精品解析:湖南省长沙市耀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

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2026-09-12
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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. 下图是以鲜蓝莓为原料天然发酵制作蓝莓酒和蓝莓醋的过程简图。下列叙述正确的是( ) A. 过程③、④中主要发酵菌种的细胞结构相同 B. 过程③在氧气、糖源都充足条件下可直接发酵为蓝莓醋 C. 过程④⑤的发酵条件不同,过程④所需的最适温度高于过程⑤ D. 发酵过程中的菌种不需要专门接种,去梗后再清洗是为了减少杂菌污染 2. 胸腺素αl(Tαl)是一种多肽类的激素,可以分泌至细胞外提高机体抵抗疾病的能力。Tαl是由28个氨基酸组成的一条肽链(非环状,不存在二硫键)。下列叙述错误的是( ) A. 若Tα1的分子量为3 098,则其氨基酸的平均相对分子质量为128 B. Tαl的合成需要内质网和高尔基体等具膜细胞器的参与 C. 免疫力低下患者可直接通过口服适量的Tαl来提高免疫力 D. 若Tα1被水解成2个二肽,2个四肽,2个八肽,则需要消耗5分子水 3. 如图表示细胞部分生物膜在结构与功能上的联系,甲、乙表示两种细胞器。COPⅠ、COPⅡ是两种被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。若定位在甲中的蛋白质错误进入乙,可通过图中相应的被膜小泡回收。下列叙述正确的是( ) A. COPⅡ运输的“货物”包括消化酶、抗体、血红蛋白等 B. 帮助错误转运的蛋白质回收至甲的被膜小泡是COPⅡ C. 内质网是细胞内囊泡运输的交通枢纽 D. 除图示功能外,溶酶体还能分解衰老、损伤的细胞器 4. 将紫色洋葱鳞片叶细胞做成临时装片,并滴加一定浓度的KNO3溶液,在光学显微镜下观察细胞的变化,观察期间测得K值(细胞直径/原生质体直径)的变化如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 实验初始,原生质体与细胞壁之间存在间隙 B. 0~t4时刻期间,细胞的吸水能力一直在增强 C. t8时刻以后,细胞溶液浓度同外界溶液浓度相等 D. 相比于t1时刻,t9时刻外界溶液中K+的含量有所减少 5. 用新鲜制备的含过氧化氢酶的马铃薯悬液进行分解H2O2的实验,两组实验结果如图。第1组曲线是在pH=7.0、20℃条件下,向5mL1%的H2O2溶液中加入0.5mL酶悬液的结果。与第1组相比,第2组实验只做了一个改变。第2组实验提高了( ) A. 悬液中酶的浓度 B. H2O2溶液的浓度 C. 反应体系的温度 D. 反应体系的pH 6. 研究发现,细胞中染色体的正确排列、分离与染色单体之间的粘连蛋白有关。动物细胞内存在一种SGO蛋白,主要集中在染色体的着丝粒位置,保护粘连蛋白不被特定水解酶破坏,结合图示分析,相关叙述错误的是( ) A. 粘连蛋白与SGO蛋白结构不同的根本原因是控制它们合成的基因不同 B. 粘连蛋白被特定水解酶水解后,染色单体分离,此过程受基因调控 C. 如果阻断正在分裂的动物体细胞内SGO蛋白的合成,则图示过程会滞后进行 D. 图中染色体行为变化可发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期 7. 某同学用双格密封罐(如下图)来进行遗传规律的模拟实验,准备了若干分别贴有Y、y、R、r的棋子,下列叙述正确的是(  ) A. 两个密封罐内的棋子数量必须相等 B. 从一个密封罐的两个格各取一枚棋子结合表示受精作用 C. 从两个密封罐抓取棋子并统计后,不放回棋子继续抓取下一个进行组合 D. 分别从四个格各抓取一枚棋子组合在一起,会出现9种类型 8. 如图是一个基因型为AaBbCc(三对等位基因位于三对同源染色体上)的精原细胞进行减数分裂的简图。不考虑基因突变和非姐妹染色单体的互换。如果细胞Ⅱ的基因型为abc,那么细胞I的基因组成为(  ) A. aabbcc B. AABBCC C. AaBbCc D. ABC 9. 某生物小组开展模型构建活动,已知五边形卡片代表五碳糖,圆形卡片代表磷酸基团,其他5种略有不同的卡片代表不同碱基,各分子之间的连接键及碱基对之间的氢键都用订书钉代替,一个订书钉代表一个键,具体数量如表所示。利用上述材料构建DNA时最多需要氢键(  ) 项目 五碳糖 磷 酸 A G T C U 数量 300个 420个 150个 60个 65个 140个 50个 A. 300个 B. 310个 C. 410个 D. 420个 10. 真核生物中,核小体是染色质的基本单位,INO80为ATP依赖型染色质重塑蛋白复合体,可重塑核小体使染色质疏松,还能清除转录-复制冲突中的RNA聚合酶Ⅱ,降低核DNA的损伤风险。下列叙述错误的是( ) A. 敲除INO80合成相关基因会影响染色质重塑,干扰细胞正常生命活动 B. INO80可能改变启动子区核小体状态,有利于RNA聚合酶启动转录 C. INO80可清除转录-复制冲突中的RNA聚合酶Ⅱ,维持基因组稳定 D. INO80由蛋白质和RNA组成,其发挥功能时伴随着ATP的合成 11. 某科研团队发现,敲除果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)后,其细胞内组蛋白修饰模型发生显著变化,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤,如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达 B. 若将PcG基因导入肿瘤细胞,可能会抑制肿瘤细胞的分裂 C. 图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制 D. 细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起 12. 某与外界隔离的岛屿上,经调查该地区居民中白化病的致病基因频率为a,红绿色盲的致病基因频率为b,抗维生素D佝偻病的致病基因频率为c,下列有关叙述不正确的是 A. 正常个体中白化病携带者所占的概率为2a/(1+a) B. 男性个体中患红绿色盲的个体所占的比例为b C. 不患抗维生素D佝偻病的女性个体占全部个体的(1—c)2/2 D. 女性个体中同时患红绿色盲和抗维生素D佝偻病的占bc 二、不定项选择题(共4小题,共16分) 13. 在如下一株植物的净光合速率的曲线图中,有M、N、O、P、Q五个点,对它们的含义叙述正确的是( ) A. P点前,影响光合速率的主要因素是光照强度 B. Q点时,光照强度不再是影响光合作用速率的主要因素 C. O点时,植物体叶肉细胞的光合作用强度等于呼吸作用强度 D. N点时,植物既进行光合作用,也进行呼吸作用,且光合作用强度弱于呼吸作用强度 14. 人体不同细胞的寿命和分裂能力不同(见下表)。请分析表中的有关数据,下列说法错误的是(  ) 细胞种类 小肠上皮细胞 平滑肌细胞(分布于内脏细胞) 心肌细胞 神经细胞 白细胞 寿命 1~2d 很长 很长 很长 5~7d 能否分裂 能 能 不能 绝大多数不能 不能 A. 细胞的寿命与分裂能力无关 B. 细胞的寿命与它们承担的功能有关 C. 神经细胞和白细胞转录的基因不完全相同 D. 寿命长的细胞比寿命短的细胞更容易发生癌变 15. 下图为中华大蟾蜍部分细胞分裂示意图。据图判断,下列叙述不正确的是( ) A. 用中华大蟾蜍的睾丸作材料制作装片,在显微镜下有可能观察到上述三种图像 B. 甲细胞形成乙细胞的分裂方式为有丝分裂,最终产生的子细胞的基因型为AaBbXCXC C. 丙细胞的名称是次级精母细胞、次级卵母细胞或第一极体 D. 图丙中同时出现A、a基因的原因是基因突变 16. 遗传密码的破译是生物学发展史上一个伟大的里程碑。1961年,克里克用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸;同年,尼伦伯格和马太采用蛋白质的体外合成技术,用人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸作为翻译模板,证明为苯丙氨酸的密码子。1966年,霍拉纳以人工合成的……[简写为,以下同]作为体外翻译模板,得到了苏氨酸和组氨酸的多聚体(实验一);而以作为模板,则分别得到了谷氨酰胺、天冬酰胺和苏氨酸的多聚体(实验二),由此得出了苏氨酸的密码子。据上述信息分析,下列相关说法正确的是( ) A. 体外合成蛋白质时必须要作为起始密码子 B. 由实验一可知苏氨酸的密码子可能为或 C. 实验二中的多聚体由3种氨基酸交替连接组成 D. 综合实验一、二可以得出组氨酸的密码子为 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 细胞膜是细胞的重要结构,其成分和结构与其功能密切相关。图1是细胞膜的结构示意图,甲、乙表示细胞膜的两侧,请据图回答下列问题。 (1)细胞膜的主要成分有_____,图1中_____(填“甲”或“乙”)侧是细胞膜的外侧,判断的理由是_____。 (2)巨噬细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜具有_____的结构特点。 (3)细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,图2为细胞间的三种信息交流方式,其中,精子和卵细胞之间的信息交流的方式是_____(填“A”“B”或“C”),两个植物细胞之间通过[④]_____完成信息交流。 18. 如图是光合作用过程示意图,图中PSBS是一种类囊体膜蛋白,它能感应类囊体腔内的H+浓度变化而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物细胞造成损伤。据图回答: (1)图中物质A是___________,物质D是___________(填物质名称)。 (2)反应Ⅰ产生的NADPH在卡尔文循环中的作用是___________。 (3)光照过强时,类囊体膜上的电子传递被PSBS抑制,导致类囊体腔内H+浓度___________,进而引起pH___________(填“升高”或“降低”)。 (4)激活的PSBS通过抑制电子传递保护植物细胞,该过程会导致反应Ⅰ中ATP的合成量___________(填“增加”或“减少”),理由是PSBS抑制电子传递,最终导致___________。 19. 某雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有黄色、白色和红色三种,由A、a(在常染色体上)和B,b两对等位基因共同控制,相关色素的合成过程如下图所示。下表记录的是两组杂交实验的结果。请分析并回答下列问题: 组别 亲本 F1 F2 母本 父本 甲 黄花1 白花1 红花 黄花∶白花∶红花=3∶4∶9 乙 黄花2 白花2 红花 黄花∶白花∶红花=1∶4∶3 (1)根据表中甲组实验结果,可推测该植物花色的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是______。 (2)若B,b这对基因也位于常染色体上,则甲组实验中父本的基因型是______,F2白花植株中杂合子的比例是______。 (3)研究得知,乙组F1中A、a基因所在的染色体存在片段缺失,含有缺失染色体的某性别的配子致死,据此推测,乙组F1发生染色体缺失的是______(填“A”或“a”)基因所在的染色体。 (4)根据甲组数据,有同学提出Bb这对基因不在常染色体上,而是在X、Y染色体的同源区段上,这位同学还需要统计甲组的______。 20. 图甲是某动物个体生殖细胞形成过程示意图,数字代表细胞。图乙是细胞分裂过程中染色体数与核DNA数的比值的变化曲线。请据图回答下列问题。 (1)图甲中的②所处的细胞分裂时期是________。过程中观察到某时期同源染色体两两配对,该现象叫作________。其中一对同源染色体形状和大小明显不同,该生物个体的性染色体组成为________。 (2)图甲中的③表示________细胞,④表示________细胞,⑦表示________细胞。 (3)图甲中等位基因的分离发生在细胞________,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在图乙中的________段。 (4)图乙中AC段曲线发生变化的原因是_____________;DE段曲线发生变化的原因是____________,如图甲中的细胞________。 21. 图甲表示真核生物细胞内蛋白质的合成过程,在真核生物中,基因的初始转录产物(前体mRNA)需经剪接体剪接后形成成熟mRNA才能作为翻译的模板,此过程如图乙所示。 (1)图甲的翻译过程中,__________________发生移动不断合成肽链,其移动方向为__________________(填“从左向右”或“从右向左”)。 (2)由图乙可知,同一基因表达的前体mRNA序列__________________(填“相同”或“不同”),最终得到的成熟mRNA序列__________________(填“相同”、“不同”或“不完全相同”),由此分析真核生物细胞中同一基因可能指导合成多种蛋白质的原因是______________________________________________________________。 (3)结合题意和图示推测,真核生物核基因转录和翻译不能同时进行的原因可能有______________________________________________________________。 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. 下图是以鲜蓝莓为原料天然发酵制作蓝莓酒和蓝莓醋的过程简图。下列叙述正确的是( ) A. 过程③、④中主要发酵菌种的细胞结构相同 B. 过程③在氧气、糖源都充足条件下可直接发酵为蓝莓醋 C. 过程④⑤的发酵条件不同,过程④所需的最适温度高于过程⑤ D. 发酵过程中的菌种不需要专门接种,去梗后再清洗是为了减少杂菌污染 【答案】B 【解析】 【详解】A、过程③属于果醋发酵,需要醋酸菌参与,醋酸菌是原核生物,过程④属于蓝莓酒制作,菌种酵母菌,为真核生物,两个发酵的菌种的细胞结构不同,A错误; B、过程③属于果醋发酵,需要醋酸菌参与,醋酸菌在氧气、糖源充足条件下可直接发酵为蓝莓醋,B正确; C、过程④蓝莓酒制作的菌种是来源于蓝莓上的野生酵母菌,最适温度为18~30℃,过程⑤属于蓝莓醋发酵,所需菌种是醋酸菌,最适温度为30~35℃,两个过程发酵条件不同,过程④所需的最适温度低于过程⑤,C错误; D、天然发酵利用蓝莓果皮上的野生菌种,无需专门接种;但正确操作是先冲洗、后去梗,若先去梗再冲洗,会造成果实破损,更易被杂菌污染,D错误。 2. 胸腺素αl(Tαl)是一种多肽类的激素,可以分泌至细胞外提高机体抵抗疾病的能力。Tαl是由28个氨基酸组成的一条肽链(非环状,不存在二硫键)。下列叙述错误的是( ) A. 若Tα1的分子量为3 098,则其氨基酸的平均相对分子质量为128 B. Tαl的合成需要内质网和高尔基体等具膜细胞器的参与 C. 免疫力低下患者可直接通过口服适量的Tαl来提高免疫力 D. 若Tα1被水解成2个二肽,2个四肽,2个八肽,则需要消耗5分子水 【答案】C 【解析】 【分析】1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸结构特点是每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。 2、氨基酸通过脱水缩合形成多肽,氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数。 【详解】A、Tα1由28个氨基酸组成,形成一条肽链时脱去27个水(分子量减少27×18=486),总分子量3098=28个氨基酸总分子量-486,故氨基酸平均分子量=(3098+486)/28=128,A正确; B、Tα1为分泌蛋白,需核糖体合成后,经内质网加工、高尔基体进一步修饰并分泌,B正确; C、口服多肽会被消化道中的蛋白酶分解为氨基酸,失去原有功能,故无法通过口服提高免疫力,C错误; D、原肽链含27个肽键,水解后生成6条肽链(2+2+2),肽键数减少27-(1×2+3×2+7×2)=5,需消耗5分子水,D正确; 故选C。 3. 如图表示细胞部分生物膜在结构与功能上的联系,甲、乙表示两种细胞器。COPⅠ、COPⅡ是两种被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。若定位在甲中的蛋白质错误进入乙,可通过图中相应的被膜小泡回收。下列叙述正确的是( ) A. COPⅡ运输的“货物”包括消化酶、抗体、血红蛋白等 B. 帮助错误转运的蛋白质回收至甲的被膜小泡是COPⅡ C. 内质网是细胞内囊泡运输的交通枢纽 D. 除图示功能外,溶酶体还能分解衰老、损伤的细胞器 【答案】D 【解析】 【详解】A、消化酶和抗体都是分泌蛋白,都需要经过内质网和高尔基体的加工,但血红蛋白属于胞内蛋白,不需要内质网和高尔基体的加工,因此COPⅡ运输的“货物”包括消化酶和抗体,不包括血红蛋白,A错误; B、题图中的甲是内质网,乙是高尔基体,结合题图可知,若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入乙,则图中的COPⅠ可以帮助实现这些蛋白质重新回收到内质网,因此帮助错误转运的蛋白质回收至甲的被膜小泡是COPⅠ,B错误; C、内质网形成的囊泡可转移至高尔基体,而高尔基体形成的囊泡可转移至细胞膜,因此高尔基体是细胞内囊泡运输的交通枢纽,C错误; D、溶酶体来源于高尔基体,溶酶体是细胞内的消化车间,能吞噬并杀死进入细胞的病毒或病菌,除了图中所示的功能外,溶酶体还能够分解衰老、损伤的细胞器,D正确。 故选D。 4. 将紫色洋葱鳞片叶细胞做成临时装片,并滴加一定浓度的KNO3溶液,在光学显微镜下观察细胞的变化,观察期间测得K值(细胞直径/原生质体直径)的变化如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 实验初始,原生质体与细胞壁之间存在间隙 B. 0~t4时刻期间,细胞的吸水能力一直在增强 C. t8时刻以后,细胞溶液浓度同外界溶液浓度相等 D. 相比于t1时刻,t9时刻外界溶液中K+的含量有所减少 【答案】C 【解析】 【分析】如果所用溶液中的溶质为葡萄糖、KNO3、NaCl、尿素、乙二醇等,质壁分离后因细胞主动或被动吸收溶质微粒而使细胞液浓度增大,植物细胞会吸水引起质壁分离后的自动复原 【详解】A、实验初始,K值大于1,说明原生质体与细胞壁之间存在间隙,A正确; B、0~t4时刻期间,K值持续增大,说明细胞持续失水,因此细胞的吸水能力一直在增强,B正确; C、t8时刻以后,由于细胞壁的限制,原生质体的体积可能不变,也有可能有继续增大的趋势,因此无法确定细胞溶液浓度与外界溶液浓度的大小关系,C错误; D、由题意可知,实验期间外界溶液中的K+会进入细胞,D正确。 故选C。 5. 用新鲜制备的含过氧化氢酶的马铃薯悬液进行分解H2O2的实验,两组实验结果如图。第1组曲线是在pH=7.0、20℃条件下,向5mL1%的H2O2溶液中加入0.5mL酶悬液的结果。与第1组相比,第2组实验只做了一个改变。第2组实验提高了( ) A. 悬液中酶的浓度 B. H2O2溶液的浓度 C. 反应体系的温度 D. 反应体系的pH 【答案】B 【解析】 【分析】影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。由图可知,第2组比第1组生成的氧气的总量高。 【详解】A、提高酶的浓度能够提高速率,不能提高氧气的量,A错误; B、提高H2O2溶液的浓度,就是提高底物浓度,产物的量增加,B正确; C、适度的提高温度可以加快反应速率,不能提高产物的量,C错误; D、改变反应体系的pH,可以改变反应速率,不能提高产物的量,D错误。 故选B。 【点睛】 6. 研究发现,细胞中染色体的正确排列、分离与染色单体之间的粘连蛋白有关。动物细胞内存在一种SGO蛋白,主要集中在染色体的着丝粒位置,保护粘连蛋白不被特定水解酶破坏,结合图示分析,相关叙述错误的是( ) A. 粘连蛋白与SGO蛋白结构不同的根本原因是控制它们合成的基因不同 B. 粘连蛋白被特定水解酶水解后,染色单体分离,此过程受基因调控 C. 如果阻断正在分裂的动物体细胞内SGO蛋白的合成,则图示过程会滞后进行 D. 图中染色体行为变化可发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期 【答案】C 【解析】 【分析】本题围绕细胞分裂中染色体行为与 SGO 蛋白的作用展开,考查蛋白质结构差异的原因、细胞分裂过程的调控及染色体行为变化的时期,需结合基因控制蛋白质合成、细胞分裂机制辨析选项。 【详解】A、蛋白质结构不同的根本原因是控制其合成的基因不同(基因携带遗传信息,决定蛋白质的氨基酸序列和空间结构 ),故A选项正确; B、粘连蛋白被特定水解酶水解后,姐妹染色单体分离,这一过程是细胞分裂程序的一部分,受基因调控(如水解酶的合成、激活受基因控制 ),故B选项正确; C、SGO 蛋白保护粘连蛋白不被水解酶破坏,若阻断 SGO 蛋白合成,粘连蛋白会提前被水解,导致染色单体分离提前,图示过程(染色单体保持连接的阶段 )会提前终止,而非滞后 ,故C选项错误; D、染色单体分离发生在有丝分裂后期(姐妹染色单体分离,染色体数目加倍 )和减数第二次分裂后期(姐妹染色单体分离,形成配子染色体 ),图示染色体行为(染色单体分离前的连接与分离 )对应这两个时期,故D选项正确。 故选C。 7. 某同学用双格密封罐(如下图)来进行遗传规律的模拟实验,准备了若干分别贴有Y、y、R、r的棋子,下列叙述正确的是(  ) A. 两个密封罐内的棋子数量必须相等 B. 从一个密封罐的两个格各取一枚棋子结合表示受精作用 C. 从两个密封罐抓取棋子并统计后,不放回棋子继续抓取下一个进行组合 D. 分别从四个格各抓取一枚棋子组合在一起,会出现9种类型 【答案】D 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、在自然界中,雄配子的数量远远多于雌配子的数量,所以在模拟实验中,两个密封罐分别代表雌雄生殖器官,罐内的棋子数量不一定要相等,只要保证每个罐中不同基因的棋子比例符合分离定律即可,A错误; B、受精作用是精子和卵细胞随机结合的过程,而一个密封罐代表一个生殖器官,从一个密封罐的两个格各取一枚棋子结合不能表示受精作用,应该分别从两个密封罐中各取一枚棋子结合才表示受精作用,B错误; C、从两个密封罐抓取棋子并统计后,需要将棋子放回原罐,以保证每次抓取时,罐中各种棋子的比例不变,从而保证实验结果的准确性。如果不放回棋子继续抓取下一个进行组合,会导致后续抓取时罐中棋子的比例发生改变,影响实验结果,C错误; D、假设两个密封罐中,一个罐内两个格分别放有Y、y棋子,另一个罐内两个格分别放有R、r棋子。分别从四个格各抓取一枚棋子组合在一起,根据排列组合的原理,会出现YR、Yr、yR、yr、RY、Ry、rY、ry、YR(这里YR和RY等虽然顺序不同,但在本题中可看作不同组合情况,实际在遗传学中YR和RY代表的配子结合情况是相同的,但仅从组合类型数量角度考虑)共9种类型,D正确。 故选D。 8. 如图是一个基因型为AaBbCc(三对等位基因位于三对同源染色体上)的精原细胞进行减数分裂的简图。不考虑基因突变和非姐妹染色单体的互换。如果细胞Ⅱ的基因型为abc,那么细胞I的基因组成为(  ) A. aabbcc B. AABBCC C. AaBbCc D. ABC 【答案】B 【解析】 【分析】减数分裂是配子形成的过程,仅在生殖细胞中发生。在减数分裂期间,DNA复制一次,而细胞连续分裂两次,形成染色体数目减半的成熟生殖细胞。 【详解】精原细胞复制后,形成的初级精母细胞的基因型为AAaaBBbbCCcc,细胞Ⅱ的基因型为abc,故形成细胞Ⅱ的次级精母细胞的基因型为aabbcc,则初级精母细胞形成的另一个次级精母细胞即细胞I的基因型为AABBCC,B正确,ACD错误。 故选B。 9. 某生物小组开展模型构建活动,已知五边形卡片代表五碳糖,圆形卡片代表磷酸基团,其他5种略有不同的卡片代表不同碱基,各分子之间的连接键及碱基对之间的氢键都用订书钉代替,一个订书钉代表一个键,具体数量如表所示。利用上述材料构建DNA时最多需要氢键(  ) 项目 五碳糖 磷 酸 A G T C U 数量 300个 420个 150个 60个 65个 140个 50个 A. 300个 B. 310个 C. 410个 D. 420个 【答案】B 【解析】 【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点如下: (1)DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。 (2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧。 (3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律,A(腺嘌呤)一定与T (胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对,碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 【详解】DNA双链中,由于A与T配对,C与G配对,故构建的DNA分子中含有碱基T等于碱基A的数目,只能是65个,碱基G等于碱基C的数目,只能是60个,需要的脱氧核糖、磷酸基团的数目是60+60+65+65=250个,可以构成250个脱氧核苷酸,各分子之间的连接键及碱基对之间的氢键都用订书针代替,A与T之间是2个氢键,C与G之间是3个氢键,利用上述材料构建DNA时最多需要氢键:65×2+60×3=310,ACD错误,B正确。 故选B。 10. 真核生物中,核小体是染色质的基本单位,INO80为ATP依赖型染色质重塑蛋白复合体,可重塑核小体使染色质疏松,还能清除转录-复制冲突中的RNA聚合酶Ⅱ,降低核DNA的损伤风险。下列叙述错误的是( ) A. 敲除INO80合成相关基因会影响染色质重塑,干扰细胞正常生命活动 B. INO80可能改变启动子区核小体状态,有利于RNA聚合酶启动转录 C. INO80可清除转录-复制冲突中的RNA聚合酶Ⅱ,维持基因组稳定 D. INO80由蛋白质和RNA组成,其发挥功能时伴随着ATP的合成 【答案】D 【解析】 【详解】A、INO80是染色质重塑蛋白复合体,敲除其合成相关基因会导致INO80无法合成,进而影响染色质重塑,干扰细胞正常生命活动,A正确; B、INO80可重塑核小体使染色质疏松,若改变启动子区核小体状态,可使染色质疏松更有利于RNA聚合酶结合启动子启动转录,B正确; C、INO80能清除转录-复制冲突中的RNA聚合酶Ⅱ,降低核DNA的损伤风险,可减少基因突变等问题,维持基因组稳定,C正确; D、INO80是蛋白复合体,组成成分是蛋白质,不含RNA;且其为ATP依赖型复合体,发挥功能时需要ATP水解供能,伴随ATP的水解而非合成,D错误。 11. 某科研团队发现,敲除果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)后,其细胞内组蛋白修饰模型发生显著变化,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤,如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达 B. 若将PcG基因导入肿瘤细胞,可能会抑制肿瘤细胞的分裂 C. 图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制 D. 细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起 【答案】C 【解析】 【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。 【详解】A、根据图示可以看出,PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,A正确; B、若将PcG基因导入肿瘤细胞,可能会使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制肿瘤细胞的分裂,B正确; C、原核细胞没有染色质,因而不涉及图示调控过程,C错误; D、细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和抑癌基因发生突变)引起;根据题意“基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤”可知,说明细胞癌变也可由染色质结构变化引起,D正确。 故选C。 12. 某与外界隔离的岛屿上,经调查该地区居民中白化病的致病基因频率为a,红绿色盲的致病基因频率为b,抗维生素D佝偻病的致病基因频率为c,下列有关叙述不正确的是 A. 正常个体中白化病携带者所占的概率为2a/(1+a) B. 男性个体中患红绿色盲的个体所占的比例为b C. 不患抗维生素D佝偻病的女性个体占全部个体的(1—c)2/2 D. 女性个体中同时患红绿色盲和抗维生素D佝偻病的占bc 【答案】D 【解析】 【详解】根据题意可知,白化病的致病基因频率为a,正常基因的频率为1﹣a,则显性纯合子的基因型频率为(1﹣a)2,杂合子的基因型频率为2×a×(1﹣a),则正常个体中白化病携带者所占的概率为,A正确;男性的基因型有XBY、XbY,而红绿色盲的致病基因频率为b,因此男性个体中患红绿色盲的个体所占的比例为b,B正确;抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,抗维生素D佝偻病的致病基因频率为c,则正常基因频率为(1﹣c),因此不患抗维生素D佝偻病的女性个体占全部个体的,C正确; D、两种病均为伴X遗传病,若连锁无法准确计算患两种病的概率,女性个体中同时患红绿色盲和抗维生素D佝偻病的占b2(2c﹣c2),D错误。 故选D。 二、不定项选择题(共4小题,共16分) 13. 在如下一株植物的净光合速率的曲线图中,有M、N、O、P、Q五个点,对它们的含义叙述正确的是( ) A. P点前,影响光合速率的主要因素是光照强度 B. Q点时,光照强度不再是影响光合作用速率的主要因素 C. O点时,植物体叶肉细胞的光合作用强度等于呼吸作用强度 D. N点时,植物既进行光合作用,也进行呼吸作用,且光合作用强度弱于呼吸作用强度 【答案】ABD 【解析】 【分析】图中M点,光照强度为0,植物只能进行呼吸作用;图中O点为光补偿点,光合作用强度等于呼吸作用强度;在P点之前,三条曲线均重合,说明MP段的限制因素主要是光照强度;而PQ段三条曲线的趋势有所区别,其限制因素有光照强度、二氧化碳浓度;Q点之后,光合速率均不再增加,说明限制因素主要是二氧化碳浓度。 【详解】A、P点前,随着光照强度的增加,光合速率增加,说明P点前影响光合速率的主要因素是光照强度,A正确; B、Q点时,光照强度增加但光合速率不再增加,说明光照强度不再是影响光合速率的因子;而CO2浓度增加,光合速率增加,说明此时CO2是影响光合速率的主要因素,B正确; C、O点时,植物的净光合速率为0,植物的光合速率=呼吸速率,不是所有细胞都能够进行光合作用(比如根细胞),但是所有细胞都能进行呼吸作用,所以叶肉细胞的光合作用强度大于呼吸作用强度,C错误; D、N点时(存在光照),植物的净光合速率小于0,说明植物既进行光合作用也进行呼吸作用,且光合作用弱于呼吸作用强度,D正确。 故选ABD。 14. 人体不同细胞的寿命和分裂能力不同(见下表)。请分析表中的有关数据,下列说法错误的是(  ) 细胞种类 小肠上皮细胞 平滑肌细胞(分布于内脏细胞) 心肌细胞 神经细胞 白细胞 寿命 1~2d 很长 很长 很长 5~7d 能否分裂 能 能 不能 绝大多数不能 不能 A. 细胞的寿命与分裂能力无关 B. 细胞的寿命与它们承担的功能有关 C. 神经细胞和白细胞转录的基因不完全相同 D. 寿命长的细胞比寿命短的细胞更容易发生癌变 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据表中信息可知,细胞的寿命与分裂能力无关,A正确; B、分析表格信息可知,不同种类的细胞其寿命有所不同,结合不同组织处细胞的功能可知,细胞的寿命与它们承担的功能有关,B正确; C、根据基因的选择性表达可知,神经细胞和白细胞转录的基因不完全相同,C正确; D、大多数寿命长的细胞不能再分裂,它们不容易发生癌变,部分寿命短的细胞能分裂,它们容易发生癌变,D错误。 故选D。 15. 下图为中华大蟾蜍部分细胞分裂示意图。据图判断,下列叙述不正确的是( ) A. 用中华大蟾蜍的睾丸作材料制作装片,在显微镜下有可能观察到上述三种图像 B. 甲细胞形成乙细胞的分裂方式为有丝分裂,最终产生的子细胞的基因型为AaBbXCXC C. 丙细胞的名称是次级精母细胞、次级卵母细胞或第一极体 D. 图丙中同时出现A、a基因的原因是基因突变 【答案】AC 【解析】 【分析】分析图示,乙细胞处于有丝分裂中期;细胞丙是次级卵母细胞,细胞乙是正常体细胞。 【详解】AC、图丙中,无同源染色体,且发生细胞质不均等分裂,为减数分裂Ⅱ,细胞丙是次级卵母细胞,所以在睾丸中不能找到图丙的图像,AC错误; B、乙细胞染色体着丝粒排列于赤道板,是有丝分裂中期,产生子细胞与亲代细胞基因型相同,所以甲细胞形成乙细胞的分裂方式为有丝分裂,最终产生的子细胞的基因型为AaBbXCXC,B正确; D、丙细胞中出现了Aa基因,且所在的两条染色体形态、颜色相同,说明没有发生基因重组,发生了基因突变,D正确。 故选AC。 16. 遗传密码的破译是生物学发展史上一个伟大的里程碑。1961年,克里克用实验证明遗传密码中3个碱基编码1个氨基酸;同年,尼伦伯格和马太采用蛋白质的体外合成技术,用人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸作为翻译模板,证明为苯丙氨酸的密码子。1966年,霍拉纳以人工合成的……[简写为,以下同]作为体外翻译模板,得到了苏氨酸和组氨酸的多聚体(实验一);而以作为模板,则分别得到了谷氨酰胺、天冬酰胺和苏氨酸的多聚体(实验二),由此得出了苏氨酸的密码子。据上述信息分析,下列相关说法正确的是( ) A. 体外合成蛋白质时必须要作为起始密码子 B. 由实验一可知苏氨酸的密码子可能为或 C. 实验二中的多聚体由3种氨基酸交替连接组成 D. 综合实验一、二可以得出组氨酸的密码子为 【答案】BD 【解析】 【分析】根据“mRNA上3个相邻碱基编码1个氨基酸”,分析题干信息:实验一说明,苏氨酸(组氨酸)的密码子可能为ACA或CAC,实验二说明,谷氨酰胺(天冬酰胺或苏氨酸)密码子可能为CAA、AAC或ACA。 【详解】A、由实验一和二可知,体外合成蛋白质时不需要AUG作为起始密码子,A错误; B、根据mRNA上3个相邻碱基编码1个氨基酸,由实验一为(AC)n排列,可知苏氨酸的密码子可能为ACA或CAC,B正确; C、实验二中以(CAA)n作为模板,其内的密码子可能有CAA、AAC、ACA三种,因此合成的多聚体由谷氨酰胺、天冬酰胺和苏氨酸中的一种氨基酸连接组成,C错误; D、实验一说明,组氨酸的密码子可能为ACA或CAC,实验二说明,组氨酸的密码子不是CAA、AAC或ACA,因此组氨酸的密码子是CAC,D正确。 故选BD。 三、非选择题(共5小题,共60分) 17. 细胞膜是细胞的重要结构,其成分和结构与其功能密切相关。图1是细胞膜的结构示意图,甲、乙表示细胞膜的两侧,请据图回答下列问题。 (1)细胞膜的主要成分有_____,图1中_____(填“甲”或“乙”)侧是细胞膜的外侧,判断的理由是_____。 (2)巨噬细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜具有_____的结构特点。 (3)细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,图2为细胞间的三种信息交流方式,其中,精子和卵细胞之间的信息交流的方式是_____(填“A”“B”或“C”),两个植物细胞之间通过[④]_____完成信息交流。 【答案】(1) ①. 脂质(磷脂)和蛋白质 ②. 甲 ③. 糖蛋白仅存在于细胞膜外侧,图1中甲侧有糖蛋白 (2)一定的流动性 (3) ①. B ②. 胞间连丝 【解析】 【分析】题图1分析,该图是细胞膜的流动镶嵌模型,图1是磷脂双分子层,2是糖蛋白,3是蛋白质,甲侧含有糖蛋白,是细胞膜外侧。 【小问1详解】 细胞膜的主要成分是脂质(磷脂占比最高)和蛋白质,少量糖类多与蛋白质结合形成糖蛋白。 糖蛋白仅存在于细胞膜外侧,图1中甲侧有糖蛋白,因此甲侧为细胞膜外侧,乙侧为内侧。 【小问2详解】 巨噬细胞吞噬细菌是胞吞过程,依赖细胞膜的形态变化将细菌包裹进入细胞,这体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点。 【小问3详解】 图2中,A是通过体液运输信号分子传递信息,B是细胞间通过细胞膜直接接触传递信息,C是植物细胞通过胞间连丝传递信息。精子和卵细胞通过细胞膜直接识别结合,对应方式B。 植物细胞之间可通过④胞间连丝直接交换物质和传递信息,无需依赖细胞膜表面的信号分子。 18. 如图是光合作用过程示意图,图中PSBS是一种类囊体膜蛋白,它能感应类囊体腔内的H+浓度变化而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物细胞造成损伤。据图回答: (1)图中物质A是___________,物质D是___________(填物质名称)。 (2)反应Ⅰ产生的NADPH在卡尔文循环中的作用是___________。 (3)光照过强时,类囊体膜上的电子传递被PSBS抑制,导致类囊体腔内H+浓度___________,进而引起pH___________(填“升高”或“降低”)。 (4)激活的PSBS通过抑制电子传递保护植物细胞,该过程会导致反应Ⅰ中ATP的合成量___________(填“增加”或“减少”),理由是PSBS抑制电子传递,最终导致___________。 【答案】(1) ①. 氧气##O2 ②. NADP+(氧化型辅酶Ⅱ) (2)提供还原剂(供氢)和能量 (3) ①. 降低 ②. 升高 (4) ①. 减少 ②. 膜两侧H+的浓度差降低 【解析】 【分析】1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。 2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。 【小问1详解】 反应Ⅰ是光反应,水在光下分解产生O2(物质A)、H+和电子;反应Ⅱ是卡尔文循环,物质D是NADP+(氧化型辅酶Ⅱ)。 【小问2详解】 卡尔文循环中,NADPH既作为还原剂提供氢,又提供能量,用于C3的还原。 【小问3详解】 光照过强时,PSBS抑制电子传递,水的光解产生的H+减少,且H+通过ATP合成酶向类囊体外运输,导致类囊体腔内H+浓度降低,pH升高。 【小问4详解】 电子传递受阻是光反应的关键环节:电子无法传递给NADP+,水的光解产生的H+减少,且NADPH合成减少;H+梯度是ATP合成的动力,H+浓度降低导致ATP合成受阻,因此ATP和NADPH数量均减少。 19. 某雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有黄色、白色和红色三种,由A、a(在常染色体上)和B,b两对等位基因共同控制,相关色素的合成过程如下图所示。下表记录的是两组杂交实验的结果。请分析并回答下列问题: 组别 亲本 F1 F2 母本 父本 甲 黄花1 白花1 红花 黄花∶白花∶红花=3∶4∶9 乙 黄花2 白花2 红花 黄花∶白花∶红花=1∶4∶3 (1)根据表中甲组实验结果,可推测该植物花色的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是______。 (2)若B,b这对基因也位于常染色体上,则甲组实验中父本的基因型是______,F2白花植株中杂合子的比例是______。 (3)研究得知,乙组F1中A、a基因所在的染色体存在片段缺失,含有缺失染色体的某性别的配子致死,据此推测,乙组F1发生染色体缺失的是______(填“A”或“a”)基因所在的染色体。 (4)根据甲组数据,有同学提出Bb这对基因不在常染色体上,而是在X、Y染色体的同源区段上,这位同学还需要统计甲组的______。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. 甲组中的F2性状分离比是黄花:白花:红花=3:4:9(9:3:3:1的变式),可推测该植物花色的遗传遵循自由组合定律 (2) ①. aaBB ②. 1/2 (3)A (4)F2中黄花(或红花)个体的雌雄比例(或F2中各花色个体的雌雄比例) 【解析】 【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。(发生的时间:减数第一次分裂后期) 【小问1详解】 根据表中甲组实验结果,F2性状分离比是黄花:白花:红花=3:4:9(9:3:3:1的变式),可推测该植物花色的遗传遵循自由组合定律。 【小问2详解】 由题意可知,红花基因型为A_B_,黄花基因型为A_bb,白花基因型为aa__,F1红花基因型均为AaBb,因此甲组实验中父本的基因型是aaBB,F2中表型为白花的基因型及比例为aaBB:aaBb:aabb=1:2:1,因此F2白花植株中纯合子的比例是1/2。 【小问3详解】 由题意可知,红花基因型为A_B_,黄花基因型为A_bb,白花基因型为aa__,F1红花基因型均为AaBb,乙组F2表型及比例为黄花:白花:红花=1:4:3,而检测得知乙组F1的染色体缺失导致雄配子或雌配子致死,故可判断染色体的缺失部分不包含A或a基因,发生染色体缺失的是A基因所在的染色体。 【小问4详解】 根据甲组数据,有同学提出B,b这对基因不在常染色体上,而是在X、Y染色体的同源区段上,如果B、b这对基因在常染色体上,子代雌雄均是黄花:白花:红花=3:4:9;若B,b这对基因在X、Y染色体的同源区段,则子代雌性中黄花:白花:红花=3:2:3,子代雄性中白花:红花=1:3,因此这位同学还需要统计甲组的F2中黄花(或红花)个体的雌雄比例(或F2中各花色个体的雌雄比例)。 20. 图甲是某动物个体生殖细胞形成过程示意图,数字代表细胞。图乙是细胞分裂过程中染色体数与核DNA数的比值的变化曲线。请据图回答下列问题。 (1)图甲中的②所处的细胞分裂时期是________。过程中观察到某时期同源染色体两两配对,该现象叫作________。其中一对同源染色体形状和大小明显不同,该生物个体的性染色体组成为________。 (2)图甲中的③表示________细胞,④表示________细胞,⑦表示________细胞。 (3)图甲中等位基因的分离发生在细胞________,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在图乙中的________段。 (4)图乙中AC段曲线发生变化的原因是_____________;DE段曲线发生变化的原因是____________,如图甲中的细胞________。 【答案】(1) ①. 减数第一次分裂后期 ②. 联会 ③. Z、W (2) ①. 极体 ②. 次级卵母 ③. 卵 (3) ①. ② ②. CD (4) ①. DNA复制(染色体复制) ②. 着丝粒分裂 ③. ⑤ 【解析】 【分析】分析图解可知,图甲表示卵原细胞进行减数分裂的过程图解,图甲中细胞①表示卵原细胞,②表示初级卵母细胞,③表示第一极体,④⑤为次级卵母细胞,⑥为第二极体,⑦为卵细胞。图乙中:BC段形成的原因是DNA的复制;CD段表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期;DE段形成的原因是着丝点分裂;EF段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。 【小问1详解】 图中②细胞同源染色体分离,细胞质不均等分裂,是减数第一次分裂后期,因此②表示初级卵母细胞,过程中观察到某时期同源染色体两两配对,该现象叫作联会;同源染色体的形态、大小一般相同,若观察到②细胞在减数第一次分裂前期一对联会的两条染色体之间大小明显不同,这一对同源染色体应为性染色体,雌性的两条性染色体形态不同,该生物个体的性染色体组成为Z、W。 【小问2详解】 图中③是由初级卵母细胞细胞质不均等分裂出的较小的细胞,因此是极体细胞,④表示次级卵母细胞,④进行减数第二次分裂,⑤表示细胞质不均等分裂,⑦表示减数第二次分裂得来的卵细胞。 【小问3详解】 图甲种等位基因的分离发生在细胞②,即同源染色体分离的同时同源染色体上的等位基因分离,减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数第一次分裂的末期,图乙曲线表示减数分裂过程中的染色体数与核DNA数比值的变化,则减数分裂过程中染色体数目的减半发生在图乙中的CD段。 【小问4详解】 在AC段,在细胞核内完成DNA的复制过程,在核糖体上完成有关蛋白质的合成,图乙中的DE段,染色体数与核DNA数的比值为1,说明细胞的着丝粒分裂,如图甲中的细胞⑤。 21. 图甲表示真核生物细胞内蛋白质的合成过程,在真核生物中,基因的初始转录产物(前体mRNA)需经剪接体剪接后形成成熟mRNA才能作为翻译的模板,此过程如图乙所示。 (1)图甲的翻译过程中,__________________发生移动不断合成肽链,其移动方向为__________________(填“从左向右”或“从右向左”)。 (2)由图乙可知,同一基因表达的前体mRNA序列__________________(填“相同”或“不同”),最终得到的成熟mRNA序列__________________(填“相同”、“不同”或“不完全相同”),由此分析真核生物细胞中同一基因可能指导合成多种蛋白质的原因是______________________________________________________________。 (3)结合题意和图示推测,真核生物核基因转录和翻译不能同时进行的原因可能有______________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 核糖体 ②. 从左向右 (2) ①. 相同 ②. 不完全相同 ③. 同一基因转录形成的前体mRNA经剪接后可形成多种不同的成熟mRNA,进而指导合成多种蛋白质 (3)真核生物核基因转录得到的前体mRNA需经剪接体加工形成成熟mRNA才能作为翻译的模板,且转录和翻译的场所不同 【解析】 【小问1详解】 在翻译过程中,核糖体沿着mRNA移动,读取密码子并合成肽链。根据图中tRNA的移动方向以及肽链的延伸情况,可以判断核糖体的移动方向是从左向右。 【小问2详解】 同一基因的DNA序列是固定的,所以转录形成的前体mRNA序列相同,但由于同一基因转录形成的前体mRNA经剪接后可形成多种不同的成熟mRNA,进而指导合成多种蛋白质,因此最终得到的成熟mRNA序列不完全相同。 【小问3详解】 真核生物核基因转录得到的前体mRNA需经剪接体加工形成成熟mRNA才能作为翻译的模板,且转录和翻译的场所不同,所以转录和翻译不能同时进行。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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