江西赣州市五县联考2025—2026学年第二学期高一阶段检测生物学(含解析)

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江西赣州市五县联考2025—2026学年第二学期高一阶段检测生物学(含解析)

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2025—2026学年第二学期高一阶段检测
生物学
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第5~6章,必修2第1~2章。
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.ATP是细胞的能量“货币”,下列关于洋葱根尖细胞内ATP的叙述,错误的是(  )
A.ATP的结构简式可表示为A—P~P~P
B.ATP的组成元素有C、H、O、N、P
C.ATP来自光合作用和细胞呼吸
D.一般情况下,细胞内ATP与ADP能保持动态平衡
2.某细胞的核膜和其上的核孔发生崩解,核膜破裂成封闭的核包被小泡。该细胞此时所处的有丝分裂时期是( )
A.前期 B.中期 C.后期 D.末期
3.细胞呼吸原理在食品制作、农业生产及有氧运动等领域有重要应用。下列有关细胞呼吸原理的应用,正确的是(  )
A.利用酵母菌制作果酒时,应持续通入无菌空气以促进其发酵
B.农作物种子储藏前需要晒干,这是为了降低结合水的含量以降低细胞呼吸
C.稻田定期排水,可避免水稻根细胞因长时间无氧呼吸产生乳酸导致烂根
D.提倡慢跑等有氧运动,是为了避免肌细胞因供氧不足进行无氧呼吸积累过多乳酸
4.人体皮肤受损后,皮肤基底层中的干细胞会增殖、分化成角质细胞等特定细胞以修复皮肤。下列叙述错误的是(  )
A.上述修复过程未体现细胞的全能性
B.皮肤受损时,部分细胞可能发生了坏死
C.相比于细胞增殖,细胞分化过程中遗传信息发生了改变
D.细胞分化会导致细胞结构、形态和生理功能发生变化
5.孟德尔、摩尔根在发现遗传规律的过程中均运用了“假说一演绎法”。下列叙述正确的是(  )
A.孟德尔在观察到分离现象后提出假说:豌豆在自然状态下为纯合子
B.孟德尔观察到自由组合现象后进行演绎推理:决定不同性状的遗传因子自由组合
C.摩尔根在果蝇杂交实验中提出基因位于染色体上的假说,但没有证明
D.孟德尔和摩尔根在实验验证过程中均采用了测交的方法
6.在进行模拟孟德尔杂交实验时,某同学设置了如图所示的4个桶,桶内放入了有字母标注的小球。实验时需分别从雄1、雄2、雌1、雌2四个桶中各随机抓取一个小球,并记录字母组合,记录后将小球分别放回原处,重复10次。下列分析正确的是( )
A.为了提高模拟结果的准确性,上述四个桶内小球的数量必须相同
B.雄1和雄2共同表示雄性个体的基因型为YyRr
C.第10次抓取并组合出Yyrr的概率是1/16
D.从雄1、雄2、雌1、雌2中各随机抓取1个小球的基因组合类型有16种
7.某昆虫翅色的黑色和灰色受常染色体上的一对等位基因(H/h)控制,在雌性和雄性中的基因型与表型的对应关系如表所示。随机选取一只灰翅雌虫与一只灰翅雄虫交配产生F1,让F1自由交配产生F2,F2雌虫中黑翅个体的比例不可能是( )
项目 HH Hh hh
雌虫 黑翅 黑翅 灰翅
雄虫 灰翅 灰翅 灰翅
A.3/8 B.7/16 C.3/4 D.0
8.某植物的花色由常染色体上的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因控制色素合成的途径如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.含有基因A的植物,其花色为红色
B.自然界中紫花植株的基因型有4种
C.红花个体与蓝花个体的杂交后代全表现为紫花
D.白花个体与紫花个体的杂交后代全表现为紫花
9.某果蝇的三条染色体上的相应基因如图所示,下列叙述错误的是(  )
A.朱红眼与红眼为相对性状,朱红眼与暗栗色眼不属于相对性状
B.白眼基因和辰砂眼基因不是等位基因,白眼基因与红眼基因为等位基因
C.暗栗色眼基因和红眼基因的遗传遵循自由组合定律
D.该果蝇和红眼雄果蝇的杂交后代中,白眼果蝇为雄性
10.红绿色盲和抗维生素D佝偻病等遗传病患者家族的适婚夫妇在生育小孩时要进行遗传咨询,下列叙述不正确的是( )
A.母亲患红绿色盲,儿子一定患该病
B.母亲患抗维生素D佝偻病,女儿不一定患该病
C.父亲患抗维生素D佝偻病,儿子一定患该病
D.若父亲两病都患,母亲完全正常,则建议生男孩
11.下图为二倍体高等动物繁殖周期内染色体数目的变化图解,其中2N、N表示染色体数,①②表示过程。下列有关叙述正确的是( )
A.过程①和②维持了生物前后代体细胞中染色体数目的恒定
B.配子的多样性与过程①减数分裂Ⅱ后期非同源染色体的自由组合有关
C.配子的多样性与过程①减数分裂I前期姐妹染色单体互换有关
D.配子的多样性与过程②精子与卵细胞随机结合有关
12.剪秋罗是雌雄异株的高等植物,其叶的性状有宽叶(B)和窄叶(b)两种类型,基因位于X染色体上,其中b基因会使花粉(雄配子)致死。下列叙述不正确的是( )
A.自然界中剪秋罗叶形的基因型有4种
B.两宽叶雌雄植株杂交,后代不会出现窄叶植株
C.若杂交后代只有雄性,则亲本中雄性植株的基因型为XbY
D.自然界中剪秋罗不会出现窄叶雌株
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13.唾液淀粉酶最适宜的温度是37℃。某同学在25℃、最适pH下测定唾液淀粉酶催化不同浓度淀粉分解的酶促反应速率,结果如图所示。下列相关叙述错误的是(  )
A.升高或者降低反应体系的pH均会降低X
B.若将反应体系温度调到37℃,产物最终生成量会提高
C.限制a点反应速率的主要原因是酶的数量较少
D.该实验中淀粉浓度是自变量,反应速率是因变量
14.果蝇体色有灰体和黄体,由1对等位基因(用A/a表示)控制。某小组以灰体和黄体果蝇为亲本进行杂交实验,结果如下,据实验结果分析(不考虑XY同源区段),下列叙述正确的是(  )
A.根据实验结果可判断灰体为显性,A/a基因位于X染色体上
B.让实验一中子代自由交配,后代雌雄个体的性状表现不完全相同
C.让实验二中的子代相互交配,后代雌雄果蝇都有灰体和黄体
D.让实验一子代的雌雄个体测交,后代雌性都会出现1∶1的性状分离
15.茄子是雌雄同株植物,是我国重要的栽培作物。茄子的果色主要是由花青素来决定的,而花青素的合成受到基因的控制。取两株纯合白果茄子进行杂交获得F1,并将F1进行自交获得F2。下列相关叙述错误的是(  )
A.茄子的果色至少受2对等位基因控制
B.F2紫果个体共有5种基因型
C.F2白果个体中与亲本具有相同基因型的个体占1/8
D.将F1紫果个体与亲本白果个体分别进行回交,子代白果个体均占1/2
16.现有纯种果蝇品系①~④,其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示,能够用于验证自由组合定律的杂交组合是(  )
品系 ① ② ③ ④
隐性性状 无隐性性状,均为显性 残翅 黑身 紫红眼
相应染色体 Ⅱ、Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ
A.②×④ B.①×② C.②×③ D.③×④
三、非选择题:本题共5小题,共60分。
17.油茶是我国南方重要的木本油料树种,但经常因干旱而出现减产现象。下图是油茶光合作用过程示意图。某科研小组研究了不同干旱程度对油茶光合作用的影响,部分结果如表所示。回答下列问题:
干旱程度 净光合速率/(μmol·m-2·s-1) 气孔导度/(μmol·m-2·s-1)
对照 15 0.09
轻度干旱 7 0.06
中度干旱 6 0.04
重度干旱 3 0.02
(1)图中物质A、B分别是______、______。阶段Ⅰ的具体反应场所是______。
(2)据表分析,干旱程度与油茶净光合速率的关系是______。从气孔导度变化的角度分析,出现该现象的原因是______。
(3)研究表明,外源钙可以通过调节气孔开度来缓解中度干旱对油茶光合作用的抑制。请以油茶幼苗为材料,设计一个简单的实验方案来验证该结论(写出实验思路和预期结果)。
实验思路:______。
预期结果:______。
18.某品种的小麦的高度由两对等位基因共同决定,显性基因A(用A1、A2表示)的增高效应相同并可以累加,即显性基因的个数与植株的高度呈正相关。现有高度为50cm和30cm的植株,基因型分别为A1A1A2A2和a1a1a2a2。回答下列问题:
(1)在适宜条件下种植的小麦植株的高度有_________种类型。
(2)设计实验验证A、a基因的遗传符合自由组合定律,写出实验思路、预期结果及结论。
实验思路:___________。
预期结果及结论:_____________。
(3)小麦植株过高易倒伏,植株过矮不利于机械化收割。若小麦植株高度的遗传符合自由组合定律且小麦在自然条件下自花传粉,现有各种高度的小麦若干,欲选育植株高度为40cm且能稳定遗传的小麦品种,请写出选育思路:_________。
19.下图1为某哺乳动物体内五个处于不同分裂时期的细胞示意图;图2为某哺乳动物细胞减数分裂过程简图,其中A~G表示相关细胞,①~④表示过程,请回答下列问题:
(1)可出现图1中各种分裂图像的场所为_________,据图1中的d细胞能否判断该动物的性别?_________,理由是_________。
(2)图1中a细胞有_________对同源染色体;b细胞的染色体数、染色单体数、核DNA数的比值为_________;图1中处于图2中②过程的细胞有_________。
(3)图2中①过程细胞主要发生的变化为_________,若A细胞的基因型为AaBb且两对基因位于一对同源染色体上,分裂时没有发生染色体互换,则D、E、F和G的基因型为_________。
20.蝴蝶的体色受两对等位基因A/a、B/b控制。基因A控制黑色素的合成,基因B控制紫色素的合成。同时具有黑色素和紫色素的蝴蝶体色为深紫色,不含色素的蝴蝶体色为白色。现用纯合紫色蝴蝶与纯合黑色蝴蝶杂交获得F1,以F1和白色蝴蝶为材料进行两组杂交实验,结果如表所示。回答下列问题:
实验 杂交组合 F2的表型及比例
一 F1×白色蝴蝶 紫色∶黑色=1∶1
二 F1×白色蝴蝶 深紫色∶黑色∶紫色∶白色=1∶9∶9∶1
(1)亲本紫色蝴蝶和黑色蝴蝶的基因型分别是______、______。两者交配产生的F1的表型为______。
(2)实验一的结果说明,基因A/a、B/b在染色体上的位置关系是______,若实验一的F1自交,则子代的表型及比例是______。
(3)实验二的F1产生的配子及比例为______,产生该异常比例的原因是______。
21.下图是甲(相关基因为A/a)、乙(相关基因为B/b)两种遗传病的家族系谱图,已知Ⅱ-1不携带致病基因。不考虑基因异常以及X、Y染色体的同源区段,回答下列问题:
(1)甲、乙病的遗传方式分别是____________、____________,其中乙病遗传方式的判断依据是____________。
(2)Ⅲ-2甲病的致病基因来自I代中的____________(填数字)号个体,Ⅲ-2乙病的致病基因来自I代中的____________(填数字)号个体。
(3)Ⅲ-4的基因型与Ⅱ-5的相同的概率为____________。若Ⅱ-5和Ⅱ-6生下一个患病孩子的概率为13/16,则Ⅱ-6的基因型为____________。
1.C
A、ATP的结构简式可表示为A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键,A正确;
B、ATP由腺嘌呤、核糖和磷酸基团组成,因此组成元素包含C、H、O、N、P,B正确;
C、洋葱根尖细胞没有叶绿体,不能进行光合作用,其细胞内的ATP仅来自细胞呼吸,C错误;
D、正常情况下细胞内ATP与ADP的相互转化时刻进行,二者始终保持动态平衡,保障细胞的能量供应,D正确。
2.A
A、有丝分裂前期的核心特征包括核膜逐渐崩解、核仁逐渐消失,染色质螺旋化形成染色体,纺锤体开始形成,题干中核膜崩解、形成封闭核包被小泡的描述符合前期的变化特点,A正确;
B、有丝分裂中期时核膜已经完全解体消失,此时染色体的着丝粒整齐排列在赤道板上,与题干核膜正在崩解的特征不符,B错误;
C、有丝分裂后期的核心特征是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,在纺锤丝牵引下分别向细胞两极移动,不存在核膜崩解的过程,C错误;
D、有丝分裂末期的核心特征是核膜、核仁重新形成,染色体解螺旋为染色质,纺锤体消失,核膜的变化与题干所述的崩解过程完全相反,D错误。
3.D
A、酵母菌制作果酒的原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,持续通入无菌空气会抑制酵母菌的无氧呼吸,无法生成酒精,A错误;
B、农作物种子晒干过程中减少的是自由水,降低自由水含量可减弱细胞呼吸,减少有机物消耗,结合水是细胞结构的组成成分,晒干过程不会降低结合水含量,B错误;
C、水稻根细胞无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳,长时间无氧呼吸积累的酒精会毒害根细胞导致烂根,而非产生乳酸,C错误;
D、慢跑等有氧运动可保障肌细胞氧气供应充足,避免肌细胞因供氧不足进行无氧呼吸积累过多乳酸,引发肌肉酸胀,D正确。
4.C
A、细胞全能性的定义是已分化的细胞具有发育成完整个体或其他各种细胞的潜能,题干中干细胞仅分化为角质细胞等修复皮肤,没有发育成完整个体,未体现细胞的全能性,A正确;
B、细胞坏死是细胞受不利因素(如机械损伤)影响,正常代谢中断引发的异常死亡,皮肤受损时,受损部位部分细胞会因损伤发生坏死,B正确;
C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中细胞的遗传信息不会发生改变,C错误;
D、细胞分化的结果是细胞产生稳定性差异,会导致细胞的形态、结构和生理功能发生变化,D正确。
5.D
A、“豌豆在自然状态下为纯合子”是豌豆作为遗传学实验材料的特点,不属于孟德尔针对分离现象提出的假说内容,A错误;
B、“决定不同性状的遗传因子自由组合”是孟德尔针对自由组合现象提出的假说内容,不属于演绎推理环节,演绎推理是对测交实验结果的预测过程,B错误;
C、摩尔根不仅提出了基因位于染色体上的假说,还通过果蝇测交等实验证明了该结论,C错误;
D、孟德尔验证分离定律、自由组合定律,摩尔根验证基因位于染色体上的假说,实验验证阶段均采用了测交的方法,D正确。
6.B
A、据图可知,雌1、雌2共同表示雌性个体(或生殖器官),雄1、雄2共同表示雄性个体(或生殖器官),自然界中雌性个体产生的雌配子少于雄性个体产生的雄配子,因此雌1、雌2中小球的数量无须和雄1、雄2中的小球数量相同,A错误;
B、雄1、雄2每个桶均表示一对等位基因,所以雄性个体的基因型为YyRr,B正确;
C、每次抓取并组合出Yyrr的概率是一样的,应为1/8,C错误;
D、雄性个体和雌性个体的基因型均为YyRr,所以从雄1、雄2、雌1、雌2中各随机抓取1个小球的基因组合类型有9种,D错误。
7.A
灰翅雌虫的基因型为hh,灰翅雄虫的基因型为HH、Hh、hh。若杂交组合为hh×HH,则F1的基因型为Hh,F1自由交配,子代雌虫中黑翅个体的比例为3/4。若杂交组合为hh×Hh,则F1的基因型及比例为Hh∶hh=1∶1,F1自由交配(配子比例H∶h=1∶3),子代雌虫中黑翅个体的比例为1/4×1/4+2×1/4×3/4=7/16;若杂交组合为hh×hh,则F1的基因型为hh,F1自由交配,子代雌虫中黑翅个体的比例为0。综上所述,BCD不符合题意,A项符合题意。
8.B
A、由题可知,白花植株的基因型为aabb、红花植株的基因型为A_bb、蓝花植株的基因型为aaB_、紫花植株的基因型为A_B_。故含有基因A的植物,其花色可能为红色或紫色,A错误;
B、紫花基因型为A_B_,共有AABB、AABb、AaBB、AaBb4种,B正确;
C、红花个体与蓝花个体的杂交后代中,四种花色均可能出现,例如红花Aabb和蓝花aaBb杂交,后代会出现红花、蓝花、白花、紫花,并非全为紫花,C错误;
D、白花个体与紫花个体的杂交后代中,四种花色均可能出现,如紫花AaBb和白花aabb杂交,后代会出现四种表现型,并非全为紫花,D错误。
9.A
A、相对性状是同一生物同一性状的不同表现,朱红眼与红眼,朱红眼与暗栗色眼都是果蝇眼色的不同表现,都属于相对性状,A错误;
B、等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置的基因,白眼基因和辰砂眼基因在同一条染色体上,不在同源染色体上,不是等位基因,白眼基因与红眼基因位于一对同源染色体上,是等位基因,B正确;
C、暗栗色眼基因位于常染色体,红眼基因位于X染色体,是非同源染色体上的非等位基因,可以自由组合,C正确;
D、该果蝇的基因型为XWXw(红眼),红眼雄果蝇的基因型是XWY,杂交后代的基因型是XWXW(红眼),XWXw(红眼),XWY(红眼),XwY(白眼),所以白眼果蝇为雄性,D正确。
10.C
A、红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,患病母亲基因型为X X ,儿子的X染色体一定来自母亲,Y染色体来自父亲,因此儿子基因型为X Y,一定患红绿色盲,A正确;
B、抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,若母亲为杂合患者(X X )、父亲正常(X Y),女儿可获得来自父亲的X 和来自母亲的X ,基因型为X X ,不患病,因此母亲患病时女儿不一定患病,B正确;
C、抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,父亲的X染色体仅传递给女儿,Y染色体传递给儿子,儿子的X染色体来自母亲,与父亲无关,只要母亲正常,儿子就不会患病,因此儿子不一定患该病,C错误;
D、父亲两病都患则基因型为X Y,母亲完全正常则基因型为X X ,生育男孩时X染色体来自母亲,基因型为X Y,两种病均不患;生育女孩时会获得父亲的致病X染色体,基因型为X X ,会患抗维生素D佝偻病,因此建议生男孩,D正确。
11.A
A、过程①和②分别为减数分裂和受精作用,经过减数分裂产生了染色体数目减半的配子,经过受精作用恢复了体细胞中的染色体数目的稳定,因而减数分裂和受精作用共同维持了生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,A正确;
B、配子的多样性与过程①减数分裂I后期非同源染色体自由组合有关,B错误;
C、配子的多样性与过程①减数分裂I前期同源染色体上的非姐妹染色单体互换有关,C错误;
D、配子的多样性与过程②精子与卵细胞随机结合无关,合子的多样性与过程②精子与卵细胞随机结合有关,D错误。
12.B
A、由于b基因使雄配子致死,父本无法提供可存活的Xb雄配子,因此雌株只有XBXB、XBXb 2种基因型,雄株有XBY、XbY 2种基因型,自然界中叶形基因型共4种,A正确;
B、若宽叶雌株为杂合子(XBXb),与宽叶雄株(XBY)杂交时,母本可产生Xb雌配子,与父本的Y配子结合可得到基因型为XbY的窄叶雄株,因此后代可能出现窄叶植株,B错误;
C、若亲本雄性植株基因型为XbY,其产生的Xb雄配子全部致死,只有Y雄配子可参与受精,因此后代全部为雄性,C正确;
D、窄叶雌株的基因型为XbXb,需要父本提供Xb雄配子、母本提供Xb雌配子,但Xb雄配子全部致死,因此自然界中不会出现窄叶雌株,D正确。
13.BC
A、实验是在最适pH进行的,偏离最适pH(升高或降低)都会使酶活性下降,导致酶促反应的最大速率X降低,A正确;
B、37℃是唾液淀粉酶的最适温度,调到 37℃会提高酶的催化效率,加快反应速率,缩短达到反应平衡的时间。但产物的最终生成量由底物(淀粉)的总量决定,温度改变不会改变底物的总量,因此最终产物生成量不变,B错误;
C、a 点位于曲线的上升阶段,此时随着淀粉浓度升高,反应速率还在加快,说明此时限制反应速率的主要因素是淀粉浓度,而不是酶的数量,酶的数量是限制曲线达到平台期(X 点)的因素,C错误;
D、实验目的是 “测定唾液淀粉酶催化不同浓度淀粉分解的酶促反应速率”,因此淀粉浓度是自变量,反应速率是因变量,D正确。
14.ABC
A、根据实验一灰体和黄体杂交,子代都为灰体,可判断灰体为显性,结合实验一和实验二的正反交结果,后代表现与性别相关联,为伴性遗传,A/a基因位于X染色体上,A正确;
B、实验一的子代基因型为XAXa、XAY,相互交配后,后代雌性全为灰体,雄性既有灰体也有黄体,B正确;
C、实验二子代的基因型为XAXa、XaY,相互交配后,子代雌雄个体都会表现出灰体和黄体,C正确;
D、实验一的子代基因型为XAXa、XAY,分别测交后,前者后代雌性有性状分离,后者后代雌性都为灰体,D错误。
15.BC
A、两株纯合白果茄子植株杂交,F2表型及比例为紫果∶白果=9∶7(9∶3∶3∶1的变式),说明茄子果色至少受2对等位基因(A/a、B/b)控制,且这2对等位基因独立遗传,遵循自由组合定律,A正确;
B、F2紫果个体基因型为A_B_,包括AABB、AABb、AaBB、AaBb,共4种,B错误;
C、亲本基因型为AAbb、aaBB,F2中白果个体基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶1∶2∶1,其中与亲本相同的纯合白果个体占比为2/7,C错误;
D、F1(AaBb)与任一亲本白果个体(AAbb或aaBB)回交,子代白果个体均占1/2,D正确。
16.AD
验证自由组合定律时,应选择②×④、③×④这两个交配组合的子代进行自由交配,因为只有这两个交配组合产生的子代能同时满足如下两个要求:出现双杂合个体,相应的两对等位基因位于两对同源染色体上,AD正确,BC错误。
17.(1) ATP NADPH 叶绿体类囊体薄膜
(2) 干旱程度越严重,油茶净光合速率越低 干旱导致气孔导度下降,CO2吸收减少,暗反应速率降低,从而使净光合速率下降
(3) 实验思路:将生长一致的油茶幼苗随机分为对照组(正常供水)、中度干旱组、中度干旱+外源钙组三组,处理一段时间后,测定各组叶片的气孔导度和净光合速率 预期结果:中度干旱组的气孔导度和净光合速率均显著低于对照组的;中度干旱+外源钙组的气孔导度和净光合速率均显著高于中度干旱组的,但低于对照组的
(1)分析题图可知,阶段Ⅰ是光反应,阶段Ⅱ是暗反应。在光反应中,水分解产生氧气和H+、e-,H+、e-与NADP+结合形成NADPH,同时ADP和Pi合成ATP,所以物质A是ATP,物质B是NADPH。光反应阶段的具体反应场所是叶绿体类囊体薄膜。
(2)据表中数据可知,随着干旱程度加重,油茶净光合速率逐渐降低,所以干旱程度与油茶净光合速率的关系是干旱程度越严重,油茶净光合速率越低。从气孔导度变化角度分析,干旱导致气孔导度下降,而气孔是CO2进入植物的通道,气孔导度降低会导致CO2吸收减少,暗反应速率降低,从而使净光合速率下降。
(3)本实验为了验证外源钙可以通过调节气孔开度来缓解中度干旱对油茶光合作用的抑制,自变量为是否施加外源钙和干旱程度,因变量为净光合速率和气孔导度。
实验思路:将生长一致的油茶幼苗随机分为对照组(正常供水)、中度干旱组、中度干旱+外源钙组三组,处理一段时间后,测定各组叶片的气孔导度和净光合速率。
预期结果:由于外源钙可以缓解中度干旱对油茶光合作用的抑制,所以中度干旱组的气孔导度和净光合速率均显著低于对照组的;中度干旱+外源钙组的气孔导度和净光合速率均显著高于中度干旱组的,但低于对照组的。
18.(1)5
(2) 将50cm(A1A1A2A2)小麦与30cm(a1a1a2a2)小麦杂交获得F1(A1a1A2a2),让F1自交,在相同且适宜条件下种植后代,统计后代植株的高度及比例(或让F1与30cm的隐性纯合小麦测交,统计后代的高度及比例) 若后代表型比例为30cm:35cm:40cm:45cm:50cm=1:4:6:4:1,则符合自由组合定律(若测交则对应结果:30cm:35cm:40cm=1:2:1,则符合自由组合定律)
(3)选择多株40cm的小麦,分别让其自交,单独种植每株的后代,观察后代植株高度;若某植株的自交后代全为40cm、不发生性状分离,该后代即为所需的稳定遗传品种
(1)本题为显性基因累加效应的数量遗传,4个显性对应50cm,0个显性对应30cm,每个显性基因增高效应为(50 30)/4=5cm;F1(A1a1A2a2)自交后代的显性基因个数可以是0、1、2、3、4,对应5种不同高度,因此答案为5。
(2)验证自由组合定律,可通过F1自交或测交,观察后代性状分离比。若符合自由组合定律,F1会产生4种比例相等的配子,自交后代不同显性基因数量的比例符合1:4:6:4:1,测交后代符合1:2:1,即可证明符合自由组合定律。
(3)40cm小麦对应2个显性基因,基因型包括纯合(A1A1a2a2/a1a1A2A2,可稳定遗传)和杂合(A1a1A2a2,自交发生性状分离);结合小麦自然条件下自花传粉的特点,通过单株自交,筛选后代不发生性状分离的株系,即可得到目标品种。
19.(1) 睾丸(精巢)或者卵巢 不能##否 次级精母细胞和第一极体的分裂都为均等分裂
(2) 4##四 1:2:2 be
(3) 完成DNA分子复制和有关蛋白质的合成,同时细胞适度生长 AB、ab或者Ab、aB
(1)根据图1无法判断是雌性还是雄性,次级精母细胞和第一极体的分裂都为均等分裂,图示体细胞既有有丝分裂,又有减数分裂,所以场所为性腺,即睾丸(精巢)或者卵巢。
(2)a细胞处于有丝分裂后期,有4对同源染色体,b细胞处于减数分裂Ⅰ中期,染色体数:染色单体数:核DNA数为1:2:2,图2中②过程为减数分裂Ⅰ,图1中b细胞处于减数分裂Ⅰ中期,e细胞处于减数分裂Ⅰ前期。
(3)细胞分裂间期主要的变化为完成DNA分子复制和有关蛋白质的合成,同时细胞适度生长。A细胞的基因型为AaBb且两对基因位于一对同源染色体上,当AB在一条染色体上时,产生的精子类型为AB、ab,当Ab在一条染色体上时,产生的精子类型为Ab、aB。
20.(1) aaBB AAbb 深紫色
(2) 基因A/a、B/b位于一对同源染色体上,且基因A与基因b位于一条染色体上,基因a与基因B位于另一条染色体上 黑色∶紫色∶深紫色=1∶1∶2
(3) AB∶Ab∶aB∶ab=1∶9∶9∶1 F1(AaBb)在减数分裂过程中,基因A/a与B/b所在的同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了互换,产生了少量基因型为AB和ab的配子
(1)根据题中信息可知,黑色蝴蝶的基因型为A_bb,紫色蝴蝶的基因型为aaB_,深紫色蝴蝶的基因型为A_B_,白色蝴蝶的基因型为aabb。纯合紫色蝴蝶(aaBB)与纯合黑色蝴蝶(AAbb)杂交,F1的基因型为AaBb,表型为深紫色。
(2)实验一为测交,F2仅出现紫色(aaB_)和黑色(A_bb),比例为1∶1,说明F1只产生基因型为aB和Ab两种配子,且比例为1∶1,因此两对基因位于一对同源染色体上,且基因A与b位于一条染色体上,基因a与B位于另一条染色体上。F1自交时,配子的基因型及比例为Ab∶aB=1∶1,子代的基因型及比例为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,表型及比例为黑色∶深紫色∶紫色=1∶2∶1。
(3)实验二中F2个体出现深紫色(A_B_)和白色(aabb),说明F1产生了基因型为AB和ab的配子,且与基因型为Ab、aB的配子共同存在。由F2的表型及比例可知,F1产生的四种配子的比例应为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶9∶9∶1。该异常比例是F1在减数分裂时,基因A/a与B/b所在的同源染色体发生了互换,产生了少量基因型为AB和ab的配子所致。
21.(1) 常染色体显性遗传 伴X染色体隐性遗传 II-1和II-2均不患乙病,Ⅲ-2患乙病,因此乙病由隐性基因控制;II-1不携带致病基因,因此乙病的致病基因位于X染色体上
(2) 1 2
(3) 2/3 AaXBXb
(1)甲病:Ⅱ-5和Ⅱ-6均患甲病,生下不患甲病的Ⅲ-5,符合有中生无为显性;若甲病为伴X显性遗传,男性患者Ⅱ-5的X染色体一定会传给女儿,女儿均应患甲病,但Ⅲ-3(女儿)不患甲病,因此甲病为常染色体显性遗传。 乙病:Ⅱ-1和Ⅱ-2都不患乙病,生下患乙病的Ⅲ-2,符合无中生有为隐性;题干说明Ⅱ-1不携带致病基因,若乙病为常染色体隐性遗传,Ⅱ-1无致病基因不可能生出隐性纯合患病孩子,因此乙病致病基因只能来自母亲,位于X染色体上,即乙病是伴X染色体隐性遗传。
(2)致病基因来源:Ⅲ-2患甲病,基因型为Aa,父亲Ⅱ-1不患甲病(基因型 aa),因此致病基因A来自母亲Ⅱ-2;Ⅱ-2的致病基因A来自患甲病的Ⅰ-1,因此甲病致病基因来自Ⅰ代1号。 Ⅲ-2患乙病,基因型为 XbY,Y来自父亲Ⅱ-1,Xb来自母亲Ⅱ-2;Ⅱ-2的Xb来自其父亲(患乙病的Ⅰ-2,基因型XbY),因此乙病致病基因来自Ⅰ代2号。
(3)Ⅱ-5的基因型为 AaXBY(患甲病,不患乙病,母亲Ⅰ-1为Aa、父亲Ⅰ-2为aa)。对于Ⅲ-4:甲病方面,父母Ⅱ-5( Aa)和Ⅱ-6( Aa,因为生育了不患甲病的aa孩子)生育的患甲病孩子中,基因型为Aa的概率是2 /3 ;乙病方面,Ⅲ-4是不患乙病的男性,基因型一定为XBY。因此Ⅲ-4基因型与Ⅱ-5( AaXBY)相同的概率为 2/3×1=2/3。若Ⅱ-5( AaXBY)和Ⅱ-6生下患病孩子概率为13 /16 ,则完全正常孩子的概率为1 13/16=3/16 。不患甲病( aa)的概率是1/4,因此不患乙病的概率为 3/16÷1/4=3/4 ,患乙病概率为1/4 ,符合该结果的Ⅱ-6基因型为AaXBXb。

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