湖南省岳阳市华容县2023-2024学年高一下学期期末考试生物试题(Word版附解析)
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注意事项:
1、本试卷分选择题和非选择题两部分,共6页。时量75分钟,共100分。答题前,考生要将自己的姓名、考号填写在答题卡上,并将自己的条形码横向平整地粘贴在规定区域。
2、回答选择题时,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷和草稿纸上无效。
3、回答非选择题时,用0.5毫米黑色墨水签字笔将答案按题号写在答题卡上,写在本试卷和草稿纸上无效。
4、考试结束时,将答题卡交回。
一、单项选择题(每小题2分,共24分。)
1. “超级细菌”是一种对绝大多数抗生素不再敏感的细菌,它的产生与人们滥用抗生素有关,“超级细菌”具有的结构特点是( )
A. 没有遗传物质DNAB. 没有细胞质
C. 没有核糖体D. 没有核膜包被的细胞核
【答案】D
【解析】
【分析】“超级细菌”属于原核生物,原核生物没有细胞核,但有DNA、细胞壁和核糖体一种细胞器。
【详解】A、“超级细菌”含有DNA,以DNA为遗传物质,A错误;
B、“超级细菌”有细胞结构,含有细胞质,B错误;
C、“超级细菌”为原核生物,具有核糖体唯一的细胞器,C错误;
D、“超级细菌”为原核生物,没有核膜包被的细胞核,D正确。
故选D。
2. 下列关于细胞骨架的叙述,错误的是( )
A. 变形虫形态改变依赖于细胞骨架
B. 细胞骨架由微管和微丝等蛋白质构成
C. 植物细胞因有细胞壁的支撑,所以不需要细胞骨架
D. 高尔基体形成的囊泡沿细胞骨架向细胞膜移动
【答案】C
【解析】
【分析】细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架由蛋白质纤维组成。细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,变形虫等动物细胞形态的维持依赖于细胞骨架,A正确;
B、细胞骨架由微丝和微管等蛋白质构成,B正确;
C、植物细胞有细胞壁的支撑和保护,但细胞骨架能维持真核细胞的形态,也与细胞的物质运输等活动有关,因此植物细胞也需要细胞骨架,C错误;
D、高尔基体形成的囊泡沿细胞骨架间的细胞质基质向细胞膜移动,D正确。
故选C。
3. 如图表示植物根细胞对离子的吸收速率与氧气浓度之间的关系。下列有关叙述,错误的是( )
A. 由图2可知,植物根细胞吸收离子的方式为主动运输
B. 由图1可知,水稻对SiO44-需求较大,番茄对SiO44-需求量较小
C. 图2中bc段,离子吸收速率主要受载体数量限制
D. 图1中水稻培养液的Ca2+浓度高于初始浓度,说明水稻不吸收Ca2+
【答案】D
【解析】
【分析】1、分析图1,水稻吸收水的相对速度比吸收Ca2+、Mg2+多,造成培养液中Ca2+、Mg2+浓度上升;番茄吸收水的相对速度比吸收SiO44-多,造成培养液中SiO44-浓度上升。两种植物吸收离子不同,水稻对SiO44-吸收较多,而番茄对Ca2+、Mg2+吸收较多。
2、图2表示主动运输,图中氧气浓度为0,无氧呼吸产生少量的能量,则离子的运输速率较慢;随着氧气浓度增加,离子的运输速率加快;而b点以后,由于载体的数量是有限的,物质运输速率不变。
【详解】A、由图2可知,离子的吸收速率与氧气浓度有关,即需要消耗能量,表示主动运输,A正确;
B、由图1可知,水稻对SiO44-需求量最大,番茄对SiO44-需求量最小,B正确;
C、图2中bc段,离子吸收速率不再增加,是由于载体的数量有限,此时限制离子吸收速率的因素不再是能量,因而物质运输速率不变,C正确;
D、图1中水稻培养液的Ca2+浓度高于初始浓度,说明水稻吸水的相对速率大于吸收Ca2+离子的相对速率,D错误。
故选D。
4. 柠檬酸循环是指在多种酶的作用下,丙酮酸被激活最终产生二氧化碳的过程。下列有关柠檬酸循环的叙述正确的是( )
A. 在线粒体的内膜上进行B. 没有还原型辅酶I产生
C. 反应过程需要消耗氧气D. 释放能量主要是热能
【答案】D
【解析】
【分析】细胞呼吸的第一阶段是在细胞质基质中进行,不需要氧气参与,柠檬酸循环主要就是指有氧呼吸的第二阶段的反应,丙酮酸与水反应生成二氧化碳、还原性氢和能量,发生在线粒体基质中。
【详解】根据题意,“丙酮酸被激活最终产生二氧化碳”属于有氧呼吸第二阶段的反应,不需要氧气参与,发生在线粒体基质,有还原型辅酶I产生,释放的能量主要是热能,少部分用于合成ATP,ABC错误,D正确。
故选D。
5. 实验室培养了甲、乙、丙、丁四种不同类型的细胞,分别测得分裂间期占细胞周期的比例如图所示。下列有关说法正确的是( )
A. DNA复制和染色体复制是在间期分别独立进行的
B. 观察细胞的有丝分裂最好用丙种细胞作实验材料
C. 在观察有丝分裂的实验中,用高倍镜可观察到某个细胞连续分裂的过程
D. 用呼吸抑制剂处理以上四种细胞,细胞周期持续的时间都可能发生变化
【答案】D
【解析】
【分析】一个细胞周期包括分裂间期(在前,时间长大约占90%~95%,细胞数目多,进行DNA复制和有关蛋白的合成)和分裂期(在后,时间短占5%~10%,细胞数目少,分为前期、中期、后期和末期)。
【详解】A、细胞核内的DNA位于染色体上,因此DNA的复制和染色体复制是同时进行的,A错误;
B、若要观察细胞的有丝分裂,最好选择细胞周期中分裂期所占比例最大的细胞作实验材料,四种细胞中,丁的分裂期占细胞周期的比例最大,因此观察细胞的有丝分裂最好用丁种细胞作实验材料,B错误;
C、实验过程中,细胞已经死亡,不能用高倍镜可观察到某个细胞连续分裂的过程,C错误;
D、呼吸抑制剂抑制细胞呼吸,影响细胞分裂过程中能量的供应,所以细胞周期持续的时间都可能发生变化,D正确。
故选D。
6. 下列有关细胞生命历程的叙述,错误的是( )
A. 衰老细胞内呼吸速率减慢、染色质固缩
B. 细胞癌变的根本原因是原癌基因突变为抑癌基因
C. 细胞代谢产生的自由基,会攻击DNA和蛋白质分子等
D. 细胞凋亡可以发生在个体发育的全过程中
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程.细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。3、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,其中原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。
【详解】A、衰老细胞内呼吸速率减慢、染色质固缩,A正确;
B、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生了基因突变,B错误;
C、细胞代谢产生的自由基会攻击DNA和蛋白质分子等,致使细胞衰老,C正确;
D、细胞凋亡是一种自然的生理过程,可以发生在个体发育的全过程中,D正确。
故选B。
7. 孟德尔在探索遗传规律的过程中运用了“假说—演绎法”,下列相关叙述错误的是( )
A. “生物的性状是由遗传因子决定的”,属于假说内容
B. 运用统计学分析实验结果是孟德尔获得成功的原因之一
C. 孟德尔通过演绎推理证明了其假说是正确的
D. “体细胞中控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合”,属于假说内容
【答案】C
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
【详解】A、孟德尔提出“生物性状是由遗传因子决定的”是孟德尔假说内容,A正确;
B、孟德尔获得成功的原因之一是运用统计学方法分析实验结果,B正确;
C、孟德尔通过测交实验,验证了假说是正确的,C错误;
D、孟德尔的假说包括生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合,故“体细胞中控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合”,属于假说内容,D正确。
故选C。
8. 如图是某个二倍体高等动物细胞处于分裂不同时期的图像。下列叙述错误的是( )
A. 甲细胞不可能代表哺乳动物成熟红细胞
B. 乙细胞含有的两条X染色体不属于同源染色体
C. 丙细胞的子细胞为卵细胞、极体或者精细胞
D. 丁细胞不会发生A和a、B和b这两对等位基因的自由组合
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丁细胞含有同源染色体,且染色体的着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。
【详解】A、哺乳动物成熟红细胞高度分化,不能分裂,A正确;
B、乙细胞处于减数第二次分裂后期,不含同源染色体,因此其所含的2条X染色体是着丝粒分裂产生的,B正确;
C、由图乙中细胞质不均等分裂,可判断丙细胞为雌性动物细胞,丙细胞的子细胞为卵细胞或极体,C错误;
D、丁细胞进行的是有丝分裂,不会发生基因的自由组合,D正确。
故选C。
9. 某同学对格里菲思的实验进行了改良,将R型菌、S型菌、加热杀死的S型菌、加热杀死的S型菌和R型菌的混合物分别接种到甲、乙、丙、丁四组相同的培养基上,在适宜无菌的条件下进行培养,一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述中正确的是
A. 若培养前在甲组培养基中加入S型菌的DNA,得到的菌落类型与丁不同
B. 甲、乙两组作为丁组的对照组,丙组培养基无菌落产生,可以不必设置
C. 丁组的实验结果说明了R型菌发生转化的物质是S型菌的DNA
D. 该实验中的无关变量有培养基的成分、培养条件、以及培养时间等
【答案】D
【解析】
【详解】A、培养前在甲组培养基中加入S型菌的DNA,可使部分R型菌发生转化,得到的菌落类型与丁相同,A项错误;
B、丙组作为丁组的对照组,排除加热杀死的S型菌复活的可能,B项错误;
C、丁组的实验结果只能说明加热杀死的S型菌可以使R型菌发生转化,不能说明R型菌发生转化的物质是S型菌的DNA,C项错误;
D、该实验中的无关变量有培养基的成分、培养条件、以及培养时间等,D项正确。
故选D。
10. 下列关于DNA、基因和遗传信息的叙述,错误的是( )
A. DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞
B. 碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性和特异性
C. 生物体内所有基因含有的碱基总数与所有DNA分子含有的碱基总数不同
D. 人类基因组计划测定的是24条染色体上DNA的碱基序列
【答案】B
【解析】
【分析】人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱基对其中,构成基因的碱基数占碱基总数的比例不超过2%。
【详解】A、DNA中蕴藏着大量的遗传信息,DNA通过复制,将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性,A正确;
B、碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,碱基的特定排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性,B错误;
C、基因通常是有遗传效应的DNA片段,DNA中的某些片段不属于基因,因此生物体内所有基因含有的碱基总数少于所有 DNA分子含有的碱基总数,C正确;
D、人类基因组计划测定的是24条染色体(22条常染色体+X+Y)上DNA的碱基序列,D正确。
故选B。
11. 小鼠的性别决定方式为XY型。当小鼠细胞中存在两条或两条以上X染色体时,只有1条X染色体上的基因能表达,其余X染色体高度螺旋化失活成为巴氏小体,如图所示,雌鼠在形成卵细胞的时候,使已经形成的巴氏小体再次展开,转变回原始的形态。而常染色体无此现象。下列说法错误的是( )
A. 失活的X染色体高度螺旋化,基因不能表达,原因主要是翻译过程受阻
B. 若一只小鼠的性染色体组成为XO,不会形成巴氏小体
C. 巴氏小体能用来区分正常小鼠的性别,若在体细胞观察到巴氏小体,则可判断该小鼠为雌性
D. 利用显微镜观察巴氏小体可用甲紫或醋酸洋红染液进行染色后观察
【答案】A
【解析】
【分析】1、基因的表达:基因通过指导蛋白质的合成来控制性状的过程称为基因的表达。
2、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
【详解】A、失活的X染色体高度螺旋化,基因不能表达,原因主要是转录过程受阻,A错误;
B、当小鼠细胞中存在两条或两条以上X染色体时,只有1条X染色体上的基因能表达,其余X染色体高度螺旋化失活成为巴氏小体,因此若一只小鼠的性染色体组成为XO,只有1条X染色不会形成巴氏小体,B正确;
C、正常雌鼠的性染色体组成为XX,有两条X染色体,会形成巴氏小体,正常雄鼠性染色体组成为XY,不会形成巴氏小体,若在体细胞观察到巴氏小体,则可判断该小鼠为雌性,C正确;
D、根据题意可知,巴氏小体是染色体高度螺旋形成,可以用碱性染料甲紫染液和醋酸洋红染液进行染色后观察,D正确。
故选A。
12. 图中的①②③④分别表示不同的育种方式,相关叙述不正确的是( )
A. 方式①应用的原理包括细胞全能性
B. 方式②只适用于进行有性生殖的生物
C. 方式③试剂处理的对象只能是萌发的种子
D. 方式④可以诱发基因突变产生新基因
【答案】C
【解析】
【详解】A、方式①是单倍体育种,包括花药离体培养和秋水仙素处理的过程,花药离体培养的原理是细胞全能性,A正确;
B、方式②为杂交育种,只有有性生殖的生物才能进行,B正确;
C、方式③为多倍体育种,可用秋水仙素处理萌发的种子或者幼苗,C错误;
D、方式④为诱变育种,其原理为基因突变,基因突变可产生新基因,D正确。
故选C。
二、多选题(每小题4分,多选不给分,少选给1分,共16分)
13. 下列中学实验需要使用显微镜观察,相关叙述错误的是( )
A. 观察细胞中脂肪时,脂肪颗粒被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色
B. 观察酵母菌时,细胞核、液泡和核糖体清晰可见
C. 观察细胞质流动时,叶绿体围绕细胞核运动
D. 观察植物细胞质壁分离时,在低倍镜下无法观察到质壁分离现象
【答案】BCD
【解析】
【分析】1、生物组织中化合物的鉴定:
(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,产生砖红色沉淀。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉);
(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;
(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
2、亚显微结构能看到所有细胞器,显微结构只能看到液泡,叶绿体、线粒体、细胞壁、染色体。相比之下,亚显微结构下对细胞观察更加仔细。
【详解】A、观察细胞中脂肪时,脂肪颗粒被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,可借助显微镜观察到,A正确;
B、光学显微镜观察酵母菌时,细胞核、液泡清晰可见,但核糖体观察不到,B错误;
C、观察细胞质流动时,在显微镜下可观察到叶绿体围绕大液泡运动,C错误;
D、观察植物细胞质壁分离时,就是借助低倍显微镜下观察到的,不仅能看到质壁分离现象,也能看到质壁分离复原现象,D错误。
故选BCD。
14. 新鲜菠萝肉中的菠萝蛋白酶使人在食用过程中产生刺痛感。研究发现菠萝蛋白酶的活性与温度及NaCl浓度的关系如图所示,下列说法正确的是( )
A. 20℃处理和60℃处理对菠萝蛋白酶结构的影响相同
B. 菠萝蛋白酶能损伤口腔黏膜,是由于该酶可分解黏膜细胞的蛋白质
C. 菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,建议食用前用此温度的水浸泡菠萝
D. 该实验中不同浓度的NaCl溶液对菠萝蛋白酶活性都是抑制作用
【答案】BD
【解析】
【分析】酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、据图可知,菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,此时酶活性最高,20℃处理酶活性受到抑制,60℃处理酶的结构发生改变,所以20℃处理和60℃处理对菠萝蛋白酶结构的影响不同,A错误;
B、菠萝蛋白酶能分解黏膜细胞中的蛋白质,从而损伤口腔黏膜,B正确;
C、菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,此时酶活性最高,食用前在此温度下浸泡菠萝,该菠萝蛋白酶的活性高,食用后对口腔黏膜的作用最大,疼痛感较强,故不建议食用前在此温度下浸泡菠萝,C错误;
D、由NaCl处理曲线图分析可知,在一定NaCl浓度处理下菠萝蛋白酶的活性下降,且随着NaCl的浓度增加,菠萝蛋白酶的活性呈下降趋势,该实验中不同浓度的NaCl溶液对菠萝蛋白酶活性都是抑制作用(与不加NaCl相比),D正确。
故选BD。
15. 根据下列四个单基因遗传病的遗传系谱图作出的判断,正确的是( )
A. 图①所示遗传病可能是红绿色盲
B. 图②所示遗传病可能是抗维生素D佝偻病
C. 图③所示遗传病可能是常染色体隐性遗传病或伴X染色体隐性遗传病
D. 图④所示遗传病不可能是伴Y染色体遗传病
【答案】BC
【解析】
【分析】据图分析:图①正常的双亲生出患病的女儿,故为常染色体隐性遗传病;图②中患病双亲生出正常的孩子,为显性遗传病,且根据患病父亲的女儿都患病的倾向,可判断该病极有可能是伴X染色体显性遗传病;图③中正常双亲生出患病的孩子,为隐性遗传病,根据患病女性生出的儿子均患病可判断该病极有可能是伴X染色体隐性遗传病;图④中男子患病,其儿子和孙子均患病,极有可能是伴Y染色体遗传病。
【详解】A、由分析可知,图①所示遗传病为常染色体隐性遗传病,而红绿色盲属于伴X染色体隐性遗传病,A错误;
B、抗维生素佝偻病属于伴X染色体显性遗传病,因此图②所示遗传病可能是抗维生素佝偻病,B正确;
C、由分析可知,图③所示遗传病可能是常染色体隐性遗传病或伴X染色体隐性遗传病,但根据患病女性生出的儿子均患病,可判断极有可能是伴X染色体隐性遗传病,C正确;
D、图④中患病男子的儿子和孙子均患病,所示遗传病可能是伴Y染色体遗传病,D错误。
故选BC。
16. DNA甲基化是指DNA中的某些碱基被添加甲基基团,导致基因中碱基序列不变但表型改变的现象。基因启动子区域被甲基化后,会抑制该基因的转录。研究发现,多种类型的癌细胞中发生了抑癌基因的过量甲基化。下列叙述错误的是( )
A. 细胞内外环境因素均可引起DNA甲基化
B. DNA甲基化直接抑制基因的翻译从而使基因无法控制合成相应的蛋白质
C. 被甲基化的DNA片段中遗传信息不发生改变,而生物的性状可发生改变
D. 某些DNA甲基化抑制剂可作为抗癌药物的候选对象
【答案】B
【解析】
【分析】基因表达是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。转录过程由RNA聚合酶(RNAP)进行,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,场所在核糖体。
【详解】A、DNA甲基化是指DNA中的某些碱基被添加甲基基团,受环境影响,细胞内外环境因素均可引起DNA甲基化,A正确;
B、DNA甲基化直接抑制基因的转录从而使基因无法控制合成相应的蛋白质,B错误;
C、DNA中的某些碱基被添加甲基基团为甲基化,碱基序列未发生改变,但基因表达受到影响,因此性状可发生改变,C正确;
D、甲基化可抑制转录,抑制基因表达,癌症是多个基因突变的结果,某些DNA甲基化抑制剂可作为抗癌药物的候选对象,促进相关基因表达,抑制癌变,D正确。
故选B。
三、非选择题(共60分)
17. 图甲表示生物体内某些重要的有机化合物,其中A~E表示有机物,a-e代表组成有机物的单体或有机物的组成成分;图乙为某种化合物的结构示意图。回答下列问题:
(1)图甲A~E五种有机物中,组成元素相同的是_____。含A物质较多的种子比含B物质较多的种子播种得要浅,从二者的组成元素分析,其原因是_____________。
(2)在D和E两种有机物中,可以通过核孔从细胞核进入细胞质中的是____。图乙中种子燃烧后剩下的灰烬丁是________,其在细胞中存在的形式主要是________。
(3)图甲中的F3是____,高温处理会使其失去生理功能,原因是________________,用双缩脲试剂进行检测,______(填“能”或“不能”)产生紫色反应。
【答案】(1) ①. A和B、D和E ②. A物质与B物质相比,H含量多O含量少,所以A物质在利用时需要更多的氧气,土壤浅处的氧气含量多丁深处
(2) ①. RNA##E ②. 无机盐 ③. 离子
(3) ①. 酶 ②. 高温破坏了酶的空间结构 ③. 能
【解析】
【分析】分析图甲:A是脂肪,a是甘油和脂肪酸;B是淀粉, b是葡萄糖;C是蛋白质,c是氨基酸;D是DNA,d是脱氧核苷酸;E是RNA,e是核糖核苷酸。
分析图乙:晒干种子失去了自由水,烘烤失去了结合水,燃烧失去了有机物。
【小问1详解】
图甲中A是脂肪,B是淀粉,C是蛋白质,D是DNA,E是RNA,其中A和B的组成元素都是C、H、O,D和E的组成元素都是C、H、O、N、P。脂肪与糖类相比H含量多而O含量少,因此脂肪在利用时需要更多的氧气,土壤浅处的氧气含量多于深处,所以含脂肪多的种子播种一般要比含淀粉多的种子要浅。
【小问2详解】
D是DNA,E是RNA。(E)RNA可以通过核孔而DNA不能。种子燃烧后剩下的灰烬是无机盐,无机盐在细胞中主要的存在形式是离子。
【小问3详解】
由于图甲中的F3具有催化作用,所以F3是酶。高温会破坏酶的空间结构,从而使酶失去催化功能。蛋白质变性后仅仅是空间结构发生了改变,但仍然可以与双缩脲试剂产生紫色反应。
18. 下图是发生在植物叶肉细胞中的部分代谢过程,A和B分别代表叶肉细胞中的两个细胞结构。请据图回答下列问题:
(1)从图中看,在细胞中3-磷酸甘油醛(C3)存在的部位有___________等,若光照突然减弱,则细胞中NADPH的含量将___________(填“增加”或“减少”)。
(2)图中B结构是___________,该结构的生理功能是___________。
(3)异戊二烯能清除活性氧,降低高温、强光等环境因素对类囊体膜造成的伤害。光合作用为异戊二烯的合成提供___________(填物质名称)。高温条件下呼吸链受抑制,异戊二烯的合成量会大大增加,请分析其原因:______________。
【答案】(1) ①. 叶绿体(基质)和细胞质基质 ②. 减少
(2) ①. 线粒体 ②. 进行有氧呼吸的主要场所(或“进行有氧呼吸第2、3阶段”)
(3) ①. ATP和NADPH ②. 高温使呼吸链受抑制,使丙酮酸消耗减少,导致大量的磷酸烯醇式丙酮酸进入叶绿体,与ATP和NADPH反应生成异戊二烯
【解析】
【分析】光合作用的光反应阶段,水分解成O2和[H],ADP和Pi形成ATP;暗反应阶段,CO2和C5结合,生成2个C3,C3接受ATP释放的能量并且被[H]还原,形成糖类和C5。辅酶II (NADP+)与电子和质子(H+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。光反应与暗反应紧密联系,相互影响。
【小问1详解】
从图中看,左图表示的是二氧化碳的固定和C3的还原的过程,为光合作用的暗反应过程,场所为叶绿体基质,图中细胞中3-磷酸甘油醛(C3)存在于A内和A外,A是叶绿体基质,A外是细胞质基质。若光照突然减弱,则细胞中NADPH的合成将减少,而消耗不受影响,所以其含量将减少。
【小问2详解】
右图中发生的是有氧呼吸第二、三阶段,场所在线粒体(B结构),线粒体是有氧呼吸的主要场所。
【小问3详解】
从图中看,光合作用为异戊二烯的合成提供ATP和NADPH。高温破坏酶的活性,使呼吸链受抑制,使丙酮酸消耗减少,导致大量的磷酸烯醇式丙酮酸进入叶绿体,与ATP 和NADPH反应生成异戊二烯。
19. 如图中甲~丙表示真核生物遗传信息的传递过程,其中①~⑤表示物质或结构。
(1)图中甲过程发生的主要场所主要是_______。在________酶的作用下按照碱基互补配对原则合成子链,该过程最可能发生的变异是______________________。
(2)图中乙过程是_______,需要的原料是_______,乙过程中发生的碱基配对方式除C-G、G-C、T-A外,还有_______。
(3)图中丙过程是_______,进行的场所是______。该过程所需要的条件除图中③和⑤外,还有_______(至少答出两项)。一条③上结合多个⑤的意义是_______。
(4)已知某基因片段碱基排列如下图。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的是GAA、GAG;赖氨酸的是AAA、AAG;甘氨酸的是GGU、GGC、GGA、GGG。)上述多肽是基因的_______链(以图中的甲或乙表示)为模板表达的产物。此mRNA的碱基排列顺序是_________________。
【答案】(1) ①. 细胞核 ②. DNA聚合酶 ③. 基因突变
(2) ①. 转录 ②. 核糖核苷酸 ③. A-U
(3) ①. 翻译 ②. 核糖体 ③. 氨基酸、酶、tRNA、能量(答其中两项即可) ④. 提高了翻译的效率
(4) ①. 乙 ②. 5'—CCUGAAGAGAAG—3'
【解析】
【分析】分析图示可知,甲为DNA的复制,乙为转录,丙为翻译过程,①为DNA复制的母链,②为正在合成的子链,③为转录出的mRNA,④为翻译出的多肽链,⑤为核糖体。
【小问1详解】
图中甲过程是DNA复制,发生的主要场所主要是细胞核,该过程需要DNA聚合酶的催化,在复制时,可能因为碱基对的增添、缺失、替换而导致基因结构的改变,发生基因突变。
【小问2详解】
图中乙过程是转录过程,需要的原料是核糖核苷酸。根据碱基互补配对原则,乙过程中发生的碱基配对方式除C-G、G-C、 T-A外,还有A-U。
【小问3详解】
图中丙过程是翻译过程,在⑤核糖体上进行。该过程所需要的条件除图中③mRNA和⑤核糖体外,还有氨基酸、酶、tRNA、能量等。一条③mRNA上结合多个⑤核糖体的意义是用少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高了翻译的效率。
【小问4详解】
根据脯氨酸密码子的第一个碱基可知,翻译上述多肽链的mRNA是以该基因的乙链为模板表达的产物。根据碱基互补配对原则,那么mRNA的碱基排列顺序是5'—CCUGAAGAGAAG—3'。
20. 某种哺乳动物的毛有红毛、棕毛和白毛三种,受A/a、B/b两对等位基因控制。某农业基地让两头纯合的棕毛个体杂交,F1均表现为红毛,F1雌、雄个体交配产生的F2中红毛:棕毛:白毛=9:6:1。根据实验结果分析,回答下列问题:
(1)基因A/a、B/b的遗传______________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是____________________________。
(2)该杂交实验的亲本的基因型组合为_________。
(3)F1红毛个体基因型是____,若让F1测交,则后代表型及比例为______________。
(4)F2中与亲本表型不同的个体中纯合子有______种,若让F2中的某红毛个体与白毛个体交配,所得后代的表型及比例为红毛:棕毛=1:1,则F2中红毛个体的基因型可能是__________________。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. F2中红毛:棕毛:白毛=9:6:1,为9:3:3:1的变式
(2)aaBB× AAbb
(3) ①. AaBb ②. 红毛:棕毛:白毛=1:2:1
(4) ①. 2##两 ②. AABb或AaBB
【解析】
【分析】由题意:毛色受常染色体上的两对等位基因A/a、B/b控制,A_B_表现为红毛,A_bb和aaB_表现为棕毛,aabb表现为白毛。两头纯合棕毛个体杂交,F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生的F2的表型及比例为红毛:棕毛:白毛=9:6:1,为9:3:3:1的变式,说明控制毛色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律。
【小问1详解】
根据F1的红毛雌雄相互交配产生的F2的表型及比例为红毛:棕毛:白毛=9:6:1,为9:3:3:1的变式,说明基因A/a、B/b这两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律。
【小问2详解】
由题意可知,毛色受常染色体上的两对等位基因A/a、B/b控制,A_B_表现为红毛,A_bb和aaB_表现为棕毛,aabb表现为白毛,两头纯合棕毛个体杂交,F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生的F2的表型及比例为红毛:棕毛:白毛=9:6:1,故产生的F1的基因型是AaBb,则两亲本的基因型是aaBB×AAbb。
【小问3详解】
F1的基因型是AaBb,F1测交,即AaBb与aabb杂交,后代的基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表现型及比例为红毛:棕毛:白毛=1:2:1。
【小问4详解】
亲本的表现型是棕毛,F2中不同于亲本的表现型是红毛和白毛,其中纯合子的基因型有两种,为AABB、aabb。F2中的红毛个体的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb四种,红毛个体与aabb交配,后代的表型及比例为红毛:棕毛=1:1,则说明红毛的基因型是AABb或AaBB。
21. 图1为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图;图2为在某段时间内,种群甲中的A基因频率的变化情况,请思考回答下列问题:
(1)图1中a是由于河流产生________将原种群分为甲、乙两个种群,物种1和物种2形成的标志c是________。
(2)图2中在_____时间段内种群甲发生了进化。
(3)若时间单位为年,在某年时,甲种群AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,现假设甲种群所生存的环境发生一种新的变化,使得生存能力AA=Aa>aa,其中aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年增加10%,则下一年时种群中的aa的基因型频率约为________(保留一位小数)。
(4)若A和a基因位于X染色体上,在某个时间点统计甲种群中XAXA个体占42%,XAXa个体占6%,XaXa个体占2%,XAY个体占45%,XaY个体占5%,则该种群Xa的基因频率为______。
(5)以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:生物进化的过程实际上是______的过程。
【答案】(1) ①. 地理隔离 ②. 生殖隔离的产生
(2)QR (3)55.1%
(4)10% (5)生物与生物、生物与无机环境协同进化
【解析】
【分析】1、在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率叫做基因频率。
2、不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫做生殖隔离。
【小问1详解】
某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群产生是地理隔离,生殖隔离的产生是新物种形成的标志,故c为生殖隔离的产生。
【小问2详解】
生物进行的实质是种群基因频率的定向改变,图中QR时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化。
【小问3详解】
该动物种群中基因型为AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,现假设甲种群中共有100个个体,则AA、Aa和aa的个体数依次是10、30、60个,若aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年均增加10%,则下一年时种群中AA、Aa和aa的个体数依次是11、33、54个,因此aa的基因型频率=54÷(54+11+33)×100%= 55.1%。
【小问4详解】
因为甲种群中XAXA个体占42%、XAXa个体占6%、XaXa个体占2%,XAY个体占45%、XaY个体占5%,假设该种群共有100个个体,则XAXA个体数目为42、XAXa个体数目为6、XaXa个体数目为2,XAY个体占45数目为45、XaY个体数目为5,所以Xa的基因频率为=(6+2×2+5)÷(42×2+6×2+2×2+45+5)×100%=10%。
【小问5详解】
生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程。
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