精品解析:安徽省六安市毛坦厂中学2026届高三上学期十月月考生物试题

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2026-08-29
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毛坦厂中学2026届高三十月月考 生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试卷、草稿纸上作答无效。 第Ⅰ卷(选择题) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( ) A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体 C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键 D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构 2. 胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是( ) A. 磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面 B. 球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与 C. 胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性 D. 胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子 3. 和是植物利用的主要无机氮源, 的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动, 的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( ) A. 通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP B. 通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输 C. 铵毒发生后,增加细胞外的会加重铵毒 D. 载体蛋白NRT1.1转运和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 4. 为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( ) 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 A. 丙组步骤②应加入2mL蔗糖酶溶液 B. 两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性 C. 根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖 D. 甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀 5. 植物细胞胞质溶胶中的、通过离子通道进入液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节细胞渗透压。白天光合作用合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 液泡通过主动运输方式维持膜内外的H+浓度梯度 B. 、通过离子通道进入液泡不需要ATP直接供能 C. Na+、Ca2+进入液泡需要载体蛋白协助不需要消耗能量 D. 白天液泡富集蔗糖有利于光合作用的持续进行 6. 植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物,该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的是( ) A. 磷酸戊糖途径产生的NADPH与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同 B. 与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量少 C. 正常生理条件下,利用14C标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成 D. 受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成 7. “绿叶中色素的提取和分离”实验操作中要注意“干燥”,下列说法错误的是( ) A. 应使用干燥的定性滤纸 B. 绿叶需烘干后再提取色素 C. 重复画线前需等待滤液细线干燥 D. 无水乙醇可用加入适量无水碳酸钠的95%乙醇替代 8. 叶片从黑暗中转移到光照下,其光合速率要先经过一个增高过程,然后达到稳定的高水平状态,这个增高过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系,科研人员将大豆叶片分为两组,A组不处理,B组用壳梭孢素处理,将两组叶片从黑暗中转移到光照下,测定光合速率,结果如图所示。 下列分析正确的是( ) A. 0min时,A组胞间CO2浓度等于B组胞间CO2浓度 B. 30min时,B组叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组 C. 30min时,限制A组光合速率的主要因素是光照时间 D. 与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更长 9. 机体在营养匮乏、缺氧、细胞老化、蛋白折叠错误、炎症过度化和病原微生物入侵时都可以发生线粒体自噬,线粒体自噬能够清除多余或受损的线粒体,参与机体的许多生理和病理过程,在控制线粒体质量和抵御病毒感染等方面发挥重要的作用。下列叙述正确的是( ) A. 适当的线粒体自噬仅发生在衰老细胞中 B. 通过细胞自噬消除过多线粒体导致细胞坏死 C. 线粒体自噬需要溶酶体合成的水解酶参与 D. 细胞自噬产生的氨基酸、脂肪酸、核苷酸等物质可被细胞再利用 10. 端粒酶是一种含有RNA序列的核糖核蛋白,可利用自身RNA中的一段重复序列作为模板合成端粒DNA的重复序列。下列叙述正确的是( ) A. 端粒酶合成端粒DNA重复序列,表现出DNA聚合酶活性 B. 端粒酶是RNA—蛋白质复合体,在细胞质内发挥酶的作用 C. 提高端粒酶的活性或增强端粒酶的表达,会促进细胞衰老 D. 推测正常人体中的造血干细胞和神经干细胞内的端粒酶活性较高 11. 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 12. 某二倍体动物(2n=4)精原细胞DNA中的P均为32P,精原细胞在不含32P的培养液中培养,其中1个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后,产生甲~丁4个细胞。这些细胞的染色体和染色单体情况如下图所示。 不考虑染色体变异的情况下,下列叙述正确的是( ) A. 该精原细胞经历了2次DNA复制和2次着丝粒分裂 B. 4个细胞均处于减数第二次分裂前期,且均含有一个染色体组 C. 形成细胞乙的过程发生了同源染色体的配对和交叉互换 D. 4个细胞完成分裂形成8个细胞,可能有4个细胞不含32P 13. 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 14. 如图为某单基因遗传病的家系图。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 该遗传病可能存在多种遗传方式 B. 若Ⅰ-2为纯合子,则Ⅲ-3是杂合子 C. 若Ⅲ-2为纯合子,可推测Ⅱ-5为杂合子 D. 若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,其患病的概率为1/2 15. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5( ) A. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体 B. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体 C. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体 D. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体 第II卷(非选择题) 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 图1为渗透作用的装置图,假设半透膜只允许离子和水分子通过。图2是探究植物(洋葱)细胞吸水和失水实验的基本操作步骤,图3是根据该实验中观察到的某个细胞的原生质体大小变化情况绘制成的曲线(原生质体的初始大小相对值记为1)。回答下列问题: (1)若图1中S1溶液是0.5g/mL的蔗糖溶液,S2是清水,则S1液面不再升高时,S1和S2两种溶液浓度的关系是__________。若要证明半透膜是渗透作用的必要条件之一,则需要增加一个组别,该组的处理方法是将装置中的半透膜换为全透膜,其他处理方法不变,该组实验的最终现象是____________________________。 (2)图2中步骤③的处理方法使细胞发生图3中__________段的变化。若所用蔗糖溶液的浓度是0.7g/mL,则不能观察到图3中 ce 时间段所发生的变化,原因是______________________________。 (3)成熟的植物细胞发生质壁分离后,如果再吸水会发生质壁分离复原,植物细胞位于不同的溶液中复原情况不同,为了探究这个问题,某兴趣小组将若干生理状态相同、长度为3cm的鲜萝卜条随机均分为四组,分别置于蔗糖溶液、清水、葡萄糖溶液和甘油溶液中,定时测量每组萝卜条平均长度,记录如图4。b曲线对应的溶液可能是____________________,a、b、c、d四组实验中萝卜细胞发生质壁分离的是__________,其中d曲线对应的溶液中细胞不能自动复原的原因是________________________________________。 17. 光合作用机理是作物高产的重要理论基础。大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和黄绿叶突变体(ygl)的产量差异不明显,但在高密度栽培条件下ygl产量更高,其相关生理特征见下表和图(光饱和点:光合速率不再随光照强度增加时的光照强度;光补偿点:光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2等量时的光照强度)。 水稻材料 叶绿素(mg/g) 类胡萝卜素(mg/g) 类胡萝卜素/叶绿素 WT 4.08 0.63 0.15 ygl 1.73 0.47 0.27 分析图表,回答下列问题: (1)ygl叶色黄绿的原因包括叶绿素含量较低和____________________,叶片主要吸收可见光中的__________光。 (2)光照强度逐渐增加到2000μmol·m-2 s-1时,ygl的净光合速率较 WT更高,但两者净光合速率都不再随光照强度的增加而增加,比较两者的光饱和点,可得ygl______WT(填“高于”“低于”或“等于”)。ygl有较高的光补偿点,可能的原因是叶绿素含量较低和__________。 (3)与WT相比,ygl叶绿素含量低,高密度栽培条件下,更多的光可到达下层叶片,且ygl群体的净光合速率较高,表明该群体____________________,是其高产的原因之一。 18. 下列甲、乙、丙、丁图分别是基因型为AaBB的某生物细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。请据图回答问题: (1)图甲中细胞④子细胞的名称是____________,细胞④对应图丁的____________阶段,图丁由I→II的过程中,细胞内发生的主要变化是DNA的复制和有关蛋白质的合成。 (2)图甲中细胞①所处的分裂时期为有丝分裂中期,处于图乙________段,图甲中,处于图乙HI阶段的是________(填数字),该生物的体细胞中最多含有________条染色体。 (3)图丙a、b、c中表示DNA分子的是c,图甲中对应图丙II时期的细胞是______,图丙中II→I,完成了图乙中______段的变化。 (4)现有某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在图乙中______段。 19. 椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,若单独饲养,也可以进行自体受精。螺壳的螺旋方向有左旋与右旋的区分,受遗传控制。有人为了证明椎实螺螺壳螺旋方向的遗传方式,用人工方法进行了如下两个实验。 (1)上述两个实验的杂交方式称为____________。 (2)分析实验结果表明____________________。 (3)对上述分析的解释,有两种不同的假说: 假说①:椎实螺螺壳的螺旋方向由其线粒体基因决定; 假说②:椎实螺螺壳的螺旋方向由母体核基因型决定,而不受本身基因型支配。 为探究哪个假说符合事实,研究人员将实验一和实验二的F1单独饲养,自交得到F2,F2单个个体自交得到F3群体,发现实验一和实验二的F2均为右旋螺,F3群体右旋与左旋个体的比例为3:1。 实验结果说明假说________不成立,因为如果该假说成立,实验结果应为________________。 (4)上述实验还证明了椎实螺螺壳螺旋方向的显性性状为________。 20. 自交不亲和是指雌、雄配子都有正常的受精能力,自交不能结籽或结籽率极低的特性,其核心机制在于花粉与柱头间的特异性识别。某二倍体植物的自交不亲和现象与1号染色体上的复等位基因(S1,S2,S3……)有关,如图1所示。该基因在雌蕊的花柱中编码S酶,能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长,导致精子不能与卵细胞结合;在雄蕊的花粉中则编码F蛋白,能识别并抑制进入花粉管的S酶活性,但对相同基因编码的S酶无效。回答下列问题: (1)图中基因型为S2的花粉传粉后,由于其编码的F蛋白只能特异性抑制进入花粉管的S1酶活性,不能抑制S2酶活性,导致其花粉管的伸长被____________(填“S1酶”或“S2酶”)抑制。 (2)根据上述信息,若选取基因型为S1S3的该植物作父本,基因型为S2S3的该植物作母本进行杂交,后代的基因型及比例是____________。 (3)自交不亲和是该植物长期进化过程中形成的适应性机制,这种机制的生物学意义是________________________。 (4)育种专家发现一种A基因,其编码的A蛋白能识别并抑制几乎所有类型的S酶活性,通过基因工程技术将A基因整合到该植物的其中一条2号染色体上(外源A基因只在雄蕊的花粉中表达),从而培育出一种自交亲和的该植物品系RH(AS1S1),并将其与通过单倍体育种技术获得的自交不亲和品系PI(S2S2)杂交,流程如图2。 ①F1中SC自交时,花粉管不能正常伸长的花粉占的比例为_____。 ②F1中SC自交,产生的F2中基因型共有_____种,与F1中的 SC 基因型相同的占_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 毛坦厂中学2026届高三十月月考 生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试卷、草稿纸上作答无效。 第Ⅰ卷(选择题) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( ) A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体 C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键 D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构 【答案】B 【解析】 【详解】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。 【分析】A、纤维素属于糖类,元素组成是C、H、O,淀粉酶是蛋白质,元素组成主要是C、H、O、N,核酸的元素组成是C、H、O、N、P,它们都有C、H、O,A正确; B、糖原是多糖,由葡萄糖单体连接成多聚体,蛋白质由氨基酸单体连接成多聚体,但脂肪不是多聚体,它是由甘油和脂肪酸组成的,B错误; C、多肽链中的某些区域可以形成氢键,如α螺旋结构,核酸单链如tRNA,可在链内形成氢键,形成特定的空间结构,C正确; D、多糖如纤维素是植物细胞壁的组成成分,蛋白质是细胞膜、细胞质等结构的重要组成成分,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的组成成分,D正确。 故选B。 2. 胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是( ) A. 磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面 B. 球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与 C. 胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性 D. 胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子 【答案】C 【解析】 【分析】溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。 【详解】A、磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误; B、球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参与,直接由细胞膜形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放胆固醇,B错误; C、胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜具有一定的流动性,C正确; D、胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。 故选C。 3. 和是植物利用的主要无机氮源, 的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动, 的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( ) A. 通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP B. 通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输 C. 铵毒发生后,增加细胞外的会加重铵毒 D. 载体蛋白NRT1.1转运和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 【答案】B 【解析】 【详解】A、结合题干可知,NH4+通过AMTs进入细胞由根细胞膜两侧的电位差驱动,A错误; B、N​O3-的吸收由H+浓度梯度驱动,属于主动运输,而NO3-​通过SLAH3转运到细胞外为顺浓度梯度运输,属于被动运输,B正确; C、铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO3-可促进载体蛋白NRT1.1转运NO3-​和H+进入细胞,从而减弱细胞外酸化程度,故可减轻铵毒,C错误; D、据图可知,载体蛋白NRT1.1转运N​​O3-的方式属于主动运输,转运速度与膜外浓度不呈正相关,D错误。 故选B。 4. 为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( ) 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 A. 丙组步骤②应加入2mL蔗糖酶溶液 B. 两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性 C. 根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖 D. 甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀 【答案】C 【解析】 【分析】淀粉酶的专一性指其仅催化淀粉水解,不能催化其他底物(如蔗糖)。实验需设置不同底物与酶的组合,并通过检测还原糖验证结果。斐林试剂用于检测还原糖,但需在沸水浴条件下显色,而题目中实验步骤的温度设置可能影响结果判断。 【详解】A、丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶液。验证淀粉酶专一性需保持酶相同而底物不同,若加入蔗糖酶则无法证明淀粉酶的作用特性,A错误; B、第一次60℃水浴是为酶提供最适温度以催化反应,第二次水浴是斐林试剂与还原糖反应的条件,B错误; C、乙组(淀粉+蒸馏水)未加酶,若未显色说明淀粉本身不含还原糖,若显色则可能底物被污染或分解,因此乙组结果可用于判断淀粉是否含还原糖,C正确; D、甲组(淀粉+淀粉酶)水解产物为葡萄糖(还原糖),与斐林试剂在水浴条件下呈砖红色;丙组(蔗糖+淀粉酶)无水解产物,故丙组出现蓝色,D错误。 故选C。 5. 植物细胞胞质溶胶中的、通过离子通道进入液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节细胞渗透压。白天光合作用合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 液泡通过主动运输方式维持膜内外的H+浓度梯度 B. 、通过离子通道进入液泡不需要ATP直接供能 C. Na+、Ca2+进入液泡需要载体蛋白协助不需要消耗能量 D. 白天液泡富集蔗糖有利于光合作用的持续进行 【答案】C 【解析】 【分析】液泡内的细胞液中H+浓度大于细胞质基质,说明H+运出液泡是顺浓度梯度,因此方式是协助扩散;液泡膜上的载体蛋白能将H+转运出液泡的同时将细胞质基质中的Na+、Ca2+转运到液泡内,说明Na+、Ca2+进入液泡的直接驱动力是液泡膜两侧的H+电化学梯度,因此该过程Na+、Ca2+的进入液泡的方式为主动运输。 【详解】A、由图可知,细胞液的pH3-6,胞质溶胶的pH7.5,说明细胞液的H+浓度高于细胞溶胶,若要长期维持膜内外的H+浓度梯度,需通过主动运输将细胞溶胶中的H+运输到细胞液中,A正确; B、通过离子通道运输为协助扩散,、通过离子通道进入液泡属于协助扩散,不需要ATP直接供能,B正确; C、液泡膜上的载体蛋白能将H+转运出液泡的同时将细胞质基质中的Na+、Ca2+转运到液泡内,说明Na+、Ca2+进入液泡的直接驱动力是液泡膜两侧的H+电化学梯度,因此该过程Na+、Ca2+的进入液泡的方式为主动运输,需要消耗能量,能量由液泡膜两侧的H+电化学梯度提供,C错误; D、白天蔗糖进入液泡,使光合作用产物及时转移,减少光合作用产物蔗糖在细胞质基质中过度积累,有利于光合作用的持续进行,D正确。 故选C。 6. 植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物,该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的是( ) A. 磷酸戊糖途径产生的NADPH与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同 B. 与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量少 C. 正常生理条件下,利用14C标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成 D. 受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成 【答案】C 【解析】 【分析】有氧呼吸是葡萄糖等有机物彻底氧化分解并释放能量的过程。由题干信息可知,磷酸戊糖途径可以将葡萄糖转化成其他中间产物,这些中间产物可以作为原料进一步生成其他化合物。 【详解】A、根据题意,磷酸戊糖途径产生的NADPH是为其他物质的合成提供原料,而有氧呼吸产生的还原型辅酶是NADH,能与O2反应产生水,A正确; B、有氧呼吸是葡萄糖彻底氧化分解释放能量的过程,而磷酸戊糖途径产生了多种中间产物,中间产物还进一步生成了其他有机物,所以葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量比有氧呼吸少,B正确; C、正常生理条件下,只有10%~25%的葡萄糖参加了磷酸戊糖途径,其余的葡萄糖会参与其他代谢反应,例如有氧呼吸,所以用14C标记葡萄糖,除了追踪到磷酸戊糖途径的含碳产物,还会追踪到参与其他代谢反应的产物,C错误; D、受伤组织修复即是植物组织的再生过程,细胞需要增殖,所以需要核苷酸和氨基酸等原料,而磷酸戊糖途径的中间产物可生成氨基酸和核苷酸等,D正确。 故选C。 7. “绿叶中色素的提取和分离”实验操作中要注意“干燥”,下列说法错误的是( ) A. 应使用干燥的定性滤纸 B. 绿叶需烘干后再提取色素 C. 重复画线前需等待滤液细线干燥 D. 无水乙醇可用加入适量无水碳酸钠的95%乙醇替代 【答案】B 【解析】 【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇或丙酮,目的是溶解色素;研磨后进行过滤(用单层尼龙布过滤研磨液);分离色素时采用纸层析法(用干燥处理过的定性滤纸条),原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同。 【详解】A、光合色素分离实验需要使用干燥的定性滤纸,水分会影响层析液在滤纸条上扩散从而影响色素的分离,A正确; B、提取光合色素可以使用新鲜的绿叶,B错误; C、重复画线前需等待滤液细线干燥,否者会导致滤液细线变粗,最终导致分离的色素条带不清晰,C正确; D、提取光合色素一般用无水乙醇,若没有无水乙醇,可以用加入适量无水碳酸钠的95%乙醇替代,D正确。 故选B。 8. 叶片从黑暗中转移到光照下,其光合速率要先经过一个增高过程,然后达到稳定的高水平状态,这个增高过程称为光合作用的光诱导期。已知黑暗中的大豆叶片气孔处于关闭状态,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放。为研究气孔开放与光诱导期的关系,科研人员将大豆叶片分为两组,A组不处理,B组用壳梭孢素处理,将两组叶片从黑暗中转移到光照下,测定光合速率,结果如图所示。 下列分析正确的是( ) A. 0min时,A组胞间CO2浓度等于B组胞间CO2浓度 B. 30min时,B组叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组 C. 30min时,限制A组光合速率的主要因素是光照时间 D. 与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更长 【答案】B 【解析】 【分析】二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。植物实际光合速率 = 净光合速率+呼吸速率。 【详解】A、题图横坐标是光照时间,在0min之前,A和B两组已经黑暗了一段时间,而二者不是相同条件,B组已经用壳梭孢素处理,壳梭孢素处理可使大豆叶片气孔充分开放,所以B组和A组胞间CO2浓度不相等,A错误; B、30min时,B组的光合速率相对值高于A组,叶绿体中C3生成和还原速率均大于A组,B正确; C、30min时,限制A组光合速率的主要因素是气孔开放度,随着光照时间增加,A组光合速率相对值不再改变,限制因素不是光照时间,C错误; D、题意叶片从黑暗中转移到光照下,其光合速率要先经过一个增高过程,然后达到稳定的高水平状态,这个增高过程称为光合作用的光诱导期。B组达到最高平衡点用的光照时间比A组短,与A组叶片相比,B组叶片光合作用的光诱导期更短,D错误。 故选B。 9. 机体在营养匮乏、缺氧、细胞老化、蛋白折叠错误、炎症过度化和病原微生物入侵时都可以发生线粒体自噬,线粒体自噬能够清除多余或受损的线粒体,参与机体的许多生理和病理过程,在控制线粒体质量和抵御病毒感染等方面发挥重要的作用。下列叙述正确的是( ) A. 适当的线粒体自噬仅发生在衰老细胞中 B. 通过细胞自噬消除过多线粒体导致细胞坏死 C. 线粒体自噬需要溶酶体合成的水解酶参与 D. 细胞自噬产生的氨基酸、脂肪酸、核苷酸等物质可被细胞再利用 【答案】D 【解析】 【分析】在一定条件下,细胞会将受损或功 能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量。在细胞受到损伤、微生物入 侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。研究表明,人类许多疾病的发生,可能与细胞自噬发生障碍有关,因此, 细胞自噬机制的研究对许多疾病的防治有重要意义。 【详解】A、适当的线粒体自噬发生在细胞生长、衰老、凋亡等过程中,A错误; B、通过细胞自噬消除过多线粒体导致细胞凋亡,B错误; C、水解酶合成的场所是核糖体,C错误; D、细胞自噬产生的氨基酸、脂肪酸、核苷酸等物质可被细胞再利用,D正确。 故选D。 10. 端粒酶是一种含有RNA序列的核糖核蛋白,可利用自身RNA中的一段重复序列作为模板合成端粒DNA的重复序列。下列叙述正确的是( ) A. 端粒酶合成端粒DNA重复序列,表现出DNA聚合酶活性 B. 端粒酶是RNA—蛋白质复合体,在细胞质内发挥酶的作用 C. 提高端粒酶的活性或增强端粒酶的表达,会促进细胞衰老 D. 推测正常人体中的造血干细胞和神经干细胞内的端粒酶活性较高 【答案】D 【解析】 【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、端粒酶可利用自身RNA中的一段重复行序列作为模板,逆转录合成端粒DNA重复序列,表现出逆转录酶活性,A错误; B、端粒酶是一种含有RNA序列的核糖核蛋白,端粒酶可合成端粒DNA序列,在细胞核内发挥作用,B错误; C、细胞会随着细胞分裂次数的增多而衰老,若提高端粒酶的活性或促进端粒酶的表达,可延缓细胞衰老,C错误; D、正常人体细胞中的端粒酶的活性受到相当严密的调控,在造血干细胞和神经干细胞等必须不断分裂的细胞中,端粒酶活性可能较高,D正确。 故选D。 11. 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 【答案】A 【解析】 【分析】正常情况下,同源染色体在减数第一次分裂后期分离,姐妹染色单体在减数第二次分裂后期分离。 【详解】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。(1)若A、a所在的染色体片段发生交换,则A、a位于姐妹染色单体上,①异常联会的同源染色体进入1个子细胞,则子细胞基因组成为AAaa或不含A、a,经减数第二次分裂,同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,可形成基因型为Aa和不含A、a的精子;②异常联会的同源染色体进入2个子细胞,则子细胞基因组成为Aa,经减数第二次分裂,可形成基因型为A或a的精子;(2)若A、a所在的染色体片段未发生交换,③异常联会的同源染色体进入1个子细胞,则子细胞基因组成为AAaa或不含A、a,经减数第二次分裂,同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,可形成基因型为AA、aa和不含A、a的精子;④异常联会的同源染色体进入2个子细胞,则子细胞基因组成为AA或aa,经减数第二次分裂,可形成基因型为A或a的精子;综上所述,精子的基因组成包括AA、aa、Aa、A、a和不含A或a,共6种,与基因组成为A或a的卵细胞结合,通过棋盘法可知,受精卵的基因组成包括AAA、AAa、Aaa、aaa、AA、Aa、aa、A、a,共9种。 故选A。 12. 某二倍体动物(2n=4)精原细胞DNA中的P均为32P,精原细胞在不含32P的培养液中培养,其中1个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后,产生甲~丁4个细胞。这些细胞的染色体和染色单体情况如下图所示。 不考虑染色体变异的情况下,下列叙述正确的是( ) A. 该精原细胞经历了2次DNA复制和2次着丝粒分裂 B. 4个细胞均处于减数第二次分裂前期,且均含有一个染色体组 C. 形成细胞乙的过程发生了同源染色体的配对和交叉互换 D. 4个细胞完成分裂形成8个细胞,可能有4个细胞不含32P 【答案】C 【解析】 【分析】DNA中的P均为32P的精原细胞在不含32P的培养液中培养,进行一次有丝分裂后,产生的每个细胞的每条DNA都有一条链含有32P,继续在不含32P的培养液中培养进行减数分裂,完成复制后,8条染色单体中有4条含有32P,减数第一次分裂完成后,理论上,每个细胞中有2条染色体,四条染色单体,其中有2条单体含有32P。 【详解】A、图中的细胞是一个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后产生的,据图所示,这些细胞含有染色单体,说明着丝粒没有分裂,因此该精原细胞2次DNA复制,1次着丝粒分裂,A错误; B、题干叙述明确表示减数第一次分裂已经完成,因此只可能处于减数第二次分裂前期或中期,且均含有一个染色体组,B错误; C、精原细胞进行一次有丝分裂后,产生的子细胞每个DNA上有一条链含有32P,减数分裂完成复制后,每条染色体上有1个单体含有32P,另一个单体不含32P,减数第一次分裂结束,每个细胞中应该含有2条染色体,四个染色单体,其中有两个单体含有放射性,但乙细胞含有3个染色单体含有放射性,原因是形成乙的过程中发生了同源染色体的配对和交叉互换,C正确; D、甲、丙、丁完成减数第二次分裂至少产生3个含32P的细胞,乙细胞有3个单体含有32P,完成减数第二次分裂产生的2个细胞都含有32P,因此4个细胞完成分裂形成8个细胞,至多有3个细胞不含32P,D错误。 故选C。 13. 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 【答案】B 【解析】 【分析】由题意可知,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组,发生互换的染色单体上同时含有显性基因和隐性基因。 【详解】①假设1号染色体的2条非姐妹染色单体发生一次A2与a2基因的互换。 若以机制①进行繁殖,可产生基因型为A1A2、a1a2、A1a2和a1A2的四种配子,其中基因型为A1a2和a1A2的配子中染色体复制一次可以得到基因组成为A1a2A1a2和a1A2a1A2的个体,①符合题意; ②若以机制②进行繁殖,产生的次级精(卵)母细胞的基因组成可能为A1A2A1a2、a1A2a1a2,若减数分裂Ⅱ姐妹染色单体分离但细胞不分裂,则形成的个体的基因组成为A1A2A1a2、a1A2a1a2,②不符合题意; ③ 若以机制③进行繁殖,减数分裂Ⅱ每个四分体形成的4条染色体的基因组成分别为A1A2、A1a2、a1a2、a1A2,任意2条进入1个子细胞,可以得到基因组成为A1A2a1a2、A1a2a1A2等的个体,③符合题意。 综上,①③正确。 故选B。 14. 如图为某单基因遗传病的家系图。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 该遗传病可能存在多种遗传方式 B. 若Ⅰ-2为纯合子,则Ⅲ-3是杂合子 C. 若Ⅲ-2为纯合子,可推测Ⅱ-5为杂合子 D. 若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,其患病的概率为1/2 【答案】C 【解析】 【分析】 基因分离定律:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、可能为常染色体隐性遗传病或常染色体显性遗传病,A正确; B、若Ⅰ-2为纯合子,则为常染色体显性遗传病,则Ⅲ-3是杂合子,B正确; C、若Ⅲ-2为纯合子,则为常染色体隐性遗传病,无法推测Ⅱ-5为杂合子,C错误; D、假设该病由Aa基因控制,若为常染色体显性遗传病,Ⅱ-2为aa,Ⅱ-3为Aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2;若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2为Aa和Ⅱ-3aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2,D正确。 故选C。 15. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5( ) A. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体 B. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体 C. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体 D. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体 【答案】D 【解析】 【分析】1、自交──指基因型相同的个体之间的交配。杂合体连续自交时,在无选择因素的情况下,基因频率不变,但后代的基因型频率会发生改变,表现为纯合子的概率不断增大,杂合子的概率不断减小。杂合体Aa连续自交n代,杂合体的比例为(1/2)n,纯合体的比例是1-( 1/2)n。 2、随机交配──指各种基因型的个体自由交配,个体之间交配机会均等。在无基因突变、各种基因型的个体生活力相同、无选择因素时,会遵循遗传平衡定律,逐代保持基因频率及基因型频率不变。 【详解】A、基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体,则子三代中Aa所占比例利用公式Aa=(1/2)n=(1/2)3=1/8,A错误; B、基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,Aa占2/3;子二代中AA占3/5,Aa占2/5,则子三代中Aa所占比例为(2/5×1/2)÷(1-2/5×1/4)=2/9,B错误; C、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体,子一代中A的基因频率为1/2,a的基因频率为1/2,自由交配基因频率不变,则子三代中Aa所占比例为1/2×1/2×2=1/2,C错误; D、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,aa占2/3,A的基因频率为2/3,a的基因频率为1/3;子二代中AA占4/9,Aa占4/9,aa占1/9,去除aa个体后,AA占1/2,Aa占1/2,此时A的基因频率为3/4,a的基因频率为1/4,则则子三代中Aa所所占比例为:(3/4×1/4×2)÷(1-1/4×1/4)=2/5,D正确。 故选D。 第II卷(非选择题) 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 图1为渗透作用的装置图,假设半透膜只允许离子和水分子通过。图2是探究植物(洋葱)细胞吸水和失水实验的基本操作步骤,图3是根据该实验中观察到的某个细胞的原生质体大小变化情况绘制成的曲线(原生质体的初始大小相对值记为1)。回答下列问题: (1)若图1中S1溶液是0.5g/mL的蔗糖溶液,S2是清水,则S1液面不再升高时,S1和S2两种溶液浓度的关系是__________。若要证明半透膜是渗透作用的必要条件之一,则需要增加一个组别,该组的处理方法是将装置中的半透膜换为全透膜,其他处理方法不变,该组实验的最终现象是____________________________。 (2)图2中步骤③的处理方法使细胞发生图3中__________段的变化。若所用蔗糖溶液的浓度是0.7g/mL,则不能观察到图3中 ce 时间段所发生的变化,原因是______________________________。 (3)成熟的植物细胞发生质壁分离后,如果再吸水会发生质壁分离复原,植物细胞位于不同的溶液中复原情况不同,为了探究这个问题,某兴趣小组将若干生理状态相同、长度为3cm的鲜萝卜条随机均分为四组,分别置于蔗糖溶液、清水、葡萄糖溶液和甘油溶液中,定时测量每组萝卜条平均长度,记录如图4。b曲线对应的溶液可能是____________________,a、b、c、d四组实验中萝卜细胞发生质壁分离的是__________,其中d曲线对应的溶液中细胞不能自动复原的原因是________________________________________。 【答案】(1) ①. S1大于S2 ②. S1液面和S2液面齐平 (2) ①. ab ②. 蔗糖溶液浓度过高,植物细胞失水过多而死亡 (3) ①. 葡萄糖溶液或甘油溶液 ②. bcd ③. 溶液中的蔗糖分子不能被植物细胞所吸收 【解析】 【分析】渗透作用:(1)定义:渗透作用指水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散;(2)发生条件:①具有半透膜;②膜两侧具有浓度差;(3)渗透方向:水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。 【小问1详解】 由于S1溶液浓度大于S2溶液,S1溶液吸水导致漏斗中液面上升,当S1液面不再升高时,由于存在压力差,S1和S2两种溶液浓度的关系仍然是S1大于S2;渗透作用的必要条件:具有半透膜;膜两侧具有浓度差。增加一个组别,将装置中的半透膜换为全透膜,其他处理方法不变,若出现S1液面和S2液面持平现象,即可证明半透膜是渗透作用的必要条件之一。 【小问2详解】 分析题图可知,图2中步骤③的处理使洋葱鳞片叶表皮浸润在蔗糖溶液中,由于细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,故细胞失水,原生质体体积减小,对应的是图3中ab段的变化,每次观察时,主要观察的指标有原生质层和细胞壁的位置关系;液泡的体积变化;液泡的颜色变化。图3中ce时间段细胞原生质体体积增大,说明细胞吸水,植物细胞逐渐发生质壁分离复原,若所用蔗糖溶液的浓度是0.7g/mL,由于蔗糖溶液浓度过高,植物细胞失水过多而死亡,则不能观察到图3中ce时间段所发生的变化。 【小问3详解】 分析题图可知,a曲线对应的溶液为清水,萝卜条由于吸水而长度增加;b和c曲线对应的溶液为葡萄糖或甘油溶液,萝卜条开始会失水发生质壁分离现象,后又由于细胞可以吸收葡萄糖和甘油分子,细胞可发生质壁分离自动复原现象,故萝卜条长度先变短后变长;d曲线对应的为蔗糖溶液,萝卜条由于失水发生质壁分离现象,长度缩短。a、b、c、d四组实验中萝卜细胞发生质壁分离的是bcd;在蔗糖溶液中,由于溶液中的蔗糖分子不能被植物细胞所吸收,故蔗糖溶液中的细胞不能自动复原。 17. 光合作用机理是作物高产的重要理论基础。大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和黄绿叶突变体(ygl)的产量差异不明显,但在高密度栽培条件下ygl产量更高,其相关生理特征见下表和图(光饱和点:光合速率不再随光照强度增加时的光照强度;光补偿点:光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2等量时的光照强度)。 水稻材料 叶绿素(mg/g) 类胡萝卜素(mg/g) 类胡萝卜素/叶绿素 WT 4.08 0.63 0.15 ygl 1.73 0.47 0.27 分析图表,回答下列问题: (1)ygl叶色黄绿的原因包括叶绿素含量较低和____________________,叶片主要吸收可见光中的__________光。 (2)光照强度逐渐增加到2000μmol·m-2 s-1时,ygl的净光合速率较 WT更高,但两者净光合速率都不再随光照强度的增加而增加,比较两者的光饱和点,可得ygl______WT(填“高于”“低于”或“等于”)。ygl有较高的光补偿点,可能的原因是叶绿素含量较低和__________。 (3)与WT相比,ygl叶绿素含量低,高密度栽培条件下,更多的光可到达下层叶片,且ygl群体的净光合速率较高,表明该群体____________________,是其高产的原因之一。 【答案】(1) ①. 类胡萝卜素/叶绿素比例较高 ②. 红光和蓝紫 (2) ①. 高于 ②. 呼吸速率较高 (3)光能利用率较高 【解析】 【小问1详解】 由表格信息可知,ygl植株叶绿素含量较低且类胡萝卜素/叶绿素比值比较高,故叶片呈现出黄绿色。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,由ygl叶色呈黄绿可推测,主要吸收红光和蓝紫光。 【小问2详解】 根据图甲净光合速率曲线变化可知,WT先到达光饱和点,即ygl的光饱和点高于WT。光补偿点是光合速率等于呼吸速率的光照强度,据图乙和图丙可知,ygl有较高的光补偿点是因为叶绿素含量较低导致相同光照强度下光合速率较低,且由图丙可知ygl呼吸速率较高。 【小问3详解】 与WT相比,在高密度栽培条件下,更多的光可到达ygl下层叶片,导致ygl下层叶片的光合速率较高;与WT相比,ygl的叶绿素含量低,但ygl群体的净光合速率较高,表明该群体的光能利用率较高,有机物积累量大。 18. 下列甲、乙、丙、丁图分别是基因型为AaBB的某生物细胞的染色体组成和分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。请据图回答问题: (1)图甲中细胞④子细胞的名称是____________,细胞④对应图丁的____________阶段,图丁由I→II的过程中,细胞内发生的主要变化是DNA的复制和有关蛋白质的合成。 (2)图甲中细胞①所处的分裂时期为有丝分裂中期,处于图乙________段,图甲中,处于图乙HI阶段的是________(填数字),该生物的体细胞中最多含有________条染色体。 (3)图丙a、b、c中表示DNA分子的是c,图甲中对应图丙II时期的细胞是______,图丙中II→I,完成了图乙中______段的变化。 (4)现有某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在图乙中______段。 【答案】(1) ①. (第二)极体 ②. Ⅲ (2) ①. AB ②. ③④ ③. 8 (3) ①. ①② ②. BC (4)CD 【解析】 【小问1详解】 图甲中,根据②细胞的细胞质不均等分裂可知,该生物的性别为雌性;④细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,分裂后的子细胞应为第二极体;细胞④对应细胞数目为2,染色体和DNA数相等,为4,无染色单体,对应图丁的Ⅲ阶段。图丁由I一Ⅱ的过程表示间期,主要完成DNA的复制和有关蛋白质的合成。 【小问2详解】 图甲中细胞①处于有丝分裂中期,含有2对同源染色体,后期含有4对同源染色体,故细胞①对应于图乙中的AB段,图乙HI阶段无同源染色体,表示减数第二次分裂,对应于图甲中③④。该生物的体细胞中染色体数目最多的时期是有丝分裂后期,含8条染色体。 【小问3详解】 图丙Ⅱ可代表有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂全过程,因此图甲中①②细胞对应图丙Ⅱ时期;图丙中Ⅱ→Ⅰ表示有丝分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分离形成两条子染色体,对应于图乙中的BC段。 【小问4详解】 有丝分裂后期,纺锤丝能牵引染色体移向两极,若某药物能专一性地抑制有丝分裂过程中纺锤体的形成,则使用此药物后,细胞的分裂将停留在图乙中CD段。 19. 椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,若单独饲养,也可以进行自体受精。螺壳的螺旋方向有左旋与右旋的区分,受遗传控制。有人为了证明椎实螺螺壳螺旋方向的遗传方式,用人工方法进行了如下两个实验。 (1)上述两个实验的杂交方式称为____________。 (2)分析实验结果表明____________________。 (3)对上述分析的解释,有两种不同的假说: 假说①:椎实螺螺壳的螺旋方向由其线粒体基因决定; 假说②:椎实螺螺壳的螺旋方向由母体核基因型决定,而不受本身基因型支配。 为探究哪个假说符合事实,研究人员将实验一和实验二的F1单独饲养,自交得到F2,F2单个个体自交得到F3群体,发现实验一和实验二的F2均为右旋螺,F3群体右旋与左旋个体的比例为3:1。 实验结果说明假说________不成立,因为如果该假说成立,实验结果应为________________。 (4)上述实验还证明了椎实螺螺壳螺旋方向的显性性状为________。 【答案】(1)正反交 (2)子代椎实螺的螺旋方向与亲本雌性的表现型一致 (3) ①. ① ②. 实验一F2、F3都是左螺旋,实验二F2、F3都是右螺旋 (4)右旋 【解析】 【小问1详解】 分析图示两个实验的两个亲本相互作为母本和父本,则对应的杂交方式称为正反交。 【小问2详解】 由实验结果可知,母本表现为左螺旋则子代表现为左螺旋,母本表现为右螺旋则子代表现为右螺旋,表明子代椎实螺的螺旋方向与亲本雌性的表现型一致。 【小问3详解】 如果假说①成立,椎实螺螺壳的螺旋方向由其线粒体基因决定,则实验一F2、F3都是左螺旋,实验二F2、F3都是右螺旋,但由于F3群体右旋与左旋个体的比例为3:1,所以假说①不成立。 【小问4详解】 根据上述实验结果可知,F3群体右旋与左旋个体的比例为3:1,符合基因的分离定律,由一对等位基因控制,则右旋为显性性状,左旋为隐性性状。 20. 自交不亲和是指雌、雄配子都有正常的受精能力,自交不能结籽或结籽率极低的特性,其核心机制在于花粉与柱头间的特异性识别。某二倍体植物的自交不亲和现象与1号染色体上的复等位基因(S1,S2,S3……)有关,如图1所示。该基因在雌蕊的花柱中编码S酶,能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长,导致精子不能与卵细胞结合;在雄蕊的花粉中则编码F蛋白,能识别并抑制进入花粉管的S酶活性,但对相同基因编码的S酶无效。回答下列问题: (1)图中基因型为S2的花粉传粉后,由于其编码的F蛋白只能特异性抑制进入花粉管的S1酶活性,不能抑制S2酶活性,导致其花粉管的伸长被____________(填“S1酶”或“S2酶”)抑制。 (2)根据上述信息,若选取基因型为S1S3的该植物作父本,基因型为S2S3的该植物作母本进行杂交,后代的基因型及比例是____________。 (3)自交不亲和是该植物长期进化过程中形成的适应性机制,这种机制的生物学意义是________________________。 (4)育种专家发现一种A基因,其编码的A蛋白能识别并抑制几乎所有类型的S酶活性,通过基因工程技术将A基因整合到该植物的其中一条2号染色体上(外源A基因只在雄蕊的花粉中表达),从而培育出一种自交亲和的该植物品系RH(AS1S1),并将其与通过单倍体育种技术获得的自交不亲和品系PI(S2S2)杂交,流程如图2。 ①F1中SC自交时,花粉管不能正常伸长的花粉占的比例为_____。 ②F1中SC自交,产生的F2中基因型共有_____种,与F1中的 SC 基因型相同的占_____。 【答案】(1)S2酶 (2)S1S2:S1S3=1:1 (3)保证遗传多样性 (4) ①. 1/2 ②. 6 ③. 1/4 【解析】 【分析】基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性。当细胞进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【小问1详解】 根据题意,该基因在雌蕊的花柱中编码S酶,在雄蕊的花粉中编码F蛋白,F蛋白能识别并抑制进入花粉管的S酶活性,但对相同基因编码的S酶无效。当基因型为S2的花粉传粉后,因为母本柱头上存在与花粉相同基因(S2)编码的S酶,该花粉中的F蛋白不能抑制相同基因编码的S2酶活性,所以S2酶能水解有关物质从而抑制花粉管的伸长。 【小问2详解】 父本基因型为S1S3,产生的花粉基因型为S1:S3=1:1;母本基因型为S2S3,产生的卵细胞基因型为S2:S3=1:1。由于S3花粉中的F蛋白不能抑制母本中S3基因编码的S3酶活性,所以S3花粉管伸长被抑制,只有S1花粉能正常受精。那么后代的基因型及比例为S1S2:S1S3=1:1。 【小问3详解】 自交不亲和避免了自交,促进了异花传粉,增加了基因交流,有利于增加该植物的遗传多样性,提高其对环境的适应能力。 【小问4详解】 ①RH(AS1S1)与PI(S2S2)杂交,F1中SC的基因型为AS1S2。F1中SC自交时,产生的花粉基因型及比例为AS1:S2:AS2:S1=1:1:1:1,其中S2花粉和S1花粉中的F蛋白不能抑制自身产生的S2酶和S1酶活性,所以花粉管不能正常伸长的花粉(S2花粉和S1花粉)占的比例为1/2。 ②F1的基因型为AS1S2,SC自交时能受精的花粉是AS1:AS2=1:1,卵细胞是AS1:AS2:S1:S2 =1:1:1:1。因此产生的F2中基因型及比例为AAS1S1:AAS1S2:AAS2S2:AS1S1:AS1S2:AS2S2=1:2:1:1:2:1,即F1中SC自交产生的F2中基因型共有6种,与F1中的SC基因型(AS1S2)相同的占2/8=1/4。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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