内容正文:
2026春赛高一生物参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
8
答案
C
C
A
C
P
0
题号
9
10
11
12
13
14
15
答案
A
D
A
0
C
B
一、
选择题(本大题共15小题,每小题3分,
共45分。在每小题给出的四个选项中只有一项是符合
题目要求的。)
1.【答案】C
【解析】
隐藻细胞内的噬菌体属于病毒,病毒没有细胞结构不属于生命系统,A项错误;细菌属于原核生物,
其遗传物质DNA是环状的,没有核膜包被,存在于拟核区域,B项错误;隐藻是真核生物,其遗传物
质DNA主要存在于细胞核中,线粒体中也含有少量的DNA,C项正确;原核细胞(如细菌)与真核细
胞(如隐藻)的根本区别在于有无以核膜为界限的细胞核,D项错误。
2.【答案】B
【解析】
多糖包括淀粉、糖原、纤维素以及几丁质等,几丁质的元素组成为C、H、O、N,A项错误;由于芡实
富含淀粉,人体摄入过多经消化吸收后可在体内转化为脂肪,B项正确;淀粉初步水解产物为麦芽糖,
进一步水解为葡萄糖,而蔗糖水解产物为葡萄糖和果糖,水解产物并不相同,C项错误;由于芡实富
含糖类,大量摄入会导致血糖升高,不建议大量使用,D项错误。
3.【答案】C
【解析】
缬氨霉素通过在膜内移动转运K,其作用依赖细胞膜具有一定的流动性,A项正确:K由缬氨霉素携
带着运出细胞,缬氨霉素相当于运输K的载体,B项正确;噬菌体没有细胞结构,缬氨霉素无法发挥
作用,C项错误;由于缬氨霉素可降低细胞内外的K浓度差,可知其顺浓度梯度转运K,不需要消
耗ATP。
4.【答案】A
【解析】
高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,促进UPR可减少内质网中错
误折叠或未折叠蛋白质异常积累,可增强植物对高温胁迫的耐受性,A项错误;线粒体是有氧呼吸的
主要场所,是细胞的“动力车间”,B项正确;UP过程涉及到基因的表达、蛋白质的加工,因此需
要细胞核、核糖体和内质网的协作,C项正确:植物细胞的液泡中存在多种酸性水解酶,错误折叠或
未折叠蛋白质可转运至液泡中被蛋白酶降解,D项正确。
5.【答案】C
【解析】
受核孔复合体的限制,大分子物质不能自由通过核孔,A项错误;Cofi1in-1缺失可导致肌动蛋白结
构和功能异常,并未影响肌动蛋白的合成,B项错误;C0 filin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异
常,引起染色质功能异常,进而会影响基因的表达,导致细胞核不能正常的控制细胞的代谢和遗传,
C项正确;肌动蛋白的功能异常不仅会影响细胞骨架,还会导致细胞核变形,核膜破裂,染色质功能
异常,进而影响细胞核控制细胞代谢和遗传的功能,D项错误。
6.【答案】C
【解析】
斐林试剂检测还原糖需要水浴加热,而探究温度对酶活性影响需要严格的控制温度,A项错误;溶酶
体中的酸性水解酶是由附着于内质网上的核糖体合成,而线粒体中的呼吸酶主要是由游离于细胞质基
质中的核糖体合成的,合成场所并不相同,B项错误;动物体内的酶最适温度在35-40℃,而植物体
内的酶最适温度在40-50℃,C项正确:胰蛋白酶可用于促进伤口愈合和溶解血凝块,D项错误。
7.【答案】B
【解析】
无氧呼吸只有第一阶段产生少量的能量合成少量的ATP,由于产生酒精和产生乳酸的无氧呼吸第一阶
段相同,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP与产生乳酸时的一样多,A项正确:美国
科学家阿尔农发现光照下叶绿体可以合成ATP,该过程伴总是随水的光解进行,B项错误;参与C
主动运输的载体蛋白属于ATP酶复合体,既能作为载体转运离子,又能催化ATP水解供能,故C项正
确;ATP可直接供能,其水解产物腺嘌呤核糖核苷酸是RNA的单体,因此能为RNA合成提供原料,D
项正确。
8.【答案】D
【解析】
两组实验均为实验组,相互对照,没有专门的对照组,A项错误;两组实验均能使澄清石灰水变浑浊,
不能通过澄清石灰石是否变浑浊来判断酵母菌细胞呼吸方式,B项错误;储藏水果应该在低温、低氧
湿度适宜的条件下进行,C项错误;水参与光合作用光反应生成NADPH,也参与有氧呼吸第二阶段生
成NADH,D项正确。
9.【答案】A
【解析】第一次分裂后期每条染色体都被标记,第二次分裂后期,细胞中有20条染色体被标记,且
被标记染色体随机移向两极,每极被标记染色体数为0-20条,故第三次分裂后期就能出现染色体总
数为40且被P标记的染色体数为2的细胞,A错误;第一次分裂中期与第二次分裂中期细胞中被标
记染色体数均为20条,B项正确;由于第二次分裂后期,细胞中有20条染色体被标记,且被标记染
色体随机移向两极,每极被标记染色体数为0-20条,所以第二次分裂产生的4个子细胞至少有两个
细胞含标记染色体,最多有4个细胞含标记染色体,C、D项均正确:
10.【答案】D
【解析】
电离辐射可诱导细胞产生自由基,自由基具有强氧化性,能攻击生物膜中的磷脂分子,破坏生物膜结
构;同时自由基可损伤DNA,引起基因突变或断裂,还能攻击蛋白质使其空间结构破坏、活性丧失,
进而导致心肌细胞代谢紊乱,最终引发细胞衰老和调亡,A项正确;mNA是细胞内一种单链小分子
RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解,P蛋白能抑制细胞调亡,据图可知miRNA表达量升高,会结合
更多的P基因转录产生的RNA导致其降解,使P蛋白的合成量减少,进而促进细胞凋亡,B正确:
细胞分化的本质是基因的选择性表达,其调控方式包括转录水平调控与转录后调控。非编码RNA可在
转录后水平调控mRNA的翻译或稳定性,DNA甲基化、组蛋白乙酰化属于表观遗传调控,能在不改变
DNA碱基序列的前提下影响基因的转录效率。三者均能调控基因表达,进而参与细胞分化过程的调控,
C项正确;减少细胞内circRNA的含量,会导致更多的miRNA与P基因的mRNA结合,P基因的表达量
减少,调亡增强,D项错误。
11.【答案】B
【解析】
杂交①中子代雄性(基因型均为S$)出现灰色和黄色两种表型,说明相同基因型的雄性个体可能因
基因表达差异导致表型不同,A项错误;杂交②亲代为SS(灰色)和SS(黑色),子代基因型为
SS。雌性全显S(灰色),雄性随机表达S或S(灰色或黑色),B项正确:
杂交①子代雄性个体(SS)中一半个体表达S而显黄色:杂交③子代雄性(S'S)个体中一半个体
表达S显黄色,C项错误:通过杂交①(S>S')和杂交③(S>S)可推断雌性中显隐顺序为S>S
>S,实验能验证显隐性关系,D项错误。
12.【答案】A
【解析】
翅型有正常翅和裂翅,假设控制翅型的基因为A、,体色有灰体和黄体,假设控制体色的基因为B、
b。控制翅型和体色的两对等位基因独立遗传,可知两对基因的遗传遵循自由组合定律。研究人员选
取一只裂翅黄体雌虫与一只裂翅灰体雄虫杂交,F表型及比例为裂翅灰体雌虫:裂翅黄体雄虫:正常
翅灰体雌虫:正常翅黄体雄虫=2:2:1:1,分析F表现型可以发现,雌虫全为灰体,雄虫全为黄体,
又因为控制翅型和体色的两对等位基因均不位于Y染色体上,因此可推测控制体色的基因位于Ⅹ染色
体上,且黄体为隐性性状。裂翅黄体雌虫与裂翅灰体雄虫杂交,F,出现了正常翅的性状,可以推测裂
翅为显性性状,正常翅为隐性性状。由以上分析可以推出亲本裂翅黄体雌虫的基因型为AaXX°,裂翅
灰体雄虫的基因型为为AaXY。AaXX和AaXY杂交,正常情况下,F,中裂翅:正常翅=3:l,实际得
到F中裂翅:正常翅=2:1,推测应该是AA存在致死情况。AaXX和AaXY杂交,F表型及比例为裂
翅灰体雌虫(AaXX):裂翅黄体雄虫(AaXY):正常翅灰体雌虫(aaXx):正常翅黄体雄虫(aaXY)
=2:2:1:1。F,的裂翅个体基因型为AaXX和AaXY交配,以及正常翅个体基因型为aaXX和aaXY
交配均能得到正常翅灰体雄虫,占比分别为2/3×1/4×1/4=1/24、1/3×1×1/4=1/12由于交配后AA
个体致死(占比为2/3×1/4=1/6),故F2中裂翅黄体雄虫占比为3/24÷5/6=3/20。A正确,BCD错
误。
13.【答案】C
【解析】
据图分析,父亲的基因型是AA,母亲的基因型是AA2,患儿的基因型为AAA。患儿的A,基因来自
父亲、A基因来自母亲、A2基因来自父亲或母亲。如果考虑同源染色体交叉互换,则初级精母细胞同
源染色体上分布有A2、A基因,两条姐妹染色单体上也分布有A2、A基因。精原细胞减数第一次分裂
13号染色体分离异常或减数第二次13号分离异常,A2、A所在的染色体均可进入同一精子。不考虑
同源染色体交叉互换,则A2、A基因只分布在同源染色体上,姐妹染色单体上为相同的基因,所以可
能是精原细胞减数第一次分裂13号染色体分离异常,A2、A所在的染色体进入到同一个细胞所致,
不可能是精原细胞减数第二次分裂13号染色体分离异常所致。卵原细胞减数分裂异常情况分析同精
原细胞异常情况分析。故A、B、D正确,C错误。
14.【答案】C
【解析】
由实验推测可知,等位基因B/b位于X染色体上。实验一中雌雄亲本的基因型分别为AAXx、aaXY。
实验二F,中出现题中比例的原因是F中基因型为AaXY的个体,其产生的基因型为AY的雄配子致死。
若让实验二F,中的黑色雌性(AAXx、AAXX)与纯合白色雄性(aaXY、aaXY)个体杂交,子代表型
及比例为灰色雌性:白色雌性:灰色雄性:白色雄性=7:1:6:2,子代不会出现纯合子,故子代纯
合子占比为O。故A、B、D正确,C错误。
15.【答案】B
【解析】
转录时RNA聚合酶沿DNA模板链3'→5'移动,翻译时核糖体沿mRNA5'→3'移动,二者移动方向不同,
A正确;复制需要解旋酶解旋,转录由NA聚合酶解旋,无需解旋酶,B项错误;复制过程中游离的
脱氧核苷酸加在引物的3’端,C正确;红霉素、环丙沙星、利福平等抗菌药都能抑制细菌的生长,其
中红霉素能与细菌核糖体结合从而抑制其肽链的延伸,D项正确。
二、非选择题(本大题共5小题,共计55分。)
16.(10分,除说明外每空1分)
(1)核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
一定的流动性
(2)能够
高尔基体无法给溶酶体酶加上M6P标签,导致酶被错误地分泌到细胞外(合理即可)
(3)产生M6P标签的酶
理由:正常细胞提供了产生M6P标签所需的酶(或功能正常的酶),而病细胞缺乏该酶,导致无
法形成M6P标签;若缺陷在受体上,则正常细胞的受体无法修复病细胞的受体缺陷,因为受体是膜蛋
白,不能通过细胞融合扩散给I-cel1病细胞。(2分,合理即可)
(4)实验思路:将正常细胞分为两组,一组用氯喹处理(实验组),另一组不作处理或加入等量的
生理盐水(对照组);培养一段时间后,分别检测两组细胞内溶酶体酶的活性或溶酶体的消化功能(如
观察包涵体形成情况)。(2分)
预期结果:实验组细胞溶酶体酶活性降低,可能出现类似包涵体的结构;对照组细胞正常。
17.(10分,除说明外每空1分)
(1)有氧呼吸过程温和:有机物中的能量经过一系列的化学反应逐步释放;这些能量相当一部分储
存在ATP中。(答出其中两点即可)
乙
(2)氧气含量
6
(3)02
ATP合酶
H+顺浓度梯度通过ATP合酶产生的电化学势能(合理即可)
(4)主动运输02是电子传递的最终受体,中断0,供应电子传递不能正常进行,导致无法在线粒体
内膜内外建立H+浓度梯度,而丙酮酸的运输、ATP的合成都依赖H+浓度梯度。(2分)(合理即可)
18.(11分,除说明外每空1分)
(1)ATP和NADPH
核酮糖-1,5一二磷酸和淀粉等
(2)碳酸钙、二氧化硅、无水乙醇
红
叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光,选择红光可
排除类胡萝卜素的干扰
(3)叶片气孔导度下降,引起胞间C02浓度下降,导致光合速率下降
(4)丙酮酸、[H)
氧气(或02)和二氧化碳(C02)
(5)④③⑤①②
同一辣椒品种第0天的样品生成的还原态D比第6天的多,且辣椒2号的差异更大(2分)
19.(13分,除说明外每空1分)
(1)AaBb
1/6
(2)(2分)
P
黑眼
黄眼
AABB
aaBB
F
AaBB
AaBB
黑眼
黑眼
F21/4AABB
1/2AaBB 1/4aaBB
黑眼
黄眼
3
1
(3)AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB(2分)
1或2
(4)(i)15:12:5(2分)
4
(ⅱ)母本减数I或减数Ⅱ后期X染色体未分离产生XX型卵细胞、与Y精子结合,或父本减数I后
期X/Y未分离产生XY型精子、与X卵细胞结合所致。(2分)
(iii)6400
20.(11分,除说明外每空1分)
(1)RNA由4种核苷酸连接而成,可以准确传递遗传信息;RNA一般为单链,而且比DNA短,能通过
核孔从细胞核转移到细胞质中。(2分)
mRNA、tRNA、rRNA
(2)5′-CAU-3'
从5'端向3'端
(3)抑制
抑制CsrB基因转录会使CsrB减少,使CsrA更多地与g1g mRNA结合形成不稳定构象,最终被核
糖核酸酶会降解g1g mRNA,而glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CxrB
基因的转录能抑制细菌糖原合成。(2分)(合理即可)
(4)不变
肽链变短或插入位点后氨基酸序列发生改变(2分)姓名
座位号
(在此卷上答题无效)
绝密★启用前
安徽省示范高中培优联盟2026年春季联赛(高一)
生
物
本试卷分选择题和非选择题两部分,选择题第1至第4页,非选择题第5至第8页。全卷满
分100分,考试时间75分钟。
考生注意事项:
1.答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号,并认真核对答题卡
上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。
2.答选择题时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
3.答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔
迹清晰。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、
草稿纸上答题无效。
4.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。
一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是
符合题目要求的。】
1.内共生学说认为,线粒体和叶绿体源于被原始真核生物吞噬的原核生物。2023年,科学家在
《Current Biology》上报道了一个惊人的案例:一种名为“隐藻”的单细胞真核生物,其单个细胞
内除了自身的细胞核、线粒体外,还稳定地生活着两种不同种类的细菌(内共生体),以及一种
能侵染其中一种细菌的噬菌体。基于该研究成果,下列关于原核细胞与真核细胞区别的叙述,
正确的是
()
A.隐藻细胞、其细胞内生活的细菌、噬菌体均属于生命系统
B.隐藻细胞内的细菌遗传物质主要存在于由核膜包被的细胞核中
C.隐藻细胞内除了自身细胞核外,线粒体中也含有DNA
D.隐藻细胞与其内部的细菌在结构上的根本区别是细菌没有多种细胞器
2.安徽“霍邱芡实”是国家地理标志证明商标,富含淀粉等营养物质,是传统的中药材。下列叙述
正确的是
A.淀粉等多糖的元素组成均为C、H、O
B.食用过多芡实可使人体脂肪含量增加
C.淀粉与蔗糖水解后的产物相同且均可被人体吸收
D.芡实具有药用价值糖尿病患者可大量食用
第1页(共8页)
3.缬氨霉素是一种脂溶性抗生素,可结合在微生物的细胞膜上,将K运输到细胞外(如图所
示),降低细胞内外的K+浓度差,使微生物无法维持细胞内离子的正常浓度而死亡。下列叙
述错误的是
A.缬氨霉素发挥作用需依赖膜的结构特点
携带K的
B.缬氨霉素相当于运输K的载体蛋白
缬氨霉素
K
C.缬氨霉素可致噬菌体失去侵染能力
D.缬氨霉素运输K+不需要消耗ATP
缬氨霉素
4.高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质
细胞内
细胞外
网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子
伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应
(UPR)”。下列叙述错误的是
(
A.促进UPR可减弱植物对高温胁迫的耐受性
B.合成新的分子伴侣所需能量主要由线粒体提供
C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D.错误折叠或未折叠蛋白质可转运至液泡中被降解
5.肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin一1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋
白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin一1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞
核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述正确的是
()
A.肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B.Cofilin一1的缺失会导致肌动蛋白合成受阻,使细胞核内肌动蛋白减少
C.Cofilin一1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D.肌动蛋白的功能异常只会影响细胞骨架,对细胞核的功能没有直接影响
6.酶除了保障细胞内各类化学反应的有序进行,还能为人类生活增添姿彩。下列关于酶的叙述,
正确的是
(
)
A.用淀粉酶探究温度对酶活性影响可用斐林试剂检测因变量
B.溶酶体中的酸性水解酶与线粒体内的呼吸酶合成场所相同
C.一般来说植物体内的酶最适温度高于动物体内酶的最适温度
D.胰蛋白酶能水解蛋白质溶解血凝块对伤口的愈合有抑制作用
7.ATP是直接给细胞生命活动提供能量的高能磷酸化合物,下列相关叙述错误的是
(
)
A.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP与产生乳酸时的一样多
B.希尔发现光照下叶绿体可以合成ATP,该过程总是伴随水的光解进行
C.Ca2+主动运输的过程中需要载体蛋白的协助,该载体蛋白可以催化ATP水解
D.ATP不仅能为各项生命活动提供能量还可以为mRNA的合成提供原料
8.下列关于细胞呼吸相关叙述正确的是
A.通过设置有氧(对照组)和无氧(实验组)的对照,可判断酵母菌的呼吸方式
B.该实验过程中可以通过检测澄清石灰水是否变浑浊判断酵母菌细胞呼吸的方式
C.储藏水果、粮食的仓库,可通过降低温度、湿度、氧气浓度来延长其保质期
D.幼苗根部吸收的水既可参与叶绿体中NADPH合成,也可参与NADH的合成
第2页(共8页)
9.用2P标记了玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培
养基中培养,让其分裂第一次至第N次。下列推测错误的是
()
A.至少到第四次分裂后期才会出现染色体总数为40且被2P标记的染色体数为2的细胞
B.第一次分裂中期细胞中被2P标记的染色体数与第二次分裂中期被标记的染色体数相同
C.第二次分裂结束产生的4个子细胞中含32P标记染色体的细胞数可能为2或3或4
D.第二次分裂后期移向细胞某一极的染色体中被2P标记的染色体数最少为0最多为20
10.放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表
明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞调亡,调控机制见图。miRNA
是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。cireRNA是细胞内一种
闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水
平。下列叙述错误的是
抑制
DNA
Sg
×停止
转录
前体mRNA
miRNA
P基因mRNA→P蛋白细胞调亡
勇坊
miRNA
II
cireRNA)
miRNA
(circRNA
Π
细胞核
出
P基因mRNA
A.电离辐射产生的自由基会攻击磷脂分子,损伤DNA、蛋白质导致心肌细胞衰老调亡
B.miRNA表达量升高,会结合更多的P基因转录产生的mRNA并使其降解进而促进调亡
C.非编码RNA、DNA甲基化、组蛋白乙酰化等都能调控基因表达,参与细胞分化的调控
D.可以通过减少细胞内cireRNA的含量,提高P基因的表达量来治疗放射性心脏损伤
11.某动物体毛的灰色、黄色和黑色分别由S“、S和S基因控制(已知这些控制毛色的基因位于
常染色体上)。科研人员进行的杂交实验如表所示。有关叙述正确的是
实验组别
杂交①
杂交②
杂交③
亲代
纯合灰色×纯合黄色
纯合灰色×纯合黑色
纯合黄色×纯合黑色
灰色雌性42只
灰色雌性44只
黄色雌性36只
子代
灰色雄性20只
灰色雄性21只
黄色雄性19只
黄色雄性22只
黑色雄性23只
黑色雄性17只
A.据表推测雄性个体表型不同是因为基因型不同
B.杂交②雄性个体随机表达S或S(灰色或黑色)
C.杂交①③子代所有雄性个体都表达了S'基因
D.该实验不能验证S、SY和S基因的显隐性关系
第3页(共8页)
12.某昆虫的翅型有正常翅和裂翅,体色有灰体和黄体,控制翅型和体色的两对等位基因独立遗
传,且均不位于Y染色体上。研究人员选取一只裂翅黄体雌虫与一只裂翅灰体雄虫杂交,F,表
型及比例为裂翅灰体雌虫:裂翅黄体雄虫:正常翅灰体雌虫:正常翅黄体雄虫=2:2:1:1。
让全部F,相同翅型的个体自由交配,F,中正常翅灰体雄虫占F。总数的
()
A.3/20
B.1/9
C.1/8
D.3/24
13.为了分析某13三体综合征(患者体细胞中13号染色体3条)患儿的病因,对该患儿及其父母的13
号(正常体细胞中2条)染色体上的A基因(A1~A4,复等位基因)进行PCR扩增,经凝胶电泳后
(用于检测父母及患者的基因型),结果如图所示(图中条带表示体细胞中含有对应的基因)。关于
该患儿致病的原因叙述错误的是
()
母亲
父亲
患儿
A
A2
A3
A4
A.考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细胞减数第一次分裂13号染色体分离异常
B.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂13号染色体分离异常
C.不考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细胞减数第二次分裂13号染色体分离异常
D.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂13号染色体分离异常
14.某种动物(XY型性别决定)的肤色由等位基因A/a、B/b共同控制,已知基因A/a位于常染
色体上,且AA表现为黑色,Aa表现为灰色,aa表现为白色,基因B能促进色素合成,而基因
b则抑制色素合成。现有纯合的黑色雌性、白色雌性、黑色雄性和白色雄性该动物若干只(若
为XY或XY,则视为纯合子),某小组进行了如下杂交实验:
实验一:纯合黑色雌性与纯合白色雄性杂交,F,均为灰色
实验二:将F,中灰色个体相互交配,F2中黑色雌性:灰色雌性:白色雌性:灰色雄性:白
色雄性=2:4:2:1:3。根据上述信息,下列相关叙述错误的是
(
A.由实验一和实验二的结果可知等位基因B/b位于X染色体上
B.根据实验结果可知实验一中亲本的基因型分别为AAXEXE、aaXY
C.F,中出现上述比例的原因是F,中的AaXY产生的aY雄配子致死
D.若让F2中的黑色雌性与纯合白色雄性个体杂交,子代纯合子占比为0
15.下列关于DNA复制、基因表达的叙述错误的是
A.RNA聚合酶与核糖体沿模板链的移动方向不同
B.复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开
C.子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到3'端
D.红霉素能与细菌核糖体结合从而抑制其肽链的延伸
第4页(共8页)
(在此卷上答题无效)
二、非选择题(本大题共5小题,共计55分。)
16.(10分)溶酶体是细胞的“消化车间”,内含60多种酸性水解酶。这些酶在核糖体合成后,需
要经过一系列细胞器的加工和分选,最终被精准地运送到溶酶体。研究发现,高尔基体对溶
酶体酶进行修饰时,会为其加上一个特殊的“磷酸基团标签”一甘露糖一6一磷酸(M6P)。
该标签可被高尔基体膜上的M6P受体识别,进而将酶包裹进运输小泡,定向运输至溶酶体。
回答下列问题:
(1)溶酶体酶从合成到运输至溶酶体的过程中,参与的细胞器有
,该过程需要借
助囊泡运输,体现了生物膜具有
特性。
(2)包涵体细胞病(I一cell disease)是一种罕见的遗传病。患者的成纤维细胞在显微镜下充满
巨大的包涵体(内含未被消化的糖脂和糖蛋白)。检测发现,患者细胞的溶酶体内酸性水解酶
含量极低,几乎缺失;但患者血液中这些酶的含量却异常偏高,且活性正常。I一cll病患者血
液中水解酶含量高而溶酶体内缺失,这说明患者的溶酶体酶
(填“能够”或“不能”)正
常合成。结合“M6P标签”理论,推测包涵体细胞病最可能的原因是
(3)为探究病因,科学家将正常细胞与I一cl病患者的细胞进行体外融合,观察融合细胞中
溶酶体酶的分布情况。在细胞融合实验中,将正常细胞与I一cll病细胞融合后,融合细胞中
原本属于I一cl病细胞的溶酶体酶能被正常运送至溶酶体,包涵体逐渐消失。该实验结果
说明正常细胞提供了某种可扩散因子,修复了病细胞的缺陷。据此判断,导致I一cⅡ病的缺
陷最可能发生在
(填“产生M6P标签的酶”或“识别M6P标签的受
体”)上,理由是
(4)已知溶酶体内的酸性环境(H≈5)依赖于膜上的质子泵将H+泵入溶酶体。用药物氯喹
处理正常细胞,可导致溶酶体内H升高。溶酶体的酸性环境对于溶酶体酶发挥正常功能是
必需的,若验证该观点,请写出实验思路、并预期实验结果。
实验思路:
预期结果:
17.(10分)农业生产中,旱粮地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根
细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图1所示。图2表示有氧呼
吸第三阶段电子传递和ATP的合成过程。回答下列问题。
05
口甲
4
32
水淹天数(d)
图1
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(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,与有机物在生物体外的燃烧相比,
有氧呼吸具有的特点是
(答出两点即可):图1中参与有氧呼吸
的酶是
(选填“甲”或“乙”)。
(2)在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是
;水淹第3d时,经检
测,作物根的CO2释放量为0.6umol·g1·min1,O2吸收量为0.2μmol·g1·min1,若
不考虑乳酸发酵,无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的
倍。
葡萄糖
孔蛋白
丙酮酸
线粒体「
外膜
H+
H
H+
H+H+H*H+
H+
。丙酮酸
转运体
ATP
NAD+
琥珀酸延胡
02H0
合酶
NADH
索酸
ADP+Pi
ATP
H'O
图2
(3)蛋白质I一Ⅳ将有氧呼吸第一、二阶段产生的[H](NADH等)中的高能电子进行传递,
电子的最终受体是
。高能电子在传递过程中,将H从线粒体基质逆浓度泵到线粒
体的内外膜之间。线粒体内膜对H高度不通透,H只能通过
进入线粒体基质。综
合上述信息,有氧呼吸第三阶段ATP合成能量的直接来源是
(4)图2中丙酮酸通过线粒体内膜的运输方式为
。
若中断O2供应丙酮酸的
运输受阻、ATP的合成急剧减少,原因是
18.(11分)辣椒的生长会受到低温弱光等逆境的影响。为比较不同辣椒品种的抗逆性,研究人
员将辣椒1号和辣椒2号幼苗在人工低温弱光条件下处理6天后,转人正常光照的温室中培
养4天,这期间定时检测辣椒叶片的气孔导度和总叶绿素含量等指标(如图)。回答下列
问题:
71801
2.4「
一辣椒1号
0
·辣椒1号
▣150
。辣椒2号
2.0
。·辣椒2号
120
1.6
90
:
1.2
60
0.8
0.4F
0
0.0
0
4
6
10
嘉
4
6
10
处理时间/d
处理时间/d
甲
乙
(1)辣椒叶片从外界吸收1分子CO2与核酮糖-1,5-二磷酸结合,在特定酶作用下形成2分
子3一磷酸甘油酸;在有关酶的作用下,3一磷酸甘油酸接受
释放的能量并被还
原,随后在叶绿体基质中转化为
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(2)光合色素溶液的浓度与其光吸收值成正比,选择适当波长的光可对色素含量进行测定。
提取光合色素时,应向研钵中加入剪碎的新鲜绿叶以及
。测定叶绿素含量时,应
选择
光,原因是
(3)在低温弱光处理的6天内,辣椒1号和辣椒2号的光合速率变化趋势均逐渐下降,除温度
和光照直接影响光合速率外,据图甲分析导致光合速率下降的内因是
(4)采用同位素示踪法可追踪物质的去向,用含3H2O的溶液培养该辣椒幼苗一段时间后,以
其光合产物葡萄糖为原料进行有氧呼吸时,能进入线粒体基质被3H标记的物质有H2O、
,取出幼苗冲洗根部后放入不含同位素标记的培养液中培养一段时间再重新放入
含H218O的培养液中,在适宜光照条件下继续培养,辣椒幼苗产生的带8O标记的气体
有
(5)检测发现,长时间的低温弱光处理对辣椒幼苗的叶绿体结构造成了损伤,结合图乙,推测
第6天时,辣椒2号的叶绿体比辣椒1号的受损程度更高。为验证上述推测,研究人员以叶
绿体的光反应功能为指标,利用试剂D在捕获叶绿体光反应中生成的电子后,会从蓝色氧化
态变为无色还原态这一原理开展实验。为达到实验目的请将下列实验步骤正确排序。
①将悬浮液置于适宜光照条件下反应一段时间;
②定量测定并计算各悬浮液中生成的还原态D的含量;
③分别制作等体积的离体叶绿体悬浮液;
④分别取等量的第0天和处理后第6天的辣椒1号、辣椒2号叶片;
⑤向各悬浮液中分别滴加足量且等量的D溶液;
预测实验结果将为
19.(13分)果蝇眼色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A
存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回
答下列问题:
组别
①
②
③
P
黑眼×白眼
黑眼×黄眼
黑眼×黄眼
F
黑眼
黑眼
黑眼:黄眼
8
1:1
F2
黑眼:黄眼:白眼
黑眼:黄眼
12:3:1
3:1
(1)组别①F,黑眼个体的基因型为
;F2黑眼个体中纯合子所占比例为
(2)写出组别②杂交实验的遗传图解(配子类型及其结合方式不用书写)。
(3)组别③的亲本基因型组合可能为
,F1中黑眼个体基因型有
种。
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(4)若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXX和AAbbXHY
的亲本杂交,F1相互交配产生F2。
()F2雌果蝇中黄眼:黑眼:白眼的比例为
;F2雄果蝇中白眼个体基因型有
种。
(ⅱ)果蝇的性染色体数目异常可影响性别,如XYY或XO为雄性,XXY为雌性。若F,中出
现了一只染色体组成为XXY雌性个体,则可能的原因为
()若要从F2群体中筛选出100个含b基因的纯合黑眼雌性个体,理论上F,的个体数量至
少需有个。
20.(11分)细菌g1g基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的
平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA
分子CsrB,如图1所示。
稳定构象
CsrA
glg mRNA
123456789101112
CsrB
■①
T A C G T A GG A TT C ..
glg mRNA
不稳定构象
核糖核酸酶
AT99AT99TAA9“②
glg mRNA降解
123456789101112
图1
图2
(1)从结构与功能观分析,RNA适于作DNA信使的原因是
(答出两,点)。RNA在细胞核中合成,经加工后转运到细胞质中,直接参与蛋白质肽链合成的
有
(2)编码CsrA蛋白的基因有两条链,一条是模板链(指导RNA合成),其互补链是编码链。
若编码链的一段序列为5'一ATG一3',则该序列所对应的反密码子是
(注明方向),
核糖体沿mRNA移动移到的方向为
(3)抑制图1中CsrB基因的转录,能
细菌糖原合成,原因是
(4)图2是某基因编码区部分碱基序列,在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸
组氨酸一脯氨酸一赖氨酸…若在①链1号碱基前插入1个碱基,合成的肽链长度
若在①链8一11号碱基之间插入1个碱基,合成的肽链可能发生的变化为
注:AUG(起始密码子):甲硫氨酸CAU、CAC:组氨酸CCU:脯氨酸AAG:赖氨酸
UCC:丝氨酸UAA(终止密码子)
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