精品解析:甘肃省陇南市西和县部分学校2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
2026-07-12
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内容正文:
绝密★启用前
2025-2026年西和县第二中学、第三中学、西和成名高级中学高一下学期期末试卷生物
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. 早春低温会抑制安吉白茶嫩芽合成叶绿素,使其色泽发白。该现象是由某元素代谢受阻引起。据此推测,该元素是( )
A. 镁 B. 碘 C. 锰 D. 钠
2. 依托我国太空科研平台,科学家发现了细菌新物种——天宫尼尔菌,该菌不具有的细胞结构是( )
A. 细胞膜 B. 细胞核 C. 核糖体 D. 细胞壁
3. 儿童早衰症的症状主要包括脱发、较晚长牙、身材矮小、皮下脂肪减少等,这种加速衰老并非全身细胞同步发生。下列叙述正确的是( )
A. 儿童早衰症说明细胞衰老仅受基因控制
B. 儿童早衰症说明细胞衰老就是个体衰老
C. 衰老细胞的线粒体体积减小,呼吸变慢
D. 衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内陷
4. 伞藻的结构可分为帽、柄、假根三部分,伞藻的嫁接实验如图所示(第一次再生帽都为中间过渡型帽)。下列叙述正确的是( )
A. 伞藻是具有成形细胞核的多细胞藻类
B. 出现过渡型帽与柄中残留的mRNA或蛋白质等有关
C. 伞藻细胞核中的DNA和RNA可通过核孔进入细胞质
D. 实验证明了伞藻的细胞核是细胞遗传和代谢的中心
5. 酒精发酵是米醋制作的重要环节,该过程依赖酵母菌的厌氧呼吸。下列关于酵母菌厌氧呼吸的叙述错误的是( )
A. 只在第一阶段生成少量ATP
B. 第二阶段会产生二氧化碳
C. 第一和第二阶段场所均在细胞溶胶
D. 产生等量的CO2时,厌氧呼吸与需氧呼吸消耗的葡萄糖之比是1∶3
6. 如图为某患者1号和2号染色体变异的情况。该变异类型属于( )
A. 缺失 B. 交叉互换
C. 易位 D. 重复
7. 科研人员对某湿地三种鱼类的COI基因核苷酸序列进行测定与比对,以此推断它们的亲缘关系远近。该研究为生物进化提供了( )
A. 分子水平证据 B. 细胞水平证据 C. 胚胎学证据 D. 比较解剖学证据
8. 比较某一高等植物个体的叶肉细胞与根尖分生区细胞,相同的是( )
A. 膜蛋白的种类和数量 B. 细胞分裂的能力
C. 细胞器的种类和数量 D. 细胞核中的遗传物质
9. 某植物的黄花和白花是一对相对性状,由A/a控制。杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的花粉部分致死。黄花(Aa)自交,其子代黄花∶白花=6∶1,含a基因的花粉致死率为( )
A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%
10. 下列有关中心法则的相关叙述正确的是( )
A. 能完成过程①的生物一定有核膜包被的细胞核
B. 樱桃细胞中过程①②只发生在细胞核中,过程③发生在细胞质中
C. 过程④为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程
D. 过程①和④所用的模板和酶不同,但原料相同
11. 生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据是( )
A. 所有的生物共用一套遗传密码
B. 各种生物的细胞具有基本相同的结构
C. 所有生物的生命活动都必需靠能量驱动
D. 人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段
12. 如图展示了类人猿的部分系统发育树(是一种树状分支图,表示生物之间亲缘关系和进化历史)。下列相关叙述错误的是( )
A. 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位
B. 化石是研究生物进化最直接的证据
C. 相比新世界猴类,人类和旧世界猴类的亲缘关系更近
D. 系统发育树是在自然选择作用下,种群基因频率发生不定向改变的结果
13. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。图示为真核细胞中核糖体合成与组装的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
B. 核糖体大小亚基通过核孔自由进出细胞核
C. rRNA的合成过程需要RNA聚合酶识别rDNA上的启动子
D. 图中rDNA的转录和翻译可同时进行,以提高基因表达的效率
14. 图是有丝分裂过程中染色体和核DNA的数量变化曲线,下列分析错误的是( )
A. ab段核DNA复制后,核DNA数目加倍,染色体数目不变
B. bc段可表示有丝分裂前期、中期、后期
C. gh段着丝粒分裂,染色体数目加倍,核DNA数目也随之加倍
D. de段核DNA数量减半,是因为核DNA平均分配到两个子细胞核中
15. 半同卵双胞胎的形成是一种较为特殊的生殖现象,与常规的双胞胎形成机制有所不同。如图表示一对姐弟“半同卵双胞胎”的形成过程,染色体全部来自父系的“合子”致死。下列叙述正确的是( )
A. 图中精子1和精子2中所含的性染色体类型均为“Y”
B. 图中半同卵双胞胎形成过程中,透明带和卵细胞膜均未发生生理反应
C. 图中细胞b和细胞c的染色体组成分别为MP2和P1P2
D. 精子1和精子2的常染色体可能不同,进入卵内后进行有丝分裂
16. 某罕见遗传病的致病基因位于性染色体上。某家族成员患病情况如下图所示,Ⅱ-2未患此病但性染色体为XYY。已知性染色体为XYY的精原细胞减数分裂时Y与Y发生联会的几率是75%,未联会的性染色体随机移向一极。假设各种染色体组合的配子和个体均可存活。下列说法正确的是( )
A. Ⅱ-2致病基因来自Ⅰ-2,且细胞内最多有两个致病基因
B. Ⅳ-1为该病患者的概率为1/16
C. 若Ⅱ-2与携带者婚配,未患病子代中染色体正常的概率为3/8
D. 若Ⅲ-3经体细胞基因治疗康复,后代不携带致病基因
二、非选择题:本题共4小题,共52分。
17. 软体动物绿叶海天牛在摄食某种藻类时,会将藻类细胞中的叶绿体完整地吸收并储存在自身的肠细胞内。肠细胞“吞噬”叶绿体后,来自细胞膜的包裹膜通常会被剥离或降解,后续在叶绿体外包裹上来自宿主细胞的特殊膜结构,从而形成盗食质体,构成一个完整的“光合调控单元”。
(1)绿叶海天牛产生盗食质体的过程需要肠细胞以_______方式获得叶绿体,该过程主要体现了细胞膜具有__________的结构特点。
(2)盗食质体的最外层膜最有可能来自绿叶海天牛自身细胞内的_______膜,且可以阻止其和________融合,从而避免叶绿体被降解。
(3)绿叶海天牛含盗食质体的细胞中产生ATP的场所有______,含有核酸的细胞器有________。
(4)关于真核细胞中线粒体的起源,科学家提出了一种与形成盗食质体类似的解释:线粒体起源于一种原始的需氧菌,它被原始的真核细胞吞噬后却未被消化,而是与宿主进行长期共存并逐渐演化为重要的细胞器。以下证据支持这一论点的有______。
A. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖
B. 线粒体往往在代谢旺盛的区域聚集
C. 线粒体内具有核糖体且对抗生素的敏感性与细菌一致
D. 线粒体的外膜、内膜分别与真核细胞、细菌的细胞膜相似
18. 某XY型性别决定的雌雄异株植物(2N=12),其生态习性上有耐寒和不耐寒两种(基因用A、a表示),叶片形状有圆叶和尖叶两种(基因用B、b表示)。让不耐寒圆叶雌雄各一株杂交,得到的F1表型及数目见下表。回答下列问题:
不耐寒圆叶
不耐寒尖叶
耐寒圆叶
耐寒尖叶
雌株
299
101
雄株
150
50
149
49
(1)该植物进行杂交实验时需要进行的操作依次是套袋、______、套袋。
(2)由实验结果可知,控制耐寒和不耐寒的基因位于______染色体上。控制叶片形状的基因遗传时遵循孟德尔的______定律。
(3)根据实验结果,母本的基因型为______。F1不耐寒圆叶雌株有______种基因型。
(4)让F1不耐寒圆叶个体再相互交配,F2雌性个体中杂合子所占比例为______。
19. 长穗偃麦草某条染色体上携带抗白粉病基因,下图是利用普通小麦和长穗偃麦草培育抗白粉病新品种的育种方案,图中A、B、C、D代表不同的染色体组。请回答下列问题:
(1)杂交后代①为____倍体,____(填“是”或“不”)可育。杂交后代①用热休克法也能得到类似秋水仙素处理的结果,推测这种方法的原理是______。
(2)γ射线处理杂交后代④的花粉,使含抗白粉病基因的染色体片段连接到小麦染色体上,这种变异类型为______。用γ射线直接照射普通小麦也可能获得抗白粉病品种,其育种原理是______。
(3)甲过程为______,进行此过程前,需对普通小麦进行______处理。
(4)途径乙、丙属于______(填育种类型),丙过程的具体操作包括______、人工诱导染色体加倍。与杂交育种相比,该育种方法的优点是______。
20. 黄瓜喜温,冬春低温严重影响黄瓜苗生长。为研究施氮量对低温胁迫下黄瓜苗生长的影响,研究人员用含有不同浓度硝态氮(NO3-形态)的营养液分别处理低温胁迫下的黄瓜苗,并在实验的第1、8、12天测定各项数据,结果如下表所示。回答下列问题:
组别
时间(d)
叶绿素含量(SPAD)
净光合速率
(µmol.m-2.s-1)
胞间CO2浓度
(µmmol.m-2.s-1)
T0(0mmol/L)
1
45.95
10.90
419.9
8
32.33
4.52
307.1
12
29.62
3.28
327.0
T1(12mmol/L)
1
49.73
9.30
375.6
8
41.08
7.80
318.4
12
32.41
4.63
325.5
T2(24mmol/L)
1
51.10
8.74
366.8
8
36.67
7.23
320.0
12
35.39
6.34
345.1
(1)配制营养液时,除硝态氮浓度外,其他离子含量和pH均保持一致,目的是_________________________________________________________________________________。
(2)取T0组第1天的黄瓜苗叶片用________提取光合色素后分离,若提取时未加CaCO3,会导致滤纸条自下向上的第________条色素带颜色变浅,宽度变窄。叶绿素分布于叶绿体的________,主要吸收可见光中的________光。
(3)据表可知,随着低温胁迫时间延长,黄瓜苗的________下降,直接影响光反应阶段________的合成,进而限制碳反应阶段的________过程,最终导致光合速率下降。与其它组相比,T0组黄瓜苗净光合速率下降更快,请解释其原因___________________________________________________________________。
(4)施氮能缓解低温胁迫对黄瓜苗光合作用的抑制,第12天时________组缓解效果更显著。第1天时,T0组的净光合速率高于其他组,原因最可能是( )
A.低温导致根系丧失吸收氮的能力
B.此时植株对氮的需求较低,主要依赖自身储存的氮
C.吸收外源硝态氮消耗能量,T0组可减少能量消耗
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2025-2026年西和县第二中学、第三中学、西和成名高级中学高一下学期期末试卷生物
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. 早春低温会抑制安吉白茶嫩芽合成叶绿素,使其色泽发白。该现象是由某元素代谢受阻引起。据此推测,该元素是( )
A. 镁 B. 碘 C. 锰 D. 钠
【答案】A
【解析】
【详解】镁是叶绿素的重要组成元素,若镁代谢受阻,会直接抑制叶绿素的合成,符合题干中安吉白茶嫩芽叶绿素合成不足、色泽发白的现象,A正确,BCD错误。
2. 依托我国太空科研平台,科学家发现了细菌新物种——天宫尼尔菌,该菌不具有的细胞结构是( )
A. 细胞膜 B. 细胞核 C. 核糖体 D. 细胞壁
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞膜是所有细胞生物共有的结构,天宫尼尔菌作为细菌(原核生物)也含有细胞膜,A不符合题意;
B、细菌属于原核生物,没有以核膜为界限的成形细胞核,B符合题意;
C、核糖体是原核生物唯一含有的细胞器,天宫尼尔菌含有核糖体用于合成蛋白质,C不符合题意;
D、细菌含有细胞壁,天宫尼尔菌为细菌,具有细胞壁结构,D不符合题意。
3. 儿童早衰症的症状主要包括脱发、较晚长牙、身材矮小、皮下脂肪减少等,这种加速衰老并非全身细胞同步发生。下列叙述正确的是( )
A. 儿童早衰症说明细胞衰老仅受基因控制
B. 儿童早衰症说明细胞衰老就是个体衰老
C. 衰老细胞的线粒体体积减小,呼吸变慢
D. 衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内陷
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞衰老受基因调控,同时也受自由基、外界环境等多种因素影响,“仅受基因控制”表述错误,A错误;
B、多细胞生物的个体衰老是体内细胞普遍衰老的过程,单个或部分细胞衰老不等于个体衰老,且题干明确说明早衰并非全身细胞同步发生,B错误;
C、衰老细胞的线粒体数量减少、体积增大,有氧呼吸速率减慢,“线粒体体积减小”表述错误,C错误;
D、细胞核体积增大、核膜内陷、染色质收缩是衰老细胞的典型特征,D正确。
4. 伞藻的结构可分为帽、柄、假根三部分,伞藻的嫁接实验如图所示(第一次再生帽都为中间过渡型帽)。下列叙述正确的是( )
A. 伞藻是具有成形细胞核的多细胞藻类
B. 出现过渡型帽与柄中残留的mRNA或蛋白质等有关
C. 伞藻细胞核中的DNA和RNA可通过核孔进入细胞质
D. 实验证明了伞藻的细胞核是细胞遗传和代谢的中心
【答案】B
【解析】
【详解】A、伞藻是单细胞真核藻类,具有成形细胞核,并非多细胞生物,A错误;
B、嫁接后的柄中残留有原伞藻转录形成的mRNA、翻译形成的蛋白质等物质,会调控第一次帽的形态,因此出现过渡型帽,待残留的相关物质消耗分解后,第二次再生的帽形态由假根中的细胞核决定,B正确;
C、核孔具有选择透过性,细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质,只有转录产生的RNA等物质可通过核孔进入细胞质,C错误;
D、该实验中假根部分除细胞核外还含有细胞质,不能单独证明细胞核的功能;且细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,细胞质才是细胞代谢的主要场所(中心),D错误。
5. 酒精发酵是米醋制作的重要环节,该过程依赖酵母菌的厌氧呼吸。下列关于酵母菌厌氧呼吸的叙述错误的是( )
A. 只在第一阶段生成少量ATP
B. 第二阶段会产生二氧化碳
C. 第一和第二阶段场所均在细胞溶胶
D. 产生等量的CO2时,厌氧呼吸与需氧呼吸消耗的葡萄糖之比是1∶3
【答案】D
【解析】
【详解】A、酵母菌厌氧呼吸仅第一阶段释放少量能量,生成少量ATP,第二阶段不释放能量、无ATP生成,A正确;
B、酵母菌厌氧呼吸第二阶段是丙酮酸和[H]反应生成酒精和二氧化碳,会产生CO₂,B正确;
C、厌氧呼吸的两个阶段的反应场所均为细胞溶胶(细胞质基质),C正确;
D、根据细胞呼吸反应式:需氧呼吸中1mol葡萄糖氧化分解产生6mol CO₂,酒精型厌氧呼吸中1mol葡萄糖分解产生2mol CO₂,若产生等量CO₂,厌氧呼吸与需氧呼吸消耗的葡萄糖之比为3:1,不是1:3,D错误。
6. 如图为某患者1号和2号染色体变异的情况。该变异类型属于( )
A. 缺失 B. 交叉互换
C. 易位 D. 重复
【答案】C
【解析】
【详解】ABCD、易位是染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的结构变异,题图中1号和2号为非同源染色体,发生了片段的移接,符合易位的定义,C正确、ABD错误。
7. 科研人员对某湿地三种鱼类的COI基因核苷酸序列进行测定与比对,以此推断它们的亲缘关系远近。该研究为生物进化提供了( )
A. 分子水平证据 B. 细胞水平证据 C. 胚胎学证据 D. 比较解剖学证据
【答案】A
【解析】
【详解】科学家对三种鱼类的COI基因核苷酸序列进行测定与比对,测定该基因序列是在分子水平上进行的,可为生物进化提供分子水平上的证据,A正确,BCD错误。
8. 比较某一高等植物个体的叶肉细胞与根尖分生区细胞,相同的是( )
A. 膜蛋白的种类和数量 B. 细胞分裂的能力
C. 细胞器的种类和数量 D. 细胞核中的遗传物质
【答案】D
【解析】
【详解】A、叶肉细胞和根尖分生区细胞的功能不同,细胞膜承担的生理功能存在差异,因此膜蛋白的种类和数量不同,A错误;
B、叶肉细胞是高度分化的成熟细胞,正常情况下不具备分裂能力,根尖分生区细胞分裂能力旺盛,二者分裂能力不同,B错误;
C、叶肉细胞含有叶绿体、大液泡,根尖分生区细胞没有叶绿体,也没有大液泡,二者细胞器的种类和数量均存在差异,C错误;
D、二者都是同一植物的体细胞,由受精卵经有丝分裂产生,有丝分裂过程中遗传物质复制后平均分配,因此细胞核中的遗传物质相同,D正确。
9. 某植物的黄花和白花是一对相对性状,由A/a控制。杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的花粉部分致死。黄花(Aa)自交,其子代黄花∶白花=6∶1,含a基因的花粉致死率为( )
A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知,黄花为显性性状,白花(aa)仅由雌配子a和雄配子a结合产生;Aa作母本产生的雌配子中A占1/2、a占1/2,无致死现象;Aa作父本时,原本产生的A、a花粉比例为1:1,设a花粉致死率为x,则存活的a花粉占原有a花粉的1-x,存活雄配子中A:a=1:(1-x)。黄花(Aa)自交,其子代黄花∶白花=6∶1,即后代白花aa占比为1/7,因此满足等式:1/2×[(1-x)/(1+1-x)]=1/7,解得x=60%,C正确,ABD错误。
10. 下列有关中心法则的相关叙述正确的是( )
A. 能完成过程①的生物一定有核膜包被的细胞核
B. 樱桃细胞中过程①②只发生在细胞核中,过程③发生在细胞质中
C. 过程④为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程
D. 过程①和④所用的模板和酶不同,但原料相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、过程①为DNA复制,原核生物无核膜包被的细胞核,也可进行DNA复制,因此能完成过程①的生物不一定有核膜包被的细胞核,A错误;
B、樱桃是真核生物,其细胞内DNA主要分布在细胞核,线粒体和叶绿体中也有少量DNA,因此过程①DNA复制、②转录主要发生在细胞核,线粒体和叶绿体中也可发生,并非只在细胞核中,B错误;
C、过程④为逆转录,只有逆转录病毒可以完成该过程,部分RNA病毒进行的是⑤RNA复制,不能完成逆转录,C错误;
D、过程①DNA复制的模板为DNA双链,需要解旋酶、DNA聚合酶等,原料为4种脱氧核苷酸;过程④逆转录的模板为RNA,需要逆转录酶,原料也是4种脱氧核苷酸,二者所用模板和酶不同,但原料相同,D正确。
11. 生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据是( )
A. 所有的生物共用一套遗传密码
B. 各种生物的细胞具有基本相同的结构
C. 所有生物的生命活动都必需靠能量驱动
D. 人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段
【答案】C
【解析】
【详解】A.所有生物共用一套遗传密码属于分子水平的进化证据,体现了生物的统一性,可说明生物有共同起源,支持生物有共同祖先的论点,A不符合题意;
B.各种生物的细胞具有基本相同的结构属于细胞水平的进化证据,体现了生物在结构上的统一性,支持生物有共同祖先的论点,B不符合题意;
C.并不是所有生物的生命活动都是靠能量驱动,如水分子以自由扩散的形式进行跨膜运输时不需要能量,C符合题意;
D.人和其他脊椎动物胚胎发育早期有相似阶段属于胚胎学证据,体现了彼此的亲缘关系,支持生物有共同祖先的论点,D不符合题意。
12. 如图展示了类人猿的部分系统发育树(是一种树状分支图,表示生物之间亲缘关系和进化历史)。下列相关叙述错误的是( )
A. 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位
B. 化石是研究生物进化最直接的证据
C. 相比新世界猴类,人类和旧世界猴类的亲缘关系更近
D. 系统发育树是在自然选择作用下,种群基因频率发生不定向改变的结果
【答案】D
【解析】
【详解】A、现代生物进化理论明确提出种群是生物进化的基本单位,A正确;
B、化石是保存在地层中的古生物遗体、遗物或生活痕迹,可直接反映古生物的特征,是研究生物进化最直接的证据,B正确;
C、系统发育树中,分支离得越近的两种生物,亲缘关系越近(即两种生物的共同祖先出现得越晚,亲缘关系越近):人类和旧世界猴类的共同祖先为Y,和新世界猴类的共同祖先为Z,Y出现晚于Z,因此人类和旧世界猴类亲缘关系更近,C正确;
D、突变和基因重组会导致种群基因频率发生不定向改变,而自然选择才是定向的,会定向改变种群的基因频率进而决定生物进化的方向,系统发育树反映的进化历程是自然选择定向改变种群基因频率的结果,D错误。
13. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。图示为真核细胞中核糖体合成与组装的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
B. 核糖体大小亚基通过核孔自由进出细胞核
C. rRNA的合成过程需要RNA聚合酶识别rDNA上的启动子
D. 图中rDNA的转录和翻译可同时进行,以提高基因表达的效率
【答案】C
【解析】
【详解】A、核糖体蛋白的合成场所是核糖体,rRNA的合成场所在核仁,A错误;
B、核糖体大小亚基不能自由进出细胞核,只能通过核孔进出细胞核,不能进入细胞核,B错误;
C、rRNA的合成属于转录过程,转录需要RNA聚合酶识别并结合到rDNA的启动子区域,启动转录过程,C正确;
D、rRNA的转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质中的核糖体上,需要先转录再翻译,不能同时进行,D错误。
14. 图是有丝分裂过程中染色体和核DNA的数量变化曲线,下列分析错误的是( )
A. ab段核DNA复制后,核DNA数目加倍,染色体数目不变
B. bc段可表示有丝分裂前期、中期、后期
C. gh段着丝粒分裂,染色体数目加倍,核DNA数目也随之加倍
D. de段核DNA数量减半,是因为核DNA平均分配到两个子细胞核中
【答案】C
【解析】
【详解】A、ab段属于有丝分裂间期的DNA复制期(S期),核DNA复制后数目由2C加倍为4C;此时每条染色体由1个着丝粒连接2条姐妹染色单体,染色体数目不发生改变,A正确;
B、bc段核DNA数目保持4C不变,对应有丝分裂的G2期、前期、中期、后期、末期,B正确;
C、gh段发生着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目由2C加倍为4C,核DNA数目不变,C错误;
D、de段处于有丝分裂末期结束阶段,复制后的核DNA平均分配到两个子细胞的细胞核中,每个子细胞核的DNA数目恢复为2C,因此核DNA数量减半,D正确。
15. 半同卵双胞胎的形成是一种较为特殊的生殖现象,与常规的双胞胎形成机制有所不同。如图表示一对姐弟“半同卵双胞胎”的形成过程,染色体全部来自父系的“合子”致死。下列叙述正确的是( )
A. 图中精子1和精子2中所含的性染色体类型均为“Y”
B. 图中半同卵双胞胎形成过程中,透明带和卵细胞膜均未发生生理反应
C. 图中细胞b和细胞c的染色体组成分别为MP2和P1P2
D. 精子1和精子2的常染色体可能不同,进入卵内后进行有丝分裂
【答案】C
【解析】
【详解】A、图示是一对姐弟“半同卵双胞胎”的形成过程,故该对半同卵双胞胎性别不同,说明图中精子1和精子2所含的性染色体类型不同,一个含X,一个含Y,A错误;
B、该半同卵双胞胎是同一个卵细胞被两个精子受精所致,而不是被多个精子受精所致,说明透明带和卵细胞膜均发生了生理反应,B错误;
CD、来自母系的染色体为M,来自父系的染色体为P1、P2,经过复制后,染色体进行组合,由图可知,细胞a的染色体组成为MP1,细胞c的染色体均来自父亲,其染色体组成为P1P2,细胞b的染色体组成为MP2,故这对小姐弟来源于母亲的染色体相同,来源于父亲的常染色体可能不同,进入卵内后不能进行有丝分裂,C正确,D错误。
16. 某罕见遗传病的致病基因位于性染色体上。某家族成员患病情况如下图所示,Ⅱ-2未患此病但性染色体为XYY。已知性染色体为XYY的精原细胞减数分裂时Y与Y发生联会的几率是75%,未联会的性染色体随机移向一极。假设各种染色体组合的配子和个体均可存活。下列说法正确的是( )
A. Ⅱ-2致病基因来自Ⅰ-2,且细胞内最多有两个致病基因
B. Ⅳ-1为该病患者的概率为1/16
C. 若Ⅱ-2与携带者婚配,未患病子代中染色体正常的概率为3/8
D. 若Ⅲ-3经体细胞基因治疗康复,后代不携带致病基因
【答案】C
【解析】
【详解】A、无中生有为隐性,Ⅱ-5和Ⅱ-6正常生育患病女儿,为隐性遗传病,某罕见遗传病的致病基因位于性染色体上,且患病女性的父亲不是患者排除伴X染色体隐性遗传,说明该病为XY同源区段隐性遗传病(设致病基因为a,正常基因为A,),Ⅱ-1患病基因型为XaYa,说明其父亲Ⅰ-1为XAYa,母亲为XAXa,Ⅱ-2为XYY未患病,两个Y染色体一定来自父亲Ⅰ-1,致病基因a位于Y染色体上,同时说明X染色体为A,因此致病基因来自Ⅰ-1;Ⅱ-2基因型为XAYaYa,细胞分裂染色体复制后,最多可有4个致病基因,A错误;
B、由Ⅰ-1为XAYa,母亲为XAXa,Ⅱ-3不患病为1/2XAXa、1/2XAXA,Ⅱ-4不患病为XAY-或XaYA,①若Ⅱ-4不患病为XAY-,则Ⅲ-1基因型为3/4XAXA、1/4XAXa,产生Xa配子的概率为1/8;由于Ⅲ-3患病基因型为XaXa,所以Ⅱ-5不患病为XaYA,Ⅱ-6不患病为XAXa,Ⅲ-2的Y染色体一定来自Ⅱ-5(携带A),则其基因型为1/2XAYA、1/2XaYA,产生Xa配子的概率为1/4;后代中只有XaXa会患病(儿子的Y带A,一定不患病),因此Ⅳ-1患病概率为1/8×1/4=1/32;②若Ⅱ-4不患病为XaYA,则Ⅲ-1基因型为XAXa,产生Xa配子的概率为1/2;Ⅲ-2产生Xa配子的概率为1/4;因此Ⅳ-1患病概率为1/2×1/4=1/8,B错误;
C、Ⅱ-2基因型为XAYaYa,根据题意计算配子:75%(3/4)概率Ya联会:Ya联会后分离,XA随机移向一极,产生配子XAYa:Ya=1:1,即P(XAYa)=3/4×1/2=3/8,P(Ya)=3/4×1/2=3/8;25%(1/4)概率Ya不联会即XAYa联会:另一条Ya染色体随机移向一极,产生XA、Ya、XAYa、YaYa四种配子,各占1/4,即P(XA)=P(Ya)=P(XAYa)=P(YaYa)=1/4×1/4=1/16;合并后配子比例:XA:Ya:XAYa:YaYa=1:7:7:1。携带者的基因型为XAXa,产生配子XA:Xa=1:1,计算比例:未患病且染色体正常(精子含1条性染色体)的概率:P(XA)×1+P(Ya)×P(XA)=1/16+7/16×1/2=9/32;总未患病概率:9/32+[P(XAYa)×1+P(YaYa)×P(XA)]=9/32+(7/16+1/16×1/2)=24/32;因此未患该病子代中染色体正常的概率为9/32÷24/32=3/8,C正确;
D、基因治疗可以是只将正常基因导入到患者细胞,这种情况下的患者仍含有致病基因,其后代也可能携带致病基因,D错误。
二、非选择题:本题共4小题,共52分。
17. 软体动物绿叶海天牛在摄食某种藻类时,会将藻类细胞中的叶绿体完整地吸收并储存在自身的肠细胞内。肠细胞“吞噬”叶绿体后,来自细胞膜的包裹膜通常会被剥离或降解,后续在叶绿体外包裹上来自宿主细胞的特殊膜结构,从而形成盗食质体,构成一个完整的“光合调控单元”。
(1)绿叶海天牛产生盗食质体的过程需要肠细胞以_______方式获得叶绿体,该过程主要体现了细胞膜具有__________的结构特点。
(2)盗食质体的最外层膜最有可能来自绿叶海天牛自身细胞内的_______膜,且可以阻止其和________融合,从而避免叶绿体被降解。
(3)绿叶海天牛含盗食质体的细胞中产生ATP的场所有______,含有核酸的细胞器有________。
(4)关于真核细胞中线粒体的起源,科学家提出了一种与形成盗食质体类似的解释:线粒体起源于一种原始的需氧菌,它被原始的真核细胞吞噬后却未被消化,而是与宿主进行长期共存并逐渐演化为重要的细胞器。以下证据支持这一论点的有______。
A. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖
B. 线粒体往往在代谢旺盛的区域聚集
C. 线粒体内具有核糖体且对抗生素的敏感性与细菌一致
D. 线粒体的外膜、内膜分别与真核细胞、细菌的细胞膜相似
【答案】(1) ①. 胞吞 ②. (一定的)流动性
(2) ①. 内质网或高尔基体 ②. 溶酶体/溶酶体膜
(3) ①. 细胞溶胶、线粒体、叶绿体 ②. 核糖体、线粒体、叶绿体 (4)ACD
【解析】
【小问1详解】
绿叶海天牛产生盗食质体的过程需要肠细胞以胞吞方式获得叶绿体,该过程依赖细胞膜的流动性实现,主要体现了细胞膜的结构特点,即具有一定的流动性。
【小问2详解】
题意显示,肠细胞“吞噬”叶绿体后,来自细胞膜的包裹膜通常会被剥离或降解,后续在叶绿体外包裹上来自宿主细胞的特殊膜结构,从而形成盗食质体,可见盗食质体的最外层膜最有可能来自绿叶海天牛自身细胞内的内质网或高尔基体,且可以阻止其和溶酶体膜融合,从而避免叶绿体被降解,维持叶绿体的正常功能。
【小问3详解】
绿叶海天牛含盗食质体的细胞中产生ATP的场所有细胞溶胶、线粒体、叶绿体,细胞溶胶和线粒体是进行细胞呼吸的场所,叶绿体中进行的光反应可产生ATP,该个体中含有核酸的细胞器有核糖体、线粒体、叶绿体。
【小问4详解】
A、线粒体中含有DNA,其能像细菌一样进行分裂增殖,增殖方式为二分裂,该事实支持线粒体起源于一种原始的需氧菌,A正确;
B、线粒体在代谢旺盛区域聚集,只能说明细胞需要大量能量的地方线粒体多,体现的是线粒体的功能特点,不能证明线粒体起源于细菌,和内共生假说无关。,B错误;
C、细菌属于原核生物,细胞内只有核糖体一种细胞器;线粒体内部也含有核糖体,且线粒体对抗生素的敏感性和细菌相同,说明线粒体和细菌结构、生化特性高度相似,支持内共生学说。,C正确;
D、按照内共生过程:原始真核细胞通过胞吞吞噬需氧细菌,胞吞时真核细胞的细胞膜包裹在细菌外侧,最终形成线粒体的外膜;细菌自身原来的细胞膜就演化成线粒体的内膜。因此线粒体外膜和真核细胞膜相似、内膜和细菌细胞膜相似,该证据支持内共生起源学说,D正确。
18. 某XY型性别决定的雌雄异株植物(2N=12),其生态习性上有耐寒和不耐寒两种(基因用A、a表示),叶片形状有圆叶和尖叶两种(基因用B、b表示)。让不耐寒圆叶雌雄各一株杂交,得到的F1表型及数目见下表。回答下列问题:
不耐寒圆叶
不耐寒尖叶
耐寒圆叶
耐寒尖叶
雌株
299
101
雄株
150
50
149
49
(1)该植物进行杂交实验时需要进行的操作依次是套袋、______、套袋。
(2)由实验结果可知,控制耐寒和不耐寒的基因位于______染色体上。控制叶片形状的基因遗传时遵循孟德尔的______定律。
(3)根据实验结果,母本的基因型为______。F1不耐寒圆叶雌株有______种基因型。
(4)让F1不耐寒圆叶个体再相互交配,F2雌性个体中杂合子所占比例为______。
【答案】(1)(人工)授粉
(2) ①. X ②. 基因分离
(3) ①. BbXAXa ②. 4##四
(4)7/12
【解析】
【小问1详解】
该植物为雌雄异株植物,杂交实验时无需去雄,只需要在授粉前对母本套袋,然后进行人工授粉,授粉后再次套袋避免外来花粉干扰。
【小问2详解】
由表格数据可知,让不耐寒圆叶雌雄各一株杂交,F1中雌性只有不耐寒,雄性既有不耐寒又有耐寒,且比值为1:1,说明该基因位于X染色体上,且不耐寒为显性性状。F1的雌雄性个体中圆叶:尖叶=3:1,说明圆叶是显性性状,由一对等位基因控制,该对等位基因遗传时遵循孟德尔的基因分离定律。
【小问3详解】
根据性状显隐性和基因位置可推知,不耐寒对耐寒为显性,圆叶对尖叶为显性,母本的基因型为BbXAXa,父本基因型为BbXAY。F1中不耐寒圆叶雌株的基因型为BBXAXa、BBXAXA、BbXAXA、BbXAXa,共四种。
【小问4详解】
F1不耐寒圆叶个体中,雌株的基因型及比例BBXAXA:BBXAXa:BbXAXA:BbXAXa=1:1:2:2,雄株的基因型及比例为BBXAY:BbXAY=1:2,雌雄个体相互交配,单独分析耐寒和不耐寒这对性状,产生的雌配子中XA的概率为3/4,Xa的概率为1/4,雄配子XA的概率为1(待求为F2雌性中的杂合子个体);单独分析圆叶和尖叶这对性状,雌雄配子B的概率为2/3,b的概率为1/3,F2雌性个体中纯合子基因型(BBXAXA、bbXAXA)的概率为2/3×2/3×3/4×1+1/3×1/3×3/4×1=5/12,所以F2雌性个体中杂合子所占比例为1-5/12=7/12。
19. 长穗偃麦草某条染色体上携带抗白粉病基因,下图是利用普通小麦和长穗偃麦草培育抗白粉病新品种的育种方案,图中A、B、C、D代表不同的染色体组。请回答下列问题:
(1)杂交后代①为____倍体,____(填“是”或“不”)可育。杂交后代①用热休克法也能得到类似秋水仙素处理的结果,推测这种方法的原理是______。
(2)γ射线处理杂交后代④的花粉,使含抗白粉病基因的染色体片段连接到小麦染色体上,这种变异类型为______。用γ射线直接照射普通小麦也可能获得抗白粉病品种,其育种原理是______。
(3)甲过程为______,进行此过程前,需对普通小麦进行______处理。
(4)途径乙、丙属于______(填育种类型),丙过程的具体操作包括______、人工诱导染色体加倍。与杂交育种相比,该育种方法的优点是______。
【答案】(1) ①. 四(异源四) ②. 不 ③. 抑制分裂前期纺锤体的形成
(2) ①. 染色体(结构)变异 ②. 基因突变
(3) ①. 人工授粉 ②. 去雄
(4) ①. 单倍体育种 ②. 花药(或花粉)离体培养 ③. 明显缩短了育种年限
【解析】
【小问1详解】
长穗偃麦草(AA)的配子含1个染色体组,普通小麦(BBCCDD)的配子含3个染色体组,杂交后代①由受精卵发育而来,共含4个染色体组,因此是四倍体;由于染色体组来自不同物种,减数分裂时同源染色体联会紊乱,无法产生正常配子,因此不可育。热休克法和秋水仙素诱导染色体加倍的原理一致,都是抑制分裂前期纺锤体形成,使染色体不能移向细胞两极,细胞无法完成分裂,最终染色体数目加倍。
【小问2详解】
含抗白粉病基因的外源染色体片段连接到小麦非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位;用γ射线直接照射普通小麦,诱导普通小麦自身基因发生突变产生抗白粉病基因,属于诱变育种,原理是基因突变。
【小问3详解】
甲过程是将诱变后的花粉授予普通小麦,即人工授粉,完成杂交;普通小麦作为母本,杂交前需要进行去雄处理,去除自身雄蕊,避免自花传粉干扰实验结果。
【小问4详解】
乙丙从花粉出发培育纯合新品种,属于单倍体育种;单倍体育种的过程为:取花粉→花药离体培养获得单倍体→人工诱导染色体加倍获得纯合植株,因此丙的第一步是花药(或花粉)离体培养;与杂交育种相比,单倍体育种能明显缩短育种年限。
20. 黄瓜喜温,冬春低温严重影响黄瓜苗生长。为研究施氮量对低温胁迫下黄瓜苗生长的影响,研究人员用含有不同浓度硝态氮(NO3-形态)的营养液分别处理低温胁迫下的黄瓜苗,并在实验的第1、8、12天测定各项数据,结果如下表所示。回答下列问题:
组别
时间(d)
叶绿素含量(SPAD)
净光合速率
(µmol.m-2.s-1)
胞间CO2浓度
(µmmol.m-2.s-1)
T0(0mmol/L)
1
45.95
10.90
419.9
8
32.33
4.52
307.1
12
29.62
3.28
327.0
T1(12mmol/L)
1
49.73
9.30
375.6
8
41.08
7.80
318.4
12
32.41
4.63
325.5
T2(24mmol/L)
1
51.10
8.74
366.8
8
36.67
7.23
320.0
12
35.39
6.34
345.1
(1)配制营养液时,除硝态氮浓度外,其他离子含量和pH均保持一致,目的是_________________________________________________________________________________。
(2)取T0组第1天的黄瓜苗叶片用________提取光合色素后分离,若提取时未加CaCO3,会导致滤纸条自下向上的第________条色素带颜色变浅,宽度变窄。叶绿素分布于叶绿体的________,主要吸收可见光中的________光。
(3)据表可知,随着低温胁迫时间延长,黄瓜苗的________下降,直接影响光反应阶段________的合成,进而限制碳反应阶段的________过程,最终导致光合速率下降。与其它组相比,T0组黄瓜苗净光合速率下降更快,请解释其原因___________________________________________________________________。
(4)施氮能缓解低温胁迫对黄瓜苗光合作用的抑制,第12天时________组缓解效果更显著。第1天时,T0组的净光合速率高于其他组,原因最可能是( )
A.低温导致根系丧失吸收氮的能力
B.此时植株对氮的需求较低,主要依赖自身储存的氮
C.吸收外源硝态氮消耗能量,T0组可减少能量消耗
【答案】(1)排除(其他离子含量、pH等)无关变量对实验结果的干扰
(2) ①. 无水乙醇 ②. 1、2 ③. 类囊体薄膜 ④. 红光和蓝紫光
(3) ①. 叶绿素含量 ②. ATP、NADPH ③. 三碳酸(C3)的还原 ④. 缺氮引起(酶、ATP、NADPH、光合色素等)光合作用相关物质的缺乏
(4) ①. T2 ②. C
【解析】
【小问1详解】
本实验自变量是硝态氮浓度,其余影响实验的因素属于无关变量,保持无关变量一致的目的是遵循单一变量原则,排除其他离子含量、pH等无关变量对实验结果的干扰。
【小问2详解】
光合色素易溶于有机溶剂,常用无水乙醇提取;若提取时未加CaCO3,会导致叶绿素含量减少,导致滤纸条自下向上的第1、2条色素带颜色变浅、宽度变窄。叶绿素主要分布在叶绿体的类囊体薄膜上,主要吸收红光和蓝紫光。
【小问3详解】
从表格数据可知,随低温胁迫时间延长,黄瓜苗的叶绿素含量逐渐下降;叶绿素吸收光能减少,直接影响光反应合成ATP和NADPH;进而限制碳反应阶段的三碳酸的还原过程,最终导致光合速率降低;与其它组相比,T0组黄瓜苗净光合速率下降更快,其原因可能是T0组不施氮,相同胁迫时间下缺氮引起酶、ATP、NADPH、光合色素等光合作用相关物质的缺乏,导致净光合速率下降更快。
【小问4详解】
从表格数据可知,第12天时,T2组叶绿素含量、净光合速率均最高,说明T2组缓解低温胁迫的效果最显著;第1天时,T0组的净光合速率高于其他组,原因最可能是T0呼吸消耗有机物更少,因为植物吸收硝态氮是主动运输,需要消耗呼吸作用提供的能量,施氮组需要吸收外源硝态氮,能量消耗多、呼吸更强,另外第1天低温对根系丧失吸收氮的能力影响还不大,且此时各组自身储存的氮大致相同,C正确,AB错误。
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