内容正文:
株洲市二中2026年下学期高二年级入学考试
生物试题
时量:75min 分值:100分
一、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. 下列有关细胞中化合物的叙述正确的是( )
A. 多糖、脂质、蛋白质、核酸都是以碳链为骨架的生物大分子
B. 高温会破坏蛋白质中的肽键,导致其不能与双缩脲试剂发生紫色反应
C. 胆固醇会在血管壁上形成沉积,造成血管堵塞,应尽量避免摄入
D. DNA指纹技术用于案件侦破,与不同个体的脱氧核苷酸排序不同有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、生物大分子是以碳链为骨架、相对分子质量较大的多聚体,包括多糖、蛋白质、核酸三类,脂质的相对分子质量较小,不属于生物大分子,A错误;
B、高温仅破坏蛋白质的空间结构,不会断裂肽键,蛋白质仍存在肽键,可与双缩脲试剂发生紫色反应,B错误;
C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还参与人体血液中脂质的运输,合理范围内的摄入是必要的,仅过量摄入才会在血管壁沉积造成血管堵塞,C错误;
D、不同个体的DNA中脱氧核苷酸的排列顺序存在差异,因此DNA指纹技术可用于案件侦破,D正确。
2. 细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )
A. 仅由C、H、O、N四种元素组成
B. 是一种能催化ATP合成的蛋白质
C. 是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体
D. 不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据
【答案】D
【解析】
【分析】蛋白质的元素组成是C、H、O、N等,由氨基酸脱水缩合而成的,能构成蛋白质的氨基酸一般有氨基和羧基连接在同一个碳原子上。
【详解】A、蛋白质的元素组成一般是C、H、O、N等,但细胞色素C的组成元素中含有Fe和S元素,A错误;
B、细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,但催化ATP合成的蛋白质是ATP合成酶,B错误;
C、细胞色素C是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C错误;
D、不同物种间细胞色素C氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,相似度越高,说明生物的亲缘关系越近,D正确。
故选D。
3. LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量显著降低。下列相关叙述错误的是( )
A. 蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔
B. 线粒体通过有氧呼吸参与了蛋白P在细胞内的合成
C. LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在细胞质内的正常合成
D. 积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同
【答案】C
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→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,整个过程还需要线粒体提供能量。
【详解】A、分泌蛋白的合成与分泌过程:在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成多肽链→肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程→边合成边转移到内质网腔内,进一步加工、折叠→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进一步修饰加工→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜胞吐释放到胞外,所以蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔,A正确;
B、线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所,可以为细胞内的需能反应提供能量,蛋白P的合成是一个耗能过程,需要线粒体的参与,B正确;
C、LRRK2基因被敲除后,蛋白P在内质网腔大量积聚,培养液中的蛋白P含量显著降低→蛋白P为分泌蛋白,没有LRRK2蛋白的参与,蛋白P无法运出内质网→LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在粗面内质网的合成、加工及转运的正常进行,而不是维持蛋白P在细胞质内的正常合成,C错误;
D、积累在内质网腔的蛋白P是未成熟的蛋白质,培养液中的蛋白P是成熟的分泌蛋白,二者的结构不同,D正确。
故选C。
4. 线粒体是细胞的“动力车间”,在其内外膜间隙中存在着一类标志酶-腺苷酸激酶(AK),它可将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP,此过程离不开Mg2+的参与。下列相关叙述错误的是( )
A. AMP是合成ATP的重要化合物,在细胞中也可作为合成RNA的原料
B. AK的作用过程说明了无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用
C. 线粒体中AK在发挥作用的过程伴随有高能磷酸键的断裂和形成
D. 在线粒体中ATP合成的速率取决于AK的活性
【答案】D
【解析】
【分析】ATP中文名叫三磷酸腺苷,结构简式为A-P~P~P,既是贮能物质,又是供能物质,因其中的高能磷酸键中储存有大量能量,水解时又释放出大量能量;ATP在活细胞中的含量很少,因ATP与ADP可迅速相互转化;细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,普遍存在于生物界中,是生物界的共性;吸能反应一般与ATP的分解相联系,放能反应一般与ATP的合成相联系。
【详解】A、AMP也叫腺嘌呤核糖核苷酸,是组成RNA的基本单位之一,也是合成ATP的重要化合物,A正确;
B、AK可将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP,此过程离不开Mg2+的参与,说明无机盐对维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,B正确;
C、AK发挥作用先使ATP分子远离A的高能磷酸键断开,并将断开后的磷酸基团转移到AMP上形成ADP,此过程中形成了一个高能磷酸键,C正确;
D、线粒体中ATP水解的速率取决于AK的活性,D错误。
故选D。
【点睛】
5. 下列有关实验的叙述,正确的是( )
A. 沃森和克里克用DNA衍射图谱等构建了DNA的双螺旋结构
B. 探究酵母菌呼吸方式的实验中,通入空气的酵母菌组为对照组
C. 通常利用洋葱鳞片叶内表皮来探究植物细胞吸水和失水的实验
D. 摩尔根用放射性同位素标记法证明基因在染色体上呈线性排列
【答案】A
【解析】
【分析】DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。
【详解】A、沃森和克里克用DNA衍射图谱等构建了DNA的双螺旋结构,为其特定的空间结构,A正确;
B、探究酵母菌呼吸方式的实验中,通入氧气和未通入氧气的均为实验组,B错误;
C、洋葱外表皮有紫色大液泡,通常利用洋葱鳞片叶外表皮来探究植物细胞吸水和失水的实验,易于观察,C错误;
D、摩尔根用荧光标记证明基因在染色体上呈线性排列,没有用到放射性同位素标记法,D错误。
故选A。
6. 绿色植物光合作用和细胞呼吸之间的能量转换如图所示,图中①~⑥代表物质,下列有关叙述错误的是( )
A. 植物光反应把太阳能转变为活跃的化学能储存在①和NADPH中
B. NADPH和NADH都具有还原性
C. 给植物提供H218O,短时间内生成的O2和CO2均可含18O
D. 物质④在叶绿体基质中合成,在线粒体基质中分解
【答案】D
【解析】
【详解】A、据图可知:①为ATP,②为ADP和Pi,③为O2,④为葡萄糖(糖类有机物)。光反应阶段,太阳能被转化为ATP(即①)和NADPH中活跃的化学能,A正确;
B、NADPH是还原型辅酶Ⅱ,NADH是还原型辅酶Ⅰ,二者都携带还原氢,均具有还原性,B正确;
C、给植物提供H218O,短时间内光反应中水光解产生的O2全部来自水,故O2含18O;同时H218O可参与有氧呼吸第二阶段,与丙酮酸反应生成C18O2,故CO2也可含18O,C正确;
D、物质④为葡萄糖,在叶绿体基质中通过暗反应合成;但葡萄糖的分解发生在细胞质基质,D错误。
7. 关于性染色体起源,有假说认为“性染色体是由常染色体分化来的”(如下图所示)。下列现象中不支持该假说的是( )
A. 精原细胞减数分裂时X和Y染色体可以联会
B. 部分生物的X染色体上存在重复基因
C. 果蝇的X和Y染色体上都存在控制刚毛的基因
D. 控制雄果蝇红眼(白眼)的基因在体细胞中只有一个
【答案】D
【解析】
【分析】
1、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
2、减数分裂的间期:DNA复制和有关蛋白质的合成;减数第一次分裂的后期:同源染色体分离;减数第二次分裂的后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。
【详解】A、X、Y染色体虽然形态、大小有明显差异,但在减数第一次分裂前期仍和其它同源染色体一样正常联会,能支持同源假说,A错误;
B、由图可知,同形染色体部分转移至同源染色体,所以可能会出现X染色体上有重复基因,能支持同源假说,B错误;
C、果蝇X和Y染色体上有控制同一性状的基因,说明它们可能是同源染色体分化而来,能支持同源假说,C错误;
D、控制雄果蝇红眼(白眼)的基因在体细胞只有一个,说明该基因位于X非同源片段或者Y染色体上,不支持同源假说,D正确。
故选D。
【点睛】
8. 图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,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. PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达
B. 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
C. DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录
D. 图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制
【答案】D
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】A、PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,A正确;
B、细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和抑癌基因发生突变)引起;根据题意“基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤”可知,也可由染色质结构变化引起,B正确;
C、DNA和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确;
D、原核细胞没有染色质,D错误。
故选D。
9. 已知蝴蝶的体色由常染色体上的—对等位基因A、a控制,只有基因型为AA或Aa的雄性蝴蝶表现为黄色,其他都表现为白色。若白色和黄色的蝴蝶作亲代进行杂交,子代中雄性全表现为黄色。下列叙述正确的是
A. 亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶
B. 亲代黄色蝴蝶的基因型一定为Aa
C. 亲代雌性蝴蝶的基因型只能是AA
D. 子代雌性蝴蝶的基因型可以是aa
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意可知,雄性个体中AA和Aa的个体表现为黄色,aa的个体表现为白色,而雌性个体无论哪种基因型均表现为白色。若要子代中雄性全表现为黄色,则子代的基因型均为AA或Aa,或者是AA和Aa。
【详解】A、根据分析可知亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶,A正确;
B、若亲本雌性基因型为AA,则亲代黄色蝴蝶的基因型可能为Aa或AA,B错误;
C、若亲本雄性的基因型为AA,则亲代雌性蝴蝶的基因型可能是AA或Aa或aa,其子代的雄性均表现为黄色,C错误;
D、子代雌性蝴蝶的基因型不可能是aa,因为子代若出现aa,雄性个体表现为白色,与题意不符,D错误。
故选A。
10. 雄性果蝇(2n=8)的精原细胞既可以进行减数分裂,也可以进行有丝分裂。在精原细胞进行分裂的过程中,细胞核DNA分子数与染色体数的对应关系如下图所示,点①~④表示细胞分裂的4个不同时期。下列相关分析错误的是( )
A. 时期①的细胞中不含姐妹染色单体,染色体数是体细胞中的一半
B. 时期②的细胞处于减数分裂Ⅱ前期或中期,染色体的着丝粒未分裂
C. 时期③的细胞处于细胞分裂前的间期,核中正在发生DNA复制
D. 时期④的细胞中会出现四分体,非姐妹染色单体可发生片段交换
【答案】D
【解析】
【详解】A、时期①染色体数为4、核DNA数为4,无姐妹染色单体,染色体数是体细胞(8条)的一半,对应减数分裂形成的精细胞,A正确;
B、时期②染色体数为4、核DNA数为8,每条染色体含2个DNA,存在姐妹染色单体,染色体数为体细胞的一半,对应减数分裂Ⅱ前期或中期,此时着丝粒未分裂,B正确;
C、时期③染色体数为8,核DNA数介于8~16之间,说明正在进行DNA复制,处于细胞分裂前的间期,C正确;
D、时期④染色体数为16、核DNA数为16,对应有丝分裂后期,着丝粒已经分裂;而四分体形成、非姐妹染色单体互换仅发生在减数分裂Ⅰ前期,有丝分裂过程不存在该现象,D错误。
11. 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,下列关于内环境和稳态的相关叙述,正确的是( )
A. 人体的内环境即指体液,内环境稳态的实质是内环境的渗透压、温度和pH等长期保持相对稳定
B. 内环境的渗透压保持稳定对细胞正常形态至关重要
C. CO2是人体细胞产生的代谢废物,不参与维持内环境的稳态
D. 人体通过神经—体液—免疫调节网络的调节可适应任何环境
【答案】B
【解析】
【详解】A、人体的内环境指细胞外液,体液包括细胞内液和细胞外液;且内环境稳态的实质是内环境的各种化学成分和理化性质(渗透压、温度、pH等)长期保持相对稳定,A错误;
B、内环境渗透压保持稳定时,细胞不会因渗透压差过度失水皱缩或吸水涨破,对维持细胞正常形态至关重要,B正确;
C、CO2可以作为调节因子刺激呼吸中枢调节呼吸运动,也参与维持内环境pH的相对稳定,属于内环境稳态调节的相关成分,C错误;
D、神经—体液—免疫调节网络的调节能力存在一定限度,当外界环境变化过于剧烈超出调节能力时,内环境稳态会被破坏,机体无法适应所有极端环境,D错误。
12. 动作电位一旦发生,可以沿着细胞膜传播至整个细胞,其传播实质是沿着细胞膜不断的产生新的动作电位,保持其原有的波形和波幅度,这是动作电位的一个重要特征。动作电位可以在有髓(有髓鞘且髓鞘具有绝缘性)神经纤维和无髓神经纤维上进行传导。其传导示意图如下,判断下列说法错误的是( )
A. 动作电位在有髓神经纤维上的传导是跳跃式的,传导速度比无髓神经纤维快得多
B. 动作电位形成的局部电流使得前方一定距离内的细胞膜的钠离子通道大量开放,进而产生新的动作电位
C. 动作电位在有髓神经纤维传导同样的距离所需转运的离子更多
D. 动作电位在有髓神经纤维上的传导时没有衰减·
【答案】C
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,形成动作电位。
【详解】A、有髓神经纤维外包裹着髓鞘,髓鞘具有绝缘性,动作电位在有髓神经纤维上的传导是跳跃式的,传导速度比无髓神经纤维快得多,极大地加快了神经冲动的传导速度,A正确;
B、动作电位形成的局部电流使得前方一定距离内的细胞膜的Na+通道大量开放,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负,形成动作电位,B正确;
C、动作电位在有髓神经纤维上的传导是跳跃式的,在髓鞘处没有离子的转运,因此动作电位在有髓神经纤维传导同样的距离所需转运的离子更少,C错误;
D、动作电位一旦发生,可以沿着细胞膜传播至整个细胞,其传播实质是沿着细胞膜不断的产生新的动作电位,保持其原有的波形和波幅度,因此,动作电位在有髓神经纤维上的传导时没有衰减,D正确。
故选C。
二、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,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。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. 细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化。下列说法错误的是( )
A. α-酮戊二酸合成酶的降解产物以碳链为基本骨架
B. 溶酶体中的水解酶不需要内质网和高尔基体的加工
C. 复合体与溶酶体膜上的受体L结合,体现了细胞间的信息交流
D. 抑制L基因表达可促进胚胎干细胞的分化
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、α-酮戊二酸合成酶(蛋白质)的降解产物是氨基酸,氨基酸是以碳链为基本骨架,A正确;
B、溶酶体中的水解酶属于胞内蛋白,在核糖体合成后,需要经过内质网的加工、高尔基体的再加工与转运才能成熟并定位到溶酶体中,B错误;
C、细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,复合体与溶酶体膜上的受体L结合(发生在细胞内),没有体现细胞间的信息交流,C错误;
D、根据题干信息“该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化”,说明α-酮戊二酸的含量降低促进细胞分化,因而α-酮戊二酸含量升高会抑制胚胎干细胞的分化。抑制溶酶体膜上的受体L基因表达,溶酶体膜上的受体L减少,目标蛋白进入溶酶体中含量减少,α-酮戊二酸合成酶被降解减少,其α-酮戊二酸合成酶含量增多,从而会抑制胚胎干细胞的分化,D错误。
14. 图1中的数字标号表示高等生物个体发育和生殖相关的生理过程;图2盒和其中的小球用于模拟基因分离定律和自由组合定律,下列有关叙述正确的是( )
A. 盒中小球总数可以不同,Ⅰ、Ⅱ每盒中的D数量=d数量,Ⅲ、Ⅳ每盒中的B数量=b数量
B. 每次取出的小球需放回原盒且混匀后再开始抓取,利用Ⅰ、Ⅲ或Ⅱ、Ⅳ可验证分离定律
C. 从Ⅰ和Ⅱ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
D. 从Ⅰ和Ⅲ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
【答案】AC
【解析】
【详解】A、自然界中雄配子总数量远多于雌配子,因此代表雌雄配子的不同盒子中小球总数可以不同;杂合子减数分裂产生的携带一对等位基因的两种配子比例为1:1,因此Ⅰ、Ⅱ每盒中D数量=d数量,Ⅲ、Ⅳ每盒中B数量=b数量,A正确;
B、每次取出的小球放回原盒并混匀,可保证每次抓取每种配子的概率相同,该操作要求正确;但Ⅰ、Ⅲ代表两对等位基因,同时利用Ⅰ、Ⅲ或Ⅱ、Ⅳ抓取组合模拟的是非等位基因的自由组合,验证的是自由组合定律,B错误;
C、从Ⅰ(雌性配子盒)、Ⅱ(雄性配子盒)中分别抓取小球,模拟了减数分裂(②)过程中等位基因分离产生雌雄配子,将抓取的小球组合模拟了受精作用(③),因此整体模拟了②③过程,C正确;
D、Ⅰ和Ⅲ可代表同一个体的两对等位基因,从Ⅰ和Ⅲ中抓取小球并组合,仅模拟了减数分裂(②)过程中非等位基因的自由组合,没有雌雄配子结合的过程,未模拟受精作用(③),D错误。
15. 如图所示为某生物的体细胞中部分基因和染色体的关系以及合成黑色素的代谢过程,下列说法正确的是( )
A. 黑色素的形成是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程来实现的
B. 基因型AaBbCc个体可以合成物质甲和乙,但无法合成黑色素
C. 基因A/a、B/b的遗传遵循基因的自由组合定律
D. 一个如图所示的精原细胞经过正常减数分裂可以产生两种类型的精细胞
【答案】ACD
【解析】
【分析】基因对性状的控制途径:①基因通过控制酶的合成控制细胞代谢,进而间接控制生物的性状,②基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状。
【详解】A、据图可知,黑色素的形成需要酶①②③的参与,说明黑色素的形成是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程来实现的,A正确;
B、据图可知,要合成黑色素,基因系应为A-bbC-,故基因型AaBbCc个体不能合成物质乙,也无法合成黑色素,B错误;
C、据图可知,A、a和b分别处于两对同源染色体上,故基因A/a、B/b的遗传遵循基因的自由组合定律,C正确;
D、一个如图所示的精原细胞经过正常减数分裂可以产生Ab、ab两种类型的精细胞,D正确。
故选ACD。
16. 下列关于神经系统的说法错误的是( )
A. 脑干是连接脊髓和脑其他部分的联系通路,有许多维持生命的必要中枢
B. 支配躯体运动的神经属于传出神经,支配内脏器官的神经属于传入神经
C. 奔跑、跳跃由躯体运动神经支配,是随意的;惊恐引起的心跳与呼吸变化受自主神经支配,是不随意的
D. 人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,胃肠蠕动减弱
【答案】B
【解析】
【详解】A、脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要联系通路,存在呼吸中枢、心血管调节中枢等许多维持生命活动的必要中枢,A正确;
B、传出神经分为支配躯体运动的躯体运动神经和支配内脏器官、血管、腺体的内脏运动神经(自主神经),因此支配内脏器官的神经也属于传出神经,B错误;
C、躯体运动神经受意识支配,因此奔跑、跳跃等躯体运动是随意的;自主神经不受意识直接控制,因此惊恐引起的心跳、呼吸变化是不随意的,C正确;
D、人体处于兴奋状态时交感神经活动占据优势,可使心跳加快、支气管扩张,同时胃肠蠕动减弱,D正确。
三、非选择题:此题包括5小题,共60分。
17. 已知酵母菌分泌蛋白运输过程中的囊泡与核苷酸片段R和S有关。某实验小组为探究其具体作用机制,用含放射性的氨基酸溶液分别培养野生型酵母菌、突变体1和突变体2,并检测了相关结构的放射性,结果如下表所示。野生型及突变体酵母菌如图所示。回答下列问题:
酵母菌类型
核糖体
内质网
高尔基体
细胞膜
野生型(RS)
+
+
+
+
突变体1(RS*)
+
+
—
—
突变体2(R*S)
+
+
+
—
注:“*”表示该核苷酸片段出现异常,“+”表示有放射性,“一”表示没有放射性。
(1)本实验使用了_______法来追踪分泌蛋白的合成和运输途径。研究发现,突变体2的细胞膜上缺失某种载体蛋白,导致其无法吸收某类氨基酸,这一现象体现了细胞膜具有_______的功能。
(2)图中乙对应表中的________。核苷酸片段S的功能可能是________(填“促进”或“抑制”)内质网形成囊泡。
(3)若用含放射性的氨基酸溶液培养R*S*酵母菌,则细胞中放射性的分布情况最可能是_________。
(4)下图3表示用两种方法处理酵母菌分泌蛋白后得到的两套实验数据,请写出该蛋白质第4位到第8位的氨基酸序列:(N端)____________(C端)
注:图3中不同字母表示不同的氨基酸残基。下面用黑线连接表示的是一个肽段
【答案】(1) ①. 同位素标记(或放射性同位素示踪) ②. 控制物质进出细胞
(2) ①. 突变体2 ②. 促进
(3)集中在内质网及其附近区域
(4)TOUSE
【解析】
【小问1详解】
本实验使用同位素标记法(或放射性同位素示踪法)追踪分泌蛋白的合成和运输路径。突变体2的细胞膜上缺失某种载体蛋白,导致其无法吸收某类氨基酸,这一现象体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
图乙中放射性分布于内质网、高尔基体,对应突变体2,细胞膜无放射性。突变体1(S片段异常)的分泌蛋白无法从内质网运输到高尔基体,说明正常S片段的功能是促进内质网形成囊泡。
【小问3详解】
R*S*酵母菌中,核苷酸片段R和S都异常,核苷酸片段S异常会使分泌蛋白不能从内质网运输到高尔基体,因此若用含放射性的氨基酸溶液培养R*S*酵母菌,则细胞中放射性的分布情况最可能是集中在内质网及其附近区域。
【小问4详解】
该多肽N端残基为H,C端残基为S:据第一套肽段可知,肽链的前四个氨基酸为HOWT,根据第二套肽段可知,WT后为OU,所以肽链的前六个氨基酸为HOWTOU,根据第一套肽段可知OU后边是S,第二套肽段S后边为EO,第一套肽段EO后边为VE,第二套肽段VE后边为RL,第一套肽段RL后边为A,第二套肽段A后边为PS,最终得到完整序列N端起为HOWTOUSEOVERLAPS,第4位到第8位即为TOUSE。
18. 油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。下图甲表示油菜某细胞内遗传信息传递过程,DNA、RNA是信息的表达载体,而ATP为信息的流动提供能量,图中①、②、③表示生理过程。tRNA能识别并转运一种氨基酸,图乙是tRNA的结构示意图。
(1)图甲所示遗传信息的传递过程,克里克称之为_______,图甲中②过程叫做转录,需要___________酶与DNA分子的启动子结合,③过程发生的场所在___________。③过程能在短时间内大量合成蛋白质的结构基础是________________________________________。
(2)若②过程以图甲中DNA片段整条链为模板进行转录,测定发现mRNA中C占26.6%,G占27.8%,则DNA片段中T所占的比例为__________。
(3)图乙中tRNA看上去像三叶草的叶形,其上面一端是携带氨基酸的部位,据图分析结合氨基酸的部位是____________端(填“3'”或“5'”),该tRNA上的氨基酸为__________(密码子表:AGC-丝氨酸;UCG-丝氨酸;GCU-丙氨酸;CGA-精氨酸)。
【答案】(1) ①. 中心法则 ②. RNA聚合 ③. 核糖体 ④. 一个mRNA可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
(2)22.8% (3) ①. 3' ②. 精氨酸
【解析】
【小问1详解】
克里克提出的遗传信息传递规律被命名为中心法则;②转录过程中,RNA聚合酶需要识别并结合DNA的启动子区域启动转录;③是翻译过程,发生的场所是核糖体(细胞质);多聚核糖体的结构特点,即1条mRNA可同时结合多个核糖体、同步合成多条相同肽链,是短时间内大量合成蛋白质的结构基础。
【小问2详解】
转录的mRNA碱基与模板DNA链碱基互补配对,因此mRNA中C+G的比例为26.6%+27.8%=54.4%,对应模板DNA链的C+G比例也为54.4%,即整个DNA双链中C+G总占比为54.4%。根据DNA碱基互补配对原则,A+T总占比为1-54.4%=45.6%,双链中A=T,因此T的占比为45.6%÷2=22.8%。
【小问3详解】
tRNA携带氨基酸的部位是3′端(-OH端)。tRNA上反密码子与mRNA密码子配对,图中tRNA反密码子为GCU,对应的密码子是CGA,CGA对应精氨酸。
19. 下图1是发生在番茄叶绿体内的光反应机制,其中PSI和PSⅡ表示光系统I和光系统Ⅱ。请回答:
注:e表示电子
(1)图1能完成水光解的结构是__________(选填“光系统Ⅰ或“光系统Ⅱ”)。电子(e⁻)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,电子的最终受体是___________。光反应阶段光系统I和光系统Ⅱ吸收的光能储存在__________中。
(2)PSⅡ是一种光合色素和蛋白质的复合体,D1蛋白是PSI的核心蛋白。研究发现亚高温强光(HH)条件下,过剩的光能会损伤D1蛋白,进而影响植物的光合作用。为研究亚高温强光(HH)对番茄光合作用的影响,研究人员对番茄进行不同条件处理,实验结果如图2所示。
据图可知,HH条件下,过剩光能产生的原因不是气孔因素引起的,理由是______________;而是由于_____________,使C3的合成速率下降,导致光反应产物积累,进而使光能转化效率降低而造成光能过剩,对植物造成危害。
(3)研究发现,D1蛋白周转(D1蛋白更新)和叶黄素循环(几种叶黄素在不同条件下的转化,)是植物应对高温高光强条件的重要保护机制。研究人员利用番茄植株进行了四组处理:A组在适宜温度和光照强度下培养,B组用H2O处理,C组用叶黄素循环抑制剂(DTT)处理,D组用D1蛋白周转抑制剂(SM)处理,其中B、C、D三组均置于HH条件下培养,结果如图3所示。据图分析,在HH条件下,D1蛋白周转比叶黄素循环对番茄植株的保护作用_________(选填“强”或“弱”),理由是______________________________。
【答案】(1) ①. 光系统Ⅱ ②. NADP⁺(氧化型辅酶Ⅱ) ③. NADPH和ATP
(2) ①. 气孔开度降低,但胞间CO2浓度却升高(“胞间CO2浓度升高”) ②. RuBP羧化酶活性下降
(3) ①. 强 ②. 与对照组相比,C组和D组番茄光合效率下降,且D组下降得更多
【解析】
【小问1详解】
从图中可以看出,光系统Ⅱ可以将水光解,光合作用过程中,接受电子的是NADP+,该物质接受电子和H+后,生成了NADPH;光反应过程中接受的能量储存在ATP和NADPH中。
【小问2详解】
为研究亚高温高光对番茄光合作用的影响,实验的自变量是温度和光照强度,据图2显示亚高温高光组与对照组相比,气孔导度下降,但胞间CO2浓度却上升,说明过剩光能产生的原因不是气孔因素引起的。据图可知,RuBp羧化酶的活性降低,该酶可以催化CO2固定,所以C3的合成速率下降。
【小问3详解】
据图可知,与对照比,SM(C组处理)和DTT(D组处理)处理下番茄光合效率下降,且SM处理组下降得更多,因此在HH条件下,D1蛋白周转比叶黄素循环对番茄植株的保护作用更强。
20. 果蝇是进行遗传学研究的模式生物,其有3对常染色体(分别编号为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)和1对性染色体。科研人员培育出果蝇甲品系,其4种突变性状(多翅脉、卷曲翅、短刚毛、钝圆平衡棒)分别由一种显性突变基因控制,(位置如下图),突变基因纯合时胚胎致死(不考虑交叉互换)。请回答:
(1)摩尔根用果蝇做实验材料证明了基因位于染色体上,其研究方法是_________,雄性果蝇的1个染色体组含有_________条形态、功能不同的染色体。
(2)果蝇甲品系的雌、雄个体间相互交配,子代果蝇的成活率为__________。
(3)为探究果蝇眼色基因(B、b)的位置,科研人员进行了如下杂交实验(除图中性状外,其它均为隐性性状):
①根据上述结果,并不能判断B、b基因一定位于常染色体上,原因是________________。
②若B、b位于常染色体上,现要通过杂交实验进一步探究其是否位于Ⅱ号染色体上,应先取F1中若干表现型为_________雌、雄果蝇在适宜条件下培养,如果眼色基因不在Ⅱ号染色体上,那么理论上后代中紫眼正常翅所占比例为__________。
【答案】(1) ①. 假说-演绎法 ②. 4
(2)25% (3) ①. 若B、b基因位于X、Y染色体的同源区段,也有相同的实验结果 ②. 红眼卷曲翅 ③. 1/12
【解析】
【小问1详解】
摩尔根用果蝇做实验材料证明了基因位于染色体上,实验方法是假说-演绎法。雄果蝇有3对常染色体,XY一对性染色体,雄性果蝇的1个染色体组含有3条常染色体和一条性染色体,X或Y,所以雄果蝇的1个染色体组含有4条形态、功能不同的染色体。
【小问2详解】
因为果蝇甲品系含有4种显性突变基因,且控制刚毛和平衡棒的基因位于一对同源染色体上,控制翅形和翅脉的基因位于另一对同源染色体上,都位于一对同源染色体上,故不能自由组合,且突变基因纯合时胚胎致死,甲品系内的雌雄交配的后代中AaCc占1/2,AAcc占1/4,aaCC占1/4,另一对后代SsTt占1/2,SStt占1/4,ssTT占1/4,由于突变基因(显性基因)纯合时胚胎致死,故存活个体即 AaCcSsTt占1/2×1/2=1/4=25%。
【小问3详解】
①据图可知,用纯合红眼雄果蝇和紫眼雌果蝇杂交,子代中全为红眼,红眼为显性,据图无法推知B、b基因一定位于常染色体上,因B和b也可能位于X、Y染色体的同源区段,如XBYB×XbXb→XBXb、XbYB,也符合题意。
②若B、b位于常染色体上,现要通过杂交实验进一步探究其是否位于Ⅱ号染色体上,则应选择杂合子进行杂交,即选择F1中表现为红眼卷曲翅(BbCc)的雌、雄果蝇在适宜条件下培养,若眼色基因不在Ⅱ号染色体上,则符合自由组合定律,又因为突变基因(C)纯合时胚胎致死,故子代中B_:bb=3:1,Cc:cc=2:1,则理论上后代中红眼卷曲翅:红眼正常翅:紫眼卷曲翅:紫眼正常翅=6:3:2:1,故后代中紫眼正常翅所占比例为1/12。
21. 成人型多囊肾病具有明显的家族聚集性,一般在35岁以后逐渐发病,α-珠蛋白-3'HVR探针是该病早期诊断的常用方法。研究人员利用α-珠蛋白-3'HVR探针及电泳等相关技术对某患者家族(图1)的1~7号成员进行DNA检测,结果如图2所示(kbp是DNA的一个长度单位,指某段DNA分子中含有一千个碱基对)。
请据图回答下列问题:
(1)研究发现该家族的成人型多囊肾病由显性基因控制,据图1分析,该病的致病基因位于______(选填“常”“X”或“Y”)染色体上。
(2)人的16号染色体上α-珠蛋白基因的3端容易发生突变,α-珠蛋白-3'HVR探针能够检测该区突变片段的差异,综合图1、图2结果分析,患者都具有的α-珠蛋白基因片段是______kbp。
(3)被检测的α-珠蛋白基因与成人型多囊肾病基因高度连锁,可以推断:多囊肾病基因与α-珠蛋白基因的位置关系是____________,从而极少因为自由组合或染色体互换发生重组。据此推测,若用3'HVR探针检测8号个体,可能出现的条带一条是6.8kbp或2.6kbp,另一条是______kbp。
(4)假如3号个体患有该病,一般来说,家族中1、2、4、5、6、7六人中与其3HVR探针检测条带相同的人数是______人,主要依据是无亲缘关系的个体间珠蛋白基因3'端高突变区DNA序列相同的概率很低。
(5)大量临床检测发现,该方法存在一定误差,有6%~8%结果显示珠蛋白基因与成人型多囊肾病基因的遗传符合自由组合定律,对这种现象的解释是________________________。为更准确地进行早期诊断,你认为合理的思路可能是_____________________。
【答案】(1)常 (2)7.0
(3) ①. 均位于16号染色体上,且距离很近 ②. 3.6
(4)0(或零) (5) ①. 这些人的成人型多囊肾病的致病基因不位于16号染色体上 ②. 分析该致病基因特有的DNA序列,制成探针,进行基因诊断和定位
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质: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,非等位基因自由组合。
【小问1详解】
成人型多囊肾病由显性基因控制,图1中4号男性和7号男性患病,而他们的母亲表现正常,说明致病基因不在X染色体上,5号女性也是患者,说明致病基因不在Y染色体上,应该位于常染色体上。
【小问2详解】
α-珠蛋白-3'HVR探针能与待测DNA分子按碱基互补配对原则形成杂交带;图1中的2、4、5、7都是患者,他们在图2中共同的DNA片段是7.0kbp。
【小问3详解】
α-珠蛋白基因在人的16号染色体上,如果成人型多囊肾病基因与α-珠蛋白基因高度连锁,则成人型多囊肾病基因也在16号染色体上,据图2中α-珠蛋白-3'HVR探针的电泳结果可知,α珠蛋白基因和成人型多囊肾病基因都在7.0kbp片段,说明成人型多震肾病基因在染色体的位置上距离α-珠蛋白基因比较近;据图1可知8号为表现正常个体,不含致病基因,他的16号染色体一条来自3号(电泳带是6.8kbp或2.6kbp),1条来自4号,电泳带是3.6kbp。
【小问4详解】
由于无亲缘关系的个体间珠蛋白基因3'端高突变区DNA序列相同的概率很低,假如3号个体患有该病,一般来说,其3'HVR探针检测条带与家族中1、2、4、5、6、7个体中的任何一个都不相同。
【小问5详解】
控制两对相对性状的基因如果遵循基因的自由组合定律,说明非等位基因位于非同源染色体上,6%~8%结果显示珠蛋白基因与成人型多囊肾病基因的遗传符合自由组合定律,即这些人的成人型多囊肾病的致病基因不位于16号染色体上。为更准确地进行早期诊断,可通过分析该致病基因特有的DNA序列,制成探针,进行基因诊断和定位。
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株洲市二中2026年下学期高二年级入学考试
生物试题
时量:75min 分值:100分
一、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. 下列有关细胞中化合物的叙述正确的是( )
A. 多糖、脂质、蛋白质、核酸都是以碳链为骨架的生物大分子
B. 高温会破坏蛋白质中的肽键,导致其不能与双缩脲试剂发生紫色反应
C. 胆固醇会在血管壁上形成沉积,造成血管堵塞,应尽量避免摄入
D. DNA指纹技术用于案件侦破,与不同个体的脱氧核苷酸排序不同有关
2. 细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )
A. 仅由C、H、O、N四种元素组成
B. 是一种能催化ATP合成的蛋白质
C. 是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体
D. 不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据
3. LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量显著降低。下列相关叙述错误的是( )
A. 蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔
B. 线粒体通过有氧呼吸参与了蛋白P在细胞内的合成
C. LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在细胞质内的正常合成
D. 积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同
4. 线粒体是细胞的“动力车间”,在其内外膜间隙中存在着一类标志酶-腺苷酸激酶(AK),它可将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上而形成ADP,此过程离不开Mg2+的参与。下列相关叙述错误的是( )
A. AMP是合成ATP的重要化合物,在细胞中也可作为合成RNA的原料
B. AK的作用过程说明了无机盐对维持细胞的生命活动有重要作用
C. 线粒体中AK在发挥作用的过程伴随有高能磷酸键的断裂和形成
D. 在线粒体中ATP合成的速率取决于AK的活性
5. 下列有关实验的叙述,正确的是( )
A. 沃森和克里克用DNA衍射图谱等构建了DNA的双螺旋结构
B. 探究酵母菌呼吸方式的实验中,通入空气的酵母菌组为对照组
C. 通常利用洋葱鳞片叶内表皮来探究植物细胞吸水和失水的实验
D. 摩尔根用放射性同位素标记法证明基因在染色体上呈线性排列
6. 绿色植物光合作用和细胞呼吸之间的能量转换如图所示,图中①~⑥代表物质,下列有关叙述错误的是( )
A. 植物光反应把太阳能转变为活跃的化学能储存在①和NADPH中
B. NADPH和NADH都具有还原性
C. 给植物提供H218O,短时间内生成的O2和CO2均可含18O
D. 物质④在叶绿体基质中合成,在线粒体基质中分解
7. 关于性染色体起源,有假说认为“性染色体是由常染色体分化来的”(如下图所示)。下列现象中不支持该假说的是( )
A. 精原细胞减数分裂时X和Y染色体可以联会
B. 部分生物的X染色体上存在重复基因
C. 果蝇的X和Y染色体上都存在控制刚毛的基因
D. 控制雄果蝇红眼(白眼)的基因在体细胞中只有一个
8. 图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,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. PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达
B. 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
C. DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录
D. 图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制
9. 已知蝴蝶的体色由常染色体上的—对等位基因A、a控制,只有基因型为AA或Aa的雄性蝴蝶表现为黄色,其他都表现为白色。若白色和黄色的蝴蝶作亲代进行杂交,子代中雄性全表现为黄色。下列叙述正确的是
A. 亲代黄色蝴蝶一定为雄性蝴蝶
B. 亲代黄色蝴蝶的基因型一定为Aa
C. 亲代雌性蝴蝶的基因型只能是AA
D. 子代雌性蝴蝶的基因型可以是aa
10. 雄性果蝇(2n=8)的精原细胞既可以进行减数分裂,也可以进行有丝分裂。在精原细胞进行分裂的过程中,细胞核DNA分子数与染色体数的对应关系如下图所示,点①~④表示细胞分裂的4个不同时期。下列相关分析错误的是( )
A. 时期①的细胞中不含姐妹染色单体,染色体数是体细胞中的一半
B. 时期②的细胞处于减数分裂Ⅱ前期或中期,染色体的着丝粒未分裂
C. 时期③的细胞处于细胞分裂前的间期,核中正在发生DNA复制
D. 时期④的细胞中会出现四分体,非姐妹染色单体可发生片段交换
11. 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,下列关于内环境和稳态的相关叙述,正确的是( )
A. 人体的内环境即指体液,内环境稳态的实质是内环境的渗透压、温度和pH等长期保持相对稳定
B. 内环境的渗透压保持稳定对细胞正常形态至关重要
C. CO2是人体细胞产生的代谢废物,不参与维持内环境的稳态
D. 人体通过神经—体液—免疫调节网络的调节可适应任何环境
12. 动作电位一旦发生,可以沿着细胞膜传播至整个细胞,其传播实质是沿着细胞膜不断的产生新的动作电位,保持其原有的波形和波幅度,这是动作电位的一个重要特征。动作电位可以在有髓(有髓鞘且髓鞘具有绝缘性)神经纤维和无髓神经纤维上进行传导。其传导示意图如下,判断下列说法错误的是( )
A. 动作电位在有髓神经纤维上的传导是跳跃式的,传导速度比无髓神经纤维快得多
B. 动作电位形成的局部电流使得前方一定距离内的细胞膜的钠离子通道大量开放,进而产生新的动作电位
C. 动作电位在有髓神经纤维传导同样的距离所需转运的离子更多
D. 动作电位在有髓神经纤维上的传导时没有衰减·
二、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,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。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. 细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化。下列说法错误的是( )
A. α-酮戊二酸合成酶的降解产物以碳链为基本骨架
B. 溶酶体中的水解酶不需要内质网和高尔基体的加工
C. 复合体与溶酶体膜上的受体L结合,体现了细胞间的信息交流
D. 抑制L基因表达可促进胚胎干细胞的分化
14. 图1中的数字标号表示高等生物个体发育和生殖相关的生理过程;图2盒和其中的小球用于模拟基因分离定律和自由组合定律,下列有关叙述正确的是( )
A. 盒中小球总数可以不同,Ⅰ、Ⅱ每盒中的D数量=d数量,Ⅲ、Ⅳ每盒中的B数量=b数量
B. 每次取出的小球需放回原盒且混匀后再开始抓取,利用Ⅰ、Ⅲ或Ⅱ、Ⅳ可验证分离定律
C. 从Ⅰ和Ⅱ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
D. 从Ⅰ和Ⅲ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
15. 如图所示为某生物的体细胞中部分基因和染色体的关系以及合成黑色素的代谢过程,下列说法正确的是( )
A. 黑色素的形成是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程来实现的
B. 基因型AaBbCc个体可以合成物质甲和乙,但无法合成黑色素
C. 基因A/a、B/b的遗传遵循基因的自由组合定律
D. 一个如图所示的精原细胞经过正常减数分裂可以产生两种类型的精细胞
16. 下列关于神经系统的说法错误的是( )
A. 脑干是连接脊髓和脑其他部分的联系通路,有许多维持生命的必要中枢
B. 支配躯体运动的神经属于传出神经,支配内脏器官的神经属于传入神经
C. 奔跑、跳跃由躯体运动神经支配,是随意的;惊恐引起的心跳与呼吸变化受自主神经支配,是不随意的
D. 人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,胃肠蠕动减弱
三、非选择题:此题包括5小题,共60分。
17. 已知酵母菌分泌蛋白运输过程中的囊泡与核苷酸片段R和S有关。某实验小组为探究其具体作用机制,用含放射性的氨基酸溶液分别培养野生型酵母菌、突变体1和突变体2,并检测了相关结构的放射性,结果如下表所示。野生型及突变体酵母菌如图所示。回答下列问题:
酵母菌类型
核糖体
内质网
高尔基体
细胞膜
野生型(RS)
+
+
+
+
突变体1(RS*)
+
+
—
—
突变体2(R*S)
+
+
+
—
注:“*”表示该核苷酸片段出现异常,“+”表示有放射性,“一”表示没有放射性。
(1)本实验使用了_______法来追踪分泌蛋白的合成和运输途径。研究发现,突变体2的细胞膜上缺失某种载体蛋白,导致其无法吸收某类氨基酸,这一现象体现了细胞膜具有_______的功能。
(2)图中乙对应表中的________。核苷酸片段S的功能可能是________(填“促进”或“抑制”)内质网形成囊泡。
(3)若用含放射性的氨基酸溶液培养R*S*酵母菌,则细胞中放射性的分布情况最可能是_________。
(4)下图3表示用两种方法处理酵母菌分泌蛋白后得到的两套实验数据,请写出该蛋白质第4位到第8位的氨基酸序列:(N端)____________(C端)
注:图3中不同字母表示不同的氨基酸残基。下面用黑线连接表示的是一个肽段
18. 油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。下图甲表示油菜某细胞内遗传信息传递过程,DNA、RNA是信息的表达载体,而ATP为信息的流动提供能量,图中①、②、③表示生理过程。tRNA能识别并转运一种氨基酸,图乙是tRNA的结构示意图。
(1)图甲所示遗传信息的传递过程,克里克称之为_______,图甲中②过程叫做转录,需要___________酶与DNA分子的启动子结合,③过程发生的场所在___________。③过程能在短时间内大量合成蛋白质的结构基础是________________________________________。
(2)若②过程以图甲中DNA片段整条链为模板进行转录,测定发现mRNA中C占26.6%,G占27.8%,则DNA片段中T所占的比例为__________。
(3)图乙中tRNA看上去像三叶草的叶形,其上面一端是携带氨基酸的部位,据图分析结合氨基酸的部位是____________端(填“3'”或“5'”),该tRNA上的氨基酸为__________(密码子表:AGC-丝氨酸;UCG-丝氨酸;GCU-丙氨酸;CGA-精氨酸)。
19. 下图1是发生在番茄叶绿体内的光反应机制,其中PSI和PSⅡ表示光系统I和光系统Ⅱ。请回答:
注:e表示电子
(1)图1能完成水光解的结构是__________(选填“光系统Ⅰ或“光系统Ⅱ”)。电子(e⁻)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,电子的最终受体是___________。光反应阶段光系统I和光系统Ⅱ吸收的光能储存在__________中。
(2)PSⅡ是一种光合色素和蛋白质的复合体,D1蛋白是PSI的核心蛋白。研究发现亚高温强光(HH)条件下,过剩的光能会损伤D1蛋白,进而影响植物的光合作用。为研究亚高温强光(HH)对番茄光合作用的影响,研究人员对番茄进行不同条件处理,实验结果如图2所示。
据图可知,HH条件下,过剩光能产生的原因不是气孔因素引起的,理由是______________;而是由于_____________,使C3的合成速率下降,导致光反应产物积累,进而使光能转化效率降低而造成光能过剩,对植物造成危害。
(3)研究发现,D1蛋白周转(D1蛋白更新)和叶黄素循环(几种叶黄素在不同条件下的转化,)是植物应对高温高光强条件的重要保护机制。研究人员利用番茄植株进行了四组处理:A组在适宜温度和光照强度下培养,B组用H2O处理,C组用叶黄素循环抑制剂(DTT)处理,D组用D1蛋白周转抑制剂(SM)处理,其中B、C、D三组均置于HH条件下培养,结果如图3所示。据图分析,在HH条件下,D1蛋白周转比叶黄素循环对番茄植株的保护作用_________(选填“强”或“弱”),理由是______________________________。
20. 果蝇是进行遗传学研究的模式生物,其有3对常染色体(分别编号为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)和1对性染色体。科研人员培育出果蝇甲品系,其4种突变性状(多翅脉、卷曲翅、短刚毛、钝圆平衡棒)分别由一种显性突变基因控制,(位置如下图),突变基因纯合时胚胎致死(不考虑交叉互换)。请回答:
(1)摩尔根用果蝇做实验材料证明了基因位于染色体上,其研究方法是_________,雄性果蝇的1个染色体组含有_________条形态、功能不同的染色体。
(2)果蝇甲品系的雌、雄个体间相互交配,子代果蝇的成活率为__________。
(3)为探究果蝇眼色基因(B、b)的位置,科研人员进行了如下杂交实验(除图中性状外,其它均为隐性性状):
①根据上述结果,并不能判断B、b基因一定位于常染色体上,原因是________________。
②若B、b位于常染色体上,现要通过杂交实验进一步探究其是否位于Ⅱ号染色体上,应先取F1中若干表现型为_________雌、雄果蝇在适宜条件下培养,如果眼色基因不在Ⅱ号染色体上,那么理论上后代中紫眼正常翅所占比例为__________。
21. 成人型多囊肾病具有明显的家族聚集性,一般在35岁以后逐渐发病,α-珠蛋白-3'HVR探针是该病早期诊断的常用方法。研究人员利用α-珠蛋白-3'HVR探针及电泳等相关技术对某患者家族(图1)的1~7号成员进行DNA检测,结果如图2所示(kbp是DNA的一个长度单位,指某段DNA分子中含有一千个碱基对)。
请据图回答下列问题:
(1)研究发现该家族的成人型多囊肾病由显性基因控制,据图1分析,该病的致病基因位于______(选填“常”“X”或“Y”)染色体上。
(2)人的16号染色体上α-珠蛋白基因的3端容易发生突变,α-珠蛋白-3'HVR探针能够检测该区突变片段的差异,综合图1、图2结果分析,患者都具有的α-珠蛋白基因片段是______kbp。
(3)被检测的α-珠蛋白基因与成人型多囊肾病基因高度连锁,可以推断:多囊肾病基因与α-珠蛋白基因的位置关系是____________,从而极少因为自由组合或染色体互换发生重组。据此推测,若用3'HVR探针检测8号个体,可能出现的条带一条是6.8kbp或2.6kbp,另一条是______kbp。
(4)假如3号个体患有该病,一般来说,家族中1、2、4、5、6、7六人中与其3HVR探针检测条带相同的人数是______人,主要依据是无亲缘关系的个体间珠蛋白基因3'端高突变区DNA序列相同的概率很低。
(5)大量临床检测发现,该方法存在一定误差,有6%~8%结果显示珠蛋白基因与成人型多囊肾病基因的遗传符合自由组合定律,对这种现象的解释是________________________。为更准确地进行早期诊断,你认为合理的思路可能是_____________________。
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