内容正文:
13.细胞呼吸、植物激素调节
【解析】(1)有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行,是有氧
呼吸过程中释放能量最多的阶段。地下根部细胞利用丙酮酸
进行乙醇发酵的场所是细胞质基质。葡萄糖分解形成丙酮酸
和NADH,该过程需要NAD+参与,所以促进氢接受体
(NAD十)再生,有利于葡萄糖分解的正常进行,由此可知,渍
害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种越耐渍害。(2)由表可
知,叶绿素含量与胞间CO2浓度的相关系数为负值,说明二
者呈负相关。光合速率与蒸腾速率的相关系数为0.95,为正相
关,所以当光合速率显著下降时,蒸腾速率呈下降趋势。由于气
孔导度和光合速率呈正相关,胞间C()2浓度与光合速率和气孔
导度呈负相关,即气孔导度下降会导致光合速率下降,胞间
C)2浓度上升会导致光合速率和气孔导度下降,说明光合速
率下降主要是由非气孔限制因素导致的。(3)脱落酸具有诱
导气孔关闭的功能,在植物受渍害时,植物体内脱落酸大量积
累,诱导气孔关闭,调整相关反应,防止有毒物质积累,提高植
物对渍害的耐受力。渍害发生后,有些植物根系细胞会通过
程序性死亡而形成腔隙,进一步形成通气组织,促进氧气运输
到根部,缓解渍害。
【答案】(1)三(或3)细胞质基质(细胞溶胶)细胞呼吸第
一阶段(糖酵解)耐渍害(2)胞间CO2浓度下降非气
孔限制因素胞间CO2浓度与光合速率和气孔导度呈负相
关(3)脱落酸程序性死亡(或细胞调亡)
专题三
细胞的生命历程
考向一
1.C2.D
考向二
1.D2.C3.C4.B
考向三
1.D2.B
考向四
1.C2.C3.A4.C5.D6.D7.A8.C9.A10.C
11.B12.A13.D14.C15.D16.C17.D18.C19.A
20.A
专题四
遗传的细胞学基础
考向一
1.A2.C3.D4.CD5.B6.D7.D8.B9.B10.A
11.D12.C
考向二
1.D2.D3.D
专题五遗传的基本规律
考向一
1.D2.A3.D4.C5.C6.D
7.【解析】孟德尔遗传规律、基因表达与性状的关系、育种
(1)题目要求从基因型和基因产物功能的角度解释:杂合子
(SD1/sd1)中存在等位基因SD1/sd1,其中SD1基因正常表
达,可合成有功能的赤露素20-氧化酶,催化赤露素合成,满足
高秆表型所需的激素条件:sd1基因无法合成有功能的酶,其存
在不影响SD1基因的功能,因此杂合子表现为高秆。由此证
明,在杂合状态下SDI基因控制的性状得以表现,故高杆对矮
杆为显性。(2)根据题意可知,育种目标是保留半矮秆性状并
导入低氮肥下高产基因。千粒稻(低氮肥下高产)表现为高秆,
半矮秆稻在低氮肥下不高产,因此,需要将“低氮肥下高产”这
一性状从千粒稻转移到半矮杆稻中。杂交后,应选择既表现出
低氮肥下高产又表现出半矮秆的子代。育种的最终目的是获
得兼具两种优良性状(低氮肥下高产、半矮杆)的纯合体,故需
让带有目标性状(低氮肥下高产)的后代与半矮杆稻回交。每
回交一次,后代中来自千粒稻的染色体片段就会被“稀释”掉一
-18
部分,直至保留只包含目标基因的一小段染色体片段。因此,
反复回交的目的是逐步去除千粒稻中无关的染色体片段,只保
留低氮肥下高产基因所在区段。(3)根据题千信息可知,IN
CA2、gINCA2均不编码蛋白质,而是通过调控染色质结构影响
基因表达。半矮秆稻:高氮肥下,染色质保持正常构象,RCV2
基因可正常表达,植株表现为高产:低氮肥下,INCA2介导局
部染色质形成环状结构,将RCN2基因“锁”在环内,使其无法
转录表达,植株表现为低产。“千粒稻”:低氮肥下,无法形成上
述环状结构,RCV2基因仍能正常表达,从而表现为高产。(4)
根据(3)机制可知,半矮杆稻之所以在低氮肥下不高产,是因为
其IVCA2序列能够介导局部染色质成环,从而抑制RCV2基
因的正常表达。因此,要培育低氨肥高产品种,可利用基因组
编辑技术,将其IVCA2序列定向修改为“千粒稻”的gINCA2
序列(二者只有一个核苷酸差异),使其丧失介导染色质成环的
能力,从而解除对RCV2基因表达的抑制。经基因组编辑获得
的第一代植株可能为杂合子,即仅一条同源染色体上的目标序
列被成功编辑。为获得两条同源染色体均被编辑的纯合子,需
让杂合编辑植株进行自交,从后代中筛选出纯合的目标水稻。
【答案】(1)杂合子(SD1/sd1)中,SD1基因可表达出有功能
的赤霉素20-氧化酶,正常合成赤霉素,从而表现为高秆,证明
高秆对矮秆为显性(2)低氮肥下高产半矮秆稻千粒稻的
其他无关基因(3)qINCA2不会使局部染色质形成环状结
构,RCN2基因可以正常表达出RCN2,使水稻在低氮肥条件下
实现高产(4)INCA2序列杂合子自交
8.细胞质遗传和基因的分离定律
【解析】(1)假如控制雄性不育的基因(A)位于细胞核,则F
的基因组成为Aa,F,与甲(aa)回交产生的子代中雄性不育:
雄性可育=1:1,与题目所给信息不符;假如控制雄性不育的
基因(A)位于细胞质,因为受特卵中的细胞质大部分来自卵细
胞,雄性不育植株只能作母本,其子代全部表现为雄性不育,与
题目所给信息吻合。(2)多肽链的合成(翩译)场所是核糖体。
乙只能作母本,子代都含有A基因。根据题意,丙和乙杂交,
F,均表现为雄性可育,可推出F,均具有基因R,进而推出丙的
核基因组成为RR,乙的核基因组成为rr,F,的基因组成为A
(Rr),F,自交子代的基因组成及比例为A(RR):A(Rr):A
(rr)一1:2:1,雄性可育株和雄性不育株的数量比为3:1。
(3)分析知,甲的基因组成为a(rr),丙的核基因组成为RR,以
丙作父本与甲杂交,得到的F,的基因组成为a(Rr),F,自交得
到的F,的基因组成有a(RR)、a(Rr)和a(rr),全部表现为可
育。以丙作母本与甲杂交(反交),所得结果与正交结果不同,
则丙的基因组成为A(RR),得到的F,的基因组成为A(R),
F,自交得到的F2的基因组成有A(RR)、A(Rr)和A(rr),与育
性有关的基因型有3种。
【答案】(1)细胞质(2)核糖体3:1(3)13
考向二(一)
1.C2.C3.D4.AC5.D6.D7.D8.B9.B10.C
11.B12.BCD
13.【解析】遗传规律的应用
演绎推理
根据机理示意图推出基因型与表型的对应关系:白花基
因型为rr一一_;淡红花基因型为RDH,R_dd_;深红花
基因型为RDhh。
(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代基因型及表型为R
DDHH(淡红花)、rrDDHH(白花)。基因型为RrDDHh的植
株与基因型为RrDdHh的植株杂交,子代中白花:淡红花:
深红花=rrr_
:RDH:RDhh=(1/4):(3/4×1×
3/4):(3/4×1×1/4)=4:9:3。基因自由组合定律的实
质:非同源染色体上的非等位基因自由组合。(2)基因型为
RrDdHh的植株测交,即与基因型为rrddhh的植株杂交,F专题四
遗传的
考向一减数分裂与受精作用
1.(2026·云南卷)用某试剂处理体外培养的小鼠
卵母细胞后,发现部分初级卵母细胞的纺锤体
形态出现异常。纺锤体异常会导致减数分裂I
A.中期染色体排列异常
救
B.后期着丝粒异常分裂
C.末期细胞板无法形成
D.产生的次级卵母细胞数目异常增多
®
2.(2026·安徽卷)一对表型正常的夫妇,生育了
一个常染色体单基因隐性遗传病患儿。为避免
再生育患儿,可采用人类辅助生殖技术进行筛
班
选。对家庭成员和体外受精获得的两个受精卵!
排出的极体分别进行DNA检测,结果如图。电
泳条带表示经限制酶切割后该对基因所在的
DNA片段。据图判断(不考虑突变),可以选择
用于移植的受精卵是
父方
母方
患儿
2.6kb
2.0kb
二
令
第一
第二
第一
第二
极体
极体
极体
极体
5
2.6kb
2.6kb
2.0kb
2.0kb
受精卵1
受精卵2
A.仅受精卵1
B.仅受精卵2
尔
C.受精卵1和2
D.都不可以
摇
3.(2026·山东卷)某动物基因型为MmNn,其处
于分裂期的甲、乙细胞如图所示,其中乙为甲的
子细胞,位点①代表某基因。甲所处时刻之后
未发生突变,下列推断正确的是
)
37
细胞学基础
M
m
N
①N
N
甲
乙
A.甲所处时期为减数分裂Ⅱ后期
B.甲中2对同源染色体均发生了互换
C.乙中位点①代表的基因可能为m或M
D.甲减数分裂形成的4个细胞的基因型有3种
(2026·湖南卷)某黑腹果蝇的体细胞和一个配
子的染色体组成见示意图。下列叙述错误的是
)
体细胞
配子
A.该配子在形成过程中会发生细胞质的不均
等分裂
B.该配子在形成过程中发生了基因重组和染色
体变异
C.该配子异常的原因是减数分裂Ⅱ中染色体未
正常分离
D.果蝇卵原细胞染色体在间期复制后数目为
16条
(2025·北京卷)用于啤酒生产的酿酒酵母是真
核生物,其生活史如图。
营养细胞、减数分裂分
子囊孢子
芽殖91
⊙⊙-营养细胞(m)
o(2n)
营养细胞(n)-⊙⊙
细胞核融合©⊙
芽殖风
。芽殖
⊙
细胞融合⊙、
回
(⊙
下列叙述错误的是
(
)
A.子囊孢子都是单倍体
B.营养细胞均无同源染色体
C.芽殖过程中不发生染色体数目减半
D.酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数
分裂
6.(2025·江苏卷)图示二倍体植物形成2n异常:
配子的过程,下列相关叙述错误的是
(
-→2n配子
-→2n配子
A.甲细胞中发生过染色体交叉互换
B.乙细胞中不含有同源染色体
C.丙细胞含有两个染色体组
D.2n配子是由于减数第一次分裂异常产生的
7.(2025·安徽卷)某动物初级精母细胞中,一部
分细胞的一对同源染色体的两条非姐妹染色单
体间发生了片段互换,产生了4种精细胞,如图
所示。若该动物产生的精细胞中,精细胞2、3
所占的比例均为4%,则减数分裂过程中初级
精母细胞发生交换的比例是
初级精母细胞精细胞1精细胞2
精细胞3精细胞4
A.2%
B.4%
C.8%
D.16%
8.(2024·山东卷)某二倍体生物
通过无性繁殖获得二倍体子代
的机制有3种:①配子中染色体
复制1次;②减数分裂I正常,
减数分裂Ⅱ姐妹染色单体分离但细胞不分裂;
③减数分裂I细胞不分裂,减数分裂Ⅱ时每个
四分体形成的4条染色体中任意2条进入1个
子细胞。某个体的1号染色体所含全部基因如
图所示,其中A1、A2为显性基因,a1、a2为隐性
基因。该个体通过无性繁殖获得了某个二倍体
子代,该子代体细胞中所有1号染色体上的显
性基因数与隐性基因数相等。已知发育为该子
代的细胞在四分体时,1号染色体仅2条非姐:
妹染色单体发生了1次互换并引起了基因重
1
组。不考虑突变,获得该子代的所有可能机
制为
(
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
38
9.(2023·浙江6月)某动物(2=4)的基因型为
AaXBY,其精巢中两个细胞的染色体组成和基因
分布如图所示,其中一个细胞处于有丝分裂某时
期。下列叙述错误的是
)
必
A.甲细胞处于有丝分裂中期、乙细胞处于减数
第二次分裂后期
B.甲细胞中每个染色体组的DNA分子数与乙
细胞的相同
C.若甲细胞正常完成分裂则能形成两种基因型
的子细胞
D.形成乙细胞过程中发生了基因重组和染色
体变异
10.(2022·山东卷)减数分裂I时,若同源染色体
异常联会,则异常联会的同源染色体可进入1
个或2个子细胞;减数分裂Ⅱ时,若有同源染
色体则同源染色体分离而姐妹染色单体不分
离,若无同源染色体则姐妹染色单体分离。异
常联会不影响配子的存活、受精和其他染色体
的行为。基因型为Aa的多个精原细胞在减数
分裂I时,仅A、a所在的同源染色体异常联会且
非姐妹染色单体发生交换。上述精原细胞形成
的精子与基因型为Aa的卵原细胞正常减数分
裂形成的卵细胞结合形成受精卵。已知A、a位
于常染色体上,不考虑其他突变,上述精子和受
精卵的基因组成种类最多分别为
A.6;9
B.6;12
C.4;7
D.5;9
11.(2022·浙江6月)某哺乳动物卵原细胞形成卵
细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中
①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙
述正确的是
④
A.图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为前期Ⅲ
B.①与②的分离发生在后期I,③与④的分离
发生在后期Ⅱ
C.该细胞的染色体数与核DNA分子数均为:
卵细胞的2倍
D.a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
12.(2022·浙江1月选考)在“减数分裂模型的制
作研究”活动中,先制作4个蓝色(2个5cm、
2个8cm)和4个红色(2个5cm,2个8cm)
的橡皮泥条,再结合细铁丝等材料模拟减数分
裂过程,下列叙述错误的是
(
A.将2个5cm蓝色橡皮泥条扎在一起,模拟
1个已经复制的染色体
B.将4个8m橡皮泥条按同颜色扎在一起再
并排,模拟1对同源染色体的配对
C.模拟减数分裂后期I时,细胞同极的橡皮泥
条颜色要不同
D.模拟减数分裂后期Ⅱ时,细胞一极的橡皮
泥条数要与另一极的相同
考向二减数分裂和有丝分裂的综合
1.(2026·黑吉辽蒙卷)从二倍体
和四倍体西瓜植株中随机选取
一株,观察其花药中的细胞。
细胞分裂示意图如右(仅显示
②-VW
部分染色体)。不考虑突变,四
倍体减数分裂仅考虑同源染色体两两配对、彼
此分离。下列叙述正确的是
(
39
A.该细胞不可能处于有丝分裂后期
B.该细胞不可能处于减数第二次分裂后期
C.图示区域可能含有6个染色体组
D.①和②染色体上的遗传信息可能不同
2.(2026·河北卷)某种动物的体细胞增殖过程中
不同阶段的示意图如下,其中错误的是(
B
D
3.(2022·全国乙卷)有丝分裂和减数分裂是哺
乳动物细胞分裂的两种形式。某动物的基因
型是Aa,若该动物的某细胞在四分体时期一
条染色单体上的A和另一条染色单体上的a
发生了互换,则通常情况下姐妹染色单体分
离导致等位基因A和a进入不同细胞的时
期是
()
A.有丝分裂的后期
B.有丝分裂的末期
C.减数第一次分裂
D.减数第二次分裂