精品解析:甘肃省陇南市武都区部分学校2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-11
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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 陇南市
地区(区县) 武都区
文件格式 ZIP
文件大小 2.17 MB
发布时间 2026-07-11
更新时间 2026-07-11
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-11
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2026年陇南市武都区武都实验中学、武都两水中学、武都育才学校、武都扬名中学 高一下学期期末考试生物试卷 注意事项: 1.全卷满分100分,考试用时75分钟。 2.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 3.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在非答题区域均无效。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 人体成熟红细胞呈双凹圆盘状,该形态的维持主要依赖于( ) A. 血红蛋白 B. 高尔基体 C. 细胞骨架 D. 生物膜系统 【答案】C 【解析】 【详解】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,具有维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的功能,是红细胞双凹圆盘状形态维持的主要依赖结构,C正确,ABD错误。 2. 无机盐对生命活动起着重要作用。下列叙述正确的是( ) A. 人体缺Fe2+会导致镰状细胞贫血 B. 植物缺Mg2+会导致叶片发黄 C. 哺乳动物缺Ca2+会导致肌无力 D. 人体缺I-会导致神经异常兴奋 【答案】B 【解析】 【详解】A、镰状细胞贫血是基因突变引发的遗传病,病因是血红蛋白结构异常,人体缺Fe2+会导致缺铁性贫血,不会引发镰状细胞贫血,A错误; B、Mg2+是叶绿素的组成成分,植物缺Mg2+会导致叶绿素合成受阻,叶片中类胡萝卜素的颜色显现,出现叶片发黄的现象,B正确; C、哺乳动物血液中Ca2+含量过低会引发抽搐,Ca2+含量过高才会导致肌无力,C错误; D、I-是甲状腺激素的合成原料,人体缺I-会导致甲状腺激素合成不足,引发地方性甲状腺肿等病症,不会导致神经异常兴奋,D错误。 3. 结核分枝杆菌可侵染人体引发肺结核,与人体细胞相比,该细胞没有( ) A. 核膜 B. 细胞膜 C. 核糖体 D. 核酸 【答案】A 【解析】 【详解】A、结核分枝杆菌是原核生物,没有以核膜为界限的成形细胞核,人体细胞是真核细胞,具有核膜包被的细胞核,因此该细胞没有核膜,A符合题意; B、细胞膜是所有细胞生物共有的基本结构,结核分枝杆菌和人体细胞都含有细胞膜,B不符合题意; C、核糖体是原核细胞唯一具有的细胞器,真核细胞也含有核糖体用于合成蛋白质,二者都有核糖体,C不符合题意; D、核酸是细胞生物的遗传物质基础,结核分枝杆菌和人体细胞都含有DNA和RNA两类核酸,D不符合题意。 4. 莲藕内部含有管状小孔构成的通气组织,有助于其在水生环境中进行良好的气体交换。莲藕内部管状小孔形成的原因是( ) A. 细胞分化 B. 细胞衰老 C. 细胞坏死 D. 细胞凋亡 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞分化:指细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异的过程,但分化不会直接导致细胞消失形成孔洞结构,A不符合题意; B、细胞衰老:指细胞生理功能衰退的过程,与形成特定通气孔洞无直接关联,B不符合题意; C、细胞坏死:由外界因素(如损伤、毒素)引起的被动、无序的细胞死亡,不涉及基因调控,无法形成有序的通气组织,C不符合题意; D、细胞凋亡:由基因控制的程序性死亡过程,可精确清除特定细胞。莲藕通气组织的管状小孔正是通过细胞凋亡有序清除部分细胞形成的适应性结构,D符合题意。 故选D。 5. 科研人员用“依托泊苷”处理拟南芥后,发现某一染色体片段旋转180°后重新连接,导致植株矮化。该变异属于( ) 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】A、基因突变是DNA分子中发生碱基的增添、缺失或替换,进而引起基因碱基序列的改变,仅涉及基因内部结构变化,不涉及染色体片段的改变,A错误; B、基因重组是控制不同性状的基因的重新组合,多发生在减数分裂过程,不存在染色体片段的旋转重接,B错误; C、染色体结构变异包含缺失、重复、倒位、易位四种类型,题干中染色体片段旋转180°后重新连接属于倒位,属于染色体结构变异,C正确; D、染色体数目变异是染色体数目发生整倍性增减或个别染色体的增减,不涉及染色体片段结构的改变,D错误。 6. 下图是某学生绘制的DNA片段结构示意图。下列评价错误的是( ) A. 碱基种类存在错误 B. 配对碱基间氢键数目绘制错误 C. 脱氧核苷酸间的连接方式错误 D. 脱氧核苷酸链的双链方向绘制错误 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA的碱基为A、T、C、G四种,U是RNA特有的碱基,图中出现U说明碱基种类存在错误,A正确; B、A与T(对应图中错误出现的U)配对应形成2个氢键,C与G配对形成3个氢键,图中绘制是正确的,B错误; C、脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,连接方式为一个脱氧核苷酸的3'碳与相邻脱氧核苷酸的磷酸基团相连,图中同链脱氧核苷酸是磷酸和磷酸直接连接,连接方式错误,C正确; D、DNA的两条脱氧核苷酸链是反向平行的,图中两条链方向相同,因此双链方向绘制确实错误,D正确。 7. 某兴趣小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,进行了如下实验,图1、图2所示的实验环境温度和气压相对稳定。下列相关叙述中正确的是( ) A. 欲探究酵母菌在需氧条件下可以产生CO2,图1中的装置连接顺序是c→a→b B. 检测 CO2除了用澄清石灰水,还可以用酸性条件下的重铬酸钾溶液 C. 如果图2中的酵母菌既进行需氧呼吸又进行厌氧呼吸,则红色液滴右移 D. 如果图2中的酵母菌只进行需氧呼吸,则红色液滴不移动 【答案】A 【解析】 【详解】A、探究酵母菌需氧条件下产生CO2时,首先需通过10%NaOH溶液(c)除去空气中的CO2,避免其干扰实验结果,再将去除CO2的空气通入酵母菌培养液(a)为酵母菌提供O2进行需氧呼吸,最后将产生的气体通入澄清石灰水(b)检测CO2,因此装置连接顺序为c→a→b,A正确; B、酸性条件下的重铬酸钾溶液是检测酒精的试剂,遇酒精会由橙色变为灰绿色,检测CO2还可选择溴麝香草酚蓝溶液,B错误; C、图2中的NaOH溶液会吸收细胞呼吸产生的所有CO2,若酵母菌同时进行需氧呼吸和厌氧呼吸:需氧呼吸消耗O2,产生的CO2被吸收;厌氧呼吸不消耗O2,产生的CO2也被吸收,瓶内气体总量减少,压强降低,红色液滴左移,C错误; D、若酵母菌只进行需氧呼吸,消耗O2,产生等量的CO2被NaOH溶液吸收,瓶内气体总量减少,压强降低,红色液滴左移,D错误。 8. 在细胞中,蛋白质和核酸是两类至关重要的生物大分子,蛋白质常被称为“生命活动的执行者”,核酸则负责储存与传递遗传信息。下列叙述正确的是( ) A. 细胞内的生物催化剂均为蛋白质,DNA不具备催化功能 B. 蛋白质和核酸都以碳链为基本骨架,属于生物大分子 C. 蛋白质和RNA的组成元素一定相同 D. 蛋白质和DNA的空间结构多样性是二者功能多样性的直接原因 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞内的生物催化剂(酶)绝大多数是蛋白质,少数是RNA,A错误; B、蛋白质和核酸都属于生物大分子,二者的单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,因此两类物质均以碳链为基本骨架,B正确; C、蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,部分蛋白质还含有S等元素,RNA的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素并不一定相同,C错误; D、蛋白质功能多样性的直接原因是其空间结构的多样性,而DNA的空间结构为规则的双螺旋结构,不存在空间结构的多样性,其功能多样性的直接原因是脱氧核苷酸的排列顺序具有多样性,D错误。 9. 科学家通过一系列实验最终确立了核酸作为遗传信息载体的核心地位。下列叙述正确的是( ) A. 向小鼠体内注射活的S型肺炎链球菌的DNA,小鼠会患败血症死亡 B. 肺炎链球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的主要遗传物质 C. 用3H标记的噬菌体侵染大肠杆菌,最后放射性物质仅集中在沉淀物 D. 用烟草花叶病毒的RNA侵染烟草叶片,叶片会出现感染病毒的症状 【答案】D 【解析】 【详解】A、仅注射S型肺炎链球菌的DNA,无活的R型菌作为受体无法发生转化产生有毒的S型活菌,DNA本身无致病性,小鼠不会患败血症死亡,A错误; B、肺炎链球菌离体转化实验仅证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,“DNA是主要遗传物质”是基于绝大多数生物的遗传物质为DNA得出的整体性结论,并非该实验的结论,B错误; C、噬菌体的DNA和蛋白质都含有H元素,用³H标记噬菌体时蛋白质外壳和DNA均会被标记,侵染后上清液(含噬菌体蛋白质外壳)和沉淀物(含大肠杆菌及子代噬菌体)都会出现放射性,C错误; D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,其RNA侵染烟草叶片后可在细胞内指导合成子代病毒,使叶片出现感染病毒的症状,D正确。 10. 某精原细胞中基因A与B位于同一条染色体上,基因a和b位于另一条同源染色体上,基因D(d)位于另一对非同源染色体上。下列叙述错误的是( ) A. 精原细胞可以进行有丝分裂产生更多的精原细胞 B. 精细胞舍弃大部分细胞质变形为精子属于细胞分化 C. A(a)与D(d)可在减数第二次分裂后期进行自由组合 D. 若四分体时期发生双交换,可能不产生Ab型精子 【答案】C 【解析】 【详解】A、精原细胞是原始生殖细胞,可通过有丝分裂的方式增殖,产生更多的精原细胞,A正确; B、细胞分化是细胞的形态、结构和生理功能发生稳定性差异的过程,精细胞变形为精子的过程中形态、功能均发生特异性改变,属于细胞分化,B正确; C、非同源染色体上非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,减数第二次分裂后期仅发生着丝粒分裂、姐妹染色单体分离,不存在非等位基因的自由组合,C错误; D、若四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体发生双交换,两次交换后可能恢复为原有AB连锁、ab连锁的状态,因此可能不产生Ab型精子,D正确。 11. 在氮源为14N和15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子分别为14N-DNA(相对分子质量为a)和15N-DNA(相对分子质量为b)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用离心方法分离得到的结果如图所示。下列对此实验的叙述错误的是( ) A. Ⅰ代大肠杆菌的所有DNA分子中都同时含有14N和15N B. 预计繁殖到第n代大肠杆菌时,DNA分子中含有15N的占1/2n-1 C. 中带的DNA分子的每条单链相对分子质量均为(a+b)/4 D. 实验结果能够证明DNA分子复制的方式为半保留复制 【答案】C 【解析】 【详解】A、Ⅰ代细菌的所有 DNA 分子中的一条链是14N ,另一条链是15N,A正确; B、由于亲代均为15N,1个这样的细菌繁殖到第 n 代细菌时 DNA 分子总共2n个,其中含有15N 的有两个,占2/2n=1/2n-1,B正确; C、中带的 DNA 分子的一条链是14N ,另一条链是15N,故每条单链相对分子质量分别为a/2,b/2,C错误; D、实验结果能够证明 DNA 分子复制方式为半保留复制,D正确。 12. 某植物的花色由两对独立遗传的基因控制,其中一对基因为复等位基因,控制花色性状时相关基因的显隐性关系为A1>A2>A3,另一对基因为B、b,且当B基因存在时会抑制复等位基因A2的表达,表现为与基因A3控制的性状相同,b基因对A1、A2、A3的表达无影响。现有若干该植物组成的群体,其基因型分别为A1A2bb、A2A3bb、A1A3bb、A1A2Bb、A2A3Bb、A1A3Bb。下列相关叙述错误的是( ) A. 基因型为A2A3bb的植株与基因型为A1A3bb的植株杂交,后代基因型有4种 B. 基因型为A1A3Bb的植株自交,后代中纯合子的比例为1/4 C. 基因型为A1A2Bb与A2A3Bb的植株杂交,后代中出现表型不同于亲本的概率为1/16 D. 该植物群体产生的配子类型有A1b、A2b、A3b、A1B、A2B、A3B 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因型为A2A3bb的植株与A1A3bb的植株杂交,bb为纯合仅产生b型配子;复等位基因部分A2A3产生A2、A3两种配子,A1A3产生A1、A3两种配子,后代基因型为A1​A2​bb、A1​A3​bb、A2​A3​bb、A3​A3​bb,4种,A正确; B、复等位基因部分:A1​A3​自交,后代纯合子:A1​A1​、A3​A3​,占比1/2,B/b部分:Bb自交,后代纯合子:BB、bb,占比1/2​,后代纯合子总比例: 1/2×1/2=1/4,B正确; C、亲本A1A3Bb表型为A1控制的性状(A1显隐性强于A2,不受B影响),亲本A2A3Bb表型为A3控制的性状(B抑制A2表达)。杂交后代中,含A1的个体(占1/2)均表现A1性状,与第一亲本相同;不含A1的个体中,B_个体(占1/2×3/4=3/8)表现A3性状,与第二亲本相同;仅bb个体(占1/2×1/4=1/8)表现A2性状,为不同于亲本的表型,因此该概率为1/8,C错误; D、该群体所有个体的复等位基因为A1、A2、A3,与B、b,配子为两类基因的自由组合,即A1b、A2b、A3b、A1B、A2B、A3B共6种,D正确。 13. 科学家发现,普通小鼠可通过如图所示的罗氏易位(短臂上几乎没有基因)形成马德拉鼠。下列相关叙述错误的是(  ) A. 马德拉鼠产生的原因是基因重组和染色体数目变异 B. 罗氏易位可能导致基因在染色体上的排列顺序发生改变 C. 罗氏易位属于可遗传变异,为生物进化提供了原材料 D. 马德拉鼠的染色体数目少于普通小鼠,但基因数基本相同 【答案】A 【解析】 【详解】A、马德拉鼠由罗氏易位形成,罗氏易位属于染色体结构变异,同时两条染色体融合为一条,发生染色体数目变异,该过程无基因重组发生,A错误; B、罗氏易位是两条非同源染色体的长臂融合、短臂丢失,会导致基因在染色体上的排列顺序发生改变,B正确; C、染色体变异属于可遗传变异,可遗传变异能为生物进化提供原材料,C正确; D、由于丢失的短臂上不含基因,而两条非同源染色体的长臂融合在一起会造成染色体数目减少,因此马德拉鼠的染色体数目少于普通小鼠,但基因数基本相同,D正确。 14. 斯他林提出:如果一种物质被称为激素,它需要满足两个原则,第一,移除这种物质的分泌腺一定会引发疾病或死亡;第二,如果把健康个体的分泌腺移植到受损个体身上,后者的病情将得到缓解。下列叙述错误的是(  ) A. 斯他林的观点体现了“减法”和“加法”的自变量控制方法 B. 公鸡睾丸的摘除和重新移植实验,不足以证明睾酮的生理功能 C. 对健康狗进行甲状腺的手术摘除,是要探究甲状腺的生理功能 D. 将狗的胰管结扎能阻止胰腺分泌胰岛素,属于“减法”处理 【答案】D 【解析】 【分析】“加法原理”和“减法原理”是实验设计过程中控制自变量的两种原理。与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”,而人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。 【详解】A、“移除”体现了自变量控制中的减法原理,“移植”体现了加法原理,A正确; B、公鸡睾丸的摘除和重新移植实验仅能在器官水平上说明器官的作用,即只能明确相关生理功能与器官的相关性,而不能证明睾酮的生理功能,B正确; C、对健康狗进行甲状腺的手术摘除,可研究甲状腺的功能,C正确; D、胰腺的外分泌部分泌多种消化酶,如胰蛋白酶,而胰腺的内分泌部会分泌胰岛素和胰高血糖素,胰岛素和胰高血糖素的本质均为蛋白质,将狗的胰管结扎促使外分泌部萎缩,可防止因胰蛋白酶分解胰岛素导致提取液失去降血糖作用,D错误。 故选D。 15. 下列关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,正确的是( ) A. 实验材料可用噬菌体等生物替代 B. 低温诱导后,分生区细胞中染色体数目均加倍 C. 使用卡诺氏液固定细胞后须用95%的酒精冲洗2-3次 D. 可在显微镜下观察细胞中染色体数目加倍过程 【答案】C 【解析】 【详解】A、噬菌体是病毒,没有细胞结构,也不存在染色体,不能进行有丝分裂,无法替代植物作为该实验的材料,A错误; B、低温仅能抑制细胞分裂前期纺锤体的形成,只有部分处于分裂前期的分生区细胞会出现染色体数目加倍的情况,并非所有分生区细胞染色体数目均加倍,B错误; C、卡诺氏液的作用是固定细胞形态,使用卡诺氏液固定细胞后,必须用体积分数为95%的酒精冲洗2~3次,洗去残留的卡诺氏液,C正确; D、制作装片的解离步骤会杀死细胞,细胞停留在被杀死的特定分裂时期,因此无法在显微镜下观察到染色体数目加倍的动态过程,D错误。 16. 下列关于研究方法或技术的叙述,错误的是( ) A. 摩尔根研究果蝇眼色的遗传机理运用了“假说—演绎法” B. 同时用32P和35S标记噬菌体进行实验,可证明DNA是遗传物质 C. 沃森和克里克在对DNA结构的探索中,运用了“建构模型”的方法 D. 在DNA半保留复制的实验中,利用密度梯度离心法分离不同的DNA分子 【答案】B 【解析】 【详解】A、摩尔根研究果蝇眼色遗传规律时,先观察现象提出“控制眼色的基因位于X染色体上”的假说,再通过测交实验演绎验证结论,运用了“假说—演绎法”,A正确; B、噬菌体侵染细菌实验中,若同时用32P和35S标记噬菌体,上清液和沉淀物都会检测到放射性,无法区分进入细菌的是DNA还是蛋白质,必须分别标记两组噬菌体才能证明DNA是遗传物质,B错误; C、沃森和克里克通过搭建物理模型的方式探究DNA结构,最终提出DNA双螺旋结构模型,运用了“建构模型”的方法,C正确; D、探究DNA半保留复制的实验中,用15N标记DNA后,利用密度梯度离心法可将相对分子质量不同的DNA分离开,进而验证半保留复制机制,D正确。 二、非选择题:本题共4小题,共52分。 17. 田七菜具有抗氧化、消炎等功效,传统种植时需特定的荫蔽环境。植物工厂能利用智能控制系统,根据田七菜生长需求对培养条件进行精准调控。 (1)田七菜光反应阶段中光能被叶绿体______上的色素捕获后,将水分解为______,还能合成ATP和NADPH,于是光能转化成______。______循环中C3接受ATP和NADPH释放的能量并被NADPH还原为______。 (2)测定不同光照强度对田七菜生长和光合特性的影响,结果如下表。 组别 1组 2组 3组 4组 光照强度(μmol·m−2·s−1) 100 150 200 250 气孔导度(μmol·m−2·s−1) 0.12 0.17 0.19 0.17 胞间CO2浓度(mmol·m−2·s−1) 325 265 210 268 光合速率(μmol·m−2·s−1) 1.5 3.3 4.2 3.0 地上部分鲜重(g) 29 37 39 38 注:气孔导度越大,气孔的开放程度越高 ①随着光照强度增大,田七菜光合速率变化趋势为______。 ②与2组相比,3组田七菜胞间CO2浓度降低的原因可能是:气孔导度增加,外界进入叶片的CO2增多,但______。轻度干旱,田七菜光合作用强度会减弱,主要原因是______。 (3)相比于大田种植,植物工厂生产田七菜的优势是 (多选)。 A. 通过精准调控环境条件,实现全年连续生产 B. 提供上表最强光照,实现单位时间内最高产量 C. 采用多层立体栽培模式,有效节省空间和资源 D. 无需通风,以充分利用夜间呼吸释放的CO2 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. O2、H+和e- ③. 活跃的化学能 ④. 卡尔文 ⑤. CH2O和C5(或糖类和五碳化合物) (2) ①. 先升高后降低 ②. 光合速率升高,CO2消耗量大于外界进入的CO2量 ③. 轻度干旱使植物部分气孔关闭,CO2吸收减少,暗反应速率下降 (3)AC 【解析】 【小问1详解】 光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,光合色素分布在该结构上捕获光能;水在光下分解为O2、H+和e-,同时将光能转化为ATP和NADPH中储存的活跃化学能;暗反应又称卡尔文循环,C3被还原后一部分生成糖类等有机物,一部分再生为C5,保证循环持续进行。 【小问2详解】 ①从表格数据可直接观察到,光照强度从100升高到200μmol·m-2·s-1时,光合速率持续上升,光照强度继续升高到250时,光合速率下降,因此整体趋势为先升高后降低。②3组光合速率高于2组,细胞消耗CO2的速率更快,即使气孔导度增大进入叶片的CO2变多,消耗的CO2总量仍高于进入总量,因此胞间CO2浓度降低。轻度干旱时植物为减少水分散失,会关闭部分气孔,CO2摄入不足,暗反应原料不足速率下降,最终光合强度减弱。 【小问3详解】 A、植物工厂可人工精准调控温度、光照等环境条件,不受自然季节、气候限制,可实现全年连续生产,A正确; B、表格中最高光照强度250μmol·m-2·s-1对应的光合速率、地上部分鲜重均低于200组,因此提供最强光照无法实现单位时间最高产量,B错误; C、多层立体栽培可大幅提升空间利用率,节省土地等资源,是植物工厂的典型优势,C正确; D、植物工厂需要通风调节气体成分、温度等,白天光合作用需要大量CO2,仅靠夜间呼吸释放的CO2无法满足需求,D错误。 18. 血压是血液对单位面积血管壁的侧压力,其调节机制可分为快速调节机制和缓慢调节机制。减压反射(图1)是运动时人体血压快速恢复的重要调节方式,图2为心血管活动的神经—体液调节过程,主要包括激素和局部代谢产物对心血管活动的调节。请分析回答下列问题: (1)请补全减压反射的反射弧:压力感受器→传入神经→________→传出神经→血管和心脏。具体的调节过程为:人体进行剧烈运动时,________(填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势,心跳加快、血压升高,压力感受器接受刺激并产生兴奋,沿传入神经传导,引起________(填“交感”或“副交感”)神经活动增强,使血压降低。 (2)在图2的调节机制中,血压降低时,AⅡ可促进________分泌醛固酮,醛固酮能促进肾小管和集合管对Na⁺的重吸收,使细胞外液渗透压升高。同时,垂体释放的________促进水的重吸收,从而使血量增加,血压升高。 (3)据图2可推知促进外周血管收缩的信号分子有________。 (4)过度激活的肾素—血管紧张素—醛固酮系统容易导致高血压,普利类药物是常见的降压药。普利类药物是血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂,根据图2试分析其降压原理:________。 【答案】(1) ①. 延髓心血管中枢 ②. 交感 ③. 副交感 (2) ①. 肾上腺皮质 ②. 抗利尿激素 (3)神经递质、血管紧张素Ⅱ(AⅡ) (4)普利类药物抑制血管紧张素转化酶(ACE),使血管紧张素I无法转化为血管紧张素Ⅱ,分泌醛固酮减少,对钠离子和水的重吸收减少,血压下降 【解析】 【小问1详解】 结合图1可知,减压反射的反射弧中压力感受器产生兴奋,通过传入神经将兴奋传递到延髓心血管中枢,再通过传出神经(交感神经和副交感神经)作用于效应器血管和心脏。交感神经和副交感神经的作用通常是相反的,交感神经兴奋时血压升高,而副交感神经兴奋时,血压下降,因此人体进行剧烈运动时,交感神经活动占据优势,心跳加快、血压升高,压力感受器接受刺激并产生兴奋,沿传入神经传导,引起副交感神经活动增强,使血压降低。 【小问2详解】 醛固酮是由肾上腺皮质分泌的调节盐平衡的激素。由图可知,AⅡ可促进肾上腺皮质分泌醛固酮,醛固酮能促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,使细胞外液渗透压升高。抗利尿激素是由下丘脑合成、垂体释放的调节水平衡的激素,抗利尿激素可促进肾小管和集合管对水分的重吸收,从而使血量增加,血压升高。 【小问3详解】 由图2可知,神经元释放的神经递质可使血管收缩,同时血管紧张素Ⅱ(AⅡ)也可促进血管收缩,因此促进外周血管收缩的信号分子有神经递质和血管紧张素Ⅱ。 【小问4详解】 普利类药物是血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂,据图2可知,普利类药物抑制血管紧张素转化酶(ACE),使血管紧张素I无法转化为血管紧张素Ⅱ,分泌醛固酮减少,对钠离子和水的重吸收减少,血压下降。 19. 下图为甲、乙两种人类遗传病的遗传系谱图,其中甲病由基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,Ⅰ-4不携带乙病致病基因,不考虑XY同源区段遗传。请回答下列问题: (1)甲病的遗传方式为____________染色体____________性遗传。乙病的遗传方式为____________染色体____________性遗传。 (2)Ⅱ-7的基因型是____________,Ⅱ-6的基因型可能有____________种。已知人群中甲病发生的概率为1/100,若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,后代表型正常的概率是____________。 (3)若图中Ⅱ-9患者的性染色体组成为XXY,出现异常的原因可能是____________。 (4)我国婚姻法明确规定禁止近亲结婚,目的是____________。Ⅱ-7和Ⅱ-8准备借助相关技术培育正常后代,采集、检测Ⅱ-8第一极体含有a和b基因,则同时产生的次级卵母细胞____________(从“能”“不能”中选填)用于培育后代(不考虑突变和染色体互换)。 【答案】(1) ①. 常 ②. 隐 ③. (伴)X ④. 隐 (2) ①. aaXbY ②. 4##四 ③. 28/33 (3)Ⅰ-3(母亲)在减数分裂Ⅱ后期,含b基因的X染色体的着丝粒分裂后未分离,形成含两条Xb的卵细胞 (4) ①. 降低隐性遗传病发生率 ②. 能 【解析】 【小问1详解】 据图可知,Ⅰ-1号和Ⅰ-2号都正常,但他们的女儿患有甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传病;Ⅰ-3和Ⅰ-4均表现正常,却生出了患乙病的儿子,说明该病为隐性遗传病,又知Ⅰ-4不携带乙病致病基因,因而可推测乙病为伴X隐性遗传病。 【小问2详解】 甲病为常染色体隐性遗传病,又知乙病为伴X隐性遗传病,Ⅱ-7的基因型是aaXbY;Ⅰ-1号和Ⅰ-2号生出了两病均患的儿子,因而可推测,Ⅰ-1号的基因型为AaXBXb,Ⅰ-2号的基因型为AaXBY,Ⅱ-6表现正常,其可能的基因型为1/6AAXBXB、1/6AAXBXb、1/3AaXBXB、1/3AaXBXb。已知人群中出现甲病(aa)的概率为1/100,故甲病的致病基因(a)频率为1/10,A的基因频率为9/10,人群中基因型为AA的概率为9/10×9/10,Aa的概率为2×9/10×1/10,因此人群中甲病正常基因型中AA的概率为AA/(AA+Aa)=9/11,Aa的概率为Aa/(AA+Aa)=2/11;若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,该正常男性基因型为2/11AaXBY,二人婚配,孩子患甲病的概率为2/11×2/3×1/4=1/33,不患甲病的概率为32/33;孩子患乙病的概率为1/2×1/4=1/8,不患乙病的概率为7/8。故后代表型正常的概率为32/33×7/8=28/33。 【小问3详解】 若Ⅱ-9的性染色体为XXY,为乙病患者,对于乙病,其基因型应该为XbXbY,又知亲本的基因型为XBXb、XBY,可见Xb一定来自母亲,即该个体异常的原因是异常的卵细胞XbXb和正常的精子结合形成的,该异常卵细胞的出现是由Ⅰ-3(母亲)在减数分裂Ⅱ后期,含b基因的X染色体的着丝粒分裂后未分离,形成含两条Xb的卵细胞,此后该异常卵细胞与含Y的正常精子结合导致的。 【小问4详解】 我国婚姻法明确规定禁止近亲结婚,目的是降低隐性遗传病发生率。据图可知,Ⅱ-7基因型为aaXbY,Ⅱ-8的基因型为AaXBXB或AaXBXb,若采集、检测Ⅱ-8第一极体含有a和b基因,该极体的基因型为aaXbXb,则同时产生的次级卵母细胞应为AAXBXB,不含致病基因,因此能用于培育后代。 20. 阅读下列材料,回答下列小题 小麦属于自花授粉植物,是我国重要的粮食作物。中国农科院研究发现,小麦株型受两对等位基因D/d与F/f的协同调控,其中直立紧凑的株型能提升群体光能利用率,是实现产量突破的关键性状之一。 科研人员用EMS处理小麦植株,使碱基G发生烷基化。DNA复制时,烷基化G不与C配对而与T配对,导致d基因突变为D基因,植株由紧凑型转变为松散型,相关表达调控机制如下图所示。 回答下列问题: (1)据表分析,d基因突变为D基因是发生了碱基对的_________,对应mRNA上的密码子由_________变为_________。若d基因中T占碱基总数的20%,经EMS处理使所有G烷基化后进行一次复制,获得2个基因,一个基因中T占30%,则另一个基因中T占_________。 (2)小麦经EMS处理后,测序结果显示共有5个基因的碱基序列发生改变,这体现了基因突变具有_________的特点。除D基因外,其余4个基因编码的氨基酸序列并未改变,原因可能是_________(答出1点即可)。 (3)据图分析,D蛋白通过与F基因的启动部位结合,与_________酶发生竞争,从而影响了F基因的_________过程,使得F基因的表达量减少,植株表现为松散型。上述调控效果与F基因的_________(填“甲基化”或“乙酰化”)修饰的效果相似。 为探究小麦株型的遗传规律,科研人员利用纯合松散型植株甲、纯合紧凑型植株乙及植株丙开展实验,结果如下表所示。 组别 亲本组合 F1表型 F1自交所得F2表型及比例 1 甲 × 乙 全部为松散型 松散型∶紧凑型 = 13∶3 2 丙自交 松散型∶紧凑型 = 1∶3 / 回答下列问题: (4)据表分析,D/d与F/f的遗传遵循_________定律,判断依据是_________。为验证该结论,取组合1的F1个体进行测交,请用遗传图解表示测交结果。_________。 (5)组合1中,亲本甲的基因型为_________ F2的松散型植株中,自交后代全为松散型的个体所占比例为_________。 (6)组合2中,亲本丙的基因型为_________,F1出现松散型植株是_________(填“D”、“d”、“F”或“f”)基因纯合导致的。 (7)松散型小麦在高密度种植条件下会呈现出一定程度的紧凑,这一现象说明生物的性状是_________的结果。从生物进化角度分析,小麦育种实践过程中,紧凑型基因频率逐渐升高的原因是_________。 【答案】(1) ①. 替换 ②. CGC ③. CAC ④. 40% (2) ①. 随机性 ②. 简并性/一个氨基酸有时可对应多个密码子/突变发生在内含子区域等 (3) ①. RNA聚合 ②. 转录 ③. 甲基化 (4) ①. (基因的)自由组合 ②. F2出现13∶3的性状分离比 ③. (5) ①. DDff ②. 7/13 (6) ①. ddFf ②. f (7) ①. 基因与环境共同作用 ②. 高密度人工种植条件下紧凑株型产量高(或光能利用率高),被选择保留 【解析】 【小问1详解】 从材料的编码链序列看,野生型d基因的 CGC 突变为突变体D基因的 CAC ,对应的模板链碱基对由G-C变为A-T(因为烷基化G不与C配对而与T配对,复制后G-C替换为A-T),所以这是发生了碱基对的替换。编码链(5'→3')的CGC对应mRNA的密码子是CGC;突变后编码链的CAC对应mRNA的密码子是CAC。已知d基因中T占碱基总数的20%,根据碱基互补配对原则,A=T=20%,G=C=30%。烷基化处理后G与T配对,进行一次DNA复制,模板链1(含正常G)复制后T的比例为20%,模板链2(含烷基化G)的烷基化G与T配对,原本G(30%)会对应T,所以新链中T的比例会增加。设该基因总碱基数为100,A=T=20,G=C=30。复制一次得到2个基因共200个碱基。其中一个基因T占30%,即T=30,两个基因T的总数为:原基因A(20)+原基因T(20)+烷基化G配对的T(30)=70。另一个基因的T数为70-30=40,占该基因碱基数的比例为40/100=40%。 【小问2详解】 EMS处理后,5个不同基因发生突变,说明基因突变可以发生在生物个体、细胞、不同 DNA 分子、同一 DNA 不同部位,体现基因突变随机性。除D基因外,其余4个基因编码的氨基酸序列并未改变,原因可能密码子简并性(一个氨基酸有时可对应多个密码子); 突变发生在基因的内含子等非编码序列,不编码氨基酸等。 【小问3详解】 基因的启动部位是RNA 聚合酶识别、结合的位点,驱动基因转录。D蛋白与F基因启动部位竞争结合,阻碍RNA聚合酶结合,抑制F基因的转录过程,使F蛋白合成减少。DNA 甲基化会抑制基因的转录过程,降低基因表达量;乙酰化一般会激活基因转录。因此该调控效果和甲基化修饰效果相似。 【小问4详解】 根据组合1中F2表型及比例为松散型:紧凑型=13:3,这是9:3:3:1的变形,由此可知D/d与F/f的遗传遵循基因的自由组合定律,判断依据是组合1中F2出现13:3的性状分离比,符合9:3:3:1的变形。测交是让F1与隐性纯合子杂交,F1基因型为DdFf,隐性纯合子基因型为ddff,遗传图解为:。 【小问5详解】 由题意可知,D基因存在(D---)为松散型;ddF-为紧凑型;ddff 为松散型。纯合松散甲×纯合紧凑乙(ddFF)→F1全松散为DdFf,因此甲基因型DDff,乙为ddFF。F2中松散型的基因型及比例为DDFF:DDFf:DDff:DdFF:DdFf:Ddff:ddff=1:2:1:2:4:2:1,能自交后代全为松散的个体的有:所有DD--(4 份)+Ddff(2份)+ddff(1 份),共7份,比例为7/13。 【小问6详解】 丙自交,后代松散:紧凑 = 1:3,说明只有一对基因杂合,另一对隐性纯合;紧凑型基因型只能是ddF-,所以丙必须是ddFf;ddFf自交子代的基因型及比例为ddFF:ddFf:ddff=1:2:1,其中松散型:紧凑型 = 1:3,即松散型是f基因纯合(ddff)导致,只要ff 纯合,无论有无D都是松散;只有F基因纯合或杂合且dd时表现紧凑。 【小问7详解】 同一基因型在不同种植密度(环境)下表型改变,说明性状是基因与环境共同作用的结果。小麦育种实践过程中,紧凑型基因频率逐渐升高的原因是:高密度人工种植条件下紧凑株型产量高(或光能利用率高),被选择保留,淘汰松散型,导致紧凑型相关基因频率定向升高。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年陇南市武都区武都实验中学、武都两水中学、武都育才学校、武都扬名中学 高一下学期期末考试生物试卷 注意事项: 1.全卷满分100分,考试用时75分钟。 2.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 3.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在非答题区域均无效。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 人体成熟红细胞呈双凹圆盘状,该形态的维持主要依赖于( ) A. 血红蛋白 B. 高尔基体 C. 细胞骨架 D. 生物膜系统 2. 无机盐对生命活动起着重要作用。下列叙述正确的是( ) A. 人体缺Fe2+会导致镰状细胞贫血 B. 植物缺Mg2+会导致叶片发黄 C. 哺乳动物缺Ca2+会导致肌无力 D. 人体缺I-会导致神经异常兴奋 3. 结核分枝杆菌可侵染人体引发肺结核,与人体细胞相比,该细胞没有( ) A. 核膜 B. 细胞膜 C. 核糖体 D. 核酸 4. 莲藕内部含有管状小孔构成的通气组织,有助于其在水生环境中进行良好的气体交换。莲藕内部管状小孔形成的原因是( ) A. 细胞分化 B. 细胞衰老 C. 细胞坏死 D. 细胞凋亡 5. 科研人员用“依托泊苷”处理拟南芥后,发现某一染色体片段旋转180°后重新连接,导致植株矮化。该变异属于( ) 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 6. 下图是某学生绘制的DNA片段结构示意图。下列评价错误的是( ) A. 碱基种类存在错误 B. 配对碱基间氢键数目绘制错误 C. 脱氧核苷酸间的连接方式错误 D. 脱氧核苷酸链的双链方向绘制错误 7. 某兴趣小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,进行了如下实验,图1、图2所示的实验环境温度和气压相对稳定。下列相关叙述中正确的是( ) A. 欲探究酵母菌在需氧条件下可以产生CO2,图1中的装置连接顺序是c→a→b B. 检测 CO2除了用澄清石灰水,还可以用酸性条件下的重铬酸钾溶液 C. 如果图2中的酵母菌既进行需氧呼吸又进行厌氧呼吸,则红色液滴右移 D. 如果图2中的酵母菌只进行需氧呼吸,则红色液滴不移动 8. 在细胞中,蛋白质和核酸是两类至关重要的生物大分子,蛋白质常被称为“生命活动的执行者”,核酸则负责储存与传递遗传信息。下列叙述正确的是( ) A. 细胞内的生物催化剂均为蛋白质,DNA不具备催化功能 B. 蛋白质和核酸都以碳链为基本骨架,属于生物大分子 C. 蛋白质和RNA的组成元素一定相同 D. 蛋白质和DNA的空间结构多样性是二者功能多样性的直接原因 9. 科学家通过一系列实验最终确立了核酸作为遗传信息载体的核心地位。下列叙述正确的是( ) A. 向小鼠体内注射活的S型肺炎链球菌的DNA,小鼠会患败血症死亡 B. 肺炎链球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的主要遗传物质 C. 用3H标记的噬菌体侵染大肠杆菌,最后放射性物质仅集中在沉淀物 D. 用烟草花叶病毒的RNA侵染烟草叶片,叶片会出现感染病毒的症状 10. 某精原细胞中基因A与B位于同一条染色体上,基因a和b位于另一条同源染色体上,基因D(d)位于另一对非同源染色体上。下列叙述错误的是( ) A. 精原细胞可以进行有丝分裂产生更多的精原细胞 B. 精细胞舍弃大部分细胞质变形为精子属于细胞分化 C. A(a)与D(d)可在减数第二次分裂后期进行自由组合 D. 若四分体时期发生双交换,可能不产生Ab型精子 11. 在氮源为14N和15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子分别为14N-DNA(相对分子质量为a)和15N-DNA(相对分子质量为b)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用离心方法分离得到的结果如图所示。下列对此实验的叙述错误的是( ) A. Ⅰ代大肠杆菌的所有DNA分子中都同时含有14N和15N B. 预计繁殖到第n代大肠杆菌时,DNA分子中含有15N的占1/2n-1 C. 中带的DNA分子的每条单链相对分子质量均为(a+b)/4 D. 实验结果能够证明DNA分子复制的方式为半保留复制 12. 某植物的花色由两对独立遗传的基因控制,其中一对基因为复等位基因,控制花色性状时相关基因的显隐性关系为A1>A2>A3,另一对基因为B、b,且当B基因存在时会抑制复等位基因A2的表达,表现为与基因A3控制的性状相同,b基因对A1、A2、A3的表达无影响。现有若干该植物组成的群体,其基因型分别为A1A2bb、A2A3bb、A1A3bb、A1A2Bb、A2A3Bb、A1A3Bb。下列相关叙述错误的是( ) A. 基因型为A2A3bb的植株与基因型为A1A3bb的植株杂交,后代基因型有4种 B. 基因型为A1A3Bb的植株自交,后代中纯合子的比例为1/4 C. 基因型为A1A2Bb与A2A3Bb的植株杂交,后代中出现表型不同于亲本的概率为1/16 D. 该植物群体产生的配子类型有A1b、A2b、A3b、A1B、A2B、A3B 13. 科学家发现,普通小鼠可通过如图所示的罗氏易位(短臂上几乎没有基因)形成马德拉鼠。下列相关叙述错误的是(  ) A. 马德拉鼠产生的原因是基因重组和染色体数目变异 B. 罗氏易位可能导致基因在染色体上的排列顺序发生改变 C. 罗氏易位属于可遗传变异,为生物进化提供了原材料 D. 马德拉鼠的染色体数目少于普通小鼠,但基因数基本相同 14. 斯他林提出:如果一种物质被称为激素,它需要满足两个原则,第一,移除这种物质的分泌腺一定会引发疾病或死亡;第二,如果把健康个体的分泌腺移植到受损个体身上,后者的病情将得到缓解。下列叙述错误的是(  ) A. 斯他林的观点体现了“减法”和“加法”的自变量控制方法 B. 公鸡睾丸的摘除和重新移植实验,不足以证明睾酮的生理功能 C. 对健康狗进行甲状腺的手术摘除,是要探究甲状腺的生理功能 D. 将狗的胰管结扎能阻止胰腺分泌胰岛素,属于“减法”处理 15. 下列关于“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验的叙述,正确的是( ) A. 实验材料可用噬菌体等生物替代 B. 低温诱导后,分生区细胞中染色体数目均加倍 C. 使用卡诺氏液固定细胞后须用95%的酒精冲洗2-3次 D. 可在显微镜下观察细胞中染色体数目加倍过程 16. 下列关于研究方法或技术的叙述,错误的是( ) A. 摩尔根研究果蝇眼色的遗传机理运用了“假说—演绎法” B. 同时用32P和35S标记噬菌体进行实验,可证明DNA是遗传物质 C. 沃森和克里克在对DNA结构的探索中,运用了“建构模型”的方法 D. 在DNA半保留复制的实验中,利用密度梯度离心法分离不同的DNA分子 二、非选择题:本题共4小题,共52分。 17. 田七菜具有抗氧化、消炎等功效,传统种植时需特定的荫蔽环境。植物工厂能利用智能控制系统,根据田七菜生长需求对培养条件进行精准调控。 (1)田七菜光反应阶段中光能被叶绿体______上的色素捕获后,将水分解为______,还能合成ATP和NADPH,于是光能转化成______。______循环中C3接受ATP和NADPH释放的能量并被NADPH还原为______。 (2)测定不同光照强度对田七菜生长和光合特性的影响,结果如下表。 组别 1组 2组 3组 4组 光照强度(μmol·m−2·s−1) 100 150 200 250 气孔导度(μmol·m−2·s−1) 0.12 0.17 0.19 0.17 胞间CO2浓度(mmol·m−2·s−1) 325 265 210 268 光合速率(μmol·m−2·s−1) 1.5 3.3 4.2 3.0 地上部分鲜重(g) 29 37 39 38 注:气孔导度越大,气孔的开放程度越高 ①随着光照强度增大,田七菜光合速率变化趋势为______。 ②与2组相比,3组田七菜胞间CO2浓度降低的原因可能是:气孔导度增加,外界进入叶片的CO2增多,但______。轻度干旱,田七菜光合作用强度会减弱,主要原因是______。 (3)相比于大田种植,植物工厂生产田七菜的优势是 (多选)。 A. 通过精准调控环境条件,实现全年连续生产 B. 提供上表最强光照,实现单位时间内最高产量 C. 采用多层立体栽培模式,有效节省空间和资源 D. 无需通风,以充分利用夜间呼吸释放的CO2 18. 血压是血液对单位面积血管壁的侧压力,其调节机制可分为快速调节机制和缓慢调节机制。减压反射(图1)是运动时人体血压快速恢复的重要调节方式,图2为心血管活动的神经—体液调节过程,主要包括激素和局部代谢产物对心血管活动的调节。请分析回答下列问题: (1)请补全减压反射的反射弧:压力感受器→传入神经→________→传出神经→血管和心脏。具体的调节过程为:人体进行剧烈运动时,________(填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势,心跳加快、血压升高,压力感受器接受刺激并产生兴奋,沿传入神经传导,引起________(填“交感”或“副交感”)神经活动增强,使血压降低。 (2)在图2的调节机制中,血压降低时,AⅡ可促进________分泌醛固酮,醛固酮能促进肾小管和集合管对Na⁺的重吸收,使细胞外液渗透压升高。同时,垂体释放的________促进水的重吸收,从而使血量增加,血压升高。 (3)据图2可推知促进外周血管收缩的信号分子有________。 (4)过度激活的肾素—血管紧张素—醛固酮系统容易导致高血压,普利类药物是常见的降压药。普利类药物是血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂,根据图2试分析其降压原理:________。 19. 下图为甲、乙两种人类遗传病的遗传系谱图,其中甲病由基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,Ⅰ-4不携带乙病致病基因,不考虑XY同源区段遗传。请回答下列问题: (1)甲病的遗传方式为____________染色体____________性遗传。乙病的遗传方式为____________染色体____________性遗传。 (2)Ⅱ-7的基因型是____________,Ⅱ-6的基因型可能有____________种。已知人群中甲病发生的概率为1/100,若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,后代表型正常的概率是____________。 (3)若图中Ⅱ-9患者的性染色体组成为XXY,出现异常的原因可能是____________。 (4)我国婚姻法明确规定禁止近亲结婚,目的是____________。Ⅱ-7和Ⅱ-8准备借助相关技术培育正常后代,采集、检测Ⅱ-8第一极体含有a和b基因,则同时产生的次级卵母细胞____________(从“能”“不能”中选填)用于培育后代(不考虑突变和染色体互换)。 20. 阅读下列材料,回答下列小题 小麦属于自花授粉植物,是我国重要的粮食作物。中国农科院研究发现,小麦株型受两对等位基因D/d与F/f的协同调控,其中直立紧凑的株型能提升群体光能利用率,是实现产量突破的关键性状之一。 科研人员用EMS处理小麦植株,使碱基G发生烷基化。DNA复制时,烷基化G不与C配对而与T配对,导致d基因突变为D基因,植株由紧凑型转变为松散型,相关表达调控机制如下图所示。 回答下列问题: (1)据表分析,d基因突变为D基因是发生了碱基对的_________,对应mRNA上的密码子由_________变为_________。若d基因中T占碱基总数的20%,经EMS处理使所有G烷基化后进行一次复制,获得2个基因,一个基因中T占30%,则另一个基因中T占_________。 (2)小麦经EMS处理后,测序结果显示共有5个基因的碱基序列发生改变,这体现了基因突变具有_________的特点。除D基因外,其余4个基因编码的氨基酸序列并未改变,原因可能是_________(答出1点即可)。 (3)据图分析,D蛋白通过与F基因的启动部位结合,与_________酶发生竞争,从而影响了F基因的_________过程,使得F基因的表达量减少,植株表现为松散型。上述调控效果与F基因的_________(填“甲基化”或“乙酰化”)修饰的效果相似。 为探究小麦株型的遗传规律,科研人员利用纯合松散型植株甲、纯合紧凑型植株乙及植株丙开展实验,结果如下表所示。 组别 亲本组合 F1表型 F1自交所得F2表型及比例 1 甲 × 乙 全部为松散型 松散型∶紧凑型 = 13∶3 2 丙自交 松散型∶紧凑型 = 1∶3 / 回答下列问题: (4)据表分析,D/d与F/f的遗传遵循_________定律,判断依据是_________。为验证该结论,取组合1的F1个体进行测交,请用遗传图解表示测交结果。_________。 (5)组合1中,亲本甲的基因型为_________ F2的松散型植株中,自交后代全为松散型的个体所占比例为_________。 (6)组合2中,亲本丙的基因型为_________,F1出现松散型植株是_________(填“D”、“d”、“F”或“f”)基因纯合导致的。 (7)松散型小麦在高密度种植条件下会呈现出一定程度的紧凑,这一现象说明生物的性状是_________的结果。从生物进化角度分析,小麦育种实践过程中,紧凑型基因频率逐渐升高的原因是_________。 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:甘肃省陇南市武都区部分学校2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
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