精品解析:浙江兰溪第一中学等校2025-2026学年高一下学期5月月考生物试题
2026-05-26
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2份
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33页
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | 金华市 |
| 地区(区县) | 兰溪市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 6.55 MB |
| 发布时间 | 2026-05-26 |
| 更新时间 | 2026-05-28 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-26 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58063617.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025学年第二学期高一年级5月月考
生物学科试题卷
考生须知:
1.本卷满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号(填涂)。
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。
一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 果蝇花斑眼的形成是因为染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上导致的。这种变异属于( )
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体结构变异 D. 染色体数目变异
【答案】C
【解析】
【详解】易位是指染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上的变异,属于染色体结构变异,C正确,ABD错误。
2. 科学家通过对314种植物基因组的比较分析,发现了超过230万个在进化中高度保守的非编码DNA序列,其中一些序列可追溯至4亿多年前开花植物与蕨类植物的共同祖先。这一发现为生物进化提供的证据属于( )
A. 分子生物学证据 B. 胚胎学证据 C. 化石证据 D. 比较解剖学证据
【答案】A
【解析】
【详解】A、分子生物学证据是通过比较不同生物的DNA、蛋白质等生物大分子的序列、结构相似性,判断生物的亲缘关系与进化联系,题干对不同植物的基因组(DNA序列)进行比较分析,属于分子生物学层面的研究,A正确;
B、胚胎学证据的研究对象是不同生物的胚胎发育过程,通过对比胚胎发育阶段的共性证明进化关系,题干未涉及胚胎发育相关内容,B错误;
C、化石证据的研究对象是古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等化石,是研究生物进化最直接的证据,题干没有涉及化石相关研究,C错误;
D、比较解剖学证据是通过比较不同生物的器官、系统的形态结构特征(如同源器官、同功器官)证明进化关系,题干未涉及解剖结构的比较,D错误。
3. 新生儿小肠上皮细胞通过消耗能源物质,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖。这两种物质被吸收到小肠上皮细胞中的方式是( )
A. 胞吞、被动运输 B. 胞吞、主动运输
C. 主动运输、胞吞 D. 被动运输、主动运输
【答案】B
【解析】
【分析】小分子的物质运输方式包括主动运输和被动运输,其中被动运输又包括自由扩散和协助扩散;大分子物质运输方式是胞吐(内吞)和胞吐(外排),依赖于膜的流动性,需要消耗能量。
【详解】免疫球蛋白是大分子物质,进入细胞的方式只能是胞吞(内吞),需要消耗能量;半乳糖是小分子物质,题干中提出“小肠上皮细胞通过消耗能源物质,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖,说明免疫球蛋白和半乳糖的运输都是消耗能量的,因此,半乳糖的运输方式是主动运输,即B正确。
故选B。
4. 下列关于细胞分化的叙述,正确的是( )
A. 细胞分化过程中蛋白质种类和数量未发生改变
B. 人体某细胞中存在呼吸酶基因说明已发生分化
C. 人体某细胞中存在血红蛋白说明已发生细胞分化
D. 细胞分化过程只发生在胚胎发育阶段
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,不同细胞选择表达的基因不同,因此合成的蛋白质种类和数量会发生改变,A错误;
B、呼吸酶是所有活细胞都需要的蛋白质,呼吸酶基因在所有活细胞中都存在且都会表达,因此人体细胞中存在呼吸酶基因不能说明细胞已发生分化,B错误;
C、血红蛋白是红细胞特有的蛋白质,只有红细胞会选择性表达血红蛋白基因合成血红蛋白,因此细胞中存在血红蛋白说明细胞已经分化为红细胞,C正确;
D、细胞分化发生在生物体的整个生命进程中,并非只发生在胚胎发育阶段,D错误。
5. 在机体的正常生命活动中,细胞的生长、衰老和凋亡为正常的生理过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老、细胞凋亡都不受基因调控
B. 随着细胞的生长,细胞表面积与体积的比值变小
C. 人体早期胚胎发育过程中不存在细胞凋亡的现象
D. 细胞衰老后细胞核体积增大,线粒体体积减小
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞衰老和细胞凋亡均为受基因调控的正常生理过程,其中细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡,细胞衰老也受相关基因表达的调控,A错误;
B、细胞生长过程中细胞体积增大,细胞表面积与体积的比值(相对表面积)随细胞体积增大而减小,细胞物质运输效率会随之降低,B正确;
C、人体早期胚胎发育过程中存在细胞凋亡现象,例如胎儿手发育过程中指间细胞的自动死亡、胚胎尾部细胞的消失都属于细胞凋亡,C错误;
D、细胞衰老后细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩;同时线粒体数量减少,体积增大,D错误。
6. ATP是直接为细胞生命活动提供能量的有机物。关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ADP合成ATP的过程是一个放能反应
B. ATP可为碳反应中三碳酸的形成提供能量
C. ATP由3个磷酸基团、1个腺苷和1个核糖组成
D. 无氧条件下,丙酮酸转变成乳酸过程无ATP生成
【答案】D
【解析】
【详解】A、ADP合成ATP需要吸收能量,属于吸能反应,通常与细胞内的放能反应偶联,A错误;
B、碳反应中三碳酸的形成是CO₂的固定过程,不需要ATP供能,ATP仅用于三碳酸的还原过程,B错误;
C、腺苷由腺嘌呤和核糖组成,因此ATP的组成为3个磷酸基团、1个腺苷,C错误;
D、无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量合成ATP,第二阶段丙酮酸转变为乳酸的过程无能量释放,不会生成ATP,D正确。
7. 哺乳动物的各项生命活动都离不开蛋白质。下列相关叙述正确的是( )
A. 肌肉结构蛋白的功能与氨基酸种类及肽链盘曲、折叠的方式等有关
B. 红细胞中血红蛋白具有运输和催化的功能
C. 牛奶中的蛋白质与双缩脲试剂发生反应会变蓝色
D. 胶原蛋白在强酸环境中会因其肽键结构被破坏而丧失生物活性
【答案】A
【解析】
【详解】A、蛋白质的功能由其结构决定,蛋白质结构多样性的原因包括氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲、折叠的方式和形成的空间结构不同,因此肌肉结构蛋白的功能与这些因素有关,A正确;
B、红细胞中的血红蛋白仅具有运输氧气和部分二氧化碳的功能,不具有催化功能,B错误;
C、蛋白质中的肽键与双缩脲试剂发生作用,产生的是紫色反应,C错误;
D、强酸会破坏蛋白质的空间结构使其变性失活,但不会破坏肽键结构,D错误。
8. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核孔可以调控蛋白质、DNA、RNA等出入细胞核
B. 核膜是双层膜,有利于核内环境的相对稳定
C. 染色体只由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体
D. 所有细胞中核糖体的形成都与核仁有关
【答案】B
【解析】
【详解】A、核孔具有选择性,可调控蛋白质、RNA等大分子出入细胞核,但DNA不能通过核孔离开细胞核,A错误;
B、核膜是双层膜结构,可将核内物质与细胞质分隔开,减少细胞质对核内生命活动的干扰,有利于维持核内环境的相对稳定,B正确;
C、染色体主要由DNA和蛋白质组成,还含有少量RNA,并非只由DNA和蛋白质组成,C错误;
D、原核细胞没有核仁,但存在核糖体,其核糖体的形成与核仁无关,D错误。
9. 下列关于紫花豌豆与白花豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. 豌豆花瓣开放时需对母本去雄以防自花授粉
B. 完成人工授粉后仍需套上纸袋以防自花授粉
C. F1自交,其F2中出现白花的根本原因是性状分离
D. F1全部为紫花是由于紫花基因对白花基因为完全显性
【答案】D
【解析】
【分析】豌豆是一种严格的自花授粉植物,而且是闭花授粉,授粉时无外来花粉的干扰,便于形成纯种。杂交实验的过程:去雄→套袋→授粉→套袋。
【详解】A、豌豆花瓣开放时,豌豆已经完成授粉,所以应在花粉尚未成熟时对母本去雄以防自花授粉,A错误;
B、完成人工授粉后仍需套上纸袋以防异花授粉,这样可以避免外来花粉的干扰,B错误;
C、F1自交,其F2中同时出现白花和紫花,这种现象是性状分离。出现性状分离的原因是等位基因随同源染色体的分开而分离,而后通过雌雄配子随机结合形成的,C错误;
D、紫花和白花杂交,F1全部为紫花,说明紫花为显性性状,白花为隐性性状,即紫花基因对白花基因为显性,D正确。
故选D。
10. 下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是( )
A. 性染色体上的基因都随性染色体传递
B. 性染色体不存在于体细胞中
C. 性染色体上的基因都与性别决定有关
D. 人体次级精母细胞不含X染色体
【答案】A
【解析】
【详解】A、基因位于染色体上,会随染色体的传递而遗传,性染色体上的基因都随性染色体的传递而传递,A正确;
B、体细胞由受精卵经有丝分裂产生,受精卵中含有性染色体,因此人类体细胞中都含有性染色体(女性为XX,男性为XY),B错误;
C、性染色体上的基因并非都与性别决定有关,如人类红绿色盲基因位于X染色体上,但不参与性别决定,C错误;
D、减数第一次分裂后期同源染色体(X和Y)分离,分别进入不同的次级精母细胞,因此次级精母细胞可能含有X染色体,也可能含有Y染色体,D错误。
11. 所有生物的生存都离不开细胞呼吸释放的能量。下列关于细胞呼吸应用的叙述,错误的是( )
A. 油菜播种时浅播有利于满足其种子萌发时对氧气的需求
B. 适时中耕可疏松表土、改善通气状况,有利于农作物根系进行需氧呼吸和生长
C. 过期酸奶出现“胀袋”现象可能是乳酸菌细胞呼吸产生气体造成的
D. 选用透气的消毒纱布包扎伤口,可以避免厌氧病菌的繁殖,从而有利于伤口的愈合
【答案】C
【解析】
【详解】A、油菜种子富含脂肪,脂肪氧化分解需要消耗更多氧气,浅播时氧气供应充足,可满足种子萌发时有氧呼吸对氧气的需求,A正确;
B、适时中耕可疏松土壤,提高土壤含氧量,促进农作物根系的有氧呼吸,为根吸收矿质元素等生命活动提供更多能量,有利于根系生长,B正确;
C、乳酸菌是厌氧微生物,无氧呼吸的产物只有乳酸,不会产生气体,过期酸奶胀袋是混入的其他杂菌呼吸产生气体导致的,与乳酸菌无关,C错误;
D、透气的消毒纱布可保证伤口处有充足氧气,抑制破伤风杆菌等厌氧病菌的繁殖,有利于伤口愈合,D正确。
12. 某双链DNA分子,A的数量为1000个,占碱基总数的20%。下列叙述错误的是( )
A. 该DNA分子一条链中共有5000个脱氧核糖
B. 若一条链中A占30%,则另一条链中A占10%
C. 该DNA分子中(A+G)/(T+C)=1
D. 该DNA分子中共含有6500个氢键
【答案】A
【解析】
【详解】A、双链DNA总碱基数为5000=1000÷20%,每条单链碱基数为2500,1个脱氧核苷酸含1个脱氧核糖、1个含氮碱基和1个磷酸基团,故一条链共有2500个脱氧核糖,A错误;
B、双链中A占总碱基的20%,若一条链A占30%,则另一条链A占20%×2-30%=10%,B正确;
C、双链DNA中,A=T、G=C,故(A+G)/(T+C)=1,C正确;
D、A-T碱基对含2个氢键,G-C碱基对含3个氢键,A=1000个,双链DNA中A=T,G=C,总的碱基数=5000=A+T+G+C,可知,G=C=1500个,总氢键数为1000×2+1500×3=6500个,D正确。
13. 图1表示某细胞在电子显微镜下部分亚显微结构示意图,①~⑦表示细胞结构;图2表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器。下列叙述错误的是( )
A. 图1中的②④⑤⑥分别对应图2中的a、b、c、d
B. 图1中不含磷脂的细胞器有②③,含核酸的细胞器有②⑥
C. 分泌蛋白形成过程中囊泡膜来自b、c,该过程中b的膜面积会减小
D. 可用放射性同位素15N标记物质Q来研究分泌蛋白的合成、加工和分泌过程
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,图1中①~⑦表示的细胞结构分别为细胞膜、核糖体、中心体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞核,图2中a、b、c、d分别表示核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,因此图1中的②④⑤⑥分别对应图2中的a、b、c、d,A正确;
B、图1中不含磷脂的细胞器有②核糖体和③中心体,含核酸的细胞器有②核糖体和⑥线粒体,B正确;
C、分泌蛋白形成过程中囊泡可来自b(内质网)和c(高尔基体),该过程中b的膜面积会减小,C正确;
D、15N是稳定同位素,不具有放射性,D错误。
14. 研究表明大熊猫的祖先是肉食动物,经过漫长演化,现在大熊猫99%的食物来源于竹子。由于森林砍伐等人类活动导致大熊猫栖息地被分割,现有大熊猫被分割成了33个孤立种群。下列叙述正确的是( )
A. 大熊猫中与食性相关的基因发生了定向变异
B. 栖息地分割形成的孤立种群之间存在着生殖隔离
C. 种群间基因的双向迁移不会使种群基因频率发生变化
D. 建立自然保护区是保护大熊猫遗传多样性的有效方法
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论认为:生物的变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,使种群基因频率定向变化。
【详解】A、生物的变异是不定向的,A错误;
B、栖息地分割形成的孤立种群之间存在着地理隔离,B错误;
C、不同种群的基因库不同,种群间基因的双向迁移会使种群基因频率发生变化,C错误;
D、建立自然保护区可保护大熊猫及其栖息环境不受破坏,是保护大熊猫遗传多样性的最有效方法,D正确。
故选D。
15. 酿造啤酒时,麦芽中的多酚氧化酶(PPO)催化麦汁中的酚类物质发生氧化,进而生成褐色物质,影响啤酒品质。pH和温度对PPO活性的影响如图所示。下列叙述错误的是( )
A. PPO能降低化学反应的活化能
B. 70℃时,褐色物质的生成速率与pH的大小成正比
C. pH约为8.4时,不同温度下PPO的活性均最高
D. 超过90℃时,PPO可能会因出现热变性而活性下降
【答案】B
【解析】
【详解】A、PPO为多酚氧化酶,能降低酚类物质发生化学反应的活化能,A正确;
B、70℃时,PPO的活性在pH约为8.4时达到最大,之后,随着pH变大,PPO活性降低,B错误;
C、从图中可以看出,pH约为8.4时,不同温度下PPO的活性曲线均处于最高点,即不同温度下PPO的活性均最高,C正确;
D、高温会破坏酶的空间结构,超过90℃时,PPO可能会因出现热变性而活性下降,D正确。
故选B。
16. 图甲是利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,观察植物细胞质壁分离与复原的基本操作步骤,某一时刻观察到的图像如图乙。下列叙述正确的是( )
A. 图甲实验过程中没有遵循对照原则
B. 图甲吸水纸的作用是吸收多余的蔗糖溶液或清水
C. 图乙中,⑥处溶液的浓度可能小于②处溶液的浓度
D. 若实验材料用紫色洋葱鳞片叶内表皮,因没有紫色大液泡,不会发生质壁分离
【答案】C
【解析】
【详解】A、该实验遵循自身前后对照原则,初始正常状态观察、质壁分离状态观察、质壁分离复原状态观察三者形成相互对照,A错误;
B、图甲中吸水纸的作用是引流,吸引蔗糖溶液或清水在盖玻片下扩散,使细胞完全浸润在对应溶液中,并非仅吸收多余液体,B错误;
C、图乙中②是液泡内的细胞液,⑥是细胞壁和原生质层之间的外界溶液,若此时细胞正在发生质壁分离复原,细胞渗透吸水,则⑥处溶液浓度小于②处细胞液浓度,该情况可能存在,C正确;
D、紫色洋葱鳞片叶内表皮含有无色的大液泡,仍可发生质壁分离,只是缺乏紫色色素,观察现象不明显,D错误。
17. 下图表示肺炎链球菌的体外转化实验,下列叙述正确的是( )
A. S型细菌有致病性,会使人和小鼠患败血症
B. 该实验证明了细菌转化的效率与DNA的纯度有关
C. 该实验用了对比实验法,说明细菌的遗传物质主要是DNA
D. 经处理后A培养基上会出现两种菌落,B培养基上只出现一种菌落
【答案】D
【解析】
【详解】A、S型细菌有致病性,会使人患肺炎,使小鼠患败血症,并非使人和小鼠都患败血症,A错误;
B、该实验通过不同酶处理排除蛋白质、RNA等物质的作用,证明DNA是遗传物质,并未探究DNA纯度与转化效率的关系,无法得出该结论,B错误;
C、该实验为对比实验,只能证明肺炎链球菌的遗传物质是DNA,“DNA是主要遗传物质”是基于绝大多数生物的遗传物质是DNA得出的结论,不能由该实验得出,C错误;
D、A组中蛋白酶、RNA酶、酯酶不会水解S型细菌的DNA,S型DNA可将部分R型细菌转化为S型细菌,因此培养基上会出现R型、S型两种菌落;B组中DNA酶将S型细菌的DNA水解,无法发生转化,培养基上只有R型一种菌落,D正确。
18. 有些噬菌体侵染宿主细胞后迅速增殖并产生许多子代噬菌体,最终使宿主细胞裂解死亡,这些噬菌体被称为烈性噬菌体;有些噬菌体侵染宿主细胞后并不立即增殖,而是将其核酸整合到宿主的拟核DNA中,这些噬菌体被称为温和噬菌体。下列叙述错误的是( )
A. T2噬菌体属于烈性噬菌体,其遗传物质是DNA
B. 烈性噬菌体的增殖需要由宿主细胞提供模板、酶、能量等
C. 温和噬菌体也能用于探究噬菌体遗传物质化学本质的实验
D. 用含35S的培养基直接培养噬菌体不能获得被标记的噬菌体
【答案】B
【解析】
【详解】A、T2噬菌体侵染大肠杆菌后会快速增殖并使大肠杆菌裂解死亡,属于烈性噬菌体,其遗传物质为DNA,A正确;
B、烈性噬菌体增殖时,模板为噬菌体自身的核酸,宿主细胞仅提供酶、能量、原料、核糖体等条件,模板不由宿主细胞提供,B错误;
C、温和噬菌体的遗传物质同样是核酸,增殖过程也存在核酸进入宿主细胞、指导子代合成的特点,也可通过同位素标记法探究其遗传物质的化学本质,C正确;
D、噬菌体为病毒,无细胞结构,必须寄生在活细胞中才能增殖,无法直接用普通培养基培养,因此用含35S的培养基直接培养噬菌体不能获得被标记的噬菌体,D正确。
19. 在模拟孟德尔杂交实验中,从下图布袋中随机抓取一个小球并作相关记录,每次将抓取的小球分别放回原布袋中,重复100次。下列叙述错误的是( )
A. 从①②中各随机抓取一个小球并组合,可模拟非等位基因自由组合
B. 从③④中各随机抓取一个小球并组合,模拟F1(Dd)自交产生F2
C. 从①②③④中各随机抓取一个小球并组合,模拟F1(BbDd)自交产生F2
D. 从①③或②④中各随机抓取一个小球并组合,统计结果中BD组合的概率约为25%
【答案】A
【解析】
【详解】A、①②中只涉及B和b一对等位基因,从①②中随机各抓取一个小球并组合,不能模拟非等位基因自由组合,A错误;
B、③④中只涉及D和d一对等位基因,从③④中随机抓取一个小球并组合,可模拟F1(Dd)自交产生F2,B正确;
C、F1(BbDd)自交产生F2的过程中,等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。可从①②③④中随机各抓取一个小球并组合,模拟F1(BbDd)自交产生F2,C正确;
D、从①③或②④中各随机抓取一个小球并组合,模拟F1(BbDd)产生配子,统计结果中BD组合的概率约为1/2×1/2=1/4,即25%,D正确。
20. Vander Woude综合征是一种常见的唇腭裂综合征,在胚胎发育早期,颌面部结构形成异常所致,属于多基因遗传病。下列叙述错误的是( )
A. 唇腭裂是一种先天性疾病,可通过B超检测胎儿是否患唇腭裂
B. Vander Woude综合征在群体中的发病率较高,易受环境的影响
C. 应在患者家系中调查Vander Woude综合征的发病方式
D. 位于X染色体上的P基因隐性突变与唇腭裂有关,则患病女孩的父亲一定患病
【答案】D
【解析】
【详解】A、唇腭裂属于颌面部形态结构发育异常,B超可观察胎儿的体表结构,因此可通过B超检测胎儿是否患唇腭裂,A正确;
B、Vander Woude综合征属于多基因遗传病,多基因遗传病的特点为群体中发病率较高、易受环境因素影响,B正确;
C、调查遗传病的发病(遗传)方式时,需要在患者家系中展开调查,通过分析家系成员的患病情况推导遗传规律,C正确;
D、Vander Woude综合征是多基因遗传病,受多对等位基因和环境共同作用,即使X染色体上的P基因隐性突变与该病有关,患病女孩的父亲即使携带该隐性突变,也可能因其他相关基因或环境因素不患病,因此父亲不一定患病,D错误。
21. 下图所示的基因编码区序列,编码的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸……。下列叙述错误的是( )
注:AUG:起始密码子、甲硫氨酸UAA:终止密码子CCU:脯氨酸CAU、CAC:组氨酸AAG:赖氨酸UCC:丝氨酸
A. 甲链是转录的模板链,其左侧是3'端,右侧是5′端
B. 6号碱基对由A/T替换为G/C后,合成的肽链不变
C. 5号和6号碱基对之间插入G/C,合成的肽链变短
D. 甲链和乙链上均有终止密码子,可使转录终止
【答案】D
【解析】
【详解】A、转录时RNA聚合酶从模板链的3’端向5’端移动,合成RNA,且起始密码子是AUG,模板链碱基与mRNA的碱基互补配对,相应的转录的模板链上含有TAC,据此可知甲链是转录的模板链,其左侧是3’端,右侧是5’端,A正确;
B、6号碱基对由A/T替换为G/C后,密码子CAU变为CAC,都是编码组基酸,合成的肽链不变,B正确;
C、mRNA上的密码子依次为 AUG CAU CCU AAG,当5号和6号碱基对之间插入G/C,mRNA上的密码子依次为 AUG CAC UCC UAA(终止密码子),故会导致终止密码子提前出现,肽链变短,C正确;
D、甲链和乙链都是DNA链,终止密码子是在mRNA上,而不是在DNA链上,D错误。
故选D。
22. 野生杜鹃(G1G1)和栽培山茶花(A2A2)均为二倍体植物,其中G1、A2分别代表两个物种的染色体组,每个染色体组含12条染色体。二者杂交后代F1经秋水仙素处理得到新种云贵杜鹃,过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 新品种的育种方式为杂交育种,其原理是基因重组
B. F1植株是单倍体,细胞中无同源染色体,无法形成可育配子
C. 野生杜鹃的根尖中有染色体数目分别为12、24、48条的细胞
D. 云贵杜鹃减数分裂时可形成24个四分体,产生的配子中含2个染色体组
【答案】D
【解析】
【详解】A、该育种方式为多倍体育种,原理是染色体数目变异,杂交育种的原理为基因重组,不需要经过染色体加倍步骤,A错误;
B、F1由受精卵发育而来,体细胞中含有2个染色体组,属于二倍体,因细胞内无同源染色体,无法形成可育配子,B错误;
C、野生杜鹃根尖细胞只进行有丝分裂,正常体细胞染色体数为24条,有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体数为48条,不会出现减数分裂才有的染色体数为12条的细胞,C错误;
D、云贵杜鹃为异源四倍体(G1G1A2A2),共有24对同源染色体,减数分裂时1对同源染色体形成1个四分体,故可形成24个四分体,减数分裂产生的配子染色体数目减半,含2个染色体组,D正确。
23. 研究发现,AGPAT2基因表达的下调会延缓脂肪生成。湖羊尾部蓄脂量小,而广灵大尾羊尾部蓄脂量大。研究人员以若干只两种羊的尾部脂肪组织为材料,检测AGPAT2基因启动部位7个位点的甲基化程度及基因表达水平,结果如下图。下列叙述正确的有( )
A. 基因的甲基化可遗传给后代,并改变DNA分子中碱基序列
B. 甲基化程度的差异会改变AGPAT2基因的中嘌呤与嘧啶的比值
C. 第33和63位点上的甲基化影响AGPAT2基因的翻译过程从而导致基因表达异常
D. 两种羊中AGPAT2基因的甲基化程度与其在脂肪组织中的表达量呈负相关
【答案】D
【解析】
【分析】AGPAT2基因表达的下调会延缓脂肪生成。湖羊尾部蓄脂量小,而广灵大尾羊尾部蓄脂量大。检测AGPAT2基因启动子区7个位点的甲基化程度及基因表达水平,发现第33和63位点上的甲基化存在差异,这是影响AGPAT2基因表达量的关键因素。
【详解】A、甲基化可遗传,但不改变DNA分子中碱基序列,A错误;
B、甲基化可遗传,但不改变AGPAT2基因的中嘌呤与嘧啶的比值,B错误;
C、据题图分析,湖羊和广灵大尾羊AGPAT2mRNA相对含量不同,因此甲基化影响基因的转录,C错误;
D、据题意,AGPAT2基因表达下调→抑制脂肪生成,而湖羊组脂肪生成受抑制更明显,且甲基化程度高,可推知:甲基化程度高→AGPAT2基因表达下调(即负相关)→抑制脂肪生成,D正确。
故选D。
24. 将某动物的一个精原细胞(2n=4)置于含BrdU的培养液中培养到第二次分裂中期进行荧光染色,已知仅一条DNA链被BrdU标记的染色单体会发出荧光,而DNA两条链都被标记的染色单体荧光被抑制。下列叙述错误的是( )
A. 若是减数分裂,每个细胞中的每条染色单体都发荧光
B. 若先有丝分裂再减数分裂,则所有染色单体都不发荧光
C. 若所有细胞中的所有染色单体都发荧光,则只经历了一次DNA复制
D. 若两次都是有丝分裂,则产生的每个细胞中的每条染色体的一条染色单体发荧光
【答案】B
【解析】
【分析】有丝分裂染色体复制一次,细胞分裂一次;减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次。
【详解】A、若该细胞进行减数分裂,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,根据DNA的半保留复制特点,第一次减数分裂结束后,细胞中的DNA全部为一条链含有BrdU被标记,一条链不被标记;到减数第二次分裂中期,由于不再进行DNA复制,则所有染色单体的DNA一条链被标记,会发出荧光,A正确;
B、若该细胞先进行有丝分裂,根据DNA的半保留复制特点,第一次有丝分裂结束后,细胞中的DNA全部为一条链含有BrdU被标记,一条链不被标记;再进行减数分裂,需先经过间期DNA复制,复制后,所有的染色体标记情况一样,均为一条染色单体的DNA两条链都被标记,一条染色单体的DNA一条链被标记,即每条染色体的一条染色单体发荧光,B错误;
C、根据题干信息可知,仅一条DNA链被标记的染色单体会发出荧光,结合DNA的半保留复制,若想要所有细胞中的所有染色单体都发荧光,则只DNA只复制一次,C正确;
D、若该细胞进行两次有丝分裂,根据DNA的半保留复制特点,第一次有丝分裂结束后,细胞中的DNA全部为一条链含有BrdU被标记,一条链不被标记;第二次有丝分裂中期,所有的染色体标记情况一样,均为一条染色单体的DNA两条链都被标记,一条染色单体的DNA一条链被标记,即每条染色体的一条染色单体发荧光,D正确。
故选B。
25. 下图为甲、乙两种遗传病(独立遗传)的遗传系谱图,其中Ⅱ-1不含甲病致病基因,Ⅱ-2和Ⅱ-6为同卵双胞胎。人群中乙病的发病率为1/625,所有基因均不位于X/Y染色体同源区段,不考虑交叉互换、基因突变等变异。下列分析错误的是( )
A. 甲是伴X染色体隐性遗传病,乙是常染色体隐性遗传病
B. 在男性人群中,乙病致病基因的基因频率为1/25
C. Ⅲ-2如果是正常男孩,和Ⅱ-3基因型相同的概率是2/3
D. Ⅲ-3如果为女孩,患病的概率为1/39
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据Ⅱ-1不含甲病致病基因,判断甲病为伴X隐性,且Ⅰ-2携带甲病致病基因;再根据乙病为隐性,则Ⅰ-2也携带乙病的致病基因。设甲病相关基因为A/a、乙病相关基因为B/b,如果两个致病基因都在X染色体,则Ⅰ-2的X染色体要么是XABXab(后代男性两病皆不患或两病兼患)、要么是XAbXaB(后代男性会患其中一种病),与图中Ⅱ-3与Ⅱ-4的表型不符,因此乙病只能是常染色体隐性,A正确;
B、乙病相关基因为B/b,人群中乙病发病率为bb=1/625,则b基因的频率=1/25,B基因的频率=24/25。常染色体隐性遗传病的致病基因频率在男女中相同,均为1/25,因此在男性人群中,乙病致病基因的基因频率为1/25,B正确;
C、甲病相关基因为A/a,乙病相关基因为B/b。对于甲病,Ⅱ-3的基因型为XAY,若Ⅲ-2是正常男孩,基因型为XAY;对于乙病,Ⅱ-4的基因型为bb,则Ⅲ-2的基因型为Bb,Ⅰ-1、Ⅰ-2的基因型均为Bb,则Ⅱ-3的基因型为1/3BB、2/3Bb。因此Ⅲ-2如果是正常男孩,基因型为BbXAY,Ⅱ-3的基因型为1/3BBXAY、2/3BbXAY,和Ⅱ-3基因型相同的概率是2/3,C正确;
D、Ⅰ-1和 Ⅰ-2均为Bb,Ⅱ-6表现正常,基因型为1/3BB或2/3Bb;Ⅱ-2甲病基因型为XAXa(因为Ⅲ-1患甲病,基因型为XaY)。Ⅱ-6 与 Ⅱ-2为同卵双胞胎,基因型相同,即Ⅱ-6的基因型为1/3BBXAXa或2/3BbXAXa。Ⅱ-7 的基因型:人群中Bb的概率为2×1/25×24/25÷(1−1/625)=1/13,甲病基因型为XAY。因此Ⅲ-3如果为女孩,只患乙病,患病的概率为2/3×1/13×1/4=1/78,D错误。
二、非选择题(本大题共5小题,共50分)
26. 如图1表示某植物叶肉细胞中发生的某些生理过程的过程图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示物质,①~⑥表示气体的转移途径;图2表示该植物在最适温度、不同光照强度下净光合作用速率(用CO2吸收速率表示)的变化。分析图示,回答下列问题:
(1)图1表示光合作用和____(填生理过程名称)的过程图,其中物质Ⅲ为_______,产生该物质的具体场所是________。
(2)图2中B点时,该植物光合作用速率___(填“>”或“=”或“<”)呼吸作用速率。
(3)在图2所示的B点条件下,该植物叶肉细胞中可完成图1中的气体转移途径为_____(填序号)。
(4)当光照强度为C点对应的光照强度时,限制光合作用速率不再增加的环境因素主要是______。当光照强度由C点降到D点,在其他条件不变的前提下,叶肉细胞中C3含量短时间内会_____(填“增加”“不变”或“减少”),理由是___________。
(5)如果将该植物先放置在图2中A点对应的条件下6h,B点对应的条件下6h,接着放置在C点对应的条件下12h,则在这24h内该植物每平方厘米叶面积的有机物积累量(用CO2吸收量表示)为____mg。
【答案】(1) ①. 呼吸作用(有氧呼吸) ②. H2O ③. 线粒体内膜
(2)= (3)①②④⑥
(4) ①. 二氧化碳的浓度 ②. 增加 ③. 光照强度由C点降到D点,光反应减弱,ATP和NADPH生成减少,在其他条件不变的情况下,C3还原为糖类和C5减慢,而CO2的固定不变,叶肉细胞中C3含量短时间内会增加
(5)210
【解析】
【小问1详解】
图1存在光合作用(利用光能把二氧化碳和水合成葡萄糖)和呼吸作用(葡萄糖分解)过程,有氧呼吸第三阶段中,[H]与O2结合生成H2O(Ⅲ),该过程发生在线粒体内膜。
【小问2详解】
B点表示该植物的光补偿点,对于该植物来说光合作用速率和呼吸作用速率相等,即光合作用释放O2全部用于有氧呼吸第三阶段,呼吸作用释放的CO2全部用于光合作用暗反应。
【小问3详解】
在图2所示的B点,为植株的光补偿点,对于该植物来说光合作用速率和呼吸作用速率相等,但整株植物中进行光合作用的部位要少于进行呼吸作用的部位,若单看植物叶肉细胞,其光合作用强度应该大于细胞呼吸,光合作用吸收的二氧化碳来自于外界和呼吸作用释放,产生的氧气释放到外界和用于有氧呼吸,对应的途径有①②④⑥。
【小问4详解】
C点已达到光饱和点,因此限制光合作用的因素主要是二氧化碳的浓度。光照强度由C点降到D点,光反应减弱,ATP和NADPH生成减少,在其他条件不变的情况下,C3还原为糖类和C5减慢,而CO2的固定不变,叶肉细胞中C3含量短时间内会增加。
【小问5详解】
A点光照强度为0,植物只进行呼吸作用,呼吸速率为5mg/(h.cm2),B点表示光补偿点,光合作用和呼吸作用相等,净光合作用为0,C点时,净光合作用为20mg/(h.cm2)如果将该植物先放置在图2中A点的条件下6小时,B点的条件下6小时,接着放置在C点的条件下12小时,这24h内该植物每平方厘米叶面积的有机物积累量(用CO2吸收量表示)为12×20+6×0-6×5=210mg。
27. 研究人员对果蝇(2n=8)某组织切片进行显微观察,图1为细胞分裂部分时期示意图(仅示部分染色体),图2为不同时期细胞内染色体和核DNA数量的柱状图。回答下列问题:
(1)图1中甲细胞所处的分裂时期是_____,此时果蝇细胞中含同源染色体有_____对。
(2)图1中乙细胞的名称是_____,有_____个染色体组,含有_____套遗传物质,该细胞对于图2中的_____(填字母)细胞阶段。
(3)在图2中的5种细胞阶段中,一定不含有同源染色体的细胞阶段有(填字母)_____。
(4)将红眼雄果蝇(XBY与白眼雌果蝇(XbXb)杂交,子代出现少量红眼雄果蝇。用显微镜观察,发现它们的性染色体组成只有1条X染色体,猜测原因可能是亲本产生了异常的_____(“精子”或“卵细胞”)参与受精。
【答案】(1) ①. 有丝分裂后期 ②. 8##八
(2) ①. 初级卵母细胞 ②. 2##二##两 ③. 4##四 ④. b (3)d、e
(4)卵细胞
【解析】
【小问1详解】
图1中甲含有同源染色体,姐妹染色单体分离,处于有丝分裂的后期。此时果蝇细胞中含有16条染色体,8对同源染色体。
【小问2详解】
图1中乙细胞同源染色体分离,细胞质不均等分裂,细胞处于减数第一次分裂的后期,故该细胞为初级卵母细胞,此时果蝇含有8条染色体,2个染色体组,含有4套遗传物质,对应图2的b阶段。
【小问3详解】
减数第二次分裂的细胞和配子中不含有同源染色体,a表示有丝分裂后期和末期、b可表示有丝分裂前、中期、减数第一次分裂,c可表示体细胞、减数第二次分裂后期、末期,d可表示减数第二次分裂前、中期,e可表示配子,故d、e一定不含同源染色体。
【小问4详解】
将红眼雄果蝇(XBY)与白眼雌果蝇(XbXb)杂交,子代出现少量红眼雄果蝇。用显微镜观察,发现它们的性染色体组成只有1条X染色体,即XB,XB只能来自父本,说明母本减数分裂异常产生了不含性染色体的卵细胞参与受精作用。
28. 微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。下图表示线虫细胞中微RNA调控lin-14蛋白质编码基因表达的相关作用机制。请据图回答下列问题:
(1)过程A所需的原料和酶分别是_____、_____。过程B除图示中的RNA,还需要参与的RNA有_____。完成合成的②③的氨基酸序列_____(填“相同”或“不同”),原因是_____。
(2)lin-14基因的转录产物在细胞核中加工后形成Pre-miRNA,再经_____进入细胞质酶切后组装,RISC-miRNA复合物与①结合遵循_____原则。lin-14基因调控lin-14蛋白质编码基因表达的机制是抑制其_____过程,这种调控方式属于_____(填“转录前调控”“转录调控”或“转录后调控”)。
(3)研究表明,线虫体内不同微RNA会出现在不同的组织中,这是因为_____。
【答案】(1) ①. (4种)核糖核苷酸 ②. RNA聚合酶 ③. tRNA##转运RNA ④. 相同 ⑤. 合成②③的模板mRNA相同
(2) ①. 核孔 ②. 碱基互补配对 ③. 翻译 ④. 转录后调控
(3)基因的表达具有选择性
【解析】
【小问1详解】
图中A为转录过程,转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,所需要的原料和酶分别是4种核糖核苷酸、RNA聚合酶。过程B表示翻译过程,以mRNA为模板,在核糖体(rRNA和蛋白质构成)合成多肽链,该过程还需要tRNA转运氨基酸。图中②③的氨基酸序列是相同的,因为它们是由同一条mRNA为模板控制合成的。
【小问2详解】
Pre-miRNA通过核孔从细胞核运输到细胞质酶切后组装,RISC-miRNA复合物与①(RNA)结合遵循碱基互补配对原则。由图可知, RISC - miRNA 复合物与 mRNA 结合,mRNA是翻译的模板,故lin-14调控基因lin-14表达的机制是RISC-miRNA复合物抑制翻译过程,这种调控方式属于转录后调控。
【小问3详解】
线虫体内不同微RNA仅局限出现在不同的组织中,说明微RNA基因的表达具有选择性。
29. 黑麦(2n=14)有高秆(A)和矮秆(a)、抗病(B)和不抗病(b)两对独立遗传的相对性状。下图表示用不同方法进行的育种操作设计思路。请回答问题:
(1)利用⑥过程获得高秆抗病黑麦新品种的原理是_____,若此过程中a基因发生了一个碱基对的替换,但性状并未发生改变,可能的原因是_____。
(2)①过程中_____(填“有”或“没有”)发生基因重组;④过程表示_____。
(3)图中的_____(填图中序号)过程常用秋水仙素处理,其作用是_____。
(4)相对于①②③过程,①④⑤过程最大的优点在于_____。
(5)让甲品种和新物种杂交,发现子代高度不育,原因是_____。
【答案】(1) ①. 基因突变 ②. a基因发生碱基对替换后对应的密码子与原来的密码子控制的是同一种氨基酸/密码子的简并性
(2) ①. 没有 ②. 花药离体培养
(3) ①. ⑤和⑦ ②. 抑制纺锤体形成,使染色体数目加倍
(4)明显缩短了育种年限
(5)甲品种是二倍体,新物种是四倍体,其杂交子代为三倍体,减数分裂时联会紊乱,不能产生可育配子
【解析】
【小问1详解】
⑥利用射线处理获得新品种,属于诱变育种,利用的原理是基因突变。但是即使a基因发生碱基对的替换,也未必能够获得所需要的性状,原因是a基因发生碱基对替换后对应的密码子与原来的密码子控制的是同一种氨基酸,即密码子具有简并性。
【小问2详解】
过程①是杂交育种,其原理是基因重组。④过程是花药离体培养,获得单倍体植株。
【小问3详解】
图中①④⑤属于单倍体育种,⑦属于多倍体育种,⑤和⑦都需要用到秋水仙素处理使染色体数目加倍;秋水仙素能抑制纺锤体的形成,使染色体数目加倍。
【小问4详解】
①②③是杂交育种,①④⑤是单倍体育种,相对于①②③杂交育种,①④⑤单倍体育种过程最大的优点在于明显缩短了育种年限。
【小问5详解】
甲品种是二倍体,新物种是四倍体,它们杂交产生的子代是三倍体。三倍体在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,不能产生正常的配子,所以高度不育。
30. 果蝇的长翅与残翅由位于常染色体上的基因A(a)控制,红眼与白眼由B(b)控制(不位于Y染色体上)。某研究小组利用果蝇进行相关遗传研究,回答下列问题。
(1)果蝇作为遗传学研究实验材料的优点有_____(答两点)。
(2)纯合长翅果蝇和残翅果蝇杂交,后代全为长翅,但群体中偶然出现了一只残翅果蝇。后代长翅群体出现残翅果蝇的原因可能是_____或相关染色体片段缺失(染色体片段缺失纯合体致死)。若为染色体片段缺失引起,科研人员用基因型为杂合的长翅果蝇与该残翅果蝇进行杂交得到F1,F1中染色体正常且为长翅果蝇的占比为_____,F1之间随机交配得到F2,F2表型及比例为_____。实验过程中为了避免亲代和子代果蝇混杂导致实验结果的统计困难,需要在子代果蝇羽化为成虫之前将亲本果蝇_____。
(3)选取一只长翅白眼雄果蝇与一只长翅红眼雌果蝇交配,得到的F1表型及比例为长翅红眼:长翅白眼∶残翅红眼∶残翅白眼=3∶3∶1∶1,杂交过程中无突变和致死现象。
①为解释上述杂交结果,该同学提出了一种假设:基因B(b)位于X染色体上,红眼对白眼为显性。则雌性亲本的基因型为_____。F1长翅白眼雌性个体中纯合子占_____。
②另一同学提出另一假设:基因B(b)位于常染色体上,红眼对白眼为显性。则该只长翅红眼雌果蝇测交的遗传图解为:_____。
【答案】(1)个体小、易饲养、繁殖周期短、具有易区分的相对性状、体细胞染色体数少
(2) ①. 基因突变 ②. 1/4##25% ③. 长翅∶残翅=7∶8 ④. 移除
(3) ①. AaXBXb ②. 1/3 ③.
【解析】
【小问1详解】
果蝇作为遗传学研究实验材料的优点有个体小、易饲养、繁殖周期短、具有易区分的相对性状、体细胞染色体数少等。
【小问2详解】
长翅果蝇和残翅果蝇杂交,后代全为长翅,说明长翅为显性性状,偶然出现的残翅果蝇可能是发生基因突变或染色体片段缺失等造成的。
若残翅果蝇是染色体片段缺失引起,则此残翅果蝇的基因型为0a(“0”表示该条染色体片段缺失,导致A基因丢失),基因型为杂合的长翅果蝇(Aa)与该残翅果蝇0a进行杂交得到F1,F1基因型及其比例为Aa∶A0∶aa∶a0=1∶1∶1∶1,F1中染色体正常且为长翅果蝇(Aa)的占比为1/4。
F1之间随机交配得到F2,用配子法计算,F1产生配子A∶a∶0=1∶2∶1,F1之间随机交配,可列棋盘统计结果,去除00个体(染色体片段缺失纯合体致死),计算可得长翅∶残翅=7∶8。为了避免亲代和子代果蝇混杂导致实验结果的统计困难,需要在子代果蝇羽化为成虫之前将亲本果蝇移除。
【小问3详解】
①一只长翅白眼雄果蝇与一只长翅红眼雌果蝇交配,得到的F1表型及比例为长翅红眼∶长翅白眼∶残翅红眼∶残翅白眼=3∶3∶1∶1,若基因B(b)位于X染色体上,红眼对白眼为显性,则亲本长翅红眼雌果蝇的基因型为AaXBXb,亲本长翅白眼雄果蝇的基因型为AaXbY,杂交得到F1,可单独分析两对等位基因:Aa×Aa→AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,XBXb×XbY→XBXb∶XbXb∶XBY∶XbY=1∶1∶1∶1,故F1长翅白眼雌性个体(A_XbXb)中纯合子所占的比例为1/3。
②另一同学提出另一假设:基因B(b)位于常染色体上,红眼对白眼为显性,则该只长翅红眼雌果蝇的基因型为AaBb,测交即与隐性纯合子(aabb)杂交,遗传图解如下图所示:。
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2025学年第二学期高一年级5月月考
生物学科试题卷
考生须知:
1.本卷满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号(填涂)。
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。
一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 果蝇花斑眼的形成是因为染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上导致的。这种变异属于( )
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体结构变异 D. 染色体数目变异
2. 科学家通过对314种植物基因组的比较分析,发现了超过230万个在进化中高度保守的非编码DNA序列,其中一些序列可追溯至4亿多年前开花植物与蕨类植物的共同祖先。这一发现为生物进化提供的证据属于( )
A. 分子生物学证据 B. 胚胎学证据 C. 化石证据 D. 比较解剖学证据
3. 新生儿小肠上皮细胞通过消耗能源物质,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖。这两种物质被吸收到小肠上皮细胞中的方式是( )
A. 胞吞、被动运输 B. 胞吞、主动运输
C. 主动运输、胞吞 D. 被动运输、主动运输
4. 下列关于细胞分化的叙述,正确的是( )
A. 细胞分化过程中蛋白质种类和数量未发生改变
B. 人体某细胞中存在呼吸酶基因说明已发生分化
C. 人体某细胞中存在血红蛋白说明已发生细胞分化
D. 细胞分化过程只发生在胚胎发育阶段
5. 在机体的正常生命活动中,细胞的生长、衰老和凋亡为正常的生理过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老、细胞凋亡都不受基因调控
B. 随着细胞的生长,细胞表面积与体积的比值变小
C. 人体早期胚胎发育过程中不存在细胞凋亡的现象
D. 细胞衰老后细胞核体积增大,线粒体体积减小
6. ATP是直接为细胞生命活动提供能量的有机物。关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ADP合成ATP的过程是一个放能反应
B. ATP可为碳反应中三碳酸的形成提供能量
C. ATP由3个磷酸基团、1个腺苷和1个核糖组成
D. 无氧条件下,丙酮酸转变成乳酸过程无ATP生成
7. 哺乳动物的各项生命活动都离不开蛋白质。下列相关叙述正确的是( )
A. 肌肉结构蛋白的功能与氨基酸种类及肽链盘曲、折叠的方式等有关
B. 红细胞中血红蛋白具有运输和催化的功能
C. 牛奶中的蛋白质与双缩脲试剂发生反应会变蓝色
D. 胶原蛋白在强酸环境中会因其肽键结构被破坏而丧失生物活性
8. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核孔可以调控蛋白质、DNA、RNA等出入细胞核
B. 核膜是双层膜,有利于核内环境的相对稳定
C. 染色体只由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体
D. 所有细胞中核糖体的形成都与核仁有关
9. 下列关于紫花豌豆与白花豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. 豌豆花瓣开放时需对母本去雄以防自花授粉
B. 完成人工授粉后仍需套上纸袋以防自花授粉
C. F1自交,其F2中出现白花的根本原因是性状分离
D. F1全部为紫花是由于紫花基因对白花基因为完全显性
10. 下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是( )
A. 性染色体上的基因都随性染色体传递
B. 性染色体不存在于体细胞中
C. 性染色体上的基因都与性别决定有关
D. 人体次级精母细胞不含X染色体
11. 所有生物的生存都离不开细胞呼吸释放的能量。下列关于细胞呼吸应用的叙述,错误的是( )
A. 油菜播种时浅播有利于满足其种子萌发时对氧气的需求
B. 适时中耕可疏松表土、改善通气状况,有利于农作物根系进行需氧呼吸和生长
C. 过期酸奶出现“胀袋”现象可能是乳酸菌细胞呼吸产生气体造成的
D. 选用透气的消毒纱布包扎伤口,可以避免厌氧病菌的繁殖,从而有利于伤口的愈合
12. 某双链DNA分子,A的数量为1000个,占碱基总数的20%。下列叙述错误的是( )
A. 该DNA分子一条链中共有5000个脱氧核糖
B. 若一条链中A占30%,则另一条链中A占10%
C. 该DNA分子中(A+G)/(T+C)=1
D. 该DNA分子中共含有6500个氢键
13. 图1表示某细胞在电子显微镜下部分亚显微结构示意图,①~⑦表示细胞结构;图2表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器。下列叙述错误的是( )
A. 图1中的②④⑤⑥分别对应图2中的a、b、c、d
B. 图1中不含磷脂的细胞器有②③,含核酸的细胞器有②⑥
C. 分泌蛋白形成过程中囊泡膜来自b、c,该过程中b的膜面积会减小
D. 可用放射性同位素15N标记物质Q来研究分泌蛋白的合成、加工和分泌过程
14. 研究表明大熊猫的祖先是肉食动物,经过漫长演化,现在大熊猫99%的食物来源于竹子。由于森林砍伐等人类活动导致大熊猫栖息地被分割,现有大熊猫被分割成了33个孤立种群。下列叙述正确的是( )
A. 大熊猫中与食性相关的基因发生了定向变异
B. 栖息地分割形成的孤立种群之间存在着生殖隔离
C. 种群间基因的双向迁移不会使种群基因频率发生变化
D. 建立自然保护区是保护大熊猫遗传多样性的有效方法
15. 酿造啤酒时,麦芽中的多酚氧化酶(PPO)催化麦汁中的酚类物质发生氧化,进而生成褐色物质,影响啤酒品质。pH和温度对PPO活性的影响如图所示。下列叙述错误的是( )
A. PPO能降低化学反应的活化能
B. 70℃时,褐色物质的生成速率与pH的大小成正比
C. pH约为8.4时,不同温度下PPO的活性均最高
D. 超过90℃时,PPO可能会因出现热变性而活性下降
16. 图甲是利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,观察植物细胞质壁分离与复原的基本操作步骤,某一时刻观察到的图像如图乙。下列叙述正确的是( )
A. 图甲实验过程中没有遵循对照原则
B. 图甲吸水纸的作用是吸收多余的蔗糖溶液或清水
C. 图乙中,⑥处溶液的浓度可能小于②处溶液的浓度
D. 若实验材料用紫色洋葱鳞片叶内表皮,因没有紫色大液泡,不会发生质壁分离
17. 下图表示肺炎链球菌的体外转化实验,下列叙述正确的是( )
A. S型细菌有致病性,会使人和小鼠患败血症
B. 该实验证明了细菌转化的效率与DNA的纯度有关
C. 该实验用了对比实验法,说明细菌的遗传物质主要是DNA
D. 经处理后A培养基上会出现两种菌落,B培养基上只出现一种菌落
18. 有些噬菌体侵染宿主细胞后迅速增殖并产生许多子代噬菌体,最终使宿主细胞裂解死亡,这些噬菌体被称为烈性噬菌体;有些噬菌体侵染宿主细胞后并不立即增殖,而是将其核酸整合到宿主的拟核DNA中,这些噬菌体被称为温和噬菌体。下列叙述错误的是( )
A. T2噬菌体属于烈性噬菌体,其遗传物质是DNA
B. 烈性噬菌体的增殖需要由宿主细胞提供模板、酶、能量等
C. 温和噬菌体也能用于探究噬菌体遗传物质化学本质的实验
D. 用含35S的培养基直接培养噬菌体不能获得被标记的噬菌体
19. 在模拟孟德尔杂交实验中,从下图布袋中随机抓取一个小球并作相关记录,每次将抓取的小球分别放回原布袋中,重复100次。下列叙述错误的是( )
A. 从①②中各随机抓取一个小球并组合,可模拟非等位基因自由组合
B. 从③④中各随机抓取一个小球并组合,模拟F1(Dd)自交产生F2
C. 从①②③④中各随机抓取一个小球并组合,模拟F1(BbDd)自交产生F2
D. 从①③或②④中各随机抓取一个小球并组合,统计结果中BD组合的概率约为25%
20. Vander Woude综合征是一种常见的唇腭裂综合征,在胚胎发育早期,颌面部结构形成异常所致,属于多基因遗传病。下列叙述错误的是( )
A. 唇腭裂是一种先天性疾病,可通过B超检测胎儿是否患唇腭裂
B. Vander Woude综合征在群体中的发病率较高,易受环境的影响
C. 应在患者家系中调查Vander Woude综合征的发病方式
D. 位于X染色体上的P基因隐性突变与唇腭裂有关,则患病女孩的父亲一定患病
21. 下图所示的基因编码区序列,编码的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸……。下列叙述错误的是( )
注:AUG:起始密码子、甲硫氨酸UAA:终止密码子CCU:脯氨酸CAU、CAC:组氨酸AAG:赖氨酸UCC:丝氨酸
A. 甲链是转录的模板链,其左侧是3'端,右侧是5′端
B. 6号碱基对由A/T替换为G/C后,合成的肽链不变
C. 5号和6号碱基对之间插入G/C,合成的肽链变短
D. 甲链和乙链上均有终止密码子,可使转录终止
22. 野生杜鹃(G1G1)和栽培山茶花(A2A2)均为二倍体植物,其中G1、A2分别代表两个物种的染色体组,每个染色体组含12条染色体。二者杂交后代F1经秋水仙素处理得到新种云贵杜鹃,过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 新品种的育种方式为杂交育种,其原理是基因重组
B. F1植株是单倍体,细胞中无同源染色体,无法形成可育配子
C. 野生杜鹃的根尖中有染色体数目分别为12、24、48条的细胞
D. 云贵杜鹃减数分裂时可形成24个四分体,产生的配子中含2个染色体组
23. 研究发现,AGPAT2基因表达的下调会延缓脂肪生成。湖羊尾部蓄脂量小,而广灵大尾羊尾部蓄脂量大。研究人员以若干只两种羊的尾部脂肪组织为材料,检测AGPAT2基因启动部位7个位点的甲基化程度及基因表达水平,结果如下图。下列叙述正确的有( )
A. 基因的甲基化可遗传给后代,并改变DNA分子中碱基序列
B. 甲基化程度的差异会改变AGPAT2基因的中嘌呤与嘧啶的比值
C. 第33和63位点上的甲基化影响AGPAT2基因的翻译过程从而导致基因表达异常
D. 两种羊中AGPAT2基因的甲基化程度与其在脂肪组织中的表达量呈负相关
24. 将某动物的一个精原细胞(2n=4)置于含BrdU的培养液中培养到第二次分裂中期进行荧光染色,已知仅一条DNA链被BrdU标记的染色单体会发出荧光,而DNA两条链都被标记的染色单体荧光被抑制。下列叙述错误的是( )
A. 若是减数分裂,每个细胞中的每条染色单体都发荧光
B. 若先有丝分裂再减数分裂,则所有染色单体都不发荧光
C. 若所有细胞中的所有染色单体都发荧光,则只经历了一次DNA复制
D. 若两次都是有丝分裂,则产生的每个细胞中的每条染色体的一条染色单体发荧光
25. 下图为甲、乙两种遗传病(独立遗传)的遗传系谱图,其中Ⅱ-1不含甲病致病基因,Ⅱ-2和Ⅱ-6为同卵双胞胎。人群中乙病的发病率为1/625,所有基因均不位于X/Y染色体同源区段,不考虑交叉互换、基因突变等变异。下列分析错误的是( )
A. 甲是伴X染色体隐性遗传病,乙是常染色体隐性遗传病
B. 在男性人群中,乙病致病基因的基因频率为1/25
C. Ⅲ-2如果是正常男孩,和Ⅱ-3基因型相同的概率是2/3
D. Ⅲ-3如果为女孩,患病的概率为1/39
二、非选择题(本大题共5小题,共50分)
26. 如图1表示某植物叶肉细胞中发生的某些生理过程的过程图,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示物质,①~⑥表示气体的转移途径;图2表示该植物在最适温度、不同光照强度下净光合作用速率(用CO2吸收速率表示)的变化。分析图示,回答下列问题:
(1)图1表示光合作用和____(填生理过程名称)的过程图,其中物质Ⅲ为_______,产生该物质的具体场所是________。
(2)图2中B点时,该植物光合作用速率___(填“>”或“=”或“<”)呼吸作用速率。
(3)在图2所示的B点条件下,该植物叶肉细胞中可完成图1中的气体转移途径为_____(填序号)。
(4)当光照强度为C点对应的光照强度时,限制光合作用速率不再增加的环境因素主要是______。当光照强度由C点降到D点,在其他条件不变的前提下,叶肉细胞中C3含量短时间内会_____(填“增加”“不变”或“减少”),理由是___________。
(5)如果将该植物先放置在图2中A点对应的条件下6h,B点对应的条件下6h,接着放置在C点对应的条件下12h,则在这24h内该植物每平方厘米叶面积的有机物积累量(用CO2吸收量表示)为____mg。
27. 研究人员对果蝇(2n=8)某组织切片进行显微观察,图1为细胞分裂部分时期示意图(仅示部分染色体),图2为不同时期细胞内染色体和核DNA数量的柱状图。回答下列问题:
(1)图1中甲细胞所处的分裂时期是_____,此时果蝇细胞中含同源染色体有_____对。
(2)图1中乙细胞的名称是_____,有_____个染色体组,含有_____套遗传物质,该细胞对于图2中的_____(填字母)细胞阶段。
(3)在图2中的5种细胞阶段中,一定不含有同源染色体的细胞阶段有(填字母)_____。
(4)将红眼雄果蝇(XBY与白眼雌果蝇(XbXb)杂交,子代出现少量红眼雄果蝇。用显微镜观察,发现它们的性染色体组成只有1条X染色体,猜测原因可能是亲本产生了异常的_____(“精子”或“卵细胞”)参与受精。
28. 微RNA(miRNA)是真核生物中广泛存在的一类重要的基因表达调控因子。下图表示线虫细胞中微RNA调控lin-14蛋白质编码基因表达的相关作用机制。请据图回答下列问题:
(1)过程A所需的原料和酶分别是_____、_____。过程B除图示中的RNA,还需要参与的RNA有_____。完成合成的②③的氨基酸序列_____(填“相同”或“不同”),原因是_____。
(2)lin-14基因的转录产物在细胞核中加工后形成Pre-miRNA,再经_____进入细胞质酶切后组装,RISC-miRNA复合物与①结合遵循_____原则。lin-14基因调控lin-14蛋白质编码基因表达的机制是抑制其_____过程,这种调控方式属于_____(填“转录前调控”“转录调控”或“转录后调控”)。
(3)研究表明,线虫体内不同微RNA会出现在不同的组织中,这是因为_____。
29. 黑麦(2n=14)有高秆(A)和矮秆(a)、抗病(B)和不抗病(b)两对独立遗传的相对性状。下图表示用不同方法进行的育种操作设计思路。请回答问题:
(1)利用⑥过程获得高秆抗病黑麦新品种的原理是_____,若此过程中a基因发生了一个碱基对的替换,但性状并未发生改变,可能的原因是_____。
(2)①过程中_____(填“有”或“没有”)发生基因重组;④过程表示_____。
(3)图中的_____(填图中序号)过程常用秋水仙素处理,其作用是_____。
(4)相对于①②③过程,①④⑤过程最大的优点在于_____。
(5)让甲品种和新物种杂交,发现子代高度不育,原因是_____。
30. 果蝇的长翅与残翅由位于常染色体上的基因A(a)控制,红眼与白眼由B(b)控制(不位于Y染色体上)。某研究小组利用果蝇进行相关遗传研究,回答下列问题。
(1)果蝇作为遗传学研究实验材料的优点有_____(答两点)。
(2)纯合长翅果蝇和残翅果蝇杂交,后代全为长翅,但群体中偶然出现了一只残翅果蝇。后代长翅群体出现残翅果蝇的原因可能是_____或相关染色体片段缺失(染色体片段缺失纯合体致死)。若为染色体片段缺失引起,科研人员用基因型为杂合的长翅果蝇与该残翅果蝇进行杂交得到F1,F1中染色体正常且为长翅果蝇的占比为_____,F1之间随机交配得到F2,F2表型及比例为_____。实验过程中为了避免亲代和子代果蝇混杂导致实验结果的统计困难,需要在子代果蝇羽化为成虫之前将亲本果蝇_____。
(3)选取一只长翅白眼雄果蝇与一只长翅红眼雌果蝇交配,得到的F1表型及比例为长翅红眼:长翅白眼∶残翅红眼∶残翅白眼=3∶3∶1∶1,杂交过程中无突变和致死现象。
①为解释上述杂交结果,该同学提出了一种假设:基因B(b)位于X染色体上,红眼对白眼为显性。则雌性亲本的基因型为_____。F1长翅白眼雌性个体中纯合子占_____。
②另一同学提出另一假设:基因B(b)位于常染色体上,红眼对白眼为显性。则该只长翅红眼雌果蝇测交的遗传图解为:_____。
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