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2025 学年第二学期温州环大罗山联盟期中联考
高一年级生物学科试题
考生须知:
1.本卷共8 页满分100 分,考试时间90 分钟。
2.答题前,在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分
一、选择题(本大题共25 小题,每小题2 分,共50 分。每小题列出的四个备选项中只有一
个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 核酶参与RNA 分子的加工、肽键的形成等生理过程。核酶的基本单位是( )
A. 氨基酸
B. 核糖核苷酸
C. 脱氧核苷酸
D. 葡萄糖
【答案】B
【解析】
【详解】A、氨基酸是蛋白质的基本组成单位,化学本质为蛋白质的酶的基本单位是氨基酸,而核酶的本
质是RNA,不是蛋白质,A 错误;
B、核酶是具有催化活性的RNA,RNA 的基本组成单位是核糖核苷酸,因此核酶的基本单位是核糖核苷酸,
B 正确;
C、脱氧核苷酸是DNA 的基本组成单位,核酶本质是RNA,不是DNA,C 错误;
D、葡萄糖是多糖的基本组成单位,与核酶(本质为RNA)的组成无关,D 错误。
2. 由大、小两个亚基组成,成分仅为RNA 和蛋白质的细胞器是( )
A. 核糖体
B. 内质网
C. 线粒体
D. 叶绿体
【答案】A
【解析】
【详解】A、核糖体是无膜结构的细胞器,由大、小两个亚基组成,化学组成仅为核糖体RNA(rRNA)
和蛋白质,A 符合题意;
B、内质网是单层膜结构的细胞器,组成成分包含脂质、蛋白质等,不具有大小亚基的结构,B 不符合题
意;
C、线粒体是双层膜结构的半自主性细胞器,组成成分除蛋白质、RNA 外,还含有脂质、DNA 等,不具有
大小亚基的结构,C 不符合题意;
D、叶绿体是双层膜结构的半自主性细胞器,组成成分除蛋白质、RNA 外,还含有脂质、DNA、光合色素
等,不具有大小亚基的结构,D 不符合题意。
3. 本尼迪特试剂可用于鉴定( )
A. 氨基酸
B. 油脂
C. 蛋白质
D. 还原糖
【答案】D
【解析】
【详解】本尼迪特试剂是斐林试剂的改良制剂,可与还原糖在水浴加热条件下反应生成红黄色沉淀,用于
还原糖的鉴定,D 正确,ABC 错误。
4. 多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列生物的遗传物质与其
他几种不同的是( )
A. 烟草花叶病毒
B. 水稻
C. 肺炎链球菌
D. 果蝇
【答案】A
【解析】
【详解】A、烟草花叶病毒属于RNA 病毒,无细胞结构,遗传物质为RNA,水稻、果蝇是真核生物,具
有细胞结构,遗传物质为DNA,肺炎链球菌是原核生物,具有细胞结构,遗传物质为DNA,故烟草花叶
病毒与其他几种生物遗传物质不同,A 符合题意;BCD 不符合题意。
5. 某植物的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制两对性状的基因独立
遗传。下列杂交组合中,子代只有1 种表型的是( )
A. DdRr×DDRr
B. DDrr×DdRR
C. DdRr×ddRR
D. Ddrr×ddrr
【答案】B
【解析】
【详解】A、Dd×DD 子代全为高秆(1 种表型),Rr×Rr 子代有抗病、易感病2 种表型,总表型数=1×2=2
种,A 不符合题意;
B、DD×Dd 子代全为高秆(1 种表型),rr×RR 子代全为抗病(1 种表型),总表型数=1×1=1 种,B 符合
题意;
C、Dd×dd 子代有高秆、矮秆2 种表型,Rr×RR 子代全为抗病(1 种表型),总表型数=2×1=2 种,,C 不
符合题意;
D、Dd×dd 子代有高秆、矮秆2 种表型,rr×rr 子代全为易感病(1 种表型),总表型数=2×1=2 种,D 不符
合题意。
6. 真核细胞的核孔含有多种蛋白质,这些蛋白质的主要区别是( )
A. 基本组成元素不同
B. 单体连接方式不同
C. 肽链空间结构不同
D. 合成加工场所不同
【答案】C
【解析】
【分析】氨基酸的结构特点:每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基
连接在同一个碳上。这个碳上还连接一个氢原子和一个侧链基团,这个侧链基团用R 表示。各种氨基酸之
间的区别在于R 基的不同。
【详解】A、蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸的基本元素是C、H、O、N,真核细胞的核孔含有多种
蛋白质,这些蛋白质的基本组成元素相同,A 错误;
B、单体连接方式相同,均是氨基酸之间脱水缩合形成肽键连接,B 错误;
C、不同的蛋白质功能不同,功能与结构相适应,因此这些蛋白质的肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,C
正确;
D、真核生物核孔蛋白质均属于胞内蛋白,合成加工场所相同,均在细胞质,D 错误。
故选C。
7. “噬菌体侵染细菌的实验”步骤为保温培养、搅拌、离心、检测放射性,若其中的保温培养时间过长会
导致( )
A. 35S 组沉淀放射性偏高
B. 35S 组上清液放射性偏高
C. 32P 组沉淀放射性偏高
D. 32P 组上清液放射性偏高
【答案】D
【解析】
【详解】A、
35S 标记噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳始终不进入大肠杆菌,沉淀放射性偏高是搅拌不充
分、部分蛋白质外壳吸附在大肠杆菌表面导致的,与保温时间过长无关,A 错误;
B、正常情况下搅拌充分时,
35S 组的蛋白质外壳几乎都位于上清液,上清液放射性本就偏高,不是保温时
间过长导致的结果,B 错误;
C、
32P 标记噬菌体的DNA,正常情况下DNA 进入大肠杆菌,沉淀放射性高,保温时间过长会使大肠杆菌
裂解释放子代噬菌体,沉淀放射性会偏低,C 错误;
D、
32P 组保温时间过长时,大肠杆菌裂解,含有
32P 的子代噬菌体释放到上清液中,会导致上清液放射性
偏高,D 正确。
8. 下列关于DNA 半保留复制过程的叙述,错误的是( )
A. 以4 种脱氧核苷酸为原料
B. 复制特点有边解旋边复制
C. 形成2 个相同的子代DNA
D. 仅需DNA 聚合酶的催化
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA 的基本组成单位是脱氧核苷酸,复制过程以4 种游离的脱氧核苷酸为合成子链的原料,
A 正确;
B、DNA 复制的特点为半保留复制、边解旋边复制,B 正确;
C、DNA 复制过程遵循碱基互补配对原则,以亲代DNA 的两条链分别为模板合成子链,最终形成2 个碱
基序列完全相同的子代DNA 分子,C 正确;
D、DNA 复制需要多种酶共同参与,除DNA 聚合酶外,还需要解旋酶解开DNA 双链等,D 错误。
9. 遗传信息流描述了生物体内遗传信息的传递方向。下列遗传信息流错误的是( )
A. DNA→RNA
B. DNA→RNA→蛋白质
C. RNA→DNA
D. 蛋白质→RNA→DNA
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA→RNA 是转录过程,是细胞生物和部分病毒遗传信息传递的正常路径,A 正确;
B、DNA→RNA→蛋白质对应转录和翻译过程,是细胞生物遗传信息表达的核心路径,B 正确;
C、RNA→DNA 是逆转录过程,HIV 等逆转录病毒侵染宿主细胞后可发生该过程,属于已证实的遗传信息
流,C 正确;
D、目前没有证据证明生物体内存在遗传信息从蛋白质流向RNA 的过程,该路径不符合中心法则的内容,
D 错误。
10. 基因启动部位发生甲基化可导致基因转录水平下降,相应蛋白质合成量减少甚至无法合成而导致个体
表型改变。这种甲基化修饰可能传递给后代,这属于( )
A. 基因突变
B. 基因重组
C. 表观遗传
D. 染色体变异
【答案】C
【解析】
【详解】表观遗传的特征是基因的碱基序列不发生改变,但基因表达和表型发生可遗传的变化,题干中甲
基化未改变基因序列,却调控了基因转录水平、导致表型改变,且修饰可以传递给后代,符合表观遗传的
定义,ABD 错误,C 正确。
11. 生物兴趣小组从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图。
下列说法错误的是( )
A. 缓冲液可以用蒸馏水代替
B. 匀浆的目的是释放线粒体
C. 差速离心可以将不同大小的颗粒分开
D. 该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解
【答案】A
【解析】
【分析】差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,
将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高
离心速率的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然
悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离
不同大小颗粒的目的。
【详解】A、缓冲液的作用是维持溶液的pH 稳定,保持线粒体的正常结构和功能,蒸馏水会破坏线粒体的
渗透压平衡,导致线粒体吸水涨破,所以缓冲液不可以用蒸馏水代替,A 错误;
B、匀浆是通过机械等手段破坏橘子果肉细胞的结构,使细胞破裂,从而将细胞内的线粒体等细胞器释放
出来,所以匀浆的目的是释放线粒体,B 正确;
C、差速离心法是根据不同颗粒的质量、大小等差异,在不同转速下进行离心,从而将不同大小的颗粒分
开,C 正确;
D、线粒体是有氧呼吸第二、三阶段的场所,丙酮酸的氧化分解发生在线粒体中,所以该线粒体可用于研
究丙酮酸氧化分解,D 正确。
故选A。
12. 人类不同种类的遗传病具有不同的遗传特点,其中伴X 染色体隐性遗传病具有的特点是( )
A. 患者均为男性
B. 人群中男性患者多于女性患者
C. 患者均为女性
D. 女性患者所生的女儿必定患病
【答案】B
【解析】
【详解】A、伴X 染色体隐性遗传病并非只有男性患病,若女性的两条X 染色体都携带隐性致病基因,女
性也会患病,A 错误;
B、男性只有1 条X 染色体,只要X 染色体上携带隐性致病基因就会发病;女性有2 条X 染色体,需要两
条X 染色体均携带隐性致病基因才会发病,因此人群中男性患者多于女性患者,B 正确;
C、伴X 染色体隐性遗传病中男性只要携带致病基因就会患病,存在大量男性患者,并非患者均为女性,
C 错误;
D、女性患者的女儿的X 染色体一条来自母亲、一条来自父亲,若父亲的X 染色体携带正常的显性基因,
女儿为致病基因携带者,表现为正常,因此女性患者所生的女儿不一定患病,D 错误。
13. 纺锤丝由微管构成,微管由微管蛋白组成。有丝分裂过程中,染色体的移动依赖于微管的组装和解聚。
紫杉醇可与微管结合,使微管稳定不解聚,阻止染色体移动,从而抑制细胞分裂。培养癌细胞时加入一定
量的紫杉醇,下列过程受影响最大的是( )
A. 分裂末期胞质分裂
B. 染色质凝缩为染色体
C. 染色体向两极移动
D. 染色体解聚为染色质
【答案】C
【解析】
【详解】A、分裂末期胞质分裂在动物细胞中依靠细胞膜向内凹陷缢裂完成,不依赖微管解聚和染色体移
动,受紫杉醇影响很小,A 错误;
B、染色质凝缩为染色体发生在有丝分裂前期,该过程不需要微管参与,也和染色体移动无关,受紫杉醇
影响很小,B 错误;
C、染色体向两极移动依赖于微管的组装和解聚,紫杉醇会抑制微管解聚,直接阻断染色体向两极移动的
过程,受影响最大,C 正确;
D、染色体解聚为染色质发生在有丝分裂末期,该过程与微管功能、染色体移动均无关,受紫杉醇影响很
小,D 错误。
14. 兴趣小组准备开展“模拟孟德尔杂交实验”以模拟Aa 个体自交时发生的分离定律。下列关于实验材料
准备的叙述,错误的是( )
A. 需准备2 个容器分别代表雌、雄个体
B. 每个容器中代表A 与a 的材料比例为1∶1
C. 需准备2 种大小的小球分别代表A、a
D. 各容器间代表A、a 的材料总数可以不相等
【答案】C
【解析】
【详解】A、模拟Aa 个体自交时,2 个容器分别代表产生雌配子的雌性个体和产生雄配子的雄性个体,符
合实验设置要求,A 正确;
B、Aa 个体减数分裂产生的含A 和含a 的配子比例为1:1,因此每个容器中代表A、a 的材料比例需为
1:1,才能正确模拟配子的产生比例,B 正确;
C、代表A、a 的小球需大小、质地、重量均相同,目的是保证抓取时两种配子被选取的概率相等,若用两
种大小的小球,会因人为抓取偏好导致实验误差,C 错误;
D、自然状态下雄配子的总数量远多于雌配子,因此代表雌、雄配子的两个容器内的材料总数可以不相等,
只要每个容器内A:a=1:1 即可,D 正确。
15. 研究表明,当某实验动物的肝脏或者胆管受到严重损伤时,机体可通过图所示的相互转化机制进行修
复。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 过程①、②为细胞增殖
B. 过程④、⑤中均存在基因的选择性表达
C. 过程④、⑤为细胞分化
D. 过程③、⑤产生了分化程度更高的细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A 、过程①:胆管细胞分裂产生更多胆管细胞,属于细胞增殖;过程②:肝细胞分裂产生更多肝
细胞,属于细胞增殖,A 正确;
BC、过程④:干细胞特性的细胞分化为肝细胞,过程⑤:肝细胞转化为胆管细胞,都属于细胞分化,细胞
分化的本质是基因的选择性表达,BC 正确;
D、 过程③:胆管细胞→干细胞特性的细胞,是去分化,干细胞特性的细胞的分化程度降低,全能性升高,
D 错误。
16. 如图为30℃下进行的动物细胞膜荧光漂白恢复实验,用荧光分子标记待研究分子后,利用高能激光束
照射细胞的某一区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,随后观察并记录荧光强度变化。在
30℃至50℃范围内,细胞膜的流动性随温度升高而增强。下列叙述错误的是( )
A. 可用亲水性荧光分子标记细胞膜表面蛋白进行研究
B. ③时间的长短可反映被标记物质在膜上的迁移速率
C. 恢复后荧光强度仍低于初始状态说明膜流动性有限
D. 去除细胞膜中胆固醇后45℃下重复实验,③将延长
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞膜表面蛋白是膜蛋白,其暴露在细胞膜外侧的部分是亲水性的,因此可以用亲水性荧光
分子标记该蛋白,用于荧光漂白恢复实验,A 正确;
B、图中③是荧光恢复的时间,该时间长短直接反映了被标记物质在膜上的迁移速率:时间越短,迁移速
率越快;时间越长,迁移速率越慢,B 正确;
C、若恢复后荧光强度仍低于初始状态,说明并非所有被漂白的荧光分子都能迁移到该区域,证明膜的流
动性是有限的,不是完全自由的,C 正确;
D、胆固醇对细胞膜流动性的调节作用:在高于最适温度(如45℃,远高于30℃)时,胆固醇可以限制磷
脂分子的运动,降低膜的流动性;去除胆固醇后,膜的流动性会增强,荧光恢复速度变快,因此③(恢复
时间)会缩短,而非延长,D 错误。
17. 如图甲、乙、丙是某动物(2n=4)精巢中细胞减数分裂图像,下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞处于减数第一次分裂后期
B. 乙细胞的核DNA 数是丙细胞的两倍
C. 乙细胞的同源染色体对数是丙细胞的两倍
D. 甲细胞产生的子细胞能继续进行减数分裂
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲细胞中无同源染色体,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,细胞质均等分裂 ,甲细胞是减数
第二次分裂后期,不是减数第一次分裂后期,A 错误;
B、 乙细胞中同源染色体联会,形成四分体,属于减数第一次分裂前期(四分体时期),核DNA 数为
8;丙细胞无同源染色体,染色体着丝粒排列在赤道板上,属于减数第二次分裂中期,核DNA 数为4,因
此乙细胞的核DNA 数是丙细胞的两倍,B 正确;
C、乙细胞有2 对同源染色体,丙细胞无同源染色体(0 对),不是“两倍”的关系,C 错误;
D、甲细胞(减Ⅱ后期)产生的子细胞是精细胞,不能继续进行减数分裂,D 错误。
阅读下列材料,回答下列小题。
人胃蛋白酶原由胃黏膜主细胞(模式图如图所示)合成并分泌,是由375 个氨基酸组成的一条多肽链,分
子内含有3 个二硫键。在胃腔的低pH 环境下,胃蛋白酶原被水解并释放出一个由44 个氨基酸组成的多肽
片段,转变为具有活性的胃蛋白酶,从而发挥消化作用。幽门螺杆菌(Hp)是一种可在人体胃内强酸环境
下生存的细菌,可导致胃黏膜损伤,是引发胃癌的重要因素。正常情况下人体会有少量胃蛋白酶原进入血
液中,其含量可作为检测胃黏膜损伤程度的指标之一。
18. 向胃黏膜主细胞内注入
3H 标记的氨基酸以研究胃蛋白酶原的形成过程,则
3H 放射性先后出现于(
)
A. ⑦③④⑤
B. ④③⑦⑤
C. ⑧①③⑦
D. ②①⑨⑤
19. 下列关于胃蛋白酶原的合成、加工及分泌过程的叙述,正确的是( )
A. 合成过程共脱水缩合产生375 个水分子
B. 肽键的形成需要酶提供活化能
C. 分泌过程需要细胞骨架和信号分子参与
D. 二硫键的形成发生于核糖体中
20. 下列关于幽门螺杆菌(Hp)的叙述,错误的是( )
A. Hp 无成形的细胞核
B. 用能抑制细菌细胞壁合成的药物可达到抗Hp 效果
C. Hp 具有生物膜系统
D. 检查血液中胃蛋白酶原的含量可辅助筛查Hp 感染
21. 兴趣小组开展了不同因素对胃蛋白酶酶促反应的影响,绘制了甲至丁曲线图。下列相关分析正确的是
( )
A. 甲图:限制A 点反应速率的因素主要是反应物浓度
B. 乙图:a 点对应的温度为保存胃蛋白酶的最适温度
C. 丙图:可正确表示pH 对胃蛋白酶酶促反应速率的影响
D. 丁图:c 点时向含酶与产物的试管中加入双缩脲试剂,不会显紫色
【答案】18. B 19. C 20. C 21. A
【解析】
【18 题详解】
胃蛋白酶原属于分泌蛋白,其合成与分泌路径为:氨基酸在④核糖体合成肽链→进入③内质网进行初步加
工→内质网出芽形成囊泡运输到⑦高尔基体进行再加工→高尔基体形成囊泡运输到⑤细胞膜,胞吐分泌到
细胞外,因此放射性先后顺序为④③⑦⑤,B 正确,ACD 错误。
【19 题详解】
A、375 个氨基酸形成1 条多肽链,脱水数=氨基酸数-肽链数=375−1=374 个,A 错误;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不能提供活化能,B 错误;
C、分泌蛋白的分泌、囊泡运输过程,需要细胞骨架参与结构支撑和运输,也需要信号分子的调控,C 正
确;
D、二硫键是蛋白质加工过程中形成的,场所是内质网,核糖体仅能形成肽键,D 错误。
【20 题详解】
A、幽门螺杆菌(Hp)是原核生物,原核细胞无成形的细胞核,A 正确;
B、Hp 含有细胞壁,抑制细菌细胞壁合成的药物可以抑制Hp 增殖,达到抗菌效果,B 正确;
C、生物膜系统由细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成,原核细胞仅存在细胞膜,没有核膜和具膜细胞器,
不存在生物膜系统,C 错误;
D、题干说明Hp 会导致胃黏膜损伤,更多胃蛋白酶原进入血液,因此检测血液中胃蛋白酶原含量可辅助筛
查Hp 感染,D 正确。
【21 题详解】
A、甲图中A 点位于曲线上升段,反应速率随反应物浓度升高而升高,因此限制A 点反应速率的主要因素
就是反应物浓度,A 正确;
B、酶适合在低温条件下保存,a 点是胃蛋白酶的最适催化温度,不是保存的最适温度,B 错误;
C、胃蛋白酶的最适pH 为强酸性,丙图中酶的最适pH 接近中性,不符合胃蛋白酶的特性,C 错误;
D:胃蛋白酶的本质是蛋白质,反应前后酶的性质不变,因此加入双缩脲试剂会显紫色,D 错误。
22. 在T 细胞凋亡和坏死过程中,ATP 生成速率和氧气消耗速率如图1、2 所示,下列说法错误的是(
)
A. 可根据氧气的消耗速率计算ATP 生成的总量
B. 有氧呼吸中氧气的消耗发生在线粒体的内膜
C. 在t1时,凋亡组产生的乳酸比坏死组多
D. 在t2时,凋亡组产生的CO2比坏死组多
【答案】A
【解析】
【详解】A、图乙中凋亡组的氧气消耗速率在t2、t3时显著高于坏死组,且图甲中凋亡组ATP 生成速率也更
高,说明两者存在关联性。但T 细胞是动物细胞,有氧呼吸产生水、二氧化碳、大量ATP,无氧呼吸产生
乳酸和少量ATP,在无氧条件下,细胞无氧呼吸也可以产生ATP,因此只根据氧气的消耗速率无法计算
ATP 生成的总量,A 错误;
B、有氧呼吸第三阶段消耗氧气,场所在线粒体内膜,B 正确;
C、在t1时,凋亡组和坏死组氧气消耗速率相等,凋亡组ATP 生成速率大于坏死组, 因此凋亡组无氧呼吸
产生的乳酸多,C 正确;
D、在t2时,凋亡组氧气消耗速率大于坏死组,因此凋亡组产生的CO2比坏死组多,D 正确。
故选A。
阅读下列材料,回答下列小题。
真核细胞染色体末端具有重复的DNA 序列称为端粒,每一次DNA 复制都会导致端粒长度变短。端粒起到
细胞分裂计时器的作用,决定细胞的寿命。端粒过短时细胞停止分裂,进入衰老或凋亡。端粒酶是一种
RNA-蛋白质复合物,仅在干细胞、生殖系统的部分细胞和癌细胞中存在,该酶可修复端粒,具体过程如
图所示。
23. 下列关于端粒酶的叙述,正确的是( )
A. 具有逆转录酶的活性
B. 合成场所仅在核糖体
C. 存在于所有体细胞中
D. 癌细胞该酶活性较低
24. 下列关于端粒修复过程的叙述,错误的是( )
A. 酶X 是DNA 聚合酶
B. 延伸端粒需消耗能量
C. 以脱氧核苷酸为原料延伸端粒
D. 使母链端粒沿3′→5′方向延伸
【答案】23. A 24. D
【解析】
【23 题详解】
A、端粒酶以自身的RNA 为模板合成DNA,属于逆转录过程,因此具有逆转录酶的活性,A 正确;
B、端粒酶是由RNA 和蛋白质组成的核糖核蛋白复合体,蛋白质在核糖体合成,但RNA 在细胞核等场所
合成,因此合成场所不仅在核糖体,B 错误;
C、正常体细胞中端粒酶活性被抑制,只有生殖细胞、干细胞、癌细胞等少数细胞中存在端粒酶,并非所
有体细胞,C 错误;
D、癌细胞能无限增殖,端粒酶活性很高,可不断修复端粒,维持细胞分裂能力,D 错误。
【24 题详解】
A、酶X 的作用是完成子链延伸,DNA 聚合酶的功能就是以DNA 为模板合成子链,因此酶X 是DNA 聚
合酶,A 正确;
B、核苷酸聚合形成DNA 链的过程需要水解高能磷酸键释放能量,因此延伸端粒需要消耗能量,B 正确;
C、端粒是DNA 序列,延伸端粒的原料是脱氧核苷酸,C 正确;
D、DNA 的合成方向始终是5'→3',端粒的母链延伸也是沿5'→3'方向,而非3'→5',D 错误。
25. 人类的多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组
合。一个家庭中,父亲多指,母亲正常,两者均不患白化病,他们有一个患白化病但手指正常的孩子。下
列叙述错误的是( )
A. 父亲的基因型为AaTt,母亲的基因型为Aatt
B. 他们再生一个孩子只患白化病的概率为1/8
C. 他们再生一个两病均患的女儿的概率为1/8
D. 他们再生一个孩子,只患一种病的概率为1/2
【答案】C
【解析】
【详解】A、孩子患白化病(基因型aa)、手指正常(基因型tt),父母均不患白化病(基因型均为
A_)、父亲多指(基因型T_)、母亲手指正常(基因型tt),可推知父母都携带a 基因,父亲携带t 基因,
因此父亲基因型为AaTt,母亲基因型为Aatt,A 正确;
B、只患白化病需满足“手指正常+患白化病”,手指正常概率为1/2,患白化病概率为1/4,因此只患白化
病概率为1/2×1/4=1/8,B 正确;
C、两病均患的概率为“患多指概率×患白化病概率”=1/2×1/4=1/8,生女儿的概率为1/2,因此两病均患
的女儿的概率为1/8×1/2=1/16,不是1/8,C 错误;
D、只患一种病包括“只患多指”和“只患白化”两种情况,只患多指概率为1/2×3/4=3/8,只患白化概率
为1/8,总和为3/8+1/8=1/2,D 正确。
非选择题部分
二、非选择题(本大题共5 小题,共50 分)
26. 水稻作为三大主粮作物之一,是全球约40 亿人口的主食来源。土壤盐渍化是影响水稻产量的重要限制
因素,研究小组探究了盐胁迫对水稻光合作用的影响,结果如表所示。
NaCl 溶液
(%)
叶绿素含量
(mg·g-1)
胞间CO2浓度
(μmolCO2·mo
l-1)
气孔导度
(molH2O·m-2·s-
1)
净光合速率
(μmolCO2·m-2·s-
1)
0
0.70
263
0.48
22.3
0.07
0.68
250
0.41
19.8
0.14
0.57
270
0.38
18.5
0.21
0.55
279
0.34
16.7
0.28
0.50
289
0.31
14.6
回答下列问题:
(1)本实验的自变量是______,本实验中净光合速率以单位叶面积______表示。叶绿素位于______膜上,
为测定盐胁迫对水稻叶片叶绿素含量的影响,可利用______(填试剂)提取叶片中的光合色素,将光合色
素提取液置于______(A.红光 B.绿光 C.蓝光 D.紫光)下定量测定,以排除类胡萝卜素对测定结果的
影响。
(2)碳反应中CO2在叶绿体______(填细胞结构)中被固定成三碳酸,进而被光反应产生的______还原
为三碳糖,其中大部分的三碳糖经多种酶的催化再生为______。盐胁迫下水稻植株的净光合速率>0 时,叶
肉细胞碳反应所消耗的CO2一般不会来自于哪一途径?______。
A.经气孔从外界环境吸收 B.叶肉细胞的细胞溶胶产生
C.叶肉细胞的线粒体产生 D.其他细胞的细胞呼吸产生
(3)据表可知,0.07%、0.21%NaCl 溶液处理组,限制水稻净光合速率的因素分别是______。
A.气孔因素、气孔因素 B.气孔因素、非气孔因素
C.非气孔因素、气孔因素 D.非气孔因素、非气孔因素
对0.21%NaCl 溶液处理组作出此判断的依据是______。
(4)盐胁迫下产生的活性氧会损伤植物细胞内的膜结构,直接受影响的生理过程有哪两项?______。
A. 糖酵解
B. 光反应
C. 电子传递链
D. 转录
【答案】(1) ①. NaCl 溶液浓度 ②. 单位时间CO2吸收量##CO2吸收速率 ③. 类囊体##光合
##基粒 ④. 95%的酒精##无水乙醇 ⑤. A
(2) ①. 基质 ②. NADPH(和ATP) ③. 五碳糖/C5/RuBP
.
④B
(3) ①. B
.
②(相较于对照组)气孔导度减小,但胞间CO2浓度升高/胞间CO2浓度与气孔导度
呈负相关/胞间CO2浓度与净光合速率呈负相关 (4)BC
【解析】
【小问1 详解】
实验目的是探究盐胁迫对光合作用的影响,盐胁迫由不同浓度NaCl 实现,因此自变量是NaCl 溶液浓度;
根据表格净光合速率的单位可知,净光合速率以单位叶面积单位时间CO₂ 的吸收量表示;叶绿素是光反应
的色素,分布在叶绿体类囊体膜上;
光合色素易溶于无水乙醇等有机溶剂,常用无水乙醇提取;类胡萝卜素几乎不吸收红光,主要吸收蓝紫光,
叶绿素吸收红光和蓝紫光,因此在A 红光下测定可排除类胡萝卜素的干扰,A 正确。
【小问2 详解】
碳反应(暗反应)的场所是叶绿体基质,CO₂ 固定生成三碳酸后,被光反应产生的NADPH 和ATP 还原;
卡尔文循环中,大部分三碳糖会再生为五碳化合物(RuBP),保证暗反应持续进行;净光合速率大于0 时,
叶肉细胞有氧呼吸产生的CO₂ 来自线粒体基质,无氧呼吸才会在细胞溶胶产生少量CO₂,正常情况下叶肉
细胞细胞溶胶不产生CO2,因此消耗的CO₂ 一般不来自该途径,B 正确。
【小问3 详解】
0.07%NaCl 组,气孔导度下降,同时胞间CO₂ 浓度低于对照组,说明净光合下降是气孔关闭导致CO₂ 供应
不足(气孔因素);0.21%NaCl 组,气孔导度虽然下降,但胞间CO₂ 浓度高于对照组,说明CO₂ 供应充足,
净光合下降是叶绿素含量降低等非气孔因素导致,B 正确。
【小问4 详解】
A、活性氧损伤膜结构,糖酵解发生在细胞质基质(无膜),不受影响,A 错误;
BC、光反应发生在类囊体膜,有氧呼吸电子传递链发生在线粒体内膜,二者都在膜上进行,膜损伤会直接
影响这两个过程,BC 正确;
D、转录主要发生在细胞核基质,不直接依赖膜结构,不受影响,D 错误。
27. 水稻细胞膜上的OsSOS1 蛋白可逆浓度梯度外排细胞内的Na+,一定程度上防止水稻在盐胁迫下受
Na+影响细胞代谢。图1 是该蛋白质的合成途径及作用机理(未表示出细胞壁)。
回答下列问题:
(1)控制OsSOS1 蛋白合成的基因位于______(填细胞结构)中,OsSOS1 蛋白的合成场所是______(填
细胞器),合成的肽链依次经______(填细胞器)加工后以囊泡的形式运输至细胞膜附近,与细胞膜融合
使OsSOS1 蛋白存在于细胞膜上。图1 中囊泡的形成、囊泡与细胞膜融合的过程均体现了生物膜具有
______特点。
(2)细胞通过细胞呼吸释放有机物中的化学能,水稻根部细胞能产生ATP 的场所是______。水稻细胞完
成下列生命活动过程中,需要消耗能量的有哪几项?______。
A.蛋白质合成 B.囊泡运输 C.水的渗透 D.DNA 复制
(3)OsSOS1 蛋白转运Na+不需要直接消耗ATP,据图1 分析其转运的动力直接来自于______。水稻细胞
膜上还存在着另一种转运H+的载体蛋白质协助OsSOS1 蛋白完成外排Na+,下列对该蛋白质作用的推测,
正确的是哪一项?______。
A.
B.
C.
D.
(4)若通过一定的育种方式增加水稻根部细胞膜上的OsSOS1 蛋白数量,推测能______(填“提高”或
“降低”)水稻的耐盐性。不合理灌溉可能导致土壤盐化、碱化,根据OsSOS1 蛋白转运机理分析,土壤
碱化将导致OsSOS1 蛋白外排Na+速率______(填“增大”或“减小”)。
【答案】(1) ①. 细胞核/染色体/染色质 ②. 核糖体 ③. 内质网和高尔基体 ④. (一定
的)流动性
(2) ①. 细胞溶胶和线粒体 ②. ABD
(3) ①. (细胞膜两侧的)H+浓度差/H+浓度梯度/H+电化学势能 ②. A
(4) ①. 提高 ②. 减小
【解析】
【小问1 详解】
水稻是真核植物,核基因位于细胞核/染色体/染色质,OsSOS1 是膜蛋白,首先在核糖体合成,之后依次经
内质网、高尔基体加工、分类、包装。囊泡形成与膜融合,依赖生物膜具有一定的流动性的结构特点。
【小问2 详解】
水稻根部细胞进行呼吸作用,产生ATP 的场所是细胞溶胶/细胞质基质(细胞呼吸第一阶段)、线粒体
(有氧呼吸第二、三阶段);A 蛋白质合成、B 囊泡运输、D DNA 复制都需要消耗ATP;C 水的渗透包括
自由扩散和协助扩散,不消耗能量。
【小问3 详解】
由图可知:细胞内侧pH=7.5(H⁺少),外侧pH=5.5(H⁺多),H⁺顺浓度梯度内流产生的势能,为Na⁺逆浓
度外排提供动力。辅助的载体蛋白需要消耗ATP,将H⁺主动泵出细胞,维持细胞外高H⁺浓度,对应选项A
(消耗ATP,将H⁺从胞内运往胞外)。
【小问4 详解】
OsSOS1 可以将细胞内Na⁺排出,增加该蛋白数量,能更高效排出多余Na⁺,减轻盐胁迫伤害,提高耐盐性。
土壤碱化→细高浓度向低浓度扩散外H⁺浓度降低→细胞膜两侧H⁺浓度差减小→转运动力不足→Na⁺外排速
率减小。
28. 除细胞膜上的OsSOS1 蛋白外,液泡膜上存在的OsNHX1 蛋白在水稻耐受盐胁迫、干旱胁迫中同样发
挥着重要的作用。为研究OsNHX1 基因表达水平对水稻耐盐、耐旱性的影响,科研小组采用RNA 干扰技
术进行相关实验,干扰机制如图1 所示。
回答下列问题:
(1)构建转基因水稻:根据欲干扰的OsNHX1 基因碱基序列人工合成2 个dsRNA 基因,通过转基因技术
将2 个基因整合至水稻染色体DNA 上,该技术涉及的变异原理是______。
(2)dsRNA 基因表达:图中①过程为______,该过程中______酶与dsRNA 基因的启动部位结合,并催化
游离的核糖核苷酸合成为RNA。据图Ⅰ分析,为实现2 个dsRNA 基因(结构如图2 所示)表达产物能在
细胞核内形成双链dsRNA,图2 中①至④的设计能实现实验目的的是哪一项?______。
A.启动部位、终止部位、启动部位、终止部位
B.启动部位、终止部位、终止部位、启动部位
(3)干扰OsNHX1 基因表达:双链dsRNA 通过______(填细胞结构)进入细胞质中,在Dicer 酶的作用
下形成的siRNA-蛋白复合体能与OsNHX1mRNA 特异性结合,其原理是______。进而导致OsNHX1mRNA
被降解,直接抑制了基因表达中的______过程。
(4)耐盐、耐旱性状鉴定:科研小组对野生型和转基因水稻在不同处理条件下的根长进行测定,结果如
表所示。
水稻根长
清水处理
NaCl 处理(mmol/L)
聚乙二醇处理(%)
100
150
200
3
5
7
野生型水稻
(cm)
7.9
7.5
4.6
3.6
7.7
3.8
2.9
转基因水稻
(cm)
7.9
7.2
2.1
0.8
7.0
2.3
1.0
实验中聚乙二醇的作用是模拟______胁迫。据表可知,降低OsNHX1 基因表达水平会______(填“提高”
或“降低”)水稻耐盐、耐旱性。
【答案】(1)基因重组
(2) ①. 转录 ②. RNA 聚合 ③. B
(3) ①. 核孔##核孔复合体 ②. (siRNA 与OsNHX1mRNA)碱基互补配对/二者部分序列互补
③. 翻译
(4) ①. 干旱 ②. 降低
【解析】
【小问1 详解】
转基因技术(基因工程)是将外源目的基因整合到受体生物的基因组中,该技术的变异原理是基因重组。
【小问2 详解】
图中①过程是以dsRNA 基因为模板合成单链RNA,该过程是转录;转录过程中,RNA 聚合酶与基因的启
动部位结合,催化游离核糖核苷酸合成RNA。要让两个基因转录出的单链RNA 能互补配对形成双链
dsRNA,两个dsRNA 基因需要反向连接:左侧DNA 链的顺序为启动部位+终止部位,右侧DNA 链方向相
反,因此顺序为终止部位+启动部位,才能转录出互补的RNA,故设计能实现目的的是选项B。
【小问3 详解】
细胞核内的大分子RNA 需要通过核孔进入细胞质;siRNA-蛋白复合体能与OsNHX1mRNA 特异性结合,
原理是二者的碱基可以遵循碱基互补配对原则特异性结合;mRNA 是翻译过程的模板,OsNHX1mRNA 被
降解后,无法作为模板完成翻译,因此直接抑制了基因表达的翻译过程。
【小问4 详解】
本实验分别研究盐胁迫和干旱胁迫,其中NaCl 模拟盐胁迫,聚乙二醇通过改变渗透压诱导细胞失水,模
拟干旱胁迫;对比表格数据可知:相同强度的盐/干旱胁迫下,降低OsNHX1 基因表达的转基因水稻根长
显著短于野生型水稻,说明其受胁迫抑制更明显,因此降低OsNHX1 基因表达水平会降低水稻的耐盐、耐
旱性。
29. 雄性不育株可免除繁琐的去雄操作,在杂交育种中有非常重要的作用。为了解水稻(2n=24,雌雄同
株)花粉育性,科研小组对水稻花粉母细胞(相当于初级精母细胞)的减数分裂进行了研究。
回答下列问题:
(1)完成减数分裂临时装片的制作流程。
实验步骤
简要操作过程
取材
采集水稻花序,进行适当处理。
解离
用①______处理以分散细胞。
②______
防止解离过度导致破坏染色体。
染色
滴加③______使染色体着色。
镜检
制作临时装片于显微镜下观察。
(2)镜检后观察到了部分细胞如图1 所示。其中具有同源染色体的是______(填图1 中字母),孟德尔遗
传定律发生于______(填图1 中字母)时期。
(3)减数分裂中染色体与核DNA 数目的比值如图2 所示。DE 段变化的原因是______,这种变化导致图1
中细胞转变情况为______(用箭头和图1 字母表示)。
(4)图3 为水稻产生的一个花粉示意图(以两对同源染色体为例,黑色来自父方,白色来自母方),下列
4 个花粉中与图3 来自同一次级精母细胞的是______。
A.
B.
C.
D.
【答案】(1) ①. (10%的)盐酸/(10%的)HCl
.
②漂洗 ③. 龙胆紫(染液)/醋酸洋红(染
液)
(2) ①. A、C、E
.
②E
(3) ①. (染色体的)着丝粒分裂/着丝粒断裂/着丝粒一分为二 ②. D→B (4)D
【解析】
【小问1 详解】
①是解离,使用解离液(盐酸或HCl 溶液)处理细胞,使细胞彼此分离。②是漂洗,目的是防止解离过度
导致破坏染色体(洗去解离液,避免解离液持续作用)。③是染色使用的试剂,染色时一般使用滴加 碱
性染料(如龙胆紫溶液 / 醋酸洋红液 ),目的是使染色体着色。
【小问2 详解】
分析图1 中A 为减数分裂第一次分裂前期,B 为减数第二次分裂后期,C 为减数第一次分裂中期,D 为减
数第二次分裂中期,E 为减数第一次分裂后期,F 为减数第二次分裂末期。因此图1 细胞内含有同源染色
体的有A、C、E。等位基因随同源染色体的分离而分离。孟德尔遗传定律发生于减数第一次分裂后期
(E),同源染色体彼此分离非同源染色体自由组合。
【小问3 详解】
分析图2,纵坐标表示染色体与核DNA 数目比,DE 段染色体与核DNA 数目比由1/2 变为1,说明染色体
数目加倍了,即减数分裂Ⅱ后期染色体的着丝粒分裂,对应到图1 中的细胞应为D→B。
【小问4 详解】
一个初级精母细胞经减数第一次分裂,形成两个次级精母细胞;每个次级精母细胞再经减数第二次分裂(着
丝粒分裂,姐妹染色单体分离),形成两个基因型/染色体组成完全相同的精细胞(不考虑突变和互换)。图3
中的花粉含两条染色体:一条为黑色(父方来源),另一条为白色(母方来源),且黑色染色体的末端带有
一小段白色片段(说明减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体间发生了互换)。D 细胞染色
体形态基本和图3 一致,说明它们来自同一次级精母细胞。
30. 水稻是雌雄同株植物,自然条件下可进行自交和杂交。为了拓宽水稻可种植区域,科研小组尝试利用
普通水稻培育优质耐盐水稻新品种。
回答下列问题:
Ⅰ.诱变育种
(1)过程①γ 射线处理应选用萌发的种子而不是干种子,其原因是______。由于基因突变具有______性,
使得需要有大量的材料进行①处理。
(2)若过程①处理并筛选得到的耐盐植株是由于单基因突变导致的,经过程②一代自交、筛选得到的耐
盐植株中纯合子占1/3,则经过第二代自交并筛选获得的耐盐植株中纯合子占______。
Ⅱ.杂交育种
(3)水稻花粉的育性受细胞核基因(R/r)与细胞质基因(S/N)的共同调控。其中N 和R 为可育基因,S
和r 为不育基因。水稻具有杂种优势(杂合子Rr 性状更加优良),为了每一年都能在田间收获杂种水稻,
科研小组利用雄性不育系进行杂交育种。
①完成水稻育性分析:
育性
基因型
雄性可育
N(RR)、N
(Rr)、N(rr)
S(RR)、______
雄性不育
______
②科研小组从上述多种基因型植株中挑选出了三种基因型植株,分别记为“不育系”、“恢复系”和“保
持系”,以此开展杂交和自交,具体思路如图2 所示。
在A 中,不育系植株在杂交时作______(填“父本”或“母本”),在______(填“不育系”或“恢复
系”)植株上可收获子一代杂种水稻。为了持续获得不育系需进行C,其中保持系的基因型为______。有
人认为A 与B(或C 与D)需要隔离于不同区域种植,你是否赞同这一观点?______。请阐述你的理由。
______。
【答案】(1) ①. (萌发的种子)细胞分裂旺盛,较易发生(基因)突变 ②. 低频性、不定向性
(2)3/5 (3) ①. 雄性可育:S(Rr) ②. 雄性不育:S(rr) ③. 母本 ④. 不育系
⑤. N(rr) ⑥. 不赞同##否 ⑦. 不育系无法产生可育花粉(仅作母本),不会影响恢复系(或保持
系)的自交过程
【解析】
【小问1 详解】
基因突变主要发生在细胞分裂间期DNA 复制过程中,萌发的种子细胞分裂旺盛,更易发生基因突变,因
此诱变育种选择萌发的种子。基因突变具有低频性(突变频率低)、不定向性,因此需要处理大量材料才
能获得目标突变性状。
【小问2 详解】
根据“自交一代筛选后耐盐植株中纯合子占1/3”可推知,耐盐为显性突变,最初得到的耐盐植株为杂合
子(设为Aa),第一代自交筛选后。耐盐植株基因型及比例为1/3AA、2/3Aa,第二代自交后,不耐盐aa
占2/3×1/4=1/6,纯合耐盐AA 占1/3+2/3×1/4=1/2,杂合耐盐Aa 占2/3×1/2=1/3,淘汰aa 后,耐盐植株中纯
合子比例为1/2÷(1/2+1/3)=3/5。
【小问3 详解】
①由题意可知,N、R 为可育基因,只要存在可育基因就表现为雄性可育,因此细胞质为S、细胞核为Rr
时仍为可育;只有细胞质为S(不育)且细胞核为rr(无R 可育基因)时,才表现为雄性不育。