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文档简介
1、河北省衡水中学2022届上学期高三年级六调考试生物一、选择题:1、法布里病患者溶酶体中缺少a-半乳糖昔酣,使得糖脂无法被分解而聚集在溶酶体中。某研究者构建了可以生产a-半乳糖甘酶药用蛋白的细胞株,用来改善患者的症状下列相关叙述错误的是()A. a-半乳糖昔酶是在细胞的溶酶体内合成的B. 药用蛋白的产生与高尔基体的加工、分类和包装有关C. 药用蛋白通过胞吞方式进入细胞后,囊泡膜可与溶酶体膜融合D. 法布里病可通过测定酶活性或糖脂的分布来进行诊断【答案】A【解析】【分析】1、溶酶体:含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。2、分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白
2、质一内质网进行粗加工一内质网“出芽形成囊泡一高尔基体 进行再加工形成成熟的蛋白质一高尔基体“出芽”形成囊泡一细胞膜。3、大分子物质进出细胞的方式依次是胞吞和胞吐。【详解】A、a-半乳糖昔酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,A错误:B、药用蛋白属于分泌蛋白,其产生与高尔基体的加工、分类和包装有关,B正确;C、药用蛋白是大分子物质,其通过胞吞方式进入细胞,囊泡与溶酶体融合,利用了生物膜的流动性,C 正确;D、法布里病可通过测定酶活性或底物和产物的分布来进行诊断,D正确。故选Ao2.某同学利用黑藻细胞观察叶绿体和细胞质环流现象。下列相关叙述错误的是()A. 临时装片中的叶片要随时保持有水状态B
3、. 可观察到黑藻细胞中韵叶绿体分布在大液泡周围C. 高倍显微镜下可看到叶绿体的形态和结构D. 显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际相同【答案】C【解析】【分析】叶绿体主要分布于绿色植物的叶肉细胞,呈绿色,扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可用高 倍显微镜观察其形态和分布。RNA,再复制形成+RNA, D正确。故选D。13. 大肠杆菌色氨酸合成过程中基因的转录调节机制如图所示,下列相关叙述正确的是()色氨酸不阻遍蚩白RNA聚合fiUI inRNA合成转录开始基因开始” 一色氨酸合成色氛酸操纵子色氨酸足,色氨酸RNA聚合酶蜒蛋白色级酸和阻遇蚩门形成岌合物/基因,关闭”色氨酸不能合或 注:色氨酸操
4、纵F为一段可以编码色氛酸的DNA序列.A. 色氨酸基因转录调控机制属于正反馈调节B. 该复合物需要穿过核孔才能结合色氨酸操纵子C. 该过程体现了大肠杆菌基因的表达具有选择性D. 大肠杆菌DNA在RNA聚合酶 作用下合成色氨酸 【答案】C 【解析】 【分析】当培养基中有足量的色氨酸时,色氨酸不能与阻遏蛋白结合,色氨酸操纵子表达色氨酸的过程正常 进行,即色氨酸操纵子自动关闭;缺乏色氨酸时,色氨酸与阻遏蛋白结合,形成复合物,使色氨酸操纵子不 能给正常转录,不能合成色氨酸。反馈调节是一种系统自我调节的方式,指的是系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工 作。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节
5、机制,有正反馈和负反馈调节两种方式。正反馈调节使得系统 偏离平衡,负反馈调节使得系统回归平衡。生命系统的调节多数属负反馈调节。【详解】A、当培养基中有足量的色氨酸时,色氨酸不能与阻遏蛋白结合,色氨酸操纵子表达色氨酸的过 程正常进行,即色氨酸操纵于自动关闭;缺乏色氨酸时,色氨酸与阻遏蛋白结合,形成复合物,使色氨酸 操纵子不能给正常转录,不能合成色氨酸,由以上分析可知,色氨酸基因转录调控机制属于负反馈调节, A错误;B、大肠杆菌没有核膜包被的细胞核,也没有核孔这一结构,B错误;C、据图分析,当色氨酸不足时,阻遏蛋白失活,色氨酸被合成,当色氨酸足量时,色氨酸和阻遏蛋白的 复合物与操纵子结合,阻止RN
6、A聚合酶与操纵子结合,从而导致色氨酸基因的转录受抑制,说明大肠杆菌基因的表达具有选择性,C正确;D、大肠杆菌DNA在RNA聚合酶的作用下合成mRNA,即转录过程,D错误。故选C。14. 如图为四个精细胞示意图,下列有关分析正确的是()B. 配子中a基因出现的原因是发生了基因突变C. 配子出现的原因是非同源染色体片段易位D. 四个精细胞可能由同一个精原细胞产生【答案】D【解析】【分析】精子的形成过程:精原细胞经过减数第一次分裂前的间期(染色体的复制)一初级精母细胞;初级 精母细胞经过减数第一次分裂(前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交又互换;中期:同源染色体 成对的排列在赤道板上;后期:同
7、源染色体分离,非同源染色体自由组合)一两种次级精母细胞;次级精母 细胞经过减数第二次分裂过程(类似于有丝分裂)一精细胞;精细胞经过变形-精子。【详解】A、据图分析,配子中右侧的染色体d部分来自非同源染色体,属于染色体结构变异中的易位, A错误;B、配子中a基因出现的原因是发生了交叉互换,B错误;C、配子出现的原因是同源染色体的非姐妹染色单体的交叉互换,C错误;D、从图中基因及染色体的关系来看,Ab基因在同一条染色体上,aB基因在另一条与之同源的染色体上,而D, d基因位于另一对同源染色体上,可能来自同一个精原细胞,D正确。故选D。15. 酵母菌细胞中一个基因发生突变后,使mRNA中段增加了连续
8、 三个碱基AAG (终止密码子有UGA、UAG、UAA)o据此推测,下列叙述正确的是()A, 突变后的基因在复制时参与复制的嗜嚏脱氧核甘酸的比例减小B. 突变后的基因编码的多肽链最多只有两个氨基酸与原多肽链不同C. 突变后的基因表达时可能会在mRNA上增加AAG的位置停止翻译D. 突变后的基因表达时与密码子UAA对应的tRNA无法携带氨基酸,故而终止翻译【答案】C【解析】【分析】“基因的表达”是指遗传信息转录和翻译形成蛋白质的过程。转录是以DNA的一条链为模板合成 RNA的过程,该过程需要核糖核昔酸作为原料;翻译是指在核糖体上,以mRNA为模板、以氨基酸为原料 合成蛋白质的过程,该过程还需要t
9、RNA来运转氨基酸。【详解】A、基因是DNA分子的一个片段,根据碱基互补配对原则,双链DNA中嗜嚏碱基和口票吟碱基的 比例各占1/2,因此突变后的基因在复制对参与复制的嗜味脱氧核苜酸的比例不改变,A错误;B、突变后的基因编码的多肽链,与原多肽链相比,有可能刚好只多出一个氨基酸,也可能该位置的两个 氨基酸与原多肽链不同,其余氨基酸都相同,但是还有可能出现插入点以后的氨基酸序列完全发生改变甚 至提前终止肽链等情况,B错误;C、若AAG刚好插入在原mRNA的碱基U后面,使UAA刚好形成一个终止密码子,就可能使突变后的 基因翻译时在该位置终止多肽链,C正确:D、终止密码子没有与之对应的反密码子,故没有
10、与密码子UAA对应的tRNA, D错误。故选C。16. 研究小组做了一项实验,让T?噬商体侵染大肠杆菌后,每隔一定时间,破碎大肠杆菌得到放射性 RNA,分别和T2噬菌体的DNA以及大肠杆菌DNA进行杂交,得到了 a、b两条曲线。据图分析,下列叙 述错误的是()放射1WA-DNA比例感染时间A. 实验中的放射性碱基可采用3h标记胸腺嗟啜B. 放射性RNA链的长度通常小于指导其转录的DNAC. 曲线b表示大肠杆菌DNA -与放射性RNA杂交结果D. 随着感染时间的增加大肠杆菌的基因表达逐步减弱 【答案】A【解析】【分析】T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它的头部和尾部的外壳都是由蛋白质
11、构成的,头部内含有DNA。T2噬菌体侵染大肠杆菌后,就会在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来 合成自身的组成成分,进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后,大肠杆菌裂解,释放出大量的噬菌体。 根据题图分析,RNA分子通过碱基互补配对与DNA分子杂交,通过杂交判断标记的RNA的模板是T?噬 萌体DNA还是大肠杆菌DNA。根据T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程,分析图表可知,在感染初期所提取 的RNA主要是大肠杆菌转录的RNA,随着感染时间延长,提取的RNA主要是T?噬菌体转录的RNA。【详解】A、RNA中含有碱基U,而不含有胸腺碱基,因此不能用采用3H标记的胸腺A错误;B、转录的基本单位是基
12、因,而旦基因含有启动子、编码区和终止子;进行转录时,是以编码区为模板合 成RNA,因此转录出的RNA链的长度通常小于DNA的长度,B正确;C、根据分析可知,曲线b代表的RNA的放射性在感染初期较高,说明是大肠杆菌转录的DNA, C正 确;D、随着感染时间的增加,曲线b代表的大肠杆菌转录的RNA放射性逐渐减弱,说明其基因表达逐步减 弱,D正确。故选Ao【点睛】二、选择题:17. 下图甲表示细胞内某种物质的合成和转运过程,图乙表示胰岛素合成和分泌过程中的细胞膜、内质网 膜和高尔基体膜面积的变化。下列有关叙述正确的是()甲乙A. 图甲的结构A是核糖体,C物质是蛋白质,C物质形成的方式是脱水缩合B.
13、属于图甲C类物质的是胞内蛋白,如呼吸防、线粒体膜的组成蛋白和血红蛋白等C. 若G是合成D物质的原料,则G物质所经过的结构依次是细胞膜一内质网一高尔基体一细胞膜D. 图乙中分别表示内质网膜、高尔基体膜、细胞膜【答案】ABD【解析】【分析】分析图甲:A是游离型核糖体,E是附着型核糖体;B内质网;高尔基体;F是线粒体;C是细胞内的蛋白质,D是分泌到细胞外的蛋白质。分析图乙:分泌蛋白的合成:附着在内质网上的核糖体合成蛋 白质一内质网进行粗加工一内质网“出芽形成囊泡一高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质一高尔基体“出 芽”形成囊泡一细胞膜,这样膜面积最终减少,应是内质网膜,膜面积有所增加应是细胞膜,膜面积
14、 最终几乎不变应是高尔基体膜。【详解】A、图甲中的C物质是蛋白质,结构A是核糖体,氨基酸脱水缩合形成蛋白质,A正确:B、游离核糖体合成的蛋白质是胞内蛋白,图甲中的C物质表示胞内蛋白,如呼吸酶、线粒体膜的组成蛋 白和血红蛋白,B正确;C、若G是合成D物质的原料,则G物质为氨基酸,所经过的结构依次是细胞膜核糖体一内质网一高尔 基体一细胞膜,C错误;D、结合面积变化可知,图乙中分别表示的结构是内质网膜、高尔基体膜、细胞膜,D正确。故选ABDo18. 科学家提取光合细菌细胞膜上的蛋白质复合物M和真核细胞线粒体内膜上的蛋白质复合物N,与人工 脂双层膜构建重组囊泡,进行实验并得出如下表所示结果。卜冽叙述正
15、确的是()组别囊泡类型囊泡内溶液pH囊泡外溶液pH囊泡外溶液ATP黑暗光照黑暗光照黑暗光照甲M+人工脂双层膜不变UI不变ttT无无乙N+人工脂双层膜不变不变不变不变无无丙M+N+人工脂双层膜不变不变t无有T人工脂双层膜不变不变不变不变无无注:4组囊泡均置于富含ADP和Pi的溶液中,囊泡内外溶液pH均为7,广和“T”表示下降和上升, 数量表示变化幅度。A. M%H*载体,运输FT的能量来自光能B. M能接受光能,且具有ATP合酶的功能C. 乙组和丙组对比,说明N不能接受光能D. 丙组中ATP合成需要的能后可能来自囊泡内H+的内流【答案】AC【解析】【分析】表格分析:M+人工脂双层膜组在黑暗条件下
16、无任何变化,但在光照的条件下,囊泡内溶液pH下 降,囊泡外溶液pH升高,但囊泡外溶液没有ATP生成,说明在光照的条件下,M发挥运输H+的作用。N+ 人工脂双层膜组无论在黑暗还是光照的条件下,都无任何变化,M+N+人工脂双层膜组在光照的条件下能合 成ATP。综合分析,M是H-的运输载体,N具有ATP合成酶的作用。【详解】A、据表分析,只有在光照的条件下,M才能运输H+,说明运输H+需要消耗能量,能量来自光能,A正确;B、M能接受光能,但不具有ATP合酶的功能,B错误;C、乙组无论光照还是黑暗条件下均无ATP产生,也没有H+的运输,而丙组在乙组的基础上加入了 M,光照条件下就有ATP的产生,说明N
17、不能接受光能,C正确;D、综合分析,M能吸收光能并使囊泡内外产生内高外低的H+浓度差,提供动力势能,N具有ATP合成 酶的作用在二者的共同作用下,最终产生了 ATP, D错误。故选ACo19. 果蝇的眼色由两对等位基因(A/a和R/r)控制,己知A和R同时存在时果蝇表现为红眼,其余情况为 白眼,且其中R/r仅位于X染色体上,一只纯合白眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,Fi全为红眼(偶见一 只白眼雄果蝇,记为“N”),为确定N果蝇出现的可能原因是亲本雄果蝇或雌果蝇发生某个基因突变还是 亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离而产生XO型果蝇(XO为缺一条性染色体的不有雄性),让N与 多只Fi红眼雌果蝇交
18、配,统计用中雌果蝇的表现型及比例。以下对亲代果蝇以及N出现的原因,分析正 确的是()A. 亲代纯合白眼雌果蝇的基因型为aaXRXR或AAXX,但不可能为XR X,R或乂入侦占B. 若无F2产生,则可能是亲本雌果蝇在减数分裂时同源的X染色体不分离所致C. 若F2雌果蝇中红眼:白眼=1: 1,则可能是亲本雄果蝇发生基因突变D. 若F?雌果蝇中红眼:白眼=3: 5,则可能是亲本雌果蝇发生基因突变【答案】BCD【解析】【分析】根据题意,假设A/和R/都位于X染色体上,则纯合白眼雌果蝇的雄性子代也只能是白眼,而正常 Fi代全为红眼,所以Aa基因位于常染色体1由于子代全是红眼,所以子代雄性全是红眼,可知亲
19、代雄性 必定含有R基因,而A和R同时存在时果蝇表现为红眼,所以亲本白眼雌果蝇为aaXRXR,子代全是红眼, 则含有A基因,所以亲本雄果蝇含有A基因,又因为雄性是白眼,故基因型为AAXY,所以Fi中红眼雄 果蝇的基因型为AaXRY。【详解】A、由题意知,A和R同时存在时果蝇表现为红眼,则Fi全为红眼时,亲代纯合白眼雌果蝇与白 眼雄果蝇的基因型应分别为aaXRXR、AAX/。若亲本雌果蝇的基因型为AAXX,雄果蝇基因型为aaXRY, 则Fi的雄果蝇(AaXrY)都为白眼,与题意不符;若A/a与R/r都在X染色体上,亲本雌果蝇基因型为或XAXA,则无论亲本雄果蝇为哪种基因型,子代的雄蝇也都为白眼,A
20、错误;B、将N果蝇与R红眼雌果蝇杂交,观察子代雌果蝇的表现型及比例,若是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离,则会形成XRXR和不含性染色体的两种类型的附子,不含性染色体的雌配子和含X的雄配 子结合形成X0型个体,故N果蝇为XO型不育雄性,它与Fi红眼雌果蝇杂交将无子代产生,B正确;C、若是亲本雄果蝇一个A基因突变为a基因,则N果蝇基因型为aaXRY,它与Fi红眼雌果蝇(AaXRXr)杂交,子代雌果蝇表现型应为红眼(AaXRX-):白眼(aaXRX) =1:1, C正确;D、若是亲本雌果蝇一个R基因突变为r基因,则N果蝇基因型为AaXY,它与Fi红眼雌果蝇(AaXRXr)杂交,子代雌果蝇中红眼
21、个体所占比例为l/2x3/4=3/8,白眼个体所占比例为5/8,则F?雌果蝇中红眼:白眼=3: 5, D正确。故选BCDo20. 甲、乙两图分别代表细胞中某一生理过程,丙、丁两图分别代表与此有关的物质的局部结构。以下说法正确的是()D) +H2O乙COHNC一C COOHH HTA.若甲图代表的过程与J图的形成有关,则甲图过程在乙图中的结构上完成B.乙图中的和丙图中的含义不同,乙图中的和丁图中的含义也不同C.丙图中的虚线,不会出现在乙图的中D.若用35S标记大肠杆菌的丁图相应物质,用无放射性的噬菌体侵染并离心后,沉淀物中出现大量放射性 【答案】ABD 【解析】 【分析】赫尔希和蔡斯设计了这样一
22、个实验:即让噬菌体去感染细菌,接着把噬菌体与细菌的悬浮液剧烈地 震荡以除去附在细菌表面的噬菌体,再分别测定噬菌体蛋白质的量以及与细菌连在一起的DNA的量。结果 发现大多数DNA留在细菌中,而大多数蛋白质己清除掉了。于是赫尔希和蔡斯得出结论:DNA是从噬菌 体进入细菌的物质,噬菌体的蛋白质外壳都遗留在细菌细胞之外,是噬菌体的DNA主导着噬菌体的生命的 繁衍,DNA确实是遗传物质。【详解】A、由于是肽键,若甲图代表的过程与的形成有关,则甲图代表的是肽键的合成过程,是通过 乙图结构完成的,A正确;B、乙图中的分别是mRNA、核糖体和tRNA,而丙图中的分别是磷酸、脱氧核糖和碱基, 乙图和丁图中的分别
23、是多肽和R基,含义不同,B正确;C、丙图中的虚线表示碱基对形成的氢键,在乙图的tRNA中(部分区域双链结构)也会出现,C错误;D、蛋白质中含有S元素,若用35S标记大肠杆菌的蛋白质,用无放射性的噬菌体侵染大肠杆菌,离心后 在下层沉淀物中应该有很强的放射性,D正确。故选ABD,21. 在肿瘤发生早期,细胞自噬作用促进癌细胞发生凋亡以抑制肿瘤发生:而在肿瘤发生晚期,肿瘤细胞 要借助细胞自噬作用对抗营养缺乏、缺氧以及放射造成的损伤。肿瘤细胞抑癌基因DNA甲基化可能具有 调节细胞自噬的作用,例如,NOR1是一种抑癌基因,鼻咽癌细胞中NOR1的启动子呈高度甲基化状态, 导致NOR 1蛋白含量很低,此时,
24、鼻咽癌细胞借助较高水平的细胞自噬作用来维持能旱代谢和细胞活性。 下列推断不合理的是( )A. 肿瘤发生早期,细胞自噬对机体有利;肿瘤发生晚期,细胞自噬对癌细胞有利B. 高度甲基化会阻碍DNA聚合酶与NORI的启动子结合而影响NOR1基因的转录C. 抑制NOR1基因的表达会促进癌细胞的自噬作用从而维持其能量代谢和细胞活性D. 用DNA甲基化抑制剂处理鼻咽癌细胞后,癌细胞的增殖和生存能力可能会降低【答案】B【解析】【分析】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、由题意可知,肿瘤发生
25、早期,细胞自噬能促进癌细胞发生凋亡和抑制肿瘤发生;肿瘤发生晚期, 肿瘤细咆会借助细胞自噬对抗营养缺乏、缺氧以及发射造成的损伤,推断合理,A不符合题意;B、高度甲基化会阻碍RNA聚合酶与NOR1的启动子结合而影响NORI基因的转录,推断不合理,B符 合题意;C、由题意可知,NOR1基因的启动子由于呈高度甲基化状态而被抑制表达,此时,癌细胞借助高水平的 自噬作用维持能量代谢和细胞活性,推断合理,C不符合题意;D、用DNA甲基化抑制剂处理鼻咽癌细胞后,抑癌基因得以表达,癌细胞的增殖和生存能力可能会降低, 推断合理,D不符合题意。故选Bo【点睛】三、非选择题:(一)必考题:22. 小麦是重要的粮食作物
26、,小麦植株最后长出的、位于最上部的叶片称为旗叶(如图甲所示),旗叶对籽粒产量有重要贡献。分析并回答下列问题:甲注:RuBP梭化酶和SBP酶(景天臾酮糖-1, 7-磷酸酶)是旗叶光合作用过程中的关键酶。(1)旗叶叶肉细胞的叶绿体内有更多的类囊体堆叠,这为光合作用的阶段提供了更多的场所。与其他叶片相比,旗叶光合作用更有优势的环境因素是o(2)在旗叶的叶肉细胞中存在着如图乙所示的代谢过程。 小麦幼苗夜间产生ATP的场所是。 下列关于图中的物质与过程的叙述,错误的是。A. RuBP段化酶可以催化E物质的还原过程B. CO2浓度可以影响1【过程中RuBP梭化酶和SBP酶的活性C. 小麦幼苗光合作用产生的
27、有机物可以参与糖类、脂质等其他有机物的合成D. 光合作用过程中只消耗水分不产生水分 研究发现,RuBP以化酶还可催化C5与02反应产生乙醇酸,乙醇酸中75%的碳又重新生成CO?和C3,即光呼吸过程。该过程 (填“降低”“促进”或“不影响”)光合作用效率,同时使细胞内02/C02的值,有利于生物适应高氧低碳的环境。(3)为指导田间管理和育种,科研人员对多个品种的小麦旗叶在不同时期的光合特性指标与籽粒产量的 相关性进行了研究,结果如表所示。表中数值代表相关性,数值越大,表明该指标对籽粒产量的影响越 大。时期抽穗期开花期灌浆前期灌浆中期灌浆后期灌浆末期气孔导度0. 300. 370. 700. 63
28、0. 350. 11胞间CO2浓度0. 330. 330. 600. 570. 300 22叶绿素含量0. 220. 270. 330. 340. 480. 45注:气孔导度表示气孔张开的程度。 以上研究结果表明,旗叶气孔导度对籽粒产量的影响最大的时期是在期。若在此时期干旱导致气孔开放程度下降,籽粒产量会明显降低,有效的增产措施是0A. 释放干冰B.合理灌溉C.燃烧秸秆D.喷洒生长素 根据以上研究结果,在小麦的品种选育中,针对灌浆后期和末期,应优先选择进行培育的品种是A, 旗叶叶绿素含量高的品种 B.旗叶水分含量多的品种 C.旗叶气孔导度大的品种 D.旗叶胞 间C02浓度高的品种(4)在植物体
29、内,制造或输出有机物的组织、器官被称为“源”,接纳有机物用于生长或贮藏的组织、 器官被称为“库”。欲研究小麦旗叶与籽粒的“源” “库”关系,请写出简单的研究思路:。【答案】(1).光反应 .光照强度(2).细胞质基质、线粒体.ABD.降低.降低(或减小)(3).灌浆前.B .A(4)阻断旗叶有机物的输出,检测籽粒产量的变化(或阻断籽粒有机物的输入,检测旗叶光合速率的变化, 或给旗叶提供CO2,检测籽粒中含,4C的有机物的比例)【解析】【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放 氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是
30、在光驱动下生成氧气、ATP和 NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原 为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。【详解】(1)类囊体上附着有与光合作用相关的酶和色素旗叶肉细胞的叶绿体内有更多的类囊体堆登,这为 光反应阶段提供了场所。据图甲可知,旗叶靠近麦粳最上端,能接受较多的光照,故与其他叶片相比,旗叶 光合作用更有优势的环境因素是光照强度。(2)小麦幼苗夜间只进行呼吸作用,这时产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体。根据分析可知【详解】A、临时装片中的叶片要随时保持有水状态,以保持细
31、胞的活性,A正确;B、黑藻中液泡较大,可观察到黑藻细胞中的叶绿体分布在液泡周围,B正确;C、在高倍显微镜下不能观察到叶绿体的结构,只能看到叶绿体的形态,C错误;D、由于显微镜成立的是倒立的像,因此显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际相同,D正确。故选C3. 将蛋清溶液做如下两种方式的处理:蛋清溶液.匹睡业有蛋白质析出 务加入蒸国水 蛋白质溶解,得到溶液甲蛋清溶液有蛋白块产生蛋白块溶解,得到溶液乙下列有关分析正确的是()A. 经过程处理,蛋白质的空间结构及肽键没有遭到破坏B. 经过程处理,分别破坏了蛋白质的空间结构及肽键C. 过程有水分子的产生,过程有水分子的消耗D. 向甲、乙两溶液中加入双缩腿
32、试剂,甲溶液变紫色,乙溶液不会变紫色【答案】B【解析】【分析】本题考查蛋白质,考查对蛋白质的结构和检测方法的理解。盐析只是降低蛋白质的溶解度,不会改 变蛋白质的结构。【详解】A、煮沸会导致蛋白质空间结构的破坏,A错误;B、蛋白酶可以催化蛋白质的水解,破坏蛋白质中的肽健,B正确;C、蛋白质空间结构的破坏涉及氢键、二硫键的破坏,该过程没有水产生,C错误;D、盐析不会破坏肽键,溶液乙中含有蛋白酶,所以向甲、乙两溶液中加入双缩服试剂,甲、乙浴液均会 变紫色,D错误。故选B。【点睛】4. 植物细胞膜、液泡膜上含有一种H+ ATP酶,可以转运H)有利于对细胞外溶质分子的吸收和维持液泡内酸性环境。如图为植物
33、细胞对FT运输的示意图,下列相关叙述错误的是()RuBP段化能可以催化CCh的固定过程;CO2浓度对RuBP拨化酶和SBP酶所催化的化学反应速率有影 响,而不是影响II过程中RuBP陵化酶和SBP酶的活性;小麦幼苗光合作用产生的有机物可以参与糖类脂 质的合成;水既是光合作用的反应物又是光合作用的产物。故选ARI)。根据题意分析,光呼吸过程中, G与02反应产生了乙醇酸,而乙醇酸中75%的碳又重新生成CO2和C3,说明该过程降低了光合作用效 率,同时使细胞内O2/CO2的值降低,有利于生物适应高氧低碳的环境。(3)C02是喑反应的原料,气孔导度表示气孔张开的程度,气孔导度越大,植物吸收的C02越
34、多,对 暗反应越有利。据表格数据可知,灌浆前期气孔导度对籽粒产邑的影响最大;因“干旱导致气孔开放程度 下降”,故为避免产量下降,应保证水分供应,降低蒸腾作用,即应合理灌溉。故选B。叶绿素能吸 收、传递、转化光能,据表格可知,灌浆后期和末期,叶绿素含量对籽粒产量影响较大,故应优先选择旗 叶叶绿素含量高的品种进行培育。故选A。(4)分析可知,本实验为研究小麦旗叶与籽粒的“源”库关系,且据题意可知,“源”物质可转移 至“库”,也可用于自身生长等,故可从阻断向“库”的运输及检测自身物质方面入手:阻断旗叶有机物的 输出,检测籽粒产量的变化或检测旗叶光合速率的变化,是阻断向库”的运输后检测相关变化;给旗叶
35、提 供,4CO2,检测籽粒中含C的有机物的比例,是检测自身有机物的变化。【点睛】本题主要考查光合速率影响因素,要求学生有一定的实验设计及结果分析能力。23. 具有杂种优势的种子可以提高水稻(2N=24,自花传粉植物)产量,雄性不育水稻的培育促进了杂交 育种的进程。某种稻温敏不育系突变体,温度高于25C时表现为花粉败育。分析并回答下列问题:(1)测定水稻的基因组序列,需对条染色体进行基因测序。(2)水稻胚芽鞘上具有紫线性状,该性状可用于杂交水稻种子的筛选。为探明紫线性状的遗传规律,科柚稻1(紫线)研人员利用纯种水稻进行如下杂交实验(如图1)。F,紫线日紫线F?紫线:无紫线=9:7F,紫线梗稻1(
36、无紫线)师2(无紫线)F:紫线:无紫线=3 : IF:紫线:无紫线=3 I后代无紫线后代无紫线F,紫线F:紫线:无紫线=9: 7 注:连接线I.所示为朵交结果。由杂交结果可知,控制胚芽鞘有无紫线的两对等位基因(B和b、D和d)位于非同源染色体上,则釉稻1 和粳稻2的基因型分别是、。(3)进一步研究发现,种子外壳尖紫色(其相对性状为外壳尖无紫色)、胚芽鞘紫线是由相同基因控制 的。已知种子外壳尖由母本的体细胞发育而来,胚芽鞘由受精卵发育而来。科研人员根据表现型能够快速 把柚稻(BBdd)和粳稻(bbDD)杂交后的种子与自交种子及人为混入的种子(外壳尖紫色、胚芽鞘紫线)区分开,依据是袖稻(BBdd)
37、、粳稻(bbDD)自交后的种子的表现型为,袖稻(BBdd)和粳稻(bbDD)杂交后种子的表现型为。(4)水稻雄性可育与7M55和基因有关。7MS5基因编码一个核酸酶RNase ZS1,野生型加S5和基因在第70、71碱基对出现差异(图2)。基因编码Ub蛋白,高温诱导。过量表达,花粉母细胞中Ub蛋白含量过多导致花粉败育(图3)。(终止密码子为UAA、UAG、UGA)70 71IITMS5 -CCG AAG GCG AAG-tms5 -CCG AAG TAG AAG-2 IE模板链部分碱基序列25 t条件/基因5 5 S失活的 RNase Zs,3花粉败育的解择模型 由图2、图3可知,tms5温敏
38、不育系突变体是由TMS5基因突变为s5的隐性突变体,mRNA提前出现终止密码子UAG,使翻译提前终止,核酸内切酶RNase Zs,空间结构发生改变,导致功能丧失。在高于 25C时,U/r基因过度表达,转录出的mRNA未被及时分解,Ub蛋白在细胞内含量过多导致花粉败育。在 杂合子中同时含有正常RNase ZSI和失活的RNase ZSI,高于25C时,Ub基因转录出的过多mRNA被 RNase Zs,分解,,因此雄性可育相对于雄性不育为显性。 以温敏雄性不育系突变体为材料,通过实验验证“花粉母细胞中Ub蛋白含兼过多导致花粉败育”,实验组的处理和预期结果为。A. 抑制Ub基因表达 B.高表达Ub基
39、因 C.低温处理D.高温处理 E.雄性可育F.雄性不育(5)科研人员发现另一温敏雄性不育隐性突变体lms3,温度高于25C时雄性不育。请设计实验验证ims3 和tms5是非等位基因控制的2个雄性不育系,写出设计思路和预期结果:o【答案】(1)12(2). BBDD .bbdd(3).外壳尖无紫色、胚芽鞘无紫线.外壳尖无紫色、胚芽鞘紫线(4).细胞内Ub蛋白处于低水平,表现为花粉可有.BCF(5)设计思路:在低于25C条件下将tms3和tms突变体杂交,在高于25C条件下检测R育性。预期结果:在高于25C条件下,Fi表现为雄性可育【解析】【分析】雄性不育:动、植物雄性细胞或生殖器官丧失生理机能的
40、现象。基因组是指生物体所有遗传物质的 总和。这些遗传物质包括DNA或RNA (病毒RNA)o【小问1详解】水稻无性染色体,因此测定水稻的基因组序列,需对12条染色体进行基因测序。【小问2详解】据图I分析,柚稻I (紫线)和粳稻2 (无紫线)杂交,F2的紫线:无紫线=9 : 7,说明控制胚芽鞘有无紫线 的两对等位基因(B和b、D和d)位于非同源染色体上,釉稻I的基因型为BBDD,粳稻2的基因型为 bbddo【小问3详解】由于种子外壳尖由母本的体细胞发育而来,胚芽鞘由受精卵发育而来,故袖稻(BBdd)和粳稻(bbDD)自 交后的种子都是外壳尖无紫色、胚芽鞘无紫线;袖稻(BBdd)和粳稻(bbDD)
41、杂交后的种子都是外壳尖无 紫色胚芽鞘紫线。【小问4详解】在杂合子中同时含有正常RNaseZSI和失活的RNaseZSI,高于25C时,Ub基因转录出的过多mRNA被 RNaseZSl分解,细胞内Ub蛋白处于低水平,表现为花粉可育,因此雄性可育相对于雄性不育为显性。 由图3花粉败育的解释模型可知,要验证“花粉母细胞中Ub蛋白含量过多导致花粉败育”,实验组的处理为 高表达Ub基因,进行低温处理;预期结果:可得到雄性不育的花粉。故选BCF。【小问5详解】为了验证tms3和tms是非等位基因控制的2个雄性不育系,可进行如下实验验证,将tms3和tms5突变体 杂交,在高于25C条件检测FI育性。预期结
42、果:在高于25C条件下,Fi表现为雄性可育。【点睛】本题主要结合雄性不育株考查育种的相关知识,要求学生有一定的理解分析表达能力。24, 卜图是有关生物变异来源的概念图,据图回答下列问题:(1)白化病属于图中的变异类型 (填序号)。若医生怀疑某胎儿得了该病,可采用的方法比较精确地诊断病因。该疾病体现了基因通过控制,进而控制生物体的性状。(2)甲、乙图示中能发生自由组合过程的是 (填写图中数字);丙图中发生的变异类型属于染色体变异中的。亲代 AaBb x AaBb|亲代配子AA Aa Aa aa 甲配子 AB Ab aB ab AB Ab aB abf代 AABB AAbb aaBB aabb 乙
43、A.体细胞中含有两个染色体组的个体就是二倍体B.每个染色体组中的染色体均为非同源染色体C.每个染色体组中都含有常染色体和性染色体D.每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同(3)关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是(4)有些品系的果蝇对C02非常敏感,容易受到C02的麻醉而死亡,后来发现这些品系有的果蝇对C02具有抗性。下表是果蝇抗CCh品系和敏感品系的部分DNA模板链碱基序列(DNA分子模板链上的碱基序 列及最终翻译的氨基酸为CGT丙氨酸,GGT脯氨酸,AGT丝氨酸,AAG苯丙氨酸,TTA天冬酰胺)。抗性品系CGTGGTAAGTTA敏感品系CGTAGTAAGTTA氨基酸位置15015
44、1152153位氨基酸的有关碱基改变。抗性品据表分析,果蝇抗CO?品系产生的原因是DNA模板链上决定第 系携带第153位氨基酸的RNA所对应的反密码子为.(5)染色体操作是现代遗传育种的重要技术,在提高水产动物育种效率方面有广阔的发展前景,如图是人工诱导多倍体贝类的原理示意图,其中A组是正常发育的二倍体。以下说法错误的是.:倍体B抑制第二板体传放 D注:黑点、代表染色体组TA. 四组处理中与精子结合细胞都是初级卵母细胞,此时细胞中的染色体已经复制B. 为检测培育出的品种是否符合要求,可借助显微镜观察处于有丝分裂中期的细胞C. 为抑制极体释放,可在C组用某种措施处理初级卵母细胞获得三倍体D. 若
45、灭活精子可以促进卵细胞发育成新个体,则C组处理比B组处理能更快获得纯合子【答案】(1).基因诊断.酶的合成来控制代谢过程(2).染色体结构变异(易位) (3) AC(4).151 UUA (5) C【解析】【分析】1、基因突变是指DNA分子中碱基对的替换、增添和缺失,而引起的基因碱基序列的改变。2、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类 型。染色体数目变异可以分为两类:-类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目 以染色体组的形式成倍地增加或减少。3、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不
46、干扰的;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。4、染色体组是指细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物 生长发育、遗传和变异的全部信息。染色体组的特点是不含同源染色体,不含等位基因。5、基因控制蛋白质合成包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过 程,而翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。【小问I详解】白化病属于图中的变异类型基因突变。白化病的遗传方式为常染色体隐性遗传病,可采用基因诊断的方 法比较精确地诊断病因。人的白化症状是由于控制酪氨酸酶的基因异常而引起的,因此该疾
47、病体现了基因 可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。【小问2详解】分析甲、乙图示可知,图中过程均为减数分裂,过程为受精作用,等位基因的分离和非等位 基因的自由组合均发生在配子形成过程中,故图中过程中发生了等位基因的分离,过程中发生了 等位基因的分离和非等位基因的自由组合。图丙中两条染色体发生了片段互换,属于染色体变异中的染色 体结构变异(易位)。【小问3详解】A、体细胞含有两个染色体组的个体不一定是二倍体,可能是由四倍体配子直接发育而来的单倍体,A错 误;B、由染色体组的定义可知,一个染色体组中的所有染色体均为非同源染色体,不含同源染色体,B正确;C、不是所有生物都有性别之
48、分,有性别之分的生物的性别也不一定由性染色体决定,因此不是所有细胞 中都有性染色体和常染色体之分,c错误;D、一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同,因此各染色体DNA的碱基序列不同,D正 确。故选AC。【小问4详解】对照表格可知,抗性品系与敏感品系部分DNA模板链碱基序列不同之处为第151位决定氨基酸的碱基序 列AGT变成了 GGTo mRNA上密码子与DNA分子模板链上的碱基互补配对,反密码子与密码子碱基互 补配对,据题可知,第153位DNA分子模板链上的碱基序列为TTA,故mRNA上相应的密码子为 AAU,所以携带第153位氨基酸的RNA所对应的反密码子为UUA。【小向5详解】
49、A、卵原细胞经过染色体复制形成初级卵母细胞,由题图可知,四组处理中与精子结合的细胞都是初级卵 母细胞,且细胞中的染色体己经复制,A正确;B、多倍体育种是通过增加染色体组数目的方法来改造生物的遗传物质组成,从而培育出符合要求的优良 品种,为检测培育出来的品种是否符合要求,可借助显微镜观察处于有丝分裂中期的细胞,B正确;C、可在前期用某种措施处理次级卵母细胞抑制纺锤体的形成,从而抑制极体的释放,故C组可用某种措 施处理次级卵母细胞获得三倍体,C错误:D、由分析可知,B组是抑制第一极体释放,获得三倍体,C组是抑制第二极体释放,获得三倍体,第二 极体中的基因与次级卵母细咆中的基因相同,故若灭活精子可以
50、促进卵细胞发育成新个体,则C组处理比 B组处理能更快获得纯合子,D正确。故选C。【点睛】本题考查基因对性状的控制、自由组合定律、染色体组、基因指导蛋白质合成和育种方法等相关 知识,把握知识的内在联系,形成知识网络,培养学生利用所学的知识结合题意解决问题。25. 缺氧是多种危重症的起因,与多种疾病的发生、发展密切相关。某研究小组用人工培养的心肌细胞为 材料,研究缺氧条件对细胞线粒体结构和功能的影响。请回答问题:(1)线粒体是进行的主要场所。(2)利用显微镜观察缺氧4h后心肌细胞线粒体形态、数量变化,并进一步对细胞呼吸指标进行测定,结果如图1所示(图中灰色不规则线段或颗粒均为线粒体)。发现缺氧导致
51、,即线粒体出现碎片化,结构损伤明显;缺氧后心肌细胞ATP产生量比正常组降低约50%。由于有氧呼吸第三阶段产生的 ATP最多,据此推测,线粒体的 (写结构名称)损伤严重,导致无法正常生成大量ATP。正常组线粒体平均长度5呻缺氧组线粒体平均长度1四图1显徽借观察细胞中线粒体形态(3)研究人员推测缺氧信号会导致Drpl蛋白的修饰水平改变,从而改变其与线粒体膜上LRRK2蛋白的结合力,导致ATP生成大幅减少。图2结果说明:缺氧使,进而;而突变的Drpl由于其空间结构改变,与相关蛋白的结合力相对较弱,最终会减轻缺钗导致的不良影响。囹2正常组和缺氧组Dpi蛋白瓣酸化 水平及与LRJRK2蛋白结合力检刑Dr
52、pl 蛋白朗3 Drpl蛋白参与线粒体分裂的示意图(4)研究表明Drpl是与线粒体裂变(线粒体分裂)有关的重要蛋白,多个Drpl分子围绕线粒体形成指 环结构并通过改变分子间的距离或角度,逐渐压缩直至线粒体断裂,产生两个独立的线粒体(如图3所 示)。请结合(2)、(3)、(4)结果对缺氧导致心肌细胞ATP生成减少的机理作出合理推测。【答案】.有氧呼吸 .线粒体平均长度(体积)变小,数量变多 .内膜.Drpl的磷酸化水平升高.增强了 Drpl与LRRK2的结合力 .缺氧导致心肌细胞Drpl分子磷酸化增强, 使线粒体的分裂异常,导致线粒体碎片化(线粒体内膜结构损伤),减弱了细胞有氧呼吸的功能【解析】
53、【分析】分析图1:自变量为是否缺氧,因变量为4h后心肌细胞线粒体形态、数量变化。可知缺氧组线粒 体平:均长度变小,数量增多,说明缺氧导致线粒体出现碎片化,结构损伤明显,从而导致ATP产生量降低。 分析图2:白变量为是否缺氧,因变量为Drp 1的磷酸化水平和Drpl与LRRK2的结合力,由图示可知, 心肌细胞缺氧组的Drpl的磷酸化水平更高,Drpl正常缺氧组的Drpl与LRRK2的结合力比Drpl突变缺 氧组和正常组更高,说明缺氧使Drpl的磷酸化水平升高,进而增强了 Drpl与LRRK2的结合力,而突变 的Drpl由于其空间结构改变,与相关蛋白的结合力相对较弱,最终会减轻缺氧导致的不良影响。
54、【详解】(1)线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸第一阶段在细胞质基质进行,第二和第三阶段 在线粒体内进行。(2)通过图示发现缺氧导致线粒体平均长度(体积)变小,数量变多,即线粒体出现碎片化,结构损伤 明显;缺氧后心肌细胞ATP产生量比正常组降低约5()%。由于有氧呼吸第三阶段产生的ATP最多,第三 阶段在线粒体内膜上进行,据此推测,线粒体的内膜损伤严重,导致无法正常生成大量ATP。(3)由图2分析可知:缺氧使Drpl的磷酸化水平升高,进而增强了 Drpl与LRRK2的结合力。(4)Drpl是与线粒体裂变(线粒体分裂)有关的重要蛋白,多个Drpl分子围绕线粒体形成指环结构并通 过改变分子间
55、的距离或角度,逐渐压缩直至线粒体断裂,产生两个独B的线粒体,又因缺氧导致心肌细胞 Drpl分子磷酸化增强,使线粒体的分裂异常,导致线粒体碎片化(线粒体内膜结构损伤),减弱了细胞有 氧呼吸的功能。【点睛】本题研究在缺鼠条件下,线粒体的变化进而推测ATP的变化,要求学生有较高的获取信息能力, 逻辑分析以及文字表达能力,难度较大。(二)选考题:选修1:生物技术实践26. 酶是细胞合成的生物催化剂,几乎所有的生命活动都离不开酶。随着生物科技的发展,酶己经走出实 验室,走进人们的生产和生活中。分析并回答下列问题:(1)一般认为,纤维素酶至少包括三种组分,即G酶、Cx酶和。(2)科研人员探究纤维素酶固定化后的热稳定性变化。将固定化酶和游离酶置于60C水浴中,每20 min 测定一次活力,结果如图所示(酶活力:每毫升酶液1 min产生1 mg葡简糖为一个单位U)。0.76 5 4 3O.QO.O.据图1分析,纤维素酶固定后热稳定性
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