精品解析:北京师范大学燕化附属中学2024-2025学年第二学期期中质量检测高一年级生物(学考)

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2026-03-04
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2025-2026
地区(省份) 北京市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.70 MB
发布时间 2026-03-04
更新时间 2026-08-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-04
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来源 学科网

内容正文:

北师大燕化附中2024-2025学年第二学期期中质量检测 高一年级生物(学考) 一、选择题(本部分共35小题,1~20题每小题1分,21~35题每小题2分,共50分) 1. 烫发时,先用还原剂使头发角蛋白的二硫键断裂,再用卷发器将头发固定形状,最后用氧化剂使角蛋白在新的位置形成二硫键。这一过程改变了角蛋白的( ) A. 空间结构 B. 氨基酸种类 C. 氨基酸数目 D. 氨基酸排列顺序 【答案】A 【解析】 【分析】蛋白质形成的结构层次为:氨基酸脱水缩合形成二肽→三肽→多肽链→多肽链经过折叠等空间构型变化→蛋白质。 【详解】烫发时,头发角蛋白的二硫键断裂,在新的位置形成二硫键,故这一过程改变了角蛋白的空间结构,该过程中,肽键没有断裂,氨基酸种类没有增多或减少,氨基酸数目和结构均未改变,只是二硫键断裂,蛋白质的空间结构改变,故氨基酸排列顺序没有改变,BCD错误,A正确。 故选A。 2. 下列与人们饮食观念相关的叙述中,正确的是(  ) A. 脂质会使人发胖,不要摄入 B. 谷物不含糖类,糖尿病患者可放心食用 C. 食物中的 DNA 片段可被消化分解 D. 肉类中的蛋白质经油炸、烧烤后,更益于健康 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂质包括脂肪、磷脂、固醇等,其中脂肪是储能物质,但磷脂是细胞膜成分,固醇参与调节生命活动(如性激素)。适量摄入必需脂肪酸和脂溶性维生素对人体至关重要,完全拒绝摄入会导致营养不良,A错误; B、谷物富含淀粉(多糖),淀粉经消化分解可产生葡萄糖。糖尿病患者需严格控制淀粉类食物的摄入量,否则会引起血糖升高,B错误; C、食物中的DNA属于大分子物质,进入消化道后会被水解酶(如DNA酶)彻底分解为核苷酸,再被细胞吸收利用,C正确; D、肉类蛋白质经高温油炸、烧烤后,空间结构发生不可逆变性,可能产生苯并芘等致癌物质,反而危害健康,D错误。 故选C。 3. β-淀粉样蛋白在脑实质细胞间隙的沉积是阿尔茨海默病的主要诱因,关于该蛋白的说法错误的是( ) A. 以氨基酸为基本单位 B. 具有肽键结构 C. 高温不影响其功能 D. 在细胞内合成 【答案】C 【解析】 【详解】A、β-淀粉样蛋白属于蛋白质,其基本单位为氨基酸,A正确; B、蛋白质由氨基酸通过肽键连接形成,因此含有肽键结构,B正确; C、高温会破坏蛋白质的空间结构,导致其功能丧失(变性),因此高温会影响其功能,C错误; D、蛋白质的合成场所是核糖体,而核糖体位于细胞内,因此该蛋白在细胞内合成,D正确。 故选C。 4. 新型冠状病毒是一种RNA病毒。当其遗传物质RNA完全水解后,得到的化学物质是( ) A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基 B. 核糖、核苷酸、葡萄糖 C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖 D. 核糖、含氮碱基、磷酸 【答案】D 【解析】 【详解】RNA由核糖核苷酸组成,一分子的核糖核苷酸由一分子核糖、一分子含氮碱基和一分子磷酸组成。RNA初步水解产物为核糖核苷酸,完全水解后得到的化学物质是核糖、含氮碱基、磷酸,D正确,ABC错误。 故选D。 5. 水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐,可以用于细胞内合成( ) A. 蔗糖 B. 核酸 C. 甘油 D. 脂肪酸 【答案】B 【解析】 【分析】化合物的元素组成:(1)蛋白质的组成元素有C、H、O、N元素构成,有些还含有S等;(2)核酸的组成元素为C、H、O、N、P;(3)脂质的组成元素有C、H、O,有些还含有N、P;(4)糖类的组成元素一般为C、H、O。 【详解】ACD、蔗糖、甘油和脂肪酸的元素组成是C、H、O,不含N和P,故水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐不能用于合成上述物质,ACD错误; B、核酸的元素组成是C、H、O、N、P,故水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐,可以用于细胞内合成核酸,B正确。 故选B。 6. 组成染色体和染色质的主要物质是(  ) A. 蛋白质和DNA B. DNA和RNA C. 蛋白质和RNA D. DNA和脂质 【答案】A 【解析】 【详解】染色体和染色质是同一物质的不同时期的两种存在状态,主要组成物质为蛋白质和DNA,A正确,BCD错误。 7. 下图表示细胞中发生的水解反应。若生物大分子为蛋白质,则其单体是(  ) A. 葡萄糖 B. DNA C. 氨基酸 D. 淀粉 【答案】C 【解析】 【分析】蛋白质、核酸(包括DNA和RNA)、多糖(包括纤维素、淀粉、糖原)等生物大分子以碳链为骨架,组成这些生物大分子的基本单位称为单体,这些生物大分子又称为单体的多聚体。 【详解】AD、葡萄糖是组成纤维素、淀粉、糖原的单体,AD错误; B、组成DNA的单体是脱氧核苷酸,B错误; C、组成蛋白质的单体是氨基酸,C正确。 故选C。 8. 下列属于一对相对性状的是(  ) A. 狗的短毛和狗的卷毛 B. 羊的黑毛和兔的白毛 C. 豌豆的红花和豌豆的高茎 D. 人的右利手和人的左利手 【答案】D 【解析】 【分析】相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型,判断生物的性状是否属于相对性状,需要扣住关键词“同种生物”和“同一性状”答题。 【详解】A、狗的短毛和狗的卷毛不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,A错误; B、羊的黑毛和兔的白毛不符合“同种生物”一词,不属于相对性状,B错误; C、豌豆的红花和豌豆的高茎不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,C错误; C、人的右利手和人的左利手符合“同种生物同一性状的不同表现类型”,属于一对相对性状,D正确。 故选D。 9. 在豌豆杂交实验中,为防止自花传粉应( ) A. 将花粉涂在雌蕊柱头上 B. 采集另一植株的花粉 C. 除去未成熟花的雄蕊 D. 人工传粉后套上纸袋 【答案】C 【解析】 【分析】豌豆花是两性花,在未开放时,它的花粉会落在同一朵花的雌蕊的柱头上,从而完成受粉。这种传粉方式叫作自花传粉,也叫自交。 【详解】ABCD、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,杂交实验中为防止自花授粉,应在花蕊期,即未成熟时去掉雄蕊。豌豆异花授粉的过程。首先去雄,先除去未成熟花的全部雄蕊;然后套袋,待雌蕊成熟时,采集另一植株的花粉,撒在去雄花的雌蕊柱头上,再套上纸袋。ABD错误,C正确。 故选C。 10. 经典型半乳糖血症是一种常染色体隐性遗传病。一对表现正常的夫妇,生了一个患病的孩子,他们再生一个孩子患此病的概率是( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/6 D. 1/8 【答案】B 【解析】 【详解】假设经典型半乳糖血症用A/a表示,题意:经典型半乳糖血症是一种常染色体隐性遗传病。一对表现正常的夫妇,生了一个患病的孩子,则父母基因型均为Aa,他们再生一个孩子患此病的概率是1/4,B正确,ACD错误。 故选B。 11. 大豆的豆荚颜色有黑色和棕色,受一对等位基因控制,纯合黑色大豆与纯合棕色大豆杂交,F1表现为黑色。则 F1自交所得 F2中黑色与棕色的比例为(  ) A. 1:1 B. 3:1 C. 15:1 D. 1:3 【答案】B 【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】大豆的豆荚颜色有黑色和棕色,受一对等位基因控制,设相关基因是A/a,纯合黑色大豆与纯合棕色大豆杂交,F1表现为黑色,说明黑色是显性,亲本为AA×aa,子一代是Aa,F1自交所得 F2中A-∶aa=3∶1,黑色与棕色的比例为3:1,B正确,ACD错误。 故选B。 12. 番茄的红果色(R)对黄果色(r)为显性。可通过杂交实验鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子。下列植株不可用来做杂交鉴定的是(  ) A. 红果纯合子 B. 黄果纯合子 C. 该红果植株 D. 红果杂合子 【答案】A 【解析】 【详解】A、由于红果纯合子的基因型为RR,所以无论该红果基因型是RR还是Rr,与红果纯合子杂交后代都是红果(R_),故不能通过与红果纯合子杂交来鉴定,A错误; B、黄果纯合子的基因型为rr,红果植株基因型(RR或Rr)可通过与黄果纯合子杂交来鉴定,如果后代都是红果,则该红果植株是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则该红果植株是杂合子,B正确; C、可通过该红果植株自交来鉴定,如果后代都是红果,则该红果植株是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则该红果植株是杂合子,C正确; D、可通过与红果杂合子杂交来鉴定,如果后代都是红果,则该红果植株是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则该红果植株是杂合子,D正确。 13. 同源染色体是指(  ) A. 一条染色体复制形成的两条染色体 B. 减数分裂过程中联会的两条染色体 C. 形态特征大体相同的两条染色体 D. 分别来自父方和母方的两条染色体 【答案】B 【解析】 【详解】A、一条染色体复制形成的两条染色体是姐妹染色单体分离后形成的相同染色体,不属于同源染色体,A错误; B、联会是同源染色体特有的行为,减数分裂过程中联会的两条染色体一定是同源染色体,B正确; C、形态特征大体相同的两条染色体不一定是同源染色体,例如姐妹染色单体分离后形成的两条染色体形态完全相同,但不属于同源染色体,C错误; D、分别来自父方和母方的两条染色体不一定是同源染色体,例如来自父方的1号染色体和来自母方的2号染色体,不属于同源染色体,D错误。 14. 四分体是细胞在减数分裂过程中( ) A. 一对同源染色体配对时的四个染色单体 B. 互相配对的四条染色体 C. 大小形态相同的四条染色体 D. 两条染色体的四个染色单体 【答案】A 【解析】 【分析】减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对形成四分体,因此一个四分体就是一对同源染色体,由此可判断一个四分体含2条染色体(2个着丝粒),4条染色单体,4个DNA分子。 【详解】在减数第一次分裂过程中,同源染色体发生联会,联会的一对同源染色体上含有4条染色单体,称为一个四分体。因此一个四分体就是指在减数分裂过程中,同源染色体配对,联会后每对同源染色体中含有四条染色单体,即A正确。 故选D。 15. 下图为某动物细胞分裂的示意图。该细胞处于( ) A. 有丝分裂中期 B. 有丝分裂后期 C. 减数第一次分裂后期 D. 减数第二次分裂后期 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。 【详解】图示细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,C正确,ABD错误。 故选C。 16. 某生物的精原细胞含有42条染色体,在减数第一次分裂形成四分体时,细胞内含有的染色单体、染色体及其上的DNA分子数依次是( ) A. 84、42、42 B. 42、84、84 C. 84、42、84 D. 42、42、84 【答案】C 【解析】 【详解】某生物的精原细胞含有42条染色体,在减数第一次分裂形成四分体时,DNA发生了复制,则染色单体数为84(每条染色体含2个单体),染色体数为42,DNA数为84(每个DNA对应1个单体),C符合题意。 故选C。 17. 下图是某雄性哺乳动物细胞分裂的示意图,属于有丝分裂的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】本题考查的是有丝分裂和减数分裂的有关内容。A图为同源染色体相互分离,D图为同源染色体配对为四分体,这均为减数分裂特征,A、D不符合题意;C图不含同源染色体,为次级精母细胞的分裂图,也为减数分裂,C不符合题意;B图为有丝分裂的中期图,故本题选B。 18. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是( ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与有丝分裂 D. 减数分裂与受精作用 【答案】D 【解析】 【详解】经过减数分裂,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半,经过受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半来自父方,一半来自母方。故减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的,ABC错误,D正确。 19. 如图为显微镜下二倍体细叶百合(2n=24)花粉母细胞减数分裂某一时期的图像。该图像处于的时期是(  ) A. 减数分裂Ⅰ的中期 B. 减数分裂Ⅰ的后期 C. 减数分裂Ⅱ的中期 D. 减数分裂Ⅱ的后期 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。 【详解】细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,此时细胞中含有两个染色体组处于减数分裂Ⅱ后期,ABC错误,D正确。 故选D。 20. 果蝇作为实验材料所具备的优点,不包括(  ) A. 比较常见,具有危害性 B. 生长速度快,繁殖周期短 C. 具有易于区分的相对性状 D. 子代数目多,有利于获得客观的实验结果 【答案】A 【解析】 【分析】由于果蝇具有生长速度快、繁殖周期短,身体较小、所需培养空间小,具有易于区分的相对性状,子代数目多、有利于获得客观的实验结果等优点,果蝇常用作生物科学研究的实验材料。 【详解】A、果蝇比较常见,具有危害性,不是果蝇作为遗传学实验材料所具备的优点之一,A符合题意; B、果蝇容易培养,繁殖周期短,是果蝇作为遗传学实验材料所具备的优点之一,B不符合题意; C、具有易于区分的相对性状,是果蝇作为遗传学实验材料所具备的优点之一,C不符合题意; D、果蝇子代数目多,有利于获得客观的实验结果,是果蝇作为遗传学实验材料所具备的优点之一,D不符合题意。 故选A。 21. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是(  ) A. AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. ab、AB、AB D. AB、AB、AB 【答案】A 【解析】 【详解】一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂,可以产生4个精子,两两相同,且不同种的精子中含有体细胞中相应的等位基因。故与AB来自同一个次级精母细胞的基因型为AB,来自另一个次级精母细胞的精子均为ab。 综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。 故选A。 22. 正常情况下,女性卵细胞中常染色体的数目和性染色体分别为( ) A. 44,XX B. 44,XY C. 22,Y D. 22,X 【答案】D 【解析】 【分析】人类的性别决定方式为XY型,人体体细胞中含有46条染色体,其中男性的染色体组成为44+XY,女性的染色体组成为44+XX。 【详解】女性的染色体组成为44+XX,所以卵原细胞中染色体组成为44+XX,减数第一次分裂结束形成的次级卵母细胞染色体组成为为22+X,减数第二次分裂染色体着丝粒分开后,形成的子细胞中染色体组成为22+X,常染色体的数目为22条,性染色体为X。ABC错误,D正确。 故选D。 23. 一对色觉正常的夫妇生了一个红绿色盲的男孩。男孩的外祖父、外祖母和祖母色觉都正常,祖父为色盲。该男孩的色盲基因来自( ) A. 祖父 B. 祖母 C. 外祖父 D. 外祖母 【答案】D 【解析】 【分析】红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性患者的X染色体只能来自其母亲。 【详解】已知色盲是伴X隐性遗传病,则该红绿色盲男孩的基因型是XbY,其致病基因Xb一定来自于他的妈妈(而与父亲无关,父亲提供的是Y),但是母亲正常,所以母亲的基因型是XBXb,而母亲的X染色体一条来自外祖父,一条来自外祖母,外祖父色觉正常,所以母亲携带的色盲基因只能来自外祖母,即男孩的色盲基因最终来自外祖母,D正确,ABC错误。 故选D。 24. 下列为四种遗传病的系谱图,能够排除伴性遗传的是( ) A. ①③ B. ②④ C. ① D. ④ 【答案】C 【解析】 【分析】1、伴X染色体隐性遗传病:如红绿色盲、血友病等,其发病特点:(1)男患者多于女患者;(2)隔代交叉遗传,即男患者将致病基因通过女儿传给他的外孙。 2、伴X染色体显性遗传病:如抗维生素D性佝偻病,其发病特点:(1)女患者多于男患者;(2)世代相传。常染色体显性遗传病:如多指、并指、软骨发育不全等,其发病特点:患者多,多代连续得病。 3、常染色体隐性遗传病:如白化病、先天聋哑、苯丙酮尿症等,其发病特点:患者少,个别代有患者,一般不连续。 4、伴Y染色体遗传:如人类外耳道多毛症,其特点是:传男不传女。 【详解】A、①中双亲都正常,但他们有一个患病的女儿,为常染色体隐性遗传病,根据系谱图③不能确定其遗传方式,可能是伴性遗传,A错误; B、根据系谱图②无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,根据系谱图④无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,B错误; C、①中双亲都正常,但他们有一个患病的女儿,为常染色体隐性遗传病,C正确; D、根据系谱图④无法判断其遗传方式,可能为伴性遗传,D错误。 故选C。 25. 肺炎链球菌转化实验中,使R细菌转化为S型细菌的转化因子是( ) A. 荚膜多糖 B. 蛋白质 C. R型细菌的DNA D. S型细菌的DNA 【答案】D 【解析】 【详解】S型细菌的DNA携带遗传信息,可进入R型细菌并改变其性状,实验证实其为转化因子,D符合题意,ABC不符合题意。 故选D。 26. 下列关于DNA分子双螺旋结构主要特点的叙述,正确的是(  ) A. 核苷酸通过肽键互相连接 B. A与T配对,C与G配对 C. DNA分子的两条链方向相同 D. 碱基和磷酸交替排列在内侧 【答案】B 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】A、核苷酸通过磷酸二酯键互相连接,A错误; B、在DNA分子双螺旋结构中,碱基通过氢键连接形成碱基对且遵循碱基互补配对原则,A与T配对,C与G配对,B正确; C、DNA分子的两条链方向相反,C错误; D、碱基和磷酸交替排列在外侧,D错误。 故选B。 27. 某DNA片段一条链上的碱基序列为5′-GAATTC-3′,则其互补链的碱基序列是( ) A. 5′-CUUAAG-3' B. 3′-CTTAAG-5′ C. 5′-CTTGAA-3′ D. 3′-CAATTG-5′ 【答案】B 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的,且两条链之间遵循A-T、G-C的碱基互补配对原则,若某DNA片段一条链上的碱基序列为5′-GAATTC-3′,根据碱基互补配对原则,其互补链的碱基序列是3′-CTTAAG-5′,ACD错误、B正确。 故选B。 28. 一个DNA分子复制完毕后,新形成的DNA子链(  ) A. 与DNA母链之一相同 B. 是DNA母链的片段 C. 与DNA母链相同,但U取代T D. 与DNA母链完全不同 【答案】A 【解析】 【详解】A、DNA复制为半保留复制,且遵循碱基互补配对原则,新合成的子链与作为模板的母链碱基互补,与另一条非模板母链的碱基序列完全相同,即新形成的DNA子链与DNA母链之一相同,A正确; B、由于DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程,所以DNA复制完毕后,得到的DNA子链不可能是DNA母链的片段,B错误; C、DNA复制时遵循碱基互补配对,A与T配对,G与C配对,新形成的DNA子链与DNA模板链互补,另一条母链相同,DNA复制过程中不会出现U取代T的情况,C错误; D、新形成的DNA子链与模板母链碱基互补,且与另一条母链序列相同,并非与DNA母链完全不同,D错误。 29. 一个被放射性元素标记了双链DNA的噬菌体,侵染细菌后,细菌破裂释放出b个子噬菌体,其中具有放射性的噬菌体的比例为(  ) A. a/b B. a/2b C. 2a/b D. 2/b 【答案】D 【解析】 【分析】噬菌体侵染细菌时,只把DNA注入细菌细胞中,并在噬菌体DNA的控制下,利用细菌细胞中的原料,合成子噬菌体。 【详解】噬菌体侵染细菌后,其双链DNA在细菌细胞中以细菌细胞中的脱氧核苷酸为原料,进行半保留复制,因此释放出的b个子噬菌体,其中具有放射性的噬菌体为2个,所占比例为2/b。 故选D。 30. DNA携带遗传信息,随机选取的两个个体有相同遗传信息的可能性极低,因此DNA可以像指纹一样用来识别身份,这种方法称为DNA指纹技术。此技术不常应用于( ) A. 亲子关系鉴定 B. 犯罪嫌疑人确认 C. 糖尿病的确诊 D. 遇难者残骸确认 【答案】C 【解析】 【分析】DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的数量和排列顺序不同;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。 【详解】ABD、DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息,不同的DNA的脱氧核苷酸的排列顺序不同,且每个特定的DNA分子具有特定的脱氧核苷酸的排列顺序,因此DNA分子具有特异性,根据DNA分子的特异性可用于亲子关系的鉴定、犯罪嫌疑人确认、遇难者残骸确认,ABD不符合题意; C、糖尿病的确诊一般是检测血液中葡萄糖浓度,与DNA的指纹技术无关,C符合题意。 故选C。 31. 决定自然界中真核生物多样性和特异性的根本原因是(  ) A. 蛋白质分子的多样性和特异性 B. DNA分子的多样性和特异性 C. 氨基酸种类的多样性和特异性 D. 化学元素和化合物的多样性和特异性 【答案】B 【解析】 【分析】生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。 【详解】A、蛋白质分子的多样性和特异性是生物多样性的直接原因,A错误; B、DNA分子的多样性和特异性是生物多样性的根本原因,B正确; C、氨基酸种类的多样性和特异性是决定蛋白质多样性的原因之一,C错误; D、化学元素和化合物的多样性和特异性不是决定生物多样性的原因,D错误。 故选B。 32. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( ) A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸 B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因 C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因 D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA 【答案】A 【解析】 【分析】染色体主要由DNA和蛋白质组成;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。每条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;每个基因中含有成百上千个脱氧核苷酸。 【详解】 染色体主要由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段,DNA和基因的基本组成单位均为脱氧核苷酸。所以,由小到大的结构层次是:染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸,A正确。 故选A。 33. 在翻译过程中,密码子决定了蛋白质中的氨基酸种类,密码子位于( ) A. 基因上 B. DNA上 C. tRNA上 D. mRNA上 【答案】D 【解析】 【详解】密码子的定义为mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基,因此密码子位于mRNA上,D正确,ABC错误。 34. 真核生物DNA的复制、遗传信息的转录和翻译分别发生在( ) A. 细胞核、核糖体、核糖体 B. 细胞核、细胞核、核糖体 C. 核糖体、核糖体、细胞核 D. 核糖体、细胞核、细胞核 【答案】B 【解析】 【分析】DNA主要分布在细胞核中,此外在细胞质的线粒体和叶绿体中也含有少量的DNA,因此DNA复制和转录主要发生在细胞核中,翻译是在细胞质的核糖体上进行的。 【详解】DNA的复制主要发生在细胞核中,其次在细胞质的线粒体和叶绿体中也能进行DNA的复制;转录主要在细胞核中,其次在细胞质的线粒体和叶绿体中也能进行转录过程;翻译的场所是核糖体;综上所述,真核生物DNA的复制、遗传信息的转录和翻译分别发生在细胞核、细胞核、核糖体,B正确,ACD错误。 故选B。 35. 水稻细胞中某一表观遗传相关酶基因表达异常,高温环境下该酶不能正常乙酰化修饰靶基因,导致水稻发育显著缺陷。下列说法不正确的是(  ) A. 该酶改变靶基因碱基排列顺序 B. 该酶可影响靶基因的表达 C. 环境和基因共同决定水稻性状 D. 该酶导致的表型变化可遗传 【答案】A 【解析】 【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。 【详解】A、表观遗传现象由于基因的碱基序列没有改变,A错误; B、表观遗传生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达过程发生可遗传变化,B正确; C、性状是由环境和基因共同决定的,C正确; D、表观遗传会导致表型发生变化,并且可遗传,D正确。 故选A。 二、非选择题(本部分共7小题,共50分) 36. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量________,导致K+以________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 【答案】(1)氨基酸 (2) ①. 核糖体 ②. 高尔基体 (3) ①. 内质网 ②. 空间结构 (4) ①. 减少 ②. 协助扩散 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【小问1详解】 氨基酸是蛋白质的基本组成单位。 【小问2详解】 核糖体是蛋白质的合成车间,而肽链经盘曲折叠可形成蛋白质,故肽链的合成场所是核糖体;蛋白E前体在内质网加工后运往高尔基体进一步修饰加工,形成成熟蛋白E。 【小问3详解】 由题意可知,高尔基体中肽链是E-155,而内质网中是E-135,分析题图,与正常细胞相比,突变细胞的E-135含量明显增多,且据题意可知突变细胞中未检测到E-155,据此推测突变细胞的蛋白E前体在内质网中大量滞留积累;蛋白E前体出现错误折叠,会导致其空间结构改变,进而影响其转运过程。 【小问4详解】 心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常,据此推测,异常蛋白E使得细胞膜上K⁺通道蛋白含量减少;通过通道蛋白运输的方式是协助扩散。 37. 有迁移能力的动物细胞边缘常见不规则突出物,曾被认为是细胞膜碎片。近年来,我国科研人员在电镜下发现这些突出物具有石榴状结构(PLS),如图1。 请回答问题: (1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括_______和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有_______等功能。 (2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质_______。 (3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。 ①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是_______。 ②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白运输到_______中。 ③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到_______,则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在_______(细胞器)中被分解。 (4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的_______有关。 【答案】 ①. 磷脂 ②. 物质运输、信息交流、催化 ③. 不仅来自于细胞膜,也不只具有细胞膜蛋白质的功能 ④. 促进细胞迁移,PLS增多(抑制细胞迁移,PLS减少) ⑤. PLS ⑥. 荧光标记出现在后续细胞中 ⑦. 溶酶体 ⑧. 信息交流(通讯) 【解析】 【分析】1、分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,在到高尔基体,高尔基体对其进行进一不加工,然后形成囊泡分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。 2、放射性探测技术:用放射性核素取代化合物分子的一种或几种原子而使它能被识别并可用作示踪剂的化合物,它与未标记的相应化合物具有相同的化学及生物学性质,不同的只是它带有放射性,因而可利用放射性探测技术来追踪。 【详解】(1)细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,细胞膜上的蛋白质有物质运输、信息交流、催化等。 (2)通过该图可以看出,该蛋白质主要来源于细胞膜和细胞质等,功能中显示也不只具有细胞膜蛋白质的功能,故PLS是细胞膜碎片观点不对。 (3)①由图示可以看出,处理组较未处理组比较,促进细胞迁徙,PSL增多,故PLS的形成与细胞迁移有关。 ②由“细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强”推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白运输到PLS中。 ③荧光标记出现在后续细胞中,说明PLS被后续细胞摄取,溶酶体具有分解衰老损伤的细胞器的功能。 (4)“可获知细胞的迁移路线等信息”说明PLS的形成可能与细胞间的信息交流有关。 【点睛】本题结合曲线图,考查细胞结构和功能,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,掌握分泌蛋白的合成和运输过程,能结合所学的知识准确答题。 38. 为选育光反应效率高、抗逆性强的甜瓜品种,科研人员用正常叶色甜瓜和黄绿叶色甜瓜进行杂交实验,结果如下图所示。 请回答问题: (1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,判断依据是_________。 (2)实验二为______实验,可检测实验一产生子代个体的_________。 (3)根据上述杂交实验的结果,推测控制该性状的基因遗传符合_________定律,如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验一的亲本中,正常叶色甜瓜的基因型为_________。 【答案】 ①. 显性 ②. 正常叶色甜瓜和黄绿叶色甜瓜杂交后代全部为正常叶色(实验一的子代全部为正常叶色) ③. 测交 ④. 基因组成(配子类型及比例) ⑤. 分离 ⑥. GG 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是:进行有性生殖的生物在进行减数分裂形成配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,按照基因分离定律,杂合子产生的配子是2种基因型,比例是1:1;可以用测交实验进行验证。 【详解】(1)相对性状的亲本杂交,子一代表现的性状为显性性状,题目中正常叶色甜瓜与黄绿叶色甜瓜杂交后代全表现正常叶色,据此可知正常叶色为显性性状。 (2)实验二为测交实验,该测交检测实验一产生子代个体的基因型和其产生的配子类型及比例。 (3)实验二的结果为正常叶色与黄绿叶色的比例近似为1:1,可推测控制该性状的基因遗传符合分离定律,若控制叶色的基因用G、g代表,则实验一的亲本中,正常叶色甜瓜的基因型为GG。 【点睛】熟知分离定律的实质是解答本题的关键,能够用相关概念解答本题中的问题是必备的知识运用能力。 39. 豌豆是遗传学研究的理想材料,科研工作者用豌豆进行系列杂交实验。 (1)用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒。说明显性性状是______。F1自交产生的F2中黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒、绿色皱粒的数量比接近9:3:3:1。结果表明两对基因的遗传遵循_______定律。 (2)纯种白花豌豆与纯种紫花豌豆杂交,F1均开紫花。F1自交产生的F2中紫花与白花的比例约为9:7。说明豌豆花瓣的颜色受两对独立遗传的等位基因控制,可用右图解释。 ①请在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处任意一处写出基因型或表型______(答案写在答题卡上,标清楚序号)。 ②下列选项中能解释豌豆花瓣颜色形成的分子机制的是______。 【答案】(1) ①. 黄色和圆粒 ②. 自由组合 (2) ①. Ⅰ-AaBb  Ⅱ-紫花  Ⅲ-白花 ②. b 【解析】 【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【小问1详解】 具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出的是显性性状,用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒,说明显性性状是黄色和圆粒;F1自交产生的F2中黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒、绿色皱粒的数量比接近9:3:3:1,说明两对基因的遗传遵循自由组合定律。 【小问2详解】 ①亲本基因型是AABB和aabb,则I处F1基因型是AaBb;F2中紫花与白花的比例约为9:7,说明紫花基因型是A_B_,白花包括A_bb、aaB_和aabb,Ⅱ基因型是AABB,表现为紫花;Ⅲ基因型是AAbb表现为白花。 ②紫花基因型是A_B_,白花包括A_bb、aaB_和aabb,说明紫花同时有A和B基因,而A基因控制合成的中间物质控制白色,其分子机制符合图b。 40. 2017年,三位科学家因发现生物昼夜节律的分子机制而获得诺贝尔奖。请回答问题: (1)1984年,科学家首次成功分离了节律基因(per)。per基因控制合成PER蛋白的过程称为基因的___________。该过程在细胞的___________中,以该基因的一条链为模板,以四种_______为原料转录为mRNA,进而在核糖体上___________出PER蛋白。 (2)CLK-CYC复合物能激活per基因转录,PER蛋白与TIM蛋白结合后才能进入细胞核。白天PER蛋白在细胞质中降解,晚上PER蛋白在细胞核中积累,周期约为24小时,表现出昼夜节律,其分子调节机制如下图所示。 ①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致___________,PER蛋白进入细胞核受阻。 ②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经___________进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时___________ per基因转录。 (3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对于我们健康文明的生活方式有哪些启示?___________。 【答案】 ①. 表达 ②. 细胞核 ③. 核糖核苷酸 ④. 翻译 ⑤. PER蛋白与TIM蛋白结合产物减少 ⑥. 核孔 ⑦. 抑制 ⑧. 规律作息,保持良好生活习惯等 【解析】 【分析】 DNA复制 DNA转录 翻译 时间 细胞分裂的间期 个体生长发育的整个过程 场所 主要在细胞核 细胞质中的核糖体 条件 DNA解旋酶,DNA聚合酶等,ATP RNA聚合酶等,ATP 酶,ATP,tRNA 模板 DNA的两条链 DNA的一条链 mRNA 原料 含A T C G的四种脱氧核苷酸 含A U C G的四种核糖核苷酸 20种氨基酸 模板去向 分别进入两个子代DNA分子中 与非模板链重新绕成双螺旋结构 分解成单个核苷酸 【详解】(1)基因控制蛋白质合成的过程称为基因的表达,故per基因控制合成PER蛋白的过程称为基因的表达。基因的表达过程包括转录和翻译两步,前者主要发生在细胞核中,而后者发生在细胞质基质中的核糖体上,据此分析为,该过程在细胞的细胞核中,以该基因的一条链为模板,以四种核糖核苷酸为原料转录为mRNA,进而在核糖体上翻译出PER蛋白。(2)根据题目信息可知,白天PER蛋白在细胞质中降解,晚上PER蛋白在细胞核中积累,据此作答: ①结合图示可知,白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,故此PER蛋白与TIM蛋白结合产物减少,PER蛋白进入细胞核受阻。 ②核孔是大分子物质出入细胞核的通道,故可推测,夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,是经核孔进入细胞核的,使核内的PER蛋白含量升高,同时抑制 per基因转录。 (3)生理的节律性是生物节律形成的内因,如果生活不规律,就会引发因为节律紊乱导致的一系列健康问题。因此为了身体的健康,我们需要规律作息,保持良好生活习惯。 【点睛】熟知基因表达的基础知识是解答本题的关键!同时本题关注了学生提取信息解答信息能力的考查,本题最后两问是学生较难分析的考点。 41. 学习下列材料,回答(1)~(4)题。 纳米酶 目前已有8000多种酶被发现。天然酶稳定性差,通常难以制备和保存,只有约2%能用于大规模生产。科学家通过现代生物技术改善酶的催化性能,取得一定效果。例如,通过蛋白质工程将丙糖磷酸异构酶(T酶)第14位和第78位的两个天冬酰胺分别变为苏氨酸和异亮氨酸,使酶的热稳定性大幅提高。但目前仍无法从根本上解决酶的工业应用问题,科学家一直在探索可以代替天然酶的物质。 2007年,我国科学家率先发现Fe3O4纳米颗粒具有类似过氧化物酶的催化活性。这类材料能够基于特定纳米结构催化天然酶的底物,被称为“纳米酶”,主要有金属氧化物纳米酶、碳纳米酶等。 纳米酶催化效率高,且具有高稳定性。例如,辣根过氧化物酶在pH低于5或温度高于40℃的环境中孵育2h,会完全丧失催化活性;而Fe3O4纳米酶在pH为1~12或温度4~90℃的环境中孵育2h,仍保持良好的催化活性。 纳米酶专一性较差。例如,过氧化物纳米酶能催化多类物质发生反应;Fe3O4纳米酶可在不同pH条件下催化H2O2发生不同的反应。 纳米酶作为一种绿色环保的催化剂,在化工合成、新能源开发、环境保护等领域具有巨大的应用潜力。有研究者认为“纳米酶可能是生命起源中的酶前催化剂”,深入探究纳米酶可为生命起源研究提供重要信息。 (1)绝大多数酶的化学本质是________。与一般的无机催化剂相比,酶________反应活化能的作用更显著。 (2)酶与纳米酶的相同点是________(单选)。 A. 具有高稳定性 B. 具有高效性 C. 只能催化一种反应 (3)利用蛋白质工程改造T酶的基本思路如下图。请在①处补充相应内容,并写出②、③表示的过程①_____;②_____;③_____。 (4)纳米酶的发现是否丰富了酶的含义,请判断并说明理由______。 【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 降低 (2)B (3) ①. 脱氧核苷酸(碱基) ②. 转录 ③. 翻译 (4)是。纳米酶多是无机物,且不是活细胞产生,拓展了酶的化学本质和来源。(否。纳米酶多是无机物,且不是活细胞产生,不符合酶的定义。) 【解析】 【分析】酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。酶的本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。 【小问1详解】 绝大多数酶化学本质是蛋白质,少数酶RNA,酶催化的原理是能降低化学反应的活化能,与无机催化剂相比,酶可以更显著降低反应的活化能,因而酶具有高效性。 【小问2详解】 A、纳米酶”,主要有金属氧化物纳米酶、碳纳米酶等,纳米酶催化效率高,且具有高稳定性,但绝大多数酶的化学本质是蛋白质,在过酸、过碱和高温条件下会变性,因此稳定性差,A错误; B、纳米酶”,主要有金属氧化物纳米酶、碳纳米酶等,纳米酶催化效率高,且具有高稳定性,即酶和纳米酶的催化效率均具有高效性,B正确; C、纳米酶专一性较差,如过氧化物纳米酶能催化多类物质发生反应,C错误。 故选B。 【小问3详解】 利用蛋白质工程改造T酶的基本思路如下图;首先根据蛋白质的功能设计蛋白质的结构,即设计T酶的结构,进而推测应有的氨基酸序列,根据氨基酸序列结合碱基互补配对原则推测指导T酶合成的基因中应有的脱氧核苷酸序列,进而合成相应的突变基因序列,则理论上在该基因的指导下可指导符合要求的T酶合成,基因指导蛋白质合成过程包括转录和翻译两个步骤,因此图中①、②、③处依次为脱氧核苷酸(碱基)、转录和翻译。 【小问4详解】 纳米酶多是无机物,且不是活细胞产生,不能丰富酶的含义,因为酶的定义为;是活细胞产生的具有催化作用的有机物。 42. 福橘是我国的传统名果,科研人员以航天搭载的福橘茎尖为材料,进行了研究。请回答问题: (1)福橘茎尖经组织培养后可形成完整的植株,原因是植物细胞具有_________性。此过程发生了细胞的增殖和_________。 (2)为探索航天搭载对细胞有丝分裂的影响,科研人员对组织培养的福橘茎尖细胞进行显微观察。 ①制作茎尖临时装片需要经过_________、漂洗、染色和制片等步骤。 ②观察时拍摄的两幅显微照片如图。照片a和b中的细胞分别处于有丝分裂的_________期和后期。正常情况下,染色体会先移至细胞中央赤道板附近,之后着丝点分裂,_________分开,两条子染色体移向两极。 ③图中箭头所指位置出现了落后的染色体。有丝分裂过程中,染色体在_________的牵引下运动,平均分配到细胞两极,落后染色体的出现很可能是该结构异常导致的。 (3)研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为细胞_________。因此,若要保留更多的变异类型,还需进一步探索适当的方法。 【答案】 ①. 全能 ②. 分化 ③. 解离 ④. 中 ⑤. 姐妹染色单体 ⑥. 纺锤丝 ⑦. 凋亡 【解析】 【分析】1.细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡。是细胞和生物体的正常的生命现象,与细胞坏死不同。 2.观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(解离液由盐酸和酒精组成,目的是使细胞分散开来)、漂洗(洗去解离液,便于染色)、染色(用龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料)、制片(该过程中压片是为了将根尖细胞压成薄层,使之不相互重叠影响观察)和观察(先低倍镜观察,后高倍镜观察)。 【详解】(1)由于植物细胞具有全能性,所以利用福橘茎尖经组织培养可获得完整的植株,此过程的发生依赖细胞的增殖和细胞分化过程来实现。 (2)①制作茎尖临时装片的步骤为:解离、漂洗、染色和制片等步骤。 ②观察时拍摄的两幅显微照片如图。照片a中的细胞处于有丝分裂的中期,因为染色体的着丝点排在细胞中央赤道板的部位,而b中的细胞处于有丝分后期,此时细胞中的行为变化是着丝点一分为二,染色单体分开,染色体数目加倍,两条子染色体移向两极。 ③有丝分裂过程中,染色体在纺锤丝的牵引下运动,平均分配到细胞两极,而图中箭头所指位置出现了落后的染色体,故可推测该落后染色体的出现很可能是该结构异常导致的。 (3)研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,由于该现象是自动死亡,又因细胞凋亡是基因决定的细胞自动结束什么的过程,所以这种现象称为细胞凋亡。 【点睛】熟知观察细胞有丝分裂实验的流程是解答本题的关键!能够正确辨别图中细胞所处的有丝分裂过程是解答本题的另一关键! 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 北师大燕化附中2024-2025学年第二学期期中质量检测 高一年级生物(学考) 一、选择题(本部分共35小题,1~20题每小题1分,21~35题每小题2分,共50分) 1. 烫发时,先用还原剂使头发角蛋白的二硫键断裂,再用卷发器将头发固定形状,最后用氧化剂使角蛋白在新的位置形成二硫键。这一过程改变了角蛋白的( ) A. 空间结构 B. 氨基酸种类 C. 氨基酸数目 D. 氨基酸排列顺序 2. 下列与人们饮食观念相关的叙述中,正确的是(  ) A. 脂质会使人发胖,不要摄入 B. 谷物不含糖类,糖尿病患者可放心食用 C. 食物中的 DNA 片段可被消化分解 D. 肉类中的蛋白质经油炸、烧烤后,更益于健康 3. β-淀粉样蛋白在脑实质细胞间隙的沉积是阿尔茨海默病的主要诱因,关于该蛋白的说法错误的是( ) A. 以氨基酸为基本单位 B. 具有肽键结构 C. 高温不影响其功能 D. 在细胞内合成 4. 新型冠状病毒是一种RNA病毒。当其遗传物质RNA完全水解后,得到的化学物质是( ) A. 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基 B. 核糖、核苷酸、葡萄糖 C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖 D. 核糖、含氮碱基、磷酸 5. 水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐,可以用于细胞内合成( ) A. 蔗糖 B. 核酸 C. 甘油 D. 脂肪酸 6. 组成染色体和染色质的主要物质是(  ) A. 蛋白质和DNA B. DNA和RNA C. 蛋白质和RNA D. DNA和脂质 7. 下图表示细胞中发生的水解反应。若生物大分子为蛋白质,则其单体是(  ) A. 葡萄糖 B. DNA C. 氨基酸 D. 淀粉 8. 下列属于一对相对性状的是(  ) A. 狗的短毛和狗的卷毛 B. 羊的黑毛和兔的白毛 C. 豌豆的红花和豌豆的高茎 D. 人的右利手和人的左利手 9. 在豌豆杂交实验中,为防止自花传粉应( ) A. 将花粉涂在雌蕊柱头上 B. 采集另一植株的花粉 C. 除去未成熟花的雄蕊 D. 人工传粉后套上纸袋 10. 经典型半乳糖血症是一种常染色体隐性遗传病。一对表现正常的夫妇,生了一个患病的孩子,他们再生一个孩子患此病的概率是( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/6 D. 1/8 11. 大豆的豆荚颜色有黑色和棕色,受一对等位基因控制,纯合黑色大豆与纯合棕色大豆杂交,F1表现为黑色。则 F1自交所得 F2中黑色与棕色的比例为(  ) A. 1:1 B. 3:1 C. 15:1 D. 1:3 12. 番茄的红果色(R)对黄果色(r)为显性。可通过杂交实验鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子。下列植株不可用来做杂交鉴定的是(  ) A. 红果纯合子 B. 黄果纯合子 C. 该红果植株 D. 红果杂合子 13. 同源染色体是指(  ) A. 一条染色体复制形成的两条染色体 B. 减数分裂过程中联会的两条染色体 C. 形态特征大体相同的两条染色体 D. 分别来自父方和母方的两条染色体 14. 四分体是细胞在减数分裂过程中( ) A. 一对同源染色体配对时的四个染色单体 B. 互相配对的四条染色体 C. 大小形态相同的四条染色体 D. 两条染色体的四个染色单体 15. 下图为某动物细胞分裂的示意图。该细胞处于( ) A. 有丝分裂中期 B. 有丝分裂后期 C. 减数第一次分裂后期 D. 减数第二次分裂后期 16. 某生物的精原细胞含有42条染色体,在减数第一次分裂形成四分体时,细胞内含有的染色单体、染色体及其上的DNA分子数依次是( ) A. 84、42、42 B. 42、84、84 C. 84、42、84 D. 42、42、84 17. 下图是某雄性哺乳动物细胞分裂的示意图,属于有丝分裂的是( ) A. B. C. D. 18. 进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是( ) A. 有丝分裂与受精作用 B. 细胞增殖与细胞分化 C. 减数分裂与有丝分裂 D. 减数分裂与受精作用 19. 如图为显微镜下二倍体细叶百合(2n=24)花粉母细胞减数分裂某一时期的图像。该图像处于的时期是(  ) A. 减数分裂Ⅰ的中期 B. 减数分裂Ⅰ的后期 C. 减数分裂Ⅱ的中期 D. 减数分裂Ⅱ的后期 20. 果蝇作为实验材料所具备的优点,不包括(  ) A. 比较常见,具有危害性 B. 生长速度快,繁殖周期短 C. 具有易于区分的相对性状 D. 子代数目多,有利于获得客观的实验结果 21. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是(  ) A. AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. ab、AB、AB D. AB、AB、AB 22. 正常情况下,女性卵细胞中常染色体的数目和性染色体分别为( ) A. 44,XX B. 44,XY C. 22,Y D. 22,X 23. 一对色觉正常的夫妇生了一个红绿色盲的男孩。男孩的外祖父、外祖母和祖母色觉都正常,祖父为色盲。该男孩的色盲基因来自( ) A. 祖父 B. 祖母 C. 外祖父 D. 外祖母 24. 下列为四种遗传病的系谱图,能够排除伴性遗传的是( ) A. ①③ B. ②④ C. ① D. ④ 25. 肺炎链球菌转化实验中,使R细菌转化为S型细菌的转化因子是( ) A. 荚膜多糖 B. 蛋白质 C. R型细菌的DNA D. S型细菌的DNA 26. 下列关于DNA分子双螺旋结构主要特点的叙述,正确的是(  ) A. 核苷酸通过肽键互相连接 B. A与T配对,C与G配对 C. DNA分子的两条链方向相同 D. 碱基和磷酸交替排列在内侧 27. 某DNA片段一条链上的碱基序列为5′-GAATTC-3′,则其互补链的碱基序列是( ) A. 5′-CUUAAG-3' B. 3′-CTTAAG-5′ C. 5′-CTTGAA-3′ D. 3′-CAATTG-5′ 28. 一个DNA分子复制完毕后,新形成的DNA子链(  ) A. 与DNA母链之一相同 B. 是DNA母链的片段 C. 与DNA母链相同,但U取代T D. 与DNA母链完全不同 29. 一个被放射性元素标记了双链DNA的噬菌体,侵染细菌后,细菌破裂释放出b个子噬菌体,其中具有放射性的噬菌体的比例为(  ) A. a/b B. a/2b C. 2a/b D. 2/b 30. DNA携带遗传信息,随机选取的两个个体有相同遗传信息的可能性极低,因此DNA可以像指纹一样用来识别身份,这种方法称为DNA指纹技术。此技术不常应用于( ) A. 亲子关系鉴定 B. 犯罪嫌疑人确认 C. 糖尿病的确诊 D. 遇难者残骸确认 31. 决定自然界中真核生物多样性和特异性的根本原因是(  ) A. 蛋白质分子的多样性和特异性 B. DNA分子的多样性和特异性 C. 氨基酸种类的多样性和特异性 D. 化学元素和化合物的多样性和特异性 32. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( ) A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸 B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因 C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因 D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA 33. 在翻译过程中,密码子决定了蛋白质中的氨基酸种类,密码子位于( ) A. 基因上 B. DNA上 C. tRNA上 D. mRNA上 34. 真核生物DNA的复制、遗传信息的转录和翻译分别发生在( ) A. 细胞核、核糖体、核糖体 B. 细胞核、细胞核、核糖体 C. 核糖体、核糖体、细胞核 D. 核糖体、细胞核、细胞核 35. 水稻细胞中某一表观遗传相关酶基因表达异常,高温环境下该酶不能正常乙酰化修饰靶基因,导致水稻发育显著缺陷。下列说法不正确的是(  ) A. 该酶改变靶基因碱基排列顺序 B. 该酶可影响靶基因的表达 C. 环境和基因共同决定水稻性状 D. 该酶导致的表型变化可遗传 二、非选择题(本部分共7小题,共50分) 36. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量________,导致K+以________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 37. 有迁移能力的动物细胞边缘常见不规则突出物,曾被认为是细胞膜碎片。近年来,我国科研人员在电镜下发现这些突出物具有石榴状结构(PLS),如图1。 请回答问题: (1)若PLS是细胞膜碎片,则其主要成分应包括_______和蛋白质。细胞膜上的蛋白质具有_______等功能。 (2)科研人员分析了PLS中蛋白质的来源及其功能,结果如图2,发现与“PLS是细胞膜碎片”的观点不符,理由是:该结构中的蛋白质_______。 (3)科研人员将细胞中只参与PLS形成的特定蛋白质用荧光蛋白标记,追踪在细胞迁移过程中PLS的变化,进行了如下实验。 ①分别用细胞迁移促进剂和抑制剂处理可迁移细胞,实验结果如图3,推测PLS的形成与细胞迁移有关,依据是_______。 ②细胞沿迁移路径形成的PLS,其荧光在形成初期逐渐增强,推测迁移细胞可主动将细胞中的蛋白运输到_______中。 ③迁移细胞在某处产生PLS,后续细胞经过此处时,若观察到_______,则说明PLS被后续细胞摄取。进入后续细胞的PLS最可能在_______(细胞器)中被分解。 (4)具有迁移能力的细胞可普遍形成PLS,后续细胞摄取PLS后,可获知细胞的迁移路线等信息。综上分析,PLS的形成可能与细胞间的_______有关。 38. 为选育光反应效率高、抗逆性强的甜瓜品种,科研人员用正常叶色甜瓜和黄绿叶色甜瓜进行杂交实验,结果如下图所示。 请回答问题: (1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,判断依据是_________。 (2)实验二为______实验,可检测实验一产生子代个体的_________。 (3)根据上述杂交实验的结果,推测控制该性状的基因遗传符合_________定律,如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验一的亲本中,正常叶色甜瓜的基因型为_________。 39. 豌豆是遗传学研究的理想材料,科研工作者用豌豆进行系列杂交实验。 (1)用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,结出的种子(F1)都是黄色圆粒。说明显性性状是______。F1自交产生的F2中黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒、绿色皱粒的数量比接近9:3:3:1。结果表明两对基因的遗传遵循_______定律。 (2)纯种白花豌豆与纯种紫花豌豆杂交,F1均开紫花。F1自交产生的F2中紫花与白花的比例约为9:7。说明豌豆花瓣的颜色受两对独立遗传的等位基因控制,可用右图解释。 ①请在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处任意一处写出基因型或表型______(答案写在答题卡上,标清楚序号)。 ②下列选项中能解释豌豆花瓣颜色形成的分子机制的是______。 40. 2017年,三位科学家因发现生物昼夜节律的分子机制而获得诺贝尔奖。请回答问题: (1)1984年,科学家首次成功分离了节律基因(per)。per基因控制合成PER蛋白的过程称为基因的___________。该过程在细胞的___________中,以该基因的一条链为模板,以四种_______为原料转录为mRNA,进而在核糖体上___________出PER蛋白。 (2)CLK-CYC复合物能激活per基因转录,PER蛋白与TIM蛋白结合后才能进入细胞核。白天PER蛋白在细胞质中降解,晚上PER蛋白在细胞核中积累,周期约为24小时,表现出昼夜节律,其分子调节机制如下图所示。 ①白天,在光下被激活的CRY蛋白与TIM蛋白结合,引起TIM蛋白降解,PER蛋白与DBT蛋白结合后被降解,导致___________,PER蛋白进入细胞核受阻。 ②夜晚,TIM蛋白与PER蛋白结合后,经___________进入细胞核,使核内的PER蛋白含量升高,同时___________ per基因转录。 (3)生物节律与人类健康息息相关,节律紊乱会引发一系列健康问题。上述研究对于我们健康文明的生活方式有哪些启示?___________。 41. 学习下列材料,回答(1)~(4)题。 纳米酶 目前已有8000多种酶被发现。天然酶稳定性差,通常难以制备和保存,只有约2%能用于大规模生产。科学家通过现代生物技术改善酶的催化性能,取得一定效果。例如,通过蛋白质工程将丙糖磷酸异构酶(T酶)第14位和第78位的两个天冬酰胺分别变为苏氨酸和异亮氨酸,使酶的热稳定性大幅提高。但目前仍无法从根本上解决酶的工业应用问题,科学家一直在探索可以代替天然酶的物质。 2007年,我国科学家率先发现Fe3O4纳米颗粒具有类似过氧化物酶的催化活性。这类材料能够基于特定纳米结构催化天然酶的底物,被称为“纳米酶”,主要有金属氧化物纳米酶、碳纳米酶等。 纳米酶催化效率高,且具有高稳定性。例如,辣根过氧化物酶在pH低于5或温度高于40℃的环境中孵育2h,会完全丧失催化活性;而Fe3O4纳米酶在pH为1~12或温度4~90℃的环境中孵育2h,仍保持良好的催化活性。 纳米酶专一性较差。例如,过氧化物纳米酶能催化多类物质发生反应;Fe3O4纳米酶可在不同pH条件下催化H2O2发生不同的反应。 纳米酶作为一种绿色环保的催化剂,在化工合成、新能源开发、环境保护等领域具有巨大的应用潜力。有研究者认为“纳米酶可能是生命起源中的酶前催化剂”,深入探究纳米酶可为生命起源研究提供重要信息。 (1)绝大多数酶的化学本质是________。与一般的无机催化剂相比,酶________反应活化能的作用更显著。 (2)酶与纳米酶的相同点是________(单选)。 A. 具有高稳定性 B. 具有高效性 C. 只能催化一种反应 (3)利用蛋白质工程改造T酶的基本思路如下图。请在①处补充相应内容,并写出②、③表示的过程①_____;②_____;③_____。 (4)纳米酶的发现是否丰富了酶的含义,请判断并说明理由______。 42. 福橘是我国的传统名果,科研人员以航天搭载的福橘茎尖为材料,进行了研究。请回答问题: (1)福橘茎尖经组织培养后可形成完整的植株,原因是植物细胞具有_________性。此过程发生了细胞的增殖和_________。 (2)为探索航天搭载对细胞有丝分裂的影响,科研人员对组织培养的福橘茎尖细胞进行显微观察。 ①制作茎尖临时装片需要经过_________、漂洗、染色和制片等步骤。 ②观察时拍摄的两幅显微照片如图。照片a和b中的细胞分别处于有丝分裂的_________期和后期。正常情况下,染色体会先移至细胞中央赤道板附近,之后着丝点分裂,_________分开,两条子染色体移向两极。 ③图中箭头所指位置出现了落后的染色体。有丝分裂过程中,染色体在_________的牵引下运动,平均分配到细胞两极,落后染色体的出现很可能是该结构异常导致的。 (3)研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为细胞_________。因此,若要保留更多的变异类型,还需进一步探索适当的方法。 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:北京师范大学燕化附属中学2024-2025学年第二学期期中质量检测高一年级生物(学考)
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