精品解析:黑龙江省哈尔滨市第十二中学校2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
2026-09-05
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内容正文:
哈十二中学高三学年上学期第一次月考考试生物学科试题
满分100分 考试用时75分钟 考试时间:2026年9月4日15:45-18:15
一、单选题
1. “有收无收在于水,收多收少在于肥”。某生物兴趣小组以北方冬小麦幼苗为实验材料进行了如下探究实验。下列叙述错误的是( )
A. 步骤一主要损失的水在细胞中呈游离状态,可参与细胞内的许多化学反应
B. 步骤二主要损失的水在细胞中与蛋白质、多糖等物质结合,失去了流动性
C. 步骤三主要损失的是无机盐,它们在细胞中主要以离子形式存在
D. 冬季的北方冬小麦幼苗细胞中结合水与自由水比值相对其春季更高
【答案】C
【解析】
【详解】A、步骤一晾晒使幼苗失去的水主要是自由水,在细胞中呈游离状态,可参与细胞内化学反应,A正确;
B、步骤二烘干使幼苗失去的水主要是结合水,通常与蛋白质、多糖等物质结合,B正确;
C、步骤三燃烧掉幼苗中的有机物,故步骤三损失的主要是有机物,剩下的灰分主要是无机盐,在细胞中主要以离子形式存在,C错误;
D、北方冬小麦幼苗在冬天为了增强抗寒性,结合水相对含量增多,其细胞中结合水与自由水比值相对较高,D正确。
故选C。
2. 脂质是人体细胞内的一种重要的化合物,包括脂肪、固醇和磷脂,下列有关说法中正确的是( )
A. 脂肪是细胞内良好的储能物质,可大量转化为糖类
B. 动物脂肪多为不饱和脂肪酸,在室温下呈固态
C. 性激素属于固醇类,在核糖体上合成
D. 胆固醇不仅参与构成细胞膜,还参与血液中脂质的运输
【答案】D
【解析】
【详解】A、脂肪是细胞内良好的储能物质,但糖类可大量转化为脂肪,脂肪仅在糖类供能不足时少量转化为糖类,无法大量转化,A错误;
B、动物脂肪多为饱和脂肪酸,室温下呈固态,植物脂肪多为不饱和脂肪酸,室温下呈液态,B错误;
C、性激素属于固醇类(脂质),合成场所为内质网,核糖体是蛋白质的合成场所,C错误;
D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还参与人体血液中脂质的运输,D正确。
3. 三位科学家在“计算蛋白质设计”和“蛋白质结构预测”方面的研究成果获2024年诺贝尔化学奖,以表彰他们在蛋白质研究方面的贡献。下列有关蛋白质的叙述正确的是( )
A. 蛋白质分子的多样性由氨基酸之间的连接方式决定
B. 某氨基酸的分子式为C5H11O2N,则该氨基酸的R基为−C3H7
C. 蛋白质经过加热变性后,无法与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 当蛋白质和细胞内的其他分子相互作用时,其空间结构的改变不能恢复
【答案】B
【解析】
【详解】A、蛋白质分子的多样性由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲折叠形成的空间结构决定,所有氨基酸之间的连接方式均为脱水缩合形成肽键,是统一的,与多样性无关,A错误;
B、组成蛋白质的氨基酸的结构通式为C2H4O2N-R,将题干给出的氨基酸分子式C5H11O2N减去通式的公共部分,可得R基为-C3H7,B正确;
C、蛋白质加热变性仅破坏其空间结构,肽键并未断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此变性蛋白质仍能和双缩脲试剂反应,C错误;
D、蛋白质和细胞内其他分子相互作用时,空间结构的改变通常是可逆的,例如载体蛋白转运物质、酶与底物结合后,空间结构均可恢复,D错误。
4. 如图表示某种大分子物质的基本单位,关于它的叙述正确的是( )
A. 该物质是核糖核酸,人体内有4种
B. 该物质只含有C、H、O、P四种元素
C. 该物质形成的大分子物质是RNA
D. 在原核细胞中都找不到这种物质
【答案】C
【解析】
【详解】A、该物质是核糖核苷酸,核糖核酸(RNA)是其聚合形成的大分子物质,二者概念不同,A错误;
B、该物质的组成元素包括C、H、O、N、P,碱基中含有N元素,并非只含C、H、O、P四种元素,B错误;
C、核糖核苷酸聚合形成的大分子物质是RNA,C正确;
D、原核细胞中同时存在DNA和RNA,因此原核细胞中存在核糖核苷酸,D错误。
5. 以下关于真核细胞和原核细胞的说法中,正确的有( )
①原核细胞和真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核
②真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
③大肠杆菌的染色体在拟核区域
④发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用
⑤真核生物是指动物、植物等高等生物,细菌、真菌、病毒都属于原核生物
⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞
⑦原核细胞的细胞壁与真核细胞的成分不同
⑧真核细胞和原核细胞在结构上都包括细胞膜、DNA、核糖体和细胞质等
A. 6项 B. 4项 C. 3项 D. 1项
【答案】C
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有拟核,只有核糖体,没有其它复杂的细胞器。
【详解】①原核细胞和真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,①正确;
②真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA,②错误;
③大肠杆菌是原核生物,其细胞中不含染色体,③错误;
④发菜细胞中含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,④错误;
⑤真核生物包括动物、植物和真菌等,包括原生生物和低等植物等,病毒为非细胞生物,既不是真核生物,也不是原核生物,细菌是原核生物,⑤错误;
⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞,如哺乳动物成熟的红细胞,是真核生物,⑥正确;
⑦原核细胞的细胞壁与真核细胞的成分不同,原核细胞的细胞壁的主要成分是肽聚糖,而真核细胞中,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质,⑦正确;
⑧真核细胞和原核细胞在结构都含有细胞膜、细胞质,但有些真核细胞如哺乳动物成熟的红细胞没有核糖体和DNA(且DNA也不能算是细胞结构),⑧错误。①⑥⑦正确,
综上所述,ABD错误,C正确。
故选C。
6. 显微镜是生物学研究中重要的实验设备。下列有关说法正确的是( )
A. 若要观测的物像在视野左上方,需将装片向左上方移动后才能转换高倍镜
B. 低倍光学显微镜下看到的是放大的实像,高倍镜下看到的是倒立的虚像
C. 光学显微镜的放大倍数是目镜放大倍数和物镜放大倍数之和
D. 高倍光学显微镜下,能同时看到某细胞的染色体、细胞核、液泡膜、叶绿体等
【答案】A
【解析】
【详解】A、转换高倍镜,需将要观测物像移动到视野中央,物像在左上方,需向左上方移动装片,A正确;
B、光学显微镜下看到的物像都是倒立的放大虚像,B错误;
C、光学显微镜的放大倍数是目镜和物镜放大倍数的乘积,C错误;
D、同一细胞内染色体、细胞核一般不共存,利用光学显微镜也看不到液泡膜,D错误。
7. 胞间连丝是两个相邻植物细胞进行物质运输和信息交流的重要通道。某植物胞间连丝的结构如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞壁在结构上具有选择透过性,是细胞的边界
B. 精子和卵细胞之间的识别与结合是通过胞间连丝实现的
C. 细胞间的信息交流必须依赖于细胞膜上的受体
D. 植物细胞壁起支持和保护作用,其主要成分是纤维素
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞壁为全透性结构,不具有选择透过性,细胞的边界是细胞膜,A错误;
B、胞间连丝是植物细胞特有的物质运输和信息交流通道,精子和卵细胞是动物细胞,二者的识别与结合通过细胞膜直接接触实现,不依赖胞间连丝,B错误;
C、细胞间的信息交流并非必须依赖细胞膜上的受体,例如植物通过胞间连丝进行信息交流时不需要细胞膜上的受体,部分脂质类激素的受体位于细胞内,C错误;
D、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,功能是对植物细胞起支持和保护作用,D正确。
8. 图中①~④表示某细胞的不同结构,下列叙述正确的是( )
A. ①~④构成了细胞的生物膜系统
B. ②与核膜相连,有利于RNA、DNA等大分子物质进入内质网
C. 溶酶体内含多种碱性水解酶,可清除进入细胞的病原体
D. 在分泌蛋白形成过程中,④的作用与细胞骨架密切相关
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞的生物膜系统由细胞膜、核膜以及细胞器膜共同构成,①~④仅为部分细胞器的膜结构,无法构成完整的生物膜系统,A错误;
B、②是内质网,可与核膜相连,但核内的DNA不能通过核孔离开细胞核,不存在DNA进入内质网的过程,B错误;
C、溶酶体内含多种酸性水解酶,能够清除进入细胞的病原体以及衰老、损伤的细胞器,C错误;
D、④是囊泡,在分泌蛋白的形成过程中,囊泡的运输需要依赖细胞骨架的协助,二者功能密切相关,D正确。
9. 高尔基体是细胞的“加工中心”和“物流中心”。铅可导致高尔基体扩张,影响其正常功能。下列叙述错误的是( )
A. 分裂中期的植物细胞经铅处理后,不能正常胞质分裂
B. 用铅处理某动物细胞,可能会影响溶酶体的生成
C. 高尔基体膜向内直接与内质网膜相连,向外与质膜相连
D. 胰岛素受体可作为膜组分由高尔基体产生的囊泡进行运输
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物细胞有丝分裂末期,高尔基体参与细胞板(后续发育为细胞壁)的形成,铅处理会导致高尔基体功能受损,无法正常参与细胞壁形成,进而导致胞质分裂受阻,A正确;
B、溶酶体是由高尔基体出芽产生的囊泡形成的,铅影响高尔基体正常功能时,会对溶酶体的生成造成影响,B正确;
C、内质网膜向内直接与核膜相连,向外直接与质膜相连,高尔基体与内质网膜、质膜之间通过囊泡实现间接联系,并非直接相连,C错误;
D、胰岛素受体是细胞膜上的膜蛋白,其合成加工过程中,经高尔基体进一步加工后,会由高尔基体产生的囊泡运输到细胞膜上,成为细胞膜的组分,D正确。
10. 下列有关各种细胞器的描述,不正确的是( )
A. 溶酶体是“消化车间”,可以合成多种水解酶
B. 高尔基体由扁平囊和小泡构成,是细胞分泌物加工、分类和包装的“车间”及“发送站”
C. 液泡是一种单层膜的细胞器,其膜内有细胞液
D. 中心体是一种无膜结构的细胞器,存在于动物和某些低等植物的细胞里
【答案】A
【解析】
【详解】A、溶酶体是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,但水解酶的本质为蛋白质,是在核糖体上合成的,溶酶体仅储存、释放水解酶,不能合成水解酶,A错误;
B、高尔基体由扁平囊和小泡构成,可对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,是细胞分泌物加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,B正确;
C、液泡是单层膜结构的细胞器,膜内的液体为细胞液,含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等成分,C正确;
D、中心体是无膜结构的细胞器,存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关,D正确。
11. 图为细胞结构的概念图,下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞必有结构a、b、c,以保持细胞的完整性,才能进行生命正常活动
B. b能作为细胞代谢和遗传的控制中心,是因染色质的存在
C. g是进行光合作用的场所,进行有氧呼吸的场所是h
D. 细胞生长分裂运动以及质壁分离现象均能说明c具有流动性
【答案】C
【解析】
【详解】A、正常进行生命活动的细胞需要保持结构完整性,必须具有细胞质(a)、细胞核(b,原核生物有拟核行使对应功能,无细胞核的特化细胞如哺乳动物成熟红细胞寿命极短,无法长期正常进行生命活动)、细胞膜(c),A正确;
B、b为细胞核,其作为细胞代谢和遗传的控制中心的根本原因是染色质中含有携带遗传信息的DNA,B正确;
C、g为叶绿体,是真核生物进行光合作用的场所,但有氧呼吸的场所包括细胞质基质和线粒体(h),并非只有h,且部分原核生物无线粒体也可进行有氧呼吸,C错误;
D、c为细胞膜,细胞生长时细胞膜面积增大、分裂时细胞膜缢裂、细胞运动时细胞膜形态改变、质壁分离时细胞膜随原生质层收缩,都可说明细胞膜具有流动性,D正确。
12. 取某一红色花冠的2个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞,将它们分别放置在甲、乙两种溶液中,测得细胞失水量的变化如图1,液泡直径的变化如图2,下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙两种溶液的浓度不同,溶质种类相同
B. 图2中曲线Ⅱ和图1中乙溶液中细胞失水量曲线对应
C. 第4分钟前甲溶液中花瓣细胞的失水速率小于乙溶液
D. 第4~6分钟乙溶液中进入细胞的水多于扩散到溶液中的水
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲溶液中细胞失水后失水量保持稳定,无法发生质壁分离复原,说明溶质不能进入细胞;乙溶液中细胞失水量先升后降,可发生质壁分离自动复原,说明溶质能进入细胞,二者溶质种类不同,A错误;
B、图2中曲线Ⅱ的液泡直径减小后基本保持稳定,对应细胞持续失水后达到渗透平衡,和图1中甲溶液的细胞失水量变化对应,B错误;
C、第4分钟前,甲溶液中细胞失水量曲线的斜率更大,说明甲溶液中花瓣细胞的失水速率大于乙溶液,C错误;
D、第4~6分钟乙溶液中细胞失水量不断下降,说明细胞整体表现为吸水,即进入细胞的水多于扩散到溶液中的水,D正确。
13. 光合作用的光反应中ATP的合成是由叶绿体类囊体内外H+浓度差引起的,如图甲所示。1963年,贾格道夫通过巧妙设计实验为ATP合成的这一机制提供了有力证据,如图乙所示。下列相关叙述错误的是( )
甲 乙
A. 图甲中类囊体内侧的H+通过易化扩散方式运至类囊体外侧
B. 图乙中第三步的缓冲液pH=8是为了使类囊体膜内外形成H+浓度差
C. 图乙中第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi
D. 图乙中第四步在黑暗中进行操作的目的是避免光照产生O2
【答案】D
【解析】
【详解】A、类囊体中的H+通过H+通道运至类囊体外侧,是从高浓度到低浓度的运输,属于易化扩散,A正确;
B、经过第一步和第二步,类囊体内外的pH约为4,第三步将类囊体置于pH=8的缓冲介质中,就会出现类囊体内的pH=4、类囊体外的pH=8,从而在类囊体内外形成H+浓度差,B正确;
C、在有关酶的催化作用下,由H+提供的电势能可以提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP,故第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi,C正确;
D、第四步在黑暗中进行的目的是排除光照下类囊体膜上发生水的光解产生H+,避免对实验结果造成干扰,并非为了避免光照下产生O2,D错误。
14. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
【答案】D
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP;无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。
【详解】A、①为有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为有氧呼吸第二阶段(丙酮酸分解为二氧化碳并产生NADH),发生在线粒体基质;③为有氧呼吸第三阶段(NADH与氧气结合生成水),发生在线粒体内膜;②和③发生在线粒体,A正确;
B、有氧呼吸第三阶段(③)中,NADH通过电子传递链将电子传递给氧气,最终与质子结合生成水。NADH直接参与了水的形成,B正确;
C、①(有氧呼吸第一阶段)可正常进行,但②(有氧呼吸第二阶段)需要线粒体参与,无氧时植物细胞转向无氧呼吸,丙酮酸在细胞质基质中转化为酒精和二氧化碳,不进行②过程,C正确;
D、无氧呼吸仅第一阶段(①)产生少量ATP,第二阶段不产生ATP。NADH的能量用于还原丙酮酸(如生成酒精),未转移到ATP中,D错误。
故选D。
15. 如图为小麦叶肉细胞光合作用部分过程示意图(图中甲、乙表示结构,a~e表示物质)。下列叙述正确的是( )
A. c表示氧气,e表示二氧化碳
B. 甲表示类囊体薄膜,含有叶绿素和藻蓝素
C. 乙表示细胞质基质,是细胞呼吸的主要场所
D. 突然降低光照强度,短时间内叶肉细胞中b、d的含量都将下降
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,甲为叶绿体的类囊体薄膜,是光反应的场所;乙为叶绿体基质,是暗反应的场所;a为H2O,b、d为[H]和ATP,c为CO2,e为O2。
【详解】A、c为CO2,e为O2,A错误;
B、甲是光反应的场所,表示类囊体薄膜,含有叶绿素和类胡萝卜素,B错误;
C、乙为叶绿体基质,是光合作用暗反应的场所,C错误;
D、突然降低光照强度,光反应减弱,生成的[H]和ATP减少,而暗反应消耗的[H]和ATP不变,故短时间内叶肉细胞中b、d的含量都将下降,D正确。
故选D。
二、不定项选择题
16. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是( )
A. 成熟的生殖细胞产生后立即进入下一个细胞周期
B. 机体内所有的体细胞处于细胞周期中
C. 抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂期
D. 细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础
【答案】D
【解析】
【详解】A、成熟生殖细胞(精子、卵细胞)一般不再进行分裂,无细胞周期,不能进入下一个细胞周期,A错误;
B、只有连续分裂的细胞才具有细胞周期;机体内很多体细胞高度分化,不再分裂(如神经细胞、肌肉细胞),不具备细胞周期,B错误;
C、DNA合成发生在分裂间期的S期,抑制DNA合成,细胞会停滞在间期(G1/S 交界处),不是分裂期,C错误;
D、分裂间期进行DNA复制、有关蛋白质合成,为分裂期(前期、中期、后期、末期)准备物质基础,D正确。
17. 细胞增殖、分化、衰老、凋亡是真核细胞完整的生命历程,各项过程均受基因精准调控,既保障个体正常生长发育,又维持机体细胞数量与功能稳态,是高考高频易错多选考点。下列说法正确的有( )
A. 有丝分裂通过精准的染色体复制与平均分配,保证了亲子代体细胞遗传物质的稳定性,维持机体体细胞遗传性状的一致性
B. 细胞分化使细胞形态、结构和生理功能发生稳定性差异,形成不同组织器官,根本原因是细胞遗传物质发生特异性改变
C. 细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,主动清除多余、受损、病变细胞,广泛参与胚胎发育、免疫调节、组织更新等生命过程
D. 细胞衰老的分子机制与端粒缩短、自由基积累密切相关,衰老是细胞生长发育的正常生命阶段,属于生理性变化
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、有丝分裂过程中染色体先进行精准复制,再平均分配到两个子细胞中,保证了亲子代体细胞遗传物质的稳定性,维持机体体细胞遗传性状的一致性,A正确;
B、细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,分化过程中细胞的遗传物质并未发生特异性改变,B错误;
C、细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,能够主动清除多余、受损、病变细胞,广泛参与胚胎发育(如指间细胞消失)、免疫调节(如靶细胞的裂解清除)、组织更新等生命过程,C正确;
D、细胞衰老分子机制包括端粒缩短的端粒学说、自由基积累的自由基学说,衰老是细胞生长发育的正常生命阶段,属于生理性变化,D正确。
18. 若某动物(2n=4)的基因型为BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞。如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 甲细胞中,同源染色体分离,产生的子细胞染色体数目减半
B. 乙细胞中,没有同源染色体,也没有姐妹染色单体
C. Y与b的分离可在甲细胞中发生,B与B的分离可在乙细胞中发生
D. 精巢中经图甲、乙分裂方式产生的子细胞的基因型分别有4种和2种
【答案】BD
【解析】
【详解】A、甲细胞是减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,产生的子细胞中染色体数目减半,A正确;
B、乙细胞是有丝分裂后期,有同源染色体,着丝粒断裂,姐妹染色单体分开,B错误;
C、甲细胞是减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,Y与b属于非同源染色体,故其分离可在甲细胞中发生,B与B在姐妹染色单体上,其分离可在乙细胞中发生,C正确;
D、图甲是减数分裂,产生精子,子细胞的基因型有4种;乙分裂方式是有丝分裂,产生体细胞,产生的子细胞与体细胞一致,只有1种,D错误。
19. 某植物的传粉方式与豌豆相同。研究小组从一群结绿果的该植物品系中获得了两个结黄果的突变品系,为了确定该植物果皮颜色的遗传机制,研究小组让这两个结黄果的品系杂交得F1,F1自交得F2,F2的表型及比例为绿果∶黄果∶白果=9∶6∶1。下列叙述正确的是( )
A. 控制果皮颜色的两对基因位于一对同源染色体上,遵循基因的分离定律
B. 若将F1进行测交,则后代表型及比例为绿果∶黄果∶白果=1∶2∶1
C. F2结绿果植株中纯合子所占比例为4/9
D. F2黄果个体中,能够稳定遗传的个体所占比例为1/3
【答案】BD
【解析】
【详解】A、F2表型比例为9∶6∶1,是9∶3∶3∶1的变式,说明果皮颜色由两对独立遗传的等位基因控制(设为A/a、B/b),遵循基因的自由组合定律:其中绿果基因型为A_B_,黄果基因型为A_bb、aaB_,白果基因型为aabb,F1基因型为AaBb,A错误;
B、F1(AaBb)测交,后代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,对应表型为绿果∶黄果∶白果=1:2:1,B正确;
C、F2绿果植株(A_B_)共9份,其中纯合子仅AABB 1份,占比为1/9,C错误;
D、F2黄果个体共6份,其中能稳定遗传的纯合子为AAbb、aaBB,共2份,占比为1/3,D正确。
20. 基因型为AaBbDd的个体进行测交,后代中AaBbdd∶Aabbdd∶aaBbDd∶aabbDd=1∶1∶1∶1。不考虑染色体互换,下列分析错误的是( )
A. A/a、B/b、D/d分别位于3对同源染色体上
B. A/a和D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对同源染色体上
C. A/a和B/b位于一对同源染色体上,D/d位于另一对同源染色体上
D. B/b和D/d位于一对同源染色体上,A/a位于另一对同源染色体上
【答案】ACD
【解析】
【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】基因型为AaBbDd的个体进行测交,后代中AaBbdd:Aabbdd:aaBbDd:aabbDd=1:1:1:1,说明基因型为AaBbDd的个体产生配子的种类及比例为ABd:Abd:aBD:abD=1:1:1:1,说明Ad位于一条染色体上,aD位于另一条染色体上,即A/a和D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对同源染色体上,B正确,ACD错误。
故选ACD。
三、简答题
21. 科研人员对水稻的光合放氧、呼吸耗氧进行了系列研究。图1是水稻光合作用部分过程示意图,其中①~④代表物质。图2是温度对水稻光合放氧和呼吸耗氧影响的曲线图。请回答下列问题:
(1)图1中,光反应在________膜上进行。光系统Ⅱ处能发生____________(填生理过程的名称),其产生的电子(e⁻)最终传递到光系统Ⅰ,与①结合形成②__________。通过上述过程及PQ转运H⁺,建立膜两侧H⁺浓度梯度,用于驱动④___________的合成。
(2)光反应和暗反应靠②和④紧密联系,②能为暗反应提供_______,④在暗反应中参与______________,该过程的反应物经过一系列变化产生______________等有机物。
(3)植物正常生长时,白天积累的有机物能满足夜晚细胞呼吸的消耗。图2中,水稻光合放氧的曲线是____(填“甲”或“乙”);据图判断,总光合速率最高时对应的温度是______℃(从“25”“30”“35”中选填)。
(4)低温时,水稻光合放氧速率较低,甚至叶片出现黄化现象,推测黄化的叶片中___________的含量下降。为验证此推测,可用__________提取色素,并用纸层析法估测其含量。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 水的光解 ③. NADPH ④. ATP
(2) ①. 还原剂和能量 ②. C3的还原 ③. 糖类
(3) ①. 乙 ②. 35
(4) ①. 叶绿素 ②. 无水乙醇
【解析】
【分析】图1为光反应阶段的过程,光系统Ⅱ吸收光能,进行水的光解,产生的电子传递到光系统Ⅰ参与NADPH的合成,产生的H⁺以及PQ转运的H⁺建立膜两侧的H⁺浓度梯度,进而通过ATP合酶合成ATP。
图2中放氧速率为净光合速率,耗氧速率为呼吸作用速率,总光合作用速率为二者之和,水稻正常生长时,白天积累的有机物能满足夜晚细胞呼吸的消耗,故白天适宜温度下(以白天12h,夜晚12h分析),净光合速率要大于呼吸作用速率。甲为呼吸作用速率,乙为净光合作用速率。
【小问1详解】
图1为光合作用光反应阶段,故在类囊体薄膜是进行;光系统Ⅱ处吸收了光能,且有水参与了反应,故会发生水的光解过程;光系统Ⅱ吸收光能,利用光能进行水的光解,产生的电子传递到光系统Ⅰ,与NADP+和H⁺结合生成NADPH;水的光解产生的H⁺以及PQ转运的H⁺建立膜两侧的H⁺浓度梯度,进而通过ATP合酶合成ATP。
【小问2详解】
光反应可以为暗反应提供NADPH(②),其可以作为还原剂还原C3,并且为该反应提供能量;光反应还可以为暗反应提供ATP(④),同样为还原C3提供能量;经过NADPH(②)和ATP(④)还原和提供能量,最终将C3还原成糖类等有机物。
【小问3详解】
图2中放氧速率为净光合速率,耗氧速率为呼吸作用速率,总光合作用速率为二者之和,水稻正常生长时,白天积累的有机物能满足夜晚细胞呼吸的消耗,故白天适宜温度下(以白天12h,夜晚12h分析),净光合速率要大于呼吸作用速率,因此曲线甲代表呼吸作用速率,为水稻耗氧速率,曲线乙代表净光合速率,为水稻光合放氧速率。总光合速率=净光合速率+呼吸作用速率,由图可知,35℃时光合放氧速率和呼吸耗氧速率之和最大,故总光合速率最高时对应的温度是35℃。
【小问4详解】
光合色素有叶绿素(叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色)和类胡萝卜素(胡萝卜素呈橙黄色,叶黄素呈黄色),正常叶片叶绿素含量多,叶片呈绿色,因此叶片出现黄化为叶绿素含量下降。色素分子为有机物,易溶于有机溶剂无水乙醇,故可以通过无水乙醇进行提取色素,再用纸层析法进行分离,测量叶绿素的含量。
22. 图1~图5表示某基因型 AaBb的哺乳动物(2n=4)体内某一细胞分裂不同时期的图像,图6表示该生物体内某细胞在分裂过程中,染色体数量与核DNA 含量的比值变化曲线图。请回答下列问题:
(1)图1细胞中有________对同源染色体,图2细胞属于________分裂的细胞图像。
(2)图3细胞的基因型是__________,与未发生变异相比,产生这种变异的原因可能是图________细胞中出现同源染色体________。
(3)图6中 cd段染色体发生的行为变化是__________。图4细胞所处时期对应的是图6中________段。
(4)据细胞分裂图,可判断该二倍体生物为_________(填“雌性”或“雄性”),请依据图中细胞分析,原因是_________________________。
【答案】(1) ①. 2##二##两 ②. 有丝
(2) ①. Aabb ②. 5 ③. 上的非姐妹染色单体发生互换
(3) ①. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离 ②. bc
(4) ①. 雄性 ②. 图4中同源染色体分离且细胞质均等分裂,可判断是初级精母细胞
【解析】
【分析】分析图1:细胞中有同源染色体,染色体的着丝粒排列在赤道板上,为有丝分裂中期;分析图2:细胞中有同源染色体,且着丝粒分裂姐妹染色单体分离,处于有丝分裂后期;分析图3:无同源染色体,着丝粒分裂姐妹染色单体分离,处于减数分裂Ⅱ后期;分析图4:同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数分裂Ⅰ后期;分析图5:同源染色体正在联会配对,处于减数分裂Ⅰ前期;分析图6:ab段形成的原因是DNA的复制;bc段表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期;cd段形成的原因是着丝粒分裂;de段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。
【小问1详解】
图1细胞中有同源染色体,染色体的着丝粒排列在赤道板上,为有丝分裂中期,细胞内有2对同源染色体,4条染色体,分析图2:细胞中有同源染色体,且着丝粒分裂姐妹染色单体分离,处于有丝分裂后期。
【小问2详解】
图3的基因型是Aabb,结合该动物的基因型AaBb可知,可能是由于在形成该细胞的过程中在减数分裂Ⅰ前期同源染色体的非姐妹染色单体发生过互换导致的,即发生在图5时期。
【小问3详解】
cd段形成的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。图4细胞中的染色体含有姐妹染色单体,因此处于图6中的bc段。
【小问4详解】
图4细胞中同源染色体分离且细胞质均等分裂,可判断是初级精母细胞,因此该生物是雄性。
23. 某植物花色受两对基因(A、a和B、b)控制,基因控制性状的途径如下图。一紫花植株自交,后代出现了白花、红花和紫花植株(不考虑变异)。
(1)由图可知:植株必须同时具备_____和_____基因,才可产生紫色素。
(2)亲本紫花植株的基因型是_____。
(3)后代白花个体的基因型有_____,其中纯合子的比例为_____,该性状的遗传_____(是或否)遵循孟德尔自由组合定律。
(4)基因型为AAbb和AaBb的个体杂交,子代基因型共有_____种,其中表现为紫色的基因型是_____。
【答案】(1) ①. A ②. B (2)AaBb
(3) ①. aaBB、aaBb、aabb ②. 1/2 ③. 是
(4) ①. 4##四 ②. AABb、AaBb
【解析】
【小问1详解】
要合成紫色素,需要A基因控制的酶将白色前体转化为红色中间产物,再需要B基因控制的酶将红色中间产物转化为紫色,因此必须同时具有A和B基因。
【小问2详解】
根据图示,没有A基因时,无法合成红色中间产物,因此所有aa_ _都表现为白花;有A无B时,停留在红色中间产物,A_bb表现为红花;同时有A和B时,能合成紫色产物,A_B_表现为紫花。紫花(A_B_)自交后代同时出现白花(aa_ _)和红花(A_bb),说明亲本同时携带a、b隐性基因,因此亲本紫花基因型为AaBb。
【小问3详解】
紫花植株(AaBb)自交后代中,白花植株基因型为aa_ _(aaBB、aaBb、aabb)占1/4,白花植株中纯合子(aaBB、aabb)占白花植株的比例为(1/4×1/4 + 1/4×1/4)÷1/4 = 1/2,该性状由两对独立的等位基因控制,说明该性状的遗传遵循孟德尔自由组合定律。
【小问4详解】
该性状的遗传遵循孟德尔自由组合定律,AAbb与AaBb的个体杂交,子代基因型有4种:AABb、AaBb、AAbb、Aabb,其中表现为紫色的基因型是AABb、AaBb。
24. 细胞正常进行生命活动需要满足其对物质的需求,这是普遍存在的现象,如红细胞吸收水、轮藻细胞吸收钾离子。图Ⅰ为几种物质跨膜运输方式(a~e)示意图,A、B、D表示细胞膜上的分子;图Ⅱ表示物质转运速率与浓度的关系曲线。回答下列问题:
(1)图Ⅰ中某物质以方式c进入细胞________(填“需要”或“不需要”)能量,其跨膜运输速率可用图Ⅱ的曲线_______(填“a”或“b”)表示。
(2)轮藻细胞吸收K⁺的运输方式是图Ⅰ中的________(填字母);水分子进入红细胞的运输方式是图Ⅰ中的________(填字母)。
(3)细胞骨架与细胞运动和分裂等生命活动密切相关,是贯穿于细胞核和细胞质的网架体系,包括细胞核骨架、细胞质骨架等。下列相关叙述正确的是________。
A. 细胞骨架由纤维素交错连接构成
B. 细胞骨架仅存在于动物细胞内,植物细胞内没有细胞骨架
C. 细胞骨架能锚定和支撑各种细胞器的结构
D. 细胞骨架能维持细胞形态,保持细胞内部结构有序性
(4)有研究表明,亲核蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内。图Ⅲ为某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核后产生效应的过程。
由图Ⅲ可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在溶酶体和____________中被降解,另一部分通过__________(填结构名称)进入细胞核,积累后产生效应。
【答案】(1) ①. 不需要 ②. b
(2) ①. a ②. bc (3)CD
(4) ①. 细胞质基质 ②. 核孔
【解析】
【小问1详解】
方式c是物质顺浓度梯度、借助通道蛋白进入细胞,属于协助扩散,不需要消耗能量;协助扩散的转运速率除了和浓度相关,还受转运蛋白数量限制,对应图Ⅱ的曲线b。
【小问2详解】
轮藻逆浓度梯度吸收K⁺,属于主动运输,消耗能量,对应图Ⅰ中的方式a;水分子进入红细胞的方式包括:不需要转运蛋白协助的自由扩散(对应方式b),以及借助水通道蛋白的协助扩散(对应方式c)。
【小问3详解】
AB、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,动植物细胞均存在,AB错误;
CD、细胞骨架可以锚定支撑细胞器、维持细胞形态,保持细胞内部结构的有序性,CD正确。
【小问4详解】
据题图分析可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在细胞质基质和溶酶体中被降解,另一部分通过核孔进入细胞核,积累后发挥相应的作用,从而达到治疗的效果。
25. 普通小麦籽粒为白色,不合成花青素。玉米中ZmC1和ZmR基因编码的蛋白形成复合体,可激活花青素合成通路。科研人员利用农杆菌转化法将ZmC1基因和ZmR基因导入普通小麦,获得了紫色籽粒的转基因小麦。
回答下列问题:
(1)利用PCR技术扩增ZmC1基因和ZmR基因,在PCR的反应体系中,DNA聚合酶需要________激活,引物的作用是________________________________。
(2)为使目的基因能定向插入T-DNA中,需在基因两端添加限制酶识别序列,由图可知,目的基因A、B端分别添加的限制酶是________、________。
(3)研究发现,ZmC1-ZmR复合体需结合靶基因启动子区的MRE(花青素响应元件,序列为5'-CCTACC-3')才能激活转录。若将MRE突变为5'-CCTGCC-3',复合体结合力下降50%;若突变为5'-CCTACG-3',结合力下降90%。据此推测,复合体与MRE的作用特点是________。若某小麦品种启动子区天然存在5'-CCTGCC-3'序列,直接导入ZmC1和ZmR后籽粒颜色较浅,为获得紫色籽粒,改良方案是__________________________。若ZmR基因发生突变导致其编码的蛋白无法进入细胞核,则转基因小麦籽粒颜色可能表现为________(填“紫色”或“白色”)。
(4)若要将该紫色小麦品种进行商业化推广,除产量和花青素含量外,还需研究的问题有________________________________(答出1点)。
【答案】(1) ①. Mg2+(或“镁离子”) ②. 使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸
(2) ①. Hind Ⅲ ②. EcoRⅠ
(3) ①. 复合体对MRE序列的识别具有高度特异性 ②. 利用定点突变(或基因编辑)技术将启动子区的CCTGCC修正为CCTACC(或更换含天然CCTACC序列的小麦品种作为受体等) ③. 白色
(4)转基因小麦的食品安全性(或对不同环境的适应性,花粉漂移对生态环境的影响,种子生产成本等合理答案)
【解析】
【小问1详解】
PCR过程中需要用Mg2+激活DNA聚合酶,引物的作用是使DNA聚合酶从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸。
【小问2详解】
由题图可知,目的基因内部含有BamHⅠ、SacⅠ和NotⅠ三种酶的酶切位点,所以为了避免破坏目的基因,可选择的限制酶只有EcoRⅠ和HindⅢ,观察质粒的结构可知HindⅢ更靠近终止子,EcoRⅠ更远离终止子,由于目的基因的转录从启动子开始,所以目的基因的A端应添加HindⅢ,B端应添加EcoRⅠ,这样才能保证目的基因插入方向正确,便于成功转录。
【小问3详解】
花青素响应元件MRE在突变前后均可与复合体结合,但突变后与复合体的结合力下降,且突变结果不同,结合力下降程度显著不同,说明复合体对MRE序列的识别具有高度特异性。
由题目所给信息可知,当花青素合成通路被激活后,小麦籽粒可呈现紫色,该小麦启动子区天然存在的序列是“复合体结合力下降50%”时MRE的序列,因此若要获得紫色籽粒的小麦,可以利用定点突变技术,将启动子区域的序列改为“5′-CCTACC-3′”,也可更换含有“CCTACC”序列的小麦品种作为受体。若ZmR基因编码的蛋白质无法进入细胞核,则花青素响应元件MRE无法与复合体结合,导致小麦无法启动花青素合成通路,则籽粒为白色。
【小问4详解】
该紫色小麦属于转基因食品,将转基因食品进行商业化推广之前,不仅需要研究其产量和花青素含量,还应评估其食品安全性、对不同环境的适应性和生产成本,以及这种小麦产生的花粉漂移对生态环境的影响等。
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哈十二中学高三学年上学期第一次月考考试生物学科试题
满分100分 考试用时75分钟 考试时间:2026年9月4日15:45-18:15
一、单选题
1. “有收无收在于水,收多收少在于肥”。某生物兴趣小组以北方冬小麦幼苗为实验材料进行了如下探究实验。下列叙述错误的是( )
A. 步骤一主要损失的水在细胞中呈游离状态,可参与细胞内的许多化学反应
B. 步骤二主要损失的水在细胞中与蛋白质、多糖等物质结合,失去了流动性
C. 步骤三主要损失的是无机盐,它们在细胞中主要以离子形式存在
D. 冬季的北方冬小麦幼苗细胞中结合水与自由水比值相对其春季更高
2. 脂质是人体细胞内的一种重要的化合物,包括脂肪、固醇和磷脂,下列有关说法中正确的是( )
A. 脂肪是细胞内良好的储能物质,可大量转化为糖类
B. 动物脂肪多为不饱和脂肪酸,在室温下呈固态
C. 性激素属于固醇类,在核糖体上合成
D. 胆固醇不仅参与构成细胞膜,还参与血液中脂质的运输
3. 三位科学家在“计算蛋白质设计”和“蛋白质结构预测”方面的研究成果获2024年诺贝尔化学奖,以表彰他们在蛋白质研究方面的贡献。下列有关蛋白质的叙述正确的是( )
A. 蛋白质分子的多样性由氨基酸之间的连接方式决定
B. 某氨基酸的分子式为C5H11O2N,则该氨基酸的R基为−C3H7
C. 蛋白质经过加热变性后,无法与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 当蛋白质和细胞内的其他分子相互作用时,其空间结构的改变不能恢复
4. 如图表示某种大分子物质的基本单位,关于它的叙述正确的是( )
A. 该物质是核糖核酸,人体内有4种
B. 该物质只含有C、H、O、P四种元素
C. 该物质形成的大分子物质是RNA
D. 在原核细胞中都找不到这种物质
5. 以下关于真核细胞和原核细胞的说法中,正确的有( )
①原核细胞和真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核
②真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
③大肠杆菌的染色体在拟核区域
④发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用
⑤真核生物是指动物、植物等高等生物,细菌、真菌、病毒都属于原核生物
⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞
⑦原核细胞的细胞壁与真核细胞的成分不同
⑧真核细胞和原核细胞在结构上都包括细胞膜、DNA、核糖体和细胞质等
A. 6项 B. 4项 C. 3项 D. 1项
6. 显微镜是生物学研究中重要的实验设备。下列有关说法正确的是( )
A. 若要观测的物像在视野左上方,需将装片向左上方移动后才能转换高倍镜
B. 低倍光学显微镜下看到的是放大的实像,高倍镜下看到的是倒立的虚像
C. 光学显微镜的放大倍数是目镜放大倍数和物镜放大倍数之和
D. 高倍光学显微镜下,能同时看到某细胞的染色体、细胞核、液泡膜、叶绿体等
7. 胞间连丝是两个相邻植物细胞进行物质运输和信息交流的重要通道。某植物胞间连丝的结构如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞壁在结构上具有选择透过性,是细胞的边界
B. 精子和卵细胞之间的识别与结合是通过胞间连丝实现的
C. 细胞间的信息交流必须依赖于细胞膜上的受体
D. 植物细胞壁起支持和保护作用,其主要成分是纤维素
8. 图中①~④表示某细胞的不同结构,下列叙述正确的是( )
A. ①~④构成了细胞的生物膜系统
B. ②与核膜相连,有利于RNA、DNA等大分子物质进入内质网
C. 溶酶体内含多种碱性水解酶,可清除进入细胞的病原体
D. 在分泌蛋白形成过程中,④的作用与细胞骨架密切相关
9. 高尔基体是细胞的“加工中心”和“物流中心”。铅可导致高尔基体扩张,影响其正常功能。下列叙述错误的是( )
A. 分裂中期的植物细胞经铅处理后,不能正常胞质分裂
B. 用铅处理某动物细胞,可能会影响溶酶体的生成
C. 高尔基体膜向内直接与内质网膜相连,向外与质膜相连
D. 胰岛素受体可作为膜组分由高尔基体产生的囊泡进行运输
10. 下列有关各种细胞器的描述,不正确的是( )
A. 溶酶体是“消化车间”,可以合成多种水解酶
B. 高尔基体由扁平囊和小泡构成,是细胞分泌物加工、分类和包装的“车间”及“发送站”
C. 液泡是一种单层膜的细胞器,其膜内有细胞液
D. 中心体是一种无膜结构的细胞器,存在于动物和某些低等植物的细胞里
11. 图为细胞结构的概念图,下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞必有结构a、b、c,以保持细胞的完整性,才能进行生命正常活动
B. b能作为细胞代谢和遗传的控制中心,是因染色质的存在
C. g是进行光合作用的场所,进行有氧呼吸的场所是h
D. 细胞生长分裂运动以及质壁分离现象均能说明c具有流动性
12. 取某一红色花冠的2个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞,将它们分别放置在甲、乙两种溶液中,测得细胞失水量的变化如图1,液泡直径的变化如图2,下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙两种溶液的浓度不同,溶质种类相同
B. 图2中曲线Ⅱ和图1中乙溶液中细胞失水量曲线对应
C. 第4分钟前甲溶液中花瓣细胞的失水速率小于乙溶液
D. 第4~6分钟乙溶液中进入细胞的水多于扩散到溶液中的水
13. 光合作用的光反应中ATP的合成是由叶绿体类囊体内外H+浓度差引起的,如图甲所示。1963年,贾格道夫通过巧妙设计实验为ATP合成的这一机制提供了有力证据,如图乙所示。下列相关叙述错误的是( )
甲 乙
A. 图甲中类囊体内侧的H+通过易化扩散方式运至类囊体外侧
B. 图乙中第三步的缓冲液pH=8是为了使类囊体膜内外形成H+浓度差
C. 图乙中第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi
D. 图乙中第四步在黑暗中进行操作的目的是避免光照产生O2
14. 下图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①、②和③表示不同反应阶段。下列叙述错误的是( )
A. ①发生在细胞质基质,②和③发生在线粒体
B. ③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成
C. 无氧条件下,②③不能进行,①能正常进行
D. 无氧条件下,①产生的NADH中的部分能量转移到ATP中
15. 如图为小麦叶肉细胞光合作用部分过程示意图(图中甲、乙表示结构,a~e表示物质)。下列叙述正确的是( )
A. c表示氧气,e表示二氧化碳
B. 甲表示类囊体薄膜,含有叶绿素和藻蓝素
C. 乙表示细胞质基质,是细胞呼吸的主要场所
D. 突然降低光照强度,短时间内叶肉细胞中b、d的含量都将下降
二、不定项选择题
16. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是( )
A. 成熟的生殖细胞产生后立即进入下一个细胞周期
B. 机体内所有的体细胞处于细胞周期中
C. 抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂期
D. 细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础
17. 细胞增殖、分化、衰老、凋亡是真核细胞完整的生命历程,各项过程均受基因精准调控,既保障个体正常生长发育,又维持机体细胞数量与功能稳态,是高考高频易错多选考点。下列说法正确的有( )
A. 有丝分裂通过精准的染色体复制与平均分配,保证了亲子代体细胞遗传物质的稳定性,维持机体体细胞遗传性状的一致性
B. 细胞分化使细胞形态、结构和生理功能发生稳定性差异,形成不同组织器官,根本原因是细胞遗传物质发生特异性改变
C. 细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,主动清除多余、受损、病变细胞,广泛参与胚胎发育、免疫调节、组织更新等生命过程
D. 细胞衰老的分子机制与端粒缩短、自由基积累密切相关,衰老是细胞生长发育的正常生命阶段,属于生理性变化
18. 若某动物(2n=4)的基因型为BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞。如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 甲细胞中,同源染色体分离,产生的子细胞染色体数目减半
B. 乙细胞中,没有同源染色体,也没有姐妹染色单体
C. Y与b的分离可在甲细胞中发生,B与B的分离可在乙细胞中发生
D. 精巢中经图甲、乙分裂方式产生的子细胞的基因型分别有4种和2种
19. 某植物的传粉方式与豌豆相同。研究小组从一群结绿果的该植物品系中获得了两个结黄果的突变品系,为了确定该植物果皮颜色的遗传机制,研究小组让这两个结黄果的品系杂交得F1,F1自交得F2,F2的表型及比例为绿果∶黄果∶白果=9∶6∶1。下列叙述正确的是( )
A. 控制果皮颜色的两对基因位于一对同源染色体上,遵循基因的分离定律
B. 若将F1进行测交,则后代表型及比例为绿果∶黄果∶白果=1∶2∶1
C. F2结绿果植株中纯合子所占比例为4/9
D. F2黄果个体中,能够稳定遗传的个体所占比例为1/3
20. 基因型为AaBbDd的个体进行测交,后代中AaBbdd∶Aabbdd∶aaBbDd∶aabbDd=1∶1∶1∶1。不考虑染色体互换,下列分析错误的是( )
A. A/a、B/b、D/d分别位于3对同源染色体上
B. A/a和D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对同源染色体上
C. A/a和B/b位于一对同源染色体上,D/d位于另一对同源染色体上
D. B/b和D/d位于一对同源染色体上,A/a位于另一对同源染色体上
三、简答题
21. 科研人员对水稻的光合放氧、呼吸耗氧进行了系列研究。图1是水稻光合作用部分过程示意图,其中①~④代表物质。图2是温度对水稻光合放氧和呼吸耗氧影响的曲线图。请回答下列问题:
(1)图1中,光反应在________膜上进行。光系统Ⅱ处能发生____________(填生理过程的名称),其产生的电子(e⁻)最终传递到光系统Ⅰ,与①结合形成②__________。通过上述过程及PQ转运H⁺,建立膜两侧H⁺浓度梯度,用于驱动④___________的合成。
(2)光反应和暗反应靠②和④紧密联系,②能为暗反应提供_______,④在暗反应中参与______________,该过程的反应物经过一系列变化产生______________等有机物。
(3)植物正常生长时,白天积累的有机物能满足夜晚细胞呼吸的消耗。图2中,水稻光合放氧的曲线是____(填“甲”或“乙”);据图判断,总光合速率最高时对应的温度是______℃(从“25”“30”“35”中选填)。
(4)低温时,水稻光合放氧速率较低,甚至叶片出现黄化现象,推测黄化的叶片中___________的含量下降。为验证此推测,可用__________提取色素,并用纸层析法估测其含量。
22. 图1~图5表示某基因型 AaBb的哺乳动物(2n=4)体内某一细胞分裂不同时期的图像,图6表示该生物体内某细胞在分裂过程中,染色体数量与核DNA 含量的比值变化曲线图。请回答下列问题:
(1)图1细胞中有________对同源染色体,图2细胞属于________分裂的细胞图像。
(2)图3细胞的基因型是__________,与未发生变异相比,产生这种变异的原因可能是图________细胞中出现同源染色体________。
(3)图6中 cd段染色体发生的行为变化是__________。图4细胞所处时期对应的是图6中________段。
(4)据细胞分裂图,可判断该二倍体生物为_________(填“雌性”或“雄性”),请依据图中细胞分析,原因是_________________________。
23. 某植物花色受两对基因(A、a和B、b)控制,基因控制性状的途径如下图。一紫花植株自交,后代出现了白花、红花和紫花植株(不考虑变异)。
(1)由图可知:植株必须同时具备_____和_____基因,才可产生紫色素。
(2)亲本紫花植株的基因型是_____。
(3)后代白花个体的基因型有_____,其中纯合子的比例为_____,该性状的遗传_____(是或否)遵循孟德尔自由组合定律。
(4)基因型为AAbb和AaBb的个体杂交,子代基因型共有_____种,其中表现为紫色的基因型是_____。
24. 细胞正常进行生命活动需要满足其对物质的需求,这是普遍存在的现象,如红细胞吸收水、轮藻细胞吸收钾离子。图Ⅰ为几种物质跨膜运输方式(a~e)示意图,A、B、D表示细胞膜上的分子;图Ⅱ表示物质转运速率与浓度的关系曲线。回答下列问题:
(1)图Ⅰ中某物质以方式c进入细胞________(填“需要”或“不需要”)能量,其跨膜运输速率可用图Ⅱ的曲线_______(填“a”或“b”)表示。
(2)轮藻细胞吸收K⁺的运输方式是图Ⅰ中的________(填字母);水分子进入红细胞的运输方式是图Ⅰ中的________(填字母)。
(3)细胞骨架与细胞运动和分裂等生命活动密切相关,是贯穿于细胞核和细胞质的网架体系,包括细胞核骨架、细胞质骨架等。下列相关叙述正确的是________。
A. 细胞骨架由纤维素交错连接构成
B. 细胞骨架仅存在于动物细胞内,植物细胞内没有细胞骨架
C. 细胞骨架能锚定和支撑各种细胞器的结构
D. 细胞骨架能维持细胞形态,保持细胞内部结构有序性
(4)有研究表明,亲核蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内。图Ⅲ为某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核后产生效应的过程。
由图Ⅲ可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在溶酶体和____________中被降解,另一部分通过__________(填结构名称)进入细胞核,积累后产生效应。
25. 普通小麦籽粒为白色,不合成花青素。玉米中ZmC1和ZmR基因编码的蛋白形成复合体,可激活花青素合成通路。科研人员利用农杆菌转化法将ZmC1基因和ZmR基因导入普通小麦,获得了紫色籽粒的转基因小麦。
回答下列问题:
(1)利用PCR技术扩增ZmC1基因和ZmR基因,在PCR的反应体系中,DNA聚合酶需要________激活,引物的作用是________________________________。
(2)为使目的基因能定向插入T-DNA中,需在基因两端添加限制酶识别序列,由图可知,目的基因A、B端分别添加的限制酶是________、________。
(3)研究发现,ZmC1-ZmR复合体需结合靶基因启动子区的MRE(花青素响应元件,序列为5'-CCTACC-3')才能激活转录。若将MRE突变为5'-CCTGCC-3',复合体结合力下降50%;若突变为5'-CCTACG-3',结合力下降90%。据此推测,复合体与MRE的作用特点是________。若某小麦品种启动子区天然存在5'-CCTGCC-3'序列,直接导入ZmC1和ZmR后籽粒颜色较浅,为获得紫色籽粒,改良方案是__________________________。若ZmR基因发生突变导致其编码的蛋白无法进入细胞核,则转基因小麦籽粒颜色可能表现为________(填“紫色”或“白色”)。
(4)若要将该紫色小麦品种进行商业化推广,除产量和花青素含量外,还需研究的问题有________________________________(答出1点)。
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