内容正文:
哈师大青冈实验中学2025-2026学年度11月份考试高三生物试卷
一、单选题(每题只有一个选项符合题意,每题2分,15小题,共30分)
1. 支原体是一类可用人工培养基培养的微小生物,会引发支原体肺炎等疾病。如图为支原体的结构模式图。下列关于支原体的叙述错误的是( )
A. 遗传物质是DNA和RNA
B. 能完成蛋白质合成等生命活动
C. 与细菌的区别之一是没有细胞壁
D. 与动物细胞的主要区别是没有核膜
2. 夏天的小龙虾是人们餐桌上的一道美食,小龙虾更以口味虾闻名。下列关于小龙虾的说法,错误的是( )
A. 体内含量最多的有机物是蛋白质
B. 含有多种人体必需的Fe、Mo、Mg、Zn等微量元素,有助于稳定人体神经系统
C. 外壳中含有的几丁质和植物的纤维素同为高分子多糖
D. 细胞中大分子的有机化合物都是以碳链为基本骨架
3. 囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是
A. 囊泡的运输依赖于细胞骨架
B. 囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
C. 囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D. 囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
4. 物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞
B. 血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP
C. 抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能
D. 葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞
5. 酶是极为重要的生物催化剂,在日常生活中有非常广泛的应用。下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 酶是由活细胞产生的具有催化作用的蛋白质
B. 溶菌酶可以溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎作用
C. 乳酸菌中与发酵有关的酶分布于线粒体内膜上
D. 加酶洗衣粉中的酶直接来自于生物,安全性更高
6. 高强度运动时,骨骼肌细胞中的ATP含量仅能够维持较短时间的能量供应。当ATP含量低时,磷酸肌酸作为一种高能磷酸化合物能及时水解将磷酸基团转移给ADP再生ATP,该过程称为ATP-磷酸肌酸供能系统。下列说法错误的是( )
A. 磷酸肌酸水解属于放能反应
B. 磷酸肌酸可为肌肉收缩直接提供能量
C. ATP-磷酸肌酸供能系统无需氧气参与
D. ATP-磷酸肌酸供能系统可使细胞中ATP含量在一段时间内维持相对稳定
7. 手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖;肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是( )
A. 肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
B. 肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程
C. 卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达
D. 卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性
8. 部分肺纤维化患者的肺泡上皮细胞容易受损衰老。下列叙述错误的是( )
A. 患者肺泡上皮细胞染色体端粒可能异常缩短
B. 患者肺泡上皮细胞可能出现DNA损伤积累
C. 患者肺泡上皮细胞线粒体功能可能增强
D. 患者肺泡上皮细胞中自由基可能增加
9. 下列有关细胞增殖和受精作用的说法,错误的是( )
A. 减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数分裂Ⅰ
B. 性别决定为XY型的雌性动物体内细胞中X染色体数不可能为1
C. 有丝分裂保证了细胞在亲代和子代之间遗传的稳定性
D. 卵细胞和精子的融合体现了细胞膜的流动性
10. 下图为与某一人类遗传病有关的遗传系谱图,该病的遗传方式不可能是( )
A. 常染色体显性遗传 B. 常染色体隐性遗传
C. 伴X染色体隐性遗传 D. 伴X染色体显性遗传
11. 鸡大肠杆菌病是一种危害养鸡业的重要传染病,常造成巨大的经济损失,由致病菌引起。传统抗生素治疗容易引发细菌耐药性问题,而用相关噬菌体治疗家禽肠道避免此类问题。下列叙述正确的是( )
A. 相关噬菌体可以直接用培养基在体外进行大量培养
B. 相关噬菌体利用鸡组织细胞内的物质合成自身成分
C. 相关噬菌体侵染细菌后,其基因会整合到细菌的染色体上
D. 相关噬菌体由核酸和蛋白质组成,碱基种类只含有 4 种
12. DNA不仅是静态的“基因档案”,更是动态的“生命指挥官”。下列叙述错误的是( )
A. 细胞内DNA复制时,会呈现边解旋边复制现象
B. 双链DNA分子复制1次,子代DNA分子中均含有母链
C. DNA复制时,需要解旋酶和DNA聚合酶提供活化能
D. 该“生命指挥官”指挥着细胞内蛋白质的合成
13. DNA 甲基化是指 DNA 分子在 DNA 甲基转移酶的作用下,将甲基选择性地添加到特定碱基上的过程。下列分析正确的是( )
A. 基因甲基化现象属于基因突变
B. 基因甲基化后其碱基序列会发生改变
C. 基因甲基化可能会影响基因的转录过程
D. 基因甲基化引起表型改变的现象不可遗传
14. 对于多细胞生物而言,下列有关细胞生命历程的说法正确的是( )
A. 细胞分化导致细胞中的遗传物质发生改变
B. 细胞癌变是所有细胞都要经历的一个阶段
C. 细胞衰老时细胞呼吸的速率减慢
D. 同一个体的未凋亡细胞和凋亡细胞的核酸相同,但蛋白质存在差异
15. 某人类遗传病是由9号染色体和22号染色体互换片段所致,其过程如图所示。在进行减数分裂时,若该染色体遵循正常的染色体行为规律,下列关于该变异的叙述,错误的是( )
A. 属于染色体结构变异中的易位
B. 互换后的染色体上基因的排列顺序发生改变
C. 同源染色体的非姐妹染色单体之间也会发生图中变异
D. 患者能产生正常的生殖细胞
二、不定项选择题(每题有1个或多个选项符合题意,全对得3分,不全得1分,错选0分,共15分)
16. 细胞是一个系统,它的生命活动依赖于各种结构的分工配合。下图为溶酶体发生过程和“消化”功能示意图,其中b是刚形成的溶酶体,d是衰老或破损的线粒体。下列有关说法错误的是( )
A. 溶酶体起源于高尔基体,溶酶体内的酶是在高尔基体中合成、加工和折叠的
B. b与e演变成f,说明各种生物膜的组成成分完全一致,在结构和功能上紧密联系
C. 衰老的细胞器可被内质网包裹形成囊泡与溶酶体结合,被其内的水解酶分解
D. a和c可通过囊泡完成膜的转化
17. 一对正常的夫妇生有一个正常的女儿和一个患有某种遗传病的儿子,对这家四口人相关基因(B或b)的检测结果如下图。不考虑其他变异,下列有关叙述错误的是( )
A. 表现正常是隐性性状
B. 致病基因在常染色体上
C. 儿子的致病基因来自母亲
D. 女儿结婚后所生子女可能正常也可能患病
18. 如图所示为DNA的某一片段,下列相关叙述正确的是( )
A. 构成DNA的基本单位是④
B. DNA中⑤相对含量越多越稳定
C. 图中④的种类由③决定,共有5种
D. ⑥构成DNA的基本骨架
19. 下图为抗菌药物抑制细菌生长的机制模式图。下列有关叙述错误的是( )
A. 利福平能够抑制RNA聚合酶的活性,则利福平可能是药物甲
B. 环丙沙星能抑制细菌DNA的复制,则环丙沙星可能是药物乙
C. 红霉素能与核糖体结合抑制肽链合成,则红霉素可能是药物丙
D. 三种药物影响的过程均包括在中心法则中
20. 下列关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,不正确的是( )
A. 实验材料可用大肠杆菌等原核生物替代
B. 使用卡诺氏液解离细胞后须用95%的酒精冲洗2次
C. 低温诱导和秋水仙素处理均能抑制纺锤体的形成,从而导致着丝粒不能分裂
D. 可用甲紫溶液染色后制片,显微镜下观察低温诱导的植物细胞染色体数目
三、解答题(五道大题,共55分)
21. 图1为细胞膜流动镶嵌模型,图2为细胞核结构模式图。回答下列问题:
(1)实验室一般选用_____放置在蒸馏水中来获取细胞膜。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程与细胞膜_____功能有关。无细胞核的细胞还有______。
(2)图1中①的组成元素是______,③的名称是______。
(3)研究细胞生物膜有重要的应用价值,科学家将磷脂制成包裹药物的小球,通过小球膜与细胞膜的融合,将药物送入细胞,该过程体现了细胞膜具有______的结构特点。细胞膜的功能特性是______。
(4)细胞核是遗传信息库,是细胞的______控制中心,这些功能主要与图2中______(填数字)有关。
22. 陇西县文峰镇三十铺村是蔬菜种植专业村,即使在寒冷的冬季,走进园区日光节能温室,一根根青翠欲滴的黄瓜依旧挂满枝蔓。黄瓜在生长过程中会受到多种环境因素的影响。图甲中的①~⑤表示发生在黄瓜叶肉细胞内的部分生理过程,图乙是某科研小组在探究环境因素对黄瓜幼苗光合作用影响时所得到的实验结果(图乙中Lx为光照强度的单位)。请据图回答下列问题:
(1)图甲中X物质和Y物质分别表示________。过程②的进行除图中的物质外,还需要________的参与。
(2)当环境中CO2浓度为200(mg·L-1)时,黄瓜幼苗固定的(CO2可能来自________(填“呼吸作用”“外界环境”或“呼吸作用和外界环境”)。
(3)BC段限制光合作用的主要环境因素是________。D点净光合速率大于C点,原因是________。
23. 某雌雄同株异花植物有早熟、晚熟两种类型,由两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制。科研人员利用纯合的早熟品种与晚熟品种作亲本进行杂交,F₁均表现为早熟,将所有的 F₁进行自花传粉,并对F₂植株进行统计,发现只有1/16 表现为晚熟。请回答下列问题:
(1)该植物进行杂交时,_________________(填“需要”或“不需要”)对母本去雄处理。
(2)亲本的基因型组合是_______________,F₁的基因型是________,F₂的表型之比是早熟:晚熟=____________。
(3)F₁进行测交,后代表型及其比例是_____________________。
(4)从F₂中取一早熟植株N,将其与晚熟植株杂交,若后代中早熟:晚熟=1:1,则N的基因型为___________。
24. 经导管肝动脉化疗栓塞术(TACE),俗称“饥饿疗法”,是中晚期肝癌患者最常用的治疗方法。具体操作是:通过微导管向肿瘤供血动脉内注入栓塞和化疗药物,从而使肿瘤发生缺血坏死,同时化疗药能够进到肿瘤的区域,达到杀灭肿瘤的目的。如图为饥饿疗法的部分作用机制,回答下列问题。
(1)过程①称为________,该过程所需的酶是________,以四种________作为原料。
(2)过程②以________为原料,若该过程某tRNA的反密码子序列为5'-GAA-3',则其识别的密码子序列为________。
(3)过程②上核糖体的移动方向是________(填“从右向左”或“从左向右”),最终形成的多肽链a、b、c、d上的氨基酸的种类和序列________(填“相同”或“不相同”),原因是________。
25. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)精巢不同分裂时期的细胞示意图如图甲所示;图乙表示该动物细胞分裂不同时期染色体与DNA比值的变化情况;图丙表示部分染色体的变化。请据图分析并回答问题。
(1)图甲中属于减数分裂的图像是______(填序号),④细胞名称是______,图③含有______对同源染色体,含______个染色体组。
(2)中心法则所表示的生命活动的内容主要是在图乙的______中(填字母时间段)进行。图丙中的①变异类型的发生在图乙的______中(填字母时间段)进行,图丙中的②属于______(填变异类型)。
(3)如图A是一个精原细胞减数分裂产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中可能与其一起产生的生殖细胞有______。
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哈师大青冈实验中学2025-2026学年度11月份考试高三生物试卷
一、单选题(每题只有一个选项符合题意,每题2分,15小题,共30分)
1. 支原体是一类可用人工培养基培养的微小生物,会引发支原体肺炎等疾病。如图为支原体的结构模式图。下列关于支原体的叙述错误的是( )
A. 遗传物质是DNA和RNA
B. 能完成蛋白质合成等生命活动
C. 与细菌的区别之一是没有细胞壁
D. 与动物细胞的主要区别是没有核膜
【答案】A
【解析】
【分析】支原体属于原核细胞,无以核膜为界限的细胞核,遗传物质为裸露的环状DNA分子,无细胞壁。
【详解】A、支原体具有细胞结构,所以遗传物质是DNA,A错误;
B、细胞是生命活动的基本单位,支原体是原核生物,具有核糖体,所以能完成蛋白质合成等生命活动,B正确;
C、支原体与细菌的区别之一是没有细胞壁,C正确;
D、动物细胞是真核生物,支原体是原核生物,支原体与动物细胞的主要区别是没有核膜,D正确。
故选A。
2. 夏天的小龙虾是人们餐桌上的一道美食,小龙虾更以口味虾闻名。下列关于小龙虾的说法,错误的是( )
A. 体内含量最多的有机物是蛋白质
B. 含有多种人体必需的Fe、Mo、Mg、Zn等微量元素,有助于稳定人体神经系统
C. 外壳中含有的几丁质和植物的纤维素同为高分子多糖
D. 细胞中大分子的有机化合物都是以碳链为基本骨架
【答案】B
【解析】
【分析】1、大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等。
2、动物细胞的多糖是糖原,分为肌糖原和肝糖原,植物细胞的多糖有淀粉和纤维素。
【详解】A、细胞中含量最多的有机物是蛋白质,因为蛋白质是生命活动的主要承担者,A正确;
B、组成生物体的Mg元素为大量元素,不是微量元素,B错误;
C、几丁质又称壳多糖,是一种含氮多糖,其结构与纤维素相似,C正确;
D、生物体内的有机化合物都是以碳链为基本骨架,如葡萄糖也是以碳链为基本骨架,D正确。
故选B。
3. 囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是
A. 囊泡的运输依赖于细胞骨架
B. 囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
C. 囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D. 囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
【答案】A
【解析】
【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。囊泡以出芽的方式,从一个细胞器膜产生,脱离后又与另一种细胞器膜融合,囊泡与细胞器膜的结合体现了生物膜的流动性。
【详解】A、细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输等活动有关,囊泡运输依赖于细胞骨架,A正确;
B、核糖体是无膜细胞器,不能产生囊泡,B错误;
C、囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的结构特性,即具有一定的流动性,C错误;
D、囊泡只能在具有生物膜的细胞结构中相互转化,并不能将细胞内所有结构形成统一的整体,D错误。
故选A。
4. 物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A. 乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞
B. 血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP
C. 抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能
D. 葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞
【答案】B
【解析】
【分析】自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式,如氧气、二氧化碳、脂溶性小分子。
主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白。
【详解】A、乙醇是有机物,与细胞膜中磷脂相似相溶,可以通过扩散方式进入细胞,A错误;
B、血浆中K+量低,红细胞内K+含量高,逆浓度梯度为主动运输,需要消耗ATP并需要载体蛋白,B正确;
C、抗体为分泌蛋白,分泌过程为胞吐,需要消耗能量,C错误;
D、葡萄糖进入小肠上皮细胞等为主动运输,进入哺乳动物成熟的红细胞为协助扩散,D错误。
故选B。
5. 酶是极为重要的生物催化剂,在日常生活中有非常广泛的应用。下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 酶是由活细胞产生的具有催化作用的蛋白质
B. 溶菌酶可以溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎作用
C. 乳酸菌中与发酵有关的酶分布于线粒体内膜上
D. 加酶洗衣粉中的酶直接来自于生物,安全性更高
【答案】B
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
2、酶的特性。①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高,温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。在过酸、过碱或温度过高条件下酶会变性失活,而在低温条件下酶的活性降低,但不会失活。
3、酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。
【详解】A、大多数酶是蛋白质,少部分是RNA,A错误;
B、细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,溶菌酶可以水解细菌细胞壁,B正确;
C、乳酸菌是原核生物,只有核糖体这一种细胞器,没有线粒体,C错误;
D、自然界中存在的酶并不完全适于生活和生产上应用。需要对酶进行改造,使之更加符合人们的需要,D错误。
故选B。
6. 高强度运动时,骨骼肌细胞中的ATP含量仅能够维持较短时间的能量供应。当ATP含量低时,磷酸肌酸作为一种高能磷酸化合物能及时水解将磷酸基团转移给ADP再生ATP,该过程称为ATP-磷酸肌酸供能系统。下列说法错误的是( )
A. 磷酸肌酸水解属于放能反应
B. 磷酸肌酸可为肌肉收缩直接提供能量
C. ATP-磷酸肌酸供能系统无需氧气参与
D. ATP-磷酸肌酸供能系统可使细胞中ATP含量在一段时间内维持相对稳定
【答案】B
【解析】
【分析】ATP全称是腺苷三磷酸,由腺嘌呤碱基、核糖以及磷酸基团三部分组成,是细胞中的直接能源物质,ATP和ADP之间可以快速的发生相互转换。
【详解】A、磷酸肌酸作为一种高能磷酸化合物能及时水解将磷酸基团转移给ADP再生ATP,ADP生成ATP需要消耗磷酸肌酸水解提供的能量,因此磷酸肌酸水解属于放能反应,A正确;
B、题干信息,高强度运动时,骨骼肌细胞中的ATP含量不足时,需要磷酸肌酸水解将磷酸基团转移给ADP再生ATP,再由ATP为肌肉收缩供能,说明磷酸肌酸不可为肌肉收缩直接提供能量,B错误;
C、题干信息可知,高强度运动时,氧气缺乏,说明ATP-磷酸肌酸供能系统无需氧气参与,C正确;
D、当ATP含量低时,磷酸肌酸作为一种高能磷酸化合物能及时水解将磷酸基团转移给ADP再生ATP,说明ATP-磷酸肌酸供能系统可使细胞中ATP含量在一段时间内维持相对稳定,D正确。
故选B。
7. 手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖;肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是( )
A. 肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
B. 肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程
C. 卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达
D. 卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞的全能性是指细胞分裂分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。
【详解】A、肝细胞增殖过程中,会发生细胞的分裂使得细胞数目增多,需要进行DNA复制,A正确;
B、肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程,有利于维持机体内部环境的相对稳定,B正确;
C、卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达,合成承担相应功能的蛋白质,C正确;
D、细胞的全能性是指细胞分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,卵圆细胞能形成新的肝细胞,未证明其具有全能性,D错误。
故选D。
8. 部分肺纤维化患者的肺泡上皮细胞容易受损衰老。下列叙述错误的是( )
A. 患者肺泡上皮细胞染色体端粒可能异常缩短
B. 患者肺泡上皮细胞可能出现DNA损伤积累
C. 患者肺泡上皮细胞线粒体功能可能增强
D. 患者肺泡上皮细胞中自由基可能增加
【答案】C
【解析】
【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、根据细胞衰老的端粒学说,染色体中端粒缩短,A正确;
B、染色体中端粒缩短,会造成端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,细胞活动渐趋异常,导致细胞衰老,B正确;
C、衰老细胞的呼吸速率减慢,表明其线粒体功能可能减弱,C错误;
D、根据细胞衰老的自由基学说,细胞代谢产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,引起细胞衰老,D正确。
故选C。
9. 下列有关细胞增殖和受精作用的说法,错误的是( )
A. 减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数分裂Ⅰ
B. 性别决定为XY型的雌性动物体内细胞中X染色体数不可能为1
C. 有丝分裂保证了细胞在亲代和子代之间遗传的稳定性
D. 卵细胞和精子的融合体现了细胞膜的流动性
【答案】B
【解析】
【详解】A、减数分裂过程中染色体数目减半的原因是同源染色体分离,发生在减数第一次分裂,A正确;
B、性别决定为XY型的雌性动物(XX)的卵细胞形成后,X染色体数目可为1,如处于减数第二次分裂的次级卵母细胞(后期时为2),但最终卵细胞的X数目为1,因此体内细胞可能存在X为1的情况,B错误;
C、有丝分裂通过染色体精确均分,维持亲子代遗传稳定性,C正确;
D、精卵融合依赖细胞膜的流动性,D正确。
故选B。
10. 下图为与某一人类遗传病有关的遗传系谱图,该病的遗传方式不可能是( )
A. 常染色体显性遗传 B. 常染色体隐性遗传
C. 伴X染色体隐性遗传 D. 伴X染色体显性遗传
【答案】D
【解析】
【详解】A、若该病为常染色体显性遗传,相关基因用A/a表示,1号基因型可为A_,2号为aa,5号基因型为Aa,3、4、6基因型为aa,7号基因型为Aa,符合遗传系谱图,因此该病的遗传方式可能为常染色体显性遗传,A不符合题意;
B、若该病为常染色体隐性遗传,1、5、7基因型为aa,2、6基因型为Aa,3、4基因型为A_,符合遗传系谱图,因此该病的遗传方式可能为常染色体隐性遗传,B不符合题意;
C、若该病为伴X染色体隐性遗传,1号基因型为XaXa,5、7号基因型为XaY,4号基因型为XAY,3、6号个体基因型为XAXa,符合遗传系谱图,因此该病的遗传方式可能为伴X染色体隐性遗传,C不符合题意;
D、若该病为伴X染色体显性遗传,7号个体基因型为XAY,其母亲一定患病,但图中6号个体表型正常,因此可知该病的遗传方式不可能是伴X染色体显性遗传,D符合题意。
故选D。
11. 鸡大肠杆菌病是一种危害养鸡业的重要传染病,常造成巨大的经济损失,由致病菌引起。传统抗生素治疗容易引发细菌耐药性问题,而用相关噬菌体治疗家禽肠道避免此类问题。下列叙述正确的是( )
A. 相关噬菌体可以直接用培养基在体外进行大量培养
B. 相关噬菌体利用鸡组织细胞内的物质合成自身成分
C. 相关噬菌体侵染细菌后,其基因会整合到细菌的染色体上
D. 相关噬菌体由核酸和蛋白质组成,碱基种类只含有 4 种
【答案】D
【解析】
【详解】A、噬菌体必须依赖宿主细菌进行增殖,普通培养基无法直接培养噬菌体,A错误;
B、噬菌体特异性感染细菌(如大肠杆菌),而非鸡的组织细胞,其增殖所需原料来自细菌,B错误;
C、噬菌体的基因整合到细菌的拟核DNA或质粒中,但细菌没有真正的染色体结构,C错误;
D、噬菌体由蛋白质外壳和DNA组成,DNA的碱基为A、T、C、G,共4种,D正确。
故选D。
12. DNA不仅是静态的“基因档案”,更是动态的“生命指挥官”。下列叙述错误的是( )
A. 细胞内DNA复制时,会呈现边解旋边复制现象
B. 双链DNA分子复制1次,子代DNA分子中均含有母链
C. DNA复制时,需要解旋酶和DNA聚合酶提供活化能
D. 该“生命指挥官”指挥着细胞内蛋白质的合成
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞内DNA复制具有边解旋边复制的特点,A正确;
B、DNA进行半保留复制,所以双链DNA分子复制1次,子代DNA分子中均含有母链,B正确;
C、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,不是提供活化能,C错误;
D、该“生命指挥官”是DNA,DNA通过控制蛋白质的合成,控制生物的性状,D正确。
故选C。
13. DNA 甲基化是指 DNA 分子在 DNA 甲基转移酶的作用下,将甲基选择性地添加到特定碱基上的过程。下列分析正确的是( )
A. 基因甲基化现象属于基因突变
B. 基因甲基化后其碱基序列会发生改变
C. 基因甲基化可能会影响基因的转录过程
D. 基因甲基化引起表型改变的现象不可遗传
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因甲基化是表观遗传修饰,未改变DNA碱基序列,不属于基因突变,A错误;
B、甲基化仅添加甲基基团(如5-甲基胞嘧啶),碱基序列未改变,B错误;
C、甲基化可能阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录,C正确;
D、表观遗传引起的表型改变可通过配子遗传给后代,D错误。
故选C。
14. 对于多细胞生物而言,下列有关细胞生命历程的说法正确的是( )
A. 细胞分化导致细胞中的遗传物质发生改变
B. 细胞癌变是所有细胞都要经历的一个阶段
C. 细胞衰老时细胞呼吸的速率减慢
D. 同一个体的未凋亡细胞和凋亡细胞的核酸相同,但蛋白质存在差异
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化是基因选择性表达的结果,遗传物质未改变,A错误;
B、细胞癌变是基因突变导致的异常现象,并非所有细胞必经阶段,B错误;
C、细胞衰老时线粒体功能减弱,呼吸酶活性下降,细胞呼吸速率减慢,C正确;
D、同一个体的未凋亡细胞和凋亡细胞,核酸会有差异,比如凋亡相关基因的表达会改变RNA,蛋白质也存在差异,D错误。
故选C。
15. 某人类遗传病是由9号染色体和22号染色体互换片段所致,其过程如图所示。在进行减数分裂时,若该染色体遵循正常的染色体行为规律,下列关于该变异的叙述,错误的是( )
A. 属于染色体结构变异中的易位
B. 互换后的染色体上基因的排列顺序发生改变
C. 同源染色体的非姐妹染色单体之间也会发生图中变异
D. 患者能产生正常的生殖细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、9号染色体和22号染色体互换,属于染色体结构变异中的易位,A正确;
B、染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,故互换后的染色体上基因的排列顺序发生改变,B正确;
C、图中变异发生在非同源染色体之间,C错误;
D、如果患者体内正常的9号染色体和正常的22号染色体移向同一极,则会产生正常的生殖细胞,D正确。
故选C。
二、不定项选择题(每题有1个或多个选项符合题意,全对得3分,不全得1分,错选0分,共15分)
16. 细胞是一个系统,它的生命活动依赖于各种结构的分工配合。下图为溶酶体发生过程和“消化”功能示意图,其中b是刚形成的溶酶体,d是衰老或破损的线粒体。下列有关说法错误的是( )
A. 溶酶体起源于高尔基体,溶酶体内的酶是在高尔基体中合成、加工和折叠的
B. b与e演变成f,说明各种生物膜的组成成分完全一致,在结构和功能上紧密联系
C. 衰老的细胞器可被内质网包裹形成囊泡与溶酶体结合,被其内的水解酶分解
D. a和c可通过囊泡完成膜的转化
【答案】AB
【解析】
【详解】A 、溶酶体内的酶是在核糖体中合成的,而不是在高尔基体中合成,A错误;
B、b与e演变成f,说明各种生物膜在结构和功能上紧密联系,但各种生物膜的组成成分相似,而不是完全一致,B错误;
C、衰老的细胞器可被内质网包裹形成囊泡与溶酶体结合,被溶酶体内的水解酶分解,这是细胞内物质分解和再利用的一种方式,C正确;
D、a是高尔基体,c是内质网,二者可通过囊泡完成膜的转化,D正确。
故选AB。
17. 一对正常的夫妇生有一个正常的女儿和一个患有某种遗传病的儿子,对这家四口人相关基因(B或b)的检测结果如下图。不考虑其他变异,下列有关叙述错误的是( )
A. 表现正常是隐性性状
B. 致病基因在常染色体上
C. 儿子的致病基因来自母亲
D. 女儿结婚后所生子女可能正常也可能患病
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、父母表现正常,儿子患病→患病为隐性性状,正常为显性性状,A错误;
B、父亲只有条带1,母亲有条带1和条带2,患病的儿子只含条带2,故该病为伴X染色体隐性遗传病,B错误;
C、由题意分析可知,父亲的基因型为XBY,母亲的基因型为XBXb,儿子的基因型为XbY,致病基因来自母亲,C正确;
D、女儿只有条带1,故女儿的基因型为XBXB,结婚后子女均正常,D错误。
故选ABD。
18. 如图所示为DNA的某一片段,下列相关叙述正确的是( )
A. 构成DNA的基本单位是④
B. DNA中⑤相对含量越多越稳定
C. 图中④的种类由③决定,共有5种
D. ⑥构成DNA的基本骨架
【答案】AB
【解析】
【详解】A、构成DNA的基本单位是④脱氧核苷酸,A正确
B、G//C之间3个氢键,A//T之间两个氢键,⑤表示碱基C、G之间的氢键,DNA分子中其相对含量越多越稳定,B正确;
C、图中④是脱氧核苷酸,其种类由③碱基决定,共有A、G、C、T四种,C错误;
D、脱氧核糖和磷酸交替连接构成DNA的基本骨架,而⑥是碱基对,D错误。
故选AB。
19. 下图为抗菌药物抑制细菌生长的机制模式图。下列有关叙述错误的是( )
A. 利福平能够抑制RNA聚合酶的活性,则利福平可能是药物甲
B. 环丙沙星能抑制细菌DNA的复制,则环丙沙星可能是药物乙
C. 红霉素能与核糖体结合抑制肽链合成,则红霉素可能是药物丙
D. 三种药物影响的过程均包括在中心法则中
【答案】AB
【解析】
【详解】A、利福平能够抑制RNA聚合酶的活性,从而抑制转录过程,是药物乙,A错误;
B、环丙沙星能抑制细菌DNA的复制,则是药物甲,B错误;
C、红霉素能与核糖体结合抑制肽链合成,抑制翻译过程,是药物丙,C正确;
D、药物甲作用于DNA复制过程,药物乙作用于转录过程,药物丙作用于翻译过程,三种药物影响的过程均包括在中心法则中,D正确。
故选AB。
20. 下列关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,不正确的是( )
A. 实验材料可用大肠杆菌等原核生物替代
B. 使用卡诺氏液解离细胞后须用95%的酒精冲洗2次
C. 低温诱导和秋水仙素处理均能抑制纺锤体的形成,从而导致着丝粒不能分裂
D. 可用甲紫溶液染色后制片,显微镜下观察低温诱导的植物细胞染色体数目
【答案】AC
【解析】
【详解】A、大肠杆菌是原核生物,没有染色体结构,无法通过低温处理诱导染色体数目变化,因此不能用其替代实验材料,A错误;
B、使用卡诺氏液解离细胞后,须用95%的酒精冲洗2次,B正确;
C、低温或秋水仙素通过抑制纺锤体形成阻止细胞分裂,但着丝粒分裂与纺锤体无关,仍可正常分裂,C错误;
D、甲紫溶液为碱性染料,可对染色体染色,制片后显微镜观察染色体数目变化,D正确。
故选AC。
三、解答题(五道大题,共55分)
21. 图1为细胞膜流动镶嵌模型,图2为细胞核结构模式图。回答下列问题:
(1)实验室一般选用_____放置在蒸馏水中来获取细胞膜。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程与细胞膜_____功能有关。无细胞核的细胞还有______。
(2)图1中①的组成元素是______,③的名称是______。
(3)研究细胞生物膜有重要的应用价值,科学家将磷脂制成包裹药物的小球,通过小球膜与细胞膜的融合,将药物送入细胞,该过程体现了细胞膜具有______的结构特点。细胞膜的功能特性是______。
(4)细胞核是遗传信息库,是细胞的______控制中心,这些功能主要与图2中______(填数字)有关。
【答案】(1) ①. 哺乳动物成熟的红细胞 ②. 进行细胞间的信息交流 ③. 植物成熟的筛管细胞
(2) ①. C、H、O ②. 磷脂双分子层
(3) ①. 一定的流动性 ②. 选择透过性
(4) ①. 代谢和遗传 ②. ①
【解析】
【分析】图1为细胞膜的流动镶嵌模型,①表示糖类,②表示糖蛋白,③表示磷脂双分子层,④表示蛋白质。图2为细胞核结构模式图,①表示染色质,②表示核仁,③表示核膜,④表示内质网。
【小问1详解】
实验室获取细胞膜时,一般选用哺乳动物成熟的红细胞,因为其没有细胞核和众多细胞器,放置在蒸馏水中会吸水涨破,从而获取细胞膜。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能。无细胞核的细胞除了哺乳动物成熟的红细胞外,还有植物成熟的筛管细胞。
【小问2详解】
图1中①表示糖类,其组成元素是C、H、O;③的名称是磷脂双分子层。
【小问3详解】
科学家将磷脂制成包裹药物的小球,通过小球膜与细胞膜的融合将药物送入细胞,该过程体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点。细胞膜的功能特性是选择透过性,即允许某些物质通过,而阻止其他物质通过。
【小问4详解】
细胞核是遗传信息库,是细胞的代谢和遗传控制中心,这些功能主要与图2中①染色质有关,因为染色质由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的携带者。
22. 陇西县文峰镇三十铺村是蔬菜种植专业村,即使在寒冷的冬季,走进园区日光节能温室,一根根青翠欲滴的黄瓜依旧挂满枝蔓。黄瓜在生长过程中会受到多种环境因素的影响。图甲中的①~⑤表示发生在黄瓜叶肉细胞内的部分生理过程,图乙是某科研小组在探究环境因素对黄瓜幼苗光合作用影响时所得到的实验结果(图乙中Lx为光照强度的单位)。请据图回答下列问题:
(1)图甲中X物质和Y物质分别表示________。过程②的进行除图中的物质外,还需要________的参与。
(2)当环境中CO2浓度为200(mg·L-1)时,黄瓜幼苗固定的(CO2可能来自________(填“呼吸作用”“外界环境”或“呼吸作用和外界环境”)。
(3)BC段限制光合作用的主要环境因素是________。D点净光合速率大于C点,原因是________。
【答案】(1) ①. C3和丙酮酸 ②. ATP和酶
(2)呼吸作用 (3) ①. 光照强度 ②. 在CO2充足的情况下,D点光照强度较C点更高,光合速率更大,而呼吸速率相同,因此D点的净光合速率大于C点
【解析】
【分析】图甲中①是水的光解过程,⑤是二氧化碳固定,②是C3的还原,③是有氧呼吸第一阶段,④是有氧呼吸第二阶段。
【小问1详解】
分析图甲,根据物质之间的转化关系可确定过程②为C3的还原,该过程需要NADPH、ATP和酶等条件,X物质为C3;③过程为细胞呼吸第一阶段,Y物质为丙酮酸。
【小问2详解】
由图2可知,当环境中CO2浓度为200 mg·L-1时,黄瓜幼苗的光合作用与呼吸作用速率相等,光合作用固定的CO2全部来自呼吸作用释放的CO2。
【小问3详解】
分析图2可知:B~C段曲线不再随CO2浓度的增大而升高,但光照强度增大可使曲线上升,所以此时段限制光合作用的主要外界因素是光照强度。D点与C点相比,CO2浓度相同,但D点的光照强度高于C点,由此说明在CO2充足的情况下,由于D点光照强度更强,因此其光合速率也更大,又因为两者的呼吸速率相同,因而D点的净光合速率大于C点。
23. 某雌雄同株异花植物有早熟、晚熟两种类型,由两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制。科研人员利用纯合的早熟品种与晚熟品种作亲本进行杂交,F₁均表现为早熟,将所有的 F₁进行自花传粉,并对F₂植株进行统计,发现只有1/16 表现为晚熟。请回答下列问题:
(1)该植物进行杂交时,_________________(填“需要”或“不需要”)对母本去雄处理。
(2)亲本的基因型组合是_______________,F₁的基因型是________,F₂的表型之比是早熟:晚熟=____________。
(3)F₁进行测交,后代表型及其比例是_____________________。
(4)从F₂中取一早熟植株N,将其与晚熟植株杂交,若后代中早熟:晚熟=1:1,则N的基因型为___________。
【答案】(1)不需要 (2) ①. AABB×aabb ②. AaBb ③. 15:1
(3)早熟:晚熟=3:1
(4)Aabb或aaBb
【解析】
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【小问1详解】
雌雄同株异花植物的花有雌花和雄花之分,该植物进行杂交时,不需要对母本去雄处理。
【小问2详解】
由“植物有早熟、晚熟两种类型,由两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制”可知,其遗传遵循基因的自由组合定律。由题干“利用纯合的早熟品种与晚熟品种作亲本进行杂交,F₁均表现为早熟,将所有的F₁进行自花传粉,并对F₂植株进行统计,发现只有1/16表现为晚熟”分析可知,晚熟植物的基因型是 aabb,虽然亲本的基因型组合AABB×aabb和AAbb×aaBB的子代(F₁)都是AaBb(早熟),但AAbb和aaBB个体均表现早熟,不符合题意,所以亲本的基因型组是 AABB×aabb,F₁ 是AaBb(早熟),F₁进行自花传粉(自交),F₂中只有1/16表现为晚熟。则早熟植株占15/16,即 F₂的表型及其比例是早熟(9A B 、3A bb、3aaB ):晚熟(laabb)=15:1。
【小问3详解】
F₁进行测交,即基因型为AaBb(早熟)的F₁和基因型为 aabb(晚熟)的植株进行杂交,后代表型及其比例是早熟(1AaBb、1Aabb、laaBb): 晚熟(laabb)=3:1。
【小问4详解】
早熟植株N与晚熟植株杂交,后代中早熟:晚熟=1:1,则早熟植株N能产生两种配子,且其中一种配子为ab,因此,基因型可能是 Aabb或aaBb。
24. 经导管肝动脉化疗栓塞术(TACE),俗称“饥饿疗法”,是中晚期肝癌患者最常用的治疗方法。具体操作是:通过微导管向肿瘤供血动脉内注入栓塞和化疗药物,从而使肿瘤发生缺血坏死,同时化疗药能够进到肿瘤的区域,达到杀灭肿瘤的目的。如图为饥饿疗法的部分作用机制,回答下列问题。
(1)过程①称为________,该过程所需的酶是________,以四种________作为原料。
(2)过程②以________为原料,若该过程某tRNA的反密码子序列为5'-GAA-3',则其识别的密码子序列为________。
(3)过程②上核糖体的移动方向是________(填“从右向左”或“从左向右”),最终形成的多肽链a、b、c、d上的氨基酸的种类和序列________(填“相同”或“不相同”),原因是________。
【答案】(1) ①. 转录 ②. RNA聚合酶 ③. 核糖核苷酸
(2) ①. 氨基酸 ②. 5'-UUC-3'
(3) ①. 从右向左 ②. 相同 ③. 翻译的模板相同
【解析】
【分析】分析题图:图中①为转录过程,②为翻译过程,③④表示缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。
【小问1详解】
过程①以DNA的一条链为模板合成RNA,故该过程称为转录,以四种核糖核苷酸为原料,转录所需的酶时RNA聚合酶。
【小问2详解】
过程②为翻译过程,该过程以氨基酸为原料,根据tRNA上的反密码子与mRNA的密码子互补配对的原则,若该过程某tRNA的反密码子序列为5'-GAA-3',则其识别的密码子序列为5'-UUC-3'。
【小问3详解】
据图可知,最早合成的多肽是a,其次是b、c、d,所以核糖体沿mRNA移动的方向是从右向左。因为一个mRNA可以相继结合多个核糖体,由于模板链相同,因此多肽链a、b、c、d上的氨基酸种类和序列相同。
25. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)精巢不同分裂时期的细胞示意图如图甲所示;图乙表示该动物细胞分裂不同时期染色体与DNA比值的变化情况;图丙表示部分染色体的变化。请据图分析并回答问题。
(1)图甲中属于减数分裂的图像是______(填序号),④细胞名称是______,图③含有______对同源染色体,含______个染色体组。
(2)中心法则所表示的生命活动的内容主要是在图乙的______中(填字母时间段)进行。图丙中的①变异类型的发生在图乙的______中(填字母时间段)进行,图丙中的②属于______(填变异类型)。
(3)如图A是一个精原细胞减数分裂产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中可能与其一起产生的生殖细胞有______。
【答案】(1) ①. ②④⑤ ②. 次级精母细胞 ③. 4 ④. 4
(2) ①. AC ②. CD ③. 染色体结构变异(或染色体变异、或易位)
(3)①③
【解析】
【分析】题图分析,图甲中①可表示有丝分裂中期,②表示减数第二次分裂后期;③表示次有丝分裂后期;④表示数第二次分裂中期;⑤表示数第一次分裂中期;图乙既可以表示有丝分裂又可以表示减数分裂,AC段表示间期,EF段表示姐妹染色单体已经分离;图丙中①发生了互换,②发生了易位。
【小问1详解】
图甲中①可表示有丝分裂中期,②表示减数第二次分裂后期;③表示次有丝分裂后期;④表示数第二次分裂中期;⑤表示数第一次分裂中期;故属于减数分裂的图像是②④⑤;④为减数第二次分裂中期的雄性生殖细胞,名称为次级精母细胞;③为有丝分裂后期,细胞中染色体数目加倍(原2n=4,此时含8条染色体),同源染色体对数为4对,染色体组数为4个。
【小问2详解】
图乙中,AC段包含 G₁期(转录)、S期(DNA复制)、G₂期(转录),是中心法则( 复制、转录、翻译)的主要发生阶段,故中心法则所表示的生命活动的内容主要是在图乙的AC 段;图丙①为同源染色体的非姐妹染色单体互换(基因重组),发生在减数第一次分裂前期,对应图乙CD段(含减数第一次分裂,此时染色体含姐妹染色单体,DNA:染色体 = 2:1);图丙②为非同源染色体之间片段交换,属于染色体结构变异中的易位。
【小问3详解】
图A为一个精细胞,染色体组成已知。减数分裂中,同源染色体分离后进入不同子细胞,非同源染色体自由组合。与图A来自同一个次级精母细胞的是图B中的③,与图A来自同一个初级精母细胞的是图B中的①。因此,图中可能与其一起产生的生殖细胞有①③。
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