精品解析:湖南省长沙市岳麓实验中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-09-07
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2026年下学期高二开学考试 生物学 一、单选题(共12小题,共24分) 1. 甲型流感病毒和肺炎支原体都是引发急性呼吸道传染病的常见病原体。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述错误的是(  ) A. 甲型流感病毒和肺炎支原体的正常生命活动都离不开细胞 B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域 C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱 D. 肺炎支原体细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用 【答案】B 【解析】 【分析】单细胞生物一个细胞就是一个个体,能完成相应的各种生命活动;多细胞生物由很多细胞组成,其生命活动依赖各种分化细胞;病毒不具有细胞结构,但寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖。 【详解】A、甲型流感病毒需要寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖,肺炎支原体是原核细胞,正常生命活动也离不开细胞,A正确; B、肺炎支原体是原核生物,遗传物质集中在拟核区域,甲型流感病毒没有拟核区域,B错误; C、甲型流感病毒易发生变异导致抗原成分发生一定的改变,因此原疫苗的保护效果减弱,C正确; D、肺炎支原体侵染过程中需要特异性识别的蛋白质分子,因此细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用,D正确。 故选B。 2. 无花果是一种开花植物,是无公害绿色食品,具有促进排便、增强消化功能、保护心血管等功效。下列有关组成无花果细胞的分子的叙述,正确的是(  ) A. 淀粉和纤维素的基本组成单位相同,但基本单位的数量不同 B. 无机盐在无花果细胞中大多数以化合物形式存在,少数以离子形式存在 C. 将无花果种子晒干储存可减少细胞内结合水含量,降低种子的代谢速率 D. 无花果叶中叶绿素分子式是C55HxOyN4Mg,其中含有大量元素和微量元素 【答案】A 【解析】 【详解】A、淀粉和纤维素的基本组成单位均为葡萄糖,但两者的葡萄糖连接方式、数目不同,A正确; B、无机盐在细胞中主要以离子形式存在(如K⁺、Na⁺),少数以化合物形式存在(如骨骼中的CaCO₃),B错误; C、晒干种子主要减少的是自由水,自由水减少会降低代谢速率,C错误; D、叶绿素(C55HxOyN4Mg)中的元素为C、H、O、N、Mg,均属于大量元素,D错误。 故选A。 3. 通过电子显微镜成像,我们可以观察到各种生物膜等细胞超微结构。对这些超微结构的观察和分析将大大加深人们对生命过程的理解。下列关于这些结构叙述正确的是(  ) A. 在叶绿体类囊体膜和线粒体内膜都能产生气体 B. 细胞膜上的受体是细胞间信息交流所必需的结构 C. 核孔是细胞核与细胞质进行物质交换和信息交流的通道 D. 用光学显微镜能看到温水处理后的黑藻叶片中的叶绿体具有双层膜 【答案】C 【解析】 【详解】A、叶绿体类囊体膜上进行光反应可产生氧气(气体),但线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段消耗氧气并产生水,不产生气体,A错误; B、细胞间信息交流可通过受体、通过胞间连丝的信息交流不通过细胞膜上的受体,B错误; C、核孔是核质间物质交换(如RNA、蛋白质)和信息交流(如信号分子传递)的通道,由核孔复合体控制,C正确; D、光学显微镜分辨率有限,仅能观察到叶绿体形态,无法分辨其双层膜结构(需电子显微镜),D错误。 故选C。 4. 图示某种耐盐碱植物的根细胞对Na+运输的调控机制,其中SOS1~SOS3蛋白构成了SOS信号通路。下列相关叙述错误的是(  ) A. 高盐胁迫环境下细胞内Ca2+浓度升高激活SOS信号通路 B. 抑制Na+内流、排出Na+和将Na+输入液泡均为耐盐策略 C. NHX和SOS1转运Na+时需要与Na+结合并发生自身构象的改变 D. 抑制该植物根细胞中SOS1和SOS2蛋白的磷酸化可增强其耐盐性 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,高盐胁迫下细胞内Ca2+浓度升高,进一步激活了由SOS1∼SOS3构成的SOS信号通路,A正确; B、高盐环境中细胞质Na+浓度过高对细胞有毒害作用,抑制Na+内流、向胞外排出Na+、将Na+输入到液泡中,都能降低细胞质Na+浓度,均为植物的耐盐策略,B正确; C、NHX和SOS1都是运输Na+的载体蛋白,载体蛋白转运物质时,需要与对应物质结合并发生自身构象改变,才能完成转运,C正确; D、由图可知,SOS1、SOS2的磷酸化分别是SOS信号通路发挥排Na+作用和抑制Na+进入细胞的必要条件;若抑制二者的磷酸化,SOS通路无法正常激活,细胞排出Na+、抑制Na+进入细胞,降低细胞质Na+浓度的能力下降,植物耐盐性会降低,D错误。 5. 褐色脂肪细胞因为富含线粒体而呈现褐色。寒冷条件下,褐色脂肪细胞受去甲肾上腺素的作用,激活内质网释放钙离子,钙离子通过线粒体内膜上的MCU钙离子通道,激活有氧呼吸第二阶段产生更多的NADH,从而促进有氧呼吸,线粒体内膜上还存在大量的UCP1蛋白,其能顺浓度梯度运输H+来增加产热,其过程如图所示。以下说法正确的是(  ) A. 寒冷条件下,人体散热量与产热量都会增加,耗氧量也会增加 B. MCU运输Ca2⁺的过程需要与Ca2⁺结合 C. 有氧呼吸第三阶段所需的NADH都来自有氧呼吸第二阶段 D. 电子传递链将H+主动运输到线粒体膜间隙会消耗ATP 【答案】A 【解析】 【详解】A、寒冷条件下,人体为了维持体温,散热量会增加,同时产热量也会增加(褐色脂肪细胞产热增加),有氧呼吸增强,所以耗氧量也会增加,A正确; B、MCU是钙离子通道,通道蛋白运输物质时不需要与底物结合,载体蛋白才需要结合,B错误; C、有氧呼吸第三阶段所需的NADH,除了来自第二阶段,还来自第一阶段,C错误; D、从图中看,H+后续可以顺浓度梯度通过UCP1,说明膜间隙H+浓度高于基质,所以电子传递链是主动运输,但该过程的能量来自电子势能,不消耗ATP,D错误。 6. 如图是某动物细胞有丝分裂的模式图,下列相关叙述错误的是( ) A. 上述细胞分裂的顺序是图1→图4→图2→图3 B. 图1所示细胞处于分裂间期,完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成 C. 图2处于分裂后期,在此时期之前细胞中央出现了赤道板 D. 图4所示细胞已完成了染色质向染色体的转变 【答案】C 【解析】 【分析】有丝分裂:①间期:DNA分子复制和相关蛋白质的合成;②前期:染色质螺旋化形成染色体,核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,细胞两极发出纺锤丝,形成纺锤体;③中期:纺锤丝牵引着染色体运动,使其着丝粒排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,便于观察;④后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍;④末期:染色体解螺旋为染色质,纺锤体消失,核膜核仁重新出现,植物细胞中部出现细胞板,细胞板扩展形成细胞壁,动物细胞膜从中部向内凹陷缢裂成两个细胞。 【详解】A、图示分析:图1中存在核膜,处于有丝分裂间期;图2中着丝粒分裂,染色单体分开形成子染色体并移向细胞两极,处于有丝分裂后期;图3处于有丝分裂末期;图4出现纺锤体,处于有丝分裂前期,因此上述细胞分裂的顺序是图1→图4→图2→图3,A正确; B、图1中存在核膜,处于有丝分裂间期,可完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成,B正确; C、图2中着丝粒分裂,染色单体分开形成子染色体并移向细胞两极,处于有丝分裂后期,赤道板不是真实存在的结构,C错误; D、图4出现纺锤体,处于有丝分裂前期,细胞已完成了染色质向染色体的转变,D正确。 故选C。 7. 小鼠的体色灰色与白色是由常染色体上的一对基因控制的相对性状,某校生物科研小组的同学饲养了8只小鼠(编号①〜⑧),同时进行了一次杂交实验。下表是杂交组合及所得第一胎子鼠的体色情况。 杂交组合 亲本 子代 雌 雄 灰 白 Ⅰ ①灰 ②白 5 6 Ⅱ ③白 ④灰 4 6 Ⅲ ⑤灰 ⑥灰 11 0 Ⅳ ⑦白 ⑧白 0 9 该小组同学认为,根据上述实验结果不能确认哪个性状是显性性状,需重新设计杂交组合,以确定这对性状的显隐性。请选出最合理的实验方案 A. 让①与⑥杂交,③与⑧杂交,观察后代体色情况 B. 让⑤与⑧杂交,⑥与⑦杂交,观察后代体色情况 C. 让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况 D. 让③与⑥杂交,④与⑤杂交,观察后代体色情况 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意和图表分析可知:小鼠的体色灰色与白色是一对由常染色体上的基因控制的相对性状,符合基因的分离定律。由于灰色与白色杂交的后代仍是灰色与白色,又灰色与灰色杂交的后代仍是灰色,白色与白色杂交的后代仍是白色,所以无法直接判断它们的显隐性关系。明确知识点,梳理相关的基础知识,分析图表,结合问题的具体提示综合作答。 【详解】由于杂交组合Ⅰ、Ⅱ中的显性个体为杂合子,所以要确定这对性状的显隐性,可以让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况。如果①与④的后代既有灰鼠又有白鼠,②与③的后代全为白鼠,则灰色为显性性状。如果①与④的后代全为灰鼠,②与③的后代既有灰鼠又有白鼠,则白色为显性性状。 故选C。 8. 图甲是某雄果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,图乙是细胞分裂过程示意图(注:细胞中仅显示部分染色体,不考虑基因突变和片段交换),下列相关说法错误的是( ) A. 同源染色体上等位基因分离一般发生在图甲的AB段 B. 图乙细胞①对应EF段,细胞②和③对应CD段 C. 着丝粒分裂发生在图甲的CD和FG段 D. 图乙细胞③中1号和2号染色体相对位置上的基因属于等位基因 【答案】D 【解析】 【分析】分析甲图:AB表示减数分裂Ⅰ,CD表示减数分裂Ⅱ,DE表示受精作用,FI表示有丝分裂;分析乙图:①细胞含有同源染色体,染色体排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;②细胞不含同源染色体,染色体排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期;③细胞不含同源染色体,着丝粒已分裂,处于减数分裂Ⅱ后期。 【详解】A、同源染色体上等位基因的分离一般发生减数第一次分裂后期,图甲中的AB段表示减数第一次分裂,A正确; B、图乙细胞①含有同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,与体细胞同源染色体对数相同,对应EF段,细胞②不含同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅱ中期,细胞③不含同源染色体,着丝粒已分裂,处于减数分裂Ⅱ后期,对应图甲中的CD段,B正确; C、着丝粒分裂可发生在有丝分裂的后期(此时同源染色体对数是体细胞的2倍)或减数分裂Ⅱ后期(此时没有同源染色体),故对应图甲中的CD段或FG段,C正确; D、图乙细胞③中1号和2号染色体是通过复制而来的,在相对位置上的基因是相同的基因,D错误。 故选D。 9. 如图为某核酸分子的结构模式图。下列叙述正确的是( ) A. 该核酸分子为DNA,可能来自于艾滋病病毒 B. a为腺嘌呤脱氧核苷酸,磷酸基团连在5′-C上 C. 外侧磷酸基团和碱基交替连接构成其基本骨架 D. 两条链反向平行,α链的碱基序列为5'-AGT-3' 【答案】B 【解析】 【详解】A、艾滋病病毒是RNA病毒,不含DNA,图示为DNA片段,A错误; B、a为腺嘌呤脱氧核苷酸,由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子腺嘌呤组成,其中磷酸基团连在脱氧核糖的5′-C上,B正确; C、外侧磷酸基团和脱氧核糖交替连接构成基本骨架,C错误; D、图中的两条链反向平行,α链的碱基序列为5′-TGA-3′,D错误。 10. 细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录 B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动 C. 抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成 D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成 【答案】C 【解析】 【分析】转录主要发生在细胞核中,需要的条件:(1)模板:DNA的一条链;(2)原料:四种核糖核苷酸;(3)酶:RNA聚合酶;(4)能量(ATP)。 【详解】A、基因转录时,RNA聚合酶识别并结合到基因的启动子区域从而启动转录,A正确; B、基因表达中的翻译是核糖体沿着mRNA的5'端向3'端移动,B正确; C、由题图可知,抑制CsrB基因转录会使CsrB的RNA减少,使CsrA更多地与glg mRNA结合形成不稳定构象,最终核糖核酸酶会降解glg mRNA,而glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CxrB基因的转录能抑制细菌糖原合成,C错误; D、由题图及C选项分析可知,若CsrA都结合到CsrB上,则CsrA没有与glg mRNA结合,从而使glg mRNA不被降解而正常进行,有利于细菌糖原的合成,D正确。 故选C。 11. 野生芭蕉是一种二倍体植物,染色体数为2n=22。三倍体香蕉是野生芭蕉加倍后获得的四倍体(4n)与野生芭蕉(2n)杂交获得的。如图为无籽香蕉的培育过程,下列分析错误的是( ) A. 过程①所用试剂是秋水仙素,一般处理萌发的种子或幼苗 B. 过程③培育出的单倍体香蕉植株弱小,叶片、果实、种子都比较小 C. 三倍体香蕉无籽的原因是减数分裂过程中联会紊乱,几乎不能产生正常配子 D. 生产上可以通过组织培养保持三倍体香蕉的无籽性状 【答案】B 【解析】 【分析】用秋水仙素处理野生芭蕉,可抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,导致染色体数目加倍,形成四倍体有子香蕉。二倍体有子香蕉经减数分裂形成的配子中含一个染色体组,四倍体有子香蕉经减数分裂形成的配子中含二个染色体组,所以杂交后形成的个体含三个染色体组,其减数分裂过程中同源染色体联会紊乱,所以不能产生种子,为无子香蕉。 【详解】A、过程①是诱导二倍体野生芭蕉形成四倍体,常用秋水仙素处理,一般处理萌发的种子或幼苗,A正确; B、过程③属于利用花药离体技术培养单倍体的过程,获得的单倍体香蕉的植株弱小,叶片、果实都比较小,且不育,无种子,B错误; C、三倍体香蕉无籽的原因是减数分裂过程中联会紊乱,几乎不能产生正常配子,C正确; D、组织培养即无性繁殖能直接克隆三倍体植株,避免性状分离,维持其无籽特性,D正确。 故选B。 12. 假设羊的毛色遗传由一对等位基因控制,黑色(B)对白色(b)为显性。一个随机交配多代的羊群中,白毛和黑毛的基因频率各占一半。现需对羊群进行人工选择,逐代淘汰白色个体。下列说法错误的是(  ) A. 淘汰前,该羊群中黑色个体数量多于白色个体数量 B. 白色羊至少要淘汰2代,才能使b基因频率下降到25% C. 白色个体连续淘汰2代,羊群中基因型为Bb的个体占2/3 D. 若每代均不淘汰,不论交配多少代,羊群中纯合子的比例均为1/2 【答案】C 【解析】 【分析】1、随机交配不改变种群的基因频率和基因型频率。 2、逐代淘汰白色个体,会使种群中B基因频率持续升高,b基因频率持续下降。 【详解】A、淘汰前,该羊群中白毛和黑毛的基因频率各占一半,黑色个体数量(B_)所占比例为0.5×0.5+2×0.5×0.5=0.75,多于白色个体数量,A正确; B、淘汰一次后,BB∶Bb=1∶2,再自由交配一次,BB∶Bb∶bb=4∶4∶1,淘汰掉bb,BB∶Bb=1∶1,b的基因频率是1/2×1/2=1/4,B正确; C、淘汰一次后,BB∶Bb=1∶2,再随机交配一次,BB∶Bb∶bb=4∶4∶1,淘汰掉bb,BB∶Bb=1∶1,羊群中Bb的比例为1/2,C错误; D、若每代均不淘汰,不论交配多少代,基因频率不变,羊群中纯合子的比例均为1/2,D正确。 故选C。 二、多选题(共4小题,共16分) 13. 如图中曲线b表示最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。下列分析正确的是( ) A. 升高温度后,图示反应速率可用曲线c表示 B. 酶量减少后,图示反应速率可用曲线a表示 C. 反应物浓度是限制曲线AB段反应速率的主要因素 D. 减小pH,重复该实验,A、B两点位置都不变 【答案】BC 【解析】 【详解】A、曲线b表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系,因此,升高温度后,酶促反应速率会下降,故升高温度后不能用曲线c表示,A错误; B、酶量减少,在反应物浓度充足的条件下,反应速率会下降,可用曲线a表示,B正确; C、AB段随着反应物浓度的升高,反应速率加快,因此限制因素是反应物浓度,C正确; D、曲线b表示最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系,减小pH,酶活性会降低,故重复该实验,A、B两点位置都会降低,D错误。 14. 科学家将4个关键基因移植入已分化的肌肉细胞中并表达,使这个细胞成为多能干细胞(iPS细胞),如图为该实验示意图。下列有关叙述正确的是 A. 应用该技术可缓解器官移植时器官供应不足的问题 B. iPS细胞所带遗传信息与肌肉细胞相同 C. 关键基因表达使细胞功能趋向专门化,降低了细胞的分化程度 D. 图示过程体现了iPS细胞的全能性 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图示表示将4个关键基因移植入已分化的体细胞中并表达,使这个细胞成为具有类似干细胞的诱导多能干细胞(iPS细胞)。图中①②③表示细胞分化,其实质是基因的选择性表达。用该技术得到的新生器官替换供体病变器官,属于自体移植,不发生免疫排斥反应,这可以大大提高器官移植成功率。 【详解】A、用该技术得到的新生器官替换供体病变器官,属于自体移植,不发生免疫排斥反应,这可以大大提高器官移植成功率,A正确; B、iPS细胞导入了外源基因,其遗传信息与肌细胞不同,B错误; C、关键基因表达过程将改变肌肉细胞的细胞质环境,使细胞成为具有类似干细胞的诱导多能干细胞,C错误; D、过程①②③表示细胞分化,其实质是基因的选择性表达,该过程并没有体现iPS细胞的全能性,D错误。 故选A。 15. 遗传性耳聋是一种听力感觉缺陷性疾病,严重影响患者语言交流和生活质量。据统计,该病在男性中的发病率为1%,下图是该遗传病的某家系系谱图,已知Ⅱ-6不携带该病的致病基因。不考虑基因突变,下列相关叙述正确的是(  ) A. 遗传性耳聋最可能的遗传方式是伴X染色体隐性遗传 B. Ⅲ-7与人群一正常女性结婚,生下患病儿子的概率为1/202 C. Ⅱ-7与Ⅲ-4基因型相同的概率为2/3 D. Ⅲ-5的致病基因来自图中未显示的祖母 【答案】AB 【解析】 【分析】系谱分析程序:根据“无中生有”判断致病基因的显隐性,结合伴性遗传特点判断致病基因是否位于性染色体上。 【详解】A、该病男性发病率高,Ⅱ-6不携带致病基因,Ⅲ-7患病,推测为伴X隐性遗传,A正确; B、男性发病率1%,则Xᵃ基因频率1%,XaXa=(1%)2,XAXa=2×1%×99%,则正常女性中XᴬXᵃ的概率为2/101,Ⅲ-7(XᵃY)与正常女性结婚,生下患病儿子的概率为2/101×1/4=1/202,B正确; C、Ⅱ-7基因型为XᴬXᵃ,Ⅲ-4基因型为XᴬXᴬ或XᴬXᵃ,相同概率为1/2,C错误; D、Ⅲ-5的致病基因来自Ⅱ-4,Ⅱ-4的致病基因来自Ⅰ-2,D错误。 故选AB。 16. 最新研究表明糖尿病发病与表观遗传有关。胰十二指肠同源框蛋白(Pdx-1)是影响胰腺发育的重要因子。若Pdx-l基因的启动子区域(位于基因上游,与相关酶结合后可驱动转录)甲基化程度升高,则会使Pdx-1基因表达水平降低,从而损伤胰岛B细胞,进而影响胰岛素的分泌。内源性的miRNA(有多种,如miR-145、miR-143)可特异性结合靶mRNA并将其降解,其中胰岛素受体mRNA是miR-145的靶mRNA,葡萄糖转运蛋白mRNA是miR-143的靶mRNA.研究发现,生活方式会通过影响表观遗传而影响血糖水平,其调节机制如图。结合所学知识分析,下列相关叙述错误的是(  ) A. Pdx-1基因启动子区域甲基化可能影响DNA聚合酶与其结合,降低基因表达量 B. 久坐不动会促进miR-145的合成,从而导致体内的胰岛素受体数量减少 C. miR-143与葡萄糖转运蛋白mRNA结合使线粒体膜上的葡萄糖转运蛋白数量减少 D. 基因甲基化和组蛋白乙酰化都会影响细胞核和线粒体中染色体上基因的转录 【答案】ACD 【解析】 【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可 遗传变化的现象,叫作表观遗传,DNA甲基化,构成染 色体的组蛋白发生甲基化、乙 酰化等修饰都会影响基因的表达,发生表观遗传;糖尿病发病原因既和胰岛素含量有关系也和胰岛素受体有关。 【详解】A、基因启动子区域是与 RNA 聚合酶结合的部位,而非 DNA 聚合酶。DNA 聚合酶主要参与 DNA 复制过程,而转录过程需要 RNA 聚合酶与启动子结合来驱动。当 Pdx - 1 基因启动子区域甲基化程度升高时,影响的是 RNA 聚合酶与其结合,进而降低基因表达量,A错误; B、miR-145可特异性结合胰岛素受体 mRNA 并将其降解。若久坐不动促进miR-145的合成,那么更多的胰岛素受体 mRNA 会被降解,导致翻译生成的胰岛素受体数量减少,B正确; C、葡萄糖转运蛋白主要位于细胞膜上,用于转运葡萄糖进入细胞,而不是线粒体膜上。miR-143与葡萄糖转运蛋白 mRNA 结合并将其降解,会使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白数量减少,而不是线粒体膜上的,C错误; D、线粒体中没有染色体,线粒体DNA是裸露的环状DNA。基因甲基化和组蛋白乙酰化等表观遗传修饰主要影响细胞核中染色体上基因的转录,D错误。 故选ACD。 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 气孔是两个含叶绿体的保卫细胞之间的孔隙,植物通过调节气孔大小,控制CO2进入和水分散失,影响光合作用和含水量。回答下列问题: (1)保卫细胞中光合色素位于叶绿体__________(填具体结构)上,主要吸收__________光,并将光能转化为化学能储存在__________中,为暗反应提供能量。 (2)为研究红光在气孔开闭中的作用及机理,研究员以野生型和突变体(PIL15基因缺失)水稻为实验材料进行了相关实验,结果如图1: ①由图1结果可知,红光能__________(填“促进”或“抑制”)气孔开放。 ②红光调控气孔导度的机理包括:Ⅰ.作为能量,用于光合作用合成有机物,使细胞液浓度增大,保卫细胞__________(填“吸水”或“失水”);Ⅱ.作为信号被__________(填物质)接收,影响PIL15蛋白的含量。由图1可知,红光调控气孔导度的主要机制不是Ⅰ,依据是______________________。 (3)已知ABI15蛋白能影响脱落酸信号转导。为探究PIL15蛋白是否通过影响ABI15基因表达来调控气孔导度,进行了相关实验,结果见图2。 由实验结果可知,红光调控水稻气孔导度的机制:在机制图()里填“+”或“-”(注:“+”表示正相关,“-”表示负相关) ①________;②________;③________。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 红光和蓝紫 ③. ATP和NADPH (2) ①. 促进 ②. 吸水 ③. 光敏色素 ④. 突变体在黑暗条件下不进行光合作用,但气孔导度与红光组几乎相同 (3) ①. - ②. + ③. + 【解析】 【小问1详解】 叶绿体中光合色素分布在类囊体薄膜上;光合色素主要吸收红光和蓝紫光;光反应将光能转化为活跃的化学能,储存在ATP和NADPH中,为暗反应提供能量。 【小问2详解】 ① 气孔导度越大代表气孔张开程度越大,据图1可知,相同材料红光处理的气孔导度大于黑暗处理,因此红光促进气孔开放。 ② 保卫细胞细胞液浓度增大,渗透压升高,会从周围吸水,气孔张开;红光作为信号,被红光受体光敏色素接收;由于突变体在黑暗条件下不进行光合作用,但气孔导度与红光组几乎相同,因此主要机制不是Ⅰ。 【小问3详解】 反向推导验证: 已知脱落酸信号转导对气孔导度为负调控(抑制),红光最终促进气孔导度升高,因此红光会使脱落酸信号转导减弱。从图2可知:有PIL15的野生型,ABI15表达量远高于无PIL15的突变体,说明PIL15促进ABI15表达,因此②为+;野生型红光下ABI15表达量低于黑暗,结合②的结论,说明红光处理后PIL15含量降低,因此红光信号对PIL15含量为负调控,①为−;ABI15蛋白越多,脱落酸信号转导越强,因此ABI15表达对脱落酸信号转导为正调控,③为+。 该推导结果满足红光→气孔导度升高的结论,与所有实验结果一致。 18. 如图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,丁表示某细胞中染色体与基因的位置关系。请据图分析回答: (1)在不考虑变异的情况下,图甲中含有等位基因的细胞有_______。 (2)图甲中B、E细胞各含有_______、_______条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_______(填标号)阶段。 (3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_______(填标号)阶段。 (4)基因突变最可能在甲图中的_______细胞中发生。 (5)图丁对应于图丙中的细胞_______(选填“①”、“②”或“③”);细胞IV的基因组成是_______。 【答案】 ①. ABD ②. 8 ③. 2 ④. ② ⑤. ③⑥ ⑥. A ⑦. ② ⑧. aB 【解析】 【详解】⑴含有同源染色体的细胞就含有等位基因,所以ABD符合。 ⑵图甲中B、E细胞各含有8、2条染色体,染色体的数目以着丝点的数目为准;其中E细胞所处的分裂时期是减数第二次分裂后期之前,属于乙图中的②阶段。 ⑶在细胞分裂过程中,细胞中染色体数目的加倍都与着丝点的分裂有关,处于乙图中的③⑥阶段。 ⑷在细胞分裂过程中,基因突变发生在间期,最可能在甲图中的A细胞中发生。 ⑸图丁是减数第二次分裂后期的图像,两端一样大,图丙表示卵细胞的形成过程,对应于图丙中的细胞②第一极体的分裂;由于细胞V的基因组成是Ab,所以细胞IV的基因组成是aB。 19. 随着社会和经济的发展,水稻制种的人工成本逐渐变高,机械化制种对降低成本有重要作用。研究人员应用转基因技术,向雌性不育系水稻(相关基因型为ff,不能产生正常的雌配子)转入由Fs基因、特异性雄配子致死基因GK(能杀死含转基因元件的雄配子)和红色荧光蛋白基因RFP组成的转基因元件Fs-GK-RFP(三个基因紧邻且不会发生交换),并筛选出含有转基因元件的雌性不育保持系用于雌性不育系的繁种,以及不含转基因元件的雌性不育系用于杂交育种,相关流程如图所示。回答下列问题: (1)①处需将含转基因元件Fs-GK-RFP的表达载体导入水稻受体细胞,常用的方法是____________________,该方法应将目的基因插入Ti质粒的__________中。 (2)分析育种流程可知,转基因元件Fs-GK-RFP中Fs基因的功能是______________________________。转基因保持系自交产生的子代会出现雌性不育系和转基因保持系两种类型,子代的表型及比例为______________________________;欲利用RFP基因的产物筛选这两种类型的植株,筛选方法为______________________________________________________________________。 (3)光温雄性核不育水稻是由一对隐性基因(mm)控制的雄性不育系,其在长日照高温条件下表现为雄性不育,在短日照低温条件下恢复雄性可育。据图分析,为了确保收获的F1种子都为杂交种,②处应控制的外界条件为__________。为获得大量的光温雄性核不育水稻,请提出一种简单的杂交育种思路:__________________________________________________。 【答案】(1) ①. 农杆菌转化法 ②. T-DNA (2) ①. 恢复雌配子的育性 ②. 雌性不育系:转基因保持系=1:1 ③. 观察植株是否显红色荧光,显红色荧光的为转基因保持系,不显红色荧光的为雌性不育系 (3) ①. 长日照高温 ②. 在短日照低温条件下,让光温雄性核不育水稻自交,所得后代全部为光温雄性核不育水稻 【解析】 【小问1详解】 将目的基因导入植物受体细胞常用农杆菌转化法;农杆菌Ti质粒上的T-DNA可转移并整合到植物细胞染色体DNA上,因此构建表达载体时需将目的基因插入Ti质粒的T-DNA中。 【小问2详解】 原本雌性不育系(ff)不能产生正常雌配子,转入含Fs的元件后成为可育的保持系,因此Fs的功能是恢复雌配子的育性,使其能产生正常雌配子。 转基因保持系基因型可记为f // Fs-GK-RFP,由于GK会杀死含转基因元件的雄配子,因此可育雄配子只有不含转基因的f;雌配子有两种:不含转基因的f∶含转基因的配子=1∶1,因此自交后代雌性不育系:转基因保持系=1:1。 RFP编码红色荧光蛋白,可通过观察植株是否显红色荧光,显红色荧光的为转基因保持系,不显红色荧光的为雌性不育系。 【小问3详解】 光温雄性核不育系mm在长日照高温下表现为雄性不育,与雌性不育系杂交,保证收获的F₁全部为杂交种。 光温雄性核不育是隐性纯合子,在短日照低温条件下,让光温雄性核不育水稻自交,所得后代全部为光温雄性核不育水稻。 20. 果蝇是常用作遗传学研究的实验材料。从1909年开始,美国生物学家摩尔根开始潜心研究果蝇的遗传行为,一天,他偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇。白眼性状是如何遗传的?他做了如下图所示的实验。请回答下列问题: (1)果蝇是常用于遗传学研究的实验材料,是因为其具有_________(答两点)的优点。 (2)根据上述实验结果,果蝇眼色遗传表现_________(填“符合”或“不符合”)分离定律,依据是_________。不能判断控制果蝇眼色的基因位于常染色体上,理由是_________。 (3)摩尔根及其同事设想,如果控制白眼的基因(用a表示)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因,上述遗传现象就可以得到合理的解释。请写出解释的遗传图解:_________。 (4)摩尔根等人又通过测交等方法,进一步验证了这些解释。正是他们的工作,把一个特定的基因和一条特定的染色体——X染色体联系起来,从而用实验证明了基因在_________上。 【答案】(1)繁殖速度快、子代数量多(或具有多对易于区分的相对性状) (2) ①. 符合 ②. F2中红眼与白眼的比例为3:1 ③. F2中白眼性状仅出现在雄性个体中,与性别相关联 (3) (4)染色体 【解析】 【小问1详解】 果蝇作为遗传学研究的常用实验材料,其优点主要包括:繁殖速度快,能在短时间内获得大量子代,便于观察遗传现象;子代数量多,可减少实验误差,提高结果的可靠性;具有多对易于区分的相对性状,便于进行杂交实验和性状分析。 【小问2详解】 根据实验结果,F1全为红眼,F2中红眼与白眼的比例为3:1,这符合基因分离定律中“杂合子自交后代出现性状分离,且显性 性状与隐性性状比例为3:1”的特征,因此符合分离定律。若控制眼色的基因位于常染色体上,F2中白眼性状应在雌雄个体中均有分布;但实验中F2白眼性状仅出现在雄性个体中,与性别相关联,因此无法确定基因位于常染色体上。 【小问3详解】 若控制白眼的基因(a)位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因,则亲本基因型:红眼雌果蝇为显性纯合子,基因型 为XAXA;白眼雄果蝇基因型为XaY。F1中:雌配子为XA,雄配子为Xa和Y,杂交后代基因型为XAXa(红眼雌)和XAY(红眼雄),均表现为红眼。F2:F1雌果蝇(XAXa)产生配子XA、Xa,F1雄果蝇(XAY)产生配子XA、Y,雌雄配子随机结合,后代基因型及表现型为:XAXA(红眼雌)、XAXa (红眼雌)、XAY(红眼雄)、XaY(白眼雄),比例为1:1:1:1,其中红眼:白眼=3:1,且白眼仅出现在雄性中,与实验结果一致。具体图示为: 【小问4详解】 摩尔根通过测交等实验验证了控制白眼的基因位于X染色体上,从而证明了基因在染色体上。 21. 原核生物和真核生物在基因表达方面既有区别又有联系,图甲和图乙为两类不同生物细胞内基因表达的示意图。回答下列问题: (1)细胞核DNA分子通常在____________期进行复制,DNA分子复制的特点有____________(答出两点)。 (2)图甲所示基因的转录和翻译同时发生在同一空间内,原因是________________________。一般只有类似图甲基因表达过程的生物有____________(至少举两例),合成蛋白质的起点和终点分别是mRNA的____________,该过程除了mRNA还需要的核酸分子有________________________。 (3)图乙中翻译过程的方向是____________(填“a→b”或“b→a”),最终3个核糖体上合成的肽链____________(填“相同”或“不同”),原因是________________________。 (4)若图乙是某镰刀型细胞贫血症患者的异常血红蛋白基因表达的过程,则异常血红蛋白基因与镰刀型细胞贫血性状的控制关系是________________________。 【答案】(1) ①. 细胞分裂间(有丝分裂的间和减数第一次分裂前的间) ②. 半保留复制、边解旋边复制 (2) ①. 细胞中没有核膜包被的细胞核 ②. 蓝藻、细菌 ③. 起始密码子、终止密码子 ④. tRNA、rRNA (3) ①. a→b ②. 相同 ③. 翻译这些肽链的模板(mRNA)相同 (4)异常血红蛋白基因通过控制合成异常的血红蛋白直接控制患者的镰刀型细胞贫血性状 【解析】 【分析】甲图中转录和翻译同时进行,故为原核生物;乙图中有细胞核,转录和翻译独立进行,为真核生物。据此分析作答。 【21题详解】 细胞核的DNA分子复制发生在细胞分裂间期(有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期);DNA分子复制具有半保留复制、边解旋边复制的特点。 【22题详解】 图甲细胞为原核细胞,细胞中没有核膜包被的细胞核,故图甲所示基因的转录和翻译同时发生在同一空间内;一般只有类似图甲基因表达过程的生物为原核生物,如蓝藻和细菌;蛋白质的合成是以mRNA为模板的,故其起点和终点分别是mRNA的起始密码子和终止密码子;该过程需要mRNA(翻译的模板),此外还有tRNA(转运氨基酸)和rRNA(参与构成核糖体)。 【23题详解】 根据肽链的长短可知,图乙中翻译的方向为a→b;由于翻译这些肽链的模板(mRNA)相同,故最终3个核糖体上合成的肽链相同。 【24题详解】 镰刀型细胞贫血症是一种单基因遗传病,其原因是血红蛋白分子β-肽链第6位氨基酸(谷氨酸)被缬氨酸代替,导致功能异常。若图乙是某镰刀型细胞贫血症患者的异常血红蛋白基因表达的过程,则异常血红蛋白基因与镰刀型细胞贫血性状的控制关系是异常血红蛋白基因通过控制合成异常的血红蛋白直接控制患者的镰刀型细胞贫血性状。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年下学期高二开学考试 生物学 一、单选题(共12小题,共24分) 1. 甲型流感病毒和肺炎支原体都是引发急性呼吸道传染病的常见病原体。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述错误的是(  ) A. 甲型流感病毒和肺炎支原体的正常生命活动都离不开细胞 B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域 C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱 D. 肺炎支原体细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用 2. 无花果是一种开花植物,是无公害绿色食品,具有促进排便、增强消化功能、保护心血管等功效。下列有关组成无花果细胞的分子的叙述,正确的是(  ) A. 淀粉和纤维素的基本组成单位相同,但基本单位的数量不同 B. 无机盐在无花果细胞中大多数以化合物形式存在,少数以离子形式存在 C. 将无花果种子晒干储存可减少细胞内结合水含量,降低种子的代谢速率 D. 无花果叶中叶绿素分子式是C55HxOyN4Mg,其中含有大量元素和微量元素 3. 通过电子显微镜成像,我们可以观察到各种生物膜等细胞超微结构。对这些超微结构的观察和分析将大大加深人们对生命过程的理解。下列关于这些结构叙述正确的是(  ) A. 在叶绿体类囊体膜和线粒体内膜都能产生气体 B. 细胞膜上的受体是细胞间信息交流所必需的结构 C. 核孔是细胞核与细胞质进行物质交换和信息交流的通道 D. 用光学显微镜能看到温水处理后的黑藻叶片中的叶绿体具有双层膜 4. 图示某种耐盐碱植物的根细胞对Na+运输的调控机制,其中SOS1~SOS3蛋白构成了SOS信号通路。下列相关叙述错误的是(  ) A. 高盐胁迫环境下细胞内Ca2+浓度升高激活SOS信号通路 B. 抑制Na+内流、排出Na+和将Na+输入液泡均为耐盐策略 C. NHX和SOS1转运Na+时需要与Na+结合并发生自身构象的改变 D. 抑制该植物根细胞中SOS1和SOS2蛋白的磷酸化可增强其耐盐性 5. 褐色脂肪细胞因为富含线粒体而呈现褐色。寒冷条件下,褐色脂肪细胞受去甲肾上腺素的作用,激活内质网释放钙离子,钙离子通过线粒体内膜上的MCU钙离子通道,激活有氧呼吸第二阶段产生更多的NADH,从而促进有氧呼吸,线粒体内膜上还存在大量的UCP1蛋白,其能顺浓度梯度运输H+来增加产热,其过程如图所示。以下说法正确的是(  ) A. 寒冷条件下,人体散热量与产热量都会增加,耗氧量也会增加 B. MCU运输Ca2⁺的过程需要与Ca2⁺结合 C. 有氧呼吸第三阶段所需的NADH都来自有氧呼吸第二阶段 D. 电子传递链将H+主动运输到线粒体膜间隙会消耗ATP 6. 如图是某动物细胞有丝分裂的模式图,下列相关叙述错误的是( ) A. 上述细胞分裂的顺序是图1→图4→图2→图3 B. 图1所示细胞处于分裂间期,完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成 C. 图2处于分裂后期,在此时期之前细胞中央出现了赤道板 D. 图4所示细胞已完成了染色质向染色体的转变 7. 小鼠的体色灰色与白色是由常染色体上的一对基因控制的相对性状,某校生物科研小组的同学饲养了8只小鼠(编号①〜⑧),同时进行了一次杂交实验。下表是杂交组合及所得第一胎子鼠的体色情况。 杂交组合 亲本 子代 雌 雄 灰 白 Ⅰ ①灰 ②白 5 6 Ⅱ ③白 ④灰 4 6 Ⅲ ⑤灰 ⑥灰 11 0 Ⅳ ⑦白 ⑧白 0 9 该小组同学认为,根据上述实验结果不能确认哪个性状是显性性状,需重新设计杂交组合,以确定这对性状的显隐性。请选出最合理的实验方案 A. 让①与⑥杂交,③与⑧杂交,观察后代体色情况 B. 让⑤与⑧杂交,⑥与⑦杂交,观察后代体色情况 C. 让①与④杂交,②与③杂交,观察后代体色情况 D. 让③与⑥杂交,④与⑤杂交,观察后代体色情况 8. 图甲是某雄果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,图乙是细胞分裂过程示意图(注:细胞中仅显示部分染色体,不考虑基因突变和片段交换),下列相关说法错误的是( ) A. 同源染色体上等位基因分离一般发生在图甲的AB段 B. 图乙细胞①对应EF段,细胞②和③对应CD段 C. 着丝粒分裂发生在图甲的CD和FG段 D. 图乙细胞③中1号和2号染色体相对位置上的基因属于等位基因 9. 如图为某核酸分子的结构模式图。下列叙述正确的是( ) A. 该核酸分子为DNA,可能来自于艾滋病病毒 B. a为腺嘌呤脱氧核苷酸,磷酸基团连在5′-C上 C. 外侧磷酸基团和碱基交替连接构成其基本骨架 D. 两条链反向平行,α链的碱基序列为5'-AGT-3' 10. 细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录 B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glg mRNA从5'端向3'端移动 C. 抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成 D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成 11. 野生芭蕉是一种二倍体植物,染色体数为2n=22。三倍体香蕉是野生芭蕉加倍后获得的四倍体(4n)与野生芭蕉(2n)杂交获得的。如图为无籽香蕉的培育过程,下列分析错误的是( ) A. 过程①所用试剂是秋水仙素,一般处理萌发的种子或幼苗 B. 过程③培育出的单倍体香蕉植株弱小,叶片、果实、种子都比较小 C. 三倍体香蕉无籽的原因是减数分裂过程中联会紊乱,几乎不能产生正常配子 D. 生产上可以通过组织培养保持三倍体香蕉的无籽性状 12. 假设羊的毛色遗传由一对等位基因控制,黑色(B)对白色(b)为显性。一个随机交配多代的羊群中,白毛和黑毛的基因频率各占一半。现需对羊群进行人工选择,逐代淘汰白色个体。下列说法错误的是(  ) A. 淘汰前,该羊群中黑色个体数量多于白色个体数量 B. 白色羊至少要淘汰2代,才能使b基因频率下降到25% C. 白色个体连续淘汰2代,羊群中基因型为Bb的个体占2/3 D. 若每代均不淘汰,不论交配多少代,羊群中纯合子的比例均为1/2 二、多选题(共4小题,共16分) 13. 如图中曲线b表示最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。下列分析正确的是( ) A. 升高温度后,图示反应速率可用曲线c表示 B. 酶量减少后,图示反应速率可用曲线a表示 C. 反应物浓度是限制曲线AB段反应速率的主要因素 D. 减小pH,重复该实验,A、B两点位置都不变 14. 科学家将4个关键基因移植入已分化的肌肉细胞中并表达,使这个细胞成为多能干细胞(iPS细胞),如图为该实验示意图。下列有关叙述正确的是 A. 应用该技术可缓解器官移植时器官供应不足的问题 B. iPS细胞所带遗传信息与肌肉细胞相同 C. 关键基因表达使细胞功能趋向专门化,降低了细胞的分化程度 D. 图示过程体现了iPS细胞的全能性 15. 遗传性耳聋是一种听力感觉缺陷性疾病,严重影响患者语言交流和生活质量。据统计,该病在男性中的发病率为1%,下图是该遗传病的某家系系谱图,已知Ⅱ-6不携带该病的致病基因。不考虑基因突变,下列相关叙述正确的是(  ) A. 遗传性耳聋最可能的遗传方式是伴X染色体隐性遗传 B. Ⅲ-7与人群一正常女性结婚,生下患病儿子的概率为1/202 C. Ⅱ-7与Ⅲ-4基因型相同的概率为2/3 D. Ⅲ-5的致病基因来自图中未显示的祖母 16. 最新研究表明糖尿病发病与表观遗传有关。胰十二指肠同源框蛋白(Pdx-1)是影响胰腺发育的重要因子。若Pdx-l基因的启动子区域(位于基因上游,与相关酶结合后可驱动转录)甲基化程度升高,则会使Pdx-1基因表达水平降低,从而损伤胰岛B细胞,进而影响胰岛素的分泌。内源性的miRNA(有多种,如miR-145、miR-143)可特异性结合靶mRNA并将其降解,其中胰岛素受体mRNA是miR-145的靶mRNA,葡萄糖转运蛋白mRNA是miR-143的靶mRNA.研究发现,生活方式会通过影响表观遗传而影响血糖水平,其调节机制如图。结合所学知识分析,下列相关叙述错误的是(  ) A. Pdx-1基因启动子区域甲基化可能影响DNA聚合酶与其结合,降低基因表达量 B. 久坐不动会促进miR-145的合成,从而导致体内的胰岛素受体数量减少 C. miR-143与葡萄糖转运蛋白mRNA结合使线粒体膜上的葡萄糖转运蛋白数量减少 D. 基因甲基化和组蛋白乙酰化都会影响细胞核和线粒体中染色体上基因的转录 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 气孔是两个含叶绿体的保卫细胞之间的孔隙,植物通过调节气孔大小,控制CO2进入和水分散失,影响光合作用和含水量。回答下列问题: (1)保卫细胞中光合色素位于叶绿体__________(填具体结构)上,主要吸收__________光,并将光能转化为化学能储存在__________中,为暗反应提供能量。 (2)为研究红光在气孔开闭中的作用及机理,研究员以野生型和突变体(PIL15基因缺失)水稻为实验材料进行了相关实验,结果如图1: ①由图1结果可知,红光能__________(填“促进”或“抑制”)气孔开放。 ②红光调控气孔导度的机理包括:Ⅰ.作为能量,用于光合作用合成有机物,使细胞液浓度增大,保卫细胞__________(填“吸水”或“失水”);Ⅱ.作为信号被__________(填物质)接收,影响PIL15蛋白的含量。由图1可知,红光调控气孔导度的主要机制不是Ⅰ,依据是______________________。 (3)已知ABI15蛋白能影响脱落酸信号转导。为探究PIL15蛋白是否通过影响ABI15基因表达来调控气孔导度,进行了相关实验,结果见图2。 由实验结果可知,红光调控水稻气孔导度的机制:在机制图()里填“+”或“-”(注:“+”表示正相关,“-”表示负相关) ①________;②________;③________。 18. 如图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,丁表示某细胞中染色体与基因的位置关系。请据图分析回答: (1)在不考虑变异的情况下,图甲中含有等位基因的细胞有_______。 (2)图甲中B、E细胞各含有_______、_______条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_______(填标号)阶段。 (3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_______(填标号)阶段。 (4)基因突变最可能在甲图中的_______细胞中发生。 (5)图丁对应于图丙中的细胞_______(选填“①”、“②”或“③”);细胞IV的基因组成是_______。 19. 随着社会和经济的发展,水稻制种的人工成本逐渐变高,机械化制种对降低成本有重要作用。研究人员应用转基因技术,向雌性不育系水稻(相关基因型为ff,不能产生正常的雌配子)转入由Fs基因、特异性雄配子致死基因GK(能杀死含转基因元件的雄配子)和红色荧光蛋白基因RFP组成的转基因元件Fs-GK-RFP(三个基因紧邻且不会发生交换),并筛选出含有转基因元件的雌性不育保持系用于雌性不育系的繁种,以及不含转基因元件的雌性不育系用于杂交育种,相关流程如图所示。回答下列问题: (1)①处需将含转基因元件Fs-GK-RFP的表达载体导入水稻受体细胞,常用的方法是____________________,该方法应将目的基因插入Ti质粒的__________中。 (2)分析育种流程可知,转基因元件Fs-GK-RFP中Fs基因的功能是______________________________。转基因保持系自交产生的子代会出现雌性不育系和转基因保持系两种类型,子代的表型及比例为______________________________;欲利用RFP基因的产物筛选这两种类型的植株,筛选方法为______________________________________________________________________。 (3)光温雄性核不育水稻是由一对隐性基因(mm)控制的雄性不育系,其在长日照高温条件下表现为雄性不育,在短日照低温条件下恢复雄性可育。据图分析,为了确保收获的F1种子都为杂交种,②处应控制的外界条件为__________。为获得大量的光温雄性核不育水稻,请提出一种简单的杂交育种思路:__________________________________________________。 20. 果蝇是常用作遗传学研究的实验材料。从1909年开始,美国生物学家摩尔根开始潜心研究果蝇的遗传行为,一天,他偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇。白眼性状是如何遗传的?他做了如下图所示的实验。请回答下列问题: (1)果蝇是常用于遗传学研究的实验材料,是因为其具有_________(答两点)的优点。 (2)根据上述实验结果,果蝇眼色遗传表现_________(填“符合”或“不符合”)分离定律,依据是_________。不能判断控制果蝇眼色的基因位于常染色体上,理由是_________。 (3)摩尔根及其同事设想,如果控制白眼的基因(用a表示)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因,上述遗传现象就可以得到合理的解释。请写出解释的遗传图解:_________。 (4)摩尔根等人又通过测交等方法,进一步验证了这些解释。正是他们的工作,把一个特定的基因和一条特定的染色体——X染色体联系起来,从而用实验证明了基因在_________上。 21. 原核生物和真核生物在基因表达方面既有区别又有联系,图甲和图乙为两类不同生物细胞内基因表达的示意图。回答下列问题: (1)细胞核DNA分子通常在____________期进行复制,DNA分子复制的特点有____________(答出两点)。 (2)图甲所示基因的转录和翻译同时发生在同一空间内,原因是________________________。一般只有类似图甲基因表达过程的生物有____________(至少举两例),合成蛋白质的起点和终点分别是mRNA的____________,该过程除了mRNA还需要的核酸分子有________________________。 (3)图乙中翻译过程的方向是____________(填“a→b”或“b→a”),最终3个核糖体上合成的肽链____________(填“相同”或“不同”),原因是________________________。 (4)若图乙是某镰刀型细胞贫血症患者的异常血红蛋白基因表达的过程,则异常血红蛋白基因与镰刀型细胞贫血性状的控制关系是________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:湖南省长沙市岳麓实验中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题
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