精品解析:湖南省衡阳县第一中学2026-2027学年高二上学期入学考试生物试题

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2026-09-09
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高二生物学入学 时量:75分钟满分: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. 颤藻多生活于淡水中,常使水体呈现蓝绿色;白菜是我国北方地区冬季主要的家常菜。下列关于颤藻和白菜的叙述,正确的是( ) A. 颤藻和白菜都是多细胞生物 B. 白菜的遗传物质只存在于染色体上 C. 颤藻细胞中不含核糖体,白菜细胞中含有核糖体 D. 颤藻细胞无以核膜为界限的细胞核 【答案】D 【解析】 【详解】A、颤藻属于原核生物,是单细胞生物,并非多细胞生物,A错误; B、白菜是真核植物,遗传物质为DNA,DNA主要存在于染色体上,线粒体和叶绿体中也含有少量DNA,并非只存在于染色体上,B错误; C、核糖体是原核细胞和真核细胞共有的细胞器,颤藻细胞和白菜细胞中都含有核糖体,C错误; D、颤藻属于原核生物,细胞内没有以核膜为界限的细胞核,D正确。 2. 湖南是我国水稻主产区之一。水稻种子萌发时需吸收大量水分;生长期适量施用含氮、磷、钾等元素的肥料,可使水稻植株健壮、籽粒饱满;若稻田长期缺水,水稻叶片会萎蔫卷曲;若稻田土壤中缺乏镁元素,水稻叶片会发黄。下列有关叙述正确的是( ) A. 稻田长期缺水导致叶片萎蔫,说明水能维持细胞的正常形态 B. 水稻种子萌发时吸收大量水分,结合水比例升高,代谢加快 C. 适量施用含氮肥料可促进水稻生长,因为氮是淀粉的组成元素 D. 土壤中缺乏镁元素时,水稻叶片会发黄,说明镁是胡萝卜素的重要组成元素 【答案】A 【解析】 【详解】A、稻田长期缺水时,叶片细胞因失水无法维持正常的形态结构,最终导致叶片萎蔫,该现象可说明水能维持细胞的正常形态,A正确; B、水稻种子萌发时吸收大量水分,细胞中自由水比例升高、结合水比例降低,自由水参与细胞代谢,因此代谢加快,B错误; C、淀粉属于糖类,组成元素只有C、H、O,不含氮元素,C错误; D、镁是叶绿素的重要组成元素,胡萝卜素不含镁元素,D错误。 3. 下列关于细胞膜的认知,正确的是( ) A. 细胞膜能控制物质进入细胞,但不能控制细胞内的物质运出细胞 B. 细胞膜中的糖类分子只与蛋白质结合形成糖蛋白,分布在细胞膜的外侧 C. 构成细胞膜的磷脂分子在水溶液中可自发形成单分子层 D. 细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞膜控制物质进出细胞的功能是双向的,既可以控制物质进入细胞,也可以控制细胞代谢废物、分泌蛋白等物质运出细胞,A错误; B、细胞膜上的糖类分子既可以和蛋白质结合形成糖蛋白,也可以和脂质结合形成糖脂,二者都分布在细胞膜外侧,B错误; C、磷脂分子具有亲水的头部和疏水的尾部,在水溶液中会自发形成双分子层,疏水尾部朝向内侧,亲水头部朝向外侧接触水溶液,C错误; D、细胞膜的功能包括将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流,D正确。 4. 研究人员从某耐热微生物中分离得到一种新型纤维素酶,拟将其应用于农作物秸秆的降解,以实现农业废弃物的资源化利用。为探究该酶的最适温度,科研人员在相同条件下分别置于不同温度下进行水解实验,并测定产物生成量,结果发现该酶在60℃时产物生成量最大。下列关于该纤维素酶的叙述正确的是( ) A. 该纤维素酶既能催化纤维素水解,也能催化蔗糖水解 B. 该纤维素酶在60℃时产物生成量最大,说明温度越高,该酶的活性越高 C. 该纤维素酶的化学本质是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸 D. 低温会破坏该纤维素酶的空间结构,使其永久失活 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶具有专一性,一种酶只能催化一种或一类化学反应,纤维素酶只能催化纤维素水解,不能催化蔗糖水解,A错误; B、60℃是该纤维素酶的最适温度,低于60℃时随温度升高酶活性升高,超过60℃后,温度升高会破坏酶的空间结构使酶活性下降,并非温度越高酶活性越高,B错误; C、纤维素酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,C正确; D、低温只会抑制酶的活性,不会破坏酶的空间结构,温度恢复后酶活性可恢复,不会永久失活,高温、过酸、过碱才会破坏酶的空间结构使其永久失活,D错误。 5. 如图为洋葱(2n=16)细胞有丝分裂的部分图像,相关叙述错误的是( ) A. 细胞有丝分裂需要消耗能量,这些能量主要由叶绿体提供 B. 该观察部位可能取自洋葱根尖分生区 C. ②细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中不存在姐妹染色单体 D. ①细胞处于有丝分裂中期,此时细胞中染色体数目为16条 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞有丝分裂所需能量主要由线粒体提供,A错误; B、洋葱根尖分生区细胞分裂旺盛,是观察有丝分裂的常用实验材料,因此该观察部位可能取自洋葱根尖分生区,B正确; C、②细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为子染色体,在纺锤丝牵引下移向细胞两极,处于有丝分裂后期,此时细胞中不存在姐妹染色单体,C正确; D、①细胞中染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,此时染色体数目与体细胞一致,洋葱体细胞染色体数为16条,因此该细胞中染色体数目为16条,D正确。 6. 下列关于减数分裂过程中染色体相关形态与行为的叙述,正确的是( ) A. 同源染色体的两条染色体形态、大小一定相同 B. 减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离的同时非同源染色体自由组合 C. 减数分裂Ⅰ中期,各染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上 D. 减数分裂Ⅱ后期细胞中一定含有同源染色体 【答案】B 【解析】 【详解】A、同源染色体的形态、大小不一定相同,例如XY型性别决定生物的X染色体和Y染色体属于同源染色体,但二者形态、大小存在明显差异,A错误; B、减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合,这是基因自由组合定律的细胞学基础,B正确; C、减数分裂Ⅰ中期的特征是同源染色体整齐排列在赤道板两侧,着丝粒整齐排列在赤道板上是有丝分裂中期、减数分裂Ⅱ中期的特征,C错误; D、减数分裂Ⅰ结束时同源染色体已经分离并进入不同子细胞,因此减数分裂Ⅱ后期细胞中不含有同源染色体,D错误。 7. 某生物兴趣小组调查了三类家庭(每类含多对家庭)某性状的遗传情况,统计结果如表所示(显性基因用A表示,隐性基因用a表示),下列说法正确的是( ) 类别 父母性状 子代性状 第一类 有耳垂×有耳垂 有耳垂∶无耳垂=3∶1 第二类 无耳垂×无耳垂 全为无耳垂 第三类 有耳垂×无耳垂 有耳垂∶无耳垂=2∶1 A. 根据第二类家庭统计结果可判断无耳垂是隐性性状 B. 第三类家庭中,有耳垂亲代的基因组成一定是Aa C. 若第三类家庭中的一对夫妻第一个孩子是无耳垂,则第二个孩子有耳垂的概率是1/2 D. 第一类家庭中,父亲的基因组成一定是AA 【答案】C 【解析】 【详解】A、第二类家庭父母均为无耳垂,子代全为无耳垂,无法判断显隐性(若无耳垂为显性且亲本均为显性纯合,子代也全为无耳垂),A错误; B、第一类家庭父母均有耳垂,子代出现无耳垂个体,说明有耳垂为显性性状,无耳垂为隐性性状。第三类家庭为有耳垂×无耳垂(基因型为aa),若有耳垂亲代均为Aa,子代性状分离比应为1:1,而实际为2:1,说明有耳垂亲代存在AA和Aa两种基因型,B错误; C、若第三类家庭的一对夫妻第一个孩子是无耳垂(aa),说明有耳垂亲本的基因型一定为Aa(无耳垂亲本只能提供a基因,孩子的a基因一个来自无耳垂亲本,另一个来自有耳垂亲本),Aa×aa的后代中,有耳垂(Aa)的概率为1/2,每个孩子的遗传概率相互独立,因此第二个孩子有耳垂的概率是1/2,C正确; D、第一类家庭子代出现无耳垂个体(aa),说明亲本都需要能提供a基因,因此子代出现无耳垂的家庭中的父亲基因型为Aa,D错误。 8. 基因组测序发现,加拉帕戈斯群岛东部岛屿上的地雀种群中,与喙发育相关的BMP4基因表达量普遍高于西部岛屿,BMP4基因高表达使喙更宽大坚硬,利于啄食坚硬种子。下列说法错误的是( ) A. BMP4基因表达量的差异是自然选择的结果 B. 东西部岛屿上的地雀因地理隔离最终一定能形成两个物种 C. 东部岛屿地雀宽大坚硬的喙是对坚硬种子环境的适应性表现 D. 西部岛屿中可能存在BMP4基因表达量高的地雀 【答案】B 【解析】 【详解】A、东西部岛屿的生存环境存在差异,自然选择的方向不同,定向筛选出适应各自环境的性状,因此BMP4基因表达量的差异是自然选择的结果,A正确; B、生殖隔离是新物种形成的标志,地理隔离不一定会导致种群基因库出现足够大的差异而产生生殖隔离,因此不一定能形成两个物种,B错误; C、东部岛屿的食物多为坚硬种子,宽大坚硬的喙更利于地雀啄食获取食物,是长期自然选择形成的对该环境的适应性表现,C正确; D、变异是不定向的,西部岛屿地雀种群中本就可能存在BMP4基因表达量高的变异个体,仅因为该性状在西部岛屿环境中无生存优势,个体占比较低,D正确。 9. M13噬菌体是一种丝状噬菌体,内有一个环状单链DNA分子,它只侵染某些特定的大肠杆菌,且增殖过程与T2噬菌体类似。研究人员用M13噬菌体代替T2噬菌体进行“噬菌体侵染细菌的实验”,下列有关叙述正确的是( ) A. 该实验证明了DNA是遗传物质,同时也证明了蛋白质不是遗传物质 B. M13噬菌体的遗传物质中嘌呤碱基数与嘧啶碱基数不一定相等 C. M13噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA复制所需的原料和酶均来自M13噬菌体自身 D. 用35S标记的M13噬菌体侵染大肠杆菌,上清液的放射性取决于培养时间的长短 【答案】B 【解析】 【详解】A、噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入大肠杆菌细胞内,蛋白质外壳留在细胞外,因此该实验只能证明DNA是遗传物质,无法证明蛋白质不是遗传物质,A错误; B、M₁₃噬菌体的遗传物质是单链环状DNA,单链DNA不遵循碱基互补配对原则,因此嘌呤碱基数与嘧啶碱基数不一定相等,B正确; C、噬菌体侵染大肠杆菌后,DNA复制以噬菌体自身的DNA为模板,所需的原料、能量、酶均来自宿主大肠杆菌,C错误; D、³⁵S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌,搅拌离心后始终存在于上清液中,因此上清液的放射性与培养时间长短无关,D错误。 10. 如图为DNA复制的示意图,下列叙述正确的是( ) A. c链的复制方向与解旋方向相同,故能连续合成 B. 游离的脱氧核苷酸在酶A作用下合成子链 C. ①②③三个单链片段合成的顺序是:①→②→③ D. 子链的合成方向都是从5'→3',故b链左端为5'端 【答案】D 【解析】 【详解】A、结合图示分析,C链不连续复制,说明c链的复制方向与解旋方向不同,A错误; B、酶A是解旋酶,酶B是DNA聚合酶,游离的脱氧核苷酸在酶B作用下合成子链,B错误; C、结合DNA解旋方向可知,①②③三个单链片段合成的顺序是:③→②→①,C错误; D、子链的合成方向都是从5'→3',子链和模板链互补配对,故b链左端为5'端,D正确。 11. 下列有关育种的叙述,正确的是(  ) ①培育杂合子优良品种可用自交法完成 ②杂交育种过程简单,但育种时间长 ③由单倍体育种直接获得的二倍体良种为纯合子 ④培育无子西瓜是利用染色体数目变异 ⑤培育八倍体小黑麦是利用染色体变异的原理 ⑥我国用来生产青霉素的菌种的选育原理和杂交育种的原理相同 A. ②③④⑤ B. ③④⑤ C. ④⑤⑥ D. ①②③ 【答案】A 【解析】 【详解】①杂合子自交会导致性状分离,无法保持优良性状,因此不能用自交法培育杂合子品种,①错误; ②杂交育种的过程是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过选择和培育,获得新品种。其过程相对简单,但由于需要连续自交和筛选,育种时间较长,②正确; ③单倍体育种是先通过花药离体培养获得单倍体植株,再用秋水仙素处理使染色体数目加倍。直接获得的二倍体良种为纯合子,因为单倍体中只含有一套染色体组,加倍后基因成对出现,为纯合子,③正确; ④培育无子西瓜是利用多倍体育种的方法,原理是染色体数目变异。普通西瓜是二倍体,经秋水仙素处理后得到四倍体,四倍体与二倍体杂交得到三倍体,三倍体在减数分裂时染色体联会紊乱,不能产生正常配子,所以形成无子西瓜,④正确; ⑤培育八倍体小黑麦是将普通小麦(六倍体)与黑麦(二倍体)杂交,再经过秋水仙素处理使染色体数目加倍,利用的是染色体变异的原理,⑤正确; ⑥青霉素高产菌种通过诱变育种(基因突变),而杂交育种原理是基因重组,两者原理不同,⑥错误。 ②③④⑤正确。 故选A。 12. 如图所示,某二倍体生物细胞中的一条2号染色体的B区段与6号染色体的D区段发生移接。①②③表示该细胞分裂不同时期的染色体状态。图中①所示“十字形”结构在减数分裂Ⅰ后期,4条染色体两两随机分配分别移向细胞两极。 下列叙述正确的是( ) A. 染色体移接属于基因重组,不属于可遗传变异 B. 该细胞减数分裂产生的配子中,染色体全部正常的配子与含移接片段的配子比例相等 C. 该二倍体生物的体细胞中含有两个染色体组 D. 该细胞减数分裂后,只能产生含有②的配子,不能产生含有③的配子 【答案】C 【解析】 【详解】A、非同源染色体片段移接,属于染色体结构变异,属于可遗传变异,A错误; B、4条染色体(正常2、正常6、易位2A-D、易位6C-B)减I后期两两随机分,产生的配子,仅1/4是完全正常(正常2+正常6),其余都携带易位片段/存在片段缺失,二者比例不等,B错误; C、二倍体生物体细胞天然含2个染色体组,C正确; D、随机分离可同时产生对应②、对应③的不同配子,并非只能产②,D错误。 二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题备选答案中有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得4分,少选得2分,多选、错选、不选得0分。) 13. 牛胰核糖核酸酶(RNaseA)由124个氨基酸脱水缩合形成的一条肽链构成,在特定条件下其空间结构能够发生如图所示变化。下列叙述正确的是( ) A. 据图可知,天然RNaseA中的二硫键(–S–S–)参与维持其特定的空间结构 B. 据图可知,RNaseA经尿素和β-巯基乙醇处理后发生变性,此过程中肽键断裂 C. 据图可知,去除尿素和β-巯基乙醇后,RNaseA的空间结构能够恢复,说明该变性是可逆的 D. RNaseA经尿素和β-巯基乙醇处理变性后,仍可与双缩脲试剂发生颜色反应 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、天然RNaseA存在二硫键时具有特定空间结构,经β-巯基乙醇处理后二硫键断裂,空间结构改变发生变性,说明二硫键参与维持其特定空间结构,A正确; B、蛋白质变性是空间结构被破坏的过程,该过程仅破坏了二硫键和维持空间结构的非共价键,肽键并未断裂,B错误; C、由图可知,去除尿素和β-巯基乙醇后,变性的RNaseA可以恢复天然的空间结构,说明该变性过程是可逆的,C正确; D、双缩脲试剂与蛋白质中的肽键发生紫色反应,变性后的RNaseA肽键没有断裂,因此仍可与双缩脲试剂发生颜色反应,D正确。 14. 某兴趣小组统计了几个家族的遗传病患病情况,相关遗传系谱图如下(阴影代表患病,“□”代表男性,“○”代表女性)。不考虑突变,下列叙述正确的是( ) A. 甲家系的遗传病为隐性遗传病,丁家系的遗传病为显性遗传病 B. 丙家系的遗传病最可能是伴X染色体隐性遗传病 C. 乙家系的遗传病的致病基因位于X染色体上 D. 甲家系的后代中,男孩和女孩患该遗传病的概率相同 【答案】AD 【解析】 【详解】A、甲家系中父母均正常,生育了患病女儿,符合“无中生有为隐性”,属于隐性遗传病;丁家系中父母均患病,生育了正常子女,符合“有中生无为显性”,属于显性遗传病,A正确; B、若丙家系遗传病为伴X染色体隐性遗传病,患病母亲的X染色体携带致病基因,必然会传递给儿子,儿子应全部患病,但丙家系的儿子均正常,因此不可能是伴X染色体隐性遗传病,B错误; C、乙家系中父母正常、儿子患病,说明该病为隐性遗传病,致病基因可能位于常染色体上(父母均为杂合子),也可能位于X染色体上(母亲为携带者),无法确定致病基因一定位于X染色体上,C错误; D、甲家系中,患病女儿的父亲正常,说明该病为常染色体隐性遗传病,常染色体遗传病的发病率与性别无关,因此后代男孩和女孩的患病概率相同,D正确。 15. 雄果蝇的X、Y染色体上有同源区段和非同源区段。刚毛(A)和截毛(a)是一对相对性状。现用一只刚毛雄果蝇与一只截毛雌果蝇杂交,F1中雌性全为截毛,雄性全为刚毛。不考虑突变和互换,下列说法正确的是( ) A. 位于Ⅲ片段的基因控制的性状只在雄果蝇中表现 B. 亲本雄果蝇的刚毛基因位于Ⅱ片段 C. F1雌雄果蝇随机交配,F2中刚毛个体全部为雌性 D. 控制该性状的基因型共有7种 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、Ⅲ是Y染色体特有的片段,仅雄果蝇含有Y染色体,因此该区段基因控制的性状只在雄果蝇中表现,A正确; B、由杂交结果可判断截毛为隐性性状,亲本截毛雌果蝇基因型为XaXa:若刚毛基因位于Ⅰ区段,亲本刚毛雄果蝇基因型为XAY,子代雌性全为刚毛、雄性全为截毛,与题干结果不符;若刚毛基因位于Ⅱ区段,亲本刚毛雄果蝇基因型为XaYA,子代雌性为XaXa(截毛),雄性为XaYA(刚毛),符合题干结果,因此亲本雄果蝇的刚毛基因位于Ⅱ片段,B正确; C、F1雌果蝇基因型为XaXa,雄果蝇基因型为XaYA,二者随机交配,F2中雌性全为XaXa(截毛),雄性全为XaYA(刚毛),刚毛个体全部为雄性,C错误; D、控制该性状的基因位于Ⅱ同源区段,雌性基因型有XAXA、XAXa、XaXa共3种,雄性基因型有XAYA、XAYa、XaYA、XaYa共4种,合计7种,D正确。 16. 施一公院士及其团队通过对剪接体的结构与分子机理进行研究,揭示了真核细胞中基因表达的三个步骤(如下图所示)。下列有关分析错误的是( ) A. 发挥剪接作用的剪接体化学组成与核糖体相似 B. 转录时RNA聚合酶与识别位点的起始密码结合 C. 剪接出错可能导致蛋白质结构发生改变 D. 该研究为探寻基因表达相关疾病的治疗开辟了新路径 【答案】B 【解析】 【分析】转录是以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。 【详解】A、剪接体是由蛋白质和核RNA组成,核糖体是由蛋白质和rRNA组成,两者的化学组成相似,A正确; B、转录时RNA聚合酶与识别和结合的位点为启动子,B错误; C、剪接位置出现差错,形成的mRNA与正常的mRNA不一样,因此可能导致编码的蛋白质结构发生改变,C正确; D、该研究为探寻基因表达相关疾病的治疗提供了结构基础和理论指导,开辟了治疗新路径,D正确。 故选B。 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 内质网是由膜围成的管道和囊泡相互连接形成的三维网络系统,其内部空间与细胞质基质相隔离。内质网由脂质和多种蛋白质构成,蛋白质分为运出蛋白和驻留蛋白。请回答问题: (1)图中的运出蛋白是以__________为原料,经__________反应在核糖体上合成,经内质网初步加工后,出芽形成__________(填“COP Ⅰ”或“COP Ⅱ”)具膜小泡,转运至高尔基体进行进一步加工和分拣。 (2)内质网驻留蛋白在内质网结构和功能的维持中发挥着重大作用,若其进入到高尔基体也可以被选择性回收。请据图示判断下列叙述正确的有__________(填字母)。 A. 内质网驻留蛋白的回收过程,需依赖生物膜具有一定的流动性才能完成 B. 高尔基体膜上的受体识别驻留蛋白,包装进COP Ⅰ囊泡运回内质网 C. 参与内质网驻留蛋白回收过程的膜结构只有内质网、高尔基体和具膜小泡 D. 内质网驻留蛋白的回收途径与运出蛋白的分泌途径方向相同,均需消耗能量 (3)据图推测,内质网驻留蛋白进入高尔基体的原因可能有__________。 a.随运出蛋白错误转运至高尔基体 b.需转运至高尔基体进行加工和修饰 c.与运出蛋白一起分泌到细胞外 (4)已有研究表明,UBIAD1是多种细胞的内质网驻留蛋白。为检测该蛋白的氨基端(N端)和羧基端(C端)是否均位于内质网,某研究小组将培养的细胞固定后,分别用抗UBIAD1-N端特异性抗体和抗UBIAD1-C端特异性抗体进行免疫荧光染色,并以抗Calnexin抗体作为内质网标志物进行共定位分析。若实验结果中,N端和C端的荧光信号均与内质网标志物的荧光信号发生共定位(荧光信号重叠),则可说明UBIAD1蛋白的N端和C端均__________(填“位于”或“不位于”)内质网。 【答案】(1) ①. 氨基酸 ②. 脱水缩合 ③. COPⅡ (2)AB (3)a、b (4)位于 【解析】 【小问1详解】 图中的运出蛋白是以氨基酸为原料,在核糖体合成的,该过程经过的反应是脱水缩合反应;核糖体上合成的多肽链经内质网初步加工后,出芽形成COPII具膜小泡,包裹着经内质网初步加工的蛋白质,转运至高尔基体进行进一步加工和分拣。 【小问2详解】 A、内质网驻留蛋白的回收过程,需经过囊泡转运,因而依赖生物膜具有一定的流动性才能完成,A正确; B、结合图示可知,内质网驻留蛋白与高尔基体膜上的KDEL受体蛋白结合形成COPI具膜小泡转运至内质网并释放到内质网腔,B正确; C、参与内质网驻留蛋白回收过程的膜结构有内质网、高尔基体、具膜小泡和泡状小管群等,C错误; D、内质网驻留蛋白的回收途径与运出蛋白的分泌途径方向相反,均需消耗能量,D错误。 【小问3详解】 a、随运出蛋白错误转运至高尔基体是内质网驻留蛋白进入高尔基体的原因之一,a正确; b、由于驻留蛋白也属于蛋白质,因此可能需要到高尔基体中加工,b正确; c、内质网驻留蛋白不会与运出蛋白一起分泌到细胞外,因为其不属于分泌蛋白,c错误。 【小问4详解】 研究表明,UBIAD1是多种细胞的内质网驻留蛋白。为检测该蛋白的氨基端(N端)和羧基端(C端)是否均位于内质网,某研究小组将培养的细胞固定后,分别用抗UBIAD1-N端特异性抗体和抗UBIAD1-C端特异性抗体进行免疫荧光染色,并以抗Calnexin抗体作为内质网标志物进行共定位分析。若实验结果中,N端和C端的荧光信号均与内质网标志物的荧光信号发生共定位(荧光信号重叠),说明说明UBIAD1蛋白的N端、C端分别与对应的特异性抗体结合,且其分布位置与内质网标志物的分布位置重叠,因而可说明UBIAD1蛋白的N端和C端均“位于”内质网。 18. 为研究遮阴处理对某冬小麦品种光合特性的影响,从而为耐阴小麦的选育提供依据,研究人员将遮阴处理后的冬小麦叶片与自然光下生长的冬小麦叶片置于黑暗条件下,一段时间后突然暴露于光饱和点(光合速率达到最大时的光照强度)的强光下,测得光合作用的部分指标如图所示。回答下列问题。 注:Pn表示净光合速率,Gs表示气孔导度,Ci表示胞间CO2浓度。 (1)分布在叶绿体____________上的光合色素能吸收利用光能。自然光照下生长的冬小麦,光饱和点时限制其净光合速率的环境因素主要是____________________________________(答两点)。据图1和图2可知,两种条件下的植物叶片Pn变化规律与__________(填“Gs”或“Ci”)的变化规律基本一致。 (2)分析图1,冬小麦叶片暴露于光饱和点的强光下,光合速率的变化需要适应和启动的过程,判断依据是________________________________________________。适应和启动过程较长的是____________(填“自然光”或“遮阴”)组的叶片。 (3)分析图2,自然光组的叶片暴露于强光照后,胞间CO2浓度快速下降,原因是________________________________________________________(答两点)。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. CO2浓度、温度 ③. Gs (2) ①. 经强光诱导后,两组叶片的净光合速率均逐渐增大 ②. 遮阴 (3)强光照射后的短时间内,气孔导度低,吸收的CO2少;光反应增强使叶肉细胞快速吸收利用CO2 【解析】 【小问1详解】 光合色素存在于叶绿体的类囊体膜上,具有吸收和转化光能的作用。影响光合速率的因素主要有温度、二氧化碳浓度以及光照强度,光饱和点指光合速率达到最大时的光照强度,因此此时光照强度不是限制因素,此时的限制因素是温度和二氧化碳浓度。据图1和图2可知,两种条件下的植物叶片Pn变化规律与Gs的变化规律基本一致。 【小问2详解】 据图1可知,冬小麦叶片在相应的光照条件下,两组冬小麦净光合速率都有一个逐渐增加的过程,因此说明光合速率的变化需要适应和启动的过程。结合图示可知,达到净光合速率大于零的状态遮阴组需要的时间更长,因而说明遮阴组适应和启动过程较长。 【小问3详解】 图2结果显示,自然光组的叶片暴露于强光照后,胞间CO2浓度快速下降,原因是强光照射后的短时间内,气孔导度低,吸收的CO2少;光反应增强为暗反应提供更多ATP和NADPH,促进暗反应速率加快,叶肉细胞消耗胞间CO2速率加快,进而导致胞间二氧化碳浓度迅速下降。 19. 拟南芥(2n=10)是研究高等植物常用的模式生物,开两性花。其中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,这是被子植物特有的双受精现象。双受精后的整个胚珠发育为种子。 (1)据图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”)。拟南芥胚乳细胞染色体数目为__________条。 (2)研究者采用荧光染色法制片(使染色体发出荧光),在显微镜下观察拟南芥花药减数分裂细胞中染色体的位置和数目,结果如图2所示。选用拟南芥作为观察减数分裂材料的优点是__________________________________________________________________(答一点)。甲~丁细胞中含同源染色体的有__________。图中细胞进行减数分裂时期的排列先后顺序是__________________________。 (3)拟南芥花粉产生过程中会发生1个小孢子母细胞(2n=10)经过一次减数分裂产生4个小孢子。若用含15N标记的脱氧核苷酸培养拟南芥的小孢子母细胞,使其DNA全部被15N标记,再转入含14N的培养基中让其完成一次减数分裂,则产生的每个小孢子中,含15N标记的DNA分子数为__________个。 【答案】(1) ①. 相同 ②. 15 (2) ①. 染色体数目少(2n=10),便于观察染色体的行为和数目变化 ②. 甲和乙 ③. 甲→乙→丙→丁 (3)5 【解析】 【小问1详解】 大孢子母细胞减数分裂得到单倍体大孢子,大孢子经三次有丝分裂分化出卵细胞与 2 个极核;有丝分裂全程不改变细胞基因型,因此卵细胞、极核基因型完全相同。拟南芥体细胞2n=10,配子染色体数n=5。双受精时,1 个精子(n)与 2 个极核(n+n)融合形成胚乳细胞,胚乳染色体数n+n+n=3n=15。 【小问2详解】 据题干信息可知,拟南芥2n=10,染色体总数仅10条,数目少,显微镜下便于观察染色体的行为和数目变化。同源染色体存在于减数第一次分裂;减数第二次分裂无同源。据题图2信息可知,甲图中存在同源染色体联会现象,为减数第一次分裂前期;乙图中同源染色体成对的排列在赤道板上,为减数第一次分裂中期;丙图中染色体整齐排列在赤道板上,不含同源染色体(数目减半),为减数第二次分裂中期;丁图中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开移向两极,不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期。故甲~丁细胞中含同源染色体的有甲和乙。图中细胞进行减数分裂时期的排列先后顺序是甲→乙→丙→丁。 【小问3详解】 小孢子母细胞2n=10,DNA 全部15N标记,放在14N培养基进行减数分裂。 DNA 复制 1 次,每个 DNA 都是一条链15N、一条链14N。减数分裂染色体减半,小孢子染色体数n=5,每条染色体上 DNA 均带15N标记,所以含15N标记 DNA 分子数为5。 20. 玉米籽粒中的果糖含量越高则越甜,糯性则是因为胚乳淀粉中支链淀粉的含量超过95%。图1表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码RNA,图2表示miRNA的合成及其介导的基因调控示意图,①~④代表物质。请回答下列问题: (1)图中S基因和MIR-15a基因的根本区别是__________________________________________________。其彻底水解产物有__________种。 (2)品尝发现超甜玉米的糯性往往较低。据图1分析,超甜玉米中控制合成S酶的S基因缺失,导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖和葡萄糖不能转化为___________,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此糯性较低。这表明基因通过控制___________的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 (3)图2的②中a为____________(填“5′”或“3′”)端,结合多个核糖体的意义是______________________________________________________________。 (4)在MIR-15a基因的调控下,S酶合成量下降的原因是MIR-15a基因的成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链,进而抑制____________过程。除MIR-15a基因调控外,研究发现S基因启动子区发生DNA甲基化也会导致玉米籽粒糯性降低。DNA甲基化通过__________(填“促进”或“抑制”)S基因的转录,使S酶合成减少,支链淀粉含量降低。 【答案】(1) ①. 碱基的排列顺序不同 ②. 6##六 (2) ①. ADP-Glu ②. 酶 (3) ①. 5′ ②. 少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率 (4) ①. 翻译 ②. 抑制 【解析】 【小问1详解】 基因是有遗传效应的DNA片段,不同基因的本质差异在于DNA上碱基的排列顺序不同。基因(DNA)彻底水解的产物为磷酸、脱氧核糖,以及A、T、C、G4种含氮碱基,总计6种产物。 【小问2详解】 根据图1的代谢途径可知,控制合成S酶的S基因缺失,会导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖、葡萄糖不能转化为ADP-Glu,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此糯性较低。该过程中S基因通过控制S酶的合成调控淀粉代谢,属于基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制性状的途径。 【小问3详解】 翻译时核糖体沿mRNA从5'→3'移动,多肽链越长代表翻译起始越早,图中靠近a端的多肽更短,说明核糖体从a(5')向b(3')移动。 一条mRNA上结合多个核糖体,可使少量mRNA短时间内合成大量相同的蛋白质,提高翻译效率。 【小问4详解】 成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链后,会阻碍核糖体与mRNA结合移动,直接抑制翻译过程;基因启动子是RNA聚合酶识别结合的位点,启动子区发生DNA甲基化会阻碍RNA聚合酶结合,抑制基因的转录过程。 21. 番茄品种“中蔬4号”叶色正常为绿色。研究者在田间发现一株自然发生的叶色黄化突变体。为探究叶色黄化的遗传规律,研究人员进行了系列杂交实验。现已知该番茄品种叶色性状由两对等位基因控制,分别用A/a、B/b表示。当基因A和B同时存在时(A_B_)表现为正常绿色,其他基因型表现为黄化。请回答下列问题: (1)研究人员用纯合正常叶色植株(AABB)与叶色黄化突变体(aabb)杂交,F1全为正常绿色。F1自交所得F2中正常绿色∶黄化=9∶7,据此判断,控制叶色的两对等位基因的遗传遵循__________定律,判断依据是__________________________________________________。 (2)让F1植株(AaBb)自交,则F2中正常绿色植株的基因型有__________种,其中纯合子(AABB)所占的比例为__________。 (3)在另一近缘野生类群中,由于染色体重排,A/a与B/b位于同一对同源染色体上(连锁)。某正常绿色植株的基因型为AaBb(A与B位于同一条染色体上,a与b位于另一条同源染色体上)。该植株减数分裂时,有部分的初级性母细胞发生了同源染色体上非姐妹染色单体间的互换,产生配子类型及比例为AB∶ab∶Ab∶aB=9∶9∶1∶1,则其中重组型配子(Ab和aB)所占比例为__________。 【答案】(1) ①. 基因的自由组合 ②. F1自交所得F2中正常绿色∶黄化=9∶7,该比例是两对等位基因独立遗传时9∶3∶3∶1的变式,说明控制叶色的两对等位基因分别位于两对同源染色体上 (2) ①. 4 ②. 1/9 (3)1/10 【解析】 【小问1详解】 两对等位基因独立遗传时,双杂合子AaBb自交后代性状分离比为9:3:3:1。本题中A_B_表现绿色,A_bb、aaB_、aabb全部表现黄化,9:(3+3+1)=9:7,属于9:3:3:1的变式,证明两对基因遵循基因的自由组合定律。 【小问2详解】 正常绿色基因型为A_B_,具体基因型:AABB、AABb、AaBB、AaBb,共4种。F2​全部A_B_(绿色)在F2​中占9份:AABB(1)、AABb(2)、AaBB(2)、AaBb(4);其中纯合子只有AABB占1份。因此在绿色植株范围内,纯合子比例=1/9​。 【小问3详解】 该植株AaBb连锁,AB、ab是亲本型配子;交叉互换产生Ab、aB,二者为重组型配子。配子比例:AB:ab:Ab:aB=9:9:1:1,配子总份数=9+9+1+1=20,重组配子总份数=1+1=2,重组配子所占比例=2/20​=1/10。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二生物学入学 时量:75分钟满分: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. 颤藻多生活于淡水中,常使水体呈现蓝绿色;白菜是我国北方地区冬季主要的家常菜。下列关于颤藻和白菜的叙述,正确的是( ) A. 颤藻和白菜都是多细胞生物 B. 白菜的遗传物质只存在于染色体上 C. 颤藻细胞中不含核糖体,白菜细胞中含有核糖体 D. 颤藻细胞无以核膜为界限的细胞核 2. 湖南是我国水稻主产区之一。水稻种子萌发时需吸收大量水分;生长期适量施用含氮、磷、钾等元素的肥料,可使水稻植株健壮、籽粒饱满;若稻田长期缺水,水稻叶片会萎蔫卷曲;若稻田土壤中缺乏镁元素,水稻叶片会发黄。下列有关叙述正确的是( ) A. 稻田长期缺水导致叶片萎蔫,说明水能维持细胞的正常形态 B. 水稻种子萌发时吸收大量水分,结合水比例升高,代谢加快 C. 适量施用含氮肥料可促进水稻生长,因为氮是淀粉的组成元素 D. 土壤中缺乏镁元素时,水稻叶片会发黄,说明镁是胡萝卜素的重要组成元素 3. 下列关于细胞膜的认知,正确的是( ) A. 细胞膜能控制物质进入细胞,但不能控制细胞内的物质运出细胞 B. 细胞膜中的糖类分子只与蛋白质结合形成糖蛋白,分布在细胞膜的外侧 C. 构成细胞膜的磷脂分子在水溶液中可自发形成单分子层 D. 细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 4. 研究人员从某耐热微生物中分离得到一种新型纤维素酶,拟将其应用于农作物秸秆的降解,以实现农业废弃物的资源化利用。为探究该酶的最适温度,科研人员在相同条件下分别置于不同温度下进行水解实验,并测定产物生成量,结果发现该酶在60℃时产物生成量最大。下列关于该纤维素酶的叙述正确的是( ) A. 该纤维素酶既能催化纤维素水解,也能催化蔗糖水解 B. 该纤维素酶在60℃时产物生成量最大,说明温度越高,该酶的活性越高 C. 该纤维素酶的化学本质是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸 D. 低温会破坏该纤维素酶的空间结构,使其永久失活 5. 如图为洋葱(2n=16)细胞有丝分裂的部分图像,相关叙述错误的是( ) A. 细胞有丝分裂需要消耗能量,这些能量主要由叶绿体提供 B. 该观察部位可能取自洋葱根尖分生区 C. ②细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中不存在姐妹染色单体 D. ①细胞处于有丝分裂中期,此时细胞中染色体数目为16条 6. 下列关于减数分裂过程中染色体相关形态与行为的叙述,正确的是( ) A. 同源染色体的两条染色体形态、大小一定相同 B. 减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离的同时非同源染色体自由组合 C. 减数分裂Ⅰ中期,各染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上 D. 减数分裂Ⅱ后期细胞中一定含有同源染色体 7. 某生物兴趣小组调查了三类家庭(每类含多对家庭)某性状的遗传情况,统计结果如表所示(显性基因用A表示,隐性基因用a表示),下列说法正确的是( ) 类别 父母性状 子代性状 第一类 有耳垂×有耳垂 有耳垂∶无耳垂=3∶1 第二类 无耳垂×无耳垂 全为无耳垂 第三类 有耳垂×无耳垂 有耳垂∶无耳垂=2∶1 A. 根据第二类家庭统计结果可判断无耳垂是隐性性状 B. 第三类家庭中,有耳垂亲代的基因组成一定是Aa C. 若第三类家庭中的一对夫妻第一个孩子是无耳垂,则第二个孩子有耳垂的概率是1/2 D. 第一类家庭中,父亲的基因组成一定是AA 8. 基因组测序发现,加拉帕戈斯群岛东部岛屿上的地雀种群中,与喙发育相关的BMP4基因表达量普遍高于西部岛屿,BMP4基因高表达使喙更宽大坚硬,利于啄食坚硬种子。下列说法错误的是( ) A. BMP4基因表达量的差异是自然选择的结果 B. 东西部岛屿上的地雀因地理隔离最终一定能形成两个物种 C. 东部岛屿地雀宽大坚硬的喙是对坚硬种子环境的适应性表现 D. 西部岛屿中可能存在BMP4基因表达量高的地雀 9. M13噬菌体是一种丝状噬菌体,内有一个环状单链DNA分子,它只侵染某些特定的大肠杆菌,且增殖过程与T2噬菌体类似。研究人员用M13噬菌体代替T2噬菌体进行“噬菌体侵染细菌的实验”,下列有关叙述正确的是( ) A. 该实验证明了DNA是遗传物质,同时也证明了蛋白质不是遗传物质 B. M13噬菌体的遗传物质中嘌呤碱基数与嘧啶碱基数不一定相等 C. M13噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA复制所需的原料和酶均来自M13噬菌体自身 D. 用35S标记的M13噬菌体侵染大肠杆菌,上清液的放射性取决于培养时间的长短 10. 如图为DNA复制的示意图,下列叙述正确的是( ) A. c链的复制方向与解旋方向相同,故能连续合成 B. 游离的脱氧核苷酸在酶A作用下合成子链 C. ①②③三个单链片段合成的顺序是:①→②→③ D. 子链的合成方向都是从5'→3',故b链左端为5'端 11. 下列有关育种的叙述,正确的是(  ) ①培育杂合子优良品种可用自交法完成 ②杂交育种过程简单,但育种时间长 ③由单倍体育种直接获得的二倍体良种为纯合子 ④培育无子西瓜是利用染色体数目变异 ⑤培育八倍体小黑麦是利用染色体变异的原理 ⑥我国用来生产青霉素的菌种的选育原理和杂交育种的原理相同 A. ②③④⑤ B. ③④⑤ C. ④⑤⑥ D. ①②③ 12. 如图所示,某二倍体生物细胞中的一条2号染色体的B区段与6号染色体的D区段发生移接。①②③表示该细胞分裂不同时期的染色体状态。图中①所示“十字形”结构在减数分裂Ⅰ后期,4条染色体两两随机分配分别移向细胞两极。 下列叙述正确的是( ) A. 染色体移接属于基因重组,不属于可遗传变异 B. 该细胞减数分裂产生的配子中,染色体全部正常的配子与含移接片段的配子比例相等 C. 该二倍体生物的体细胞中含有两个染色体组 D. 该细胞减数分裂后,只能产生含有②的配子,不能产生含有③的配子 二、选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题备选答案中有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得4分,少选得2分,多选、错选、不选得0分。) 13. 牛胰核糖核酸酶(RNaseA)由124个氨基酸脱水缩合形成的一条肽链构成,在特定条件下其空间结构能够发生如图所示变化。下列叙述正确的是( ) A. 据图可知,天然RNaseA中的二硫键(–S–S–)参与维持其特定的空间结构 B. 据图可知,RNaseA经尿素和β-巯基乙醇处理后发生变性,此过程中肽键断裂 C. 据图可知,去除尿素和β-巯基乙醇后,RNaseA的空间结构能够恢复,说明该变性是可逆的 D. RNaseA经尿素和β-巯基乙醇处理变性后,仍可与双缩脲试剂发生颜色反应 14. 某兴趣小组统计了几个家族的遗传病患病情况,相关遗传系谱图如下(阴影代表患病,“□”代表男性,“○”代表女性)。不考虑突变,下列叙述正确的是( ) A. 甲家系的遗传病为隐性遗传病,丁家系的遗传病为显性遗传病 B. 丙家系的遗传病最可能是伴X染色体隐性遗传病 C. 乙家系的遗传病的致病基因位于X染色体上 D. 甲家系的后代中,男孩和女孩患该遗传病的概率相同 15. 雄果蝇的X、Y染色体上有同源区段和非同源区段。刚毛(A)和截毛(a)是一对相对性状。现用一只刚毛雄果蝇与一只截毛雌果蝇杂交,F1中雌性全为截毛,雄性全为刚毛。不考虑突变和互换,下列说法正确的是( ) A. 位于Ⅲ片段的基因控制的性状只在雄果蝇中表现 B. 亲本雄果蝇的刚毛基因位于Ⅱ片段 C. F1雌雄果蝇随机交配,F2中刚毛个体全部为雌性 D. 控制该性状的基因型共有7种 16. 施一公院士及其团队通过对剪接体的结构与分子机理进行研究,揭示了真核细胞中基因表达的三个步骤(如下图所示)。下列有关分析错误的是( ) A. 发挥剪接作用的剪接体化学组成与核糖体相似 B. 转录时RNA聚合酶与识别位点的起始密码结合 C. 剪接出错可能导致蛋白质结构发生改变 D. 该研究为探寻基因表达相关疾病的治疗开辟了新路径 三、非选择题(本题共5小题,共60分) 17. 内质网是由膜围成的管道和囊泡相互连接形成的三维网络系统,其内部空间与细胞质基质相隔离。内质网由脂质和多种蛋白质构成,蛋白质分为运出蛋白和驻留蛋白。请回答问题: (1)图中的运出蛋白是以__________为原料,经__________反应在核糖体上合成,经内质网初步加工后,出芽形成__________(填“COP Ⅰ”或“COP Ⅱ”)具膜小泡,转运至高尔基体进行进一步加工和分拣。 (2)内质网驻留蛋白在内质网结构和功能的维持中发挥着重大作用,若其进入到高尔基体也可以被选择性回收。请据图示判断下列叙述正确的有__________(填字母)。 A. 内质网驻留蛋白的回收过程,需依赖生物膜具有一定的流动性才能完成 B. 高尔基体膜上的受体识别驻留蛋白,包装进COP Ⅰ囊泡运回内质网 C. 参与内质网驻留蛋白回收过程的膜结构只有内质网、高尔基体和具膜小泡 D. 内质网驻留蛋白的回收途径与运出蛋白的分泌途径方向相同,均需消耗能量 (3)据图推测,内质网驻留蛋白进入高尔基体的原因可能有__________。 a.随运出蛋白错误转运至高尔基体 b.需转运至高尔基体进行加工和修饰 c.与运出蛋白一起分泌到细胞外 (4)已有研究表明,UBIAD1是多种细胞的内质网驻留蛋白。为检测该蛋白的氨基端(N端)和羧基端(C端)是否均位于内质网,某研究小组将培养的细胞固定后,分别用抗UBIAD1-N端特异性抗体和抗UBIAD1-C端特异性抗体进行免疫荧光染色,并以抗Calnexin抗体作为内质网标志物进行共定位分析。若实验结果中,N端和C端的荧光信号均与内质网标志物的荧光信号发生共定位(荧光信号重叠),则可说明UBIAD1蛋白的N端和C端均__________(填“位于”或“不位于”)内质网。 18. 为研究遮阴处理对某冬小麦品种光合特性的影响,从而为耐阴小麦的选育提供依据,研究人员将遮阴处理后的冬小麦叶片与自然光下生长的冬小麦叶片置于黑暗条件下,一段时间后突然暴露于光饱和点(光合速率达到最大时的光照强度)的强光下,测得光合作用的部分指标如图所示。回答下列问题。 注:Pn表示净光合速率,Gs表示气孔导度,Ci表示胞间CO2浓度。 (1)分布在叶绿体____________上的光合色素能吸收利用光能。自然光照下生长的冬小麦,光饱和点时限制其净光合速率的环境因素主要是____________________________________(答两点)。据图1和图2可知,两种条件下的植物叶片Pn变化规律与__________(填“Gs”或“Ci”)的变化规律基本一致。 (2)分析图1,冬小麦叶片暴露于光饱和点的强光下,光合速率的变化需要适应和启动的过程,判断依据是________________________________________________。适应和启动过程较长的是____________(填“自然光”或“遮阴”)组的叶片。 (3)分析图2,自然光组的叶片暴露于强光照后,胞间CO2浓度快速下降,原因是________________________________________________________(答两点)。 19. 拟南芥(2n=10)是研究高等植物常用的模式生物,开两性花。其中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,这是被子植物特有的双受精现象。双受精后的整个胚珠发育为种子。 (1)据图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”)。拟南芥胚乳细胞染色体数目为__________条。 (2)研究者采用荧光染色法制片(使染色体发出荧光),在显微镜下观察拟南芥花药减数分裂细胞中染色体的位置和数目,结果如图2所示。选用拟南芥作为观察减数分裂材料的优点是__________________________________________________________________(答一点)。甲~丁细胞中含同源染色体的有__________。图中细胞进行减数分裂时期的排列先后顺序是__________________________。 (3)拟南芥花粉产生过程中会发生1个小孢子母细胞(2n=10)经过一次减数分裂产生4个小孢子。若用含15N标记的脱氧核苷酸培养拟南芥的小孢子母细胞,使其DNA全部被15N标记,再转入含14N的培养基中让其完成一次减数分裂,则产生的每个小孢子中,含15N标记的DNA分子数为__________个。 20. 玉米籽粒中的果糖含量越高则越甜,糯性则是因为胚乳淀粉中支链淀粉的含量超过95%。图1表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码RNA,图2表示miRNA的合成及其介导的基因调控示意图,①~④代表物质。请回答下列问题: (1)图中S基因和MIR-15a基因的根本区别是__________________________________________________。其彻底水解产物有__________种。 (2)品尝发现超甜玉米的糯性往往较低。据图1分析,超甜玉米中控制合成S酶的S基因缺失,导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖和葡萄糖不能转化为___________,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此糯性较低。这表明基因通过控制___________的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 (3)图2的②中a为____________(填“5′”或“3′”)端,结合多个核糖体的意义是______________________________________________________________。 (4)在MIR-15a基因的调控下,S酶合成量下降的原因是MIR-15a基因的成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链,进而抑制____________过程。除MIR-15a基因调控外,研究发现S基因启动子区发生DNA甲基化也会导致玉米籽粒糯性降低。DNA甲基化通过__________(填“促进”或“抑制”)S基因的转录,使S酶合成减少,支链淀粉含量降低。 21. 番茄品种“中蔬4号”叶色正常为绿色。研究者在田间发现一株自然发生的叶色黄化突变体。为探究叶色黄化的遗传规律,研究人员进行了系列杂交实验。现已知该番茄品种叶色性状由两对等位基因控制,分别用A/a、B/b表示。当基因A和B同时存在时(A_B_)表现为正常绿色,其他基因型表现为黄化。请回答下列问题: (1)研究人员用纯合正常叶色植株(AABB)与叶色黄化突变体(aabb)杂交,F1全为正常绿色。F1自交所得F2中正常绿色∶黄化=9∶7,据此判断,控制叶色的两对等位基因的遗传遵循__________定律,判断依据是__________________________________________________。 (2)让F1植株(AaBb)自交,则F2中正常绿色植株的基因型有__________种,其中纯合子(AABB)所占的比例为__________。 (3)在另一近缘野生类群中,由于染色体重排,A/a与B/b位于同一对同源染色体上(连锁)。某正常绿色植株的基因型为AaBb(A与B位于同一条染色体上,a与b位于另一条同源染色体上)。该植株减数分裂时,有部分的初级性母细胞发生了同源染色体上非姐妹染色单体间的互换,产生配子类型及比例为AB∶ab∶Ab∶aB=9∶9∶1∶1,则其中重组型配子(Ab和aB)所占比例为__________。 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:湖南省衡阳县第一中学2026-2027学年高二上学期入学考试生物试题
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