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文档简介
海南省海口市2025~2026学年高一下学期期末考试生物试题一、单选题1.“秋风起,蟹脚痒”,和乐蟹肉质鲜美,蟹壳中含有丰富的几丁质。下列叙述正确的是(
)A.几丁质是生物大分子,其基本组成单位是葡萄糖B.组成和乐蟹体细胞的化学元素在自然界中都能找到C.和乐蟹体细胞中含量最多的化合物是蛋白质D.几丁质属于多糖,主要分布于和乐蟹体细胞的细胞膜上,起保护作用2.海南海水稻种植基地的土壤盐碱度较高。研究发现,海水稻根细胞通过某种载体蛋白将细胞内的Na+逆浓度梯度转运到细胞外。下列叙述错误的是(
)A.Na+运至细胞外的方式属于协助扩散B.排出Na+时,该载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生改变C.海水稻的排Na+机制体现了细胞膜的选择透过性,是其适应盐碱环境的关键因素D.载体蛋白在运输Na+的过程中,空间结构的改变具有可逆性3.海南热带水果成熟时,果农常利用乙烯利进行催熟。乙烯利在植物体内分解产生乙烯,乙烯能诱导细胞合成相应的酶,从而促进果实成熟。下列有关酶和ATP叙述正确的是(
)A.相应的酶在核糖体合成后即具备活性B.酶通过为化学反应提供活化能来加快反应速率,该过程不需要ATP参与C.ATP分子末端的磷酸基团有较高的转移势能,水解后可为果实中的吸能反应供能D.ATP在叶绿体类囊体膜上合成,为各类酶促反应供能4.探究光合作用的过程中,希尔将离体的叶绿体悬浮液与高铁盐(一种氧化剂)混合,照光后发现水被氧化并释放出O2,这就是“希尔反应”。下列说法正确的是(
)A.希尔反应证明了光合作用释放的O2全部来自于水B.该反应发生在叶绿体基质中C.若将高铁盐换成CO2,在光照下也可以检测到O2的释放D.希尔反应说明水的光解与糖类的合成并不是同一个化学反应过程5.人的胚胎发育从受精卵开始,经过一系列变化形成各种组织和器官。下列关于该过程中细胞分裂和分化的叙述,错误的是(
)A.细胞分裂使细胞数目增多 B.细胞分化使细胞种类增多C.分裂后的细胞都能继续分裂 D.分化后的细胞具有特定功能6.细胞自噬是细胞在应对短暂饥饿或清除受损细胞器时的一种自我保护机制。该过程中,内质网膜包裹部分细胞质或细胞器形成自噬体,随后与溶酶体融合降解内容物。下列相关叙述错误的是(
)A.自噬体的膜结构来自内质网,属于生物膜系统的一部分B.自噬体与溶酶体的融合体现了生物膜的流动性C.溶酶体中的水解酶需要内质网和高尔基体进行加工D.细胞自噬只会导致细胞死亡,对细胞生存没有好处7.孟德尔利用假说-演绎法,发现了两大遗传学规律,贡献巨大。下列相关叙述正确的是(
)A.原核生物的核基因不遵循分离规律,真核生物的核基因都遵循分离规律B.若基因型为Yyrr和yyRr的个体杂交,其后代表现型比例为1∶1∶1∶1,该杂交结果不能证明两对基因遵循自由组合定律C.自由组合定律实质的现代解释为:同源染色体上等位基因彼此分离的同时,所有非等位基因自由组合D.豌豆测交实验结果高茎和矮茎比例为87∶79,此为假说-演绎法中“演绎推理”过程8.下图是某个高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,下列叙述错误的是(
)A.坐标图表示核DNA数量变化,F-G表示减数分裂Ⅱ完成B.图③中染色体与核DNA数量一致,该细胞位于E-F区间C.G-H会发生精子变形的过程,H-I发生了受精作用D.②和③不存在同源染色体,①过程对应坐标图中的CD段9.果蝇的灰身和黑身分别由常染色体上的基因D、d控制,红眼和白眼由X染色体上的基因R、r控制。两纯合果蝇杂交,F1再相互交配,产生F2的表型及比例为灰身红眼∶灰身白眼∶黑身红眼∶黑身白眼=5∶3∶3∶1。已知某基因型的雄配子无育性,下列叙述错误的是(
)A.亲本果蝇的基因型分别是DDXRXR、ddXrYB.F2中雄果蝇数量是雌性果蝇的两倍C.推测让F1不同基因型个体测交的后代表现型比例不同D.F2的灰身白眼果蝇中,杂合子比例为2/310.SRY基因是哺乳动物雄性性别决定基因,只位于Y染色体上。X染色体上SDX基因(简写为XS)缺失的雄性小鼠(XOY)在发育过程中,有1/4会发生性逆转,转变为可育雌鼠,未发生性逆转的小鼠表现为生精受阻无法繁殖,SDX基因缺失对雌鼠无影响。胚胎若无X染色体则无法发育。假设小鼠子代数量足够多。下列相关说法正确的是(
)A.SRY基因与SDX基因是控制小鼠性别的一对等位基因B.X染色体上SDX基因缺失属于染色体结构变异C.涉及SDX基因的雌性群体中,基因型有XSXS、XSXO、XOXOD.性逆转雌鼠与野生型雄鼠杂交,子代小鼠雌雄个体数比例为7∶511.利用标记的T2噬菌体和未标记的大肠杆菌进行侵染实验,保温一段时间后,进行搅拌、离心并检测放射性。下列叙述正确的是(
)A.子代噬菌体的DNA和RNA均以大肠杆菌的脱氧核苷酸为原料合成B.搅拌不充分会导致上清液放射性偏高,而保温时间过长会导致沉淀物放射性偏高C.子代噬菌体蛋白质外壳合成过程中,mRNA需与大肠杆菌的tRNA及核糖体结合D.烟草花叶病毒也可用同样的方法证明DNA是其遗传物质12.下列关于双链DNA分子结构及其复制、转录过程的叙述,正确的是(
)A.DNA分子中,脱氧核糖与磷酸交替连接构成基本骨架,且每条链上的脱氧核苷酸通过氢键聚合成子链B.DNA分子中G+C所占比例越高,氢键总数越多,热稳定性越强,DNA聚合酶沿模板链滑动的速率越快C.复制和转录过程均需解旋酶在消耗能量的情况下解开双螺旋,且新链的合成方向均与解旋酶移动方向一致D.若DNA分子有1000个碱基对,其中A有180个,该DNA分子复制3次,共需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸1260个13.如图表示人体内苯丙氨酸的代谢途径。尿黑酸在人体内积累会使尿液中含有尿黑酸,这种尿液暴露在空气中会变成黑色,这是尿黑酸症的普遍表现。下列说法错误的是(
)A.酶⑤的缺乏会导致患白化病,酶③的缺乏会导致患尿黑酸症B.由此代谢途径可知,基因通过控制酶的合成来调节代谢过程,进而间接控制生物体的性状C.酶①~④的化学本质均为蛋白质,合成它们的转录和翻译过程都在细胞质中完成D.若图中的酶均由不同的基因表达产生,则可推知基因和性状之间并不都是简单的一一对应的关系14.表皮生长因子受体(EGFR)为原癌基因编码的跨膜蛋白,癌细胞内表皮生长因子、EGFR过量表达,二者结合启动信号通路,加速细胞增殖与转移;SERPINE2蛋白可抑制肝癌细胞膜上EGFR降解。下列叙述错误的是(
)A.EGFR过量积累,会持续促进细胞增殖,诱发肝细胞癌变B.相较于正常肝细胞,肝癌细胞分裂旺盛,多种代谢速率上升C.细胞膜糖蛋白含量下降是肝癌细胞容易扩散转移的重要原因D.SERPINE2基因发生甲基化修饰,会显著加快肝癌细胞的转移15.“云研77-2”和“云研77-4”是我国自主培育的三倍体橡胶树新品种,因其产量高、抗寒性强而被广泛种植。已知这两个品种均由母本GT1(Ee)和父本PR107(Ee)杂交产生,且是由减数分裂正常的雄配子(n)与异常形成的雌配子(2n)结合发育而来。根据下表信息,下列叙述正确的是(
)实验材料GT1(母本)PR107(父本)云研77-2云研77-4基因型EeEeEEeEEEA.两个新品种的育成均利用了染色体数目变异的原理B.77-2(EEe)产生的配子种类有三种,分别是E、Ee和eC.父本PR107(Ee)在产生配子时,等位基因E和e的分离发生在减数分裂Ⅱ后期D.要培育基因型为EEE的77-4,只需对母本GT1进行秋水仙素处理使其染色体加倍即可二、解答题16.椰林间作是海南热带农业的重要模式。幼龄椰林遮阴程度较低,光照过强会抑制林下作物的生长。为探究纳米铁叶面喷施对椰林间作鹧鸪茶光合作用的影响,科研人员设置了5种纳米铁浓度处理(CK(对照组):0mg/L,T1:25mg/L,T2:50mg/L,T3:75mg/L,T4:100mg/L),在第二次叶面喷施25天后测定了鹧鸪茶叶片的相关光合参数,结果如下表。不同浓度纳米铁处理下鹧鸪茶叶片的光合参数(第二次处理后)处理叶绿素含量相对值(SPAD)净光合速率Pn(μmol·m-2·s-1)气孔导度Gs(mmol⋅m-2s-1)胞间CO2浓度Ci(μmol·mol-1)CK100%3.8668.03276.23T1110.28%4.4590.51286.45T2107.53%6.58141.31296.53T3111.13%5.5585.64262.17T4111.41%3.5452.47257.39注:表中数据为各处理组的平均值,原始数据存在一定波动。(1)鹧鸪茶叶肉细胞中的叶绿素分布在_________上,主要吸收_________光。与CK(对照组)相比,各纳米铁处理组的叶绿素含量均有所_________(填“升高”或“降低”)。(2)与CK相比,T2处理组的净光合速率显著提高。结合表中数据分析,原因可能是:___________________________________________________________________________________________________________。(3)与T2处理组相比,T3和T4处理组的净光合速率均有所_________(填“升高”或“降低”)。T4处理组的净光合速率甚至低于CK,虽然其叶绿素含量最高,但气孔导度和胞间CO2浓度均较低,推测可能原因是高浓度纳米铁导致部分_________(填结构名称)受损。(4)鹧鸪茶根尖细胞进行有氧呼吸的主要场所是_________,有氧呼吸产生的ATP可以直接给根尖细胞的_________等生命活动提供能量。(至少写出两种)。17.水稻为常见主食,现取一植株基因型为AaDd,其中A、a分别控制抗病和易感病,D、d分别控制高秆和矮秆(抗倒伏)的水稻,图甲表示该水稻的一个精原细胞进行减数分裂的过程简图,A~G表示细胞,①进行物质准备,②~④表示分裂过程。图乙为该过程中的某一时期图形(仅画出部分染色体和基因),回答下列问题:(1)图甲中细胞B的名称为________________。C细胞中含有d基因的染色体数量可能为___________。若细胞C的基因型是AADD,则细胞D的基因型是________________。(2)现需要判断两对等位基因的连锁情况,让该水稻植株自交,若子代中的表现型比例不是________________,说明两对基因处于连锁状态,若子代中的表现型比例为__________,则该种连锁状态有利于培育具有两种优良性状新品种。(3)图乙为另一株水稻(AaDd)产生的一个初级精母细胞,1位点为A基因,2位点为a基因,若造成该情况的原因是发生基因突变且为隐性突变,该细胞产生的配子的基因型是_______________________或_______________________。18.人类甲遗传病(相关基因为A、a)和乙遗传病(相关基因为B、b)的家族系谱图如图1,图中两家族都不携带对方家族的遗传病基因,其中Ⅰ-2不携带甲病致病基因,Ⅰ-3不携带乙病致病基因。甲病女性患者不育,含有甲病致病基因的男性个体不发病。两遗传病均为单基因遗传病且独立遗传,不考虑X、Y同源区段和新的变异。据题意回答下列问题:(1)甲病的遗传方式为___________,判断的理由是___________________________________________________________________________________,乙病的遗传方式为____________________,判断的理由是_______________________________________;(2)Ⅱ-6的基因型为______________,Ⅱ-5的基因型及其比例为___________________;(3)Ⅲ-2为两病兼患表现型的概率是______________。19.镰刀型细胞贫血是一种常染色体隐性遗传病。可尝试利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,修复患者造血干细胞中的致病基因来治疗。该技术关键在于Cas9蛋白在向导RNA(gRNA)的引导下,精准定位并切割DNA双链引发细胞的修复机制。请回答下列问题:(1)镰刀型细胞贫血的根本原因是血红蛋白基因中发生了碱基对的__________,导致mRNA上的密码子改变,引起血红蛋白多肽链中一个氨基酸被替换。体现了基因通过控制___________________直接控制生物体的性状。(2)利用CRISPR/Cas9系统修复基因时,向导RNA(gRNA)需要与目标DNA序列进行特异性结合。若目标DNA的一条单链局部序列为5'-ATGGC-3',则与之结合的gRNA对应局部序列为__________(标明5'和3'端)。Cas9蛋白切断的是DNA分子中的_________键。(3)从基因突变影响蛋白质结构分析,随机增添或缺失碱基通常比碱基对替换危害更大,原因是________________________________________________。(4)为了实现精准修复,可引入正常的血红蛋白基因片段作为模板。在细胞分裂间期,正常基因片段通过__________原则与断裂的DNA链配对,指导合成正确的DNA序列。若将基因修复后的造血干细胞进行体外培养,在有丝分裂后期,细胞内含有__________个染色体组。(5)将修复后的造血干细胞输回患者体内,通过分裂分化产生大量正常的血细胞。在此过程中某子细胞中多了一条21号染色体,发生的变异类型属于__________;若利用基因工程技术将正常血红蛋白基因导入患者受精卵中,使该基因整合到染色体上并表达,利用的变异原理属于__________。三、实验题20.高温和强光等环境胁迫不仅会改变植物体内DNA的甲基化水平,还可能诱导其发生基因突变。拟南芥基因组中存在特定的热激蛋白基因(HSP基因)和抗逆基因。研究人员选取了两组生长状况一致的拟南芥幼苗:甲组在正常温度(22℃)下培养,乙组在高温(38℃)下培养。一段时间后,提取两组植物的DNA和RNA进行分析。如图为HSP基因表达的局部示意图。回答下列问题:(1)若要探究高温是否影响了DNA复制的原料利用,研究人员可用标记的__________(填“尿嘧啶”或“胸腺嘧啶”)脱氧核苷酸培养根尖分生区细胞。离心后若发现乙组(高温组)细胞核中放射性强度显著高于甲组,说明高温可能__________(填“促进”或“抑制”)了DNA复制。(2)HSP基因的启动子区域若发生高甲基化,将导致图中过程__________(填“甲”或“乙”)受阻,进而影响热激蛋白的合成。若C链(mRNA)上某一密码子为ACG(苏氨酸),则其对应的DNA模板链上的碱基序列是__________。DNA分子中B链为模板进行转录时,新合成的子链延伸的方向是__________。(3)长期高温培养的乙组植株,其后代在正常温度下培养时,依然表现出较强的耐热性。从变异的角度分析,这种耐热性改变可能源于__________(填“基因突变”或“不可遗传变异”)。(4)进一步探究“高温胁迫是否通过改变DNA甲基化水平来影响HSP基因的表达”,实验思路如下表,请完善结果及结论:实验思路:①取三组生长状况一致的拟南芥幼苗,A组在正常温度下培养;B组在高温下培养;C组在高温下培养,但需额外施加一种去甲基化酶抑制剂(能抑制甲基基团的切除)。②培养相同时间后,提取三组植株的RNA,利用分子杂交技术检测HSP基因的mRNA含量。结果预测与分析:组别处理条件预期HSP基因mRNA含量(高/低)结论/分析A组正常温度低基因表达受抑制B组高温胁迫高高温诱导基因表达C组高温+抑制剂若含量______,说明_______________________________________________;若含量______,说明_______________________________________________。1.B2.A3.C4.D5.C6.D7.B8.C9.A10.B11.C12.D13.C14.D15.A16.(1)叶绿体的类囊体薄膜红光和蓝紫光升高(2)①叶绿素含量升高,使光反应产生的ATP和NADPH增多,为暗反应提供了更多的能量和还原剂②气孔导度增大,胞间CO₂浓度增大(使CO₂吸收增多),暗
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