湖南省衡阳市第八中学2025-2026学年高三上学期第二次月考生物试题(扫描版,含答案)

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湖南省衡阳市第八中学2025-2026学年高三上学期第二次月考生物试题(扫描版,含答案)

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2026届高三第二次月考
生物试题
时量:75分钟
分值:100分
一、单项选择题,本题共12小题,每小题2分,共24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.正义单链RNA病毒(+)如风疹病毒,其基因组为一条正义RNA单链。该正义链进入宿主细
胞后,可以直接作为RNA链指导蛋白质的合成;同时复制生成双链,之后双链解旋再以负链为
模板生成新的正链,达到复制的目的。生成的正链也可作为RNA指导蛋白质的合成(如图)。下
列相关叙述正确的是()
小名名+病毒蛋白
酶结构蛋白
装配
(+RNA)(-RNA)(+RNA)
A.风疹病毒可以利用自身体内的RNA与酶指导蛋白质的合成
B.据图可知,正义单链RNA复制和翻译过程碱基互补配对方式相同
C.风疹病毒的基因会整合到人细胞的染色体上
D.风疹病毒的遗传物质彻底水解有8种产物
●2.蛋白质变性是指蛋白质受到某些理化因素作用后,空间结构被破坏、生物活性随之丧失的现
象。下图是正常蛋白质变性后的示意图。下列相关分析错误的是(
天然蛋白质
变性蛋白质
A.高温导致蛋白质变性后仍然可以与双缩脲试剂产生紫色反应
B.胃酸可使蛋白质变性失活,易暴露肽键被胃蛋白酶消化
C.与天然蛋白质相比,变性蛋白质肽链充分伸展,肽键数减少
D.酒精消毒的原理是酒精能使细菌的蛋白质变性而失去致病性
3.深海鱼油存在于深海鱼的脂肪细胞中,是一种含有大量不饱和脂肪酸的优质脂肪。下列关于深
海鱼油的叙述,正确的是()
A.深海鱼油的组成元素与糖原相同,但氧元素含量低于糖原
B.与蛋白质类似,深海鱼油也是一种以碳链为骨架的生物大分子
第1页共8页
C.在深海鱼体内,鱼油参与贮存能量和调节机体生命活动等功能
D.深海鱼油含有大量不饱和脂肪酸,因此一般呈现为固态
4.细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)
为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推
测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是(
)
A.细胞膜上的糖被是由糖蛋白、糖脂和glycoRNA等构成的
B.glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等无关
C.细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA
D.细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关
5.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于某浓度的甘油溶液中,发现其液泡的体积变化如图所示。下
列相关叙述正确的是()
↑液泡体积
A.实验过程中外界溶液的浓度一直大于细胞液浓度
初始
B.据曲线可知,以后开始有水从外界溶液进入液泡
C.2以后液泡体积的变化情况可说明细胞壁伸缩性小
0
t
D.上述实验所用的甘油溶液浓度越大,则和t2越小
七2时间
6.研究发现,IAPs是细胞内一种凋亡抑制蛋白,其作用原理是通过与细胞调亡酶结合从而达到抑
制细胞调亡的目的。IAPs的核心结构是RNG区域,如果去掉该区域,则能有效地促进更多的细
胞调亡。线粒体促调亡蛋白(smac)是细胞中一种促进细胞调亡的关键蛋白,在正常的细胞中,smac
存在于线粒体中。当线粒体收到释放这种蛋白质的信号时,就会将它释放到线粒体外与APs反应,
导致细胞调亡。下列相关叙述不正确的是()
A.IAPs的合成受到基因的控制,需要酶的催化同时也消耗能量
B.将癌细胞中IAPs的RNG区域去掉,对癌症治疗有积极意义
C.细胞调亡是由基因决定的程序性死亡,是细胞正常的生命活动
D.smac在载体蛋白的协助下从线粒体释放,进而促进细胞调亡
7.番茄果实发育从受精后的子房开始,此过程中,果皮的细胞层数仅增加了约2倍,而细胞体积
却扩大了上万倍如图1。研究表明细胞体积扩大的主要驱动力是核内复制(一种特殊的细胞周期)
如图2。已知正常的细胞周期如图3,下列叙述错误的是(
织照酸
s期
G,其
2C-4C
2C-16C
2
16C~128C
、G期
G,期
图阳
图2
图3
A.番茄果实大小由细胞大小和数量共同决定,细胞大小与核DNA含量无关
B.果实发育受到其内部种子合成的生长素调节,还可能与光照等环境因素有关
C.核内复制无M期并且不发生细胞质分裂,S期细胞进行DNA复制
D.番茄果实细胞有些处于核内复制或正常细胞周期,也有些没有细胞周期
第2页共8页2026届高三第二次月考
生物答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B C A C C D A C A C
题号 11 12 13 14 15 16
答案 D A AC ABD AD BCD
17.(每小题2分,共12分)
(1) C5 叶绿体、线粒体、过氧物酶体
(2) 抑制 CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度;CO2浓度升高还可促进Rubisco酶催化更多的C5与CO2结合,减少C5与O2的结合,从而降低光呼吸速率(4分) 
(3) 更强 不含类囊体
18.(每小题2分,共12分)
(1) 丙酮酸(和NADH) 细胞质基质
(2) Ⅰ 2/5
(3) 协助扩散
(4) 通过该运输降低线粒体膜内外的H+浓度差,使ATP的生成相对减少,产生的热量增多,从而适应寒冷环境
19.(每小题2分,共12分)
(1) 叶绿体的类囊体薄膜 无水乙醇 红光
(2) Mg 通过提高 Rubisco 酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg 参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应
(3) 小于0 b 点是植物叶肉细胞的光补偿点,光合速率等于呼吸速率,若该植物一天 24 h 处于 b 点对应的光照强度,由于植物存在不能进行光合作用的细胞,该植物有机物的积累情况是小于0
20.(每小题2分,共14分)
(1) 隐性 5:1
(2) 少428个氨基酸
(3) 正常育性:雄性不育=21:11 不能 若F1中正常育性:雄性不育=1:1,说明乙的雄性不育为显性突变;现有材料的基因型为bb和Bb,而Bb雄性不育;无论是可育植株自交或与不育植株杂交,均不能获得BB的不育纯合子 用乙进行植物组织培养
21.(除标注外每小题2分,共10分)
(1) AB型血的基因型是IAIB,能提供IA或IB基因,但O型血的基因型是ii,只能提供i基因,所以子女不可能出现IAIB基因型的AB血型个体
(2) AB(1分) AB(1分) 多组调查家庭的后代均无O型血
(3) 8 1/8
答案详解:
1.B
【分析】 病毒属于非细胞生物,主要由核酸和蛋白质外壳构成,依赖活的宿主细胞才能完成生命活动。病毒的复制方式属于繁殖,自身只提供核酸作为模板,合成核酸和蛋白质的原料及酶等均有宿主细胞提供。
【详解】A、风疹病毒可以利用自身体内的RNA指导蛋白质的合成,合成酶的原料是由宿主细胞提供的,A错误;
B、正义单链RNA复制是以RNA为模版,合成RNA的过程,翻译过程是以RNA为模版,合成蛋白质的过程,这两个过程均遵循A—U、C—G的碱基互补配对原则,B正确;
C、风疹病毒基因是有遗传效应的RNA片段,且其不会发生逆转录,故其基因不会整合到人细胞的染色体上,C错误;
D、风疹病毒的遗传物质是RNA,彻底水解有6种产物,分别是核糖、磷酸、A、U、C、G四种碱基,D错误。
2.C
【详解】A、蛋白质变性,其肽键不发生变化,而双缩脲试剂与肽键(2个及以上肽键)发生紫色反应,A正确;
B、强酸、强碱都能使蛋白质变性失活,故胃酸可使蛋白质变性失活, 易暴露肽键被胃蛋白酶消化,B正确;
C、与天然蛋白相比,变性蛋白肽链充分伸展,但肽键数没有减少,C错误;
D、酒精能使病毒、细菌的蛋白质变性失活,从而使其丧失致病能力,D正确。
3.A
【分析】不饱和脂肪酸是脂肪酸的一种,是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物。可分为单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸。单不饱和脂肪酸,在分子结构中仅有一个双键;多不饱和脂肪酸,在分子结构中含两个或两个以上双键。
【详解】A、深海鱼油是脂肪,组成元素为C、H、O,与糖原相同,但氧元素含量低于糖原,A正确;
B、深海鱼油是含不饱和脂肪酸的优质脂肪,不是生物大分子,B错误;
C、在深海鱼体内,鱼油参与贮存能量和保温等功能,但没有调节机体生命活动的功能,C错误;
D、不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,深海鱼油含有大量不饱和脂肪酸,因此深海鱼油一般呈现为液态,D错误。
4.C
【详解】A、细胞膜上的糖被是指细胞膜表面的糖类分子,A错误;
B、题干指出glycoRNA “可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能”,而糖蛋白和糖脂的核心功能包括细胞间的信息传递、细胞表面的识别等。由此推测,glycoRNA应与这些功能相关,B错误;
C、磷脂的化学组成中含有磷元素;glycoRNA以RNA为支架,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,也含磷元素,C正确;
D、细胞膜功能复杂程度主要与膜蛋白的种类和数量有关,而非glycoRNA,D错误。
5.C
【详解】A、实验开始后一段时间内,外界溶液浓度大于细胞液浓度,液泡失水,体积减小,t1以后,外界溶液浓度小于细胞液浓度,A错误;
B、实验开始时就有水分子进入细胞液,也有水分子出细胞,只是进入的速率小于出去的速率,所以表现为细胞失水,细胞体积减小,B错误;
C、t2以后液泡体积只略大于初始体积,原因是植物细胞的细胞壁伸缩性小,限制细胞进一步吸水,C正确;
D、如果甘油溶液浓度过大,则细胞会快速失水而死亡,不会出现质壁分离及质壁分离自动复原现象,D错误。
6.D
【详解】A、IAPs是蛋白质,其合成由基因控制,需酶催化并消耗能量(ATP),符合蛋白质合成过程,A正确;
B、题干指出去掉RING区域可促进细胞凋亡,而癌细胞凋亡被抑制,去除该区域有助于治疗癌症,B正确;
C、细胞凋亡是由基因控制的程序性死亡,属于正常生命活动,C正确;
D、smac作为大分子蛋白质,从线粒体释放可能通过膜通透性改变(如线粒体膜形成通道),而非载体蛋白协助,D错误;
7.A
【详解】A、根据题意可知,从受精到果实成熟,果实的细胞层数仅增加了约2倍,而细胞体积却扩大了上万倍,说明番茄果实大小由细胞数量和细胞大小共同决定,根据图1可知,不同层次的细胞内的核DNA含量不同,A错误;
B、植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的,B正确;
C、核内复制分为S期和G期,其中S期进行DNA复制,根据图2可知,核内复制无M期,因此一个细胞不能分裂为两个细胞(即不能发生胞质分裂),导致细胞内核DNA加倍,C正确;
D、番茄果实中果皮细胞可能处于核内复制、其他分裂细胞处于正常的细胞周期,未连续分裂的细胞没有细胞周期,D正确。
8.C
【详解】A、家系图中由I-1,I-2和Ⅱ-1可知,父母均正常但生出患病的女儿,推理出该基因突变导致的疾病为常染色体隐性遗传病,A正确;
B、由题干信息可知患者血清铁蛋白含量异常增高,则可通过初步筛查,确诊需借助基因检测手段,B正确;
C、判断Ⅲ-1为杂合的概率2/3,某地区正常男性,且群体中致病基因频率为1/10,计算该男性携带者的概率为2/11,则后代患病概率为:2/11×2/3×1/4=1/33,C错误;
D、自由基产生后攻击DNA,可能引发基因突变,导致癌症发生,D正确。
9.A
【详解】A、有丝分裂中期着丝粒异常分裂会导致染色体分配不均,产生基因型不同的体细胞(如多一个S基因或少一个s基因),导致耐盐性不同的细胞群,A正确;
B、花粉母细胞减数分裂Ⅰ时同源染色体未分离,会导致产生的异常配子中可能含两个S或缺失S基因,与正常配子结合后子代可能耐盐性增强或减弱,并非所有配子都会导致子代耐盐性增强,B错误;
C、基因频率变化需通过可遗传变异传递给后代并影响种群繁殖,仅单个植株的变异不会直接改变种群基因频率,C错误;
D、若耐盐性增强的变异发生在体细胞中,突变则无法通过配子遗传,且减数分裂可能产生正常配子,并非所有变异都能通过配子遗传给后代,D错误。
10.C
【详解】A、醛固酮由肾上腺皮质分泌,通过促进肾小管和集合管对Na 的重吸收及K 的排出,调节水盐平衡,A正确;
B、醛固酮过多导致细胞外液Na 浓度升高,渗透压上升,血容量增加,从而引发高血压,B正确;
C、静息电位由K 外流形成,低血钾时细胞内外的K 浓度梯度增大,K 外流增加,静息电位绝对值增大,C错误;
D、醛固酮受体拮抗剂可阻断醛固酮的作用,减少Na 重吸收和K 排出,配合低钠饮食和补钾可缓解症状,D正确。
11.D
【详解】A、桑树不能直接利用鱼塘中蚕沙中的有机物,需要被分解成为无机物才能被植物利用,A错误;
B、该生态农业模式可以实现物质的循环,但是因为有蚕丝、鱼等物质的输出,因此需要输入物质,B错误;
C、该模式使能量更多流向对人类有益的部分,提高了能量利用率,但是不能提高能量传递效率,C错误;
D、该生态农业模式需要考虑各类生物的环境容纳量,体现了协调原理,D正确。
12.A
【详解】A、用酵母菌发酵酿制果酒时,酵母菌在无氧条件下进行酒精发酵,能量主要来自葡萄糖分解为丙酮酸阶段(糖酵解),而丙酮酸转化为酒精的过程不释放大量能量,A错误;
B、探究酵母菌的呼吸方式时,无氧组和有氧组为相互对照,两组均为实验组,通过对比观察不同呼吸方式的产物与速率,B正确;
C、探究酵母菌种群数量变化时,可采用抽样检测法(如用血球计数板对培养液中的酵母菌进行计数),C正确;
D、稀释涂布平板法和平板划线法都是常用的微生物纯化方法,适用于酵母菌的纯化,D正确。
13.AC
【分析】 分泌蛋白的合成:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体融合,高尔基体对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合。
【详解】A、性激素本质是固醇,不需要高尔基体加工,A错误;
B、内质网膜出芽形成囊泡体现了生物膜的结构特点,具有一定的流动性,B正确;
C、囊泡与高尔基体膜识别与结合依赖细胞内的膜上所含受体蛋白的种类,C错误;
D、囊泡运输机制失控的原因可能是包被蛋白无法脱落阻碍了囊泡迁移,D正确。
14.ABD
【分析】光合作用是绿色植物、藻类和某些细菌利用光能,将二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物(如葡萄糖),并释放出氧气的过程。呼吸作用是生物体细胞内的有机物(如葡萄糖)在酶的催化作用下,经过一系列氧化分解,最终生成二氧化碳和水(或其他产物),同时释放出能量的过程。
【详解】A、10:00到16:00,光合作用速率大于呼吸作用速率,O2产生量大于消耗量,O2含量上升,A正确;
B、17:00光合作用与呼吸作用相等,此时植物体内有机物积累量最大,干重最大,经历一昼夜后,CO2含量相比刚开始时增多,说明没有有机物积累,该植物不能正常生长,B正确;
C、8:00该绿色植物的光合作用强度等于呼吸作用强度,此时对于叶肉细胞而言,光合作用强度大于呼吸作用强度,因此叶绿体的CO2来源是从外界环境吸收(或密闭容器内)和呼吸作用释放,C错误;
D、20:00后O2的吸收量小于CO2的释放量,说明该植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,D正确。
15.AD
【分析】1、减数分裂DNA复制一次,细胞分裂两次;有丝分裂DNA复制一次,细胞分裂一次。
2、等位基因遵循分离定律,其分离发生在减数第一次分裂的后期。
【详解】A、结合题意“合子先进行一次减数分裂,再进行一次有丝分裂,共产生了8个孢子”,正常情况下的减数分裂DNA复制一次,细胞分裂两次,正常情况下的有丝分裂DNA复制一次,细胞分裂一次,故合子分裂产生8个孢子的过程中DNA共复制了2次,每个孢子中染色体数目均为n,A错误;
B、Ⅱ型子囊中“2+2+2+2”模式的孢子是在减数分裂过程中R和r所在的染色体发生了互换所致,发生该种互换是有一定概率的,因此Ⅱ型占少数,B正确;
C、分析题图,I型子囊中的孢子从左到右依次为RRRRrrrr,Ⅱ型子囊中的孢子从左到右依次为RRrrRRrr,结合题干“8个孢子按分裂方向在子囊中有序地排成一排”,即I型子囊中“4+4”模式的孢子是合子经过正常的减数分裂和有丝分裂得到的,R和r所在的染色体在减数分裂时并未发生互换,而对于Ⅱ型子囊中“2+2+2+2”模式的孢子则是R和r所在的染色体在减数分裂时发生了互换所致,C正确;
D、在减数分裂过程中若不发生同源染色体互换,则最终子囊孢子的颜色排列顺序为RRRRrrrr或rrrrRRRR2种情况;若同源染色体上恰好r与R互换、则会形成RRrrRRrr、RRrrrrRR、rrRRRRrr、rrRRrrRR4种情况;若同源染色体发生互换但与r和R无关,则仍是正常的2种情况。故杂种子囊最终产生的8个子囊孢子的颜色排列顺序有6种,D错误。
16.BCD
【详解】A、将基因导入植物细胞常用农杆菌转化法,导入微生物中常用Ca2+处理法,培养体系1中的外源基因导入的是植物细胞,不需要用Ca2+处理受体细胞,A错误;
B、愈伤组织是一群具有分生能力的薄壁细胞,其细胞形态和结构与外植体细胞(已分化的细胞,有特定形态和功能)不同,并且愈伤组织细胞具有全能性,在适宜的条件下可以再分化形成完整的植株,B正确;
C、在植物组织培养中,外植体经消毒处理后诱导形成愈伤组织的过程属于脱分化,脱分化过程一般不需要光照,因为此阶段主要是让已分化的细胞恢复分裂能力,形成愈伤组织,光照可能会影响细胞的脱分化进程,C正确;
D、在愈伤组织诱导过程中,外植体细胞经历了分裂增殖与基因选择性表达(关闭分化基因、激活脱分化相关基因),从而实现从分化状态向未分化状态的转变,D正确。
17.(每小题2分,共12分)
(1) C5 叶绿体、线粒体、过氧物酶体
(2) 抑制 CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度;CO2浓度升高还可促进Rubisco酶催化更多的C5与CO2结合,减少C5与O2的结合,从而降低光呼吸速率 
(3) 更强 不含类囊体
【详解】(1)据图1可知,在Rubisco催化下氧气与C5反应形成C2,C2中的C原子最终进入线粒体放出二氧化碳,称之为光呼吸,结合题意及题图可知,参与光呼吸的细胞器的有叶绿体(产生氧气并生成有机物)、线粒体(呼吸过程)和过氧物酶体。
(2)分析题意,GOC支路使光呼吸产生的部分乙醇酸直接在叶绿体内被完全分解为CO2,从而抑制光呼吸;细胞中CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是高浓度CO2可减少Rubisco与O2结合,减少光呼吸,而且CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度。
(3)分析题意,C4进入维管束鞘细胞,生成CO2和C3(丙酮酸),其中的CO2参与暗反应(卡尔文循环),C3(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用;根据图中信息推测,PEP羧化酶比Rubisco酶对CO2的亲和力更强,能固定低浓度的CO2,类囊体薄膜是光反应场所,叶绿体基质是暗反应场所,维管束鞘细胞的叶绿体只进行暗反应,推测其叶绿体结构上的特点是不含类囊体。
18.(每小题2分,共12分)
(1) 丙酮酸(和NADH) 细胞质基质
(2) Ⅰ 2/5
(3) 协助扩散
(4) 通过该运输降低线粒体膜内外的H+浓度差,使ATP的生成相对减少,产生的热量增多,从而适应寒冷环境
【分析】1、有氧呼吸是在氧气充足的条件下,细胞彻底氧化分解有机物产生二氧化碳和水同时释放能量的过程,有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢的过程,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应形成二氧化碳和还原氢的过程,发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气结合形成水的过程,发生在线粒体内膜上。
2、无氧呼吸是在无氧条件下,有机物不彻底氧化分解,产生二氧化碳和酒精或者乳酸,同时释放少量能量的过程,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,第二阶段是丙酮酸和还原氢在不同酶的作用下形成二氧化碳和酒精或者乳酸,两个阶段都发生在细胞质基质中。
【详解】(1)呼吸作用第一阶段是葡萄糖分解产生丙酮酸,所以物质X是丙酮酸。过程I中②阶段是丙酮酸转化为乳酸,这是无氧呼吸第二阶段,发生的具体场所是细胞质基质。(2)人体细胞无氧呼吸产生乳酸,所以过程I可以发生在人体细胞中。人体细胞有氧呼吸时,1mol葡萄糖产生6molCO2,现产生了3.6molCO2,则有氧呼吸消耗的葡萄糖为3.6÷6=0.6mol,那么无氧呼吸消耗的葡萄糖为1-0.6= 0.4mol,所以消耗的葡萄糖中用于无氧呼吸的葡萄糖占比为0.4÷1=2/5。
(3)物质顺浓度梯度,借助载体蛋白但不消耗能量的运输方式是协助扩散,因此葡萄糖进入骨骼肌细胞的方式是协助扩散。
(4)在寒冷的冬天,金鱼棕色脂肪组织细胞中相当一部分的H 会直接通过UCP1的运输而消耗,是因为这样可以减少ATP的合成,使更多的能量以热能的形式散失,用于维持体温,从而适应寒冷环境。
19.(每小题2分,共12分)
(1) 叶绿体的类囊体薄膜 无水乙醇 红光
(2) Mg 通过提高 Rubisco 酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg 参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应
(3) 小于0 b 点是植物叶肉细胞的光补偿点,光合速率等于呼吸速率,若该植物一天 24 h 处于 b 点对应的光照强度,由于植物存在不能进行光合作用的细胞,该植物有机物的积累情况是小于0
【分析】1、光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应产生的NADPH和ATP的作用下被还原,进而合成有机物。
2、绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
【详解】(1)棉花的光合色素分布在叶绿体类囊体薄膜上,绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素;根据色素吸收光谱可知,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,因此要排除类胡萝卜素的干扰,所用的单色光应选用红光。
(2)从表中数据来看,在一定范围内,随着Mg 溶液浓度的增加,Rubisco酶活性在不断增加,同时叶绿素含量在增加,从而提高棉花的光合作用强度,其机制可能为:Mg 通过提高Rubisco酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg 参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应。
(3)b点氧气释放速率为0,此时光合速率=呼吸速率,若该植物一天24h处于b点对应的光照强度,由于植物存在不能进行光合作用的细胞,该植物有机物的积累情况是小于0。
20.(每小题2分,共14分)
(1) 隐性 5:1
(2) 少428个氨基酸
(3) 正常育性:雄性不育=21:11 不能 若F1中正常育性:雄性不育=1:1,说明乙的雄性不育为显性突变;现有材料的基因型为bb和Bb,而Bb雄性不育;无论是可育植株自交或与不育植株杂交,均不能获得BB的不育纯合子 用乙进行植物组织培养
【分析】1、基因的分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的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】(1)甲表现为雄性不育,其形成是单基因突变所致,仅考虑这对等位基因,甲与纯合野生型玉米杂交得到子代丙,丙为杂合子,丙自交后代中正常育性:雄性不育=3:1,说明甲的雄性不育突变为隐性突变。假定控制该性状的基因为M1、M2,甲基因型为M2M2,纯合野生型玉米基因型为M1M1,丙的基因型为M1M2,丙自交子代基因型种类及比例为M1M1:M1M2:M2M2=1:2:1,丙自交的子代之间随机交配,利用配子法求解,三种基因型的自交子代都能产生雌配子,雌配子种类及比例为M1:M2=1:1,由于M2M2表现为雄性不育,不能产生雄配子,因此雄配子种类及比例为M1:M2=2:1,雌雄配子随机结合,雄性不育M2M2的概率为1/21/3=1/6,正常育性的概率为1-1/6=5/6,即正常育性:雄性不育=5:1。
(2)已知UAA为终止密码子,M2基因对应的mRA翻译区的第232个核苷酸和233个核苷酸之间插入了1386个核苷酸,并在插入的第60个核苷酸中引入了终止密码子,使得终止密码子提前出现,翻译提前终止,因此M2编码的多肽链长度为(232+59)/3=97个氨基酸。而M1基因正常,其编码的多肽链长度为1575/3=525个氨基酸,二者的差值恰好为428个氨基酸。
(3)①已知甲的雄性不育基因为隐性突变,假定控制该性状的两对基因分别为M1、M2和B、b,若乙的雄性不育基因也为隐性突变,则野生型玉米的基因型为M1M1BB,甲的基因型为M2M2BB,乙的基因型为M1M1bb,丙的基因型为M1M2BB,乙和丙杂交,子代基因型及比例为M1M2Bb:M1M1Bb=1:1,只要一种基因为隐性纯合子就表现为雄性不育,F1均为正常育性;若乙的雄性不育基因为显性突变,则野生型玉米的基因型为M1M1bb,甲的基因型为M2M2bb,乙的基因型为M1M1BB或M1M1Bb,丙的基因型为M1M2bb,乙和丙杂交,子代基因型及比例为M1M2Bb:M1M1Bb=1:1或M1M1Bb:M1M1bb:M1M2Bb:M1M2bb=1:1:1:1,基因型为M2M2_ _和_ _B_ 表现为雄性不育,F1均为雄性不育或正常育性:雄性不育=1:1。综上,F1均为正常育性,据此推测乙的雄性不育突变为隐性突变。仅考虑M1/M2这对等位基因,甲的基因型为M2M2BB,乙的基因型为M1M1bb,F1基因型种类及比例为M1M2Bb:M1M1Bb=1:1,M1M2Bb自交子代雄性不育(M2M2B_、M1_bb、M2M2bb)概率=1/4×3/4+1/4×3/4+1/4×1/4=7/16,M1M1Bb自交子代雄性不育M1M1bb的概率为1×1/4=1/4,因此F1自交所得F2中雄性不育的植株的概率为7/16×1/2+1/4×1/2=11/32,因此正常育性的比例为1-11/32=21/32,F1自交所得F2的表型及比例是正常育性:雄性不育=21:11。
②由①可知,若F1中正常育性:雄性不育=1:1,说明乙的雌性不育为显性突变,现有材料基因型为M1M1Bb不育:M1M1bb可育:M1M2Bb不育:M1M2bb可育=1:1:1:1,利用现有材料进行杂交无法获得雄性不育(若只考虑B/b的情况下,M1M1BB,M2M2BB)的纯合子,原因是F1中不育植株只能作为母本,与可育植株进行杂交,可育植株可自交或杂交,均不能获得上述不育纯合子。大量繁殖乙,最快的方法是植物组织培养。
21.(除标注外每小题2分,共10分)
(1) AB型血的基因型是IAIB,能提供IA或IB基因,但O型血的基因型是ii,只能提供i基因,所以子女不可能出现IAIB基因型的AB血型个体
(2) AB(1分) AB(1分) 多组调查家庭的后代均无O型血
(3) 8 1/8
【分析】人类的ABO血型是受IA,IB和i三个复等位基因所控制的。IA和IB对i基因均为显性,IA和IB为并显性关系,即两者同时存在时,能表现各自作用;A型血型有两种基因型IAIA和IAi,B型血型有两种基因型IBIB和IBi,AB型为IAIB,O型为ii。
【详解】(1)O型血与AB型血家庭子女可能是A型或B型,因为AB型血的基因型是IAIB,能提供IA或IB基因,但O型血的基因型是ii,只能提供i基因,所以子女不可能出现IAIB基因型的AB血型个体。
(2)AB型血与AB型血婚配,若假说一成立,即IAIB×IAIB,则后代可能为AB型血、A型血、B型血(基因型为IAIB、IAIA、IBIB),无O型血(基因型为ii)个体;若假说二成立,即A_B_×A_B_,后代可能为AB型血、A型血、B型血、O型血(基因型为A_B_、A_bb、aaB_、aabb)。两种假说的后代表型有差异,可以区分开来。
(3)由题意可知,A、B两种抗原都不存在的为O型血,结合图像分析,O型血的因型有hh_ _(6种)、H_ii(2种)共8种。一对AB型血夫妇(IAIB)生出一O型血儿子,说明儿子遗传了父母的IA或IB基因,却没有表现,因此一定是孟买血型,一定有hh基因,其父母的基因型应均为IAIBHh,O型血儿子可能的基因型IAIAhh、IAIBhh、IBIBhh,这对夫妇再生一个O型血的概率为1/4,儿子的概率为1/2,因此,生一个O型血儿子的概率为1/4×1/2=1/8

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