常州市名校2023-2024学年高二上学期开学考试
生物
一、单项选择题(共19题,每题只有一个正确答案,每题2分,共38分)
1. 下列有关原核细胞与真核细胞的叙述,正确的是( )
A. 真核细胞主要进行有丝分裂,原核细胞主要进行无丝分裂
B. 真核细胞和原核细胞都有核酸和核糖体,且共用一套遗传密码
C. 真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质
D. 真核生物都是异养型的,部分原核生物是自养型的
2. 下列关于细胞中生物大分子叙述,错误的是( )
A. 碳链是各种生物大分子的结构基础
B. 糖类、脂质、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子
C. 细胞利用种类较少的小分子脱水合成种类繁多的生物大分子
D. 细胞中生物大分子的合成需要酶来催化
3. 将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气—水界面上铺成单分子层,结果测 得单分子层的面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。若用下列细胞进行实验,与此结果最相 符的是( )
A. 人的肝细胞
B. 蛙的红细胞
C. 酵母菌细胞
D. 大肠杆菌细胞
4. 下列关于细胞器的结构和功能的说法,正确的是
A. 四种结构中均可以发生A-U配对现象
B. a、b、d上进行的生理活动都需要c提供能量
C. 分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程需要b、c的参与
D. a、c、d都具有双层膜结构
5. 下列有细胞的说法,正确的是( )
A. 只要有细胞结构就有生物膜系统 B. 细胞核是细胞代谢和遗传的中心
C. 细胞中核糖体的形成都与核仁有关 D. 植物细胞的边界是细胞膜
6. 如下图所示实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖透过。倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一定时间后再加入蔗糖酶。最可能的实验现象是( )
A 漏斗中液面开始时先上升,加酶后,再上升后又下降
B. 在玻璃槽中会测出蔗糖和蔗糖酶
C. 漏斗中液面开始时先下降,加酶后一直上升
D. 在玻璃槽中会测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶
7. ATP可直接给细胞的生命活动提供能量,下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. 生命活动旺盛的细胞中ATP的含量较多
B. 人体成熟的红细胞在O2充足时只能通过无氧呼吸产生ATP
C. 酵母菌只有在缺氧的条件下,其细胞质基质中才能形成ATP
D. 生物体内ADP转化成ATP所需要能量都来自细胞呼吸
8. 下列措施及其对应生物学原理错误的是( )
A. 温室条件下,通过增施农家肥可以提高作物对有机物的吸收
B. 栽种秆矮、叶直而小的作物,可通过增加种植密度,增大光合面积
C. 农田种植作物一年两茬,可延长光合作用时间
D. 经常疏松土壤可以促进植物充分利用土壤中的矿质营养
9. 下列有关大肠杆菌细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 细胞生长,表面积增大,细胞物质交换效率升高
B. 大肠细菌在无丝分裂过程中需进行DNA分子复制
C. 细胞分裂的能力随着细胞分化程度的堤高而增强
D. 细胞衰老会导致细胞形态,结构和功能发生变化
10. 图甲中4号为某遗传病患者,对1、2、3、4进行关于该病的基因检测,并将各自含有的该致病基因或正常基因(数字代表长度)用相应技术分离,结果如图乙(字母对应图甲中的不同个体)。下列有关分析判断正确的是( )
A. 通过比较甲乙两图,4号个体患红绿色盲症
B. 系谱图中3号个体的基因型与1、2号基因型相同的概率为2/3
C. 3号与一该病基因携带者结婚,生一个患病孩子的概率为1/6
D. 等位基因的区别不只是碱基序列不同,还可能是基因的长度不同
11. 某科研小组对兔子(2n=44)精巢切片进行显微观察,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA分子数,结果如图所示,下列相关分析正确的是( )
A. 细胞a可能是精细胞或卵细胞或极体 B. 细胞b和细胞g中都含有同源染色体
C. 细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离 D. 细胞d、e、f中都可能发生同源染色体联会
12. 图甲是将加热杀死的S型细菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,图乙是利用同位素标记技术完成噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中,不正确的是( )
A. 图甲中ab对应的时间段内,小鼠体内还没形成大量的抗R型细菌的抗体
B. 图甲中,后期出现的大量S型细菌是由R型细菌转化并增殖而来
C. 图乙沉淀物中新形成的子代噬菌体完全没有放射性
D. 图乙中若用32P标记亲代噬菌体,裂解后子代噬菌体中大部分具有放射性
13. 某生物兴趣小组在构建DNA平面结构模型时,所提供的卡片名称和数量如表所示,下列说法正确的是( )
卡片名称 磷酸 磷酸脱氧核糖 碱基
A G T C
卡片数量 12 10 3 3 2 2
A. 最多可构建4种脱氧核苷酸,5个脱氧核苷酸对 B. DNA中每个脱氧核糖均与1分子磷酸相连
C. 可构建的DNA种类数少于44种 D. 构成的双链DNA片段最多有12个氢键
14. 2019年冬季发现的新型冠状病毒肺炎是由一种新型冠状病毒引起的传染病,研究发现,2019新型冠状病毒的遗传信息的传递过程如图所示,下列有关说法正确的是( )
A. 图中①、②为逆转录过程,需要逆转录酶和核糖核苷酸参与
B. 图中③过程需要宿主细胞核糖体参与,此过程中有A一T和G一C两种碱基配对方式
C. +RNA复制产生子代+RNA的过程,消耗的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数
D. 2019新型冠状病毒的遗传物质包括+RNA和-RNA
15. 如图所示细胞中所含的染色体,下列叙述正确的是( )
A. 图a可能是二倍体生物有丝分裂后期,含有2个染色体组
B. 如果图c代表由受精卵发育成的生物的体细胞,则该生物一定是二倍体
C. 如果图b表示体细胞,则图b代表的生物一定是三倍体
D. 图d中含有1个染色体组,代表的生物一定是由卵细胞发育而成的,是单倍体
16. 下列有关进化的叙述,正确的是( )
A. 基因突变和基因重组为生物进化的原材料
B. 感染的病菌可以使六倍体小黑麦定向产生抗病基因,从而选择出新品种
C. 亚马逊热带雨林生物多样性是所有生物之间协同进化的结果
D. 抗生素的使用导致细菌定向进化
17. 下列与生物进化有关的叙述正确的是
A. 基因型为Rr的圆粒豌豆逐代自交,纯合圆粒基因型频率增加,表明豌豆正在进化
B. 细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存
C. 一片林中的黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖是自然选择作用下由一个物种进化成的两个种群
D. 害虫因为变异而存在抗药性差异,经农药的选择作用导致抗药性强的基因频率增加
18. 生长素及其类似物能够调节植物的生长发育。下列相关叙述错误的是( )
A. 棉花栽培过程中去除顶芽可促进侧芽生长,提高棉花产量
B. 给果树适宜喷施适量的NAA有利于保果,提高果实产量
C. 用适宜浓度的IAA处理未受粉番茄雌蕊,可得到大量正常的番茄种子
D. 带有芽和幼叶的柳条扦插时容易生根,是因为芽和幼叶均能产生IAA
19. 关于“探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度”实验,下列叙述错误的是( )
A. 生长素类调节剂浓度不同,插条生根数目一定不同
B. 每根插条上应保留有相同数量的芽
C. 预实验中需要设置用蒸馏水处理的对照组
D. 正式实验中不同浓度的生长素类调节剂之间形成相互对照
二、多项选择题(共5题,每题3分,共15分,选对得3分,选不全得1分,选错不得分)
20. 生物体内某些重要化合物的元素组成和功能关系如下图所示。其中甲代表DNA,乙代表RNA,丙代表蛋白质,X、Y代表元素,a、b、c是组成甲、乙、丙三种生物大分子的单体,这三种单体的结构可用d或e表示。据图分析不正确的是( )
A. 人体细胞中单体a、b的结构可用d表示,人体中d的种类有4种
B. 大肠杆菌细胞内单体c的结构可用e表示,e的种类约有21种
C. a、b是生物体内遗传信息的携带者,丙是生命活动的主要承担者
D. 甲、乙的多样性由d中的n充分体现,丙的多样性由e中的R充分体现
21. 有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述正确的是( )
A. 图甲、乙中细胞处于减数第一次分裂时期
B. 图甲细胞中同源染色体已彼此分离
C. 图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近
D. 图中细胞按照减数分裂时期排列先后顺序为甲→乙→丙→丁
22. 大肠杆菌的质粒是一种环状DNA,在基因工程中常用作载体,其结构如下图。下列叙述错误的是( )
A. 一个质粒的2条链在5'端各有1个游离的磷酸基团
B. 因为质粒是一种环状DNA所以没有双螺旋结构
C. 质粒中,①②③共同组成其基本单位—脱氧核糖核苷酸
D. 质粒中的碱基遵循碱基互补配对原则,嘌呤数等于嘧啶数
23. 某种昆虫的性别决定方式为 ZW 型。该昆虫幼虫的正常体壁(D)对油质体壁(d)为显性。一对正常体壁的雌雄亲本杂交,F1中雄性全部为正常体壁,雌性正常体壁∶油质体壁=1∶1。已知 d 基因使卵细胞致死。下列说法不正确的是( )
A. 基因 D/d 位于 Z 染色体上,W 染色体上没有其等位基因
B. 雄性亲本为纯合子,F1中有部分个体只能产生雌性后代
C. 油质体壁性状只能出现在雌性个体中,不可能出现在雄性个体中
D. F1雌雄个体随机交配,理论上产生的后代中雌雄比例为 3∶1
24. 图甲表示不同浓度生长素对某植物生长的影响,图乙表示将盆栽植物横放时植物的生长状况。下列分析正确的是( )
A. 甲图曲线表明生长素的生理作用具有两重性,P点为最适浓度
B. 用不同浓度的生长素溶液处理扦插枝条,生根数量一定不同
C. 乙图中根的向地生长体现了生长素的生理作用具有两重性
D. 乙图中茎的背地性与胚芽鞘的向光性中生长素的作用机理相似
三、非选择题(共47分)
25. 大豆与根瘤菌是互利共生关系,如图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)在叶绿体中,光合色素分布在______上,主要包括______、______。在酶催化下直接参与CO2固定的化学物质是H2O和______,C3还原过程需要的能量由______(填物质)提供。
(2)如图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3一磷酸甘油酸(PGA)的酶在_______中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于_______。
(3)根瘤菌固氮产生的NH可用于氨基酸的合成,氨基酸合成蛋白质时,通过脱水缩合形成_____键。
(4)CO2和N2的固定都需要消耗大量ATP。叶绿体中合成ATP的能量来自_______:根瘤中合成ATP的能量主要源于_______的分解。
(5)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是____。
26. 某自花传粉植物(2n)的花色由两对等位基因控制。红花(A)对白花(a)为显性,B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,得到的F1均开粉花,F1自交得F2分析回答下列问题:
花色 红色 粉色 白色
基因组成 A_bb A_Bb aa_ _、_ _BB
(1)A、a与B、b两对基因传递时遵循_______。
(2)亲本纯合白花植株的基因型为_______该植物白花植株中杂合子的基因型是_______。粉花植株的基因型为_______。
(3)若让F2粉花植株自然繁殖,子代白花植株所占比例为_______。
(4)若两对等位基因独立遗传,则F1自交后,F2的表型及比例为_______;对F1测交,后代表型及比例为_______。
(5)若F1的基因位置如图所示,则F1自交后,F2的表型及比例为_______对F1测交,后代表型及比例为_______。
27. 几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。
(1)图示果蝇发生的变异类型是_______。
(2)白眼雌果蝇(XrXrY)最多能产生Xr、XrXr、_______和_______四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇(XRY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为_______。
(3)用黑身白眼雌果蝇(aaXrXr)与灰身红眼雄果蝇(AAXRY)杂交,F1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为_______,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白果蝇的概为_______
(4)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离,请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。实验步骤:_______。
结果预测:
I.若_______,则是环境改变;
Ⅱ.若_______则是基因突变;
Ⅲ.若_______,则是减数分裂时X染色体不分离。
28. 如图表示人体细胞内两类物质的合成过程,结合所学知识回答下列相关问题:
(1)图A中生理过程发生的主要场所是_______以_______作为单位进行,甲、乙代表的物质是_______。
(2)图B中若多肽链为前胰岛素原(胰岛素的前体物质),则其合成后的去向是_____(填场所)。
(3)RNA除了具有图B所示生理功能外,还具有的功能是_______、_______。
(4)四环素等抗生素能够抑制细菌的生长,原因之一是干扰了细菌核糖体的形成,从而阻碍了图____(填“A”或“B”)中所示生理过程。
(5)丙是RNA的_______端(3’或5’),abc共同完成一条多肽链的合成,大大提高了翻译的速率,这句话是_______的。(对或错)。
(6)若图B中的多肽链中含60个氨基酸,则决定该多肽链的基因中至少含有_______个碱基。
常州市名校2023-2024学年高二上学期开学考试
生物 答案解析
一、单项选择题(共19题,每题只有一个正确答案,每题2分,共38分)
1. 下列有关原核细胞与真核细胞的叙述,正确的是( )
A. 真核细胞主要进行有丝分裂,原核细胞主要进行无丝分裂
B. 真核细胞和原核细胞都有核酸和核糖体,且共用一套遗传密码
C. 真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质
D. 真核生物都是异养型的,部分原核生物是自养型的
【答案】B
【解析】
【分析】由原核细胞构成的生物叫原核生物,由真核细胞构成的生物叫真核生物;原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色体,原核细胞只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸和蛋白质等物质。
原核细胞和真核细胞均含有DNA和RNA两种核酸,其遗传物质都是DNA。
原核细胞分裂方式是二分裂;真核细胞的分裂方式有三种:有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。
【详解】A、无丝分裂是真核细胞的分裂方式,A错误;
B、真核细胞和原核细胞在结构上具有统一性,都有核酸和核糖体,且共用一套遗传密码,B正确;
C、真核生物和原核生物都以DNA为遗传物质,C错误;
D、真核生物不都是异养型的,如绿色植物是自养型的,部分原核生物是自养型,如蓝藻(蓝细菌),D错误。
故选B。
2. 下列关于细胞中生物大分子的叙述,错误的是( )
A. 碳链是各种生物大分子的结构基础
B. 糖类、脂质、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子
C. 细胞利用种类较少的小分子脱水合成种类繁多的生物大分子
D. 细胞中生物大分子的合成需要酶来催化
【答案】B
【解析】
【分析】在构成细胞的化合物中,多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,生物大分子是由许多单体连接成的多聚体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。
【详解】A、生物大分子都是以碳链为基本骨架,A正确;
B、糖类中的单糖、二糖和脂质不属于生物大分子,B错误;
C、细胞中利用种类较少的小分子(单体)脱水缩合成种类繁多的生物大分子(多聚体),如许多氨基酸分子脱水缩合后通过肽键相连形成蛋白质,C正确;
D、生物大分子的合成过程一般需要酶催化,D正确。
故选B。
3. 将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气—水界面上铺成单分子层,结果测 得单分子层的面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。若用下列细胞进行实验,与此结果最相 符的是( )
A. 人的肝细胞
B. 蛙的红细胞
C. 酵母菌细胞
D. 大肠杆菌细胞
【答案】D
【解析】
【分析】1、流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的,具有流动性,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,有的贯穿于整个磷脂双分子层,大多数蛋白质分子也是可以运动的。
2、生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜。
【详解】ABC、人的肝细胞、蛙的红细胞和酵母菌细胞中除含有细胞膜,还含有多种细胞器膜以及核膜,将磷脂成分全部提取出来,在空气-水界面上铺成单分子层,测得单分子层的表面积会远大于细胞膜表面积的两倍,ABC错误;
D、大肠杆菌细胞没有细胞核和具膜细胞器,即只有细胞膜,因此提取其细胞中磷脂分子,在空气—水界面上铺成单分子层,其面积是细胞膜表面积的两倍,D正确。
故选D。
4. 下列关于细胞器的结构和功能的说法,正确的是
A. 四种结构中均可以发生A-U配对现象
B. a、b、d上进行的生理活动都需要c提供能量
C. 分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程需要b、c的参与
D. a、c、d都具有双层膜结构
【答案】C
【解析】
【分析】核糖体是蛋白质的合成场所;线粒体是有氧呼吸的主要场所;叶绿体是光合作用的场所;液泡是可以调节细胞内的环境,可以使植物细胞保持坚挺。
a叶绿体、b核糖体、c线粒体、d液泡。
【详解】A、a叶绿体、b核糖体、c线粒体均可以发生翻译过程,可以发生A-U配对,d液泡不能发生A-U配对,A错误;
B、a叶绿体中暗反应不需要c线粒体提供能量,B错误;
C、分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程需要b(蛋白质的合成场所)、c(提供能量)的参与,C正确;
D、a叶绿体、c线粒体具有双层膜,d液泡具有单层膜,D错误。
故选C。
【点睛】叶绿体、线粒体具有双层膜,核糖体、中心体无膜结构,内质网、高尔基体、液泡等含有单层膜。
5. 下列有细胞的说法,正确的是( )
A. 只要有细胞结构就有生物膜系统 B. 细胞核是细胞代谢和遗传的中心
C. 细胞中核糖体的形成都与核仁有关 D. 植物细胞的边界是细胞膜
【答案】D
【解析】
【分析】1、核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多,核孔具有选择性。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、细胞质基质是细胞代谢的主要场所。
【详解】A、真核细胞才有生物膜系统,A错误;
B、细胞质是细胞代谢的中心,细胞核是遗传的中心,B错误;
C、真核生物细胞中核糖体的形成与核仁有关,原核生物没有核仁,C错误;
D、所有细胞的边界都是细胞膜,故植物细胞的边界是细胞膜,D正确。
故选D。
6. 如下图所示实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖透过。倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一定时间后再加入蔗糖酶。最可能的实验现象是( )
A. 漏斗中液面开始时先上升,加酶后,再上升后又下降
B. 在玻璃槽中会测出蔗糖和蔗糖酶
C. 漏斗中液面开始时先下降,加酶后一直上升
D. 在玻璃槽中会测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶
【答案】A
【解析】
【分析】分析题意可知,半透膜可以允许水分子和单糖分子透过,不允许二糖中的蔗糖透过。蔗糖酶能将一分子的蔗糖水解成一分子的葡萄糖和一分子的果糖,它们均属于单糖,可以通过半透膜。
【详解】AC、根据题意,蔗糖属于二糖,不能透过半透膜,因此漏斗内装入蔗糖溶液后,水分子的运动表现为进入漏斗,漏斗内液面上升;一定时间后再加入蔗糖酶,蔗糖酶能催化蔗糖水解为葡萄糖和果糖,导致漏斗内溶液物质的量浓度增大,半透膜两侧溶液浓度差增大,故漏斗内液面再上升;之后由于葡萄糖和果糖是单糖,能透过半透膜从漏斗扩散到玻璃槽中,因此半透膜两侧溶液的浓度差减小,漏斗内液面下降,故加酶后先上升后下降,A正确,C错误;
B、半透膜不允许蔗糖和蔗糖酶通过,则玻璃槽中不会出现蔗糖和蔗糖酶,B错误;
D、蔗糖水解产物是葡萄糖和果糖,在玻璃槽中会测出葡萄糖和果糖,蔗糖酶是大分子物质,在玻璃槽中测不出,D错误。
故选A。
7. ATP可直接给细胞的生命活动提供能量,下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. 生命活动旺盛的细胞中ATP的含量较多
B. 人体成熟的红细胞在O2充足时只能通过无氧呼吸产生ATP
C. 酵母菌只有在缺氧的条件下,其细胞质基质中才能形成ATP
D. 生物体内ADP转化成ATP所需要能量都来自细胞呼吸
【答案】B
【解析】
【分析】1、 ATP为直接能源物质,在体内含量不高,可与ADP在体内迅速转化。
2、人体成熟的红细胞无线粒体,在O2充足时只能通过无氧呼吸产生ATP。
【详解】A、ATP在细胞内含量不高,生命活动旺盛的细胞中ATP与ADP转化速度较快,A错误;
B、人体成熟的红细胞无线粒体,在O2充足时只能通过无氧呼吸产生ATP,B正确;
C、细胞质基质是酵母菌有氧呼吸与无氧呼吸第一阶段的场所,不管是否缺氧,其细胞质基质中都能形成ATP,C错误;
D、生物体内ADP转化成ATP所需要能量可来自细胞呼吸、光合作用及化能合成作用,D错误。
故选B。
8. 下列措施及其对应的生物学原理错误的是( )
A. 温室条件下,通过增施农家肥可以提高作物对有机物的吸收
B. 栽种秆矮、叶直而小的作物,可通过增加种植密度,增大光合面积
C. 农田种植作物一年两茬,可延长光合作用时间
D. 经常疏松土壤可以促进植物充分利用土壤中的矿质营养
【答案】A
【解析】
【分析】农田种植作物一年两茬,可以明显延长植物吸收光照的时间,从而延长光合作用时间;农家肥中富含有机物,被分解者分解后,能疏松土壤、为植物提供无机盐和二氧化碳;经常疏松土壤可增加土壤的含氧量,促进植物根细胞有氧呼吸,从而有利于根细胞对矿质营养的吸收。
【详解】A、温室条件下,通过增施农家肥可以提高作物对无机盐和二氧化碳的吸收,农家肥中的有机物不能直接被吸收,A错误;
B、对于秆矮、叶直而小的作物,不容易相互遮挡,一定范围内增加种植密度,有益于增大光合面积,进而提高光能利用率,B正确;
C、农田种植作物一年两茬,可增加植物对光照的吸收,从而延长光合作用时间,提高产量,C正确;
D、矿质营养吸收的方式是主动运输,需要载体,消耗能量。因此,经常疏松土壤可以促进植物根部的有氧呼吸,进而促进植物充分利用土壤中的矿质营养,D正确。
故选A。
9. 下列有关大肠杆菌细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 细胞生长,表面积增大,细胞物质交换效率升高
B. 大肠细菌在无丝分裂过程中需进行DNA分子复制
C. 细胞分裂的能力随着细胞分化程度的堤高而增强
D. 细胞衰老会导致细胞形态,结构和功能发生变化
【答案】D
【解析】
【分析】衰老细胞的特征:
(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;
(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;
(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;
(4)有些酶的活性降低;
(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、细胞长大,相对表面积减小,物质运输效率降低,A错误;
B、大肠杆菌是原核生物,分裂方式是二分裂,无丝分裂是真核细胞的增殖方式,B错误;
C、细胞分裂的能力随着细胞分化程度的提高而降低,C错误;
D、细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,膜的通透性改变,物质运输功能降低,故细胞衰老会导致细胞形态,结构和功能发生变化,D正确。
故选D。
10. 图甲中4号为某遗传病患者,对1、2、3、4进行关于该病的基因检测,并将各自含有的该致病基因或正常基因(数字代表长度)用相应技术分离,结果如图乙(字母对应图甲中的不同个体)。下列有关分析判断正确的是( )
A. 通过比较甲乙两图,4号个体患红绿色盲症
B. 系谱图中3号个体的基因型与1、2号基因型相同的概率为2/3
C. 3号与一该病基因携带者结婚,生一个患病孩子的概率为1/6
D. 等位基因的区别不只是碱基序列不同,还可能是基因的长度不同
【答案】D
【解析】
【分析】图中4号个体为患者,双亲均正常,故为隐性遗传病,又因为2号个体正常,排除伴X染色体隐性遗传病,则进一步判断该病为常染色体隐性遗传病。图乙中只有编号d缺少条带1,并且4号个体不存在正常基因,因此编号d对应系谱图中的4号个体。
【详解】A、红绿色盲症属于伴X染色体隐性遗传病,由图甲中4号为患者,其父母1和2号正常,可判断该病是常染色体隐性遗传病,A错误;
B、若用A和a表示相关基因,综合图甲和图乙可知,1、2号基因型和3号个体的基因型相同,可以用Aa表示,系谱图中3号个体的基因型与1、2号基因型相同的概率为1,B错误;
C、3号(Aa)与一该病基因携带者(Aa)结婚,生一个患病孩子的概率=1/2×1/2=1/4,C错误;
D、基因中碱基对的增添、缺失或替换所引起的基因结构的改变为基因突变,基因突变的结果是形成其等位基因,故等位基因的区别不只是碱基序列不同,还可以是基因的长度不同,D正确。
故选D。
11. 某科研小组对兔子(2n=44)精巢切片进行显微观察,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA分子数,结果如图所示,下列相关分析正确的是( )
A. 细胞a可能是精细胞或卵细胞或极体 B. 细胞b和细胞g中都含有同源染色体
C. 细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离 D. 细胞d、e、f中都可能发生同源染色体联会
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图可知,a的核DNA数目为N,是减数分裂形成的子细胞;b的核DNA含量为2N,染色体是N,处于减数第二次分裂前、中期;c的核DNA含量为2N,染色体是2N,处于减数第二次分裂后期和末期;d、e的核DNA含量位于2N-4N之间,处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期;f的核DNA含量为4N,染色体是2N,处于有丝分裂前中期或减数第一次分裂;g的核DNA含量为4N,染色体是4N,处于有丝分裂后期。
【详解】A、由于是精巢,因此细胞a不可能是卵细胞或极体,A错误;
B、细胞g处于有丝分裂后期,含有同源染色体,但细胞b处于减数第二次分裂,无同源染色体,B错误;
C、c的核DNA含量为2N,染色体是2N,处于减数第二次分裂后期和末期,细胞c若处于减数第二次分裂后期,细胞g若处于有丝分裂后期,则都会发生染色单体分离,C正确;
D、d、e的核DNA含量位于2N-4N之间,处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期,细胞d和e处于分裂间期,此时不会发生同源染色体的联会,D错误。
故选C。
12. 图甲是将加热杀死的S型细菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,图乙是利用同位素标记技术完成噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中,不正确的是( )
A. 图甲中ab对应的时间段内,小鼠体内还没形成大量的抗R型细菌的抗体
B. 图甲中,后期出现大量S型细菌是由R型细菌转化并增殖而来
C. 图乙沉淀物中新形成的子代噬菌体完全没有放射性
D. 图乙中若用32P标记亲代噬菌体,裂解后子代噬菌体中大部分具有放射性
【答案】D
【解析】
【分析】1、甲图中ab段由于细菌刚进入小鼠体内,小鼠还没有产生相应的抗体,所以R型细菌会增多,该实验中部分R型菌转化成了S型菌,然后大量增殖。
2、乙图中标记的是蛋白质外壳,故从理论上讲,放射性只会出现在上清液中,但在实际操作中沉淀物中也会出现部分放射性。
【详解】A、小鼠产生抗体需要经过体液免疫过程,要一定的时间,所以甲图中ab时间段内,小鼠体内还没形成大量的免疫R型细菌的抗体,导致R型细菌数目增多,A正确;
B、由于是将杀死的S型细菌与R型活菌混合注射到小鼠体内,所以甲图中最初的S型细菌是由R型细菌转化来的,但之后产生的S型细菌有的是由转化形成的S型细菌增殖而来,B正确;
C、乙图中噬菌体被标记的成分是蛋白质,蛋白质不能进入细菌,所以新形成的子代噬菌体完全没有放射性,C正确;
D、由于DNA分子的半保留复制,所以用32P标记亲代噬菌体,裂解后子代噬菌体中少部分具有放射性,D错误。
故选D。
13. 某生物兴趣小组在构建DNA平面结构模型时,所提供的卡片名称和数量如表所示,下列说法正确的是( )
卡片名称 磷酸 磷酸脱氧核糖 碱基
A G T C
卡片数量 12 10 3 3 2 2
A. 最多可构建4种脱氧核苷酸,5个脱氧核苷酸对 B. DNA中每个脱氧核糖均与1分子磷酸相连
C. 可构建的DNA种类数少于44种 D. 构成的双链DNA片段最多有12个氢键
【答案】C
【解析】
【分析】分析表格:双链DNA分子中,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则,即A-T,C-G,且配对的碱基数目彼此相等。结合表中数据可知,这些卡片最多可形成2对A-T碱基对,2对C-G碱基对,即共形成4个脱氧核苷酸对。
【详解】A、卡片中只有2个T、2个C,所以,最多可构建4种脱氧核苷酸,4个脱氧核苷酸对,A错误;
B、DNA中绝大多数脱氧核糖与2分子磷酸相连,只有3’末端的脱氧核糖与1分子磷酸相连,B错误;
C、这些卡片可形成2对A-T碱基对,2对C-G碱基对,由于碱基对种类和数目确定,可构建的碱基序列种类应小于44,C正确;
D、由表格中卡片数量分析可知,这些卡片最多可形成2对A-T碱基对,2对C-G碱基对,而A和T之间有2个氢键,C和G之间有3个氢键,因此构成的双链DNA片段最多有10个氢键,D错误。
故选C。
14. 2019年冬季发现的新型冠状病毒肺炎是由一种新型冠状病毒引起的传染病,研究发现,2019新型冠状病毒的遗传信息的传递过程如图所示,下列有关说法正确的是( )
A. 图中①、②为逆转录过程,需要逆转录酶和核糖核苷酸参与
B. 图中③过程需要宿主细胞核糖体参与,此过程中有A一T和G一C两种碱基配对方式
C. +RNA复制产生子代+RNA的过程,消耗的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数
D. 2019新型冠状病毒的遗传物质包括+RNA和-RNA
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:图示为2019新型冠状病毒在细胞内增殖过程,①②为RNA在细胞内复制过程,③为翻译过程,该过程均遵循碱基互补配对原则。
【详解】A、图中①、②过程均为RNA复制过程,需要RNA复制酶和核糖核苷酸参与,A错误;
B、图中③过程需要宿主核糖体参与,此过程有A—U和G—C两种碱基配对方式,B错误;
C、+RNA复制产生子代+RNA的过程,是先复制产生-RNA,然后再复制产生+RNA,所以消耗的原料用于合成互补的两条RNA,因此消耗的嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数,C正确;
D、2019新型冠状病毒的遗传物质是+RNA,D错误。
故选C。
15. 如图所示细胞中所含的染色体,下列叙述正确的是( )
A. 图a可能是二倍体生物有丝分裂的后期,含有2个染色体组
B. 如果图c代表由受精卵发育成的生物的体细胞,则该生物一定是二倍体
C. 如果图b表示体细胞,则图b代表的生物一定是三倍体
D. 图d中含有1个染色体组,代表的生物一定是由卵细胞发育而成的,是单倍体
【答案】B
【解析】
【分析】1、染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息。染色体组的特点是不含同源染色体,不含等位基因。
2、染色体组的判断方法:
(1)根据细胞中染色体形态判断:①细胞内同一形态的染色体有几条,则含有几个染色体组;②细胞中有几种形态的染色体,一个染色体组内就有几条染色体。
(2)根据生物的基因型来判断:在细胞或生物体的基因型中,控制同一性状的基因出现几次,则有几个染色体组.可简记为“同一英文字母无论大写还是小写出现几次,就含有几个染色体组”。
(3)根据细胞内形态不同的染色体的条数判定一个染色体组含几条染色体,然后判定染色体组数。
【详解】A、图a细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期,该细胞含有4个染色体组,可能是二倍体生物有丝分裂的后期,A错误;
B、图c细胞含有2个染色体组,如果图c代表由受精卵发育成的生物的体细胞,则该生物一定是二倍体,B正确;
C、图b细胞含有3个染色体组,若该细胞表示体细胞,若该生物是由受精卵发育而来的,则为三倍体,若该生物由配子直接发育而来,则为单倍体,C错误;
D、图d中含有1个染色体组,代表的生物一定是单倍体,可能是由卵细胞发育而成的,也可能是由精子发育而成的,D错误。
故选B。
16. 下列有关进化叙述,正确的是( )
A. 基因突变和基因重组为生物进化的原材料
B. 感染的病菌可以使六倍体小黑麦定向产生抗病基因,从而选择出新品种
C. 亚马逊热带雨林生物多样性是所有生物之间协同进化的结果
D. 抗生素的使用导致细菌定向进化
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变.突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供原材料,A错误;
B、感染的病菌可以定向选择六倍体小黑麦中的抗病基因,但是不能诱导定向变异,B错误;
C、亚马逊热带雨林生物多样性是不同物种之间,生物与无机环境之间协同进化的结果,C错误;
D、抗生素的使用属于自然选择,即自然选择导致细菌定向进化,D正确。
故选D。
17. 下列与生物进化有关的叙述正确的是
A. 基因型为Rr的圆粒豌豆逐代自交,纯合圆粒基因型频率增加,表明豌豆正在进化
B. 细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存
C. 一片林中的黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖是自然选择作用下由一个物种进化成的两个种群
D. 害虫因为变异而存在抗药性差异,经农药的选择作用导致抗药性强的基因频率增加
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、基因型为Rr的圆粒豌豆逐代自交,纯合圆粒基因型频率增加,但基因频率不变,所以豌豆种群没有发生进化,A错误;
B、细菌群体中在接触青霉素之前就已经存在抗药性的突变个体,使用青霉素只是起了选择作用,没有诱导变异产生的作用,故B错误;
C、一片林中的黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖它们之间没有地理隔离,所以仍然是一个种群,C错误;
D、害虫因为变异而存在抗药性差异,经农药的选择作用导致抗药性强的基因频率增加,D正确。
故选D。
【点睛】本题考查现代生物进化理论的主要内容,要求考生识记现代生物进化理论的主要内容,能对选项作出准确的判断,属于考纲识记和理解层次的考查。要求考生明确变异是不定向的,自然选择是定向的;先有变异,后有选择。
18. 生长素及其类似物能够调节植物的生长发育。下列相关叙述错误的是( )
A. 棉花栽培过程中去除顶芽可促进侧芽生长,提高棉花产量
B. 给果树适宜喷施适量的NAA有利于保果,提高果实产量
C. 用适宜浓度的IAA处理未受粉番茄雌蕊,可得到大量正常的番茄种子
D. 带有芽和幼叶的柳条扦插时容易生根,是因为芽和幼叶均能产生IAA
【答案】C
【解析】
【分析】生长素具有两重性:一般情况下低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
体现两重性的实例有:顶端优势、根的向地性等。
【详解】棉花栽培过程中去除顶芽可降低侧芽的生长素含量,解除顶端优势,促进侧芽生长,提高棉花产量,A正确;给果树适宜喷施适量的NAA有利于保果,提高果实产量,若浓度过高会造成落果,B正确;用适宜浓度的IAA处理未受粉番茄雌蕊,可得到无子番茄,C错误;芽和幼叶均能产生IAA,可以促进生根,因此带有芽和幼叶的柳条扦插时容易生根,D正确。故选C。
19. 关于“探索生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度”实验,下列叙述错误的是( )
A. 生长素类调节剂浓度不同,插条生根数目一定不同
B. 每根插条上应保留有相同数量的芽
C. 预实验中需要设置用蒸馏水处理的对照组
D. 正式实验中不同浓度的生长素类调节剂之间形成相互对照
【答案】A
【解析】
【分析】1、根据实验课题可知,实验的自变量是不同浓度的生长素类似物溶液,因变量是生根数量,并且无关变量包括:侧芽的数目、溶液处理 的时间等无关变量会影响实验的结果,因此应保持相同且适宜。
2、根据生长素浓度对根的作用的曲线图可知:在最适浓度两侧,有两种不同的浓度,促进生根效果相同。
【详解】A、在生长素类调节剂促进插条生根的最适浓度两侧,存在两个不同浓度的生长素类调节剂促进插条的生根效果相同,A错误;
B、芽能产生生长素,生长素能够促进插条生根,而插条上的芽数为无关变量,所以要保持相同,B正确;
C、预实验中需设置用蒸馏水处理的一组枝条,作为对照组,C正确;
D、正式实验中,不同浓度的生长素类调节剂促进插条生根的情况可能不同,彼此之间形成相互对照,D正确。
故选A。
二、多项选择题(共5题,每题3分,共15分,选对得3分,选不全得1分,选错不得分)
20. 生物体内某些重要化合物的元素组成和功能关系如下图所示。其中甲代表DNA,乙代表RNA,丙代表蛋白质,X、Y代表元素,a、b、c是组成甲、乙、丙三种生物大分子的单体,这三种单体的结构可用d或e表示。据图分析不正确的是( )
A. 人体细胞中单体a、b的结构可用d表示,人体中d的种类有4种
B. 大肠杆菌细胞内单体c的结构可用e表示,e的种类约有21种
C. a、b是生物体内遗传信息的携带者,丙是生命活动的主要承担者
D. 甲、乙的多样性由d中的n充分体现,丙的多样性由e中的R充分体现
【答案】ACD
【解析】
【分析】1、本题的突破口是甲→乙→丙,进而推测出甲是DNA,乙是信使RNA,丙是蛋白质;a表示脱氧核苷酸,b表示核糖核苷酸,c表示氨基酸;X表示N、P,Y表示N。
2、d表示核苷酸,n为含氮碱基,f表示五碳糖,m表示磷酸。
3、e表示氨基酸。
【详解】A、根据图形分析可知a表示脱氧核苷酸,b表示核糖核苷酸,d表示核苷酸,人体内的核苷酸有8种,A错误;
B、根据图形分析可知c表示氨基酸,氨基酸的结构通式用e表示,e氨基酸的种类约有21种,B正确;
C、a表示脱氧核苷酸,b表示核糖核苷酸,脱氧核苷酸和核糖核苷酸不能储存遗传信息,C错误;
D、甲是DNA,乙是RNA,其多样性由d核苷酸中的n含氮碱基的数量和排列顺序充分体现;丙蛋白质的多样性除了与e中的R有关,还与氨基酸的数目、排列顺序和肽链的空间结构有关,D错误。
故选B。
【点睛】
21. 有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述正确的是( )
A. 图甲、乙中细胞处于减数第一次分裂时期
B. 图甲细胞中同源染色体已彼此分离
C. 图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近
D. 图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→乙→丙→丁
【答案】ACD
【解析】
【分析】分析题图可知,由于拟南芥的染色体数为2n=10,故知其细胞内含有5对同源染色体,则甲处于减数第一次分裂前期;乙处于减数第一次分裂中期;丙处于减数第二次分裂后期;丁图形成了四部分,且每部分含有5条染色体,说明形成了4个配子。
【详解】ACD、据图可知,甲表示同源染色体正在联会,处于减数第一次分裂前期;乙中四分体排列在赤道板附近,处于减数第一次分裂中期;丙图中染色体移向细胞两极,且每一极均有5条染色体,处于减数第二次分裂后期;丁图形成了四部分,且每部分含有5条染色体,说明形成了4个配子,即图甲、乙中细胞处于减数第一次分裂时期,且图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→乙→丙→丁,ACD正确;
B、图甲细胞中染色体正在联会,B错误。
故选ACD。
22. 大肠杆菌的质粒是一种环状DNA,在基因工程中常用作载体,其结构如下图。下列叙述错误的是( )
A. 一个质粒的2条链在5'端各有1个游离的磷酸基团
B. 因为质粒是一种环状DNA所以没有双螺旋结构
C. 质粒中,①②③共同组成其基本单位—脱氧核糖核苷酸
D. 质粒中的碱基遵循碱基互补配对原则,嘌呤数等于嘧啶数
【答案】AB
【解析】
【分析】题图分析,①为磷酸基团,②为脱氧核糖,③为含氮碱基,DNA分子遵循碱基互补配对原则,A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键。
【详解】A、质粒为环状DNA,无游离磷酸基团,A错误;
B、质粒DNA也是反向平行双螺旋结构,B错误;
C、①为磷酸基团,②为脱氧核糖,③为含氮碱基,①②③共同组成质粒基本单位脱氧核糖核苷酸,C正确;
D、质粒是环状的双链DNA分子,其中的碱基遵循碱基互补配对原则,嘌呤数等于嘧啶数,D正确。
故选AB。
23. 某种昆虫的性别决定方式为 ZW 型。该昆虫幼虫的正常体壁(D)对油质体壁(d)为显性。一对正常体壁的雌雄亲本杂交,F1中雄性全部为正常体壁,雌性正常体壁∶油质体壁=1∶1。已知 d 基因使卵细胞致死。下列说法不正确的是( )
A. 基因 D/d 位于 Z 染色体上,W 染色体上没有其等位基因
B. 雄性亲本为纯合子,F1中有部分个体只能产生雌性后代
C. 油质体壁性状只能出现在雌性个体中,不可能出现在雄性个体中
D. F1雌雄个体随机交配,理论上产生的后代中雌雄比例为 3∶1
【答案】BD
【解析】
【分析】题意分析,正常体壁(D)对油质体壁(d)为显性。一对正常体壁的雌雄亲本杂交,F1中雄性全部为正常体壁,雌性正常体壁∶油质体壁=1∶1,说明基因D/d位于Z染色体上,亲本的基因型为ZDZd、ZDW。
【详解】A、正常体壁的雌雄亲本杂交,F1中雄性全部为正常体壁,雌性正常体壁∶油质体壁=1∶1,说明基因 D/d 位于 Z 染色体上,W 染色体上没有其等位基因,A正确;
B、由分析可知,亲本正常体壁雌性与正常体壁雄性的基因型为ZDW、ZDZd,雄性亲本为杂合子,B错误;
C、由于 d 基因使卵细胞致死,即群体中没有Zd类型的卵细胞,因此群体中不可能出现油质体壁ZdZd,C正确;
D、题中F1的雌性个体的基因型及比例为ZdW∶ZDW=1∶1,由于基因d使卵细胞致死,所以群体中卵细胞的基因型和比例为ZD∶W=1∶2,F1雌雄个体随机交配,理论上产生的后代中雌雄比例为2∶1,D错误。
故选BD。
24. 图甲表示不同浓度生长素对某植物生长的影响,图乙表示将盆栽植物横放时植物的生长状况。下列分析正确的是( )
A. 甲图曲线表明生长素的生理作用具有两重性,P点为最适浓度
B. 用不同浓度的生长素溶液处理扦插枝条,生根数量一定不同
C. 乙图中根的向地生长体现了生长素的生理作用具有两重性
D. 乙图中茎的背地性与胚芽鞘的向光性中生长素的作用机理相似
【答案】ACD
【解析】
【分析】生长素对植物生长的双重作用,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长,体现在根的向地性、顶端优势上。生长素的双重作用与浓度和器官有关,如根比芽敏感,芽比茎敏感。
【详解】A、甲图曲线表明生长素的生理作用具有两重性,P点表示促进作用最大时对应的浓度,即P点对应浓度为最适浓度,A正确;
B、根据图示曲线,当浓度不同但促进作用相同时,用不同浓度的生长素溶液处理扦插枝条,生根数量相等,B错误;
C、乙图a为较高浓度,对根的生长起抑制作用,d为低浓度,表现为低浓度促进,因此根的向地生长体现了生长素的生理作用具有两重性,C正确;
D、由于受重力影响,乙图中茎背地生长,胚芽鞘的向光性是由于生长素的横向运输,且生长素浓度高的一侧植物长得快,D正确。
故选ACD。
三、非选择题(共47分)
25. 大豆与根瘤菌是互利共生关系,如图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)在叶绿体中,光合色素分布在______上,主要包括______、______。在酶催化下直接参与CO2固定的化学物质是H2O和______,C3还原过程需要的能量由______(填物质)提供。
(2)如图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3一磷酸甘油酸(PGA)的酶在_______中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于_______。
(3)根瘤菌固氮产生的NH可用于氨基酸的合成,氨基酸合成蛋白质时,通过脱水缩合形成_____键。
(4)CO2和N2的固定都需要消耗大量ATP。叶绿体中合成ATP的能量来自_______:根瘤中合成ATP的能量主要源于_______的分解。
(5)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是____。
【答案】(1) ①. 类囊体(薄)膜 ②. 叶绿素 ③. 类胡萝卜素 ④. C5 ⑤. ATP和NADPH
(2) ①. 叶绿体基质 ②. 细胞质基质
(3)肽 (4) ①. 光能 ②. 糖类
(5)非还原糖较稳定##或蔗糖分子为二糖,对渗透压的影响相对小
【解析】
【分析】光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜上,暗反应的场所是叶绿体基质。在叶绿体类囊体薄膜上分布有光合色素,光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素。
【小问1详解】
叶绿体中的光合色素分布在类囊体薄膜上,光合色素主要包括叶绿素而后类胡萝卜素。在暗反应过程中,一分子CO2和一分子C5在酶的催化下结合、反应,形成两分子C3,C3还原过程需要的能量由光反应产生的ATP和NADPH提供。
【小问2详解】
光合作用的暗反应阶段发生在叶绿体基质中,固定CO2形成PGA发生在暗反应过程中,相关酶分布在叶绿体基质中。由题图可以看出,TP合成蔗糖的过程发生在细胞质基质中,相关酶也分布在细胞质基质中。
【小问3详解】
氨基酸合成蛋白质时,通过脱水缩合形成肽键。
【小问4详解】
光合作用的光反应阶段,叶绿体中的光合色素可将光能转变成ATP中的化学能。根瘤中没有叶绿体,不进行光合作用,故其中合成ATP的能量主要来自呼吸作用中糖类的氧化分解。
【小问5详解】
与葡萄糖相比,蔗糖是非还原性二糖,化学性质较稳定;质量分数相同的蔗糖溶液和葡萄糖溶液,蔗糖溶液溶质分子数少,渗透压低,对植物细胞的渗透压影响相对小。
26. 某自花传粉植物(2n)的花色由两对等位基因控制。红花(A)对白花(a)为显性,B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,得到的F1均开粉花,F1自交得F2分析回答下列问题:
花色 红色 粉色 白色
基因组成 A_bb A_Bb aa_ _、_ _BB
(1)A、a与B、b两对基因传递时遵循_______。
(2)亲本纯合白花植株的基因型为_______该植物白花植株中杂合子的基因型是_______。粉花植株的基因型为_______。
(3)若让F2粉花植株自然繁殖,子代白花植株所占比例为_______。
(4)若两对等位基因独立遗传,则F1自交后,F2的表型及比例为_______;对F1测交,后代表型及比例为_______。
(5)若F1的基因位置如图所示,则F1自交后,F2的表型及比例为_______对F1测交,后代表型及比例为_______。
【答案】(1)基因的自由组合定律或连锁和互换定律
(2) ①. aabb和AABB ②. aaBb、AaBB
③. AABb、AaBb (3)3/8或1/2
(4) ①. 红花:粉花:白花=3:6:7 ②. 红花:粉花:白花=1:1:2
(5) ①. 粉花:白花=1:1
②. 粉花:白花=1:1
【解析】
【分析】由题中信息“两株纯合的白花植株杂交,得到的F1 均开粉花”可推测,亲本白花植株的基因型本别是aabb和AABB,杂交得到的子一代粉花的基因型是AaBb。
【小问1详解】
该植株的花色由两对等位基因控制,但位置不确定,若A、a与B、b两对基因位于两对非同源染色体上,传递时遵循基因自由组合定律(和基因分离定律);若A、a与B、b两对基因位于1对同源染色体上,传递时遵循连锁互换定律(和基因分离定律)。
【小问2详解】
“白花是由a基因控制,而B基因可以淡化花的颜色,得到的F1 均开粉花”可推测,亲本白花植株的基因型本别是aabb和AABB,白花植株的基因型有aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB,5种基因型,其中杂合子的基因型是aaBb、AaBB;粉花的基因型是AABb或AaBb。
【小问3详解】
若2对等位基因符合自由组合定律,子二代中,粉花的基因型有1/3AABb和2/3AaBb,若其自然繁殖,1/3AABb的粉花植株的后代中,白花植株(AABB)占1/3×1/4=1/12;2/3AaBb的粉花植株的后代中,白花植株(aa_、_BB)占2/3×7/16=7/24,所以F2粉花植株自然繁殖,子代白花植株所占比例为:1/12+7/24=9/24=3/8;若两对基因位于一对同源染色体上,F2粉花植株的基因型为A和B在一条染色体,a和b在一条染色体,自交后表现为粉花:白花=1:1,子代白花的比例占1/2。
【小问4详解】
若两对基因独立遗传,F1自交,后代红花A_bb占3份,粉花A_Bb占6份,白花aa_ _、_ _BB共有7份,红花:粉花:白花=3:6:7。F1测交,产生AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种基因型个体,所以后代表现型及比例为红色(Aabb):粉色(AaBb):白色(aaBb、aabb)=1:1:2。
【小问5详解】
若F1的基因位置如图所示,F1产生的配子为1/2AB、1/2ab,其自交后代的基因型是1AABB、1aabb、2AaBb,表现为粉花:白花=1:1;测交后代的基因型是1aabb和1AaBb,表现为粉花:白花=1:1。
27. 几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。
(1)图示果蝇发生的变异类型是_______。
(2)白眼雌果蝇(XrXrY)最多能产生Xr、XrXr、_______和_______四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇(XRY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为_______。
(3)用黑身白眼雌果蝇(aaXrXr)与灰身红眼雄果蝇(AAXRY)杂交,F1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为_______,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白果蝇的概为_______
(4)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离,请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。实验步骤:_______。
结果预测:
I.若_______,则是环境改变;
Ⅱ.若_______则是基因突变;
Ⅲ.若_______,则是减数分裂时X染色体不分离。
【答案】(1)染色体数目变异
(2) ①. XrY ②. Y ③. XRXr、XRXrY
(3) ①. 3∶1 ②. 1/18
(4) ①. M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型 ②. 子代出现红眼(雌)果蝇 ③. 子代表现型全部为白眼 ④. 无子代产生
【解析】
【分析】1、染色体组数的判断方法有:①看N前面的系数,系数是几就是几个染色体组。②看同种形态的染色体的条数,如果每种形态均为3条,即为3个染色体组,如果几乎每种形态都是两条,只有其中一条是三条(单条)的,则是三体(单体),属于染色体数目变异的个别增添(缺失),仍为2个染色体组。
2、根据题意和图示分析可知:正常果蝇是二倍体生物,每个染色体组含有4条染色体;减数第一次分裂后期,同源染色体虽然分离,但仍在一个细胞中,所以细胞中染色体数目仍为8条;减数第二次分裂后期,着丝点分裂,染色体暂时加倍,所以此时染色体组数为2个。
【小问1详解】
据图可知,XXY个体中多了一条X染色体,XO个体少了一条X性染色体,XXX个体多了一个X染色体,OY个体少了一条性染色体,因此上述果蝇中染色体数目多出一条或者少了一条,属于染色体数目变异。
【小问2详解】
白眼雌果蝇(XrXrY)产生配子的过程中,由于性染色体为三条,其中任意两条配对正常分离,而另一条随机移向一极,产生含两条或一条性染色体的配子,可以是Xr或者Y单独移向一极,配子种类及比例为2Xr:2XrY:1XrXr:1Y。该果蝇与红眼雄果蝇(XRY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为XRXr、XRXrY。
【小问3详解】
aaXrXr与AAXRY,F1的基因型是AaXRXr、AaXrY,F2中灰身红眼(A_XR_)的概率是3/4×1/2=3/8,黑身白眼(aaXrXr和aaXrY)果蝇的概率是1/4×1/4+1/4×1/4=1/8,所以F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为3:1。F2灰身红眼雌果蝇的基因型是1/3AAXRXr或是2/3AaXRXr,灰身白眼雄果蝇的基因型是1/3AAXrY或是2/3AaXrY,F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身的概率是aa=2/3×2/3×1/4=1/9,子代中出现白眼的概率是XrXr+XrY=1/2,所以子代中出现黑身白眼果蝇的概率为1/9×1/2=1/18。
【小问4详解】
分析题干可知,三种可能情况下,M果蝇基因型分别为XRY、XrY、XrO。 因此,本实验可以用M果蝇与多只白眼雌果蝇(XrXr)杂交,统计子代果蝇的眼色。第一种情况,M应为XRY,XRY与XrXr杂交,若子代雌性果蝇全部为红眼,雄性果蝇全部为白眼,则为环境引起的表现型改变;第二种情况,M应为 XrY,XrY与XrXr杂交,若子代全部是白眼,则为基因突变一起表现型改变;第三种情况,M应为XrO,由题干所给图示可知XrO不育,因此M与XrXr杂交,若没有子代产生,则为减数分裂时X染色体没有分离。
28. 如图表示人体细胞内两类物质的合成过程,结合所学知识回答下列相关问题:
(1)图A中生理过程发生的主要场所是_______以_______作为单位进行,甲、乙代表的物质是_______。
(2)图B中若多肽链为前胰岛素原(胰岛素前体物质),则其合成后的去向是_____(填场所)。
(3)RNA除了具有图B所示生理功能外,还具有的功能是_______、_______。
(4)四环素等抗生素能够抑制细菌的生长,原因之一是干扰了细菌核糖体的形成,从而阻碍了图____(填“A”或“B”)中所示生理过程。
(5)丙是RNA的_______端(3’或5’),abc共同完成一条多肽链的合成,大大提高了翻译的速率,这句话是_______的。(对或错)。
(6)若图B中的多肽链中含60个氨基酸,则决定该多肽链的基因中至少含有_______个碱基。
【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 基因 ③. RNA聚合酶
(2)内质网 (3) ①. 催化化学反应 ②. 作为遗传物质 (4)B
(5) ①. 3' ②. 错 (6)360
【解析】
【分析】分析图A,该图表示转录过程,其中a和b表示mRNA,甲和乙表示RNA聚合酶。分析图B,该图表示翻译过程,其中a、b、c表示多肽链,翻译的方向是从左到右。
【小问1详解】
图A表示转录过程,甲、乙代表的是RNA聚合酶,发生的主要场所是细胞核,转录是以基因作为单位进行。
【小问2详解】
前胰岛素原(胰岛素的前体物质)合成后要去内质网进行加工。
【小问3详解】
RNA除了传递遗传信息外,还可以作为酶起催化作用,或者作为RNA病毒的遗传物质。
【小问4详解】
四环素等抗生素能够抑制细菌的生长,原因之一是干扰了细菌核糖体的形成,由于核糖体是翻译的场所,故四环素等抗生素阻碍了翻译过程,即图B中的所示生理过程。
【小问5详解】
mRNA翻译时,方向是从5'到3',根据肽链的长短可知,翻译的方向是从左到右,故丙是RNA的3'端,多个核糖体只是在同一时间内合成多条相同肽链,但不能提高某一条肽链的合成速率。
【小问6详解】
DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.若图B中含60个氨基酸,决定该多肽链的基因中至少含有60×6=360个碱基。