精品解析:湖南省长沙市开福区长沙大学附属中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
2026-07-22
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2份
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 开福区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 104 KB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58920275.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年上学期高一期末考试
生物学
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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. 科研人员研究发现,细胞内的分子伴侣蛋白可识别新生多肽链的疏水区域,辅助多肽链正确折叠,避免多肽链错误聚集形成沉淀,且该过程需要消耗ATP。高温胁迫下,细胞会大量合成分子伴侣蛋白,维持细胞内蛋白质的正常空间结构。下列叙述错误的是( )
A. 分子伴侣蛋白可降低多肽链折叠过程的无序性,属于细胞稳态调节机制
B. 多肽链的折叠发生错误,会直接导致蛋白质功能丧失
C. 高温导致蛋白质变性的本质是肽键断裂,空间结构彻底破坏
D. 分子伴侣蛋白发挥作用的过程体现了蛋白质的催化、识别功能
【答案】C
【解析】
【详解】A、分子伴侣蛋白辅助多肽链正确折叠,避免多肽链错误聚集,降低了多肽链折叠过程的无序性,可维持细胞内蛋白质的正常结构,属于细胞稳态调节机制,A正确;
B、蛋白质的功能由其特定的空间结构决定,若多肽链折叠错误,蛋白质的空间结构会发生异常,直接导致蛋白质功能丧失,B正确;
C、高温导致蛋白质变性的本质是蛋白质的空间结构被破坏,但肽键不会断裂,变性的蛋白质仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,C错误;
D、分子伴侣蛋白可识别新生多肽链的疏水区域,体现了蛋白质的识别功能;其辅助多肽链正确折叠的过程可降低折叠反应的活化能,体现了蛋白质的催化功能,D正确。
2. 下表为科研人员测定的人体成熟红细胞与骨骼肌细胞的物质运输相关数据,下列分析正确的是( )
细胞类型
O2消耗速率
葡萄糖吸收方式
K+运输载体数量
物质运输能量来源
成熟红细胞
0
协助扩散
较少
无氧呼吸ATP
骨骼肌细胞
较高
主动运输
较多
有氧呼吸ATP
A. 人体成熟红细胞无线粒体,无法合成ATP,仅能被动运输物质
B. 骨骼肌细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖,运输速率不受载体数量限制
C. O2消耗速率差异直接决定两种细胞物质运输方式的差异
D. 载体蛋白数量与细胞物质转运效率密切相关,体现结构与功能相适应
【答案】D
【解析】
【详解】A、红细胞可通过无氧呼吸合成ATP,A错误;
B、骨骼肌细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖的方式为主动运输,主动运输速率受载体数量限制,B错误;
C、O2消耗速率差异关乎能量提供多少,但也不能直接决定两种细胞物质运输方式的差异,运输方式受转运蛋白种类和浓度的直接影响,C错误;
D、载体蛋白数量与细胞物质转运效率密切相关,体现结构与功能相适应,因为多数物质的转运依赖转运蛋白实现,D正确。
3. 叶绿体的光反应过程会产生过量活性氧(ROS),ROS会攻击叶绿体类囊体膜、光合色素及光合酶,造成光合系统损伤。科研人员发现,植物体内的抗氧化酶系统(SOD、POD、CAT)可清除ROS,下表为不同光照强度下菠菜叶片ROS含量与抗氧化酶活性检测结果。下列叙述错误的是( )
光照条件
ROS相对含量
SOD活性
POD活性
净光合速率
弱光
低
低
低
较低
适宜光照
中
中
中
最高
强光胁迫
极高
显著升高
显著升高
显著下降
A. 适宜光照下少量ROS可被抗氧化酶清除,不会造成光合损伤
B. 强光下抗氧化酶活性升高属于植物的逆境适应性调节
C. 强光下净光合速率下降的核心原因是暗反应酶活性彻底失活
D. ROS积累会破坏类囊体膜结构,直接抑制光反应进行
【答案】C
【解析】
【详解】A、适宜光照下ROS含量中等,对应的抗氧化酶活性也处于中等水平,少量ROS可被抗氧化酶系统清除,该条件下菠菜净光合速率最高,说明未造成光合系统损伤,A正确;
B、强光属于植物生长的逆境胁迫条件,此时抗氧化酶活性显著升高,可清除更多过量的ROS,减少光合系统的损伤,属于植物的逆境适应性调节,B正确;
C、强光下净光合速率下降的核心原因是ROS大量积累,攻击类囊体膜、光合色素及光合酶,导致光反应和暗反应均受抑制,并非暗反应酶彻底失活,C错误;
D、类囊体膜是光反应的场所,题干明确说明ROS会攻击叶绿体类囊体膜,因此ROS积累会破坏类囊体膜结构,直接抑制光反应进行,D正确。
4. 细胞凋亡由凋亡基因精准调控,凋亡小体可被吞噬细胞降解清除,不会引发炎症反应;细胞坏死是细胞被动损伤死亡,会释放胞内内容物引发炎症。科研人员检测了化疗药物处理的肿瘤细胞的死亡方式及相关指标,下列关于细胞死亡的分析正确的是( )
A. 细胞凋亡仅发生在衰老、受损的细胞中
B. 细胞凋亡过程中基因选择性表达,细胞代谢有序进行
C. 细胞坏死和细胞凋亡均属于细胞的程序性死亡
D. 化疗药物诱导肿瘤细胞坏死是治疗癌症的最优方式
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞凋亡发生在生物体整个生命历程中,胚胎发育阶段也存在大量细胞凋亡(如人胚胎发育时尾的消失、指间细胞凋亡),A错误;
B、细胞凋亡是凋亡基因精准调控的程序性死亡,过程中凋亡相关基因选择性表达,细胞代谢有序进行,B正确;
C、只有细胞凋亡属于基因调控的程序性死亡,细胞坏死是细胞被动损伤的非正常死亡,不属于程序性死亡,C错误;
D、题干明确说明细胞坏死会释放胞内内容物引发炎症,会损伤正常组织,因此诱导肿瘤细胞凋亡才更适合作为癌症治疗的方向,D错误。
5. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌实验是证明DNA是遗传物质的核心实验,实验过程中搅拌、离心的时机、保温时间会直接影响实验结果。下列关于实验误差与原理的分析,错误的是( )
A. 32P标记组保温时间过长,子代噬菌体裂解细菌,导致上清液放射性升高
B. 35S标记组搅拌不充分,噬菌体外壳吸附在细菌表面,导致沉淀物放射性升高
C. 该实验利用同位素标记法,区分DNA和蛋白质的去向,无需对照实验
D. 实验可证明噬菌体的遗传物质是DNA,不能证明DNA是主要遗传物质
【答案】C
【解析】
【详解】A、32P标记的是噬菌体的DNA,若保温时间过长,大肠杆菌被裂解,子代噬菌体释放到上清液中,会导致上清液放射性升高,A正确;
B、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,若搅拌不充分,部分噬菌体外壳仍吸附在大肠杆菌表面,会随大肠杆菌一同进入沉淀物,导致沉淀物放射性升高,B正确;
C、该实验中32P标记组和35S标记组形成相互对照,并非无需对照实验,C错误;
D、该实验仅能证明噬菌体的遗传物质是DNA,而“DNA是主要遗传物质”是基于绝大多数生物的遗传物质都是DNA得出的结论,本实验无法证明该结论,D正确。
6. 真核生物DNA复制具有半保留、半不连续、多起点复制的特点,复制过程需要多种酶协同催化。下列关于DNA复制的叙述,正确的是( )
A. 多起点复制可保证DNA复制精准度,避免基因突变
B. DNA聚合酶只能从子链3'端延伸DNA链,决定复制的方向性
C. 半保留复制是指一条母链完整保留,一条子链全新合成
D. 复制过程中碱基互补配对错误,一定会导致生物性状改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、真核生物DNA复制具有多起点复制的特点,多起点复制提升效率,不能避免突变,A错误;
B、DNA聚合酶只能从子链3'端延伸DNA链,决定复制的方向性,这是由核苷酸的结构特点决定的,B正确;
C、半保留复制指子代DNA都含有亲代DNA的一条链,C错误;
D、复制过程中碱基互补配对错误可能会导致基因突变,基因突变不一定改变性状,其中密码子的简并性是导致该现象的原因之一,D错误。
7. 表观遗传调控广泛参与生物生长发育,DNA甲基化可抑制基因转录,组蛋白乙酰化可激活基因转录,且该修饰模式可稳定遗传。科研人员发现,小鼠幼年高脂饮食会导致成年后肝脏脂代谢基因甲基化水平升高,引发高血脂。下列叙述错误的是( )
A. 表观遗传不改变基因碱基序列,但可改变基因表达水平和生物表型
B. 高脂饮食诱导的DNA甲基化修饰可遗传给子代个体
C. 脂代谢基因甲基化升高,会导致基因转录、翻译过程均被抑制
D. 解除该基因的甲基化修饰,可恢复脂代谢基因的正常表达
【答案】C
【解析】
【详解】A、表观遗传的特点是基因的碱基序列不发生改变,但基因的表达水平和生物表型会发生可遗传的变化,A正确;
B、由题意可知,表观遗传的修饰模式可稳定遗传,因此高脂饮食诱导的DNA甲基化作为表观遗传修饰,可遗传给子代个体,B正确;
C、题干明确指出DNA甲基化仅可抑制基因转录过程,翻译过程本身不会被甲基化直接抑制,C错误;
D、甲基化是抑制脂代谢基因转录的原因,解除该甲基化修饰后,转录可正常进行,因此能恢复脂代谢基因的正常表达,D正确。
8. 某种昆虫的翅型由一对等位基因G/g控制,长翅对残翅为显性。现有多组长翅昆虫雌雄个体相互交配,子代出现长翅∶残翅=2∶1的性状分离比,研究发现基因型为GG的个体胚胎致死。下列相关分析正确的是( )
A. 亲本长翅个体的基因型为GG、Gg
B. 子代存活个体中G基因频率为1/3
C. 子代个体随机交配,后代胚胎致死率升高
D. 该致死变异属于不可遗传变异
【答案】B
【解析】
【详解】A、结合题意可知,群体中GG的个体胚胎致死,因此,亲本长翅个体的基因型为Gg,A错误;
B、根据题意可知,亲本的基因型为Gg,其子代个体的基因型及比例为Gg∶gg=2∶1,该群体中G的基因频率为2/3×1/2=1/3,B正确;
C、亲本的基因型为Gg,其子代个体的基因型及比例为Gg∶gg=2∶1,此时致死率为1/4。子代群体中配子比例为G∶g=1∶2,随机交配情况下,后代胚胎致死率为1/9,可见后代胚胎致死率下降,C错误;
D、该致死变异属于可遗传变异,D错误。
9. 基因重组是生物变异的重要来源,可极大增加生物遗传多样性。下列生理过程或实验现象中,属于基因重组的是( )
A. 紫外线照射导致棉花植株出现白化突变芽
B. 减数第一次分裂前期同源染色体交叉互换
C. 秋水仙素处理幼苗导致染色体数目加倍
D. 细胞有丝分裂过程中姐妹染色单体分离
【答案】B
【解析】
【详解】A、紫外线属于物理诱变因子,照射后诱发DNA发生碱基对的改变,导致基因突变,不属于基因重组,A错误;
B、减数第一次分裂前期(四分体时期)同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,会导致控制不同性状的基因重新组合,属于基因重组,B正确;
C、秋水仙素处理会抑制纺锤体形成,导致细胞染色体数目加倍,该变异属于染色体数目变异,不属于基因重组,C错误;
D、有丝分裂过程中姐妹染色单体分离是着丝粒分裂后,相同基因随染色单体分开移向细胞两极的过程,没有发生基因的重新组合,且有丝分裂一般不发生基因重组,D错误。
10. 现代生物进化理论认为,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。某海岛昆虫种群长期存在翅长变异,常年大风环境下,长翅个体易被风吹入海中死亡,无翅、短翅个体存活率极高,多年后该种群翅型基因频率发生显著改变。下列叙述正确的是( )
A. 大风环境诱导昆虫产生无翅、短翅定向变异
B. 自然选择直接作用于昆虫的基因型,改变种群基因库
C. 种群基因频率定向改变,标志着该种群发生了生物进化
D. 该种群翅型差异显著,已形成新物种
【答案】C
【解析】
【详解】A、变异是不定向的,大风环境仅起到选择作用,不能诱导昆虫产生定向变异,A错误;
B、自然选择直接作用于生物的表现型(个体性状),而非基因型,B错误;
C、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,因此种群基因频率定向改变标志着种群发生了进化,C正确;
D、新物种形成的标志是产生生殖隔离,仅基因频率改变未形成生殖隔离,无新物种,D错误。
11. 下列关于细胞生命历程与遗传变异的综合叙述,正确的是( )
A. 细胞分化过程中遗传物质发生改变,导致细胞形态功能差异
B. 衰老细胞的核体积减小、染色质固缩,代谢速率减慢
C. 染色体结构变异可改变基因数目和排列顺序,影响生物性状
D. 基因突变只发生在细胞分裂间期,分裂期无突变可能
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化过程中遗传物质不会发生改变,只是发生了基因的选择性表达,进而引起细胞形态功能差异,A错误;
B、衰老细胞的核体积变大、染色质固缩,含水量下降,代谢速率减慢,B错误;
C、染色体结构变异可改变基因数目和排列顺序,进而影响生物性状,且影响往往是巨大的,C正确;
D、基因突变主要发生在细胞分裂间期,分裂期也会发生基因突变,只是突变频率低而已,D错误。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分。
12. 科研人员探究温度对酵母菌细胞呼吸的影响,设置4个温度梯度,测定相同时间内酵母菌CO2释放量和O2吸收量,结果如下表。已知酵母菌有氧呼吸、无氧呼吸均可产生CO2,下列分析正确的是( )
温度(℃)
O2吸收量(mol)
CO2释放量(mol)
10
0.2
0.3
20
0.5
0.8
30
1.0
1.2
40
0.4
0.6
A. 10~30℃范围内,酵母菌有氧呼吸强度随温度升高持续增强
B. 40℃时酵母菌呼吸酶活性降低,有氧、无氧呼吸均受抑制
C. 20℃时酵母菌无氧呼吸产生的CO2量多于有氧呼吸
D. 实验证明温度越高,酵母菌细胞呼吸速率越强
【答案】A
【解析】
【详解】A、酵母菌有氧呼吸中O2吸收量和有氧呼吸产生的CO2量相等,无氧呼吸不吸收O2,因此无氧呼吸CO2释放量=总CO2释放量-O2吸收量,10~30℃范围内,O2吸收量依次为0.2mol、0.5mol、1.0mol,逐渐升高,说明有氧呼吸强度随温度升高持续增强,A正确;
B、40℃时酵母菌无氧呼吸产生的CO₂量为0.2mol,与30℃时无氧呼吸产生的CO₂量相等,说明无氧呼吸未受抑制,B错误;
C、20℃时,有氧呼吸产生的CO2量等于O2吸收量,为0.5mol,无氧呼吸产生的CO2量为0.8-0.5=0.3mol,无氧呼吸产生的CO2量少于有氧呼吸,C错误;
D、30℃时CO2总释放量最高,40℃时CO2总释放量低于30℃,说明温度过高会导致呼吸速率下降,D错误。
13. 真核生物基因表达的转录和翻译过程存在精准调控,下列关于基因表达的叙述,正确的是( )
A. 转录以DNA一条链为模板,产物mRNA需加工后才可翻译
B. 翻译过程中tRNA、mRNA、rRNA协同参与,缺一不可
C. 密码子的简并性可降低基因突变对生物性状的影响
D. 基因表达只受基因自身调控,不受环境因素影响
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、真核生物转录以DNA的一条链为模板,转录出的初始mRNA为前体RNA,需加工后才可翻译,A正确;
B、翻译过程中,mRNA是翻译的模板,tRNA负责转运氨基酸并识别密码子,rRNA是核糖体(翻译的场所)的组成成分,三者协同参与翻译过程,缺一不可,B正确;
C、密码子的简并性是指一种氨基酸可对应多种密码子,若基因突变后产生的新密码子与原密码子对应同一种氨基酸,则生物性状不会改变,因此密码子简并性可降低基因突变对生物性状的影响,C正确;
D、基因表达不仅受基因自身调控,也会受环境因素(如温度、营养条件等)的影响,生物的性状是基因和环境共同作用的结果,D错误。
14. 某植物的花色由两对独立遗传的等位基因C/c、D/d控制,基因C控制红色色素合成,基因D抑制色素合成,无C基因时花色为白色。现有纯合白花、纯合红花亲本杂交,F₁全为白花,F₁自交得F2,F2表现型及比例为白花∶红花=13∶3.下列分析正确的是( )
A. 两对基因的遗传遵循自由组合定律
B. F₁的基因型为CcDd
C. F2白花个体中纯合子占3/13
D. F2红花个体自交,后代出现性状分离
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、题干明确说明两对基因独立遗传,且F2表现型比例为13:3,是9:3:3:1的自由组合比例变形,因此两对基因遵循自由组合定律,A正确;
B、由题意可知,红花基因型为C_dd(有C合成色素、无D不抑制色素合成),其余基因型均为白花。纯合红花亲本基因型为CCdd,F1自交得13:3的性状分离比,说明F1为双杂合子CcDd,符合亲本纯合白花(ccDD)与纯合红花杂交的结果,B正确;
C、F2白花个体共占13份,其中纯合白花基因型为CCDD、ccDD、ccdd,各占1份,共3份,因此白花个体中纯合子占3/13,C正确;
D、F2红花个体基因型为1/3CCdd、2/3Ccdd,其中纯合子CCdd自交后代全为红花,不会发生性状分离,D错误。
15. 下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )
A. 基因突变是新基因产生的唯一途径,是生物变异的根本来源
B. 染色体变异可在光学显微镜下观察到,基因突变无法直接观察
C. 基因重组可产生新的基因型,是生物进化的直接动力
D. 长期地理隔离一定会导致种群基因库差异,形成新物种
【答案】AB
【解析】
【详解】A、基因突变可产生新的等位基因,是新基因产生的唯一途径,也是生物变异的根本来源,A正确;
B、染色体变异包括染色体结构变异和数目变异,染色体本身可经染色后在光学显微镜下观察,因此染色体变异可直接观察到;基因突变是基因内部碱基对的增添、缺失或替换,属于分子水平的变异,无法用光学显微镜直接观察,B正确;
C、基因重组可产生新的基因型,是生物进化原材料的来源之一,但自然选择才是生物进化的直接动力,C错误;
D、长期地理隔离可能导致种群基因库产生差异,但新物种形成的标志是出现生殖隔离,长期地理隔离不一定引发生殖隔离,因此不一定形成新物种,D错误。
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
16. 科研人员以盆栽大豆为实验材料,探究CO2浓度和光照强度对大豆净光合速率的交互影响,设置四组梯度处理,恒温条件下测定相关指标,结果如下表所示。请回答下列问题:
组别
光照强度
CO2浓度
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度
胞间CO2浓度
甲
适宜
适宜
22.6
0.42
280
乙
适宜
低浓度
10.3
0.38
150
丙
弱光
适宜
12.5
0.40
265
丁
弱光
低浓度
5.8
0.35
120
(1)大豆叶肉细胞光合作用的光反应场所是__________,暗反应中CO2的固定产物是__________。
(2)与甲组相比,乙组净光合速率显著下降的直接原因是__________;丙组胞间CO2浓度略低于甲组,原因是__________。
(3)结合表格数据分析,光照强度和CO2浓度对大豆光合作用的影响存在__________效应,丁组净光合速率最低可证明该结论。
(4)夏季正午大豆叶片出现光合午休,结合本实验结果分析,光合午休的主要诱因是__________,请写出一项田间缓解光合午休的栽培措施:__________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. C3(三碳化合物)
(2) ①. 胞间CO2浓度过低,CO2固定速率减慢,暗反应速率降低 ②. 弱光下光反应产物不足,暗反应消耗CO2减少,光合速率降低
(3)协同制约(交互抑制)
(4) ①. 高温导致气孔部分关闭,胞间CO2浓度骤降,暗反应受限 ②. 适当遮阴、田间喷水降温、适时灌溉
【解析】
【小问1详解】
光合作用光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜;暗反应中CO2与C5(五碳化合物)结合发生固定反应,产物是两分子C3(三碳化合物)。
【小问2详解】
乙组和甲组光照强度相同,乙组CO2浓度低,胞间CO2浓度过低,暗反应原料不足,CO2固定速率减慢,暗反应速率降低,因此净光合速率显著下降;丙组为弱光条件,弱光下光反应产物不足,暗反应消耗CO2减少,但气孔导度略低于甲组,CO2进入胞间的减少幅度大于暗反应消耗CO2的减少幅度,因此胞间CO2浓度略低于甲组。
【小问3详解】
单独低CO2处理(乙组)净光合速率较甲组下降12.3μmol·m-2·s-1,单独弱光处理(丙组)下降10.1μmol·m-2·s-1,两者同时处理(丁组)下降16.8μmol·m-2·s-1,二者共同作用的抑制效果强于单独任一处理,且抑制效应不等于单独处理效应的简单叠加,说明存在协同制约(交互抑制)。
【小问4详解】
夏季正午温度高,植物为减少水分蒸腾散失,气孔导度下降,CO2进入叶肉细胞的量减少,胞间CO2浓度骤降,暗反应受限,光合速率下降,出现光合午休;可通过适当遮阴、田间喷水降温、适时灌溉等措施缓解光合午休。
17. 细胞分裂是细胞增殖、遗传物质传递的核心过程,有丝分裂保证体细胞遗传稳定性,减数分裂为有性生殖提供遗传多样性。某二倍体雄性动物体细胞染色体数2n=8,科研人员统计了该动物精原细胞不同分裂时期的细胞特征,回答下列问题:
(1)该动物精原细胞有丝分裂后期,细胞中染色体数、核DNA数分别为__________,该时期细胞的主要特征是__________。
(2)减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体,该时期可发生__________(填变异类型);减数第一次分裂后期,__________自由组合,导致配子基因型多样化。
(3)若减数分裂过程中,某对同源染色体未分离,会导致产生的精子发生__________变异,该变异__________(填“可遗传”或“不可遗传”)。
(4)对比有丝分裂和减数分裂,说明减数分裂产生配子的多样性对生物进化的意义:__________。
【答案】(1) ①. 16、16 ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,染色体向细胞两极移动
(2) ①. 基因重组(交叉互换型) ②. 非同源染色体上的非等位基因
(3) ①. 染色体数目 ②. 可遗传
(4)增加种群遗传多样性,提升种群对复杂环境的适应能力,为自然选择提供丰富原材料,推动生物进化
【解析】
【小问1详解】
该动物正常体细胞 2n=8,其精原细胞处于有丝分裂后期时染色体着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,因而此时细胞中染色体数目为16。核DNA数目也是16,即处于有丝分裂后期的细胞中表现的染色体行为特征为:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,染色体向细胞两极移动。
【小问2详解】
减数第一次分裂前期最核心特征是同源染色体发生联会,配对后的一对同源染色体含有四条染色单体,会形成四分体;四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间会发生交叉互换,该过程属于基因重组的一种类型,能使配子出现多样的基因组合。减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合也会导致配子基因型多样化,这都是引起有性生殖后代多样性的原因。
【小问3详解】
若减数分裂过程中,某对同源染色体未分离,会导致产生的两个次级精母细胞中染色体数目异常,进而导致通过减数第二次分裂产生的精子中染色体数目均发生变异,即产生的精子发生染色体数目变异,该变异是“可遗传”的,因为染色体数目变异引起了遗传物质的改变。
【小问4详解】
减数分裂过程中的交叉互换、自由组合均能增加配子的遗传多样性,经过雌雄配子的随机结合使有性生殖产生的后代具有了更大的变异性(即增加种群遗传多样性),提升种群对复杂环境的适应能力,为自然选择提供丰富原材料,推动生物进化。
18. 孟德尔豌豆杂交实验揭示了基因的分离定律和自由组合定律,是遗传学的核心基础。已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。科研人员完成两组杂交实验,结果如下:
实验一:纯合黄色圆粒×纯合绿色皱粒→F₁自交→F2出现四种表现型
实验二:黄色圆粒×绿色皱粒→子代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1
(1)实验一F2的性状分离比为__________,F2黄色圆粒个体中杂合子的比例为__________。
(2)实验二亲本黄色圆粒的基因型为__________,写出判断依据:__________。
(3)取实验一F2中所有黄色子叶豌豆自由交配,子代绿色子叶豌豆的比例为__________。
(4)若将实验一F₁进行测交,子代的表现型及比例为__________,测交实验的核心意义是__________。
【答案】(1) ①. 9∶3∶3∶1 ②. 8/9
(2) ①. YYRr和YyRr ②. 绿色皱粒只能产生基因型为yr的配子,子代的表现型及比例可反映黄色圆粒亲本产生的配子类型及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=2∶2∶1∶1;配子中Y∶y=2∶1说明黄色圆粒亲本包含YY、Yy两种粒色基因型,R∶r=1∶1说明所有黄色圆粒亲本的粒形基因型均为Rr,因此亲本黄色圆粒的基因型为YYRr和YyRr
(3)1/9 (4) ①. 黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=1∶1∶1∶1 ②. 检测F₁产生的配子类型及比例,验证基因自由组合定律
【解析】
【小问1详解】
题意显示,孟德尔豌豆杂交实验揭示了基因的分离定律和自由组合定律,是遗传学的核心基础。已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。据此可知,实验一F2的性状分离比为9∶3∶3∶1,F2黄色圆粒个体(1YYRR、2YyRR、2YYRr、4YyRr)中杂合子的比例为8/9。
【小问2详解】
实验二相当于测交,而比例不是黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=1∶1∶1∶1,而是黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1,说明亲本黄色圆粒产生的基因型为不止一种;根据比例可知,绿色皱粒只能产生基因型为yr的配子,子代的表现型及比例可反映黄色圆粒亲本产生的配子类型及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=2∶2∶1∶1;配子中Y∶y=2∶1说明黄色圆粒亲本包含YY、Yy两种粒色基因型,R∶r=1∶1说明所有黄色圆粒亲本的粒形基因型均为Rr,因此亲本黄色圆粒的基因型为YYRr和YyRr
【小问3详解】
取实验一F2中所有黄色子叶豌豆(1YY、2Yy)自由交配,该群体的配子比例为Y∶y=2∶1,子代绿色子叶豌豆的比例为1/3×1/3=1/9。
【小问4详解】
若将实验一F1(YyRr)进行测交,子代的表现型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=1∶1∶1∶1,测交实验的核心意义是检测F1产生的配子类型及比例,验证基因自由组合定律。
19. 基因表达是遗传信息从DNA流向蛋白质的过程,包括转录和翻译两个阶段,其精准调控是细胞分化、个体发育的分子基础。下图为真核生物基因表达过程示意图,请结合所学知识回答下列问题:
(1)转录的模板是__________,转录过程需要__________(答两种)原料和酶的参与。
(2)成熟的mRNA通过__________进入细胞质,翻译过程中核糖体的移动方向是__________,tRNA的功能是__________。
(3)若基因编码区发生碱基对替换,导致mRNA上终止密码子延后出现,会使合成的蛋白质__________;若碱基替换后蛋白质氨基酸序列不变,原因是__________。
(4)癌细胞中抑癌基因的甲基化水平升高,会导致__________,进而导致细胞增殖失控,该变异属于__________变异。
【答案】(1) ①. 基因的一条脱氧核苷酸链(模板链) ②. 核糖核苷酸、RNA聚合酶
(2) ①. 核孔 ②. 5'→3' ③. 识别密码子、转运特定氨基酸
(3) ①. 肽链变长,蛋白质空间结构改变,功能异常 ②. 密码子具有简并性,碱基替换后编码同种氨基酸
(4) ①. 抑癌基因转录受抑制,表达量下降 ②. 表观遗传
【解析】
【小问1详解】
转录是以基因的一条脱氧核苷酸链(模板链)为模板合成RNA的过程,产物为RNA,因此原料是4种游离的核糖核苷酸,过程需要RNA聚合酶催化解旋、磷酸二酯键形成等反应。
【小问2详解】
真核细胞核内成熟mRNA是大分子,通过核孔进入细胞质,翻译时核糖体沿mRNA从5'→3'移动依次读取密码子,tRNA的反密码子可与mRNA密码子互补配对,同时可结合对应氨基酸,因此功能是识别密码子、转运特定氨基酸。
【小问3详解】
终止密码子是翻译停止的信号,延后出现会使翻译继续进行直到下一个终止密码子,导致肽链氨基酸数目增加,肽链变长,蛋白质空间结构改变,功能异常;密码子具有简并性,即一种氨基酸可对应多种密码子,若碱基替换后的新密码子与原密码子编码同一种氨基酸,蛋白质氨基酸序列不会改变。
【小问4详解】
基因甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录,因此抑癌基因转录受抑制,表达量下降,不能产生抑制细胞异常增殖的抑癌蛋白,该变异没有改变基因碱基序列,仅为修饰水平的可遗传变异,属于表观遗传变异。
20. 某农作物的果形由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,果形分为圆形、椭圆形、细长形三种,遗传规律如下:A_B_为圆形,A_bb为椭圆形,aa_ _为细长形。科研人员进行杂交实验:纯合圆形×纯合细长形→F₁全为圆形→F₁自交→F2表现型及比例为圆形∶椭圆形∶细长形=9∶3∶4。请回答下列问题:
(1)该果形的遗传遵循__________定律,F2圆形果的基因型共有__________种。
(2)F2椭圆形果的基因型为__________,让F2椭圆形果自交,子代表现型及比例为__________。
(3)取F2所有圆形果个体自由交配,子代细长形果的比例为__________。
(4)现有一株未知基因型的圆形果植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路、预期结果及结论。
【答案】(1) ①. 基因的自由组合(分离定律和自由组合) ②. 4
(2) ①. AAbb、Aabb ②. 椭圆形∶细长形=5∶1
(3)1/9 (4)实验思路:让该圆形果植株与纯合细长形果植株(aabb)测交,观察并统计子代果形表现型及比例;预期结果及结论:子代全为圆形→基因型AABB;子代圆形∶椭圆形=1∶1→AABb;子代圆形∶细长形=1∶1→AaBB;子代圆形∶椭圆形∶细长形=1∶1∶2→AaBb
【解析】
【小问1详解】
题干明确两对基因独立遗传,且F2出现9∶3∶4(是9:3:3:1的变形),因此遵循基因的自由组合定律。F2中圆形占9份(A_ B _),基因型共4种,分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb。
【小问2详解】
椭圆形果为A_bb,基因型只有AAbb和Aabb两种。F2椭圆形中,AAbb占1/3,Aabb占2/3;自交后,只有Aabb自交能产生细长形(aabb),细长形比例为2/3×1/4=1/6,椭圆形比例为1-1/6=5/6,因此子代表现型比例为椭圆形∶细长形=5∶1。
【小问3详解】
F2圆形果(共9份)中,1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,自由交配后子代细长形果的比例,细长形只需要满足aa _ _,因此只需考虑A/a基因,自由交配,先找出各种配子的比例:AA:Aa=1:2,最终产生a=2/3×1/2=1/3,细长形果的比例为1/3×1/3=1/9。
【小问4详解】
圆形果植株的基因型共4种,分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb。
实验思路:让该圆形果植株与细长形果植株(aabb)测交,观察并统计子代果形表现型及比例。
预期结果及结论:若后代全为圆形果,该植株基因型为AABB; 若后代圆形果∶椭圆形果=1:1,该植株基因型为AABb; 若后代圆形果∶细长形果=1:1,该植株基因型为AaBB;若后代圆形果∶椭圆形果∶细长形果=1:1:2,该植株基因型为AaBb。
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2026年上学期高一期末考试
生物学
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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. 科研人员研究发现,细胞内的分子伴侣蛋白可识别新生多肽链的疏水区域,辅助多肽链正确折叠,避免多肽链错误聚集形成沉淀,且该过程需要消耗ATP。高温胁迫下,细胞会大量合成分子伴侣蛋白,维持细胞内蛋白质的正常空间结构。下列叙述错误的是( )
A. 分子伴侣蛋白可降低多肽链折叠过程的无序性,属于细胞稳态调节机制
B. 多肽链的折叠发生错误,会直接导致蛋白质功能丧失
C. 高温导致蛋白质变性的本质是肽键断裂,空间结构彻底破坏
D. 分子伴侣蛋白发挥作用的过程体现了蛋白质的催化、识别功能
2. 下表为科研人员测定的人体成熟红细胞与骨骼肌细胞的物质运输相关数据,下列分析正确的是( )
细胞类型
O2消耗速率
葡萄糖吸收方式
K+运输载体数量
物质运输能量来源
成熟红细胞
0
协助扩散
较少
无氧呼吸ATP
骨骼肌细胞
较高
主动运输
较多
有氧呼吸ATP
A. 人体成熟红细胞无线粒体,无法合成ATP,仅能被动运输物质
B. 骨骼肌细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖,运输速率不受载体数量限制
C. O2消耗速率差异直接决定两种细胞物质运输方式的差异
D. 载体蛋白数量与细胞物质转运效率密切相关,体现结构与功能相适应
3. 叶绿体的光反应过程会产生过量活性氧(ROS),ROS会攻击叶绿体类囊体膜、光合色素及光合酶,造成光合系统损伤。科研人员发现,植物体内的抗氧化酶系统(SOD、POD、CAT)可清除ROS,下表为不同光照强度下菠菜叶片ROS含量与抗氧化酶活性检测结果。下列叙述错误的是( )
光照条件
ROS相对含量
SOD活性
POD活性
净光合速率
弱光
低
低
低
较低
适宜光照
中
中
中
最高
强光胁迫
极高
显著升高
显著升高
显著下降
A. 适宜光照下少量ROS可被抗氧化酶清除,不会造成光合损伤
B. 强光下抗氧化酶活性升高属于植物的逆境适应性调节
C. 强光下净光合速率下降的核心原因是暗反应酶活性彻底失活
D. ROS积累会破坏类囊体膜结构,直接抑制光反应进行
4. 细胞凋亡由凋亡基因精准调控,凋亡小体可被吞噬细胞降解清除,不会引发炎症反应;细胞坏死是细胞被动损伤死亡,会释放胞内内容物引发炎症。科研人员检测了化疗药物处理的肿瘤细胞的死亡方式及相关指标,下列关于细胞死亡的分析正确的是( )
A. 细胞凋亡仅发生在衰老、受损的细胞中
B. 细胞凋亡过程中基因选择性表达,细胞代谢有序进行
C. 细胞坏死和细胞凋亡均属于细胞的程序性死亡
D. 化疗药物诱导肿瘤细胞坏死是治疗癌症的最优方式
5. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌实验是证明DNA是遗传物质的核心实验,实验过程中搅拌、离心的时机、保温时间会直接影响实验结果。下列关于实验误差与原理的分析,错误的是( )
A. 32P标记组保温时间过长,子代噬菌体裂解细菌,导致上清液放射性升高
B. 35S标记组搅拌不充分,噬菌体外壳吸附在细菌表面,导致沉淀物放射性升高
C. 该实验利用同位素标记法,区分DNA和蛋白质的去向,无需对照实验
D. 实验可证明噬菌体的遗传物质是DNA,不能证明DNA是主要遗传物质
6. 真核生物DNA复制具有半保留、半不连续、多起点复制的特点,复制过程需要多种酶协同催化。下列关于DNA复制的叙述,正确的是( )
A. 多起点复制可保证DNA复制精准度,避免基因突变
B. DNA聚合酶只能从子链3'端延伸DNA链,决定复制的方向性
C. 半保留复制是指一条母链完整保留,一条子链全新合成
D. 复制过程中碱基互补配对错误,一定会导致生物性状改变
7. 表观遗传调控广泛参与生物生长发育,DNA甲基化可抑制基因转录,组蛋白乙酰化可激活基因转录,且该修饰模式可稳定遗传。科研人员发现,小鼠幼年高脂饮食会导致成年后肝脏脂代谢基因甲基化水平升高,引发高血脂。下列叙述错误的是( )
A. 表观遗传不改变基因碱基序列,但可改变基因表达水平和生物表型
B. 高脂饮食诱导的DNA甲基化修饰可遗传给子代个体
C. 脂代谢基因甲基化升高,会导致基因转录、翻译过程均被抑制
D. 解除该基因的甲基化修饰,可恢复脂代谢基因的正常表达
8. 某种昆虫的翅型由一对等位基因G/g控制,长翅对残翅为显性。现有多组长翅昆虫雌雄个体相互交配,子代出现长翅∶残翅=2∶1的性状分离比,研究发现基因型为GG的个体胚胎致死。下列相关分析正确的是( )
A. 亲本长翅个体的基因型为GG、Gg
B. 子代存活个体中G基因频率为1/3
C. 子代个体随机交配,后代胚胎致死率升高
D. 该致死变异属于不可遗传变异
9. 基因重组是生物变异的重要来源,可极大增加生物遗传多样性。下列生理过程或实验现象中,属于基因重组的是( )
A. 紫外线照射导致棉花植株出现白化突变芽
B. 减数第一次分裂前期同源染色体交叉互换
C. 秋水仙素处理幼苗导致染色体数目加倍
D. 细胞有丝分裂过程中姐妹染色单体分离
10. 现代生物进化理论认为,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。某海岛昆虫种群长期存在翅长变异,常年大风环境下,长翅个体易被风吹入海中死亡,无翅、短翅个体存活率极高,多年后该种群翅型基因频率发生显著改变。下列叙述正确的是( )
A. 大风环境诱导昆虫产生无翅、短翅定向变异
B. 自然选择直接作用于昆虫的基因型,改变种群基因库
C. 种群基因频率定向改变,标志着该种群发生了生物进化
D. 该种群翅型差异显著,已形成新物种
11. 下列关于细胞生命历程与遗传变异的综合叙述,正确的是( )
A. 细胞分化过程中遗传物质发生改变,导致细胞形态功能差异
B. 衰老细胞的核体积减小、染色质固缩,代谢速率减慢
C. 染色体结构变异可改变基因数目和排列顺序,影响生物性状
D. 基因突变只发生在细胞分裂间期,分裂期无突变可能
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分。
12. 科研人员探究温度对酵母菌细胞呼吸的影响,设置4个温度梯度,测定相同时间内酵母菌CO2释放量和O2吸收量,结果如下表。已知酵母菌有氧呼吸、无氧呼吸均可产生CO2,下列分析正确的是( )
温度(℃)
O2吸收量(mol)
CO2释放量(mol)
10
0.2
0.3
20
0.5
0.8
30
1.0
1.2
40
0.4
0.6
A. 10~30℃范围内,酵母菌有氧呼吸强度随温度升高持续增强
B. 40℃时酵母菌呼吸酶活性降低,有氧、无氧呼吸均受抑制
C. 20℃时酵母菌无氧呼吸产生的CO2量多于有氧呼吸
D. 实验证明温度越高,酵母菌细胞呼吸速率越强
13. 真核生物基因表达的转录和翻译过程存在精准调控,下列关于基因表达的叙述,正确的是( )
A. 转录以DNA一条链为模板,产物mRNA需加工后才可翻译
B. 翻译过程中tRNA、mRNA、rRNA协同参与,缺一不可
C. 密码子的简并性可降低基因突变对生物性状的影响
D. 基因表达只受基因自身调控,不受环境因素影响
14. 某植物的花色由两对独立遗传的等位基因C/c、D/d控制,基因C控制红色色素合成,基因D抑制色素合成,无C基因时花色为白色。现有纯合白花、纯合红花亲本杂交,F₁全为白花,F₁自交得F2,F2表现型及比例为白花∶红花=13∶3.下列分析正确的是( )
A. 两对基因的遗传遵循自由组合定律
B. F₁的基因型为CcDd
C. F2白花个体中纯合子占3/13
D. F2红花个体自交,后代出现性状分离
15. 下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )
A. 基因突变是新基因产生的唯一途径,是生物变异的根本来源
B. 染色体变异可在光学显微镜下观察到,基因突变无法直接观察
C. 基因重组可产生新的基因型,是生物进化的直接动力
D. 长期地理隔离一定会导致种群基因库差异,形成新物种
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
16. 科研人员以盆栽大豆为实验材料,探究CO2浓度和光照强度对大豆净光合速率的交互影响,设置四组梯度处理,恒温条件下测定相关指标,结果如下表所示。请回答下列问题:
组别
光照强度
CO2浓度
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度
胞间CO2浓度
甲
适宜
适宜
22.6
0.42
280
乙
适宜
低浓度
10.3
0.38
150
丙
弱光
适宜
12.5
0.40
265
丁
弱光
低浓度
5.8
0.35
120
(1)大豆叶肉细胞光合作用的光反应场所是__________,暗反应中CO2的固定产物是__________。
(2)与甲组相比,乙组净光合速率显著下降的直接原因是__________;丙组胞间CO2浓度略低于甲组,原因是__________。
(3)结合表格数据分析,光照强度和CO2浓度对大豆光合作用的影响存在__________效应,丁组净光合速率最低可证明该结论。
(4)夏季正午大豆叶片出现光合午休,结合本实验结果分析,光合午休的主要诱因是__________,请写出一项田间缓解光合午休的栽培措施:__________。
17. 细胞分裂是细胞增殖、遗传物质传递的核心过程,有丝分裂保证体细胞遗传稳定性,减数分裂为有性生殖提供遗传多样性。某二倍体雄性动物体细胞染色体数2n=8,科研人员统计了该动物精原细胞不同分裂时期的细胞特征,回答下列问题:
(1)该动物精原细胞有丝分裂后期,细胞中染色体数、核DNA数分别为__________,该时期细胞的主要特征是__________。
(2)减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体,该时期可发生__________(填变异类型);减数第一次分裂后期,__________自由组合,导致配子基因型多样化。
(3)若减数分裂过程中,某对同源染色体未分离,会导致产生的精子发生__________变异,该变异__________(填“可遗传”或“不可遗传”)。
(4)对比有丝分裂和减数分裂,说明减数分裂产生配子的多样性对生物进化的意义:__________。
18. 孟德尔豌豆杂交实验揭示了基因的分离定律和自由组合定律,是遗传学的核心基础。已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。科研人员完成两组杂交实验,结果如下:
实验一:纯合黄色圆粒×纯合绿色皱粒→F₁自交→F2出现四种表现型
实验二:黄色圆粒×绿色皱粒→子代黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=2∶2∶1∶1
(1)实验一F2的性状分离比为__________,F2黄色圆粒个体中杂合子的比例为__________。
(2)实验二亲本黄色圆粒的基因型为__________,写出判断依据:__________。
(3)取实验一F2中所有黄色子叶豌豆自由交配,子代绿色子叶豌豆的比例为__________。
(4)若将实验一F₁进行测交,子代的表现型及比例为__________,测交实验的核心意义是__________。
19. 基因表达是遗传信息从DNA流向蛋白质的过程,包括转录和翻译两个阶段,其精准调控是细胞分化、个体发育的分子基础。下图为真核生物基因表达过程示意图,请结合所学知识回答下列问题:
(1)转录的模板是__________,转录过程需要__________(答两种)原料和酶的参与。
(2)成熟的mRNA通过__________进入细胞质,翻译过程中核糖体的移动方向是__________,tRNA的功能是__________。
(3)若基因编码区发生碱基对替换,导致mRNA上终止密码子延后出现,会使合成的蛋白质__________;若碱基替换后蛋白质氨基酸序列不变,原因是__________。
(4)癌细胞中抑癌基因的甲基化水平升高,会导致__________,进而导致细胞增殖失控,该变异属于__________变异。
20. 某农作物的果形由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,果形分为圆形、椭圆形、细长形三种,遗传规律如下:A_B_为圆形,A_bb为椭圆形,aa_ _为细长形。科研人员进行杂交实验:纯合圆形×纯合细长形→F₁全为圆形→F₁自交→F2表现型及比例为圆形∶椭圆形∶细长形=9∶3∶4。请回答下列问题:
(1)该果形的遗传遵循__________定律,F2圆形果的基因型共有__________种。
(2)F2椭圆形果的基因型为__________,让F2椭圆形果自交,子代表现型及比例为__________。
(3)取F2所有圆形果个体自由交配,子代细长形果的比例为__________。
(4)现有一株未知基因型的圆形果植株,请设计一次杂交实验鉴定其基因型,写出实验思路、预期结果及结论。
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