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05_生物_哈尔滨师范大学附属中学2026-2027学年上学期高三第一次调研考试_试卷_小初高学习资料合集(每天更新)_哈尔滨师范大学附属中学2026-2027学年上学期高三第一次调研考试

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文档文本内容

哈师大附中 2026-2027 学年度高三上学期第一次调研
生物学试题
一 、 选 择 题 (本 题 共 15 小 题 , 每 小 题 2 分 , 共 30 分 。 在 每 小 题 给 出 的 四 个 选 项 中 , 只
有 一 项 是 符 合题目要求的)
1.下列关于教材中的实验操作、材料、实验现象等方面的叙述正确的是( )
A.用光学显微镜观察黑藻的叶绿体时,可见叶绿体呈椭圆形,基粒结构明显
B.植物细胞的质壁分离实验中,“质”包含两层磷脂分子
C.观察细胞有丝分裂实验中,根尖解离后应立即染色以防解离过度
D.若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用斐林试剂对实验结果进行检测
2.研究发现“分子伴侣”(一种蛋白质)可识别正在合成或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结
构与多肽的某些部位结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循
环发挥作用。下列叙述错误的是( )
A.“分子伴侣”的合成起始于游离在细胞质基质中的核糖体
B.“分子伴侣”的合成与细胞核、线粒体等细胞结构有关
C.“分子伴侣”可通过促进新生多肽链形成二硫键、氢键等使其折叠
D.“分子伴侣”作用过程中空间结构发生改变,且不可逆转
3.小液流法是测定植物组织细胞液浓度的一种实验方法,其原理是把高浓度溶液中的一小液滴放入
低浓度溶液中时,液滴下沉,反之则上升。甲与乙两组试管相同且依次编号为 1~6 号,相同的试管
编号中加入相同浓度的蔗糖溶液。在甲试管中放入待测植物材料一段时间后,从中取小液滴滴入乙试
管(如图所示),结果如表所示。下列相关叙述不正确的是( )
乙组试管编号 1 2 3 4 5 6
1mol/L 的蔗糖溶液(mL) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
蒸馏水(mL) 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0
蓝色小滴升降情况 下降 下降 下降 上升 上升 上升
注:甲试管内加入适量的亚甲蓝,亚甲蓝可使蔗糖溶液变蓝,忽略亚甲
蓝对蔗糖浓度的影响
A.上述实验不能用等浓度硝酸钾溶液代替蔗糖溶液
B.假设上述实验中蓝色液滴均下降,则需适当调高外界溶液浓度
C.蓝色小液滴在 1~3 号试管中均下降,下降速度最快的是在 3 号试管中
D.据表格分析待测植物材料的细胞液浓度相当于 0.15~0.2mol/L 的蔗糖溶液
4.动物细胞膜运输 Na+、K+的过程如图,通常需通过 Na+-K+泵磷酸化和去磷酸化来实现。下列说法
不正确的是( )A.图中的主动运输是指吸收 Na+、排出 K+的跨膜运输
B.Na+-K+泵的磷酸化和去磷酸化都会导致其构象发生改变
C.Na+-K+泵的磷酸化过程是一个吸能反应,与 ATP 的水解相联系
D.Na+-K+泵是细胞渗透压平衡和形态维持的关键机制之一
5.细胞呼吸产生的乳酸等物质的释放会引起胞外环境的酸化。为探究氧浓度对细胞呼吸的影响,科
研人员将两组肿瘤细胞在不同氧浓度下短暂培养,在箭头所示的时间点更换新的无机盐缓冲液(不含
葡萄糖),并分别添加相应的成分,其中 a 为足量的葡萄糖,b 和 c 为有氧呼吸某一阶段的抑制剂,检
测细胞外的酸化速率,结果如图。下列叙述错误的是( )
A.试剂 c 只能是有氧呼吸第一阶段的抑制剂
B.低氧组细胞对足量葡萄糖引发的无氧呼吸更强烈
C.①时间段正常氧组细胞同时发生有氧呼吸和无氧呼吸
D.②时间段正常氧组细胞无氧呼吸消耗的葡萄糖多于低氧组
6.某科研小组在海南热带植物园,以两种典型热带植物(植物 1 和植物 2)
为材料,在适宜温度下研究光照强度对净光合速率的影响。据图分析相关
叙述错误的是( )
A.据图分析,植物 1 为阳生植物,植物 2 为阴生植物
B.若植物 2 在 q 点光照强度下升高 CO 浓度,则 q 点会向左移
2
C.光照强度 r 下,植物 1 制造的有机物比植物 2 更多
D.光照强度大于 q 时,光照强度不是限制植物 2 光合作用的因素
7.蓝细菌具有如图所示的 CO 浓缩机制, Rubisco 是光合作用过程中催化 CO 固定的酶,其还能催
2 2
化 O 与 C 结合形成 C 和 C ,CO 与 O 竞争性结合 Rubisco 酶的同一活性位点,下列叙述正确的是
2 5 3 2 2 2
( )
A.CO 可通过主动运输方式通过光合片层膜
2
B.HCO -运进细胞内需要线粒体提供能量
3
C.蓝细菌固定 CO 时,羧化体内会产生大量 C
2 2
D.Rubisco 抑制剂可降低 C 与 O 的结合,促进 CO 固定
5 2 28.毛喉素对骨骼肌的修复具有重要的调节作用,机制如下图。据图分析,下列叙述正确的是( )
A.细胞分化是由于遗传物质改变,从而使细胞的形态、结构、功能发生稳定性差异
B.毛喉素通过促进 Akt 基因表达并抑制 ERK1/2 基因表达,从而促进成肌细胞增殖,增加多核肌
管细胞数量
C.成肌细胞通过增殖分化最终得到肌细胞,体现了细胞的全能性
D.多核肌管细胞分化为肌细胞能使细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率
9.“假说—演绎法”是生物学研究中的常用方法,其步骤为“观察实验,提出问题→作出假说→演绎
推理→实验验证→得出结论”。下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的叙述,正确的是( )
A.“提出问题”环节是建立在豌豆纯合亲本杂交和 F 测交实验基础上的
1
B.孟德尔提出“生物性状由基因决定,体细胞中基因成对存在”等假说
C.设计 F 与矮茎豌豆杂交,推测子代高茎:矮茎≈1:1,该过程属于“演绎推理”
1
D.为验证作出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了正、反交实验
10.下面是性状分离比的模拟实验示意图。下列有关说法错误的是( )
A.摸出球记录后要放回,所以 D 和 d 各 1 个球也可模拟
B.分别从甲、乙各随机取 1 个球,都是在模拟分离定律
C.从甲、乙各随机取 1 球放在一起,可以模拟自由组合
D.在甲中加入 R 和 r 球各 10 个后再随机摸球,可以模拟自由组合
11.有关野燕麦的麦芒长短性状遗传研究的杂交实验结果如图所示,据此分析,下列相关叙述错误的
是( )
A.该性状的遗传遵循基因的自由组合定律
B.F 中长芒植株的基因型有 6 种
2
C.F 中中芒植株自交,后代出现短芒植株的概率是 1/3
2
D.受精作用过程中雌雄配子的随机结合是 F 出现该性状分离比的条件之一
2
12.已知某种绵羊的有角和无角分别由常染色体上的基因 H、h 控制,但基因型为 Hh 的公羊和母羊
的表型不同,公羊有角,母羊无角。现让两头有角绵羊交配,F₁ 母羊中有角个体所占比例为 1/2,再
让 F₁ 中的公羊与 F₁ 中的无角母羊随机交配产生 F₂ 。下列叙述正确的是( )
A.亲本公、母羊的基因型分别是 HH、Hh
B.F₁ 中的公羊有 2 种表型C.F₂ 公羊中无角个体占 1/8
D.若选择全部表型为无角的羊进行杂交,则后代中一定不会出现有角个体
13.玉米籽粒颜色、饱满度由三对独立遗传的等位基因控制,纯种黄色干瘪玉米作母本,纯种白色饱
满玉米作父本杂交,F 全为黄色饱满,F 自交得到 F 的表型及比例为黄色饱满:黄色干瘪:白色饱
1 1 2
满:白色干瘪=27∶21∶9∶7。下列叙述错误的是( )
A.籽粒颜色由一对等位基因控制,黄色为显性性状
B.籽粒饱满度受两对等位基因控制
C.F 中黄色干瘪植株共有 10 种基因型
2
D.F 白色籽粒个体中纯合子占 1/2
2
14.如图所示为人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的 DNA 含量的变化曲线。下列叙述正确的
是( )
A.该图若为有丝分裂,则染色体、纺锤体和赤道板都在 cd 段出现
B.该图若为有丝分裂,则染色体数目加倍发生在 bc 段
C.该图若为减数分裂,则染色体数目减半发生在 cd 段的某一时期
D.该图若为减数分裂,则 ef 段的细胞都只含有 23 条染色体
15.某雄果蝇的基因型为 AaXBY,用 3 种不同颜色的荧光素分别标记该果蝇一个精原细胞中的 A、a、
B 基因,再检测一个精原细胞减数分裂过程中各时期细胞的荧光标记。检测到分裂进行到①②③时期
的三个细胞中染色体、核 DNA、染色单体的数量,结果如图。如果不考虑基因突变,下列判断错误
的是( )
A.这个精原细胞的减数分裂过程中可能发生基因重组和染色体变异
B.①时期细胞中可出现 3 种颜色的 6 个荧光位点
C.②时期的某细胞中可能出现 3 种颜色的 4 个荧光位点
D.③时期的该细胞中荧光素的种类有 0、1、2 三种可能
二、选择题(本小题共 5 个小题,每小题 3 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有一项或者多
项是符合题目要求的,全部选对得 3 分,选对但选不全得 1 分,选错得 0 分)
16.某生物学习小组研究肝脏研磨液的替代材料,做如下相关实验,实验结果如图、表所示。下列有
关叙述不正确的是( )
注
带火星卫生香复燃情况 杏鲍菇上清液质量分数(%)
: 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
“ 第 1 次 - - + + ★ ★
-” 第 2 次 - - + + ★ ★
第 3 次 - - + + ★ ★
表
示带火星卫生香不复燃,“+”表示带火星卫生香复燃,“★”表示带火
星卫生香复燃并伴随气泡炸裂声,每组杏鲍菇上清液用量为 2 滴
A.杏鲍菇中的过氧化氢酶活性最强,为过氧化氢分解提供的活化能最多
B.若以杏鲍菇研磨液为实验材料,则 7.5%的杏鲍菇上清液是最佳使用浓度C.实验的自变量是植物材料的种类和杏鲍菇上清液质量分数
D.12.5%与 15%杏鲍菇上清液组的实验结果说明酶具有高效性
17.根据光合作用中 CO 的固定方式不同,可将植物分为 C 植物和 C 植物等类型。玉米为 C 植物,
2 3 4 4
玉米叶肉细胞的叶绿体含有基粒,维管束鞘细胞的叶绿体无基粒,如图是玉米利用 CO 的途径。小麦
2
叶肉细胞没有酶 1 催化生成 C 的过程,称为 C 植物,已知 C 植物的 CO 补偿点比 C 植物的低。下
4 3 4 2 3
列说法正确的是( )
A.检测玉米光合产物 O 的产生场所应选择叶肉细胞的叶绿体
2
B.酶 1、酶 2 都能固定 CO ,但是酶 1 固定 CO 的能力比酶 2 更弱
2 2
C.把长势相同的玉米和小麦在同等干旱条件下培养,玉米生长得更好
D.维管束鞘细胞中光合作用所利用的 CO 都是 C 分解释放的
2 4
18.图中①~⑥为生物学习小组观察永久装片时拍摄的某种生物减数分裂依次经过的各时期照片,下
列叙述中正确的是( )
A.同源染色体的配对联会发生在图①时期
B.图③细胞内染色体数目是体细胞的 2 倍
C.减数分裂过程中同源染色体分开发生在图⑤
D.图⑤中每个细胞的核 DNA 数量与体细胞的核 DNA 数量相同
19.萝卜的花有白、红、紫三种颜色,该性状由遗传因子 R、r 控制。下表为三组不同类型植株之间
的杂交结果。下列相关叙述正确的是( )
组别 亲本 子代性状表现及数量
一 紫花×白花 紫花 428,白花 415
二 紫花×红花 紫花 413,红花 406
三 紫花×紫花 红花 198,紫花 396,白花 202
A.白花、紫花、红花植株的遗传因子组成分别是 rr,Rr、RR
B.白花植株自交的后代均开白花,红花植株自交的后代均开红花
C.白花植株与红花植株杂交所得的子代中,既不开红花也不开白花
D.可用紫花植株与白花植株或红花植株杂交验证孟德尔的分离定律
20.某二倍体植株的花色由 A、a 和 B、b 两对等位基因控制,A 基因控制红色素的合成,B 基因控制
蓝色素的合成,含 A、B 基因的植株开紫花,不含 A、B 基因的植株开白花。现将纯合紫花植株与白
花植株杂交得 F ,F 全为紫花植株,F 自交得 F ,F 中紫花植株:红花植株:蓝花植株:白花植株
1 1 1 2 2=41:7:7:9。不考虑基因突变和致死,下列说法正确的是( )
A.两对等位基因位于两对同源染色体上
B.亲本紫花和 F 基因型分别为 AABB、AaBb
1
C.F 在形成配子时染色体发生了互换
1
D.F 红花和蓝花中的纯合子都占 1/7
2
三、非选择题(共 5 小题,共 55 分)
21.1937 年,英国植物学家希尔发现,在离体的叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,光照下可
以释放出氧气。图 1 为希尔反应的经典反应式,图 2 为希尔反应的现代分子生物学机制。请回答下列
问题:
(1)据图 1 分析,希尔将离体的叶绿体置于一定浓度的蔗糖溶液中,制成无 CO 的叶绿体悬浮液,使用
2
一定浓度的蔗糖溶液的目的是___________。接着他给予叶绿体悬浮液一定的光照条件并添加铁盐(高
铁氰化钾),选取该物质除了作为氧化剂参与反应外还具有___________的优点。
(2)在分子水平上,类囊体膜上的光合色素吸收光能,通过电子传递链将电子最终传递给 NADP+,该
过程中通过___________(答出 2 点)途径形成类囊体膜两侧的 H⁺ 浓度差,驱动 ATP 的合成。ATP 合
酶由 CF 单元和 CF 单元组成,由图 2 推测 CF₀ 单元多由___________(选填“疏水性”或“亲水性”
0 1
)氨基酸残基组成,该单元体现了蛋白质的___________功能。叶绿体中本身含有氧化剂,进行光合作
用时不需从外界获得氧化剂,而希尔实验时需要额外添加铁盐的原因是___________。
(3)实验中常用希尔反应来测定除草剂对杂草光合作用的抑制效果。用不同浓度的某除草剂分别处理品
种甲和乙杂草的离体叶绿体并进行希尔反应,实验结果如下表所示。
除草剂相对浓度/% 0 5 10 15 20 25 30
品种甲放氧速率相对值 5.0 3.7 2.2 1.0 0 0 0
品种乙放氧速率相对值 5.0 4.4 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0
①表中的放氧速率相对值是指___________。
A.光合作用产生的氧气速率
B.细胞呼吸消耗的氧气速率
C.光合作用产生的氧气速率减去细胞呼吸消耗的氧气速率
D.细胞呼吸消耗的氧气速率减去光合作用产生的氧气速率
②当除草剂相对浓度为 20%时,品种甲希尔反应液的颜色为___________,据表分析,除草剂抑制品
种甲叶绿体的功能较强,理由是___________。
22.某生物(2n=8)细胞增殖过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核 DNA 数量如图 1 所示。细胞周期包括分裂间期和分裂期(M),分裂间期依次分为 G 期、S 期(DNA 复制时期)、G 期,各
1 2
期及对应时长如图 2 所示。
(1)图 1 中___________时期的细胞一定具有同源染色体。配子中染色体组合的多样性主要与图 1 中
___________时期的细胞有关。
(2)具有细胞周期的细胞的分裂是不同步的。为使不同细胞能够从同一时刻开始分裂,在细胞培养液中
加入 DNA 复制抑制剂,___________期的细胞立即被抑制,培养 a+c+d 小时后,其余细胞被抑制在
___________。若用一个数学表达式来表示此时细胞总数与加入 DNA 抑制剂之前细胞总数的比值,该
表达式为________(使用 a、b、c、d 表示)。去除抑制剂,细胞周期继续进行 b+c 小时后,再加入 DNA
合成抑制剂,培养________小时后,可实现细胞周期同步化。
(3)使用上述细胞周期同步化技术需要提前测定细胞周期各阶段的时长。使用双标记法可确定 S 期的时
长。E 和 B 是两种有机物,能进入细胞并掺入正在复制的 DNA 中,从而使 DNA 带上不同的可检测标
记,未掺入的 E 和 B 短时间内即被降解。先向各组细胞培养液中加入 E,随后每隔一定时间依次向一
组细胞培养液中加入 B,充分标记后收集各组细胞,检测双标记的细胞占全部 E 标记细胞的百分比。
随着加入 B 的间隔时间延长,该百分比由_____________降为_____________所经历的时间即为 S 期时
长。
23.玉米是用于遗传规律研究的常见模式生物,玉米为雌雄同株异花植物,是理想的遗传学实验材料。
如图是随机将纯种非甜玉米植株和纯种甜玉米植株进行间行种植,图中数字符号表示不同的传粉方式。
某种玉米的雄性不育性状由基因 A 控制,A 对 a 为完全显性。另外,基因 B 会抑制不育基因的表达,
使之表现为可育,取甲(雌蕊正常,雄蕊异常,表现为雄性不育)、乙(雌蕊、雄蕊均可育)两株玉
米进行相关实验,实验过程和结果如表所示。完成下列各题:
P F F 自交得 F
1 1 2
甲与乙杂交 全部可育 可育株:雄性不育株=13:3
(1)玉米作为遗传学实验材料的优点除具有易于区分的相对性状、生
长周期短等之外,还有______(至少答出一点)。
(2)图中非甜玉米的果穗上所得籽粒中只有非甜玉米,甜玉米的果穗上所得籽粒中有非甜和甜玉米,
则______为显性,判断的理由是______。若甜玉米果穗上结出的籽粒,甜玉米占比 1/2,则①:④传
粉成功的比例为______。
(3)表中,F 基因型是______,由以上实验可推知这两对基因遵循自由组合定律,理由是______。若将
1
F 中所有雄性不育个体与基因型为 aabb 的个体杂交,子代的雄性不育:雄性可育=______.
2
(4)研究人员将一个荧光蛋白基因插入纯合雄性不育玉米的染色体上。有人认为将该植株与基因型为
aabb 的植株进行杂交,通过观察并统计后代的表型及其比例,就可以判断荧光蛋白基因是否插入了雄性不育基因 A 所在的染色体上(假设插入 A 所在染色体上时,不会插入 A 基因内部)。你认为这种判
断方法______(填“可行”或“不可行”)。
24.为培育某二倍体两性花植物,科学家开展了一系列研究如下:
(1)该植物抗病与不抗病由一对等位基因(T/t)控制,高茎与矮茎由另一对等位基因(H/h)控制。以
下是有关两对相对性状的杂交实验。
实验①结果与某种合子致死有关,则致死个体基因型
组别 亲本 F₁
为______。实验②结果与某种雄配子不完全致死有关,
① 抗病×抗病 抗病∶不抗病=2∶1
则致死的雄配子基因组成是______,致死率是______。
(2)该植物花色由常染色体上的一组复等位基因 B、Br
② 高茎×高茎 高茎∶矮茎=5∶1
和 Bp 控制,下图表示基因对花色的控制机制。某白花
植株与紫花植株杂交后代出现了 3 种花色,则该白花植株基因型为______。
红花植株自交,后代花色有______种。
(3)为判断上述几对基因的位置关系,进行下列实验:
①研究基因 T/t、H/h 位置关系:让基因型为 HHTt 和 hhtt 的植株杂交,得
到 F ,从 F 中选择表型为______的植株自交,若 F 中矮茎不抗病植株所
1 1 2
占比例为______,则两对基因位于两对不同的同源染色体上。
②研究基因 H/h、B/Br/Bp 位置关系:让高茎蓝花植株与矮茎红花植株杂交,选择 F 中表型为高茎红
1
花的植株自交,若这两对基因位于同一对同源染色体上且不发生交换,则 F 中矮茎白花植株所占比例
2
为______ 。
25.乳铁蛋白存在于人体的乳汁和各种分泌液中,在母乳中含量最高,是初乳中含量非常高的核心免
疫功能蛋白,它能与病原微生物竞争铁源,抵御病原
微生物侵袭,从而保护婴幼儿免受损伤.随着生物科
技的进步,全球乳企开始研发将被誉为“免疫乳黄金”
的乳铁蛋白应用于婴幼儿配方奶粉中.下图为制备乳
铁蛋白的流程示意图,下表为相关限制酶及其识别序
列.回答下列问题:
(1)可通过提取人乳腺细胞中的______________经逆
限制酶 识别序列
转录获得乳铁蛋白基因.可用 PCR 对基因进行扩增,在用 PCR 扩增
EcoRⅠ G↓AATTC
乳铁蛋白基因时应选择的引物组合是引物_____________,引物的作
用是_________________。为防止目的基因与质粒的自身环化并保证
XhoⅠ C↓TCGAG
连接的方向性,可在乳铁蛋白基因两端分别添加____________限制酶
SalⅠ G↓TCGAC
的识别序列。
(2)质粒上氨苄青霉素抗性基因的作用是__________,启动子的作用
SmaⅠ CCC↓GGG
是_____________ 。
(3)①过程采用的方法一般是_______________,②过程 XmaⅠ C↓CCGGG
_______________(填“需要”或“不需要”)对代孕牛注射免疫抑制
MumⅠ C↓AATTG
剂,理由是_____________。《2026 年哈师大附中第一次调研生物学试题》参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D D C A D B A D C D
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C C D C D ABD AC AD BCD BCD
1.D
【详解】A、光学显微镜下只能观察到叶绿体的形态和分布,而基粒结构属于亚显微结构,
需借助电子显微镜才能观察到,A 错误;
B、质壁分离中的“质”指原生质层,包含细胞膜和液泡膜,两者均为生物膜结构,各含一
个磷脂双层,共四层磷脂分子,而非两层,B 错误;
C、观察有丝分裂实验中,解离后需先用清水漂洗去除残留的盐酸,再进行染色,若直接染
色会导致染色失败,C 错误;
D、淀粉酶可催化淀粉水解为还原糖(葡萄糖),但不能催化蔗糖水解,斐林试剂用于检测
还原糖,可检测淀粉水解生成的还原糖,而蔗糖组无变化,D 正确。
故选 D。
2.D
【详解】A、“分子伴侣”本质为蛋白质,其合成起始于核糖体。因其为胞内蛋白(非分泌
蛋白),故在细胞质基质中的游离核糖体上合成,A 正确;
B、蛋白质合成需细胞核中基因转录形成 mRNA,线粒体为合成过程提供能量(ATP),故
其合成与细胞核、线粒体有关,B 正确;
C、“分子伴侣”通过促进多肽链折叠发挥作用,而蛋白质空间结构的形成依赖二硫键、氢
键等化学键,C 正确;
D、题干明确“分子伴侣可循环发挥作用”,说明其空间结构改变是可逆的(完成作用后可
恢复原状),D 错误。
故选 D。
3.C
【详解】A、硝酸钾可进入植物细胞,最后外界溶液浓度都低于细胞液浓度,即蓝色小液滴
都表现出下降,无法判断细胞液浓度,A 正确;
B、蓝色小液滴下降,说明植物细胞吸水,即所有外界溶液浓度均低于细胞液浓度,则需适
当调高外界溶液浓度,B 正确;
C、蓝色小液滴在 1~3 号试管中均下降,即都吸水,外界浓度越低,细胞吸水越多,小液
滴的浓度越高,下降速度越快,下降最快的是 1 号试管,C 错误;
D、1-6 号试管中蔗糖溶液的浓度逐渐升高,由于乙组 3 号试管中,液滴移动方向向下,乙
组 4 号试管中,液滴移动方向向上,因每个试管中放入了蔗糖和蒸馏水,每个试管中的浓度
应该用蔗糖溶液浓度除以蔗糖溶液和蒸馏水的体积之和,即 10ml,推知植物材料的细胞液
浓度介于 0.15~0.2mol·L-1 之间,D 正确。
4.A
【详解】A、动物细胞内 K+浓度高于细胞外,Na+浓度低于细胞外,结合图示可知,Na
+-K+泵介导的主动运输是逆浓度梯度排出 Na+、吸收 K+的过程,A 错误;
B、Na+-K+泵的磷酸化和去磷酸化都会改变其空间构象,进而实现对 Na+、K+的结合和转运,
B 正确;
C、Na+-K+泵的磷酸化需要 ATP 水解释放的能量,同时 ATP 水解产生的磷酸基团结合到泵
上,该过程为吸能反应,与 ATP 的水解相联系,C 正确;
D、Na+-K+泵可维持细胞内外 Na+、K+的浓度差,进而维持细胞渗透压平衡,是细胞形态维
答案第 1 页,共 2 页持的关键机制之一,D 正确。
5.D
【详解】A、细胞外酸化是由无氧呼吸产生的乳酸导致的,有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段相
同,加入 c 试剂对有氧呼吸、无氧呼吸影响一致,试剂 c 只能是有氧呼吸第一阶段的抑制剂,
A 正确;
B、细胞外酸化速率反映无氧呼吸产生乳酸的速率。添加足量葡萄糖(a)后,低氧组的酸
化速率显著高于正常氧组,说明低氧组无氧呼吸更强烈,B 正确;
C、①时间段正常氧组的酸化速率不为 0,说明存在无氧呼吸;同时正常氧环境下,细胞也
可进行有氧呼吸。因此,①时间段正常氧组细胞同时发生有氧呼吸和无氧呼吸,C 正确;
D、无氧呼吸的反应式为:C H O 2C H O (乳酸)+少量能量,即消耗 1mol 葡萄糖产
6 12 6 3 6 3
生 2mol 乳酸。酸化速率与乳酸产生速率正相关,因此酸化速率越高,消耗的葡萄糖越多。
②时间段低氧组的酸化速率高于正常氧组,说明低氧组无氧呼吸消耗的葡萄糖更多,D 错误。
故选 D。
6.B
【详解】A、植物 1 的光饱和点(达到最大光合速率的光照强度)远高于植物 2,且光补
偿点也更高; 阳生植物适应强光环境,光饱和点和光补偿点均较高,阴生植物则相反。因
此植物 1 为阳生植物,植物 2 为阴生植物,A 正确;
B、q 点对应的光照强度是植物 2 的光饱和点,升高 CO 浓度会提升暗反应速率,植物 2 可
2
利用的光照强度提升,光饱和点应向右移动,B 错误;
C、植物制造有机物的量代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。r 点两植物
净光合速率相等,植物 1 的呼吸速率(光照为 0 时 CO 释放量 d)大于植物 2 的呼吸速率(c),
2
因此植物 1 总光合速率更大,制造的有机物更多,C 正确;
D、光照强度大于 q 时,植物 2 的净光合速率不再随光照强度升高而增加,说明光照强度不
再是限制植物 2 光合作用的因素,D 正确。
7.A
【详解】A、据图分析,CO₂ 通过光合片层膜需要能量,需要 CO₂ 转运蛋白,属于主动运
输,A 正确;
B、蓝细菌是原核生物,细胞内只有核糖体一种细胞器,B 错误;
C、该机制是蓝细菌的 CO₂ 浓缩机制,羧化体内 CO₂ 浓度远高于 O₂ ,CO₂ 竞争结合
Rubisco 活性位点占绝对优势,Rubisco 极少催化 O₂ 与 C₅ 结合,不会产生大量 C₂ ,C 错
误;
D、Rubisco 是光合作用过程中催化 CO 固定的酶,也能催化 O 与 C 结合,Rubisco 抑制剂
2 2 5
可降低 C 与 O 的结合,抑制 CO 固定,D 错误。
5 2 2
8.D
【详解】A、分化是基因选择性表达的结果,遗传物质(DNA)本身不发生改变,A 错误;
B、从图中可知,毛喉素是通过促进控制蛋白激酶 B(Akt)的基因表达,抑制控制 ERK1/2
的基因表达,进而促进增殖后的成肌细胞分化为多核肌管细胞,毛喉素抑制成肌细胞增殖,
B 错误;
C、细胞的全能性是指细胞经分裂分化后,仍具有产生完整有机体或者分化为其他各种细胞
的潜能和特性。成肌细胞通过增殖分化最终得到肌细胞,未体现细胞的全能性,C 错误;
D、细胞分化使细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异,形成不同类型的细胞,使细胞
趋向专门化从而提高生物体各种生理功能效率,D 正确。
故选 D。
答案第 1 页,共 2 页9.C
【详解】A、提出问题环节建立在豌豆纯合亲本杂交和 F 自交实验的基础上,测交属于后
1
续实验验证环节的内容,A 错误;
B、孟德尔未提出“基因”概念,B 错误;
C、根据假说内容推测 F 与隐性纯合子(矮茎豌豆)杂交的子代表型及比例为高茎:矮茎≈
1
1:1,属于基于假说的演绎推理环节,C 正确;
D、为验证假说正确性,孟德尔设计并完成了测交实验,D 错误。
10.D
【分析】用两个小袋分别代表雌雄生殖器官,两小桶内的彩球分别代表雌雄配子,用不同彩
球的随机结合,模拟生物在生殖过程中,雌雄配子的随机组合。
【详解】D、若小球混合则无法验证基因的自由组合定律
故选 D。
11.C
【详解】A、F 出现 12:3:1 的比例,是 9:3:3:1 的变式,说明该性状的遗传遵循基因的自由
2
组合定律,A 正确;
B、该性状由两对等位基因控制(设为 A/a、B/b),且遵循自由组合定律。则长芒的基因型
为 AB(4 种:AABB、AABb、AaBB、AaBb)和 Abb(AAbb、Aabb)或 aaB(aaBB、aaBb),
- - - -
共 4+2=6 种,B 正确;
C、中芒植株的基因型为 aaB(1aaBB、2aaBb),其中 aaBB 自交后代全为 aaBB(中芒),
-
aaBb 自交后代出现短芒(aabb)的概率是 1/4。 中芒植株中 aaBb 占 2/3,所以后代出现短
芒的概率是 2/3×1/4=1/6,不是 1/3,C 错误;
D、受精作用过程中雌雄配子的随机结合,是 F 出现该性状分离比的条件之一,否则不会
2
出现相应的性状分离比,D 正确。
12.C
【详解】A、有角母羊的基因型只能为 HH(母羊中 Hh、hh 均表现为无角),亲本母羊为有
角,基因型不可能为 Hh,A 错误;
B、两头有角绵羊交配,F₁ 母羊中有角个体所占比例为 1/2,可推出亲本为有角公羊基因型
为 Hh,已知有角母羊基因型为 HH,二者交配产生的 F₁ 基因型为 HH:Hh=1:1,公羊中 HH、
Hh 均表现为有角,因此 F₁ 公羊只有 1 种表型,B 错误;
C、F₁ 中公羊基因型为 1/2HH、1/2Hh,产生雄配子比例为 H:h=3:1,F₁ 中无角母羊基因型
为 Hh,产生雌配子比例为 H:h=1:1,随机交配后 F₂ 基因型及比例为 HH:Hh:hh=3:4:1,公羊
中仅 hh 表现为无角,因此 F₂ 公羊中无角个体占 1/8,C 正确;
D、无角公羊基因型为 hh,无角母羊基因型可能为 Hh,二者杂交可产生基因型为 Hh 的后
代,若为公羊则表现为有角,因此后代可能出现有角个体,D 错误。
13.D
【详解】A、统计颜色比例:黄色个体数为 ,白色个体数为 ,黄:白
,符合一对等位基因杂合子自交的分离比,且 F 全为黄色,说明黄色为显性性状,A
1
正确;
B、统计饱满度比例:饱满个体数为 ,干瘪个体数为 ,饱满:干瘪
,属于两对等位基因自由组合 的变式,说明饱满度受两对等位基因控制,
双显性为饱满,其余基因型为干瘪,B 正确;
C、F 表型总份数为 ,符合三对等位基因独立遗传的 的配子组合数,
2
设控制颜色的等位基因为 A/a,控制饱满度的两对等位基因为 B/b、C/c,F 基因型为 AaBbCc。
1
答案第 1 页,共 2 页黄色个体基因型为 A_,共 2 种(AA、Aa);干瘪个体基因型为 B_cc、bbC_、bbcc,共 5
种(BBcc、Bbcc、bbCC、bbCc、bbcc),因此黄色干瘪植株基因型共 种,C 正确;
D、白色籽粒基因型为 aa_ _,其中纯合子为 aaBBCC、aaBBcc、aabbCC、aabbcc,共 4 种,
占白色个体总数的 ,并非 1/2,D 错误。
14.C
【详解】A、ab 段每条染色体含 1 个 DNA,为分裂间期 DNA 复制前;bc 段完成 DNA 复制,
每条染色体 DNA 数变为 2;cd 段每条染色体含 2 个 DNA,存在姐妹染色单体;de 段发生
着丝粒分裂,姐妹染色单体分离;ef 段每条染色体重新含 1 个 DNA,无染色单体。若为有
丝分裂,cd 段对应有丝分裂前期、中期,染色体和纺锤体在前期出现,但赤道板是人为虚
拟的结构,并不真实存在,A 错误;
B、若为有丝分裂,染色体数目加倍发生在有丝分裂后期(着丝粒分裂),对应 de 段,bc 段
仅发生 DNA 复制,染色体数目不发生改变,B 错误;
C、若为减数分裂,cd 段包含减数第一次分裂全过程、减数第二次分裂前期和中期,减数第
一次分裂结束时同源染色体分离,细胞染色体数目减半,该过程属于 cd 段的某一时期,C
正确;
D、若为减数分裂,ef 段包含减数第二次分裂后期和末期,减二后期着丝粒分裂,染色体数
目暂时加倍,细胞内含有 46 条染色体,并非都只有 23 条,D 错误。
15.D
【详解】A、在减数分裂过程中,减数分裂Ⅰ易发生基因重组、减数分裂Ⅰ、Ⅱ都能发生染
色体变异,故这个精原细胞的减数分裂过程中可能发生基因重组和染色体变异,A 正确;
B、果蝇的体细胞中有 8 条染色体,①时期核 DNA 和染色单体数量为 16,染色体数为 8,
可表示减数分裂Ⅰ,此时精原细胞经过了 DNA 复制,细胞中含有 2 个 A 基因,2 个 a 基因
和 2 个 B 基因,故细胞中可出现 3 种颜色的 6 个荧光位点,B 正确;
C、②时期含有染色单体,细胞中染色体数减半,可表示减数分裂Ⅱ前期、中期,若①时期
A、a 基因所在的染色体互换,可导致②时期的细胞含有 A、a 基因,由于性染色体与 A、a
基因所在染色体自由组合,则②时期的某个细胞中可能含有 AaXBXB、AaYY;所以此时期
某个细胞中可出现 3 种颜色的 4 个荧光位点(AaXBXB),C 正确;
D、③时期的细胞中不含染色单体,染色体数大于 4 条,为精细胞,由于②时期的染色体数
正常,所以应为减数分裂Ⅱ异常,若不发生互换,则精细胞的基因型可能为 AAXB、AAY、
aaXB、aaY、AXBXB、aXBXB、AYY、aYY,若发生互换,则精细胞的基因型还可能为 AaXB
、AaY,所以③时期的这个精细胞中荧光素的种类有 1、2、3 共三种可能,D 错误。
16.ABD
【详解】A、据图可知,杏鲍菇中过氧化氢酶活性最强,酶的作用是显著降低化学反应的活
化能,不是为反应提供能量,A 错误;
B、据表格可知,7.5%的杏鲍菇上清液仅能使带火星卫生香复燃,而 12.5%及以上浓度的上
清液可使卫生香复燃并伴随气泡炸裂声,说明 7.5%的杏鲍菇上清液并非最佳使用浓度,B
错误;
C、根据表格和图片可知,本实验的自变量为植物材料的种类和杏鲍菇上清液质量分数,C
正确;
D、酶的高效性是指与无机催化剂相比,酶催化效率更高,因此 12.5%与 15%杏鲍菇上清液
组的实验结果不能说明酶具有高效性,D 错误。
17.AC
【详解】A、玉米叶肉细胞的叶绿体含有基粒,维管束鞘细胞的叶绿体无基粒,氧气产生于
类囊体薄膜上,因此检测玉米光合产物 O 的产生场所应选择叶肉细胞的叶绿体,A 正确;
2
答案第 1 页,共 2 页B、酶 1、酶 2 都能固定 CO ,酶 1(PEP 酶)的活性较高,固定二氧化碳能力更强,能利
2
用较低浓度的二氧化碳,故酶 1 固定 CO 的能力比酶 2 更强,B 错误;
2
C、玉米是 C 植物,酶 1 对 CO 的亲和力远大于酶 2,夏季晴朗的白天中午,高温干旱会
4 2
使玉米和小麦大量蒸发失水而出现气孔关闭,使 CO 供应受阻,玉米叶肉细胞中酶 1 可固
2
定低浓度的 CO ,转移到维管束鞘细胞的叶绿体中,使光合作用继续进行;而小麦叶绿体中
2
酶 2 不能利用低浓度的 CO ,导致光合作用下降,所以把长势相同的玉米和小麦在同等干旱
2
条件下培养,玉米生长得更好,C 正确;
D、由图示可知,玉米维管束鞘细胞中光合作用所利用的 CO 除了来源于 C 分解释放的,
2 4
还可以来源于呼吸作用释放的,D 错误。
故选 AC。
18.AD
【详解】A、①为减数第一次分裂前期,同源染色体的配对联会发生在减数第一次分裂前期,
对应图①时期,A 正确;
B、图③是减数第一次分裂后期,着丝粒未分裂,细胞内染色体数目与体细胞染色体数目相
同,B 错误;
C、同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,即图③时期,图⑤是减数第二次分裂后期,
分离的是姐妹染色单体,C 错误;
D、图⑤没有同源染色体,且发生着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,图⑤中每个细胞
的核 DNA 数量与体细胞的核 DNA 数量相同,D 正确。
19.BCD
【分析】表格中第三组杂交组合为本题突破口,根据后代比例为 1∶ 2∶ 1 可知,该遗传遵
循基因的分离定律,能够确定紫花肯定为杂合子,但是根据比例不能确定谁是显性纯合子。
【详解】A、该对遗传因子控制的性状有三种,说明 R 对 r 为不完全显性。由组别三可知,
紫花植株的遗传因子组成为 Rr,但根据三组杂交实验的结果不能判断出白花植株和红花植
株的遗传因子组成分别是 rr、RR,还是 RR、rr,A 错误;
B、C、白花植株与红花植株均为纯合子,二者分别自交,其子代都不会出现性状分离,二
者杂交,则其子代都开紫花,B、C 正确;
D、因为 RR、Rr 的性状表现不同,所以,无论是 Rr×rr,还是 Rr×RR,子代都会出现 1∶
1 的测交分离比,即都可用来验证基因的分离定律,D 正确。
故选 BCD。
20.BCD
【详解】A、由题可知,白花植株基因型为 aabb,纯合紫花植株基因型应为 AABB,F 自交
1
得 F ,由于 F 的比例不是 9∶3∶3∶1 或其变式,因此两对基因的遗传不符合自由组合定律,
2 2
两对等位基因位于一对同源染色体上,A 错误;
B、含 A、B 基因的植株开紫花,纯合紫花植株基因型为 AABB,不含 A、B 基因的植株开
白花,则亲本白花基因型为 aabb,则 F 紫花植株的基因型为 AaBb,B 正确;
1
CD、F 紫花植株的基因型为 AaBb,因紫花植株最多,所以 A、B 基因位于一条染色体上,
1
a、b 基因位于同源的另一条染色体上。根据 F 中白花植株(aabb)所占比例为 9/64 分析,
2
F 产生的雌雄配子的种类及比例都为 AB∶Ab∶aB∶ab=3∶1∶1∶3,说明发生了互换,产
1
生了四种配子,可得 F 中的红花植株基因型及比例为:1AAbb:6Aabb,蓝花植株基因型及
2
比例为:1aaBB:6aaBb,故 F 红花和蓝花中的纯合子都占 1/7,CD 正确。
2
21.24.(1) (维持渗透压平衡)保持叶绿体的形态 反应过程中存在颜色变化(便于实
验结果的观察)。
(2) 水的分解产生 H+,PQ 运输 H+,合成 NADPH 消耗 H+ 疏水性 运输 没
答案第 1 页,共 2 页有提供 CO
2
,叶绿体无法完成暗反应,NADP+更新不足
(3) A 黄绿色 与品种乙相比,同浓度下甲放氧速率相对值小
【详解】(1)叶绿体有类似半透膜的结构,外界溶液浓度过低会导致叶绿体吸水涨破,过高
则会失水皱缩。使用一定浓度的蔗糖溶液可以(维持渗透压平衡)保持叶绿体的正常形态,保
证后续实验能正常进行。实验中使用的是铁盐(如 Fe3+)作为电子受体,它在接受电子后会被
还原成 Fe2+,反应过程中存在颜色变化(便于实验结果的观察),溶液颜色会从黄绿色变为亮
黄色,能直观证明光反应的发生。
(2)在自然光合作用的光反应中,NADP+是最终的电子受体,它会接受电子和质子形成
NADPH,用于暗反应中 C
3
的还原。水的分解产生 H+,PQ 运输 H+,将 H+从叶绿体基质转
运到类囊体腔中以及合成 NADPH 消耗 H+,这三个过程共同作用,会在类囊体膜两侧形成
H+浓度梯度。类囊体膜的内部是疏水环境,ATP 合酶的 CF
0
单元需要嵌入膜中,因此它的
结构需要具备疏水性,才能稳定存在于膜内。CF
0
单元是 H+的通道,H+会顺着浓度梯度通
过 CF 单元,这体现了蛋白质的运输功能。叶绿体中自身存在的氧化剂需要暗反应中 C 还
0 3
原过程才能还原,而希尔反应没有添加 CO
2
,叶绿体无法完成暗反应,NADP+更新不足,
因此需要额外添加铁盐。
(3)①希尔反应是在离体叶绿体中进行的,只涉及光合作用的光反应部分,测量的是光合
作用产生的氧气速率,因为没有细胞呼吸的参与(离体叶绿体不进行细胞呼吸),所以表中
的放氧速率相对值是指光合作用产生的氧气速率,A 正确,BCD 错误。
②当除草剂相对浓度为 20%时,品种甲的放氧速率相对值为 0,说明光反应完全被抑制,电
子无法传递,【Fe(CN) 】3-未被还原,仍保持黄绿色。从表中数据看,同浓度下品种甲的放
6
氧速率相对值比品种乙小,说明除草剂对品种甲叶绿体功能的抑制作用更强,即除草剂抑制
品种甲叶绿体的功能较强。
22.(1) Ⅰ、Ⅱ Ⅰ
(2) S G /S 期交界 (a+b+2c+2d)/(a+b+c+d) a+d
1
(3) 100% 0
【详解】(1)该生物 2n=8,时期Ⅰ染色体 8、染色单体 16、核 DNA16,对应有丝分裂前、
中期或减数第一次分裂前、中、后期,一定含同源染色体;时期Ⅱ染色体 16、染色单体 0、
核 DNA16,对应有丝分裂后期,一定含同源染色体;时期Ⅲ染色体 8、染色单体 0、核 DNA8,
对应 G 期、有丝分裂末期或减数第二次分裂后期,减数第二次分裂后期无同源染色体;时
1
期Ⅳ染色体 4、染色单体 8、核 DNA8,对应减数第二次分裂前、中期,无同源染色体;时
期Ⅴ染色体 4、染色单体 0、核 DNA4,对应配子,无同源染色体。因此,一定具有同源染
色体的是Ⅰ、Ⅱ时期。配子中染色体组合的多样性主要源于减数第一次分裂后期非同源染色
体的自由组合,该时期对应图 1 的Ⅰ时期。
(2)DNA 复制发生在 S 期,加入 DNA 复制抑制剂后,S 期的细胞因正在进行 DNA 复制,
立即被抑制,其余细胞(处于 G 、G 、M 期)继续完成当前周期,G 期细胞经 a 小时进入
1 2 1
S 期被抑制,G 期细胞经 c 小时→M 期(d 小时)→G 期(a 小时)后进入 S 期被抑制,M
2 1
期细胞经 d 小时→G 期(a 小时)后进入 S 期被抑制,培养 a+c+d 小时后,所有细胞均被
1
抑制在 G /S 期交界处。加入 DNA 抑制剂之前细胞总数为 a+b+c+d,此时,原本处于 G 和
1 2
M 期的细胞数目因分裂而加倍,原本处于 G 和 S 期的细胞为数目由于 DNA 合成被抑制而
1
数目不变,故此时细胞总数为 a+b+2c+2d,综上可知,此时细胞总数与加入 DNA 抑制剂之
前细胞总数的比值(a+b+2c+2d)/(a+b+c+d)。去除抑制剂后,细胞同步进入周期,继续进
行 b+c 小时后,所有细胞离开 S、G 期进入 M 期,再次加入抑制剂,培养 d+a 小时后,所
2
有细胞将进入 S 期被抑制,实现同步化。
(3)E 和 B 均可在 DNA 复制中掺入子链,先向各组细胞培养液中加入 E,随后每隔一定时
答案第 1 页,共 2 页间依次向一组细胞培养液中加入 B,双标记的细胞占全部 E 标记细胞的百分比为 100%时,
细胞开始进入 S 期,双标记的细胞占全部 E 标记细胞的百分比为 0 时,说明细胞均不处于 S
期,故随着加入 B 的间隔的时间延长,双标记的细胞占全部 E 标记细胞的百分比从 100%降
为 0,所经历的时间即为 S 期时长。
23.25.(1)产生的后代数量多、雌雄同株异花便于杂交操作等
(2) 非甜 甜玉米自交后代都是甜玉米,非甜玉米自交后代出现性状分离 1∶1
(3) AaBb F 中可育株:雄性不育株=13:3,是 9:3:3:1 的变形 2:1
2
(4)不可行
【分析】自由组合定律的实质是:在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的
同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。该定律描述了当具有两对或更多对相对性状
的亲本进行杂交时,在子一代产生配子时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因自
由组合的现象。其实质是非等位基因的自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色
体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。
【详解】(1)玉米作为遗传学实验材料的优点除了具有易于区分的相对性状、生长周期短之
外,还有产生的后代数量多、雌雄同株异花便于杂交操作等优点;
(2)非甜玉米的果穗上所得籽粒中只有非甜玉米,甜玉米的果穗上所得籽粒中有非甜和甜
玉米,这说明二者杂交的后代为非甜,所以非甜为显性性状;设甜玉米基因型为 mm,非甜
玉米基因型为 MM。甜玉米果穗上结出的籽粒,甜玉米占比 1/2,假设①:④传粉成功的比
例为 x。甜玉米(mm)接受非甜玉米(MM)的花粉,后代都是非甜玉米(Mn),甜玉米果
穗上接受自身花粉(mm)的比例为 1-x,后代为甜玉米(mm),则(1-x)=1/2,解得 x=1/2,
①:④传粉成功的比例为 1∶1。
(3)由题意可知,甲(雄性不育)与乙(雌蕊、雄蕊均可育)杂交,F 全部可育,F 自交
1 1
得 F ,F 中可育株:雄性不育株=13:3,F 中可育株的基因型为 AB、aaB、aabb,雄性
2 2 2 - - -
不育株的基因型为 Abb,所以 F 的基因型为 AaBb;F 中可育株:雄性不育株=13:3,是
- 1 2
9:3:3:1 的变形,所以这两对基因遵循自由组合定律;F 中雄性不育个体(1/3AAbb、2/3Aabb)
2
与基因型为 aabb 的个体杂交,子代雄性不育(Aabb):雄性可育(aabb)=(1/3+2/3×1/2):
(2/3×1/2)=2:1;
(4)设荧光蛋白基因为 F,将一个荧光蛋白基因插入纯合雄性不育玉米的染色体上。如果
荧光蛋白基因插入了雄性不育基因 A 所在的染色体上,那么雄性不育植株的基因型为
AFAbb,与 aabb 杂交,后代发荧光雄性不育(AFabb ):雄性不育(Aabb)=1:1;如果荧
光蛋白基因没有插入雄性不育基因 A 所在的染色体上,雄性不育植株的基因型为 AAbbF,
与 aabb 杂交,后代发荧光雄性不育(AaFbb ):雄性不育(Aabb)=1:1,两种情况下后代
的表型及其比例相同,所以这种判断方法不可行。
24.(1) TT h 1/2
(2) BrBp 3
(3) 高茎抗病 1/18 1/6
【详解】(1)亲本均为抗病,子代出现不抗病(隐性性状),说明抗病为显性,亲本基因型
均为 Tt。正常情况下,Tt × Tt 后代基因型比例为 TT:Tt:tt = 1:2:1,表现型应为抗病:不抗
病 = 3:1。实际比例为 2:1,说明显性纯合子 TT 致死,存活的抗病个体只有 Tt,不抗病为 tt,
比例为 2:1。 亲本均为高茎,子代出现矮茎(隐性性状),说明高茎为显性,亲本基因型均
为 Hh。正常情况下,Hh × Hh 后代基因型比例为 HH:Hh:hh = 1:2:1,表现型应为高茎:矮
茎 = 3:1(矮茎占 1/4)。实际矮茎(hh)占比为 1/6,已知结果与某种雄配子不完全致死有
关,则致死的雄配子基因组成是 h。设父本产生的雄配子中,H 正常,h 的致死率为 x,则
存活的雄配子比例为:H: h(1-x) = 1 : (1-x)。子代 hh 的概率 = 母本 h 配子概率 × 父本存
答案第 1 页,共 2 页活 h 配子概率 = 1/2 × [(1-x)/(1+1-x)] = 1/6,解得 x=1/2。
(2)根据图示,花色与基因型的关系:白色:无酶 1,即无 B 基因,基因型为 BrBr、BPBP、
BrBP,蓝色:有酶 1 无酶 2、酶 3,基因型为 BB,红色:Y 在酶 2 作用下生成 Z,需有
B 基因,无 BP 基因(无酶 3),基因型为 BBr,紫 色:Y 在酶 3 作用下生成 W,需有 B 和
BP 基因(酶 1 + 酶 3),基因型为 BBP。白花 × 紫花,后代出现 3 种花色。紫花基因型
只能是 BBP。白花需与 BBP 杂交,后代出现 3 种花色(红、紫、白),说明白花需同时携
带 Br 和 BP,基因型为 BrBP。杂交后代:BrB(红花)、BrBP(白花)、BPB(紫花)、BPBP
(白花),表现型为红、紫、白 3 种。
(3)亲本:HHTt × hhtt → F₁ 基因型:HhTt(高茎抗病)、Hhtt(高茎不抗病),若两对基
因位于两对同源染色体上,选择高茎抗病(HhTt) 植株自交,结合(1)中的致死效应:
TT 纯合致死,存活的 T_只有 Tt,比例变为 2/3;不抗病的 tt 存活,比例为 1/3。Hh 自交,
结合(1)可知含 h 的雄配子有 1/2 致死的概率,雄配子类型及比例为 H:h=2:1,后代矮茎
(hh)占比=1/2×1/3=1/6,故矮茎不抗病(hhtt)的概率 = 1/6 × 1/3 = 1/18。蓝花基因型为
BB,高茎基因型为 H ,所以亲本高茎蓝花植株基因型为 H BB。红花基因型为 BBr,矮茎
基因型为 hh,所以亲本矮茎红花植株的基因型为 hhBBr。杂交得到 F₁ 高茎红花植株基因型
为 HhBBr。若两对基因位于同一对同源染色体上且不发生交换,F₁ 自交时,产生的雌配子
及比例为:HB、hBr=1:1,产生的雄配子及比例为:HB、hBr=2:1(含 h 的雄配子有 1/2
致死的概率),故 F 中矮茎白花植株(hhBrBr)所占比例为: 1/2 × 1/3= 1/6。
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25.(1) mRNA Ⅱ和Ⅲ 使 DNA 聚合酶能够从引物的 3'端开始连接脱氧核苷
酸 Xho Ⅰ、Mum Ⅰ
(2) 鉴别并筛选含有重组质粒的受体细胞 RNA 聚合酶识别和结合的部位,驱动基
因转录出 mRNA
(3) 显微注射法 不需要 受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥
反应
【详解】(1)通过提取人乳腺细胞中的 mRNA 经逆转录可获得乳铁蛋白基因。在用 PCR 扩
增乳铁蛋白基因时,根据 DNA 复制过程中子链合成方向是从 5'到 3',应选择的引物组合是
引物Ⅱ和引物Ⅲ,引物的作用是使 DNA 聚合酶能够从引物的 3'端开始连接脱氧核苷酸。在
构建表达载体时,为防止目的基因与质粒自身环化以及目的基因的反向连接,应选择两种不
同的限制酶进行切割,由图可知,Sma Ⅰ会破坏目的基因,Xma Ⅰ的识别序列与 Sma Ⅰ的
识别序列相似,同样会破坏目的基因,EcoR Ⅰ会破坏质粒上的氨苄青霉素抗性基因(标记
基因),Sal Ⅰ会破坏质粒上的蛋白质合成酶基因,因此应选择 Xho Ⅰ、Mum Ⅰ限制酶切割
质粒,所以需要在乳铁蛋白基因两端分别添加 Xho Ⅰ、Mum Ⅰ限制酶识别序列。
(2)质粒上氨苄青霉素抗性基因属于标记基因,其作用是鉴别并筛选含有重组质粒的受体
细胞,启动子是一段有特殊结构的 DNA 片段,其作用是 RNA 聚合酶识别和结合的部位,
驱动基因转录出 mRNA。
(3)①过程是将重组质粒导入受体细胞,对于动物细胞,采用的方法一般是显微注射法,
②过程是胚胎移植,不需要对代孕牛注射免疫抑制剂,因为受体对移入子宫的外来胚胎基本
上不发生免疫排斥反应。
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