精品解析:山东省临沂第一中学2026—2027学年高三上学期第一次教学检测生物试题

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2026-09-18
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临沂一中2024级高三年级第一次教学检测生物学试题 2026年9月 一、单选题 1. 生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是(  ) A. 组成元素中都有C、H、O B. 不能通过转运蛋白运输 C. 是由许多单体连接成的多聚体 D. 是构成细胞骨架的主要成分 2. 染料Z是一种能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料。该染料不能透过细胞膜且对细胞无毒性。下列说法错误的是(  ) A. 染料Z和苏丹Ⅲ都属于脂溶性染料 B. 染料Z和甲紫都可以将染色体染色 C. 染料Z和台盼蓝都可以用于鉴别动物细胞是否死亡 D. 染料Z和标记膜蛋白的红、绿荧光染料都可用于探究细胞膜的流动性 3. 高Mn2+胁迫激活植物油菜素内酯(BR)信号通路,再通过图中①和②两条途径降低细胞质基质中的Mn2+浓度,缓解高Mn2+对细胞的伤害。下列叙述错误的是(  ) A. BR充当了植物细胞响应高Mn2+胁迫的信号分子 B. N以耗能的方式被内吞,减少Mn2+向胞内转运 C. 高Mn2+胁迫下,液泡内Mn2+浓度比细胞质基质中高 D. G改变构象与Ca2+结合,将其从胞外转运至胞内 4. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能 B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组 C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 5. 水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时间后,酶Ⅰ和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是(  ) ①丙酮酸乙醛+CO2 ②乙醛+NADH+H+ 乙醇+NAD+ A. 根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中 B. 反应①和②均发生在细胞质基质中 C. 该时间段内,反应①和②产生的ATP增加 D. 水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中 6. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是(  ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成 7. 剧烈运动过程中,骨骼肌细胞有氧呼吸供能占比随运动时间变化趋势如图。下列叙述错误的是(  ) A. 60 s时,肌细胞的无氧呼吸产生乳酸 B. 78.6 s时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖量相等 C. 肌细胞水解ATP生成的ADP可循环利用 D. 运动后期,供氧增加促进了线粒体内反应物的彻底氧化 8. 下列关于绿叶中色素的提取和分离实验的说法,正确的是(  ) A. 若用黄色叶片做色素提取实验,研磨时不需要加二氧化硅 B. 实验中可用体积分数为95%的乙醇加入适量无水碳酸钠来代替无水乙醇 C. 从圆形滤纸片的圆心处进行层析,最宽的色素带离圆心最远 D. 若叶片中花青素含量较高,色素分离时无法得到清晰的色素带 9. 从二倍体和四倍体西瓜植株中随机选取一株,观察其花药中的细胞。细胞分裂示意图如下(仅显示部分染色体)。不考虑突变,四倍体减数分裂仅考虑同源染色体两两配对、彼此分离。下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞不可能处于有丝分裂后期 B. 该细胞不可能处于减数第二次分裂后期 C. 图示区域可能含有6个染色体组 D. ①和②染色体上的遗传信息可能不同 10. 某动物基因型为MmNn,其处于分裂期的甲、乙细胞如图所示,其中乙为甲的子细胞,位点①代表某基因。甲所处时刻之后未发生突变,下列判断正确的是(  ) A. 甲所处时期为减数分裂Ⅱ后期 B. 甲中2对同源染色体均发生了互换 C. 乙中位点①代表的基因可能为m或M D. 甲减数分裂形成的4个细胞的基因型有3种 11. 果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是( ) A. MmNn B. MmNN C. mmNN D. Mmnn 12. 甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是( ) ①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选取抗稻瘟病植株 ④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 13. 人面部有无酒窝是一对相对性状,显性性状由基因B控制,隐性性状由基因b控制。如果一对有酒窝的夫妻生下了无酒窝的女儿。下列叙述错误的是(  ) A. 父母控制面部酒窝的基因组成都是Bb B. 父亲产生带有B或b基因的两种精子 C. 无酒窝是隐性性状,有酒窝是显性性状 D. 若夫妻俩再生一个孩子,无酒窝的可能性是75% 14. 半乳糖血症是F基因突变导致的常染色体隐性遗传病。研究发现F基因有两个突变位点I和II,任一位点突变或两个位点都突变均可导致F突变成致病基因。如表是人群中F基因突变位点的5种类型。下列叙述正确的是( ) 类型突变位点 ① ② ③ ④ ⑤ I +/+ +/- +/+ +/- -/- Ⅱ +/+ +/- +/- +/+ +/+ 注:“+”表示未突变,“-”表示突变,“/”左侧位点位于父方染色体,右侧位点位于母方染色体 A. 若①和③类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/2 B. 若②和④类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/4 C. 若②和⑤类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/4 D. 若①和⑤类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/2 15. 人的ABO血型由复等位基因IA、IB和i控制,Rh阳性和阴性分别受R、r控制,两对基因位于非同源染色体上。在汉族人中,Rh阴性的概率为1%。一名汉族女性为Rh阴性且为杂合A型血,与一名汉族Rh阳性的O型血男性结婚,生育一个Rh阴性且为O型血的后代概率(  ) A. 1/22 B. 9% C. 4.5% D. 1/11 二、不定项选择题 16. 锌是植物生长发育的必需元素,缺锌会影响色氨酸(合成IAA的原料)和叶绿素等细胞组分的合成。研究人员分别测定了某植物幼苗在正常供锌(对照)和缺锌条件下培养40天后的相关指标(如表)。下列关于缺锌组的分析,合理的是(  ) 组别 叶绿素含量(mg·g-1) 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 气孔导度(mmolCO2·m-2·s-1) 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) IAA含量(ng·g-1) 对照组 3.1 12.5 416.9 329.8 72.6 缺锌组 1.5 9.6 247.2 363.6 34.7 A. 净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降 B. 叶绿素含量下降的直接原因是净光合速率下降 C. 胞间CO2浓度升高的直接原因是光合作用减弱 D. IAA含量下降的直接原因是合成原料供应不足 17. 玉米籽粒形成过程中,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①在线粒体基质中进行 B. PEPCK2不能为草酰乙酸转化为PEP提供能量 C. PEPCK2不能催化其他来源的草酰乙酸转化为PEP D. PEPCK2活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累 18. 某黑腹果蝇的体细胞和一个配子的染色体组成见示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 该配子在形成过程中会发生细胞质的不均等分裂 B. 该配子在形成过程中发生了基因重组和染色体结构变异 C. 该配子异常的原因是减数分裂Ⅱ中染色体未正常分离 D. 果蝇卵原细胞染色体在间期复制后数目为16条 19. 某植物苦参碱的含量分为高含量、中含量、低含量三种,由三对独立遗传的等位基因控制。研究人员进行了两组杂交实验:①高含量植株甲与低含量植株乙杂交,F₁中的高含量:中含量:低含量=1:6:1;②让F₁中的中含量植株与低含量植株乙杂交,F₂中的中含量:低含量=5:3。若F₁中所有中含量植株自交,后代中低含量植株的占比是( ) A. 1/32 B. 5/32 C. 7/32 D. 1/8 20. 中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因(R/r)控制。将外源绿色蛋白基因(G)导入到纯合的黄卵(rr)、结白茧雌蚕的Z染色体上,获得结绿茧的亲本1,与纯合的红卵、结白茧雄蚕(亲本2)杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变,下列叙述正确的是( ) A. F1雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型 B. F1雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型 C. F1随机交配得到的F2中,红卵、结绿茧的个体比例是3/8 D. F2中红卵、结绿茧的个体随机交配,子代中目的个体的比例是2/9 三、填空题 21. 自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白和病原体的正常代谢机制。我国科学家发明了一种小分子绑定化合物ATTEC,它能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治病的目的。其过程如图1所示。 (1)溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是________________。 (2)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:________________。 (3)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2. ①图示结果表明:ATP能够__________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;科研人员认为该反应中的酶并不是溶酶体中的酸性水解酶,试分析其判断依据是____________________。 ②为研究血红蛋白错误折叠的网织红细胞中B蛋白诱导自噬体形成的机理,研究人员将正常B蛋白或失活的B蛋白与纳米金颗粒(能与B蛋白结合,起到标志物的作用)、脂质体(人工构建的脂双层球体)进行共同孵育,观察到图3所示结果。实验观察到正常B蛋白存在时,金颗粒聚集在脂质体与脂质体连接处,而失活的B蛋白存在时无此现象,试推测B蛋白的作用机理是____________________。 22. 研究人员以森林中某落叶阔叶树为对象,测定了树冠顶部和底部当年生总枝条的相关指标,结果如表所示。当年生总枝条是指在一个生长季节内(通常是春季萌芽到秋季落叶前)萌发、生长并木质化的枝条及其上的所有叶片。回答下列问题。 相关指标 总枝条位置 叶片最大光合速率(CO2μmol·m-2·s-1) 叶片呼吸速率(CO2μmol·m-2·s-1) 相对碳成本(%) 比叶面积(m2·kg-1) 树冠顶部 11.9 1.8 15.6 9.8 树冠底部 9.5 1.1 15.2 13.5 注:相对碳成本=(当年生总枝条的碳总量/叶片脱落前该总枝条从环境中吸收的碳总量)×100%;比叶面积=叶面积/叶干重。 (1)实验中测定最大光合速率时,除使用饱和光照外,还应保证____________和____________等环境因子一致且适宜。与测定光合速率不同,测定叶片的呼吸速率必须在________________环境条件下。 (2)已知,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。以一定强度的光照射该植物顶部叶片,此时顶部叶片的呼吸速率与总光合速率相等,若用同强度的光照射底部叶片,此时底部叶片的净光合速率应________0(填“>”、“<”或“=”)。 (3)植株生长过程中,总枝条可向根等部位输出有机物,总枝条输出有机物的能力与相对碳成本呈________(填“正”或“负”)相关。底部与顶部总枝条的相对碳成本接近,但底部总枝条所处环境光照较弱,在此条件下,据表中数据分析,底部总枝条通过________和________,使其碳输出量实现最大化。此外,其叶片还可能通过哪些生理或结构变化来提高光能捕获效率?__________________________(答出1点即可)。 23. 已知剑白香猪染色体数为2n=38.图1为剑白香猪体内某一精原细胞减数分裂的过程,图2为剑白香猪体内的细胞分裂图(仅示部分染色体),图3为该动物体内细胞分裂过程中某物质数量变化曲线图的一部分。 (1)据图1分析,细胞①→②核内发生的分子水平的生理过程主要为___________;细胞③存在___________条Y染色体。 (2)若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,则BC所处的细胞分裂时期是___________;若图3表示剑白香猪正常细胞内染色体组数量变化,某细胞在AB段可能会出现___________(填序号:①联会②同源染色体分离③76条染色体)的现象。 (3)若将2个两条链均被15N标记的外源基因插入该动物一个精原细胞中的2条非同源染色体上,然后让该精原细胞在不含15N的环境中进行减数分裂,由于减数分裂Ⅰ的后期非同源染色体是自由组合的,故其产生的含有15N标记的精细胞所占比例为100%或___________。 24. 某芸香科植物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害,纯合栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如下表。回答下列问题。 植株 叶缘 分泌腔 P 野生型(甲)×栽培品种(X) ↓ F1 有分泌腔 ↓ F2 有分泌腔 无分泌腔 3 : 1 甲(野生型) 齿状 有 乙(敲除A基因) 全缘 无 丙(敲除B基因) 齿状 无 丁(敲除A基因和B基因) 全缘 无 (1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是________,控制分泌腔形成的基因是________。 (2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而植株丙中A基因的表达量无变化,说明________________________。 (3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中的植株进行杂交,可选择的亲本组合是________。F1自交得到F2,若F2的表型及比例为________,则A、B基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种(X)的________(填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的抗虫品质。 25. 某植物花瓣的单瓣、重瓣为一对常染色体遗传的相对性状,不考虑基因突变、染色体变异。科研人员做了两组杂交实验,结果如下图。 回答下列问题。 (1)甲、乙两组实验杂交后代同时出现了重瓣和单瓣的现象叫________________。根据甲、乙两组实验结果,________________(选填“能”或“不能”)推断出显隐性关系。 (2)为了解释以上现象,科研人员认为该植物的花瓣由三个复等位基因(A、A1和a)控制,并提出两种假说。假说一,A相对于A1和a为显性,只有当A1、a同时存在时,才表现为重瓣,其他情况均为单瓣。如果该假说成立,则乙组亲本的基因型为________________;假说二,A决定单瓣,A1和a都决定重瓣,三个基因的显隐性关系为A1相对于A、a为显性,A相对于a为显性,若该假设成立,则甲组子代的表型比例为________________。 (3)科研人员用乙组F1中重瓣植株分别单独自交,逐株收获种子种植,观察统计花瓣性状表型及比例。若假设一成立,预期结果为________________;若假设二成立,预期结果为________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 临沂一中2024级高三年级第一次教学检测生物学试题 2026年9月 一、单选题 1. 生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是(  ) A. 组成元素中都有C、H、O B. 不能通过转运蛋白运输 C. 是由许多单体连接成的多聚体 D. 是构成细胞骨架的主要成分 【答案】D 【解析】 【详解】A、糖类的组成元素都有C、H、O,多糖属于糖类,因此组成元素都含有C、H、O,A正确; B、转运蛋白的运输对象是离子、小分子物质,多糖属于生物大分子,无法通过转运蛋白运输,大分子一般通过胞吞、胞吐方式进出细胞,B正确; C、多糖属于生物大分子,是由许多葡萄糖(单糖,即单体)脱水缩合连接形成的多聚体,C正确; D、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,其主要成分是蛋白质而非多糖,D错误。 2. 染料Z是一种能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料。该染料不能透过细胞膜且对细胞无毒性。下列说法错误的是(  ) A. 染料Z和苏丹Ⅲ都属于脂溶性染料 B. 染料Z和甲紫都可以将染色体染色 C. 染料Z和台盼蓝都可以用于鉴别动物细胞是否死亡 D. 染料Z和标记膜蛋白的红、绿荧光染料都可用于探究细胞膜的流动性 【答案】A 【解析】 【详解】A、苏丹Ⅲ是脂溶性染料,可通过相似相溶原理自由扩散透过细胞膜;染料Z不能透过细胞膜,说明其不具备脂溶性,因此不都属于脂溶性染料,A错误; B、染色体由DNA和蛋白质组成,染料Z可与蛋白质的氨基特异性结合,当细胞死亡后细胞膜丧失选择透过性,染料Z可进入细胞结合染色体上的蛋白质使其染色;甲紫是碱性染料,可使染色体着色,二者都可以将染色体染色,B正确; C、活细胞的细胞膜具有选择透过性,染料Z和台盼蓝都无法进入活细胞,死细胞细胞膜失去选择透过性,两种染料都可进入细胞使细胞显色,因此都可用于鉴别动物细胞是否死亡,C正确; D、染料Z不能透过细胞膜,可特异性结合细胞膜外侧的膜蛋白的氨基,实现对膜蛋白的荧光标记,和标记膜蛋白的红、绿荧光染料作用类似,都可用于探究细胞膜的流动性,D正确。 3. 高Mn2+胁迫激活植物油菜素内酯(BR)信号通路,再通过图中①和②两条途径降低细胞质基质中的Mn2+浓度,缓解高Mn2+对细胞的伤害。下列叙述错误的是(  ) A. BR充当了植物细胞响应高Mn2+胁迫的信号分子 B. N以耗能的方式被内吞,减少Mn2+向胞内转运 C. 高Mn2+胁迫下,液泡内Mn2+浓度比细胞质基质中高 D. G改变构象与Ca2+结合,将其从胞外转运至胞内 【答案】D 【解析】 【详解】A、由题干“高Mn2+胁迫激活植物油菜素内酯(BR)信号通路”可知,BR充当了植物细胞响应高Mn2+胁迫的信号分子,A正确; B、从图中能够看到,N是通过内吞的方式进入细胞的,而内吞过程是需要消耗能量的,并且内吞后减少了Mn2+向胞内转运,B正确; C、因为M是液泡膜阳离子转运蛋白,能够将Mn2+从细胞质基质运输到液泡中,这是一个主动运输的过程,主动运输是从低浓度向高浓度运输,所以高Mn2+胁迫下,液泡内Mn2+浓度比细胞质基质中高,C正确; D、G是细胞膜Ca2+通道蛋白,其改变构象打开通道,是将Ca2+从胞外顺浓度梯度转运至胞内,并非结合Ca2+转运,D错误。 4. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能 B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组 C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 【答案】D 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,过氧化氢酶催化H2O2分解的本质就是降低该反应的活化能,A正确; B、H2O2本身不稳定,温度升高会加快其自发分解速率,因此探究温度对过氧化氢酶活性的影响时,需要设置不加酶的对照组,排除温度对底物自身分解的干扰,保证实验结果是酶活性差异导致的,B正确; C、酶促反应速率受底物浓度、酶浓度等因素共同影响,当酶的数量达到饱和后,继续升高H2O2浓度,酶促反应速率不再加快,因此持续升高H2O2浓度不一定能加快反应速率,C正确; D、过氧化氢酶的活性存在最适pH:在一定pH范围内,低于最适pH时,随pH升高酶活性升高;高于最适pH时,随pH升高酶活性降低;过酸、过碱都会使酶空间结构被破坏,永久失活,D错误。 5. 水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时间后,酶Ⅰ和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是(  ) ①丙酮酸乙醛+CO2 ②乙醛+NADH+H+ 乙醇+NAD+ A. 根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中 B. 反应①和②均发生在细胞质基质中 C. 该时间段内,反应①和②产生的ATP增加 D. 水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中 【答案】C 【解析】 【详解】A、水稻根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸时,第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸的过程不产生CO2,第二阶段仅反应①生成CO2,因此无氧呼吸释放的CO2只发生在反应①中,A正确; B、无氧呼吸的两个阶段全部发生在细胞质基质中,反应①②属于无氧呼吸第二阶段,场所均为细胞质基质,B正确; C、无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量、生成少量ATP,第二阶段的反应①和②均不产生ATP,因此不存在这两个反应产生的ATP增加的情况,C错误; D、水稻根细胞无氧呼吸只释放少量能量,葡萄糖中的大部分能量存留在无氧呼吸的终产物乙醇中,D正确。 6. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是(  ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成 【答案】A 【解析】 【详解】A、线粒体属于较大的细胞器,其进入靶细胞的方式为胞吞,依赖细胞膜的流动性,转运蛋白仅能介导小分子、离子等物质的跨膜运输,无法转运线粒体这种结构,A错误; B、溶酶体是细胞的“消化车间”,可以降解衰老、损伤的内源细胞器,也可以清除进入细胞的异物,因此外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均可能被溶酶体降解,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,参与细胞器的运输、定位等生命活动,破坏细胞骨架会影响线粒体的移动,进而对线粒体的融合过程产生影响,C正确; D、线粒体是半自主性细胞器,自身仅含有少量DNA,只能指导合成少量蛋白质,其增殖所需的大部分蛋白质由细胞核DNA指导合成,D正确。 7. 剧烈运动过程中,骨骼肌细胞有氧呼吸供能占比随运动时间变化趋势如图。下列叙述错误的是(  ) A. 60 s时,肌细胞的无氧呼吸产生乳酸 B. 78.6 s时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖量相等 C. 肌细胞水解ATP生成的ADP可循环利用 D. 运动后期,供氧增加促进了线粒体内反应物的彻底氧化 【答案】B 【解析】 【详解】A、60s时有氧呼吸供能占比不足100%,说明骨骼肌细胞同时进行无氧呼吸,人体骨骼肌细胞无氧呼吸的产物为乳酸,A正确; B、78.6s时有氧呼吸供能占比为50%,即有氧呼吸与无氧呼吸释放的能量相等,由于消耗等量葡萄糖时有氧呼吸释放的能量远多于无氧呼吸,因此此时无氧呼吸消耗的葡萄糖量远多于有氧呼吸,二者消耗葡萄糖量不相等,B错误; C、细胞中ATP水解生成ADP和Pi并释放能量,ADP和Pi又可在呼吸作用等放能反应中重新合成ATP,因此ADP可循环利用,C正确; D、运动后期有氧呼吸供能占比升高,说明供氧逐渐充足,氧气参与有氧呼吸第三阶段,可促进线粒体内反应物的彻底氧化分解,D正确。 8. 下列关于绿叶中色素的提取和分离实验的说法,正确的是(  ) A. 若用黄色叶片做色素提取实验,研磨时不需要加二氧化硅 B. 实验中可用体积分数为95%的乙醇加入适量无水碳酸钠来代替无水乙醇 C. 从圆形滤纸片的圆心处进行层析,最宽的色素带离圆心最远 D. 若叶片中花青素含量较高,色素分离时无法得到清晰的色素带 【答案】B 【解析】 【详解】A、二氧化硅的作用是使研磨更充分,无论叶片是否为黄色(如衰老叶片中叶绿素分解,类胡萝卜素明显),均需加入二氧化硅以破碎细胞和叶绿体,A错误; B、实验中可用95%乙醇加入无水碳酸钠代替无水乙醇,因碳酸钠可吸收水分,降低乙醇中的含水量,使其更接近无水乙醇的提取效果,B正确; C、圆形滤纸层析时,色素带呈同心圆环状扩散,最宽的色素带是叶绿素a(颜色为蓝绿色),叶绿素a的扩散距离次于胡萝卜素和叶黄素,故最宽色素带并非离圆心最远,C错误; D、花青素为水溶性色素,无法随脂溶性色素在层析液(有机溶剂)中扩散,因此不会干扰色素带的分离,D错误。 故选B。 9. 从二倍体和四倍体西瓜植株中随机选取一株,观察其花药中的细胞。细胞分裂示意图如下(仅显示部分染色体)。不考虑突变,四倍体减数分裂仅考虑同源染色体两两配对、彼此分离。下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞不可能处于有丝分裂后期 B. 该细胞不可能处于减数第二次分裂后期 C. 图示区域可能含有6个染色体组 D. ①和②染色体上的遗传信息可能不同 【答案】D 【解析】 【详解】A、花药中的细胞可进行有丝分裂(产生花粉母细胞),无论二倍体还是四倍体的花药体细胞都可进行有丝分裂,后期着丝粒分裂符合该图特征,因此该细胞可能处于有丝分裂后期,A错误; B、四倍体西瓜含4个染色体组,减数第一次分裂同源染色体两两分离后,次级精母细胞仍含有2个染色体组,减数第二次分裂后期着丝粒分裂,可出现图中特征,因此该细胞可能处于减数第二次分裂后期,B错误; C、二倍体植株有丝分裂后期整个细胞最多含4个染色体组,四倍体植株有丝分裂后期整个细胞最多含8个染色体组,染色体组数目为整倍加倍,不可能出现整个细胞含6个染色体组的情况;且图示区域同形态染色体有4条,对应最多4个染色体组,不可能含有6个染色体组,C错误; D、①和②是着丝粒分裂后形成的姐妹染色单体分开的染色体,题目仅规定不考虑突变,减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体可发生交叉互换(基因重组),会导致姐妹染色单体的遗传信息不同,因此①和②的遗传信息可能不同,D正确。 10. 某动物基因型为MmNn,其处于分裂期的甲、乙细胞如图所示,其中乙为甲的子细胞,位点①代表某基因。甲所处时刻之后未发生突变,下列判断正确的是(  ) A. 甲所处时期为减数分裂Ⅱ后期 B. 甲中2对同源染色体均发生了互换 C. 乙中位点①代表的基因可能为m或M D. 甲减数分裂形成的4个细胞的基因型有3种 【答案】D 【解析】 【详解】A、甲细胞中存在同源染色体,且同源染色体正在分离,细胞质不均等分裂,因此甲处于减数分裂Ⅰ后期(初级卵母细胞),A错误; B、某动物基因型为MmNn,所以甲中只有N和n所在的同源染色体发生了互换,另一对同源染色体发生了基因突变,B错误; C、乙的细胞质均等分裂,属于极体,是甲中分裂结束后,上面小一点细胞的子细胞,根据图甲中染色体上的基因情况可知,乙中位点①代表的基因为m,C错误; D、甲的基因型为MMMmNNnn,乙图分裂结束后是2个极体,基因型为mN和Mn,与乙图同时产生的次级卵母细胞的基因型为MMNn,分裂结束后产生的极体基因型为MN或Mn,产生的卵细胞的基因型为Mn或MN,所以甲减数分裂形成的4个细胞的基因型有3种,分别为mN、Mn、MN,D正确。 11. 果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是( ) A. MmNn B. MmNN C. mmNN D. Mmnn 【答案】B 【解析】 【分析】1、基因的概念:基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。 2、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。 【详解】A、根据题意,2对常染色体上的等位基因M、m和N、n,其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,MmNn均为杂合子,无法判断导致表型为体节缺失的母本的哪一对等位基因隐性纯合,A错误; B、MmNN中Mm、NN都不是隐性纯合子,不符合题意中,1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,因此只能符合第一种情况,因此推测Mm是母体效应基因,正是由于母本含有mm隐性纯合子,MmNN才表现为体节缺失,B正确; C、mmNN中mm为隐性纯合子,可能是其本身隐性纯合子,表现为体节缺失,也可能是亲本是含有隐性纯合子mm,因此表现型为体节缺失,无法判定mm是具有母体效应基因还是本身隐性纯合出现得体节缺失,同理,Mmnn中,nn可能是其本身隐性纯合子,表现为体节缺失,也可能是亲本是含有隐性纯合子,因此表现型为体节缺失,因此也无法判定,C、D错误。 故选B。 12. 甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,设计了下列育种方案,合理的是( ) ①将甲与乙杂交,再自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,选F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代;再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 ③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为二倍体,从中选取抗稻瘟病植株 ④向甲转入抗稻瘟病基因,筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 【答案】C 【解析】 【分析】1、诱变育种: 原理:基因突变; 优点:能提高变异频率,加速育种过程,可大幅度改良某些性状;变异范围广。 2、杂交育种: 原理:基因重组; 优点:操作简单。 3、基因工程育种 原理:基因重组; 优点:目的性强;可克服远缘杂交不亲和障碍。 4、单倍体育种: 原理:染色体数目变异; 优点:可明显缩短育种年限。 【详解】①甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,但不抗稻瘟病(rr),乙品种水稻抗稻瘟病(RR),两者杂交,子代为优良性状的杂合子,以及抗稻瘟病(Rr),若让其不断自交,每代均选取抗稻瘟病植株,则得到的子代为抗稻瘟病植株,但其他性状不一定是优良性状的纯合子,①错误; ②将甲与乙杂交,F1与甲回交,F2中的抗稻瘟病植株与甲再次回交,依次重复多代,可得到其他许多优良性状的纯合品种水稻,但抗稻瘟病植株可能为纯合子或杂合子,再将选取的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可得到抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种,②正确; ③将甲与乙杂交,取F1的花药离体培养获得单倍体,再诱导染色体数目加倍为纯合二倍体,从中选取抗稻瘟病且其他许多优良性状的纯合植物,为所需新品种,只选取抗稻瘟病植株,不能保证其他性状优良纯合,③错误; ④甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻,向甲转入抗稻瘟病基因,则抗稻瘟病性状相当于杂合,对转入成功的抗稻瘟病植株自交多代,每代均选取抗稻瘟病植株,可获得所需新品种,④正确。 综上所述,②④正确,即C正确,ABD错误。 故选C。 13. 人面部有无酒窝是一对相对性状,显性性状由基因B控制,隐性性状由基因b控制。如果一对有酒窝的夫妻生下了无酒窝的女儿。下列叙述错误的是(  ) A. 父母控制面部酒窝的基因组成都是Bb B. 父亲产生带有B或b基因的两种精子 C. 无酒窝是隐性性状,有酒窝是显性性状 D. 若夫妻俩再生一个孩子,无酒窝的可能性是75% 【答案】D 【解析】 【详解】A、首先根据“有酒窝夫妻生育无酒窝女儿”的“无中生有”遗传规律,可判断无酒窝为隐性性状,有酒窝为显性性状,无酒窝个体基因型为bb,两个隐性基因分别来自父母,而父母均表现为有酒窝(含显性基因B),因此父母基因型均为Bb。父母都需要给女儿提供1个b基因,且自身含有控制有酒窝的显性基因B,因此基因组成都是Bb,A正确; B、父亲基因型为Bb,减数分裂产生配子时等位基因B、b分离,因此可产生带有B或b基因的两种精子,B正确; C、亲代均为有酒窝,子代出现无酒窝的新性状,说明无酒窝是隐性性状,有酒窝是显性性状,C正确; D、父母基因型均为Bb, 的子代基因型及比例为,其中基因型为bb的个体表现为无酒窝,概率为25%,而非75%,D错误。 14. 半乳糖血症是F基因突变导致的常染色体隐性遗传病。研究发现F基因有两个突变位点I和II,任一位点突变或两个位点都突变均可导致F突变成致病基因。如表是人群中F基因突变位点的5种类型。下列叙述正确的是( ) 类型突变位点 ① ② ③ ④ ⑤ I +/+ +/- +/+ +/- -/- Ⅱ +/+ +/- +/- +/+ +/+ 注:“+”表示未突变,“-”表示突变,“/”左侧位点位于父方染色体,右侧位点位于母方染色体 A. 若①和③类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/2 B. 若②和④类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/4 C. 若②和⑤类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/4 D. 若①和⑤类型的男女婚配,则后代患病的概率是1/2 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意,“F基因突变导致的常染色体隐性遗传病”,“任一位点突变或两个位点都突变均可导致F突变成致病基因”,用F/f表示相关基因,只要有一个突变位点,就能出现f基因,故①②③④的基因型分别是FF、Ff、Ff、Ff,⑤由于父方和母方的染色体都在I位点突变,所以基因型是ff。 【详解】A、若①和③类型的男女婚配,①基因型是FF,③的基因型是Ff,则后代患病的概率是0,A错误; B、若②和④类型的男女婚配,②的基因型是Ff,④的基因型是Ff,则后代患病(基因型为ff)的概率是1/4,B正确; C、若②和⑤类型的男女婚配,②的基因型是Ff,⑤的基因型为ff,则后代患病(基因型为ff)的概率是1/2,C错误; D、若①和⑤类型的男女婚配,①基因型是FF,⑤的基因型为ff,则后代患病的概率是0,D错误。 故选:B。 15. 人的ABO血型由复等位基因IA、IB和i控制,Rh阳性和阴性分别受R、r控制,两对基因位于非同源染色体上。在汉族人中,Rh阴性的概率为1%。一名汉族女性为Rh阴性且为杂合A型血,与一名汉族Rh阳性的O型血男性结婚,生育一个Rh阴性且为O型血的后代概率(  ) A. 1/22 B. 9% C. 4.5% D. 1/11 【答案】A 【解析】 【详解】女性为杂合A型(IAi),男性为O型(ii),后代为O型血(ii)的概率为1/2,女性为Rh阴性(rr),男性为Rh阳性,已知汉族Rh阴性(rr)频率为1%,r基因频率q=1/10,R基因频率p=9/10。男性Rh阳性时,其为杂合子(Rr)的概率为2pq/(p²+2pq)=2/11,故后代Rh阴性概率=2/11×1/2=1/11,所以生育一个Rh阴性且为O型血的后代概率1/2×1/11=1/22,A正确,BCD错误。 故选A。 二、不定项选择题 16. 锌是植物生长发育的必需元素,缺锌会影响色氨酸(合成IAA的原料)和叶绿素等细胞组分的合成。研究人员分别测定了某植物幼苗在正常供锌(对照)和缺锌条件下培养40天后的相关指标(如表)。下列关于缺锌组的分析,合理的是(  ) 组别 叶绿素含量(mg·g-1) 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 气孔导度(mmolCO2·m-2·s-1) 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) IAA含量(ng·g-1) 对照组 3.1 12.5 416.9 329.8 72.6 缺锌组 1.5 9.6 247.2 363.6 34.7 A. 净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降 B. 叶绿素含量下降的直接原因是净光合速率下降 C. 胞间CO2浓度升高的直接原因是光合作用减弱 D. IAA含量下降的直接原因是合成原料供应不足 【答案】CD 【解析】 【详解】A、若净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降,CO₂进入叶肉细胞的量减少,缺锌组胞间CO₂浓度应低于对照组,但表格中缺锌组胞间CO₂浓度高于对照组,说明净光合下降不是气孔导度下降导致,A错误; B、叶绿素是光合作用光反应阶段吸收、转化光能的必要物质,叶绿素含量下降是净光合速率下降的原因之一,B错误; C、缺锌组叶绿素含量降低,光反应受抑制,暗反应消耗的CO₂减少,进入胞间的CO₂无法被及时利用,因此胞间CO₂浓度升高,直接原因是光合作用减弱,C正确; D、由题意可知,缺锌会影响色氨酸(合成IAA的原料)的合成,因此IAA含量下降的直接原因是合成原料供应不足,D正确。 17. 玉米籽粒形成过程中,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①在线粒体基质中进行 B. PEPCK2不能为草酰乙酸转化为PEP提供能量 C. PEPCK2不能催化其他来源的草酰乙酸转化为PEP D. PEPCK2活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累 【答案】BD 【解析】 【详解】A、过程①是PEP转化为丙酮酸,该过程发生在细胞质基质,A错误; B、PEPCK2是酶,酶的作用是降低化学反应的活化能,不能为反应提供能量,该反应的能量由ATP水解提供,B正确; C、酶的专一性是针对底物的结构,而非底物的来源,只要底物是草酰乙酸,PEPCK2就可以催化其转化为PEP,C错误; D、PEPCK2活性提高可促进草酰乙酸的转化,促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累,D正确。 18. 某黑腹果蝇的体细胞和一个配子的染色体组成见示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 该配子在形成过程中会发生细胞质的不均等分裂 B. 该配子在形成过程中发生了基因重组和染色体结构变异 C. 该配子异常的原因是减数分裂Ⅱ中染色体未正常分离 D. 果蝇卵原细胞染色体在间期复制后数目为16条 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、由题图可知,该果蝇含有两条相同的性染色体,所以为雌性,产生配子时,减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ会出现细胞质不均等分裂的情况,A正确; B、果蝇有8条染色体,正常配子中有4条染色体,由图可知,该配子中含有5条染色体,发生了染色体数目变异,同时发生了互换型的基因重组,B错误; C、由题图可知,配子中含有两条X染色体的原因是减数分裂Ⅰ后期同源染色体未分离,C错误; D、果蝇卵原细胞中染色体有8条,细胞在间期进行DNA复制,此时染色体数目并未改变,仍为8条,在有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目才会暂时加倍为16条,D错误。 19. 某植物苦参碱的含量分为高含量、中含量、低含量三种,由三对独立遗传的等位基因控制。研究人员进行了两组杂交实验:①高含量植株甲与低含量植株乙杂交,F₁中的高含量:中含量:低含量=1:6:1;②让F₁中的中含量植株与低含量植株乙杂交,F₂中的中含量:低含量=5:3。若F₁中所有中含量植株自交,后代中低含量植株的占比是( ) A. 1/32 B. 5/32 C. 7/32 D. 1/8 【答案】B 【解析】 【详解】该性状由三对独立遗传的等位基因控制,遵循基因的自由组合定律。由杂交①后代比例1:6:1(总和为8,对应2³种配子结合方式)可判断:低含量植株为隐性纯合子aabbcc,高含量植株甲为三杂合子AaBbCc;F₁中高含量个体为3个显性基因的AaBbCc,中含量个体包括3种含2个显性基因的双杂合类型(AaBbcc、AabbCc、aaBbCc,各占中含量的1/6)和3种含1个显性基因的单杂合类型(Aabbcc、aaBbcc、aabbCc,各占中含量的1/6),双杂合类型自交产生aabbcc(低含量)的概率为1/4×1/4=1/16,单杂合类型自交产生aabbcc的概率为1/4,总占比为1/6×1/4×3+1/6×1/16×3=5/32,B正确。 20. 中国养蚕制丝历史悠久。蚕卵的红色、黄色由常染色体上一对等位基因(R/r)控制。将外源绿色蛋白基因(G)导入到纯合的黄卵(rr)、结白茧雌蚕的Z染色体上,获得结绿茧的亲本1,与纯合的红卵、结白茧雄蚕(亲本2)杂交选育红卵、结绿茧的纯合品系。不考虑突变,下列叙述正确的是( ) A. F1雌蚕均表现出红卵、结绿茧表型 B. F1雄蚕次级精母细胞中的基因组成可能有RRGG、rr等类型 C. F1随机交配得到的F2中,红卵、结绿茧的个体比例是3/8 D. F2中红卵、结绿茧的个体随机交配,子代中目的个体的比例是2/9 【答案】BCD 【解析】 【分析】1、位于性染色体上的基因控制的性状在遗传时总是与性别相关联,而位于常染色体上的基因控制的性状在遗传时一般与性别无关; 2、题干信息分析: 蚕卵颜色由常染色体上一对等位基因(R/r)控制,红色、黄色是这对等位基因控制的不同表现型。将外源绿色蛋白基因(G)导入到纯合的黄卵(rr)、结白茧雌蚕的Z 染色体上,得到亲本1,其基因型为rrZGW。亲本2是纯合的红卵、结白茧雄蚕,基因型为RRZgZg。  【详解】A、由题意可知,亲本1为rrZGW,亲本2为RRZgZg,F1中雌蚕基因型为RrZgW,表现为红卵、结白茧,而不是红卵、结绿茧,A错误; B、F1雄蚕基因型为RrZGZ,减数分裂Ⅰ前的间期,染色体复制,基因也复制,初级精母细胞的基因组成为RRrrZGZGZZ,减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,形成的次级精母细胞的基因组成可能有RRGG(RRZGZG)、rr(rr不考虑Z染色体上基因时)等类型,B正确; C、F1的基因型为雄蚕RrZGZg,雌蚕RrZgW。先分析常染色体上的基因,Rr×Rr,后代R_:rr=3:1;再分析Z染色体上的基因,ZGZg×ZgW,后代ZGZg:ZGW:ZgZg:ZgW=1:1:1:1。  红卵、结绿茧个体的基因型为R-ZGZg、R-ZGW。R-的比例为3/4,ZGZg和ZGW的比例t各为1/4,所以红卵、结绿茧的个体比例是3/4×1/4+3/4×1/4 = 3/8,C正确; D、F2中红卵、结绿茧的个体:R-ZGZg和R-ZGW。R-中RR:Rr=1:2,产生的配子R:r=2:1,随机交配得RR:Rr:rr=4:4:1,故RR占4/9;ZGZg和ZGW随机交配,子代的基因型及比例为ZGZG:ZGW:ZGZg:ZgW=1:1:1:1,其中纯合子(ZGZG和ZGW)占1/2,因此F2中红卵、结绿茧的个体(R-ZGZg和R-ZGW)随机交配,子代中目的个体的比例是4/9×1/2=2/9,D正确。   故选BCD。 三、填空题 21. 自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白和病原体的正常代谢机制。我国科学家发明了一种小分子绑定化合物ATTEC,它能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治病的目的。其过程如图1所示。 (1)溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是________________。 (2)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:________________。 (3)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2. ①图示结果表明:ATP能够__________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;科研人员认为该反应中的酶并不是溶酶体中的酸性水解酶,试分析其判断依据是____________________。 ②为研究血红蛋白错误折叠的网织红细胞中B蛋白诱导自噬体形成的机理,研究人员将正常B蛋白或失活的B蛋白与纳米金颗粒(能与B蛋白结合,起到标志物的作用)、脂质体(人工构建的脂双层球体)进行共同孵育,观察到图3所示结果。实验观察到正常B蛋白存在时,金颗粒聚集在脂质体与脂质体连接处,而失活的B蛋白存在时无此现象,试推测B蛋白的作用机理是____________________。 【答案】(1)两种膜的组成成分和结构相似 (2)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解 (3) ①. 促进 ②. 降解反应的最适pH为8.0 ③. 与磷脂分子结合,诱导膜泡融合,促进自噬体形成 【解析】 【小问1详解】 生物膜的结构特点是具有一定流动性,且不同来源的生物膜组成成分(磷脂、蛋白质为主)和基本骨架结构高度相似,溶酶体膜和自噬体膜都属于生物膜,两者的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化。 【小问2详解】 分析题意可知,ATTEC能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,HD的致病原因是异常mHTT蛋白积累损伤神经元,而突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。 【小问3详解】 ①图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性。反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。 ②实验的自变量是B蛋白是否有活性,正常B蛋白介导金颗粒聚集在脂质体连接处,说明有功能的B蛋白可以介导不同脂双层(脂质体)在接触位点发生融合,将正常B蛋白或失活的B蛋白与纳米金颗粒(能与B蛋白结合)、脂质体(人工构建的脂双层球体)进行共孵育,实验观察到正常B蛋白存在时,金颗粒聚集在脂质体与脂质体连接处,而失活的B蛋白存在时无此现象。由此推测B蛋白的作用机理是与磷脂分子结合,诱导膜泡融合,促进自噬体形成。 22. 研究人员以森林中某落叶阔叶树为对象,测定了树冠顶部和底部当年生总枝条的相关指标,结果如表所示。当年生总枝条是指在一个生长季节内(通常是春季萌芽到秋季落叶前)萌发、生长并木质化的枝条及其上的所有叶片。回答下列问题。 相关指标 总枝条位置 叶片最大光合速率(CO2μmol·m-2·s-1) 叶片呼吸速率(CO2μmol·m-2·s-1) 相对碳成本(%) 比叶面积(m2·kg-1) 树冠顶部 11.9 1.8 15.6 9.8 树冠底部 9.5 1.1 15.2 13.5 注:相对碳成本=(当年生总枝条的碳总量/叶片脱落前该总枝条从环境中吸收的碳总量)×100%;比叶面积=叶面积/叶干重。 (1)实验中测定最大光合速率时,除使用饱和光照外,还应保证____________和____________等环境因子一致且适宜。与测定光合速率不同,测定叶片的呼吸速率必须在________________环境条件下。 (2)已知,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。以一定强度的光照射该植物顶部叶片,此时顶部叶片的呼吸速率与总光合速率相等,若用同强度的光照射底部叶片,此时底部叶片的净光合速率应________0(填“>”、“<”或“=”)。 (3)植株生长过程中,总枝条可向根等部位输出有机物,总枝条输出有机物的能力与相对碳成本呈________(填“正”或“负”)相关。底部与顶部总枝条的相对碳成本接近,但底部总枝条所处环境光照较弱,在此条件下,据表中数据分析,底部总枝条通过________和________,使其碳输出量实现最大化。此外,其叶片还可能通过哪些生理或结构变化来提高光能捕获效率?__________________________(答出1点即可)。 【答案】(1) ①. CO2浓度 ②. 温度 ③. 黑暗 (2)> (3) ①. 负 ②. 降低呼吸速率 ③. 增大比叶面积 ④. 增加叶绿素含量、增大叶面积(或增加叶绿体类囊体膜面积) 【解析】 【小问1详解】 测定最大光合速率时,除光照强度外,需要保证其他影响光合作用的环境因子如CO2​浓度、温度等处于适宜且一致的状态。测定呼吸速率时,为排除光合作用吸收CO2​对结果的干扰,必须在黑暗条件下进行。 【小问2详解】 根据题干定义,光合速率(总光合)=净光合速率+呼吸速率,题目中该光强下顶部叶片总光合=呼吸速率,说明顶部净光合为0,该光强为顶部(阳生叶)的光补偿点。底部叶片是阴生叶,光补偿点低于阳生叶,即该光强高于底部的光补偿点,因此底部叶片净光合速率>0。 【小问3详解】 相对碳成本是当年生枝条自身保留的碳量占总吸收碳量的比例,保留比例越高,可输出的碳越少,因此枝条输出有机物的能力与相对碳成本呈负相关。底部光照较弱,结合表格数据可知,底部叶片通过降低呼吸速率减少自身有机物消耗、增大比叶面积(相同叶干重获得更大光合面积)捕获更多光能,在相对碳成本接近时实现碳输出量最大化,弱光环境下,植物还可通过增加叶绿素含量、增大叶面积(或增加叶绿体类囊体膜面积)等变化提高光能捕获效率。 23. 已知剑白香猪染色体数为2n=38.图1为剑白香猪体内某一精原细胞减数分裂的过程,图2为剑白香猪体内的细胞分裂图(仅示部分染色体),图3为该动物体内细胞分裂过程中某物质数量变化曲线图的一部分。 (1)据图1分析,细胞①→②核内发生的分子水平的生理过程主要为___________;细胞③存在___________条Y染色体。 (2)若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,则BC所处的细胞分裂时期是___________;若图3表示剑白香猪正常细胞内染色体组数量变化,某细胞在AB段可能会出现___________(填序号:①联会②同源染色体分离③76条染色体)的现象。 (3)若将2个两条链均被15N标记的外源基因插入该动物一个精原细胞中的2条非同源染色体上,然后让该精原细胞在不含15N的环境中进行减数分裂,由于减数分裂Ⅰ的后期非同源染色体是自由组合的,故其产生的含有15N标记的精细胞所占比例为100%或___________。 【答案】(1) ①. DNA的复制 ②. 0或1或2 (2) ①. 减数第二次分裂后期或有丝分裂后期 ②. ①②③ (3)50%##1/2 【解析】 【小问1详解】 图1为精原细胞减数分裂形成精子的过程,①为精原细胞,①→②表示减数分裂的间期,该时期细胞内发生的分子水平的生理过程主要为DNA的复制(或染色体复制)和蛋白质的合成,其中发生在核内的是DNA分子复制;细胞②是初级精母细胞,②→③④为减数第一次分裂的过程,③④为次级精母细胞,细胞③中含有X或Y染色体,且姐妹染色单体也可能已经分离,因此③可能含有0或1或2条Y染色体。 【小问2详解】 若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,AB段每条染色体上有两个DNA,CD段每条染色体上有一个DNA,所以BC段表示着丝粒分裂,则BC所处的细胞分裂时期是减数第二次分裂后期或有丝分裂后期;剑白香猪是二倍体生物,若其进行有丝分裂,染色体组的变化情况是2→4→2,图中AB段为有丝分裂的后期、末期,BC段表示细胞一分为二,所以AB段会出现76条染色体;若其进行减数分裂,染色体组的变化情况是2→1→2→1,此时AB段可能为减数第一次分裂的各个时期或减数第二次分裂的后期、末期,AB段可能发生同源染色体的联会、同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合或38条染色体,故①②③均有可能。 【小问3详解】 若将2个15N标记的外源基因插入该动物一个精原细胞中的2条非同源染色体上,然后让该精原细胞在14N的环境中进行减数分裂,DNA会复制一次,由于DNA为半保留复制,故减数第一次分裂后期的初级精母细胞中含有15N标记的染色体有2条,这两条染色体上的染色单体均有15N标记。减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体上自由组合,此时分两种情况讨论,情况一:在减数第一次分裂后期,这两条含有外源基因的非同源染色体移向了细胞的同一极,则产生的两个次级精母细胞一个含有2条15N标记的染色体,另一个不含有15N标记的染色体,分裂后分别产生2个含15N的精细胞、2个不含有15N标记的精细胞,即含有15N标记的精细胞所占比例为50%;情况二:在减数第一次分裂后期,这两条含有外源基因的非同源染色体分别移向了细胞的两极,产生的两个次级精母细胞中每个细胞中都含有一条被15N标记的染色体,这两个次级精母细胞分裂后产生的子细胞中都含有15N,即含有15N标记的精细胞所占比例为100%。 24. 某芸香科植物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害,纯合栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如下表。回答下列问题。 植株 叶缘 分泌腔 P 野生型(甲)×栽培品种(X) ↓ F1 有分泌腔 ↓ F2 有分泌腔 无分泌腔 3 : 1 甲(野生型) 齿状 有 乙(敲除A基因) 全缘 无 丙(敲除B基因) 齿状 无 丁(敲除A基因和B基因) 全缘 无 (1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是________,控制分泌腔形成的基因是________。 (2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而植株丙中A基因的表达量无变化,说明________________________。 (3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中的植株进行杂交,可选择的亲本组合是________。F1自交得到F2,若F2的表型及比例为________,则A、B基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种(X)的________(填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的抗虫品质。 【答案】(1) ①. A ②. A、B (2)A基因促进B基因表达,而B基因不参与调控A基因表达 (3) ①. 甲和丁或乙和丙 ②. 齿状有分泌腔:齿状无分泌腔:全缘无分泌腔=9:3:4 ③. A 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 根据表格可得,甲为 AABB齿有,乙为 aaBB全无,丙为 AAbb齿无,丁为 aabb全无,因此控制叶缘的基因是 A,控制分泌腔的是 A 和 B 基因共同决定的。 【小问2详解】 乙敲除A基因,但没有敲除B基因,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,说明A基因可以促进B基因的表达;丙敲除B基因,但没有敲除A基因,植株丙中A基因的表达量无变化,说明B基因不参与调控A基因的表达。 【小问3详解】 假定基因敲除后用相应的小写字母表示,甲基因型为AABB,乙为aaBB,丙为AAbb,丁为aabb,要探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,即探究两对基因是位于一对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,我们通常需要获得双杂合子AaBb进行自交,因此可选择的亲本组合是甲和丁或乙和丙,F1AaBb自交得到F2,若A、B基因位于两对同源染色体上,则满足自由组合定律,F2的表型及比例为齿状有分泌腔:齿状无分泌腔:全缘无分泌腔=9:3:4。 栽培品种(X)叶全缘,但没有分泌腔,应该是 A 基因缺陷。理由如下:根据右侧遗传图解可知,野生型甲 AABB 和栽培种(aabb 或 aaBB 两种情况)杂交一代 F1的两种情况为 AaBb 或 AaBB,两者都是有分泌腔,F1 自交,如果是 AaBb 的话,F2 比例为 9:7,如果是 AaBB 的话,F2 比例为 3:1,符合题意。因此栽培种基因型为 aaBB,缺乏 A 基因。 25. 某植物花瓣的单瓣、重瓣为一对常染色体遗传的相对性状,不考虑基因突变、染色体变异。科研人员做了两组杂交实验,结果如下图。 回答下列问题。 (1)甲、乙两组实验杂交后代同时出现了重瓣和单瓣的现象叫________________。根据甲、乙两组实验结果,________________(选填“能”或“不能”)推断出显隐性关系。 (2)为了解释以上现象,科研人员认为该植物的花瓣由三个复等位基因(A、A1和a)控制,并提出两种假说。假说一,A相对于A1和a为显性,只有当A1、a同时存在时,才表现为重瓣,其他情况均为单瓣。如果该假说成立,则乙组亲本的基因型为________________;假说二,A决定单瓣,A1和a都决定重瓣,三个基因的显隐性关系为A1相对于A、a为显性,A相对于a为显性,若该假设成立,则甲组子代的表型比例为________________。 (3)科研人员用乙组F1中重瓣植株分别单独自交,逐株收获种子种植,观察统计花瓣性状表型及比例。若假设一成立,预期结果为________________;若假设二成立,预期结果为________________。 【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 不能 (2) ①. AA1和Aa ②. 3∶1或者1∶1 (3) ①. 后代出现单瓣个体,单瓣∶重瓣≈1∶1 ②. 后代全部为重瓣 【解析】 【小问1详解】 性状分离:相同表现型亲本杂交,子代同时出现显性、隐性性状。因此甲、乙两组实验杂交后代同时出现了重瓣和单瓣的现象叫性状分离。甲组:重瓣×重瓣,出现单瓣;乙组:单瓣×单瓣,出现重瓣,两组都发生性状分离。因此,根据甲、乙两组实验结果是不能推断出显隐性关系。 【小问2详解】 假说一:A对A1、a显性;只有当A1、a同时存在时,才表现为重瓣,其他情况均为单瓣。乙组亲本均为单瓣,子代出现重瓣A1a,亲本不能是A1a(A1a为重瓣),故亲本基因型:AA1和Aa。 杂交AA1× Aa,子代:AA(单)、Aa(单)、AA1(单)、A1a(重),单瓣∶重瓣=3:1,与乙组实验吻合。假说二:A决定单瓣;A1、a决定重瓣;显隐性:A1>A>a。重瓣:A1_、aa;单瓣:AA、Aa。甲组亲本:重瓣♀×重瓣♂,子代出现单瓣AA,说明双亲都带A基因。亲本重瓣基因型只能是A1A × A1A。则子代:A1A1(重瓣):A1A(重瓣):AA(单瓣)=1:2:1,则重瓣∶单瓣 = 3∶1。除A₁A×A₁A外还包含A₁A×aa的组合,对应子代表型比例为重瓣:单瓣=1∶1。 【小问3详解】 假设一成立:乙组F1重瓣基因型全部为A1a。A1a自交:A1A1(单):A1a(重):aa(单)=1:2:1,表型单瓣∶重瓣=1:1。则每株重瓣植株自交,后代的表型比例均为单瓣∶重瓣=1∶1。假设二成立:乙组亲本Aa×Aa,F1重瓣基因型全部为aa。其自交后代全为aa,全部为重瓣,无性状分离。故每株重瓣植株自交,后代全部表现为重瓣。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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