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上海市曹杨二中 2022 学年度第二学期
高一年级期终考试生物学试卷
1. 黄瓜的培育
光合作用是生物体生命活动赖以生存的营养和能量来源。图1为黄瓜叶片光合作用过程模式图,A-J表示
物质或结构。
(1)图1中,J的化学本质和E所表示的物质分别是( )
A. 蛋白质和ATP B. 多糖和NADPH
C. 多糖和ATP D. 蛋白质和NADPH
(2)反应Ⅰ类囊体腔中积累H﹢的生理意义是( )
A. 为水的光解提供能量 B. 形成膜内外两侧的H﹢浓度差
C. 为ATP合成提供能量 D. 防止叶绿体色素被破坏
(3)若突然停止光照,图甲中物质C和三碳化合物的含量短时间内变化分别是_____和_____。(编号选
填)
①升高 ②不变 ③下降
(4)在光合作用过程中,需要消耗ATP的是( )
A. 水被分解 B. CO 的固定
2
C. 三碳化合物的还原 D. 五碳化合物的再生
E. 还原型辅酶Ⅱ的生成
土壤含盐量过高对植物造成的危害称为盐胁迫。通过光合色素提取和分离实验比较黄瓜正常叶片与盐胁迫
叶片的色素情况,其结果如图2所示,数字代表该位置的色素种类。
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(5)该实验中分离叶绿体色素的方法是_____。根据课上的实验结果,色素①的名称是_____。
(6)从该实验结果比较,黄瓜正常叶片与盐胁迫叶片的色素主要是色素③、④,它们在光合作用的作用
分别是_____、_____(编号选填)
①吸收光能 ②转换光能 ③传递光能
(7)若有同学在完成正常水稻叶片色素分离时,将所用的试剂改为石油醚,分离载体改为滤纸,发现分
离结果与其他同学不同,结果如下图所示,请分析两种色素分离方法导致分离结果不同的原因_____。
提高CO 浓度对盐胁迫下的黄瓜幼苗叶片光合特性、净光合速率、植林生长的影响的实验结果如图3和表
2
1所示。图中的RuBP羧化酶催化光合作用中CO 的固定。
2
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(8)据图3可知,土壤含盐量升高时,黄瓜叶片RuBP羧化酶的活性变化是_____;提高CO 浓度对黄瓜
2
幼苗叶片RuBP羧化酶的影响是_____。
处理方式 实验结果
净光合速率Pn
CO 浓度 NaCl浓度 叶绿素a 干重
2
电子传递速率 (μmol
(μmol/mol) (mmol/L) (mg/gFW) (g/株)
m﹣2s﹣1)
0 1.80 220 19 3.50
400
80 1.65 186 17 2.02
0 1.69 230 20 4.50
800
80 1.53 201 18 ?
(备注:数据之间存在显著性差异)
(9)据表数据推测,遭受盐胁迫时黄瓜叶片会发生的变化有( )
A. 水的光解加快 B. 光能吸收减少
C. NADPH生成速率加快 D. 释放O 的速率下降
2
(10)分析表中的数据,CO 浓度为800μmol/mol时,盐胁迫环境中生长的黄瓜幼苗植株的干重最可能为
2
( )
A. 1.0 B. 2.7 C. 3.8 D. 5.0
(11)据实验结果可知,较高浓度CO 可_____(增强/缓解/无影响)盐胁迫对黄瓜幼苗净光合速率的抑制
2
作用,并利用表中的数据结合图3,阐述其中可能的机理_____。
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【答案】(1)D (2)BC
(3) ①. ③ ②. ① (4)C
(5) ①. 纸层析法 ②. 胡萝卜素
(6) ①. ①②③ ②. ①③
(7)叶黄素②在石油醚中的溶解度高于①胡萝卜素,因而叶绿素扩散速度更快
(8) ①. 下降 ②. 缓解因为盐胁迫导致的RuBP羧化酶的活性下降 (9)BD (10)B
(11) ①. 缓解 ②. 较高浓度二氧化碳处理盐胁迫的黄瓜幼苗的过程中提高了电子传递速率,进而
提高了光能转化效率,同时图3结果还显示,在盐胁迫状态下,增加二氧化碳浓度RUBP羧化酶的活性有
所上升,因此较高浓度的二氧化碳可缓解盐胁迫的抑制作用
【解析】
【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该
过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二
氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化
合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。
题图分析:图示表示光合作用的过程,其中反应Ⅰ是光反应,反应Ⅱ是暗反应;A是氧气,B是ADP与
Pi,C是ATP,D是NADP+,E是NADPH,F是碳水化合物,G是二氧化碳,J是氢离子通道蛋白。
【小问1详解】
图中J可顺浓度梯度转运H+,同时伴随着ATP的生成,因此H的运输方式为协助扩散;E是NADPH,用
于暗反应过程中C 的还原过程,即D正确。
3
故选D。
【小问2详解】
图中反应Ⅰ是光反应,在类囊体腔中水光解为氢离子和氧气及电子,故氢离子可以与叶绿体基质中的氢离子
之间形成浓度差,同时氢离子通道开放,氢离子顺浓度梯度外流驱动ATP的合成,BC正确。
故选BC。
【小问3详解】
图中C是ATP,突然停止光照,光反应停止,ATP(物质C)生成减少,含量下降;同时三碳化合物的还
原受阻,消耗C 减少,短时间内其来源不变,最终导致其含量C 升高。即分别为下降和升高。
3 3
故选③①
【小问4详解】
A、水被分解,即光合作用过程中水在光下分解的过程中有ATP的产生,该过程不消耗ATP,A错误;
B、CO 的固定过程中没有ATP的消耗,B错误;
2
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C、三碳化合物的还原过程中需要消耗ATP,经过该过程ATP中活跃的化学能转变成有机物中稳定的化学
能,C正确;
D、五碳化合物的再生过程有ATP的消耗,D正确;
E、还原型辅酶Ⅱ的生成过程中消耗的是光能转化成的电能,E错误。
故选CD。
【小问5详解】
分离叶绿体色素常用纸层析法进行,是利用各种色素在层析液中的溶解度不同设计的。根据课上的实验结
果,色素①为橙黄色,为胡萝卜素,主要吸收蓝紫光。
【小问6详解】
从该实验结果比较,黄瓜正常叶片与盐胁迫叶片的色素主要是色素③、④,即分别为叶绿素a和叶绿素
b,它们均可吸收和传递光能,但只有少数特殊状态的叶绿素a能转换光能,即叶绿素a在光合作用的作用
可表示为①②③,而叶绿素b的作用可表示为①和 ③。
【小问7详解】
图中显示,将层析液改用石油醚后,色素①②的位置发生了改变,其他无变化,则导致这种不同出现的原
因是叶黄素②在石油醚中的溶解度高于①胡萝卜素,因而叶绿素扩散速度更快。
【小问8详解】
图3结果显示,土壤含盐量升高时,黄瓜叶片RuBP羧化酶的活性下降;适当提高CO 浓度对黄瓜幼苗叶
2
片RuBP羧化酶的活性有适当提高,即增加二氧化碳浓度可缓解因为盐胁迫导致的RuBP羧化酶的活性下
降。
【小问9详解】
A、盐胁迫情况下,叶绿素含量下降,因此水的光解会变慢,A错误;
B、盐胁迫情况下,叶绿素含量下降,因此光能吸收减少,B正确;
C、盐胁迫情况下,叶绿素含量下降,光反应速率下降,因此 NADPH生成速率变慢,C错误;
D、盐胁迫情况下,叶绿素含量下降,光反应速率下降,因此,释放O 的速率下降,D正确。
2
故选BD。
【小问10详解】
分析表中的数据,CO 浓度为800μmol/mol时,盐胁迫环境中净光合速率小于对照组,但大于二氧化碳浓
2
度较低时的净光合速率,因而可推测,该种状态下生长的黄瓜幼苗植株的干重最可能在2.0~3.5之间,即
B正确。
故选B。
【小问11详解】
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实验结果显示,较高浓度CO 可缓解盐胁迫对黄瓜幼苗净光合速率的抑制作用,其作用机制应该是提高了
2
电子传递速率,进而提高了光能转化效率,同时图3结果还显示,在盐胁迫状态下,增加二氧化碳浓度
RUBP羧化酶的活性有所上升,因此较高浓度的二氧化碳可缓解盐胁迫的抑制作用。
2. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3﹢的蛋白,图1是铁蛋白相关基因正在进行的生理活动,该基因由a和d
两条链组成,图2为该基因某片段放大图,①②③表示化学键,编号1-11表示相关物质,回答下列问题。
(1)图2结构中能正确表示DNA组成单位的是_____(编号7/编号11),该结构的中文名称是_____。
(2)图1中该基因正在进行的生理过程是_____,与a链的碱基序列相同的是_____(b链/c链/d链)。
(3)图1中酶B的作用位点是图2中( )
A. ① B. ② C. ③
铁蛋白合成的调节与游离的Fe3﹢、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起
始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。图3、图4表示铁蛋
白表达和调控过程,据图分析回答下列问题:
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(4)下列关于图3过程的叙述,错误的是( )
A. 该过程为转录,产物②的长度与①相同
B. 图中乙和丙所代表的物质不同
C. 细胞中③中RNA都是由图3生理过程产生
D. 该过程由物质甲结合起始密码子开始
(5)若②的部分序列为5'-AUGGAC-3',则铁蛋白基因上编码链的对应序列为:( )
A. 5'-ATGGAC-3' B. 3'-ATGGAC-5'
C. 5'-TACCTG-3' D. 5'-GTCCAT-3'
(6)图4生理过程发生的场所为_____(细胞核/细胞质),据图分析反密码子为3'CCA5'的tRNA运输的氨
基酸是_____。
(7)据图分析,当体内游离的Fe3﹢浓度升高时,铁蛋白表达量_____(升高/降低),试据图说明判断的理
由。_____。
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(8)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、
CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由_____变为_____。
【答案】(1) ①. 编号7 ②. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
(2) ①. DNA复制
②. c链 (3)B (4)AD (5)A
(6) ①. 细胞质 ②. 甘氨酸
(7) ①. 升高 ②. 体内游离的Fe3+浓度升高时,Fe3+与铁调节蛋白结合,进而使得铁调节蛋白无
法与铁应答元件结合,使核糖体与铁蛋白mRNA一端结合,启动翻译过程。
(8) ①. C ②. A
【解析】
【分析】DNA的双螺旋结构:
①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;
②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧;
③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
【小问1详解】
图2为DNA平面结构,该结构中能正确表示DNA组成单位的是编号7,其中文名称是胸腺嘧啶脱氧核苷
酸。
【小问2详解】
图1中该基因正在进行DNA复制,DNA复制表现为半保留复制、边解旋边复制的特点,与a链的碱基序
列相同的是c链,因为a、c链均与d链互补。
【小问3详解】
图1中酶B为DNA聚合酶,其作用表现为催化DNA复制过程中子链的延伸,催化磷酸二酯键的产生,
即图2中的②位点。即B正确。
故选B。
【小问4详解】
A、该过程为转录,转录过程中是以部分解旋的DNA一条链为模板进行的,且基因结构中存在非编码序
列,因此产物②的长度与①不同,比①要短,A错误;
B、图中乙代表的是胞嘧啶脱氧核苷酸,丙代表的是胞嘧啶核糖核苷酸,二者不同,分别是组成DNA和
RNA的基本单位,B正确;
C、细胞中③过程表示的是翻译,该过程中涉及到3种RNA,分别是mRNA、tRNA和rRNA,这些RNA
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都是由图3过程,即转录形成的,C正确;
D、该过程,即转录过程由物质甲,RNA聚合酶结合启动子开始,D错误。
故选AD
。
【小问5详解】
若②,即mRNA的部分序列为5'-AUGGAC-3',则根据碱基互补配对原则可知,铁蛋白基因上模板链的对
应序列为:5'-GTCCAT-3',而编码链和模板链是互补关系,因此该mRNA对应的编码链为5'-ATGGAC-
3',A正确。
故选A。
【小问6详解】
图4为翻译,该生理过程发生的场所为细胞质,tRNA携带的氨基酸的种类由与之配对的密码子决定,若
反密码子为3'CCA5',其对应的密码子为5’GGU3',结合图示信息可以看出该tRNA运输的氨基酸是甘氨
酸。
【小问7详解】
铁蛋白是细胞内储存多余Fe3﹢的蛋白,据图分析,当体内游离的Fe3+浓度升高时,Fe3+与铁调节蛋白结
合,使铁应答元件和铁调节蛋白分离,核糖体和铁蛋白的mRNA结合,使铁蛋白的表达量升高。
【小问8详解】
色氨酸的密码子为UGG,亮氨酸的密码子有UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG,其中与色氨酸的密
码子相差最小的是UUG,即可由UGG变为UUG,故DNA模板链上的碱基变化是由C→A。
3. 狂犬病毒
狂犬病是由狂犬病毒(RABV)引起的一种人兽共患病。科研人员对RABV的增殖机制及其与宿主相互作
用的机制进行了研究。RABV进入机体后会通过神经纤维运动到中枢神经系统后大量增殖,图1为RABV
在神经元中的增殖过程(图1中b表示大分子物质,1和2表示中心法则涉及的过程)。
(1)结合图1信息及所学知识,推测被RABV感染的神经细胞内能发生的中心法则过程为_____。(编号
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选填)
①DNA复制 ②RNA复制 ③转录 ④逆转录 ⑤翻译
(2)据图1分析,下列关于RABV进入人体后增殖过程,叙述错误的是( )
A. 1过程为RNA复制,此过程需要病毒特有RNA聚合酶催化
B. 1过程所需的原料人体细胞提供
C. 2过程在病毒的核糖体上完成,b为病毒蛋白质
D. ﹢RNA由﹣RNA复制产生,因此以﹢RNA或﹣RNA为模板产生的蛋白质都相同
华中农业大学狂犬病研究团队报道了人体细胞中产生的一种新型长链非编码RNA(EDAL)能够显著抑制
RABV的增殖,其机制如图2所示,已知P蛋白可以通过抑制子代RABV逃逸避免其侵染更多的细胞。
(图2中“→”表示促进,“ ”表示抑制)。
(3)由图2所示信息,推测能够抑制RABV增殖的事件有( )
A. 增强P基因转录 B. 修饰后的E酶
C. P基因启动子的甲基化 D. 正常P基因启动子
(4)据图阐述RABV感染人体细胞后,细胞抑制子代RABV逃逸的机制_____。
【答案】(1)② ⑤ (2)CD (3)AD
(4)RABV感染人体细胞后,人体细胞中产生的EDAL能抑制E酶的修饰,进而无法使正常P基因的启动
子甲基化,则P基因正常指导合成P蛋白,P蛋白抑制了RABV的合成,进而阻止了RABV逃逸。
【解析】
【分析】中心法则的证内容:信息可以从DNA流向DNA,即DNA的自我复制;也可以从DNA流向
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RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。 但是,遗传信息不能从蛋白质传递到蛋白质,也不
能从蛋白质流向RNA或DNA。中心法则的后续补充有:遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向
DNA这两条途径。
【小问1详解】
RABV为RNA病毒,其遗传物质是RNA,图示信息说明,被RABV感染的神经细胞内能发生的中心法则
过程为RNA复制和翻译过程,即图中的②RNA复制和 ⑤翻译。
【小问2详解】
A、1过程为RNA复制,此过程需要病毒特有RNA聚合酶催化,因为该过程的模板是-RNA,A正确;
B、1过程为RNA复制,其产物是RNA,病毒只能进行寄生生活,因而需要人体细胞提供原料,B正确;
C、2过程为翻译过程,该过程病毒侵染的宿主细胞的核糖体上完成,b为病毒蛋白质,C错误;
D、﹢RNA由﹣RNA复制产生,因此,二者为互补关系,因此,以﹢RNA或﹣RNA为模板产生的蛋白质
不同,D错误。
故选CD。
【小问3详解】
A、P蛋白可以通过抑制子代RABV逃逸避免其侵染更多的细胞,增强P基因转录,P蛋白发挥作用,进
而抑制RABV 增殖,A正确;
B、经修饰后的E酶进入细胞核后可使P基因启动子甲基化,抑制P基因的转录,降低P蛋白的含量,不
能抑制RABV 增殖,B错误;
C、P基因启动子的甲基化,抑制P基因的转录,降低P蛋白的含量,不能抑制RABV 增殖,C错误;
D、正常P基因启动子能促进P基因转录,产生P蛋白,P蛋白能抑制RABV 增殖,D正确。
故选AD。
【小问4详解】
RABV感染人体细胞后,通过溶酶体的处理作用后,在该病毒的刺激下,人体细胞中产生的一种新型长链
非编码RNA(EDAL),该物质能抑制E酶的修饰,进而无法使正常P基因的启动子甲基化,则P基因正
常指导合成P蛋白,P蛋白抑制了RABV的合成,进而阻止了RABV逃逸。
4. 干细胞研究
从理论上讲,任何涉及丧失正常细胞的疾病,都可以通过移植由胚胎干细胞分化而来的特异细胞或组织来
治疗,通过图1所示途径获得人的胚胎干细胞,可用于治疗因丧失正常细胞而引起的疾病如帕金森症(一
种常见的神经系统疾病)等。图中字母表示细胞,数字表示过程。
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(1)过程①中涉及到的细胞分裂方式为_____。过程①发生四次后产生的每个细胞中含有_____条染色
体。
(2)下面是细胞周期中的各时期细胞发生的生命活动。
①DNA的精确复制②合成组装纺锤体的蛋白质③遗传物质平均分配④合成与DNA复制有关的酶⑤中心体
复制完成⑥DNA解旋
请将时期与活动相匹配:S期_____,G 期_____。(编号选填)
2
(3)下图中是胚胎干细胞分裂图像,下列关于此时发生在该细胞中的生理活动的表述正确的是( )
A. 中心体正在分离 B. 染色单体数是染色体数的2倍
C. 姐妹染色单体分离 D. 细胞中正在合成蛋白质
(4)胚胎干细胞与洋根尖细胞在结构上有差异,下列关于这两种细胞分裂的表述正确的有( )
A. 胚胎干细胞由中心体为起点构建纺锤丝
B. 洋葱根尖细胞无中心体,所以没有纺锤丝
C. 在末期时两者都通过质膜凹陷形成子细胞
D. 在分裂过程中两者细胞核和染色体的行为相同
(5)下列选项表示细胞有丝分裂过程中染色体的不同形态特征,其中与遗传物质精确分配到两个子细胞
相关的是( )
A. B. C. D.
(6)由胚胎干细胞形成的细胞c、d、e的遗传信息_____(填写“相同”或“不同”),蛋白质种类_____相
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同(填写“完全”或“不完全”或“完全不”)。
细胞周期内具有一系列的检查点,细胞必须通过这些特定的检查点才能进入到周期循环中。研究证明,细
胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)在细胞顺利通过检查点中发挥着重要作用。CDK可与细胞周期蛋白
(Cyclin)形成CDK/Cyclin复合物,推动细胞跨越细胞周期各时期转换的检查点,且不同的CDK/Cyclin
复合物在细胞周期不同时期的作用不同(如图2)。
(7)据图2分析,细胞由静止状态进入细胞周期时首先合成( )
A. CyclinA B. CyclinB C. CyclinD D. CyclinE
(8)若使更多细胞阻滞在G /S检查点,可采取的措施有( )
1
A. 降低CDK的合成 B. 抑制CyclinE活性
C. 抑制脱氧核苷酸的吸收 D. 抑CyclinA活性
(9)根据图2和相关知识推测,如果将S期细胞和G 期细胞诱导融合,可观察到的现象是( )
1
A. G 期细胞启动DNA复制 B. G 期细胞进入M期
1 1
C. S期细胞停止DNA复制 D. G 期细胞没有任何变化
1
(10)胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)可抑制细胞DNA复制,在动物细胞培养液中加入TdR细胞分裂就停止
在细胞周期( )
A. G /S B. S/G C. G /M D. M/G
1 2 2 1
【答案】(1) ①. 有丝分裂 ②. 46
(2) ①. ① ②. ②⑤ (3)C (4)AD (5)C
(6) ①. 相同 ②. 不完全 (7)C (8)ABC (9)A (10)A
【解析】
【分析】一个细胞周期中的物质变化规律:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;
(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【小问1详解】
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过程①中涉及到的细胞分裂方式为有丝分裂,有丝分裂是产生体细胞的主要方式。过程①进行的分裂方式
是有丝分裂,有丝分裂能保证亲子代细胞间遗传物质的稳定性和连续性,因此a人成重组细胞发生四次后
产生的每个细胞中均含有46条染色体。
【小问2详解】
S期主要完成DNA分子的复制,即对应①;G 期为进入分裂期做准备,因而其中发生的物质变化是合成
2
组装纺锤体的蛋白质,并同时完成中心体复制,即对应②⑤。
【小问3详解】
A、图示细胞早上发生的是着丝粒分裂,染色体彼此分离,A错误;
B、图示细胞中由于着丝粒分裂,子染色体产生,因而染色单体数为0,B错误;
C、图示细胞中由于着丝粒分裂,因而姐妹染色单体分离成为子染色体,C正确;
D、此时细胞中的染色体处于高度螺旋化状态,因而细胞中合成蛋白质较少,D错误。
故选C。
【小问4详解】
A、胚胎干细胞在有丝分裂过程中,纺锤体是由中心体发出星射线构成的,A正确;
B、洋葱根尖细胞无中心体,但也会形成纺锤丝,是由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体的,B错误;
C、在末期时胚胎干细胞可通过质膜凹陷形成子细胞,而洋葱根尖细胞是通过形成细胞板分裂成两个子细
胞的,C错误;
D、洋葱根尖细胞和胚胎干细胞进行的都是有丝分裂,因而在分裂过程中两者细胞核和染色体的行为相
同,D正确。
故选AD。
【小问5详解】
细胞有丝分裂过程中染色体行为不断变化,其中与遗传物质精确分配到两个子细胞相关的过程是着丝粒分
裂,分开的染色体在纺锤丝的牵引下分别向两极移动实现的,即与图C过程有关,C正确,ABD错误。
故选C。
【小问6详解】
同一个体的不同细胞是细胞分化的结果,遗传信息不变,即由胚胎干细胞形成的细胞c、d、e的遗传信息
相同;但由于基因的选择性表达,蛋白质种类不完全相同。
【小问7详解】
结合图示可知,细胞由静止状态进入细胞周期即进入G 期,首先合成的是CyclinD,ABD错误,C正确。
1
故选C。
【小问8详解】
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AB、G /S检查点形成的复合物是CDK/CyclinE,因此若使更多细胞阻滞在G /S检查点,可采取的措施有
1 1
降低CDK的表达、抑制CyclinE活性,AB正确;
C、S期进行DNA的复制,DNA复制所需的原料是脱氧核苷酸,故也可以抑制脱氧核苷酸的吸收,抑制
DNA分子复制,使细胞阻滞在G /S检查点,C正确;
1
D、抑制CyclinA活性,细胞会阻滞在S/G 检查点,D错误。
2
故选ABC。
【小问9详解】
正在进行复制的S期细胞的细胞质中含有促进G 期细胞进行DNA复制的起始因子,因而G 期细胞启动
1 1
DNA复制,A正确,BCD错误。
故选A。
【小问10详解】
胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)可抑制细胞DNA复制,则细胞中无法启动DNA复制过程,即在动物细胞培养
液中加入TdR细胞分裂就停止在细胞周期G /S期,A正确,BCD错误。
1
故选A。
5. 生殖细胞的形成
下列图1和图2分别表示某个动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内DNA含量、染色体
和染色单体的关系及细胞分裂图像,其中丙为乙细胞分裂后的子细胞,请据图回答:
(1)据图2分析,该动物性别为_____(雌性/雄性),丙细胞的名称是_____。
(2)图1中字母b表示_____,Ⅱ的数量关系对应于图2中的细胞_____;
(3)图2中甲细胞是否存在同源染色体?若存在请写出①号的同源染色体_____。
(4)减数分裂过程中,同源染色体发生联会后可能发生交叉互换也可能不发生,则细胞①~④中可以与
卵细胞丁来自同一个次级卵母细胞的是( )
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A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】(1) ①. 雌性 ②. 次级卵母细胞
(2) ①. 染色单体 ②. 乙 (3)⑤和⑥ (4)A
【解析】
【分析】题图分析:图1中:a是染色体、b是染色单体、c是DNA。Ⅰ表示正常体细胞未进行DNA复
制;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能是有丝分裂前期、中期或减数第一次分
裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能是减数
第二次分裂前期和中期;Ⅳ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶0∶1,没有染色单体,且数目
是正常体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期;图2中甲细胞着丝点分裂,染色体移向细胞两极,
且含同源染色体,所以处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;由于细胞
质不均等分裂,所以是初级卵母细胞;丙细胞中染色体排列在细胞赤道板上,没有同源染色体,处于减数
第二次分裂中期。
【小问1详解】
图2乙细胞中含有同源染色体,且表现为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,且细胞质不均等分
裂,因而该细胞为初级卵母细胞,即该动物性别为雌性,丙细胞为乙细胞的子细胞,根据染色体颜色可
知,丙细胞为次级卵母细胞。
【小问2详解】
图1中b有为0的状态,因而字母b表示染色单体,Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为
1∶2∶2,且染色体数目与体细胞中染色体数目相同,可对应于图2中的乙细胞;
【小问3详解】
图2中甲细胞中存在同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期,图中与①号染色体表现为同源关系
的染色体有⑤或⑥。
【小问4详解】
减数分裂过程中,由同一个初级卵母细胞分裂产生的四个子细胞中两两染色体组成相同,不同的两个子细
胞中的染色体表现为互补,即可以组成体细胞中的染色体组成,由同一个次级卵母细胞或第一极体分裂产
生的子细胞中染色体组成是相同的,若发生过交叉互换,则由同一个次级卵母细胞或第一极体分裂产生的
子细胞中染色体组成只有互换的部分有差异,据此可判断出与丁来自同一个次级卵母细胞的极体是①,A
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正确,BCD错误。
故选A。
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