黑龙江省龙东五地市2024届高三上学期期中联考 生物(解析版)

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名称 黑龙江省龙东五地市2024届高三上学期期中联考 生物(解析版)
格式 zip
文件大小 3.0MB
资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 生物学
更新时间 2023-11-17 09:50:43

文档简介

2023~2024学年度上学期龙东五地市期中联考
高三学年生物学试题
本卷命题范围:必修l+必修2第1~5章。
一、选择题:本大题共30小题,每小题1.5分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。”下列相关叙述正确的是( )
A. 荷塘里所有的鱼构成一个生物群落
B. 莲比鱼的生命系统结构层次更复杂
C. 荷塘中的衣藻属于生命系统结构层次中的细胞和个体
D. 荷塘里的所有生物都是由细胞和细胞产物共同构成的
2. 下列叙述中正确的有( )
①没有细胞核的生物一定是原核生物②所有的细胞都有细胞壁③细菌都是原核生物④原核细胞只有核糖体一种细胞器,因此无法进行光合作用⑤向右上方移动载玻片,视野中的物像也向右上方移动⑥换高倍镜时,为避免损坏镜头或玻片标本应该先转动粗准焦螺旋升高镜筒⑦在用显微镜观察标本时,若在低倍镜视野中发现有一异物,当移动装片时,异物不动;转换高倍镜后,异物仍可观察到,此异物最可能在反光镜上
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
3. 蛋白质与核酸一直是科学家研究的热点领域之一。下列相关叙述中正确的是( )
A. 核酸中的DNA可指导蛋白质的合成,但不能与蛋白质结合
B. 转录形成的mRNA、rRNA及tRNA均可参与蛋白质的合成
C. 氨基酸合成的蛋白质有空间结构,核苷酸合成的核酸无空间结构
D. 有细胞结构的生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是RNA
4. 下列有关脂质的叙述,正确的是( )
A. 磷脂是生物膜的主要成分,可用苏丹Ⅲ染液进行检测
B. 维生素D由甘油和脂肪酸聚合而成,属于生物大分子
C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还能够参与血液中脂质的运输
D. 性激素属于脂肪,它能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的产生
5. DPRI是分布在细胞质基质中的蛋白质,DPRI可以被募集到线粒体外膜上,通过水解CTP(其功能机制与ATP相似)引起自身构象改变,从而促进线粒体的分裂。下列有关叙述正确的是( )
A. DPRI由21种氨基酸经过脱水缩合而成
B. DPRI水解CTP时可能引起自身去磷酸化
C. 代谢旺盛的细胞更多的DPRI会募集到线粒体上
D. 线粒体分裂能实现线粒体中遗传物质的平均分配
6. 如图所示为细胞核结构模式图,下列叙述正确的是( )
A. ①和②都附着有核糖体,都有两层膜结构
B. 蛋白质和离子都只能从结构⑤进出细胞核
C. 衰老细胞的细胞核中,结构④变得松散、染色加深
D. 蛋白质合成旺盛的细胞中结构③较大,结构⑤较多
7. 1950年,科学家用氢的同位素标记水分子进行研究时,发现水分子在通过细胞膜时的速率高于通过人T膜(只含磷脂双分子层)。1988年,科学家成功分离到水通道蛋白,证明水分子可以通过协助扩散进入细胞。下列相关叙述正确的是( )
A. 结合水能以自由扩散和协助扩散的方式进出红细胞
B. 水分子通过协助扩散进出细胞的速率慢于自由扩散
C. 细胞可通过增加细胞膜上的水通道蛋白数量来增加吸水速率
D. 水通道蛋白转运水分子时需要消耗ATP,自身构象也会改变
8. 农作物生长所需的氮元素主要以NO3-的形式被根系吸收。外界土壤溶液的H+浓度较高,而NO3-浓度较低,这种浓度的维持依赖于根细胞膜的质子泵和硝酸盐转运蛋白的转运作用,其转运机制如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 氧气浓度会影响质子泵转运H+的过程
B. 转运蛋白转运NO3-时,其构象会改变
C. 土壤中H+浓度越高,根细胞吸收H+的速率越大
D. 根吸收NO3-方式为主动运输,但不消耗ATP
9. ATP可用于进行性肌萎缩后遗症的辅助治疗。相关叙述错误的是( )
A. ATP的末端磷酸基团具有较高的转移势能
B. ATP可通过蛋白质的磷酸化来影响机体代谢
C. ATP脱掉两个磷酸基团后成为DNA的基本单位
D. ATP能为萎缩的肌肉直接提供能量使其完成运动
10. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
①是有分泌功能的细胞产生的②有的从食物中获得,有的从体内转化而来③几乎是活细胞都能产生酶④绝大多数酶是蛋白质⑤酶在代谢中有多种功能⑥酶只在细胞内发挥作用
A. ①②⑤ B. ③④ C. ③⑤⑥ D. ④⑤⑥
11. 科研人员从某种微生物细胞中分离得到了一种酶Q,为了探究该酶的最适温度,进行了相关实验。实验结果如图甲所示;图乙为酶Q在60℃下催化一定量的底物时,生成物的量随时间变化的曲线。下列分析不正确的是( )
A. 由图甲可知,该种微生物适合在较高的温度环境中生存
B. 增加图甲各温度的实验组数,可使得到的最适温度范围更精准
C. 图乙实验中若升高温度,酶Q的活性不一定升高
D. 图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变
12. 线粒体功能失调时,其内部的细胞色素C被释放到细胞质基质中,不仅直接影响水和大量能量的产生,还会导致细胞凋亡。线粒体自噬性降解可消除功能失调的线粒体对细胞的不良影响,同时缓解因O2堆积后产生的氧自由基对细胞的损伤。下列说法错误的是( )
A. 细胞色素C分布在线粒体内膜上,参与有氧呼吸的第三阶段
B. 线粒体的自噬性降解与线粒体内部产生的水解酶有关
C. 细胞色素C引发的细胞凋亡受到严格的基因调控
D. 氧自由基可能通过诱发线粒体DNA突变对细胞造成损伤
13. 为了参加重要滑雪比赛,一队初学者进行了3个月高山滑雪集训,成绩明显提升,而体重和滑雪时单位时间的摄氧量均无明显变化。检测集训前后受训者完成滑雪动作后血浆中乳酸浓度,结果如图所示。与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内( )
A. 消耗葡萄糖的量不变
B. 有氧呼吸和无氧呼吸的强度均有提高
C. 所消耗ATP的量不变
D. 骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP减少
14. 下列关于光合作用的叙述,正确的是
A. 给绿色植物提供H218O只会在植物释放的O2中发现18O
B. 叶绿体中类胡萝卜素可以吸收红光用于光反应生成ATP
C. 由光合作用中O2的释放量可计算出光合作用有机物的积累量
D. 光合作用中突然停止光照,短时间内叶绿体中C5的含量升高
15. 多肉植物种类多样、颜色各异且繁殖容易,一片完整的叶就可以繁殖成一棵植株。某种多肉植物其叶片白天气孔关闭,晚上气孔开放。下列说法错误的是( )
A. 多肉植物的颜色各异,可能与叶绿体以及液泡内的色素的种类和含量有关
B. 该多肉植物白天气孔关闭,能有效防止水分过度散失,提高了抗干旱能力
C. 该多肉植物晚上气孔开放后开始从外界吸收二氧化碳,光合作用随之增强
D. 叶肉细胞通过植物组织培养可培育出完整植株,体现了植物细胞的全能性
16. 在观察洋葱(2n=16)根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学将制作的临时装片中的某个视野拍摄照片如图所示(洋葱根尖细胞的细胞周期约为12小时)。下列有关叙述错误的是( )
A. ①为分裂后期细胞,此时期细胞中有16对同源染色体
B. ②为分裂中期细胞,含染色体16条,核DNA分子32个
C. 有丝分裂是一个连续过程,但细胞②不能发展到细胞①所处时期
D. 根据图中中期细胞数的比例,可计算出洋葱根尖细胞分裂中期时长
17. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期。分裂间期又分为G0期、G1期,S期和G2期。研究表明,过量的黄嘌呤会导致已分化的少突胶质细胞活化并增殖。根据图中的信息判断,“黄嘌呤诱发少突胶质细胞增殖”的依据是( )
A. 细胞周期缩短 B. 分裂间期时间缩短
C. G0细胞占比减少 D. DNA复制期延长
18. 某动物的部分细胞分裂图如下,部分基因在染色体上的位置如图所示。下列分析正确的是( )
A. 图中所有细胞都含有同源染色体
B. 细胞甲的子细胞可能进行减数分裂
C. 细胞乙产生卵细胞的基因型为D或d
D. 细胞丁分裂直接产生4种类型子细胞
19. 人类有一种隐性遗传病,其致病基因t是由基因T编码序列部分缺失产生的。对如图甲所示某家族成员1~6号分别进行基因检测,得到如图乙条带图。下列相关分析错误的是( )
A. 基因T产生基因t的变异属于基因突变
B. 基因T、t位于X染色体上
C. 成员5、6生出一个患病男孩的概率为25%
D. 成员7号基因型为杂合子
20. 某种植物的花色有粉、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B位于非同源染色体上,现有基因型为AaBb紫花植株与粉花杂合子植株杂交。下列有关说法正确的是( )
A. 中红花植株的基因型是Aabb、AAbb
B. 植株表型及其比例为粉色:红色:紫色=4:1:3
C. 植株中纯合子的比例为1/3
D. 取中粉花杂合子测交,则后代粉色:红色=1:1
21. 科学家采用了不同研究方法得到了许多遗传学规律。下列叙述中错误的是( )
A. 孟德尔通过豌豆杂交实验提出经典遗传学的分离定律和自由组合定律
B. 萨顿观察蝗虫细胞得出基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
C. 约翰逊通过假说-演绎法开展果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上
D. 赫尔希和蔡斯通过同位素标记T2噬菌体实验,证实 DNA 是遗传物质
22. X染色体上存在一段序列Xist,该序列会转录出非编码RNAXist(图中虚线),Xist能够结合在X染色体上,招募一系列蛋白,导致染色体聚缩,随后进一步招募其他类型染色质修饰分子,增加染色质的修饰(图中空心圆圈),进一步使其聚缩,该过程最终会导致( )
A. X染色体上的基因不能正常表达
B. X染色体发生染色体结构的变异
C. X染色体上基因的传递规律改变
D. DNA聚合酶和X染色体结合加快
23. 下面对遗传物质化学本质探索的经典实验的描述错误的有几项( )
①肺炎双球菌的遗传物质主要是DNA
②噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力
③用含有放射性同位素32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,其子代噬菌体大多数都被标记
④向R型肺炎双球菌的培养基中加入S型肺炎双球菌的DNA.最终培养基中形成的菌落大多数是S型菌落
⑤T2噬菌体能利用自身DNA为模板,在大肠杆菌内合成子代噬菌体的核酸
⑥用未标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,沉淀物放射性增强的原因可能是搅拌不充分所致
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
24. 自然界生物的性别决定方式多种多样,其中蜜蜂的性别与染色体组数密切相关。雌蜂由受精卵发育而来,如果幼虫期持续以蜂王浆为食则可发育为蜂王,以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。研究表明,敲除细胞中的DNMT3基因也可使幼虫发育成蜂王,与取食蜂王浆有相同的效果。DNMT3基因表达的DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA发生如图所示的变化。下列有关雌蜂中基因表达的叙述正确的是( )
A. DNA甲基化改变了基因的碱基序列
B. 蜂王浆可能会使细胞中DNMT3基因的表达水平下降
C. DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶结合起始密码子,从而抑制了转录过程
D. 翻译的场所在核糖体,多聚核糖体的结构可以显著提高每条多肽链的合成速率
25. 绝大多数生物的遗传物质是DNA,DNA是主要的遗传物质,下列关于DNA的说法正确的是( )
A. T2噬菌体侵染细菌的实验说明DNA才是大肠杆菌的遗传物质
B. DNA是双螺旋结构,每个DNA分子含有2个游离的磷酸基团
C. DNA的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质的基础
D. DNA复制开始时,解旋酶将DNA的双链解开,不需要能量的驱动
26. 噬菌体ΦX174携带着单链环状DNA分子,感染宿主细胞后会进行遗传物质的复制和蛋白质的合成。下列有关叙述正确的是( )
A. 核糖体与噬菌体ΦX174的DNA结合后开始合成蛋白质
B. 噬菌体ΦX174的DNA中嘌呤碱基数与嘧啶碱基数相同
C. 噬菌体ΦX174利用宿主细胞的物质和能量供应来完成生命活动
D. 噬菌体ΦX174的DNA复制一次就能得到与亲代相同的子代DNA
27. 关于基因突变与基因重组,下列叙述错误的是( )
A. R型细菌转为S型细菌的本质是发生了基因重组
B. 受精作用使精子与卵细胞内基因组合不属于基因重组
C. 基因突变可能发生在有丝分裂或减数分裂的分裂间期
D. 任何基因都可能发生基因突变体现了基因突变的普遍性
28. 2023年8月24日,日本福岛核废水排入太平洋,其中包括氚、锶、镭、铀等放射性物质,这些放射性物质会诱发突变。慢性髓细胞白血病就是一种突变引起的疾病。90%以上的病例是由于1条第9号和1条第22号染色体之间发生相互易位造成,过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 染色体间的易位若发生于减数分裂I四分体时期,则属于基因重组
B. 通过产前诊断可以避免易位患者生出染色体异常的孩子,实现优生
C. 染色体之间仅仅相互易位,故患者的基因数目和排列顺序都没有改变
D. 因改变位点较小,故无法在光学显微镜下观察到是否易位而确诊该病
29. 某基因型为Bb的植株表现出了b基因控制的性状,假设不存在致死。关于其原因及相关验证不合理的是( )
A. 可能发生了染色体数量变异,该个体减数分裂时不会发生联会
B. 可能发生了不可遗传的变异,该个体自交后代会出现性状分离
C. 可能发生了染色体结构变异,可通过显微镜观察到染色体结构缺失
D. 可能发生了隐性基因突变,该个体自交后代可能不会出现性状分离
30. 唐氏综合征即21-三体综合征,又称先天愚型或Down综合征,60%患儿在胎内早期即流产,存活者有明显的智能落后、特殊面容、生长发育障碍和多发畸形,关于唐氏综合征的说法正确的是( )
A. 唐氏综合征的患者是由于染色体结构变异导致的
B. 预防唐氏综合征的发生可以采取产前诊断和遗传咨询等方法
C. 唐氏综合征的患者其体细胞内含有 3 个染色体组
D. 唐氏综合征的患儿其母亲体内应存在着相应的致病基因
二、选择题:本大题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
31. 红豆又叫相思豆,相思子毒素是从相思豆种子中提取的一种剧毒性高分子蛋白毒素,它能影响核糖体的功能,导致细胞死亡。相思子毒素蛋白前体形成后通过高尔基体运输至液泡,在液泡中加T成熟并储存。下列相关叙述正确的是( )
A. 该毒素能使核糖体失去活性从而抑制翻译过程
B. 相思子毒素与消化酶、胰岛素都属于分泌蛋白
C. 相思子毒素蛋白前体由囊泡包裹运输至液泡中加工和储存
D. 若液泡意外破裂,释放出的相思子毒素会毒害自身核糖体
32. 最新研究表明,醋酸可通过增强SESAME复合体与乙酰转移酶复合体SAS之间的相互作用,特异性的促进端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化的水平,破坏端粒异染色体结构从而加速细胞衰老。下列有关叙述错误的是( )
A. 衰老细胞的细胞核变大,细胞代谢速率变慢
B. 所有的细胞都有端粒,破坏端粒的结构会导致细胞衰老
C. 正常细胞分裂次数有限,可能跟端粒不断被截短有关
D. 抑制端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化,可延缓细胞衰老
33. 实验小组欲利用性反转实验研究某种鱼类的性别决定方式属于XY型还是ZW型,其原理是甲基睾丸酮(MT)能诱导雌性鱼反转为雄性鱼,但不改变性染色体组成,实验过程如图所示(染色体组成为YY或WW的个体无法存活)。下列有关叙述正确的是( )
雌性仔鱼性成熟雄性×普通雌性子代群体
A. ①处投喂的是MT饲料,②处投喂的是普通饲料
B. 该鱼的性别由性染色体上的基因决定,不受环境影响
C. 若子代群体中雌性:雄性=1:1,则该鱼的性别决定方式为ZW型
D. 若子代群体中全部为雌性,则该鱼的性别决定方式为XY型
34. UGA通常作为终止密码子,释放因子RF可与之结合使翻译终止。当UGA下游出现特殊茎环结构时,UGA能编码硒代半胱氨酸,使翻译继续进行。下列有关叙述正确的是( )
A. RF可能通过识别UGA,使肽链和核糖体从mRNA上释放
B. 翻译过程中,核糖体沿着mRNA从3′端开始向5′端移动
C. mRNA的结构会影响携带硒代半胱氨酸的tRNA与UGA的识别
D. 若基因中编码UGA的碱基序列改变,其编码的肽链长度可能不变
35. 研究人员利用CRISPR/Cas9技术敲除肺癌小鼠细胞内UTX基因,能够显著促进肺部肿瘤的发生发展。临床相关分析证实,UTX基因在人肺癌临床样本中表达程度很低。下列相关叙述错误的是( )
A. 癌细胞能持续增殖,细胞膜上糖蛋白减少,不会被免疫细胞攻击凋亡
B. 敲除UTX基因可促进肿瘤的发生,说明癌变都是由单一基因突变导致
C. 降低肺癌患者细胞中UTX基因的表达水平可能成为治疗肺癌的一种思路
D. UTX基因最可能为抑癌基因,其表达后的蛋白质能抑制癌细胞的生长和增殖
三、非选择题:本题包括4小题,共40分。
36. 下图1为高等动物细胞内蛋白质合成、加T及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程;图2为耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。据图回答下列问题:
(1)图1中c、d分别表示_________、_________。①~⑧中_________表示相同的生理过程。
(2)图1中f上的结构蛋白的合成和转运涉及的生理过程有_________(填序号)。若图1中合成的物质为生长激素,则其分泌到细胞外是通过⑧_________过程完成的。通过①②生理过程合成的物质可能是_________(填1种)。
(3)图2中Na+进出细胞的方式有_________。为了减少Na+对胞内代谢的影响,根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运所需的能量来自_________。
(4)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻品种(生长在普通土壤上)的细胞液浓度高。请利用质壁分离实验方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路):_________。
37. 实验小组对3个品种的桃树净光合速率的日变化进行了研究,结果如图1所示;图2表示其叶肉细胞中光合作用部分过程示意图,光系统I(P680)和光系统Ⅱ(P700)是由蛋白质和光合色素组成的复合体。回答下列问题:
(1)据图可知,在实验条件下_________生长状况最好。12时三个品种的桃树的净光合速率均有所下降,其原因是_________。15时后,影响桃树净光合速率的主要环境因素是_________。
(2)图2中的生物膜是_________(填名称),图中产生的氧气的去向是_________。叶肉细胞中C3的还原过程发生在图2的_________侧。
(3)研究人员将中午时分植物光合速率下降的现象称为“光合午休”。研究表明:桃树“光合午休”现象还与叶片中的D1蛋白含量密切相关(D1蛋白是调节光系统Ⅱ活性的关键蛋白质)。强光照会导致D1蛋白含量下降,而水杨酸(SA)能减小D1蛋白含量下降的幅度。下面是某同学以品种甲桃树为实验材料,设计实验验证此结论的思路,请将该方案进行完善。
①将生长状况一致的品种甲桃树均分成3组,编号A、B、C;
②分别在强光照、_________、_________三种条件下培养,其他条件保持相同且适宜;
③一段时间后,检测各组D1蛋白的含量,并比较得出结论。
④预期结果:三组D1蛋白的含量从大到小依次是_________(用各组编号表示)。
38. 下图为甲、乙两种遗传病的家族系谱图,有关基因分别用A/a和B/b表示。已知其中一种病为伴性遗传。回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式为_________。
(2)Ⅲ-8的基因型为_________。Ⅲ-7关于乙病的致病基因源自于第1代中的_________号个体。
(3)若Ⅲ-8与一位和Ⅲ-11基因型相同的男性结婚,生育一个只患一种病的子女的概率为_________。
(4)遗传性高度近视是一种发病率较高的遗传病,在某地区人群中该病的发病率为4%,一视力正常女性的父母视力都正常,但她有一个患该病的妹妹。若该视力正常的女性与本地视力正常的男性结婚,则理论上婚后生育一个患遗传性高度近视男孩的概率是_________。
39. 某昆虫的长翅和残翅、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A/a和B/b控制,其中一对等位基因位于X染色体上,另一对等位基因位于常染色体上。生物兴趣小组为探究两对相对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验,其中亲本均为纯合子。回答下列问题:
亲本组合 F1表型 F2表型及比例
实验一 长翅刚毛(雌)×残翅截毛(雄) 长翅刚毛(雌):长翅截毛(雄)=1:1 雌:长翅刚毛:残翅刚毛 =3:1
雄:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛 =3:1:3:1
实验二 长翅刚毛(雄)×残翅截毛(雌) 长翅刚毛(雌):长翅截毛(雄)=1:1 雌、雄:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛 =3:1:3:1
(1)该昆虫翅形中_________显性性状,基因B/b位于_________染色体上。
(2)实验二中亲本的基因型为_________,若让实验一F2中的长翅刚毛雌个体和实验二F2中的长翅刚毛雄个体自由交配,则后代为长翅刚毛的概率是_____________。
(3)已知该昆虫触角的长度由2对等位基因D/d、E/e控制,显性基因D、E决定的触角长度相等,基因d、e决定的触角长度也相等。该昆虫的体色一般为白色,经紫外线照射后,培育出多只粉红色且触角长度为10cm的雌雄个体,让该粉红色个体自由交配,子代中粉色:白色=1:2,触角长度12cm:llcm:10cm:9cm:8cm=l:4:6:4:1。
①控制该昆虫触角长度的两对等位基因D/d、E/e位于_________(填“一对”或“两对”)同源染色体上。若只考虑触角长度,F1触角长度为11cm的个体有_________种基因型,F1触角长度为10cm的个体中纯合子比例为_________。
②若用R/r表示控制该昆虫体色的基因,为进一步探究基因R/r、D/d和E/e是位于三对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,研究人员选择基因型DdEeRr的个体与基因型为ddeerr的个体杂交,统计杂交后代的表型及比例:若后代表型及比例为10cm白色:9cm白色:8cm白色:10cm粉红色:9cm粉红色:8cm粉红色=_________,则说明基因R/r、D/d和E/e位于三对同源染色体上;若后代表型及比例为10cm白色:9cm白色:9cm粉红色:8cm粉红色(或10cm粉红色:9cm粉红色:9cm白色:8cm白色)_________,则说明基因R/r、D/d和E/e位于两对同源染色体上。
12023~2024学年度上学期龙东五地市期中联考·高三生物学
参考答案、提示及评分细则
1.C荷塘里的所有生物构成一个生物群落,所有的鱼不能构成生物群落,A错误;鱼比莲的生命系统结构层次
更复杂,B错误;衣藻是单细胞藻类,属于生命系统结构层次中的细胞和个体,C正确;病毒没有细胞结构,荷
塘里的所有生物可能包括了病毒,D错误。
2.A没有细胞核的生物是原核生物或病毒,①错误;不是所有的细胞都有细胞壁,如动物细胞无细胞壁,②错
误;细菌都是原核生物,③正确;原核细胞只有核糖体一种细胞器,但有的原核细胞含有光合色素、与光合作
用有关的酶,因此能进行光合作用,如蓝细菌,④错误;在显微镜下观察到的物像是实物的倒像,即视野中的
物像与实物上下左右均相反,所以,向右上方移动载玻片,实际上是将成像的实物向右上方移动,因此视野中
的物像向左下方移动,⑤错误;换高倍镜时,应转动转换器,使高倍物镜对准通光孔,不需要升高镜筒,⑥错
误;在用显微镜观察标本时,若在低倍镜视野中发现有一异物,当移动装片时,异物不动,说明不在装片上:转
换高倍镜后,异物仍可观察到,说明不在物镜上,故此异物最可能在目镜上,⑦错误。综上所述,只有③一项
是正确的。A正确,B、C、D错误。
3.BDNA可指导蛋白质的合成,也可以和蛋白质结合,DNA可以和组蛋白结合形成染色质,可以和DNA聚
合酶结合进行DNA复制,A错误;转录可以形成mRNA、rRNA及tRNA三种RNA,蛋白质的合成需要上述
三种RNA参与,B正确;蛋白质经多肽盘曲折叠形成空间结构,核苷酸合成的核酸也具有一定的空间结构,C
错误;有细胞结构的生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,D错误。
4.C苏丹Ⅲ染液是用来检测脂肪的,A错误:脂肪是由甘油和脂肪酸聚合而成的,维生素D是小分子物质,B
错误;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还参与血液中脂质的运输,C正确;性激素属于脂质中的固
醇,能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的产生,D错误。
5.C组成生物体蛋白质的氨基酸有21种,但DPR1中不一定含有21种氨基酸,A错误;依题意可知,CTP与
ATP功能机制类似,因此,DPRI水解CTP时可能引起自身磷酸化,B错误;代谢旺盛的细胞会增加线粒体的
数量,因此会有更多的DPR1募集到线粒体上,促进线粒体发生分裂,C正确;线粒体中的遗传物质在分裂过
程中是随机分配的,不能实现遗传物质的平均分配,D错误。
6.D①为内质网,具有单层膜结构,②为核膜,具有双层膜结构,二者都有核糖体附着,A错误;⑤是核孔,大
分子和一些小分子物质可以从核孔进出细胞核,部分离子和水分子等可通过核膜进出细胞核,B错误;结构
④是染色质,衰老细胞中染色质会收缩,C错误;结构③为核仁,蛋白质合成旺盛的细胞中核仁较大,核孔数
目较多,D正确。
7.C结合水不能自由流动,不能以自由扩散和协助扩散的方式进出红细胞,A错误;水分子通过协助扩散进出
细胞的速率快于自由扩散,B错误;细胞可以通过增加细胞膜上的水通道蛋白数量来增加吸水速率,该过程
的吸水方式是协助扩散,C正确;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分
子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,水通道蛋白每次转运水分子时不会发
生自身构象的改变,通道蛋白转运水分子是顺浓度梯度进行的,不消耗能量,D错误。
8.C质子泵转运H的方式为主动运输,要消耗ATP,ATP的产生与氧气浓度有关,A正确;转运蛋白转运
NOs的方式为主动运输,所需能量由H+浓度差形成的势能提供,不消耗ATP,B、D正确;由图可知,H+从
土壤到细胞内是顺浓度梯度的协助扩散,协助扩散受到H+浓度差、转运蛋白数量的影响:因此,土壤中H
浓度越高,根细胞吸收H叶的速率不一定越大,C错误。
9.CATP又称腺苷三磷酸,由于末端磷酸基团具有较高的转移势能,使得远离A的那个特殊化学键不稳定,
该键容易断裂和重新生成,A正确;ATP可通过参与载体蛋白的磷酸化过程改变蛋白质的空间结构,从而改
变相应的物质运输,进而改善机体的代谢,B正确;腺苷三磷酸含有核糖,脱掉两个磷酸基团后为腺嘌岭核糖
核苷酸,可成为合成RNA的基本单位,C错误;ATP是直接能源物质,ATP能为萎缩的肌肉直接提供能量,
D正确。
10.B酶是由活细胞产生的,①错误;酶是由活细胞产生的,不能来源于食物,②错误:几乎所有的活细胞都能
产生酶,③正确;绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,④正确;酶只起催化功能,⑤错误;酶在细胞内和
细胞外都能发挥作用,⑥错误。故选B。
11.B由图甲可知,温度较高时,底物的剩余量减少较多,故酶活性较高,说明该种微生物适合在较高的温度环
境中生存,A正确;图甲各温度的实验组,随温度升高,酶的活性一直在增强,没有出现下降的趋势,故不能
得到酶活性的最适温度范围,需要再增加温度范围,减小温度梯度,才可使得到的最适温度范围更精准,B
错误;由于不能确定该酶的最适温度,故图乙实验中若升高温度,酶的活性不一定升高,C正确;酶活性受温
度和pH的影响,与底物的量无关,故图乙中,在2时增加底物的量,酶Q的活性不变,D正确。
【高三期中联考·生物学参考答案第1页(共4页)】
24012C2023~2024学年度上学期龙东五地市期中联考
高三学年 生物学答案
本卷命题范围:必修l+必修2第1~5章。
一、选择题:本大题共30小题,每小题1.5分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。”下列相关叙述正确的是( )
A. 荷塘里所有的鱼构成一个生物群落
B. 莲比鱼的生命系统结构层次更复杂
C. 荷塘中的衣藻属于生命系统结构层次中的细胞和个体
D. 荷塘里的所有生物都是由细胞和细胞产物共同构成的
【答案】C
【解析】
【分析】生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
【详解】A、荷塘里的所有生物构成一个生物群落,所有的鱼不能构成生物群落,A错误;
B、与动物相比,植物无系统层次,故鱼比莲的生命系统结构层次更复杂,B错误;
C、衣藻是单细胞藻类,属于生命系统结构层次中的细胞和个体,C正确;
D、病毒没有细胞结构,荷塘里的所有生物可能包括了病毒,D错误。
故选C。
2. 下列叙述中正确的有()
①没有细胞核的生物一定是原核生物②所有的细胞都有细胞壁③细菌都是原核生物④原核细胞只有核糖体一种细胞器,因此无法进行光合作用⑤向右上方移动载玻片,视野中的物像也向右上方移动⑥换高倍镜时,为避免损坏镜头或玻片标本应该先转动粗准焦螺旋升高镜筒⑦在用显微镜观察标本时,若在低倍镜视野中发现有一异物,当移动装片时,异物不动;转换高倍镜后,异物仍可观察到,此异物最可能在反光镜上
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】A
【解析】
【分析】1、真核细胞和原核细胞最明显的区别是有无以核膜为界限的细胞核。真原核细胞唯一共有的细胞器是核糖体。
2、病毒没有细胞结构,不能独立的完成生命活动,必须寄生在活细胞中才能增殖
【详解】①没有细胞核的生物是原核生物或病毒,①错误;
②不是所有的细胞都有细胞壁,如动物细胞无细胞壁,②错误;
③细菌都是原核生物,③正确;
④原核细胞只有核糖体一种细胞器,但有的原核细胞含有光合色素、与光合作用有关的酶,因此能进行光合作用,如蓝细菌,④错误;
⑤在显微镜下观察到的物像是实物的倒像,即视野中的物像与实物上下左右均相反,所以,向右上方移动载玻片,实际上是将成像的实物向右上方移动,因此视野中的物像向左下方移动,⑤错误;
⑥换高倍镜时,应转动转换器,使高倍物镜对准通光孔,不需要升高镜筒,⑥错误;
⑦在用显微镜观察标本时,若在低倍镜视野中发现有一异物,当移动装片时,异物不动,说明不在装片上;转换高倍镜后,异物仍可观察到,说明不在物镜上,故此异物最可能在目镜上,⑦错误。
综上所述,只有③一项是正确的。A正确,BCD错误。
故选A。
3. 蛋白质与核酸一直是科学家研究的热点领域之一。下列相关叙述中正确的是( )
A. 核酸中的DNA可指导蛋白质的合成,但不能与蛋白质结合
B. 转录形成的mRNA、rRNA及tRNA均可参与蛋白质的合成
C. 氨基酸合成的蛋白质有空间结构,核苷酸合成的核酸无空间结构
D. 有细胞结构的生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是RNA
【答案】B
【解析】
【分析】 分泌蛋白的合成:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体融合,高尔基体对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合。
【详解】A、DNA可指导蛋白质的合成,也可以和蛋白质结合,DNA可以和组蛋白结合形成染色质,可以和DNA聚合酶结合进行DNA复制,A错误;
B、转录可以形成mRNA、rRNA及tRNA三种RNA,蛋白质的合成需要上述三种RNA参与,B正确;
C、蛋白质经多肽盘曲折叠形成空间结构,核苷酸合成的核酸也具有一定的空间结构,C错误;
D、有细胞结构的生物的遗传物质是DNA,病毒的遗传物质是DNA或RNA,D错误。
故选B。
4. 下列有关脂质的叙述,正确的是( )
A. 磷脂是生物膜的主要成分,可用苏丹Ⅲ染液进行检测
B. 维生素D由甘油和脂肪酸聚合而成,属于生物大分子
C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还能够参与血液中脂质的运输
D. 性激素属于脂肪,它能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的产生
【答案】C
【解析】
【分析】常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D等。
【详解】A、苏丹Ⅲ染液是用来检测脂肪的,A错误;
B、脂肪是由甘油和脂肪酸聚合而成的,维生素D是小分子物质,B错误;
C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还参与血液中脂质的运输,C正确;
D、性激素属于脂质中的固醇,能促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的产生,D错误。
故选C。
5. DPRI是分布在细胞质基质中的蛋白质,DPRI可以被募集到线粒体外膜上,通过水解CTP(其功能机制与ATP相似)引起自身构象改变,从而促进线粒体的分裂。下列有关叙述正确的是( )
A. DPRI由21种氨基酸经过脱水缩合而成
B. DPRI水解CTP时可能引起自身去磷酸化
C. 代谢旺盛的细胞更多的DPRI会募集到线粒体上
D. 线粒体分裂能实现线粒体中遗传物质的平均分配
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,“DPRl可以被募集到线粒体外膜上,通过水解CTP(其功能机制与ATP相似)引起自身构象改变”,据此可推测,DPR1与CTP的结合会引起DPR1磷酸化,从而促进线粒体的分裂。
【详解】A、组成生物体蛋白质的氨基酸有21种,但DPR1中不一定含有21种氨基酸,A错误;
B、依题意可知,CTP与ATP功能机制类似,因此,DPRI水解CTP时可能引起自身磷酸化,B错误;
C、代谢旺盛的细胞会增加线粒体的数量,因此会有更多的DPRI募集到线粒体上,促进线粒体发生分裂,C正确;
D、线粒体中的遗传物质在分裂过程中是随机分配的,不能实现遗传物质的平均分配,D错误。
故选C。
6. 如图所示为细胞核结构模式图,下列叙述正确的是( )
A. ①和②都附着有核糖体,都有两层膜结构
B. 蛋白质和离子都只能从结构⑤进出细胞核
C. 衰老细胞的细胞核中,结构④变得松散、染色加深
D. 蛋白质合成旺盛的细胞中结构③较大,结构⑤较多
【答案】D
【解析】
【分析】 细胞核能够控制细胞的代谢和遗传,细胞核的核膜为双层膜,把核内物质与细胞质分开;核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;染色质由DNA和蛋白质组成;核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、①为内质网,具有单层膜结构,②为核膜,具有双层膜结构,二者都有核糖体附着,A错误;
B、⑤是核孔,大分子和一些小分子物质可以从核孔进出细胞核,部分离子和水分子等可通过核膜进出细胞核,B错误;
C、结构④是染色质,衰老细胞中染色质会收缩,C错误;
D、结构③为核仁,蛋白质合成旺盛的细胞中核仁较大,核孔数目较多,D正确。
故选D。
7. 1950年,科学家用氢的同位素标记水分子进行研究时,发现水分子在通过细胞膜时的速率高于通过人T膜(只含磷脂双分子层)。1988年,科学家成功分离到水通道蛋白,证明水分子可以通过协助扩散进入细胞。下列相关叙述正确的是( )
A. 结合水能以自由扩散和协助扩散的方式进出红细胞
B. 水分子通过协助扩散进出细胞的速率慢于自由扩散
C. 细胞可通过增加细胞膜上的水通道蛋白数量来增加吸水速率
D. 水通道蛋白转运水分子时需要消耗ATP,自身构象也会改变
【答案】C
【解析】
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、结合水不能自由流动,不能以自由扩散和协助扩散的方式进出红细胞,A错误;
B、水分子通过协助扩散进出细胞的速率快于自由扩散,B错误;
C、细胞可以通过增加细胞膜上的水通道蛋白数量来增加吸水速率,该过程的吸水方式是协助扩散,C正确;
D、通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,水通道蛋白每次转运水分子时不会发生自身构象的改变,通道蛋白转运水分子是顺浓度梯度进行的,不消耗能量,D错误。
故选C。
8. 农作物生长所需的氮元素主要以NO3-的形式被根系吸收。外界土壤溶液的H+浓度较高,而NO3-浓度较低,这种浓度的维持依赖于根细胞膜的质子泵和硝酸盐转运蛋白的转运作用,其转运机制如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 氧气浓度会影响质子泵转运H+的过程
B. 转运蛋白转运NO3-时,其构象会改变
C. 土壤中H+浓度越高,根细胞吸收H+的速率越大
D. 根吸收NO3-的方式为主动运输,但不消耗ATP
【答案】C
【解析】
【分析】 ①自由扩散:顺浓度梯度、无需能量和载体蛋白;②协助扩散:顺浓度梯度、需要载体蛋白或通道蛋白、无需能量;③主动运输:逆浓度梯度、需要载体蛋白和能量;④胞吞、胞吐:需要能量。
【详解】A、质子泵转运H+的方式为主动运输,要消耗ATP,ATP的产生与氧气浓度有关,A正确;
B、转运蛋白转运NO3-的方式为主动运输,借助载体蛋白,蛋白质构象会改变,B正确;
C、由图可知,H+从土壤到细胞内是顺浓度梯度的协助扩散,协助扩散受到H+浓度差、转运蛋白数量的影响;因此,土壤中H+浓度越高,根细胞吸收H+的速率不一定越大,C错误;
D、转运蛋白转运NO3-的方式为主动运输,所需能量由H+浓度差形成的势能提供,不消耗ATP,D正确。
故选C。
9. ATP可用于进行性肌萎缩后遗症的辅助治疗。相关叙述错误的是( )
A. ATP的末端磷酸基团具有较高的转移势能
B. ATP可通过蛋白质的磷酸化来影响机体代谢
C. ATP脱掉两个磷酸基团后成为DNA的基本单位
D. ATP能为萎缩的肌肉直接提供能量使其完成运动
【答案】C
【解析】
【分析】ATP的结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷,是由一分子磷酸和一分子核糖组成的,P代表磷酸基团。ATP是大多数生命活动的直接能源物质。
【详解】A、ATP又称腺苷三磷酸,由于末端磷酸基团具有较高的转移势能,使得远离A的那个特殊化学键不稳定,该键容易断裂和重新生成,A正确;
B、ATP可通过参与载体蛋白的磷酸化过程改变蛋白质的空间结构,从而改变相应的物质运输,进而改善机体的代谢,B正确;
C、腺苷三磷酸含有核糖,脱掉两个磷酸基团后为腺嘌呤核糖核苷酸,可成为合成RNA的基本单位,C错误;
D、ATP是直接能源物质,ATP能为萎缩的肌肉直接提供能量,D正确。
故选C。
10. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
①是有分泌功能的细胞产生的②有的从食物中获得,有的从体内转化而来③几乎是活细胞都能产生酶④绝大多数酶是蛋白质⑤酶在代谢中有多种功能⑥酶只在细胞内发挥作用
A. ①②⑤ B. ③④ C. ③⑤⑥ D. ④⑤⑥
【答案】B
【解析】
【分析】 酶的特性:①高效性:酶能显著降低反应活化能,加快反应速率;②专一性:每种酶只能催化一种或一类化学反应;③酶的作用条件温和。
酶的本质:大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。
【详解】酶是由活细胞产生的,①错误;
酶是由活细胞产生的,不能来源于食物,②错误;
几乎所有的活细胞都能产生酶,③正确;
绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,④正确;
酶只起催化功能,⑤错误;
酶在细胞内和细胞外都能发挥作用,⑥错误。
故选B。
11. 科研人员从某种微生物细胞中分离得到了一种酶Q,为了探究该酶的最适温度,进行了相关实验。实验结果如图甲所示;图乙为酶Q在60℃下催化一定量的底物时,生成物的量随时间变化的曲线。下列分析不正确的是()
A. 由图甲可知,该种微生物适合在较高的温度环境中生存
B. 增加图甲各温度的实验组数,可使得到的最适温度范围更精准
C. 图乙实验中若升高温度,酶Q的活性不一定升高
D. 图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变
【答案】B
【解析】
【分析】1、分析图甲:在所给的温度条件下,随着温度的升高,底物剩余量减少,说明酶活性增强,但由于没有出现峰值,故不能判断该酶的最适温度。
2、分析图乙:在60℃下,底物一定时,随时间延长,生成物的量逐渐增加,直至稳定。
【详解】A、由图甲可知,温度较高时,底物的剩余量减少,故酶活性较高,说明该种微生物适合在较高的温度环境中生存,A正确;
B、甲图各温度的实验组数,随温度升高,酶的活性一直在增强,没有出现下降的趋势,故不能得到酶活性的最适温度范围,需要再增加温度范围,减小温度梯度,才可使得到的最适温度范围更精准,B错误;
C、由于不能确定该酶的最适温度,故图乙实验中若升高温度,酶的活性不一定升高,C正确;
D、酶活性受温度和pH的影响,与底物的量无关,故图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变,D正确。
故选B。
12. 线粒体功能失调时,其内部的细胞色素C被释放到细胞质基质中,不仅直接影响水和大量能量的产生,还会导致细胞凋亡。线粒体自噬性降解可消除功能失调的线粒体对细胞的不良影响,同时缓解因O2堆积后产生的氧自由基对细胞的损伤。下列说法错误的是()
A. 细胞色素C分布在线粒体内膜上,参与有氧呼吸的第三阶段
B. 线粒体的自噬性降解与线粒体内部产生的水解酶有关
C. 细胞色素C引发的细胞凋亡受到严格的基因调控
D. 氧自由基可能通过诱发线粒体DNA突变对细胞造成损伤
【答案】B
【解析】
【分析】1、自由基产生后,即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,对生物膜损伤比较大。此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老。
2、由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡。
【详解】A、由题干信息可知,线粒体功能失调时,细胞色素C被释放到细胞质基质中,会直接影响水和大量能量的产生,而水和大量能量的产生是有氧呼吸的第三阶段,场所为线粒体内膜,因此可推知细胞色素C分布在线粒体内膜上,参与有氧呼吸的第三阶段,A正确;
B、在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬,因此线粒体的自噬性降解与溶酶体内部水解酶有关,溶酶体内的水解酶在核糖体上合成,B错误;
C、细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,是一种程序性死亡,C正确;
D、自由基会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老,因此氧自由基可能通过诱发线粒体DNA突变对细胞造成损伤,D正确。
故选B。
13. 为了参加重要滑雪比赛,一队初学者进行了3个月高山滑雪集训,成绩明显提升,而体重和滑雪时单位时间的摄氧量均无明显变化。检测集训前后受训者完成滑雪动作后血浆中乳酸浓度,结果如图所示。与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内()
A. 消耗葡萄糖的量不变
B. 有氧呼吸和无氧呼吸的强度均有提高
C. 所消耗ATP的量不变
D. 骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP减少
【答案】D
【解析】
【分析】人体细胞有氧呼吸产生二氧化碳和水,无氧呼吸产生乳酸;据图分析,集训后乳酸浓度增大,说明无氧呼吸增强。
【详解】AC、滑雪过程中,受训者耗能增多,消耗ATP的量增多,故消耗的葡萄糖的量增多,AC错误;
B、人体无氧呼吸的产物是乳酸,分体题图可知,与集训前相比,集训后受训者血浆中乳酸浓度增加,由此可知,与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,但据无法推知有氧呼吸也增强,B错误;
D、消耗等量的葡萄糖,有氧呼吸产生的ATP多于无氧呼吸,而滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,故骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP减少,D正确。
故选D。
14. 下列关于光合作用的叙述,正确的是
A. 给绿色植物提供H218O只会在植物释放的O2中发现18O
B. 叶绿体中类胡萝卜素可以吸收红光用于光反应生成ATP
C. 由光合作用中O2的释放量可计算出光合作用有机物的积累量
D. 光合作用中突然停止光照,短时间内叶绿体中C5的含量升高
【答案】C
【解析】
【分析】1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能,有以下两方面用途。一是将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。NADPH作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;二是在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。这样,光能就转化为储存在ATP中的化学能这些ATP将参与第二个阶段合成有机物的化学反应。
2、暗反应阶段的化学反应是在叶绿体的基质中进行的。绿叶通过气孔从外界吸收的CO2,在特定酶的作用下,与C5(一种五碳化合物)结合,这个过程称作CO2的固定。一分子的CO2被固定后,很快形成两个C3分子。在有关酶的催化作用下,C3接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。随后,一些接受能量并被还原的C3,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的C3,经过一系列变化,又形成C5。
【详解】A、给绿色植物提供H218O,能在光合作用光反应水的光解释放的O2中发现18O,同时H218O可参与有氧呼吸第二阶段,产生的CO2也具有18O,A错误;
B、叶绿体中类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,不吸收红光,B错误;
C、根据光合作用与有氧呼吸的化学反应式,可通过光合作用中O2的释放量计算出光合作用有机物的积累量,C正确;
D、光合作用中突然停止光照导致光反应为暗反应提供的ATP和NADPH减少,从而使C3还原产生C5的速率减慢,短时间C5仍在与CO2合成C3,所以C5的含量降低,D错误。
故选C。
15. 多肉植物种类多样、颜色各异且繁殖容易,一片完整的叶就可以繁殖成一棵植株。某种多肉植物其叶片白天气孔关闭,晚上气孔开放。下列说法错误的是()
A. 多肉植物的颜色各异,可能与叶绿体以及液泡内的色素的种类和含量有关
B. 该多肉植物白天气孔关闭,能有效防止水分过度散失,提高了抗干旱能力
C. 该多肉植物晚上气孔开放后开始从外界吸收二氧化碳,光合作用随之增强
D. 叶肉细胞通过植物组织培养可培育出完整植株,体现了植物细胞的全能性
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段:(1)光反应阶段在叶绿体囊状结构薄膜上进行,此过程必须有光、色素、酶。具体反应步骤:①水的光解,水在光下分解成氧气和H+。②ATP生成,ADP与Pi接受光能变成ATP,此过程将光能变为ATP活跃的化学能。(2)暗反应在叶绿体基质中进行,有光或无光均可进行,反应步骤:①二氧化碳的固定:二氧化碳与五碳化合物结合生成两个三碳化合物。②三碳化合物的还原:三碳化合物接受NADPH、酶、ATP生成有机物。此过程中ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能。光反应为暗反应提供了NADPH和ATP,NADPH和ATP能够将三碳化合物还原形成有机物。
【详解】A、植物叶片的多种颜色与色素有关,含有色素的结构有叶绿体和液泡,A正确;
B、蒸腾作用通过气孔散失水分,多肉植物白天气孔关闭,可防止水分过度散失,提高了抗干旱能力,B正确;
C、多肉植物夜晚气孔开放,吸收二氧化碳,但夜晚无光,不能进行光合作用的光反应,没有光反应提供的物质,暗反应也不能进行,光合作用速率为0,C错误;
D、细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,叶肉细胞通过植物组织培养可培育出完整植株,体现了植物细胞的全能性,D正确。
故选C。
16. 在观察洋葱(2n=16)根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学将制作的临时装片中的某个视野拍摄照片如图所示(洋葱根尖细胞的细胞周期约为12小时)。下列有关叙述错误的是()
A. ①为分裂后期细胞,此时期细胞中有16对同源染色体
B. ②为分裂中期细胞,含染色体16条,核DNA分子32个
C. 有丝分裂是一个连续过程,但细胞②不能发展到细胞①所处时期
D. 根据图中中期细胞数的比例,可计算出洋葱根尖细胞分裂中期时长
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析:据图分析,图示为洋葱根尖细胞的有丝分裂图示,其中①细胞处于有丝分裂后期,②细胞处于有丝分裂中期。
【详解】A、洋葱根尖细胞含16条染色体,①图中染色体被拉向细胞两极,说明该细胞处于分裂后期,此时染色体着丝粒分裂,染色体数加倍,所以同源染色体有16对,A正确;
B、②图中染色体排列在赤道板上,为分裂中期的细胞,此时一条染色体上含有两条单体,每条单体含一个DNA分子,所以细胞中含16条染色体,32个核DNA分子,B正确;
C、该实验用根尖细胞制作临时装片时,细胞已经被杀死,细胞②不能发展到细胞①所处时期,C正确;
D、该实验用根尖细胞制作临时装片时,细胞已经被杀死,无法计算洋葱根尖细胞分裂中期时长,但是可以根据图中中期细胞数的比例,可计算出洋葱根尖细胞分裂中期时长占整个细胞周期的比例,D错误。
故选D。
17. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期。分裂间期又分为G0期、G1期,S期和G2期。研究表明,过量的黄嘌呤会导致已分化的少突胶质细胞活化并增殖。根据图中的信息判断,“黄嘌呤诱发少突胶质细胞增殖”的依据是( )
A. 细胞周期缩短 B. 分裂间期时间缩短
C. G0细胞占比减少 D. DNA复制期延长
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂:①间期:DNA分子复制和相关蛋白质的合成;②前期:染色质螺旋化形成染色体,核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,细胞两极发出纺锤丝,形成纺锤体;③中期:纺锤丝牵引着染色体运动,使其着丝粒排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,便于观察;④后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍;④末期:染色体解螺旋为染色质,纺锤体消失,核膜核仁重新出现,植物细胞中部出现细胞板,细胞板扩展形成细胞壁,动物细胞膜从中部向内凹陷缢裂成两个细胞。
【详解】A、如图可知,对照组和黄嘌呤处理组的总细胞占比没有变化,故细胞周期并没有缩短,A错误;
B、条形柱中白色条为G2-M,虽然黄嘌呤处理组中的G2-M占比高于对照组,但是白色条里又有分裂间期又有分裂期,故不能判断分裂间期的时间是否缩短,B错误;
C、相比对照组,黄嘌呤处理组的G0-G1的细胞占比减少,G0细胞占比减少,说明部分细胞已经增殖导致其减少,即说明“黄嘌呤诱发少突胶质细胞增殖”,C正确;
D、DNA复制期是S期,在图中可以明显看出黄嘌呤处理组S期的细胞占比高于对照组,故DNA复制期延长,但不能据此判断“黄嘌呤诱发少突胶质细胞增殖”,D错误。
故选C。
18. 某动物的部分细胞分裂图如下,部分基因在染色体上的位置如图所示。下列分析正确的是( )
A. 图中所有细胞都含有同源染色体
B. 细胞甲的子细胞可能进行减数分裂
C. 细胞乙产生卵细胞的基因型为D或d
D. 细胞丁分裂直接产生4种类型子细胞
【答案】B
【解析】
【分析】 减数分裂过程:①细胞分裂前的间期:细胞进行DNA复制;②MI前期:同源染色体联会,形成四分体,形成染色体、纺锤体,核仁核膜消失,同源染色体非姐妹染色单体可能会发生交叉互换;③MI中期:同源染色体着丝粒对称排列在赤道板两侧;④MI后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合,移向细胞两极;⑤MI末期:细胞一分为二,形成次级精母细胞或形成次级卵母细胞和第一极体;⑥MII前期:次级精母细胞形成纺锤体,染色体散乱排布;⑦MII中期:染色体着丝粒排在赤道板上;⑧MII后期:染色体着丝粒分离,姐妹染色单体移向两极;⑨MII末期:细胞一分为二,次级精母细胞形成精细胞,次级卵母细胞形成卵细胞和第二极体。
【详解】A、图丙细胞不含同源染色体,A错误;
B、图甲细胞进行的是有丝分裂,若图甲细胞为卵原细胞,则其分裂产生的子细胞可能进行减数分裂,B正确;
C、图乙为初级卵母细胞,其分裂产生的次级卵母细胞的基因型为DD,其进一步分裂产生的卵细胞的基因型为D,C错误;
D、细胞丁处于减数分裂I前期(发生了同源染色体上非姐妹染色单体的片段互换),细胞丁分裂产生2个子细胞,因此有2种类型,D错误。
故选B。
19. 人类有一种隐性遗传病,其致病基因t是由基因T编码序列部分缺失产生的。对如图甲所示某家族成员1~6号分别进行基因检测,得到如图乙条带图。下列相关分析错误的是()
A. 基因T产生基因t的变异属于基因突变
B. 基因T、t位于X染色体上
C. 成员5、6生出一个患病男孩的概率为25%
D. 成员7号基因型为杂合子
【答案】D
【解析】
【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构的改变。基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、由题干可知,致病基因t是由基因T编码序列部分缺失产生,因此致病基因t的产生属于基因突变,A正确;
B、若T、t位于常染色体上,由电泳条带图可知,1号个体基因型为TT,2号个体基因型为tt,则二者婚配后代3号、4号、5号个体基因型应全为Tt,与电泳图中4号个体只含有T基因不符;若基因T、t位于X染色体上,1号为XTXT,2号为XtY,3号和5号都为XTXt,4号XTY,与电泳图均符合,B正确;
C、由B选项分析可知,T、t位于X染色体上,结合题意可知,为伴X染色体隐性遗传病,根据电泳条带图可知,5号个体基因型为XTXt,6号个体基因型为XTY,二者婚配生出一个患病男孩XtY的概率为1/2×1/2=1/4,C正确;
D、由C选项分析可知,5号和6号基因型分别是XTXt和XTY,则二者婚配生下的女儿7号个体基因型可能是XTXt或XTXT,也可能是纯合子,D错误。
故选D。
20. 某种植物的花色有粉、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B位于非同源染色体上,现有基因型为AaBb紫花植株与粉花杂合子植株杂交。下列有关说法正确的是()
A. 中红花植株的基因型是Aabb、AAbb
B. 植株表型及其比例为粉色:红色:紫色=4:1:3
C. 植株中纯合子的比例为1/3
D. 取中粉花杂合子测交,则后代粉色:红色=1:1
【答案】B
【解析】
【分析】根据色素的合成途径可知,植物花色基因型与表现型的关系是:A_B_紫色、A_bb红色、aaB_粉色、aabb粉色。
【详解】AB、根据色素的合成途径可知,植物花色基因型与表现型的关系是:A_B_紫色、A_bb红色、aaB_粉色、aabb粉色,现有基因型为AaBb紫花植株与粉花杂合子(aaBb)植株杂交,F1 植株基因型及其比例为(1Aa:1aa)×(3B_:1bb)=AaB_:Aabb:aaB_:aabb=3:1:3:1,F1 植株表型及其比例为粉色:红色:紫色=4:1:3,F1中红花植株的基因型是Aabb,A错误,B正确;
C、现有基因型为AaBb紫花植株与粉花杂合子(aaBb)植株杂交,纯合子的比例为1/2×1/2=1/4,C错误;
D、F1 粉花的基因型为aaBb、aaBB、aabb,取F1中粉花杂合子(aaBb)测交,即与aabb进行交配,子代基因型为aaBb、aabb,均为粉色,D错误。
故选B。
21. 科学家采用了不同研究方法得到了许多遗传学规律。下列叙述中错误的是()
A. 孟德尔通过豌豆杂交实验提出经典遗传学的分离定律和自由组合定律
B. 萨顿观察蝗虫细胞得出基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
C. 约翰逊通过假说-演绎法开展果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上
D. 赫尔希和蔡斯通过同位素标记T2噬菌体实验,证实 DNA 是遗传物质
【答案】C
【解析】
【分析】萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
【详解】A、孟德尔利用假说-演绎法,对实验结果进行整理与分析,发现通过豌豆杂交实验提出经典遗传学的分离定律和自由组合定律,A正确;
B、萨顿运用了类比推理法,观察蝗虫细胞得出基因和染色体的行为存在着明显的平行关系,B正确;
C、摩尔根通过假说-演绎法开展果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上,C错误;
D、赫尔希和蔡斯利用同位素标记法,以噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是遗传物质,D正确。
故选C。
22. X染色体上存在一段序列Xist,该序列会转录出非编码RNAXist(图中虚线),Xist能够结合在X染色体上,招募一系列蛋白,导致染色体聚缩,随后进一步招募其他类型的染色质修饰分子,增加染色质的修饰(图中空心圆圈),进一步使其聚缩,该过程最终会导致()
A. X染色体上的基因不能正常表达
B. X染色体发生染色体结构的变异
C. X染色体上基因的传递规律改变
D. DNA聚合酶和X染色体结合加快
【答案】A
【解析】
【分析】桨色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、根据题意分析,Xist能够结合在X染色体上,招募一系列蛋白,导致染色体聚缩,因此最终的结果会影响基因的转录过程,从而会导致X染色体上的基因不能正常表达,A正确;
B、该变化不会导致染色体上的基因的种类和数目发生改变,因此不属于染色体结构的变异,B错误;
C、该变化不会改变X染色体上基因的传递规律,其传递过程中仍然遵循基因的分离和自由组合定律,C错误;
D、由于该基因的复制会受阻,因此DNA聚合酶和X染色体结合会减慢,D错误。
故选A。
23. 下面对遗传物质化学本质探索的经典实验的描述错误的有几项( )
①肺炎双球菌的遗传物质主要是DNA
②噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力
③用含有放射性同位素32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,其子代噬菌体大多数都被标记
④向R型肺炎双球菌的培养基中加入S型肺炎双球菌的DNA.最终培养基中形成的菌落大多数是S型菌落
⑤T2噬菌体能利用自身DNA为模板,在大肠杆菌内合成子代噬菌体的核酸
⑥用未标记的T2噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,沉淀物放射性增强的原因可能是搅拌不充分所致
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
【答案】C
【解析】
【分析】肺炎双球菌体内转化实验:1928年由英国科学家格里菲思等人进行。结论:加热杀死的S型菌中含有促成R型活菌转化成S型活菌的活性物质——“转化因子”。体外转化实验:1944年由美国科学家艾弗里等人进行。结论:DNA是遗传物质。R型菌转化为S型菌的实质:基因重组。两实验共同的设计思路是:设法把DNA和蛋白质分开,直接地、单独地去观察它们地作用。
【详解】①肺炎双球菌转化实验证明DNA是遗传物质,①错误;
②肺炎双球菌转化实验分离的DNA纯度没有达到100%,噬菌体侵染细菌的实验运用了同位素标记法将组成噬菌体的DNA分子和蛋白质完全分开,因此噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力,②正确;
③用含有放射性同位素32P标记的T噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,由于DNA的半保留复制,其子代噬菌体少数被标记,③错误;
④S型细菌中的DNA是转化因子,能将少量R型细菌转化为S型细菌。因此,将S型肺炎双球菌的DNA添加到培养R型肺炎双球菌的培养基中,在适宜的条件下培养一段时间,观察到的现象是:多数是R型菌落,少数是S型菌落,④错误;
⑤T2噬菌体为病毒,能利用自身DNA为模板,在大肠杆菌内合成子代噬菌体的核酸,⑤正确;
⑥用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,离心后,上清液中主要是未标记的噬菌体外壳,无论是否搅拌充分,沉淀物放射性都很强,⑥错误。
综上所述,错误的有①③④⑥,C符合题意,ABD不符合题意。
故选C。
24. 自然界生物的性别决定方式多种多样,其中蜜蜂的性别与染色体组数密切相关。雌蜂由受精卵发育而来,如果幼虫期持续以蜂王浆为食则可发育为蜂王,以花粉和花蜜为食则发育成工蜂。研究表明,敲除细胞中的DNMT3基因也可使幼虫发育成蜂王,与取食蜂王浆有相同的效果。DNMT3基因表达的DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA发生如图所示的变化。下列有关雌蜂中基因表达的叙述正确的是()
A. DNA甲基化改变了基因的碱基序列
B. 蜂王浆可能会使细胞中DNMT3基因的表达水平下降
C. DNA甲基化可能干扰了RNA聚合酶结合起始密码子,从而抑制了转录过程
D. 翻译的场所在核糖体,多聚核糖体的结构可以显著提高每条多肽链的合成速率
【答案】B
【解析】
【分析】蜂王浆抑制DNMT3基因表达DNMT3蛋白,该蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团,从而影响基因的表达。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,推测DNA某些区域添加甲基基团后转录会被抑制。
【详解】A、甲基化只是让DNA分子多了甲基基团,并不改变碱基序列,A错误;
B、由题意可知,敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,说明蜂王浆可能会使蜂王细胞中DNMT3基因的表达水平下降,B正确;
C、RNA聚合酶结合启动子开始转录;起始密码子位于mRNA上,是翻译的起点,C错误;
D、多聚核糖体可以同时合成多条相同的多肽链,不能提高每条肽链的合成速率,D错误。
故选B
25. 绝大多数生物的遗传物质是DNA,DNA是主要的遗传物质,下列关于DNA的说法正确的是()
A. T2噬菌体侵染细菌的实验说明DNA才是大肠杆菌的遗传物质
B. DNA是双螺旋结构,每个DNA分子含有2个游离的磷酸基团
C. DNA的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质的基础
D. DNA复制开始时,解旋酶将DNA的双链解开,不需要能量的驱动
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞类生物(原核生物和真核生物)的细胞都同时含有DNA和RNA两种核酸,但遗传物质是DNA;而病毒只含有一种核酸,即DNA或RNA,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。
2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【详解】A、T2噬菌体侵染细菌的实验说明T2噬菌体的遗传物质是DNA,A错误;
B、环状DNA无游离的磷酸基团,B错误;
C、DNA的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质的基础,C正确;
D、DNA复制时,解旋需要解旋酶打开双链,该过程需要消耗能量,D错误。
故选C。
26. 噬菌体ΦX174携带着单链环状DNA分子,感染宿主细胞后会进行遗传物质的复制和蛋白质的合成。下列有关叙述正确的是( )
A. 核糖体与噬菌体ΦX174的DNA结合后开始合成蛋白质
B. 噬菌体ΦX174的DNA中嘌呤碱基数与嘧啶碱基数相同
C. 噬菌体ΦX174利用宿主细胞的物质和能量供应来完成生命活动
D. 噬菌体ΦX174的DNA复制一次就能得到与亲代相同的子代DNA
【答案】C
【解析】
【分析】 基因的表达:①转录:以DNA为模板,通过碱基互补配对原则,在RNA聚合酶的作用下合成mRNA;②翻译:以mRNA为模板,在核糖体的参与和酶的催化作用下,合成多肽链。
【详解】A、核糖体与mRNA结合后进行翻译合成蛋白质,A错误;
B、噬菌体φX174的遗传物质是单链环状DNA分子,嘌呤碱基数与嘧啶碱基数不一定相同,B错误;
C、噬菌体φX174利用宿主细胞的物质和能量供应来完成生命活动,除了模板之外,其余都由宿主提供,C正确;
D、噬菌体φX174的遗传物质是单链DNA分子,复制两次才能得到与亲代DNA相同的子代DNA分子,D错误。
故选C。
27. 关于基因突变与基因重组,下列叙述错误的是()
A. R型细菌转为S型细菌的本质是发生了基因重组
B. 受精作用使精子与卵细胞内基因组合不属于基因重组
C. 基因突变可能发生在有丝分裂或减数分裂的分裂间期
D. 任何基因都可能发生基因突变体现了基因突变的普遍性
【答案】D
【解析】
【分析】1、基因突变:DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因结构改变.基因突变若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后代;若发生在体细胞中则不能遗传。
2、基因重组的类型:
(1)自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。
(2)交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。
【详解】A、肺炎链球菌的R型细菌转化成S型细菌,其本质是发生了基因重组,A正确;
B、受精作用可以实现精子与卵细胞内基因的重新组合,但这不属于基因重组,基因重组发生在减数分裂过程中,B正确;
C、有丝分裂或减数分裂的分裂间期能够进行DNA的复制,有可能发生基因突变,C正确;
D、任何基因都可能发生基因突变体现了基因突变的随机性,D错误。
故选D。
28. 2023年8月24日,日本福岛核废水排入太平洋,其中包括氚、锶、镭、铀等放射性物质,这些放射性物质会诱发突变。慢性髓细胞白血病就是一种突变引起的疾病。90%以上的病例是由于1条第9号和1条第22号染色体之间发生相互易位造成,过程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 染色体间的易位若发生于减数分裂I四分体时期,则属于基因重组
B. 通过产前诊断可以避免易位患者生出染色体异常的孩子,实现优生
C. 染色体之间仅仅相互易位,故患者的基因数目和排列顺序都没有改变
D. 因改变位点较小,故无法在光学显微镜下观察到是否易位而确诊该病
【答案】B
【解析】
【分析】分析题意,慢性髓细胞白血病90%以上的病例是由于1条第9号和1条第22号染色体之间发生相互易位造成,染色体易位是指两条非同源染色体发生断裂后相互交换,属于染色体结构变异,使得染色体上具有的基因的排列顺序发生改变;染色体经过碱性染料染色后,在显微镜下可以观察到该种变异。
【详解】A、发生于减数分裂I四分体时期属于基因重组的是同源染色体上片段互换,而9号和22号是非同源染色体,A错误;
B、易位患者减数分裂能产生正常的配子和含变异染色体的配子,因此为防止生出患染色体异常遗传病的孩子,该夫妇生育前需做好产前诊断等措施,B正确;
C、根据题意:该病是1条第9号和1条第22号染色体之间发生相互易位造成的,因此基因排列顺序发生改变,C错误;
D、利用显微镜观察有丝分裂中期细胞,比较两条9号染色体或两条22号染色体形态大小可检测异常染色体,D错误。
故选B。
29. 某基因型为Bb的植株表现出了b基因控制的性状,假设不存在致死。关于其原因及相关验证不合理的是( )
A. 可能发生了染色体数量变异,该个体减数分裂时不会发生联会
B. 可能发生了不可遗传的变异,该个体自交后代会出现性状分离
C. 可能发生了染色体结构变异,可通过显微镜观察到染色体结构缺失
D. 可能发生了隐性基因突变,该个体自交后代可能不会出现性状分离
【答案】A
【解析】
【分析】 基因突变:DNA分子中发生碱基对的增添、缺失和替换,引起基因结构改变。基因突变不改变基因的数量和排列顺序。
可遗传变异包括基因重组、基因突变、染色体变异,由环境因素引起的、遗传物质没有发生改变的属于不可遗传变异。
【详解】A、可能发生了染色体数量变异,即B所在染色体缺失,表现出了b基因控制的性状,但其他正常的同源染色体可能会联会,A错误;
B、可能发生了不可遗传的变异,其基因型仍为Bb,但环境影响,表现出了b基因控制的性状,该个体自交后代会出现性状分离,B正确;
C、某基因型为Bb的植株表现出了b基因控制的性状,可能是含B基因的片段缺失,即发生了染色体结构变异,表现出了b基因控制的性状,染色体结构变异可通过显微镜观察,C正确;
D、可能发生了隐性基因突变,即Bb突变为bb,表现出了b基因控制的性状,bb自交后代可能不出现性状分离,D正确。
故选A。
30. 唐氏综合征即21-三体综合征,又称先天愚型或Down综合征,60%患儿在胎内早期即流产,存活者有明显的智能落后、特殊面容、生长发育障碍和多发畸形,关于唐氏综合征的说法正确的是()
A. 唐氏综合征的患者是由于染色体结构变异导致的
B. 预防唐氏综合征发生可以采取产前诊断和遗传咨询等方法
C. 唐氏综合征的患者其体细胞内含有 3 个染色体组
D. 唐氏综合征的患儿其母亲体内应存在着相应的致病基因
【答案】B
【解析】
【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、唐氏综合征,即21-三体综合征,是小儿最为常见的由常染色体数目异常所导致的出生缺陷类疾病,A错误;
B、唐氏综合征是染色体异常遗传病,通过产前诊断和遗传咨询等方法可初步确定胎儿是否患唐氏综合征,从而预防唐氏综合征的发生,B错误;
C、唐氏综合征,即21-三体综合征,患者体细胞中有三条21号染色体,即体细胞中多了一条21号染色体而导致的疾病,不含三个染色体组,C错误;
D、唐氏综合征属于染色体数目异常遗传病,患者的父亲或者母亲不会含有相应的致病基因,D错误。
故选B。
二、选择题:本大题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
31. 红豆又叫相思豆,相思子毒素是从相思豆种子中提取的一种剧毒性高分子蛋白毒素,它能影响核糖体的功能,导致细胞死亡。相思子毒素蛋白前体形成后通过高尔基体运输至液泡,在液泡中加T成熟并储存。下列相关叙述正确的是( )
A. 该毒素能使核糖体失去活性从而抑制翻译过程
B. 相思子毒素与消化酶、胰岛素都属于分泌蛋白
C. 相思子毒素蛋白前体由囊泡包裹运输至液泡中加工和储存
D. 若液泡意外破裂,释放出的相思子毒素会毒害自身核糖体
【答案】ACD
【解析】
【分析】 细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”,这些“部门”都有一定的结构,如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等,它们统称为细胞器。
【详解】A、核糖体是翻译的场所,由题意可知该毒素可影响核糖体的功能,进而抑制翻译过程,A正确;
B、依题意可知,相思子毒素储存在液泡内,并未分泌出细胞,B错误;
C、依题意可知,相思子毒素蛋白前体形成后通过高尔基体运输至液泡,高尔基体和液泡没有直接相连,可通过囊泡包裹的方式,将相思子毒素蛋白前体运至液泡,C正确;
D、若液泡意外破裂,释放出的相思子毒素仍会影响到自身的核糖体,导致细胞死亡,D正确。
故选ACD。
32. 最新研究表明,醋酸可通过增强SESAME复合体与乙酰转移酶复合体SAS之间的相互作用,特异性的促进端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化的水平,破坏端粒异染色体结构从而加速细胞衰老。下列有关叙述错误的是()
A. 衰老细胞的细胞核变大,细胞代谢速率变慢
B. 所有的细胞都有端粒,破坏端粒的结构会导致细胞衰老
C. 正常细胞分裂次数有限,可能跟端粒不断被截短有关
D. 抑制端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化,可延缓细胞衰老
【答案】B
【解析】
【分析】衰老细胞的特征: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;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、衰老细胞的细胞核变大,染色质固缩,染色加深,细胞代谢速率变慢,A正确;
B、端粒是染色体两端的一段特殊序列,原核细胞不具有染色体也不具有端粒,B错误;
C、根据端粒学说可知,细胞每分裂一次,端粒缩短一截,因此推测正常细胞分裂次数有限,可能跟端粒不断被截短有关,C正确;
D、据题意可知,特异性的促进端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化的水平,破坏端粒异染色体结构从而加速细胞衰老,因此抑制端粒附近区域组蛋白H4K16乙酰化的水平,可延缓细胞衰老,D正确。
故选B。
33. 实验小组欲利用性反转实验研究某种鱼类的性别决定方式属于XY型还是ZW型,其原理是甲基睾丸酮(MT)能诱导雌性鱼反转为雄性鱼,但不改变性染色体组成,实验过程如图所示(染色体组成为YY或WW的个体无法存活)。下列有关叙述正确的是( )
雌性仔鱼性成熟雄性×普通雌性子代群体
A. ①处投喂的是MT饲料,②处投喂的是普通饲料
B. 该鱼的性别由性染色体上的基因决定,不受环境影响
C. 若子代群体中雌性:雄性=1:1,则该鱼的性别决定方式为ZW型
D. 若子代群体中全部为雌性,则该鱼的性别决定方式为XY型
【答案】AD
【解析】
【分析】甲基睾丸酮(MT)能诱导雌性鱼反转为雄性鱼,但不改变性染色体组成,若该鱼的性别决定方式为XY型,则XX型雌性鱼性反转后染色体组成仍然为XX,该鱼和正常的雌性鱼杂交,杂交的组合为XX×XX,子代的性染色体组成均为XX,因此全部为雌性;若该鱼的性别决定方式为ZW型,则ZW型雌性鱼性反转后染色体组成仍然为ZW,该鱼和正常的雌性鱼杂交,杂交的组合为ZW×ZW,子代的性染色体组成为ZZ:ZW:WW(致死)=1:2:1,雌性:雄性=2:1。
【详解】A、根据题意分析,MT能将雌性鱼性反转为雄性鱼,因此投喂饲料①为MT饲料,投喂的目的是使雌性鱼性反转为雄性,杂交后统计子代的性别比例,因此投喂饲料②是普通饲料,A正确;
B、根据题意可知,鱼的性别受性染色体决定,但是也受环境的影响,B错误;
C、若该鱼的性别决定方式为ZW型,则ZW型雌性鱼性反转后染色体组成仍然为ZW,该鱼和正常的雌性鱼杂交,杂交的组合为ZW×ZW,子代的性染色体组成为ZZ:ZW:WW(致死)=1:2:1,雌性:雄性=2:1,C错误,
D、若该鱼的性别决定方式为XY型,则XX型雌性鱼性反转后染色体组成仍然为XX,该鱼和正常的雌性鱼杂交,杂交的组合为XX×XX,子代的性染色体组成均为XX,因此全部为雌性,D正确。
故选AD。
34. UGA通常作为终止密码子,释放因子RF可与之结合使翻译终止。当UGA的下游出现特殊茎环结构时,UGA能编码硒代半胱氨酸,使翻译继续进行。下列有关叙述正确的是( )
A. RF可能通过识别UGA,使肽链和核糖体从mRNA上释放
B. 翻译过程中,核糖体沿着mRNA从3′端开始向5′端移动
C. mRNA的结构会影响携带硒代半胱氨酸的tRNA与UGA的识别
D. 若基因中编码UGA的碱基序列改变,其编码的肽链长度可能不变
【答案】ACD
【解析】
【分析】1、mRNA 上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基叫作1个密码子。密码子有64种,其中终止密码子有三种,但终止密码子UGA在特殊情况下可以编码硒代半胱氨酸。
2、游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫作翻译。
【详解】A、翻译的终止需要释放因子RF,RF可以识别终止密码子UGA,引起肽链和核糖体从mRNA上释放,A正确;
B、翻译过程中,核糖体沿着mRNA移动,移动方向是从5'→3',B错误;
C、由题干“UGA通常作为蛋白质合成的终止密码子,当UGA的下游出现特殊茎环结构时,UGA能编码硒代半胱氨酸,使翻译继续进行”可知,如果UGA的下游没有特殊茎环结构,UGA就作为终止密码子,因此mRNA的结构会影响携带硒代半胱氨酸的tRNA与UGA的识别,C正确;
D、若基因中控制UGA的碱基序列改变,如果变成UAA,则依然是终止密码子,其控制的性状不发生改变,D正确。
故选ACD。
35. 研究人员利用CRISPR/Cas9技术敲除肺癌小鼠细胞内UTX基因,能够显著促进肺部肿瘤的发生发展。临床相关分析证实,UTX基因在人肺癌临床样本中表达程度很低。下列相关叙述错误的是( )
A. 癌细胞能持续增殖,细胞膜上糖蛋白减少,不会被免疫细胞攻击凋亡
B. 敲除UTX基因可促进肿瘤的发生,说明癌变都是由单一基因突变导致
C. 降低肺癌患者细胞中UTX基因的表达水平可能成为治疗肺癌的一种思路
D. UTX基因最可能为抑癌基因,其表达后的蛋白质能抑制癌细胞的生长和增殖
【答案】ABC
【解析】
【分析】 原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变。相反,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变。
【详解】A、癌细胞属于抗原,会被免疫细胞攻击凋亡,A错误;
B、癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是有累积效应,B错误;
C、肺癌患者细胞中UTX基因的表达水平很低,可推测UTX基因最可能为抑癌基因,因此提高肺癌患者细胞中UTX基因的表达水平可能成为治疗肺癌的一种思路,C错误;
D、根据题干信息“利用CRISPR/Cas9技术敲除肺癌小鼠细胞内UTX基因,能够显著促进肺部肿瘤的发生发展”可知,UTX基因最可能为抑癌基因,其表达后的蛋白质能抑制癌细胞的生长和增殖,D正确。
故选ABC。
三、非选择题:本题包括4小题,共40分。
36. 下图1为高等动物细胞内蛋白质合成、加T及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程;图2为耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。据图回答下列问题:
(1)图1中c、d分别表示_________、_________。①~⑧中_________表示相同的生理过程。
(2)图1中f上的结构蛋白的合成和转运涉及的生理过程有_________(填序号)。若图1中合成的物质为生长激素,则其分泌到细胞外是通过⑧_________过程完成的。通过①②生理过程合成的物质可能是_________(填1种)。
(3)图2中Na+进出细胞的方式有_________。为了减少Na+对胞内代谢的影响,根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运所需的能量来自_________。
(4)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻品种(生长在普通土壤上)的细胞液浓度高。请利用质壁分离实验方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路):_________。
【答案】(1) ①. 线粒体 ②. 内质网 ③. ①⑤
(2) ①. ⑤⑥⑦ ②. 胞吐 ③. DNA聚合酶
(3) ①. 主动运输、协助扩散 ②. 氢离子(H+)的梯度势能
(4)配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体融合,高尔基体对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合。
【小问1详解】
图1中c、d分别表示线粒体、加工蛋白质的内质网,①⑤都是蛋白质的进一步合成和加工。
【小问2详解】
据图可知,结构蛋白的合成和转运涉及的生理过程有⑤⑥⑦,经过的细胞器有核糖体、内质网和高尔基体。生长激素分泌到细胞外是通过⑧胞吐过程完成的。通过①②生理过程合成的物质可能是蛋白质,且该蛋白质送到了细胞核中,可能是DNA聚合酶。
【小问3详解】
据图可知,液泡内部氢离子浓度高,液泡外浓度低,氢离子转运到液泡外顺浓度梯度,因此钠离子主动运输进入液泡可以借助氢离子跨膜运输的势能;钠离子主动运输离开细胞膜可以借助氢离子跨膜运输的势能,细胞质基质钠离子含量低于外界,因此图2右侧钠离子进入细胞的方式为协助扩散。
【小问4详解】
可配制一系列浓度梯度蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况,如果耐盐碱水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻品种的细胞液浓度高,则普通水稻品种开始发生质壁分离对应的蔗糖溶液浓度要高于耐盐碱水稻开始发生质壁分离对应的蔗糖溶液浓度。
37. 实验小组对3个品种的桃树净光合速率的日变化进行了研究,结果如图1所示;图2表示其叶肉细胞中光合作用部分过程示意图,光系统I(P680)和光系统Ⅱ(P700)是由蛋白质和光合色素组成的复合体。回答下列问题:
(1)据图可知,在实验条件下_________生长状况最好。12时三个品种的桃树的净光合速率均有所下降,其原因是_________。15时后,影响桃树净光合速率的主要环境因素是_________。
(2)图2中的生物膜是_________(填名称),图中产生的氧气的去向是_________。叶肉细胞中C3的还原过程发生在图2的_________侧。
(3)研究人员将中午时分植物光合速率下降的现象称为“光合午休”。研究表明:桃树“光合午休”现象还与叶片中的D1蛋白含量密切相关(D1蛋白是调节光系统Ⅱ活性的关键蛋白质)。强光照会导致D1蛋白含量下降,而水杨酸(SA)能减小D1蛋白含量下降的幅度。下面是某同学以品种甲桃树为实验材料,设计实验验证此结论的思路,请将该方案进行完善。
①将生长状况一致的品种甲桃树均分成3组,编号A、B、C;
②分别在强光照、_________、_________三种条件下培养,其他条件保持相同且适宜;
③一段时间后,检测各组D1蛋白的含量,并比较得出结论。
④预期结果:三组D1蛋白的含量从大到小依次是_________(用各组编号表示)。
【答案】(1) ①. 品种甲 ②. 12时光照过强、温度过高导致植物叶片气孔关闭,暗反应速率下降,最终导致净光合速率下降 ③. 光照强度
(2) ①. (叶绿体)类囊体膜 ②. 用于植物细胞自身呼吸作用、释放到外界环境中 ③. A
(3) ①. 强光照+水杨酸 ②. 适宜光照(若互换位置④调整为B>C>A) ③. C>B>A
【解析】
【分析】光合作用的过程及场所:光反应发生在类囊体薄膜中,主要包括水的光解和ATP的合成两个过程;暗反应发生在叶绿体基质中,主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程。
【小问1详解】
据图可知,品种甲的净光合速率最高,积累的有机物最多,生长状况最好。12时光照过强、温度过高导致植物叶片气孔关闭,暗反应速率下降,最终导致净光合速率下降。15时后,光照强度下降,导致光合速率下降。
【小问2详解】
图2中进行光反应,场所为类囊体膜,水光解产生的氧气用于植物细胞自身呼吸作用、释放到外界环境中。光反应产生的ATP和NADPH用于暗反应C3的还原,据图可知,叶肉细胞中C3的还原过程发生在图2的A侧。
【小问3详解】
为了验证强光照会导致D1蛋白含量下降,而水杨酸(SA)能减小D1蛋白含量下降的幅度,应该设置适宜光照组、强光照组(与适宜光照组对比可知强光照对D1蛋白含量的影响)和强光照+水杨酸组(与强光照组对比可知水杨酸对D1蛋白含量下降的幅度的影响),根据题意预期结果D1蛋白的含量从大到小依次是应为C(适宜光照组)>B(强光照+水杨酸)>A(强光照组)。
38. 下图为甲、乙两种遗传病的家族系谱图,有关基因分别用A/a和B/b表示。已知其中一种病为伴性遗传。回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式为_________。
(2)Ⅲ-8的基因型为_________。Ⅲ-7关于乙病的致病基因源自于第1代中的_________号个体。
(3)若Ⅲ-8与一位和Ⅲ-11基因型相同的男性结婚,生育一个只患一种病的子女的概率为_________。
(4)遗传性高度近视是一种发病率较高的遗传病,在某地区人群中该病的发病率为4%,一视力正常女性的父母视力都正常,但她有一个患该病的妹妹。若该视力正常的女性与本地视力正常的男性结婚,则理论上婚后生育一个患遗传性高度近视男孩的概率是_________。
【答案】(1)常染色体隐性遗传
(2) ①. aaXBXB或aaXBXb ②. 2
(3)3/8(4)1/36
【解析】
【分析】分析系谱图: Ⅱ-5、Ⅱ-6号个体无甲病,而他们的女儿9号患有甲病,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明甲病是常染色体上隐性遗传病;Ⅱ-3、Ⅱ-4号个体无乙病,但Ⅱ-7号个体有病,说明乙病是隐性遗传病,已知甲、乙中有一种病为伴性遗传,则乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
依照题图可知,Ⅱ-5、Ⅱ-6号个体无甲病,而他们的女儿9号患有甲病,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明甲病是常染色体上隐性遗传病。
【小问2详解】
Ⅱ-3、Ⅱ-4号个体无乙病,但Ⅱ-7号个体有病,说明乙病是隐性遗传病,已知甲、乙中有一种病为伴性遗传,则乙病为伴X染色体隐性遗传病。Ⅲ-8的父亲正常、母亲患甲病,但有一个不患甲病患乙病的哥哥(或弟弟) ,说明Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型分别为AaXBY和aaXBXb,Ⅲ- 8患甲病不患乙病,则Ⅲ-8的基因型为aaXBXB 或aaxBXb。Ⅲ- 7 关于乙病的致病基因源自于Ⅱ-4,源自于第Ⅰ代中的2号个体。
【小问3详解】
Ⅲ- 8号的基因型及概率为aaXBXB(1/2)或aaXBXb(1/2),Ⅲ- 11号的基因型及概率为1/3AAXBY或2/3AaXBY。 所以Ⅲ- 8与Ⅲ- 11结婚生育一个患甲病子女的概率为2/3×1/2= 1/3,不患甲病为1-1/3=2/3;患乙病的概率为1/2×1/4= 1/8,不患乙病的概率为1-1/8=7/8。 因此,生育一个只患一种病子女的概率为1/3×7/8+2/3×1/8=3/8。
【小问4详解】
调查人群中遗传病的发病率时,最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病。一视力正常女性的父母视力都正常,但她有一个患该病的妹妹。推测该病是常染色体隐性遗传病,假设用D/d表示,则该女性的父母基因都是Dd,该女性是1/3DD,2/3Dd。根据某地区人群中的该病发病率为 4%,即dd= 4%,则d=1/5,D=4/5,可知DD=16/25,Dd=8/25,所以该视力正常的男性为Dd的概率等于8/25÷(1- 4%)=1/3,则该女性和该男性结婚后生育一个患遗传性高度近视男孩的概率是2/3×1/3×1/4×1/2=1/36。
39. 某昆虫的长翅和残翅、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A/a和B/b控制,其中一对等位基因位于X染色体上,另一对等位基因位于常染色体上。生物兴趣小组为探究两对相对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验,其中亲本均为纯合子。回答下列问题:
亲本组合 F1表型 F2表型及比例
实验一 长翅刚毛(雌)×残翅截毛(雄) 长翅刚毛(雌):长翅截毛(雄)=1:1 雌:长翅刚毛:残翅刚毛 =3:1
雄:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛 =3:1:3:1
实验二 长翅刚毛(雄)×残翅截毛(雌) 长翅刚毛(雌):长翅截毛(雄)=1:1 雌、雄:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛 =3:1:3:1
(1)该昆虫翅形中_________为显性性状,基因B/b位于_________染色体上。
(2)实验二中亲本的基因型为_________,若让实验一F2中的长翅刚毛雌个体和实验二F2中的长翅刚毛雄个体自由交配,则后代为长翅刚毛的概率是_____________。
(3)已知该昆虫触角的长度由2对等位基因D/d、E/e控制,显性基因D、E决定的触角长度相等,基因d、e决定的触角长度也相等。该昆虫的体色一般为白色,经紫外线照射后,培育出多只粉红色且触角长度为10cm的雌雄个体,让该粉红色个体自由交配,子代中粉色:白色=1:2,触角长度12cm:llcm:10cm:9cm:8cm=l:4:6:4:1。
①控制该昆虫触角长度的两对等位基因D/d、E/e位于_________(填“一对”或“两对”)同源染色体上。若只考虑触角长度,F1触角长度为11cm的个体有_________种基因型,F1触角长度为10cm的个体中纯合子比例为_________。
②若用R/r表示控制该昆虫体色的基因,为进一步探究基因R/r、D/d和E/e是位于三对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,研究人员选择基因型DdEeRr的个体与基因型为ddeerr的个体杂交,统计杂交后代的表型及比例:若后代表型及比例为10cm白色:9cm白色:8cm白色:10cm粉红色:9cm粉红色:8cm粉红色=_________,则说明基因R/r、D/d和E/e位于三对同源染色体上;若后代表型及比例为10cm白色:9cm白色:9cm粉红色:8cm粉红色(或10cm粉红色:9cm粉红色:9cm白色:8cm白色)_________,则说明基因R/r、D/d和E/e位于两对同源染色体上。
【答案】(1) ①. 长翅 ②. X
(2) ①. AAXBY、aaXbXb ②. 7/9
(3) ①. 两对 ②. 2 ③. 1/3 ④. 1:2:1:1:2:1 ⑤. 1:1:1:1
【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。
分析表格可知,若实验一为正交,实验二中父本和母本的性状正好与实验一相反,则实验二为反交。长翅和残翅在F2雌雄中比例相同,故其是由常染色体上的基因控制的;由实验一可知,截毛为隐性,且F2中雌雄的表型比例不同,则基因在X染色体上,遗传方式是X染色体隐性遗传。
【小问1详解】
实验一种长翅和残翅的后代只有长翅,说明长翅为显性性状。实验一F1中,刚毛只出现在雌性中和截毛只出现在雄性中,因此基因B/b位于X染色体上。
【小问2详解】
实验一中子一代有刚毛雌性和截毛雄性。子二代雌性中只有刚毛,说明刚毛为显性。实验二中亲本长翅和残翅的后代均为长翅,亲本刚毛雄性和截毛雌性后代为刚毛雌性和截毛雄性,则实验二中亲本的基因型为AAXBY、aaXbXb。
实验一亲本的基因型为:长翅刚毛♀(AAXBXB)×残翅截毛♂(aaXbY),F1基因型为AaXBXb、AaXBY,F2中长翅刚毛雌个体的基因型为A_XBX-。实验二亲本的基因型为:长翅刚毛♂(AAXBY)×残翅截毛♀(aaXbXb),F1基因型为AaXBXb、AaXbY,F2中长翅刚毛雄个体的基因型为A_XBY,包括AAXBY、AaXBY两种。若让实验一F2中的长翅刚毛雌个体和实验二F2中的长翅刚毛雄个体自由交配。就翅形而言实验一F2中的长翅雌基因型为1/3AA、2/3Aa,实验二F2中的长翅雄基因型为1/3AA、2/3Aa,自由交配后子代长翅的概率为1-2/3×2/3×1/4=8/9。就刚毛性状而言,实验一F2中的刚毛雌基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,实验二F2中的刚毛雄基因型为XBY,自由交配后子代刚毛的概率是1-1/2×1/4=7/8,故自由交配后代为长翅刚毛的概率是8/9×7/8=7/9。
【小问3详解】
①据题意可知,该粉红色且触角长度为10cm的雌雄个体,让该粉红色个体自由交配,F1全部个体的表型及比例触角长度12 cm:11cm:10cm:9cm:8cm=1:4:6:4:1,是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因D/d、E/e位于两对同源染色体上。若只考虑触角长度,F1全部个体的表型及比例是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型为AaBb,触角长度为11cm的个体基因型(含有3个显性或隐性基因)为AABb、AaBB或Aabb、aaBb,因此F1纤维长度为11cm的植株中有2种基因型。F1纤维长度为10cm的植株基因型(含有2个显性基因)为AAbb、AaBb、aaBB,比例为1:4:1纯合子的比例为1/3。
②如果基因R/r、D/d和E/e位于三对同源染色体上,遵循自由组合定律,基因型为DdEeRr的个体与基因型ddeeRR的个体杂交,后代基因型及比例为DdEerr:Ddeerr:ddEerr:ddeerr:DdEeRr:ddEeRr:DdeeRr :ddeeRr=1:1:l:1:1:l:1:1,即10cm白色:9cm白色:8cm白色:10cm粉红色:9cm粉红色:8cm粉红色=1:2:1:1:2:1。如果基因R/r、D/d和E/e位于两对同源染色体上,若R基因位于D 基因所在染色体上,基因型为DdEeRr的棉花植株与基因型为ddeerr的棉花植株杂交,后代基因型及比例为DdEeRr:DdeeRr:ddEerr:ddeerr=1:1:1:1,即10cm粉红色:9cm粉红色:9cm白色:8cm白色=1:1:1:1;若R基因位于d基因所在染色体上,基因型为DdEeRr的棉花植株与基因型为ddeerr 的棉花植株杂交,后代基因型及比例为DdEerr:Ddeerr: ddEeRr: ddeeRr=1:1:1:1.即10cm白色:9cm白色:9cm粉红色:8cm粉红色=1:1:1:1。
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