精品解析:湖南省长沙市博纳二附中青山高级中学2025—2026学年高一上学期期末考试生物试题

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2026-08-16
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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 2025-2026
地区(省份) 湖南省
地区(市) 长沙市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.40 MB
发布时间 2026-08-16
更新时间 2026-08-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-16
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来源 学科网

内容正文:

2026年上学期高一期末考试 生物学 一、单选题(本大题共12个小题,每小题2分,共24分) 1. 图甲是光学显微镜的一组镜头,物镜标有10×和40×字样,目镜标有5×和15×字样,图乙是绘制的3种生物的图片,下列有关说法错误的是( ) A. 为了尽可能清晰地观察蓝细菌的形态特征,应选择的放大倍数组合是①④ B. 蓝细菌的遗传物质是一个环状的DNA分子,位于细胞中的特定区域,但没有核膜包被 C. 草履虫、酵母菌都是真核生物 D. 显微镜的放大倍数是指放大某标本的长度或宽度 【答案】A 【解析】 【详解】A、目镜无螺纹,放大倍数与长度成反比,即目镜越长,放大倍数越小;图中①②为目镜,①比②长,所以①放大倍数小(5×),②放大倍数大(15×)。物镜有螺纹,放大倍数与长度成正比,即物镜越长,放大倍数越大;图中③④为物镜,③比④长,所以③放大倍数大(40×),④放大倍数小(10×),高倍组合应为②(15×)和③(40×),A错误; B、蓝细菌是原核生物,其遗传物质是环状 DNA 分子,位于拟核区域,拟核无核膜包被,B正确; C、草履虫是单细胞动物,酵母菌是单细胞真菌,它们都有以核膜为界限的细胞核,属于真核生物,C正确; D、显微镜的放大倍数是指放大某标本的长度或宽度,D正确。 故选A。 2. 我国科研团队创新性地以患者自身成熟红细胞的细胞膜制备的囊泡作为载体,包裹健康线粒体制成“线粒体胶囊”,在国际上首次实现向细胞、组织高效且安全地递送线粒体。外源线粒体进入细胞后,能够弥补细胞的代谢异常与功能缺损。下列叙述正确的是( ) A. 用哺乳动物成熟红细胞制备囊泡的原因是该细胞不含生物膜,不会干扰实验结果 B. 外源线粒体进入靶细胞后,其基因组可整合至靶细胞的线粒体基因组中,并稳定遗传 C. 囊泡膜的基本支架由蛋白质组成,其功能的复杂程度与蛋白质的种类和数量有关 D. 外源线粒体可通过提供能量改善细胞代谢,其进入细胞的过程依赖细胞膜的流动性 【答案】D 【解析】 【详解】A、哺乳动物成熟红细胞不含细胞核和众多细胞器,仅含有细胞膜这一种生物膜,用其制备囊泡可避免核膜、细胞器膜的干扰,A错误; B、外源线粒体进入靶细胞后仅暂时弥补细胞代谢异常,其基因组不会整合到靶细胞的线粒体基因组中,也无法实现稳定遗传,B错误; C、囊泡膜属于生物膜,生物膜的基本支架为磷脂双分子层,其功能复杂程度与蛋白质的种类和数量有关,C错误; D、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可产生ATP为细胞供能,进而改善细胞代谢;外源线粒体进入细胞的方式为胞吞,依赖细胞膜的流动性,D正确。 3. 如图表示真核细胞的细胞核结构及部分细胞器,下列说法正确的是(  ) A. ②③具有选择透过性,而①具有全透性 B. ④中含有仅由DNA和蛋白质两种物质构成的染色质 C. ⑤是产生蛋白质和核糖体的场所 D. 生长激素是一种分泌蛋白,其形成离不开⑥和⑦ 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:①是核孔、②③是核膜、④是染色质和酶等物质、⑤是核仁、⑥是内质网、⑦是核糖体。 【详解】A、②③具有选择透过性,①核孔对物质的运输有选择性,如RNA可以通过,DNA不能通过,A错误; B、染色质主要由蛋白质和DNA组成,④中还含有少量的RNA,B错误; C、⑤核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,但不能产生蛋白质,C错误; D、生长激素属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成在⑦核糖体,加工在⑥内质网和高尔基体,D正确。 故选D。 4. 南瓜是雌雄同株异花植物,其10号染色体上有抗白粉病基因(A)和易感白粉病基因(a),其3号染色体上有果皮浅绿带斑基因(D)和深绿无斑基因(d)。下列叙述正确的是( ) A. 不同南瓜植株杂交时,母本需要进行去雄操作 B. 南瓜植株(Aa)自交,子代不会出现性状分离 C. 理论上南瓜植株(AaDd)可产生四种比例相等的雄配子 D. 南瓜植株(Aadd)自交,子代中与亲本表型相同的占3/8 【答案】C 【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】A、南瓜为雌雄同株异花植物,杂交时母本无需去雄,只需在雌花成熟前套袋隔离,待人工授粉即可,A错误; B、Aa自交时,子代基因型为AA、Aa、aa,表型比例为抗病:易感病=3:1,会出现性状分离,B错误; C、AaDd植株中,A/a和D/d分别位于不同染色体,遵循自由组合定律。理论上,雄配子类型为AD、Ad、aD、ad,比例为1:1:1:1,C正确; D、Aadd自交时,抗病性状(Aa自交)子代抗病概率为3/4,果皮性状(dd自交)子代全为深绿无斑,故与亲本表型相同的概率为3/4×1=3/4,D错误; 故选C。 5. 科学家用含重金属铬的溶液处理大量蚕豆根尖分生区细胞,通过分析细胞的分裂指数和微核率来研究水体中铬污染程度对生物的毒害作用,实验结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) 注:细胞分裂指数是指处于分裂期的细胞数占细胞总数的比例;微核由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体片段产生,微核率是指出现微核的细胞数占细胞总数的比例。 A. 铬离子浓度越高,细胞分裂指数越低,说明铬可能通过延长分裂期来抑制细胞增殖 B. 一定范围内微核率随铬离子浓度升高而增加,表明铬可导致染色体断裂或着丝粒异常,从而诱发变异 C. 若改用秋水仙素处理根尖细胞,则微核率的变化趋势应与铬处理组一致,因为两者均能抑制纺锤体形成 D. 实验结果表明:当铬离子相对浓度达到100单位时,细胞分裂完全被抑制,此时微核率也降为零 【答案】B 【解析】 【分析】细胞分裂包括分裂前的间期和分裂期,间期持续时间较长。秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成。 【详解】A、铬离子浓度越高,细胞分裂指数越低,细胞分裂指数是指处于分裂期的细胞数占细胞总数的比例;说明铬可能通过延长分裂J间期来抑制细胞增殖,A错误; B、从图2可知,一定范围内随着铬离子浓度升高,微核率增加,因为微核由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体片段产生,所以说明铬可导致染色体断裂或着丝粒异常,从而诱发变异,B正确; C、 秋水仙素处理根尖细胞是抑制纺锤体形成,使染色体数目加倍,但不会像铬处理那样导致染色体断裂或着丝粒异常产生微核,所以微核率变化趋势与铬处理组不一致,C错误; D、由图1可知,当铬离子相对浓度达到100单位时,细胞分裂指数为0,即细胞分裂完全被抑制,但从图2可见此时微核率不为零,D错误。 故选B。 6. 某哺乳动物的基因型为AaBb,其体内不同分裂时期的细胞图像如图甲、乙所示。下列叙述错误的是( ) A. 图甲细胞中含有2个四分体,8条姐妹染色单体 B. 图甲细胞可能形成基因型为AB或aB的配子 C. 图乙细胞质均等分裂,该动物可能为雄性 D. 图乙细胞处于减数分裂Ⅱ后期,不含等位基因 【答案】D 【解析】 【详解】A、四分体是指联会的一对同源染色体含有四条姐妹染色单体,甲细胞可能处于减数分裂Ⅰ前期,细胞中同源染色体联会,含2个四分体,8条姐妹染色单体,A正确; B、图甲细胞中同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,所以可能形成基因型为 AB 或 aB 的配子,B正确; C、图乙细胞处于减数分裂Ⅱ后期(无同源染色体,着丝粒分裂),细胞质均等分裂,可能是次级精母细胞或第一极体,因而该动物可能为雄性或雌性,C正确; D、图乙细胞处于减数分裂Ⅱ后期,其中没有同源染色体,但由于减数第一次分裂前期发生了交换,因而其中含等位基因A、a,D错误。 7. 铜绿假单胞菌是一种致病细菌,研究人员将噬菌体PaP1的DNA与噬菌体JG的蛋白质外壳重组成重组噬菌体,探究重组噬菌体、噬菌体JG和噬菌体PaP1对PA1、PAO1两种铜绿假单胞菌吸附率的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 在含有重组噬菌体的培养基上培养PAO1,可同时获得大量的PAO1和PaP1 B. 不同噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附特异性主要取决于噬菌体蛋白质外壳的种类 C. 若用含35S标记的噬菌体JG侵染PAO1,充分搅拌、离心后沉淀物中几乎不含35S D. 向PAO1菌液中同时加入噬菌体JG和重组噬菌体,二者可能因竞争而降低吸附率 【答案】A 【解析】 【详解】A、重组噬菌体的遗传物质是 PaP1的 DNA,它能吸附并侵染 PAO1,在 PAO1体内利用细菌原料合成大量 PaP1 子代噬菌体;重组噬菌体对PAO1的吸附率接近百分之百,这会导致PAO1的增殖受到影响,不能大量获得,A错误; B、重组噬菌体对PAO1的吸附率高,与噬菌体JG相似,而重组噬菌体是由噬菌体PaP1的DNA与噬菌体JG的蛋白质外壳组成的,所以噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附主要取决于其蛋白质外壳,B正确; C、35S标记噬菌体 JG 的蛋白质外壳,噬菌体JG侵染 PAO1时,不会将蛋白质外壳注入细菌内部。充分搅拌、离心后绝大多数吸附在菌体表面的外壳会脱落,离心后外壳分布在上清液,沉淀物中几乎不含35S,C正确; D、JG 和重组噬菌体的蛋白质外壳相同,识别 PAO1 表面相同受体,同时加入时会竞争细菌表面的吸附位点,可能会导致二者吸附率均下降,D正确。 8. 小鼠的体色灰色与白色是由常染色体上的一对基因控制的相对性状,某校生物科研小组的同学饲养了8只小鼠(编号①〜⑧),同时进行了一次杂交实验。下表是杂交组合及所得第一胎子鼠的体色情况。 杂交组合 亲本 子代 雌 雄 灰 白 Ⅰ ①灰 ②白 5 6 Ⅱ ③白 ④灰 4 6 Ⅲ ⑤灰 ⑥灰 11 0 Ⅳ ⑦白 ⑧白 0 9 该小组同学认为,根据上述实验结果不能确认哪个性状是显性性状,需重新设计杂交组合,以确定这对性状的显隐性。请选出最合理的实验方案 A. 让①与⑥杂交,③与⑧杂交,观察后代体色情况 B. 让⑤与⑧杂交,⑥与⑦杂交,观察后代体色情况 C. 让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况 D. 让③与⑥杂交,④与⑤杂交,观察后代体色情况 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意和图表分析可知:小鼠的体色灰色与白色是一对由常染色体上的基因控制的相对性状,符合基因的分离定律。由于灰色与白色杂交的后代仍是灰色与白色,又灰色与灰色杂交的后代仍是灰色,白色与白色杂交的后代仍是白色,所以无法直接判断它们的显隐性关系。明确知识点,梳理相关的基础知识,分析图表,结合问题的具体提示综合作答。 【详解】由于杂交组合Ⅰ、Ⅱ中的显性个体为杂合子,所以要确定这对性状的显隐性,可以让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况。如果①与④的后代既有灰鼠又有白鼠,②与③的后代全为白鼠,则灰色为显性性状。如果①与④的后代全为灰鼠,②与③的后代既有灰鼠又有白鼠,则白色为显性性状。 故选C。 9. 下图为DNA复制过程,两条子链因延伸方式不完全相同,分别称为前导链和后随链,前导链是核苷酸持续地添加到子链上形成的,而后随链则是先形成一系列的片段,最后再连接起来形成的。下列叙述正确的是( ) A. 两条DNA子链的延伸方向不同,不都为5′→3′ B. 甲为DNA聚合酶,其在模板链上的移动方向是3'→5' C. 后随链的合成不连续,其碱基排列顺序与前导链相同 D. 边解旋边复制不会缩短DNA的复制时间,不影响复制效率 【答案】B 【解析】 【详解】A、两条DNA子链的延伸方向都为5'→3',A错误; B、结合图示可以看出,甲为DNA聚合酶,其在模板链上的移动方向是3'→5',因而和子链反向平行,B正确; C、后随链与前导链合成时模板链为互补关系,因此后随链的碱基排列顺序与前导链互补,C错误; D、边解旋边复制可通过缩短DNA复制的时间,提高复制效率,D错误。 10. 科学技术和科学方法推动了生物学的研究与发展。下列叙述错误的是(  ) A. 32P、35S同时标记的T2噬菌体侵染细菌的实验,证明了DNA是遗传物质 B. 艾弗里的体外转化实验向细胞提取物中加入不同的酶,采用了“减法原理” C. 摩尔根的果蝇杂交实验证明了基因位于X染色体上,运用了“假说-演绎法” D. 沃森和克里克在对DNA结构的探索中,运用了“建构模型”的科学方法 【答案】A 【解析】 【详解】A、赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染实验中,分别用32P标记DNA、35S标记蛋白质进行分组实验,而非同时标记。同时标记会导致放射性无法区分来源,违背实验设计原则,A错误。 B、艾弗里在肺炎链球菌转化实验中,通过酶解法逐一去除细胞提取物中的特定物质(如DNA酶破坏DNA),利用减法原理排除干扰因素,证明了DNA是遗传物质,B正确。 C、摩尔根通过果蝇眼色杂交实验,提出“基因在X染色体上”的假说,并设计测交实验验证,完整运用假说-演绎法,C正确。 D、沃森和克里克通过构建DNA的物理模型(如金属支架)和数学模型,最终阐明DNA双螺旋结构,D正确。 故选A。 11. 3'非翻译区(3'UTR)位于mRNA的3'末端,通常不编码蛋白质。但部分基因翻译时会出现SCR现象,即核糖体错误地将终止密码子读作编码氨基酸的密码子,从而继续翻译3'UTR。下列叙述错误的是( ) A. 翻译时核糖体沿mRNA向3'端移动 B. 3'UTR被翻译说明该区域含有新的起始密码子 C. 与正常翻译相比,发生SCR产生的多肽链会延长 D. SCR可通过翻译水平的调控,增加基因表达产物的多样性 【答案】B 【解析】 【详解】A、翻译过程中,核糖体沿着mRNA从5'端向3'端移动读取密码子,A正确; B、SCR现象的本质是核糖体错误将正常的终止密码子识别为编码氨基酸的密码子,原有翻译过程没有中止,直接延续翻译3'UTR序列,不需要该区域存在新的起始密码子,B错误; C、正常翻译遇到终止密码子就会停止,发生SCR时会额外翻译3'UTR的序列,因此产生的多肽链比正常翻译的多肽链更长,C正确; D、SCR现象使同一条mRNA可以翻译出序列、长度不同的多肽链,属于翻译水平的调控,能够增加基因表达产物的多样性,D正确。 12. DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,涉及胞嘧啶第五位碳原子的甲基化(5mC)。DNA甲基化主要通过如图所示的两种机制抑制基因转录。下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA发生甲基化后碱基序列不变,可能不会影响DNA的复制 B. 途径一的机制是5mC直接阻止RNA聚合酶对DNA的识别和结合 C. 途径二的机制可能是5mC结合蛋白与DNA甲基化区域结合后招募转录阻遏物 D. 胞嘧啶第五位碳原子的甲基化遗传给后代时不遵循孟德尔遗传规律 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA甲基化是胞嘧啶的甲基化修饰,碱基序列未改变,且不影响DNA复制(复制时甲基化可保留,但不干扰碱基配对),A正确; B、图示中途径一显示“转录因子”与DNA结合,5mC的作用是阻止转录因子与DNA的识别和结合,而非直接阻止RNA聚合酶的结合;RNA聚合酶的结合位点是启动子,图示未显示5mC作用于启动子,B错误; C、途径二中,5mC结合蛋白与甲基化区域结合后,招募转录阻遏物,从而抑制基因转录,符合图示逻辑,C正确; D、DNA甲基化属于表观遗传修饰,其遗传不遵循孟德尔遗传规律(孟德尔遗传规律适用于核基因的分离和自由组合),D正确。 故选B。 二、不定项选择题(本大题共4个小题,每小题4分,共16分) 13. 假如将一个植物细胞放入甘油溶液中,在显微镜下连续观察,发现该细胞出现如下图所示变化。下列相关分析正确的是( ) A. 实验初始时细胞液的浓度低于甘油溶液的浓度 B. a、b过程中该植物细胞始终保持活性 C. a过程中植物细胞吸水能力逐渐减弱 D. 图示结果表明甘油分子能够通过原生质层 【答案】ABD 【解析】 【分析】甘油进入细胞的方式为自由扩散,a过程显示,植物细胞发生了质壁分离的现象,b过程显示植物细胞发生了质壁分离复原的现象。 【详解】A、由a过程细胞发生了质壁分离现象可知,实验初始时细胞液的浓度低于甘油溶液的浓度,A正确; B、细胞发生质壁分离后自动发生质壁分离复原,说明a、b过程中植物细胞始终保持活性,B正确; C、a过程中植物细胞失水,细胞液的浓度增加,吸水能力逐渐增强,C错误; D、b过程细胞能自动发生质壁分离复原的现象,说明甘油分子能够通过原生质层,D正确。 故选ABD。 【点睛】 14. 如图为果蝇体细胞中DNA分子部分片段的平面结构示意图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 甲链和乙链的碱基互补配对,①表示的碱基应为胞嘧啶 B. 果蝇体细胞DNA分子复制时,解旋酶与DNA聚合酶作用的化学键种类相同 C. 甲链和乙链均可作为DNA复制的模板链,子链延伸方向为5'端→3'端 D. 若该DNA分子中某个碱基发生替换,则经复制后所有子代DNA均会携带该变异 【答案】AC 【解析】 【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。 DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。 【详解】A、甲和乙是碱基互补配对的两条链,①与G进行碱基互补配对,因此为胞嘧啶,A正确; B、果蝇体细胞DNA分子复制时,解旋酶作用于氢键,DNA聚合酶作用于磷酸二酯键,化学键种类不相同,B错误; C、由于DNA复制是半保留复制,因此两条链均可以作为复制的模板链,即DNA的合成方向是从子链的5'端向3'端延伸的,因此子链的延伸方向都是5'→3',C正确; D、若该DNA分子中某个碱基发生替换,则经复制后以该链为模板的一条链的子代DNA均会携带该变异,其他一条链为模板产生的子代不会携带该变异,D错误。 故选AC。 15. 单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。下列叙述正确的是( ) A. 未突变P 基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换可导致基因重组 D. 上述①和②位点的突变可体现基因突变的不定向性 【答案】BD 【解析】 【分析】结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G、②位点为A-T。 【详解】A、结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G,A错误; B、结构决定功能,①和②位点的突变均导致基因结构发生改变,均会导致P基因功能的改变,B正确; C、患者同源染色体的①和②位点属于P基因内部位点,两者发生交换,将导致P基因的碱基序列发生改变,属于基因突变,C错误; D、分析题意可知,P基因的位点①碱基对由未突变时的C-G变为T-A,而②位点由A-T变为C-G,说明基因突变是不定向的,D正确。 故选BD。 16. TM4噬菌体可侵染分枝杆菌,分枝杆菌的stpK7基因会显著影响TM4噬菌体对其吸附的能力。科研人员按照噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程进行了甲~丁四组实验,结果如表所示。下列说法正确的是(  ) 分枝杆菌 TM4噬菌体 离心结果 甲组 未敲除stpK7基因 35S标记 上清液放射性高 乙组 敲除stpK7基因 35S标记 ? 丙组 未敲除stpK7基因 32P标记 沉淀物放射性高 丁组 敲除stpK7基因 32P标记 上清液放射性高 A. 表中“?”对应的离心结果应为沉淀物放射性高 B. 甲、丙组对照说明DNA是TM4噬菌体主要的遗传物质 C. 丙、丁组对照说明stpK7基因会提高TM4噬菌体对分歧杆菌的吸附能力 D. 为标记噬菌体,需分别用含35S和32P的未敲除stpK7基因的分歧杆菌对其进行培养 【答案】CD 【解析】 【分析】1、噬菌体侵染大肠杆菌实验中,搅拌的目的:使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离。离心的目的:让上清液中析出重量较轻的T2噬菌体颗粒,沉淀物中留下被感染的大肠杆菌。 2、32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌中,保温时间过短,部分噬菌体未侵染大肠杆菌,离心后,上清液有放射性;保温时间过长,部分噬菌体增殖后释放出来,离心后,上清液有放射性。35S标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌中,搅拌不充分,少量噬菌体蛋白质外壳吸附在大肠杆菌表面,沉淀物中出现放射性。 【详解】A、35S标记噬菌体的蛋白质外壳,而蛋白质外壳不会侵染细菌,所以不管是否敲除stpK7基因,上清液放射性都高,沉淀物放射性低,A错误; B、甲、丙组对照说明DNA是TM4噬菌体的遗传物质,B错误; C、丙和丁对照自变量是是否敲除stpK7基因,32P标记DNA,丁组敲除stpK7基因,上清液放射性高,说明DNA没有且侵染细菌,丙组敲除了stpK7基因,沉淀物放射性高,说明噬菌体的DNA侵染了大肠杆菌,因此两组对照说明stpK7基因会提高TM4噬菌体对分歧杆菌的吸附能力,C正确; D、噬菌体是病毒,不能独立生活,需要在宿主细胞中生活,所以为标记噬菌体,需分别用含35S和32P的未敲除stpK7基因的分歧杆菌对其进行培养,D正确。 故选CD。 三、非选择题(本大题共5小题,共60分) 17. C4植物(如玉米)具有特殊的CO2浓缩机制,其叶片中的叶肉细胞和维管束鞘细胞分工协作:叶肉细胞吸收CO2并生成C4,C4运输到维管束鞘细胞中释放CO2供光合作用使用,如图所示。这种机制使C4植物在高温、强光条件下比C3植物(如水稻)光合效率更高。回答下列问题: (1)据图可知,在C4植物叶片中,淀粉粒仅积累在_____细胞的叶绿体中。CO2的固定具体发生在叶肉细胞的_____和维管束鞘细胞的叶绿体中。 (2)CO2通过气孔进入叶肉细胞后,直接参与合成C4,C4再通过_____(填结构)运输到维管束鞘细胞中,同时该结构还有利于细胞间的信息交流。 (3)在高温、强光条件下,C4植物比C3植物光合速率更高的原因:叶肉细胞中的_____与C3植物的Rubisco(暗反应中固CO2的酶)相比,能更高效地固定低浓度CO2;维管束鞘细胞的叶绿体中,_____为暗反应提供充足原料。 (4)研究人员将生长状态相同的玉米和水稻置于相同高温、干旱环境中培养一周,发现玉米的叶片更鲜绿且干重增加更显著。 ①请推测玉米叶片更鲜绿的直接原因是_____。 ②结合CO2浓缩机制,解释玉米在干旱环境中仍能高效进行光合作用的原理:_____。 【答案】(1) ①. 维管束鞘 ②. 细胞质基质 (2)胞间连丝 (3) ①. PEP羧化酶 ②. C4 (4) ①. 能持续固定CO2,合成叶绿素。 ②. 在高温、干旱条件下,植物的部分气孔会关闭,导致CO2供应减少,玉米利用低CO2浓度能力比水稻更强(C4植物叶肉细胞中存在对CO2亲和力极高的酶),光合速率更快。 【解析】 【分析】C4植物其维管束鞘细胞中含有没有基粒的叶绿体,能够进行光合作用的暗反应,C4植物二氧化碳固定效率比C3高很多,有利于植物在干旱环境生长,C3植物光合作用所得的淀粉会贮存在叶肉细胞中,而C4植物的淀粉将会贮存于维管束鞘细胞内。 【小问1详解】 根据题意,C4植物通过PEP在叶肉细胞的叶绿体中固定成C4,生成的C4通过叶肉细胞和维管束鞘细胞的胞间连丝进入维管束鞘细胞,在维管束鞘细胞的叶绿体中进行暗反应,产生淀粉,在C4植物叶片中,淀粉粒仅积累在维管束鞘细胞的叶绿体中。据图可知,CO2的固定具体发生在叶肉细胞的细胞质基质(将CO2固定为C4,未画叶绿体膜结构,说明发生在细胞质基质)和维管束鞘细胞的叶绿体中。 【小问2详解】 CO2通过气孔进入叶肉细胞后,直接参与合成C4,C4再通过胞间连丝运输到维管束鞘细胞中,同时该结构还有利于细胞间的信息交流。 【小问3详解】 碳元素是叶绿素合成的必要元素,高温使叶绿素容易破坏,推测玉米叶片作为C4植物更鲜绿的直接原因是能持续固定CO2,合成叶绿素。 【小问4详解】 在高温、干旱条件下,植物的部分气孔会关闭,导致CO2供应减少,玉米利用低CO2浓度能力比水稻更强(C4植物叶肉细胞中存在对CO2亲和力极高的酶),暗反应速率更快,光合速率更快。 18. 科研人员对基因型为AaBb的某二倍体生物(2n=4)处于不同分裂时期的细胞进行研究。图1是该生物处于某分裂时期的细胞示意图。图2表示该生物中某些细胞的核DNA分子数、染色体数和染色单体数的统计结果。回答下列问题: (1)图1细胞所处的时期为_____,其处于图2的_____时期。 (2)若用图2中的时期表示性原细胞形成配子的过程,则正确的顺序为Ⅲ→_____(用序号和箭头表示)。 (3)基因型为AaBb的性原细胞分裂产生图1细胞,该细胞发生的变异类型可能是_____,同时产生的另一细胞的基因型可能包括_____。 (4)若用32P标记该生物某精原细胞的DNA分子双链,再将该细胞转入不含32P的培养液中培养,经两次连续的有丝分裂,在第二次有丝分裂的后期,检测某细胞中被32P标记的染色体数是_____。 【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅱ后期 ②. Ⅲ (2)Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅴ (3) ①. 基因重组或基因突变 ②. Aabb或AAbb、aabb (4)4##四 【解析】 【分析】分析图1:该细胞没有同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。 【小问1详解】 图1细胞没有同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。Ⅲ时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为1:0:1,且染色体数与体细胞相同,可表示减数第二次分裂后期。 【小问2详解】 图2中表示精原细胞形成精子的过程,Ⅰ时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为8:0:8,且染色体数是体细胞的2倍,可表示有丝分裂后期;Ⅱ时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为1:2:2,且染色体数与体细胞相同,可表示有丝分裂前期和中期,减数第一次分裂;Ⅲ时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为1:0:1,且染色体数与体细胞相同,可表示减数分裂之前的间期、有丝分裂末期结束、减数第二次分裂后期;Ⅳ时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为1:2:2,且染色体数是体细胞的一半,可表示减数第二次分裂前期和中期;V时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例为1:0:1,且染色体数是体细胞的一半可表示减数第二次分裂末期结束。顺序为:Ⅲ(减数分裂之前的间期)→Ⅱ(减数分裂Ⅰ)→Ⅳ(减数分裂Ⅱ前期和中期)→Ⅲ(减数分裂Ⅱ后末期)→Ⅴ(减数分裂Ⅱ末期结束)。 【小问3详解】 图1细胞基因型为AaBB,基因型为AaBb的性原细胞分裂产生该细胞的同时,若发生染色体互换,则产生的另一细胞的基因组成为Aabb;若发生基因突变(a突变为A或A突变为a),则产生的另一细胞的基因组成分别为AAbb或aabb。因此与图1细胞同时产生的另一个细胞的基因组成可能有Aabb、AAbb、aabb。 【小问4详解】 DNA进行半保留复制,该生物体细胞含4条染色体,若该细胞进行2次连续的有丝分裂,DNA复制了2次,第一次分裂后产生的2个子细胞中DNA均含有32P标记(两条链一条带有32P标记,一条不含32P标记);处于第二次有丝分裂中期的细胞中每条染色体含有两个染色单体,且每条染色体中只有一条染色单体带有32P标记,因此在有丝分裂后期,经过着丝粒的分裂,姐妹染色单体分开形成的子染色体随机移向两极,后期的8条染色体中有4条带有32P标记。 19. 广西、广东地区高发的β-地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,由于正常基因A突变成致病基因a,患者的β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻(见图,AUG、UAG分别为起始密码子和终止密码子)。请据图回答下列问题。 (1)图1中过程①所需的酶是____________,过程②在细胞质中的____________上进行。人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,这与___________(填细胞结构)的阻碍有关。 (2)据图1可知,由正常基因A突变成致病基因a,只是发生了DNA模板链上的一个碱基的_________________而导致的,基因A与基因a所携带的遗传信息_______(相同/不同),原因是_____________________________________________。 (3)若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要________(大/小/不变),原因是_________________________________。β-地中海贫血症的发生说明基因可通过______________________控制生物的性状 (4)研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明了基因突变具有什么特点?____________________________。 【答案】(1) ①. RNA聚合酶 ②. 核糖体 ③. 核膜 (2) ①. 替换 ②. 不同 ③. 两者脱氧核苷酸排列顺序不同 (3) ①. 小 ②. mRNA中提前出现了终止密码子,导致翻译过程提前结束 ③. 控制蛋白质的结构直接控制 (4)基因突变具有不定向性 【解析】 【分析】转录是指通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫做翻译。 【小问1详解】 据图分析:过程①表示转录,转录过程需要RNA聚合酶,过程②表示翻译过程,发生在细胞质的核糖体上;人体细胞属于真核细胞,由于核膜的存在使人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,即先转录后翻译。 【小问2详解】 图中正常基因A发生了碱基对的替换,即C/G替换为T/A,突变成致病基因a;基因A与基因a所携带的遗传信息不同的原因在于脱氧核苷酸的排列顺序不同。 【小问3详解】 图中可以看出替换后的部位转录形成的mRNA上的密码子为UAG,该密码子为终止密码子,因此若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要小;β-地中海贫血症的发生说明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状(基因对性状的直接控制作用)。 【小问4详解】 研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明了基因突变具有不定向性。 20. 色盲可分为红色盲、绿色盲和蓝色盲等。红色盲和绿色盲都为伴X染色体隐性遗传,分别由基因L、M突变所致;蓝色盲属常染色体显性遗传,由基因s突变所致。回答下列问题: (1)一绿色盲男性与一红色盲女性婚配,其后代的表型及比例为________或________;其表型正常后代与蓝色盲患者(Ss)婚配,其男性后代可能的表型及比例为_______(不考虑突变和基因重组等因素)。 (2)1个L与1个或多个M串联在一起,Z是L上游的一段基因间序列,它们在X染色体上的相对位置如图a。为阐明红绿色盲的遗传病因,研究人员将男性红绿色盲患者及对照个体的DNA酶切产物与相应探针杂交,酶切产物Z的结果如图b,酶切产物BL,CL、DL、BM、CM和DM的结果见下表,表中数字表示酶切产物的量。 BL CL DL BM CM DM 对照 15.1 18.1 33.6 45.5 21.3 66.1 甲 0 0 0 21.9 10.9 61.4 乙 15.0 18.5 0 0 0 33.1 丙 15.9 18.0 33.0 45.0 21.0 64.0 丁 16.0 18.5 33.0 45.0 21.0 65.0 ①若对照个体在图a所示区域的序列组成为“Z+L+M+M”则患者甲最可能的组成为________(用Z、部分Z,L、部分L,M、部分M表示)。 ②对患者丙、丁的酶切产物Z测序后,发现缺失Z1或Z2,这两名患者患红绿色盲的原因是_______。 ③本研究表明:红绿色盲的遗传病因是______。 【答案】(1) ①. 正常女性∶红色盲男性=1∶1 ②. 正常女性∶绿色盲女性∶红色盲男性∶红绿色盲男性=1∶1∶1∶1 ③. 红蓝色盲∶绿蓝色盲∶红色盲∶绿色盲=1∶1∶1∶1 (2) ①. 部分Z+M+部分M ②. Z发生突变,导致L、M基因无法表达 ③. L、M基因的共用调控序列发生突变或L、M基因发生基因突变 【解析】 【分析】【关键能力】 (1)信息获取与加工 题干关键信息 所学知识 信息加工 红色盲和绿色盲都为伴X染色体隐性遗传 X染色体隐性遗传属于伴性遗传,基因位于X染色体上 X染色体隐性遗传病女患者的儿子和父亲一定患病,正常女性可能是携带者 酶切产物Z的结果 DNA分子的凝胶电泳 距离点样孔越近,DNA分子越大 蓝色盲属常染色体显性遗传 孟德尔的分离定律 常染色体显性遗传符合孟德尔的分离定律,有显性基因的个体患病 (2)逻辑推理与论证 【小问1详解】 根据题意分析,绿色盲男性的基因型为XLmY,红色盲女性的基因型为XlMXlM或XlMXlm,若该女性的基因型为XlMXlM,则后代的基因型及比例为XLmXlM∶XlMY=1∶1,表型及比例为正常女性∶红色盲男性=1∶1;若该女性的基因型为XlMXlm,则后代的基因型及比例为XLmXlM∶XLmXlm∶XlMY∶XlmY=1∶1∶1∶1,表型及比例为正常女性∶绿色盲女性∶红色盲男性∶红绿色盲男性=1∶1∶1∶1。无论哪种情况,后代的正常个体只有女性,且基因型为XLmXlM,若同时考虑蓝色盲,其基因型为ssXLmXlM,而蓝色盲男性的基因型为SsXLMY,两者婚配,其男性后代的基因型及比例为SsXLmY∶SsXlMY∶ssXLmY∶ssXlMY=1∶1∶1∶1,表型及比例为绿蓝色盲∶红蓝色盲∶绿色盲∶红色盲=1∶1∶1∶1。 【小问2详解】 ①根据对照组的实验结果可知,对照组的序列组成为Z+L+M+M,患者甲的Z序列的电泳结果和对照组不同,且电泳距离更远,因此片段较小,只具有部分Z片段;患者甲BL、CL和DL均缺失,因此不含L片段;对照组含有两个M片段,其BM、CM和DM的量分别为45.5、21.3和66.1,而患者甲BM、CM和DM的量分别为21.9、10.9和61.4,其BM、CM的量为对照组的一半,而DM的量和对照组相差不大,因此患者甲含有一个完整的M片段和第二个M片段的DM区,因此其序列组成表示为部分Z+M+部分M。 ②患者丙和患者丁的L和M片段的相关结果和对照组无差异,但缺失Z1或Z2,说明Z1和Z2的缺失会影响L和M基因的表达,从而使机体患病,因此其患病的原因是Z发生突变,导致L、M基因无法表达。 ③结合①②的结果并分析甲、乙、丙和丁的检测结果可知,红绿色盲的遗传病因是L、M基因的共用调控序列发生突变或L、M基因发生基因突变。 21. 放射性心脏损伤主要是由电离辐射引起的心肌细胞过度凋亡导致的。研究发现,心肌细胞中的circRNA可调控细胞凋亡,具体机制如图。miRNA是细胞内一种单链小分子核酸,可与P基因的mRNA结合并使其降解。回答下列问题: (1)图中前体mRNA的合成需以DNA的_____(填“a链”或“b链”)为模板,该过程所需的原料是_____。 (2)如图,circRNA通过竞争性结合_____,阻断了其对P基因mRNA的降解作用,从而_____(填“上调”或“下调”)P蛋白的表达水平。 (3)受到电离辐射后,心肌细胞中miRNA含量上升,P蛋白含量下降,导致细胞凋亡_____(填“增加”或“减少”)。 (4)基于上述机制,以下治疗放射性心脏损伤的策略中不合理的是_____。 A. 增强心肌细胞中circRNA的表达 B. 注射与miRNA序列互补的RNA分子 C. 抑制P基因的转录过程 D. 设计药物保护P基因的mRNA不被降解 【答案】(1) ①. a链 ②. 核糖核苷酸 (2) ①. miRNA ②. 上调 (3)增加 (4)C 【解析】 【分析】结合题意分析miRNA能与mRNA结合,使其降解,降低mRNA的翻译水平。当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 【小问1详解】 由图可知,mRNA的序列与DNA的a链互补,说明前体mRNA的合成需以DNA的a链为模板,合成的是RNA,该过程所需的原料是核糖核苷酸。 【小问2详解】 由图可知,miRNA与P基因的mRNA结合,且circRNA也可与miRNA结合,circRNA结合miRNA后使其不能与P基因的mRNA结合,阻断了其对P基因mRNA的降解作用,而mRNA是翻译的模板,故可提高P基因的翻译水平,上调P蛋白的表达水平。 【小问3详解】 受到电离辐射后,心肌细胞中miRNA含量上升,大量的miRNA与P基因的mRNA结合,并将P基因的mRNA降解,导致合成的P蛋白减少,无法抑制细胞凋亡,即促进细胞凋亡。 【小问4详解】 A、增强心肌细胞中circRNA的表达,当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的表达水平,抑制细胞凋亡,方案合理,A错误; B、注射与miRNA序列互补的RNA分子进入体细胞,miRNA不能与mRNA结合,从而提高mRNA的表达水平,抑制细胞凋亡,方案合理,B错误; C、抑制P基因的转录过程,P蛋白表达水平下降,无法抑制心肌细胞过度凋亡,方案不合理,C正确; D、设计药物保护P基因的mRNA不被降解,从而提高mRNA的表达水平,抑制细胞凋亡,方案合理,D错误。 故选C。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年上学期高一期末考试 生物学 一、单选题(本大题共12个小题,每小题2分,共24分) 1. 图甲是光学显微镜的一组镜头,物镜标有10×和40×字样,目镜标有5×和15×字样,图乙是绘制的3种生物的图片,下列有关说法错误的是( ) A. 为了尽可能清晰地观察蓝细菌的形态特征,应选择的放大倍数组合是①④ B. 蓝细菌的遗传物质是一个环状的DNA分子,位于细胞中的特定区域,但没有核膜包被 C. 草履虫、酵母菌都是真核生物 D. 显微镜的放大倍数是指放大某标本的长度或宽度 2. 我国科研团队创新性地以患者自身成熟红细胞的细胞膜制备的囊泡作为载体,包裹健康线粒体制成“线粒体胶囊”,在国际上首次实现向细胞、组织高效且安全地递送线粒体。外源线粒体进入细胞后,能够弥补细胞的代谢异常与功能缺损。下列叙述正确的是( ) A. 用哺乳动物成熟红细胞制备囊泡的原因是该细胞不含生物膜,不会干扰实验结果 B. 外源线粒体进入靶细胞后,其基因组可整合至靶细胞的线粒体基因组中,并稳定遗传 C. 囊泡膜的基本支架由蛋白质组成,其功能的复杂程度与蛋白质的种类和数量有关 D. 外源线粒体可通过提供能量改善细胞代谢,其进入细胞的过程依赖细胞膜的流动性 3. 如图表示真核细胞的细胞核结构及部分细胞器,下列说法正确的是(  ) A. ②③具有选择透过性,而①具有全透性 B. ④中含有仅由DNA和蛋白质两种物质构成的染色质 C. ⑤是产生蛋白质和核糖体的场所 D. 生长激素是一种分泌蛋白,其形成离不开⑥和⑦ 4. 南瓜是雌雄同株异花植物,其10号染色体上有抗白粉病基因(A)和易感白粉病基因(a),其3号染色体上有果皮浅绿带斑基因(D)和深绿无斑基因(d)。下列叙述正确的是( ) A. 不同南瓜植株杂交时,母本需要进行去雄操作 B. 南瓜植株(Aa)自交,子代不会出现性状分离 C. 理论上南瓜植株(AaDd)可产生四种比例相等的雄配子 D. 南瓜植株(Aadd)自交,子代中与亲本表型相同的占3/8 5. 科学家用含重金属铬的溶液处理大量蚕豆根尖分生区细胞,通过分析细胞的分裂指数和微核率来研究水体中铬污染程度对生物的毒害作用,实验结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) 注:细胞分裂指数是指处于分裂期的细胞数占细胞总数的比例;微核由有丝分裂后期丧失着丝粒的染色体片段产生,微核率是指出现微核的细胞数占细胞总数的比例。 A. 铬离子浓度越高,细胞分裂指数越低,说明铬可能通过延长分裂期来抑制细胞增殖 B. 一定范围内微核率随铬离子浓度升高而增加,表明铬可导致染色体断裂或着丝粒异常,从而诱发变异 C. 若改用秋水仙素处理根尖细胞,则微核率的变化趋势应与铬处理组一致,因为两者均能抑制纺锤体形成 D. 实验结果表明:当铬离子相对浓度达到100单位时,细胞分裂完全被抑制,此时微核率也降为零 6. 某哺乳动物的基因型为AaBb,其体内不同分裂时期的细胞图像如图甲、乙所示。下列叙述错误的是( ) A. 图甲细胞中含有2个四分体,8条姐妹染色单体 B. 图甲细胞可能形成基因型为AB或aB的配子 C. 图乙细胞质均等分裂,该动物可能为雄性 D. 图乙细胞处于减数分裂Ⅱ后期,不含等位基因 7. 铜绿假单胞菌是一种致病细菌,研究人员将噬菌体PaP1的DNA与噬菌体JG的蛋白质外壳重组成重组噬菌体,探究重组噬菌体、噬菌体JG和噬菌体PaP1对PA1、PAO1两种铜绿假单胞菌吸附率的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 在含有重组噬菌体的培养基上培养PAO1,可同时获得大量的PAO1和PaP1 B. 不同噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附特异性主要取决于噬菌体蛋白质外壳的种类 C. 若用含35S标记的噬菌体JG侵染PAO1,充分搅拌、离心后沉淀物中几乎不含35S D. 向PAO1菌液中同时加入噬菌体JG和重组噬菌体,二者可能因竞争而降低吸附率 8. 小鼠的体色灰色与白色是由常染色体上的一对基因控制的相对性状,某校生物科研小组的同学饲养了8只小鼠(编号①〜⑧),同时进行了一次杂交实验。下表是杂交组合及所得第一胎子鼠的体色情况。 杂交组合 亲本 子代 雌 雄 灰 白 Ⅰ ①灰 ②白 5 6 Ⅱ ③白 ④灰 4 6 Ⅲ ⑤灰 ⑥灰 11 0 Ⅳ ⑦白 ⑧白 0 9 该小组同学认为,根据上述实验结果不能确认哪个性状是显性性状,需重新设计杂交组合,以确定这对性状的显隐性。请选出最合理的实验方案 A. 让①与⑥杂交,③与⑧杂交,观察后代体色情况 B. 让⑤与⑧杂交,⑥与⑦杂交,观察后代体色情况 C. 让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况 D. 让③与⑥杂交,④与⑤杂交,观察后代体色情况 9. 下图为DNA复制过程,两条子链因延伸方式不完全相同,分别称为前导链和后随链,前导链是核苷酸持续地添加到子链上形成的,而后随链则是先形成一系列的片段,最后再连接起来形成的。下列叙述正确的是( ) A. 两条DNA子链的延伸方向不同,不都为5′→3′ B. 甲为DNA聚合酶,其在模板链上的移动方向是3'→5' C. 后随链的合成不连续,其碱基排列顺序与前导链相同 D. 边解旋边复制不会缩短DNA的复制时间,不影响复制效率 10. 科学技术和科学方法推动了生物学的研究与发展。下列叙述错误的是(  ) A. 32P、35S同时标记的T2噬菌体侵染细菌的实验,证明了DNA是遗传物质 B. 艾弗里的体外转化实验向细胞提取物中加入不同的酶,采用了“减法原理” C. 摩尔根的果蝇杂交实验证明了基因位于X染色体上,运用了“假说-演绎法” D. 沃森和克里克在对DNA结构的探索中,运用了“建构模型”的科学方法 11. 3'非翻译区(3'UTR)位于mRNA的3'末端,通常不编码蛋白质。但部分基因翻译时会出现SCR现象,即核糖体错误地将终止密码子读作编码氨基酸的密码子,从而继续翻译3'UTR。下列叙述错误的是( ) A. 翻译时核糖体沿mRNA向3'端移动 B. 3'UTR被翻译说明该区域含有新的起始密码子 C. 与正常翻译相比,发生SCR产生的多肽链会延长 D. SCR可通过翻译水平的调控,增加基因表达产物的多样性 12. DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,涉及胞嘧啶第五位碳原子的甲基化(5mC)。DNA甲基化主要通过如图所示的两种机制抑制基因转录。下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA发生甲基化后碱基序列不变,可能不会影响DNA的复制 B. 途径一的机制是5mC直接阻止RNA聚合酶对DNA的识别和结合 C. 途径二的机制可能是5mC结合蛋白与DNA甲基化区域结合后招募转录阻遏物 D. 胞嘧啶第五位碳原子的甲基化遗传给后代时不遵循孟德尔遗传规律 二、不定项选择题(本大题共4个小题,每小题4分,共16分) 13. 假如将一个植物细胞放入甘油溶液中,在显微镜下连续观察,发现该细胞出现如下图所示变化。下列相关分析正确的是( ) A. 实验初始时细胞液的浓度低于甘油溶液的浓度 B. a、b过程中该植物细胞始终保持活性 C. a过程中植物细胞吸水能力逐渐减弱 D. 图示结果表明甘油分子能够通过原生质层 14. 如图为果蝇体细胞中DNA分子部分片段的平面结构示意图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 甲链和乙链的碱基互补配对,①表示的碱基应为胞嘧啶 B. 果蝇体细胞DNA分子复制时,解旋酶与DNA聚合酶作用的化学键种类相同 C. 甲链和乙链均可作为DNA复制的模板链,子链延伸方向为5'端→3'端 D. 若该DNA分子中某个碱基发生替换,则经复制后所有子代DNA均会携带该变异 15. 单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。下列叙述正确的是( ) A. 未突变P 基因的位点①碱基对为A-T B. ①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C. 患者同源染色体的①和②位点间发生交换可导致基因重组 D. 上述①和②位点的突变可体现基因突变的不定向性 16. TM4噬菌体可侵染分枝杆菌,分枝杆菌的stpK7基因会显著影响TM4噬菌体对其吸附的能力。科研人员按照噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程进行了甲~丁四组实验,结果如表所示。下列说法正确的是(  ) 分枝杆菌 TM4噬菌体 离心结果 甲组 未敲除stpK7基因 35S标记 上清液放射性高 乙组 敲除stpK7基因 35S标记 ? 丙组 未敲除stpK7基因 32P标记 沉淀物放射性高 丁组 敲除stpK7基因 32P标记 上清液放射性高 A. 表中“?”对应的离心结果应为沉淀物放射性高 B. 甲、丙组对照说明DNA是TM4噬菌体主要的遗传物质 C. 丙、丁组对照说明stpK7基因会提高TM4噬菌体对分歧杆菌的吸附能力 D. 为标记噬菌体,需分别用含35S和32P的未敲除stpK7基因的分歧杆菌对其进行培养 三、非选择题(本大题共5小题,共60分) 17. C4植物(如玉米)具有特殊的CO2浓缩机制,其叶片中的叶肉细胞和维管束鞘细胞分工协作:叶肉细胞吸收CO2并生成C4,C4运输到维管束鞘细胞中释放CO2供光合作用使用,如图所示。这种机制使C4植物在高温、强光条件下比C3植物(如水稻)光合效率更高。回答下列问题: (1)据图可知,在C4植物叶片中,淀粉粒仅积累在_____细胞的叶绿体中。CO2的固定具体发生在叶肉细胞的_____和维管束鞘细胞的叶绿体中。 (2)CO2通过气孔进入叶肉细胞后,直接参与合成C4,C4再通过_____(填结构)运输到维管束鞘细胞中,同时该结构还有利于细胞间的信息交流。 (3)在高温、强光条件下,C4植物比C3植物光合速率更高的原因:叶肉细胞中的_____与C3植物的Rubisco(暗反应中固CO2的酶)相比,能更高效地固定低浓度CO2;维管束鞘细胞的叶绿体中,_____为暗反应提供充足原料。 (4)研究人员将生长状态相同的玉米和水稻置于相同高温、干旱环境中培养一周,发现玉米的叶片更鲜绿且干重增加更显著。 ①请推测玉米叶片更鲜绿的直接原因是_____。 ②结合CO2浓缩机制,解释玉米在干旱环境中仍能高效进行光合作用的原理:_____。 18. 科研人员对基因型为AaBb的某二倍体生物(2n=4)处于不同分裂时期的细胞进行研究。图1是该生物处于某分裂时期的细胞示意图。图2表示该生物中某些细胞的核DNA分子数、染色体数和染色单体数的统计结果。回答下列问题: (1)图1细胞所处的时期为_____,其处于图2的_____时期。 (2)若用图2中的时期表示性原细胞形成配子的过程,则正确的顺序为Ⅲ→_____(用序号和箭头表示)。 (3)基因型为AaBb的性原细胞分裂产生图1细胞,该细胞发生的变异类型可能是_____,同时产生的另一细胞的基因型可能包括_____。 (4)若用32P标记该生物某精原细胞的DNA分子双链,再将该细胞转入不含32P的培养液中培养,经两次连续的有丝分裂,在第二次有丝分裂的后期,检测某细胞中被32P标记的染色体数是_____。 19. 广西、广东地区高发的β-地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,由于正常基因A突变成致病基因a,患者的β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻(见图,AUG、UAG分别为起始密码子和终止密码子)。请据图回答下列问题。 (1)图1中过程①所需的酶是____________,过程②在细胞质中的____________上进行。人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,这与___________(填细胞结构)的阻碍有关。 (2)据图1可知,由正常基因A突变成致病基因a,只是发生了DNA模板链上的一个碱基的_________________而导致的,基因A与基因a所携带的遗传信息_______(相同/不同),原因是_____________________________________________。 (3)若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要________(大/小/不变),原因是_________________________________。β-地中海贫血症的发生说明基因可通过______________________控制生物的性状 (4)研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明了基因突变具有什么特点?____________________________。 20. 色盲可分为红色盲、绿色盲和蓝色盲等。红色盲和绿色盲都为伴X染色体隐性遗传,分别由基因L、M突变所致;蓝色盲属常染色体显性遗传,由基因s突变所致。回答下列问题: (1)一绿色盲男性与一红色盲女性婚配,其后代的表型及比例为________或________;其表型正常后代与蓝色盲患者(Ss)婚配,其男性后代可能的表型及比例为_______(不考虑突变和基因重组等因素)。 (2)1个L与1个或多个M串联在一起,Z是L上游的一段基因间序列,它们在X染色体上的相对位置如图a。为阐明红绿色盲的遗传病因,研究人员将男性红绿色盲患者及对照个体的DNA酶切产物与相应探针杂交,酶切产物Z的结果如图b,酶切产物BL,CL、DL、BM、CM和DM的结果见下表,表中数字表示酶切产物的量。 BL CL DL BM CM DM 对照 15.1 18.1 33.6 45.5 21.3 66.1 甲 0 0 0 21.9 10.9 61.4 乙 15.0 18.5 0 0 0 33.1 丙 15.9 18.0 33.0 45.0 21.0 64.0 丁 16.0 18.5 33.0 45.0 21.0 65.0 ①若对照个体在图a所示区域的序列组成为“Z+L+M+M”则患者甲最可能的组成为________(用Z、部分Z,L、部分L,M、部分M表示)。 ②对患者丙、丁的酶切产物Z测序后,发现缺失Z1或Z2,这两名患者患红绿色盲的原因是_______。 ③本研究表明:红绿色盲的遗传病因是______。 21. 放射性心脏损伤主要是由电离辐射引起的心肌细胞过度凋亡导致的。研究发现,心肌细胞中的circRNA可调控细胞凋亡,具体机制如图。miRNA是细胞内一种单链小分子核酸,可与P基因的mRNA结合并使其降解。回答下列问题: (1)图中前体mRNA的合成需以DNA的_____(填“a链”或“b链”)为模板,该过程所需的原料是_____。 (2)如图,circRNA通过竞争性结合_____,阻断了其对P基因mRNA的降解作用,从而_____(填“上调”或“下调”)P蛋白的表达水平。 (3)受到电离辐射后,心肌细胞中miRNA含量上升,P蛋白含量下降,导致细胞凋亡_____(填“增加”或“减少”)。 (4)基于上述机制,以下治疗放射性心脏损伤的策略中不合理的是_____。 A. 增强心肌细胞中circRNA的表达 B. 注射与miRNA序列互补的RNA分子 C. 抑制P基因的转录过程 D. 设计药物保护P基因的mRNA不被降解 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:湖南省长沙市博纳二附中青山高级中学2025—2026学年高一上学期期末考试生物试题
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