广西崇左市名校2023-2024学年高一下学期教学质量监测期末生物考试(解析版)
展开注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1,必修2。
一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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. 研究发现,牛粪中的母牛分枝杆菌有助于治疗抑郁症。注射这种细菌菌体蛋白的小鼠,其自身的焦虑状况得到明显改善。下列相关说法正确的是( )
A. 产生菌体蛋白的基因位于母牛分枝杆菌的细胞核中
B. 母牛分枝杆菌合成菌体蛋白的过程在宿主细胞的核糖体中进行
C. 菌体蛋白进入小鼠细胞依赖于细胞膜的流动性
D. 母牛分枝杆菌中含有DNA,不含有RNA
【答案】C
【分析】分枝杆菌为原核生物,无以核膜为界限的细胞核,核糖体是唯一的细胞器,既有DNA,又有RNA。
【详解】A、分枝杆菌为原核生物,没有核膜为界限细胞核,A错误;
B、母牛分枝杆菌合成菌体蛋白过程在自身核糖体中进行,B错误;
C、通过细胞膜的流动性菌体蛋白进入小鼠细胞,C正确;
D、母牛分枝杆菌中既有DNA,又有RNA,D错误。
故选C。
2. 生物体内四种有机物的组成与功能关系如图所示,已知A、B、C、D分别是E、F、G、H的组成单位。下列有关叙述错误的是( )
A. 图中A是葡萄糖,E是糖原
B. 新冠病毒的H彻底水解后,产物是CO2和H2O
C. 人体中C的种类很多,其区别在于R基的不同
D. 相比于相同质量的E,F彻底氧化分解释放的能量较多
【答案】B
【分析】分析题图,E是糖原,A是葡萄糖;F是脂肪,B是甘油和脂肪酸;G是蛋白质,C是氨基酸;H是核酸,D是核苷酸。
【详解】A、由E主要储存在肝脏和肌肉中,可知E是糖原,A是葡萄糖,A正确;
B、新冠病毒的遗传物质是RNA,H是RNA,彻底水解后,产物是核糖、磷酸、含氮碱基,B错误;
C、C是氨基酸,氨基酸的区别主要在于R基不同,C正确;
D、E是糖原,F是脂肪,相比于相同质量的糖原,脂肪含有的氢多,氧化分解时消耗的氧多,释放的能量多,D正确。
故选B。
3. 相比于健康细胞,癌细胞的分裂速度较快,生命活动旺盛,其所需的能量基本上由无氧呼吸提供。假设呼吸底物为葡萄糖,下列说法错误的是( )
A. 癌细胞的分裂周期相对较短
B. 癌细胞生命活动的直接能量来源是ATP
C. 相比于健康细胞,癌细胞产生等量ATP需要消耗更多的葡萄糖
D. 无氧呼吸的第二阶段可生成CO2和乳酸
【答案】D
【分析】人体无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H](即NADH),并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。
【详解】A、根据题意,由于癌细胞能进行无限增殖,分裂速度较快,且细胞代谢活跃,因此癌细胞的分裂周期短,A正确;
B、根据题意,癌细胞主要依赖无氧呼吸产生的ATP,B正确;
C、癌细胞主要进行无氧呼吸,与正常细胞进行有氧呼吸相比,产生等量的ATP消耗的葡萄糖更多,C正确;
D、根据无氧呼吸的反应式可知,癌细胞无氧呼吸产生乳酸,不产生CO2,D错误。
故选D。
4. 人体中某生命活动过程如图所示。下列说法错误的是( )
ATPADP+PiATP
A. 该生命活动过程可体现酶的专一性
B. 过程②所需的能量可来自光合色素吸收的光能
C. 图中的Pi为远离腺苷的磷酸基团
D. 过程①伴随着特殊化学键的断裂
【答案】B
【分析】ATP是细胞中主要的直接能源物质,中文名称叫腺苷三磷酸,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键。由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,这种化学键不稳定,ATP水解时末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,具有较高的转移是能,当在ATP水解酶作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。
【详解】A、酶的专一性是指每一种酶只能催化一种或一类化学反应,据图可知,酶1只能催化ATP水解成ADP,酶2只能催化ADP和Pi合成ATP,体现酶的专一性,A正确;
B、据图可知,过程②为ATP的合成过程,依题意,过程②是人体中的生命活动过程,因此,过程②所需的能量不可来自光合色素吸收的光能,B错误;
CD、据图可知,过程①为ATP的水解。ATP中两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得ATP中特殊化学不稳定,易断裂,远离腺苷的磷酸基团易离开ATP。因此,过程①伴随着特殊化学键的断裂,图中的Pi为远离腺苷的磷酸基团,CD正确。
故选B。
5. 下列关于细胞分化、衰老、凋亡的叙述,错误的是( )
A. 同一个体不同细胞在形态、结构和功能上有差异的根本原因是基因的选择性表达
B. 新生个体中存在衰老的细胞,衰老个体中的细胞都处于衰老状态
C. 在成熟生物体中,某些被病毒感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡实现的
D. 细胞分化、衰老和凋亡过程中均未发生遗传物质的改变
【答案】B
【分析】在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫作细胞分化;细胞分化是细胞中的基因选择性表达的结果,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。
【详解】A、同一个体不同细胞在形态、结构和功能上有差异的根本原因是基因的选择性表达,由于基因的选择性表达引起了mRNA和蛋白质差别,导致细胞分化,表现为细胞在形态、结构和功能上有差异,A正确;
B、衰老个体中也存在幼嫩的细胞,如骨髓造血干细胞不断分化成新的血细胞等,B错误;
C、免疫系统使被病毒感染细胞凋亡,导致病原体释放出来,被机体消灭,C正确;
D、分化、衰老、凋亡过程都存在基因选择性表达,但未发生遗传物质的改变,D正确。
故选B。
6. 在孟德尔一对相对性状的杂交实验中,下列哪项不是F2的表型比例出现3:1所必需的条件?( )
A. 亲本为具有相对性状的纯合子
B. F1形成配子时,等位基因彼此分离
C. 形成F2时,雌雄配子要随机结合
D. F1形成的雌雄配子数量要相等
【答案】D
【分析】孟德尔在观察和统计分析的基础上,果断摒弃了前人融合遗传的观点,通过严谨的推理和大胆的想象,对分离现象的原因提出了如下假说:
(1)生物的性状是由遗传因子决定的。(2)在体细胞中,遗传因子是成对存在的。(3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。(4)受精时,雌雄配子的结合是随机的。
【详解】A、亲本为具有相对性状的纯合子,F1的遗传因子组成才是杂合子,A正确;
B、F1形成配子时,等位基因彼此分离,分别进入不同的配子中,B正确;
C、形成F2时,雌雄配子要随机结合,即含遗传因子D的配子,既可以与含遗传因子D的配子结合,又可以与含遗传因子d的配子结合,C正确;
D、F1产生雌雄配子数量不相等,雌配子的数量远少于雄配子的数量,D错误。
故选D。
7. 玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对相对性状独立遗传。现用多株高秆抗病和矮秆易感病玉米杂交获得F1,F1个体均表现为高秆,抗病:易感病=2:1,则亲本高秆抗病植株中纯合子的比例为( )
A. 1/3B. 2/3C. 1/2D. 2/5
【答案】A
【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】现用多株高秆抗病和矮秆易感病玉米杂交获得F1,F1个体均表现为高秆,说明亲代高秆基因型为DD,矮秆基因型为dd;又已知F1抗病:易感病=2:1,说明亲本抗病中既有纯合子,也有杂合子,设亲本中Bb占比为X,则F1中易感病(bb)所占比例为X/2=1/3,X=2/3,所以亲本中纯合子BB所占比例为1-2/3=1/3,即亲本高秆抗病植株中纯合子的比例为1/3。
故选A。
8. 基因型为 AaBb的某雄性生物减数分裂产生一个基因型为aaB的配子,已知细胞分裂只发生一次异常,则由同一个精原细胞产生异常分裂时期及其他三个配子的基因型分别是( )
A. 减数分裂Ⅰ后期,Ab、Ab、BB. 减数分裂Ⅱ后期,ab、ab、B
C. 减数分裂Ⅱ后期,Ab、Ab、BD. 减数分裂Ⅰ后期, ab、ab、B
【答案】C
【分析】减数第一次分裂时,因为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以一个初级精母细胞能产生2种基因型不同的次级精母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂,因此每个次级精母细胞产生2个基因型相同的精细胞。由此可见,正常情况下,一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型。
【详解】在减数分裂过程中,由于染色体一次分配紊乱,产生了一个aaB的配子,说明是由于减数第二次分裂aa的染色单体分开后没有移向细胞两极而是移向了同一极引起。等位基因Aa在减数第一次分裂后期分离,含有基因a和基因B的染色体移向一极,进入一个次级精母细胞(基因型为aaBB),而含有基因A的染色体和含有基因b的染色体移向另一极,进入另一次级精母细胞(基因型为AAbb)。经过减数第二次分裂,基因型为aaBB的次级精母细胞中,含有基因a的两条染色体和基因B的染色体移向一极,进入一个精细胞(基因型为aaB),而含有基因B的染色体移向另一极,进入另一精细胞(基因型为B)。而基因型为AAbb的次级精母细胞正常分裂,产生基因型为Ab的两个精细胞。因此,另外三个精细胞的基因型分别是B、Ab、Ab,ABD错误,C正确。
故选C。
9. 甲、乙为细胞中一对同源染色体,结构如图所示,其中字母表示基因。下列说法正确的是( )
A. 正常情况下,甲、乙在减数分裂Ⅱ后期彼此分离
B. 图中“?”处的基因应为d
C. 甲、乙染色体上的基因之间遵循自由组合定律
D. 理论上,H和h不会出现在同一个配子中
【答案】D
【分析】甲和乙为同源染色体,同源染色体的分离发生在减数第一次分裂后期,姐妹染色单体的分离发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。
【详解】A、正常情况下,甲、乙(同源染色体)在减数分裂Ⅰ后期彼此分离,A错误;
B、位于同源染色体相同位置的基因是相同基因或等位基因,图中“?”处的基因应为d或D,B错误;
C、一对同源染色体上的基因之间遵循分离定律,C错误;
D、理论上,H和h为等位基因,在减数分裂Ⅰ后期分开,不会出现在同一个配子中,D正确。
故选D。
10. 图中甲、乙、丙、丁方框内的结构最可能为鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸的是( )
A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁
【答案】C
【分析】鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸由鸟嘌呤、脱氧核糖和磷酸基团组成,其中磷酸基团连载5号碳原子上。
【详解】鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸由鸟嘌呤、脱氧核糖和磷酸基团组成,其中磷酸基团连载5号碳原子上,鸟嘌呤与胞嘧啶之间是三个氢键,结合图示可知,丙最可能是鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸,ABD错误,C正确。
故选C。
11. 生物体某一对同源染色体的结构如图所示。下列相关说法错误的是( )
A. 图中发生了染色体结构变异
B. 该变异改变了基因的排列顺序
C. 该变异增加了基因的数目
D. 该变异可能发生在减数分裂过程中
【答案】C
【分析】染色体结构的变异:指细胞内一个或几个染色体发生片段的缺失、增添、倒位或易位等改变。
【详解】A、根据图示,图中可能发生了染色体增添或缺失,属于染色体结构变异,A正确;
B、染色体增添或缺失改变了基因的排列顺序,B正确;
C、不确定该变异属于缺失还是增添,所以还有可能减少了基因的数目,C错误;
D、染色体结构变异可能发生在减数分裂过程中,D正确。
故选C。
12. 下列关于生物进化和生物多样性的叙述,错误的是( )
A. 诱变育种增加了生物的遗传多样性
B. 不同生物的骨骼结构有相似之处,这属于比较解剖学证据
C. 物种多样性的形成过程中必然发生基因频率的变化
D. 达尔文生物进化论解释了生物种类的爆发式增长
【答案】D
【分析】现代生物进化理论指出,种群是生物进化的基本单位,生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程,突变和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,隔离导致新物种的形成。
【详解】A、诱变育种的原理是基因突变,基因突变可以产生新的基因,增加了生物的遗传多样性,A正确;
B、比较解剖学通过研究比较不同生物的器官、 系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据,故不同生物的骨骼结构有相似之处,这属于比较解剖学证据,B正确;
C、生物进化的实质是种群基因频率的改变,故物种多样性的形成过程中必然发生基因频率的变化,C正确;
D、达尔文生物进化论为生物进化提供了重要的理论基础和框架,但不能解释生物种类的爆发式增长,D错误。
故选D。
13. 视紫红质存在于细菌细胞膜上,是一种光依赖型蛋白,在光照条件下可使带电粒子(如H+)离开细胞,在细胞膜内外产生电位差,作用机制如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 视紫红质运输H+的过程需要消耗能量
B. 光照的强弱可能会影响图示细菌中ATP的合成
C. 若视紫红质功能异常,则会使图示细菌内的pH升高
D. 细菌视紫红质不仅可以运输物质,本身也是可接收信号的受体
【答案】C
【分析】细胞膜的结构特点为具有一定流动性,细胞膜的功能特性为选择透过性。
据图分析可知,细菌视紫红质介导的H+利用光能出细胞,为主动运输;H+顺浓度梯度进细胞,为协助扩撒,H+顺浓度梯度产生的势能可以直接用于ATP的合成。
【详解】A、依题意,视紫红质是一种光依赖型蛋白,据图可知,它可起转运蛋白作用转运H+,且转运H+的过程消耗吸收的光能,A正确;
B、据图可知,光照强弱影响视紫红质运输H+,影响膜两侧H+的浓度差,进而影响H+进入细胞。H+进细胞为顺浓度梯度,H+顺浓度梯度产生的势能可以直接用于ATP的合成。因此,光照的强弱可能会影响图示细菌中ATP的合成,B正确;
C、若视紫红质功能异常,H+往细胞外运输受阻,细胞内H+增多,细菌内的pH降低,C错误;
D、据图可知,细菌视紫红质是一种光依赖型蛋白质,极为擅长捕捉光线,从而使H+离开细胞,说明细菌视紫红质不仅可以运输物质,本身也是可接收信号的受体,D正确。
故选C。
14. 某哺乳动物细胞不同的减数分裂时期与每条染色体DNA含量的关系如图甲所示。用不同荧光标记一对同源染色体的着丝粒,荧光点在细胞减数分裂的不同时期的位置如图乙所示。下列说法错误的是( )
A. 图甲ab过程中,染色体数目不变,但形态发生了变化
B. 图乙①→②的过程叫联会,该过程位于图甲中的bc段上
C. 图乙③→④的过程是图甲中cd段下降的原因
D. 图乙③阶段各对同源染色体可能排列在赤道板两侧
【答案】C
【分析】分析甲图:ab段形成的原因是DNA的复制;cd段形成的原因是着丝粒分裂。
观察图乙,观察到两个荧光点随时间依次出现在细胞中①(一对同源染色体散乱排列)→②(一对同源染色体联会)→③(一对同源染色体排列在赤道板两侧)→④(一对同源染色体分离)。
【详解】A、图甲ab过程中,DNA进行复制(染色体进行复制),染色体数目不变但形态发生了变化,处于减数第一次分裂前的间期,A正确;
B、图乙①→②的过程中,两条染色体的着丝粒由散乱分布到紧密靠在一起,染色体的行为是同源染色体联会,发生的时期是减数第一次分裂前期,位于图甲中的bc段上,B正确;
C、图乙③→④的过程为同源染色体分离,着丝粒没有分裂,不是图甲中cd段下降的原因,C错误;
D、据乙可知,图乙③阶段为减数第一次分裂中期,各对同源染色体可能排列在赤道板两侧,D正确。
故选C。
15. 研究发现,当大肠杆菌中核糖体蛋白的数量多于 rRNA的数量时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子的核糖体结合位点上而导致翻译抑制。下列叙述正确的是( )
A. 大肠杆菌rRNA的生成与核仁有关
B. 翻译时,每条mRNA 只能结合一个核糖体
C. 合成肽链时,mRNA上的密码子总有 tRNA 与之相对应
D. 核糖体蛋白通过上述过程使大肠杆菌中核糖体蛋白与rRNA的数量处于动态平衡
【答案】D
【分析】基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程,包括转录和翻译两个主要阶段,其中转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程;翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、大肠杆菌是原核生物,没有核仁,A错误;
B、一条mRNA上可以结合多个核糖体,从而合成多条肽链,以提高翻译的速度,B错误;
C、mRNA上的终止密码子没有tRNA与之配对,C错误;
D、根据题干信息可知,当大肠杆菌中核糖体蛋白的数量多于 rRNA的数量时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子的核糖体结合位点上而导致翻译抑制,维持了rRNA和核糖体蛋白数量上的平衡,D正确。
故选D。
16. 一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分,称为重叠基因。某病毒遗传物质的部分碱基排列顺序(图中的数字表示对应氨基酸的编号)如图所示。下列说法正确的是( )
A. 该病毒为RNA病毒
B. 基因 D、E、J编码的氨基酸序列不同
C. 图中基因的表达产物在病毒自身核糖体中合成
D. 若基因D中的某个碱基被替换,则会引起基因D、E、J发生突变
【答案】B
【分析】密码子是mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基,从起始密码开始阅读,不同的基因对应的密码子阅读顺序并不相同。
【详解】A、图为一段DNA序列,所以该病毒为DNA病毒,A错误;
B、基因 D、E、J的起始部位不同,终止部位也不同,所以编码的氨基酸序列不同,B正确;
C、病毒没有核糖体,C错误;
D、若基因D中的某个碱基被替换,可能引起基因D发生基因突变突变,但是对E、J没有影响,D错误。
故选B。
二、非选择题:共60分。考生根据要求作答。
17. 温度对植物的生长发育有着重要影响。某实验室对冬油菜天油4号在-4℃和20℃条件下处理72h后,进行了光合特征的对比分析,结果如表所示。回答下列问题:
(1)叶绿素主要位于绿色植物细胞的___________(填具体结构)上常使用___________(填试剂)进行提取。叶绿素含量降低,会直接影响___________反应阶段的反应速率,使其生成的__________等物质减少,从而影响C3的还原。
(2)已知低温可以影响酶的活性,从该角度分析,低温条件下,气孔导度下降,但胞间CO2浓度基本不变的原因是___________。
(3)为进一步探究低温对天油4号根部吸收矿质元素的影响,请结合实验材料写出简单的实验思路。
实验材料:多株生理状态相同的天油4号水培幼苗、一定浓度的矿质元素齐全的水培溶液、-4℃的恒温箱、20℃的恒温箱。
实验思路:___________。
【答案】(1)①. 类囊体薄膜 ②. 无水乙醇(或体积分数为95%的乙醇十无水碳酸钠)③. 光 ④. ATP、NADPH
(2)低温影响了固定CO2相关酶的活性,使CO2的固定效率降低
(3)将多株生理状态相同的天油4号水培幼苗随机均分为A、B两组,放于一定浓度的矿质元素齐全的水培溶液中;然后分别放于-4℃的恒温箱和20℃的恒温箱中培养;在其他条件相同且适宜的情况下培养一段时间后,测量得出各组水培溶液中矿质元素的含量变化情况
【分析】叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。叶绿体中的色素包括两大类,叶绿素类和类胡萝卜素,其中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。
(1)叶绿素主要位于绿色植物细胞的叶绿体的类囊体薄膜上,由于叶绿体色素能够溶解到无水乙醇中,因而常使用无水乙醇进行提取。由于叶绿素能吸收光能,且光能用于光反应阶段,因此,叶绿素含量降低,会直接影响光反应阶段的反应速率,使其生成的ATP和NADPH等物质减少,从而影响C3的还原,影响暗反应速率,使光合速率下降。
(2)已知低温可以影响酶活性,从该角度分析,低温条件下,气孔导度下降,二氧化碳吸收量下降,但低温影响了固定CO2相关酶的活性,使CO2的固定效率降低,进而表现为即使气孔导度下降,也不会使得胞间CO2浓度下降,因而而表现为基本不变。
(3)为进一步探究低温对天油4号根部吸收矿质元素的影响,本实验的自变量为是否受到低温处理,因变量是根部对矿质元素吸收速率,实验材料是提供的多株生理状态相同的天油4号水培幼苗,因此实验思路为:
将多株生理状态相同的天油4号水培幼苗随机均分为A、B两组,放于一定浓度的矿质元素齐全的水培溶液中;然后给与不同处理,即分别放于-4℃的恒温箱和20℃的恒温箱中培养;在其他条件相同且适宜的情况下培养一段时间后,测量得出各组水培溶液中矿质元素的含量变化情况。若低温处理组的矿质元素含量高于常温处理组,则可说明低温处理会降低根系对矿质元素的吸收。
18. 某遗传病由基因B/b控制,下图为某患该病家族的遗传系谱图。不考虑突变,回答下列问题:
(1)若Ⅱ-4和Ⅱ-5生育健康女儿的概率为3/8,则Ⅱ-4的基因型为_____,Ⅲ-4的基因型与Ⅲ-1的相同的概率为_____。
(2)若Ⅱ-5不携带致病基因,则Ⅱ-4的基因型为_____。若Ⅱ-4和Ⅱ-5生育一个女儿,则代表该女儿的符号是_____(填“□”“○”“■”或“●”)。
(3)若该病为伴 X染色体隐性遗传病,则Ⅲ-6 的致病基因来自_____(填“Ⅰ-1”或“Ⅰ-2”)。若Ⅲ-6的基因型为XbXbY,则最可能的原因是_____。
【答案】(1)①. Bb ②. 2/3
(2)①. XBXb ②. ◯
(3)①. Ⅰ-2 ②. Ⅱ-4 在减数分裂Ⅱ后期,含基因b的两条X染色单体移向了细胞的同一极
【分析】由图可知,Ⅰ-1和Ⅰ-2正常,Ⅱ-2患病,说明该病为隐性遗传病,图中不能看出该病为常染色体隐性遗传病还是伴X染色体隐性遗传病。
(1)由图可知,Ⅰ-1和Ⅰ-2正常,Ⅱ-2患病,说明该病为隐性遗传病,若Ⅱ-4和Ⅱ-5生育健康女儿的概率为3/8,即3/4患病×1/2女儿,说明Ⅱ-4和Ⅱ-5均携带致病基因,基因型均为Bb,则Ⅲ-4的基因型为2/3Bb、1/3BB;Ⅱ-1和Ⅱ-2生出患病女儿,说明Ⅱ-1为Bb,Ⅱ-2为bb,Ⅲ-1基因型为Bb,所以Ⅲ-4的基因型与Ⅲ-1的相同的概率为2/3。
(2)若Ⅱ-5不携带致病基因,Ⅲ-6号患病,则该病为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅱ-4的基因型为XBXb,若Ⅱ-4和Ⅱ-5生育一个女儿,其女儿一定拿到父亲的正常基因,所以女儿一定正常,用◯表示。
(3)若该病为伴X染色体隐性遗传病,则Ⅲ-6为XbY,其致病基因来自与Ⅱ-4,由于Ⅰ-1正常,所以Ⅱ-4的致病基因来自于Ⅰ-2,即Ⅲ-6的致病基因来自于Ⅰ-2。若Ⅲ-6的基因型为XbXbY,由于Ⅱ-5不含致病基因,则最可能的原因是Ⅱ-4 在减数分裂Ⅱ后期,含基因b的两条X染色单体移向了细胞的同一极。
19. 端粒是存在于染色体两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,会随着细胞分裂而截短,最终导致细胞活动异常直至死亡。端粒酶能够将变短的DNA末端重新加长,端粒的合成过程如图所示。回答下列问题:
(1)人体细胞中最多可含有___________个端粒,原因是___________.
(2)图中用RNA作为模板合成DNA的过程叫___________。与DNA复制过程相比不同的是,端粒合成过程中的碱基互补配对方式的特点是___________。
(3)图中方框内的DNA片段的基本骨架是___________,该片段复制3次,共消耗___________个胞嘧啶脱氧核糖核苷酸。
【答案】(1)①. 184 ②. 人体含有46条染色体,每条染色体上有2个端粒,在细胞分裂时,染色体经过复制,使每条染色体上含有4个端粒
(2)①. 逆转录 ②. 存在U-A配对方式,没有T-A配对方式
(3)①. 交替连接的脱氧核糖和磷酸 ②. 35
【分析】端粒是染色体末端的DNA序列,在正常人体细胞中,端粒可随着细胞分裂次数的增加而逐渐缩短,从而导致细胞衰老和凋亡,而端粒酶中RNA能逆转录形成DNA,进而能延长缩短的端粒。
(1)人体含有46条染色体,每条染色体上有2个端粒,在细胞分裂时,染色体经过复制,使每条染色体上含有4个端粒,所以人体细胞中最多可含有46×2×2=184个端粒。
(2)用RNA作为模板合成DNA的过程叫逆转录。DNA复制时碱基互补配对为A-T、T-A、C-G、G-C,端粒合成过程碱基互补配对为A-T、U-A、C-G、G-C,所以端粒合成过程中的碱基互补配对方式的特点是存在U-A 配对方式,没有T-A 配对方式。
(3)图中方框内的DNA片段的基本骨架是交替连接的脱氧核糖和磷酸,该片段中含有5个C,复制3次,共消耗(23-1)×5=35个胞嘧啶。
20. 人体细胞中某生命活动的过程如图所示,其中甲、乙为tRNA,M、N为mRNA的两端。已知AUG 为起始密码子,苏氨酸的密码子为ACU、ACC、ACA、ACG。回答下列问题:
(1)图示过程发生的场所是_____。mRNA是_____过程的产物,RNA聚合酶在该过程中的作用是_____。
(2)乙对应的密码子为_____。M为mRNA的_____(填“3'”或“5'”)端。
(3)若将图中方框内碱基U对应的模板链上的碱基替换为C,则不会对肽链的结构产生影响,原因是_____。
【答案】(1)①. 核糖体 ②. 转录 ③. 使DNA 双链解旋并催化游离的核糖核苷酸依次连接成RNA链
(2)①. ACA ②. 5'
(3)若将图中方框内碱基U 对应的模板链上的碱基替换为C,则方框内的密码子会变为ACG,而 ACU 和ACG对应的氨基酸均为苏氨酸
【分析】图示为翻译过程,由图可知,翻译方向为从左向右。
(1)图示为翻译过程,其场所是核糖体。mRNA是转录的产物,RNA聚合酶在转录过程中的作用是使DNA 双链解旋,以一条链为模板并催化游离的核糖核苷酸依次连接成RNA链。
(2)乙上的反密码子为UGU,对应的密码子为ACA,由图中tRNA的进入方向可知,翻译方向为从左向右,翻译是从5'端→3'端进行的,所以M为5'端。
(3)若将图中方框内碱基U对应的模板链上的碱基替换为C,则方框内的密码子会变为ACG,而 ACU 和ACG对应的氨基酸均为苏氨酸,即密码子具有简并性,这样不会对肽链的结构产生影响。
21. 已知水稻为自花传粉植物,香味稻米含挥发性有机物质2-AP,因此香气浓郁。2-AP的合成途径如图所示。已知酶F由基因F控制合成,可催化2-AP分解。回答下列问题:
(1)由图可知,基因通过_____控制生物性状。稻米香味这一性状_____(填“是”或“不是”)受一对等位基因控制的。
(2)无香味稻米植株的基因型共有_____种。让一株无香味稻米植株自交,其子代中香味稻米植株所占比例为3/16,则该无香味稻米植株的基因型为_____,在子代无香味稻米植株中,杂合子所占的比例为_____。
(3)现有一株香味稻米植株,请设计一种最简便的方法检测其基因型。简单写出实验思路:_____。
【答案】(1)①. 控制酶的合成来控制代谢过程,进而 ②. 不是
(2)①. 7 ②. BbFf ③. 10/13
(3)让该株香味稻米植株进行自交,观察子代的表型(及比例)
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,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。
(1)由图可知,基因B可以控制酶B的合成,进而催化γ-氨基丁醛转化为2-AP,体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状。酶B能催化2-AP合成,酶F能催化2-AP分解,所以稻米香味这一性状不是受一对等位基因控制的。
(2)由题干信息可知,香味稻米含挥发性有机物质2-AP,因此香气浓郁,已知酶F由基因F控制合成,可催化2-AP分解,所以无香味稻米植株的基因型为bb--和B-F-,共有7种。让一株无香味稻米植株自交,其子代中香味稻米植株B-ff所占比例为3/16=3/4×1/4,则该无香味稻米植株的基因型为BbFf,在子代无香味稻米植株的基因型为bb--和B-F-,共占13份,纯合子有bbff、bbFF、BBFF共3份,杂合子占10份,所占的比例为10/13。
(3)欲设计一种最简便的方法检测香味稻米植株基因型,则对于植物而言,应选择自交,故实验思路为让该株香味稻米植株进行自交,观察子代的表型(及比例)。
品种
叶绿素含量/(mg·g-1)
净光合速率/(μml·m-2·s-1)
气孔导度/(mml·m-2·s-1)
胞间CO2浓度/(μml·ml-1)
20℃
-4℃
20℃
-4℃
20℃
-4℃
20℃
-4℃
天油4号
30.57
9.45
5.89
0.12
0.57
0.12
297.98
294.72
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