湖南省名校联考联合体2023-2024学年高一下学期期末考试
生物学
时量:75分钟 满分:100分
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)
1.2024年研究发现了第一种固氮真核生物——贝氏布拉藻,其与一种名为UCYN-A的细菌密切互动。大约1亿年前,该细菌与藻类开始了共生关系,最终演变成了藻类细胞中的一个专门用来固氮的细胞器,将其命名为Nitroplast。这一发现意义重大,为从内共生体到真正细胞器的转变提供了一个新视角。下列关于叙述错误的是
A.固氮所获得的N元素可用于合成蛋白质、核酸、ATP等物质
B.贝氏布拉藻与UCYN-A细菌共有的细胞器是核糖体
C.固氮根瘤菌和UCYN-A细菌一样都是自养生物
D.推测Nitroplast能像细菌一样进行分裂增殖
2.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述正确的是
A.图示中的单糖就是葡萄糖
B.细胞通过协助扩散将几丁质运到胞外
C.细胞核是真菌合成几丁质的控制中心
D.青霉素抑制细胞壁的合成可用于防治真菌感染
3.将人胰岛素A链上1个天冬氨酸替换为甘氨酸,B链末端增加2个精氨酸,可制备出一种长效胰岛素类似物。下列关于该类似物的叙述错误的是
A.比人胰岛素多了2个肽键
B.长效的原因可能是人体内降解该物质的速率比较慢
C.与人胰岛素有相同的靶细胞,可降低血糖浓度
D.作为一种信息分子,体现了细胞膜的选择透过性
4.下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是
A.耐低氧的水稻种子撒播于农田,灌水覆盖,可以有效防治鸟害、鼠害
B.油菜种子播种时宜浅播,原因是萌发时需要消耗大量氧气
C.小麦种子入库贮藏时,在无氧和低温条件下贮藏时间延长
D.苹果表面涂一层果蜡,可以减缓苹果的水分流失和呼吸作用,延长其保鲜期
5.成体秀丽隐杆线虫的发育过程共产生1090个体细胞,其中131个体细胞凋亡后消失。研究发现了线虫控制细胞凋亡的关键基因(ced-3、ced-4、ced-9)及其相互作用。下列关于叙述错误的是
A.细胞凋亡过程中会发生基因的选择性表达
B.控制细胞凋亡的关键基因发生突变后就会引起细胞凋亡
C.人在胚胎初期是有尾的,但在胚胎发育成熟时尾消失了是细胞凋亡结果
D.放射性治疗杀死癌细胞过程不属于细胞凋亡
6.玉米是雌雄同株异花植物,非甜对甜为显性。随机将纯种非甜玉米植株和纯种甜玉米植株进行间行种植(如图),图中数字符号表示不同的授粉方式。下列相关说法错误的是
A.甜玉米的果穗上所得籽粒中有非甜和甜玉米
B.非甜玉米的果穗上可能只结非甜玉米
C.甜玉米果穗上结出的籽粒甜玉米占比1/3,那么①:④授粉成功比例为1:2
D.若显隐关系未知,通过①②或③④方式,也一定能判断出甜和非甜的显隐性
7.某研究小组偶然间获得了2个矮秆突变体玉米,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是
A.F1的表型为高秆,基因型为AaBb
B.F2矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆中纯合子所占比例为1/9
C.若将F1与极矮秆进行杂交产生的子代表型及其比例为高秆:矮秆:极矮秆=1:2:1
D.若这两对等位基因位于同一对同源染色体上,则F2的表型及其比例为高秆:矮秆=3:1
8.摩尔根和他的学生用果蝇实验证明了基因在染色体上。下列有关叙述错误的是
A.白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇,显微观察证明是基因突变所致
B.F1雌蝇与白眼雄蝇回交,后代雌雄个体中红白眼都各半,结果符合预期
C.F1互交后代中雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,推测红、白眼基因在X染色体上
D.白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交,F1全部为红眼,推测白眼对红眼为隐性
9.“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程如下图所示。下列叙述正确的是
A.该过程可以发生在T2噬菌体侵染大肠杆菌过程中
B.该过程需要的酶是DNA聚合酶,原料是脱氧核苷酸
C.b链的延伸方向从左到右为5′→3′
D.b链延伸完成后形成的RNA—DNA杂交体的嘧啶碱基和嘌呤碱基数量相等
10.哺乳动物依靠X染色体随机失活(染色体凝聚固缩,形成巴氏小体)来实现剂量补偿,使雌性两条X染色体的表达量与一条X染色体相同,这种失活在胚胎发育早期随机发生,且在体细胞中不可逆转。猫的毛色由位于X染色体上的一对等位基因控制,黑色B基因对黄色b基因为完全显性,但杂合子的毛色却表现为黑、黄斑块的混合体,取名“玳瑁猫”(不考虑其他变异的情况)。下列叙述错误的是
A.“玳瑁猫”毛色的特征在雄性个体中不会存在
B.“玳瑁猫”的基因型一定为XBXb
C.“玳瑁猫”体表黄斑块的细胞染色体组成为丙类型
D.若XBXB和XbY两亲本进行杂交,可以根据猫子代的毛色来区分雌雄
11.某二倍体动物种群有100个个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行检测及统计结果如右图所示(条带表示存在对应的基因)。不考虑其他基因情况下,下列选项错误的是
A.该种群中只存在6种基因型 B.②类个体基因型为A2A2
C.该种群A1A3基因型频率为15% D.该种群中A2基因频率为37%
12.某植物叶片含有对昆虫有毒的香豆素,经紫外线照射后香豆素毒性显著增强。乌凤蝶可以将香豆素降解,消除其毒性。织叶蛾能将叶片卷起,取食内部叶片,不会受到毒害。下列叙述正确的是
A.该植物经紫外线照射导致基因突变而引起香豆素毒性增强
B.影响乌凤蝶对香豆素降解能力的基因突变具有不定向性,而乌凤蝶进化形成香豆素降解体系是香豆素对其定向选择的结果
C.织叶蛾采用卷起叶片再取食,有利于躲避天敌的发现
D.从长远来看,植物的香豆素防御体系会越来越弱,以便减少对昆虫的毒害
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题的备选答案中,有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得4分,少选得2分,多选、错选、不选得0分。)
13.已知大麦在萌发过程中糊粉层可以产生α-淀粉酶,用GA(赤霉素)溶液处理大麦可使其不用发芽就产生α-淀粉酶。为验证这一结论,某同学做了如下实验:
试管号 GA溶液 缓冲液 水 半粒种子10个 实验步骤 实验结果
步骤1 步骤2
1 0 1 1 带胚 25℃保温24h后去除种皮,在各试管中分别加入1mL淀粉液 25℃保温10min后各试管中分别加入1mL碘液,混匀后观察溶液颜色深浅 ++
2 0 1 1 去胚 ++++
3 0.2 1 0.8 X ++
4 0.4 1 0.6 X +
5 0.4 1 0.6 不加种子 ++++
注:实验结果中“+”越多表示颜色越深,表中液体量的单位均为mL
下列选项错误的是
A.分析试管1和2,说明带胚的种子保温后能够产生α-淀粉酶
B.表格中“X”的处理方式为“去胚”
C.该实验能验证GA诱导种子生成α-淀粉酶,一定浓度范围内GA的浓度越高,诱导效果越好
D.为得到更精确的实验结果,将碘液直接换成斐林试剂即可
14.2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是
A.燕麦AACCDD是二倍体植物
B.A、C、D基因组表示各自来源于不同物种的一个染色体组
C.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的
D.燕麦多倍化过程中存在染色体数目加倍
15.先天性聋哑的主要遗传方式为常染色体隐性遗传,此外还有常染色体显性遗传和伴X染色体隐性遗传,目前已明确的聋哑基因超过100个。下列是某家族的遗传系谱图,已知该家族聋哑遗传涉及两对等位基因,两对之间独立遗传,每对均可单独导致聋哑,且1号不携带任何致病基因。下列叙述正确的是
A.导致8号先天性聋哑的遗传方式为常染色体隐性遗传
B.导致5号先天性聋哑的遗传方式为常染色体隐性遗传
C.若5号、6号均携带一个致病基因,再生一个正常小孩的概率为1/2
D.若5号、6号均携带两个致病基因,再生一个正常小孩的概率为3/8
16.S型肺炎链球菌的某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌,为找寻“转化因子”进行了肺炎链球菌体外转化实验,其基本过程如图所示。也有人认为S型菌出现是由R型菌突变产生,S型菌有SI、SⅡ、SⅢ等多种类型。下列叙述正确的是
A.该实验自变量的控制使用了减法原理
B.实验结果通过观察培养基上菌落表面光滑与否或鉴定细胞形态得到
C.甲、乙组培养皿中只有S型菌落,丙组培养皿中只有R型菌落,推测转化因子是DNA
D.若使用SⅢ菌的提取物,培养结果出现的S菌全为SⅢ型,即可否定突变产生的说法
三、非选择题(共60分)
17.(12分)Rubisco是光合作用过程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2与C 结合,形成C3和C2,导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率。蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。
注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
(1)光合片层膜相当于类囊体薄膜,其上含有的光合色素有__________,可利用__________试剂对这些色素进行提取。
(2)大多数蓝细菌生活在水中,水体中CO2浓度低,扩散速度慢。据图分析,CO2固定的场所在__________,CO2以__________形式最终进入羧化体内。
(3)蓝细菌浓缩机制可提高羧化体中Rubisco周围的CO2浓度,请结合羧化体的结构,分析蓝细菌为何有效提高光合效率。(答出三点即可)
①________________________________________;
②________________________________________;
③________________________________________。
(4)某研究将蓝细菌的CO2浓缩机制导入水稻,水稻叶绿体中CO2浓度大幅提升,其他生理代谢不受影响,但在光饱和条件下水稻的光合作用强度无明显变化。其原因可能是__________(答出一点即可)
18.(12分)某种自花传粉的植物的花色有紫花和白花两种表型,为探究该种植物花色的遗传规律,随机选取了多对纯种紫花和白花植株作为亲本进行杂交实验,结果如下表。
亲本 F1 F1自交得到的F2
紫花×白花 紫花 紫花:白花=15:1
回答下列问题:
(1)针对以上实验结果,同学甲提出如下假设:该种植物花色的遗传受两对独立遗传的等位基因控制。
①若同学甲的假设是正确的,则上表中F2紫花个体中纯合子所占的比例为__________。若将F1紫花个体与白花个体进行杂交后,获得的子代表型及其比例为__________。
②假定这两对等位基因分别用A/a、B/b表示,甲同学推测该种植物花色形成的生物化学途径如下图:
你认为甲同学的推测是否合理__________(填“合理”或“不合理”),你的判断依据是__________。
(2)同学乙提出:该种植物花色的遗传受一对等位基因A/a控制,F2出现“紫花:白花=15:1”的原因是F1产生的含a的花粉中有一部分不育,而雌配子不存在这种现象。若同学乙的观点成立,则含a的花粉中,不育花粉所占的比例为__________。请你帮同学乙设计一个正、反交实验以验证他的观点正确,写出实验思路和预期结果。
实验思路:________________________________________。
预期结果:________________________________________。
19.(12分)左下图是某个高等动物细胞分裂的示意图,右下图是该动物细胞中每条染色体上DNA含量变化的曲线图。请分析回答:
(1)该动物个体为___________(填“雌性”或“雄性”),判断依据是___________。
(2)图A、B、C中含有同源染色体的细胞有____________。
(3)图A所示细胞对应曲线图中的___________段,曲线图中c~d段发生变化的原因是___________。
(4)若只考虑图中的两对等位基因,在不发生变异情况下,B细胞分裂完后产生的子细胞基因型是________。C细胞中基因的情况最有可能发生了___________变异。
20.(12分)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,实验表明了DNA是噬菌体的遗传物质。图1表示其所做实验中的一组,回答下列问题:
(1)根据图1中结果分析,图1选择__________标记的T2噬菌体进行实验。该同位素标记的部位是__________(填图2中的序号)。
(2)若在某次实验中,由于操作不当导致图1中上清液的放射性明显升高,可能是__________。
A.保温时间过长 B.保温时间过短
C.搅拌不充分 D.过早进行离心
(3)某研究小组将含15N的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中,培养两代后提取子代大肠杆菌的DNA,经热变性处理形成DNA单链后再进行密度梯度离心,离心管中出现的条带及其相对含量比值为________。根据该实验结果能否判断DNA的复制方式是“全保留复制”还是“半保留复制” __________,原因是__________。
(4)PhaB法是一种间接检测标本中结核分枝杆菌(MTB)的方法,其基本原理如下图所示。噬菌体能感染和裂解活的MTB,在宿主菌体内的噬菌体可免受杀病毒剂的灭活,MTB最后裂解释放出的子代噬菌体又可感染一种作为指示细胞的快生长分枝杆菌,在24h内形成清晰的透亮无菌圆形空斑———噬菌斑。若杀病毒剂的量不足,则会导致检测结果噬菌斑的数目__________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”),理由是__________。
21.(12分)帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中α-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素。研究发现患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异,如图1所示。为探究TMEM175蛋白在该病发生中的作用,进行了一系列研究。请回答下列问题:
(1)溶酶体内是一个相对独立的空间,其内的pH为5左右,若有少量溶酶体酶进入细胞质基质(pH约为7)也不会引起细胞损伤,推测出现该现象的原因是__________。
(2)帕金森综合征患者TMEM175蛋白的第41位氨基酸由天冬氨酸(5'-GAU-3′)突变为丙氨酸(5′-GCC-3′),神经元中发生的这种突变__________(填“能”“不能”或“不一定”)遗传给下一代。
(3)突变的TMEM175基因进行转录时需要__________酶,该酶通过__________进入细胞核后参与mRNA的合成。已知在该基因片段中,G与C之和占全部碱基总数的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的32%和20%,则以这条链为模板转录形成的mRNA中,T和C分别占mRNA碱基总数的__________(用百分比表示)。
(4)图2表示一个携带丙氨酸的tRNA分子,丙氨酸连接的部位在图示中__________(填序号),其对应的反密码子序列应为5'-____________-3'。
(5)综上推测,TMEM175蛋白变异是引起α-Synuclein蛋白聚积致病的原因,理由是__________。
名校联考联合体2024年春季高一年级期末考试
生物学参考答案
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
答案 C C D C B C D A D C D B
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题的备选答案中,有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得4分,少选得2分,多选、错选、不选得0分)
题号 13 14 15 16
答案 D BD ACD ABD
三、非选择题(共60分)
17.(12分,除标注外,其余都是2分)
(1)藻蓝素和叶绿素(1分) 无水乙醇(1分)
(2)羧化体(基质)(1分) HCO3-(1分)
(3)①蓝细菌能吸收两种形式的无机碳(CO2和HCO3-),低浓度的CO2可以通过主动运输被光合片层逆浓度吸收
②羧化体的蛋白质外壳可以限制O2进入和避免CO2逃逸,从而增加羧化体中CO2的浓度
③高CO2浓度,有利于竞争性结合Rubisco酶,催化CO2的固定,提高暗反应
(4)NADPH和ATP的供应限制;光合色素含量有限;固定CO2的酶活性不够高;C5的再生速率不足;有机物在叶绿体中积累较多等
18.(12分,除标注外,其余都是2分)
(1)1/5(1分)紫花:白花=3:1(1分)不合理(1分)若符合这个途径,让F1紫花植株自交,所得F2中紫花植株:白花植株=9:7(或根据生化途径判断出双显A_B_个体才表现紫花,不符合题意)
(2)6/7用F1紫花植株与白花植株进行正反交,统计两个杂交组合得到的子代植株的表型及比例若F1紫花植株作父本,得到的子代中紫花:白花=7:1;若F1紫花植株作母本,得到的子代中紫花:白花=1:1(3分)
【解析】(2)若该植物花色遗传受一对等位基因(A/a)控制,则F1的基因型为Aa,理论上F1产生的花粉的基因型及其比例为A:a=1:1,F1产生的雌配子的基因型及其比例也为A:a=1:1。若F2中出现“紫花:白花=15:1”的原因是F1产生的含a的花粉中有一部分不育,而雌配子不存在这种现象,假设在基因型为a的花粉中,不育花粉所占的比例为X,可育花粉所占的比例为(1-X),综上分析可推知:1/2×[(1-X)÷(1+1-X)]=1/16,解得X=6/7。
如果通过设计杂交实验来验证上述观点,即F2中出现“紫花:白花=15:1”的原因是F1产生的含a的花粉中有一部分不育,而雌配子不存在这种现象,则可以进行正交与反交实验。
实验思路为:用F1紫花植株(Aa)与白花植株(aa)进行正交与反交,统计两个杂交组合得到的子代植株的表型及比例。
预期结果:若F1紫花植株作父本,则其产生的花粉的基因型及其比例为A:a=1:1×(1-6/7)=7:1;父本F1紫花植株与白花植株(aa)杂交所得到的子代中,紫花:白花=7:1。若F1紫花植株作母本,则其产生的雌配子的基因型及其比例为A:a=1:1,母本F1紫花植株与白花植株(aa)杂交所得到的子代中,紫花:白花=1:1。
19.(12分,除标注外,其余都是2分)
(1)雄性(1分) A细胞(初级精母细胞)进行减数第一次分裂,发生均等分裂
(2)A、B
(3)bc(或b~c) 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体
(4)AaBb 基因突变(1分)
20.(12分,除标注外,其余都是2分)
(1)32P(1分) ①(1分)
(2)ABD(答全才给分)
(3)15N:14N=1:3(重带:轻带=1:3)否(或“不能”)(1分) 经热变性形成单链后,无论是DNA全保留复制还是半保留复制,都能得到相同的实验结果
(4)偏大(1分) 杀病毒剂的量不足导致未侵染MTB的噬菌体也会侵染作为指示剂的快生长分枝杆菌,从而使噬菌斑数量增多
21.(12分,除标注外,其余都是2分)
(1)细胞质基质的pH高于溶酶体内的pH,导致水解酶的活性降低
(2)不能(1分)
(3)RNA聚合(1分) 核孔(1分) 0%、14%
(4)①(1分) GGC(1分)
(5)TMEM175蛋白结构的改变导致无法行使正常的功能,即使得溶酶体中的氢离子无法转运到细胞质基质,导致溶酶体中的pH下降,影响了溶酶体中相关酶的活性,导致细胞中α-Synuclein蛋白无法被分解,进而聚积致病(3分)