精品解析:云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县第一中学2025-2026学年高一下学期期中考试生物试题

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2026-07-12
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
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) 云南省
地区(市) 大理白族自治州
地区(区县) 巍山彝族回族自治县
文件格式 ZIP
文件大小 3.59 MB
发布时间 2026-07-12
更新时间 2026-07-12
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-12
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年下学期期中考试高一年级生物学试卷 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 第I卷(选择题 共50分) 一、选择题:本题共25个小题,每小题2分,共50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. 下列关于酶的叙述,正确的是(  ) A. 感冒发烧时,食欲减退是因为唾液淀粉酶失去了活性 B. 溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用 C. 洗衣时,加少许白醋能增强加酶洗衣粉中酶的活性 D. 高温易使酶失活,因此冷水洗涤去污效果应该比温水好 【答案】B 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。 2、酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。 【详解】A、酶活性的发挥需要适宜的温度等条件,感冒发烧时,食欲减退是因为唾液淀粉酶的活性降低,A错误; B、细菌细胞壁的成分是肽聚糖,溶菌酶能够溶解大多数细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用,B正确; C、洗衣时,加少许白醋后pH值降低,这会使加酶洗衣粉中酶的活性降低,C错误; D、酶活性的发挥需要适宜的温度,高温易使酶失活,但冷水会使酶活性下降,用冷水洗涤去污效果比温水效果差,D错误。 故选B。 2. 下图为某植物细胞有丝分裂过程中不同时期的细胞图像,下列分析错误的是(  ) A. 图①细胞中染色体数目加倍 B. 图②时期的细胞中的同源染色体可以联会 C. 图③时期的细胞中染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上 D. 染色体数与核DNA数相同的时期是①④ 【答案】B 【解析】 【分析】有丝分裂过程:(1)分裂间期:DNA的复制和有关蛋白质的合成。(2)分裂期(以高等植物细胞为例):①前期:染色质丝螺旋化形成染色体,核仁解体,核膜消失,细胞两极发出纺缍丝,形成纺缍体。②中期:染色体的着丝点排列在赤道板(赤道板只是一个位置,不是真实的结构,因此赤道板在显微镜下看不到)上。染色体的形态稳定,数目清晰,便于观察。这个时期是观察染色体的最佳时期。③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,分别移向细胞两极,分向两极的两套染色体形态和数目完全相同。④末期:染色体变成染色质,纺缍体消失,出现新的核膜和核仁,出现细胞板,扩展形成细胞壁,将一个细胞分成两个子细胞。 【详解】A、图①细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成新的染色体,染色体数目加倍 ,A正确; B、图②时期的细胞是有丝分裂前期,不出现同源染色体联会 ,B错误; C、图③时期的细胞是有丝分裂中期,染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上 ,C正确; D、①④每条染色体中含有一个DNA分子,染色体数与核DNA数相同的时期是①④ ,均为8个DNA分子,D正确。 故选B。 3. 下列关于细胞中元素的叙述,正确的是(  ) A. 脂肪酸、性激素、淀粉的组成元素都是C、H、O B. 碳作为生命的核心元素占人体细胞鲜重比例最大 C. 常用放射性同位素14C、18O、3H进行生物学研究 D. 细胞中的血红蛋白由于含大量元素铁而呈现红色 【答案】A 【解析】 【详解】A、脂肪酸属于脂肪的组成单位,性激素属于固醇类脂质,淀粉属于多糖,三者组成元素均只有C、H、O,A正确; B、碳是生命的核心元素,但占人体细胞鲜重比例最大的元素是O,B错误; C、18O属于稳定同位素,不具有放射性,不属于放射性同位素,C错误; D、铁属于细胞中的微量元素,不属于大量元素,D错误。 4. 某高血压药物说明书提及:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,进而扩张血管产生降压作用。”下列关于该药物作用机制的分析,正确的是(  ) A. 钙离子通过钙通道的跨膜运输属于自由扩散 B. 钙通道阻滞剂可直接改变细胞膜的磷脂双分子层结构 C. 该药物通过抑制钙通道功能,减少钙离子进入细胞 D. 钙离子通过钙通道时,需要与通道蛋白结合,通道蛋白构象发生改变 【答案】C 【解析】 【详解】A、钙离子通过钙通道的跨膜运输属于协助扩散,而非自由扩散,A错误。 B、钙通道阻滞剂通过特异性结合通道蛋白发挥作用,不直接改变磷脂双分子层结构。B错误。 C、题干明确说明药物“抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流”,即通过阻滞钙通道减少钙离子进入细胞,C正确。 D、钙离子通过通道蛋白时,仅经蛋白内部孔道扩散,无需与蛋白结合,D错误。 故选C。 5. 下列有关真核细胞生命历程的说法,错误的是( ) A. 动物细胞衰老后,一般细胞核的体积会变大,细胞膜通透性改变 B. 被病原体感染的细胞的清除主要是通过细胞凋亡完成的 C. 同一个体不同细胞之间存在差异,根本原因是遗传信息执行情况不同 D. 造血干细胞分裂、分化为各种血细胞,体现了细胞的全能性 【答案】D 【解析】 【分析】衰老细胞最主要的特征是细胞核、细胞质和细胞膜等均有明显的变化,如下: 1、细胞内水分减少,体积变小,新陈代谢速度减慢。 2、细胞内大多数酶的活性降低。 3、细胞内的色素会积累。 4、细胞内呼吸速度减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,颜色加深。线粒体数量减少,体积增大。 5、细胞膜通透性功能改变,使物质运输功能降低。 【详解】A、动物衰老后,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深,细胞膜通透性改变,A正确; B、在成熟的生物体中,细胞的自然更新,被病原体感染细胞的清除主要是通过细胞凋亡完成的,B正确; C、同一个体的不同细胞之间存在差异,根本原因是基因的选择性表达,即遗传信息执行情况不同,C正确; D、细胞的全能性是指具有发育为完整个体或者分化为其他各种细胞的潜能,因此造血干细胞分化为各种血细胞不能体现全能性,D错误。 故选D。 6. “春水春池满,春时春草生。”是唐代佚名诗人所作的一句诗,以简洁的语言生动地描绘出春天万物复苏的景象。以下是关于大连几处主要景点中某些植物性状的描述,属于相对性状的是(  ) A. 劳动公园中牡丹花的单瓣和重瓣 B. 大连湾体育公园中桃花的红色和有香味 C. 大黑山上杜鹃花的紫色和迎春花的黄色 D. 英歌石植物园里郁金香花瓣的红色和花型的杯形 【答案】A 【解析】 【分析】相对性状是指一种生物的同一性状的不同表现类型,通常由等位基因控制。 【详解】A、一种生物的同一种性状的不同表现类型为相对性状。劳动公园中牡丹花的单瓣和重瓣,符合概念的描述,A正确; B、大连湾体育公园中桃花的红色和有香味,描述的是一种生物的不同性状,B错误; C、大黑山上高山杜鹃花的紫色和迎春花的黄色,描述的是不同生物的性状,C错误; D、英歌石植物园里郁金香花瓣的红色和花型的杯形,描述的是一种生物的不同性状,D错误。 故选A。 7. 基因分离规律的实质是(  ) A. 测交后代性状分离比为1∶1 B. 子二代出现性状分离比为3∶1 C. 杂合子体内的等位基因随同源染色体的分开而分离 D. 产生配子时,控制不同性状的基因彼此分离 【答案】C 【解析】 【详解】基因分离规律的实质是减数分裂产生配子时,杂合子内位于一对同源染色体上的等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入不同的配子中,独立遗传给后代,C正确,ABD错误。 8. 如图为百合(2n=24)细胞减数分裂的过程示意图,其中字母代表不同细胞。若不考虑变异,下列叙述错误的是(  ) A. 细胞D、E、F、G均不含有同源染色体 B. 图中细胞染色体数目可能为12、24、48条 C. 细胞B→细胞D、E过程中发生着丝粒分裂 D. 染色体数目减半发生在细胞A→细胞B、C过程中 【答案】B 【解析】 【分析】减数分裂是真核生物进行有性生殖时,生殖细胞(配子)形成过程中特有的细胞分裂方式,其核心是染色体复制一次,细胞连续分裂两次,最终产生的配子染色体数目减半。 【详解】A、减数第一次分裂结束后同源染色体分离,B、C 为减数第一次分裂产生的子细胞,其后续产生的 D、E、F、G 处于减数第二次分裂或结束,均无同源染色体,A正确; B、百合体细胞染色体数为24,减数第一次分裂过程中染色体数为24,减数第二次分裂前期、中期为12,后期着丝粒分裂后恢复为24,减数分裂过程不会出现48条染色体(48条是有丝分裂后期的特征),B 错误; C、细胞B→D、E为减数第二次分裂,该过程发生着丝粒分裂,染色单体分离,C正确; D、染色体数目减半发生在减数第一次分裂(A→B、C 过程),因同源染色体分离导致,D正确。 故选B。 9. 下列相关叙述中,正确的是(  ) ①孟德尔发现问题采用的实验方法是先杂交再自交; ②摩尔根及其学生利用同位素示踪技术发现基因在染色体上呈线性排列; ③摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验证明了基因位于染色体上; ④萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出基因位于染色体上的假说; ⑤孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34属于“演绎”内容; ⑥一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离定律而不遵循自由组合定律; ⑦若杂交后代出现3:1的性状分离比,则一定为常染色体遗传。 A. ①②③ B. ①③④ C. ③④⑦ D. ①②⑤ 【答案】B 【解析】 【详解】①孟德尔通过豌豆杂交实验(先杂交得F1,再F1自交得F2)发现遗传规律,①正确; ②摩尔根团队通过果蝇杂交实验和染色体观察(非同位素示踪)发现基因线性排列,②错误; ③摩尔根利用果蝇红眼和白眼杂交实验首次证明基因在染色体上,③正确; ④萨顿基于蝗虫减数分裂中染色体行为与基因行为的平行关系提出“基因在染色体上”假说,④正确; ⑤孟德尔得到30:34的性状分离比属于实验验证阶段,而“演绎”指设计测交实验进行理论推导,⑤错误; ⑥若一对性状由两对等位基因控制,可能涉及自由组合定律,⑥错误; ⑦杂交后代3:1分离比可出现在常染色体遗传(如Aa×Aa),也可能出现在伴性遗传(如XAXa×XAY),⑦错误; 故选B。 10. DNA复制时一条子链连续复制,另一条子链先合成小片段(冈崎片段),过程如图所示。前导链和滞后链是新合成的子链。据图分析,下列有关叙述错误的是(  ) A. 该复制区 DNA 的解旋方向是从左到右 B. 前导链和滞后链的合成方向均是5'→3' C. DNA 复制是边解旋边复制,且是半不连续复制 D. DNA 聚合酶催化冈崎片段连接时需形成氢键 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子复制的过程: ①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。 ③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构,从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。 【详解】A、据图可知,该复制区DNA的解旋方向是从左到右,A正确; B、由冈崎片段连接形成的滞后链和前导链的合成方向都为5′→3′,即DNA单链合成的方向是5′→3′,B正确; C、体内DNA复制的特点是边解旋边复制、半保留复制,且DNA复制形成互补子链时,一条子链连续形成;另一条子链不连续,即存在半不连续复制,C正确; D、冈崎片段是一段DNA单链,最终这些单链DNA片段需要连接成一条完整的DNA单链,此时需要形成的是磷酸二酯键,需要的酶是DNA连接酶,D错误。 故选D。 11. 表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中。下列有关叙述错误的是(  ) A. 表观遗传现象是因为在减数分裂产生配子的过程中碱基序列发生改变 B. 同一蜂群中的蜂王和工蜂在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关 C. 柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达 D. 构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达 【答案】A 【解析】 【详解】A、表观遗传中基因的碱基序列未改变,而是通过DNA甲基化等修饰影响基因表达,A错误; B、同一蜂群中的蜂王和工蜂由相同受精卵发育而来,基因组成相同,其差异由表观遗传调控,B正确; C、柳穿鱼Lcyc基因的甲基化修饰会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制基因表达,属于表观遗传现象,C正确; D、组蛋白的甲基化或乙酰化会改变染色质结构(如乙酰化使染色质松散),从而影响基因的转录,D正确。 故选A。 12. 图中①~③表示生物体中遗传信息流动过程,下列叙述错误的是( ) A. 对真核生物来说,并非每个细胞中都可以完成①②③过程 B. 过程②产生的三种RNA由于都是单链结构,因此都不含有氢键 C. 过程③密码子和反密码子之间会发生碱基互补配对 D. 已知HIV是逆转录病毒,则其在宿主细胞内也可发生①②③过程 【答案】B 【解析】 【分析】图中①为DNA复制,②为转录,③为翻译。 【详解】A、图中①为DNA复制,②为转录,③为翻译。对真核生物来说,并非每个细胞中都可以完成①②③过程,如一些高度分化的细胞,不再增殖,不进行①DNA的复制,A正确; B、过程②转录产生的三种RNA都是单链结构,但tRNA含有氢键,B错误; C、过程③为翻译,密码子和反密码子之间会发生碱基互补配对,C正确; D、图中①为DNA复制,②为转录,③为翻译。已知HIV是逆转录病毒,则其在宿主细胞内也可发生①②③过程,除此外其在宿主细胞内还能发生逆转录过程,D正确。 故选B。 13. 孟德尔用纯种花腋生豌豆和纯种花顶生豌豆杂交,子一代全为花腋生豌豆。下列叙述错误的是(  ) A. 豌豆的花腋生和花顶生是一对相对性状,且花腋生为显性性状 B. 该实验包括花腋生做父本(或母本)和花顶生做母本(或父本)的两组 C. 子一代与花顶生豌豆杂交,子二代出现两种性状的现象叫作性状分离 D. 若子一代花腋生豌豆在自然状态下繁殖一代,子二代中花腋生豌豆占3/4 【答案】C 【解析】 【分析】分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 【详解】A、用纯种花腋生豌豆和纯种花顶生豌豆杂交,子一代全为花腋生豌豆,花腋生为显性性状,A正确; B、豌豆雌雄同体,该实验包括花腋生做父本(或母本)和花顶生做母本(或父本)的两组,即正反交实验,B正确; C、子一代(花腋生)与花顶生豌豆杂交,为测交,子代出现花腋生和花顶生为同一种性状,且也没有发生性状分离,C错误; D、花腋生为显性性状,假设相关基因为A和a,亲本腋生豌豆的基因型为AA,顶生豌豆的基因型为aa,F1的基因型为Aa,F1自交,F2为1AA、2Aa、1aa,F2中花腋生豌豆(1/4AA、2/4Aa)占3/4,D正确。 故选C。 14. 某种植物的一对同源染色体上存在两种不同片段,如图所示,品种PP和QQ的花粉100%可育,两者杂交产生的新品系PQ产生的花粉50%可育,新品系自交子代表现为PQ:PP=1:1。下列分析正确的是( ) A. 新品系中P和Q不属于等位基因,其遗传方式不符合分离定律 B. 新品系产生含片段Q的花粉表现为100%可育 C. 新品系PQ产生花粉时,片段P可能影响片段Q的表达而导致花粉不育 D. 新品系PQ作父本,与品种QQ杂交后,子代表现为PQ:QQ=1:1 【答案】C 【解析】 【分析】1、基因的分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 2、染色体变异包括染色体结构变异(重复、缺失、易位、倒位)和染色体数目变异。 【详解】A、等位基因是位于同源染色体相同位置控制相对性状的基因,新品系中P和Q位于一对同源染色体的不同位置,不属于等位基因,但遗传方式遵循分离定律,A错误; B、由新品系PQ表现为花粉50%可育,新品系自交获得的子代为PQ:PP=1:1,可推导出新品系产生的含片段Q的花粉是不育的,含P的花粉可育,B错误; C、由于QQ的花粉100%可育,而新品系PQ的Q花粉不育,推测片段P与不育花粉的形成有关,如片段P上存在抑制含片段Q花粉育性的基因等,C正确; D、由新品系PQ表现为花粉50%可育,新品系自交获得的子代为PQ:PP=1:1,可推导出新品系产生的含片段Q的花粉是不育的,含P的花粉可育,与QQ杂交,子代不会有QQ,D错误。 故选C。 15. 家族性高胆固醇血症(FH)是引起血脂代谢紊乱的常染色体单基因遗传病,存在不同的致病基因类型。某地两家系该病的遗传系谱图如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 家族甲中,FH为常染色体显 B. 家族乙的Ⅰ-1可能为纯合子 C. 若两家族的致病基因一致,两家族中的Ⅱ-1基因型相同 D. 若两家族的致病基因不同,两家族中的Ⅱ-1结婚,后代可能不患FH 【答案】C 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是:在减数分裂形成配子时,等位基因随同源染色体的分离而分开,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、家族甲中,父母(I-1和I-2)患病,女儿(Ⅱ-2)正常,符合“有中生无为显性”,且女儿正常,说明不是伴X显性(若伴X显性,女儿必患病),所以FH为常染色体显性遗传,A正确; B、家族乙中,I-1患病,I-2正常,女儿Ⅱ-1患病,若为常染色体显性遗传,I-1可能是纯合子(AA),也可能是杂合子(Aa),若为常染色体隐性遗传,I-1是纯合子(aa),所以家族乙的Ⅰ-1可能为纯合子,B正确; C、若两家族致病基因一致,均为常染色体显性遗传,家族甲中Ⅱ-1患病,父母是杂合子(Aa),其基因型可能是AA或Aa,家族乙中,若I-1是Aa,I-2是aa,则Ⅱ-1基因型是Aa,若I-1是AA,I-2是aa,则Ⅱ-1基因型是Aa,所以两家族中Ⅱ-1基因型可能相同,也可能不同,C错误; D、若两家族致病基因不同,设家族甲致病基因为A,家族乙致病基因为B,则家族甲Ⅱ-1基因型可能是A-(Aa等),家族乙Ⅱ-1基因型可能是B-(Bb等),若两人基因型分别为Aa(不携带B致病基因 )和Bb(不携带A致病基因),后代可能不患FH(如aabb),D正确。 故选C。 16. 减数分裂时,姐妹染色单体可分别将自身两端粘在一起,着丝粒分开后,2个环状染色体互锁在一起,2个环状染色体随机交换一部分染色体片段后分开,分别进入2个子细胞,如图所示。基因组成为AaBbCc的生物的一个精原细胞在其分裂过程发生了上述现象。下列叙述正确的是(  ) A. 上述过程发生在减数分裂I过程中 B. 若染色体片段对等交换,对生物性状无影响 C. 若染色体片段不对等交换,产生的配子染色体数目不变 D. 若某精子的基因型为ab,同时产生的另一个精子的基因型为AB 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂是有性生殖的生物产生生殖细胞时,从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞的过程,这个过程中DNA复制一次,细胞分裂两次,产生的生殖细胞中染色体数目是本物种体细胞中染色体数目的一半。 【详解】A、着丝粒分开发生在减数分裂Ⅱ后期,故上述过程发生在减数分裂Ⅱ过程中,A错误; B、对等交换(即交换的片段大小相同)不会改变基因总量,但可能因基因位置变化导致性状变化,即若染色体片段对等交换,对生物性状可能会产生影响,B错误; C、分析题意,2个环状染色体随机交换一部分染色体片段后分开,分别进入2个子细胞,未涉及染色体丢失或获得,所以若染色体片段不对等交换,产生的配子染色体数目不变,C正确; D、姐妹染色单体是复制形成的,其上的基因相同,因交换仅发生在姐妹染色单体之间,故若某精子的基因型为ab,且若是对等交换,则同时产生的另一个精子的基因型为ab,D错误。 故选C。 17. T2噬菌体侵染细菌后,增殖速度很快。37℃条件下,噬菌体从侵染到释放大约需要20min,子代噬菌体释放出来后,又去侵染邻近的细菌细胞,1个T2噬菌体产生100个子代噬菌体约需40min。用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,培养一段时间,离心后在上清液中检测到放射性。下列相关叙述正确的是(  ) A. 为标记噬菌体,用含32P的培养基培养T2噬菌体 B. 从侵染到释放前,1个T2噬菌体大约会产生50个子代T2噬菌体 C. 离心后在上清液中检测到较强放射性的原因可能是保温时间过长或过短 D. 增殖多代后,子代T2噬菌体多数具有放射性 【答案】C 【解析】 【详解】A、噬菌体是病毒,无独立代谢能力,需寄生在活细胞中增殖。用含32P的培养基无法直接培养T2噬菌体,需先用32P标记细菌,再让噬菌体侵染标记的细菌,使其DNA被标记,A错误; B、题干指出:1个T2噬菌体产生100个子代需40min,从侵染到释放约20min,40min会增殖两次,1×10×10=100,故1个T2噬菌体大约会产生10个子代T2噬菌体,B错误; C、32P标记噬菌体DNA时,正常情况下离心后放射性应集中在沉淀中。上清液出现放射性可能原因:①保温时间过短,部分噬菌体未侵入细菌,仍在上清液;②保温时间过长,子代噬菌体释放导致上清液含放射性噬菌体,C正确; D、DNA复制为半保留复制。32P标记的亲代DNA链在复制时仅分配至部分子代DNA中,随着增殖代次增加,含32P的子代噬菌体比例下降,少数T2噬菌体具有放射性,D错误。 故选C。 18. 美国科学家通过调整普通碱基G、C、A、T的分子结构,创建出四种新碱基:S、B、P、Z。其中B只和S配对,P只和Z配对,连接它们之间的氢键都是三个。他们将合成碱基与天然碱基结合,得到了由8种碱基组成的DNA。该DNA与天然DNA拥有十分相似的外形结构。下列推断错误的是( ) A. 四种新的碱基加入后,同样长度的DNA碱基排列组合数会增大 B. 该合成DNA分子也是由两条反向平行的脱氧核苷酸链螺旋而成 C. 该合成DNA分子中,碱基的比例(A+G+P+Z)/(T+C+B+S)=1 D. DNA的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架 【答案】C 【解析】 【分析】本题考查DNA的结构特点,创建出的新碱基与原有碱基共同构成DNA,其结构特点基本不变,而碱基数量关系有所变化。 【详解】A、假设一段DNA有n个碱基对,当只有四种碱基时,碱基排列顺序有4n种可能性,当加入四种新的碱基后,碱基的排列顺序有8n种,因此排列组合数增大,A正确; B、增加了碱基的种类并不改变两条单链的空间关系,仍为反向平行的两条脱氧核苷酸链构成的双螺旋结构,B正确; C、碱基配对关系为A与T配对,G与C配对,S与B配对,P与Z配对,因此A+G+P+Z的值并不一定等于T+C+B+S的值,该比例不一定等于1,C错误; D、碱基种类不改变DNA的结构,仍为脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,D正确。 故选C。 19. 肺炎链球菌的转化实验是探究生物遗传物质的经典实验。如图表示体内转化实验和体外转化实验中R型细菌和S型细菌的数量变化曲线。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图①、图②中的甲表示R型细菌的数量变化曲线 B. 图②为体外转化实验中两种细菌的数量变化曲线 C. 图①、图②转化实验中的S型菌都是R型菌转化来的 D. 要获得图②结果,需在S型菌的提取物中加入DNA酶 【答案】B 【解析】 【详解】AB、分析题图可知,图①中甲最开始数量为0,所以甲表示S型细菌的数量变化曲线,乙表示R型细菌的数量变化曲线,图②中,甲表示R型细菌的数量变化曲线,乙最开始数量为0,表示S型细菌的数量变化曲线。体内转化实验中两种细菌的数量变化会受到小鼠免疫力的影响,因此图①表示体内转化实验中两种细菌的种群数量变化曲线,图②表示体外转化实验中两种细菌的种群数量变化曲线,A错误,B正确; C、体内、体外转化实验中,最初的S型细菌是由R型细菌转化来的,后期也有S型细菌分裂增殖产生的子代S型细菌,C错误; D、促使R型细菌转化为S型细菌的物质为S型细菌的DNA,因此要获得图②结果,不能在S型菌的提取物中加入DNA酶,D错误。 故选B。 20. 下图为细胞中氨基酸脱水缩合形成多肽链的过程,箭头表示tRNA的去向。下列叙述错误的是(  ) A. 图示过程发生在真核细胞和原核细胞的核糖体上 B. 反密码子不同的tRNA所携带的氨基酸各不相同 C. 图示mRNA的左侧为5'端,多个核糖体可以沿同一mRNA移动 D. 查阅M、W氨基酸的种类时应该分别查阅密码子AUG、UGG 【答案】B 【解析】 【分析】基因表达的过程包括转录和翻译。翻译的模板是mRNA,原料是氨基酸,场所是核糖体,需要酶和ATP的参与,产物是多肽(蛋白质)。 【详解】A、图示过程为翻译,可发生在真核细胞和原核细胞的核糖体上,A正确; B、由于密码子的简并性,不同的密码子可能对应同一氨基酸,因此反密码子不同的tRNA所携带的氨基酸可能相同,B错误; C、结合tRNA上有无携带氨基酸去向可知,翻译的方向为从左到右,翻译以mRNA为模板,因此图示mRNA的左侧为5'端,多个核糖体可以沿同一mRNA移动,C正确; D、图中H对应的密码子为CAC,而M已经结合上去,翻译的方向为从左到右,因此M对应的密码子为左边的AUG,而W对应的密码子而右侧的UGG,D正确。 故选B。 21. 哺乳动物产生配子时,精子或卵细胞中某些基因会获得标志其来源的遗传修饰,导致后代体细胞中来源于两个亲本的等位基因中只有一个表达,这种现象称为基因印记,基因来自母方时不能表达则称其为母源印记基因,基因来自父方时不能表达则称其为父源印记基因。下图是利用两种不同性状的小鼠进行正反交实验的结果。据图判断,下列说法正确的是(  ) A. 来自母方的基因均为母源印记基因,在后代体细胞中均不表达 B. 控制小鼠体色的等位基因中,控制灰色的基因是父源印记基因 C. 基因印记导致基因的碱基序列发生改变从而影响生物体的性状 D. 印记基因不表达的原因是亲本产生配子时发生了基因的缺失 【答案】B 【解析】 【分析】甲基化修饰是通过影响基因的转录进而影响后代的性状,甲基化修饰的表观遗传能遗传给后代。 【详解】A、据题可知,基因来自母方时不能表达则称其为母源印记基因,并不是指来自母方的基因均为母源印记基因,A错误; B、正交实验中控制灰色的基因来自母方,子代表现出灰色,反交实验中控制灰色的基因来自父方,但是子代表现出白色,说明控制灰色的基因是父源印记基因,B正确; CD、据题分析可知,印记基因是指获得标志其来源的遗传修饰的基因,基因的碱基序列很可能不变,基因也没有发生缺失,基因印记导致某种基因不能表达而影响性状的表现,可能属于表观遗传,CD错误。 故选B。 22. 细菌的核糖体由小亚基(30S)和大亚基(50S)组成,亚基由rRNA和蛋白质组成。mRNA的5′端特定序列被30S亚基识别并结合,然后结合50S亚基,共同构成合成蛋白质的生产线。核糖体内有2个氨酰—tRNA(携带氨基酸的tRNA)结合位点:P位和A位,如下图所示。下列关于翻译过程的叙述,错误的是( ) A. 小亚基rRNA的碱基能与mRNA的碱基之间形成氢键 B. 氨酰—tRNA通过碱基互补配对结合到mRNA上 C. 大亚基能催化A位氨基酸与P位肽链之间形成肽键,并使A位氨基酸转移至P位 D. 肽链延伸过程中,核糖体沿着mRNA从5′端向3′端移动 【答案】C 【解析】 【分析】基因的表达是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程, 该过程需要核糖核苷酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程还需要tRNA来运转氨基酸。 【详解】A、mRNA的5′端特定序列被30S亚基识别并结合,因此30S亚基的rRNA能与mRNA发生碱基互补配对形成氢键,A正确; B、翻译时氨酰—tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子之间通过碱基互补配对而结合,B正确; C、结合图示可知,最左边的tRNA上不携带氨基酸,说明已经参与多肽链的合成,因此50S亚基催化P位的氨基酸(或者肽)通过脱水缩合形成肽键转移到A位tRNA携带的氨基酸上,C错误; D、肽链延伸过程中,核糖体沿着mRNA从5′端向3′端移动,D正确。 故选C。 23. 下列是有关显微镜使用及观察结果的描述,其中正确的是(  ) A. 图①中将显微镜镜头由a转换成b后,视野模糊,应调节粗准焦螺旋 B. 图②中当向右方移动装片后可在视野中央观察到c细胞 C. 利用图③观察叶肉细胞细胞质的流动时,可用叶绿体的运动作为标志 D. 若按图④调整放大倍数,则视野中的细胞数变为16个,且视野亮度变暗 【答案】C 【解析】 【详解】A、图①中a有螺纹,表示物镜,物镜放大倍数与镜筒长度成正比,将显微镜镜头由a转换成b后,放大倍数增大,如果视野模糊,应调节细准焦螺旋,A错误; B、图②中c细胞位于视野的左方,要将c细胞移到视野中央,应向左方移动装片,B错误; C、叶肉细胞中叶绿体呈绿色,扁平的椭球或球形,不需染色,制片后可直接观察,利用图③观察叶肉细胞细胞质的流动时,可用图③细胞中的叶绿体的运动作为标志,C正确; D、放大倍数越大,视野中所观察的细胞数越少,之前放大100倍看到细胞数有64个,那么放大400倍所看到细胞数就只有原来的1/42,即视野中的细胞数变为64÷16=4个,放大倍数增大,视野亮度变暗,D错误。 故选C。 24. 头发可以受环境因素影响而发生不同程度的损伤,其中烫发是常见因素之一。头发的主要成分是角蛋白,烫发时先用还原剂破坏肽链之间的二硫键(—S—S—),使之被还原成游离的巯基(—SH),易于变形;再用发夹和发卷将头发塑成一定的形状;最后用氧化剂在新位置形成二硫键,固定发型。下列叙述错误的是( ) A. 二硫键是蛋白质空间结构形成和维持的重要化学键 B. 烫发过程中,相关蛋白质的空间结构和肽键均会发生变化 C. 烫发的实质是破坏原有二硫键,改变巯基间的相对位置再重新形成二硫键 D. 细胞中的蛋白质被还原或被氧化均可能影响蛋白质的生物学活性 【答案】B 【解析】 【分析】蛋白质的变性:受热、酸碱、重金属盐、某些有机物(乙醇、甲醛等)紫外线等作用时蛋白质可发生变性,失去其生理活性;变性是不可逆过程,是化学变化过程。 【详解】A、氨基酸脱水缩合形成肽链,肽链间通过氢键、二硫键等进一步折叠、盘旋形成更复杂的蛋白质,故二硫键是蛋白质空间结构形成和维持的重要化学键,A正确; B、烫发时先用还原剂破坏肽链之间的二硫键(−S−S−),使之被还原成游离的巯基(−SH),再用氧化剂在新位置形成二硫键,所以角蛋白变性可导致部分有关的化学键包括二硫键等断裂,但肽键不变,B错误; C、在烫发过程中,角蛋白的肽链之间的二硫键(−S−S−)先被还原成游离的巯基(−SH),再用氧化剂在新位置形成二硫键,C正确; D、细胞中的蛋白质被还原或被氧化均可能影响其空间结构,进而影响蛋白质的生物学活性,D正确。 故选B。 25. 在细胞有丝分裂过程中,纺锤体组装检验点(SAC)的作用是产生等待信号,直到所有的染色体都排列在赤道板上并建立正确的双极定向,以保染色体均等分配,其作用原理如图。下列说法不正确的是( ) A. 纺锤体微管蛋白的合成在细胞分裂间期 B. 在有丝分裂中期,染色体的着丝粒排列在赤道板的两侧 C. SAC功能异常的细胞有丝分裂时可能提前进入分裂后期 D. SAC功能异常的细胞可能产生染色体数目异常的子细胞 【答案】B 【解析】 【分析】细胞周期分为两个阶段:分裂间期和分裂期。 (1)分裂间期:①概念:从一次分裂完成时开始,到下一次分裂前。②主要变化:DNA复制、蛋白质合成。 (2)分裂期:主要变化: 1)前期:染色质螺旋变粗变短成染色体;核仁逐渐解体,核膜逐渐消失;纺锤丝形成纺锤体。 2)中期:染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上。染色体形态、数目清晰,便于观察。 3)后期:着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极。 4)末期:纺锤体解体消失,核膜、核仁重新形成,染色体解旋成染色质形态;细胞质分裂,形成两个子细胞(植物形成细胞壁,动物直接从中部凹陷)。 【详解】A、纺锤体微管蛋白的合成在间期,A正确; B、在有丝分裂中期,染色体的着丝粒排列在赤道板上,B错误; CD、SAC功能异常的细胞不能检测染色体是否都排列在赤道板上并建立正确的双极定向,就可能提前进入分裂后期,也可能产生染色体数目异常的子细胞,CD正确。 故选B。 第II卷(非选择题 共50分) 二、非选择题:本题共5个小题,共50分。 26. 如图所示的图解表示构成细胞的元素、化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,请分析回答下列问题: (1)组成细胞的元素中C、H、O、N的含量很高,其中“生命的核心元素”是______。 (2)在动物细胞内特有的与物质A功能最相近物质是______。 (3)物质b的结构通式是______。b经过______过程形成B,连接b之间的化学键叫做______。从氨基酸角度分析B的多样性原因是氨基酸的____________________________多种多样。 (4)物质d是______,d和______________________都属于固醇类物质。 【答案】(1)C(碳) (2)糖原 (3) ①. ②. 脱水缩合 ③. 肽键 ④. 种类、数量、排列顺序 (4) ①. 性激素 ②. 胆固醇、维生素D 【解析】 【分析】A是淀粉,B是蛋白质,C是RNA,a是葡萄糖,b是氨基酸,c是核糖核苷酸,d是性激素。 【小问1详解】 “生命的核心元素”是碳元素。 【小问2详解】 A是植物细胞内的储能物质,由C、H、O组成,故A表示淀粉。糖原是动物细胞内的储能物质。因此在动物细胞内,与物质A淀粉结构和功能最相近的物质是糖原。 【小问3详解】 b表示氨基酸,一个氨基酸至少有一个氨基、一个羧基、一个氢和一个R基连接在同一个碳原子上,结构通式如图:。氨基酸之间通过脱水缩合形成肽链,连接氨基酸的化学键称为肽键,从氨基酸角度分析B的多样性原因是氨基酸的种类、数量、排列顺序多种多样。 【小问4详解】 d能促进生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,故d为性激素。性激素、胆固醇、维生素D都属于固醇类物质。 27. 下图是物质进出细胞的示意图,a~e代表跨膜运输方式。请回答下列问题: (1)细胞膜的基本支架是______,功能越复杂的细胞膜,______的种类和数量就越多。 (2)细胞膜上的转运蛋白可以分为______和______,其中______不需要与通过的物质结合。 (3)若图中细胞是甲状腺滤泡上皮细胞,则其逆浓度吸收碘的过程是图中的______(填字母)。 (4)若图中细胞是肾小管管壁细胞,则水分子更多的是以图中的______(填字母)方式进入该细胞。 【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 蛋白质 (2) ①. 载体蛋白 ②. 通道蛋白 ③. 通道蛋白 (3)a (4)c 【解析】 【分析】有糖蛋白的一侧是细胞膜的外侧,细胞膜的上侧为膜外侧,下侧为膜内侧。a和e方式是从低浓度到高浓度,需要载体和能量,属于主动运输;b和d是从高浓度到低浓度,不需要载体,属于自由扩散,c从高浓度到低浓度,需要通道蛋白,属于协助扩散。 【小问1详解】 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层;细胞膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多。 【小问2详解】 细胞膜上的转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两类。其中通道蛋白只允许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,不需要与通过的物质结合。 【小问3详解】 甲状腺滤泡上皮细胞逆浓度吸收碘的方式是主动运输,需要载体蛋白和能量(ATP),对应图中的a。 【小问4详解】 肾小管管壁细胞对水分子的重吸收,大部分是通过水通道蛋白(c,协助扩散)方式进入该细胞。 28. 茶叶中的多酚氧化酶(PPO)活性很强。制作红茶时通过揉捻,能使茶叶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变差、味变苦。氨基酸能提高茶汤的鲜爽度。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,结果如下图所示。 回答下列问题。 (1)PPO能催化无色物质生成褐色物质的作用机理是_________。茶叶揉捻后,还需将茶叶保持在30—40℃发酵一段时间,原因是__________。 (2)上述实验的自变量是__________。当酶浓度大于1%条件下,添加_________酶的效果反而更好,使用该酶能增加茶汤中氨基酸的含量,原因是_________。 (3)与红茶制作过程不同的是,绿茶制作首先要进行高温炒制才能形成绿叶绿汤的品质特点,你认为这一过程的原理是:________。 【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. 纤维素酶能破坏细胞壁,有助于细胞内部氨基酸浸出 (3)高温使多酚氧化酶失去活性 【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】 绿茶加工过程中利用高温使酶变性的原理,形成绿叶绿汤的品质。 29. 棉花棉纤维的短绒与长绒(由Y、y基因控制)是一对相对性状,纤维的紫色与白色(由B、b基因控制)是另一对相对性状,控制这两对性状的等位基因独立遗传。用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,再让F1自交产生F2。回答下列问题: (1)短绒与长绒中的显性性状是_________,判断的理由是________________。 (2)亲本紫色长绒棉花的基因型为___________,F2中短绒个体的颜色有_________种,F2白色短绒个体中的纯合子占________。 (3)F2中不同于亲本的重组类型占_________,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒与白色长绒个体的比例为_________。 (4)若用杂合的白色短绒棉花和某棉花杂交,子代的性状统计结果如下图所示,则该棉花的基因型是__________。 【答案】(1) ①. 短绒 ②. 纯种长绒棉花和纯种短绒棉花杂交,得到的F1均为短绒棉花 (2) ①. BByy ②. 2 ③. 1/3 (3) ①. 5/8 ②. 5∶1 (4)BbYy 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 由题意可知:纯种长绒棉花和纯种短绒棉花杂交,得到的F1均为短绒棉花,说明短绒是显性性状,长绒是隐性性状。 【小问2详解】 用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,说明短绒对长绒是显性性状,紫色对白色是显性性状,进而推知:亲本紫色长绒棉花的基因型为BByy,亲本白色短绒棉花的基因型为bbYY,BByy,F1的基因型为BbYy,F2的表型及比例为紫色短绒(B_Y_)∶紫色长绒(B_yy)∶白色短绒(bbY_)∶白色长绒(bbyy)=9∶3∶3∶1。可见,F2中短绒个体的颜色有2种;F2白色短绒个体的基因型及比例为bbYY∶bbYy=1∶2,其中的纯合子占1/3。 【小问3详解】 F2的表型及比例为紫色短绒∶紫色长绒∶白色短绒∶白色长绒=9∶3∶3∶1,其中不同于亲本的重组类型(紫色短绒+白色长绒)占5/8。F2中紫色长绒个体的基因型为1/3BByy、2/3Bbyy,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒个体所占比例为1/3+2/3×3/4=5/6,后代中白色长绒个体所占比例为2/3×1/4=1/6,即后代中紫色长绒∶白色长绒=5∶1。 【小问4详解】 杂合的白色短绒棉花(bbYy)和某棉花杂交,所得子代中的短绒∶长绒=3∶1,说明双亲的基因型均为Yy;所得子代中的紫色∶白色=∶1,说明双亲的基因型分别为Bb、bb。可见,则该棉花的基因型是BbYy。 30. 我国科学家发现了一种受p53蛋白调控的非编码 RNA——GUARDIN 参与基因组稳定性调控的过程,如图所示,具体有两条路径:①GUARDIN与 TRF2 mRNA 竞争性结合miRNA—23a,促进端粒重复序列结合因子(TRF2)的表达,增加 TRF2的稳定性,进而维持端粒的稳定性;②GUARDIN作为支架分子,促进 BRCA1 与 BARD1的结合,维持DNA 的修复功能。回答下列问题: (1)非编码RNA是不编码蛋白质的RNA,其与mRNA 的功能不同。合成非编码RNA需要________酶,该酶能催化游离的_________拼接到前一个单体的_________(填“3'端”或“5'端”)。 (2)若转录GUARDIN的基因中有200个碱基对,其中1条链中腺嘌呤占该链的14%,互补链中腺嘌呤占该链的28%,则该基因复制2次,需要消耗游离的鸟嘌呤________个。该基因能精准复制的原因有_________(答出两点)。 (3)衰老的黑色素细胞中,每条染色体上有________个端粒。已知端粒不稳定会加速细胞的衰老,据题图分析,若导入细胞的 miRNA—23a与TRF2 mRNA 结合,则可能________(填“促进”或“抑制”)细胞的衰老,理由是_________。 【答案】(1) ①. RNA聚合 ②. 核糖核苷酸 ③. 3´端 (2) ①. 348 ②. 独特的双螺旋结构为复制提供精确模板;严格遵循碱基互补配对原则 (3) ①. 2 ②. 促进 ③. miRNA-23a与TRF2mRNA结合会降低TRF2的稳定性,进而导致端粒不稳定 【解析】 【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。核孔是大分子物质进出细胞核的通道,但核孔具有选择性;RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成。端粒学说认为随细胞不断分裂,线性染色体的末端不断缩短,当缩短至染色体的临界长度时,细胞将失去活性而衰老死亡。 【小问1详解】 这种特殊的非编码RNA是转录的产物,其合成时需要RNA聚合酶的参与,该酶能催化游离的核糖核苷酸拼接到前一个单体的3'端。 【小问2详解】 基因中有200个碱基对,即400个碱基,1条链腺嘌呤占该链的14%,另一条链腺嘌呤占该链的28%,则整个DNA分子中腺嘌呤A=胸腺嘧啶T=(14%+28%)/2=21%,则G=C=(1-42%)/2=29%×400=116个,该DNA分子复制2次,需要消耗游离的鸟嘌呤G=(22-1)×116=348个。基因能精准复制的原因主要有: 独特的双螺旋结构:DNA 由两条互补的单链组成双螺旋结构,在复制时,双螺旋解开形成两条单链,这两条单链分别作为模板,遵循碱基互补配对原则(腺嘌呤 A 与胸腺嘧啶 T 配对,鸟嘌呤 G 与胞嘧啶 C 配对),合成各自的新互补链,从而保证了复制的精确性,这种半保留复制使得新合成的 DNA 可以准确复制分裂之前的 DNA 序列。 【小问3详解】 每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA一蛋白质复合体,称为端粒,染色体含有2个端粒。miRNA-23a与TRF2mRNA结合会降低TRF2的稳定性,进而导致端粒不稳定,因此若导入细胞的 miRNA—23a与TRF2 mRNA 结合,则可能促进细胞的衰老。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年下学期期中考试高一年级生物学试卷 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 第I卷(选择题 共50分) 一、选择题:本题共25个小题,每小题2分,共50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. 下列关于酶的叙述,正确的是(  ) A. 感冒发烧时,食欲减退是因为唾液淀粉酶失去了活性 B. 溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用 C. 洗衣时,加少许白醋能增强加酶洗衣粉中酶的活性 D. 高温易使酶失活,因此冷水洗涤去污效果应该比温水好 2. 下图为某植物细胞有丝分裂过程中不同时期的细胞图像,下列分析错误的是(  ) A. 图①细胞中染色体数目加倍 B. 图②时期的细胞中的同源染色体可以联会 C. 图③时期的细胞中染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上 D. 染色体数与核DNA数相同的时期是①④ 3. 下列关于细胞中元素的叙述,正确的是(  ) A. 脂肪酸、性激素、淀粉的组成元素都是C、H、O B. 碳作为生命的核心元素占人体细胞鲜重比例最大 C. 常用放射性同位素14C、18O、3H进行生物学研究 D. 细胞中的血红蛋白由于含大量元素铁而呈现红色 4. 某高血压药物说明书提及:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,进而扩张血管产生降压作用。”下列关于该药物作用机制的分析,正确的是(  ) A. 钙离子通过钙通道的跨膜运输属于自由扩散 B. 钙通道阻滞剂可直接改变细胞膜的磷脂双分子层结构 C. 该药物通过抑制钙通道功能,减少钙离子进入细胞 D. 钙离子通过钙通道时,需要与通道蛋白结合,通道蛋白构象发生改变 5. 下列有关真核细胞生命历程的说法,错误的是( ) A. 动物细胞衰老后,一般细胞核的体积会变大,细胞膜通透性改变 B. 被病原体感染的细胞的清除主要是通过细胞凋亡完成的 C. 同一个体不同细胞之间存在差异,根本原因是遗传信息执行情况不同 D. 造血干细胞分裂、分化为各种血细胞,体现了细胞的全能性 6. “春水春池满,春时春草生。”是唐代佚名诗人所作的一句诗,以简洁的语言生动地描绘出春天万物复苏的景象。以下是关于大连几处主要景点中某些植物性状的描述,属于相对性状的是(  ) A. 劳动公园中牡丹花的单瓣和重瓣 B. 大连湾体育公园中桃花的红色和有香味 C. 大黑山上杜鹃花的紫色和迎春花的黄色 D. 英歌石植物园里郁金香花瓣的红色和花型的杯形 7. 基因分离规律的实质是(  ) A. 测交后代性状分离比为1∶1 B. 子二代出现性状分离比为3∶1 C. 杂合子体内的等位基因随同源染色体的分开而分离 D. 产生配子时,控制不同性状的基因彼此分离 8. 如图为百合(2n=24)细胞减数分裂的过程示意图,其中字母代表不同细胞。若不考虑变异,下列叙述错误的是(  ) A. 细胞D、E、F、G均不含有同源染色体 B. 图中细胞染色体数目可能为12、24、48条 C. 细胞B→细胞D、E过程中发生着丝粒分裂 D. 染色体数目减半发生在细胞A→细胞B、C过程中 9. 下列相关叙述中,正确的是(  ) ①孟德尔发现问题采用的实验方法是先杂交再自交; ②摩尔根及其学生利用同位素示踪技术发现基因在染色体上呈线性排列; ③摩尔根通过果蝇的红眼和白眼杂交实验证明了基因位于染色体上; ④萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出基因位于染色体上的假说; ⑤孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34属于“演绎”内容; ⑥一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离定律而不遵循自由组合定律; ⑦若杂交后代出现3:1的性状分离比,则一定为常染色体遗传。 A. ①②③ B. ①③④ C. ③④⑦ D. ①②⑤ 10. DNA复制时一条子链连续复制,另一条子链先合成小片段(冈崎片段),过程如图所示。前导链和滞后链是新合成的子链。据图分析,下列有关叙述错误的是(  ) A. 该复制区 DNA 的解旋方向是从左到右 B. 前导链和滞后链的合成方向均是5'→3' C. DNA 复制是边解旋边复制,且是半不连续复制 D. DNA 聚合酶催化冈崎片段连接时需形成氢键 11. 表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中。下列有关叙述错误的是(  ) A. 表观遗传现象是因为在减数分裂产生配子的过程中碱基序列发生改变 B. 同一蜂群中的蜂王和工蜂在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关 C. 柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达 D. 构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达 12. 图中①~③表示生物体中遗传信息流动过程,下列叙述错误的是( ) A. 对真核生物来说,并非每个细胞中都可以完成①②③过程 B. 过程②产生的三种RNA由于都是单链结构,因此都不含有氢键 C. 过程③密码子和反密码子之间会发生碱基互补配对 D. 已知HIV是逆转录病毒,则其在宿主细胞内也可发生①②③过程 13. 孟德尔用纯种花腋生豌豆和纯种花顶生豌豆杂交,子一代全为花腋生豌豆。下列叙述错误的是(  ) A. 豌豆的花腋生和花顶生是一对相对性状,且花腋生为显性性状 B. 该实验包括花腋生做父本(或母本)和花顶生做母本(或父本)的两组 C. 子一代与花顶生豌豆杂交,子二代出现两种性状的现象叫作性状分离 D. 若子一代花腋生豌豆在自然状态下繁殖一代,子二代中花腋生豌豆占3/4 14. 某种植物的一对同源染色体上存在两种不同片段,如图所示,品种PP和QQ的花粉100%可育,两者杂交产生的新品系PQ产生的花粉50%可育,新品系自交子代表现为PQ:PP=1:1。下列分析正确的是( ) A. 新品系中P和Q不属于等位基因,其遗传方式不符合分离定律 B. 新品系产生含片段Q的花粉表现为100%可育 C. 新品系PQ产生花粉时,片段P可能影响片段Q的表达而导致花粉不育 D. 新品系PQ作父本,与品种QQ杂交后,子代表现为PQ:QQ=1:1 15. 家族性高胆固醇血症(FH)是引起血脂代谢紊乱的常染色体单基因遗传病,存在不同的致病基因类型。某地两家系该病的遗传系谱图如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 家族甲中,FH为常染色体显 B. 家族乙的Ⅰ-1可能为纯合子 C. 若两家族的致病基因一致,两家族中的Ⅱ-1基因型相同 D. 若两家族的致病基因不同,两家族中的Ⅱ-1结婚,后代可能不患FH 16. 减数分裂时,姐妹染色单体可分别将自身两端粘在一起,着丝粒分开后,2个环状染色体互锁在一起,2个环状染色体随机交换一部分染色体片段后分开,分别进入2个子细胞,如图所示。基因组成为AaBbCc的生物的一个精原细胞在其分裂过程发生了上述现象。下列叙述正确的是(  ) A. 上述过程发生在减数分裂I过程中 B. 若染色体片段对等交换,对生物性状无影响 C. 若染色体片段不对等交换,产生的配子染色体数目不变 D. 若某精子的基因型为ab,同时产生的另一个精子的基因型为AB 17. T2噬菌体侵染细菌后,增殖速度很快。37℃条件下,噬菌体从侵染到释放大约需要20min,子代噬菌体释放出来后,又去侵染邻近的细菌细胞,1个T2噬菌体产生100个子代噬菌体约需40min。用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,培养一段时间,离心后在上清液中检测到放射性。下列相关叙述正确的是(  ) A. 为标记噬菌体,用含32P的培养基培养T2噬菌体 B. 从侵染到释放前,1个T2噬菌体大约会产生50个子代T2噬菌体 C. 离心后在上清液中检测到较强放射性的原因可能是保温时间过长或过短 D. 增殖多代后,子代T2噬菌体多数具有放射性 18. 美国科学家通过调整普通碱基G、C、A、T的分子结构,创建出四种新碱基:S、B、P、Z。其中B只和S配对,P只和Z配对,连接它们之间的氢键都是三个。他们将合成碱基与天然碱基结合,得到了由8种碱基组成的DNA。该DNA与天然DNA拥有十分相似的外形结构。下列推断错误的是( ) A. 四种新的碱基加入后,同样长度的DNA碱基排列组合数会增大 B. 该合成DNA分子也是由两条反向平行的脱氧核苷酸链螺旋而成 C. 该合成DNA分子中,碱基的比例(A+G+P+Z)/(T+C+B+S)=1 D. DNA的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架 19. 肺炎链球菌的转化实验是探究生物遗传物质的经典实验。如图表示体内转化实验和体外转化实验中R型细菌和S型细菌的数量变化曲线。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图①、图②中的甲表示R型细菌的数量变化曲线 B. 图②为体外转化实验中两种细菌的数量变化曲线 C. 图①、图②转化实验中的S型菌都是R型菌转化来的 D. 要获得图②结果,需在S型菌的提取物中加入DNA酶 20. 下图为细胞中氨基酸脱水缩合形成多肽链的过程,箭头表示tRNA的去向。下列叙述错误的是(  ) A. 图示过程发生在真核细胞和原核细胞的核糖体上 B. 反密码子不同的tRNA所携带的氨基酸各不相同 C. 图示mRNA的左侧为5'端,多个核糖体可以沿同一mRNA移动 D. 查阅M、W氨基酸的种类时应该分别查阅密码子AUG、UGG 21. 哺乳动物产生配子时,精子或卵细胞中某些基因会获得标志其来源的遗传修饰,导致后代体细胞中来源于两个亲本的等位基因中只有一个表达,这种现象称为基因印记,基因来自母方时不能表达则称其为母源印记基因,基因来自父方时不能表达则称其为父源印记基因。下图是利用两种不同性状的小鼠进行正反交实验的结果。据图判断,下列说法正确的是(  ) A. 来自母方的基因均为母源印记基因,在后代体细胞中均不表达 B. 控制小鼠体色的等位基因中,控制灰色的基因是父源印记基因 C. 基因印记导致基因的碱基序列发生改变从而影响生物体的性状 D. 印记基因不表达的原因是亲本产生配子时发生了基因的缺失 22. 细菌的核糖体由小亚基(30S)和大亚基(50S)组成,亚基由rRNA和蛋白质组成。mRNA的5′端特定序列被30S亚基识别并结合,然后结合50S亚基,共同构成合成蛋白质的生产线。核糖体内有2个氨酰—tRNA(携带氨基酸的tRNA)结合位点:P位和A位,如下图所示。下列关于翻译过程的叙述,错误的是( ) A. 小亚基rRNA的碱基能与mRNA的碱基之间形成氢键 B. 氨酰—tRNA通过碱基互补配对结合到mRNA上 C. 大亚基能催化A位氨基酸与P位肽链之间形成肽键,并使A位氨基酸转移至P位 D. 肽链延伸过程中,核糖体沿着mRNA从5′端向3′端移动 23. 下列是有关显微镜使用及观察结果的描述,其中正确的是(  ) A. 图①中将显微镜镜头由a转换成b后,视野模糊,应调节粗准焦螺旋 B. 图②中当向右方移动装片后可在视野中央观察到c细胞 C. 利用图③观察叶肉细胞细胞质的流动时,可用叶绿体的运动作为标志 D. 若按图④调整放大倍数,则视野中的细胞数变为16个,且视野亮度变暗 24. 头发可以受环境因素影响而发生不同程度的损伤,其中烫发是常见因素之一。头发的主要成分是角蛋白,烫发时先用还原剂破坏肽链之间的二硫键(—S—S—),使之被还原成游离的巯基(—SH),易于变形;再用发夹和发卷将头发塑成一定的形状;最后用氧化剂在新位置形成二硫键,固定发型。下列叙述错误的是( ) A. 二硫键是蛋白质空间结构形成和维持的重要化学键 B. 烫发过程中,相关蛋白质的空间结构和肽键均会发生变化 C. 烫发的实质是破坏原有二硫键,改变巯基间的相对位置再重新形成二硫键 D. 细胞中的蛋白质被还原或被氧化均可能影响蛋白质的生物学活性 25. 在细胞有丝分裂过程中,纺锤体组装检验点(SAC)的作用是产生等待信号,直到所有的染色体都排列在赤道板上并建立正确的双极定向,以保染色体均等分配,其作用原理如图。下列说法不正确的是( ) A. 纺锤体微管蛋白的合成在细胞分裂间期 B. 在有丝分裂中期,染色体的着丝粒排列在赤道板的两侧 C. SAC功能异常的细胞有丝分裂时可能提前进入分裂后期 D. SAC功能异常的细胞可能产生染色体数目异常的子细胞 第II卷(非选择题 共50分) 二、非选择题:本题共5个小题,共50分。 26. 如图所示的图解表示构成细胞的元素、化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,请分析回答下列问题: (1)组成细胞的元素中C、H、O、N的含量很高,其中“生命的核心元素”是______。 (2)在动物细胞内特有的与物质A功能最相近物质是______。 (3)物质b的结构通式是______。b经过______过程形成B,连接b之间的化学键叫做______。从氨基酸角度分析B的多样性原因是氨基酸的____________________________多种多样。 (4)物质d是______,d和______________________都属于固醇类物质。 27. 下图是物质进出细胞的示意图,a~e代表跨膜运输方式。请回答下列问题: (1)细胞膜的基本支架是______,功能越复杂的细胞膜,______的种类和数量就越多。 (2)细胞膜上的转运蛋白可以分为______和______,其中______不需要与通过的物质结合。 (3)若图中细胞是甲状腺滤泡上皮细胞,则其逆浓度吸收碘的过程是图中的______(填字母)。 (4)若图中细胞是肾小管管壁细胞,则水分子更多的是以图中的______(填字母)方式进入该细胞。 28. 茶叶中的多酚氧化酶(PPO)活性很强。制作红茶时通过揉捻,能使茶叶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变差、味变苦。氨基酸能提高茶汤的鲜爽度。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,结果如下图所示。 回答下列问题。 (1)PPO能催化无色物质生成褐色物质的作用机理是_________。茶叶揉捻后,还需将茶叶保持在30—40℃发酵一段时间,原因是__________。 (2)上述实验的自变量是__________。当酶浓度大于1%条件下,添加_________酶的效果反而更好,使用该酶能增加茶汤中氨基酸的含量,原因是_________。 (3)与红茶制作过程不同的是,绿茶制作首先要进行高温炒制才能形成绿叶绿汤的品质特点,你认为这一过程的原理是:________。 29. 棉花棉纤维的短绒与长绒(由Y、y基因控制)是一对相对性状,纤维的紫色与白色(由B、b基因控制)是另一对相对性状,控制这两对性状的等位基因独立遗传。用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,再让F1自交产生F2。回答下列问题: (1)短绒与长绒中的显性性状是_________,判断的理由是________________。 (2)亲本紫色长绒棉花的基因型为___________,F2中短绒个体的颜色有_________种,F2白色短绒个体中的纯合子占________。 (3)F2中不同于亲本的重组类型占_________,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒与白色长绒个体的比例为_________。 (4)若用杂合的白色短绒棉花和某棉花杂交,子代的性状统计结果如下图所示,则该棉花的基因型是__________。 30. 我国科学家发现了一种受p53蛋白调控的非编码 RNA——GUARDIN 参与基因组稳定性调控的过程,如图所示,具体有两条路径:①GUARDIN与 TRF2 mRNA 竞争性结合miRNA—23a,促进端粒重复序列结合因子(TRF2)的表达,增加 TRF2的稳定性,进而维持端粒的稳定性;②GUARDIN作为支架分子,促进 BRCA1 与 BARD1的结合,维持DNA 的修复功能。回答下列问题: (1)非编码RNA是不编码蛋白质的RNA,其与mRNA 的功能不同。合成非编码RNA需要________酶,该酶能催化游离的_________拼接到前一个单体的_________(填“3'端”或“5'端”)。 (2)若转录GUARDIN的基因中有200个碱基对,其中1条链中腺嘌呤占该链的14%,互补链中腺嘌呤占该链的28%,则该基因复制2次,需要消耗游离的鸟嘌呤________个。该基因能精准复制的原因有_________(答出两点)。 (3)衰老的黑色素细胞中,每条染色体上有________个端粒。已知端粒不稳定会加速细胞的衰老,据题图分析,若导入细胞的 miRNA—23a与TRF2 mRNA 结合,则可能________(填“促进”或“抑制”)细胞的衰老,理由是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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