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第第页【高考真题】安徽省2026年高考真卷生物试卷一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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.下列关于蛋白质及其功能的叙述,错误的是A.红细胞内的血红蛋白可以运输血液中的氧B.胰岛素可以降低血液中葡萄糖的浓度C.体液中的抗体可以与抗原特异性结合D.Na+通道可以维持神经细胞内外2.线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是A.靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内B.外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解C.破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响D.线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成3.东方蝾螈附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞如骨骼肌细胞和软骨细胞等重新进入细胞周期,成为有特定分化潜能的前体细胞团——芽基,芽基继续发育成完整附肢。下列叙述错误的是A.从附肢切除到再生的过程中存在细胞凋亡和细胞坏死B.芽基形成和继续发育的过程中都有基因的选择性表达C.前体细胞比骨骼肌细胞和软骨细胞的分化程度高D.再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同4.下列有关真核生物细胞呼吸的叙述,错误的是A.无氧呼吸中ATP的生成只发生在第一阶段B.无氧呼吸都会产生使溴麝香草酚蓝溶液变色的气体C.有氧呼吸的中间产物NADH主要形成于线粒体基质D.有氧呼吸第一阶段葡萄糖中的化学能大部分储存在产物丙酮酸中5.生命系统是高度有序的开放系统。下列叙述正确的是A.单位时间内,输入生命系统的能量越多,储存的能量就越多B.物质在生命系统内都能循环利用,而能量却不能循环利用C.已输入生命系统的能量在维持系统有序性的过程中不断减少D.稳定的生命系统与系统外的环境之间没有物质和能量的交换6.气候变化影响生物的生存和生物圈的稳态。为了分析气候变化对种群数量的影响,研究人员调查了某地区鹩莺30年的种群数量变化,结果如图。下列叙述正确的是A.种群数量总体呈下降趋势,气候变化对雌鸟的影响较大B.鹩莺种群数量变化是由性别比例变化直接导致的C.图中曲线可以精准预测未来鹩莺种群数量的变化趋势D.气候变化可能影响鹩莺种群的迁入率、迁出率、出生率和死亡率7.图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时,重力的作用导致血压骤降;反之,血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是A.血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受B.在机体由直立位转为平卧位后,交感神经活动占优势C.交感神经活动减弱会导致血管舒张D.机体在血压波动后,通常都能通过负反馈调节恢复稳定8.临床上常通过检查膝跳反射来了解参与该反射的神经系统功能状态。用相同力度叩击肌腱,若小腿抬高幅度过大,则称为膝跳反射亢进。图①~⑦是参与膝跳反射的相关结构。下列叙述错误的是A.发生膝跳反射时,①→④→⑥→②的效应是收缩B.发生膝跳反射时,①→④→⑦→⑤→③的效应是舒张C.截瘫患者若膝跳反射消失,可能的原因是反射弧中断D.截瘫患者若膝跳反射亢进,说明高位中枢对⑥有增强作用9.脱落酸在植物抗旱、落叶和种子休眠等生命活动中有重要作用。下列推测不合理的是A.干旱时,脱落酸可能提高了保卫细胞的渗透压,导致细胞失水,气孔关闭B.干旱时,根冠合成的脱落酸可能促进了主根伸长,提高了植物的抗旱能力C.路灯下的树落叶较晚,原因可能是光照时间延长减缓了叶片脱落酸含量的上升D.赤霉素可促进种子发芽,脱落酸可能抑制赤霉素的作用从而维持种子休眠10.诱变剂亚硝酸可使DNA上的碱基A和C脱去氨基分别成为次黄嘌呤(H)和尿嘧啶(U),复制时,碱基配对发生改变,引起碱基对替换(图a、b)。羟胺也是一种诱变剂,能使碱基C中的氨基发生修饰,进而诱发碱基对替换(图c)。下列叙述正确的是A.两种诱变剂通过改变碱基的结构,均能诱发两种形式的碱基对替换B.亚硝酸和羟胺引起碱基对替换突变,至少需要经过三轮DNA复制C.羟胺能够引起DNA序列改变,说明该序列中一定有G—C碱基对D.由亚硝酸诱发A—T到G—C的突变,不能由亚硝酸再诱变回到A—T11.一对表型正常的夫妇,生育了一个常染色体单基因隐性遗传病患儿。为避免再生育患儿,可采用人类辅助生殖技术进行筛选。对家庭成员和体外受精获得的两个受精卵排出的极体分别进行DNA检测,结果如下图。电泳条带表示经限制酶切割后该对基因所在的DNA片段。据图判断(不考虑突变),可以选择用于移植的受精卵是A.仅受精卵1 B.仅受精卵2 C.受精卵1和2 D.都不可以12.为研究某种鱼中新发现的R基因的功能,对该种鱼的受精卵进行基因敲除,使R基因的编码序列缺失4个连续的碱基成为R−,获得1条能正常生长的F0代个体(A.选用受精卵进行基因敲除,目的是确保突变的基因可以遗传给子代B.用F0个体进行杂交培育,最早可以在FC.R−D.突变体有多种表型变异,说明一个基因的功能可能影响多个性状13.绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%A.雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反B.雄羊有角基因的频率比雌羊的高C.无角个体中,杂合子:纯合子=2:3D.有角个体中,雄羊:雌羊=7:114.动物体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生等领域有着广泛的应用前景。下列叙述错误的是A.若卵母细胞去核不完全,可能会导致重构胚细胞中染色体数目改变B.胚胎移植前,需要对核移植获得的重构胚进行遗传筛查和性别鉴定C.胚胎移植前,需要对受体进行处理,使其生理状态适合胚胎发育D.克隆动物的核遗传物质与供体相同,但性状与供体不完全相同15.某种营养缺陷型细菌在完全培养基上能生长,但在基本培养基上需添加组氨酸才能生长。将等量的营养缺陷型菌株涂布到两种培养基上(基本培养基中添加了少量组氨酸供细菌繁殖,但不足以形成菌落),再分别放入含低浓度和高浓度物质M的滤纸片,培养一段时间后菌落的生长情况如图。下列叙述正确的是A.固体培养基配制后需要采用干热灭菌法进行灭菌B.牛肉膏蛋白胨培养基能用于培养该营养缺陷型细菌C.物质M有诱变作用,菌落a中细菌合成蛋白质时不需要组氨酸D.物质M有抑制作用,抑菌圈边缘的菌落多数能在基本培养基上生长二、非选择题:本题共5小题,共55分。16.为探究钾对番茄光合作用的影响,研究人员测定了番茄的缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)在光照一遮阴一光照(1500-50-1500μmol⋅回答下列问题。(1)叶肉细胞间隙中的CO2扩散至CO2固定位点至少需要跨(2)据图1分析,在遮阴条件下,CK与LK净光合速率曲线重合,限制净光合速率的最主要因素是。在遮阴一光照转换初期,缺钾对番茄叶片气孔开闭的影响是。(3)研究发现,叶片钾含量与编码碳酸酐酶(催化CO2与HCO3−之间的可逆反应)和RuBP羧化酶(催化C(4)在光照(0~2min)和黑暗(2~5min)条件下,叶绿体中3-磷酸甘油酸(PGA)和被还原的C3(TP)相对含量变化如图2。5~8min恢复光照,PGA相对含量的变化趋势是,原因是17.根孢囊霉是一种真菌,只能和植物根系共同生活,可以侵染菊和松。回答下列问题。(1)研究人员设计了四组盆栽实验,培养一段时间后测量生物量和叶片磷含量,结果见下表。盆栽实验前,应对土壤进行处理,以消除土壤微生物的干扰。据表分析,根孢囊霉与菊形成了关系,与松形成了关系。(2)在不接种和接种根孢囊霉的盆内分别栽种1、3、5、7株菊苗,一段时间后测量单株菊的生物量,结果见图。据图分析,单株菊生物量与种植密度呈。与不接种根孢囊霉相比,接种根孢囊霉对菊种内竞争的影响是,原因是。(3)据图分析,根孢囊霉是影响菊种群数量变化的因素。18.碘是合成甲状腺激素的主要原料,甲状腺滤泡上皮细胞内的I−浓度远高于细胞外液。下图是一组将含131I的碘剂注入实验动物体内后,检测甲状腺区域回答下列问题。(1)图A中,曲线上升表明甲状腺滤泡上皮细胞摄入131I−,I−的跨膜运输方式为;导致曲线下降的原因是。(2)注射甲状腺激素后的一定时间内曲线下降极为缓慢(图B),原因是注射后,体内甲状腺激素浓度高于生理浓度,通过负反馈调节,抑制了的分泌,进而甲状腺激素分泌减少;随后曲线再次下降,原因是。(3)垂体切除后曲线下降明显变缓(图D),若将垂体切除后的实验动物置于低温环境中,能出现类似图C的结果,原因是。(4)某患者由于感染外源性抗原,机体产生大量促甲状腺激素受体的刺激性抗体,导致滤泡上皮细胞持续分泌过量的甲状腺激素,出现甲亢症状。该疾病属于免疫失调中的病。外源性抗原引起机体分泌抗体,属于特异性免疫中的免疫。19.某二倍体植物是一种重要的中药材,也是园艺观赏植物。该植物花色形成与3对独立遗传的基因有关,当有显性基因R时,白色前体物质会转化为花色素苷,花色呈淡红色;当有显性基因R和D时,花色素苷会聚集到花瓣,花色呈深红色;显性基因H可抑制D基因的作用,从而阻止花色素苷的聚集,因此基因型为R_回答下列问题。(1)基因型为RrDDHH的植株自交,子代的表型是。基因型为RrDDHh的植株与基因型为RrDdHh的植株杂交,子代中白花∶淡红花∶深红花=。结合基因和染色体的关系,简述基因自由组合定律的实质:。(2)基因型为RrDdHh的植株测交,从F1的淡红花和深红花植株群体中,随机选取两株相互授粉。若F2有3种花色,则两植株的基因型组合可能有(3)为研究上述基因的特征,对相关基因进行了测序,发现它们的启动子特定区域碱基组成具有特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。(4)该植物能够产生一种次生代谢物,有重要的应用价值,可采用植物细胞悬浮培养反应器进行次生代谢物的工厂化生产。与直接从植物体中提取相比,该技术可大幅提高次生代谢物的产量,除此之外,还具有(答出2点即可)等优点。20.肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡。肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。(1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液异常;乳腺癌细胞培养时(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作时需要控制处理时间,原因是(2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。为构建重组质粒,扩增P基因时,应选择的一对引物为(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是。(3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化。这表明P基因_S基因的转录,(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。
答案解析部分1.【答案】D【解析】【解答】A、红细胞中富含血红蛋白,血红蛋白的核心功能是运输氧气,A正确;
B、胰岛素的化学本质是蛋白质,它可以调节糖类代谢,促进细胞吸收、利用和储存葡萄糖,进而降低血液中葡萄糖的浓度,B正确;
C、抗体属于免疫球蛋白,分布在体液中,能够和对应的抗原发生特异性结合,发挥免疫作用,C正确;
D、Na+通道仅参与钠离子顺浓度梯度的协助扩散过程,无法维持神经细胞内外Na+浓度差,维持该浓度差依靠的是钠钾泵,D错误。
故答案为:D。
【分析】蛋白质是生命活动的主要承担者,具有组成细胞结构、催化、运输、信息调节、免疫防御、储存等多种功能,其功能由氨基酸排列顺序及形成的空间结构决定,细胞的各项生命活动都离不开蛋白质。2.【答案】A【解析】【解答】A、外源线粒体属于较大的细胞结构,进入靶细胞的方式为胞吞,该过程依赖细胞膜的流动性,不需要转运蛋白协助,题干中是依靠“靶细胞膜表面表达结合蛋白”实现识别与结合,并非通过转运蛋白转运进入细胞,A错误;
B、溶酶体内含有多种水解酶,既能降解细胞内衰老、功能异常的自身线粒体,也能降解进入细胞的外源线粒体,B正确;
C、细胞骨架由蛋白质纤维构成,参与细胞器的运动、融合等过程,因此破坏细胞骨架会对线粒体的融合过程造成影响,C正确;
D、线粒体是半自主性细胞器,自身仅含有少量DNA,只能合成少数蛋白质,线粒体增殖所需的大部分蛋白质都由细胞核DNA指导合成,D正确。
故答案为:A。
【分析】(1)线粒体是细胞的能量工厂,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,能为细胞生命活动提供90%以上的能量,细胞中糖、脂肪和氨基酸的有氧分解最终都在线粒体中完成。
(2)溶酶体是几乎存在于所有动物细胞中、由单层膜围成、含多种酸性水解酶,可降解吞噬的外界颗粒、自身衰老细胞器与碎片、实现细胞内消化的细胞器。
(3)细胞骨架是真核细胞细胞质中由蛋白质纤维构成的网络状框架结构。
(4)转运蛋白是镶嵌在生物膜上,能够协助特定分子或离子顺/逆浓度梯度跨膜运输,分为载体蛋白和通道蛋白两类的蛋白质,是细胞膜具有选择透过性的结构基础,还在神经递质重吸收等生理过程中发挥重要作用。3.【答案】C【解析】【解答】A、附肢切除后伤口处出现部分细胞死亡,细胞死亡包含细胞凋亡和细胞坏死两种类型,因此该过程存在细胞凋亡和细胞坏死,A正确;
B、芽基形成以及后续发育为完整附肢的过程都伴随着细胞分化,细胞分化的本质是基因的选择性表达,B正确;
C、骨骼肌细胞和软骨细胞属于高度分化的细胞,前体细胞重新进入细胞周期且具备分化潜能,说明前体细胞的分化程度更低,C错误;
D、附肢再生依靠细胞的有丝分裂,有丝分裂产生的子细胞染色体数目与亲代细胞一致,因此再生附肢细胞的染色体数目和原附肢细胞相同,D正确。
故答案为:C。
【分析】(1)细胞死亡是细胞生命活动的必然过程,受遗传机制调控的主动程序性死亡包括细胞凋亡、自噬性细胞死亡,由不利因素导致的被动非程序性死亡为细胞坏死,对生物体正常发育、维持内环境稳定有着重要意义。
(2)细胞分化是个体发育过程中,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持久性生命过程,是生物个体发育的基础,实质为基因的选择性表达,使细胞功能趋向专门化,提高了生物体各项生理功能的执行效率。4.【答案】B【解析】【解答】A、无氧呼吸分为两个阶段,整个过程仅第一阶段释放少量能量并合成ATP,第二阶段不生成ATP,A正确;
B、真核生物无氧呼吸有两种类型,产生酒精和二氧化碳的无氧呼吸会生成二氧化碳,可使溴麝香草酚蓝溶液变色,而产生乳酸的无氧呼吸不产生气体,无法使该溶液变色,B错误;
C、有氧呼吸第一阶段在细胞质基质产生少量NADH,第二阶段在线粒体基质进行并生成大量NADH,因此NADH主要形成于线粒体基质,C正确;
D、有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸,该过程只释放少量能量,葡萄糖中的大部分化学能储存在丙酮酸中,D正确。
故答案为:B。
【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。5.【答案】C【解析】【解答】A、输入生命系统的能量除了被储存外,还有一部分会通过呼吸作用以热能形式散失、用于各项生命活动,因此输入能量越多,储存的能量不一定越多,A错误;
B、物质仅在生物圈这个最大的生态系统中可以完成循环利用,在个体、组织等层级的生命系统内部并不能全部循环利用,该说法过于绝对,B错误;
C、生命系统维持自身有序状态需要不断消耗能量,已输入的能量会持续以热能等形式散失,总量不断减少,C正确;
D、生命系统是开放系统,处于稳定状态的生命系统,依然需要和外界环境进行物质与能量的交换,D错误。
故答案为:C。
(5)输入生物系统的能量有多个去向,包括用于生长发育繁殖、呼吸散失、传递给其他生物等。
【分析】在生态系统中,物质是可以在生物群落和无机环境之间不断循环的;能量则是沿食物链单向流动并逐级递减的;各种各样的信息在生物的生存、繁衍以及调节种间关系等方面起着十分重要的作用。6.【答案】D【解析】【解答】A、从曲线来看,鹈鹕种群数量整体呈现波动变化,后期种群数量有所回升,尤其是雌鸟,则种群数量总体并非总体持续下降;雄鸟种群数量波动幅度明显大于雌鸟,说明气候变化对雄鸟影响更大,A错误;
B、性别比例只能通过影响出生率间接改变种群数量,不能直接决定种群数量变化;种群数量直接由出生率、死亡率、迁入率和迁出率决定,B错误;
C、该曲线仅反映过去30年种群数量波动情况,未来种群数量还受气候、食物、天敌、人类活动等多种因素共同制约,无法精准预测未来种群数量变化趋势,C错误;
D、气候变化会改变鹈鹕的食物资源、栖息环境,进而影响种群的出生率和死亡率,同时环境改变也会造成个体的迁入或迁出,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)种群最基本的数量特征是种群密度。种群的其他数量特征包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等,这些特征是决定种群密度的重要因素,其中出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群的密度,年龄结构影响出生率和死亡率,性别比例影响出生率。
(2)种群数量变化是自然界中种群受出生率死亡率、迁入迁出、非生物因素、生物因素等影响,数量发生动态波动、增长或下降的过程,研究它对濒危物种保护、有害生物防治等实践工作有重要意义。7.【答案】B【解析】【解答】A、血压发生骤升或者骤降的变化,血管壁上的压力感受器是可以感知到该刺激,进而启动神经调节,A正确;
B、由直立位转为平卧位时血压骤升,机体需要降低血压恢复稳态,此时副交感神经活动占优势,交感神经活动受抑制,B错误;
C、交感神经兴奋时会引起血管收缩,交感神经活动减弱,则血管舒张,C正确;
D、内环境稳态的维持主要依靠负反馈调节,血压出现波动后,可通过负反馈调节让血压、心率重新恢复至正常稳定水平,D正确。
故答案为:B。
【分析】(1)血压调节是人体通过神经调节、体液调节的负反馈机制共同作用,维持血压相对稳定,保障内环境稳态的生理过程。
(2)人和脊椎动物的神经系统由中枢神经系统与外周神经系统组成,中枢神经系统包括脑和脊髓,外周神经系统包括脑神经和脊神经。脑神经与脊神经中有一部分支配内脏、血管与腺体的活动,不受意识支配,属于自主神经系统。自主神经系统包括交感神经与副交感神经,它们通常对同一器官的作用是相反的。8.【答案】D【解析】【解答】A、发生膝跳反射时,感受器①接受叩击刺激产生兴奋,兴奋沿传入神经④传导至脊髓神经中枢,再经传出神经⑥传导至效应器伸肌②,引起伸肌收缩,A正确;
B、兴奋经传入神经④传导至脊髓后,可通过抑制性中间神经元⑦作用于支配屈肌的传出神经⑤,抑制传出神经⑤的兴奋传递,最终使效应器屈肌③舒张,配合伸肌收缩完成膝跳反射,B正确;
C、完整的反射弧是完成反射的结构基础,截瘫患者膝跳反射消失,可能是反射弧的某一环节受损、反射弧中断,导致兴奋无法正常传导,反射无法完成,C正确;
D、膝跳反射的低级中枢位于脊髓,高位中枢对脊髓的低级反射中枢具有抑制作用。截瘫患者高位中枢与脊髓的联系中断,对脊髓反射的抑制作用消失,进而出现膝跳反射亢进,并非高位中枢对传出神经⑥有增强作用,D错误。
故答案为:D。
【分析】图中:①是感受器,②③是效应器,④是传入神经,⑤⑥是传出神经,⑦(脊髓中)神经中枢。9.【答案】A【解析】【解答】A、干旱时脱落酸促进气孔关闭,其作用机制是促使保卫细胞内的溶质外流,降低保卫细胞的渗透压,进而导致保卫细胞失水、气孔关闭,而非提高保卫细胞的渗透压,该推测不合理,A错误;
B、干旱环境下,根冠合成的脱落酸可调控根系的生长,促进主根伸长,帮助植物吸收更深层的土壤水分,提升抗旱能力,该推测合理,B正确;
C、叶片脱落与脱落酸含量上升相关,短日照会促进脱落酸的合成,路灯下光照时间延长,会减缓叶片中脱落酸含量的上升,进而导致树木落叶较晚,该推测合理,C正确;
D、赤霉素的作用是促进种子萌发,脱落酸与赤霉素存在拮抗作用,脱落酸可通过抑制赤霉素的作用,抑制种子萌发,维持种子休眠状态,该推测合理,D正确。
故答案为:A。
【分析】(1)脱落酸是植物激素的一种,主要在根冠、萎蔫的叶片等部位合成,在植物的生长发育过程中具有抑制细胞分裂、促进叶和果实的衰老和脱落、促进气孔关闭、维持种子休眠等作用。
(2)植物的生命活动受多种激素共同调控,不同激素之间存在拮抗或协同的作用关系,例如赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发,二者在种子萌发的调控中表现为拮抗作用。10.【答案】C【解析】【解答】A、亚硝酸可分别修饰碱基A和碱基C,能诱发A-T替换为G-C、G-C替换为A-T两种形式的碱基对替换;羟胺仅能修饰碱基C,只能诱发G-C替换为A-T这一种碱基对替换,并非两种诱变剂均能诱发两种形式的碱基对替换,A错误;
B、以亚硝酸诱发A-T到G-C的突变为例,初始修饰后的DNA(即H-T)经过第一次复制可得到含异常碱基的杂合DNA(即H-C),经过第二次复制即可产生稳定的G-C碱基对,完成碱基对替换,因此至少需要两轮DNA复制,而非三轮,B错误;
C、羟胺仅能修饰碱基C,而DNA双链中碱基C与G互补配对形成G-C碱基对,若羟胺能引起DNA序列改变,说明序列中存在可被羟胺作用的C碱基,即一定含有G-C碱基对,C正确;
D、亚硝酸既可以诱发A-T突变为G-C,也可以作用于G-C碱基对中的C,使其脱氨基变为U,经过复制后使G-C突变为A-T,因此该突变可以由亚硝酸再诱变回到A-T,D错误。
故答案为:C。
【分析】DNA复制为半保留复制,以每条母链为模板合成互补子链;化学诱变剂修饰单链碱基后,需要经过多轮复制才能形成稳定的纯合突变碱基对,通常两轮复制即可产生稳定的替换碱基对。11.【答案】C【解析】【解答】该病为常染色体单基因隐性遗传病,则说明患者为隐性纯合,父母均为杂合。结合第一张图可知,该致病基因为2.0kb,正常基因为2.6kb。
受精卵1:第一极体含有1个致病基因和1个正常基因,则说明次级卵母细胞也含有1个致病基因和1个正常基因;第二极体含有1个致病基因,则卵细胞含有1个正常基因。由于正常基因对致病基因为显性,则受精卵含有正常基因,该受精卵发育的个体变现为正常。
受精卵2:第一极体只含有致病基因,这说明次级卵母细胞只含有正常基因,且为2个正常基因;第二极体含有1个正常基因,则卵细胞含有1个正常基因。由于正常基因对致病基因为显性,则受精卵含有正常基因,该受精卵发育的个体变现为正常。
综上所述,可以选择用于移植的受精卵是受精卵1和2,ABD不符合题意,C符合题意。
故答案为C。
【分析】(1)常染色体隐性遗传病中,隐性纯合个体表现为患病,杂合子和显性纯合子表现为正常;父母表型正常却生育患儿,说明父母均为致病基因携带者。
(2)减数第二次分裂发生着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,次级卵母细胞分裂形成的卵细胞与第二极体,在无互换时基因型完全相同;若减数第一次分裂前期发生同源染色体非姐妹染色单体的互换,姐妹染色单体携带不同等位基因,卵细胞与第二极体的基因型则不同。卵细胞形成过程中,减数第一次分裂发生同源染色体分离,等位基因随之分离,形成的次级卵母细胞与第一极体的基因组成互补。12.【答案】B【解析】【解答】A、受精卵具有发育的全能性,对受精卵进行基因敲除后,由其发育而来的个体的生殖细胞会携带突变基因,可确保突变基因能够遗传给子代;若仅对体细胞进行基因编辑,突变一般无法遗传给子代,A正确;
B、仅获得1条基因型为RR-的F0杂合动物个体,是无法通过F0个体的自交,需要先将该F0个体与野生型RR杂交,得到的F1代基因型为RR和RR-,不存在纯合突变体;再让F1代中的杂合个体(RR-)杂交,F2代才会出现纯合突变体R-R-,因此最早可在F2代获得纯合突变体,B错误;
C、R-基因缺失4个连续碱基,属于基因突变,会导致其编码的氨基酸序列发生改变;纯合突变体与野生型的性状差异可直接反映R基因的功能,因此纯合突变体可用于R基因功能的研究,C正确;
D、纯合突变体同时出现体型变小、体色变为浅红色多种表型变异,说明一个基因的功能可以影响多个性状,D正确。
故答案为:B。
【分析】(1)基因中碱基对的缺失若不是3的倍数,会引发移码突变,导致突变位点之后的氨基酸序列全部发生改变,通常会造成蛋白质结构和功能异常。通过基因敲除获得功能缺失的突变体,对比野生型与突变体的性状差异,是研究基因功能的常用反向遗传学方法。
(2)仅存在单个杂合个体时,需先与野生型杂交获得更多杂合后代,再通过杂合子间的杂交获得隐性纯合突变体,纯合突变体最早出现在杂合子杂交的下一代。
(3)一个基因可以调控多种生物性状,即基因的一因多效,基因通过控制蛋白质的合成调控细胞代谢过程,进而影响多个性状的表现。13.【答案】D【解析】【解答】绵羊的有角与无角是一对相对性状,设控制该性状的基因为A/a。已知基因型为Aa的雄羊表现为有角,基因型为Aa的雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中,有角羊占25%。
若有角是由A控制,无角由a控制,设A的基因频率为p,a基因频率为q,且p+q=1,则有角羊的概率为p2+1/2×2pq=25%;无角羊的概率为q2+1/2×2pq=1-25%,故A的基因频率p为1/4,a基因频率q为3/4。因此AA个体的概率为1/4×1/4=1/16(全为有角),Aa个体的概率为2×1/4×3/4=6/16(3/16为有角雄羊,3/16为无角雌羊),aa个体的概率为3/4×3/4=9/16(全为无角)。
若有角是由a控制,无角由A控制,设a的基因频率为p,A基因频率为q,且p+q=1,则有角羊的概率为p2+1/2×2pq=25%;无角羊的概率为q2+1/2×2pq=1-25%,故a的基因频率p为1/4,A基因频率q为3/4。因此AA个体的概率为3/4×3/4=9/16(全为无角),Aa个体的概率为2×1/4×3/4=6/16(3/16为有角雄羊,3/16为无角雌羊),aa个体的概率为1/4×1/4=1/16(全为有角)。
A、若有角A对无角a为显性,此时有角雄性(AA、Aa)的概率为1/2×1/16+3/16=7/32,无角雄性(aa)的概率为1/2×9/16=9/32;有角雌性(AA)的概率为1/2×1/16=1/32,无角雌性(Aa、aa)的概率为3/16+1/2×9/16=15/32,可见雌、雄羊中无角比有角的多;若有角a对无角A为隐性,此时有角雄性(Aa、aa)的概率为1/2×1/16+3/16=7/32,无角雄性(AA)的概率为1/2×9/16=9/32;有角雌性(aa)的概率为1/2×1/16=1/32,无角雌性(Aa、AA)的概率为3/16+1/2×9/16=15/32,可见雌、雄羊中无角比有角的多,A错误;
B、常染色体上的基因,其基因频率在雌雄群体中是相同的,不会因性别差异出现基因频率不同的情况,故雄羊有角基因的频率与雌羊的一样,B错误;
C、若有角A对无角a为显性,此时无角个体中,杂合子(Aa):纯合子(aa)=3/16:9/16=1:3。若有角a对无角A为隐性,此时无角个体中,杂合子(Aa):纯合子(AA)=3/16:9/16=1:3,C错误。
D、若有角A对无角a为显性,此时有角个体中,雄羊(AA、Aa):雌羊(AA)=7/32:1/32=7:1;若有角a对无角A为隐性,此时有角个体中,雄羊(aa、Aa):雌羊(aa)=7/32:1/32=7:1,可见有角个体中,雄羊:雌羊=7:1,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)从性遗传是指由常染色体上的基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象,杂合子在不同性别中会表现出不同的性状。
(2)处于遗传平衡的种群中,基因频率和基因型频率保持稳定,符合哈迪-温伯格平衡,即AA基因型频率为p2、Aa为2pq、aa为q2,其中p与q分别为一对等位基因的频率,满足p+q=1。14.【答案】B【解析】【解答】A、若卵母细胞去核不完全,重构胚细胞中会同时存在供体的二倍体染色体和卵母细胞残留的染色体,从而导致细胞中染色体数目发生改变,A正确;
B、胚胎移植前,需要对重构胚进行质量检查,确认胚胎的发育状态,但遗传筛查和性别鉴定并非胚胎移植的必需步骤,可根据实际应用需求选择性开展,并非所有情况都需要进行,B错误;
C、胚胎移植前需要对受体进行同期发情处理,使受体的生殖器官生理状态与供体同步,为胚胎着床和发育提供适宜的生理环境,C正确;
D、克隆动物的核遗传物质几乎全部来自供体细胞,因此核遗传物质与供体基本相同;但细胞质遗传物质来自受体卵母细胞,同时性状还会受环境因素的影响,因此克隆动物的性状与供体不完全相同,D正确。
故答案为:B。
【分析】(1)体细胞核移植技术中,通常选用减数第二次分裂中期的卵母细胞作为受体细胞,需通过显微操作去除其细胞核与纺锤体,目的是保证重构胚的核遗传物质几乎全部来自供体细胞;若去核不完全,卵母细胞残留的染色体会与供体核的染色体共存,导致重构胚出现染色体数目异常。
(2)胚胎移植的常规操作中,胚胎收集后仅需对胚胎进行质量检查,确认胚胎发育至桑椹胚或囊胚阶段即可;遗传筛查和性别鉴定属于植入前胚胎遗传学诊断技术,不属于胚胎移植的必需操作。
(3)胚胎移植的生理学基础之一是供体与受体的生殖器官生理变化需保持同步,因此需要对受体进行同期发情处理,保障胚胎移入后可以正常着床发育。
(4)生物的性状由基因与环境共同决定,克隆动物的核基因来自供体细胞,细胞质基因来自受体卵母细胞,同时生长环境也会对性状表现产生影响,因此克隆动物的性状与供体不会完全一致。15.【答案】B【解析】【解答】A、固体培养基配制后应采用高压蒸汽灭菌法灭菌,干热灭菌法一般用于培养皿、吸管等玻璃器皿的灭菌,A错误;
B、牛肉膏蛋白胨培养基属于完全培养基,含有细菌生长所需的全部营养物质,能够满足该营养缺陷型细菌的生长需求,可以用来培养该细菌,B正确;
C、基本培养基只在滤纸片周边长出菌落a,说明低浓度M诱发部分细菌发生回复突变,突变菌株可以自身合成组氨酸;但细菌合成蛋白质依然需要组氨酸,只是该突变菌株能够自身合成,不需要从培养基外源获取,C错误;
D、高浓度M周围出现抑菌圈,说明高浓度M对细菌生长存在抑制作用;抑菌圈边缘的细菌仍为原营养缺陷型菌株,自身不能合成组氨酸,无法在不含外源组氨酸的基本培养基上生长,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)不同灭菌方法适用对象不同,培养基灭菌选用高压蒸汽灭菌法;玻璃器皿、金属用具常用干热灭菌法;接种环常用灼烧灭菌法。
(2)完全培养基含有微生物生长繁殖所需的各类营养物质,牛肉膏蛋白胨培养基属于通用完全培养基,可培养多种异养型细菌。
(3)营养缺陷型微生物自身无法合成某一种必需营养物质,必须在培养基中额外添加该物质才能生长;回复突变后的菌株恢复合成该营养物质的能力,不需要外源添加,但自身合成该物质依旧用于蛋白质合成。
(4)抑菌圈的出现代表化学物质能够抑制微生物增殖;原营养缺陷型菌株即便没有被抑制,依旧不能在无对应补充营养的基本培养基上独立生长。16.【答案】(1)3(2)光照强度;缺钾会延缓气孔导度的恢复(或抑制气孔开放)(3)缺钾会降低碳酸酐酶和RuBP羧化酶基因的表达量,导致CO2的固定和转化效率降低,进而降低光合速率(4)先快速下降,后逐渐稳定;光照恢复后,光反应产生的ATP和NADPH增多,C3的还原加快,PGA(C3)含量下降,当C3的还原速率与生成速率达到平衡时,含量趋于稳定【解析】【解答】(1)叶肉细胞间隙中的二氧化碳扩散到至二氧化碳过定点的路径:叶肉细胞间隙→叶肉细胞(细胞膜含1层生物膜)→叶绿体基质(叶绿体含2层生物膜),可见叶肉细胞间隙中的二氧化碳扩散到至二氧化碳过定点至少需要跨1+2=3层生物膜。
(2)在遮阴条件下,缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)都处于低光照,且CK与LK净光合速率曲线重合,可见限制制净光合速率的最主要因素不是钾,而是光照强度。通过图1的右图可知,在遮阴一光照转换初期,LK气孔导度升高的幅度小于CK,气孔导度越大,气孔开放程度越大,则说明缺钾会延缓气孔导度的恢复,抑制气孔开放。
(3)叶片钾含量与编辑碳酸酐酶和RuBP羧化酶基因的相对表达量均呈正相关,也就是说,缺钾会导致碳酸酐酶和RuBP羧化酶表达量降低。碳酸酐酶催化CO2与HCO3−之间的可逆反应,RuBP羧化酶催化CO2固定,则说明碳酸酐酶和RuBP羧化酶与CO2的转化与固定有关,而CO2的转化与固定与光合作用的暗反应有关。可见缺钾会降低碳酸酐酶和RuBP羧化酶基因的表达量,导致CO2的固定和转化效率降低,进而降低光合速率,这就是缺钾影响番茄光合作用的机制。
(4)从黑暗中恢复光照后,光反应开始启动,生成的高能化合物ATP和NADPH快速增多。NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应,C17.【答案】(1)灭菌;互利共生;寄生(2)负相关;缓解了种内竞争;接种根孢囊霉后,单株菊的生物量随种植密度增加下降幅度减小,说明根孢囊霉提高了菊对资源的利用效率,降低了种内竞争强度(3)密度制约(或生物)【解析】【解答】(1)为了消除土壤中微生物的干扰,可以通过对土壤进行灭菌处理,杀灭土壤中所有原有微生物,来到达这个目的。通过表格可知,对于菊来说,不接种根孢囊霉组的生物量为2.52g·株-1,叶片磷含量为0.81mg-1,而接种根孢囊霉组的生物量为3.21g·株-1,叶片磷含量为2.05mg-1,可见根孢囊霉能帮助菊吸收磷元素,促进菊生长。又由于菊为根孢囊霉提供有机物,则说明二者相互依存、彼此有利,因此根孢囊霉与菊形成互利共生关系。对于松来说,不接种根孢囊霉组的生物量为0.63g·株-1,叶片磷含量为0.11mg-1,而接种根孢囊霉组的生物量为0.48g·株-1,叶片磷含量为0.09mg-1,可见根孢囊霉不能帮助松吸收磷元素,也不会促进松生长。但根孢囊霉会摄取松的有机物,则说明根孢囊霉损害松的生长,仅自身获益,因此根孢囊霉与松形成寄生关系。
(2)根据图可知,随着每盆种植植株数量的增加,不论是不接种根孢囊霉还是接种根孢囊霉的单株菊生物量都随之下降,可见单株菊生物量与种植密度呈负相关。对比两条曲线可知,接种根孢囊霉的组别单株生物量始终高于不接种组,且种植密度升高时,接种组单株生物量的下降幅度更小,说明接种根孢囊霉缓解了菊的种内竞争。原因是根孢囊霉与菊互利共生,能够提升菊对土壤中磷等矿质资源的吸收利用效率,使植株在相同种植密度下可获取更多生存资源,降低了个体间争夺资源的强度,从而缓解种内竞争。
(3)根孢囊霉属于生物,是影响菊种群数量的生物因素;同时它对种群的作用强度会随种群密度变化而改变,种群密度越高,种内竞争与真菌的共同作用效果越显著,因此根孢囊霉是影响菊种群数量变化的密度制约因素。
【分析】(1)探究微生物对植物生长的影响时,需对实验基质进行灭菌处理,排除基质原有微生物的干扰,遵循实验的单一变量原则。
(2)互利共生指两种生物共同生活,相互依存、彼此有利,分开后一方或双方无法正常生存;寄生指一种生物寄居在另一种生物体内或体表,摄取寄主养分维持生存,对寄主造成损害。
(3)种内竞争是同种生物个体间争夺食物、空间、养分等资源的现象,种群密度越高,种内竞争越激烈,单个个体可获得的资源越少,单株生物量越低。
(4)影响种群数量的因素可分为生物因素和非生物因素,也可分为密度制约因素和非密度制约因素。密度制约因素的作用强度随种群密度变化而变化,捕食、寄生、竞争、互利共生等生物因素大多属于密度制约因素。18.【答案】(1)主动运输;甲状腺激素合成后分泌到血液中,导致甲状腺内131I放射性强度下降(2)促甲状腺激素释放激素(TRH)和促甲状腺激素(TSH);甲状腺激素的负反馈调节减弱,垂体分泌的TSH增多,促进甲状腺合成和分泌甲状腺激素,消耗甲状腺内的131I(3)低温环境下,下丘脑分泌的TRH增多,促进垂体分泌TSH,TSH可促进甲状腺激素的合成和分泌,消耗甲状腺内的131I,使放射性强度下降加快(4)自身免疫;体液【解析】【解答】(1)甲状腺滤泡上皮细胞内的碘浓度远高于细胞外液,说明碘是逆浓度梯度进入细胞的,逆浓度梯度的跨膜运输需要载体蛋白协助、消耗细胞呼吸释放的能量,该运输方式为主动运输。曲线下降是因为进入甲状腺的放射性碘会作为原料参与甲状腺激素的合成,合成完成的甲状腺激素会分泌到细胞外并进入血液循环,导致甲状腺区域内的放射性碘含量减少,放射性强度随之下降。
(2)甲状腺激素的分泌存在负反馈调节机制,注射外源甲状腺激素后,血液中甲状腺激素浓度高于正常生理水平,会通过负反馈作用抑制下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素(TRH),同时抑制垂体分泌促甲状腺激素(TSH)。TSH是促进甲状腺合成、分泌甲状腺激素的关键激素,TSH分泌减少后,甲状腺对放射性碘的消耗速率减慢,因此曲线下降极为缓慢。
随着时间推移,外源注射的甲状腺激素会不断被代谢灭活,血液中甲状腺激素浓度逐渐降低,对下丘脑和垂体的负反馈抑制作用随之减弱,垂体分泌的TSH逐渐增多,再次促进甲状腺合成和分泌甲状腺激素,消耗甲状腺内储存的放射性碘,因此放射性强度曲线再次下降。
(3)机体处于低温环境时,低温刺激会通过温度感受器传导至下丘脑体温调节中枢,使下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)增多,TRH作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素(TSH);TSH可促进甲状腺合成并分泌甲状腺激素,加快对甲状腺内放射性碘的消耗,因此甲状腺区域放射性强度下降加快,出现类似图C的结果。
(4)机体产生的抗体攻击自身正常的促甲状腺激素受体,造成甲状腺功能异常,这种免疫系统错误攻击自身组织细胞引发的疾病属于自身免疫病。抗体是体液免疫的核心效应物质,由浆细胞合成分泌,因此外源性抗原引起机体分泌抗体的过程,属于特异性免疫中的体液免疫。
【分析】(1)主动运输是物质逆浓度梯度跨膜运输的方式,需要载体蛋白的协助,同时消耗细胞呼吸释放的能量,能够保证细胞按照生命活动的需要主动选择吸收所需物质。
(2)甲状腺激素的分泌存在分级调节:下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成与分泌。
(3)甲状腺激素的分泌存在负反馈调节:当血液中甲状腺激素含量升高到一定程度时,会反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,维持激素含量的动态平衡。
(4)寒冷环境下,机体通过神经-体液调节促进甲状腺激素分泌,提高细胞代谢速率,增加产热量,维持体温相对稳定。
(5)免疫失调病包括自身免疫病、过敏反应和免疫缺陷病三类,自身免疫病是免疫系统异常敏感,将自身物质当作抗原进行攻击而引发的疾病。
(6)特异性免疫分为体液免疫和细胞免疫,体液免疫主要依靠浆细胞产生的抗体发挥免疫效应,细胞免疫主要依靠效应T细胞发挥作用。19.【答案】(1)淡红色和白色;4∶9∶3;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(2)7(3)A-T碱基对比例高(或富含AT)(4)不受季节、地域限制;可快速大量生产;减少对野生植物的破坏(答出2点即可)【解析】【解答】(1)根据题文可知,白色的基因型为rr,淡红色的基因型为R-dd--、R-D-H-,深红色的基因型为R-D-hh。
当基因型为RrDDHH的植株自交时,子代的基因型为RRDDHH、RrDDHH、rrDDHH,其中RRDDHH、RrDDHH对应的表现型为淡红色,rrDDHH对应的表现型为白色。
当基因型为RrDDHh的植株与基因型为RrDdHh的植株杂交时,单独分析R/r可知,Rr×Rr→3/4R-(1/4RR+1/2Rr)、1/4rr;单独分析D/d可知,DD×Dd→1D-(1/2DD+1/2Dd);单独分析H/h可知,Hh×Hh→3/4H-(1/4HH+1/2Hh)、1/4hh。对于RrDDHh×RrDdHh来说。子代中白花(rr)∶淡红花(R-D-H-)∶深红花(R-D-hh)=1/4:(3/4×1×3/4):(3/4×1×1/4)=4:9:3。基因自由组合定律的实质是,在减数分裂形成配子的过程中,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。
(2)基因型为RrDdHh的植株测交,即RrDdHh×rrddhh。单独分析R/r可知,Rr×rr→1/2Rr、1/2rr;单独分析D/d可知,Dd×dd→1/2Dd、1/2dd;单独分析H/h可知,Hh×hh→1/2Hh、1/2hh。则子一代的中基因型、表现型及其比例为RrDdHh(淡红色):RrDdhh(深红色):RrddHh(淡红色):Rrddhh(淡红色):rrDdHh(白色):rrDdhh(白色):rrddHh(白色):rrddhh(白色)=(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2):(1/2×1/2×1/2)=1:1:1:1:1:1:1:1。其中关于淡红色植株有RrDdHh、RrddHh、Rrddhh;深红色植株有RrDdhh。随机选取两株相互授粉,且子二代中出现3中花色(淡红色、深红色、白色),则说明这两株植物都含有r基因、D基因和h基因。其中只有RrDdHh、RrDdhh含有D基因,则两株植物中至少有其中一种。
①RrDdHh×RrDdHh→白色rr、浅红色(R-dd--、R-D-H-)、深红色(R-D-hh);
②RrDdHh×RrddHh→白色rr、浅红色(R-dd--、R-D-H-)、深红色(R-D-hh);
③RrDdHh×Rrddhh→白色rr、浅红色(R-dd--、R-D-H-)、深红色(R-D-hh);
④RrDdHh×RrDdhh→白色rr、浅红色(R-dd--、R-D-H-)、深红色(R-D-hh);
⑤RrDdhh×RrDdhh→白色rr--hh、浅红色(R-ddhh)、深红色(R-D-hh);
⑥RrDdhh×RrddHh→白色rr、浅红色(R-dd--、R-D-H-)、深红色(R-D-hh);
⑦RrDdhh×Rrddhh→白色rr--hh、浅红色(R-ddhh)、深红色(R-D-hh)。
综上所述,若子二代有3种花色,则两植株的基因型组合可能有7种(不考虑正、反交)。
(3)DNA双链中,A与T通过2个氢键配对,G与C通过3
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