资源简介 高一生物学参考答案一、选择题(本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每题只有一个最佳答案)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12答 案 D B D B C D C A A C A D1. D【解析】64℃时火变形虫仍可活动,说明其细胞膜仍然具有流动性(细胞膜的基本骨架磷脂双分子层在高温下可能保持流动),A 错误;火变形虫为真核生物,含多种细胞器(如线粒体、内质网等),蓝细菌为原核生物,仅含核糖体一种细胞器,两者细胞器种类差异显著,B 错误;70℃时休眠包囊仍具有活性(温度降低后可激活),说明其仍进行基础代谢(如呼吸作用)等生命活动,C 错误;火变形虫是真核生物,其细胞核内含有染色体。在细胞分裂(繁殖)过程中,染色体会进行复制,以保证遗传信息稳定传递给子代,D 正确。2. B【解析】生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,染色体的主要成分是 DNA 和蛋白质,核糖体是由 RNA 和蛋白质构成,故 F 是蛋白质,E 是磷脂,B 是 DNA,A 是 RNA,因此 a 是核糖核苷酸,b 是脱氧核糖核苷酸,f 是氨基酸。故 X 是 N 和 P,Z 是 N 和 P,A 正确;脂肪不能大量转化为糖,B 错误;图 2 为脱氧核糖核苷酸,B是 DNA,其基本单位是脱氧核糖核苷酸,C 正确;E 是磷脂分子,其双分子层构成了生物膜的基本骨架,D 正确。3. D 【解析】从图中可知,Ca 进入内质网需消耗 ATP,判断 Ca 逆浓度梯度进入内质网,因此内质网内 Ca 浓度较高,A 正确;心肌细胞释放 Ca ,依赖于 Na )顺浓度梯度内流产生的电化学势能,Ca :进入内质网消耗 ATP,均为主动运输,B 正确;由题图可知,Na 逆浓度梯度外流,当 Na 顺浓度梯度内流时,产生的电化学势能可用于 Ca :逆浓度梯度运输,使细胞内 浓度低于细胞外。当细胞外 Ca 浓度降低时,Ca 内流减少,心肌细胞收缩力降低,C 正确;抑制 酶的活性,Na 逆浓度向外运输减少,导致 Ca 外流减少,细胞内 Ca 氵浓度升高,增强心肌的收缩力,D 错误。4. B【解析】在甲状腺球蛋白的合成与分泌过程中,内质网产生的囊泡会与高尔基体融合,高尔基体产生的囊泡会与细胞膜融合。这个过程中,内质网膜、高尔基体膜和细胞膜的成分会发生更新和转化,A 正确;生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成,图乙中①核糖体无膜结构,不属于生物膜系统,B 错误;甲状腺球蛋白是分泌蛋白,其合成、加工、分泌过程如下:①核糖体:含成肽链→③内质网:进行初步加工和折叠→②高尔基体:进行进一步加工、分类和包装,⑤线粒体:为整个过程提供能量。因此,与该过程有关的细胞器是①③②⑤,C 正确;图甲中 b 是氨基酸脱水缩合形成肽链的过程。脱水缩合时,一个氨基酸的氨基 (——NH )脱去一个 H,另一个氨基酸的羧基(——COOH)脱去一个——OH,两者结合生成 H O。因此,水中的 氧仅来自氨基酸的羧肤,氢来自氨基和羧基,D 正确。5. C【解析】图甲氧浓度为 a 时,只有二氧化碳释放,只进行无氧呼吸;乙图中的 A 点对应的氧浓度为零,A正确;甲图中氧浓度为 d 时氧气吸收量等于二氧化碳释放量,此时只进行有氧呼吸,所以没有酒精产生,B正确;储藏苹果应减少有机物的消耗,所以应选择呼吸作用最弱时储存,二氧化碳产生量最少时呼吸作用最弱,所以 c 是适合储藏苹果的氧浓度,C 错误;甲图中氧浓度为 b 时,若二氧化碳释放量为 8mol,氧气吸收量为 3 mol,则有氧呼吸消耗的葡萄糖为 3/6=0.5m ol,无氧呼吸消耗的葡萄糖为 5-2=2.5m ol,所以无氧呼吸消耗有机物更多,D 正确。6. D【解析】纯种白粒甜玉米穗上出现黄粒非甜籽粒,纯种黄粒非甜玉米穗上无白粒甜籽粒,说明黄粒和非甜均为显性性状,A 正确;非甜为显性性状,甜粒玉米穗上的非甜籽粒为杂合子 Bb,自交后代会发生性状分离,B 正确;黄粒为显性性状,黄粒玉米稳上结的黄粒籽粒可能为 AA,也可能为 Aa,故自交后代可能会发生性状分离,C 正确;若要研究基因 A、a 和 B、b 是否位于同一对染色体上,即要验证基因 A、a 和 B、b 之间能否自由组合,应用 AaBb 基因型为 AaBb 的玉米与基因型为 aabb 的玉米进行测交,故应选乙(白粒甜玉米)植株上所结的黄粒非甜籽粒(其基因型为 AaBb),D 错误。7. C【解析】亲本为 Ee,自私基因 E 仅影响雄配子,对雌配子无影响。雌配子的产生遵循基因分离定律,E:e=1:1,A 错误;亲本自交,雌配子 E:e=1:1,雄配子中 E 存活率 100%,e 被杀死 2/3,故存活雄配子比例为 E:e=(1/2):(1/2×1/3)=3:1(即 E 占 3/4,e 占 1/4)。F 基因型计算如下:EE 概率=雌配子 E(1/2)×雄配子 E(3/4)=3 /8,Ee 概率=雌配子 E(1/2)×雄配子 e(1/4)+雌配子 e(1/2)×雄配子 E(3/4)=1/8+3/8=4/8,ee 概率=雌配子 e (1/2)×雄配子 e(1/4)=1/8,因此 F 中 ee 比例为 1/8,B 错误;F 中 EE=3/8,Ee=4/8,ee=1/8,其中 Ee 个体产生 配子时仍有 2/3e 雄配子死亡,所以 F 产生的存活雄配子 e=4/8×1/2×1/3+1/8=5/24,雄配子 E=3/8+4/8×1/ 2=15/24,e 占存活配子的比例为 e/(E+e)=1/4,C 正确;E、e 是一对等位基因,其遗传遵循基因的分离定律, F 中 2 种性状分离比不为 3:1 是因为“自私基因”E 杀死了部分不含该基因的雄配子,并非不遵循分离定律, D 错误。8. A 【解析】①F 雌蝇×白眼雄蝇,F 雌蝇的基因型 X^X^或者是 X^X°,比例为 1:1,与 X Y 杂交,后代 3/8 红眼雌蝇、1/8 白眼雌蝇、3/8 红眼雄蝇、1/8 白眼雄蝇,A 错误;白眼雌蝇 X X 和红眼雄蝇 X Y 交配后,后代雌 蝇都是红眼,雄蝇都是白眼,B 正确;白眼雌蝇×白眼雄蝇,子代全是白眼,不会发生性状分离,为稳定的 品系,C 正确。9. A【解析】图①中丙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,且细胞质均等分裂,为初级精母细胞,该动物为雄性个体,甲细胞处于减数分裂Ⅱ后期,故判断甲细胞为次级精母细胞,A 正确;图②中白色柱形是染色体数目,黑色柱形是核 DNA 数目,阴影柱形是姐妹染色单体数目,故Ⅱ可以表示有丝分裂前、中期及减数分裂Ⅰ前、中、后期,不一定是初级精母细胞,B 错误;图②中的Ⅰ时期着丝粒分裂,染色体数目加倍,为正常体细胞中染色体数目的两倍,对应图②中 KL 段,C 错误;图③中 HI 段为受精作用,基因自由组合不是发生在受精过程中,D 错误。10. C【解析】雄笨蝗有 23 条染色体,只有 11 对同源染色体,减数分裂Ⅰ前期的细胞中含有 11 个四分体,A错误;有丝分裂过程中,染色体复制后平均分配,子细胞的染色体组成与亲代一致,即都为 22+XO,所以所有子细胞都含 X 染色体,B 错误;雄笨蝗细胞有丝分裂过程中的染色体数可能为 23、46,减数分裂中染色体数可能为 23、11、12、22、24,C 正确;雄笨蝗减数分裂时,染色体 1 和 2 是同源染色体,X 染色体单独存在,染色体 1 进入配子的概率为 1/2,X 染色体进入配子的概率为 1/2,二者独立,所以产生同时含 X 染色体和染色体 1 的精子的概率为 1/2×1/2=1/4,D 错误。11. A【解析】MmNN 中 Mm、NN 都不是隐性纯合子,不符合题意中 1 对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,因此只能符合第一种情况,因此推测 Mm 是母体效应基因,正是由于母本含有 mm 隐性纯合子,MmNN 才表现为体节缺失,A 正确;mmNN 中 mm 为隐性纯合子,可能是其本身隐性纯合子,表现为体节缺失,也可能是亲本是含有隐性纯合子 mm,因此表型为体节缺失,无法判定 mm 是具有母体效应基因还是本身隐性纯合出现得体节缺失。同理,Mmnn 中,nn 可能是其本身隐性纯合子,表现为体节缺失,也可能是亲本是含有隐性纯合子,因此表型为体节缺失,因此也无法判定,BC 错误;根据题意,2 对常染色体上的等位基因 M、m 和 N、n,其中 1 对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另 1 对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失,MmNn 均为杂合子,无法判断导致表型为体节缺失的母本的哪一对等位基因隐性纯合,D 错误。12. D【解析】若为①常染色体遗传,亲代基因型均为 Aa,子代残翅(aa)在雌雄中出现概率均等,会出现残翅雌雄各半的情况,A 正确;若为②伴 X 染色体遗传,亲代基因型为 ,子代雌性全为长翅,残翅只有基因型为 X Y 的雄性,B 正确;若为①常染色体遗传,F 长翅雌果蝇基因型为 1/3AA、2/3Aa,与残翅雄果蝇(aa)交配,后代残翅概率为 2/3×1/2=1/3,长翅:残翅=2:1;若为②伴 X 道传,该交配组合后代残翅概率为 1/4,长翅:残翅=3:1,C 正确;若为①常染色体遗传,F 长翅个体中 a 基因频率为 1/3,随机交配后 残翅(aa)占 1/9,长翅:残翅=8:1;若为②伴 X 遗传,F 长翅雌果蝇为 1/2X X 、1/2X X ,长翅雄果蝇为 X Y, 随机交配后残翅只有 X Y,占 1/8,长翅:残翅=7:1,D 错误。二、选择题(每小题 4 分,共 16 分。每小题备选答案中,有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得 4 分,少选得 2 分,多选、错选、不选得 0 分)题号 13 14 15 16答案 ABD ABC BCD ABC13. ABD 【解析】AY、A、a 是位于一对同源染色体相同位置上的复等位基因,遗传时遵循基因分离定律,A 正确;A a 与 Aa 杂交,子代基因型为 A A(红色)、Aγa(红色)、Aa(绿色)、aa(蓝色),表型为红色、绿色、蓝色 3 种,B 正确;红色雄鸟(A A、AYa)与蓝色雌鸟(aa)杂交:若雄鸟为 AYA,子代为 A a(红色)和 Aa(绿色);若雄鸟为 AYa,子代为 A a(红色)和 aa(蓝色)。无论哪种情况,F 均无法同时出现绿色和蓝色个体,C 错误;红色雄鸟(AYA、A a)与纯合绿色雌鸟(AA)杂交:若雄鸟为 A A,子代为 A A(红色)和 AA(绿色),F 可同时出现 红色和绿色个体,D 正确。14. ABC 【解析】由于该家系中有女患者,所以该致病基因不位于 Y 染色体上,A 正确;若Ⅱ-1 不携带该病致病基因,由于Ⅲ-3 是患者,他的致病基因只能来自Ⅱ-2。假如该病为常染色体隐性遗传;无论Ⅱ-2 是 Aa还是 aa,由于Ⅱ-1 不携带该病致病基因,所以不可能生出患病的Ⅲ-3。该病还剩 3 种情况:常染色体显性遗传、X 染色体显性遗传、X 染色体隐性遗传。在这三种情况下,Ⅱ-2 都是杂合子,B 正确;若Ⅲ-5 正常,则该病为常染色体显性遗传病,由于Ⅱ-1 正常为 aa,而Ⅲ-3 患病 Aa,可推出Ⅱ-2 一定患病为 A ,C 正确;若Ⅱ-2 正常,Ⅲ-3 患病,该病为隐性遗传病,若Ⅲ-2 患病,则可推出该病为常染色体隐性遗传病,若Ⅲ-2 正常,则不能推出具体的遗传方式,D 错误。15. BCD 【解析】据题意可知,用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F 全是黄色有斑点果蝇,说明黄色有斑点为显性,让 F 雌雄果蝇交配得 F ,F 表型比例为 7:8:1:1,是 9:3:3:1 的变式,说明两对等位基因遵循自由组合定律,且基因型有一种单显的配子不育,即雌配子 Ab 或 aB,或者雄配子 Ab或 aB 其中一种不育。由图可得 F 中黄色有斑点:白色有斑点:黄色无斑点:白色无斑点=7:3:1:1,故为 Ab 的雌配子或雄配子致死。假定雌配子 Ab 不育导致出现 7:3:1:1,F 的基因型为 AaBb,产生的雄配子为AB: Ab:aB: ab=1:1:1:1,雌配子 AB:aB: ab=1:1:1,选 F 中的果蝇进行测交时,如果 F 作父本,其后代比例为 1:1:1:1,如果 F 作母本,后代比例为 1:1:1,A 错误,B 正确;假定雌配子 Ab 致死导致出现 7:3:1:1,F 能产生的雌配子为 AB、aB、ab,产生的雄配子为 AB、Ab、aB、ab,后代中 AAbb 基因型不存在,因此 F 的黄色有斑点果蝇基因型为 AaBb、AABB、AaBB、AABb,若雄配子 Ab 致死同理,C 正确;F 中黄色无斑点仅 1 份,基因型为 Aabb(Ab 配子致死,AAbb 无法形成),若 Ab 为雌配子致死、雄配子正常,Aabb 作母本时,雌 配子仅 ab(Ab 雌配子致死),Aabb 作父本时,雄配子为 Ab、ab(比例 1:1,Ab 雄配子正常),自由交配时,雌配子 ab 与雄配子结合,白色无斑点的比例为 1/2,D 正确。16. ABC【解析】F 表型比例 12:3:1 是 9:3:3:1 的变式,说明两对等位基因位于非同源染色体上,符合自由组合定律,A 正确;F 中所有突变型均为雄性,说明雌性都含 A 基因(A 均为红眼),故 A/a 位于 X 染色体,根据 表型比可推测 F 为 BbX X 、BbX Y,亲本红眼为雌性 ,奶油眼为雄性 ,B正确; 中所有突变型均为雄性,说明雌性都含 A 基因(A 均为红眼),故 A/a 位于 X 染色体,B/b 的遗传符合常染色体杂合子自交的分离比,故 B/b 位于常染色体,C 正确;F 红眼雌性 B/b 基因型为 BB: Bb: bb=1:2: 1,X 染色体为 红眼雄性 B/b 基因型同样为 BB:Bb:bb=1:2:1,X 染色体为 X^Y,随 机交配产生的后代中仅有 X Y 的雄性可表现为突变型,该类个体中 B (伊红眼):bb(奶油眼)=3:1,即伊红 眼:奶油眼=3:1,D 错误。三、非选择题(本题共 5 小题,共 60 分)17.(共 12 分,每空 1 分)(1)C(2)②(3)① ②③ ③(4)R 和 r(5)② ④(6)S(rr) 不育 S(Rr) 可育【解析】(1)前体蛋白通过 TOC-TIC 蛋白复合体转运进入叶绿体,此过程需蛋白复合体协助且消耗能量,属于主动运输特征,因此属于主动运输。(2)叶绿体膜通过 TOC-TIC 复合体选择性转运前体蛋白,体现了控制物质进出的功能。(3)生物膜(如核膜、叶绿体膜)的主要成分是磷脂和蛋白质;核糖核酸(RNA)主要分布在细胞质(如叶绿体和线粒体),少数分布在细胞核;暗反应属于光合作用,场所在叶绿体基质。 (4)孟德尔遗传定律适用于细胞核基因的遗传,“R、r”是细胞核基因;而“S、N”是细胞质基因,细胞质基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律(属于母系遗传)。 (5)细胞质基因主要由卵细胞提供,因此雌配子的细胞质基因为 N,细胞核基因为 r,即雌配子基因型为 N(r);雄配子(精子)几乎不含细胞质,因此仅含细胞核基因 r,所以雌配子和雄配子的基因型分别为②和④。(6)雌性 S(rr)与雄性 N(rr)杂交、雌性 S(rr)可产生 S(r)配子,雄性 N(rr)产生(r)配子,所以①为 S(rr),不育;雌性 S(rr)与雄性 N(RR)杂交,雄性 N(RR)产生(R)配子,所以 F 为 S(Rr),可育。 18.(共 9 分,除标注外,每空 1 分)(1)显性 在花未成熟时去除雄蕊,并套袋处理,待父本花粉成熟后进行人工授粉,之后再次套袋(2 分)(2)基因型(及产生配子的种类和比例)(3)正常叶色: 黄绿色叶色=3:5(2 分)(4)5 4/9(5)AABB×AAbb(或 aaBB×AAbb)(写出一种即可)【解析】(1)实验一中正常叶色与黄绿色叶色杂交,子代全为正常叶色,说明正常叶色是显性性状。亲本杂交时人工授粉,对母本的操作是:在花未成熟时去除雄蕊(去雄),并套袋处理,待父本花粉成熟后进行人工投粉,之后再次套袋。(2)实验二为测交实验,可检测实验一产生子代个体的基因型(及产生配子的种类和比例)。(3)根据分离定律,实验一的子代正常叶色基因型为 Gg。实验二测交后代基因型及比例为 Gg(正常叶色):gg(黄绿色叶色)=1:1。取实验二中所有子代(Gg: gg=1:1)自交,Gg 自交:后代为 1/4GG(正常)、2/4Gg(正常)、1/4g(黄绿),gg 自交:后代全为 gg(黄绿),计算后代表型及比例,正常叶色为 1/2×3/4=3/8,黄绿色叶色为1—3/8=5/8。因此,后代的表型及比例为正常叶色:黄绿色叶色=3:5。(4)白色的基因组合为 A BB 或 aa ,所以白花植株的基因型有 5 种,它们分别是 AABB、AaBB、aaBB、 aabb、 aabb。粉色的基因组合为 A Bb,亲本纯合白花植株杂交,F 均开粉花,说明亲本纯合白花植株的基因 型为 aabb 和 AABB,F 的基因型为 AaBb。若两对基因独立遗传,则遵循自由组合定律。F 红花植株的基因型为 1/3AAbb、2/3Aabb,产生的配子为 2/3Ab、1/3ab。让 F 红花植株相互随机交配,子代纯合红花植株所 占比例为 2/3×2/3=4/9。(5)纯合白花植株的基因型有 AABB、aaBB、aabb,纯合红花植株的基因型为 AAbb。让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色(A Bb),说明双亲可能的杂交组合为 AABB×AAbb 或 aaBB×AAbb。19.(共 12 分,除标注外,每空 2 分)(1)①将麦芽糖和 HL22-2TreS 分别保温到预设温度后再进行混合,并放在原温度环境下反应②不变(1 分)80℃时 HL22-2TreS 因空间结构发生改变而失活,再降低温度其活性不能恢复(80℃时,HL22-2TreS 已不可逆失活)③作用条件较温和(1 分)(2)①HL22-2TreS 既能将麦芽糖转化成海藻糖,又能将海藻糖转化成麦芽糖不能,HL22-2TreS 具有多个结合位点,麦芽糖和海藻糖结合于 HL22-2TreS 的不同位点②HL22-2TreS 对麦芽糖具有更高的亲和力,更容易将麦芽糖转化成海藻糖,使反应更容易朝着合成海藻糖的方向进行【解析】(1)①在探究温度对 HL22-2TreS 活性的影响,自变量是温度,调节温度时正确的操作是将麦芽糖和 HL22-2TreS 分别保温到预设温度后再进行混合,并放在原温度环境下反应。②第 7 组中温度为 80℃时酶相对活性为 0,若此时再将温度降低至 40℃,酶相对活性不变,原因是在 80℃时 HL22–2TreS 因空间结构发生改变而失活,再降低温度其活性不能恢复(80℃时,HL22–2TreS 已不可逆失活)。③HL22-2TreS 在适宜温度和 pH 下才能发挥最大生理效应,这说明酶具有作用条件温和的特性。(2)①以海藻糖为底物的反应,产物层析结果中有麦芽糖和海藻糖。以麦芽糖为底物的反应,产物层析结果中也有麦芽糖和海藻糖,由此可以得出的结论是 HL22-2TreS 既能将麦芽糖转化成海藻糖,又能将海藻糖转化为麦芽糖。该研究结果不能说明 HL22-2TreS 不具有专一性,原因是 HI22-2TreS 具有多个结合位点,麦芽糖和海藻糖结合于 HL22–2TreS 的不同位点。②在工业生产中,可利用 HL22-2TreS 将廉价的麦芽糖转化成具有更高附加值的海藻糖,基于表中数据分析,依据是 HL22-2TreS 对麦芽糖的 Km 值远低于对海藻糖的 Km 值,即说明 HL22-2TreS 和麦芽糖具有更高的亲和力,更容易将麦芽糖转化为海藻糖,使反应更容易朝着合成海藻糖的方向进行。20.(共 13 分,除标注外,每空 2 分)(1)正反交(1 分) A/a(2)绿色鹦鹉:黄色鹦鹉:蓝色鹦鹉:白色鹦鹉=3:3:1:1(3 分)(3)6 白色(雌性)鹦鹉 BbZ^Z^(3 分)【解析】题图分析,基因 A 可控制酶 l 的合成,从而使白色物质变为蓝色,基因 B 可控制酶 2 的合成,从而使白色物质变为黄色,若蓝色物质和黄色物质同时存在,则为绿色。因此,若鹦鹉体内同时含有 A 和 B基因,毛色为绿色;若鹦鹉体内含 A 基因,但不含 B 基因,毛色为蓝色;若鹦鹉体内含 B 基因,但不含 A基因,毛色为黄色。(1)实验一和实验二互为正反交实验,实验二中,黄色雌性和蓝色雄性杂交,子代中无论雌雄均为绿色,说 明基因 A/a 位于 Z 染色体上,即实验一和实验二中亲本的基因型分别为 bbZ^W 和 BBZ°Z°、bbZ^Z^ 和 BBZ°W。(2)实验一中,F 雌雄鹦鹉(BbZ Z 、BbZW)随机交配,F 的表型及比例为绿色鹦鹉(3B Z^Z°、3B Z W):黄色鹦 鹉(3B Z'Z°、3B Z'W):蓝色鹦鹉(bbZ'Z'、bbZ^W):白色鹦鹉(bbZ°Z°、bbZ'W)=3:3:1:1。 (3)实验二中,F 雌雄鹦鹉(BbZ`Z、BbZ^W)随机交配,F 中绿色鹦鹉的基因型共有 2×3 -6 种。欲判断 F 中某 只绿色雄性鹦鹉的基因型,可设计测交实验,可让其与多只白色(雌性 bhZ'W)鹦鹉杂交。若后代只出现绿色 (BbZ*Z°、BbZ W)和蓝色鹦鹉(bbZ^Z°、bbZ^W),则可判断其基因型为 BbZ`Z 。21.(共 14 分,除标注外,每空 1 分)(1)间期 同源染色体联会、形成四分体、同源染色体分离(2 分)(2)保证人体卵母细胞在无中心体的情况下染色体能正常分配,进而通过减数分裂产生染色体数目减半的配子(2 分)(3)性泡外 不是 因为该种雌性动物进行减数分裂时没有不联会区域,不形成性泡(2 分)(4)减数分裂Ⅰ中期/减数第一次分裂中期 促进同源染色体分离并移向两极(2 分)(5)120(2 分)【解析】(1)间期:主要进行染色体的复制(即 DNA 的复制和有关蛋白质的合成,它包括 G 、S、G。三个时期,动物细胞此时中心粒也进行复制、一组中心粒变成两组中心粒,中心体倍增;减数分裂中同源染色体联会、形成四分体、同源染色体分离是减数分裂中染色体特有的行为。(2)以核膜破裂为时期判断标志,间期 huoMTOC 在细胞膜内侧形成,逐渐移动到核膜上;观察图可知前期在核膜破裂后,huoMTOC 碎裂(分散),结合在染色体上,介导纺锤体的形成,保证了人体卵母细胞在无中心体的情况下染色体能正常分配,进而通过减数分裂产生染色体数目减半的配子。(3)PAR 区域中,X 染色体和 Y 染色体属于同源区段,四分体时期可以发生互换,所以 X、Y 染色体联会时可以发生染色体片段互换的区段位于性泡外。雄性动物在进行减散分裂时,可以形成性泡,而雌性动物进行减数分裂时没有不联会区域,不形成性泡,故该种动物在进行减数分裂过程中并不都可以形成性泡。(4)由题图可知,与正常小鼠相比,CyclinB3 缺失小鼠的同源染色体不能分离,减数第二次分裂过程不能正常进行,细胞停滞在 MⅠ中期(减数第一次分裂中期),由此可推测 CyclinB3 的功能是促进同源染色体的分离,使其移向两极。(5)CyclinB3 缺失的卵母细胞在受精后可以绕过减数分裂Ⅰ后期而进行减数分裂Ⅱ,即发生姐妹染色单体分离,在排出第二极体后会发育为早期胚胎。胚胎细胞增殖的方式是有丝分裂,老鼠有 20 对染色体,由于卵母细胞同源染色体未分离,则形成的卵细胞染色体数目为 40,与正常的精子染色体(20 条)结合后,受精卵中的染色体数目是 60 条,在有丝分裂后期染色体数目最多,有 120 条,但所有胚胎在着床后会死亡。高一生物学时量:75 分钟 满分:100 分第 Ⅰ卷 选择题(共 40 分)一、选择题(本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每题只有一个最佳答案)1.火变形虫是 2025 年 11 月 24 日公布的单细胞变形虫新物种。其创造了真核生物的耐热纪录,在 63℃时仍能分裂繁殖,64℃时可活动,70℃时还能形成休眠包囊,温度降低后可重新激活。下列叙述正确的是A.64℃时,火变形虫的细胞膜流动性将完全丧失B.火变形虫和蓝细菌所含细胞器的种类基本相同C.70℃时,火变形虫的休眠包囊不进行任何生命活动D.火变形虫繁殖时,其染色体会进行复制2.如图 1 为水稻细胞中部分化合物及其构成的细胞结构关系示意图,其中 A、B 和 F 表示多聚体,a、b 和 f 表示单体;X、Y 和 Z 表示相关元素;D、E 表示细胞中其他有机物。图 2 是某种核苷酸示意图。下列叙述错误的是A. X 代表 N 和 P 两种元素,Z 代表 N 和 P 两种元素B.若 D 为脂肪,其在细胞中可大量转化为糖类C.图 2 所示物质是组成 B 的基本单位D. E 构成的双分子层是生物膜的基本骨架3.心肌细胞通过 Ca 内流和内质网释放 两个过程共同提高细胞质基质的 Ca 浓度,促进 Ca2+与肌钙蛋白结合引发细胞收缩,随后心肌细胞舒张并通过图示过程恢复 Ca2+浓度。已知细胞内外 Na 浓度差由 酶维持。下列有关叙述错误的是A.心肌细胞的内质网可储存较高浓度的 Ca B.心肌细胞释放 Ca 和 Ca 进入内质网均属于主动运输 C.细胞外 Ca 浓度降低时心肌细胞的收缩力降低D.抑制 酶活性的药物可减弱心肌收缩力4.甲状腺细胞可以将氨基酸和碘合成甲状腺球蛋白,并且将甲状腺球蛋白分泌到细胞外,其过程如图所示。图中 a、b、c 是生理过程,① ⑦是结构名称,下列叙述错误的是A.在甲状腺球蛋白合成过程中,存在膜成分的更新B.①②③④⑤⑥⑦这些结构的膜组成生物膜系统C.与甲状腺球蛋白的合成、加工、分泌过程有关的细胞器是图乙中①②③⑤D.图甲中 b 是脱水缩合,产物水中的氧仅来自氨基酸的羧基5.甲、乙两图都表示苹果组织细胞中 CO 释放量和 O 吸收量的变化(均以葡萄糖为呼吸底物)。下列相关叙述错误的是A.甲图中氧浓度为 a 时,对应乙图中的 A 点B.甲图中氧浓度为 d 时没有酒精产生C.甲图的 a、b、c、d 四个浓度中,b 是适合储藏苹果的氧浓度D.甲图中氧浓度为 b 时,若 CO 释放量为 8mol,O 吸收量为 3mol,则此时无氧呼吸消耗有机物更多6.玉米是一种雌雄同株的植物,靠风力传播花粉。玉米的籽粒颜色(黄色和白色)由一对等位基因 A、a 控制,甜度(甜和非甜)由另一对等位基因 B、b 控制。现将纯种黄粒非甜玉米(甲)与纯种白粒甜玉米(乙)实行间行种植,在亲本植株上收获籽粒(F ),统计结果如下表所示。下列叙述错误的是F 籽粒的性状 亲本植株黄粒非甜 白粒甜甲 有 无乙 有 有A.根据题干信息能够判断出籽粒颜色和甜度的显隐性关系B.甜粒玉米穗上的少量非甜籽粒长成植株后自交的后代会发生性状分离C.黄粒玉米穗上的籽粒长成植株后自交的后代可能发生性状分离D.若要研究基因 A、a 和 B、b 是否位于同一对染色体上,可选择甲植株上结的黄粒非甜玉米与白粒甜玉米进行杂交7.研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来扭曲分离比例。若 E 基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内 2/3 不含该基因的雄配子。某基因型为 Ee 的亲本植株自交获得 F ,F 个体随机授粉获得 F 。下列叙述正确的是A.亲本 Ee 产生的雌配子中,E 与 e 的比例为 3:1B. F 中基因型为 ee 的个体所占比例为 1/4C. F 随机授粉产生 F 时,父本产生的雄配子中 e 的比例为 1/4D.由于 F 性状分离比不为 3:1,故 E、e 的遗传不遵循基因的分离定律8.摩尔根等人做完突变体白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交实验以及 F 雌雄果蝇相互交配后,为了进一步验证控制果蝇眼睛颜色的基因位于 X 染色体上,他们根据上述实验中的材料,又设计了三个新的实验。这三个实验分别是:①F 雌蝇×白眼雄蝇;②白眼雌蝇×红眼雄蝇;③白眼雌蝇×白眼雄蝇。关于这三个实验,下列说法错误的是A.①实验所产的后代是 1/4 红眼雌蝇、1/4 白眼雌蝇、1/4 红眼雄蝇、1/4 白眼雄蝇B.②实验子代中雌蝇都是红眼,雄蝇都是白眼C.③实验子代能成为稳定的品系D.三个实验中,②实验最为关键9.某动物个体(2n=4),图①表示该个体某器官内的细胞分裂图,图②表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核 DNA 数量的柱形图,图③表示细胞内染色体数目变化的曲线图。下列有关叙述正确的是A.图①中甲细胞是次级精母细胞B.图②中处于Ⅱ时期的细胞是初级精母细胞C.图②中的Ⅰ时期对应于图③中 IJ 段D.图③中 HI 段为受精作用,由于雌雄配子随机结合导致基因自由组合10.雄性笨蝗是染色体组成为 22+XO 的二倍体动物,性染色体只有一条 X。其部分染色体如图所示,染色体 1 和 2 是一对大小不等的特殊同源染色体。下列叙述正确的是A.雄笨蝗减数分裂Ⅰ前期的细胞中含有 12 个四分体B.因为同源染色体分离,雄笨蝗有丝分裂产生的子细胞只有 1/2 含 X 染色体C.雄笨蝗细胞内的染色体数目可能为 11、12、22、23、24、46D.雄笨蝗减数分裂产生同时含 X 染色体和染色体 1 的精子的概率为 1/811.果蝇体节发育与分别位于 2 对常染色体上的等位基因 M、m 和 N、n 有关,M 对 m、N 对 n 均为显性。其中 1 对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另 1 对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是A. MmNN B. mmNNC. Mmnn D. MmNn12.已知果蝇的长翅与残翅为一对相对性状(由基因 A/a 控制,基因 A/a 不在 Y 染色体上)。将一只长翅雄果蝇与一只长翅雌果蝇杂交,F 中长翅:残翅=3:1。为探究基因 A/a 的遗传方式(①常染色体遗传;②伴 X 染色体遗传),下列实验设计和分析不合理的是A.统计 F 中残翅个体的性别比例,若残翅雌雄各半,则属于①遗传B.统计 F 中残翅个体的性别比例,若残翅全为雄性,则属于②遗传C. F 长翅雌果蝇与残翅雄果蝇交配,若后代长翅:残翅=2:1,则属于①遗传D. F 长翅果蝇随机交配,若后代长翅:残翅=8:1,则属于②遗传二、选择题每小题 4 分,共 16 分。每小题备选答案中,有一个或一个以上符合题意的正确答案。每小题全部选对得 4 分,少选得 2 分,多选、错选、不选得 0 分)13.已知某种鸟类羽毛颜色受一组复等位基因控制,分别为 AY(红色)、A(绿色)、a(蓝色),三者互为等位基因,且 AY 对 A、a 为完全显性,A 对 a 为完全显性,同时基因型 AYAY 会导致胚胎在孵化前死亡(不产生成活个体)。下列相关叙述正确的是A. AY、A、a 三种基因遗传遵循分离定律B.若 AYa 个体与 Aa 个体杂交,则 F 会出现 3 种表型C.若 1 只红色雄鸟与若干只蓝色雌鸟杂交,F 可能同时出现绿色个体与蓝色个体D.若 1 只红色雄鸟与若干只纯合绿色雌鸟杂交,F 可能同时出现红色个体与绿色个体14.如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑 X、Y 染色体同源区段和突变,下列推断正确的是A.该致病基因不可能位于 Y 染色体上B.若Ⅱ-1 不携带该致病基因,则Ⅱ-2 一定为杂合子C.若Ⅲ-5 正常,则Ⅱ-2 一定患病D.若Ⅱ-2 和Ⅲ-2 正常,可确定该病遗传方式15.某种昆虫翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由常染色体上的两对等位基因 A/a、B/b 控制。科研人员用黄色有斑点与白色无斑点作为亲本进行杂交,结果如图。下列说法正确的是A.任选 F 中一个体进行测交,后代表型均为 4 种B. F 中出现了 7:3:1:1 的比例,说明基因组成为 Ab 的雌配子或雄配子致死C. F 中黄色有斑点的个体基因型共有 4 种D. F 黄色无斑点雌雄个体自由交配,后代中白色无斑点的比例为 1/216.某种昆虫性别决定方式为 XY 型,该昆虫野生型眼色为红色,伊红眼(a 基因控制)和奶油眼(b 基因控制)是两种单基因隐性突变体,且只有 a 基因纯合时,b 基因才表达。某红眼个体和奶油眼昆虫个体杂交得 F ,F 自由交配得 F 的表型及比例为红眼:伊红眼:奶油眼=12:3:1,且所有突变型眼色均为雄性。下列叙述正确的是A. A/a 和 B/b 两对等位基因遵循自由组合定律B.亲本的野生型红眼为雌性,奶油眼为雄性C. A/a 基因在 X 染色体上,B/b 基因在常染色体上D. F 的红眼雌雄个体随机交配,后代伊红眼:奶油眼=2:1选择题答题卡题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9答 案题 号 10 11 12 13 14 15 16 得分答 案第Ⅱ卷 非选择题(共 60 分)三、非选择题本题共 5 小题,共 60 分)17.(12 分)生物体的性状受细胞核基因和细胞质基因的共同控制,叶绿体内大约有 95%的蛋白质是由核基因控制合成,以前体蛋白的形式与叶绿体膜上受体作用,然后经过 TOC-TIC蛋白复合体转运至叶绿体中,过程如图 1 所示。(1)前体蛋白进入叶绿体的方式属于 。A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞(2)前体蛋白进入叶绿体的过程体现了叶绿体膜具有的特点或功能有 。(选填编号)①流动性 ②控制物质进出 ③参与信息交流(3)分析图 1 中相应结构或物质,其中以磷脂和蛋白质为主要成分的结构是 ;核糖核酸分布于 ;暗反应发生于 。(选填编号)①核膜 ②细胞质 ③叶绿体基质 ④前体蛋白 ⑤ TOC-TIC 复合体资料:袁隆平团队发现了天然的雄性不育株水稻,解决了水稻人工杂交时去雄困难这一问题。可遗传的雄性不育,受细胞质基因和细胞核基因共同控制,细胞质雄性不育基因用 S表示,可育基因用 N 表示,细胞质的 S 或 N 可以直接控制育性,且都位于线粒体的 DNA 分子上。细胞核雄性可育基因用 R 表示,由 R 基因表达出的 R 蛋白能恢复育性,雄性不育基因用 r 表示。(4)请分析:“N”“S”“R”“r”中,遵循孟德尔遗传定律的是 。(5)基因型为 N(rr)的植株产生的雌配子和雄配子的基因型分别为 和 。(选填编号)(注:受精卵的细胞质主要由卵细胞提供)①N ② N(r) ③ (rr) ④ (r)(6)科研团队开展了图 2、3 所示的育种实验,图 2 中①的基因型为 ,该杂交水稻的育性为 (填“可育”或“不育”)。图 3 中 F 的基因型为 ,该杂交水稻的育性为(填“可育”或“不育”)。18.(9 分)遗传学家对一种实用意义价值很高的植物的两对相对性状进行了相关实验研究。Ⅰ.该植物叶色有正常叶色和黄绿色,科研人员为选育光反应效率高的品种,用正常叶色植株和黄绿色叶色植株进行杂交实验,结果如图所示。请回答问题:(1)正常叶色为 (填“显性”或“隐性”)性状,亲本杂交时需要人工授粉,一般首先对母本进行的具体操作为 。(2)实验二为测交实验,可检测实验一产生子代个体的 。(3)根据上述杂交实验的结果,推测控制该性状的基因遗传符合基因的分离定律,如果用 G、g 代表控制叶色的基因,若取实验二中所有子代进行自交,则后代的表型及比例为。Ⅱ.某种牵牛花颜色由 A/a、B/b 两对基因控制,A 基因控制色素合成(AA 和 Aa 的效应相同),B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,F 均开粉花,F 自交得 F 。回答下列问题。基因组合 A Bb A bb A BB 或 aa花的颜色 粉色 红色 白色(4)白花植株的基因型有 种。若两对基因独立遗传,让 F 红花植株相互随机交配,子代纯合红花植株所占比例为 。(5)让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色。请写出一种可能的杂交组合: 。19.(12 分)海藻糖能在逆境中有效维持细胞内生物膜、蛋白质和活性肽的稳定性和完整性,广泛用于生物制剂、食品和化妆品等多个行业。生产海藻糖的传统方法是从生物细胞中提取或采用微生物发酵。研究人员通过基因工程获得海藻糖合酶(HL22-2TreS),并对该酶进行了相关研究。回答下列问题。(1)为探究不同温度对 HL22-2TreS 活性的影响,研究小组进行了相关实验,结果如下表。已知 HL22-2TreS 的最适 pH 为 7.0。分组 1 2 3 4 5 6 7麦 芽 糖 (L) 80 80 80 80 80 80 80HL22-2TreS(μL) 20 20 20 20 20 20 20 实验步骤温度(℃) 20 30 40 50 60 70 80酶相对活性(%) 56 80 100 60 20 5 0①调节温度时正确的操作是 。②第 7 组中温度为 80℃时酶相对活性为 0,若此时再将温度降低至 40℃,酶相对活性(填“提高”“不变”或“降低”),原因是。③HL22-2TreS 在适宜温度和 pH 下才能发挥最大生理效应,这说明酶具有 的特性。(2)研究小组用 HL22-2TreS 对不同的底物进行转化,并对转化后的产物进行层析,结果如图所示:①据图分析,可得出的结论是 。该研究结果能否说明 HL22-2TreS 不具有专一性,并说明原因 。②Km 值可用来反映酶与底物的亲和力, Km 值等于酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度,是酶的特征常数之一。HL22-2TreS 对麦芽糖和海藻糖的 Km 值测定结果如表所示。在工业生产中,可利用 HL22-2TreS 将廉价的麦芽糖转化成具有更高附加值的海藻糖,基于表中数据分析,依据是。底物 麦芽糖((mmol·L ) 海 藻 糖(初始底物浓度 100 100Km 值 20.6 87.520.(13 分)鹦鹉(ZW 型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由 A/a 和 B/b 两对等位基因共同决定,其中有一对等位基因只位于 Z 染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色品系和纯合黄色品系进行了如下两个杂交实验。回答下列问题。(1)实验一和实验二互为 实验,据实验结果确定基因 (填“A/a”或“B/b”)位于 Z 染色体上。(2)实验一中,F 雌雄鹦鹉随机交配,F 的表型及比例为 (不考虑性别)。(3)实验二中,F 雌雄鹦鹉随机交配,F 中绿色鹦鹉的基因型共有 种。欲判断 F 中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只 (填表型)杂交。若后代只出现绿色和蓝色鹦鹉,则可判断其基因型为 。21.(14 分)Ⅰ.纺锤体是细胞分裂过程中介导染色体分离的关键结构,其正确组装保障了哺乳动物有丝分裂和减数分裂的顺利进行。人体体细胞依赖中心体组装纺锤体,而卵母细胞因无中心体,进化出独特的纺锤体形成方式。请回答下列问题。(1)在人的体细胞有丝分裂过程中,中心体倍增发生于 。与有丝分裂相比,减数分裂中染色体特有的行为有 (写出两条)。(2)研究发现,人卵母细胞在减数分裂中的纺锤体组建过程为:由多种相关蛋白在染色体上形成复合体,这种复合体被命名为人卵母细胞微管组织中心(huoMTOC),间期 huoMTOC 在细胞膜内侧形成,逐渐移动到核膜上;前期 huoMTOC 碎裂(分散),结合在染色体上,介导纺锤体的形成。简述在减数分裂前间期和减数分裂Ⅰ前期, huoMTOC 行为变化的意义:。(3)研究发现,当某种动物 X、Y 染色体联会时,不联会区域周围会形成性泡,如图 2所示,PAR 表示联会区域。X、Y 染色体联会时可以发生染色体片段互换的区段位于(填“性泡内”或“性泡外”)。该种动物进行减数分裂过程 (填“是”或“不是”)都可以形成性泡,请写出理由:。Ⅱ.研究发现,细胞周期蛋白 B3(CyclinB3)缺失小鼠体型和生理状态都比较正常,具有完整的卵泡和睾丸发育状况,但自然交配后雌性小鼠不能产生后代,而雄性小鼠的发育和繁殖能力均正常。为进一步揭示 CyclinB3 的功能,研究者对正常雌鼠(体细胞中含有 20 对同源染色体)与 CyclinB3 缺失雌鼠卵细胞形成过程中的关键时期进行了对比,如图所示。据图 3 回答下列问题。(4)由图分析可知,CyclinB3 缺失的卵母细胞形成了正常的纺锤体,但未排出第一极体,表明 CyclinB3 缺失的卵母细胞停滞于 ,推测细胞周期蛋白 B3 的作用是 。(5)研究发现,CyclinB3 缺失的卵母细胞在受精后可以绕过减数分裂Ⅰ后期而进行减数分裂Ⅱ,在减数分裂Ⅱ后期发生姐妹染色单体分离,在排出第二极体后会发育为早期胚胎。早期胚胎在发育阶段的分裂过程中,染色体数最多有 条,但所有胚胎在着床后会死亡。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 湖南省名校联合体2025-2026学年高一下学期4月阶段检测生物答案.docx 湖南省名校联合体2025-2026学年高一下学期4月阶段检测生物试卷.docx