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江西省吉安市2025-2026学年下学期高一年级7月期末教学质量检测考试生物试题(含答案)
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B、提取色素时加入碳酸钙的作用是中和研磨过程中释放的有机酸,防止叶绿素被破坏,而非保护类胡萝卜 素 ,B 错误;
C、画滤液细线时待上次滤液干燥后再重复画线,可保证滤液细线细、直且色素含量充足,使分离得到的色 素条带更清晰,C 正确;
D、纸层析法只能分离绿叶中的不同色素,可判断色素的种类和相对含量,无法测定各种色素的具体含量, D 错误。
2.D
【详解】A 、蛋白质的合成场所是细胞质中的核糖体,细胞核中不能进行微管蛋白的合成,A 错误;
B、染色质螺旋化为染色体发生在有丝分裂前期,药物A 仅作用于分裂后期的微管,不影响前期染色质的螺 旋化过程,B 错误;
C 、梭形纺锤体形成于有丝分裂前期,药物A 不影响前期纺锤体的形成,仅抑制后期微管的解聚, C 错误;
D、分裂后期染色体数目加倍的原因是着丝粒分裂、姐妹染色单体分开,该过程不需要纺锤丝参与,因此药 物A 处理后的细胞在分裂后期染色体数仍可正常加倍,仅染色体无法向细胞两极移动,D 正确。
3.C
【详解】A 、图中细胞形态、功能不同是细胞分化的结果,细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程 中遗传物质不发生改变,A 错误;
B 、细胞分化具有不可逆性,人体内全能干细胞分化为骨髓干细胞的过程是不可逆的, B 错误;
C、细胞的分化程度越高,全能性越低,未成熟红细胞的分化程度高于骨髓干细胞,因此其全能性低于骨髓 干细胞,C 正确;
D、端粒是染色体两端的特殊DNA- 蛋白质序列,人体成熟红细胞没有细胞核和染色体,不存在端粒,因此 其衰老过程不会发生端粒序列逐渐变短的情况,D 错误。
4.B
【详解】A 、自噬体是双层膜结构,每层生物膜的基本支架为磷脂双分子层(含2层磷脂分子),因此双层 膜的自噬体共含有4层磷脂分子, A 正确;
B、溶酶体降解衰老或损伤线粒体后的产物,对细胞有用的物质可被细胞再利用,无用的代谢废物会排出细 胞外,并非只能被细胞再利用,B 错误;
C、对照组LC3-I 与LC3-I 的比值为1.05/1.05=1,中等强度运动组比值为0.75/1.50=0.5,高强度运动组比值 为0.60/1.80≈0.33,比值随运动强度增大而减小,C 正确;
试卷第1页,共8页
D 、由题干可知LC3- 蛋白可促进自噬体与溶酶体融合,推动线粒体自噬,运动组LC3-IⅡ含量明显高于对照 组,说明适当运动可促进大鼠细胞衰老或损伤线粒体的自噬, D 正确。
5.D
【详解】A 、基因分离定律的实质是减数分裂时等位基因随同源染色体分离进入不同配子,本实验中F₃ 出 现3:1的性状分离比就是等位基因分离的结果,可验证分离定律, A 错误;
B 、两组为正反交实验,组合一亲本为AA (早)、aa (8), 组合二亲本为aa ( 早)、AA(8), 亲本基因型种 类相同,仅雌雄性别相反,B 错误;
C 、组合一中F₁ 母本基因型为Aa, 因 此F₂(①) 全部为体轴正常;组合二F₂ 母本基因型及比例为 AA:Aa:aa=1:2:1, 因 此F₃(②) 为体轴正常:体轴缺失=3:1,C 错误;
D 、只有母体基因型为aa 时子代才会表现为体轴缺失,母体aa 仅能产生含a 的配子,因此子代基因型不可 能为AA, 仅可能为Aa 或 aa,D 正确。
6.B
【详解】A 、性状分离比的模拟实验中,两个桶分别代表雌雄生殖器官,自然状态下雄配子总数远多于雌配 子,因此两个桶内小球总数可以不相等,只要每个桶内代表不同类型配子的小球数量相等即可,A 正确;
B 、细胞不能无限长大的模拟实验中,NaOH 在不同大小琼脂块中的扩散速率是相同的,细胞大小仅与物质 运输效率(扩散体积/总体积)呈负相关,而非与扩散速率负相关, B 错误;
C 、DNA 的基本组成单位是脱氧核苷酸,每个脱氧核苷酸中脱氧核糖均连接1个磷酸基团和1个含氮碱基, 构建DNA 双螺旋结构模型时需遵循该连接规则,C 正确;
D 、建立减数分裂中染色体变化的模型时,2种颜色分别代表来自父方、母方的染色体,再通过不同大小的 橡皮泥区分不同对的同源染色体,即可模拟4对同源染色体的变化, D 正确。
7.B
【详解】A 、图①中丙细胞是减数第一次分裂后期、细胞质均等分裂,说明该动物是雄性,图①甲是减数 第二次分裂后期、细胞质均等分裂,只能是次级精母细胞,不可能是第一极体,A 错误;
B 、图②中斜线柱数量可以变为0,故斜线柱代表染色单体,白色柱和黑色柱出现1:1或1:2,白色柱代 表染色体,黑色柱代表核DNA 。Ⅱ→I 是有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,导致染色体数目 加倍、染色单体消失;Ⅱ→IV 是减数第一次分裂同源染色体分离,细胞一分为二,导致染色体数目减半,二 者变化原因不同,B 正确;
C 、图②Ⅲ中染色体数=核DNA 数=体细胞染色体数,无染色单体,可代表未复制的体细胞、有丝分裂间期 G₁ 期,也可代表减数第二次分裂后期/末期,不是“一定”属于后者,C 错误;
D、③中 AH 段对应减数分裂,HⅡ是受精作用,IM 段对应有丝分裂。四分体非姐妹染色单体交叉互换只发 生在减数第一次分裂前期,图③AB 段属于减数分裂可发生该过程,IJ 段属于有丝分裂,不会形成四分体,
不发生该过程,D 错误。
8.D
【详解】A 、若白眼基因位于X 、Y 染色体的同源区段,假设亲本为XAXA ( 红眼雌)×XaYa ( 白眼雄),F₁ 为XAXa 、XAYa, 均为红眼,F₁ 雌雄交配后F₂ 的表现型及比例和图示结果完全一致,因此无法排除白眼基 因位于X 、Y 染色体同源区段的可能, A 错误;
B 、白眼基因位于X 染色体上,减数分裂时X 、Y 作为同源染色体彼此分离,X 上的白眼基因也会随X 染 色体进入不同配子,其遗传符合孟德尔分离定律,B 错误;
C 、F₂中白眼果蝇均为雄性是白眼基因伴X 隐性遗传的特点,果蝇的性别由性染色体决定,白眼基因仅控 制眼色性状,不能控制性别,C 错误;
D、等位基因是位于同源染色体相同位置、控制相对性状的基因,图中控制白眼和朱红眼的基因位于同一条
X 染色体的不同位置,因此不属于等位基因,D 正确。
9.A
【详解】根据题干信息和图可知:I-1 基因型为Xalxa²,I-2 基因型为Xa³Y, 所以II-2 和II-3 的基因型及其概 率为1/2XalXa³和1/2Xa2xa³。又因为I-1 和II-4 基因型均为XaY, 可以算出ⅢI-1的基因型及其概率为
1/4Xalxa⁴ 、1/4Xa²xa4和2/4Xa³xa4, 而Ⅲ-2的基因型及其概率为1/4XalY、1/4Xa²Y 和2/4Xa³Y。已知IV-1 为 雌性,只需计算雌性子代中该基因型的概率,所以可以得出IV-1 为 Xalxa³ 的概率为
1/4×1/2×2/4+2/4×1/2×1/4=1/8,BCD 错误,A 正确。
10.B
【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验仅证明S 型细菌中存在某种“转化因子”可使R 型细菌发生 转化,并未证明转化因子的本质是DNA,A 错误;
B 、艾弗里的体外转化实验利用减法原理,通过添加特定酶分别去除蛋白质、 RNA 等物质,单独观察剩余 物质的转化效应,排除了RNA 、蛋白质等物质对转化过程的干扰,B 正确;
C 、T2 噬菌体是专一寄生在大肠杆菌体内的病毒,无法侵染肺炎链球菌,不能完成该实验,C 错误;
D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,DNA 酶只能水解DNA, 无法破坏其遗传物质,处理后的病毒仍有感 染性,侵染烟草后植株会出现感染症状, D 错误。
11.D
【详解】A 、质粒是环状DNA 分子,无游离末端,每个脱氧核糖均通过磷酸二酯键连接两个磷酸基团,不 存在仅连接1个磷酸的情况,A 错误;
B、DNA 两条链反向平行,A 链5'→3'方向的碱基序列为5'-ACT-3', 因此互补的B 链5'→3'的碱基序列为 5'-AGT-3',B 错误;
C 、相邻脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接,①所示的磷酸属于B 链上一个胸腺嘧啶脱氧核苷酸,不属于鸟
嘌呤脱氧核苷酸,因此①②③不能构成一个鸟嘌呤脱氧核苷酸,C 错误;
D 、根据碱基互补配对原则,单链中( A+T) 的占比等于整个DNA 分子中 (A+T) 的占比,若单链
(A+T)%=1/4, 则整个DNA 中(G+C)%=1-1/4=3/4, 又因为双链DNA 中G=C, 故DNA 分子中G%=3/4÷2=3/8,D 正确。
12.C
【详解】A、果蝇为真核生物,其精原细胞的线粒体中也含有少量DNA, 减数分裂产生精子的过程中,DNA 复制既发生在细胞核中,也发生在线粒体中,并非只在细胞核,A 错误;
B 、DNA 复制时解旋酶催化氢键断裂,但是DNA 聚合酶的作用是催化脱氧核苷酸之间磷酸二酯键的形成, 氢键的形成不需要酶催化,B 错误;
C 、DNA 复制遵循碱基互补配对原则,母链和子链之间严格遵循腺嘌呤与胸腺嘧啶配对、胞嘧啶与鸟嘌呤 配对的规律,C 正确;
D、DNA 复制仅发生在有丝分裂前的间期和减数分裂I前的间期,减数分裂Ⅱ前的间期不发生DNA 复制,D 错误。
13.C
【详解】A 、 图 1 中 ② 是NADPH, 在 C₃ 还原过程中既可以作还原剂,也能为反应提供能量,并非仅提供 还原剂,A 错误;
B 、光照强度增加时,光反应产生的ATP 和NADPH 增多,C₃(③) 的还原速率加快,短时间内CO₂ 固 定 生成C₃ 的速率不变,因此③的含量会减少,B 错误;
C、光合作用有机物合成速率对应总光合速率,图2中a 和 c 点的叶片总光合速率(CO₂ 固定速率)相等, 因此有机物合成速率相等,C 正确;
D 、图 2 中d 点仅为叶片的总光合速率等于叶片的呼吸速率,此时叶片净光合速率为0,但植物体还包括根 等非光合器官,这些器官也会进行呼吸消耗有机物,因此整株植物体的净光合速率小于0,D 错误。
14.AB
【详解】A、细胞周期中,分裂间期(细胞以染色质状态存在)的时间远长于分裂期(染色质螺旋为染色体, 染色体存在于分裂期),因此染色质存在的时间比染色体更长,A 错误;
B 、图 中a 峰对应DNA 相对含量为12(即2n), 是未进行DNA 复制的细胞 ( G₁ 期细胞、分裂结束的子细 胞);b 峰对应DNA 相对含量为24(即4n), 是已经完成DNA 复制的细胞( G₂ 期、分裂期细胞);a 峰和b 峰之间是DNA 含量介于2n~4n 之间的细胞,对应S 期 DNA 复制阶段。分裂期细胞已经完成DNA 复制, DNA 含量为4n, 对 应b 峰的DNA 相对含量,因此分裂期(有丝分裂末期结束之前)细胞都被计数在b 峰 中,而非a 峰 ,B 错误;
C 、a 峰和b 峰之间的细胞DNA 含量在2n 到 4n 之间,正是S 期正在进行DNA 复制的细胞,C 正 确 ;
D 、DNA 合成抑制剂会抑制DNA 复制过程,细胞无法完成复制进入4n 阶段,原本b 峰中已完成复制的细 胞会继续分裂进入a 峰,最终b 峰细胞数量减少,峰值减小,D 正确。
15.AB
【详解】A 、F₂ 总数量为135+45+140=320,其中圆果共135+45=180,梨果共140,圆果:梨果=9:7,说 明果实形状遗传为:双显性A B 表现为圆果,其余基因型 ( A bb 、aaB 、aabb) 均表现为梨果,符合9: 7的互补效应。仅考虑果实形状,亲本都是纯合梨果,杂交F₁ 全为圆果(基因型AaBb), 因此两个纯合梨 果亲本只能是AAbb 和 aaBB ( 若亲本为AABB 和 aabb, 则 AABB 为圆果,不符合亲本都是梨果的条件), A 正确;
B 、让F₂中圆形植株(1/9AABB 、2/9AaBB 、2/9AABb 、4/9AaBb) 自交,其子代中圆形植株( A-B-) 占比 为1/9+(2/9)×(3/4)+(2/9)×(3/4)+(4/9)×(9/16)=25/36,故子代的表型及比例为圆形:梨形
=25:11,B 正确;
C、仅考虑果皮颜色,F₂ 中红果:黄果=135:185=27:37,红果所占比例为(3/4)³,符合3对等位基因自 由组合的分离比,C 错误;
D、F₂ 中红果:黄果=27:37,红果所占比例为(3/4)³,符合3对等位基因自由组合的分离比(假设用字 母C/c 、D/d 、E/e 来表示),红果的基因型为CDE_,F₂ 中共有纯合子有2³种,而红果只有1种,所以黄果 植株中纯合子有8-1=7种,纯合子能稳定遗传,除此之外,像Ccddee 、ccDdee 、ccddEe 的黄果个体自交后 仍为黄果,故F₂ 黄果番茄中能稳定遗传的个体大于7/37,D 错误。
16.BC
【详解】A、① 组大肠杆菌用1N 标记,15N 是稳定同位素,不具有放射性,无法检测到放射性, A 错误;
B、③ 组3H 可同时标记噬菌体的DNA 和蛋白质外壳,侵染时蛋白质外壳留在上清液, DNA 进入大肠杆菌 分布在沉淀物中,因此上清液和沉淀物均有较强放射性,B 正确;
C、④ 组35S 标记噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌,离心后主要分布在上清液;子代噬菌 体的蛋白质合成原料来自未标记的大肠杆菌,因此不会产生含35S 的子代噬菌体,C 正确;
D、仅32P 标记组沉淀放射性高,只能证明 DNA 进入大肠杆菌,需结合35S 标记组的实验结果以及子代噬菌 体出现放射性的证据,才能证明DNA 是遗传物质,单一结果不足以得出结论,D 错误。
17. (1) 单位时间单位叶面积CO₂ 的吸收量(或答单位叶面积CO₂ 的吸收速率) CO₂ 浓度、温度、 光照强度等
(2) 相同 与W 组对比,R 和B 组丙二醛含量高,类囊体膜结构受损程度增加,使叶绿素含量下降
(3) R3B1 ( 或答红光:蓝光=3:1) R3B1 组可溶性糖和可溶性蛋白含量最多,最有利于实现西瓜 品质的提高
(4)光反应速率远快于暗反应,光暗交替时,光照阶段产生的ATP 和NADPH 可在黑暗阶段被暗反应充分利
用,减少其积累对光反应的抑制,提高了光反应产物利用率,因此有机物积累更多
【详解】(1)表格中净光合速率的单位为CO₂μmlm-²·g-1, 因此检测指标为单位时间单位叶面积CO₂ 的吸 收量;影响光合作用的环境因素除光质外,还包括温度、 CO₂ 浓度、光照强度等,任选两点即可。
(2)叶绿素的吸收光谱固定,主要吸收红光和蓝紫光,与处理光质无关,因此8组吸收光的种类相同;由 注释可知丙二醛含量与膜损伤程度正相关,R、B 组丙二醛含量远高于W 组,叶绿体类囊体膜结构损伤程 度增加,会阻碍叶绿素合成、加速叶绿素分解,因此叶绿素含量更低。
(3)高品质栽培需要植株光合积累多、损伤小、营养物质含量高,对比各组数据: R3B1 组净光合速率、 可溶性蛋白、可溶性糖含量均为最高,丙二醛含量最低,最符合栽培需求。
(4)光合作用分为光反应和暗反应阶段:光反应必须有光,产生的ATP 和NADPH 是暗反应的原料;暗反 应不需要光,只要有ATP 和NADPH 就可以持续还原C₃ 。光反应速率远快于暗反应,光暗交替时,光照阶 段产生的ATP 和NADPH 可在黑暗阶段被暗反应充分利用,减少其积累对光反应的抑制,提高了光反应产 物利用率,因此有机物积累更多。
18. (1) 初级精母细胞 6 和 1 2
(2) ①② 有丝分裂后期
(3) 24或26 该精原细胞在减数第二次分裂过程中,A 所处的姐妹染色单体分离后移向同一极,与 X 进入了同一个精细胞中
(4)1/4
【详解】(1)该斑马鱼为雄性(基因型AaXbY), 图1细胞中同源染色体联会,处于减数第一次分裂,因此 细胞名称为初级精母细胞;据图计数,共有6个着丝粒(每个染色体含1个着丝粒),且每条染色体含2条 姐妹染色单体,因此染色单体数为6×2=12。
(2)斑马鱼正常体细胞染色体数为2n=50, 同源染色体在减数第一次分裂后分离,因此减数分裂过程中,
染色体数为25(①、②)一定不含同源染色体;④染色体数50、核DNA 数100(对应有丝分裂前/中期、 减数第一次分裂),⑤染色体数100、核DNA 数100,染色体数从50变为100是着丝粒分裂导致,对应有 丝分裂后期(减数分裂最多染色体数为50,无法达到100)。
(3)正常精细胞染色体数为25,若一对同源染色体未分离,减数第一次分裂会形成一个染色体数为25+1=26 的次级精母细胞、 一个25-1=24的次级精母细胞,减数第二次分裂正常,最终精细胞染色体数为24或26。 异常精细胞基因型为AAX: 说明A 基因的姐妹染色单体分开后未分离,进入了同一个精细胞,性染色体
分裂正常,因此原因是该精原细胞在减数第二次分裂过程中,A 所处的姐妹染色单体分离后移向同一极, 与X 进入了同一个精细胞中。
(4)交换后4条染色单体基因型分别为AD 、Ad 、aD 、ad , 仅1条染色单体携带ad 基因。有丝分裂后ad 必然进入两个子细胞中的一个,该子细胞进行减数分裂时,同源染色体分离,ad 只会进入1个次级精母细
胞(减数第一次分裂产生的子细胞),最终所有子细胞减数分裂共产生4个减数第一次分裂的子细胞,仅1 个为aadd, 因此比例为1/4。
19.(1) 黑色素细胞的衰老,(酪氨酸酶)酶的活性降低 DNA-蛋白质
(2)8小时至16(或8~16)
(3) S 可逆 G₂+M 低于
【详解】(1)头发变白是细胞衰老的表现:从细胞层面看,头发基部的黑色素细胞衰老,酪氨酸酶(催化 黑色素合成的酶)活性降低,黑色素合成减少,因此头发变白。端粒是染色体两端特殊序列的DNA- 蛋白质 复合体。
(2)胸苷双阻断法原理:第一次阻断后,S 期细胞被抑制,其余细胞都停在G₁/S 交界处。洗去胸苷后,原 被阻断在S 期的细胞完全离开S 期需要至少8h(S 期时长);同时要在这些最早离开S 期的细胞走完G₂+M+G₁ (总时长4+1+11=16h) 、回 到G₁/S 交界处之前,进行第二次阻断,才能让所有细胞都停在G₁/S 交界处,因 此时间范围是大于8~16h。
(3)分析表格数据:全程加试剂K 的I 组,S 期细胞占比远高于正常的I 组,G₂+M 占比远低于I 组,说明K 将细胞阻滞在S 期;Ⅲ组去除K 后,大多数细胞进入G₂+M 期,说明去除K 后细胞可继续分裂,因此K 的 阻滞作用是可逆的。药物甲处理后, G₂+M 期细胞占比最高的Ⅲ组凋亡率远高于I 组,说明药物甲主要作用 于G₂+M ( 分裂)期;Ⅱ组大多数细胞被阻滞在S 期 ,G₂+M 期细胞占比低于I组,因此凋亡率低于I组。
20. (1) 同型 1条或2条 ZDW
(2) 将这两只公鸡分别与多只母鸡杂交,观察并统计各自子代的性别比例 若子代雌:雄=1:1,则 该公鸡的基因型为ZZd; 若子代雌:雄=2:1,则该公鸡的基因型为ZW
(3) ZAZa×ZAW 黑肤公鸡:黑肤母鸡:白肤母鸡=1:1:1
【详解】(1) ZW 型性别决定中,公鸡性染色体组成为ZZ, 是同型;母鸡为ZW, 异型。公鸡减数分裂时, 初级精母细胞分裂形成次级精母细胞,减数第二次分裂前期/中期次级精母细胞含1条Z 染色体,后期着丝 粒分裂后含2条Z 染色体,因此Z 染色体数为1或2。根据杂交结果:快羽公鸡×慢羽母鸡,子一代公鸡全 慢羽、母鸡全快羽,说明基因位于Z 染色体,慢羽为显性,因此亲本慢羽母鸡(母本)基因型为ZDW, 符
合后续子二代性状分离比的结果。
(2)快羽母鸡性反转后基因型仍为ZW, 正常快羽公鸡基因型为ZZ, 将这两只公鸡分别与多只快羽母鸡 杂交,观察并统计各自子代的性别比例。二者与正常快羽母鸡( ZW) 杂交后代表型性别比例不同:
ZdZd×ZW , 后代为ZZ ( 公鸡): ZW ( 母鸡)=1:1; ZW×ZW, 后代基因型及比例为ZZd:ZdW:
WW=1:2:1, WW 个体致死,因此存活后代公鸡:母鸡=1:2。故预期结果为若子代雌:雄=1:1,则该 公鸡的基因型为ZZd; 若子代雌:雄=2:1,则该公鸡的基因型为ZW。
(3)要验证ZAZA公鸡胚胎致死,需要杂交产生基因型为ZAZA的公鸡后代,因此亲本需都携带A 基因,
试卷第7页,共8页
即选择杂合黑肤公鸡ZAZa×黑肤母鸡ZAW。后代受精卵基因型为:ZAZA ( 公鸡,致死)、ZAZa (公鸡,存活 黑肤)、ZAW ( 母鸡,存活黑肤)、ZaW ( 母鸡,存活白肤),因此存活子代中黑肤公鸡:黑肤母鸡:白肤母 鸡=1:1:1,可验证致死效应。
21. (1)全保留
(2)1:1
(3) 3' 深
(4) 双螺旋 多起点复制
【详解】(1)亲代是1N 标记的DNA, 转移到14N 培养液复制一代:全保留复制的子代会得到1个全15N 的DNA ( 重带)和1个全14N 的 DNA ( 轻带),离心后出现两条带;而半保留复制、分散复制的子一代所 有DNA 密度都居中,离心后仅得到1条中带(对应图B), 因此结果为C 时可判断复制方式为全保留复制。
( 2 ) 若DNA 为半保留复制,复制两代后共得到4个子代DNA: 其中2个是15N/14NDNA ( 中带乙),2个 是14N/14NDNA( 轻带甲),因此甲、乙的DNA 数比值为2:2=1:1。
(3) DNA 复制时,新链只能从5’向3'延伸,即新脱氧核苷酸加到子链的3端,因此子链向3'端延伸。大肠 杆菌原有 DNA 不带3H, 第二次复制时,②区段的两条DNA 链都掺入了H ( 一条是第一次复制形成的带 标记链,另一条是本次复制新合成的带标记链),根据题意双链都掺入3H 显深色,因此②显色为深色。
(4) DNA 独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板; 一个DNA 分子出现多个复制泡,说明DNA 复 制 具有多起点复制的特点,多个起点复制的方式可以提高复制效率。
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