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秘密 本科目考试启用前
高一年级假期作业质量监测生物试题
考试时长: 75 分钟 总分: 100 分
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 脑卒中俗称中风,是由多种原因导致脑血管受损,产生局灶性或整体脑组织损害的疾病。研究表明,当脑卒中患者出现血浆渗透压升高和代谢性酸中毒时,其死亡率会明显增高。下列有关叙述错误的是( )
A. 血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关
B. 血浆渗透压升高将导致红细胞失水皱缩,运氧能力下降
C. 血液中氧含量不足可能是引起代谢性酸中毒的重要原因
D. 静脉注射适量NaOH溶液可能会降低脑卒中患者的死亡率
【答案】D
【解析】
【分析】内环境由细胞外液组成,包括组织液、淋巴液、血浆等。内环境是组织细胞生活的直接环境,是细胞与外界环境之间进行物质交换的媒介。细胞外液与生活在其中的细胞之间可以进行物质交换,组织液与血浆之间也可以进行物质交换,但组织液→淋巴液→血浆是单向的。
【详解】A、血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,在组成细胞外液的各种无机盐离子中,含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,A正确;
B、血浆渗透压升高将导致红细胞失水皱缩,细胞形态结构发生改变,其运输氧的能力下降,B正确;
C、血液中氧含量不足,导致人体细胞进行无氧呼吸产生乳酸,可能是引起代谢性酸中毒的重要原因,C正确;
D、代谢性酸中毒的原因是血浆pH下降,静脉注射适量碳酸氢钠溶液可以中和体内过多的酸性物质,提高血浆pH,故可能会降低脑卒中患者的死亡率,但不能注射强碱NaOH,D错误。
故选D。
2. 医生在给肺炎严重患者进行常规治疗时,一般通过雾化(气溶胶吸入疗法)激素类或支气管舒张剂进行消炎、镇咳治疗,当患者出现呼吸衰竭时,还使用呼吸机辅助通气,以维持内环境稳态。如图甲、乙、丙表示人体内环境的三大主要成分,①②③表示人体内的细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 静脉注射的药物直接进入乙中,可以快速使药物到达患者病变部位
B. 病情严重时通过雾化治疗,药物可以不经过甲、乙,直接作用于③
C. 呼吸机辅助通气可使较充足的O2通过②和乙进入甲
D. 人体内只要甲、乙、丙中水和电解质平衡,就不会患病
【答案】B
【解析】
【详解】A、已知甲、乙、丙表示人体内环境的三大主要成分,分析题图可知:甲与丙之间是双向箭头,说明一方是血浆,一方是组织液,又因为丙的箭头指向乙,说明乙是淋巴液,因此丙是组织液,甲是血浆。静脉注射的药物直接进入甲(血浆)中,可以快速使药物到达患者病变部位,A错误;
B、③直接生活的内环境是丙组织液,所以可以为肺部的组织细胞。雾化治疗是将药物制成气溶胶直接送入呼吸道,可直接作用于肺部的组织细胞,不需要经过血浆、淋巴运输,B正确;
C、乙是淋巴液,②是淋巴细胞,丙是组织液,③是组织细胞,呼吸机辅助通气可使较充足的O2先进入甲(血浆),再进入丙(组织液),最后进入③(组织细胞)等被利用,C错误;
D、内环境稳态包括成分、理化性质的多方面平衡,水和电解质平衡只是其中一部分,且即使内环境稳态也可能患病,如遗传病等,D错误。
3. 相信同学们在这个暑假都看了2026年美加墨世界杯足球赛。在足球赛场上,球员们挥洒汗水,靠眼、耳等感觉器官及时获得来自同伴、对手、裁判、足球等的信息之后,对这些信息进行处理并迅速做出反应。下列关于该过程神经调节的叙述,正确的是( )
A. 支配内脏、血管和腺体的传入神经和传出神经合称为自主神经系统
B. 球员获取了来自同伴、对手、裁判、足球的信息后,经反射弧快速做出反应
C. 足球射门成功引发的观众欢呼、鼓掌反应,属于非条件反射
D. 比赛中球员心跳加快、反应灵敏,此时副交感神经活动占优势
【答案】B
【解析】
【详解】A、自主神经系统是指支配内脏、血管和腺体的传出神经,不包含传入神经,A错误;
B、反射是神经调节的基本方式,反射的结构基础是反射弧,球员获取外界信息后做出反应的过程属于反射,需经反射弧完成,B正确;
C、足球射门成功引发观众欢呼、鼓掌的反应是后天通过学习和经验获得的,属于条件反射,C错误;
D、比赛中球员处于兴奋状态,此时交感神经活动占优势,表现为心跳加快、反应灵敏,D错误。
4. 阳泉一中已配置自动体外除颤仪(AED),是抢救心源性猝死的关键设备。其原理为当患者突发心室颤动(心脏无规律颤动)时,AED通过电极片向心脏释放电流,使全部心肌细胞同步除极(通过Na+内流实现),恢复正常心律。下列关于AED工作机制及相关生物学知识的叙述,错误的是( )
A. 支配心脏的交感神经活动过度兴奋,可能造成心室颤动
B. 下丘脑属于中枢神经系统,具有调节心脏功能的基本活动中枢
C. AED电击能量在人体安全范围内,正确使用不会损伤人体
D. 心肌细胞同步除极恢复正常心率依赖于细胞膜上钠载体的离子转运功能
【答案】B
【解析】
【详解】A、交感神经兴奋可使心跳加快加强,若支配心脏的交感神经活动过度兴奋,可能引发心室节律异常,造成心室颤动,A正确;
B、调节心脏功能的基本活动中枢位于脑干,下丘脑的功能主要是调节体温、水盐平衡、血糖平衡以及控制生物节律等,B错误;
C、AED的电击能量设置在人体安全范围内,规范正确使用不会对人体造成损伤,C正确;
D、心肌细胞同步除极依赖Na+内流实现,Na+跨膜运输需要细胞膜上相应转运蛋白的协助,因此该过程依赖细胞膜上钠载体的离子转运功能,D正确。
5. 气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,是植物与外界进行气体交换的门户,影响着植物的光合作用、细胞呼吸、蒸腾作用等。气孔的开闭与保卫细胞的吸水和失水有关,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。下列说法错误的是( )
A. 保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放
B. 在气孔开放过程中,保卫细胞吸水能力会逐渐减弱
C. 水分进入保卫细胞不需要转运蛋白的协助
D. 气孔关闭会阻碍植物的光合作用,是因为无法让二氧化碳进入植物体内
【答案】C
【解析】
【分析】气孔是植物与外界进行气体交换的门户,当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,保卫细胞吸水膨胀,气孔张开;当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,保卫细胞失水,气孔关闭。
【详解】A、保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放,A正确;
B、在气孔开放过程中,细胞吸水,细胞液的浓度逐渐降低,故保卫细胞吸水能力会逐渐减弱,B正确;
C、水分子通过协助扩散进入保卫细胞时需要通道蛋白的协助,C错误;
D、气孔关闭会阻碍植物的光合作用,主要是因为无法让二氧化碳进入植物体内参与暗反应,D正确。
故选C。
6. 为了检验动物细胞呼吸时产生的CO₂和热量,某同学设计了如下实验装置。甲组始终打开空气泵进行实验1h,乙组等消耗完钟罩内的O₂后关闭空气泵进行实验1h。不考虑微生物活动对实验结果的影响。下列分析错误的是( )
A. 根据C中的石灰水是否变浑浊可判断小鼠的呼吸类型
B. B和C两个锥形瓶中的石灰水的作用相同
C. 小鼠细胞呼吸释放的大部分能量变成热能,故钟罩内气温升高
D. 乙组小鼠体内葡萄糖的消耗速率大于甲组
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲组小鼠有氧气供应,所以进行有氧呼吸,乙组无氧气供应,所以只进行无氧呼吸,小鼠的有氧呼吸可产生CO2,而无氧呼吸产生乳酸,无CO2,因而根据C中的石灰水是否变浑浊可判断小鼠的呼吸类型,A正确;
B、B中的石灰水的作用是检测CO2是否除尽,C中的石灰水的作用是检测产物中是否有CO2,二者的作用不同,B错误;
C、细胞呼吸释放的能量中,大部分以热能形式散失,故钟罩内气温会升高,C正确;
D、有氧呼吸消耗1mol葡萄糖释放的能量远多于无氧呼吸,乙组小鼠进行无氧呼吸,为满足能量需求,其葡萄糖消耗速率会大于进行有氧呼吸的甲组,D正确。
故选B。
7. 一个完整的细胞周期按照时间先后顺序包括G1期、S期(DNA合成期)、G2期、M期(分裂期)。某生物的分生组织细胞的细胞周期各时期的时间,如下表所示。科研人员利用DNA合成抑制剂实现了细胞周期的同步化,操作步骤:①向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂;②培养a小时;③除去抑制剂,更换培养液;④培养b小时;⑤再向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂,培养c小时;⑥再除去抑制剂,更换培养液。下列各项关于a、b、c对应数据合理的是( )
时期
G1期
S期
G2期
M期
时间/h
10
7
3.5
1.5
A. a=15、b=9、c=13.5 B. a=16、b=8、c=12
C. a=15、b=5、c=12 D. a=16、b=10、c=11.5
【答案】A
【解析】
【详解】向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂,会抑制S期的细胞,但对其他时期的细胞没有影响,为了使细胞都处于G1期与S期的交界处以及S期,至少要培养3.5(G2期)+1.5(M期)+10(G1期)=15小时,即a≥15;③除去抑制剂,更换培养液,将停留在G1期与S期的交界处以及S期的细胞全部“赶”出S期,且不能重新进入S期,培养时间不能少于7小时,不能多于15小时,即7≤b≤15;⑤再向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂,将细胞都“赶”到G1期与S期的交界处,培养时间应不少于22-b小时,即c≥22-b,BCD错误,A正确。
故选A。
8. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示O2吸收量
B. O2浓度为a时,有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸消耗的3倍
C. O2浓度为a时最适合保存该器官,该浓度下葡萄糖消耗速率小
D. O2浓度大于b时,细胞呼吸过程中消耗NADH的场所只有线粒体
【答案】D
【解析】
【详解】A、O2浓度为0时,有氧呼吸O2吸收量为0,结合曲线起点可知,乙曲线表示O2吸收量,甲表示单位时间CO2总释放量,A错误;
B、据图可知,O2浓度为a时,O2吸收量为0.3,即有氧呼吸释放的CO2量为0.3,根据有氧呼吸反应式,消耗葡萄糖量为0.3÷6=0.05;此时总CO2释放量为0.6,故无氧呼吸释放CO2量为0.6-0.3=0.3,根据产酒精的无氧呼吸反应式,消耗葡萄糖量为0.3÷2=0.15,因此有氧呼吸消耗葡萄糖是无氧呼吸的1/3倍,B错误;
C、a点消耗葡萄糖量为0.05+0.15=0.2,b点O2吸收量和CO2总释放量均为0.7,只进行有氧呼吸,根据有氧呼吸反应式,消耗葡萄糖量为0.7÷6≈0.12,所以a点葡萄糖消耗速率大于b点,C错误;
D、O2浓度大于b时,O2吸收量等于CO2释放量,说明细胞只进行有氧呼吸,消耗NADH的过程为有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,属于线粒体,因此消耗NADH的场所只有线粒体,D正确。
9. 某种野生型油菜存在一种突变体,其叶绿素、胡萝卜素含量均低,其叶片呈现黄化色泽。一定条件下,野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率(μmolCO2·m-2·s-1)及相关指标见下表。下列叙述错误的是( )
类型
类胡萝卜素/叶绿素
叶绿素a/叶绿素b
净光合速率
胞间CO2浓度
呼吸速率
野生型
0.28
6.94
8.13
210.86
4.07
突变体
0.32
9.30
5.66
239.07
3.60
A. 提取光合色素,应在研磨叶片时向研钵中加入二氧化硅,使研磨充分
B. 根据胞同CO2浓度可推测CO2浓度不是导致突变体光合速率降低的限制因素
C. 与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制叶绿素a和叶绿素b的合成
D. 在上表条件下,突变体成熟叶片中叶绿体消耗Q的速率比野生型低2.47μmolCO2·m-2·s-1
【答案】D
【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(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,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,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
【详解】A、提取光合色素,应在研磨叶片时向研钵中加入二氧化硅,使研磨充分,A正确;
B、由表格数据可知,突变体叶片中的胞间CO2浓度高于野生型,因此二氧化碳浓度不是导致突变体光合速率降低的限制因素,B正确;
C、与野生型相比,突变体中叶绿素a叶绿素b比值更高,突变体中可能抑制叶绿素a和叶绿素b的合成,C正确;
D、根据表格数据可知,突变体叶片中叶绿体的CO2的消耗速率(实际光合速率)=净光合速率+呼吸速率=5.66+3.60=9.26μmolCO2•m-2•s-1,同理,野生型叶片中叶绿体的CO2的消耗速率为8.13+4.07=12.20μmolCO2•m-2•s-1。因此,突变体叶片中叶绿体的CO2的消耗速率比野生型低12.20-9.26=2.94μmolCO2•m-2•s-1,D错误。
故选D。
【点睛】
10. 2026年8月9日晚,央视《面对面》节目播出蔡磊专访,他主导推动了中国第一张电子发票的落地,被称为“电子发票第一人”,渐冻症抗争者、京东集团原副总裁,2026年被央视评为AI特别贡献人物。“渐冻症”学名为“肌萎缩侧索硬化”或“运动神经元病”,从发现至今已有130多年,病因至今不明,但因不明原因导致患者全身大部分运动神经元损伤,致使几乎全身所有的肌肉逐渐无力和萎缩,包括吞咽和说话困难,直至呼吸衰竭,故称“渐冻症”。有研究表明“渐冻症”是由突变的基因导致运动神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动。下图为“渐冻症”患者的某反射弧,有关说法不正确的是( )
A. 图中S是感受器,能够接受机体内、外界环境各种刺激并将其转变为神经冲动
B. 若刺激Ⅰ处,渐冻症患者的手指M发生轻微收缩,该过程不能称为反射
C. 呼吸衰竭的原因一定是病灶扩展到脑干,导致脑干损伤
D. 若控制运动神经元合成毒蛋白的基因替换,则可以起到良好的治疗作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、图中①上有神经节为传入神经,S为感受器,③为神经中枢内的突触,②为传出神经,M为效应器。 感受器的功能为接受机体内、外界环境的刺激,并将刺激转化为神经冲动(兴奋),A正确;
B、反射的发生需要经过完整的反射弧,刺激Ⅰ处(传出神经)直接引起M收缩的过程没有经过完整反射弧,不属于反射,B正确;
C、渐冻症患者呼吸衰竭也可能是控制呼吸肌的运动神经元受损,导致呼吸肌无力萎缩无法完成呼吸运动导致,不一定是脑干损伤,C错误;
D、题干表明该病是突变基因控制运动神经元合成毒蛋白导致的,替换该致病基因后就无法合成毒蛋白,可起到治疗作用,D正确。
11. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述错误的是( )
A. 同源染色体分离,形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图①和②两种子细胞
B. 图⑦代表有丝分裂后期细胞,产生的子代细胞基因型为AaBb
C. 图⑥减数分裂Ⅰ完成后,产生的两个子细胞没有在上图中画出
D. 图①②③④是由一个基因型为AaBb的精原细胞经基因的自由组合产生
【答案】D
【解析】
【详解】A、图⑤同源染色体分离,非同源染色体自由组合,细胞质均等分裂,这是减数分裂Ⅰ后期细胞,其产生的子细胞为次级精母细胞,图①和②符合次级精母细胞减数分裂Ⅱ后期情况,所以能产生图①和②两种子细胞,A正确;
B、图⑦有同源染色体且着丝粒分裂,这代表有丝分裂后期细胞,有丝分裂产生的子代细胞与亲代细胞染色体数目及基因型保持一致,子代细胞基因型为AaBb,B正确;
C、观察图⑥,非姐妹染色单体交换发生在减数分裂Ⅰ前期,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞(同源染色体分离),其产生的子细胞为次级精母细胞,两个次级精母细胞基因型分别是AaBB、Aabb,与上图中不符, C正确;
D、图中没有发生互换,所以一个AaBb细胞经减数分裂只能产生2种配子(不考虑互换),①和②来源于一个精原细胞,③和④来自另一个精原细胞,D错误。
12. 某豌豆群体中控制黄色子叶的Y基因有图示的两种突变:y1和y2.y1和y2的纯合体都表现为绿色子叶,纯合体y1与纯合体y2杂交,F1全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体。图中①②③是F1在减数分裂片段互换时的断裂与重接位点。下列说法正确的是( )
A. 断裂与重接仅发生在①位点时,F1能产生含正常Y基因的配子
B. y2基因可能由于DNA聚合酶无法结合,导致无法表达相应的蛋白质
C. 图示Y基因的突变说明基因突变具有不定向性和随机性
D. 若F1的n个精原细胞减数分裂中各发生一次②位点交换,一半的配子中含正常Y基因
【答案】C
【解析】
【详解】A、断裂与重接仅发生在①位点时,y1和 y2基因的结构并未恢复为正常的Y基因,因此 F1不能产生含正常Y基因的配子,A错误;
B、y2基因是由于启动子区碱基对的缺失导致的基因突变,而基因表达需要RNA聚合酶结合启动子来启动转录过程,不是DNA聚合酶,所以不是DNA聚合酶无法结合导致无法表达相应蛋白质,B错误;
C、Y基因可以突变为y1、y2等不同的等位基因,体现了基因突变的不定向性;突变可以发生在Y基因的不同区域(启动子区、编码区),体现了基因突变的随机性,C正确;
D、1个精原细胞发生一次②位点交叉互换后,总共产生4个配子,其中只有1个配子含正常Y基因,因此n个精原细胞共产生4n个配子,仅n个含Y,含Y配子的比例为1/4 ,D错误。
13. 家蚕的性别决定方式为ZW型。只位于Z染色体上的2对等位基因A、a与B、b控制家蚕成虫是否有鳞,同时含基因A和基因B表现为有鳞,否则表现为无鳞。以雌蚕甲和有鳞雄蚕乙为亲本杂交,F1中有鳞雄蚕和有鳞雌蚕占比均为6%。已知减数分裂中仅雄蚕的染色体可发生互换,且互换形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。各配子和个体活力相同,不考虑突变。下列说法正确的是( )
A. 甲的基因型可能为ZAbW
B. 乙的基因型可能为ZAbZaB
C. 乙产生的配子中基因型为ZAb的占40%
D. F1雄蚕中基因A和基因B的频率不相等
【答案】B
【解析】
【详解】AB、家蚕为ZW型性别决定,雌蚕为ZW、雄蚕为ZZ,A/a、B/b仅位于Z染色体,只有同时含A和B才表现为有鳞;仅雄蚕减数分裂时Z染色体可发生互换,雌蚕不发生互换。 F1有鳞雌蚕占总后代6%:雌蚕的Z染色体仅来自父本乙,且雌蚕只有1条Z,因此有鳞雌蚕的Z染色体必须同时携带A和B(即ZAB),可推出乙产生ZAB配子的概率为6%÷50%=12%(雌蚕占总后代的50%),对应重组型配子Zab也为12%,重组型总占比24%,小于非重组型的76%,符合题意,即乙的基因型为ZAbZaB。 F1有鳞雄蚕占总后代6%:雄蚕的Z染色体一条来自母本甲、一条来自父本乙,雄蚕占总后代50%,因此雄蚕中同时含A和B的比例为12%,可推知母本甲的Z染色体携带的是ab(即甲基因型为ZabW),仅当乙提供ZAB时雄蚕才有鳞,刚好符合12%的比例,A错误,B正确;
C、乙的亲本型配子总占比为76%,因此ZAb占比为76%÷2=38%,C错误;
D、乙配子中A的频率为12%(ZAB)+38%(ZAb)=50%,B的频率也为12%(ZAB)+38%(ZaB)=50%,甲的Z染色体不含A和B,因此F1雄蚕中A的频率为25%,B的频率也为25%,二者相等,D错误。
14. 移码突变是指基因由于某位点碱基的缺失或增添,引起阅读框架变化,造成其mRNA相应位点下游的一系列密码子改变的基因突变,会使原来编码某种肽链的基因变成编码另一种完全不同肽链的基因。下列有关叙述错误的是( )
A. 基因某位点发生移码突变可能改变基因的种类和数量
B. 基因某位点发生移码突变将改变基因中的遗传信息
C. 基因某位点插入1个碱基对可能使编码的肽链延长
D. 移码突变可能对生物的正常生命活动造成严重的危害
【答案】A
【解析】
【分析】1、基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换。
2、基因突变的特点:基因突变具有普遍性、低频性(个体的基因突变率低,但种群中个体数,其突变率较高)、随机性、不定向性、多害少利性。
3、基因突变的原因:内因:生物内部因素;外因:物理因素、化学因素和生物因素。
4、基因突变的意义:基因突变是新基因产生的途径;基因突变能为生物进化提供原材料;基因突变是生物变异的根本来源。
【详解】A、基因某位点发生移码突变会使原来编码某种肽链的基因变成编码另一种完全不同肽链的基因,属于基因突变,基因突变不改变基因的数量,A错误;
B、移码突变改变了碱基对的排列顺序,能改变基因中的遗传信息,B正确;
C、基因某位点插入1个碱基对可能使终止密码子变为密码子,使编码的肽链延长,C正确;
D、移码突变改变了碱基对的排列顺序,可能对生物的正常生命活动造成严重的危害,D正确。
故选A。
15. 绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是( )
A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高
C. 有角个体中,杂合子∶纯合子=3∶1
D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=6∶1
【答案】C
【解析】
【详解】A、设控制该性状的等位基因为A(有角)、a(无角),由题意可知:雄羊中AA、Aa表现为有角,aa表现为无角;雌羊中AA表现为有角,Aa、aa表现为无角。该种群符合哈迪-温伯格平衡,雌雄比例为1:1,设A的基因频率为p,a的基因频率为q,p+q=1。总有角个体占比为25%,即:1/2(p2+2pq)+1/2p2=25%,化简得p(p+q)=p=1/4,故p=1/4,q=3/4。雄羊中有角比例为p2+2pq=7/16,无角比例为9/16,无角更多;雌羊中有角比例为p2=1/16,无角占绝大多数,二者均为无角更多,A错误;
B、该基因位于常染色体上,雌雄群体的基因频率相同,A的频率均为1/4,B错误;
C、有角个体中,杂合子仅为雄性Aa,占种群总比例为1/2×2pq=3/16;纯合子为所有AA(雌雄AA均有角),占种群总比例为p2=1/16,二者比例为3:1,C正确;
D、有角个体中,雄羊有角占种群总比例为1/2(p2+2pq)=7/32,雌羊有角占种群总比例为1/2p2=1/32,二者比例为7:1,D错误。
16. 以下有关遗传学知识的叙述,说法正确的共有几项( )
①演绎推理是指孟德尔对测交实验的设计与结果预测
②基因的自由组合发生在雌雄配子的随机结合过程中
③萨顿研究蝗虫的减数分裂的过程中,提出假说“基因在染色体上”
④细胞中以 DNA 的一条单链为模板转录出的 RNA 均可编码多肽
⑤把加热杀死的 R 型肺炎链球菌与 S 型活菌混合后注射到小鼠体内,导致小鼠死亡,从致死的小鼠体内,只能分离得到 S 型细菌
⑥在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组都加入了某种特异性的酶,利用了“加法原理”
⑦证明 DNA 复制方式的实验中用到了放射性同位素标记法
⑧X 染色体上基因的遗传总与性别相关联
A. 3 项 B. 4 项 C. 5 项 D. 6 项
【答案】B
【解析】
【分析】1、肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。3、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。4、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
【详解】①演绎推理是孟德尔根据假说预测测交结果的过程,①正确;
②自由组合发生在减数第一次分裂,而非受精作用,②错误;
③萨顿通过观察蝗虫减数分裂提出基因在染色体上的假说,③正确;
④RNA包括mRNA、tRNA、rRNA等,并非均可编码多肽,④错误;
⑤加热杀死的R型菌无法繁殖,S型活菌直接导致小鼠死亡,体内仅分离出S型菌,⑤正确;
⑥艾弗里实验通过去除特定物质验证DNA的作用,利用了减法原理,⑥错误;
⑦DNA复制方式实验使用稳定同位素15N标记法,⑦错误;
⑧X染色体上的基因传递与性别相关联,如男性只能传给女儿,⑧正确。
综上,①③⑤⑧正确,共4项。B正确。
故选B。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 我国大部分地区将先天性甲状腺功能减低症(CH)、苯丙酮尿症(PKU)等几种先天性遗传性疾病列入新生儿筛查项目,新生儿筛查是出生缺陷三级防控的最后一道防线,也是公共卫生防控成功的典范之一。已知过高浓度的苯丙氨酸会损伤神经系统,多巴胺是一种神经递质,与认知功能等相关,下图为苯丙氨酸在机体内的部分代谢过程及一新生儿PKU患者家系图谱。
(1)已知图中家系个体患PKU的原因是位于12号染色体的PAH基因缺陷,导致苯丙氨酸代谢障碍。相对于正常人,Ⅲ-2个体可能会出现有差异的代谢指标或生理特征有:血液中苯丙氨酸浓度________(选填“偏高”、“偏低”),皮肤和毛发的颜色________(选填“偏黑”、“偏白”)。
(2)家庭成员经基因检测发现男性个体都无p基因,则Ⅲ-2个体致病基因可能来源为________(编号选填):
①Ⅱ-3 ②自身的基因突变 ③Ⅱ-4体细胞基因突变 ④Ⅱ-4精细胞基因突变。
(3)已知Ⅱ-3个体12号染色体上另有一对与阿尔兹海默征相关的基因Aa,以下细胞及其基因组成可能出现在Ⅱ-3体内的是________。(编号选填)
(4)图中下列物质可存在于人体内环境中的是________。(多选)
①苯丙氨酸 ②酪氨酸 ③多巴胺 ④大中性氨基酸载体1 ⑤尿素 ⑥血红蛋白 ⑦呼吸酶 ⑧麦芽糖
(5)肝细胞中的酪氨酸到达神经细胞发挥作用至少要穿过________层生物膜;当血液流经肝脏时浓度________(选填“上升”或“下降”);肝细胞代谢时会产生许多酸性物质,但由于血浆中含有HCO3-、H2CO3等缓冲物质,使胎儿的血浆pH维持在________之间。生理学家把正常机体通过调节作用,使内环境的________________处于动态平衡叫做稳态。维持内环境稳态的主要调节机制是________。
【答案】(1) ①. 偏高 ②. 偏白
(2)①②④ (3)①
(4)①②③⑤ (5) ①. 6##六 ②. 下降 ③. 7.35–7.45 ④. 化学成分和理化性质 ⑤. 神经—体液—免疫调节
【解析】
【小问1详解】
患PKU的原因是位于12号染色体的PAH基因缺陷,导致苯丙氨酸代谢障碍所致,不能转化为酪氨酸,进而表现为内环境中苯丙氨酸水平偏高。PKU患者PAH活性低甚至无活性,苯丙氨酸无法转化为酪氨酸,无法产生黑色素,故PKU患者肤色较常人偏白。
【小问2详解】
家庭成员经基因检测发现男性个体都无p基因,说明Ⅱ-4的基因型为 PP,Ⅲ-2个体基因型为pp,Ⅲ-2个体致病基因可能来自①Ⅱ-3(其母亲)、②自身的基因突变、④Ⅱ-4的精原细胞在减数分裂形成精细胞时发生基因突变而产生p的精子;而③Ⅱ-4体细胞基因突变不会传递给下一代,①②④正确。
【小问3详解】
题意显示,Ⅱ-3个体12号染色体上另有一对与阿尔兹海默征相关的基因 Aa,其相关基因型可表示为AaPp,且相关基因为连锁关系;
①Ⅱ-3个体的基因型为AaPp,①细胞表示处于减数分裂Ⅰ后期的初级卵母细胞,①正确;
②细胞表示处于减数分裂Ⅱ后期的极体,但分离的子染色体的基因型应该相同(因为这里的颜色不能判断出有交叉互换),②错误;
③细胞表示有丝分裂后期,但ap、AP应该位于同一条染色体上,③错误;
④细胞表示处于减数分裂Ⅱ后期的次级卵母细胞,但分离的子染色体的基因型应该相同(因为这里的颜色不能判断出有交叉互换),④错误。
【小问4详解】
苯丙氨酸、酪氨酸为组成蛋白质的基本单位,可以存在于内环境中;多巴胺作为神经递质也可存在于内环境,大中性氨基酸载体1位于细胞膜上,不存在于内环境中;代谢废物尿素可存在于内环境中;血红蛋白存在于红细胞内,不存在于内环境中;呼吸酶存在细胞内,不属于内环境;麦芽糖是二糖,不能被细胞直接吸收,不存在人体内环境中,①②③⑤正确。
【小问5详解】
酪氨酸从肝细胞到神经细胞,需穿过肝细胞的1层细胞膜、穿过毛细血管壁(4层细胞膜,进和出)、进入神经细胞的1层细胞膜 ,共1+4+1=6层细胞膜;肝脏细胞进行呼吸作用消耗O2,血液流经肝脏时,O2扩散进入肝细胞被利用,所以O2浓度下降。血浆中因有HCO3-、H2CO3等缓冲物质,胎儿血浆pH维持在7.35 - 7.45之间。稳态是指正常机体通过调节作用,使内环境的各种化学成分和理化性质处于动态平衡,维持内环境稳态的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络。
18. 人体甲状腺激素是一种含碘的酪氨酸衍生物。甲状腺内的滤泡细胞会利用从血液中吸收的氨基酸和I,经如图所示的一系列过程(①~③代表细胞结构)合成并释放甲状腺激素。请据图回答下列问题:
(1)以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的[ ]__________上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③,形成的甲状腺球蛋白最终通过__________方式分泌到滤泡腔中。
(2)甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,图中I-进入滤泡细胞的运输方式是__________,你的判断依据为__________(写出两点)。I-离开滤泡细胞后会与甲状腺球蛋白结合,形成碘化甲状腺球蛋白后储存在滤泡腔。
(3)当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞会回收碘化甲状腺球蛋白,该过程需要细胞膜上__________(填“载体蛋白”或“受体蛋白”)参与。形成的囊泡与溶酶体融合后,碘化甲状腺球蛋白被水解形成甲状腺激素,该过程体现的生物膜特性是__________。
(4)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久。临床上治疗甲亢(甲状腺激素分泌过多)病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,但发现药物起效较慢,试解释可能的原因____________________________________________________________。
【答案】(1) ①. ①核糖体 ②. 胞吐
(2) ①. 主动运输 ②. I-从低浓度向高浓度运输,且需要载体蛋白协助
(3) ①. 受体蛋白 ②. 流动性
(4)滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白多,需要被耗尽后药效才能体现
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体先合成一小段肽链→内质网继续合成并进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,因此以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的①核糖体上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③(高尔基体),形成的甲状腺球蛋白(生物大分子)最终通过胞吐的方式分泌到滤泡腔中。
【小问2详解】
甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,是从低浓度向高浓度运输,且需要载体蛋白协助,因此I-进入滤泡细胞的运输方式是主动转运。
【小问3详解】
当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞内陷,包裹碘化甲状腺球蛋白(生物大分子)回收进入细胞内,该过程属于胞吞作用,该过程需要细胞膜上受体蛋白参与识别。形成的囊泡与溶酶体融合体现了生物膜的流动性。
【小问4详解】
临床上治疗甲状腺功能亢进病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,由于滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白多(甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久),需要被耗竭后药效才能体现,故药物起效较慢。
19. 如图为某植物光合作用和细胞呼吸过程的示意图,其中Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~⑤代表过程。回答下列问题:
(1)Ⅰ在过程②中的作用是________________________________________。如果光照强度突然变大,短时间内叶绿体中C3/C5的值会____________。
(2)提取光合色素常用的试剂是____________。为证明光照条件下叶片细胞呼吸产生的CO2中的碳元素一部分来自叶绿体中的C5,可利用____________________________技术。
(3)③④⑤中,有氧呼吸和无氧呼吸共有的过程是____________。Ⅰ~Ⅶ中,Ⅶ与________是同一种物质。
(4)研究人员采用叶圆片称重法测定该植物叶片的光合速率,实验设计及结果如表所示,请将其补充完整:
组别
处理条件
单位时间叶圆片质量变化
生理意义
甲
黑暗、适宜温度
减少X mg
a.__________________________
乙
适宜光照、适宜温度
增加Y mg
b.__________________________
【答案】(1) ①. 提供能量和作为还原剂 ②. 降低
(2) ①. 无水乙醇 ②. 同位素示踪
(3) ①. ③ ②. Ⅲ
(4) ①. 单位时间内细胞呼吸消耗的有机物量 ②. 单位时间内光合作用积累的有机物量
【解析】
【小问1详解】
左图为叶绿体光合作用,Ⅰ是NADPH、Ⅱ是O2、Ⅲ是CO2,①是CO2固定、②是C3还原;Ⅰ(NADPH)在C3还原过程中,既作为还原剂,也为反应提供能量。光照突然增强,光反应加快,C3还原速率加快,CO2的固定速率基本不变,短时间内C3含量下降、C5含量上升,因此C3/C5的值会降低。
【小问2详解】
光合色素易溶于有机溶剂,提取常用无水乙醇;追踪元素的来源和去向,常利用同位素示踪(放射性同位素标记)技术。
【小问3详解】
右为细胞呼吸,③是细胞呼吸第一阶段、④是有氧呼吸第三阶段、⑤是有氧呼吸第二阶段,Ⅳ为[H],Ⅴ为O2,有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段完全相同,即过程③;Ⅶ是细胞呼吸产生的CO2,Ⅲ是光合作用的原料CO2,二者是同一种物质。
【小问4详解】
表格中:甲组黑暗条件下只进行呼吸作用,质量减少量代表单位时间呼吸作用消耗的有机物量(呼吸速率);乙组适宜光照下同时进行光合和呼吸,质量增加量代表单位时间光合作用积累的有机物量(净光合速率)。
20. 玉米是我国栽培面积最大的农作物,籽粒大小是决定玉米产量的重要因素之一,研究籽粒的发育机制,对保障粮食安全有重要意义。
(1)研究者获得矮秆玉米突变株,该突变株与野生型杂交,F1表型与________相同,说明矮秆是隐性性状。突变株基因型记作rr。
(2)观察发现,突变株所结籽粒变小。籽粒中的胚和胚乳经受精发育而成,籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究发现,R基因编码DNA去甲基化酶,亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用。突变株的R基因失活,导致所结籽粒胚乳中大量基因表达异常,籽粒变小。野生型及突变株分别自交,检测授粉后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期实验结果为_____________________________。
(3)已知Q基因在玉米胚乳中特异表达,为进一步探究R基因编码的DNA去甲基化酶对Q基因的调控作用,进行如下杂交实验,检测授粉后14天胚乳中Q基因的表达情况,结果如表1。
表1
组别
杂交组合
Q基因表达情况
1
RRQQ(♀)×RRqq(♂)
表达
2
RRqq(♀)×RRQQ(♂)
不表达
3
rrQQ(♀)×RRqq(♂)
不表达
4
RRqq(♀)×rrQQ(♂)
不表达
综合已有研究和表1结果,推测R基因对胚乳中Q基因表达的调控机制,以下说法合理的是______(多选)。
A. 母本R基因编码的DNA去甲基化酶能降低母本Q基因的甲基化水平
B. 母本R基因编码的DNA去甲基化酶对父本的Q基因不起激活作用
C. 父本R基因编码的DNA去甲基化酶能降低母本Q基因的甲基化水平
D. 父本R基因编码的DNA去甲基化酶对父本的Q基因不起激活作用
(4)实验中还发现另外一个籽粒变小的突变株甲,经证实,突变基因不是R或Q。将甲与野生型杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表2。
表2
组别
杂交组合
正常籽粒:小籽粒
5
F1(♂)×甲(♀)
3:1
6
F1(♀)×甲(♂)
1:1
已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。
①根据这些信息,推测突变性状至少受________(填“同源”或“非同源”)染色体上________对基因控制。如何解释基因与表2中小籽粒性状的对应关系?请提出你的假设______________________。
②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为________,则支持上述假设。
【答案】(1)野生型 (2)野生型所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于突变株 (3)ABD
(4) ①. 非同源 ②. 两 ③. 没有显性基因或显性基因均无法正确发挥功能的个体表现为小籽粒,其中有一对等位基因的显性基因来自母本的时候,无法发挥功能 ④. 正常籽粒∶小籽粒=7∶1
【解析】
【小问1详解】
若矮秆是隐性性状,矮秆玉米突变株与野生型杂交,子代应为杂合子,其表型应与野生型相同。
【小问2详解】
野生型R基因正常,能编码DNA去甲基化酶,催化DNA去甲基化,所以野生型及突变株分别自交,野生型植株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平更低。
【小问3详解】
A、从组别1(母本RRQQ,Q基因表达)和组别3(母本rrQQ,Q基因不表达)对比可知,母本的R基因可以激活自身的Q基因,说明该酶能降低母本Q基因的甲基化水平,A正确;
B、从组别4(母本RRqq,父本rrQQ,Q基因不表达)可知,母本的R基因无法激活父本来源的Q基因,B正确;
C、根据组别3结果,父本R基因编码的DNA去甲基化酶不能降低母本Q基因的甲基化水平,C错误;
D、从组别2(父本RRQQ,Q基因不表达)可知,父本的R基因无法激活自身的Q基因,D正确。
【小问4详解】
①甲与野生型杂交得到的子代为正常个体,说明小籽粒为隐性性状。F1与甲杂交属于测交,F1作父本时结果出现正常籽粒∶小籽粒=3∶1,推测该性状受到非同源染色体上两对等位基因的控制,且只有不含显性基因的个体表现为小籽粒。F1作母本时,与甲杂交,后代正常籽粒∶小籽粒=1∶1,结合题目中“已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能”推测,母本产生配子时有一对等位基因是不发挥功能的。因此提出的假设为:任意一对等位基因中的显性基因正常发挥功能的个体表现为正常籽粒,没有显性基因或显性基因均无法正常发挥功能的个体表现为小籽粒,其中有一对等位基因的显性基因来自母本的时候无法发挥功能。
②F1自交,F1产生的精子中含显性基因正常发挥功能的配子∶不含显性基因的配子=3∶1,F1产生的卵细胞中含显性基因正常发挥功能的配子∶不含显性基因的配子和含显性基因不发挥功能的配子=1∶1,所以F1自交所结籽粒的表型及比例为正常籽粒∶小籽粒=(1-1/4×1/2)∶(1/4×1/2)=7∶1。
21. 科研人员发现,某些基因转录形成的mRNA分子难以与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链与RNA-DNA杂交体共同构成R环结构,如图所示。请回答下列有关问题:
(1)该科研人员研究的图示基因不属于核基因,理由是_____________________________________________________________________________________________________________________________________。
(2)过程①表示的生理过程是________________,过程②的原料是________________,一个DNA分子经过程②可形成多种mRNA,原因是__________________________________________________________________________________________________________________________。
(3)在mRNA的起始密码子之后连续插入3个尿嘧啶核糖核苷酸,合成的多肽链除在甲硫氨酸后多了一个氨基酸之外,其余氨基酸序列没有变化,由此说明____________________________________________________________________________________。不考虑终止密码子,若过程②的模板DNA含n个碱基对,经过程③合成的多肽链最多由________个氨基酸组成。
(4)基因中含G—C碱基对较多的片段更易形成R环,原因是____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
【答案】(1)图示过程②转录和过程③翻译同时进行,核基因表达过程中是先转录后翻译
(2) ①. DNA复制 ②. 4种核糖核苷酸 ③. 过程②为转录,转录的单位为基因,一个DNA分子上有多种基因
(3) ①. mRNA三个相邻的含氮碱基(核糖核苷酸)决定一个氨基酸 ②. n/3
(4)G-C之间形成三个氢键,A-U、T-A之间形成两个氢键,基因中G-C碱基对较多,转录形成的mRNA与模板链之间的氢键数目越多,结构越稳定,二者越不容易分离,更易形成R环
【解析】
【小问1详解】
真核生物DNA主要分布在细胞核,少数分布在细胞质,转录主要发生在细胞核,翻译发生在细胞质,核基因表达过程是先在细胞核中转录为成熟mRNA,再在细胞质中翻译为蛋白质,图中过程②转录和过程③翻译同时进行,因此图示基因不属于核基因。
【小问2详解】
过程①以DNA的两条链为模板分别合成子链,属于DNA复制过程,过程②表示以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,是转录过程,原料是四种核糖核苷酸;转录的单位为基因,基因通常是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上有多个多种基因,因此一个DNA分子经过过程②转录可形成多种mRNA。
【小问3详解】
在起始密码子之后连续插入3个尿嘧啶核糖核苷酸,合成的多肽链除在甲硫氨酸后多了一个氨基酸之外,其余氨基酸序列没有变化,说明这3个尿嘧啶核糖核苷酸决定一个氨基酸,且插入这3个核苷酸后没有影响之后的密码子种类和读取序列,由此说明mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸;过程③为翻译,以mRNA为直接模板,mRNA上3个相邻碱基决定一个氨基酸,mRNA以DNA的一条链为模板转录而成,因此不考虑终止密码子等因素,DNA上的碱基数:mRNA上的碱基数:氨基酸数=6:3:1,因此若过程②的模板DNA含n个碱基对,经过程③合成的多肽链最多由n/3个氨基酸组成。
【小问4详解】
根据题意,R环的形成是因为转录形成的mRNA与模板链DNA单链没有分离形成,mRNA与DNA模板链碱基互补配对,A与U、T与A之间形成两个氢键,C与G之间形成三个氢键,因此C-G碱基对越多,两条链之间的氢键数目越多,形成的双链结构越稳定,转录形成的mRNA分子与模板链更难分离,因此基因中含G-C碱基对较多的片段更易形成R环。
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秘密 本科目考试启用前
高一年级假期作业质量监测生物试题
考试时长: 75 分钟 总分: 100 分
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 脑卒中俗称中风,是由多种原因导致脑血管受损,产生局灶性或整体脑组织损害的疾病。研究表明,当脑卒中患者出现血浆渗透压升高和代谢性酸中毒时,其死亡率会明显增高。下列有关叙述错误的是( )
A. 血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关
B. 血浆渗透压升高将导致红细胞失水皱缩,运氧能力下降
C. 血液中氧含量不足可能是引起代谢性酸中毒的重要原因
D. 静脉注射适量NaOH溶液可能会降低脑卒中患者的死亡率
2. 医生在给肺炎严重患者进行常规治疗时,一般通过雾化(气溶胶吸入疗法)激素类或支气管舒张剂进行消炎、镇咳治疗,当患者出现呼吸衰竭时,还使用呼吸机辅助通气,以维持内环境稳态。如图甲、乙、丙表示人体内环境的三大主要成分,①②③表示人体内的细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 静脉注射的药物直接进入乙中,可以快速使药物到达患者病变部位
B. 病情严重时通过雾化治疗,药物可以不经过甲、乙,直接作用于③
C. 呼吸机辅助通气可使较充足的O2通过②和乙进入甲
D. 人体内只要甲、乙、丙中水和电解质平衡,就不会患病
3. 相信同学们在这个暑假都看了2026年美加墨世界杯足球赛。在足球赛场上,球员们挥洒汗水,靠眼、耳等感觉器官及时获得来自同伴、对手、裁判、足球等的信息之后,对这些信息进行处理并迅速做出反应。下列关于该过程神经调节的叙述,正确的是( )
A. 支配内脏、血管和腺体的传入神经和传出神经合称为自主神经系统
B. 球员获取了来自同伴、对手、裁判、足球的信息后,经反射弧快速做出反应
C. 足球射门成功引发的观众欢呼、鼓掌反应,属于非条件反射
D. 比赛中球员心跳加快、反应灵敏,此时副交感神经活动占优势
4. 阳泉一中已配置自动体外除颤仪(AED),是抢救心源性猝死的关键设备。其原理为当患者突发心室颤动(心脏无规律颤动)时,AED通过电极片向心脏释放电流,使全部心肌细胞同步除极(通过Na+内流实现),恢复正常心律。下列关于AED工作机制及相关生物学知识的叙述,错误的是( )
A. 支配心脏的交感神经活动过度兴奋,可能造成心室颤动
B. 下丘脑属于中枢神经系统,具有调节心脏功能的基本活动中枢
C. AED电击能量在人体安全范围内,正确使用不会损伤人体
D. 心肌细胞同步除极恢复正常心率依赖于细胞膜上钠载体的离子转运功能
5. 气孔是由保卫细胞以及孔隙所组成的结构,是植物与外界进行气体交换的门户,影响着植物的光合作用、细胞呼吸、蒸腾作用等。气孔的开闭与保卫细胞的吸水和失水有关,保卫细胞吸水时气孔开放,失水时气孔关闭。下列说法错误的是( )
A. 保卫细胞吸水和失水的原理与植物细胞的渗透作用相关,当保卫细胞细胞液的渗透压大于外界溶液的渗透压时,气孔开放
B. 在气孔开放过程中,保卫细胞吸水能力会逐渐减弱
C. 水分进入保卫细胞不需要转运蛋白的协助
D. 气孔关闭会阻碍植物的光合作用,是因为无法让二氧化碳进入植物体内
6. 为了检验动物细胞呼吸时产生的CO₂和热量,某同学设计了如下实验装置。甲组始终打开空气泵进行实验1h,乙组等消耗完钟罩内的O₂后关闭空气泵进行实验1h。不考虑微生物活动对实验结果的影响。下列分析错误的是( )
A. 根据C中的石灰水是否变浑浊可判断小鼠的呼吸类型
B. B和C两个锥形瓶中的石灰水的作用相同
C. 小鼠细胞呼吸释放的大部分能量变成热能,故钟罩内气温升高
D. 乙组小鼠体内葡萄糖的消耗速率大于甲组
7. 一个完整的细胞周期按照时间先后顺序包括G1期、S期(DNA合成期)、G2期、M期(分裂期)。某生物的分生组织细胞的细胞周期各时期的时间,如下表所示。科研人员利用DNA合成抑制剂实现了细胞周期的同步化,操作步骤:①向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂;②培养a小时;③除去抑制剂,更换培养液;④培养b小时;⑤再向细胞的培养液中加入过量的DNA合成抑制剂,培养c小时;⑥再除去抑制剂,更换培养液。下列各项关于a、b、c对应数据合理的是( )
时期
G1期
S期
G2期
M期
时间/h
10
7
3.5
1.5
A. a=15、b=9、c=13.5 B. a=16、b=8、c=12
C. a=15、b=5、c=12 D. a=16、b=10、c=11.5
8. 某种植株的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示O2吸收量
B. O2浓度为a时,有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸消耗的3倍
C. O2浓度为a时最适合保存该器官,该浓度下葡萄糖消耗速率小
D. O2浓度大于b时,细胞呼吸过程中消耗NADH的场所只有线粒体
9. 某种野生型油菜存在一种突变体,其叶绿素、胡萝卜素含量均低,其叶片呈现黄化色泽。一定条件下,野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率(μmolCO2·m-2·s-1)及相关指标见下表。下列叙述错误的是( )
类型
类胡萝卜素/叶绿素
叶绿素a/叶绿素b
净光合速率
胞间CO2浓度
呼吸速率
野生型
0.28
6.94
8.13
210.86
4.07
突变体
0.32
9.30
5.66
239.07
3.60
A. 提取光合色素,应在研磨叶片时向研钵中加入二氧化硅,使研磨充分
B. 根据胞同CO2浓度可推测CO2浓度不是导致突变体光合速率降低的限制因素
C. 与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制叶绿素a和叶绿素b的合成
D. 在上表条件下,突变体成熟叶片中叶绿体消耗Q的速率比野生型低2.47μmolCO2·m-2·s-1
10. 2026年8月9日晚,央视《面对面》节目播出蔡磊专访,他主导推动了中国第一张电子发票的落地,被称为“电子发票第一人”,渐冻症抗争者、京东集团原副总裁,2026年被央视评为AI特别贡献人物。“渐冻症”学名为“肌萎缩侧索硬化”或“运动神经元病”,从发现至今已有130多年,病因至今不明,但因不明原因导致患者全身大部分运动神经元损伤,致使几乎全身所有的肌肉逐渐无力和萎缩,包括吞咽和说话困难,直至呼吸衰竭,故称“渐冻症”。有研究表明“渐冻症”是由突变的基因导致运动神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动。下图为“渐冻症”患者的某反射弧,有关说法不正确的是( )
A. 图中S是感受器,能够接受机体内、外界环境各种刺激并将其转变为神经冲动
B. 若刺激Ⅰ处,渐冻症患者的手指M发生轻微收缩,该过程不能称为反射
C. 呼吸衰竭的原因一定是病灶扩展到脑干,导致脑干损伤
D. 若控制运动神经元合成毒蛋白的基因替换,则可以起到良好的治疗作用
11. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述错误的是( )
A. 同源染色体分离,形成图⑤减数分裂Ⅰ后期细胞,进而产生图①和②两种子细胞
B. 图⑦代表有丝分裂后期细胞,产生的子代细胞基因型为AaBb
C. 图⑥减数分裂Ⅰ完成后,产生的两个子细胞没有在上图中画出
D. 图①②③④是由一个基因型为AaBb的精原细胞经基因的自由组合产生
12. 某豌豆群体中控制黄色子叶的Y基因有图示的两种突变:y1和y2.y1和y2的纯合体都表现为绿色子叶,纯合体y1与纯合体y2杂交,F1全部为绿色子叶,F2出现黄色子叶个体。图中①②③是F1在减数分裂片段互换时的断裂与重接位点。下列说法正确的是( )
A. 断裂与重接仅发生在①位点时,F1能产生含正常Y基因的配子
B. y2基因可能由于DNA聚合酶无法结合,导致无法表达相应的蛋白质
C. 图示Y基因的突变说明基因突变具有不定向性和随机性
D. 若F1的n个精原细胞减数分裂中各发生一次②位点交换,一半的配子中含正常Y基因
13. 家蚕的性别决定方式为ZW型。只位于Z染色体上的2对等位基因A、a与B、b控制家蚕成虫是否有鳞,同时含基因A和基因B表现为有鳞,否则表现为无鳞。以雌蚕甲和有鳞雄蚕乙为亲本杂交,F1中有鳞雄蚕和有鳞雌蚕占比均为6%。已知减数分裂中仅雄蚕的染色体可发生互换,且互换形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。各配子和个体活力相同,不考虑突变。下列说法正确的是( )
A. 甲的基因型可能为ZAbW
B. 乙的基因型可能为ZAbZaB
C. 乙产生的配子中基因型为ZAb的占40%
D. F1雄蚕中基因A和基因B的频率不相等
14. 移码突变是指基因由于某位点碱基的缺失或增添,引起阅读框架变化,造成其mRNA相应位点下游的一系列密码子改变的基因突变,会使原来编码某种肽链的基因变成编码另一种完全不同肽链的基因。下列有关叙述错误的是( )
A. 基因某位点发生移码突变可能改变基因的种类和数量
B. 基因某位点发生移码突变将改变基因中的遗传信息
C. 基因某位点插入1个碱基对可能使编码的肽链延长
D. 移码突变可能对生物的正常生命活动造成严重的危害
15. 绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是( )
A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高
C. 有角个体中,杂合子∶纯合子=3∶1
D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=6∶1
16. 以下有关遗传学知识的叙述,说法正确的共有几项( )
①演绎推理是指孟德尔对测交实验的设计与结果预测
②基因的自由组合发生在雌雄配子的随机结合过程中
③萨顿研究蝗虫的减数分裂的过程中,提出假说“基因在染色体上”
④细胞中以 DNA 的一条单链为模板转录出的 RNA 均可编码多肽
⑤把加热杀死的 R 型肺炎链球菌与 S 型活菌混合后注射到小鼠体内,导致小鼠死亡,从致死的小鼠体内,只能分离得到 S 型细菌
⑥在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组都加入了某种特异性的酶,利用了“加法原理”
⑦证明 DNA 复制方式的实验中用到了放射性同位素标记法
⑧X 染色体上基因的遗传总与性别相关联
A. 3 项 B. 4 项 C. 5 项 D. 6 项
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 我国大部分地区将先天性甲状腺功能减低症(CH)、苯丙酮尿症(PKU)等几种先天性遗传性疾病列入新生儿筛查项目,新生儿筛查是出生缺陷三级防控的最后一道防线,也是公共卫生防控成功的典范之一。已知过高浓度的苯丙氨酸会损伤神经系统,多巴胺是一种神经递质,与认知功能等相关,下图为苯丙氨酸在机体内的部分代谢过程及一新生儿PKU患者家系图谱。
(1)已知图中家系个体患PKU的原因是位于12号染色体的PAH基因缺陷,导致苯丙氨酸代谢障碍。相对于正常人,Ⅲ-2个体可能会出现有差异的代谢指标或生理特征有:血液中苯丙氨酸浓度________(选填“偏高”、“偏低”),皮肤和毛发的颜色________(选填“偏黑”、“偏白”)。
(2)家庭成员经基因检测发现男性个体都无p基因,则Ⅲ-2个体致病基因可能来源为________(编号选填):
①Ⅱ-3 ②自身的基因突变 ③Ⅱ-4体细胞基因突变 ④Ⅱ-4精细胞基因突变。
(3)已知Ⅱ-3个体12号染色体上另有一对与阿尔兹海默征相关的基因Aa,以下细胞及其基因组成可能出现在Ⅱ-3体内的是________。(编号选填)
(4)图中下列物质可存在于人体内环境中的是________。(多选)
①苯丙氨酸 ②酪氨酸 ③多巴胺 ④大中性氨基酸载体1 ⑤尿素 ⑥血红蛋白 ⑦呼吸酶 ⑧麦芽糖
(5)肝细胞中的酪氨酸到达神经细胞发挥作用至少要穿过________层生物膜;当血液流经肝脏时浓度________(选填“上升”或“下降”);肝细胞代谢时会产生许多酸性物质,但由于血浆中含有HCO3-、H2CO3等缓冲物质,使胎儿的血浆pH维持在________之间。生理学家把正常机体通过调节作用,使内环境的________________处于动态平衡叫做稳态。维持内环境稳态的主要调节机制是________。
18. 人体甲状腺激素是一种含碘的酪氨酸衍生物。甲状腺内的滤泡细胞会利用从血液中吸收的氨基酸和I,经如图所示的一系列过程(①~③代表细胞结构)合成并释放甲状腺激素。请据图回答下列问题:
(1)以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的[ ]__________上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③,形成的甲状腺球蛋白最终通过__________方式分泌到滤泡腔中。
(2)甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,图中I-进入滤泡细胞的运输方式是__________,你的判断依据为__________(写出两点)。I-离开滤泡细胞后会与甲状腺球蛋白结合,形成碘化甲状腺球蛋白后储存在滤泡腔。
(3)当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞会回收碘化甲状腺球蛋白,该过程需要细胞膜上__________(填“载体蛋白”或“受体蛋白”)参与。形成的囊泡与溶酶体融合后,碘化甲状腺球蛋白被水解形成甲状腺激素,该过程体现的生物膜特性是__________。
(4)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久。临床上治疗甲亢(甲状腺激素分泌过多)病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,但发现药物起效较慢,试解释可能的原因____________________________________________________________。
19. 如图为某植物光合作用和细胞呼吸过程的示意图,其中Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~⑤代表过程。回答下列问题:
(1)Ⅰ在过程②中的作用是________________________________________。如果光照强度突然变大,短时间内叶绿体中C3/C5的值会____________。
(2)提取光合色素常用的试剂是____________。为证明光照条件下叶片细胞呼吸产生的CO2中的碳元素一部分来自叶绿体中的C5,可利用____________________________技术。
(3)③④⑤中,有氧呼吸和无氧呼吸共有的过程是____________。Ⅰ~Ⅶ中,Ⅶ与________是同一种物质。
(4)研究人员采用叶圆片称重法测定该植物叶片的光合速率,实验设计及结果如表所示,请将其补充完整:
组别
处理条件
单位时间叶圆片质量变化
生理意义
甲
黑暗、适宜温度
减少X mg
a.__________________________
乙
适宜光照、适宜温度
增加Y mg
b.__________________________
20. 玉米是我国栽培面积最大的农作物,籽粒大小是决定玉米产量的重要因素之一,研究籽粒的发育机制,对保障粮食安全有重要意义。
(1)研究者获得矮秆玉米突变株,该突变株与野生型杂交,F1表型与________相同,说明矮秆是隐性性状。突变株基因型记作rr。
(2)观察发现,突变株所结籽粒变小。籽粒中的胚和胚乳经受精发育而成,籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究发现,R基因编码DNA去甲基化酶,亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用。突变株的R基因失活,导致所结籽粒胚乳中大量基因表达异常,籽粒变小。野生型及突变株分别自交,检测授粉后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期实验结果为_____________________________。
(3)已知Q基因在玉米胚乳中特异表达,为进一步探究R基因编码的DNA去甲基化酶对Q基因的调控作用,进行如下杂交实验,检测授粉后14天胚乳中Q基因的表达情况,结果如表1。
表1
组别
杂交组合
Q基因表达情况
1
RRQQ(♀)×RRqq(♂)
表达
2
RRqq(♀)×RRQQ(♂)
不表达
3
rrQQ(♀)×RRqq(♂)
不表达
4
RRqq(♀)×rrQQ(♂)
不表达
综合已有研究和表1结果,推测R基因对胚乳中Q基因表达的调控机制,以下说法合理的是______(多选)。
A. 母本R基因编码的DNA去甲基化酶能降低母本Q基因的甲基化水平
B. 母本R基因编码的DNA去甲基化酶对父本的Q基因不起激活作用
C. 父本R基因编码的DNA去甲基化酶能降低母本Q基因的甲基化水平
D. 父本R基因编码的DNA去甲基化酶对父本的Q基因不起激活作用
(4)实验中还发现另外一个籽粒变小的突变株甲,经证实,突变基因不是R或Q。将甲与野生型杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表2。
表2
组别
杂交组合
正常籽粒:小籽粒
5
F1(♂)×甲(♀)
3:1
6
F1(♀)×甲(♂)
1:1
已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。
①根据这些信息,推测突变性状至少受________(填“同源”或“非同源”)染色体上________对基因控制。如何解释基因与表2中小籽粒性状的对应关系?请提出你的假设______________________。
②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为________,则支持上述假设。
21. 科研人员发现,某些基因转录形成的mRNA分子难以与模板链分离时,会形成RNA-DNA杂交体,这时非模板链与RNA-DNA杂交体共同构成R环结构,如图所示。请回答下列有关问题:
(1)该科研人员研究的图示基因不属于核基因,理由是_____________________________________________________________________________________________________________________________________。
(2)过程①表示的生理过程是________________,过程②的原料是________________,一个DNA分子经过程②可形成多种mRNA,原因是__________________________________________________________________________________________________________________________。
(3)在mRNA的起始密码子之后连续插入3个尿嘧啶核糖核苷酸,合成的多肽链除在甲硫氨酸后多了一个氨基酸之外,其余氨基酸序列没有变化,由此说明____________________________________________________________________________________。不考虑终止密码子,若过程②的模板DNA含n个碱基对,经过程③合成的多肽链最多由________个氨基酸组成。
(4)基因中含G—C碱基对较多的片段更易形成R环,原因是____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
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