精品解析:吉林省吉林市第一中学2026-2027高三年级上学期开学考试生物试题
2026-09-22
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内容正文:
吉林市第一中学2026-2027高三年级开学考生物试题
一、单选题(每题2分)
1. 花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是( )
A. 花生的遗传物质主要是 DNA,初步水解后可得到 4 种核苷酸
B. 糯米中的淀粉属于多糖,是植物细胞壁的主要成分
C. 功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同
D. 花生蛋白变性后结构改变,但能与双缩脲试剂发生反应
2. 研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( )
A. 三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连
B. 细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂
C. FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧
D. 用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止
3. 液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸)。下列叙述错误的是( )
A. 抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性也会导致线粒体功能异常
B. V-ATPase通过协助扩散的方式将细胞质基质中的H+转运进入液泡
C. Cys利用H+电化学势能,以主动运输的方式进入液泡
D. 图示过程说明液泡和线粒体之间既有分工也有合作
4. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是( )
A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气
B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和[H]的生成速率
C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段
D. 呼吸作用会消耗糖分,在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量
5. 鸡的性别决定方式属于ZW型,现有一只纯种雌性芦花鸡与一只纯种雄性非芦花鸡交配多次,F1中雄鸡均表现为芦花,雌鸡均表现为非芦花。据此推测下列叙述错误的是( )
A. 控制芦花和非芦花性状的基因在Z染色体上,且芦花为显性性状
B. 雄鸡中芦花鸡所占的比例比雌鸡中相应的比例大
C. 让F1中的雌、雄鸡自由交配,产生的F2中雄鸡表型和雌鸡表型均有两种
D. 让F1自由交配产生的F2中的雌、雄芦花鸡交配,F3中芦花鸡占1/2
6. 下图为大肠杆菌的拟核DNA的复制图,甲共有1000个碱基对,其中腺嘌呤脱氧核苷酸占全部碱基的35%,下列说法正确的是( )
A. 甲中每个脱氧核糖都和两个磷酸基团相连
B. 甲中基因的碱基对数小于等于1000
C. 大肠杆菌中核糖体RNA的合成与核仁密切相关
D. 甲到乙共需消耗150个鸟嘌呤脱氧核苷酸
7. 将某精原细胞(2N=8)的DNA分子用15N标记后置于含14N的培养基中培养。经过连续两次细胞分裂后,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( )
A. 若进行减数分裂,则子细胞含15N染色体数目一定是2条
B. 若进行有丝分裂,则含15N染色体的子细胞比例为1/2
C. 若进行有丝分裂,则第二次分裂中期含14N的染色单体有16条
D. 若进行减数分裂,则减Ⅰ中期含14N的染色单体有8条
8. 控制某植物果实重量的三对等位基因E/e、F/f和H/h,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为eeffhh的果实重120克,每增加一个显性基因就会使果实增重15克。现在果树甲和乙杂交,甲的基因型为EEffhh,F1的果实重150克。则乙的基因型最可能是( )
A. eeFFhh B. eeFFHH C. eeffhh D. Eeffhh
9. 下图为某DNA复制过程的部分图解,其中rep蛋白具有解旋的功能,冈崎片段是新合成的不连续的DNA片段。下列相关叙述正确的是( )
A. rep蛋白在DNA复制过程中的作用是破坏A与U、C与G之间的氢键
B. 冈崎片段连接成子链的过程需要RNA聚合酶催化形成磷酸二酯键
C. 两条新合成子链的延伸方向与复制叉的移动方向一致,都是5′→3′
D. 推测DNA单链结合蛋白可防止作为复制模板的两条DNA单链之间重新配对
10. 某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。用两个纯合个体杂交得,测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbCc:Aabbcc=1:1:1:1。则体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
A. B.
C. D.
11. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例。若E基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/2不含该基因的雄配子。某基因型为Ee的亲本植株自交获得,下列相关叙述正确的是( )
A. 亲本自交产生的后代中出现ee的原因是基因的自由组合
B. Ee作父本,其测交后代中纯合子占1/2
C. 中三种基因型个体的比例为EE:Ee:ee=2:3:1
D. E基因杀死部分雄配子,所以E和e的遗传不遵循分离定律
12. 甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
组别
杂交组合
F1
F2
1
甲×乙
红色籽粒
901红色籽粒,699白色籽粒
2
甲×丙
红色籽粒
630红色籽粒,490白色籽粒
根据结果,下列叙述错误的是( )
A. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为红色:白色=9:7
B. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由二对基因控制
C. 组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为红色:白色=1∶1
D. 组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为红色:白色=1∶1
13. 绵羊种群中,有角与无角由基因 H、h控制。HH 表现为有角,hh表现为无角,而雄性中Hh表现为有角,雌性中Hh表现为无角。下列相关叙述错误的是( )
A. 若子代公羊均为有角,则至少有一个亲本的基因型为 HH
B. 若子代母羊均为无角,则至少有一个亲本的基因型为hh
C. 有角母羊与无角公羊杂交,子代中有角个体:无角个体=1:1
D. 有角母羊与无角公羊杂交,子代中公羊有角的概率为50%
14. 某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。该株高粱自交,F1中DD∶Dd∶dd=2∶3∶1,F1自交得到F2.下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本高粱产生的含d基因的花粉致死率为2/3
B. 该品种产生的雄配子部分致死,但其产生活的雄配子数仍多于雌配子数
C. F2中D基因的频率与F1中D基因的频率相比有所升高
D. 若F1自由交配得到F2,则F2中dd个体所占比例为25/228
15. 红松(阳生)和人参(阴生)均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图。下列叙述错误的是( )
A. 光照强度为a时,光照12小时,人参干重不变,红松干重减少
B. 光照强度在b点之后,限制人参P/R值增大的主要外界因素是CO2浓度
C. 若适当增加土壤中无机盐镁的含量,一段时间后B植物的a点右移
D. 两种植物单独种植时,若种植密度过大,净光合速率下降幅度较大的是植物A
16. 如图表示蚕豆叶肉细胞光合作用与细胞呼吸过程中部分化合物的变化。相关叙述正确的是( )
A. 物质A、B作为还原剂参与相同的代谢过程
B. 过程①④在生物膜上进行且均能合成ATP
C. 过程②③依赖酶的催化且都需O2的参与
D. 过程①②③④只发生在叶绿体和线粒体中
17. 图1为某家系中甲、乙两种遗传病的系谱图,图2为II1和II2相关基因进行PCR并电泳的结果。其中I1不含甲病致病基因,乙病在人群中的发病率为1/100,不考虑X、Y的同源区段及突变。下列叙述错误的是( )
A. 乙病为常染色体隐性遗传病
B. I1和I2再生一个患病孩子的概率为7/16
C. II1一定携带乙病的致病基因
D. II2和II3生一个两病均患男孩的概率为9/200
18. 报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素),是一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和 b)共同控制,生理机制如图甲所示。为探究报春花的遗传规律,进行了杂交实验,结果及比例如图乙所示,下列相关分析正确的是( )
A. 根据图甲和图乙杂交结果说明两对基因遵循自由组合定律
B. F1白花植株的基因型为AaBb
C. 种群中白花基因型有6种
D. 白花植株中能够稳定遗传的比例是7/13
19. 如图表示遗传信息的传递过程,a~e代表不同的生理过程。已知烟草花叶病毒(TMV)属于RNA复制病毒。下列叙述正确的是( )
A. 在细胞生物中,a和b过程发生的场所不一定是细胞核
B. RNA病毒侵染细胞后,一定有c过程发生
C. 所有细胞生物都能进行a和b过程
D. 过程b和d所需要的原料相同
20. 下列四幅图表示了在“肺炎链球菌转化实验”和“噬菌体侵染大肠杆菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)中相关含量的变化,相关叙述正确的是( )
A. 图甲表示在“32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,上清液放射性含量的变化
B. 图乙表示在“35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化
C. 图丙可表示“肺炎链球菌体外转化实验”中R型细菌+S型细菌DNA组的R型细菌与S型细菌的数量变化
D. 图丁可表示“肺炎链球菌体外转化实验”中R型细菌+S型细菌蛋白质组的R型细菌与S型细菌的数量变化
三、非选择题(合计55分)
21. 人体甲状腺激素是一种含碘的酪氨酸衍生物。甲状腺内的滤泡细胞会利用从血液中吸收的氨基酸和I,经如图所示的一系列过程(①~③代表细胞结构)合成并释放甲状腺激素。请据图回答下列问题:
(1)以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的[ ]__________上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③,形成的甲状腺球蛋白最终通过__________方式分泌到滤泡腔中。
(2)甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,图中I-进入滤泡细胞的运输方式是__________,你的判断依据为__________(写出两点)。I-离开滤泡细胞后会与甲状腺球蛋白结合,形成碘化甲状腺球蛋白后储存在滤泡腔。
(3)当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞会回收碘化甲状腺球蛋白,该过程需要细胞膜上__________(填“载体蛋白”或“受体蛋白”)参与。形成的囊泡与溶酶体融合后,碘化甲状腺球蛋白被水解形成甲状腺激素,该过程体现的生物膜特性是__________。
(4)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久。临床上治疗甲亢(甲状腺激素分泌过多)病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,但发现药物起效较慢,试解释可能的原因____________________________________________________________。
22. 图甲、乙均为某二倍体生物的细胞分裂模式图,图丙为每条染色体上的DNA含量在细胞分裂各时期的变化情况,图丁表示某时期一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。请结合图示分析回答下列问题:
(1)图甲细胞含有_____个四分体,对应图丙的______段;图乙细胞中有_______个染色体组,对应图丙的_______段,不考虑变异,图乙细胞中染色体2上对应位置的基因是_______(填“A”或“a”)。
(2)图丙中bc段可能会出现基因1和基因8的重新组合,其重组发生的时期是_______
(3)若将某一精原细胞中的某一条染色体用14C充分标记,其同源染色体用32P充分标记,置于不含放射性的培养液中进行减数分裂,图乙细胞中染色体的同位素标记情况是_____
23. 小鼠的黄毛与灰毛由一对等位基因(R、r)控制,弯曲尾与正常尾由另一对等位基因(T、t)控制,两对等位基因独立遗传,控制尾形的基因无致死现象。现从鼠群中选择多只表现型相同的雌鼠和雄鼠,进行随机交配,F1的表现型及比例如下图所示。
请回答:
(1)小鼠的黄毛与灰毛是一对相对性状,其中隐性性状是_______。控制尾形的T和t基因位于____________。
(2)亲代雌鼠的基因型及其比例为____________,F1灰毛弯曲尾雌鼠中纯合子占的比例为____________。
(3)F1黄毛弯曲尾雌雄鼠随机交配,F2中灰毛弯曲尾雄鼠所占的比例为____________。
(4)请用遗传图解表示以F1中杂合的灰毛弯曲尾雌鼠与灰毛正常尾雄鼠为亲本杂交得到子代的过程。______________________
24. 在光合作用的研究中,植物光合产物产生器官被称作“源”,光合产物消耗和储存部位被称作“库”。研究发现,叶绿体中淀粉积累会导致类囊体膜结构被破坏,保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔开放程度。下图为光合产物合成及向库运输的过程示意图;表中数据为去留果对叶片净光合速率等因素影响的结果。请回答下列问题:
表 留果与去果植株的光合指标
组别
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
叶片蔗糖含量(mg·g-1FW)
叶片淀粉含量(mg·g-1FW)
气孔开放程度(mmol·m-2·s-1)
对照组(留果)
5.39
30.14
60.61
51.41
实验组(去果)
2.48
34.20
69.32
29.70
(1)图中A包括的物质有_______;叶肉细胞中,产生丙糖磷酸的场所是_______。
(2)光合产物从“源”向“库”运输的物质形式主要是_______。若此运输过程受阻,则对叶绿体结构的影响是_______。
(3)叶片净光合速率可以用单位面积在单位时间内_______释放量或_______吸收量来衡量。
25. DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能影响表型,也能遗传给子代。在蜂群中,雌蜂幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的幼蜂将发育成工蜂。研究发现,DNMT3蛋白是核基因DNMT3表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团。回答下列问题:
(1)蜜蜂细胞中DNMT3基因发生图1中①过程的场所是_______,过程②需要的原料是______,运载该物质进入核糖体的工具是_______。
(2)由图2可知发生甲基化后______(填“会”或“不会”)改变基因的碱基序列。图3表示DNA甲基化对该基因表达的影响,由图3可知DNA甲基化会影响RNA聚合酶与基因中的启动子的识别,从而直接影响了______的合成。
(3)研究发现蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂。为验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素,现利用多只生理状况相同的雌蜂幼虫、DNMT3siRNA(提示:注射DNMT3siRNA能使DNMT3基因表达沉默)进行实验,一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况(发育为工蜂还是蜂王),请完成下表。
组别
处理方式
饲养方式
培养条件
预期结果
A组
不做处理
②_____
相同且适宜
③_____
B组
①_____
饲喂花粉和花蜜
④_____
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吉林市第一中学2026-2027高三年级开学考生物试题
一、单选题(每题2分)
1. 花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是( )
A. 花生的遗传物质主要是 DNA,初步水解后可得到 4 种核苷酸
B. 糯米中的淀粉属于多糖,是植物细胞壁的主要成分
C. 功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同
D. 花生蛋白变性后结构改变,但能与双缩脲试剂发生反应
【答案】D
【解析】
【详解】A、花生的遗传物质是DNA(无“主要”),初步水解DNA得到4种脱氧核苷酸,A错误;
B、淀粉是储能多糖,植物细胞壁主要成分为纤维素和果胶,B错误;
C、蛋白质具有多样性,蛋白质的结构决定了蛋白质的功能,功能相同的蛋白质可能具有相似的空间结构,但结构不一定完全相同,C错误;
D、变性破坏蛋白质空间结构,但肽键未断裂,仍能与双缩脲试剂反应显紫色,D正确。
故选D。
2. 研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( )
A. 三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连
B. 细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂
C. FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧
D. 用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止
【答案】D
【解析】
【分析】原核细胞无以核膜为界限的细胞核,有拟核,有核糖体,无其他细胞器。细胞骨架是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。真核细胞借以维持其基本形态的重要结构,被形象地称为细胞骨架,它通常也被认为是广义上细胞器的一种。细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动。
【详解】A、FtsZ、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸中无磷酸基团,A错误;
B、细菌属于原核生物,其细胞分裂方式为二分裂,不是有丝分裂,B错误;
C、细菌没有高尔基体,因此,FtsZ蛋白合成后,不能由高尔基体运输,C错误;
D、题意显示,FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,可影响细胞分裂,据此可推测,用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止,D正确。
故选D。
3. 液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸)。下列叙述错误的是( )
A. 抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性也会导致线粒体功能异常
B. V-ATPase通过协助扩散的方式将细胞质基质中的H+转运进入液泡
C. Cys利用H+电化学势能,以主动运输的方式进入液泡
D. 图示过程说明液泡和线粒体之间既有分工也有合作
【答案】B
【解析】
【详解】A、线粒体功能异常的原因之一是液泡酸化消失,H+不能顺浓度梯度运出液泡,Cys不能借助液泡膜两侧H+浓度梯度提供的电化学势能进入液泡,导致细胞质基质中Cys浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进而导致线粒体功能异常,由此推测,抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性也会导致线粒体功能异常,A正确;
B、V-ATPase能水解ATP,消耗能量,通过主动运输的方式将细胞质基质中的H+转运进入液泡,B错误;
C、液泡是一种酸性细胞器,其内部H+浓度高,Cys 进入液泡时利用了 H⁺的电化学势能,需要转运蛋白且消耗能量,属于主动运输,C正确;
D、题图过程中液泡酸化消失,线粒体功能异常,体现了液泡和线粒体之间既有分工也有合作,D正确。
故选B。
4. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是( )
A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气
B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和[H]的生成速率
C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段
D. 呼吸作用会消耗糖分,在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量
【答案】B
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质,因此酶Ⅰ主要分布在线粒体基质,且该阶段不需要消耗氧气,氧气参与有氧呼吸第三阶段,A错误;
B、酶的活性受温度影响,低温会抑制酶Ⅰ的活性,有氧呼吸第二阶段的产物为二氧化碳和[H],因此酶Ⅰ活性降低会减慢二者的生成速率,B正确;
C、有氧呼吸中生成ATP最多的阶段是第三阶段,第二阶段仅生成少量ATP,C错误;
D、题干表明酶Ⅰ活性与甜菜根重呈正相关,喷施酶Ⅰ抑制剂会降低酶Ⅰ活性,导致呼吸作用供能减少,不利于块根生长和有机物积累,会降低甜菜产量,D错误。
5. 鸡的性别决定方式属于ZW型,现有一只纯种雌性芦花鸡与一只纯种雄性非芦花鸡交配多次,F1中雄鸡均表现为芦花,雌鸡均表现为非芦花。据此推测下列叙述错误的是( )
A. 控制芦花和非芦花性状的基因在Z染色体上,且芦花为显性性状
B. 雄鸡中芦花鸡所占的比例比雌鸡中相应的比例大
C. 让F1中的雌、雄鸡自由交配,产生的F2中雄鸡表型和雌鸡表型均有两种
D. 让F1自由交配产生的F2中的雌、雄芦花鸡交配,F3中芦花鸡占1/2
【答案】D
【解析】
【详解】A、纯种雌性芦花鸡(ZW)与一只纯种雄性非芦花鸡(ZZ)交配多次,F1中雄鸡(ZZ)均表现为芦花,雌鸡(ZW)均表现为非芦花,后代性状与性别有关,该基因位于Z染色体上,且芦花为显性性状,A正确;
B、芦花性状由Z染色体上的显性基因控制,且芦花为显性性状,雄鸡(ZZ)只需一个显性等位基因即可表现芦花,雄鸡中芦花鸡所占的比例比雌鸡中相应的比例大,B正确;
C、假设芦花性状由Z染色体上的显性基因B控制,纯种雌性芦花鸡和纯种雄性非芦花鸡的基因型分别为ZBW、ZbZb,F1中的基因型为ZᵇW、ZᴮZᵇ,F1中的雌、雄鸡自由交配,F₂雄性为ZᴮZᵇ(芦花)和ZᵇZᵇ(非芦花),雌性为ZᴮW(芦花)和ZᵇW(非芦花),表型均有两种,C正确;
D、让F₂雌芦花鸡(ZᴮW)与雄芦花鸡(ZᴮZᵇ)交配,F₃芦花(ZᴮZᴮ、ZᴮZᵇ、ZᴮW)鸡占的比例为3/4,D错误。
故选D。
6. 下图为大肠杆菌的拟核DNA的复制图,甲共有1000个碱基对,其中腺嘌呤脱氧核苷酸占全部碱基的35%,下列说法正确的是( )
A. 甲中每个脱氧核糖都和两个磷酸基团相连
B. 甲中基因的碱基对数小于等于1000
C. 大肠杆菌中核糖体RNA的合成与核仁密切相关
D. 甲到乙共需消耗150个鸟嘌呤脱氧核苷酸
【答案】A
【解析】
【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。复制的条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。
【详解】A、甲是环状DNA,没有游离的磷酸基团,每个脱氧核糖都和两个磷酸基团相连,A正确;
B、基因是有遗传效应的DNA片段,相邻的基因之间可以有一段没有遗传效应的DNA片段,甲中DNA分子的碱基对总数大于其上所有基因的碱基对总数之和,即甲中基因的碱基对数小于1000,B错误;
C、大肠杆菌属于原核生物,没有核仁,C错误;
D、甲共有1000个碱基对(2000个碱基),腺嘌呤脱氧核苷酸占全部碱基的35%,根据碱基互补配对(A=T,G=C)可知,鸟嘌呤脱氧核苷酸占全部碱基的15%,因此甲含有鸟嘌呤脱氧核苷酸300个,从甲到乙,DNA复制一次,共形成了2个DNA分子,共需消耗300个鸟嘌呤脱氧核苷酸,D错误。
故选A。
【点睛】
7. 将某精原细胞(2N=8)的DNA分子用15N标记后置于含14N的培养基中培养。经过连续两次细胞分裂后,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( )
A. 若进行减数分裂,则子细胞含15N染色体数目一定是2条
B. 若进行有丝分裂,则含15N染色体的子细胞比例为1/2
C. 若进行有丝分裂,则第二次分裂中期含14N的染色单体有16条
D. 若进行减数分裂,则减Ⅰ中期含14N的染色单体有8条
【答案】C
【解析】
【详解】A、若进行减数分裂,DNA仅复制1次,所有DNA均为一条链含15N、一条链含14N,减数分裂形成的子细胞染色体数为4条,每条染色体都含15N,即子细胞含15N染色体数目为4条,A错误;
B、若进行两次有丝分裂,第一次分裂产生的子细胞中每条染色体的DNA均为15N/14N,第二次分裂后期姐妹染色单体随机移向细胞两极,含15N染色体的子细胞比例可能为1/2、3/4或1,不是固定为1/2,B错误;
C、若进行有丝分裂,第二次分裂中期已完成两次DNA复制,每条染色体含2条染色单体,所有染色单体的DNA均含14N,细胞共8条染色体、16条染色单体,因此含14N的染色单体有16条,C正确;
D、若进行减数分裂,DNA仅在减数第一次分裂前的间期复制1次,减Ⅰ中期每条染色体含2条染色单体,共16条染色单体,所有染色单体的DNA均含14N,即含14N的染色单体有16条,D错误。
8. 控制某植物果实重量的三对等位基因E/e、F/f和H/h,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为eeffhh的果实重120克,每增加一个显性基因就会使果实增重15克。现在果树甲和乙杂交,甲的基因型为EEffhh,F1的果实重150克。则乙的基因型最可能是( )
A. eeFFhh B. eeFFHH C. eeffhh D. Eeffhh
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意,果实重量由三对独立遗传的等位基因控制,每增加一个显性基因增重15克。甲(EEffhh)与乙杂交,F₁果实重150克,说明F₁含2个显性基因(150-120=30克,30÷15=2)。甲只能贡献1个显性基因(E),因此乙需贡献1个显性基因。
【详解】A、果实重量由三对独立遗传的等位基因控制,每增加一个显性基因增重15克。甲(EEffhh)与乙杂交,F₁果实重150克,说明F₁含2个显性基因(150-120=30克,30÷15=2)。甲只能贡献1个显性基因(E),因此乙需贡献1个显性基因。乙为eeFFhh:甲产生的配子(Efh)与乙产生的配子(eFh)杂交,F₁基因型为EeFfhh,含E和F两个显性基因,总重量120+2×15=150克,符合题意,A正确;
B、乙为eeFFHH:甲与乙杂交,F₁基因型为EeFfHh,含E、F、H三个显性基因,总重量120+3×15=165克,不符合题意,B错误;
C、乙为eeffhh:甲与乙杂交,F₁基因型为Eeffhh,仅含E一个显性基因,总重量120+1×15=135克,不符合题意,C错误;
D、乙为Eeffhh:甲与乙杂交,F₁基因型为EEffhh或Eeffhh,显性基因数为1或1,总重量均为135克,不符合题意,D错误。
故选A。
9. 下图为某DNA复制过程的部分图解,其中rep蛋白具有解旋的功能,冈崎片段是新合成的不连续的DNA片段。下列相关叙述正确的是( )
A. rep蛋白在DNA复制过程中的作用是破坏A与U、C与G之间的氢键
B. 冈崎片段连接成子链的过程需要RNA聚合酶催化形成磷酸二酯键
C. 两条新合成子链的延伸方向与复制叉的移动方向一致,都是5′→3′
D. 推测DNA单链结合蛋白可防止作为复制模板的两条DNA单链之间重新配对
【答案】D
【解析】
【详解】A、rep蛋白是解旋酶,作用是断裂DNA双链碱基对之间的氢键,DNA中不含碱基U,不存在A与U的配对,A错误;
B、冈崎片段连接过程需要DNA连接酶催化形成磷酸二酯键,RNA聚合酶的功能是催化转录合成RNA,不参与DNA片段的连接,B错误;
C、DNA子链的合成方向均为5′→3′,由图可知复制叉向左移动,合成冈崎片段的子链延伸方向向右,与复制叉移动方向相反,并非两条子链延伸方向都与复制叉移动方向一致,C错误;
D、DNA单链结合蛋白结合在解旋后的单链上,可防止两条解开的模板单链重新配对形成双链,保证复制正常进行,D正确。
10. 某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。用两个纯合个体杂交得,测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbCc:Aabbcc=1:1:1:1。则体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】ABCD、测交是F1与隐性纯合子aabbcc杂交,隐性纯合子仅产生基因型为abc的配子,又题干F1测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbCc:Aabbcc=1:1:1:1,所以产生的配子为ABC、abc、Abc、aBC,故可知B和C连锁在同一条染色体,b和c连锁在其同源染色体上,A/a位于另一对同源染色体上,A正确、BCD错误。
11. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例。若E基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/2不含该基因的雄配子。某基因型为Ee的亲本植株自交获得,下列相关叙述正确的是( )
A. 亲本自交产生的后代中出现ee的原因是基因的自由组合
B. Ee作父本,其测交后代中纯合子占1/2
C. 中三种基因型个体的比例为EE:Ee:ee=2:3:1
D. E基因杀死部分雄配子,所以E和e的遗传不遵循分离定律
【答案】C
【解析】
【详解】A、E、e是一对等位基因,遗传遵循基因分离定律,后代出现ee是等位基因分离、雌雄配子随机结合的结果,基因自由组合定律适用于两对及以上等位基因的遗传,A错误;
B、Ee作父本时,产生的雄配子中1/2的e雄配子被杀死,存活雄配子比例为E:e=2:1,测交母本为ee仅产生e配子,后代基因型及比例为Ee:ee=2:1,纯合子ee占1/3,B错误;
C、Ee自交时,雌配子形成不受影响,雌配子E:e=1:1;雄配子中e被杀死1/2,存活雄配子E:e=2:1。雌雄配子随机结合,后代EE占1/2×2/3=1/3,Ee占 1/2×1/3+1/2×2/3=1/2,ee占1/2×1/3=1/6,故EE:Ee:ee=2:3:1,C正确;
D、E和e是等位基因,减数分裂时会随同源染色体的分开而分离,其遗传遵循基因分离定律,杀死部分雄配子仅改变配子的存活率,不影响分离定律的发生,D错误。
12. 甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
组别
杂交组合
F1
F2
1
甲×乙
红色籽粒
901红色籽粒,699白色籽粒
2
甲×丙
红色籽粒
630红色籽粒,490白色籽粒
根据结果,下列叙述错误的是( )
A. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为红色:白色=9:7
B. 若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由二对基因控制
C. 组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为红色:白色=1∶1
D. 组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为红色:白色=1∶1
【答案】B
【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】AB、据表分析可知:甲×乙产生F1全是红色籽粒,F1自交产生F2中红色:白色=901:699=9:7,是9:3:3:1的变式,说明玉米籽粒颜色受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律;甲×丙产生F1全是红色籽粒,F1自交产生F2中红色:白色=630:490=9:7,是9:3:3:1的变式,说明玉米籽粒颜色受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律,综合分析可知,红色为显性,红色与白色可能至少由三对等位基因控制,假定用A/a、B/b、C/c,甲乙丙的基因型可分别为AAbbCC、aaBBCC、AABBcc(本题只列举其中一种可能情况),若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒(AaBBCc),两对等位基因遵循自由组合定律,则F2玉米籽粒性状比为9红色:7白色,A正确,B错误;
C、组1中的F1(AaBbCC)与甲(AAbbCC)杂交,所产生玉米子代基因型是A_BbCC∶A_bbCC=1∶1,表现为籽粒性状比为红色:白色=1∶1,C正确;
D、组2中的F1(AABbCc)与丙(AABBcc)杂交,所产生玉米子代基因型是AAB_Cc∶AAB_cc=1∶1,表现为籽粒性状比为红色:白色=1∶1,D正确。
故选B。
13. 绵羊种群中,有角与无角由基因 H、h控制。HH 表现为有角,hh表现为无角,而雄性中Hh表现为有角,雌性中Hh表现为无角。下列相关叙述错误的是( )
A. 若子代公羊均为有角,则至少有一个亲本的基因型为 HH
B. 若子代母羊均为无角,则至少有一个亲本的基因型为hh
C. 有角母羊与无角公羊杂交,子代中有角个体:无角个体=1:1
D. 有角母羊与无角公羊杂交,子代中公羊有角的概率为50%
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意可知:基因型为HH的个体有角,基因型为hh的个体无角,基因型为Hh的个体中公羊有角,而母羊无角,说明其性状受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律,表现为从性遗传。
【详解】A、有角公羊的基因型为HH或Hh,若亲本组合为HH×Hh或HH×hh或HH×HH,子代公羊均为有角,A正确;
B、无角母羊的基因型为Hh或hh,若亲本组合为HH×hh或Hh×hh,子代母羊均为无角,B正确;
C、有角母羊的基因型为HH,无角公羊的基因型为hh,两者杂交子代的基因型均为Hh,公羊为有角、母羊为无角,又因子代雌雄比例为1:1,故子代中有角个体:无角个体=1:1,C正确;
D、有角母羊的基因型为HH,无角公羊的基因型为hh,两者杂交子代的基因型均为Hh,子代中公羊全为有角,D错误。
故选D。
14. 某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。该株高粱自交,F1中DD∶Dd∶dd=2∶3∶1,F1自交得到F2.下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本高粱产生的含d基因的花粉致死率为2/3
B. 该品种产生的雄配子部分致死,但其产生活的雄配子数仍多于雌配子数
C. F2中D基因的频率与F1中D基因的频率相比有所升高
D. 若F1自由交配得到F2,则F2中dd个体所占比例为25/228
【答案】A
【解析】
【详解】A、亲本(Dd)产生的雌配子种类及比例为D∶d=1∶1,因为F1中dd占1/6,故亲本产生的雄配子种类及比例为D∶d=2∶1,父本产生的含d基因的花粉致死率为1/2,A错误;
B、一般来说,雄配子的数量要远远多于雌配子的数量,因此雄配子即使部分致死,存活雄配子数量仍远多于雌配子,B正确;
C、F1中DD∶Dd∶dd=2∶3∶1,D基因频率为7/12。由于含d基因的花粉的致死率为1/2,因此F1(DD∶Dd∶dd=2∶3∶1)自交后,F2的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=2∶1∶1,F2中D基因频率为5/8,因此F2中D基因的频率与F1中D基因的频率相比有所升高,C正确;
D、若F1自由交配,DD∶Dd∶dd=2∶3∶1的群体产生的雌配子d占5/12,而由于含d基因的花粉有一半死亡,所以该群体产生的雄配子中d占5/19,故F2中dd个体所占比例为5/12×5/19=25/228,D正确。
15. 红松(阳生)和人参(阴生)均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图。下列叙述错误的是( )
A. 光照强度为a时,光照12小时,人参干重不变,红松干重减少
B. 光照强度在b点之后,限制人参P/R值增大的主要外界因素是CO2浓度
C. 若适当增加土壤中无机盐镁的含量,一段时间后B植物的a点右移
D. 两种植物单独种植时,若种植密度过大,净光合速率下降幅度较大的是植物A
【答案】C
【解析】
【详解】A、阳生植物的光饱和点大于阴生植物的,因此曲线A表示红松,曲线B表示人参。光照强度为a时,人参(曲线B)的P/R=1,说明光合速率=呼吸速率,光照12小时,净光合速率为0,干重不变;红松(曲线A)的P/R<1,说明光合速率<呼吸速率,光照12小时,净光合速率小于0,干重减少,A正确;
B、光照强度在b点之后,人参(曲线B)的P/R不再随光照强度增大而上升(已达光饱和点),由于温度、水分适宜,此时限制光合速率(P/R)增大的主要外界因素是CO2浓度,B正确;
C、镁是叶绿素的组成元素,适当增加土壤中镁的含量,植物B(人参)的叶绿素合成增加,较低光照强度下就能使光合速率=呼吸速率,光补偿点(a点)会左移,而非右移,C错误;
D、植物A(红松,阳生)对光照强度要求高,若种植密度过大,光照强度降低对其光合速率影响更显著,植物B(人参,阴生)耐弱光,光照降低对其影响较小。因此,净光合速率下降幅度较大的是植物A,D正确。
故选C。
16. 如图表示蚕豆叶肉细胞光合作用与细胞呼吸过程中部分化合物的变化。相关叙述正确的是( )
A. 物质A、B作为还原剂参与相同的代谢过程
B. 过程①④在生物膜上进行且均能合成ATP
C. 过程②③依赖酶的催化且都需O2的参与
D. 过程①②③④只发生在叶绿体和线粒体中
【答案】B
【解析】
【分析】依据光合作用与细胞呼吸过程分析可知,①为光反应过程,②为暗反应过程,③为有氧呼吸第一、二阶段,④为有氧呼吸第三阶段。
【详解】A、A、B物质为[H](A为NADPH,B为NADH),作为还原剂,A参与暗反应,B参与有氧呼吸第三阶段,A错误;
B、过程①为光反应过程,在类囊体薄膜上进行,④为有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行,均能合成ATP,B正确;
C、过程②为暗反应过程,③为有氧呼吸第一、二阶段,都依赖酶的催化,但过程②生成(CH2O),不需O2的参与,过程③也不需要O2参与,C错误;
D、过程③包括有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质中,D错误。
故选B。
17. 图1为某家系中甲、乙两种遗传病的系谱图,图2为II1和II2相关基因进行PCR并电泳的结果。其中I1不含甲病致病基因,乙病在人群中的发病率为1/100,不考虑X、Y的同源区段及突变。下列叙述错误的是( )
A. 乙病为常染色体隐性遗传病
B. I1和I2再生一个患病孩子的概率为7/16
C. II1一定携带乙病的致病基因
D. II2和II3生一个两病均患男孩的概率为9/200
【答案】D
【解析】
【详解】A、I1和I2不患乙病,Ⅱ2女儿患乙病,推出乙病为常染色体隐性遗传病,A正确;
B、I1和I2不患甲病,Ⅱ1儿子患甲病,又I1不含甲病致病基因,推出甲病为伴X染色体隐性遗传病。甲病用A/a表示,乙病用B/b表示,则I1和I2的基因型分别为BbXAY、BbXAXa,再生一个孩子不患病(B_XA_)孩子的概率为3/4×3/4=9/16,所以患病的概率为7/16,B正确;
C、Ⅱ1患甲病不患乙病,基因型B_XaY,结合图2电泳结果有三个不同的条带,推出基因型为BbXaY,所以Ⅱ1携带乙病的致病基因,C正确;
D、结合图1和图2可知,Ⅱ2基因型为bbXAXa,Ⅱ3基因型为B_XAY,又乙病在人群中的发病率为1/100,所以b基因的频率为1/10,B基因的频率为9/10,Ⅱ3基因型为Bb概率为2/11,所以生一个两病均患男孩的概率为2/11×1/2×1/4=1/44,D错误。
18. 报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素),是一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和 b)共同控制,生理机制如图甲所示。为探究报春花的遗传规律,进行了杂交实验,结果及比例如图乙所示,下列相关分析正确的是( )
A. 根据图甲和图乙杂交结果说明两对基因遵循自由组合定律
B. F1白花植株的基因型为AaBb
C. 种群中白花基因型有6种
D. 白花植株中能够稳定遗传的比例是7/13
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、图乙F₂中白色:黄色=364∶84≈13∶3,属于9∶3∶3∶1的性状分离比变形,说明两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,A正确;
B、图甲为基因A与B的作用机制,其中基因A能控制某种酶的合成,这种酶能促进白色素合成黄色素,但基因B抑制基因A的作用,因此黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开白色报春花植株的基因型为A_B_、aaB_、aabb,图乙中,子二代性状分离比为13∶3,是“9∶3∶3∶1”的变形,说明F1白花植株的基因型为AaBb,B正确;
C、黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开白色报春花植株的基因型为A_B_(4种)、aaB_(2种)、aabb(1种),共有7种,C错误;
D、F2中白花基因型为A_B_(9份)、aaB_(3份)、aabb(1份),共占13份,其中自交后代不会出现性状分离(全为白花)的个体包括1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb,共7份,因此白花植株中能够稳定遗传的比例为7/13,D正确。
19. 如图表示遗传信息的传递过程,a~e代表不同的生理过程。已知烟草花叶病毒(TMV)属于RNA复制病毒。下列叙述正确的是( )
A. 在细胞生物中,a和b过程发生的场所不一定是细胞核
B. RNA病毒侵染细胞后,一定有c过程发生
C. 所有细胞生物都能进行a和b过程
D. 过程b和d所需要的原料相同
【答案】AD
【解析】
【详解】A、图中各过程:a为DNA复制,b为转录,c为逆转录,d为RNA复制,e为翻译。细胞生物包括原核生物和真核生物:原核生物无细胞核,a、b过程发生在拟核或细胞质;真核生物的线粒体、叶绿体中也存在DNA,可进行DNA复制和转录,因此a和b过程的场所不一定是细胞核,A正确;
B、RNA病毒分为RNA复制病毒和逆转录病毒,仅逆转录病毒侵染细胞后会发生c逆转录过程,如TMV这类RNA复制病毒无c过程,B错误;
C、a(DNA复制)仅发生在能进行分裂的细胞中,高度分化的细胞(如哺乳动物成熟红细胞、神经细胞)不分裂,无法进行DNA复制,因此不是所有细胞生物都能进行a过程,C错误;
D、b转录的产物是RNA,原料为4种核糖核苷酸;d过程RNA复制的产物也是RNA,原料同样为4种核糖核苷酸,二者所需原料相同,D正确。
20. 下列四幅图表示了在“肺炎链球菌转化实验”和“噬菌体侵染大肠杆菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)中相关含量的变化,相关叙述正确的是( )
A. 图甲表示在“32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,上清液放射性含量的变化
B. 图乙表示在“35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化
C. 图丙可表示“肺炎链球菌体外转化实验”中R型细菌+S型细菌DNA组的R型细菌与S型细菌的数量变化
D. 图丁可表示“肺炎链球菌体外转化实验”中R型细菌+S型细菌蛋白质组的R型细菌与S型细菌的数量变化
【答案】AC
【解析】
【分析】用32P标记的噬菌体侵染细菌,保温培养一段时间,经搅拌离心后,放射性主要出现在沉淀中;用35S标记的噬菌体侵染细菌,保温培养一段时间,搅拌离心后,放射性主要出现在上清液中。
【详解】A、在“32P标记的噬菌体侵染细菌实验”中,如果保温时间短,亲代噬菌体未充分侵染细菌,上清液中放射性较高,故甲图可表示上清液放射性含量的变化,A正确;
B、在“35S标记的噬菌体侵染细菌实验”中,无论保温时间长短,上清液中的放射性较高,沉淀物的放射性较低,B错误;
C、据丙图可知,S型菌曲线的起点为0,且在R型菌之后,故该图表示“肺炎双球菌体外转化实验中R型菌+S型菌的DNA组”,R型菌和S型菌的数量变化,C正确;
D、在肺炎双球菌的体内转化实验中,R型细菌在小鼠体内开始时大部分会被免疫系统消灭,所以曲线在开始段有所下降,后随着小鼠免疫系统的破坏,R型细菌数量又开始增加,所以曲线上升。而加热杀死的S型菌的DNA能将R型细菌转化为S型细菌,并通过繁殖使数量增多,曲线上升,故图丁表示“肺炎双球菌体内转化实验中R型细菌+S型细菌DNA组”中,R型细菌与S型细菌的数量变化,D错误。
故选AC。
三、非选择题(合计55分)
21. 人体甲状腺激素是一种含碘的酪氨酸衍生物。甲状腺内的滤泡细胞会利用从血液中吸收的氨基酸和I,经如图所示的一系列过程(①~③代表细胞结构)合成并释放甲状腺激素。请据图回答下列问题:
(1)以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的[ ]__________上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③,形成的甲状腺球蛋白最终通过__________方式分泌到滤泡腔中。
(2)甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,图中I-进入滤泡细胞的运输方式是__________,你的判断依据为__________(写出两点)。I-离开滤泡细胞后会与甲状腺球蛋白结合,形成碘化甲状腺球蛋白后储存在滤泡腔。
(3)当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞会回收碘化甲状腺球蛋白,该过程需要细胞膜上__________(填“载体蛋白”或“受体蛋白”)参与。形成的囊泡与溶酶体融合后,碘化甲状腺球蛋白被水解形成甲状腺激素,该过程体现的生物膜特性是__________。
(4)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久。临床上治疗甲亢(甲状腺激素分泌过多)病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,但发现药物起效较慢,试解释可能的原因____________________________________________________________。
【答案】(1) ①. ①核糖体 ②. 胞吐
(2) ①. 主动运输 ②. I-从低浓度向高浓度运输,且需要载体蛋白协助
(3) ①. 受体蛋白 ②. 流动性
(4)滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白多,需要被耗尽后药效才能体现
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体先合成一小段肽链→内质网继续合成并进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,因此以3H标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,3H-酪氨酸首先在细胞的①核糖体上被利用,然后在内质网加工后通过囊泡转移至结构③(高尔基体),形成的甲状腺球蛋白(生物大分子)最终通过胞吐的方式分泌到滤泡腔中。
【小问2详解】
甲状腺滤泡细胞从血液中吸收I-,是从低浓度向高浓度运输,且需要载体蛋白协助,因此I-进入滤泡细胞的运输方式是主动转运。
【小问3详解】
当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞内陷,包裹碘化甲状腺球蛋白(生物大分子)回收进入细胞内,该过程属于胞吞作用,该过程需要细胞膜上受体蛋白参与识别。形成的囊泡与溶酶体融合体现了生物膜的流动性。
【小问4详解】
临床上治疗甲状腺功能亢进病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制碘化过程,由于滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白多(甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用50~120天之久),需要被耗竭后药效才能体现,故药物起效较慢。
22. 图甲、乙均为某二倍体生物的细胞分裂模式图,图丙为每条染色体上的DNA含量在细胞分裂各时期的变化情况,图丁表示某时期一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。请结合图示分析回答下列问题:
(1)图甲细胞含有_____个四分体,对应图丙的______段;图乙细胞中有_______个染色体组,对应图丙的_______段,不考虑变异,图乙细胞中染色体2上对应位置的基因是_______(填“A”或“a”)。
(2)图丙中bc段可能会出现基因1和基因8的重新组合,其重组发生的时期是_______
(3)若将某一精原细胞中的某一条染色体用14C充分标记,其同源染色体用32P充分标记,置于不含放射性的培养液中进行减数分裂,图乙细胞中染色体的同位素标记情况是_____
【答案】(1) ①. 0 ②. bc ③. 2 ④. de ⑤. a
(2)减数第一次分裂前期(或四分体时期)
(3)两条含有14C标记的染色体或两条含有32P标记的染色体
【解析】
【分析】1、分析甲图:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。
2、分析乙图:乙细胞不含同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。
3、分析丙图:ab段形成的原因是DNA的复制;bc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;cd段形成的原因是着丝点的分裂;de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】
图甲细胞中存在同源染色体且着丝粒排列在细胞赤道板上,处于有丝分裂中期,没有四分体(0个),对应图丙bc段;图乙细胞中有2个染色体组,没有染色单体,对应图丙的de段。图乙细胞中染色体2与1是一对姐妹染色单体分开形成的,不考虑变异,对应位置的基因相同,也为a基因。
【小问2详解】
图丙bc段表示每条染色体上有两个DNA分子,对应有丝分裂过程中的前期和中期,对应减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期,基因1和基因8为同源染色体上的非等位基因,其基因发生重组的类型为减数第一次分裂前期,位于同源染色体上的等位基因会随着非姐妹染色单体的交换发生交换。
【小问3详解】
若将某一精原细胞中的一条染色体用14C充分标记,其同源染色体用32P充分标记,置于不含放射性的培养液中培养,进行一次完整的减数分裂,在减数第一次分裂前的间期,DNA 会发生复制,则题中染色体的两条姐妹染色单体上各有一条DNA链带有标记,减数第一次分裂过程中发生同源染色体分离,两个次级精母细胞中一个含有14C标记,另一个含有32P标记,因此图乙细胞中有两条含有14C标记的染色体或两条含有32P标记的染色体。
23. 小鼠的黄毛与灰毛由一对等位基因(R、r)控制,弯曲尾与正常尾由另一对等位基因(T、t)控制,两对等位基因独立遗传,控制尾形的基因无致死现象。现从鼠群中选择多只表现型相同的雌鼠和雄鼠,进行随机交配,F1的表现型及比例如下图所示。
请回答:
(1)小鼠的黄毛与灰毛是一对相对性状,其中隐性性状是_______。控制尾形的T和t基因位于____________。
(2)亲代雌鼠的基因型及其比例为____________,F1灰毛弯曲尾雌鼠中纯合子占的比例为____________。
(3)F1黄毛弯曲尾雌雄鼠随机交配,F2中灰毛弯曲尾雄鼠所占的比例为____________。
(4)请用遗传图解表示以F1中杂合的灰毛弯曲尾雌鼠与灰毛正常尾雄鼠为亲本杂交得到子代的过程。______________________
【答案】 ①. 灰毛 ②. X染色体 ③. 1RrXTXT:2RrXTXt ④. 2/3 ⑤. 5/36 ⑥.
【解析】
【分析】解答本题的关键是准确判断亲本的基因型,而难点在于如何推理出本题中“F1雄鼠中弯曲尾:正常尾==2:1,雌鼠全为弯曲尾”这一现象;如果亲本中雌鼠的基因型只有一种,则不管XTXT还是XTXt与雄鼠XTY杂交,其子代都不符合上述现象,因此应考虑亲本中雌鼠的基因型既有XTXT也有XTXt,可设亲本中雌鼠的基因型XTXT:XTXt=a:b,根据“F1雄鼠中弯曲尾:正常尾==2:1”,可确定a:b=1:2,即可确定亲本雌鼠中XTXT:XTXt=1:2。
【详解】(1)分析图形可知,多只表现型相同的雌鼠和雄鼠,进行随机交配,F1雄鼠中黄毛:灰毛=(200+100):(100+50)=2:1,雌鼠中黄毛:灰毛=300:150=2:1,可知小鼠的黄毛与灰毛这对相对性状中显性性状是黄毛,隐性性状为灰毛;F1雄鼠中弯曲尾:正常尾=(200+100):(100+50)=2:1,雌鼠全为弯曲尾,由于控制尾形的基因无致死现象,可知控制尾形的T和t基因位于X染色体上。
(2)结合(1)可知控制鼠的黄毛与灰毛基因位于常染色体上,亲本的基因型均为Rr,且基因型为RR的个体致死;亲本中雄鼠的基因型为XTY,亲本中雌鼠的基因型为XTXT:XTXt=1:2;则亲代雌鼠的基因型为RrXTXT:RrXTXt=1:2;亲本中雄鼠的基因型为RrXTY,由于基因型为RR的个体致死,则F1中Rr:rr=2:1,XTXT:XTXt:XTY:XtY =2:1:2:1,因此F1灰毛弯曲尾雌鼠中纯合子占的比例为2/(2+1)=2/3。
(3)由上述分析可知:F1黄毛弯曲尾雄鼠的基因型为RrXTY,F1黄毛弯曲尾雌鼠的基因型为RrXTXT:RrXTXt =2:1,由于基因型为RR的个体致死,则F1黄毛弯曲尾雌雄鼠随机交配,F2中Rr:rr=2:1,XTXT:XTXt:XTY:XtY =5:1:5:1,因此F2中灰毛弯曲尾雄鼠所占的比例为1/3×5/12=5/36。
(4)根据上述分析可知,F1中杂合的灰毛弯曲尾雌鼠基因型为rrXTXt,其与灰毛正常尾雄鼠(rrXtY)为亲本杂交得到子代的遗传图解可表示为:
【点睛】本题结合图形考查基因自由组合定律的应用,要求考生理解基因自由组合定律的实质,能利用所学知识解读图形,准确判断两对性状的显隐性关系及位于何种染色体上,再结合题给信息分析回答问题。
24. 在光合作用的研究中,植物光合产物产生器官被称作“源”,光合产物消耗和储存部位被称作“库”。研究发现,叶绿体中淀粉积累会导致类囊体膜结构被破坏,保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔开放程度。下图为光合产物合成及向库运输的过程示意图;表中数据为去留果对叶片净光合速率等因素影响的结果。请回答下列问题:
表 留果与去果植株的光合指标
组别
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
叶片蔗糖含量(mg·g-1FW)
叶片淀粉含量(mg·g-1FW)
气孔开放程度(mmol·m-2·s-1)
对照组(留果)
5.39
30.14
60.61
51.41
实验组(去果)
2.48
34.20
69.32
29.70
(1)图中A包括的物质有_______;叶肉细胞中,产生丙糖磷酸的场所是_______。
(2)光合产物从“源”向“库”运输的物质形式主要是_______。若此运输过程受阻,则对叶绿体结构的影响是_______。
(3)叶片净光合速率可以用单位面积在单位时间内_______释放量或_______吸收量来衡量。
【答案】(1) ①. ATP、[H](NADPH) ②. 叶绿体基质
(2) ①. 蔗糖 ②. 类囊体膜被破坏
(3) ①. O2 ②. CO2
【解析】
【分析】光合作用过程包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段发生的场所是类囊体薄膜,包括水的光解和ATP的合成:暗反应阶段发生的场所是叶绿体基质,包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,光反应为暗反应提供的是ATP和NADPH,暗反应为光反应提供的是ADP和Pi;影响光合作用的环境要素主要是温度、二氧化碳浓度、光照强度。
【详解】(1)图中A物质是光反应产生的,且用于暗反应过程,则A物质为ATP和NADPH;据图分析,叶肉细胞中,丙糖磷酸是暗反应的产物,因此其产生场所是叶绿体基质。
(2)叶肉细胞是光合产物合成的部位,则叶肉细胞为“源”,从图中可以看出光合产物从“源”向“库”运输的物质形式主要是蔗糖;若此运输过程受阻,则蔗糖不能运输到库,在叶肉细胞中增多,导致叶绿体中淀粉积累,进而会导致类囊体膜结构被破坏。
(3)叶片净光合速率是其光合速率与呼吸速率的差值,可以用单位面积在单位时间内O2释放量或CO2吸收量来衡量。
25. DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能影响表型,也能遗传给子代。在蜂群中,雌蜂幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而以花粉和花蜜为食的幼蜂将发育成工蜂。研究发现,DNMT3蛋白是核基因DNMT3表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团。回答下列问题:
(1)蜜蜂细胞中DNMT3基因发生图1中①过程的场所是_______,过程②需要的原料是______,运载该物质进入核糖体的工具是_______。
(2)由图2可知发生甲基化后______(填“会”或“不会”)改变基因的碱基序列。图3表示DNA甲基化对该基因表达的影响,由图3可知DNA甲基化会影响RNA聚合酶与基因中的启动子的识别,从而直接影响了______的合成。
(3)研究发现蜂王的基因组甲基化程度低于工蜂。为验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素,现利用多只生理状况相同的雌蜂幼虫、DNMT3siRNA(提示:注射DNMT3siRNA能使DNMT3基因表达沉默)进行实验,一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况(发育为工蜂还是蜂王),请完成下表。
组别
处理方式
饲养方式
培养条件
预期结果
A组
不做处理
②_____
相同且适宜
③_____
B组
①_____
饲喂花粉和花蜜
④_____
【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 氨基酸 ③. tRNA
(2) ①. 不会 ②. mRNA
(3) ①. 饲喂花粉和花蜜 ②. 发育为工蜂 ③. 注射适量的DNMT3siRNA ④. 发育为蜂王
【解析】
【分析】据图分析:过程①是转录过程,过程②为翻译过程。表观遗传指的是生物体基因的碱基序列不发生改变,但基因的表达和表型发生可遗传变化的现象。
【小问1详解】
过程①是转录过程,其中DNMT3基因是核基因,因此过程①发生在细胞核内,过程②为翻译过程,发生在核糖体中,需要的原料为氨基酸,运载该物质进入核糖体的工具是tRNA。
【小问2详解】
分析图2可知,基因甲基化不改变基因的碱基序列,但会影响转录,从而影响基因的表达。图3显示基因的甲基化区域发生在启动子,从而影响RNA聚合酶与启动子的结合,抑制转录过程,直接影响了mRNA的形成。
【小问3详解】
根据题干可知,DNMT3siRNA能使DNMT3基因表达沉默,基因的甲基化程度降低,雌蜂幼虫发育成蜂王。实验的自变量为有无DNMT3sRNA,因变量是幼蜂的发育类别。据此取多只生理状况相同的雌蜂幼虫,均分为A、B两组,A组不作处理,B组注射适量的DNMT3siRNA,其他条件相同且适宜,均用花粉和花密饲喂一段时间后,观察并记录幼蜂发育情况。如果A组发育成工蜂,B组发育成蜂王,则能验证基因组的甲基化水平是决定雌蜂幼虫发育成工蜂还是蜂王的关键因素。
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