精品解析:湖南省长沙市岳麓区长沙麓山外国语实验中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
2026-07-21
|
2份
|
20页
|
12人阅读
|
0人下载
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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 岳麓区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 100 KB |
| 发布时间 | 2026-07-21 |
| 更新时间 | 2026-07-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58913986.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年上学期高一年级期末质量检测 生物学试卷
考试时量:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于组成细胞有机物的叙述,正确的一项是( )
A. 蛋白质结构多样性的直接原因是氨基酸的连接方式多种多样
B. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质,仅存在于细胞核中
C. 淀粉、糖原、纤维素的基本组成单位均为葡萄糖
D. 脂质分子中氧的含量远高于糖类,氢含量更低
2. 科研人员探究不同温度对某种植物淀粉酶活性的影响,测定不同温度下酶的相对活性,结果如下表。下列叙述正确的是( )
温度/℃
10
30
50
70
90
酶相对活性
21
48
100
52
0
A. 10℃时酶空间结构被破坏,活性较低
B. 50℃是该酶的最适温度,温度升高活性持续上升
C. 90℃条件下酶永久失活,降温后活性无法恢复
D. 温度对酶活性的影响与pH对酶活性影响的机理完全相同
3. 物质跨膜运输方式是细胞代谢正常进行的基础,下列关于物质跨膜运输的叙述正确的是( )
A. 水分子只能通过自由扩散的方式进出细胞
B. 协助扩散不需要消耗能量,也不需要载体蛋白协助
C. 主动运输可逆浓度梯度运输物质,需要载体和能量
D. 大分子有机物进入细胞的方式属于主动运输
4. 某实验小组探究不同浓度蔗糖溶液对紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离的影响,实验结果统计如下。据此分析正确的是( )
蔗糖溶液浓度/(g·mL-1)
0.2
0.3
0.4
0.5
质壁分离现象
不发生
轻微分离
明显分离
分离且不复原
A. 0.2g/mL蔗糖溶液中细胞无水分进出
B. 0.3g/mL组细胞失水后原生质层收缩,细胞壁伸缩性较小
C. 0.5g/mL组细胞不复原的原因是细胞吸水能力完全丧失
D. 实验可证明细胞壁和原生质层均具有选择透过性
5. 下列关于细胞呼吸原理及应用的叙述,错误的是( )
A. 有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水
B. 人体细胞无氧呼吸的产物只有乳酸,不产生CO2
C. 果蔬保鲜选择低温、低氧、干燥条件,降低呼吸消耗
D. 有氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失
6. 科研人员测定某植物在不同光照强度下的气体交换速率,结果如下表(已知呼吸速率恒定)。下列分析错误的是( )
光照强度/klx
0
2
4
6
8
净光合速率(相对值)
-4
-1
2
4
4
A. 该植物呼吸速率为4(相对值)
B. 光补偿点介于2~4klx之间
C. 6klx升至8klx,光合速率不再增加,限制因素不再是光照强度
D. 光照强度为4klx时,植物整株有机物积累量为0
7. 下列关于细胞生命历程的叙述,符合课本定义的是( )
A. 细胞分化使细胞的遗传物质发生改变,形成不同功能细胞
B. 细胞衰老过程中细胞膜通透性改变,物质运输功能降低
C. 细胞凋亡是细胞在不利因素影响下的被动死亡
D. 癌细胞的细胞膜上糖蛋白增多,易于分散和转移
8. 下列关于有丝分裂和减数分裂的比较,正确的是( )
A. 均有同源染色体联会、分离的行为
B. 染色体复制一次,细胞均连续分裂两次
C. 减数分裂产生的子细胞染色体数目减半
D. 有丝分裂全过程无染色单体
9. 关于核酸结构与功能的叙述,正确的是( )
A. DNA和RNA的基本组成单位都是脱氧核苷酸
B. DNA单链中相邻碱基通过氢键连接
C. 细胞生物的遗传物质都是DNA
D. RNA都是以DNA为模板复制而来
10. 下列关于DNA复制的叙述,准确的是( )
A. DNA复制只发生在细胞核内
B. 复制过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与
C. 复制全程完全解旋后再进行子链合成
D. 新合成的两条子链碱基序列完全相同
11. 基因表达包括转录和翻译,下列叙述正确的是( )
A. 转录的模板是DNA的任意一条链
B. 翻译过程中tRNA上的密码子与mRNA碱基配对
C. 转录和翻译过程均遵循碱基互补配对原则
D. 真核细胞转录和翻译同时进行
12. 下列关于生物变异的叙述,正确的一项是( )
A. 基因突变一定改变生物的性状
B. 基因重组可以产生新的基因
C. 染色体变异可在光学显微镜下观察到
D. 三倍体无子西瓜的变异属于不可遗传变异
二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全得2分,错选、多选得0分。
13. 为探究影响光合速率的环境因素,科研人员测定某植物在不同条件下的光合指标,结果如下表。下列说法正确的是( )
组别
光照
CO2浓度
叶绿素含量
净光合速率
甲组
适宜
适宜
高
高
乙组
弱光
适宜
中
低
丙组
适宜
低CO2
高
较低
A. 弱光条件下叶绿素含量下降,光反应速率降低
B. 丙组净光合低的直接原因是暗反应速率受限
C. 光照和CO2浓度均是该实验的自变量
D. 适当提高CO2浓度可无限提升净光合速率
14. 某二倍体动物体细胞染色体数为2N,下图为该动物细胞分裂相关叙述,正确的是( )
A. 有丝分裂中期染色体形态稳定、数目清晰,便于观察
B. 减数第一次分裂前期可发生同源染色体交叉互换
C. 减数第二次分裂后期细胞中无同源染色体
D. 有丝分裂和减数分裂均会发生基因重组
15. 某种植物花色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循自由组合定律,A基因控制红色色素合成,B基因抑制色素表达。纯合亲本杂交得F1,F1自交得F2,性状分离比为12∶3∶1.下列分析正确的是( )
A. 该性状遗传遵循基因的自由组合定律
B. F2中红花个体的基因型为A_bb
C. F2白花个体中纯合子占1/4
D. 基因之间的相互作用导致性状分离比出现变式
16. 下列关于生物变异与育种的叙述,正确的一项是( )
A. 基因突变是生物变异的根本来源
B. 杂交育种的原理是基因重组,可集中优良性状
C. 单倍体育种可明显缩短育种年限
D. 多倍体育种得到的植株均矮小、弱小
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17. 植物光合作用与细胞呼吸共同决定有机物积累,是植物生长发育的核心代谢过程。科研人员探究温度对盆栽菠菜光合与呼吸速率的影响,在适宜光照、适宜CO2浓度条件下,测定不同温度下植物净光合速率和呼吸速率,实验数据如下表。回答下列问题:
温度(℃)
15
20
25
30
35
净光合速率
6.2
7.8
8.5
7.1
4.3
呼吸速率
1.8
2.2
2.8
3.6
4.5
(1)菠菜叶肉细胞进行光合作用的场所是__________,光反应为暗反应提供的物质是__________。
(2)根据表格数据计算,25℃时菠菜总光合速率为__________(相对值);随温度升高,净光合速率先升后降,从代谢角度分析原因是__________。
(3)若昼夜恒温,昼夜均为30℃,该植物能否正常生长?请说明理由__________。
(4)大棚种植菠菜时,为提高产量,应将温度控制在__________左右,请结合实验原理分析依据__________。
18. 细胞呼吸是细胞供能的主要方式,不同条件下植物呼吸方式存在差异。科研人员探究O₂浓度对小麦种子呼吸方式的影响,在密闭黑暗条件下测定不同氧气浓度下种子O₂吸收量和CO₂释放量,结果如下表(呼吸底物为糖类)。回答下列问题:
O2浓度(%)
0
5
10
15
20
O2吸收量
0
6
12
18
20
CO2释放量
10
14
16
18
20
(1)有氧呼吸第三阶段的场所是__________,该阶段的主要特点是__________。
(2)氧气浓度为0时,小麦种子进行__________呼吸,该呼吸方式的产物是__________。
(3)氧气浓度为5%时,小麦种子有氧呼吸、无氧呼吸同时进行,此时有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比值为__________。
(4)从细胞呼吸角度分析,粮食种子长期储存需选择低氧、低温、干燥环境的原因是__________。
19. 某二倍体自花传粉植物的果实形状由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循基因自由组合定律。已知A基因控制扁形果实,a基因控制圆形果实;B基因存在时会抑制果实形状的表达,使果实为椭圆形。科研人员用纯合亲本进行杂交实验,纯合椭圆形×纯合圆形,F1全为椭圆形,F1自交得F2,F2表现型及比例为椭圆形∶扁形∶圆形=12∶3∶1。回答下列问题:
(1)两对基因独立遗传的细胞学基础是__________。
(2)F2中扁形果实的基因型为__________,F2椭圆形果实中纯合子的比例为__________。
(3)选取F2中所有扁形果实植株自交,后代的表现型及比例为__________。
(4)现有一株未知基因型的扁形果实植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路与预期结果__________。
20. DNA的复制与基因表达是遗传信息传递和表达的核心过程,保证了亲子代遗传信息的连续性与个体性状的稳定表达。结合课本知识回答下列问题:
(1)真核细胞中,DNA复制发生在__________时期,DNA复制的特点是__________、边解旋边复制、多起点复制。
(2)基因表达包括转录和翻译两个过程,转录的模板是__________,翻译的场所是__________。
(3)密码子位于__________上,密码子的简并性对生物体的意义是__________(答出一点即可)。
(4)已知某基因模板链序列为3’—ATTCG—5’,则转录出的mRNA序列为__________。
(5)结合中心法则,说明正常真核细胞中遗传信息的流动途径__________。
21. 生物变异是生物进化和育种的基础,基因突变、基因重组、染色体变异是可遗传变异的三种类型。为研究变异规律,科研人员开展相关实验探究。回答下列问题:
(1)基因突变是指DNA分子中发生__________,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变主要发生在__________时期。
(2)减数分裂过程中基因重组的两种类型分别是__________和__________,基因重组__________(填“能”或“不能”)产生新基因。
(3)染色体数目变异包括__________和__________两种类型,与基因突变相比,染色体变异的特点是__________。
(4)人工诱导多倍体常用的试剂是__________,其作用机理是__________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2026年上学期高一年级期末质量检测 生物学试卷
考试时量:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于组成细胞有机物的叙述,正确的一项是( )
A. 蛋白质结构多样性的直接原因是氨基酸的连接方式多种多样
B. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质,仅存在于细胞核中
C. 淀粉、糖原、纤维素的基本组成单位均为葡萄糖
D. 脂质分子中氧的含量远高于糖类,氢含量更低
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛋白质结构多样性的直接原因是氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链空间结构不同,氨基酸连接方式均为脱水缩合,A错误;
B、核酸存在于细胞核、线粒体、叶绿体中,B错误;
C、淀粉、糖原、纤维素属于多糖,它们的基本组成单位均为葡萄糖,C正确;
D、脂质中氧含量低于糖类,氢含量更高,氧化分解耗氧多、放能多,D错误。
2. 科研人员探究不同温度对某种植物淀粉酶活性的影响,测定不同温度下酶的相对活性,结果如下表。下列叙述正确的是( )
温度/℃
10
30
50
70
90
酶相对活性
21
48
100
52
0
A. 10℃时酶空间结构被破坏,活性较低
B. 50℃是该酶的最适温度,温度升高活性持续上升
C. 90℃条件下酶永久失活,降温后活性无法恢复
D. 温度对酶活性的影响与pH对酶活性影响的机理完全相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、10℃时温度较低,低温仅抑制酶活性,不破坏空间结构,A错误;
B、仅能确定50℃活性最高,最适温度可能在50℃左右,无法确定为精准最适温度,升温到70℃活性会下降,B错误;
C、90℃高温使酶空间结构不可逆破坏,永久失活,降温后活性无法恢复,C正确;
D、高温、过酸过碱破坏酶空间结构,低温仅抑制活性,作用机理不完全相同,D错误。
3. 物质跨膜运输方式是细胞代谢正常进行的基础,下列关于物质跨膜运输的叙述正确的是( )
A. 水分子只能通过自由扩散的方式进出细胞
B. 协助扩散不需要消耗能量,也不需要载体蛋白协助
C. 主动运输可逆浓度梯度运输物质,需要载体和能量
D. 大分子有机物进入细胞的方式属于主动运输
【答案】C
【解析】
【详解】A、水分子除了通过自由扩散进出细胞,还可以通过水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞,A错误;
B、协助扩散不需要消耗能量,但需要载体蛋白或通道蛋白的协助,B错误;
C、主动运输的特点就是可逆浓度梯度运输物质,该过程需要载体蛋白协助,同时消耗能量,C正确;
D、大分子有机物进入细胞的方式是胞吞,不属于主动运输,D错误。
4. 某实验小组探究不同浓度蔗糖溶液对紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离的影响,实验结果统计如下。据此分析正确的是( )
蔗糖溶液浓度/(g·mL-1)
0.2
0.3
0.4
0.5
质壁分离现象
不发生
轻微分离
明显分离
分离且不复原
A. 0.2g/mL蔗糖溶液中细胞无水分进出
B. 0.3g/mL组细胞失水后原生质层收缩,细胞壁伸缩性较小
C. 0.5g/mL组细胞不复原的原因是细胞吸水能力完全丧失
D. 实验可证明细胞壁和原生质层均具有选择透过性
【答案】B
【解析】
【详解】A、0.2g/mL溶液中细胞水分进出平衡,并非无水分进出,A错误;
B、质壁分离的原理是原生质层伸缩性大于细胞壁,0.3g/mL组细胞失水后原生质层收缩,细胞壁伸缩性较小,B正确;
C、0.5g/mL溶液中细胞过度失水死亡,原生质层失去选择透过性,C错误;
D、细胞壁具有全透性,无选择透过性,D错误。
5. 下列关于细胞呼吸原理及应用的叙述,错误的是( )
A. 有氧呼吸第二阶段消耗水,第三阶段产生水
B. 人体细胞无氧呼吸的产物只有乳酸,不产生CO2
C. 果蔬保鲜选择低温、低氧、干燥条件,降低呼吸消耗
D. 有氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失
【答案】C
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水反应生成二氧化碳和还原氢,消耗水;第三阶段还原氢与氧气结合生成水,产生水,A正确;
B、人体细胞无氧呼吸为乳酸发酵途径,产物只有乳酸,不产生CO2,B正确;
C、果蔬保鲜需要保留果蔬的水分才能维持新鲜状态,因此需选择低温、低氧、适宜湿度的条件,干燥条件会导致果蔬大量失水,失去保鲜意义,C错误;
D、有氧呼吸释放的能量仅有少部分储存到ATP中,大部分以热能形式散失,D正确。
6. 科研人员测定某植物在不同光照强度下的气体交换速率,结果如下表(已知呼吸速率恒定)。下列分析错误的是( )
光照强度/klx
0
2
4
6
8
净光合速率(相对值)
-4
-1
2
4
4
A. 该植物呼吸速率为4(相对值)
B. 光补偿点介于2~4klx之间
C. 6klx升至8klx,光合速率不再增加,限制因素不再是光照强度
D. 光照强度为4klx时,植物整株有机物积累量为0
【答案】D
【解析】
【详解】A、光照为0时,净光合速率绝对值为呼吸速率,A正确;
B、光照强度为2klx时,净光合速率为-1,光照强度为4klx时,净光合速率为2,所以可推测光补偿点为净光合=0,介于2~4klx,B正确;
C、6klx后光合速率稳定,光照不再是限制因素,C正确
D、根据图表可知光照强度为4klx时,净光合速率为2,有机物积累量大于0,植物可积累有机物,D错误。
7. 下列关于细胞生命历程的叙述,符合课本定义的是( )
A. 细胞分化使细胞的遗传物质发生改变,形成不同功能细胞
B. 细胞衰老过程中细胞膜通透性改变,物质运输功能降低
C. 细胞凋亡是细胞在不利因素影响下的被动死亡
D. 癌细胞的细胞膜上糖蛋白增多,易于分散和转移
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞分化的过程中,发生基因选择性表达,不改变遗传物质,A错误;
B、细胞衰老过程中,细胞膜的通透性发生改变,物质运输功能降低,B正确;
C、细胞凋亡属于基因的程序性死亡,是主动死亡,而非被动死亡,C错误;
D、癌细胞膜容易分散和转移,但这是因为其细胞膜上糖蛋白减少,而非增多,D错误。
8. 下列关于有丝分裂和减数分裂的比较,正确的是( )
A. 均有同源染色体联会、分离的行为
B. 染色体复制一次,细胞均连续分裂两次
C. 减数分裂产生的子细胞染色体数目减半
D. 有丝分裂全过程无染色单体
【答案】C
【解析】
【详解】A、同源染色体的联会和分离发生在减数分裂过程中,不发生在有丝分裂过程中,A错误;
B、有丝分裂和减数分裂过程中染色体都只复制一次,但细胞分裂次数不同,有丝分裂过程中细胞分裂一次,减数分裂过程中细胞分裂两次,B错误;
C、与体细胞相比,减数分裂完成后产生的精细胞或卵细胞所含染色体数是体细胞的一半,C正确;
D、有丝分裂前期和中期,每条染色体存在两条染色单体,D错误。
9. 关于核酸结构与功能的叙述,正确的是( )
A. DNA和RNA的基本组成单位都是脱氧核苷酸
B. DNA单链中相邻碱基通过氢键连接
C. 细胞生物的遗传物质都是DNA
D. RNA都是以DNA为模板复制而来
【答案】C
【解析】
【详解】A、DNA的基本单位为脱氧核苷酸,RNA的基本单位为核糖核苷酸,A错误;
B、DNA单链相邻碱基通过脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖连接,双链碱基靠氢键配对,B错误;
C、细胞生物含有DNA和RNA两种核酸,遗传物质是DNA,C正确;
D、RNA可通过DNA转录产生,部分病毒RNA可自我复制,D错误。
10. 下列关于DNA复制的叙述,准确的是( )
A. DNA复制只发生在细胞核内
B. 复制过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与
C. 复制全程完全解旋后再进行子链合成
D. 新合成的两条子链碱基序列完全相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、真核细胞DNA复制发生在细胞核、线粒体、叶绿体,A错误;
B、DNA复制需要解旋酶、DNA聚合酶催化,B正确;
C、DNA复制为边解旋边复制,非完全解旋后再复制,C错误;
D、新合成的两条子链碱基序列互补,D错误。
11. 基因表达包括转录和翻译,下列叙述正确的是( )
A. 转录的模板是DNA的任意一条链
B. 翻译过程中tRNA上的密码子与mRNA碱基配对
C. 转录和翻译过程均遵循碱基互补配对原则
D. 真核细胞转录和翻译同时进行
【答案】C
【解析】
【详解】A、转录是以基因中特定的一条DNA链(模板链)为模板,并非DNA的任意一条链,A错误;
B、密码子位于mRNA上,tRNA上的是反密码子,可与mRNA的密码子碱基配对,B错误;
C、转录过程存在DNA与RNA的碱基互补配对,翻译过程存在mRNA与tRNA的碱基互补配对,两个过程都遵循碱基互补配对原则,C正确;
D、真核细胞的转录主要发生在细胞核,翻译发生在细胞质核糖体,先转录后翻译,不能同时进行,D错误。
12. 下列关于生物变异的叙述,正确的一项是( )
A. 基因突变一定改变生物的性状
B. 基因重组可以产生新的基因
C. 染色体变异可在光学显微镜下观察到
D. 三倍体无子西瓜的变异属于不可遗传变异
【答案】C
【解析】
【详解】A、密码子的简并性、隐性突变等会导致基因突变不改变性状,A错误;
B、基因重组只产生新基因型,不产生新基因,B错误;
C、染色体变异可在光学显微镜观察,基因突变不可见,C正确;
D、三倍体无子西瓜的变异为染色体变异,属于可遗传变异,D错误。
二、不定项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全得2分,错选、多选得0分。
13. 为探究影响光合速率的环境因素,科研人员测定某植物在不同条件下的光合指标,结果如下表。下列说法正确的是( )
组别
光照
CO2浓度
叶绿素含量
净光合速率
甲组
适宜
适宜
高
高
乙组
弱光
适宜
中
低
丙组
适宜
低CO2
高
较低
A. 弱光条件下叶绿素含量下降,光反应速率降低
B. 丙组净光合低的直接原因是暗反应速率受限
C. 光照和CO2浓度均是该实验的自变量
D. 适当提高CO2浓度可无限提升净光合速率
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、从表格中看到,乙组(弱光)叶绿素含量为“中”,比甲组(适宜光照)的“高”低,说明弱光条件下叶绿素含量下降,光反应需要叶绿素吸收光能,所以光反应速率降低,A正确;
B、丙组的CO₂浓度低,CO₂是暗反应的原料,直接导致暗反应速率受限,进而净光合速率较低,B正确;
C、甲组和乙组的自变量是光照强度,甲组和丙组的自变量是CO₂浓度,所以光照和CO₂浓度均是该实验的自变量,C正确;
D、净光合速率受温度、酶数量、光照等多种因素限制,适当提高CO₂浓度不能无限提升净光合速率,D错误。
14. 某二倍体动物体细胞染色体数为2N,下图为该动物细胞分裂相关叙述,正确的是( )
A. 有丝分裂中期染色体形态稳定、数目清晰,便于观察
B. 减数第一次分裂前期可发生同源染色体交叉互换
C. 减数第二次分裂后期细胞中无同源染色体
D. 有丝分裂和减数分裂均会发生基因重组
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、有丝分裂中期染色体的着丝粒整齐排列在赤道板位置,此时染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期,A正确;
B、减数第一次分裂前期同源染色体联会形成四分体,该时期同源染色体的非姐妹染色单体之间可发生交叉互换,属于基因重组的一种类型,B正确;
C、二倍体生物减数第一次分裂后期同源染色体发生分离,分别进入不同的子细胞,因此减数第二次分裂的所有时期细胞中都不存在同源染色体,包括减数第二次分裂后期,C正确;
D、基因重组仅发生在减数分裂过程中,有丝分裂过程无同源染色体联会、非同源染色体自由组合等行为,不会发生基因重组,D错误。
15. 某种植物花色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循自由组合定律,A基因控制红色色素合成,B基因抑制色素表达。纯合亲本杂交得F1,F1自交得F2,性状分离比为12∶3∶1.下列分析正确的是( )
A. 该性状遗传遵循基因的自由组合定律
B. F2中红花个体的基因型为A_bb
C. F2白花个体中纯合子占1/4
D. 基因之间的相互作用导致性状分离比出现变式
【答案】ABD
【解析】
【详解】AD、F1自交得F2,性状分离比为12∶3∶1,12:3:1为9:3:3:1变式,说明该性状遗传遵循基因的自由组合定律,且基因之间的相互作用导致性状分离比出现变式,AD正确;
B、A基因控制红色色素合成,B基因抑制色素表达,因此,F2中红花个体的基因型为A_bb,B正确;
C、F₂白花的基因型为aabb,纯合子占100%,C错误。
16. 下列关于生物变异与育种的叙述,正确的一项是( )
A. 基因突变是生物变异的根本来源
B. 杂交育种的原理是基因重组,可集中优良性状
C. 单倍体育种可明显缩短育种年限
D. 多倍体育种得到的植株均矮小、弱小
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、基因突变能产生新基因,是生物变异的根本来源,A正确;
B、杂交育种的原理是基因重组,可将两个或多个品种的优良性状通过交配集中到同一个体上,B正确;
C、单倍体育种经花药离体培养和秋水仙素诱导加倍后,获得的个体一般均为纯合子,自交后代不会发生性状分离,可明显缩短育种年限,C正确;
D、多倍体植株通常茎秆粗壮、果实和种子较大、糖类和蛋白质等营养物质含量更高,植株矮小、弱小是单倍体植株的特点,D错误。
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17. 植物光合作用与细胞呼吸共同决定有机物积累,是植物生长发育的核心代谢过程。科研人员探究温度对盆栽菠菜光合与呼吸速率的影响,在适宜光照、适宜CO2浓度条件下,测定不同温度下植物净光合速率和呼吸速率,实验数据如下表。回答下列问题:
温度(℃)
15
20
25
30
35
净光合速率
6.2
7.8
8.5
7.1
4.3
呼吸速率
1.8
2.2
2.8
3.6
4.5
(1)菠菜叶肉细胞进行光合作用的场所是__________,光反应为暗反应提供的物质是__________。
(2)根据表格数据计算,25℃时菠菜总光合速率为__________(相对值);随温度升高,净光合速率先升后降,从代谢角度分析原因是__________。
(3)若昼夜恒温,昼夜均为30℃,该植物能否正常生长?请说明理由__________。
(4)大棚种植菠菜时,为提高产量,应将温度控制在__________左右,请结合实验原理分析依据__________。
【答案】(1) ①. 叶绿体 ②. ATP和NADPH
(2) ①. 11.3 ②. 低温时,随温度升高,光合酶活性增幅大于呼吸酶,光合速率增幅大于呼吸速率,净光合速率上升;温度过高时,光合酶活性降幅大于呼吸酶,呼吸速率快速升高,有机物消耗增多,净光合速率下降
(3)能正常生长;30℃时净光合速率大于0,植物有机物积累量为正,可积累有机物用于生长发育
(4) ①. 25℃ ②. 25℃时植物净光合速率最大,昼夜有机物积累量最多,最利于增产
【解析】
【小问1详解】
菠菜叶肉细胞进行光合作用的场所为叶绿体;光反应阶段的产物ATP、NADPH可参与暗反应中C₃的还原过程。
【小问2详解】
总光合速率=净光合速率+呼吸速率,25℃时菠菜总光合速率为8.5+2.8=11.3。随温度升高,净光合速率呈先升后降的趋势是因为两类酶的最适温度不同,即低温时,随温度升高,光合酶活性增幅大于呼吸酶,净光合速率上升;温度过高时,光合酶活性降幅大于呼吸酶,呼吸速率快速升高,有机物消耗增多,净光合速率下降。
【小问3详解】
植物正常生长的前提是一昼夜有机物积累量大于0,光照下净光合速率代表单位时间有机物积累量,黑暗下呼吸速率代表单位时间有机物消耗量,30℃下白天积累的有机物总量大于夜间消耗量,因此可以正常生长。
【小问4详解】
大棚种植的产量取决于有机物积累量,净光合速率越高,相同光照条件下有机物积累越多,实验数据显示,25℃时净光合速率为最大值,因此温度控制在25℃左右能提高菠菜产量。
18. 细胞呼吸是细胞供能的主要方式,不同条件下植物呼吸方式存在差异。科研人员探究O₂浓度对小麦种子呼吸方式的影响,在密闭黑暗条件下测定不同氧气浓度下种子O₂吸收量和CO₂释放量,结果如下表(呼吸底物为糖类)。回答下列问题:
O2浓度(%)
0
5
10
15
20
O2吸收量
0
6
12
18
20
CO2释放量
10
14
16
18
20
(1)有氧呼吸第三阶段的场所是__________,该阶段的主要特点是__________。
(2)氧气浓度为0时,小麦种子进行__________呼吸,该呼吸方式的产物是__________。
(3)氧气浓度为5%时,小麦种子有氧呼吸、无氧呼吸同时进行,此时有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比值为__________。
(4)从细胞呼吸角度分析,粮食种子长期储存需选择低氧、低温、干燥环境的原因是__________。
【答案】(1) ①. 线粒体内膜 ②. 消耗氧气、产生大量ATP,释放大量能量
(2) ①. 无氧 ②. 酒精、二氧化碳
(3)1:4 (4)低温可显著降低呼吸酶活性,低温、低氧可抑制有氧呼吸和无氧呼吸,减少有机物消耗;干燥环境可抑制微生物繁殖,同时降低种子细胞代谢活性,延长种子储存时间
【解析】
【小问1详解】
有氧呼吸三个阶段的场所分别是细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜;第三阶段的核心反应是前两个阶段产生的[H]与氧气结合生成水,该阶段释放的能量最多,可合成大量ATP。
【小问2详解】
氧气浓度为0时,细胞不吸收氧气,仅进行无氧呼吸;小麦种子的无氧呼吸产物为酒精和二氧化碳。
【小问3详解】
底物为糖类时,有氧呼吸的O2吸收量与葡萄糖消耗量的比值为6:1,因此有氧呼吸消耗的葡萄糖为1;有氧呼吸的O2吸收量与CO2释放量相等,氧气浓度为5%时,无氧呼吸产生的CO2量为14-6=8,无氧呼吸的CO2释放量与葡萄糖消耗量的比值为2:1,无氧呼吸消耗的葡萄糖为8÷2=4。因此,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比值为1:4。
【小问4详解】
从细胞呼吸角度分析,粮食种子长期储存需选择低氧、低温、干燥环境的原因是:低温可显著降低呼吸酶活性,低温、低氧可抑制有氧呼吸和无氧呼吸,减少有机物消耗;干燥环境可抑制微生物繁殖,同时降低种子细胞代谢活性,延长种子储存时间。
19. 某二倍体自花传粉植物的果实形状由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,遵循基因自由组合定律。已知A基因控制扁形果实,a基因控制圆形果实;B基因存在时会抑制果实形状的表达,使果实为椭圆形。科研人员用纯合亲本进行杂交实验,纯合椭圆形×纯合圆形,F1全为椭圆形,F1自交得F2,F2表现型及比例为椭圆形∶扁形∶圆形=12∶3∶1。回答下列问题:
(1)两对基因独立遗传的细胞学基础是__________。
(2)F2中扁形果实的基因型为__________,F2椭圆形果实中纯合子的比例为__________。
(3)选取F2中所有扁形果实植株自交,后代的表现型及比例为__________。
(4)现有一株未知基因型的扁形果实植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路与预期结果__________。
【答案】(1)控制两对性状的等位基因位于两对同源染色体上,减数分裂时非同源染色体自由组合
(2) ①. AAbb、Aabb ②. 1/6
(3)扁形果实∶圆形果实=5∶1
(4)实验思路:让该扁形果实植株与圆形果实植株(aabb)测交,观察并统计后代表现型及比例;预期结果:若后代全为扁形,基因型为AAbb;若后代扁形∶圆形=1∶1,基因型为Aabb
【解析】
【小问1详解】
两对基因位于非同源染色体上,在减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,导致非同源染色体上的非等位基因也随之自由组合。故两对基因独立遗传的细胞学基础是控制两对性状的等位基因位于两对同源染色体上,减数分裂时非同源染色体自由组合。
【小问2详解】
根据题意,椭圆形:A_B_、aaB_(只要含B就表现为椭圆形),扁形:A_bb(含A、不含B),圆形:aabb(不含A、不含B),所以扁形果实的基因型为AAbb、Aabb。F₂中椭圆形果实共12份(9A_B_+3aaB_),其中纯合子为AABB、aaBB,共2份,因此纯合子比例为2/12=1/6。
【小问3详解】
F₂扁形果实中:AAbb占1/3,Aabb占2/3,AAbb自交后代:全为AAbb(扁形)。Aabb自交后代:2/3×(3/4A_bb + 1/4aabb)= 1/2扁形+ 1/6圆形,总之,扁形占1/3+1/2=5/6,圆形占1/6,表现型及比例:扁形:圆形 = 5:1。
【小问4详解】
让该扁形果实植株与圆形果实植株(基因型为aabb)进行杂交测交,观察后代的表现型及比例。若后代全为扁形果实,则该植株的基因型为AAbb;若后代扁形果实:圆形果实 = 1:1,则该植株的基因型为Aabb。
20. DNA的复制与基因表达是遗传信息传递和表达的核心过程,保证了亲子代遗传信息的连续性与个体性状的稳定表达。结合课本知识回答下列问题:
(1)真核细胞中,DNA复制发生在__________时期,DNA复制的特点是__________、边解旋边复制、多起点复制。
(2)基因表达包括转录和翻译两个过程,转录的模板是__________,翻译的场所是__________。
(3)密码子位于__________上,密码子的简并性对生物体的意义是__________(答出一点即可)。
(4)已知某基因模板链序列为3’—ATTCG—5’,则转录出的mRNA序列为__________。
(5)结合中心法则,说明正常真核细胞中遗传信息的流动途径__________。
【答案】(1) ①. 有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期 ②. 半保留复制
(2) ①. 基因的一条脱氧核苷酸链 ②. 核糖体
(3) ①. mRNA ②. 减少基因突变对生物性状的影响,提高生物性状的稳定性
(4)5’-UAAGC-3’
(5)DNA复制将遗传信息从亲代传给子代,通过转录将DNA中遗传信息传递到mRNA,再通过翻译将mRNA中遗传信息表达为蛋白质,即DNA→DNA、DNA→RNA→蛋白质
【解析】
【小问1详解】
在真核细胞中,DNA 复制主要发生在细胞分裂的间期,即有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期(或统称为分裂间期);DNA 复制最显著的特点是半保留复制,即新合成的每个 DNA 分子中,都保留了原来 DNA 分子中的一条链。故DNA复制的特点为半保留复制、边解旋边复制、多起点复制。
【小问2详解】
转录是以基因的一条脱氧核苷酸链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA的过程。因此,转录的模板是基因的一条脱氧核苷酸链。翻译是以mRNA为模板,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
【小问3详解】
密码子是指mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基。因此,密码子位于mRNA(信使RNA)上。密码子是mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基;简并性指一种氨基酸对应多种密码子,可减少基因突变对生物性状的影响,提高生物性状的稳定性。
【小问4详解】
转录时,以DNA模板链为模板,按照碱基互补配对原则(A-U、T-A、C-G、G-C)合成RNA,且RNA的合成方向是5'→3'。模板链:3'-ATTCG -5' ,互补的mRNA链:5' -UAAGC -3' ,所以,转录出的mRNA序列为5'-UAAGC -3'。
【小问5详解】
正常真核细胞中,遗传信息的传递包括:DNA复制:DNA→DNA(发生在细胞分裂时)。转录:DNA→RNA。翻译:RNA→蛋白质。即DNA复制将遗传信息从亲代传给子代,通过转录将DNA中遗传信息传递到mRNA,再通过翻译将mRNA中遗传信息表达为蛋白质,即DNA→DNA、DNA→RNA→蛋白质。
21. 生物变异是生物进化和育种的基础,基因突变、基因重组、染色体变异是可遗传变异的三种类型。为研究变异规律,科研人员开展相关实验探究。回答下列问题:
(1)基因突变是指DNA分子中发生__________,而引起的基因碱基序列的改变,基因突变主要发生在__________时期。
(2)减数分裂过程中基因重组的两种类型分别是__________和__________,基因重组__________(填“能”或“不能”)产生新基因。
(3)染色体数目变异包括__________和__________两种类型,与基因突变相比,染色体变异的特点是__________。
(4)人工诱导多倍体常用的试剂是__________,其作用机理是__________。
【答案】(1) ①. 碱基的增添、缺失或替换 ②. 细胞分裂间期
(2) ①. 减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换 ②. 减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合 ③. 不能
(3) ①. 个别染色体的增加或减少 ②. 以染色体组的形式成倍增加或减少 ③. 变异幅度大,可在光学显微镜下观察,对性状影响更显著
(4) ①. 秋水仙素 ②. 抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,细胞无法完成分裂,最终使细胞内染色体数目加倍
【解析】
【小问1详解】
基因突变是指DNA分子中发生碱基的增添、缺失或替换,而引起的基因碱基序列的改变;DNA复制时双螺旋解开,结构稳定性低,易发生碱基错配,因此基因突变主要发生在细胞分裂间期。
【小问2详解】
减数分裂过程中的基因重组包括两类:减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换和减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,基因重组只是现有基因的重新组合,仅能产生新的基因型,无法产生新基因,新基因的唯一来源是基因突变。
【小问3详解】
染色体数目变异包括个别染色体的增加或减少、以染色体组的形式成倍增加或减少两种类型。基因突变是分子水平变异,光学显微镜不可见,染色体变异是细胞水平变异,可直接通过光学显微镜观察;且与基因突变相比,染色体变异幅度大,对性状影响更显著。
【小问4详解】
秋水仙素是诱导多倍体最常用的试剂,它作用于有丝分裂前期,抑制纺锤体形成,导致染色体无法被分配到两个子细胞中,最终细胞染色体数目加倍。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。