内容正文:
树德中学2024级高三生物入学考试
一、单选思(每愿3分,共45分)
1.“浓霜打白菜,箱威空自严。不见菜心死,翻教菜心甜”,我国唐代诗人白居易描述了白菜经历低
温后变甜的现象。研究表明,这是因为白菜中淀粉大量水解为葡萄糖,以适应低温环境。下列说法正
确的是()
A淀粉是白菜细胞中含量最多的有机物,仅由C、H、O构成
B.低温条件下,白菜细胞中自由水的比例下降,细胞代谢减弱
C.白菜中淀粉大量水解为葡萄糖需要消耗细胞呼吸产生的ATP
D白菜中的淀粉和纤维素都属于多糖,是细胞中重要的储能物质
2.长沙臭豆腐以其“闻起来臭,吃起来香”的特点而闻名。其独特风味部分源于豆腐在发酵过程中,蛋
白质被微生物分解产生的硫化物、胺类等物质。下列叙述正确的是()
A.豆腐“长毛"过程需要在20-25C无氧条件下培养
B.臭豆腐发酵过程中,卤水中微生物的代谢使蛋白质变性是肽键断裂引起的
C.上述发酵过程主要微生物与生产泡菜所用的主要微生物关键区别在有核膜包裹的细胞核
D.为了提高发酵效率,传统发酵技术中可适当增加菌种量并严格灭菌
3.酶与ATP协同调控细胞全部有序代谢,结合酶促反应能量变化、ATP分子结构综合判断,说法正
确的是()
A.所有合成类酶促反应均消耗ATP,所有分解类反应均生成ATP
B,ATP脱去两分子磷酸基团得到腺嘌呤核糖核苷酸,可作为转录的原料
C.低温、过碱均会破坏酶的空间结构,造成酶永久不可逆失活
D.活细胞大量储存ATP,依靠ATP、ADP快速转化持续供给代谢能量
4.生物体中的DNA常与蛋白质结合形式DNA-蛋白质复合物。下列叙述错误的是()
A.真核细胞中的DNA蛋白质复合物主要是染色质
B.原核细胞的拟核中不存在DNA-蛋白质复合物
C.DNA-蛋白质复合物中的蛋白质可能是RNA聚合酶
D.病毒颗粒也可能是核酸和蛋白质组成的DNA蛋白质复合物
溶酶体腔
5.机械传导指细胞将物理力转化为其他信号的过程。溶酶体通过质子泵
等转运蛋白,将H、CI等离子大量汇聚于内部形成高渗环境。TMEM63
TMEM63蛋白H(
H
蛋白是位于溶酶体上的机械敏感C*通道,在细胞质基质渗透压下降、
溶酶体膜产生机械张力时被激活,产生低渗应激,以维持溶酶体的形态
和功能。下列说法正确的是()
质子泵
A.质子泵发挥作用时,其自身的空间结构不变
ATP
ADP+Pi
B.H和C通过主动运输进入溶酶体的过程都直接依赖于呼吸作用产生的能量
C.溶酶体借助H和C的主动运输增加水分流入,实现低渗应激保护
D.若TMEM63蛋白功能异常,可能导致异常蛋白在胞内大量积累
6.复合物M和N参与线粒体内膜上电子(e)传递,如图所示。盐胁迫使植物甲的种子中N的活性
下降,积累导致细胞中自由基大量产生。乙物质可缓解盐胁迫带来的不利影响,当乙物质与M专性
试卷第1页,
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抑制剂同时使用时,乙物质不能起作用。据图分析,下
H
H
列说法错误的是()
A.e中能量经过途径①、②传递后只有部分转化到
途径②
N
ATP中
B,盐胁迫时,自由基会攻击线粒体膜,最终影响ATP
0
ADP ATP
合成
C.乙物质通过促进途径②来消耗多余e,减少自由基产生
D,使用物质乙后,呼吸作用释放能量中热能的比例会提高
7.细胞周期可分为分裂间期(包括G1、S和G2期)和分裂期(M期),细胞周期的有序进行与蛋白
CDKl活性密切相关,部分调控机制如图所示。CDK1与cyclinB结合,进而发生磷酸化后被激活。下
列分析错误的是()
GS GM GS GM
A.cyclinB在G2期大量积累,为分裂期提供物质准备
cyclinB
cyclinB
B.磷酸化的CDK1可能促进染色质螺旋化形成染色体
合橙
含限
C.使用CDK1活性抑制剂处理会使细胞停留在GM期
CDKI
CDKI
浙性
D.肿瘤细胞中cyclinB基因的表达水平会低于正常细胞
活性
8.细胞分化、衰老、凋亡、癌变构成完整细胞生命历程,结合基因表达调控机制分析,叙述逻辑无
误的是()
A,细胞分化基因组DNA不变,细胞内所有mRNA、蛋白质的种类与数量均发生改变
B,细胞凋亡仅由外界损伤、病原体被动诱发,调亡相关基因在正常细胞中全程关闭不表达
C.衰老细胞细胞核体积增大、染色质高度固缩,多种代谢关键酶活性显著下降
D,原癌基因抑制细胞无限增殖,单一抑癌基因突变失活即可直接诱发细胞癌变
9.某二倍体动物(2n=6)雄性个体的基因型为AaBb,其体内某细胞处于
细胞分裂某时期的示意图如下。该细胞之后进行正常分裂,下列叙述正确
的是()
A.该细胞处于减数分裂I前期
B.该细胞分裂形成的配子的基因型为aBX、aBX人、AbY、bY
Y染色体
C.该细胞含有2个染色体组,12条染色体,12个DNA分子
D.该细胞形成过程中发生了基因突变
10.某单基因显性遗传病的表现受表观遗传影响,控制该病的等位基因在精子中被甲基化,传给子代
后在子代体内不表达,在卵细胞中会被去甲基化,传给子代后在子代体内表达。一对正常的夫妇生了
一个患该病的儿子和一个正常女儿。提取这对儿女的DNA扩增相关基因并电泳分高,结果如下图所
示。不考虑性染色体同源区段和突变,下列推断错误的是()
儿子女儿
A.父母双方都一定是杂合子
B.致病基因位于常染色体上
C.若儿子与正常女性生育后代有女性患病,则患病后代是杂合子的概率为
2/3
D.若女儿与正常男性结婚,后代中女性患病的概率为12
:3页
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11.研究者利用一种甜瓜(2)的纯合亲本进行杂交得到F1,F1经自交得到F2,结果如表所示。已知
决定果皮底色的基因与决定果皮覆纹的某基因同在一条染色体上。不考虑染色体互换、染色体变异、
基因突变等情况。下列叙述错误的是(
性状
P
F
F1自交获得F2
果皮底色
黄绿色×黄色
黄绿色
黄绿色:黄色≈3:1
果肉颜色
白色×橘红色
橘红色
橘红色:白色≈3:1
果皮覆纹
无覆纹×无稷纹
有覆纹有覆纹:无覆纹=9:7
A.决定果皮底色与果肉颜色的等位基因均遵循分离定律
B.果皮覆纹至少由2对等位基因控制
C.F1为杂合子,产生的配子类型有16种
D.据表中信息无法判断果皮底色与果肉颜色是否独立遗传
l2.细菌X合成的tcel蛋白和tcil蛋白使其在与其他细菌的竞争中占优势,其中tcel蛋白是一种有毒
性的分泌蛋白。研究人员利用野生型细菌X及其不同突变体进行了如下实验:在固体培养基表面放置
一张能隔离细菌的滤膜,将一种菌(下层菌)滴加在滤膜上后再放置第二张滤膜,滴加等量的另一种
菌(上层菌),共同培养后,对上、下层菌计数得到的结果如图所示。下列
叙述正确的是()
6
A.对上、下层菌计数可以将滤膜菌体稀释后采用血球计数板计数
4
B,野生型细菌X在与tcel-icl双突变体和tc®l突变体的竞争中均占优
2
甲组
势
丙组
三层潮:野生型野生型野生型
0
C.由甲、乙,丙三组结果可推测tcil蛋白与tcl蛋白同为分泌蛋白
D.由甲、乙,丙三组结果可推测tcil蛋白能够中和tcel蛋白的毒性
下层菌:野生型tcd小tcil tcel突变体
双突变体
13.现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性内切核酸酶酶切后进行凝胶电泳,
使降解产物分开。用酶H单独酶切,结果如下图1。用酶B单独酶切,结果如下图2。用酶H和酶B
同时酶切,结果如下图3。下列相关叙述正确的是()
2000bg
2000bp
A,酶H有2个识别位点和切割位点
1400bp
1000bp
B.酶B和酶H同时酶切时,有3个识别位点和切割位点
600bg
600bp
C.酶B和酶H同时酶切时,能产生完全相同的酶切片段
400bp
400bp
D.酶B和酶H有相同的识别位点和切割位点
图1
图2
图3
l4.我国科学家用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA和组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚,培
育出克隆猴的操作流程如图。已知组蛋白乙酰化修饰与基因转录激活有关。下列叙述错误的是()
用灭活的仙合
Kdm4d的mRNA
胎猴、取出
→体细胞
病毒短暂处理
注入
培养
②、代孕生出、克隆
母猴采集→卵母细胞
①
重构胚
→母猴
”小猴
处理
TSA
A.灭活病毒表面的糖蛋白和酶,使细胞膜上的物质重排而发生融合
B.
操作①可使用梯度离心、紫外光照射和化学物质等方法实现去核
C.组蛋白去甲基化和组蛋白去乙酰化等修饰利于重构胚的分裂发育
D,操作②胚胎移植前,应选择同种健康受体母猴进行同期发情处理
试卷第2页
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15.生物技术让我们摆脱了许多疾病的威胁,有了检测和攻克更多疑难杂症以及健康长寿的信心。生
物技术还在建设生态文明,改普生存环境和保护生物多样性等方面发挥着更加重要的作用。下列叙述
正确的是()
A.对土壤中某种分解塑料的细菌可以通过平板划线法和稀释涂布平板法进行分离与计数
B,制备单克隆抗体过程中,第一次筛选是为了获得既能产生抗体又能增殖的杂交瘤细跑,第二
次筛选是要筛选出相应抗体检测为阴性的杂交瘤细胞
C.①受精卵体外培养所需的气体环境中含有5%的C02,②给病人输的氧气中混有5%的C02,
①②中C02的作用相同
D.科学家试着在猪的基因组中导入某种调节因子,以抑制抗原决定基因的表达,这样培育出不
会引起免疫排斥反应的猪的器宜,以解决人类器官移植面临的问题
二、填空题(共55分)
16.(10分)炎热条件下,植物体内用于散失的水分多少与气孔开放度大小呈正相关。为了探究光照强
度和土壤含水量对密闭容器中某植株光合速率的影响,研究小组进行了相关实验,实验处理及其结果
如下表所示。请回答下列问题:
土壤含水量光合速率光照强度
20%
40%
60%
强
13.3(A组)
13.9(B组)
14.5(C组)
中
19.3(D组)
20.4(E组)
21.5(P组)
弱
10.1(G组)
11.1(H组)
12.3(1组)
注:光合速率单位为mgC02dm2h-',密闭容器中每组的温度和C02浓度均相同
(1)由实验可知,对该植株的光合速率影响较大的因素是
,判断依据是
(2)炎热的中午植物会产生“光合午休”现象。通常认为引起植物“光合午休“的原因包括两个方面:一是
气孔开放度减小引起
直接影响暗反应:二是温度升高,导致
上的光合色
素或者酶的活性降低,使光反应减弱,供给暗反应的
减少,导致叶片光合作用能力降低。
(③)炎热条件下,适当提高土壤含水量能提高光合速率的原理是
(4)当土壤中含水量过高时,反而不利于植物的正常生长,可能的原因有
(答出两点即可)。
17.(10分)锰过氧化物酶是一种含铁血红素的过氧化物酶,由一条多肽链和血红素组成,广泛存在
于真菌及部分细菌中,在木质素的降解中发挥核心作用。实验人员研究了不同金属离子对该酶活性的
影响,结果如下表。回答下列问题:
组别
处理
DH
温度
相对降解率
①
多肽
3.0
40℃
②
多肽+血红素
3.0
40℃
③
3.0
40℃
④
多肽+血红素+CaCh
3.0
40C
+++
⑤
多肽+血红素+CaCl+Cu2+
3.0
40°℃
+++十+
⑥
多肽+血红素+CaC+Fe2+
3.0
40°℃
+
⑦
多肽+血红素+CaCh+Zn2+
3.0
40C
+
共3页
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注:“+表示能降解,“"表示不能降解,“+数量越多,单位时间降解串越高
(1)表中①②③④组为对照组,其中组别③的处理是:结果说明仅多肽并没有催化作用,其催
化功能的发挥必须依赖血红素和CaCh。
(2)在实验中pH和温度属于实验的,各组别的pH和温度都维持在3.0和40℃的原因可能是
0
(3)根据表中结果分析,Cu2*、Fe2+和Zn2*对锰过氧化物酶催化活性的影响分别是
(填“提高或“降低”)
(4为了探究Cu2+能否取代CaCz对锰过氧化物酶的作用,需要再增设一组实验,其处理为,如
果实验结果为,则表明Cu2+不能取代CaCl对锰过氧化物酶的作用。
18(13分).I某雄性哺乳动物的基因型为XY,图1代表该动物某器官内细胞分裂模式图:图2
中①-⑦代表该动物体内处于不同增殖时期的细胞中染色体数与核DNA分子数的关系图。
染色体数/条
父
20
B
2n
核BNA数/个
图1
图
Ⅱ面肩肱型肌营养不良(FSHD)是一种遗传病,患者表现为运动能力进行性丧失,40岁之后通常生
活不能自理。F$HD有1型和Ⅱ型两种类型,其中型为单基因遗传病。某家系中孩子父母表型正常(年
龄分别为58岁和53岁),但外祖父母均患有I型FSHD。外祖父体内某一精原细胞(2N=46)减数分裂
的过程如图3所示。不考虑其他变异情况,请回答下列问题:
(1)图1细胞所处分裂时期是,该细胞所处时期与图2中
+O+©M6
细胞相同(填序号)。图1细胞中存在基因h可能是的结果。
O+©M@
@
(2)图2中肯定不含姐妹染色单体的细胞有(填序号),可能出
O+⊙@
现四分体的细胞是(填序号)。图2中细胞④正处于期。
(3)根据题意判断I型FSHD的遗传方式是。
图3
(4)据图3分析,细胞中存在同源染色体的细胞编号为:细胞②含有
个染色体组:细胞③存在
条Y染色体。已知精子⑧参与受精,孩子表型正常:如果参与受精的是精子⑥,则孩子患病的概
率为。(不考虑其他变异情况)
19.(10分)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(AWa、D/d)控制:其籽
粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯
合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。
实验
亲本
F1表型
F2表型及比例
实验1
叶色:紫叶×绿叶
紫叶
紫叶:绿叶=9:7
实验2
粒色:紫粒×白粒
紫粒
紫粒:棕粒:白粒=9:3:4
试卷第3
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(1)实验1中,F2的绿叶水稻有
种基因型;实验2中,控制水稻粒色的两对基因
(填
“能或“不能”)独立遗传。
(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为
白色,基因型为Bbdd的水稻与基因型为
的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。
(3)为探究AWa和Bb的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻杂交,
若A/a和Bb位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为
(4)研究证实A/a和Bb均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。
①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处丁减数分裂Ⅱ的细胞中,
最多能观察到个荧光标记。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为
20(12分).水稻的TCP2基因可调控侧枝分生组织活性,其表达产物能显著促进侧枝萌发与生长。
在农业生产中,水稻侧枝过多会造成主茎养分过度分散,导致籽粒灌浆不足、产量降低。科研人员采
用反义RNA技术,将TCP2基因的序列反向插入表达载体,经农杆菌转化法导入水稻细胞。该载体
在水稻细胞内可转录出与TCP2基因的正常mRNA互补的反义RNA,以此实现对靶基因表达的精准
调控,如图为TCP2基因、T质粒的结构示意图,如表为相关限制酶的酶切位点。请回答下列问题。
复制原点
抗性基因
限制酶
酶切位点
TY质粒
Sma I 5'-CCCGGG-3'
悠止子肩动子
Pst I 5'-CTGCAG-3'
BglI
Xba I 5'-TCTAGA-3'
BamH I 5'-GGATCC-3'
Pst I Xba I BamHII
BgⅡ5'-AGATCT-3
Sma I
BamH I
Bglm
5
业3编码链
3、
-5'模板链
TCP2基因
(I)构建反义基因表达载体时,需将TCP2基因序列反向插入Ti质粒的
中,该结构的作用是
(2)构建表达载体有两种方法,方法一:选用图中的限制酶
对TCP2基因进行酶切,选择限制
酶
对T1质粒进行酶切,再用
酶将产生的黏性末端补平,然后用限制酶
再次
酶切Ti质粒,用DNA连接酶进行连接,构建表达载体:方法二:在TCP2基因的
(填“左”
或“右")侧引物的5端添加限制酶
的识别序列,以便和切割后的载体连接。
(3)欲判断转基因水稻是否成功抑制TCP2基因的表达,从个体水平写出设计实验思路:
若完全抑制了TCP2基因的表达,则转基因水稻可能表现出
(答出一点)等不良性状。
,共3页
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参考答案
1.B
2.C
【详解】A、豆腐“长毛”是毛霉等微生物生长繁殖的过程,毛霉属于需氧型微生物,适宜生长温度为15~18℃,培养时
需要有氧条件,而非无氧条件,A错误:
B、蛋白质变性是蛋白质的空间结构被破坏的过程,该过程肽键不会断裂:微生物分泌的蛋白酶分解蛋白质时才会使肽
键断裂,B错误:
C、奥豆腐发酵的主要微生物是毛霉(真核生物),生产泡菜的主要微生物是乳酸菌(原核生物),二者的关键区别是毛
霉有核膜包裹的细胞核,C正确;
D、传统发酵依赖原材料表面天然存在的菌种完成发酵,若严格灭菌会杀死发酵所需的菌种,无法正常进行发酵,D错
误。
3.B
【详解】A、不是所有分解类反应都生成ATP,例如消化道中蛋白质的水解、细胞内溶酶体中大分子的分解,都属于分
解反应但不生成ATP,A错误:
B、ATP结构简式AP~P~P,脱去两个磷酸基团为AP(腺嘌吟核糖核苷酸),可作为转录合成RNA的基本原料之一,
B正确:
C、低温只会抑制酶的活性,不会破坏酶的空间结构,温度恢复后酶活性可恢复:过碱会破坏酶空间结构造成永久失活,
C错误:
D、细胞内ATP含量极低,依靠ATP与ADP快速动态转化持续供能,不会大量储存,D错误。
4.B
【详解】A、真核细胞的染色质主要由DNA和组蛋白结合构成,是细胞内DNA-蛋白质复合物的主要存在形式,A正
确:
B、原核细胞拟核的DNA进行复制、转录时,会分别与DNA聚合酶、RNA聚合酶(本质为蛋白质)结合,形成DNA
蛋白质复合物,因此拟核中存在该类复合物,B错误:
C、转录过程中RNA聚合酶会结合在DNA的启动子区域启动转录,此时二者结合形成DNA-蛋白质复合物,因此复合
物中的蛋白质可能是RNA聚合酶,C正确:
D、DNA病毒由DNA和蛋白质外亮构成,因此这类病毒颗粒属于DNA-蛋白质复合物,D正确。
5.D
【详解】A、质子泵属于载体蛋白,其发挥作用时自身的空间结构会发生改变,A错误;
B、从图中可知,H进入溶酶体需要ATP提供能量,属于主动运输,而CI进入溶酶体是伴随H顺浓度梯度运输时产生
的电化学梯度进行的,并非直接依赖呼吸作用产生的能量,B错误:
C、H和C主动运输进入溶酶体,使溶酶体内渗透压升高,水分会被动流入溶酶体,导致溶酶体膨胀甚至破裂,无法
实现低渗应激保护。TMEM63蛋白的激活才是为了应对低渗应激,维持溶酶体形态,C错误:
D、TMEM63蛋白是位于溶酶体上的机械敏感Ca+通道,在细胞质基质渗透压下降、溶酶体膜产生机械张力时被激活,
产生低渗应激以维持溶酶体的形态和功能。若TMEM63蛋白功能异常,溶酶体形态和功能受影响,可能导致异常蛋白
在胞内大量积累,D正确。
6.C
【详解】A、结合图示可知,©中能量经过途径①、②传递后只有部分转化到ATP中,其余部分转化为热能耗散,A正
确:
B、盐胁迫使植物甲的种子中N的活性下降,©积累导致细胞中自由基大量产生,自由基会攻击线粒体膜,彩响细胞霜
氧呼吸,最终彩响ATP合成,B正确:
C、当乙物质与M专性抑制剂同时使用时,乙物质不能起作用,说明乙物质通过促进途径①来消耗多余©',减少自由
基产生,C错误;
D、。中能量经过途径②可以将H逆浓度运输到线粒体内膜外,然后通过H的顺浓度梯度运输形成ATP,使用乙物质
后,通过途径①的©更多,则用于途径②的相对减少,转化为ATP中的能量比例减少,也就是呼吸作用释放能量中热
答案第1页,共5页
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3亿人都在用的扫描APp
能的比例会提高,D正确。
7.D
【详解】A、由图可知cyclinB在Gz期含量显著上升、大量积累,分裂间期为分裂期进行物质准备,因此cyclinB的积
累为进入M期提供物质基础,A正确:
B、磺酸化的CDK1在G,期结束进入M期时活性最高,M期前期会发生染色质螺旋化形成染色体,推测磷酸化的CDK1
可能促进该过程,B正确:
C、CDK1激活是细胞从G2期进入M期的必要条件,使用CDK1活性抑制剂会阻断该过程,使细胞停留在GM期,
C正确;
D、肿瘤细胞具有无限增殖的特点,细胞周期运转更旺盛,需要更多的cyclinB调控细胞进入分裂期,因此其cyclinB
基因的表达水平高于正常细胞,D错误。
8.C
【详解】A、细胞分化的实质是基因选择性表达,核基因组DNA不变,但并非所有RNA、蛋白质的种类和数量都发
生改变,例如呼吸酶等管家基因编码的蛋白质,在绝大多数活细胞中都稳定存在,A错误;
B、细胞周亡是基因主动调控的编程性死亡,正常细胞中凋亡基因低水平表达,外界损伤诱导凋亡基因大量表达,B错
误:
C、衰老细胞核体积增大、染色质固缩,多种酶活性下降,细胞膜通透性改变,物质运输效率降低,C正确:
D、原癌基因促进细胞增殖,抑癌基因抑制细胞异常增殖,细胞癌变是多个基因突变累积的结果,单一抑癌基因突变
不会直接诱发癌变,D错误。
9.B
【详解】A、该细胞为初级精母细胞,处于减数分裂I后期,A错误:
B、细胞含有XY性染色体,形成的次级精母细胞的基因型为aaBBXAX、AbbYY,形成的配子的基因型为aBX、ABXA、
AbY、bY,B正确:
C、该细胞处于减数分裂1后期,含有2个染色体组,6条染色体,12条染色单体,12个DNA分子,C错误:
D、该细胞形成过程中发生了染色体易位,没有发生基因突变,D错误。
10.C
【详解】A、电泳图显示儿子和女儿均为两条带,说明二人都是杂合子Aa。儿子患病(Aa):必须有一个表达的A
才能患病,父亲精子中的A是甲基化的(不表达),所以儿子的A只能来自母亲(卵细胞去甲基化,表达),因此母亲
传给儿子的是A,父亲传给儿子的是a→母亲有A,父亲有a:女儿正常(Aa):女儿也有A基因但不患病,说明A
不表达,母亲卵细胞中的A是去甲基化的(会表达),如果女儿从母亲得到A,女儿应该惠病。因此女儿的A不能来
自母亲,所以女儿的A来自父亲(精子甲基化,不表达),女儿的a来自母亲→父亲有A,母亲有a,综上:父亲:
Aa(A来自他的父亲/甲基化不表达,故父亲正常)母亲:Aa(A来自她的父亲/甲基化不表达,故母亲正常)儿子:
Aa(A来自母,a来自父)→患病女儿:Aa(A来自父,a来自母)+正常,A正确:
B、儿子(男性)电泳显示两条带,说明该基因在儿子体内有两个等位基因。若基因在X或Y染色体上,男性通常只
有一个拷贝,不会出现两条带(不考虑同源区段),B正确:
C、儿子基因型为Aa(A来自母亲,表达)要生出患病女性,该女性必须从母亲(正常女性)处获得A(因为父亲/
儿子的A在精子中甲基化不表达)因此该正常女性必须是Aa(且她的A来自其父亲,甲基化不表达,故她表现正常)
儿子(Aa)×正常女性(Aa):母亲传A(概率12)时,后代才会患病此时父亲(儿子)传A→后代AA,息病此
时父亲(儿子)传a+后代Aa,患病后代中,AA占1/2,Aa占12,C错误:
D、女儿为Aa,产生卵细胞A:a=1:1,且卵细胞中A去甲基化会表达,女性后代患病只需获得女儿的A即可(概率
12),与父亲提供的基因无关(父亲精子中的A甲基化不表达,a也不致病)无论正常男性基因型是aa还是Aa,女
性后代患病概率均为1/2,D正确。
11.C
【详解】A、分高定律的实质是等位基因随同源染色体的分离而分高,F,中果皮底色、果肉颜色的性状分离比均为3:
1,符合一对等位基因控制的性状的分高定律比值,因此决定这两对性状的等位基因均遵循分高定律,A正确:
B、F2中果皮覆纹的性状比为9:7,是9:3:3:1的变形,说明果皮覆纹至少由2对等位基因控制,且两对等位基因
遵循自由组合定律,B正确:
C、由题干可知,决定果皮底色的基因与决定果皮覆纹的某基因连锁,不考虑染色体互换时,这两对等位基因不能自由
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组合。F1共含4对等位基因(1对控制果皮底色、1对控制果肉颜色、2对控制果皮覆纹),其中2对连锁,因此产生的
配子类型为2×2×2=8种,C错误:
D、表格仅给出果皮底色和果肉颜色各自的性状分离比,未统计两种性状组合的表现型及比例,因此无法判断二者是否
独立遗传,D正确。
12.D
【详解】A、对活菌进行计数的方法是稀释涂布平板法,具体方法是:先将菌体进行梯度稀释,再涂布到滤膜的表面,
待菌落数稳定时进行计数,不能用显微镜直接计数的原因是显微镜直接计数不能区分死菌和活菌,A错误:
B、由甲组、乙组可知,野生型细菌X在与tcl-tcl双突变体的竞争中均占优势,由甲组、丙组可知,野生型细菌X在
与tcel突变体的竞争中不占优势,B错误:
C、若tcl蛋白和tcil均为分泌蛋白,则两种蛋白质均可通过滤膜作用于其他细菌,那么乙组结果应与甲组结果区别不
大,C错误:
D、tcel蛋白是一种有毒性的分泌蛋白,乙组中野生型可产生tcel蛋白作用于tcel-tcil双突变体,后者无法产生tcil蛋白
中和tcel蛋白的毒性,使野生菌在竞争中占据优势:而在丙组中,野生型可产生tcl蛋白作用于tcel突变体,后者可
以产生tcil蛋白中和tcel蛋白的毒性,使野生型的生长受到抑制,由此推测,tcil蛋白能够中和tcel蛋白的毒性,D正
确。
13.B
【详解】A、由题图1可知,酶H单独切割,能产生两个DNA片段,说明酶H有1个识别位点和切割位点,A错误:
B、根据题图3可知,用酶B和酶H同时切割,有四个片段,1个1400bp,2个600bp,1个400bp的片段,说明两种
酶同时使用时有3个切割位点,B正确:
C、酶B和酶H同时切剖,能产生长度相同的酶切片段,但是碱基序列是否相同则不能确定,C错误:
D、根据前面的分析可知,酶H有1个识别位点和切割位点,据图2可知酶B有2个识别位点和切割位点,两种酶同
时使用时有3个切削位点,说明酶B和酶H没有相同的识别位点和切割位点,D错误。·
14.C
【详解】A、灭活仙台病毒诱导细胞融合的原理是病毒表面的糖蛋白和酶可诱导细胞膜的蛋白质、脂质重新排布,从而
介导细胞融合,A正确:
B、操作①是体细胞核移植过程中的卵母细胞去核操作,除常用的显微操作法外,也可采用梯度离心、紫外光照射、化
学物质处理等方法去核,B正确:
C、重构胚中注入Kdm4d的mRNA,会通过翻译合成组蛋白去甲基化酶,该酶可使组蛋白去甲基化,用TSA处理重构
胚,会使细胞中组蛋白脱乙酰酶无法发挥作用,进而使组蛋白处于乙酰化状态。根据题意,使用两种物质是为了提高
相关基因的表达,故推测组蛋白的去甲基化或乙酰化都能促进基因表达,有利于胚胎发育,C错误:
D、操作②是胚胎移植,胚胎移植前需要对同种健康受体母猴做同期发情处理,使受体子宫生理状态处于与供体相同的
生理状态,D正确。
15.ABC
【详解】A、平板划线法仅可用于微生物的分离纯化,不能用于活菌计数。稀释涂布平板法可同时实现分离和计数,
A错误;
B、单克隆抗体制备的两次筛选目的:第一次筛选:通过选择培养基获得既能产生抗体、又能无限增殖的杂交瘤细胞:
第二次筛选:需要通过抗原抗体杂交,筛选出能产生所需特异性抗体的杂交瘤细胞,这类杂交瘤细胞的相应抗体检测
为阳性,B错误:
C、两处CO2作用不同:①受精卵体外培养(动物细胞培养)中,CO2作用是维持培养液的pH:②给病人输氧时
混入的作用是CO2刺激呼吸中枢,维持呼吸中枢兴奋性,C错误:
D、为解决人类器官移植供体不足、免疫排斥的问题,可通过基因工程改造猪,导入调节因子抑制猪抗原决定基因的
表达,培育出不会引起免疫排斥的转基因猪器官,D正确。
16.(1)光照强度
在相同土壤含水量条件下,改变光照强度时光合速率变化更大
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(2)C02供应不足叶绿体类囊体薄膜
NADPH和ATP
(3)炎热条件下,适当增大土壤含水量,气孔开放度提高,进入气孔的C0,增多,光合速率提高
(4)植物根部因缺氧进行无氧呼吸,根部能量供应不足,影响物质运输;无氧呼吸产生大量酒精而出现烂根现象等
【分析】影响光合作用的因素包括内因和外因,酶数量和活性、色素的种类和数量等属于内因,光限强度、温度、二
氧化碳浓度、水和无机盐等属于外因。
【详解】(1)根据分析可知,在相同土壤含水量条件下,改变光照强度时光合速率变化更大,因此光照强度对植物的
光合速率影响较大。
(2)引起植物“光合午休”的原因:一是气孔限制值增大引起C02供应不足,直接影响暗反应:二是温度升高,导致叶
绿体类囊体薄膜上的光合色素或者酶的活性降低,使光反应减弱,供给暗反应的NADPH和ATP减少,导致叶片光合
作用能力降低。
(3)根据题意,炎热条件下,植物体内用于散失的水分的多少与气孔开放度大小呈正相关。因此在炎热条件下,适当
提高土壤含水量,气孔开放度提高,进入气孔的CO2增多,光合速率提高。
(4)当土壤中含水量过高时,会导致土壤中含氧量降低,引起植物细胞的无氧呼吸,无氧呼吸产生能量较少,导致根
部能量供应不足,影响物质的运输,同时由于无氧呼吸产生大量酒精,会出现烂根现象等,因此不利于植物的生长。
【点睛】本题考查影响光合作用的因素以及影响细胞呼吸的因素等知识点,要求考生能够正确分析表格中的数据获取
有效信息,结合影响光合作用的因素正确判断出表中因素对光合作用的影响情况,这是本题考查的重点;同时要求考
生掌握无氧呼吸对植物生长的影响,根据题意能够利用所学的光合作用和细胞呼吸的知识点解决问题是突破本题的关
键。
17.(1)多肽+CaC
(2)
无关变量
保证实验的单一变量,排除pH和温度对实验结果的影响(或该酶的最适pH为3.0,最适温度
为40℃)
(3)
提高
降低
降低
(4)
多肽+血红素+Cù+
相对降解率低于++(或不能降解)
18.(1)
减数分裂Ⅱ前期
②基因突变
(2)①③⑦⑧
细胞分裂前的间
(3)常染色体显性遗传
(4)①②20或1或2100%
【分析】图3中某家系中孩子父母表型正常(年龄分别为58岁和53岁),但外粗父母均患有1型FSD,有中生无为显
性,显性遗传病看男病,男病女正非伴性,可判断其遗传方式是常染色体显性遗传。
【详解】(1)由图1可得该细胞不存在同源染色体,而且染色体着丝粒未断裂,染色体排列混乱,所以该细胞处于减
数第二次分裂前期(减数分裂Ⅱ的前期),染色体数量是体细胞中的一半为,核DNA数量和体细胞相同,为2如,所以
与图2的②对应,该哺乳动物基因型为XY,故图1细胞中存在基因h可能是基因突变,由H+h所致。
(2)姐妹染色单体形成于DNA复制时,消失于着丝粒分裂时。图2中不含有姐妹染色单体的细胞染色体数目等于核
DNA数目,为图2中的①③⑦:可能出现四分体的细胞(处于减数分裂前期或中期)染色体数目和体细胞相同,为2如,
核DNA数目是体细胞的二倍,为4如,为图2中的回.
(3)外祖父母均患有型FSHD,但父母表型正常,即有病的双亲生了正常的女儿,说明I型FSD的遗传方式是常染
色体显性遗传。
(4)同源染色体在减数第一次分裂过程中分高,故图3存在同源染色体的细胞编号为①②,细胞②含有2个染色体组:
细胞③为次级精母细胞,此时同源染色体已经分离,Y分别在不同的次级精母细胞内,次级精母细胞在减数第二次分
裂后期着丝粒会分离,此时染色体加倍,会短暂存在2条X或Y染色体,故③存在0或1或2条Y染色体。已知精子
⑧参与受精,孩子表型正常,则精子⑧中为a基因,不考电其他变异情况,⑤和⑧中配子的基因型为A,参与受精的
是精子@,则孩子患病的概率为100%。
19.(1)5/五能
(2)bbDd或BbDd
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(3)紫叶紫粒:紫叶棕粒:绿叶紫粒:绿叶棕粒=1:1:1:1
(4)4/四3/4或1/2
【详解】(1)实验1紫叶与绿叶杂交,子一代表现为紫叶,子一代自交子二代紫叶:绿叶=9:7,是9:3:3:1的变
式,说明两对等位基因自由组合,因此子一代的基因型是AaDd,子二代AD_表现为紫叶,Add、aaD_、aabb表现为
绿叶,故F2的绿叶水稻有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种基因型。实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表
现为紫粒,子一代自交子二代紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制
水稻粒色的两对基因能独立遗传。
(2)研究发现,基因D控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则实验
2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,则紫粒基因型为BBDD、
BbDD、BBDd、BbDd,白粒基因型为BBdd、Bbdd、bbdd,棕粒基因型为bbDD、bbDd。基因型为Bbdd的水稻与基
因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(都有3种)。
(3)为探究A/a和Bb的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒aabbDD水稻杂交,若A/a
和Bb位于非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型为AaBbDD、AabbDD、aaBbDD、aabbDD,植
株的表型及比例为紫叶紫粒:紫叶棕粒:绿叶紫粒:绿叶棕粒=1:1:1:1。
(4)研究证实A/a和B心均位于水稻的4号染色体上,则两对基因连锁,继续开展如下实验:
①若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,
则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到2个红色和2个黄色,共4个荧光标记。
②若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1 AABBDD(紫叶紫粒)、
2 AaBbDD(紫叶紫粒)、1 aabbDD(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4。若A和b在一条染色体上,a和B在
一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1 AAbbDD(紫叶棕粒)、2 AaBbDD(紫叶紫粒)、1 aaBBDD(绿叶
紫粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。
20.(I)T-DNA将目的基因序列转移到水稻细胞并整合到水稻细胞的染色体DNA·上
(2)
Smal、BglΠ
Xbal
DNA聚合
BamΠ左XbaI或Psti
(3)
将转基因的水稻与野生型水稻在相同且适宜的条件下培养,比较两种水稻侧枝的多少和产量
主茎生长过
旺,植株过高、易倒伏
【详解】(1)中心体与有丝分裂有关,决定了有丝分裂的方向,中心体主要存在于低等植物和动物细胞中。
(2)从细胞样品中分高DNA时,可通过交替调节盐浓度将与核蛋白结合的DNA分高出来,因为DNA在0.14mo/L
的NaCl溶液中溶解度最低,低于或高于该浓度溶解度均升高,2.0molL的NaCl溶液中DNA溶解度较高,可使DNA溶解",
可见实验过程中添加NaCl至2.0molL的目的是溶解DNA。PCR扩增时,需在耐高温的DNA聚合酶(即Taq聚合酶)
的催化下,在引物的3'端进行DNA链的延伸,获得扩增产物用于测序。
(3)PCR扩增目的DNA片段时,在引物的3端进行DNA链的延伸,据图可知,应选择图I中的引物a和引物b,PCR
目的产物的为300+800=1100bp。确保M及连接处序列正确,Y-M的连接处上游含有HidⅢ+EcoR V的识别序列,下
游含有EcoR V+BamI的识别序列,根据题干信息构建Y-M重组质粒(在EcoRV位点插入片段),Y-M的连接处测序
后部分序列应含有HidⅢ和BamI识别位点,根据各限制酶识别位点,应选择序列Q3.对照质粒Y-GFP(仅表达GFP)
与实验质粒YM分别导入细胞,发现对照组整个细胞均有绿色荧光,而实验组荧光集中在纤毛基部,说明X蛋白参与
中心体的形成。
(4)研究另一纤毛病相关基因Z表达的变化,采用荧光定量PC法检测健康人与病人基因Z的转录水平。采集样本、
提取总RNA,经逆转录形成cDNA作为模板,PCR扩增结果显示,在总cDNA模板量相等的条件下,健康人Ct值为
15,而病人Ct值为20(Ct值是产物荧光强度达到设定阚值时的PC循环数),说明病人基因Z表达较弱,设健康人Z
基因的cDNA数为x,病人Z基因的cDNA数为y,则有x×25y×220,从理论上估算,健康人初始模板量是病人的2-32
倍,扩增20个循环后产物量的比值等于初始模板量的比值,因此,在PC尔扩增20个循环的产物中,健康人样品的目
的产物大的是病人的32倍。
答案第5页,共5页
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