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      广东揭阳市2025-2026学年高一下学期期末教学质量测试生物学试题(含解析)

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      • 2026-07-27 05:16:08
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      广东揭阳市2025-2026学年高一下学期期末教学质量测试生物学试题(含解析)

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      这是一份广东揭阳市2025-2026学年高一下学期期末教学质量测试生物学试题(含解析),共14页。试卷主要包含了 下列关于酶的叙述,正确的是, 下图所示的细胞最可能是等内容,欢迎下载使用。
      本卷共8页,考试时间75分钟,满分100分。
      注意事项:
      1.答题前,考生先将自己的信息填写清楚、准确,将条形码准确粘贴在条形码粘贴处。
      2.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。
      3.答题时请按要求用笔,保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不得使用涂改液、修正带、刮纸刀。考试结束后,请将本试题和答题卡交回。
      一、选择题:本题包括20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
      1. 潮汕美食牛肉粿条汤以新鲜牛肉、牛肉丸、粿条为原料,汤里加入青菜、葱花、蒜头碎等精心烹制而成,因美味可口、营养均衡而广受喜爱。下列叙述正确的是( )
      A. 高温破坏牛肉蛋白质中的肽键使其更易被消化
      B. 粿条被消化后的产物可在人体内参与合成淀粉
      C. 牛肉中富含的赖氨酸是人体细胞呼吸的终产物
      D. 青菜和葱花富含的纤维素无法被人体消化吸收
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、高温仅会破坏牛肉蛋白质的空间结构使其变性,不会破坏肽键,A错误;
      B、粿条的主要成分为淀粉,消化后的产物是葡萄糖,但人体不能合成植物特有的多糖淀粉,B错误;
      C、赖氨酸是必需氨基酸,必须从外界环境中获取,人体不能产生,C错误;
      D、人体消化道内没有分解纤维素的酶,因此青菜和葱花中的纤维素无法被人体消化吸收,D正确。
      2. 幽门螺旋杆菌是急慢性胃炎和消化道溃疡的主要致病菌,其分泌的脲酶可催化尿素分解为NH3和CO2,让受试者口服14C标记的尿素胶囊,再定时收集受试者吹出的气体中是否含有14CO2可检测幽门螺旋杆菌感染情况。以下有关叙述正确的是( )
      A. 幽门螺旋杆菌无以核膜为界限的细胞核
      B. 幽门螺旋杆菌的遗传物质主要是DNA
      C. 幽门螺旋杆菌分泌的脲酶需经内质网加工
      D. 幽门螺旋杆菌感染者吹出的14CO2由线粒体产生
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A、幽门螺旋杆菌属于原核生物,原核生物的最主要结构特点是无以核膜为界限的细胞核,A正确;
      B、幽门螺旋杆菌是具有细胞结构的生物,细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要是DNA”的表述,“DNA是主要遗传物质”是对所有生物类群的总结,并非针对单一细胞生物,B错误;
      C、幽门螺旋杆菌是原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网,其分泌的脲酶无需内质网加工,C错误;
      D、一方面幽门螺旋杆菌是原核生物,不含线粒体;另一方面受试者呼出的14CO2是幽门螺旋杆菌分泌的脲酶催化14C标记的尿素分解产生的,与人体线粒体无关,D错误。
      3. Ca2+是细胞内重要的信号物质,细胞质基质中游离的Ca2+浓度始终维持在很低水平,这与细胞膜或细胞器膜上的“钙泵”将Ca2+泵到细胞外或细胞器内有关,钙泵工作时伴随ATP的水解。下列叙述正确的是( )
      A. 钙元素在细胞中属于微量元素且有重要作用
      B. Ca2+被膜上钙泵泵出细胞的方式为主动运输
      C. 人体血液中Ca2+浓度过高易出现抽搐现象
      D. 内质网腔中Ca2+浓度比细胞质基质中的低
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A、细胞中的大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,钙属于大量元素,不是微量元素,A错误;
      B、钙泵运输Ca2+时伴随ATP水解,说明该过程需要消耗能量,且是逆浓度梯度将Ca2+从低浓度的细胞质基质运到细胞外,符合主动运输的特点,B正确;
      C、人体血液中Ca2+浓度过低时易出现抽搐现象,浓度过高会出现肌无力,C错误;
      D、由题干可知,钙泵可将细胞质基质中的Ca2+泵到细胞器内,因此内质网腔(细胞器内部)中Ca2+浓度比细胞质基质中的高,D错误。
      4. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
      A. 活细胞产生的酶在生物体外无催化活性
      B. 低温通过改变酶的结构使其失活
      C. 蛋白酶能够促使唾液淀粉酶水解
      D. 酶因空间结构稳定而适宜在高温下保存
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、只要温度、pH等反应条件适宜,活细胞产生的酶在生物体外也具备催化活性,例如加酶洗衣粉中的酶可在体外发挥去污作用,A错误;
      B、低温只会抑制酶的活性,不会破坏酶的空间结构,温度回升后酶活性可以恢复,不会使酶失活,B错误;
      C、唾液淀粉酶的化学本质是蛋白质,蛋白酶的功能是催化蛋白质水解,因此蛋白酶可以促使唾液淀粉酶水解,C正确;
      D、高温会破坏酶的空间结构导致酶永久失活,酶适宜在低温条件下保存,D错误。
      5. 下图所示的细胞最可能是( )
      A. 精原细胞B. 初级精母细胞C. 次级卵母细胞D. 卵细胞
      【答案】C
      【解析】
      【详解】首先分析图示细胞特征:细胞内共有3条染色体,不存在同源染色体,且每条染色体都含有2条姐妹染色单体,染色体散乱分布在细胞内,属于减数第二次分裂前期的细胞。若为精原细胞进行的减数分裂,则减数第二次分裂前期的细胞名称为次级精母细胞,若为卵原细胞的减数分裂,则减数第二次分裂前期的细胞名称为次级卵母细胞或第一极体,即C符合题意。
      6. 为研究土壤紧实程度对植物生长发育的影响,研究人员分别用压实的土壤(压实组)和未压实的土壤(疏松组)种植黄瓜,得到黄瓜根系中苹果酸和酒精含量数据如下表,苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生成。下列叙述错误的是( )
      A. 苹果酸可能是黄瓜根细胞进行有氧呼吸的中间产物
      B. 相较于疏松组,压实组黄瓜根细胞的无氧呼吸强度更大
      C. 为维持根系正常生命活动,疏松组消耗有机物多于压实组
      D. 进行合理施肥、适度翻耕等措施可以缓解土壤紧实的问题
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、题干明确说明苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生成,而线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的反应场所,因此苹果酸可能是黄瓜根细胞有氧呼吸的中间产物,A正确;
      B、酒精是植物根细胞无氧呼吸的产物,压实组的酒精含量显著高于疏松组,说明压实组黄瓜根细胞的无氧呼吸强度更大,B正确;
      C、有氧呼吸分解等量有机物释放的能量远多于无氧呼吸,不同条件下根系维持正常生命活动所需的能量基本一致,而压实组无氧呼吸占比更高,产生等量能量需要消耗更多的有机物,因此压实组消耗的有机物更多,C错误;
      D、适度翻耕可直接疏松土壤,合理施肥可改善土壤结构,二者都能缓解土壤紧实的问题,D正确。
      7. 下图是某生物体细胞有丝分裂的局部图像。下列叙述正确的是( )
      A. ①为中心体,图中有4个中心体
      B. ②为染色体,图中有4条染色体
      C. ③为细胞板,在细胞分裂后期出现
      D. ④为纺锤丝,可牵拉着丝粒分裂
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A、①为中心体,1个中心体由2个互相垂直的中心粒及周围物质组成,图中共有2个中心体、4个中心粒,A错误;
      B、②为染色体,染色体数目通过着丝粒的数量判断,图中共有4个着丝粒,即4条染色体,B正确;
      C、该细胞含中心体、无细胞壁结构,属于动物细胞,不会形成细胞板;且③是赤道板,是虚拟的位置结构,细胞板是植物细胞有丝分裂末期才会出现的结构,C错误;
      D、④为纺锤丝,功能是牵拉染色体向细胞两极移动,着丝粒的分裂是相关酶作用的结果,与纺锤丝牵拉无关,D错误。
      8. 研究发现,长期食用过烫食物会反复损伤食道黏膜上皮细胞,增加患食道癌的风险。损伤的细胞在修复过程中需要频繁进行DNA复制。下列相关叙述正确的是( )
      A. DNA复制发生在细胞分裂前期,需解旋酶和DNA聚合酶参与
      B. DNA复制时,新合成的两条子链碱基序列与其母链完全相同
      C. DNA复制时碱基错配,可能导致原癌基因突变增加癌变风险
      D. 食道癌细胞表面糖蛋白增多,使其易从原发部位脱落扩散
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、DNA复制发生在细胞分裂间期,而非分裂前期,复制过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与,A错误;
      B、DNA复制为半保留复制,遵循碱基互补配对原则,新合成的子链碱基序列与其模板母链是互补关系,并非完全相同,B错误;
      C、DNA复制时碱基错配可能导致基因突变,若突变发生在原癌基因或抑癌基因上,会增加细胞癌变的风险,C正确;
      D、癌细胞表面的糖蛋白减少,细胞间黏着性降低,使其易从原发部位脱落扩散,而非糖蛋白增多,D错误。
      9. 下列关于生物学科学方法和实验原理的叙述,错误的是( )
      A. 无水乙醇作为有机溶剂可用来分离叶绿体中的色素
      B. 艾弗里肺炎链球菌的体外转化实验运用了减法原理
      C. 摩尔根证明基因在染色体上运用了假说—演绎法
      D. 探究酵母菌细胞呼吸的方式采用了对比实验法
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A、无水乙醇作为有机溶剂的作用是提取叶绿体中的色素,分离叶绿体中的色素需要使用层析液,利用不同色素在层析液中溶解度不同的原理实现分离,A错误;
      B、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,通过加入特异性的酶将每组特异性去除某一种物质,探究哪种物质是转化因子,运用了自变量控制中的减法原理,B正确;
      C、摩尔根通过果蝇杂交实验,运用假说—演绎法,经过提出问题、作出假说、演绎推理、实验验证等步骤,证明了基因在染色体上,C正确;
      D、探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,设置有氧组和无氧组两个实验组,两组相互对照,通过对比实验结果判断酵母菌的呼吸方式,采用了对比实验法,D正确。
      10. 遗传病不但给患者个人带来痛苦,而且给家庭和社会造成了负担。下列有关遗传病的诊断和治疗说法错误的是( )
      A. 可通过羊水检查、染色体分析确定胎儿是否患有唐氏综合征
      B. 基因检测可诊断病因,检测结果为致病基因呈阳性的一定患病
      C. 胚胎发育早期颌面部结构形成异常所导致的唇腭裂,可通过B超检查进行产前诊断
      D. 对于由基因缺陷引起的遗传病,可用正常基因取代或修补患者细胞中有缺陷的基因来治疗
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A、唐氏综合征是21号染色体数目异常导致的遗传病,可通过羊水检查获取胎儿脱落的细胞,再经染色体核型分析判断染色体数目是否异常,确定胎儿是否患病,A正确;
      B、若致病基因为隐性基因,杂合子个体携带致病基因(检测结果呈阳性)但不会表现出病症;此外部分遗传病存在发病年龄延迟的特点,检测出致病基因也可能暂时未发病,因此致病基因阳性不一定患病,B错误;
      C、唇腭裂属于胚胎颌面部结构发育异常,属于外形结构畸形,可通过B超观察胎儿形态结构进行产前诊断,C正确;
      D、基因缺陷导致的遗传病可通过基因治疗,将正常基因导入患者细胞取代缺陷基因,或直接修补缺陷基因,使细胞功能恢复正常以治疗疾病,D正确。
      11. 科学家提取了一只鸡的输卵管细胞、红细胞、胰岛细胞,对这三种细胞中的DNA和mRNA进行了检测,结果如下表所示。下列说法正确的是( )
      注:“+”表示检测发现相应的分子,“-”表示检测未发现相应的分子。
      A. ①处应为+--+
      B. ②处应为-
      C. 胰岛细胞检测未发现珠蛋白mRNA是因为胰岛细胞不含有珠蛋白基因
      D. 若检测胰岛细胞中的核糖体蛋白mRNA,结果与⑥处相同
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、同一个体的所有体细胞均由受精卵经有丝分裂产生,细胞核内的基因种类完全相同,因此输卵管细胞中四种基因都存在,①处应为++++,A错误;
      B、ATP是细胞生命活动的直接能源物质,所有活细胞都需要合成ATP,因此输卵管细胞中存在ATP合成酶mRNA,②处应为+,B错误;
      C、胰岛细胞含有该个体全套遗传物质,包含珠蛋白基因,未检测到珠蛋白mRNA是基因选择性表达、珠蛋白基因未转录导致的,C错误;
      D、活细胞都需要合成蛋白质,都含有核糖体,因此胰岛细胞中存在核糖体蛋白mRNA,与⑥处(ATP合成酶mRNA,结果为+)的检测结果相同,D正确。
      12. 揭东区埔田镇种植的麻竹笋肉质肥厚、洁白如玉,富含膳食纤维、维生素、多种氨基酸及矿物质,低脂低糖,兼具美味与营养价值。科研人员发现部分麻竹细胞染色体数目加倍成四倍体,下列说法错误的是( )
      A. 二倍体麻竹变异为四倍体麻竹发生了染色体数目变异,属于可遗传变异
      B. 二倍体麻竹和四倍体麻竹杂交产生的三倍体不育,二者存在生殖隔离
      C. 四倍体麻竹比二倍体麻竹叶片更大、茎秆粗壮、营养物质含量更高
      D. 四倍体麻竹植株高大的性状一定会在自然选择中保留下来并扩大占比
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、二倍体麻竹变异为四倍体,染色体数目以染色体组形式成倍增加,属于染色体数目变异,遗传物质发生改变,属于可遗传变异,A正确;
      B、二倍体和四倍体麻竹杂交得到的三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,无法产生正常可育配子,故三倍体不育,符合生殖隔离的判定标准,二者存在生殖隔离,B正确;
      C、多倍体植株通常具有茎秆粗壮,叶片、果实等器官更大,糖类、蛋白质等营养物质含量更高的特点,因此四倍体麻竹比二倍体符合该特征,C正确;
      D、性状能否在自然选择中被保留,取决于该性状是否适应所处的环境,四倍体植株高大的性状不一定适应所有环境,并非“一定会”保留并扩大占比,D错误。
      13. 下列说法中正确的是( )
      A. 欲验证基因的分离定律,一定要选择一对相对性状的亲本测交
      B. 孟德尔遗传规律不适合原核生物是因为原核生物无基因
      C. 某个体为杂合子,则其体细胞中所有成对基因的组成都是不同的
      D. 两朵花之间传粉是异花传粉,两性花的花粉落在同一朵花的柱头上是自花传粉
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、验证基因分离定律的方法包括测交法、杂合子自交法、花粉鉴定法等,并非必须选择测交,A错误;
      B、原核生物存在基因,孟德尔遗传规律不适用于原核生物的原因是原核生物无染色体,不能进行减数分裂,该规律仅适用于进行有性生殖的真核生物的核基因遗传,B错误;
      C、杂合子是指至少有一对等位基因组成不同的个体,其体细胞内可存在纯合的成对基因,例如基因型为AaBB的个体是杂合子,其中B与B的基因组成相同,C错误;
      D、根据传粉类型的定义,两性花的花粉落在同一朵花的柱头上属于自花传粉,两朵花之间的传粉(包括同株异花传粉、异株异花传粉)都属于异花传粉,D正确。
      14. 下图为基因与性状关系的流程示意图。请据图分析,下列说法错误的是( )
      A. 与②相比,①特有的碱基配对方式是T-A配对
      B. ②过程中核糖体沿mRNA移动,且少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质
      C. 基因转录时,RNA聚合酶结合在起始密码子的位置上
      D. 镰状细胞贫血是编码血红蛋白基因对性状的直接控制,是基因突变导致
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、①为转录过程,②为翻译过程,转录过程碱基配对方式为T-A、A-U、G-C、C-G,翻译过程碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G,因此与翻译相比,转录特有的碱基配对方式是T-A配对,A正确;
      B、翻译过程中核糖体沿mRNA移动,一条mRNA上可以结合多个核糖体同时进行翻译,因此少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质,B正确;
      C、基因转录时,RNA聚合酶结合在基因的启动子区域,而起始密码子位于mRNA上,是翻译的起始位点,C错误;
      D、镰状细胞贫血是血红蛋白基因发生基因突变,导致编码的血红蛋白结构异常,直接改变性状,属于基因对性状的直接控制,D正确。
      15. 我国科学家近期发现的野生玉米高蛋白基因THP3-T,与原发现的THP9-T基因协同增效,大幅提升玉米蛋白含量。下列说法错误的是( )
      A. 基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
      B. THP3-T基因和THP9-T基因不同的根本原因是碱基序列不同
      C. 基因THP3-T脱氧核苷酸的磷酸基团上连接着脱氧核糖和碱基
      D. 高蛋白玉米的成功培育可以减少畜禽饲料的大豆豆粕用量
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位,A正确;
      B、不同基因的本质差异是碱基(脱氧核苷酸)的排列顺序(碱基序列)不同,因此THP3-T基因和THP9-T基因不同的根本原因是碱基序列不同,B正确;
      C、脱氧核苷酸的结构中,磷酸基团仅与脱氧核糖连接,含氮碱基是连接在脱氧核糖上的,并非磷酸基团同时连接脱氧核糖和碱基,C错误;
      D、高蛋白玉米的蛋白质含量更高,作为畜禽饲料时可补充更多蛋白质,因此可以减少畜禽饲料的大豆豆粕用量,D正确。
      16. 某品种的初生雏鸡慢羽性状由Z染色体上的E基因控制。为提升商业生产中依据快羽、慢羽判断雏鸡雌雄的准确性,研究人员设计了下图育种路线。下列叙述错误的是( )
      A. ①的基因型是ZEZE
      B. ②的表型是快羽雄鸡
      C. ③的表型是慢羽雌鸡
      D. ④的基因型是ZeZe
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、鸡的性别决定为ZW型,雄性基因型为ZZ,雌性为ZW,慢羽对快羽为显性,由Z染色体上的E基因控制,祖代母本选择组中,与①杂交的亲本是ZeW(快羽雌鸡),后代雄性均为ZEZe,其中Ze来自母本ZeW,因此ZE来自①,①为雄性(ZZ),基因型为ZEZE,A正确;
      B、父母代中父本②与母本③杂交,后代雌鸡均为ZeW,其中Ze来自父本②,要保证所有后代雌鸡均为ZeW,②需为纯合子ZeZe,表型为快羽雄鸡,B正确;
      C、祖代①(ZEZE)和ZeW杂交,雌性后代基因型为ZEW,即③的基因型,表型为慢羽雌鸡,C正确;
      D、②(ZeZe)和③(ZEW)杂交,后代雄鸡④的基因型为ZEZe(慢羽),而非ZeZe,D错误。
      17. 女性化患者的性染色体组成为XY,其表型与正常女性一样,但无生育能力,原因是其X染色体上有一个隐性致病基因a,而Y染色体上没有相应的等位基因。某患者家系图谱如图所示。下列叙述错误的是( )
      A. Ⅱ-1的基因型为XaY
      B. Ⅰ-1的致病基因只能来自母亲
      C. 人群中可能出现XaXa的个体
      D. Ⅱ-2与正常男性婚后所生后代的患病概率为1/4
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、根据题意可知,该病为伴X隐性遗传病,女性化患者的基因型为XaY,Ⅱ-1是女性化患者,因此其基因型为XaY,A正确;
      B、Ⅰ-1为女性携带者,基因型为XAXa,若其致病基因来自父亲,则父亲基因型为XaY,属于无生育能力的女性化患者,无法产生后代,因此致病基因只能来自母亲,B正确;
      C、若存在XaXa的个体,需要父本提供Xa配子,但基因型为XaY的个体为不育的女性化患者,无法产生含Xa的精子,因此人群中不可能出现XaXa的个体,C错误;
      D、Ⅱ-2基因型为XAXa,正常男性基因型为XAY,二者婚配后代只有基因型为XaY的个体患病,患病概率为1/4,D正确。
      18. 人在衰老过程中某些性状会发生改变。为寻找衰老的原因,科研人员对染色质开展了相关研究(如图)。研究发现,DNA甲基化会抑制转录并引发更紧密的染色质结构的形成。下列有关叙述正确的是( )
      A. 个体衰老与紧密连接蛋白增加有关
      B. DNA甲基化会使基因碱基序列发生改变
      C. 机体清除衰老细胞的过程属于细胞凋亡
      D. 衰老细胞中染色质结构松散不利于基因表达
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、从图中可知,年轻个体染色质是紧密状态,有紧密连接蛋白;衰老个体染色质松散,紧密连接蛋白减少 ,所以个体衰老与紧密连接蛋白减少有关,A 错误;
      B、DNA 甲基化是在DNA上添加甲基基团,不会改变基因的碱基序列,B错误;
      C、衰老细胞被免疫系统清除,是机体主动清除衰老细胞的过程,属于细胞凋亡,C正确;
      D、染色质结构松散,有利于DNA解旋,进而有利于基因表达,D错误。
      19. 原核生物DNA分子中常出现两个或两个以上基因共用一段序列的现象,称为重叠基因,如图所示。下列叙述错误的是( )
      A. 重叠基因中嘌呤数和嘧啶数相等
      B. 重叠基因可以利用较少的碱基储存更多的遗传信息
      C. 重叠基因现象表明转录时能以基因的两条链作为模板
      D. 重叠处序列发生突变不一定导致所有基因编码的蛋白质发生改变
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、重叠基因属于DNA片段,DNA为双链结构,遵循碱基互补配对原则,嘌呤数与嘧啶数相等,A正确;
      B、重叠基因共用一段DNA序列,可在有限的基因组中编码更多基因产物,提高碱基利用效率,储存更多的遗传信息,B正确;
      C、转录时每个基因只能以DNA的一条链为模板,重叠基因是不同基因的序列在DNA上存在重叠,并非转录时以基因的两条链作为模板,C错误;
      D、重叠处序列发生突变,可能只改变其中一个基因的氨基酸序列,导致该基因编码的蛋白质发生改变,而另一个基因不受影响,D正确。
      20. 红花是药食两用的经济作物,其分枝类型有分散型和紧密型,受常染色体上一对等位基因控制。某实验小组利用分散型和紧密型植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型∶紧密型=3∶1.下列叙述错误的是( )
      A. 根据F1表型可判断分散型对紧密型为显性
      B. F2分散型植株中,纯合子的比例为1/3
      C. 若F2分散型测交,后代中分散型∶紧密型=2∶1
      D. 若F2分散型随机受粉,后代分散型∶紧密型=5∶1
      【答案】D
      【解析】
      【详解】 A、具有相对性状的纯合亲本杂交,F1显现的性状为显性性状,根据分散型和紧密型植株杂交,F1全为分散型,可判断分散型对紧密型为显性,A正确;
      B、亲本基因型为AA(分散型)和aa(紧密型),F1基因型为Aa,F2基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,即F2分散型植株的基因型为AA(占1/3)、Aa(占2/3),其中纯合子AA的比例为1/3,B正确;
      C、测交是与隐性纯合子aa杂交,AA(1/3)测交后代全为分散型,Aa(2/3)测交后代中分散型∶紧密型=1∶1,因此后代紧密型占比为2/3×1/2=1/3,分散型占比为1-1/3=2/3,分散型∶紧密型=2∶1,C正确;
      D、F2分散型随机受粉即自由交配,该群体中A的基因频率为1/3+2/3×1/2=2/3,a的基因频率为1/3,后代中紧密型aa的占比为1/3×1/3=1/9,分散型占比为1-1/9=8/9,即分散型∶紧密型=8∶1,不是5∶1,D错误。
      二、非选择题:本题包括5小题,共60分。
      21. 随着生活水平的提高,因糖、脂质过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病频发。研究表明,此类疾病与脂滴的代谢异常有关,脂质自噬的方式及过程如图1所示。动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程如图2所示,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPⅠ和COPⅡ代表两种囊泡。回答下列问题:
      (1)脂滴是细胞中储存脂肪等脂质的一种泡状结构,根据脂肪的特性分析,脂滴膜最可能由______层磷脂分子构成。图1方式A和方式B自噬溶酶体的形成表明生物膜______;方式C中若用药物抑制Hsc70的活性,细胞内脂滴的数量会______(填“增加”或“减少”)。自噬溶酶体中内容物被降解后去向可能有______________________________________________________。
      (2)图2若定位在乙中的某些蛋白质偶然掺入丙中,则图中的______可以帮助实现这些蛋白质的回收。经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质,经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,会使溶酶体水解酶在______(填结构名称)内积累。
      (3)大量摄入糖类会导致肥胖的原因是____________________________________________。非酒精性脂肪性肝炎是糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子所致。研究人员发现患者血液中谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量明显上升,原因是____________________________________________________________________________________________________。
      【答案】(1) ①. 单 ②. 具有一定的流动性 ③. 增加 ④. 被细胞再利用或排出细胞外
      (2) ①. COPⅠ ②. 高尔基体
      (3) ①. 糖类可转化为脂肪储存 ②. 肝细胞受损破裂,胞内谷丙转氨酶释放到血液中
      【解析】
      【小问1详解】
      因为磷脂分子的疏水尾部朝向内部的脂肪,亲水头部朝向外侧的细胞质基质,因此脂滴膜最可能由单层磷脂分子构成;图1中方式A和方式B中自噬溶酶体的形成表明生物膜具有一定的流动性;因为方式C的自噬溶酶体形成受阻,脂滴降解减少,因此用药物抑制Hsc70的活性,细胞内脂滴的数量会增加;自噬溶酶体中内容物被降解后去向可能是被细胞利用或排出细胞外。
      【小问2详解】
      据图2分析,若定位在乙内质网中的某些蛋白质偶然掺入丙高尔基体中,则图中的COP Ⅰ囊泡可以帮助其重新运输回乙;经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质,经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,则丙(高尔基体)膜不能识别相应的蛋白质(水解酶)而断裂形成溶酶体,会使溶酶体水解酶在高尔基体内积累。
      【小问3详解】
      大量摄入糖类会导致肥胖的原因是:糖类在体内可转化为脂肪储存起来,导致肥胖。患者血液中谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量明显上升的原因是糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子,导致肝细胞受损破裂,胞内谷丙转氨酶释放到血液中。
      22. 一万多年前,某地区有四个湖泊(A、B、C、D),湖泊之间通过纵横交错的溪流连接,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了4个独立的湖泊(图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。回答下列问题:
      (1)现代生物进化理论认为生物进化的基本单位是______。研究生物进化最直接、最重要的证据是______。
      (2)溪流消失导致各个湖泊中的鱼因存在______不再发生基因交流。现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现: A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明A、B的鳉鱼之间存在______,它们______(填“属于”或“不属于”)一个物种;来自C、D的鳉鱼交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现生物多样性中的______。
      (3)一万多年后,D湖泊中鳉鱼种群的基因库是指______。鳉鱼某对染色体上有一对等位基因M和m,若D湖泊内的鳉鱼种群个体自由交配,一段时间内,其种群基因频率如图2所示,据此回答:
      ①在Y3-Y4时间段内该种群中Mm的基因型频率为______。
      ②根据图2,下列叙述正确的是______。
      A.不断变化的环境直接选择鳉鱼的基因型,进而改变种群基因频率
      B.随着气候变化,种群通过定向突变和基因重组以适应变化的环境
      C.Y1-Y3时该种群基因频率发生了改变,说明种群发生了进化
      D.相较于0-Y1,Y3-Y4时该种群已出现生殖隔离,形成新物种
      【答案】(1) ①. 种群 ②. 化石
      (2) ①. 地理隔离 ②. 生殖隔离 ③. 不属于 ④. 基因多样性
      (3) ①. 全部鳉鱼所含有的全部基因 ②. 0.18 ③. C
      【解析】
      【小问1详解】
      现代生物进化理论认为生物进化的基本单位是种群。研究生物进化最直接、最重要的证据是化石。
      【小问2详解】
      溪流消失导致各个湖泊中的鱼因存在地理隔离不再发生基因交流。A、B两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明A、B的鳉鱼之间存在生殖隔离,新物种形成的标志是生殖隔离的产生,因此它们不属于一个物种。来自C、D的鳉鱼交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现生物多样性中的基因多样性。
      【小问3详解】
      D湖泊中鳉鱼种群的基因库是指全部鳉鱼所含有的全部基因。
      ①在Y3-Y4时间段内M基因频率为0.9,m基因频率为0.1,这段时间内基因频率不变,因此该种群中Mm的基因型频率为2Mm=2×0.9×0.1=0.18。
      ②A、不断变化的环境直接选择鳉鱼的表型,间接选择基因型,A错误;
      B、基因突变是不定向的,B错误;
      C、生物进化的标志是基因频率的改变,Y1-Y3时该种群基因频率发生了改变,说明种群发生了进化,C正确;
      D、相较于0-Y1,Y3-Y4时该种群基因频率不同,但并不能说明出现了生殖隔离,D错误。
      23. 马铃薯粿是潮汕地区传统粿类食品,以马铃薯、薯粉为主要原料。研究人员采用某品种马铃薯植株作为实验材料,以外源钙(CaCl2)做单因素设计,测定马铃薯盛花期相关指标,结果如下表。
      注:气孔导度反映气孔的开放程度,气孔导度越大,说明气孔开放程度越大。
      回答下列问题:
      (1)叶绿体在______上将光能转变成化学能,参与这一过程的两类色素是______。与上午10:00时相比,夏季正午时马铃薯叶肉细胞中C3的生成会______(填“增加”“减少”或“不变”)。
      (2)根据表中信息可推测,缺钙条件下净光合速率降低是由于______(填“气孔”或“非气孔”)因素引起的,判断依据是______;由此推测缺钙条件下导致叶片净光合速率降低的主要原因是叶片中______。
      (3)某兴趣小组基于上述研究结果,作出施用外源钙可以提高马铃薯产量的结论,据表说明其作出此结论的理由:________________________________。在上述结论成立的基础上,请提出下一步探究课题:____________________________________。
      【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 叶绿素、类胡萝卜素 ③. 减少
      (2) ①. 非气孔 ②. 气孔导度(Gs)下降,胞间CO2浓度(Ci)升高 ③. 总叶绿素含量降低,吸收的蓝紫光和红光(吸收/捕获的光能)减少,光反应强度减弱
      (3) ①. 与外源钙浓度为0时对比,净光合速率都有所增加,通过施用外源钙可以提高马铃薯产量 ②. 探究能提高马铃薯产量的最适外源钙浓度是多少
      【解析】
      【小问1详解】
      叶绿体在类囊体薄膜上将光能转变成化学能,参与这一过程的两类色素是叶绿素、类胡萝卜素。夏季正午马铃薯会出现光合午休,部分气孔关闭,胞间CO2浓度下降,CO2固定生成C3的速率减慢,因此与上午相比,正午叶肉细胞中C3生成会减少。
      【小问2详解】
      若净光合速率降低是气孔因素导致,本质是气孔导度(Gs)下降,CO2进入叶片减少,胞间CO2浓度会降低;本题中缺钙组气孔导度更低,但胞间CO2浓度反而高于施钙组,说明不是CO2供应不足(气孔因素),属于非气孔因素。从表格数据可知,缺钙组总叶绿素含量降低,吸收的蓝紫光和红光(吸收/捕获的光能)减少,光反应强度减弱,是净光合速率降低的主要原因。
      【小问3详解】
      产量取决于有机物积累量,净光合速率越高,有机物积累越多。表格数据显示,与外源钙浓度为0时对比,净光合速率都有所增加,通过施用外源钙可以提高马铃薯产量。在上述结论成立的基础上,下一步可以探究能提高马铃薯产量的最适外源钙浓度是多少。
      24. 1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记技术,完成了证实DNA是遗传物质的著名实验。下表是该实验的主要步骤和结果。回答下列问题:
      (1)实验过程中,先让T2噬菌体在含有______或______的培养基中培养,以获得标记的噬菌体。
      (2)分析实验结果:甲组放射性集中在沉淀物中,说明______;乙组放射性集中在上清液中,说明______。综合两组结果,得出的结论是______。
      (3)20世纪五十年代,科学家对“DNA和蛋白质之间的遗传信使是什么?”进行了一系列研究。当时提出了两种假说,一种假说是核糖体中稳定的rRNA是信使,简称“rRNA假说”;另一种假说认为rRNA不是信使,而另一种不稳定的RNA是信使,简称“mRNA假说”。1960年梅索森、雅各布等科学家设计了如下实验对该问题进行探究:
      步骤1:在15N的培养基上培养大肠杆菌,使其核糖体为比重大的重核糖体;
      步骤2:将步骤1中的大肠杆菌转移到含有32P-U(32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸)、14N的培养基中培养,同时用噬菌体侵染大肠杆菌;
      步骤3:一段时间后提取大肠杆菌的核糖体离心后观察核糖体的位置并检测放射性。
      ①步骤1中大肠杆菌需要在培养基上培养多代,目的是______________________________________。
      ②步骤3中可能出现的实验结果如图:
      若“mRNA假说”成立,则实验结果是图10中的______,理由是噬菌体侵染细菌后新合成的带有放射性的mRNA应该与侵染前细菌中的重核糖体结合在一起合成蛋白质,时间太短没有合成新的核糖体。若“rRNA假说”成立,则实验结果是图10中的______,理由是_____________________________________________________。
      【答案】(1) ①. 32P标记的大肠杆菌 ②. 35S标记的大肠杆菌
      (2) ①. 噬菌体的DNA进入了细菌细胞 ②. 噬菌体的蛋白质外壳未进入细菌细胞 ③. DNA是遗传物质
      (3) ①. 使核糖体中的蛋白质和RNA被15N等充分标记 ②. C ③. B ④. 培养基中的原料是32P-U,噬菌体侵染细菌后应先合成新的带有放射性的rRNA组建成新的核糖体再合成蛋白质,因此新合成的核糖体为带有放射性的轻核糖体,原来细菌中存在的重核糖体不能检测到放射性
      【解析】
      【小问1详解】
      噬菌体是病毒,需要寄生在活细胞内才能生存,实验需要用32P和35S标记噬菌体,因此需要先让T2噬菌体在含有32P标记的大肠杆菌或35S标记的大肠杆菌的培养基中培养,以获得标记的噬菌体。
      【小问2详解】
      甲组标记的是噬菌体的DNA,甲组放射性集中在沉淀物中,说明噬菌体的DNA进入了细菌细胞。乙组标记的是噬菌体的蛋白质,乙组放射性集中在上清液中,说明噬菌体的蛋白质外壳未进入细菌细胞。综合两组结果,得出的结论是DNA是遗传物质。
      【小问3详解】
      ①步骤1中将大肠杆菌在含15N的培养基上培养若干代的目的是使核糖体中的蛋白质和RNA被15N等原料充分渗入,充分标记,以便与噬菌体侵染后大肠杆菌中的核糖体进行对比。
      ②根据“mRNA假说”,噬菌体侵染细菌后新合成的mRNA应该与侵染前细菌的核糖体(简称旧核糖体)结合在一起合成蛋白质,由于时间太短没有合成新的核糖体,则离心只能得到一条核糖体带,且有放射性,即若“mRNA假说”成立,则实验结果是图C。根据“rRNA假说”,培养基中的原料是32P-U,噬菌体侵染细菌后应先合成新的带有放射性的rRNA组建成新的核糖体再合成蛋白质,因此新合成的核糖体为带有放射性的轻核糖体,原来细菌中存在的重核糖体不能检测到放射性,则若“rRNA假说”成立,则实验结果是图B。
      25. 果蝇的长翅和短翅、红眼和棕眼分别由等位基因A/a、B/b控制,两对基因均不在Y染色体上。为确定这两对相对性状的显隐性关系,以及这两对等位基因的位置,研究小组让一只雌性长翅红眼果蝇与一只雄性长翅棕眼果蝇杂交,所得F1的表型及比例为长翅红眼∶长翅棕眼∶短翅红眼∶短翅棕眼=3∶3∶1∶1.
      (1)两亲本均为长翅,F1代既有长翅又有短翅,这种现象称为______,出现这种现象的根本原因是__________________________________。
      (2)根据F1的表现型及比例______(填“能”或“不能”)确定这两对基因位于非同源染色体上,判断的理由是_____________________________________________________。
      (3)若两对基因一对位于常染色体上、一对位于X染色体上,则关于“两对性状的显隐性关系及两对基因的具体位置分布”的合理假设有______种(不考虑XY的同源区)。若F1代雄果蝇全为红眼,则所作的假设为______。若该假设成立,则亲本雄性长翅棕眼果蝇的基因型为________________________________________。
      (4)小组进一步研究发现果蝇长翅和短翅基因位于X染色体上。为确定果蝇眼色的显隐性关系,请用F1果蝇为材料,设计杂交实验进行区分,并写出预期结果:______________________________________________。
      【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 杂合子在减数分裂形成配子时,等位基因发生了分离
      (2) ①. 能 ②. F1代有四种表现型,比例为3∶3∶1∶1
      (3) ①. 4 ②. 翅形基因在常染色体上,眼色基因位于X染色体上,棕眼、长翅为显性 ③. AaXBY
      (4)从F1选择两只眼色相同的(一雌一雄)的果蝇多次杂交,若子代只有一种眼色,则该眼色是隐性;若子代出现两种眼色,则所选取的果蝇眼色为显性
      【解析】
      【小问1详解】
      两亲本均为长翅,F1代既有长翅又有短翅,这种现象称为性状分离,出现这种现象的根本原因是杂合子在减数分裂形成配子时,等位基因发生了分离。
      【小问2详解】
      F1代有四种表现型,比例为3∶3∶1∶1,符合自由组合定律,可判断这两对基因位于非同源染色体上。
      【小问3详解】
      若两对基因一对位于常染色体上、一对位于X染色体上,可以做出4种合理假设;①眼色基因常染色体,红眼为显性,翅形基因在X染色体,长翅为显性,亲本为长翅红眼雌性(BbXAXa)×长翅棕眼雄性(bbXAY);②眼色基因在常染色体,红眼为隐性,翅形基因在X染色体,长翅为显性,亲本为长翅红眼雌性(bbXAXa)×长翅棕眼雄性(BbXAY);③眼色基因在X染色体,红眼为显性,翅形基因在常染色体,长翅为显性,亲本为长翅红眼雌性(AaXBXb)×长翅棕眼雄性(AaXbY);④眼色基因在X染色体,红眼为隐性,翅形基因在常染色体,长翅为显性,亲本为长翅红眼雌性(AaXbXb)×长翅棕眼雄性(AaXBY)。据前面分析可知,若F1代雄果蝇全为红眼,则所作的假设为翅形基因在常染色体上,眼色基因位于X染色体上,棕眼、长翅为显性。则亲本雄性长翅棕眼果蝇的基因型为AaXBY,亲本长翅红眼雌性(AaXbXb)。
      【小问4详解】
      若已确定果蝇长翅和短翅基因位于X染色体上,B/b基因位于常染色体上,F1红眼:棕眼=1:1,属于测交类型,则F1的棕眼(或红眼)为杂合子,红眼(或棕眼)为隐性纯合子。从F1选择两只眼色相同的(一雌一雄)的果蝇多次杂交, 若子代只有一种眼色,则该眼色是隐性;若子代出现两种眼色,则所选取的果蝇眼色为显性。组别
      苹果酸/(μml·g-1)
      酒精/(μml·g-1)
      压实组
      0.271
      6.114
      疏松组
      0.467
      2.233
      检测的细胞
      卵清蛋白基因、珠蛋白基因、胰岛素基因、ATP合成酶基因
      卵清蛋白
      mRNA
      珠蛋白
      mRNA
      胰岛素
      mRNA
      ATP合成酶
      mRNA
      输卵管细胞

      +
      -
      -

      红细胞
      ++++

      +

      +
      胰岛细胞

      -
      -
      +

      外源钙浓度(mg·L-1)
      总叶绿素(mg·L-1)
      净光合速率(Pn)(μmlCO2·m-2·S-1)
      气孔导度(Gs)(μmlCO2·m-2·S-1)
      胞间CO2浓度(Ci)(μmlCO2·m-2·S-1)
      0
      1.79
      16.42
      0.51
      311
      25
      2.00
      19.26
      0.72
      293
      75
      2.15
      20.41
      0.77
      279
      150
      2.30
      23.88
      0.87
      269
      300
      2.42
      25.31
      0.90
      288
      500
      2.35
      24.79
      0.72
      269
      组别
      标记元素
      标记部位
      搅拌离心后放射性主要位置
      甲组
      32P
      DNA
      沉淀物中
      乙组
      35S
      蛋白质
      上清液中

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