山西省临汾市2023-2024年高一下学期5月质量检测生物试题
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高一生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:本题共15 小题,每小题2 分,共30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.支原体肺炎由肺炎支原体引起,是一种常见的传染病,支原体模示图如右所示。下列叙述错误的是
A.肺炎支原体和根瘤菌相比,没有细胞壁和叶绿体
B.肺炎支原体和酵母菌相比,没有成形的细胞核
C.肺炎支原体具有细胞结构,HIV 不具有细胞结构
D.肺炎支原体属于生命系统的细胞层次和个体层次
2.体外培养动物细胞时,培养基中常添加葡萄糖为细胞分裂和生长提供营养。在培养脂肪细胞时,即便没有向培养基中添加脂肪,新形成的脂肪细胞中也会出现油滴。下列叙述错误的是
A.培养基中的葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质
B.脂肪细胞中出现油滴,说明细胞可将葡萄糖转化为脂肪
C.葡萄糖和蔗糖分子中氢原子和氧原子之比都是2:1
D.大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,室温时呈固态
3.细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时会降解错误折叠的蛋白质。在自由基侵入等条件下,未折叠蛋白质大量堆积会促使内质网启动应急机制,长时间的应急机制将导致细胞凋亡。下列相关叙述错误的是
A.分泌蛋白需经过内质网和高尔基体的加工
B.错误折叠蛋白质的降解可能有溶酶体参与
C.未折叠蛋白质大量堆积可能与自由基攻击生物膜有关
D.细胞凋亡不利于维持多细胞生物体内部环境的稳定
4.孟德尔的豌豆杂交实验、对基因与染色体关系的探究历程、DNA 复制方式的提出与证实和遗传密码的破译都运用了假说一演绎法。下列相关叙述错误的是
A.孟德尔进行豌豆测交实验的结果与理论推导值一致
B.摩尔根用假说一演绎法证明了基因在染色体上呈线性排列
C.梅塞尔森和斯塔尔运用演绎推理预测第一代均为¹⁵N/¹⁴N-DNA
D.科学家通过推测与实验得知mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸
5.某植物的显性基因A、B、C调节四种表型之间的相互转化,如下图所示(其中“T”表示抑制,即C基因抑制B基因的表达),而隐性突变基因a、b、c没有相应功能。三对等位基因独立遗传,下列相关叙述错误的是
A.三对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B.表现表型Ⅳ的纯合个体的基因型有2种
C. AaBbCc个体测交后代中表型Ⅱ个体占1/4
D. AABbCC个体自交,后代不发生性状分离
【高一生物学 第1页(共 6 页)】 24601A6.下图为蝗虫细胞不同分裂时期某物质的含量变化,下列相关叙述错误的是
A.该物质为染色体,处于Ⅰ时期的细胞进行有丝分裂
B. EF段细胞中不含姐妹染色单体,核 DNA数为 4n
C.GK段细胞中不含同源染色体,HI段着丝粒分裂
D.LM段发生受精作用,维持了蝗虫遗传的稳定性
7.雌果蝇眼形的遗传机制如下图所示。科研人员构建了一个棒眼雌果蝇品系XᵈBXᵇ,其细胞中的一条 X染色体上携带着隐性致死基因d,基因型为X⁴BXᵈB、XᵈBY的胚胎致死。该雌果蝇与正常眼雄果蝇(XᵇY)杂交产生 F₁,下列叙述正确的是
A.正常眼雌果蝇中出现棒眼的变异类型是基因突变
B.棒眼雌果蝇的一个卵原细胞可以产生两种卵细胞
C.正常眼雄果蝇的次级精母细胞中均有两个 b基因
D.F₁中棒眼果蝇均为雌性,正常眼雄果蝇占1/3
8.三黄鸡(2n=78,性别决定方式为ZW型)的鸡爪有无螺纹由T/t基因控制。有螺纹雄鸡和有螺纹雌鸡杂交,F₁中有螺纹(♀):无螺纹(♀):有螺纹(₮)=1:1:2,F₁中的雌雄个体相互交配获得 F₂。下列相关叙述正确的是
A.该实验可以证明 T/t基因仅位于Z染色体上
B.F₁中有螺纹雄鸡的T基因均来自母本和父本
C.不能根据F₂有无螺纹来判断三黄鸡的性别
D.基因测序时,需测定三黄鸡的39条染色体
9.人乳头瘤病毒(HPV)是一种环状DNA病毒,含碱基①m个,占该DNA碱基总数的比例为n。HPV的DNA片段结构如下图所示,下列相关叙述错误的是
A. HPV 含环状双链DNA,Ⅰ链和Ⅱ链反向平行盘旋
B.脱氧核糖的1'—C与碱基相连,5'—C 与磷酸基团相连
C. HPV 的DNA中游离的磷酸基团在Ⅰ、Ⅱ链的5'一端
D.HPV 在乳腺细胞中增殖一代需要游离的 A m(1/2n--1)个
10.果蝇是遗传学中常用的实验材料,其基因组大小为1.8×10⁸bp(bp表示碱基对),真核细胞中DNA复制的速率一般为50~100 bp/s。下列叙述正确的是
A.果蝇核 DNA 独特的双螺旋结构即可保证复制能够准确地进行
B.果蝇细胞中的核DNA全部解旋后再复制可加快DNA复制的速率
C.核DNA 复制时解旋酶和 DNA 聚合酶均作用于碱基对之间的氢键
D.新复制出的两个子代DNA 完全相同,可通过细胞分裂分配到子细胞中
11.科学家发现在某些情况下终止密码子UGA能够编码硒代半胱氨酸,硒代半胱氨酸是人体多种抗氧化酶的活性中心。神经细胞中控制某多肽合成的基因的非模板链部分序列为5'一TACGAATGGCAT-3'。下列相关叙述错误的是
A.神经细胞中的遗传信息可从 RNA 流向DNA
B.推测人体不同细胞中tRNA 的种类可能不同
C.相关 mRNA 的部分序列为5'--UACGAAUGGCAU-3'
D.合成该多肽时核糖体相关部位会形成2个tRNA结合位点
12.在不同类型的细胞中,有些基因在所有细胞中都表达,有些基因只在某类细胞中特异性表达。下列相关叙述错误的是
A.ATP 合成酶基因在所有细胞中都表达
B.输卵管细胞中可检测到血红蛋白 mRNA
C.细胞的分化取决于基因的表达及其调控
D.基因通过其表达产物来控制生物的性状
【高一生物学 第 2 页(共 6 页)】 24601A13.连城鸭白羽、灰羽和黑羽受常染色体上两对等位基因D/d和T/t的控制,酪氨酸酶是催化
合成黑色素的关键酶,基因D控制酪氨酸酶的合成。受体酪氨酸激酶(RTK)是许多信号分
子的细胞表面受体,RTK 基因甲基化会改变表型。下列相关叙述正确的是
A.黑羽连城鸭的基因型是 DDtt、Ddtt
B.连城鸭的羽色性状受基因的直接控制
C.RTK基因甲基化后碱基序列发生改变
D.环境条件可能通过影响基因甲基化影响羽色
14.ARHGAP10 是一种抑癌基因,与卵巢癌、肺癌等多种癌症相关。下列叙述错误的是
A. ARHGAP10 和原癌基因突变都可能引起细胞癌变
B. ARHGAP10 能抑制卵巢癌、肺癌细胞的生长和增殖
C.推测ARHGAP10在癌组织的表达要显著高于正常组织
D. ARHGAP10 和原癌基因都可作为卵巢癌、肺癌诊断的标志物
15.桃树的常绿与落叶、果核的离核(核与果肉易分离)与粘核(核与果肉不易分离)分别由一对
等位基因控制。研究人员将常绿粘核桃树和落叶离核桃树杂交,得到了既能结优质桃果,又
兼具绿化功能的常绿离核桃树。下列相关叙述正确的是
A.研究人员育种利用了基因突变和基因重组的原理
B.常绿离核桃树组合了亲本的优良性状且可稳定遗传
C.该桃树的出现具有偶然性,不能预测其出现的概率
D.该育种过程中发生的变异对生物进化具有重要意义
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或
两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.心肌细胞的细胞膜和内质网膜上分布的钙泵(
Ca²⁺-ATPase
能催化 ATP水解,ATP 水解
释放的磷酸基团使钙泵磷酸化,从而运输
Ca²⁺,
以维持细胞质基质中较低的
Ca²⁺
水平。心
肌缺氧会导致心肌细胞细胞质基质中的(
Ca²⁺
浓度升高。下列相关叙述正确的是
Ca²⁺
细胞外液
钙泵
细胞质基质
Ca²⁺
ADP
ATP
ATP
Ca²⁺ ADP
通道蛋白
钙泵
内质网
Ca²⁺
A.钙泵被激活催化 ATP 水解时,可为该反应提供活化能
B.钙泵磷酸化导致其空间结构改变从而逆浓度转运
Ca²⁺
C. Ca²⁻
运出内质网时不与通道蛋白结合,不消耗 ATP
光温敏不育系
D.缺氧时心肌细胞中产生乳酸,钙泵的作用被
促进
(rr)
高温或长日照条件
低温或短日照条件
17.水稻开两性花,光温敏不育系水稻的育性由一对等
位基因R、r控制,还受温度、日照时间的影响。研
究人员通过如图所示的杂交实验获得具有杂种优
势的杂交水稻。下列相关叙述正确的是
A.水稻D、水稻 F 均可留种子用于每年制备杂
交种
雄性不育
雄性可育
恢复系
(RR)
B.高温条件下获得的雄性不育水稻基因型仍为rr
×
C.杂交时,恢复系水稻作母本产生含 R基因的卵子
D
E
F
D.种植水稻E,从所结种子中可获得恢复系和杂
交种
18.S型肺炎链球菌有控制荚膜形成的X基因,加热杀死的S型细菌会遗留完整DNA 的各个
片段。下图为肺炎链球菌转化实验的机制,下列相关叙述错误的是
S型细菌
荚膜
X基因进入
重组
加热
R型细菌
杀死
R型细菌转
控制荚膜形
成的X基因
被破坏的
S型细菌
化成S型细菌
X基因吸附在
R型细菌表面
【高一生物学
第 3 页(共 6 页)】
24601A
A.X 基因是有遗传效应的DNA片段,具有多种碱基排列顺序
B.X基因进入 R型细菌后发生了基因重组,荚膜是其表达产物
C.将重组的细菌注射给小鼠,死亡小鼠体内可分离出S型活细菌
D.S型细菌的DNA 可传递给下一代,其结构具有较高的热稳定性
19.细胞能适应氧气供应变化,当细胞缺氧时,缺氧诱导因子(HIF-lα)与芳香烃受体核转位蛋白(ARNT)结合,调节基因的表达生成促红细胞生成素(EPO,一种促进红细胞生成的蛋白质激素);当氧气充足时,HIF-lα羟基化后会被VHL 识别并降解,调节过程如图所示。下列叙述正确的是
A.据图推测,HIF-1α可能是一种转录调节因子
B.当氧气充足时,细胞中 EPO 的合成数量会减少
C.组成EPO 的氨基酸可与 tRNA 的5'端结合被转运
D.相关mRNA 结合多个核糖体有利于短时间内合成较多的EPO
20.猕猴桃的祖先是两性花植物,2000万年前因变异,原始的 Y 染色体获得原位于常染色体上的A 基因进而出现了 SyGl 基因,A基因在花的各部分都不表达,只在幼嫩叶片中高表达。野生猕猴桃(2n=58)Y染色体上的 SyGl 基因在发育着的雄花中特异性表达,抑制雌蕊的发育。下列相关叙述错误的是
A.原始的Y染色体获得A基因时发生了染色体结构变异中的重复
B.原始的Y染色体获得A 基因后,染色体上基因的排列顺序发生改变
C.野生猕猴桃雄株的配子中有两个染色体组,可能只含1条 Y染色体
D.推测 SyGl基因由 A 基因突变而来,基因突变是生物变异的根本来源
三、非选择题:本题共5 小题,共55分。
21.(11分)广西青梅为国家一级保护野生植物。研究人员对广西青梅幼苗和成年树木的光合特性与结构特征进行了比较分析,探究其在不同生长发育阶段叶片光合能力的差异,相关实验结果如下图所示。回答下列问题:
注:气孔导度和气孔开放程度呈正相关
【高一生物学 第 4 页(共 6页)】(1)据图分析,当光照强度为( 0∼500μml⋅m-2⋯-1时,幼苗和成年树木的净光合速率均快速上升,原因是 ,此时类囊体上可以产生更多的 供暗反应合成有机物。而当光照强度大于 800μml⋅m-2⋯-1以后,幼苗和成年树木的净光合速率均呈下降趋势,原因可能是 。
(2)成年树木的叶绿素a、b含量均显著高于幼苗,用 (填试剂)分别提取两者等量绿叶中的光合色素后,通过纸层析法进行分离,滤纸条从上至下第三、四条色素带较宽的是来自 (填“成年树木”或“幼苗”)的光合色素。
(3)成年树木和幼苗的下表皮存在大量的气孔组织,推测成年树木的气孔密度 (填“高于”或“低于”)幼苗。保卫细胞吸水体积膨大时气孔开放,反之关闭,当保卫细胞内可溶性糖含量高时,可导致气孔 (填“关闭”或“开放”)。
(4)广西青梅种子发芽及幼苗的生长需要荫蔽环境,而成年树木喜阳,由于广西青梅成年树木与其他乔木树种长期占据了上层,大苗难以长成中树或大树。在广西当地可通过人为干扰的方式,如 (答一点)以利于大苗生长发育成大树;在引种栽培时,幼苗时期需要进行适当的 处理,进入成年期后,可移植至适宜的环境中。
22.(14分)女娄菜(2n=46)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY 型。该植物的细叶和圆叶由基因A/a控制,产量高低由基因B/b控制,紫茎和绿茎由基因D/d控制。以某女娄菜雄株的若干花粉为材料研究 A/a、B/b、D/d三对等位基因在染色体上的相对位置关系,得到8种不同基因型的精子电泳图谱及比例如图所示,不考虑 X、Y染色体的同源区段。回答下列问题:
(1)该女娄菜雄株的基因型是 。三对等位基因的遗传遵循 ,判断依据是 。
(2)该女娄菜雄株与植株N杂交,后代中两对性状均表现为显性的圆叶绿茎女娄菜雌株占3/16,则植株N的表型和基因型分别为 、 (不考虑产量高低)。
(3)现以杂合绿茎雌株和绿茎雄株为亲本进行杂交得F₁,F₁自由授粉,F₂的表型及比例为 (考虑性别)。若F₂中发现了一株XXY的紫茎雄株,从细胞分裂角度分析其形成的具体原因可能是 (答两点)。
(4)现有高产紫茎女娄菜雌株甲,欲通过一次杂交实验判断甲的基因型,简要写出实验思路并预测实验结果及结论。
23.(9分)T2噬菌体可将其DNA注入到大肠杆菌细胞内增殖产生子代。研究人员用DNA被荧光标记的噬菌体侵染大肠杆菌,一段时间后大肠杆菌表面的环状荧光不完整,大肠杆菌附近出现弥散的发荧光小点的子代噬菌体。回答下列问题:
(1)随着培养代数的增多,发荧光的子代噬菌体所占比例会 (填“增加”“不变”或“减小”)。若用蛋白质被荧光标记的噬菌体侵染大肠杆菌,则子代噬菌体 (填“发”或“不发”)荧光。
(2)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中用到了 技术,该实验 (填“属于”或“不属于”)对比实验。实验过程中,获得含³²P大肠杆菌的方法是 。³²P标记的噬菌体与大肠杆菌混合需经过短时间保温,以保证大肠杆菌的存活百分比基本为 ,否则离心后上清液³²P的放射性会增加。
(3)现有DNA 某一片段一个位点发生突变的两种T2噬菌体突变型甲和乙。突变型甲和乙独立侵染大肠杆菌后,均丧失产生子代的能力;二者组合同时感染大肠杆菌,可产生子代噬菌体。由此推测突变型甲、乙中相应的突变基因 (填“相同”或“不同”)。
【高一生物学 第5 页(共6页)】 24601A24.(10分)植物响应逆境时,DNA甲基化修饰会出现变化,进而增加植物的耐受性和适应性。DNA的甲基化和去甲基化分别需要DNA 甲基化转移酶和DNA 去甲基化酶的作用。研究人员研究了拟南芥Cl—0植株通过调控AtACO3 基因的 DNA 甲基化来响应低温胁迫的分子机制,相关实验结果如下图所示。回答下列问题:
注:met1 基因和cmt3 基因均控制DNA 甲基化转移酶的合成,m et1 组和cmt3 组均为 DNA 甲基化转移酶突变体组。rs1(单突变体)组和rdd(三突变体)组为 DNA 去甲基化酶功能缺失突变体组,Cld 为低温处理。
(1)正常培养的拟南芥Cl—0植株中AtACO3基因的相对表达量作为 。根据图1可知,m et1 、cmt3 基因均可 (填“促进”或“抑制”)AtACO3 基因的表达。
(2)图2实验中,低温处理后AtACO3 基因表达水平显著上调,低温处理的rsl 和rdd 突变拟南芥中AtACO3基因表达的增加被部分 ,说明低温条件下, 酶参与调控AtACO3 基因表达,进而响应低温胁迫。
(3)根据实验结果推测,在正常培养条件下,拟南芥rdd 突变体中AtACO3 基因表达水平较正常培养拟南芥Cl—0植株的 。
(4)DNA甲基化常发生于DNA的CG序列密集区,发生甲基化后的 DNA 片段可以与甲基化 DNA 结合蛋白相结合。推测甲基化程度影响AtACO3 基因表达的机制是 。
25.(11分)随着玉米(2n=20)杂种优势研究和利用的进一步深入,对育种材料的要求越来越高。四倍体玉米颗粒大、产量高,有很好的增产前景。将诱变育种、多倍体育种应用于实际玉米育种工作中是目前育种工作的重点之一。回答下列问题:
(1)研究人员利用甲基磺酸乙酯对玉米进行诱变处理,获得突变体M,其叶片呈浅绿色。M分别与两种叶色正常的玉米品系 Q1、M7 及杂合突变系 Zd1 进行杂交实验,结果如下图。
①甲基磺酸乙酯是诱发基因突变并 突变频率的化学因素。
②根据杂交实验分析,突变体M发生的基因突变为 (填“显性突变”或“隐性突变”),叶色基因的遗传遵循 。若用甲基磺酸乙酯对玉米进行诱变处理后获得了不同的突变体,则说明基因突变具有 (答两点)。
③突变系 Zd1 与突变体 M的突变位点 (填“相同”或“不同”)。
(2)单体(2n—1)可用于基因的染色体定位。人工构建玉米单体系(绿色)的10种单体。将浅绿色突变植株与玉米单体系中的全部单体分别杂交,留种并单独种植,当子代出现表型及比例为 时,可将浅绿色突变基因定位于该单体所缺少的染色体上。
(3)生产实践中,人工诱导染色体数目加倍,常用的方法是 (答两点)。玉米幼苗经染色体数目加倍后需要进行鉴定,请从细胞水平简述其鉴定思路及结果分析: 。
【高一生物学 第 6 页(共6页)】 24601A
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