四川省成都市蓉城联盟2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题(含解析)_第1页
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文档简介

高三年级生物学考试时间75分钟,满分100分注意事项:1.答题前,考生务必在答题卡上将自己的姓名、座位号、考籍号用0.5毫米的黑色签字笔填写清楚,考生考试条形码由监考老师粘贴在答题卡上的"贴条形码区"。2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦干净后再填涂其它答案;非选择题用0.5毫米黑色签字笔在答题卡的对应区域内作答,超出答题区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。3.考试结束后由监考老师将答题卡收回。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.下列关于细胞多样性与统一性的叙述,正确的是()A.颤藻与黑藻均含叶绿体,二者都能通过光合作用制造有机物B.原核细胞和真核细胞的核糖体均由蛋白质与DNA共同组成C.大肠杆菌和酵母菌的细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架D.动物、植物和蓝细菌等所有生物均可依靠细胞骨架维持形态【答案】C【解析】【详解】A、颤藻属于原核生物,仅含有核糖体一种细胞器,不含叶绿体,其依靠细胞内的光合色素完成光合作用,A错误;B、原核细胞和真核细胞的核糖体均由蛋白质和rRNA(核糖体RNA)组成,不含DNA,B错误;C、所有细胞的细胞膜都以磷脂双分子层作为基本支架,大肠杆菌是原核生物,酵母菌是真核生物,二者细胞膜均符合该结构特点,C正确;D、细胞骨架是真核细胞特有的网架结构,原核生物(如蓝细菌)、无细胞结构的病毒都没有细胞骨架,并非所有生物都依靠细胞骨架维持形态,D错误。2.从动植物细胞内提取出多种有机物,下列关于这些有机物的叙述,正确的是()A.淀粉、蔗糖和糖原彻底水解的产物均为葡萄糖B.tRNA、磷脂和AMP元素组成均含C、H、O、N、PC.高温使蛋白质中的肽键断裂,蛋白质变性失活D.胆固醇和纤维素均可参与植物细胞膜的构成【答案】B【解析】【详解】A、淀粉和糖原彻底水解的产物均为葡萄糖,蔗糖彻底水解的产物是葡萄糖和果糖,A错误;B、AMP是腺嘌呤核糖核苷酸,tRNA、磷脂和

AMP

元素组成均含C、H、O、N、P,B正确;C、高温会破坏蛋白质的空间结构使其变性失活,但不会断裂肽键,C错误;D、胆固醇是动物细胞膜的组成成分,植物细胞膜不含胆固醇;纤维素是植物细胞壁的组成成分,不参与细胞膜的构成,D错误。3.在分别提取哺乳动物成熟红细胞、T2噬菌体、烟草叶肉细胞和HIV的核酸样本进行分析的过程中,下列叙述正确的是()A.四类样本含有的核苷酸种类依次为0、4、8、4种B.烟草叶肉细胞中,遗传信息仅储存于核DNA中C.DNA酶处理HIV核酸后,其侵染宿主细胞的能力丧失D.T2噬菌体核酸彻底水解后,能得到4种小分子物质【答案】A【解析】【详解】A、哺乳动物成熟红细胞无细胞核和细胞器,不含核酸,核苷酸种类为0;T2噬菌体为DNA病毒,仅含DNA,有4种脱氧核苷酸;烟草叶肉细胞同时含有DNA和RNA,共含有8种核苷酸(4种脱氧核苷酸+4种核糖核苷酸);HIV为RNA病毒,仅含RNA,有4种核糖核苷酸,A正确;B、烟草叶肉细胞的线粒体、叶绿体中也含有少量DNA,也储存遗传信息,并非仅储存在核DNA中,B错误;C、HIV的核酸是RNA,DNA酶只能催化DNA水解,对RNA没有分解作用,处理后HIV的核酸仍具有侵染活性,C错误;D、T2噬菌体的核酸是DNA,彻底水解后得到磷酸、脱氧核糖、4种含氮碱基(A、T、C、G),共6种小分子物质,D错误。4.科研团队利用荧光标记示踪技术研究胰腺腺泡细胞的分泌过程,发现调控蛋白Sec61异常会阻碍新生肽链进入内质网,进而影响消化酶的分泌,下列叙述正确的是()A.附着型核糖体合成的蛋白质经高尔基体加工后都分泌到细胞外B.Sec61异常会导致消化酶堆积在细胞质,囊泡运输流程受阻C.用药物抑制调控蛋白Sec61基因的表达有利于消化酶的分泌D.在消化酶的分泌过程中,内质网起到了交通枢纽的作用【答案】B【解析】【详解】A、附着型核糖体合成的蛋白质经高尔基体加工后,并非都分泌到细胞外,例如溶酶体中的水解酶、细胞膜上的膜蛋白都不属于分泌蛋白,A错误;B、消化酶属于分泌蛋白,由题干信息可知Sec61异常会阻碍新生肽链进入内质网,因此消化酶的新生肽链会堆积在细胞质基质中,后续内质网形成囊泡、向高尔基体运输的囊泡运输流程也会受阻,B正确;C、Sec61功能正常是消化酶正常分泌的前提,抑制Sec61基因的表达会导致Sec61蛋白含量不足,阻碍消化酶分泌,C错误;D、在分泌蛋白的分泌过程中,起到交通枢纽作用的是高尔基体,而非内质网,D错误。5.某实验小组以紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料,探究外界溶液对细胞液浓度的影响。将等量材料分别置于等体积的甲液(0.3mol/L蔗糖溶液)和乙液(0.3mol/LKNO₃溶液)中,定期测定细胞液浓度。结果显示:甲组细胞液浓度逐渐升高至稳定;乙组细胞液浓度先升高,后降低至接近初始值。另取甲液加入水通道蛋白激活剂(可加快水分子通过通道蛋白的速率)重复实验,发现细胞液浓度升高的速率加快。下列叙述错误的是()A.由于两组外界溶液初始浓度相同,甲组细胞液浓度最终与乙组相等B.乙组细胞液浓度最后降低,表明K⁺和NO₃⁻离子能够穿过原生质层进入细胞液C.如果向甲液加入水通道蛋白激活剂,不会改变最终平衡时的细胞液浓度D.若将乙液浓度升高,乙组细胞可能只发生质壁分离而不会自动复原【答案】A【解析】【详解】A、甲组中蔗糖无法通过原生质层进入细胞,最终细胞液浓度升高至与外界蔗糖溶液渗透压平衡,浓度远高于初始值,乙组中K⁺和NO₃⁻可进入细胞,最终细胞吸水复原,细胞液浓度接近初始值,二者最终细胞液浓度不相等,A错误;B、乙组细胞液浓度后期降低是因为K⁺和NO₃⁻进入细胞液,使细胞液渗透压高于外界溶液,细胞吸水,细胞液浓度下降,可表明两种离子能穿过原生质层,B正确;C、水通道蛋白激活剂仅能加快水分子跨膜运输的速率,不改变细胞内外的最终渗透压平衡状态,因此不会改变最终平衡时的细胞液浓度,C正确;D、若乙液浓度过高,细胞会因过度失水死亡,细胞膜失去选择透过性,无法主动吸收K⁺和NO₃⁻,因此可能只发生质壁分离而不自动复原,D正确。6.分别用呼吸抑制剂和细胞分裂抑素(破坏微丝)处理小鼠肾小管上皮细胞并检测小分子物质甲和大分子物质乙的转运速率,发现呼吸抑制剂处理后两者转运速率均显著降低,细胞分裂抑素处理后仅乙转运速率降低。已知甲的重吸收与Na⁺顺浓度内流相伴。下列叙述错误的是()A.甲逆浓度转运时,载体构象改变的能量直接来自ATP水解B.乙的转运需要膜蛋白的参与,排出时不穿过磷脂双分子层C.呼吸抑制剂通过影响Na⁺的运输,进而抑制物质甲的转运D.细胞分裂抑素的处理结果表明微丝不参与载体对物质甲的转运【答案】A【解析】【详解】A、物质甲的重吸收与Na⁺顺浓度内流相伴,属于继发性主动转运,其逆浓度转运时载体构象改变的直接能量来自Na⁺顺浓度梯度流动的电化学势能,并非直接来自ATP水解,A错误;B、乙是大分子物质,转运方式为胞吞/胞吐,需要膜蛋白的识别参与,排出时通过囊泡与细胞膜融合释放内容物,不需要穿过磷脂双分子层,B正确;C、细胞内外Na⁺的浓度梯度依赖钠钾泵的主动运输维持,该过程消耗ATP,呼吸抑制剂会减少ATP生成,抑制钠钾泵运输Na⁺的过程,导致Na⁺浓度梯度减小,进而抑制与Na⁺内流相伴的甲的转运,C正确;D、细胞分裂抑素可破坏微丝,处理后仅乙的转运速率降低,甲的转运不受影响,说明微丝不参与载体对物质甲的转运,D正确。7.某研究团队发现,ATP能有效抑制酶M的活性,而AMP和ADP无此作用。X射线衍射显示,ATP与酶M的一个远离活性中心的凹陷区域结合后,导致酶分子整体构象紧缩,底物无法正常嵌入。GTP、CTP均不能产生此抑制效应。下列叙述错误的是()A.ATP作为抑制剂,与酶M的结合具有特异性B.ATP通过改变酶M的空间构象来抑制其活性C.ATP的结合位点不在酶M的活性中心,ATP不是酶M作用的底物D.ATP水解产生的磷酸基团使酶M磷酸化而失活【答案】D【解析】【详解】A、依题意,GTP、CTP等与ATP结构类似的物质均不能对酶M产生抑制效应,证明ATP与酶M的结合具有特异性,A正确;B、依题意,ATP与酶M结合后会导致酶分子整体构象紧缩,底物无法正常嵌入,即ATP通过改变酶M的空间构象抑制其活性,B正确;C、依题意,ATP的结合位点远离酶M的活性中心,且ATP的作用是抑制酶活性,不是作为反应物被酶M催化,因此ATP不是酶M的作用底物,C正确;D、依题意,酶M活性被抑制的原因是ATP结合引发的构象改变,并非磷酸化导致失活,D错误。8.以某种真核细胞为材料,测定不同氧浓度下单位时间内葡萄糖消耗量及ATP生成总量的相对值,结果如下表:氧浓度(%)葡萄糖消耗量ATP生成总量0102058381064815350注:1分子葡萄糖彻底氧化分解生成32分子ATP,该细胞的呼吸作用均以葡萄糖为底物。下列叙述错误的是()A.氧浓度0%时,该真核细胞只能在细胞质基质中生成ATPB.氧浓度5%时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比例为1∶3C.氧浓度从0%升至10%,葡萄糖消耗量减少,该过程中无氧呼吸受到抑制D.氧浓度15%时,若继续提高氧浓度,ATP生成总量不会明显增加【答案】B【解析】【详解】A、氧浓度为0%时,该细胞仅进行无氧呼吸,真核细胞无氧呼吸的场所只有细胞质基质,因此ATP只能在细胞质基质中生成,A正确;B、氧浓度为5%时,ATP生成总量为38。设有氧呼吸消耗的葡萄糖为x,无氧呼吸消耗的葡萄糖为y。根据1分子葡萄糖有氧呼吸生成32分子ATP、无氧呼吸生成2分子ATP,可得方程x+y=8和32x+2y=38,解得x=11/15,y=109/15,二者比例明显不等于1:3,B错误;C、氧气会抑制无氧呼吸,氧浓度从0%升至10%的过程中,随氧浓度升高无氧呼吸逐渐被抑制,且有氧呼吸的产能效率远高于无氧呼吸,因此单位时间葡萄糖消耗量减少,C正确;D、氧浓度从10%升至15%时,ATP生成量仅增加2,增长极缓,说明此时限制有氧呼吸的因素不再是氧浓度,因此继续提高氧浓度,ATP生成总量不会明显增加,D正确。9.下列关于细胞分化、衰老与死亡的叙述,正确的是()A.衰老细胞的细胞核体积会变小、染色质发生固缩,染色随之不断加深B.同一机体的肝细胞与神经细胞存在形态功能差异,根本原因是基因选择性表达C.若年轻细胞端粒持续缩短,会造成细胞分裂能力下降,最终诱发细胞坏死D.胚胎干细胞分化为皮肤角质层细胞,细胞内遗传物质发生改变,呼吸酶基因停止表达【答案】B【解析】【详解】A、衰老细胞的特征是细胞核体积增大、染色质固缩、染色加深,A错误;B、同一机体的肝细胞和神经细胞均由受精卵分裂分化而来,遗传物质相同,二者形态功能存在差异的根本原因是基因的选择性表达,B正确;C、端粒持续缩短会导致细胞分裂能力下降,最终诱发细胞衰老或凋亡;细胞坏死是不利因素引发的细胞非正常死亡,和端粒缩短无直接关系,C错误;D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,细胞内遗传物质不会发生改变;呼吸酶基因是维持细胞基本生命活动的管家基因,所有活细胞中均会表达,不会停止,D错误。10.水稻雄性育性受细胞质基因(S不育、N可育)和细胞核一对等位基因R/r共同调控,只有细胞质为S且细胞核基因型为rr时植株表现雄性不育(雌蕊正常,不能产生可育花粉),细胞质为N或细胞核含显性基因R时,植株均表现为雄性可育。细胞质基因严格随卵细胞遗传,核基因遵循分离定律。现有纯合品系:甲S(rr)、乙N(rr)、丙N(RR),下列相关叙述正确的是()A.甲♀×丙♂得到F₁,该F₁作父本与丙回交,子代中核基因型为Rr的个体占1/4B.以甲为母本和乙杂交得到F₁,F₁作父本与丙杂交,子代全部雄性可育C.丙♀×甲♂得到F₁,F₁自交,子代中基因型为S(rr)的个体占1/4D.甲♀×丙♂得到F₁,F₁自交,子代中雄性不育个体占1/4【答案】D【解析】【详解】A、甲♀S(rr)×丙♂N(RR),F1细胞质遗传自母本为S,核基因型为父本和母本各提供一个核基因,即Rr,所以F₁为S(Rr);F1作父本时精子仅提供核基因,产生R、r型精子各占1/2,丙作母本提供的核基因为R,回交子代核基因型为RR(1/2)、Rr(1/2),Rr占1/2而非1/4,A错误;B、甲♀S(rr)×乙♂N(rr),F1细胞质为S,核基因型为rr,即S(rr),表现为雄性不育,无法产生可育花粉作父本,B错误;C、丙♀N(RR)×甲♂S(rr),F1细胞质遗传自母本为N,核基因型为Rr,即N(Rr);细胞质严格随卵细胞遗传,F1自交子代细胞质全为N,不可能出现细胞质为S的个体,C错误;D、甲♀×丙♂得到的F1为S(Rr),自交时子代细胞质均为S,核基因Rr自交后代基因型为rr的个体占1/4,即雄性不育个体S(rr)占1/4,D正确。11.某科研小组欲分离土壤中可降解淀粉的枯草芽孢杆菌,配制固体培养基并进行梯度稀释涂布平板培养,同时设置空白对照,严格遵循无菌操作规范。下列相关叙述正确的是()A.培养基中淀粉为唯一碳源,可初步筛选出能降解淀粉的微生物B.对配制好的培养基应该先进行高压蒸汽灭菌,再调节pHC.涂布平板操作时,需将涂布器浸入酒精后直接快速涂布,防止杂菌污染D.设置未接种的空白培养基平板为对照,可排除接种操作带来的杂菌污染【答案】A【解析】【详解】A、该培养基以淀粉为唯一碳源,只有可降解并利用淀粉的微生物能获得碳源生长繁殖,其他微生物因缺乏可利用碳源无法存活,因此可初步筛选出能降解淀粉的微生物,A正确;B、培养基的配制流程为先调节pH,再进行高压蒸汽灭菌,若灭菌后再调节pH会再次引入杂菌,B错误;C、涂布平板操作时,涂布器浸入酒精后需先在酒精灯火焰上灼烧灭菌,待冷却后再进行涂布,避免高温杀死待接种的菌种,C错误;D、未接种的空白培养基作为对照,目的是检测培养基灭菌是否合格,若要排除接种操作带来的杂菌污染,需设置接种等量无菌水的对照组,D错误。12.温江酱油是成都非遗特产,传统制作采用古法自然发酵工艺,以大豆、小麦为主要原料,依靠米曲霉等多种微生物混合发酵酿制而成,发酵周期长达8个月,风味醇厚独特。现代工厂规模化生产时,会优化发酵条件、严控工艺流程,提升酱油品质与产量。下列相关叙述正确的是()A.为缩短发酵周期,可在发酵前期对发酵培养基进行高压蒸汽灭菌B.发酵过程中定期搅拌发酵液,可增大溶氧量、使菌种与底物充分接触C.发酵陈酿时间越长,酱油中风味物质持续积累转化,酱油品质持续提升D.发酵结束后,采用过滤、沉淀等方法对温江酱油进行提取、分离和纯化【答案】B【解析】【详解】A、发酵前期发酵体系中已含有米曲霉等发酵所需的目的菌种,若此时进行高压蒸汽灭菌会杀灭目的菌种,导致发酵失败,且高压蒸汽灭菌无法缩短发酵周期,A错误;B、米曲霉为好氧微生物,发酵过程中定期搅拌,一方面可以增大发酵液的溶氧量,满足好氧微生物的呼吸需求,另一方面可以使菌种与底物充分接触,提高发酵效率,B正确;C、发酵陈酿的时间存在适宜范围,超过适宜时长后,风味物质不会持续积累,反而可能积累有害代谢产物或出现杂菌污染,导致酱油品质下降,并非品质持续提升,C错误;D、发酵结束后,过滤、沉淀可去除酱油中的固体杂质,实现提取和分离,但酱油是含有多种风味物质的混合物,不需要进行纯化操作,D错误。13.某畜牧研究所利用胚胎移植技术规模化繁育优质肉牛,通过超数排卵、人工授精、早期胚胎培养、胚胎移植等技术,大幅提升优良种牛的繁殖效率。下列相关叙述正确的是()A.对供体、受体母牛进行同期发情处理,目的是消除供受体之间的胚胎免疫排斥反应B.超数排卵处理可促进卵巢排出大量成熟卵母细胞,可直接用于体外人工授精C.囊胚阶段的胚胎可进行胚胎分割,内细胞团需均等分割以保证胚胎正常发育D.胚胎移植作为胚胎工程的核心工序,可充分发挥受体雌性个体的优良繁殖潜力【答案】C【解析】【详解】A、同期发情处理的目的是使供、受体母牛的生殖器官生理状态一致,为胚胎移入提供相同的生理环境;受体对移入子宫的外来胚胎基本不发生免疫排斥是胚胎移植的固有生理学基础,无需通过同期发情处理消除,A错误;B、超数排卵处理获得的卵母细胞尚未发育成熟,需要体外培养至减数第二次分裂中期才能进行体外人工授精,不能直接使用,B错误;C、囊胚阶段的胚胎可进行胚胎分割,分割时需将内细胞团均等分割,避免含内细胞团少的部分发育受阻或发育不良,保证胚胎正常发育,C正确;D、胚胎移植可充分发挥供体雌性个体的优良繁殖潜力,受体仅承担妊娠功能,不具备优良繁殖特性,D错误。14.科研人员为提升某种工业蛋白酶的热稳定性,利用蛋白质工程技术对该天然蛋白酶进行改造,获得了耐高温、催化效率更高的新型蛋白酶。下列关于蛋白质工程的叙述,正确的是()A.蛋白质工程直接改造蛋白质的空间结构,从而获得性能优良的新型蛋白质B.改造后的新型蛋白酶的氨基酸种类,一定不同于天然蛋白酶的氨基酸种类C.蛋白质工程的设计思路是根据预期蛋白质功能,推测蛋白质的结构、改造基因,最终表达出新蛋白质D.经蛋白质工程改造获得的新型蛋白酶,遗传性状无法稳定遗传,需逐代重复改造获取【答案】C【解析】【详解】A、蛋白质工程的操作对象是基因,通过改造或合成基因间接实现对蛋白质的改造,A错误;B、新型蛋白酶与天然蛋白酶的差异可能是氨基酸的数目、排列顺序或蛋白质的空间结构不同,氨基酸种类不一定存在差异,B错误;C、蛋白质工程的设计思路为从预期蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到并改造对应的脱氧核苷酸序列(基因),最终表达出符合要求的新蛋白质,符合蛋白质工程的操作流程,C正确;D、蛋白质工程改造的是控制蛋白质合成的基因,基因可稳定遗传,因此新型蛋白酶的性状可以稳定遗传,不需要逐代重复改造,D错误。15.随着基因编辑、转基因、辅助生殖等生物技术的快速发展,其安全性风险与伦理争议备受社会关注。我国对各类生物技术的研究与应用制定了严格的法律法规与伦理准则。下列关于生物技术安全性与伦理问题的叙述,正确的是()A.转基因抗虫作物进行自花传粉,不会向其他植物传递相关基因B.利用基因编辑技术修复生殖细胞的致病基因用于治疗遗传病,仅改变个体局部基因,不会引发伦理问题C.生物实验室的废弃活菌菌液,需经高温高压灭菌无害化处理后,再统一排放处理D.为救治患病亲人实施的"设计试管婴儿",因目的合理,不存在相关生命伦理争议【答案】C【解析】【详解】A、转基因抗虫作物的花粉可通过风媒、虫媒等途径传播到近缘野生植物中,发生基因漂移,存在向其他植物传递抗虫基因的风险,A错误;B、生殖细胞的基因会通过有性生殖传递给子代,对生殖细胞进行基因编辑会改变子代个体所有细胞的基因,还可能影响人类基因库,存在严重的伦理争议,B错误;C、生物实验室废弃的活菌菌液可能携带致病微生物,直接排放会污染环境、危害生物安全,需经高温高压灭菌等无害化处理后再统一排放,C正确;D、“设计试管婴儿”需要在胚胎植入前进行遗传学筛选,即使目的是救治患病亲人,也存在“将生命当作工具”、违背生命伦理等相关争议,D错误。二、非选择题:本题共5小题,共55分。16.高温强光胁迫是导致蔬菜减产的重要原因,某团队以辣椒幼苗为材料,采用改良半叶法测定叶片干重变化,以探究高温强光对光合作用的影响。对照组(CK)叶片置于25℃下,一半遮光,另一半给予强度为200μmol·m⁻²·s⁻¹的光照处理,处理组(T)叶片置于40℃下,一半遮光,另一半给予强度为1000μmol·m⁻²·s⁻¹的光照处理。4h后,再取等面积叶片测定干重(单位:g·m⁻²),结果如下表:组别初始干重4h后光照组叶片干重4h后遮光组叶片干重CKabcTade备注:实验同时测定叶片气孔导度(Gs)和胞间CO₂浓度(Ci)。发现T组的Gs显著低于CK组,但T组的Ci反而高于CK组。回答下列问题:(1)若高温强光损伤叶绿体的类囊体薄膜,会导致光反应为暗反应提供的________减少,最终导致T组总光合速率下降,其叶片的总光合速率为________g·m⁻²·h⁻¹(用表格中字母表示)。(2)b-a>d-a,表明T组光合速率更低,其主要限制因素________(填"是"或"不是")气孔,理由是________。(3)若T组的d-a数值小于0,说明叶片________,叶片干重减少,此时细胞内产生ATP的场所有________。【答案】(1)①.ATP和NADPH②.(d-e)/4(2)①.不是②.T组气孔导度低于CK组,但胞间CO2浓度高于CK组,说明CO2供应充足,不是气孔限制光合速率(3)①.光合作用速率小于呼吸作用速率(或净光合速率为负)②.细胞质基质、线粒体、叶绿体(类囊体薄膜)【解析】【小问1详解】[1]类囊体薄膜是光反应的场所,光反应产生的ATP、NADPH是暗反应中C3还原的必需物质。总光合速率=净光合速率+呼吸速率:T组4h呼吸消耗的有机物量为a-e,4h净光合积累的有机物量为d-a,因此4h总光合量为(d-a)+(a-e)=d-e,换算为每小时速率即(d-e)/4。【小问2详解】[2]若光合速率的限制因素是气孔,气孔导度降低会导致CO2进入叶肉细胞减少,胞间CO2浓度应下降,但T组胞间CO2浓度反而更高,说明CO2供应充足,限制因素与气孔无关。【小问3详解】[3]d-a是T组4h的净光合积累量,数值小于0说明净光合速率为负,即光合合成的有机物量少于呼吸消耗的有机物量,干重减少。此时细胞同时进行光合作用和有氧呼吸,产生ATP的场所包括:细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)、线粒体(有氧呼吸第二、三阶段)、叶绿体类囊体薄膜(光反应阶段)。17.某校生物兴趣小组的同学们以雄性小鼠精巢组织(2n=40,基因型DdEe,两对基因位于一对同源常染色体上)为实验材料,开展了多个细胞分裂探究实验:实验1:胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)是一种DNA合成抑制剂,使用TdR双阻断法(TdR阻断、解除TdR的阻断、TdR再次阻断)能使细胞周期同步在某个特定阶段,再用荧光染料特异性标记核DNA,连续监测细胞内核DNA数量动态变化,绘制细胞分裂曲线;实验2:取初级精母细胞制作临时装片,进行显微观察,发现部分四分体发生了非姐妹染色单体互换;实验3:用细胞松弛素B(能特异性抑制微丝聚合,阻断胞质分裂,但不影响微管构成的纺锤体功能,核分裂可以正常推进)处理精原细胞,诱导染色体数目变异。根据以上实验及细胞分裂原理,回答下列问题:(1)小鼠精原细胞分裂的方式是________,在增殖时加入TdR能将细胞阻断在________,对其他时期的细胞________(填"有影响"或"无影响"),去除TdR后该时期的细胞可继续进行分裂,最终可使细胞停留在G₁/S交界处。(2)在实验2中,若某个初级精母细胞中D、d所在的染色体片段发生了互换,不考虑基因突变,该细胞产生的精细胞的基因型为________,其比例为________。(3)有同学提出:"小鼠精原细胞减数分裂Ⅱ一定不存在同源染色体",请结合实验3或异常分裂,写出一条能推翻该观点的特殊情况:________。【答案】(1)①.有丝分裂和减数分裂②.S期(或分裂间期)③.无影响(2)①.DE、De、dE、de②.(3)减数分裂Ⅰ后期同源染色体未分离,共同进入同一个次级精母细胞,该次级精母细胞进行减数分裂Ⅱ时存在同源染色体(或用细胞松弛素B阻断减数分裂Ⅰ的胞质分裂,形成的细胞含同源染色体,进行减数分裂Ⅱ时存在同源染色体)【解析】【小问1详解】精原细胞可通过有丝分裂完成自身增殖,通过减数分裂产生精细胞,因此分裂方式包括两种。TdR是DNA合成抑制剂,DNA复制仅发生在细胞周期的S期(分裂间期的DNA合成阶段),因此仅阻断S期细胞;其他时期细胞不进行DNA合成,故TdR对其无影响,其他时期细胞会正常运转至S期时被阻断,最终实现细胞周期同步。【小问2详解】两对基因位于一对同源染色体上原本为连锁状态,D/d所在的非姐妹染色单体片段发生交叉互换后,初级精母细胞的4条染色单体分别携带DE、De、dE、de4种基因型,减数分裂后形成4种精细胞,比例为。【小问3详解】正常情况下减数分裂Ⅰ同源染色体分离,分别进入两个次级精母细胞,因此减数分裂Ⅱ无同源染色体。若减数分裂Ⅰ同源染色体未正常分离进入同一个次级精母细胞,或用细胞松弛素B抑制减数分裂Ⅰ的胞质分裂,使细胞保留同源染色体,后续进行减数分裂Ⅱ时就会存在同源染色体,可推翻题干观点。18.某两性花植物的叶片颜色由两对核基因A/a、B/b控制,存在显性上位效应:只要存在基因A,植株叶片就表现为深绿叶;没有基因A但携带基因B为浅绿叶,双隐性个体aabb表现为黄叶。科研人员选用纯合深绿叶植株甲、黄叶植株乙作为亲本杂交,F₁全部为深绿叶,F₁自交得到F₂,表型比例为深绿叶∶浅绿叶∶黄叶=12∶3∶1。回答下列问题:(1)该植物人工杂交时需在________时期对母本去雄并套袋,以防止自花传粉。在F₁自交过程中,F₁经减数分裂形成配子时,A/a、B/b这两对基因的分离和组合________(填"会"或"不会")相互干扰,判断依据是:________。(2)实验中亲本纯合深绿叶植株甲、黄叶植株乙的基因型依次为________、________。(3)F₂浅绿叶植株自交,子代的表型及比例为________。(4)现有一株F₂中的浅绿叶植株,请设计一个最简便的遗传实验,确定其基因型。实验方案:________。预期实验结果及实验结论:________。【答案】(1)①.花未成熟(或雄蕊未成熟/花蕾期)②.不会③.F₂表型比例为12∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变形,说明两对基因遵循自由组合定律,分离和组合时互不干扰。(2)①.AABB②.aabb(3)浅绿叶∶黄叶=5∶1(4)①.实验方案:让该浅绿叶植株进行自交,收获种子后种植,观察并统计子代的叶片颜色表型及比例。②.预期实验结果及结论:若子代全为浅绿叶植株,则该浅绿叶植株基因型为aaBB;若子代浅绿叶∶黄叶=3∶1,则该浅绿叶植株基因型为aaBb。【解析】【小问1详解】两性花人工杂交需在花未成熟(雄蕊未散粉前)对母本去雄,避免自花传粉。F₂表型比12∶3∶1是两对等位基因自由组合典型比例9∶3∶3∶1的显性上位变形,说明两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,减数分裂时的分离和组合不会相互干扰。【小问2详解】黄叶乙是纯合黄叶,基因型为aabb。纯合深绿叶甲有两种可能:AABB或AAbb。若甲为AAbb,AAbb×aabb,F1​的基因型为Aabb,自交后代不会出现12:3:1。若甲为AABB×乙aabb→F1的基因型为AaBb;AaBb自交,后代A___(12):aaB_(3):aabb(1),符合题意,因此甲的基因型为AABB。【小问3详解】F₂浅绿叶植株的基因型为1/3aaBB、2/3aaBb,自交后只有aaBb自交能产生1/4的aabb黄叶,计算得子代黄叶比例为2/3×1/4=1/6,剩余全为浅绿叶,因此表型比为浅绿叶∶黄叶=5∶1。【小问4详解】该植物是两性花,最简便的鉴定基因型的方法是自交,无需额外操作去雄授粉,直接通过子代表型即可区分浅绿叶的两种基因型:若子代全为浅绿叶植株,则该浅绿叶植株基因型为aaBB;若子代浅绿叶∶黄叶=3∶1,则该浅绿叶植株基因型为aaBb。19.红豆杉是珍稀药用植物,天然植株生长缓慢、资源稀缺,其细胞内合成的紫杉醇是高效抗肿瘤药物。科研人员通过植物细胞工程技术,分别开展红豆杉脱毒苗培育、愈伤组织悬浮培养生产紫杉醇、植物体细胞杂交育种实验,有效解决原料短缺、物种繁育难题。回答下列问题:(1)培育红豆杉脱毒苗时,通常选取茎尖分生组织作为外植体,原因是________。愈伤组织再分化形成丛芽和生根的过程中,需精准调控培养基中________(填激素名称)的比例。(2)进行植物体细胞杂交时,诱导原生质体融合常用的化学方法是________融合法,植物体细胞杂交技术最大的优势是________。(3)实验室培养红豆杉愈伤组织时,需全程保持无菌环境,若出现杂菌污染,会导致实验失败,原因是________;培养过程中需要定期更换培养基,是为了________。(4)相较于从天然红豆杉树皮提取紫杉醇,利用愈伤组织悬浮培养生产紫杉醇的突出优点是________(答出2点即可)。【答案】(1)①.茎尖分生组织病毒极少,甚至无病毒②.生长素和细胞分裂素(2)①.聚乙二醇(或PEG)②.克服远缘杂交不亲和的障碍(或打破生殖隔离)(3)①.杂菌会与愈伤组织竞争营养,且产生的有毒代谢物会抑制愈伤组织生长甚至导致其死亡②.补充消耗的营养物质,清除积累的有害代谢废物(4)①无需砍伐天然红豆杉,可保护野生珍稀资源;②不受季节、地域、植株生长周期限制,可实现紫杉醇的大规模稳定生产(或产量高、生产效率高,答出2点即可)【解析】【小问1详解】植物茎尖等分生组织细胞分裂速度快,病毒来不及侵染,因此几乎不带病毒,是培育脱毒苗的理想外植体;再分化过程中,生长素与细胞分裂素的比例直接调控分化方向:生长素比例偏高诱导生根,细胞分裂素比例偏高诱导生芽,因此需要精准调控二者比例。【小问2详解】诱导原生质体融合的常用化学方法为聚乙二醇(PEG)诱导融合;传统有性杂交受生殖隔离限制,无法实现不同物种的基因交流,植物体细胞杂交可将不同物种的体细胞融合培育为杂种植株,最大优势是打破生殖隔离,克服远缘杂交不亲和的障碍。【小问3详解】杂菌污染后,杂菌会和愈伤组织竞争有限的营养,同时杂菌代谢产生的有毒物

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