【精品解析】2025年贵州省普通高中学业水平合格性考试模拟卷(一)生物学

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2025年贵州省普通高中学业水平合格性考试模拟卷(一)生物学
1.下列生物中,单个细胞不能完成该种生物各项生命活动的是(  )
A.蓝细菌 B.大肠杆菌 C.大熊猫 D.变形虫
【答案】C
【知识点】细胞是生物体的结构和功能单位
【解析】【解答】A、蓝细菌属于单细胞生物,单个细胞可以完成该生物的各项生命活动,A错误;
B、大肠杆菌属于单细胞生物,依靠单个细胞就能完成全部生命活动,B错误;
C、大熊猫是多细胞生物,体内细胞出现分化,不同细胞承担不同功能,需要多种分化细胞相互协作才能完成各项生命活动,单个细胞无法独立完成,C正确;
D、变形虫属于单细胞生物,单个细胞可完成该生物所有生命活动,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)单细胞生物的整个个体仅由一个细胞构成,该细胞能够独立完成运动、代谢、繁殖等全部生命活动。
(2)多细胞生物由众多分化后的细胞构成,不同细胞形态、结构和功能存在差异,各类细胞分工配合,共同完成生物体复杂的生命活动,单个细胞不能独立完成全部生命活动。
2.下列属于构成叶绿素的元素之一的是(  )
A.Fe B.Ca C.K D.Mg
【答案】D
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、Fe是构成动物血红蛋白的重要组成元素,该元素并不参与叶绿素的合成,A错误;
B、Ca在生物体内可参与构建骨骼、牙齿,还能调节细胞的多项生理活动,不属于叶绿素的组成元素,B错误;
C、K是植物生长所需的大量元素,主要作用是调节细胞渗透压、促进植物体内有机物运输,不参与叶绿素的合成,C错误;
D、Mg是构成叶绿素的核心元素之一,植物缺少镁元素会导致叶绿素合成不足,叶片出现发黄现象,D正确。
故答案为:D。
【分析】生物体内的无机盐大多以离子形式存在,部分无机盐会参与细胞内复杂有机物的组成。叶绿素是植物进行光合作用的重要色素,镁元素是叶绿素分子必需的组成成分。
3.花生种子富含脂肪,下列能把脂肪染成橘黄色的试剂是(  )
A.碘液 B.双缩脲试剂 C.斐林试剂 D.苏丹Ⅲ染液
【答案】D
【知识点】检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、碘液可用于检测淀粉,淀粉遇碘液变为蓝色,该试剂不能对脂肪进行染色,A错误;
B、双缩脲试剂用于检测蛋白质,二者反应会出现紫色现象,不能染色脂肪,B错误;
C、斐林试剂在水浴加热条件下可与还原糖反应生成砖红色沉淀,用于鉴定还原糖,不检测脂肪,C错误;
D、苏丹Ⅲ染液能够将脂肪颗粒染成橘黄色,符合题意,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)淀粉遇碘液变蓝,碘液是鉴定淀粉的试剂。
(2)双缩脲试剂与蛋白质发生紫色反应,可用来检测蛋白质。
(3)斐林试剂和还原糖在水浴加热条件下生成砖红色沉淀,用于还原糖的鉴定。
(4)脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,被苏丹Ⅳ染液染成红色。
4.下列生命活动中,与蛋白质功能无直接关系的是(  )
A.运输氧气 B.构成结构物质
C.调节机体的生命活动 D.维持植物细胞形态
【答案】D
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能
【解析】【解答】A、动物体内依靠血红蛋白运输氧气,血红蛋白属于蛋白质,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,A错误;
B、蛋白质可作为结构物质,参与构成细胞和生物体,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,B错误;
C、部分激素的化学本质是蛋白质,能够调节机体的生命活动,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,C错误;
D、植物细胞依靠细胞壁维持自身形态,植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,该过程和蛋白质功能没有直接关系,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)蛋白质是生命活动的主要承担者,功能多样,可作为结构物质构成细胞和生物体,也可发挥运输、调节、催化、免疫等作用。
(2)血红蛋白是一种蛋白质,具备运输氧气的功能,部分蛋白质类激素可以调节生物体的生命活动。
(3)植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,细胞壁可以起到维持细胞形态、保护细胞的作用。
5.细胞核与细胞质之间的大分子物质交换的通道是(  )
A.核孔 B.胞间连丝 C.核膜 D.核仁
【答案】A
【知识点】细胞核的功能
【解析】【解答】A、核孔是镶嵌在核膜上的核孔复合体,是细胞核与细胞质之间物质交换的通道,但具有选择性,如RNA和蛋白质能进出细胞核,而DNA不能进出细胞核,A正确;
B、胞间连丝位于高等植物中细胞与细胞之间,便于细胞之间进行信息传递和信息交流的通道,B错误;
C、核膜是双层生物膜,将细胞核内物质与细胞质分开,具有选择透过性,只能允许小分子物质直接跨膜进出细胞核,大分子物质不能进出,C错误;
D、核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,与核质之间的大分子物质交换无关,D错误。
【分析】细胞核的结构:
(1)核膜:双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;
(2)核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;
(3)核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建;
(4)染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
6.下图为磷脂分子结构模式图,下列细胞器中不含有磷脂的是(  )
A. B. C. D.
【答案】C
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、图中所示的细胞器是内质网,内质网为单层膜结构,生物膜的主要成分包含磷脂,因此内质网含有磷脂分子,A错误;
B、图中所示的细胞器是高尔基体,高尔基体为单层膜结构,含有磷脂分子,B错误;
C、图中所示的细胞器是中心体,中心体不具有膜结构,因此不含有磷脂分子,C正确;
D、图中所示的细胞器是线粒体,线粒体为双层膜结构,含有磷脂分子,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)磷脂是构成生物膜的主要成分之一,具有膜结构的细胞器都含有磷脂。
(2)细胞器按膜结构可分为三类:双层膜细胞器包括线粒体、叶绿体;单层膜细胞器包括内质网、高尔基体、液泡、溶酶体;无膜细胞器包括核糖体和中心体。
7.甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的运输方式是(  )
A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞
【答案】C
【知识点】主动运输
【解析】【解答】A、自由扩散是物质顺浓度梯度进行运输,不需要载体和能量,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘为逆浓度梯度运输,不属于自由扩散,A错误;
B、协助扩散也是顺浓度梯度运输,需要载体蛋白、不消耗能量,与题干中逆浓度吸收碘的特点不符,B错误;
C、主动运输的特点是逆浓度梯度运输,过程需要载体蛋白协助,同时消耗能量。该细胞内碘浓度远高于血液,吸收碘属于逆浓度梯度运输,符合主动运输的特点,C正确;
D、胞吞是大分子或颗粒性物质进入细胞的方式,碘以离子形式存在,不会通过胞吞方式运输,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)小分子物质跨膜运输包括自由扩散、协助扩散和主动运输。自由扩散与协助扩散都顺浓度梯度运输,不消耗能量,协助扩散还需要载体蛋白;主动运输逆浓度梯度运输,需要载体蛋白且消耗能量。
(2)胞吞和胞吐主要用于大分子、颗粒物质进出细胞,该过程依赖生物膜的流动性,需要消耗能量。
8.图中X代表某种酶,Y和Z代表不同底物,图示两个反应的结果说明酶具有
A.高效性 B.专一性 C.多样性 D.普遍性
【答案】B
【知识点】酶的特性
【解析】【解答】A、酶的高效性是指酶的催化效率远高于无机催化剂,图中未体现酶与无机催化剂催化效率的对比,因此无法说明酶具有高效性,A错误;
B、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,图中酶X只能与底物Y结合并催化其反应,无法与底物Z结合,也不能催化Z的反应,体现了酶的专一性,B正确;
C、酶的多样性是指生物体内存在多种不同的酶,可催化不同类型的化学反应,图中仅涉及一种酶,未体现酶的多样性,C错误;
D、普遍性不是酶的特性,酶的特性主要包括专一性、高效性和作用条件较温和,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。
(2)酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,这是由酶的特定空间结构与底物分子结构的特异性互补关系决定的。
(3)酶的高效性是指酶的催化效率比无机催化剂高得多,酶的作用条件较温和,需要适宜的温度和pH等条件。
9.下列生命活动不需要ATP水解提供能量的是(  )
A.白细胞吞噬细菌 B.肌细胞收缩
C.细胞内的放能反应 D.大脑思考
【答案】C
【知识点】ATP的作用与意义
【解析】【解答】A、白细胞吞噬细菌的方式为胞吞,该过程需要消耗能量,能量由ATP水解提供,A不符合题意;
B、肌细胞收缩属于耗能的生命活动,所需能量直接来自ATP水解释放的能量,B不符合题意;
C、细胞内的放能反应会释放能量,这些能量可用于合成ATP,该过程不需要ATP水解提供能量,C符合题意;
D、大脑思考依赖神经细胞的活动,属于耗能过程,需要ATP水解供能,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)ATP是细胞的直接能源物质,ATP分子中含有特殊化学键,水解时会释放能量,为胞吞、肌肉收缩、神经活动等各类耗能生命活动供能。
(2)细胞内的化学反应分为吸能反应和放能反应,吸能反应通常伴随ATP水解,放能反应释放的能量可用于推动ATP合成。
10.某中学学生在适宜条件下,将两瓶完全相同的含有酵母菌的培养液分别置于无氧和有氧环境中培养。下列叙述正确的是(  )
A.都不能产生CO2 B.都能消耗葡萄糖
C.都不能产生ATP D.都能产生酒精
【答案】B
【知识点】有氧呼吸和无氧呼吸的比较
【解析】【解答】A、酵母菌的有氧呼吸会产生二氧化碳和水,无氧呼吸会产生酒精和二氧化碳,故有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳,A错误;
B、酵母菌无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,第一阶段都是葡萄糖分解为丙酮酸,故有氧呼吸和无氧呼吸都能消耗葡萄糖,B正确;
C、酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸都能产生ATP,C错误;
D、酵母菌的有氧呼吸不产生酒精,无氧呼吸能产生酒精,D错误。
故选B。
【分析】酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能进行呼吸作用,呼吸作用的本质是分解葡萄糖等有机物来获取能量。
11.如图是某同学在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,得到的光合色素在滤纸条上的分布图。色素带①的颜色是(  )
A.橙黄色 B.黄色 C.黄绿色 D.蓝绿色
【答案】A
【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】四种光合色素在层析液中溶解度从大到小依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,所以胡萝卜素随着层析液扩散的最快,而叶绿素b随着层析液扩散的最慢,由此可知,①是胡萝卜素、②是叶黄素、③是叶绿素a、④是叶绿素b。色素带①是胡萝卜素,呈橙黄色,A正确,BCD错误。
故选A。
【分析】绿叶中色素的提取和分离
(1)提取原理:绿叶中的色素能够溶于有机溶剂而不溶于水,可用无水乙醇等有机溶剂提取色素。
(2)分离原理:各种色素在层析液中溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,从而使各种色素相互分离。
(3)①色素含量:叶绿素a>叶绿素b>叶黄素>胡萝卜素。
②溶解度大小:胡萝卜素>叶黄素>叶绿素a>叶绿素b。
12.如图中甲、乙、丙分别表示人体的几种细胞,它们的形态结构和功能各不相同的根本原因是(  )
A.DNA的结构不同 B.基因选择性表达
C.遗传物质不同 D.线粒体结构不同
【答案】B
【知识点】细胞分化及其意义
【解析】【解答】A、同一生物体内的体细胞均由受精卵经有丝分裂形成,DNA均为双螺旋结构,不存在结构差异,A错误;
B、同一生物体内不同细胞的形态、结构和功能出现差异,是细胞分化的结果,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,不同细胞中遗传信息的执行情况不同,合成的特异性蛋白质不同,进而使细胞表现出形态、结构和功能的差异,B正确;
C、同一生物体内的所有体细胞都来自同一个受精卵,有丝分裂过程中核遗传物质会精确复制并平均分配,因此核遗传物质完全相同,C错误;
D、同一生物体内不同细胞的线粒体均为双层膜结构,由外膜、内膜、嵴和基质组成,结构不存在差异,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
(2)细胞分化的实质是基因的选择性表达,不同细胞中遗传信息的执行情况不同。
(3)同一生物体内的所有体细胞都由受精卵经有丝分裂形成,核遗传物质保持不变。
13.进行连续分裂的细胞,一个细胞周期是指(  )
A.从上一次分裂的开始到下一次分裂的间期为止
B.从上一次分裂的前期开始到末期为止
C.从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止
D.从上一次分裂结束之后到下一次分裂之前
【答案】C
【知识点】细胞周期
【解析】【解答】A、细胞周期的起点为上一次分裂完成时,并非上一次分裂开始,终点也不是下一次分裂的间期,该说法不符合细胞周期的定义,A错误;
B、从上一次分裂前期到末期仅对应一次细胞分裂的分裂期,没有包含分裂间期,不属于完整的细胞周期,B错误;
C、连续分裂的细胞,一个细胞周期就是从上一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,该表述符合定义,C正确;
D、从上一次分裂结束到下一次分裂之前只包含分裂间期,缺少分裂期,不能算作完整的细胞周期,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞周期,细胞周期依次分为分裂间期和分裂期,其中分裂间期持续的时间更长。
(2)细胞周期的界定标准为:起始于一次分裂完成时,终止于下一次分裂完成时。
(3)间期主要完成DNA复制和有关蛋白质合成,为后续分裂期做好物质准备,分裂期主要完成遗传物质的平均分配。
14.由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,叫做(  )
A.细胞分裂 B.细胞凋亡 C.细胞分化 D.细胞癌变
【答案】B
【知识点】细胞的凋亡
【解析】【解答】A、细胞分裂是细胞通过分裂增加细胞数量的增殖过程,与“细胞自动结束生命”完全不符合,A错误;
B、由基因决定的细胞自动结束生命的过程叫做细胞凋亡,又叫细胞编程性死亡,B正确;
C、细胞分化是细胞在形态、结构和功能上产生稳定性差异,形成不同功能特化细胞的过程,不涉及细胞死亡,C错误;
D、细胞癌变是细胞在致癌因子作用下遗传物质发生改变,变成不受机体控制、无限增殖的癌细胞的过程,属于异常增殖,而非自动结束生命,D错误。
故选B。
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,细胞凋亡对于多细胞的完成正常发育、维持内环境稳态以及抵御外界干扰起着非常重要的作用。
15.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,不必考虑的是(  )
A.亲本的双方都必须为纯合子
B.每对相对性状各自要有显隐性关系
C.需要对母本去雄
D.显性亲本作为父本,隐性亲本作为母本
【答案】D
【知识点】孟德尔遗传实验-自由组合
【解析】【解答】A、孟德尔两对相对性状杂交实验中,亲本必须都为纯合子,才能保证F1全部为双杂合个体,进而在F2中出现特定的性状分离比,该条件需要考虑,A不符合题意;
B、实验中每一对相对性状都要有明确的显隐性关系,方便观察、区分和统计后代的性状类型及比例,该条件需要考虑,B不符合题意;
C、豌豆属于自花传粉、闭花受粉植物,开展人工杂交操作时,必须在花粉未成熟时对母本进行去雄,避免自花传粉干扰实验结果,该操作需要考虑,C不符合题意;
D、该杂交实验中正交和反交的实验结果完全一致,不需要刻意规定显性亲本作为父本、隐性亲本作为母本,该条件不必考虑,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,进行人工异花传粉杂交实验时,要提前对母本去雄,再进行人工授粉。
(2)孟德尔杂交实验一般选择纯合亲本,以此保证子一代基因型统一;该实验中正交与反交所得实验结果相同。
(3)杂交实验选择的相对性状需具备明显的显隐性,便于观察和统计实验数据。
16.基因型为Aa的植物产生的配子是(  )
A.雌∶雄=1∶1 B.雌∶雄=1∶4 C.A∶a=1∶1 D.AA∶aa=1∶1
【答案】C
【知识点】基因的分离规律的实质及应用
【解析】【解答】A、植物减数分裂产生的雄配子数量远多于雌配子,雌雄配子数量之比不是1∶1,A错误;
B、该植株无法确定雌雄配子具体数量比例,且雄配子数量远大于雌配子,并非1∶4,B错误;
C、根据基因分离定律,等位基因彼此分离,基因型为Aa的植株会产生A和a两种配子,且比例为1∶1,C正确;
D、配子由减数分裂形成,细胞内同源染色体分离,配子中只含成对基因中的一个,不会出现AA、aa这类基因型,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)基因分离定律的实质是减数分裂产生配子时,等位基因随同源染色体的分开而分离,杂合子Aa会形成两种比例相等的配子。
(2)植物个体产生的雄配子数量远远多于雌配子,雌雄配子不存在固定的数量比例。
(3)减数分裂过程中染色体数目减半,配子中只含有体细胞每对等位基因中的一个。
17.如图是某动物细胞进行减数分裂某一时期的示意图,图中细胞(  )
A.含有4对同源染色体 B.含有4条姐妹染色单体
C.正在发生同源染色体分离 D.正在发生姐妹染色单体分离
【答案】C
【知识点】减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化
【解析】【解答】A、由图可知细胞中含有2对同源染色体,A错误;
B、细胞中含有4条染色体,8条染色单体,B错误;
C、细胞中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,C正确;
D、细胞中同源染色体分离,着丝粒没有分裂,所以没有发生姐妹染色单体分离,D错误。
故选C。
【分析】(1)同源染色体一般形态、大小相同,一条来源于父方,一条来源于母方,减数第一次分裂的标志性特征是同源染色体的联会与后期分离。
(2)染色体经过 DNA 复制后,一条染色体上会连接两条姐妹染色单体,两条染色单体共用同一个着丝粒,着丝粒分裂后,姐妹染色单体消失成为独立的染色体。
(3)减数分裂分为减数第一次分裂和减数第二次分裂,减 Ⅰ 后期发生同源染色体分离,减 Ⅱ 后期发生着丝粒分裂、姐妹染色单体分开。
18.对于进行有性生殖的生物体来说,维持每种生物前后代体细胞中染色体数目恒定的生理作用是
A.有丝分裂和无丝分裂 B.减数分裂和受精作用
C.无丝分裂和减数分裂 D.细胞分裂和细胞分化
【答案】B
【知识点】受精作用
【解析】【分析】对于进行有性生殖的生物体来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于遗传和变异都很重要。故选B。
19.某男性患有血友病(伴X染色体隐性遗传病),他的致病基因来自其(  )
A.父亲 B.母亲 C.父亲和母亲 D.无法确定
【答案】B
【知识点】伴性遗传
【解析】【解答】血友病为伴X染色体隐性遗传病,假设致病基因为h,则某患有血友病的男性的基因型为XhY,该男性的Xh染色体来自母亲,Y染色体来自父亲,即该男性的致病基因来自其母亲,B正确,ACD错误。
故选B。
【分析】血友病为伴X染色体隐性遗传病,儿子患病的致病基因直接来自母亲。
20.将双链都有3H标记的1个DNA分子,放入没有标记物的溶液中,经过5次复制后,有3H标记的DNA分子的数量是(  )
A.1个 B.2个 C.4个 D.8个
【答案】B
【知识点】DNA分子的复制
【解析】【解答】A、不符合半保留复制的特点,带有标记的两条母链会进入两个不同的DNA分子1,A错误;
B、由于DNA分子的复制是半保留复制,亲代DNA分子的两条链始终存在于子代中两个DNA分子中,因此经过5代复制产生的25=32个DNA分子中,含有3H标记的DNA分子仍只有2个,B正确;
C、复制过程中标记的母链不会增加,C错误;
D、经过5代复制产生的25=32个DNA分子,但带有标记的只有2个,D错误。
故选B。
【分析】1、DNA复制为半保留复制,即亲代DNA的两条链分别作为模板,合成新的子链,每个子代DNA分子都包含一条亲代链和一条新合成的子链;
2、初始的1个DNA分子两条链都带有3H标记,在不含标记物的溶液中进行复制,新合成的子链均不带有3H标记。
21.DNA分子由两条反向平行的长链组成,构成两条长链基本骨架的成分是(  )
A.蛋白质纤维 B.磷脂分子
C.磷酸和核糖 D.磷酸和脱氧核糖
【答案】D
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】A、蛋白质纤维是细胞骨架的主要组成成分,主要作用是维持细胞形态、固定细胞器,和DNA分子的结构无关,不能构成DNA长链的基本骨架,A错误。
B、磷脂分子是构成生物膜的重要成分,磷脂双分子层构成了细胞膜、细胞器膜等生物膜的基本支架,磷脂并不是DNA的组成物质,B错误。
C、核糖属于五碳糖,是RNA分子特有的组成成分,DNA分子中不含有核糖,因此磷酸和核糖无法构成DNA的基本骨架,C错误。
D、DNA分子为双螺旋结构,两条脱氧核苷酸长链呈反向平行状态,磷酸基团和脱氧核糖交替连接并排列在双链的外侧,共同构成DNA两条长链的基本骨架,含氮碱基排列在双链内侧,D正确。
故答案为:D。
【分析】DNA分子具有规则的双螺旋空间结构,两条脱氧核苷酸链彼此反向平行。磷酸与脱氧核糖交替连接排布在外侧,作为分子的基本骨架;含氮碱基排布在内侧,互补碱基之间依靠氢键相连形成碱基对。
22.基因中的遗传信息蕴含在基因的(  )
A.空间结构中 B.碱基种类中
C.脱氧核苷酸排列顺序中 D.碱基的配对方式中
【答案】C
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、基因一般具有稳定的双螺旋空间结构,不同基因的空间结构基本相同,遗传信息并不储存在空间结构中,A错误;
B、构成基因的碱基只有A、T、C、G四种,碱基种类是固定的,无法蕴含遗传信息,B错误;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,遗传信息就蕴藏在脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序之中,不同的排列顺序代表不同的遗传信息,C正确;
D、DNA分子中碱基配对方式固定为A与T配对、G与C配对,配对方式统一,不能储存遗传信息,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA分子普遍具有规则的双螺旋结构。
(2)DNA由四种脱氧核苷酸构成,含有四种碱基,碱基互补配对的方式固定不变。
(3)遗传信息蕴藏在脱氧核苷酸或碱基的排列顺序中,碱基排列顺序的千变万化体现DNA分子的多样性,特定的排列顺序体现DNA分子的特异性。
23.如图表示某细胞中的转录过程,相关叙述错误的是(  )
A.a表示DNA B.b表示RNA
C.c表示RNA聚合酶 D.图中有4种碱基
【答案】D
【知识点】核酸的基本组成单位;遗传信息的转录
【解析】【解答】A、转录过程以DNA的一条链为模板,图中a为双链结构,代表DNA,A正确;
B、转录的产物是RNA,图中b为新合成的单链,代表RNA,B正确;
C、RNA聚合酶可结合在DNA模板链上催化转录过程,图中c位于转录进行的位置,代表RNA聚合酶,C正确;
D、图中包含DNA和RNA两种核酸,DNA含A、T、C、G 4种碱基,RNA含A、U、C、G 4种碱基,综合来看图中共有A、T、C、G、U 5种碱基,并非4种,D错误。
故答案为:D。
【分析】(1)转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要RNA聚合酶的催化。
(2)DNA的碱基组成为A、T、C、G,RNA的碱基组成为A、U、C、G,二者共有的碱基是A、C、G,特有的碱基分别是T和U。
(3)转录过程中,RNA聚合酶结合到DNA的启动子区域,催化RNA链的合成,沿DNA模板链移动。
24.如图所示的生物变异类型是(  )
A.基因突变 B.基因重组
C.染色体结构变异 D.染色体数目变异
【答案】C
【知识点】染色体结构的变异
【解析】【解答】A、基因突变是基因中碱基对的增添、缺失或替换,导致基因结构发生改变,该变异发生在染色体水平,不是基因突变,A错误;
B、基因重组中的互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,而题图中是两条非同源染色体交换片段,因此不是基因重组,B错误;
C、染色体结构变异中的易位,指的是非同源染色体之间交换片段,会改变染色体的结构,图中非同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交换属于染色体结构变异(易位),C符合题意;
D、染色体数目变异是指染色体数目增加、减少或以染色体组形式成倍增减,该图中染色体数目没有改变,只是结构改变,因此不是染色体数目变异,D错误。
故选C。
【分析】生物变异指生物个体间遗传性状的差异现象,分为不可遗传变异(由环境因素导致)与可遗传变异(由遗传物质改变引起)。可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,是生物进化与物种多样性的物质基础。
25.将六倍体小麦的花粉进行离体培养,得到的植株是(  )
A.单倍体 B.二倍体 C.三倍体 D.四倍体
【答案】A
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】A、六倍体小麦的花粉是减数分裂产生的配子,含3个染色体组,由该花粉离体培养得到的植株,体细胞中的染色体数目与普通小麦(六倍体)配子中的染色体数目相同,所以是单倍体,A正确;
B、二倍体指由受精卵发育而来,体细胞含2个染色体组的个体,而该植株含3个染色体组,B错误;
C、三倍体通常由受精卵发育且含3个染色体组(如三倍体西瓜),但本题植株来源为配子,C错误;
D、四倍体的体细胞含4个染色体组,与题干中花粉离体培养得到的植株含3个染色体组不符,D错误。
故选A。
【分析】单倍体是体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。
26.优生与家族幸福密切相关。下列不属于优生措施的是(  )
A.遗传咨询 B.高龄生育
C.产前诊断 D.禁止近亲结婚
【答案】B
【知识点】人类遗传病的监测和预防
【解析】【分析】优生的措施包括:禁止近亲结婚、适龄生育、遗传咨询、产前诊断等,高龄生育容易发生卵子染色体异常,从而生下畸形儿,故本题选B。
【点评】本题考查了优生的措施,属于对识记层次的考查。
27.如图是新物种形成的基本环节,下列分析不合理的是(  )
A.①为突变 B.②为自然选择
C.③为基因频率 D.④为地理隔离
【答案】D
【知识点】物种的概念与形成
【解析】【解答】A、图示表示生物新物种形成的基本环节,可遗传变异(突变和基因重组)为生物进化提供原材料,包括①突变(突变包括基因突变和染色体变异)、基因重组,A正确;
B、自然选择决定生物进化的方向,会改变种群的基因频率,因此②是自然选择,B正确;
C、突变和基因重组、自然选择都会改变种群的基因频率,基因频率的定向改变积累会导致种群基因库出现差异,因此③表示基因频率发生改变导致基因库发生改变,C正确;
D、新物种形成的标志是生殖隔离,不是地理隔离,因此④表示生殖隔离,D错误。
故选D。
【分析】新物种形成的三个基本环节是:突变和基因重组、自然选择、隔离,其中生殖隔离是新物种形成的标志。
28.鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上非常相似.这说明它们之间存在(  )
A.稀有性 B.适应性 C.统一性 D.竞争性
【答案】C
【知识点】协同进化与生物多样性的形成
【解析】【解答】解:生物界在结构和功能上具有高度的统一性,体现在生物体、细胞或生物大分子等层 次上.鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上非常相似,这是生物体层次上的统一模式.
故选:C.
【分析】比较解剖学为生物进化提供的最重要的证据是同源器官.同源器官是指外形、功能不同,但来源相同、在解剖结构上具有相同性或相似性的器官.同源器官的存在,证明凡是具有同源器官的生物,都是由共同的原始祖先进化而来的,只是在进化的过程中,由于生活环境不同,同源器官适应于不同的生活环境,逐渐出现形态和功能上的不同.
29.如图为某种细胞模式图,图中能够看清细胞器的细微结构。已知该细胞能合成某种分泌蛋白,请回答下列问题:
(1)该模式图为   (填“动物”或“植物”)细胞的结构模式图。
(2)在分离该细胞中的各种细胞器时,常采用的方法是   (填“差速离心法”或“同位素标记法)。
(3)各种细胞器膜、细胞膜和核膜等结构,共同构成细胞的   。
(4)该细胞进行有氧呼吸的主要场所为图中的   (填标号)。
【答案】(1)动物
(2)差速离心法
(3)生物膜系统
(4)⑤
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞的生物膜系统;动、植物细胞的亚显微结构
【解析】【解答】(1)该细胞内部具有②中心体,同时没有细胞壁、叶绿体、中央大液泡等植物细胞标志性结构,据此可以确定该细胞为动物细胞。
(2)不同种类细胞器的密度各不相同,差速离心法通过逐级提升离心速率,利用不同离心力依次沉降密度不同的细胞器,从而实现各类细胞器的分离;同位素标记法主要用来追踪物质在细胞内的转移路径,不能用于细胞器的分离操作,因此分离细胞器选用差速离心法。
(3)细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等细胞器的膜结构,在组成成分、结构上相互联系,功能上协调配合,全部膜结构共同构成细胞的生物膜系统。
(4)有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,第二、第三阶段都在线粒体内完成,线粒体承担有氧呼吸绝大部分反应过程,是有氧呼吸的主要场所,对应图中的⑤。
【分析】(1)动物细胞普遍含有中心体,不具备细胞壁、叶绿体和大型液泡;高等植物细胞不含中心体,拥有细胞壁、叶绿体、液泡,低等植物细胞同时存在中心体与细胞壁等植物特有结构。
(2)差速离心法依托组分密度差异,梯度离心分离细胞内不同细胞器;同位素标记法借助放射性元素标记有机物或元素,追踪物质合成、转运的去向,常用于分泌蛋白合成、光合原料转移等实验。
(3)生物膜系统由细胞膜、核膜和具膜细胞器膜共同组成,不同生物膜之间可以依靠囊泡实现结构转化,在物质运输、能量转换、细胞信息交流等生命活动中协同发挥作用。
(4)有氧呼吸全过程分为三个阶段,细胞质基质完成第一阶段反应,线粒体基质进行第二阶段,线粒体内膜完成第三阶段,线粒体是有氧呼吸最主要的场所。
(1)该模式图不含细胞壁和叶绿体,为动物细胞的结构模式图。
(2) 在分离该细胞中的各种细胞器时,常采用的方法是差速离心法。
(3)各种细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
(4)线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,对应图中⑤。
30.人类的红绿色盲遗传中,女性正常(XAXA)与男性色盲(XaY)婚配,其遗传过程如图所示。不考虑突变,回答下列问题:
(1)决定人类的红绿色盲的基因位于性染色体上,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作   。
(2)亲代中,女性产生的配子基因组成为   ,该对夫妇的子代中,女性携带者的基因型为   。
(3)子代中的女性携带者与男性正常婚配后,   (填“不可能”或“有可能”)生出色盲的女儿。
【答案】(1)伴性遗传
(2)XA;XAXa
(3)不可能
【知识点】伴性遗传
【解析】【解析】(1)控制红绿色盲的基因定位在性染色体上,该基因所控制性状的遗传表现出和子代性别相关联的特点,对应的遗传学概念为伴性遗传,红绿色盲的遗传表现符合该概念的描述。
(2)基因型为XAXA的雌性个体在减数分裂产生卵细胞的过程中,同源染色体彼此分离,细胞内不存在Xa基因,只能形成基因型为XA的配子;基因型XaY的雄性个体能够产生Xa和Y两种精子,XA卵细胞与Xa精子受精后,发育形成基因型为XAXa的子代个体,也就是女性携带者。
(3)XAXa的女性和XAY的男性交配时,雄性亲本只能把携带XA的X染色体传递给子代女儿,子代女儿的基因型只能是XAXA或XAXa,两种基因型均不会表现红绿色盲病症,因此二者不可能生育患红绿色盲的女儿。
【分析】(1)基因处在X、Y这类性染色体上时,基因控制的性状在世代传递过程中会和性别表现出关联性,根据致病基因位置不同可以划分出伴X隐性遗传、伴X显性遗传以及伴Y遗传,红绿色盲的致病基因在X染色体隐性位点,是伴X隐性遗传病的经典实例。
(2)二倍体生物进行减数分裂产生生殖细胞时,同源染色体分离会带动同源位置上的基因分离,显性纯合的雌性个体没有隐性致病基因,只能生成单一基因型的卵细胞,XY型性别决定的雄性体细胞内含两条异型性染色体,减数分裂能够生成两种类型的雄配子,雌雄配子随机结合完成受精,进而产生多种基因型的后代。
(1)决定人类的红绿色盲的基因位于性染色体上,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。
(2)亲代中,女性正常的基因型为XAXA,产生的配子基因组成为XA;由于父亲的基因型为XaY,故该对夫妇的子代中,女性携带者的基因型为XAXa。
(3)子代中的女性携带者(XAXa)与男性(XAY)正常婚配后,其女儿基因型为XAXA或XAXa,均不患色盲,故不可能生出色盲的女儿。
1 / 12025年贵州省普通高中学业水平合格性考试模拟卷(一)生物学
1.下列生物中,单个细胞不能完成该种生物各项生命活动的是(  )
A.蓝细菌 B.大肠杆菌 C.大熊猫 D.变形虫
2.下列属于构成叶绿素的元素之一的是(  )
A.Fe B.Ca C.K D.Mg
3.花生种子富含脂肪,下列能把脂肪染成橘黄色的试剂是(  )
A.碘液 B.双缩脲试剂 C.斐林试剂 D.苏丹Ⅲ染液
4.下列生命活动中,与蛋白质功能无直接关系的是(  )
A.运输氧气 B.构成结构物质
C.调节机体的生命活动 D.维持植物细胞形态
5.细胞核与细胞质之间的大分子物质交换的通道是(  )
A.核孔 B.胞间连丝 C.核膜 D.核仁
6.下图为磷脂分子结构模式图,下列细胞器中不含有磷脂的是(  )
A. B. C. D.
7.甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘的运输方式是(  )
A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞
8.图中X代表某种酶,Y和Z代表不同底物,图示两个反应的结果说明酶具有
A.高效性 B.专一性 C.多样性 D.普遍性
9.下列生命活动不需要ATP水解提供能量的是(  )
A.白细胞吞噬细菌 B.肌细胞收缩
C.细胞内的放能反应 D.大脑思考
10.某中学学生在适宜条件下,将两瓶完全相同的含有酵母菌的培养液分别置于无氧和有氧环境中培养。下列叙述正确的是(  )
A.都不能产生CO2 B.都能消耗葡萄糖
C.都不能产生ATP D.都能产生酒精
11.如图是某同学在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,得到的光合色素在滤纸条上的分布图。色素带①的颜色是(  )
A.橙黄色 B.黄色 C.黄绿色 D.蓝绿色
12.如图中甲、乙、丙分别表示人体的几种细胞,它们的形态结构和功能各不相同的根本原因是(  )
A.DNA的结构不同 B.基因选择性表达
C.遗传物质不同 D.线粒体结构不同
13.进行连续分裂的细胞,一个细胞周期是指(  )
A.从上一次分裂的开始到下一次分裂的间期为止
B.从上一次分裂的前期开始到末期为止
C.从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止
D.从上一次分裂结束之后到下一次分裂之前
14.由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,叫做(  )
A.细胞分裂 B.细胞凋亡 C.细胞分化 D.细胞癌变
15.在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,不必考虑的是(  )
A.亲本的双方都必须为纯合子
B.每对相对性状各自要有显隐性关系
C.需要对母本去雄
D.显性亲本作为父本,隐性亲本作为母本
16.基因型为Aa的植物产生的配子是(  )
A.雌∶雄=1∶1 B.雌∶雄=1∶4 C.A∶a=1∶1 D.AA∶aa=1∶1
17.如图是某动物细胞进行减数分裂某一时期的示意图,图中细胞(  )
A.含有4对同源染色体 B.含有4条姐妹染色单体
C.正在发生同源染色体分离 D.正在发生姐妹染色单体分离
18.对于进行有性生殖的生物体来说,维持每种生物前后代体细胞中染色体数目恒定的生理作用是
A.有丝分裂和无丝分裂 B.减数分裂和受精作用
C.无丝分裂和减数分裂 D.细胞分裂和细胞分化
19.某男性患有血友病(伴X染色体隐性遗传病),他的致病基因来自其(  )
A.父亲 B.母亲 C.父亲和母亲 D.无法确定
20.将双链都有3H标记的1个DNA分子,放入没有标记物的溶液中,经过5次复制后,有3H标记的DNA分子的数量是(  )
A.1个 B.2个 C.4个 D.8个
21.DNA分子由两条反向平行的长链组成,构成两条长链基本骨架的成分是(  )
A.蛋白质纤维 B.磷脂分子
C.磷酸和核糖 D.磷酸和脱氧核糖
22.基因中的遗传信息蕴含在基因的(  )
A.空间结构中 B.碱基种类中
C.脱氧核苷酸排列顺序中 D.碱基的配对方式中
23.如图表示某细胞中的转录过程,相关叙述错误的是(  )
A.a表示DNA B.b表示RNA
C.c表示RNA聚合酶 D.图中有4种碱基
24.如图所示的生物变异类型是(  )
A.基因突变 B.基因重组
C.染色体结构变异 D.染色体数目变异
25.将六倍体小麦的花粉进行离体培养,得到的植株是(  )
A.单倍体 B.二倍体 C.三倍体 D.四倍体
26.优生与家族幸福密切相关。下列不属于优生措施的是(  )
A.遗传咨询 B.高龄生育
C.产前诊断 D.禁止近亲结婚
27.如图是新物种形成的基本环节,下列分析不合理的是(  )
A.①为突变 B.②为自然选择
C.③为基因频率 D.④为地理隔离
28.鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上非常相似.这说明它们之间存在(  )
A.稀有性 B.适应性 C.统一性 D.竞争性
29.如图为某种细胞模式图,图中能够看清细胞器的细微结构。已知该细胞能合成某种分泌蛋白,请回答下列问题:
(1)该模式图为   (填“动物”或“植物”)细胞的结构模式图。
(2)在分离该细胞中的各种细胞器时,常采用的方法是   (填“差速离心法”或“同位素标记法)。
(3)各种细胞器膜、细胞膜和核膜等结构,共同构成细胞的   。
(4)该细胞进行有氧呼吸的主要场所为图中的   (填标号)。
30.人类的红绿色盲遗传中,女性正常(XAXA)与男性色盲(XaY)婚配,其遗传过程如图所示。不考虑突变,回答下列问题:
(1)决定人类的红绿色盲的基因位于性染色体上,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作   。
(2)亲代中,女性产生的配子基因组成为   ,该对夫妇的子代中,女性携带者的基因型为   。
(3)子代中的女性携带者与男性正常婚配后,   (填“不可能”或“有可能”)生出色盲的女儿。
答案解析部分
1.【答案】C
【知识点】细胞是生物体的结构和功能单位
【解析】【解答】A、蓝细菌属于单细胞生物,单个细胞可以完成该生物的各项生命活动,A错误;
B、大肠杆菌属于单细胞生物,依靠单个细胞就能完成全部生命活动,B错误;
C、大熊猫是多细胞生物,体内细胞出现分化,不同细胞承担不同功能,需要多种分化细胞相互协作才能完成各项生命活动,单个细胞无法独立完成,C正确;
D、变形虫属于单细胞生物,单个细胞可完成该生物所有生命活动,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)单细胞生物的整个个体仅由一个细胞构成,该细胞能够独立完成运动、代谢、繁殖等全部生命活动。
(2)多细胞生物由众多分化后的细胞构成,不同细胞形态、结构和功能存在差异,各类细胞分工配合,共同完成生物体复杂的生命活动,单个细胞不能独立完成全部生命活动。
2.【答案】D
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、Fe是构成动物血红蛋白的重要组成元素,该元素并不参与叶绿素的合成,A错误;
B、Ca在生物体内可参与构建骨骼、牙齿,还能调节细胞的多项生理活动,不属于叶绿素的组成元素,B错误;
C、K是植物生长所需的大量元素,主要作用是调节细胞渗透压、促进植物体内有机物运输,不参与叶绿素的合成,C错误;
D、Mg是构成叶绿素的核心元素之一,植物缺少镁元素会导致叶绿素合成不足,叶片出现发黄现象,D正确。
故答案为:D。
【分析】生物体内的无机盐大多以离子形式存在,部分无机盐会参与细胞内复杂有机物的组成。叶绿素是植物进行光合作用的重要色素,镁元素是叶绿素分子必需的组成成分。
3.【答案】D
【知识点】检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、碘液可用于检测淀粉,淀粉遇碘液变为蓝色,该试剂不能对脂肪进行染色,A错误;
B、双缩脲试剂用于检测蛋白质,二者反应会出现紫色现象,不能染色脂肪,B错误;
C、斐林试剂在水浴加热条件下可与还原糖反应生成砖红色沉淀,用于鉴定还原糖,不检测脂肪,C错误;
D、苏丹Ⅲ染液能够将脂肪颗粒染成橘黄色,符合题意,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)淀粉遇碘液变蓝,碘液是鉴定淀粉的试剂。
(2)双缩脲试剂与蛋白质发生紫色反应,可用来检测蛋白质。
(3)斐林试剂和还原糖在水浴加热条件下生成砖红色沉淀,用于还原糖的鉴定。
(4)脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,被苏丹Ⅳ染液染成红色。
4.【答案】D
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能
【解析】【解答】A、动物体内依靠血红蛋白运输氧气,血红蛋白属于蛋白质,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,A错误;
B、蛋白质可作为结构物质,参与构成细胞和生物体,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,B错误;
C、部分激素的化学本质是蛋白质,能够调节机体的生命活动,该生命活动与蛋白质功能有直接关系,C错误;
D、植物细胞依靠细胞壁维持自身形态,植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,该过程和蛋白质功能没有直接关系,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)蛋白质是生命活动的主要承担者,功能多样,可作为结构物质构成细胞和生物体,也可发挥运输、调节、催化、免疫等作用。
(2)血红蛋白是一种蛋白质,具备运输氧气的功能,部分蛋白质类激素可以调节生物体的生命活动。
(3)植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,细胞壁可以起到维持细胞形态、保护细胞的作用。
5.【答案】A
【知识点】细胞核的功能
【解析】【解答】A、核孔是镶嵌在核膜上的核孔复合体,是细胞核与细胞质之间物质交换的通道,但具有选择性,如RNA和蛋白质能进出细胞核,而DNA不能进出细胞核,A正确;
B、胞间连丝位于高等植物中细胞与细胞之间,便于细胞之间进行信息传递和信息交流的通道,B错误;
C、核膜是双层生物膜,将细胞核内物质与细胞质分开,具有选择透过性,只能允许小分子物质直接跨膜进出细胞核,大分子物质不能进出,C错误;
D、核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,与核质之间的大分子物质交换无关,D错误。
【分析】细胞核的结构:
(1)核膜:双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;
(2)核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;
(3)核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建;
(4)染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
6.【答案】C
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、图中所示的细胞器是内质网,内质网为单层膜结构,生物膜的主要成分包含磷脂,因此内质网含有磷脂分子,A错误;
B、图中所示的细胞器是高尔基体,高尔基体为单层膜结构,含有磷脂分子,B错误;
C、图中所示的细胞器是中心体,中心体不具有膜结构,因此不含有磷脂分子,C正确;
D、图中所示的细胞器是线粒体,线粒体为双层膜结构,含有磷脂分子,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)磷脂是构成生物膜的主要成分之一,具有膜结构的细胞器都含有磷脂。
(2)细胞器按膜结构可分为三类:双层膜细胞器包括线粒体、叶绿体;单层膜细胞器包括内质网、高尔基体、液泡、溶酶体;无膜细胞器包括核糖体和中心体。
7.【答案】C
【知识点】主动运输
【解析】【解答】A、自由扩散是物质顺浓度梯度进行运输,不需要载体和能量,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘为逆浓度梯度运输,不属于自由扩散,A错误;
B、协助扩散也是顺浓度梯度运输,需要载体蛋白、不消耗能量,与题干中逆浓度吸收碘的特点不符,B错误;
C、主动运输的特点是逆浓度梯度运输,过程需要载体蛋白协助,同时消耗能量。该细胞内碘浓度远高于血液,吸收碘属于逆浓度梯度运输,符合主动运输的特点,C正确;
D、胞吞是大分子或颗粒性物质进入细胞的方式,碘以离子形式存在,不会通过胞吞方式运输,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)小分子物质跨膜运输包括自由扩散、协助扩散和主动运输。自由扩散与协助扩散都顺浓度梯度运输,不消耗能量,协助扩散还需要载体蛋白;主动运输逆浓度梯度运输,需要载体蛋白且消耗能量。
(2)胞吞和胞吐主要用于大分子、颗粒物质进出细胞,该过程依赖生物膜的流动性,需要消耗能量。
8.【答案】B
【知识点】酶的特性
【解析】【解答】A、酶的高效性是指酶的催化效率远高于无机催化剂,图中未体现酶与无机催化剂催化效率的对比,因此无法说明酶具有高效性,A错误;
B、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,图中酶X只能与底物Y结合并催化其反应,无法与底物Z结合,也不能催化Z的反应,体现了酶的专一性,B正确;
C、酶的多样性是指生物体内存在多种不同的酶,可催化不同类型的化学反应,图中仅涉及一种酶,未体现酶的多样性,C错误;
D、普遍性不是酶的特性,酶的特性主要包括专一性、高效性和作用条件较温和,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。
(2)酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,这是由酶的特定空间结构与底物分子结构的特异性互补关系决定的。
(3)酶的高效性是指酶的催化效率比无机催化剂高得多,酶的作用条件较温和,需要适宜的温度和pH等条件。
9.【答案】C
【知识点】ATP的作用与意义
【解析】【解答】A、白细胞吞噬细菌的方式为胞吞,该过程需要消耗能量,能量由ATP水解提供,A不符合题意;
B、肌细胞收缩属于耗能的生命活动,所需能量直接来自ATP水解释放的能量,B不符合题意;
C、细胞内的放能反应会释放能量,这些能量可用于合成ATP,该过程不需要ATP水解提供能量,C符合题意;
D、大脑思考依赖神经细胞的活动,属于耗能过程,需要ATP水解供能,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】(1)ATP是细胞的直接能源物质,ATP分子中含有特殊化学键,水解时会释放能量,为胞吞、肌肉收缩、神经活动等各类耗能生命活动供能。
(2)细胞内的化学反应分为吸能反应和放能反应,吸能反应通常伴随ATP水解,放能反应释放的能量可用于推动ATP合成。
10.【答案】B
【知识点】有氧呼吸和无氧呼吸的比较
【解析】【解答】A、酵母菌的有氧呼吸会产生二氧化碳和水,无氧呼吸会产生酒精和二氧化碳,故有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳,A错误;
B、酵母菌无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,第一阶段都是葡萄糖分解为丙酮酸,故有氧呼吸和无氧呼吸都能消耗葡萄糖,B正确;
C、酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸都能产生ATP,C错误;
D、酵母菌的有氧呼吸不产生酒精,无氧呼吸能产生酒精,D错误。
故选B。
【分析】酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能进行呼吸作用,呼吸作用的本质是分解葡萄糖等有机物来获取能量。
11.【答案】A
【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】四种光合色素在层析液中溶解度从大到小依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,所以胡萝卜素随着层析液扩散的最快,而叶绿素b随着层析液扩散的最慢,由此可知,①是胡萝卜素、②是叶黄素、③是叶绿素a、④是叶绿素b。色素带①是胡萝卜素,呈橙黄色,A正确,BCD错误。
故选A。
【分析】绿叶中色素的提取和分离
(1)提取原理:绿叶中的色素能够溶于有机溶剂而不溶于水,可用无水乙醇等有机溶剂提取色素。
(2)分离原理:各种色素在层析液中溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,从而使各种色素相互分离。
(3)①色素含量:叶绿素a>叶绿素b>叶黄素>胡萝卜素。
②溶解度大小:胡萝卜素>叶黄素>叶绿素a>叶绿素b。
12.【答案】B
【知识点】细胞分化及其意义
【解析】【解答】A、同一生物体内的体细胞均由受精卵经有丝分裂形成,DNA均为双螺旋结构,不存在结构差异,A错误;
B、同一生物体内不同细胞的形态、结构和功能出现差异,是细胞分化的结果,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,不同细胞中遗传信息的执行情况不同,合成的特异性蛋白质不同,进而使细胞表现出形态、结构和功能的差异,B正确;
C、同一生物体内的所有体细胞都来自同一个受精卵,有丝分裂过程中核遗传物质会精确复制并平均分配,因此核遗传物质完全相同,C错误;
D、同一生物体内不同细胞的线粒体均为双层膜结构,由外膜、内膜、嵴和基质组成,结构不存在差异,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
(2)细胞分化的实质是基因的选择性表达,不同细胞中遗传信息的执行情况不同。
(3)同一生物体内的所有体细胞都由受精卵经有丝分裂形成,核遗传物质保持不变。
13.【答案】C
【知识点】细胞周期
【解析】【解答】A、细胞周期的起点为上一次分裂完成时,并非上一次分裂开始,终点也不是下一次分裂的间期,该说法不符合细胞周期的定义,A错误;
B、从上一次分裂前期到末期仅对应一次细胞分裂的分裂期,没有包含分裂间期,不属于完整的细胞周期,B错误;
C、连续分裂的细胞,一个细胞周期就是从上一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,该表述符合定义,C正确;
D、从上一次分裂结束到下一次分裂之前只包含分裂间期,缺少分裂期,不能算作完整的细胞周期,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)只有连续进行有丝分裂的细胞才具有细胞周期,细胞周期依次分为分裂间期和分裂期,其中分裂间期持续的时间更长。
(2)细胞周期的界定标准为:起始于一次分裂完成时,终止于下一次分裂完成时。
(3)间期主要完成DNA复制和有关蛋白质合成,为后续分裂期做好物质准备,分裂期主要完成遗传物质的平均分配。
14.【答案】B
【知识点】细胞的凋亡
【解析】【解答】A、细胞分裂是细胞通过分裂增加细胞数量的增殖过程,与“细胞自动结束生命”完全不符合,A错误;
B、由基因决定的细胞自动结束生命的过程叫做细胞凋亡,又叫细胞编程性死亡,B正确;
C、细胞分化是细胞在形态、结构和功能上产生稳定性差异,形成不同功能特化细胞的过程,不涉及细胞死亡,C错误;
D、细胞癌变是细胞在致癌因子作用下遗传物质发生改变,变成不受机体控制、无限增殖的癌细胞的过程,属于异常增殖,而非自动结束生命,D错误。
故选B。
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,细胞凋亡对于多细胞的完成正常发育、维持内环境稳态以及抵御外界干扰起着非常重要的作用。
15.【答案】D
【知识点】孟德尔遗传实验-自由组合
【解析】【解答】A、孟德尔两对相对性状杂交实验中,亲本必须都为纯合子,才能保证F1全部为双杂合个体,进而在F2中出现特定的性状分离比,该条件需要考虑,A不符合题意;
B、实验中每一对相对性状都要有明确的显隐性关系,方便观察、区分和统计后代的性状类型及比例,该条件需要考虑,B不符合题意;
C、豌豆属于自花传粉、闭花受粉植物,开展人工杂交操作时,必须在花粉未成熟时对母本进行去雄,避免自花传粉干扰实验结果,该操作需要考虑,C不符合题意;
D、该杂交实验中正交和反交的实验结果完全一致,不需要刻意规定显性亲本作为父本、隐性亲本作为母本,该条件不必考虑,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,进行人工异花传粉杂交实验时,要提前对母本去雄,再进行人工授粉。
(2)孟德尔杂交实验一般选择纯合亲本,以此保证子一代基因型统一;该实验中正交与反交所得实验结果相同。
(3)杂交实验选择的相对性状需具备明显的显隐性,便于观察和统计实验数据。
16.【答案】C
【知识点】基因的分离规律的实质及应用
【解析】【解答】A、植物减数分裂产生的雄配子数量远多于雌配子,雌雄配子数量之比不是1∶1,A错误;
B、该植株无法确定雌雄配子具体数量比例,且雄配子数量远大于雌配子,并非1∶4,B错误;
C、根据基因分离定律,等位基因彼此分离,基因型为Aa的植株会产生A和a两种配子,且比例为1∶1,C正确;
D、配子由减数分裂形成,细胞内同源染色体分离,配子中只含成对基因中的一个,不会出现AA、aa这类基因型,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)基因分离定律的实质是减数分裂产生配子时,等位基因随同源染色体的分开而分离,杂合子Aa会形成两种比例相等的配子。
(2)植物个体产生的雄配子数量远远多于雌配子,雌雄配子不存在固定的数量比例。
(3)减数分裂过程中染色体数目减半,配子中只含有体细胞每对等位基因中的一个。
17.【答案】C
【知识点】减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化
【解析】【解答】A、由图可知细胞中含有2对同源染色体,A错误;
B、细胞中含有4条染色体,8条染色单体,B错误;
C、细胞中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,C正确;
D、细胞中同源染色体分离,着丝粒没有分裂,所以没有发生姐妹染色单体分离,D错误。
故选C。
【分析】(1)同源染色体一般形态、大小相同,一条来源于父方,一条来源于母方,减数第一次分裂的标志性特征是同源染色体的联会与后期分离。
(2)染色体经过 DNA 复制后,一条染色体上会连接两条姐妹染色单体,两条染色单体共用同一个着丝粒,着丝粒分裂后,姐妹染色单体消失成为独立的染色体。
(3)减数分裂分为减数第一次分裂和减数第二次分裂,减 Ⅰ 后期发生同源染色体分离,减 Ⅱ 后期发生着丝粒分裂、姐妹染色单体分开。
18.【答案】B
【知识点】受精作用
【解析】【分析】对于进行有性生殖的生物体来说,减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于遗传和变异都很重要。故选B。
19.【答案】B
【知识点】伴性遗传
【解析】【解答】血友病为伴X染色体隐性遗传病,假设致病基因为h,则某患有血友病的男性的基因型为XhY,该男性的Xh染色体来自母亲,Y染色体来自父亲,即该男性的致病基因来自其母亲,B正确,ACD错误。
故选B。
【分析】血友病为伴X染色体隐性遗传病,儿子患病的致病基因直接来自母亲。
20.【答案】B
【知识点】DNA分子的复制
【解析】【解答】A、不符合半保留复制的特点,带有标记的两条母链会进入两个不同的DNA分子1,A错误;
B、由于DNA分子的复制是半保留复制,亲代DNA分子的两条链始终存在于子代中两个DNA分子中,因此经过5代复制产生的25=32个DNA分子中,含有3H标记的DNA分子仍只有2个,B正确;
C、复制过程中标记的母链不会增加,C错误;
D、经过5代复制产生的25=32个DNA分子,但带有标记的只有2个,D错误。
故选B。
【分析】1、DNA复制为半保留复制,即亲代DNA的两条链分别作为模板,合成新的子链,每个子代DNA分子都包含一条亲代链和一条新合成的子链;
2、初始的1个DNA分子两条链都带有3H标记,在不含标记物的溶液中进行复制,新合成的子链均不带有3H标记。
21.【答案】D
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】A、蛋白质纤维是细胞骨架的主要组成成分,主要作用是维持细胞形态、固定细胞器,和DNA分子的结构无关,不能构成DNA长链的基本骨架,A错误。
B、磷脂分子是构成生物膜的重要成分,磷脂双分子层构成了细胞膜、细胞器膜等生物膜的基本支架,磷脂并不是DNA的组成物质,B错误。
C、核糖属于五碳糖,是RNA分子特有的组成成分,DNA分子中不含有核糖,因此磷酸和核糖无法构成DNA的基本骨架,C错误。
D、DNA分子为双螺旋结构,两条脱氧核苷酸长链呈反向平行状态,磷酸基团和脱氧核糖交替连接并排列在双链的外侧,共同构成DNA两条长链的基本骨架,含氮碱基排列在双链内侧,D正确。
故答案为:D。
【分析】DNA分子具有规则的双螺旋空间结构,两条脱氧核苷酸链彼此反向平行。磷酸与脱氧核糖交替连接排布在外侧,作为分子的基本骨架;含氮碱基排布在内侧,互补碱基之间依靠氢键相连形成碱基对。
22.【答案】C
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、基因一般具有稳定的双螺旋空间结构,不同基因的空间结构基本相同,遗传信息并不储存在空间结构中,A错误;
B、构成基因的碱基只有A、T、C、G四种,碱基种类是固定的,无法蕴含遗传信息,B错误;
C、基因是有遗传效应的DNA片段,遗传信息就蕴藏在脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序之中,不同的排列顺序代表不同的遗传信息,C正确;
D、DNA分子中碱基配对方式固定为A与T配对、G与C配对,配对方式统一,不能储存遗传信息,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA分子普遍具有规则的双螺旋结构。
(2)DNA由四种脱氧核苷酸构成,含有四种碱基,碱基互补配对的方式固定不变。
(3)遗传信息蕴藏在脱氧核苷酸或碱基的排列顺序中,碱基排列顺序的千变万化体现DNA分子的多样性,特定的排列顺序体现DNA分子的特异性。
23.【答案】D
【知识点】核酸的基本组成单位;遗传信息的转录
【解析】【解答】A、转录过程以DNA的一条链为模板,图中a为双链结构,代表DNA,A正确;
B、转录的产物是RNA,图中b为新合成的单链,代表RNA,B正确;
C、RNA聚合酶可结合在DNA模板链上催化转录过程,图中c位于转录进行的位置,代表RNA聚合酶,C正确;
D、图中包含DNA和RNA两种核酸,DNA含A、T、C、G 4种碱基,RNA含A、U、C、G 4种碱基,综合来看图中共有A、T、C、G、U 5种碱基,并非4种,D错误。
故答案为:D。
【分析】(1)转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要RNA聚合酶的催化。
(2)DNA的碱基组成为A、T、C、G,RNA的碱基组成为A、U、C、G,二者共有的碱基是A、C、G,特有的碱基分别是T和U。
(3)转录过程中,RNA聚合酶结合到DNA的启动子区域,催化RNA链的合成,沿DNA模板链移动。
24.【答案】C
【知识点】染色体结构的变异
【解析】【解答】A、基因突变是基因中碱基对的增添、缺失或替换,导致基因结构发生改变,该变异发生在染色体水平,不是基因突变,A错误;
B、基因重组中的互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,而题图中是两条非同源染色体交换片段,因此不是基因重组,B错误;
C、染色体结构变异中的易位,指的是非同源染色体之间交换片段,会改变染色体的结构,图中非同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交换属于染色体结构变异(易位),C符合题意;
D、染色体数目变异是指染色体数目增加、减少或以染色体组形式成倍增减,该图中染色体数目没有改变,只是结构改变,因此不是染色体数目变异,D错误。
故选C。
【分析】生物变异指生物个体间遗传性状的差异现象,分为不可遗传变异(由环境因素导致)与可遗传变异(由遗传物质改变引起)。可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,是生物进化与物种多样性的物质基础。
25.【答案】A
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】A、六倍体小麦的花粉是减数分裂产生的配子,含3个染色体组,由该花粉离体培养得到的植株,体细胞中的染色体数目与普通小麦(六倍体)配子中的染色体数目相同,所以是单倍体,A正确;
B、二倍体指由受精卵发育而来,体细胞含2个染色体组的个体,而该植株含3个染色体组,B错误;
C、三倍体通常由受精卵发育且含3个染色体组(如三倍体西瓜),但本题植株来源为配子,C错误;
D、四倍体的体细胞含4个染色体组,与题干中花粉离体培养得到的植株含3个染色体组不符,D错误。
故选A。
【分析】单倍体是体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。
26.【答案】B
【知识点】人类遗传病的监测和预防
【解析】【分析】优生的措施包括:禁止近亲结婚、适龄生育、遗传咨询、产前诊断等,高龄生育容易发生卵子染色体异常,从而生下畸形儿,故本题选B。
【点评】本题考查了优生的措施,属于对识记层次的考查。
27.【答案】D
【知识点】物种的概念与形成
【解析】【解答】A、图示表示生物新物种形成的基本环节,可遗传变异(突变和基因重组)为生物进化提供原材料,包括①突变(突变包括基因突变和染色体变异)、基因重组,A正确;
B、自然选择决定生物进化的方向,会改变种群的基因频率,因此②是自然选择,B正确;
C、突变和基因重组、自然选择都会改变种群的基因频率,基因频率的定向改变积累会导致种群基因库出现差异,因此③表示基因频率发生改变导致基因库发生改变,C正确;
D、新物种形成的标志是生殖隔离,不是地理隔离,因此④表示生殖隔离,D错误。
故选D。
【分析】新物种形成的三个基本环节是:突变和基因重组、自然选择、隔离,其中生殖隔离是新物种形成的标志。
28.【答案】C
【知识点】协同进化与生物多样性的形成
【解析】【解答】解:生物界在结构和功能上具有高度的统一性,体现在生物体、细胞或生物大分子等层 次上.鸟的翅膀和人的手臂在骨骼结构上非常相似,这是生物体层次上的统一模式.
故选:C.
【分析】比较解剖学为生物进化提供的最重要的证据是同源器官.同源器官是指外形、功能不同,但来源相同、在解剖结构上具有相同性或相似性的器官.同源器官的存在,证明凡是具有同源器官的生物,都是由共同的原始祖先进化而来的,只是在进化的过程中,由于生活环境不同,同源器官适应于不同的生活环境,逐渐出现形态和功能上的不同.
29.【答案】(1)动物
(2)差速离心法
(3)生物膜系统
(4)⑤
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞的生物膜系统;动、植物细胞的亚显微结构
【解析】【解答】(1)该细胞内部具有②中心体,同时没有细胞壁、叶绿体、中央大液泡等植物细胞标志性结构,据此可以确定该细胞为动物细胞。
(2)不同种类细胞器的密度各不相同,差速离心法通过逐级提升离心速率,利用不同离心力依次沉降密度不同的细胞器,从而实现各类细胞器的分离;同位素标记法主要用来追踪物质在细胞内的转移路径,不能用于细胞器的分离操作,因此分离细胞器选用差速离心法。
(3)细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等细胞器的膜结构,在组成成分、结构上相互联系,功能上协调配合,全部膜结构共同构成细胞的生物膜系统。
(4)有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,第二、第三阶段都在线粒体内完成,线粒体承担有氧呼吸绝大部分反应过程,是有氧呼吸的主要场所,对应图中的⑤。
【分析】(1)动物细胞普遍含有中心体,不具备细胞壁、叶绿体和大型液泡;高等植物细胞不含中心体,拥有细胞壁、叶绿体、液泡,低等植物细胞同时存在中心体与细胞壁等植物特有结构。
(2)差速离心法依托组分密度差异,梯度离心分离细胞内不同细胞器;同位素标记法借助放射性元素标记有机物或元素,追踪物质合成、转运的去向,常用于分泌蛋白合成、光合原料转移等实验。
(3)生物膜系统由细胞膜、核膜和具膜细胞器膜共同组成,不同生物膜之间可以依靠囊泡实现结构转化,在物质运输、能量转换、细胞信息交流等生命活动中协同发挥作用。
(4)有氧呼吸全过程分为三个阶段,细胞质基质完成第一阶段反应,线粒体基质进行第二阶段,线粒体内膜完成第三阶段,线粒体是有氧呼吸最主要的场所。
(1)该模式图不含细胞壁和叶绿体,为动物细胞的结构模式图。
(2) 在分离该细胞中的各种细胞器时,常采用的方法是差速离心法。
(3)各种细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
(4)线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,对应图中⑤。
30.【答案】(1)伴性遗传
(2)XA;XAXa
(3)不可能
【知识点】伴性遗传
【解析】【解析】(1)控制红绿色盲的基因定位在性染色体上,该基因所控制性状的遗传表现出和子代性别相关联的特点,对应的遗传学概念为伴性遗传,红绿色盲的遗传表现符合该概念的描述。
(2)基因型为XAXA的雌性个体在减数分裂产生卵细胞的过程中,同源染色体彼此分离,细胞内不存在Xa基因,只能形成基因型为XA的配子;基因型XaY的雄性个体能够产生Xa和Y两种精子,XA卵细胞与Xa精子受精后,发育形成基因型为XAXa的子代个体,也就是女性携带者。
(3)XAXa的女性和XAY的男性交配时,雄性亲本只能把携带XA的X染色体传递给子代女儿,子代女儿的基因型只能是XAXA或XAXa,两种基因型均不会表现红绿色盲病症,因此二者不可能生育患红绿色盲的女儿。
【分析】(1)基因处在X、Y这类性染色体上时,基因控制的性状在世代传递过程中会和性别表现出关联性,根据致病基因位置不同可以划分出伴X隐性遗传、伴X显性遗传以及伴Y遗传,红绿色盲的致病基因在X染色体隐性位点,是伴X隐性遗传病的经典实例。
(2)二倍体生物进行减数分裂产生生殖细胞时,同源染色体分离会带动同源位置上的基因分离,显性纯合的雌性个体没有隐性致病基因,只能生成单一基因型的卵细胞,XY型性别决定的雄性体细胞内含两条异型性染色体,减数分裂能够生成两种类型的雄配子,雌雄配子随机结合完成受精,进而产生多种基因型的后代。
(1)决定人类的红绿色盲的基因位于性染色体上,在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。
(2)亲代中,女性正常的基因型为XAXA,产生的配子基因组成为XA;由于父亲的基因型为XaY,故该对夫妇的子代中,女性携带者的基因型为XAXa。
(3)子代中的女性携带者(XAXa)与男性(XAY)正常婚配后,其女儿基因型为XAXA或XAXa,均不患色盲,故不可能生出色盲的女儿。
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