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文档简介

高二生物学科试题考试时间为75分钟,满分100分注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。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。一、选择题:本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.细胞是生物体的基本结构和功能单位。下列有关细胞的叙述,正确的是()A.除病毒外,生物体都是由细胞构成的B.新细胞是从老细胞的细胞核中产生的C.原核细胞结构简单,所以不具有多样性D.原核细胞与真核细胞之间不具有统一性【答案】A【解析】【分析】1.细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出。内容:一切动植物都是由细胞构成的;细胞是一个相对独立的单位;新细胞可以从老细胞产生。意义:证明了动植物界具有统一性。2.原核细胞和真核细胞最主要的区别就是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核;它们的共同点是均具有细胞膜、细胞质、核糖体和遗传物质DNA。【详解】A、除病毒外,生物体都是由细胞构成的,A正确;B、新细胞可以从老细胞产生,B错误;C、原核细胞尽管结构比较简单,但形态、结构多种多样,所以具有多样性,C错误;D、原核细胞与真核细胞都具有细胞膜、细胞质和DNA,具有统一性,D错误。故选A。2.脂肪酸、氨基酸、核苷酸都是名称中含有酸的物质,下列说法正确的是()A.花生油、菜籽油中富含不饱和脂肪酸,熔点高,不易凝固B.大豆细胞不能合成,需要从外界环境获取的氨基酸,被称为必需氨基酸C.脱氧核苷酸和核糖核苷酸的区别是两者含有的碱基不同D.上述名称中含有酸的物质不都是组成生物大分子的基本单位【答案】D【解析】【详解】A、花生油、菜籽油等植物油富含不饱和脂肪酸,熔点较低,常温下呈液态不易凝固,A错误;B、必需氨基酸的定义是人体(动物)细胞不能合成、必须从外界环境获取的氨基酸,大豆作为植物细胞可以合成自身所需的全部氨基酸,不存在植物的“必需氨基酸”概念,B错误;C、脱氧核苷酸和核糖核苷酸的区别有两点:一是五碳糖不同,前者含脱氧核糖,后者含核糖;二是部分碱基不同,前者特有胸腺嘧啶T,后者特有尿嘧啶U,C错误;D、生物大分子包括多糖、蛋白质、核酸,基本单位分别为单糖、氨基酸、核苷酸,脂肪酸是脂肪的组成成分,脂肪不属于生物大分子,因此脂肪酸不是生物大分子的基本单位,D正确。3.假定将甲乙两个植物细胞分别放入蔗糖溶液和甘油溶液中,两种溶液均比细胞液的浓度高,在显微镜下连续观察甲乙两细胞的变化是()A.甲乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原B.甲乙两细胞发生质壁分离,但乙细胞随后又发生质壁分离复原C.甲细胞发生质壁分离,随后细胞发生质壁分离复原D.甲乙两细胞均发生质壁分离,后又均发生质壁分离复原【答案】B【解析】【分析】质壁分离是指原生质层和细胞壁分离,细胞发生质壁分离的条件:(1)活细胞;(2)成熟的植物细胞,即具有大液泡和细胞壁;(3)细胞液浓度小于外界溶液浓度。由于蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,所以放入蔗糖溶液中的细胞只质壁分离不复原,而放入甘油溶液中的细胞质壁分离后可复原。【详解】由于蔗糖溶液和甘油溶液浓度均比细胞液的浓度高,所以甲乙两细胞都能发生质壁分离。又蔗糖分子不能透过膜,甘油分子可以较快地透过膜,所以放入蔗糖溶液中的细胞不发生质壁分离复原现象,而放入甘油溶液中的细胞质壁分离后又发生质壁分离复原现象。故选B。4.胃壁细胞通过转运体甲向胃腔内分泌H+,通过通道蛋白向胃腔内转运Cl-,形成盐酸;转运体乙转运Cl-的同时能顺浓度运输,其过程如图所示。下列叙述错误的是()A.Cl-通过转运体乙顺浓度进入胃壁细胞B.胃壁细胞呼吸作用增强能促进盐酸的分泌C.进食后胃酸分泌增多,血管内的浓度增大D.转运体甲的抑制剂会降低转运体乙的效率【答案】A【解析】【详解】A、题意显示,转运体乙顺浓度运输的是HCO3-,该过程释放的势能为Cl-逆浓度梯度进入胃壁细胞提供动力,因此Cl-是逆浓度进入胃壁细胞,A错误;B、盐酸分泌需要转运体甲消耗ATP主动运输H+,细胞呼吸增强可产生更多ATP,促进转运体甲的功能,进而促进盐酸分泌,B正确;C、进食后胃酸分泌增多,胃壁细胞内H2O和CO2生成H+和HCO3-的量增多,更多HCO3-通过转运体乙运到血管中,使血管内HCO3-浓度增大,C正确;D、若抑制转运体甲,H+分泌受阻,细胞内H+积累,会抑制H2O和CO2生成H+和HCO3-的反应,细胞内HCO3-浓度下降,HCO3-顺浓度梯度的运输动力减小,转运体乙的运输效率降低,D正确。5.关于过氧化氢酶的叙述,错误的是()A.过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能B.若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组C.持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率D.过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高【答案】D【解析】【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,过氧化氢酶催化H2O2分解的本质就是降低该反应的活化能,A正确;B、H2O2本身不稳定,温度升高会加快其自发分解速率,因此探究温度对过氧化氢酶活性的影响时,需要设置不加酶的对照组,排除温度对底物自身分解的干扰,保证实验结果是酶活性差异导致的,B正确;C、酶促反应速率受底物浓度、酶浓度等因素共同影响,当酶的数量达到饱和后,继续升高H2O2浓度,酶促反应速率不再加快,因此持续升高H2O2浓度不一定能加快反应速率,C正确;D、过氧化氢酶的活性存在最适pH:在一定pH范围内,低于最适pH时,随pH升高酶活性升高;高于最适pH时,随pH升高酶活性降低;过酸、过碱都会使酶空间结构被破坏,永久失活,D错误。6.下图表示植物光合作用的部分过程,下列相关叙述正确的是()A.该过程表示的是光合作用的光反应阶段,水被分解产生了O2、ATP、NADPHB.光合色素分布在叶绿体基质,可用于吸收、传递、转化光能C.ATP合酶的功能只有在消耗ATP的过程中才能实现D.通过电子传递等过程,实现了光能到电能再到活跃化学能的转变【答案】D【解析】【详解】A、该过程为光合作用的光反应阶段,但水的光解产物只有O2、H+和电子,ATP、NADPH不是水分解的直接产物,A错误;B、光合色素分布在类囊体薄膜上,可用于吸收、传递、转化光能,B错误;C、图中ATP合酶可顺浓度H+梯度运输H+,同时催化ATP的合成,并非只有消耗ATP时才能实现功能,C错误;D、光反应过程中,光合色素吸收的光能首先转化为电能(电子传递过程),再进一步转化为ATP和NADPH中的活跃化学能,D正确。7.纹身是将惰性色素颗粒通过针刺注入皮肤真皮层,使其长期存留体内。研究发现,多年后纹身部位活检,仍可见大量巨噬细胞围绕色素颗粒聚集。下列叙述错误的是()A.巨噬细胞由造血干细胞分化而来,遗传物质未发生改变B.衰老的巨噬细胞代谢速率减慢,细胞内色素积累较多C.纹身针刺破皮肤引发炎症,受损细胞的死亡属于细胞凋亡D.外来色素长期滞留真皮层,干扰局部细胞正常的生命历程【答案】C【解析】【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中遗传物质不发生改变,巨噬细胞由造血干细胞分化而来,遗传物质未改变,A正确;B、衰老细胞的特征包括代谢速率减慢、细胞内色素积累,衰老的巨噬细胞也符合该特点,B正确;C、纹身针刺破皮肤导致的受损细胞死亡,是外界不利因素损伤引发的细胞坏死;细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的程序性死亡,二者本质不同,C错误;D、外来色素属于异物,长期滞留真皮层会持续引发局部免疫反应等过程,干扰局部细胞正常的生命历程,D正确。8.豌豆豆荚饱满和不饱满受基因B/b控制,豆荚饱满的豌豆和豆荚不饱满的豌豆杂交,子代都表现为豆荚饱满。该实验说明()A.豆荚饱满为显性性状B.亲本豌豆的基因型都是BbC.子代豌豆的基因型是BB、BbD.B/b基因的遗传遵循自由组合定律【答案】A【解析】【详解】A、具有一对相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出的性状为显性性状,本题中豆荚饱满和不饱满的亲本杂交,子代全为豆荚饱满,说明豆荚饱满为显性性状,A正确;B、若亲本基因型都为Bb,均会表现为豆荚饱满,与题干“一个饱满、一个不饱满”的亲本性状矛盾,且Bb和Bb杂交后代会出现性状分离,不会全为饱满,B错误;C、由子代全为豆荚饱满可知,亲本饱满个体为显性纯合子BB,不饱满个体为隐性纯合子bb,子代基因型全部为Bb,不存在BB,C错误;D、自由组合定律适用于两对及两对以上等位基因的遗传,B/b是一对等位基因,其遗传遵循基因分离定律,不遵循自由组合定律,D错误。9.在探索遗传本质的过程中,科学发现与使用的研究方法配对正确的是()①1866年孟德尔的豌豆杂交实验②1903年萨顿研究蝗虫的减数分裂,提出假说“基因在染色体上”③1910年摩尔根进行果蝇杂交实验,证明基因位于染色体上A.①假说—演绎法;②假说—演绎法;③类比推理B.①假说—演绎法;②类比推理;③类比推理C.①假说—演绎法;②类比推理;③假说—演绎法D.①类比推理;②假说—演绎法;③类比推理【答案】C【解析】【详解】孟德尔豌豆杂交实验使用假说-演绎法,萨顿是通过类比基因和染色体的平行关系提出假说,使用的是类比推理法,摩尔根证明基因在染色体上使用的是假说-演绎法,C正确,ABD错误。10.有研究者对基因型为EeXFY的某动物精巢切片进行显微观察,绘制了三幅细胞分裂示意图如图。下列叙述正确的是()A.甲细胞处于减数第二次分裂中期,此时细胞中不含同源染色体B.乙细胞处于减数第一次分裂前期,可能发生E/e与XF/Y的自由组合C.丙细胞中同源染色体成对排列在赤道板上,下一时期同源染色体分离D.XF与Y的分离在甲细胞中发生,e与e的分离在丙细胞中发生【答案】A【解析】【详解】A、甲细胞染色体数目为体细胞的一半,无同源染色体,且染色体着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,该时期细胞不含同源染色体,A正确;B、乙细胞中同源染色体联会形成四分体,处于减数第一次分裂前期,而非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,该时期不会发生E/e与XF/Y的自由组合,B错误;C、丙是有丝分裂中期,全部染色体着丝粒排在赤道板上,不存在同源染色体成对排列在赤道板上,下一时期为有丝分裂后期,发生着丝粒分裂,无同源染色体分离,C错误;D、XF与Y是同源染色体,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期(乙细胞的下一时期),不发生在甲细胞,e与e为姐妹染色单体上等位基因,分离发生在减Ⅱ后期(甲的下一阶段)或有丝分裂后期(丙的下一阶段),D错误。11.烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)同属于RNA病毒,都可以使烟草患病。将TMV的RNA和HRV的蛋白质外壳混合后感染烟草叶片,使烟草患病,可能观察到的现象是()A.能检测到TMV的RNA和蛋白质B.能检测到HRV的RNA和蛋白质C.能检测到TMV的RNA和HRV的蛋白质D.能检测到TMV的蛋白质和HRV的RNA【答案】A【解析】【详解】将TMV的RNA和HRV的蛋白质外壳混合后感染烟草叶片,使烟草患病。由于RNA是RNA病毒的遗传物质,病毒感染烟草时,RNA进入烟草细胞,蛋白质外壳留在细胞外面,故由于RNA来自TMV,因此能检测到TMV的RNA和蛋白质,A正确,BCD错误。12.天宫尼尔菌是我国科研人员在空间站发现的一种新型细菌,其环状DNA的复制过程如图所示。根据题图信息,下列对天宫尼尔菌复制的推测错误的是()A.复制方式是半保留复制B.复制所产生的两个子代DNA分子各有2个游离的磷酸C.复制发生在需进行细胞分裂的细菌中D.复制过程中边解旋边复制【答案】B【解析】【详解】A、由图可知,子代DNA均由1条亲代母链(实线)和1条新合成的子链(虚线)组成,符合半保留复制的特点,A正确;B、天宫尼尔菌的DNA为环状结构,环状DNA的脱氧核苷酸链首尾相连,不存在游离的磷酸基团,B错误;C、细菌通过二分裂增殖,分裂前需要先完成DNA复制,以保证子代细菌获得完整的遗传信息,C正确;D、由图可知,DNA解旋的同时就进行子链的合成,符合边解旋边复制的特点,D正确。13.抗感染药物是指用于预防、治疗或控制由病原微生物(如细菌、病毒、真菌等)引起的感染性疾病的一类药物。几种抗感染药物的作用机制如表所示。结合图示信息分析,a~d四种药物与所作用的关键步骤的对应关系,错误的是()序号抗感染药物作用机制a四环素阻止核糖体和RNA结合b环丙沙星抑制细菌DNA复制c齐多夫定抑制逆转录酶的活性d玛巴洛沙韦抑制RNA形成RNA的过程A.a-② B.b-① C.c-④ D.d-⑤【答案】A【解析】【详解】图中的①为DNA复制,②为转录,③为翻译,④为逆转录,⑤为RNA复制;四环素阻止核糖体和tRNA结合,抑制翻译过程,对应③;环丙沙星抑制细菌DNA复制,对应①;齐多夫定抑制逆转录酶的活性,对应④;玛巴洛沙韦抑制RNA形成RNA,即抑制RNA复制的过程,对应⑤,A符合题意,BCD不符合题意。14.某基因碱基发生突变,使其转录模板链上的碱基由5'-ACC-3'变成5'-GCC-3',但其编码的氨基酸没有发生改变,仍为甘氨酸。下列叙述错误的是()A.密码子ACC和GCC都编码甘氨酸B.该基因突变类型属于碱基的替换C.该事例说明有些突变可能是中性的D.该事例说明了密码子的简并性【答案】A【解析】【详解】A、密码子是mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基,题干中的ACC、GCC是DNA模板链的碱基序列,并非密码子,实际突变前后对应的密码子为GGU、GGC,二者共同编码甘氨酸,A错误;B、该突变是DNA模板链上的碱基A被碱基G替换,属于基因突变中的碱基替换类型,B正确;C、该突变后编码的氨基酸没有改变,生物性状未受影响,对生物既无利也无害,说明有些突变属于中性突变,C正确;D、突变前后对应两种不同的密码子,但编码同一种氨基酸,体现了密码子的简并性(一种氨基酸可对应多种密码子),D正确。15.某兴趣小组统计了几个家族的遗传病患病情况,相关遗传系谱图如下。不考虑突变,下列叙述正确的是()A.甲、乙家系的遗传病为隐性遗传病,丙、丁家系的遗传病为显性遗传病B.甲、乙家系的遗传病的致病基因分别位于常染色体上、X染色体上C.丙家系的遗传病最可能是伴X染色体隐性遗传病D.丁家系的后代中,男孩和女孩患该遗传病的概率相同【答案】D【解析】【详解】AB、甲家系中双亲正常生育患病女儿,属于常染色体隐性遗传病,乙家系中双亲正常生育患病儿子,确定为隐性遗传病,但致病基因既可以位于常染色体,也可以位于X染色体,丙家系中母亲患病、父亲正常,子女均正常,无法确定显隐性,丁家系中双亲患病生育有正常子女,确定为显性遗传病,并且子代中有一女儿正常,可判断该病为常染色体显性遗传病,AB错误;C、若丙家系遗传病为伴X染色体隐性遗传病,患病母亲的儿子均应患病,与图中儿子均正常矛盾,因此不可能是伴X染色体隐性遗传病,C错误;D、丁家系患病父母生育正常女儿,可确定为常染色体显性遗传病,常染色体遗传病的患病概率与性别无关,因此后代男孩和女孩患该遗传病的概率相同,D正确。16.褐花杓兰和西藏杓兰主要分布于我国西南地区,分布区域有一定交叉,典型的褐花杓兰,花是深紫色的,典型的西藏杓兰,花是紫红色的;二者存在从浅红到深紫的连续花色过渡类型,且可相互杂交并产生可育后代。下列叙述错误的是()A.这一系列花色过渡类型的出现增加了当地杓兰物种的多样性B.杂交后代花色与典型亲本有一定差异可能是基因重组的结果C.可遗传变异和环境的定向选择是兰花适应不同环境的必要条件D.褐花杓兰和西藏杓兰会与各自的传粉者以及无机环境协同进化【答案】A【解析】【详解】A、物种多样性反映的是区域内物种的丰富程度,上述花色过渡类型仍属于同一杓兰物种,其出现增加的是基因(遗传)多样性,并未增加物种多样性,A错误;B、杂交属于有性生殖过程,有性生殖中会发生基因重组,使控制不同性状的基因重新组合,因此杂交后代花色与典型亲本存在差异可能是基因重组的结果,B正确;C、可遗传变异是生物进化的原材料,环境的定向选择决定生物进化的方向,二者是兰花适应不同环境的必要条件,C正确;D、协同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,因此两种杓兰会与各自的传粉者(不同物种)以及无机环境协同进化,D正确。二、非选择题:共5小题,共52分。17.图1是某生物的细胞亚显微结构示意图;图2表示动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPⅠ和COPⅡ代表两种囊泡。据图回答下列问题:(1)图1中主要存在于植物细胞中,能使细胞保持坚挺并富含糖类、无机盐、色素等物质的结构是[]________,其内所含液体称为______________。(2)图2中包括的生物膜中,在细胞内________(填“甲”“乙”或“丙”)的面积最大。通过囊泡分泌至细胞外发挥作用的蛋白质称为分泌蛋白,其包括________________(答出两种)等。(3)图2中经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别,则经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,会使溶酶体酶在________内积累,从溶酶体功能的角度分析,最终可能会导致________________(答出一点)等在细胞内积累。若定位在乙中的某些蛋白质偶然掺入丙中,则图2中的________可以帮助实现这些蛋白质的回收。【答案】(1)①.⑦液泡②.细胞液(2)①.乙②.抗体、消化酶、蛋白质类激素、血浆蛋白等(答出2种)(3)①.高尔基体(或丙)②.衰老和损伤的细胞器、吞噬的病毒和细菌(答出一点)③.COPⅠ【解析】【小问1详解】植物细胞中,液泡能使细胞保持坚挺并富含糖类、无机盐、色素等物质,如图1中的结构⑦,其内所含液体称为细胞液。【小问2详解】生物膜中内质网即乙的面积最大,通过囊泡分泌至细胞外发挥作用的蛋白质称为分泌蛋白,其主要包括抗体、消化酶、蛋白质类激素、血浆蛋白等。【小问3详解】若M6P受体合成受限,高尔基体不能识别特定的蛋白质(溶酶体水解酶),从而使形成的囊泡不能转化为溶酶体,因此溶酶体酶会在高尔基体中积累;溶酶体的主要功能包括消化分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入的病原体,溶酶体不能正常产生,则会导致自身衰老和损伤的细胞器、吞噬的病毒和细菌等在细胞内积累。根据图2中箭头方向可知,COPⅡ囊泡负责从内质网向高尔基体运输“货物”,而COPⅠ囊泡是从高尔基体运向内质网,因此,若定位在乙内质网中的某些蛋白质偶然掺入到高尔基体中,则图中的COPⅠ可以帮助实现这些蛋白质的回收。18.图1是植物细胞内呼吸作用过程的图解,A表示物质,①~⑤表示过程;图2表示酵母菌在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量。回答下列问题:(1)图1中物质A是____________,催化过程②的酶存在于细胞的____________中。(2)人体细胞不能进行图1中的____________(填序号)过程,原因是__________________________。产生[H]最多的阶段是____________(填序号)。(3)图2中曲线乙所代表的生理过程可用图1中____________(填序号)过程表示。该过程的总反应式为___________________________________,生成的水中的氢元素来自____________和____________。(4)图2中在氧气浓度为b时(即甲、乙曲线的交点),若甲代表的细胞呼吸方式消耗了6mol的葡萄糖,则乙代表的细胞呼吸方式消耗的葡萄糖为____________mol。【答案】(1)①.丙酮酸和[H]②.线粒体基质(2)①.④②.细胞中没有催化该过程的酶③.②(3)①.①②③②.C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O

+能量③.葡萄糖和水(4)2【解析】【小问1详解】图1是植物细胞内呼吸作用过程的图解,其中①表示细胞呼吸的第一阶段,葡萄糖分解产生A丙酮酸和[H],并释放少量能量,②表示有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],并释放少量能量,该过程发生在线粒体基质中,催化该过程的酶也存在于线粒体基质中。【小问2详解】人体细胞无氧呼吸产生乳酸,不能进行产生酒精和二氧化碳的无氧呼吸,即不能进行图1中的④过程,因为人体细胞中没有该代谢过程所需要的酶。释放能量最多的阶段是有氧呼吸的第三阶段,即③,图中产生[H]最多的阶段是②,即有氧呼吸的第二阶段。【小问3详解】图2中乙曲线表示随着氧气浓度的增加,二氧化碳释放量逐渐增加,说明该曲线代表有氧呼吸,对应图1中①②③。该过程的总反应式为C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O

+能量,生成的水中的氢元素来自葡萄糖和水。【小问4详解】图2中在氧浓度为b时甲乙曲线的交点表示氧气的吸收量和无氧呼吸释放的二氧化碳量相等,有氧呼吸过程中氧气的吸收量等于二氧化碳的释放量,即无氧呼吸和有氧呼吸产生的二氧化碳量相等,此时若甲代表的无氧呼吸消耗了6mol的葡萄糖,根据无氧呼吸反应式C6H12O62CO2+2C2H5OH

+能量,则产生12mol的二氧化碳,根据有氧呼吸反应式C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O

+能量,产生等量的二氧化碳,乙代表的有氧呼吸消耗的葡萄糖12÷6=2mol。19.卵巢癌发病率逐年上升,严重威胁女性健康。研究表明,抑制高迁移率族蛋白A1(HMGA1)的表达可以降低卵巢癌细胞的增殖,lncRNA-miRNA-mRNA调控网络在卵巢癌的发病过程中也发挥重要作用,调控机制见图。回答下列问题:(1)HMGA1基因mRNA是以DNA的一条链为模板,利用____________酶合成的。由于核膜的出现,实现了基因的转录和____________在时空上的分隔。(2)miRNA可以通过____________原则与HMGA1基因的mRNA特定序列结合,据图分析,miRNA含量升高可____________(选填“促进”或“抑制”)卵巢癌细胞增殖,理由是________________________。(3)lncRNA和mRNA在细胞质中通过对____________的竞争性结合,调节HMGA1基因表达。(4)根据以上信息,尝试从lncRNA的角度,提出治疗卵巢癌的新思路______________________________。【答案】(1)①.RNA聚合酶②.翻译(2)①.碱基互补配对②.抑制③.miRNA表达量升高,促进与HMGA1基因的mRNA降解或切割,导致合成HMGA1蛋白减少,降低卵巢癌细胞的增殖(3)miRNA(4)开发出能降解细胞内lncRNA含量的药物【解析】【小问1详解】HMGA1基因mRNA的合成依赖于转录过程,该过程以DNA的一条链为模板,由RNA聚合酶催化完成。在真核细胞中,由于核膜的存在,基因表达被分隔为两个阶段:转录发生在细胞核内,翻译发生在细胞质中,从而实现了转录与翻译在时空上的分离。【小问2详解】miRNA通过碱基互补配对原则与HMGA1基因mRNA的特定序列结合,miRNA表达量升高,促进与HMGA1基因的mRNA降解或切割,导致合成HMGA1蛋白减少,降低卵巢癌细胞的增殖。因此当miRNA含量升高时,会抑制卵巢癌细胞增殖。【小问3详解】lncRNA与HMGA1基因mRNA在细胞质中均能结合miRNA,二者通过竞争性结合miRNA来调控HMGA1基因的表达水平。当lncRNA含量高时,会“吸附”更多miRNA,使HMGA1mRNA得以稳定存在并翻译;反之则促进其降解。【小问4详解】从lncRNA角度治疗卵巢癌的新思路:抑制lncRNA的转录或促进其降解,降低其浓度,释放miRNA以靶向抑制HMGA1基因mRNA。故开发出能降解细胞内lncRNA含量的药物来治疗卵巢癌。20.20世纪50年代,三倍体大麦克蕉(AAA,3n=33)是全球市场的主导品种,其由小果野蕉(AA,2n=22)经图示过程培殖而来。回答下列问题:(1)小果野蕉属于二倍体,其一个染色体组中含有__________条染色体;图中①常用秋水仙素处理小果野蕉__________,秋水仙素能够__________,从而使染色体加倍。(2)粉蕉属于__________倍体,与小果野蕉相比,其在果实大小和营养物质含量上可能具备的特点是____________________________________________________________。(3)图中获得大麦克蕉所用的育种原理是__________,大麦克蕉的果实中一般没有种子,原因是__________。(4)大麦克蕉(AAA,3n=33)主要通过扦插繁殖后代,栽培期间极易感染病毒诱发黄叶病,受这一毁灭性病害冲击,该品种最终退出商业化种植,而野蕉(BB,2n=22)对黄叶病具有较强的抗性。以野蕉和小果野蕉为实验材料,设计一个快速获得AAB三倍体香蕉新品种的杂交方案:______________________________________________________________________。【答案】(1)①.11②.幼苗或萌发的种子③.抑制纺锤体形成(2)①.四②.果实较大,细胞内有机物含量高(3)①.染色体数目变异##染色体畸变②.大麦克蕉含有三个染色体组,减数分裂时染色体配对紊乱,无法产生正常可育的配子(4)首先用秋水仙素处理小果野蕉AA的幼苗,诱导染色体加倍,获得AAAA个体,再将AAAA个体与野蕉BB杂交,所得后代即为AAB三倍体香蕉新品种【解析】【小问1详解】小果野蕉为二倍体植物,染色体组成为2n=22,其一个染色体组中含有11条染色体。图中①常用秋水仙素处理小果野蕉幼苗或萌发的种子,秋水仙素能够抑制纺锤体的形成,从而使染色体加倍。【小问2详解】结合图示可知,粉蕉含有四个染色体组,属于四倍体,与小果野蕉相比,其在果实大小和营养物质含量上可能具备的特点是果实较大,细胞内有机物含量高。【小问3详解】图中获得大麦克蕉所用的育种原理是染色体的数目变异(染色体畸变)。大麦克蕉的果实中一般没有种子,原因是大麦克蕉含有三个染色体组,减数分裂时染色体配对紊乱,无法产生正常可育的配子。【小问4详解】

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