精品解析:浙江省舟山市五校联盟2025—2026学年高一下学期期中调研生物试题
2026-04-23
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学浙科版必修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 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | 舟山市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.49 MB |
| 发布时间 | 2026-04-23 |
| 更新时间 | 2026-08-02 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57501201.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
舟山市五校联盟2025学年第二学期期中调研
高一生物试题卷
考生须知:
1.本卷共8页,满分100分,考试时间90分钟
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
3.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共40分。)
1. 蓝细菌是地球上最早出现的能进行光合作用的生物。下列关于蓝细菌的叙述,正确的是( )
A. 光合作用在叶绿体中进行
B. 细胞壁的成分与植物细胞壁相同
C. 没有核膜包被的细胞核
D. DNA和蛋白质结合形成染色质或染色体
【答案】C
【解析】
【详解】A、蓝细菌为原核生物,无叶绿体等复杂细胞器,其光合作用在类囊体膜(或光合片层)上进行,而非叶绿体,A错误;
B、蓝细菌细胞壁主要成分为肽聚糖,而植物细胞壁成分为纤维素和果胶,二者成分不同,B错误;
C、蓝细菌无核膜包被的细胞核,遗传物质(DNA)位于拟核区域,符合原核生物特征,C正确;
D、蓝细菌的DNA为环状裸露分子,不与蛋白质结合形成染色质或染色体(染色质/染色体为真核生物特有结构),D错误。
故选C。
2. 表皮细胞生长因子(EGF)是人体细胞分泌的一种蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。下列叙述错误的是( )
A. EGF从细胞内分泌到细胞外穿膜层数为0
B. 利用同位素14C标记氨基酸来研究EGF的合成、运输等过程
C. EGF合成过程有水产生,水分子中的H只来自氨基酸的氨基
D. 与EGF合成、分泌相关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
【答案】C
【解析】
【详解】氨基上没有碳氨基上A、EGF作为分泌蛋白,通过囊泡运输以胞吐方式释放,该过程依赖生物膜的流动性,蛋白质本身未穿过膜结构,故穿膜层数为0,A正确;
B、同位素标记法可追踪物质动态变化,用14C标记氨基酸的转移途径,可示踪EGF在核糖体合成、内质网加工及高尔基体修饰的路径,B正确;
C、EGF合成涉及氨基酸脱水缩合,水分子(H2O)中的H一个来自氨基(—NH2),一个来自羧基(—COOH),C错误;
D、分泌蛋白合成需核糖体(合成场所)、内质网(初加工及运输)、高尔基体(再加工及分泌)、线粒体(供能),D正确。
故选C。
3. 如图甲表示某种生物细胞的亚显微结构模式图,其中数字代表不同的细胞结构。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲细胞是真核细胞,⑥⑦⑨中都含有核酸
B. ⑦是植物细胞光合作用的场所,所有植物细胞都含有⑦
C. ②与细胞膜功能相似也具有选择透过性,可以控制物质的进出
D. ③表示细胞液,对植物细胞渗透压起主要决定作用
【答案】A
【解析】
【详解】A、甲细胞有以核膜为界限的细胞核,是真核细胞,⑥线粒体和⑦叶绿体中都含有DNA,⑨核糖体中含有RNA,因此⑥⑦⑨中都含有核酸,A正确;
B、⑦为叶绿体,是植物细胞光合作用的场所,不是所有植物细胞都含有⑦,如植物的根尖细胞中没有叶绿体,B错误;
C、②为细胞壁,不具有生物活性,与细胞膜功能不同,不具有选择透过性,不能控制物质进出细胞,C错误;
D、③是细胞质基质,是细胞代谢的主要场所,⑩表示细胞液,对植物细胞渗透压起主要决定作用,D错误。
故选A。
4. 下图为物质出入细胞方式的概念图,下列叙述正确的是( )
A. ①是指胞吞
B. ②过程不需要ATP
C. 人的红细胞吸收葡萄糖的方式是③
D. ①②③均能体现细胞膜具有选择透过性
【答案】C
【解析】
【详解】A、膜泡运输包括胞吞和胞吐,①是胞吞和胞吐,A错误;
B、②是主动运输,需要消耗ATP,B错误;
C、人的红细胞吸收葡萄糖的方式是③协助扩散,C正确;
D、①胞吞和胞吐体现了细胞膜具有一定的流动性,D错误。
5. 下列关于细胞呼吸原理应用叙述正确的是( )
A. 栽种庄稼时疏松土壤的目的是促进根的有氧呼吸,利于吸收无机盐
B. 包扎伤口用“创可贴”的目的是促进伤口处细胞的有氧呼吸
C. 储存于地窖中的蔬菜厌氧呼吸产生的水有利于保鲜
D. 过了保质期的酸奶胀袋的原因是乳酸菌无氧呼吸产生气体
【答案】A
【解析】
【详解】A、根细胞吸收无机盐的方式为主动运输,需要消耗有氧呼吸释放的能量;疏松土壤可提高土壤含氧量,促进根细胞有氧呼吸,为无机盐吸收提供更多能量,A正确;
B、“创可贴”透气的目的是抑制破伤风杆菌等厌氧致病菌的无氧呼吸,避免其大量繁殖感染伤口,伤口细胞的氧气来自内环境,B错误;
C、无氧呼吸(厌氧呼吸)不产生水,水是有氧呼吸的产物;且蔬菜无氧呼吸产生的酒精会毒害细胞,不利于保鲜,C错误;
D、乳酸菌无氧呼吸的产物只有乳酸,不产生气体;酸奶胀袋是混入的杂菌呼吸产生气体导致的,D错误。
6. 2025年11月衢州马拉松火热开赛。马拉松比赛过程中,运动员需持续消耗能量。下列关于ATP的叙述错误的是( )
A. 运动员体内合成ATP的能量来自于放能反应
B. 运动员体内ATP的水解速率大于合成速率
C. ATP中的“A”与构成RNA中的碱基“A”不是同一物质
D. 在肌肉收缩时,ATP中远离腺苷的高能磷酸键断裂并释放能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞内放能反应(如细胞呼吸)释放的能量可用于ATP的合成,因此运动员体内合成ATP的能量来自放能反应,A正确;
B、正常活细胞内ATP与ADP的相互转化始终处于动态平衡状态,马拉松比赛时运动员体内ATP的水解速率和合成速率均加快,但二者仍然相等,B错误;
C、ATP中的“A”是腺苷,由腺嘌呤和核糖结合而成,RNA中的碱基“A”是腺嘌呤,二者不是同一物质,C正确;
D、ATP是直接能源物质,肌肉收缩等生命活动需要的能量由ATP水解提供,ATP水解时远离腺苷的高能磷酸键断裂释放能量,D正确。
故选B。
7. 科研人员发现,诱导性多能干细胞在特定条件下可分化为神经细胞、心肌细胞等多种体细胞类型。在这一过程中未发生变化的是( )
A. 线粒体数量 B. 蛋白质种类 C. mRNA含量 D. 核基因类型
【答案】D
【解析】
【详解】A、线粒体是细胞的“动力车间”,分化后不同细胞的代谢强度不同,如心肌细胞耗能远多于干细胞,线粒体数量会增加,因此分化过程中线粒体数量发生变化,A错误;
B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,会合成不同细胞特有的蛋白质,因此蛋白质种类会发生变化,B错误;
C、mRNA是基因转录的产物,基因选择性表达过程中,不同基因的转录情况存在差异,因此mRNA的种类和含量都会发生变化,C错误;
D、细胞分化过程中遗传物质不发生改变,细胞核内的基因类型保持不变,D正确。
故选D。
8. 动物细胞内的Fe2+积累过多时,会与H2O2反应生成活性氧(ROS)和细胞中的脂质在Fe³⁺和ROS的作用下,形成脂质氢过氧化物(LOOH)。LOOH可以进一步分解产生更多的自由基,导致细胞膜等生物膜结构遭到破坏,引发细胞铁死亡。下列相关叙述正确的是( )
A. Fe2+直接参与细胞中甲状腺激素的合成
B. 组成动物细胞膜的脂质主要包括磷脂和脂肪
C. 铁死亡是一种由基因控制的程序性死亡
D. 促进细胞中含铁蛋白的表达可缓解铁死亡
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲状腺激素的合成原料是碘元素,Fe²⁺是血红蛋白的组成成分,A错误;
B、组成动物细胞膜的脂质主要包括磷脂和胆固醇,脂肪是细胞内的储能物质,不参与细胞膜的构成,B错误;
C、由题干可知,铁死亡是Fe²⁺积累过多引发生物膜结构被破坏导致的细胞死亡,属于细胞坏死,C错误;
D、促进细胞中含铁蛋白的表达,可结合细胞内游离的Fe²⁺,减少游离Fe2+的含量,从而减少ROS和Fe3+的生成,阻断后续脂质过氧化反应,缓解铁死亡,D正确。
9. 当哺乳动物肝脏受到一定程度损伤时,机体可通过图示机制进行修复。下列叙述正确的是( )
A. 过程①②为有丝分裂,分裂后期细胞中染色体数目加倍
B. 过程③中普遍出现细胞核及线粒体体积增大的现象
C. 过程④中细胞的形态、结构和遗传物质产生了稳定性差异
D. 干细胞特性的细胞能参与肝脏修复,说明该细胞具有全能性
【答案】A
【解析】
【详解】A、过程①②为有丝分裂,在有丝分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,导致细胞中染色体数目加倍,A正确;
B、过程③类似于脱分化的过程,细胞核不会增大,而细胞衰老时,细胞核体积才会增大,B错误;
C、过程④为细胞分化,细胞分化过程中细胞的形态、结构和功能产生了稳定性差异,但遗传物质并没有发生改变,C错误;
D、干细胞特性的细胞能参与肝脏修复,是因为其分化形成了肝细胞等,这体现的是细胞的分化能力,而细胞全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能,该过程没有体现出全能性,D错误。
故选A。
10. “假说一演绎法”是现代生物学研究中常用的方法。孟德尔运用“假说一演绎法”进行豌豆杂交实验揭示分离定律和自由组合定律,下列叙述正确的是( )
A. F1产生数量相等的雌雄配子属于其“假说”内容
B. “受精时,雌雄配子的结合是随机的”是孟德尔提出的假说的核心
C. 生物体在产生配子时,成对的遗传因子彼此分离属于“假说”内容
D. 将F1植株与隐性纯合豌豆杂交,得到87株高茎,79株矮茎,属于“演绎”内容
【答案】C
【解析】
【详解】A、孟德尔假说中未强调F₁产生的显性配子与隐性配子数量相等(如1:1),雌雄配子的总数本身并不相等(雄配子数量远多于雌配子),A错误;
B、假说的核心是“遗传因子在体细胞中成对存在,在配子中成单存在”,而“雌雄配子随机结合”是假说中补充的受精作用特点,并不是核心,B错误;
C、“生物体产生配子时,成对的遗传因子彼此分离”是孟德尔假说的核心内容之一,解释了性状分离的本质,属于“假说”部分,C正确;
D、将F₁与隐性纯合子杂交得到特定性状比例(如87:79≈1:1)属于实验验证环节,而“演绎”是指基于假说推导预测实验结果(如预期出现1:1比例),D错误。
故选C。
11. 若控制某植物两对相对性状的等位基因A、a和B、b遵循自由组合定律,则下列杂交组合亲本产生的子代中,纯合子占比最高的是( )
A. AaBb×AABb B. AaBb×aaBb
C. Aabb×AaBb D. Aabb×aabb
【答案】D
【解析】
【详解】A、AaBb×AABb时,单看A基因:AA×Aa → 后代无aa(纯合仅AA),但AA概率为(AA:Aa=1:1),单看B基因:Bb×Bb → 后代纯合(BB+bb)概率为,所以整体纯合子概率为×=,A不符合题意;
B、AaBb×aaBb:单看A基因:Aa×aa → 后代纯合(aa)概率, B基因:Bb×Bb → 后代纯合概率, 所以整体纯合子概率 为 × = ,B不符合题意;
C、Aabb×AaBb:单看A基因:Aa×Aa → 后代纯合(AA+aa)概率,单看 B基因:bb×Bb → 后代纯合(bb)概率(bb:Bb=1:1),所以整体纯合子概率 = × = , C不符合题意;
D、Aabb×aabb:单看A基因:Aa×aa → 后代纯合(aa),纯合概率,单看B基因:bb×bb → 后代全纯合(bb),纯合概率为1 ,所以整体纯合子概率 = × 1 = ,D符合题意。
故选D。
12. 农业科技人员在作物育种和畜禽选育工作中,常常需要精准区分生物的相对性状,以此为依据筛选优良品种。下列各组生物性状中不属于相对性状的是( )
A. 番茄的红果和圆果 B. 水稻的高秆和矮秆
C. 绵羊的长毛和短毛 D. 家兔的白毛和灰毛
【答案】A
【解析】
【详解】A、番茄的红果描述果实颜色,圆果描述果实形状,二者属于不同性状(颜色 vs 形态),不符合相对性状的定义,A错误;
B、水稻的高秆和矮秆属于同种生物(水稻)同一性状(株高)的不同表现类型,符合相对性状定义,B正确;
C、绵羊的长毛和短毛属于同种生物(绵羊)同一性状(毛的长度)的不同表现类型,符合相对性状定义,C正确;
D、家兔的白毛和灰毛属于同种生物(家兔)同一性状(毛色)的不同表现类型,符合相对性状定义,D正确。
故选A。
13. 如图为某高等生物一个处于细胞分裂某时期的细胞示意图。下列叙述错误的是( )
A. 此细胞处于减数第一次分裂的中期
B. 染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关
C. 此时期细胞中有2对同源染色体
D. 该细胞最终产生4个两种成熟的生殖细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,同源染色体排列在赤道板两侧,此时细胞处于减数第一次分裂的中期,A正确;
B、纺锤丝可牵引着丝粒进行移动,因此染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关,B正确;
C、由图可知,细胞中含有2对同源染色体,C正确;
D、不能确定此生物的性别,因此不能确定该细胞是初级精母细胞还是初级卵母细胞,如果是初级卵母细胞,则产生一种1个卵细胞,如果是初级精母细胞,则产生两种4个精子,D错误。
故选D。
14. 某生物(2n=16)某个正在分裂的细胞中含有16条染色体,呈现8种不同形态,不考虑变异。下列叙述错误的是( )
A. 可能没有性染色体,但有同源染色体
B. 可能既没有性染色体,也没有同源染色体
C. 若无同源染色体,则子细胞染色体数应为8条
D. 若有性染色体,则子细胞染色体数应为8条
【答案】D
【解析】
【详解】A、若该生物无性别分化(如某些植物),则无性染色体;此时细胞含16条染色体且形态8种,说明存在同源染色体配对(如减数第一次分裂),A正确;
B、很多雌雄同株的植物没有性染色体。 如果该细胞处于减数第二次分裂后期,此时姐妹染色单体分开,染色体数暂时恢复为 16 条,但同源染色体已经分离,所以细胞中没有同源染色体,B正确;
C、若无同源染色体,说明处于减数第二次分裂(如次级精母细胞),分裂后子细胞染色体数应为8条,C正确;
D、若有性染色体,该细胞可能处于有丝分裂(子细胞染色体数16条)或减数第一次分裂(子细胞染色体数8条),故子细胞染色体数不一定为8条,D错误。
故选D。
15. 下列与图示内容有关的叙述,错误的是( )
A. 若图一的③中A占22%,U占26%,则相应的双链DNA片段中A占24%
B. 正常情况下,图三所示过程可在动植物细胞中发生的是⑨⑩⑬
C. 劳氏肉瘤病毒引起癌症,它能产生催化⑪过程的酶
D. 图二所示过程相当于图三的⑬过程,④是mRNA的5’端
【答案】D
【解析】
【详解】A、图一的③代表mRNA,在mRNA中,A占22%,U占26%,,则A+U=48%,由此可推知,DNA分子中A+T=48%,又因 A=T,所以,A=24%,A正确;
B、图三中:⑨为DNA复制,⑩为转录,⑪为逆转录,⑫为RNA复制,⑬为翻译,则⑨⑩⑬过程在动植物细胞中都能发生,B正确;
C、⑪过程为逆转录过程,劳氏肉瘤病毒属于逆转录病毒,可催化⑪逆转录过程,C正确;
D、图二为翻译过程,对应图三的⑬。翻译时,核糖体沿mRNA的5'→3'端移动,图中④实际为mRNA的3'端,D错误。
16. 某双链DNA分子,G和C总和为1500,占碱基总数的60%。下列叙述正确的是( )
A. 该DNA分子含有2500个游离的磷酸
B. 该DNA分子含有4998个磷酸二酯键
C. 该DNA分子含有3250个氢键
D. 若一条链中G占30%,则另一条链中A占20%
【答案】C
【解析】
【详解】A、双链DNA分子每条链仅有一个游离的磷酸基团(位于5'端),故共有2个游离磷酸基团,A错误;
B、磷酸二酯键数=核苷酸数-链数。由题干知总碱基数=1500÷60%=2500个,即核苷酸总数2500个。双链DNA含两条链,故磷酸二酯键数=2500-2=2498个,B错误。
C、氢键数需分类计算:①G-C碱基对:因G+C=1500且G=C,故G-C对数为750对,每对含3个氢键,共2250个;②A-T碱基对:总碱基对数=2500/2=1250对,A-T对数=1250-750=500对,每对含2个氢键,共1000个。总氢键数=2250+1000=3250个,C正确;
D、依据碱基互补配对原则,一条链中G占30%,则互补链中C占比应等于该链G占比(30%)。双链中A总占比=(100%-60%)/2=20%,仅根据这些不能得出另一条链中A占20%,D错误。
故选C。
17. 某科研小组在“噬菌体侵染细菌的实验”中分别用同位素32P、35S对噬菌体以及大肠杆菌成分做了如表所示的标记,一段时间后检测放射性的主要分布部位。下列相关叙述正确的是( )
组别
第一组
第二组
第三组
噬菌体成分
用35S标记
未标记
用35S标记
大肠杆菌成分
未标记
用32P标记
用32P标记
A. 第一组子代噬菌体少部分具有放射性
B. 第二组上清液的放射性高低与保温时长无关
C. 根据三组实验结果未能得出DNA是噬菌体遗传物质的结论
D. 该实验中用含35S的培养基培养噬菌体,标记噬菌体蛋白质外壳
【答案】C
【解析】
【详解】A、第一组中噬菌体用35S标记蛋白质外壳,大肠杆菌未标记。侵染时蛋白质外壳不进入细菌,子代噬菌体由未标记的大肠杆菌原料合成,故子代噬菌体无放射性,A错误;
B、第二组中噬菌体未标记,大肠杆菌用32P标记DNA。侵染后,子代噬菌体DNA含32P而具放射性;保温时间短时侵染不充分,上清液放射性低;保温时间长子代释放增多,上清液放射性升高。因此上清液放射性高低与保温时长有关,B错误;
C、DNA 是噬菌体遗传物质的实验,需设置两组对照:①35S标记噬菌体(蛋白质)+ 未标记大肠杆菌;②32P标记噬菌体(DNA)+ 未标记大肠杆菌,通过对比放射性分布(蛋白质外壳在外、DNA进入细菌)得出结论。本题三组实验缺乏 “32P 标记噬菌体 + 未标记大肠杆菌” 的对照组,实验设计未明确区分 DNA 和蛋白质的作用,因此无法得出 “DNA是噬菌体遗传物质” 的结论,C正确;
D、噬菌体是病毒,不能独立在培养基中增殖,因此不能直接用含35S的培养基培养噬菌体,D错误。
18. 下图是细胞内DNA复制和基因表达的过程图,下列说法正确的是( )
A. 过程①~③中发生的碱基配对方式种类最多的是②
B. 图中的过程发生在原核细胞中,酶A和酶B向左移动
C. 酶C具有催化相邻脱氧核苷酸间形成磷酸二酯键
D. R环中嘌呤和嘧啶一一对应,数目相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、①DNA复制的碱基配对方式为A-T、G-C,共2种; ②转录的碱基配对方式为A-U、T-A、G-C,共3种; ③翻译(密码子与反密码子配对)的碱基配对方式为A-U、G-C,共2种; 因此碱基配对方式种类最多的是②,A正确;
B、图中DNA右侧仍保持完整双螺旋,说明复制向右侧延伸,因此酶B(解旋酶)是向右移动,酶A为DNA聚合酶,子链沿着5’到3’的方向延伸,故图中酶A的移动方向不全是向右(上面的酶A向右移动,下面的酶A向左移动),B错误;
C、 酶C是RNA聚合酶,作用是催化相邻核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键,不是脱氧核苷酸,C错误;
D、R环包含:1条RNA链、1条与RNA配对的DNA链,还有1条游离的单链非模板DNA;单链DNA中嘌呤和嘧啶数目不一定相等,因此整个R环中嘌呤和嘧啶数目不一定相同,D错误。
故选A。
19. 与正常开花型相比,菊花晚花型M基因的启动子甲基化程度较低,表达水平较高。M基因表达产物可促进开花基因启动子甲基化。下列分析合理的是( )
A. 两种类型菊花M基因碱基序列不同
B. 甲基化抑制开花基因表达的翻译过程
C. 基因甲基化引起的性状改变不会遗传给子代
D. M基因甲基化程度升高有利于开花基因表达
【答案】D
【解析】
【详解】A、两种菊花M基因碱基序列相同,差异仅在于启动子甲基化程度(表观遗传修饰),A错误;
B、启动子甲基化通过影响RNA聚合酶结合抑制转录过程,B错误;
C、基因甲基化引起的性状改变可通过配子遗传给子代,C错误;
D、M 基因甲基化程度升高 → M 基因表达水平降低 → 其表达产物减少 → 对开花基因启动子的甲基化促进作用减弱 → 开花基因启动子甲基化程度降低 → 开花基因表达增强,有利于开花,D正确。
故选D。
20. 下图为DNA分子(片段)的结构示意图,①~⑥代表不同的组分,下列叙述正确的是( )
A. ①②③共同构成了一个脱氧核苷酸
B. 相同长度的DNA片段中⑤的数量可能不同
C. ⑥代表腺苷,可与3个磷酸基团共同构成ATP
D. 除图示外,DNA中的碱基配对的方式还有A—U和U—A
【答案】B
【解析】
【详解】A、脱氧核苷酸由脱氧核糖、磷酸基团和含氮碱基构成,①②③不能构成一个脱氧核苷酸,A错误;
B、⑤是氢键,A—T碱基对有2个氢键,G-C碱基对有3个氢键,相同长度的DNA片段中含有A—T、G-C碱基对的个数不同,⑤的数量可能不同,B错误;
C、⑥由脱氧核糖和腺嘌呤构成,不是腺苷,C错误;
D、DNA中无U,D错误。
故选B。
二、非选择题(本题共5题,共60分)
21. 传统奶茶中常会使用红茶,茶叶中的多酚氧化酶(PPO)活性很强,处理茶叶时通过揉捻,能使细胞中的多酚氧化酶(PPO)催化无色的多酚类物质生成褐色醌类物质,即“酶促褐变”。但该过程会使茶的鲜度差、味苦。氨基酸会提高茶汤的鲜爽度,为提升茶的品质,科研人员探究了不同因素对茶汤中氨基酸含量的影响,结果如图所示。
(1)PPO催化无色物质生成褐色物质的机理是 ______________ 。茶叶揉捻后,还需将茶叶保持在30﹣40℃发酵一段时间,目的是 ____________________ 。
(2)上述实验的自变量是 ________________ ,据图分析当酶浓度大于1%条件下,添加 _________ 的效果反而更好,推测该酶的作用是 __________ ,有助于细胞内氨基酸的浸出。
(3)绿茶与红茶不同,在揉捻之前需将茶叶经 _______ 处理,防止酶促褐变。
【答案】(1) ①. 降低化学反应活化能 ②. 多酚氧化酶的最适温度在30~40℃,该温度下发酵,可保证酶的最大活性,从而更快产生酶促褐变
(2) ①. 酶浓度、种类、揉捻时间 ②. 纤维素酶 ③. 破坏细胞壁
(3)高温
【解析】
【分析】1、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶的作用机理是降低化学反应的活化能。
2、分析坐标图中数据可知,该实验的自变量为酶浓度、酶的种类以及揉捻时间,因变量为氨基酸含量。在酶液浓度较小时使用蛋白酶的效果较好,在酶液浓度较大时使用纤维素酶的效果较好;并且高浓度的纤维素酶的效果明显高于低浓度的蛋白酶。
【小问1详解】
PPO多酚氧化酶作为酶,其作用机理是降低化学反应的活化能。揉捻后,还需将茶叶保持在30~40℃发酵一段时间,原因是多酚氧化酶的最适温度在30~40℃,该温度下发酵,可保证酶的最大活性,从而更快产生酶促褐变。
【小问2详解】
依据图示信息可知,上述实验的自变量为酶浓度、酶的种类以及揉捻时间,因变量为氨基酸含量。结合图示信息可知,当酶浓度大于1%时,添加纤维素酶的效果更好,植物细胞壁的成分是纤维素和果胶,所以可推测,该酶的作用是破坏细胞壁,以利于细胞内容物的浸出。
【小问3详解】
依据题干信息“传统奶茶中常会使用红茶,茶叶中的多酚氧化酶(PPO)活性很强,处理茶叶时通过揉捻,能使细胞中的多酚氧化酶(PPO)催化无色的多酚类物质生成褐色醌类物质,即“酶促褐变”,所以为防止褐变,在揉捻之前需将茶叶经高温加热处理,降低多酚氧化酶(PPO)活性。
22. 甲图表示A、B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,乙图表示将A植物放在不同浓度的CO2环境条件下,A植物光合速率受光照强度影响的变化曲线。请分析回答下列问题:
(1)在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是_______。
(2)甲图中的a点表示_______,如果用缺镁的培养液培养A植物幼苗,则b点的移动方向是_______。
(3)叶绿体中ADP的移动方向是从_______向_______方向移动;下图与c点相符合的是_______。
(4)e点与d点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_______;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_______(均填“高”“低”或“基本一致”)。
(5)当光照强度为g时,比较植物A、B的有机物积累速率M1、M2的大小和有机物合成速率N1、N2的大小,结果分别为M1_______M2、N1_______N2(均填“>”“<”或“=”)。
(6)在“绿叶中光合色素的提取和分离”实验中,用于提取光合色素的试剂是_______。
【答案】(1)A (2) ①. 植物的呼吸作用速率 ②. 向右
(3) ①. 叶绿体基质 ②. 类囊体薄膜 ③. D
(4) ①. 低 ②. 高
(5) ①. = ②. >
(6)无水乙醇
【解析】
【小问1详解】
A植物光的补偿点和饱和点比B植物大,A植物可表示阳生植物,较长时间连续阴雨的环境中,生长会受到显著影响。
【小问2详解】
甲图中的a点没有光照,只能进行呼吸作用,所以其可表示植物的呼吸作用速率,由于Mg是合成叶绿素的组成元素,当植物缺Mg时,叶绿素合成减少,光合作用减弱,而呼吸作用强度不变,因此b点右移。
【小问3详解】
在叶绿体中,光反应产生ATP,暗反应消耗ATP产生ADP,ADP在叶绿体基质中产生,移动到类囊体薄膜参与光反应,所以ADP的移动方向是从叶绿体基质向类囊体薄膜方向移动。c点时,A植物的光合作用强度大于呼吸作用强度,线粒体产生的CO2不足以满足光合作用需求,还需要从外界吸收CO2,与D图相符。
【小问4详解】
e点与d点相比,CO2浓度相同,e点光照强度更强,光反应产生的NADPH和ATP更多,C3还原加快,而CO2固定速率不变,所以e点时叶肉细胞中C3的含量低;e点与f点相比,光照强度相同,e点CO2浓度更高,CO2固定产生的C3更多,而C3还原速率不变,所以e点时叶肉细胞中C3的含量高。
【小问5详解】
光照强度为g时,植物A、B的净光合速率相等,因此有机物积累速率M1=M2,同时植物A的呼吸速率大于植物B,而有机物的合成速率=净光合速率+呼吸速率,所以有机物合成速率N1>N2。
【小问6详解】
在“绿叶中光合色素的提取和分离”实验里,因为光合色素能够溶解在有机溶剂中,而无水乙醇属于有机溶剂,所以用于提取光合色素的试剂是无水乙醇。
23. 在哺乳动物的精巢中,精原细胞既能进行有丝分裂使其数量增多,也能进行减数分裂产生精细胞。图甲、乙为精巢中某2个正在分裂细胞的模式图(只显示部分染色体),回答下列问题:
(1)已知甲细胞属于有丝分裂_______期,判断的理由是该细胞中染色体的______都排列在细胞中央的______上。乙细胞的名称是_______,此时的染色体:染色单体:核DNA的比例为______。图中含有同源染色体的细胞是_______。
(2)研究者培养该动物的精原细胞,实验期间观察到5个细胞样本A、B、C、D、E,并对每个细胞的染色体数和核DNA数作了统计,如下表:
样本
A
B
C
D
E
染色体数
20
10
20
10
11
核DNA数
40
20
20
10
11
①据上表推断,该生物的正常体细胞的染色体数为_______,既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂的细胞样本是________。
②E细胞可能是细胞异常分裂导致,产生该细胞的可能原因有哪几项_______。
A.减数第一次分裂前期,纺锤体的形成受到抑制
B.减数第一次分裂后期,同源染色体移向了同一极
C.减数第二次分裂前期,同源染色体未发生联会
D.减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分离后移向同一极
【答案】(1) ①. 中 ②. 着丝粒 ③. 赤道板 ④. 初级精母细胞 ⑤. 1:2:2 ⑥. 甲、乙
(2) ①. 20 ②. A、C ③. B、D
【解析】
【分析】1、有丝分裂不同时期的特点:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)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;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
2、减数分裂过程:
(1)减数分裂前间期:染色体的复制;
(2)减数第一次分裂: ①前期:联会;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:染色体散乱分布;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。
【小问1详解】
甲细胞中染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,根据有丝分裂中期的特征,可判断甲细胞属于有丝分裂中期。乙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,所以乙细胞的名称是初级精母细胞。此时每条染色体含有两条染色单体,染色体:染色单体:核DNA的比例为1:2:2。甲细胞处于有丝分裂中期,含有同源染色体;乙细胞处于减数第一次分裂后期,含有同源染色体,所以图中含有同源染色体的细胞是甲、乙。
【小问2详解】
①样本C中染色体数为20,核DNA数为20,可表示有丝分裂末期或减数第二次分裂后期;样本A中染色体数为20,核DNA数为40,可表示有丝分裂前期、中期。由此推断该生物的正常体细胞的染色体数为20,既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂的细胞样本是A、C。
②A、E细胞比生殖细胞多一条染色体,若减数第一次分裂前期不形成纺锤体,同源染色体不能正常分离,会导致染色体数目加倍,A错误;
B、减数第一次分裂后期,同源染色体移向了同一极,会导致产生的子细胞中染色体数目异常,可能出现E细胞这种情况,B正确;
C、同源染色体联会发生在减数第一次分裂前期,且减数第二次分裂前期无同源染色体联会现象,C错误;
D、减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分离后移向同一极,会使产生的子细胞中染色体数目异常,可能出现E细胞这种情况,D正确。
故选BD。
24. 某哺乳动物的体色有褐色、黄色和白色,由两对等位基因控制,B/b基因控制色素的合成,常染色体上的A/a基因会影响B/b基因的表达。只有当A基因存在时,B/b基因才能表达;当B/b基因都不表达时,该种动物的体色表现为白色。某生物学小组选择一只纯合的黄色雌性个体与一只纯合的褐色雄性个体杂交得到F1,F1雌雄个体随机交配得F2,实验结果如下。
P
F1
F2(雌雄比为1∶1)
黄色雌性×褐色雄性
雌性全为褐色;雄性全为黄色
雌性中褐色:黄色=1:1;雄性中褐色:黄色=1:1
不考虑性染色体的同源区段和突变,回答下列问题:
(1)该动物的黄色对褐色为___________。B/b基因位于___________染色体上。
(2)F1中,雄性基因型为___________、雌性基因型为___________,其中雌性的体细胞中最多含有___________个A基因和___________个B基因。
(3)若F2雌雄个体随机交配得F3,则F3中褐色∶黄色∶白色=___________,其中褐色雌性中纯合子占比为___________。
(4)现有一只白色雄性个体,该个体基因型可能为aaXᵇY或者___________,选择F2黄色雌性与该白色雄性个体进行交配,探究其基因型。若子代雌雄个体全为黄色,则完善下图所示的遗传图解______。
【答案】(1) ①. 隐性性状 ②. X
(2) ①. AAXbY ②. AAXBXb ③. 4 ④. 2
(3) ①. 7:9:0 ②. 1/5
(4) ①. aaXBY ②. AAXbXb、A Xb、AaXbY
【解析】
【分析】基因分离定律和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时,位于同源染色体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的非等位基因进行自由组合。
【小问1详解】
根据“一只纯合的黄色雌性个体与一只纯合的褐色雄性个体杂交得到F1,F1中雌性全为褐色羽、雄性全为黄色羽”可判断,该动物的黄色羽对褐色羽隐性性状,且B/b基因位于X染色体上。
【小问2详解】
根据“B/b基因控制色素的合成,常染色体上的A/a基因会影响B/b基因的表达。只有当A基因存在时,B/b基因才能表达;当B/b基因都不表达时,该种动物的体色表现为白色”且后代无白色个体,得出常染色体上都是AA,因为F2雌性全为褐色,雄性全为黄色,得出亲本的基因型为AAXbXb,AAXBY,F1的基因型为AAXBXb,AAXbY,雌性个体有丝分裂前的间期会进行DNA的复制,A基因最多有4个,B基因有2个。
【小问3详解】
若让F2中的雌雄个体(AAXBXb、AAXbXb、AAXbY、AAXBY)进行自由交配得F3,因为F3中雌雄个体关于A/a的基因型均为AA,不会出现白色个体,则只需要关注B/b基因即可,F2产生的雄配子及比例为1/4XB、1/4Xb、2/4Y;雌配子及比例为1/4XB、3/4Xb,再结合棋盘法即可求出结果,故F3的表型及比例为褐色:黄色:白色=7:9:0。其中褐色雌性基因型为1/16XBXB、3/16XBXb、1/16XBXb共占5份,纯合子XBXB只有占1份,故褐色雌性中纯合子占比为1/5。
【小问4详解】
根据“只有当A基因存在时,B/b基因才能表达;当B/b基因都不表达时,该种动物的体色表现为白色”得出白色个体只能为aa,故白色雄性个体,该个体基因型可能为aaXᵇY或aaXBY, 因为子代雌雄个体全为黄色,故亲代黄色雌性基因型为AAXbXb,产生的配子基因型为AXb,F1的黄色雄性个体基因型为AaXbY。
25. (一)miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答:
(1)图甲中②过程的原料是_______。
(2)图乙对应于图甲中的过程_______(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是_______。
(3)miRNA是_______(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_______识别密码子,进而阻止_______(填名称)过程,如图乙所示。
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列。
甲-GGCCTGAAGAGAAGT-
乙-CCGGACTTCTCTTCA-
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_______(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的_______。
(二)真核生物核基因转录生成的前体mRNA需要经过修饰加工,在5′端加上“帽子”,在3′端加上poly-A尾,之后再通过核孔进入细胞质,完成翻译过程,部分过程如图所示。请回答下列问题:
(5)在翻译过程中,mRNA5′端的“帽子”和3′端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为_______(填“顺”或“逆”)时针,合成的多条多肽链中的氨基酸序列彼此_______(填“相同”或“不同”)。
(6)图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和_______,其中前者有利于终止密码子靠近_______,便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译。
【答案】(1)核糖核苷酸
(2) ①. ④ ②. AUG
(3) ①. 转录 ②. tRNA#转运RNA ③. 翻译
(4) ①. 乙 ②. 34%
(5) ①. 顺 ②. 相同
(6) ①. 多聚核糖体(一个mRNA分子上结合多个核糖体) ②. 起始密码子
【解析】
【小问1详解】
图甲中②过程为转录,该过程的产物是RNA,因而转录过程的原料是核糖核苷酸。
【小问2详解】
图乙是以mRNA为模板合成多肽的过程,表示翻译过程,对应于图甲中的过程④;密码子是指mRNA上的三个相邻碱基,图乙中甲硫氨酸的反密码子UAC,翻译过程中是密码子和反密码子碱基互补配对,对应的mRNA密码子是AUG。
【小问3详解】
miRNA是RNA的一种,RNA是由DNA的一条链为模板转录过程的产物;
由“miRNA 是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA”可推知,其作用原理可能是:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰tRNA识别密码子,进而阻止翻译过程。
【小问4详解】
翻译时碱基互补配对原则为A-U、C-G ,结合DNA中碱基顺序和所提供的密码子,“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列对应的mRNA中碱基序列应为-CCUGAAGAGAAG-,与甲链中的碱基顺序一致(需要将其中的T变成U),因而可知,转录的模板链应该为乙;
若该mRNA中,A+U=42%,转录形成它的DNA区段中一条链上A+T=42%,又知该模板链中C=24%,T=30%,因此该单链中的A=42%-30%=12%,G=1-42%-24%=34%,则另一条DNA单链中胞嘧啶C=34%,胸腺嘧啶T=12%。
【小问5详解】
翻译是沿着mRNA的5'往3'端进行的,结合题图可知,在翻译过程中,mRNA5'端的“帽子”和3'端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为顺时针,由于翻译的模板为同一条mRNA,故合成的多条多肽链中的 氨基酸序列彼此相同。
【小问6详解】
图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和多聚核糖体(一个mRNA分子上结合多个核糖体),其中前者有利于终止密码子靠近起始密码子(翻译的起点),便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译,因而提高了翻译的效率。
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舟山市五校联盟2025学年第二学期期中调研
高一生物试题卷
考生须知:
1.本卷共8页,满分100分,考试时间90分钟
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
3.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共40分。)
1. 蓝细菌是地球上最早出现的能进行光合作用的生物。下列关于蓝细菌的叙述,正确的是( )
A. 光合作用在叶绿体中进行
B. 细胞壁的成分与植物细胞壁相同
C. 没有核膜包被的细胞核
D. DNA和蛋白质结合形成染色质或染色体
2. 表皮细胞生长因子(EGF)是人体细胞分泌的一种蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。下列叙述错误的是( )
A. EGF从细胞内分泌到细胞外穿膜层数为0
B. 利用同位素14C标记氨基酸来研究EGF的合成、运输等过程
C. EGF合成过程有水产生,水分子中的H只来自氨基酸的氨基
D. 与EGF合成、分泌相关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
3. 如图甲表示某种生物细胞的亚显微结构模式图,其中数字代表不同的细胞结构。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲细胞是真核细胞,⑥⑦⑨中都含有核酸
B. ⑦是植物细胞光合作用的场所,所有植物细胞都含有⑦
C. ②与细胞膜功能相似也具有选择透过性,可以控制物质的进出
D. ③表示细胞液,对植物细胞渗透压起主要决定作用
4. 下图为物质出入细胞方式的概念图,下列叙述正确的是( )
A. ①是指胞吞
B. ②过程不需要ATP
C. 人的红细胞吸收葡萄糖的方式是③
D. ①②③均能体现细胞膜具有选择透过性
5. 下列关于细胞呼吸原理应用叙述正确的是( )
A. 栽种庄稼时疏松土壤的目的是促进根的有氧呼吸,利于吸收无机盐
B. 包扎伤口用“创可贴”的目的是促进伤口处细胞的有氧呼吸
C. 储存于地窖中的蔬菜厌氧呼吸产生的水有利于保鲜
D. 过了保质期的酸奶胀袋的原因是乳酸菌无氧呼吸产生气体
6. 2025年11月衢州马拉松火热开赛。马拉松比赛过程中,运动员需持续消耗能量。下列关于ATP的叙述错误的是( )
A. 运动员体内合成ATP的能量来自于放能反应
B. 运动员体内ATP的水解速率大于合成速率
C. ATP中的“A”与构成RNA中的碱基“A”不是同一物质
D. 在肌肉收缩时,ATP中远离腺苷的高能磷酸键断裂并释放能量
7. 科研人员发现,诱导性多能干细胞在特定条件下可分化为神经细胞、心肌细胞等多种体细胞类型。在这一过程中未发生变化的是( )
A. 线粒体数量 B. 蛋白质种类 C. mRNA含量 D. 核基因类型
8. 动物细胞内的Fe2+积累过多时,会与H2O2反应生成活性氧(ROS)和细胞中的脂质在Fe³⁺和ROS的作用下,形成脂质氢过氧化物(LOOH)。LOOH可以进一步分解产生更多的自由基,导致细胞膜等生物膜结构遭到破坏,引发细胞铁死亡。下列相关叙述正确的是( )
A. Fe2+直接参与细胞中甲状腺激素的合成
B. 组成动物细胞膜的脂质主要包括磷脂和脂肪
C. 铁死亡是一种由基因控制的程序性死亡
D. 促进细胞中含铁蛋白的表达可缓解铁死亡
9. 当哺乳动物肝脏受到一定程度损伤时,机体可通过图示机制进行修复。下列叙述正确的是( )
A. 过程①②为有丝分裂,分裂后期细胞中染色体数目加倍
B. 过程③中普遍出现细胞核及线粒体体积增大的现象
C. 过程④中细胞的形态、结构和遗传物质产生了稳定性差异
D. 干细胞特性的细胞能参与肝脏修复,说明该细胞具有全能性
10. “假说一演绎法”是现代生物学研究中常用的方法。孟德尔运用“假说一演绎法”进行豌豆杂交实验揭示分离定律和自由组合定律,下列叙述正确的是( )
A. F1产生数量相等的雌雄配子属于其“假说”内容
B. “受精时,雌雄配子的结合是随机的”是孟德尔提出的假说的核心
C. 生物体在产生配子时,成对的遗传因子彼此分离属于“假说”内容
D. 将F1植株与隐性纯合豌豆杂交,得到87株高茎,79株矮茎,属于“演绎”内容
11. 若控制某植物两对相对性状的等位基因A、a和B、b遵循自由组合定律,则下列杂交组合亲本产生的子代中,纯合子占比最高的是( )
A. AaBb×AABb B. AaBb×aaBb
C. Aabb×AaBb D. Aabb×aabb
12. 农业科技人员在作物育种和畜禽选育工作中,常常需要精准区分生物的相对性状,以此为依据筛选优良品种。下列各组生物性状中不属于相对性状的是( )
A. 番茄的红果和圆果 B. 水稻的高秆和矮秆
C. 绵羊的长毛和短毛 D. 家兔的白毛和灰毛
13. 如图为某高等生物一个处于细胞分裂某时期的细胞示意图。下列叙述错误的是( )
A. 此细胞处于减数第一次分裂的中期
B. 染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关
C. 此时期细胞中有2对同源染色体
D. 该细胞最终产生4个两种成熟的生殖细胞
14. 某生物(2n=16)某个正在分裂的细胞中含有16条染色体,呈现8种不同形态,不考虑变异。下列叙述错误的是( )
A. 可能没有性染色体,但有同源染色体
B. 可能既没有性染色体,也没有同源染色体
C. 若无同源染色体,则子细胞染色体数应为8条
D. 若有性染色体,则子细胞染色体数应为8条
15. 下列与图示内容有关的叙述,错误的是( )
A. 若图一的③中A占22%,U占26%,则相应的双链DNA片段中A占24%
B. 正常情况下,图三所示过程可在动植物细胞中发生的是⑨⑩⑬
C. 劳氏肉瘤病毒引起癌症,它能产生催化⑪过程的酶
D. 图二所示过程相当于图三的⑬过程,④是mRNA的5’端
16. 某双链DNA分子,G和C总和为1500,占碱基总数的60%。下列叙述正确的是( )
A. 该DNA分子含有2500个游离的磷酸
B. 该DNA分子含有4998个磷酸二酯键
C. 该DNA分子含有3250个氢键
D. 若一条链中G占30%,则另一条链中A占20%
17. 某科研小组在“噬菌体侵染细菌的实验”中分别用同位素32P、35S对噬菌体以及大肠杆菌成分做了如表所示的标记,一段时间后检测放射性的主要分布部位。下列相关叙述正确的是( )
组别
第一组
第二组
第三组
噬菌体成分
用35S标记
未标记
用35S标记
大肠杆菌成分
未标记
用32P标记
用32P标记
A. 第一组子代噬菌体少部分具有放射性
B. 第二组上清液的放射性高低与保温时长无关
C. 根据三组实验结果未能得出DNA是噬菌体遗传物质的结论
D. 该实验中用含35S的培养基培养噬菌体,标记噬菌体蛋白质外壳
18. 下图是细胞内DNA复制和基因表达的过程图,下列说法正确的是( )
A. 过程①~③中发生的碱基配对方式种类最多的是②
B. 图中的过程发生在原核细胞中,酶A和酶B向左移动
C. 酶C具有催化相邻脱氧核苷酸间形成磷酸二酯键
D. R环中嘌呤和嘧啶一一对应,数目相同
19. 与正常开花型相比,菊花晚花型M基因的启动子甲基化程度较低,表达水平较高。M基因表达产物可促进开花基因启动子甲基化。下列分析合理的是( )
A. 两种类型菊花M基因碱基序列不同
B. 甲基化抑制开花基因表达的翻译过程
C. 基因甲基化引起的性状改变不会遗传给子代
D. M基因甲基化程度升高有利于开花基因表达
20. 下图为DNA分子(片段)的结构示意图,①~⑥代表不同的组分,下列叙述正确的是( )
A. ①②③共同构成了一个脱氧核苷酸
B. 相同长度的DNA片段中⑤的数量可能不同
C. ⑥代表腺苷,可与3个磷酸基团共同构成ATP
D. 除图示外,DNA中的碱基配对的方式还有A—U和U—A
二、非选择题(本题共5题,共60分)
21. 传统奶茶中常会使用红茶,茶叶中的多酚氧化酶(PPO)活性很强,处理茶叶时通过揉捻,能使细胞中的多酚氧化酶(PPO)催化无色的多酚类物质生成褐色醌类物质,即“酶促褐变”。但该过程会使茶的鲜度差、味苦。氨基酸会提高茶汤的鲜爽度,为提升茶的品质,科研人员探究了不同因素对茶汤中氨基酸含量的影响,结果如图所示。
(1)PPO催化无色物质生成褐色物质的机理是 ______________ 。茶叶揉捻后,还需将茶叶保持在30﹣40℃发酵一段时间,目的是 ____________________ 。
(2)上述实验的自变量是 ________________ ,据图分析当酶浓度大于1%条件下,添加 _________ 的效果反而更好,推测该酶的作用是 __________ ,有助于细胞内氨基酸的浸出。
(3)绿茶与红茶不同,在揉捻之前需将茶叶经 _______ 处理,防止酶促褐变。
22. 甲图表示A、B两种植物光合速率随光照强度改变的变化曲线,乙图表示将A植物放在不同浓度的CO2环境条件下,A植物光合速率受光照强度影响的变化曲线。请分析回答下列问题:
(1)在较长时间连续阴雨的环境中,生长受到显著影响的植物是_______。
(2)甲图中的a点表示_______,如果用缺镁的培养液培养A植物幼苗,则b点的移动方向是_______。
(3)叶绿体中ADP的移动方向是从_______向_______方向移动;下图与c点相符合的是_______。
(4)e点与d点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_______;e点与f点相比较,e点时叶肉细胞中C3的含量_______(均填“高”“低”或“基本一致”)。
(5)当光照强度为g时,比较植物A、B的有机物积累速率M1、M2的大小和有机物合成速率N1、N2的大小,结果分别为M1_______M2、N1_______N2(均填“>”“<”或“=”)。
(6)在“绿叶中光合色素的提取和分离”实验中,用于提取光合色素的试剂是_______。
23. 在哺乳动物的精巢中,精原细胞既能进行有丝分裂使其数量增多,也能进行减数分裂产生精细胞。图甲、乙为精巢中某2个正在分裂细胞的模式图(只显示部分染色体),回答下列问题:
(1)已知甲细胞属于有丝分裂_______期,判断的理由是该细胞中染色体的______都排列在细胞中央的______上。乙细胞的名称是_______,此时的染色体:染色单体:核DNA的比例为______。图中含有同源染色体的细胞是_______。
(2)研究者培养该动物的精原细胞,实验期间观察到5个细胞样本A、B、C、D、E,并对每个细胞的染色体数和核DNA数作了统计,如下表:
样本
A
B
C
D
E
染色体数
20
10
20
10
11
核DNA数
40
20
20
10
11
①据上表推断,该生物的正常体细胞的染色体数为_______,既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂的细胞样本是________。
②E细胞可能是细胞异常分裂导致,产生该细胞的可能原因有哪几项_______。
A.减数第一次分裂前期,纺锤体的形成受到抑制
B.减数第一次分裂后期,同源染色体移向了同一极
C.减数第二次分裂前期,同源染色体未发生联会
D.减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分离后移向同一极
24. 某哺乳动物的体色有褐色、黄色和白色,由两对等位基因控制,B/b基因控制色素的合成,常染色体上的A/a基因会影响B/b基因的表达。只有当A基因存在时,B/b基因才能表达;当B/b基因都不表达时,该种动物的体色表现为白色。某生物学小组选择一只纯合的黄色雌性个体与一只纯合的褐色雄性个体杂交得到F1,F1雌雄个体随机交配得F2,实验结果如下。
P
F1
F2(雌雄比为1∶1)
黄色雌性×褐色雄性
雌性全为褐色;雄性全为黄色
雌性中褐色:黄色=1:1;雄性中褐色:黄色=1:1
不考虑性染色体的同源区段和突变,回答下列问题:
(1)该动物的黄色对褐色为___________。B/b基因位于___________染色体上。
(2)F1中,雄性基因型为___________、雌性基因型为___________,其中雌性的体细胞中最多含有___________个A基因和___________个B基因。
(3)若F2雌雄个体随机交配得F3,则F3中褐色∶黄色∶白色=___________,其中褐色雌性中纯合子占比为___________。
(4)现有一只白色雄性个体,该个体基因型可能为aaXᵇY或者___________,选择F2黄色雌性与该白色雄性个体进行交配,探究其基因型。若子代雌雄个体全为黄色,则完善下图所示的遗传图解______。
25. (一)miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答:
(1)图甲中②过程的原料是_______。
(2)图乙对应于图甲中的过程_______(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是_______。
(3)miRNA是_______(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰_______识别密码子,进而阻止_______(填名称)过程,如图乙所示。
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列。
甲-GGCCTGAAGAGAAGT-
乙-CCGGACTTCTCTTCA-
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_______(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的_______。
(二)真核生物核基因转录生成的前体mRNA需要经过修饰加工,在5′端加上“帽子”,在3′端加上poly-A尾,之后再通过核孔进入细胞质,完成翻译过程,部分过程如图所示。请回答下列问题:
(5)在翻译过程中,mRNA5′端的“帽子”和3′端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为_______(填“顺”或“逆”)时针,合成的多条多肽链中的氨基酸序列彼此_______(填“相同”或“不同”)。
(6)图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和_______,其中前者有利于终止密码子靠近_______,便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译。
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