精品解析:江苏省南通市海门中学2025-2026学年高一下学期第二次月考生物试卷
2026-07-29
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学苏教版必修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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 南通市 |
| 地区(区县) | 海门区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.83 MB |
| 发布时间 | 2026-07-29 |
| 更新时间 | 2026-07-29 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59015961.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
高一生物试卷
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
注意事项
1.本试卷共8页,包括单选题(第1题~第15题,共30分)、多选题(第16题~第19题,共12分)、非选择题(第20题~第24题,共5分)三部分。本次考试满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题纸交回。
2.答题前,请您务必将自己的姓名、考试号等用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题纸上。
3.请认真核对答题纸表头规定填写或填涂的项目是否准确。
4.作答选择题必须用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题纸上的指定位置,在其它位置作答一律无效。
5.如有作图需要,可用2B铅笔作答,并请加黑加粗,描写清楚。
一、单项选择题:本部分包括15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 人工智能AlphaFold可以帮助科学家对蛋白质的空间结构进行预测。科学家需要为AlphaFold提供蛋白质的( )
A. 氨基酸种类 B. 氨基酸序列
C. 肽键数目 D. 各种元素的比例
【答案】ABC
【解析】
【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合反应形成肽链,一条或几条肽链盘曲折叠形成具有一定的空间结构的蛋白质,蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构不同有关,根本原因是DNA分子的多样性。
【详解】A、组成蛋白质的氨基酸的种类会影响蛋白质的空间结构,因此氨基酸的种类是科学家需要为AlphaFold提供的因素,A正确;
B、组成蛋白质的氨基酸的序列会影响蛋白质的空间结构,因此氨基酸的序列也是科学家需要为AlphaFold提供的因素,B正确;
C、组成蛋白质的氨基酸的数目会影响蛋白质的肽键数目,进而会影响蛋白质的空间结构,因此肽键数目也是科学家需要为AlphaFold提供的因素,C正确;
D、组成蛋白质的各种元素的比例无法直接影响蛋白质的空间结构,不符合题意,D错误。
故选ABC。
2. “光谱”月季因光照引起花瓣细胞液泡中花青素变化而呈不同颜色。下列利用“光谱”月季进行的实验,难以达成的是( )
A. 用根尖观察细胞有丝分裂
B. 用花瓣细胞观察质壁分离现象
C. 用花瓣大量提取叶绿素和花青素
D. 用幼嫩茎段进行植物组织培养
【答案】C
【解析】
【详解】A、月季根尖分生区细胞分裂能力强,经解离、漂洗、染色、制片后可观察细胞有丝分裂,A不符合题意;
B、花瓣细胞含有带花青素的大液泡,便于观察质壁分离和复原现象,B不符合题意;
C、叶绿素存在于能进行光合作用的细胞(如叶肉细胞)的叶绿体中,花瓣细胞几乎不含叶绿素,无法用花瓣大量提取叶绿素,C符合题意;
D、幼嫩茎段细胞分化程度低,全能性较高,可通过植物组织培养获得完整植株,D不符合题意。
3. 下图是洋葱根尖分生区细胞部分结构示意图。相关叙述正确的是( )
A. 结构①③④⑤⑥⑦都属于生物膜系统
B. 结构②可作为细胞之间物质交换的通道
C. 结构③可以发出星射线形成纺锤体
D. 结构⑤在该细胞分裂末期参与细胞板的形成
【答案】D
【解析】
【详解】A、生物膜系统由细胞膜、核膜和具膜细胞器的膜结构共同构成,结构③是核糖体,无膜结构,不属于生物膜系统,A错误;
B、结构②是核孔,是细胞核与细胞质之间进行物质交换和信息交流的通道,并非细胞之间的物质交换通道,B错误;
C、结构③是核糖体,功能是合成蛋白质;洋葱是高等植物,无中心体,细胞分裂时纺锤体由细胞两极发出的纺锤丝形成,C错误;
D、结构⑤是高尔基体,植物细胞的高尔基体与细胞壁的形成有关,在细胞分裂末期,高尔基体参与细胞板的形成,细胞板最终扩展为新的细胞壁,D正确。
4. 茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后,随着植物的生长,吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白,硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述正确的是( )
A. 硒酸盐主要以化合物的形式才能被根细胞吸收
B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系
C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白
D. 利用转运蛋白抑制剂可确定硒酸盐的运输方式
【答案】B
【解析】
【分析】根细胞从土壤吸收无机盐离子的方式主要是主动运输,该运输方式的特点是:从低浓度一侧运输到高浓度一 侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。
【详解】A、硒酸盐是无机盐,必须以离子的形式才能被根细胞吸收,A错误;
B、根据题意,由于根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐,故硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系,B正确;
C、硒蛋白从细胞内转运到细胞壁是通过胞吐的方式实现的,故不需转运蛋白,C错误;
D、利用呼吸抑制剂处理根细胞,根据处理前后根细胞吸收硒酸盐的量可推测硒酸盐的吸收方式,而利用转运蛋白抑制剂无法确定硒酸盐的运输方式,因为协助扩散和主动运输均需要转运蛋白的参与,D错误。
故选B。
5. 脑梗是由于各种原因引发患者脑部供血不足而导致的脑组织缺血死亡。脑组织中的神经干细胞可修复患者脑部的病变细胞,重建脑功能。下列叙述错误的是( )
A. 神经干细胞合成了多种蛋白质是其发生细胞分化的标志
B. 脑部供血不足导致的脑组织缺血死亡属于细胞坏死
C. 神经干细胞增殖产生的子代神经干细胞仍保留分裂能力
D. 神经干细胞发生基因选择性表达使其产生稳定性差异
【答案】A
【解析】
【分析】神经干细胞具有增殖和分化的能力。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,其根本原因是基因的选择性表达。细胞坏死是指在种种不利因素影响下,由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。
【详解】A、神经干细胞具有增殖和分化的能力,增殖的细胞和分化的细胞中都有蛋白质的合成,故神经干细胞能够合成多种蛋白质不能表明细胞已经分化,A错误;
B、细胞坏死是在种种不利因素的影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。脑部供血不足导致的脑组织缺血死亡是一种由病理性刺激引起的死亡,属于细胞坏死,B正确;
C、神经干细胞具有增殖和分化的能力,神经干细胞增殖产生的子代神经干细胞仍保留分裂能力,C正确;
D、神经细胞是由神经干细胞增殖、分化产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异,造成这种差异的根本原因是基因的选择性表达,D正确。
故选A。
6. 广谱抗肿瘤药物多柔比星可插入DNA分子两条链的碱基对之间,使DNA双链不能解开。向人体注射该药物后,机体中下列哪个过程受影响最小( )
A. 癌细胞的分裂增殖
B. 原癌基因的转录与翻译
C. 衰老细胞的核体积增大
D. 细胞自动结束生命的过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、癌细胞分裂增殖的间期需要完成DNA复制,该过程必须要DNA解旋,因此会受到该药物的明显抑制,A不符合题意;
B、转录需要以DNA解旋后的单链为模板,因此原癌基因的转录会直接受药物影响,进而也会影响后续的翻译过程,B不符合题意;
C、衰老细胞核体积增大是细胞衰老的典型形态特征,该过程不需要DNA解旋参与,因此受该药物的影响最小,C符合题意;
D、细胞自动结束生命的过程是细胞凋亡,属于基因调控的程序性死亡,需要凋亡相关基因表达(转录、翻译),转录需要DNA解旋,因此该过程也会受药物影响,D不符合题意。
7. 下列关于物质鉴定的实验,相关叙述正确的是( )
A. 在“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,不可用碘液鉴定结果
B. 向2 mL豆浆中加入双缩脲试剂,水浴加热后,颜色将由无色变为紫色
C. 制作花生子叶临时装片观察脂肪颗粒时,加入50%酒精的作用是消毒
D. 向葡萄糖酵母菌混合培养液中加入酸性重铬酸钾,出现灰绿色说明一定有酒精产生
【答案】A
【解析】
【详解】A、碘液只能与淀粉显色,无法检测蔗糖是否发生水解(蔗糖及其水解产物都不与碘液发生显色反应),因此该实验不可用碘液鉴定结果,A正确;
B、双缩脲试剂检测蛋白质时不需要水浴加热,且双缩脲试剂B液为蓝色,加入后体系初始颜色不是无色,B错误;
C、观察花生子叶脂肪颗粒实验中,50%酒精的作用是洗去苏丹Ⅲ染液的浮色,而非消毒,C错误;
D、葡萄糖可与酸性重铬酸钾反应使其变为灰绿色,因此出现灰绿色不能说明一定有酒精产生,D错误。
8. 酶为生活添姿彩,下列有关酶的应用,叙述错误的是( )
A. 新采摘的玉米经热烫后淀粉酶失活,可保持甜味
B. 多酶片外层含胃蛋白酶、内层含胰酶,可促进消化
C. 溶菌酶可溶解细菌细胞壁,与抗生素联合可增强疗效
D. 胰蛋白酶可促进伤口愈合,常保存在-20℃以维持其活性
【答案】A
【解析】
【详解】A、新采摘玉米的甜味来源于可溶性糖,热烫破坏了玉米中淀粉合成酶的活性,避免可溶性糖转化为无甜味的淀粉,而淀粉酶能促进淀粉的水解,A错误;
B、多酶片外层的胃蛋白酶可在胃部酸性环境下发挥作用,内层的胰酶外包肠溶衣,只有到达碱性的肠道才会释放,可避免被胃酸破坏,二者协同可促进消化,B正确;
C、溶菌酶可水解细菌的肽聚糖细胞壁,与抗生素联合使用时能帮助抗生素更容易进入细菌内部,增强杀菌效果,C正确;
D、胰蛋白酶可分解伤口处坏死组织、血凝块,利于新生组织生长,促进伤口愈合;酶制剂长期保存条件为−20∘C低温冷冻,低温可降低分子运动,抑制酶空间结构破坏,长期维持酶活性,D正确。
9. 联会与同源染色体之间复合体的组装有关。在水稻P1突变体中编码P1蛋白的基因发生突变,同源染色体能正常配对,而复合体的组装却严重异常,显微镜下观察到突变体某对同源染色体出现的交叉结(图中箭头所指)显著多于野生型。相关叙述正确的是( )
A. 图示过程发生在水稻根尖分生区细胞
B. P1蛋白用于维持复合体的正常配对
C. 复合体的正常组装促进交叉结的形成
D. 该突变可以为进化提供更多的原材料
【答案】D
【解析】
【详解】A、图示存在同源染色体联会、交叉结(交叉互换),属于减数第一次分裂前期的特征;水稻根尖分生区细胞只进行有丝分裂,不会发生联会与交叉互换,因此该过程不会发生在根尖分生区,A错误;
B、题干信息:P1 基因突变后,同源染色体依然能正常配对,仅复合体组装异常。说明 P1 蛋白不参与同源染色体配对过程,仅调控复合体组装,并非维持复合体正常配对,B错误;
C、突变体复合体组装严重异常,但交叉结数量显著多于野生型,说明复合体正常组装会抑制交叉结形成,而非促进,C错误;
D、该变异属于基因突变,基因突变是可遗传变异的根本来源;可遗传变异能为生物进化提供原材料,因此该突变可为进化提供更多原材料,D正确。
10. 下图为蓝细菌遗传物质的结构示意图,相关叙述正确的是( )
A. RNA聚合酶可催化⑤断裂,DNA聚合酶可催化⑦的形成
B. 该DNA不含游离的磷酸基团,每个磷酸基团均连接两个脱氧核糖
C. 该DNA分子中A+T与C+G的比值不变,恒等于1
D. ②由C、H、O组成,与①交替连接体现DNA的多样性
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA聚合酶催化的是相邻脱氧核苷酸之间磷酸二酯键的形成,不能催化⑦的形成,A错误;
B、蓝细菌的遗传物质为环状双链DNA,无游离末端,因此不含游离的磷酸基团,每个磷酸基团均连接两个脱氧核糖,B正确;
C、双链DNA中遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,因此,但的比值随DNA不同存在差异,并不恒等于1,C错误;
D、②为脱氧核糖,元素组成为C、H、O,①为磷酸,二者交替连接构成DNA的基本骨架,是所有双链DNA共有的结构,不能体现DNA的多样性,DNA的多样性由碱基对的排列顺序多样性决定,D错误。
11. 核酸链具有严格的方向,这是生命有序性的基础。相关叙述正确的是( )
A. 核苷酸中与含氮碱基相连的是五碳糖的3′-C
B. DNA复制时两条子链的合成方向都是3′→5′
C. 转录时RNA聚合酶沿着模板链的3′向5′移动
D. 翻译时核糖体沿着mRNA的3′端向5′端移动
【答案】C
【解析】
【详解】A、核苷酸的结构中,含氮碱基连接在五碳糖的1′-C上,磷酸连接在5′-C上,3′-C连接游离羟基,A错误;
B、DNA聚合酶只能将脱氧核苷酸添加到子链的3′端,因此DNA复制时两条子链的合成方向均为,B错误;
C、转录时合成的RNA链方向为,根据核酸链反向平行配对的特点,RNA聚合酶沿着模板链的向移动,C正确;
D、翻译时核糖体沿着mRNA的端向端移动,依次读取密码子合成肽链,D错误。
12. 某植物的叶片深绿色为野生型,浅绿色为突变型,分别由等位基因R和r控制,且表达产物的变异部位氨基酸序列如下图所示,相关叙述正确的是( )
A. 基因R突变为基因r时发生了碱基的增添、缺失和替换
B. 突变位点③的形成会导致基因表达时翻译过程提前终止
C. 蛋白R的合成需要核糖体、内质网和高尔基体参与
D. 该基因中突变发生在不同部位,说明基因突变具有随机性
【答案】D
【解析】
【详解】A、①②位点仅单个氨基酸发生替换,对应基因中碱基对的替换;③位点后137位氨基酸改变且多了1个氨基酸,对应碱基对的增添,无证据表明发生了碱基对的缺失,A错误;
B、突变位点③的下游仍存在多个氨基酸,说明翻译过程未提前终止,B错误;
C、蛋白R是定位到叶绿体的胞内蛋白,由游离核糖体合成,无需内质网、高尔基体参与加工,C错误;
D、基因突变的随机性表现为可发生在同一基因的不同位置,本题中突变出现在该基因的①②③不同位点,体现了基因突变的随机性,D正确。
13. LSD2是一种组蛋白去甲基化酶,既具有催化组蛋白(染色质的组成成分)去甲基化修饰的作用,也具有E3泛素连接酶活性,作用底物为OGT,LSD2泛素化OGT并促进其发生蛋白酶体依赖的降解,从而抑制OGT引起的肿瘤细胞生长,过程如下图所示。相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白甲基化是所有细胞常见的表观遗传调节机制
B. H3K4me2甲基化后会改变基因的碱基序列使其更易转录
C. OGT泛素化前不被蛋白酶体降解,可能促进癌细胞生长
D. 抑制LSD2的泛素化功能有望成为治疗癌症的新思路
【答案】C
【解析】
【详解】A、表观遗传修饰(组蛋白甲基化、DNA 甲基化等)广泛存在于真核细胞中,原核细胞无染色质、不存在组蛋白,因此并非 “所有细胞” 都存在该调控机制,A错误;
B、组蛋白甲基化属于表观遗传修饰,修饰对象是组蛋白,仅改变染色质的疏松程度,不会改变 DNA 的碱基排列顺序,B错误;
C、由题干与图示可知:LSD2 介导 OGT 泛素化后,OGT 才会被蛋白酶体降解;未泛素化的 OGT 不会被降解,会持续促进癌基因表达,最终推动癌细胞增殖,C正确;
D、LSD2 的泛素化功能是降解 OGT、抑制癌细胞生长的关键;若抑制该功能,OGT 无法被降解,会持续促进癌基因表达、加剧肿瘤发展,因此增强而非抑制 LSD2 泛素化功能才是抗癌思路,D错误。
14. 我国科研团队利用转录组测序技术对麋鹿和梅花鹿两个近缘物种的不同器官进行转录组测序后,发现瘤胃中差异表达基因数最多,结肠中差异表达基因数最少。下列叙述正确的是( )
A. 转录组数据为研究鹿类的进化提供了最直接的证据
B. 同一器官基因组的表达差异与两物种对环境的适应有关
C. 环境诱导使瘤胃中发生突变的基因较多,结肠中发生突变的基因较少
D. 麋鹿不同器官的所有细胞中的全部基因构成了麋鹿的种群基因库
【答案】B
【解析】
【详解】A、生物进化最直接的证据是化石,转录组数据属于分子水平的进化证据,A错误;
B、两个近缘物种同一器官的基因表达差异,是长期自然选择的结果,与两物种对各自生存环境的适应有关,B正确;
C、基因突变具有不定向性,环境仅起到选择作用,不能定向诱导基因突变;且题干中“差异表达基因”是基因转录水平的差异,和基因突变的数量无关,C错误;
D、种群基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,仅麋鹿单个个体不同器官细胞的全部基因不能构成种群基因库,D错误。
15. 科学技术和科学方法推动生物学的研究和发展。下列关于科学史及科学研究方法的叙述,正确的是( )
A. 梅塞尔森和斯塔尔采用差速离心法证明了DNA的半保留复制方式
B. 孟德尔采用“假说-演绎法”证明了形成配子时成对遗传因子会分开
C. 沃森和克里克采用X射线衍射法观察到了DNA分子的双螺旋结构
D. 摩尔根用红眼和白眼果蝇杂交实验证明基因在染色体上呈线性排列
【答案】B
【解析】
【详解】A、梅塞尔森和斯塔尔证明DNA半保留复制时采用的是密度梯度离心法,差速离心法多用于分离不同种类的细胞器,A错误;
B、孟德尔采用“假说-演绎法”提出并验证了基因的分离定律,证明了形成配子时成对的遗传因子会彼此分开,B正确;
C、沃森和克里克是依据威尔金斯、富兰克林等人提供的DNA X射线衍射图谱,推算并构建出DNA双螺旋结构模型,并非自己用X射线衍射法观察到该结构,C错误;
D、摩尔根的红眼和白眼果蝇杂交实验仅证明了基因位于染色体上,“基因在染色体上呈线性排列”是摩尔根团队后续研究得出的结论,并非果蝇杂交实验证明的结果,D错误。
二、多项选择题:本部分包括4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但选不全的得1分,错选或者不答的得0分。
16. 某中学生物兴趣小组的同学利用洋葱进行有关实验。相关叙述错误的是( )
A. 向洋葱鳞片叶色素提取液中加入碳酸钙,可以有效保护叶绿素
B. 用洋葱管状叶提取色素时将剪碎的叶片放入层析液中充分提取色素
C. 低温诱导染色体数目变化时,用卡诺氏液固定根尖后可直接染色并制片
D. 制作洋葱根尖有丝分裂装片时,解离和按压盖玻片都有利于细胞分散
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、洋葱鳞片叶为储存器官,不含叶绿体,没有叶绿素,且碳酸钙需在研磨色素的步骤中加入,目的是避免研磨过程中叶绿素被破坏,加入已经制备好的提取液中无法起到保护作用,A错误;
B、提取光合色素需要用无水乙醇等有机溶剂,层析液的作用是分离色素,不能用于提取色素,B错误;
C、用卡诺氏液固定根尖后,需要先用体积分数为95%的酒精冲洗2次,之后再依次进行解离、漂洗、染色、制片操作,不能直接染色制片,C错误;
D、解离的作用是使组织中的细胞相互分离开,按压盖玻片可使细胞分散为单层,二者都有利于细胞分散便于观察,D正确。
17. 图示为线粒体内膜上ATP的合成过程及相关物质运输过程。研究发现,白色脂肪细胞中,脂肪酸与AAC结合后,AAC结构改变使H+顺浓度泄漏到线粒体基质中,并将能量以热能形式释放,如图所示。相关叙述正确的是( )
A. 图示ATP的合成过程发生在有氧呼吸第三阶段
B. ATP由线粒体基质运输至膜间隙的方式是协助扩散
C. 正常情况下,线粒体基质的pH值小于膜间隙液
D. 高脂肪酸条件下,线粒体内膜上ATP的合成会减少
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、图示 ATP 合成依托线粒体内膜上 H+浓度梯度驱动,有氧呼吸第三阶段的场所正是线粒体内膜,该阶段大量生成 ATP,因此图示 ATP 合成过程属于有氧呼吸第三阶段,A正确;
B、ATP 从线粒体基质运往膜间隙,ADP 反向运回基质,二者借助膜上转运蛋白完成跨膜运输,过程没有消耗细胞能量,依靠两种物质的浓度差实现转运,符合协助扩散顺浓度梯度、载体蛋白协助、不耗能的特点,B正确;
C、正常状态下,线粒体内膜间隙会持续富集 H+,膜间隙 H+浓度远高于线粒体基质;H+浓度越高 pH 越小,因此膜间隙 pH 更低,线粒体基质 pH 更大,C错误;
D、高脂肪酸环境中,脂肪酸与 AAC 结合,AAC 结构改变形成 H⁺渗漏通道,大量 H+不通过 ATP 合酶直接回流线粒体基质,内膜两侧维持 ATP 合成所需的 H⁺浓度梯度大幅削弱,可供 ATP 合酶利用的势能减少,线粒体内膜上 ATP 的合成量随之下降,D正确。
18. 如图是雌性哺乳动物体处于分裂某时期的一个细胞中的染色体示意图。相关叙述正确的是( )
A. 该细胞正处于减数分裂Ⅰ的前期
B. 该细胞正发生同源染色体上的姐妹染色单体间的互换
C. 图示细胞等位基因的分离可能发生在减数分裂Ⅱ后期
D. 图示A、a和B、b基因的遗传遵循自由组合定律
【答案】AC
【解析】
【详解】A、图中同源染色体正在联会,且出现了交叉互换现象,该特征属于减数分裂Ⅰ前期(四分体时期)的典型特点,A正确;
B、减数分裂的交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,并非同源染色体的姐妹染色单体之间,B错误;
C、由于发生了交叉互换,姐妹染色单体上可能携带等位基因,减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂、姐妹染色单体分离时,会发生等位基因的分离,因此等位基因的分离可能发生在减数分裂Ⅱ后期,C正确;
D、自由组合定律的适用条件是非同源染色体上的非等位基因,图示A、a和B、b基因位于同一对同源染色体上,其遗传不遵循自由组合定律,D错误。
19. 天使综合征(AS)是一种因UBE3A基因突变导致神经元中表达的UBE3A蛋白缺乏引发的疾病。来自父本的正常UBE3A基因因甲基化而导致基因沉默,来自母本的正常UBE3A基因可表达。下图为某AS患者家系,相关叙述错误的有( )
A. 患者的母亲必定携带UBE3A突变基因
B. III1的突变基因来源于家系图中的个体I2
C. II3与II4再生出正常男孩的概率是1/4
D. 检测羊水中UBE3A蛋白的含量可用于产前诊断
【答案】BD
【解析】
【详解】A、只有母源的UBE3A 基因可以表达,患者神经元缺少功能性 UBE3A 蛋白,说明其从母亲那里获得的是突变基因,因此患者母亲一定携带该突变基因,A正确;
B、Ⅲ-1的致病突变来自母亲Ⅱ-3(只有母源突变才会致病);Ⅱ-3表现正常,说明Ⅱ-3自身表达的母源UBE3A基因(来自Ⅰ-2)是正常的,突变基因位于Ⅱ-3的父源染色体上,来自Ⅰ-1,因此突变基因来源于Ⅰ-1而非Ⅰ-2,B错误;
C、子代患病与否仅由母亲Ⅱ-3传递的基因决定,父亲Ⅱ-4传递的基因始终沉默,不影响性状;Ⅱ-3是携带者,产生正常配子和突变配子的概率比为1:1,因此生育正常孩子的概率为1/2,生男孩的概率为1/2,再生出正常男孩的概率为1/2×1/2=1/4,C正确;
D、UBE3A 蛋白仅在神经元细胞特异性表达,羊水细胞不产生该蛋白,无法通过检测羊水内 UBE3A 蛋白进行产前诊断;产前诊断应检测胎儿细胞的UBE3A基因序列,D错误。
三、非选择题:本部分包括5小题,共计58分。
20. Piezo通道是一类广泛存在于真核细胞中的阳离子通道,可被压力、流体剪切力等机械刺激激活,进而介导Ca2+等阳离子跨膜运输,作用机理如下图。请回答下列问题:
(1)Piezo通道蛋白的合成场所有_________,该通道蛋白的跨膜区主要由_________(选填“疏水性”或“亲水性”)氨基酸构成。
(2)图中Ca2+的跨膜运输方式为_________,下列与该运输过程相关的叙述中,错误的是_________。
A.该运输过程直接依赖于细胞膜的流动性
B.该运输过程顺浓度梯度进行,且不需要消耗能量
C.Ca2+需要与Piezo通道结合,并改变其空间构象
D.Piezo通道也能让其他阳离子通过,说明Piezo通道不具有选择性
(3)遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变引起干瘪红细胞Piezo通道功能改变所致。
①据图分析,该症患者红细胞形态干瘪的原因可能是Piezo通道功能_________(选填增强、减弱),促进K+大量外流,使细胞质溶液浓度_________细胞外溶液浓度,细胞因失水表现出干瘪形态。
②科研人员希望能研发出缓解该症患者红细胞干瘪、易破裂情况的药物,药物的研发方向(作用机理)可能是_______________。
(4)为验证“机械刺激通过激活Piezo通道促进Ca2+内流”,某生物兴趣小组设计如下实验:取Piezo通道蛋白缺失的小鼠细胞(甲组)和正常小鼠细胞(乙组),均用相同机械刺激处理,检测两组细胞内Ca2+浓度变化。
①该实验的自变量是_________,因变量是_________。
②预期的实验结果是:__________________________。
【答案】(1) ①. 核糖体和内质网 ②. 疏水性
(2) ①. 协助扩散 ②. ACD
(3) ①. 增强 ②. 低于(小于) ③. 抑制Piezo通道功能(或减少Piezo通道蛋白的数量或抑制K+通道的活性)
(4) ①. Piezo通道蛋白的有无 ②. 细胞内Ca2+浓度变化 ③. 甲组细胞内Ca2+浓度变化不明显,乙组Ca2+浓度显著升高
【解析】
【小问1详解】
Piezo 通道蛋白属于真核细胞的膜蛋白,膜蛋白的合成流程:核糖体合成一小段肽链后进入内质网继续合成并进行加工,因此合成场所有核糖体、内质网。 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂尾部为疏水性,镶嵌在磷脂层内部的跨膜区,需要和疏水尾部相容,因此跨膜区主要由疏水性氨基酸构成。
【小问2详解】
由图可知,细胞外Ca2+浓度更高,Ca2+借助 Piezo 通道顺浓度梯度内流,不需要消耗能量,运输方式为协助扩散。
A、协助扩散依赖通道蛋白开放,离子只是穿过通道,不存在膜的形变融合,因此该过程不直接依赖膜的流动性,A错误;
B、该运输方式为协助扩散,顺浓度梯度进行,不消耗细胞代谢能量,B正确;
C、通道蛋白仅提供运输通道,Ca2+不需要与通道蛋白结合;载体蛋白才需要与底物结合,C错误;
D、Piezo 通道只允许阳离子通过,不能运输阴离子,仍具有离子选择性,D错误。
【小问3详解】
若 Piezo 通道功能增强,K+大量流出红细胞,红细胞内溶质浓度低于细胞外液,细胞内水分向外渗透,红细胞失水干瘪。发病根源是 Piezo 通道功能过强、K+外流过多,药物研发思路可为:抑制 Piezo 通道的激活 / 降低 Piezo 通道蛋白含量 / 抑制细胞膜上K+通道活性,减少钾离子外流,缓解细胞失水干瘪。
【小问4详解】
本实验目的是验证机械刺激通过 Piezo 通道促进Ca2+内流。 实验自变量为细胞Piezo 通道蛋白的有无;因变量为细胞内Ca2+浓度变化。 预期实验结果:甲组小鼠细胞无 Piezo 通道,机械刺激无法介导Ca2+内流,甲组细胞内Ca2+浓度无明显变化;乙组有正常 Piezo 通道,机械刺激激活通道引发Ca2+大量内流,乙组细胞内Ca2+浓度显著升高。
21. 天然小球藻可在光合系统和氢化酶的协同作用下产氢(H2),但O2会迅速抑制氢化酶活性导致无法持续产氢。研究人员制备大量金纳米颗粒(AuNPs)并将其定位于类囊体膜上,AuNPs可去除培养液中的溶解氧,接受绿光后可产生e-。图1为相关过程,图中PSⅠ和PSⅡ为光系统,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为部分电子传递过程。请回答下列问题。
(1)图中的PSⅡ是位于_________上一种色素-蛋白复合体,其吸收的光能可用于水的光解,产生e-最终可传递给_________。同时产生的物质A可为暗反应的进行提供_________。
(2)天然小球藻在白天产氢效率较低,可能的原因是________________________________。而改造后的小球藻(小球藻-AuNPs)可提高白天产氢量的原因有__________________________。
(3)据图分析,天然小球藻与小球藻-AuNPs产氢所需e-的来源途径不完全相同。科研人员为研究不同途径对两种小球藻产氢量的影响,先后用DCMU(抑制PSⅡ中的e-传递)和DBMIB(抑制PSⅠ中的e-传递)处理天然小球藻和小球藻-AuNPs。
i.该实验设计过程中自变量的控制采用了_________原理。
ii.一段时间后检测两种小球藻的产氢量。结果预测:添加DCMU后,两种小球藻的产氢量均显著下降,此时电子传递过程Ⅰ会_________(增强/减弱),以保障PSI的正常生理功能。添加DBMIB后,天然小球藻产氢过程完全停止,而小球藻-AuNPs产氢过程因_________可继续进行。
(4)研究发现,相比天然小球藻,小球藻-AuNPs的光合作用强度显著增强。研究人员进一步测定了两者的相关指标,结果如图2。小球藻-AuNPs光合作用增强的原因是__________________________,促进了有机物的生成。
【答案】(1) ①. 类囊体膜 ②. NADP+和H+ ③. 还原剂和能量
(2) ①. 光合作用产生的氧气迅速抑制氢化酶活性 ②. AuNPs去除培养液中的溶解氧,缓解O2对氢化酶活性的抑制作用;AuNPs接受绿光后产生的e-,直接用于氢(H2)的合成
(3) ①. 减法 ②. 增强 ③. AuNPs能提供e-
(4)ATP、NADPH的含量增加、RuBisCO的活性增强
【解析】
【小问1详解】
光系统PSⅠ、PSⅡ均分布在叶绿体类囊体薄膜上,光反应全部发生于类囊体膜。水的光解产生电子、H+、O2,水光解释放的电子经电子传递链最终可传递给NADP+,与H+结合生成NADPH,也可以传递给H+,用于生成H2。光反应生成的NADPH携带氢,可作为暗反应C3还原的还原剂;同时NADPH储存活跃化学能,为暗反应供能。
【小问2详解】
题干给出核心信息:天然小球藻光合产氧,氧气快速抑制氢化酶,因此白天产氢效率低。改造小球藻的AuNPs具备双重作用:一是清除溶解氧,解除氧气对氢化酶的抑制,让氢化酶持续发挥作用;二是吸收绿光生成电子,补充产氢所需电子来源,提升H2产量。
【小问3详解】
i.实验分别用DCMU抑制PSⅡ电子传递、DBMIB抑制PSⅠ电子传递,人为去除某一条电子传递途径,属于控制自变量的减法原理。
ii.DCMU阻断PSⅡ电子传递,为保证PSⅠ正常运转,小球藻会增强剩余电子传递途径Ⅰ的电子传递速率,弥补电子供给。DBMIB抑制PSⅠ内源电子传递,天然小球藻无其他电子来源,产氢完全停止;小球藻-AuNPs可依靠 AuNPs吸收绿光产生电子,独立供给产氢反应,因此产氢仍可少量进行。
【小问4详解】
由图2柱状图可知:相比天然小球藻,小球藻-AuNPs的NADPH、ATP浓度更高,暗反应关键酶RuBisCo活性更强;ATP与NADPH为暗反应提供充足能量与还原剂,RuBisCo 活性提升加快CO2固定,整体光合速率上升,有机物生成量增加。
22. miRNA是在真核细胞内发现的一类内源性的具有调控功能的非编码小RNA,其具体调控机理如图。请回答下列问题:
(1)组成miRNA基因的基本单位是______。图中①过程为______,形成的miRNA分子前体在______等的作用下形成成熟miRNA。
(2)成熟miRNA与______结合形成RISC。据图分析RISC调控基因表达的机理有______。这种不改变靶基因序列而对其表达进行调控的现象属于______。
(3)miRNA-1在心脏组织中表达水平较高,但过表达的miRNA-1会引起心力衰竭(HF)。研究人员为研究黄芪甲苷(ASIV)对miRNA-1过表达诱导大鼠(HF模型大鼠)的保护作用机理,进行了相关实验,部分实验过程与结果如下表所示。
实验目的
实验操作
实验分组
选择生理状况相同的大鼠30只,随机分为3组,标记为甲、乙、丙
______
将乙、丙两组大鼠用药物诱导miRNA-1过表达,引起心力衰竭
设置对照实验
丙组HF模型大鼠用含80 mg/kgASIV的生理盐水灌胃,甲、乙两组组大鼠用_____
检测相关指标
三组大鼠在______的环境下饲养一段时间后检测相关指标,结果如下表所示。
组
别
miRNA-1表达水平
左心室射血分数(%)
心肌细胞存活率(%)
甲
1.00
92.50
100
乙
82.51
71.52
49
丙
20.38
84.36
76
注:左心室射血分数越大,心脏的收缩和舒张功能越强
分析结果,得出结论
由结果说明,miRNA-1过表达导致________,进而引起心力衰竭,ASIV可以miRNA-1过表达对大鼠心脏造成的损伤。
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. 转录 ③. Dicer酶
(2) ①. Ago蛋白 ②. 与靶基因mRNA结合,使其降解;与靶基因mRNA结合,抑制核糖体移动(翻译进行) ③. 表观遗传
(3) ①. 构建HF模型大鼠 ②. 等量生理盐水灌胃 ③. 相同且适宜 ④. 大鼠心脏的收缩和舒张功能减弱、引起心肌细胞死亡
【解析】
【小问1详解】
miRNA基因属于DNA片段,DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸(脱氧核苷酸)。图中①是以miRNA基因(DNA)为模板合成RNA(miRNA分子前体)的过程,该过程为转录。题图标注miRNA分子前体在Dicer酶等物质作用下,剪切加工形成成熟miRNA。
【小问2详解】
由图可知,成熟miRNA与Ago蛋白结合,组装形成RISC复合物。RISC与靶基因mRNA结合,诱导靶mRNA降解,阻断翻译模板; RISC与靶基因mRNA结合,阻碍核糖体在mRNA上移动,直接抑制翻译过程。该调控仅影响mRNA的翻译过程,不改变靶基因的 DNA 碱基序列,仅在转录后调控基因表达,符合表观遗传的定义。
【小问3详解】
用药物诱导乙、丙组大鼠miRNA-1过表达,诱发心力衰竭,实验目的为构建HF心力衰竭模型大鼠。实验遵循单一变量原则,丙组用含ASIV的生理盐水灌胃,甲、乙对照组需用等量不含药物的生理盐水灌胃,排除溶剂本身对实验的干扰。动物饲养需保证无关变量一致,三组大鼠置于温度、湿度、光照等条件相同且适宜的环境中饲养,避免环境差异干扰实验结果。对比表格数据:甲组正常大鼠miRNA-1水平低,左心室射血分数、心肌细胞存活率最高; 乙组miRNA-1过表达,射血分数大幅下降、心肌细胞存活率显著降低; 说明miRNA-1过表达会降低左心室射血分数(即大鼠心脏的收缩舒张功能减弱),同时造成心肌细胞大量死亡,最终引发心力衰竭。丙组数据说明ASIV可以缓解miRNA-1过表达对大鼠心脏造成的损伤。
23. 某二倍体(2n=10)两性花植物的花色由2对等位基因A、a和B、b控制,该植物有2条蓝色素合成途径,如图1。已知基因a和基因b不编码蛋白质,无蓝色素时植物的花为白花。科研人员利用该植物进行相关杂交实验,结果如图2(各配子和个体活力相同)。请回答下列问题:
(1)该植物花瓣颜色中的蓝色素分布在_________(细胞器)中,基因对花色性状的控制是通过_________,进而控制性状。
(2)据实验一分析,控制花色基因的遗传遵循_________定律,理由是_________。亲本的基因型是_________。
(3)F2中,纯合白花植株占比为_________,蓝花植株的基因型有_________种。若让F2蓝花植株自由交配,则子代白花植株个体的占比为_________。
(4)科研人员推测实验二中出现的三体蓝花植株是父本因诱变导致减数分裂Ⅰ同源染色体分离异常产生,这种情况下蓝花植株的基因型应为_________。三体蓝花植株体细胞中的染色体数目最多有_________条。
【答案】(1) ①. 液泡 ②. 控制酶的合成来控制代谢过程
(2) ①. (基因)自由组合 ②. 实验一F2蓝花植株:白花植株为10∶6,是9∶3∶3∶1的变式 ③. AAbb和aaBB
(3) ①. 1/8 ②. 5 ③. 6/25
(4) ①. AaaBb ②. 22
【解析】
【小问1详解】
植物细胞的花青素等水溶性色素均储存于液泡中,叶绿体仅含光合色素,因此蓝色素分布在液泡。由题图可知,基因 A、B 分别控制酶 A、酶 B 的合成,通过酶催化色素合成代谢途径,间接控制花色,属于基因控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状。
【小问2详解】
实验一 F2性状分离比蓝花:白花 = 10:6,为 9:3:3:1 的变式,说明两对等位基因分别位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律。甲、乙均为白花,二者杂交 F1全为蓝花 AaBb,只有亲本为 AAbb、aaBB 时,杂交子代全部为 AaBb 蓝花,符合实验一结果。
【小问3详解】
F1为 AaBb,自交 F2总份数 16; 蓝花基因型:A_B_、aabb(共 10 份);白花基因型:A_bb、aaB_(各 3 份,合计 6 份)。 白花纯合子:AAbb、aaBB,各 1 份,合计 2 份。 纯合白花占全部 F2为2÷16=1/8。蓝花包含两类: A_B_:AABB、AABb、AaBB、AaBb(4 种); aabb(1 种), 总计5种蓝花基因型。F2蓝花植株群体的基因型及比例为AABB:AABb:AaBB:AaBb:aabb=1:2:2:4:1,自由交配采用配子法,群体产生的配子及比例为AB:Ab:aB:ab=2:1:1:1,则子代白花植株个体(A_bb+aaB_)所占的比例为1/5×1/5+1/5×1/5×2+1/5×1/5+1/5×1/5×2=6/25。
【小问4详解】
父本基因型 AaBb,减数分裂 Ⅰ后期,A、a 所在同源染色体未分离,产生基因型 AaB 的雄配子,母本 aabb 仅产生 ab 雌配子,雌雄配子结合后三体蓝花基因型为 AaaBb。该植物正常二倍体 2n=10,三体体细胞染色体数 = 11 条; 细胞有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体加倍,此时染色体数 = 11×2=22 条。
24. 拟南芥(2n=10)是研究高等植物常用的模式生物,开两性花。其中大孢子母细胞产生卵细胞和极核的过程如图1所示,受精时,花粉落到雌蕊柱头上萌发形成花粉管,其中一个精子和卵细胞融合后发育成胚,另一个精子和两个极核融合后发育成胚乳,这是被子植物特有的双受精现象。双受精后的整个胚珠发育为种子。
(1)据图1可知,通常情况下,一个胚囊中的卵细胞和极核基因型_________(“相同”或“不同”)。拟南芥胚乳细胞的染色体数目为_________。
(2)研究者采用荧光染色法制片(使染色体发出荧光),在显微镜下观察拟南芥花药减数分裂细胞中染色体的位置和数目,结果如图2所示。甲~丁细胞中含同源染色体的有_________。图丙所示每个细胞中染色体、核DNA数分别为_________、_________。
(3)研究者发现NSE基因功能缺失纯合突变体(nse)植株矮小、种子大小和形状异常。用野生型(WT)拟南芥和nse进行4组杂交实验,观察受精后种子的发育情况,结果如图3所示。实验结果说明,nse拟南芥种子败育主要是由_________(选填“父本”或“母本”)NSE基因功能丧失导致的,作出判断的依据是__________________________。
(4)显微观察发现,与WT相比,nse减数分裂过程纺锤体结构异常,容易出现_________的生殖细胞,这为高等植物多倍体后代产生的机制提供了理论支持。
(5)下列现象能为“nse产生的部分花粉含有多个染色体组”提供证据支持的有 。
A. nse自交,部分子代的胚为二倍体,胚乳为三倍体
B. nse产生的部分精细胞中DNA含量是正常精细胞的二倍
C. WT自交后代无三倍体,nse(♂)与WT杂交后代5.2%为三倍体
D. nse减数分裂过程出现染色体断裂及部分染色体分离异常的现象
【答案】(1) ①. 相同 ②. 15
(2) ①. 甲和乙 ②. 5 ③. 10
(3) ①. 父本 ②. 组合2和4种子败育比例相近,均明显高于组合1和3
(4)染色体数目异常(或“染色体数目加倍”或“遗传物质异常”) (5)BC
【解析】
【小问1详解】
大孢子母细胞减数分裂得到单倍体大孢子,大孢子经三次有丝分裂分化出卵细胞与 2 个极核;有丝分裂全程不改变细胞基因型,因此卵细胞、极核基因型完全相同。拟南芥体细胞2n=10,配子染色体数n=5。双受精时,1 个精子(n)与 2 个极核(n+n)融合形成胚乳细胞,胚乳染色体数n+n+n=3n=15。
【小问2详解】
同源染色体仅存在于减数第一次分裂细胞:甲、乙细胞存在同源染色体(减 Ⅰ 时期);丙、丁无同源染色体,属于减数第二次分裂细胞。丙为减 Ⅱ 中期细胞,染色体数目为体细胞一半,2n=10,故染色体数为 5。减 Ⅱ 中期每条染色体含 2 条染色单体,每条染色单体携带 1 个核 DNA 分子,因此核 DNA 总数5×2=10。
【小问3详解】
组合 2(母本 nse、父本 nse)与组合 4(母本 WT、父本 nse)的败育种子比例相近,且二者败育比例都显著高于组合 1(母本WT×父本WT)、组合 3(母本nse×父本WT);只要父本为 nse 突变体,种子败育比例就大幅上升,说明种子败育由父本 NSE 基因缺失导致。
【小问4详解】
纺锤丝负责牵引同源染色体、姐妹染色单体移向细胞两极;nse 突变体纺锤体结构异常,减数分裂染色体无法正常分离,最终产生染色体数目加倍的配子。含有加倍染色体组的配子结合后可形成多倍体植株,解释了植物多倍体的产生机制。
【小问5详解】
A、正常植物双受精均会形成二倍体胚、三倍体胚乳,该现象是正常受精结果,无法证明花粉含有多个染色体组,A不符合题意;
B、正常精细胞 DNA 含量为n,部分精细胞 DNA 为2n,说明花粉染色体组加倍,可作为题干结论的证据,B符合题意;
C、野生型自交无三倍体子代,nse 与野生型杂交出现大量三倍体子代;只有 nse 产生含 2 个染色体组的花粉(2n花粉+n卵细胞=3n三倍体),才能出现该结果,可作为证据,C符合题意;
D、减数分裂染色体断裂、分离紊乱,仅能说明减数分裂过程异常,无法直接证明花粉内存在多个染色体组,D不符合题意。
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高一生物试卷
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
注意事项
1.本试卷共8页,包括单选题(第1题~第15题,共30分)、多选题(第16题~第19题,共12分)、非选择题(第20题~第24题,共5分)三部分。本次考试满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题纸交回。
2.答题前,请您务必将自己的姓名、考试号等用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题纸上。
3.请认真核对答题纸表头规定填写或填涂的项目是否准确。
4.作答选择题必须用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。作答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题纸上的指定位置,在其它位置作答一律无效。
5.如有作图需要,可用2B铅笔作答,并请加黑加粗,描写清楚。
一、单项选择题:本部分包括15题,每题2分,共计30分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 人工智能AlphaFold可以帮助科学家对蛋白质的空间结构进行预测。科学家需要为AlphaFold提供蛋白质的( )
A. 氨基酸种类 B. 氨基酸序列
C. 肽键数目 D. 各种元素的比例
2. “光谱”月季因光照引起花瓣细胞液泡中花青素变化而呈不同颜色。下列利用“光谱”月季进行的实验,难以达成的是( )
A. 用根尖观察细胞有丝分裂
B. 用花瓣细胞观察质壁分离现象
C. 用花瓣大量提取叶绿素和花青素
D. 用幼嫩茎段进行植物组织培养
3. 下图是洋葱根尖分生区细胞部分结构示意图。相关叙述正确的是( )
A. 结构①③④⑤⑥⑦都属于生物膜系统
B. 结构②可作为细胞之间物质交换的通道
C. 结构③可以发出星射线形成纺锤体
D. 结构⑤在该细胞分裂末期参与细胞板的形成
4. 茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后,随着植物的生长,吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白,硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述正确的是( )
A. 硒酸盐主要以化合物的形式才能被根细胞吸收
B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系
C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白
D. 利用转运蛋白抑制剂可确定硒酸盐的运输方式
5. 脑梗是由于各种原因引发患者脑部供血不足而导致的脑组织缺血死亡。脑组织中的神经干细胞可修复患者脑部的病变细胞,重建脑功能。下列叙述错误的是( )
A. 神经干细胞合成了多种蛋白质是其发生细胞分化的标志
B. 脑部供血不足导致的脑组织缺血死亡属于细胞坏死
C. 神经干细胞增殖产生的子代神经干细胞仍保留分裂能力
D. 神经干细胞发生基因选择性表达使其产生稳定性差异
6. 广谱抗肿瘤药物多柔比星可插入DNA分子两条链的碱基对之间,使DNA双链不能解开。向人体注射该药物后,机体中下列哪个过程受影响最小( )
A. 癌细胞的分裂增殖
B. 原癌基因的转录与翻译
C. 衰老细胞的核体积增大
D. 细胞自动结束生命的过程
7. 下列关于物质鉴定的实验,相关叙述正确的是( )
A. 在“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,不可用碘液鉴定结果
B. 向2 mL豆浆中加入双缩脲试剂,水浴加热后,颜色将由无色变为紫色
C. 制作花生子叶临时装片观察脂肪颗粒时,加入50%酒精的作用是消毒
D. 向葡萄糖酵母菌混合培养液中加入酸性重铬酸钾,出现灰绿色说明一定有酒精产生
8. 酶为生活添姿彩,下列有关酶的应用,叙述错误的是( )
A. 新采摘的玉米经热烫后淀粉酶失活,可保持甜味
B. 多酶片外层含胃蛋白酶、内层含胰酶,可促进消化
C. 溶菌酶可溶解细菌细胞壁,与抗生素联合可增强疗效
D. 胰蛋白酶可促进伤口愈合,常保存在-20℃以维持其活性
9. 联会与同源染色体之间复合体的组装有关。在水稻P1突变体中编码P1蛋白的基因发生突变,同源染色体能正常配对,而复合体的组装却严重异常,显微镜下观察到突变体某对同源染色体出现的交叉结(图中箭头所指)显著多于野生型。相关叙述正确的是( )
A. 图示过程发生在水稻根尖分生区细胞
B. P1蛋白用于维持复合体的正常配对
C. 复合体的正常组装促进交叉结的形成
D. 该突变可以为进化提供更多的原材料
10. 下图为蓝细菌遗传物质的结构示意图,相关叙述正确的是( )
A. RNA聚合酶可催化⑤断裂,DNA聚合酶可催化⑦的形成
B. 该DNA不含游离的磷酸基团,每个磷酸基团均连接两个脱氧核糖
C. 该DNA分子中A+T与C+G的比值不变,恒等于1
D. ②由C、H、O组成,与①交替连接体现DNA的多样性
11. 核酸链具有严格的方向,这是生命有序性的基础。相关叙述正确的是( )
A. 核苷酸中与含氮碱基相连的是五碳糖的3′-C
B. DNA复制时两条子链的合成方向都是3′→5′
C. 转录时RNA聚合酶沿着模板链的3′向5′移动
D. 翻译时核糖体沿着mRNA的3′端向5′端移动
12. 某植物的叶片深绿色为野生型,浅绿色为突变型,分别由等位基因R和r控制,且表达产物的变异部位氨基酸序列如下图所示,相关叙述正确的是( )
A. 基因R突变为基因r时发生了碱基的增添、缺失和替换
B. 突变位点③的形成会导致基因表达时翻译过程提前终止
C. 蛋白R的合成需要核糖体、内质网和高尔基体参与
D. 该基因中突变发生在不同部位,说明基因突变具有随机性
13. LSD2是一种组蛋白去甲基化酶,既具有催化组蛋白(染色质的组成成分)去甲基化修饰的作用,也具有E3泛素连接酶活性,作用底物为OGT,LSD2泛素化OGT并促进其发生蛋白酶体依赖的降解,从而抑制OGT引起的肿瘤细胞生长,过程如下图所示。相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白甲基化是所有细胞常见的表观遗传调节机制
B. H3K4me2甲基化后会改变基因的碱基序列使其更易转录
C. OGT泛素化前不被蛋白酶体降解,可能促进癌细胞生长
D. 抑制LSD2的泛素化功能有望成为治疗癌症的新思路
14. 我国科研团队利用转录组测序技术对麋鹿和梅花鹿两个近缘物种的不同器官进行转录组测序后,发现瘤胃中差异表达基因数最多,结肠中差异表达基因数最少。下列叙述正确的是( )
A. 转录组数据为研究鹿类的进化提供了最直接的证据
B. 同一器官基因组的表达差异与两物种对环境的适应有关
C. 环境诱导使瘤胃中发生突变的基因较多,结肠中发生突变的基因较少
D. 麋鹿不同器官的所有细胞中的全部基因构成了麋鹿的种群基因库
15. 科学技术和科学方法推动生物学的研究和发展。下列关于科学史及科学研究方法的叙述,正确的是( )
A. 梅塞尔森和斯塔尔采用差速离心法证明了DNA的半保留复制方式
B. 孟德尔采用“假说-演绎法”证明了形成配子时成对遗传因子会分开
C. 沃森和克里克采用X射线衍射法观察到了DNA分子的双螺旋结构
D. 摩尔根用红眼和白眼果蝇杂交实验证明基因在染色体上呈线性排列
二、多项选择题:本部分包括4题,每题3分,共计12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但选不全的得1分,错选或者不答的得0分。
16. 某中学生物兴趣小组的同学利用洋葱进行有关实验。相关叙述错误的是( )
A. 向洋葱鳞片叶色素提取液中加入碳酸钙,可以有效保护叶绿素
B. 用洋葱管状叶提取色素时将剪碎的叶片放入层析液中充分提取色素
C. 低温诱导染色体数目变化时,用卡诺氏液固定根尖后可直接染色并制片
D. 制作洋葱根尖有丝分裂装片时,解离和按压盖玻片都有利于细胞分散
17. 图示为线粒体内膜上ATP的合成过程及相关物质运输过程。研究发现,白色脂肪细胞中,脂肪酸与AAC结合后,AAC结构改变使H+顺浓度泄漏到线粒体基质中,并将能量以热能形式释放,如图所示。相关叙述正确的是( )
A. 图示ATP的合成过程发生在有氧呼吸第三阶段
B. ATP由线粒体基质运输至膜间隙的方式是协助扩散
C. 正常情况下,线粒体基质的pH值小于膜间隙液
D. 高脂肪酸条件下,线粒体内膜上ATP的合成会减少
18. 如图是雌性哺乳动物体处于分裂某时期的一个细胞中的染色体示意图。相关叙述正确的是( )
A. 该细胞正处于减数分裂Ⅰ的前期
B. 该细胞正发生同源染色体上的姐妹染色单体间的互换
C. 图示细胞等位基因的分离可能发生在减数分裂Ⅱ后期
D. 图示A、a和B、b基因的遗传遵循自由组合定律
19. 天使综合征(AS)是一种因UBE3A基因突变导致神经元中表达的UBE3A蛋白缺乏引发的疾病。来自父本的正常UBE3A基因因甲基化而导致基因沉默,来自母本的正常UBE3A基因可表达。下图为某AS患者家系,相关叙述错误的有( )
A. 患者的母亲必定携带UBE3A突变基因
B. III1的突变基因来源于家系图中的个体I2
C. II3与II4再生出正常男孩的概率是1/4
D. 检测羊水中UBE3A蛋白的含量可用于产前诊断
三、非选择题:本部分包括5小题,共计58分。
20. Piezo通道是一类广泛存在于真核细胞中的阳离子通道,可被压力、流体剪切力等机械刺激激活,进而介导Ca2+等阳离子跨膜运输,作用机理如下图。请回答下列问题:
(1)Piezo通道蛋白的合成场所有_________,该通道蛋白的跨膜区主要由_________(选填“疏水性”或“亲水性”)氨基酸构成。
(2)图中Ca2+的跨膜运输方式为_________,下列与该运输过程相关的叙述中,错误的是_________。
A.该运输过程直接依赖于细胞膜的流动性
B.该运输过程顺浓度梯度进行,且不需要消耗能量
C.Ca2+需要与Piezo通道结合,并改变其空间构象
D.Piezo通道也能让其他阳离子通过,说明Piezo通道不具有选择性
(3)遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变引起干瘪红细胞Piezo通道功能改变所致。
①据图分析,该症患者红细胞形态干瘪的原因可能是Piezo通道功能_________(选填增强、减弱),促进K+大量外流,使细胞质溶液浓度_________细胞外溶液浓度,细胞因失水表现出干瘪形态。
②科研人员希望能研发出缓解该症患者红细胞干瘪、易破裂情况的药物,药物的研发方向(作用机理)可能是_______________。
(4)为验证“机械刺激通过激活Piezo通道促进Ca2+内流”,某生物兴趣小组设计如下实验:取Piezo通道蛋白缺失的小鼠细胞(甲组)和正常小鼠细胞(乙组),均用相同机械刺激处理,检测两组细胞内Ca2+浓度变化。
①该实验的自变量是_________,因变量是_________。
②预期的实验结果是:__________________________。
21. 天然小球藻可在光合系统和氢化酶的协同作用下产氢(H2),但O2会迅速抑制氢化酶活性导致无法持续产氢。研究人员制备大量金纳米颗粒(AuNPs)并将其定位于类囊体膜上,AuNPs可去除培养液中的溶解氧,接受绿光后可产生e-。图1为相关过程,图中PSⅠ和PSⅡ为光系统,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为部分电子传递过程。请回答下列问题。
(1)图中的PSⅡ是位于_________上一种色素-蛋白复合体,其吸收的光能可用于水的光解,产生e-最终可传递给_________。同时产生的物质A可为暗反应的进行提供_________。
(2)天然小球藻在白天产氢效率较低,可能的原因是________________________________。而改造后的小球藻(小球藻-AuNPs)可提高白天产氢量的原因有__________________________。
(3)据图分析,天然小球藻与小球藻-AuNPs产氢所需e-的来源途径不完全相同。科研人员为研究不同途径对两种小球藻产氢量的影响,先后用DCMU(抑制PSⅡ中的e-传递)和DBMIB(抑制PSⅠ中的e-传递)处理天然小球藻和小球藻-AuNPs。
i.该实验设计过程中自变量的控制采用了_________原理。
ii.一段时间后检测两种小球藻的产氢量。结果预测:添加DCMU后,两种小球藻的产氢量均显著下降,此时电子传递过程Ⅰ会_________(增强/减弱),以保障PSI的正常生理功能。添加DBMIB后,天然小球藻产氢过程完全停止,而小球藻-AuNPs产氢过程因_________可继续进行。
(4)研究发现,相比天然小球藻,小球藻-AuNPs的光合作用强度显著增强。研究人员进一步测定了两者的相关指标,结果如图2。小球藻-AuNPs光合作用增强的原因是__________________________,促进了有机物的生成。
22. miRNA是在真核细胞内发现的一类内源性的具有调控功能的非编码小RNA,其具体调控机理如图。请回答下列问题:
(1)组成miRNA基因的基本单位是______。图中①过程为______,形成的miRNA分子前体在______等的作用下形成成熟miRNA。
(2)成熟miRNA与______结合形成RISC。据图分析RISC调控基因表达的机理有______。这种不改变靶基因序列而对其表达进行调控的现象属于______。
(3)miRNA-1在心脏组织中表达水平较高,但过表达的miRNA-1会引起心力衰竭(HF)。研究人员为研究黄芪甲苷(ASIV)对miRNA-1过表达诱导大鼠(HF模型大鼠)的保护作用机理,进行了相关实验,部分实验过程与结果如下表所示。
实验目的
实验操作
实验分组
选择生理状况相同的大鼠30只,随机分为3组,标记为甲、乙、丙
______
将乙、丙两组大鼠用药物诱导miRNA-1过表达,引起心力衰竭
设置对照实验
丙组HF模型大鼠用含80 mg/kgASIV的生理盐水灌胃,甲、乙两组组大鼠用_____
检测相关指标
三组大鼠在______的环境下饲养一段时间后检测相关指标,结果如下表所示。
组
别
miRNA-1表达水平
左心室射血分数(%)
心肌细胞存活率(%)
甲
1.00
92.50
100
乙
82.51
71.52
49
丙
20.38
84.36
76
注:左心室射血分数越大,心脏的收缩和舒张功能越强
分析结果,得出结论
由结果说明,miRNA-1过表达导致________,进而引起心力衰竭,ASIV可以miRNA-1过表达对大鼠心脏造成的损伤。
23. 某二倍体(2n=10)两性花植物的花色由2对等位基因A、a和B、b控制,该植物有2条蓝色素合成途径,如图1。已知基因a和基因b不编码蛋白质,无蓝色素时植物的花为白花。科研人员利用该植物进行相关杂交实验,结果如图2(各配子和个体活力相同)。请回答下列问题:
(1)该植物花瓣颜色中的蓝色素分布在_________(细胞器)中,基因对花色性状的控制是通过_________,进而控制性状。
(2)据实验一分析,控制花色基因的遗传遵循_________定律,理由是_________。亲本的基因型是_________。
(3)F2中,纯合白花植株占比为_________,蓝花植株的基因型有_________种。若让F2蓝花植株自由交配,则子代白花植株个体的占比为_________。
(4)科研人员推测实验二中出现的三体蓝花植株是父本因诱变导致减数分裂Ⅰ同源染色体分离异常产生,这种情况下蓝花植株的基因型应为_________。三体蓝花植株体细胞中的染色体数目最多有_________条。
24. 拟南芥(2n=10)是研究高等植物常用的模式生物,开两性花。其中大孢子母细胞产生卵细胞和极核的过程如图1所示,受精时,花粉落到雌蕊柱头上萌发形成花粉管,其中一个精子和卵细胞融合后发育成胚,另一个精子和两个极核融合后发育成胚乳,这是被子植物特有的双受精现象。双受精后的整个胚珠发育为种子。
(1)据图1可知,通常情况下,一个胚囊中的卵细胞和极核基因型_________(“相同”或“不同”)。拟南芥胚乳细胞的染色体数目为_________。
(2)研究者采用荧光染色法制片(使染色体发出荧光),在显微镜下观察拟南芥花药减数分裂细胞中染色体的位置和数目,结果如图2所示。甲~丁细胞中含同源染色体的有_________。图丙所示每个细胞中染色体、核DNA数分别为_________、_________。
(3)研究者发现NSE基因功能缺失纯合突变体(nse)植株矮小、种子大小和形状异常。用野生型(WT)拟南芥和nse进行4组杂交实验,观察受精后种子的发育情况,结果如图3所示。实验结果说明,nse拟南芥种子败育主要是由_________(选填“父本”或“母本”)NSE基因功能丧失导致的,作出判断的依据是__________________________。
(4)显微观察发现,与WT相比,nse减数分裂过程纺锤体结构异常,容易出现_________的生殖细胞,这为高等植物多倍体后代产生的机制提供了理论支持。
(5)下列现象能为“nse产生的部分花粉含有多个染色体组”提供证据支持的有 。
A. nse自交,部分子代的胚为二倍体,胚乳为三倍体
B. nse产生的部分精细胞中DNA含量是正常精细胞的二倍
C. WT自交后代无三倍体,nse(♂)与WT杂交后代5.2%为三倍体
D. nse减数分裂过程出现染色体断裂及部分染色体分离异常的现象
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