浙江省2025_2026学年高一生物下学期5月期中试题含解析
展开 这是一份浙江省2025_2026学年高一生物下学期5月期中试题含解析,共37页。试卷主要包含了结束后,只需上交答题卡等内容,欢迎下载使用。
注意事项:
1.本题共 7 页,满分 100 分,考试时间 90 分钟。
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3.所有答案必须写在答题卡上,写在试题上无效。
4.结束后,只需上交答题卡。
选择题部分
1. 人类第五条染色体某片段的丢失会引起猫叫综合征,该变异类型属于( )
A. 染色体结构变异 B. 基因突变 C. 染色体数目变异 D. 基因重组
【答案】A
【解析】
【详解】染色体结构变异的类型包括缺失、重复、倒位、易位,本质是染色体片段的改变,题干中人类第
五条染色体某片段丢失属于染色体结构变异中的缺失,A 符合题意,BCD 不符合题意。
2. 豌豆的豆荚形状饱满和皱缩由一对等位基因控制,且饱满对皱缩为显性。判断一株豆荚饱满豌豆植株是
否为纯合子,最简便的方法是( )
A. 测交
B. 与饱满杂合子杂交
C. 与饱满纯合子杂交
D. 自交
【答案】D
【解析】
【详解】豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,自交无需额外人工操作,若自交后代全为饱满豆荚则待测植株
为纯合子,若后代出现皱缩豆荚则为杂合子,因此自交是判断显性个体为纯合子还是杂合子最简便的鉴定
方法,ABC 错误,D 正确。
3. 园林花卉柳穿鱼的 Lcyc 基因部分碱基发生了甲基化修饰,导致花型由对称型转变为不对称型。下列叙述
错误的是( )
A. DNA 甲基化的修饰不会遗传给后代
B. 基因 Lcyc 的碱基序列保持不变
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C. 柳穿鱼花型转变属于表观遗传
D. 基因 Lcyc 的甲基化修饰影响了转录过程
【答案】A
【解析】
【详解】A、DNA 甲基化修饰属于可遗传的表观遗传调控方式,能够通过配子遗传给后代,A 错误;
B、DNA 甲基化是在碱基上连接甲基基团,不会改变基因的碱基排列顺序,因此基因 Lcyc 的碱基序列保持
不变,B 正确;
C、柳穿鱼 Lcyc 基因碱基序列未发生改变,仅因甲基化修饰导致花型改变,该现象符合表观遗传的特征,
属于表观遗传,C 正确;
D、基因 Lcyc 的甲基化修饰会阻碍 RNA 聚合酶与基因的启动子区域结合,进而抑制转录过程,导致基因无
法正常表达,最终引起花型改变,D 正确。
4. 下图表示某植物细胞有丝分裂过程中染色体形态变化。下列叙述正确的是( )
A. 在细胞周期中,b→c 阶段占据的时间较长
B. 可用酸性染料龙胆紫对染色体染色,以便观察
C. 同一个体不同细胞中 d→e→a 的时间不同,根本原因是遗传物质有所不同
D. c→d→e→a→b 的过程可用来表示该细胞有丝分裂周期中染色体形态变化顺序
【答案】A
【解析】
【详解】A、在细胞周期中,b→c 表示 DNA 的复制;d 表示分裂前期;e 表示分裂中期;a 表示分裂后期;
a→b 表示分裂末期。b→c 阶段表示分裂间期,占据的时间较长,A 正确;
B、龙胆紫是碱性染料,可用碱性染料龙胆紫对染色体染色以便观察,而不是酸性染料,B 错误;
C、同一个体不同细胞中 d→e→a 的时间不同,根本原因是基因的选择性表达,同一个体不同细胞的遗传物
质相同,C 错误;
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D、b→c→d→e→a→b 的过程可用来表示该细胞有丝分裂周期中染色体形态变化顺序,而不是 c→d→e→a
→b,D 错误。
5. 下图是一种名为腺嘌呤脱氧核苷三磷酸的化合物,简称 dATP,分子结构与 ATP 相似。下列叙述正确的
是( )
A. dATP 的元素组成为 C、H、O、N
B. 该结构中①的名称是腺苷,与 ATP 中腺苷相同
C. 若将含氮碱基改成 G,该分子就变成鸟嘌呤脱氧核苷三磷酸
D. 该化合物既可以提供能量又可以作为合成 RNA 的原料
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图可知,dATP 的元素组成为 C、H、O、N、P,并非只有 C、H、O、N,A 错误;
B、该结构中①是脱氧腺苷,由腺嘌呤和脱氧核糖组成,而 ATP 中的腺苷是由腺嘌呤和核糖组成,二者不
同,B 错误;
C、若将含氮碱基改成 G,根据 dATP 的命名规则,该分子就变成鸟嘌呤脱氧核苷三磷酸,C 正确;
D、dATP 含脱氧核糖,是合成 DNA 的原料,而不是合成 RNA 的原料,D 错误。
6. 某同学在“光合色素的提取与分离”活动中得到 4 种光合色素后,将 4 种提纯的色素和色素混合液依次
点样在滤纸的 1、2、3、4、5 位置,实验结束时得到下图,请根据实验结果,选出正确的选项( )
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A. 第 2 列对应的色素主要吸收可见光中的短波长光
B. 第 5 列的作用是对照,可知第一列的色素为胡萝卜素
C. 因四种光合色素在提取液中的溶解度不同,出现了上图结果
D. 研磨过程中加入碳酸钙是为了减少叶绿素的破坏
【答案】D
【解析】
【详解】AB、色素在层析液中溶解度越大,扩散的越快,离点样点越远,所以 1234 列对应的色素依次是叶
绿素 b、叶绿素 a、叶黄素、胡萝卜素;第 2 列叶绿素 a 主要吸收红光(长波长光)和蓝紫光(短波长光),
AB 错误;
C、色素分离的原理是四种色素在层析液中溶解度不同,不是提取液,C 错误;
D、研磨过程中加入碳酸钙的作用是中和细胞破碎释放的有机酸,减少叶绿素的破坏,D 正确。
7. 鲫鱼对低氧的适应能力很强,原因是它具有特殊的细胞呼吸方式,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 过程①与过程②不存在相同的酶
B. 过程③没有 ATP 的产生
C. 过程①②③都在鲫鱼的细胞溶胶中完成
D. 鲫鱼将乳酸转化成酒精排出体外,有利于厌氧呼吸持续进行
【答案】A
【解析】
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【详解】A、过程①是无氧呼吸的第一、二阶段,过程②是无氧呼吸的第一阶段,它们都属于无氧呼吸过程,
而无氧呼吸第一阶段所需要的酶是相同的,A 错误;
B、过程③是无氧呼吸的第二阶段,无氧呼吸的第二阶段没有 ATP 的产生,B 正确;
C、过程①②③都属于无氧呼吸过程,无氧呼吸的场所是细胞溶胶,所以这三个过程都在鲫鱼的细胞溶胶中
完成,C 正确;
D、鲫鱼将乳酸转化成酒精排出体外,这样可以减少乳酸在体内的积累,有利于厌氧呼吸持续进行,D 正确。
8. 某同学利用洋葱(2n=16)根尖制作临时装片进行有丝分裂的观察,在显微镜下观察到如下图所示图像,
A、B 代表不同时期的细胞。下列叙述正确的是( )
A. 细胞 A 中着丝粒整齐排列在中央的细胞板上
B. 细胞 A 中核 DNA 数量是染色体数量的 2 倍
C. 细胞 B 中染色体正在向两极的中心体移动
D. 细胞 B 所在时期因着丝粒断裂完成了染色体复制
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞 A 为有丝分裂中期,着丝粒整齐排列在赤道板上,细胞板是有丝分裂末期才出现的结构,
A 错误;
B、中期着丝粒尚未分裂,每条染色体携带 2 个核 DNA 分子,因此核 DNA 数量是染色体数量的 2 倍,B 正
确;
C、洋葱是高等植物,根尖细胞无中心体,染色体是被细胞两极发出的纺锤丝牵引移向两极,C 错误;
D、染色体复制完成于分裂间期,细胞 B 发生了着丝粒分裂位于有丝分裂后期,D 错误。
9. 洋葱外表皮细胞质壁分离和复原实验过程中,原生质体(植物细胞去除细胞壁后的结构)相对体积与细
胞吸水能力的关系如图所示,未发生质壁分离时原生质体的相对体积为 1.0.下列叙述错误的是( )
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A. 滴加 0.3gmL-1 的蔗糖溶液后,发生的变化为 B→A
B. 将蔗糖溶液替换成清水后,发生的变化为 A→B→C
C. 细胞达到 C 点平衡状态时,细胞液浓度等于外界溶液浓度
D. 随着原生质体相对体积的增大,细胞吸水能力逐渐减弱,但不为 0
【答案】C
【解析】
【详解】A、滴加 0.3g·mL-1 的蔗糖溶液后,细胞会失水,原生质体相对体积变小,细胞吸水能力增强,所
以发生的变化为 B→A,A 正确;
B、将蔗糖溶液替换成清水后,细胞会吸水,原生质体相对体积变大,细胞吸水能力逐渐减弱,发生的变化
为 A→B→C,B 正确;
C、细胞达到 C 点平衡状态时,由于细胞壁的存在,细胞不能再吸水,此时细胞液浓度大于或等于外界溶液
浓度,而不是等于外界溶液浓度,C 错误;
D、随着原生质体相对体积的增大,细胞吸水能力逐渐减弱,但因为细胞一直处于生活状态,所以吸水能力
不为 0,D 正确。
10. 遗传信息传递和表达的过程中会出现不同类型的双链结构,下图是两条核酸单链发生配对的结构。下列
叙述正确的是( )
A. 每一个②上均连着两个磷酸和一个碱基
B. 结构④是胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
C. ⑤可能是胸腺嘧啶,也可能是尿嘧啶
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D. 该双链结构可能出现在翻译过程中
【答案】C
【解析】
【详解】A、核苷酸链中,只有位于链中间的五碳糖才连接 2 个磷酸基团,链末端的五碳糖只连接 1 个磷酸
基团,A 错误;
B、据图可知,①磷酸基团连在胸腺嘧啶脱氧核苷酸的 5 号碳原子和胞嘧啶脱氧核苷酸的 3 号碳原子上,因
此①属于胸腺嘧啶脱氧核苷酸的一部分,结构④不是胞嘧啶脱氧核苷酸,B 错误;
C、和腺嘌呤 A 配对的碱基有两种可能:若含⑤的核酸链是 DNA,⑤为胸腺嘧啶;若含⑤的核酸链是 RNA,
⑤为尿嘧啶,因此⑤可能是胸腺嘧啶,也可能是尿嘧啶,C 正确;
D、翻译过程中,mRNA 的密码子会和 tRNA 的反密码子发生碱基互补配对,形成局部的短双链结构,而据
图中右侧链含有 T 为 DNA 链,D 错误。
11. 科研人员将未标记的大肠杆菌置于含 15N 的培养基中培养,一段时间后,提取子代大肠杆菌的 DNA,
进行密度梯度离心。结果如下图所示,条带 2 中的 DNA 分子数是条带 1 中的 3 倍。下列叙述正确的是( )
A. 该实验过程中,大肠杆菌繁殖了 2 代
B. 条带 1 是 14N-14N-DNA,条带 2 是 15N-15N-DNA
C. 可通过检测放射性的位置和强度推测 DNA 的位置和含量
D. 若再让大肠杆菌繁殖 1 代,条带 2 中的 DNA 分子数是条带 1 中的 7 倍
【答案】D
【解析】
【详解】AB、未标记的大肠杆菌原 DNA 双链均为 14N,放入含 15N 的培养基中培养,DNA 进行半保留复
制,始终只有 2 个 DNA 为 14N/15N(中密度带),其余 DNA 均为 15N/15N(高密度带)。结合图中密度分布:
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越靠下密度越高,因此条带 1 是中密度带 14N/15N,条带 2 是高密度带 15N/15N。 已知条带 2 的 DNA 数是
条带 1 的 3 倍,条带 1 共 2 个 DNA,因此条带 2 为 2×3=6 个,总 DNA 数为 2+6=8=23,说明大肠杆菌已经
繁殖了 3 代,AB 错误;
C、14N 和 15N 是稳定同位素,不具有放射性,本实验依靠密度差异分离 DNA,不是检测放射性,C 错误;
D、再繁殖 1 代,总 DNA 数为 24=16 个,条带 1 仍为 2 个,条带 2 为 16−2=14 个,14÷2=7,即条带 2 的
DNA 数是条带 1 的 7 倍,D 正确。
12. 下列关于细胞溶胶和细胞骨架的叙述,正确的是( )
A. 细胞溶胶可参与某些脂质的合成以及蛋白质的加工和降解
B. 细胞骨架是一种永久性结构,在细胞生命历程中始终保持不变
C. 细胞骨架可以维持细胞形态,细胞溶胶是真核生物需氧呼吸的主要场所
D. 构成细胞骨架的微丝是细丝状的纤维素,是细胞器移动的“轨道”
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞溶胶中存在相关酶系,可参与部分脂质的合成,也可对蛋白质进行加工,还能降解结构错
误或完成功能的蛋白质,A 正确;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的动态结构,会随着细胞的生命活动发生组装、解聚,B 错误;
C、细胞骨架可以维持细胞形态,但真核生物需氧呼吸的主要场所是线粒体,细胞溶胶仅为需氧呼吸第一阶
段的场所,C 错误;
D、构成细胞骨架的微丝是肌动蛋白构成的细丝状结构,纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,D 错误。
13. 下图是细胞核的亚显微结构模型图,①-⑤表示各种结构,⑥和⑦是两种细胞器。下列叙述正确的是( )
A. ⑤是细胞遗传和代谢的控制中心,一般数量越多代谢越旺盛
B. ④上的基因表达后在细胞核内合成相应的蛋白质
C. ⑥是单层膜细胞器,细胞核具有双层膜结构,两者无法直接相连
D. 某些病原体入侵后,其核酸分子可通过①进入细胞核内部
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【答案】D
【解析】
【详解】A、⑤是核仁,功能是与 rRNA 合成和核糖体形成有关,细胞遗传和代谢的控制中心是细胞核,A
错误;
B、④染色质上基因表达时,蛋白质的合成(翻译过程)发生在细胞质的核糖体,B 错误;
C、⑥是内质网(单层膜细胞器),内质网膜可以直接与细胞核的外膜相连,C 错误;
D、①核孔是大分子物质进出细胞核的通道,部分病原体入侵细胞后,其核酸可以通过核孔进入细胞核完成
增殖等过程,D 正确。
14. 菠菜植株控制叶形的等位基因 B(圆形)、b(条形)位于 X 染色体上。已知来自母方的 X 染色体上的
基因不表达,且当 B 和 b 均不表达时,植株表现为针形叶。某雄株与某雌株杂交,F1 中出现圆形叶、针形
叶两种表型。下列叙述错误的是( )
A. 针形叶为雄性,圆形叶或条形叶为雌性
B. 亲代雌株基因型可为 XBXB、XBXb 或 XbXb,亲代雄株基因型为 XBY
C. 让 F1 中的某雄株与某雌株杂交,F2 可出现 3 种表型
D. 性状不仅由基因决定,还受基因表达的影响
【答案】C
【解析】
【详解】A、雌性为 XX,其中来自父方的 X 染色体基因表达,因此雌性表型为圆形叶或条形叶;雄性为 XY,
X 染色体来自母方,其上基因不表达,Y 无对应等位基因,B/b 均不表达,因此雄性全为针形叶,A 正确;
B、F1 圆形叶为雌性,其表达的 X 来自父本雄株,因此亲代雄株基因型必为 XBY;亲代雌株无论为 XBXB、
XBXb 还是 XbXb,后代雌性均获得父本的 XB 表现为圆形叶,后代雄性全为针形叶,符合题干 F1 的表型,B
正确;
C、F1 中某一雄株的 X 染色体仅携带 B 或 b 一种基因,与某雌株杂交时,后代雌性的表型由该雄株的 X 染
色体基因决定,仅 1 种(圆形或条形),后代雄性全为针形叶,最多出现 2 种表型,不可能出现 3 种,C 错
误;
D.题干中相同基因因来源不同(母源/父源)表达情况不同,最终导致性状差异,说明性状不仅由基因决
定,还受基因表达的影响,D 正确。
15. 下列关于肺炎链球菌转化实验的叙述,正确的是( )
A. 格里菲思的活体转化实验证明 DNA 是转化因子
B. 艾弗里的离体转化实验证明 RNA 是遗传物质,蛋白质则不是
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C. R 型细菌转化为 S 型细菌的过程中,遗传物质未发生改变
D. S 型细菌的致病性与其细胞壁外的多糖类胶状荚膜有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、格里菲思的活体转化实验仅证明加热杀死的 S 型细菌中存在某种“转化因子”,能将 R 型活
细菌转化为 S 型活细菌,并未证明转化因子的本质是 DNA,A 错误;
B、艾弗里的离体转化实验证明 DNA 是遗传物质,蛋白质、RNA 等其他物质均不是遗传物质,B 错误;
C、R 型细菌转化为 S 型细菌的本质是 S 型细菌的 DNA 整合到 R 型细菌的基因组中,发生了基因重组,遗
传物质发生了改变,C 错误;
D、S 型细菌的细胞壁外有多糖类荚膜,可抵抗宿主吞噬细胞的吞噬作用,因此具有致病性,D 正确。
16. 下图是 T2 噬菌体侵染细菌(大肠杆菌)实验的部分图像,下列对实验过程及现象叙述错误的是( )
A. 标记噬菌体之前应先用含 32P 的培养基培养细菌
B. 搅拌能使大肠杆菌外的噬菌体外壳与细菌分离
C. 用酵母菌替代大肠杆菌进行该实验,可获得相同的结果
D. 32P 标记的是 T2 噬菌体 DNA 的磷酸基团
【答案】C
【解析】
【详解】A、T2 噬菌体是病毒,病毒不能直接在培养基中增殖,必须寄生在活细胞内,因此要标记噬菌体,
需要先用含 32P 的培养基培养大肠杆菌,再用被 32P 标记的大肠杆菌培养噬菌体,才能得到 32P 标记的噬菌
体,A 正确;
B、搅拌的目的就是使吸附在大肠杆菌表面的噬菌体蛋白质外壳与大肠杆菌分离,便于后续离心分层检测放
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射性,B 正确;
C、T2 噬菌体是专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,不能侵染酵母菌,因此用酵母菌替代大肠杆菌进行该实验,
无法得到相同的结果,C 错误;
D、在 T2 噬菌体的组成中,DNA 的元素组成为 C、H、O、N、P,蛋白质大多不含 P,因此 32P 标记的是
T2 噬菌体 DNA 的磷酸基团,D 正确。
17. 观察与实验是生物学研究的重要手段。下列叙述错误的是( )
A. 黑藻叶肉细胞的叶绿体大而清晰,是观察叶绿体的好材料
B. “模拟孟德尔杂交实验”活动中,每个信封中的卡片数量必须一致
C. 显微镜下可观察到花生子叶细胞中被苏丹Ⅲ染液染为橙黄色的脂肪滴
D. “减数分裂模型的制作研究”活动中,第二次画的纺锤体应与第一个纺锤体垂直
【答案】B
【解析】
【详解】A、黑藻叶片薄,叶肉细胞中的叶绿体体积大、数量较少,形态清晰,是观察叶绿体的常用良好材
料,A 正确;
B、“模拟孟德尔杂交实验”中,信封分别代表雌雄生殖器官,卡片代表配子,自然界中雄配子的实际数量远
多于雌配子,因此仅要求每个信封内不同类型配子的卡片数量比例符合 1:1 即可,不同信封的总卡片数不需
要一致,B 错误;
C、脂肪可被苏丹Ⅲ染液染为橙黄色(橘黄色),花生子叶富含脂肪,制作切片染色后可在显微镜下观察到
细胞中被染色的脂肪滴,C 正确;
D、“减数分裂模型的制作研究”活动中,减数第二次分裂的纺锤体需与减数第一次分裂的纺锤体垂直,因此
第二次画的纺锤体应与第一个纺锤体垂直,D 正确。
18. 人类的 ABO 血型由复等位基因 IA、IB 和 i 控制的。下列叙述正确的是
A. IA 对 IB 表现为不完全显性,IA、IB 对 i 表现为完全显性
B. 人类的 ABO 血型中 O 型是隐性性状
C. ABO 血型的遗传遵循自由组合定律
D. 人群中 ABO 血型将出现 4 种表型、8 种基因型
【答案】B
【解析】
【详解】A、IA 与 IB 表现为共显性,即二者同时存在时两种抗原都能表达,个体表现为 AB 型血,不属于
不完全显性,A 错误;
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B、O 型血个体的基因型为隐性纯合子 ii,只有隐性基因纯合时才会表现 O 型性状,因此 O 型是隐性性状,
B 正确;
C、控制 ABO 血型的基因是位于同源染色体相同位置的复等位基因,遗传时遵循基因的分离定律,自由组
合定律适用于非同源染色体上非等位基因的遗传,因此 ABO 血型遗传不遵循自由组合定律,C 错误;
D、ABO 血型的表型有 A 型、B 型、AB 型、O 型共 4 种,基因型有 IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii 共 6 种,
D 错误。
19. 毒蘑菇中的鹅膏蕈碱是一种环状八肽,能有效抑制真核生物细胞核内 RNA 聚合酶的活性,最终引发致
幻症状,严重时可致死。下列叙述错误的是( )
A. 鹅膏蕈碱能与双缩脲试剂发生紫色反应
B. 鹅膏蕈碱的基本单位是甘油和脂肪酸
C. 鹅膏蕈碱含有 N 元素主要存在于肽键中
D. 鹅膏蕈碱的空间结构由其氨基酸种类、数目、排列顺序等决定
【答案】B
【解析】
【详解】A、鹅膏蕈碱是环状八肽,含有多个肽键,肽键可与双缩脲试剂发生紫色反应,A 正确;
B、鹅膏蕈碱属于多肽,基本组成单位是氨基酸,甘油和脂肪酸是脂肪的基本组成单位,B 错误;
C、鹅膏蕈碱的 N 元素主要存在于-CO-NH-结构中,仅少量 N 存在于氨基酸的 R 基中,C 正确;
D、多肽的空间结构由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲折叠方式共同决定,因此其空间结构
与氨基酸种类、数目、排列顺序等密切相关,D 正确。
20. 耳聋是严重影响人类社交和生活质量的疾病之一,非综合征型耳聋(NSHL)约占遗传性耳聋的 70%,
NSHL 有多种遗传方式(不考虑 XY 同源区段)。图示患者甲和乙的部分系谱图,已知甲、乙家族均不含对
方家族的致病基因。下列叙述正确的是( )
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A. 甲家系所患 NSHL 的遗传方式是伴 X 染色体显性遗传
B. 甲致病基因来自其祖母,乙致病基因来自其外祖父
C. 人群中由乙家系对应基因导致的 NSHL 患者,女患者人数应少于男患者
D. 若甲和乙婚配,生一个患病女儿的概率是 1/2
【答案】C
【解析】
【详解】A、设与 NSHL 有关的基因为 A/a,如果甲家系所患 NSHL 的遗传方式是伴 X 染色体显性遗传,则
甲的父亲的基因型为 XAY,则其女儿全为患者,不会出现正常的女儿,与题图矛盾,因此甲家系所患 NSHL
的遗传方式不可能是伴 X 染色体显性遗传,A 错误;
B、乙的父亲不携带致病基因,故其致病基因来自母亲。父母正常、儿子患病,且父亲无致病基因 ,符合
伴 X 染色体隐性遗传的特点,乙的致病基因来自其母亲,进而来自其外祖母,而不是来自外祖父,B 错误;
C、乙家系为伴 X 染色体隐性遗传病,男性只有一条 X 染色体,只要 X 染色体上有致病基因就是患者,而
女性有两条 X 染色体,只有这两条 X 染色体上同时含有致病基因才是患者,因此女患者人数少于男患者,
C 正确;
D、结合 AB 项可知,已知甲乙都不含对方家族的致病基因,推导基因型: 甲基因型:AaXBXB 乙基因型:
aaXbY, 孩子只要获得甲病的致病基因 A 就会患病,生育患病女儿的概率=(获得 A 的概率) × ×(生女
儿的概率)= 1/2 × 1/2 = 1/4,D 错误。
非选择题部分
21. 某地冬季种植番茄的温室中平均光照强度约为 200μml·m-2·s-1,CO2 浓度约为 400μml·ml-1.为提高番
茄产量,有人测定了补充光照和 CO2 后番茄植株相关生理指标,结果见下表。
光 照 强 度 CO2 浓 度 μml· 净 光 合 速 率 气 孔 导 度 ml· 叶绿素含量 mg 组别
μml·m-2·s-1 ml-1 μml·m-2·s-1 m-2·s-1 ·g-1
对照 200 400 7.5 0.08 42.8
甲 400 400 14 0.15 59.1
乙 200 800 10 0.08 55.3
丙 400 800 17.5 0.13 65
注:气孔导度和气孔开放程度呈正相关
回答下列问题。
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(1)该实验的自变量是___________,若将丙组番茄植株移栽到甲组温室中,短时间内三碳酸的含量
___________(填“增多”或“减少”或“基本不变”)。
(2)番茄叶肉细胞的光合色素分布于叶绿体的__________上,常使用__________提取。为了测定叶绿素的
含量,可将色素提取液置于_________(填“红光”或“绿光”或“蓝紫光”)下测定吸光值。
(3)对比甲组和________组的实验结果可知,提高光照强度使光反应速率上升,为碳反应提供的
___________增多;限制乙组光合速率的主要因素是___________,依据是___________。
(4)根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,若只能从 CO2 浓度加倍或光照强度加倍中选择一种
措施来提高番茄产量,应选择___________,依据是___________。
【答案】(1) ①. 光照强度、CO2 浓度 ②. 减少
(2) ①. 类囊体膜 ②. 95%酒精或无水乙醇 ③. 红光
(3) ①. 对照 ②. ATP、NADPH ③. 光照强度 ④. 与丙组比较可知,若提高光照能显著提
高乙组的光合速率
(4) ①. 光照强度加倍 ②. 光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大
【解析】
【小问 1 详解】
本实验探究不同光照强度、CO2 浓度对番茄光合的影响,因此自变量是光照强度和 CO2 浓度。丙组原环境
CO2 浓度更高,移栽到甲组(低 CO2)后,CO2 固定生成三碳酸的速率减慢,而原有三碳酸仍在还原消耗,
因此短时间内三碳酸含量减少。
【小问 2 详解】
光合色素只分布在叶绿体的类囊体薄膜(基粒)上;光合色素易溶于有机溶剂,常用 95%酒精或无水乙醇
提取;叶绿素主要吸收红光,类胡萝卜素几乎不吸收红光,选择红光测定吸光值可避免类胡萝卜素干扰,
准确测定叶绿素含量。
【小问 3 详解】
甲组和对照组的 CO2 浓度相同,仅光照强度不同,对比可得出光照强度对光合的影响;光反应为碳反应提
供 ATP 和 NADPH,用于三碳酸的还原。乙组 CO2 已经加倍,保持 CO2 浓度不变,与丙组比较可知,提高
光照强度后净光合明显升高,说明限制乙组光合速率的主要因素是光照强度。
【小问 4 详解】
对照组净光合速率为 7.5,光照加倍的甲组净光合为 14,CO2 加倍的乙组净光合为 10,光照加倍对净光合
的提升效果更显著,因此选择光照强度加倍。
22. 蚕豆是遗传学研究中常用的实验材料,其体细胞染色体数为 2n=12.请回答下列问题:
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(1)蚕豆细胞在有丝分裂分裂后期时含有___________个染色体组,该细胞所处时期不发生基因重组,理
由是___________。
(2)若蚕豆植株的正常株高(A)对矮生(a)为显性。在♀AA×♂aa 杂交中,若 A 基因所在的同源染色体
在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为___________,这种情况下,杂交后代的株高表型
为___________。
(3)若蚕豆种群中存在三倍体和三体两种变异类型,则可以在显微镜下观察到的变异类型是___________
(填“三体”、“三倍体”或“三体和三倍体”)。三倍体植株的果实一般是无籽的,其原因是___________
。已知三体细胞在减数分裂过程中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞的一极,
因此三体产生正常配子的概率为___________。
【答案】(1) ①. 4##四 ②. 有丝分裂过程中不会出现同源染色体分离非同源染色体自由组合以及同
源染色体的非姐妹染色单体交叉互换现象##基因重组只发生于有性生殖过程中
(2) ①. 7 或 5 条 ②. 正常或矮生
(3) ①. 三体和三倍体 ②. 三倍体的原始生殖细胞中有三套非同源染色体,减数分裂时出现联会
紊乱,难以形成可育配子 ③. 1/2
【解析】
【小问 1 详解】
蚕豆体细胞为二倍体,正常含 2 个染色体组,有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍,染色体组也随
之加倍,因此为 4 个染色体组。基因重组的两个来源(同源染色体分离非同源染色体自由组合以及同源染
色体的非姐妹染色单体交叉互换)都只发生在减数第一次分裂,有丝分裂不会发生上述过程,因此不发生
基因重组。
【小问 2 详解】
蚕豆正常配子染色体数为 n=6,若 A 所在同源染色体减数第一次分裂不分离,会形成两种雌配子:一种含
该对同源染色体,染色体数为 6+1=7,基因型为 AA;另一种不含该对同源染色体,染色体数为 6−1=5,不
含 A。与父本产生的含 a 的配子结合后,后代为 AAa(正常株高)或 a(矮生),因此后代表型为正常株高
或矮生。
【小问 3 详解】
三体(个别染色体增加)和三倍体(染色体组数成倍增加)都属于染色体数目变异,染色体形态数目都可
在显微镜下观察到,因此两种变异都能观察到。三倍体含有三个染色体组,减数分裂时同源染色体联会紊
乱,无法产生正常可育配子,因此不能形成种子,果实多为无籽。三体减数分裂时,配对的两条染色体正
常分离,第三条随机移向细胞一极,产生的配子中一半染色体数目正常、一半异常,因此产生正常配子的
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概率为 1/2。
23. 胰岛素是一种降血糖的蛋白类激素。下图是胰岛细胞中合成胰岛素的过程。请回答下列问题:
(1)①过程是__________,该过程__________(填“是”或“不是”)沿着整条 DNA 长链进行的。生成
的 RNA 产物经过加工才能成为成熟的 mRNA,加工的场所是__________。
(2)据图分析,决定色氨酸的密码子是__________(单选)。
A.ACC B.GGU C.UGG D.CCA
据图乙判断核糖体沿 mRNA 的移动方向是__________(填“右→左”或“左→右”)。
(3)图丙中多个核糖体可结合到同一条 mRNA 上的生理学意义是__________。DNA 复制与该过程相比,
特有的碱基配对方式是__________。
(4)图乙中多肽③由 51 个氨基酸脱水缩合而成,理论上胰岛素基因中至少含有__________个碱基(不考
虑终止密码子)。某些糖尿病是由控制某种酶的基因异常引起的,这说明基因和性状的关系是__________。
(5)图中⑧⑨⑩⑪生成的多肽链是相同的,但个别情况下最终生成蛋白质可能不同,请提出一种可能的原
因__________。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 不是 ③. 细胞核
(2) ①. C ②. 左→右
(3) ①. 少量 mRNA 可迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率 ②. A 与 T 配对
(4) ①. 306 ②. 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状
(5)多肽链的加工、修饰不同,导致生成的蛋白质不同
【解析】
【小问 1 详解】
①过程是以 DNA 的一条链为模板合成 mRNA,属于转录;转录只以 DNA 上特定的基因片段为模板,不是
沿着整条 DNA 长链进行;真核生物中,初始 RNA 转录产物需要在细胞核中加工才能成为成熟的 mRNA。
【小问 2 详解】
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密码子是 mRNA 上决定氨基酸的相邻 3 个碱基,与 tRNA 的反密码子互补配对。色氨酸对应的 tRNA 反密
码子为 ACC,因此密码子为 UGG,C 符合题意。根据肽链延伸方向:已合成的肽链在左侧,新氨基酸将结
合在右侧,可判断核糖体沿 mRNA 左→右移动。
【小问 3 详解】
一条 mRNA 上结合多个核糖体,可以同时合成多条相同肽链,意义是少量 mRNA 就能快速合成大量蛋白质,
显著提高翻译效率。DNA 复制的碱基配对为 A-T、G-C,翻译过程为 A-U、G-C,因此 DNA 复制特有的配
对方式是 A-T。
【小问 4 详解】
不考虑终止密码时,基因碱基数:氨基酸数=6:1,因此 51 个氨基酸对应基因中至少含 51×6=306 个碱基;该
事例中,控制酶的基因异常引发糖尿病,说明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。
【小问 5 详解】
翻译得到的多肽需要经过内质网、高尔基体的加工修饰,若加工、折叠方式不同,最终形成的蛋白质空间
结构不同,因此多肽相同,最终蛋白质可能不同。
24. 小米是雌雄同花植物,小米籽粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因 E 和 e 控制,其中白色(ee)
是小米籽粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是小米的主要病害之一,抗锈病和感锈病由等位基因 R
和 r 控制。正反交得到的 F1 全为浅黄色抗锈病,F1 自交得到 F2,F2 的表型及其株数如表所示。
表型 黄色抗锈病 浅黄色抗锈病 白色抗锈病 黄色感锈病 浅黄色感锈病 白色感锈病
F2(株) 120 242 118 40 82 39
从 F2 中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄
色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。
回答下列问题:
(1)利用小米植株开展杂交实验时,可在授粉前,将处于盛花期的植株谷穗浸泡在 46℃温水中 10min,目
的是________,再授以花粉。对授粉后的谷穗进行套袋处理是为了________。
(2)由 F2 表型可判断籽粒颜色的遗传遵循__________定律。
(3)①F1 产生的配子基因型是_________,乙的基因型是________,丙连续自交得到的子二代中,浅黄色
抗锈病的比例是________。
②写出乙和丙杂交获得子一代的遗传图解________。
【答案】(1) ①. 去雄(或人工去雄) ②. 防止其他花粉的干扰
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( 2) 分 离 ( 3) ① . ER、 Er、 eR、 er ② . EERr ③ . 1/4 ④ .
【解析】
【小问 1 详解】
小米是雌雄同花植物,人工杂交时需要避免母本自花传粉,46℃温水浸泡可以杀死母本雄蕊/花粉(去雄),
达到防止自交的目的;授粉后套袋的作用是隔绝外来其他花粉,避免干扰实验结果。
【小问 2 详解】
统计 F2 籽粒颜色比例:黄色:浅黄色:白色≈(120+40):(242+82):(118+39)≈160:324:157≈1:2:1,符合一对等位基
因的分离比,说明遵循基因的分离定律(该性状为不完全显性,EE 为黄色、Ee 为浅黄色、ee 为白色)。
【小问 3 详解】
①根据 F2 黄色抗锈病:浅黄色抗锈病:白色抗锈病:黄色感锈病:浅黄色感锈病:白色感锈病≈3:6:3:1:
2:1,为 9:3:3:1 的变式,说明抗锈病为显性性状,两对性状独立遗传,F1 基因型为 EeRr,产生配子
为 ER、Er、eR、er;乙为黄色抗锈病,自交后代全为黄色、出现抗/感锈病性状分离,因此乙基因型为 EERr
;丙为浅黄色抗锈病,自交后代只有籽粒颜色分离、全为抗锈病,因此丙基因型为 EeRR,丙连续自交,后
代全为抗锈病,仅考虑籽粒颜色,杂合子 Ee 连续自交 2 代后,杂合子(浅黄色 Ee)的比例为(1/2)2=1/4,
因此子二代浅黄色抗锈病比例为 1/4。
②乙 EERr 产生 ER、Er 两种配子,丙 EeRR 产生 ER、eR 两种配子,杂交后代基因型及表型比例为黄色抗
锈病:浅黄色抗锈病=1:1,遗传图解如图。
25. 某生物实验小组为“探究酵母菌细胞呼吸方式”设计了如下图的实验装置。
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回答下列问题:
(1)酵母菌属于__________(填“真核”或“原核”)生物,是本实验恰当的实验材料,理由是__________
。
(2)为减少实验误差,空气泵泵入的气体应去除__________;丙试管中石蜡油的作用是__________;实验
所用的葡萄糖溶液,先煮沸去除溶解氧、消灭杂菌,再冷却后使用,目的是防止__________。
(3)待溶液中的葡萄糖耗尽后,取乙、丙试管中少量酵母菌培养液,分别加入__________,结果__________
试管呈现灰绿色,说明该组酵母菌进行了__________呼吸。若将甲、丁试管内的澄清石灰水改成溴麝香草
酚蓝溶液,可观察到溶液颜色由__________(填颜色变化)的过程。
(4)该小组欲探究乙试管中产生的 CO2 中氧元素的来源,可利用__________法分别标记葡萄糖、氧气、
___________等物质进行实验。
(5)该小组为继续探究酵母菌细胞进行细胞呼吸的类型及场所,将酵母菌破碎并进行__________处理,得
到细胞溶胶和线粒体,再与酵母菌分别装入 A~F 号试管中,并向试管中加入不同的物质,进行如表所示的
实验:
细胞溶胶 线粒体
试管编号加入的物质
A B C D
葡萄糖 - + - +
丙酮酸 + - + -
氧气 + - + -
注:“+”表示加入了适量的相关物质,“-”表示未加入相关物质。
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A~F 号试管会产生 CO2 和 H2O 的有_________(填试管编号),根据试管___________(填试管编号)的实
验结果,可以判断出酵母菌进行厌氧呼吸的场所。
【答案】(1) ①. 真核 ②. 酵母菌在有氧和无氧的条件下都能进行细胞呼吸##酵母菌是兼性厌氧型
微生物
(2) ①. CO2 ②. 防止试管上部空气中 O2 进入反应混合液或隔绝空气/氧气,创造无氧环境 ③.
温度过高酵母菌不能生存
(3) ①. 酸性的重铬酸钾##K2Cr2O7 ②. 丙 ③. 厌氧##无氧 ④. 蓝变绿再变黄
(4) ①. 同位素示踪法##同位素标记法 ②. H2O(水)
(5) ①. 离心 ②. CE ③. BDF
【解析】
【小问 1 详解】
酵母菌有核膜包被的细胞核,属于真核生物;它既能进行有氧呼吸、又能进行无氧呼吸,属于兼性厌氧型
微生物,因此适合探究细胞呼吸的两种方式。
【小问 2 详解】
有氧组实验需要排除空气中原有 CO2 对结果的干扰,因此泵入的气体需要提前去除 CO2;丙试管是无氧实
验组,石蜡油浮在液面可以隔绝氧气,营造无氧环境;煮沸除氧后的葡萄糖温度较高,冷却的目的是防止
高温杀死酵母菌。
【小问 3 详解】
酵母菌无氧(厌氧)呼吸产生酒精,酒精可用酸性重铬酸钾检测,反应后呈灰绿色,因此丙试管(无氧组)
会变灰绿色;溴麝香草酚蓝溶液检测 CO2 时,颜色变化为由蓝变绿再变黄。
【小问 4 详解】
探究物质中元素的来源,采用同位素标记法;有氧呼吸中 CO2 的氧元素来源于葡萄糖和反应物水,因此需
要标记葡萄糖、氧气、水三种物质。
【小问 5 详解】
分离细胞质基质和细胞器(线粒体)需要对破碎的酵母菌进行离心处理;CO2 和 H2O 是有氧呼吸第二和第
三阶段的产物,发生在线粒体内;C 试管(线粒体+丙酮酸+氧气)可完成有氧呼吸第二、三阶段,产生 CO2
和 H2O;E 试管(完整酵母菌+葡萄糖+氧气)可完成完整有氧呼吸,产生 CO2 和 H2O;探究厌氧呼吸的场
所,需要控制无氧条件,对比不同场所分解葡萄糖的结果:B(细胞质基质+葡萄糖+无氧)、D(线粒体+葡
萄糖+无氧)、F(完整酵母菌+葡萄糖+无氧)的结果对比,可证明厌氧呼吸的场所是细胞质基质。
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