海南省部分学校2025_2026学年高一下学期期末考试生物试题(文字版,含答案)
展开 这是一份海南省部分学校2025_2026学年高一下学期期末考试生物试题(文字版,含答案),共27页。
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 海南澄迈桥头地瓜是国家地理标志产品,经蒸煮、晾晒等制成的地瓜干口感香甜紧实。蒸煮阶段的高温处理可“钝化”多酚氧化酶(化学本质是蛋白质),防止地瓜中的多酚类物质氧化而褐变。下列有关叙述错误的是
A. 可以利用双缩脲试剂来鉴定多酚氧化酶的化学本质
B. 多酚氧化酶催化多酚氧化时其空间构象可能发生改变
C. 多酚氧化酶在高温条件下不失活,且稳定性增强
D. 低温储存和隔绝氧气密封存放都能减缓地瓜褐变
2. 酵母菌在有氧和无氧的环境中都能存活,易于人工培养。下列有关叙述正确的是
A. 在酵母菌无氧呼吸过程中,产生的[H]最终在细胞质基质中大量积累
B. 培养酵母菌时,若要抑制其有氧呼吸,可采取振荡培养等措施
C. 将酵母菌从有氧环境转入无氧环境后,细胞中ATP/ADP的值将增大
D. 在酵母菌培养液中溶解氧含量下降的过程中,酵母菌可能存在无氧呼吸
3. 细胞中,ATP与ADP之间时刻不停地发生相互转化,利于维持能量供应。ATP合酶是一种膜蛋白,能催化ATP合成。下列叙述错误的是
A.ATP与ADP相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的
B. 细胞中,许多释放能量的反应与ATP的合成相联系
C. 在ATP合酶的作用下,ATP末端磷酸基团脱离下来
D. 推测线粒体内膜上可能存在ATP合酶
4.2026年,某研究团队成功构建了基于重组酶的可编程细胞分化平台,该技术可实现让单一祖细胞自主生成多种功能的子代细胞。下列有关叙述错误的是
A. 重组酶能降低细胞内相关生化反应的活化能
B. 重组酶可能会影响细胞中基因的选择性表达
C. 子代细胞的形态、结构和功能会发生稳定性差异
D. 该可编程细胞分化平台能改变细胞内遗传物质的种类
5. 细胞凋亡是一种程序性细胞死亡,对机体组织的构建与正常维持至关重要。下列有关叙述正确的是
A. 胎儿发育过程中,指间细胞自动死亡不受基因调控
B. 清除被病原体感染的细胞可以通过细胞凋亡实现
C. 细胞凋亡速率大于细胞增殖速率时易引发恶性肿瘤
D. 细胞凋亡通常会使机体抵御外界干扰的能力降低
6. 《纲目拾遗》中记载“辣茄性热而散,亦能祛水湿”。辣茄(辣椒)是两性花植物,果实颜色由一对等位基因D/d控制。为培育辣椒新品种,研究人员利用红果野生型与黄果突变体杂交,F₁均为红果,让F₁自交,F₂中红果544株、黄果179株。下列有关叙述正确的是
A.F₂中黄果植株的出现是基因发生自由组合的结果
B. 红果对黄果为显性,F₁产生的配子中D:d = 1:1
C. 为判断某红果辣椒的基因型,最简单的方法是测交
D. 辣椒杂交实验中,需对作为父本的植株进行去雄
7. 某二倍体生物的基因型为AaBb,如图为该生物体内某细胞处于细胞分裂某时期的示意图。不考虑突变和染色体互换,下列有关叙述正确的是
A. 该细胞的名称为次级精母细胞
B. 该细胞中有2对姐妹染色单体
C. 该时期的细胞中正在发生染色体的复制
D. 该细胞分裂产生的子细胞的核遗传物质相同
8. 水稻某染色体上的部分基因的位置如图所示。下列有关叙述错误的是
A. NAC6 和 WRKY45 是碱基序列不同的等位基因
B. 水稻基因和染色体的行为存在着明显的平行关系
C. 该染色体上的基因复制时,遗传信息可准确传递
D. 该染色体发生结构变异不能增加水稻基因多样性
9. 抗维生素D佝偻病是由位于X染色体上的显性致病基因决定的一种遗传病。下列有关该遗传病的叙述,正确的是
A. 男性患者的致病基因只来自母亲
B. 女性患者的致病基因只来自父亲
C. 该病在男性群体中的发病率高于女性
D. 携带致病基因的个体不一定患该病
10. 近期,世界卫生组织正式通报一艘邮轮上出现汉坦病毒感染。汉坦病毒为非逆转录单链RNA病毒,邮轮密闭环境易造成汉坦病毒聚集性感染。下列有关叙述错误的是
A. 汉坦病毒合成蛋白质所需的tRNA由宿主细胞提供
B. 汉坦病毒在宿主细胞内繁殖时不发生碱基互补配对
C. 与T2噬菌体相比,汉坦病毒的遗传物质更易发生基因突变
D. 改善邮轮的通风条件可降低汉坦病毒聚集性感染的风险
11. 证明DNA半保留复制的实验中,研究人员先用15N 标记大肠杆菌DNA,然后转移到只含14N 的培养液中培养,再提取DNA进行离心,分析子代DNA在试管上部、中部、底部的分布情况。下列有关叙述正确的是
A. 增殖一代后,大肠杆菌DNA的离心结果为仅试管中部出现条带
B. 区分亲代DNA和子代DNA的原理是14N 无放射性而15N 有放射性
C.连续分裂多代后,中部和底部的条带均消失,仅上部存在条带
D.大肠杆菌进行有丝分裂,分裂过程中DNA随染色体平均分配
12.miRNA是真核细胞中一类具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA。miRNA主要参
与构成沉默复合体,且可引导沉默复合体结合特定的mRNA,进而调控基因的表达,如图
所示。下列有关叙述错误的是
A.miRNA的形成需要RNA聚合酶参与
B. 图中赖氨酸对应的密码子是AAA
C.miRNA在转录水平上直接抑制基因表达
D. 沉默复合体会干扰核糖体与mRNA的结合
13. 研究表明,癌细胞中MYC蛋白高表达通常与患者肿瘤复发有关。已知MYC蛋白高表达
的细胞会增加对维生素B5 的吸收,维生素B5 可以促进细胞的新陈代谢,如图所示,其中
①②表示呼吸作用相关物质。下列有关叙述错误的是
A.MYC蛋白高表达会促进维生素B5 经主动运输被癌细胞吸收
B. ①是丙酮酸,②是线粒体基质中生成的[H]、H2O和大量ATP
C. 患者适当减少维生素B5的摄取可能会抑制癌细胞的有氧呼吸
D. 研发抑制MYC蛋白表达的药物有望用于防止患者肿瘤复发
14. 利用野生纯合体西瓜(籽粒正常)培育易位杂合体(少籽)的原理如图所示。易位杂合体减数分裂产生的配子的染色体组成为12、12'、1'2、1'2',其中仅12和1'2'类型的配子有活性且二者所占比例相同。下列有关叙述错误的是
A. 射线辐射可诱导非同源染色体间片段交换而发生易位
B. 易位杂合体可通过显微镜观察染色体形态来鉴别
C. 甲与乙杂交,子代中染色体组成与乙相同的占1/2
D. 让乙自交,子代全为易位杂合体,表现为少籽性状
15. 甲遗传病与人类常染色体上的WNT10B基因发生突变有关,突变基因翻译时,肽链在原WNT10B蛋白262位的色氨酸处提前终止。产前诊断中,某患甲病的胎儿及其父母关于WNT10B基因及其突变基因的测序结果如表所示,仅显示存在突变的部分序列。基因中作为转录模板的链称为模板链,其互补链称为编码链。下列有关叙述正确的是
注:色氨酸对应密码子为UGG,终止密码子为UAA、UAG、UGA。
A. 与正常基因相比,甲遗传病致病基因中碱基发生缺失
B. 除基因测序外,通过B超检查也可判断胎儿是否含突变基因
C. 表中序列为相关基因编码链的部分序列,该胎儿是纯合子
D. 若该对夫妇再生育一个孩子,男孩患该病的风险远大于女孩
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16.(11分)海南槟榔主产区叶片缺镁现象突出,且该问题呈现逐年加重的态势,是制约槟榔产量的重要因素之一。回答下列问题。
(1)海南槟榔光合作用过程中,暗反应需要光反应提供 (填物质)。
光反应产生的O2可参与海南槟榔的有氧呼吸过程,O2在有氧呼吸中的具体作用
是 。
(2)研究发现,缺镁胁迫下,槟榔大部分叶绿体中淀粉颗粒偏少且蔗糖异常囤积,这说明缺
镁对光合作用的影响有
(答出2点)。
(3)某小组为探究缺镁对叶绿体结构完整性的影响,开展了如下实验:
①选取若干生长状况一致的海南槟榔幼苗,随机均分为两组,分别编号为A组(对照
组)和B组(实验组)。
②将A组幼苗置于完全培养液中培养,将B组幼苗置于 的培养液中培养;
控制温度、光照等环境条件 。
③一段时间后,取两组幼苗相同部位的叶片,制成临时装片,在显微镜下观察叶绿体的
,并进行对比。
该小组的实验结果表明,缺镁胁迫下,槟榔叶绿体的结构会被破坏,光合能力降低。从
物质合成角度推测,缺镁会导致 ,进而影响叶绿体结构的完整性。
17.(11分)普通椪柑(2n=18)的CmMER3基因隐性突变品种甲,果大多汁、无籽。研究人员
分别取普通椪柑与品种甲的花药制成装片并观察,部分图像如图,A~C、D~F为两个品
种处于减数分裂Ⅰ不同时期的细胞。回答下列问题。
(1)减数分裂过程中,着丝粒分裂发生在 (填具体时期)。细胞A中有
个染色体组;细胞B中的核DNA分子数为 个;细胞C所处的时期中,染色
体的主要行为是 。
(2)根据普通椪柑与品种甲的细胞图像推测,品种甲中CmMER3基因隐性突变会导致减数
分裂Ⅰ 期的 过程异常,故无四分体出现,进而造成后续过程无
法正常进行。
(3)已知品种甲的花粉败育,但雌蕊发育正常,则用普通椪柑的花粉给品种甲授粉时, (填“能”或“不能”)形成种子,原因是 \underline{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\
□○正常男女
■●患亨廷顿舞蹈症男女
∥ 患亨廷顿舞蹈症的三体男性
条带1
条带2
(1)亨廷顿舞蹈症相关基因H/h位于4号染色体上,4号染色体属于 (填“常”或“性”)染色体,因此该病的遗传与性别 (填“有关”或“无关”)。欲调查该病的遗传方式,应在 (填“患者家系”或“人群”)中取样调查进行研究。
(2)亨廷顿舞蹈症的致病基因是 (填“显性”或“隐性”)基因。进一步根据图示分析,条带 (填“1”或“2”)代表致病基因,判断依据是 。
(3)已知三体男性Ⅱ-3的体细胞中含3条4号染色体,Ⅱ-3的基因型可能是 。研究表明,Htt基因突变后指导合成的异常Htt蛋白具有很强的与其他蛋白质结合而聚集的特性,据此推测亨廷顿舞蹈症患者的发病机制: ,引发不自主运动、认知障碍等神经性症状。
20.(11分)某种昆虫的性别决定方式为ZW型,其翅膀颜色有黑色、黄色、白色三种,该性状受两对独立遗传的等位基因A/a、H/h控制,其中基因A控制黑色素的合成,基因H控制黄色素的合成,黑色素对黄色素有掩盖作用。一只白翅雄虫与多只基因型相同的黑翅雌虫杂交,F1中黑翅雄虫:黄翅雌虫:白翅雌虫 = 2:1:1。不考虑Z、W染色体的同源区段,回答下列问题。
(1)该种昆虫控制翅膀颜色的基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。亲本中,雌虫的基因型为 。
(2)欲判断某黑翅雌虫的基因型,可选择多只白翅雄虫与其杂交,通过观察后代的表型及比例进行判断。请写出预期结果及相应结论: 。
(3)若该种昆虫的某显性性状由基因B控制,欲判断基因B位于常染色体、Z染色体还是W染色体上,请设计一个调查方案,在该种昆虫的自然群体中进行调查,并写出预期结果及结论。
调查方案: 。
预期结果及结论: 。
试卷答案
一、选择题(共15小题,每小题3分,共45分)
二、非选择题(共5小题,共55分)
16.(11分)
(1)ATP和NADPH(2分) 与[H]结合生成水,同时释放大量能量(2分)
(2)影响光合作用暗反应中蔗糖的合成;影响光合作用中淀粉的合成(2分,每点1分)
(3)②缺镁(1分) 相同且适宜(1分)
③形态、结构和分布(1分)
光合相关的蛋白质和脂质合成减少(2分)
17.(11分)
(1)减数分裂Ⅱ后期(1分) 2(1分) 36(2分)
同源染色体分离,非同源染色体自由组合(2分)
(2)前(1分) 同源染色体联会(2分)
(3)能(1分) 品种甲雌蕊发育正常,接受普通椪柑的花粉后,受精作用可以正常完成,能够发育形成种子(1分)
18.(10分)
(1)碱基互补配对(1分) 翻译(1分)
(2)组织特异(1分)
基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(2分)
(3)相同(1分) 翻译的模板是同一条mRNA(1分) 一条mRNA上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成;mRNA形成环装结构,使得核糖体可以循环利用进行翻译(3分,答出1点得1分,答出2点得3分)
19.(12分)
(1)常(1分) 无关(1分) 患者家系(1分)
(2)显性(1分) 1(1分) Ⅰ1为患者,其条带1对应基因来自于母本,Ⅰ2不携带条带1对应的基因,二者的子代患病个体均有条带1,正常个体均无条带1,说明条带1代表显性致病基因(3分)
(3)HHh、Hhh、hhh(2分)
异常Htt蛋白与其他蛋白质结合聚集,影响了大脑细胞的正常功能(2分)
20.(11分)
(1)遵循(1分) AaZAH W(2分)
(2)若后代中黑翅:黄翅=1:1,则该黑翅雌虫的基因型为AAZHW;若后代中黑翅:黄翅:白翅=3:3:2,则该黑翅雌虫的基因型为AaZHW;若后代中黑翅:白翅=1:1,则该黑翅雌虫的基因型为AAZhW;若后代中黑翅:白翅=1:1,则该黑翅雌虫的基因型为AaZhW(3分)
(3)调查方案:选择具有该显性性状和隐性性状的雌雄昆虫进行正反交实验,观察后代的性状表现(2分)
预期结果及结论:若正反交后代性状表现一致,则基因B位于常染色体上;若正反交后代性状表现不一致,且隐性雌性个体与显性雄性个体杂交的后代中雄性全为显性、雌性全为隐性,则基因B位于Z染色体上;若正反交后代中雌性个体均表现为父本性状、雄性个体均表现为母本性状,则基因B位于W染色体上(3分)被测者
WNT10B 基因及其突变基因的部分序列
父亲
5' - TGCTGGAGG - 3'、5' - TGCTGAAGG - 3'
母亲
5' - TCCTGGAGG - 3'、5' - TGCTGAAGG - 3'
患病胎儿
5' - TGCTGAAGG - 3'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
D
C
D
B
B
D
A
A
B
11
12
13
14
15
A
C
B
D
C
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