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文档介绍
生物卷·2018届甘肃省兰州一中高二上学期期中生物试卷(理科)(解析版)
2016-2017学年甘肃省兰州一中高二(上)期中生物试卷(理科) 一、(每题2分,共50分.每题只有一个选项正确) 1.下列选项中属于生命系统结构层次的是( ) ①蛋白质②细胞③病毒④组织⑤群落⑥个体⑦种群⑧DNA ⑨生态系统⑩器官和系统. A.①②③④⑤ B.②④⑤⑥⑧ C.②④⑤⑥⑦⑨⑩ D.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 2.下列有关细胞共性的叙述,正确的是( ) A.都具有细胞膜,但不一定具有磷脂双分子层 B.都具有细胞核,但遗传物质不一定是DNA C.都能合成蛋白质,但合成场所不一定是核糖体 D.都能进行细胞呼吸,但不一定发生在线粒体中 3.血浆中的抗体是浆细胞产生的分泌蛋白.如表列出的抗体肽链合成与抗体加工的场所,正确的是( ) 选项 抗体肽链合成场所 抗体加工场所 A 游离的核糖体 细胞质基质、内质网 B 游离的核糖体 溶酶体、高尔基体 C 内质网上的核糖体 溶酶体、内质网 D 内质网上的核糖体 内质网、高尔基体 A.A B.B C.C D.D 4.蛋白质是决定生物体结构和功能的重要物质.下列相关叙述错误的是( ) A.蛋白质的基本性质不仅与碳骨架有关,而且也与功能基团有关 B.氨基酸之间脱水缩合生成的H2O中,氢来自于氨基和羧基 C.细胞内蛋白质发生水解时,通常需要另一种蛋白质的参与 D.细胞中的酶都是蛋白质,而且可以提高化学反应的活化能 5.将三组生理状态相同的某植物幼根分别培养在含有相同培养液的密闭培养瓶中,一段时间后,测定根吸收某一矿质元素离子的量.培养条件及实验结果见下表: 培养瓶中气体 温度(℃) 离子相对吸收量(%) 空气 17 100 氮气 17 10 空气 3 28 下列分析不正确的是( ) A.有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收 B.该植物幼根对该离子的吸收与温度的变化有关 C.氮气环境中该植物幼根细胞吸收该离子不消耗ATP D.与空气相比,氮气环境不利于该植物幼根对该离子的吸收 6.关于生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( ) A.还原糖、脂肪的鉴定通常分别使用双缩脲试剂、二苯胺试剂 B.鉴定还原糖、蛋白质都需要进行水浴加热 C.用于鉴定蛋白质的双缩脲A液、双缩脲B液分别是NaOH、CuSO4 D.脂肪、蛋白质鉴定时分别可见橘黄色颗粒、砖红色沉淀 7.下列与细胞相关的叙述,正确的是( ) A.核糖体、溶酶体都是具有膜结构的细胞器 B.酵母菌的细胞核内含有DNA和RNA两类核酸 C.蓝藻细胞的能量来源于其线粒体有氧呼吸过程 D.在叶绿体中可进行CO2的固定但不能合成ATP 8.如图为一种溶质分子跨膜运输的示意图.下列相关叙述错误的是( ) A.载体①②都是蛋白质分子 B.载体②具有ATP酶的功能 C.载体②参与了协助扩散 D.载体①②参与的跨膜运输过程都不是自由扩散 9.在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3.为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度.下列分析错误的是( ) A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质 B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行 C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法 D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高 10.如图为大豆叶片光合作用暗反应阶段的示意图,下列叙述正确的是( ) A.CO2的固定实质上是将ATP中的化学能转化为C5中的化学能 B.CO2可直接被[H]还原,再经过一系列的变化形成糖类 C.被还原的C3在有关酶的作用下,可再形成C5 D.光照强度由强变弱时,短时间内C5含量会升高 11.在适宜反应条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的红光或绿光照射.下列是光源与瞬间发生变化的物质,组合正确的是( ) A.红光,ATP下降 B.红光,未被还原的C3上升 C.绿光,[H]下降 D.绿光,C5上升 12.突变酵母的发酵效率高于野生型,常在酿酒工业发酵中使用,如图为呼吸链突变酵母呼吸过程,下列相关叙述错误的是( ) A.突变酵母不能产生[H] B.氧气充足时,野生型酵母种群增殖速率大于突变体 C.突变酵母乙醇代谢途径未变 D.通入氧气后,突变酵母产生ATP的主要部位是线粒体 13.比较胚胎干细胞与胰腺腺泡细胞,相同的是( ) A.线粒体的功能 B.发育的全能性 C.膜蛋白的种类和数量 D.内质网上核糖体的数量 14.在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象.下列叙述错误的是( ) A.哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞 B.细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献 C.细胞分化是细胞内基因执行情况不同的结果 D.通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株 15.如图为动物细胞分裂中某时期示意图,下列相关叙述正确的是( ) A.甲在分裂前期倍增并移向细胞两极 B.乙和丙在组成成分上差异很大 C.该时期细胞中染色体数是体细胞染色体数的两倍 D.该时期通过核孔进入细胞核的物质减少 16.有丝分裂的细胞着丝点刚刚分开时,下列有关叙述正确的是( ) A.细胞中不存在染色体 B.细胞中DNA数目加倍 C.细胞中核膜、核仁重新出现 D.细胞中染色体数目加倍 17.某二倍体植物中,抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制,要确定这对性状的显隐性关系,应该选用的杂交组合是( ) A.抗病株×感病株 B.抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体 C.抗病纯合体×感病纯合体 D.抗病株×抗病株,或感病株×感病株 18.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花.若F1自交,得到的F2植株中,红花为288株,白花为224株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株.根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( ) A.F2中白花植株都是纯合体 B.F2中红花植株的基因型有2种 C.F2中白花植株的基因类型比红花植株的多 D.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 19.人的ABO血型是由I、IA、IB三个等位基因控制的,三个等位基因严格遵循分离定律遗传.在一般情况下,基因型ii表现为O型血;IA IA或IAi表现为A型血;IB IB或 IBi表现为B型血;IA IB表现为AB型血.以下有关叙述中,错误的是( ) ①双亲之一为AB型血时,不能生出O型血的孩子 ②子女之一为A型血时,双亲至少有一方一定是A型血 ③子女之一为B型血时,双亲有可能都是A型血 ④双亲之一为O型血时,子女不可能是AB型血. A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 20.五对等位基因自由组合,则AaBBCcDDEe×AabbCCddEe产生的子代中,有两对基因杂合、三对基因纯合的个体所占的比例理论上是( ) A. B. C. D. 21.孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式.为了验证孟德尔遗传方式的正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白花的烟草作为亲本进行实验.在下列杂交结果中,支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的实验是( ) A.红花亲本与白花亲本杂交,F2代按照一定比例出现花色分离 B.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为粉红花 C.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花 D.红花亲本杂交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为白花 22.现有小麦种子资源:①高产、感病;②低产、抗病;③低产、早熟;④高产、晚熟.为满足不同地区及不同环境条件下的栽培需求,育种专家要培育两类品种:a.高产、抗病;b.高产、早熟.下述育种方法可行的是( ) A.利用①、③品种间杂交筛选获得a B.利用③、④品种间杂交筛选获得b C.利用①、④品种间杂交筛选获得a D.利用②、④品种间杂交筛选获得b 23.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制.用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图.据图判断,下列叙述正确的是( ) A.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为 B.F1与黄色亲本杂交,后代有四种表现型 C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体 D.大鼠的毛色遗传为融合遗传 24.某种鼠中,黄鼠基因Y对灰鼠基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性.且基因Y或t纯合时都能使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的,现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为( ) A.4:2:2:1 B.2:1 C.9:3:3:1 D.1:1:1:1 25.科研人员用黑色鲤鱼(简称黑鲤)和红色鲤鱼(简称红鲤)杂交,F1皆表现为黑鲤,F1相互交配的结果如表.据此分析下列叙述错误的是( ) 取样地点 F2取样总数 F2表现型及数量 黑鲤 红鲤 黑鲤:红鲤 1号池 1 699 1 592 107 14.88:1 2号池 62 58 4 14.50:1 A.F1与红鲤杂交后代中黑鲤与红鲤之比为1:1 B.鲤鱼体色最可能由两对等位基因控制 C.鲤鱼体色的遗传遵循孟德尔遗传定律 D.1号池F2中的红鲤基因型只有一种 二、第Ⅱ卷(共50分) 26.如图表示在25℃时,a、b两种植物随着光照强度的变化CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图.回答下列问题. (1)比较 a、b植物,其中细胞呼吸较强的是 植物,当光照强度在达到Z点之前,限制a植物光合作用的因素主要是 . (2)当平均光照强度在X和Y之间(不包括X、Y),假设白天和黑夜的时间各为12h,a植物一昼夜中有机物积累量的变化是 (减少或增加). (3)已知a植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别是25℃和30℃,若将温度提高到30℃(其它条件不变),理论上图中P、M的位置如何变化? 、 . 27.研究人员利用番茄植株进行了两组实验,实验一、二的结果分别用如图的甲、乙表示,请据图回答问题: (1)实验一的自变量是 ,图甲中a点条件下番茄植株相对生长速率低于b点的主要原因是 . 通过图甲,不能确定日温26℃,夜温20℃是番茄植株生长的最适温度组合,理由是 . (2)图乙表示在一个种植有番茄植株的密闭容器内O2含量的变化,据图分析: ①番茄植株光合作用释放的O2量和呼吸作用消耗的O2相等的点是 . ②该番茄植株经过一昼夜后,是否积累了有机物? ,理由是 . 28.家蚕有控制蚕茧颜色的黄色基因A与白色基因a(A对a显性),也有影响蚕茧颜色的B、b基因.当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而b基因不会抑制黄色基因A的作用. (1)结黄茧的蚕的基因型是 和 . (2)基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结黄色茧的概率是 . (3)AaBb×aabb产生的后代表现型是 ;对应的比例是 . 29.现有4个小麦纯合品种,即抗锈病无芒、抗锈病有芒、感锈病无芒和感锈病有芒.已知抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,且这两对相对性状各由一对等位基因控制.若用上述4个品种组成两个杂交组合,使其F1均为抗锈病无芒,且F1自交产生的F2的表现型及其数量比在两个杂交组合中完全一致. (1)这两个杂交组合分别是 和 . (2)为实现上述目的,理论上,必须满足的条件有:在形成配子时非等位基因要 ,在受精时雌雄配子要 ,而且每种合子(受精卵)的存活率也要 . 30.已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性,黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性.但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛.三对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律.请回答: (1)如果想依据子代的表现型判断出性别,下列各杂交组合中,能满足要求的是 . ①aayy×AAYY ②AAYy×aayy ③AaYY×aaYy ④AAYy×aaYy (2)如果一只黄色个体与一只白色个体交配,生出一只白色雄性个体,则父本、母本、子代个体的基因型分别是 、 、 . (3)如果一只表现型为黄色棒状尾和一只白色棒状尾的亲本杂交,Fl表现型雄性黄色棒状、黄色正常、白色棒状、白色正常;雌性白色棒状、白色正常,则两个亲本的基因型组合为♂ 、♀ . 31.小鼠基因敲除技术获得2007年诺贝尔奖.该技术采用基因工程、细胞工程、杂交等手段使小鼠体内的某一基因失去功能,以研究基因在生物个体发育和病理过程中的作用.例如现有基因型为BB的小鼠,要敲除基因B,可先用体外合成的突变基因b取代正常基因B,使BB细胞改变为Bb细胞,最终培育成为基因敲除小鼠. (1)基因敲除后检测到被敲除的是小鼠的抑癌基因,则可能使小鼠细胞发生 . (2)通过基因敲除,得到一只AABb小鼠.假设棕毛基因是A、白毛基因是a、褐齿基因是B和黄齿基因是b,现要得到白毛黄齿新类型小鼠,用来与AABb小鼠杂交的纯合亲本的基因型是 ,杂交子代的基因型是 ,让F1代中双杂合基因型的雌雄小鼠相互交配,子代中带有b基因的个体概率是 ,不带B基因个体的概率是 . 32.果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是另一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制,这两对基因自由组合遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下 (1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为 或 .若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为 . (2)如果丙果蝇的基因型为eeBb,实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为 . 33.某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传.利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下: 回答下列问题: (1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 . (2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 . (3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 . (4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 . (5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 . 34.甘蓝型油菜花花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因遵循自由组合定律遗传.花色表现型与基因型之间的对应关系如表: 表现型 白花 乳白花 黄花 金黄花 基因型 AA____ Aa____ aaB___或者aa__D_ aabbdd (1)白花(AABBDD)与黄花(aaBBDD)杂交得F1,F1测交后代的花色表现型及其比例是 . (2)黄花(aaBBDD)与金黄花杂交,F1自交,F2中黄花基因型有 种,其中纯合个体占黄花的比例是 . (3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为 的个体自交,理论上子一代表现型比例最高的花色是 . 2016-2017学年甘肃省兰州一中高二(上)期中生物试卷(理科) 参考答案与试题解析 一、(每题2分,共50分.每题只有一个选项正确) 1.下列选项中属于生命系统结构层次的是( ) ①蛋白质②细胞③病毒④组织⑤群落⑥个体⑦种群⑧DNA ⑨生态系统⑩器官和系统. A.①②③④⑤ B.②④⑤⑥⑧ C.②④⑤⑥⑦⑨⑩ D.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 【考点】11:细胞的发现、细胞学说的建立、内容和发展. 【分析】生命系统的结构层次包括: ①细 胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位 ②组 织:由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成 ③器 官:不同的组织按照一定的次序结合在一起 ④系 统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起 ⑤个 体:由不同的器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的生物 ⑥种 群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群 ⑦群 落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落 ⑧生态系统:生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体 ⑨生 物 圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成 【解答】解:①蛋白质不属于生命系统的结构层次; ②细胞为最基本的生命系统的结构层次; ③病毒不属于生命系统的结构层次; ④组织由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成,属于生命系统的结构层次; ⑤ 群落是在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落,属于生命系统的结构层次; ⑥个体属于生命系统的结构层次; ⑦种群在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群; ⑧DNA不属于生命系统的结构层次; ⑨生态系统属于生命系统的结构层次; ⑩器官和系统属于生命系统的结构层次; 故选:C. 2.下列有关细胞共性的叙述,正确的是( ) A.都具有细胞膜,但不一定具有磷脂双分子层 B.都具有细胞核,但遗传物质不一定是DNA C.都能合成蛋白质,但合成场所不一定是核糖体 D.都能进行细胞呼吸,但不一定发生在线粒体中 【考点】27:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同. 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器;原核生物只能进行二分裂生殖.但原核生物含有细胞膜、细胞质基质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质. 【解答】解:A、原核细胞和真核细胞都具有细胞膜,细胞膜一定具有磷脂双分子层,A错误; B、原核细胞没有细胞核,原核细胞和真核细胞的遗传物质都是DNA,B错误; C、原核细胞和真核细胞都具有核糖体,都能合成蛋白质且合成场所都是核糖体,C错误; D、所有活细胞都能进行细胞呼吸,但不一定发生在线粒体中,因为原核细胞没有线粒体,且真核细胞的无氧呼吸发生在细胞质基质,D正确. 故选:D. 3.血浆中的抗体是浆细胞产生的分泌蛋白.如表列出的抗体肽链合成与抗体加工的场所,正确的是( ) 选项 抗体肽链合成场所 抗体加工场所 A 游离的核糖体 细胞质基质、内质网 B 游离的核糖体 溶酶体、高尔基体 C 内质网上的核糖体 溶酶体、内质网 D 内质网上的核糖体 内质网、高尔基体 A.A B.B C.C D.D 【考点】2H:细胞器之间的协调配合. 【分析】分泌蛋白的合成、加工分泌:氨基酸首先在附着型核糖体上被利用合成蛋白质,然后进入内质网中进行初步加工,形成具有一定空间结构的蛋白质,再到达高尔基体中进一步加工为成熟的蛋白质 【解答】解:浆细胞产生的抗体是分泌蛋白,分泌蛋白的合成场所是内质网上的核糖体,加工场所是内质网和高尔基体. 故选:D. 4.蛋白质是决定生物体结构和功能的重要物质.下列相关叙述错误的是( ) A.蛋白质的基本性质不仅与碳骨架有关,而且也与功能基团有关 B.氨基酸之间脱水缩合生成的H2O中,氢来自于氨基和羧基 C.细胞内蛋白质发生水解时,通常需要另一种蛋白质的参与 D.细胞中的酶都是蛋白质,而且可以提高化学反应的活化能 【考点】37:酶的概念;17:蛋白质在生命活动中的主要功能. 【分析】1、两个氨基酸脱水缩合的过程如下: 2、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA, 【解答】解:A、结构决定功能,蛋白质的碳骨架和功能基团都影响蛋白质的结构,故蛋白质的基本性质与碳骨架和功能基团都相关,A正确; B、氨基酸之间脱水缩合生成的H2O中,氢来自于氨基和羧基,B正确; C、细胞内蛋白质发生水解时需要蛋白酶催化,而蛋白酶的化学本质是蛋白质,C正确; D、细胞中的酶都是蛋白质,可以降低化学反应的活化能,D错误. 故选:D. 5.将三组生理状态相同的某植物幼根分别培养在含有相同培养液的密闭培养瓶中,一段时间后,测定根吸收某一矿质元素离子的量.培养条件及实验结果见下表: 培养瓶中气体 温度(℃) 离子相对吸收量(%) 空气 17 100 氮气 17 10 空气 3 28 下列分析不正确的是( ) A.有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收 B.该植物幼根对该离子的吸收与温度的变化有关 C.氮气环境中该植物幼根细胞吸收该离子不消耗ATP D.与空气相比,氮气环境不利于该植物幼根对该离子的吸收 【考点】33:主动运输的原理和意义. 【分析】分析表格数据可知:该实验的自变量是空气的成分和温度,因变量是离子相对吸收量,由实验结果可以看出:温度和氧气都影响离子相对吸收量,根本原因是离子的吸收为主动运输,需要呼吸作用提供能量,而氧气浓度和温度都影响呼吸作用. 【解答】 解:A、第一组和第二组对比说明,有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收,A正确; B、第一组和第三组对比说明,幼根对该离子的吸收与温度的变化有关,温度较高时,吸收离子较快,B正确; C、氮气环境中该植物幼根细胞吸收该离子,需要无氧呼吸提供ATP,C错误; D、第一组和第二组对比说明,氮气环境不利于该植物幼根对该离子的吸收,D正确. 故选:C. 6.关于生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( ) A.还原糖、脂肪的鉴定通常分别使用双缩脲试剂、二苯胺试剂 B.鉴定还原糖、蛋白质都需要进行水浴加热 C.用于鉴定蛋白质的双缩脲A液、双缩脲B液分别是NaOH、CuSO4 D.脂肪、蛋白质鉴定时分别可见橘黄色颗粒、砖红色沉淀 【考点】1K:检测还原糖的实验;19:检测蛋白质的实验;1P:检测脂肪的实验. 【分析】生物组织中化合物的鉴定: (1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀). (2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应. (3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色). (4)淀粉遇碘液变蓝. (5)甲基绿能使DNA呈绿色. 【解答】解:A、还原糖、DNA的鉴定通常分别使用斐林试剂、二苯胺试剂,脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,A错误; B、鉴定还原糖需进行水浴加热,蛋白质鉴定不需进行水浴加热,B错误; C、双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1 g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液,C正确; D、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,D错误. 故选:C. 7.下列与细胞相关的叙述,正确的是( ) A.核糖体、溶酶体都是具有膜结构的细胞器 B.酵母菌的细胞核内含有DNA和RNA两类核酸 C.蓝藻细胞的能量来源于其线粒体有氧呼吸过程 D.在叶绿体中可进行CO2的固定但不能合成ATP 【考点】27:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同. 【分析】1、原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器;原核生物只能进行二分裂生殖.但原核生物含有细胞膜、细胞质基质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质. 2、DNA主要分布在细胞核(细胞质中含少量DNA),RNA主要分布在细胞质(细胞核中含少量RNA). 3、在叶绿体的类囊体薄膜上进行光反应,能合成ATP;在叶绿体的基质进行暗反应,可进行CO2的固定. 【解答】解:A、核糖体是没有膜结构的细胞器,溶酶体是具有膜结构的细胞器,A错误; B、酵母菌的细胞核内含有DNA和RNA(少量)两类核酸,B正确; C、蓝藻是原核生物,没有线粒体,但是含有有氧呼吸酶,能进行有氧呼吸,C错误; D、在叶绿体的基质可进行CO2的固定,在叶绿体的类囊体薄膜上能合成ATP,D错误. 故选:B. 8.如图为一种溶质分子跨膜运输的示意图.下列相关叙述错误的是( ) A.载体①②都是蛋白质分子 B.载体②具有ATP酶的功能 C.载体②参与了协助扩散 D.载体①②参与的跨膜运输过程都不是自由扩散 【考点】31:物质跨膜运输的方式及其异同. 【分析】分析题图可知,溶质分子跨膜运输需要载体①的协助,同时运输钠离子由细胞内到细胞外,载体②运输的物质是从高浓度向低浓度运输,是协助扩散. 【解答】解:A、细胞膜上的载体都是蛋白质分子,A正确; B、载体②是顺浓度梯度运输,不消耗能量,因此不具有ATP酶活性,B错误; C、载体②运输的物质是从高浓度向低浓度运输,是协助扩散,C正确; D、自由扩散不需要载体蛋白的协助,D正确. 故选:B. 9.在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3.为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度.下列分析错误的是( ) A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质 B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行 C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法 D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高 【考点】3J:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化. 【分析】RuBP羧化酶是植物体内催化CO2固定的酶,能够催化CO2+C5→2C3.暗反应反应进行的场所是叶绿体基质. 【解答】解:A、菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶是植物体内催化CO2固定的酶,反应的场所是叶绿体基质,A正确; B、CO2+C52C3的反应需要在二氧化碳供应和五碳化合物存在条件下进行,B错误; C、测定该酶活性的方法用到了14C3,属于同位素标记法,C正确; D、根据题意,单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高,D正确. 故选:B. 10.如图为大豆叶片光合作用暗反应阶段的示意图,下列叙述正确的是( ) A.CO2的固定实质上是将ATP中的化学能转化为C5中的化学能 B.CO2可直接被[H]还原,再经过一系列的变化形成糖类 C.被还原的C3在有关酶的作用下,可再形成C5 D.光照强度由强变弱时,短时间内C5含量会升高 【考点】3J:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化. 【分析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体利用光能将二氧化碳和水转变为储存能量的有机物,同时释放氧气的过程.光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段.其中光反应可以为暗反应通过[H]和ATP.暗反应可以分为二氧化碳的固定和三碳化合物的还原两个过程. 【解答】解:A、三碳化合物的还原的实质上是将ATP中的化学能转变为(CH2O)中的化学能,A错误; B、C3可直接被[H]和ATP还原,再经过一系列的变化形成糖类,B错误; C、据图分析,被还原的C3在有关酶的催化作用下,可再形成C5,C正确; D、光照减弱时,ATP和[H]合成减少,三碳化合物还原受阻,C5生成减少,短时间内C5去路不变,最终导致C5含量降低,D错误. 故选:C. 11.在适宜反应条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的红光或绿光照射.下列是光源与瞬间发生变化的物质,组合正确的是( ) A.红光,ATP下降 B.红光,未被还原的C3上升 C.绿光,[H]下降 D.绿光,C5上升 【考点】3J:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化. 【分析】光反应过程是水光解产生氧气和ATP,暗反应需要光反应产生的还原氢和ATP;叶绿体中的叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,光合色素吸收绿光极少. 【解答】解:在适宜反应条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的红光,光反应增强,产生的还原氢和ATP速率加快,三碳化合物还原加快,而二氧化碳固定速率暂时不变,因此三碳化合物减少,五碳化合物含量增加. 如果在适宜反应条件下,用白光照射离体的新鲜叶绿体一段时间后,突然改用光照强度与白光相同的绿光光,光反应减弱,产生的还原氢和ATP速率减慢,三碳化合物还原减慢,而二氧化碳固定速率暂时不变,因此三碳化合物增加,五碳化合物含量减少. A、如果改用红光,ATP会增加,A错误; B、如果改用红光,被还原的C3下降,B错误; C、如果改用绿光,由于色素几乎不吸收绿光,因此还原氢数量下降,C正确; D、如果改用绿光,由于色素几乎不吸收绿光,光反应不能进行产生还原氢和ATP,三碳化合物还原形成五碳化合物受阻,而二氧化碳固定短时间内仍然进行,因此五碳化合物含量减少,D错误. 故选:C. 12.突变酵母的发酵效率高于野生型,常在酿酒工业发酵中使用,如图为呼吸链突变酵母呼吸过程,下列相关叙述错误的是( ) A.突变酵母不能产生[H] B.氧气充足时,野生型酵母种群增殖速率大于突变体 C.突变酵母乙醇代谢途径未变 D.通入氧气后,突变酵母产生ATP的主要部位是线粒体 【考点】3O:细胞呼吸的过程和意义. 【分析】参与果酒制作的微生物是酵母菌,其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型.果酒制作的原理: (1)在有氧条件下,反应式如下:C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量; (2)在无氧条件下,反应式如下:C6H12O62CO2+2C2H5OH+能量. 【解答】解:A、突变酵母细胞可通过乙醇代谢途径在第一阶段产生[H],A错误; B、氧气充足时,野生型酵母可进行正常的有氧呼吸,突变体不能进行正常的有氧呼吸,前者释放能量多,代谢旺盛,所以增殖速率大于后者,B正确; C、突变酵母细胞能进行正常的乙醇代谢途径,C正确; D、由于在线粒体中呼吸链中断,所以突变酵母产生ATP的主要部位是细胞质基质,D错误. 故选:AD. 13.比较胚胎干细胞与胰腺腺泡细胞,相同的是( ) A.线粒体的功能 B.发育的全能性 C.膜蛋白的种类和数量 D.内质网上核糖体的数量 【考点】51:细胞的分化. 【分析】关于“细胞分化”,考生可以从以下几方面把握: (1)细胞分化是指在个体发育中,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过程. (2)细胞分化的特点:普遍性、稳定性、不可逆性. (3)细胞分化的实质:基因的选择性表达. (4)细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化. 【解答】解:A、线粒体在不同的细胞中均是提供能量,A正确; B、胚胎干细胞发育的全能性高于胰腺腺泡细胞,B错误; C、不同功能的细胞中膜蛋白的种类和数量也不同,C错误; D、由于胰腺腺泡细胞需分泌消化酶,因此附着在内质网上的核糖体数量较多,D错误. 故选:A. 14.在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象.下列叙述错误的是( ) A.哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞 B.细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献 C.细胞分化是细胞内基因执行情况不同的结果 D.通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株 【考点】51:细胞的分化. 【分析】1、细胞有丝分裂的重要特征:将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去. 2、细胞有丝分裂的意义: 由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性. 3.细胞分化的理解:(1)概念:在个体发育中,由一个或多个细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生一系列稳定性差异的过程. (2)特征:具有持久性、稳定性和不可逆性. (3)意义:是生物个体发育的基础. (4)原因:基因选择性表达的结果,遗传物质没有改变. 【解答】解:A、造血干细胞是已分化的细胞,只不过分化程度低,A错误; B、染色体上有遗传物质DNA,因而有丝分裂在细胞的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性,B正确; C、细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果,C正确; D、植物组织培养的原理是植物细胞的全能性,故可通过植物组织培养将植物叶肉细胞培育成新的植株,D正确. 故选:A. 15.如图为动物细胞分裂中某时期示意图,下列相关叙述正确的是( ) A.甲在分裂前期倍增并移向细胞两极 B.乙和丙在组成成分上差异很大 C.该时期细胞中染色体数是体细胞染色体数的两倍 D.该时期通过核孔进入细胞核的物质减少 【考点】47:细胞有丝分裂不同时期的特点. 【分析】根据题意和图示分析可知:细胞中着丝点没有分裂,排列在赤道板上,所以处于有丝分裂中期. 【解答】解:A、甲在分裂间期倍增,并在分裂前期移向细胞两极,故A选项错误; B、乙中含有DNA而丙中不含,所以乙和丙在组成成分上差异很大,故B选项正确; C、该时期细胞中染色体数与体细胞染色体数相等,故C选项错误; D、由于核膜在分裂前期已经解体,没有核膜了,故D选项错误. 故选:B. 16.有丝分裂的细胞着丝点刚刚分开时,下列有关叙述正确的是( ) A.细胞中不存在染色体 B.细胞中DNA数目加倍 C.细胞中核膜、核仁重新出现 D.细胞中染色体数目加倍 【考点】47:细胞有丝分裂不同时期的特点. 【分析】有丝分裂不同时期的特点: (1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成; (2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体; (3)中期:染色体形态固定、数目清晰; (4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极; (5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失. 【解答】解:A、着丝点分开时,细胞中不存在染色单体,但存在染色体,A错误; B、DNA数目加倍发生在间期,而着丝点分裂发生在后期,B错误; C、细胞中核膜、核仁重新出现发生在末期,而着丝点分裂发生在后期,C错误; D、着丝点分裂的同时,姐妹染色单体分开,导致染色体数目加倍,D正确. 故选:D. 17.某二倍体植物中,抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制,要确定这对性状的显隐性关系,应该选用的杂交组合是( ) A.抗病株×感病株 B.抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体 C.抗病纯合体×感病纯合体 D.抗病株×抗病株,或感病株×感病株 【考点】88:性状的显、隐性关系及基因型、表现型. 【分析】在一对相对性状中显隐性的判断: (1)亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系; (2)亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.所以亲2子1或亲1子2可确定显隐性关系,但亲1子1或亲2子2则不能直接确定. 【解答】解:A、抗病株与感病株杂交,若子代有两种性状,则不能判断显隐性关系,A错误; B、抗病纯合体×抗病纯合体,或感病纯合体×感病纯合体,后代肯定为抗病(或感病),没有性状分离,不能判断显隐性,B错误; C、抗病纯合体×感病纯合体,后代表现出来的性状即为显性性状,据此可以判断显隐性关系,C正确; D、抗抗病株×抗病株(或感病株×感病株),只有后代出现性状分离时才能判断显隐性,D错误. 故选:C. 18.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花.若F1自交,得到的F2植株中,红花为288株,白花为224株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株.根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( ) A.F2中白花植株都是纯合体 B.F2中红花植株的基因型有2种 C.F2中白花植株的基因类型比红花植株的多 D.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意和图示分析可知:F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株,即红花:白花比例接近9:7;又由于“用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉”,该杂交相当于测交,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株,由此可以确定该对表现型由两对基因共同控制,并且A_B_表现为红花,其余全部表现为白花. 【解答】解:A、白花的基因型可以表示为A_bb、aaB_、aabb,即F2中白花植株基因型有5种,有纯合体,也有杂合体,A错误; B、亲本基因型为AABB×aabb,得到的F1(AaBb)自交,F2中红花植株的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb共4种,B错误; C、F2中白花植株的基因型种类有5种,而红花植株的基因型只有4种,C正确; D、由于两对基因遵循基因的自由组合定律,因此两对基因位于两对同源染色体上,D错误. 故选:C. 19.人的ABO血型是由I、IA、IB三个等位基因控制的,三个等位基因严格遵循分离定律遗传.在一般情况下,基因型ii表现为O型血;IA IA或IAi表现为A型血;IB IB或 IBi表现为B型血;IA IB表现为AB型血.以下有关叙述中,错误的是( ) ①双亲之一为AB型血时,不能生出O型血的孩子 ②子女之一为A型血时,双亲至少有一方一定是A型血 ③子女之一为B型血时,双亲有可能都是A型血 ④双亲之一为O型血时,子女不可能是AB型血. A.①② B.②③ C.③④ D.①④ 【考点】85:基因的分离规律的实质及应用. 【分析】人类的ABO血型是受IA,IB和i三个复等位基因所控制的.IA和IB对i基因均为显性,IA和IB为并显性关系,即两者同时存在时,能表现各自作用.A型血型有两种基因型IAIA和IAi,B型血型有两种基因型IBIB和IBi,AB型为IAIB,O型为ii. 【解答】解:①若双亲之一为AB型血(IAIB),则子女不可能为O型血(ii),①正确; ②若子女之一为A型血(IAIA或IAi),则双亲至少有一方含有IA,但不一定是A型血,比如:双亲的基因型为IAIB和IBi时,能产生IAi的A型血孩子,双亲没有一方是A型血,②错误; ③子女之一为B型血(IBIB或IBi)时,双亲之一有可能为A型血,但双亲不可能都是A型血,③错误; ④若双亲之一为O型血(ii)时,则子女不可能是AB型血(IAIB),④正确. 故选:B. 20.五对等位基因自由组合,则AaBBCcDDEe×AabbCCddEe产生的子代中,有两对基因杂合、三对基因纯合的个体所占的比例理论上是( ) A. B. C. D. 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】 1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代. 2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;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. 3、逐对分析法:首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘. 【解答】解:根据题意分析可知:Aa×Aa→1AA、2Aa、1aa,子代中,杂合体占,纯合体占; BB×bb→Bb,子代中都是杂合体; Cc×CC→1CC、1Cc,子代中,杂合体占,纯合体占; DD×dd→Dd,子代中都是杂合体; Ee×Ee→1EE、2Ee、1ee,子代中,杂合体占,纯合体占; 因此,AaBBCcDDEe×AabbCCddEe产生的子代中,有两对基因杂合、三对基因纯合的个体所占的比例理论上是×1××1×=. 故选:B. 21.孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式.为了验证孟德尔遗传方式的正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白花的烟草作为亲本进行实验.在下列杂交结果中,支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的实验是( ) A.红花亲本与白花亲本杂交,F2代按照一定比例出现花色分离 B.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为粉红花 C.红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花 D.红花亲本杂交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为白花 【考点】85:基因的分离规律的实质及应用. 【分析】 1、融合遗传方式是杂交后代的性状介于两亲本之间,若杂交后代自交,性状不会分离,若测交再次介于两者之间的状态. 2、孟德尔遗传方式是颗粒遗传理论,他认为遗传因子就像一个个独立的颗粒,既不会相互融合,也不会在传递中消失.遗传因子的存在是相对独立的,它们通过配子遗传给后代,所以杂交后代自交或测交,会出现性状分离且有一定的分离比. 【解答】解:A、红花亲本与白花亲本杂交,F1代全为红花是看不出是支持孟德尔遗传方式或是融合遗传方式,应该看F2代,如果支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式,则F2代按照一定比例出现花色分离,A正确; B、红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为粉红花,显性红花与隐性白花融合成粉红花,支持的是融合遗传方式,B错误; C、红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花,因为F1只表现出红色显性,可能红色显性白色隐性融合后显比隐强,并不否定融合也不支持孟德尔遗传方式,C错误; D、红花亲本杂交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为白花,既看不出孟德尔的遗传方式也看不出融合遗传方式,D错误. 故选:A. 22.现有小麦种子资源:①高产、感病;②低产、抗病;③低产、早熟;④高产、晚熟.为满足不同地区及不同环境条件下的栽培需求,育种专家要培育两类品种:a.高产、抗病;b.高产、早熟.下述育种方法可行的是( ) A.利用①、③品种间杂交筛选获得a B.利用③、④品种间杂交筛选获得b C.利用①、④品种间杂交筛选获得a D.利用②、④品种间杂交筛选获得b 【考点】9C:生物变异的应用. 【分析】四种育种方法的比较如下表: 杂交育种 诱变育种 单倍体育种 多倍体育种 方法 杂交→自交→选优 辐射诱变、激光诱变、化学药剂处理 花药离体培养、秋水仙素诱导加倍 秋水仙素处理萌发的种子或幼苗 原理 基因重组 基因突变 染色体变异(染色体组先成倍减少,再加倍,得到纯种) 染色体变异(染色体组成倍增加) 【解答】解:AC、由于①为高产、感病;②为低产、抗病,所以利用①、②品种间杂交,并让产生的后代自交,从子二代中筛选获得a高产、抗病品种,AC错误; B、由于③为低产、早熟;④为高产、晚熟,所以利用③、④品种间杂交,并让产生的后代自交,从子二代中筛选获得b高产、早熟品种,B正确,D错误. 故选:B. 23.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制.用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图.据图判断,下列叙述正确的是( ) A.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为 B.F1与黄色亲本杂交,后代有四种表现型 C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体 D.大鼠的毛色遗传为融合遗传 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意和图示分析可知:大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制(用A和a、B和b表示).F1灰色自交后代为灰色:黄色:黑色:米色=9:3:3:1,说明F1的基因型为AaBb,灰色的基因型为A B ,黄色的基因型为A bb(或aaB ),黑色的基因型为aaB (或A bb),米色的基因型为aabb.假设黄色的基因型为A bb,黑色的基因型为aaB ,则亲本的基因型为AAbb(黄色)×aaBB(黑色). 【解答】解:A、F2黄色大鼠的基因型及概率为AAbb()、Aabb()、其与米色大鼠(aabb)杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为×=,A正确; B、F1的基因型为AaBb,其与黑色亲本(aaBB)杂交,后代只有2种表现型,即灰色(AaBB、AaBb)、黑色(aaBB、aaBb),B错误; C、F1灰色的基因型为AaBb,F2中灰色的基因型为AB,既可能是纯合子也可能是杂合子,C错误; D、由F1灰色自交后代灰色:黄色:黑色:米色=9:3:3:1可知,灰色为显性性状,米色为隐性性状,黄色和黑色均为重组性状,所以大鼠的毛色遗传不是融合遗传,D错误. 故选:A. 24.某种鼠中,黄鼠基因Y对灰鼠基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性.且基因Y或t纯合时都能使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的,现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为( ) A.4:2:2:1 B.2:1 C.9:3:3:1 D.1:1:1:1 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意分析可知:黄鼠基因Y对灰鼠基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性,这两对基因是独立遗传的,遵循基因的自由组合定律.又由于基因Y或t纯合时都能使胚胎致死,说明后代基因型中不存在YY__和__tt这样的基因型,据此解题. 【解答】解:根据题意可知,两只双杂合的黄色短尾鼠基因型为YyTt,由于基因Y或t纯合时都能使胚胎致死,即后代基因型中不存在YY__和__tt这样的基因型,因此后代中只出现YyTT、YyTt、yyTT、yyTt这四种基因型,它们分别所占的比例为:、、、,因此理论上所生的子代表现型及比例为黄色短尾鼠:灰色短尾鼠=(2+4):(1+2)=2:1. 故选:B. 25.科研人员用黑色鲤鱼(简称黑鲤)和红色鲤鱼(简称红鲤)杂交,F1 皆表现为黑鲤,F1相互交配的结果如表.据此分析下列叙述错误的是( ) 取样地点 F2取样总数 F2表现型及数量 黑鲤 红鲤 黑鲤:红鲤 1号池 1 699 1 592 107 14.88:1 2号池 62 58 4 14.50:1 A.F1与红鲤杂交后代中黑鲤与红鲤之比为1:1 B.鲤鱼体色最可能由两对等位基因控制 C.鲤鱼体色的遗传遵循孟德尔遗传定律 D.1号池F2中的红鲤基因型只有一种 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意和图表分析可知:F2的性状分离比约为15:1,而15:1是9:3:3:1的变式,说明鲤鱼体色是由两对等位基因控制的(用A和a、B和b表示),且这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,F1的基因型为AaBb.根据F2的性状分离比可知,只要有显性基因存在就表现为黑色,否则为红色. 【解答】解:A、只要有显性基因存在就表现为黑色,只有双隐性时才为红色,所以F1与隐性亲本杂交(AaBb×aabb),后代中黑鲤和红鲤的比例为3:1,A错误; B、根据F1全为黑鲤,F1个体间杂交产生F2的性状分离比约为15:1,可判断鲤鱼体色最可能是由两对等位基因控制,B正确; C、根据F1全为黑鲤,F1个体间杂交产生F2的性状分离比约为15:1,可判断鲤鱼体色是由两对等位基因控制,且这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,C正确; D、F2中只有双隐性时才为红色,所以黑鲤的基因型共有8种,分别为AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb;红鲤基因型只有一种,为aabb,D正确. 故选:A. 二、第Ⅱ卷(共50分) 26.如图表示在25℃时,a、b两种植物随着光照强度的变化CO2吸收量或CO2释放量的变化曲线图.回答下列问题. (1)比较 a、b植物,其中细胞呼吸较强的是 a 植物,当光照强度在达到Z点之前,限制a植物光合作用的因素主要是 光照强度 . (2)当平均光照强度在X和Y之间(不包括X、Y),假设白天和黑夜的时间各为12h,a植物一昼夜中有机物积累量的变化是 减少 (减少或增加). (3)已知a植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别是25℃和30℃,若将温度提高到30℃(其它条件不变),理论上图中P、M的位置如何变化? P点右移 、 M点向左下方移 . 【考点】3J:光反应、暗反应过程的能量变化和物质变化;3O:细胞呼吸的过程和意义. 【分析】本题主要考查影响光合作用的环境因素. 1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱. 2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强.当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强. 3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强.当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强. 图中光照强度为0时,植物只进行呼吸作用,图中看出a植物的呼吸作用强度高.光照强度在X和Y之间时,b植物净光合作用大于1,大于夜间的呼吸作用消耗;a植物净光合作用小于2,小于夜间该植物呼吸作用消耗.当光照强度达到Z点后,光合作用强度不再增强,说明光照不再是限制因素. 【解答】解:(1)图中光照强度为0时,植物只进行呼吸作用,图中看出a植物的呼吸作用是2,而b植物的呼吸作用是1,所以a植物的呼吸作用强度高,光照强度在达到Z点之前,a植物的光合作用强度随着光照强度的增加而增加,限制光合作用的主要因素是光照强度. (2)光照强度在X和Y之间时,a植物净光合作用小于2,小于夜间该植物呼吸作用消耗.a植物一昼夜中有机物积累量的变化是减少. (3)曲线图是在25度条件下测定的,此时是光合作用的最适温度,将温度提高到30℃,光合速率将下降,呼吸速率上升,导致曲线上P点右移,M点向左下方移. 故答案为:(1)a 光照强度 (2)减少 (3)P点右移 M点向左下方移 27.研究人员利用番茄植株进行了两组实验,实验一、二的结果分别用如图的甲、乙表示,请据图回答问题: (1)实验一的自变量是 夜温 ,图甲中a点条件下番茄植株相对生长速率低于b点的主要原因是 a点夜温过低,导致夜间新陈代谢过低,不利于物质合成和分裂等生理活动 . 通过图甲,不能确定日温26℃,夜温20℃是番茄植株生长的最适温度组合,理由是 无其他日温和夜温组合进行的实验对照 . (2)图乙表示在一个种植有番茄植株的密闭容器内O2含量的变化,据图分析: ①番茄植株光合作用释放的O2量和呼吸作用消耗的O2相等的点是 B和C点 . ②该番茄植株经过一昼夜后,是否积累了有机物? 无积累 ,理由是 D点的氧气比A点低,说明呼吸消耗的有机物总量大于光合作用制造总量,故无积累 . 【考点】3O:细胞呼吸的过程和意义;39:酶的特性;3L:影响光合作用速率的环境因素. 【分析】本题是温度对细胞呼吸的影响和细胞呼吸的意义、光照强度对光合作用的影响、植物有机物积累与光合作用、细胞呼吸的关系的综合性题目,先分析曲线明确曲线的走势和曲线表达的含义、引起拐点的原因,然后结合问题分析综合进行解答. 【解答】解:(1)分析题图甲可知,甲图是植物的相对生长速率随夜温的变化而变化的曲线,该实验的自变量是夜温;a点与b点相比,夜温低,生长的相对速率慢,其原因是a点夜温过低,导致夜间新陈代谢过低,不利于物质合成和分裂等生理活动;甲图是植物的相对生长速率随夜温的变化而变化的曲线,自变量只有夜温,没有日温对植物生长相对速率的影响,所以通过图甲,不能确定日温26℃,夜温20℃是番茄植株生长的最适温度组合. (2)分析题图乙可知,图乙表示在一个种植有番茄植株的密闭容器内O2含量随时间变化而变化的曲线,密闭容器内O2含量之所以随时间变化而变化是因为随时间变化光照强度发生变化,其实质是密闭容器内O2含量随光照强度变化而变化的曲线. ①植株光合作用释放的O2量和呼吸作用消耗的O2相等的点是曲线的拐点,即图乙中的B和C两点. ②分析题图乙可知,该番茄植株经过一昼夜后D点的氧气浓度比A点起始浓度低,说明经过一昼夜后细胞呼吸消耗的氧气大于光合作用产生的氧气,即呼吸消耗的有机物总量大于光合作用制造总量,所以有机物不但不增加,反而减少. 故答案应为: (1)夜温 a点夜温过低,导致夜间新陈代谢过低,不利于物质合成和分裂等生理活动 无其他日温和夜温组合进行的实验对照 (2)①B和C点 ②无积累,D点的氧气比A点低,说明呼吸消耗的有机物总量大于光合作用制造总量,故无积累. 28.家蚕有控制蚕茧颜色的黄色基因A与白色基因a(A对a显性),也有影响蚕茧颜色的B、b基因.当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而b基因不会抑制黄色基因A的作用. (1)结黄茧的蚕的基因型是 AAbb 和 Aabb . (2)基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结黄色茧的概率是 . (3)AaBb×aabb产生的后代表现型是 黄茧、白茧 ;对应的比例是 1:3 . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意分析可知:家蚕有控制蚕茧颜色的黄色基因A与白色基因a,也有影响蚕茧颜色的B、b基因.当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色,所以白色茧家蚕的基因型为A_B_、aaB_、aabb,黄色茧家蚕的基因型为A_bb. 【解答】解:(1)由于控制蚕茧颜色的基因有两对,且基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而b基因不会抑制黄色基因A的作用,所以结黄茧的蚕的基因型是AAbb和Aabb. (2)基因型为AaBb的两个个体交配,后代基因型及比例为A_B_:aaB_:A_bb:aabb=9:3:3:1,所以子代出现结黄色茧(A_bb)的概率是. (3)AaBb×aabb产生的后代基因型及比例为AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1,所以表现型是黄茧、白茧,对应的比例是1:3. 故答案为: (1)AAbb Aabb (2) (3)黄茧、白茧 1:3 29.现有4个小麦纯合品种,即抗锈病无芒、抗锈病有芒、感锈病无芒和感锈病有芒.已知抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,且这两对相对性状各由一对等位基因控制.若用上述4个品种组成两个杂交组合,使其F1均为抗锈病无芒,且F1自交产生的F2的表现型及其数量比在两个杂交组合中完全一致. (1)这两个杂交组合分别是 抗锈病无芒×感锈病有芒 和 抗锈病有芒×感锈病无芒 . (2)为实现上述目的,理论上,必须满足的条件有:在形成配子时非等位基因要 自由组合 ,在受精时雌雄配子要 随机结合 ,而且每种合子(受精卵)的存活率也要 相等 . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】1、基因自由组合定律的实质: (1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的. (2)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、根据题干信息可知,“使其F1均为抗锈病无芒,且F1自交产生的F2的表现型及其数量比在两个杂交组合中完全一致”,由此可以确定亲本基因型均为具有两对相对性状的纯合子. 【解答】解:(1)若抗锈病与感锈病、无芒与有芒分别受A/a、B/b这两对等基因控制,再根据题干信息可知4个纯合亲本的基因型可分别表示为AABB、AAbb、aaBB、aabb,若要使两个杂交组合产生的F1与F2均相同,则两个亲本组合只能是AABB(抗锈病无芒)×aabb(感锈病有芒)、AAbb(抗锈病有芒)×aaBB(感锈病无芒). (2)为实现F1均为抗锈病无芒,且F1自交产生的F2的表现型及其数量比在两个杂交组合中完全一致,理论上,必须满足的条件有:控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于非同源染色体上,在产生配子时非等位基因自由组合;受精时雌雄配子随机结合;而且每种合子(受精卵)的存活率相等,不能出现人为误差. 故答案为: (1)抗锈病无芒×感锈病有芒 抗锈病有芒×感锈病无芒 (2)自由组合 随机结合 相等 30.已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性,黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性.但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛.三对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律.请回答: (1)如果想依据子代的表现型判断出性别,下列各杂交组合中,能满足要求的是 ①③ . ①aayy×AAYY ②AAYy×aayy ③AaYY×aaYy ④AAYy×aaYy (2)如果一只黄色个体与一只白色个体交配,生出一只白色雄性个体,则父本、母本、子代个体的基因型分别是 Yy 、 Yy或yy 、 yy . (3)如果一只表现型为黄色棒状尾和一只白色棒状尾的亲本杂交,Fl表现型雄性黄色棒状、黄色正常、白色棒状、白色正常;雌性白色棒状、白色正常,则两个亲本的基因型组合为♂ AaYy 、♀ Aayy . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性;黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性,但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛,所以要想根据子代表现型判断性别,子代雄性个体中都至少有一个Y. 【解答】解:(1)①aayy×AAYY杂交,子代AaYy,雄性表现为棒状尾黄色毛,雌性表现为棒状尾白毛,可以判断;②AAYy×aayy杂交,子代AaYy和Aayy,雄性为棒状尾黄色毛和棒状尾白毛,雌性棒状尾白毛,不可以判断;③AaYY×aaYy杂交,后代AaY_和aaY_,雄性棒状尾黄色毛和正常尾黄色毛,雌性棒状尾白色毛和正常尾白色毛,可以判断;④AAYy×aaYy杂交,子代是AaY_和Aayy,雄性表现棒状尾黄色毛和棒状尾白色毛,雌性表现为棒状尾白色毛,不可以判断.故选:①③. (2)根据“生出一个白色雄性个体”可推出该个体基因型为yy,因此要求母本和父本都应有y基因.黄色个体一定为父本,且基因组成为Yy;母本的基因组成为Yy或yy;子代个体的基因型为yy. (3)根据一只表现型为黄色棒状尾和一只白色棒状尾的亲本杂交,F1 表现型雄性黄色棒状、黄色正常、白色棒状、白色正常,可知:黄色:白色=1:1,棒状:正常=3:1;因此可判断亲本基因型为AaYy和Aayy.由于雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛,所以两个亲本的基因型组合为♂AaYy和♀Aayy. 故答案为: (1)①③ (2)Yy Yy或yy yy (3)♂AaYy♀Aayy 31.小鼠基因敲除技术获得2007年诺贝尔奖.该技术采用基因工程、细胞工程、杂交等手段使小鼠体内的某一基因失去功能,以研究基因在生物个体发育和病理过程中的作用.例如现有基因型为BB的小鼠,要敲除基因B,可先用体外合成的突变基因b取代正常基因B,使BB细胞改变为Bb细胞,最终培育成为基因敲除小鼠. (1)基因敲除后检测到被敲除的是小鼠的抑癌基因,则可能使小鼠细胞发生 癌变 . (2)通过基因敲除,得到一只AABb小鼠.假设棕毛基因是A、白毛基因是a、褐齿基因是B和黄齿基因是b,现要得到白毛黄齿新类型小鼠,用来与AABb小鼠杂交的纯合亲本的基因型是 aaBB ,杂交子代的基因型是 AaBB和AaBb ,让F1代中双杂合基因型的雌雄小鼠相互交配,子代中带有b基因的个体概率是 ,不带B基因个体的概率是 . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意分析可知:由于棕毛基因是A、白毛基因是a、褐齿基因是B和黄齿基因是b,所以白毛黄齿型小鼠基因型应为aabb,则用来与AABb小鼠杂交的纯合亲本应为aaBB,子代基因型有AaBB、AaBb两种. 【解答】 解:(1)原癌基因和抑癌基因,原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖,环境中的致癌因子会损伤细胞中的DNA分子,使原癌基因和抑癌基因发生突变导致正常细胞的生长和分裂失控而变成癌细胞.所以基因敲除后检测到被敲除的是小鼠的抑癌基因,可能使小鼠细胞发生癌变. (2)由于白毛基因是a、黄齿基因是b,所以白毛黄齿型小鼠基因型应为aabb.则用来与AABb小鼠杂交的纯合亲本应为aaBB,子代基因型有AaBB、AaBb两种,双杂合基因型小鼠AaBb相互交配,子代中带有b基因的概率1﹣BB()=,不带B基因也就是只有bb,概率为. 故答案为: (1)癌变 (2)aaBB AaBB和AaBb 32.果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是另一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制,这两对基因自由组合遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下 (1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为 EeBb 或 eeBb .若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为 eeBb . (2)如果丙果蝇的基因型为eeBb,实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为 . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意和图示分析可知:蝇的灰体与黑檀体、短刚毛与长刚毛这两对基因位于常染色体上且独立遗传,遵循基因的自由组合定律.实验一的后代比例为1:1:1:1,说明亲本的基因型为EeBb和eebb或Eebb和eeBb.又实验二后代比例为3:1:3:1,说明亲本乙不可能是eebb. 【解答】解:(1)根据实验一中灰体:黑檀体=1:,短刚毛:长刚毛=1:1,得知甲乙的基因型可能为EeBb×eebb或者eeBb× Eebb.同理根据实验二的杂交结果,推断乙和丙的基因型应为eeBb×EeBb,所以乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则甲乙的基因型可能为EeBb×eebb,乙的基因型为EeBb,则丙果蝇的基因型应为eeBb. (2)实验二中亲本的基因型为eeBb×EeBb,则F1中与亲本果蝇基因型相同的个体所占的比例为+=,所以与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为1﹣=. 故答案为: (1)EeBb eeBb eeBb (2) 33.某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传.利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下: 回答下列问题: (1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 有毛 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 黄肉 . (2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为 DDff、ddFf、ddFF . (3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 无毛黄肉:无毛白肉=3:1 . (4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 有毛黄肉:有毛白肉:无毛黄肉:无毛白肉=9:3:3:1 . (5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 ddFf和ddFF . 【考点】 85:基因的分离规律的实质及应用;87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据实验三可知,由于带全为有毛黄肉,说明有毛与黄肉属于显性性状;A的基因型为DDff、B的基因型为ddFf,C的基因型为ddFF. 【解答】解:(1)根据分析可知有毛和黄肉为显性性状. (2)据分析可知,A的基因型为DDff、B的基因型为ddFf,C的基因型为ddFF. (3)B的基因型为ddFf,自交后代表现型及比例为无毛黄肉:无毛白肉=3:1. (4)实验3子代的基因型为DdFf,自交下一代表现型及比例为有毛黄肉:有毛白肉:无毛黄肉:无毛白肉=9:3:3:1. (5)实验二子代的基因型为ddFf和ddFF. 故答案为:(1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)无毛黄肉:无毛白肉=3:1 (4)有毛黄肉:有毛白肉:无毛黄肉:无毛白肉=9:3:3:1 (5)ddFf和ddFF 34.甘蓝型油菜花花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因遵循自由组合定律遗传.花色表现型与基因型之间的对应关系如表: 表现型 白花 乳白花 黄花 金黄花 基因型 AA____ Aa____ aaB___或者aa__D_ aabbdd (1)白花(AABBDD)与黄花(aaBBDD)杂交得F1,F1测交后代的花色表现型及其比例是 乳白花:黄花=1:1 . (2)黄花(aaBBDD)与金黄花杂交,F1自交,F2中黄花基因型有 8 种,其中纯合个体占黄花的比例是 . (3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为 AaBbDd 的个体自交,理论上子一代表现型比例最高的花色是 乳白花 . 【考点】87:基因的自由组合规律的实质及应用. 【分析】根据题意和表格分析,甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.白花的基因型为AA____,乳白花的基因型为Aa____,黄花的基因型为aaB___或者aa__D_,金黄花的基因型为aabbdd. 【解答】解:(1)让白花(AABBDD)与黄花(aaBBDD)杂交,后代基因型为AaBBDD,表现型为乳白花,其测交后代的基因型及比例为AaBbDd:aaBbDd=1:1,所以F1测交后代的表现型及其比例为乳白花:黄花=1:1. (2)黄花(aaBBDD)与金黄花(aabbdd)杂交,F1基因型为aaBbDd,让其自交,F2中黄花基因型有aaBBDD、aaBbDD、aaBBDd、aaBbDd、aaBBdd、aaBbdd、aabbDD、aabbDd共8种,所以纯合个体占黄花的比例是=. (3)欲同时获得四种花色表现型的子一代,则亲代需同时含有A和a、B和b、D和d,故可以选择基因型是AaBbDd的个体自交,子代白花的比例是,乳白花的比例是,黄花的比例是×(1﹣×)=,金黄花的比例是××=,可见理论上子一代表现型比例最高的花色是乳白花. 故答案为: (1)乳白花:黄花=1:1 (2)8 (3)AaBbDd 乳白花查看更多