内容正文:
20262027学年高二9月测评·生物学
参考答案、提示及评分细则
题号
2
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
答案
B
A
D
C
B
C
B
D
C
D
C
D
B
D
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.【答案】B
【解析】蓝细菌属于原核生物,没有染色体,B错误。
2.【答案】A
【解析】图中含有核酸的细胞器有核糖体、线粒体和叶绿体,A错误。
3.【答案】D
【解析】碱性染料甲紫溶液能使染色体染成深色,但纺锤丝无法被甲紫溶液染色,A错误;双缩脲试剂用
于检测蛋白质,性激素属于脂质,B错误;溴麝香草酚蓝溶液检测CO2时,颜色变化为蓝→绿→黄,C
错误。
4.【答案】C
【解析】载体蛋白在运输物质时需要与被运输的物质结合,空间构象会发生变化,A错误;SOS1和
NHX可特异性结合并转运Na+和H+,具有特异性,B错误;由图可知,Na+转运到胞外的运输方式是
主动运输,若用ATP抑制剂处理细胞,会抑制H+向胞外和液泡内运输,使N+的排出量减少,D
错误。
5.【答案】B
【解析】从实验结果可知,含有甲一乙一丙一丁肽段的纤维素酶处理W、W两种纤维素后,凝胶无色区
域范围较大,说明两种纤维素均被大量水解,因此该酶对这两种底物具有较高活性,B错误。
6.【答案】C
【解析】细胞分化是基因选择性表达的结果,分化过程中细胞的遗传物质不会发生改变,C错误。
7.【答案】B
【解析】基因重组可发生于减数分裂I前期或减数分裂I后期,B错误。
8.【答案】D
【解析】乙(茶绿色)雌雄个体相互杂交,子代茶绿色:赭褐色=2:1,已知A,对A2为显性,故基因型为
A1A1的个体死亡。甲(赭褐色)雌雄个体相互杂交,子代赭褐色:鸦青色=3:1,故甲的基因型为
A2A3。自然界中,与雉山鹧鸪羽毛颜色有关的基因型有A1A2、A1A3、A2A2、A2A3、A3A3,共5种,A
错误;甲雌雄个体相互杂交,子代赭褐色个体的基因型为A2A2、A2A3,比例为1:2,故纯合子占1/3,B
错误;甲子代中赭褐色个体(1/3A2A2、2/3A2A)随机杂交,产生的配子中A2的基因频率为2/3,A的
基因频率为1/3,故F2中鸦青色个体A3A占1/9,C错误。
9.【答案】C
【解析】亲本雄株(eeXY和eexY,比例为1:2)与雌株(EEXRX和EeXFX,比例为1:1)随机传粉,
F1红花雌株EeXRXR:EeXRX=1:3(产生的配子XR:Xr=5:3),F1红花雄株基因型为EeXRY(产
生的配子XR:Y=1:1),故若F1中红花植株随机传粉,则F2中红花植株(EX)所占比例为3/4×
(1-3/8×1/2)=39/64,C错误。
10.【答案】D
【解析】摩尔根运用假说一演绎法证明了基因位于染色体上,基因在染色体上呈线性排列是通过后续
研究得出的结论,A错误;沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了构建物理模型的方法,最终提
出DNA双螺旋结构模型,B错误;格里菲思的实验没有运用放射性同位素标记法,C错误。
【高二生物学参考答案第1页(共4页)】
11.【答案】C
【解析】SSB是一种蛋白质,不含碱基,其结合在解旋后的单链上,可防止两条解开的模板单链重新配
对形成双链螺旋,保证复制正常进行,C错误。
12.【答案】D
【解析】②过程为转录,以DNA的一条链为模板合成mRNA,③过程为翻译,模板RNA上的碱基会与
tRNA上的碱基配对,故②过程特有的碱基配对方式为T一A,A错误;tRNA结合氨基酸的部位是其3'
端(一OH端),B错误;图乙中tRNA上的反密码子为3'-GCU-5',其对应的密码子为5'-CGA-3',对
应精氨酸,C错误。
13.【答案】C
【解析】起始密码子位于mRNA上,RNA聚合酶结合的是DNA链,A错误;m6A修饰并未改变基因
的碱基序列,B错误;抑制去甲基化酶FTO的活性会导致NOD1mRNA被识别和降解,NOD1蛋白含
量减少,鱼的免疫能力和抗病能力受到影响,D错误。
14.【答案】A
【解析】根据图1,F染色体组成为BAD,无同源染色体,减数分裂时发生联会紊乱,不能产生可育配
子,故F无法形成种子,只能用秋水仙素处理幼苗来诱导染色体加倍,A错误。
15.【答案】B
【解析】变异是不定向的,大熊猫由肉食性到植食性转变的过程不能说明其发生了定向变异,B错误。
16.【答案】D
【解析】R时刻时,种群甲的A基因频率=0.9,a基因频率=1一0.9=0.1,则可计算AA=0.9×0.9=
0.81,Aa=2×0.9×0.1=0.18,aa=0.1×0.1=0.01,这些基因型的个体自交后代F1中,Aa=0.18×
1/2=0.09;若这些基因型个体随机交配,则无论交配多少代,每一代的基因频率(或基因型频率)均与
种群甲基因频率(或基因型频率)相同,因此可推知a基因频率=0.1,C正确,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.【答案及评分细则】(12分)
(1)叶绿素可高效溶解于无水乙醇中(2分,叙述合理即可)红(1分)
(2)蔗糖(1分)C(或三碳化合物)(1分)NADP+、ADP、Pi(2分,答不全得1分)
(3)ut的叶绿素含量较低(1分),吸收的光能较少,光反应速率较小(1分)(共2分,叙述合理即可)
(4)电子显微镜(1分)给予较高的光照强度后,ut的光合速率高于WT(2分,叙述合理即可)》
【解析】(1)叶绿素可高效溶解于无水乙醇中,故提取叶绿素时,可以无水乙醇作为提取剂。色素对特
定波长光的吸收量可反映色素的含量,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,
故应选择红光来测定叶绿素含量。
(2)水稻光合作用产生的有机物主要以蔗糖形式运输给籽粒。高温干旱时,水稻叶片气孔关闭,吸收
的CO2减少,这可直接导致暗反应中C(或三碳化合物)的合成减少,C还原反应减弱,进而为光反应
提供的NADP+、ADP、Pi减少,使光合作用速率下降。
(3)由题图可知,在低温人工气候室中,光照强度低于1000mmol·m2·s1时,mut的净光合速率低
于WT。根据题意,mut的叶绿素含量低于WT,故推测其主要原因是mut的叶绿素含量较低,吸收
的光能较少,光反应速率较小。
(4)用电子显微镜可观察水稻叶绿体的超微结构。ut的类囊体堆叠紧密、清晰,片层连接形成连续
的膜体系,而WT的叶绿体内部片层结构模糊。这可初步解释图中给予较高的光照强度后,mut的光
合速率高于WT的现象。
18.【答案及评分细则】(10分)
(1)隐性(1分)5:1(1分)
(2)紫粒(或紫色)(1分)1/12(1分)
(3)突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平高(于野生型)(或野生型所结籽粒胚乳中DNA甲基化
水平低于突变株,2分)
【高二生物学参考答案第2页(共4页)】
(4)方案一:实验思路:取基因型为DDEE的非甜玉米和超甜玉米(ddee)杂交(1分),得到的F1与超甜
玉米(ddee)测交,取后代产生的籽粒,统计不同甜度玉米的比例(1分)(共2分)
预期结果及结论:若籽粒非甜:高甜:超甜=2:1:1,则e基因不在9号染色体上(1分);若籽粒非
甜:超甜=1:1,则e基因在9号染色体上(1分)(共2分)》
或方案二:实验思路:取基因型为DDEE的非甜玉米和超甜玉米(ddee)杂交(1分),得到的F,自交,取
后代产生的籽粒,统计不同甜度玉米的比例(1分)(共2分)
预期结果及结论:若籽粒非甜:甜:高甜:超甜=12:1:2:1,则e基因不在9号染色体上(1分);
若籽粒非甜:超甜=3:1,则e基因在9号染色体上(1分)(共2分)(其他实验方案合理即可)
【解析】(1)甲与纯合野生型玉米杂交得到子代乙,乙自交,后代中正常育性:雄性不育=3:1。故甲
的雄性不育突变为隐性突变。设相关基因为B、b,乙自交得到的子代(1/4BB、1/2Bb、1/4bb)随机交
配,雄配子中B:b=2:1,雌配子中B:b=1:1,后代中雄性不育个体占1/3×1/2=1/6,故后代中
正常育性:雄性不育=5:1。
(2)根据题意,丙品系(紫粒)收获的籽粒颜色全部相同,丁品系(黄粒)收获的籽粒颜色有两种。故玉
米的籽粒颜色中,显性性状是紫粒(或紫色)。选丙(纯种单向异交不亲和紫粒,基因型为AAGG)、丁
(纯种黄粒正常品系,基因型为aagg)杂交获得F1(基因型为AaGg),F1自交,由于含有G的卵细胞与
含有g的花粉结合形成的受精卵败育,故F2中纯种黄粒正常的比例是1/12。
(3)由于R基因编码DNA去甲基化酶,故突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平高于野生型(或野
生型所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于突变株)。
(4)非甜玉米的基因型为D,甜玉米的基因型为ddEE,高甜玉米的基因型为ddE,超甜玉米的基
因型为ddee。若要探究e基因是否也在9号染色体上,即D/d和E/e的遗传是否遵循自由组合定
律,可取基因型为DDEE的非甜玉米和超甜玉米杂交,得到的F1与超甜玉米测交,取后代产生的籽
粒,统计不同甜度玉米的比例。若籽粒非甜:高甜·超甜=2:1:1,则D/d和E/e的遗传遵循自由
组合定律,即e基因不在9号染色体上;若籽粒非甜:超甜=1:1,则D/d和E/e的遗传不遵循自由
组合定律,即e基因在9号染色体上(或取基因型为DDEE的非甜玉米和超甜玉米杂交,得到的F,自
交,取后代产生的籽粒,统计不同甜度玉米的比例。若籽粒非甜:甜:高甜:超甜=12:1:2:1,则
D/d和E/e的遗传遵循自由组合定律,即e基因不在9号染色体上;若籽粒非甜:超甜=3:1,则D/d
和E/e的遗传不遵循自由组合定律,即e基因在9号染色体上)。
19.【答案及评分细则】(10分)
(1)RNA聚合(1分)3'→5'(1分)(4种游离的)核糖核苷酸(1分)
(2)22%(1分)1600(1分)
(3)促进JA的合成(1分)、(激活相关酶基因的表达,)促进SA的合成(1分)(共2分,叙述合理即可)
miR29一b与BAG4mRNA碱基互补配对(1分),进而使BAG4mRNA被(切割)降解,从而不能合成
BAG4(1分)(共2分,叙述合理即可)翻译(1分)
【解析】(1)在合成BAG4mRNA(即转录)时,RNA聚合酶沿模板链的移动方向是3'→5',该过程所需
要的原料为4种游离的核糖核苷酸。
(2)BAG4基因中某片段有1000个碱基对,其中A+T占整个DNA片段碱基总数的60%,则G+C
占整个DNA片段碱基总数的40%,一条链上的G占该链碱基总数的18%,则另一条互补链上的G
占该链碱基总数的40%一18%=22%。该DNA片段中含G400个,其第3次复制(4→8)时,需要
400×4=1600个游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸。
(3)由图可知,烟草防御烟粉虱侵袭是通过促进BAG4基因的表达,促进JA的合成、激活相关酶基因
的表达,促进SA的合成,以达到防御目的。烟粉虱将miR29一b注人韧皮部细胞后,miR29一b与
BAG4mRNA碱基互补配对,进而使BAG4mRNA被切割降解,从而不能合成BAG4,SA和JA合成
减少。这属于翻译水平的调控。
【高二生物学参考答案第3页(共4页)】
20.【答案及评分细则】(10分)
(1)常染色体隐性遗传(1分)伴X染色体隐性遗传(1分)1/6(2分)
(2)1/88(2分)父亲或母亲(2分)
(3)隐性(1分)基因检测(或羊水检查、产前诊断,1分)
【解析】(1)Ⅱ3和Ⅱ4不患甲病却生出了Ⅲ1。患甲病的女孩,故甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传。
Ⅱ3和Ⅱ4不患乙病却生出了Ⅲg患乙病的男孩,且根据题意,Ⅱ3不携带乙病的致病基因,故乙病的遗传
方式为伴X染色体隐性遗传。Ⅲ11(基因型为1/3AA、2/3Aa)携带来自I2甲病致病基因的概率为
2/3×1/2×1/2=1/6。
(2)若Ⅲo(基因型为1/2 aaXBXB、1/2 aaXBX)与正常男性(基因型为9/11 AAXBY、2/11 AaXBY)婚配,
生出两病皆患男孩的概率是2/11×1/2(患甲病)×1/2×1/4(患乙病)=1/88。若Ⅲ12的染色体组成
为XXY,由于Ⅲ2患乙病,故其基因型为XXY,则产生异常生殖细胞的是其父亲或母亲。
(3)近亲结婚会增加隐性遗传病的发病率。若Ⅱ4再次怀孕,通过基因检测(或羊水检查、产前诊断)可
确定胎儿是否患甲、乙两种病。
21.【答案及评分细则】(10分)
(1)5(1分)4(1分)
(2)相同(1分)15(1分)
(3)染色体(数目)(1分)4(1分)1/3(1分)
(4)2一1一5一3一4一6(2分,有答错的不得分)5、3(1分,答全得分)
【解析】(1)根据题意,拟南芥(2=10)开两性花,故若要对其进行基因组测序,需要检测5条染色体上
的DNA序列。根据题图,一个大孢子母细胞形成一个卵细胞的过程中,染色体共复制4次。
(2)根据题图,通常情况下,一个胚囊中的卵细胞和极核基因型是相同的。拟南芥胚乳细胞的染色体
数目为3×5=15条。
(3)拟南芥种群中偶尔会出现多一条5号染色体的三体(2+1),这种变异属于染色体数目变异。若
5号同源染色体上存在一对等位基因R/r,且某三体植株的基因型为Rr,则该三体植株产生的配子
类型有4种(分别为R、rr、Rr、r),其中r配子所占的比例约为1/3。
(4)根据图2结果分析,6个分子标记在拟南芥5号染色体上的排序为2一1一5一3-4一6(从左向
右);仅有片段C和D检测到基因T,据此判断基因T应位于分子标记5、3之间。
【高二生物学参考答案第4页(共4页)】机密★启用前
2026~2027学年高二9月测评
生物学
(试卷满分:100分,考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上
的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如
需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用0.5mm的黑色字迹
签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,请将答题卡上交。
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.含N、P元素的污染物大量流人某湖泊导致其中蓝细菌大面积爆发,研究人员尝试采取多
种措施来治理。下列叙述错误的是
A.蓝细菌细胞中含有两种核酸
B.蓝细菌细胞中可观察到染色体
C.蓝细菌可利用N、P元素合成ATP
D.能杀死蓝细菌的细菌可用于治理水华
2.蛋白质分选是蛋白质依靠自身信号序列,从起始
合成部位转运到其发挥功能部位的过程。核基因
编码的蛋白质分选大体分为2条途径:共翻译转
>核糖体
运途径和翻译后转运途径,相关过程如图所示。
下列叙述错误的是
共翻译转运途径
翻译后转运途径
A.图中含有核酸的细胞器有溶酶体、线粒体和
叶绿体
69
B.核基因编码的蛋白质均先在游离核糖体上
开始合成
细胞质基质←
C.囊泡沿由蛋白质纤维组成的细胞骨架运输
需要消耗ATP
g
D.水通道蛋白的分选途径属于共翻译转运
质膜
途径
细胞核线粒体叶绿体
3.下列实验现象的描述与相关颜色匹配的是
A.碱性染料甲紫溶液能使纺锤丝染成深色,而染色体不被染色
B.用双缩脲试剂检测性激素时,不需要水浴加热即可显示紫色
C.溴麝香草酚蓝溶液检测CO2时,颜色变化为由黄变绿再变蓝
D.酸性重铬酸钾溶液与酒精或葡萄糖发生反应后均呈现灰绿色
4.植物根部细胞可通过多种途径降低细胞质基质中的Na+浓度,部分生理过程如图所示。
下列叙述正确的是
Na'
Na
A.图中三种转运蛋白运输Na+时,空间构象均不会发
细胞膜外pH:5.5
生变化
SOS1
B.SOS1和NHX能同时转运Na+和H+,二者不具有
细胞质基
Na
特异性
质pH:7.5
NHX
C.转运蛋白与被转运的离子种类之间不都是一一对
ADP
应的关系
ADP
H
液泡pH5.5
D.若用ATP抑制剂处理细胞,则Na+的排出量无明
ATP
显变化
ATP
5.科研人员将纤维素酶分为甲~丁四个肽段,并制备了分别含W1~W,四种纤维素(可被
刚果红染成红色)的凝胶,用不同肽段组合的纤维素酶处理后再用刚果红染色,检测凝胶
的染色情况,实验及实验结果如图所示。下列叙述错误的是
【高二生物学第1页(共6页)】
不同种类的纤维素
W.
W
甲-乙-丙-丁
甲
乙-丙-丁
口无色
入
□红色
A.少量纤维素酶能在短时间内催化大量纤维素水解
B.含有甲一乙一丙一丁肽段的纤维素酶对图示底物W2、W,的活性较高
C.组成纤维素酶的肽段中,对W,和W,有直接催化活性的分别是甲、乙
D.肽段丙、丁的存在改变了酶的空间结构,影响其对W,、W,的催化活性
6.我国科研团队构建的可编程细胞分化平台,可实现让单一祖细胞自主生成多种功能的子
代细胞。下列叙述错误的是
A.祖细胞有丝分裂时,核DNA数与染色体数的加倍不同步
B.祖细胞分化形成的各种子代细胞中,mRNA不完全相同
C.祖细胞分化形成各种子代细胞时,遗传物质发生了改变
D.相较于分化后的各种子代细胞,祖细胞的全能性更高
7.细胞周期蛋白B3(CyclinB:3)缺失小鼠的体型和生理状态均基本正常,卵泡或睾丸发育良
好,但自然交配后雌性小鼠不能产生后代,而雄性小鼠的繁殖能力正常。为进一步揭示
CyclinB3的功能,现对正常雌鼠(2n=40)与CyclinB3缺失雌鼠卵细胞形成过程中的关键
时期进行了对比,如图所示。下列叙述错误的是
初级卵母细胞
间期
中期I
后期I
第体中期刀
正常
CyclinB3
缺失
A.CyclinB3缺失小鼠的卵母细胞在减数分裂I中期后出现异常
B.CyclinB3缺失小鼠的同源染色体无法分离,故不会发生基因重组
C.CyclinB3缺失小鼠的卵母细胞受精后发育形成的胚胎细胞内最多有l20条染色体
D.若某CyclinB3缺失雌鼠的基因型为Aa,则其减数分裂Ⅱ中期细胞的基因型为
AAaa
8.雉山鹧鸪的羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因A1(茶绿色)、A2(赭褐色)、A:
(鸦青色)控制,已知A1对A2、A为显性。现有甲(赭褐色)、乙(茶绿色)雌雄个体若干,进
行了如下表所示杂交实验。下列叙述正确的是
杂交组合
F,表型及比例
甲雌雄个体相互杂交
赭褐色:鸦青色=3:1
乙雌雄个体相互杂交
茶绿色:赭褐色=2:1
A.自然界中的难山鹧鸪,与其羽毛颜色有关的基因型有6种
B.甲雌雄个体相互杂交得到的赭褐色子代中,纯合子占1/2
C.若甲的子代中赭褐色个体随机杂交,F2中鸦青色个体占1/8
D.将某只茶绿色个体与鸦青色个体多次杂交,可确定前者基因型
9.某植物(XY型)的花色受两对独立遗传的等位基因(E/e和R/)控制。已知E/e基因位
于常染色体上,该植物花色产生机制如图(不考虑X、Y染色体同源区段和染色体互换)。
将多株白花雄株与多株红花雌株随机传粉,所得F,中雌株与雄株数量相等,且雌株中红
花:黄花:白花=2:1:1;雄株中红花:黄花:白花=3:3:2。下列叙述错误的是
白花E基用黄花R基国红花
A.根据F,的性状与性别相关联,推测R/x基因位于X染色体上
B.亲代雌株可产生4种基因型的配子,比例为3:3:1:1
C.若F1中红花植株随机传粉,则F2中红花植株所占比例为29/64
D.欲探究F,红花雌株的基因型,可将其与F红花雄株杂交
【高二生物学第2页(共6页)】
10.“DNA之父”詹姆斯·沃森于2025年11月6日逝世,他曾因发现DNA双螺旋结构获
诺贝尔奖。下列关于人类探索遗传奥秘历程中的科学实验方法及技术,叙述正确的是
A.摩尔根运用假说一演绎法证明了基因在染色体上呈线性排列
B.沃森和克里克研究DNA分子结构时,运用了构建概念模型的方法
C.格里菲思运用放射性同位素标记法发现了肺炎链球菌的转化因子
D.萨顿根据基因和染色体的行为存在平行关系,推理出基因位于染色体上
11,细胞核中DNA复制的部分过程如图所示,其中SSB是一种DNA单链结合蛋白,能阻
止DNA重新螺旋。该DNA分子中,碱基C有200个,占所有碱基的20%。下列叙述
错误的是
A.酶①为解旋酶,其作用于两条链之间的氢键,将两
SSB
条链解开
B.酶②为DNA聚合酶,可催化脱氧核苷酸连接到已
①
有片段的3端
酶②
C.SSB通过碱基互补配对的方式与单链DNA结合,
其存在有利于DNA复制
Ⅲ,
D.若该DNA分子连续复制3次,则要消耗2100个
游离的腺嘌呤脱氧核苷酸
12.下图甲表示某植物细胞内遗传信息的传递过程,图中①~③表示相关生理过程。图乙
是tRNA的结构示意图。下列叙述正确的是
OH
氨基酸
tRNA
AUG
碱基配对
②MRNAAUGUCLUA9
rRNA
UCG
图甲
图乙
注:密码子:AGC-丝氨酸;UCG一丝氨酸,GCU一丙氨酸,CGA一精氨酸。
A.与③过程相比,②过程特有的碱基互补配对方式是A一U
B.tRNA能识别并转运氨基酸,氨基酸结合在tRNA的5'端
C.③过程中,图乙所示tRNA可携带丝氨酸参与肽链的合成
D.图甲中,植物成熟细胞内能进行的生理过程是②③
13.RNA甲基化是指发生在RNA分子上不同位置的甲基化修饰现象,常见的有N6一甲基
腺嘌呤(m6A)。NOD1是鱼类体内一种重要的免疫受体,去甲基化酶FTO可以“擦除”
NOD1mRNA上的m6A修饰,进而避免m6A识别蛋白对NOD1mRNA的识别和降
解。下列叙述正确的是
A,RNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶与起始密码子的结合
B.6A修饰改变了基因的碱基序列,故这种修饰能遗传给后代
C.提高NOD1基因的mRNA甲基化水平会抑制NOD1基因表达
D.抑制去甲基化酶FTO的活性对鱼的免疫能力和抗病能力无影响
14.科研人员模拟小麦自然进化途径,获得野生型异源六倍体小麦,并进一步得到I型变异
品种,流程如图1;图2为不同的变异品种。下列叙述错误的是
硬粒小麦♀×
粗山羊草。
(BBAA)
(DD)
F,BAD
S,BBAADD
生到
连续自交
So BBAADD
000
2D 4A
2D 4A
S,:BBAADD
I型变异
I型变异
Ⅱ型变异
图1
图2
注:图1中A、B、D代表不同的染色体组,图2中2D是D染色体组中的2号染色体,4A是A染色体组中的4号染
色体。
【高二生物学第3页(共6页)】
A.常用秋水仙索处理F:的萌发种子诱导染色体加倌
B.2D与4A染色体末端的片段交换属于染色体变异
C.从理论上分析,I型变异品种自交后代可产生9种染色体组成的类型
D.Ⅱ型变异品种从未出现可能是由于缺失片段导致雌配子成雄配子不育
15.小熊猫和大熊猫是两个不同的物种,小焦猫喜食箭竹的竹笄、墩枝和竹叶,各种野果、
糊叶、苔緙以及捕食小鸟或鸟那,其它小动物,昆虫等,尤其喜食帮有甜味的食物;大衡
猫最初是食肉动物,经过长期的进化,99%的仓物都是竹子。若一个处于遗传平衡状态
的野生大熊猫种群中雌雄比例为1:1,D基因频率为70%,d基因颜率为30%。下列叙
述错误的是
A.小熊猫和大熊猫共用一套遭传密码是生物有共同祖先的证据之
B.大熊猫由肉食性动物到植食性动物的转变过程中发生了定向变异
C.若等位基因D/d位于X染色体上,则该大徘猫种群中又X个体占4.5%
D.我国分布着大熊猫、小熊猫以及不同种的俌和猫,体现了物种多样性
16.下图1为某植物原种群被一条大河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图,图2是在某
段时间内种群甲(假设无基因突变,个体间自由交配)的一对等位基因(A/a)中∧基因
频率的变化情况。下列叙述借误的是
种
①
1.0
品系1
胸种1
琼
甲
种
0.5
种
绑
⑤
品系2【
物种2
0.1b
时间
乙
⑥
Q
R
图1
图2
A.种群甲、乙成为物种1、2的标志是产生生殖隔离
B.根据图2,种群甲在Q~R时间段内发生了进化
C.若从R时刻开始种群甲自交一代,则F,中Aa的基因型频率是0.09
D.若从R时刻开始种群甲随机交配两代,则F2中a的基因频率是0.07
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(12分)突变体水稻(ut)的叶绿素含量低于野生型(WT)。将两种水稻移人低温和高
温的人工气候室中,其余条件相同且适宜。培养一段时间后,测量水稻光合速率的变
化,结果如图所示。回答下列问题:
分30
低温
高温
25
30
--mut
--mut
E
20
WT
5
WT
目
15
20
/册
10
10
5以
5
0
粉
-
0
5001000150020002500
0
5001000150020002500
光照强度(mmol.m2.s)
光照强度/(mmol.m.s)
(1)提取叶绿素时,以无水乙醇作为提取剂的依据是
色素对特定波长光的吸
收量可反映色素的含量,应选择
光来测定叶绿素含量。
(2)水稻光合作用产生的有机物主要以
形式运输给籽粒。高温干旱时,水稻叶
片气孔关闭,这可直接导致暗反应中
的合成减少,进而为光反应提供的
减少,使光合作用速率下降。
(3)由题图可知,在低温人工气候室中,光照强度低于1000mmol·m-2·s1时,mut的
净光合速率低于WT。推测其主要原因是
(4)过量吸收光能会产生超氧阴离子并损伤叶绿体膜而出现光合抑制。研究人员用
(填仪器名称)观察了高光强人工气候室中水稻叶绿体的超微结构,发现
ut的类囊体堆叠紧密、清晰,片层连接形成连续的膜体系,而WT的叶绿体内部片
层结构模糊。通过该观察,可初步解释图中
的现象。
【高二生物学第4页(共6页)】
18.(10分)玉米是一种雌雄同株植物。研究玉米的育性与其种子发有机理对培育高产优质
的玉米新品种具有重要作用。回答下列问题:
(1)玉米存在雄性不育株,表现为雄花不育、雌花可育。现有一株雄性不有突变体甲,其
不育性状由单基因突变所致(当植株可育时花粉均可育)。甲与纯合野生型玉米杂
交得到子代乙,乙自交,后代中正常育性:雄性不育=3:1。甲的雄性不育突变为
(填“显性”或“隐性”)突变。乙自交得到的子代随机交配,后代中正常有
性:雄性不育=
(2)玉米“单向异交不亲和”由G基因控制,即含有G的卵细胞与含有g的花粉结合形成
的受精卵败育,其余配子间结合及发育均正常。籽粒颜色的紫色和黄色由等位基因
A/a控制。现选择纯种紫粒单向异交不亲和品系丙与纯种黄粒正常品系丁进行间
行种植。已知丙品系收获的籽粒颜色全部相同,丁品系收获的籽粒颜色有两种,不
考虑其他变异。玉米的籽粒颜色中,显性性状是
。若上述两对等位基因独
立遗传,选丙、丁杂交获得F1,F,自交,F2中纯种黄粒正常的比例是
(3)玉米的大籽粒性状由R基因(编码DNA去甲基化酶)控制。某突变株中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。让该突变株自交,检测授粉
后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期结果为
(4)非甜玉米(由D基因控制)对甜玉米(由d基因控制)为显性,D/d基因位于9号染色
体上。e基因对d基因起增强效应,ee使甜玉米增强为超甜玉米,Ee使甜玉米增强
为高甜玉米,EE则无效。现有基因型为DDEE的非甜玉米和超甜玉米植株若干,请
设计实验,探究基因是否也在9号染色体上(不考虑互换等变异),写出实验思路,
并预期结果及结论。
实验思路:
预期结果及结论:
19.(10分)烟粉虱是烟草的常见害虫,其依靠刺吸式口器吸食烟草韧皮部汁液。烟草能合
成水杨酸(SA)与茉莉酸(JA)来防御烟粉虱的侵袭,这主要与防御基因BAG4有关。最
新研究发现,烟粉虱会利用唾液中的微小RNA(miR29-b)来抵抗烟草的防御,相关机
制如图所示。回答下列问题:
韧皮部细胞
AGO蛋白沉默复合体
BAG4 mRNA
T
嘻液
BAG4
r
细鼠
色AG
、促进合成、
JA
miR29-b
-miR29-b
BAG4 mRNA
被降屏
防得
释放
多泡体
SA
向细胞职
促进合成
运动
以外泌体的形式
受喇吸式口器选入白
释放到唾液中
(1)在合成BAG4mRNA时,
酶沿模板链的移动方向是
(填“3→5”或
“5→3”),该过程所需要的原料为
(2)BAG4基因中某片段有1000个碱基对,其中A十T占整个DNA片段碱基总数的
60%,一条链上的G占该链碱基总数的18%,则另一条互补链上的G占该链碱基总
数的
。该DNA片段第3次复制时,需要
个游离的鸟嘌呤脱氧核
苷酸。
(3)由图可知,烟草防御烟粉虱侵袭是通过促进BAG4基因的表达,
,以达到防
御目的。烟粉虱将miR29-b注人韧皮部细胞后,SA和JA合成减少,原因是
。这属于
(填“DNA复制”“转录”或“翻译”)水平的调控。
而共6页)】
20.(10分)如图为某家族的遗传系谱图。已知甲病(由等位基因A/a控制)在人群中的发
病率为1/100,Ⅱ:不携带乙病(由等位基因B/b控制)的致病基因。不考虑X,Y染色体
的同源区段,回答下列问题:
)正常男女
心甲病男女
乙病男
12
两病兼患男
(1)甲病和乙病的遗传方式分别为
Ⅲ,携带来自I2甲病致病基因
的概率为
(2)若Ⅲ1o与正常男性婚配,生出两病皆患男孩的概率是
。若Ⅲ12的染色体组成
为XXY,则产生异常生殖细胞的是其
(填“父亲”“母亲”或“父亲或母亲”)。
(3)我国禁止近亲结婚,因为近亲结婚会增加
(填“显性”或“隐性”)遗传病的发
病率。若Ⅱ,再次怀孕,通过
可确定胎儿是否患甲、乙两种病。
21.(10分)拟南芥(2=10)开两性花,是研究高等植物常用的模式生物。拟南芥大孢子母
细胞产生卵细胞和极核的过程如图1所示。受精时,花粉落到雌蕊柱头上萌发形成花
粉管,其中一个精子和卵细胞融合后发育成胚,另一个精子和两个极核融合后发育成胚
乳,此即双受精现象。双受精后的整个胚珠发育为种子。回答下列问题:
·卵细胞(1个)
大孢子母细胞被数分裂4个大孢子其中3个退化大孢子有丝分裂
胚囊
(2nm)
(
(
三次
·极核2个)以及其他细胞
图1
(1)若要对拟南芥进行基因组测序,需要检测
条染色体上的DNA序列。一个
大孢子母细胞形成一个卵细胞的过程中,染色体共复制
次。
(2)由图1可知,通常情况下,一个胚囊中的卵细胞和极核基因型
(填“相同”或
“不同”)。拟南芥胚乳细胞的染色体数目为
条。
(3)拟南芥种群中偶尔会出现多一条5号染色体的三体(2n+1),这种变异属于
变异。若5号同源染色体上存在一对等位基因R/r,且某三体植株的基因
型为Rrr,则该三体植株产生的配子类型有
种,其中r配子所占的比例约为
(4)基因T位于拟南芥基因组5号染色体上。为进一步确定其在该染色体上的位置,对
5个来源于该染色体的DNA片段(A~E)进行基因T及相关分子标记检测,结果如
图2所示。根据结果分析,6个分子标记在拟南芥5号染色体上的排序为
(从左向右);仅有片段C和D检测到基因T,据此判断基因T应位于分子标记
(填数字编号)之间。
片段A:【
片段B:
片段C:
片段D:口
片段E:工
注:DNA片段A-E上的数字表示检测到的分子标记,编号相同的为同一标记
图2
【高二生物学第6页(共6页)】