精品解析:云南省玉溪市峨山县第一中学2025-2026学年高一下学期期末考试生物试题
2026-07-23
|
2份
|
30页
|
14人阅读
|
0人下载
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) | 玉溪市 |
| 地区(区县) | 峨山彝族自治县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.25 MB |
| 发布时间 | 2026-07-23 |
| 更新时间 | 2026-07-23 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-23 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58935806.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
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。
第I卷(选择题 共48分)
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年8月在广东出现了一种急性传染病——基孔肯雅热,该病是由基孔肯雅病毒感染引起的,以伊蚊为主要传播媒介,患者会出现发热、皮疹及关节疼痛等症状。下列说法错误的是( )
A. 基孔肯雅病毒没有细胞结构,主要由核酸和蛋白质构成
B. 基孔肯雅病毒和伊蚊都可以作为生命系统的个体层次
C. 细胞是生命活动的基本单位,基孔肯雅病毒的生命活动离不开细胞
D. 避免蚊虫叮咬,做好防蚊、驱蚊工作可有效预防基孔肯雅热
【答案】B
【解析】
【详解】A、基孔肯雅病毒无细胞结构,由蛋白质外壳和内部的核酸(RNA)组成,A正确;
B、伊蚊作为多细胞生物属于个体层次,但病毒不能独立生存,必须依赖宿主细胞,因此不属于生命系统的任何层次,B错误;
C、病毒的生命活动(如增殖)必须在宿主细胞内完成,说明细胞是生命活动的基本单位,C正确;
D、伊蚊是传播媒介,防蚊、驱蚊可切断传播途径,属于有效预防措施,D正确。
故选B。
2. 奶茶中含有反式脂肪酸、高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等。其中反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸容易被分解,二者的结构如图甲所示。另外,反式脂肪酸还可影响智力发育,使高密度脂蛋白与低密度脂蛋白(参与体内胆固醇的运输,如图乙)的比值降低。分析错误的是( )
A. 图甲中顺式脂肪酸属于不饱和脂肪酸,室温下不容易凝固
B. 相比顺式脂肪酸,反式脂肪酸可能更容易储存在人体中
C. 常饮奶茶可能导致高密度脂蛋白增加,进而促进脂质向肝脏运输
D. 由于顺式和反式脂肪酸不溶于水,故需结合脂蛋白才能在血液中运输
【答案】C
【解析】
【分析】根据题干描述,反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸容易被分解,所以相比顺式脂肪酸,反式脂肪酸可能更容易储存在人体中。此外,反式脂肪酸会影响智力发育,并使高密度脂蛋白与低密度脂蛋白的比值降低,该比值降低,促进脂质由肝脏向血液运输。
【详解】A、长链上的每个碳原子与相邻的碳原子都是单键相连,该碳原子可以连接2个氢原子,这个碳原子就是饱和的,饱和脂肪酸熔点高,容易凝固。根据图示可知,图甲中顺式脂肪酸属于不饱和脂肪酸,室温下不容易凝固,A正确;
B、根据题意信息可知,反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸容易被分解,所以相比顺式脂肪酸,反式脂肪酸可能更容易储存在人体中,B正确;
C、根据题意信息可知,反式脂肪酸使高密度脂蛋白含量降低,低密度脂蛋白含量升高,据图乙可知,低密度脂蛋白含量升高,促进脂质向血液运输,C错误;
D、脂肪酸(无论顺式或反式)疏水,需与亲水的脂蛋白结合形成脂蛋白颗粒才能在血液中运输,D正确。
故选C。
3. 关于线粒体起源,可以利用Margulis提出的内共生起源学说加以解释。内共生起源学说认为真核细胞的祖先是一种体积巨大、不需氧的、具有吞噬能力的细胞,通过无氧呼吸获取能量。而线粒体的祖先是一种需氧型细菌,这种细菌被原始真核细胞吞噬以后,在长期互利共生中演化形成了现在的线粒体(如下图所示):
下列证据不支持内共生起源学说的是( )
A. 线粒体内膜上的蛋白质与脂质的比值接近于细菌细胞膜的比值
B. 线粒体的RNA聚合酶可被原核细胞RNA聚合酶抑制剂所抑制
C. 线粒体中的蛋白质和细菌所含蛋白质的基本单位都是氨基酸
D. 线粒体中的DNA分子呈环状,且不与蛋白质结合形成染色体
【答案】C
【解析】
【分析】线粒体是真核细胞主要细胞器(动植物都有),机能旺盛的含量多。呈粒状、棒状,具有双膜结构,内膜向内突起形成“嵴”,内膜和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所;生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。
【详解】A、细胞膜的基本支架由磷脂双分子层构成,包含蛋白质和脂质等,线粒体内膜上的蛋白质与脂质的比值接近于细菌细胞膜的比值,则可支持内共生起源学说,A正确;
B、酶具有专一性,原核细胞RNA聚合酶抑制剂可抑制线粒体的RNA聚合酶,说明支持内共生起源学说,B正确;
C、蛋白质的基本单位都是氨基酸,因此线粒体中的蛋白质和细菌所含蛋白质的基本单位都是氨基酸并不能说明内共生起源学说,C错误;
D、细菌里的DNA是单独存在的,呈环状,细菌没有染色体,线粒体中的DNA分子呈环状,且不与蛋白质结合形成染色体,说明支持内共生起源学说,D正确。
故选C。
4. 新生儿小肠上皮细胞通过消耗ATP,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖。这两种物质分别被吸收到血液中的方式是( )
A. 主动运输、主动运输 B. 胞吞、主动运输
C. 主动运输、胞吞 D. 被动运输、主动运输
【答案】B
【解析】
【详解】免疫球蛋白的本质是蛋白质,属于大分子有机物,其进出细胞的方式分别为胞吞和胞吐;而半乳糖是小分子物质,因为细胞吸收半乳糖时消耗ATP,可知半乳糖进出细胞的方式为主动运输,这两种物质分别被吸收到血液中的方式是胞吞、主动运输,B正确。
故选B。
5. 下列探究光合作用原理的相关实验,错误的是( )
A. 恩格尔曼的实验直接证明了叶绿体能吸收光能并用于光合作用放氧
B. 希尔证明了离体的叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气
C. 鲁宾和卡门用同位素示踪的方法,证明了光合作用释放的氧气全部来自水
D. 科学家阿尔农证明光反应和暗反应不是同一个化学反应,而是两个相对独立的过程
【答案】D
【解析】
【分析】光合作用的发现历程:(1)恩格尔曼采用水绵、好氧细菌和极细光束进行对照实验,发现光合作用的场所是叶绿体;(2)鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的氧气来自水;(3)卡尔文采用同位素标记法探明了二氧化碳的固定过程中碳元素的转移途径。
【详解】A 、恩格尔曼将载有水绵和好氧细菌的临时装片放在黑暗、无空气的环境中,用极细光束照射水绵,发现好氧细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中;如果临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位,直接证明了叶绿体能吸收光能并用于光合作用放氧,A正确;
B、希尔在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有水,没有CO2),在光照下可以释放出氧气,证明了离体的叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气,B正确;
C、鲁宾和卡门用同位素示踪的方法,分别用18O标记H2O和CO2,一组植物提供H218O和CO2,另一组植物提供H2O和C18O2,结果发现标记H218O的一组释放的氧气全部是18O2,标记C18O2的一组释放的氧气全部是O2,证明了光合作用释放的氧气全部来自水,C正确;
D、科学家阿尔农发现,在光照下,叶绿体可合成ATP,且这一过程总是与水的光解相伴随,并没有证明光反应和暗反应是两个相对独立的过程,D错误。
故选D。
6. 蛋白酶Caspase在细胞凋亡过程中发挥了重要作用,Caspase失活或者被抑制,往往影响细胞凋亡的进程。相关研究表明,Caspase的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有疗效。下列有关细胞凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞凋亡过程中不会产生新的蛋白质
B. Caspase蛋白酶激活剂可作为潜在的抗病毒药物
C. 降低肿瘤细胞中的Caspase抑制因子基因的表达可抑制肿瘤细胞的凋亡
D. 病毒可通过激活Caspase阻止宿主细胞发生凋亡以保证其在细胞中顺利复制
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,过程中存在凋亡相关基因的选择性表达,会合成新的凋亡相关蛋白质,A错误;
B、Caspase激活剂可促进被病毒感染的宿主细胞凋亡,阻断病毒在宿主细胞内的增殖过程,因此可作为潜在的抗病毒药物,B正确;
C、Caspase抑制因子的作用是抑制Caspase活性,进而抑制细胞凋亡;降低该抑制因子基因的表达,会使Caspase活性升高,促进肿瘤细胞凋亡,C错误;
D、激活Caspase会促进细胞凋亡,病毒若要保证自身在宿主细胞内顺利复制,需要抑制Caspase活性以阻止宿主细胞凋亡,D错误。
7. 当细胞衰老时,正常代谢和清除机制逐渐失效,导致受损蛋白质和细胞器累积,引发细胞功能衰退,机体可通过细胞自噬清除这些损伤的成分,使得细胞和机体能够延缓衰老。下列叙述错误的是( )
A. 细胞衰老引发的细胞自然死亡属于细胞凋亡
B. 细胞衰老后会出现细胞核体积减小、所有酶活性降低等特征
C. 溶酶体与自噬体融合,降解后的产物可以被细胞再利用
D. 溶酶体和自噬体的融合体现了膜的流动性
【答案】B
【解析】
【分析】组成生物膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都是可以运动的,生物膜具有一定的流动性,分析题图可知,吞噬细胞吞噬作用存在膜形态的变化,体现了生物膜的流动性特点;线粒体是有氧呼吸的主要场所,氧气进入线粒体后,与还原氢结合形成水,线粒体功能退化,细胞消耗的氧气量减少。
【详解】A、细胞衰老引发的细胞自然死亡属于细胞凋亡,是受基因控制的正常死亡,A正确;
B、细胞衰老后会出现细胞核体积增大、部分酶活性降低等特征,B错误;
C、溶酶体与自噬体融合,降解后的产物可以被细胞再利用,有利于细胞成分的更新,C正确;
D、溶酶体和自噬体的融合体现了膜的流动性,是膜的结构特点,D正确。
故选B。
8. 2022年诺贝尔生理学或医学奖授予斯万特·帕博,他从化石中提取、测序并绘制了尼安德特人基因组草图,分析了现代人类和已灭绝古代人类的基因差异,在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现”方面做出了突出贡献。下列叙述错误的是( )
A. 化石是保存在地壳中的古地质年代的动植物的遗体,是研究生物进化的直接证据
B. 测定现代人类和已灭绝古代人类基因的核苷酸序列,是生物进化的分子水平证据
C. 不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可揭示物种亲缘关系的远近
D. 现代人类和已灭绝古代人类的基因存在差异的原因是变异具有随机性、不定向性
【答案】A
【解析】
【分析】生物有共同祖先的证据:
(1)化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。
(2)比较解剖学证据:具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。这些具有共同祖先的生物生活在不同环境中,向着不同的方向进化发展,其结构适应于不同的生活环境,因而产生形态上的差异。
(3)胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。
(4)细胞水平的证据:①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;②细胞有共同的物质基础和结构基础。
(5)分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。
【详解】A、化石包括通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物、生活遗迹等,直接说明了古生物的结构或生活习性,因此生物进化的直接证据是化石证据,A错误;
B、测定现代人类和已灭绝古代人类基因的核苷酸序列,是分子水平上的研究,是生物进化的分子水平证据,B正确;
C、生物有共同祖先的分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性,故对生物体内核酸、蛋白质等物质的分析,可判断生物之间的亲缘关系,C正确;
D、基因突变具有随机性、不定向性,现代人类和已灭绝古代人类的基因存在差异的原因是变异具有随机性、不定向性,D正确。
故选A。
9. 类人猿与人的DNA序列相似程度比较高,而与酵母菌的DNA序列差别比较大,可以说明( )
A. 人是由类人猿进化而来的 B. 类人猿与人是灵长类,酵母菌是真菌
C. 类人猿和人的亲缘关系比较近 D. 同一种生物DNA的核苷酸序列极为接近
【答案】C
【解析】
【分析】亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,遗传物质的相似性越高。
【详解】类人猿与人的DNA序列相似程度比较高,说明类人猿与人的亲缘关系较近,类人猿与酵母菌的DNA序列差别比较大,说明类人猿与酵母菌的亲缘关系较远,即C正确,ABD错误。
故选C。
10. 系谱图分析可以为遗传疾病诊断和优生提供重要依据。图①~④分别表示甲、乙、丙、丁四种单基因遗传病系谱图,有关叙述错误的是( )
A. 图①中甲遗传病的遗传方式只能是常染色体显性遗传
B. 图②Ⅱ代婚配个体再生一个正常男孩的概率为1/6
C. 禁止近亲结婚能有效降低人群中丙遗传病的发病率
D. 图④中Ⅰ代的女性个体既可能是纯合子也可能是杂合子
【答案】B
【解析】
【详解】A、图①中,Ⅱ代中双亲患病,生出了正常的儿子,则该遗传病为显性遗传病,若是伴X显性遗传,则Ⅰ代的父亲患病,Ⅱ代的女儿也要患病,与遗传系谱图违背,则甲遗传病只能是常染色体显性遗传,A 正确;
B、图②中,患病父亲和患病母亲生育了正常女儿,说明该病是常染色体显性遗传(若为伴 X 显性,患病父亲的女儿必患病),Ⅱ代婚配个体中女性是杂合子,男性是纯合子,因此再生一个正常男孩的概率是1/2×1/2=1/4,B错误;
C、图③中I代的婚配个体生了一个患病的女儿,说明丙病是常染色体隐性基因遗传病,因此禁止近亲结婚能有效降低人群中该遗传病的发病率,C正确;
D、分析图④可知丁遗传病可能是常染色体显性基因遗传病或常染色体隐性基因遗传病或伴X染色体隐性基因遗传病,因此I代的女性个体既可能是纯合子也可能是杂合子,D正确。
故选B。
11. 野生的东方草莓是同源四倍体(4n=28),育性较低。人工培育的栽培种章姬草莓是八倍体。草莓体内INV基因(显隐性基因分别用A、a表示)在控制蔗糖酶合成(A基因控制)方面起关键作用。蔗糖酶能将蔗糖分解成葡萄糖和果糖。下列叙述错误的是( )
A. 与四倍体草莓相比,八倍体草莓可能果实大,单糖含量高
B. 可采用秋水仙素处理四倍体的幼苗来培育八倍体草莓
C. 章姬草莓中有丝分裂后期的细胞内含有8个染色体组
D. 若联会正常,AAaa植株自交,后代中能产生蔗糖酶的个体占35/36
【答案】C
【解析】
【分析】多倍体具有的特点:茎秆粗壮,叶、果实和种子较大,糖分和蛋白质等营养物质含量较多。
【详解】A、多倍体具有的特点:茎秆粗壮,叶、果实和种子较大,糖分和蛋白质等营养物质含量较多。与四倍体草莓相比,八倍体草莓可能果实大,单糖含量高,A正确;
B、秋水仙素可抑制纺锤体的形成,使细胞中染色体数目加倍,可采用秋水仙素处理四倍体的幼苗来培育八倍体草莓,B正确;
C、人工培育的栽培种章姬草莓是八倍体,体细胞中含有八个染色体组,有丝分裂后期染色体数目加倍,染色体组数也会加倍,共16个染色体组,C错误;
D、若联会正常,AAaa产生配子种类及比例为AA∶Aa∶aa=1∶4∶1,AAaa植株自交,后代中不能产生蔗糖酶的个体(aaaa)占1/36,能产生蔗糖酶的个体占35/36,D正确。
故选C。
12. Rous肉瘤病毒是诱发癌症的一类RNA病毒,如图所示是其致病原理,下列叙述正确的是( )
A. 过程①发生在宿主细胞内,参与反应的酶为RNA复制酶
B. 过程②的目的是形成双链DNA,其中酶A是一种RNA聚合酶
C. 过程③是以+DNA为模板合成大量Rous肉瘤病毒+RNA的过程
D. Rous肉瘤病毒致癌的过程中,宿主细胞的遗传信息发生改变
【答案】D
【解析】
【详解】A、过程①为逆转录,发生在宿主细胞内,该过程以病毒+RNA为模板合成-DNA,参与的酶是逆转录酶,不是RNA复制酶,A错误;
B、过程②是合成DNA互补链,最终形成双链±DNA的过程;酶A的作用是将杂交链中的+RNA水解为核糖核苷酸,属于RNA水解酶,B错误;
C、过程③是转录过程,以双链±DNA中与+RNA互补的-DNA链为模板合成病毒+RNA,不是以+DNA为模板,C错误;
D、Rous肉瘤病毒的双链DNA会整合到宿主细胞的染色体DNA中,导致宿主细胞的遗传信息发生改变,D正确。
13. 将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是( )
A. 骨髓干细胞与胰岛B细胞的基因组成相同,基因表达情况不同
B. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,基因表达情况不同
C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成相同,基因表达情况相同
D. “胰岛样”细胞与胰岛B细胞的基因组成不同,基因表达情况相同
【答案】A
【解析】
【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达,核遗传物质不发生改变。
2、由题干信息可知,该治疗糖尿病的方法为自体骨髓干细胞移植,则骨髓干细胞来自患者自身,与患者其他体细胞含有相同的核遗传物质,骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞。
【详解】A、骨髓干细胞与胰岛B细胞有同一个受精卵分裂分化形成,因此的基因组成相同,基因表达情况不同,A正确;
BCD、“胰岛样”细胞由骨髓干细胞分化形成,以替代损伤的胰岛B细胞分泌胰岛素,二者核基因组成相同,基因表达情况不同,BCD错误。
故选A。
14. 如图为某核酸分子的结构模式图。下列叙述正确的是( )
A. 该核酸分子为DNA,可能来自于艾滋病病毒 B. a为腺嘌呤脱氧核苷酸,磷酸基团连在5′-C上
C. 外侧磷酸基团和碱基交替连接构成其基本骨架 D. 两条链反向平行,α链的碱基序列为5'-AGT-3'
【答案】B
【解析】
【详解】A、艾滋病病毒是RNA病毒,不含DNA,图示为DNA片段,A错误;
B、a为腺嘌呤脱氧核苷酸,由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子腺嘌呤组成,其中磷酸基团连在脱氧核糖的5′-C上,B正确;
C、外侧磷酸基团和脱氧核糖交替连接构成基本骨架,C错误;
D、图中的两条链反向平行,α链的碱基序列为5′-TGA-3′,D错误。
15. 大肠杆菌作为模式生物,在微生物学研究中占据重要地位,而其被噬菌体侵染的过程为研究宿主一病原体相互作用提供了理想的模型系统。1952年,美国遗传学家赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料进行实验探究。下图是部分实验的示意图,相关叙述正确的是( )
A. 艾滋病病毒与T2噬菌体的核酸类型相同
B. 该实验过程中,噬菌体的蛋白质被放射性同位素35S标记
C. 该实验过程中,离心的目的是使噬菌体的DNA与蛋白质分离
D. 该实验与艾弗里的肺炎链球菌转化实验均能证明蛋白质不是遗传物质
【答案】B
【解析】
【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【详解】A、艾滋病病毒的遗传物质是RNA,T2噬菌体的遗传物质是DNA,两者核酸类型不同,A错误;
B、根据实验结果,上清液的放射性很高,沉淀物放射性很低,说明本实验是用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,B正确;
C、实验过程中,离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒,而离心管的沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌,C错误;
D、艾弗里的肺炎链球菌转化实验能证明蛋白质不是遗传物质,该实验不能证明蛋白质不是遗传物质,D错误。
故选B。
16. 下图为某二倍体生物体内的一个正在分裂细胞的部分(两对)染色体示意图。不考虑突变和染色体互换,下列叙述正确的是( )
A. 若该细胞进行减数分裂Ⅰ,同源染色体分离时基因A、b能发生自由组合
B. 若该细胞进入有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因包含A、a、B、b、d
C. 若该图所示生物为人,该个体产生含aBXd基因的卵细胞概率为1/2
D. 若该图所示生物为鸟类,该个体产生含ABZd基因的精子概率为1/4
【答案】B
【解析】
【详解】A、减数分裂Ⅰ时同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,A、b为同源染色体上的非等位基因,不能自由组合,A错误;
B、若该细胞处于有丝分裂后期,着丝粒分裂,移向同一极的基因包含A、a、B、b、d(图示染色体的基因均会移向同一极),B正确;
C、若为人,该个体为男性,不能产生卵细胞,C错误;
D、鸟类为ZW型性别决定,雄性为ZZ,雌性为ZW,图示若为鸟类,则为雌鸟,不能产生精子,D错误。
故选B。
第Ⅱ卷(非选择题 共52分)
二、非选择题(本题共5个小题,共52分)
17. 海水稻是耐盐碱水稻的俗称,可以在海滨滩涂、内陆盐碱地种植生产。海水稻有吸收盐分改良土壤的作用。图1是海水稻根细胞耐盐碱性相关的生理过程示意图。
回答下列问题。
(1)据图1分析,海水稻根细胞吸收水分子的方式有__________,这两种跨膜运输方式的共同点是_____(写出2点)。
(2)细胞质基质中过度积累会阻碍植物生长。从浓度变化的角度分析,经主动运输运出细胞或运入液泡对植物抵抗盐胁迫的意义是__________。
(3)据图判断,SOS1、NHX均属于__________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许_________通过,而且每次转运时都会发生________。
(4)科研人员模拟盐碱环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化如下图2所示变化。已知SOD可以清除自由基,过多的自由基会影响细胞代谢。据此分析海水稻耐盐能力高的原因是___________。
【答案】(1) ①. 自由扩散和协助扩散 ②. 顺浓度梯度运输、不需要细胞代谢提供能量、运输动力都是浓度差(渗透压)
(2)利用H+浓度差产生的势能,将细胞质基质中的Na+运出细胞或运入液泡,降低细胞质基质中Na+的浓度
(3) ①. 载体蛋白 ②. 特定物质 ③. 自身构象的改变
(4)海水稻细胞中SOD相对含量高,能清除更多自由基,减少自由基对细胞代谢的影响
【解析】
【小问1详解】
水分子可以直接穿过磷脂双分子层进行自由扩散,也可以通过细胞膜上的水通道蛋白进行协助扩散,图中右侧的箭头显示了水的跨膜运输,两种方式都存在。两种方式的共同点:都是顺浓度梯度运输(从高浓度到低浓度);都不需要消耗细胞代谢产生的能量(ATP);运输动力都是浓度差(渗透压)。
【小问2详解】
从Na+浓度变化的角度来看,H+经主动运输运出细胞或运入液泡,能够利用H+浓度差产生的势能,将细胞质基质中的Na+运出细胞或运入液泡,从而降低细胞质基质中Na+的浓度,避免其过度积累阻碍植物生长,有助于植物抵抗盐胁迫。
【小问3详解】
SOS1和NHX都需要与被运输的物质(Na⁺/H⁺)结合,并通过自身构象改变完成运输,符合载体蛋白的特征;而通道蛋白是形成亲水通道,物质顺浓度梯度直接通过,不发生构象的周期性变化。载体蛋白具有专一性,只允许特定的物质通过。载体蛋白在与被转运物质结合后,会发生构象变化,将物质转运到膜的另一侧,再恢复原来的构象。
【小问4详解】
由图2可知,处理后海水稻细胞中SOD相对含量比普通水稻高。 因为SOD可以清除自由基,过多的自由基会影响细胞代谢,所以海水稻耐盐能力高的原因是海水稻细胞中SOD相对含量高,能清除更多自由基,减少自由基对细胞代谢的影响,从而维持细胞正常的生理活动,表现出更强的耐盐能力。
18. 下图是DNA片段平面结构示意图,请分析回答:
(1)图中⑧的中文名称为_________
(2)该DNA分子两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;_________交替连接排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧通过氢键连接成碱基对,碱基之间的这种一一对应关系叫作_________原则;该分子的遗传信息蕴藏在_________中。
(3)若该DNA分子共有a个碱基,其中腺嘌呤有m个,则该DNA分子复制4次,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_________个。
【答案】(1)胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸
(2) ①. 脱氧核糖和磷酸 ②. 碱基互补配对 ③. 碱基对(或脱氧核苷酸)的排列顺序
(3)15(a-2m)/2
【解析】
【小问1详解】
图中展示的是一个DNA分子的平面结构片段。根据DNA的碱基互补配对原则,⑥与A配对,所以⑥是胸腺嘧啶(T)。图中⑧由一分子磷酸(⑤)、一分子脱氧核糖(⑦)和一分子含氮碱基(⑥胸腺嘧啶)组成,因此⑧是胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸。
【小问2详解】
DNA双螺旋结构中,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架。碱基排列在内侧通过氢键连接成碱基对,碱基之间的这种一一对应关系叫作碱基互补配对原则。该分子的遗传信息蕴藏在碱基对(或脱氧核苷酸)的排列顺序中。
【小问3详解】
已知DNA分子共有a个碱基,腺嘌呤(A)有m个,根据碱基互补配对原则A=T,G = C,A+T=2m,C+G=a-2m,C=G=(a-2m)/2。DNA分子复制4次,形成24=16个DNA分子,相当于新合成16-1=15个DNA分子,所以需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为15(a-2m)/2。
19. 茶树生长受诸多因素影响,遮光和茶园间作(相间种植2种或2种以上植物)是提高茶树品质的有效方法。回答下列问题:
(1)茶树叶肉细胞中的叶绿素主要吸收_____光,胡萝卜素呈_____色。利用纸层析法分离茶树绿叶中色素的原理为_____。使用蓝色遮阳网可提高蛋白质的含量,从而提高茶树品质,但也存在茶叶减产风险,其原因可能是_____。
(2)施肥可提高茶树叶片叶绿素含量,从而吸收更多可见光,为暗反应提供更多_____促进_____。
(3)茶园间作有利于提高茶树净光合速率(Pn)。“茶园内为桐木则留焉。桐木之性与茶相宜,茶至夏而畏日,桐木至春而渐茂……”。种植桐木后,茶树在夏天光照强度大的中午,Pn的变化趋势与下图_____对应的曲线最吻合。茶树单作时,晴天12:00限制光合作用的直接因素是_____。
【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. 橙黄 ③. 不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢 ④. 遮阴会使光合速率下降,有机物合成量减少
(2) ①. ATP、NADPH ②. C3还原
(3) ①. 多云天 ②. CO2浓度
【解析】
【小问1详解】
茶树叶肉细胞中的叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,胡萝卜素呈橙黄色。利用纸层析法分离茶树绿叶中色素的原理为不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。使用蓝色遮阳网可提高蛋白质的含量,从而提高茶树品质,但也存在茶叶减产风险,其原因可能是遮阴会降低光照强度,使光合速率下降,有机物合成量减少。
【小问2详解】
施肥可提高茶树叶片叶绿素含量,从而吸收更多可见光,为暗反应提供更多ATP和NADPH,促进C3还原。
【小问3详解】
晴天7:00-10:00,由于温度光照适宜,净光合速率升高,但10:00以后由于气温升高,茶树的蒸腾作用较强,茶树的气孔部分关闭,使得光合速率下降,15:00以后由于光照减弱,光合速率再次下降,阴天由于光照比较弱,温度比较低,光合酶的活性较低,茶树的光合速率一直比较低,而只有多云天的天气,光照比较适宜,温度也比较合适,光合酶的活性较高,茶树的气孔也不关闭,所以光合速率一直都比较高,因此种植桐木后,茶树在夏天光照强度大的中午,Pn的变化趋势与下图多云天对应的曲线最吻合。茶树单作时,晴天12:00,茶树的蒸腾作用较强,茶树的气孔部分关闭,导致通过气孔进来的CO2浓度下降,进而使得光合速率下降。
20. 遗传学家选择了一种实用价值很高的植物,并对其两对相对性状进行了相关实验研究。
Ⅰ.该植物叶色有正常叶色和黄绿色,科研人员为选育光反应效率高的品种,用正常叶色植株和黄绿色叶植株进行杂交实验,结果如下图所示。请回答问题:
(1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,判断依据是______。
(2)如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验二正常叶色植株的基因型为______。
Ⅱ.该植物为雌雄同株,其花色由两对独立遗传的等位基因(B/b,D/d)控制,其机理如下图所示。已知在B基因存在的情况下,D基因不能表达。紫花植株自交,F1植株中紫花:黄花:红花=10:1:1。形成这一比例的原因是该植物产生的配子中某种基因型的雌配子或雄配子致死。请回答问题:
(3)亲代紫花植株的基因型为______,致死配子的基因型为______,上述F1紫花植株中杂合子占______。
(4)要利用上述F1植株,通过一代杂交实验探究致死配子是雌配子还是雄配子,请写出实验思路______。
【答案】(1) ①. 显性 ②. 正常叶色植株和黄绿色叶植株杂交,后代全部表现为正常叶色
(2)Gg (3) ①. BbDd ②. bD ③. 4/5
(4)选择F1植株中的黄花与红花植株进行正反交实验,统计子代植株的花色及比例
【解析】
【小问1详解】
具有相对性状的两纯合亲本杂交,子一代表现出的性状是显性性状,正常叶色植株和黄绿色叶植株杂交,后代全部表现为正常叶色(实验一子代全部为正常叶色),说明黄绿色叶为隐性性状,正常叶色为显性性状。
【小问2详解】
如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验二的亲本中,正常叶色植株的基因型为Gg,黄绿色叶亲本基因型为gg,子代中正常叶色的基因型为Gg,因此,实验二正常叶色植株的基因型均为Gg。
【小问3详解】
据题意可知,某雌雄同株的二倍体植物的花色由两对独立遗传的等位基因(B/b,D/d)控制,B基因存在的情况下,D基因不能表达,结合图示可知,B_dd表示黄花,_ _D_表示紫花,bbdd表示红花,紫花植株(_ _D_)自交,后代中紫花(_ _D_):黄花(B_dd):红花(bbdd)=10:1:1,因此该紫花植株的基因型是BbDd;自交后代紫花(_ _D_):黄花(B_dd):红色(bbdd)=10:1:1,可以写成B_D_:bbD_:B_dd:bbdd=7:3:1:1,其中B_dd有不存在的个体,B_dd由雄配子Bd与雌配子Bd、雄配子Bd与雌配子bd、雄配子bd与雌配子Bd结合形成,由于bbdd存在即bd雌雄配子都存活,说明是基因型为Bd的雄配子或雌配子致死;F1中紫花中BBDD和bbDD是纯合子,则F1紫花植株中纯合子占2/10=1/5,杂合子占4/5。
【小问4详解】
若要判断Bd配子是雄配子还是雌配子致死,可选择F1中黄花植株(Bbdd)与红花植株bbdd进行正反交实验,统计子代植株的花色及比例。若致死的Bd是雄配子,以红花植株为父本时,雄配子是bd,而雌配子中Bd∶bd=1∶1,子代中Bbdd∶bbdd=1∶1,表现为黄花:红花=1:1;若黄花植株为父本Bbdd、红花植株bbdd为母本时,则雄配子只有bd,与雌配子bd结合,子代都是bbdd,全是红花;若是雌配子Bd致死结果正好相反。
21. 噬菌体在与细菌的相互作用中,可被细菌彻底清除或与之共存。研究者进行相关研究。
(1)噬菌体侵染细菌的过程依次为__________→释放子代病毒。
A. 注入遗传物质 B. 复制、合成 C. 组装 D. 裂解细菌 E. 吸附
(2)研究人员将3#和187#两种沙门氏菌分别与噬菌体F共培养30天,发现3#最终与F共存,而187#将F彻底清除。两种菌群中都存在三类抗性不同的菌株,分别为敏感(S)、部分抗性(PR)和完全抗性(R),对F的抗性依次增强。
①检测噬菌体F对不同菌株的吸附率(图1),可知__________。由此推测细菌表面与F结合的受体改变(如受体缺失)是细菌抗性进化的主要机制。
②细菌表面受体的改变,往往会使膜的完整性或运动性受损,生长速率下降,提高适应成本。进一步检测与F共培养时3#和187#中三类菌株的数量变化,结果如图2。
图2显示3#菌群中R菌株数量一直呈现波动趋势,始终未能达到数量的绝对优势;而187#中R菌株__________。推测此差异与不同菌株的适应成本不同有关。
③研究人员将PR和R菌株分别与S菌株混合培养(不加入F),进行竞争实验。一段时间后,检测各类型菌株数量并计算相对密度(S=1),结果如下表。
细菌种类
3#
187#
类型
PR
R
PR
R
相对密度
0.98
0.89
0.94
0.93
相对密度越小,说明该菌株适应成本越__________。综合上述信息,选择3#或187#中的一种,解释图2中R菌株30天内数量变化的原因__________。
(3)噬菌体通过尾丝蛋白识别宿主受体。研究发现,与细菌共培养后噬菌体积累的突变中,超过30%集中于尾丝蛋白。综上,细菌与噬菌体在相互影响中不断发展的现象称为__________。根据现代生物进化理论完善答题卡上细菌与噬菌体相互影响过程__________。
【答案】(1)EABCD
(2) ①. 噬菌体(F)对菌株的吸附力越弱,菌株抗性越强(菌株抗性与噬菌体F对其吸附力呈负相关) ②. 在前6天快速增殖,6-12天数量几乎达到100%,12天后数量下降 ③. 高 ④. 3#:当噬菌体数量较多时,R菌因其抗性而具有竞争优势,数量增加;而当噬菌体数量减少时,R菌适应成本较高导致竞争能力下降,数量下降,因噬菌体不能被彻底清除,R菌数量也随噬菌体数量变化而波动。
187#:噬菌体存在时,R菌适应成本较低、抗性强,具有绝对竞争优势,数量快速增长。当病毒彻底清除后,R菌的适应成本较S菌高,竞争能力减弱,数量下降。
(3) ①. 协同进化 ②. 基因突变(可遗传变异/突变);噬菌体(F);频率升高;沙门氏菌;尾丝蛋白
【解析】
【分析】噬菌体侵染实验的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→裂解细菌→释放。
【小问1详解】
噬菌体侵染细菌的过程依次为:吸附→注入遗传物质→复制、合成→组装→裂解细菌→释放子代病毒。
【小问2详解】
由图1可知,噬菌体(F)对菌株的吸附力越弱,菌株抗性越强(菌株抗性与噬菌体F对其吸附力呈负相关)。
由图2可知,187#中R菌株在前6天快速增殖,6-12天数量几乎达到100%,12天后数量下降。
相对密度越小,菌株种群数量增加慢,说明该菌株适应成本越高。综合上述信息,从3#菌的角度分析R菌株30天内数量变化的原因为:当噬菌体数量较多时,R菌因其抗性而具有竞争优势,数量增加;而当噬菌体数量减少时,R菌适应成本较高导致竞争能力下降,数量下降,因噬菌体不能被彻底清除,R菌数量也随噬菌体数量变化而波动。从187#菌的角度分析R菌株30天内数量变化的原因为:噬菌体存在时,R菌适应成本较低、抗性强,具有绝对竞争优势,数量快速增长。当病毒彻底清除后,R菌的适应成本较S菌高,竞争能力减弱,数量下降。
【小问3详解】
菌与噬菌体在相互影响中不断发展的现象称为协同进化。根据现代生物进化理论,答题卡上细菌与噬菌体相互影响过程填空依次为:基因突变(可遗传变异/突变);噬菌体(F);频率升高;沙门氏菌;尾丝蛋白。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
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。
第I卷(选择题 共48分)
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年8月在广东出现了一种急性传染病——基孔肯雅热,该病是由基孔肯雅病毒感染引起的,以伊蚊为主要传播媒介,患者会出现发热、皮疹及关节疼痛等症状。下列说法错误的是( )
A. 基孔肯雅病毒没有细胞结构,主要由核酸和蛋白质构成
B. 基孔肯雅病毒和伊蚊都可以作为生命系统的个体层次
C. 细胞是生命活动的基本单位,基孔肯雅病毒的生命活动离不开细胞
D. 避免蚊虫叮咬,做好防蚊、驱蚊工作可有效预防基孔肯雅热
2. 奶茶中含有反式脂肪酸、高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等。其中反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸容易被分解,二者的结构如图甲所示。另外,反式脂肪酸还可影响智力发育,使高密度脂蛋白与低密度脂蛋白(参与体内胆固醇的运输,如图乙)的比值降低。分析错误的是( )
A. 图甲中顺式脂肪酸属于不饱和脂肪酸,室温下不容易凝固
B. 相比顺式脂肪酸,反式脂肪酸可能更容易储存在人体中
C. 常饮奶茶可能导致高密度脂蛋白增加,进而促进脂质向肝脏运输
D. 由于顺式和反式脂肪酸不溶于水,故需结合脂蛋白才能在血液中运输
3. 关于线粒体起源,可以利用Margulis提出的内共生起源学说加以解释。内共生起源学说认为真核细胞的祖先是一种体积巨大、不需氧的、具有吞噬能力的细胞,通过无氧呼吸获取能量。而线粒体的祖先是一种需氧型细菌,这种细菌被原始真核细胞吞噬以后,在长期互利共生中演化形成了现在的线粒体(如下图所示):
下列证据不支持内共生起源学说的是( )
A. 线粒体内膜上的蛋白质与脂质的比值接近于细菌细胞膜的比值
B. 线粒体的RNA聚合酶可被原核细胞RNA聚合酶抑制剂所抑制
C. 线粒体中的蛋白质和细菌所含蛋白质的基本单位都是氨基酸
D. 线粒体中的DNA分子呈环状,且不与蛋白质结合形成染色体
4. 新生儿小肠上皮细胞通过消耗ATP,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖。这两种物质分别被吸收到血液中的方式是( )
A. 主动运输、主动运输 B. 胞吞、主动运输
C. 主动运输、胞吞 D. 被动运输、主动运输
5. 下列探究光合作用原理的相关实验,错误的是( )
A. 恩格尔曼的实验直接证明了叶绿体能吸收光能并用于光合作用放氧
B. 希尔证明了离体的叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气
C. 鲁宾和卡门用同位素示踪的方法,证明了光合作用释放的氧气全部来自水
D. 科学家阿尔农证明光反应和暗反应不是同一个化学反应,而是两个相对独立的过程
6. 蛋白酶Caspase在细胞凋亡过程中发挥了重要作用,Caspase失活或者被抑制,往往影响细胞凋亡的进程。相关研究表明,Caspase的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有疗效。下列有关细胞凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞凋亡过程中不会产生新的蛋白质
B. Caspase蛋白酶激活剂可作为潜在的抗病毒药物
C. 降低肿瘤细胞中的Caspase抑制因子基因的表达可抑制肿瘤细胞的凋亡
D. 病毒可通过激活Caspase阻止宿主细胞发生凋亡以保证其在细胞中顺利复制
7. 当细胞衰老时,正常代谢和清除机制逐渐失效,导致受损蛋白质和细胞器累积,引发细胞功能衰退,机体可通过细胞自噬清除这些损伤的成分,使得细胞和机体能够延缓衰老。下列叙述错误的是( )
A. 细胞衰老引发的细胞自然死亡属于细胞凋亡
B. 细胞衰老后会出现细胞核体积减小、所有酶活性降低等特征
C. 溶酶体与自噬体融合,降解后的产物可以被细胞再利用
D. 溶酶体和自噬体的融合体现了膜的流动性
8. 2022年诺贝尔生理学或医学奖授予斯万特·帕博,他从化石中提取、测序并绘制了尼安德特人基因组草图,分析了现代人类和已灭绝古代人类的基因差异,在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现”方面做出了突出贡献。下列叙述错误的是( )
A. 化石是保存在地壳中的古地质年代的动植物的遗体,是研究生物进化的直接证据
B. 测定现代人类和已灭绝古代人类基因的核苷酸序列,是生物进化的分子水平证据
C. 不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可揭示物种亲缘关系的远近
D. 现代人类和已灭绝古代人类的基因存在差异的原因是变异具有随机性、不定向性
9. 类人猿与人的DNA序列相似程度比较高,而与酵母菌的DNA序列差别比较大,可以说明( )
A. 人是由类人猿进化而来的 B. 类人猿与人是灵长类,酵母菌是真菌
C. 类人猿和人的亲缘关系比较近 D. 同一种生物DNA的核苷酸序列极为接近
10. 系谱图分析可以为遗传疾病诊断和优生提供重要依据。图①~④分别表示甲、乙、丙、丁四种单基因遗传病系谱图,有关叙述错误的是( )
A. 图①中甲遗传病的遗传方式只能是常染色体显性遗传
B. 图②Ⅱ代婚配个体再生一个正常男孩的概率为1/6
C. 禁止近亲结婚能有效降低人群中丙遗传病的发病率
D. 图④中Ⅰ代的女性个体既可能是纯合子也可能是杂合子
11. 野生的东方草莓是同源四倍体(4n=28),育性较低。人工培育的栽培种章姬草莓是八倍体。草莓体内INV基因(显隐性基因分别用A、a表示)在控制蔗糖酶合成(A基因控制)方面起关键作用。蔗糖酶能将蔗糖分解成葡萄糖和果糖。下列叙述错误的是( )
A. 与四倍体草莓相比,八倍体草莓可能果实大,单糖含量高
B. 可采用秋水仙素处理四倍体的幼苗来培育八倍体草莓
C. 章姬草莓中有丝分裂后期的细胞内含有8个染色体组
D. 若联会正常,AAaa植株自交,后代中能产生蔗糖酶的个体占35/36
12. Rous肉瘤病毒是诱发癌症的一类RNA病毒,如图所示是其致病原理,下列叙述正确的是( )
A. 过程①发生在宿主细胞内,参与反应的酶为RNA复制酶
B. 过程②的目的是形成双链DNA,其中酶A是一种RNA聚合酶
C. 过程③是以+DNA为模板合成大量Rous肉瘤病毒+RNA的过程
D. Rous肉瘤病毒致癌的过程中,宿主细胞的遗传信息发生改变
13. 将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是( )
A. 骨髓干细胞与胰岛B细胞的基因组成相同,基因表达情况不同
B. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,基因表达情况不同
C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成相同,基因表达情况相同
D. “胰岛样”细胞与胰岛B细胞的基因组成不同,基因表达情况相同
14. 如图为某核酸分子的结构模式图。下列叙述正确的是( )
A. 该核酸分子为DNA,可能来自于艾滋病病毒 B. a为腺嘌呤脱氧核苷酸,磷酸基团连在5′-C上
C. 外侧磷酸基团和碱基交替连接构成其基本骨架 D. 两条链反向平行,α链的碱基序列为5'-AGT-3'
15. 大肠杆菌作为模式生物,在微生物学研究中占据重要地位,而其被噬菌体侵染的过程为研究宿主一病原体相互作用提供了理想的模型系统。1952年,美国遗传学家赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料进行实验探究。下图是部分实验的示意图,相关叙述正确的是( )
A. 艾滋病病毒与T2噬菌体的核酸类型相同
B. 该实验过程中,噬菌体的蛋白质被放射性同位素35S标记
C. 该实验过程中,离心的目的是使噬菌体的DNA与蛋白质分离
D. 该实验与艾弗里的肺炎链球菌转化实验均能证明蛋白质不是遗传物质
16. 下图为某二倍体生物体内的一个正在分裂细胞的部分(两对)染色体示意图。不考虑突变和染色体互换,下列叙述正确的是( )
A. 若该细胞进行减数分裂Ⅰ,同源染色体分离时基因A、b能发生自由组合
B. 若该细胞进入有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因包含A、a、B、b、d
C. 若该图所示生物为人,该个体产生含aBXd基因的卵细胞概率为1/2
D. 若该图所示生物为鸟类,该个体产生含ABZd基因的精子概率为1/4
第Ⅱ卷(非选择题 共52分)
二、非选择题(本题共5个小题,共52分)
17. 海水稻是耐盐碱水稻的俗称,可以在海滨滩涂、内陆盐碱地种植生产。海水稻有吸收盐分改良土壤的作用。图1是海水稻根细胞耐盐碱性相关的生理过程示意图。
回答下列问题。
(1)据图1分析,海水稻根细胞吸收水分子的方式有__________,这两种跨膜运输方式的共同点是_____(写出2点)。
(2)细胞质基质中过度积累会阻碍植物生长。从浓度变化的角度分析,经主动运输运出细胞或运入液泡对植物抵抗盐胁迫的意义是__________。
(3)据图判断,SOS1、NHX均属于__________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许_________通过,而且每次转运时都会发生________。
(4)科研人员模拟盐碱环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化如下图2所示变化。已知SOD可以清除自由基,过多的自由基会影响细胞代谢。据此分析海水稻耐盐能力高的原因是___________。
18. 下图是DNA片段平面结构示意图,请分析回答:
(1)图中⑧的中文名称为_________
(2)该DNA分子两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;_________交替连接排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧通过氢键连接成碱基对,碱基之间的这种一一对应关系叫作_________原则;该分子的遗传信息蕴藏在_________中。
(3)若该DNA分子共有a个碱基,其中腺嘌呤有m个,则该DNA分子复制4次,需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_________个。
19. 茶树生长受诸多因素影响,遮光和茶园间作(相间种植2种或2种以上植物)是提高茶树品质的有效方法。回答下列问题:
(1)茶树叶肉细胞中的叶绿素主要吸收_____光,胡萝卜素呈_____色。利用纸层析法分离茶树绿叶中色素的原理为_____。使用蓝色遮阳网可提高蛋白质的含量,从而提高茶树品质,但也存在茶叶减产风险,其原因可能是_____。
(2)施肥可提高茶树叶片叶绿素含量,从而吸收更多可见光,为暗反应提供更多_____促进_____。
(3)茶园间作有利于提高茶树净光合速率(Pn)。“茶园内为桐木则留焉。桐木之性与茶相宜,茶至夏而畏日,桐木至春而渐茂……”。种植桐木后,茶树在夏天光照强度大的中午,Pn的变化趋势与下图_____对应的曲线最吻合。茶树单作时,晴天12:00限制光合作用的直接因素是_____。
20. 遗传学家选择了一种实用价值很高的植物,并对其两对相对性状进行了相关实验研究。
Ⅰ.该植物叶色有正常叶色和黄绿色,科研人员为选育光反应效率高的品种,用正常叶色植株和黄绿色叶植株进行杂交实验,结果如下图所示。请回答问题:
(1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,判断依据是______。
(2)如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验二正常叶色植株的基因型为______。
Ⅱ.该植物为雌雄同株,其花色由两对独立遗传的等位基因(B/b,D/d)控制,其机理如下图所示。已知在B基因存在的情况下,D基因不能表达。紫花植株自交,F1植株中紫花:黄花:红花=10:1:1。形成这一比例的原因是该植物产生的配子中某种基因型的雌配子或雄配子致死。请回答问题:
(3)亲代紫花植株的基因型为______,致死配子的基因型为______,上述F1紫花植株中杂合子占______。
(4)要利用上述F1植株,通过一代杂交实验探究致死配子是雌配子还是雄配子,请写出实验思路______。
21. 噬菌体在与细菌的相互作用中,可被细菌彻底清除或与之共存。研究者进行相关研究。
(1)噬菌体侵染细菌的过程依次为__________→释放子代病毒。
A. 注入遗传物质 B. 复制、合成 C. 组装 D. 裂解细菌 E. 吸附
(2)研究人员将3#和187#两种沙门氏菌分别与噬菌体F共培养30天,发现3#最终与F共存,而187#将F彻底清除。两种菌群中都存在三类抗性不同的菌株,分别为敏感(S)、部分抗性(PR)和完全抗性(R),对F的抗性依次增强。
①检测噬菌体F对不同菌株的吸附率(图1),可知__________。由此推测细菌表面与F结合的受体改变(如受体缺失)是细菌抗性进化的主要机制。
②细菌表面受体的改变,往往会使膜的完整性或运动性受损,生长速率下降,提高适应成本。进一步检测与F共培养时3#和187#中三类菌株的数量变化,结果如图2。
图2显示3#菌群中R菌株数量一直呈现波动趋势,始终未能达到数量的绝对优势;而187#中R菌株__________。推测此差异与不同菌株的适应成本不同有关。
③研究人员将PR和R菌株分别与S菌株混合培养(不加入F),进行竞争实验。一段时间后,检测各类型菌株数量并计算相对密度(S=1),结果如下表。
细菌种类
3#
187#
类型
PR
R
PR
R
相对密度
0.98
0.89
0.94
0.93
相对密度越小,说明该菌株适应成本越__________。综合上述信息,选择3#或187#中的一种,解释图2中R菌株30天内数量变化的原因__________。
(3)噬菌体通过尾丝蛋白识别宿主受体。研究发现,与细菌共培养后噬菌体积累的突变中,超过30%集中于尾丝蛋白。综上,细菌与噬菌体在相互影响中不断发展的现象称为__________。根据现代生物进化理论完善答题卡上细菌与噬菌体相互影响过程__________。
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。