内容正文:
北师大二附中2025—2026学年度高一年级直升班上学期
生物期中测试题
2025.11
一、选择题(共45分,每题只有一个正确答案。1-20题每题2分,21-25题每题1分,请将正确答案填涂在答题纸上)
1. 我国科学家发现酶A在高乳酸条件下,可将乳酸和ATP特异性修饰到某些蛋白质上,导致被修饰的蛋白质功能改变,引发相关疾病,高乳酸血症。下列说法正确的是( )
A. 酶A可能有乳酸和ATP的结合位点
B. 酶A在催化时提供反应所需活化能
C. 乳酸由葡萄糖彻底氧化分解产生
D. 提高酶A活性可缓解高乳酸血症
【答案】A
【解析】
【分析】酶是生物体内一类具有催化活性的有机化合物,大多数酶的化学本质是蛋白质,少数是具有催化活性的RNA;酶具有高效性(与无机催化剂相比,酶的催化效率更高)、专一性(酶可以催化一种或一类化学反应)、需要适宜的温度和pH值(低温降低酶的活性,高温使酶失活;pH值过低或过高都会影响酶的活性)等特性。
【详解】A、因为酶A能将乳酸和ATP特异性修饰到某些蛋白质上,这表明酶A可以与乳酸和ATP结合发挥作用,所以酶A可能有乳酸和ATP的结合位点,A正确;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而不是提供反应所需活化能,B错误;
C、葡萄糖彻底氧化分解产生的是二氧化碳和水,乳酸是葡萄糖在无氧呼吸时不彻底氧化分解产生的,C错误;
D、酶A在高乳酸条件下会引发高乳酸血症,所以提高酶A活性会加重高乳酸血症,而不是缓解,D错误。
故选A。
2. 甲图是某类酶发挥催化作用的模型。酶的抑制剂可以与酶结合并降低其活性,乙、丙两图分别表示两种不同类型抑制剂的作用原理。相关叙述不正确的是( )
A. 底物与酶活性部位互补时,酶才能发挥作用
B. 抑制剂①与底物空间结构相似,竞争酶的活性部位
C. 抑制剂②会通过改变酶的结构进而影响酶促反应速率
D. 两种抑制剂对酶促反应的影响均可通过提高底物的浓度缓解
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图甲中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时,可催化底物发生变化;图乙表示竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点;图丙表示非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性。
【详解】A、酶有专一性,图甲中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时,酶才可催化底物发生变化,A正确;
B、竞争性抑制剂①与底物空间结构相似,竞争酶的活性部位,B正确;
C、非竞争性抑制剂②和酶活性位点以外的其他位点结合,改变酶的结构,从而抑制酶的活性,影响酶促化学反应速率,C正确;
D、底物浓度越高,底物与酶活性位点结合机会越大,竞争性抑制剂与酶活性位点结合机会越小,增大底物浓度能使抑制剂的作用减弱,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性,增大底物浓度不能使抑制剂的作用减弱,D错误。
故选D。
3. ATP是生命活动的直接能源物质。下列叙述正确的是( )
A. 同一细胞内合成的ATP,其用途可能不同
B. ATP末端的磷酸基团转移势能较低,导致远离A的化学键易断裂
C. ATP与ADP的相互转化,表明能量可以循环利用
D. ATP水解释放的Pi使载体蛋白磷酸化,但未伴随能量的转移
【答案】A
【解析】
【分析】ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写。ATP分子的结构可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键。
【详解】A、同一细胞中,ATP可通过光合作用(叶绿体)或呼吸作用(细胞质基质、线粒体)合成,合成的ATP可用于不同生理过程(如主动运输、物质合成等),A正确;
B、ATP末端磷酸基团转移势能较高,导致远离腺苷的高能磷酸键易断裂并释放能量,B错误;
C、ATP与ADP的转化是物质可逆的循环,但能量不可循环(ATP水解释放的能量大部分以热能散失),C错误;
D、ATP水解时,Pi与载体蛋白结合使其磷酸化,此过程伴随能量转移(用于载体构象改变),D错误。
故选A。
4. 有氧呼吸全过程的三个阶段中,相同的产物是( )
A. ATP B. CO2和H2O C. 乳酸和ATP D. 丙酮酸和H2O
【答案】A
【解析】
【分析】有氧呼吸的过程:
①C6H12O62丙酮酸+4[H]+能量 (细胞质基质)
②2丙酮酸+6H2Oh→6CO2+20[H]+能量 (线粒体基质)
③24[H]+6O212H2O+能量 (线粒体内膜)
【详解】A、第①、②阶段产生少量的ATP,第③阶段有大量ATP生成,A正确
B、CO2和H2O分别在第二阶段、第三阶段产生,B错误;
C、乳酸是无氧呼吸第二阶段产生的,C错误;
D、丙酮酸是在有氧呼吸的第一阶段产生的,H2O是在有氧呼吸的第三阶段产生的,D错误。
故选A。
5. 下图表示细胞呼吸的主要过程。相关说法错误的是( )
A. ①、②属于有氧呼吸 B. ①发生在线粒体基质
C. ②过程释放能量最多 D. ③和④所需的酶不同
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析,①表示细胞呼吸的第一阶段,②表示有氧呼吸第二、三阶段,③表示产生酒精的无氧呼吸的第二阶段,④表示产生乳酸的无氧呼吸的第二阶段。
【详解】A、①、②属于有氧呼吸,其中②过程的场所是线粒体,A正确;
B、①发生表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中,B错误;
C、②过程表示有氧呼吸的第二、三阶段,该过程中实现了有机物的彻底氧化分解,因而释放能量最多,C正确;
D、③和④过程分别为产生酒精的无氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸的第二阶段,这两个过程所需的酶不同,因而产物不同,D正确。
故选B。
6. 关于叶绿体中色素的提取和分离实验,下列相关叙述正确的是( )
A. 提取色素研磨叶片时加入少许CaCO3是为了避免色素被破坏
B. 色素的提取液是75%的乙醇,层析液是丙酮
C. 为便于层析,需要将层析液没过滤液细线
D. 为促进色素分子在滤纸上的扩散,层析时试管要敞口
【答案】A
【解析】
【分析】绿色中色素的提取和分离原理:绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。绿叶中的色素都可以溶解在层析液中,但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。
【详解】A、CaCO₃可中和细胞液中的有机酸,防止叶绿体色素被破坏,A正确;
B、提取色素应使用无水乙醇(溶解色素),层析液由石油醚、丙酮和苯混合而成,而非75%乙醇,B错误;
C、层析液不可没过滤液细线,否则色素会溶解于层析液导致无法分离,C错误;
D、层析需在密闭容器中进行,避免层析液挥发,敞口会降低分离效果,D错误。
故选A。
7. 人工光合作用系统可利用太阳能合成糖类,相关装置及过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 该系统能实现将光能转化为有机物中的化学能
B. 模块1和2的过程相当于叶绿体中光反应的过程
C. 模块3中的反应相当于叶绿体基质内糖类的合成过程
D. 该系统与植物在固定等量的CO2后,糖类的积累量相同
【答案】D
【解析】
【分析】模块1将光能转化为电能,模块2将电能转化为活跃的化学能,模块3将活跃的化学能转化为糖类(稳定的化学能),结合光合作用的过程可知,模块1和模块2相当于光反应阶段,模块3相当于暗反应阶段。在模块3中,CO2和甲反应生成乙的过程相当于暗反应中CO2的固定,因此甲为C5,乙为C3。
【详解】A、该系统模拟光合作用光反应和暗反应的过程,所以能够将光能转化为有机物中的化学能,A正确;
B、模块1和2的过程将光能转化为电能,同时将水进行电解,相当于叶绿体中光反应的过程,B正确;
C、模块3中的反应固定大气中的CO2,并将其还原为糖类,所以相当于叶绿体基质内糖类的合成过程(暗反应),C正确;
D、该过程没有进行呼吸作用消耗有机物,所以在与植物的光合作用固定的CO2量相等的情况下,该系统糖类的积累量应大于植物的,D错误。
故选D。
8. 在一天中,中午光照最为强烈,气温也最高。下图是在晴朗的夏天探究遮光对绿萝净光合速率影响的实验数据结果。下列相关分析不正确的是( )
A. 推测12:30时II组绿萝净光合速率最低的主要原因是气孔关闭
B. II组d点前有机物的积累量高于c点前的积累量
C. III组b点细胞呼吸有机物的消耗量等于光合作用合成量
D. III组a点的净光合速率低主要受CO2浓度影响
【答案】D
【解析】
【详解】A、II组为不遮光组,夏季晴朗中午12:30光照强、温度高,植物为减少蒸腾作用散失的水分,气孔大量关闭,CO₂吸收不足,导致净光合速率降低,A正确;
B、II组的d点(12:30)位于c点之后,且c到d的时间段内,II组净光合速率始终大于0,有机物持续积累,因此d点前有机物总积累量高于c点前的积累量,B正确;
C、净光合速率=总光合速率-呼吸速率,b点时III组净光合速率为0,说明光合作用合成有机物的量等于细胞呼吸消耗有机物的量,C正确;
D、III组为80%遮光组,a点时光照强度本身较弱,因此限制净光合速率的主要因素是光照强度,而非CO₂浓度,D错误。
9. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是( )
A. 生物体所有的细胞都具有细胞周期
B. 细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂开始到分裂完成时为止
C. 细胞分裂期较分裂间期的时间要短
D. 子代细胞产生后均立即进入下一个细胞周期
【答案】C
【解析】
【分析】细胞周期:连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。
【详解】A、并非所有细胞都有细胞周期,只有连续分裂的细胞(如某些生发层细胞)才具有细胞周期,而高度分化的细胞(如神经细胞)无细胞周期,A错误;
B、细胞周期应从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,而非“从一次分裂开始”,B错误;
C、分裂间期占细胞周期的90%~95%,时间远长于分裂期,因此分裂期较分裂间期短,C正确;
D、子代细胞可能会进行分化,并非立即进入下一周期,D错误。
故选C。
10. 观察大蒜根尖的有丝分裂,结果如图所示。
关于该实验的叙述,错误的是( )
A. 可用碱性染料对染色体进行染色
B. 图中细胞分裂排序为B→E→A→C→D
C. A所处时期是统计染色体数的最佳时期
D. 细胞D随后会由中间向两侧形成细胞板
【答案】D
【解析】
【分析】有丝分裂可以分为前期、前中期、中期、后期和末期五个时期。前期:染色质浓缩为染色体,两个姐妹染色单体靠着丝粒相连,核仁消失,核膜破裂,形成有丝分裂器;前中期:纺锤体与染色体结合,动力微管形成,染色体向赤道面集中;中期:染色体整齐排列在赤道面上;后期:姐妹染色单体分离,各移向一极;末期:染色体到达两极,核膜重建,核仁重现,染色体松散成染色质;核分裂末期,细胞分离也开始,细胞从中间溢断,由一个母细胞变成两个子细胞。
【详解】A、细胞中的染色体能用碱性染料染色,碱性染料有醋酸洋红液、甲紫溶液等,A正确;
B、有丝分裂可以分为前期、前中期、中期、后期和末期五个时期,图中细胞分裂排序为B→E→A→C→D,B正确;
C、A所处时期是有丝分裂的中期,是染色体形态观察、数目统计的最佳时期,C正确;
D、观察大蒜根尖的有丝分裂时观察到的细胞是死细胞,因此无法看到细胞D随后会由中间向两侧形成细胞板,D错误。
故选D。
11. 甲~丙依次表示某二倍体动物(2n=4)的细胞周期相关图示,下列叙述中正确的是( )
A. 图甲所示细胞对应于图乙中的DE段、图丙中的②
B. 图甲所示时期核糖体、中心体上进行活跃的代谢反应
C. 图乙中BC段只与图丙中的②对应
D. 图丙中引起②→①变化的原因是染色体的复制
【答案】C
【解析】
【详解】A、首先明确各图对应时期:甲为二倍体生物(2n=4)有丝分裂后期细胞,着丝粒分裂,无姐妹染色单体,染色体数为8;乙图AB段为DNA复制,BC段每条染色体含2个DNA(存在姐妹染色单体),CD段为着丝粒分裂,DE段每条染色体含1个DNA;丙图①对应有丝分裂后期/末期(染色体8、核DNA8、无染色单体),②对应有丝分裂G2期/前期/中期(染色体4、核DNA8、染色单体8),③对应G1期或有丝分裂子细胞(染色体4、核DNA4、无染色单体)。图甲为有丝分裂后期,对应乙图DE段,但对应丙图的①,并非②,A错误;
B、核糖体合成蛋白质、中心体复制的活跃时期为分裂间期,图甲为有丝分裂后期,二者无活跃代谢,B错误;
C、图乙BC段为有丝分裂中每条染色体含2个DNA的时期,该时期染色体数为4、核DNA数为8、有8条染色单体,仅与丙图②对应,C正确;
D、丙图②→①的变化原因是着丝粒分裂,染色体复制只会使核DNA加倍、出现染色单体,不会使染色体数目加倍,D错误。
12. 下列有关细胞分化的叙述正确的是( )
A. 细胞分化只发生在胚胎发育阶段
B. 细胞分化导致细胞的功能趋向于专门化
C. 细胞分化过程体现动物细胞核的全能性
D. 细胞分化过程中细胞的遗传物质发生改变
【答案】B
【解析】
【分析】细胞分化: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,叫做细胞分化。细胞分化的实质是基因选择性表达。
【详解】A、高等动物细胞的分化发生在生物体的整个生命进程中,在胚胎时期达到最大限度,A错误;
B、细胞分化使细胞趋向专门化,有利于提高细胞代谢的效率,B正确;
C、细胞分化是在个体发育中,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,没有体现动物细胞核的全能性,C错误;
D、细胞分化过程中遗传物质没有发生改变,D错误;
故选B。
13. 关于细胞的衰老和死亡,下列说法正确的是( )
A. 衰老细胞的细胞核体积减小
B. 细胞衰老与机体的衰老同步
C. 细胞凋亡是由遗传物质决定的
D. 细胞坏死能维持内部环境稳定
【答案】C
【解析】
【分析】衰老的细胞主要具有以下特征:(1)细胞内的水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢的速率减慢。(2)细胞内多种酶的活性降低。(3)细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐积累,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能。(4)细胞内呼吸速率减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深。(5)细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。
【详解】A、衰老细胞的细胞核体积增大,A错误;
B、单个的细胞衰老和机体的衰老不同步,机体的衰老是细胞普遍衰老的结果,B错误;
C、细胞凋亡是由基因决定的自动死亡,C正确;
D、细胞凋亡能维持内部环境稳定,细胞坏死会破坏内部环境的稳定,D错误。
故选C。
14. 当核仁的体积增大到一定阈值时,酵母细胞的寿命就会进入倒计时。下列说法不合理的是( )
A. 正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新
B. 年轻酵母细胞比衰老酵母细胞核仁的体积大
C. 细胞的衰老和凋亡都是基因程序性表达的结果
D. 减缓核仁的增大,可能延迟酵母细胞的衰老
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。
【详解】A、细胞衰老是正常的生命现象,正常的细胞衰老有利于机体实现自我更新,对机体正常生命活动是有利的,A正确;
BD、当核仁的体积增大到一定阈值时,酵母细胞的寿命就会进入倒计时,据此推测年轻酵母细胞比衰老酵母细胞核仁的体积小,减缓核仁的增大,可能延迟酵母细胞的衰老,B错误,D正确;
C、细胞的衰老和凋亡属于细胞正常的生命历程,都是基因程序性表达的结果,C正确;
故选B。
15. 医学上把已经消除体细胞“记忆”,且恢复到胚胎细胞状态的细胞称为“重编程”细胞。研究发现,将通透性强的纤维原细胞短暂地暴露于鼠胚胎干细胞提取物中能获得“重编程”细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 提取物一定通过改变细胞的遗传物质获得“重编程”细胞
B. “重编程”细胞的获得过程会改变细胞的形态、结构和功能
C. “重编程”细胞的获得过程体现了纤维原细胞的全能性
D. 该项研究表明正常机体内细胞的分化过程是可逆的
【答案】B
【解析】
【分析】细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能。
【详解】A、提取物可通过调控基因表达(如表观遗传修饰改变)使纤维原细胞重编程,但遗传物质未改变,A错误;
B、纤维原细胞分化为“重编程”细胞时,形态、结构和功能发生改变(如从分化状态恢复为未分化状态),B正确;
C、细胞全能性需发育为完整个体,而“重编程”仅恢复多能性,未体现全能性,C错误;
D、题干实验为体外人工干预,无法说明正常机体内分化可逆,D错误。
故选B。
16. 在豌豆杂交实验中,为防止自花传粉应( )
A. 将花粉涂在雌蕊柱头上 B. 采集另一植株的花粉
C. 除去母本未成熟花的雄蕊 D. 人工传粉后套上纸袋
【答案】C
【解析】
【分析】人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对作为母本的植株去掉雄蕊,且去雄要彻底)→套上纸袋(避免外来花粉的干扰)→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
【详解】A、将花粉涂在雌蕊柱头上,是传粉的过程,不能防止自花传粉,A错误;
B、豌豆是自花传粉的植物,开花后已经完成了传粉,采集另一植株的花粉不能防止自花传粉,B错误;
C、除去母本未成熟花的雄蕊,可以防止自花传粉,C正确;
D、人工传粉后套上纸袋是为了防止异花传粉,D错误。
故选C。
17. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆一对相对性状的杂交实验,发现了分离定律,下列哪一项属于其研究过程中的“演绎”( )
A. 亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开
B. 测交预期结果:高茎,矮茎接近于1:1
C. 受精时,雌雄配子的结合是随机的
D. 测交结果:30株高茎,34株矮茎
【答案】B
【解析】
【分析】假说--演绎法的基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。孟德尔的假说内容“生物性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在、配子中遗传因子成单个存在、受精时雌雄配子随机结合”。
【详解】A、亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开属于假说内容,A错误;
B、演绎推理内容是F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状,比例接近1:1,再设计了测交实验对分离定律进行验证,B正确;
C、受精时,雌雄配子的结合是随机的属于假说内容,C错误;
D、测交结果为:30株高茎,34株矮茎,属于实验结果,不是演绎过程,D错误。
故选B。
18. 如图是性状分离比的模拟实验的示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,小球代表配子
B. 如果抓球次数偏少,结合时可能只出现DD和Dd组合
C. 每次抓取小球后不能放回,这是模拟雌雄配子的随机结合
D. 同一小桶中两种小球的个数必须相等,但两个小桶中的小球个数可以不相等
【答案】C
【解析】
【分析】用甲、乙两个小桶代表雌、雄生殖器官,彩球分别代表雌、雄配子,用不同彩球的随机结合,模拟雌雄配子的随机结合。
【详解】A、甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,其中的小球代表配子 ,如甲是雌性生殖器官产生D、d两种配子,乙则是雄性生殖器官,产生D、d两种配子,A正确;
B、每次抓球是随机的,如果抓球次数偏少,结合时可能只出现DD和Dd组合 ,B正确;
C、每次抓取小球后要将小球放回,保证每次抓取D、d的概率相等,这是模拟雌雄配子的随机结合 ,C错误;
D、同一小桶中两种小球的个数必须相等,即模拟D、d两种配子,但两个小桶中的小球个数可以不相等 ,D正确。
故选C。
19. 已知金鱼草的花色由一对等位基因控制,用纯合红花金鱼草与纯合白花金鱼草杂交,F1表现为粉花。下列表述错误的是( )
A. 金鱼草红花与白花的显隐性关系为不完全显性
B. F1自交结果仍然支持孟德尔遗传定律
C. F1自交,所得后代的性状分离比为红花∶白花=3∶1
D. F1与红花或白花植株杂交,所得后代性状表现类型之比均为1∶1
【答案】C
【解析】
【分析】不完全显性:具有一对相对性状的两个纯合亲本杂交,F1的性状表现介于显性亲本和隐性亲本之间,这样显性表现叫作不完全显性。不完全显性时,F2的性状分离比不是3:1,而是1:2:1。
【详解】A、用纯合红花金鱼草与纯合白花金鱼草杂交,F1代应该是杂合子,而表现为粉花,说明金鱼草红花与白花的显隐性关系为不完全显性,A正确;
B、F1代自交结果仍然支持孟德尔遗传定律,B正确;
C、F1杂合子自交后代性状分离比为红花:粉花:白=1:2:1,C错误;
D、F1代与红花或白花植株杂交,后代有两种基因型,表现为不同的性状,所以后代性状分离比均为1:1,D正确。
故选C。
20. 某种家鼠中,当用短尾鼠与正常鼠交配,得到的后代中正常尾与短尾比例相同;而短尾类型相互交配,子代中短尾与正常尾之比为2:1。对上述现象的分析正确的是( )
A. 家鼠的这对性状中正常尾对短尾为显性
B. 该种家鼠中正常尾个体均为纯合子
C. 该种家鼠中的显性杂合子有致死现象
D. 家鼠尾长短的性状遗传不遵循分离定律
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意分析可知:短尾鼠与正常鼠交配,后代中正常尾与短尾比例为1: 1,符合孟德尔的测交实验;而短尾鼠交配,所产子代短尾与正常尾之比为2:1,如果亲本均为纯合子,则后代不会出现性状分离,所以该实验中亲本短尾基因型全为Bb,他们之间杂交的后代基因型比例为BB: Bb: bb=1: 2: 1,又因为第二代杂交结果是短尾比正常是2:1,可以推出不能存活的基因型为BB,即显性纯合体死亡。
【详解】AD、两只短尾鼠交配,所产子代短尾与正常尾之比为2:1,后代出现性状分离,说明短尾是显性性状,正常尾为隐性性状,其遗传符合分离定律,AD错误;
BC、短尾鼠交配,所产子代短尾与正常尾之比为2:1,如果亲本均为纯合子,则后代不会出现性状分离,所以该实验中亲本短尾基因型全为Bb,他们之间杂交的后代基因型比例为BB: Bb: bb=1: 2: 1,又因为第二代杂交结果是短尾比正常是2:1,可以推出不能存活的基因型为BB,即显性纯合体死亡,该种家鼠中正常尾个体(bb)均为纯合子,B正确,C错误。
故选B。
21. 某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上,将纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1全开紫花,F1自交后代F2中紫花:红花:白花=12:3:1。则F2中紫花植株基因型有( )
A. 9种 B. 12种 C. 6种 D. 4种
【答案】C
【解析】
【分析】已知某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上,所以控制花色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律。
【详解】根据自交后代F2中紫花:红花:白花=12:3:1,即为9:3:3:1的变形,由此可以判断各种花的基因型。由题干可知将纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1全开紫花,则该紫花的基因型是PpRr,其自交后子代的基因型及比例为P-R-:P-rr:ppR-:pprr=9:3:3:1,又因为自交后代F2中紫花:红花:白花=12:3:1,所以F2中表现型为紫花的植株基因型自交后代紫花植物的基因型有PPRR、PPRr、PpRR、PpRr、PPrr、Pprr共6种,综上所述,C正确,A、B、D错误。
故选C。
22. 孟德尔遗传规律包括分离定律和自由组合定律。下列相关叙述不正确的是( )
A. 基因的分离发生在配子形成的过程中
B. 基因的自由组合发生在受精卵形成的过程中
C. 自由组合定律是以分离定律为基础的
D. 两对基因的传递规律可能不符合自由组合定律
【答案】B
【解析】
【分析】1、孟德尔分离定律的实质是等位基因随着同源染色体的分开而分离;孟德尔的自由组合定律的实质是同源染色体上等位基因分离同时,位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
2、分离定律是对一对相对性状适用,自由组合定律是对两对及两对以上的相对性状适用的。自由组合定律是以分离定律为基础的,无论多少对相对独立的性状在一起遗传,再怎么组合都会先遵循分离定律。
【详解】AB、基因的分离和自由组合都发生在减数分裂形成配子的过程中,A正确、B错误;
C、由分析可知,自由组合定律是以分离定律为基础的,其中每一对等位基因的遗传都遵循基因分离定律,C错误;
D、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自由组合,若两对基因位于一对同源染色体上,则不符合自由组合定律,D正确。
故选B。
23. 小麦无芒(A)对有芒(a)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上,下列杂交组合中,后代表现型为两种的是( )
A. AArr×aaRR B. AARR×aarr
C. AaRr×aaRr D. AARr×Aarr
【答案】D
【解析】
【详解】试题分析:两对性状独立遗传,AArr×aaRR后代只有一种表现型;AARR×aarr后代只有一种表现型,AaRr×aaRr后代有4种表现型;AARr×Aarr后代有两种表现型,故选D。
考点:本题考查基因的自由组合定律等相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
24. 鸡冠的形状由两对等位基因控制,关于图 所示的杂交实验叙述正确的是
A. 亲本玫瑰冠是双显性纯合子
B. F1与F2中胡桃冠基因型相同
C. F2豌豆冠中的纯合子占1/16
D. 该性状遗传遵循自由组合定律
【答案】D
【解析】
【分析】本题考查基因的自由组合规律的实质及应用,根据子二代的表现型比例为9:3:3:1,该比例为双杂合子自交产生的性状分离比,由此可见该性状涉及2对等位基因;又后代的表现型与性别无关联,因此基因位于两对常染色体上,遵循基因的自由组合定律。
【详解】A. 由子二代胡桃冠:玫瑰冠:豌豆冠:单冠=9:3:3:1,说明子一代胡桃冠的基因型是双杂合子,亲本玫瑰冠是单显性纯合子,A错误;
B. F1中胡桃冠为双杂合子,而F2中胡桃冠有四种基因型,B错误;
C. F2豌豆冠中的纯合子占1/3,C错误;
D. 根据分析可知,该性状遗传遵循自由组合定律,D正确。
25. 某一个体的基因型为 AaBbCCDdEe,成对的基因均分别独立遗传,遵循自由组合定律,此个体能产生的配子种类数、其自交后代的基因型种类数,自交后代的表现型种类数分别为( )
A. 16 种、81种、16种 B. 16 种、81种、81种
C. 16 种、27种、16种 D. 32 种、81种、8种
【答案】A
【解析】
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】 AaBbCCDdEe含有四对等位基因,且四对等位基因独立遗传,所以能产生的配子种类数=24=16种,自交后代基因型数=34=81种,自交后代的表现型种类=24=16种。
故选A。
【点睛】
二、非选择题(共55分)
26. 乳糖酶用于乳制品工业,可将乳制品中低甜度的乳糖分解为较甜的葡萄糖和半乳糖,供乳糖不耐受人群食用。
(1)乳糖酶可水解乳糖,但不能水解淀粉,这体现了酶具有___________性的特点。通过测量___________,可表示乳糖酶活性。
(2)为探究温度对乳糖酶活性的影响,研究人员设置了系列温度梯度,进行相关实验。
①实验步骤如下:配制一定浓度的乳糖溶液,___________(按正确顺序选填下列选项前字母,下列选项可不限于选择一次),结果如图。
a、将适量乳糖酶加入乳糖溶液
b、取适量乳糖酶
c、保温至相应温度
d、相应温度下检测酶活性
②本实验中需控制的无关变量有______(写出2个)。
③适宜条件下,将乳糖酶在不同温度下保温充足时间,再在酶活性最高的温度下检测其残余酶活性,由此得到酶的热稳定性数据,结果如图。据图分析工业生产中应用乳糖酶的最佳温度,并说明理由:______。
【答案】(1) ①. 专一 ②. 单位时间内生成的葡萄糖的量
(2) ①. cbcacd ②. pH、酶量、反应时间 ③. 45℃,据图可知45℃下乳糖酶的活性最高,且残余酶活性没有明显下降,热稳定性高
【解析】
【小问1详解】
酶具有专一性,故乳糖酶只能水解乳糖,不能水解淀粉。乳糖酶的活性可以用单位时间内单位体积中产物的生成量或底物的消耗量来表示,故通过测量单位时间内生成的葡萄糖的量,可表示乳糖酶活性。
【小问2详解】
①为探究温度对乳糖酶活性的影响,需要配制一定浓度的乳糖溶液保温至相应温度,取适量乳糖酶,保温至相应温度,将适量乳糖酶加入乳糖溶液,保温至相应温度后在相应温度下检测酶活性。故正确顺序是cbcacd。
②本实验是探究温度对乳糖酶活性的影响,故pH、酶量、反应时间等无关变量需要保持相同且适宜。
③据图可知45℃下乳糖酶的活性最高,且残余酶活性没有明显下降,热稳定性高,故工业生产中应用乳糖酶的最佳温度为45℃。
27. 科研人员尝试在酵母细胞内,设计了碳同化和分泌糖的光合蓝细菌内共生体,构建了酵母/蓝细菌嵌合体,使其能够进行光合自养。
(1)蓝细菌含有吸收光能的______________,可将光能转化成ATP和______________中的能量,将_______________还原,经系列反应转化为糖类。
(2)研究者利用转基因技术获得了4种类型的蓝细菌(B1-B4,如下表),对蓝细菌进行培养并检测培养液中相关指标,结果如图1。科研人员认为菌株B4最适合构建酵母/蓝细菌嵌合体,据图分析其依据是______________。
B1
未导入外源基因
B2
导入A基因,指导合成A蛋白
B3
导入A、Ⅰ基因,指导合成A、I蛋白
B4
导入A、I、N基因,指导成合成A、I、N蛋白
(3)图2为构建的酵母/蓝细菌嵌合体的相关代谢过程示意图。请综合以上信息,判断A蛋白、I蛋白、N白分别对应图2方框中的______________(填序号)。
(4)研究者通过实验验证该酵母/蓝细菌嵌合体是否实现了光合自养,请在下表横线中将实验补充完整(填字母)。
分组
光照条件
提供物质
实验处理
酵母/蓝细菌嵌合体生长繁殖状况
实验组1
光照
_______
_________
实验组1显著优于实验组2
实验组2
光照
_______
_________
a. CO2 b.葡萄糖 c.含光反应抑制剂的缓冲液 d.不含光反应抑制剂的缓冲液
【答案】(1) ①. 光合色素(叶绿素和藻蓝素)/藻蓝素/叶绿素 ②. NADPH ③. C3/CO2
(2)与其他组相比,B4胞外葡萄糖和ATP含量均较高
(3)②③① (4) ①. 实验组1:a ②. d ③. 实验组2:a ④. c
【解析】
【分析】蓝细菌是能够进行光合作用的自养型生物,能利用无机物合成有机物。蓝细菌通过其细胞内的光合色素,即藻蓝素和叶绿素吸收光能,需要多种酶的催化完成光合作用。
【小问1详解】
蓝细菌含有吸收光能的光合色素(叶绿素和藻蓝素),可将光能转化成ATP和NADPH中的能量,将C3/CO2还原,经系列反应转化为糖类。
【小问2详解】
由图1可知,菌株B3和B4细胞外葡萄糖含量最高,而菌株B4比B3细胞外的ATP多,说明菌株B4碳同化和分泌糖的能力更强,最适合构建酵母/蓝细菌嵌合体。
【小问3详解】
由图2可知,蛋白②是将葡萄糖从蓝细菌内运往蓝细菌外,如果缺乏,则蓝细菌无法分泌葡萄糖,细胞外葡萄糖含量应该为0,对比B1和B2可知,A蛋白为蛋白②;③蛋白是将蔗糖水解为葡萄糖和果糖,如果缺乏,蓝细菌内葡萄糖含量少,则能分泌出去的就少,对比B2和B3可知,Ⅰ蛋白为蛋白③,①蛋白是合成ATP,影响蓝细菌外ATP的含量,对比B3和B4可知,N蛋白为蛋白①。
【小问4详解】
本实验验证该酵母/蓝细菌嵌合体是否实现了光合自养,实验组1和实验组2均提供暗反应的原料a.CO2,实验组1加d.不含光反应抑制剂的缓冲液,实验组2加c.含光反应抑制剂的缓冲液,验证酵母/蓝细菌嵌合体能否进行光合作用。
28. 镉(Cd)是一种有毒的重金属元素,土壤和水环境中的Cd可被植物吸收。氧化石墨烯(GO)常被用于废水处理。为研究GO对植物是否有修复功能,科研人员进行了下列实验。
(1)科研人员以大蒜为实验材料,实验处理及结果如下表。
组别
处理
0天根长(cm)
7天根长(cm)
有丝分裂指数(%)
1
水
1
5
1.01
2
10 mg/LGO溶液
1
7
2.18
3
50 μmol/LCd2+溶液
1
1
0.65
4
50 μmol/LCd2+溶液
+10 mg/LGO溶液
1
1.5
0.74
注:有丝分裂指数(%)=分裂期细胞数/细胞总数×100%
对比_____组数据,可知Cd抑制了大蒜根部细胞的有丝分裂及根生长。对比1、2组根长数据,可知GO处理对大蒜根的生长具有_______。对比1、3、4组根长及有丝分裂指数,分析GO对Cd抑制根生长的作用是_____________________。
(2)为探究Cd及GO对细胞有丝分裂过程的影响,科研人员取上述组别的根尖分生区细胞制作装片,进行显微观察。
①制片前需先对根尖进行_____,然后漂洗和染色。
②图1为显微镜下观察到的部分细胞图像。图中A和B为正常进行有丝分裂的细胞,A细胞中染色体数与核DNA分子数之比为_____。染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,之后着丝粒分裂,_____分开,成为两条染色体,平均分配到细胞两极。
③对比B、C细胞,发现Cd处理的C细胞有丝分裂出现异常。图中B、C细胞均处于有丝分裂_____期,染色体在_____的牵引下运动,分别移向细胞两极,C细胞箭头所指位置出现了落后的染色体。
(3)分别检测第3、4组大蒜根部细胞吸收的Cd的分布情况,结果如图2。
据图2可知,与3组相比,4组处理后Cd在大蒜根细胞中的分布变化为:___________。据此推测GO发挥作用的原因是:GO使Cd_______,减少Cd向细胞内部迁移。
【答案】(1) ①. 1、3 ②. 促进作用 ③. GO一定程度上缓解了Cd对大蒜根生长的抑制作用
(2) ①. 解离 ②. 1:2 ③. 姐妹染色单体 ④. 后 ⑤. 纺锤丝
(3) ①. 在细胞壁中分布增多,在细胞可溶性部分、细胞器中的分布减少 ②. 更多积累在细胞壁上
【解析】
【小问1详解】
对比1、3组数据,可知3组7天根长、有丝分裂指数均低于1组,说明Cd抑制了大蒜根部细胞的有丝分裂及根生长。对比1、2组根长数据,2组7天根长、有丝分裂指数均大于1组,可知GO处理对大蒜根的生长具有促进作用。对比1、3、4组根长及有丝分裂指数,4组7天根长、有丝分裂指数均高于3组,植物生长是细胞分裂、细胞生长共同作用的结果,推测GO一定程度上缓解了Cd对大蒜根生长的抑制作用,原因可能是GO可减弱Cd对根尖细胞有丝分裂的抑制。
【小问2详解】
①制片前需先对根尖进行解离处理,使组织细胞相互分离,然后漂洗和染色。
②图1为显微镜下观察到的部分细胞图像。图中A和B为正常进行有丝分裂的细胞,A细胞处于有丝分裂中期,染色体数与核DNA分子数之比为1∶2。染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上,之后着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,平均分配到细胞两极。
③对比B、C细胞,发现Cd处理的细胞有丝分裂出现异常。图中B、C细胞染色体向细胞两极运动,均处于有丝分裂后期,染色体在纺锤丝的牵引下运动,分别移向细胞两极,C细胞箭头所指位置出现了落后的染色体。
【小问3详解】
据图2可知,与3组相比,4组处理后Cd在大蒜根细胞中的分布变化为:在细胞壁中分布增多,在细胞可溶性部分、细胞器中的分布减少。据此推测GO发挥作用的原因是:GO使Cd更多积累在细胞壁上,减少Cd向细胞内部迁移。
29. 大白菜的花为两性花(一朵花既有雄蕊又有雌蕊),花冠颜色(花色)主要有黄色、桔色和白色3种。为研究大白菜花色的遗传,研究人员做了如下杂交实验。
亲本组合
F1花色
F2花色及比例
1
黄色(♀)× 白色(♂)
黄色
黄色:白色=3:1
2
白色(♀)× 黄色(♂)
黄色
黄色:白色=3:1
3
黄色(♀)× 桔色(♂)
黄色
黄色:桔色=3:1
4
桔色(♀)× 黄色(♂)
黄色
黄色:桔色=3:1
5
桔色(♀)× 白色(♂)
黄色
黄色:桔色:白色=9:3:4
6
白色(♀)× 桔色(♂)
黄色
黄色:桔色:白色=9:3:4
请回答问题:
(1)杂交1和杂交2互为_____实验,实验结果证明_____是显性性状。
(2)上述杂交结果说明大白菜花色由两对等位基因(A/a和 B/b)控制,遵循自由组合定律,判断的依据是______。
(3)已知大白菜的花色与其中的色素种类有关,请完善下列色素合成代谢途径与表型对应关系,并解释杂交5中雄性亲本呈白色的原因_____。
(4)白菜的花色具有易于观察且稳定遗传等特点,请举例说明其在育种方面的应用_____。
【答案】(1) ①. 正反交 ②. 黄色
(2)杂交5和6的F2黄色∶桔色∶白色=9:3:4
(3) ①. ①白 ②. ②桔 ③. ③黄 ④. 杂交5雄性亲本的基因型为aaBB,基因a不能控制酶A合成,无法催化前体物质转变为色素1,即使有基因B控制的酶B,也无法合成色素2,所以呈白色
(4)作为育种的标记性状,可用以早期淘汰不需要的植株,加快育种进程(利用花色辨别植株是否纯合,保留纯种以提高杂交种的纯度)
【解析】
【分析】分析题意:根据组合5和6,F2中黄花:桔花:白花=9:3:4,为9:3:3:1的变式,可推测白菜花色受两对等位基因的控制。并且黄花为双显,桔花为某种单显,白花为另外一种单显和双隐。
【小问1详解】
依据表格信息和正反交实验的定义可知,杂交1和杂交2互为正反交实验,F1均为黄色,F2:黄色:白色=3:1,可知黄色对白色为显性。
【小问2详解】
杂交组合5和6是一组正反交实验,F1均表现为黄色,F2中黄色:桔色:白色=9:3:4,是9:3:3:1的变式,说明大白菜花色由两对等位基因控制,遵循自由组合定律。
【小问3详解】
依据表格信息和图示信息可推知,黄色的基因型为A-B-、桔色的基因型为A-bb、白色的基因型为aa- -,由于F1均表现为黄色,故亲本桔色的基因型为AAbb,白色的基因型为aaBB,图示中①为白色前体物质,②为桔色,③为黄色,亲本中雄性亲本之所以呈白色,其原因是基因a不能控制酶A合成,无法催化前体物质转变为色素1,即使有基因B控制的酶B,也无法合成色素2。
【小问4详解】
由于白菜的花色具有易于观察且稳定遗传等特点,所以在育种中可以标记性状,做到早期淘汰不需要的植株,加快育种进程((或利用花色辨别植株是否纯合,保留纯种以提高杂交种的纯度)。
30. 玉米粒色有紫色粒和白色粒两种表型,选取纯种的紫色粒玉米植株与白色粒玉米植株为亲本,杂交得F1均为紫色粒,F1自交得到F2,F2中表型及比例为紫色粒∶白色粒=9∶7。同学们对此提出了两种观点:
观点一:玉米的粒色受两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,A和B同时存在表现为紫色粒,其余为白色粒。
观点二:玉米的粒色受一对等位基因A/a控制,但含某种基因的部分花粉不育,导致F2的性状分离比偏离3∶1。
回答下列问题:
(1)依据观点一,可推测亲本的基因型是_______,F2中紫色粒的基因型有_______种,F2白色粒中纯合子的比例是_______。
(2)依据观点二,可推测F1产生的含_______(填“A”或“a”)基因的部分花粉不育。
(3)为验证两种观点,以亲本中的白色粒植株(作母本)和F1植株(作父本)为实验材料进行测交,若子代出现的表型及比例是_______,则观点一成立;若子代出现的表型及比例是_______,则观点二成立。
【答案】(1) ①. AABB和aabb ②. 4##四 ③. 3/7
(2)A (3) ①. 紫色粒∶白色粒=1:3 ②. 紫色粒∶白色粒=1:7
【解析】
【小问1详解】
依据观点一,玉米的粒色受两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,由此可知控制玉米的粒色的两对基因遵循自由组合定律,A和B同时存在表现为紫色粒,其余为白色粒,用纯种的紫色粒玉米植株与白色粒玉米植株为亲本,杂交得F1,均为紫色粒,F1自交得到F2,F2中表型及比例为紫色粒∶白色粒=9∶7,由此可知,F1的基因型为AaBb,亲本的基因型为AABB和aabb。F2中紫色粒的基因型有4种(AABB、AaBB、AABb、AaBb),F2白色粒中纯合子的比例是3/7(1/7AAbb、1/7aaBB、1/7aabb)。
【小问2详解】
依据观点二,纯种的紫色粒玉米植株与白色粒玉米植株为亲本,杂交得F1,均为紫色粒,F1自交得到F2,F2中表型及比例为紫色粒∶白色粒=9∶7;由此可知,紫色粒为显性性状,F1的基因型为Aa,F1产生的卵细胞的基因型及其比例为1:1,设F1产生的花粉中基因型为a的概率为x,而F2白色粒aa的概率为7/16,则1/2x=7/16,则x=7/8,由此可知,F1产生的花粉的基因型及其比例为A:a=1:7,则导致F2的性状分离比偏离3∶1,是因为F1产生的含A基因的部分花粉不育。
【小问3详解】
为验证两种观点,以亲本中的白色粒植株作母本和F1作父本植株为实验材料进行测交,若观点一成立,亲本白色粒植株的基因型为aabb,F1基因型为AaBb,则测交子代出现的表型及比例是紫色粒(AaBb)∶白色粒(aabb、Aabb、aaBb)=1:3。若观点二成立,亲本白色粒植株的基因型为aa,F1基因型为Aa,F1产生的花粉的基因型及其比例为A:a=1:7,测交子代出现的表型及比例是紫色粒(Aa)∶白色粒(aa)=1:7。
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北师大二附中2025—2026学年度高一年级直升班上学期
生物期中测试题
2025.11
一、选择题(共45分,每题只有一个正确答案。1-20题每题2分,21-25题每题1分,请将正确答案填涂在答题纸上)
1. 我国科学家发现酶A在高乳酸条件下,可将乳酸和ATP特异性修饰到某些蛋白质上,导致被修饰的蛋白质功能改变,引发相关疾病,高乳酸血症。下列说法正确的是( )
A. 酶A可能有乳酸和ATP的结合位点
B. 酶A在催化时提供反应所需活化能
C. 乳酸由葡萄糖彻底氧化分解产生
D. 提高酶A活性可缓解高乳酸血症
2. 甲图是某类酶发挥催化作用的模型。酶的抑制剂可以与酶结合并降低其活性,乙、丙两图分别表示两种不同类型抑制剂的作用原理。相关叙述不正确的是( )
A. 底物与酶活性部位互补时,酶才能发挥作用
B. 抑制剂①与底物空间结构相似,竞争酶的活性部位
C. 抑制剂②会通过改变酶的结构进而影响酶促反应速率
D. 两种抑制剂对酶促反应的影响均可通过提高底物的浓度缓解
3. ATP是生命活动的直接能源物质。下列叙述正确的是( )
A. 同一细胞内合成的ATP,其用途可能不同
B. ATP末端的磷酸基团转移势能较低,导致远离A的化学键易断裂
C. ATP与ADP的相互转化,表明能量可以循环利用
D. ATP水解释放的Pi使载体蛋白磷酸化,但未伴随能量的转移
4. 有氧呼吸全过程的三个阶段中,相同的产物是( )
A. ATP B. CO2和H2O C. 乳酸和ATP D. 丙酮酸和H2O
5. 下图表示细胞呼吸的主要过程。相关说法错误的是( )
A. ①、②属于有氧呼吸 B. ①发生在线粒体基质
C. ②过程释放能量最多 D. ③和④所需的酶不同
6. 关于叶绿体中色素的提取和分离实验,下列相关叙述正确的是( )
A. 提取色素研磨叶片时加入少许CaCO3是为了避免色素被破坏
B. 色素的提取液是75%的乙醇,层析液是丙酮
C. 为便于层析,需要将层析液没过滤液细线
D. 为促进色素分子在滤纸上的扩散,层析时试管要敞口
7. 人工光合作用系统可利用太阳能合成糖类,相关装置及过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 该系统能实现将光能转化为有机物中的化学能
B. 模块1和2的过程相当于叶绿体中光反应的过程
C. 模块3中的反应相当于叶绿体基质内糖类的合成过程
D. 该系统与植物在固定等量的CO2后,糖类的积累量相同
8. 在一天中,中午光照最为强烈,气温也最高。下图是在晴朗的夏天探究遮光对绿萝净光合速率影响的实验数据结果。下列相关分析不正确的是( )
A. 推测12:30时II组绿萝净光合速率最低的主要原因是气孔关闭
B. II组d点前有机物的积累量高于c点前的积累量
C. III组b点细胞呼吸有机物的消耗量等于光合作用合成量
D. III组a点的净光合速率低主要受CO2浓度影响
9. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是( )
A. 生物体所有的细胞都具有细胞周期
B. 细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂开始到分裂完成时为止
C. 细胞分裂期较分裂间期的时间要短
D. 子代细胞产生后均立即进入下一个细胞周期
10. 观察大蒜根尖的有丝分裂,结果如图所示。
关于该实验的叙述,错误的是( )
A. 可用碱性染料对染色体进行染色
B. 图中细胞分裂排序为B→E→A→C→D
C. A所处时期是统计染色体数的最佳时期
D. 细胞D随后会由中间向两侧形成细胞板
11. 甲~丙依次表示某二倍体动物(2n=4)的细胞周期相关图示,下列叙述中正确的是( )
A. 图甲所示细胞对应于图乙中的DE段、图丙中的②
B. 图甲所示时期核糖体、中心体上进行活跃的代谢反应
C. 图乙中BC段只与图丙中的②对应
D. 图丙中引起②→①变化的原因是染色体的复制
12. 下列有关细胞分化的叙述正确的是( )
A. 细胞分化只发生在胚胎发育阶段
B. 细胞分化导致细胞的功能趋向于专门化
C. 细胞分化过程体现动物细胞核的全能性
D. 细胞分化过程中细胞的遗传物质发生改变
13. 关于细胞的衰老和死亡,下列说法正确的是( )
A. 衰老细胞的细胞核体积减小
B. 细胞衰老与机体的衰老同步
C. 细胞凋亡是由遗传物质决定的
D. 细胞坏死能维持内部环境稳定
14. 当核仁的体积增大到一定阈值时,酵母细胞的寿命就会进入倒计时。下列说法不合理的是( )
A. 正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新
B. 年轻酵母细胞比衰老酵母细胞核仁的体积大
C. 细胞的衰老和凋亡都是基因程序性表达的结果
D. 减缓核仁的增大,可能延迟酵母细胞的衰老
15. 医学上把已经消除体细胞“记忆”,且恢复到胚胎细胞状态的细胞称为“重编程”细胞。研究发现,将通透性强的纤维原细胞短暂地暴露于鼠胚胎干细胞提取物中能获得“重编程”细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 提取物一定通过改变细胞的遗传物质获得“重编程”细胞
B. “重编程”细胞的获得过程会改变细胞的形态、结构和功能
C. “重编程”细胞的获得过程体现了纤维原细胞的全能性
D. 该项研究表明正常机体内细胞的分化过程是可逆的
16. 在豌豆杂交实验中,为防止自花传粉应( )
A. 将花粉涂在雌蕊柱头上 B. 采集另一植株的花粉
C. 除去母本未成熟花的雄蕊 D. 人工传粉后套上纸袋
17. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆一对相对性状的杂交实验,发现了分离定律,下列哪一项属于其研究过程中的“演绎”( )
A. 亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开
B. 测交预期结果:高茎,矮茎接近于1:1
C. 受精时,雌雄配子的结合是随机的
D. 测交结果:30株高茎,34株矮茎
18. 如图是性状分离比的模拟实验的示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,小球代表配子
B. 如果抓球次数偏少,结合时可能只出现DD和Dd组合
C. 每次抓取小球后不能放回,这是模拟雌雄配子的随机结合
D. 同一小桶中两种小球的个数必须相等,但两个小桶中的小球个数可以不相等
19. 已知金鱼草的花色由一对等位基因控制,用纯合红花金鱼草与纯合白花金鱼草杂交,F1表现为粉花。下列表述错误的是( )
A. 金鱼草红花与白花的显隐性关系为不完全显性
B. F1自交结果仍然支持孟德尔遗传定律
C. F1自交,所得后代的性状分离比为红花∶白花=3∶1
D. F1与红花或白花植株杂交,所得后代性状表现类型之比均为1∶1
20. 某种家鼠中,当用短尾鼠与正常鼠交配,得到的后代中正常尾与短尾比例相同;而短尾类型相互交配,子代中短尾与正常尾之比为2:1。对上述现象的分析正确的是( )
A. 家鼠的这对性状中正常尾对短尾为显性
B. 该种家鼠中正常尾个体均为纯合子
C. 该种家鼠中的显性杂合子有致死现象
D. 家鼠尾长短的性状遗传不遵循分离定律
21. 某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上,将纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1全开紫花,F1自交后代F2中紫花:红花:白花=12:3:1。则F2中紫花植株基因型有( )
A. 9种 B. 12种 C. 6种 D. 4种
22. 孟德尔遗传规律包括分离定律和自由组合定律。下列相关叙述不正确的是( )
A. 基因的分离发生在配子形成的过程中
B. 基因的自由组合发生在受精卵形成的过程中
C. 自由组合定律是以分离定律为基础的
D. 两对基因的传递规律可能不符合自由组合定律
23. 小麦无芒(A)对有芒(a)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上,下列杂交组合中,后代表现型为两种的是( )
A. AArr×aaRR B. AARR×aarr
C. AaRr×aaRr D. AARr×Aarr
24. 鸡冠的形状由两对等位基因控制,关于图 所示的杂交实验叙述正确的是
A. 亲本玫瑰冠是双显性纯合子
B. F1与F2中胡桃冠基因型相同
C. F2豌豆冠中的纯合子占1/16
D. 该性状遗传遵循自由组合定律
25. 某一个体的基因型为 AaBbCCDdEe,成对的基因均分别独立遗传,遵循自由组合定律,此个体能产生的配子种类数、其自交后代的基因型种类数,自交后代的表现型种类数分别为( )
A. 16 种、81种、16种 B. 16 种、81种、81种
C. 16 种、27种、16种 D. 32 种、81种、8种
二、非选择题(共55分)
26. 乳糖酶用于乳制品工业,可将乳制品中低甜度的乳糖分解为较甜的葡萄糖和半乳糖,供乳糖不耐受人群食用。
(1)乳糖酶可水解乳糖,但不能水解淀粉,这体现了酶具有___________性的特点。通过测量___________,可表示乳糖酶活性。
(2)为探究温度对乳糖酶活性的影响,研究人员设置了系列温度梯度,进行相关实验。
①实验步骤如下:配制一定浓度的乳糖溶液,___________(按正确顺序选填下列选项前字母,下列选项可不限于选择一次),结果如图。
a、将适量乳糖酶加入乳糖溶液
b、取适量乳糖酶
c、保温至相应温度
d、相应温度下检测酶活性
②本实验中需控制的无关变量有______(写出2个)。
③适宜条件下,将乳糖酶在不同温度下保温充足时间,再在酶活性最高的温度下检测其残余酶活性,由此得到酶的热稳定性数据,结果如图。据图分析工业生产中应用乳糖酶的最佳温度,并说明理由:______。
27. 科研人员尝试在酵母细胞内,设计了碳同化和分泌糖的光合蓝细菌内共生体,构建了酵母/蓝细菌嵌合体,使其能够进行光合自养。
(1)蓝细菌含有吸收光能的______________,可将光能转化成ATP和______________中的能量,将_______________还原,经系列反应转化为糖类。
(2)研究者利用转基因技术获得了4种类型的蓝细菌(B1-B4,如下表),对蓝细菌进行培养并检测培养液中相关指标,结果如图1。科研人员认为菌株B4最适合构建酵母/蓝细菌嵌合体,据图分析其依据是______________。
B1
未导入外源基因
B2
导入A基因,指导合成A蛋白
B3
导入A、Ⅰ基因,指导合成A、I蛋白
B4
导入A、I、N基因,指导成合成A、I、N蛋白
(3)图2为构建的酵母/蓝细菌嵌合体的相关代谢过程示意图。请综合以上信息,判断A蛋白、I蛋白、N白分别对应图2方框中的______________(填序号)。
(4)研究者通过实验验证该酵母/蓝细菌嵌合体是否实现了光合自养,请在下表横线中将实验补充完整(填字母)。
分组
光照条件
提供物质
实验处理
酵母/蓝细菌嵌合体生长繁殖状况
实验组1
光照
_______
_________
实验组1显著优于实验组2
实验组2
光照
_______
_________
a. CO2 b.葡萄糖 c.含光反应抑制剂的缓冲液 d.不含光反应抑制剂的缓冲液
28. 镉(Cd)是一种有毒的重金属元素,土壤和水环境中的Cd可被植物吸收。氧化石墨烯(GO)常被用于废水处理。为研究GO对植物是否有修复功能,科研人员进行了下列实验。
(1)科研人员以大蒜为实验材料,实验处理及结果如下表。
组别
处理
0天根长(cm)
7天根长(cm)
有丝分裂指数(%)
1
水
1
5
1.01
2
10 mg/LGO溶液
1
7
2.18
3
50 μmol/LCd2+溶液
1
1
0.65
4
50 μmol/LCd2+溶液
+10 mg/LGO溶液
1
1.5
0.74
注:有丝分裂指数(%)=分裂期细胞数/细胞总数×100%
对比_____组数据,可知Cd抑制了大蒜根部细胞的有丝分裂及根生长。对比1、2组根长数据,可知GO处理对大蒜根的生长具有_______。对比1、3、4组根长及有丝分裂指数,分析GO对Cd抑制根生长的作用是_____________________。
(2)为探究Cd及GO对细胞有丝分裂过程的影响,科研人员取上述组别的根尖分生区细胞制作装片,进行显微观察。
①制片前需先对根尖进行_____,然后漂洗和染色。
②图1为显微镜下观察到的部分细胞图像。图中A和B为正常进行有丝分裂的细胞,A细胞中染色体数与核DNA分子数之比为_____。染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,之后着丝粒分裂,_____分开,成为两条染色体,平均分配到细胞两极。
③对比B、C细胞,发现Cd处理的C细胞有丝分裂出现异常。图中B、C细胞均处于有丝分裂_____期,染色体在_____的牵引下运动,分别移向细胞两极,C细胞箭头所指位置出现了落后的染色体。
(3)分别检测第3、4组大蒜根部细胞吸收的Cd的分布情况,结果如图2。
据图2可知,与3组相比,4组处理后Cd在大蒜根细胞中的分布变化为:___________。据此推测GO发挥作用的原因是:GO使Cd_______,减少Cd向细胞内部迁移。
29. 大白菜的花为两性花(一朵花既有雄蕊又有雌蕊),花冠颜色(花色)主要有黄色、桔色和白色3种。为研究大白菜花色的遗传,研究人员做了如下杂交实验。
亲本组合
F1花色
F2花色及比例
1
黄色(♀)× 白色(♂)
黄色
黄色:白色=3:1
2
白色(♀)× 黄色(♂)
黄色
黄色:白色=3:1
3
黄色(♀)× 桔色(♂)
黄色
黄色:桔色=3:1
4
桔色(♀)× 黄色(♂)
黄色
黄色:桔色=3:1
5
桔色(♀)× 白色(♂)
黄色
黄色:桔色:白色=9:3:4
6
白色(♀)× 桔色(♂)
黄色
黄色:桔色:白色=9:3:4
请回答问题:
(1)杂交1和杂交2互为_____实验,实验结果证明_____是显性性状。
(2)上述杂交结果说明大白菜花色由两对等位基因(A/a和 B/b)控制,遵循自由组合定律,判断的依据是______。
(3)已知大白菜的花色与其中的色素种类有关,请完善下列色素合成代谢途径与表型对应关系,并解释杂交5中雄性亲本呈白色的原因_____。
(4)白菜的花色具有易于观察且稳定遗传等特点,请举例说明其在育种方面的应用_____。
30. 玉米粒色有紫色粒和白色粒两种表型,选取纯种的紫色粒玉米植株与白色粒玉米植株为亲本,杂交得F1均为紫色粒,F1自交得到F2,F2中表型及比例为紫色粒∶白色粒=9∶7。同学们对此提出了两种观点:
观点一:玉米的粒色受两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,A和B同时存在表现为紫色粒,其余为白色粒。
观点二:玉米的粒色受一对等位基因A/a控制,但含某种基因的部分花粉不育,导致F2的性状分离比偏离3∶1。
回答下列问题:
(1)依据观点一,可推测亲本的基因型是_______,F2中紫色粒的基因型有_______种,F2白色粒中纯合子的比例是_______。
(2)依据观点二,可推测F1产生的含_______(填“A”或“a”)基因的部分花粉不育。
(3)为验证两种观点,以亲本中的白色粒植株(作母本)和F1植株(作父本)为实验材料进行测交,若子代出现的表型及比例是_______,则观点一成立;若子代出现的表型及比例是_______,则观点二成立。
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