精品解析:云南省陆良县第一中学2025—2026学年高一下学期6月考试生物试题

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2026-07-23
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高一生物学考试 本试卷满分:100分,考试时间:75分钟 一、选择题:本题共16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. 《科学》杂志近日报道,生物学家们发现了一种肉眼可见的细菌—华丽硫珠菌,是有史以来人类发现的最大的细菌,约2厘米,该菌细胞中含有两个膜囊,膜囊甲包含所有遗传物质;膜囊乙充满了水,占细菌总体积的73%,紧贴细胞壁。下列叙述错误的是( ) A. 该菌属于单细胞生物,既属于细胞层次又属于个体层次 B. 与一般的细菌不同,该菌的遗传物质分布在膜囊中,与真核细胞较相似 C. 该菌细胞内含有遗传物质RNA和DNA,具有核糖体、线粒体等细胞器 D. 可推测该菌的出现弥补了进化过程中由原核生物向真核生物过渡的空白 【答案】C 【解析】 【分析】生物包括细胞生物和非细胞生物,非细胞生物是指病毒类生物,而细胞生物分为原核生物和真核生物。原核细胞和真核细胞最主要的区别就是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核;它们的共同点是均具有细胞膜、细胞质、核糖体和遗传物质DNA。 【详解】A、细菌是单细胞原核生物,技术与细胞层次,又属于个体层次,A正确; B、一般的细菌没有“胶囊”,其遗传物质分布在拟核中,所以该细菌与一般的细菌不同,该菌的遗传物质分布在膜囊中,与真核细胞较相似,B正确; C、该细菌的遗传物质是DNA,只具有核糖体一种细胞器,C错误; D、结合B项可推测,该菌的出现弥补了进化过程中由原核生物向真核生物过渡的空白,D正确。 故选C。 2. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列说法错误的是( ) A. 原核生物体内也可能存在“分子伴侣”的蛋白质发挥作用 B. “分子伴侣”介导加工的环状八肽化合物中至少含有8个氧原子和8个氮原子 C. “分子伴侣”折叠蛋白质的过程中可能涉及氢键的形成 D. 蛋白质空间结构一旦发生改变,则一定不可逆转 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质变性是指天然蛋白质因受物理、化学因素的影响,使蛋白质分子的构象发生了异常变化,从而导致生物活性的丧失以及物理、化学性质的异常变化。蛋白质变性不涉及蛋白质一级结构的改变,即由氨基酸构成的肽链并不发生改变。 【详解】A、原核生物也需要合成蛋白质,也会有正在合成的多肽或部分折叠的多肽,所以原核生物体内也可能存在“分子伴侣”的蛋白质发挥作用,A正确; B、每一个氨基酸至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),环状八肽化合物由 8 个氨基酸脱去8个水形成,其中 8 个氨基酸中至少的氧原子数为 8×2=16,至少的氮原子数为 8×1=8,8分子水(H2O)包含的氧原子数 8,氮原子数为 0,则环链八肽化合物至少有氧原子 8×2-8=8,氮原子 8×1=8,B正确; C、“分子伴侣”帮助多肽折叠,而多肽折叠过程中可能会形成氢键等化学键来稳定空间结构,所以“分子伴侣”折叠蛋白质的过程中可能涉及氢键的形成,C正确; D、由题干信息可知,分子伴侣在发挥作用时会改变自身空间结构,并可循环发挥作用,因此可以判断“分子伴侣”的空间结构的改变是可以逆转的,D错误。 故选D。 3. 某研究团队发现了一种超大型功能性细胞外囊泡—Blebbisome,该囊泡从母细胞脱离后仍保持自主运动能力,可摄取细胞外囊泡,也能释放内部的囊泡。Blebbisome内既有线粒体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等细胞器,也有细胞骨架结构。下列说法错误的是(  ) A. 磷脂双分子层构成Blebbisome膜的基本支架,是摄取和释放囊泡的结构基础 B. Blebbisome摄取细胞外囊泡的过程体现了生物膜具有一定的流动性 C. Blebbisome含蛋白质、RNA等,其溶酶体能合成多种水解酶 D. Blebbisome保持自主运动能力与线粒体和细胞骨架有关 【答案】C 【解析】 【分析】生物膜的基本支架是磷脂双分子层,其具有一定的流动性。水解酶的化学本质是蛋白质,其在核糖体上合成。 【详解】A、生物膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂双分子层构成Blebbisome膜的基本支架,其具有一定的流动性,是摄取和释放囊泡的结构基础,A正确; B、Blebbisome摄取细胞外囊泡的过程体现了生物膜具有一定的流动性,B正确; C、Blebbisome含蛋白质、RNA等,其溶酶体不能合成多种水解酶,水解酶的化学本质是蛋白质,其在核糖体上合成,C错误; D、Blebbisome保持自主运动能力与线粒体和细胞骨架有关,其中线粒体提供能量,细胞骨架与囊泡的运动有关,D正确。 故选C。 4. 在人体肠道内寄生的一种变形虫-----痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,并引发阿米巴痢疾。下列有关叙述正确的是(  ) A. 上述通过胞吞方式“吃掉”肠壁组织细胞的过程不需要细胞膜上的蛋白质参与 B. 胞吞形成的囊泡,在变形虫中可以被溶酶体降解 C. 人体细胞吸收葡萄糖的方式与痢疾内变形虫“吃掉”肠壁组织细胞的方式相同 D. 在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,并且不需要消耗能量 【答案】B 【解析】 【分析】当细胞摄取大分子时,首先是大分子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,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。 【详解】A、胞吞过程中,被吞入的物质要与细胞膜上的受体蛋白结合,才能被细胞膜包裹,形成囊泡进入细胞,所以该过程需要细胞膜上的蛋白质参与,A错误; B、溶酶体中含有多种水解酶,胞吞形成的囊泡,在变形虫中可以被溶酶体降解,B正确; C、人体细胞吸收葡萄糖的方式一般为主动运输,痢疾内变形虫“吃掉”肠壁组织细胞的方式是胞吞,二者方式不同,C错误; D、在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,但胞吞、胞吐需要消耗能量,D错误。 故选B。 5. 光合作用与细胞呼吸相互依存、密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中I~VII代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是( ) A. 图中VII被相邻细胞利用至少需要穿过6层生物膜 B. 图中Ⅱ和Ⅴ是同一种物质,Ⅰ和Ⅳ是不同物质 C. 图中①~⑤均伴随着ATP的合成或水解,其中③合成的ATP可被②利用 D. 细胞中脂肪、糖类、蛋白质的合成或分解可通过细胞呼吸联系起来 【答案】C 【解析】 【分析】据图可知,①表示CO2固定,②表示C3还原,③表示有氧呼吸第一阶段,④表示有氧呼吸第三阶段,⑤表示有氧呼吸第二阶段。 【详解】A、由图可知,图中Ⅶ是有氧呼吸第二阶段的产物,表示CO2,产生场所是线粒体基质,被相邻细胞利用是在相邻细胞的叶绿体基质,至少需要穿过线粒体2层膜、线粒体所在细胞的细胞膜1层膜、相邻细胞的细胞膜1层膜、相邻细胞的叶绿体2层膜,至少需要穿过6层生物膜,A正确; B、由图可知,图中Ⅱ是水光解产物O2,Ⅲ能与C5结合形成C3,表示CO2,V与有氧呼吸前两个阶段产生的Ⅳ参与有氧呼吸第三阶段形成水,因此V是O2,Ⅳ是NADH,Ⅱ(O2)和V(O2)是同一种物质,Ⅰ是NADPH,是还原型辅酶Ⅱ,Ⅳ是NADH,是还原型辅酶Ⅰ,是不同物质,B正确; C、据图可知,①表示CO2固定,②表示C3还原,③表示有氧呼吸第一阶段,④表示有氧呼吸第三阶段,⑤表示有氧呼吸第二阶段,其中②过程伴随着ATP的水解,③④⑤过程伴随着ATP的合成,③合成的ATP不能被②利用,C错误; D、呼吸作用一方面能为生物体的生命活动提供能量,另一方面能为体内其它化合物的合成提供原料,细胞中脂肪、糖类、蛋白质的合成或分解都可通过细胞呼吸联系起来,D正确。 故选C。 6. ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内的四种高能磷酸化合物,结构相近,它们彻底水解的产物只有碱基不同。下列叙述错误的是( ) A. ATP不是细胞内唯一的直接能源物质 B. 一分子GTP中含有2个特殊的化学键 C. CTP中的“C”是胞苷,由胞嘧啶和脱氧核糖构成的 D. UTP彻底水解,产物中的碱基为尿嘧啶 【答案】C 【解析】 【分析】NTP是三磷酸核糖核苷酸的统称,N代表核苷酸碱基A、U、C、G之中的任何一种,TP代表三磷酸。 【详解】A、ATP是细胞内的直接能源物质,但不是唯一的,部分生命活动由GTP、CTP和UTP提供能量,A正确; B、GTP结构与ATP相似,一分子GTP中有2个特殊化学键和1个普通磷酸键,B正确; C、CTP中的“C”是胞苷,由胞嘧啶和核糖构成的,C错误; D、UTP彻底水解,产物中的碱基为尿嘧啶,此外还有磷酸和核糖,D正确。 故选C。 7. 细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期又包括一个DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)和DNA合成后期(G2期)。离开细胞周期暂时不再分裂的细胞称为G0期细胞。下列说法正确的是(  ) A. 人体骨髓内的造血干细胞属于G0期细胞 B. 在细胞分裂前期,中心体复制一次,并发出星射线,形成可被显微镜观察到的纺锤体 C. 在植物细胞有丝分裂后期,高尔基体和内质网会破碎成小泡,形成细胞板 D. 人体体细胞在有丝分裂后期,染色体数目加倍,此时细胞内有四条21号染色体 【答案】D 【解析】 【分析】细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期历时长,占细胞周期的90%-95%,G1期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备;S期最主要的特征是DNA的合成;G2期主要为M期做准备,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。 【详解】A、人体骨髓内的造血干细胞具有分裂能力,不属于G0期细胞,A错误; B、中心体的复制发生在分裂间期,而非分裂前期,B错误; C、高尔基体形成小泡,形成细胞壁,是在有丝分裂末期,C错误; D、人体体细胞含有2条21号染色体,在有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体加倍,因此会有四条21号染色体,D正确。 故选D。 8. 人类的秃顶基因位于常染色体上,表型如表所示。一对夫妇中,妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶。则这对夫妇所生的一个女孩秃顶的概率和秃顶男孩的概率分别为( ) BB Bb bb 男 非秃顶 秃顶 秃顶 女 非秃顶 非秃顶 秃顶 A. 1/4;3/8 B. 1/4;3/4 C. 1/8;3/8 D. 1/8;3/4 【答案】A 【解析】 【详解】根据题意和图表分析可知:妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶,可知妻子基因型为Bb;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶(BB),可知丈夫基因型也是Bb,因此,所生女孩中基因型为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,秃顶的概率为1/4;所生男孩中基因型为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,但是Bb、bb都会秃顶,故男孩中秃顶概率3/4,所以所生秃顶男孩的概率为3/4×1/2=3/8,A正确。 9. 某植物的花色有紫色和黄色两种,由两对等位基因(H/h,E/e)控制,多株纯合的紫花植株与纯合的黄花植株杂交,子一代均表现为紫花,子一代自由传粉,子二代中紫花植株:黄花植株=13:3。下列有关叙述正确的是(  ) A. 两对等位基因的遗传不遵循基因的自由组合定律 B. 亲代紫花和黄花的基因型分别为HHEE、hhee C. 子二代紫花植株中纯合子的基因型共有2种 D. 子二代黄花植株中纯合子所占的比例为1/3 【答案】D 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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】AB、题干分析,植物的花色受两对等位基因控制,根据子二代中紫花植株:黄花植株=13:3,为9:3:3:1的变形可知,控制植物花色的这两对等位基因遵循基因的自由组合定律,且其中的双显、双隐和一个单显表现为紫花,剩余一个单显表现为黄花,F1的基因型为HhEe,则亲本的基因型为HHee、hhEE,AB错误; C、子二代紫花植株中纯合子的基因型共有3种(HHEE、HHee(或hhEE)、hhee),C错误; D、子二代黄花植株的基因型及比例为hhEE:hhEe=1∶2(或HHee∶Hhee=1∶2),纯合子所占的比例为1/3,D正确。 故选D。 10. 下图为人类某种遗传病的系谱图(不考虑XY同源区段)。下列相关叙述正确的是( ) A. 该病属于隐性遗传病,且致病基因一定在常染色体上 B. 若Ⅱ7不带致病基因,则Ⅲ11的致病基因可能来自 I2 C. 若Ⅱ7带致病基因,则Ⅲ10产生的配子带致病基因的概率是 1/2 D. 若Ⅱ3不带致病基因,Ⅱ7带致病基因,则Ⅲ9和Ⅲ10婚配,后代男性患病概率是 1/18 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据系谱图中Ⅱ6×Ⅱ7→Ⅲ11,无中生有可知,该病属于隐性遗传病,但致病基因可能在常染色体或X染色体上,A错误; B、若Ⅱ7不带致病基因,说明该病属于伴X隐性遗传病,则Ⅲ11的致病基因一定来自于Ⅱ6,由于I1和I2表现正常,故Ⅱ6的致病基因一定来自于Ⅰ1,B错误; C、以A/a表示控制该病的等位基因,若Ⅱ7带致病基因,说明该病属于常染色体隐性遗传病,则Ⅱ6和Ⅱ7均为Aa,Ⅲ10的基因型为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ10产生的配子为A:a=2:1,其中带致病基因的配子即为a的概率是1/3,C错误; D、若Ⅱ3不带致病基因,Ⅱ7带致病基因,则该病是常染色体隐性遗传病,I1和I2的基因型均为Aa,则Ⅱ4的基因型为:1/3AA、2/3Aa,Ⅱ3的基因型为AA,则Ⅲ9的基因型为2/3AA、1/3Aa,Ⅲ10的基因型为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ9和Ⅲ10婚配时,后代男性患病即为aa的概率是1/3×2/3×1/4=1/18,D正确。 故选D。 11. 某二倍体高等植物是雌雄异株植物,有宽叶、窄叶两种类型,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,等位基因位于X染色体上,其中b基因会使花粉不育。下列有关叙述正确的是( ) A. 窄叶可以是雌株,也可以是雄株 B. 若子代全部为雄株,则亲代为宽叶雌株与窄叶雄 C. 若亲代全部为宽叶,则子代不发生性状分离 D. 若亲代雄株为宽叶,则子代全部为宽叶 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意分析可知:宽叶(B)对狭叶(b)是显性,等位基因位于X染色体上,属于伴性遗传。窄叶基因b会使花粉不育,故后代没有雌性窄叶植株(XbXb)。 【详解】A、由于b基因会使花粉不育,所以窄叶剪秋罗不可以是雌株(XbXb),只可以是雄株(XbY),A错误; B、由于窄叶雄株的b基因会使花粉不育,如果子代全是雄株,则亲代为宽叶雌株(XBXB或XBXb)与窄叶雄株(XbY),B正确。 C、如果亲代雄株为宽叶(XBY),而亲代雌株是宽叶杂合体(XBXb),则子代有宽叶,也有窄叶(XbY),会出现性状分离,C错误; D、如果亲代全是宽叶(XBY),但雌株是宽叶杂合体(XBXb),则子代有宽叶,也有窄叶(XbY),D错误。 故选B。 12. 如图为DNA分子平面结构模式图。据图判断,错误的是(  ) A. 该DNA分子中含2个游离磷酸基团 B. ③、④之间通过氢键相连接,DNA分子中G、C碱基对越多,DNA分子越稳定 C. 不同双链DNA分子中,(A+G)/(T+C)的值都为1 D. 若甲链碱基序列5'—CAG—3',则乙链是5'—GTC—3' 【答案】D 【解析】 【分析】图中①为磷酸基团,②为脱氧核糖,③、④为含氮碱基。 【详解】A、该DNA分子为链壮DNA分子,其中每条链含有1个游离的磷酸基团,共含2个游离的磷酸基团,A正确; B、③、④为碱基,二者之间通过氢键相连接,DNA分子中G、C碱基对(含三个氢键)越多,DNA分子越稳定,B正确; C、不同双链DNA分子中,根据碱基互补配对可知,A=T、G=C,(A+G)/(T+C)的值都为1,C正确; D、DNA分子中两条链的方向相反,根据碱基互补配对可知,若甲链碱基序列5'—CAG—3',则乙链是3'—GTC—5',D错误。 故选D。 13. 用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中含鸟嘌呤60个,该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述错误的是( ) A. 子代DNA分子中嘌呤数目与嘧啶数目之比是1:1 B. DNA复制起始点可能含有丰富的A—T序列,更容易解旋 C. 该DNA分子第3次复制时需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸280个 D. 子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为1:4 【答案】C 【解析】 【分析】DNA是反向平行的双螺旋结构,两条链之间遵循碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,即A=T,G=C。 【详解】A、DNA分子遵循碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,即A=T,G=C,所以嘌呤(A+G)数目与嘧啶(T+C)数目之比是1:1,A正确; B、 A - T碱基对之间有2个氢键,G - C碱基对之间有3个氢键,DNA复制起始点若含有丰富的A - T序列,因为氢键相对较少,所以更容易解旋,B正确; C、已知该DNA分子含有100个碱基对(200个碱基),其中鸟嘌呤(G)有60个,根据碱基互补配对原则,C = G = 60个,则A = T=(200 - 2×60)÷2=40个。 DNA分子第3次复制时,是以第2次复制后的4个DNA分子为模板进行复制的,相当于合成4个DNA分子,需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为40×4 = 160个,C错误; D、 用15N标记的DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次,共产生2×3=8个DNA分子。根据DNA半保留复制的特点,含15N的DNA分子有2个,含14N的DNA分子有8个,所以子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为2:8 = 1:4,D正确。 故选C。 14. 下列说法错误的是(  ) A. 一种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,tRNA中有氢键 B. mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基叫作1个密码子 C. 一种动物体内的某种酶是由2条多肽链构成的,含有150个肽键,则控制这个酶合成的基因中核苷酸的分子数至少是912个 D. 能决定氨基酸的密码子有64种 【答案】D 【解析】 【分析】密码子: (1)概念:密码子是mRNA上决定一个氨基酸的相邻的3个碱基; (2)种类:64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸; (3)特点:一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。 【详解】A、细胞中有61种tRNA,tRNA具有特异性,一种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,tRNA中有氢键,A正确; B、密码子是mRNA上决定一个氨基酸的相邻的3个碱基,B正确; C、该酶具有的氨基酸数是150+2=152个,DNA(基因)碱基数(最少):mRNA碱基数(最少):多肽链氨基酸数=6:3:1,则控制这个酶合成的基因中核苷酸的分子数至少是152×6=912个,C正确; D、密码子一共有64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸,即能决定氨基酸的密码子有61种,D错误。 故选D。 15. 基因重组发生在下图中的(  ) A. ④⑤ B. ①②④⑤ C. ③⑥ D. ④⑤⑥ 【答案】A 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是:在减数分裂过程中,等位基因随着同源染色体的分开而分离;基因自由组合定律的实质是:在减数分裂过程中,等位基因随着同源染色体的分开而分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】根据题意和图示分析可知:①、②过程是一对等位基因分离,形成2种配子,没有发生基因重组;③、⑥过程是雌雄配子随机组合,形成受精卵,没有发生基因重组;④⑤过程是两对等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,形成4种配子,发生了基因重组。综上所述,BCD错误,A正确。 故选A。 16. 比目鱼多栖息于浅海的沙质海底,1960年,科学家在马里亚纳海沟近万米深的海底(高压、终年无光的特殊极端条件)看到了比目鱼在游动。研究发现,几百万年前的海沟下与海沟上的比目鱼还属于同一物种,但由于长期基因无法交流,二者产生了生殖隔离;并且该新型比目鱼的基因组中,与视觉相关的基因发生了大量“丢失”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 两种比目鱼之间虽然存在生殖隔离,但二者仍有可能杂交 B. 二者产生生殖隔离的两个外部因素是自然选择和地理隔离 C. 比目鱼视觉相关的基因大量“丢失”会导致种群发生了进化 D. 深海高压、终年无光等特殊极端条件诱导比目鱼发生了适应环境的变异 【答案】D 【解析】 【分析】现代生物进化理论认为:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。 【详解】A、两种比目鱼之间虽然存在生殖隔离,但二者仍有可能杂交,但不会产生后代,或不能产生可育后代,A正确; B、二者产生生殖隔离的两个外部因素是自然选择和地理隔离,即地理隔离阻断了基因交流,长期的自然选择使它们基因库之间的差异越来越大,进而产生生殖隔离,B正确; C、比目鱼视觉相关的基因大量“丢失”会导致种群基因频率的改变,因而发生了进化,C正确; D、深海高压、终年无光等特殊极端条件对比目鱼的不定向变异进行了定向选择,进而使比目鱼产生了适应该极端环境的特征,D错误。 故选D。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 无土栽培黄瓜,培养基中要添加适量的。研究人员用含不同浓度的(甲组适量,乙组过量、丙组缺少)培养基培养黄瓜,测定开花结果期的叶片中光合色素的含量(单位:)及光合特征参数的变化,结果如图表所示。回答下列问题: 组别和处理 叶绿素a 叶绿素b 类胡萝卜素 叶绿素a+叶绿素b 叶绿素a/b 甲 2.159 0.539 0.421 2.698 4.005 乙 2.259 0.548 0.363 2.807 4.125 丙 1.746 0.406 0.353 2.152 4.301 (1)黄瓜叶片光合色素中含有镁的是________,光合色素吸收光能将水分解为________,与结合形成NADPH过程中还需要电子,电子最终来源于________。 (2)分析题表数据,与甲组相比,丙组叶绿素a/b的值增大的原因是______________________________。 (3)图1中,丙组的净光合速率小于甲、乙组的原因是______________________________________________,限制丙组11:00~13:00时间段内光合作用的主要因素______(填“是”或“不是”)气孔因素。 (4)图1中,在乙组处理条件下,黄瓜出现了“光合午休”现象,结合图2信息,分析该时间段黄瓜光合速率降低的原因是___________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 叶绿素 ②. 和氧气 ③. 水 (2)缺抑制叶绿素a和叶绿素b的合成,叶绿素b合成减少幅度相对于叶绿素a合成减少幅度大 (3) ①. 丙组的叶绿素含量减少,光反应减慢 ②. 不是 (4)中午时黄瓜叶片气孔导度降低,进入叶肉细胞中的减少,导致暗反应速率下降,进而使黄瓜净光合速率下降 【解析】 【小问1详解】 叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)含有镁,光合色素吸收光能将水分解为H+和氧气。H+与NADP+结合形成NADPH过程中还需要电子,电子最终来源于水。 【小问2详解】 与甲组相比,丙组叶绿素a/b的值增大的原因是缺Mg2+抑制叶绿素a和叶绿素b的合成,叶绿素b合成减少幅度相对于叶绿素a合成减少幅度大。 【小问3详解】 据题表和题图可知,图1中,丙组的净光合速率小于甲、乙组的原因是丙组的叶绿素含量减少,光反应减慢;丙条件下,在中午11:00~13:00时间段内,气孔导度是增大的,但11点时净光合速率是下降的,故限制丙组11:00~13:00时间段内的光合作用的主要因素不是气孔因素。 【小问4详解】 由于中午时黄瓜叶片气孔导度降低,进入叶肉细胞中的二氧化碳减少,导致暗反应速率下降,进而使黄瓜净光合速率下降,所以在乙组处理条件下,黄瓜出现了“光合午休”现象。 18. 鸡的性别决定方式是ZW型,某品种鸡羽毛的颜色由常染色体上的两对等位基因D/d和H/h共同决定。基因H是有色羽基因,基因h是白羽基因,基因D存在时抑制基因H的作用,羽毛颜色表现为白色,基因d不影响基因H和h的作用。科研人员用两个白色羽毛鸡纯合品系(白羽品系甲、白羽品系乙)和一个有色羽毛鸡纯合品系(有色羽品系丙)进行了三组杂交实验,杂交过程及结果如下。回答下列问题: 组别 实验一 实验二 实验三 (1)可根据实验___________判断两对等位基因D/d和H/h遗传遵循___________定律。白羽鸡的基因型有___________种。 (2)若实验一F2中有色羽鸡个体间随机交配,后代表型及比例为___________。 (3)实验三F2白羽鸡中,纯合子所占比例为___________。通过测交法________(填“可以”或“不可以”)判断F₂白羽鸡的基因型,理由是—___________ 。 (4)若该品种鸡的Z染色体上发生基因突变产生了隐性致死基因i,使受精卵致死。基因型为DdHhZ+W和DdHhZ+Zi(“+”表示正常基因)的鸡杂交,F1中雌雄鸡的表型及比例为___________;F1中有色羽鸡自由交配,后代中有色羽雌鸡所占比例为___________。 【答案】(1) ①. 三 ②. 基因的自由组合 ③. 7 (2)有色羽:白羽=8:1 (3) ①. 3/13 ②. 不可以 ③. 因为有些白羽鸡虽然基因型不同,但测交后代表型却相同,无法判断 (4) ①. 白羽♀:有色羽♀:白羽♂:有色羽♂=13:3:26:6 ②. 8/21 【解析】 【分析】基因H是有色羽基因,基因h是白羽基因,基因D存在时抑制基因H的作用,羽毛颜色表现为白色,基因d不影响基因H和h的作用,则有色羽基因型为ddH_,白羽的基因型为D_H_、_ _hh。 【小问1详解】 根据实验三,F2中白羽:有色羽=13:3,符合9:3:3:1的变式,D/d和H/h遗传遵循基因的自由组合定律。白羽鸡的基因型为D_H_、_ _hh,共7种。 【小问2详解】 实验一甲的基因型为ddhh,丙的基因型为ddHH,F1的基因型为ddHh,F2中有色羽鸡的基因型为1/3ddHH、2/3ddHh,F2中有色羽鸡个体间随机交配,白羽所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,后代表型及比例为有色羽:白羽=8:1。 【小问3详解】 实验三,F2中白羽:有色羽=13:3,白羽的基因型为D_H_、_ _hh,其中纯合子是DDHH、DDhh、ddhh,纯合子所占比例为3/13,通过测交法不可以判断F2白羽鸡的基因型,理由是因为有些白羽鸡虽然基因型不同,但测交后代表型却相同,如DDHH、DDHh测交后代均只表现为白羽。 【小问4详解】 Z+W×Z+Zi,雄鸡:雌鸡=2:1,DdHh×DdHh,后代中白羽:有色羽=13:3,则F1中雌雄鸡的表型及比例为白羽♀:有色羽♀:白羽♂:有色羽♂=13:3:26:6。F1中有色羽鸡自由交配,后代中有色羽雌鸡所占比例为(1-1/9)×3/7=8/21。 19. 图1表示某一动物(2N=4)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目的变化曲线;图3表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图4表示该生物体内一组细胞分裂图像。请分析并回答: (1)图1中a、b、c表示染色体的是__________(填字母),图1中__________对应的细胞内不可能存在同源染色体。图4中丙细胞→丙细胞的下一时期过程对应于图1中的__________(用罗马数字和箭头表示)。 (2)图2中姐妹染色单体分离发生在__________(填数字序号)阶段;B过程表示生物体内发生了__________作用。 (3)图3中C~D段形成的原因是____________________________________________________________。 (4)图4中甲、乙、丙属于有丝分裂的是__________,丙细胞对应图1中的时期是__________,对应于图2中__________(填数字序号)阶段。 (5)请绘出图4中甲细胞的染色体、染色单体和核DNA含量柱形图,并在横坐标下注明该细胞的分裂时期__________。 【答案】(1) ①. a ②. Ⅲ和Ⅳ ③. Ⅲ→Ⅰ (2) ①. ③⑥ ②. 受精 (3)着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 (4) ①. 甲 ②. Ⅲ ③. ② (5) 【解析】 【小问1详解】 图1中b有时存在,有时消失,b是姐妹染色单体,a的含量小于或等于c,所以a是染色体,c是核DNA;图1的Ⅲ中染色体数为2,染色单体数为4,核DNA分子数为4,染色体数是体细胞的一半,且还含有染色单体,可能处于减数第二次分裂前期和中期,Ⅳ染色体和DNA都只有正常体细胞的一半,不含姐妹染色单体,处于减数第二次分裂末期,所以Ⅲ和Ⅳ对应的细胞不含同源染色体。图4中丙细胞无同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,其下一个时期是减数第二次分裂后期,此时细胞中着丝粒分开,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍,染色体数为由2变为4,核DNA数为4,对应图1的Ⅲ→Ⅰ。 【小问2详解】 分析图2,A表示减数分裂,B表示受精作用,C表示有丝分裂,图2中姐妹染色单体分离发生在有丝分裂后期(⑥)和减数第二次分裂后期(③),B过程是细胞减数分裂结束后形成的配子完成受精作用的过程。 【小问3详解】 图3中C~D段每条染色体上的DNA由2变为1,形成的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。 【小问4详解】 甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,乙细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,丙细胞不含有同源染色体,着丝粒排列赤道板上,处于减数第二次分裂中期,故属于有丝分裂的是甲。丙处于减数第二次分裂中期,细胞中染色体数目减半,有姐妹染色单体,对应图1的III时期,同时对应图2中②时期。 【小问5详解】 甲细胞染色体着丝粒分开,姐妹染色单体分开,有同源染色体,处于有丝分裂后期,此时染色体数目和核DNA数目加倍,没有姐妹染色单体,数量关系如图:。 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__________,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. 相同 ⑤. 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】 【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(原料)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. 现有两纯种小麦,一纯种小麦性状是抗锈病(A)、高秆(B);另一纯种小麦的性状是易染锈病(a)、矮秆(b)(两对基因独立遗传),先用小麦①、②为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ代表育种的过程。回答下列问题: (1)通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ过程获得抗锈病、矮秆新品种的方法是__________,其原理是__________;该育种方法的优点是__________。 (2)亲本通过Ⅰ、Ⅴ过程获得了⑥AAaaBBbb,Ⅴ过程最常用__________处理萌发的种子或幼苗。⑥是__________倍体,⑥与①AABB相比,植株⑥可能表现为__________(写出两个即可)。 (3)亲本经Ⅰ、Ⅱ过程形成④AAbb利用的原理是__________。理论上,由③→④,产生AAbb个体的概率为__________。 【答案】(1) ①. 单倍体育种 ②. 染色体(数目)变异 ③. 明显缩短育种年限 (2) ①. 秋水仙素 ②. 四(或多) ③. 茎秆粗壮、叶片较大、果实较大、营养物质含量较高等 (3) ①. 基因重组 ②. 1/16 【解析】 【分析】育种中考查最多的是单倍体育种,但不同的目的要选择不同的育种方法: (1)若要培育隐性性状个体,则可用自交或杂交的方法,只要出现该性状即可稳定遗传; (2)有些植物如小麦、水稻等,杂交实验较难操作,则最简便的方法是自交; (3)若要快速获得纯种,则最好采用单倍体育种方法; (4)若实验植物为营养繁殖类如马铃薯等,则只要出现所需性状即可,不需要培育出纯种。 【小问1详解】 Ⅰ(杂交)→Ⅲ(花药离体培养获得单倍体)→Ⅳ(秋水仙素诱导染色体加倍),该方法是单倍体育种。 原理是染色体(数目)变异,通过花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体加倍得到纯合子。优点是明显缩短育种年限 ,能快速获得纯合新品种。 【小问2详解】 Ⅴ是多倍体育种,常用秋水仙素处理萌发种子或幼苗,抑制纺锤体形成,使染色体数目加倍。⑥是多倍体(四倍体 ),因为是由二倍体(AaBb)经染色体加倍而来。与①(二倍体AABB)相比,多倍体植株⑥可能表现为茎秆粗壮、叶片较大、果实较大、营养物质含量较高等(多倍体一般具有这些特点)。 【小问3详解】 Ⅰ(杂交)→Ⅱ(自交选育)形成④AAbb,是杂交育种,原理是基因重组,通过基因重新组合获得所需性状。③AaBb 自交产生AAbb 的概率,根据基因自由组合定律,AaBb自交后代中AAbb的比例为1/4×1/4=1/16 ,所以由③→④,产生AAbb个体的概率为1/16。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高一生物学考试 本试卷满分:100分,考试时间:75分钟 一、选择题:本题共16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. 《科学》杂志近日报道,生物学家们发现了一种肉眼可见的细菌—华丽硫珠菌,是有史以来人类发现的最大的细菌,约2厘米,该菌细胞中含有两个膜囊,膜囊甲包含所有遗传物质;膜囊乙充满了水,占细菌总体积的73%,紧贴细胞壁。下列叙述错误的是( ) A. 该菌属于单细胞生物,既属于细胞层次又属于个体层次 B. 与一般的细菌不同,该菌的遗传物质分布在膜囊中,与真核细胞较相似 C. 该菌细胞内含有遗传物质RNA和DNA,具有核糖体、线粒体等细胞器 D. 可推测该菌的出现弥补了进化过程中由原核生物向真核生物过渡的空白 2. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列说法错误的是( ) A. 原核生物体内也可能存在“分子伴侣”的蛋白质发挥作用 B. “分子伴侣”介导加工的环状八肽化合物中至少含有8个氧原子和8个氮原子 C. “分子伴侣”折叠蛋白质的过程中可能涉及氢键的形成 D. 蛋白质空间结构一旦发生改变,则一定不可逆转 3. 某研究团队发现了一种超大型功能性细胞外囊泡—Blebbisome,该囊泡从母细胞脱离后仍保持自主运动能力,可摄取细胞外囊泡,也能释放内部的囊泡。Blebbisome内既有线粒体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等细胞器,也有细胞骨架结构。下列说法错误的是(  ) A. 磷脂双分子层构成Blebbisome膜的基本支架,是摄取和释放囊泡的结构基础 B. Blebbisome摄取细胞外囊泡的过程体现了生物膜具有一定的流动性 C. Blebbisome含蛋白质、RNA等,其溶酶体能合成多种水解酶 D. Blebbisome保持自主运动能力与线粒体和细胞骨架有关 4. 在人体肠道内寄生的一种变形虫-----痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,并引发阿米巴痢疾。下列有关叙述正确的是(  ) A. 上述通过胞吞方式“吃掉”肠壁组织细胞的过程不需要细胞膜上的蛋白质参与 B. 胞吞形成的囊泡,在变形虫中可以被溶酶体降解 C. 人体细胞吸收葡萄糖的方式与痢疾内变形虫“吃掉”肠壁组织细胞的方式相同 D. 在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,并且不需要消耗能量 5. 光合作用与细胞呼吸相互依存、密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中I~VII代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是( ) A. 图中VII被相邻细胞利用至少需要穿过6层生物膜 B. 图中Ⅱ和Ⅴ是同一种物质,Ⅰ和Ⅳ是不同物质 C. 图中①~⑤均伴随着ATP的合成或水解,其中③合成的ATP可被②利用 D. 细胞中脂肪、糖类、蛋白质的合成或分解可通过细胞呼吸联系起来 6. ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内的四种高能磷酸化合物,结构相近,它们彻底水解的产物只有碱基不同。下列叙述错误的是( ) A. ATP不是细胞内唯一的直接能源物质 B. 一分子GTP中含有2个特殊的化学键 C. CTP中的“C”是胞苷,由胞嘧啶和脱氧核糖构成的 D. UTP彻底水解,产物中的碱基为尿嘧啶 7. 细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期又包括一个DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)和DNA合成后期(G2期)。离开细胞周期暂时不再分裂的细胞称为G0期细胞。下列说法正确的是(  ) A. 人体骨髓内的造血干细胞属于G0期细胞 B. 在细胞分裂前期,中心体复制一次,并发出星射线,形成可被显微镜观察到的纺锤体 C. 在植物细胞有丝分裂后期,高尔基体和内质网会破碎成小泡,形成细胞板 D. 人体体细胞在有丝分裂后期,染色体数目加倍,此时细胞内有四条21号染色体 8. 人类的秃顶基因位于常染色体上,表型如表所示。一对夫妇中,妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶。则这对夫妇所生的一个女孩秃顶的概率和秃顶男孩的概率分别为( ) BB Bb bb 男 非秃顶 秃顶 秃顶 女 非秃顶 非秃顶 秃顶 A. 1/4;3/8 B. 1/4;3/4 C. 1/8;3/8 D. 1/8;3/4 9. 某植物的花色有紫色和黄色两种,由两对等位基因(H/h,E/e)控制,多株纯合的紫花植株与纯合的黄花植株杂交,子一代均表现为紫花,子一代自由传粉,子二代中紫花植株:黄花植株=13:3。下列有关叙述正确的是(  ) A. 两对等位基因的遗传不遵循基因的自由组合定律 B. 亲代紫花和黄花的基因型分别为HHEE、hhee C. 子二代紫花植株中纯合子的基因型共有2种 D. 子二代黄花植株中纯合子所占的比例为1/3 10. 下图为人类某种遗传病的系谱图(不考虑XY同源区段)。下列相关叙述正确的是( ) A. 该病属于隐性遗传病,且致病基因一定在常染色体上 B. 若Ⅱ7不带致病基因,则Ⅲ11的致病基因可能来自 I2 C. 若Ⅱ7带致病基因,则Ⅲ10产生的配子带致病基因的概率是 1/2 D. 若Ⅱ3不带致病基因,Ⅱ7带致病基因,则Ⅲ9和Ⅲ10婚配,后代男性患病概率是 1/18 11. 某二倍体高等植物是雌雄异株植物,有宽叶、窄叶两种类型,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,等位基因位于X染色体上,其中b基因会使花粉不育。下列有关叙述正确的是( ) A. 窄叶可以是雌株,也可以是雄株 B. 若子代全部为雄株,则亲代为宽叶雌株与窄叶雄 C. 若亲代全部为宽叶,则子代不发生性状分离 D. 若亲代雄株为宽叶,则子代全部为宽叶 12. 如图为DNA分子平面结构模式图。据图判断,错误的是(  ) A. 该DNA分子中含2个游离磷酸基团 B. ③、④之间通过氢键相连接,DNA分子中G、C碱基对越多,DNA分子越稳定 C. 不同双链DNA分子中,(A+G)/(T+C)的值都为1 D. 若甲链碱基序列5'—CAG—3',则乙链是5'—GTC—3' 13. 用15N标记含有100个碱基对的DNA分子,其中含鸟嘌呤60个,该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述错误的是( ) A. 子代DNA分子中嘌呤数目与嘧啶数目之比是1:1 B. DNA复制起始点可能含有丰富的A—T序列,更容易解旋 C. 该DNA分子第3次复制时需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸280个 D. 子代含15N的DNA分子与含14N的DNA分子数量之比为1:4 14. 下列说法错误的是(  ) A. 一种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,tRNA中有氢键 B. mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基叫作1个密码子 C. 一种动物体内的某种酶是由2条多肽链构成的,含有150个肽键,则控制这个酶合成的基因中核苷酸的分子数至少是912个 D. 能决定氨基酸的密码子有64种 15. 基因重组发生在下图中的(  ) A. ④⑤ B. ①②④⑤ C. ③⑥ D. ④⑤⑥ 16. 比目鱼多栖息于浅海的沙质海底,1960年,科学家在马里亚纳海沟近万米深的海底(高压、终年无光的特殊极端条件)看到了比目鱼在游动。研究发现,几百万年前的海沟下与海沟上的比目鱼还属于同一物种,但由于长期基因无法交流,二者产生了生殖隔离;并且该新型比目鱼的基因组中,与视觉相关的基因发生了大量“丢失”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 两种比目鱼之间虽然存在生殖隔离,但二者仍有可能杂交 B. 二者产生生殖隔离的两个外部因素是自然选择和地理隔离 C. 比目鱼视觉相关的基因大量“丢失”会导致种群发生了进化 D. 深海高压、终年无光等特殊极端条件诱导比目鱼发生了适应环境的变异 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 无土栽培黄瓜,培养基中要添加适量的。研究人员用含不同浓度的(甲组适量,乙组过量、丙组缺少)培养基培养黄瓜,测定开花结果期的叶片中光合色素的含量(单位:)及光合特征参数的变化,结果如图表所示。回答下列问题: 组别和处理 叶绿素a 叶绿素b 类胡萝卜素 叶绿素a+叶绿素b 叶绿素a/b 甲 2.159 0.539 0.421 2.698 4.005 乙 2.259 0.548 0.363 2.807 4.125 丙 1.746 0.406 0.353 2.152 4.301 (1)黄瓜叶片光合色素中含有镁的是________,光合色素吸收光能将水分解为________,与结合形成NADPH过程中还需要电子,电子最终来源于________。 (2)分析题表数据,与甲组相比,丙组叶绿素a/b的值增大的原因是______________________________。 (3)图1中,丙组的净光合速率小于甲、乙组的原因是______________________________________________,限制丙组11:00~13:00时间段内光合作用的主要因素______(填“是”或“不是”)气孔因素。 (4)图1中,在乙组处理条件下,黄瓜出现了“光合午休”现象,结合图2信息,分析该时间段黄瓜光合速率降低的原因是___________________________________________________________________________。 18. 鸡的性别决定方式是ZW型,某品种鸡羽毛的颜色由常染色体上的两对等位基因D/d和H/h共同决定。基因H是有色羽基因,基因h是白羽基因,基因D存在时抑制基因H的作用,羽毛颜色表现为白色,基因d不影响基因H和h的作用。科研人员用两个白色羽毛鸡纯合品系(白羽品系甲、白羽品系乙)和一个有色羽毛鸡纯合品系(有色羽品系丙)进行了三组杂交实验,杂交过程及结果如下。回答下列问题: 组别 实验一 实验二 实验三 (1)可根据实验___________判断两对等位基因D/d和H/h遗传遵循___________定律。白羽鸡的基因型有___________种。 (2)若实验一F2中有色羽鸡个体间随机交配,后代表型及比例为___________。 (3)实验三F2白羽鸡中,纯合子所占比例为___________。通过测交法________(填“可以”或“不可以”)判断F₂白羽鸡的基因型,理由是—___________ 。 (4)若该品种鸡的Z染色体上发生基因突变产生了隐性致死基因i,使受精卵致死。基因型为DdHhZ+W和DdHhZ+Zi(“+”表示正常基因)的鸡杂交,F1中雌雄鸡的表型及比例为___________;F1中有色羽鸡自由交配,后代中有色羽雌鸡所占比例为___________。 19. 图1表示某一动物(2N=4)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目的变化曲线;图3表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图4表示该生物体内一组细胞分裂图像。请分析并回答: (1)图1中a、b、c表示染色体的是__________(填字母),图1中__________对应的细胞内不可能存在同源染色体。图4中丙细胞→丙细胞的下一时期过程对应于图1中的__________(用罗马数字和箭头表示)。 (2)图2中姐妹染色单体分离发生在__________(填数字序号)阶段;B过程表示生物体内发生了__________作用。 (3)图3中C~D段形成的原因是____________________________________________________________。 (4)图4中甲、乙、丙属于有丝分裂的是__________,丙细胞对应图1中的时期是__________,对应于图2中__________(填数字序号)阶段。 (5)请绘出图4中甲细胞的染色体、染色单体和核DNA含量柱形图,并在横坐标下注明该细胞的分裂时期__________。 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__________,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. 现有两纯种小麦,一纯种小麦性状是抗锈病(A)、高秆(B);另一纯种小麦的性状是易染锈病(a)、矮秆(b)(两对基因独立遗传),先用小麦①、②为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ代表育种的过程。回答下列问题: (1)通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ过程获得抗锈病、矮秆新品种的方法是__________,其原理是__________;该育种方法的优点是__________。 (2)亲本通过Ⅰ、Ⅴ过程获得了⑥AAaaBBbb,Ⅴ过程最常用__________处理萌发的种子或幼苗。⑥是__________倍体,⑥与①AABB相比,植株⑥可能表现为__________(写出两个即可)。 (3)亲本经Ⅰ、Ⅱ过程形成④AAbb利用的原理是__________。理论上,由③→④,产生AAbb个体的概率为__________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:云南省陆良县第一中学2025—2026学年高一下学期6月考试生物试题
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