精品解析:湖南省长沙市岳麓区长沙麓山外国语实验中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-09-10
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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. 一组目镜标有5×和10×、物镜标有10×和40×的镜头,图乙是在图甲中选用的一组能放大100倍的镜头组合所观察到的图像。欲将装片中左下方细胞放大400倍观察,下列操作叙述错误的是( ) A. 需将装片向左下方移动,直到细胞位于视野正中央 B. 可通过调节显微镜的光圈和反光镜使视野明亮 C. 放大相应倍数时可将物镜换成镜头③,目镜无需更换 D. 转换高倍镜观察时,需调节粗准焦螺旋使物像清晰 【答案】D 【解析】 【详解】A、欲将图乙视野中处于左下方的细胞移至视野中央,应将装片向左下方移动,A正确; B、换成高倍镜后视野变暗,可通过调大光圈、换用凹面反光镜增加进光量,使视野明亮,B正确; C、原来放大倍数为100倍,选择的目镜和物镜分别为10×和10×字样的,即图甲中的②和④,要变成400倍,可更换40×物镜镜头,有螺纹的为物镜,较长的放大倍数大,即图甲中的③,C正确; D、物镜换成高倍物镜后,应调节细准焦螺旋使物像变清晰, D错误。 故选D。 2. 下表是玉米和人体细胞的部分元素及其干重含量(质量分数),下列说法错误的是(  ) 元素 C H O N P S Mg Ca 玉米细胞 43.57 6.24 44.43 1.46 0.20 0.17 0.18 0.23 人体细胞 55.99 7.46 14.62 9.33 3.11 0.78 0.16 4.67 A. 玉米细胞中O元素的质量分数最高,说明O是玉米细胞的最基本元素 B. 人体细胞中N元素的质量分数较高,推测其细胞中蛋白质的含量较多 C. 这两种细胞元素含量差异较大,与玉米和人体的物质组成和结构特点有关 D. 这两种细胞中元素种类基本相同,说明不同生物细胞具有统一性 【答案】A 【解析】 【详解】A、玉米细胞干重中O元素含量最高(44.43%),但"最基本元素"是指构成生物大分子骨架的核心元素。在生物学中,碳元素(C)因可形成四个共价键构成有机物的基本骨架,被定义为最基本元素。O元素的高含量主要源于玉米细胞壁中纤维素等多糖类物质(含氧量高),而非作为分子骨架核心,A错误; B、人体细胞干重中N元素含量(9.33%)显著高于玉米(1.46%)。N元素是蛋白质的特征元素(如氨基、肽键),其含量较高可合理推测人体细胞蛋白质含量多于玉米(植物细胞以糖类为主),B正确; C、玉米作为植物细胞,富含纤维素(高O含量)、淀粉等多糖;人体细胞则含大量蛋白质(高C、N含量)和脂质。二者元素含量差异反映了生物体物质组成和细胞结构(如细胞壁)的差异,C正确; D、表格中两种细胞均含C、H、O、N等基本元素,种类高度一致,符合"不同生物在元素组成上具有统一性"的生物学观点,D正确。 故选A。 3. 细胞核在光学显微镜下易被观察到。下列说法错误的是( ) A. 代谢旺盛的细胞中核仁较大,核孔数目较多 B. 光学显微镜下可观察到被碱性染料染成深色的染色体 C. 变形虫去核后代谢会逐渐停止,说明细胞核是细胞代谢的中心 D. 伞藻嫁接实验不能充分证明伞帽的形状是由细胞核控制的 【答案】C 【解析】 【详解】A、代谢旺盛的细胞需要合成大量蛋白质,核仁与核糖体的形成有关,核糖体是合成蛋白质的场所,核孔是核质间物质交换和信息交流的通道,因此代谢旺盛的细胞核仁较大、核孔数目较多,A正确; B、染色体易被龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料染成深色,细胞分裂期染色体高度螺旋化,可在光学显微镜下观察到,B正确; C、变形虫去核后代谢逐渐停止,说明细胞核是细胞代谢的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,并非细胞核,C错误; D、伞藻嫁接实验中,重组细胞的细胞质部分来自提供假根的部分,无法排除细胞质对伞帽形状的影响,因此不能充分证明伞帽形状由细胞核控制,需进一步做核移植实验验证,D正确。 4. 细胞内的钙稳态是靠Ca2+的跨膜运输来调节的,植物细胞的Ca2+运输系统如图所示,①~⑤表示相关的转运蛋白。下列说法错误的是(  ) A. ATP水解释放的磷酸基团可以使①和④磷酸化,进而导致其空间结构发生变化 B. 低温处理后对图中物质跨膜运输方式都有影响 C. ③转运H+的机制和②⑤转运Ca2+的机制类似,都不需要与其转运的离子结合 D. ①③④介导的转运过程保证了细胞质基质中低Ca2+水平 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP水解释放的磷酸基团将①和④钙离子泵磷酸化,钙离子泵磷酸化会导致其空间结构发生变化,进而完成Ca²+的转运,A正确; B、低温会影响细胞膜的流动性,也会影响酶的活性(如ATP水解相关酶),而图中的转运方式包含主动运输和协助扩散,低温对这些跨膜运输方式都有影响,B正确; C、由图可知,③为载体蛋白,②⑤为通道蛋白,③载体蛋白转运H+时需要与转运的离子结合,②⑤通道蛋白转运Ca²+时不需要与转运的离子结合,C错误; D、由图可知,①介导的转运过程将细胞质基质中的钙离子运出细胞,③④介导的转运过程将细胞质基质中的钙离子运入液泡,从而保证了细胞质基质中低钙离子水平,D正确。 故选C。 5. 有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行(如图甲),叠氮化物可抑制电子传递给氧;DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。将完整的离体线粒体放在缓冲液中进行实验,在不同的时间加入丙酮酸、ADP+Pi、叠氮化物或DNP,测定消耗的O2量和合成的ATP量,结果如图乙。①②表示生理过程。下列说法错误的是( ) A. 还原剂NADH是一种电子供体 B. 加入ADP+Pi后,ATP合酶被激活,H+顺浓度梯度回流驱动ATP合成,O2消耗和ATP合成均显著上升 C. DNP使细胞呼吸释放的能量中以热能散失的比例增加 D. ①②生理过程均发生在线粒体内膜上 【答案】D 【解析】 【详解】A、还原剂NADH是一种电子供体,产生的电子e⁻通过电子传递链最终与氧气结合生成水,A正确; B、无ADP、Pi时ATP合酶无法开放,H⁺无法回流,电子传递受阻,耗氧、产ATP极少,加入ADP+Pi激活ATP合酶,H⁺顺梯度回流驱动ATP合成,电子传递持续进行,耗氧量与ATP合成量同步大幅上升,B正确; C、叠氮化物可抑制电子传递给氧,加入叠氮化物后耗氧量不会增高,故图乙中的物质X是DNP。DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶,从而降低线粒体内膜两侧H⁺浓度差,加入该物质后,消耗的O2量增加,可知细胞呼吸产生的总能量增多,而合成的ATP量变化不大,即使线粒体中氧化释放的能量转移到ATP的比例减少,以热能散失的比例增加,C正确; D、过程①是有氧呼吸第二阶段,发生于线粒体基质,过程②消耗的O2量增加,属于有氧呼吸第三阶段,发生于线粒体内膜,D错误。 6. 科学家发现一种由线粒体主导的细胞裂解性死亡方式:大量线粒体长期滞留在细胞膜下,定点释放活性氧(ROS,其产生与氧气参与的代谢有关),导致细胞因细胞膜破裂而死亡。下列说法错误的是( ) A. 线粒体长期滞留在细胞膜下,可能与细胞骨架功能异常有关 B. 线粒体产生ROS可能主要是在其内膜上,有氧呼吸越旺盛产生的ROS可能越多 C. 通过调节肿瘤细胞线粒体与细胞膜的距离,可诱导肿瘤细胞死亡 D. 该种细胞死亡过程属于细胞凋亡,受细胞核内基因严格程序性调控 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质纤维组成的网架结构,具有锚定细胞器、参与细胞器位置移动的功能,线粒体长期滞留在细胞膜下,可能与细胞骨架功能异常有关,A正确; B、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,需要氧气参与,题干表明ROS的产生和氧气参与的代谢有关,因此ROS主要产生于线粒体内膜;有氧呼吸越旺盛,氧气参与的代谢活动越强,产生的ROS可能越多,B正确; C、由题干可知,线粒体长期滞留在细胞膜下释放ROS会引发细胞裂解死亡,因此调节肿瘤细胞线粒体与细胞膜的距离,可诱导肿瘤细胞发生该种死亡,C正确; D、细胞凋亡是由基因严格调控的程序性死亡,凋亡过程中细胞膜保持完整,最终形成凋亡小体被吞噬清除,不会出现细胞膜破裂的裂解现象,该种细胞死亡属于细胞坏死,不属于细胞凋亡,D错误。 7. 孟德尔运用假说—演绎法,通过豌豆两对相对性状的杂交实验,成功揭示了遗传的自由组合定律。下列说法正确的是(  ) A. F1产生数量相等的雌雄配子属于“假说”的内容 B. 假说的核心是“两对基因位于非同源染色体上” C. “若假说成立,则测交后代的表型比例应为1:1:1:1”属于演绎推理 D. F1自交后代出现性状分离可直接验证假说的正确性 【答案】C 【解析】 【详解】A、孟德尔假说中提出,形成配子时不同对的遗传因子自由组合,但未提及雌雄配子数量相等,实际上,雄配子数量远多于雌配子,A错误; B、孟德尔假说的核心为“不同对的遗传因子在形成配子时彼此分离并自由组合”,且孟德尔并未提出基因的概念,B错误; C、演绎推理是根据假说预测实验结果,测交实验预测后代比例为1:1:1:1,属于假说成立后的推理过程,C正确; D、F1自交后代出现性状分离可间接支持该假说,直接验证需通过测交实验来判断实际配子种类及比例,来确定假说的正确性,D错误。 故选C。 8. 如图是某同学构建的某二倍体细胞分裂过程中相关曲线模型图,因模型图破损,只留下一部分。下列关于曲线图的推测,正确的是( ) A. 若纵轴表示核DNA含量,则该同学构建了减数分裂图 B. 若纵轴表示每条染色体上的DNA含量,则BC段一定不会表示后期 C. 若纵轴表示核DNA分子数/染色体数的值,则CD段细胞一分为二 D. 若纵轴表示染色体数,则该同学构建的图一定出现了错误 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程中,各物质的变化规律: (1)染色体变化:染色体数是2N,减数第一次分裂结束减半(2N→N),减数第二次分裂过程中的变化N→2N→N; (2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂再减半(2N→N); (3)染色单体变化:间期出现(0→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂后期消失(2N→0),存在时数目同DNA。 【详解】A、若纵坐标表示核DNA含量,则减数分裂时核DNA含量会降低两次,图示数量只降低了一次,因此不能表示减数分裂图,A错误; B、若纵坐标表示每条染色体上的DNA含量,则BC段表示含有姐妹染色单体,可能表示减数第一次分裂后期,B错误; C、若纵坐标表示核DNA/染色体的比值,则该CD 段表示着丝粒分裂,细胞中发生一条染色体含有2个DNA向一条染色体含有1个DNA的转变,C错误; D、若纵坐标表示染色体数量,则该同学构建的图一定出现了错误,因为染色体数量的上升不会表现出斜向上的情况,D正确。 故选D。 9. 下列关于DNA分子结构的叙述,正确的是(  ) A. ④是构成DNA分子的基本单位之一 B. 左侧的核苷酸链,从上往下是5'—3' C. DNA分子中每个②上均连接着两个磷酸和一个碱基 D. 图中DNA分子是由两条反向平行的核糖核苷酸链形成的 【答案】B 【解析】 【详解】A 、观察可知,④所包涵的三部分不能构成一个脱氧核苷酸,它不是构成 DNA 分子的基本单位之一,A 错误 ; B、DNA 分子中磷酸基团的一端为5',因此左侧的核苷酸链,从上往下应该是3'—5',B正确; C、在 DNA 分子中,②(脱氧核糖)大多数连接着两个磷酸和一个碱基,但位于每条链一端的脱氧核糖只连接着一个磷酸和一个碱基,C 错误; D、图中 DNA 分子是由两条反向平行的脱氧核糖核苷酸链形成的,而不是核糖核苷酸链,核糖核苷酸链是 RNA 的组成结构,D 错误。 故选B。 10. 斑马鱼的性别决定过程中,dnd基因在原始生殖腺细胞的存活、迁移、稳定中起着重要的作用,ftz-1基因和fst-1基因在性别决定通路上有着重要作用。此外,较高的水温可能倾向于促进斑马鱼向雄性方向发展,低氧条件通过影响基因表达来影响性激素的合成,进而影响性腺的发育。下列选项根据题述信息不能得出的是(  ) A. 生物的性状受到基因和环境的共同调控 B. 生物的性状与基因不都是简单的一一对应关系 C. 基因在染色体上呈线性排列 D. 基因可以通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物体的性状 【答案】C 【解析】 【分析】基因对性状控制的两种途径:1、直接控制:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。2、间接控制:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 【详解】A、题干提到多个基因和环境因素共同调控性别发育,说明性状受基因和环境共同调控,A正确; B、性别决定由多个基因共同作用(如dnd、ftz-1、fst-1),体现性状与基因的非一一对应关系,B正确; C、题干未提及基因在染色体上的排列方式,仅描述基因功能及环境作用,无法得出“基因线性排列”的结论,C错误; D、低氧条件通过影响基因表达调控性激素合成(需酶参与),属于基因通过控制酶的合成间接控制性状,D正确。 故选C。 11. 结肠癌是多发于结肠部位的一种消化道恶性肿瘤。如图表示与癌变相关的基因突变诱发结肠癌发生的简化模型。图中 KRAS 基因属于原癌基因,其他基因属于抑癌基因。下列说法正确的是(  ) A. DNA分子中碱基的替换、增添或缺失一定引起基因突变 B. KRAS基因突变或表达的蛋白质过少,细胞癌变的概率会增加 C. 抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞的凋亡 D. 由图可知,结肠癌的发生是由于多种抑癌基因突变累积的结果 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因通常是有遗传效应的DNA片段,基因中碱基的替换、增添或缺失会引起基因突变,非基因片段碱基的替换、增添或缺失不会引起基因突变,A错误; B、 KRAS 基因属于原癌基因,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变,B错误; C、抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变,C正确; D、KRAS 基因属于原癌基因,由图可知,结肠癌的发生是由于原癌基因和抑癌基因突变累积的结果,D错误。 故选C。 12. 驱虫药BZs能防治羊体内捻转血矛线虫的感染。虫体内的某种微管蛋白基因的198位点发生单碱基替换突变使虫体产生了BZs抗性。研究者对某地区的100条该线虫基因进行测序,部分结果如下。下列叙述错误的是( ) 线虫类型 敏感型 抗药型 抗药型 198位点序列 GAA/GAA GCA/GAA GCA/GCA 个体数 63 12 25 注:序列代表一对同源染色体上该基因相应位点的序列 A. 该基因198位点发生的基因突变为显性突变 B. 上述抗药型个体可能再突变为敏感型 C. 该调查群体中198位点突变基因的频率为37% D. 交替使用多种驱虫药可能减缓BZs抗性基因频率升高 【答案】C 【解析】 【分析】现代生物进化主要内容 ①种群是生物进化的基本单位:生物进化的实质在于种群基因频率的改变。 ②突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成的三个基本环节:通过它们的综合作 用:种群产生分化:并最终导致新物种的形成。 ③突变和基因重组产生生物进化的原材料。 ④自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向。 ⑤隔离是新物种形成的必要条件。 【详解】A、某种微管蛋白基因的198位点发生单碱基替换突变使虫体产生了BZs抗性,杂合子对应的表型为显性,说明该基因198位点发生的基因突变为显性突变,A正确; B、基因突变具有不定向性,上述抗药型个体可能再突变为敏感型,B正确; C、该调查群体中198位点突变基因的频率为该突变基因的数目÷(突变基因+未突变基因数目)=(25×2+12)÷[(63+12+25)×2]=31%,B错误; D、驱虫药会淘汰不抗药的,留下抗药的,使得抗药频率增大,交替使用多种驱虫药可能减缓BZs抗性基因频率升高,D正确。 故选C。 二、不定项选择题(共4小题,共16分) 13. 霜叶红于二月花,植物叶子呈现的颜色是各种色素的综合表现,色素主要存在于液泡和叶绿体中,叶绿体中的色素主要包含两大类,叶绿素和类胡萝卜素。下列对高等植物的正常叶子中色素的相关叙述,正确的是( ) A. 纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是蓝绿色、橙黄色 B. 提取叶绿体中色素可用丙酮作为提取液,用水当层析液可分离液泡中色素 C. 叶绿素对可见光的吸收有一个高峰,类胡萝卜素有两个高峰 D. 叶绿体中四种色素都含有N、Mg元素,作用是吸收、传递、转化光能 【答案】AB 【解析】 【详解】A、纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是叶绿素a和胡萝卜素,其中叶绿素a是蓝绿色,胡萝卜素是橙黄色,A正确; B、叶绿体中的色素能够溶于有机溶剂,可用丙酮提取,液泡中的色素可以溶于水,因此若用纸层析法分离液泡中的色素,可用清水作为层析液,B正确; C、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,对可见光的吸收有两个峰值,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,对可见光的吸收有一个高峰,C错误; D、Mg元素是叶绿体中叶绿素的成分,D错误。 14. 线粒体的分裂主要发生在进行分裂的细胞中,需要动力相关蛋白Drpl酶的参与(核基因编码,发挥作用时会从细胞质基质转移到线粒体表面)。蛋白磷酸化酶PP2Aa可使Drp1蛋白发生磷酸化,进而抑制其活性,使得线粒体处于功能更强的长杆状。而RalA酶可与PP2Aa相互作用,解除Drp1的磷酸化,增强其活性,使线粒体过度分裂,体积减小呈球形(如下图),进而抑制其氧化功能。研究还发现肥胖个体的脂肪细胞中更容易出现体积减小的碎片化线粒体。结合相关信息,下列相关叙述错误的有(  ) A. Drp1蛋白的合成起始于游离的核糖体,然后附着到内质网上后完成后续合成 B. 碎片化的线粒体可以进一步通过溶酶体参与的自噬作用清除 C. 与未分裂的细胞相比,进行分裂的细胞中蛋白磷酸化酶PP2Aa活性降低 D. 可开发RalA酶的激活剂作为保护线粒体的药物,解决肥胖症患者的代谢问题 【答案】AD 【解析】 【详解】A、分泌蛋白、膜蛋白和溶酶体中的蛋白需要经过内质网和高尔基体的加工,Drpl是由核基因编码的胞内蛋白,不需要经过内质网和高尔基体的加工,A错误; B、溶酶体可以分解衰老、损伤的细胞器,故碎片化的线粒体可以进一步通过溶酶体参与的自噬作用清除,B正确; C、与未分裂的细胞相比,进行分裂的细胞线粒体也需要完成分裂,其中蛋白磷酸化酶PP2Aa活性降低,Drp1的磷酸化程度高,增强其活性,使线粒体分裂,C正确; D、抑制RalA酶活性可保护线粒体不被破坏,可开发RalA酶抑制剂作为保护线粒体的药物,解决肥胖症患者代谢问题,D错误。 故选AD。 15. 玉米基因中的C和c分别控制籽粒紫色和无色,Sh和sh分别控制籽粒饱满和凹陷,Wx和wx分别控制籽粒蜡质和非蜡质。科学家在玉米杂交实验中发现了Ac/Ds系统。Ds是DNA的一段序列,易发生断裂和转座及转座后的丢失,如图所示。若Ds转座到C基因中,C基因功能丧失。下列说法错误的是(  ) A. Ds转座到C基因中的变异类型属于基因重组 B. 籽粒发育过程中的部分细胞发生图2所示过程会导致紫色斑点出现 C. 受精卵发生图1所示过程,将发育成表型为无色、凹陷、非蜡质的籽粒 D. Ac/Ds系统提高了突变的频率,为种群的进化提供更多原材料 【答案】A 【解析】 【详解】A、Ds转座到C基因的变异类型是染色体结构变异,A错误; B、若Ds转座到C基因,C基因功能丧失,但发生图2所示的过程后会使C基因功能丧失后又恢复,据此推测,籽粒发育过程中的部分细胞发生图2所示过程会导致紫色斑点出现,B正确; C、若受精卵发生图1所示过程,而受精卵(基因型为cOshOwxO)将来会发育成完整植株,其表型为无色、凹陷、非蜡质的籽粒,C正确; D、根据图示可知,Ac/Ds系统提高了突变的频率,进而为生物进化提供了更加丰富的原材料,有利于物种进化,D正确。 故选A。 16. 某二倍体动物的毛色有白色、灰色、棕色和黄色4种,由复等位基因D、D1和D2控制,毛色与相关基因的关系如图所示,任何基因型中两个基因均正常表达。下列叙述正确的是( ) A. 白色个体有D1D1、D2D2两种基因型 B. 白色的个体随机交配,子代一定为白色 C. 基因D、D1和D2的遗传不遵循基因的分离定律 D. 基因型为DD1和基因型为DD2的个体杂交,理论上F1中白色个体占1/3 【答案】B 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、根据题意,在某兔子种群中,毛色受三个复等位基因(D、D1、D2)控制,基因位于常染色体上,且任何基因型中两个基因均正常表达,灰色基因型是DD,棕色基因型是DD1,黄色基因型是DD2,白色基因型有DlDl、D2D2、DlD2三种,A错误; B、白色基因型有DlDl、D2D2、DlD2三种,白色的个体随机交配,子代都是白色,B正确; C、基因D、Dl和D2属于复等位基因,遗传遵循基因的分离定律,C错误; D、基因型为DDl和基因型为DD2的个体杂交,子代基因型有1DD(灰色)、1DDl(棕色)、1DD2(黄色)、1DlD2(白色),理论上Fl中白色个体占1/4,D错误。 故选B。 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 叶绿体中R酶既能催化CO2固定,也能催化C与O2反应,CO2和O2两种底物竞争R酶同一活性位点;线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图(a)。为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶表达量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图(b)。回答下列问题。 (1)R酶催化CO2固定的场所是__________(填具体场所),部分产物经过一系列反应形成糖类,这一过程中发生的能量转化是__________________。 (2)据图(a)推测,与野生型植株W相比,植株S保卫细胞中甘氨酸转化为丝氨酸的过程增强,这将导致保卫细胞内__________(填图中所示物质)的含量显著增加。该物质使细胞内渗透压升高,引起保卫细胞吸水,从而导致气孔开度增大。 (3)结合图(a)和图(b)分析,在光照强度较大(如大于500 μmol·m-2·s-1)时,植株S的净光合速率显著高于植株W。请从CO2供应和R酶催化活性调节的角度分析,其原因是___________________________。 (4)保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从21%升高到40%时,植株W的净光合速率________(填“增大”或“减小”);相较于植株W,植株S的净光合速率变化幅度________(填“大”、“小”或“无法判断”)。 【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能 (2) (3)植株S气孔开度更大,摄入更多,叶肉细胞浓度上升;竞争占据R酶的活性位点,抑制与R酶结合,光呼吸减弱,暗反应速率提升,净光合速率更高 (4) ①. 减小 ②. 小 【解析】 【小问1详解】 R酶在叶绿体基质中催化CO2的固定,C5与CO2结合生成C3,在C3的还原过程中需要ATP和NADPH提供能量,部分产物经过一系列反应形成糖类,这一过程中能量转换是ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。 【小问2详解】 结合图示和题干信息分析,相同光照条件下植株S保卫细胞中G酶表达量提高,促进甘氨酸转化为丝氨酸,在该过程中释放CO2并生成HCO3-,所以保卫细胞内HCO3-含量增加。 【小问3详解】 从图b看出,植株S气孔开度更大,摄入CO2更多,叶肉细胞CO2浓度上升;CO2竞争占据R酶的活性位点,抑制O2与R酶结合,光呼吸减弱,暗反应速率提升,植株S的净光合速率显著高于植株W。 【小问4详解】 叶绿体中R酶既能催化CO2固定,也能催化C5与O2反应,CO2和O2两种底物竞争R酶同一活性位点,保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从21%升高到40%时,二氧化碳竞争R酶的能力减弱,碳反应速率减小,因此植株W的净光合速率减小,相较于植株W,植株S在相同条件下气孔开度相对较大,有利于二氧化碳的吸收,因此植株S的净光合速率变化幅度小。 18. 检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质时,需根据实验要求选择合适的实验材料。请根据表中所列材料回答下列问题: 可供实验的材料 柑橘 西瓜 黄豆 黑豆 花生种子 大米 苹果 血红蛋白 (1)根据生物组织中的有机物可与某些化学试剂发生特定的___________反应,检测生物组织中某种有机物的存在。如将表中材料___________制成匀浆,其中的淀粉遇碘变成蓝色。 (2)表中可作为检测还原糖的最理想材料是___________,原因是该材料组织细胞___________。检测过程:向试管中加入2 mL组织样液,加入1 mL斐林试剂混匀,然后置于温度为___________℃水浴锅中加热2 min,颜色变化过程是蓝色→___________。 (3)表中可作为检测脂肪的最理想材料是___________,检测时需将材料切片、染色;用苏丹Ⅲ染液染色后要用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,依据的原理是___________。制成临时装片后,将临时装片放在显微镜下观察,如果焦距已经调好,但发现视野中有的地方清晰,有的地方模糊,原因可能是___________。 (4)表中可作为检测蛋白质的最理想材料是___________。检测过程,先向试管内加入2 mL组织样液;然后向试管内加入1 mL双缩脲试剂A液,摇匀;再向试管内加入4滴双缩脲试剂B液,摇匀。只加4滴双缩脲试剂B液而不能过量的原因是___________。 【答案】(1) ①. 颜色 ②. 大米 (2) ①. 苹果 ②. 富含还原糖且果肉颜色接近无色 ③. 50~65 ④. 砖红色 (3) ①. 花生种子 ②. 苏丹Ⅲ可溶于酒精 ③. 切片厚薄不均 (4) ①. 黄豆 ②. 加入双缩脲试剂B液过多,可能会产生蓝色沉淀影响观察,且其本身的蓝色也可能会掩盖紫色 【解析】 【分析】有机物的鉴定方法:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。(4)淀粉遇碘液变蓝。 【小问1详解】 检测生物组织中的有机物的原理是某化学试剂能够与生物组织中的相关有机物发生特定的颜色反应,因此选择的材料需要呈无色或颜色较浅,以免影响实验结果的观察;将材料中的大米(主要成分为淀粉)制成匀浆,其中的淀粉遇碘变成蓝色。 【小问2详解】 题干所给材料苹果中富含还原糖且果肉颜色接近无色,最适宜作为检测还原糖的材料;检测过程:向试管中加入2mL组织样液,加入1mL斐林试剂后混匀,然后置于温度为50~65℃水浴锅中加热2min;斐林试剂和还原糖在水浴条件下产生砖红色沉淀,而斐林试剂本身颜色是蓝色,故颜色变化过程是蓝色→砖红色。 【小问3详解】 花生种子中富含脂肪,是鉴定脂肪的最理想材料;该过程要用到酒精,酒精的作用是洗去浮色,原理是酒精能溶解苏丹Ⅲ;制成临时装片后,将临时装片放在显微镜下观察,如果焦距已经调好,但发现视野中有的地方清晰,有的地方模糊,原因可能是切片厚薄不均,所以切片要厚薄一致,尽量薄一些。 【小问4详解】 适合于鉴定蛋白质的材料是富含蛋白质且颜色较浅的黄豆;检测过程,先向试管内加入2 mL组织样液;然后向试管内加入1 mL双缩脲试剂A液,摇匀;再向试管内加入4滴双缩脲试剂B液,摇匀,可见组织样液变成紫色,据此可判断蛋白质的存在,实验过程中,只加4滴双缩脲试剂B液而不能过量的原因是加入双缩脲试剂B液过多,可能会产生蓝色沉淀影响观察,且其本身的蓝色也可能会掩盖紫色。 19. 鹦鹉羽色受常染色体上B/b、R/r两对等位基因控制:基因B控制黑色素的合成,b无控制色素合成的功能,且B对b完全显性;R基因可促进B基因的表达且具有剂量效应,即有两个R时表现为黑羽,有一个R时表现为灰羽,无R时表现为白羽。为探究B/b、R/r在染色体上的位置关系,研究人员利用基因型不同的纯合白羽个体杂交获得F1,F1随机交配获得F2,F2中出现不同羽色。不考虑突变和染色体交换。 (1)根据F1的表型___________(填“能”或“不能”)确定B/b、R/r的位置关系。若F2的表型及比例为___________,则B/b、R/r位于一对同源染色体上。 (2)若B/b、R/r位于非同源染色体上,则F2中白羽个体有___________种基因型,F2中非白羽个体随机交配得F3,F3黑羽个体中纯合体占___________。 (3)现已证实B/b、R/r位于非同源染色体上。若每只雌性个体产生后代均符合理论上的性状分离比。请利用F1、F2中的个体设计杂交实验,确定F2中灰羽个体的基因型。 实验思路:___________________________________________________________________。 结果讨论:若后代中表型及比例为黑羽∶灰羽∶白羽=1∶2∶1,则该灰羽个体基因型为BBRr;若后代中表型及比例为__________________,则该灰羽个体的基因型为BbRr。 【答案】(1) ①. 不能 ②. 灰羽﹕白羽=1﹕1 (2) ①. 5 ②. 1/2 (3) ①. 选取F1个体分别与F2灰羽异性个体杂交,单独统计每只雌性个体后代F3的表型及比例 ②. 黑羽﹕灰羽﹕白羽=3﹕6﹕7 【解析】 【小问1详解】 据题意可知,黑羽基因型为B_RR,灰羽基因型为B_Rr,白羽基因型为B_rr、bb_ _,所以纯合白羽基因型有BBrr、bbRR、bbrr,因为F2中出现不同羽色,所以亲本基因型为BBrr和bbRR(若亲本为bbrr和BBrr、bbrr和bbRR后代全部为白羽),无论B/b、R/r在染色体上的位置关系如何(位于一对同源染色体上还是两对非同源染色体上),F1的基因型都只有一种(BbRr),表型也只有一种(灰羽)。故仅根据F1的表型不能判断两对等位基因的位置关系。若B/b、R/r位于一对同源染色体上,F1产生的配子类型及比例为Br:bR=1:1(不考虑互换),F1随机交配,F2的基因型及比例为BBrr:BbRr:bbRR=1:2:1,表型及比例为灰羽:白羽=1:1。 【小问2详解】 若B/b、R/r位于非同源染色体上,亲本纯合白羽个体基因型为BBrr和bbRR,F1基因型为BbRr,F1自交,F2的基因型有3×3=9种。其中黑羽基因型为BBRR、BbRR,灰羽基因型为BBRr、BbRr,白羽基因型为BBrr、Bbrr、bbRR、bbRr、bbrr,共5种。F2中非白羽个体中黑羽1/9BBRR、2/9BbRR,灰羽基因型为2/9BBRr、4/9BbRr,两对基因拆开计算,BB:Bb=1:2,配子B:b=2:1,RR:Rr=1:2,F3黑羽个体为B_RR,所以B_中BB为(2/3×2/3)/(1-1/3×1/3)=1/2,即F3黑羽个体中纯合体占1/2。 【小问3详解】 F2中灰羽个体基因型为B_Rr,所以选取F1个体(BbRr)分别与F2灰羽异性个体杂交,单独统计每只雌性个体后代F3的表型及比例。若该灰羽个体的基因型为BbRr,BbRr×BbRr,按照自由组合定律,后代黑羽基因型为B_RR(3/4×1/4),灰羽基因型为B_Rr(3/4×2/4),白羽基因型为B_rr(3/4×1/4)、bb_ _(1/4×1),即黑羽:灰羽:白羽=3:6:7。 20. 为培育用于基因的定位和功能研究的模型果蝇,科研人员以无色翅野生果蝇为材料开展了下列实验:将一个GFP(绿色荧光蛋白)基因随机插入一只雌果蝇的染色体上,获得无色翅果蝇甲;将一个GAL4基因(转录激活因子)插入一只雄果蝇的常染色体上,获得无色翅果蝇乙;甲与乙两只果蝇杂交获得F1,F1中绿色翅∶无色翅=1∶3;让F1中绿色翅果蝇随机交配获;得F2,F2中绿色翅∶无色翅=9∶7.回答下列问题。 (1)根据实验结果分析,F1果蝇绿色翅形成的原因是______________。 (2)杂交实验结果不能说明GFP基因一定插入常染色体上。理由是:______________。 (3)现已确定GFP基因位于X染色体上,则F2绿色翅雌果蝇中纯合子占________,F2绿色翅雌果蝇的一个次级卵母细胞中含有GFP基因的染色体数量为________。(填“0或1”;“1或2”;“0或1或2”) (4)科研人员取出F2绿色翅果蝇继续培养,观察发现有20%的雄果蝇因病毒感染而死亡,则该绿色翅果蝇存活群体中X染色体上GFP的基因频率为________%(保留一位小数)。 【答案】(1)GAL4基因和GFP基因共同作用,才能合成绿色荧光蛋白(GAL4基因可调控GFP基因的表达,促使其合成绿色荧光蛋白) (2)无论GFP基因是否位于X染色体上,只要GFP基因与GAL4基因位于非同源染色体上,F2均会出现9:7的性状分离比 (3) ①. 1/6 ②. 0或1或2 (4)79.2 【解析】 【小问1详解】 分析题意,绿色荧光性状的出现是因为GAL4基因和GFP基因共同作用,GAL4基因可调控GFP基因表达使其合成绿色荧光蛋白,这解释了只有同时具备相关条件才会出现绿色荧光表型,所以果蝇绿色翅形成是GAL4基因和GFP基因共同作用的结果。 【小问2详解】 当仅考虑性状分离比时,无论GFP基因位于X染色体还是常染色体上,只要GFP基因与GAL4基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,F2都会出现9:7的性状分离比,所以不能仅根据该实验结果确定GFP基因一定插入到常染色体上 。 【小问3详解】 现已确定GFP基因位于X染色体上,设相关基因是G/g,GAL4相关基因用A/a表示,亲本为:aaXGXg和AaXgY,子一代绿翅果蝇为:AaXGXg、AaXGY,故F₂绿色翅雌果蝇基因型为XᴳXᴳ或XᴳXg,各占1/2,但XᴳXᴳ需同时满足GAL4显性(设为1AA或2Aa),在显性个体中,AA占1/3,故纯合子比例为1/3×1/2 = 1/6;F2绿色翅雌果蝇A_XᴳX-进行减数分裂,在减数第一次分裂完成后形成次级卵母细胞,由于同源染色体分离,一个次级卵母细胞中含有GFP基因的染色体数量可能为0(如果该次级卵母细胞不含带有GFP基因的X染色体)或1(该次级卵母细胞含带有GFP基因的X染色体,且处于减数第二次分裂前期或中期)或2(该细胞含带有GFP基因的X染色体,且该次级卵母细胞处于减数第二次分裂后期,含两条X染色体 )。 【小问4详解】 子一代绿翅果蝇为:AaXGXg、AaXGY,正常情况下,绿色翅果蝇中雌性(1XᴳXᴳ和1XᴳXg)∶雄性(1XGY)=2∶1,科研人员取出F2绿色翅果蝇继续培养,观察发现有20%的雄果蝇因病毒感染而死亡,则原F₂绿色翅果蝇中,雌性(1XᴳXᴳ或1XᴳXg)与雄性(XᴳY)的比例为2:0.8,存活群体中X染色体上GFP基因的基因频率为(2+1+0.8)/(2×2+0.8)=3.8/4.8 ≈ 79.2%。 21. 真正的癌基因竟然不在染色体上 早在上世纪,科学家在观察癌症患者的癌细胞分裂过程时发现,在常见的染色体外出现一些细小的被染色的颗粒,就是ecDNA,即染色体外DNA.环状的ecDNA不容易降解,且没有着丝粒。虽然癌基因本身存在于染色体上,但是在发挥作用时,那些从染色体脱落下来的ecDNA上包含的基本上是癌基因。Mischel的研究团队对肿瘤细胞系进行研究时发现几乎40%的癌症类型和近90%的脑部肿瘤异种移植模型均含有ecDNA,而在正常细胞中几乎从未检测到。 ecDNA没有着丝粒,所以它们往往是随机分配到复制后的细胞。而这一分配的差异也决定了ecDNA在细胞中发挥作用的方式和传统的染色体DNA有很大区别。研究者发现,ecDNA的染色质是十分活跃的,可以更加容易的被激活发生转录。 此外,ecDNA的环状结构可以让两个本来很远的DNA片段连接在一起,从而实现了超远距离的相互作用,当癌基因与邻近的增强子(起增加基因表达的作用)相互联系,就会促进癌症的发展。 研究发现ecDNA极大的增强癌细胞中基因的表达,让癌症恶化程度增强。前期也有研究证实使用相关的抑制剂可以消除ecDNA.但是ecDNA也有一系列逃脱办法。一旦药物撤离后,ecDNA就会死灰复燃。这也是癌症难以治愈的可能因素之一。 (1)ecDNA主要存在于____________________中,它的遗传_________(“符合”或“不符合”)孟德尔遗传规律。 (2)要观察ecDNA的形态,最好选择细胞分裂_________期的细胞。在细胞分裂过程中,ecDNA和染色体DNA在子细胞中分配方式的区别是________________________________________________。 (3)ecDNA上癌基因大量表达的原因是______________________________________(答2点) (4)结合本文信息,提出治疗癌症的思路_________________________________(至少答1点) 【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 不符合 (2) ①. 中 ②. 染色体是平均分配到子细胞的,ecDNA没有着丝粒,随机分配到复制后的细胞 (3)染色质活跃,容易激活转录;环状结构改变了增强子与癌基因的位置,加强了表达 (4)降解ecDNA;抑制ecDNA上基因的表达;抑制染色体上片段脱落;抑制ecDNA复制等 【解析】 【小问1详解】 由题干信息可知ecDNA与染色体共同分布在细胞核内。ecDNA没有着丝粒,所以它们往往是随机分配到复制后的细胞,故其不符合孟德尔遗传规律。 【小问2详解】 有丝分裂中期染色体的着丝粒整齐的排列在赤道板上,要观察ecDNA(染色体外DNA)的形态,最好选择细胞分裂中期的细胞,可减少染色体的影响。细胞分裂过程中染色体是平均分配到子细胞的,由题中信息可知,ecDNA没有着丝粒,随机分配到复制后的细胞,而这一分配的差异也决定了ecDNA在细胞中发挥作用的方式和传统的染色体DNA有很大区别。 【小问3详解】 由题干可知,ecDNA的染色质是十分活跃的,可以更加容易的被激活发生转录;ecDNA的环状结构可以让癌基因与邻近的增强子相互联系,促进癌症的表达。 【小问4详解】 由于ecDNA上的癌基因比染色体上的癌基因更能发挥作用,可通过降解ecDNA、抑制ecDNA上基因的表达、抑制染色体上片段脱落、抑制ecDNA复制、研制长效抑制剂消除ecDNA等手段治疗癌症。 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. 一组目镜标有5×和10×、物镜标有10×和40×的镜头,图乙是在图甲中选用的一组能放大100倍的镜头组合所观察到的图像。欲将装片中左下方细胞放大400倍观察,下列操作叙述错误的是( ) A. 需将装片向左下方移动,直到细胞位于视野正中央 B. 可通过调节显微镜的光圈和反光镜使视野明亮 C. 放大相应倍数时可将物镜换成镜头③,目镜无需更换 D. 转换高倍镜观察时,需调节粗准焦螺旋使物像清晰 2. 下表是玉米和人体细胞的部分元素及其干重含量(质量分数),下列说法错误的是(  ) 元素 C H O N P S Mg Ca 玉米细胞 43.57 6.24 44.43 1.46 0.20 0.17 0.18 0.23 人体细胞 55.99 7.46 14.62 9.33 3.11 0.78 0.16 4.67 A. 玉米细胞中O元素的质量分数最高,说明O是玉米细胞的最基本元素 B. 人体细胞中N元素的质量分数较高,推测其细胞中蛋白质的含量较多 C. 这两种细胞元素含量差异较大,与玉米和人体的物质组成和结构特点有关 D. 这两种细胞中元素种类基本相同,说明不同生物细胞具有统一性 3. 细胞核在光学显微镜下易被观察到。下列说法错误的是( ) A. 代谢旺盛的细胞中核仁较大,核孔数目较多 B. 光学显微镜下可观察到被碱性染料染成深色的染色体 C. 变形虫去核后代谢会逐渐停止,说明细胞核是细胞代谢的中心 D. 伞藻嫁接实验不能充分证明伞帽的形状是由细胞核控制的 4. 细胞内的钙稳态是靠Ca2+的跨膜运输来调节的,植物细胞的Ca2+运输系统如图所示,①~⑤表示相关的转运蛋白。下列说法错误的是(  ) A. ATP水解释放的磷酸基团可以使①和④磷酸化,进而导致其空间结构发生变化 B. 低温处理后对图中物质跨膜运输方式都有影响 C. ③转运H+的机制和②⑤转运Ca2+的机制类似,都不需要与其转运的离子结合 D. ①③④介导的转运过程保证了细胞质基质中低Ca2+水平 5. 有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行(如图甲),叠氮化物可抑制电子传递给氧;DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。将完整的离体线粒体放在缓冲液中进行实验,在不同的时间加入丙酮酸、ADP+Pi、叠氮化物或DNP,测定消耗的O2量和合成的ATP量,结果如图乙。①②表示生理过程。下列说法错误的是( ) A. 还原剂NADH是一种电子供体 B. 加入ADP+Pi后,ATP合酶被激活,H+顺浓度梯度回流驱动ATP合成,O2消耗和ATP合成均显著上升 C. DNP使细胞呼吸释放的能量中以热能散失的比例增加 D. ①②生理过程均发生在线粒体内膜上 6. 科学家发现一种由线粒体主导的细胞裂解性死亡方式:大量线粒体长期滞留在细胞膜下,定点释放活性氧(ROS,其产生与氧气参与的代谢有关),导致细胞因细胞膜破裂而死亡。下列说法错误的是( ) A. 线粒体长期滞留在细胞膜下,可能与细胞骨架功能异常有关 B. 线粒体产生ROS可能主要是在其内膜上,有氧呼吸越旺盛产生的ROS可能越多 C. 通过调节肿瘤细胞线粒体与细胞膜的距离,可诱导肿瘤细胞死亡 D. 该种细胞死亡过程属于细胞凋亡,受细胞核内基因严格程序性调控 7. 孟德尔运用假说—演绎法,通过豌豆两对相对性状的杂交实验,成功揭示了遗传的自由组合定律。下列说法正确的是(  ) A. F1产生数量相等的雌雄配子属于“假说”的内容 B. 假说的核心是“两对基因位于非同源染色体上” C. “若假说成立,则测交后代的表型比例应为1:1:1:1”属于演绎推理 D. F1自交后代出现性状分离可直接验证假说的正确性 8. 如图是某同学构建的某二倍体细胞分裂过程中相关曲线模型图,因模型图破损,只留下一部分。下列关于曲线图的推测,正确的是( ) A. 若纵轴表示核DNA含量,则该同学构建了减数分裂图 B. 若纵轴表示每条染色体上的DNA含量,则BC段一定不会表示后期 C. 若纵轴表示核DNA分子数/染色体数的值,则CD段细胞一分为二 D. 若纵轴表示染色体数,则该同学构建的图一定出现了错误 9. 下列关于DNA分子结构的叙述,正确的是(  ) A. ④是构成DNA分子的基本单位之一 B. 左侧的核苷酸链,从上往下是5'—3' C. DNA分子中每个②上均连接着两个磷酸和一个碱基 D. 图中DNA分子是由两条反向平行的核糖核苷酸链形成的 10. 斑马鱼的性别决定过程中,dnd基因在原始生殖腺细胞的存活、迁移、稳定中起着重要的作用,ftz-1基因和fst-1基因在性别决定通路上有着重要作用。此外,较高的水温可能倾向于促进斑马鱼向雄性方向发展,低氧条件通过影响基因表达来影响性激素的合成,进而影响性腺的发育。下列选项根据题述信息不能得出的是(  ) A. 生物的性状受到基因和环境的共同调控 B. 生物的性状与基因不都是简单的一一对应关系 C. 基因在染色体上呈线性排列 D. 基因可以通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物体的性状 11. 结肠癌是多发于结肠部位的一种消化道恶性肿瘤。如图表示与癌变相关的基因突变诱发结肠癌发生的简化模型。图中 KRAS 基因属于原癌基因,其他基因属于抑癌基因。下列说法正确的是(  ) A. DNA分子中碱基的替换、增添或缺失一定引起基因突变 B. KRAS基因突变或表达的蛋白质过少,细胞癌变的概率会增加 C. 抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞的凋亡 D. 由图可知,结肠癌的发生是由于多种抑癌基因突变累积的结果 12. 驱虫药BZs能防治羊体内捻转血矛线虫的感染。虫体内的某种微管蛋白基因的198位点发生单碱基替换突变使虫体产生了BZs抗性。研究者对某地区的100条该线虫基因进行测序,部分结果如下。下列叙述错误的是( ) 线虫类型 敏感型 抗药型 抗药型 198位点序列 GAA/GAA GCA/GAA GCA/GCA 个体数 63 12 25 注:序列代表一对同源染色体上该基因相应位点的序列 A. 该基因198位点发生的基因突变为显性突变 B. 上述抗药型个体可能再突变为敏感型 C. 该调查群体中198位点突变基因的频率为37% D. 交替使用多种驱虫药可能减缓BZs抗性基因频率升高 二、不定项选择题(共4小题,共16分) 13. 霜叶红于二月花,植物叶子呈现的颜色是各种色素的综合表现,色素主要存在于液泡和叶绿体中,叶绿体中的色素主要包含两大类,叶绿素和类胡萝卜素。下列对高等植物的正常叶子中色素的相关叙述,正确的是( ) A. 纸层析法分离叶绿体中色素,最宽和最窄的色素带分别是蓝绿色、橙黄色 B. 提取叶绿体中色素可用丙酮作为提取液,用水当层析液可分离液泡中色素 C. 叶绿素对可见光的吸收有一个高峰,类胡萝卜素有两个高峰 D. 叶绿体中四种色素都含有N、Mg元素,作用是吸收、传递、转化光能 14. 线粒体的分裂主要发生在进行分裂的细胞中,需要动力相关蛋白Drpl酶的参与(核基因编码,发挥作用时会从细胞质基质转移到线粒体表面)。蛋白磷酸化酶PP2Aa可使Drp1蛋白发生磷酸化,进而抑制其活性,使得线粒体处于功能更强的长杆状。而RalA酶可与PP2Aa相互作用,解除Drp1的磷酸化,增强其活性,使线粒体过度分裂,体积减小呈球形(如下图),进而抑制其氧化功能。研究还发现肥胖个体的脂肪细胞中更容易出现体积减小的碎片化线粒体。结合相关信息,下列相关叙述错误的有(  ) A. Drp1蛋白的合成起始于游离的核糖体,然后附着到内质网上后完成后续合成 B. 碎片化的线粒体可以进一步通过溶酶体参与的自噬作用清除 C. 与未分裂的细胞相比,进行分裂的细胞中蛋白磷酸化酶PP2Aa活性降低 D. 可开发RalA酶的激活剂作为保护线粒体的药物,解决肥胖症患者的代谢问题 15. 玉米基因中的C和c分别控制籽粒紫色和无色,Sh和sh分别控制籽粒饱满和凹陷,Wx和wx分别控制籽粒蜡质和非蜡质。科学家在玉米杂交实验中发现了Ac/Ds系统。Ds是DNA的一段序列,易发生断裂和转座及转座后的丢失,如图所示。若Ds转座到C基因中,C基因功能丧失。下列说法错误的是(  ) A. Ds转座到C基因中的变异类型属于基因重组 B. 籽粒发育过程中的部分细胞发生图2所示过程会导致紫色斑点出现 C. 受精卵发生图1所示过程,将发育成表型为无色、凹陷、非蜡质的籽粒 D. Ac/Ds系统提高了突变的频率,为种群的进化提供更多原材料 16. 某二倍体动物的毛色有白色、灰色、棕色和黄色4种,由复等位基因D、D1和D2控制,毛色与相关基因的关系如图所示,任何基因型中两个基因均正常表达。下列叙述正确的是( ) A. 白色个体有D1D1、D2D2两种基因型 B. 白色的个体随机交配,子代一定为白色 C. 基因D、D1和D2的遗传不遵循基因的分离定律 D. 基因型为DD1和基因型为DD2的个体杂交,理论上F1中白色个体占1/3 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 叶绿体中R酶既能催化CO2固定,也能催化C与O2反应,CO2和O2两种底物竞争R酶同一活性位点;线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图(a)。为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶表达量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图(b)。回答下列问题。 (1)R酶催化CO2固定的场所是__________(填具体场所),部分产物经过一系列反应形成糖类,这一过程中发生的能量转化是__________________。 (2)据图(a)推测,与野生型植株W相比,植株S保卫细胞中甘氨酸转化为丝氨酸的过程增强,这将导致保卫细胞内__________(填图中所示物质)的含量显著增加。该物质使细胞内渗透压升高,引起保卫细胞吸水,从而导致气孔开度增大。 (3)结合图(a)和图(b)分析,在光照强度较大(如大于500 μmol·m-2·s-1)时,植株S的净光合速率显著高于植株W。请从CO2供应和R酶催化活性调节的角度分析,其原因是___________________________。 (4)保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从21%升高到40%时,植株W的净光合速率________(填“增大”或“减小”);相较于植株W,植株S的净光合速率变化幅度________(填“大”、“小”或“无法判断”)。 18. 检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质时,需根据实验要求选择合适的实验材料。请根据表中所列材料回答下列问题: 可供实验的材料 柑橘 西瓜 黄豆 黑豆 花生种子 大米 苹果 血红蛋白 (1)根据生物组织中的有机物可与某些化学试剂发生特定的___________反应,检测生物组织中某种有机物的存在。如将表中材料___________制成匀浆,其中的淀粉遇碘变成蓝色。 (2)表中可作为检测还原糖的最理想材料是___________,原因是该材料组织细胞___________。检测过程:向试管中加入2 mL组织样液,加入1 mL斐林试剂混匀,然后置于温度为___________℃水浴锅中加热2 min,颜色变化过程是蓝色→___________。 (3)表中可作为检测脂肪的最理想材料是___________,检测时需将材料切片、染色;用苏丹Ⅲ染液染色后要用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,依据的原理是___________。制成临时装片后,将临时装片放在显微镜下观察,如果焦距已经调好,但发现视野中有的地方清晰,有的地方模糊,原因可能是___________。 (4)表中可作为检测蛋白质的最理想材料是___________。检测过程,先向试管内加入2 mL组织样液;然后向试管内加入1 mL双缩脲试剂A液,摇匀;再向试管内加入4滴双缩脲试剂B液,摇匀。只加4滴双缩脲试剂B液而不能过量的原因是___________。 19. 鹦鹉羽色受常染色体上B/b、R/r两对等位基因控制:基因B控制黑色素的合成,b无控制色素合成的功能,且B对b完全显性;R基因可促进B基因的表达且具有剂量效应,即有两个R时表现为黑羽,有一个R时表现为灰羽,无R时表现为白羽。为探究B/b、R/r在染色体上的位置关系,研究人员利用基因型不同的纯合白羽个体杂交获得F1,F1随机交配获得F2,F2中出现不同羽色。不考虑突变和染色体交换。 (1)根据F1的表型___________(填“能”或“不能”)确定B/b、R/r的位置关系。若F2的表型及比例为___________,则B/b、R/r位于一对同源染色体上。 (2)若B/b、R/r位于非同源染色体上,则F2中白羽个体有___________种基因型,F2中非白羽个体随机交配得F3,F3黑羽个体中纯合体占___________。 (3)现已证实B/b、R/r位于非同源染色体上。若每只雌性个体产生后代均符合理论上的性状分离比。请利用F1、F2中的个体设计杂交实验,确定F2中灰羽个体的基因型。 实验思路:___________________________________________________________________。 结果讨论:若后代中表型及比例为黑羽∶灰羽∶白羽=1∶2∶1,则该灰羽个体基因型为BBRr;若后代中表型及比例为__________________,则该灰羽个体的基因型为BbRr。 20. 为培育用于基因的定位和功能研究的模型果蝇,科研人员以无色翅野生果蝇为材料开展了下列实验:将一个GFP(绿色荧光蛋白)基因随机插入一只雌果蝇的染色体上,获得无色翅果蝇甲;将一个GAL4基因(转录激活因子)插入一只雄果蝇的常染色体上,获得无色翅果蝇乙;甲与乙两只果蝇杂交获得F1,F1中绿色翅∶无色翅=1∶3;让F1中绿色翅果蝇随机交配获;得F2,F2中绿色翅∶无色翅=9∶7.回答下列问题。 (1)根据实验结果分析,F1果蝇绿色翅形成的原因是______________。 (2)杂交实验结果不能说明GFP基因一定插入常染色体上。理由是:______________。 (3)现已确定GFP基因位于X染色体上,则F2绿色翅雌果蝇中纯合子占________,F2绿色翅雌果蝇的一个次级卵母细胞中含有GFP基因的染色体数量为________。(填“0或1”;“1或2”;“0或1或2”) (4)科研人员取出F2绿色翅果蝇继续培养,观察发现有20%的雄果蝇因病毒感染而死亡,则该绿色翅果蝇存活群体中X染色体上GFP的基因频率为________%(保留一位小数)。 21. 真正的癌基因竟然不在染色体上 早在上世纪,科学家在观察癌症患者的癌细胞分裂过程时发现,在常见的染色体外出现一些细小的被染色的颗粒,就是ecDNA,即染色体外DNA.环状的ecDNA不容易降解,且没有着丝粒。虽然癌基因本身存在于染色体上,但是在发挥作用时,那些从染色体脱落下来的ecDNA上包含的基本上是癌基因。Mischel的研究团队对肿瘤细胞系进行研究时发现几乎40%的癌症类型和近90%的脑部肿瘤异种移植模型均含有ecDNA,而在正常细胞中几乎从未检测到。 ecDNA没有着丝粒,所以它们往往是随机分配到复制后的细胞。而这一分配的差异也决定了ecDNA在细胞中发挥作用的方式和传统的染色体DNA有很大区别。研究者发现,ecDNA的染色质是十分活跃的,可以更加容易的被激活发生转录。 此外,ecDNA的环状结构可以让两个本来很远的DNA片段连接在一起,从而实现了超远距离的相互作用,当癌基因与邻近的增强子(起增加基因表达的作用)相互联系,就会促进癌症的发展。 研究发现ecDNA极大的增强癌细胞中基因的表达,让癌症恶化程度增强。前期也有研究证实使用相关的抑制剂可以消除ecDNA.但是ecDNA也有一系列逃脱办法。一旦药物撤离后,ecDNA就会死灰复燃。这也是癌症难以治愈的可能因素之一。 (1)ecDNA主要存在于____________________中,它的遗传_________(“符合”或“不符合”)孟德尔遗传规律。 (2)要观察ecDNA的形态,最好选择细胞分裂_________期的细胞。在细胞分裂过程中,ecDNA和染色体DNA在子细胞中分配方式的区别是________________________________________________。 (3)ecDNA上癌基因大量表达的原因是______________________________________(答2点) (4)结合本文信息,提出治疗癌症的思路_________________________________(至少答1点) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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