内容正文:
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0.5 mm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入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
A.图中含有核酸的细胞器有溶酶体、线粒体和叶绿体
B.核基因编码的蛋白质均先在游离核糖体上开始合成
C.囊泡沿由蛋白质纤维组成的细胞骨架运输需要消耗ATP
D.水通道蛋白的分选途径属于共翻译转运途径
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
A.图中三种转运蛋白运输Na+时,空间构象均不会发生变化
B.SOS1和NHX能同时转运Na+和H+,二者不具有特异性
C.转运蛋白与被转运的离子种类之间不都是一一对应的关系
D.若用ATP抑制剂处理细胞,则Na+的排出量无明显变化
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~W4四种纤维素(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
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–乙–丙–丁肽段的纤维素酶对图示底物W2、W4的活性较高
C.组成纤维素酶的肽段中,对W1和W3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W3、W4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(CyclinB3)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
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120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)、A3(鸦青色)控制,已知A1对A2、A3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
F1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.自然界中的雉山鹧鸪,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/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F1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
A.根据F1的性状与性别相关联,推测R/r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F1红花雌株的基因型,可将其与F1红花雄株杂交
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—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,将两条链解开
B.酶②为DNA聚合酶,可催化脱氧核苷酸连接到已有片段的3′端
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
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
A.与③过程相比,②过程特有的碱基互补配对方式是A–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–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”NOD1 mRNA上的m6A修饰,进而避免m6A识别蛋白对NOD1 mRNA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.m6A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
A.常用秋水仙素处理F1的萌发种子诱导染色体加倍
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或雄配子不育
15.小熊猫和大熊猫是两个不同的物种。小熊猫喜食箭竹的竹笋、嫩枝和竹叶,各种野果、树叶、苔藓以及捕食小鸟或鸟卵,其它小动物、昆虫等,尤其喜食带有甜味的食物;大熊猫最初是食肉动物,经过长期的进化,99%的食物都是竹子。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基因频率为30%。下列叙述错误的是
A.小熊猫和大熊猫共用一套遗传密码是生物有共同祖先的证据之一
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,则该大熊猫种群中XdXd个体占4.5%
D.我国分布着大熊猫、小熊猫以及不同种的熊和猫,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A基因频率的变化情况。下列叙述错误的是
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F1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(mut)的叶绿素含量低于野生型(WT)。将两种水稻移入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:
(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1000 mmol·m-2·s-1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mut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。
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育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。现有一株雄性不育突变体甲,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,后代中正常育性∶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,F1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e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:
(1)在合成BAG4 mRNA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+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注入韧皮部细胞后,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。
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,Ⅱ3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:
(1)甲病和乙病的遗传方式分别为_________、_________。Ⅲ11携带来自Ⅰ2甲病致病基因的概率为_________。
(2)若Ⅲ10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Ⅱ4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(2n=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:
(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。
学科网(北京)股份有限公司
$
2026~2027学年高二9月测评·生物学
参考答案、提示及评分细则
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
答案
B
A
D
C
B
C
B
D
C
D
C
D
C
A
B
D
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) C3(或三碳化合物)(1分) NADP+、ADP、Pi(2分,答不全得1分)
(3)mut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,mut的光合速率高于WT(2分,叙述合理即可)
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)
(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F1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)
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-b与BAG4 mRNA碱基互补配对(1分),进而使BAG4 mRNA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)
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) (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)
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)2–1–5–3–4–6(2分,有答错的不得分) 5、3(1分,答全得分)
学科网(北京)股份有限公司
$