精品解析:江苏省如东县马塘中学2025—2026学年高一下学期期末考试生物试题

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2026-07-21
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学苏教版必修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) 江苏省
地区(市) 南通市
地区(区县) 如东县
文件格式 ZIP
文件大小 5.17 MB
发布时间 2026-07-21
更新时间 2026-07-22
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-21
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来源 学科网

内容正文:

2026年高一期末考试 生物 注意事项 考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求 1.本试卷共8页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。 2.答题前,请您务必将自己的姓名、考试号等用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题卡上。 3.请认真核对答题卡表头规定填写或填涂的项目是否准确。 4.作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置作答一律无效。作答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。 5.如有作图需要,可用2B铅笔作答,并请加黑加粗,描写清楚。 一、单项选择题:本部分包括15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 元素和化合物是细胞和生物体各种生命活动的物质基础,相关叙述正确的是( ) A. Mg2+参与构成的类胡萝卜素,能吸收、传递、转化光能 B. 结合水是良好的溶剂,参与细胞内许多生物化学反应 C. 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,也参与血液中脂质的运输 D. 脂肪、淀粉、糖原都是人体的储能物质,可为生命活动提供能量 【答案】C 【解析】 【详解】A、Mg2+参与构成叶绿素,类胡萝卜素不含Mg2+,A错误; B、自由水是良好的溶剂,参与细胞内许多生物化学反应,结合水是细胞结构的重要组成成分,B错误; C、胆固醇属于脂质,是动物细胞膜的重要成分,也参与血液中脂质的运输,C正确; D、淀粉是植物细胞特有的储能物质,不属于人体的储能物质,D错误。 2. 真核细胞各部分结构执行特定的功能,使细胞成为一个有机的整体。相关叙述错误的是( ) A. 细胞膜上有多种蛋白质,参与细胞间的信息交流 B. 细胞质中有细胞骨架,与物质运输、能量转化等密切相关 C. 核膜上有核孔,实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 D. 核糖体中有相应的酶,催化氨基酸结合在tRNA的5′端 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞膜上存在受体、糖蛋白等多种蛋白质,可识别信号分子,参与细胞间的信息交流,A正确; B、真核细胞细胞质中的细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,B正确; C、真核细胞的核膜上有核孔,是蛋白质等大分子进出细胞核的通道,能够实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,C正确; D、氨基酸结合在tRNA的3'端,而非5'端,D错误。 3. 某同学以浸泡后的扁桃仁为实验材料,对其组织中的有机物进行检测,相关叙述错误的是( ) A. 在扁桃仁匀浆中加碘液,出现蓝色,说明其含有淀粉 B. 在扁桃仁匀浆中加双缩脲试剂,出现紫色,说明其含有蛋白质 C. 在扁桃仁匀浆中加斐林试剂,摇匀后未出现砖红色沉淀,说明其不含还原糖 D. 扁桃仁子叶切片经苏丹Ⅲ染色并洗去浮色后,显微观察到橘黄色颗粒,说明其含有脂肪 【答案】C 【解析】 【详解】A、淀粉遇碘液会产生蓝色特征反应,因此扁桃仁匀浆加碘液出现蓝色,可说明其含有淀粉,A正确; B、蛋白质可与双缩脲试剂发生紫色反应,因此匀浆加双缩脲试剂出现紫色,可说明其含有蛋白质,B正确; C、斐林试剂与还原糖反应产生砖红色沉淀需要水浴加热的条件,该操作仅摇匀未进行水浴加热,未出现砖红色沉淀无法说明不含还原糖,C错误; D、脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,子叶切片经染色、洗浮色后显微观察到橘黄色颗粒,可说明其含有脂肪,D正确。 4. DMSP是海洋中重要的有机硫化合物,参与全球硫循环。海洋细菌可摄取DMSP并将其降解为DMS(脂溶性小分子),DMS释放至大气后参与气候调节,相关过程如图。相关叙述正确的是( ) A. 进出细胞的方式均属于主动运输 B. DMS可能以自由扩散的方式排出细胞 C. DMSP进入细胞所需的能量主要由线粒体提供 D. 通过主动运输吸收的物质均有利于细胞的代谢 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图可知Na+出细胞消耗ATP,属于主动运输;而Na+出细胞的主动运输过程会维持细胞外Na+浓度高于细胞内,因此Na+进细胞是顺浓度梯度的协助扩散,并非Na+进出细胞均为主动运输,A错误; B、题干明确说明DMS是脂溶性小分子,脂溶性小分子可通过自由扩散的方式顺浓度梯度跨膜运输,因此DMS可能以自由扩散的方式排出细胞,B正确; C、该生物为海洋细菌,属于原核生物,原核细胞不含线粒体,因此DMSP进入细胞所需能量不可能由线粒体提供,C错误; D、主动运输是细胞根据需求选择性吸收物质的方式,但并非所有通过主动运输吸收的物质都有利于细胞代谢,例如部分重金属离子也可通过主动运输进入细胞,对细胞代谢产生毒害,D错误。 5. 酶与ATP在细胞能量代谢过程中发挥着重要作用,相关叙述错误的是( ) A. 绝大多数酶是蛋白质,能降低化学反应的活化能 B. ATP是高能磷酸化合物,其结构简式为A-P~P~P C. 酶和ATP都只能在活细胞中合成和发挥作用 D. 酶催化的许多吸能反应与ATP水解的反应相联系 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的化学本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA,酶的作用机理是降低化学反应的活化能,A正确; B、1molATP水解释放的能量高达30.54kJ,所以ATP是一种高能磷酸化合物,其结构可简写为A-P~P~P,B正确; C、酶和ATP并非只能在活细胞中发挥作用,例如唾液淀粉酶可以在口腔(细胞外环境)催化淀粉水解,C错误; D、吸能反应需要消耗能量,ATP水解释放的能量可为吸能反应供能,因此酶催化的许多吸能反应与ATP水解的反应相联系,D正确。 6. 下图是小葱(2n=16)根尖细胞有丝分裂显微图像,①~⑤代表处于不同分裂时期的细胞,相关叙述错误的是( ) A. 解离后,根尖的乳白色区域主要为分生区 B. ①处于前期,细胞中染色体数、核DNA数分别为16、32 C. ③处于中期,若持续观察,可观察到③进入后期 D. ⑤处于末期,细胞中会出现新的核膜、核仁和新的细胞壁 【答案】C 【解析】 【详解】A、根尖分生区细胞排列紧密,解离后根尖的乳白色区域主要为分生区,A正确; B、小葱体细胞染色体数为16,①处于有丝分裂前期,此时着丝粒未分裂,染色体数为16,间期DNA已完成复制,核DNA数为32,B正确; C、制作装片的解离步骤已将细胞杀死,细胞无法继续进行分裂,因此持续观察也不能看到③进入后期,C错误; D、⑤处于有丝分裂末期,该时期核膜、核仁重新出现,植物细胞的赤道板位置会形成细胞板,最终扩展为新的细胞壁,D正确。 7. 动物受精卵发育为完整个体的过程,历经多种细胞生命活动。相关叙述正确的是( ) A. 所有细胞均能连续分裂,端粒持续缩短 B. 高度分化的细胞不再进行基因的选择性表达 C. 衰老的细胞中多种酶活性下降,细胞核体积变小 D. 细胞凋亡使细胞自主有序地死亡,对生物体是有利的 【答案】D 【解析】 【详解】A、动物受精卵发育过程中,高度分化的细胞会失去分裂能力,且只有进行分裂的细胞端粒才会随分裂次数增加缩短,A错误; B、基因的选择性表达贯穿细胞整个生命历程,高度分化的细胞仍会选择性表达维持自身功能所需的基因,如胰岛B细胞表达胰岛素基因,B错误; C、衰老细胞的特征是多种酶活性下降、细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩等,C错误; D、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动有序死亡的过程,能够清除多余、受损或癌变的细胞,有利于生物体完成正常发育、维持内部环境稳定,对生物体有利,D正确。 8. 某自花传粉、闭花受粉的植物,花色由两对独立遗传的等位基因控制,且A对a、B对b完全显性,基因之间的关系如下图。现有一株紫红色花植株,在自然状态下种植,子代出现了性状分离,相关叙述错误的是( ) A. 闭花受粉能避免外来花粉的干扰 B. 亲本紫红色花植株的基因型有4种可能 C. 子代性状分离比可能为9∶7 D. 子代白色花植株花色能稳定遗传 【答案】B 【解析】 【详解】A、闭花受粉是指在花未开放时就完成受粉,这样可以避免外来花粉的干扰,保证了传粉的纯度,A正确; B、由图可知,白色花的基因型为A-bb、aaB-、aabb,紫红色花的基因型为A-B-,现有一株紫红色花植株(A-B-)在自然状态下种植,子代出现了性状分离,这表明该紫红色花植株是杂合子,基因型有AaBB、AABb、AaBb,有3种可能,B错误; C、如果亲本紫红色花植株的基因型是AaBb,根据基因的自由组合定律,自交后代的基因型及比例为A-B-:A-bb:aaB-:aabb=9:3:3:1,表型比为紫红色花:白色花=9:7,即子代性状分离比可能为9:7,C正确; D、白色花的基因型为A-bb、aaB-、aabb,自交后代不会发生性状分离,均为白色,能稳定遗传,D正确。 9. 基因被称为生命的“源代码”,下列有关基因的叙述正确的是( ) A. 基因都是有遗传效应的DNA片段,储存着遗传信息 B. 性染色体上的基因可在体细胞中表达并发挥作用 C. 基因都位于染色体上,一条染色体上有许多个基因 D. 若基因中碱基对发生替换,遗传信息不一定改变 【答案】B 【解析】 【详解】A、RNA病毒的遗传物质为RNA,其基因是有遗传效应的RNA片段,因此基因不都是有遗传效应的DNA片段,A错误; B、体细胞中同时含有常染色体和性染色体,性染色体上的基因可在体细胞中表达并发挥作用,例如X染色体上控制凝血因子合成的基因可在肝脏细胞中表达,B正确; C、原核生物没有染色体,其基因位于拟核或质粒中,真核生物线粒体、叶绿体中的基因也不位于染色体上,因此基因并非都位于染色体上,C错误; D、遗传信息指的是基因中碱基对的排列顺序,碱基对发生替换会改变碱基排列顺序,因此遗传信息一定改变,仅因密码子的简并性,可能编码的氨基酸序列不变,D错误。 10. 生物学科学史中蕴含着丰富的科学思维和科学方法,相关叙述正确的是( ) A. 沃森和克里克运用建构物理模型的方法,揭示了DNA的双螺旋结构 B. 艾弗里运用“减法原理”控制自变量,证明了DNA是主要的遗传物质 C. 萨顿和摩尔根均运用假说-演绎法,证明了基因位于染色体上 D. 梅塞尔森和斯塔尔运用放射性同位素标记法,证明了DNA半保留复制 【答案】A 【解析】 【详解】A、沃森和克里克通过建构DNA双螺旋结构的物理模型,揭示了DNA的结构特点,A正确; B、艾弗里运用“减法原理”控制自变量,仅证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质,B错误; C、萨顿运用类比推理法提出基因位于染色体上的假说,并未通过实验证明该结论,C错误; D、梅塞尔森和斯塔尔实验中使用的15N是稳定同位素,无放射性,二者运用稳定同位素标记法和密度梯度离心技术证明了DNA的半保留复制,并非放射性同位素标记法,D错误。 11. DNA的结构和复制对生物的遗传至关重要,相关叙述正确的是( ) A. 脱氧核糖、磷酸、碱基交替连接,构成DNA的基本骨架 B. 碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性 C. DNA复制均在细胞核内,碱基互补配对原则保证了复制的准确性 D. DNA边解旋边复制,解旋酶催化游离的脱氧核苷酸合成子链 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成,碱基排列在双螺旋内侧,不参与基本骨架的组成,A错误; B、碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,特定的碱基排列顺序构成了DNA分子的特异性,B正确; C、真核生物中DNA复制的场所主要在细胞核,此外线粒体和叶绿体中也能进行DNA复制,且原核生物无细胞核,其DNA复制主要发生在拟核区域,C错误; D、解旋酶的作用是断裂氢键、解开DNA双螺旋结构,催化游离的脱氧核苷酸连接合成子链的酶是DNA聚合酶,D错误。 12. 科研人员运用AI基因测序技术,检测出某患者的肌动蛋白基因中一对碱基发生替换,导致蛋白质中一个氨基酸发生替换。相关叙述错误的是( ) A. 该变异为基因突变,属于可遗传的变异 B. 该变异可能会改变DNA分子中(A+T)/(G+C)的比值 C. 该变异可能会导致肌动蛋白基因转录成的mRNA上终止密码子提前出现 D. 借助AI基因测序可定位变异位点,但无法通过光学显微镜进行观察检测 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因中碱基对的替换属于基因突变,基因突变是遗传物质改变引起的变异,属于可遗传的变异,A正确; B、若替换的碱基对为A-T替换为G-C,会使DNA分子中A+T总量减少、G+C总量增加,进而改变(A+T)/(G+C)比值;若为A-T与T-A互换,该比值不变,因此该变异可能改变该比值,B正确; C、若该变异导致mRNA上终止密码子提前出现,会使翻译提前终止,蛋白质的氨基酸数目减少、肽链缩短,与题干“仅一个氨基酸发生替换”的结果矛盾,因此该变异不可能导致终止密码子提前出现,C错误; D、基因突变属于分子水平的变异,无法通过光学显微镜观察,AI基因测序可检测碱基序列从而定位变异位点,D正确。 13. 叉叶拉尔草富含剧毒物质NDGA,但木鼠可耐受并长期取食。研究表明,这是由于该鼠肠道中的克雷伯杆菌能够分解毒素NDGA。相关叙述正确的是( ) A. 克雷伯杆菌解毒的变异是由NDGA诱导产生的 B. 克雷伯杆菌种群内全部个体所拥有的全部解毒基因构成基因库 C. 克雷伯菌发生的可遗传变异有基因突变、基因重组和染色体变异 D. 叉叶拉尔草、木鼠、克雷伯杆菌之间存在协同进化 【答案】D 【解析】 【详解】A、变异是不定向的,NDGA仅对克雷伯杆菌已存在的解毒变异起选择作用,不能诱导变异产生,A错误; B、种群基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,并非仅解毒基因,B错误; C、克雷伯杆菌是原核生物,无染色体,也不进行有性生殖,可遗传变异只有基因突变,不存在基因重组和染色体变异,C错误; D、协同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,叉叶拉尔草合成毒素、木鼠依赖克雷伯杆菌解毒的特性是三者长期相互选择、协同进化的结果,D正确。 14. 许多证据表明,生物起源于原始的共同祖先。下列哪一项事实不能支持该观点( ) A. 鸟类、昆虫、蝙蝠都有功能相近的翅 B. 人和哺乳动物的胚胎在发育早期都会出现鳃裂和尾 C. 低等动物和高等动物均含有细胞色素c且氨基酸序列差异较小 D. 古细菌与当今高等生物的细胞均有细胞膜、细胞质和DNA等 【答案】A 【解析】 【详解】A、鸟类、昆虫、蝙蝠的翅功能相近,但结构和发育来源不同,属于同功能器官,是不同生物适应相似环境的结果,不能支持生物有共同原始祖先的观点,A符合题意; B、人和哺乳动物胚胎发育早期都出现鳃裂和尾,属于胚胎学证据,说明二者起源于共同的原始祖先,B不符合题意; C、不同生物均含有细胞色素c且氨基酸序列差异小,属于分子水平的进化证据,说明不同生物有较近的亲缘关系,可支持共同祖先的观点,C不符合题意; D、古细菌与当今高等生物的细胞具有相似的结构和物质组成,属于细胞水平的进化证据,体现了细胞结构的统一性,可支持共同祖先的观点,D不符合题意。 15. 下列实验需使用显微镜观察,相关叙述错误的是( ) A. 观察叶绿体——可观察到菠菜叶表皮细胞中含有多个叶绿体 B. 观察细胞质流动——可观察到黑藻叶肉细胞中的叶绿体绕液泡移动 C. 观察质壁分离——在低倍镜下可观察到紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中液泡颜色加深 D. 观察蝗虫精母细胞减数分裂装片——在高倍镜下观察染色体形态、位置和数目 【答案】A 【解析】 【详解】A、菠菜叶表皮细胞不含叶绿体,观察叶绿体需选取菠菜叶稍带叶肉的下表皮,叶绿体存在于叶肉细胞中,A错误; B、黑藻叶肉细胞的叶绿体可作为细胞质流动的标志物,可观察到叶绿体随细胞质流动绕中央大液泡移动,B正确; C、质壁分离过程中细胞失水,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡浓度升高,紫色加深,该现象在低倍镜下即可观察到,C正确; D、观察蝗虫精母细胞减数分裂装片时,需在高倍镜下观察染色体的形态、位置和数目,以此判断细胞所处的减数分裂时期,D正确。 二、多项选择题:本部分包括4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 下图表示某植物叶片的叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化,其中①~④为生理过程,a~c为物质。相关叙述正确的是( ) A. 叶绿体和线粒体中增加膜面积的结构分别是基粒、嵴 B. a为CO2,b为O2,c参与的过程④发生在线粒体内膜上 C. ①③④均能产生ATP,③产生的[H]主要为NADH D. 若该细胞中过程②的速率大于过程③,则该植株一定能积累有机物 【答案】AC 【解析】 【详解】A、叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒增大膜面积,线粒体通过内膜向内折叠形成嵴增大膜面积,A正确; B、由图可知,线粒体产生的a可被叶绿体暗反应利用,故a为CO₂,光反应水的光解产生的b可被线粒体利用,故b为O₂;c是有氧呼吸第一阶段的产物丙酮酸和[H],过程④包括有氧呼吸第二、三阶段,场所分别是线粒体基质、线粒体内膜,并非仅发生在线粒体内膜,B错误; C、①是光反应,可产生ATP;③是有氧呼吸第一阶段,④是有氧呼吸第二、三阶段,三者都能产生ATP;呼吸作用产生的[H]主要是NADH(还原型辅酶Ⅰ),C正确; D、该细胞是叶肉细胞,即使叶肉细胞的光合作用速率大于自身呼吸作用速率,植株还有根等大量不能进行光合作用的细胞,需要消耗有机物,因此整个植株不一定能积累有机物,D错误。 17. 红绿色盲是一种伴X染色体隐性遗传病,相关叙述正确的是( ) A. 在人群中,女性红绿色盲患者人数远多于男性 B. 男性红绿色盲患者的致病基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿 C. 女性红绿色盲患者的直系亲属中,父亲和儿子均为患者 D. 女性红绿色盲基因携带者和色觉正常的男性结婚,生育一个正常儿子的概率是1/2 【答案】BC 【解析】 【详解】A、红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性只要X染色体携带致病基因就会患病,女性需要两条X染色体均携带致病基因才会患病,因此人群中男性红绿色盲患者远多于女性,A错误; B、男性的性染色体组成为XY,X染色体只能来自母亲,且生殖过程中男性只能把X染色体传给女儿,红绿色盲致病基因位于X染色体上,因此男性患者的致病基因只能从母亲传来,以后只能传给女儿,B正确; C、女性红绿色盲患者基因型为XbXb,其一条Xb来自父亲,因此父亲基因型为XbY,一定是患者;该女性生育儿子时,一定会将Xb传递给儿子,儿子基因型为XbY,也一定是患者,C正确; D、女性携带者基因型为XBXb,色觉正常男性基因型为XBY,生育正常儿子的概率为1/4,D错误。 18. 不同种的棉花具有不同的优良抗性基因。我国科研团队在探索棉花遗传改良的过程中,通过下图流程培育出了三交种异源四倍体棉花,为拓宽棉花遗传资源提供了新方向。相关叙述正确的是( ) 注:A、G、D分别代表一个染色体组,每个染色体组含有13条染色体;减数分裂Ⅰ后期不能配对的染色体会随机移向两极。 A. 亚洲棉和野生棉能杂交产生后代,两者之间不存在生殖隔离 B. 一个染色体组是一套非同源染色体,形态、功能各不相同 C. 异源四倍体(AAGG)减数分裂时形成26个四分体,可发生基因重组 D. 三交种异源四倍体为培育具有多种优良抗性性状的棉花新品种提供了可能 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、亚洲棉和野生棉杂交产生的后代为异源二倍体AG,减数分裂时无同源染色体可以联会,无法产生可育配子,因此后代不可育,说明二者之间存在生殖隔离,A错误; B、染色体组是细胞中的一套非同源染色体,各染色体的形态、功能各不相同,共同携带该物种生长发育的全部遗传信息,B正确; C、异源四倍体AAGG中,两个A染色体组的染色体互为同源,两个G染色体组的染色体互为同源,每个染色体组含13条染色体,共26对同源染色体,减数分裂时可形成26个四分体,减数分裂过程中可通过染色体互换、非同源染色体自由组合发生基因重组,C正确; D、三交种异源四倍体AAGD集合了亚洲棉、野生棉、陆地棉的遗传物质,不同种棉花具有不同的优良抗性基因,因此为培育兼具多种优良抗性性状的棉花新品种提供了可能,D正确。 19. 某同学利用透明的亚克力板、大型注射器等设计了如图所示的密闭层析装置,进行色素的提取和分离实验,主要操作流程如下。相关叙述正确的是( ) ①提取色素,得到绿色的色素滤液。 ②画滤液细线,将滤纸条固定在顶盖内部中间的卡槽处。 ③盖上顶盖,通过注射器向层析缸内缓缓注入层析液。 A. ①操作需加入绿叶、SiO2、CaCO3和无水乙醇,迅速、充分研磨 B. ②操作画滤液细线时,需连续多次重复画滤液细线,以累积更多的色素 C. ③操作能控制层析液的量,避免滤液细线触及层析液造成实验失败 D. 该装置可同时对多个滤纸条进行层析,便于对比不同实验材料的结果 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、提取绿叶色素时,加入SiO2可使研磨更充分,加入CaCO3能防止研磨过程中色素被破坏,无水乙醇作为有机溶剂用于溶解提取色素,迅速、充分研磨可减少无水乙醇挥发,保证色素提取量,A正确; B、画滤液细线时,需要等上次绘制的滤液细线完全干燥后再重复画线,若连续多次画线会导致滤液细线过粗、色素分散,最终分离得到的色素条带模糊不清晰,B错误; C、该装置先固定滤纸条,再通过注射器缓慢注入层析液,可精准控制层析液的液面高度,避免滤液细线触及层析液导致色素溶解在层析液中造成实验失败,C正确; D、顶盖的卡槽可同时固定多个滤纸条,在相同的层析条件下,可同时对不同实验材料的色素进行分离,便于对比不同实验材料的结果,D正确。 三、非选择题:本部分包括5小题,共计58分。 20. 下图为动物细胞内各种具膜结构之间进行膜转化的示意图,其中甲~戊表示不同的结构。请回答下列问题。 (1)甲~戊中,具有双层膜的结构有______,结构戊对来自结构乙的蛋白质进行______。细胞内各种膜结构共同构成细胞的______。 (2)结构乙参与合成的蛋白质有______。 A. 分泌到细胞外的胰岛素 B. 细胞膜上的K+通道蛋白 C. 溶酶体中的水解酶 D. 线粒体中的DNA聚合酶 (3)结构丁是细胞内进行有氧呼吸第______阶段的场所。丙与丁直接接触,通过______进行膜成分的转化,有利于结构丁膜的生成及功能的维持。 (4)下图为某细胞器上磷脂的合成及翻转过程,其中酶A和酶B是催化该过程的酶。 该细胞器为______(填名称)。酶A和酶B的功能分别是______、______。一种酶只能催化一种或一类化学反应,这体现了酶的______。 【答案】(1) ①. 甲、丁 ②. 进一步的修饰加工(加工、分类、包装) ③. 生物膜系统 (2)ABC (3) ①. 二、三 ②. 膜接触点 (4) ①. 光面内质网 ②. 催化磷脂的合成 ③. 催化磷脂的翻转 ④. 专一性 【解析】 【小问1详解】 分析题图可知,甲为细胞核、乙为粗面内质网、丙为光面内质网、丁为线粒体、戊为高尔基体,其中具有双层膜的结构有甲(细胞核)和丁(线粒体)。结构戊(高尔基体)对来自结构乙(粗面内质网)的蛋白质进行进一步的修饰加工(加工、分类、包装)。细胞内各种膜结构共同构成细胞的生物膜系统。 【小问2详解】 结构乙为粗面内质网,参与分泌蛋白、膜蛋白等的合成、加工和运输。胰岛素属于分泌蛋白,K+通道蛋白属于膜蛋白,其合成需要结构乙参与;溶酶体中的水解酶在核糖体上合成后,需要经过内质网和高尔基体的加工,再由高尔基体出芽形成溶酶体,将水解酶包裹在内,需要结构乙参与;线粒体中的DNA聚合酶在游离的核糖体上合成,不需要内质网的加工,即其合成不需要结构乙参与。ABC符合题意,D不符合题意。 【小问3详解】 结构丁为线粒体,是细胞内进行有氧呼吸第二、三阶段的场所,其中有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,第三阶段发生在线粒体内膜。丙(光面内质网)与丁(线粒体)直接接触,通过膜接触点进行膜成分的转化,有利于结构丁(线粒体)膜的生成及功能的维持。 【小问4详解】 光面内质网参与脂质的合成,题图是磷脂的合成场所,故该细胞器为光面内质网。酶A催化磷脂的合成,酶B催化磷脂的翻转。酶的特性包括高效性、专一性、作用条件较温和。一种酶只能催化一种或一类化学反应,这体现了酶的专一性。 21. 水稻的旗叶位于最顶端,对其籽粒有机物累积贡献最大。下图表示水稻旗叶叶肉细胞中光合产物的合成及转移的部分机理,其中A~C代表物质,TP为磷酸丙糖,TPT为磷酸丙糖转运蛋白。请回答下列问题。 (1)叶片从外界吸收的物质C在酶的作用下与C5结合,这个过程称作______。图中C3接受物质A释放的能量并被还原成______。 (2)光照较强时,旗叶叶肉细胞中合成的TP,一部分通过叶绿体膜上的______,从叶绿体运到______中合成蔗糖;另一部分在叶绿体基质中转化成淀粉临时储存。光合产物以蔗糖形式进行长距离运输,但在成熟籽粒中主要以______(物质)储存,以该物质储存的优势有______。 (3)结合上图分析,旗叶叶肉细胞中充足的Pi有利于提高光合速率,这是因为:①促进了磷脂分子的合成,有利于______(结构)的形成;②促进了光反应产物______的合成;③______ (4)为进一步研究旗叶对籽粒有机物累积贡献最大的原因,科研人员研究了某种磷酸盐转运蛋白(OsPHO)对磷在水稻体内分配的影响,结果如下图。 本实验可以得到的结论是______。 (5)根据以上信息分析,旗叶对籽粒有机物累积贡献最大的原因还有______。 【答案】(1) ①. CO2的固定 ②. C5和TP (2) ①. TPT ②. 细胞质基质 ③. 淀粉 ④. 化学性质稳定;体积小,储存能量多(或以颗粒形式存在,对渗透压影响小) (3) ①. 类囊体 ②. ATP、NADPH ③. 促进了光合产物(TP等)的合成和运输 (4)OsPHO促进磷更多地流向旗叶,促进旗叶的光合作用,使单株籽粒产量更高 (5)旗叶位于最顶端,光照最充足(或紧邻穗部,运输至籽粒的距离最近) 【解析】 【小问1详解】 分析题图可知,物质A为ATP和NADPH,物质C为CO2,暗反应主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程,物质C(CO2)在酶的作用下与C5结合生成C3,这个过程叫CO2的固定;C3接受物质A释放的能量并被还原成C5和TP。 【小问2详解】 分析题图可知,光照较强时,旗叶叶肉细胞中合成的TP,一部分通过叶绿体膜上的TPT,从叶绿体进入细胞质基质合成蔗糖;另一部分在叶绿体基质中转化为淀粉。成熟籽粒中主要以淀粉储存,其优势为化学性质稳定;体积小,储存能量多(或以颗粒形式存在,对渗透压影响小)。 【小问3详解】 旗叶叶肉细胞中充足的Pi有利于提高光合速率,原因有:①磷脂是生物膜的主要组成成分,光反应的场所是类囊体薄膜,充足的Pi促进了磷脂分子的合成,有利于类囊体的形成;②促进了光反应产物ATP、NADPH的合成,ATP、NADPH可为暗反应中C3的还原提供能量,且NADPH也可作为C3还原的还原剂;③充足的Pi可以通过TPT进入叶绿体,促进TP运出叶绿体,即促进了光合产物(TP等)的合成和运输。 【小问4详解】 分析题图可知,与OsPHO低表达株系相比,OsPHO高表达株系的旗叶细胞无机磷含量较高、旗叶细胞净光合速率较高、单株籽粒产量较高。故本实验可以得到的结论是:OsPHO促进磷更多地流向旗叶,促进旗叶的光合作用,使单株籽粒产量更高。 【小问5详解】 结合题干信息,旗叶位于水稻最顶端,可接收更多光照,光合速率更高,同时旗叶距离籽粒更近,光合产物运输到籽粒更便捷,更多有机物积累到籽粒中,因此对籽粒有机物累积贡献最大。 22. 在正常细胞中,DNA甲基转移酶(DNMT1)基因与miR-185基因的表达处于动态平衡。若长期食用高盐腌制食品、吸烟等,会打破DNMT1基因和miR-185基因的表达平衡,增加胃癌发生的风险,相关机制如下图,其中①~⑤表示有关过程。请回答下列问题。 (1)过程①所需的原料是______。与过程①相比,过程②特有的碱基互补配对方式是______。参与过程②的RNA种类有______。 (2)在正常细胞中,DNMT1基因转录形成的mRNA与______基因的转录产物碱基互补配对,并在AGO蛋白的作用下______,从而减弱了DNMT1蛋白对抑癌基因表达的影响。 (3)长期食用高盐腌制食品、吸烟等,会打破这种平衡,______基因的表达产物大量增加,导致抑癌基因______程度升高,抑制其______(过程),导致癌变发生。 (4)运用上述信息,请设计利用脂质体包裹人工合成的RNA来治疗胃癌的研究思路。__________________________________________________________________________________________ 【答案】(1) ①. 核糖核苷酸 ②. U-A ③. mRNA、tRNA、rRNA (2) ①. miR-185 ②. 被降解 (3) ①. DNMT1 ②. 甲基化 ③. 转录 (4)用脂质体包裹人工合成的与miR-185序列一致的RNA(或包裹人工合成的与DNMT1基因转录产生的mRNA碱基互补的RNA),将其送入胃癌细胞 【解析】 【小问1详解】 分析题图可知,过程①为转录,所需的原料为核糖核苷酸,其碱基互补配对的方式为T-A、A-U、G-C、C-G;过程②为翻译,该过程需要mRNA、tRNA、rRNA参与,其碱基互补配对方式为U-A、A-U、G-C、C-G,故与过程①相比,过程②特有的碱基互补配对方式是U-A。 【小问2详解】 分析题图可知,在正常细胞中,DNMT1基因转录形成的mRNA与miR-185基因的转录产物miR-185碱基互补配对,并在AGO蛋白的作用下,该mRNA被降解,从而减弱了DNMT1蛋白对抑癌基因表达的影响。 【小问3详解】 长期食用高盐腌制食品、吸烟等,会打破DNMT1基因和miR-185基因的表达平衡,DNMT1基因的表达产物DNMT1蛋白大量增加,导致抑癌基因甲基化程度升高,使其无法与RNA聚合酶结合,即抑制其转录过程,导致癌变。 【小问4详解】 用脂质体包裹人工合成的与miR-185序列一致的RNA(或包裹人工合成的与DNMT1基因转录产生的mRNA碱基互补的RNA),将其送入胃癌细胞,可结合DNMT1基因的mRNA,使 mRNA 降解,减弱DNMT1蛋白对抑癌基因表达的影响,抑制胃癌细胞增殖,从而达到治疗胃癌的目的。 23. 某种雌雄同株的禾本科植物按照茎秆的高度可分为极矮秆、矮秆、正常秆三种,分别受7号染色体上的复等位基因A1、A2、A3控制。科研人员利用三个纯合品系进行了如图所示的杂交实验,请回答下列问题。 (1)A1、A2、A3遵循基因的______定律,A1、A2、A3的显隐性关系为______。 (2)F2中极矮秆的基因型有______种,矮秆的基因型为______。F2中极矮秆自由交配,后代表型及比例为极矮秆∶矮秆∶正常秆=______。 (3)在该植物群体中偶然发现了一个高秆突变植株,研究表明这与突变基因B有关,B会使得植株增高一个等级,且B对b为完全显性。为探究B、b是否位于7号染色体上,科研人员利用纯系植株继续做了如下图所示的杂交实验。 ①图中亲本矮秆和高秆的基因型分别为______、______。 ②若B、b位于7号染色体上,F2的表型及比例为矮秆∶正常秆∶高秆=______。 ③若B、b不位于7号染色体上,F2的表型及比例为矮秆∶正常秆∶高秆=______。 (4)研究发现,B、b不位于7号染色体上,且B能促进种子萌发。欲利用纯系高秆突变品系来培育矮秆(抗倒伏)且种子萌发率高的纯合植株,请简要写出杂交育种思路。________________________。 【答案】(1) ①. 分离 ②. A1对A2为显性,A2对A3为显性 (2) ①. 3 ②. A2A3 ③. 32∶3∶1 (3) ①. A2A2bb ②. A3A3BB ③. 1∶2∶1 ④. 3∶10∶3 (4)将纯系高秆与纯系极矮秆植株杂交得F1,F1自交得F2,从F2中选择矮秆植株连续自交,直到不出现性状分离 【解析】 【小问1详解】 纯合品系极矮秆(A1A1)与矮秆(A2A2)杂交,子代均为极矮秆(A1A2),说明A1对A2为显性;极矮秆(A1A1)与正常秆(A3A3)杂交,子代均为极矮秆(A1A3),说明A1对A3为显性;极矮秆(A1A2)和极矮秆(A1A3)杂交,子代基因型及比例为A1A1:A1A2:A1A3:A2A3=1:1:1:1,表现型及比例为极矮秆:矮秆=3:1,说明A1对A2为显性。综上所述,A1、A2、A3遵循基因的分离定律,A1、A2、A3的显隐性关系为A1对A2为显性,A2对A3为显性。 【小问2详解】 F2中极矮秆的基因型为A1A1、A1A2和A1A3,共3种,矮秆的基因型为A2A3。F2中极矮秆的基因型及比例为A1A1:A1A2:A1A3=1:1:1,产生的配子及比例为A1:A2:A3:=4:1:1,其自由交配后代的基因型及比例为A1A1:A1A2:A1A3:A2A2:A2A3:A3A3=16:8:8:1:2:1,表型及比例为极矮秆:矮秆:正常秆=32:3:1。 【小问3详解】 纯系植株矮秆和高秆杂交,F1均为正常秆,亲本矮秆为A2A2bb,高秆的基因型为A3A3BB,F1正常秆基因型为A2A3Bb。若B、b位于7号染色体上,则F1(A2A3Bb)产生两种配子,分别为A2b和A3B,其自交产生的F2的表型及比例为矮秆:正常秆:高秆=1:2:1;若B、b不位于7号染色体上,则F1(A2A3Bb)产生四种配子,分别为A2b、A3B、A2B和A3b,其自交产生的F2的表型及比例为矮秆:正常秆:高秆=3:10:3。 【小问4详解】 B、b不位于7号染色体上,则B/b和A1/A2/A3遵循自由组合定律,利用纯系高秆突变品系来培育矮秆(抗倒伏)且种子萌发率高的纯合植株,需要将纯系高秆与纯系极矮秆植株杂交得F1,F1自交得F2,从F2中选择矮秆植株连续自交,直到不出现性状分离。 24. 芍药是我国传统名花,具有极高的观赏价值。与二倍体芍药(2n=10)相比,多倍体芍药具有茎秆粗壮、花色丰富等优良性状。科研人员以芍药品种A(2n)为父本诱导其花粉染色体加倍,再与芍药品种B(2n)进行杂交,以期获得多倍体植株。主要步骤如下图所示,请回答下列问题。 步骤1:选择品种A的不同直径的花蕾,观察其花粉母细胞减数分裂所处时期 → 步骤2:记录大多数花粉母细胞处于减数分裂Ⅰ前期对应的花蕾直径 → 步骤3:选择品种A中与步骤2记录的直径大小相同的花蕾,注射秋水仙素诱导其产生2n花粉 → 步骤4:用诱导的花粉对品种B进行人工授粉 → 步骤5:观察并鉴定多倍体子代 (1)步骤1中,从花蕾中取出花药,置于______中,以固定细胞形态。按照解离→______→制片的步骤制作装片,进行显微观察。 (2)下图是步骤1中观察到的6个不同直径花蕾中的减数分裂图像。 ①将图示的6个图像按照减数分裂顺序进行排序:A→______→D→______。 ②非等位基因自由组合发生在图______所示细胞中,图F所示细胞中染色体的主要行为是______。 ③步骤2应记录图______细胞对应的花蕾直径。 (3)步骤3中为得到更多的2n花粉,科研人员探究了秋水仙素浓度、注射次数对花蕾存活率和2n花粉诱导率的影响,注射间隔时间为24h,实验结果如下图。 ①给花蕾注射秋水仙素诱导产生2n花粉的机理是______。 ②根据实验结果,建议选择的处理方式是______。 (4)经步骤4、5后,除获得三倍体外,还获得了2株四倍体。出现四倍体的原因可能是______与秋水仙素诱导的2n雄配子结合。 【答案】(1) ①. 卡诺氏液 ②. 漂洗→染色 (2) ①. C→B ②. F→E ③. B ④. (着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,形成子染色体)子染色体移向细胞两极 ⑤. C (3) ①. 秋水仙素抑制了纺锤体的形成,导致染色体数目加倍 ②. 0.4%的秋水仙素注射2次 (4)母本自发产生的较低概率的2n雌配子 【解析】 【小问1详解】 卡诺氏液的作用是固定细胞形态,故从花蕾中取出花药置于卡诺氏液中,以固定细胞形态。将其置于载玻片上,经解离漂洗后,染色并制成临时装片,显微镜下观察细胞中染色体的存在状态和数目来判断该细胞所处的分裂时期。 【小问2详解】 分析题图可知,图A为减数分裂前的间期,图B为减数分裂Ⅰ后期,图C为减数分裂Ⅰ前期,图D为减数分裂Ⅱ中期,图E为减数分裂Ⅱ末期,图F为减数分裂Ⅱ后期,故图示的6个图像按照减数分裂顺序的排序为A→C→B→D→F→E。非等位基因自由组合发生在减数分裂Ⅰ后期,即图B对应的细胞;图F所示细胞处于减数分裂Ⅱ后期,染色体的主要行为是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,形成子染色体,子染色体移向细胞两极。步骤2应记录减数分裂Ⅰ前期对应的花蕾直径,即图C细胞对应的花蕾直径。 【小问3详解】 给花蕾注射秋水仙素诱导产生2n花粉,即诱导了染色体数目加倍,其机理为秋水仙素抑制了纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起染色体数目加倍。分析题图可知,0.4%的秋水仙素注射2次时,花蕾存活率和2n花粉诱导率均较高,故建议选择的处理方式为0.4%的秋水仙素注射2次。 【小问4详解】 经步骤4、5后,出现少量四倍体,是由于母本自发产生的较低概率的2n雌配子,与秋水仙素诱导的2n雄配子结合,形成四倍体植株。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年高一期末考试 生物 注意事项 考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求 1.本试卷共8页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。 2.答题前,请您务必将自己的姓名、考试号等用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题卡上。 3.请认真核对答题卡表头规定填写或填涂的项目是否准确。 4.作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置作答一律无效。作答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。 5.如有作图需要,可用2B铅笔作答,并请加黑加粗,描写清楚。 一、单项选择题:本部分包括15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 元素和化合物是细胞和生物体各种生命活动的物质基础,相关叙述正确的是( ) A. Mg2+参与构成的类胡萝卜素,能吸收、传递、转化光能 B. 结合水是良好的溶剂,参与细胞内许多生物化学反应 C. 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,也参与血液中脂质的运输 D. 脂肪、淀粉、糖原都是人体的储能物质,可为生命活动提供能量 2. 真核细胞各部分结构执行特定的功能,使细胞成为一个有机的整体。相关叙述错误的是( ) A. 细胞膜上有多种蛋白质,参与细胞间的信息交流 B. 细胞质中有细胞骨架,与物质运输、能量转化等密切相关 C. 核膜上有核孔,实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 D. 核糖体中有相应的酶,催化氨基酸结合在tRNA的5′端 3. 某同学以浸泡后的扁桃仁为实验材料,对其组织中的有机物进行检测,相关叙述错误的是( ) A. 在扁桃仁匀浆中加碘液,出现蓝色,说明其含有淀粉 B. 在扁桃仁匀浆中加双缩脲试剂,出现紫色,说明其含有蛋白质 C. 在扁桃仁匀浆中加斐林试剂,摇匀后未出现砖红色沉淀,说明其不含还原糖 D. 扁桃仁子叶切片经苏丹Ⅲ染色并洗去浮色后,显微观察到橘黄色颗粒,说明其含有脂肪 4. DMSP是海洋中重要的有机硫化合物,参与全球硫循环。海洋细菌可摄取DMSP并将其降解为DMS(脂溶性小分子),DMS释放至大气后参与气候调节,相关过程如图。相关叙述正确的是( ) A. 进出细胞的方式均属于主动运输 B. DMS可能以自由扩散的方式排出细胞 C. DMSP进入细胞所需的能量主要由线粒体提供 D. 通过主动运输吸收的物质均有利于细胞的代谢 5. 酶与ATP在细胞能量代谢过程中发挥着重要作用,相关叙述错误的是( ) A. 绝大多数酶是蛋白质,能降低化学反应的活化能 B. ATP是高能磷酸化合物,其结构简式为A-P~P~P C. 酶和ATP都只能在活细胞中合成和发挥作用 D. 酶催化的许多吸能反应与ATP水解的反应相联系 6. 下图是小葱(2n=16)根尖细胞有丝分裂显微图像,①~⑤代表处于不同分裂时期的细胞,相关叙述错误的是( ) A. 解离后,根尖的乳白色区域主要为分生区 B. ①处于前期,细胞中染色体数、核DNA数分别为16、32 C. ③处于中期,若持续观察,可观察到③进入后期 D. ⑤处于末期,细胞中会出现新的核膜、核仁和新的细胞壁 7. 动物受精卵发育为完整个体的过程,历经多种细胞生命活动。相关叙述正确的是( ) A. 所有细胞均能连续分裂,端粒持续缩短 B. 高度分化的细胞不再进行基因的选择性表达 C. 衰老的细胞中多种酶活性下降,细胞核体积变小 D. 细胞凋亡使细胞自主有序地死亡,对生物体是有利的 8. 某自花传粉、闭花受粉的植物,花色由两对独立遗传的等位基因控制,且A对a、B对b完全显性,基因之间的关系如下图。现有一株紫红色花植株,在自然状态下种植,子代出现了性状分离,相关叙述错误的是( ) A. 闭花受粉能避免外来花粉的干扰 B. 亲本紫红色花植株的基因型有4种可能 C. 子代性状分离比可能为9∶7 D. 子代白色花植株花色能稳定遗传 9. 基因被称为生命的“源代码”,下列有关基因的叙述正确的是( ) A. 基因都是有遗传效应的DNA片段,储存着遗传信息 B. 性染色体上的基因可在体细胞中表达并发挥作用 C. 基因都位于染色体上,一条染色体上有许多个基因 D. 若基因中碱基对发生替换,遗传信息不一定改变 10. 生物学科学史中蕴含着丰富的科学思维和科学方法,相关叙述正确的是( ) A. 沃森和克里克运用建构物理模型的方法,揭示了DNA的双螺旋结构 B. 艾弗里运用“减法原理”控制自变量,证明了DNA是主要的遗传物质 C. 萨顿和摩尔根均运用假说-演绎法,证明了基因位于染色体上 D. 梅塞尔森和斯塔尔运用放射性同位素标记法,证明了DNA半保留复制 11. DNA的结构和复制对生物的遗传至关重要,相关叙述正确的是( ) A. 脱氧核糖、磷酸、碱基交替连接,构成DNA的基本骨架 B. 碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA的多样性 C. DNA复制均在细胞核内,碱基互补配对原则保证了复制的准确性 D. DNA边解旋边复制,解旋酶催化游离的脱氧核苷酸合成子链 12. 科研人员运用AI基因测序技术,检测出某患者的肌动蛋白基因中一对碱基发生替换,导致蛋白质中一个氨基酸发生替换。相关叙述错误的是( ) A. 该变异为基因突变,属于可遗传的变异 B. 该变异可能会改变DNA分子中(A+T)/(G+C)的比值 C. 该变异可能会导致肌动蛋白基因转录成的mRNA上终止密码子提前出现 D. 借助AI基因测序可定位变异位点,但无法通过光学显微镜进行观察检测 13. 叉叶拉尔草富含剧毒物质NDGA,但木鼠可耐受并长期取食。研究表明,这是由于该鼠肠道中的克雷伯杆菌能够分解毒素NDGA。相关叙述正确的是( ) A. 克雷伯杆菌解毒的变异是由NDGA诱导产生的 B. 克雷伯杆菌种群内全部个体所拥有的全部解毒基因构成基因库 C. 克雷伯菌发生的可遗传变异有基因突变、基因重组和染色体变异 D. 叉叶拉尔草、木鼠、克雷伯杆菌之间存在协同进化 14. 许多证据表明,生物起源于原始的共同祖先。下列哪一项事实不能支持该观点( ) A. 鸟类、昆虫、蝙蝠都有功能相近的翅 B. 人和哺乳动物的胚胎在发育早期都会出现鳃裂和尾 C. 低等动物和高等动物均含有细胞色素c且氨基酸序列差异较小 D. 古细菌与当今高等生物的细胞均有细胞膜、细胞质和DNA等 15. 下列实验需使用显微镜观察,相关叙述错误的是( ) A. 观察叶绿体——可观察到菠菜叶表皮细胞中含有多个叶绿体 B. 观察细胞质流动——可观察到黑藻叶肉细胞中的叶绿体绕液泡移动 C. 观察质壁分离——在低倍镜下可观察到紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中液泡颜色加深 D. 观察蝗虫精母细胞减数分裂装片——在高倍镜下观察染色体形态、位置和数目 二、多项选择题:本部分包括4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 下图表示某植物叶片的叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化,其中①~④为生理过程,a~c为物质。相关叙述正确的是( ) A. 叶绿体和线粒体中增加膜面积的结构分别是基粒、嵴 B. a为CO2,b为O2,c参与的过程④发生在线粒体内膜上 C. ①③④均能产生ATP,③产生的[H]主要为NADH D. 若该细胞中过程②的速率大于过程③,则该植株一定能积累有机物 17. 红绿色盲是一种伴X染色体隐性遗传病,相关叙述正确的是( ) A. 在人群中,女性红绿色盲患者人数远多于男性 B. 男性红绿色盲患者的致病基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿 C. 女性红绿色盲患者的直系亲属中,父亲和儿子均为患者 D. 女性红绿色盲基因携带者和色觉正常的男性结婚,生育一个正常儿子的概率是1/2 18. 不同种的棉花具有不同的优良抗性基因。我国科研团队在探索棉花遗传改良的过程中,通过下图流程培育出了三交种异源四倍体棉花,为拓宽棉花遗传资源提供了新方向。相关叙述正确的是( ) 注:A、G、D分别代表一个染色体组,每个染色体组含有13条染色体;减数分裂Ⅰ后期不能配对的染色体会随机移向两极。 A. 亚洲棉和野生棉能杂交产生后代,两者之间不存在生殖隔离 B. 一个染色体组是一套非同源染色体,形态、功能各不相同 C. 异源四倍体(AAGG)减数分裂时形成26个四分体,可发生基因重组 D. 三交种异源四倍体为培育具有多种优良抗性性状的棉花新品种提供了可能 19. 某同学利用透明的亚克力板、大型注射器等设计了如图所示的密闭层析装置,进行色素的提取和分离实验,主要操作流程如下。相关叙述正确的是( ) ①提取色素,得到绿色的色素滤液。 ②画滤液细线,将滤纸条固定在顶盖内部中间的卡槽处。 ③盖上顶盖,通过注射器向层析缸内缓缓注入层析液。 A. ①操作需加入绿叶、SiO2、CaCO3和无水乙醇,迅速、充分研磨 B. ②操作画滤液细线时,需连续多次重复画滤液细线,以累积更多的色素 C. ③操作能控制层析液的量,避免滤液细线触及层析液造成实验失败 D. 该装置可同时对多个滤纸条进行层析,便于对比不同实验材料的结果 三、非选择题:本部分包括5小题,共计58分。 20. 下图为动物细胞内各种具膜结构之间进行膜转化的示意图,其中甲~戊表示不同的结构。请回答下列问题。 (1)甲~戊中,具有双层膜的结构有______,结构戊对来自结构乙的蛋白质进行______。细胞内各种膜结构共同构成细胞的______。 (2)结构乙参与合成的蛋白质有______。 A. 分泌到细胞外的胰岛素 B. 细胞膜上的K+通道蛋白 C. 溶酶体中的水解酶 D. 线粒体中的DNA聚合酶 (3)结构丁是细胞内进行有氧呼吸第______阶段的场所。丙与丁直接接触,通过______进行膜成分的转化,有利于结构丁膜的生成及功能的维持。 (4)下图为某细胞器上磷脂的合成及翻转过程,其中酶A和酶B是催化该过程的酶。 该细胞器为______(填名称)。酶A和酶B的功能分别是______、______。一种酶只能催化一种或一类化学反应,这体现了酶的______。 21. 水稻的旗叶位于最顶端,对其籽粒有机物累积贡献最大。下图表示水稻旗叶叶肉细胞中光合产物的合成及转移的部分机理,其中A~C代表物质,TP为磷酸丙糖,TPT为磷酸丙糖转运蛋白。请回答下列问题。 (1)叶片从外界吸收的物质C在酶的作用下与C5结合,这个过程称作______。图中C3接受物质A释放的能量并被还原成______。 (2)光照较强时,旗叶叶肉细胞中合成的TP,一部分通过叶绿体膜上的______,从叶绿体运到______中合成蔗糖;另一部分在叶绿体基质中转化成淀粉临时储存。光合产物以蔗糖形式进行长距离运输,但在成熟籽粒中主要以______(物质)储存,以该物质储存的优势有______。 (3)结合上图分析,旗叶叶肉细胞中充足的Pi有利于提高光合速率,这是因为:①促进了磷脂分子的合成,有利于______(结构)的形成;②促进了光反应产物______的合成;③______ (4)为进一步研究旗叶对籽粒有机物累积贡献最大的原因,科研人员研究了某种磷酸盐转运蛋白(OsPHO)对磷在水稻体内分配的影响,结果如下图。 本实验可以得到的结论是______。 (5)根据以上信息分析,旗叶对籽粒有机物累积贡献最大的原因还有______。 22. 在正常细胞中,DNA甲基转移酶(DNMT1)基因与miR-185基因的表达处于动态平衡。若长期食用高盐腌制食品、吸烟等,会打破DNMT1基因和miR-185基因的表达平衡,增加胃癌发生的风险,相关机制如下图,其中①~⑤表示有关过程。请回答下列问题。 (1)过程①所需的原料是______。与过程①相比,过程②特有的碱基互补配对方式是______。参与过程②的RNA种类有______。 (2)在正常细胞中,DNMT1基因转录形成的mRNA与______基因的转录产物碱基互补配对,并在AGO蛋白的作用下______,从而减弱了DNMT1蛋白对抑癌基因表达的影响。 (3)长期食用高盐腌制食品、吸烟等,会打破这种平衡,______基因的表达产物大量增加,导致抑癌基因______程度升高,抑制其______(过程),导致癌变发生。 (4)运用上述信息,请设计利用脂质体包裹人工合成的RNA来治疗胃癌的研究思路。__________________________________________________________________________________________ 23. 某种雌雄同株的禾本科植物按照茎秆的高度可分为极矮秆、矮秆、正常秆三种,分别受7号染色体上的复等位基因A1、A2、A3控制。科研人员利用三个纯合品系进行了如图所示的杂交实验,请回答下列问题。 (1)A1、A2、A3遵循基因的______定律,A1、A2、A3的显隐性关系为______。 (2)F2中极矮秆的基因型有______种,矮秆的基因型为______。F2中极矮秆自由交配,后代表型及比例为极矮秆∶矮秆∶正常秆=______。 (3)在该植物群体中偶然发现了一个高秆突变植株,研究表明这与突变基因B有关,B会使得植株增高一个等级,且B对b为完全显性。为探究B、b是否位于7号染色体上,科研人员利用纯系植株继续做了如下图所示的杂交实验。 ①图中亲本矮秆和高秆的基因型分别为______、______。 ②若B、b位于7号染色体上,F2的表型及比例为矮秆∶正常秆∶高秆=______。 ③若B、b不位于7号染色体上,F2的表型及比例为矮秆∶正常秆∶高秆=______。 (4)研究发现,B、b不位于7号染色体上,且B能促进种子萌发。欲利用纯系高秆突变品系来培育矮秆(抗倒伏)且种子萌发率高的纯合植株,请简要写出杂交育种思路。________________________。 24. 芍药是我国传统名花,具有极高的观赏价值。与二倍体芍药(2n=10)相比,多倍体芍药具有茎秆粗壮、花色丰富等优良性状。科研人员以芍药品种A(2n)为父本诱导其花粉染色体加倍,再与芍药品种B(2n)进行杂交,以期获得多倍体植株。主要步骤如下图所示,请回答下列问题。 步骤1:选择品种A的不同直径的花蕾,观察其花粉母细胞减数分裂所处时期 → 步骤2:记录大多数花粉母细胞处于减数分裂Ⅰ前期对应的花蕾直径 → 步骤3:选择品种A中与步骤2记录的直径大小相同的花蕾,注射秋水仙素诱导其产生2n花粉 → 步骤4:用诱导的花粉对品种B进行人工授粉 → 步骤5:观察并鉴定多倍体子代 (1)步骤1中,从花蕾中取出花药,置于______中,以固定细胞形态。按照解离→______→制片的步骤制作装片,进行显微观察。 (2)下图是步骤1中观察到的6个不同直径花蕾中的减数分裂图像。 ①将图示的6个图像按照减数分裂顺序进行排序:A→______→D→______。 ②非等位基因自由组合发生在图______所示细胞中,图F所示细胞中染色体的主要行为是______。 ③步骤2应记录图______细胞对应的花蕾直径。 (3)步骤3中为得到更多的2n花粉,科研人员探究了秋水仙素浓度、注射次数对花蕾存活率和2n花粉诱导率的影响,注射间隔时间为24h,实验结果如下图。 ①给花蕾注射秋水仙素诱导产生2n花粉的机理是______。 ②根据实验结果,建议选择的处理方式是______。 (4)经步骤4、5后,除获得三倍体外,还获得了2株四倍体。出现四倍体的原因可能是______与秋水仙素诱导的2n雄配子结合。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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