精品解析:湖南省长沙市岳麓区长沙卓华高级中学有限公司2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题
2026-09-12
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内容正文:
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. 在生物学家的眼中,地球上瑰丽的生命画卷是富有层次的生命系统。下列关于生命系统结构层次的叙述,正确的是( )
A. 一种生物可以同时属于两个不同的结构层次
B. 水、阳光和空气不属于生命系统的组成成分
C. 病毒比细胞更小,是地球上最基本的生命系统
D. 在一条小河中,鱼和水草等所有动植物构成一个群落
2. 甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂肪。由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是( )
A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温下通常呈液态
B. 苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C. 油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
3. 下列有关组成细胞的物质和结构的叙述,错误的是( )
A. 细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构有关
B. 组成糖蛋白和糖脂中的糖类分子不能参与组成核酸
C. 多糖、蛋白质和核酸结构多样性均与其单体的结构多样性有关
D. 组成生物大分子的每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
4. 图示某种耐盐碱植物的根细胞对Na+运输的调控机制,其中SOS1~SOS3蛋白构成了SOS信号通路。下列相关叙述错误的是( )
A. 高盐胁迫环境下细胞内Ca2+浓度升高激活SOS信号通路
B. 抑制Na+内流、排出Na+和将Na+输入液泡均为耐盐策略
C. NHX和SOS1转运Na+时需要与Na+结合并发生自身构象的改变
D. 抑制该植物根细胞中SOS1和SOS2蛋白的磷酸化可增强其耐盐性
5. 关于下列各坐标曲线的叙述中错误的是( )
A. 图甲表示在一定范围内,随着反应物浓度增大,酶的催化反应速率逐渐加快
B. 图乙表示细胞可以逆浓度梯度吸收物质,属于主动运输方式
C. 图丙表示某草本植物在炎热夏季一天中的水分变化,植物始终处于萎蔫状态
D. 图丁表示黄豆种子萌发早期种子和胚中有机物含量的变化
6. 下图表示中科院近年来发现的一种诱导细胞凋亡的新机制。在H2O2和细胞因子TNF-α等因素的诱导下,鼠肝细胞内的溶酶体释放微量的胰凝乳蛋白酶,将细胞质内的Bid蛋白分解成更多、更小的cBid,cBid与线粒体、溶酶体的膜结合,诱导内容物(含胰凝乳蛋白酶)释放,最终导致细胞凋亡。下列叙述错误的是( )
A. 细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡的过程,不属于细胞坏死
B. 图中这种诱导细胞凋亡的新机制属于负反馈调节
C. 线粒体、溶酶体内容物的释放是导致细胞凋亡的直接原因
D. 细胞凋亡对多细胞生物体维持内部环境的稳定起着关键的作用
7. 关于遗传物质化学本质的探究实验,下列说法正确的是( )
A. 将R型活菌与加热致死的S型菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离到的细菌为S型
B. 艾弗里利用自变量控制的“加法原理”证明了肺炎链球菌的遗传物质是DNA
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了T2噬菌体的遗传物质主要是DNA
D. 烟草花叶病毒侵染烟草的实验证明了病毒的遗传物质可为RNA
8. 下图表示中心法则,①~⑤代表生理过程,下列叙述错误的是( )
A. ①过程表示DNA复制
B. ③过程表示逆转录,需要逆转录酶催化
C. ⑤过程不需要碱基互补配对
D. ④过程表示RNA复制
9. 某果蝇种群中的个体自由交配,在I、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多代繁殖过程,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa的个体数量变化曲线如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 在I时间段内A的基因频率是40%
B. 在Ⅱ时间段内出现的变化是基因突变造成的
C. 在I→Ⅲ时间段内该果蝇种群发生了进化
D. 同一基因型个体在不同时期适应环境的能力是不同的
10. 某植物(2n)种子的长度有长粒、中长粒和圆粒三种,受一对等位基因R/r的控制,基因R的数量越多,种子的长度就越长(RR>Rr>rr)。下列分析错误的是( )
A. 圆粒植株和圆粒植株杂交,子代全部表现为圆粒
B. 中长粒植株自交,子代的性状分离比为3:1
C. 长粒植株和中长粒植株杂交,子代表现为长粒和中长粒
D. 长粒植株和圆粒植株杂交,子代均表现为中长粒
11. 二倍体动物某个精原细胞形成精细胞过程中,依次形成四个不同时期的细胞,其染色体组数和同源染色体对数如图所示:
下列叙述正确的是
A. 甲形成乙过程中,DNA复制前需合成rRNA和蛋白质
B. 乙形成丙过程中,同源染色体分离,着丝粒不分裂
C. 丙细胞中,性染色体只有一条X染色体或Y染色体
D. 丙形成丁过程中,同源染色体分离导致染色体组数减半
12. DNA复制过程中,当DNA聚合酶遇到损伤而使复制停顿时,若暂时忽略损伤位点继续合成DNA,称为跨损伤合成。如图为某细菌体内暂时忽略胸腺嘧啶二聚体(T—T)的跨损伤合成过程,下列关于该过程及结果的推测,合理的是( )
(注:胸腺嘧啶二聚体是紫外线等因素导致DNA单链上相邻胸腺嘧啶之间结合而形成的)
A. 该细菌DNA聚合酶V可以修复胸腺嘧啶二聚体
B. 只要出现图示损伤,就会导致DNA复制停滞
C. 人体细胞内若能够以胸腺嘧啶二聚体为模板合成“AA”序列,推测人因紫外线照射发生基因突变的概率高于该细菌
D. 若不对该胸腺嘧啶二聚体(不考虑其他位点改变)进行修复,则该细菌将有1/2的子代携带突变序列
二、不定项选择题(共4小题,共16分)
13. 高等植物的筛管细胞在发育过程中会失去细胞核和核糖体,但仍可存活好几年,原因是其侧面的伴胞细胞(完整细胞)能进行光合作用“养活”筛管细胞。下图为伴胞细胞光合作用产物蔗糖在不同细胞间运输、转化过程示意图,下列叙述错误的是( )
A. 蔗糖水解后,筛管细胞的渗透吸水能力减弱
B. 筛管中蔗糖的水解有利于蔗糖顺浓度梯度的运输
C. 蔗糖的水解产物可作为植物细胞代谢的直接能源物质
D. 筛管中的细胞器膜、细胞膜和核膜等构成生物膜系统
14. 下图曲线表示植物甲、乙的净光合速率随叶片温度变化的趋势。说法正确的是( )
A. 植物甲比植物乙更能适应高温环境
B. 若在35℃恒温条件下分别培养植物甲和植物乙一昼夜(12小时光照、12小时黑暗),则植物甲一昼夜的有机物积累量大于植物乙
C. 55℃时,植物甲叶肉细胞中产生NADH的场所有细胞质基质、线粒体和类囊体薄膜
D. 温度高于35℃时,植物乙净光合速率下降的原因可能是气孔关闭
15. 常染色体基因GJB2和GJB6是先天性耳聋的相关基因,两对基因独立遗传,GJB2或GJB6的隐性突变纯合子均可导致耳聋。下图为患者Ⅲ-1的家系图,其中Ⅰ-1和Ⅰ-3仅为GJB2致病基因携带者,Ⅰ-2仅为GJB6致病基因携带者,Ⅰ-4不携带致病基因。不考虑其他变异,下列说法正确的是( )
A. Ⅱ-1携带GJB2致病基因
B. Ⅱ-2携带GJB6致病基因
C. Ⅲ-1遗传了双亲的同一致病基因
D. Ⅱ-1和Ⅱ-2再生育一个正常孩子的概率是3/4
16. 果蝇的性别决定为XY型。图1为雄果蝇的体细胞染色体组成;图2为某花斑眼果蝇在减数分裂时的异常联会模式图;果蝇的红眼和白眼由一对等位基因(R和r)控制,图3为某白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。下列叙述错误的是( )
A. 图1中雄果蝇的一个染色体组可表示为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X,是一套非同源染色体组合
B. 图2异常联会导致花斑眼,该变异属于染色体数目变异,因涉及染色体条数改变
C. 图3子代出现白眼雌蝇和红眼雄蝇个体,推测果蝇性别由X染色体数量决定
D. 图3中例外个体的产生是亲本中红眼雄蝇减数分裂异常,产生2种异常配子导致的
三、非选择题(共5小题,共60分)
17. 内共生起源学说认为,叶绿体起源于原始真核宿主细胞内共生的蓝细菌。ATP是腺苷三磷酸,是生命活动的直接能源物质,细胞呼吸和光合作用都能合成ATP。科学家将改造后的蓝细菌(能输出ATP)与缺乏线粒体功能的酵母细胞融合,构建了人工光合作用与能量共生体系,研究发现内共生蓝细菌产生的ATP能直接为宿主细胞提供能量,支持宿主生长。回答下列问题:
(1)从细胞结构上分类,用于实验的蓝细菌和酵母菌最本质的区别是_____。
(2)线粒体是细胞进行_____的主要场所,蓝细菌_____(填“有”或“无”)线粒体。
(3)研究团队对共生体进行了不同条件的处理,一段时间后,观察其生长情况,实验过程和结果如下图所示。请结合题干信息完善实验结果①_____,②_____,并回答相关问题。
③黑暗条件下,共生体不生长的原因有_____。(至少答出2点)
18. 气孔是叶肉细胞与外界进行气体交换的“门户”,气孔导度可通过影响叶肉细胞间CO₂浓度来影响其光合速率。草莓叶片的横切面结构及叶肉细胞进行光合作用的部分过程如图1所示。回答下列问题:
(1)NADPH在_______(填具体场所)上合成。若突然增加 CO₂的供应量,则短时间内NADPH 的含量将_______。
(2)当叶肉细胞光合速率增大且气孔导度减小时,胞间CO₂ 浓度将会降低,原因为______。
(3)已酸二乙氨基乙醇酯(DA-6)能调节植物的生长。某科研小组研究了DA-6和遮光对草莓光合速率的影响,结果如表和图2所示。
组别
处理
甲
不遮光+清水
乙
不遮光+DA-6
丙
遮光+清水
丁
?
①丁组的处理是_______,
②比较分析甲和乙后,可以推测DA-6提高光合速率的机理是_______.
③比较分析甲和丙后可知,遮光条件下限制光合速率的因素_______(填“是”或“不是”)气孔导度,原因是_______。
19. 杜氏肌营养不良(DMD)是由 DMD 基因突变引起的遗传病。下图1 是某 DMD患者的家系图。正常的DMD 基因与突变的DMD 基因可被限制酶切割成不同的片段,电泳后呈现出不同的条带,常用于基因检测。对患者(Ⅲ-1)家系中的某些成员进行基因检测,结果如图2所示。回答下列问题:
(1)分析以上信息可知,条带2表示_______(填“正常”或“突变”)的DMD 基因,DMD的遗传方式为_______。
(2)Ⅱ-3的致病基因来源于_______。该家系的成员中,_______是DMD 基因携带者。若Ⅱ-1与一位表现正常的男性结婚,则生育的儿子患 DMD的概率是_______。
(3)某地区男性和女性中,突变的 DMD 基因的频率均为ρ。女性群体该病的发病率_______(填“大于”或“小于”)男性群体该病的发病率,从基因频率的角度分析,原因是_______.
20. 下图涉及遗传信息传递和表达有关的四幅图,图甲为中心法则图解,图乙和图丙分别所示原核生物和真核生物细胞中发生的某些生理过程,图丁所示的生理过程包含在前面三幅图中。请据图作答:
(1)图乙和图丙所示生理过程包含在图甲数字__________中,真核细胞由于存在__________导致核基因的这些生理过程不能同时同场所发生。
(2)图丁所示过程叫遗传信息的__________,图丁中物质③的中文名称为__________,左边是它的__________(3′端、5′端)。
(3)线粒体所需蛋白质一部分由染色体DNA遗传信息控制合成,另一部分蛋白质由自身遗传信息控制合成,可以推测:线粒体要具备完整结构和功能需上述两部分蛋白质,其离不开__________(图乙、图丙、图乙和图丙)所示的生命活动。
(4)艾滋病毒、肠道病毒EV71的遗传信息可分别完成图甲中⑤和④的流向,在遗传信息的流动过程中需要信息载体,需要能量驱动,可见,生命是____________________的统一体。
21. 神舟十三号载人飞船此次搭载了100克、3000多粒水稻种子,希望通过航天诱变,能够培育出更好的品种。水稻的易倒伏(A)对抗倒伏(a)为显性,抗病(B)对易感病(b)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上。图表示利用品种甲(AABB)和品种乙(aabb)通过三种育种方案培育优良品种(aaBB)的过程。
(1)太空环境可能会让作物种子发生_____(填变异的类型)的可遗传变异。变异后的种子再被带回陆地,经过科研人员多代筛选、培育,会形成特性稳定的优质新品种。载人飞船搭载的通常是萌发的种子而不是干种子,原因是_____。
(2)方案二育种的原理是______,AaBb自交得到的抗倒伏抗病植株中能稳定遗传的占_____。
(3)方案三育种的优点是______。此方案需要先_______获得单倍体植株然后人工诱导染色体数目加倍。
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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. 在生物学家的眼中,地球上瑰丽的生命画卷是富有层次的生命系统。下列关于生命系统结构层次的叙述,正确的是( )
A. 一种生物可以同时属于两个不同的结构层次
B. 水、阳光和空气不属于生命系统的组成成分
C. 病毒比细胞更小,是地球上最基本的生命系统
D. 在一条小河中,鱼和水草等所有动植物构成一个群落
【答案】A
【解析】
【分析】生命系统的结构层次;细胞——组织——器官——系统——个体——种群——群落——生态系统——生物圈。其中细胞是最基本的生命系统。组织:界于细胞及器官之间的细胞架构,由许多形态相似的细胞及细胞间质所组成。器官:几种不同类型的组织发育分化并相互结合构成具有一定形态和功能的结构。
【详解】A、一种生物可以同时属于两个不同的结构层次,例如草履虫,既属于细胞层次,又属于个体层次,A正确;
B、生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量,如水、阳光和空气等,B错误;
C、细胞是生命系统的最基本层次,病毒没有细胞结构,不属于生命系统层次,C错误;
D、在一条小河中,所有的种群构成一个群落,鱼和水草等所有的动植物没有包括所有的种群,D错误。
故选A。
2. 甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂肪。由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是( )
A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温下通常呈液态
B. 苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C. 油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
【答案】C
【解析】
【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。其中甘油的分子比较简单,而脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态;大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。
【详解】A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,在室温下通常呈液态,A正确;
B、油橄榄子叶富含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,因此在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,B正确;
C、油橄榄中脂肪含量多,初期脂肪先转变为糖类,糖类的含氧量高,故有机物的含量是先增加后减少,但由于发生了有机物的转化,故有机物的种类增多,C错误;
D、脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收,D正确。
故选C。
3. 下列有关组成细胞的物质和结构的叙述,错误的是( )
A. 细胞间的信息交流大多与细胞膜的结构有关
B. 组成糖蛋白和糖脂中的糖类分子不能参与组成核酸
C. 多糖、蛋白质和核酸结构多样性均与其单体的结构多样性有关
D. 组成生物大分子的每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞间的信息交流主要通过细胞膜上的糖蛋白(受体)进行,这与细胞膜的结构密切相关,A正确;
B、糖蛋白和糖脂中的糖类多为六碳糖,而核酸中的糖是五碳糖(核糖或脱氧核糖),两者种类不同,B正确;
C、多糖(如淀粉、纤维素)的单体均为葡萄糖,其结构多样性由单体排列方式决定,而非单体结构多样性;而蛋白质和核酸的结构多样性与其单体种类、排列顺序有关,C错误;
D、组成生物大分子的每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,D正确。
故选C。
4. 图示某种耐盐碱植物的根细胞对Na+运输的调控机制,其中SOS1~SOS3蛋白构成了SOS信号通路。下列相关叙述错误的是( )
A. 高盐胁迫环境下细胞内Ca2+浓度升高激活SOS信号通路
B. 抑制Na+内流、排出Na+和将Na+输入液泡均为耐盐策略
C. NHX和SOS1转运Na+时需要与Na+结合并发生自身构象的改变
D. 抑制该植物根细胞中SOS1和SOS2蛋白的磷酸化可增强其耐盐性
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,高盐胁迫下细胞内Ca2+浓度升高,进一步激活了由SOS1∼SOS3构成的SOS信号通路,A正确;
B、高盐环境中细胞质Na+浓度过高对细胞有毒害作用,抑制Na+内流、向胞外排出Na+、将Na+输入到液泡中,都能降低细胞质Na+浓度,均为植物的耐盐策略,B正确;
C、NHX和SOS1都是运输Na+的载体蛋白,载体蛋白转运物质时,需要与对应物质结合并发生自身构象改变,才能完成转运,C正确;
D、由图可知,SOS1、SOS2的磷酸化分别是SOS信号通路发挥排Na+作用和抑制Na+进入细胞的必要条件;若抑制二者的磷酸化,SOS通路无法正常激活,细胞排出Na+、抑制Na+进入细胞,降低细胞质Na+浓度的能力下降,植物耐盐性会降低,D错误。
5. 关于下列各坐标曲线的叙述中错误的是( )
A. 图甲表示在一定范围内,随着反应物浓度增大,酶的催化反应速率逐渐加快
B. 图乙表示细胞可以逆浓度梯度吸收物质,属于主动运输方式
C. 图丙表示某草本植物在炎热夏季一天中的水分变化,植物始终处于萎蔫状态
D. 图丁表示黄豆种子萌发早期种子和胚中有机物含量的变化
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图曲线可知,图甲表示在一定范围内,随着反应物浓度增大,酶的催化反应速率逐渐加快,达到饱和之后,随着反应物浓度增大,酶的催化反应速率保持不变,A正确;
B、由图曲线可知,当细胞内浓度大于细胞外浓度时,该物质还可以从细胞外运输到细胞内,说明图乙表示的细胞可以逆浓度梯度吸收物质,属于主动运输方式,B正确;
C、图丙中蒸腾失水量大于吸水量时,植物会失水萎蔫。由曲线可知,一天的初期和后期,吸水量都大于蒸腾失水量,植物可以补充水分,不会处于萎蔫状态,4-16时,表明蒸腾作用失去的水分大于植物吸收的水分,并不能判断该时间段植物发生了萎蔫,C错误;
D、种子萌发早期时,植物不能进行光合作用,同时能进行呼吸作用消耗有机物,种子和胚中有机物含量会减小,因此图丁能表示黄豆种子萌发早期种子和胚中有机物含量的变化,D正确。
6. 下图表示中科院近年来发现的一种诱导细胞凋亡的新机制。在H2O2和细胞因子TNF-α等因素的诱导下,鼠肝细胞内的溶酶体释放微量的胰凝乳蛋白酶,将细胞质内的Bid蛋白分解成更多、更小的cBid,cBid与线粒体、溶酶体的膜结合,诱导内容物(含胰凝乳蛋白酶)释放,最终导致细胞凋亡。下列叙述错误的是( )
A. 细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡的过程,不属于细胞坏死
B. 图中这种诱导细胞凋亡的新机制属于负反馈调节
C. 线粒体、溶酶体内容物的释放是导致细胞凋亡的直接原因
D. 细胞凋亡对多细胞生物体维持内部环境的稳定起着关键的作用
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制,在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡的过程,不属于细胞坏死,A正确;
B、胰凝乳蛋白酶释放使Bid蛋白分解,增加cBid的数量,cBid进一步引起溶酶体释放内容物(含胰凝乳蛋白酶),故该新机制属于正反馈调节,B错误;
C、细胞凋亡是由基因决定的,线粒体、溶酶体内容物的释放是导致细胞凋亡的直接原因,C正确;
D、细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,对维持内部环境的稳定起着关键的作用,D正确。
故选B。
7. 关于遗传物质化学本质的探究实验,下列说法正确的是( )
A. 将R型活菌与加热致死的S型菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离到的细菌为S型
B. 艾弗里利用自变量控制的“加法原理”证明了肺炎链球菌的遗传物质是DNA
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了T2噬菌体的遗传物质主要是DNA
D. 烟草花叶病毒侵染烟草的实验证明了病毒的遗传物质可为RNA
【答案】D
【解析】
【分析】1、肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思实验中,加热致死的S型菌与R型活菌混合注射后,部分R型菌被转化为S型菌,但未被转化的R型菌仍存在,因此从小鼠体内分离到的细菌应包含R型和S型,而非全部为S型,A错误;
B、艾弗里实验通过分离S型菌的不同成分(如DNA、蛋白质等),逐一排除其他物质干扰,验证DNA的作用,此方法属于“减法原理”而非“加法原理”,B错误;
C、T2噬菌体侵染实验证明其遗传物质是DNA,而非“主要是DNA”(噬菌体仅含DNA作为遗传物质),C错误;
D、烟草花叶病毒拆分实验显示,仅RNA部分能导致病毒复制,证明RNA可作为遗传物质,D正确。
故选D。
8. 下图表示中心法则,①~⑤代表生理过程,下列叙述错误的是( )
A. ①过程表示DNA复制
B. ③过程表示逆转录,需要逆转录酶催化
C. ⑤过程不需要碱基互补配对
D. ④过程表示RNA复制
【答案】C
【解析】
【分析】图中的①~⑤过程依次表示DNA复制、转录、逆转录、RNA复制、翻译。
【详解】A、①过程表示遗传信息从DNA流向DNA,即DNA复制,A正确;
B、③过程表示遗传信息从RNA流向DNA,即逆转录,需要逆转录酶催化,B正确;
C、⑤过程表示遗传信息的翻译,在此过程中,tRNA上组成反密码子的碱基能够与组成它所搬运的氨基酸的密码子的碱基互补配对,C错误;
D、④过程表示遗传信息从RNA流向RNA,即RNA复制,D正确。
故选C。
9. 某果蝇种群中的个体自由交配,在I、Ⅱ、Ⅲ时间段都经历多代繁殖过程,定期随机抽取100个个体,测得基因型为AA、aa的个体数量变化曲线如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 在I时间段内A的基因频率是40%
B. 在Ⅱ时间段内出现的变化是基因突变造成的
C. 在I→Ⅲ时间段内该果蝇种群发生了进化
D. 同一基因型个体在不同时期适应环境的能力是不同的
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图可知,在Ⅰ阶段,AA=20个,aa=40个,Aa=40个,该阶段A的基因频率是a=(40×2+40)÷200×100%=60%,A的基因频率a=(20×2+40)÷200×100%=40%,在Ⅲ阶段AA=40个,aa=20个,Aa=40个,该阶段a的基因频率是a=(20×2+40)÷200×100%=40%,A的基因频率A=(40×2+40)÷200×100%=60%。
【详解】A、Ⅰ段内A的基因频率是40%,a的基因频率是60%,A正确;
B.、在Ⅱ时间段内出现的变化是自然选择造成的,B错误;
C、生物进化的实质是种群基因频率的改变,在Ⅰ→Ⅲ段,A和a的基因频率发生了改变,说明种群发生了进化,C正确;
D、通过曲线图的变化可知,同一基因型个体在不同时期适应环境的能力是不同的,D正确。
故选B。
10. 某植物(2n)种子的长度有长粒、中长粒和圆粒三种,受一对等位基因R/r的控制,基因R的数量越多,种子的长度就越长(RR>Rr>rr)。下列分析错误的是( )
A. 圆粒植株和圆粒植株杂交,子代全部表现为圆粒
B. 中长粒植株自交,子代的性状分离比为3:1
C. 长粒植株和中长粒植株杂交,子代表现为长粒和中长粒
D. 长粒植株和圆粒植株杂交,子代均表现为中长粒
【答案】B
【解析】
【分析】基因的分离定律:等位基因随同源染色体的分离,分别进入不同的配子中,形成2种不同类型的配子,比例为1:1。
【详解】A、据题干信息“基因R的数量越多,种子的长度就越长”可知,长粒、中长粒和圆粒的基因型分别为RR、Rr和rr,因此圆粒(rr)植株和圆粒(rr)植株杂交,子代基因型均为rr,故全部表现为圆粒,A正确;
B、中长粒(Rr)植株自交,子代的基因型RR(长粒):Rr(中长粒):rr(圆粒)=1:2:1,故子代的性状分离比为1:2:1,B错误;
C、长粒(RR)植株和中长粒(Rr)植株杂交,子代表现为长粒(RR):中长粒(Rr)=1∶1,C正确;
D、长粒(RR)植株和圆粒(rr)植株杂交,子代均表现为中长粒(Rr),D正确。
故选B。
11. 二倍体动物某个精原细胞形成精细胞过程中,依次形成四个不同时期的细胞,其染色体组数和同源染色体对数如图所示:
下列叙述正确的是
A. 甲形成乙过程中,DNA复制前需合成rRNA和蛋白质
B. 乙形成丙过程中,同源染色体分离,着丝粒不分裂
C. 丙细胞中,性染色体只有一条X染色体或Y染色体
D. 丙形成丁过程中,同源染色体分离导致染色体组数减半
【答案】A
【解析】
【分析】根据题图分析可知,精原细胞形成精细胞的过程中,S期、减数第一次分裂的前、中、后期均满足甲乙两图中表示的2组染色体组和2N对同源染色体对数;图丙表示减数第二次分裂后期着丝粒断裂后,同源染色体消失,染色体组数暂时加倍的细胞;图丁则表示减数第二次分裂末期形成精细胞后,细胞中的染色体组数和同源染色体对数。
【详解】DNA复制前需要合成rRNA参与氨基酸的运输,需要合成一些蛋白质,如DNA复制需要的酶等,A选项正确;乙形成丙过程中,同源染色体消失则必然伴随着丝粒的分裂,B选项错误;丙图表示图丙表示减数第二次分裂后期着丝粒断裂后,同源染色体消失,染色体组数暂时加倍的细胞,则性染色体应该是两条X染色体或两条Y染色体,C选项错误;丙形成丁的过程中,为减数第二次分裂,已经不存在同源染色体,是由于细胞分裂成两个而导致的染色体组数减半,D选项错误。
12. DNA复制过程中,当DNA聚合酶遇到损伤而使复制停顿时,若暂时忽略损伤位点继续合成DNA,称为跨损伤合成。如图为某细菌体内暂时忽略胸腺嘧啶二聚体(T—T)的跨损伤合成过程,下列关于该过程及结果的推测,合理的是( )
(注:胸腺嘧啶二聚体是紫外线等因素导致DNA单链上相邻胸腺嘧啶之间结合而形成的)
A. 该细菌DNA聚合酶V可以修复胸腺嘧啶二聚体
B. 只要出现图示损伤,就会导致DNA复制停滞
C. 人体细胞内若能够以胸腺嘧啶二聚体为模板合成“AA”序列,推测人因紫外线照射发生基因突变的概率高于该细菌
D. 若不对该胸腺嘧啶二聚体(不考虑其他位点改变)进行修复,则该细菌将有1/2的子代携带突变序列
【答案】D
【解析】
【分析】DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板, 以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。
【详解】A、图中DNA聚合酶Ⅲ遇到模板上的胸腺嘧啶二聚体时将暂时脱离,转而由DNA聚合酶Ⅴ完成跨损伤合成,以胸腺嘧啶二聚体为模板合成了GA,导致突变,但DNA聚合酶Ⅴ并未修复胸腺嘧啶二聚体,A错误;
B、若DNA聚合酶Ⅴ不取代DNA聚合酶Ⅲ,将导致DNA复制停滞,若DNA聚合酶V取代DNA聚合酶Ⅲ,则会完成跨损伤合成,DNA复制不会停滞,B错误;
C、人体细胞内若能够以胸腺嘧啶二聚体为模板合成“AA”序列,未因胸腺嘧啶二聚体而导致DNA复制错误,推测人因紫外线照射发生基因突变的概率低于该细菌,C错误;
D、若不对胸腺嘧啶二聚体进行修复,则子代所有携带胸腺嘧啶二聚体或以胸腺嘧啶二聚体为模板合成GA序列的个体都将携带突变序列,而以胸腺嘧啶二聚体互补链为模板合成的子代DNA将不携带突变序列,因此,该细菌将有1/2的子代不携带突变序列,有1/2的子代携带突变序列,D正确。
故选D。
二、不定项选择题(共4小题,共16分)
13. 高等植物的筛管细胞在发育过程中会失去细胞核和核糖体,但仍可存活好几年,原因是其侧面的伴胞细胞(完整细胞)能进行光合作用“养活”筛管细胞。下图为伴胞细胞光合作用产物蔗糖在不同细胞间运输、转化过程示意图,下列叙述错误的是( )
A. 蔗糖水解后,筛管细胞的渗透吸水能力减弱
B. 筛管中蔗糖的水解有利于蔗糖顺浓度梯度的运输
C. 蔗糖的水解产物可作为植物细胞代谢的直接能源物质
D. 筛管中的细胞器膜、细胞膜和核膜等构成生物膜系统
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、蔗糖水解形成葡萄糖和果糖,摩尔浓度增加,筛管细胞的渗透压增大,吸水能力增强,A错误;
B、筛管细胞中蔗糖水解可以增大伴胞和筛管细胞之间蔗糖的浓度差,从而有利于蔗糖顺浓度梯度的运输,B正确;
C、细胞代谢的直接能源物质是ATP,不是蔗糖水解的产物葡萄糖和果糖,C错误;
D、高等植物的筛管细胞在发育过程中会失去细胞核和核糖体,因此筛管细胞没有核膜,D错误。
故选ACD。
14. 下图曲线表示植物甲、乙的净光合速率随叶片温度变化的趋势。说法正确的是( )
A. 植物甲比植物乙更能适应高温环境
B. 若在35℃恒温条件下分别培养植物甲和植物乙一昼夜(12小时光照、12小时黑暗),则植物甲一昼夜的有机物积累量大于植物乙
C. 55℃时,植物甲叶肉细胞中产生NADH的场所有细胞质基质、线粒体和类囊体薄膜
D. 温度高于35℃时,植物乙净光合速率下降的原因可能是气孔关闭
【答案】AD
【解析】
【详解】A、据图可知,甲的最适温度比植物乙高,故植物甲比植物乙更能适应高温环境,A正确;
B、在35℃恒温条件下,甲、乙两种植物的净光合速率相同,但是它们的呼吸速率未知,所以植物甲一昼夜的有机物积累量不一定大于植物乙,B错误;
C、55℃时,植物甲的叶肉细胞能进行光合作用和呼吸作用,因此产生NADH的场所位于细胞质基质和线粒体基质,C错误;
D、温度高于35℃时,温度过高,部分气孔关闭,二氧化碳吸收减少,导致植物乙的净光合作用下降,D正确。
故选AD。
15. 常染色体基因GJB2和GJB6是先天性耳聋的相关基因,两对基因独立遗传,GJB2或GJB6的隐性突变纯合子均可导致耳聋。下图为患者Ⅲ-1的家系图,其中Ⅰ-1和Ⅰ-3仅为GJB2致病基因携带者,Ⅰ-2仅为GJB6致病基因携带者,Ⅰ-4不携带致病基因。不考虑其他变异,下列说法正确的是( )
A. Ⅱ-1携带GJB2致病基因
B. Ⅱ-2携带GJB6致病基因
C. Ⅲ-1遗传了双亲的同一致病基因
D. Ⅱ-1和Ⅱ-2再生育一个正常孩子的概率是3/4
【答案】ACD
【解析】
【详解】ABC、已知常染色体基因GJB2和GJB6是先天性耳聋的相关基因,两对基因独立遗传,GJB2或GJB6的隐性突变纯合子均可导致耳聋,Ⅰ-1和Ⅰ-3仅为GJB2致病基因携带者,设GJB2正常基因为A,致病基因为a,正常的Ⅰ-1和Ⅰ-3的基因型为Aa。Ⅰ-2仅为GJB6致病基因携带者,Ⅰ-4不携带致病基因,设GJB6正常基因为B,致病基因为b,所以Ⅰ-3的基因型为AaBB,Ⅰ-4的基因型为AABB,由于Ⅲ-1患病,所以Ⅱ-2必然携带Ⅰ-3的GJB2致病基因,基因型为AaBB,又因为GJB2或GJB6的隐性突变纯合子均可导致耳聋,而Ⅱ-2必然将a基因传递给Ⅲ-1,则患病的Ⅲ-1基因型应该是aa,即Ⅲ-1必然携带Ⅱ-1的GJB2致病基因(a基因),所以Ⅱ-1、Ⅱ-2携带GJB2致病基因,而Ⅲ-1遗传了双亲(Ⅱ-1、Ⅱ-2)的同一致病基因,AC正确,B错误;
D、据以上分析,Ⅰ-1和Ⅰ-3的基因型为AaBB,Ⅰ-2的基因型为AABb,Ⅰ-4的基因型为AABB,而Ⅲ-1必然携带Ⅱ-1的GJB2致病基因(a基因),所以Ⅱ-1基因型及概率应该是1/2AaBB、1/2AaBb,又因为Ⅱ-2基因型为AaBB,所以Ⅱ-1和Ⅱ-2生育一个患病孩子(aa)的概率是1/4,则再生育一个正常孩子的概率是1-aa=1-1/4=3/4,D正确。
16. 果蝇的性别决定为XY型。图1为雄果蝇的体细胞染色体组成;图2为某花斑眼果蝇在减数分裂时的异常联会模式图;果蝇的红眼和白眼由一对等位基因(R和r)控制,图3为某白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。下列叙述错误的是( )
A. 图1中雄果蝇的一个染色体组可表示为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X,是一套非同源染色体组合
B. 图2异常联会导致花斑眼,该变异属于染色体数目变异,因涉及染色体条数改变
C. 图3子代出现白眼雌蝇和红眼雄蝇个体,推测果蝇性别由X染色体数量决定
D. 图3中例外个体的产生是亲本中红眼雄蝇减数分裂异常,产生2种异常配子导致的
【答案】BD
【解析】
【详解】A、雄果蝇体细胞含2个染色体组,一个染色体组是一套非同源染色体,可表示为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X(或Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Y),A正确;
B、图2异常联会是染色体片段的错位联会,属于染色体结构变异(如倒位、易位),而非染色体数目变异(染色体条数未改变),B错误;
C、白眼雌蝇(XrXr)与红眼雄蝇(XRY)杂交,正常子代雌蝇XRXr(红眼)、雄蝇XrY(白眼);例外子代白眼雌蝇(XrXrY)和红眼雄蝇(XRO,O表示无X染色体),说明果蝇性别由X染色体数量决定(XX、XXY为雌性,XO、XY为雄性),C正确;
D、例外个体的产生是母本(白眼雌蝇)减数分裂异常导致的:母本减数分裂Ⅰ或Ⅱ异常,产生XrXr或O两种异常配子,与父本的XR或Y配子结合,形成XrXrY(白眼雌蝇)或XRO(红眼雄蝇),并非父本异常,D错误。
故选BD。
三、非选择题(共5小题,共60分)
17. 内共生起源学说认为,叶绿体起源于原始真核宿主细胞内共生的蓝细菌。ATP是腺苷三磷酸,是生命活动的直接能源物质,细胞呼吸和光合作用都能合成ATP。科学家将改造后的蓝细菌(能输出ATP)与缺乏线粒体功能的酵母细胞融合,构建了人工光合作用与能量共生体系,研究发现内共生蓝细菌产生的ATP能直接为宿主细胞提供能量,支持宿主生长。回答下列问题:
(1)从细胞结构上分类,用于实验的蓝细菌和酵母菌最本质的区别是_____。
(2)线粒体是细胞进行_____的主要场所,蓝细菌_____(填“有”或“无”)线粒体。
(3)研究团队对共生体进行了不同条件的处理,一段时间后,观察其生长情况,实验过程和结果如下图所示。请结合题干信息完善实验结果①_____,②_____,并回答相关问题。
③黑暗条件下,共生体不生长的原因有_____。(至少答出2点)
【答案】(1)是否具有核膜包被的细胞核
(2) ①. 有氧呼吸 ②. 无
(3) ①. 生长 ②. 不生长 ③. ①没有光照,蓝细菌无法进行光合作用,无法产生ATP供给给宿主细胞,②宿主酵母细胞本身缺乏线粒体功能,不能通过有氧呼吸合成足够的ATP来维持生命活动
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【小问1详解】
蓝细菌属于原核生物,酵母菌属于真核生物,蓝细菌和酵母菌最本质的区别是是否具有核膜包被的细胞核。
【小问2详解】
线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,蓝细菌无线粒体。
【小问3详解】
①在适宜光照条件下,共生体“能正常生长”。
②在适宜光照条件下加入光合作用抑制剂时,共生体不生长。
③黑暗条件下,共生体不生长的原因至少包括以下两点:①没有光照,蓝细菌无法进行光合作用,无法产生ATP供给给宿主细胞,②宿主酵母细胞本身缺乏线粒体功能,不能通过有氧呼吸合成足够的ATP来维持生命活动。
18. 气孔是叶肉细胞与外界进行气体交换的“门户”,气孔导度可通过影响叶肉细胞间CO₂浓度来影响其光合速率。草莓叶片的横切面结构及叶肉细胞进行光合作用的部分过程如图1所示。回答下列问题:
(1)NADPH在_______(填具体场所)上合成。若突然增加 CO₂的供应量,则短时间内NADPH 的含量将_______。
(2)当叶肉细胞光合速率增大且气孔导度减小时,胞间CO₂ 浓度将会降低,原因为______。
(3)已酸二乙氨基乙醇酯(DA-6)能调节植物的生长。某科研小组研究了DA-6和遮光对草莓光合速率的影响,结果如表和图2所示。
组别
处理
甲
不遮光+清水
乙
不遮光+DA-6
丙
遮光+清水
丁
?
①丁组的处理是_______,
②比较分析甲和乙后,可以推测DA-6提高光合速率的机理是_______.
③比较分析甲和丙后可知,遮光条件下限制光合速率的因素_______(填“是”或“不是”)气孔导度,原因是_______。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 降低
(2)当叶肉细胞光合速率增大时,细胞对CO2的固定和还原加快,消耗的CO2增多;同时气孔导度减小,外界CO2进入胞间的量减少,而细胞呼吸产生的CO2基本不变,所以胞间CO2浓度将会降低。
(3) ①. 遮光 + DA-6 ②. 增大气孔导度,增加CO2吸收量(速率) ③. 不是 ④. 比较甲组(不遮光 + 清水)和丙组(遮光 + 清水)可知,遮光条件下气孔导度虽然减小,但胞间二氧化碳浓度升高。
【解析】
【分析】光反应的场所是类囊体薄膜,包括水的光解和ATP的合成。暗反应的场所是叶绿体基质,包括CO2的固定和C3的还原。将光反应和暗反应联系起来的物质是ATP和NADPH,光反应的产物是ATP、NADPH、O2。
【小问1详解】
在光合作用的光反应阶段,水光解产生的H+和电子与NADP+结合形成NADPH,光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜,所以NADPH在叶绿体的类囊体薄膜上合成。若突然增加CO2的供应量,CO2固定加快,C3的生成量增加,C3还原消耗的NADPH增多,而光反应产生NADPH的速率基本不变,所以短时间内NADPH的含量将降低。
【小问2详解】
当叶肉细胞光合速率增大时,细胞对CO2的固定和还原加快,消耗的CO2增多;同时气孔导度减小,外界CO2进入胞间的量减少,而细胞呼吸产生的CO2基本不变,所以胞间CO2浓度将会降低。
【小问3详解】
该实验的目的是研究DA-6和遮光对草莓光合速率的影响,实验设计应遵循单一变量原则。甲组是不遮光 + 清水,乙组是不遮光 + DA-6,丙组是遮光 + 清水,那么丁组应该是遮光 + DA-6。
比较甲组(不遮光 + 清水)和乙组(不遮光 + DA-6)可知,乙组使用了DA-6后,光合速率提高,且从图中可以看出乙组的气孔导度比甲组大,说明DA-6可能是通过增大气孔导度,增加CO2吸收量(速率),从而提高了光合速率。
比较甲组(不遮光 + 清水)和丙组(遮光 + 清水)可知,遮光条件下气孔导度虽然减小,但胞间二氧化碳浓度升高,说明遮光条件下限制光合速率的因素不是气孔导度。
19. 杜氏肌营养不良(DMD)是由 DMD 基因突变引起的遗传病。下图1 是某 DMD患者的家系图。正常的DMD 基因与突变的DMD 基因可被限制酶切割成不同的片段,电泳后呈现出不同的条带,常用于基因检测。对患者(Ⅲ-1)家系中的某些成员进行基因检测,结果如图2所示。回答下列问题:
(1)分析以上信息可知,条带2表示_______(填“正常”或“突变”)的DMD 基因,DMD的遗传方式为_______。
(2)Ⅱ-3的致病基因来源于_______。该家系的成员中,_______是DMD 基因携带者。若Ⅱ-1与一位表现正常的男性结婚,则生育的儿子患 DMD的概率是_______。
(3)某地区男性和女性中,突变的 DMD 基因的频率均为ρ。女性群体该病的发病率_______(填“大于”或“小于”)男性群体该病的发病率,从基因频率的角度分析,原因是_______.
【答案】(1) ①. 正常 ②. 伴X染色体隐性遗传
(2) ①. I-2 ②. I-2、Ⅱ-3、Ⅲ-2 ③. 1/4
(3) ①. 小于 ②. 在伴X染色体隐性遗传中,男性只需一个致病基因即可发病,而女性需要两个致病基因才能发病,因此在相同基因频率下,女性发病概率较低。
【解析】
【分析】杜氏肌营养不良(DMD)是由DMD基因突变引起的X连锁隐性遗传病,男性患者多于女性,女性通常为携带者。图2中II-4电泳条带仅显示条带2,说明DMD 基因为纯合子,II-3和Ⅲ-2则显示条带1和条带2,说明DMD 基因为杂合子。
【小问1详解】
图2中,II-4作为患者的父亲,电泳条带仅显示条带2,患者的母亲II-3显示条带1和条带2。家系中患者III-1为男性,其母亲(II-3)表型正常但为携带者,父亲表型正常,说明条带2表示正常的DMD 基因。根据图1,Ⅲ-1为患病男性,而其父母均正常,说明DMD为隐性遗传病。由图2中II-2只有条带2,不含致病基因,说明DMD的遗传方式为X染色体隐性遗传。
【小问2详解】
假设相关基因为A和a,DMD的遗传方式为X染色体隐性遗传,III-1的基因型为XaY,则Ⅱ-3的基因型为XAXa,故I-1和I-2的基因型分别为XAY,XAXa,因此,Ⅱ-3的致病基因来源于I-2。II-3和Ⅲ-2显示条带1和条带2,其基因型都是XAXa,Ⅱ-1的基因型为XAXA或XAXa,所以该家系的成员中,I-2、Ⅱ-3、Ⅲ-2是DMD 基因携带者。Ⅱ-1的基因型为1/2XAXA或1/2XAXa,与一位表现正常的男性(XAY)结婚,则生育的儿子患 DMD的概率为1/21/2=1/4。
【小问3详解】
在某地区,男性和女性中突变的DMD基因频率均为p,由于DMD为伴X染色体隐性遗传,女性群体中DMD的发病率为p2,而男性群体中DMD的发病率为p,因为p2<p (当0 < p< 1时),所以女性群体中DMD的发病率小于男性群体中DMD的发病率。从基因频率角度分析,因为在伴X染色体隐性遗传中,男性只需一个致病基因即可发病,而女性需要两个致病基因才能发病,因此在相同基因频率下,女性发病概率较低。
20. 下图涉及遗传信息传递和表达有关的四幅图,图甲为中心法则图解,图乙和图丙分别所示原核生物和真核生物细胞中发生的某些生理过程,图丁所示的生理过程包含在前面三幅图中。请据图作答:
(1)图乙和图丙所示生理过程包含在图甲数字__________中,真核细胞由于存在__________导致核基因的这些生理过程不能同时同场所发生。
(2)图丁所示过程叫遗传信息的__________,图丁中物质③的中文名称为__________,左边是它的__________(3′端、5′端)。
(3)线粒体所需蛋白质一部分由染色体DNA遗传信息控制合成,另一部分蛋白质由自身遗传信息控制合成,可以推测:线粒体要具备完整结构和功能需上述两部分蛋白质,其离不开__________(图乙、图丙、图乙和图丙)所示的生命活动。
(4)艾滋病毒、肠道病毒EV71的遗传信息可分别完成图甲中⑤和④的流向,在遗传信息的流动过程中需要信息载体,需要能量驱动,可见,生命是____________________的统一体。
【答案】(1) ①. ②、③ ②. 核膜(细胞核)
(2) ①. 翻译 ②. 信使RNA(信使核糖核酸) ③. 5′端
(3)图乙和图丙 (4)物质、能量和信息
【解析】
【分析】转录是以DNA为模板合成RNA的过程;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【小问1详解】
图乙是原核生物的转录和翻译(同时进行),图丙是真核生物的转录(细胞核)和翻译(细胞质),对应图甲中②(转录)和③(翻译)。真核细胞因存在核膜包被的细胞核,使核基因的转录(细胞核内)和翻译(细胞质中核糖体)不能同时同场进行。
【小问2详解】
图丁是翻译过程,即遗传信息的表达 。物质③是mRNA,中文名称为信使RNA。mRNA的起始密码子AUG在左侧,根据核酸链方向,左边是它的5′端(核酸链合成方向是5′→3′,翻译从起始密码子开始,对应5′端 )。
【小问3详解】
线粒体蛋白质一部分由染色体 DNA(核基因 )控制合成(对应图丙:核基因转录、翻译),一部分由自身遗传信息(线粒体 DNA)控制合成(对应图乙:类似原核的转录翻译 ,线粒体有独立遗传体系,转录翻译类似原核),所以离不开图乙和图丙所示生命活动。
【小问4详解】
艾滋病病毒(RNA病毒,涉及逆转录等)、肠道病毒 EV71(RNA 病毒,涉及RNA复制等)遗传信息流动,需要信息载体(核酸)、能量驱动,体现生命是物质、能量和信息的统一体 。
21. 神舟十三号载人飞船此次搭载了100克、3000多粒水稻种子,希望通过航天诱变,能够培育出更好的品种。水稻的易倒伏(A)对抗倒伏(a)为显性,抗病(B)对易感病(b)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上。图表示利用品种甲(AABB)和品种乙(aabb)通过三种育种方案培育优良品种(aaBB)的过程。
(1)太空环境可能会让作物种子发生_____(填变异的类型)的可遗传变异。变异后的种子再被带回陆地,经过科研人员多代筛选、培育,会形成特性稳定的优质新品种。载人飞船搭载的通常是萌发的种子而不是干种子,原因是_____。
(2)方案二育种的原理是______,AaBb自交得到的抗倒伏抗病植株中能稳定遗传的占_____。
(3)方案三育种的优点是______。此方案需要先_______获得单倍体植株然后人工诱导染色体数目加倍。
【答案】(1) ①. 基因突变、染色体变异 ②. 萌发的种子细胞有丝分裂旺盛,DNA复制过程中更容易诱发突变
(2) ①. 基因重组 ②. 1/3
(3) ①. 能在短时间内培育出能稳定遗传的抗倒伏抗病植株 ②. 花药离体培养
【解析】
【分析】杂交育种原理:基因重组(通过基因分离、自由组合或连锁交换,分离出优良性状或使各种优良性状集中在一起)。诱变育种原理:基因突变,方法:用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙脂等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA复制时发生差错,从而引起基因突变,举例:太空育种、青霉素高产菌株的获得。单倍体育种原理:染色体变异,方法与优点:花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍,优点是 明显缩短育种年限,原因是纯合体自交后代不发生性状分离。题图分析,图中方案一所示的育种方法是诱变育种,方案二表示的方法是杂交育种;方案三表示的育种方法是 单倍体育种。
【小问1详解】
航天诱变利用太空中的高真空、宇宙射线、微重力等特殊环境,该环境中可能会让作物种子发生变异,其变异类型通常由基因突变、染色体变异。载人飞船搭载的通常是萌发的种子而不是干种子,萌发的种子细胞有丝分裂旺盛,DNA复制过程中由于DNA双链打开,结构不稳定,因而更容易被诱发突变,因此载人飞船搭载的通常是萌发的种子而不是干种子。
【小问2详解】
方案二的育种方法是杂交育种,该育种方法的原理是基因重组,AaBb自交得到的后代中抗倒伏抗病植株(1aaBB、2aaBb)的比例为3/16,其中能稳定遗传的占1/3。
【小问3详解】
方案三的育种方式为单倍体育种,该育种方式的典型优点是明显缩短育种年限,能较快获得符合要求的纯种,即能在短时间内培育出能稳定遗传的抗倒伏抗病植株,单倍体育种一般包括花药离体培养和秋水仙素处理两个过程,花药离体培养后可获得单倍体植株。
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