精品解析:黑龙江省大庆市第一中学2026-2027学年高三上学期第一阶段考试生物试卷

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2026-09-22
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大庆一中2024级高三上学期第一阶段考试 生物试卷 试卷满分:100分 考试时间:75分钟 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. “秋天的第一杯奶茶”含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分,部分奶茶中的“奶”主要成分为反式脂肪酸。下列有关叙述正确的是( ) A. 奶茶含有人体必需的钾、锌等微量元素 B. 奶茶中的淀粉可以被人体细胞直接吸收利用 C. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸 D. 果糖、淀粉、脂质和维生素D的化学组成元素相同 2. 关于孟德尔假说-演绎法,叙述错误的是( ) A. “体细胞遗传因子成对存在”属于假说内容 B. 预测测交后代1∶1属于演绎推理 C. 测交实验得到1∶1结果,证明亲本产生雌雄配子数量比例为1∶1 D. 分离定律的细胞学基础是减数第一次分裂后期同源染色体分离 3. 生物学实验常用到不同体积分数的酒精。下列说法错误的是( ) A. 用无水乙醇提取绿叶中的色素 B. 用95%的酒精冲洗经卡诺氏液浸泡的根尖 C. 用95%的酒精洗去苏丹Ⅲ染色后花生子叶薄片上的浮色 D. 用70%的酒精对植物组织培养的外植体进行消毒 4. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是(  ) A. C、H、O、N四种元素含量很高 B. 环状DNA分子存在于拟核中 C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖 D. 吞噬食物需要消耗能量 5. 罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( ) A. 化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇 B. 据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质 C. 电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构 D. 细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性 6. 生物学是一门实验科学,选择合适的实验材料是实验成功与否的先决条件。下列有关实验选材的叙述不正确的是(  ) A. 山柳菊有时进行无性生殖,有时进行有性生殖,不适合做遗传学实验的材料 B. 果蝇繁殖能力强,子代数目多,易于做数学统计分析 C. 豌豆有明显的相对性状,自花传粉、闭花授粉,可用于研究伴性遗传 D. 洋葱根尖分生区细胞分裂旺盛,利于观察有丝分裂过程中染色体形态的变化 7. 海水盐差能是一种清洁能源,可利用半透膜产生水位差,进而驱动涡轮机发电。下图为海水盐差能发电的简易装置图,图中半透膜只允许水分子通过。运行初期,淡水舱与海水舱液面持平。下列叙述正确的是( ) A. 淡水舱与海水舱的浓度差是该装置发电量大小的决定因素 B. 水分子跨膜运输时不消耗ATP,但需载体蛋白协助 C. 达到渗透平衡时,淡水舱与海水舱的溶液浓度相同 D. 达到渗透平衡时,水分子不能从淡水舱移向海水舱 8. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 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 B. 过氧化氢酶可以降低过氧化氢分解反应所需的活化能 C. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 D. 持续升高过氧化氢浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 9. 在低温胁迫下,植物根尖细胞内会形成一种特殊的“应激小体”。该小体由内质网衍生的膜结构包裹未折叠蛋白,并与高尔基体产生的囊泡结合,最终将未折叠蛋白运输到液泡中降解。研究人员通过荧光标记追踪发现,该过程需多种酶的协同作用,且细胞中Ca2+浓度发生了显著变化。下列叙述错误的是( ) A. 细胞中Ca2+浓度可能会影响相关酶活性,从而影响蛋白质降解的速率 B. “应激小体”形成及发挥作用的过程体现了植物细胞器之间的协调配合 C. 内质网与高尔基体通过“应激小体”直接相连,实现蛋白质加工与运输 D. 液泡能够降解未折叠蛋白,是因为其中含有能分解蛋白质的水解酶 10. 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 11. 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 12. 《齐民要术》等中的农业生产经验蕴含丰富生物学知识。下列叙述正确的是( ) A. “美田欲稠,薄田欲稀”——肥沃田地密植可提高光合面积,种植密度与农作物产量呈正相关 B. “深耕细锄,厚加粪壤”——农家肥中的有机物能够被植物根部直接吸收提供营养 C. “谷田必须岁易”——谷物间作可减少土壤养分单一消耗,充分利用土壤养分 D. “时时灌溉,常令润泽”——浇水能维持叶片细胞充盈,保证气孔开放,利于CO2进入叶肉细胞 13. 关于细胞的生命历程,下列叙述错误的是( ) A. 人的肝细胞中RNA聚合酶基因表达,胰岛素基因不表达 B. 毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因 C. 蝌蚪变态发育过程中,尾的消失是通过细胞凋亡实现的 D. 人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中 14. 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 15. 线粒体DNA突变引发的遗传病严重危害人类健康,研究者通过如下技术规避这类遗传病。下列叙述错误的是( ) A. 取核和去核的操作均需要在显微镜下进行 B. 经胚胎移植后分娩的新生儿只含有捐献者和父亲的遗传物质 C. 核移植获得的卵母细胞需培养至MⅡ期才能进行体外受精 D. 受精卵的早期发育会依次经过桑葚胚、囊胚等阶段 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 某常染色体遗传病致病基因为B,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,B基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,Ⅲ-1的基因型为Bb,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析正确的是( ) A. Ⅰ-1和Ⅰ-2均含有甲基化的B基因 B. Ⅱ-1为杂合子的概率1/2 C. Ⅱ-2和Ⅱ-3再生育子女的患病概率是2/3 D. Ⅲ-1的b基因只能来自父亲 17. 某细胞不同的细胞分裂时期与每条染色体DNA含量的关系如图甲所示。用不同荧光标记一对同源染色体的着丝粒,荧光点在细胞减数分裂的不同时期的位置如图乙所示。下列说法正确的有( ) A. 图甲ab过程中,染色体数目不变,但形态发生了变化 B. 图乙③→④的过程是图甲中cd段下降的原因 C. 图甲cd段可表示减数第一次分裂后期,分离定律在此过程中发生 D. 图乙①→②的过程叫联会,该过程位于图甲中的bc段上 18. 在充入了适量空气的恒温密闭发酵罐中,酵母菌以充足的葡萄糖为原料进行呼吸作用,随着时间的延长,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比如图所示。下列说法错误的是( ) A. 从a到b时,有氧呼吸速率不变 B. 从b到d时,无氧呼吸速率增大 C. d时以后,无氧呼吸速率始终不变 D. c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的速率相等 19. 现有双杂合AaBb植株;两对基因可能独立遗传,也可能连锁。下列判断方案可行的是( ) A. 双杂合自交,如果后代出现9∶3∶3∶1或者基因互作变式,证明遵循自由组合定律 B. 只要自交后代出现4种表型,即可证明两对基因遵循自由组合定律 C. 双杂合测交,如果子代表型1∶1∶1∶1或者变式,证明遵循自由组合定律 D. 花粉鉴定,若4种花粉比例1∶1∶1∶1,配子水平直接证明遵循自由组合定律 20. 假设用基因型为 Bb的玉米为亲代分别进行以下四组遗传学实验:①连续自交; ②连续自交,每一代均淘汰基因型为 bb的个体;③连续随机交配; ④连续随机交配,每一代均淘汰基因型为 bb的个体。下列叙述不正确的是( ) A. 实验①的F₄中,基因型为BB与 Bb的个体数量比约为15∶ l B. 实验②的F3中,基因型为 Bb的个体数量约占2/7 C. 实验③的F5中, 基因型为BB、Bb和 bb的个体数量比约为1∶4∶1 D. 实验④的F₃中, b的基因频率为0.2 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 某哺乳动物的基因型为AABbEe,图1~4是其体内某一个细胞增殖过程中的部分分裂图像,图5、图6为描述该动物体内细胞增殖过程中相关数量变化的柱形图,图7为该过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线。请回答相关问题: (1)分析图1~4可知,图1细胞的名称是___________,图3时期染色体主要行为特点是______________。 (2)若图5中的b代表核DNA含量,则c最可能代表________含量。图1~4中,与图5表示数量变化相符的是________。 (3)该动物体内的细胞在分裂过程中,当发生着丝粒分裂后,细胞将处于图6中的________组。 (4)图1~4中,与图7中HI段相对应的是___________。 22. 已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。 回答下列问题。 (1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是_____。其黄色子代的基因型是_____。 (2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有_____种,其中基因型组合为_____的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。 (3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为_____;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是_____。 23. 玉米等C4植物通过光合作用C4途径,使其能在高温下保持产量。仙人掌等景天科植物则以光合作用CAM途径,助其在沙漠和其他缺水地区生存。研究表明,马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,主要过程如下图。请回答下列问题: (1)C₄途径和CAM途径中,CO2先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与______结合,这个过程被称作CO2的固定,其发生的场所是______。 (2)马齿苋的光合细胞有______,______细胞中的叶绿体只能进行暗反应,据图推测其原因是其缺少了______(结构)。图中A表示的物质有______。 (3)图中①表示的结构是______,叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义是______。 (4)研究发现,当水分充足时,马齿苋叶片中主要进行C4途径,而处于干旱环境时,可以进行C4途径和CAM途径,该调节机制使马齿苋即使在干旱环境下也可通过在夜间______,并且以______的形式储存,为光合作用提供足够原料。 24. 香豌豆的花有正常蝶形、半蝶形和无蝶形三种形态,由两对等位基因(A/a、B/b)控制。为研究香豌豆花形的遗传规律,研究人员让甲(正常蝶形)、乙两株纯种香豌豆杂交获得,再让与乙进行杂交,结果发现的花形表现为正常蝶形∶半蝶形∶无蝶形=1∶2∶1。在不考虑其他变异的情况下,回答下列问题: (1)若基因A和B同时存在时表现为正常蝶形,缺乏所有显性基因时表现为无蝶形,其余为半蝶形,则F₂半蝶形香豌豆的基因型是______。根据实验结果可判断控制香豌豆花形的两对等位基因______(填“能”或“不能”)独立遗传。 (2)研究发现,香豌豆有红花和白花两种花色,该对相对性状也由两对等位基因(A/a、E/e)控制。研究人员进行实验,得到如表所示结果: 杂交组合 表型及比例 (红花)丙×丁(白花)→×丁 红花∶白花=1∶3 已知丙、丁均为纯合子。据此推测,白花个体的基因型共有______种;若让自交,则中红花个体所占比例为______,其中纯合子占______。 (3)为进一步确定基因B/b与E/e的相对位置,研究者设计如下实验:让基因型为AABBee(白色正常蝶形)的甲植株,与另一株纯合白色无蝶形香豌豆(戊)杂交,得到,自交产生。选取亲代(甲、戊)、及中部分个体(1~9),利用特异性引物对基因A/a、B/b、E/e进行PCR扩增,电泳结果如图(条带从上到下依次对应基因A、a、B、b、E、e)。 ①戊的基因型为______。 ②结合电泳结果分析,基因B/b与E/e的位置关系是______;中个体7出现特殊条带组合的原因是______。 25. N蛋白是牛冠状病毒(BCoV)蛋白中表达量最高的蛋白,它可以诱导机体产生抗病毒免疫应答,因此是早期快速诊断、疫苗研发的关键候选蛋白。为制备牛冠状病毒(BCoV)疫苗,科研人员完成了以下过程。回答下列问题。 (注:BamH Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓GATCC-3',EcoR Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓AATTC-3',Sal Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓TCGAC-3') (1)根据BCoV扩增的全基因组毒株提取的RNA,经_________得到的DNA为模板,并以该DNA为模板通过PCR扩增合成目的片段,PCR中添加引物的作用是____________________________________。 (2)制备引物时需在引物A和B的_________端分别添加_________、_________(填限制酶)的识别序列,该片段扩增4次循环,需要消耗引物_________个。已知N蛋白基因非模板链的碱基序列为5'-TTTAAAGG…-3',写出N蛋白基因上游引物的12个碱基序列:5'-____________-3'。 (3)琼脂糖凝胶电泳是用来鉴定PCR产物的常用方法。下列说法不正确的有_________。 ①配制的琼脂糖溶液浓度较高时,大分子DNA片段不易分离 ②若电泳出现多种条带,可能是因为引物过短 ③凝胶中加入核酸染料便于观察PCR产物的电泳结果,电泳缓冲液应没过凝胶 ④两条泳道中电泳条带的位置相同,则两个加样孔内加入的样品相同 (4)过程②将目的基因导入大肠杆菌的方法是_______________________________,过程③中利用选择培养基筛选时,___________________________的细胞都会死亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 大庆一中2024级高三上学期第一阶段考试 生物试卷 试卷满分:100分 考试时间:75分钟 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. “秋天的第一杯奶茶”含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分,部分奶茶中的“奶”主要成分为反式脂肪酸。下列有关叙述正确的是( ) A. 奶茶含有人体必需的钾、锌等微量元素 B. 奶茶中的淀粉可以被人体细胞直接吸收利用 C. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸 D. 果糖、淀粉、脂质和维生素D的化学组成元素相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、钾属于人体必需的大量元素,不属于微量元素,A错误; B、淀粉是多糖类生物大分子,需要被消化水解为葡萄糖后才能被人体细胞吸收利用,无法直接被吸收,B错误; C、脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸两类,不饱和脂肪酸的结构中含有碳碳双键,反式脂肪酸属于不饱和脂肪酸,分子中含有碳碳双键,C正确; D、果糖、淀粉属于糖类,仅含C、H、O三种元素,维生素D属于固醇类物质也只含C、H、O,但脂质中的磷脂除了含有C、H、O三种元素外,还含有P甚至N元素,和前几类物质的元素组成不同,D错误。 2. 关于孟德尔假说-演绎法,叙述错误的是( ) A. “体细胞遗传因子成对存在”属于假说内容 B. 预测测交后代1∶1属于演绎推理 C. 测交实验得到1∶1结果,证明亲本产生雌雄配子数量比例为1∶1 D. 分离定律的细胞学基础是减数第一次分裂后期同源染色体分离 【答案】C 【解析】 【详解】A、孟德尔提出的假说核心内容包含“体细胞中遗传因子成对存在”,该表述属于假说内容,A正确; B、在提出假说的基础上,推理预测测交后代出现1:1的性状分离比,属于假说-演绎法中的演绎推理环节,B正确; C、测交实验得到1:1的结果,证明的是杂合子F₁可产生两种类型比例相等的配子,且生物群体中雄配子数量通常远多于雌配子,不存在雌雄配子数量比例为1:1的规律,C错误; D、分离定律的实质是等位基因随同源染色体的分开而分离,对应的细胞学基础是减数第一次分裂后期同源染色体彼此分离,D正确。 3. 生物学实验常用到不同体积分数的酒精。下列说法错误的是( ) A. 用无水乙醇提取绿叶中的色素 B. 用95%的酒精冲洗经卡诺氏液浸泡的根尖 C. 用95%的酒精洗去苏丹Ⅲ染色后花生子叶薄片上的浮色 D. 用70%的酒精对植物组织培养的外植体进行消毒 【答案】C 【解析】 【详解】A、绿叶中的光合色素易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此可用无水乙醇提取绿叶中的色素,A正确; B、低温诱导染色体数目加倍实验中,卡诺氏液用于固定根尖细胞形态,浸泡后的根尖需用体积分数为95%的酒精冲洗,B正确; C、脂肪鉴定实验中,苏丹Ⅲ染色后需要用体积分数为50%的酒精洗去花生子叶薄片上的浮色,C错误; D、植物组织培养操作中,可用体积分数为70%的酒精对外植体进行消毒处理,D正确。 4. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是(  ) A. C、H、O、N四种元素含量很高 B. 环状DNA分子存在于拟核中 C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖 D. 吞噬食物需要消耗能量 【答案】B 【解析】 【详解】A、所有具有细胞结构的生物中,C、H、O、N都是含量最高的四种元素,黏菌是有细胞结构的真核生物,因此这四种元素含量很高,A正确; B、黏菌是真核生物,有以核膜为界限的细胞核,不存在原核生物特有的拟核结构,环状DNA存在于拟核是原核生物的特征,B错误; C、真核细胞的体细胞主要的增殖方式为有丝分裂,黏菌单细胞生活阶段为真核细胞,主要以有丝分裂方式进行繁殖,C正确; D、黏菌吞噬食物的方式为胞吞,胞吞过程需要消耗能量,D正确。 5. 罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( ) A. 化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇 B. 据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质 C. 电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构 D. 细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性 【答案】D 【解析】 【分析】有关生物膜的探索历程:①19世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。②1925年,两位荷兰科学家通过对脂 质进行提取和测定得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。③1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力。分析细胞膜的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质外,可能还附有蛋白质。④1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型。流动镶嵌模型指出,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。⑤1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性。⑥1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。 【详解】A、化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,A不符合题意; B、1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,B不符合题意; C、1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型,C不符合题意; D、1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性,该结论在罗伯特森用电镜观察之后,不属于该模型提出的基础,D符合题意。 故选D。 6. 生物学是一门实验科学,选择合适的实验材料是实验成功与否的先决条件。下列有关实验选材的叙述不正确的是(  ) A. 山柳菊有时进行无性生殖,有时进行有性生殖,不适合做遗传学实验的材料 B. 果蝇繁殖能力强,子代数目多,易于做数学统计分析 C. 豌豆有明显的相对性状,自花传粉、闭花授粉,可用于研究伴性遗传 D. 洋葱根尖分生区细胞分裂旺盛,利于观察有丝分裂过程中染色体形态的变化 【答案】C 【解析】 【分析】1、豌豆是严格的自花传粉、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种;豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察;豌豆的花大,易于操作;豌豆生长期短,易于栽培。 2、由于果蝇繁殖快,子代多;具有多对易于区分的相对性状;染色体数目少,常作为遗传学模式生物。 【详解】A、由于山柳菊有时进行无性生殖,有时进行有性生殖,因此不适合做遗传学实验的材料,A正确; B、作为遗传学模式生物通常要繁殖能力强,子代数量众多,这样有利于进行归纳统计,果蝇繁殖能力强,子代数目多,易于做数学统计分析,B正确; C、豌豆没有性染色体,不能用于研究伴性遗传,C错误; D、洋葱根尖分生区细胞分裂旺盛,有利于观察有丝分裂过程中染色体形态的变化,D正确。 故选C。 7. 海水盐差能是一种清洁能源,可利用半透膜产生水位差,进而驱动涡轮机发电。下图为海水盐差能发电的简易装置图,图中半透膜只允许水分子通过。运行初期,淡水舱与海水舱液面持平。下列叙述正确的是( ) A. 淡水舱与海水舱的浓度差是该装置发电量大小的决定因素 B. 水分子跨膜运输时不消耗ATP,但需载体蛋白协助 C. 达到渗透平衡时,淡水舱与海水舱的溶液浓度相同 D. 达到渗透平衡时,水分子不能从淡水舱移向海水舱 【答案】A 【解析】 【详解】A、渗透作用的驱动力是半透膜两侧的溶液浓度差,浓度差越大,单位时间内进入海水舱的水分子越多,形成的水位差越大,驱动涡轮机的能量越多,发电量越大,因此浓度差是该装置发电量的决定因素,A正确; B、水分子通过该人工半透膜的方式为自由扩散,不消耗ATP,也不需要载体蛋白协助,B错误; C、达到渗透平衡时,海水舱液面更高,存在额外的静水压,此时海水舱的溶液浓度仍高于淡水舱,二者浓度并不相同,C错误; D、渗透平衡为动态平衡,达到平衡时水分子双向跨膜运输的速率相等,仍有水分子从淡水舱移向海水舱,D错误。 8. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 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 B. 过氧化氢酶可以降低过氧化氢分解反应所需的活化能 C. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 D. 持续升高过氧化氢浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 【答案】C 【解析】 【详解】A、过氧化氢本身受热易分解,探究温度对过氧化氢酶活性的影响时,设置不加酶的对照组可排除温度对过氧化氢自身分解的干扰,A正确; B、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,因此过氧化氢酶可以降低过氧化氢分解反应的活化能,B正确; C、过氧化氢酶的活性与pH的关系呈钟型曲线:在最适pH时酶活性最高,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,并非随pH降低一直降低、随pH升高一直升高,C错误; D、当酶的数量有限时,过氧化氢浓度升高到一定程度后,酶全部处于饱和状态,继续升高过氧化氢浓度,酶促反应速率不再加快,因此持续升高过氧化氢浓度不一定加快反应速率,D正确。 9. 在低温胁迫下,植物根尖细胞内会形成一种特殊的“应激小体”。该小体由内质网衍生的膜结构包裹未折叠蛋白,并与高尔基体产生的囊泡结合,最终将未折叠蛋白运输到液泡中降解。研究人员通过荧光标记追踪发现,该过程需多种酶的协同作用,且细胞中Ca2+浓度发生了显著变化。下列叙述错误的是( ) A. 细胞中Ca2+浓度可能会影响相关酶活性,从而影响蛋白质降解的速率 B. “应激小体”形成及发挥作用的过程体现了植物细胞器之间的协调配合 C. 内质网与高尔基体通过“应激小体”直接相连,实现蛋白质加工与运输 D. 液泡能够降解未折叠蛋白,是因为其中含有能分解蛋白质的水解酶 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的活性受离子等环境因素影响,题干表明该蛋白降解过程需要多种酶协同作用,且细胞中Ca2+浓度发生显著变化,因此Ca²+浓度可能通过影响相关酶活性,进而影响蛋白质降解速率,A正确; B、“应激小体”由内质网衍生的结构形成,需结合高尔基体产生的囊泡,最终将蛋白运输到液泡降解,该过程涉及多种细胞器的分工合作,体现了细胞器之间的协调配合,B正确; C、内质网与高尔基体通过囊泡实现间接联系,二者并未通过“应激小体”直接相连,C错误; D、液泡中含有多种水解酶,其中的蛋白酶类可以分解未折叠蛋白,D正确。 10. 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。 11. 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。 12. 《齐民要术》等中的农业生产经验蕴含丰富生物学知识。下列叙述正确的是( ) A. “美田欲稠,薄田欲稀”——肥沃田地密植可提高光合面积,种植密度与农作物产量呈正相关 B. “深耕细锄,厚加粪壤”——农家肥中的有机物能够被植物根部直接吸收提供营养 C. “谷田必须岁易”——谷物间作可减少土壤养分单一消耗,充分利用土壤养分 D. “时时灌溉,常令润泽”——浇水能维持叶片细胞充盈,保证气孔开放,利于CO2进入叶肉细胞 【答案】D 【解析】 【详解】A、肥沃田地适当密植可提高光合面积,但种植密度过高时,叶片相互遮挡,作物呼吸作用消耗的有机物增加,产量会下降,因此种植密度与农作物产量不呈正相关,A错误; B、农家肥中的有机物不能被植物根部直接吸收,需要经分解者分解为无机盐等无机物后才能被植物吸收利用,B错误; C、“谷田必须岁易”指的是轮作(同一块田地上不同年份更换种植作物种类),而非间作(同一块田地同一时间间隔种植不同作物),轮作可减少土壤养分单一消耗,C错误; D、浇水可使叶片细胞、保卫细胞保持充盈状态,保卫细胞吸水膨胀时气孔开放,有利于CO2进入叶肉细胞参与光合作用,D正确。 13. 关于细胞的生命历程,下列叙述错误的是( ) A. 人的肝细胞中RNA聚合酶基因表达,胰岛素基因不表达 B. 毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因 C. 蝌蚪变态发育过程中,尾的消失是通过细胞凋亡实现的 D. 人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中 【答案】D 【解析】 【详解】A、RNA聚合酶是活细胞完成转录过程必需的酶,对应的基因在所有活细胞中都会表达;胰岛素基因仅在胰岛B细胞中特异性表达,肝细胞中该基因不表达,A正确; B、老年人毛囊中的黑色素细胞衰老,酪氨酸酶活性降低,黑色素合成功能下降,是白发产生的直接原因,B正确; C、蝌蚪变态发育过程中尾的消失是由基因决定的细胞编程性死亡,属于细胞凋亡,C正确; D、只有连续分裂的细胞才具有细胞周期,人的神经元是高度分化的细胞,不具备分裂能力,不处于细胞周期中,D错误。 14. 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。 15. 线粒体DNA突变引发的遗传病严重危害人类健康,研究者通过如下技术规避这类遗传病。下列叙述错误的是( ) A. 取核和去核的操作均需要在显微镜下进行 B. 经胚胎移植后分娩的新生儿只含有捐献者和父亲的遗传物质 C. 核移植获得的卵母细胞需培养至MⅡ期才能进行体外受精 D. 受精卵的早期发育会依次经过桑葚胚、囊胚等阶段 【答案】B 【解析】 【详解】A、取核、去核属于细胞水平的精细操作,细胞体积微小,需要在显微镜下完成,A正确; B、新生儿的核遗传物质一半来自母亲、一 半来自父亲,细胞质中的线粒体遗传物质来自捐献者,共包含三者的遗传物质,并非只含有捐献者和父亲的遗传物质,B错误; C、体外受精时,卵母细胞需要培养至MⅡ期才具备与精子受精的能力,C正确; D、受精卵早期胚胎发育依次经过卵裂期、桑葚胚、囊胚、原肠胚等阶段,D正确。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 某常染色体遗传病致病基因为B,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,B基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。该病的某系谱图如下,Ⅲ-1的基因型为Bb,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析正确的是( ) A. Ⅰ-1和Ⅰ-2均含有甲基化的B基因 B. Ⅱ-1为杂合子的概率1/2 C. Ⅱ-2和Ⅱ-3再生育子女的患病概率是2/3 D. Ⅲ-1的b基因只能来自父亲 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、Ⅲ-1的基因型为Bb,该个体患病,说明B来自Ⅱ-2,Ⅱ-2不患病,说明其B来自Ⅰ-1,Ⅰ-1不患病,Ⅰ-1含有甲基化的B基因;Ⅱ-1患病,其B基因来自Ⅰ-2,Ⅰ-2不患病,说明Ⅰ-2含有甲基化的B基因,A正确; B、Ⅰ-1和Ⅰ-2均含有甲基化的B基因(分别来自他们各自的父亲)且都不患病,说明他们的另一个基因只能是来自各自母本的b基因,故他们的基因型必定都为Bb。为了区分来自Ⅰ-1和Ⅰ-2的B基因,Ⅰ-1基因型表示为B1b,Ⅰ-2基因型表示为B2b,已知Ⅱ-1患病,其B基因需要来自母亲,因此Ⅱ-1的基因型为B1B2或B2b,杂合子的概率为1/2,B正确; C、Ⅲ-1的基因型为Bb,该个体患病,说明B基因来自Ⅱ-2,Ⅱ-2不患病,说明B基因来自其父亲,则其母亲只能给她b基因,故Ⅱ-2的基因型为Bb。Ⅱ-2和Ⅱ-3再生育子女的患病只受母亲Ⅱ-2的影响,因此子代获得B基因就患病,否则就不患病,因此Ⅱ-2和Ⅱ-3再生育子女的患病概率是1/2,C错误; D、Ⅲ-1的基因型为Bb,该个体患病,说明B来自Ⅱ-2,Ⅲ-1的b基因只能来自父亲,D正确。 17. 某细胞不同的细胞分裂时期与每条染色体DNA含量的关系如图甲所示。用不同荧光标记一对同源染色体的着丝粒,荧光点在细胞减数分裂的不同时期的位置如图乙所示。下列说法正确的有( ) A. 图甲ab过程中,染色体数目不变,但形态发生了变化 B. 图乙③→④的过程是图甲中cd段下降的原因 C. 图甲cd段可表示减数第一次分裂后期,分离定律在此过程中发生 D. 图乙①→②的过程叫联会,该过程位于图甲中的bc段上 【答案】AD 【解析】 【详解】A、图甲ab段表示分裂间期DNA复制过程,该过程中着丝粒数目不变,因此染色体数目不变,复制后每条染色体由两条姐妹染色单体构成,染色体形态发生变化,A正确; B、图乙③→④表示减数第一次分裂后期同源染色体分离的过程,该过程中着丝粒未分裂,不会导致每条染色体DNA含量下降;图甲cd段下降的原因是着丝粒分裂、姐妹染色单体分离,B错误; C、减数第一次分裂后期每条染色体仍含有2个DNA分子,对应图甲bc段,分离定律发生在减数第一次分裂后期,该时期不属于cd段,C错误; D、图乙①→②是同源染色体两两配对的联会过程,发生在减数第一次分裂前期,此时DNA已完成复制,每条染色体含2个DNA分子,位于图甲bc段,D正确。 18. 在充入了适量空气的恒温密闭发酵罐中,酵母菌以充足的葡萄糖为原料进行呼吸作用,随着时间的延长,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比如图所示。下列说法错误的是( ) A. 从a到b时,有氧呼吸速率不变 B. 从b到d时,无氧呼吸速率增大 C. d时以后,无氧呼吸速率始终不变 D. c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的速率相等 【答案】AC 【解析】 【详解】A、a到b时O2消耗速率与CO2产生速率比值为1,说明只进行有氧呼吸,但密闭容器中O2不断被消耗,浓度逐渐降低,同时有氧条件下酵母菌会繁殖增加个体数量,因此有氧呼吸速率并非保持不变,A错误; B、b到d时比值逐渐下降,说明CO2的产生中无氧呼吸的贡献占比逐渐升高,无氧呼吸速率不断增大,B正确; C、d时以后比值为0,说明有氧呼吸停止,只进行无氧呼吸,但随着无氧呼吸进行,酒精积累会抑制酵母菌活性,即使葡萄糖充足,无氧呼吸速率也会逐渐下降,C错误; D、c时比值为3/4,设O2消耗速率为3a,则有氧呼吸产生CO2速率为3a,总CO2产生速率为4a,因此无氧呼吸产生CO2速率为a。有氧消耗葡萄糖速率为3a/6=0.5a,无氧消耗葡萄糖速率为a/2=0.5a,二者消耗葡萄糖速率相等,D正确。 19. 现有双杂合AaBb植株;两对基因可能独立遗传,也可能连锁。下列判断方案可行的是( ) A. 双杂合自交,如果后代出现9∶3∶3∶1或者基因互作变式,证明遵循自由组合定律 B. 只要自交后代出现4种表型,即可证明两对基因遵循自由组合定律 C. 双杂合测交,如果子代表型1∶1∶1∶1或者变式,证明遵循自由组合定律 D. 花粉鉴定,若4种花粉比例1∶1∶1∶1,配子水平直接证明遵循自由组合定律 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、若两对基因遵循自由组合定律,双杂合子自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1,存在基因互作时该比例会出现总和为16的变式,因此出现上述比例可证明遵循自由组合定律,A正确; B、若两对基因连锁且发生互换,双杂合子自交后代也会出现4种表型,仅出现4种表型不能证明遵循自由组合定律,B错误; C、测交子代表型及比例直接反映双杂合子产生的配子类型及比例,若测交后代为1∶1∶1∶1或其变式,说明双杂合子产生4种比例相等的配子,可证明遵循自由组合定律,C正确; D、花粉属于雄配子,若检测到4种花粉比例为1∶1∶1∶1,直接说明减数分裂时非等位基因发生自由组合,是配子水平的直接证据,D正确。 20. 假设用基因型为 Bb的玉米为亲代分别进行以下四组遗传学实验:①连续自交; ②连续自交,每一代均淘汰基因型为 bb的个体;③连续随机交配; ④连续随机交配,每一代均淘汰基因型为 bb的个体。下列叙述不正确的是( ) A. 实验①的F₄中,基因型为BB与 Bb的个体数量比约为15∶ l B. 实验②的F3中,基因型为 Bb的个体数量约占2/7 C. 实验③的F5中, 基因型为BB、Bb和 bb的个体数量比约为1∶4∶1 D. 实验④的F₃中, b的基因频率为0.2 【答案】ABC 【解析】 【分析】连续自交和随机交配F1代的Bb的基因型频率都是1/2。但是连续自交的结果是纯合子所占的比例越来越大,杂合子所占的比例越来越小。 【详解】A、用基因型为Bb的玉米为亲代,连续自交4代,F1的基因型及其比例为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,F2中基因型为BB、Bb、bb的个体所占比例分别为1/4+1/2×1/4=3/8、1/2×1/2=1/4、1/4+1/2×1/4=3/8,F3中基因型为BB、Bb、bb的个体所占比例分别为3/8+1/4×1/4=7/16、1/4×1/2=1/8、3/8+1/4×1/4=7/16,F4中基因型为BB、Bb、bb的个体所占比例分别为7/16+1/8×1/4=15/32、1/8×1/2=1/16、7/16+1/8×1/4=15/32。可见,在F4中,基因型为BB与Bb的个体数量比约为15∶2,A错误; B、连续自交,每一代均淘汰基因型为bb的个体,则F1中基因型为BB、Bb的个体所占比例分别为1/3、2/3,F2中的BB∶Bb=(1/3+2/3×1/4)∶(2/3×1/2)=3∶2,即F2中基因型为BB、Bb的个体所占比例分别为3/5、2/5;F3中的BB∶Bb=(3/5+2/5×1/4)∶(2/5×1/2)=7∶2。可见,在F3中,基因型为Bb的个体数量约占2/9,B错误; C、连续随机交配、在F1之后,基因型频率和基因频率均不改变,F5中,基因型为BB、Bb和bb的个体的数量比约为1∶2∶1,C错误; D、连续随机交配,每一代均淘汰基因型为bb的个体,则F1中基因型为BB、Bb的个体所占比例分别为1/3、2/3,产生的配子为1/3b、2/3B;F2中BB∶Bb=(2/3B×2/3B)∶(1/3 b×2/3B+2/3B×1/3b)=1∶1,即F2中基因型为BB、Bb的个体所占比例分别为1/2、1/2,产生的配子为1/4b、3/4B;在F3中, BB∶Bb=(3/4B×3/4B)∶(1/4 b×3/4B+3/4B×1/4b)=9∶6,即BB占3/5,Bb占2/5,因此b的基因频率为0.2,D正确。 故选ABC。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 某哺乳动物的基因型为AABbEe,图1~4是其体内某一个细胞增殖过程中的部分分裂图像,图5、图6为描述该动物体内细胞增殖过程中相关数量变化的柱形图,图7为该过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线。请回答相关问题: (1)分析图1~4可知,图1细胞的名称是___________,图3时期染色体主要行为特点是______________。 (2)若图5中的b代表核DNA含量,则c最可能代表________含量。图1~4中,与图5表示数量变化相符的是________。 (3)该动物体内的细胞在分裂过程中,当发生着丝粒分裂后,细胞将处于图6中的________组。 (4)图1~4中,与图7中HI段相对应的是___________。 【答案】(1) ①. 次级卵母细胞 ②. 同源染色体分离、非同源染色体自由组合 (2) ①. 染色单体 ②. 图3 (3)b、c (4)图1和图4 【解析】 【小问1详解】 由图 3 细胞质不均等分裂可知该生物为雌性,图 1 处于减数第二次分裂中期,结合图 1 和图 3 染色体颜色,可判断图 1 细胞名称是次级卵母细胞。 图 3 时期染色体主要行为特点是同源染色体分离,非同源染色体自由组合。 【小问2详解】 在细胞分裂过程中,染色体复制后,一条染色体含有两条姐妹染色单体,此时核 DNA 数目与染色单体数目相同,且是染色体数目的 2 倍。若图 5 中的 b 代表核 DNA 含量,则 c 最可能代表染色单体含量。图5细胞中染色体:染色单体:DNA=1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,处于减数第一次分裂、有丝分裂前期和中期,因此图1~4中,与图5表示数量变化相符的是图3。 【小问3详解】 该动物体内细胞在分裂过程中,着丝粒分裂发生在减数第二次分裂后期或有丝分裂后期。图 6 中,a 组细胞 DNA 含量是体细胞一半,是减数分裂形成的配子;b 组细胞 DNA 含量与体细胞相同,处于减数第二次分裂;c 组细胞 DNA 含量是体细胞的 2 倍,处于减数第一次分裂或有丝分裂前期、中期、后期。所以当发生着丝粒分裂后,细胞将处于图 6 中的 b、c 组。 【小问4详解】 图7中HI段表示减数第二次分裂,因此图1~4中,与图7中HI段相对应的是图1和图4。 22. 已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。 回答下列问题。 (1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是_____。其黄色子代的基因型是_____。 (2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有_____种,其中基因型组合为_____的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。 (3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为_____;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是_____。 【答案】(1) ①. B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性 ②. B1B2、B1B3 (2) ①. 5(五) ②. B1B3和B2B3 (3) ①. 黄色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1 ②. 丁是隐性纯合子B3B3dd 【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。 【小问1详解】 根据图中杂交组合②可知,B1对B3为显性;根据图中杂交组合③可知,B1对B2为显性;根据图中杂交组合①可知,B2对B3为显性,故B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性。实验③中的子代比例说明基因型B1B1的个体死亡,甲乙基因型不同,推测双亲基因型分别为B1B2、B1B3,B2对B3为显性,其黄色子代的基因型是B1B2、B1B3。 【小问2详解】 根据(1)可知,小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B2B3、B3B3,共有5种。其中B1B3和B2B3交配后代的毛色种类最多,共有黄色、鼠色和黑色3种。 【小问3详解】 小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡,根据题意,存在短尾和正常尾的雌雄小鼠,则尾形基因位于常染色体上,且不存在DD个体,甲的基因型是B1B2Dd,则该基因型的雌雄个体相互交配,子代表型及比例为黄色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1。丙为鼠色短尾,其基因型表示为B2_Dd,为测定丙产生的配子类型及比例,可采用测交的方法,即丁个体与其杂交,理由是丁是隐性纯合子B3B3dd。 23. 玉米等C4植物通过光合作用C4途径,使其能在高温下保持产量。仙人掌等景天科植物则以光合作用CAM途径,助其在沙漠和其他缺水地区生存。研究表明,马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,主要过程如下图。请回答下列问题: (1)C₄途径和CAM途径中,CO2先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与______结合,这个过程被称作CO2的固定,其发生的场所是______。 (2)马齿苋的光合细胞有______,______细胞中的叶绿体只能进行暗反应,据图推测其原因是其缺少了______(结构)。图中A表示的物质有______。 (3)图中①表示的结构是______,叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义是______。 (4)研究发现,当水分充足时,马齿苋叶片中主要进行C4途径,而处于干旱环境时,可以进行C4途径和CAM途径,该调节机制使马齿苋即使在干旱环境下也可通过在夜间______,并且以______的形式储存,为光合作用提供足够原料。 【答案】(1) ①. C5 ②. 维管束鞘细胞的叶绿体(基质) (2) ①. 叶肉细胞和维管束鞘细胞 ②. 维管束鞘 ③. 类囊体 ④. ATP和NADPH (3) ①. 胞间连丝 ②. 提高了物质的运输效率 (4) ①. 吸收CO2 ②. 苹果酸 【解析】 【分析】据图分析:图中C4途径:CO2固定分别发生在叶肉细胞中通过PEP羧化酶作用与PEP反应生成草酰乙酸和发生于维管束鞘细胞与C5结合形成C3,同时在此处C3还原;图中CAM途径:第一次CO2固定发生在夜间,形成草酰乙酸而后转化为苹果酸储存在液泡,第二次固定则是发生在白天,储存在液泡中的苹果酸释放出CO2, 与C5结合形成C3。 【小问1详解】 据图可知,C4途径和CAM途径中,二氧化碳先经历C4途径,然后在RuBP羧化酶的作用下与C5结合,这个过程被称作二氧化碳的固定,发生的场所为维管束鞘细胞。 【小问2详解】 马齿苋的光合作用整合了C4途径和CAM途径,C4途径中CO2固定分别发生在叶肉细胞中通过PEP羧化酶作用与PEP反应生成草酰乙酸和发生于维管束鞘细胞与C5结合形成C3,因此马齿苋的光合细胞有叶肉细胞和维管束鞘细胞。而维管束鞘细胞中的叶绿体只能进行暗反应,通过题干图中信息可知其原因是缺少了类囊体(薄膜),没有色素和与光反应有关的酶。光反应能产生ATP和NADPH,可以用于暗反应中C3的还原,因此推测A代表的是ATP和NADPH。 【小问3详解】 图中①是细胞间可以进行物质运输和信息交流的结构,表示为胞间连丝。高等植物细胞中进行物质运输和信息交流可以通过胞间连丝,所以叶肉细胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义可以提高物质运输的效率,促进细胞代谢。 【小问4详解】 图中CAM途径:第一次CO2固定发生在夜间,形成草酰乙酸而后转化为苹果酸储存在液泡,第二次固定则是发生在白天,储存在液泡中的苹果酸释放出CO2, 马齿苋叶片在处于干旱环境时可以进行C4途径和CAM途径,而CAM途径中夜晚吸收二氧化碳,经过一系列过程形成苹果酸,储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸释放二氧化碳用于光合作用,为光合作用提供足够原料,更加高产,同时说明了马齿苋具有抗干旱的优势。 24. 香豌豆的花有正常蝶形、半蝶形和无蝶形三种形态,由两对等位基因(A/a、B/b)控制。为研究香豌豆花形的遗传规律,研究人员让甲(正常蝶形)、乙两株纯种香豌豆杂交获得,再让与乙进行杂交,结果发现的花形表现为正常蝶形∶半蝶形∶无蝶形=1∶2∶1。在不考虑其他变异的情况下,回答下列问题: (1)若基因A和B同时存在时表现为正常蝶形,缺乏所有显性基因时表现为无蝶形,其余为半蝶形,则F₂半蝶形香豌豆的基因型是______。根据实验结果可判断控制香豌豆花形的两对等位基因______(填“能”或“不能”)独立遗传。 (2)研究发现,香豌豆有红花和白花两种花色,该对相对性状也由两对等位基因(A/a、E/e)控制。研究人员进行实验,得到如表所示结果: 杂交组合 表型及比例 (红花)丙×丁(白花)→×丁 红花∶白花=1∶3 已知丙、丁均为纯合子。据此推测,白花个体的基因型共有______种;若让自交,则中红花个体所占比例为______,其中纯合子占______。 (3)为进一步确定基因B/b与E/e的相对位置,研究者设计如下实验:让基因型为AABBee(白色正常蝶形)的甲植株,与另一株纯合白色无蝶形香豌豆(戊)杂交,得到,自交产生。选取亲代(甲、戊)、及中部分个体(1~9),利用特异性引物对基因A/a、B/b、E/e进行PCR扩增,电泳结果如图(条带从上到下依次对应基因A、a、B、b、E、e)。 ①戊的基因型为______。 ②结合电泳结果分析,基因B/b与E/e的位置关系是______;中个体7出现特殊条带组合的原因是______。 【答案】(1) ①. Aabb、aaBb ②. 能 (2) ①. 5 ②. 9/16 ③. 1/9 (3) ①. aabbEE ②. 基因B/b和E/e位于一对同源染色体上,且B与e在一条染色体上,b与E在另一条染色体上 ③. F1形成配子时,同源染色体发生了互换 【解析】 【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 【小问1详解】 基因A和B同时存在时表现为正常蝶形,缺乏所有显性基因时表现为无蝶形,其余为半蝶形,甲、乙为纯种,杂交得F1,F1与乙杂交(测交),F2花形比例为1:2:1,符合两对等位基因独立遗传时的测交结果,推测甲为正常蝶形(AABB),乙为无蝶形(aabb),F1为AaBb,所以F2半蝶形的基因型为Aabb、aaBb。测交结果符合独立遗传的比例,可知控制花形的两对基因能独立遗传。 【小问2详解】 花色由A/a、E/e控制,丙(红花)、丁(白花)均为纯合子,杂交得F1,F1与丁杂交得F2,比例为1:3,符合两对等位基因独立遗传时的测交结果1:1:1:1的变式,得出基因A和E同时存在时表现为红花,其余为白花,所以白花基因型有AAee、Aaee、aaEe、aaEE、aaee共5种,甲基因型为AAEE,丁基因型为aaee,F1基因型为AaEe。F1自交,F2红花:白花=9:7,根据孟德尔两对性状的杂交实验可知,F2中红花个体所占比例为9/16,其中纯合子占1/9。 【小问3详解】 电泳条带显示甲和戊的条带不重叠,F1包含了甲和戊的全部条带,甲的基因型是AABBee,戊则为纯合白色无蝶形花,其基因型为aabbEE,电泳条带从上到下依次为基因A、a、B、b、E、e的条带。电泳结果显示,F2个体中,基因B的条带总是与基因e的条带同时出现,基因b的条带总是与基因E的条带同时出现,这说明基因B/b和E/e位于一对同源染色体上,且B与e连锁,b与E连锁。而出现个体7条带bbee的原因可能是F1形成配子时,同源染色体发生了互换,产生了be的配子。 25. N蛋白是牛冠状病毒(BCoV)蛋白中表达量最高的蛋白,它可以诱导机体产生抗病毒免疫应答,因此是早期快速诊断、疫苗研发的关键候选蛋白。为制备牛冠状病毒(BCoV)疫苗,科研人员完成了以下过程。回答下列问题。 (注:BamH Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓GATCC-3',EcoR Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓AATTC-3',Sal Ⅰ的识别序列和切割位点为5'-G↓TCGAC-3') (1)根据BCoV扩增的全基因组毒株提取的RNA,经_________得到的DNA为模板,并以该DNA为模板通过PCR扩增合成目的片段,PCR中添加引物的作用是____________________________________。 (2)制备引物时需在引物A和B的_________端分别添加_________、_________(填限制酶)的识别序列,该片段扩增4次循环,需要消耗引物_________个。已知N蛋白基因非模板链的碱基序列为5'-TTTAAAGG…-3',写出N蛋白基因上游引物的12个碱基序列:5'-____________-3'。 (3)琼脂糖凝胶电泳是用来鉴定PCR产物的常用方法。下列说法不正确的有_________。 ①配制的琼脂糖溶液浓度较高时,大分子DNA片段不易分离 ②若电泳出现多种条带,可能是因为引物过短 ③凝胶中加入核酸染料便于观察PCR产物的电泳结果,电泳缓冲液应没过凝胶 ④两条泳道中电泳条带的位置相同,则两个加样孔内加入的样品相同 (4)过程②将目的基因导入大肠杆菌的方法是_______________________________,过程③中利用选择培养基筛选时,___________________________的细胞都会死亡。 【答案】(1) ①. 逆转录 ②. 使DNA聚合酶从引物的3'端连接脱氧核苷酸 (2) ①. 5′ ②. BamH Ⅰ ③. Sal Ⅰ ④. 30 ⑤. GGATCCTTTAAA (3)④ (4) ①. Ca2+处理法 ②. 未导入质粒 【解析】 【小问1详解】 按照碱基互补配对原则,以全基因组毒株提取的RNA为模板,经过逆转录酶逆转录出相应的DNA,以该DNA为模板扩增出的DNA片段即为目的基因片段。对目的基因片段进行扩增时,要有引物起作用,引物的作用是使DNA聚合酶从引物的3'端连接脱氧核苷酸,扩增目的基因。 【小问2详解】 据图可知,结合引物A、B的DNA片段转录方向为由左向右,故该片段左侧(引物A侧)为启动子端,右侧(引物B侧)为终止子端。要使目的片段与质粒正确连接,要进行双酶切。质粒中有三个酶切位点,其中EcoR Ⅰ的识别序列在复制原点上,不能切,故切割质粒的限制酶是BamH Ⅰ(连启动子端)和Sal Ⅰ(连终止子端),因此扩增目的DNA片段时,在引物A的5′端添加BamH Ⅰ酶切序列,引物B的5′端添加Sal Ⅰ酶切序列。PCR循环4次得到16个DNA分子32条链,母链不含引物,所以需要引物30个。据图可知,β链为模板链,引物A的碱基序列与其互补,与非模板链部分相同。根据非模板链给出的序列,非模板链序列与引物A部分序列相同,引物A的5′端加BamHⅠ酶切序列,故引物序列为5'-GGATCCTTTAAA-3'。 【小问3详解】 ①、琼脂糖浓度较高时,凝胶孔径较小,大分子DNA片段迁移阻力大,难以有效分离,①正确; ②、引物过短会导致与模板结合的特异性降低,可能扩增出非目标DNA,导致电泳出现多种条带,②正确; ③、凝胶中加入核酸染料,便于紫外灯下观察,电泳缓冲液应没过凝胶,③正确; ④、电泳条带位置仅反映DNA片段大小,不同DNA片段若大小相同,则位置一致,无法确定样品是否相同,④错误。 故说法不正确的是④。 【小问4详解】 常用Ca2+处理受体细胞大肠杆菌,使大肠杆菌处于易于吸收环境中DNA分子的状态,以提高转化率。质粒上标记基因为抗氨苄青霉素基因,没有导入质粒的大肠杆菌没有氨苄青霉素抗性,在含氨苄青霉素的选择培养基上会死亡,导入空质粒、重组质粒的都可以存活。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:黑龙江省大庆市第一中学2026-2027学年高三上学期第一阶段考试生物试卷
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