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上海交通大学附属中学 2022-2023 学年度第二学期
高二生物摸底试卷
细胞结构与分裂的相关问题
1. 水在植物的生命活动中具有重要作用,如图1为风干的大豆种子萌发过程中几个阶段的吸水量变化。回
答下列问题:
(1)图1中大豆种子吸水量与发芽关系说明___。
A. 种子中的水总以自由水形式存在
B. 打破种子休眠的是水分子和光
C. 种子的呼吸速率阶段II大于阶段III
D. 适当的吸水量是种子发芽的前提
(2)大豆种子在阶段III中不具有的生理活动___。
①DNA复制 ②基因重组 ③mRNA形成④基因选择性表达 ⑤受精作用 ⑥生长素合成
(3)用显微镜观察洋葱根尖根毛区细胞,下列结构中均不能观察到的是___。
①液泡②中心体③叶绿体④染色体 ⑤细胞壁
A. ①②③ B. ②③④ C. ①③⑤ D. ②④⑤
(4)阶段皿I大豆种子水平方向的主根近地一侧生长素浓度变化的曲线为_ 。(图中横线表示对根生长
既不促进也不抑制的生长素浓度)
A. B.
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C. D.
(5)大豆根尖细胞分裂的细胞周期为15小时,其中G 期、S期、G 期、M期所占比例如图2.大豆根尖
1 2
细胞分裂间期的总时长约为___小时。
(6)制作大豆根尖细胞间期及有丝分裂装片,制作装片的过程是解离→___→制片。一般取根尖处___mm
材料进行制片。
(7)图3为显微镜下观察到的部分细胞图像,箭头所指的细胞处于有丝分裂的___期。若继续观察该细
胞,___(填“能”或“不能”)观察到细胞内染色体行为的连续变化,原因是___。
【答案】(1)D (2)②⑤ (3)B (4)A
(5)13.8 (6) ①. 漂洗→染色
②. 2~3
(7) ①. 中
②. 不能 ③. 细胞在解离过程中已经死亡
【解析】
【分析】1、细胞的内水的存在形式:自由水和结合水。自由水/结合水升高时,代谢加快,抗逆性下降;
比值下降时,代谢减慢,抗逆性增强。
2、高等植物细胞与动物细胞相比特有的细胞结构有:细胞壁、叶绿体和液泡。
3、种子萌发初期,只能进行呼吸作用,不能进行光合作用,故有机物的含量会下降。
【小问1详解】
图中大豆种子吸水量与发芽关系说明适当的吸水量是种子发芽的前提,没有足够的水分,不能促进种子萌
发,故选D。
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【小问2详解】
大豆种子在阶段Ⅲ处于种子萌发阶段,可以发生细胞增殖,故可以发生①DNA复制;也可以发生④基因
选择性表达,故有③mRNA 形成;也可以具有⑥合成生长素,但不能发生②基因重组和⑤受精作用,故
选②⑤。
【小问3详解】
用显微镜观察洋葱根尖根毛区细胞,根毛区内根的各个细胞已经停止伸长,并且多已分化成熟,因此,称
为成熟区,①液泡,能观察到;②中心体出现动物细胞分裂期,不能观察到;③根尖没有叶绿体,不能
观察到;④根毛区不进行细胞分裂不形成染色体,不能观察到;⑤细胞壁,能观察到,故选B。
【小问4详解】
水平方向的主根近地一侧生长素受重力作用,生长素浓度逐渐升高,D排除,最终主根表现为向地生长,
主要原因是近地生长素浓度过高,抑制了生长,所以最终浓度应高于虚线处,C排除,在发生向地生长
前,近地一侧是促进生长的,B排除,A正确。故选A。
【小问5详解】
细胞分裂间期包括G 期、S期、G 期,因此该植物根尖细胞分裂间期的总时长约为15×
1 2
(5%+52%+35%)=13.8小时。
【小问6详解】
根尖细胞有丝分裂装片制作流程为:解离→漂洗→染色→制片,观察有丝分裂取根尖的分生区细胞,一般
取根尖处2~3mm材料进行制片。
【小问7详解】
当观察有丝分裂的细胞图像时,第一步用盐酸和酒精的混合液进行解离,解离后细胞死亡,所以在显微镜
下观察到的都是死细胞,并不是动态图像,因此无法观察到染色体的连续变化过程;如图3,箭头所指的
细胞中染色体位于细胞的中央,形态稳定,数目清晰,对于有丝分裂的中期。
酵母实验的相关问题
2. I、某生物兴趣小组开展探究实验,课题是“探究培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”。实验材
料、用具:菌种和无菌培养液、试管、血细胞计数板(1mm×1mm方格)、滴管、显微镜等。
(1)根据所学知识,该课题的实验假设是,随着时间的推移,由于___,酵母菌呈“S”型增长。
(2)本实验没有另设置对照实验,原因是___。
(3)在吸取培养液计数前,要轻轻振荡几次试管,目的是___,如果一个小方格内酵母菌过多,难以数
清,应采取的措施是___。
(4)如图1所示计数室为边长为1mm的正方形,刻度为25中格x16小格,装入液体后,液体高度为
0.1mm。如果经过计数与计算,求得每个小格中的平均酵母菌数为A个,且已知稀释倍数为B,则1mL培
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养液中的酵母菌数为___个。
II、酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,科研人员对马奶酒中的酵母菌菌株进行研究。
(5)酵母菌在有氧和无氧条件下都能生存。在有氧条件下酵母菌能将葡萄糖彻底氧化分解为___,同时释
放大量能量,为其生命活动提供动力;在无氧条件下酵母菌能将葡萄糖分解为___。
马奶中含有的糖类主要为乳糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵
产生酒精,从而制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果分别如图2和
图3所示。
(6)据图2可知,野生型酵母菌首先利用___进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时
间,才开始利用另一种糖进行发酵。
(7)分析图2和图3中曲线,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖或产生酒精等
方面的不同点为___(至少答出两点)。马奶酒酵母菌这种不同于野生型酵母菌的营养利用方式,使其能更好
地适应富含乳糖的生活环境。
【答案】(1)环境资源和空间有限
(2)该实验时间上形成前后自身对照
(3) ①. 使酵母菌分布均匀
②. 稀释菌液 (4)4AB×106
(5) ①. CO 、H O ②. 酒精、CO
2 2 2
(6)葡萄糖 (7)马奶酒酵母菌优先利用的是半乳糖;发酵产生酒精速度快;酒精浓度高
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【解析】
【分析】探究“培养液中酵母菌种群数量与时间的变化关系”,则用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受
到培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响;在理想的环境中,酵母菌增长呈“J”型增长,在有限环
境中,酵母菌增长呈“S”型增长。
【小问1详解】
从题意可知,由于培养培养液的容器空间有限,营养物质量,环境资源有限,因此随着时间的推移,酵母
菌呈“S”型增长。
【小问2详解】
该实验检测酵母菌数量时在时间上形成前后自身对照,不必再另设对照实验。
【小问3详解】
在取样之前,需轻轻振动试管,目的是使试管中的酵母菌分布均匀;如果一个小方格内的酵母菌过多,难
以数清,应适当稀释培养液。
【小问4详解】
如果经过计数与计算,求得每个小格中的平均酵母菌数为A个,且已知稀释倍数为B,则1mL培养液中
的酵母菌数为A×400×104×B=4AB×106个。
【小问5详解】
酵母菌在有氧条件下进行有氧呼吸,能将葡萄糖彻底氧化分解产生二氧化碳和水,同时释放大量能量;在
无氧条件下进行无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,同时释放出少量的能量。
【小问6详解】
据图可知,葡萄糖的浓度先于半乳糖下降,可推知野生型酵母菌首先利用葡萄糖进行发酵,当这种糖耗尽
时,酒精产量趋于平稳,不再增加,一段时间后随着半乳糖的浓度下降酒精产量再次上升,可推测葡萄糖
消耗完后,野生型酵母菌才开始利用半乳糖发酵。
【小问7详解】
比较两图中的实验结果推测,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖方面显示的是马
奶酵母菌先利用的是半乳糖,随之同时利用半乳糖和葡萄糖,在产生酒精方面马奶酒酵母菌发酵产生酒精
的速度快,由此导致了酒精浓度高峰出现早。
内环境稳态
3. 新冠病毒感染期间很多人使用镇痛药对抗病毒导致的关节疼痛。芬太尼作为一种强效镇痛药在临床上被
广泛应用,其镇痛机制的一部分内容如图1所示。
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(1)神经调节的结构基础是___,从这一结构基础角度来看,在痛觉形成过程中感受刺激的结构是___。
(2)术后病人在施用芬太尼后,可酌情适度进食,此时___(填“交感神经”或“副交感神经”)的活动占
据优势,使胃肠蠕动和消化液的分泌加强。
(3)据图1分析,请推测并完善芬太尼镇痛作用的机理:___。作为一种强效阿片类止痛药,芬太尼属于
管制药物,可能会引起过敏反应等副作用,过程如图2所示。
(4)对过敏人群而言,芬太尼这类物质称为___。
(5)图2中物质1是___,细胞c为___。
(6)肾上腺皮质激素能抑制肥大细胞释放组胺,临床上常用来缓解荨麻疹引起的瘙痒症状。但过多使用
肾上腺皮质激素会导致肾上腺皮质功能衰退,原因是___进而导致肾上腺皮质功能衰退。
【答案】(1) ①. 反射弧 ②. 痛觉感受器
(2)副交感神经 (3)芬太尼与神经元上的芬太尼受体结合,促进K+外流,促使膜电位差变大,而膜
电位差变大会抑制Ca2+内流,使得兴奋性的神经递质释放量减少,从而起到镇痛的效果。
(4)过敏原 (5) ①. 细胞因子
②. 浆细胞##效应B细胞
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(6)多使用肾上腺皮质激素,会导致机体肾上腺皮质激素含量增多,在肾上腺皮质激素分泌的反馈调节中
抑制下丘脑和垂体的分泌作用,会抑制垂体释放促肾上腺皮质激素
【解析】
【分析】1、神经调节的方式为反射,结构基础为反射弧;完整的反射弧包括:感受器、传入神经、神经
中枢、传出神经、效应器。
2、自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常时相反的,其中副交感神经活动
占优势时,胃肠蠕动和消化液的分泌加强。
3、过敏反应是指已产生免疫的机体在再次接受相同抗原刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱的反应。能
够引起过敏反应的物质称之为过敏原。
4、过敏原进入机体后可选择诱导过敏原特异性B细胞产生抗体应答,此类抗体与肥大细胞和嗜碱性粒细
胞(即课本上所说的皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中的某些细胞,其中肥大细胞分布于皮下小血管
周围的结缔组织中和黏膜下层,而嗜碱性粒细胞主要分布于外周血中)的表面相结合,而使机体处于对该
过敏原的致敏状态。
【小问1详解】
神经调节的方式为反射,结构基础为反射弧;完整的反射弧包括:感受器、传入神经、神经中枢、传出神
经、效应器,其中能感受刺激的部位就是感受器,故在痛觉形成过程中感受刺激的结构为痛觉感受器。
【小问2详解】
自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常时相反的,其中副交感神经活动占优
势时,胃肠蠕动和消化液的分泌加强。
【小问3详解】
分析图1 可以推测:芬太尼与神经元上的芬太尼受体结合,促进K+外流,促使膜电位差变大,而膜电位
差变大会抑制Ca2+内流,使得兴奋性的神经递质释放量减少,从而起到镇痛的效果。
【小问4详解】
根据题意“芬太尼属于管制药物,可能会引起过敏反应等副作用”,在过敏反应中,引起过敏反应的物质称
为过敏原,即对过敏人群而言,芬太尼这类物质称为过敏原。
【小问5详解】
分析图2 ,物质1可以作用于B淋巴细胞,促进B淋巴细胞的增殖分化,物质1为细胞因子;
细胞c由B淋巴细胞增殖分化而来且能分泌抗体,c细胞为浆细胞。
【小问6详解】
肾上腺皮质激素的分泌存在分级调节和反馈调节,当肾上腺皮质激素含量过多时,导致机体肾上腺皮质激
素含量增多,在肾上腺皮质激素分泌的反馈调节中抑制下丘脑和垂体的分泌作用,会抑制垂体释放促肾上
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腺皮质激素,进而导致肾上腺皮质功能衰退。
遗传与进化
4. 家鹅、家鸭是人类驯化较早的鸟类。图1显示了家鸭、家鹅是由绿头鸭、鸿雁、灰雁等物种进化而来。
中国是世界上拥有鹅品种最多的国家,资源丰富,同时也是生物多样性受到严重威胁的国家之一。
(1)ST、XP、WX、HY、LD5个鹅品种中,与ST亲缘关系最近的是___。
(2)若图1中的①表示的是人工选择,以下说法正确的是___。
A. 图中②可以表示自然选择,自然选择的因素是自然界的各种环境条件
B. 人工选择使得鸿雁根据人类的各种需求定向变异,由此形成不同的家鹅品种
C. 人工选择的过程中由于没有形成新物种,因此不出现种群基因频率的改变
D. 人工选择的速度较快,自然选择需要漫长的岁月
(3)由原始物种X进化形成绿头鸭、鸿雁、灰雁的标志是___。
(4)若在某地养殖场中,鹅的白羽(W)对灰羽(w)为显性。在一个由600只白羽鹅和400只灰羽鹅组成的
种群中,若杂合子占所有个体的40%,那么隐性基因w在该种群内的基因频率为___。
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%
豁眼鹅(ZW型)是我国著名的白鹅品种,控制其雏鹅绒毛颜色的黄色基因(H)和浅褐色基因(h)是一对等位基
因,白化基因(c)位于常染色体上,当c基因纯合时绒毛为白色,如图2为豁眼鹅杂交过程的遗传图谱,且1
2
个体不携带h基因。请回答下列问题:
(5)控制雏鹅绒毛颜色的基因H/h/位于___染色体上,H/h/和C/c这两对等位基因的遗传遵循___定律。雄
性群体中浅褐色绒毛雏鹅个体所占的比例___(填“大于”“小于”或“等于”)雌性群体中浅褐色绒毛雏鹅
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个体所占的比例。
(6)III 的基因型为___,其黄色基因H来自第I代的___号个体。
2
【答案】(1)XP (2)AD
(3)它们之间存在生殖隔离 (4)C
(5) ①. z ②. 自由组合##基因的自由组合 ③. 小于
(6) ①. CcZHW ②. 2
【解析】
【分析】1、自然选择决定生物进化的方向,但是生物的变异是不定向的、随机的,与自然选择无关。
2、新物种形成的标志为生殖隔离。
3、根据题意以及图2可知,Ⅰ 不携带h基因,但是其后代Ⅱ 和Ⅱ 表现为浅褐色,因此H和h不可能位于
2 2 3
常染色体上,分析可这对基因位于Z染色体上,而基因C、c位于常染色体上,这两对等位基因的遗传遵
循基因的自由组合定律。
【小问1详解】
由图1可知,在ST、XP、WX、HY、LD5个鹅品种中,XP与ST在一个分支,它们的亲缘关系最近。
【小问2详解】
A、图中②可以表示自然选择,自然选择决定生物进化的方向,自然选择的因素可以是是自然界的各种环
境条件,A正确;
B、生物的变异是不定向的、随机的,与人工选择无关,B错误;
C、人工选择的过程中使生物向不同的方向进化,改变了种群的基因频率,C错误;
D、人工选择可以大大缩短形成新物种的时间,速度较快,自然选择一般需要经过漫长的岁月,D正确。
故选AD。
【小问3详解】
新物种形成的标志为生殖隔离,当两种生物出现生殖隔离时,意味着它们已经发生了进化,属于不同的物
种。
【小问4详解】
由题意可知:ww为400只,Ww为(600+400)×40%=400只,WW为200只,因此w的基因频率=
(2×400+400)÷2000×100%=60%。
故选C。
【小问5详解】
根据题意可知,Ⅰ 不携带h基因,但是其后代Ⅱ 和Ⅱ 表现为浅褐色,因此H和h不可能位于常染色体上,
2 2 3
分析可这对基因位于Z染色体上,而基因C、c位于常染色体上,这两对等位基因的遗传遵循基因的自由
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组合定律。
由于浅褐色是由Z染色体上的隐性基因控制的,因此雌性只要有1个h基因即为浅褐色,而雄性要同时有
2个h才表现出浅褐色,因此雄性群体中浅褐色绒毛雏鹅个体所占的比例小于雌性群体中浅褐色绒毛雏鹅
个体所占的比例。
【小问6详解】
根据图2可知:Ⅰ 和Ⅰ 的基因型分别为CcZHZh和CcZHW,Ⅱ 的基因型为ccZHZh,Ⅱ 的基因型为CcZhW,
1 2 1 2
因此III 的基因型为为CcZHW,其H基因来自于Ⅱ ,而Ⅱ 的H基因来自Ⅰ 。
2 1 1 2
细胞质流动和光合作用的相关问题
5. 根据所学知识,完成细胞质流动和光合作用的相关问题:
(1)在用黑藻作实验材料观察细胞质的流动时,在显微镜下观察到的结果如图1所示,则细胞内叶绿体
的实际位置和细胞质流动方向为( )
A. 左侧、顺时针 B. 右侧、顺时针
C. 左侧、逆时针 D. 右侧、逆时针
(2)通过观察叶绿体和细胞质的流动实验,结合细胞内结构之间分工和联系的知识,下列推断合理的是
( )
A. 细胞质中的其他细胞器,也可以随着细胞质的流动而流动
B. 叶绿体和其他细胞器在细胞质中的分布有时是不均匀的
C. 细胞质的流动可以均匀分配细胞中的营养物质
D. 除了植物细胞,动物细胞的细胞质也是可以流动的
黑藻固定CO 有两条途径(如图2);CO 在核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)催化下直接与C 反应生成
2 2 5
C ;②CO 先在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)催化下与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)反应生成C (四碳化合物),
3 2 4
当C 储存到一定量时分解放出CO 参与碳反应。已知PEPC对CO 亲和力是Rubisco的几十倍。回答下列
4 2 2
问题:
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(3)由图2可知,丙酮酸转化为PEP的过程属于___(填“吸能”或“放能”)反应。黑藻细胞固定CO 的
2
具体场所是___。C 的还原需要___提供能量。
3
(4)研究发现黑藻经低浓度CO 处理后,PEPC与Rubisco的活性比值由0.47上升到4.17,试分析发生这
2
一变化的意义:___。
为了探究在低浓度CO 处理下黑藻固定CO 途径改变的分子机制,研究人员检测了低浓度CO 处理前后黑
2 2 2
藻体内两种PEPC基因的表达情况,结果如图3所示。
(5)由图3可知,在低浓度CO 处理下黑藻固定CO 途径改变的分子机制是___。
2 2
【答案】(1)C (2)ABCD
(3) ①. 吸能 ②. 细胞质基质和叶绿体基质##叶绿体基质和细胞质基质 ③. ATP和NADPH
(4)保证黑藻细胞在低浓度的CO 的情况下也可以正常进行光合作用的暗反应阶段,制造有机物,保证自
2
身正常生长。
(5)低浓度CO 处理后,促进PEPC2基因大量表达,合成丙酮酸羧化酶(PEPC),催化CO 与磷酸烯醇式
2 2
丙酮酸(PEP)反应生成C (四碳化合物),从而改变固定CO 的途径。
4 2
【解析】
【分析】1、在显微镜下看到的是倒立的虚像,上下颠倒,左右相反,即旋转180度。
2、分析图2 :图2中丙酮酸转化为PEP的过程需要ATP水解提供能量,即丙酮酸转化为PEP的过程属
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于吸能反应;在图2 中看出:黑藻细胞固定CO 的具体场所包括细胞质基质(CO 先在磷酸烯醇式丙酮酸
2 2
羧化酶(PEPC)催化下与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)反应生成C4的途径),以及叶绿体基质(CO 在核酮糖-1,
2
5-二磷酸羧化酶(Rubisco)催化下直接与C 反应生成C )。
5 3
【小问1详解】
图1中叶绿体位于右侧,细胞质环流方向为逆时针,由于在显微镜下看到的是倒立的虚像,上下颠倒,左
右相反,也就是旋转180度,因此,叶绿体的实际位置为左侧,细胞质流动方向仍为逆时针,C正确。故
选C。
【小问2详解】
A、细胞质基质在不断地流动着,细胞器分布在细胞质基质中,细胞器可以随着细胞质的流动而流动,A
正确;
B、叶绿体和其他细胞器在细胞质中的分布有时是不均匀的,例如叶绿体的分布会受到光照的影响而移
动,B正确;
C、细胞质环流对于细胞的营养代谢具有重要作用,能够不断的分配各种营养物和代谢物,使它们在细胞
内均匀分布,C正确;
D、动植物都有细胞质,在活细胞中细胞质以各种不同的方式流动着,D正确。
故选ABCD。
【小问3详解】
图2中丙酮酸转化为PEP的过程需要ATP水解提供能量,即丙酮酸转化为PEP的过程属于吸能反应;在
图2 中看出:黑藻细胞固定CO 的具体场所包括细胞质基质(CO 先在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)催
2 2
化下与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)反应生成C 的途径),以及叶绿体基质(CO 在核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶
4 2
(Rubisco)催化下直接与C 反应生成C );C 的还原需要需要光反应产生的ATP和NADPH提供能量。
5 3 3
【小问4详解】
结合题意“已知PEPC对CO 亲和力是Rubisco的几十倍”即PEP在PEPC的催化作用下固定CO 的效果比
2 2
C 在Rubisco的催化下固定CO 的效果更好,保证黑藻细胞在低浓度的CO 的情况下也可以正常进行光合
5 2 2
作用的暗反应阶段,制造有机物,保证自身正常生长。
【小问5详解】
分析图3:低浓度CO 处理后,PEPC2基因表达的相对含量大幅度提升,而PEPC1基因的表达相对含量
2
甚至略有减少,故低浓度CO 处理后,促进PEPC 基因大量表达,合成丙酮酸羧化酶(PEPC),催化CO
2 2 2
与磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)反应生成C (四碳化合物),从而改变固定CO 的途径。
4 2
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