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      贵阳市第一中学2025-2026学年高一上学期10月检测生物试卷

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      这是一份贵阳市第一中学2025-2026学年高一上学期10月检测生物试卷,共17页。试卷主要包含了单选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      1.俗语说“油见油,三年愁”,意思是大豆不宜同大豆连作(重茬),大豆重茬三年可减产三成到五成。研究发现,大豆重茬时土壤中噬菌体增多。下列关于大豆重茬减产原因的叙述,错误的是( )
      A.重茬大豆消耗单一土壤养分现象突出
      B.重茬大豆导致土壤中营养元素不均衡
      C.重茬大豆容易造成某些病虫害滋生
      D.重茬大豆导致土壤中根瘤菌固氮能力增强
      2.15.安静状态时心脏跳动减慢,剧烈运动时心脏跳动加快,心脏的节律性主要受交感神经和副交感神经支配。如图是神经中枢调节心脏节律的示意图。下列叙述错误的是( )
      A.图中去甲肾上腺素扩散到心肌细胞膜上与受体结合
      B.图中去甲肾上腺素和肾上腺素分别作为神经递质和激素起作用
      C.交感神经、副交感神经属于外周神经系统中的自主神经,可受意识控制
      D.运动结束后心率并不能马上恢复到平静状态是因为激素作用时间比较长
      3.下图为动物小肠上皮细胞吸收葡萄糖的原理图,这种运输方式被称为协同运输(主动运输的一种),下列关于该原理图分析错误的是( )
      A.钠钾泵维持小肠上皮细胞内外Na+浓度差
      B.钠钾泵具有催化ATP水解的功能
      C.葡萄糖载体蛋白与葡萄糖结合后,空间结构发生变化
      D.ATP为吸收葡萄糖直接提供能量
      4.图甲表示某植物固定和还原CO2的过程,图乙和丙是外界环境因素对光合速率的影响、下列说法正确的是( )
      A.将植物在缺乏镁元素的土壤中栽种,会直接影响叶绿体内膜上叶绿素的合成
      B.图甲中a过程是二氧化碳的固定,物质B是C5
      C.图乙中b点CO2浓度突然升高到a点,则图甲中的物质A在短时间内会增多
      D.图中限制M、N点光合速率的因素都是光照强度
      5.人的造血干细胞在发育为成熟红细胞的过程中细胞核逐渐退化,为携带氧气腾出空间,人的红细胞一般能够存活120天。下列说法正确的是
      A.人的成熟红细胞可以通过无丝分裂进行增殖
      B.球状变成饼状后红细胞的物质运输效率升高
      C.造血干细胞形成红细胞体现了细胞的全能性
      D.红细胞中的凋亡基因在120天左右开始表达
      6.关于孟德尔一对相对性状的杂交实验,下列说法正确的是( )
      ①孟德尔在豌豆花未成熟时对母本进行去雄并套袋 ②F1表现型为高茎,表明高茎是显性性状 ③孟德尔假说的核心内容是:产生配子时,成对的遗传因子分离 ④F1配子中D:d=1:1,雌配子:雄配子=1:1 ⑤孟德尔进行的测交实验属于假说一演绎法中的实验验证阶段
      A.②③⑤B.②③④C.①②③⑤D.①②③④⑤
      7.水稻细胞中存在一种自私的显性基因——A基因,该基因编码的毒性蛋白对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡。下列杂交组合可用于检测不含A基因的花粉致死比例的是( )
      A.♀Aa×♂aaB.♀aa×♂Aa
      C.♀aa×♂AAD.♀Aa×♂AA
      8.某雌雄异株植物的抗旱与敏感、多粒与少粒、高产与中产是3对相对性状,分别由3对等位基因(B/b、E/e、D/d)控制。现有一敏感少粒高产的纯合雌株与抗旱多粒中产的纯合雄株进行杂交,F1全为抗旱多粒高产类型。F1雌、雄个体相互交配得到的F2雌株中敏感少粒高产植株占1/4,F2雄株中敏感少粒高产植株占1/8,F2雌株和雄株均无敏感多粒或抗旱少粒的植株,若不考虑染色体互换和基因位于X、Y染色体的同源区段(注:X-Y为纯合子)。下列叙述错误的是( )
      A.亲本B与E位于一对染色体上,b与e位于一对染色体上
      B.F2抗旱多粒高产植株中纯合子占2/9
      C.F1雌株测交结果中抗旱多粒;敏感少粒=1:1
      D.F2植株相互授粉所得F3中高产植株占1/4
      9.基因型为AaBB的动物(2N=4),其1个精原细胞(DNA 全部被15N标记)在含14N的培养液中培养一段时间,形成的其中1个细胞如图,图中细胞有4条染色体的DNA含15N。下列叙述正确的是( )
      A.图中细胞的名称是次级精母细胞
      B.形成图中细胞的过程中发生了基因突变或基因重组
      C.该精原细胞形成图中细胞的过程中 DNA至少复制了两次
      D.该动物的一个染色体组中含有4条染色体
      10.鸡的性别决定方式为ZW型,其胫色浅色和深色受一对等位基因Ⅰ和i控制,浅色对深色为显性。位于常染色体上的一对等位基因P和p会影响i基因的表达,只有存在P基因时,i基因才能表达;当基因i不表达时,鸡的胫色表现为浅色。现有一对浅色胫雌雄鸡杂交,F1 深色胫所占的比例为3/16,且均为雌性。让F1的深色胫雌性和浅色胫雄性随机交配,F2中雄性深色胫鸡所占的比例为( )
      A.1/12B.1/24C.5/24D.5/48
      11.下列关于赫尔希和蔡司的噬菌体侵染细菌实验叙述,正确的是( )
      A.噬菌体每次侵染的大肠杆菌都应该含有不同的放射性原料
      B.用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌产生的子代病毒都不含35S
      C.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌产生的子代病毒都含有32P
      D.用35S标记噬菌体侵染的结果说明蛋白质不是遗传物质,用32P标记噬菌体侵染的结果说明DNA是遗传物质
      12.某DNA分子片段中共含有3000个碱基,其中腺嘌呤占35%。现将该DNA分子片段用15N同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次,将全部复制产物进行密度梯度离心,得到图甲结果;如果将全部复制产物加入解旋酶处理后再离心,则得到图乙结果。下列有关分析正确的是( )
      A.X层与Y层中DNA分子质量比大于1:3
      B.Y层中含15N标记的鸟嘌呤有3600个
      C.X层中含有的氢键数是Y层的1/3倍
      D.W层与Z层的核苷酸数之比是4:1
      13.动物细胞的存活与存活因子有密切关系。存活因子与细胞表面的受体结合后,启动细胞内部信号途径,抑制细胞凋亡程序的启动,下图表示其过程。相关说法正确的是( )
      A.存活因子与受体细胞表面的特异性受体结合后,直接调控Bc1-2基因的表达
      B.凋亡的细胞中BcI-2基因表达量增加,促进细胞加速凋亡
      C.动物体细胞中都存在Bc1-2基因,细胞凋亡与特定基因的表达量有关
      D.细胞的分裂、分化、衰老、凋亡是所有细胞都必须要经历的阶段
      14.蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的物质,缺乏则表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因能控制该蛋白的合成,a基因则不能。A基因的表达受P序列(一段DNA序列)的调控,如图所示。P序列在精子中是非甲基化的,传给子代能正常表达;在卵细胞中是甲基化的(甲基化需要甲基化酶的参与),传给子代不能正常表达。下列有关叙述正确的是
      A.基因型为Aa的侏儒鼠,A基因可能来自母本也可能来自父本
      B.降低发育中的侏儒鼠甲基化酶的活性,侏儒症状都能一定程度上缓解
      C.侏儒雌鼠与侏儒雄鼠交配,子代小鼠不一定是侏儒鼠
      D.正常雌鼠与正常雄鼠交配,子代小鼠一定是正常鼠
      15.不同抗菌药物的抗菌机理有所不同,如环丙沙星能抑制细菌中DNA解旋酶的活性,利福平能抑制RNA聚合酶的活性,红霉素能与核糖体结合抑制其功能。如图表示细胞中遗传信息传递的规律,下列叙述正确的是( )
      A.完成图中②、④两个过程所需的原料、模板都相同
      B.图中③、⑤所代表的生理过程中都有氢键的生成
      C.环丙沙星能够显著抑制细菌体内的①④两个生理过程
      D.利福平和红霉素都通过抑制②③过程来抑制细菌繁殖
      16.没有囊泡运输的精确组织,细胞将陷入混乱状态。如图是囊泡膜与靶膜融合过程示意图,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡膜和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点。(注:GTP具有与ATP相似的生理功能)下列叙述正确的是( )

      A.囊泡膜和靶膜不可能来自同一个细胞
      B.囊泡膜和靶膜的识别并结合不需要消耗能量
      C.图中T-SNARE与V-SNARE的结合具有特异性
      D.若细胞囊泡运输调控机制障碍将导致RNA聚合酶合成过程受阻
      二、非选择题(本大题共5小题)
      17.酵母菌除用于酿酒外,还可广泛用于生产柠檬酸等多种工业原料。
      (1)酵母菌增殖时主要利用 释放的大量能量。
      (2)实验中发现:当氧气、葡萄糖充足时,酵母菌优先通过无氧呼吸产生乙醇释放能量,[H]消耗减少,该现象称为Crabtree效应。该过程中 快速转化为乙醇,而非进入线粒体转化为柠檬酸等,导致葡萄糖的消耗增加。
      (3)蔗糖成本更低,研究人员在酵母菌中转入L基因和V基因,得到Z菌株。与图1转运方式相比,新转运系统的优点是 。
      (4)为评估Z菌株Crabtree效应的水平和影响,研究人员进行实验,结果如图3和图4所示,结果显示 。请从细胞代谢角度解释图4的结果: 。
      (5)综合上述信息,从物质和能量角度分析,减弱Crabtree效应对工业生产的意义 。
      18.染色体结构变异最早是在黑腹果蝇中发现的,布里奇斯在1917年首先发现染色体缺失。利用缺失突变体与相应基因型个体交配,根据后代表型及比例情况可以帮助判断部分可遗传变异的类型。回答下列问题:
      (1)染色体缺失的形成是在各种射线的作用下,DNA双链中的 断裂,进而诱发染色体发生断裂,再在 酶的作用下,断裂末端连接,进而重建染色体。
      (2)玉米的胚乳皱缩和糯性分别由隐性基因sh和wx控制,这两个基因连锁在第9号染色体上现有一纯合胚乳饱满非糯玉米种子,经过射线照射后发生了变异,推测该种子发育而成的个体的体细胞内与该表型相对应的基因组成为图甲、乙、丙中的一种(注:缺失的基因在写基因型时用O代表)。
      ①导致甲、乙、丙出现的原因是分别发生了 。
      ②如果一对同源染色同时缺失相同片段,该个体会死亡,其原因是 。
      ③某同学想通过设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种,他将该问题进行了拆分。
      第一步:将其拆分成两个简单问题:
      a.设计杂交实验区分SHSH和SHO,可让该个体与基因型为 (答出所有可能结果)杂交。
      b.设计杂交实验区分WXwx和WXO,可让该个体与基因型为 (答出所有可能结果)杂交。
      第二步:将两个问题答案合并:
      c.将该突变体与基因型为 隐性个体杂交,若出现 ,则为乙类型。
      19.果蝇的灰身和黑身、卷翅和直翅是两对独立遗传的性状。科研人员将黑身卷翅与灰身直翅果蝇分别进行正交和反交,发现F1中灰身直翅与灰身卷翅果蝇各占1/2;再将F1中的卷翅雌雄个体相互交配,发现F2代无论雄性还是雌性,卷翅果蝇与直翅果蝇的比例均为2:1。回答下列问题:
      (1)分析实验结果可知,果蝇的灰身相对于黑身为 (填“显性”或“隐性”)性状,卷翅基因位于 (填“常”或“性”)染色体上。若将F1中的灰身卷翅雌、雄果蝇相互交配,其子代的表现型及比例是 。
      (2)进一步研究发现,F1代的卷翅果蝇体内,卷翅基因(A)所在染色体上还存在一个隐性基因(b),该基因可能与致死有关,但不影响存活个体的其他性状,F1代卷翅果蝇的基因型及基因在染色体上的位置如图甲。为了解释F2代果蝇卷翅与直翅的性状分离比为2:l,有人提出两种假设,一种假设是AA致死,另一种假设是bb致死。
      实验室有上图所示的甲、乙,丙、丁四种基因型的果蝇可以作为实验材料,若要利用这四种果蝇作为亲本,通过亲代交配产生的子一代就能证明一种假设成立、另一种假设不成立(不考虑其他致死原因、也不考虑交叉互换),请设计两个不同的实验方案: (写出实验思路、并预期结果及结论)。
      20.如图表示甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,基因分别用A、a和B、b表示。甲家系(相关基因不位于Y染色体上)用限制酶1处理相关基因得到不同片段,乙家系用限制酶2处理相关基因得到另一些片段。然后分别将两家系中经限制酶切割后的DNA片段进行电泳,其电泳结果如图所示(数字代表碱基对的数目)。又知甲家系中无乙病致病基因,人群中患有甲病的概率是1100。请据此作答:
      (1) 根据电泳结果,甲病的致病基因可能是正常基因发生碱基的____,导致a基因所在DNA分子中限制酶1的识别序列____(填“增加”或“减少”)。
      (2) 甲病的遗传方式为____________________,乙病为__(填“显”或“隐”)性遗传病,致病基因肯定不位于____________________________(填“常染色体”“X染色体非同源区段”或“X、Y染色体同源区段”)。
      (3) 甲、乙两家系Ⅱ4(女)和Ⅱ8(正常男性)结为夫妇,Ⅱ8的基因型为________________________,生一个表型正常孩子的概率是__________。
      21.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始合成肽链(如下图所示)。
      (1)据图分析,Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了,从而抑制了翻译过程;Fe3+浓度高时, ,从而使肽链顺利合成。
      (2)铁蛋白基因片段的一条链序列是5'--AGTACG--3',以该链为模板转录出的mRNA序列是5'-- --3'。上图中,2个核糖体上最终合成的两条肽链结构 (填“相同”或“不相同”)。
      (3)若1个铁蛋白基因在进行复制时,一条链上的一个碱基A变成T,则该基因经过n次复制后,产生的所有基因中发生差错的占 。若该基因用32P进行标记,则经过n次复制后,产生的所有基因中含有32P标记的占 。
      (4)若铁蛋白是由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,据图分析,其主要原因是 。
      参考答案
      1.【答案】D
      【分析】噬菌体是一种细菌病毒,能侵染细菌并使其裂解,据此分析作答。
      【详解】ABC、大豆重茬时,由于大豆对P、K等元素的需求过大,易造成土壤P、K等元素的匮乏。重茬容易造成与大豆相关害虫滋生,A、B、C正确;
      D、土壤中噬菌体增多可造成根瘤菌数量的减少,根瘤固氮能力下降,D错误。
      故选D。
      2.【答案】C
      【分析】自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏运动神经,因为其功能几乎不受意识支配,所以又叫自主神经系统。
      【详解】根据图可知,去甲肾上腺素是由X神经元分泌的,需要与心脏细胞膜上的受体特异性结合才能发挥作用,A正确;根据图可知,X神经元与心脏细胞之间类似于突触结构,去甲肾上腺素是由X神经元分泌的神经递质,神经递质需要与突触后膜(心脏细胞膜)上的受体特异性结合才能发挥作用,肾上腺素是激素,作用与心脏细胞也需要与细胞膜上的受体特异性结合才能发挥作用,B正确;交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏运动神经,因为其功能几乎不受意识支配,所以又叫自主神经系统,C错误;肾上腺素属于激素,作用时间较长,运动结束后,体液中的肾上腺素仍能发挥作用,因此,心率并不能够马上恢复到运动前的水平,D正确。
      3.【答案】D
      【分析】根据题意和图示分析可知:小肠上皮细胞通过同向协同运输的方式吸收葡萄糖,虽然这种方式属于主动运输,但不靠直接水解ATP提供的能量推动,而是依赖于Na+梯度形式储存的能量,当Na+顺电化学梯度流向膜内时,葡萄糖通过专一性的运送载体,伴随Na+一起运送入小肠上皮细胞,进入膜内的Na+再通过质膜上的Na+-K+泵运送到膜外以维持Na+浓度梯度,从而使葡萄糖不断利用Na+梯度形成的能量进入细胞。
      【详解】A、据图可知,Na+-K+泵能逆浓度将Na+送到膜外,维持小肠上皮细胞内外Na+浓度差,A正确;
      B、钠钾泵是一种特殊的载体蛋白,该蛋白既可催化ATP水解,又能促进Na+、K+的转运,B正确;
      C、细胞膜上载体蛋白与葡萄糖结合,空间结构发生改变,从而完成运输葡萄糖过程,C正确;
      D、由题图可知,动物小肠细胞对葡萄糖的吸收不直接利用ATP水解的能量,而是依赖于Na+梯度形式储存的能量,D错误。
      故选D。
      4.【答案】D
      【分析】分析图示可知,图1为光合作用暗反应过程,a为CO2的固定,b为C3的还原,A表示C5,B表示C3,C表示NADPH;图2由曲线变化趋势可知,一定范围内,光合速率随光照强度的增大而增大,在光照强度一定时,适当提高CO2浓度或温度也能提高光合速率。
      【详解】A、叶绿素位于叶绿体的类囊体薄膜上,A错误;
      B、据图可知,图甲中a过程是二氧化碳和C5生成B,表示二氧化碳的固定,B为C3,B错误;
      C、当乙图中b点CO2浓度突然升高到a点,则二氧化碳的固定加快,消耗的C5(A)增加,生成物C3(B)增多,物质A在短时间内会减少,C错误;
      D、据图可知,图中的M、N之后随光照强度增加,光合作用速率增加,故图中限制M、N点光合速率的因素都是光照强度,D正确。
      故选D。
      5.【答案】B
      【分析】
      细胞凋亡是指细胞受内在遗传机制控制的自动结束生命的过程。骨折造成细胞死亡是外界因素引起的,属于细胞坏死。成熟红细胞形状是两面凹的圆饼状,两面凹的圆饼状增大了表面积,所以表面积与体积之比相对较大,有利于提高气体交换效率。
      【详解】
      哺乳动物成熟的红细胞已经高度分化,不再分裂,故A错误;物质运输效率与细胞的表面积和体积比有关,细胞体积越大,细胞的表面积和体积比越小,物质运输的效率越低。成熟红细胞形状是两面凹的圆饼状,两面凹的圆饼状增大了细胞表面积,所以表面积与体积之比相对较大,有利于提高气体交换效率,故B正确;造血干细胞形成红细胞是细胞的分化的结果,是基因选择性表达的结果,故C错误;人的红细胞成熟后细胞核消失,在经历120天左右的寿命后凋亡,属于凋亡现象,但不是凋亡基因在120天左右开始表达,故D错误;综上所述,选B项。
      6.【答案】C
      【分析】人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
      【详解】①孟德尔对母本进行去雄并套袋,去雄应在花蕾期(花未成熟时)就进行,套袋的目的是避免外来花粉的干扰,①正确;
      ②具有相对性状的两纯合亲本杂交,子代表现出的性状就是显性性状,因此F1表现型为高茎,表明高茎是显性性状,②正确;
      ③孟德尔假说的核心内容是:产生配子时,成对的遗传因子分离,分别进入到不同的配子中去,③正确;
      ④F1配子中D:d=1:1,但雌雄配子并不相等,一般雄配子多于雌配子,④错误;
      ⑤孟德尔进行的测交实验属于假说-演绎法中的实验验证阶段,⑤正确。
      综上所述,①②③⑤正确,C正确,ABD错误。
      故选C。
      7.【答案】B
      【分析】基因的分离定律的实质是: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;在减数分裂形成配子的过程中。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。
      【详解】根据题意“A基因编码的毒性蛋白对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡”可知,该基因编码的毒蛋白只影响不含A基因的雄配子(即基因型为a的雄配子),对A的雄配子和基因型为A或a的雌配子均没有影响。故若要检测不含A基因的花粉致死比例,需选取基因型为Aa的个体作为父本,选用基因型为aa的个体作为母本进行测交实验,以检测父本产生的花粉基因型及比例,ACD错误,B正确。
      8.【答案】D
      【分析】基因的自由组合定律:具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因表现为自由组合,这就是自由组合规律的实质。也就是说,一对等位基因与另一对等位基因的分离与组合互不干扰,各自独立地分配到配子中。
      【详解】敏感少粒高产的纯合雌株与抗旱多粒中产的纯合雄株进行杂交,F1全为抗旱多粒高产类型,这说明抗旱多粒高产为显性性状,F1雌、雄个体相互交配得到的F2雌株中敏感少粒高产植株占,F2雄株中敏感少粒高产植株占,说明三种基因中有位于X染色体上的,F2雌株和雄株均无敏感多粒或抗旱少粒的植株,说明亲本B与E位于一对染色体上,b与e位于一对染色体上,D、d基因位于X染色体上,A正确;亲本为bbeeXDXD和BBEEXdY,F1为BbEeXDXd和BbEeXDY,F2抗旱多粒高产植株占,抗旱多粒高产纯合子占,因此F2抗旱多粒高产植株中纯合子占,B正确;F1雌株基因型为BbEe,由于B与E位于一对染色体上,b与e位于一对染色体上,因此测交结果中抗旱多粒:敏感少粒=1:1,C正确;F2雌株基因型为XDXD、XDXd,雄株基因型为XDY、XdY,可用配子法解得相互授粉所得F3中高产植株占,D错误。
      9.【答案】C
      【分析】
      该动物为二倍体,不分裂的体细胞中有4条染色体,而图中细胞有8条染色体,并且细胞中含有同源染色体,姐妹染色单体分开移向两极,因此图中细胞处于有丝分裂后期。姐妹染色单体分开后形成的染色体上的A、a基因出现的原因是基因突变。
      【详解】
      AB、该动物为二倍体,不分裂的体细胞中有4条染色体,而图中细胞有8条染色体,并且细胞中含有同源染色体,姐妹染色单体分开移向两极,因此图中细胞处于有丝分裂后期,因此图中细胞的名称不是次级精母细胞,有丝分裂中不会发生基因重组,A、B错误;
      C、DNA的复制方式是半保留复制,该精原细胞的DNA被15N全部标记,含14N的培养液中DNA复制一次后所有染色体上的DNA都含有15N,DNA复制两次后,有一半染色体上的DNA都含有15N,图中细胞有4条染色体的DNA含15N,是所有染色体的一半,因此DNA复制至少复制了2次,C正确;
      D、图中细胞还有4个染色体组,每个染色体组中含有2条染色体,因此该动物的一个染色体组中含有2条染色体,D错误。
      故选C。
      10.【答案】D
      【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。位于性染色体上的基因所控制的性状,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。
      【详解】由题意可知:一对浅色胫雌雄鸡杂交,F1 深色胫所占的比例为3/16,且均为雌性,说明基因Ⅰ和i位于Z染色体上(或位于Z和W染色体的同源区段上),雌雄亲本都各自产生4种比值相等的配子。若基因Ⅰ和i位于Z染色体上,则雌雄亲本的基因型分别为PpZIW、PpZIZi,浅色胫为P_ZIW、P_ZIZ_、ppZIW、ppZIZ_、ppZiW、ppZiZi,深色胫为P_ZiW、P_ZiZi。在F1深色胫雌性(P_ZiW)中,PP∶Pp=1∶2,产生的雌配子为2/3P、1/3p、1/2Zi、1/2W;在F1浅色胫雄性中,PP∶Pp∶pp=1∶2∶1,ZIZI∶ZIZi=1∶1,产生的雄配子为1/2P、1/2p、3/4 ZI、1/4Zi。让F1的深色胫雌性和浅色胫雄性随机交配,F2中雄性深色胫鸡所占的比例为(1-1/3p×1/2p)×(1/2Zi×1/4Zi)=5/48。若基因Ⅰ和i位于Z和W染色体的同源区段上,则雌雄亲本的基因型分别为PpZIWi、PpZIZi,计算的结果与基因Ⅰ和i位于Z染色体上的一致,ABC错误,D正确。
      11.【答案】B
      【解析】用放射性元素标记的噬菌体侵染大肠杆菌时,大肠杆菌应不含任何放射性原料,否则无法辨别子代病毒放射性的来源,A错误;病毒合成蛋白质和DNA的原料都来自宿主细胞,有标记的噬菌体应该侵染不含放射性原料的大肠杆菌,所以在大肠杆菌内合成的蛋白质和DNA都不具有放射性同位素。但因为DNA为半保留复制,部分合成的子代病毒DNA会保留亲代病毒DNA的模板链,故部分子代病毒会含有32P,B正确,C错误;35S标记噬菌体侵染的结果只能说明噬菌体侵染时蛋白质没有进入细胞,32P标记噬菌体侵染的结果只能说明噬菌体侵染时DNA进入了细胞,两组相互对照才能说明蛋白质不是遗传物质,DNA是遗传物质,D错误。
      12.【答案】C
      【分析】根据题意和图示分析可知:基因中含有3000个碱基,腺嘌呤占35%,则A=T=1050个,G=C=450个;DNA分子以15N同位素标记的游离脱氧核苷酸为原料复制3次,得8个DNA分子,其中2个含有14N和15N(X层),6个只含15N(Y层)。由于DNA分子为双链结构,所以加入解旋酶再离心,共得到2个含有14N的DNA单链(Z层),14个含有15N的DNA单链(W层)。
      【详解】A、X层(2个DNA含有14N和15N)与Y层(6个DNA只含15N)中DNA分子质量比小于1:3,A错误;
      B、1个DNA中鸟嘌呤G=450个,Y层(6个DNA只含15N)中含15N标记的鸟嘌呤G=450×6=2700个,B错误;
      C、X层中有2个DNA,Y层中有6个DNA,故X层中含有的氢键数是Y层的1/3倍,C正确;
      D、W层(14个含有15N的DNA单链)与Z层(2个含有14N的DNA单链)的核苷酸数之比是14:2=7:1,D错误。
      故选C。
      13.【答案】C
      【分析】由图可知:细胞凋亡过程受基因的表达和外界环境因子共同调节;存活因子作为调节凋亡的信号分子和细胞膜上的相应受体结合,进而引发Bcl-2基因的表达,其产物Bcl-2蛋白可以抑制细胞的凋亡。
      【详解】A、据图可知,存活因子与受体细胞表面的特异性受体结合后,通过激活转录因子进而调控Bc1-2基因的表达,A错误;
      B、据图可知,BcI-2表达后产生的BcI-2蛋白对细胞凋亡起抑制作用,B错误;
      C、由同一个受精卵发育而来的细胞中基因都相同,动物体细胞中都存在Bc1-2基因;细胞凋亡是基因决定的细胞的程序性死亡,故细胞凋亡与特定基因的表达量有关,C正确;
      D、不是所有细胞都经历裂、分化、衰老、凋亡过程,如哺乳动物成熟红细胞即无分裂、分化等过程,D错误。
      故选C。
      14.【答案】C
      【解析】基础考点:基因的表达、甲基化
      P序列在精子中是非甲基化的,传给子代能正常表达,在卵细胞中是甲基化的,传给子代不能正常表达,故基因型为Aa的侏儒鼠,A基因一定来自母本,A错误;降低甲基化酶的活性,导致P序列甲基化程度降低,对A基因表达的抑制作用降低,从而使得发育中的小鼠的侏儒症状(基因型为Aa)能得到一定程度的缓解,但对基因型为aa的小鼠的侏儒症状无法缓解,B错误;若侏儒雌鼠(aa)与侏儒雄鼠(Aa,其中A基因来自母方)杂交,雄鼠的精子正常,后代中基因型为Aa的小鼠生长发育均正常,故子代小鼠不一定是侏儒鼠,C正确;若正常雌鼠(Aa)与正常雄鼠(Aa)杂交,后代中基因型为Aa的小鼠中的A基因若来自母方,则表现为侏儒鼠,基因型aa的小鼠也表现为侏儒鼠,D错误。
      15.【答案】B
      【分析】
      据图分析可知,①是DNA复制,②是转录,③是翻译,④是RNA复制,⑤是逆转录。
      【详解】
      A、过程②、④分别指转录和RNA复制,两过程所需原料相同,都是游离的核糖核苷酸,模板不同,转录的模板是DNA的一条链,RNA复制的模板是RNA链,所需要的酶也不同,转录需要RNA聚合酶,RNA复制需要RNA复制酶,A错误;
      B、过程③、⑤分别表示翻译和逆转录,翻译时,tRNA上的反密码子和mRNA上的密码子互补配对,因此在翻译过程中存在氢键的生成,逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,也存在氢键的生成,B正确;
      C、环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,DNA解旋酶在过程①DNA复制中发挥催化作用,因此环丙沙星能够显著抑制细菌体内的①过程,正常情况下,细菌体内不会发生④过程,C错误;
      D、利福平能抑制RNA聚合酶的活性,通过抑制②过程来抑制细菌繁殖,红霉素能与核糖体结合抑制其功能,通过抑制③过程来抑制细菌繁殖,D错误。
      故选B。
      16.【答案】C
      【分析】分析图可知囊泡膜与靶膜融合过程,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡膜和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点,这样的膜融合具有特异性,而且需要消耗能量,是与ATP相似的生理功能的GTP提供。
      【详解】囊泡主要是细胞内维持物质运输的一种结构,囊泡膜和靶膜来自同一个细胞,A错误;囊泡膜和靶膜的识别并结合消耗了GTP,而GTP具有与ATP相似的生理功能,B错误;囊泡的运输具有精确性,图中显示通过T-SNARE与V-SNARE的识别和结合维持,因此具有特异性,C正确;囊泡运输的物质主要是分泌蛋白之类的物质,RNA聚合酶是在细胞内的蛋白质,不需要囊泡运输,D错误。
      17.【答案】(1)有氧呼吸/需氧呼吸
      (2)丙酮酸
      (3)新转运系统转运蔗糖不消耗ATP
      (4)与葡萄糖条件下相比,Z菌株在蔗糖条件下的乙醇产率和[H]相对水平均更低,25h前酵母菌相对密度无显著差异,25h后酵母菌相对密度增加 25h后酵母菌主要进行有氧呼吸,释放大量能量用于增殖
      (5)减少乙醇积累,使原料更多地转化为柠檬酸等产品;提高能量利用效率
      【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。
      【详解】(1)与无氧呼吸相比,有氧呼吸释放的能量更多,故酵母菌增殖时主要利用有氧呼吸释放的大量能量。
      (2)当氧气、葡萄糖充足时,酵母菌优先通过无氧呼吸产生乙醇释放能量,由题意可知,酵母菌除用于酿酒外,还可广泛用于生产柠檬酸等多种工业原料,说明酵母菌可产生柠檬酸等物质,Crabtree效应是指当氧气、葡萄糖充足时,酵母菌优先通过无氧呼吸产生乙醇释放能量,该过程中细胞呼吸第一阶段的产物丙酮酸快速转化为乙醇,而非进入线粒体转化为柠檬酸等。
      (3)据图可知,图1转运方式中蔗糖的转运需要消耗H+的势能,而研究人员在酵母菌中转入L基因和V基因后转运蔗糖不消耗ATP,且在L蛋白作用下可将蔗糖转化为可利用的碳源。
      (4)分析图3,实验的自变量是加入的糖类种类,因变量是乙醇产量和[H]相对水平,与葡萄糖条件下相比,Z菌株在蔗糖条件下的乙醇产率和[H]相对水平均更低,图4自变量是时间和菌株种类及糖种类,结果表明25h前酵母菌相对密度无显著差异,25h后酵母菌相对密度增加;有氧呼吸释放的能量比无氧呼吸多,故从细胞代谢角度解释图4的结果是因为25h后酵母菌主要进行有氧呼吸,释放大量能量用于增殖。
      (5)Crabtree效应是指当氧气、葡萄糖充足时,酵母菌优先通过无氧呼吸产生乙醇释放能量,该过程减少乙醇积累,使原料更多地转化为柠檬酸等产品;提高能量利用效率。
      18.【答案】(1)磷酸二酯键 DNA连接
      (2)基因突变、染色体(结构)变异、染色体(数目)变异 控制某些性状的基因完全丢失,导致某些性状不能出现,从而导致个体死亡(控制某些正常生命活动进行的基因完全丢失,导致个体某些正常生命活动不能进行,从而导致个体死亡) SHsh、shsh或shO WXO、wxO shshwxO(shOwxO) 饱满非糯:饱满糯=2:1(饱满非糯:饱满糯=3:2)
      【分析】1、染色体数目的变异可以分为两类: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一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少。染色体结构的变异主要有缺失、增加、倒位和易位4种类型。
      2、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】(1)DNA分子脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,染色体缺失时,DNA双链中的磷酸二酯键断裂,断裂后片段要重新连接,需要DNA连接酶。
      (2)①纯合胚乳饱满非糯玉米种子基因型为SHSHWXWX,发生甲图变异时候,基因型变成SHSHWXwx,发生了基因突变。乙图一条染色体缺失了部分片段,发生了染色体结构变异(缺失)。丙图少了一条染色体,发生了染色体数目变异。
      ②如果一对同源染色体同时缺失相同片段,则其上控制某些性状的基因完全丢失,导致某些性状不能出现,从而导致个体死亡(控制某些正常生命活动进行的基因完全丢失,导致个体某些正常生命活动不能进行,从而导致个体死亡)。
      ③确定该突变体的基因组成是哪一种:
      a.要区分SHSH和SHO,即区分是否发生了染色体数目变异(丙),可认为SHO与SHsh相似,用杂合子SHsh或隐性纯合子shsh或shO与之杂交,结果都有区别。若为SHSH,则后代基因型全为SH_,表型全为胚乳饱满,若为SHO,后代会出现shO和SH_个体,即后代会出现胚乳皱缩和胚乳饱满,故可根据后代表型区分。
      b.要区分WXwx和WXO,即是否发生了染色体变异,如果一对同源染色同时缺失相同片段,该个体会死亡,所以应该选择能够让子代出现致死的WXO、wxO个体与之杂交,若基因型为WXwx(基因突变),后代个体全部存活;若基因型为WXO(染色体变异),后代存在致死。
      c.若为乙类型,即染色体结构变异(缺失),当一对同源染色同时缺失相同片段,该个体会死亡,可让该突变体SHSHWXO与shshwxO或shOwxO的隐性个体杂交,观察后代表型。
      若该突变体SHSHWXO与shshwxO杂交,SHSHWXO产生配子种类及比例为SHWX:SHO=1:1,shshwxO产生配子的种类及比例为shwx:shO=1:1,后代基因型为SHshWXwx:SHshWXO:SHshwxO:SHshOO(死亡)=1:1:1:1,因此表型为饱满非糯:饱满糯=2:1;
      若该突变体SHSHWXO与shOwxO杂交,shOwxO存在两种情况,当shOwxO为染色体数目变异时,产生的配子为shwx,后代基因型为SHshWXwx:SHshwxO=1:1,后代表型为饱满非糯:饱满糯=1:1;当shOwxO为染色体结构变异时,产生的配子种类为shO:Owx=1:1,后代基因型为SHshWXO:SHOWXwx:SHshOO(死亡):SHOwxO=1:1:1:1,后代表性为饱满非糯:饱满糯性=2:1,综合可得饱满非糯:饱满糯=3:2。
      19.【答案】显性;常;灰身卷翅:灰身直翅:黑身卷翅:黑身直翅=6:3:2:1;方案1:将乙基因型的雌、雄果蝇自由交配,统计子代的表现型及比例。若子代卷翅:直翅=2:1,则AA致死,若子代全为卷翅,则bb致死,方案2:分别将甲与丙、乙与丁(或甲与丁)杂交,统计子代的表现型及比例。若前者的子代卷翅:直翅=1:1,后者卷翅:直翅=2:1,则AA致死,若前者的子代卷翅:直翅=1:2,后者卷翅:直翅=3:1,则bb致死),方案3:分别将乙与丙、甲与丁(或乙与丁)杂交,统计子代的表现型及比例。若前者的子代卷翅:直翅=1:l,后者卷翅:直翅=2:1,则AA致死,若前者的子代卷翅:直翅=2:1,后者卷翅:直翅=3:1,则bb致死
      【详解】
      (1)亲本中的黑身与灰身进行正反交,后代都是灰身,说明灰身是显性。同理F1中的卷翅雌雄个体相互交配,发现F2代无论雄性还是雌性,卷翅果蝇与直翅果蝇的比例均为2:1,后代没有性别差异,说明控制卷翅的基因位于常染色体上。F1中的灰身卷翅的基因型是AaBb,雌雄自由交配后,灰身:黑身=3:1,卷翅:直翅=2:1,则后代的表现型是灰身卷翅:灰身直翅:黑身卷翅:黑身直翅=6:3:2:1。
      (2)F1中的卷翅雌雄个体相互交配,发现F2代无论雄性还是雌性,卷翅果蝇与直翅果蝇的比例均为2:1,本来是3:1,说明存在致死效应,可能是AA致死,或bb致死,通过给定的材料进行杂交实验判断是AA致死还是bb致死,则选取的材料杂交后应得到只含AA或bb的基因型,则可以选取的材料进行的杂交实验为:分别将甲与丙、乙与丁(或甲与丁)杂交,统计子代的表现型及比例。若前者的子代卷翅:直翅=1:1,后者卷翅:直翅=2:1,则AA致死;若前者的子代卷翅:直翅=1:2,后者卷翅:直翅=3:1,则bb致死);或者分别将乙与丙、甲与丁(或乙与丁)杂交,统计子代的表现型及比例。若前者的子代卷翅:直翅=1:l,后者卷翅:直翅=2:1,则AA致死;若前者的子代卷翅:直翅=2:1,后者卷翅:直翅=3:1,则bb致死。
      20.【答案】(1) 替换;减少
      (2) 常染色体隐性遗传;隐;X染色体非同源区段
      (3) AABb或AaBb;2122
      【详解】
      (1) 由甲家系电泳图可知,Ⅱ3(患甲病)只有一条电泳条带,Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ4电泳结果有200、1 150和1 350三个条带,说明限制酶1切割的是正常基因A,并且A(1150+200=1350)和a(1350)碱基总数相等,推知甲病的致病基因可能是碱基替换导致的基因突变,导致a基因所在DNA分子中限制酶1的识别序列减少。
      (2) 分析甲病系谱图:正常双亲生下患病女儿,说明甲病为常染色体隐性遗传病;分析乙病系谱图:结合DNA电泳图可知,Ⅰ6和Ⅱ7只有一种条带,Ⅰ5和Ⅱ8有两种条带,说明Ⅰ5和Ⅱ8为杂合子,故乙病可能为常染色体隐性遗传病,致病基因也可能位于X、Y染色体同源区段上,但致病基因肯定不位于X染色体非同源区段。
      (3) 由于Ⅱ8是正常男性,说明乙病的遗传方式是常染色体隐性遗传,又知甲病家系中无乙病致病基因,所以Ⅱ4的基因型为AaBB,Ⅱ8的基因型为AABb或AaBb。根据人群中患甲病的概率是1100,可知aa的基因型频率为1100,则a基因的频率为110,A基因的频率为1−110=910,所以Ⅱ8个体的基因型及概率为911AABb、211AaBb。Ⅱ4和Ⅱ8生一个患病孩子的概率为211×14=122,则生一个表型正常孩子的概率是1−122=2122。
      21.【答案】Fe3+与铁调节蛋白结合,阻止铁调节蛋白与铁应答元件结合;CGUACU;相同;1/2;1/n;指导铁蛋白合成的mRNA的两端存在不翻译的序列
      【分析】分析题图:铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列。Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,不能沿mRNA移动从而抑制了翻译的开始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白因结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。
      密码子:mRNA上三个连续的碱基决定一个氨基酸,称作密码子。
      DNA复制方式:半保留复制。
      【详解】(1)Fe3+浓度高时,铁调节蛋白因结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。
      (2)基因的转录过程遵循碱基互补配对原则,所以模板链序列是5'--AGTACG--3',转录出的mRNA序列是5'--CGUACA--3'。图中两个核糖体相继结合同一条mRNA链进行翻译,模板相同,合成的两条肽链结构应该相同。
      (3)铁蛋白基因为双链DNA分子,在复制解旋时,一条链上的A变成了T,另一条链正常,所以复制n次,以突变链为模板形成的子代DNA都是发生差错的DNA,以不发生突变的链为模板形成的子代DNA都是正常DNA,因此发生差错的DNA总占DNA总数的1/2。DNA是半保留复制,用32P标记该基因,含有32P的始终是2条链,所以标记的DNA分子数目总是2个,占比为1/n。
      (4)指导铁蛋白合成的mRNA的碱基序列上存在不能决定氨基酸的密码子(铁应答元件、终止密码等),mRNA的两端存在不翻译的序列,故合成的铁蛋白mRNA的碱基数远大于3n。

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