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. 对原核细胞(或生物)和真核细胞(或生物)的理解,下列叙述正确的是( )
A. 原核生物与真核生物中既有自养生物,又有异养生物
B. 原核细胞与真核细胞之间不具有统一性
C. 原核生物的遗传物质是RNA,真核生物的遗传物质是DNA
D. 原核生物都是单细胞生物,真核生物都是多细胞生物
【答案】A
【解析】
【分析】真核细胞与原核细胞最主要的区别在于:前者具有核膜包被的细胞核,后者没有核膜包被的细胞核。
【详解】A、原核生物如蓝细菌(自养)和大肠杆菌(异养),真核生物如绿色植物(自养)和动物(异养),均存在自养和异养类型,A正确;
B、原核细胞与真核细胞均具有细胞膜、细胞质等结构,且遗传物质均为DNA,体现细胞的统一性,B错误;
C、所有细胞生物的遗传物质均为DNA,原核和真核生物的遗传物质均为DNA,C错误;
D、真核生物包含单细胞(如酵母菌)和多细胞生物(如一些动物),D错误。
故选A。
2. “淡中有味茶偏好,清茗一杯情更真”。我国饮茶文化历史悠久,下列有关茶叶中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A. 新鲜茶叶中含量最高的化学元素是C
B. 新鲜茶叶在炒制过程中主要失去的水是自由水
C. 名贵茶叶的特殊之处在于其原料中某些元素在无机环境中找不到
D. 晒干后的茶叶中含量最高的化合物是无机盐
【答案】B
【解析】
【分析】1、组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:(1)大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。(2)微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。
2、组成细胞的化合物包括无机物和有机物,无机物包括水和无机盐,有机物包括蛋白质、脂质、糖类和核酸,鲜重含量最多的化合物是水,干重含量最多的有机物是蛋白质。
【详解】A、新鲜茶叶细胞中含量最高的化学元素是O(按鲜重计算,水占大部分),而C是干重中含量最高的元素,A错误;
B、炒制过程中高温使自由水大量蒸发,结合水与细胞结构结合较紧密不易散失,B正确;
C、生物体内的元素均来自无机环境,不存在特有元素,C错误;
D、晒干后的茶叶细胞失去大量自由水,剩余物质中含量最高的化合物应为有机物(如蛋白质或多糖),而非无机盐,D错误。
故选B。
3. 真核细胞表面有多种G蛋白受体(GPCR),它们都具有七重跨膜结构。这类受体可介导多种胞外信号的细胞应答。信号过强或作用时间过长会使GPCR成为脱敏态,从而解除信号分子作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 不同GPCR的氨基酸排列顺序可能不同
B. 抑制蛋白使GPCR不能向细胞内传递信号
C. 胞外信号消失后脱敏态的GPCR将恢复为活化态
D. 推测GPCR跨膜结构的区域可能具有疏水性
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛋白质的不同在于氨基酸的种类、数目排列顺序和肽链盘曲折叠的方式不同,故不同GPCR的氨基酸排列顺序可能不同,A正确;
B、据图可知抑制蛋白与GPCR蛋白细胞内的信号传递部位结合,阻断了GPCR向细胞内传递信号,B正确;
C、活化态是结合了信号分子、正在传递信号的状态;而脱敏态是结合了抑制蛋白、无法传递信号的状态。胞外信号消失后,GPCR 失去信号分子,会先恢复为感受态(未结合信号分子、无信号传递),而不是活化态。活化态需要信号分子的结合才能维持,C错误;
D、细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,磷脂内部是疏水环境,因此跨膜蛋白的跨膜区域通常具有疏水性,D正确。
4. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行质壁分离实验,分别用0.3g/mL蔗糖溶液(甲组)和0.5mol/LKNO3溶液(乙组)处理。甲组细胞发生质壁分离,滴加清水后复原;乙组细胞发生质壁分离后,未滴加清水即自动复原。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖分子不能通过原生质层,而K+和NO3-能通过自由扩散进入细胞
B. 乙组自动复原的原因是K+和NO3-以主动运输方式进入细胞,使细胞液浓度升高
C. 若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,则细胞不会发生质壁分离
D. 甲组滴加清水后复原,说明水分子以自由扩散方式进出细胞,且细胞壁具有选择透过性
【答案】B
【解析】
【详解】A、蔗糖分子不能通过具有选择透过性的原生质层,但K+和NO3-进入细胞的方式为主动运输,并非自由扩散,A错误;
B、乙组细胞初期因外界KNO3溶液浓度高于细胞液浓度发生质壁分离,后续因K+和NO3-通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度逐渐升高,当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞吸水自动复原,B正确;
C、若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,外界溶液浓度远高于细胞液浓度,细胞会先发生质壁分离,且会因过度失水死亡,无法发生自动复原,C错误;
D、细胞壁是全透性结构,不具有选择透过性,且水分子进出细胞的方式包括自由扩散和借助水通道蛋白的协助扩散,D错误。
5. 解偶联蛋白1(UCP1)是一种位于线粒体内膜的蛋白质,主要存在于动物的棕色脂肪组织和米色脂肪细胞中,其核心功能是抑制ATP的合成,将呼吸作用释放的能量更多地以热能的形式释放。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪组织细胞中合成ATP的能量可直接来自光能
B. 呼吸作用释放的能量大部分储存于ATP中
C. 有氧或无氧呼吸的每个阶段均有ATP的生成
D. 推测寒冷环境中的生物体内UCP1的含量相对较高
【答案】D
【解析】
【详解】A、脂肪组织细胞属于动物细胞,其合成ATP的能量来源于有机物分解(呼吸作用),而光能是植物通过光合作用转化的,动物细胞无法直接利用光能,A错误;
B、呼吸作用释放的能量大部分以热能形式散失,仅少部分储存在ATP中,B错误;
C、有氧呼吸三个阶段均能产生ATP,但无氧呼吸仅第一阶段生成ATP,第二阶段不产生ATP,C错误;
D、UCP1抑制ATP合成,使能量更多转化为热能,寒冷环境中生物需增加产热维持体温,推测其体内UCP1含量较高,D正确。
故选D。
6. 动物细胞的死亡方式主要包括3种:凋亡、坏死和自噬。下列有关叙述错误的是( )
A. 蝌蚪尾的消失是通过细胞坏死实现的
B. 被病原体感染细胞的清除属于细胞凋亡
C. 全身麻醉可能引发发育期神经细胞坏死
D. 可通过细胞自噬清除受损或衰老的细胞器
【答案】A
【解析】
【分析】细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,又称为细胞编程性死亡,细胞凋亡有利于生物个体完成正常发育,维持内部环境的稳定,抵御外界各种因素的干扰,而细胞坏死是在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤或死亡,是一种病理性过程。
【详解】A、蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的,A错误;
B、被病原体感染细胞的清除属于细胞凋亡,B正确;
C、全身麻醉可能由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤或死亡,引发发育期神经细胞坏死,C正确;
D、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,故细胞可以通过自噬清除受损或衰老的细胞器,D正确。
故选A。
7. 艾弗里和他的同事研究转化因子时的实验的部分流程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲处理组为对照组,乙处理组为实验组
B. 艾弗里的上述实验利用了控制自变量的“加法原理”
C. DNA 酶处理的乙组中,步骤⑤检测到培养基中只长有 R型细菌
D. 蛋白酶处理的甲组中,步骤⑤检测到培养基中只长有S型细菌
【答案】C
【解析】
【分析】艾弗里的肺炎链球菌转化实验利用控制自变量的“减法原理”,将分别用蛋白酶、RNA酶、酯酶、DNA酶处理后的S型细菌的细胞提取物,分别加入有R型细菌的培养基中,从而证明了DNA是遗传物质。
【详解】A、两组实验分别加入不同的酶,均为实验组,构成相互对照,A错误;
B、艾弗里的肺炎链球菌转化实验利用控制自变量的“减法原理”,B错误;
C、乙组DNA被酶解,R型菌无法转化为S型,故步骤⑤仅存R型细菌,C正确;
D、甲组保留DNA,部分R型菌可转化为S型,故培养基中同时有R型和S型(转化是部分过程),D错误。
故选C。
8. 蜜蜂幼虫若一直取食蜂王浆则发育成蜂王,若一直取食花粉和花蜜则发育成工蜂。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域甲基化(如图)。敲除DNMT3基因的蜜蜂幼虫一直取食花粉和花蜜也会发育成蜂王。有关叙述错误的是( )
A. 胞嘧啶和5´甲基胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对
B. DNA甲基化改变了遗传信息,从而导致性状发生改变
C. DNA甲基化可能干扰RNA聚合酶结合DNA相关区域
D. 蜂王浆可能会使蜜蜂细胞中DNMT3基因的表达水平下降
【答案】B
【解析】
【分析】DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在DNA甲基转移酶的催化作用下添加上甲基,虽然不改变DNA序列,但是导致相关基因转录沉默。DNA甲基化在细胞中普遍存在,对维持细胞的生长及代谢等是必需的。
【详解】A、从题图分析可知,胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶(添加了甲基的胞嘧啶)在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对,A正确;
B、DNA甲基化为DNA化学修饰的一种形式,能够在不改变DNA序列的前提下,改变遗传表现,因此DNA甲基化并没有改变基因的遗传信息,B错误;
C、DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,使得基因的表达有差异,C正确;
D、敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,说明蜂王浆可能会使蜜蜂细胞中DNMT3基因的表达水平下降,D正确。
故选B。
9. 据调查,内蒙古草原上乌达尔黄鼠种群中,控制某相对性状的基因型Aa和aa的频率分别为30%和60%。假设该鼠种群的生存环境发生变化,导致显性个体存活率提高,隐性个体存活率下降。下列有关叙述错误的是( )
A. 环境变化前,该种群A的基因频率为25%
B. 环境变化初期,该种群数量往往下降
C. 环境变化后,Aa的频率不发生改变
D. 环境变化后,a的基因频率会减小
【答案】C
【解析】
【分析】基因频率的计算方法:
1、通过基因型个数计算基因频率方法:某种基因的基因频率=此种基因的个数/(此种基因的个数+其等位基因的个数)。
2、通过基因型频率计算基因频方法:某种基因的基因频率=某种基因的纯合体频率+1/2杂合体频率。
3、根据遗传平衡定律计算基因频率遗传平衡定律:符合遗传平衡定律的群体,需满足的条件:(1)在一个很大的群体中;(2)随机婚配而非选择性婚配;(3)没有自然选择;(4) 没有突变发生;(5)没有大规模迁移。群体的基因频率和基因型频率在一代一代繁殖传代中保持不变。这样,用数学方程式可表示为:(p+q)2=1,p2+2pq+q2=1,p+q=l。其中p代表一个等位基因的频率,q代表另一个等位基因的频率。运用此规律,已知基因型频率可求基因频率;反之,已知基因频率可求基因型频率。
【详解】A、环境变化前,该种群的A基因频率为10%+1/2×30%=25%,A正确;
B、原来aa的个体占60%,环境变化初期,隐性个体存活率下降,对种群影响较大,种群数量下降,B正确;
C、环境变化后,隐性个体存活率下降,a基因频率下降,A的基因频率上升,Aa的频率无法判断,C错误;
D、环境变化后,隐性个体存活率下降,a基因频率下降,D正确。
故选C。
10. 某人研究两对相对性状的豌豆杂交,对其子代的表型作出统计结果如图,则亲本的基因组成为( )
A. YyRr×yyrr B. YyRr×YyRr C. YyRr×Yyrr D. yyRr×YyRr
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析可知,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1。
【详解】分析题图信息可知,两豌豆杂交,后代中性状的分离比是圆粒∶皱粒=3∶1,符合杂合子自交的分离比,所以亲本应为Rr×Rr;黄色∶绿色=1∶1,符合测交分离比,亲本组合应为Yy×yy,所以亲本的基因组成为YyRr×yyRr,ABC错误,D正确。
故选D。
11. 如图是基因型为AAXBXb的动物细胞分裂过程示意图,下列相关叙述正确的是( )
A. 图示细胞名称为次级卵母细胞或第一极体
B. 图示细胞中含有4条染色体和4条染色单体
C. 图示细胞产生的子细胞需发生变形后才能成为成熟的生殖细胞
D. 由图可判断此次减数分裂最终产生的卵细胞为AXb
【答案】D
【解析】
【详解】A、图示细胞处于减数第二次分裂后期,细胞质均等分裂,结合题干为雌性个体(性染色体为XX),该细胞只能是第一极体,不可能是次级卵母细胞(次级卵母细胞的细胞质分裂是不均等的),A错误;
B、图示细胞中含有4条染色体,此时着丝点已分裂,不存在染色单体(染色单体在着丝点分裂后消失) ,B错误;
C、该细胞为第一极体,分裂后产生的是第二极体,不是生殖细胞,无需变形。变形是精子形成过程的特征,与雌性生殖细胞无关 ,C错误;
D、该细胞为第一极体,基因型为AaXBXB(基因突变产生了a),则与它同时产生的次级卵母细胞的基因型为AAXbXb,其减数分裂最终产生的卵细胞基因型为AXb,D正确。
12. DNA标记是指DNA分子中某些具有稳定性特征的碱基序列,选择相应的DNA标记并在体外进行DNA复制,根据复制产物的电泳图谱就可以定位遗传病的相关基因。如图1为甲家族某遗传病基因定位电泳图谱,父亲和母亲的DNA标记组成分别为S1S1和S2S2,图2为乙家族有关该遗传病的系谱图。下列相关叙述错误的是( )
A. 该遗传病的遗传方式是常染色体隐性遗传
B. 甲家族中的母亲可能是该遗传病患者
C. 乙家族中Ⅰ2的DNA标记组成与甲家族中儿子的相同
D. 甲家族中的儿子与乙家族中的Ⅱ1结婚,其女儿患该病的概率是1/3
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图2可知,Ⅰ1和Ⅰ2均不患病,但有一个患病的女儿Ⅱ2,故该病为常染色体隐性遗传病,A正确;
B、由于甲家族中父亲和母亲的表型未知,所以可能是母亲为该遗传病患者,也可能是父亲为该遗传病患者,B正确;
C、由于该病为常染色体隐性遗传病,根据乙家族中Ⅱ2患病可知,Ⅰ2为杂合子,根据甲家族中父亲和母亲的DNA标记组成分别为S1S1和S2S2可知,甲家族中的儿子为杂合子,故乙家族中Ⅰ2的DNA标记组成与甲家族中儿子的相同,C正确;
D、甲家族中的儿子为杂合子,乙家族中Ⅱ1为杂合子的概率为2/3,故甲家族中的儿子与乙家族中的Ⅱ1结婚,其女儿患该病的概率是2/3×1/4=1/6,D错误。
二、不定项选择题(共4小题,共16分)
13. 氮元素是植物生长发育必不可少的营养元素。NRT1.1(硝酸盐转运蛋白)会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力和低亲和力之间切换,来完成氮素的吸收,保证了植物细胞对氮素的需求,如图表示硝态氮的转运过程。则叙述错误的是( )
A. 图示中细胞外的硝态氮进入细胞的方式为自由扩散
B. NRT1.1只能特异性运输硝态氮
C. 改变细胞质的pH会影响硝态氮转运
D. 在磷酸化过程中伴随能量供应
【答案】AB
【解析】
【详解】A、由图可知,硝态氮进入细胞需要转运协助,由H+的电化学势能提供能量,方式为主动运输,而非自由扩散,A错误;
B、由图可知,NRT1.1可以运输硝态氮和H+,B错误;
C、硝态氮的运输由H+的电化学势能提供能量,改变细胞质的pH会影响硝态氮的运输,C正确;
D、转运蛋白在磷酸化过程伴随着ATP的水解,即伴随能量供应,D正确。
故选AB。
14. 在一定温度下,生长在大田的某种植物光合速率(CO2固定速率)和呼吸速率(CO2释放速率)对光照强度的响应曲线如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 光照强度为a时,该植物的干重不会增加
B. 光照强度从a逐渐增加到b时,该植物生长速率逐渐增大
C. 光照强度小于b时,若提高温度,CO2固定速率一定会增大
D. 光照强度为b时,适当降低光反应速率,CO2固定速率会降低
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、光照强度为a时,光合速率等于呼吸速率,即净光合速率为0。植物干重增加依赖净光合积累有机物,此时净光合为0,干重不会增加,A 正确;
B、光照强度从a逐渐增加到b时,光合速率与呼吸速率差值逐渐增大,即净光合速率增大,植物积累有机物增多,生长速率逐渐增大,B正确;
C、光照强度小于b时,光照强度未达饱和的阶段,在光照强度为主要限制因素时,提高温度,酶活性可能升高也可能降低,故CO2固定速率不一定会增大,C错误;
D、光照强度为b时,光反应为暗反应提供ATP和NADPH。适当降低光反应速率,提供的ATP和NADPH减少,会使暗反应中CO2固定速率降低,D正确。
故选ABD。
15. 下图甲是百合(2n=24)一个花粉母细胞减数分裂形成的四个子细胞,乙和丙分别是四个子细胞形成过程中不同分裂期的中期图像。下列说法正确的是( )
A. 甲中四个子细胞各含有6条染色体
B. 乙中细胞可能正在发生染色体互换
C. 丙中单个细胞的同源染色体对数是乙中细胞的1/2
D. 基因的分离和自由组合均发生于乙所示时期的下一时期
【答案】D
【解析】
【详解】A、百合体细胞染色体数为24,减数分裂产生的子细胞染色体数是体细胞的一半,应为12条,A错误;
B、染色体互换发生在减数第一次分裂前期,乙为减数第一次分裂中期,该时期不会发生染色体互换,B错误;
C、丙为减数第二次分裂中期,减数第一次分裂后同源染色体已经分离,因此丙细胞中无同源染色体,同源染色体对数为0,不存在是乙细胞同源染色体对数1/2的关系,C错误;
D、乙为减数第一次分裂中期,下一时期是减数第一次分裂后期,该时期同源染色体上等位基因分离、非同源染色体上非等位基因自由组合,即基因的分离和自由组合均发生在该时期,D正确。
16. 某黑腹果蝇的基因型为AaBb,其中A、B为正常的基因,通过控制如图所示酶的形成影响果蝇眼睛的颜色。下列相关描述正确的是( )
A. 种群中不可能存在白眼的黑腹果蝇
B. 该基因型的黑腹果蝇雌雄个体杂交,子代的表型比为3:2
C. 对该黑腹果蝇进行测交实验,后代的表型比为1:1
D. 纯合亲本杂交,得到该黑腹果蝇的组合有AABB×aabb、AAbb×aaBB
【答案】D
【解析】
【分析】基因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自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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、果蝇的腹色与眼色是不同对性状,种群中可能存在白眼的黑腹果蝇,A错误;
B、该基因型的黑腹果蝇雌雄个体杂交,子代的基因型比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,表型比为9(红眼):7(白眼),B错误;
C、对该黑腹果蝇进行测交实验,后代的基因型比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型比为1(红眼):3(白眼),C错误;
D、纯合亲本杂交,得到该黑腹果蝇(AaBb)的组合有AABB×aabb、AAbb×aaBB,D正确。
故选D。
三、非选择题(共5小题,共60分)
17. 下图是细胞结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)图中所示结构可以利用_____显微镜观察到。具有遗传物质的细胞结构是_____(填标号)。与高等植物叶肉细胞比较,洋葱根尖分生区细胞不含有的细胞器是_____(填标号)。
(2)图中①对细胞有支持和保护作用,①的形成与_____(填名称)有关。若某细胞是西瓜的红色果肉细胞,则色素主要存在于_____(填标号)。
(3)研究人员发现不同植物细胞内液泡的大小、形状、颜色存在差异。液泡中除含有高浓度的糖类、无机盐等物质外,还含有能分解蛋白质、核酸、脂质及多糖的各种酸性水解酶。液泡可分解以内陷吞噬方式通过液泡膜进入的各类细胞器碎片。液泡能储存高浓度的特定物质体现了液泡膜具有_____性,这一特性与_____有关。液泡可以使植物细胞保持坚挺的原因是液泡内含有高浓度的糖类、无机盐等物质使细胞液浓度较高,有利于_____进入液泡使细胞保持坚挺。液泡在分解细胞器碎片过程中发挥的作用类似于动物细胞中的_____(填写具体的细胞器)。
【答案】(1) ①. 电子 ②. ③⑥⑨ ③. ⑥⑦
(2) ①. 高尔基体 ②. ⑦
(3) ①. 选择透过性 ②. 液泡膜上蛋白的种类和数量 ③. 大量水分 ④. 溶酶体
【解析】
【分析】分析题图:图示是动、植物细胞亚显微结构模式图,其中①为细胞壁、②为细胞膜、③为线粒体、④为中心体、⑤为高尔基体、⑥为叶绿体、⑦为液泡、⑧为内质网、⑨为细胞核、⑩为核糖体。
【小问1详解】
该图含有内质网、核糖体等细微结构,只有通过电子显微镜才能观察到。 具有遗传物质的细胞结构是③线粒体、⑥叶绿体和⑨细胞核。与植物叶肉细胞比较,洋葱根尖分生区细胞不含有的细胞器是⑥叶绿体和⑦液泡,这是与其功能是相适应的。
【小问2详解】
图中①细胞壁对细胞有支持和保护作用,细胞壁的形成与高尔基体有关。西瓜红色果肉细胞的色素是水溶性的,不溶于脂质,因此不存在于叶绿体中,主要储存于⑦液泡的细胞液中。
【小问3详解】
液泡能储存高浓度的特定物质体现了液泡膜具有选择透过性的特点,该特性主要与液泡膜上蛋白的种类和数量有关;由于液泡内含有高浓度的糖类、无机盐等使细胞液的渗透压较高,大量水分进入液泡使细胞保持坚挺,故液泡可以使植物细胞保持坚挺;动物细胞中的溶酶体可以分解衰老、损伤的细胞器,该功能与液泡在分解细胞器碎片的过程中作用类似。
18. 为研究硅对镉胁迫下烟草光合作用的影响,设置3个处理的水培试验,结果如下表:
表 硅对镉(Cd)胁迫下烟草光合作用的影响
处理
叶绿素/
(μg·cm-2)
气孔导度/
(mmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度/
(μL·L-1)
RuBP羧化效率/
(mmol·m-2·s-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
CK
29.50a
1072.00a
260.33b
5.27a
20.57a
Cd0.10
6.00c
168.00b
300.67a
2.36c
5.40c
Cd0.10+Si
11.54b
193.33b
236.33b
3.65b
9.33b
注:①Cd0.10指浓度为0.10mmol·L-1的Cd2+处理,Si是指浓度为1.00mmol·L-1硅酸盐处理。
②RuBP羧化效率表示RuBP羧化酶催化RuBP和CO2结合生成C3的反应速率
③同列数据后的字母不同表示两个数据之间差异显著。
回答下列问题:
(1)叶绿素分布于______,主要吸收______光。在光反应过程中,吸收的光能转化为______中的化学能。
(2)据表分析,硅处理能提高镉胁迫下烟草光合作用的原因是:①______,促进光反应;②提高RuBP羧化效率,促进______。
(3)RuBP和CO2结合生成C3的场所是______。经分析,Cd0.10+Si组的______比Cd0.10组低,且两组烟草气孔导度差异______(填“显著”或“不显著”),则说明Cd0.10+Si组RuBP羧化效率提高的原因可能是______。
(4)本实验采用水培法而不是土壤培养法,原因是______。(写出一点即可)
【答案】(1) ①. 类囊体膜 ②. 红光和蓝紫光 ③. ATP和NADPH
(2) ①. 增加叶绿素含量 ②. 暗反应(或碳反应)
(3) ①. 叶绿体基质 ②. 胞间CO2浓度 ③. 不显著 ④. Rubisco酶活性提高(或酶含量增加)
(4)便于精确控制培养液中矿质元素的种类和浓度;排除土壤中复杂成分及微生物对光合作用的干扰
【解析】
【小问1详解】
叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,主要吸收红光和蓝紫光;光反应阶段,吸收的光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能。
【小问2详解】
结合表格数据分析:与仅镉胁迫处理相比,加硅处理后叶绿素含量明显升高,能吸收更多光能促进光反应;RuBP羧化效率代表CO2固定的反应速率,CO2固定是暗反应的核心步骤,因此提高该效率可促进暗反应。
【小问3详解】
RuBP与CO2结合生成C3是暗反应过程,场所为叶绿体基质。根据表格数据:Cd0.10+Si组的胞间CO2浓度显著低于Cd0.10组;两组气孔导度的后缀字母相同,说明差异不显著。气孔导度相近说明进入叶肉细胞的CO2总量差异不大,胞间CO2浓度更低说明CO2被固定消耗更多,因此推测RuBP羧化效率提高的原因是硅提高了Rubisco酶活性。
【小问4详解】
本实验的自变量是硅、镉的处理,水培法便于精确控制培养液中矿质元素的种类和浓度;排除土壤中复杂成分及微生物对光合作用的干扰。
19. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会患夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。完成下列问题:
(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是_________家族,其遗传方式是_________遗传;表现为静止性夜盲症的是_________家族,其遗传方式是_________遗传。
(2)甲家族中:Ⅲ-1的基因型可能是_________;要保证Ⅲ-2的后代一定正常,需选择与基因型为_________的男性结婚。
(3)乙家族中:Ⅱ-2的基因型为_________;Ⅲ-2的致病基因来自Ⅱ代_________号个体;Ⅱ-1与Ⅱ-2再生育一个患该病男孩的概率是_________。
【答案】(1) ①. 甲 ②. 常染色体隐性 ③. 乙 ④. 伴X染色体隐性
(2) ①. DD或Dd ②. DD
(3) ①. XAXa ②. 5##五 ③. 1/4
【解析】
【分析】题图分析:静止性夜盲症的致病基因(A/a)位于X 染色体上,进行性夜盲症的致病基因(D/d)位于常染色体上。在甲、乙家族中Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。且乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,故乙家族表现为静止性夜盲症,甲家族由于Ⅲ-2为患者,而双亲正常,因此为常染色体隐性遗传病,即甲家族表现为进行性夜盲症。
【小问1详解】
在甲、乙两个家族中,Ⅰ-1和Ⅰ-2均无病,但他们的儿子均患病,则两种病均为隐性遗传病。由于乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因,则该遗传病属于伴X隐性遗传病,即乙家族表现为静止性夜盲症。因此,甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
由于甲家族表现为进行性夜盲症,为常染色体隐性遗传病,则甲家族Ⅲ-1基因型可能是DD或Dd,Ⅲ-2的基因型是dd,要保证其后代一定正常,需选择与基因型为DD的男子结婚。
【小问3详解】
由于乙家族中的夜盲症的遗传方式为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型分别为XAXa和XAY,因此,Ⅱ-2基因型为XAXA或XAXa,又因为Ⅱ-2生有患病的儿子,因此其基因型为XAXa,Ⅲ-2为患者,其基因型为XaY,根据伴性遗传的特点可知,其致病基因来自Ⅱ代5号。Ⅱ-2基因型为XAXa,Ⅱ-1基因型为XAY,两者再生育一个患病男孩的概率是1/2×1/2=1/4。
20. 下图是某基因组成为AaBbdd的高等动物细胞分裂过程中相关示意图(●和○表示着丝粒,1表示的染色体是X染色体,不考虑基因突变),请据图回答:
(1)图1所示细胞的名称为__________,其中染色体、染色单体、DNA数量分别是__________。
(2)图1细胞在图2柱形图中对应的时期__________(填序号),则同时产生的生殖细胞基因型为__________。
(3)图3中①过程的主要变化是____________________。
(4)若在图1中的5号染色体上为b基因,则其原因是_____________________。
(5)如果将含有一对同源染色体的性原细胞的DNA分子用15N标记,并供给14N的原料。那么,该细胞进行减数分裂产生的4个子细胞中,只含有标记15N的子细胞所占的比例为__________。
(6)孟德尔遗传定律发生在图3的___________过程。(用图中的数字表示)
【答案】 ①. 极体(第一极体) ②. 6、0、6 ③. Ⅳ ④. bdXA ⑤. 染色体复制(完成DNA复制和有关蛋白质合成) ⑥. 交叉互换 ⑦. 0 ⑧. ②
【解析】
【分析】
分析图1:图1中着丝点分裂,姐妹染色单体分开,没有同源染色体,处于减数第二次分裂后期;
分析图2:图2中表示减数分裂过程中的DNA和染色体数目,a表示染色体,b表示DNA,Ⅰ表示分裂间期、Ⅱ表示减数第一次分裂、Ⅲ表示减数第二次分裂前中期,Ⅳ表示减数第二次分裂后期,Ⅴ表示产生的生殖细胞或极体;
分析图3:图3表示卵原细胞减数分裂过程,①、②、③④分别表示减数第一次分裂前的间期、减数第一次分裂、减数第二次分裂,形成的子细胞D是卵细胞,EFG是极体。
【详解】(1)根据图3中的不均等分裂可知,该生物的性别为雌性,图1细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,故为(第一)极体。据图可知,染色体的数目为6,着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为子染色体,染色单体数为0,DNA数为6。
(2)根据图形分析已知,图1细胞处于减数第二次分裂后期,着丝点分裂,染色体加倍暂时恢复体细胞数目,可以用图2中的曲线IV;其产生的极体的基因型是BdXa,根据体细胞的基因型可知同时产生的卵细胞的基因型为bdXA。
(3)图3中①表示减数第一次分裂间期,此时的主要变化是染色体复制(DNA复制和有关蛋白质合成)。
(4)若在图1中的5号染色体上为b基因,而2号染色体上是B基因,说明姐妹染色单体上的基因不相同,因题干要求不考虑基因突变,该动物5号染色体上的基因型为Bb,则其原因应是减数第一次分裂前期发生了交叉互换。
(5)DNA复制复制具有半保留复制的特点,形成的每一个DNA都保留了一条母链,所以将含有一对同源染色体的卵原细胞的DNA分子用15N标记,并供给14N的原料,该细胞进行减数分裂产生的4个子细胞中都含有15N和14N,因此只含有标记l5N的子细胞所占的比例为0。
(6)孟德尔遗传定律发生在减数第一次分裂后期,同源染色体上的等位基因随同源染色体分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合,即为图中的②。
【点睛】本题结合图解,考查细胞的减数分裂、卵细胞的形成过程,要求考生识记细胞减数分裂不同时期的特点,掌握减数分裂过程中染色体和DNA含量变化规律,能准确判断图中各细胞和各曲线段所处的时期;掌握DNA复制的特点,能根据题中信息做出准确的判断。
21. 中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制。回答下列问题:
(1)突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变型1连续自交3代,F3成年植株中黄色叶植株占______。
(2)测序结果表明,突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',导致第______位氨基酸突变为______,从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理_____________________________________。(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺)
(3)由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),其结果为图中___(填“I”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。
(4)突变型2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。用突变型2与突变型1杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。能否确定C2是显性突变还是隐性突变?______(填“能”或“否”),用文字说明理由_____________________________________。
【答案】(1)2/9 (2) ①. 243 ②. 谷氨酰胺 ③. 基因突变影响与色素形成有关酶的合成,导致叶片变黄 (3)Ⅲ
(4) ①. 能 ②. 若C2是隐性突变,则突变型2为纯合子,则子代CC2表现为绿色,C1C2表现为黄色,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。若突变型2为显性突变,突变型2(C2C)与突变型1(CC1)杂交,子代表型及比例应为黄∶绿=3∶1,与题意不符
【解析】
【分析】(1)基因突变具有低频性,一般同一位点的两个基因同时发生基因突变的概率较低;
(2)mRNA中三个相邻碱基决定一个氨基酸,称为一个密码子。
【小问1详解】
突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死,说明突变型1应为杂合子,C1对C为显性,突变型1自交1代,子一代中基因型为1/3CC、2/3CC1,子二代中3/5CC、2/5CC1,F3成年植株中黄色叶植株占2/9。
【小问2详解】
突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',突变位点前对应氨基酸数为726/3=242,则会导致第243位氨基酸由谷氨酸突变为谷氨酰胺。叶片变黄是叶绿体中色素含量变化的结果,而色素不是蛋白质,从基因控制性状的角度推测,基因突变影响与色素形成有关酶的合成,导致叶片变黄。
【小问3详解】
突变型1应为杂合子,由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。Ⅰ应为C酶切、电泳结果,II应为C1酶切、电泳结果,从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳,其结果为图中Ⅲ。
【小问4详解】
用突变型2(C2_)与突变型1(CC1)杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。若C2是隐性突变,则突变型2为纯合子,则子代CC2表现为绿色,C1C2表现为黄色,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。若突变型2为显性突变,突变型2(C2C)与突变型1(CC1)杂交,子代表型及比例应为黄∶绿=3∶1,与题意不符。故C2是隐性突变。
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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. 对原核细胞(或生物)和真核细胞(或生物)的理解,下列叙述正确的是( )
A. 原核生物与真核生物中既有自养生物,又有异养生物
B. 原核细胞与真核细胞之间不具有统一性
C. 原核生物的遗传物质是RNA,真核生物的遗传物质是DNA
D. 原核生物都是单细胞生物,真核生物都是多细胞生物
2. “淡中有味茶偏好,清茗一杯情更真”。我国饮茶文化历史悠久,下列有关茶叶中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A. 新鲜茶叶中含量最高的化学元素是C
B. 新鲜茶叶在炒制过程中主要失去的水是自由水
C. 名贵茶叶的特殊之处在于其原料中某些元素在无机环境中找不到
D. 晒干后的茶叶中含量最高的化合物是无机盐
3. 真核细胞表面有多种G蛋白受体(GPCR),它们都具有七重跨膜结构。这类受体可介导多种胞外信号的细胞应答。信号过强或作用时间过长会使GPCR成为脱敏态,从而解除信号分子作用,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 不同GPCR的氨基酸排列顺序可能不同
B. 抑制蛋白使GPCR不能向细胞内传递信号
C. 胞外信号消失后脱敏态的GPCR将恢复为活化态
D. 推测GPCR跨膜结构的区域可能具有疏水性
4. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行质壁分离实验,分别用0.3g/mL蔗糖溶液(甲组)和0.5mol/LKNO3溶液(乙组)处理。甲组细胞发生质壁分离,滴加清水后复原;乙组细胞发生质壁分离后,未滴加清水即自动复原。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖分子不能通过原生质层,而K+和NO3-能通过自由扩散进入细胞
B. 乙组自动复原的原因是K+和NO3-以主动运输方式进入细胞,使细胞液浓度升高
C. 若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,则细胞不会发生质壁分离
D. 甲组滴加清水后复原,说明水分子以自由扩散方式进出细胞,且细胞壁具有选择透过性
5. 解偶联蛋白1(UCP1)是一种位于线粒体内膜的蛋白质,主要存在于动物的棕色脂肪组织和米色脂肪细胞中,其核心功能是抑制ATP的合成,将呼吸作用释放的能量更多地以热能的形式释放。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪组织细胞中合成ATP的能量可直接来自光能
B. 呼吸作用释放的能量大部分储存于ATP中
C. 有氧或无氧呼吸的每个阶段均有ATP的生成
D. 推测寒冷环境中的生物体内UCP1的含量相对较高
6. 动物细胞的死亡方式主要包括3种:凋亡、坏死和自噬。下列有关叙述错误的是( )
A. 蝌蚪尾的消失是通过细胞坏死实现的
B. 被病原体感染细胞的清除属于细胞凋亡
C. 全身麻醉可能引发发育期神经细胞坏死
D. 可通过细胞自噬清除受损或衰老的细胞器
7. 艾弗里和他的同事研究转化因子时的实验的部分流程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲处理组为对照组,乙处理组为实验组
B. 艾弗里的上述实验利用了控制自变量的“加法原理”
C. DNA 酶处理的乙组中,步骤⑤检测到培养基中只长有 R型细菌
D. 蛋白酶处理的甲组中,步骤⑤检测到培养基中只长有S型细菌
8. 蜜蜂幼虫若一直取食蜂王浆则发育成蜂王,若一直取食花粉和花蜜则发育成工蜂。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域甲基化(如图)。敲除DNMT3基因的蜜蜂幼虫一直取食花粉和花蜜也会发育成蜂王。有关叙述错误的是( )
A. 胞嘧啶和5´甲基胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对
B. DNA甲基化改变了遗传信息,从而导致性状发生改变
C. DNA甲基化可能干扰RNA聚合酶结合DNA相关区域
D. 蜂王浆可能会使蜜蜂细胞中DNMT3基因的表达水平下降
9. 据调查,内蒙古草原上乌达尔黄鼠种群中,控制某相对性状的基因型Aa和aa的频率分别为30%和60%。假设该鼠种群的生存环境发生变化,导致显性个体存活率提高,隐性个体存活率下降。下列有关叙述错误的是( )
A. 环境变化前,该种群A的基因频率为25%
B. 环境变化初期,该种群数量往往下降
C. 环境变化后,Aa的频率不发生改变
D. 环境变化后,a的基因频率会减小
10. 某人研究两对相对性状的豌豆杂交,对其子代的表型作出统计结果如图,则亲本的基因组成为( )
A. YyRr×yyrr B. YyRr×YyRr C. YyRr×Yyrr D. yyRr×YyRr
11. 如图是基因型为AAXBXb的动物细胞分裂过程示意图,下列相关叙述正确的是( )
A. 图示细胞名称为次级卵母细胞或第一极体
B. 图示细胞中含有4条染色体和4条染色单体
C. 图示细胞产生的子细胞需发生变形后才能成为成熟的生殖细胞
D. 由图可判断此次减数分裂最终产生的卵细胞为AXb
12. DNA标记是指DNA分子中某些具有稳定性特征的碱基序列,选择相应的DNA标记并在体外进行DNA复制,根据复制产物的电泳图谱就可以定位遗传病的相关基因。如图1为甲家族某遗传病基因定位电泳图谱,父亲和母亲的DNA标记组成分别为S1S1和S2S2,图2为乙家族有关该遗传病的系谱图。下列相关叙述错误的是( )
A. 该遗传病的遗传方式是常染色体隐性遗传
B. 甲家族中的母亲可能是该遗传病患者
C. 乙家族中Ⅰ2的DNA标记组成与甲家族中儿子的相同
D. 甲家族中的儿子与乙家族中的Ⅱ1结婚,其女儿患该病的概率是1/3
二、不定项选择题(共4小题,共16分)
13. 氮元素是植物生长发育必不可少的营养元素。NRT1.1(硝酸盐转运蛋白)会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力和低亲和力之间切换,来完成氮素的吸收,保证了植物细胞对氮素的需求,如图表示硝态氮的转运过程。则叙述错误的是( )
A. 图示中细胞外的硝态氮进入细胞的方式为自由扩散
B. NRT1.1只能特异性运输硝态氮
C. 改变细胞质的pH会影响硝态氮转运
D. 在磷酸化过程中伴随能量供应
14. 在一定温度下,生长在大田的某种植物光合速率(CO2固定速率)和呼吸速率(CO2释放速率)对光照强度的响应曲线如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 光照强度为a时,该植物的干重不会增加
B. 光照强度从a逐渐增加到b时,该植物生长速率逐渐增大
C. 光照强度小于b时,若提高温度,CO2固定速率一定会增大
D. 光照强度为b时,适当降低光反应速率,CO2固定速率会降低
15. 下图甲是百合(2n=24)一个花粉母细胞减数分裂形成的四个子细胞,乙和丙分别是四个子细胞形成过程中不同分裂期的中期图像。下列说法正确的是( )
A. 甲中四个子细胞各含有6条染色体
B. 乙中细胞可能正在发生染色体互换
C. 丙中单个细胞的同源染色体对数是乙中细胞的1/2
D. 基因的分离和自由组合均发生于乙所示时期的下一时期
16. 某黑腹果蝇的基因型为AaBb,其中A、B为正常的基因,通过控制如图所示酶的形成影响果蝇眼睛的颜色。下列相关描述正确的是( )
A. 种群中不可能存在白眼的黑腹果蝇
B. 该基因型的黑腹果蝇雌雄个体杂交,子代的表型比为3:2
C. 对该黑腹果蝇进行测交实验,后代的表型比为1:1
D. 纯合亲本杂交,得到该黑腹果蝇的组合有AABB×aabb、AAbb×aaBB
三、非选择题(共5小题,共60分)
17. 下图是细胞结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)图中所示结构可以利用_____显微镜观察到。具有遗传物质的细胞结构是_____(填标号)。与高等植物叶肉细胞比较,洋葱根尖分生区细胞不含有的细胞器是_____(填标号)。
(2)图中①对细胞有支持和保护作用,①的形成与_____(填名称)有关。若某细胞是西瓜的红色果肉细胞,则色素主要存在于_____(填标号)。
(3)研究人员发现不同植物细胞内液泡的大小、形状、颜色存在差异。液泡中除含有高浓度的糖类、无机盐等物质外,还含有能分解蛋白质、核酸、脂质及多糖的各种酸性水解酶。液泡可分解以内陷吞噬方式通过液泡膜进入的各类细胞器碎片。液泡能储存高浓度的特定物质体现了液泡膜具有_____性,这一特性与_____有关。液泡可以使植物细胞保持坚挺的原因是液泡内含有高浓度的糖类、无机盐等物质使细胞液浓度较高,有利于_____进入液泡使细胞保持坚挺。液泡在分解细胞器碎片过程中发挥的作用类似于动物细胞中的_____(填写具体的细胞器)。
18. 为研究硅对镉胁迫下烟草光合作用的影响,设置3个处理的水培试验,结果如下表:
表 硅对镉(Cd)胁迫下烟草光合作用的影响
处理
叶绿素/
(μg·cm-2)
气孔导度/
(mmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度/
(μL·L-1)
RuBP羧化效率/
(mmol·m-2·s-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
CK
29.50a
1072.00a
260.33b
5.27a
20.57a
Cd0.10
6.00c
168.00b
300.67a
2.36c
5.40c
Cd0.10+Si
11.54b
193.33b
236.33b
3.65b
9.33b
注:①Cd0.10指浓度为0.10mmol·L-1的Cd2+处理,Si是指浓度为1.00mmol·L-1硅酸盐处理。
②RuBP羧化效率表示RuBP羧化酶催化RuBP和CO2结合生成C3的反应速率
③同列数据后的字母不同表示两个数据之间差异显著。
回答下列问题:
(1)叶绿素分布于______,主要吸收______光。在光反应过程中,吸收的光能转化为______中的化学能。
(2)据表分析,硅处理能提高镉胁迫下烟草光合作用的原因是:①______,促进光反应;②提高RuBP羧化效率,促进______。
(3)RuBP和CO2结合生成C3的场所是______。经分析,Cd0.10+Si组的______比Cd0.10组低,且两组烟草气孔导度差异______(填“显著”或“不显著”),则说明Cd0.10+Si组RuBP羧化效率提高的原因可能是______。
(4)本实验采用水培法而不是土壤培养法,原因是______。(写出一点即可)
19. 先天性夜盲症是不同种基因控制的多类型疾病,一般分为静止性夜盲症和进行性夜盲症;前者一出生便会患夜盲,致病基因(A/a)位于X染色体上;后者发病较晚,由常染色体上致病基因(D/d)引发。以下是甲、乙两个家族的不同种类夜盲症遗传系谱图,已知乙家族中Ⅰ-2不携带致病基因。完成下列问题:
(1)据图判断,表现为进行性夜盲症的是_________家族,其遗传方式是_________遗传;表现为静止性夜盲症的是_________家族,其遗传方式是_________遗传。
(2)甲家族中:Ⅲ-1的基因型可能是_________;要保证Ⅲ-2的后代一定正常,需选择与基因型为_________的男性结婚。
(3)乙家族中:Ⅱ-2的基因型为_________;Ⅲ-2的致病基因来自Ⅱ代_________号个体;Ⅱ-1与Ⅱ-2再生育一个患该病男孩的概率是_________。
20. 下图是某基因组成为AaBbdd的高等动物细胞分裂过程中相关示意图(●和○表示着丝粒,1表示的染色体是X染色体,不考虑基因突变),请据图回答:
(1)图1所示细胞的名称为__________,其中染色体、染色单体、DNA数量分别是__________。
(2)图1细胞在图2柱形图中对应的时期__________(填序号),则同时产生的生殖细胞基因型为__________。
(3)图3中①过程的主要变化是____________________。
(4)若在图1中的5号染色体上为b基因,则其原因是_____________________。
(5)如果将含有一对同源染色体的性原细胞的DNA分子用15N标记,并供给14N的原料。那么,该细胞进行减数分裂产生的4个子细胞中,只含有标记15N的子细胞所占的比例为__________。
(6)孟德尔遗传定律发生在图3的___________过程。(用图中的数字表示)
21. 中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制。回答下列问题:
(1)突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变型1连续自交3代,F3成年植株中黄色叶植株占______。
(2)测序结果表明,突变基因C1转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',导致第______位氨基酸突变为______,从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理_____________________________________。(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺)
(3)由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点。从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),其结果为图中___(填“I”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。
(4)突变型2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。用突变型2与突变型1杂交,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。能否确定C2是显性突变还是隐性突变?______(填“能”或“否”),用文字说明理由_____________________________________。
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