精品解析:云南省罗平县第一中学2025-2026学年高一下学期期末考试生物学试卷
2026-07-22
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29页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修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) | 云南省 |
| 地区(市) | 曲靖市 |
| 地区(区县) | 罗平县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.72 MB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58926143.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025-2026学年高一年级下学期期末考试生物学试卷
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。
一、选择题:本题共16个小题,每小题3分,共48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. 2025重庆马拉松于2025年3月2日在南滨路海棠烟雨公园激情开跑,比赛过程中运动员体内参与细胞呼吸且定位于线粒体基质里的反应物是( )
A. 丙酮酸 B. O2和[H] C. CO2 D. 乳酸
【答案】A
【解析】
【分析】有氧呼吸过程分三个阶段:第一阶段是葡萄糖分解成2分子丙酮酸和少量的[H],同时释放了少量的能量,发生的场所是细胞质基质;第二阶段丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],同时释放少量的能量,发生的场所是线粒体基质;第三阶段是前两个阶段产生的[H]与氧气结合形成水,释放大量的能量,发生的场所是线粒体内膜。
【详解】线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的场所,第二阶段丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],参与细胞呼吸且定位于线粒体基质里的反应物是丙酮酸。A正确。
故选A。
2. 生物体的活细胞一般都会经历增殖、分化、衰老直至最后死亡的生命历程。下列叙述错误的是( )
A. 细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程
B. 造血干细胞分化为各种血细胞未体现细胞的全能性
C. 细胞产生的自由基攻击DNA,可引起基因突变,但是不会攻击蛋白质
D. 某些被新冠病毒感染的细胞的死亡属于细胞凋亡
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期进行蛋白质的合成和遗传物质的复制,此时染色体复制后出现染色单体,但染色体数目不变。2、细胞分化的本质是基因的选择性表达,在细胞发育的任何阶段,细胞中的基因都不会全部表达,因此细胞在任何发育阶段都存在基因的选择性表达。3、细胞的衰老和凋亡是细胞的正常生命过程。细胞衰老机制中“自由基”学说提出细胞代谢产生的自由基可以攻击细胞膜、蛋白质、DNA造成细胞的衰老;凋亡是由基因控制的,细胞自动结束生命的过程,对生物体的生长发育以及维持内部的稳定是有利的。
【详解】A、细胞增殖包括物质准备(分裂间期)和细胞分裂两个连续的过程,A正确;
B、全能性是指细胞发育成个体的潜能,造血干细胞分化为各种血细胞未体现细胞的全能性,B正确;
C、自由基会攻击DNA和蛋白质,C错误;
D、新冠病毒感染的细胞被机体清除的死亡过程,属于细胞凋亡,D正确。
故选C。
3. 图甲、乙为同种植物叶片分别在不同光照强度、温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同,单位为)。下列叙述不正确的是( )
A. 若土壤中缺少会导致图甲中的D点左移
B. 图乙A曲线代表净光合速率,B曲线的测定需要遮光
C. 若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为4klx
D. 据图乙分析,温度为30℃和40℃时,固定的速率相等
【答案】A
【解析】
【详解】A、D表示光补偿点,光合速率=呼吸速率,若土壤中缺少Mg2+,叶绿素含量降低,光合速率降低,需要更强光照条件才能使光合速率等于呼吸速率,故图甲中的D点右移,A错误;
B、图乙中A曲线表示CO2吸收速率,代表净光合速率;B曲线表示CO2产生速率,即呼吸速率,测定呼吸速率时需要遮光,避免光合作用对其产生影响,B正确;
C、图甲中30℃时,净光合速率最大为8mmol⋅cm−2⋅h−1,图乙中A点净光合速率也为8mmol⋅cm−2⋅h−1,若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为 4klx,C正确;
D、CO2固定的速率代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。图乙中温度为30℃时,总光合速率为8+2=10mmol⋅cm−2⋅h−1;温度为40℃时,总光合速率为5+5=10mmol⋅cm−2⋅h−1,所以温度为30℃和40℃时,CO2固定的速率相等,D正确。
故选A。
4. 某高等动物(二倍体)细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。下列有关说法正确的是( )
A. 5-7区间含有同源染色体
B. 8是因为DNA复制引起的
C. 四分体中的非姐妹染色单体片段互换发生在区间1-2和9-10
D. 6和11均发生了着丝粒的分裂
【答案】D
【解析】
【分析】该图是该生物细胞核内染色体及DNA相对含量变化的曲线图,0~8表示减数分裂;8位点表示受精作用;8~ 13表示有丝分裂。
【详解】A、根据曲线分析,5 - 7 区间是减数第二次分裂过程,减数第二次分裂过程中细胞不含同源染色体,A错误;
B、8 处核 DNA 和染色体数目均加倍,是因为受精作用引起的,B错误;
C、四分体中的非姐妹染色单体片段互换发生在减数第一次分裂前期,对应图中的 1 - 2 区间,9 - 10 区间是有丝分裂前期,有丝分裂过程中不发生四分体中的非姐妹染色单体片段互换,C错误;
D、6 处是减数第二次分裂后期,发生了着丝粒的分裂,染色体数目暂时加倍;11 处是有丝分裂后期,也发生了着丝粒的分裂,染色体数目暂时加倍,D正确。
故选D。
5. 如图为某DNA分子的部分平面结构图,该DNA 分子片段中含100个碱基对,40个胞嘧啶。下列有关叙述错误的是( )
A. 图中含有游离磷酸基团的一端是DNA 的5'-端
B. 图中的④代表的是一分子胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
C. DNA复制时,解旋酶所作用的部位是图中的⑨
D. 该DNA分子片段复制n次,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数为60×(2n-1)个
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:该图为某DNA分子的部分平面结构图,图中①为磷酸,②为脱氧核糖,③为胞嘧啶,④是一分子磷酸+一分子脱氧核糖+一分子胞嘧啶,但不是胞嘧啶脱氧核苷酸;⑤、⑥、⑦、⑧都表示含氮碱基(⑤是腺嘌呤、⑥是鸟嘌呤、⑦是胞嘧啶、⑧是胸腺嘧啶);⑨是氢键。
【详解】A、在DNA分子中,磷酸基团连接在脱氧核糖的5'-碳原子上,所以图中含有游离磷酸基团的一端是DNA的5'-端,A正确;
B、图中的④包括一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子胞嘧啶,但不是一分子完整的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,因为磷酸的位置不对,应该是与相邻脱氧核糖的5'-碳原子相连的那个磷酸才属于该胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,B错误;
C、DNA复制时,解旋酶作用于氢键,图中的⑨表示氢键,C正确;
D、已知该DNA分子片段含100个碱基对,即200个碱基,其中胞嘧啶(C)有40个,根据碱基互补配对原则,C=G=40个,则A=T=(200-40×2)/2=60个,DNA分子复制n次,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数为60×(2n-1)个,D正确。
故选B。
6. 控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体上,由基因R和r控制。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代——白眼雌蝇和红眼雄蝇,经检测例外子代红眼雄蝇性染色体组成为XO(O表示少一条性染色体)。下列判断错误的是( )
A. 亲代白眼雌蝇与红眼雄蝇基因型分别是XrXr、XRY
B. 亲代白眼雌蝇正常情况下可产生2种类型的雌配子
C. 例外子代白眼雌蝇的基因型是XrXrY
D. 例外子代红眼雄蝇的出现源于母本减数分裂异常
【答案】B
【解析】
【分析】1、位于性染色体上的基因,其在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫伴性遗传。2、摩尔根运用“假说—演绎法”,通过果蝇杂交实验证明了萨顿假说。
【详解】A、控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体上,白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,可判断果蝇红眼对白眼为显性,故亲代白眼雌蝇与红眼雄蝇基因型分别是XrXr、XRY,A正确;
B、白眼为隐性,因此正常情况下亲代白眼雌蝇只能产生1种类型的配子,B错误;
C、亲代白眼雌蝇与红眼雄蝇基因型分别是XrXr、XRY,形成的例外子代白眼雌蝇的基因型是XrXrY是由亲本白眼雌果蝇减数分裂时形成XrXr卵细胞与正常的Y精子结合形成,C正确;
D、例外子代红眼雄蝇的出现是源于母本减数分裂异常,出现了不含X染色体的卵细胞与正常含有XR染色体的精子结合形成,D正确;
故选B。
7. 有科学研究发现,适度训练可使运动员肌肉更发达,MEF2A 基因是促进肌肉发达中的一种重要基因。科研人员在志愿者训练前、后分别对 MEF2A 基因进行测序,发现碱基序列并未发生改变。进一步对 MEF2A 基因对应的 M蛋白表达量进行检测,结果如下图所示,下列相关叙述错误的是( )
A. MEF2A 基因翻译过程中需要 mRNA、tRNA 和 rRNA 三种 RNA 的参与
B. 训练并未改变遗传信息,可能是从转录水平调控 MEF2A 基因的表达
C. 推测训练后的志愿者 MEF2A 基因中起始密码子的甲基化水平较低
D. 推测父母多锻炼身体肌肉更发达可以使子女的运动机能更强
【答案】C
【解析】
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录过程中,需要以DNA的一条链为模板合成mRNA;翻译过程中,需要以mRNA为模板,tRNA运送氨基酸,从而合成多肽链,多肽链经盘曲折叠变成具有一定空间结构的蛋白质。
【详解】A、MEF2A基因翻译过程中需要 mRNA 作为模板,tRNA转运氨基酸,rRNA 构成核糖体作为场所,A正确;
B、从题干可知,训练并未改变MEF2A基因的碱基序列,但是训练后其表达量上升了,说明可能是训练提高了该基因的转录水平,B正确;
C、起始密码子位于mRNA上,推测应该为MEF2A基因中启动子的甲基化水平较低,C错误;
D、根据研究,训练可使运动员肌肉更发达为一种表观遗传现象,可以遗传给后代,推测多锻炼身体有助于提高自身或者子女的运动机能,D正确。
故选C。
8. 香水稻具有香味浓郁(DD)、高产(EE)等优良性状,但是不抗除草剂(gg),已知三对性状独立遗传,为培育香味浓郁、高产、抗除草剂(DDEEGG)的优良品种,研究者设计了如图所示的育种流程。下列叙述正确的是( )
A. ①过程产生的G与g的本质区别是基因中的核糖核苷酸排列顺序不同
B. ②过程获得幼苗常用的方法是花药离体培养,花药离体培养的原理是细胞增殖与分化
C. ③过程用秋水仙素处理,使着丝粒不分裂导致染色体数目加倍
D. ⑤过程最简便的方法是让其自交,观察后代是否发生性状分离
【答案】D
【解析】
【分析】图中①表示诱变育种,②③表示单倍体育种,④⑤表示杂交育种。
【详解】A、G与g是等位基因,它们的本质区别是基因中的脱氧核苷酸排列顺序不同,A错误;
B、②过程获得幼苗常用的方法是花药离体培养,花药离体培养的原理是植物细胞的全能性,B错误;
C、③过程用秋水仙素处理,秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,使后期分开的姐妹染色体不能移向细胞两极,从而导致染色体数目加倍,C错误;
D、⑤过程筛选出稳定遗传的品种,最简便的方法是让其自交,通过观察后代是否发生性状分离,D正确。
故选D。
9. 大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 经过长时间的自然选择,A基因的占比将越来越大,a基因的占比将越来越小
B. 浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深绿色个体的概率为3/5
C. 浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深绿色个体的概率为1/3
D. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因型为aa的个体幼苗阶段死亡,无法繁殖后代,a基因会随aa个体的淘汰逐渐减少,长期自然选择下A基因的占比逐渐上升,a基因的占比逐渐下降,A正确;
B、浅绿色植株(Aa)自交1代,存活后代中AA占1/3、Aa占2/3;上述个体再自交1代,1/3AA自交后代全为AA,2/3Aa自交后代中1/4AA、2/4Aa、1/4aa(死亡),最终成熟后代中深绿色(AA)的概率为(1/3 + 2/3×1/4)÷(1-2/3×1/4)=3/5,B正确;
C、浅绿色植株(Aa)自由交配1代,存活后代中AA占1/3、Aa占2/3;上述个体再自由交配1代,此时雄配子中A:a为2:1,雌配子中A:a为2:1,则后代中aa占1/3×1/3=1/9(死亡),存活个体中AA占(2/3×2/3)÷(1-1/9)=1/2,C错误;
D、浅绿色植株(Aa)与深绿色植株(AA)杂交,后代基因型为AA:Aa=1:1,均能存活,表现型为深绿色:浅绿色=1:1,D正确。
10. 豌豆花色中紫花对白花为显性,某紫花豌豆植株自交,子代紫花∶白花=5∶1,出现该分离比的原因最可能是( )
A. 含隐性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
B. 含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
C. 环境因素改变了子代的性状表现
D. 该显性纯合子个体无法存活
【答案】A
【解析】
【详解】A、亲本为杂合子Aa,若含隐性基因的雄配子有1/2致死,则存活雄配子类型及比例为A:a=2:1,雌配子正常为A:a=1:1,后代白花(aa)占比为1/3×1/2=1/6,紫花占5/6,性状分离比为5:1;若含隐性基因的雌配子1/2致死,结果一致,符合题意,A正确;
B、若含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死,则存活的对应配子类型及比例为A:a=1:2,后代白花占比为2/3×1/2=1/3,紫花:白花=2:1,不符合5:1,B错误;
C、环境因素改变性状属于不可遗传的变异,性状改变无固定的比例规律,不会出现稳定的5:1分离比,不是最可能原因,C错误;
D、若显性纯合子(AA)无法存活,Aa自交后代存活个体为Aa:aa=2:1,紫花:白花=2:1,不符合5:1,D错误。
11. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,在自然环境中,玉米可以通过风力传播花粉。现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( )
A. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型
B. 该结果无法判断亲本中显性个体的基因型是否为纯合子
C. 将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性
D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3∶1分离比
【答案】C
【解析】
【分析】杂合子自交后代会出现性状分离,纯合子自交是稳定遗传的。
【详解】A、将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒,由此可知,间行种植的玉米籽粒是隐性纯合子和显性杂合子,隐性性状玉米果穗上的显性性状籽粒均为杂合子,显性性状玉米果穗上的显性性状籽粒的基因型既有纯合子也有杂合子,隐性性状籽粒全为纯合子,A错误;
B、玉米可进行自交也可进行杂交,故两种亲本果穗上均既有甜玉米籽粒、也有非甜玉米籽粒,说明亲本中的显性性状个体基因型为杂合子,B错误;
C、将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,若后代出现性状分离,则非甜玉米为显性,若后代没有出现性状分离,则非甜玉米为隐性,C正确;
D、若非甜玉米为显性性状,则只有甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代会出现3:1分离比,而非甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒有纯合子和杂合子,故非甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代不一定都会出现3∶1分离比,D错误。
故选C。
12. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(复制时亲本DNA双链被切割成小片段,分散在新合成的两条DNA链中)。对此假说,科学家拟将15N标记的细菌接种到普通培养基(只含14N)中进行繁殖并提取DNA进行离心,预期的离心结果有如下三种。下列分析错误的是( )
A. 若第一代细菌DNA离心结果为①,说明应为全保留复制方式
B. 若第一代细菌DNA离心结果为③,说明应为半保留复制方式
C. 若第二代细菌DNA离心结果为②,则可排除分散复制方式
D. 若繁殖多代后细菌DNA离心结果为②,说明应为半保留复制方式
【答案】B
【解析】
【详解】A、若第一代细菌DNA离心结果为①(一半为15N15N-DNA,一半为14N14N-DNA),说明应为全保留复制方式,A正确;
B、若第一代细菌DNA离心结果为③,说明应为半保留复制方式或分散复制方式,B错误;
C、若第二代细菌DNA离心结果为②,则可排除分散复制方式,分散复制方式均为中带,C正确;
D、若繁殖多代后细菌DNA离心结果为②,说明应为半保留复制方式,D正确。
故选B。
13. 如图为某真核生物细胞内发生的一系列生理变化,下列相关叙述错误的是( )
A. 过程Ⅰ中X与a上的起始密码子结合,启动转录过程
B. 过程Ⅱ中核糖体移动的方向是从右往左
C. 过程Ⅱ中一个mRNA上相继结合多个核糖体提高了翻译的效率
D. 过程Ⅰ和Ⅱ同时进行,可以发生在真核细胞的叶绿体或线粒体中
【答案】A
【解析】
【详解】A、转录过程中,RNA聚合酶结合的是DNA上的启动子(启动转录的DNA序列);起始密码子位于mRNA上,作用是启动翻译过程,不会出现在DNA链(a)上,A错误;
B、翻译时,核糖体在mRNA上移动,翻译时间越长,合成的多肽链越长。图中左侧核糖体翻译时间更长,因此核糖体移动方向为从右往左,B正确;
C、一个mRNA上相继结合多个核糖体,可同时合成多条相同多肽链,短时间内获得大量蛋白质,显著提高了翻译效率,C正确;
D、真核细胞的叶绿体、线粒体是半自主性细胞器,含有自身DNA和核糖体,且没有核膜分隔遗传物质和核糖体,因此可以边转录边翻译,两个过程同时进行,D正确。
14. 如图为某家族的遗传系谱图,甲病由基因A/a控制,乙病由基因B/b控制。现已查明Ⅱ-3不携带致病基因、下列叙述错误的是( )
A. 甲病属于常染色体显性遗传病;乙病属于伴X染色体隐性遗传病
B. Ⅲ-9的基因型为: 或aaXBXb
C. 若Ⅲ-9和Ⅲ-12婚配,子女中只患甲一种遗传病的概率为7/16
D. 若Ⅲ-9和一个正常男性婚配,如果你是医生,根据他们家族的病史,你会建议他们生一个女孩
【答案】C
【解析】
【分析】遗传病遗传方式的判断:无中生有是隐性,隐性遗传找女病,女病父子都病,很有可能为伴性;若其父子有正常的 ,一定是常染色体上的遗传病。 有中生无是显性,显性遗传找男病,男病母子都病,很有可能是伴性;若其母女有正常的,一定为常染色体上的遗传病。
【详解】A、观察系谱图,对于甲病,Ⅱ - 7和Ⅱ - 8都患甲病,生出不患甲病的Ⅲ - 11,“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,所以甲病是常染色体显性遗传病;对于乙病,Ⅱ - 3和Ⅱ - 4都不患乙病,生出患乙病的Ⅲ - 10,且Ⅱ - 3不携带致病基因,“无中生有为隐性”,所以乙病是伴X染色体隐性遗传病,A正确;
B、因为Ⅲ - 10患乙病(aaXbY),其Xb来自Ⅱ - 4,Ⅱ - 4不患甲病,所以Ⅱ - 4基因型为aaXBXb,Ⅲ - 9不患甲病,关于甲病基因型为aa,关于乙病,其母亲Ⅱ - 4基因型为aaXBXb,所以Ⅲ - 9基因型为aaXBXB或aaXBXb,B正确;
C、Ⅲ - 9基因型为aaXBXB或aaXBXb,概率均为1/2;II-7与II-8患甲病,生出不患甲病的女儿,那么II-7与II-8的基因型均为Aa,那么III-12(患甲病不患乙病)的基因型为AAXBY(概率为1/3)或AaXBY(概率为2/3),那么若Ⅲ-9和Ⅲ-12婚配,子女中只患甲遗传病的概率为1/3+2/3×1/2=2/3,不患乙病的概率为1/2+1/2×3/4=7/8,子女中只患甲一种遗传病的概率为2/3×7/8=7/12,C错误;
D、Ⅲ - 9基因型为aaXBXB或aaXBXb,和正常男性(aaXBY)结婚,对于乙病,只有男孩可能患病,女孩都不会患病,所以建议他们生一个女孩,D正确。
故选C。
15. 某种鱼的鳞片有4种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由独立遗传的A/a、B/b两对等位基因决定,BB对生物个体有致死作用;选取单列鳞雌鱼和雄鱼相互交配,子代单列鳞鱼:野生型鳞鱼:无鳞鱼:散鳞鱼=6:3:2:1。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中单列鳞鱼的基因型是AaBb
B. 无鳞鱼与无鳞鱼杂交的后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1
C. 无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,中野生型鳞鱼占1/2
D. AaBb×aaBb杂交后代中单列鳞鱼占1/4
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂的过程中,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。
【详解】A、由题意可知,单列鳞鱼相互交配,子代单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞4种表型的比例是6:3:2:1,即是(3:1)×(2:1)的变式,因此亲本单列鳞鱼的基因型是AaBb,A正确;
B、由于BB显性纯合致死,因此单列鳞鱼的基因型是A_Bb、散鳞鱼基因型是aabb、野生型鳞鱼和无鳞鱼的基因型分别为A_bb和aaBb,无鳞鱼与无鳞鱼杂交aaBb×aaBb,因BB显性纯合致死,后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1,B正确;
C、利用无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,纯合野生型鳞鱼的基因型是AAbb,无鳞鱼基因型是aaBb,F1野生型鳞鱼占1/2,C正确;
D、因BB显性纯合致死,故AaBb×aaBb杂交的后代中单列鳞鱼AaBb的鱼占1/2×2/3=1/3,D错误。
故选D。
16. 如图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜(允许单糖透过不允许二糖及多糖透过),装置溶液A、B、a、b浓度分别用MA、MB、Ma、Mb表示,图2、图4分别表示达到平衡后,图1、图3液面上升的高度h1、h2.如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且MA>MB,Ma=Mb>MA,下列分析正确的是( )
A. 平衡后,漏斗内溶液浓度Ma大于Mb
B. 平衡后,漏斗内液面上升高度h1>h2
C. 平衡后,膜两侧水分子进出速度相等,膜两侧溶液浓度相等
D. 若再向a、b中加入等量的蔗糖酶,漏斗内外液面最终会齐平
【答案】A
【解析】
【分析】水分子运输方式是自由扩散,其动力是浓度差,且总是由从低浓度溶液向高浓度溶液运输。渗透发生的原理是:(1)具有半透膜;(2)半透膜两侧的溶液具有浓度差。根据题干信息“MA>MB、Ma=Mb>MA”,推测出Ma=Mb>MA>MB,图甲漏斗两侧的浓度差较小,液面上升高度较小,则漏斗内溶液浓度较大,所以达到平衡后hl<h2,Ma>Mb。
【详解】根据以上分析可知,甲漏斗两侧的浓度差较小,液面上升高度较小,因此平衡后,漏斗内溶液浓度Ma>Mb,A正确;图甲漏斗两侧的浓度差较小,液面上升高度较小,因此平衡后,漏斗内液面上升高度h1<h2,B错误;平衡后,膜两侧水分子进出速度相等,但是膜两侧溶液浓度不相等,C错误;若再向a、b中加入等量的蔗糖酶,则漏斗内的蔗糖被水解成单糖,可以移动到漏斗外,而漏斗外的蔗糖不能被水解,所以漏斗内外溶液浓度难以相等,因此漏斗内外液面不会齐平,D错误。
【点睛】解答本题的关键是理解渗透作用的原理,了解细胞失水和吸水的过程,明确水分子总是从低浓度溶液向高浓度溶液运输,再结合题干信息“MA>MB、Ma=Mb>MA”答题。
二、非选择题(本题共5个小题,共52分)
17. 如图1为小明绘制的某高等生物细胞结构局部示意图,图2为支原体细胞结构示意图。回答下列问题:
(1)若图1中细胞来自高等动物,则细胞中不应出现的结构是______(填序号),参与构成该动物细胞生物膜系统的结构有______(填序号)。
(2)当图1中细胞摄取物质b时,物质b会首先与膜上的______结合,引起细胞膜内陷形成囊泡,从而使物质b进入细胞内,这种运输方式叫作______。细胞摄取物质b和外排物质a的过程,均体现了细胞膜具有______,这同时需消耗能量,能量主要由______(填序号)提供。
(3)图2结构需借助______才能观察到。据图2可知,支原体属于______(填“原核”或“真核”)生物。青霉素能通过抑制细胞壁的形成而实现杀菌作用,其用于治疗因支原体感染而引起的肺炎时,效果______(填“好”或“差”),判断依据是______。
【答案】(1) ①. ⑨ ②. ①②③⑤⑦⑩
(2) ①. 蛋白质 ②. 胞吞 ③. 一定的流动性 ④. ①
(3) ①. 电子显微镜 ②. 原核 ③. 差 ④. 支原体无细胞壁,青霉素通过抑制细胞壁的形成发挥杀菌作用,因此对支原体无效
【解析】
【分析】据图1分析:①线粒体、②核膜、③粗面内质网、④核糖体、⑤细胞膜、⑥中心体、⑦高尔基体、⑧核孔、⑨叶绿体、⑩溶酶体。图2为支原体细胞,无成形细胞核,仅含核糖体等简单结构,故属于原核生物。
【小问1详解】
⑨叶绿体是植物叶肉细胞等特有的细胞器,负责光合作用,高等动物细胞无叶绿体。生物膜系统由细胞膜、核膜和具膜细胞器的膜共同构成,含膜结构:①线粒体(双层膜)、②核膜(双层膜)、③粗面内质网(单层膜)、⑤细胞膜(单层膜)、⑦高尔基体(单层膜)、⑩溶酶体(单层膜);无膜结构(排除):④核糖体(无膜)、⑥中心体(无膜)、⑧核孔(是核膜上的通道,并非膜结构本身)。故①②③⑤⑦⑩。
【小问2详解】
当细胞摄取物质b时,首先是b与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着b,从而进入细胞,属于胞吞。胞吞(摄取b)和胞吐(外排a)均依赖细胞膜的一定的流动性;胞吞、胞吐需消耗 ATP,①线粒体是细胞的“动力车间”,是有氧呼吸的主要场所,为生命活动提供能量。
【小问3详解】
支原体是目前已知最小的原核生物,细胞结构微小(无成形细胞核,仅含核糖体等简单结构),光学显微镜(高倍镜)无法观察到其详细细胞结构,需借助电子显微镜(亚显微结构观察工具);由图2可知,支原体无核膜包被的细胞核,仅存在裸露的DNA和核糖体,符合原核生物的核心特征(原核生物无成形细胞核,只有拟核);青霉素的杀菌机制是抑制细菌细胞壁的合成,但支原体的细胞结构中无细胞壁,因此青霉素无法发挥作用,治疗效果差。
18. 植物花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如下图所示。注:原生质体是指植物细胞去除细胞壁后,由细胞膜包裹的具有生命活性的细胞膜、细胞质和细胞核部分。
(1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,囊泡膜与细胞膜融合过程依赖于生物膜的________(结构特点)。生物膜功能的复杂程度直接取决于________。
(2)水分子经水通道蛋白进入龙胆花冠近轴表皮细胞,当其经过通道蛋白时,________(填“需要”或“不需要”)与通道蛋白结合。
(3)低温下龙胆花冠关闭,推测此时花冠远轴表皮细胞的细胞液浓度较正常温度下________(填“高”或“低”)。龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,该过程主要体现出的细胞膜功能是________。
(4)据图分析,龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,重新开放的机理是温度升高促使________后转移至细胞膜,促进水运输;光照促进Ca2+运输至细胞内,________,运输水的能力增强,膨压增大。
【答案】(1) ①. 流动性 ②. 膜蛋白的种类和数量
(2)不需要 (3) ①. 高 ②. 控制物质进出
(4) ①. 囊泡上的水通道蛋白去磷酸化 ②. 激活GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化
【解析】
【分析】1、物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等;
2、分析题图:正常温度、光照条件下,一方面温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜,另一方面光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的活性增强。如果仅在常温条件下,水通道蛋白不发生磷酸化,运输水的功能不会增强,龙胆花开放速度会变慢;该过程导致花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,引起龙胆花重新开放。
【小问1详解】
囊泡与细胞膜融合体现生物膜的流动性。蛋白质在细胞膜执行功能方面起着重要作用,生物膜组成成分和结构很相似,生物膜功能的复杂程度直接取决于膜蛋白的种类与数量。
【小问2详解】
水分子经水通道蛋白进入龙胆花冠近轴表皮细胞,不需要与通道蛋白结合。
【小问3详解】
正常温度下细胞吸水膨胀,细胞液浓度比低温下低,龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,水分子通过自由扩散和协助扩散进入花冠近轴表皮细胞中,导致花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,引起龙胆花重新开放,该过程可以体现细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【小问4详解】
龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,一方面温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜,促进水运输;另一方面光照促进Ca2+运输至细胞内,激活GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的能力增强,膨压增大。
19. 图甲为某哺乳动物(2n=4)不同分裂时期的细胞分裂示意图,图乙为该动物每条染色体上 DNA含量变化曲线,回答下列问题。
(1)图甲中①细胞的名称是____________,判断依据是______________________ 。图甲可发生在该动物的____________(具体名称)器官中。
(2)图甲中含有同源染色体的是_________(填标号)。在产生配子过程中可形成_________个四分体。
(3)图乙中 AB段形成的原因是___________。BC对应图甲中图示_________(填标号)的细胞。图乙中 CD段形成的原因是_____________。
【答案】(1) ①. 初级卵母细胞 ②. 同源染色体移向两级,说明处于减数分裂Ⅰ后期,细胞呈不均等分裂,说明是雌性 ③. 卵巢
(2) ①. ①② ②. 2##二
(3) ①. DNA的复制 ②. ①③ ③. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开并移向两级
【解析】
【分析】甲中①处于减数分裂Ⅰ后期,②处于有丝分裂后期,③处于减数分裂Ⅱ中期。
【小问1详解】
从图甲中①同源染色体移向两级,说明处于减数分裂Ⅰ后期,细胞呈不均等分裂,说明是雌性,①细胞名称为初级卵母细胞,该过程是减数分裂,发生在卵巢中。
【小问2详解】
①处于减数分裂Ⅰ后期,②处于有丝分裂后期,都含有同源染色体,③处于减数分裂Ⅱ中期,不含同源染色体,该细胞有两对同源染色体,所以可以形成2个四分体。
【小问3详解】
图乙中AB段每条染色体上DNA含量加倍,形成的原因是DNA复制。BC 段每条染色体上有2个DNA分子,对应图甲中①(减数第一次分裂后期)和③(减数第二次分裂中期)的细胞。图乙中CD过程每条染色体上DNA含量减半,发生在着丝粒分裂时,有丝分裂后期和减数第二次分裂后期都会发生着丝粒分裂。
20. 科学家研究发现,正常供氧时细胞内的一种蛋白质类低氧诱导因子(HIF)会被水解。在氧气供应不足时HIF会积累,当机体缺氧时,低氧诱导因子(HIF)与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使促红细胞生成素(EPO)基因表达加快,促进EPO的合成,过程如图2所示。回答下列问题:
(1)图1表示的是图2中的[ ]_____过程(填图中编号及过程名称),图1中核糖体的移动方向是_____(填“从左向右”或“从右向左”),此过程的模板是_____,最终形成的产物是_____,核糖体甲和核糖体乙合成的产物_____(填“相同”或“不同”),图1中不同种类的②所携带的物质种类_____(填“相同”“可能相同”或“不同”)。
(2)图2中的①过程是_____,该过程需要_____酶,消耗的原料是_____。
(3)据图分析,HIF可通过_____(填结构)进入细胞核,在_____(填“转录”或“翻译”)水平调控EPO基因的表达。
【答案】(1) ①. ②翻译 ②. 从左向右 ③. mRNA ④. 蛋白质 ⑤. 相同 ⑥. 可能相同
(2) ①. 转录 ②. RNA聚合 ③. (4种)核糖核苷酸
(3) ①. 核孔 ②. 转录
【解析】
【分析】基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,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1详解】
分析图1,以mRNA为模板,利用氨基酸为原料合成蛋白质的翻译过程,对应图2中②翻译;根据图1中肽链和游离的氨基酸的位置可知,核糖体的移动方向是从左向右。翻译的模板是mRNA,以相同的模板翻译得到的多肽氨基酸顺序相同,故通常状况下,核糖体甲和乙合成的物质种类相同;一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA来转运,所以图1中②tRNA不同时,其携带的氨基酸种类可能相同。
【小问2详解】
图2中的①过程是转录,转录是在RNA聚合酶的作用下,以DNA的一条链为模板,消耗游离的4种核糖核苷酸合成RNA的过程。
【小问3详解】
根据题干信息,“当机体缺氧时,低氧诱导因子(HIF)与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使EPO基因表达加快,促进EPO的合成”,说明HIF通过核孔结构进入细胞核,在转录水平调控EPO基因的表达。
21. 蜜蜂的雌蜂(蜂王或工蜂)由受精卵发育而来,雄蜂则由未受精的卵细胞(n=16)发育而来。雄蜂的精原细胞经图1所示的一种特殊形式的减数分裂产生生殖细胞。
回答下列问题:
(1)雄蜂精原细胞分裂过程中,在_______期时细胞中染色体数目最多,为_______条。
(2)图1减数分裂I过程中_______(“会”或“不会”)发生基因重组,原因是_______。
(3)有一种黄蜂的群体中存在这样一种现象:一些雄蜂体内含有一种特殊的染色体psr,在受精时它能破坏来自同一染色体组的其他染色体,导致后代表型变化,其作用机制如图2所示。
含psr染色体的雄蜂做父本,子代性别表现为_______,Psr是否会在后代雄蜂中代代相传?请作出判断,并说明理由。_________。
【答案】(1) ①. 有丝分裂后期、减数第二次分裂后期 ②. 32
(2) ①. 不会 ②. 雄蜂是由未受精的卵细胞发育来的,不含同源染色体,不会发生同源染色体之间的交叉互换,也不会发生非同源染色体的自由组合
(3) ①. 雄蜂 ②. 由于psr来自父方,将来也只能够传递给雄性,所以psr会在后代雄蜂中代代相传
【解析】
【分析】蜂王(可育)和工蜂(不育)均是由受精卵发育而来的雌蜂(2n=32),雄蜂(n=16)由卵细胞直接发育而来,因此,蜜蜂的性别由染色体(组)数决定。雄蜂是由未受精的卵细胞发育而来,因而属于单倍体。
【小问1详解】
雄蜂(n=16)由卵细胞直接发育而来,精原细胞减数分裂产生配子时,减数第一次分裂过程中所有染色体都分向一个子细胞,减数第二次分裂过程中姐妹染色单体分向两个子细胞,因此减数第一次分裂过程细胞内的染色体数为16条,减数第二次分裂前期和中期细胞内的染色体数为16条,减数第二次分裂后期细胞内的染色体数为32条,减数第二次分裂形成的子细胞内染色体数为16条,精原细胞还可以进行有丝分裂,有丝分裂前期和中期,细胞内的染色体数为16条,有丝分裂后期细胞内的染色体数为32条,形成的子细胞内染色体数为16条,因此雄蜂有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期,细胞内染色体数目最多,为32条。
【小问2详解】
雄蜂的体细胞内没有同源染色体,因此雄蜂减数分裂Ⅰ前期不会出现联会现象和四分体,也不会出现同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换,减数分裂Ⅰ后期,不会出现同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因此图1减数分裂I过程中不会发生基因重组。
【小问3详解】
psr来自父方,将来也只能够传递给雄性,由于含psr染色体的雄蜂产生的精子中来自同一染色体组的其他染色体被破坏,因此该精子参与受精后的受精卵只有一个染色体组,由此受精卵发育形成的个体为单倍体,因此为雄蜂,由于psr来自父方,将来也只能够传递给雄性,所以psr会在后代雄蜂中代代相传。
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2025-2026学年高一年级下学期期末考试生物学试卷
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。
一、选择题:本题共16个小题,每小题3分,共48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. 2025重庆马拉松于2025年3月2日在南滨路海棠烟雨公园激情开跑,比赛过程中运动员体内参与细胞呼吸且定位于线粒体基质里的反应物是( )
A. 丙酮酸 B. O2和[H] C. CO2 D. 乳酸
2. 生物体的活细胞一般都会经历增殖、分化、衰老直至最后死亡的生命历程。下列叙述错误的是( )
A. 细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程
B. 造血干细胞分化为各种血细胞未体现细胞的全能性
C. 细胞产生的自由基攻击DNA,可引起基因突变,但是不会攻击蛋白质
D. 某些被新冠病毒感染的细胞的死亡属于细胞凋亡
3. 图甲、乙为同种植物叶片分别在不同光照强度、温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同,单位为)。下列叙述不正确的是( )
A. 若土壤中缺少会导致图甲中的D点左移
B. 图乙A曲线代表净光合速率,B曲线的测定需要遮光
C. 若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为4klx
D. 据图乙分析,温度为30℃和40℃时,固定的速率相等
4. 某高等动物(二倍体)细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。下列有关说法正确的是( )
A. 5-7区间含有同源染色体
B. 8是因为DNA复制引起的
C. 四分体中的非姐妹染色单体片段互换发生在区间1-2和9-10
D. 6和11均发生了着丝粒的分裂
5. 如图为某DNA分子的部分平面结构图,该DNA 分子片段中含100个碱基对,40个胞嘧啶。下列有关叙述错误的是( )
A. 图中含有游离磷酸基团的一端是DNA 的5'-端
B. 图中的④代表的是一分子胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
C. DNA复制时,解旋酶所作用的部位是图中的⑨
D. 该DNA分子片段复制n次,消耗的腺嘌呤脱氧核苷酸数为60×(2n-1)个
6. 控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体上,由基因R和r控制。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代——白眼雌蝇和红眼雄蝇,经检测例外子代红眼雄蝇性染色体组成为XO(O表示少一条性染色体)。下列判断错误的是( )
A. 亲代白眼雌蝇与红眼雄蝇基因型分别是XrXr、XRY
B. 亲代白眼雌蝇正常情况下可产生2种类型的雌配子
C. 例外子代白眼雌蝇的基因型是XrXrY
D. 例外子代红眼雄蝇的出现源于母本减数分裂异常
7. 有科学研究发现,适度训练可使运动员肌肉更发达,MEF2A 基因是促进肌肉发达中的一种重要基因。科研人员在志愿者训练前、后分别对 MEF2A 基因进行测序,发现碱基序列并未发生改变。进一步对 MEF2A 基因对应的 M蛋白表达量进行检测,结果如下图所示,下列相关叙述错误的是( )
A. MEF2A 基因翻译过程中需要 mRNA、tRNA 和 rRNA 三种 RNA 的参与
B. 训练并未改变遗传信息,可能是从转录水平调控 MEF2A 基因的表达
C. 推测训练后的志愿者 MEF2A 基因中起始密码子的甲基化水平较低
D. 推测父母多锻炼身体肌肉更发达可以使子女的运动机能更强
8. 香水稻具有香味浓郁(DD)、高产(EE)等优良性状,但是不抗除草剂(gg),已知三对性状独立遗传,为培育香味浓郁、高产、抗除草剂(DDEEGG)的优良品种,研究者设计了如图所示的育种流程。下列叙述正确的是( )
A. ①过程产生的G与g的本质区别是基因中的核糖核苷酸排列顺序不同
B. ②过程获得幼苗常用的方法是花药离体培养,花药离体培养的原理是细胞增殖与分化
C. ③过程用秋水仙素处理,使着丝粒不分裂导致染色体数目加倍
D. ⑤过程最简便的方法是让其自交,观察后代是否发生性状分离
9. 大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 经过长时间的自然选择,A基因的占比将越来越大,a基因的占比将越来越小
B. 浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深绿色个体的概率为3/5
C. 浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深绿色个体的概率为1/3
D. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为
10. 豌豆花色中紫花对白花为显性,某紫花豌豆植株自交,子代紫花∶白花=5∶1,出现该分离比的原因最可能是( )
A. 含隐性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
B. 含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
C. 环境因素改变了子代的性状表现
D. 该显性纯合子个体无法存活
11. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,在自然环境中,玉米可以通过风力传播花粉。现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( )
A. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型
B. 该结果无法判断亲本中显性个体的基因型是否为纯合子
C. 将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性
D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3∶1分离比
12. 科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(复制时亲本DNA双链被切割成小片段,分散在新合成的两条DNA链中)。对此假说,科学家拟将15N标记的细菌接种到普通培养基(只含14N)中进行繁殖并提取DNA进行离心,预期的离心结果有如下三种。下列分析错误的是( )
A. 若第一代细菌DNA离心结果为①,说明应为全保留复制方式
B. 若第一代细菌DNA离心结果为③,说明应为半保留复制方式
C. 若第二代细菌DNA离心结果为②,则可排除分散复制方式
D. 若繁殖多代后细菌DNA离心结果为②,说明应为半保留复制方式
13. 如图为某真核生物细胞内发生的一系列生理变化,下列相关叙述错误的是( )
A. 过程Ⅰ中X与a上的起始密码子结合,启动转录过程
B. 过程Ⅱ中核糖体移动的方向是从右往左
C. 过程Ⅱ中一个mRNA上相继结合多个核糖体提高了翻译的效率
D. 过程Ⅰ和Ⅱ同时进行,可以发生在真核细胞的叶绿体或线粒体中
14. 如图为某家族的遗传系谱图,甲病由基因A/a控制,乙病由基因B/b控制。现已查明Ⅱ-3不携带致病基因、下列叙述错误的是( )
A. 甲病属于常染色体显性遗传病;乙病属于伴X染色体隐性遗传病
B. Ⅲ-9的基因型为: 或aaXBXb
C. 若Ⅲ-9和Ⅲ-12婚配,子女中只患甲一种遗传病的概率为7/16
D. 若Ⅲ-9和一个正常男性婚配,如果你是医生,根据他们家族的病史,你会建议他们生一个女孩
15. 某种鱼的鳞片有4种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由独立遗传的A/a、B/b两对等位基因决定,BB对生物个体有致死作用;选取单列鳞雌鱼和雄鱼相互交配,子代单列鳞鱼:野生型鳞鱼:无鳞鱼:散鳞鱼=6:3:2:1。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中单列鳞鱼的基因型是AaBb
B. 无鳞鱼与无鳞鱼杂交的后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1
C. 无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,中野生型鳞鱼占1/2
D. AaBb×aaBb杂交后代中单列鳞鱼占1/4
16. 如图表示渗透作用装置图,其中半透膜为膀胱膜(允许单糖透过不允许二糖及多糖透过),装置溶液A、B、a、b浓度分别用MA、MB、Ma、Mb表示,图2、图4分别表示达到平衡后,图1、图3液面上升的高度h1、h2.如果A、B、a、b均为蔗糖溶液,且MA>MB,Ma=Mb>MA,下列分析正确的是( )
A. 平衡后,漏斗内溶液浓度Ma大于Mb
B. 平衡后,漏斗内液面上升高度h1>h2
C. 平衡后,膜两侧水分子进出速度相等,膜两侧溶液浓度相等
D. 若再向a、b中加入等量的蔗糖酶,漏斗内外液面最终会齐平
二、非选择题(本题共5个小题,共52分)
17. 如图1为小明绘制的某高等生物细胞结构局部示意图,图2为支原体细胞结构示意图。回答下列问题:
(1)若图1中细胞来自高等动物,则细胞中不应出现的结构是______(填序号),参与构成该动物细胞生物膜系统的结构有______(填序号)。
(2)当图1中细胞摄取物质b时,物质b会首先与膜上的______结合,引起细胞膜内陷形成囊泡,从而使物质b进入细胞内,这种运输方式叫作______。细胞摄取物质b和外排物质a的过程,均体现了细胞膜具有______,这同时需消耗能量,能量主要由______(填序号)提供。
(3)图2结构需借助______才能观察到。据图2可知,支原体属于______(填“原核”或“真核”)生物。青霉素能通过抑制细胞壁的形成而实现杀菌作用,其用于治疗因支原体感染而引起的肺炎时,效果______(填“好”或“差”),判断依据是______。
18. 植物花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如下图所示。注:原生质体是指植物细胞去除细胞壁后,由细胞膜包裹的具有生命活性的细胞膜、细胞质和细胞核部分。
(1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,囊泡膜与细胞膜融合过程依赖于生物膜的________(结构特点)。生物膜功能的复杂程度直接取决于________。
(2)水分子经水通道蛋白进入龙胆花冠近轴表皮细胞,当其经过通道蛋白时,________(填“需要”或“不需要”)与通道蛋白结合。
(3)低温下龙胆花冠关闭,推测此时花冠远轴表皮细胞的细胞液浓度较正常温度下________(填“高”或“低”)。龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,该过程主要体现出的细胞膜功能是________。
(4)据图分析,龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,重新开放的机理是温度升高促使________后转移至细胞膜,促进水运输;光照促进Ca2+运输至细胞内,________,运输水的能力增强,膨压增大。
19. 图甲为某哺乳动物(2n=4)不同分裂时期的细胞分裂示意图,图乙为该动物每条染色体上 DNA含量变化曲线,回答下列问题。
(1)图甲中①细胞的名称是____________,判断依据是______________________ 。图甲可发生在该动物的____________(具体名称)器官中。
(2)图甲中含有同源染色体的是_________(填标号)。在产生配子过程中可形成_________个四分体。
(3)图乙中 AB段形成的原因是___________。BC对应图甲中图示_________(填标号)的细胞。图乙中 CD段形成的原因是_____________。
20. 科学家研究发现,正常供氧时细胞内的一种蛋白质类低氧诱导因子(HIF)会被水解。在氧气供应不足时HIF会积累,当机体缺氧时,低氧诱导因子(HIF)与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使促红细胞生成素(EPO)基因表达加快,促进EPO的合成,过程如图2所示。回答下列问题:
(1)图1表示的是图2中的[ ]_____过程(填图中编号及过程名称),图1中核糖体的移动方向是_____(填“从左向右”或“从右向左”),此过程的模板是_____,最终形成的产物是_____,核糖体甲和核糖体乙合成的产物_____(填“相同”或“不同”),图1中不同种类的②所携带的物质种类_____(填“相同”“可能相同”或“不同”)。
(2)图2中的①过程是_____,该过程需要_____酶,消耗的原料是_____。
(3)据图分析,HIF可通过_____(填结构)进入细胞核,在_____(填“转录”或“翻译”)水平调控EPO基因的表达。
21. 蜜蜂的雌蜂(蜂王或工蜂)由受精卵发育而来,雄蜂则由未受精的卵细胞(n=16)发育而来。雄蜂的精原细胞经图1所示的一种特殊形式的减数分裂产生生殖细胞。
回答下列问题:
(1)雄蜂精原细胞分裂过程中,在_______期时细胞中染色体数目最多,为_______条。
(2)图1减数分裂I过程中_______(“会”或“不会”)发生基因重组,原因是_______。
(3)有一种黄蜂的群体中存在这样一种现象:一些雄蜂体内含有一种特殊的染色体psr,在受精时它能破坏来自同一染色体组的其他染色体,导致后代表型变化,其作用机制如图2所示。
含psr染色体的雄蜂做父本,子代性别表现为_______,Psr是否会在后代雄蜂中代代相传?请作出判断,并说明理由。_________。
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