山西省运城市2025-2026学年高一下学期期末生物试卷(含答案)

资源下载
  1. 二一教育资源

山西省运城市2025-2026学年高一下学期期末生物试卷(含答案)

资源简介

山西省运城市2025-2026学年高一下学期期末生物试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
1.人体成熟红细胞呈双凹圆盘状,该形态的维持主要依赖于(  )
A. 血红蛋白 B. 高尔基体 C. 细胞骨架 D. 生物膜系统
2.无机盐对生命活动起着重要作用。下列叙述正确的是(  )
A. 人体缺Fe2+会导致镰状细胞贫血 B. 植物缺Mg2+会导致叶片发黄
C. 哺乳动物缺Ca2+会导致肌无力 D. 人体缺I-会导致神经异常兴奋
3.药物甲氨蝶呤能抑制DNA合成,进而阻止细胞分裂。该药物主要作用于细胞分裂的(  )
A. 分裂间期 B. 前期 C. 后期 D. 末期
4.同一玉米果穗上常出现不同颜色的籽粒,造成这种现象最可能的原因是(  )
A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 环境影响
5.我国“天宫”空间站搭载农作物种子进入太空,利用宇宙射线、微重力诱导种子变异,选育出果形更大、维生素含量更高的“太空彩椒”。该育种方式属于(  )
A. 诱变育种 B. 杂交育种 C. 单倍体育种 D. 多倍体育种
6.生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列有关溶液颜色变化的叙述,正确的是(  )
A. 新鲜梨汁加本尼迪特试剂,即可呈红黄色
B. 氨基酸溶液加双缩脲试剂,混匀后呈紫色
C. 溴麝香草酚蓝溶液通入CO2,由蓝色变成绿色再变成黄色
D. 酵母菌厌氧呼吸培养液加酸性重铬酸钾,由灰绿色变为橙色
7.科研人员对某湿地三种鱼类的COI基因核苷酸序列进行测定与比对,以此推断它们的亲缘关系远近。该研究为生物进化提供了(  )
A. 分子水平证据 B. 细胞水平证据 C. 胚胎学证据 D. 比较解剖学证据
8.比较某一高等植物个体的叶肉细胞与根尖分生区细胞,相同的是(  )
A. 膜蛋白的种类和数量 B. 细胞分裂的能力
C. 细胞器的种类和数量 D. 细胞核中的遗传物质
9.酸性磷酸酶是降解海鲈鱼鲜味物质的关键酶,研究小组在不同条件下测定该酶的活性,结果如图所示。下列叙述错误的是(  )
A. 该实验的自变量为不同pH和温度
B. 酸性磷酸酶能降低鲜味物质降解所需的活化能
C. 55℃时酶活性下降,是因为酶的空间结构发生改变
D. 海鲈鱼宜置于30℃、pH接近5的条件下保鲜
10.帕金森病是一种因特定类型神经细胞衰老、凋亡引发的运动障碍疾病。下列叙述错误的是(  )
A. 该类细胞衰老时,水分减少,体积缩小
B. 该类细胞衰老时,所有酶的活性均降低
C. 该类细胞的凋亡是由基因决定的程序性死亡
D. 该类细胞凋亡后部分物质可被其他细胞回收利用
11.某小组制作“DNA双螺旋结构模型”,计划搭建含50个碱基对的DNA片段,已知该片段中有20个腺嘌呤。下列叙述正确的是(  )
A. 需要准备30个胸腺嘧啶模型 B. 需要准备30个鸟嘌呤模型
C. 需要准备50个核糖模型 D. 需要准备50个磷酸模型
12.耐盐碱“海水稻”的根细胞可抵御盐碱胁迫,其部分离子跨膜运输机制如图所示,其中甲为液泡膜上的H+载体。下列叙述错误的是(  )
A. 盐碱地中的H+进入细胞溶胶属于易化扩散
B. Na+排出细胞与进入液泡的过程均直接消耗ATP
C. 将Na+运入液泡会提高细胞液浓度,利于细胞吸水
D. 液泡膜上的转运蛋白甲能将H+逆浓度梯度运入液泡
13.生物学研究需合理选择科学方法,下列无法达成实验目的的是(  )
A. 利用差速离心法分离细胞中大小不同的细胞器
B. 利用显微观察法观察黑藻细胞的胞质环流现象
C. 利用同位素示踪法研究分泌蛋白的分泌路径
D. 利用类比推理法探究植物细胞的质壁分离现象
14.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验如图所示。下列叙述错误的是(  )
A. 组①②③可以作为组④的实验对照组
B. 通过组①③可知加热杀死的S型菌不会导致小鼠死亡
C. 组④患病死亡的小鼠体内能分离出R型菌和S型菌
D. 该实验可证明S型菌的DNA能引起R型菌的转化
15.细胞的增殖需要进行DNA复制,下列叙述错误的是(  )
A. 亲代DNA的两条链均作为复制模板
B. DNA双链需完全解开后,再进行子链的合成
C. 互补配对的碱基形成氢键不需要DNA聚合酶的催化
D. 精确的DNA复制保持了亲子代细胞的遗传稳定性
16.我国开展“体重管理年”活动,倡导“吃动平衡”的健康理念。人体内过剩的葡萄糖会转化为脂肪,部分过程如图所示。下列叙述错误的是(  )
A. 过程①释放的能量大部分以热能形式散失 B. 过程②发生的场所是线粒体基质
C. 物质X是胆固醇,与脂肪酸结合形成脂肪 D. 长期高糖膳食者,容易导致脂肪积累
17.某动物(2N=4)体内不同分裂时期的细胞如图所示,下列叙述正确的是(  )
A. 细胞①中四分体的非姐妹染色单体之间容易交换片段
B. 细胞②中染色体数与DNA数之比为8:8
C. 细胞③可能是次级精母细胞或第一极体
D. 细胞①②③中均含有2对同源染色体
18.红耳龟的性别由孵化温度决定,KDM6B是一种组蛋白去甲基化酶。低温环境下,KDM6B可催化去除基因Dmrt1上游区域的甲基化修饰,从而激活该基因表达促进红耳龟向雄性性别转变。下列叙述错误的是(  )
A. 红耳龟性别不依靠性染色体决定
B. Dmrt1甲基化程度不影响其碱基序列
C. 高温环境下红耳龟Dmrt1甲基化程度可能更高
D. 抑制KDM6B酶活性,有利于红耳龟发育为雄性
19.某植物的黄花和白花是一对相对性状,由A/a控制。杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的花粉部分致死。黄花(Aa)自交,其子代黄花:白花=6:1,含a基因的花粉致死率为(  )
A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%
20.某家族中有甲、乙两种单基因遗传病,遗传系谱如图所示,已知Ⅰ2不携带乙病致病基因。下列叙述正确的是(  )
A. 乙病为常染色体隐性遗传
B. Ⅱ4和Ⅱ5基因型相同的概率为
C. 若Ⅱ3和Ⅱ4再生一个孩子,同时患两种病的概率为
D. 通过遗传咨询或产前诊断可以完全避免甲、乙病的发生
21.肺炎支原体(MP)是支原体肺炎的病原体,可黏附于人体呼吸道上皮细胞,进而通过多种途径造成上皮细胞损伤与死亡,部分致病机理如图所示。
回答下列问题:
(1)MP与上皮细胞在结构上的主要区别是______。MP主要依靠细胞膜上的______与上皮细胞膜上的受体结合实现黏附,该过程体现细胞膜具有______的功能。
(2)毒素蛋白在MP的______(细胞器)合成后,______(填“需要”或“不需要”)经过内质网和高尔基体的加工与运输。毒素蛋白通过______方式进入上皮细胞,借助囊泡转运,部分会被______内的水解酶降解;未被降解部分通过运输聚集在细胞核周围区域,导致细胞核破碎,还可使细胞器损伤,包括引起______(细胞器)功能障碍,影响需氧呼吸供能,最终导致细胞死亡。
(3)支原体的核糖体结构与人体细胞的核糖体存在显著差异,结合下表信息推测,治疗支原体肺炎患者时,最适合选择的药物是______,不选另外两种药物的理由分别是______。
抗菌药物 抗菌机制
莫西沙星 抑制DNA复制
青霉素 抑制细胞壁形成
阿奇霉素 结合核糖体,抑制蛋白质合成
22.茶尺蠖是我国茶园主要害虫,E病毒可用于生物防治。科研人员采集甲、乙两地茶尺蠖种群,用E病毒的同一毒株进行毒力测定,结果如图所示。
回答下列问题:
(1)据图可知,______种群对E病毒敏感性高,依据是______。
(2)茶尺蠖种群中存在对E病毒敏感性的个体差异,体现生物变异的______性。E病毒对茶尺蠖起到______作用,茶尺蠖种群在E病毒持续感染下,其种群的______将持续上升。
(3)将甲、乙两地茶尺蠖种群混合培养,若可自由交配并产生______,则说明它们属于同一物种。
(4)结合本研究结果,给茶农提出一条科学使用E病毒防治茶尺蠖的建议:______。
23.为充分利用山地光伏板下土地资源,科研人员以适宜山地种植的中药材——仙茅与对叶百部为材料,探究适合“山地光伏+中药材”种植模式的品种。回答下列问题:
(1)实验步骤:
①材料选择及处理:分别选取若干株同一品种______的仙茅苗和对叶百部苗,在光伏板下(实验组)和______(对照组)两种环境中分别种植。
②实验数据测定:利用便携式光合测定仪于晴天9:00—11:00,测定叶片的气孔导度、______等光合参数。每个品种重复测定5次,记录数据并计算______。
③实验结果:如表所示。
品种 处理 净光合速率
(μmol m-2 s-1) 气孔导度
(mol m-2 s-1) 胞间CO2浓度
(μmol mol-1)
仙茅 对照组 9.0 0.115 257
实验组 6.8 0.085 255
对叶百部 对照组 2.8 0.030 223
实验组 5.7 0.080 258
(2)分析与讨论:
ⅰ.据表分析,光伏板下种植的仙茅净光合速率______,其限制因素是______(填“气孔因素”或“非气孔因素”),理由是______。
ⅱ.据表分析,光伏板下种植的对叶百部气孔导度______,有利于______进入叶片,促进叶绿体基质中的______循环。
ⅲ.结合两种药材的实验结果,若要为“山地光伏+中药材”模式筛选适宜品种,应优先选择______。
24.某生物的血红蛋白由四条肽链构成,其中一条含有141个氨基酸,决定其合成的基因部分碱基序列如图所示。若方框处的碱基对缺失,则会引起该肽链异常,导致血红蛋白病变。
回答下列问题:
(1)该基因转录时以______(填“①”或“②”)链为模板,RNA聚合酶识别并结合基因的______部位,催化相邻核苷酸之间______键的形成。
(2)在合成肽链时,核糖体沿着mRNA的______方向移动;tRNA通过______与mRNA碱基配对,将其携带的相应氨基酸加到延伸的肽链上。一个mRNA分子上往往会串联若干核糖体,其意义是______。
(3)由于方框处碱基对缺失,导致mRNA上的______改变,使终止密码子______(填“提前”或“延后”),进而改变了肽链中氨基酸的______,这种改变导致血红蛋白的______异常,引发功能异常。
(4)若基因中某碱基对发生替换而非缺失,形成的肽链未改变,其可能原因是______。
25.拟南芥(2N=10)是自花受粉植物,野生型拟南芥叶片边缘为光滑形。研究小组用X射线处理野生型幼苗,获得两种叶片边缘呈锯齿状的突变体甲、乙。已知两种突变均由单基因突变导致,为研究其遗传机制,杂交实验如下表:
实验分组 亲本 F1 F2
① 野生型×甲 野生型 野生型:突变体=3:1
② 野生型×乙 野生型 野生型:突变体=3:1
回答下列问题:
(1)拟南芥叶片边缘锯齿状为______性状。由实验结果可知,拟南芥叶缘的性状遗传______(填“是”或“否”)遵循分离定律。
(2)实验①②的F2中出现稳定遗传的概率分别为______、______。
(3)为判断甲、乙突变基因在染色体上的位置关系,进行如下实验:将甲×乙得到F1,F1自交得F2(注:不考虑交叉互换)。
ⅰ.若F1表型为______,F2为______,说明甲、乙突变基因为等位基因。
ⅱ.若F1表型为______,F2表型及比例为______,说明甲、乙突变基因为同源染色体上的非等位基因。
ⅲ.若F1表型为______,F2表型及比例为______,说明甲、乙突变基因为非同源染色体上的非等位基因。
26.西湖大学科研团队在深度学习工具(AI)的加持下,成功设计了一种全新的“双拓扑”膜转运蛋白。推测AI无需参与的环节是(  )
A. 推测氨基酸数量 B. 推测蛋白质结构
C. 推测氨基酸序列 D. 推测蛋白质元素组成
27.达尔文在《动物和植物在家养条件下的变异》一书中写道:家鸽有很多品种,而且不同品种的家鸽形态特征各异,如信鸽、扇尾鸽、球胸鸽、凤头鸽、喇叭鸽等均有独特的外形。下列选项能够为家鸽选育提供原材料的是(  )
A. 人工筛选 B. 环境因素 C. 突变和重组 D. 家鸽孵卵
28.酿酒、酿醋、腌制泡菜是典型的传统发酵技术。下列叙述正确的是(  )
A. 三种发酵技术都利用了微生物的厌氧发酵
B. 三种发酵技术都利用了单一发酵菌种
C. 三种发酵技术的最适温度相同
D. 三种发酵产物的积累都会影响发酵菌种的活性
29.部分肺纤维化患者的肺泡上皮细胞容易受损衰老。下列有关衰老细胞的叙述错误的是(  )
A. 水分减少,细胞体积缩小 B. 细胞核体积增大,染色质解旋
C. 多种酶活性降低,代谢速率减慢 D. DNA功能受抑制,蛋白质合成减少
30.生物技术的发展在造福人类的同时,也可能带来伦理、安全与社会层面的风险,因此需要进行严格的监督与管理。下列叙述错误的是(  )
A. 转基因动植物的商业化生产,必须经过严格的安全性评估与监管
B. 为推动技术创新,可适当放宽对转基因作物实验的监管标准
C. 我国明确禁止任何形式的生殖性克隆研究与应用
D. 国际社会普遍通过立法与公约,全面禁止生物武器的研发与使用
31.“绿水青山就是金山银山”是我国生态文明建设的重要理念,也是生态经济发展的理论基础。下列措施不符合该理念的是(  )
A. 退耕还林、退田还湖,恢复生态系统功能
B. 推动资源产业转型,实现从“卖石头”到“卖风景”的转变
C. 推进湿地与城市一体化建设,打造“海绵城市”生态格局
D. 为追求短期经济增长,实行“先污染、后治理”的发展模式
32.2023年,我国科研人员利用雌性猴子干细胞成功培养出了精子,并能正常受精繁育出可育下一代。下列叙述错误的是(  )
A. 诱导雌性干细胞产生精子过程中不存在基因的选择性表达
B. 培养精子过程需在体外模拟体内产生精子部位的环境
C. 胚胎培养过程需要配制一系列含不同成分的培养液
D. 这类精子与正常卵细胞受精产生的后代均为雌性
33.某雌雄同花植物的花色受两对等位基因控制,将纯合紫花(母本)和纯合白花(父本)植株杂交,所得F1全为紫花,F1自交得F2,F2为紫花:红花:白花=9:6:1。下列叙述错误的是(  )
A. 亲本杂交过程需对紫花进行去雄处理
B. 两株纯合红花杂交后代可能全为紫花
C. F2红花植株随机交配,子代白花比例为
D. 亲本杂交得到F1过程中不存在基因重组
34.内质网普遍存在于真核细胞,是脂质合成及蛋白质加工、转运和折叠等过程的主要发生场所,承担多种关键生物学功能。下列叙述错误的是(  )
A. 内质网膜与高尔基体膜、细胞膜的组成成分相似
B. 光面内质网上合成的磷脂可参与形成其他具膜结构
C. 粗面内质网合成的水解酶可进入溶酶体发挥作用
D. 内质网功能受损能影响细胞膜的物质转运
35.为研究甲状腺激素分泌的调控机制,某同学给大鼠注射抗促甲状腺激素血清后,测定其血液中相关激素的含量并进行分析。下列叙述正确的是(  )
A. 促甲状腺激素释放激素含量降低
B. 垂体分泌促甲状腺激素的功能减弱
C. 甲状腺激素对下丘脑的负反馈作用减弱
D. 机体通过下丘脑—神经垂体—甲状腺调控轴分级调节甲状腺激素的分泌
36.为提升棉花产量,需在棉花的不同生长阶段施用相应的植物生长调节剂。下列叙述错误的是(  )
A. 播种前用赤霉素处理棉花种子,可打破休眠、促进萌发
B. 棉花去顶后,喷施外源生长素可进一步促进侧枝生长
C. 棉桃成熟前施用乙烯利,可促进果实成熟,便于统一采收
D. 机械化采摘前施用脱落酸,可促进叶片脱落以减少杂质混入
37.我国研发的鼻喷式HPV疫苗可有效预防宫颈癌,其原理是利用减毒HPV模拟呼吸道感染,诱导机体产生免疫应答并使淋巴细胞迁移至生殖道黏膜。下列叙述错误的是(  )
A. 鼻腔黏膜参与构成人体免疫系统的第一道防线
B. 鼻喷疫苗可诱导机体产生体液免疫和细胞免疫
C. 相应的记忆细胞接触HPV时快速增殖分化
D. 疫苗诱导的细胞免疫不能阻止HPV在细胞内的增殖
38.洋葱是高中生物学实验常见材料,其管状叶能进行光合作用,鳞片叶失去光合功能转化为储藏器官。下列实验中,光学显微镜不能观察到的是(  )
A. 洋葱管状叶叶肉细胞中叶绿体的形态和分布
B. 洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离
C. 洋葱鳞片叶表皮细胞膜的基本骨架
D. 洋葱根尖分生区细胞中的染色体
39.如图为某细胞内同时进行的3个过程示意图。下列叙述正确的是(  )
A. 以上过程可以同时在真核细胞的细胞核中进行
B. 过程①中酶A的作用是破坏氢键与催化磷酸二酯键形成
C. 过程②形成的R环中存在2种碱基互补配对方式
D. 过程③所示不同核糖体合成的多肽链可能不同
40.某二倍体动物细胞(2n=4,基因型为AaBb,且两对基因位于两对染色体上)DNA均被32P标记,置于无32P标记的培养基中培养。进行三次分裂过程中的部分细胞如图所示。下列叙述错误的是(  )
A. 图中含有同源染色体的为细胞①②③
B. 图示细胞出现的顺序为③①②④
C. 细胞②产生的生殖细胞的基因型可能为AB和ab
D. 细胞④中一半的染色体被32P标记
41.图为赛达伯格湖能量沿营养级流动的定量分析图[单位:J/(m2 a)],“甲→乙→丙”是赛达伯格湖中的一条食物链。下列叙述正确的是(  )
A. 据图测算的各类数据大小不受生态系统类型影响
B. 甲→乙的能量传递效率为13.5%
C. 次级消费者一年内的生物量增加量为0
D. 该湖中当年增多的未利用量主要来自生产者
42.刺激某离体神经纤维上的d点,在某一时刻测得该神经纤维上多个位点的膜电位数值,绘制得下图。下列位点中,正处于钠离子大量内流阶段的是(  )
A. a点 B. b点 C. c点 D. e点
43.马铃薯块茎储存不当易发芽、变酸甚至腐烂。如图表示马铃薯块茎有氧呼吸强度与O2浓度的关系。下列叙述错误的是(  )
A. A点时马铃薯块茎内葡萄糖的分解速率高于B点
B. B点时马铃薯块茎产生的CO2全部来自线粒体
C. C点时马铃薯块茎有氧呼吸消耗的O2均用于水的生成
D. 低温储存的目的是有效降低D点时的呼吸强度
44.为探究物质P和物质Q及其剂量对淀粉酶活性的影响,某同学设置对照组(CK)及不同剂量处理组(剂量1<剂量2<剂量3)进行实验,检测结果如图1所示。酶的抑制剂类型包括竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂,作用机制如图2所示。
下列叙述错误的是(  )
A. 物质P对淀粉酶活性有抑制作用,且抑制效果随剂量增加而增强
B. 物质Q对淀粉酶活性的影响表现出低剂量促进、高剂量抑制
C. 若增加淀粉浓度后物质P处理组中淀粉酶活性相对值提高,则物质P是竞争性抑制剂
D. 若物质P是非竞争性抑制剂,则物质Q不是竞争性抑制剂
45.下图为利用重叠延伸PCR技术改造基因的原理图。下列叙述错误的是(  )
A. 可利用该技术实现基因的定点、定向突变
B. 引物2与引物3的碱基序列可以完全互补配对
C. PCR3中也可以链②与链③互作引物与模板进行PCR得到改造后的目的基因
D. 在引物1与引物4上加入不同限制酶识别序列有利于与载体正确连接
46.碳循环与氮循环是生态系统物质循环中两种典型的循环类型。大气氮沉降是氮循环中的一环,是指大气中的含氮化合物通过降水和降尘输入到土壤或水体中,过量氮沉降对植物生产力和生态系统碳循环等造成不良影响。回答下列问题:
(1)碳循环是指碳元素不断在______与______之间往复循环的过程。碳循环失衡会导致温室效应加剧,全球变暖,南极冰盖融化等问题,从而加速土壤与水圈释放温室气体,进一步加剧碳循环失衡,此调节机制为______反馈调节。温度升高还会影响植物带的分布,温度在此过程中属于______信息。
(2)多数土壤微生物属于生态系统成分中的______,该成分在碳循环中起的作用是______,以促进碳循环。某些微生物还可以通过______过程将流入土壤的硝酸盐等含氮化合物转化为N2NO和N2O等。
(3)土壤有机碳库是全球陆地表层系统中最大的碳库,其微小变动会对碳平衡产生巨大影响。研究者借助模拟实验,以某草地生态系统为研究对象,进行了系列实验,部分实验的结果如图所示。
①对应于图示结果的实验,其实验目的是探究低植物多样性条件下,______。图示实验结果说明在无放牧与适度放牧情况下,氮添加分别会导致土壤有机碳______,且适度放牧可以______氮添加导致的土壤有机碳含量变化。
②请根据以上研究结果与所学知识,提出维护土壤有机碳库的措施:______(写出一条即可)。
47.为推进“碳中和”,科研人员利用分离的叶绿体类囊体构建人工光合系统,以提升CO2利用效率。回答下列问题:
(1)叶绿体有内、外两层膜,其内膜里面充满了浓稠的液体,称为______。其中悬浮着很多类囊体,类囊体是由______层磷脂分子构成的具膜结构。获取离体叶绿体后,在适宜温度下用______(填“等渗”、“高渗”或“低渗”)溶液处理,胀破叶绿体膜,获得类囊体悬液。
(2)先将类囊体置于pH=4的培养液中在遮光条件下保存,平衡后放入含ADP和Pi的pH=8的培养液中,经检测有ATP合成,据此推测合成ATP的能量来源于______形成的化学势能。为验证该能量来源,需增设对照实验,请写出该实验思路:______。
(3)用磷脂分子包裹类囊体形成图1所示的“油包水液滴”结构,构建的人工光合系统,其中a为类囊体,b为液滴内水相。
“油包水液滴”结构的形成依赖于磷脂分子的______特点。要构建能产生NADPH的人工光合系统,需在b中加入足量______等物质。对构建成功的“油包水液滴”结构采取明暗交替处理,一段时间内检测此结构内产生的NADPH的含量,结果如图2所示,请分析NADPH含量在明期和暗期变化的原因:______。
(4)向人工光合系统通入充足的CO2,b中碳反应的产物为______,这说明“油包水液滴”结构的人工光合系统构建成功。与叶肉细胞相比,相同条件下该系统积累的有机物更多,原因是______。
48.已知果蝇长翅和残翅为一对相对性状,由等位基因B/b控制;红眼和白眼为另一对相对性状,由等位基因R/r控制。现有一对长翅红眼雌果蝇与残翅白眼雄果蝇,杂交得到的F1之间相互交配,得到的F2表型及比例如下表所示。
雌性 长翅红眼:残翅红眼=6:2(白眼果蝇1只)
雄性 长翅红眼:残翅红眼:长翅白眼:残翅白眼=3:1:3:1
回答下列问题:
(1)控制残翅的基因为______性基因,R/r基因位于______染色体上,两对基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断理由为______。
(2)为了推测F2出现该白眼雌果蝇的原因,取该果蝇______期的细胞并制作染色体组型,发现其染色体组成为6+XXY,据此判断该果蝇产生的原因是F1______果蝇减数第______次分裂异常导致配子异常。
(3)F2中长翅红眼雌果蝇基因型有______种,其中纯合子比例为______。若将F2中所有长翅红眼果蝇放在同一相对封闭环境中饲养,则F3中残翅白眼雄果蝇比例为______。
(4)写出对F2中杂合长翅红眼雄果蝇进行测交的遗传图解:______
49.科研人员构建了一种新型链霉菌温度诱导基因表达调控系统。某野生型链霉菌菌落呈蓝色,导入含dCas9基因的质粒后,因dCas9蛋白抑制蓝色素合成,菌落呈红色。科研人员用诱导型启动子Phsp18替换原dCas9基因的组成型启动子(持续稳定表达),并插入阻遏蛋白基因rheA,构建了重组质粒(如图所示)。调控机制为:28℃时,rheA蛋白与操纵序列rheO结合,阻止RNA聚合酶与Phsp18结合,抑制下游基因转录;37℃时,rheA蛋白构象改变,解除抑制,进而启动基因表达。
回答下列问题:
(1)培养链霉菌时,除可溶性淀粉加无机物配制的营养成分外,配制的培养基中还要加入______营养物质,并将培养基的pH调整为______。
(2)启动子的功能是______,图中诱导型启动子Phsp18和组成型启动子PhraB的区别是______。构建重组质粒时需要的工具酶有______。
(3)自然条件下,农杆菌转化效率很低,科学家通常先用CaCl2溶液制备感受态细胞,原因是______。然后在______条件下将农杆菌和外源DNA混合,使外源DNA黏附于受体细胞表面后转入农杆菌细胞。
(4)用农杆菌介导转化,将重组质粒导入链霉菌,通过______培养基(从功能角度回答)筛选出转化的链霉菌,经培养后观察菌落颜色。理论上,37℃时导入重组质粒的菌落呈______色,原因是______。若少数菌落颜色不符合预期,从基因角度分析,可能原因有:①dCas9基因不能正常表达;②dCas9基因突变或______(答出1点)。
(5)若要利用该载体再次获取完整的dCas9基因编码区,可采用的生物技术手段有______(答出1点)。
50.“越努力,越有动力”是神经生物学中经典的“奖赏强化效应”。研究发现当小鼠付出更多努力获得奖赏时,大脑“奖赏中枢”(伏隔核)内的乙酰胆碱会快速释放,结合特定受体,从而增加多巴胺的释放。回答下列问题:
(1)哺乳动物的中枢神经系统包括脑和______,奖赏激励下的躯体运动中枢主要位于大脑皮层的______。
(2)为验证努力等级对多巴胺奖赏信号的调控机制,对小鼠进行了如下实验:
①实验步骤:
Ⅰ、选择______的小鼠,完成小鼠探鼻(小鼠把鼻子伸进小孔,记为一次探鼻行为)–蔗糖奖励(完成特定探鼻次数后发放蔗糖)训练后,随机均分为______组;
Ⅱ、设置不同努力等级(FR1–FR46,FR数值为获得奖励所需探鼻次数);
Ⅲ、对FR1、FR5、FR10、FR21、FR46组分别完成不同努力等级,检测并记录蔗糖奖励发放的时刻及此后一段时间内伏隔核的______及附近多巴胺释放水平。
②实验结果发现,相同的蔗糖奖励水平下,小鼠付出的努力等级越高,多巴胺释放越多。
请用坐标曲线图表示出FR21与FR46组的实验结果______。
③分析与讨论:
Ⅰ、该实验的自变量为______,无关变量有______(写出1点即可)。
Ⅱ、多巴胺从伏隔核神经元释放后,通过______的方式到伏隔核神经元的突触后膜,引起突触后膜的电位变化。
Ⅲ、高努力条件下(如FR46)的多巴胺信号显著增强。请结合神经调节与行为动机的关系,解释该现象的生物学意义:______。
51.下列有关遗传学的表述,正确的是(  )
A. 非糯性水稻产生的花粉既有糯性又有非糯性,体现了性状分离现象
B. 具有显性性状的个体自交,后代一定还是显性性状
C. 自交实验和测交实验均可用来判断某一显性个体的遗传因子组成
D. 隐性性状是生物体不能表现出来的性状,显性性状是杂合子表现出来的性状
52.玉米为雌雄异花的植物,豌豆是雌雄同花的植物,若将高茎(Dd)和矮茎(dd)按1:1比例在自然状态下间行种植,不考虑变异。下列相关叙述错误的是(  )
A. 矮茎玉米上所结的种子即F1既有高茎,又有矮茎
B. 矮茎豌豆上所结的种子即F1既有高茎,又有矮茎
C. 理论上高茎玉米上所结种子即F1高茎:矮茎为5:3
D. 理论上高茎豌豆上所结种子即F1高茎:矮茎为3:1
53.如图甲和乙分别为两株豌豆体细胞中的有关基因组成,要通过一代杂交达成目标,下列操作不合理的是(  )
A. 甲自交,通过B、b基因控制的性状分析,可验证基因的分离定律
B. 乙自交,通过A、a和D、d基因控制的性状分析,可验证基因的自由组合定律
C. 甲、乙杂交,通过B、b基因控制的性状分析,可验证基因的分离定律
D. 甲、乙杂交,通过A、a和D、d基因控制的性状分析,不能验证基因的自由组合定律
54.如图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑基因突变的情况下,下列叙述正确的是(  )
A. 1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因
B. 1与3在减数分裂Ⅱ分离,1与2在减数分裂Ⅰ分离
C. 1与6可在正常减数分裂产生的一个子细胞中同时出现
D. 同一个体的精原细胞有丝分裂前的间期也一定含有1~8
55.如图表示基因型为AaBb的雄果蝇精子形成过程中,每条染色体上DNA含量的变化。下列叙述错误的是(  )
A. CD段细胞内始终含有同源染色体
B. E点时单个细胞中含有0条或2条Y染色体
C. DE段下降的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离
D. 若D点时细胞基因型为AAbb,则其子细胞只有1种基因型
56.下列有关孟德尔遗传规律的现代解释,正确的是(  )
A. 原核生物中的基因在遗传时遵循孟德尔遗传规律
B. 等位基因在减数分裂Ⅰ的后期随同源染色体的分开而分离
C. 控制不同性状的非等位基因在减数分裂时都能进行自由组合
D. 控制不同性状的基因先分离后组合,分离和组合是互不干扰的
57.摩尔根是染色体遗传理论的奠基人,他通过果蝇杂交实验得出“基因位于染色体上”的结论。某生物兴趣小组为验证果蝇的红眼基因(W)/白眼基因(w)位于X染色体上,他们将杂合的红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交子代中红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1,下列叙述合理的是(  )
A. 摩尔根通过类比推理法结合杂交实验,证明了基因在染色体上呈线性排列
B. 由杂交结果可知,果蝇的眼色、性别两对性状的遗传遵循自由组合定律
C. 应该再将子代的红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交方可进一步验证该结论
D. 应该再将子代的红眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交方可进一步验证该结论
58.如图是某家庭一种单基因遗传病的遗传系谱图,据图分析,下列说法正确的是(  )
A. 该遗传病在男性中发病率较高
B. 通过核型分析可以预防该遗传病的发生
C. Ⅲ-1和Ⅲ-2生一个正常孩子的概率为
D. Ⅱ-1和Ⅱ-2生出不患病的Ⅲ-1是因为发生了基因重组
59.在探究遗传物质的过程中,科学家们设计了一些巧妙的经典实验,实验结论推动了科学认知的深化。下列相关叙述正确的是(  )
A. 艾弗里在肺炎链球菌的体外转化实验中利用了自变量控制中的加法原理
B. 在肺炎链球菌的转化实验中,通过基因重组导致R型细菌转化为S型细菌
C. 赫尔希和蔡斯在实验中,用32P和35S同时标记了噬菌体的DNA和蛋白质
D. 从烟草花叶病毒中提取的DNA能使烟草感染病毒,证明DNA是遗传物质
60.如图为果蝇体细胞中DNA分子部分片段的平面结构示意图,下列相关叙述正确的是(  )
A. 甲链和乙链的碱基互补配对,④表示的碱基应为尿嘧啶
B. 果蝇体细胞DNA分子复制时,解旋酶与DNA聚合酶作用的化学键种类相同
C. 甲链和乙链均可作为DNA复制的模板链,子链延伸方向为5′端→3′端
D. 若该DNA分子中某个碱基发生替换,则经复制后所有子代DNA均会携带该变异
61.组成DNA的嘌呤碱基具有双环结构,在空间上比单环结构的嘧啶碱基大。溴化乙锭是一种在紫外光下能发出荧光的物质,它可插入DNA双螺旋的碱基对平面之间,使相邻碱基对的间距增加,导致DNA双螺旋局部解旋。此外,高浓度的溴化乙锭可能干扰DNA的复制和转录。下列相关叙述错误的是(  )
A. 溴化乙锭的插入会影响DNA结构的稳定性
B. 可利用溴化乙锭在紫外光下发出荧光的特性来标记DNA
C. 溴化乙锭的插入会影响DNA中碱基的配对,一定会导致基因突变
D. 高浓度溴化乙锭影响DNA转录的原理可能是干扰RNA聚合酶与DNA结合
62.1957年,克里克提出中心法则,阐述了遗传信息传递的一般规律,随着研究的深入,科学家对克里克提出的中心法则进行了补充,补充后的中心法则如图所示。据图分析,下列叙述错误的是(  )
A. 克里克提出的中心法则只包括a、b、e三个过程
B. RNA病毒的遗传信息可以通过c或d过程进行传递
C. a过程可发生在植物根尖分生区细胞的细胞核、线粒体和叶绿体中
D. 哺乳动物成熟的红细胞中不能进行a、b、e三个过程
63.尼伦伯格和马太利用蛋白质体外合成技术破译了第一个遗传密码,实验过程如图所示。每个试管中先加入一种不同的氨基酸,再加入去除了DNA和mRNA的细胞提取液,最后加入人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸。下列叙述正确的是(  )
A. 该实验证明了所有密码子都由三个相邻的碱基组成
B. 实验中只有苯丙氨酸组出现多肽链,说明密码子UUU编码苯丙氨酸
C. 细胞提取液为翻译过程提供了模板、核糖体和能量等条件
D. 该实验同时证明了转录和翻译过程可以同时进行
64.在某严格自花传粉的二倍体植物中,野生型植株的基因型均为AA(无A基因的植株表现为矮化植株)。现发现甲、乙两株矮化突变体植株的相关基因在同源染色体上的位置如图所示,矮化程度与a基因的数量呈正相关。下列相关叙述,错误的是(  )
A. 甲突变体植株在产生配子的过程中,一个四分体最多含有4个a基因
B. 若各类型配子和植株均能成活,则乙突变体植株自交后代中存在两种矮化植株
C. 甲突变体植株产生的根本原因是基因突变,其自交后代只有一种矮化植株
D. 乙突变体植株产生的原因可能是在甲突变体植株的基础上发生了染色体结构变异
65.按照达尔文的自然选择学说及现代生物进化理论,下列叙述正确的是(  )
A. 自然选择对基因型无选择作用,通过作用于表型来影响种群的基因频率
B. 可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势,并逐代积累
C. 长颈鹿的脖子变长的原因是它们不断伸长脖子来取食高处的树叶
D. 雌斑马和雄驴杂交可产生“斑驴兽”,说明并不是所有物种间都存在生殖隔离
66.关于细菌产生耐药性的机制,有同学认可拉马克的诱变假说:最初环境中并没有耐药菌,细菌接触抗生素后产生适应性变异并遗传给子代。该同学设计如图的实验技术路线并得到下表结果。下列叙述错误的是(  )
大试管结果(Ⅰ) 小试管结果(Ⅱ)
抑菌圈直径方差 c d
注:方差可反映数据的波动程度。方差越大,数据波动越大
A. 本实验还需设置空白对照组,即不含抗生素的圆纸片组
B. 分装到若干小试管中的菌液可认为是不同的种群,且出现了地理隔离
C. a中细菌较早产生耐药性变异造成抑菌圈的直径a>b
D. 若c<d可说明拉马克的诱变假说理论是错误的
67.果蝇(2n=8)某精原细胞减数分裂的部分过程如图所示,仅画出4条染色体H/h、R/r是其中的两对等位基因,细胞②和细胞③处于相同的分裂时期,仅考虑图中的变异情况。
(1)细胞①的名称是______,细胞①中共有______个四分体。
(2)细胞②所处的细胞分裂时期是______,判断依据是______。
(3)细胞③中有______条染色体,其中有______条Y染色体,细胞⑥的基因型是______(仅考虑H/h、R/r)。
(4)若将该精原细胞中全部核DNA的双链用32P标记,将其置于不含32P的培养液中培养,经有丝分裂成为2个子细胞后,其中一个子细胞发育为细胞①,则细胞②(考虑基因重组)中最多有______条染色体含32P。
68.如图表示普通小麦的形成过程(图中的一个字母代表一个染色体组)。请回答下列问题。
(1)一粒小麦与斯氏麦草杂交获得的杂种1是高度不育的,原因是______,该现象说明一粒小麦与斯氏麦草之间存在______隔离。
(2)若用人工方法使杂种2染色体数目加倍,可采用的方法是用______(药物)处理______,普通小麦卵细胞中有______条染色体。一般来说,与二倍体植株相比,多倍体植株的优点是______(答出2点即可)。
(3)普通小麦高秆(A)对矮秆(a)为显性、抗病(B)对感病(b)为显性,两对基因位于非同源染色体上。现以高秆抗病(AaBb)小麦为材料培育矮秆抗病新品种,为了明显缩短育种年限,可采用______(填育种方法),该育种方法的原理是______。
69.图1是噬菌体DNA片段的平面结构示意图,图2是赫尔希和蔡斯实验的部分过程。请据图回答下列问题:
(1)图1中④的名称是______,DNA双链中G和C通过______连接成对。
(2)DNA一条单链的碱基组成是5’-ATCGGAT-3’,则与它互补的另一条链的碱基组成为5’-______-3’;图1的DNA分子中,A+T之和占全部碱基的40%,⑤占该DNA单链的19%,则其互补链中A占该链的______%。
(3)据图2分析该组实验中标记的元素是______(填“32P”或“35S”),将一个噬菌体DNA分子的两条链均用32P进行标记,并使其感染未标记的大肠杆菌,培养一段时间。若得到的所有噬菌体双链DNA分子都装配成噬菌体(n个)并释放,则其中含有32P的噬菌体所占比例为______,原因是______。
70.BDNF(脑源性神经营养因子)是小鼠大脑中表达最为广泛的一种神经营养因子,也广泛分布于人类中枢神经系统中,其主要作用是影响神经的可塑性和认知功能。众多研究表明,抑郁症与BDNF基因甲基化水平及外周血中BDNFmRNA含量变化等有关。图1为DNA甲基化机理图,图2为BDNF基因表达及调控过程。请回答下列问题:
(1)结合图1和已有知识,下列叙述正确的是 ______。
A.DNA分子中甲基胞嘧啶不能与鸟嘌呤配对
B.DNA甲基化是镰状细胞贫血的病因之一
C.DNA甲基化可能阻碍RNA聚合酶与起始密码子结合
D.光学显微镜下观察不到DNA甲基化
(2)图2中①过程需要的酶是 ______,人体细胞内发生该过程的场所有 ______,与③过程相比,①过程特有的碱基互补配对原则是 ______。结合图2,miRNA-195基因调控BDNF基因表达的机理是 ______。
(3)若抑郁症小鼠细胞中一个DNA分子的一个G-C中胞嘧啶甲基化后,又发生脱氨基生成了胸腺嘧啶,则该DNA分子经过n次复制后,所产生的子代DNA分子中异常的DNA占比为 ______。
71.图1表示某家族的遗传图谱,甲、乙两种单基因遗传病分别由等位基因A/a、B/b控制,其中一对等位基因仅位于X染色体上,且甲病在人群中的发病率为1/10000;图2表示利用PCR技术扩增该家族部分成员关于甲、乙两种单基因遗传病相关基因产物的电泳结果,①表示A,②表示a,③④表示B或b,不考虑X、Y染色体的同源区段。回答下列问题:
(1)据图分析甲病的遗传方式是 ______,乙病的致病基因位于 ______染色体上。
(2)③是 ______(填“B”或“b”)基因,Ⅲ5的基因型为 ______,Ⅲ3产生的配子不含致病基因的概率为 ______。
(3)若Ⅲ3与人群中一正常男子结婚,他们生下患两种病孩子的概率是 ______。
(4)我国有20%~25%的人患有遗传病,遗传病不仅给患者个人带来痛苦,而且给家庭和社会造成了负担,对遗传病进行检测和预防的手段是 ______和 ______。
参考答案
1.C
2.B
3.A
4.B
5.A
6.C
7.A
8.D
9.D
10.B
11.B
12.B
13.D
14.D
15.B
16.C
17.A
18.D
19.C
20.C
21.无核膜包被的细胞核;P1蛋白;细胞识别(或信息交流)
核糖体;不需要;胞吞;溶酶体;线粒体
阿奇霉素;青霉素的作用机制是抑制细胞壁形成,而支原体无细胞壁,因此青霉素对支原体无效。莫西沙星在抑制支原体DNA复制时,也会抑制人体细胞DNA复制
22.甲;甲种群更早出现死亡,甲种群的死亡率更高
多方向(或不定向);(自然)选择;抗病毒基因频率
可育后代
使用E病毒前先检测本地茶尺蠖种群对病毒的敏感性,控制E病毒浓度或控制E病毒的使用时间,避免长期单一使用同一种E病毒防治或E病毒的使用与其他防治方式交替使用,延缓茶尺蠖抗性进化
23.生长状况一致(或长势相同);光伏板外(或无光伏板环境、全光照环境);净光合速率和胞间CO2浓度;平均值
下降;非气孔因素;气孔导度下降,但胞间CO2浓度未显著下降(或变化不大);增大;CO2;卡尔文;对叶百部
24.②;启动子;磷酸二酯
5'→3';反密码子;提高了蛋白质的翻译效率
遗传密码(或密码子、碱基序列);延后;数目和种类(或数目);(空间)结构
密码子具有简并性(或替换发生在非编码区序列)
25.隐性;是
;
突变体(或叶片边缘锯齿状);突变体(或叶片边缘锯齿状);野生型(或叶片边缘光滑形);野生型:突变体=1:1(或叶片边缘光滑形:叶片边缘锯齿状=1:1);野生型(或叶片边缘光滑形);野生型:突变体=9:7(或叶片边缘光滑形:叶片边缘锯齿状=9:7)
26.D
27.C
28.D
29.B
30.B
31.D
32.A
33.C
34.C
35.C
36.B
37.D
38.C
39.D
40.C
41.D
42.B
43.D
44.B
45.C
46.生物群落;非生物环境;正;物理
分解者;通过分解作用将有机物分解为CO2回到大气圈中;反硝化
氮添加和适度放牧对草地生态系统土壤有机碳含量的影响;减少、减少;缓解;保护并提高植物(物种)多样性;采取措施减少大气氮沉降(减少化石燃料燃烧);适度放牧等
47.叶绿体基质(基质);2;低渗
类囊体膜两侧的H+浓度差(类囊体膜两侧的H+浓度梯度);将类囊体置于pH=4的培养液中遮光,平衡后放入含ADP和Pi的pH=4的培养液中,检测是否有ATP合成
一端(或头部)亲水、一端(或尾部)疏水;NADP+;明期类囊体膜上发生光反应产生并积累NADPH,暗期NADPH无生成也无消耗,其含量保持稳定
三碳糖;无细胞呼吸消耗有机物
48.隐;X;遵循;B/b基因位于常染色体上,而R/r基因位于X染色体上
有丝分裂中;雌;二
4;;

49.氮源;中性或弱碱性
与RNA聚合酶结合,启动基因转录;脱氧核苷酸(碱基)排序不同;限制酶(限制性内切核酸酶)和DNA连接酶
钙离子能促进细菌摄取外源DNA(改变细胞膜通透性);低温条件下
选择;红;37℃时,rheA构象改变,解除对dCas9表达的抑制;dCas9表达产物可高效抑制蓝色
设计特定引物,PCR扩增;特定限制酶切割后电泳
50.脊髓;中央前回
生长状况一致;5;乙酰胆碱释放水平;;努力等级(探鼻次数);蔗糖奖励水平、小鼠的生理状况等;扩散;高努力带来的多巴胺信号增强,可强化高动机行为,促进个体为获取有价值的奖励付出更多努力,有利于提高个体的生存与繁殖机会
51.C
52.B
53.B
54.D
55.A
56.B
57.D
58.C
59.B
60.C
61.C
62.C
63.B
64.B
65.B
66.C
67.初级精母细胞;4
减数分裂Ⅱ后期;着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,细胞内无同源染色体,
8;0或2;Hr或hr
5
68.杂种1细胞中不含同源染色体,减数分裂时联会紊乱,不能产生可育配子;生殖
秋水仙素;萌发的种子或幼苗;21;茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量有所增加
单倍体育种;染色体(数目)变异
69.胸腺嘧啶脱氧核苷酸;氢键
ATCCGAT;21
32P;;DNA进行半保留复制,亲代DNA分子的两条链只能进入2个子代噬菌体中
70.D
RNA聚合酶;细胞核、线粒体;T-A配对;miRNA195转录产生的miRNA195与BDNF基因转录的mRNA结合,抑制BDNFmRNA的翻译过程

71.常染色体隐性遗传;X
b;aaXbY;0
遗传咨询;产前诊断

展开更多......

收起↑

资源预览