精品解析:山东济南市某校2025-2026学年高三上学期第一次学情检测生物试题

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2026-03-09
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高三级部第一次学情检测 生物试题 考试范围:必修一,必修二前五章,选必三;考试时间:90分钟 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I卷(选择题) 一、单选题(只有一个选项符合题意,每题2分,共20分) 1. 关于细胞结构与功能的说法错误的是( ) A. 细胞骨架被破坏将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动 B. 细胞膜的信息交流都需要细胞膜上的受体参与 C. 核仁含有RNA、蛋白质等,与核糖体的形成有关 D. 叶绿体的类囊体膜上分布着色素等,是叶绿体吸收光能的部位 【答案】B 【解析】 【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维。细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。 【详解】A、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系,在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用,故细胞骨架被破坏将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动,A正确; B、细胞膜的信息交流不一定都需要细胞膜上的受体参与,如高等植物之间通过胞间连丝进行信息交流,B错误; C、核仁含有RNA、蛋白质等,与核糖体的形成有关(核仁中的rRNA参与核糖体的形成),C正确; D、叶绿体的类囊体膜上分布着色素(叶绿素和类胡萝卜素等光合色素)等,是叶绿体吸收光能的部位,D正确。 故选B。 2. 肝脏是生物实验中的常见材料。下列关于肝脏操作处理与目的不相符的是( ) A. 在离心后肝脏研磨液的上清液中加入等量冷却的酒精溶液——粗提取DNA B. 向2mL过氧化氢溶液中滴入2滴肝脏研磨液——检测过氧化氢酶的催化效率 C. 在25mL肝匀浆中滴入5滴HCl溶液后测pH——比较不同pH下酶的活性 D. 在2mL鲜肝提取液中先后加入双缩脲试剂A液1mL和B液4滴——检测蛋白质 【答案】C 【解析】 【分析】DNA不溶于酒精,但某些 蛋白质溶于酒精,利用这一原理,可以初 步分离DNA与蛋白质。DNA在不同浓度的 NaCl溶液中溶解度不同,它能溶于2 mol/L 的NaCl溶液。在一定温度下,DNA遇二苯胺试剂会呈现蓝色,因此二苯胺试剂可以作 为鉴定DNA的试剂。 【详解】A、由于DNA不溶于酒精溶液,而细胞中的某些蛋白质等杂质溶于酒精,因此在离心后肝脏研磨液的上清液中加入等量冷却的酒精溶液可以粗提取DNA,A不符合题意; B、肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,向2mL过氧化氢溶液中滴入2滴肝脏研磨液,可以检测过氧化氢酶的催化效率,B不符合题意; C、在25mL肝匀浆中滴入5滴HCl溶液后测pH,探究的是肝匀浆维持pH相对稳定的机制,而不是比较不同pH下酶的活性,C符合题意; D、鲜肝提取液中含有蛋白质,蛋白质的检测试剂是双缩脲试剂,因此在2mL鲜肝提取液中注入1mL双缩脲试剂A液后滴入双缩脲试剂B液可以检测蛋白质,D不符合题意。 故选C。 3. 科学家用离心技术分离得到了有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列相关推测正确的是( ) A. 微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分 B. 细胞中每个基因都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列 C. SP合成缺陷的胰腺腺泡细胞中,分泌蛋白会在内质网腔中聚集 D. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 【答案】D 【解析】 【分析】分泌蛋白先在游离的核糖体合成,形成一段多肽链后,信号识别颗粒(SRP)识别信号,再与内质网上信号识别受体DP结合,将核糖体-新生肽引导至内质网,SRP脱离,信号引导肽链进入内质网,形成折叠的蛋白质,随后,核糖体脱落。 【详解】A、分析题意,微粒体上有核糖体结合,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP),且两者结合能引导多肽链进入内质网,据此推测微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分,A错误; B、基因是有遗传效应的核酸片段,信号肽(SP)是由控制“信号肽”(SP)合成的脱氧核苷酸序列合成的,所以分泌蛋白基因中有控制SP合成的脱氧核苷酸序列,细胞中每个基因不一定都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列,如配子或减数第二次分裂的细胞等,B错误; C、SRP与SP结合可引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工,SP合成缺陷的细胞中,不会合成SP,因此不会进入内质网中,C错误; D、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质上均不含“信号肽”,说明在内质网腔内“信号肽”被切除,进而说明内质网腔内含有能在特定位点催化肽键水解的有机物(酶),D正确。 故选D。 4. 土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排Na+,维持 Na+/K+平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活 Na+-H+转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如下图所示。下列说法错误的是(  ) A. SOS1转运Na+不直接消耗 ATP B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的H+浓度来加速Na+的外排 C. 钠离子通过 HKT1 进入细胞时,不需要与其结合 D. 盐胁迫下,磷酸化的 SCaBP8 减缓了对AKT1的抑制作用,升高了细胞内 Na+/K+比值 【答案】D 【解析】 【详解】A、识图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,Na+运出细胞,为逆浓度梯度运输,所以,SOS1利用H+浓度差形成的化学势能,把Na+以主动运输的方式运出细胞,不直接消耗ATP,A正确; B、盐胁迫时, 植物细胞可能通过降低细胞质基质的H+浓度,增加了细胞内外的H+浓度梯度差,为SOSI排出Na+提供更多的能量,从而加速Na+的外排,B正确; C、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白) 进入细胞时,不需要与通道蛋白结合,C正确; D、盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增加,Na+/K+比值降低,D错误。 故选D。 5. 人体皮肤组织有较强的修复能力。研究发现,当皮肤受到损伤后,巨噬细胞会分泌TGF-β(蛋白质类因子)激活角质形成细胞增殖、分化成新的表皮细胞,使伤口愈合。下列叙述错误的是(  ) A. 角质形成细胞的分化程度比巨噬细胞的低 B. 巨噬细胞合成TGF-β是基因选择性表达的结果 C. 皮肤中受损伤细胞的死亡是通过细胞凋亡程序进行的 D. 皮肤中衰老的细胞含水量降低,体积变小,细胞核变大 【答案】C 【解析】 【分析】衰老细胞的特征: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;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、角质形成细胞能够增殖,分化程度比巨噬细胞的低,A正确; B、巨噬细胞是已经分化的细胞,巨噬细胞能合成TGF-β是基因选择性表达的结果,B正确; C、皮肤中受损伤细胞的死亡属于细胞坏死,C错误; D、皮肤中衰老的细胞含水量降低,体积变小,细胞核变大,染色质固缩,染色加深,D正确。 故选C。 6. 某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制。已知若无基因M或基因 N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花;含基因m的花粉育性有一定比例下降。某小组设计的实验如表所示,已知亲本均为纯合子,不考虑突变,下列说法正确的是(  ) 组别 P F1 F2 实验一 紫花雌×红花雄 全为紫花 紫花:红花=5:1 实验二 红花雌×红花雄 全为紫花 ? A. 实验一中,亲本红花雄的基因型为MMnn B. 含基因m的花粉育性下降了50% C. 实验二中,F1的紫花产生了4种比例不等的配子 D. 实验二中,预期F2的表型及比例为紫花:红花:白花=15:8:1 【答案】B 【解析】 【分析】由题干信息可知,某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制,已知若无基因M或基因N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花,则紫花基因型为M_N_,红花基因型为M_nn、mmN_,白花基因型为mmnn。 【详解】A、由题意可知,紫花基因型为M_N_,红花基因型为M_nn、mmN_,白花基因型为mmnn。利用纯合植株作为亲本进行了如表所示实验,实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,红花雄基因型为MMnn或mmNN,若为MMnn,则F1为MMNn,含基因m的花粉育性有一定比例下降,F1正常产生配子,故自交后代应出现紫花:红花=3:1的结果,而表格中自交后代紫花:红花=5:1,说明亲代中红花雄基因型为mmNN,A错误; B、实验一亲代紫花雌基因型为MMNN,亲代红花雄基因型为mmNN,F1为MmNN,含基因m的花粉的育性会降低,F1自交时含基因m的花粉的育性降低,后代出现紫花:红花=5:1的结果,后代中红花占1/6,自交时母本产生的雌配子mN占1/2,说明父本产生的雄配子(花粉)mN占1/3,即父本产生的雄配子MN:mN=2:1,故含基因m的花粉育性下降50%,B正确; CD、根据实验一的结果,不能证明M/m、N/n是否独立遗传,因为无论M/m、N/n是否位于两对同源染色体上,均可出现表格中的结果,因此可知花色的等位基因M/m、N/n可能位于一对同源染色体上,也可能位于两对同源染色体上。实验二亲代基因型为红花MMnn、mmNN,F1基因型为MmNn。只考虑N/n,F1自交后代为N_:nn=3:1,只考虑M/m,由于含基因m的花粉育性下降50%。则F1自交后代为M_:mm=5:1。若M/m、N/n的遗传遵循自由组合定律,则实验二F2为(5M_:1mm)(3N_:1nn)=15M_N_:5M_nn:3mmN_:1mmnn,即紫花:红花:白花=15:8:1,此时F1产生的雄配子为4种,比例不相等,但产生的4种雌配子比例相等;若M/m、N/n的遗传不遵循自由组合定律,即二者位于一对同源染色体上,由于含基因m的花粉育性下降50%,那么F1(MmNn)产生的花粉为2/3Mn、1/3mN(2种雄配子,比例不同),产生的卵细胞为1/2Mn、1/2mN(2种配子,比例为1:1),因此自交F2为1/3MMnn、1/2MmNn、1/6mmNN,则F2的表型及比例为紫花:红花=1:1,CD错误。 故选B。 7. 图 1 为某哺乳动物(2N)细胞分裂过程中每条染色体 DNA 含量变化曲线,图 2 为减数分裂过程中出现的黏连复合蛋白(REC8 和 RAD21L)。下列叙述错误的是(  ) A. 若为有丝分裂,染色体的正常排列和分离与两种黏连复合蛋白有关 B. 若为减数分裂,则图1中BC时期的细胞中有 2N或N条染色体 C. RAD21L 水解以及同源染色体分离都会发生在图1 中BC 时期 D. 图1中CD时期的细胞可发生黏连复合蛋白 REC8 的水解 【答案】A 【解析】 【分析】1、分析图1:图示为每条染色体的DNA含量,其中AB段表示S期DNA分子复制,BC段表示有丝分裂的前期、中期、减数第一次分裂和减数第二次分裂的前中期,CD段表示着丝粒分裂, DE段表示有丝分裂的后期、末期和减数第二次分裂的后期和末期。 2、分析图2:REC8蛋白位于姐妹染色单体上,RAD21L蛋白位于同源染色体非姐妹染色单体上,因此正常情况下,REC8蛋白和 RAD21L蛋白水解分别发生在减数分裂II后、减数分裂I后。 【详解】A、RAD21L水解以及同源染色体分离都发生在减数第一次分裂的后期,有丝分裂的过程中不会发生同源染色体的分离,故若为有丝分裂,染色体的正常排列和分离与RAD21L无关,A错误; B、若图1为减数分裂,BC段表示减数第一次分裂和减数第二次分裂的前中期,细胞中可能有2N或N条染色体,B正确; C、BC段表示有丝分裂的前期、中期、减数第一次分裂和减数第二次分裂的前中期,RAD21L蛋白位于同源染色体非姐妹染色单体上,RAD21L水解以及同源染色体分离都发生在减数第一次分裂的后期,都会发生在图1中BC时期,C正确; D、REC8蛋白位于姐妹染色单体上,REC8蛋白水解发生在减数分裂第二次分裂的后期,即CD时期的细胞可发生黏连复合蛋白REC8的水解,D正确。 故选A。 8. 某二倍体动物(2n=4)的三对基因在染色体上的分布情况如图所示。该生物某细胞的每条染色体DNA双链均被32P标记,然后置于31P的培养液中进行了一次有丝分裂,再次分裂观察到图中所示的细胞。下列说法正确的是(  ) A. 图中细胞等位基因的分离发生在减数分裂Ⅰ后期 B. 图中细胞发生了基因突变,该生物的基因型为AaBbDd C. 图中细胞在减数分裂Ⅱ后期时含有放射性32P标记的染色体数为 2 或 3 D. 图中细胞最终分裂产生的生殖细胞为ABD、aBd、abd 【答案】C 【解析】 【详解】A、由于发生了基因突变,图中细胞等位基因的分离发生在减数分裂I后期和减数分裂Ⅱ后期,A错误; B、图中细胞发生了基因突变,a基因所在的染色体的姐妹染色单体上有等位基因,该生物的基因型为AaBBDd或AaBbDd,B错误; C、该生物某细胞的每条染色体的DNA双链均被32P标记,然后置于31P的培养液中培养,有丝分裂后的每条染色体均含有32P标记,正常情况下,减数分裂复制形成的8条染色单体中,4条染色单体被标记,4条未被标记,但由于图中细胞发生了同源染色体上的互换,若互换发生在未被标记或被标记的非姐妹染色单体间,被32P标记的情况不变,若互换发生在未被标记和被标记的非姐妹染色单体间,则图中细胞含有放射性32P标记的染色单体数为5,因此图中细胞在减数分裂Ⅱ后期时含有放射性32P标记的染色体数为2 或3,C正确; D、图中细胞进行减数分裂,同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,若为初级精母细胞,减数分裂最终可产生ABD、AbD、aBd、abd或ABd、AbD、aBD、abD的精子,D错误。 故选C。 9. 用放射性32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质并分别侵染大肠杆菌,经保温、搅拌和离心后检测离心管中物质的放射性,甲管的上清液(a1)放射性远高于沉淀物(b1);乙管中上清液(a2)放射性远低于沉淀物(b2)。下列分析错误的是( ) A. 甲管中a1的放射性来自32P,乙管中b2的放射性来自35S B. 根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质 C. 若搅拌不充分,甲管的b1中可能出现较大的放射性 D. 若保温时间过长,乙管的a2中可能出现较大的放射性 【答案】A 【解析】 【分析】噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。 【详解】甲管中a1的放射性来自35S,乙管中b2的放射性来自32P,A错误;根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质,B正确;在噬菌体侵染细菌实验中,如果35S标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养后,在搅拌器中搅拌不充分,会使吸附在大肠杆菌外的35S标记的噬菌体蛋白质外壳没有与大肠杆菌完全分离开,所以离心后甲管的b1下层沉淀物中会出现放射性,而上清液中的放射性强度比理论值略低,C正确;如果32P标记的噬菌体和大肠杆菌混合培养的时间过长,噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液中,会使乙管的a2中上清液中出现放射性,而下层的放射性强度比理论值略低,D正确。故选A。 【点睛】噬菌体侵染大肠杆菌时,外壳吸附在大肠杆菌表面,DNA注入到大肠杆菌内,通过搅拌、离心,上清液中仅含噬菌体的外壳,下层是被噬菌体侵染的大肠杆菌。如果搅拌、离心后,仍有少量含有35S的T2噬菌体吸附在大肠杆菌上,则会导致沉淀物中有少量的放射性,所以沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分所致。 10. 二倍体生物体细胞中某对同源染色体少一条的个体称为单体(2n-1)。玉米(2n=20)的各种单体的配子育性及结实率与二倍体的相同,现发现一株野生型玉米的隐性突变体,为确定其突变基因在染色体上的位置,研究人员构建了一系列缺少不同染色体的野生型玉米单体,分别与该隐性突变体杂交,留种并单独种植。下列分析错误的是(  ) A. 玉米单体在减数分裂Ⅰ的过程中,可观察到10对四分体 B. 单体产生的原因可能是减数分裂Ⅱ后期着丝粒未分裂 C. 可构建10种野生型玉米单体并测交来确定突变基因的位置 D. 若突变基因位于缺失的染色体上,则杂交子代有2种表型 【答案】A 【解析】 【详解】A、玉米单体(2n-1=19)在减数分裂Ⅰ时,由于某对同源染色体缺失一条,无法形成四分体,因此只能观察到9对四分体,而非10对,A错误; B、单体产生的原因可能是减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体未分离,导致形成n-1的配子,与正常配子结合后形成2n-1个体,B正确; C、玉米有10对同源染色体,需构建10种缺失不同染色体的单体进行测交,通过子代表型确定突变基因位置,C正确; D、若突变基因位于缺失染色体上,野生型单体(Ao)与隐性突变体(aa)杂交,子代基因型为Aa(显性)和oa(隐性),表型比例为1∶1,D正确。 故选A。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 11. 核仁组织区(NOR)是参与形成核仁时的染色质区,核仁由NOR、颗粒成分和RNA三部分构成。通常认为,颗粒成分是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成。下列说法正确的是( ) A. 在光学显微镜下能看到被碱性染料染成深色的颗粒成分 B. 组成核仁的DNA、RNA和蛋白质等物质都经过核孔进入核内 C. 酵母菌和黑藻细胞中核糖体的形成都与NOR有关 D. NOR中rRNA基因的表达水平可影响细胞代谢的速率 【答案】CD 【解析】 【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。 【详解】A、颗粒成分是核糖体亚基的前身,属于亚显微结构,需要用电子显微镜观察,A 错误; B、组成核仁的DNA位于细胞核,不会穿过核孔到核内,B错误; C、酵母菌和黑藻细胞都是真核细胞,均具有细胞核,也具有核仁,因此酵母菌和黑藻细胞中核糖体的形成都与NOR有关,C正确; D、NOR中rRNA 基因的表达水平影响核糖体的合成,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质是生命活动的主要承担者,所以会影响细胞代谢的速率,D正确。 故选CD。 12. 下列有关生命科学发展过程中重要实验的说法,正确的是( ) A. 罗伯特森用电镜拍摄的细胞膜暗一亮一暗的三层结构亚显微照片是物理模型 B. 恩格尔曼用水绵、需氧细菌等材料通过对比实验证明叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧 C. 希尔的实验说明水的光解、氧气的产生并非必须与糖类的合成相关联 D. 摩尔根利用F1红眼雌蝇与白眼雄蝇验证控制眼色的基因位于X染色体上的假说 【答案】BC 【解析】 【分析】1、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,包括概念模型、物理模型及数学模型。 2、光合作用释放的氧气中的氧元素来自水,氧气的产生和糖类的合成不是同一个化学反应,而是分阶段进行的。根据是否需要光能,这些化学反应可以概括地分为光反应和暗反应。 【详解】A、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,罗伯特森用电镜拍摄的细胞膜暗一亮一暗的三层结构亚显微照片不属于模型,A错误; B、需氧细菌具有趋氧性,恩格尔曼的实验通过观察需氧细菌在水绵表面的分布,证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧,B正确; C、希尔反应是将离体叶绿体置于悬浮液中完成的,悬浮液中有水,没有合成糖类的另一种必需原料CO2,因此实验说明水的光解并非与糖的合成相关联,C正确; D、利用F1红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,不管眼色基因位于常染色体上还是X染色体上,所得杂交结果相同,D错误。 故选BC。 13. 当植物吸收的光能过多时,过剩的光能会对光反应阶段的PSⅡ复合体(PSⅡ)造成损伤,使PSⅡ活性降低,进而导致光合作用强度减弱。细胞可通过非光化学淬灭(NPQ)将过剩的光能耗散,减少多余光能对PSⅡ的损伤。已知拟南芥的H蛋白有2个功能:①修复损伤的PSⅡ;②参与NPQ的调节。科研人员以拟南芥的野生型和H基因缺失突变体为材料进行了相关实验,结果如图所示。实验中强光照射时对野生型和突变体光照的强度相同,且强光对二者的PSⅡ均造成了损伤。下列相关分析正确的是(  ) A. 该实验的自变量为光和H蛋白,CO2浓度、温度等属于无关变量 B. 根据实验结果可以比较出强光照射下突变体比野生型的PSⅡ活性强 C. 据图分析,强光照射下,与野生型相比突变体中流向光合作用的能量少 D. 若测得突变体的暗反应强度高于野生型,则说明PSⅡ活性高,光反应产物多 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、该实验的实验材料是野生型(含有H蛋白)和突变体植物(无H蛋白),研究两种植物在黑暗→光照→黑暗的处理下NPQ强度/相对值,所以该实验的自变量是光和H蛋白,因变量是NPQ强度/相对值,无关变量有CO2浓度、温度等,A正确; B、根据实验结果,强光照射下突变体的NPQ/相对值比野生型的NPQ/相对值高,说明突变体PSⅡ系统光损伤小、野生型PSⅡ系统光损伤大,但野生型含有H蛋白,能对损伤后的PSⅡ进行修复,而突变体不含H蛋白,不能对损伤后的PSⅡ进行修复。所以根据本实验,不能比较出强光照射下突变体与野生型的PSⅡ活性强弱,B错误; C、据图分析,强光照射下,突变体的NPQ/相对值高于野生型的,而NPQ能将过剩的光能耗散,从而使流向光合作用的能量减少,所以与野生型相比,突变体中流向光合作用的能量少,C正确; D、若测得突变体的暗反应强度高于野生型,是因为突变体NPQ高,PSⅡ系统损伤小,虽然损伤不能修复,但是PSⅡ活性高,光反应产物多,有利于暗反应的进行,D正确。 故选ACD。 14. 在对照实验中,控制变量可采用“加法原理”或“减法原理”。与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”;与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。下列实验中采用了加法原理的是( ) A. “比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组分别作加热、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液的处理 B. 阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,观察其生殖器是否萎缩 C. 格里菲斯将R型活细菌和加热杀死的S型细菌混合后向小鼠注射,观察小鼠是否存活 D. “验证Mg是植物生活的必需元素”实验中,完全培养液作为对照,实验组是缺Mg培养液 【答案】AC 【解析】 【分析】据题干信息可知,“加法原理”是人为添加某种影响因素,“减法原理”是认为去除某种因素,均为“实验组”。判断为“加法原理”或“减法原理”是和常态情况的对照组进行对照实验。 【详解】A、比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组分别作加热、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液,与自然状态相比,是添加条件,属于加法原理的应用,A正确; B、阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,观察其生殖器是否萎缩,属于减法原理的应用,B错误; C、在肺炎链球菌的转化实验中,格里菲思向小鼠体内单独注射R型活菌、S型活菌及加热杀死后的S型菌,观察存活情况作为对照组,然后将R型活菌和加热杀死的S型菌混合后向小鼠注射,观察小鼠是否存活作为实验组,增加了实验的影响因素,属于加法原理,C正确; D、“验证Mg是植物生活的必需元素”实验中,对照组是完全培养液,实验组是缺Mg培养液,属于减法原理,D错误。 故选AC。 15. 同一mRNA链上存在RNA聚合酶及多个核糖体,与RNA聚合酶最接近的核糖体为前导核糖体,RNA聚合酶合成产物的速度与前导核糖体的翻译速度始终保持一致,以保障转录和翻译的完整进行。这种同步完成转录和翻译的现象称为转录翻译偶联。下列说法错误的是( ) A. 在转录时,RNA聚合酶在模板DNA上的移动方向是3′→5′ B. 核糖体会首先结合在mRNA链的5′端,随后启动翻译过程 C. 最接近RNA聚合酶的前导核糖体最终合成的肽链最长 D. 转录翻译偶联现象普遍发生在人体细胞核基因的表达过程中 【答案】CD 【解析】 【分析】转录是指RNA 聚合酶以 DNA 的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。 【详解】A、转录时,RNA聚合酶在模板DNA上的移动方向是3'→5',RNA形成的方向是5'→3',A正确; B、核糖体会首先结合在mRNA的5'端,随后核糖体沿mRNA移动,启动翻译过程,B正确; C、由于转录的模板链是相同的,先后结合到mRNA上的核糖体最终合成的肽链一样长,C错误; D、转录翻译偶联现象出现,说明转录和翻译的场所相同,这种现象普遍发生在原核生物、叶绿体、线粒体中基因表达过程中,D错误。 故选CD。 第Ⅱ卷(非选择题,共65分) 三、非选择题:本题共4小题,共65分。 16. 研究发现,线粒体内的部分代谢产物可参与调控核内基因的表达,进而调控细胞的功能。下图为T细胞中发生上述情况的示意图,请据图回答下列问题: (1)丙酮酸进入线粒体后先经氧化脱羧形成乙酰辅酶A,再彻底分解成_______和[H]。[H]经一系列复杂反应在_______与_______结合产生水和大量的能量,同时产生自由基。过量自由基可攻击和破坏_______进而破坏线粒体膜。 (2)线粒体中产生的乙酰辅酶A可以进入细胞核,使_______中与DNA结合的蛋白质乙酰化,激活干扰素基因的转录。 (3)线粒体内产生的自由基穿过线粒体膜到细胞质基质中,激活NFAT等调控转录的蛋白质分子,激活的NFAT可穿过_______进入细胞核,促进白细胞介素基因的转录。转录后形成的mRNA分子与_______结合,经翻译过程合成白细胞介素,经过_______(细胞器)加工后,分泌出细胞。 (4)据图分析,T细胞线粒体内产生的_______可参与调控核内基因的表达,其意义是_______。 【答案】(1) ①. CO2 ②. 线粒体内膜 ③. O2   ④. 磷脂 (2)染色质 (3) ①. 核孔 ②. 核糖体 ③. 内质网、高尔基体 (4) ①. 乙酰辅酶A和自由基 ②. 提高机体的免疫能力 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一阶段的葡萄糖酵解产生丙酮酸和[H],同时释放少量能量,发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸与水反应产生二氧化碳和[H],同时释放少量能量,发生在线粒体基质中;第三阶段是[H]与氧气生成水,释放大量能量的过程,发生在线粒体内膜上。据图分析可知,乙酰辅酶A进入三羧酸循环后,代谢产生[H],[H]参与有氧呼吸第三阶段,与O2结合形成H2O,同时产生了大量自由基,自由基激活NFAT等分子,进入细胞核的NFAT和乙酰辅酶A在乙酰化酶催化下发生乙酰化反应,参与调控核内基因的表达,进而调控合成干扰素、白细胞介素等。 【小问1详解】 根据题意,丙酮酸进入线粒体后先经氧化脱羧形成乙酰辅酶A,再彻底分解产生CO2和[H],[H]参与有氧呼吸第三阶段,在线粒体内膜与O2结合,形成H2O;自由基具有强氧化性,会攻击线粒体膜中的磷脂,导致线粒体膜被破坏。 【小问2详解】 据图可知,乙酰辅酶A进入细胞核中,在乙酰化酶催化下发生乙酰化反应,根据题意,该过程是乙酰辅酶A使染色质中与DNA结合的蛋白质发生乙酰化反应,进而激活了相关基因的转录。 【小问3详解】 据图可知,线粒体内产生的自由基穿过线粒体膜到达细胞质基质中,激活了NFAT等蛋白质分子,激活的NFAT等蛋白质分子要穿过核孔才能进入细胞核,促进白细胞介素基因的转录。相关基因转录形成mRNA,mRNA与核糖体结合后,经翻译产生白细胞介素,经过内质网、高尔基体加工后,分泌出细胞。 【小问4详解】 据图可知,T细胞线粒体内乙酰辅酶A和自由基可调控核内基因的表达,合成干扰素、白细胞介素等,其对提高机体的免疫能力具有重要意义。 17. 小麦、水稻等大多数植物,在暗反应阶段,CO2被C5固定以后形成C3,进而被还原成(CH2O),这类植物称为C3植物。玉米、甘蔗等原产在热带的植物,CO2中的碳首先转移到草酰乙酸(C4)中,然后转移到C3中,这类植物称为C4植物,其固定CO2的途径如图1所示。芦荟、仙人掌等植物白天气孔关闭,夜间气孔开放,这类植物在进化中形成了特殊的固碳途径,如图2所示,这类植物称为CAM植物。(注:PEP羧化酶比RuBP羧化酶对CO2的亲和力更强) (1)C4植物中固定CO2的酶是_______,最初固定CO2的物质是_______。 (2)C4植物的光反应发生在_______细胞。在炎热干旱夏季的中午,C4植物的CO2补偿点_______(填“大于”“等于”或“小于”)C3植物。 (3)CAM植物参与卡尔文循环的CO2直接来源于________过程,白天其叶肉细胞能产生ATP的场所是_______。 (4)暗反应中RuBP羧化酶在CO2浓度高时催化RuBP固定CO2合成有机物;在CO2浓度低时催化RuBP与O2进行光呼吸,分解有机物。环境条件相同的情况下,分别测量单位时间内C3植物和C4植物干物质的积累量,发现C4植物干物质积累量近乎是C3植物的两倍,据题意推测原因是_______。(至少答出两点,不考虑呼吸作用的影响) 【答案】(1) ①. PEP羧化酶和RuBP羧化酶 ②. PEP(磷酸烯醇式丙酮酸) (2) ①. 叶肉 ②. 小于 (3) ①. 苹果酸的分解和细胞呼吸 ②. 细胞质基质、线粒体和叶绿体 (4)C4植物能更高效利用低浓度CO2;C4植物光合产物运输更高效 【解析】 【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。 【小问1详解】 根据图1,C4植物中固定CO2的酶是PEP羧化酶和RuBP羧化酶,PEP羧化酶催化CO2与PEP(磷酸烯醇式丙酮酸) 结合,完成最初的CO2固定。 【小问2详解】 结合图1可知,C4植物的叶肉细胞的叶绿体有基粒,可进行光反应;维管束鞘细胞的叶绿体无基粒,进行暗反应,因此C4植物的光反应发生在叶肉细胞。炎热干旱夏季中午,C3植物气孔关闭,CO2供应不足;而C4植物的PEP 羧化酶对CO2亲和力更强,能在更低CO2浓度下固定CO2,维持光合作用与呼吸作用的CO2平衡。因此,C4植物的CO2补偿点小于C3植物。 【小问3详解】 结合图2可知,CAM植物因白天气孔关闭无法吸收外界CO2,此时卡尔文循环所需CO2来自液泡中苹果酸的分解和细胞呼吸释放。白天其叶肉细胞能产生ATP的过程是呼吸作用和光合作用,场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体。 【小问4详解】 C4植物干物质积累量近乎是C3植物的两倍,据题意推测原因是:C4植物能更高效利用低浓度CO2:C4植物有特殊的CO2浓缩机制,PEP羧化酶对CO2亲和力高,能在CO2浓度低时固定更多CO2,为暗反应提供充足原料;C4植物光合产物运输更高效:C4植物维管束鞘细胞与叶肉细胞协作,光合产物能更快速地运输出去,减少光合产物在细胞内的积累对光合作用的抑制,从而能积累更多物质。 18. 水稻籽粒外壳(颖壳)表型有黄色、黑色、紫色和棕红色等,种植颖壳表型不同的彩色稻,既可满足国家粮食安全需要,又可形成优美画卷,用于旅游开发。回答下列问题。 (1)研究发现,水稻颖壳的紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色的形成与类黄酮化合物的代谢有关。假设显性基因C、R、A控制颖壳色素的形成,且独立遗传,相应的隐性等位基因不具有该效应。色素合成代谢途径如图。 现有基因型为CcRrAa与CcRraa的两品种水稻杂交,F1中颖壳表型为紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色的比例为________。F1中,颖壳颜色在后代持续保持不变的个体所占比例为________。 (2)野生稻的颖壳为黑色,经过突变和驯化,目前栽培稻的颖壳多为黄色。黑色和黄色颖壳由一对等位基因控制,且黑色(Bh)对黄色(bh)为显性。科研小组对多个品种进行分析,发现有两个黄色颖壳突变类型(栽培稻1、2),推测两者的突变可能是来自同一个基因。设计一个杂交实验,以验证该推测,并说明判断理由________。 (3)科研小组采用PCR技术,扩增出野生稻和栽培稻Bh/bh基因的片段,电泳结果见图1。 说明:野生型Bh基因的部分序列为:5'-GATTCGCTCACA-3', 该链为非模板链,编码的肽链为天冬氨酸-丝氨酸-亮氨酸-苏氨酸。UAA、UAG为终止密码子。 与野生稻相比,栽培稻2是由于Bh基因发生了________,颖壳表现为黄色。栽培稻1和野生稻的PCR扩增产物大小一致,科研小组进行了DNA测序,结果见图2(图中仅显示两者含有差异的部分序列,其余序列一致;A、T、C、C表示4种碱基)。比较两者DNA碱基序列,发现栽培稻1是由于Bh基因中的DNA序列发生________,导致________,颖壳表现为黄色。 【答案】(1) ①. 9:9:6:8 ②. 11/32 (2)栽培稻1和栽培稻2杂交,统计子代表型。若子代颖壳全为黑色,则两者的突变不是来自同一个基因;若子代颖壳全为黄色,两者的突变可能是来自同一个基因 (3) ①. 碱基对的缺失 ②. 碱基对的替换(C-G替换为A-T) ③. 相应的mRNA上的密码子UCG变为UAG,导致终止密码提前出现,其指导合成的肽链缩短 【解析】 【分析】1、基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 2、DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫作基因突变。 【小问1详解】 据色素合成代谢途径图可知,颖壳颜色紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色对应的基因型分别是C_R_A_、C_R_aa、C_rr_ _、cc_ _ _ _ ,三对基因独立遗传,可以单独考虑各对基因的遗传。CcRrAa与CcRraa杂交,单独考虑C/c,子代基因型及比例为3C_:1cc;单独考虑R/r,子代基因型及比例为3R_:1rr;单独考虑A/a,子代基因型及比例为1Aa:1aa。三对基因自由组合,故F1中颖壳表型为紫色(C_R_A_)、棕红色(C_R_aa)、黄绿色(C_rr_ _)和浅绿色(cc_ _ _ _ )的比例为9:9:6:8。F1中颖壳颜色在后代持续保持不变的个体比例为8cc_ _ _ _ :2CCrr_ _ :1CCRRaa,故这些个体所占比例为:11/(9+9+6+8)=11/32。 【小问2详解】 依题意,黑色对黄色为显性,若栽培稻1、2都是由Bh基因突变而来,则栽培稻1的基因型可假设为bh1bh1、栽培稻2的基因型可假设为bh2bh2。栽培稻1、2杂交,子代基因型为bh1bh2,全表现黄色;若栽培稻1、2不是由同一个基因突变而来,则可假设栽培稻1的基因型为AhAhbhbh,栽培稻2的基因型为ahahBhBh,栽培稻1、2杂交,子代基因型为AhahBhbh,全表现黑色。 【小问3详解】 据图1可知,野生稻的电泳条带比栽培稻2电泳条带距离进样口近,故野生稻的相关基因比栽培稻的相关基因长,故可知,与野生稻相比,栽培稻2是由于Bh基因发生了碱基对的缺失。据图2可知,野生型Bh基因的部分序列为:5'-GATTCGCTCACA-3' (该链为非模板链),栽培稻1相应的碱基序列是5'-GATTAGCTCACA-3',故可知,发现栽培稻1是由于Bh基因中的DNA序列中C-G碱基对被替换成了A-T碱基对,导致相应的mRNA上的密码子UCG变为UAG,导致终止密码提前出现,其指导合成的肽链变短,颖壳表现为黄色。 19. 酵母是一种能够引发有机源或者动物源物质发酵的真菌,它有许多分类,其中酿酒酵母是知名度最高,也是与人类关系最广泛的一种酵母。我国是世界上啤酒生产和消费大国,啤酒是以大麦为主要原料经酵母发酵制成的。请回答下列问题: (1)为了制备啤酒酵母分离培养基,实验人员将马铃薯去皮切块后高压煮沸,过滤后补加蒸馏水至1L,加入葡萄糖和琼脂后加热融化。将马铃薯高压煮沸的目的是______,该培养基的碳源主要包括_______,用于装培养基的培养皿一般用_________法进行灭菌处理。 (2)啤酒在工业化生产过程中,发酵过程分为_________两个阶段。第一阶段结束后,发酵液在_________的环境下储存一段时间进行第二阶段,形成澄清、成熟的啤酒。 (3)下图所示为用酿酒酵母生产乙肝疫苗的过程图,回答相关问题: ①研究人员拟用PCR扩增目的基因片段,已知目的基因的一条链为5'—ATTCCATATC……CCATGCC—3'。在PCR反应体系中需加入缓冲液、引物、4种脱氧核苷酸、含目的基因的DNA模板以及_______。设计了一条引物为5'—GGCATG—3',另一条引物为______(写出6个碱基即可)。 ②要形成有效的重组质粒,选择适当的限制酶很重要,根据图乙和图丙可知,选择______最佳,原因是_____。 ③在添加卡那霉素和四环素的培养基中有少量菌落,说明了______。 【答案】(1) ①. 灭菌,以防杂菌污染 ②. 淀粉和葡萄糖等 ③. 干热灭菌 (2) ①. 主发酵阶段、后发酵阶段 ②. 低温、密闭 (3) ①. 耐高温的DNA聚合酶 ②. 5’—ATTCCA—3’ ③. BamHⅠ和EcoRⅠ ④. 既防止了质粒和目的基因的自身环化和反向连接,又便于筛选出含有目的基因的受体细胞 ⑤. 这些菌落不含目的基因 【解析】 【分析】1、发酵工程一般包括菌种的选育、扩大培养、培养基的配制、灭菌、接种、发酵罐内发酵、产品的分离、提纯等方面。酵母菌的新陈代谢类型为异养兼性厌氧型。 2、对比传统获得疫苗和通过基因工程获得疫苗的过程基因工程获得疫苗具有重要优势。图甲表示的是通过基因工程获得疫苗和产生相应抗体的过程图,图乙和图丙表示进行重组质粒时对于限制酶的选取。 3、灭菌的方法有灼烧灭菌、干热灭菌、高压蒸汽灭菌,灼烧灭菌用于接种用的金属工具;干热灭菌用于能耐高温的,需要保持干燥的玻璃器皿等;高压蒸汽灭菌用于培养基等。 【小问1详解】 实验人员对马铃薯去皮切块后高压煮沸,主要目的是灭菌(或防止杂菌污染);该培养基的碳源主要包括马铃薯中的淀粉和加入的葡萄糖;用于装培养基的培养皿一般用干热灭菌法进行灭菌处理。 【小问2详解】 啤酒在工业化生产过程中,发酵过程分为主发酵和后发酵两个阶段。酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都在主发酵阶段完成。主发酵结束后,发酵液还不适合饮用,要在低温、密闭的环境下储存一段时间进行后发酵,这样才能形成澄清、成熟的啤酒。 【小问3详解】 ①在PCR反应体系中需加入缓冲液、引物、4种脱氧核苷酸、含目的基因的DNA模板以及耐高温的DNA聚合酶。根据目的基因的一条链可以推出另一条链两端的序列,根据引物的5'端对应模板链的3'端,可推出两条引物的序列分别为:5'-GGCATG-3'和5'-ATTCCA-3'。 ②根据图丙可知,EcoRV的限制酶切点在目的基因内部,若用其获取目的基因会破坏目的基因,切割目的基因和质粒的限制酶应该是相同的,以保证有相同的黏性末端,因此应该选择的最好酶切位点是BamHl和EcoRⅠ。分别使用BamH I和EcoR Ⅰ限制酶切割,质粒和目的基因两端不会形成相同黏性末端,在连接酶的作用下不会发生自身环化,还可以防止反向连接,最终在连接酶的作用下只会出现目的基因与质粒成功重组和没有进行重组的质粒,此外,还有利于筛选出含有目的基因的受体细胞。 ③由于构建重组质粒时,BamH I会破坏质粒中的四环素抗性基因,因此若在添加卡那霉素和四环素的培养基中有少量菌落,则说明这些菌落不含目的基因。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三级部第一次学情检测 生物试题 考试范围:必修一,必修二前五章,选必三;考试时间:90分钟 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I卷(选择题) 一、单选题(只有一个选项符合题意,每题2分,共20分) 1. 关于细胞结构与功能的说法错误的是( ) A. 细胞骨架被破坏将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动 B. 细胞膜的信息交流都需要细胞膜上的受体参与 C. 核仁含有RNA、蛋白质等,与核糖体的形成有关 D. 叶绿体的类囊体膜上分布着色素等,是叶绿体吸收光能的部位 2. 肝脏是生物实验中的常见材料。下列关于肝脏操作处理与目的不相符的是( ) A. 在离心后肝脏研磨液的上清液中加入等量冷却的酒精溶液——粗提取DNA B. 向2mL过氧化氢溶液中滴入2滴肝脏研磨液——检测过氧化氢酶的催化效率 C. 在25mL肝匀浆中滴入5滴HCl溶液后测pH——比较不同pH下酶的活性 D. 在2mL鲜肝提取液中先后加入双缩脲试剂A液1mL和B液4滴——检测蛋白质 3. 科学家用离心技术分离得到了有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列相关推测正确的是( ) A. 微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分 B. 细胞中每个基因都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列 C. SP合成缺陷的胰腺腺泡细胞中,分泌蛋白会在内质网腔中聚集 D. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 4. 土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排Na+,维持 Na+/K+平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活 Na+-H+转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如下图所示。下列说法错误的是(  ) A. SOS1转运Na+不直接消耗 ATP B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的H+浓度来加速Na+的外排 C. 钠离子通过 HKT1 进入细胞时,不需要与其结合 D. 盐胁迫下,磷酸化的 SCaBP8 减缓了对AKT1的抑制作用,升高了细胞内 Na+/K+比值 5. 人体皮肤组织有较强的修复能力。研究发现,当皮肤受到损伤后,巨噬细胞会分泌TGF-β(蛋白质类因子)激活角质形成细胞增殖、分化成新的表皮细胞,使伤口愈合。下列叙述错误的是(  ) A. 角质形成细胞的分化程度比巨噬细胞的低 B. 巨噬细胞合成TGF-β是基因选择性表达的结果 C. 皮肤中受损伤细胞的死亡是通过细胞凋亡程序进行的 D. 皮肤中衰老的细胞含水量降低,体积变小,细胞核变大 6. 某自花传粉植物的花色有紫、红、白3种表型,由等位基因M/m、N/n控制。已知若无基因M或基因 N,则植物开红花;若基因M和N同时不存在,则植物开白花;含基因m的花粉育性有一定比例下降。某小组设计的实验如表所示,已知亲本均为纯合子,不考虑突变,下列说法正确的是(  ) 组别 P F1 F2 实验一 紫花雌×红花雄 全为紫花 紫花:红花=5:1 实验二 红花雌×红花雄 全为紫花 ? A. 实验一中,亲本红花雄的基因型为MMnn B. 含基因m的花粉育性下降了50% C. 实验二中,F1的紫花产生了4种比例不等的配子 D. 实验二中,预期F2的表型及比例为紫花:红花:白花=15:8:1 7. 图 1 为某哺乳动物(2N)细胞分裂过程中每条染色体 DNA 含量变化曲线,图 2 为减数分裂过程中出现的黏连复合蛋白(REC8 和 RAD21L)。下列叙述错误的是(  ) A. 若为有丝分裂,染色体的正常排列和分离与两种黏连复合蛋白有关 B. 若为减数分裂,则图1中BC时期的细胞中有 2N或N条染色体 C. RAD21L 水解以及同源染色体分离都会发生在图1 中BC 时期 D. 图1中CD时期的细胞可发生黏连复合蛋白 REC8 的水解 8. 某二倍体动物(2n=4)的三对基因在染色体上的分布情况如图所示。该生物某细胞的每条染色体DNA双链均被32P标记,然后置于31P的培养液中进行了一次有丝分裂,再次分裂观察到图中所示的细胞。下列说法正确的是(  ) A. 图中细胞等位基因的分离发生在减数分裂Ⅰ后期 B. 图中细胞发生了基因突变,该生物的基因型为AaBbDd C. 图中细胞在减数分裂Ⅱ后期时含有放射性32P标记的染色体数为 2 或 3 D. 图中细胞最终分裂产生的生殖细胞为ABD、aBd、abd 9. 用放射性32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质并分别侵染大肠杆菌,经保温、搅拌和离心后检测离心管中物质的放射性,甲管的上清液(a1)放射性远高于沉淀物(b1);乙管中上清液(a2)放射性远低于沉淀物(b2)。下列分析错误的是( ) A. 甲管中a1的放射性来自32P,乙管中b2的放射性来自35S B. 根据甲、乙两管的实验结果可推测DNA是遗传物质 C. 若搅拌不充分,甲管的b1中可能出现较大的放射性 D. 若保温时间过长,乙管的a2中可能出现较大的放射性 10. 二倍体生物体细胞中某对同源染色体少一条的个体称为单体(2n-1)。玉米(2n=20)的各种单体的配子育性及结实率与二倍体的相同,现发现一株野生型玉米的隐性突变体,为确定其突变基因在染色体上的位置,研究人员构建了一系列缺少不同染色体的野生型玉米单体,分别与该隐性突变体杂交,留种并单独种植。下列分析错误的是(  ) A. 玉米单体在减数分裂Ⅰ的过程中,可观察到10对四分体 B. 单体产生的原因可能是减数分裂Ⅱ后期着丝粒未分裂 C. 可构建10种野生型玉米单体并测交来确定突变基因的位置 D. 若突变基因位于缺失的染色体上,则杂交子代有2种表型 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 11. 核仁组织区(NOR)是参与形成核仁时的染色质区,核仁由NOR、颗粒成分和RNA三部分构成。通常认为,颗粒成分是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成。下列说法正确的是( ) A. 在光学显微镜下能看到被碱性染料染成深色的颗粒成分 B. 组成核仁的DNA、RNA和蛋白质等物质都经过核孔进入核内 C. 酵母菌和黑藻细胞中核糖体的形成都与NOR有关 D. NOR中rRNA基因的表达水平可影响细胞代谢的速率 12. 下列有关生命科学发展过程中重要实验的说法,正确的是( ) A. 罗伯特森用电镜拍摄的细胞膜暗一亮一暗的三层结构亚显微照片是物理模型 B. 恩格尔曼用水绵、需氧细菌等材料通过对比实验证明叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧 C. 希尔的实验说明水的光解、氧气的产生并非必须与糖类的合成相关联 D. 摩尔根利用F1红眼雌蝇与白眼雄蝇验证控制眼色的基因位于X染色体上的假说 13. 当植物吸收的光能过多时,过剩的光能会对光反应阶段的PSⅡ复合体(PSⅡ)造成损伤,使PSⅡ活性降低,进而导致光合作用强度减弱。细胞可通过非光化学淬灭(NPQ)将过剩的光能耗散,减少多余光能对PSⅡ的损伤。已知拟南芥的H蛋白有2个功能:①修复损伤的PSⅡ;②参与NPQ的调节。科研人员以拟南芥的野生型和H基因缺失突变体为材料进行了相关实验,结果如图所示。实验中强光照射时对野生型和突变体光照的强度相同,且强光对二者的PSⅡ均造成了损伤。下列相关分析正确的是(  ) A. 该实验的自变量为光和H蛋白,CO2浓度、温度等属于无关变量 B. 根据实验结果可以比较出强光照射下突变体比野生型的PSⅡ活性强 C. 据图分析,强光照射下,与野生型相比突变体中流向光合作用的能量少 D. 若测得突变体的暗反应强度高于野生型,则说明PSⅡ活性高,光反应产物多 14. 在对照实验中,控制变量可采用“加法原理”或“减法原理”。与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”;与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。下列实验中采用了加法原理的是( ) A. “比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,实验组分别作加热、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液的处理 B. 阻断实验动物垂体与下丘脑之间的血液联系,观察其生殖器是否萎缩 C. 格里菲斯将R型活细菌和加热杀死的S型细菌混合后向小鼠注射,观察小鼠是否存活 D. “验证Mg是植物生活的必需元素”实验中,完全培养液作为对照,实验组是缺Mg培养液 15. 同一mRNA链上存在RNA聚合酶及多个核糖体,与RNA聚合酶最接近的核糖体为前导核糖体,RNA聚合酶合成产物的速度与前导核糖体的翻译速度始终保持一致,以保障转录和翻译的完整进行。这种同步完成转录和翻译的现象称为转录翻译偶联。下列说法错误的是( ) A. 在转录时,RNA聚合酶在模板DNA上的移动方向是3′→5′ B. 核糖体会首先结合在mRNA链的5′端,随后启动翻译过程 C. 最接近RNA聚合酶的前导核糖体最终合成的肽链最长 D. 转录翻译偶联现象普遍发生在人体细胞核基因的表达过程中 第Ⅱ卷(非选择题,共65分) 三、非选择题:本题共4小题,共65分。 16. 研究发现,线粒体内的部分代谢产物可参与调控核内基因的表达,进而调控细胞的功能。下图为T细胞中发生上述情况的示意图,请据图回答下列问题: (1)丙酮酸进入线粒体后先经氧化脱羧形成乙酰辅酶A,再彻底分解成_______和[H]。[H]经一系列复杂反应在_______与_______结合产生水和大量的能量,同时产生自由基。过量自由基可攻击和破坏_______进而破坏线粒体膜。 (2)线粒体中产生的乙酰辅酶A可以进入细胞核,使_______中与DNA结合的蛋白质乙酰化,激活干扰素基因的转录。 (3)线粒体内产生的自由基穿过线粒体膜到细胞质基质中,激活NFAT等调控转录的蛋白质分子,激活的NFAT可穿过_______进入细胞核,促进白细胞介素基因的转录。转录后形成的mRNA分子与_______结合,经翻译过程合成白细胞介素,经过_______(细胞器)加工后,分泌出细胞。 (4)据图分析,T细胞线粒体内产生的_______可参与调控核内基因的表达,其意义是_______。 17. 小麦、水稻等大多数植物,在暗反应阶段,CO2被C5固定以后形成C3,进而被还原成(CH2O),这类植物称为C3植物。玉米、甘蔗等原产在热带的植物,CO2中的碳首先转移到草酰乙酸(C4)中,然后转移到C3中,这类植物称为C4植物,其固定CO2的途径如图1所示。芦荟、仙人掌等植物白天气孔关闭,夜间气孔开放,这类植物在进化中形成了特殊的固碳途径,如图2所示,这类植物称为CAM植物。(注:PEP羧化酶比RuBP羧化酶对CO2的亲和力更强) (1)C4植物中固定CO2的酶是_______,最初固定CO2的物质是_______。 (2)C4植物的光反应发生在_______细胞。在炎热干旱夏季的中午,C4植物的CO2补偿点_______(填“大于”“等于”或“小于”)C3植物。 (3)CAM植物参与卡尔文循环的CO2直接来源于________过程,白天其叶肉细胞能产生ATP的场所是_______。 (4)暗反应中RuBP羧化酶在CO2浓度高时催化RuBP固定CO2合成有机物;在CO2浓度低时催化RuBP与O2进行光呼吸,分解有机物。环境条件相同的情况下,分别测量单位时间内C3植物和C4植物干物质的积累量,发现C4植物干物质积累量近乎是C3植物的两倍,据题意推测原因是_______。(至少答出两点,不考虑呼吸作用的影响) 18. 水稻籽粒外壳(颖壳)表型有黄色、黑色、紫色和棕红色等,种植颖壳表型不同的彩色稻,既可满足国家粮食安全需要,又可形成优美画卷,用于旅游开发。回答下列问题。 (1)研究发现,水稻颖壳的紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色的形成与类黄酮化合物的代谢有关。假设显性基因C、R、A控制颖壳色素的形成,且独立遗传,相应的隐性等位基因不具有该效应。色素合成代谢途径如图。 现有基因型为CcRrAa与CcRraa的两品种水稻杂交,F1中颖壳表型为紫色、棕红色、黄绿色和浅绿色的比例为________。F1中,颖壳颜色在后代持续保持不变的个体所占比例为________。 (2)野生稻的颖壳为黑色,经过突变和驯化,目前栽培稻的颖壳多为黄色。黑色和黄色颖壳由一对等位基因控制,且黑色(Bh)对黄色(bh)为显性。科研小组对多个品种进行分析,发现有两个黄色颖壳突变类型(栽培稻1、2),推测两者的突变可能是来自同一个基因。设计一个杂交实验,以验证该推测,并说明判断理由________。 (3)科研小组采用PCR技术,扩增出野生稻和栽培稻Bh/bh基因的片段,电泳结果见图1。 说明:野生型Bh基因的部分序列为:5'-GATTCGCTCACA-3', 该链为非模板链,编码的肽链为天冬氨酸-丝氨酸-亮氨酸-苏氨酸。UAA、UAG为终止密码子。 与野生稻相比,栽培稻2是由于Bh基因发生了________,颖壳表现为黄色。栽培稻1和野生稻的PCR扩增产物大小一致,科研小组进行了DNA测序,结果见图2(图中仅显示两者含有差异的部分序列,其余序列一致;A、T、C、C表示4种碱基)。比较两者DNA碱基序列,发现栽培稻1是由于Bh基因中的DNA序列发生________,导致________,颖壳表现为黄色。 19. 酵母是一种能够引发有机源或者动物源物质发酵的真菌,它有许多分类,其中酿酒酵母是知名度最高,也是与人类关系最广泛的一种酵母。我国是世界上啤酒生产和消费大国,啤酒是以大麦为主要原料经酵母发酵制成的。请回答下列问题: (1)为了制备啤酒酵母分离培养基,实验人员将马铃薯去皮切块后高压煮沸,过滤后补加蒸馏水至1L,加入葡萄糖和琼脂后加热融化。将马铃薯高压煮沸的目的是______,该培养基的碳源主要包括_______,用于装培养基的培养皿一般用_________法进行灭菌处理。 (2)啤酒在工业化生产过程中,发酵过程分为_________两个阶段。第一阶段结束后,发酵液在_________的环境下储存一段时间进行第二阶段,形成澄清、成熟的啤酒。 (3)下图所示为用酿酒酵母生产乙肝疫苗的过程图,回答相关问题: ①研究人员拟用PCR扩增目的基因片段,已知目的基因的一条链为5'—ATTCCATATC……CCATGCC—3'。在PCR反应体系中需加入缓冲液、引物、4种脱氧核苷酸、含目的基因的DNA模板以及_______。设计了一条引物为5'—GGCATG—3',另一条引物为______(写出6个碱基即可)。 ②要形成有效的重组质粒,选择适当的限制酶很重要,根据图乙和图丙可知,选择______最佳,原因是_____。 ③在添加卡那霉素和四环素的培养基中有少量菌落,说明了______。 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:山东济南市某校2025-2026学年高三上学期第一次学情检测生物试题
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