重庆市南开中学2025届高三上学期12月质量检测(四)生物试卷(Word版附解析)
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1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。
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. 泡发过久的木耳易被椰毒假单胞杆菌污染,该菌合成的米酵菌酸(C28H28O7)使人中毒。下列叙述错误的是( )
A. 椰毒假单胞杆菌既属于生命系统的细胞层次,又属于个体层次
B. 米酵菌酸在椰毒假单胞杆菌的核糖体上合成
C. 与米酵菌酸合成相关的基因位于双链DNA上
D. 椰毒假单胞杆菌产生ATP的场所与人体细胞存在差异
【答案】B
【解析】
【分析】椰毒假单胞杆菌是原核生物,无细胞核,唯一的细胞器是核糖体。
【详解】A、椰毒假单胞杆菌是细菌,单细胞生物,既属于生命系统的细胞层次,又属于个体层次,A正确;
B、蛋白质和多肽必含C、H、O、N,米酵菌酸(C28H28O7)不是蛋白质或多肽,不是在核糖体上合成的,B错误;
C、椰毒假单胞杆菌含有的DNA是双链环状的,与米酵菌酸合成相关的基因位于双链DNA上,C正确;
D、人体合成ATP的场所有细胞质基质和线粒体,椰毒假单胞杆菌无线粒体,D正确。
故选B。
2. 蛋白质二硫键异构酶(PDI)参与蛋白质中二硫键的形成。PDI缺失会显著减少内质网中的H2O2向细胞核释放,进而引起受到H2O2调控的SERPINE1基因的表达量减少,从而延缓细胞衰老。下列叙述错误的是( )
A. 蛋白质经PDI作用后肽键数不变、相对分子质量减小
B. 蛋白质折叠形成二硫键的过程中可能会产生H2O2
C. H2O2促进SERPINE1基因的表达导致细胞膜物质运输能力增强
D. 分裂能力强的细胞PDI的表达量可能低于衰老细胞
【答案】C
【解析】
【分析】蛋白质是生命的物质基础,是有机大分子,是构成细胞的基本有机物,是生命活动的主要承担者。没有蛋白质就没有生命。氨基酸是蛋白质的基本组成单位。
【详解】A、PDI参与蛋白质中二硫键的形成,不会影响肽键的数量,但在2个-SH(巯基)形成-S-S-(二硫键)的过程中,相对分子质量会减少,A正确;
B、PDI缺失会显著减少内质网中的H2O2向细胞核释放,说明蛋白质氧化折叠形成二硫键的过程可能会产生H2O2,B正确;
C、PDI缺失导致H2O2减少,同时细胞内SERPINE1基因的表达量减少,进而延缓细胞衰老,说明PDI可以通过增加H2O2含量来影响SERPINEI基因的表达,进而促进细胞衰老,导致细胞膜物质运输能力降低,C错误;
D、一般来说,衰老细胞中PDI表达量增加,分裂能力强的细胞代谢旺盛,PDI的表达量可能低于衰老细胞,D正确。
故选C。
3. 迁移体是细胞迁移过程中细胞尾部收缩丝的交叉处或末端产生的膜性囊泡(如图所示),内含损伤的细胞器、mRNA、蛋白质等。随着细胞的迁移,该囊泡从收缩丝的末端脱落下来形成独立的细胞外囊泡,释放到细胞外或被邻近细胞吞噬。下列说法错误的是( )
A. 迁移体的形成可能需要细胞骨架的参与
B. 迁移体包膜的主要成分是磷脂和蛋白质
C. 迁移体中的mRNA被其他细胞摄取后可能在受体细胞内继续发挥作用
D. 细胞利用迁移体清除受损线粒体的机理与溶酶体清除受损线粒体的机理相同
【答案】D
【解析】
【分析】据题意可知,迁移体是细胞向外释放的一种囊泡结构,迁移体能起到细胞间物质传递的作用,细胞在迁移的过程中,迁移体发挥着重要作用。
【详解】A、收缩丝锚定并支撑着迁移体,收缩丝可能需要细胞骨架的参与,A正确;
B、迁移体包膜是一种囊泡,因此主要成分是磷脂和蛋白质,B正确;
C、根据题干信息,迁移体中的mRNA被其他细胞摄取后可能在受体细胞内继续发挥作用,C正确;
D、迁移体清理受损线粒体是通过胞吐将受损的细胞器运到细胞外,而溶酶体则是利用其内的水解酶将受损的细胞器进行水解,两者的作用机理不同,D错误。
故选D。
4. 马铃薯受去皮、切分等外界损伤的刺激后,多酚氧化酶和氧气配合,可催化2-氨基-3-对羟苯基丙酸经一系列反应生成黑色素,使组织发生褐变,影响外观品质。马铃薯经以下处理可降低鲜切组织褐变率,延长货架期。下列分析错误的是( )
A. 多酚氧化酶与2-氨基-3-对羟苯基丙酸在土豆细胞中的位置可能不同
B. ①②③④组均通过降低多酚氧化酶的活性来降低褐变率
C. 若处理组②进一步适当降低温度抑制多酚氧化酶的活性,可使褐变抑制率升高
D. ③④组处理后的多酚氧化酶与双缩脲试剂反应呈紫色
【答案】B
【解析】
【分析】本实验目的是探究不同处理方法对马铃薯储存的影响,实验的自变量是不同处理方式,因变量是褐变抑制率。
【详解】A、马铃薯受去皮、切分等外界损伤的刺激后组织发生褐变,多酚氧化酶与2-氨基-3-对羟苯基丙酸在土豆细胞中的位置可能不同,A正确;
B、①通过减少底物氧气来降低褐变率,②③④通过降低多酚氧化酶的活性来降低褐变率,B错误;
C、②为低温条件,进一步适当降低温度抑制多酚氧化酶的活性,可使得褐变抑制率升高,C正确;
D、③④组处理后的多酚氧化酶仍含有肽键,可以与双缩脲试剂反应呈紫色,D正确。
故选B。
5. 如图所示,呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,以维持线粒体基质和膜间隙一个极大的H+浓度梯度,H+经F1-F0偶联因子复合体合成ATP。同时也可能发生H+不经过F1-F0偶联因子复合体而进入线粒体基质,这种现象叫做质子漏,质子漏发生过程中能量全部以热能的形式释放。下列分析错误的是( )
A. 图示过程发生在有氧呼吸的第三阶段
B. 复合体Ⅰ-Ⅳ均在传递e-的同时转运H+,使膜间隙H+浓度高于线粒体基质
C. H+借助F0和F1,以协助扩散的方式进入线粒体基质
D. 熊在冬眠时肝脏细胞线粒体内质子漏的速率可能会增大
【答案】B
【解析】
【分析】有氧呼吸第三阶段发生的场所是线粒体内膜,有氧呼吸前两个阶段产生的[H](NADH),经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放出大量的能量。 有氧呼吸释放出的能量大部分以热能的形式散失,少量储存在ATP中。
【详解】A、图示过程进行的是[H]与氧气结合生成水的过程,有氧呼吸的第三阶段,A正确;
B、据题图分析可知,复合体Ⅱ没有转运H+,B错误;
C、由题图呼吸电子传递链H+转运方向和题干“呼吸电子传递链以维持线粒体基质和膜间隙一个极大的H+浓度梯度”可知,膜间隙H+浓度高于线粒体基质,因此H+借助F0和F1以协助扩散的方式进入线粒体基质,C正确;
D、熊在冬眠时需要产生大量的热量以维持体温,维持体温的热量主要来自肝脏细胞氧化分解有机物的过程,所以熊在冬眠时肝脏细胞线粒体内质子漏的速率可能会增大,以产生更多的热维持正常体温,D正确。
故选B。
6. 红火蚁原产于美洲,具有发达的毒刺和大颚,它们的入侵会威胁本地多种动植物的生存,造成严重的经济损失和生态危机。下面有关叙述正确的是( )
A. 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程
B. 红火蚁在我国可能缺少天敌,可以直接从原产地引入天敌治理
C. 红火蚁经常使用毒刺和大颚攻击猎物,所以毒刺和大颚越来越发达
D. 红火蚁入侵后可能会改变某些昆虫进化的方向
【答案】D
【解析】
【分析】生物多样性包括了基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。
【详解】A、生物多样性包括了基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,A错误;
B、从原产地直接引入红火蚁的天敌可能造成新的生物入侵,B错误;
C、在红火蚁进化过程中,毒刺和大颚较为发达的个体在生存斗争中有较多优势,所以存活下来,不是“用进废退”的结果,C错误;
D、红火蚁入侵后,可能由于种间关系改变了一些昆虫的自然选择方向,导致进化方向发生改变,D正确。
故选D。
7. 郁金香碎色病毒在无性繁殖过程中很容易传播,这种病毒能够影响花青素的合成,导致花瓣上出现不规则的条状及火焰状花纹。图为培育郁金香脱毒苗的两条途径,研究发现经②过程获得的幼苗脱毒效果更好。下列叙述正确的是( )
A. 带叶原基的芽与植物体其他组织中的病毒含量相同
B. 可推测②过程的温度处理有利于组织中的病毒失去活性
C. 过程③、④均属于再分化,所以培养基A和B各成分含量相同
D. 图中获得的脱毒苗与原郁金香苗相比细胞核遗传物质发生了改变
【答案】B
【解析】
【分析】③、④均属于再分化,③是再分化形成芽,细胞分裂素的含量较高,④是再分化形成根,生长素的含量较高。
【详解】A、带叶原基的芽中病毒的含量比植物体其他组织中的病毒含量低,甚至不含病毒,A错误;
B、根据题意,研究发现经②过程获得的幼苗脱毒效果更好,可推测②过程的温度处理有利于组织中的病毒失去活性,B正确;
C、过程③、④均属于再分化,但培养基A和B各成分含量不相同,如培养基A中细胞分裂素含量较高,而培养基B中生长素含量较高,C错误;
D、图中获得脱毒苗采用的是植物组织培养技术,该技术不改变生物的细胞核遗传物质,D错误。
故选B。
8. 人在情绪激动、过于紧张等情况下可能会导致肺通气过度,排出CO2过多引发“呼吸性碱中毒”,轻症患者可用纸袋罩住口鼻部,在纸袋中大口呼吸来缓解。下列叙述错误的是( )
A. 人体维持稳态的调节能力有一定的限度
B. 患者内环境的稳态被破坏,血浆pH值高于正常范围
C. 患者还可以通过加快呼吸频率来缓解呼吸性碱中毒
D. 纸袋罩住口鼻呼吸可提高血浆中CO2浓度来缓解症状
【答案】C
【解析】
【分析】在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态。内环境稳态的实质是体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程。
【详解】A、人体维持稳态的调节能力有一定的限度,A正确;
B、内环境正常的酸碱度在7.35-7.45之间,呼吸性碱中毒会导致患者内环境pH大于7.45,B正确;
C、情绪激动时呼吸急促,会导致肺过度通气,进而可能引起呼吸性碱中毒,C错误;
D、可用纸袋罩住患者口鼻增加CO2分压,进而缓解眩晕、手足麻木、抽搐等症状,D正确。
故选C。
9. 某实验小组为研究植物来源的生物碱NB和黄酮CH对餐后血糖的影响,将溶于生理盐水的药物和淀粉同时灌胃小鼠后,在不同时间检测其血糖水平,实验设计及部分结果如表所示。下列分析正确的是( )
A. 将淀粉灌胃的主要目的是为小鼠提供生命活动所需的物质和能量
B. 血糖水平达到高峰后缓慢下降,是由于转化为赖氨酸、色氨酸等非糖物质所致
C. 本实验以NB+CH作对照组,确认实验材料和方法等能有效检测药物疗效
D. 据表推测,7.15、7.62、6.37依次符合:x1、x2、x3处的数据
【答案】D
【解析】
【分析】本题实验的目的是研究生物碱NB和黄酮CH对餐后血糖的影响,故自变量为施加的药物种类,同时设置了施加生理盐水组为对照组,因变量为给药后不同时间血糖水平,其它无关变量应相同且适宜。
【详解】A、组成淀粉的基本单位是葡萄糖,灌胃小鼠后,淀粉在小鼠消化道内水解的终产物为葡萄糖。主要目的是建立餐后高血糖状态,A错误;
B、赖氨酸和色氨酸都是人体和其他脊椎动物不能合成的氨基酸,必须通过食物蛋白质来获取,B错误;
C、由分析可知,本实验以生理盐水组作为空白对照,以确认实验材料和方法等能有效检测药物疗效,C错误;
D、据表分析,NB和CH均能有效降低餐后血糖高峰,且二者共同作用效果更强,则x1、x2、组血糖应低于生理盐水组,x3组血糖应低于x1和x2组,故数据7.15,7.62,6.37符合上述实验结果,D正确。
故选D。
10. 红色面包霉的菌丝颜色由一对等位基因。A/a控制,红色对白色显性。如图表示其生活史,合子(Aa)分裂产生的孢子是按分裂形成的顺序排列的。下列相关分析正确的是( )
A. 处于过程①③的细胞中有同源染色体,但过程①中不包括联会过程
B. 处于过程③④⑤的细胞中,染色体数最多时不都是2n
C. 细胞a、b、c中均无同源染色体,a的染色体数目与b、c不相等
D. 若含有8个子囊孢子的子囊中第一、二个孢子基因型为A,第三、四个为a,可能是减数分裂中发生了基因突变或染色体互换
【答案】D
【解析】
【分析】减数分裂过程中,在减数第一次分裂的前期同源染色体配对联会,在减数第一次分裂的后期同源染色体分离,进入不同的配子中。
【详解】A、子囊孢子(n)无同源染色体,处于过程①的细胞中无同源染色体,不联会,A错误;
B、处于过程③④⑤的细胞中,染色体数最多时都是2n,B错误;
C、a的染色体数目与b、c相等,C错误;
D、按顺序前四个孢子应该基因组成相同,若囊中第一、二个孢子与第三、四个孢子基因型不同,最可能是减数分裂中同源染色体的非姐妹染色单体发生互换,导致染色单体基因不同,进而导致孢子的基因型不同,D正确。
故选D
11. 果蝇的红眼和白眼由X染色体上的一对等位基因控制,布里奇斯使用白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,发现大约每2000个子代中有一个可育的白眼雌蝇或不育的红眼雄蝇,这些例外个体称为初级例外子代;若将初级例外的白眼雌蝇与正常红眼雄蝇杂交获得子一代,其中出现少量可育白眼雌蝇和可育的红眼雄蝇,这些例外个体称为次级例外子代。已知果蝇的性别由性指数i决定(i=X染色体数目/常染色体组数,i=0.5为雄性,i=1为雌性,i=1.5胚胎致死),没有Y染色体的雄性个体不育,下列分析错误的是( )
A. 初级例外子代的产生是亲本雌蝇减数分裂发生异常导致的
B. 初级例外的雌蝇和雄蝇的性染色体组成分别是XXY和XO
C. 次级例外的雌蝇和雄蝇的性染色体分别是XXY和XY
D. 子一代中,红眼雌蝇应该有1/3性染色体组成是XXY,2/3是XX
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意可知,果蝇的性别由性指数i决定(i=X染色体数目/常染色体组数,i=0.5为雄性,i=1为雌性,i=1.5胚胎致死),没有Y染色体的雄性个体不育,据此答题。
【详解】AB、用A、a表示控制红眼和白眼的基因,亲本基因型为XaXa和XAY,初级例外个体白眼雌蝇为XaXaY ,不育的红眼雄蝇为XAO(O代表无性染色体),所以亲本白眼雌蝇产生了XaXa和O两种类型的配子,即初级例外的雌蝇和雄蝇的性染色体组成分别是XXY和XO,A、B正确;
C、XaXaY和XAY杂交得到次级例外个体,白眼雌蝇基因型为XaXaY,可育的红眼雄蝇为XAY,即次级例外的雌蝇和雄蝇的性染色体分别是XXY和XY,C正确;
D、初级例外白眼雌蝇XaXaY产生的配子Xa∶XaY∶XaXa∶Y=2∶2∶1∶1 ,后代的红眼雌蝇基因型为 XAXaY和XAXa ,比例1∶1,D错误。
故选D
12. 某种香豌豆的花色有红花和紫花,由一对等位基因A/a控制,花粉粒的形状有长形和圆形,由另一对等位基因B/b控制,某研究小组用纯合的紫花长花粉粒豌豆与红花圆花粉粒豌豆进行杂交,F1均为紫花长花粉粒,F1自交得到F2,F2中紫花长花粉粒:紫花圆花粉粒:红花长花粉粒:红花圆花粉粒=41:7:7:9,不考虑基因突变和致死,下列说法错误的是( )
A. 控制花色和花粉粒的两对基因分别符合分离定律,但不符合自由组合定律
B. F1在产生雌雄配子的过程中均发生了同源染色体的非姐妹染色单体的片段交换
C. F2的紫花长花粉粒个体中,与F1基因位置相同的个体占20/41
D. F2的紫花圆花粉粒中,能够稳定遗传的占1/7
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】AB、F1均为紫花长花粉粒,自交产生的F2中紫花长花粉粒∶紫花圆花粉粒∶红花长花粉粒∶红花圆花粉粒=41∶7∶7∶9,每对基因都出现了3∶1的分离比,都符合分离定律,但不符合自由组合定律,所以控制这两对性状的基因应该位于一对同源染色体上,产生配子过程中发生了一定比例的交换,A、B正确;
C、用A/a和B/b分别表示控制花色和花粉粒形状的基因,根据F2红花圆花粉粒占9/(41+7+7+9)=9/64,可知子一代产生的ab的雌雄配子均占3/8,根据亲本表现型可知,A和B连锁,a和b连锁,因此子一代产生的AB的雌雄配子也占3/8,另外两种互换形成的配子各占1/8,故F1产生的配子及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=3∶1∶1∶3,F2的紫花长花粉粒个体中,与F1基因位置相同的个体应该是AB和ab配子结合得到的,比例为(3/8×3/8×2)÷41/64=18/41,C错误;
D、F2的紫花圆花粉粒能稳定遗传的基因型为AAbb,比例为(1/8×1/8)÷7/64=1/7,D正确。
故选C。
13. 野生型大肠杆菌K12菌株在普通培养基中就能成活,微生物学家Lederberg筛选出大肠杆菌K12菌株两种营养缺陷型菌株,菌株A:met-bi-thr+leu+thi+需要在基本培养基中补充甲硫氨酸、生物素才能生长,菌株B:met+bi+thr-leu-thi-需要在基本培养基中补充苏氨酸、亮氨酸和硫胺素才能生长,Lederberg进行了图1的实验,后来有科学家继续设计了图2的实验,充分培养后U形管两侧均未产生野生型的菌株,下列说法错误的是( )
A. 据图1实验结果分析可知,A和B菌株之间发生了基因重组
B. 据图2实验结果推测,野生型菌株的产生依赖于两种菌株的细胞直接接触
C. 大肠杆菌营养缺陷型菌株产生可能来源于基因突变,产生了新的基因
D. 若想排除转化的可能,可将加热杀死的A菌或B菌分别与活的B菌或A菌混合培养
【答案】A
【解析】
【分析】题意分析,A菌株(met- bi- thr+ leu+ thi+)即自身不能合成met和bi,B菌株(met+ bi+ thr- leu- thi-),自身不能合成thr、leu和thi,两菌株混合后,出现了原养型菌落,可能有以下原因:①营养上发生了互补,即菌株A所需的met和bi从菌株B泄漏得到,菌株B所需的thr、leu和thi从菌株A泄漏得到;②基因突变;③不同细菌间遗传物质发生交换。
【详解】A、图1的实验结果A菌株和B菌株混合后可以在基本培养基上生长,可能是发生了基因重组,也有可能是两种菌株相互提供营养物质,不能确定是基因重组,A错误;
B、图2实验充分培养后也未产生野生型菌株,说明野生型菌株的产生要依赖于两种菌株的细胞直接接触,B正确;
C、大肠杆菌是原核生物,基因突变产生了新基因,C正确;
D、若排除转化的可能性,还可以把加热杀死的A菌或B菌分别与活的B菌或A菌进行混合培养,D正确。
故选A。
14. RNA干扰(RNAi)是表观遗传学的研究热点之一,RNAi中起作用的有miRNA和siRNA.miRNA是由细胞核基因编码产生,可与目标mRNA配对;siRNA主要由外源核酸诱导产生,例如某些病毒侵入细胞后会产生双链RNA(dsRNA),dsRNA经过加工后成为siRNA,最终引起目标mRNA特异性降解,RNAi作用过程如图所示,下列说法错误的是( )
A. RNAi是在翻译水平上对基因表达调控的一种机制,导致靶基因沉默或表达量降低
B. ④过程是RNA复制的过程,与①过程相比特有的碱基互补配对方式不完全相同
C. miRNA主要抑制核糖体在目标mRNA上的移动,而siRNA主要导致目标mRNA的降解
D. miRNA是基因转录形成的双链结构,所以在转录时miRNA基因的两条链都要作为模板
【答案】D
【解析】
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。 翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、miRNA和siRNA都是作用于翻译过程,miRNA主要抑制核糖体在目标mRNA上的移动,而siRNA主要导致目标mRNA的降解,引起目标基因不能表达出蛋白质或者表达量减少,A正确;
B、④是RNA复制的过程,①是转录过程,两个过程的碱基配对方式不完全相同,B正确;
C、miRNA和siRNA都是作用于翻译过程,miRNA主要抑制核糖体在目标mRNA上的移动,而siRNA主要导致目标mRNA的降解,引起目标基因不能表达出蛋白质或者表达量减少,C正确;
D、miRNA是基因转录形成的前体miRNA加工形成的双链结构,而前体miRNA依然是单链结构,转录时以基因的一条链作为模板,D错误。
故选D。
15. 重叠基因指两个或两个以上的基因共用一段DNA序列,某种病毒的遗传物质是一种特殊的单链环状+DNA(+DNA不能直接作为转录的模板链),如图展示了该病毒DNA上的部分序列(图中的数字表示对应氨基酸的编号),下列分析正确的是( )
A. 该病毒的DNA上不存在游离的磷酸基团,但嘌呤碱基的数量应该和嘧啶碱基数量相等
B. 在重叠基因的DNA共用区域,不同的基因编码的氨基酸排列顺序相同
C. 病毒在宿主细胞内合成自己的蛋白质外壳时,至少要经过中心法则的三个环节
D. 如果D基因决定第61位氨基酸的3个碱基丢失,会引起E基因和J基因都发生基因突变
【答案】C
【解析】
【分析】1、中心法则的内容:
2、根据题意,某种病毒的遗传物质是一种特殊的单链环状+DNA,环状DNA没有游离的磷酸基团,单链DNA分子中嘌呤与嘧啶不一定相等;密码子是mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,从起始密码子开始阅读,不同的基因对应的密码子阅读顺序并不相同。
【详解】A、该病毒遗传物质是单链环状DNA,所以不存在游离的磷酸基团,但是不能保证嘌呤和嘧啶碱基数量相等,A错误;
B、由图中可以看出,重叠基因共用区域的密码子阅读方式存在差别,所以编码的氨基酸序列并不相同,B错误;
C、+DNA不能直接作为转录的模板链,所以在合成蛋白质时首先要复制出互补的-DNA,然后再转录出mRNA,再翻译形成蛋白质,至少经历中心法则的三个环节,C正确;
D、D基因决定第61位氨基酸的3个碱基丢失会导致E基因突变,但J基因的序列未受影响,D错误。
故选C。
二、非选择题(共55分)
16. 如图表示蛋白质分选的基本途径与类型,请回答下列问题:
(1)图中除了途径④运送的蛋白质外都有信号序列的存在,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的,但蛋白质分选方向却不同,原因是______。
(2)若⑦为RNA聚合酶,则能识别基因的______。
(3)途径③运送的膜蛋白在磷脂双分子层中分布的方式有______。
(4)酵母菌的液泡中有多种水解酶,其功能类似于______(填细胞器名称)。研究表明,衣霉素会抑制酵母菌的蛋白质在高尔基体中的糖基化过程,为判断液泡中酶A是否通过内质网-高尔基体途径进入液泡,请写出实验设计思路:______。
【答案】(1)构成信号序列的氨基酸种类、数量和排列顺序不同
(2)启动子 (3)镶在表面、部分或全部嵌入、贯穿
(4) ①. 溶酶体 ②. 将酵母菌分为两组,一组作为对照,另一组加入衣霉素,提取酶A,利用电泳技术检测酶A在加工前后分子量的变化
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【小问1详解】
除了途径④运送的蛋白质外,其它蛋白质都具有信号序列,但由于构成信号序列的氨基酸种类、数量和排列顺序不同,即不同蛋白质的信号序列不同,因此蛋白质分选方向不同。
【小问2详解】
若⑦为RNA聚合酶,RNA聚合酶能识别基因的启动子,启动转录的过程。
【小问3详解】
膜蛋白在磷脂双分子层中分布的方式有镶在脂双层表面,部分或全部嵌入磷脂双分子层中,还有整个贯穿磷脂双分子层。
【小问4详解】
溶酶体内有多种水解酶,酵母菌的液泡中有多种水解酶,两者功能相似。本实验的目的是判断液泡中酶A是否通过内质网-高尔基体途径进入液泡,而衣霉素会抑制酵母菌的蛋白质在高尔基体中的糖基化过程,若酶A通过该途径进入液泡,加入衣霉素,酶A在高尔基体中的糖基化过程受到影响(无法进行糖基化),加工前后的蛋白质没有变化;若酶A不是通过该途径进入液泡,加入衣霉素,酶A加工不受影响,加工前后的蛋白质会发生变化。因此实验思路是将酵母菌分为两组,一组作为对照,另一组加入衣霉素,提取酶A,利用电泳技术检测酶A在加工前后分子量的变化。
17. 叶绿体中的Rubisc具有催化羧化反应和加氧反应两种功能,其催化方向取决于CO2和O2的浓度。当CO2浓度高而O2浓度低时,RuBP与CO2结合,经此酶催化生成2分子PGA(3-磷酸甘油酸,C3),进行光合作用;反之,RuBP与O2在此酶催化下生成1分子PGA和1分子PG(2-磷酸乙醇酸,C2),后者在相关酶的作用下生成乙醇酸(光呼吸的底物),通过光呼吸代谢循环合成PGA,重新加入卡尔文循环,而1/4的PG则以CO2的形式释放。请回答下列问题:
(1)提取叶绿体中的Rubisc时,为了保持该酶的活性,研磨时应加入______(填“无水乙醇”或“磷酸缓冲液”)。
(2)Rubisc既可催化羧化反应,也可催化加氧反应,这可能因为在不同环境中酶______发生变化导致其功能变化。
(3)氧气浓度升高时,葡萄糖生成量会下降,原因是______。
(4)在夏季干旱天气,光呼吸相对来说会______(填“更强”、“更弱”或“不变”),原因是_______,此时的光呼吸对植物的重要意义是可以______从而一定程度上增加光合作用。
【答案】(1)磷酸缓冲液
(2)空间结构 (3)氧气浓度升高时,部分C5用于光呼吸,导致光合作用产生的葡萄糖减少
(4) ①. 更强 ②. 光照强氧气产生多,干旱,气孔大量关闭,二氧化碳供应减少 ③. 形成PGA进入暗反应
【解析】
【分析】根据题图分析可知:图示表示光合作用暗反应和光呼吸的过程,光呼吸需要用到RuBP为原料,光合作用在暗反应阶段又生成了RuBP化合物,实现了该物质的再生,而光呼吸最终将该物质彻底氧化分解成CO2,光呼吸消耗氧气,生成二氧化碳。
【小问1详解】
酶需要适宜的pH,为了保持Rubisc的活性,研磨时应加入磷酸缓冲液。
【小问2详解】
结构决定功能,Rubisc的两种功能可能因为在不同环境中酶空间结构发生变化导致其功能变化。
【小问3详解】
氧气浓度升高时,光呼吸增强,消耗增多,导致光合作用产生的葡萄糖减少。
【小问4详解】
夏季光照强,光照强氧气产生多,干旱导致气孔大量关闭,二氧化碳供应减少,导致光呼吸更强;根据题意光呼吸代谢循环合成PGA,重新加入卡尔文循环,而1/4的PG则以CO2的形式释放,所以光呼吸可以形成PGA进入暗反应增强光合作用。
18. 家蚕(2N=56)的性别决定方式为ZW型,化蛹时结的蚕茧有白色和黄色,由一对等位基因A/a的控制,体壁有透明和不透明两种类型,由另一对等位基因B/b控制,请回答下列问题:
(1)如果对家蚕的基因组进行测序,需要测定______条染色体上的基因,家蚕的一个染色体组所含的染色体条数是______。
(2)为了探究家蚕茧色和体壁的遗传规律,科学家进行了如下杂交实验,表中亲本均为纯合子(不考虑ZW同源区段):
杂交组合一亲本的基因型为______,若组合二的F2自由交配一代得到F3,F3雄性中控制不透明体色的基因频率为______。
(3)SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR不同,不同品种的同源染色体上SSR也不同。家蚕的体型有短体和正常体,正常体对短体为显性,由另一对基因D/d控制,现已经初步确定可能位于2号或7号染色体上,为了进一步确定该基因的位置,科研人员首先把纯合短体和正常体作为亲本杂交得到F1,F1相互交配得到F2,然后对亲本及若干F2代个体中的SSR序列进行扩增后电泳,结果如下图:
图中结果说明D/d基因在______号染色体上,依据是______。
【答案】(1) ①. 29 ②. 28
(2) ①. aaZBW×AAZbZb ②. 5/8
(3) ①. 2 ②. F2中短体蚕的2号染色体SSR与亲本短体蚕2号染色体相同,与7号染色体无关
【解析】
【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【小问1详解】
家蚕进行基因组测序,需要测定27条常染色体+Z染色体+W染色体,共29条,一个染色体组包含了28条染色体;
【小问2详解】
根据杂交组合可以看出白茧对黄茧为显性,由常染色体上基因控制,体色不透明对透明为显性,由Z染色体上的基因控制,杂交组合一亲本基因型为。杂交组合二只看控制体色的基因,杂交组合二的基因型为和,相互交配得到的基因型为,自由交配得到的雄性中的基因频率ZB:Zb等于5:3,ZB为5/8;
【小问3详解】
根据子代2号和7号染色体SSR与亲代对比,发现中短体蚕的2号染色体SSR与亲本短体蚕2号染色体相同,与7号染色体无关,因此D/d基因在2号染色体上。
19. 成人的血红蛋白是由两个α珠蛋白链和两个β珠蛋白链组成的四聚体(α2β2)。控制α、β珠蛋白合成的基因A、B在染色体上的相对位置关系如图1所示,两个A基因表达α珠蛋白链的结构和量均相同。因这些基因缺陷导致图1珠蛋白链合成异常所引起的贫血称为地中海贫血,简称地贫。根据缺陷基因类型不同,地贫可分为α型、β型和αβ复合型。请回答下列问题:
(1)基因A异常会导致细胞产生异常α链引起个体患α地贫,这体现了基因控制性状的方式是______,通常B基因内部有6个突变位点,且其中任何一个位点突变均会造成β珠蛋白合成异常。若单条染色体上的B基因中仅会有一处位点发生突变,两个B基因均突变才会引起个体患β地贫,则人群中β地贫患者的基因型有______种。
(2)一般情况下,α地贫的严重程度与缺失A基因个数相关,下表显示了A基因缺少的个数与α地贫表型之间的关系,表中A°表示A基因片段缺失,A+表示A基因正常,“/”同侧的基因位于同一条染色体。
注:重症(早期死亡),其基因型为A°A°/ A°A°,α链的合成比例0%
根据表中父亲和子女的表型,判断母亲的基因型为______。儿子1与基因型为A°A+/ A+A+的女性婚配,后代患轻度贫血的概率为______。
(3)研究发现,胎儿的血红蛋白由α珠蛋白和γ珠蛋白组成,而控制γ珠蛋白组成的D基因同样也位于11号染色体,人出生后,D基因的表达由开启变为关闭状态,而B基因开始表达,其调控机制如图2所示,研究人员发现某一β地贫患者甲的症状明显比其他患者轻,并对此开展研究,研究结果如图3.
结合图2、3分析,正常人D基因甲基化水平应比患者甲______(填“高”或“低”或“基本一致”),依据是______。根据以上信息推测,患者甲β地贫症状较轻的原因是______。
【答案】(1) ①. 基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 ②. 21
(2) ①. A+A+/A°A+ ②. 1/4
(3) ①. 高 ②. 患者甲D基因mRNA的表达量高于正常人 ③. 患者甲的D基因甲基化水平较低,比普通β地贫患者表达出较多的γ珠蛋白,能与α珠蛋白构成血红蛋白,贫血症状较轻
【解析】
【分析】基因分离定律的实质是:在减数分裂过程中,同源染色体上等位基因随同源染色体上的分开而分离。
【小问1详解】
基因A控制α珠蛋白合成,基因A异常导致细胞中α/β肽链比例失衡而引起个体患α地贫,体现的是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;B基因内部有6个突变位点,则人群中β地贫患者中突变纯合子有6种,突变杂合子有15种,共21种基因型。
【小问2详解】
父亲基因型为A+A°/A°A°,根据子代的基因型可推断母亲产生了A°A+和 A+A+两种配子,所以母亲基因型为A+A+ /A°A+。儿子1基因型为A+A+/A°A°,与基因型为A°A+/A+A+的女性婚配,后代患轻型贫血的基因型为A+A+ /A°A°,概率为1/4。
【小问3详解】
结合图2、3分析,D基因甲基化后转录水平降低,而正常人D基因的mRNA相对含量比患者甲要低,所以正常人D基因甲基化水平较高;患者甲的D基因甲基化水平较低,比普通β地贫患者表达出较多的γ珠蛋白,能与α珠蛋白构成血红蛋白,贫血症状较轻。
20. 猪的生理、器官大小以及胚胎发育方面与人类具有很高的相似性,成为“种植”人类器官的热门动物。如图为我国科学家利用猪培育可用于移植的人源肾脏的相关过程。请分析回答问题:
(1)推测SIX1/SALL1两种基因的作用是______。
(2)取猪的去核卵母细胞步骤中的“核”指的是______。
(3)从干细胞的特点角度分析注入人源干细胞的作用______。
(4)用基因工程等技术,选取囊胚中的某些细胞,可以确定得到的嵌合胚胎是否为人源胚胎,请简要写出实验思路:______。
【答案】(1)猪肾脏发育必需的基因
(2)纺锤体-染色体复合物
(3)使人源干细胞分化产生人组织、器官
(4)选取囊胚的滋养层细胞,检测是否有人特有的DNA序列
【解析】
【分析】动物核移植是将动物的一个细胞的细胞核,移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育为克隆动物。
【小问1详解】
根据SIX1/SALL1缺陷的早期胚胎发育成肾脏缺陷胚胎可知,该基因是猪肾脏发育必需的基因。
【小问2详解】
去核卵母细胞步骤中的“核”指的是纺锤体-染色体复合物。
【小问3详解】
干细胞具有较强的分裂、分化能力,注入人源干细胞的作用使人源干细胞分化产生人的组织、器官以用于器官移植等。
【小问4详解】
取囊胚的滋养层细胞,检测是否有人特有的DNA序列进而确定得到的嵌合胚胎是否为人源胚胎。处理组
处理方法
褐变抑制率/%
①
鲜切马铃薯采用真空30s,封口2s,冷却3s的方法进行真空包装
43.37
②
马铃薯在低温2~4℃贮藏8个月
36.34
③
马铃薯放在45℃培养箱中热空气处理6h
47.5
④
采用1.5%柠檬酸浸泡鲜切马铃薯20min
76.69
组别(每组10只)
给药剂量(mg/kg体重)
给药后不同时间血糖水平(mml/L)
0分钟
30分钟
60分钟
120分钟
生理盐水
—
4.37
11.03
7.88
5.04
NB
4.0
4.19
x1
6.82
5.20
CH
4.0
4.24
x2
7.20
5.12
NB+CH
4.0+4.0
4.36
x3
5.49
5.03
组合
亲本
F1表型
F2表型及比例
一
黄茧不透明(♀)×白茧透明(♂)
白茧不透明(♂)白茧透明(♀)
白茧不透明♀:白茧透明♀:黄茧不透明♀:黄茧透明♀:白茧不透明♂:白茧透明♂:黄茧不透明♂:黄茧透明♂=3:3:1:1:3:3:1:1
二
白茧透明(♀)×黄茧不透明(♂)
白茧不透明(♀♂)
白茧不透明♀:白茧透明♀:黄茧不透明♀:黄茧透明♀:白茧不透明♂:黄茧不透明♂=3:3:1:1:6:2
家族成员
表型
基因型
α链的合成比例
父亲
中度贫血(致残)
A+A°/ A°A°
未知
女儿
中度贫血(致残)
A°A+/ A°A°
未知
儿子1
轻度贫血(标准型)
A+A+/ A°A°
未知
儿子2
静止型(无贫血症状)
A+A+/ A+A°
75%
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