- 2021-10-11 发布 |
- 37.5 KB |
- 24页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2018-2019学年安徽省定远重点中学高二上学期开学考试生物试题 解析版
定远重点中学2018-2019学年上学期开学考试 高二生物试卷 一、选择题 1. 人体擦伤皮肤能重新长好,主要是由于细胞能进行( ) A. 无丝分裂 B. 减数分裂 C. 有丝分裂 D. 有丝分裂和减数分裂 【答案】C 【解析】 试题分析:人体细胞能进行有丝分裂和减数分裂,但只有生殖细胞能进行减数分裂,故A、B和D错误,只有C正确。 考点:本题考查细胞分裂相关知识,意在考察考生对知识点的识记掌握程度。 2.生物体生命活动的主要承担者、遗传信息的携带者、主要能源物质依次( ) A. 核酸、蛋白质、糖类 B. 糖类、蛋白质、核酸 C. 蛋白质、核酸、糖类 D. 蛋白质、核酸、脂质 【答案】C 【解析】 生物体生命活动的主要承担者是蛋白质,生物体遗传信息的携带者是核酸,可以是DNA或者RNA,生物体内主要的能源物质糖类,故选C。 3. 细胞有丝分裂过程中,染色单体的形成和出现分别发生于下列哪个时期 A. 产生于间期,出现于前期 B. 产生于前期,出现于前期和中期 C. 产生于间期,出现于前期和中期 D. 产生于后期,出现于中期和后期 【答案】C 【解析】 细胞有丝分裂过程中,染色单体是间期DNA复制后形成的;染色单体从间期DNA复制后以染色质丝的形式存在,到了前期染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体,每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体,到后期着丝点分裂后染色单体消失,因此染色单体出现于前期和中期。故C项正确,A、B、D项错误。 【考点定位】细胞的有丝分裂 4.下列关于氨基酸和蛋白质的叙述,错误的是( ) A. 甲硫氨酸的R基是—CH2—CH2—S—CH3 , 则它的分子式是C5H11O2NS B. 酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由R基的不同引起的 C. n个氨基酸共有m个氨基,则这些氨基酸缩合成的一个多肽中的氨基数必为m-n个 D. 甜味肽的分子式为C13H16O5N2 , 则甜味肽一定是一种二肽 【答案】C 【解析】 【分析】 氨基酸的结构通式为:.组成蛋白质的氨基酸约有20种,这些氨基酸的区别在于R基不同.氨基酸脱水缩合过程中脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数-肽链条数.蛋白质具有多样性的原因是:氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,多肽链的条数不同,蛋白质的空间结构不同。 【详解】甲硫氨酸的R基是-CH2-CH2-S-CH3,根据氨基酸的结构通式可知它的分子式是C5H11O2NS,A正确;组成蛋白质的氨基酸约有20种,其区别在于R基不同.酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由R基的不同引起的,B正确;一条肽链至少有一个游离的氨基,所以n个氨基酸共有m个氨基,则这些氨基酸缩合成的一个链状多肽中的氨基数为m-n+1,一个环状肽链中的氨基数为(m-n)个,C错误;由在正常蛋白质的氨基酸的分子简式可知,一个氨基酸至少含有一个N,如果甜味肽含有2个N,则甜味肽一定是由2个氨基酸脱水缩合形成的二肽,D正确。 【点睛】本题易错选项C、D。其中C选项中关键是需要根据(m-n)来计算n个氨基酸中R基团中含有的氨基数;判断D选项关键需要从N原子数入手分析,因为一个氨基酸中至少含有1个氨基(而1个氨基中含1个N原子),所以确定甜味肽含2个N原子则一定为二肽。 5.动物卵细胞的形成与精子形成过程的不同点是( ) ①次级卵母细胞在减数第二次分裂后期染色体数目暂时加倍 ②一个卵原细胞最终分裂只形成一个卵细胞 ③一个卵原细胞经复制后形成一个初级卵母细胞 ④卵细胞不经过变形阶段 ⑤一个初级卵母细胞分裂成的两个细胞大小不等 ⑥卵细胞中的染色体数目是初级卵母细胞的一半 A. ②④⑤ B. ①③⑤ C. ②③⑥ D. ①④⑥ 【答案】A 【解析】 【分析】 精子的形成与卵细胞的形成过程的比较: 精子的形成 卵细胞的形成 不同点 形成部位 精巢 卵巢 过程 变形期 无变形期 性细胞数 一个精母细胞形成四个精子 一个卵母细胞形成一个卵细胞 细胞质的分配 均等分裂 不均的分裂 相同点 成熟期都经过减数分裂,精子和卵细胞中染色体数目是体细胞的一半 【详解】①次级卵母细胞和次级精母细胞都能在减数第二次分裂后期染色体数目暂时加倍,①错误;②一个精原细胞减数分裂形成4个精子,而一个卵原细胞减数分裂最终只能形成一个卵细胞,②正确;③一个精原细胞复制后形成一个初级精母细胞,一个卵原细胞经复制后也形成一个初级卵母细胞,③错误;④精子的形成需要经过变形过程,而卵细胞不经过变形阶段,④正确;⑤一个初级精母细胞分裂形成的两个子细胞等大,而一个初级卵母细胞分裂成的两个细胞大小不等,⑤正确;⑥精子中的染色体数目是初级精母细胞的一半,卵细胞中的染色体数目也是初级卵母细胞的一半,⑥错误.所以,②④⑤正确.故选A。 【点睛】分析判断本题关键需要熟悉在减数分裂中精子与卵细胞形成过程的异同点。 6. 图1为ATP的结构,图2为ATP与ADP相互转化的关系式,以下说法正确的是 A. 图1的A代表腺苷,b、c为高能磷酸键 B. 图2中反应向右进行时,图1中的b、c键断裂并释放能量 C. 图2中ADP转化为ATP的能量可来自光能或化学能 D. 图2中酶1和酶2的的功能相同,化学结构也相同 【答案】C 【解析】 试题分析:图1的A代表腺嘌呤,b、c为高能磷酸键,A错;图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量,B错;图2中ADP转化为ATP的能量可来自光合作用吸收的光能或呼吸作用释放的有机物中的化学能,C正确;图2中酶1和酶2的的功能不相同,酶1是水解酶,酶2是合成酶,两者的结构也不同,D错。 考点:本题考查ATP与ADP相互转化的相关知识,意在考查考生意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。 7.细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,作为亲代.然后再移入14N培养基中培养,抽取其子代的DNA经高速离心分离,如图①~⑤为可能的结果,黑色带的宽窄代表DNA量的多少,下列叙述不正确的是( ) A. 第一次分裂的子代DNA应为④ B. 第二次分裂的子代DNA应为① C. 第三次分裂的子代DNA应为③ D. 亲代的DNA应为⑤ 【答案】A 【解析】 【分析】 DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制。识图可知,①含有相同数量的15N14N和14N14N,为子二代DNA,②只含有15N14N,为子一代DNA,③含有15N14N和14N14N,并14N14N数量较多,为子三代或以后的DNA,④只含有14N14N不可能存在的,⑤只含有15N15N,为亲代DNA。 【详解】第一次分裂的子代DNA表明DNA分子只复制一次,都是15N-14N,所以应为②,A错误;第二次分裂的子代DNA表明DNA分子复制二次,产生4个DNA分子,其中2个都是14N,2个为15N-14N,所以应为①,B正确;第三次分裂的子代DNA表明DNA分子复制三次,产生8个DNA分子,其中6个都是14N,2个为15N-14N,所以应为③,C正确;亲代的DNA都是15N,所以应为⑤,D正确。 【点睛】DNA分子复制为半保留复制,若将一个全部N原子被15N标记的DNA转移到含14 N的培养基中培养(复制)若干代,其结果分析如图: 1.子代DNA分子数:2n个 (1)无论复制多少次,含15N的DNA分子始终是2个。 (2)含14N的DNA分子有2n个,只含14N的有(2n-2)个,做题时应看准是“含”还是“只含”。 2.子代DNA分子的总链数:2n×2=2n+1条 (1)无论复制多少次,含15N的链始终是2条。做题时应看准是“DNA分子数”还是“链数”。 (2)含14N的链数是(2n+1-2)条。 8.研究者探究不同光强(即光照强度)条件下,两种不同浓度CO2对某种蓝藻生长的影响,结果如下图所示。下列关于实验的叙述,不正确的是 A. “●”和“”分别表示高浓度和低浓度CO2下的测量结果 B. 若相同条件下测量O2释放量,可得到相似的实验结果 C. 低光强时,不同的CO2浓度对干重增加的影响不显著 D. 高浓度CO2时,不同的光强对干重增加的影响不显著 【答案】D 【解析】 试题分析:CO2浓度是限制光合作用的一个重要因素,在同等光照强度下,CO2浓度高,光合作用强度也较大,题图显示:在相同光照强度下,“●”的光合作用强度比“”高,所以“●”和“”应分别表示高浓度和低浓度CO2下的测量结果,A项正确;光照强度也可以用单位时间内O2的释放量来表示,因此在相同条件下测量O2释放量,可得到相似的实验结果,B项正确;低光强下,“●”和“”两条曲线基本重合,说明低光强时,不同的CO2浓度对干重增加的影响不显著,C项正确;高浓度CO2时,在相同时间内,高光强下的干重高于低光强下的干重,因此不同的光强对干重增加的影响显著,D项错误。 考点:本题考查光合作用的相关知识,意在考查学生能从题图中提取有效信息并结合这些信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。 9.下列关于研究的方法及结论的叙述,错误的是( ) A. 采用肺炎双球菌转化实验和T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是遗传物质 B. 采用人工杂交的方法,发现了基因分离与自由组合定律 C. 采用同位素标记的方法证明DNA的复制方式是半保留的复制 D. 萨顿用假说﹣演绎法证明了基因位于染色体上 【答案】D 【解析】 【分析】 孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。 肺炎双球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲斯体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构。萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说演绎法证明基因在染色体上。 【详解】采用肺炎双球菌转化实验和T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是遗传物质,A正确;采用人工杂交和自交的方法,经过测交实验验证,最终发现了基因分离与自由组合定律,B正确;采用同位素标记的方法证明DNA的复制方式是半保留的复制,C正确;萨顿用类比推理法提出了基因位于染色体上的假说,摩尔根运用假说演绎法证明基因在染色体上,D错误。 【点睛】熟悉科学家们对有关遗传物质的发现、存在位置以及传递规律等的研究方法是判断本题的关键。 10.下列关于人体细胞代谢的叙述中错误的是( ) A. 酶是细胞代谢的重要催化剂,可附着在生物膜结构上 B. 细胞代谢能够有条不紊的进行,与酶的专一性分不开 C. 细胞代谢旺盛时,ATP的合成和分解速率都会加快 D. 人剧烈运动消耗葡萄糖时,产生的CO2大于消耗的O2 【答案】D 【解析】 【分析】 酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活),据此分析解答。 【详解】酶是细胞代谢的重要催化剂,可附着在生物膜结构上,如线粒体内膜上附着有氧呼吸第三阶段上的酶,A正确;细胞代谢能够有条不紊的进行,与酶的专一性分不开,B正确;根据细胞内ATP含量相对稳定,对此细胞代谢旺盛时,由于需要更多的ATP分解供能,则必然有相应的ATP分解,故ATP合成和水解速率都会加快,C 正确;人剧烈运动消耗葡萄糖时,部分进行无氧呼吸产生乳酸,不产生二氧化碳也不消耗氧气,故产生的CO2仍等于消耗的O2,D错误。 【点睛】易错选项D,容易忽视“在人体细胞内即使进行了无氧呼吸,也不产生CO2和消耗氧气”这一事实。 11.下列有关遗传和进化问题的叙述,不正确的是( ) A. 自然选择决定了生物变异和进化的方向 B. 生物进化的实质是种群基因型频率的改变 C. 种群内基因频率的改变在世代间具有连续性 D. 种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而减小 【答案】C 【解析】 【分析】 现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。 【详解】变异是不定向的,而自然选择是定向的,所以自然选择不能决定生物变异的方向,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,而不是基因型频率的改变,B错误;由于遗传和变异,种群内基因频率的改变在世代间具有连续性,C正确;种群内基因频率改变的偶然性随种群数量下降而增大的,D错误。 【点睛】关键:种群内基因频率的改变与基因型的频率的改变并不完全同步;种群数量越少,因各种原因导致的种群个体的增减,对种群基因频率的影响越大。 12.关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是 A. 脂质和蛋白质是组成细胞膜的主要物质 B. 当细胞衰老时,其细胞膜的通透性会发生改变 C. 甘油是极性分子,所以不能以自由扩散的方式通过细胞膜 D. 细胞产生的激素与靶细胞膜上相应受体的结合可实现细胞间的信息传递 【答案】C 【解析】 A、脂质和蛋白质是组成细胞膜的主要物质,此外还有少量的糖类,A正确; B、当细胞衰老时,其细胞膜的通透性会改变,物质运输功能降低,B正确; C、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,甘油是极性分子,能以自由扩散的方式通过细胞膜,C错误; D、细胞产生的激素与靶细胞膜上相应受体的结合可实现细胞间的信息传递,D正确. 故选:C. 【考点定位】细胞膜 【名师点睛】解题关键:细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类.细胞膜的功能:1、将细胞与外界环境分开;2、控制物质进出细胞;3、进行细胞间的物质交流.细胞膜的结构特点是流动性,功能特性是选择透过性. 13. 关于高等植物叶绿体中色素的叙述,错误的是 A. 叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂乙醇中 B. 构成叶绿素的镁可以由植物的根从土壤中吸收 C. 通常,红外光和紫外光可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用 D. 黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由于叶绿素合成受阻引起的 【答案】C 【解析】 提取叶绿体中的色素用的是无水乙醇,因为叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂乙醇中,A正确;根是植物吸收水分和矿质元素的主要器官,构成叶绿素的镁可以由植物的根从土壤中吸收,B正确;植物进行光合作用只能吸收可见光,不能吸收红外光和紫外光,C错误;叶绿素的形成需要光,黑暗中生长的植物幼苗叶片呈黄色是由于叶绿素合成受阻引起的,D正确. 【考点定位】叶绿体结构及色素的分布和作用;叶绿体色素的提取和分离实验 【名师点睛】1、叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂乙醇、丙酮中; 2、镁是组成叶绿素的基本元素之一; 3、植物进行光合作用只能吸收可见光; 4、叶绿素的形成需要光. 14.在孟德尔的豌豆杂交实验中,必须对母本采取的措施是 ①开花前人工去雄②开花后人工去雄③去雄后自然授粉④去雄后人工授粉⑤授粉后套袋隔离⑥授粉后自然发育 A. ①④⑤ B. ②④⑥ C. ③⑤⑥ D. ①⑤⑥ 【答案】A 【解析】 【分析】 人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对母本去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋.据此答题。 【详解】①豌豆杂交实验中,需在自花授粉前对母本人工去雄,①正确;②对母本的去雄应该在开花前,②错误;③去雄后要套袋隔离,再进行人工授粉,③错误;④去雄后进行人工授粉,④正确;⑤授粉后需要套袋隔离,防止外来花粉干扰实验结果,⑤正确;⑥授粉后要套袋隔离,⑥错误.故选A。 【点睛】关键:对母本的自花去雄和两次套袋的目的是防止自花授粉和随意的外来花粉传粉。 15. 下列有关细胞呼吸的叙述中,正确的是 A. 需氧呼吸产生二氧化碳,厌氧呼吸不产生二氧化碳 B. 需氧呼吸产生的[H]在线粒体基质中与氧结合生成水 C. 厌氧呼吸不需要氧气的参与,该过程有[H]的积累 D. 相同质量的油脂和糖元彻底氧化分解,油脂释放的能量多 【答案】D 【解析】 厌氧呼吸在生成酒精的同时也可产生二氧化碳,A错误;需氧呼吸产生的[H]在线粒体内膜上与氧结合生成水,B错误;厌氧呼吸不需要氧气的参与,该过程中产生[H]参与乳酸或者酒精的形成,没有积累,C错误;相同质量的油脂和糖元比较,含有的C和氢较多,彻底氧化分解,油脂释放的能量多,D正确。 【考点定位】细胞呼吸 【名师点睛】有氧呼吸与无氧呼吸的比较 类型 有氧呼吸 无氧呼吸 不 同 点 反应条件 需要O2、酶和适宜的温度 不需要O2,需要酶和适宜的温度 反应场所 第一阶段在细胞质基质中,第二、三阶段在线粒体内 全过程都在细胞质基质中 分解产物 CO2和H2O CO2、酒精或乳酸 `释放能量 释放大量能量 释放少量能量 特点 有机物彻底分解,能量完全释放 有机物没有彻底分解,能量没完全释放 相互联系 其实质都是分解有机物,释放能量,生成ATP供生命活动需要;第一阶段(从葡萄糖到丙酮酸)完全相同 16. 下列不具有膜结构的细胞器是 ( ) A. 溶酶体 B. 高尔基体 C. 中心体 D. 内质网 【答案】C 【解析】 试题解析:溶酶体具有单层膜结构,A错误;高尔基体是单膜囊状结构,B错误;中心体由垂直两个中心粒构成,无膜结构,C正确;内质网具有单层膜结构,D错误。 考点:本题考查细胞器结构的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。 17.只有在保持细胞活性的条件下,才能显示细胞中某种物质或结构的实验是 A. 苏丹Ⅲ染液染色观察花生种子子叶细胞中的脂肪 B. 健那绿染液染色观察动物细胞中的线粒体 C. 双缩脲试剂染色观察鸡蛋清中的蛋白质 D. 甲基绿、吡罗红染色观察动物细胞中的DNA和RNA 【答案】B 【解析】 苏丹Ⅲ染液染色观察花生种子子叶细胞中的脂肪,制片的流程是:①取最理想的薄片→②在薄片上滴苏丹Ⅲ染液(2~3min)→③洗去浮色(用50﹪酒精)→④ 制成临时装片,在此过程中,细胞已经死亡,A项错误;健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色,因此用健那绿染液染色观察动物细胞中的线粒体,需在细胞保持活性的条件下进行,B项正确;双缩脲试剂染色观察鸡蛋清中的蛋白质,可在细胞死亡的条件下进行,C项错误; 甲基绿、吡罗红染色观察动物细胞中的DNA和RNA,在装片的制作过程中会导致细胞死亡, D项错误。 18.已知某条肽链由88个氨基酸缩合而成,其中共有氨基6个,甲硫氨酸5个且在肽链中的位置为3、25、56、78、88,甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS,以下叙述错误选项是: ①合成该多肽的氨基酸共有N原子数目94个 ②若去掉多肽中的甲硫氨酸,肽键数目会减少10个 ③若去掉该多肽中的甲硫氨酸,氨基和羧基均分别增加5个 ④若去掉该多肽中的甲硫氨酸,氧原子数目减少1个 A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④ 【答案】A 【解析】 某条肽链由88个氨基酸缩合而成,其中共有氨基6个,,除去末端的一个游氨基外,R基上有5个氨基,每个氨基只有一个N,则说明合成该多肽的氨基酸共有N原子数目是88+5=93个,①错误;甲硫氨酸5个且在肽链中的位置为3、25、56、78、88,若去掉3、25、56、78位的甲硫氨酸,每去掉一个,就减少两个肽键,共8个,若去掉88位的甲硫氨酸,位于末端,去掉后只减少一个肽键,故若去掉多肽中的甲硫氨酸,肽键数目共会减少9个,②错误;若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则肽链变为5个,氨酸和羧基均分别增加4个,③错误;若去掉该多肽中的甲硫氨酸,新形成肽链5个,氨基酸数为83个,肽键数83-5=78个,含氧原子数为78+2×5+R基上的氧原子数,在没去掉甲硫氨酸之前,多肽中氧原子数为87+2+R基上的氧原子数,所以相比较,新形成的多肽中氧原子数目比原来减少的为(87+2+R基上的氧原子数)-(78+2×5+R基上的氧原子数)=1,④正确。所以有关叙述错误是①②③,答案为A。 【考点定位】蛋白质合成过程中的有关计算 【名师点睛】本题主要考查了蛋白质合成中的相关计算,是高中生物教学中的重难点,需要识记相关规律公式: ①肽键数=失去水分子数=氨基酸数-肽链数; ②蛋白质相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量-脱去水分子数×18。注:如果形成二硫键,需考虑每形成一个二硫键需去掉两个H; ③游离氨基(或羧基)数=肽链数(除R基外)=氨基酸总数-肽键数(除R基外); ④氮原子数=肽键数+肽链数+R基上的氮原子数=各氨基酸中N的总数; ⑤氧原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的氧原子数=各氨基酸中O的总数-脱去水分子数。 19. 下图表示雄果蝇体内某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体DNA含量变化(甲曲线)和与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线),下面说法不正确的是( ) A. CD和FG对应的时间段,细胞中均含有两个染色体组 B. D点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体 C. EF所对应的时间段,DNA含量的变化是由于同源染色体的分离 D. BD对应的时间段,可发生姐妹染色单体相同位点上的基因变化 【答案】C 【解析】 据图可知,CD段进行减数第一次分裂,FG段是减数第二次分裂后期,减数第一次分裂过程和减数第二次分裂后期,细胞中含有2个染色体组,A正确;D点可以表示细胞完成减数第一次分裂,即X、Y两两分离,所以,该点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体,B正确;EF所示的DNA含量减半是由于着丝点分裂,姐妹染色单体分离,C错误;BD对应的时间段,可发生姐妹染色单体相同位点上的基因变化,D正确。 【考点定位】减数分裂 【名师点睛】分裂过程中DNA、染色体数目变化曲线分析方法(根据曲线变化大体趋势判断) ①DNA复制过程DNA含量慢慢加倍,用斜线表示;有斜线表示DNA数目变化曲线;无斜线表示染色体数目变化曲线。 ②当两个细胞形成时,每个细胞中DNA减半;曲线直线下降表示细胞分裂。 DNA数目变化曲线只有1次直线下降即有丝分裂;曲线连续两次直线下降即细胞分裂2次为减数分裂曲线。 染色体数目变化曲线先直线上升后直线下降为有丝分裂曲线;先直线下降后直线上升再直线下降为减数分裂曲线。 20.研究发现果蝇有一种储存及利用能量的基因(Indy基因),该基因变异后,可以对果蝇细胞级别的能量吸收进行限制,即让果蝇的细胞节食,进而使果蝇的寿命明显延长。而人类有着和果蝇类似的DNA序列。关于上述研究成果的叙述,正确的是 A. Indy基因变异后,果蝇体内细胞将不再衰老 B. 对Indy基因进行诱变,一定可以使果蝇寿命明显延长 C. Indy基因的正常表达能限制果蝇细胞级别的能量吸收 D. 人类有可能研制出一种既能延长寿命又能控制体重的药物 【答案】D 【解析】 试题分析:细胞衰老是生命的正常历程,A错误;基因进行诱变发生基因突变,基因突变具有不定向性,B错误;Indy基因是一种储存及利用能量的基因,因此正常表达能促进果蝇细胞级别的能量吸收,C错误;基因变异后,可以对果蝇细胞级别的能量吸收进行限制,进而使果蝇的寿命明显的延长,因此可能研制出一种既能延长寿命又能控制体重的药物,D正确。 考点:本题主要考查基因突变的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。 21.用某红色溶液处理苔藓小叶后在显微镜下很快观察到如图现象,由此可以得出的结论是( ) A. 红色区域溶液的渗透压大于绿色区域 B. 绿色是由于与试剂反应所致 C. 细胞已经死亡,细胞膜解体 D. RNA主要存在于细胞质中 【答案】A 【解析】 根据题干信息和图示分析可知:苔藓叶肉细胞出现了质壁分离现象,红色区域是透过细胞间隙和细胞壁与细胞膜间隙的染液,但不能透过原生质层。绿色部分是含叶绿体的缩小的原生质体。根据渗透作用的原理,叶肉细胞失水出现质壁分离现象,说明红色区域落液的渗透压大于绿色区域,A正确;绿色是叶肉细胞内含叶绿素,B错误;能发生质壁分离的细胞没有死亡,C错误;该实验无法观察到RNA的分布,D错误。 【考点定位】植物细胞的渗透作用和叶肉细胞的结构组成 22.下图是在不同情况下成熟植物细胞的细胞液浓度随时间变化而变化的曲线。下列关于甲乙丙丁四图的叙述正确的是( ) A. 甲图中A到B时间内植物细胞逐渐发生质壁分离,C点时细胞液浓度等于外界溶液的浓度 B. 乙图中b点之后细胞液浓度下降速度减慢的原因可能是细胞壁的限制 C. 丙图中A到B时间内细胞液浓度大于外界溶液浓度 D. 丁图可表示质壁分离自动复原的过程,C点后细胞开始从外界溶液吸收溶质 【答案】B 【解析】 甲图中A到B时间内细胞液浓度减小,说明植物细胞在吸水,A项错误;乙图中b点之后细胞液浓度下降速度减慢的原因可能是细胞壁的限制,B项正确;丙图中A到B时间内细胞液浓度增大,说明细胞失水,细胞液浓度小于外界溶液浓度,C项错误;丁图C点之前细胞开始从外界溶液吸收溶质,C点是水分子进出速率相等的点,D项错误。 23.下图为某植物细胞一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的序列。有关叙述正确的是( ) A. a中碱基对缺失,属于染色体结构变异 B. c中碱基对若发生变化,生物体性状不一定会发生改变 C. 在减数分裂的四分体时期,b、c之间可发生交叉互换 D. 基因在染色体上呈线性排列,基因的首端存在起始密码子 【答案】B 【解析】 a中碱基对缺失,属于基因中碱基对的缺失,属于基因突变,A项错误;c中碱基对发生变化,可能发生隐性突变或无义突变,生物体性状不一定会发生改变,B项正确;在减数分裂的四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间可发生交叉互换,导致基因重组,b、c之间不会发生交叉互换,C项错误;起始密码子位于mRNA上,D项错误。 【点睛】基因突变与染色体变异的区别: (1)基因突变:属于分子水平的变异,是一个基因内部的碱基的缺失、增添或替换,在显微镜下不可见。 (2)染色体变异:属于细胞水平的变异,一般涉及多个基因,显微镜下可见。 24.下图是先天聋哑遗传病的某家系图,Ⅱ2的致病基因位于1对染色体,Ⅱ3和Ⅱ6的致病基因位于另1对染色体,这2对基因均可单独致病。Ⅱ2不含Ⅱ3的致病基因,Ⅱ3不含Ⅱ2的致病基因。不考虑基因突变。下列叙述正确的是( ) A. Ⅱ3和Ⅱ6所患的是伴X染色体隐性遗传病 B. 若Ⅱ2所患的是伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ2不患病的原因是无来自父亲的致病基因 C. 若Ⅱ2所患的是常染色体隐性遗传病,Ⅲ2与某相同基因型的人婚配,则子女患先天聋哑的概率为1/4 D. 若Ⅱ2与Ⅱ3生育了1个先天聋哑女孩,该女孩的1条X染色体长臂缺失,则该X染色体来自母亲 【答案】D 【解析】 试题分析:系谱图显示:Ⅰ3和Ⅰ4均正常,其女儿Ⅱ3为患者,据此可推知,此病为常染色体隐性遗传病,致病基因不可能位于X染色体上,A项错误;若Ⅱ2所患的是伴X染色体隐性遗传病,则Ⅲ2不患病的原因是Ⅱ3不含Ⅱ2的致病基因,B项错误;若Ⅱ2所患的是常染色体隐性遗传病,且设Ⅱ2的致病基因为a,Ⅱ3的致病基因为b,则Ⅲ2的基因型为AaBb,所以Ⅲ2与某相同基因型的人婚配,子女中A_B_:aaB_:A_bb: aabb=9:3:3:1,因患病的基因型为aa或bb,所以子女患病的概率为7/16,C项错误;因Ⅱ3不含Ⅱ2的致病基因,所以若Ⅱ2与Ⅱ3 生育了 1个患该病女孩,该女孩的1条X染色体长臂缺失,则该X染色体来自母亲,D项正确。 考点:人类遗传病、遗传的基本定律、染色体变异 25.以二倍体植物甲(2 N=10)和二倍体植物乙(2n=10)进行有性杂交,得到的F1不育。以物理撞击的方法使F1在减数分裂时整套的染色体分配至同一个配子中,再让这样的雌雄配子结合产生F2。下列有关叙述正确的是 A. 植物甲和乙能进行有性杂交,说明它们属于同种生物 B. F1体细胞中含有四个染色体组,其染色体组成为2N+2n C. 若用适宜浓度的秋水仙素处理F1幼苗,则长成的植株是可育的 D. 物理撞击的方法导致配子中染色体数目加倍,产生的F2为二倍体 【答案】C 【解析】 植物甲和乙能进行有性杂交,得到的F1不育,说明它们属于不同种生物,A错误;由于二倍体植物甲(2N=10)和二倍体植物乙(2n=10)进行有性杂交,F1体细胞中含有二个染色体组,其染色体组成为N+n,B错误;若用适宜浓度的秋水仙素处理F1幼苗,可使F1幼苗细胞中的染色体数目加倍,因此能进行正常的减数分裂,所以长成的植株是可育的,C正确;物理撞击的方法导致减数分裂时整套的染色体分配至同一个配子中,配子中染色体数目加倍,产生的F2为异源四倍体,D错误。 【考点定位】物种的概念与形成;低温诱导染色体加倍实验 二、非选择题 26.下图表示细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。请据图回答以下问题。 (1)溶酶体起源于乙____________(细胞器名称)。 (2)为了研究某分泌蛋白的合成,向细胞中注射3H标记的亮氧酸,放射性依次出现在____________→ __________→高尔基体→细胞膜及分泌物中。若3H标记的氨基酸缩合产生了3H2O,那么水中的O可能来自于氨基酸的_________(填写基团)。 (3)能够大大增加细胞内膜面积的是_______________(填写细胞器),它是细胞内蛋白质合成和加工以及_________合成的车间。细胞器膜、_________以及细胞膜共同构成了细胞的生物膜系统。 (4)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有____________特点。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的____________结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有____________的功能。 【答案】 (1). 高尔基体 (2). 核糖体 (3). 内质网 (4). —COOH(或羧基) (5). 内质网 (6). 脂质 (7). 核膜 (8). 一定流动性 (9). 受体 (10). 进行细胞间信息交流 【解析】 本题结合图形考查分泌蛋白的合成与分泌过程及胞吞过程,要求考生理解相关知识的要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能利用所学知识解读图形,判断出图中甲知内质网、乙是高尔基体,进而分析回答问题。 (1)分析图形可知,图中溶酶体起源于乙高尔基体。 (2)为了研究某分泌蛋白的合成,向细胞中注射3H标记的亮氧酸,放射性依次出现在核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜及分泌物中。若3H标记的氨基酸缩合产生了3H2O,那么水中的O来自于氨基酸的—COOH(或羧基)。 (3)能够大大增加细胞内膜面积的是内质网,它是细胞内蛋白质合成和加工以及脂质合成的车间。细胞器膜、核膜以及细胞膜共同构成了细胞的生物膜系统。 (4)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有一定流动性特点。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的受体结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。 27.肉毒梭菌(厌氧性梭状芽抱杆菌)是致死性最高的病原体之—,广泛存在于自然界中。肉毒梭菌的致病性在于其产生的神经麻痹毒素,即肉毒类毒素。它是由两个亚单位(每个亚单位为一条链盘曲折叠而成)组成的一种生物大分子,lmg可毒死20亿只小鼠。煮沸lmin或75℃下加热5—lOmin,就能使其完全丧失活性。可能引起肉毒梭菌中毒的食品有腊肠、火腿、鱼及鱼制品、罐头食品、臭豆腐、豆瓣酱、面酱、豆豉等。下面是肉毒类毒素的局部结构简式: 请据此回答: (1)肉毒类毒素的化学本质是____________,其基本组成单位的结构通式是_________。 (2)高温可使肉毒类毒素失活的主要原理是________________________。 (3)由上图可知,该片段由____________种单位组成。 (4)—分子肉毒类毒素至少含有____________个羧基。 (5)肉毒类毒素可用____________(填试剂名称)鉴定。 (6)现另有一个含2条环肽的蛋白质,其是由800个氨基酸合成的,其中氨基总数为810个,羧基总数为808个,该蛋白质中共有____________个肽键和____________个氨基。 【答案】 (1). 蛋白质(多肽) (2). (3). 高温使蛋白质空间结构被破坏 (4). 5 (5). 2 (6). 双缩脲试剂 (7). 800 (8). 10 【解析】 本题结合题给材料和图形考查蛋白质的相关知识,要求考生能结合题意分析图形,判断出题给的肉毒类毒素是含有两条多肽链的蛋白质分子,进而分析答题,此题难度不大。 (1)根据题意分析图形可知,肉毒类毒素的化学本质是蛋白质(多肽),其基本组成单位是氨基酸,氨基酸的结构通式是。 (2)高温可使肉毒类毒素(蛋白质)失活的主要原理是高温使蛋白质空间结构被破坏。 (3)氨基酸的种类由R基决定,由上图可知,该片段的结构单位是氨基酸,该片段所含的氨基酸R基有5种。 (4)根据题意,肉毒类毒素。它是由两个亚单位(每个亚单位为一条链盘曲折叠而成)组成的一种生物大分子;一条多肽链末端一定含有一个游离的羧基,R基中还可能含有羧基,—分子肉毒类毒素含有两条多肽链,因此至少含有2个羧基。 (5)由题意和图形可知,肉毒类毒素分子内含有多个肽键,可用双缩脲试剂鉴定,肽键与双缩脲试剂可产生紫色反应。 (6)环肽中存在的氨基或羧基一定只能位于R基中,根据题意,现另有一个含2条环肽的蛋白质,其是由800个氨基酸合成的,其中氨基总数为810个,竣基总数为808个,该蛋白质中共有800个肽键和810-800=10个氨基。 【点睛】解题思路点拨: (1)蛋白质中游离氨基或羧基数目的计算: ①至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数。 ②游离氨基或羧基数目=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数。 (2)若为环状多肽,则可将公式中的肽链数视为零,再进行相关计算: 环状多肽主链中无氨基和羧基,环状多肽中氨基或羧基数目取决于构成环状多肽氨基酸R基团中的氨基和羧基的数目,由图示可知:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数。 28.某科学家欲探究甲苯对小鼠精母细胞减数分裂的影响,设计了如下实验。请完成相关问题: 实验课题:探究甲苯溶液的浓度大小对小鼠精母细胞的减数分裂的抑制性强弱。 实验材料:浓度为1.6 μg/g、3.2 μg/g、4.8 μg/g的甲苯溶液、生理盐水、育龄相同的雄性小鼠若干、秋水仙素等。 实验步骤:将小鼠随机等分成四组,分别皮下注射等量的三种浓度的甲苯溶液和生理盐水。48 h后注射秋水仙素并处死小鼠,剥离小鼠睾丸曲细精管,将其捣碎、离心、染色,制成临时装片,观察小鼠减数分裂相。 实验结果如下表。 组 别 分裂相数 实验组 低 1.6 μg/g甲苯溶液 206 中 3.2 μg/g甲苯溶液 166 高 4.8 μg/g甲苯溶液 153 对照组 生理盐水 260 由此得出的结论是_______________________________________。 实验分析: (1)该实验中,实验的自变量为__________;因变量为_________________________。 (2)处死小鼠前,注射秋水仙素的目的是___________________。 (3)该实验可选用_____作为染色试剂。 (4)从机理上推测,甲苯作用于精母细胞,可能抑制了_______。 (5)甲苯是致癌剂,从实验结果上看,过量接触甲苯易造成机体_____功能减退。 【答案】 (1). 甲苯溶液的浓度越高,对小鼠精母细胞减数分裂的抑制作用越强 (2). 甲苯溶液的浓度 (3). 减数分裂进行的情况 (4). 抑制纺锤体的形成,让减数分裂停止在某一时刻 (5). 龙胆紫溶液(醋酸洋红液) (6). DNA的复制或蛋白质的合成 (7). 生殖 【解析】 试题分析:结合实验目的,本实验的自变量为甲苯溶液的浓度大小;因变量为减数分裂进行的情况。分析表格数据可知,甲苯溶液的浓度越高,对小鼠精母细胞减数分裂的抑制作用越强。秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成。实验分析如下: (1)该实验的目的是探究甲苯溶液的浓度大小对小鼠精母细胞的减数分裂的抑制性强弱,因此实验的自变量为甲苯溶液的浓度大小;因变量为减数分裂进行的情况。 (2)秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,让减数分裂停止在某一时刻。 (3)染色体易被碱性染料染成深色,因此该实验可选用龙胆紫溶液(或醋酸洋红溶液)等碱性染料作为染色试剂。 (4)甲苯作用于精母细胞,可能是抑制了DNA的复制或蛋白质的合成。 (5)细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变;从实验结果上看,过量接触甲苯易造成机体生殖功能减退。 【点睛】实验题分析关键:抓住实验目的,分清自变量和因变量,确定实验思路,分析实验结果,得出可靠的实验结论。 29.下图显示一种单基因遗传病(甲病Gg)在两个家族中的遗传系谱,其中,Ⅱ—9不携带致病基因,Ⅲ—14是女性。 (1)甲病的遗传方式是________。Ⅲ–14的基因型是______________________。 (2)除患者外,Ⅲ–13的直系血亲中,携带有甲病基因的是________。 下图显示Ⅲ–14细胞内9号染色体及其在减数分裂产生配子过程中的变化。A、B、C、D、E是位于染色体上的基因,其中Aa控制乙病,乙病为显性遗传病。 (3)上图甲表示的过程显示9号染色体的结构发生了变异,这种结构变异的类型是____________。上图乙的过程①中,染色体发生的行为有________(多选)。 A.螺旋化 B.交换 C.联会 D.自由组合 (4)下列对甲病和乙病致病基因的描述中,正确的是________(多选)。 A.两者的脱氧核苷酸序列不同 B.各自遵循基因的分离定律遗传 C.两者之间能发生基因重组 D.致病基因仅由母亲传递 (5)Ⅲ–14与健康的Ⅲ–13生育一个患甲乙两种病孩子的概率是________。 【答案】 (1). 伴X隐性遗传/X连锁隐性遗传 (2). XGXG或XGXg (3). Ⅰ–2和Ⅱ–7 (4). 倒位 (5). ABC (6). ABC (7). 12.5%或(1/8) 【解析】 试题分析:根据题意和遗传系谱图分析可知:Ⅰ-3和Ⅰ-4均正常,但他们有一个患病儿子(Ⅱ-10),即“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传病;Ⅲ-15患病,但Ⅱ-9不携带致病基因,说明该病是伴X染色体隐性遗传病。 (1)根据以上分析已知,甲病的遗传方式是伴X隐性遗传病;图中Ⅲ-14女孩的双亲不患病,但其兄弟患病,因此Ⅲ-14的基因型可能是XGXG或XGXg。 (2)图中Ⅲ-13的直系血亲有Ⅱ-6、Ⅱ-7、Ⅰ-1、Ⅰ-2,其中甲病基因的携带者是Ⅰ-2,Ⅱ-7 。 (3)分析图甲表示的过程可知,9号染色体上的基因B、D发生了颠倒,属于染色体结构变异中的倒位;分析图乙的过程①可知,该过程中染色体发生了螺旋、联会和交叉互换,故选ABC。 (4)甲病是伴X隐性遗传病,乙病是染色体病,两种致病基因的遗传信息不同,即脱氧核苷酸序列不同,各自在遗传过程中遵循基因的分离定律遗传,AB正确;甲病致病基因位于X染色体上,乙病致病基因位于常染色体上,两者之间能发生基因重组,C正确;两种遗传病均是细胞核遗传,父母都可以传递,D错误。 (5)分析遗传系谱图可知,对甲病来说Ⅲ-14与Ⅲ-13的基因型是XGY、XGXG或XGXg,后代患甲病的概率为25%,对乙病来说,Ⅲ-13是健康的个体不存在异常配子,由题图可知,Ⅲ-14产生的能存活的配子中,正常配子与异常配子的比例是1:1,因此③Ⅲ-14与健康的Ⅲ-13生育一个患甲乙两种病孩子的概率是25%×50%=12.5%。 【点睛】解答本题的关键是根据无中生有的特点判断该病是隐性遗传病,又根据题干信息判断该病在X染色体上。 查看更多