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云南省玉溪市云南师范大学附属易门中学2022-2023学年高一下册生物期末试卷
一、单选题(共30小题)
1.下列关于遗传图解的理解正确的是( )
A.自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B.分离定律的实质表现在图中的①②③
C.图甲中③过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一
D.图乙中子代aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/16
2.与精子的形成相比,卵细胞的形成过程中不会出现的是( )
A.卵原细胞减数分裂后需经变形才能形成卵细胞
B.一个卵原细胞分裂形成一个卵细胞和三个极体
C.初级卵母细胞进行不均等的细胞质分裂
D.卵细胞的染色体数目是体细胞染色体数目的一半
3.基因通常是有遗传效应的DNA片段。下列关于基因与DNA的说法正确的是( )
A.豌豆体细胞中的基因都是成对存在的,在产生配子时成对的基因都彼此分离
B.同源染色体上含有等位基因A、a的两个DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同
C.同一条染色体上的DNA和基因的复制与分离总是同步的
D.同一生物体不同细胞的结构和功能不同的根本原因是所含基因不同
4.下列有关生物DNA分子结构的叙述,正确的是( )
A.稳定的双螺旋结构以及碱基间的氢键使DNA分子具有一定的稳定性
B.DNA的一条单链上相邻碱基之间通过氢键连接
C.双链DNA分子中,(A+T)/(C+G)的值都是1
D.在相同温度条件下,不同DNA分子结构的稳定性相同
5.一百多年前,人们就开始了对遗传物质的探索历程。对此有关叙述,错误的是( )
A.最初认为氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息
B.艾弗里提出了DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
C.格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出DNA是遗传物质的结论
D.噬菌体侵染细菌的实验之所以更有说服力,是因为其蛋白质与DNA能分开研究
6.科学家将哺乳动物或人的成熟红细胞放入蒸馏水中,造成红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,那么,“血影”的主要成分有( )
A.无机盐、蛋白质 B.蛋白质、糖类
C.脂肪、蛋白质 D.脂质、蛋白质
7.(2018高一上·吉林期中)以下细胞结构中,RNA是其结构组分的是( )
A.溶酶体 B.液泡 C.高尔基体 D.核糖体
8.菖蒲是多年生草本植物,可用于提取芳香油,其根茎中芳香油的含量与染色体组数有关。自然条件下二倍体菖蒲变异形成了四倍体和六倍体等各种类型。下列说法正确的是( )
A.四倍体菖蒲可由二倍体菖蒲幼苗细胞分裂过程中染色体复制而着丝粒未分裂形成
B.四倍体菖蒲接受二倍体菖蒲花粉后形成的子代是新物种
C.三倍体菖蒲收获的种子萌发时用秋水仙素处理即可得到六倍体菖蒲
D.染色体组数多的菖蒲根茎中芳香油的含量可能有所增加
9.若下图中字母表示基因,“。”表示着丝粒,则图甲~丁所表示的染色体结构变异的类型依次是( )
A.缺失、重复、倒位、易位 B.缺失、重复、易位、倒位
C.重复、缺失、倒位、易位 D.重复、缺失、易位、倒位
10.下列过程属于渗透作用的有( )
①蔗糖分子通过细胞壁 ②水分子或其他溶剂分子通过细胞膜 ③蔗糖在水中溶解 ④水分子通过植物细胞的细胞壁 ⑤水分子或其他溶剂分子通过原生质层
⑥葡萄糖分子进入成熟植物细胞 ⑦水分子或其他溶剂分子通过液泡膜
A.2项 B.3项 C.4项 D.6项
11.某同学进行“探究洋葱表皮细胞的吸水和失水”实验时,将观察到的某个细胞大小(注:细胞的初始大小相对值记为1)变化情况绘制成了曲线(如图)。下列叙述正确的是( )
A.b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡
B.c~d段,水分子的运动方向只是从细胞外进入细胞内
C.d~e段,细胞液浓度等于外界溶液浓度
D.e时液泡的颜色比a时浅
12.下图为物质出入细胞的某种方式的示意图,下列叙述错误的是( )
A.该过程体现了细胞膜的流动性
B.人体细胞存在这种物质进入细胞的方式
C.这种方式转运的物质都是大分子物质
D.在细胞质中出现的小泡可与溶酶体融合
13.下列有关物质跨膜运输的叙述,错误的是( )
A.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞通过主动运输吸收糖分的结果
B.轮作是针对不同作物对矿质元素进行选择性吸收而采取的生产措施
C.高浓度盐水杀菌防腐的原理是渗透作用使细菌内的水分渗出而死亡
D.施肥过多造成“烧苗”现象的原因是根细胞吸水困难,甚至失水
14.下列有关酶的叙述,不正确的是( )
A.酶是活细胞产生的一类有机物
B.酶催化功能的本质是降低化学反应的活化能
C.过酸、过碱或高温会改变酶的空间结构
D.酶只在细胞内起催化作用
15.生产实践中,储存蔬菜和水果的最佳组合条件是( )
A.零上低温、低氧、低CO2 B.零下低温、低氧、低CO2
C.零下低温、高氧、高CO2 D.零上低温、低氧、高CO2
16.离体的叶绿体在光照下进行稳定的光合作用时,如果突然改变某种条件,短时间内C3增多、C5减少,改变的条件可能是( )
A.降低光照强度
B.降低CO2的浓度
C.适当提高温度
D.紫色透明薄膜换成无色透明薄膜
17.细胞凋亡又称细胞程序性死亡,其大致过程如下图所示。下列有关叙述不正确的是( )
A.细胞凋亡是细胞在特定条件下的被动死亡过程
B.细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,需要消耗能量
C.细胞凋亡发生过程中,细胞内容物不释放出来
D.细胞凋亡过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达
18.某多肽链由51个氨基酸脱水缩合而成,若用酶将其水解成1个四肽、2个五肽、3个七肽、2个八肽,则至少需要多少水分子、至少增加的氨基数是( )
A.49、48 B.43、42 C.8、8 D.7、7
19.下列图像不能在光学显微镜下观察到的是( )
A. B.
C. D.
20.用显微镜观察洋葱表皮细胞的实验中,将低倍镜换成高倍镜观察时,发现物像变模糊了,此时应( )
A.调节粗准焦螺旋 B.调节细准焦螺旋
C.移动装片 D.调节光圈和反光镜
21.在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞;如果细胞需要,它们也可以逆浓度梯度进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
A.葡萄糖只能通过被动运输进入细胞
B.葡萄糖逆浓度梯度进入细胞需要消耗能量
C.葡萄糖只能通过主动运输进入细胞
D.被动运输能顺浓度梯度和逆浓度梯度进行
22.如图①②代表物质M、N间的相互转化过程,则( )
A.萤火虫体内的能量c可来源于光能
B.吸能反应一般和M的合成相联系
C.物质M的元素组成是C、H、O、N
D.M、N间的相互转化过程是不可逆反应
23.当其他条件均可满足时,20个腺苷和90个磷酸分子最多可以组成的ATP个数和ATP分子中所含的特殊的化学键个数分别是( )
A.20和60 B.20和40 C.40和40 D.30和60
24.恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,惊奇地发现大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域,该实验能得出的结论主要是( )
A.叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用,放出氧气
B.光合作用释放氧气的部位是叶绿体的类囊体
C.叶绿素主要吸收红光和蓝紫光
D.需氧细菌没有线粒体也能进行有氧呼吸
25.如图表示细胞周期,有关叙述错误的是( )
A.按箭头所示方向,a→a或b→b表示一个细胞周期
B.染色体的平均分配发生于a→b段
C.细胞中核DNA含量的加倍发生在b→a段
D.机体内大多数细胞不在b→b中
26.下列关于基因自由组合定律的适用范围的叙述,正确的是( )
A.适用于真核生物和原核生物,不适用于病毒
B.适用于真核生物的所有基因之间
C.适用于分别位于不同对常染色体上基因的遗传
D.适用于X染色体和Y染色体上的基因的遗传
27.如果用15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染未标记的细菌,在产生的子代噬菌体的组成成分中,能够找到的带标记元素为( )
A.可在DNA中找到15N和32P B.可在外壳中找到15N和35S
C.可在DNA中找到15N和32P、35S D.可在外壳中找到15N
28.随着科学的发展,人类对遗传病的认识越来越多,下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A.遗传病是指由遗传物质改变而引起的疾病
B.先天性疾病不一定是遗传病,后天性疾病也可能是遗传病
C.遗传病患者一定携带致病基因
D.基因突变是单基因遗传病产生的根本原因
29.下列关于基因频率与生物进化关系的叙述,正确的是( )
A.种群基因频率的改变不一定引起生物的进化
B.生物进化的实质是种群基因频率的改变
C.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
D.生物性状的改变一定引起生物的进化
30.在正常情况下,下列基因组成属于二倍体生物的配子的是( )
A.Bb B.aB C.Aa D.RR
二、非选择题(共6小题,共40分)
31.人类基因组中存在至少七对等位基因的单基因突变,可不依赖环境因素而导致个体严重肥胖,即单基因肥胖。某家族的单基因肥胖不仅由第18号染色体上的R、r基因决定,而且还与第2号染色体上的M、m基因有关;R基因存在时不能形成黑皮素4受体,m基因纯合时不能形成阿黑皮素原,其机理如图1所示。
(1)这两对等位基因的传递遵循的遗传规律是 。
(2)体重正常的人基因型为 ,严重肥胖的人基因型有 种。
(3)图2显示该家族的肥胖遗传系谱,其中Ⅰ-1是纯合体,Ⅰ-2的基因型为mmRr。Ⅱ-4的基因型为 ,若Ⅱ-4与其他家族中的正常女性(纯合体)婚配,生出严重肥胖男孩的概率是 。
(4)最近发现在第18号染色体上还存在与该家族单基因肥胖密切相关的隐性突变基因e。已知II-5不含上述所有导致肥胖的突变基因,而II-4同时携带E和e基因。若只考虑第18号染色体,则III-6的基因型可能为 。
32.如图表示真核细胞生物中基因转录生成的hnRNA,经过剪接成为成熟的mRNA,进而翻译成蛋白质的过程。回答下列问题:
(1)该图中遗传信息的流动过程是 。
(2)完成过程①需要的酶主要是 ,hnRNA经过剪接成为成熟mRNA的过程发生在 (填场所),形成的正常mRNA的作用是 。
(3)若图中异常mRNA也编码合成了蛋白质,但异常蛋白质的相对分子质量小于正常蛋白质,分析原因可能是 。
(4)若一个精原细胞的一条染色体上,X基因的一个A替换成T,则由该精原细胞产生的精子携带该突变基因的概率是 。
(5)上述突变基因的两个携带者婚配,子代中含该突变基因个体的概率是 。
33.某课外活动小组用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,得到如图所示的实验结果,请回答相关问题:
(1)酶活性是指 ,该实验的自变量是 ,以 作为检测因变量的指标。
(2)如图所示的实验结果与预期不符,于是活动小组又进行 (填“对照”“对比”或“重复”)实验,得到与此图无显著差异的结果。查阅资料后发现,盐酸能催化淀粉水解。因此推测,该实验中淀粉可能是在 和 的作用下分解的。pH为3条件下的酶活性 (填“小于”“等于”或“大于”)pH为9条件下的酶活性,原因是 。
(3)在常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著,判断依据是 。
34.人类基因组计划的实施对人类了解自身的奥秘、增进健康具有不可估量的意义,而其前提是对核酸分子结构和功能的认识。如图表示细胞内与核酸有关的物质或结构。请据图回答下列问题:
(1)细胞内的核酸包括两类:一类是 ,简称DNA;另一类是 ,简称 。二者除在含氮碱基上有所区别外,还有 。
(2)e和f的关系是 。
(3)f被彻底水解后的产物是 (用字母表示),元素a包括 。
35.识图作答(题中[]填写图内指示结构的数字)。
(1)上图是细胞的亚显微结构模式图,该细胞是 细胞,作出此判断的依据是此细胞具有[ ] 、[ ] 、[ ] 。
(2)细胞进行生命活动所需要的能量主要由[ ] 供给,该结构的主要功能是进行 。
(3)动物细胞也含有的图中的细胞器是 (填序号),在洋葱根尖分生区细胞中含有的细胞器是 (填序号)。
(4)若该细胞是西瓜的红色果肉细胞,则色素存在于[ ] 中。
(5)如果该细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是 。
(6)图中细胞内具有双层膜的细胞器有[ ] 、[ ] 。
(7)此细胞是不是观察线粒体的理想材料? ,原因是 。
36.某二倍体作物有高产易感病甲(DDtt)和低产抗病乙(ddTT)两个纯合品种,利用甲、乙品种进行如图所示的作物育种。请分析回答下列问题:
(1)太空育种是利用太空中的特殊环境,使生物发生变异,进而培育作物新品种的育种技术,太空育种的主要原理是 。
(2)过程①②的育种方法为 ,该育种方法利用的主要原理是 。
(3)过程④可采用的方法有 ,让植株戊和植株己杂交,发现子代高度不育,原因是 。
(4)过程①⑤⑥的育种方法为 ,过程⑤表示 ,利用该方法培育新品种的优点是 。
答案解析部分
1.【答案】C
【知识点】受精作用;基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】A、自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合,故自由组合定律的实质表现在图中的④⑤,A错误;
B、分离定律发生在减数第一次分裂后期,等位基因随同源染色体的分开而分离,即图中的①②④⑤,B错误;
C、甲图中③表示受精作用,雌雄配子是随机结合的,所以后代AA:Aa:aa=1:2:1,其中Aa占1/2,C正确;
D、图乙子代中aaBB的个体在所有的子代所有个体中占1/16,aaB_个体在所有子代个体中占3/16,故图乙子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/3,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、根据题意和图示分析可知:图甲为Aa的自交,后代基因型分离比是AA:Aa: aa=1:2;1;图为AaBb的自交,后代基因型分离比是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,分析交实验过程,①②④⑤为减数分裂形成配子的过程,③⑥为受精作用。
2、孟德尔遗传规律: (1)分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一点的独立性;在减数分裂形成配子的过程,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 (2)自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
2.【答案】A
【知识点】精子和卵细胞形成过程的异同
【解析】【解答】A、卵原细胞经减数分裂形成卵细胞不需要变形,A符合题意;
B、一个卵原细胞分裂形成一个卵细胞和三个极体,B不符合题意;
C、卵细胞形成过程中,减数第一次分裂末期和减数第二次分裂末期都进行不均等的细胞质分裂,C不符合题意;
D、减数分裂的过程中是染色体数目减半,故卵细胞中染色体的数目是体细胞中染色体数目的一半,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】精子的形成与卵细胞的形成过程的比较:
精子的形成 卵细胞的形成
不 同 点 形成部位 精巢 卵巢
过程 变形期 无变形期
性细胞数 一个精母细胞形成四个精子 一个卵母细胞形成一个卵细胞
细胞质的分配 均等分裂 不均等分裂
相同点 成熟期都经过减数分裂,精子和卵细胞中染色体数目是体细胞的一半
3.【答案】C
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、 豌豆体细胞的细胞核中的基因是成对存在的,在产生配子时同源染色体彼此分离,细胞质中含有少量的DNA,故豌豆体细胞中的基因不都是成对存在的,A错误;
B、双链DNA分子中A=T、G=C,故同源染色体上含有等位基因A、a的两个DNA分子中A+G/T+C的比值都是1,B错误;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,故同一条染色体上的DNA和基因的复制与分离总是同步的,C正确;
D、同一生物体不同细胞的结构功能不同的根本原因是基因的选择性表达,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、在DNA双链中嘌呤总数与嘧啶总数相同,即A+G=T+C。
2、生物体多种性状的形成,都是以细胞分化为基础的。同一生物体中不同类型的细胞,基因都是相同的,但形态,结构和功能却各不相同。细胞分化的本质就是基因的选择性表达。
4.【答案】A
【知识点】碱基互补配对原则;DNA分子的结构
【解析】【解答】A、DNA具有稳定的双螺旋结构以及碱基间存在氢键,故DNA分子具有一定的稳定性,A正确;
B、DNA两条链上的碱基通过氢键连接,一条单链上相邻碱基之间通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连接,B错误;
C、双链DNA分子中,(A+C) /(T+G)的值为1, (A+T) /(C+G)的值不一定是1,C错误;
D、在相同温度条件下,不同DNA分子可能含有的氢键数目不同,故稳定性不一定相同,D错误。
故答案为:A。
【分析】 DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
5.【答案】C
【知识点】肺炎链球菌转化实验;噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】A、最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测蛋白质中氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息,A正确;
B、艾弗里体外转化实验证明S型细菌的DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,B正确;
C、格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,C错误;
D、噬菌体只含有DNA和蛋白质,在侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外,DNA和蛋白质能分开研究,故该实验更有说服力,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、 在肺炎链球菌的转化实验中,格里菲斯将加热杀死的S型死细菌和R型活细菌混合注射到小鼠体内,发现小鼠死亡,并且死亡的小鼠体内有S型活细菌,格里菲斯推测在S型死细菌中存在某种转化因子。
2、艾弗里的肺炎链球菌的转化实验证明,DNA是遗传物质。培养基内因为没有S型细菌的DNA,所以R型细菌都不会发生转化;有S型细菌的DNA,所以会使R型细菌发生转化。
3、赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验表明:T2噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外。因此,子代噬菌体的各种性状,是通过亲代DNA遗传的,DNA才是噬菌体的遗传物质。
6.【答案】D
【知识点】细胞膜的成分
【解析】【解答】人的成熟红细胞放入蒸馏水会吸水胀破,将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的“血影”结构为细胞膜,细胞膜的主要成分为磷脂、蛋白质。
故答案为:D。
【分析】细胞膜的成分:(1)磷脂双分子层:基本支架。 (2)蛋白质:承担膜的基本功能。 (3)糖被:与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等有关。
7.【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】解:A、溶酶体中含有大量的水解酶,不含有RNA,A不符合题意;
B、液泡中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等分子,不含有RNA,B不符合题意;
C、高尔基体主要对来自内质网的蛋白质进行分类加工,主要含有蛋白质,不含有RNA,C不符合题意;
D、核糖体的组成成分是RNA和蛋白质,D符合题意。
故答案为:D
【分析】核糖体是唯一由RNA和蛋白质构成的细胞器。
8.【答案】D
【知识点】多倍体育种
【解析】【解答】A、多倍体的形成是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,使染色体不能移向两极,进而导致染色体数目加倍,A错误 ;
B、四倍体营蒲接受二倍体花粉后形成三倍体后代,三倍体减数分裂时联会紊乱,不能产生后代,故不属于新物种,B错误;
C、三倍体营蒲减数分裂时联会紊乱,不能产生配子,故不能产生种子,C错误;
D、由题意“其根茎中芳香油的含量与染色体组数有关”,可推知染色体组数多的营蒲根茎中芳香油的含量可能有所增加,D正确。
故答案为:D。
【分析】常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗来诱导多倍体形成,也可以用低温处理诱导多倍体形成,它们的作用原理相同,都是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,使染色体不能移向两极,进而导致染色体数目加倍,形成多倍体。
9.【答案】A
【知识点】染色体结构的变异
【解析】【解答】甲是缺失,缺失D片段; 乙是重复,增加C片段; 丙是倒位,B和C片段位置颠倒;丁是易位:某一片段移接到另一条非同源染色体上。
故答案为:A。
【分析】染色体结构变异类型: (1)缺失:缺失某一片段; (2)重复:增加某一片段; (3)易位:某一片段移接到另一条非同源染色体上; (4)倒位:某一片段位置颠倒。
10.【答案】B
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】①细胞壁具有全透性,蔗糖分子通过细胞壁不属于渗透作用,①错误;
②细胞膜相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过细胞膜属于渗透作用,②正确;
③蔗糖分子不属于溶剂分子,糖在水中溶解没有经过半透膜,③错误;
④细胞壁具有全透性,水分子通过细胞壁不属于渗透作用,④错误;
⑤原生质层相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过原生质层属于渗透作用,⑤正确;
⑥葡萄糖是溶质分子,进入成熟植物细胞属于主动运输,⑥错误;
⑦液泡膜相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过液泡膜属于渗透作用,⑦正确。
故②⑤⑦3项正确。
故答案为:B。
【分析】渗透作用: (1)概念:水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜从低浓度溶液向高浓度溶液扩散的现象条件。 (2)条件:①具有半透膜;②半透膜两侧的溶液浓度具有浓度差。 在达到渗透平衡后,若存在如图所示的液面差h ,则S1溶液浓度仍大于S2溶液浓度。因为液面高的一侧形成的压强,会阻止溶剂由低浓度一侧向高浓度一侧扩散。
11.【答案】D
【知识点】质壁分离和复原;渗透作用
【解析】【解答】A、c~d段细胞吸水,体积增加,故b~c段细胞没有死亡,A错误;
B、c~d段细胞吸水,体积增加,即细胞的进水量大于出水量,B错误;
C、d~e段,细胞的相对值大于细胞初始状态,说明细胞吸水,细胞液浓度降低,故外界溶液浓度可能低于细胞液浓度,C错误;
D、e时细胞的相对值大于a时细胞的初始大小,说明细胞吸水,因此液泡的颜色变浅,D正确。
故答案为:D。
【分析】据图分析:a~b细胞的相对值减少,说明细胞失水,发生质分离;b~c细胞相对值不变,细胞内外达到相对平衡状态;c~d段,细胞的相对值增加,细胞吸水,发生质壁分离的复原;d~e段,细胞的相对值不再变化,但大于细胞初始状态,由于细胞壁的存在,无法判断此时细胞内外浓度大小。
12.【答案】C
【知识点】胞吞、胞吐的过程和意义
【解析】【解答】A、 图示过程为胞吞,该过程体现了细胞膜的流动性,A正确;
B、人体细胞摄取大分子物质时,通过胞吞进入细胞,B正确;
C、神经递质是小分子物质,通过该方式转运,C错误;
D、在细胞质中出现的小泡可与溶酶体融合,如包裹衰老细胞器的小泡与溶酶体融合,D正确。
故答案为:C。
【分析】胞吞:当细胞摄取大分子物质时,大分子会与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子,然后小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,该过程需要能量。
13.【答案】A
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】 A、果脯在腌制过程中细胞失水过多死亡,细胞膜丧失选择透过性,溶液中的糖分进入细胞,故果脯变甜,A错误;
B、轮作是针对不同作物对矿质元素进行选择性吸收而采取的生产措施,B正确;
C、高浓度盐水杀菌防腐的原理是渗诱作用使细菌内的水分渗出而死亡,C正确;
D、施肥过多,使得土壤溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞失水,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
2、影响物质跨膜运输的因素: (1)物质浓度:在一定范围内,浓度差越大,三种运输方式的速率越大。 (2)转运蛋白的数量:影响协助扩散和主动运输的速率。 (3)氧气浓度:影响主动运输的速率。 (4)温度:通过影响酶的活性及膜的流动性进而影响物质的运输速率。
14.【答案】D
【知识点】酶的相关综合
【解析】【解答】A、酶是活细胞产生的一类有机物,A正确;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,B正确;
C、过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,C正确;
D、酶在细胞内外均起催化作用,D错误。
故答案为:D。
【分析】酶:(1)来源:活细胞产生。 (2)功能:具有催化作用。 (3)作用机理:降低化学反应的活化能。 (4)本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。 (5)合成原料:氨基酸或核糖核苷酸。 (6)合成场所:核糖体、细胞核等。 (7)特点:①高效性:与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的用更显著,催化效率更高。 ②专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 ③作用条件温和:酶所催化的化学反应一般在温和的条件下进行。 在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和 pH 偏高或偏低,酶活性都会明显降低。 过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。
15.【答案】D
【知识点】细胞呼吸原理的应用
【解析】【解答】零上低温,可以降低酶的活性,降低呼吸作用,但零下低温会冻伤蔬菜和水果;低O2,细胞有氧呼吸减弱,无氧呼吸也会受到抑制,减少有机物的消耗;高CO2可以抑制细胞的呼吸作用。故A、B、C均错误,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)温度:影响酶活性。 (2)氧气浓度:决定呼吸类型和强度。 (3)水分:自由水含量高时呼吸旺盛。
16.【答案】A
【知识点】光合作用的过程和意义;影响光合作用的环境因素
【解析】【解答】降低光照强度,二氧化碳供应不变,光反应减弱,NADPH、ATP减少,氧气产生量减少,C3还原减弱,二氧化碳固定正常,C3含量上升,C5含量下降,A正确。
故答案为:A。
【分析】环境条件改变时光合作用各物质含量的变化: (1)改变光照条件:光照由强到弱,二氧化碳供应不变,光反应减弱,NADPH、ATP减少,氧气产生量减少,C3还原减弱,二氧化碳固定正常,C3含量上升,C5含量下降,(CH2O)合成量减少。 (2)改变二氧化碳浓度:光照不变,二氧化碳供应减少,暗反应减弱,二氧化碳固定减弱,C3还原正常,C3含量下降,C5含量上升,NADPH、ATP增加,氧气产生量减少,(CH2O)合成量减少。
17.【答案】A
【知识点】细胞的凋亡
【解析】【解答】A、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,A错误;
B、细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,需要消耗能量,B正确;
C、细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,吞噬细胞包裹吞噬凋亡小体,细胞内容物不释放出来,C正确;
D、细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞凋亡:由基因决定的细胞自动结束生命的过程。该过程受到严格的由遗传机制决定的程序性调控。如正常发育过程中细胞的程序性死亡,细胞的自然更新,被病原体感染的细胞的清除。细胞凋亡保证了多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,抵御外界各种因素的干扰。
18.【答案】D
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合
【解析】【解答】 由51个氨基酸脱水缩合而成的多肽链水解成了8条肽链,至少需要7个水分子。一条肽链中至少有一个氨基,水解后的产物中至少有8个氨基,故至少增加了7个氨基,D正确
故答案为:D。
【分析】形成肽链时,肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链条数。形成环肽时,肽键数=脱去水分子数=氨基酸数。
19.【答案】D
【知识点】显微镜
【解析】【解答】光学显微镜的最大放大倍数=10x100=1000倍,而图中大肠杆菌的放大倍数是12000x,故不能在光学显微镜下观察到,ABC错误,D正确。
故答案为:D。
【分析】光学显微镜的放大倍数=目镜的放大倍数x物镜的放大倍数
20.【答案】B
【知识点】显微镜
【解析】【解答】用显微镜观察洋葱表皮细胞的实验中,将低倍镜换成高倍镜观察时,发现物像变模糊了,此时应用细准焦螺旋调焦再观察,ACD错误,B正确。
故答案为:B。
【分析】在低倍镜下观察清楚物像后,把要放大观察的物像移至视野中央。转动转换器,换成高倍物镜。转动反光镜使视野明亮,用细准焦螺旋调焦并观察。
21.【答案】B
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、葡萄糖分子可以逆浓度梯度进入细胞,该方式为主动运输,A错误;
B、葡萄糖逆浓度梯度进入细胞为主动运输,需要能量和转运蛋白,B正确;
C、在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞,该方式为被动运输,C正确;
D、被动运输只能顺浓度梯度进行,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
22.【答案】D
【知识点】ATP的相关综合
【解析】【解答】A、过程①为ATP的合成过程,能量来自细胞呼吸产生的化学能,故萤火虫体内的能量c可来源于细胞呼吸产生的化学能,A错误;
B、物质M为ATP,放能反应与ATP合成反应相联系,吸能反应与ATP水解反应相联系,B错误;
C、ATP的组成元素是C、H、O、N、P,C错误;
D、过程①②所需的酶不同,且过程①能量的来源与过程②能量的去向不同,故M、N间的相互转化过程是不可逆反应,D正确。
故答案为:D。
【分析】ATP:(1)组成元素:C、H、O、N、P。 (2)分子结构:一分子ATP由一分子腺苷、三分子磷酸基团和两个高能磷酸键组成。腺苷由腺嘌呤和核糖组成。 (3)主要功能:ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。 (4)蛋白质的合成等许多吸能反应与ATP水解反应相联系,由ATP水解提供能量;葡萄糖氧化分解等许多放能反应与ATP合成反应相联系,释放的能量储存在ATP中,用来为吸能反应直接供能。 合成ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体等;分解ATP的场所是生物体内的需能部位。(5)ATP与 ADP 的转化:ATPADP+Pi+能量。①酶1是ATP水解酶,酶2是ATP合成酶。②酶1催化的反应式中能量来自储存在特殊化学键(高能磷酸键)中的能量;去路为用于各项生命活动。 ③在动、植物体内由酶2催化的反应式中的能量在植物中来自光能和细胞呼吸产生的化学能;在动物中来自细胞呼吸产生的化学能。
23.【答案】B
【知识点】ATP的化学组成和特点
【解析】【解答】一个ATP分子含有1个腺苷、3个磷酸基团、2个特殊化学键,故20个腺苷和90个磷酸分子最多能组成20个ATP,共含有20x2=40个特殊的化学键。故选B。
故答案为:B。
【分析】ATP的结构式可简写成A-P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,通常断裂和合成的是第二个高能磷酸键,一个ATP分子中含有1个腺苷、3个磷酸基团、2个高能磷酸键。
24.【答案】A
【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;光合作用的过程和意义
【解析】【解答】A、该实验中恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,发现好氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域,说明叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用,并释放出氧气;A符合题意;
B、该实验可以证明光合作用释放了氧气,但是无法证明氧气的释放部位,B不符合题意;
C、叶绿体内的光合色素有叶绿素和类胡萝卜素,故无法证明叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,C不符合题意;
D、该实验证明叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用并释放出氧气,无法证明需氧细菌没有线粒体也能进行有氧呼吸,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】1、光合作用:绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成.光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。
2、叶绿体中的色素有叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素。叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色,胡萝卜素呈橙黄色,叶黄素呈黄色。叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。
25.【答案】A
【知识点】细胞周期;有丝分裂的过程、变化规律及其意义
【解析】【解答】A、分析题图,按箭头所示方向由b→b表示一个细胞周期,A错误;
B、图中a→b段为分裂期,发生染色体的平均分配,B正确;
C、细胞中核DNA含量的加倍发生在分裂间期,即 b→a段,C正确;
D、真核生物连续分裂的体细胞才具有细胞周期,已分化的细胞无细胞周期,所以机体内大多数细胞不在b→b中,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程,真核生物连续分裂的体细胞才具有细胞周期。一个细胞周期=分裂间期(在前,时间长大约占90%~95%,细胞数目多)+分裂期(在后,时间短占5%~10%,细胞数目少)。
26.【答案】C
【知识点】基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】A、基因的自由组合定律适用于进行有性生殖的真核生物,A错误;
B、基因自由组合定律使用于非同源染色体上的非等位基因,B错误;
C、不同对常染色体上基因是位于非同源染色体上的非等位基因,遵循自由组合定律,C正确;
D、X染色体和Y染色体上的基因位于一对同源染色体上的等位基因,遵循分离定律,D错误。
故答案为:C。
【分析】孟德尔遗传规律: (1)分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一点的独立性;在减数分裂形成配子的过程,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 (2)自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
27.【答案】A
【知识点】噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】噬菌体由蛋白质外壳和DNA组成,15N标记蛋白质和DNA,32P标记DNA,35S标记蛋白质, 标记的噬菌体侵染未标记的细菌时,只有DNA进入细菌体内,由于DNA复制方式为半保留复制,可在子代DNA中找到15N、32P,蛋白质外壳不进入细菌体内,子代噬菌体蛋白质外壳的合成有细菌提供的原料,故子代菌体中不会出现35S,A正确。
故答案为:A。
【分析】噬菌体侵染大肠杆菌实验:首先在含有放射性同位素35S和的放射性同位素32P的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养T2噬菌体,得到蛋白质含有35S标记或DNA含有32P标记的噬菌体。用35S或32P标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,经过短时间的保温后,用搅拌器搅拌、离心。离心后,检查上清液和沉淀物中的放射性物质发现:用35S标记的一组侵染实验,放射性同位素主要分布在上清液中;用32P标记的一组侵染实验,放射性同位素主要分布在沉淀物中。
28.【答案】C
【知识点】人类遗传病的类型及危害
【解析】【解答】A、遗传病是指遗传物质改变而引发的疾病,可能是基因结构改变引起的,也可能由染色体异常引起的,A正确;
B、先天性疾病不一定是遗传病,后天性疾病也可能是遗传病,B正确;
C、染色体异常遗传病是由染色体变异引起的疾病,不携带致病基因,C错误;
D、致病基因和正常基因互为等位基因,等位基因产生的途径是基因突变,故基因突变是单基因遗传病产生的根本原因,D正确。
故答案为:C。
【分析】人类遗传病通常是指有遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病、和染色体异常遗传病。 (1)单基因遗传病:是指受一对等位基因控制的遗传病,包括单基因显性遗传病(多指、指软骨发育不全)和单基因隐性遗传病(镰刀型细胞贫血症、白化病、苯丙酮尿症)。 (2)多基因遗传病:是指受两对或两对以上等位基因控制的疾病,如原发性高血压、冠心病、青少年型糖尿病等。 (3)染色体异常遗传病:是指由染色体变异引起的疾病,如特纳综合征、21三体综合征、猫叫综合征等。
29.【答案】B
【知识点】基因频率的概念与变化;物种的概念与形成
【解析】【解答】A、生物进化的实质是种群基因频率的改变,故基因频率改变一定会引起生物的进化,A错误;
B、生物进化的实质是种群的基因频率的改变,B正确;
C、种群基因频率的改变不意味着产生新物种,新物种形成的标志是生殖隔离,C错误;
D、生物性状的改变可能是受环境因素影响,基因频率不一定发生变化,生物也不一定进化,D错误。
故答案为:B。
【分析】现代生物进化理论的内容: (1)适应是自然选择的结果。 (2)种群是生物进化的基本单位,进化的实质是种群的基因频率发生改变。 (3)突变和基因重组提供进化的原材料。 (4)自然选择导致种群基因频率的定向改变。 变异是不定向的,通过自然选择,不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累,种群基因频率发生定向改变,导致生物朝一定的方向不断进化,因此自然选择决定生物进化的方向。 (5)隔离是物种形成的必要条件。 (6)生物多样性是协同进化的结果。
30.【答案】B
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】二倍体生物的配子中不含有相同基因或等位基因,故A、C、D、不符合题意,B符合题意。
故答案为:B。
【分析】二倍体是指由受精卵发育而来,体细胞中含有2个染色体组的个体。减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故二倍体生物的配子中不含有相同基因或等位基因。
31.【答案】(1)自由组合定律
(2)Mmrr;7
(3)MmRr;1/4
(4)rrEE
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)基因位于第18号染色体上,M、m基因位于第2号染色体上,两对基因为非同源染色体上的非等位基因,故遗传遵循自由组合定律。
(2)由图1可知,促黑素细胞激素与黑皮素4受体结合,能维持正常体重,由于m基因纯合时不能形成阿黑皮素原,R基因存在时不能形成黑皮素4受体,故该家族中体重正常个体应具有M基因和r基因。据题干分析可知,正常体重的基因型为M_rr,即MMrr和Mmrr,则遗传性严重肥胖基因型为mmrr、mmRr、mmRR、M_RR、M_Rr共7种
(3)根据图2中Ⅰ-1是纯合体,基因型为MMrr,Ⅰ-2的基因型为mmRr。Ⅱ-4的基因型为MmRr。若Ⅱ-4(MmRr)与其他家族中的正常女性(纯合体MMrr)婚配,生出严重肥胖孩子(M_Rr)的概率是1/2,生出严重肥胖男孩的概率是1/4。
(4)由于R基因位于第18号染色体上,且在第18号染色体上还存在与该家族单基因肥胖密切相关的隐性突变基因e,所以若只考虑第18号染色体,I-4的基因型为Rr,I-6正常则其对应的基因型是rr,又隐性基因e可致肥胖,则Ⅲ-6对应的基因型是EE或Ee,故Ⅲ-6的基因型可能为rrEE或rrEe。
【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
32.【答案】(1)DNA→RNA→蛋白质
(2)RNA聚合酶;细胞核;作为翻译的模板
(3)终止密码子提前出现
(4)
(5)
【知识点】遗传信息的转录;遗传信息的翻译
【解析】【解答】(1)由图可知,该图中遗传信息的流动过程是DNA→RNA→蛋白质。
(2)图中过程①表示转录,需要RNA聚合酶,hnRNA经过剪接成为成熟mRNA的过程发生在细胞核中,形成的正常mRNA的作用是作为翻译的模板。
(3)若图中异常mRNA也编码合成了蛋白质,但异常蛋白质的相对分子质量小于正常蛋白质,可能是终止密码子提前出现,导致蛋白质变短了。
(4)1个精原细胞经减数分裂共产生了4个精子,若一个精原细胞的一条染色体上,X基因的一个A替换成T,则由该精原细胞产生的精子携带该突变基因的概率是1/4。
(5)假设正常基因为A,突变基因为a,上述突变基因的两个携带者婚配,即AaxAa,其产生后代的基因型及比例是AA:Aa:aa=1:2:1,则子代中含该突变基因个体的概率是3/4。
【分析】1、转录: (1)场所:主要是细胞核。 (2)条件:模板是DNA的一条链,原料是四种核糖核苷酸,需要ATP和RNA聚合酶。 (3)过程:
2、翻译:(1)场所:核糖体。 (2)条件:模板是mRNA,原料是氨基酸,搬运工具为tRNA,需要ATP和多种酶。 (3)过程:
33.【答案】(1)酶催化特定化学反应的能力;pH;1h后淀粉剩余量
(2)重复;淀粉酶;盐酸;小于;pH为3的条件下,有盐酸催化淀粉水解干扰实验结果
(3)1h后,pH为7的条件下淀粉的剩余量远小于pH为1的条件下淀粉的剩余量
【知识点】探究影响酶活性的因素
【解析】【解答】(1)酶活性是指酶催化特定化学反应的能力。该实验是“用淀粉酶探究pH对酶活性的影响”可知实验的自变量是pH,以1h后淀粉剩余量作为检测因变量的指标。
(2)淀粉的水解可在淀粉酶的催化下进行,盐酸也能催化淀粉水解,因此该实验中淀粉可能是在淀粉酶和盐酸的作用下分解的。柱形图显示:pH=3和pH=9的条件下淀粉剩余量相等,但是pH=3的条件下是盐酸和淀粉酶的共同作用,pH=9的条件下只有淀粉酶的催化作用,因此pH=9时淀粉酶的作用更强,pH=3的条件下的酶活性小于pH=9条件下的酶活性。
(3)蛋白酶也是一种蛋白质,因此其催化蛋白质水解的反应无法用双缩脉试剂的检验。
(4)在常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著,判断依据是1h后,pH为7的条件下淀粉的剩余量远小于pH为1的条件下淀粉的剩余量。
【分析】酶:(1)来源:活细胞产生。 (2)功能:具有催化作用。 (3)作用机理:降低化学反应的活化能。 (4)本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。 (5)合成原料:氨基酸或核糖核苷酸。 (6)合成场所:核糖体、细胞核等。 (7)特点:①高效性:与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的用更显著,催化效率更高。 ②专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 ③作用条件温和:酶所催化的化学反应一般在温和的条件下进行。 在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和 pH 偏高或偏低,酶活性都会明显降低。 过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。
34.【答案】(1)脱氧核糖核酸;核糖核酸;RNA;DNA中含有脱氧核糖而RNA中含有核糖
(2)e是f的基本组成单位
(3)b、c、d;C、H、O、N、P
【知识点】核酸的基本组成单位;核酸的种类及主要存在的部位;DNA与RNA的异同
【解析】【解答】(1)核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),二者的不同在于DNA由脱氧核糖、磷酸基团和碱基(A、T、G、C)组成,RNA由脱氧核糖、磷酸基团和碱基(A、T、G、U)组成。
(2)e(核苷酸)和f(核酸)的关系是e是f组成的本单位。
(3)f(核酸)被彻底水解后的产物是五碳糖、磷酸、含氮碱基,即图中的b、c、d,a是组成核酸的基本元素,包括C、H、O、N、P。
【分析】核酸的种类: (1)脱氧核糖核酸(DNA):基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,是由一分子含氮碱基(A、T、G、C)、一分子脱氧核糖和一分子磷酸组成。 (2)核糖核酸(RNA):基本组成单位是核糖核苷酸,是由一分子含氮碱基(A、U、G、C)、一分子核糖和一分子磷酸组成。
35.【答案】(1)植物;①;细胞壁;④;叶绿体;⑥;液泡
(2)③;线粒体;有氧呼吸
(3)②、③、⑦、⑨;②、③、⑦、⑨
(4)⑥;液泡
(5)中心体
(6)④;叶绿体;③;线粒体
(7)不是;含有叶绿体,绿色会影响对线粒体的观察
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;动、植物细胞的亚显微结构
【解析】【解答】(1) 上图是细胞的亚显微结构模式图,该细胞是植物细胞,具有①是细胞壁、④是叶绿体、⑥是液泡。
(2)线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,能为生命活动提供能量。
(3)动物细胞也含有的图中的细胞器是②是高尔基体,③是线粒体,⑦是核糖体,⑨是内质网。在洋葱根尖分生区细胞中含有的细胞器是②是高尔基体,③是线粒体,⑦是核糖体,⑨是内质网。
(4)西瓜红色果肉细胞的色素主要存在于⑥液泡中。
(5)如果该细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是中心体。
(6)具有双层膜的细胞器有线粒体、叶绿体。
(7)植物细胞中有叶绿体,绿色会影响对线粒体的观察,故该细胞不是观察线粒体的理想材料。
【分析】分析题图:该细胞有细胞壁、叶绿体、液泡,是植物细胞,其中①是细胞壁,②是高尔基体,③是线粒体,④是叶绿体,⑤是细胞质基质,⑥是液泡,⑦是核糖体,⑧是细胞膜,⑨是内质网。
36.【答案】(1)基因突变
(2)杂交育种;基因重组
(3)秋水仙素处理或低温诱导;植株戊是二倍体,植株己是四倍体,其杂交子代为三倍体,减数分裂时联会紊乱,不能产生可育配子
(4)单倍体育种;花药离体培养;能明显缩短育种年限,得到的个体都是纯合子
【知识点】育种方法综合
【解析】【解答】 (1)太空育种是利用太空中的特殊环境,使生物发生基因突变,进而培育作物新品种的育种技术。
(2)过程①②的育种方法为杂交育种,杂交育种的原理是基因重组。
(3)过程④属于多倍体育种,常用低温处理或秋水仙素处理。植物戊是二倍体,植株己是四倍体,杂交后代为三倍体,减数分裂时发生联会亲乱,不能产生可育配子,故子代高度不育。
(4)过程①⑤⑥为单倍体育种,常用花药离体培养成单倍体幼苗,再用秋水仙素处理使染色体数目加倍,得到染色体数目正常的纯合子。单倍体育种的优点是明显缩短育种年限,二倍体植物单倍体育种所得个体均为纯合体,但技术复杂。
【分析】1、杂交育种:(1)基本原理:基因重组。 (2)过程:①培育杂合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1即为所需品种。 ②培育隐性纯合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1进行自交,从F2中选出表现型符合要求的个体种植。 ③培育显性纯合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1进行自交,从F2中鉴别、选择出需要的类型,再连续自交至不发生性状分离。 (3)优缺点:操作简便,可以把多个品种的优良性状集中在一起,但获得新品种的周期长。
2、诱变育种: (1)基本原理:基因突变。 (2)过程:物理法(X射线、紫外线)、或化学法(亚硝酸、硫酸二乙酯)处理萌发的种子或幼苗。 (3)优缺点:可以提高突变频率,在较短的时间内获得更多的优良变异类型,大幅度的改变某些性状。但有利变异个体往往不多,需要处理大量材料。
3、多倍体育种: (1)方法:低温处理或秋水仙素处理。 (2)处理材料:萌发的种子或幼苗。 (3)原理:分裂的细胞用秋水仙素或低温处理会抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起染色体数目加倍。
4、单倍体育种: (1)基本原理:染色体数目变异。 (2)过程:花药离体培养成单倍体幼苗,再用秋水仙素处理使染色体数目加倍,得到染色体数目正常的纯合子。 (3)优缺点:明显缩短育种年限,二倍体植物单倍体育种所得个体均为纯合体,但技术复杂。
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云南省玉溪市云南师范大学附属易门中学2022-2023学年高一下册生物期末试卷
一、单选题(共30小题)
1.下列关于遗传图解的理解正确的是( )
A.自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B.分离定律的实质表现在图中的①②③
C.图甲中③过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一
D.图乙中子代aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/16
【答案】C
【知识点】受精作用;基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】A、自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合,故自由组合定律的实质表现在图中的④⑤,A错误;
B、分离定律发生在减数第一次分裂后期,等位基因随同源染色体的分开而分离,即图中的①②④⑤,B错误;
C、甲图中③表示受精作用,雌雄配子是随机结合的,所以后代AA:Aa:aa=1:2:1,其中Aa占1/2,C正确;
D、图乙子代中aaBB的个体在所有的子代所有个体中占1/16,aaB_个体在所有子代个体中占3/16,故图乙子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/3,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、根据题意和图示分析可知:图甲为Aa的自交,后代基因型分离比是AA:Aa: aa=1:2;1;图为AaBb的自交,后代基因型分离比是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,分析交实验过程,①②④⑤为减数分裂形成配子的过程,③⑥为受精作用。
2、孟德尔遗传规律: (1)分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一点的独立性;在减数分裂形成配子的过程,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 (2)自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
2.与精子的形成相比,卵细胞的形成过程中不会出现的是( )
A.卵原细胞减数分裂后需经变形才能形成卵细胞
B.一个卵原细胞分裂形成一个卵细胞和三个极体
C.初级卵母细胞进行不均等的细胞质分裂
D.卵细胞的染色体数目是体细胞染色体数目的一半
【答案】A
【知识点】精子和卵细胞形成过程的异同
【解析】【解答】A、卵原细胞经减数分裂形成卵细胞不需要变形,A符合题意;
B、一个卵原细胞分裂形成一个卵细胞和三个极体,B不符合题意;
C、卵细胞形成过程中,减数第一次分裂末期和减数第二次分裂末期都进行不均等的细胞质分裂,C不符合题意;
D、减数分裂的过程中是染色体数目减半,故卵细胞中染色体的数目是体细胞中染色体数目的一半,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】精子的形成与卵细胞的形成过程的比较:
精子的形成 卵细胞的形成
不 同 点 形成部位 精巢 卵巢
过程 变形期 无变形期
性细胞数 一个精母细胞形成四个精子 一个卵母细胞形成一个卵细胞
细胞质的分配 均等分裂 不均等分裂
相同点 成熟期都经过减数分裂,精子和卵细胞中染色体数目是体细胞的一半
3.基因通常是有遗传效应的DNA片段。下列关于基因与DNA的说法正确的是( )
A.豌豆体细胞中的基因都是成对存在的,在产生配子时成对的基因都彼此分离
B.同源染色体上含有等位基因A、a的两个DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同
C.同一条染色体上的DNA和基因的复制与分离总是同步的
D.同一生物体不同细胞的结构和功能不同的根本原因是所含基因不同
【答案】C
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、 豌豆体细胞的细胞核中的基因是成对存在的,在产生配子时同源染色体彼此分离,细胞质中含有少量的DNA,故豌豆体细胞中的基因不都是成对存在的,A错误;
B、双链DNA分子中A=T、G=C,故同源染色体上含有等位基因A、a的两个DNA分子中A+G/T+C的比值都是1,B错误;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,故同一条染色体上的DNA和基因的复制与分离总是同步的,C正确;
D、同一生物体不同细胞的结构功能不同的根本原因是基因的选择性表达,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、在DNA双链中嘌呤总数与嘧啶总数相同,即A+G=T+C。
2、生物体多种性状的形成,都是以细胞分化为基础的。同一生物体中不同类型的细胞,基因都是相同的,但形态,结构和功能却各不相同。细胞分化的本质就是基因的选择性表达。
4.下列有关生物DNA分子结构的叙述,正确的是( )
A.稳定的双螺旋结构以及碱基间的氢键使DNA分子具有一定的稳定性
B.DNA的一条单链上相邻碱基之间通过氢键连接
C.双链DNA分子中,(A+T)/(C+G)的值都是1
D.在相同温度条件下,不同DNA分子结构的稳定性相同
【答案】A
【知识点】碱基互补配对原则;DNA分子的结构
【解析】【解答】A、DNA具有稳定的双螺旋结构以及碱基间存在氢键,故DNA分子具有一定的稳定性,A正确;
B、DNA两条链上的碱基通过氢键连接,一条单链上相邻碱基之间通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连接,B错误;
C、双链DNA分子中,(A+C) /(T+G)的值为1, (A+T) /(C+G)的值不一定是1,C错误;
D、在相同温度条件下,不同DNA分子可能含有的氢键数目不同,故稳定性不一定相同,D错误。
故答案为:A。
【分析】 DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
5.一百多年前,人们就开始了对遗传物质的探索历程。对此有关叙述,错误的是( )
A.最初认为氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息
B.艾弗里提出了DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
C.格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出DNA是遗传物质的结论
D.噬菌体侵染细菌的实验之所以更有说服力,是因为其蛋白质与DNA能分开研究
【答案】C
【知识点】肺炎链球菌转化实验;噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】A、最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测蛋白质中氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息,A正确;
B、艾弗里体外转化实验证明S型细菌的DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,B正确;
C、格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,C错误;
D、噬菌体只含有DNA和蛋白质,在侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外,DNA和蛋白质能分开研究,故该实验更有说服力,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、 在肺炎链球菌的转化实验中,格里菲斯将加热杀死的S型死细菌和R型活细菌混合注射到小鼠体内,发现小鼠死亡,并且死亡的小鼠体内有S型活细菌,格里菲斯推测在S型死细菌中存在某种转化因子。
2、艾弗里的肺炎链球菌的转化实验证明,DNA是遗传物质。培养基内因为没有S型细菌的DNA,所以R型细菌都不会发生转化;有S型细菌的DNA,所以会使R型细菌发生转化。
3、赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验表明:T2噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外。因此,子代噬菌体的各种性状,是通过亲代DNA遗传的,DNA才是噬菌体的遗传物质。
6.科学家将哺乳动物或人的成熟红细胞放入蒸馏水中,造成红细胞破裂出现溶血现象,再将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的结构在生物学上称为“血影”,那么,“血影”的主要成分有( )
A.无机盐、蛋白质 B.蛋白质、糖类
C.脂肪、蛋白质 D.脂质、蛋白质
【答案】D
【知识点】细胞膜的成分
【解析】【解答】人的成熟红细胞放入蒸馏水会吸水胀破,将溶出细胞外的物质冲洗掉,剩下的“血影”结构为细胞膜,细胞膜的主要成分为磷脂、蛋白质。
故答案为:D。
【分析】细胞膜的成分:(1)磷脂双分子层:基本支架。 (2)蛋白质:承担膜的基本功能。 (3)糖被:与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等有关。
7.(2018高一上·吉林期中)以下细胞结构中,RNA是其结构组分的是( )
A.溶酶体 B.液泡 C.高尔基体 D.核糖体
【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】解:A、溶酶体中含有大量的水解酶,不含有RNA,A不符合题意;
B、液泡中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等分子,不含有RNA,B不符合题意;
C、高尔基体主要对来自内质网的蛋白质进行分类加工,主要含有蛋白质,不含有RNA,C不符合题意;
D、核糖体的组成成分是RNA和蛋白质,D符合题意。
故答案为:D
【分析】核糖体是唯一由RNA和蛋白质构成的细胞器。
8.菖蒲是多年生草本植物,可用于提取芳香油,其根茎中芳香油的含量与染色体组数有关。自然条件下二倍体菖蒲变异形成了四倍体和六倍体等各种类型。下列说法正确的是( )
A.四倍体菖蒲可由二倍体菖蒲幼苗细胞分裂过程中染色体复制而着丝粒未分裂形成
B.四倍体菖蒲接受二倍体菖蒲花粉后形成的子代是新物种
C.三倍体菖蒲收获的种子萌发时用秋水仙素处理即可得到六倍体菖蒲
D.染色体组数多的菖蒲根茎中芳香油的含量可能有所增加
【答案】D
【知识点】多倍体育种
【解析】【解答】A、多倍体的形成是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,使染色体不能移向两极,进而导致染色体数目加倍,A错误 ;
B、四倍体营蒲接受二倍体花粉后形成三倍体后代,三倍体减数分裂时联会紊乱,不能产生后代,故不属于新物种,B错误;
C、三倍体营蒲减数分裂时联会紊乱,不能产生配子,故不能产生种子,C错误;
D、由题意“其根茎中芳香油的含量与染色体组数有关”,可推知染色体组数多的营蒲根茎中芳香油的含量可能有所增加,D正确。
故答案为:D。
【分析】常用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗来诱导多倍体形成,也可以用低温处理诱导多倍体形成,它们的作用原理相同,都是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,使染色体不能移向两极,进而导致染色体数目加倍,形成多倍体。
9.若下图中字母表示基因,“。”表示着丝粒,则图甲~丁所表示的染色体结构变异的类型依次是( )
A.缺失、重复、倒位、易位 B.缺失、重复、易位、倒位
C.重复、缺失、倒位、易位 D.重复、缺失、易位、倒位
【答案】A
【知识点】染色体结构的变异
【解析】【解答】甲是缺失,缺失D片段; 乙是重复,增加C片段; 丙是倒位,B和C片段位置颠倒;丁是易位:某一片段移接到另一条非同源染色体上。
故答案为:A。
【分析】染色体结构变异类型: (1)缺失:缺失某一片段; (2)重复:增加某一片段; (3)易位:某一片段移接到另一条非同源染色体上; (4)倒位:某一片段位置颠倒。
10.下列过程属于渗透作用的有( )
①蔗糖分子通过细胞壁 ②水分子或其他溶剂分子通过细胞膜 ③蔗糖在水中溶解 ④水分子通过植物细胞的细胞壁 ⑤水分子或其他溶剂分子通过原生质层
⑥葡萄糖分子进入成熟植物细胞 ⑦水分子或其他溶剂分子通过液泡膜
A.2项 B.3项 C.4项 D.6项
【答案】B
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】①细胞壁具有全透性,蔗糖分子通过细胞壁不属于渗透作用,①错误;
②细胞膜相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过细胞膜属于渗透作用,②正确;
③蔗糖分子不属于溶剂分子,糖在水中溶解没有经过半透膜,③错误;
④细胞壁具有全透性,水分子通过细胞壁不属于渗透作用,④错误;
⑤原生质层相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过原生质层属于渗透作用,⑤正确;
⑥葡萄糖是溶质分子,进入成熟植物细胞属于主动运输,⑥错误;
⑦液泡膜相当于半透膜,水分子或其他溶剂分子通过液泡膜属于渗透作用,⑦正确。
故②⑤⑦3项正确。
故答案为:B。
【分析】渗透作用: (1)概念:水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜从低浓度溶液向高浓度溶液扩散的现象条件。 (2)条件:①具有半透膜;②半透膜两侧的溶液浓度具有浓度差。 在达到渗透平衡后,若存在如图所示的液面差h ,则S1溶液浓度仍大于S2溶液浓度。因为液面高的一侧形成的压强,会阻止溶剂由低浓度一侧向高浓度一侧扩散。
11.某同学进行“探究洋葱表皮细胞的吸水和失水”实验时,将观察到的某个细胞大小(注:细胞的初始大小相对值记为1)变化情况绘制成了曲线(如图)。下列叙述正确的是( )
A.b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡
B.c~d段,水分子的运动方向只是从细胞外进入细胞内
C.d~e段,细胞液浓度等于外界溶液浓度
D.e时液泡的颜色比a时浅
【答案】D
【知识点】质壁分离和复原;渗透作用
【解析】【解答】A、c~d段细胞吸水,体积增加,故b~c段细胞没有死亡,A错误;
B、c~d段细胞吸水,体积增加,即细胞的进水量大于出水量,B错误;
C、d~e段,细胞的相对值大于细胞初始状态,说明细胞吸水,细胞液浓度降低,故外界溶液浓度可能低于细胞液浓度,C错误;
D、e时细胞的相对值大于a时细胞的初始大小,说明细胞吸水,因此液泡的颜色变浅,D正确。
故答案为:D。
【分析】据图分析:a~b细胞的相对值减少,说明细胞失水,发生质分离;b~c细胞相对值不变,细胞内外达到相对平衡状态;c~d段,细胞的相对值增加,细胞吸水,发生质壁分离的复原;d~e段,细胞的相对值不再变化,但大于细胞初始状态,由于细胞壁的存在,无法判断此时细胞内外浓度大小。
12.下图为物质出入细胞的某种方式的示意图,下列叙述错误的是( )
A.该过程体现了细胞膜的流动性
B.人体细胞存在这种物质进入细胞的方式
C.这种方式转运的物质都是大分子物质
D.在细胞质中出现的小泡可与溶酶体融合
【答案】C
【知识点】胞吞、胞吐的过程和意义
【解析】【解答】A、 图示过程为胞吞,该过程体现了细胞膜的流动性,A正确;
B、人体细胞摄取大分子物质时,通过胞吞进入细胞,B正确;
C、神经递质是小分子物质,通过该方式转运,C错误;
D、在细胞质中出现的小泡可与溶酶体融合,如包裹衰老细胞器的小泡与溶酶体融合,D正确。
故答案为:C。
【分析】胞吞:当细胞摄取大分子物质时,大分子会与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子,然后小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,该过程需要能量。
13.下列有关物质跨膜运输的叙述,错误的是( )
A.果脯在腌制中慢慢变甜,是细胞通过主动运输吸收糖分的结果
B.轮作是针对不同作物对矿质元素进行选择性吸收而采取的生产措施
C.高浓度盐水杀菌防腐的原理是渗透作用使细菌内的水分渗出而死亡
D.施肥过多造成“烧苗”现象的原因是根细胞吸水困难,甚至失水
【答案】A
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】 A、果脯在腌制过程中细胞失水过多死亡,细胞膜丧失选择透过性,溶液中的糖分进入细胞,故果脯变甜,A错误;
B、轮作是针对不同作物对矿质元素进行选择性吸收而采取的生产措施,B正确;
C、高浓度盐水杀菌防腐的原理是渗诱作用使细菌内的水分渗出而死亡,C正确;
D、施肥过多,使得土壤溶液浓度过高,大于植物细胞溶液的浓度,植物细胞失水,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
2、影响物质跨膜运输的因素: (1)物质浓度:在一定范围内,浓度差越大,三种运输方式的速率越大。 (2)转运蛋白的数量:影响协助扩散和主动运输的速率。 (3)氧气浓度:影响主动运输的速率。 (4)温度:通过影响酶的活性及膜的流动性进而影响物质的运输速率。
14.下列有关酶的叙述,不正确的是( )
A.酶是活细胞产生的一类有机物
B.酶催化功能的本质是降低化学反应的活化能
C.过酸、过碱或高温会改变酶的空间结构
D.酶只在细胞内起催化作用
【答案】D
【知识点】酶的相关综合
【解析】【解答】A、酶是活细胞产生的一类有机物,A正确;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,B正确;
C、过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,C正确;
D、酶在细胞内外均起催化作用,D错误。
故答案为:D。
【分析】酶:(1)来源:活细胞产生。 (2)功能:具有催化作用。 (3)作用机理:降低化学反应的活化能。 (4)本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。 (5)合成原料:氨基酸或核糖核苷酸。 (6)合成场所:核糖体、细胞核等。 (7)特点:①高效性:与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的用更显著,催化效率更高。 ②专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 ③作用条件温和:酶所催化的化学反应一般在温和的条件下进行。 在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和 pH 偏高或偏低,酶活性都会明显降低。 过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。
15.生产实践中,储存蔬菜和水果的最佳组合条件是( )
A.零上低温、低氧、低CO2 B.零下低温、低氧、低CO2
C.零下低温、高氧、高CO2 D.零上低温、低氧、高CO2
【答案】D
【知识点】细胞呼吸原理的应用
【解析】【解答】零上低温,可以降低酶的活性,降低呼吸作用,但零下低温会冻伤蔬菜和水果;低O2,细胞有氧呼吸减弱,无氧呼吸也会受到抑制,减少有机物的消耗;高CO2可以抑制细胞的呼吸作用。故A、B、C均错误,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)温度:影响酶活性。 (2)氧气浓度:决定呼吸类型和强度。 (3)水分:自由水含量高时呼吸旺盛。
16.离体的叶绿体在光照下进行稳定的光合作用时,如果突然改变某种条件,短时间内C3增多、C5减少,改变的条件可能是( )
A.降低光照强度
B.降低CO2的浓度
C.适当提高温度
D.紫色透明薄膜换成无色透明薄膜
【答案】A
【知识点】光合作用的过程和意义;影响光合作用的环境因素
【解析】【解答】降低光照强度,二氧化碳供应不变,光反应减弱,NADPH、ATP减少,氧气产生量减少,C3还原减弱,二氧化碳固定正常,C3含量上升,C5含量下降,A正确。
故答案为:A。
【分析】环境条件改变时光合作用各物质含量的变化: (1)改变光照条件:光照由强到弱,二氧化碳供应不变,光反应减弱,NADPH、ATP减少,氧气产生量减少,C3还原减弱,二氧化碳固定正常,C3含量上升,C5含量下降,(CH2O)合成量减少。 (2)改变二氧化碳浓度:光照不变,二氧化碳供应减少,暗反应减弱,二氧化碳固定减弱,C3还原正常,C3含量下降,C5含量上升,NADPH、ATP增加,氧气产生量减少,(CH2O)合成量减少。
17.细胞凋亡又称细胞程序性死亡,其大致过程如下图所示。下列有关叙述不正确的是( )
A.细胞凋亡是细胞在特定条件下的被动死亡过程
B.细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,需要消耗能量
C.细胞凋亡发生过程中,细胞内容物不释放出来
D.细胞凋亡过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达
【答案】A
【知识点】细胞的凋亡
【解析】【解答】A、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,A错误;
B、细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,需要消耗能量,B正确;
C、细胞凋亡过程中以小泡形式形成凋亡小体,吞噬细胞包裹吞噬凋亡小体,细胞内容物不释放出来,C正确;
D、细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞凋亡:由基因决定的细胞自动结束生命的过程。该过程受到严格的由遗传机制决定的程序性调控。如正常发育过程中细胞的程序性死亡,细胞的自然更新,被病原体感染的细胞的清除。细胞凋亡保证了多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,抵御外界各种因素的干扰。
18.某多肽链由51个氨基酸脱水缩合而成,若用酶将其水解成1个四肽、2个五肽、3个七肽、2个八肽,则至少需要多少水分子、至少增加的氨基数是( )
A.49、48 B.43、42 C.8、8 D.7、7
【答案】D
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合
【解析】【解答】 由51个氨基酸脱水缩合而成的多肽链水解成了8条肽链,至少需要7个水分子。一条肽链中至少有一个氨基,水解后的产物中至少有8个氨基,故至少增加了7个氨基,D正确
故答案为:D。
【分析】形成肽链时,肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链条数。形成环肽时,肽键数=脱去水分子数=氨基酸数。
19.下列图像不能在光学显微镜下观察到的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【知识点】显微镜
【解析】【解答】光学显微镜的最大放大倍数=10x100=1000倍,而图中大肠杆菌的放大倍数是12000x,故不能在光学显微镜下观察到,ABC错误,D正确。
故答案为:D。
【分析】光学显微镜的放大倍数=目镜的放大倍数x物镜的放大倍数
20.用显微镜观察洋葱表皮细胞的实验中,将低倍镜换成高倍镜观察时,发现物像变模糊了,此时应( )
A.调节粗准焦螺旋 B.调节细准焦螺旋
C.移动装片 D.调节光圈和反光镜
【答案】B
【知识点】显微镜
【解析】【解答】用显微镜观察洋葱表皮细胞的实验中,将低倍镜换成高倍镜观察时,发现物像变模糊了,此时应用细准焦螺旋调焦再观察,ACD错误,B正确。
故答案为:B。
【分析】在低倍镜下观察清楚物像后,把要放大观察的物像移至视野中央。转动转换器,换成高倍物镜。转动反光镜使视野明亮,用细准焦螺旋调焦并观察。
21.在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞;如果细胞需要,它们也可以逆浓度梯度进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
A.葡萄糖只能通过被动运输进入细胞
B.葡萄糖逆浓度梯度进入细胞需要消耗能量
C.葡萄糖只能通过主动运输进入细胞
D.被动运输能顺浓度梯度和逆浓度梯度进行
【答案】B
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、葡萄糖分子可以逆浓度梯度进入细胞,该方式为主动运输,A错误;
B、葡萄糖逆浓度梯度进入细胞为主动运输,需要能量和转运蛋白,B正确;
C、在顺浓度梯度的情况下,葡萄糖分子可以进入细胞,该方式为被动运输,C正确;
D、被动运输只能顺浓度梯度进行,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
22.如图①②代表物质M、N间的相互转化过程,则( )
A.萤火虫体内的能量c可来源于光能
B.吸能反应一般和M的合成相联系
C.物质M的元素组成是C、H、O、N
D.M、N间的相互转化过程是不可逆反应
【答案】D
【知识点】ATP的相关综合
【解析】【解答】A、过程①为ATP的合成过程,能量来自细胞呼吸产生的化学能,故萤火虫体内的能量c可来源于细胞呼吸产生的化学能,A错误;
B、物质M为ATP,放能反应与ATP合成反应相联系,吸能反应与ATP水解反应相联系,B错误;
C、ATP的组成元素是C、H、O、N、P,C错误;
D、过程①②所需的酶不同,且过程①能量的来源与过程②能量的去向不同,故M、N间的相互转化过程是不可逆反应,D正确。
故答案为:D。
【分析】ATP:(1)组成元素:C、H、O、N、P。 (2)分子结构:一分子ATP由一分子腺苷、三分子磷酸基团和两个高能磷酸键组成。腺苷由腺嘌呤和核糖组成。 (3)主要功能:ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。 (4)蛋白质的合成等许多吸能反应与ATP水解反应相联系,由ATP水解提供能量;葡萄糖氧化分解等许多放能反应与ATP合成反应相联系,释放的能量储存在ATP中,用来为吸能反应直接供能。 合成ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体等;分解ATP的场所是生物体内的需能部位。(5)ATP与 ADP 的转化:ATPADP+Pi+能量。①酶1是ATP水解酶,酶2是ATP合成酶。②酶1催化的反应式中能量来自储存在特殊化学键(高能磷酸键)中的能量;去路为用于各项生命活动。 ③在动、植物体内由酶2催化的反应式中的能量在植物中来自光能和细胞呼吸产生的化学能;在动物中来自细胞呼吸产生的化学能。
23.当其他条件均可满足时,20个腺苷和90个磷酸分子最多可以组成的ATP个数和ATP分子中所含的特殊的化学键个数分别是( )
A.20和60 B.20和40 C.40和40 D.30和60
【答案】B
【知识点】ATP的化学组成和特点
【解析】【解答】一个ATP分子含有1个腺苷、3个磷酸基团、2个特殊化学键,故20个腺苷和90个磷酸分子最多能组成20个ATP,共含有20x2=40个特殊的化学键。故选B。
故答案为:B。
【分析】ATP的结构式可简写成A-P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,通常断裂和合成的是第二个高能磷酸键,一个ATP分子中含有1个腺苷、3个磷酸基团、2个高能磷酸键。
24.恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,惊奇地发现大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域,该实验能得出的结论主要是( )
A.叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用,放出氧气
B.光合作用释放氧气的部位是叶绿体的类囊体
C.叶绿素主要吸收红光和蓝紫光
D.需氧细菌没有线粒体也能进行有氧呼吸
【答案】A
【知识点】叶绿体结构及色素的分布和作用;光合作用的过程和意义
【解析】【解答】A、该实验中恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,发现好氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域,说明叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用,并释放出氧气;A符合题意;
B、该实验可以证明光合作用释放了氧气,但是无法证明氧气的释放部位,B不符合题意;
C、叶绿体内的光合色素有叶绿素和类胡萝卜素,故无法证明叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,C不符合题意;
D、该实验证明叶绿体主要吸收红光和蓝紫光用于光合作用并释放出氧气,无法证明需氧细菌没有线粒体也能进行有氧呼吸,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】1、光合作用:绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成.光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。
2、叶绿体中的色素有叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素。叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色,胡萝卜素呈橙黄色,叶黄素呈黄色。叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。
25.如图表示细胞周期,有关叙述错误的是( )
A.按箭头所示方向,a→a或b→b表示一个细胞周期
B.染色体的平均分配发生于a→b段
C.细胞中核DNA含量的加倍发生在b→a段
D.机体内大多数细胞不在b→b中
【答案】A
【知识点】细胞周期;有丝分裂的过程、变化规律及其意义
【解析】【解答】A、分析题图,按箭头所示方向由b→b表示一个细胞周期,A错误;
B、图中a→b段为分裂期,发生染色体的平均分配,B正确;
C、细胞中核DNA含量的加倍发生在分裂间期,即 b→a段,C正确;
D、真核生物连续分裂的体细胞才具有细胞周期,已分化的细胞无细胞周期,所以机体内大多数细胞不在b→b中,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程,真核生物连续分裂的体细胞才具有细胞周期。一个细胞周期=分裂间期(在前,时间长大约占90%~95%,细胞数目多)+分裂期(在后,时间短占5%~10%,细胞数目少)。
26.下列关于基因自由组合定律的适用范围的叙述,正确的是( )
A.适用于真核生物和原核生物,不适用于病毒
B.适用于真核生物的所有基因之间
C.适用于分别位于不同对常染色体上基因的遗传
D.适用于X染色体和Y染色体上的基因的遗传
【答案】C
【知识点】基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】A、基因的自由组合定律适用于进行有性生殖的真核生物,A错误;
B、基因自由组合定律使用于非同源染色体上的非等位基因,B错误;
C、不同对常染色体上基因是位于非同源染色体上的非等位基因,遵循自由组合定律,C正确;
D、X染色体和Y染色体上的基因位于一对同源染色体上的等位基因,遵循分离定律,D错误。
故答案为:C。
【分析】孟德尔遗传规律: (1)分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一点的独立性;在减数分裂形成配子的过程,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 (2)自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
27.如果用15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染未标记的细菌,在产生的子代噬菌体的组成成分中,能够找到的带标记元素为( )
A.可在DNA中找到15N和32P B.可在外壳中找到15N和35S
C.可在DNA中找到15N和32P、35S D.可在外壳中找到15N
【答案】A
【知识点】噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】噬菌体由蛋白质外壳和DNA组成,15N标记蛋白质和DNA,32P标记DNA,35S标记蛋白质, 标记的噬菌体侵染未标记的细菌时,只有DNA进入细菌体内,由于DNA复制方式为半保留复制,可在子代DNA中找到15N、32P,蛋白质外壳不进入细菌体内,子代噬菌体蛋白质外壳的合成有细菌提供的原料,故子代菌体中不会出现35S,A正确。
故答案为:A。
【分析】噬菌体侵染大肠杆菌实验:首先在含有放射性同位素35S和的放射性同位素32P的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养T2噬菌体,得到蛋白质含有35S标记或DNA含有32P标记的噬菌体。用35S或32P标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,经过短时间的保温后,用搅拌器搅拌、离心。离心后,检查上清液和沉淀物中的放射性物质发现:用35S标记的一组侵染实验,放射性同位素主要分布在上清液中;用32P标记的一组侵染实验,放射性同位素主要分布在沉淀物中。
28.随着科学的发展,人类对遗传病的认识越来越多,下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A.遗传病是指由遗传物质改变而引起的疾病
B.先天性疾病不一定是遗传病,后天性疾病也可能是遗传病
C.遗传病患者一定携带致病基因
D.基因突变是单基因遗传病产生的根本原因
【答案】C
【知识点】人类遗传病的类型及危害
【解析】【解答】A、遗传病是指遗传物质改变而引发的疾病,可能是基因结构改变引起的,也可能由染色体异常引起的,A正确;
B、先天性疾病不一定是遗传病,后天性疾病也可能是遗传病,B正确;
C、染色体异常遗传病是由染色体变异引起的疾病,不携带致病基因,C错误;
D、致病基因和正常基因互为等位基因,等位基因产生的途径是基因突变,故基因突变是单基因遗传病产生的根本原因,D正确。
故答案为:C。
【分析】人类遗传病通常是指有遗传物质改变而引起的人类疾病,主要可以分为单基因遗传病、多基因遗传病、和染色体异常遗传病。 (1)单基因遗传病:是指受一对等位基因控制的遗传病,包括单基因显性遗传病(多指、指软骨发育不全)和单基因隐性遗传病(镰刀型细胞贫血症、白化病、苯丙酮尿症)。 (2)多基因遗传病:是指受两对或两对以上等位基因控制的疾病,如原发性高血压、冠心病、青少年型糖尿病等。 (3)染色体异常遗传病:是指由染色体变异引起的疾病,如特纳综合征、21三体综合征、猫叫综合征等。
29.下列关于基因频率与生物进化关系的叙述,正确的是( )
A.种群基因频率的改变不一定引起生物的进化
B.生物进化的实质是种群基因频率的改变
C.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
D.生物性状的改变一定引起生物的进化
【答案】B
【知识点】基因频率的概念与变化;物种的概念与形成
【解析】【解答】A、生物进化的实质是种群基因频率的改变,故基因频率改变一定会引起生物的进化,A错误;
B、生物进化的实质是种群的基因频率的改变,B正确;
C、种群基因频率的改变不意味着产生新物种,新物种形成的标志是生殖隔离,C错误;
D、生物性状的改变可能是受环境因素影响,基因频率不一定发生变化,生物也不一定进化,D错误。
故答案为:B。
【分析】现代生物进化理论的内容: (1)适应是自然选择的结果。 (2)种群是生物进化的基本单位,进化的实质是种群的基因频率发生改变。 (3)突变和基因重组提供进化的原材料。 (4)自然选择导致种群基因频率的定向改变。 变异是不定向的,通过自然选择,不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累,种群基因频率发生定向改变,导致生物朝一定的方向不断进化,因此自然选择决定生物进化的方向。 (5)隔离是物种形成的必要条件。 (6)生物多样性是协同进化的结果。
30.在正常情况下,下列基因组成属于二倍体生物的配子的是( )
A.Bb B.aB C.Aa D.RR
【答案】B
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】二倍体生物的配子中不含有相同基因或等位基因,故A、C、D、不符合题意,B符合题意。
故答案为:B。
【分析】二倍体是指由受精卵发育而来,体细胞中含有2个染色体组的个体。减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故二倍体生物的配子中不含有相同基因或等位基因。
二、非选择题(共6小题,共40分)
31.人类基因组中存在至少七对等位基因的单基因突变,可不依赖环境因素而导致个体严重肥胖,即单基因肥胖。某家族的单基因肥胖不仅由第18号染色体上的R、r基因决定,而且还与第2号染色体上的M、m基因有关;R基因存在时不能形成黑皮素4受体,m基因纯合时不能形成阿黑皮素原,其机理如图1所示。
(1)这两对等位基因的传递遵循的遗传规律是 。
(2)体重正常的人基因型为 ,严重肥胖的人基因型有 种。
(3)图2显示该家族的肥胖遗传系谱,其中Ⅰ-1是纯合体,Ⅰ-2的基因型为mmRr。Ⅱ-4的基因型为 ,若Ⅱ-4与其他家族中的正常女性(纯合体)婚配,生出严重肥胖男孩的概率是 。
(4)最近发现在第18号染色体上还存在与该家族单基因肥胖密切相关的隐性突变基因e。已知II-5不含上述所有导致肥胖的突变基因,而II-4同时携带E和e基因。若只考虑第18号染色体,则III-6的基因型可能为 。
【答案】(1)自由组合定律
(2)Mmrr;7
(3)MmRr;1/4
(4)rrEE
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)基因位于第18号染色体上,M、m基因位于第2号染色体上,两对基因为非同源染色体上的非等位基因,故遗传遵循自由组合定律。
(2)由图1可知,促黑素细胞激素与黑皮素4受体结合,能维持正常体重,由于m基因纯合时不能形成阿黑皮素原,R基因存在时不能形成黑皮素4受体,故该家族中体重正常个体应具有M基因和r基因。据题干分析可知,正常体重的基因型为M_rr,即MMrr和Mmrr,则遗传性严重肥胖基因型为mmrr、mmRr、mmRR、M_RR、M_Rr共7种
(3)根据图2中Ⅰ-1是纯合体,基因型为MMrr,Ⅰ-2的基因型为mmRr。Ⅱ-4的基因型为MmRr。若Ⅱ-4(MmRr)与其他家族中的正常女性(纯合体MMrr)婚配,生出严重肥胖孩子(M_Rr)的概率是1/2,生出严重肥胖男孩的概率是1/4。
(4)由于R基因位于第18号染色体上,且在第18号染色体上还存在与该家族单基因肥胖密切相关的隐性突变基因e,所以若只考虑第18号染色体,I-4的基因型为Rr,I-6正常则其对应的基因型是rr,又隐性基因e可致肥胖,则Ⅲ-6对应的基因型是EE或Ee,故Ⅲ-6的基因型可能为rrEE或rrEe。
【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
32.如图表示真核细胞生物中基因转录生成的hnRNA,经过剪接成为成熟的mRNA,进而翻译成蛋白质的过程。回答下列问题:
(1)该图中遗传信息的流动过程是 。
(2)完成过程①需要的酶主要是 ,hnRNA经过剪接成为成熟mRNA的过程发生在 (填场所),形成的正常mRNA的作用是 。
(3)若图中异常mRNA也编码合成了蛋白质,但异常蛋白质的相对分子质量小于正常蛋白质,分析原因可能是 。
(4)若一个精原细胞的一条染色体上,X基因的一个A替换成T,则由该精原细胞产生的精子携带该突变基因的概率是 。
(5)上述突变基因的两个携带者婚配,子代中含该突变基因个体的概率是 。
【答案】(1)DNA→RNA→蛋白质
(2)RNA聚合酶;细胞核;作为翻译的模板
(3)终止密码子提前出现
(4)
(5)
【知识点】遗传信息的转录;遗传信息的翻译
【解析】【解答】(1)由图可知,该图中遗传信息的流动过程是DNA→RNA→蛋白质。
(2)图中过程①表示转录,需要RNA聚合酶,hnRNA经过剪接成为成熟mRNA的过程发生在细胞核中,形成的正常mRNA的作用是作为翻译的模板。
(3)若图中异常mRNA也编码合成了蛋白质,但异常蛋白质的相对分子质量小于正常蛋白质,可能是终止密码子提前出现,导致蛋白质变短了。
(4)1个精原细胞经减数分裂共产生了4个精子,若一个精原细胞的一条染色体上,X基因的一个A替换成T,则由该精原细胞产生的精子携带该突变基因的概率是1/4。
(5)假设正常基因为A,突变基因为a,上述突变基因的两个携带者婚配,即AaxAa,其产生后代的基因型及比例是AA:Aa:aa=1:2:1,则子代中含该突变基因个体的概率是3/4。
【分析】1、转录: (1)场所:主要是细胞核。 (2)条件:模板是DNA的一条链,原料是四种核糖核苷酸,需要ATP和RNA聚合酶。 (3)过程:
2、翻译:(1)场所:核糖体。 (2)条件:模板是mRNA,原料是氨基酸,搬运工具为tRNA,需要ATP和多种酶。 (3)过程:
33.某课外活动小组用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,得到如图所示的实验结果,请回答相关问题:
(1)酶活性是指 ,该实验的自变量是 ,以 作为检测因变量的指标。
(2)如图所示的实验结果与预期不符,于是活动小组又进行 (填“对照”“对比”或“重复”)实验,得到与此图无显著差异的结果。查阅资料后发现,盐酸能催化淀粉水解。因此推测,该实验中淀粉可能是在 和 的作用下分解的。pH为3条件下的酶活性 (填“小于”“等于”或“大于”)pH为9条件下的酶活性,原因是 。
(3)在常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著,判断依据是 。
【答案】(1)酶催化特定化学反应的能力;pH;1h后淀粉剩余量
(2)重复;淀粉酶;盐酸;小于;pH为3的条件下,有盐酸催化淀粉水解干扰实验结果
(3)1h后,pH为7的条件下淀粉的剩余量远小于pH为1的条件下淀粉的剩余量
【知识点】探究影响酶活性的因素
【解析】【解答】(1)酶活性是指酶催化特定化学反应的能力。该实验是“用淀粉酶探究pH对酶活性的影响”可知实验的自变量是pH,以1h后淀粉剩余量作为检测因变量的指标。
(2)淀粉的水解可在淀粉酶的催化下进行,盐酸也能催化淀粉水解,因此该实验中淀粉可能是在淀粉酶和盐酸的作用下分解的。柱形图显示:pH=3和pH=9的条件下淀粉剩余量相等,但是pH=3的条件下是盐酸和淀粉酶的共同作用,pH=9的条件下只有淀粉酶的催化作用,因此pH=9时淀粉酶的作用更强,pH=3的条件下的酶活性小于pH=9条件下的酶活性。
(3)蛋白酶也是一种蛋白质,因此其催化蛋白质水解的反应无法用双缩脉试剂的检验。
(4)在常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著,判断依据是1h后,pH为7的条件下淀粉的剩余量远小于pH为1的条件下淀粉的剩余量。
【分析】酶:(1)来源:活细胞产生。 (2)功能:具有催化作用。 (3)作用机理:降低化学反应的活化能。 (4)本质:大多数是蛋白质,少数是RNA。 (5)合成原料:氨基酸或核糖核苷酸。 (6)合成场所:核糖体、细胞核等。 (7)特点:①高效性:与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的用更显著,催化效率更高。 ②专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 ③作用条件温和:酶所催化的化学反应一般在温和的条件下进行。 在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和 pH 偏高或偏低,酶活性都会明显降低。 过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。
34.人类基因组计划的实施对人类了解自身的奥秘、增进健康具有不可估量的意义,而其前提是对核酸分子结构和功能的认识。如图表示细胞内与核酸有关的物质或结构。请据图回答下列问题:
(1)细胞内的核酸包括两类:一类是 ,简称DNA;另一类是 ,简称 。二者除在含氮碱基上有所区别外,还有 。
(2)e和f的关系是 。
(3)f被彻底水解后的产物是 (用字母表示),元素a包括 。
【答案】(1)脱氧核糖核酸;核糖核酸;RNA;DNA中含有脱氧核糖而RNA中含有核糖
(2)e是f的基本组成单位
(3)b、c、d;C、H、O、N、P
【知识点】核酸的基本组成单位;核酸的种类及主要存在的部位;DNA与RNA的异同
【解析】【解答】(1)核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),二者的不同在于DNA由脱氧核糖、磷酸基团和碱基(A、T、G、C)组成,RNA由脱氧核糖、磷酸基团和碱基(A、T、G、U)组成。
(2)e(核苷酸)和f(核酸)的关系是e是f组成的本单位。
(3)f(核酸)被彻底水解后的产物是五碳糖、磷酸、含氮碱基,即图中的b、c、d,a是组成核酸的基本元素,包括C、H、O、N、P。
【分析】核酸的种类: (1)脱氧核糖核酸(DNA):基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,是由一分子含氮碱基(A、T、G、C)、一分子脱氧核糖和一分子磷酸组成。 (2)核糖核酸(RNA):基本组成单位是核糖核苷酸,是由一分子含氮碱基(A、U、G、C)、一分子核糖和一分子磷酸组成。
35.识图作答(题中[]填写图内指示结构的数字)。
(1)上图是细胞的亚显微结构模式图,该细胞是 细胞,作出此判断的依据是此细胞具有[ ] 、[ ] 、[ ] 。
(2)细胞进行生命活动所需要的能量主要由[ ] 供给,该结构的主要功能是进行 。
(3)动物细胞也含有的图中的细胞器是 (填序号),在洋葱根尖分生区细胞中含有的细胞器是 (填序号)。
(4)若该细胞是西瓜的红色果肉细胞,则色素存在于[ ] 中。
(5)如果该细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是 。
(6)图中细胞内具有双层膜的细胞器有[ ] 、[ ] 。
(7)此细胞是不是观察线粒体的理想材料? ,原因是 。
【答案】(1)植物;①;细胞壁;④;叶绿体;⑥;液泡
(2)③;线粒体;有氧呼吸
(3)②、③、⑦、⑨;②、③、⑦、⑨
(4)⑥;液泡
(5)中心体
(6)④;叶绿体;③;线粒体
(7)不是;含有叶绿体,绿色会影响对线粒体的观察
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;动、植物细胞的亚显微结构
【解析】【解答】(1) 上图是细胞的亚显微结构模式图,该细胞是植物细胞,具有①是细胞壁、④是叶绿体、⑥是液泡。
(2)线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,能为生命活动提供能量。
(3)动物细胞也含有的图中的细胞器是②是高尔基体,③是线粒体,⑦是核糖体,⑨是内质网。在洋葱根尖分生区细胞中含有的细胞器是②是高尔基体,③是线粒体,⑦是核糖体,⑨是内质网。
(4)西瓜红色果肉细胞的色素主要存在于⑥液泡中。
(5)如果该细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是中心体。
(6)具有双层膜的细胞器有线粒体、叶绿体。
(7)植物细胞中有叶绿体,绿色会影响对线粒体的观察,故该细胞不是观察线粒体的理想材料。
【分析】分析题图:该细胞有细胞壁、叶绿体、液泡,是植物细胞,其中①是细胞壁,②是高尔基体,③是线粒体,④是叶绿体,⑤是细胞质基质,⑥是液泡,⑦是核糖体,⑧是细胞膜,⑨是内质网。
36.某二倍体作物有高产易感病甲(DDtt)和低产抗病乙(ddTT)两个纯合品种,利用甲、乙品种进行如图所示的作物育种。请分析回答下列问题:
(1)太空育种是利用太空中的特殊环境,使生物发生变异,进而培育作物新品种的育种技术,太空育种的主要原理是 。
(2)过程①②的育种方法为 ,该育种方法利用的主要原理是 。
(3)过程④可采用的方法有 ,让植株戊和植株己杂交,发现子代高度不育,原因是 。
(4)过程①⑤⑥的育种方法为 ,过程⑤表示 ,利用该方法培育新品种的优点是 。
【答案】(1)基因突变
(2)杂交育种;基因重组
(3)秋水仙素处理或低温诱导;植株戊是二倍体,植株己是四倍体,其杂交子代为三倍体,减数分裂时联会紊乱,不能产生可育配子
(4)单倍体育种;花药离体培养;能明显缩短育种年限,得到的个体都是纯合子
【知识点】育种方法综合
【解析】【解答】 (1)太空育种是利用太空中的特殊环境,使生物发生基因突变,进而培育作物新品种的育种技术。
(2)过程①②的育种方法为杂交育种,杂交育种的原理是基因重组。
(3)过程④属于多倍体育种,常用低温处理或秋水仙素处理。植物戊是二倍体,植株己是四倍体,杂交后代为三倍体,减数分裂时发生联会亲乱,不能产生可育配子,故子代高度不育。
(4)过程①⑤⑥为单倍体育种,常用花药离体培养成单倍体幼苗,再用秋水仙素处理使染色体数目加倍,得到染色体数目正常的纯合子。单倍体育种的优点是明显缩短育种年限,二倍体植物单倍体育种所得个体均为纯合体,但技术复杂。
【分析】1、杂交育种:(1)基本原理:基因重组。 (2)过程:①培育杂合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1即为所需品种。 ②培育隐性纯合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1进行自交,从F2中选出表现型符合要求的个体种植。 ③培育显性纯合子品种:选取符合要求的纯种双亲杂交产生的F1进行自交,从F2中鉴别、选择出需要的类型,再连续自交至不发生性状分离。 (3)优缺点:操作简便,可以把多个品种的优良性状集中在一起,但获得新品种的周期长。
2、诱变育种: (1)基本原理:基因突变。 (2)过程:物理法(X射线、紫外线)、或化学法(亚硝酸、硫酸二乙酯)处理萌发的种子或幼苗。 (3)优缺点:可以提高突变频率,在较短的时间内获得更多的优良变异类型,大幅度的改变某些性状。但有利变异个体往往不多,需要处理大量材料。
3、多倍体育种: (1)方法:低温处理或秋水仙素处理。 (2)处理材料:萌发的种子或幼苗。 (3)原理:分裂的细胞用秋水仙素或低温处理会抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起染色体数目加倍。
4、单倍体育种: (1)基本原理:染色体数目变异。 (2)过程:花药离体培养成单倍体幼苗,再用秋水仙素处理使染色体数目加倍,得到染色体数目正常的纯合子。 (3)优缺点:明显缩短育种年限,二倍体植物单倍体育种所得个体均为纯合体,但技术复杂。
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