的女性婚配,所生儿子患病的概率为________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025—2026学年度第一学期第三次月考生物试卷 一、选择题(每题只有一个选项符合题意,每题3分共48分) 1. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞如图(不考虑突变和互换),下列有关分析错误的是(  ) A. 细胞甲和细胞丙中的同源染色体对数不同,但核DNA数相同 B. 若细胞乙是由细胞丙产生的,则细胞乙可能是极体或次级卵母细胞 C. 基因B与b的分离可在细胞丙中发生,基因A与A的分离可在细胞甲中发生 D. 细胞甲和细胞丙中都含有2个基因B,细胞乙和细胞丁中可能都不含基因b 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞甲(有丝分裂后期)含4对同源染色体,和细胞丙(减数第一次分裂后期)中含2对同源染色体,对数不同,但核DNA数相同,都是8个DNA分子,A正确; B、由丙图细胞质均等分裂,可知该动物为雄性,故细胞乙是减数第二次分裂,次级精母细胞,B错误; C、等位基因的分离发生在减数第一次分裂的后期,基因B与b的分离可在细胞丙中发生,姐妹染色体上相同基因的分离可发生在有丝后期或减数第二次分裂后期,C正确; D、细胞甲和细胞丙中都含有2个基因B,细胞乙和细胞丁都处于减数第二次分裂,同源染色体分开,等位基因分离,可能都不含基因b,D正确。 故选B。 2. 如图表示某自养型生物进行光合作用和细胞呼吸的过程示意图,图中①~④表示反应过程。下列说法正确的是(  ) A. 反应①②发生的场所分别是类囊体薄膜和线粒体内膜 B. 反应③④分别表示CO₂的固定和有氧呼吸的第一、二阶段 C. NADP+是氧化型辅酶I,是光合作用产生的e-的最终受体 D. 反应①产生的ATP可用于反应③和其他消耗能量的反应 【答案】D 【解析】 【分析】光合作用合成有机物,储存能量,呼吸作用分解有机物,释放能量;所有活细胞都能进行呼吸作用,光合作用主要发生在绿色植物的叶肉细胞中;光合作用的条件需要光,呼吸作用有光无光都可以进行。 【详解】A、若该自养型生物为蓝细菌,则其反应①②发生的场所不在类囊体薄膜和线粒体内膜,A错误; B、反应③表示暗反应过程,包括CO2的固定和C3的还原,B错误; C、NADP+是氧化型辅酶Ⅱ,C错误; D、反应①产生的ATP可用于反应③和其他消耗能量的反应,如叶绿体色素合成、叶绿体内基因的表达等,D正确。 故选D。 3. 如图所示,哪些过程可以发生基因重组( ) A. ④⑤ B. ③⑥ C. ①② D. ④⑤⑥ 【答案】A 【解析】 【详解】由图可知:①②过程是一对等位基因分离,形成2种配子,没有发生基因重组;③、⑥过程是雌雄配子随机组合,形成受精卵,没有发生基因重组;④⑤过程是两对等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,形成4种配子,发生了基因重组,A正确,BCD错误。 故选A。 4. 关于细胞的结构与功能,下列相关叙述正确的是( ) A. 线粒体内膜折叠形成嵴,给分解丙酮酸的酶提供了更多附着位点 B. 真核细胞的核中存在DNA-蛋白质复合体,而原核细胞的拟核中不存在 C. 细胞内物质运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架主要由核糖体合成 D. 细胞核控制着细胞的代谢和遗传,因此细胞核是细胞代谢的主要场所 【答案】C 【解析】 【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,本质是蛋白质,由核糖体合成,线粒体内膜折叠成嵴为有氧呼吸第三阶段的酶提供了更多附着位点。 【详解】A、丙酮酸在线粒体基质中氧化分解,并不在线粒体内膜上,A错误; B、真核细胞的核中存在DNA-蛋白质复合体,而原核细胞的拟核中在进行转录时存在,B错误; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,由核糖体合成,C正确; D、细胞代谢的主要场所是细胞质,D错误。 故选C。 5. 植物叶肉细胞光合作用合成的有机物是以蔗糖的形式经筛管不断运出。蔗糖分子利用H+形成的浓度差提供的能量借助蔗糖载体与H+同向跨膜运输,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 叶肉细胞内的H+浓度大于筛管中的H+浓度 B. 蔗糖和H+从叶肉细胞到筛管的跨膜运输方式相同 C. K+从叶肉细胞运输到筛管,属于主动运输 D. 图中ATP酶既具有催化功能也具有载体蛋白的功能 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析,K+运输到筛管,动力是ATP,属于主动运输;蔗糖运输到筛管,需要蔗糖载体,动力是H+浓度差,也是主动运输。 【详解】A、蔗糖运输到筛管,需要蔗糖载体,动力是H+浓度差,所以叶肉细胞内的H+浓度大于筛管中的H+浓度,A正确; B、蔗糖从叶肉细胞到筛管,需要蔗糖载体,动力是H+浓度差,属于主动运输,H+从叶肉胞到筛管的运输方式为协助扩散,B错误; C、K+从叶肉细胞运输到筛管,需要消耗ATP,属于主动运输,C正确; D、根据图示,ATP酶既作为K+、H+的载体,又可以催化ATP的水解,D正确。 故选B。 6. 蜜蜂中,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的。某对蜜蜂所产生子代的基因型为:雌蜂是 AADD、AADd、AaDD、AaDd;雄蜂是 AD、Ad、aD、ad.这对蜜蜂的基因型是(  ) A. AADd 和 ad B. AaDd 和 Ad C. AaDd 和 AD D. Aadd 和 AD 【答案】C 【解析】 【分析】本题考查自由组合定律的实质及应用的相关知识点,雄蜂的基因型是 AD、Ad、aD、ad,因其由未受精的卵直接发育而来的,故其母本产生的卵细胞是AD、Ad、aD、ad,得出其基因型为AaDd,再据子代雌蜂的基因型 AADD、AADd、AaDD、AaDd,逆推出父本雄蜂的基因型为AD。 【详解】据题意,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的,子代中雄蜂基因型是 AD、Ad、aD、ad,所以其母本的卵细胞是AD、Ad、aD、ad,根据基因的自由组合定律,推出亲本雌蜂的基因型是AaDd,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,子代中雌蜂基因型是 AADD、AADd、AaDD、AaDd,而卵细胞是AD、Ad、aD、ad,所以精子是AD,故亲本中雄蜂的基因型是AD。 故选C。 【点睛】解答本题关键是“雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的”,这一条件,另要知道雄蜂的减数分裂是特殊情况,减I后期染色体全部移向一极,产生的精子和其体细胞染色体一致,故雄蜂的基因型和其精子的基因型相同。 7. 细胞呼吸过程中,丙酮酸进入线粒体后,被丙酮酸脱氢酶(PDH)催化生成二氧化碳和NADH。PDH的活性受代谢物和可逆磷酸化的双重调节。丙酮酸可抑制PDH激酶活性,而NADH则可抑制PDH磷酸酯酶活性,调节机制如图。下列说法正确的是(  ) A. 丙酮酸分解过程发生在线粒体内膜中 B. 丙酮酸可促进ATP末端的磷酸基团移至PDH C. PDH去磷酸化可导致其空间结构发生改变而失去活性 D. 丙酮酸与其产物可调控有氧呼吸过程 【答案】D 【解析】 【分析】有氧呼吸是在氧气充足的条件下,细胞彻底氧化分解有机物产生二氧化碳和水同时释放能量的过程,有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢的过程,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应形成二氧化碳和还原氢的过程,发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气结合形成水的过程,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、丙酮酸分解过程发生在线粒体基质膜中,A错误; B、丙酮酸可抑制PDH激酶活性,而ATP水解过程需要PDH激酶的催化,同时伴随着ATP末端的磷酸基团移至PDH,可见丙酮酸可抑制ATP末端的磷酸基团移至PDH,B错误; C、PDH去磷酸化会恢复活性,即PDH去磷酸化过程引起的其空间结构发生的改变会导致其活性恢复,C错误; D、丙酮酸被丙酮酸脱氢酶(PDH)催化生成二氧化碳和NADH,而NADH则可抑制PDH磷酸酯酶活性,可见其产物可形成反馈调节来调控有氧呼吸过程,D正确。 故选D。 8. 为了探究光照强度和土壤含水量对密闭容器中某植株光合速率的影响,研究小组进行了相关实验,实验处理及其结果如图所示,其中20%、40%、60%为土壤含水量,弱、中、强为光照强度,光合速率的单位为mgCO2·dm-2·h-1。据图分析,下列叙述正确的是( ) A. 弱强度光照条件下,土壤含水量不是限制该植株光合作用的环境因素 B. 中强度光照和土壤含水量为40%的条件下最有利于该植株的生长 C. 相同光照强度下,随着图中土壤含水量的增加,光合速率随之增强 D. 相同土壤含水量下,随着图中光照强度的增加,光合速率随之增强 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析:在土壤含水量为20%时,随着图中光照强度的增加,光合速率依次为:10.1、19.3、13.3;在土壤含水量为40%时,随着图中光照强度的增加,光合速率依次为:11.1、20.4、13.9;在土壤含水量为60%时,随着图中光照强度的增加,光合速率依次为:12.3、21.5、14.5;可知光合速率先增加后降低。 【详解】A、弱强度光照条件下,随着土壤含水量的增加,该植株光合作用随之增强,说明弱强度光照条件下,土壤含水量是限制该植株光合作用的环境因素,A错误; B、图中的实验条件下,中强度光照和土壤含水量为60%的条件最有利于该植株的生长,B错误; C、相同光照强度下如弱(或中、强)光照,随着图中土壤含水量的增加,光合速率随之增强,C正确; D、相同土壤含水量下如20%(或40%、60%)含水量时,随着图中光照强度的增加,光合速率先升高后降低,D错误。 故选C。 9. 促黑激素(a-MSH)能够促进黑色素合成,使皮肤及毛发颜色加深;烟酰胺和茶多酚是化妆品中常见的成分,具有美白等作用。科研人员研究了α-MSH、烟酰胺以及茶多酚对酪氨酸酶活性的影响,相关实验结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 人体中酪氨酸酶积累过多会引起雀斑以及少白头等问题 B. 茶多酚和烟酰胺通过抑制α-MSH的作用使酪氨酸酶活性降低 C. 实验结果表明烟酰胺在低浓度时能提高酪氨酸酶活性,高浓度时降低其活性 D. 实验结果表明烟酰胺和茶多酚均能在一定程度上降低酪氨酸酶的活性 【答案】D 【解析】 【分析】分析题意,本实验目的是研究α-MSH、烟酰胺以及茶多酚对酪氨酸酶活性的影响,实验的自变量是α-MSH、烟酰胺以及茶多酚的有无及浓度,因变量是酪氨酸酶的活性,据此分析作答。 【详解】A、人体中酪氨酸酶积累过多会引起雀斑和黑色素沉积等皮肤病,而头发变白是因为酪氨酸酶的活性降低,A错误; BD、分析实验结果可知,与对照组相比,添加α-MSH后酪氨酸酶活性升高,而与M组相比,施加烟酰胺或茶多酚后酪氨酸酶活性有所降低,结果表明烟酰胺和茶多酚均能在一定程度上降低酪氨酸酶的活性,但其与α-MSH的作用机制无法得知,B错误,D正确; C、据图可知,烟酰胺浓度与酪氨酸酶活性之间无明显的相关性,如在不添加茶多酚的条件下,2g/L的烟酰胺降低酪氨酸酶活性的效果低于5g/L时,C错误。 故选D。 10. 研究人员为研究干旱胁迫对光合产物分配的影响: 将长势一致的苦槠幼苗平均分成对照组、干旱处理组、干旱后恢复供水组,只给予成熟叶 14CO2,检测成熟叶14CO2光合产物滞留量;一段时间后再检测光合产物在细根、 幼叶和茎尖部位的分配情况(如图)。下列说法错误的是( ) A. 植物在干旱胁迫的过程中,脱落酸的含量会增加以促进气孔关闭 B. 与干旱处理组相比,干旱后恢复供水组生长更显著的是幼叶和茎尖 C. 干旱胁迫会导致成熟叶 光合产物的输出量增加 D. 干旱胁迫既影响光合作用的暗反应又影响光反应 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物在干旱胁迫的过程中,脱落酸的含量会增加以促进气孔关闭,从而减少水分的散失,A正确; B、根据图示数据可推测,与干旱处理组相比,干旱后恢复供水组生长更显著的是幼叶和茎尖,B正确; C、由图可知,与对照组相比,干旱处理后成熟叶中14CO2光合产物的滞留量增加,说明干旱胁迫会导致成熟叶光合产物的输出量减少,C错误; D、干旱时,缺少水分且气孔关闭,因此既影响暗反应又影响光反应,D正确。 故选C。 11. 图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性动物(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2表示细胞中某物质或结构处于细胞分裂不同时期的图像。下列有关叙述错误的是( ) A. 图1中①→②过程发生在减数第一次分裂前期 B. 细胞中③→④过程每条染色体含2个DNA分子 C. 图1中③→④过程导致细胞每一极都不含同源染色体 D. 图2曲线可表示减数分裂Ⅱ某时期染色单体数或同源染色体数的变化 【答案】D 【解析】 【分析】在减数分裂过程中,由于同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,使得每个次级精母细胞只得到初级精母细胞中染色体总数的一半。因此,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂。 【详解】A、图1中①→②过程出现同源染色体联会现象,发生在减数第一次分裂前期(或者四分体时期),A正确; B、细胞中③→④为同源染色体分离,发生在减数第一次分裂后期,此时每条染色体上含有2个DNA分子,B正确; C、图1中③→④过程为同源染色体分离,导致细胞每一极都不含同源染色体,C正确; D、减数分裂Ⅱ无同源染色体,染色单体因着丝粒分裂数量降为零,D错误。 故选D。 12. 某芦花鸡的毛色颜色有三种,受常染色体上的基因E、e和性染色体上的基因D、d控制,下图表示与体色形成有关的两种代谢途径。现有一只红色芦花鸡和一只黄色芦花鸡交配,F1中棕色雄性个体占1/16,让F1的雌性个体和雄性个体相互杂交得F2,下列说法正确的是( ) A. 亲本雌性基因型为EeXDXd B. 群体中红色个体的基因型有6种 C. F1中出现红色的概率为3/8 D. F2中出现红色的概率为3/16 【答案】C 【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。 【详解】AB、由题意知,红色的基因型为E_ZdZd、E_ZdW,共4种,黄色的基因型为E_ZDZ-、E_ZDW、eeZDW、eeZDZ-,棕色的基因型为eeZdZd、eeZdW。由题意得知红色芦花鸡的毛色应为E_ _ _,黄色未知,但由于F1中棕色雄性个体占1/16,棕色雄性的基因型为eeZdZd,因此对于出现的ee应为1/4,则亲本应为Ee×Ee,ZdZd应为1/4,则亲本为ZdW×ZDZd,结合亲本为红色EeZdW,亲本黄色则应为EeZDZd,A、B错误; C、EeZdW×EeZDZd,后代出现红色的基因型为E_ZdZd、E_ZdW,则为3/4×1/2=3/8,C正确; D、F1产生的配子中E占1/2,e占1/2,则F2中E_占3/4,ee占1/4,F1产生的雄配子中ZD占1/4,Zd占3/4,雌配子中ZD占1/4,Zd占1/4,W占1/2,则产生的F2中3/4Zd×1/4Zd=3/16ZdZd,3/4Zd×1/2W=3/8ZdW,出现ZdZd+ZdW的概率为9/16,则F2出现红色E_3/4(ZdZd+ZdW)的概率为27/64,D错误。 故选C。 13. 细胞自噬是真核生物中进化保守的对细胞内物质进行周转的重要过程。该过程中一些损坏的蛋白或细胞器被双层膜结构的自噬小泡包裹后,送入溶酶体(动物)或液泡(酵母和植物)中进行降解并得以循环利用。下列分析正确的是( ) A. 溶酶体或液泡内可以合成一些水解酶 B. 恶劣环境下的细胞自噬程度会减弱,以保护细胞结构 C. 自噬小体可包裹受损线粒体与生物膜的流动性有关 D. 细胞自噬维持细胞内部环境的稳定,不会诱发细胞凋亡 【答案】C 【解析】 【分析】细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,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,从而维持细胞内部环境的稳定。 【详解】A、水解酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,A错误; B、恶劣环境下,细胞通过自噬可以获得维持生存所需的物质和能量,所以恶劣环境下的细胞自噬程度会增强,B正确; C、自噬小体可包裹受损线粒体的过程,体现了细胞膜的结构特点具有一定的流动性,C正确; D、通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物或毒素,从而维持细胞内部环境的相对稳定,有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡,D错误。 故选C。 14. 理解生物学实验中所用的技术或方法,对进行实验探究至关重要。下列有关生物学实验中的部分技术或方法的叙述,正确的是(  ) A. 用离心技术可以分离细胞器,但不能分离生物大分子 B. 给植物提供H218O,可根据放射性追踪O元素的去向 C. 用染液对细胞或细胞中的成分进行染色时,必须先将细胞杀死 D. 利用纸层析法分离色素时,要注意滤液细线不能接触到层析液 【答案】D 【解析】 【分析】用纸层析法分离绿叶中的色素时,层析液不能没过滤纸上的滤液细线,最后滤纸上从上到下依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a和叶绿素b。 【详解】A、用离心技术可以分离细胞器,也能分离生物大分子,如利用离心技术分离不同密度的DNA,A错误; B、18O没有放射性,不能根据放射性追踪O元素的去向,B错误; C、用苏丹Ⅲ染液对花生子叶进行染色时,不需要先将细胞杀死,C错误; D、用纸层析法分离绿叶中的色素时,层析液不能没过滤纸上的滤液细线,否则色素会溶解在层析液中,D错误。 故选D。 15. 周期性蛋白依赖性激酶(Cdk)是调控细胞周期的一类酶,其各组分浓度在细胞周期中保持稳定。与细胞周期蛋白结合后,Cdk被激活,驱动细胞进入细胞周期的下一阶段。下列分析错误的是(  ) A. 细胞周期蛋白含量在细胞周期中会出现周期性变化 B. 加速细胞周期蛋白的降解可能导致细胞周期变短 C. 某些Cdk被激活能促进细胞的核膜和核仁的解体 D. 分化程度不同的细胞中Cdk和细胞周期蛋白的表达情况不同 【答案】B 【解析】 【分析】细胞周期是一组有序的事件,最终导致细胞生长和分裂。真核生物的细胞周期可以可分为间期和细胞分裂期,间期累积有丝分裂所需要的营养素和复制DNA,通过细胞研究的分子机制,分裂间期分为三个阶段,G1、S和G2,因此细胞周期包括四个阶段:G1,S,G2和M(分裂期)。 【详解】A、Cdk各组分浓度在细胞周期中保持稳定,而Cdk调控细胞周期功能的激活需要细胞周期蛋白,因此细胞周期蛋白含量在细胞周期中会出现周期性变化,A正确; B、加速细胞周期蛋白的降解,可能导致Cdk不能被激活,细胞不能完成细胞周期,B错误; C、某些特定的Cdk被激活后,促进细胞进入分裂期,核膜、核仁解体,C正确; D、分化程度不同的细胞分裂能力不同,Cdk和细胞周期蛋白的表达情况不同,D正确。 故选B。 16. 某种罕见的伴X染色体遗传病的发病机理是GLA基因突变导致α-半乳糖苷酶A活性降低或完全缺乏,造成其代谢底物在人体多个脏器和组织内大量贮积,从而引起一系列多脏器病变。男性患者发病时间较早且大多出现经典的临床表现,预期寿命减少15~20年;而女性患者通常为杂合子,发病时间相对较晚且临床表现较轻,预期寿命减少6~10年。下列分析错误的是(  ) A. 患者的发病时间可能与α-半乳糖苷酶A活性有关 B. 人群中该种遗传病男性患者的数量多于女性患者 C. 该遗传病体现了基因可通过控制酶的合成来影响生物体的性状 D. 在孕期进行B超检查和染色体组型分析不能诊断胎儿是否会患该遗传病 【答案】B 【解析】 【分析】人类遗传病通常是指由于遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。 【详解】A、依据题意可知,α-半乳糖苷酶A活性越低,患者体内其代谢底物可能堆积越快,发病时间越早,A正确; B、该病为伴X染色体遗传病且女性杂合子为患者可推知,人群中女性患者多于男性,B错误; C、该遗传病是由于基因突变影响了酶的活性,体现了基因可通过控制酶的合成来影响生物体的性状,C正确; D、基因突变不能通过B超检查或染色体组型分析检测出来,D正确。 故选B。 二、非选择题(共52分) 17. 水和无机盐是由植物木质部的导管(死细胞)输送的。用32P标记的矿质营养液培养某植物幼苗段时间后,在根细胞中检测相应部位32P的累积量和向茎叶的输出量(运输量),结果如图。请回答下列问题: (1)木质部导管的形成是通过细胞________(填“凋亡”、“坏死”)形成,c 点处的细胞主要通过________作用吸收水分,若用此处细胞进行实验需将视野亮度调暗时,如何调节?_______(写出两点)。 (2)只依据曲线 B 不能确定幼根20~60mm部位对该矿质元素的吸收量,理由_________。 (3)根细胞吸收的 P 元素可用于合成细胞中________化合物(写出两种)。 (4)培养液中的通过载体蛋白逆浓度梯度进入根细胞。在有呼吸抑制剂的条件下,根细胞对 的吸收速率降低,原因是_______。 【答案】(1) ①. 凋亡 ②. 渗透 ③. 缩小光圈,反光镜调向平面镜 (2)该部位对该矿质元素的吸收量等于输出量与积累量之和,只考虑B曲线只能得到积累量的数据,积累量不等于吸收量    (3)磷脂、核酸、ATP、NADPH  (4)细胞逆浓度梯度吸收PO43−是主动运输过程,需要能量,呼吸抑制剂会影响细胞呼吸供能,故使细胞主动运输速率降低    【解析】 【分析】主动运输是细胞物质跨膜运输的核心方式之一,指物质从低浓度一侧向高浓度一侧(逆浓度梯度)运输,需载体蛋白协助且消耗能量的过程,是细胞主动选择吸收必需物质、排出代谢废物和有害物质的关键机制。 【小问1详解】 导管细胞的死亡是受基因控制,细胞自动结束生命的自然生理过程,对生物体是有利的,属于细胞凋亡。c点处为根毛区,是成熟植物细胞,可以通过渗透作用吸水,但此处细胞为白色,为了便于观察,可以通过缩小光圈,反光镜调向平面镜,将视野调暗。 【小问2详解】 该部位对该矿质元素的吸收量等于输出量与积累量之和,只考虑B曲线只能得到积累量的数据,积累量不等于吸收量。 【小问3详解】 根细胞吸收的P元素可用于合成磷脂、核酸、ATP、NADPH等多种化合物。 【小问4详解】 根据题意,细胞逆浓度梯度吸收是主动运输过程,需要能量,呼吸抑制剂会影响细胞呼吸供能,故使细胞主动运输速率降低。 18. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期、S期和G2期。为了保证细胞周期的正常运转,细胞自身存在着一系列监控系统(检验点),对细胞周期的过程是否发生异常加以检测,部分检验点如左图所示。只有当相应的过程正常完成,细胞周期才能进入下一个阶段运行。图曲线标注了甲动物肠上皮细胞的细胞周期各阶段的时长及DNA含量。请回答下列问题: (1)RNA聚合酶主要作用于细胞周期的_____期(填字母等),纺锤体形成于_____期(填字母)。与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的比例关系变化是_____。 (2)据图分析,检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂的检验点是_____。 (3)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。诱导细胞同步化的常见方法为DNA合成阻断法。该法可用药物特异性地可逆抑制DNA合成,主要激活检验点_____,将细胞分裂阻滞在S期。具体操作过程如下: ①阻断I:若向甲动物肠上皮细胞培养液中加入过量胸苷(TdR),处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量TdR约_____h后,细胞都将停留在S期; ②解除:更换新鲜的不含TdR的培养液,培养的细胞能继续分裂。该过程处理的时间应控制在_____范围内,处理的目的是_____; ③阻断Ⅱ:处理与阻断I相同。最终所有细胞都应停滞在细胞周期的_____交界处,从而实现同步化。 (4)乙动物肠上皮细胞的一个细胞周期时长为24h,M期时长为2.0h。若要在显微镜下观察细胞有丝分裂过程中染色体形态的变化,选用_____(填“甲”或“乙”)动物肠上皮细胞更合适。 【答案】(1) ①. G1、G2 ②. M ③. 由1:1变成1:2 (2)检验点5 (3) ①. 2 ②. 7.4 ③. 大于6.6,小于7.4 ④. 使被TdR阻断的细胞都全部越过S期,且不能再进入下一轮S期 ⑤. G1/S期 (4)甲 【解析】 【分析】1、分裂间期包括G1期、S期和G2期,细胞进入G1期后,各种与DNA复制有关的酶在G1期明显增加,线粒体、叶绿体、核糖体都增多了,内质网扩大,高尔基体、溶酶体等的数目都增加了,动物细胞的2个中心粒也彼此分离并开始复制;S期主要完成DNA的复制和组蛋白合成;在G2期,中心粒完成复制而形成两对中心粒,微管蛋白以及一些与细胞分裂有关的物质也在此时期大量合成; 2、细胞周期中的检验点有五个,检验点1主要检验DNA是否损伤,细胞外环境是否适宜,细胞体积是否足够大;检验点2主要检查DNA复制是否完成;检验点3主要是检验DNA是否损伤,细胞体积是否足够大;检验点4主要检验纺锤体组装完成,着丝点是否正确连接到纺锤体上;检验点5主要检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极。 3、癌细胞的主要特征有细胞无限增殖,细胞表面糖蛋白减少,失去接触抑制。 【小问1详解】 RNA聚合酶催化转录过程合成RNA,主要作用于G1、G2,有丝分裂前期形成纺锤体,因此纺锤体形成于M期。G2期细胞已完成DNA复制和组蛋白合成,其每条染色体含有两条染色单体,每个染色单体含有一个DNA,染色体数目不变,DNA加倍,因此G2期细胞中染色体及核DNA数量的比例关系变化是由1:1变成1:2。 【小问2详解】 检验点5主要检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂。 【小问3详解】 DNA合成阻断法是用药物特异性抑制癌细胞的DNA合成,主要激活检验点2,将癌细胞阻断在S期。 ①由题意可知,若向甲动物肠上皮细胞培养液中加入过量胸苷(TdR),处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量TdR约2.2+1.8+3.4=7.4h后,细胞都将停留在S期; ②更换新鲜的不含TdR的培养液,培养的细胞能继续分裂。该过程处理的时间应控制在6.6-7.4h范围内,这样处理的目的是使被TdR阻断的细胞都全部越过S期,且不能再进入下一轮S期; ③若向甲动物肠上皮细胞培养液中加入过量胸苷(TdR),最终所有细胞都应停滞在细胞周期的G1与S交界处,从而实现同步化。 【小问4详解】 若要在显微镜下观察细胞有丝分裂过程中染色体形态的变化,一般选用分裂期时间相对占比高的细胞,由题意可知,甲动物一个细胞周期时长为14h,M期时长为1.8h,乙动物肠上皮细胞的一个细胞周期时长为24h,M期时长为2.0h,由于1.8/14>2.0/24,故选用甲动物肠上皮细胞更合适。 19. 为研究CO2浓度和温度升高对拔节期玉米光合作用的影响,研究人员采用人工气候室进行实验,设置4个处理组(A组:大气CO2浓度,大气温度;B组:仅CO2浓度较A组高200μmol·mol-1;C组:仅温度较A组高2.5℃;D组:CO2浓度较A组高200 μmol·mol-1,温度较A组高2.5℃),在玉米拔节期,每组选取3株长势相同且叶片完全展开的代表性植株,取相同位置叶片的相同部位,于晴朗白天的上午10时,利用仪器测定净光合速率(CO2吸收速率),结果如下图所示。回答下列问题: (1)在晴朗的上午10时,玉米叶肉细胞产生CO2的场所为___________;CO2以___________方式进行跨膜运输到叶绿体参与光合作用;当玉米叶肉细胞的光合作用与有氧呼吸强度相等时,玉米植株的有机物含量___________(填“上升”“不变”或“下降”)。 (2)Rubisco和PEPC是玉米进行光合作用过程中促进CO2固定的两种关键酶,其活性高低直接影响作物净光合速率,且均受CO2浓度影响。O2与CO2竞争Rubisco的活性位点。结合图中数据分析,CO2浓度上升对PEPC的活性产生了___________作用,且在较___________(填“高”或“低”)温度下该作用更加显著。 (3)研究发现,相对于A组,C组玉米的有机物积累量并没有显著增加,分析其原因可能是___________。 (4)玉米光合产物主要以___________形式通过筛管运到植物体其他部位,成熟的筛管细胞与根尖成熟区细胞相比较,两者在结构上的最主要区别是___________。 【答案】(1) ①. 线粒体(或线粒体基质) ②. 自由扩散 ③. 下降 (2) ①. 抑制 ②. 高 (3)C组温度较高,夜间呼吸作用旺盛,消耗的有机物较多(答案合理即可给分,2分) (4) ①. 蔗糖 ②. 筛管细胞没有细胞核,根尖成熟区细胞有细胞核 【解析】 【分析】净光合速率=总光合速率-呼吸速率。有机物的积累量反映了植物的净光合速率。 【小问1详解】 在晴朗的上午10时,玉米叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,叶肉细胞不进行无氧呼吸,因此产生CO2的场所只有线粒体。CO2的跨膜运输方式为自由扩散。当玉米叶肉细胞的光合作用与有氧呼吸强度相等时,其他非光合器官会消耗有机物,因此玉米植株的有机物含量下降。 【小问2详解】 O2与CO2竞争Rubisco的活性位点,可知在CO2浓度高时,Rubisco固定CO2的活性升高。与A组相比,B组CO2浓度高,Rubisco固定CO2的活性升高,但净光合速率下降,可推知,CO2浓度上升抑制了PEPC的活性;比较A、B两组与C、D两组,可知在高温下该抑制作用更强。 【小问3详解】 有机物积累量受光合速率和呼吸速率的共同影响,C组比A组的温度高,净光合速率提高,有机物积累量没有显著提高,其原因是:在较高温度下,呼吸作用也较为旺盛,夜间消耗的有机物较多。 【小问4详解】 玉米光合产物主要以蔗糖形式通过筛管运到植物体其他部位,成熟的筛管细胞与根尖成熟区细胞相比较,两者在结构上的最主要区别在于:筛管细胞没有细胞核,根尖成熟区细胞有细胞核。 20. 某两性花植物的花瓣有单瓣、重瓣两种,受一对等位基因(A/a)控制;花色有白色、粉色与红色三种,受两对等位基因(B/b、D/d)控制,其中D基因为红色素合成所必需的基因,B基因的表达产物对红色素具有淡化效应,且淡化效果与B基因数量呈正相关。选取甲(单瓣白花)、乙(重瓣红花)两植株进行杂交,F1表型及比例为重瓣白花:重瓣粉花:重瓣红花=2:1:1;选取F1中两粉花植株杂交,F2表型及比例为白花:粉花:红花=7:6:3。请回答下列问题: (1)在单瓣与重瓣这对相对性状中,___________为显性性状,理由是___________。 (2)只考虑花色基因,F1白花植株中,纯合子比例为___________;F2白花植株中与甲植株基因型相同的比例为___________;若F2中红花植株随机授粉,理论上子代出现的花色及比例为___________。 (3)若要探究A/a这对基因是否与B/b、D/d两对基因中的一对位于相同的染色体上,可对中的花色与花瓣进行综合统计。若A/a这对基因与B/b、D/d两对基因中的一对位于相同的染色体上,则F2最多出现___________种表型(不考虑染色体互换和突变)。 (4)若该植物表现为自交不亲和,自花传粉时花粉高度不育,要培育重瓣红花纯合植株,可采用___________的方法;获得重瓣红花纯合植株后,利用___________技术,可在短时间内繁殖出大量的重瓣红花植株幼苗。 【答案】(1) ①. 重瓣 ②. 两亲本分别为单瓣和重瓣,子代只出现重瓣 (2) ①. 1/2 ②. 2/7 ③. 红花:白花=8:1 (3)4 (4) ①. 单倍体育种 ②. 植物组织培养 【解析】 【分析】花色有白色、粉色与红色三种,受两对等位基因(B/b、D/d)控制,其中D基因为红色素合成所必需的基因,B基因的表达产物对红色素具有淡化效应,且淡化效果与B基因数量呈正相关,红色基因型为bbD-,粉色基因型为BbD-,白色基因型为BBD-和--dd。 【小问1详解】 亲本甲单瓣花和乙重瓣花杂交,子一代均为重瓣花,说明重瓣花是显性性状。 【小问2详解】 花色有白色、粉色与红色三种,受两对等位基因(B/b、D/d)控制,其中D基因为红色素合成所必需的基因,B基因的表达产物对红色素具有淡化效应,且淡化效果与B基因数量呈正相关,红色基因型为bbD-,粉色基因型为BbD-,白色基因型为BBD-和--dd。亲本甲白花和乙红花(bbD-)杂交,子一代白花:粉花:红花=2:1:1,选取F1中两粉花植株杂交,F2表型及比例为白花:粉花:红花=7:6:3,为9:3:3:1变式,说明F1粉花基因型为BbDd,说明亲本白花的基因型为Bbdd,红花基因型为bbDd,F1的基因型及比例为BbDd:Bbdd:bbDd:bbdd=1:1:1:1,其中bbdd为白花纯合子,Bbdd为白花杂合子,F1白花植株中,纯合子比例为1/2。F1中两粉花(BbDd)植株杂交,F2白花的概率=1/4×3/4+1×1/4=7/16,甲的基因型为Bbdd,概率=2/4×1/4=2/16,因此F2白花植株中与甲植株基因型相同的比例为(2/16)÷(7/16)=2/7。F2中红花植株基因型种类及比例为bbDD:bbDd=1:2,随机授粉,雌雄配子的种类及比例均为bD:bd=2:1,子代基因型种类及比例为bbDD:bbdd:bbDd=4:1:4,理论上子代出现的花色及比例为红花:白花=8:1。 【小问3详解】 亲本甲基因型为aaBbdd,乙的基因型为AAbbDd,F1中两重瓣粉花植株(AaBbDd)杂交,若A/a和B/b基因在一对同源染色体上,则aB连锁,Ab连锁,子代基因型种类为aaBBD-、aaBBdd、AaBbD-、AaBbdd、AAbbD-、AAbbdd,表型分别是单瓣白花、重瓣粉花、重瓣白花和重瓣红花,共4种。若A/a和D/d基因在一对同源染色体上,则ad连锁,AD连锁,子代基因型种类为aaddB-、aaddbb、A-D-BB、A-D-Bb、A-D-bb,表型为单瓣白花、重瓣粉花、重瓣白花和重瓣红花,共4种。 【小问4详解】 由于该植物表现为自交不亲和,自花传粉时花粉高度不育,要培育重瓣红花纯合植株,可采用单倍体育种的方法,通过花药离体培养获得单倍体幼苗,然后用秋水仙素处理单倍体幼苗最终获得AAbbDD重瓣红花纯合植株。为了短时间内繁殖出大量的重瓣红花植株幼苗,利用植物细胞具有全能性的原理,采用植物组织培养技术进行繁殖。 21. 某单基因遗传病(显性遗传病,用字母A、a表示)患者在成年后发病,图1是某家庭该遗传病的遗传系谱图,丈夫正常、妻子患病,儿子和女儿未成年。对4名家庭成员进行基因检测,结果如图2所示,基因A、a的电泳结果可用条带①或②表示。采样时各成员姓名记录丢失,不考虑基因突变、染色体变异和XY同源片段的情况。请回答下列问题: (1)该病可能的遗传方式有哪些________(写出所有可能的情况)。 (2)亲本的女儿进行减数分裂时,一个初级卵母细胞减数第一次分裂的前期有________(填写相关A、a基因的个数)。 (3)若编号1和编号2为亲本的孩子,则亲本的基因型分别为________,儿子的基因型为________。 (4)第(3)问中成年后的儿子和人群中基因型和该家庭中女儿基因型一样的女性婚配,所生儿子患病的概率为________。 【答案】(1)常染色体显性遗传、X染色体显性遗传 (2)A 基因2个、a 基因2个 (3) ①. aa、AA ②. Aa (4)3/4 【解析】 【分析】分析电泳结果图:1号成员同时含A和a基因,2号成员同时含A和a基因,3号成员只含A(或a)基因,4号成员只含a(或A)基因。 【小问1详解】 由题干信息可知,该病为单基因显性遗传病,患者在成年后发病,丈夫正常、妻子患病,儿子和女儿未成年,表现正常,若该病为常染色体显性遗传病,结合电泳条带结果可推测,母亲基因型为AA,父亲为aa,儿子和女儿基因型为Aa,符合条件,若该病为伴X染色体显性遗传病,则父亲的基因型为XaY,母亲的基因型为XAX-,儿子只含有一种基因为纯合子,则母亲基因型应为杂合子,即基因型为XAXa,结合电泳结果女儿的基因型XAXa,儿子基因型为XAY,符合条件,所以该病可能的遗传方式为常染色体显性遗传病或伴X染色体显性遗传病。 【小问2详解】 女儿患病(含显性致病基因),减数第一次分裂前期,DNA 已完成复制,基因数目加倍。 若为常染色体显性遗传:女儿基因型含1个显性基因(如Aa),复制后为2个A、2个a; 若为伴 X 显性遗传:女儿基因型含1个显性基因(如 XAXa),复制后为2 个XA、2个Xa。 因此,初级卵母细胞中A 基因2个、a 基因2个。 【小问3详解】 基因A、a的电泳结果可用条带①或②表示,由图2可知,编号1和编号2为亲本的孩子,则这个两个孩子的基因型均为杂合子,若该病为伴X染色体显性遗传病,则女儿的基因型XAXa,儿子基因型为XAY,不符合电泳结果,所以该病为常染色体显性遗传病,女儿和儿子的基因型均为Aa,妻子患病、丈夫正常,二者的基因型分别为AA和aa。 【小问4详解】 若该病为常染色体显性遗传病,儿子和女儿的基因型均为Aa,成年后的儿子和人群中基因型和该家庭中女儿基因型一样的女性婚配,即基因型为Aa和Aa的个体婚配,所生儿子患病(A-)的概率为3/4。 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:安徽省淮北市第十二中学2025_2026学年高三上学期第三次月考生物试卷
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