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湖南省长沙市芙蓉区2025-2026学年高一下学期期末考试自编试卷生物学试题(解析版)题号12345678910答案ADDCCCCBCA题号111213141516答案ABABBCDABDCD1.A【详解】A、连续自交时,每代杂合子占比为(n为自交代数),随自交代数增加,杂合子比例不断降低,纯合子比例不断升高,因此可通过连续自交提高水稻抗病品种的纯合度,A正确;B、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,鉴定其是否为纯合子时,自交无需进行去雄、人工授粉等操作,比测交更简单,B错误;C、检验显性性状个体的基因型应使用测交法,即与隐性纯合子杂交,若与显性纯合白羊杂交,无论待测白羊是纯合子还是杂合子,后代均为显性白羊,无法判断基因型,C错误;D、若甜玉米和非甜玉米均为纯合子,二者分别自交后代均不发生性状分离,无法判断显隐性,仅通过分别自交不能确定显隐性关系,D错误。2.D【详解】A、设参与杂交的F₂高茎中DD占比为x,Dd占比为1-x,矮茎(dd)只能提供d配子,后代矮茎(dd)的比例等于高茎亲本产生d配子的比例,即(1-x)×1/2=1/4,解得x=1/2,故参与杂交的F₂高茎中DD:Dd=1:1,A正确;B、杂交亲本含矮茎(dd),只能提供d配子,因此F₃中高茎个体基因型均为Dd,Dd自交后代矮茎(dd)的比例为1/4,B正确;C、F₂原有高茎的基因型及比例为DD:Dd=1:2,参与杂交的高茎为DD:Dd=1:1,因此未参与杂交的高茎可同时存在纯合子和杂合子,C正确;D、F₃矮茎基因型为dd,F₁高茎基因型为Dd,二者杂交后代高茎(Dd):矮茎(dd)≈1:1,D错误。3.D【详解】A、酵母菌厌氧呼吸仅第一阶段释放少量能量,生成少量ATP,第二阶段不释放能量、无ATP生成,A正确;B、酵母菌厌氧呼吸第二阶段是丙酮酸和[H]反应生成酒精和二氧化碳,会产生CO₂,B正确;C、厌氧呼吸的两个阶段的反应场所均为细胞溶胶(细胞质基质),C正确;D、根据细胞呼吸反应式:需氧呼吸中1mol葡萄糖氧化分解产生6molCO₂,酒精型厌氧呼吸中1mol葡萄糖分解产生2molCO₂,若产生等量CO₂,厌氧呼吸与需氧呼吸消耗的葡萄糖之比为3:1,不是1:3,D错误。4.C【详解】ABCD、易位是染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的结构变异,题图中1号和2号为非同源染色体,发生了片段的移接,符合易位的定义,C正确、ABD错误。5.C【详解】①DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,图中骨架的分子未体现这一结构,需要进行修正,①正确;②对于双链DNA而言,嘌呤碱基与嘧啶碱基的比值都是1,不需要增大,②错误;③A和T之间有两个氢键,G和C之间需要有三个氢键,模型中如果G-C和A-T的氢键数没有区分,需要修正,③正确;④图中出现T—G、C—C错配的碱基对,需要修正为:A和T,G和C的配对原则,④正确;综上所述:①③④正确,②错误,ABD错误,C正确。6.C【分析】根据表格分析,青霉素抑制细菌细胞壁的合成,则细菌不能形成细胞壁;环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,则DNA复制时的解旋过程被抑制;红霉素能与细菌细胞中的核糖体结合,进而抑制翻译过程;RNA聚合酶可催化转录过程,RNA聚合酶的活性被抑制,转录过程即被抑制。【详解】A、青霉素具有抑制细菌细胞壁合成的功能,失去细胞壁的保护,细菌容易吸水破裂,A正确;B、环丙沙星可抑制细菌DNA解旋酶的活性,从而抑制DNA的复制过程,B正确;C、利福平属于抗菌药物,抑制敏感型的结核杆菌的RNA聚合酶的活性,进而抑制转录过程,C错误;D、红霉素可和细菌细胞中核糖体结合,而核糖体为蛋白质合成的场所,从而导致细菌蛋白质合成过程受阻,D正确。故选C。7.C【分析】酶的活性受pH的影响,不同酶都有最适宜pH,强酸、强碱会使酶的结构发生改变而失去活性;不同酶的最适宜pH不同。【详解】A、酶的活力是指酶催化相关化学反应的能力,可以用单位时间内产物的增加量或反应物的减少量表示,酶活性用来表示酶作用的强弱,A正确;B、分析曲线可知,甲酶最适宜pH为2左右,其在pH=6的环境中会失活,而且不可恢复,因此,甲酶由pH=6转移至pH=2环境,其活力不变,B正确;C、乙酶的化学本质是蛋白质,其活性会受pH影响,只不过图示范围内乙酶的活性几乎不变,C错误;D、乙酶的活力几乎不受pH影响,可见丙酶较乙酶的适宜pH范围窄,D正确。故选C。8.B【分析】题图分析:图示细胞分裂和受精作用过程中,核DNA含量和染色体数目的变化,其中a表示有丝分裂过程中染色体数目的变化规律;b表示减数分裂过程中染色体数目变化规律;c表示受精作用和有丝分裂过程中核DNA含量变化规律。【详解】A、处于IJ段的细胞处于减数第二次分裂后期,此时的细胞内既没有同源染色体,也没有染色单体,A正确;B、着丝粒分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,图中代表着丝粒分裂的线段有BC、HI、OP,因此,处于DE、JK、PQ段的细胞中着丝粒已经分裂,B错误;C、图中a表示有丝分裂过程中染色体数目的变化,b表示减数分裂过程中染色体数目的变化,c表示受精作用和有丝分裂过程中核DNA变化,C正确;D、LM段核DNA恢复到体细胞的含量,因此,该时段表示受精作用,D正确。故选B。9.C【分析】分析题图:DNA测序仪显示的某真核生物DNA片段一条链的碱基排列顺序图片。其中图1的碱基排列顺序已经解读,其顺序是:GGTTATGCGT,因此图中碱基序列从下往上读,而且按由左至右的顺序依次是ACGT,进而推出图2的碱基序列为GATGCGTTCG。【详解】A、DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性,因此在刑侦领域,DNA能像指纹一样用来鉴定个人身份,是因为每个DNA分子都具有特定的碱基排列顺序,A正确;B、真核生物的遗传物质是DNA,真核生物的遗传信息蕴藏在DNA的4种碱基排列顺序之中,B正确;C、图1的碱基排列顺序是:GGTTATGCGT,因此图中碱基序列从下往上读,而且按由左至右的顺序依次是ACGT,进而推出图2的碱基序列为GATGCGTTCG,C错误;D、真核生物DNA的主要载体是染色体,一条染色体上含有一个(未复制)或两个DNA分子(已经复制),D正确。故选C。10.A【分析】1、内环境主要由组织液、血浆和淋巴等细胞外液组成。内环境的作用是:细胞与外界环境进行物质交换的媒介。2、内环境的理化性质主要包括温度、pH和渗透压:(1)人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右;(2)正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45;(3)血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。【详解】A、内环境稳态是指内环境的理化性质和化学成分处于相对稳定的状态,A错误;B、人体内绝大多数细胞直接生活的环境是组织液,B正确;C、内环境稳态的调节机制是神经--体液-—免疫调节网,C正确;D、人在高温环境中容易中暑,说明人体内环境稳态的调节能力有一定限度的,D正确。故选A。11.A【详解】A、自主神经系统属于传出神经中控制内脏、血管和腺体的部分不受意识支配的神经,由交感神经和副交感神经两部分组成,A正确;B、自主神经系统属于外周神经系统,负责调节内脏、血管和腺体,B错误;C、自主神经系统也受大脑皮层等高级中枢的控制,并不完全自主,C错误;D、心律失常包括心律过高和心律过低,两者都受交感神经和副交感神经的控制,只有两者处于平衡状态,才能维持正常心律,D错误。故选A。12.B【详解】A、基因突变是随机发生的,环境不会直接促使桦尺蛾发生基因突变,A错误;B、协同进化包括生物与生物之间、生物与无机环境之间的相互影响,工业污染导致环境黑化,桦尺蛾的体色适应性变化是自然选择的结果,体现了环境与生物的协同进化,B正确;C、自然选择会改变种群的基因频率,黑色个体比例上升,说明控制黑色体色的基因频率增加,即桦尺蛾种群中的基因频率发生了定向改变,C错误;D、生殖隔离是新物种形成的标志,而灰白色与黑色桦尺蛾属于同一种群,即属于同一物种,D错误。故选B。13.AB【详解】A、cyc19ala基因的表达产物可将雄激素转化为雌激素,温度较高会诱导雌性幼鱼的cyc19ala基因甲基化水平升高,抑制其表达,使雌激素的合成减少,故在水温较高的条件下,雌鱼的比例可能小于雄鱼的比例,A错误;B、基因甲基化不会改变其碱基序列,B错误;C、据题干信息可知,温度(外界因素)影响cyp19ala基因的甲基化水平,进而影响性别分化(生物性状),C正确;D、性腺中含有原始生殖细胞,若原始生殖细胞的基因发生甲基化,通过减数分裂形成的配子可以传递给下一代,D正确。故选AB。14.BCD【详解】A、合成后的引物位于子链的5′端,供DNA聚合酶在引物3′端延伸DNA子链,A错误;B、DNA复制过程中需要脱氧核糖核苷酸作为原料合成新的DNA子链,B正确;C、DNA聚合酶只能从引物的3′端延伸DNA链,不能从头合成DNA链,当引物被降解后,由于没有引物提供3′端,DNA聚合酶无法将缺失的片段补齐,这与DNA聚合酶的作用机制密切相关,C正确;D、在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列会受损,结果导致细胞衰老,这是“端粒学说”,D正确。故选BCD。15.ABD【详解】A、由图1可知,此反射弧包含了感觉神经元、中间神经元和运动神经元共有3个神经元,效应器是传出神经末梢及其所支配的鳃,A错误;B、若在图1中b处给予有效刺激,刺激可从中间神经元传到运动神经元,所以d点可检测到电位变化,c中检测不到电位变化,究其原因是神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,B错误;C、由图2可知,习惯化后,海兔的缩鳃反射将逐渐减弱甚至消失原因是:习惯化后,轴突末梢处Ca2+内流减少,使神经递质释放量减少,突触后膜所在的运动神经元兴奋性降低,C正确;D、由图2可知,去除习惯化,可采取措施促进Ca²⁺内流,D错误。故选ABD。16.CD【详解】A、化验尿液时,经3、4、5过程排出少量尿液的过程没有经过完整的反射弧不属于反射,A错误;B、排尿过程中,逼尿肌收缩括约肌舒张,因此排尿过程中产生的神经递质既有兴奋性递质又有抑制性递质,B错误;C、当膀胱内尿量>400ml时,膀胱壁感受器受到刺激产生兴奋,使人产生尿意,引起膀胱的逼尿肌收缩括约肌舒张,排出尿液,尿液流经尿道,尿道壁感受器兴奋,再次引发排尿,最终将尿液排尽,故经图示5、1过程调控的排尿属于正反馈调节,C正确;D、2过程是从脊髓低级中枢传到大脑皮层高级中枢,若2过程被破坏,但反射弧完整,人体能完成排尿但不受意识控制,D正确。故选CD。17.(1)不同多样性(2)简并性(3)该片段序列相对一致/该片段序列高度保守存在明显差异/具有物种特异性(4)鉴定物种间的亲缘关系;鉴定某个未知的物种或者发现新物种;在市场监督中,减少市场上“以次充好”替换物种,从而损害消费者利益等问题;为海关和法医鉴定等部门和行业提供了科学参考;流行病学的监测等(答出1点,合理即可)【分析】DNA条形码是利用生物体内特定基因(如题目中COI基因)进行物种鉴定的技术。其原理为基因特异性。不同物种的COI等基因序列存在差异(物种间有特异性),但同一物种内该基因序列相对保守、稳定。像题目中,牛的COI基因是鉴定依据,不同样品与牛COI基因比对,可判断是否为“牛肉”。鉴定流程为提取待鉴定生物DNA→测定特定基因(如COI)序列→与数据库中该基因序列比对→依据差异判断所属物种。比如题目里对烧烤肉类食材,测COI基因序列并和牛的比对,识别真伪。【详解】(1)从表格看,样品A、B、C的碱基比例(T、C、A、G占比)不同。不同个体DNA碱基比例有差异,体现DNA分子具有多样性(不同DNA分子的碱基排列等有差异),这是DNA分子多样性的体现。(2)密码子简并指一种氨基酸可由多种密码子编码。样品A与牛COI基因序列有282个核苷酸差异,但翻译后氨基酸差异仅53个,说明多个核苷酸差异对应相同氨基酸,体现密码子简并性的特点。(3)DNA条形码技术用COI基因鉴定物种,同一物种内部COI基因序列需相对一致、稳定,这样同一物种个体间比对才具参考性。不同物种间COI基因序列得有明显差异(物种特异性),才能通过比对区分不同物种。(4)DNA条形码技术基于物种DNA序列特异性,在物种鉴定相关场景都可应用。比如市场监管中,可通过比对COI基因识别“以假充真”的肉类;在生物学研究中,能辅助鉴定未知物种、探究物种亲缘关系等,这些应用都利用了该技术通过DNA序列精准区分物种的特点。18.(1)两条链均被15N标记提取亲代DNA,作为对照B一个峰值在Q点,一个峰值在Q点上方30000(2)相反DNA聚合酶只能使DNA片段的3'端继续延伸,所以去除引物后,DNA片段的5'端缺口无法填补会【分析】DNA的半保留复制是指DNA复制时,亲代DNA的两条链解开,每条链作为模板,按照碱基互补配对原则(A与T配对,G与C配对)合成一条新的互补链,最终形成的两个子代DNA分子中,每个都包含一条亲代DNA链和一条新合成的链。复制时,亲代DNA双链解旋为两条单链,各自作为模板。新链合成以四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对规则。最终产物是两个与亲代DNA碱基序列完全相同的子代DNA,且每个子代DNA都保留了亲代DNA的一条链。【详解】(1)①将大肠杆菌在含有15NH4Cl的培养液中培养多代,由于DNA每复制一次都以亲代DNA的两条链为模板,利用培养液中的原料合成新的子链,经过多代繁殖后,大肠杆菌内DNA分子两条链都被15N标记。②提取部分大肠杆菌DNA经密度梯度离心后测定溶液的紫外光吸收光谱,结果如图中a所示,峰值出现在离心管的P处。该步骤的目的是获得只含15N标记的DNA作为对照,以便与后续在含14N培养液中培养后的DNA离心结果作对比,从而判断DNA的复制方式。③若全保留复制假说成立,100个大肠杆菌在含14NH4Cl的培养液中培养20分钟(繁殖一代),会产生100个亲代15N/15N

DNA(未复制的亲代DNA)和100个新合成的14N/14NDNA。经密度梯度离心后,15N/15N

DNA密度大,峰值出现在P点的位置;14N/14NDNA密度小于15N/14NDNA(若为半保留复制时子一代DNA的密度),所以另一个峰值出现在Q点上方,即峰值个数为2,一个峰值出现在P点的位置,另一个峰值出现在Q点上方,答案为B。根据半保留复制的原理,40分钟时大肠杆菌繁殖了40÷20=2代。亲代DNA为15N/15NDNA,第一代产生的DNA都是5N/14NDNA,第二代产生的DNA有5N/14NDNA和14N/14NDNA两种。经密度梯度离心后,紫外吸收光谱预期峰值的位置为一个在Q点(5N/14NDNA),一个在Q点上方(14N/14NDNA)。每个大肠杆菌的DNA中A=T=100个(A与T配对),40分钟繁殖了2代,共产生22=4个大肠杆菌,新合成的DNA相当于4-1=3个。所以共消耗腺嘌呤脱氧核苷酸100×3=300个,故100个大肠杆菌共消耗300×100=30000个。(2)①观察可知,解旋酶向右移动,而滞后链是由右向左延伸的。因为DNA聚合酶只能将游离脱氧核苷酸加到DNA链的3'端,这就决定了滞后链延伸的方向和解旋酶移动的方向相反。②从图中可以看到,去除RNA引物后,滞后链5'端的部分DNA序列无法填补。因为DNA聚合酶只能将游离脱氧核苷酸加到DNA链的3'端,无法从5'端进行填补。随着细胞不断分裂,每次复制都会出现这种情况,就导致端粒随着细胞分裂进行而逐渐缩短。如果核DNA复制过程为先解旋后复制,那么在复制完成后,端粒处同样会因为RNA引物去除后无法填补5'端缺口,所以端粒会随着细胞分裂进行而逐渐缩短。19.(1)(体积分数为)95%的酒精甲紫(或醋酸洋红)形态、位置和数目(形态和行为)(2)C→E→D→B12(3)核DNAⅡ、Ⅲ减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离【分析】分析题图:图中A-F是显微镜下观察到的二倍体植物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像,A是同源染色体联会,减数第一次分裂前期,B是减数第二次分裂后期,C是减数第一次分裂中期,D是减数第二次分裂中期,E是减数第一次分裂后期,F表示减数分裂结束。【详解】(1)取该植物的花药经卡诺氏液固定后,需用体积分数为95%的酒精冲洗2次。染色体易被碱性染料染成深色,因此观察细胞减数分裂实验中,需用碱性染料如甲紫或醋酸洋红溶液对染色体进行染色,通过观察染色体的形态、位置和数目,来确定细胞所处的时期。(2)图中A-F是显微镜下观察的二倍体植物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像,A是同源染色体联会,减数第一次分裂前期,B没有同源染色体,着丝粒分裂,是减数第二次分裂后期,C同源染色体排列在赤道板两侧,是减数第一次分裂中期,D没有同源染色体,所有染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板两侧,是减数第二次分裂中期,E同源染色体分离,是减数第一次分裂后期,F表示分裂结束,图中分裂的顺序依次是A→C→E→D→B→F。A为二倍体细叶百合(2n=24)花粉母细胞减数第一次分裂前期细胞,联会时的一对同源染色体称为一个四分体,因此图中A含有12个联会复合体(SC)。(3)图3中a:b=1:1或1:2,故b是核DNA,图3中Ⅱ含有24条染色体,48个核DNA分子,Ⅲ有12条染色体,24个核DNA分子,说明每条染色体上有两个DNA分子,Ⅳ和Ⅰ每条染色体上只有一个核DNA分子,图2曲线BC段每条染色体上含有2个DNA分子,因此图2中BC段与图3中对应的时期有Ⅱ和Ⅲ。图2中CD段每条染色体上有2个DNA分子变为1个DNA分子,原因是减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。20.(1)增殖速率大于凋亡速率发生着丝粒分裂/姐妹染色单体分离/染色体数目加倍(增多)(2)加入等量的培养液/不作处理Hcy促进HUVEC凋亡,Hcy的浓度增大,HUVEC凋亡加剧Hcy处理组的G1期细胞比例增大,S期细胞比例减小,且细胞数量减少(3)3mmol/LHcy组的Bcl-2含量减少,Bax含量增多【分析】由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡。细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。【详解】(1)细胞增殖使细胞数量增加,细胞凋亡使细胞数量减少,当细胞的增殖速率大于凋亡速率

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