江门市2023-2024学年高一下学期7月期末考试
生物学试题
本试卷共20小题,满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必把自己的姓名、考生号等填写在答题卡相应的位置上。
2.做选择题时,必须用2B铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。
3.非选择题必须使用黑色字迹钢笔或签字笔,将答案写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上指定位置作答,不按以上要求作答的答案无效。
5.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将答题卡交回。
一、选择题:本题共16小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。第1-12题每小题2分,第13-16题每小题4分,共40分。
1. 甲型流感病毒和肺炎支原体都是引发急性呼吸道传染病的常见病原体。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。对这两种病原体的叙述,正确的是( )
A. 都含有DNA和RNA B. 都不具有叶绿体
C. 都是独立生命系统 D. 都不具有核糖体
2. 我国化工企业凭借高质量食品级甘氨酸产品成功打开海外市场,被大量外国网友关注。甘氨酸可用作营养增补剂,分子式为C2H5NO2。与其他氨基酸相比,甘氨酸具有的特点是( )
A. R基是氢原子 B. 含有氨基
C. 含有羧基 D. 是必需氨基酸
3. 在校园篮球赛中,运动员的肌肉细胞需要消耗大量能量,下列说法正确的是( )
A. 消耗的能量主要由葡萄糖直接提供
B. 肌肉细胞内ATP的含量明显增加
C. ATP和ADP之间转化的速率加快
D. ATP的末端磷酸基团的转移势能最低
4. 科学理论随人类认知深入会不断被修正和补充,下列叙述错误的是( )
A. 新细胞产生方式的发现是对细胞学说的修正
B. T2噬菌体侵染实验是对艾弗里实验结论的修正
C. RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充
D. 具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认识的补充
5. 中国科学家将某糖尿病患者的体细胞重编程为多能干细胞(ips)。ips细胞能增殖分化为胰岛细胞等细胞,移植这些细胞后该患者成功治愈糖尿病。ips细胞与胰岛细胞相比,说法正确的是( )
A. DNA分子中碱基排列顺序不同
B. 细胞内遗传信息的流向不同
C. 细胞内mRNA的种类和数量不同
D. tRNA转运的氨基酸种类不同
6. D1蛋白参与光合作用,位于叶绿体类囊体薄膜上,结构如下图。以下对D1蛋白的分析正确的是( )
A. 肽链氨基端位于细胞质基质
B. 其亲水部分分布于脂双层内
C. 参与二氧化碳的固定与还原
D. 受损后导致光反应速率下降
7. 民以食为天,古人通常挖仓窖储存粟米,先将窖壁用火烘干,后采取草木灰、木板、席、糠、席等五层防潮、保温措施。关于其生物学原理说法错误的是( )
A. 储存环境湿度较大时,细胞中自由水增加代谢增强从而不利于粮食的保存
B. 仓窖的低温条件可降低细胞质基质和线粒体中酶的活性以降低细胞呼吸速率
C. 密封的仓储条件使有氧呼吸第三阶段因缺氧而受抑制,一、二阶段正常进行
D. 粮食储存过程中,有机物在细胞呼吸中释放的能量大部分以热能形式散失
8. 图是某同学实验时拍摄的洋葱根尖分生区细胞分裂图。下列叙述正确的是( )
A. 对①时期细胞持续观察可见赤道板处逐渐出现细胞板
B. 若视野中②时期细胞数量最多可能是由于实验取材不当
C. ④时期细胞内染色体会逐渐变成细长盘曲的染色质丝
D. 细胞周期中各时期排列的正确顺序是②→④→③→①
9. 图为正在复制的果蝇核DNA,箭头所指的部位形成的“气泡”结构叫做DNA复制泡。下列分析正确的是( )
A. 该现象可说明DNA在进行半保留复制
B. 果蝇的一个DNA上有多个复制起点
C. 复制泡越大说明复制起始时间较晚
D. 观察复制泡最佳时期为有丝分裂中期
10. 内源性凝血过程的发生需要凝血因子参与。中国科学家将含有人凝血因子基因的DNA片段注射到羊的受精卵中,由该受精卵发育成的羊分泌的乳汁中含有人的凝血因子,可用于治疗血友病。下列叙述错误的是( )
A. 人的基因在羊的细胞中表达,说明人和羊共用一套遗传密码
B. 该羊的乳腺细胞和其他体细胞中都可能含有人的凝血因子基因
C. 该羊含有人凝血因子基因的细胞都一定表达产生人凝血因子
D. 转录时RNA聚合酶与人凝血因子基因结合能使DNA双链解开
11. 图为细胞中的基因、DNA和染色体关系示意图,下列叙述错误的是( )
A. 染色体由DNA和蛋白质紧密结合而成
B. 基因1和基因2在染色体上呈线性排列
C. 染色体上的蛋白质也会影响基因的表达
D. 染色体数目加倍时DNA数目也随之加倍
12. 离心是生物学研究中常用的技术手段。下列实验目的,一般不采用离心的方法达到的是( )
A. 将溶解度不同的光合色素分开
B. 将噬菌体和大肠杆菌分开
C. 将重量不同的DNA分子分开
D. 将大小不同的细胞器分开
13. 用打孔器在某植物的叶片上打出多个圆片并用气泵抽出叶片内气体,然后将处理好的等量的叶圆片分别转至含有等浓度的NaHCO3溶液的多个培养皿中,然后给予一定的光照,在相同且适宜的条件下,测量不同温度下的叶圆片全部上浮至液面所用的平均时间,如图所示。下列说法错误的是( )
A. 叶圆片上浮的原因是光合作用产生氧气充满细胞间隙
B. 光照强度、NaHCO3溶液的浓度属于实验的无关变量
C. 图乙中ab段,净光合速率随着水温的增加逐渐增大
D. 温度只会对叶圆片光合作用的光反应阶段造成影响
14. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮的作用,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图。下列叙述错误的是( )
A. 胰脂肪酶在肠道内为脂肪的水解提供反应所需的活化能
B. 酶促反应速率可用单位时间甘油或脂肪酸生成量表示
C 据图分析,板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性起抑制作用
D. 可进一步将板栗壳黄酮开发为用于预防或治疗肥胖的药物
15. 减数分裂中,黏连蛋白REC8有利于姐妹染色单体的黏连,黏连蛋白RAD21L介导同源染色体的非姐妹染色单体之间的黏连。据此推测两种蛋白合成和降解的时期分别是( )
选项 REC8蛋白合成 REC8蛋白降解 RAD21L蛋白合成 RAD21L蛋白降解
A 减数分裂I中期 减数分裂II后期前 减数分裂I前期后 减数分裂II后期后
B 间期 减数分裂II后期前 减数分裂I前期前 减数分裂I后期前
C 间期 减数分裂I后期前 减数分裂I前期后 减数分裂II后期后
D 减数分裂I中期 减数分裂I后期前 减数分裂I前期前 减数分裂I后期前
A. A B. B C. C D. D
16. 某种罕见单基因遗传病由等位基因A/a控制,图为该遗传病的家系图,经基因检测I-2为纯合子。下列相关叙述正确的是( )
A. 该遗传病的遗传方式为常染色体显性遗传
B. II-2的致病基因可能来自于I-1或I-2
C. II-2与II-3再生一个男孩患病的概率是1/4
D. Ⅲ-2与正常男性婚配,后代男女患病概率相同
二、非选择题:共4道大题,共60分。
17. 硒是人和动物必需的微量元素。在土壤中硒常以亚硒酸盐(SeO32-)、硒酸盐(SeO 2-)等多种形式存在。微生物能将毒性较高的硒酸盐、亚硒酸盐等硒氧化物还原为纳米级的单质硒,在高硒环境的生态修复和硒元素回收利用方面发挥重要作用。回答下列问题:
(1)由于细胞膜在功能上具有___性,SeO32-等无法自由通过,需要借助膜上的___进出细胞。有研究表明,SeO42-比SeO32-更易在植物体内转运,试从细胞膜结构的角度解释原因___。
(2)某些微生物能吸收SeO32-并实现硒形态的转化。科研人员选用细菌H作为实验材料对硒的跨膜运输进行研究,实验设计及结果见表。实验结果表明细菌H对SeO32-的吸收存在2种方式,其中___方式占主导地位。
组号 处理条件 SeO32-的吸收速率(mmol/109个细胞)
Ⅰ 将细菌H放入液体培养基(对照) 5
Ⅱ 将部分Ⅰ组细菌H放入含AgNO3(通道蛋白抑制剂)的液体培养基中 1
Ⅲ 将部分Ⅰ组细菌H放入含2,4-DNP(细胞呼吸抑制剂)的液体培养基中 4
(3)通道蛋白A由A基因表达合成,为验证其在细菌H吸收SeO32-过程中的功能,科学家对菌株1进行改造得到菌株2(A基因碱基缺失,合成的A通道蛋白无活性)和菌株3(转入了正常A基因的菌株2)。根据图所示结果,推测A蛋白在细菌H吸收SeO32-中起着关键作用。作出此推测的依据是:___,请在下图中补充菌株3实验结果___。
18. 放射治疗(放疗)是重要的癌症治疗手段,其使用的放射线可通过产生含氧自由基伤害癌细胞。但肿瘤组织内部因缺氧而减少含氧自由基的生成,并显著提高癌细胞对放射线的耐受性。传统疗法中,让患者通过高压氧舱吸氧来解决内部氧气不足的问题,但无法有针对性地为癌症部位供氧,限制了治疗效果。回答下列问题:
(1)癌细胞具有代谢旺盛、耗氧量大的特征是导致肿瘤组织局部缺氧的原因之一。通常癌细胞周围的环境pH值较低,原因是___。
(2)螺旋藻是一种颤蓝细菌,细胞内含有___,因此能进行光合作用。我国科研团队将磁性颗粒均匀涂至螺旋藻表面,使磁性螺旋藻(MSP)能在外部磁场控制下,靶向运动至癌变部位,治疗机制示意图如图1。该疗法的设计思路:①MSP在癌变部位___,显著改善了肿瘤的缺氧环境,该过程必须外界补充___;②在放射线的作用下,MSP释放出叶绿素,叶绿素经激光处理后能产生大量___,导致癌细胞衰老和凋亡。
(3)在离体实验中,不同剂量射线处理MSP对癌细胞存活率的影响见图2,该图说明___。
(4)另外有科学家认为,通过药物抑制癌细胞线粒体的功能,也可以在放疗中达到类似使用MSP的效果。你是否赞成该观点,理由是___。
19. 猕猴桃属于雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。作为猕猴桃的故乡,我国具有丰富的猕猴桃种质资源。某地常见的猕猴桃有三种果形,其中倒卵形和近球形是由一对等位基因A/a控制的,而另一对等位基因B/b会影响倒卵形果的长短,这两对等位基因位于两对同源染色体上。某兴趣小组希望通过杂交实验探究其遗传规律。同学们将从农场获取的倒卵形果雌性植株与近球形果雄性植株杂交,F1全为近球形果,F1随机交配,F2表型及数量如表。回答下列问题:
F2 近球形 倒卵形
短倒卵形 长倒卵形
雌性个体(株) 299 102 0
雄性个体(株) 302 50 51
(1)猕猴桃果的形状倒卵形和近球形在遗传学上叫做___,基因A/a和B/b在遗传时遵循___定律。与豌豆相比,猕猴桃的杂交实验不需要进行的步骤是___,授粉后还需要进行的操作是___。
(2)基因___位于X染色体上,判断的依据是___。
(3)亲本雌雄株的基因型分别是___,F2近球形果雌株中纯合子的比例为___。
(4)现从F2中选出一株倒卵形果雌株,若继续从F2中选择材料,设计杂交实验判断其基因型,写出实验思路并预期结果及结论。
实验思路:___,观察子代雌株是否出现长倒卵形植株。
预期结果及结论:若子代雌株不出现长倒卵形植株,则该雌株基因型为___;若子代雌株出现长倒卵形植株,则该雌株基因型为___。
20. 由于叶绿素和类胡萝卜素的含量差异,柑橘(二倍体)成熟后,果皮呈现出橙色、绿色、棕色等,果皮颜色主要由核基因A1/A2/A3控制。回答下列问题:
(1)A1、A2、A3位于同源染色体相同位置上,互为___。如果只考虑果皮颜色,柑橘可能的基因型有___种。
(2)A1基因编码的叶绿素降解酶能使果皮叶绿素含量大幅下降。在柑橘成熟过程中,果皮颜色转变的根本原因是A1基因表达___表达。已知A2、A3控制合成的蛋白质均不能降解叶绿素。据图分析,A2与Al的碱基排列顺序不同,导致A2生成的mRNA上___提前出现,翻译生成的___变短,合成的蛋白质无活性。
(附部分密码子:CAU组氨酸AUU异亮氨酸GUA缬氨酸UAA终止密码子)
(3)研究还发现,A1、A2、A3基因除了影响叶绿素降解酶的合成,还会作用于类胡萝卜素合成的限速酶CsPSY1(整条代谢通路中催化反应速度最慢的酶),调控类胡萝卜素合成速度。三种基因对酶的合成或调控互不影响,具体功能如表。
基因 促进叶绿素降解 减缓类胡萝卜素合成
A1 + +
A2 - -
A3 - +
注:“+”表示具有该功能,“-”表示没有该功能
甲品系(A1A3)的成熟果实表皮颜色应为___(填“橙色”或“绿色”),乙品系(A2A3)的成熟果实鲜甜浓香,表皮为棕色。请综合以上研究,在括号内填写“多”或“少”,并用图例中的符号,在方框内补充归纳乙呈现棕色的机理图___。
参考答案
1. B 2. A 3. C 4. B
5. C 6. D 7. C 8. D
9. B 10. C 11. D 12. A
13. D 14. A 15. B 16. D
17. (1)①. 选择透过 ②. 转运蛋白
③. 膜上转运硒酸盐的转运蛋白的数量多于转运亚硒酸盐的转运蛋白的数量
(2)协助扩散
(3)①. A基因突变的细菌H(菌株2)的SeO32-吸收速率显著低于正常的细菌H(菌株1)
②.
18. (1)癌细胞无氧呼吸产物乳酸排出胞外,周围的环境pH值下降
(2)①. 藻蓝素、叶绿素和光合酶 ②. 进行光合作用,产生并释放氧气
③. 光或者光照或者光源 ④. 含氧自由基
(3)随着放射线处理剂量的提高,MSP抑制癌细胞生长的作用增强
(4)是(赞成):线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸消耗氧气,通过药物抑制癌细胞线粒体的功能可以减少氧气消耗,提高氧气含量,从而提高放疗效果。否(不赞成):肿瘤组织内部存在缺氧微环境,癌细胞主要通过无氧呼吸产生能量,通过药物抑制癌细胞线粒体的功能仍无法提高氧气含量,不能改善放疗效果。
19. (1)①. 相对性状 ②. 自由组合 ③. 去雄 ④. 套袋
(2)①. B/b
②. F2倒卵形的长度在雌雄株中不同,与性别有关,说明控制倒卵形果实的长短的基因(B/b)位于X染色体上
(3)① aaXBXB、AAXbY ②. 1/6
(4)①. 让倒卵形雌株与F2倒卵形雄株(或长倒卵形雄株)杂交 ②. aaXBXB ③. aaXBXb
20. (1)①. 等位基因 ②. 6
(2)①. 叶绿素降解酶 ②. 终止密码子 ③. 多肽链
(3)①. 橙色 ②.