内容正文:
高三9月开学质量检测
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15小题,每小题3分,共45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. 恩格斯把细胞学说、能量转化和守恒定律、达尔文的进化论列为19世纪自然科学的三大发现。下列关于细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 细胞学说认为细胞分为原核细胞和真核细胞
B. 细胞学说揭示了动植物结构的统一性,为进化论提供了证据
C. 施莱登和施旺发现并命名细胞,提出“细胞通过分裂产生新细胞”
D. 一切生物都由细胞构成,且所有细胞都来源于先前存在的细胞
2. 科研人员对比研究了从湖泊水体中分离的大肠杆菌和小球藻的细胞结构与代谢,发现两种生物均可独立完成增殖、呼吸等生命活动。下列叙述正确的是( )
A. 大肠杆菌和小球藻均具备叶绿体,可独立完成光合作用全过程
B. 两类细胞的遗传物质均为DNA,且均不具备核膜包被的细胞核
C. 两类细胞均含有核糖体,核糖体是无膜细胞器,不含磷脂成分
D. 大肠杆菌可进行无丝分裂,小球藻通过有丝分裂完成细胞增殖
3. 研究发现,干旱环境会促使作物细胞积累可溶性糖等有机物,同时提升细胞内P、K等元素含量,增强保水抗逆能力;同时细胞内结合水比例上升、蛋白质结构与功能保持相对稳定,保障干旱条件下细胞基本生命活动的正常进行。下列叙述正确的是( )
A. P、K属于大量元素,可参与细胞内部分化合物的合成与渗透压维持
B. 细胞积累可溶性糖可降低细胞渗透压,减少水分流失以适应干旱环境
C. 干旱条件下作物细胞中的结合水比例升高,会显著降低细胞的抗逆性
D. 环境胁迫下蛋白质结构保持相对稳定,其组成元素种类会发生显著改变
4. 生物体内的应激蛋白由多条肽链折叠、组装形成特定的空间结构。高温会破坏其空间结构但不断裂肽链,导致蛋白活性丧失;正常条件下该蛋白可协助细胞内其他蛋白质正确折叠,维持细胞代谢稳态,是保障细胞正常生命活动的关键功能蛋白。下列叙述正确的是( )
A. 组成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸结构差异在于R基不同
B. 应激蛋白的空间结构仅由组成其多条肽链的氨基酸排列顺序决定
C. 该应激蛋白可协助肽链折叠,体现了蛋白质的免疫防御功能
D. 肽链未被水解时,蛋白质空间结构改变不会影响其生物活性
5. 某肿瘤细胞中内质网膜上的Sec61转运通道关闭时,核糖体合成的分泌蛋白前体将不能进入内质网,而滞留在细胞质基质。下列分析最合理的是( )
A. 该肿瘤细胞中的ATP合成酶活性下降
B. 该蛋白质前体可直接进入高尔基体进行加工
C. 该蛋白质前体会被溶酶体合成的水解酶降解
D. 推测Sec61通道负责协助分泌蛋白的转移
6. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,错误的是( )
A. 染色质呈现松散的丝状,有利于DNA分子复制
B. 核膜为双层膜结构,有利于核内环境的相对稳定
C. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心
D. 核孔对运输物质具有选择性,mRNA可通过核孔进入细胞质
7. 藜麦可通过表皮盐泡细胞储存盐分以适应高盐环境。如图为藜麦三种细胞间Na+和的转运示意图,下列分析错误的是( )
A. 进入柄细胞时需与载体蛋白结合
B. 表皮盐泡细胞内的Na+和可大量储存在其液泡中
C. 抑制细胞呼吸会降低Na+向表皮盐泡细胞的转运速率
D. 表皮盐泡细胞体积较大,其细胞内的渗透压低于柄细胞
8. 在相同且适宜的条件下,分别向四组等量的淀粉酶溶液中加入不同物质处理一段时间后,测定各组淀粉酶催化淀粉水解的速率,结果如下表所示。下列叙述正确的是( )
组别
处理物质
淀粉酶催化淀粉水解的速率(相对值)
①
蒸馏水
100
②
蛋白酶(浓度适宜)
12
③
RNA酶(浓度适宜)
98
④
盐酸(pH=2)
8
A. 淀粉酶的化学本质是蛋白质或RNA
B. ②③对比,说明蛋白酶能降低反应所需的活化能
C. 由①④可知淀粉酶在酸性条件下空间结构被破坏
D. 若在淀粉酶溶液中加斐林试剂,可能会发生紫色反应
9. ATP与ADP的相互转化可保证细胞生命活动的正常进行。下列叙述错误的是( )
A. ATP中有三个磷酸基团,远离腺苷的磷酸基团容易脱离
B. ATP脱离两个磷酸基团形成的化合物可用于合成RNA
C. ATP水解反应中,反应物相对于生成物拥有较高的能量
D. 放能反应中ATP转化为ADP的量多于ADP转化为ATP的量
10. 科研人员进行了三组经典实验:①还原糖的鉴定实验;②叶绿体中色素的提取与分离实验;③用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动实验。实验严格遵循原理与操作流程,通过对比分析实验试剂、操作流程与实验现象,得出相关实验结论。下列相关叙述正确的是( )
A. 实验①与实验②均需要水浴加热才能观察到实验现象
B. 实验②与实验③均可使用无水乙醇作为实验的提取溶剂
C. 实验②利用了不同色素在层析液中的溶解度差异实现色素分离
D. 实验①与实验③可分别选用西瓜果肉和西瓜叶肉细胞作为材料
11. 研究发现周期蛋白可调控细胞周期进程。生物兴趣小组学生利用洋葱进行了“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验,下列叙述错误的是( )
A. 周期蛋白的合成与降解可影响根尖分生区细胞的分裂
B. 根尖分生区细胞的中心体在间期复制并移向细胞两极
C. 洋葱根尖分生区细胞有丝分裂末期会出现细胞板,最终形成细胞壁
D. 该有丝分裂观察实验过程中操作顺序依次为解离、漂洗、染色、制片
12. 现代农业常利用植物组织培养技术培育优良花卉种苗,取花卉幼嫩组织细胞经脱分化形成愈伤组织,再经再分化发育为完整幼苗;育苗过程中,部分培养细胞会发生程序性死亡以淘汰异常细胞,成熟植株部分叶片随生长逐渐衰老脱落,保障植株正常生长发育。下列叙述正确的是( )
A. 幼嫩组织细胞经组培发育为完整幼苗,证明植物体细胞具有全能性
B. 愈伤组织再分化形成不同细胞,会改变细胞内遗传物质的碱基序列
C. 植株部分叶片衰老脱落的过程是机体被动发生的病理性死亡过程
D. 衰老细胞代谢速率减慢,细胞膜的通透性持续降低且功能稳定不变
13. 如图甲、乙为某基因型AaBb的动物某一器官中处于不同分裂时期的细胞示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 该动物为雌性动物,甲处于有丝分裂前期,细胞内发生同源染色体联会
B. 甲细胞中有8条染色单体,染色体互换使得姐妹染色单体上出现A、a
C. 甲细胞中的核DNA分子数和同源染色体数均为乙细胞中相应数量的两倍
D. 乙细胞处于MⅡ后期,继续分裂后得到的2个子细胞基因型可能不同
14. 某纯种红花观赏豌豆与纯种白花豌豆杂交,子一代全部为红花;子一代植株自交,子二代出现红花、白花两种性状,且性状分离比接近3∶1。下列叙述错误的是( )
A. 豌豆人工杂交实验中需进行两次套袋,以避免外来花粉的干扰
B. 题干中子二代出现性状分离,源于减数分裂时等位基因分离
C. 连续多代淘汰白花个体,可逐步提高子代中显性纯合子比例
D. 若将子二代红花植株自交,后代不会再次发生性状分离现象
15. 科研人员研究了番茄果实重量的遗传机制,发现其由两对独立遗传的等位基因(A/a、B/b)控制,且存在基因积加效应。每个显性基因可等效增加果实重量,隐性基因无增重效应;基因型中显性基因数量越多,果实重量越大。将纯合重型果实(AABB)与纯合轻型果实(aabb)杂交得F1,F1自交获得F2,统计果实重量表型。下列相关叙述正确的是( )
A. 若让F1测交,子代会出现三种不同重量的果实表型
B. F1自交所得F2中将出现四种不同重量的果实表型
C. 基因积加效应影响减数分裂,会削弱基因的自由组合
D. F1自交所得F2中含两个显性基因的个体所占比例为1/4
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 某实验小组为探究不同溶质、不同浓度外界溶液对植物成熟细胞渗透作用的影响,以紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为材料,设置以下五组实验,在相同且适宜温度下处理相同时间,观察细胞质壁分离及自动复原现象,统计质壁分离细胞占比,实验结果如下表。回答下列问题:
组别
外界溶液处理
是否发生质壁分离
是否自动复原
质壁分离细胞占比(%)
1
0.3 g/mL蔗糖溶液
是
否
98.5
2
0.5 g/mL蔗糖溶液
是
否
100
3
0.3 mol/LKNO3溶液
是
是
97.2
4
清水
否
—
0
(1)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞能发生质壁分离的结构基础是具有____________(细胞器)和原生质层,其中原生质层包括____________。
(2)与1组相比,2组溶液浓度更高,细胞失水速率更____________(填“快”或“慢”);1组蔗糖溶液处理的细胞不能自动复原,而3组KNO3溶液处理的细胞可自动复原,分析其原因是______________________________。
(3)现有未知浓度的蔗糖溶液、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞等材料,请设计简单实验判断该蔗糖溶液与0.3 g/mL蔗糖溶液的浓度大小,写出实验思路:______________________________。
(4)另一实验小组将紫色洋葱鳞片叶外表皮依次置于甲、乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,在三种溶液中均放置相同时间后进行观察(假设细胞的吸水和失水对蔗糖溶液浓度没有影响),实验结果如图。
该实验可以确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小关系为____________(用“>”符号连接)。若提高甲的浓度后,依次转移到乙、丙后发生质壁分离的细胞所占比例相同,可能的原因是____________。
17. 水体缺氧是鱼类越冬、闷热天气里常见的生存胁迫环境,金鱼演化出了特殊的缺氧代谢适应机制,下图为金鱼肌细胞和其他细胞在缺氧条件下的代谢途径。请据图回答下列问题:
(1)图中过程②发生的具体场所为___________,该过程不需要的参与,物质表示___________,除生成该物质外,还会产生少量___________(填物质名称)。
(2)有氧条件下,肌细胞也可以进行有氧呼吸,若给肌细胞提供标记的,则产生的中也能检测到,原因是_______________________。
(3)在氧气匮乏的情况下,当乳酸进入金鱼肌细胞时,会被乳酸脱氢酶催化转化为物质,物质进入线粒体与脱羧酶发生反应,生成乙醛和,推测物质是___________。
(4)相较于只产生乳酸的无氧呼吸模式,金鱼肌细胞缺氧时将乳酸转化为酒精并排出体外的代谢方式对金鱼缺氧生存有较强优势,请简要阐述其意义:_________________(答出两点)。结合金鱼特殊的无氧呼吸代谢途径,简述长期酗酒的人群,为何更容易出现肝脏损伤?___________。
18. 研究人员欲探究叶面喷施某植物激素对胁迫下马蔺光合特性的影响,以马蔺幼苗为实验材料,测定叶面分别喷施0(T0,下同)、1.0、2.5、5.0和10μmol/L该植物激素并进行胁迫处理后的各项指标,相关实验结果如表所示。回答下列问题:
处理
Pn/(μmol·m-2·s-1)
Gs/(mmol·m-2·s-1)
Ci/(μmol·mol-1)
CK
10.53
243.67
442.33
T0
7.13
176.00
411.67
T1.0
8.67
189.00
433.00
T2.5
10.82
248.87
434.67
T5.0
8.40
190.67
431.00
T10
7.20
179.00
429.33
注:CK为没有胁迫的空白对照组,为叶片净光合速率,为气孔导度(气孔张开的程度)、为胞间浓度。
(1)在晴朗的白天,马蔺叶肉细胞产生的细胞器有___________。叶片净光合速率可用单位时间内单位叶面积上___________表示。
(2)与组比,T0组显著下降,其原因一方面是胁迫下,马蔺幼苗___________,使暗反应速率下降;另一方面可能是胁迫下___________(答出点即可)等,导致光反应速率下降。
(3)据表可知,胁迫下,外施一定浓度的该植物激素能___________,以减缓降低。
(4)为研究红光促进马蔺气孔开放的机理,科研人员利用野生型和OsPIL15基因敲除的马蔺,设计并开展了相关实验,结果如图。
注:OsAB15基因在气孔开闭的调节中具有重要作用。
①推测OsPIL15蛋白通过___________(填“促进”或“抑制”)OsAB15基因表达,从而影响气孔开闭。
②综上所述,在下图中将红光促进马蔺气孔开放的机理补充完整_______。
(在箭头上用“”代表促进,“”代表抑制,来标注前后两者的作用)
19. 科研人员研究了玉米胚乳甜质(A/a)和粒形(B/b)两对相对性状。已知两对基因独立遗传,基因型为aa时,抑制B基因表达,导致粒形必为皱缩。现进行如下实验:纯合非甜饱满与纯合甜皱缩玉米杂交,得到F1全为非甜饱满,F1自交得F2,实际统计F2共640株且表型及比例为非甜饱满:非甜皱缩:甜饱满:甜皱缩=9:3:4。回答下列问题:
(1)玉米和豌豆都是理想的遗传学实验材料,二者共同的优点有____________(答出两点)。玉米胚乳甜质和粒形中的显性性状分别是____________。
(2)F2中甜皱缩个体理论上有____________株,F2中非甜饱满个体有____________种基因型。让F2中的非甜皱缩植株自由交配,子代的表型及比例为____________。
(3)请在下面的方框中画出F1(非甜饱满)测交的遗传图解(要求写出配子及子代基因型、表型及比例)____________。
20. 纺锤体组装检验点(SAC)作为细胞分裂的质量监控系统,通过动态调控动粒(位于着丝粒处)—微管(纺锤丝的主要组成结构)的正确连接状态以确保染色体精确分离。科学家通过人工染色体融合将裂殖酵母中原有的3条染色体融合为1~2条,形成裂殖酵母模型。图甲为染色体融合为2条的裂殖酵母不同分裂时期的染色体与核DNA之间的数量关系,图乙为不同时期的染色体与核DNA数目比。回答下列问题:
(1)图甲中n=____________,a可表示____________期。若进行减数分裂,图甲不同分裂期细胞的先后顺序是____________(填字母)。
(2)图乙DE段对应图甲中的____________细胞,图甲中的d细胞对应图乙____________段。
(3)研究发现,当裂殖酵母中原有的3条染色体融合为1~2条时,含有单条染色体的细胞在SAC功能缺失条件下部分仍能维持染色体准确分离,其原因可能是____________。
(4)着丝粒分裂与纺锤丝的牵拉____________(填“有关”或“无关”)。SAC检测发现某细胞被阻滞在有丝分裂中期,此时期细胞中染色体和着丝粒的特点分别是____________。
(5)若将含3H标记的融合裂殖酵母(染色体数为2)置于正常培养液中,经过两次分裂产生图甲e细胞,则e细胞中每条染色体上的DNA放射性情况是____________。
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(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15小题,每小题3分,共45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. 恩格斯把细胞学说、能量转化和守恒定律、达尔文的进化论列为19世纪自然科学的三大发现。下列关于细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 细胞学说认为细胞分为原核细胞和真核细胞
B. 细胞学说揭示了动植物结构的统一性,为进化论提供了证据
C. 施莱登和施旺发现并命名细胞,提出“细胞通过分裂产生新细胞”
D. 一切生物都由细胞构成,且所有细胞都来源于先前存在的细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞学说建立时还未提出原核细胞和真核细胞的分类,该分类是后续科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核划分的,A错误;
B、细胞学说指出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,揭示了动植物结构的统一性,阐明了生物界的统一性,为进化论提供了证据,B正确;
C、发现并命名细胞的是罗伯特·虎克,施莱登和施旺是细胞学说的主要提出者,“细胞通过分裂产生新细胞”是魏尔肖对细胞学说的补充内容,C错误;
D、病毒没有细胞结构,细胞学说仅说明一切动植物都由细胞发育而来,并非一切生物都由细胞构成,D错误。
2. 科研人员对比研究了从湖泊水体中分离的大肠杆菌和小球藻的细胞结构与代谢,发现两种生物均可独立完成增殖、呼吸等生命活动。下列叙述正确的是( )
A. 大肠杆菌和小球藻均具备叶绿体,可独立完成光合作用全过程
B. 两类细胞的遗传物质均为DNA,且均不具备核膜包被的细胞核
C. 两类细胞均含有核糖体,核糖体是无膜细胞器,不含磷脂成分
D. 大肠杆菌可进行无丝分裂,小球藻通过有丝分裂完成细胞增殖
【答案】C
【解析】
【详解】A、大肠杆菌是原核生物,仅含有核糖体一种细胞器,无叶绿体,属于异养生物,不能进行光合作用,A错误;
B、两类细胞的遗传物质均为DNA,但小球藻是真核生物,具有核膜包被的细胞核,B错误;
C、原核细胞和真核细胞共有的细胞器是核糖体,核糖体是无膜结构的细胞器,磷脂是生物膜的主要组成成分,因此核糖体不含磷脂,C正确;
D、无丝分裂是真核细胞的分裂方式之一,大肠杆菌是原核生物,通过二分裂完成增殖,不进行无丝分裂,D错误。
3. 研究发现,干旱环境会促使作物细胞积累可溶性糖等有机物,同时提升细胞内P、K等元素含量,增强保水抗逆能力;同时细胞内结合水比例上升、蛋白质结构与功能保持相对稳定,保障干旱条件下细胞基本生命活动的正常进行。下列叙述正确的是( )
A. P、K属于大量元素,可参与细胞内部分化合物的合成与渗透压维持
B. 细胞积累可溶性糖可降低细胞渗透压,减少水分流失以适应干旱环境
C. 干旱条件下作物细胞中的结合水比例升高,会显著降低细胞的抗逆性
D. 环境胁迫下蛋白质结构保持相对稳定,其组成元素种类会发生显著改变
【答案】A
【解析】
【详解】A、 P、K属于大量元素;P可参与核酸、ATP等化合物的合成,P、K等无机盐离子可参与维持细胞渗透压,A正确;
B、 细胞积累可溶性糖会提高细胞内溶质浓度,使细胞渗透压升高,增强保水能力,减少水分流失以适应干旱环境,B错误;
C、在一定范围内,细胞中结合水比例越高,抗逆性越强,干旱条件下结合水比例升高会增强作物的抗逆性,C错误;
D、 蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,部分还含有S等元素,结构保持稳定时其组成元素种类不会发生显著改变,D错误。
4. 生物体内的应激蛋白由多条肽链折叠、组装形成特定的空间结构。高温会破坏其空间结构但不断裂肽链,导致蛋白活性丧失;正常条件下该蛋白可协助细胞内其他蛋白质正确折叠,维持细胞代谢稳态,是保障细胞正常生命活动的关键功能蛋白。下列叙述正确的是( )
A. 组成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸结构差异在于R基不同
B. 应激蛋白的空间结构仅由组成其多条肽链的氨基酸排列顺序决定
C. 该应激蛋白可协助肽链折叠,体现了蛋白质的免疫防御功能
D. 肽链未被水解时,蛋白质空间结构改变不会影响其生物活性
【答案】A
【解析】
【详解】A、组成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸的结构通式为同一个中心碳原子连接氨基、羧基、氢原子和R基,不同氨基酸的结构差异就在于R基不同,A正确;
B、蛋白质的空间结构由氨基酸的数目、种类、排列顺序,肽链盘曲折叠的方式,以及多条肽链之间的相互作用共同决定,B错误;
C、题意显示,正常条件下该蛋白可协助细胞内其他蛋白质正确折叠,维持细胞代谢稳态,是保障细胞正常生命活动的关键功能蛋白,而蛋白质的免疫防御功能是指抗体等蛋白质抵御病原体侵害的功能,该应激蛋白的功能不属于免疫防御功能,C错误;
D、题意显示,高温破坏应激蛋白的空间结构时,虽然不断裂肽链(肽链未被水解),但蛋白活性会丧失,说明空间结构改变会影响蛋白质的生物活性,D错误。
5. 某肿瘤细胞中内质网膜上的Sec61转运通道关闭时,核糖体合成的分泌蛋白前体将不能进入内质网,而滞留在细胞质基质。下列分析最合理的是( )
A. 该肿瘤细胞中的ATP合成酶活性下降
B. 该蛋白质前体可直接进入高尔基体进行加工
C. 该蛋白质前体会被溶酶体合成的水解酶降解
D. 推测Sec61通道负责协助分泌蛋白的转移
【答案】D
【解析】
【详解】A、题意显示,某肿瘤细胞中内质网膜上的Sec61转运通道关闭时,核糖体合成的分泌蛋白前体将不能进入内质网,而滞留在细胞质基质,据此不能说明该肿瘤细胞ATP合成酶活性下降,A错误;
B、分泌蛋白的加工顺序为内质网→高尔基体,分泌蛋白前体未进入内质网时,无法直接进入高尔基体进行加工,B错误;
C、水解酶的本质为蛋白质,合成场所是核糖体,溶酶体仅能储存、释放水解酶,不能合成水解酶,C错误;
D、当Sec61通道关闭时,分泌蛋白前体无法进入内质网,可推测Sec61通道负责协助分泌蛋白向内质网转移,D正确。
6. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,错误的是( )
A. 染色质呈现松散的丝状,有利于DNA分子复制
B. 核膜为双层膜结构,有利于核内环境的相对稳定
C. 细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心
D. 核孔对运输物质具有选择性,mRNA可通过核孔进入细胞质
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分裂间期染色质呈松散丝状,此时DNA双链更容易解旋,有利于DNA复制的进行,A正确;
B、核膜为双层膜结构,可将核内物质与细胞质分隔开,能维持核内环境的相对稳定,B正确;
C、细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中心,而细胞代谢的主要场所是细胞质基质,C错误;
D、核孔对运输的物质具有选择性,细胞核内转录产生的mRNA可通过核孔进入细胞质参与翻译过程,D正确。
7. 藜麦可通过表皮盐泡细胞储存盐分以适应高盐环境。如图为藜麦三种细胞间Na+和的转运示意图,下列分析错误的是( )
A. 进入柄细胞时需与载体蛋白结合
B. 表皮盐泡细胞内的Na+和可大量储存在其液泡中
C. 抑制细胞呼吸会降低Na+向表皮盐泡细胞的转运速率
D. 表皮盐泡细胞体积较大,其细胞内的渗透压低于柄细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、进入柄细胞需要载体蛋白协助,载体蛋白的转运特点是需要与被转运的物质特异性结合,A正确;
B、植物细胞的液泡是储存无机盐等溶质的主要结构,将和储存在液泡中可避免细胞质基质渗透压过高影响正常代谢,符合藜麦适应高盐环境的特性,B正确;
C、由图可知从表皮细胞到柄细胞再到表皮盐泡细胞为逆浓度梯度运输,属于主动运输,需要细胞呼吸提供能量,抑制细胞呼吸会减少能量供应,从而降低的转运速率,C正确;
D、渗透压与溶质浓度呈正相关,表皮盐泡细胞内和浓度远高于柄细胞,因此其细胞渗透压高于柄细胞,D错误。
8. 在相同且适宜的条件下,分别向四组等量的淀粉酶溶液中加入不同物质处理一段时间后,测定各组淀粉酶催化淀粉水解的速率,结果如下表所示。下列叙述正确的是( )
组别
处理物质
淀粉酶催化淀粉水解的速率(相对值)
①
蒸馏水
100
②
蛋白酶(浓度适宜)
12
③
RNA酶(浓度适宜)
98
④
盐酸(pH=2)
8
A. 淀粉酶的化学本质是蛋白质或RNA
B. ②③对比,说明蛋白酶能降低反应所需的活化能
C. 由①④可知淀粉酶在酸性条件下空间结构被破坏
D. 若在淀粉酶溶液中加斐林试剂,可能会发生紫色反应
【答案】D
【解析】
【详解】A、②组加入蛋白酶后淀粉酶催化速率大幅下降,③组加入RNA酶后催化速率几乎无变化,说明淀粉酶可被蛋白酶水解,不能被RNA酶水解,其化学本质是蛋白质,不是RNA,A错误;
B、②组催化速率低是因为蛋白酶将淀粉酶水解,使体系中淀粉酶含量减少,蛋白酶仅催化蛋白质水解,不能降低淀粉水解反应的活化能,B错误;
C、①④仅能说明pH=2的强酸条件下淀粉酶活性极低,无法推导所有酸性条件下淀粉酶空间结构都被破坏,如弱酸性条件下淀粉酶空间结构可能保持稳定,活性仅轻度下降,C错误;
D、斐林试剂的成分为0.1g/mL NaOH溶液和0.05g/mL CuSO₄溶液,与双缩脲试剂的成分类型一致,淀粉酶本质为蛋白质,若在碱性环境下与Cu2+接触,可能发生紫色反应,D正确。
9. ATP与ADP的相互转化可保证细胞生命活动的正常进行。下列叙述错误的是( )
A. ATP中有三个磷酸基团,远离腺苷的磷酸基团容易脱离
B. ATP脱离两个磷酸基团形成的化合物可用于合成RNA
C. ATP水解反应中,反应物相对于生成物拥有较高的能量
D. 放能反应中ATP转化为ADP的量多于ADP转化为ATP的量
【答案】D
【解析】
【详解】A、ATP的结构简式为A-P~P~P,含有3个磷酸基团,远离腺苷的特殊的化学键不稳定,对应的磷酸基团容易脱离释放能量,A正确;
B、ATP脱去2个磷酸基团后得到腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,可用于RNA的合成,B正确;
C、ATP水解是放能反应,反应物ATP的总化学能高于生成物ADP和Pi的总能量,差值为释放的能量,C正确;
D、正常细胞中ATP与ADP的相互转化始终处于动态平衡,二者转化的量始终相等;且放能反应一般与ATP的合成(ADP转化为ATP)相偶联,不会出现ATP转化为ADP的量更多的情况,D错误。
10. 科研人员进行了三组经典实验:①还原糖的鉴定实验;②叶绿体中色素的提取与分离实验;③用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动实验。实验严格遵循原理与操作流程,通过对比分析实验试剂、操作流程与实验现象,得出相关实验结论。下列相关叙述正确的是( )
A. 实验①与实验②均需要水浴加热才能观察到实验现象
B. 实验②与实验③均可使用无水乙醇作为实验的提取溶剂
C. 实验②利用了不同色素在层析液中的溶解度差异实现色素分离
D. 实验①与实验③可分别选用西瓜果肉和西瓜叶肉细胞作为材料
【答案】C
【解析】
【详解】A、实验①还原糖的鉴定需要水浴加热才能观察到砖红色沉淀,实验②叶绿体中色素的提取与分离实验无需水浴加热,A错误;
B、实验②中光合色素易溶于有机溶剂,可用无水乙醇作为提取溶剂;实验③需要保持细胞活性,制片时使用清水,B错误;
C、实验②的色素分离采用纸层析法,原理是不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度越高的色素随层析液在滤纸条上扩散速度越快,C正确;
D、实验①还原糖鉴定需选择无色或浅色的材料,避免材料本身颜色掩盖反应产生的砖红色沉淀,西瓜果肉为红色,不适合作为该实验的材料,D错误。
11. 研究发现周期蛋白可调控细胞周期进程。生物兴趣小组学生利用洋葱进行了“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验,下列叙述错误的是( )
A. 周期蛋白的合成与降解可影响根尖分生区细胞的分裂
B. 根尖分生区细胞的中心体在间期复制并移向细胞两极
C. 洋葱根尖分生区细胞有丝分裂末期会出现细胞板,最终形成细胞壁
D. 该有丝分裂观察实验过程中操作顺序依次为解离、漂洗、染色、制片
【答案】B
【解析】
【详解】A、周期蛋白可调控细胞周期进程,根尖分生区细胞能进行有丝分裂,因此周期蛋白的合成与降解可影响其分裂进程,A正确;
B、洋葱属于高等植物,高等植物细胞不存在中心体,B错误;
C、植物细胞有丝分裂末期,赤道板位置会出现细胞板,细胞板逐渐扩展最终形成新的细胞壁,C正确;
D、观察根尖分生区组织细胞有丝分裂的实验操作步骤依次为解离、漂洗、染色、制片,顺序描述正确,D正确。
12. 现代农业常利用植物组织培养技术培育优良花卉种苗,取花卉幼嫩组织细胞经脱分化形成愈伤组织,再经再分化发育为完整幼苗;育苗过程中,部分培养细胞会发生程序性死亡以淘汰异常细胞,成熟植株部分叶片随生长逐渐衰老脱落,保障植株正常生长发育。下列叙述正确的是( )
A. 幼嫩组织细胞经组培发育为完整幼苗,证明植物体细胞具有全能性
B. 愈伤组织再分化形成不同细胞,会改变细胞内遗传物质的碱基序列
C. 植株部分叶片衰老脱落的过程是机体被动发生的病理性死亡过程
D. 衰老细胞代谢速率减慢,细胞膜的通透性持续降低且功能稳定不变
【答案】A
【解析】
【详解】A、植物细胞全能性是指已分化的植物细胞仍具有发育成完整个体或分化为其它各种细胞的潜能,幼嫩组织细胞属于已分化的体细胞,经组织培养发育为完整幼苗,可证明植物体细胞具有全能性,A正确;
B、愈伤组织再分化的实质是基因的选择性表达,该过程不会改变细胞内遗传物质的碱基序列,B错误;
C、植株部分叶片衰老脱落的过程属于细胞凋亡,是由基因决定的细胞主动结束生命的生理性过程,对植株正常生长发育有利,不属于被动发生的病理性死亡,C错误;
D、衰老细胞的代谢速率减慢,细胞膜的通透性会发生改变,物质运输功能下降,D错误。
13. 如图甲、乙为某基因型AaBb的动物某一器官中处于不同分裂时期的细胞示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 该动物为雌性动物,甲处于有丝分裂前期,细胞内发生同源染色体联会
B. 甲细胞中有8条染色单体,染色体互换使得姐妹染色单体上出现A、a
C. 甲细胞中的核DNA分子数和同源染色体数均为乙细胞中相应数量的两倍
D. 乙细胞处于MⅡ后期,继续分裂后得到的2个子细胞基因型可能不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲细胞中存在同源染色体联会现象,处于减数第一次分裂前期,有丝分裂过程不会发生同源染色体联会,A错误;
B、甲细胞有4条染色体,共8条染色单体;该生物基因型为AaBb,若为染色体互换导致姐妹染色单体上出现A、a,则其同源染色体的非姐妹染色单体也应携带A,与图中同源染色体的两条染色单体均携带a不符,因此该变异为基因突变,B错误;
C、甲细胞核DNA数为8,有2对同源染色体;乙细胞处于减数第二次分裂后期,无同源染色体,核DNA数为4,因此甲的同源染色体数并非乙的两倍,C错误;
D、乙细胞细胞质不均等分裂,着丝点分裂、无同源染色体,处于减数第二次分裂(MⅡ)后期,若分裂前发生过基因突变或交叉互换,姐妹染色单体上会存在等位基因,继续分裂得到的2个子细胞基因型可能不同,D正确。
14. 某纯种红花观赏豌豆与纯种白花豌豆杂交,子一代全部为红花;子一代植株自交,子二代出现红花、白花两种性状,且性状分离比接近3∶1。下列叙述错误的是( )
A. 豌豆人工杂交实验中需进行两次套袋,以避免外来花粉的干扰
B. 题干中子二代出现性状分离,源于减数分裂时等位基因分离
C. 连续多代淘汰白花个体,可逐步提高子代中显性纯合子比例
D. 若将子二代红花植株自交,后代不会再次发生性状分离现象
【答案】D
【解析】
【详解】A、豌豆人工杂交实验的操作流程为去雄→套袋→人工授粉→套袋,两次套袋均可避免外来花粉的干扰,保证杂交实验的准确性,A正确;
B、该对相对性状由一对等位基因控制,子二代出现性状分离的根本原因是子一代减数分裂时等位基因彼此分离,产生两种比例相等的配子,雌雄配子随机结合后出现性状分离,B正确;
C、白花为隐性性状,淘汰白花个体即逐代淘汰隐性纯合子,连续多代自交并淘汰隐性个体,可使子代中显性纯合子的比例逐步提高,C正确;
D、子二代的红花植株包含显性纯合子和杂合子两类,其中杂合子自交后代会发生性状分离,出现白花个体,D错误。
15. 科研人员研究了番茄果实重量的遗传机制,发现其由两对独立遗传的等位基因(A/a、B/b)控制,且存在基因积加效应。每个显性基因可等效增加果实重量,隐性基因无增重效应;基因型中显性基因数量越多,果实重量越大。将纯合重型果实(AABB)与纯合轻型果实(aabb)杂交得F1,F1自交获得F2,统计果实重量表型。下列相关叙述正确的是( )
A. 若让F1测交,子代会出现三种不同重量的果实表型
B. F1自交所得F2中将出现四种不同重量的果实表型
C. 基因积加效应影响减数分裂,会削弱基因的自由组合
D. F1自交所得F2中含两个显性基因的个体所占比例为1/4
【答案】A
【解析】
【详解】A、F₁基因型为AaBb,测交后代基因型为AaBb(2个显性基因)、Aabb(1个显性基因)、aaBb(1个显性基因)、aabb(0个显性基因),共3种显性基因数量,对应3种重量表型,A正确;
B、F₁AaBb自交所得F₂中,个体的显性基因数量可为0、1、2、3、4,共5种情况,对应5种不同重量的果实表型,B错误;
C、基因积加效应是基因对性状的控制模式,不影响减数分裂过程,两对基因独立遗传,仍遵循基因自由组合定律,不会削弱自由组合,C错误;
D、F₂中含两个显性基因的个体包括AAbb(占1/16)、aaBB(占1/16)、AaBb(占4/16),合计占6/16=3/8,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 某实验小组为探究不同溶质、不同浓度外界溶液对植物成熟细胞渗透作用的影响,以紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为材料,设置以下五组实验,在相同且适宜温度下处理相同时间,观察细胞质壁分离及自动复原现象,统计质壁分离细胞占比,实验结果如下表。回答下列问题:
组别
外界溶液处理
是否发生质壁分离
是否自动复原
质壁分离细胞占比(%)
1
0.3 g/mL蔗糖溶液
是
否
98.5
2
0.5 g/mL蔗糖溶液
是
否
100
3
0.3 mol/LKNO3溶液
是
是
97.2
4
清水
否
—
0
(1)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞能发生质壁分离的结构基础是具有____________(细胞器)和原生质层,其中原生质层包括____________。
(2)与1组相比,2组溶液浓度更高,细胞失水速率更____________(填“快”或“慢”);1组蔗糖溶液处理的细胞不能自动复原,而3组KNO3溶液处理的细胞可自动复原,分析其原因是______________________________。
(3)现有未知浓度的蔗糖溶液、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞等材料,请设计简单实验判断该蔗糖溶液与0.3 g/mL蔗糖溶液的浓度大小,写出实验思路:______________________________。
(4)另一实验小组将紫色洋葱鳞片叶外表皮依次置于甲、乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,在三种溶液中均放置相同时间后进行观察(假设细胞的吸水和失水对蔗糖溶液浓度没有影响),实验结果如图。
该实验可以确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小关系为____________(用“>”符号连接)。若提高甲的浓度后,依次转移到乙、丙后发生质壁分离的细胞所占比例相同,可能的原因是____________。
【答案】(1) ①. (中央大)液泡 ②. 细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质
(2) ①. 快 ②. 蔗糖分子基本无法穿过原生质层进入细胞,质壁分离后细胞液浓度无法高于外界溶液,不能吸水复原;KNO3溶液中的K+和NO3-可通过主动运输进入细胞液,使细胞液浓度逐渐大于外界溶液浓度,细胞吸水,进而发生自动复原
(3)取相同的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,一组用0.3 g/mL蔗糖溶液处理,另一组用未知浓度蔗糖溶液处理,观察两组细胞质壁分离的速率和程度;对比两组实验现象,即可判断两种蔗糖溶液的浓度大小关系
(4) ①. 甲>乙>丙 ②. 细胞过度失水导致死亡
【解析】
【小问1详解】
发生质壁分离的结构基础是具有中央大液泡和原生质层,其中原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质。
【小问2详解】
渗透作用中,外界溶液和细胞液的浓度差越大,细胞失水速率越快,0.5 g/mL蔗糖比0.3 g/mL蔗糖浓度更高,所以2组与1组相比较,浓度差更大,失水速率更快。蔗糖是二糖,基本无法穿过原生质层进入细胞,质壁分离后细胞液浓度无法高于外界溶液,不能吸水复原;KNO3溶液中的K+和NO3-可通过主动运输进入细胞液,使细胞液浓度逐渐大于外界溶液浓度,细胞吸水,进而发生自动复原,所以1组蔗糖溶液处理的细胞不能自动复原,而3组KNO3溶液处理的细胞可自动复原。
【小问3详解】
实验目的是设计实验判断未知浓度的蔗糖溶液与0.3g/mL蔗糖溶液的浓度大小,所以实验的自变量是蔗糖溶液,实验的因变量是质壁分离的速率和程度,其他因素应保持相同且适宜,综上,实验思路为:取相同的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,一组用0.3 g/mL蔗糖溶液处理,另一组用未知浓度蔗糖溶液处理,观察两组细胞质壁分离的速率和程度;对比两组实验现象,即可判断两种蔗糖溶液的浓度大小关系。
【小问4详解】
细胞从甲转移到乙,大部分质壁分离的细胞复原,说明乙的浓度小于甲;再转移到丙,剩余少部分质壁分离的细胞也完全复原,说明丙的浓度小于乙,因此三者起始浓度甲>乙>丙。若甲浓度过高,细胞会因过度失水死亡,死亡细胞的原生质层丧失选择透过性,不再具备渗透吸水、失水的能力,后续转移到乙、丙中状态不再改变,因此质壁分离细胞占比完全相同。
17. 水体缺氧是鱼类越冬、闷热天气里常见的生存胁迫环境,金鱼演化出了特殊的缺氧代谢适应机制,下图为金鱼肌细胞和其他细胞在缺氧条件下的代谢途径。请据图回答下列问题:
(1)图中过程②发生的具体场所为___________,该过程不需要的参与,物质表示___________,除生成该物质外,还会产生少量___________(填物质名称)。
(2)有氧条件下,肌细胞也可以进行有氧呼吸,若给肌细胞提供标记的,则产生的中也能检测到,原因是_______________________。
(3)在氧气匮乏的情况下,当乳酸进入金鱼肌细胞时,会被乳酸脱氢酶催化转化为物质,物质进入线粒体与脱羧酶发生反应,生成乙醛和,推测物质是___________。
(4)相较于只产生乳酸的无氧呼吸模式,金鱼肌细胞缺氧时将乳酸转化为酒精并排出体外的代谢方式对金鱼缺氧生存有较强优势,请简要阐述其意义:_________________(答出两点)。结合金鱼特殊的无氧呼吸代谢途径,简述长期酗酒的人群,为何更容易出现肝脏损伤?___________。
【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. 丙酮酸##C3H4O3 ③. ATP和[H]##ATP和NADH
(2)18O参与有氧呼吸第三阶段产生H218O,H218O参与有氧呼吸第二阶段产生C18O2
(3)CO2##二氧化碳
(4) ①. ①乳酸转化为酒精排出可避免乳酸积累,维持细胞内和内环境pH稳定;②酒精排出体外可以不断消耗无氧呼吸产物,推动无氧呼吸持续进行,为细胞供给能量;③减轻无氧呼吸产物对细胞的毒害作用,提升金鱼缺氧耐受能力等 ②. 金鱼可以通过特殊的无氧呼吸代谢途径将乙醇通过鳃血管排出体外,而人类只能通过肝脏降解酒精
【解析】
【小问1详解】
过程②是葡萄糖分解为丙酮酸的过程,为细胞呼吸第一阶段,无论有氧还是无氧呼吸,该阶段的场所都为细胞质基质;葡萄糖经细胞呼吸第一阶段分解的产物X为丙酮酸,该过程除生成丙酮酸外,还会产生少量ATP和NADH([H]),全程不需要O2参与。
【小问2详解】
18O2参与有氧呼吸第三阶段,和[H]结合生成H218O;生成的H218O再参与有氧呼吸第二阶段,和丙酮酸反应生成C18O2,因此最终CO2中能检测到18O。
【小问3详解】
乳酸在乳酸脱氢酶催化下转化为丙酮酸(物质X);丙酮酸在线粒体中被脱羧酶作用生成乙醛和CO2, 故Y为CO2。
【小问4详解】
据题干信息可知,相较于只产生乳酸的无氧呼吸模式,金鱼肌细胞缺氧时将乳酸转化为酒精并排出体外的代谢方式对金鱼缺氧生存有较强优势,其意义在于①乳酸转化为酒精排出可避免乳酸积累,维持细胞内和内环境pH稳定;②酒精排出体外可以不断消耗无氧呼吸产物,推动无氧呼吸持续进行,为细胞供给能量;③减轻无氧呼吸产物对细胞的毒害作用,提升金鱼缺氧耐受能力等。据金鱼特殊的无氧呼吸代谢途径可知,长期酗酒易致肝损伤的原因是金鱼可以通过特殊的无氧呼吸代谢途径将乙醇通过鳃血管排出体外,而人类只能通过肝脏降解酒精,影响肝细胞解毒能力,加重肝损伤。
18. 研究人员欲探究叶面喷施某植物激素对胁迫下马蔺光合特性的影响,以马蔺幼苗为实验材料,测定叶面分别喷施0(T0,下同)、1.0、2.5、5.0和10μmol/L该植物激素并进行胁迫处理后的各项指标,相关实验结果如表所示。回答下列问题:
处理
Pn/(μmol·m-2·s-1)
Gs/(mmol·m-2·s-1)
Ci/(μmol·mol-1)
CK
10.53
243.67
442.33
T0
7.13
176.00
411.67
T1.0
8.67
189.00
433.00
T2.5
10.82
248.87
434.67
T5.0
8.40
190.67
431.00
T10
7.20
179.00
429.33
注:CK为没有胁迫的空白对照组,为叶片净光合速率,为气孔导度(气孔张开的程度)、为胞间浓度。
(1)在晴朗的白天,马蔺叶肉细胞产生的细胞器有___________。叶片净光合速率可用单位时间内单位叶面积上___________表示。
(2)与组比,T0组显著下降,其原因一方面是胁迫下,马蔺幼苗___________,使暗反应速率下降;另一方面可能是胁迫下___________(答出点即可)等,导致光反应速率下降。
(3)据表可知,胁迫下,外施一定浓度的该植物激素能___________,以减缓降低。
(4)为研究红光促进马蔺气孔开放的机理,科研人员利用野生型和OsPIL15基因敲除的马蔺,设计并开展了相关实验,结果如图。
注:OsAB15基因在气孔开闭的调节中具有重要作用。
①推测OsPIL15蛋白通过___________(填“促进”或“抑制”)OsAB15基因表达,从而影响气孔开闭。
②综上所述,在下图中将红光促进马蔺气孔开放的机理补充完整_______。
(在箭头上用“”代表促进,“”代表抑制,来标注前后两者的作用)
【答案】(1) ①. 线粒体、叶绿体 ②. CO2的吸收量(或O2的释放量、有机物的积累量)
(2) ①. 气孔导度(Gs)降低,CO2吸收减少 ②. 叶绿体受损,光合色素含量减少
(3)提高气孔导度(Gs),增加胞间CO2的供应
(4) ①. 促进 ②.
【解析】
【小问1详解】
晴朗白天叶肉细胞同时进行光合作用和有氧呼吸,叶绿体的光反应阶段、线粒体的有氧呼吸第二、三阶段都能产生ATP;净光合速率的定义就是单位时间单位叶面积的光合表观积累量,可用单位时间内单位叶面积吸收的CO2量、释放的O2量或积累的有机物量来表示。
【小问2详解】
对比CK和T0组:NaCl胁迫下气孔导度显著下降,叶片吸收CO2减少,直接限制暗反应速率;同时盐胁迫还会破坏光合结构/降低相关酶活性,比如叶绿体受损,光合色素含量减少,导致光反应速率下降,最终净光合速率降低。
【小问3详解】
从表格数据可知:和T0组相比,施加梯度浓度的该植物激素后,气孔导度Gs、胞间CO2浓度Ci均有不同程度回升,最终净光合速率Pn也得到恢复,说明该激素可通过提升气孔导度、增加胞间CO2浓度来缓解盐胁迫导致的净光合速率下降。
【小问4详解】
①据题干信息可知,该实验的自变量有马蔺中是否含有OsPIL15基因、黑暗或红光处理马蔺,因变量是OsAB15基因的表达量,根据实验结果可推出:不管是在黑暗条件还是在红光条件下,敲除OsPIL15基因都会导致OsAB15基因的表达量下降,所以OsPIL15基因表达的OsPIL15蛋白可以促进OsAB15基因的表达,从而影响气孔的开闭。
②根据实验结果可知,野生型(WT)马蔺在红光条件下中OsAB15的表达量低于黑暗条件下,即红光能降低OsAB15的表达量,而OsPIL15基因表达的OsPIL15蛋白可以促进OsAB15基因的表达,所以红光应抑制OsPIL15基因表达的OsPIL15蛋白,进而降低OsAB15的表达量,促进气孔开放。综上所述,红光促进马蔺气孔开放的机理是(“”代表促进,“”代表抑制)。
19. 科研人员研究了玉米胚乳甜质(A/a)和粒形(B/b)两对相对性状。已知两对基因独立遗传,基因型为aa时,抑制B基因表达,导致粒形必为皱缩。现进行如下实验:纯合非甜饱满与纯合甜皱缩玉米杂交,得到F1全为非甜饱满,F1自交得F2,实际统计F2共640株且表型及比例为非甜饱满:非甜皱缩:甜饱满:甜皱缩=9:3:4。回答下列问题:
(1)玉米和豌豆都是理想的遗传学实验材料,二者共同的优点有____________(答出两点)。玉米胚乳甜质和粒形中的显性性状分别是____________。
(2)F2中甜皱缩个体理论上有____________株,F2中非甜饱满个体有____________种基因型。让F2中的非甜皱缩植株自由交配,子代的表型及比例为____________。
(3)请在下面的方框中画出F1(非甜饱满)测交的遗传图解(要求写出配子及子代基因型、表型及比例)____________。
【答案】(1) ①. 繁殖周期短;子代数目多;相对性状明显等 ②. 非甜、饱满
(2) ①. 160 ②. 4 ③. 非甜皱缩∶甜皱缩=8∶1
(3)
【解析】
【小问1详解】
玉米和豌豆共同的优点:繁殖周期短;子代数目多;相对性状明显等。纯合非甜饱满玉米与纯合甜皱缩玉米杂交,F1全为非甜饱满玉米。根据具有相对性状的纯合亲本杂交,F1表现的性状为显性性状,可判断非甜对甜为显性,饱满对皱缩为显性。
【小问2详解】
由于aa__均表现为甜皱缩,占F₂总数的4/16,故理论株数=640×4/16=160株。非甜饱满个体基因型为A_B_:AABB、AABb、AaBB、AaBb,共4种。F2非甜皱缩植株基因型为A-bb,其中AAbb占1/3,Aabb占2/3。A基因频率=(1/3×2+2/3×1)/(1/3×2+2/3×2)=2/3,a基因频率=1/3。 自由交配子代中,A_(非甜)占(2/3)2+2×2/3×1/3=8/9,aa (甜)占(1/3) 2=1/9,粒形均为皱缩。故表型及比例为非甜皱缩:甜皱缩=8:1。
【小问3详解】
F1(AaBb)与aabb测交:F1配子:AB、Ab、aB、ab (1:1:1:1)。隐性纯合子配子:ab,子代基因型及表型: AaBb(非甜饱满):Aabb(非甜皱缩):aaBb(甜皱缩):aabb(甜皱缩)=1:1:1:1。表型比例:非甜饱满:非甜皱缩:甜皱缩=1:1:2。
。
20. 纺锤体组装检验点(SAC)作为细胞分裂的质量监控系统,通过动态调控动粒(位于着丝粒处)—微管(纺锤丝的主要组成结构)的正确连接状态以确保染色体精确分离。科学家通过人工染色体融合将裂殖酵母中原有的3条染色体融合为1~2条,形成裂殖酵母模型。图甲为染色体融合为2条的裂殖酵母不同分裂时期的染色体与核DNA之间的数量关系,图乙为不同时期的染色体与核DNA数目比。回答下列问题:
(1)图甲中n=____________,a可表示____________期。若进行减数分裂,图甲不同分裂期细胞的先后顺序是____________(填字母)。
(2)图乙DE段对应图甲中的____________细胞,图甲中的d细胞对应图乙____________段。
(3)研究发现,当裂殖酵母中原有的3条染色体融合为1~2条时,含有单条染色体的细胞在SAC功能缺失条件下部分仍能维持染色体准确分离,其原因可能是____________。
(4)着丝粒分裂与纺锤丝的牵拉____________(填“有关”或“无关”)。SAC检测发现某细胞被阻滞在有丝分裂中期,此时期细胞中染色体和着丝粒的特点分别是____________。
(5)若将含3H标记的融合裂殖酵母(染色体数为2)置于正常培养液中,经过两次分裂产生图甲e细胞,则e细胞中每条染色体上的DNA放射性情况是____________。
【答案】(1) ①. 1 ②. 有丝分裂后 ③. bdce
(2) ①. a或c ②. CD
(3)着丝粒总数减少,动粒—微管错误连接概率降低,提高染色体分离准确性
(4) ①. 无关 ②. 染色体形态稳定,数目清晰,着丝粒整齐排列在赤道板上
(5)(每条染色体的DNA上)一条链有3H放射性,一条链没有
【解析】
【小问1详解】
依据题干信息,该裂殖酵母是3条染色体融合为2条染色体的模型,正常体细胞染色体数为2,对应图甲e的染色体数为n,因此n=1。a细胞中核DNA和染色体数均为4n=4,是着丝粒分裂后,染色体数加倍的状态,此时核DNA:染色体=4:4,,表示有丝分裂后期。若进行减数分裂,则图甲不同分裂细胞的先后顺序为b(染色体:核DNA=2:4,表示减数第一次分裂时期)、d(染色体:核DNA=1:2,表示减数第二次分裂前期、中期)、c(染色体:核DNA=2:2,着丝粒分裂,染色体数目加倍、表示减数第二次分裂后期)、e(染色体:核DNA=1:1,表示减数分裂后产生的子细胞)。
【小问2详解】
图乙中DE段染色体与核DNA数目的比值由0.51,说明该时期发生了着丝粒的分裂,染色体数发生了加倍,分别对应于a(染色体:核DNA=4:4,表示有丝分裂后期)和c(染色体:核DNA=2:2,表示减数第二次分裂后期)。图甲中的d细胞中染色体:核DNA=1:2,即染色体:核DNA数目比=0.5,对应于CD段。
【小问3详解】
依据题干信息,纺锤体组装检验点(SAC)通过动态调控动粒(位于着丝粒处)—微管(纺锤丝的主要组成结构)的正确连接状态以确保染色体精确分离,当裂殖酵母中原有的3条染色体融合为1~2条时,着丝粒总数会发生减少,动粒—微管错误连接概率降低,进而提高了染色体分离准确性。
【小问4详解】
着丝粒的分裂是自行发生的,与纺锤丝的牵拉无关。有丝分裂中期的特点是染色体形态稳定,数目清晰,着丝粒整齐地排列在细胞中央的赤道板上。
【小问5详解】
依据题干信息,含3H标记的融合裂殖酵母中的染色体数为2,而e细胞中的染色体为n(1),说明经过两次分裂产生e细胞的过程是通过减数分裂,该过程只发生了一次DNA复制,DNA复制为半保留复制,所以e细胞中每条染色体上的DNA放射性情况为(每条染色体的DNA上)一条链有3H放射性,一条链没有。
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