精品解析:河南省漯河市临颍县第三高级中学2025-2026学年高一下学期期末考试生物试题

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2026-07-28
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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) 河南省
地区(市) 漯河市
地区(区县) 临颍县
文件格式 ZIP
文件大小 1.95 MB
发布时间 2026-07-28
更新时间 2026-07-28
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-28
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年度高一下学期生物期末考试 一、单项选择题(本题16小题,每题3分,共48分。在每题后面所给的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。) 1. 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 2. 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 3. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,某一时刻观察到的图像如下,有关分析错误的是( ) A. ①③⑤相当于一层半透膜 B. 质壁分离后⑥处充满蔗糖溶液 C. ①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同 D. 质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐减小 4. 如图甲表示加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 图甲中的实线代表R型细菌,虚线代表S型细菌 B. 图甲和图乙现有的实验环节,均不能证明DNA是遗传物质 C. 若用35S标记图乙中的细菌,则上清液中的放射性很高 D. 图乙实验中,搅拌的目的是将亲代噬菌体的蛋白质外壳与细菌分开 5. 人类结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,利福平是治疗此病的常用药物,能特异性结合该菌RNA聚合酶的β亚基,抑制RNA聚合酶的活性,从而影响mRNA合成。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该菌因无法合成蛋白质导致生长繁殖受阻 B. 利福平对人体细胞的RNA聚合酶有同样抑制效果 C. 此药物通过阻断该菌遗传信息的转录过程发挥作用 D. 该菌RNA聚合酶的β亚基参与催化mRNA链的合成 6. 下列关于生物多样性的叙述,错误的是( ) A. 生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性 B. 生物多样性是协同进化的结果 C. 建立自然保护区是保护生物多样性最有效的措施 D. 生物在进化过程中,物种不会消失,所以导致物种数量逐渐增加 7. 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 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. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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' 14. 人类的秃顶基因位于常染色体上,表现型与基因型的对应关系如表所示。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非秃顶的概率和男孩非秃顶的概率分别为(  ) 基因型 BB Bb bb 男性 非秃顶 秃顶 秃顶 女性 非秃顶 非秃顶 秃顶 A. 3/4;1/4 B. 3/4;3/4 C. 1/4;3/8 D. 1/8;3/4 15. 剪秋萝是雌雄异株的植物,叶形宽叶(B)和窄叶(b)的基因位于X染色体上,存在b花粉不育的现象,有关说法正确的是(  ) A. 宽叶雌株和窄叶雄株杂交,子代雌株全为宽叶 B. 若子代雌株全为宽叶,则亲代不论雌雄均为宽叶 C. 由于b花粉不育,种群中不存在窄叶雄株 D. 宽叶雌株和窄叶雄株杂交,子代雌株中窄叶占1/3 16. 大肠杆菌能够引起人体腹泻,其拟核DNA呈环状,复制过程如图所示。下列分析错误的是(  ) A. 滚环复制仍然遵循半保留复制原则 B. 复制时DNA的两条链均为模板 C. 复制时A与U、G与C碱基配对 D. 拟核的基因不遵循孟德尔遗传定律 二、非选择题(本题5小题,共52分) 17. 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。 18. 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。_________。 19. 图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图乙为某种生物的细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。根据此曲线和图示回答下列问题: (1)减数分裂过程中染色体数目的减半发生在______________________,这是由于___________________________,并分别进入两个子细胞。 (2)图甲中A处于____________期,对应在图乙中_________时期(图中数字表示), B处于____________期,此细胞的名称是____________;C细胞分裂后得到的子细胞名称为____________。 (3)若图乙中该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在6~7时期染色体数目为____________条,该生物体内染色体数目最多可以为_________条,8对应的时期表示_________过程。 20. 下图为甲病和乙病的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,回答下列问题: (1)甲病遗传方式为____________,乙病遗传方式为____________。(填序号) A.常染色体显性遗传病 B.常染色体隐性遗传病 C.伴Y染色体遗传病 D.伴X染色体隐性遗传病 (2)II-5为纯合子的概率是____________。 (3)假如III-10和III-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是____________,患乙病的概率是____________,不患病的概率是____________。 21. 植物每年所固定的碳约占大气中碳总量的1/5,约等于化石燃料燃烧所排碳量的10倍之多。研究人员拟通过在植物体内构建人工代谢途径进一步提高植物的固碳能力,助力减少大气中的CO2浓度,实现“碳中和、碳达峰”。 (1)光能被叶绿体内____________上的光合色素捕获后,将水分解,形成O2、ATP和NADPH。ATP和NADPH驱动在________________中进行的暗反应,将CO2转化为储存化学能的糖类。 (2)绿色植物在光照条件下还能进行光呼吸,具体过程如图1所示。R酶具有双重催化功能,在光照、高CO2浓度、低O2浓度时,催化CO2与C5结合,生成C3:在光照、低CO2浓度、高O2浓度时,催化O2与C5结合,生成C3和乙醇酸。从物质、能量及反应条件的角度比较光呼吸与植物细胞有氧呼吸的异同点:______________________________。 (3)有些生活在海水中的藻类具有图2所示的无机碳浓缩过程,能够减弱光呼吸,提高光合作用效率,其原因是:植物通过________________方式吸收HCO3-,最终使________________。 (4)研究人员通过向水稻叶绿体中引入人工设计合成的一条代谢途径(GOC),能直接在叶绿体中催化乙醇酸转化成CO2,同时抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达,最终提高了水稻的净光合速率。GOC型水稻净光合速率高于野生型水稻的原因包括________________。 A. GOC型水稻新增的代谢途径,增加了乙醇酸利用率 B. GOC型水稻新增的代谢途径,直接加速了C3再生C5 C. GOC型水稻新增的代谢途径,减少了叶绿体中CO2损失 D. GOC型水稻内催化乙醇酸转化成CO2的酶活性比R酶活性高 (5)基于上述研究成果,提出两条改造农作物以提高产量的措施。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度高一下学期生物期末考试 一、单项选择题(本题16小题,每题3分,共48分。在每题后面所给的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。) 1. 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。 2. 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。 3. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,某一时刻观察到的图像如下,有关分析错误的是( ) A. ①③⑤相当于一层半透膜 B. 质壁分离后⑥处充满蔗糖溶液 C. ①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同 D. 质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐减小 【答案】D 【解析】 【详解】A、原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,图中①为细胞膜,③为液泡膜,⑤为两层膜之间的细胞质,所以①③⑤相当于一层半透膜,A正确; B、由于细胞壁具有全透性,质壁分离后⑥处(细胞壁和原生质层之间)充满蔗糖溶液,B正确; C、质壁分离的原因之一是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,①③⑤组成原生质层,④为细胞壁,所以①③⑤与④分离的原因之一是伸缩性不同,C正确; D、质壁分离过程中,细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,渗透压升高,因此细胞的吸水能力会逐渐增强,而不是逐渐减小,D错误。 故选D。 4. 如图甲表示加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 图甲中的实线代表R型细菌,虚线代表S型细菌 B. 图甲和图乙现有的实验环节,均不能证明DNA是遗传物质 C. 若用35S标记图乙中的细菌,则上清液中的放射性很高 D. 图乙实验中,搅拌的目的是将亲代噬菌体的蛋白质外壳与细菌分开 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析:甲图中AB段由于细菌刚进入小鼠体内,小鼠还没有产生相应的抗体,所以R型细菌会增多,随后由于机体免疫系统的作用,R型细菌数量减少,同时该实验中部分R型菌转化成了S型菌,S型菌的大量增殖对小鼠的免疫功能损害,R型细菌然后大量增殖。乙图中从理论上讲,乙图中35S放射性只会出现在上清液中,但在实际操作中沉淀物中也会出现部分放射性。若乙图中的实验如果没经过搅拌过程或搅拌不彻底,则很多亲代噬菌体会附着在细菌表面,经过离心后会进入沉淀物中,使得沉淀物中的放射性增强。 【详解】A、分析曲线图甲:加热杀死的S型菌的DNA能将R型细菌转化为S型细菌,随着R型细菌转化为S型细菌,S型细菌的数量呈现S型曲线的变化,R型细菌在小鼠体内开始时大部分会被免疫系统消灭,随着小鼠免疫系统的破坏,R型细菌数量又开始增加,故图甲中的实线代表R型细菌,虚线代表S型细菌,A正确; B、图甲表示加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,只能证明S型细菌内存在转化因子使得R型菌转化为S型菌,不能证明DNA是遗传物质;图乙中,35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,而噬菌体侵染细菌时蛋白质外壳没有进入细菌,需要再设置被32P标记的噬菌体进行侵染实验,随后通过实验结果的相互对照得出DNA是遗传物质的结论,故图甲和图乙现有的实验环节,均不能证明DNA是遗传物质,B正确; C、若用35S标记图乙中的细菌,则细菌的氨基酸会含有放射性,噬菌体侵染带放射性的大肠杆菌之后,利用大肠杆菌的带放射性的原料进行子代蛋白质的合成,故沉淀物的放射性很高,随着噬菌体子代的繁殖,导致大肠杆菌破裂,子代噬菌体释放出来到达上清液,导致上清液有较低的放射性,C错误; D、噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是让噬菌体的蛋白质外壳与被侵染的细菌分开,D正确。 故选C。 5. 人类结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,利福平是治疗此病的常用药物,能特异性结合该菌RNA聚合酶的β亚基,抑制RNA聚合酶的活性,从而影响mRNA合成。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该菌因无法合成蛋白质导致生长繁殖受阻 B. 利福平对人体细胞的RNA聚合酶有同样抑制效果 C. 此药物通过阻断该菌遗传信息的转录过程发挥作用 D. 该菌RNA聚合酶的β亚基参与催化mRNA链的合成 【答案】B 【解析】 【分析】转录过程是以DNA分子的一条链为模板合成RNA的过程,转录中RNA聚合酶的结合位点在DNA上,翻译过程以mRNA为模板合成多肽链的过程,每个氨基酸对应着一个或多个密码子,而且密码子在生物界具有通用性。 【详解】A.利福平抑制RNA聚合酶活性,导致mRNA无法合成,而mRNA是翻译的模板,因此该菌无法合成蛋白质,生长繁殖受阻,A正确; B.利福平特异性结合细菌RNA聚合酶的β亚基,而人体细胞的RNA聚合酶结构与细菌不同(如真核生物RNA聚合酶无β亚基),因此不会对人体RNA聚合酶产生抑制,B错误; C.RNA聚合酶参与转录过程,抑制其活性会阻断以DNA为模板合成mRNA的转录过程,C正确; D.RNA聚合酶的功能是催化RNA链的合成,β亚基作为其关键组分,直接参与催化mRNA链的形成,D正确。 故选B。 6. 下列关于生物多样性的叙述,错误的是( ) A. 生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性 B. 生物多样性是协同进化的结果 C. 建立自然保护区是保护生物多样性最有效的措施 D. 生物在进化过程中,物种不会消失,所以导致物种数量逐渐增加 【答案】D 【解析】 【分析】1、生物的多样性:生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。 2、协同进化:不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。 【详解】A、生物多样性包括物种、基因(遗传)、生态系统三个层次的多样性,A正确; B、生物多样性是生物与生物、生物与无机环境之间协同进化的结果,B正确; C、建立自然保护区属于就地保护,是保护生物多样性最有效的措施,C正确; D、生物在进化过程中,有些物种会灭绝消失,比如恐龙,D错误。 故选D。 7. 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。 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. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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。 14. 人类的秃顶基因位于常染色体上,表现型与基因型的对应关系如表所示。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非秃顶的概率和男孩非秃顶的概率分别为(  ) 基因型 BB Bb bb 男性 非秃顶 秃顶 秃顶 女性 非秃顶 非秃顶 秃顶 A. 3/4;1/4 B. 3/4;3/4 C. 1/4;3/8 D. 1/8;3/4 【答案】A 【解析】 【详解】根据题意可知,妻子非秃顶,其母亲秃顶(女性秃顶基因型为bb),因此妻子必然获得母亲的b基因,基因型为Bb;丈夫秃顶,其父亲非秃顶(男性非秃顶基因型为BB),因此丈夫必然获得父亲的B基因,基因型为Bb。夫妇基因型均为Bb,子代基因型及比例为BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,女孩中非秃顶的基因型为BB、Bb,概率为3/4;男孩中非秃顶的基因型仅为BB,概率为1/4,故这对夫妇所生的一个女孩非秃顶的概率和男孩非秃顶的概率分别为3/4、1/4,A正确,BCD错误。 15. 剪秋萝是雌雄异株的植物,叶形宽叶(B)和窄叶(b)的基因位于X染色体上,存在b花粉不育的现象,有关说法正确的是(  ) A. 宽叶雌株和窄叶雄株杂交,子代雌株全为宽叶 B. 若子代雌株全为宽叶,则亲代不论雌雄均为宽叶 C. 由于b花粉不育,种群中不存在窄叶雄株 D. 宽叶雌株和窄叶雄株杂交,子代雌株中窄叶占1/3 【答案】B 【解析】 【详解】A、窄叶雄株基因型为XbY,由于b花粉不育,其产生的可育雄配子只有Y,与宽叶雌株杂交的子代全为雄株,不存在雌株,A错误; B、若子代存在雌株,说明父本提供了可育的X型配子,该X染色体必然携带B基因(Xb花粉不育),即父本为宽叶XBY;又因为b花粉不育,种群中不存在基因型为XbXb的窄叶雌株,所有雌株均为宽叶,因此亲代雌雄均为宽叶,且子代雌株基因型为XBX-,全为宽叶,B正确; C、窄叶雄株基因型为XbY,其Xb可来自杂合宽叶母本XBXb产生的卵细胞,Y来自父本的可育雄配子,因此种群中存在窄叶雄株,C错误; D、窄叶雄株的可育雄配子只有Y,与宽叶雌株杂交的子代无雌株,D错误。 16. 大肠杆菌能够引起人体腹泻,其拟核DNA呈环状,复制过程如图所示。下列分析错误的是(  ) A. 滚环复制仍然遵循半保留复制原则 B. 复制时DNA的两条链均为模板 C. 复制时A与U、G与C碱基配对 D. 拟核的基因不遵循孟德尔遗传定律 【答案】C 【解析】 【详解】A、滚环复制属于DNA复制的一种形式,子代DNA均由一条母链和一条新合成的子链组成,仍然遵循半保留复制原则,A正确; B、DNA复制的特点是以亲代DNA的两条链为模板合成子代DNA,B正确; C、DNA复制过程中的碱基配对方式为A与T配对、G与C配对,U是RNA特有的碱基,仅在转录、翻译过程中存在A与U的配对,C错误; D、孟德尔遗传定律适用于真核生物有性生殖过程中的核基因遗传,大肠杆菌是原核生物,不进行减数分裂,拟核的基因不遵循孟德尔遗传定律,D正确。 二、非选择题(本题5小题,共52分) 17. 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。 18. 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。 19. 图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图乙为某种生物的细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。根据此曲线和图示回答下列问题: (1)减数分裂过程中染色体数目的减半发生在______________________,这是由于___________________________,并分别进入两个子细胞。 (2)图甲中A处于____________期,对应在图乙中_________时期(图中数字表示), B处于____________期,此细胞的名称是____________;C细胞分裂后得到的子细胞名称为____________。 (3)若图乙中该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在6~7时期染色体数目为____________条,该生物体内染色体数目最多可以为_________条,8对应的时期表示_________过程。 【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅰ ②. 同源染色体分离 (2) ①. 有丝分裂后 ②. 11-12 ③. 减数第一次分裂末 ④. 初级卵母细胞 ⑤. 卵细胞和极体 (3) ①. 20 ②. 40 ③. 受精作用 【解析】 【分析】分析图甲:A细胞含同源染色体,且着丝点分裂,应处于有丝分裂后期;B细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;C细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。分析图乙:图乙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时刻表示受精作用;8~13表示有丝分裂。 【小问1详解】 在减数第一次分裂,由于同源染色体分离,分别进入不同的子细胞中,从而导致产生的子细胞染色体数目减半。 【小问2详解】 A细胞含同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂的后期,对应乙图中的11-12。B细胞含有同源染色体,且同源染色体发生分离,细胞膜内陷,细胞处于减数第一次分裂末期,由于细胞质不均等分裂,该细胞为初级卵母细胞。C细胞为次级卵母细胞,产生的子细胞为第二极体和卵细胞。 【小问3详解】 6~7时期为减数第二次分裂的后期,此时细胞中染色体数目与体细胞的染色体数目相等,即为20条。该生物体内当细胞处于有丝分裂的后期时染色体数目最多,为40条。乙图中8处染色体与DNA数量加倍的原因是发生受精作用。 【点睛】本题结合曲线图和细胞分裂图,考查细胞有丝分裂和减数分裂的相关知识,要求考生识记细胞有丝分裂和减数分裂不同时期的特点,掌握有丝分裂和减数分裂过程中染色体和DNA含量变化规律,能结合所学的知识准确判断各选项。 20. 下图为甲病和乙病的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,回答下列问题: (1)甲病遗传方式为____________,乙病遗传方式为____________。(填序号) A.常染色体显性遗传病 B.常染色体隐性遗传病 C.伴Y染色体遗传病 D.伴X染色体隐性遗传病 (2)II-5为纯合子的概率是____________。 (3)假如III-10和III-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是____________,患乙病的概率是____________,不患病的概率是____________。 【答案】(1) ①. A ②. D (2)1/2 (3) ①. 2/3 ②. 1/8 ③. 7/24 【解析】 【小问1详解】 II-3和II-4有甲病而子女III-9、III-11号没有病,符合“有中生无为显性,生女正常为常显”,说明甲病是常染色体上的显性遗传病,I-1和I-2号没有乙病而其孩子II-7有乙病,符合无中生有为隐性,说明乙病是隐性遗传病,又乙病为伴性遗传病,故分别符合A、D。 【小问2详解】 假设甲病用A/a来表示,乙病用B/b来表示。甲病为常染色体显性遗传病,II-5号不患病,基因型为aa,乙病为伴X染色体隐性遗传病,II-7号患病,基因型为XbY,所以I-1、I-2号基因为aaXBXb、AaXBY,Ⅱ-5的基因型可能为1/2aaXBXB或1/2aaXBXb,故II-5为纯合体aaXBXB的概率是1/2。 【小问3详解】 就甲病(常显)分析:Ⅲ-10基因型为1/3AA或2/3Aa。Ⅲ-13基因型为aa,所以Ⅲ-10与Ⅲ-13婚配后代不患甲病的概率是2/3×1/2aa=1/3aa,患甲病的概率为1-1/3=2/3;就乙病分析:Ⅰ-1的基因型为XBXb,Ⅰ-2的基因型为XBY,Ⅱ-4为XBXb的概率是1/2,Ⅱ-3的基因型为XBY,所以Ⅲ-10的基因型为XBXb的概率为1/4;Ⅲ-13的基因型为XbY,因此1/4XBXb× XbY→1/4(1/4XBXb、1/4 XbXb、1/4XBY、1/4XbY),即后代患乙病的概率为1/4×1/2=1/8,不患乙病的概率=1-1/8=7/8。后代不患病(既不患甲病也不患乙病)的概率=1/3×7/8=7/24。 21. 植物每年所固定的碳约占大气中碳总量的1/5,约等于化石燃料燃烧所排碳量的10倍之多。研究人员拟通过在植物体内构建人工代谢途径进一步提高植物的固碳能力,助力减少大气中的CO2浓度,实现“碳中和、碳达峰”。 (1)光能被叶绿体内____________上的光合色素捕获后,将水分解,形成O2、ATP和NADPH。ATP和NADPH驱动在________________中进行的暗反应,将CO2转化为储存化学能的糖类。 (2)绿色植物在光照条件下还能进行光呼吸,具体过程如图1所示。R酶具有双重催化功能,在光照、高CO2浓度、低O2浓度时,催化CO2与C5结合,生成C3:在光照、低CO2浓度、高O2浓度时,催化O2与C5结合,生成C3和乙醇酸。从物质、能量及反应条件的角度比较光呼吸与植物细胞有氧呼吸的异同点:______________________________。 (3)有些生活在海水中的藻类具有图2所示的无机碳浓缩过程,能够减弱光呼吸,提高光合作用效率,其原因是:植物通过________________方式吸收HCO3-,最终使________________。 (4)研究人员通过向水稻叶绿体中引入人工设计合成的一条代谢途径(GOC),能直接在叶绿体中催化乙醇酸转化成CO2,同时抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达,最终提高了水稻的净光合速率。GOC型水稻净光合速率高于野生型水稻的原因包括________________。 A. GOC型水稻新增的代谢途径,增加了乙醇酸利用率 B. GOC型水稻新增的代谢途径,直接加速了C3再生C5 C. GOC型水稻新增的代谢途径,减少了叶绿体中CO2损失 D. GOC型水稻内催化乙醇酸转化成CO2的酶活性比R酶活性高 (5)基于上述研究成果,提出两条改造农作物以提高产量的措施。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 叶绿体基质 (2)相同点:都是利用O2,分解有机物,释放CO2 不同点:光呼吸在光照条件下进行,有氧呼吸在光照和黑暗条件下都能进行; 光呼吸消耗ATP,有氧呼吸合成ATP; 光呼吸利用O2和C5,生成C3和乙醇酸:有氧呼吸利用葡萄糖和O2,生成丙酮酸。 光呼吸在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中进行,有氧呼吸在细胞质基质和线粒体中进行。 (3) ①. 主动运输 ②. R酶附近的CO2浓度提高,促进CO2与C5结合,减少O2与C5结合 (4)AC (5)①改造农作物的R酶基因,增强CO2固定能力 ②将CO2浓缩机制相关基因转入农作物中;将人工设计的代谢路径引入到农作物中,抑制农作物的光呼吸过程。 【解析】 【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成有机物。 光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。光呼吸可消除多余的NADPH和ATP,减少细胞受损的可能,有其正面意义。 【小问1详解】 光合作用的光反应阶段场所是叶绿体的类囊体膜上(色素和光反应有关的酶在类囊体膜上);光合作用的暗反应阶段场所是叶绿体的基质中。 【小问2详解】 从图1可以看光呼吸通过消耗光反应产生的过剩NADPH、ATP减少能量积累对叶绿体的伤害。光呼吸在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。过程中氧气被消耗,并且会生成二氧化碳。光呼吸与有氧呼吸区别光呼吸消耗ATP,有氧呼吸产生ATP,光呼吸光下才能发生有氧呼吸黑暗和光照都能发生。相同点是都消耗O2释放CO2。 【小问3详解】 图示可知,HCO3-运输需要消耗ATP,说明HCO3-离子是通过主动运输的;HCO3-离子进入叶绿体后产生CO2,使R酶附近的CO2浓度提高,促进CO2与C5结合,减少O2与C5结合。 【小问4详解】 GOC型水稻新增的代谢途径,能直接在叶绿体中催化乙醇酸转化成CO2,同时抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达,最终提高了水稻的净光合速率,增加了乙醇酸利用率,减少了叶绿体中CO2损失,BD错误,AC正确,故选AC。 【小问5详解】 GOC型水稻新增的代谢途径,能直接在叶绿体中催化乙醇酸转化成CO2,同时抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达,最终提高了水稻的净光合速率,所以植物增加GOC型新增的代谢途径,就会提高产量,可以将CO2浓缩机制相关基因转入农作物中;也可将人工设计的代谢路径引入到农作物中,抑制农作物的光呼吸过程。 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:河南省漯河市临颍县第三高级中学2025-2026学年高一下学期期末考试生物试题
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