精品解析:湖南省长沙市长郡中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-09-05
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2026年高二暑假作业检测试卷 生物学 时量:75分钟满分:100分 第Ⅰ卷选择题(共40分) 一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24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. 细胞中有机物的结构与功能密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 磷脂是生物膜的主要成分,含有C、H、O、P,甚至有N B. 纤维素属于多糖,可在人体消化道中水解为葡萄糖提供能量 C. 脂质分子中氢的含量远远低于糖类,而氧的含量更高 D. 蛋白质变性后肽键断裂,不能与双缩脲试剂发生紫色反应 【答案】A 【解析】 【详解】A、磷脂的组成元素为C、H、O、P,甚至含有N,磷脂是生物膜的主要成分,A正确; B、纤维素属于多糖,但人体细胞不能合成纤维素酶,无法在消化道中将纤维素水解为葡萄糖,纤维素只能作为膳食纤维促进肠道蠕动,不能为人体供能,B错误; C、相同质量的脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,C错误; D、蛋白质变性只是空间结构被破坏,肽键并未断裂;双缩脲试剂检测的原理是与肽键发生显色反应,因此变性后的蛋白质依然可以和双缩脲试剂产生紫色反应,D错误。 2. 海蛞蝓是一种体色呈翠绿色的小型海洋动物,以丝状藻类为食。丝状藻类被消化后,海蛞蝓获得其叶绿体,从而具有了光合作用的能力,这种现象被称为叶绿体共生。下列说法正确的是( ) A. 海蛞蝓、丝状藻类的遗传物质主要是DNA B. 丝状藻类和蓝细菌均能光合作用,具有核糖体、叶绿体等结构 C. 丝状藻类和海蛞蝓均具有维持细胞形态的细胞骨架 D. 高倍镜下可观察丝状藻类的叶绿体双层膜结构 【答案】C 【解析】 【详解】A、海蛞蝓、丝状藻类均为细胞生物,它们的遗传物质均为DNA,A错误; B、丝状藻类是真核生物,具有叶绿体,蓝细菌是原核生物,无叶绿体,B错误; C、细胞骨架存在真核生物中,丝状藻类和海蛞蝓均真核生物,都具有维持细胞形态的细胞骨架,C正确; D、高倍镜下不能观察丝状藻类的叶绿体双层膜结构,电子显微镜下才可以观察叶绿体的双层膜结构,D错误。 3. 生物学研究离不开实验和科学的方法,下列相关的叙述正确的是( ) A. 使用双缩脲试剂检测豆浆中的蛋白质时,只用未加试剂的样液作对照 B. 在探究植物细胞的吸水和失水实验中,需用低倍镜对临时装片进行三次观察 C. 鉴别细胞的死活时,台盼蓝染液能将代谢旺盛的动物细胞染成蓝色 D. 在人鼠细胞融合实验中,采用同位素标记法对膜蛋白进行标记 【答案】B 【解析】 【详解】A、使用双缩脲试剂检测蛋白质时,通常需要设置已知蛋白质溶液的阳性对照来确认显色反应的特异性,仅用未加试剂的样液作对照无法排除试剂等无关变量的干扰,也不能验证显色是蛋白质的特征反应,A错误; B、探究植物细胞吸水和失水实验中,共需三次低倍镜观察:第一次观察初始状态的正常细胞,第二次观察蔗糖溶液中发生质壁分离的细胞,第三次观察清水中发生质壁分离复原的细胞,B正确; C、活细胞的细胞膜具有选择透过性,台盼蓝无法进入活细胞,代谢旺盛的动物细胞是活细胞,不会被染成蓝色,只有死细胞会被台盼蓝染色,C错误; D、人鼠细胞融合实验采用的是荧光标记法标记膜蛋白,并未使用同位素标记法,D错误。 4. 下列有关遗传基本概念及遗传规律的叙述中,正确的是( ) A. 自由组合定律的本质是非等位基因自由组合 B. 萨顿运用“类比推理法”证明了基因在染色体上的假说 C. 遗传因子组成为Aa的豌豆可产生的配子类型为♀A∶♂a=1∶1 D. 性染色体上的基因控制的性状在遗传时总是与性别相关联 【答案】D 【解析】 【详解】A、自由组合定律是非同源染色体上的非等位基因在减数分裂时发生自由组合,A错误; B、萨顿基于类比推理法提出了基因在染色体上的假说,而摩尔根的果蝇杂交实验证明了该假说,B错误; C、遗传因子组成为Aa的豌豆可产生的雌雄配子类型均为A∶a=1∶1,一般雄配子的数量要远远多于雌配子,C错误; D、性染色体上的基因与性染色体连锁,而性染色体组成不同,一般性别不同,因此性染色体上的基因控制的性状在遗传时总是与性别相关联,D正确。 5. 在细胞的生命历程中,不同的细胞可能会经历分裂、分化、衰老、凋亡、坏死和癌变等过程,下列叙述错误的是( ) A. 细胞因为严重的病理性刺激导致正常代谢活动中断引起的死亡属于细胞坏死 B. 细胞自噬能将受损或退化的细胞器,通过溶酶体合成的水解酶降解后再利用 C. 自由基攻击生物膜上的磷脂时,可产生新的自由基,由此引发雪崩式的反应 D. 细胞在分裂、分化、衰老、凋亡和癌变等过程中都会发生基因的选择性表达 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞坏死是不利的病理性因素导致细胞正常代谢活动中断引起的被动死亡,A正确; B、水解酶不是由溶酶体合成,其本质是蛋白质,由核糖体合成,B错误; C、根据自由基学说,自由基攻击生物膜的磷脂分子时,反应产物同样是自由基,新产生的自由基会继续攻击其他分子,引发雪崩式的反应,C正确; D、细胞分裂时有细胞周期相关基因的选择性表达,细胞分化的实质是基因的选择性表达,衰老、凋亡是基因调控的程序性过程,存在相关基因的选择性表达,癌变过程中也存在癌变相关基因的异常选择性表达,D正确。 6. 麦胚富含营养,但由于含有高活性脂肪酶与不饱和脂肪酸,极易酸败变质。为了延长麦胚贮藏期,科研人员研究了不同无机盐对麦胚中脂肪酶活性的影响。下列分析正确的是( ) A. 该实验的自变量是无机盐的浓度 B. 图中不同浓度的NaCl均可提高脂肪酶的活性 C. 对照组和实验组需要设置相同的温度和pH D. KCl对脂肪酶活性的影响最小,施加可延长麦胚储藏期 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析图可知,横坐标为无机盐的浓度,因此无机盐浓度为自变量,同时有三条曲线,说明无机盐种类也是自变量,A错误; B、NaCl溶液在一定浓度下抑制脂肪酶活性,在一定浓度下提高脂肪酶活性,B错误; C、温度、pH都属于无关变量,故对照组和实验组需要设置相同的温度和pH,C正确; D、KCl对脂肪酶的活性影响较小,但是题干中说明“高活性脂肪酶与不饱和脂肪酸,极易酸败变质”,所以KCl不能延长贮藏期,D错误。 7. 图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失会引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起 B. PcG的缺失未改变DNA序列,但性状可能发生改变 C. DNA和组蛋白的甲基化修饰具有可逆性和可遗传性的特点 D. PcG缺失使染色质松散和组蛋白去甲基化,可促进某些抑癌基因表达 【答案】D 【解析】 【详解】A、原癌基因和抑癌基因突变会引发细胞增殖失控,据题意可知,PcG缺失引发染色质结构变化也可导致细胞增殖失控,A正确; B、PcG缺失属于表观遗传调控改变,没有改变DNA的碱基序列,但会改变基因表达模式,可导致性状(如细胞癌变)发生改变,B正确; C、DNA和组蛋白的甲基化属于表观遗传修饰,具有可逆性、可遗传给子代,C正确; D、PcG缺失后染色质松散,表达的是促细胞分裂蛋白,说明促进的是促细胞分裂相关基因的表达;若促进抑癌基因表达会抑制细胞增殖,不会引发细胞增殖失控形成肿瘤,D错误。 8. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,在自然环境中,玉米可以通过风力传播花粉。现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型 B. 该结果无法判断亲本中显性个体的基因型是否为纯合子 C. 将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性 D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3∶1分离比 【答案】C 【解析】 【分析】杂合子自交后代会出现性状分离,纯合子自交是稳定遗传的。 【详解】A、将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒,由此可知,间行种植的玉米籽粒是隐性纯合子和显性杂合子,隐性性状玉米果穗上的显性性状籽粒均为杂合子,显性性状玉米果穗上的显性性状籽粒的基因型既有纯合子也有杂合子,隐性性状籽粒全为纯合子,A错误; B、玉米可进行自交也可进行杂交,故两种亲本果穗上均既有甜玉米籽粒、也有非甜玉米籽粒,说明亲本中的显性性状个体基因型为杂合子,B错误; C、将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,若后代出现性状分离,则非甜玉米为显性,若后代没有出现性状分离,则非甜玉米为隐性,C正确; D、若非甜玉米为显性性状,则只有甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代会出现3:1分离比,而非甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒有纯合子和杂合子,故非甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代不一定都会出现3∶1分离比,D错误。 故选C。 9. 若某动物(2n=4)的基因型为AaXBXb。在细胞分裂过程中,细胞内染色体组的数目变化如图甲所示,图乙为细胞分裂过程中某时期的图像。不考虑变异,下列叙述错误的是( ) A. 图乙细胞所处的分裂时期位于图甲中的②时期 B. 图乙中移向细胞两极的基因均为A、a、B、b C. ④时期细胞中发生基因A/a与B/b的自由组合 D. ②与⑤时期细胞内染色体组数加倍的原因相同 【答案】C 【解析】 【详解】AB、不考虑变异,该动物(2n=4)的基因型为AaXBXb,根据图乙染色体的数目、形态、位置可知,图乙细胞所处的分裂时期为该动物细胞有丝分裂后期,位于图甲中的②时期,移向细胞两极的基因均为A,a,B,b,AB正确; C、④时期为减数分裂Ⅱ的前期、中期,基因A/a与B/b的自由组合发生在减数分裂Ⅰ后期,位于③时期,C错误; D、②与⑤时期细胞内染色体上的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成两条染色体导致染色体组数加倍,D正确。 故选C。 10. 许多种生物的细胞中都含有环状DNA分子。θ型复制是环状DNA分子复制的方式之一。如图为θ型复制的模式图。下列相关叙述错误的是( ) A. 环状DNA中每个磷酸基团都连接两个五碳糖 B. θ型复制所产生的两条子链的碱基序列是互补的 C. θ型复制具有边解旋边复制和半保留复制的特点 D. θ型复制新合成的两条子链均由各自的3'端向5'端延伸 【答案】D 【解析】 【详解】A、链状 DNA 分子的末端磷酸基团只连接 1 个五碳糖;环状 DNA 无游离末端,每一个磷酸基团都连接两个脱氧核糖(五碳糖),A正确; B、解开的每一条母链作为模板链,θ型复制所产生的两条子链的碱基序列分别与各自的模板链互补,θ型复制所产生的两条子链的碱基序列也是互补的,B正确; C、θ型复制是环状DNA分子复制的方式之一,也利用DNA的半保留复制方式进行,具有边解旋边复制和半保留复制的特点,C正确; D、DNA 聚合酶只能将脱氧核苷酸加到子链的3′‑羟基端,新链只能沿5′→3′方向延伸,D错误。 11. 研究者在培养野生型红眼果蝇时,发现一只眼色突变为奶油色的雄蝇。为研究该眼色遗传规律,将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交,结果如下图。下列叙述错误的是(  ) A. 奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制 B. F2红眼雌蝇的基因型共有6种 C. F1红眼雌蝇和F2伊红眼雄蝇杂交,得到伊红眼雌蝇的概率为5/24 D. F2雌蝇分别与F2的三种眼色雄蝇杂交,均能得到奶油眼雌蝇 【答案】D 【解析】 【分析】分析题意,果蝇的野生型表现为红眼,奶油色为突变雄蝇,将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交,子一代全为红眼,说明红眼为显性性状,子一代之间相互交配,子二代雌雄个体间存在性状差异,说明控制该性状的基因与性别相关联;且子二代比例为8:4:3:1,和为16,说明眼色至少受两对独立遗传的基因控制。 【详解】A、分析题意,子一代红眼果蝇相互交配,子二代的比例为8:4:3:1,是9:3:3:1的变形,说明奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制,A正确; B、根据F1互交所得F2中红眼雌:红眼雄:伊红眼雄:奶油眼雄=8:4:3∶1可知,眼色的遗传与性别相关联,若果蝇眼色受两对基因控制,则一对基因位于常染色体上,另一对基因位于X染色体上。设相关基因为A/ a 、 B/b,根据F2的性状分离比可知, F1红眼雌、雄果蝇的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,而F2中红眼雌蝇占8/16 ,红眼雄蝇占4/16,伊红眼雄蝇占3/16 ,奶油眼雄蝇占1/16,可知F2中红眼雌蝇的基因型为A_XBX﹣、aaXBX-,红眼雄蝇的基因型为A_XBY 、aaXBY,伊红眼雄蝇的基因型为A_XbY ,奶油眼雄蝇的基因型为aaXbY,则F1红眼雌蝇的基因型共有2×2+2=6种,B正确; C、F1红眼雌蝇( AaXB Xb)与F2伊红眼雄蝇(1/3AAXbY 、2/3AaXbY)杂交,得到伊红眼雌蝇(A_XbXb)的概率为1/3 × 1/4 +2/3 × 3/4 ×1/4 = 5/24,C正确; D、若F2雌蝇的基因型为AAXBXB,则其与F2的三种眼色雄蝇杂交都不能得到奶油眼雌蝇,D错误。 故选D。 12. 如图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图,甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(B、b)控制、两对等位基因独立遗传。已知Ⅲ-4只携带甲病的致病基因,不考虑突变和互换。下列叙述错误的是( ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体隐性遗传病 B. Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个患病孩子的概率为3/8 C. Ⅳ-1与一正常男性婚配,可对其胎儿进行基因检测来预防遗传病患儿出生 D. 若只考虑乙病,Ⅳ-1与一正常男性结婚,则生一个患乙病男孩的概率为1/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、据图可知,Ⅱ-1和Ⅱ-2都不患甲病,但他们有一个患甲病的儿子(Ⅲ-2),说明甲病是隐性遗传病,但Ⅰ-1的儿子正常,说明甲病是常染色体隐性遗传病。Ⅲ-3和Ⅲ-4都不患乙病,但他们有患乙病的孩子,说明乙病是隐性遗传病,但Ⅲ-4不携带乙遗传病的致病基因,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病,A正确; B、Ⅲ-3的基因型为1/3AAXBXb或2/3AaXBXb,Ⅲ-4只携带甲病的致病基因,其基因型为AaXBY,若只考虑甲病,二者婚配生出患甲病孩子的概率为2/3×1/4=1/6;若只考虑乙病,二者婚配生出患乙病孩子的概率为1/4,故Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个患病孩子的概率为1-(1-1/6)×3/4=3/8,B正确; C、Ⅳ-1与一正常男性婚配,后代存在患甲病或乙病风险,则可通过基因检测来预防遗传病患儿出生,C正确; D、Ⅲ-3的基因型为1/3AAXBXb或2/3AaXBXb,Ⅲ-4只携带甲病的致病基因,其基因型为AaXBY,若只考虑乙病,Ⅳ-1的基因型为1/2XBXB和1/2XBXb,其与一正常男性XBY结婚,则生一个患乙病男孩XbY的概率为1/2×1/4=1/8,D错误。 二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 13. 研究发现细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)转化为空载tRNA(未携带氨基酸的tRNA),并通过激活Gen2P激酶等信号通路调控基因表达,过程如图。下列叙述错误的是( ) A. ②表示翻译过程,需①产生的RNA参与 B. ①②过程中,仅①涉及氢键的形成与断裂 C. ②中RNA的方向从左往右为3'-5'端 D. ①过程,RNA聚合酶识别起始密码子启动转录 【答案】BD 【解析】 【详解】A、②表示翻译,需要mRNA作为翻译的模板,tRNA作为搬运氨基酸的工具,rRNA构成的核糖体作为翻译的场所,而三种RNA均是通过①过程转录形成的,A正确; B、①是转录过程,DNA解旋(氢键断裂)、形成RNA-DNA杂交区(氢键形成)、RNA释放(氢键断裂),②是翻译过程,tRNA的反密码子和mRNA的密码子互补配对(氢键形成),tRNA离开(氢键断裂),均涉及氢键的形成与断裂,B错误; C、翻译时核糖体沿着mRNA的5'→3'移动,肽链越长说明翻译进行得越早,所以d靠近mRNA的5'端,核糖体a靠近mRNA的3'端,即②中RNA的方向从左往右为3'-5'端,C正确; D、起始密码子位于mRNA,参与翻译过程,RNA聚合酶识别的是基因中的启动子,D错误。 14. 全球变暖导致地表水分蒸发引起干旱频繁发生,干旱常伴随盐碱胁迫。耐旱植物在进化过程中会发生系列生理变化以应答干旱胁迫,机制如图。下列叙述正确的是( ) 注:CPK27为钙调素蛋白激酶;ABA为脱落酸 A. 溶质的跨膜转运都会引起细胞膜两侧溶液浓度的变化 B. 图中、、均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 C. 耐旱植物可通过和ABA途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 D. 推测液泡的pH高于细胞质基质的pH,有利于转运进入液泡 【答案】BC 【解析】 【详解】A、物质的跨膜运输不一定引起膜两侧溶液浓度改变,A错误; B、图中Ca2+通过OSCA进入细胞,H+通过H+-ATP酶进入液泡,Na+通过H+-Na+逆向转运蛋白进入液泡,均为主动运输,三种转运蛋白均为载体蛋白。在物质跨膜运输过程中,载体蛋白与被转运物质结合后,其空间结构会发生改变,从而将物质转运到膜的另一侧,B正确; C、由图可知,Ca2+途径促进了单糖进入液泡,ABA途径促进了Na+进入液泡。它们在液泡中的积累都会提高细胞液的浓度,增加细胞的渗透压,从而有利于植物在干旱环境中吸收和保持水分。这两条途径共同作用,增强了植物的耐旱性,C正确; D、图中显示,H+-ATP酶消耗ATP将H+主动运输进入液泡,这意味着液泡内的H+浓度高于细胞质基质,所以液泡的pH应低于细胞质基质的pH。H+-Na+逆向转运蛋白利用H+顺浓度梯度运出液泡的动力,将Na+逆浓度梯度转运进液泡,D错误。 15. 果蝇的红眼对白眼为显性,为伴X遗传,灰身与黑身、长翅与截翅各由一对基因控制,显隐性关系及其位于常染色体或X染色体上未知。纯合红眼黑身长翅雌果蝇与白眼灰身截翅雄果蝇杂交,F1相互杂交,F2中体色与翅型的表现型及比例为灰身长翅:灰身截翅:黑身长翅:黑身截翅=9∶3∶3∶1。F2表现型中不可能出现(  ) A. 黑身全为雄性 B. 截翅全为雄性 C. 长翅全为雌性 D. 截翅全为白眼 【答案】AC 【解析】 【分析】假设控制红眼和白眼的基因用W、w表示,控制黑身和灰身的基因用A、a表示,控制长翅和截翅的基因用B、b表示,已知F2中灰身:黑身=3:1,长翅:截翅=3:1,可知灰身、长翅为显性性状,控制体色与翅型的基因遵循自由组合定律。 【详解】A、若控制黑身a的基因位于 X染色体上,只考虑体色,亲本基因型可写为XaXa、XAY,子二代可以出现XAXa、XaXa、XAY 、XaY,灰身:黑身=1:1,与题干不符;若控制黑身a的基因位于 常染色体上,后代表型与性别无关,故不会出现 黑身全为雄性,A符合题意; B、若控制截翅的基因b位于X染色体上,只考虑翅型,亲本基因型可写为XBXB、XbY,子二代可以出现XBXB、XBXb、XBY 、XbY,即截翅全为雄性,B不符合题意; C、若控制长翅的基因B位于X染色体上,只考虑翅型,亲本基因型可写为XBXB、XbY,子二代可以出现XBXB、XBXb、XBY 、XbY,即长翅有雌性也有雄性,C符合题意; D、若控制截翅的基因b位于X染色体上,考虑翅型和眼色,亲本基因型可写为XBWXBW、XbwY,子二代可以出现XBWXBW、XBWXbw、XBWY 、XbwY,即截翅全为白眼,D不符合题意。 故选AC。 16. 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b时,该器官不进行无氧呼吸 C. O2浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗葡萄糖的速率逐渐增加 D. 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最小 【答案】BC 【解析】 【分析】据图分析,甲曲线表示二氧化碳释放量,乙曲线表示氧气吸收量。氧浓度为0时,细胞只释放CO2不吸收O2,说明细胞只进行无氧呼吸;图中氧浓度为a时CO2的释放量大于O2的吸收量,说明既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸;贮藏植物器官应选择CO2产生量最少即细胞呼吸最弱时的氧浓度。 【详解】A、分析题意可知,图中横坐标是氧气浓度,据图可知,当氧气浓度为0时,甲曲线仍有释放,说明甲表示二氧化碳的释放量,乙表示氧气吸收量,A错误; B、O2浓度为b时,两曲线相交,说明此时氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,故此时植物只进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸,B正确; C、O2浓度为0时,植物只进行无氧呼吸,氧气浓度为a时,植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,氧气浓度为b时植物只进行有氧呼吸,故O2浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗葡萄糖的速率逐渐增加,C正确; D、贮藏植物器官不一定选择CO2产生量最少即细胞呼吸最弱时的氧浓度,还要考虑产生的物质对细胞的毒害,以及会不会影响人类食用的口感等。且该浓度下葡萄糖的消耗速率一定不是最小, 据图,此时气体交换相对值 CO2为0.6,O2为0.3,其中CO2有0.3是有氧呼吸产生,0.3是无氧呼吸产生。 按有氧C6 : O2 : CO2=1:6:6,无氧呼吸C6:CO2=1:2,算得C6(葡萄糖)的相对消耗量为0.05+0.15=0.2。 而无氧呼吸消失点时,O2和CO2的相对值为0.7,算得C6的相对消耗量为0.12,明显比a点时要低!所以a点时葡萄糖的消耗速率一定不是最小,D错误。 故选BC。 第Ⅱ卷非选择题(共60分) 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 为研究酵母菌的呼吸方式,某生物小组制作了如图甲、乙中a~f所示装置(呼吸底物是葡萄糖)。请据图回答问题。 (1)图甲中能够验证酵母菌进行有氧呼吸的装置是________(用字母按顺序表示),有氧呼吸的过程可用图丙中的________过程表示(按顺序用标号表示)。 (2)图乙中,X烧杯中放置的是________溶液。如果e的液滴左移,f的液滴不动,此时酵母菌的呼吸方式为________。 (3)图丙是酵母菌的呼吸过程,产生物质B的过程所需的酶存在于细胞的________(填具体场所),图丙中释放能量最多的阶段是________(填写序号)。 【答案】(1) ①. c→a→b或c→b→a→b ②. ①④③ (2) ①. NaOH ②. 有氧呼吸 (3) ①. 细胞质基质和线粒体基质 ②. ③ 【解析】 【小问1详解】 验证酵母菌有氧呼吸过程需要通入空气,且需要排除空气中二氧化碳的影响,且实验中用的是澄清石灰水来证明二氧化碳的产生,因此,图甲中能够验证酵母菌进行有氧呼吸的装置是c→a→b或c→b→a→b。有氧呼吸的反应物有葡萄糖、水和氧气,产物为二氧化碳和水并释放大量能量,故可用图丙中的①④③表示有氧呼吸的过程。 【小问2详解】 图乙中,e装置中X溶液是NaOH溶液,其作用是吸收二氧化碳;如果e的液滴左移,f的液滴不动,说明酵母菌进行的是有氧呼吸。 【小问3详解】 图丙是酵母菌的呼吸过程,产生物质B,即二氧化碳的过程所需的酶存在于细胞的细胞质基质和线粒体基质中,因为在细胞质基质中可以进行无氧呼吸的第二阶段,此时有二氧化碳的产生,而在线粒体基质中会进行有氧呼吸的第二阶段,同样也有二氧化碳产生,图丙中释放能量最多的是有氧呼吸的第三阶段,即图中的③过程。 18. 长江流域的油菜生产易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成的胁迫及伤害。回答下列问题: (1)白天,油菜叶肉细胞产生ATP的部位是________(填具体场所)。发生渍害时,油菜地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵,此代谢过程中需要乙醇脱氢酶的催化,促进氢接受体(NAD+)再生,从而使葡萄糖分解得以顺利进行。因此,渍害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种越________(填“耐渍害”或“不耐渍害”)。 (2)以不同渍害能力的油菜品种为材料,经不同时长的渍害处理,测定相关生理指标并进行相关性分析,结果见下表。 光合速率 蒸腾速率 气孔导度 胞间CO2浓度 叶绿素含量 光合速率 1 蒸腾速率 0.95 1 气孔导度 0.99 0.94 1 胞间CO2浓度 -0.99 -0.98 -0.99 1 叶绿素含量 0.86 0.90 0.90 -0.93 1 注:表中数值为相关系数(r),代表两个指标之间相关的密切程度。当|r|接近1时,相关越密切,越接近0时相关越不密切。 据表分析,与叶绿素含量呈负相关的指标是________。已知渍害条件下光合速率显著下降,则蒸腾速率呈________趋势。综合分析表内各指标的相关性,光合速率下降主要由________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”)导致的,理由是________________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质、叶绿体类囊体薄膜、线粒体基质、线粒体内膜 ②. 耐渍害 (2) ①. 胞间CO2浓度 ②. 下降 ③. 非气孔限制因素 ④. 胞间CO2浓度与光合速率和气孔导度呈负相关 【解析】 【小问1详解】 白天油菜叶肉细胞同时进行光合作用和有氧呼吸,光合作用的光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜产生ATP,有氧呼吸的三个阶段分别在细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜产生ATP,因此产生ATP的具体部位为细胞质基质、线粒体(线粒体基质和线粒体内膜)、叶绿体(类囊体薄膜)。葡萄糖分解形成丙酮酸和NADH,该过程需要NAD+参与,所以氢接受体(NAD+)再生,有利于葡萄糖分解的正常进行,由此可知,渍害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种能产生更多的能量维持生命活动的进行,更加耐渍害。 【小问2详解】 由表可知,叶绿素含量与胞间CO2浓度的相关系数为负值,说明二者呈负相关。光合速率与蒸腾速率的相关系数为0.95,为正相关,所以光合速率显著下降,则蒸腾速率呈下降趋势。由于胞间CO2浓度与光合速率和气孔导度呈负相关,即虽然气孔导度下降,但胞间CO2上升,说明光合速率下降主要由非气孔限制因素导致的。 19. 亨廷顿病是HTT基因突变导致的显性遗传病。患者在发病前与健康个体无异,多在40~45岁开始发病,症状为逐渐加重的认知障碍和精神行为异常等。某夫妻生育一女后,丈夫的父亲在次年确诊亨廷顿病,妻子前去医院进行遗传咨询。 (1)根据系谱图________(填“可以”或“无法”)判断丈夫是否遗传了其父亲的致病基因,理由是________________。 注:方框或圆圈中的数字代表遗传咨询时的年龄。 (2)丈夫及其妹妹缺席了基因检测,其他家庭成员检测结果如图所示。 个体 I-1 I-2 I-3 I-4 Ⅱ-1 Ⅲ-1 n值 13 13和14 13和42 15和11 13和14 13和14 注:(×××)表示该三核苷酸序列控制合成同一个氨基酸,n表示重复次数。 ①丈夫的父亲表达的异常HTT蛋白中________重复序列异常大量增加是致病原因。(可能用到的密码子:CAG谷氨酰胺、CUG亮氨酸、GAC天冬氨酸、GUC缬氨酸)。 ②研究表明,正常HTT基因在遗传给下一代时不改变相关序列的重复次数,则HTT基因位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上。 ③该夫妻计划再生育一个孩子,孩子患亨廷顿病的概率为________。 (3)亨廷顿病目前无法治愈,但可通过药物、康复治疗等缓解症状、延缓疾病进展、拉长存活年限、提高生活质量。以下适合给患者的建议是________。 A. 定期去医院检查,监测病情进展 B. 寻求专业心理支持,正确处理消极情绪 C. 减少社交,降低外界刺激与人际冲突的可能 D. 关注前沿研究,为未来的治疗机会做好准备 【答案】(1) ①. 无法 ②. 丈夫(Ⅱ-2)23岁,可能还未到发病年龄,无论是否含有致病基因均可能表型正常 (2) ①. 谷氨酰胺 ②. 常 ③. 0 (3)ABD 【解析】 【小问1详解】 依题意,亨廷顿病患者多在40~45岁开始发病,丈夫(Ⅱ-2)目前只有23岁,其可能遗传了致病基因但尚未发病,也可能没有致病基因。 【小问2详解】 ①HTT基因的编码链/非模板链(5'→3')包含(CAG)ₙ重复序列,转录产生的mRNA中对应密码子为CAG。根据题目提供的密码子表,CAG编码谷氨酰胺。丈夫的父亲异常的CAG重复序列为42,显著高于其他成员,因此异常HTT蛋白中谷氨酰胺重复序列的异常增加是导致亨廷顿病的分子机制。 ②正常HTT基因传递时重复次数不变。Ⅲ-1的n值为13和14,均为正常范围。其中,因为Ⅰ-3和Ⅰ-4没有14,因此14只能是遗传自Ⅰ-1或Ⅰ-2,而13来自Ⅰ-3或Ⅰ-4。又因为Ⅰ-4没有13,所以Ⅲ-1的13只能遗传自Ⅰ-3。假设13在X染色体上,则13无法遗传给Ⅱ-2进而遗传给Ⅲ-1,假设13在Y染色体上,则Ⅰ-3的13遗传给Ⅱ-2后,无法再次遗传给Ⅲ-1。因此,排除X和Y,而13位于常染色体上时,由于遗传与性别不关联,不会出现矛盾。 ③因为Ⅱ-1为13和14,Ⅱ-2从Ⅰ-3中遗传了13,从Ⅰ-4遗传的是15或11。夫妻俩均不含致病基因42,所以生育的孩子均正常,患亨廷顿病的概率为0。 【小问3详解】 面对无法治愈的疾病,“被动承受”不如“主动管理”,跳出“疾病=绝望”的思维定式,通过科学监测(如A)、心理建设(如B)、信息储备(如D)等方式,把“延缓进展”和“提升当下生活质量”结合起来。医学有它的局限性,生活也有它的不可抗力,但做好当下能做的每一件事,珍惜每一个可控的瞬间,即使结局不完美,也能活出属于自己的尊严和价值。 20. 玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验: 实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟:非抗螟约为1∶1 实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1∶1 (1)实验一中作为母本的是________,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为________(填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。 (2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株:抗螟雌株:非抗螟雌雄同株约为2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因________(填“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是________。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表型及比例为________。 (3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株:抗螟矮株雌株:非抗螟正常株高雌雄同株:非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因________(填“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是抗螟性状与性别性状间是________的。F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是含________基因的________配子不育。F2抗螟矮株中ts基因的频率为________,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为________。 【答案】(1) ①. 甲 ②. 雌雄同株 (2) ①. 是 ②. AAtsts ③. 抗螟雌雄同株∶抗螟雌株=1∶1 (3) ①. 不位于 ②. 自由组合 ③. A ④. 雄 ⑤. 1/2 ⑥. 1/6 【解析】 【小问1详解】 根据题意和实验结果可知,实验一中玉米雌雄同株M的基因型为TsTs,为雌雄同株,而甲品系的基因型为tsts,为雌株,只能作母本,根据以上分析可知,实验二中F1的非抗螟植株基因型为OOTsts,因此为雌雄同株。 【小问2详解】 根据以上分析可知,实验一的F1AOTsts(抗螟雌雄同株)自交,后代F2为1AAtsts(抗螟雌株)∶2AOTsts(抗螟雌雄同株)∶1OOTsTs(非抗螟雌雄同株),符合基因分离定律,说明实验一中基因A与基因ts插入同一条染色体上,后代中抗螟雌株的基因型为AAtsts,将F2中AAtsts(抗螟雌株)与AOTsts(抗螟雌雄同株)进行杂交,AAtsts(抗螟雌株)只产生一种配子Ats,AOTsts(抗螟雌雄同株)作为父本产生两种配子,即Ats、OTs,则后代为AAtsts(抗螟雌株)∶AOTsts(抗螟雌雄同株)=1∶1。 【小问3详解】 根据以上分析可知,实验二中选取F1AOTsts(抗螟矮株雌雄同株)自交,后代中出现抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株∶非抗螟雌株=3∶1∶3∶1,其中雌雄同株∶雌株=3∶1,抗螟∶非抗螟=1∶1,说明抗螟性状与性别之间发生了自由组合现象,故乙中基因A不位于基因ts的2号染色体上,且F2中抗螟矮株所占比例小于理论值,说明A基因除导致植株矮小外,还影响了F1的繁殖,根据实验结果可知,在实验二的F1中,后代AOTsts(抗螟矮株雌雄同株)∶OOTsts(非抗螟正常株雌雄同株)=1∶1,则说明含A基因的卵细胞发育正常,而F2中抗螟矮株所占比例小于理论值,故推测最可能是F1产生的含基因A的雄配子不育导致后代中雄配子只产生了OTs和Ots两种,才导致F2中抗螟矮株所占比例小于理论值的现象。根据以上分析可知,实验二的F2中雌雄同株∶雌株=3∶1,故F2中抗螟矮植株中ts的基因频率不变,仍然为1/2;根据以上分析可知,F2中抗螟矮株的基因型雌雄同株为1/3AOTsTs、2/3AOTsts,雌株基因型为AOTsts,由于F1含基因A的雄配子不育,则1/3AOTsTs、2/3AOTsts产生的雄配子为2/3OTs、1/3Ots,AOTsts产生的雌配子为1/2Ats、1/2Ots,故雌株上收获的籽粒发育成的后代中抗螟矮植株雌株AOTsts所占比例为1/2×1/3=1/6。 21. DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能影响表型,也能遗传给子代。在蜂群中,雌蜂幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的幼蜂将发育成工蜂。研究发现,DNMT3蛋白是核基因DNMT3表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团。回答下列问题: (1)蜜蜂细胞中DNMT3基因发生图1中的过程①发生的场所是________。 (2)图3表示DNA甲基化对该基因表达的影响,由图3可知DNA甲基化会影响RNA聚合酶与启动子的识别,从而直接影响了________的合成。 (3)已知注射DNMT3siRNA(小干扰RNA)能使DNMT3基因表达沉默,蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂,为验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素,取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组做不同处理,其他条件相同且适宜,饲喂一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况,完成下表。 组别 处理方式 饲养方式 培养条件 预期结果 A组 不做处理 饲喂花粉和花蜜 相同且适宜 ________ B组 ________ ________ 【答案】(1)细胞核 (2)mRNA (3) ①. 发育为工蜂 ②. 注射适量的DNMT3siRNA ③. 发育为蜂王 【解析】 【小问1详解】 过程①是转录过程,其中DNMT3基因是核基因,因此过程①发生在细胞核内。 【小问2详解】 基因甲基化不改变基因的碱基序列,但会影响转录,从而影响基因的表达。图3显示基因的甲基化区域发生在启动子,从而影响RNA聚合酶与启动子的结合,抑制转录过程,直接影响了mRNA的形成。 【小问3详解】 根据题干可知DNMT3siRNA能使DNMT3基因表达沉默,基因的甲基化程度降低,雌蜂幼虫发育成蜂王。实验的自变量为有无DNMT3siRNA,因变量是幼蜂的发育类别。据此取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组;A组不作处理,B组注射适量的DNMT3siRNA,其他条件相同且适宜;均用花粉和花蜜饲喂一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况。如果A组发育成工蜂,B组发育成蜂王,则能验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年高二暑假作业检测试卷 生物学 时量:75分钟满分:100分 第Ⅰ卷选择题(共40分) 一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24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. 细胞中有机物的结构与功能密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 磷脂是生物膜的主要成分,含有C、H、O、P,甚至有N B. 纤维素属于多糖,可在人体消化道中水解为葡萄糖提供能量 C. 脂质分子中氢的含量远远低于糖类,而氧的含量更高 D. 蛋白质变性后肽键断裂,不能与双缩脲试剂发生紫色反应 2. 海蛞蝓是一种体色呈翠绿色的小型海洋动物,以丝状藻类为食。丝状藻类被消化后,海蛞蝓获得其叶绿体,从而具有了光合作用的能力,这种现象被称为叶绿体共生。下列说法正确的是( ) A. 海蛞蝓、丝状藻类的遗传物质主要是DNA B. 丝状藻类和蓝细菌均能光合作用,具有核糖体、叶绿体等结构 C. 丝状藻类和海蛞蝓均具有维持细胞形态的细胞骨架 D. 高倍镜下可观察丝状藻类的叶绿体双层膜结构 3. 生物学研究离不开实验和科学的方法,下列相关的叙述正确的是( ) A. 使用双缩脲试剂检测豆浆中的蛋白质时,只用未加试剂的样液作对照 B. 在探究植物细胞的吸水和失水实验中,需用低倍镜对临时装片进行三次观察 C. 鉴别细胞的死活时,台盼蓝染液能将代谢旺盛的动物细胞染成蓝色 D. 在人鼠细胞融合实验中,采用同位素标记法对膜蛋白进行标记 4. 下列有关遗传基本概念及遗传规律的叙述中,正确的是( ) A. 自由组合定律的本质是非等位基因自由组合 B. 萨顿运用“类比推理法”证明了基因在染色体上的假说 C. 遗传因子组成为Aa的豌豆可产生的配子类型为♀A∶♂a=1∶1 D. 性染色体上的基因控制的性状在遗传时总是与性别相关联 5. 在细胞的生命历程中,不同的细胞可能会经历分裂、分化、衰老、凋亡、坏死和癌变等过程,下列叙述错误的是( ) A. 细胞因为严重的病理性刺激导致正常代谢活动中断引起的死亡属于细胞坏死 B. 细胞自噬能将受损或退化的细胞器,通过溶酶体合成的水解酶降解后再利用 C. 自由基攻击生物膜上的磷脂时,可产生新的自由基,由此引发雪崩式的反应 D. 细胞在分裂、分化、衰老、凋亡和癌变等过程中都会发生基因的选择性表达 6. 麦胚富含营养,但由于含有高活性脂肪酶与不饱和脂肪酸,极易酸败变质。为了延长麦胚贮藏期,科研人员研究了不同无机盐对麦胚中脂肪酶活性的影响。下列分析正确的是( ) A. 该实验的自变量是无机盐的浓度 B. 图中不同浓度的NaCl均可提高脂肪酶的活性 C. 对照组和实验组需要设置相同的温度和pH D. KCl对脂肪酶活性的影响最小,施加可延长麦胚储藏期 7. 图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失会引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起 B. PcG的缺失未改变DNA序列,但性状可能发生改变 C. DNA和组蛋白的甲基化修饰具有可逆性和可遗传性的特点 D. PcG缺失使染色质松散和组蛋白去甲基化,可促进某些抑癌基因表达 8. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,在自然环境中,玉米可以通过风力传播花粉。现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),在收获时发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型 B. 该结果无法判断亲本中显性个体的基因型是否为纯合子 C. 将甜玉米果穗上所结的非甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性 D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3∶1分离比 9. 若某动物(2n=4)的基因型为AaXBXb。在细胞分裂过程中,细胞内染色体组的数目变化如图甲所示,图乙为细胞分裂过程中某时期的图像。不考虑变异,下列叙述错误的是( ) A. 图乙细胞所处的分裂时期位于图甲中的②时期 B. 图乙中移向细胞两极的基因均为A、a、B、b C. ④时期细胞中发生基因A/a与B/b的自由组合 D. ②与⑤时期细胞内染色体组数加倍的原因相同 10. 许多种生物的细胞中都含有环状DNA分子。θ型复制是环状DNA分子复制的方式之一。如图为θ型复制的模式图。下列相关叙述错误的是( ) A. 环状DNA中每个磷酸基团都连接两个五碳糖 B. θ型复制所产生的两条子链的碱基序列是互补的 C. θ型复制具有边解旋边复制和半保留复制的特点 D. θ型复制新合成的两条子链均由各自的3'端向5'端延伸 11. 研究者在培养野生型红眼果蝇时,发现一只眼色突变为奶油色的雄蝇。为研究该眼色遗传规律,将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交,结果如下图。下列叙述错误的是(  ) A. 奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制 B. F2红眼雌蝇的基因型共有6种 C. F1红眼雌蝇和F2伊红眼雄蝇杂交,得到伊红眼雌蝇的概率为5/24 D. F2雌蝇分别与F2的三种眼色雄蝇杂交,均能得到奶油眼雌蝇 12. 如图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图,甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(B、b)控制、两对等位基因独立遗传。已知Ⅲ-4只携带甲病的致病基因,不考虑突变和互换。下列叙述错误的是( ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体隐性遗传病 B. Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个患病孩子的概率为3/8 C. Ⅳ-1与一正常男性婚配,可对其胎儿进行基因检测来预防遗传病患儿出生 D. 若只考虑乙病,Ⅳ-1与一正常男性结婚,则生一个患乙病男孩的概率为1/4 二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 13. 研究发现细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)转化为空载tRNA(未携带氨基酸的tRNA),并通过激活Gen2P激酶等信号通路调控基因表达,过程如图。下列叙述错误的是( ) A. ②表示翻译过程,需①产生的RNA参与 B. ①②过程中,仅①涉及氢键的形成与断裂 C. ②中RNA的方向从左往右为3'-5'端 D. ①过程,RNA聚合酶识别起始密码子启动转录 14. 全球变暖导致地表水分蒸发引起干旱频繁发生,干旱常伴随盐碱胁迫。耐旱植物在进化过程中会发生系列生理变化以应答干旱胁迫,机制如图。下列叙述正确的是( ) 注:CPK27为钙调素蛋白激酶;ABA为脱落酸 A. 溶质的跨膜转运都会引起细胞膜两侧溶液浓度的变化 B. 图中、、均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 C. 耐旱植物可通过和ABA途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 D. 推测液泡的pH高于细胞质基质的pH,有利于转运进入液泡 15. 果蝇的红眼对白眼为显性,为伴X遗传,灰身与黑身、长翅与截翅各由一对基因控制,显隐性关系及其位于常染色体或X染色体上未知。纯合红眼黑身长翅雌果蝇与白眼灰身截翅雄果蝇杂交,F1相互杂交,F2中体色与翅型的表现型及比例为灰身长翅:灰身截翅:黑身长翅:黑身截翅=9∶3∶3∶1。F2表现型中不可能出现(  ) A. 黑身全为雄性 B. 截翅全为雄性 C. 长翅全为雌性 D. 截翅全为白眼 16. 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b时,该器官不进行无氧呼吸 C. O2浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗葡萄糖的速率逐渐增加 D. 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最小 第Ⅱ卷非选择题(共60分) 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 为研究酵母菌的呼吸方式,某生物小组制作了如图甲、乙中a~f所示装置(呼吸底物是葡萄糖)。请据图回答问题。 (1)图甲中能够验证酵母菌进行有氧呼吸的装置是________(用字母按顺序表示),有氧呼吸的过程可用图丙中的________过程表示(按顺序用标号表示)。 (2)图乙中,X烧杯中放置的是________溶液。如果e的液滴左移,f的液滴不动,此时酵母菌的呼吸方式为________。 (3)图丙是酵母菌的呼吸过程,产生物质B的过程所需的酶存在于细胞的________(填具体场所),图丙中释放能量最多的阶段是________(填写序号)。 18. 长江流域的油菜生产易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成的胁迫及伤害。回答下列问题: (1)白天,油菜叶肉细胞产生ATP的部位是________(填具体场所)。发生渍害时,油菜地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵,此代谢过程中需要乙醇脱氢酶的催化,促进氢接受体(NAD+)再生,从而使葡萄糖分解得以顺利进行。因此,渍害条件下乙醇脱氢酶活性越高的品种越________(填“耐渍害”或“不耐渍害”)。 (2)以不同渍害能力的油菜品种为材料,经不同时长的渍害处理,测定相关生理指标并进行相关性分析,结果见下表。 光合速率 蒸腾速率 气孔导度 胞间CO2浓度 叶绿素含量 光合速率 1 蒸腾速率 0.95 1 气孔导度 0.99 0.94 1 胞间CO2浓度 -0.99 -0.98 -0.99 1 叶绿素含量 0.86 0.90 0.90 -0.93 1 注:表中数值为相关系数(r),代表两个指标之间相关的密切程度。当|r|接近1时,相关越密切,越接近0时相关越不密切。 据表分析,与叶绿素含量呈负相关的指标是________。已知渍害条件下光合速率显著下降,则蒸腾速率呈________趋势。综合分析表内各指标的相关性,光合速率下降主要由________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”)导致的,理由是________________。 19. 亨廷顿病是HTT基因突变导致的显性遗传病。患者在发病前与健康个体无异,多在40~45岁开始发病,症状为逐渐加重的认知障碍和精神行为异常等。某夫妻生育一女后,丈夫的父亲在次年确诊亨廷顿病,妻子前去医院进行遗传咨询。 (1)根据系谱图________(填“可以”或“无法”)判断丈夫是否遗传了其父亲的致病基因,理由是________________。 注:方框或圆圈中的数字代表遗传咨询时的年龄。 (2)丈夫及其妹妹缺席了基因检测,其他家庭成员检测结果如图所示。 个体 I-1 I-2 I-3 I-4 Ⅱ-1 Ⅲ-1 n值 13 13和14 13和42 15和11 13和14 13和14 注:(×××)表示该三核苷酸序列控制合成同一个氨基酸,n表示重复次数。 ①丈夫的父亲表达的异常HTT蛋白中________重复序列异常大量增加是致病原因。(可能用到的密码子:CAG谷氨酰胺、CUG亮氨酸、GAC天冬氨酸、GUC缬氨酸)。 ②研究表明,正常HTT基因在遗传给下一代时不改变相关序列的重复次数,则HTT基因位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上。 ③该夫妻计划再生育一个孩子,孩子患亨廷顿病的概率为________。 (3)亨廷顿病目前无法治愈,但可通过药物、康复治疗等缓解症状、延缓疾病进展、拉长存活年限、提高生活质量。以下适合给患者的建议是________。 A. 定期去医院检查,监测病情进展 B. 寻求专业心理支持,正确处理消极情绪 C. 减少社交,降低外界刺激与人际冲突的可能 D. 关注前沿研究,为未来的治疗机会做好准备 20. 玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts,Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常,乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验: 实验一:品系M(TsTs)×甲(Atsts)→F1中抗螟:非抗螟约为1∶1 实验二:品系M(TsTs)×乙(Atsts)→F1中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1∶1 (1)实验一中作为母本的是________,实验二的F1中非抗螟植株的性别表现为________(填“雌雄同株”“雌株”或“雌雄同株和雌株”)。 (2)选取实验一的F1抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株:抗螟雌株:非抗螟雌雄同株约为2∶1∶1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因________(填“是”或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是________。若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表型及比例为________。 (3)选取实验二的F1抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株:抗螟矮株雌株:非抗螟正常株高雌雄同株:非抗螟正常株高雌株约为3∶1∶3∶1,由此可知,乙中转入的A基因________(填“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是抗螟性状与性别性状间是________的。F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对F1的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是含________基因的________配子不育。F2抗螟矮株中ts基因的频率为________,为了保存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获籽粒,籽粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为________。 21. DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能影响表型,也能遗传给子代。在蜂群中,雌蜂幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的幼蜂将发育成工蜂。研究发现,DNMT3蛋白是核基因DNMT3表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团。回答下列问题: (1)蜜蜂细胞中DNMT3基因发生图1中的过程①发生的场所是________。 (2)图3表示DNA甲基化对该基因表达的影响,由图3可知DNA甲基化会影响RNA聚合酶与启动子的识别,从而直接影响了________的合成。 (3)已知注射DNMT3siRNA(小干扰RNA)能使DNMT3基因表达沉默,蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂,为验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素,取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组做不同处理,其他条件相同且适宜,饲喂一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况,完成下表。 组别 处理方式 饲养方式 培养条件 预期结果 A组 不做处理 饲喂花粉和花蜜 相同且适宜 ________ B组 ________ ________ 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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