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第一部分阶梯通关卷第一单元走近细胞及组成细胞的分子考点1借助显微镜走近细胞第一关辨析判别夯基固本1.×2.×3.√4.×5.√6.×7.×8.×9.×10.√11.√第二关小题题组自助狂刷1.D各种细胞的结构和功能只有在细胞这个统一的整体中才能完成,A正
确;多细胞生物的生命活动是以每个细胞的生命活动为基础的,B正确;病毒无细胞结构,病毒的生命活动只能在寄主细胞内完成,C正确;细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位,D错误。2.C变形虫是单细胞生物,既属于细胞层次,也属于个体层次,A正确;并非所有的生物都具有生命系统的各
个层次,如植物没有系统层次,单细胞生物没有组织、器官、系统层次,B正确;细胞才是生命系统中能完整表现生命活动的最小层次,C错误;生命系统的各个层次相互联系,相互依存,D正确。3.D细胞学说未揭示细胞分化的根本原因,A错误;细胞学说只揭示了细胞的统一性,未揭示细胞的多样性,B错误;
细胞学说认为一切动植物都是由细胞发育而来的,未揭示二者的区别,C错误;细胞学说揭示了细胞的统一性,D正确。4.D大肠杆菌属于原核生物,其细胞中含有核糖体,A正确;细胞膜具有选择透过性,因此细胞对物质的吸收具有选择性,B正确;拟核区中含
有环状的DNA分子,C正确;蓝藻属于原核生物,其细胞中不含叶绿体,D错误。5.B病毒没有细胞结构,更没有细胞器,A错误;病毒的核酸复制时,病毒提供自身的核酸做模板,复制所需的原料、能量和酶均来自宿主细胞,B正确;该病毒为RNA病毒,染色体的主要成分是
DNA和蛋白质,所以不能直接整合,其遗传信息的传递与DNA病毒不同,C、D错误。6.C低倍镜下物像清晰,换高倍镜后视野变暗,应首先调节反光镜或光圈使视野变亮,A错误;核糖体必须借助于电子显微镜才能观察到,B错误;视
野中有异物,转动物镜发现异物不动,移动装片也不动,则异物在目镜上,C正确;制作口腔上皮细胞装片时为防止产生气泡,首先在载玻片上滴加1~2滴生理盐水,并且盖玻片首先一边接触载玻片,然后再慢慢放下,D错误。7.A新冠病毒由蛋白质和核酸组成,这一事实不支持“生命活动离不开细胞”这一观点,A正确;
衣藻为单细胞生物,其可以独立地完成各项生命活动,这说明生命活动离不开细胞,B错误;草履虫是单细胞生物,遇到有害刺激会逃避,这说明生命活动离不开细胞,C错误;高等生物个体由一个受精卵(细胞)发育而来,说明生命活动离不开细胞,D
错误。8.D绿藻属于真核生物,螺旋藻属于原核生物,都是细胞生物,二者的遗传物质都是DNA,A正确;绿藻属于真核生物,有核膜和核仁,而螺旋藻属于原核生物,没有核膜和核仁,B正确;绿藻和螺旋藻合成蛋白质的场所都是核糖体,C正确;螺旋藻是原核生物,没有叶绿体,含有叶绿素和藻蓝素,所以能进行
光合作用,绿藻是真核生物,含有叶绿体,所以能进行光合作用,D错误。9.B病毒只能寄生在活细胞中进行生命活动,细胞是最基本的生命系统,A错误;新冠病毒含有核酸和蛋白质,通过核酸检测可排查感染者,B正确;核酸分为DNA和RNA两类,二者都可以
携带遗传信息,病毒的核酸也是携带遗传信息的物质,但病毒没有细胞结构,C错误;新型冠状病毒的遗传物质由单链RNA构成,结构不稳定,变异毒株的遗传物质仍然是单链RNA,D错误。10.D新型冠状病毒的遗传物质是RNA,是由四种核糖核苷酸组成,A正确;病毒的某
些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应,B正确;被感染的宿主细胞在效应T细胞作用下裂解的过程属于细胞凋亡,C正确;病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,不能独立生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,D错误。
11.C框图①中酵母菌属于真核生物,其有以核膜为界限的细胞核,A错误;框图②中蓝藻含有叶绿素和藻蓝素,烟草花叶病毒不具有细胞结构,故不具有细胞膜,B错误;框图③中酵母菌(真菌)、蓝藻(原核生物)、衣藻(真核生物)和水绵(
真核生物)都具有细胞壁,凡是具有细胞结构的生物,其遗传物质均为DNA,C正确;框图④中酵母菌和蓝藻都能进行有氧呼吸,D错误。12.D若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,即低倍物镜换上高倍物镜,则视野中观察到的细胞的数目应减少,A错误
;若图②是用低倍显微镜观察洋葱根尖某视野中的图像,则要找到c分生区细胞,应将装片适当向左上方移动,B错误;若图③是在显微镜下观察细胞质流动时,发现细胞质的流动方向是顺时针,则实际细胞质的流动方向也是顺时针,C错误;视野中的细胞由64个变
为4个时,说明放大的倍数变大了,看到的细胞数减少,应该是由低倍物镜转换到了高倍物镜,视野变暗,D正确。13.D新冠病毒进入宿主细胞的方式属于胞吞,A错误;新冠病毒没有细胞结构,需要利用宿主细胞的核糖体进行蛋白质合成,肺炎双球菌可利用自身的核糖体进行蛋白质合成,B错误;新冠病毒的遗传物质是
RNA,基本组成单位是核糖核苷酸,肺炎双球菌的遗传物质是DNA,基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,故二者遗传物质所含有的核苷酸不相同,C错误;新冠病毒与肺炎双球菌属于病原体,故二者的某些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应,D正确。14.A内质网是蛋白质加工以及脂质合成的“车间”,在细胞核内
通过DNA复制合成DNA,通过转录合成RNA,蛋白质是在核糖体中合成的。故A正确,B、C、D错误。15.C硝化细菌的遗传物质是DNA,可发生基因突变,A正确;原核细胞只有核糖体一种细胞器,蛋白质在核糖体合成,B正确;
原核生物不能进行有丝分裂,进行二分裂,C错误;硝化细菌可进行化能合成作用,是自养型生物,能以CO2作为碳源,D正确。16.D人工合成的脊髓灰质炎病毒的毒性比天然病毒小得多,据此可推测二者在结构和功能上存在差异,A错误;病毒不具有细胞结构,不能进行细胞呼吸,只能在宿主细胞中增
殖,B、C错误;人工合成病毒、大肠杆菌和酵母菌都含有遗传物质,D正确。17.A酵母菌属于真菌,是真核生物,白细胞是真核细胞,这两种细胞都具有细胞骨架,A正确;发菜属于蓝藻,是原核生物,其细胞中没有叶绿体,水绵细胞
中具有叶绿体,B错误;颤藻属于蓝藻,是原核生物,没有细胞核,只有拟核,伞藻和小球藻是真核生物,它们细胞中具有细胞核,C错误;黑藻是植物,其细胞具有细胞壁,根瘤菌是细菌,其细胞也具有细胞壁,草履虫是单细胞原生动物,不具有细胞壁,D错误。18.C蓝藻属于
原核生物,其细胞内不含叶绿体,但是含有叶绿素和藻蓝素等光合色素,故可以进行光合作用,A错误;酵母菌是一种单细胞真菌,具有细胞壁和核糖体,属于真核生物,B错误;破伤风杆菌是厌氧型原核生物,细胞内不含线粒体,只能
进行无氧呼吸,C正确;支原体属于原核生物,细胞内含有核糖体,无染色质,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)甲、己甲、己没有以核膜为界限的细胞核(2)丙、戊(3)都有细胞膜都有细胞质都有核糖体遗传物质都是DNA(4)叶绿素和藻蓝素自养生物水华解析:(1)甲是细
菌(原核生物)、乙是变形虫(真核生物、动物)、丙是动物细胞(真核细胞)、丁是草履虫(真核生物、动物)、戊是植物叶肉细胞(真核细胞、植物)、己是蓝藻(原核生物)。蓝藻、细菌,即图中的己、甲都是原核生物(细胞),判断依据是无以核膜为界限的细胞核。(2)丙和戊都是多细胞生物的一个细胞,属于细胞层次,其
他都是单细胞生物,既是细胞层次也是个体层次,即图中除丙、戊都能表示生命系统个体层次。(3)图中既有原核细胞又有真核细胞,它们共同的特点是都有细胞膜、细胞质、核糖体以及遗传物质都是DNA,具有统一性。(4)蓝藻含有叶绿素和藻蓝素
,可以进行光合作用,属于自养生物;水体富营养化会导致蓝藻和绿藻等大量繁殖,从而形成水华现象。2.答案:(1)细胞器官生物圈(2)只有完整的细胞才能完成生命活动(3)①气泡②右上方显微镜观察到的是放大、倒立的虚像③盖盖玻片时操作不规范解析:(1)某科研小组的研究对象是叶片中的叶
肉细胞,故应属于细胞层次,而叶片是营养器官,属于生命系统的器官层次。生命系统中最大的层次是生物圈。(2)实验设置了完整叶片与捣碎叶片进行对照,通过对比,我们发现完整细胞可以完成特定的生理活动,而捣碎的细胞不能完成生理活动。(3)在制作装片过程中,盖盖玻片时操作不当,很容易形成气泡而影响观察
,故应将盖玻片的一端接触水滴后,再缓缓放下就不容易产生气泡。气泡与细胞的不同之处在于空气与水界面折光不同而形成黑边,中间透明。在显微镜下形成的物像为放大、倒立的虚像,所以要将黑边圆圈移到视野中央,需将标本向右上方移动。考点
2细胞的分子组成及有机物的鉴定第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.√5.√6.×7.×8.×9.×10.√11.√12.×第二关小题题组自助狂刷1.C细胞中每一种元素的作用都不能被其他元素替代,A错误;细胞中脂质有些含有磷元素、
氮元素,如磷脂,B错误;主动运输机制可逆浓度吸收所需营养物质,有助于维持细胞内元素组成的相对稳定,C正确;组成细胞的微量元素的含量极少,但其作用不可缺少,如缺乏则可能会导致相应的疾病,D错误。2.D质粒和基因的基本单位是脱氧核苷酸,染色体由DNA和蛋白
质组成,其基本单位是脱氧核苷酸和氨基酸,A错误;糖原是多糖,其基本单位是葡萄糖;蔗糖是二糖,其基本单位是葡萄糖和果糖;性激素是固醇类,B错误;脂肪的组成成分是甘油和脂肪酸;胆固醇属于固醇类,磷脂的组成成分是甘
油、脂肪酸、磷酸等,C错误;胰岛素、生长激素和抗体的化学本质都是蛋白质,基本单位都是氨基酸,D正确。3.D植物体内的自由水能自由移动对于营养物质的运输具有重要作用,A正确;水是构成叶肉细胞的重要化合物之一,B正确;细胞内水的存在形
式是自由水和结合水,自由水可作为细胞内化学反应的反应物,C正确;同种植物萌发种子的含水量与休眠种子的不同,萌发种子中的含水量高,D错误。4.C还原糖、DNA的鉴定通常分别使用斐林试剂、二苯胺试剂,A错误;鉴定还原糖和DNA需进行水
浴加热,蛋白质鉴定不需进行水浴加热,B错误;二苯胺试剂和用于配制斐林试剂的NaOH溶液都呈无色,C正确;脂肪鉴定时可见橘黄色颗粒,蛋白质鉴定时呈紫色,D错误。5.B细胞内的含磷化合物有磷脂、DNA和RNA、ADP和ATP等。磷脂是
构成各种生物膜的基本支架;RNA聚合酶催化基因转录出信使RNA,RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,不含有磷;tRNA在蛋白质合成中转运氨基酸;ATP为蛋白质分子合成提供能量。6.B梨汁匀浆中含丰富的还原糖,加入碘—碘化钾溶液不能观察到明
显的蓝色变化,A错误;斐林试剂可用于检测样本中是否含有还原性糖,B正确;向待测样液中加入斐林试剂水浴加热可检测是否含有还原糖,但不一定是葡萄糖,C错误;鉴定蛋白质时,需要向样本上清液先加入双缩脲试剂A液1mL,摇匀后再加入双缩脲试剂B液4滴,摇匀,D错误。7.A龙胆紫溶液是
酸性溶液,由于其助色基团呈碱性,故称为碱性染料,A错误;若染色时间过长,苏丹Ⅲ染液其实是苏丹Ⅲ固体颗粒溶于高浓度乙醇(70%~95%,多用95%)配制而成的,而脂肪同样较易溶于高浓度乙醇,所以染色时间长了就会让样品中
的脂肪溶解,洗浮色的时候被洗掉,就观察不到了,B正确;马铃薯匀浆中有淀粉,遇碘液呈蓝色,C正确;苹果、梨等匀浆必须现制现用,时间过长发生氧化反应产生褐色物质,产生颜色干扰,D正确。8.B用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液,由于乙液的浓度较高,
所以不可直接用于蛋白质的鉴定,A错误;对细胞的观察需要显微镜,所以花生子叶切片中脂肪的鉴定需要用显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒,B正确;鉴定可溶性还原糖时,要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,C错误;用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液不能混合,应先加入
双缩脲试剂A液到含样品的试管中,振荡均匀后,再滴加双缩脲试剂B液,D错误。9.C组成细胞的元素中,Ca属于大量元素,A错误;光合色素中的叶绿素含有Mg,类胡萝卜素不含Mg,B错误;只含C、H、O的有机物除了糖类和脂肪外,还有其他物质如乙
醇、乳酸等,C正确;除C、H、O、N外,蛋白质还可能含有S、Fe等其他多种元素,而组成核酸的元素只有C、H、O、N、P,D错误。10.D锌是植物细胞生命活动所必需的微量元素,镁是植物细胞生命活动所必需的大量元素,A错误;在缺锌的完全培养液中观察到苹果苗出现小叶病,加入锌元素,一段时间
后症状消失,则才能说明苹果小叶病一定是缺锌引起的,B错误;在缺镁的完全培养液中观察到苹果苗出现小叶病,加入镁元素,一段时间后症状消失,则才能说明苹果小叶病一定是缺镁引起的,C错误;该实验的自变量是培养液的种类,因变量是苹果苗生长发育状况,
得出的结论有小叶病是缺锌引起的、小叶病是缺镁引起的、小叶病是缺锌和镁引起的、小叶病与缺锌和缺镁没有关系四种,D正确。11.B脂肪可与苏丹Ⅲ染液反应生成橘黄色颗粒,可用显微镜观察,A正确;甲基绿可将细胞核内DNA染成绿色,吡罗红可将细胞质中RNA染成红色,用甲基绿和吡罗红混合
试剂将细胞内DNA和RNA染色,用显微镜可观察到细胞核区域被染成绿色,细胞质区域被染成红色,核酸是分子结构,故不能直接观察到被染成绿色的脱氧核糖核酸,B错误;检测产物中是否含有蛋白质,应用双缩脲试剂检测,观察是否出现紫色,C正确;嫩甜玉米籽粒含较多的还原糖,还
原糖可用斐林试剂进行检测,在水浴加热的条件下两者反应出现砖红色沉淀,D正确。12.B细胞中有以无机离子和化合物两种形式存在的钙,人体中的钙主要以化合物的形式存在于骨骼和牙齿中,少量以无机离子形式存在,A正确;钙离子不能自由通过细胞膜的磷脂双分子层,通常以协助扩散
或主动运输的方式进行跨膜运输,B错误;适当补充维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙的吸收,C正确;哺乳动物的血液中必须含有一定量的钙离子,以维持正常的肌肉收缩与舒张功能,如果钙离子的含量太低,会出现抽搐等症状,D正确。13.C根系吸收的水可以使植物坚挺,保持固有姿态,A
正确;结合水是细胞结构的重要组成成分,B正确;有氧呼吸的第二阶段需要消耗水,C错误;一定范围内,自由水含量越高,细胞代谢越旺盛,自由水和结合水比值的改变会影响细胞的代谢活动,D正确。14.AMg2+存在于叶绿体的叶绿素中,A错误;HCO-3对体液pH起着重要的调节作用,B正确;血液中Ca2
+含量过低,人体易出现肌肉抽搐,C正确;I-是甲状腺激素的组成成分,适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症,D正确。15.D自由水是细胞内生化反应的介质,也能作为反应物直接参与生化反应,A错误;结合水是细胞结构的重要组成成分,植物成熟细胞中的自由水主要
存在于液泡中,B错误;无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,也能参与有机物的合成,如Fe2+是合成血红蛋白分子必需的无机盐离子,C错误;无机盐多以离子形式存在,对维持生命活动有重要作用,D正确。16.C第10d有可溶性糖,不排除有还原糖的可能,故加入斐林试
剂,水浴加热后可能出现砖红色沉淀;种子中一定有蛋白质,加入双缩脲试剂后会出现紫色反应;第30d种子中有脂肪,与苏丹Ⅲ染液发生反应,呈现橘黄色;第40d种子中无淀粉,加入碘液后不会呈现蓝色。17.A本尼迪特试剂与还原糖在热水浴条件下反应生成红黄色沉淀。所
以提取液②加入本尼迪特试剂并加热产生红黄色沉淀,说明②中含有还原糖,A正确;由于②较澄清,①为浅红色混浊的匀浆,所以与提取液①相比,②更适合用于检测苹果中的还原糖,B错误;淀粉和蔗糖不是还原糖,C错误;双缩脲试剂是用来检测蛋白质的,不能检测还原糖,D错误。第三关大题精做规范准
练1.答案:(1)萌发种子中的还原糖显著增多(2)脱落酸(3)氧气去除稃壳的水稻种子用浸出液处理的种子萌发迟缓解析:(1)还原糖与斐林试剂发生作用,在水浴加热(50~65℃)的条件下生成砖红色沉淀。用斐林试剂检测萌发后的水稻种子,发现砖红色沉淀显著增加,说明萌发种子中的还原糖显著增多。(2)脱
落酸具有抑制种子萌发的作用。(3)水稻种子外层的稃壳会影响种子呼吸时对氧气的吸收,因此对水稻种子萌发有抑制作用。有人认为稃壳中含有能抑制种子萌发的水溶性物质,若通过实验来探究该假设是否成立,则需以去除稃壳的水稻种子为实验材料,将其均分为等量的两组,分别用稃壳浸出液和清水处理,观察种子的萌发情况。
若实验现象为用浸出液处理的种子萌发迟缓,则上述观点正确。2.答案:(1)水下降上升碳(2)淀粉斐林砖红色沉淀的多少(或砖红色颜色的深浅)(3)淀粉实验原理:②还原糖与斐林试剂反应能生成砖红色沉淀实验步骤:第二步:质量分数为3%的淀粉溶液第三步:等量(或等体积)的斐
林试剂甲液和乙液50~65℃恒温水浴2min实验结果预测:A试管内液体为蓝色,B试管内出现砖红色沉淀解析:(1)活细胞中含量最多的化合物是水。在种子成熟后期,代谢减慢,含水量下降,结合水/自由水的比例上升。积累有机物增多,干重增加与碳
元素关系最大。(2)小麦成熟过程中糖类物质之间主要发生单糖转化为多糖(淀粉),因为淀粉不是还原糖,所以可以用斐林试剂检测还原糖的含量来检测它们之间的转化。(3)该实验中还原糖的鉴定原理:①淀粉能被淀粉酶水解为还原糖;②还
原糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀。由还原糖的鉴定步骤可得该实验步骤:第一步:将A、B试管的提取液在60℃条件下保温备用;第二步:需加入实验材料;第三步:加斐林试剂,其作用条件为50~65℃水浴保温2min。实验现象:有还原糖的试管出现砖红色沉淀,无还原糖的试管为蓝色(斐林试剂的颜色)。考点3
生命活动的主要承担者——蛋白质第一关辨析判别夯基固本1.×2.√3.×4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√第二关小题题组自助狂刷1.Aα鹅膏蕈碱是环状八肽,是由8个氨基酸脱去8分子水形成的,分子中含有8个肽键,A正确;蛋白质不一定
是由2条或2条以上多肽链构成的,也可能是由1条肽链构成的,B错误;蛋白质变性是由于空间结构被破坏导致的,不是肽键的断裂造成的,C错误;变性蛋白质中含有肽键,能与双缩脲试剂发生反应,D错误。2.B氨基酸脱水缩合形成蛋白质的过程中,脱去的水分子数等于肽键数,每条肽链至少含有1个游离的氨基和
1个游离的羧基,因此游离的氨基数与肽链数有关,A正确;一条多肽链的合成过程中,形成的肽键结构都是相同的,只有一种,B错误;某蛋白质由m条多肽链、n个氨基酸组成,依据“氧原子数目=氨基酸数目×2-脱去的水分子数、脱去的水分子数=肽键数=氨基酸数-肽链数”可推知:该蛋白质至少有氧原子
数为2n-(n-m)=n+m,C正确;脱水缩合过程也就是翻译过程,需要模板、原料、酶、能量及tRNA的参与,D正确。3.C肽酶水解肽链末端的肽键,最终可使多肽链分解为氨基酸。4.C脑啡肽是五肽化合物,由4种氨基酸组成,含有4个肽键,A错误;该脑啡肽中含1个游离的氨基、1个游离的羧基,B错误;高温
、X射线、强酸、强碱、重金属盐等会破坏蛋白质的空间结构,从而引起蛋白质变性,C正确;脱去的水中的氧来自羧基,氢来自一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基,D错误。5.D蛋白质是生命活动的主要承担者,具有多种功能,细胞的功能主要是由蛋白质
实现的,A正确;氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,多肽链盘曲折叠形成蛋白质分子,故组成蛋白质的单体为氨基酸,B正确;蛋白质是由氨基酸脱水缩合组成的,故蛋白质的性质与氨基酸的特性有关,如因为蛋白质分子内存在氨基和羧基,所以蛋白质分子具有酸碱两性,C正确;蛋白质溶液中加入中性盐会发生盐析,盐析过程
中蛋白质的空间结构不改变,D错误。6.A该化合物含S,最可能是蛋白质,而携带氨基酸进入核糖体的是tRNA,tRNA含有C、H、O、N、P五种元素。7.C组成蛋白质的氨基酸有的含有S元素,但不是所有的氨基酸
都含S元素,A错误;多肽中c肽键数目=b氨基酸数目-肽链数,所以b的数目一般大于c的数目,B错误;①过程表示翻译,翻译的模板为mRNA,运输氨基酸的工具为tRNA,C正确;蛋白质结构和功能的多样性是细胞多样性的直接原因,其根本原
因为遗传信息不同,D错误。8.A谷胱甘肽是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸脱水缩合所形成的三肽化合物,这些氨基酸必然含有C、H、O、N等元素,谷胱甘肽中还含有-SH,因此谷胱甘肽中必定有C、H、O、N、S五种元素,A正确;组成谷胱
甘肽的几种氨基酸没有肽键不能与双缩脲试剂作用显紫色,B错误;谷胱甘肽分子的空间结构是确定的,其功能的多样性与其分子中含有-SH的作用有关,C错误;食物中的谷胱甘肽一般不能直接被人体吸收,需要分解成氨基酸才能被细胞吸收利用,因此多吃富含谷胱甘肽的食物并不能显著提高人
体的免疫力,D错误。9.C乙醇梭菌是原核生物,没有内质网和高尔基体,A错误;蛋白质的氮主要分布在肽键中,B错误;饲料煮熟后,由于蛋白质的空间结构被破坏,变成多肽链或短肽,更易被动物消化吸收,C正确;根据题干信息“乙醇梭菌厌氧发酵”
,说明该菌是厌氧型微生物,而硝化细菌是需氧型微生物,D错误。10.C乳酸菌是原核生物,无内质网,A错误;由题干信息可知,分子伴侣在发挥作用时会改变自身空间结构,并可循环发挥作用,因此可以判断“分子伴侣”的空间结构的改变是可以逆转的,B错误;每一个氨
基酸至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),直链八肽化合物由8个氨基酸脱去7个水形成,其中8个氨基酸中至少含有的氧原子数为8×2=16,至少含有的氮原子数为8×1=8,7分子水(H2O)包
含的氧原子数为7,氮原子数为0,则直链八肽化合物至少有氧原子8×2-7=9,氮原子8×1=8,C正确;双缩脲试剂鉴定的物质是蛋白质(或多肽),要求所发生反应的物质中具有的肽键数≥2个,因此变性后的“分
子伴侣”能与双缩脲试剂发生作用产生紫色反应,D错误。11.C该20肽含有肽键数=氨基酸数-肽链数=20-1=19个,A错误;由题图可知,每个天冬氨酸的R基中含1个游离的羧基,其他氨基酸的R基中也可能含有游离的氨基或羧基,因此该2
0肽至少含有游离的氨基=肽链数=1个、至少含有游离的羧基=肽链数+四个天冬氨酸的R基中的羧基=1+4=5个,B错误;肽酶X专门作用于天冬氨酸羧基端的肽键,因此如果应用肽酶X水解,会断裂3个肽键,则会形成两条五肽、一个天冬氨酸、一个九肽,所以形成的多肽中共19个氨基酸,C正确;肽酶Y专门作用于天冬
氨酸氨基端的肽键,肽酶Y完全作用该多肽链后,共断开4个肽键(分别位于第4和5、5和6、14和15、19和20位氨基酸之间),其中的第5位和第20位天冬氨基酸会脱离肽链,每断开一个肽键消耗1分子水而增加1个氧原子,故增加4个氧原子,又因为第5位和第20位天冬氨酸的脱离(每个天冬氨酸中含有4
个氧原子),共减少8个氧原子,所以肽酶Y完全作用后产生的多肽中,氧原子数目比20肽少8-4=4个,D错误。12.C甲状腺滤泡旁细胞选择性表达的基因经过转录和翻译合成降钙素,A错误;降钙素为链状多肽类激素,由核糖体合成,
至少含有一个氨基和一个羧基,B错误;氨基酸分子形成降钙素时,氨基酸的相对分子质量至少减少18×(32-1)=558,C正确;降钙素为链状多肽类激素,口服后会被消化分解而失去功效,所以高血磷患者不宜口服降钙素,D错误。13.C浆细胞产生的抗体能与相应的抗原(如病毒抗原)发生特异性结合,A正确
;肌细胞中的肌动蛋白和肌球蛋白等参与肌肉收缩的过程,B正确;Fe2+参与构成血红蛋白,血红蛋白具有运输O2的功能,C错误;细胞核中染色体的主要组成成分是蛋白质和DNA,D正确。14.B氨基酸化学结构的差异只是R基团的不同,A错误;某些
化学物质,如蛋白酶可催化蛋白质水解,使蛋白质空间结构发生改变,B正确;遗传物质DNA控制和决定着细胞及整个生物体的遗传特性,C错误;“检测生物组织中的蛋白质”需先后加入双缩脲试剂A液1mL和B液4滴并摇匀,D错误。15.C内质网是蛋白质的合成、加工场所和运输通道,高尔基体主要
是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,胶原蛋白的形成与核糖体、内质网、高尔基体有关,C正确。16.C蛋白质的功能主要取决于组成其的氨基酸数目、种类、排列顺序及形成的空间结构,A正确;数量相同的5种氨基酸可以有多种组合方式且形成长度不同的多肽链,
B正确;将抗体溶于NaCl溶液中会出现盐析现象,但其生物活性没有丧失,C错误;氨基酸序列相同的多肽链可折叠形成不同的空间结构,D正确。17.B由题意可知,某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生
磷酸化和去磷酸化改变蛋白质的结构,从而参与细胞信号传递,这体现了蛋白质结构与功能相适应的观点,A正确;蛋白质特定磷酸化位点的氨基酸缺失会导致蛋白质无法磷酸化,从而影响细胞信号传递,B错误;由图可知,蛋白激酶催化蛋白质发生磷酸化的过程需要ATP提供磷酸
基团和能量,故ATP能参与细胞信号传递,C正确;蛋白质磷酸化和去磷酸化都需要相应的酶进行催化,而温度会影响酶的活性,所以蛋白质的磷酸化和去磷酸化反应受温度的影响,D正确。18.D由图解可知,两种激素都是
由六肽环和三肽侧链构成的多肽化合物,A错误;氨基酸之间脱水缩合形成的水分子中的氢分别来自一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基,B错误;肽链中游离的氨基的数目与参与构成肽链的氨基酸的种类有关,C错误;根据分析可知,两种激素在两个氨基酸种类上不同,进而导致两者的功能不同,D正确。第三关大
题精做规范准练1.答案:(1)结构蛋白(2)氨基酸(3)协助物质运输(4)主动运输(5)活化能解析:(1)结构蛋白的功能是构成细胞和生物体的结构,常见实例是肌肉、头发等结构的成分主要是蛋白质。(2)结构蛋白、载体蛋白和唾液淀粉酶的化学本质都是蛋白质,基本
单位是氨基酸。(3)结构蛋白是细胞和生物体的结构物质;功能蛋白如载体蛋白体现出蛋白质具有协助物质运输的功能;酶具有催化功能。(4)协助扩散和主动运输都需要载体蛋白的协助。2.答案:(1)氨基酸(2)增加鞭毛解聚(3)高于
(4)泛素和蛋白酶体均参与盐藻鞭毛的解聚过程(5)催化肽键(6)溶酶体途径解析:(1)借助荧光显微镜,观察到盐藻鞭毛上存在泛素,它是由76个氨基酸组成的多肽,可与微管蛋白形成泛素化蛋白。(2)据图1分析,与对照
组相比,鞭毛解聚组细胞内泛素化蛋白含量增加,由此推测,泛素参与了鞭毛解聚过程。(3)进一步用带有荧光的物质检测盐藻蛋白酶体的活性,结果如图2。据图分析,鞭毛解聚组蛋白酶体的活性高于对照组。(4)综合图1和图2说明泛素和蛋白酶体均参与盐藻鞭毛的解聚过程。(5)据图3分析,在多种酶的催化作用及ATP
供能条件下,微管蛋白的肽键断裂,导致鞭毛解聚。(6)人体组织细胞中存在多种蛋白质降解途径,如细胞中的溶酶体途径。考点4核酸、糖类和脂质第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.×5.×6.√7.×8.√9.√10.×11.×12.×13.×14.√第二关小题题组自助狂刷1.C纤维素和胆固醇
都是由C、H、O三种元素组成的。胰岛素和生长激素的化学本质都是蛋白质,二者的元素组成中均含有C、H、O、N,A、B错误;淀粉、糖原和性激素都是由C、H、O三种元素组成,C正确;DNA和RNA的组成元素都是C、H、O、N、P,D错误。2.A磷脂是生物膜的重要成分之一,①错误;脂肪是良好
的储能物质,动物及人体内的脂肪还有绝热保温作用,可减少热量散失、维持体温恒定、缓冲、减压和保护内脏器官的作用,②③⑥正确;激素对生命活动具有调节作用,脂肪不属于激素,④错误;维生素D能促进人体肠道对钙磷的
吸收,⑤错误。综上分析,A正确,B、C、D均错误。3.D题图所示为核苷酸的组成,甲是磷酸,乙是五碳糖,丙是含氮碱基。人体细胞中的遗传物质是DNA,DNA中的含氮碱基只有四种。病毒中的核酸只有一种,所以组
成病毒核酸的核苷酸只有四种。4.C蛋白质具有特定的空间结构,如果结构被破坏,功能也会受损,所以蛋白质的空间结构与其功能密切相关,A正确;磷脂是组成生物膜的成分,所有的细胞都含有细胞膜,所以磷脂是所有细胞必不可少的脂
质,B正确;将作物秸秆燃烧后剩余的物质主要是无机盐,C错误;DNA和RNA都是核酸,其基本组成单位是核苷酸(包括核糖核苷酸和脱氧核苷酸),D正确。5.D腺嘌呤、鸟嘌呤主要存在于细胞核中,可作为DNA复制的原料。鸡蛋清、花生油、白
糖都是非细胞结构,不含嘌呤碱基,而猪肝是细胞结构,含有嘌呤碱基。6.B淀粉的初步水解产物是麦芽糖,彻底水解产物是葡萄糖,纤维素的初步水解产物是纤维二糖,彻底水解物是葡萄糖,A错误;脂质中的性激素能够促进动物生
殖器官发育及生殖细胞形成,B正确;糖类和脂质中的脂肪、固醇不含N,C错误;糖类和脂肪都不含高能磷酸键,ATP才含有高能磷酸键,D错误。7.B甜菜中含有蔗糖,蔗糖是一种由果糖和葡萄糖组成的二糖,属于非还原糖,不
能使斐林试剂变成砖红色,A正确;赖氨酸是一种必需氨基酸,人体自身不能够合成,B错误;鸡蛋黄中含有较多胆固醇,胆固醇是一种脂质,需要限制对其的过量摄入,否则易引起心血管疾病,C正确;合理膳食要求不同食物比例搭配适当,其中
应以谷类和果蔬类食物为重,D正确。8.C淀粉是植物细胞中的多糖,可以作为植物细胞的储能物质,A错误;纤维素属于多糖,基本组成单位是葡萄糖,人体内没有水解纤维素的酶,一般不能为人体直接吸收利用,B错误;鸡胸肉中含有的糖原是动
物细胞的储能物质,C正确;鸡蛋中含有的蛋白质,需要在人的消化道中被分解成氨基酸,才能被人体吸收,鸡蛋中含有的蛋白质不可直接承担人体的生命活动,D错误。9.C蔗糖是由一分子的果糖和一分子的葡萄糖组成,麦芽糖是由两分子的葡萄糖组成,麦芽
糖和蔗糖水解都能产生葡萄糖,A正确;糖原是人的储能物质,主要分布在肝脏和肌肉,B正确;脂肪分子中H含量高于糖类,是良好储能物质,C错误;性激素的本质是固醇(脂质),能促进生殖器官的发育和生殖细胞的形成,D正
确。10.D淀粉是多糖且不甜,故不吃味道甜的食物,不能降低糖类物质的摄入量,A错误;“无糖饼干、无糖麦片、无糖藕粉”等产品含淀粉,故含糖类物质,B错误;“奶茶”中的果糖和蔗糖分解为单体才能被人体直接吸收再转化为糖原,C错误;肥胖、某些糖尿病等都直接或间接与长期糖摄入超标有关,D正确。11.B
人体细胞进行生命活动所需要的主要能源物质是糖类,脂肪是良好的储能物质,A错误;胰脂肪酶可以催化脂肪水解为一分子甘油和三分子脂肪酸,B正确;胰脂肪酶的基本单位是氨基酸,不能继续水解,而控制该酶合成的基因的基本组成
单位是脱氧核糖核苷酸,可继续水解形成磷酸、脱氧核糖和含氮碱基,C错误;脂肪不是生物大分子,D错误。12.C饺子皮中主要的营养成分为淀粉,淀粉遇碘液会变蓝,A正确;饺子馅中的无机盐最终进入到人体细胞中,细胞中的无机盐主要以离子形式
存在,B正确;烤熟肥鸭的细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质,脂肪是主要的储能物质,C错误;鸭皮细胞在烤制过程中先丢失自由水,后细胞结构遭到破坏,丢失结合水,D正确。13.C多数酶的化学本质是蛋白质,少数酶的化学本质是RNA;激素不都是蛋白质,如部分激素是氨基酸衍生物、脂质
;抗体都是蛋白质,故酶和激素不都是由氨基酸通过肽键连接而成的,A错误;糖原是生物大分子,脂肪和有些激素不是生物大分子,B错误;酶是由氨基酸或核糖核苷酸连接成的多聚体,抗体是由氨基酸连接成的多聚体,核酸是由核苷酸连接成的多聚体,氨基酸和核苷酸都是含氮的单体,
C正确;人体主要的能源物质是糖类,核酸是生物的遗传物质,脂肪是机体主要的储能物质,D错误。14.B植物蜡对植物细胞起保护作用,A错误;鸟类的羽毛主要由角蛋白组成,B正确;糖原是动物的重要储能物质,马铃薯中重要的贮能物质是淀粉,C错误;纤维素是细胞壁的重要组成成分,D错误。15.B生物大分子都
以碳链为基本骨架,A正确;多糖、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子,单糖、二糖以及脂质等不属于生物大分子,B错误;种类繁多的生物大分子是以小分子为基本组成单位通过脱水缩合而成的,C正确;细胞中生物大分子的合成需要酶来催化,D正确。16.B淀粉的结构单元是葡萄糖,A错误;胆固醇属于脂质,是人体所
需的物质,B正确;蛋白质通常不作为能源物质,生物体内重要的贮能物质有糖原、淀粉和脂肪,C错误;人体细胞中储存遗传信息的物质是DNA,D错误。17.C脂肪和糖原的元素组成都是C、H、O,A错误;脂肪的最终水解产
物是甘油和脂肪酸,B错误;性激素属于固醇,能激发和维持人体第二性征,C正确;维生素D可以促进肠道对钙的吸收,D错误。18.D蓝藻细胞壁的主要成分是肽聚糖,A错误;纤维素不易溶于水,也不能被人体消化吸收,只能促进
人体肠道的蠕动,B错误;纤维素和淀粉均属于多糖,二者的基本组成单位相同,都是葡萄糖,C错误;纤维素的水解产物为还原糖,可与斐林试剂反应产生砖红色沉淀,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)A—U(2)DNA含脱氧核糖和碱基T,RNA含核糖和碱基U(3)复制、转录及翻译细胞内缺
乏能够降解PNA的酶解析:(1)双链DNA的碱基配对方式是A—T、T—A、G—C、C—G,PNA与RNA形成的杂合双链结构的碱基配对形式是A—U、T—A、G—C、C—G,所以PNA与RNA形成的杂合双链结构特有的碱基配对形式是A—U。(2)组成DNA的化学成分为磷
酸、脱氧核糖与A、C、G、T四种碱基,组成RNA的化学成分为磷酸、核糖与A、C、G、U四种碱基,所以DNA与RNA相比,两者彻底水解产物的主要区别是DNA含脱氧核糖和碱基T,RNA含核糖和碱基U。(3)癌细胞
中PNA可与特定核苷酸序列结合,从而调控突变基因的复制、转录及翻译过程,在基因水平上治疗癌症。PNA不易被细胞降解,其理由是PNA是人工合成的DNA类似物,细胞内缺乏能够降解PNA的酶。2.答案:(1)细胞膜(生物膜)(2)LDL负反馈(3)不变方式二+++(4)降低不变(5)患者LDL受体基因
缺陷,导致细胞膜上缺少正常LDL受体,从血液中摄取LDL速度低,对细胞内胆固醇合成的反馈抑制作用弱,细胞合成胆固醇的量较多,释放到血液中的LDL较多解析:(1)细胞膜的主要成分为蛋白质和脂质,其中动物细胞的细胞膜中含有磷脂和胆固醇。(2)分析表格数据可知
,正常细胞在常规细胞培养条件下胆固醇合成速度低,去除培养液中血清成分时胆固醇合成速度高,而无血清培养基中加入LDL,胆固醇合成速度又低,说明细胞合成胆固醇的速度受到血液中LDL含量的调控,这是一种负反馈调节机制,能够避免血液中胆固醇含量
过高。(3)①由图可知,当LDL浓度超过35μg/mL时,A线斜率明显下降,且随LDL浓度增加,A线与B线呈平行,即两者的差值不变。分析曲线可知,曲线B呈上升趋势,并且不存在饱和点,因此可以确定该物质的运输与
细胞膜上的受体无关,即LDL被随机内吞入细胞(不需要与受体结合),说明家族性高胆固醇血症患者细胞摄取胆固醇的方式可能为方式二。②根据以上分析可知,胆固醇合成速度存在负反馈调节,即LDL含量越高,LDL胆固醇合成速度越低,所以第2组中LDL浓度过高,导致细胞具有的放射性较低;由于家族性高胆固醇
血症患者丧失了负反馈调节能力,且摄取LDL的速率一直低于正常细胞,所以第3组和4组培养结果均含有较低的放射性。(4)根据题意可知,链霉蛋白酶会破坏细胞膜上各种受体,如果正常细胞摄取LDL的速度降低,家族性高胆固醇血症患者细胞摄取LDL的速度不变,就可以证实了LDL
受体的存在。(5)家族性高胆固醇血症患者血液内胆固醇含量过高的病理机制:患者LDL受体基因缺陷,导致细胞膜上缺少正常LDL受体,从血液中摄取LDL速度低,对细胞内胆固醇合成的反馈抑制作用弱,细胞合成胆固醇的量较多,释放到血液中的LDL较多。单元清通关卷(一)走近细胞及组成细胞的分子1.C
新冠病毒核酸检验是测定人体内是否含有新冠病毒的核糖核酸,A错误;新冠病毒核酸检验是判断是否感染最快捷有效的手段,此外新冠病毒血清抗体IgM检测呈阳性可以确诊为新冠病毒感染者,B错误;每种生物的核酸具有特定的碱基排列顺序,即携带特异性的遗传信息,是核酸检验的依据,感冒病毒的核酸和新冠病毒的
核酸碱基排列顺序不同,不影响检验结果,C正确;检验结果阳性即为被测者体内含有新冠病毒核酸,与DNA、RNA的化学组成异同无关,D错误。2.C氨基酸之间的脱水缩合会使氨基数减少,部分氨基参与构成肽键,A错误;新型冠状病毒的核酸只有一种,即RNA,B错误;淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动
物细胞的储能物质,脂肪是生物体储存能量的物质,植物细胞内含有淀粉和脂肪,因此淀粉和脂肪是植物细胞内储存能量的重要有机物,C正确;细胞内的部分含氮化合物比如ATP等,可以为生命活动提供能量,但核酸也是含氮化合物,不可以为生命活动提供能量,D错误。3.D鉴定还原糖的斐林试剂与鉴定蛋白质的
双缩脲试剂的成分相同,都是NaOH溶液和CuSO4溶液,A错误;用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,不需要水浴加热,鉴定还原糖需要水浴加热,B错误;用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,可看到溶液变为紫色,C错误;脂肪可用苏丹Ⅲ染
液鉴定,制作装片时,利用苏丹Ⅲ染色后可用50%的酒精洗去浮色,D正确。4.D钙元素是组成细胞的大量元素,A错误;脂肪酸是小分子有机物,不是多聚体,没有单体,B错误;脂肪不是细胞膜的成分,胆固醇是动物细胞膜的组成成分,C错误;玉米的遗传物质是DNA,含有4种
脱氧核苷酸和A、G、C、T4种含氮碱基,D正确。5.D胆固醇会引起血管堵塞,同时胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,故膳食中需要适量摄入胆固醇,A错误;谷类富含糖类,它的主要成分就是淀粉,属于多糖,过量摄入糖类而又没有足够的
消耗,糖类则会转换为脂肪从而导致人体发胖,B错误;核酸是大分子物质,人体无法直接吸收,进入人体后会被分解为核苷酸,故补充特定的核酸无法完成基因修复,C错误;不同食物中营养物质有很大差别,膳食中食物要合理搭配,D正确。6.A自由水含量越高,细胞代谢越旺盛,“曝使极燥”后,细胞中自由水含量大幅度减少
,则细胞的代谢降低,A正确;“曝使极燥”后,种子细胞的结合水不会丧失,自由水部分丧失,新陈代谢减慢,B错误;种子生长发育的不同时期,细胞内自由水与结合水的比值可能不同,生长旺盛的时候,自由水与结合水的比值较高,反之自由水与结合水
的比值较低,C错误;高温烘烤会使种子丢失自由水和结合水,主要是结合水,故管壁上的水珠主要是细胞中的结合水,D错误。7.B镁是叶绿素的组成成分,因此食用绿叶蔬菜可补充人体所需的镁,A正确;镁属于大量元素,B错误;Mg2+进行逆浓度梯度的跨膜运输时,需要消耗能量,C正确
;据题可知,镁具有抑制钾、钙离子通道开启的作用,神经系统的兴奋性与钾离子和钙离子的跨膜运输有关,因此缺镁可能会影响人体神经系统兴奋性的维持,D正确。8.B兴奋的传导和传递过程与Na+和K+进出细胞的过程密切相关,A正确;Mg2+是组成叶绿素的必要成分,B错误;
Fe是血红蛋白的组成成分,缺Fe时血红蛋白不足,会导致血液运输氧的能力下降,C正确;NaHCO3/H2CO3、K2HPO4/KH2PO4和KHCO3/H2CO3等物质可以维持组织液pH的相对稳定,D正确。9.B病毒必须寄生于活细胞才能生存,无法用培养基培养,A错误;病
毒增殖过程中所需原料、酶和能量均来自宿主细胞,但模板来自病毒自身,B正确;该病毒遗传物质是RNA,RNA属于单链,其中的嘧啶和嘌呤的含量不一定相同,C错误;生命系统中最基本的结构层次属于细胞,D错误。10.A代谢
活动旺盛,细胞内自由水含量高,干种子内结合水的相对含量较高,不能进行旺盛的生命活动,A错误;旱生植物比水生植物具有较强的抗旱能力,其原因之一就是结合水含量较高,自由水的含量较低,B正确;镁是叶绿素的组成成分,缺镁就无法合成叶绿素,但叶子中的叶黄素和胡萝卜素的含量没有改
变,因此缺镁的叶子呈黄色,C正确;生理盐水渗透压和人体一样,所以不会让细胞脱水或者过度吸水,保持细胞内液浓度的平衡,使细胞不会发生细胞失水或吸水涨破的,D正确。11.C核酸均能携带遗传信息,有细胞结构的生物遗传物质是DNA,某些病毒的遗传物质是RNA,A错误;核酸
中的N存在于碱基中,蛋白质中的氮主要存在于肽键中,B错误;氨基酸分子之间以脱水缩合的方式互相结合,与mRNA中碱基排列顺序无关,C正确;磷酸和五碳糖的连接方式在单链RNA和双链DNA的一条链中是相同的,D错误。12.C淀粉是一种多糖
,多糖不能直接被人体吸收,需水解为单糖才能被人体细胞吸收,A正确;可溶性糖增多可提高细胞液浓度,使细胞内自由水减少,溶液冰点降低,不易结冰,B正确;温度下降时,植物细胞中结合水/自由水的值增加,有利于提高植物的抗冻性,C错误;某些蔬菜在霜冻
后食用品质更佳可能与其中淀粉分解为可溶性糖,使可溶性糖含量增多有关,D正确。13.D蔗糖水解产物既有葡萄糖,也有果糖,A错误;糖原存在于肝脏和肌肉细胞中,存在于肝脏细胞的为肝糖原,存在于肌肉细胞的为肌糖原,B错误;脂肪不是多聚体,无基本单位
,C错误;人体血液中的胆固醇过多可能引发心脑血管疾病,D正确。14.B自由水所占的比值越高,新陈代谢越旺盛,因此细胞内自由水/结合水的比值,种子萌发时比休眠时高,A错误;暂停光照时,光反应停止,C3增
加,C5减少,则叶绿体中C5/C3的含量,有光照时>暂停光照时,B正确;氧气和二氧化碳的运输方式都是自由扩散(从高浓度到低浓度),其中氧气从细胞质基质进入线粒体,二氧化碳从线粒体进入细胞质基质,因此人体细胞内CO2/O2的比值,细胞质基质比线粒体内低,C错误;胰腺细胞能合成分泌
蛋白质,合成的蛋白质多,转录形成的RNA多,口腔上皮细胞主要起保护作用,转录形成的RNA少,而同一个体两种细胞的核DNA相同,则其细胞中核DNA/RNA:胰腺细胞<口腔上皮细胞,D错误。15.DT2噬菌体为DNA病毒,主要成分是DNA和蛋白质,甲流病毒为RNA病毒,
主要成分是RNA和蛋白质,则可知甲为DNA、乙为RNA、丙为蛋白质,相应的a为核苷酸、b为氨基酸。人体细胞内a共有8种;ATP为三磷酸腺苷,断裂两个高能磷酸键后为一磷酸腺苷,即腺嘌呤核糖核苷酸,而a可能为脱氧核苷酸;蛋白质
或多肽因为有肽键可与双缩脲试剂发生紫色反应,而氨基酸不能,因此A、B、C三项均是错误的。在人体不同细胞中DNA一般相同,RNA、蛋白质一般不相同,这是基因选择性表达的结果,D正确。16.D据题意该化合物含有C、H、O、
N、S元素,最可能属于蛋白质类,抗体、限制酶、糖蛋白属于蛋白质;携带氨基酸进入核糖体是tRNA,不属于蛋白质,D错误。17.D淀粉的基本单位是葡萄糖,A错误;胆固醇是细胞膜的重要组成成分,参与血液中脂质的运输,是人体所需的物质,B错误;脂肪是生物体内重要的储
能物质,蛋白质不是,C错误;盐的主要成分是氯化钠,故减盐主要是减少Na+、Cl-的摄入,D正确。18.BK属于大量元素,A错误;阿胶被称之为补血圣药,可能含有合成血红蛋白的必需氨基酸,B正确;细胞中含量最多的化合物是水,C错误;脂肪是细胞内良好
的储能物质,D错误。19.A一碗牛肉面中所含有机化合物包括糖类、脂肪和蛋白质,共有的元素有C、H、O,A正确;红油中的脂肪是细胞主要的储能物质,摄入过多易导致肥胖,B错误;牛肉中的蛋白质在烹饪过程中,高温使蛋白质空间结构改变,肽链变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,利于人体消化,C错误;面条中
的淀粉在消化道内水解成葡萄糖被人体吸收,糖尿病人需控制面条摄入量,D错误。20.C①⑤中除了丙离子的浓度不同以外,甲离子的浓度也不相同,没有遵循单一变量原则,A错误;②③两组三种离子的浓度都不相同,没有遵循单一变量原则,B错误;②④中甲离子和乙离子的浓度相同,控制了无关变量
,C正确;③⑤两组三种离子的浓度都不相同,也没有遵循单一变量原则,D错误。21.答案:(1)水蛋白质(2)糖类C、H、O(3)①自由水细胞呼吸②减少增多进行细胞呼吸,消耗有机物,产生许多中间代谢产物解析:(1)活细胞中
含量最多的化合物是水,因此活细胞中氧和氢的含量比干细胞中高。人体细胞干物质中含量最多的化合物是蛋白质。(2)玉米细胞含糖类较多,糖类由C、H、O组成。(3)①大豆晾晒除去的水分主要是细胞中的自由水。细胞内的水分较多会使细胞
呼吸加强。②在黄豆芽生长的过程中,因为细胞呼吸消耗有机物,并产生了中间产物,使细胞内有机物的含量减少,种类增多。22.答案:(1)否蛋白质结构疏散、易被蛋白酶催化水解(2)m-3氨基酸和葡萄糖②③解析:(
1)某天然蛋白质经高温加热后,其空间结构发生改变,蛋白质受热时肽键没有断裂;据图分析可知,食物往往要煮熟后食用,主要原因是蛋白质结构疏散、易被蛋白酶催化水解。(2)由题图分析,层粘连蛋白由m个氨基酸构成,含3条肽链(A、B1、
B2链),则该蛋白质含有的肽键数=氨基酸的数目-肽链条数=m-3;糖蛋白是由蛋白质和多糖构成,蛋白质基本单位氨基酸,多糖基本单位葡萄糖,所以彻底水解的终产物是氨基酸和葡萄糖;①粘连蛋白属于糖蛋白,是膜蛋白,在细胞内质网上的核糖体中合成后,还需在内质网上加上糖基,①错误;②癌细胞膜
表面层粘连蛋白可能分布较少,容易分散转移,②正确;③在细胞间信息交流需要糖蛋白,所以具有重要作用,③正确。23.答案:(1)淀粉(2)斐林试剂砖红色的深浅(沉淀的多少)(3)相同(4)2mL磷酸化酶溶液双缩脲试剂紫色(5)花生脂肪
含H多解析:(1)成熟小麦种子中主要的营养物质是淀粉。(2)检测还原糖所用的试剂是斐林试剂,可以根据所产生的砖红色的沉淀的颜色来判定还原糖的多少。(3)由图可知,小麦种子成熟过程中,胚乳里蔗糖与还原糖含量变化趋势相同。(4)确定实验目的,控制变量,做好对照即可,实验过程中实验组试管加入2mL磷酸化
酶溶液,对照组试管中加入2mL豆浆,然后加入等量的双缩脲试剂,如果均出现紫色则证明磷酸化酶是蛋白质。(5)花生中含有较多脂肪,与糖类相比脂肪中的H较多,需要消耗的氧也多,产水、产能多,所以应该浅播。24.答案:
(1)双缩脲①②③(2)碘液玉米发芽过程中胚乳的淀粉逐渐减少(3)排除用于实验的淀粉溶液中含有还原糖发芽前玉米蓝色→砖红色淀粉酶已失活,不能催化淀粉水解解析:(1)检测蛋白质或多肽应该用双缩脲试剂;该实验需要用量筒量一定量的蛋白质溶液、双缩脲试剂A液,需要用滴管滴加双缩脲试剂
B液,但是该实验不需要加热,也不需要显微镜观察,故选①②③。(2)检测淀粉应该用碘液;胚乳呈现蓝色块状,说明胚乳含有大量的淀粉,而随着时间的延长,蓝色块状变小了,说明玉米发芽的过程中胚乳的淀粉逐渐减少了。(3)①该
实验的目的是验证上述蓝色块状物变小是淀粉酶的作用,在淀粉酶的作用下淀粉水解产生了还原糖,还原糖用斐林试剂检测会出现砖红色沉淀。1号试管加的是缓冲液和淀粉,作为对照实验,其可以排除用于实验的淀粉溶液中含有还原糖。②根据单一变量原则,1号试
管加的是缓冲液作为对照,3号、4号实验组分别加了发芽玉米提取液、淀粉酶溶液,则2号试管加的X溶液应该是发芽前玉米提取液。③3号试管发芽玉米提取液中含有淀粉酶,催化淀粉水解产生了还原糖,因此其颜色由蓝色变成了砖红色;如4号试管的颜色没有从蓝色变成砖红色,可能是因为淀粉酶已
失活,不能催化淀粉水解。第二单元细胞的基本结构和物质的跨膜运输考点5细胞膜与细胞核第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.×9.√10.√第二关小题题组自助狂刷1.C图示为细胞膜的流动镶嵌模型,①是糖蛋白,具有识别和信息交流的作用,A错误;②是膜蛋白,具有运输、信
息传递、免疫等作用,磷脂双分子层是构成膜的基本支架,B错误;③是磷脂分子,是细胞器膜、核膜等各种生物膜的主要成分,C正确;④由蛋白质组成,能保持细胞内部结构的有序性,D错误。2.C细胞膜两侧的离子浓度差是通过主动运输实现的,A错误
;细胞膜与线粒体膜、核膜中所含蛋白质的功能不完全相同,例如细胞膜上有糖蛋白,线粒体膜上有与有氧呼吸有关的酶等,B错误;分泌蛋白分泌到细胞外的过程存在着膜的融合和变形,体现了膜的流动性,C正确;膜中的磷脂分子是由甘油
、脂肪酸和磷酸等组成的,D错误。3.C细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞质基质是细胞新陈代谢的主要场所,A错误;衰老细胞的细胞核体积会增大,核膜内折,B错误;孟德尔的分离定律描述的是真核生物有性生殖时核基因的遗传规律,C正确;只有连续进行有丝
分裂的细胞中,核膜和核仁才会周期性的消失和重建,D错误。4.C假根中既有细胞核,也有细胞质,该实验不能排除细胞质的影响。应该进一步进行伞藻核移植实验,以排除假根中其他物质的作用,从而证明是细胞核控制伞藻“帽”的形状。5
.A据图分析可知,信号细胞分泌的①是信号分子,靶细胞表面的②是受体,信号分子只能与靶细胞表面的受体结合才能发挥作用,A正确;①如果是分泌蛋白等大分子物质,则通过胞吐进入组织液;如果是性激素等物质,则可以通过自由扩散进入组织液,B错误;激素发挥作用后会被灭活分解,而靶细
胞上的激素受体发挥作用后不会被灭活分解,C错误;胰岛B细胞分泌的胰岛素可作用于肝细胞和肌细胞,促进血糖合成肝糖原和肌糖原,D错误。6.B有丝分裂过程中,核膜会周期性的消失和重建,而核孔复合物位于核膜上,因此也会周期性的消失和重建,A正确;核孔是核内外物质转运的通道,某些大分子和小分子物质可以
通过核孔进出细胞核,B错误;中央运输蛋白的空间结构发生改变,会影响其功能,因此可能会影响mRNA运出细胞核,C正确;核孔复合体中的中央运输蛋白上的受体具有特异性,大分子物质与中央运输蛋白的识别与转运,体现了核孔控制物质进出的选择性,D正确。7.C脂蛋白核心是疏水的尾
部构成的,所以位于脂蛋白核心的a是脂质,A错误;b表示蛋白质,基本组成单位是氨基酸,脂肪与苏丹Ⅲ结合形成橘黄色颗粒,脂蛋白不能用苏丹Ⅲ染色,B错误;c表示磷脂分子,由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,磷脂的“头部”是亲水的,“
尾部”是疏水的,在水—空气界面上头部向下,尾部在空气中,铺成单分子层,C正确;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,不是细胞内良好的储能物质,脂肪是细胞内良好的储能物质,D错误。8.C刚开始消失,过一段时间后荧光又出现,说明细胞膜具有流动性,也能说明荧
光染料能与细胞膜组成成分结合,A、B正确;根据荧光恢复的速率只能推算出膜中蛋白质或脂质的流动速率,不能推算出物质跨膜运输的速率,C错误、D正确。9.B观察题图可知,脂质体的基本结构与细胞膜类似,可以与细胞膜相互融合,将药物送入细胞内部,A正确;分析脂质体的结构特点可推测,亲水性药
物和疏水性药物在脂质体内的“储存”位置不同,亲水性药物应“储存”在内层磷脂分子层包围的空间内,疏水性药物应“储存”在两层磷脂分子之间,B错误;由于消化酶等因素的存在,脂质体用于运送药物需克服胃肠道多重生理屏障,C正确;在
脂质体表面连接相关识别蛋白,可提高脂质体给药的靶向性,D正确。10.C细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,不是细胞的代谢中心,A正确;核膜限制了有丝分裂过程中遗传物质的分配,因此在有丝分裂前期会发生核膜消失的现象,从而为细胞中遗传物质的平均分配做准备,B正确;核孔实现核质之间
频繁的物质交换和信息交流,核孔具有选择性,大分子物质如RNA和蛋白质等能通过核孔进出细胞核,但DNA不会通过核孔进出细胞核,C错误;核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,在代谢旺盛的细胞中,核仁的数量大而多,
D正确。11.B细胞核依靠细胞质提供物质和能量,因此没有细胞质的细胞核不能生存,A正确;由于细胞质中已合成的蛋白质仍能发挥作用,所以细胞去核后仍可以生活一段时间,但细胞核在生命活动中起决定作用,没有细胞核的细胞质无法长时间存
活,B错误;细胞核控制着生命活动,蛋白质承担生命活动,C正确;变形虫去除细胞核以后,新陈代谢减弱,运动停止,存活一段时间后最终死亡。但如果去核后及时植入一个细胞核,又能够恢复正常生活,这说明细胞只有保持完整结构才能进行正常的生命活动,D正确。12.B细胞中的
染色质位于细胞核中;细胞核是遗传信息转录的主要场所,而mRNA翻译成蛋白质的过程发生在细胞质中的核糖体上;细胞核控制着细胞的代谢和遗传,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心;细胞核内遗传物质的合成,即DNA的复制需要消耗能量。13.D雌激素属于信号分子,由哺乳动
物卵巢细胞分泌后通过血液运输到乳腺并作用于乳腺细胞,实现细胞间的信息交流;精子进入卵细胞前需要通过直接接触的方式进行信息交流。14.A核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要Cofilin-1的介导,A错误;编码Cofilin-1的基因不表达
,可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常,B正确;Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白不能进入细胞核,从而引起细胞核变形,可能会导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力,C正确;Co
filin-1缺失会导致染色质功能异常,染色质上含有控制细胞代谢的基因,从而影响细胞核控制细胞代谢的能力,D正确。15.B核被膜为双层膜,A错误;核被膜上有核孔复合体,可调控核内外的物质交换,B正确;核仁是细胞核中呈圆形或椭圆形的结构,主要
与rRNA的合成及核糖体的形成有关,C错误;染色质主要由DNA和蛋白质组成,D错误。16.A葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,A错误;真核细胞的细胞膜上参与主动运输的ATP酶是一种跨膜蛋白,该类蛋白发挥作用时可催化ATP水解,为跨膜运输提供能量
,B正确;溶酶体内有多种水解酶,能溶解衰老、损伤的细胞器,溶酶体膜蛋白高度糖基化可保护自身不被酶水解,C正确;叶绿体的类囊体膜是光反应的场所,其上分布着光合色素和蛋白质(酶等),利于反应进行,D正确。17.D运输O2的血红蛋白分布在红细胞的细胞质中,不是在细胞膜上;T
淋巴细胞不能分泌抗体;胰岛素受体具有特异性,只能与胰岛素特异性结合,不能与胰高血糖素结合;骨骼肌细胞表面有与神经递质结合的受体和运输葡萄糖的载体,分别识别并与神经递质结合和运输葡萄糖。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)动作电位(兴奋)控制物质进出进行细胞间信息交流(2)
SSRI可以与突触前膜的5-羟色胺转运载体结合,进而提高突触间隙内的5-羟色胺浓度,改善抑郁症状(3)AHN增加受体敏感度下降(4)自身免疫病解析:(1)神经递质的释放是通过胞吐方式完成的,5-羟色胺是使人产生愉悦情绪的神经递质,其释放方式也为胞吐方式,通过与突触后膜
上的相应受体发生特异性结合,进而导致突触后膜离子通透性改变,引发突触后膜产生动作电位,该过程体现了细胞膜具有控制物质进出细胞和进行细胞间信息交流的功能。(2)研究发现,突触小体会摄取部分已经分泌出去的5-羟色胺,图1显示,抗抑郁药SSRI可以与突触前膜的5-羟色胺转运载体
结合,阻止了突触小体对神经递质的摄取,进而提高突触间隙内的5-羟色胺浓度,改善抑郁症状。(3)SSRI的疗效通常在几周后才表现,图2显示,神经递质浓度上升后,临床疗效并未及时缓解,且临床疗效与AHN的增加几乎同步出现,据此可推测,其疗效的滞后效应可
能与AHN增加和受体敏感度下降有关。(4)科学家发现有些抑郁症患者体内5-羟色胺含量正常,推测该种患者病因可能和突触后膜上的受体数量减少或者受体敏感程度下降有关,若该结构,即神经递质受体与体内抗体结合后无法发挥作用,从免疫学角度分
析,该病属于自身免疫病。2.答案:(1)细胞核(2)伞柄中存在原来的mRNA(和蛋白质)和假根细胞核中新合成的mRNA(和蛋白质),共同参与了伞帽形态的构建伞柄中残留的原mRNA(和蛋白质)已经降解,仅由假根细胞核中新合成的mRNA(和蛋白质)参与了伞帽形态的构建解析:(
1)本实验将甲种伞藻的柄嫁接到乙种伞藻的假根上,将乙种伞藻的柄嫁接到甲种伞藻的假根上,结果前者出现菊花形帽,后者出现伞形帽。由于细胞核位于假根中,说明伞藻伞帽形态的构建主要与细胞核有关。(2)重复上述实验,发现培养后第一次长
出的伞帽帽型呈“中间类型”(伞帽帽型部分呈伞形,部分呈菊花型),而嫁接实验是发生在伞柄与假根之间,因此说明伞柄中存在原来的mRNA(和蛋白质)和假根细胞核中新合成的mRNA(和蛋白质),共同参与了伞帽形态的构建。若切除这一“中间类型”的伞帽,培养后第二次长出的伞帽帽形与基部假根对应
,由题干信息可知,由于RNA降解是涉及基因表达的一个重要环节,细胞中mRNA不稳定,其更新率非常高。则原因是伞柄中残留的原mRNA(和蛋白质)已经降解,仅由假根细胞核中新合成的mRNA(和蛋白质)参与了伞帽形态的构建。考点6细胞器与生物膜系统第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.×4.√5
.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√第二关小题题组自助狂刷1.B核糖体无膜结构,溶酶体是由一层膜构成的细胞器,A错误;酵母菌是真核细胞,转录的场所主要是细胞核,细胞核内含有DNA和RNA两类核酸,B正确;蓝藻是原核生物,其细胞内只有核糖体一种细胞器,能量是由蓝藻进行有氧呼
吸提供的,C错误;叶绿体是进行光合作用的场所,光反应在类囊体薄膜上进行,生成氧气、[H]和ATP,在叶绿体基质中进行CO2的固定和C3的还原,D错误。2.C核膜上有核孔,因此,核膜是由不连续排列的4层磷脂分子组
成的,A错误;细胞质是由核糖体等各种细胞器和细胞质基质组成的,B错误;由分泌蛋白的分泌过程能体现出高尔基体在细胞内的囊泡运输中所起的交通枢纽作用,C正确;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,在细胞的
运动、分裂和分化以及物质运输、能量转换和信息传递中有重要作用,D错误。3.D抗体属于分泌蛋白,首先在附着于内质网上的核糖体上,氨基酸发生脱水缩合反应生成分泌蛋白的肽链,肽链进入内质网进行加工,然后在高尔基体内进一步加工、修饰等,D正确。4.C广阔的膜面积为多种酶提供了大量
的附着位点;原核细胞有生物膜而无生物膜系统;细胞膜功能的复杂程度取决于蛋白质的种类和数量;有丝分裂中核膜在前期消失而着丝点分裂在后期。5.D蛋白质合成过程中可以形成多种化学键,如胰岛素形成过程中产生了肽键和二硫键,A错误;合
成的胞内蛋白不需要内质网和高尔基体加工,B错误;合成的蛋白质除用于细胞膜蛋白的更新外,还可构成其他结构及在细胞内或分泌到细胞外发挥作用,其功能具有多样性,C错误;细胞内的核糖体有两种存在形式,即游离在细胞质基质中和附着在内质网上,它们分别形成胞内蛋白和分泌蛋白,
D正确。6.A酸性水解酶在核糖体上合成,溶酶体内不能合成酸性水解酶,A错误;中心体存在于动物和低等植物细胞中,动物细胞有丝分裂间期,中心粒复制,前期时中心粒发出星射线,形成了纺锤体,B正确;高尔基体是动植物细胞中都有但功能有所不同
的细胞器,在动物细胞内,高尔基体与细胞分泌物的形成有关;在植物细胞内,高尔基体与细胞壁的形成有关,C正确;细胞核内转录出来的mRNA通过核孔与核糖体结合,为核糖体上进行的翻译过程提供了模板,D正确。7.D步骤③、④的目的是用差速离心法分离细胞器和其他细胞结构,A正确;14C氨基酸
是合成蛋白质的原料,而蛋白质的合成场所是核糖体,所以步骤①加入14C氨基酸的目的是为了在步骤⑤中检测核糖体,B正确;步骤②中加入蒸馏水会使细胞吸水涨破,破坏细胞膜,C正确;该过程应用了渗透作用原理、同位素示踪法和离心法,但没有应用纸层析法,D错误。8.C由题可知,
COP膜泡运输是内质网和高尔基体之间物质转运机制之一,内质网和高尔基体在结构上通过COP转运膜泡建立联系,A正确;如果内质网驻留蛋白意外从内质网逃逸到高尔基体,若缺乏信号肽,高尔基体顺面膜囊区的信号肽受体就会不能识别,不会送回内质
网,该蛋白质可能被分泌到细胞外,B正确;信号肽与信号肽受体识别与结合的过程发生在细胞内,不能说明细胞间存在信息交流,C错误;内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质,不需要高尔基体加工,D正确。9.C在细胞分裂时,中心体发出星射线,构成纺锤体,低等植
物细胞含有中心体,保证了有丝分裂的正常进行,A正确;浆细胞是抗体合成的细胞,抗体是分泌蛋白,和分泌蛋白有关的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体,故浆细胞有丰富的内质网和高尔基体,有利于加工、分泌抗体,B正确;细胞间的信息交流不一定通过细胞膜
上的糖蛋白实现,如高等植物间可通过胞间连丝进行信息交流,C错误;叶绿体内通过类囊体膜堆叠形成基粒使膜面积增大,有利于光能充分利用,D正确。10.D低等单细胞植物有中心体,蓝细菌是原核细胞没有中心体,A错误;洋葱鳞片叶外表皮细胞液泡
中的色素不能利用光能制造糖类,只有叶绿体中的色素可利用光能制造糖类,B错误;根瘤菌是原核细胞,有核糖体,在自己的核糖体合成蛋白质,C错误;鲜肉过一段时间后再煮,细胞中的溶酶体将细胞中的蛋白质分解为多肽和氨基酸,味道更加
鲜嫩,D正确。11.D液泡中含有的色素与果实和花瓣的颜色有关,不能够吸收并转化光能,A错误;中心体没有膜结构,不含磷脂,与细胞的有丝分裂有关,B错误;植物细胞壁是全透性的,主要由纤维素和果胶构成,不能控制物质进出细胞,C错误;高尔基体是具有单层膜结构的细胞器,主要是对
来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,D正确。12.A图中a为叶绿体的类囊体薄膜,其上含有光合色素,d为线粒体外膜,其膜面积小于线粒体内膜c,A错误;根据功能可知,图中3表示高尔基体、6表示内质网,B正确;生物膜系统包括细胞膜、
核膜和细胞器膜,而图中的生物膜系统只包含了细胞器膜,因而缺少细胞膜和核膜等,C正确;图中2为液泡,可以调节植物细胞内的环境,与植物细胞的吸水和失水有关,D正确。13.A线粒体内膜属于生物膜,生物膜主要由磷脂和蛋白质组成,蛋白质是由C、H、O、N等元素组成
,磷脂的组成元素为C、H、O、N、P,二者均不含Si、Ca、Na,A正确,B、C、D错误。14.D线粒体为分泌蛋白的合成、加工、运输提供能量,分泌蛋白不会进入线粒体,A、C错误;根据题意,分泌蛋白在高尔基体中积累,不会分泌到细胞外,B错误;内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到
高尔基体,内质网、囊泡中会检测到分泌蛋白,D正确。15.C消化酶是分泌蛋白,在核糖体上合成,A错误;核糖体是无膜结构,不能形成包裹该酶的小泡,B错误;高尔基体具有分拣和转运蛋白质的作用,C正确;消化酶的分泌通过细胞的胞吐作
用实现,D错误。16.C该实验中应选择黑藻幼嫩的小叶作为实验材料,A错误;黑藻叶中的叶绿体是围着液泡沿着细胞边缘分布的,B错误;在光学显微镜下可以看到叶绿体呈扁平的椭球形或球形,C正确;不同条件下叶绿体的分布一般是不同的,D错误。17.D溶酶体中有水解酶,可以分解
衰老、损伤的细胞器,受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解,降解产生的有用物质可被再次利用,A正确;生物膜上的蛋白质可具有物质运输等功能,线粒体的内、外膜上都有与物质运输相关的多种蛋白质,B正确;生长激素是由垂体分泌的蛋白质类激素,属于分泌蛋白,分泌蛋白
在核糖体合成后,需要经高尔基体加工、包装后分泌到细胞外,C正确;附着在内质网上的和游离在细胞质基质中的核糖体分子组成相同,均主要由RNA和蛋白质组成,D错误。18.C由题意可知,如果含有短肽序列RS的蛋白质错误转运到高尔基体,高尔基体通过囊泡运输的方式可将该类蛋白运回内质网
,推测正常情况下含有短肽序列RS的蛋白质留在内质网,并不需要进入高尔基体内加工,所以该类蛋白应该属于胞内蛋白,而消化酶和抗体属于分泌蛋白,A正确;该类蛋白通过囊泡运输的方式被运回内质网,囊泡运输的过程消耗ATP,B正确;由于RS受体与RS的结合能力随pH
升高而减弱,所以高尔基体膜上的RS受体所在区域的pH比内质网的pH低,C错误;RS功能的缺失会导致高尔基体内该类蛋白不能被RS受体特异识别并结合,进而使高尔基体不能以出芽的形式形成囊泡将该类蛋白运回内质网,故该类蛋白在高尔基体内的含量可能增加,D正确。第三关大题精做
规范准练1.答案:(1)内质网溶酶体参与构成细胞膜,参与血液中脂质的运输(2)抑制LDL受体的合成反馈(3)LDL受体基因发生突变导致LDL受体的数量减少或缺失解析:(1)细胞内胆固醇的来源主要有两条,一是既可在细胞内以乙酰CoA为原料合成,这一过程发生在细胞中的内质网中,因为内质网是脂质合成的车
间,而胆固醇是脂质的一种;也可以LDL的形式进入细胞,然后被溶酶体中的水解酶水解,释放胆固醇。胆固醇在人体内能参与构成细胞膜,并能参与血液中脂质的运输。(2)过多的胆固醇进入细胞后,可作为信息,通过抑制乙酰CoA合成胆固
醇的过程,降低细胞内胆固醇含量,即图示中的②过程,也可以通过影响胆固醇的转化,加速胆固醇转化为胆固醇酯,储存下来,即为③过程,还可以影响LDL受体蛋白基因的表达,从而抑制LDL受体的合成,即图示中的①过程,进而减少了胆固醇进入细胞的途径,最终降低细胞内胆
固醇的含量,这种调节机制属于反馈调节。(3)从分子水平上来看,家族性高胆固醇血症患者LDL胆固醇数值异常超高的根本原因可能是LDL受体基因发生突变导致LDL受体的数量减少或缺失,从而使胆固醇无法进入细胞中进行代谢和转化,导致高胆固醇血症。2.答案:(1)有氧呼吸(能量供应)流动性(2)核糖体排出
细胞或在细胞内被再利用(3)清除细胞内突变的蛋白质(4)细胞质基质的pH高于溶酶体内的pH,导致水解酶的活性降低解析:(1)线粒体是有氧呼吸的主要场所,衰老线粒体的功能逐渐退化,会直接影响细胞的有氧呼吸。分析图解可知,细胞内由内质网形成一个双膜的
杯形结构,衰老的线粒体从杯口进入,杯形结构形成双膜的小泡,体现了生物膜具有流动性的结构特点。(2)水解酶的化学本质为蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,自噬溶酶体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞或在细胞内被再利用。(3)由于细胞自噬能清除细胞内突变
的蛋白质,因此提髙细胞的自噬能力能治疗神经退行性疾病。(4)酶发挥作用需要适宜的温度和pH,同一生物个体,温度相同。若有少量溶酶体酶进入细胞质基质也不会引起细胞损伤,出现该现象的原因是细胞质基质的pH高于溶酶体内的pH,导致水解酶的活性降低。考点7物质
跨膜运输的实例与方式第一关辨析判别夯基固本1.×2.√3.√4.√5.×6.×7.√8.√9.×10.√11.×12.√13.√第二关小题题组自助狂刷1.B家兔红细胞属于动物细胞,没有细胞壁,不能发生质壁分离,A错误;渗透作
用的条件是半透膜和浓度差,则甲细胞和丙细胞与外界溶液存在浓度差,能发生渗透作用,B正确;光学显微镜无法观察到水分子运输,C错误;将甲、乙和丙细胞同时分别置于蒸馏水中,丙细胞由于开始时细胞内浓度高,置于蒸馏水中浓度差大,则放在蒸馏水中先破裂,D错误。2.D根据题图信息可知:小肠上皮细胞
的葡萄糖顺浓度梯度进入组织液,因此,小肠上皮细胞中的葡萄糖进入组织液的方式是协助扩散,A错误;Na+进入小肠上皮细胞时,是由高浓度向低浓度一侧运输,需要转运蛋白协助,属于协助扩散,B错误;葡萄糖和Na+进入细胞依赖同种类型的膜蛋白;Na+运出细胞时,是通过Na+-K+泵的转运由低
浓度向高浓度一侧运输,需要消耗能量,属于主动转运。葡萄糖运出细胞时,是从高浓度向低浓度一侧运输,属于协助扩散,依赖的膜蛋白不一样,C错误;葡萄糖通过协助扩散从细胞进入组织液,不需要消耗ATP,其运输速度与细胞中葡萄糖浓度有关,D正确。3.C免疫球蛋白属于分泌蛋白,进出细胞的方式分别是胞吞和胞吐,A
、B正确;胞吞、胞吐都需要消耗ATP,C错误;胞吞和胞吐过程体现了生物膜的流动性,D正确。4.D结构a为磷脂,具有脂溶性,b为蛋白质,膜中的大多数蛋白质是可以运动的,A正确;甲方式为自由扩散,O2以自由扩散的方式进入细胞,在线粒体内膜上
参与水的形成,B正确;Fe2+进入红细胞为主动运输,所以Fe2+可能以乙方式进入人体未成熟红细胞参与血红蛋白的合成,C正确;CO2通过甲方式(自由扩散)进入植物叶肉细胞,D错误。5.B具有大的液泡的活
细胞才能发生质壁分离,A正确;质壁分离过程中,细胞在失水,此时,细胞外甲物质的浓度高于细胞内甲物质的浓度,B错误;水分子跨膜的方式是自由扩散,C正确;细胞壁是全透的,甲物质和H2O能自由通过,D正确。6
.C由题干“具有ATP水解酶活性的载体蛋白”“能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子”可知,这种跨膜运输方式属于主动运输,A错误;主动运输是逆浓度梯度进行,B错误;动物一氧化碳中毒后会使细胞呼吸受抑制,细胞产生的ATP减少,降低了离子泵跨膜运输离子的速率,C正确;加入蛋白质变性剂
后,离子泵会变性从而失去转运离子的功能,降低了离子泵跨膜运输离子的速率,D错误。7.B在细胞发生质壁分离的过程中,细胞失水,细胞液的浓度逐渐变大,A正确;细胞处于质壁分离复原阶段,细胞不断吸水,细胞液浓度减小,细胞吸水
能力逐渐变小,B错误;图示细胞原生质层与细胞壁分开,此时细胞有可能处于渗透平衡、有可能正在质壁分离,有可能正在质壁分离复原,故a、b处浓度大小可能为a>b、a=b或a<b,C正确;相邻叶绿体的平均距离不断变大说明细胞吸水膨胀,即细胞处于质壁分离复原过程,D正确。8.BH+从原
生质层经V型质子泵进入液泡,经P型质子泵出细胞,都为主动运输,从外界进入原生质层和从液泡进入原生质层,都不需要消耗能量,为协助扩散,A正确;P型和V型质子泵转运H+形成的H+浓度梯度为Na+、Cl-的转运提供了动力,而K+进入细胞直接消耗的是A
TP的化学能,B错误;NHX、CLC都是转运蛋白,可以同时转运不同种的离子,H+既可以由NHX转运,也可以由CLC转运,C正确;NHX向细胞外和液泡内运输Na+都有助于H+进入原生质层,提高细胞内渗透压,有利于提高盐囊细胞的耐盐性,D正确。9.C由表可知,甲组放入
物质的量浓度为40mmol/L的X溶液中,通入N2和通入O2条件下水稻幼苗对X物质的吸收速率都为3.61mmol/min,说明水稻幼苗对物质X的吸收不消耗能量,是被动运输;乙组放入物质的量浓度为60mmol/L的X溶液中,水稻幼苗对物质X的吸收速率有所下降,由于载体的数量有限,吸收速率下降,说明水
稻幼苗对物质X的吸收属于协助扩散,协助扩散需要载体蛋白的协助,但不需要能量,A、B错误,C正确;物质X的吸收方式是协助扩散,协助扩散与细胞内外的浓度差有关,D错误。10.D在0~1.5h内,原生质体体积减小,细胞失水,在1.5~4h内,原生质
体体积恢复,说明该细胞发生了质壁分离后自动复原,物质A在0h时即开始进入细胞内,A错误;0~1h内细胞失水,细胞体积与原生质体体积都减小,但细胞壁的收缩性比原生质体小,B错误;0~1h内,物质A逐渐进入细胞内,且细胞失水,液泡
中液体的渗透压逐渐增大,C错误;2~3h内原生质体的体积逐渐增大,细胞在吸水,说明外界物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压,D正确。故选D。11.D由图可知①处后液泡体积由大变小,所以此时加入的是30%蔗糖溶液,②处后液泡体积有所恢复,此时加入的是清水,A正确;甲图的①到②过程是失水过程,对应乙图
中的a过程也是失水过程,细胞液浓度增加,细胞吸水能力逐渐增大,B正确;甲图②时刻失水达到最大,质壁分离达到最大程度,可以用乙图中的Y细胞表示,C正确;乙图中Y细胞处于质壁分离状态,可继续失水,也可发生质壁分离后的复原,也可能是达到动态平衡,D错误。12.C蔗糖溶液初始
浓度相同,实验结果显示水分交换达到平衡时,细胞a未发生变化、细胞b体积增大、细胞c发生了质壁分离,说明水分交换前,细胞a、b、c的细胞液浓度分别等于、大于和小于外界蔗糖溶液的浓度,A、B不符合题意。水分交换平衡时,细胞a
的细胞液浓度等于初始外界蔗糖溶液浓度;细胞c失水,发生质壁分离,导致细胞c的外界蔗糖溶液浓度下降,小于初始浓度,水分交换平衡时,细胞c的外界蔗糖溶液浓度等于细胞c的细胞液浓度,但细胞c的细胞液浓度小于细胞a的细胞液浓
度,C符合题意,D不符合题意。13.B经AgNO3处理的红细胞,水通道蛋白失去活性,但水可以通过自由扩散的形式进出细胞,故其在低渗蔗糖溶液中会吸水膨胀,在高渗蔗糖溶液中会失水变小,A正确,B错误;未经AgNO3处理的红细胞,水可通过水通道蛋白快速进出细胞,也可通过自由扩散进
出细胞,故其在低渗蔗糖溶液中会迅速吸水膨胀,在高渗蔗糖溶液中会迅速失水变小,C、D正确。14.B由题干信息可知,NH+4的吸收是根细胞膜两侧的电位差驱动的,所以NH+4通过AMTs进入细胞消耗的能量不是来自ATP,A错误;由图上可以看到,NO-
3进入根细胞膜是H+的浓度梯度驱动,进行的逆浓度梯度运输,所以NO-3通过SLAH3转运到细胞外是顺浓度梯度运输,属于被动运输,B正确;铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO-3,可以促使H+向细胞内
转运,减少细胞外的H+,从而减轻铵毒,C错误;据图可知,载体蛋白NRT1.1转运NO-3属于主动运输,主动运输的速率与其浓度无必然关系;运输H+属于协助扩散,协助扩散在一定范围内呈正相关,超过一定范围后不成比例,D错误。15.A分析甲组结果可知,随着培养时间延长,与0时(
原生质体表面积大约为0.5μm2)相比,原生质体表面积增加逐渐增大,甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,说明细胞吸水,表明细胞内溶液浓度>0.3mol/L,但不能证明细胞中NaCl浓度≥0.3mol/L,A错误
;分析乙、丙组结果可知,与0时(原生质体表面积大约分别为0.6μm2、0.75μm2)相比乙、丙组原生质体略有下降,说明乙、丙组NaCl处理皆使细胞质壁分离,处理解除后细胞即可发生质壁分离复原,B正确;该菌的正常生长,
细胞由小变大可导致原生质体表面积增加,该菌吸水也会导致原生质体表面积增加,C正确;若将该菌先65℃水浴灭活,细胞死亡,原生质层失去选择透过性,再用NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化,D正确。16.A甲图细胞
能够发生质壁分离及复原实验,因此是活的植物细胞,A正确;乙图细胞已经发生失水,液泡体积变小,其细胞液浓度高于甲图细胞的,B错误;植物细胞存在细胞壁,不会吸水涨破,C错误;根尖分生区细胞还未成熟,没有中央大液泡,不能用来观察质壁分离,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)核孔(核孔复合体)
代谢越旺盛的细胞,核质间物质交换和信息交流越频繁,而核孔能实现核质之间的物质交换和信息交流(2)主动运输转运时既需要载体蛋白,又消耗GTP分解释放的能量(3)与核孔复合体特异性结合,使亲核蛋白被运进细胞核(4)鸟苷在细胞质内经呼
吸作用用于重新合成GTP解析:(1)亲核蛋白通过核孔进入细胞核,代谢越旺盛的细胞该结构数量越多,原因是代谢越旺盛的细胞,核质间物质交换和信息交流越频繁,而核孔能实现核质之间的物质交换和信息交流。(2)据图分析,亲核蛋白转运时既需要载体蛋白,又消耗GTP分解释放的能量,因此
亲核蛋白进入核内的运输方式为主动运输。(3)据图分析,NLS的作用是与核孔复合体特异性结合,使亲核蛋白被运进细胞核。(4)GTP的结构类似于ATP,则GTP中的G代表鸟苷。GTP分解形成的GDP通过核孔又运输到细胞质,作用是在细胞质内经呼吸作用用于重新合成GTP。
2.答案:(1)内质网和高尔基体(2)磷脂双分子层内部具有疏水性协助扩散(3)思路:将甲组红细胞膜中的蛋白质破坏,乙组红细胞不作处理,然后将两组细胞同时置于蒸馏水中,测定两组细胞吸水涨破所需的时间。预期结果:乙组吸水涨破所需时间短,说
明推测正确解析:分泌蛋白形成过程:分泌蛋白最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成多肽,然后进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,内质网以“出芽”形式形成囊泡,包裹着要运输的蛋白质到达高尔基体,并实现膜融合。在此时,对蛋白质进一步修饰加工,然后再形成囊泡,
移动到细胞膜,再次实现膜融合,并将蛋白质分泌到细胞外。(1)根据蛋白质的合成与分泌过程可知,核糖体合成的肽链需要先后经过内质网和高尔基体的加工才能成为成熟的蛋白质分泌到细胞外。(2)细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,其内部具
有疏水性,所以水分子自由扩散通过细胞膜时会受到一定的阻碍。根据题意,水分子通过水通道蛋白的运输是从低渗溶液向高渗溶液方向运输的,因此该运输方式为协助扩散。(3)根据题意,要验证哺乳动物红细胞在低渗溶液中能迅速吸水涨破,与水通道蛋白
有关,则根据实验的单一变量原则和对照性原则,设计实验步骤为:将甲组红细胞膜中的蛋白质破坏,乙组红细胞不作处理,然后将两组细胞同时置于蒸馏水中,测定两组细胞吸水涨破所需的时间;若乙组吸水涨破所需时间短,说明推测正确。单元清通关卷(二)细胞的基本结构和物质的跨膜运输1.A在有丝分裂前期
,中心体从其周围发出微管形成星射线,星射线形成纺锤体,纺锤体微管和动力微管在细胞分裂时牵引染色体到细胞两极,使每一子代细胞都具有完整的染色体,因此动物细胞如果中心体功能发生障碍,细胞将不可能进行正常有丝分裂,A正确;中心体在分
裂间期复制,B错误;白细胞分解病原体的过程与溶酶体有关,中心粒能使细胞产生纤毛和鞭毛,并影响其运动能力,白细胞的运动与中心体有关,C错误;中心体异常会造成纤毛运动能力过弱,会使气管的病原体不易被清除,从而易患慢性支气管炎,D错误。2.
C①是糖蛋白,位于细胞膜外,与细胞表面的识别有关、在消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白还有保护和润滑作用,A正确;②是蛋白质,膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的含量越高,种类越多,B正确;①②③在细胞膜上都不是静止的,都是可以运动的,故细胞膜的结构特点是具有流动性
,C错误;③是磷脂双分子层,构成膜的基本骨架,D正确。3.A噬菌体寄生在大肠杆菌中,其蛋白质外壳是利用大肠杆菌中的核糖体合成的,A正确;醋酸杆菌属于原核生物,原核细胞中没有线粒体,B错误;蓝藻属于原核生物,没有叶绿体,C
错误;绿藻属于低等植物,含有中心体,与其有丝分裂过程中纺锤体的形成有关,D错误。4.A高尔基体靠近细胞核的一面称为形成面,面向细胞膜的一面称为成熟面,因此高尔基体可接收来自内质网的蛋白质,并将其从形成面向成熟面转运,A错误;高尔基体的形成面可接受来自内质网的囊泡,其成熟面形成
囊泡运输到细胞膜,因此形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似,B正确;唾液腺细胞可合成分泌唾液淀粉酶,与口腔上皮细胞相比,分泌功能较强,因此唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多,C正确;囊泡是往返
细胞膜与高尔基体、内质网之间的运输工具,高尔基体在其运输过程中是交通枢纽,D正确。5.A若某细胞器含有DNA分子,该细胞器为线粒体或叶绿体,则该细胞器能转录合成RNA分子,A正确;若某细胞器含有色素,该细胞器为液泡或叶绿体,叶绿体能吸收、传递和转化光能,液泡不行,B错误
;参与细胞内囊泡的形成的细胞器为内质网和高尔基体,无膜的核糖体中含有RNA,含有P元素,不参与细胞内囊泡的形成,C错误;若某细胞器含有ATP合成酶,该细胞器为线粒体或叶绿体,线粒体内没有分解葡萄糖的酶,不
能分解葡萄糖,只能分解丙酮酸,叶绿体不能分解葡萄糖,可以生成葡萄糖,D错误。6.C内质网膜面积较大,是关联细胞器互作网络的重要结构,A正确;生物膜系统分隔出了很多细胞器,而不同的细胞器具有不同的功能,从而保证了细胞生命活动高效、有序地进行,B正确;由题干信息可知,线粒体与内质网在结构和生理功能上有
关联,C错误;分泌蛋白加工和分泌过程,涉及内质网与高尔基体之间通过囊泡运输为主的物质交流,D正确。7.C唾液腺细胞为动物细胞,其中不含有的细胞器是⑤叶绿体,A正确;内质网通过囊泡将加工后的多肽运至高尔基体,囊泡与高尔基体膜融合,实现膜交换,B正确;唾
液腺细胞要不断分泌唾液,唾液中含有蛋白质,因此其中涉及分泌蛋白合成并分泌的细胞器要多,图中③是高尔基体,高尔基体与分泌物的形成有关,因此该细胞器的数量比口腔上皮细胞的多,C错误;唾液淀粉酶是蛋白质,为大分子,唾液腺细胞分泌唾液淀
粉酶的过程是通过胞吐的方式实现的,D正确。8.A由图可知,甲型突变体由于内质网异常,因而其中积累了大量的蛋白质,且其中积累的蛋白质不具有活性,A错误;乙型突变体由于高尔基体异常,导致蛋白质在高尔基体堆积,从而导致高尔基体膨大,B正确;分泌蛋白的合成
与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成多肽→内质网进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量,故分泌蛋白的合成和分泌需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的参与,C正
确;将突变型酵母菌与正常酵母菌进行基因比对,可从DNA分子水平研究囊泡定向运输的分子机制,D正确。9.D30min后渗透平衡,说明此时叶片细胞液与外界蔗糖溶液水分交换达到动态平衡,A错误;分析题干信息,甲、乙中放置等量相同浓度的蔗糖溶液,若叶
片细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,则在甲试管中将出现叶细胞失水,导致甲试管中蔗糖浓度减小,再将甲试管中溶液转移至乙试管中部,由于该液滴浓度小,在试管中表现为上升,故若蓝色液滴上升,说明叶片细胞液浓度低于该浓度蔗糖溶液的浓度,
B错误;若滴加的亚甲基蓝溶液过多,对实验结果没有影响,C错误;若乙试管在滴加蔗糖溶液前有蒸馏水残留,会稀释蔗糖溶液,则当叶片细胞液浓度小于该浓度蔗糖溶液的浓度时可能产生错误的实验结果,D正确。10.D溶酶体在消化细胞内的物质时,由内质网膜包裹着要被吞噬的碎片与溶酶体进行融合,碎片被溶酶体中的水解
酶消化掉,而自身不能产生碎片,A错误;液泡中含有色素如花青素等,光合色素主要分布在类囊体膜上,B错误;线粒体有两层膜,外面叫外膜,里面叫内膜,两层膜之间叫膜间腔,内膜内部的液体叫线粒体基质,C错误;叶绿体是光合作用的场所,只存在于进行光合作用的细胞中,D正确。11.C微绒毛能增加十二指肠上皮细胞的
膜面积,为载体蛋白提供更多的附着位点,从而提高物质交换效率,A正确;小肠上皮细胞通过主动运输吸收葡萄糖和氨基酸等营养物质,而线粒体较多可以为主动运输提供充足的能量,B正确;高尔基体是分泌蛋白加工和运输的场所,高尔基体发达有利于分泌蛋白的分泌,蛋白质的合成在核糖体上进行,C错误;真核细胞中核
糖体的形成与核仁有关,故代谢旺盛的细胞中核糖体较多,核仁的体积一般较大,D正确。12.B核糖体没有膜结构,A错误;原核细胞相对分化程度低,含有核糖体,B正确;细胞核的核孔具有选择性,不是各种物质都能通过核孔进出细胞核,
C错误;能进行光合作用的蓝藻没有叶绿体,D错误。13.B离子通过协助扩散或主动运输的方式进出细胞,不能通过自由扩散的方式进出细胞,A正确;核孔是RNA和蛋白质等物质进出细胞核的通道,DNA不能通过核孔进出细胞核,B错误;胞吐并不是大分子物质运出细胞特有的方式,某些
小分子物质也可以通过胞吐的方式从细胞中出来,如某些神经递质,C正确;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,D正确。14.D细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,构成有被小泡膜的基本支架是磷脂双分子层
,A正确;受体介导的胞吞过程需要膜上蛋白质参与,如受体(化学本质为蛋白质),胞吞过程需要细胞内部供能,B正确;图示说明细胞摄取大分子不需要借助载体蛋白来运输,大分子通过胞吞方式进入细胞,C正确;胰岛素不进入
细胞,与膜上的受体结合后,一方面促进蛋白质、脂肪、糖原的合成,另一方面使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白增加,促进葡萄糖进入细胞,D错误。15.Da是糖蛋白,位于细胞的外侧,对于细胞识别起重要作用,可用于细胞间信息交流,A正确;b是细胞通过自由扩散排出的物质,细胞内的CO2可通过自由扩散运出细胞,此
时膜内CO2浓度高于外界,B正确;c是细胞通过协助扩散吸收的物质,Na+进入细胞是从高浓度一边运输到低浓度一边,不需要消耗能量,故此过程的速率与O2无关,C正确;d是细胞通过主动运输排出的物质,需要消耗能量,无氧条件下细胞可通过无氧
呼吸释放能量,故无氧条件下也可运输,D错误。16.C①氨基酸脱水缩合形成蛋白质时,产生的水分子中的H来自于氨基和羧基,①错误;②原核细胞中同时含DNA和RNA两种核酸,但其遗传物质是DNA,②正确;③溶酶体内含有
多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,溶酶体被比喻为细胞内的“酶仓库”或“消化系统”,③正确;④动物细胞的主要能源物质是糖类,植物细胞的主要能源物质也是糖类,④错误;⑤动物细胞中的中心体与有丝分裂有关,可在有丝分裂的前
期发出星射线形成纺锤体,⑤正确;⑥原核细胞与真核细胞的细胞膜的组成成分基本相同(主要由蛋白质和磷脂组成),细菌属于原核生物、真菌属于真核生物,真核生物和原核生物的细胞最明显的区别在于有无核膜包被的细胞核,⑥正确。17.BKNO3的分子量比蔗糖的低,同质量分数的溶液,KNO3溶液物质的量浓度高
,渗透压更高,A正确;水分子可以自由通过质膜,滴清水不能复原的原因可能是质膜失去选择透过性,B错误;根据题干,质壁分离明显且迅速,说明溶液浓度过高,短时间内细胞可能因失水过多而死亡,C正确;K+、NO-3可以通过质膜进入细胞中,适当降低KNO3的浓度可能会观察到质壁分离及自
动复原,D正确。18.BATP驱动泵是一种载体蛋白,介导主动转运(主动运输),具有物质运输的作用,同时也是一种ATP水解酶,具有催化作用,A正确;耦联转运蛋白是一种载体蛋白,介导的是间接消耗ATP的主动转运,虽然耦联转运蛋白同时运输两种物质,但仍然具有特异性,
B错误;c介导的是易化扩散(协助扩散),而人体成熟红细胞吸收葡萄糖的方式属于易化扩散,C正确;d中的光驱动泵介导的是主动转运(主动运输),该物质运输的能量由光能提供,说明该生物可以利用光能,可能是一种自养型的光合细菌,D正确。19.D植物生命系统层次为细胞、组织、器
官、个体,无系统层次,A错误;病毒营寄生生活,必须寄生于活细胞内,B错误;核糖体有的依附于内质网膜上,有的游离于细胞质基质,还有的存在于叶绿体和线粒体内,C错误;生物膜主要由磷脂和蛋白质组成,磷脂和大多数蛋白质是运动的,D正确。20.B两类转运蛋白均参与协助扩散运输过程,主要
体现了膜的选择透过性,A错误;据题意可知,两类转运蛋白运输物质方式都能参与协助扩散,协助扩散的运输速率受膜两侧物质浓度差与膜上转运蛋白数量的制约,B正确;题中载体蛋白介导的运输方式是协助扩散,不需要消耗能量,其
运输速率较慢可能与其结构有关,C错误;人红细胞吸收K+为主动运输,吸收葡萄糖为协助扩散,D错误。21.答案:(1)自由扩散顺浓度梯度运输,不消耗能量、不需要载体蛋白的协助(2)卵母细胞迅速吸水膨胀后涨破(3)不含CHIP28的等体积脂质体外低内高不消耗能量(ATP)解析:(1)水分子进入细胞的运输
方式是自由扩散;自由扩散的运输特点是顺浓度梯度运输、不消耗能量也不借助载体蛋白。(2)若水通道蛋白CHIP28与细胞快速吸水有关,则将该蛋白插入不含有水通道蛋白的爪蟾的卵母细胞的细胞膜上,再将卵母细胞放清水中,则会使该细胞迅速吸水涨破。(3)对照组设置需要制作不含CHIP2
8的等体积脂质体的空白对照组;脂质体内外溶液渗透压大小应符合外低内高以模仿细胞吸水的渗透压大小;该实验中,脂质体无法提供ATP,故还可以证明水通道蛋白CHIP28运输水分子具有不消耗能量的特点。22.答案:(1)选择透过性(2)协助扩散(3)降低载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变(4)进行细胞
间信息交流(5)温度降低,酶的活性降低,呼吸速率减慢,为主动运输提供的能量减少解析:(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,说明细胞膜对物质的运输具有选择透过性。(2)水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式不消耗能
量,属于协助扩散。(3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的H+增加,pH降低,此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时会发生磷酸化,导致其空间结构改变,进而运输H+。(4)人体胰岛B细胞分泌的胰
岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。(5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐属于主动运输,需要消耗细胞呼吸提供的能量,而温度降低,酶的活性降低,会导致呼吸速率降低,为主动运输提供的
能量减少,因此与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低。23.答案:(1)都含有磷脂、蛋白质和核酸,都含有膜(2)T2噬菌体、烟草花叶病毒等(3)环状(4)叶绿体的类囊体薄膜(5)该植物细胞内没有中心体,而低等植物细胞内有中心体解析:(1)分析题图可知:图1是细菌,图2是带囊膜的
病毒,图3是蓝藻,图4是植物细胞,这四者都含有磷脂、蛋白质和核酸,都含有膜。(2)若图2表示的是新冠病毒,该病毒含有囊膜,但自然界中,有些病毒不含囊膜,如T2噬菌体是由蛋白质外壳和壳内DNA构成,不具有囊膜;烟草花叶病毒是由蛋白质
外壳和壳内RNA构成,不具有囊膜。(3)分析题图可知:图1是细菌,图3是蓝藻,两者都属于原核生物,拟核区域内都有一个环状的双链DNA分子。(4)分析题图可知:图3是蓝藻,蓝藻的“2”为光合片层,光合片层上有叶绿素和藻蓝素,
具有吸收光能的作用,相当于植物叶肉细胞内叶绿体的类囊体薄膜。(5)该植物细胞内没有中心体,而低等植物细胞内有中心体,故图4所示细胞为高等植物细胞。24.答案:(1)载体蛋白葡萄糖和乳酸(2)等于低于(3)①>②乙>丁>甲>戊>丙解析:(1)图2中,葡萄糖以
协助扩散的方式跨膜运输,乳酸以主动运输的方式跨膜运输,两者跨膜运输的共同点是都需要载体蛋白。人成熟的红细胞只能进行无氧呼吸,因此当图2所示细胞处于无氧环境中时,细胞产生的能量没有变化,而协助扩散不需要能量,所以葡萄糖和乳酸的运输都不受影响。(2)物质的量浓度为1mol/L的
葡萄糖溶液和物质的量浓度为1mol/L的乳酸溶液的溶质分子数相等,水分子数也相等,葡萄糖分子和乳酸分子都不能通过由磷脂双分子层构成的半透膜,因此如果用图1所示人工膜作为图3中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面等于右侧液面。图2中的蛋白质①是运输葡萄糖的载体,如果在图1所示人工膜上贯
穿上图2的蛋白质①,再作为图3的半透膜,则左侧溶液浓度下降,右侧溶液浓度上升,当液面不再变化时,左侧液面低于右侧液面。(3)只看甲溶液中,萝卜条A的浓度和甲的浓度接近,萝卜条B在甲中失水,浓度小于甲,故A>B。萝卜条A在乙和丁中失水,甲中水分进出平衡,丙和
戊中吸水;萝卜条B在甲、乙、丁都失水在戊中水分进出平衡,丙中吸水。综合分析可知,乙>丁>甲>戊>丙。第三单元细胞的能量供应和利用考点8酶与ATP第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.×11.√12.√13.√第二关小题题组自助狂刷1.C剧烈运动时,
骨骼肌细胞内ATP的水解速率与合成速率处于动态平衡,A错误;老年人头发变白,是因为衰老的细胞内酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,B错误;光反应产生的ATP和NADPH都可作为暗反应中把三碳酸还原为三碳糖的能源物质,C正确;生物化学反应
速率加快,酶的活性不一定增强,也可能是酶分子的数量增多或底物浓度增加等,D错误。2.C选用若干数量等体积的蛋白块作为底物有利于观察酶促反应速率,A正确;曲线a和曲线b的最大反应速率对应的pH相同,表明Pb2+没有改变胃蛋白酶催化的最适pH,B正确;专一性可用同种酶催化不同底物或同底物
用不同酶催化,高效性用酶与无机催化剂分别催化相同的底物,进行比较后得出结论,图示实验没有体现酶的专一性和高效性,C错误;增加一组底物和Pb2+的实验作为对照组,以证明Pb2+对蛋白质的水解没有影响,可增强实验的严谨性,D正确。3.B过氧化氢受热会分解,所以不适合探究温度对酶活性的影响,A错误;在不
同温度下,根据是否变蓝或蓝色的深浅,来确定淀粉在淀粉酶作用下的分解程度,B正确;蔗糖酶不能催化淀粉分解,不能用来鉴定pH对酶活性的影响,C错误;pH不仅影响酶的活性,还会影响可溶性淀粉的水解,不宜用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,D错误。4.C题图中加入酶C后
,A浓度下降,B浓度上升,推测A经过反应生成了B,酶C降低了A生成B这一反应的活化能,A正确;该体系中,在T1T2段曲线变化幅度较大,T2以后曲线趋于平缓,反映出酶促反应速率先快后慢,B正确;T2后B增加缓慢是作为反应物的A过少造成的,C错
误;图示为最适温度下A、B浓度的变化曲线,适当降低反应温度,反应速率减慢,T2值增大,D正确。5.C图中Ⅰ是ATP水解形成ADP的过程,所以①是ADP,伴随高能磷酸键的断裂,释放能量最多,依赖酶的高效性,A正确;②为AMP,是腺嘌呤+核糖+磷酸组成,也
称为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本单位之一,B正确;无氧条件下,只在无氧呼吸的第一阶段有ATP的生成,C错误;ATP水解时远离A的高能磷酸键先断裂,故ATP水解过程中Ⅰ过程比Ⅱ过程更容易发生,D正确。6.B叶肉细胞内合成ATP的场所
有细胞质基质、线粒体和叶绿体,A错误;根据表格信息可知,ATP是细胞内能量“通货”,也就是说蛋白质、糖原、磷脂的合成也可由ATP直接供能,B正确;UTP分子中所有高能磷酸键断裂后,可得到尿嘧啶核糖核苷酸,C错误;葡萄糖和果糖反应生成蔗糖,可由AT
P直接供能,D错误。7.C高温导致了酶活性中心的空间结构发生改变,A正确;据图分析,高温下酶活性位点与底物不吻合,失去活性,B正确;高温条件下酶失去活性,降低至最适温度时酶活性不能恢复,C错误;经过高温处理的酶失去活性,不能使化学反应活化能降低,D正确。8.Dα-淀粉酶在酸性条件下能将淀粉水解
成还原糖,因此三组实验淀粉溶液的体积为无关变量应保持相同,且pH都为酸性,A正确;该实验中三种浓度的组别都为实验组,三组之间相互对照,B正确;0.6mg/mL反应组的还原糖含量在10min后变化不大,可能与底物消耗完有关,C正确;增大底物浓度不能改变酶的活性,即不能改变淀粉酶的空间结
构,D错误。9.D胰脂肪酶可分解脂肪,生成游离的脂肪酸、甘油等物质,可用单位时间内甘油的生成量表示其活性,A正确;花色苷提取液可以抑制胰脂肪酶的活性,说明提取液中可能存在抑制胰脂肪酶的物质,B正确;花色苷提取液可以抑制胰脂肪酶的活性,降低膳食中脂肪的水解程度,减少人体对
脂肪的吸收,起到减肥的作用,C正确;从图中可以看出,在一定范围内,随着花色苷提取液质量浓度的升高,其对胰脂肪酶的抑制作用越来越强,D错误。10.B若m和n都是—OH,即五碳糖为核糖,该化合物为ATP,A正确;该化合物如果n为—OH,m为—H,则为dATP。dATP不是DNA的基本
单位之一,B错误;若m和n都是—OH,即五碳糖为核糖,该化合物为ATP。则②为AMP,即是RNA的基本单位之一。酶大部分为蛋白质,少部分为RNA。故②是部分酶的基本单位之一,C正确;图中①为腺苷或脱氧腺苷。而DNA、RNA中的碱基“A”是碱基腺嘌
呤,二者不是同一种物质,D正确。11.A由题意可知,Ca2+-ATP酶是一种载体蛋白,载体蛋白在运输过程中会发生空间结构的变化,A正确;Ca2+通过Ca2+通道进入细胞质不需要消耗能量,该运输方式属于协助扩散;Ca2+-ATP酶可以水解ATP释放能量,并驱动载体将Ca2+运回肌浆网,属于主动运
输,B错误;Ca2+-ATP酶是一种水解ATP的酶,能降低水解ATP的化学反应的活化能,C错误;肌细胞中Ca2+进出肌浆网的过程需要载体蛋白的转运,体现了膜的选择透过性,D错误。12.B①验证酶的专一性时,可以采用不同催化
剂催化同种底物,故自变量可以是催化剂种类不同;高效性是指酶与无机催化剂相比,具有催化效率高的特点,因此验证酶的高效性时,自变量是催化剂的种类,①正确;②酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,酶的竞争性抑制剂与底物都能与酶结合,不能说明酶专一性很差,②错误;③消化道内
蛋白质的消化是在酶的催化下完成的,既不消耗ATP、也不产生ATP,③正确;④细菌不能将热能转变为化学能,④错误。13.C实验①结果表明在低浓度Mg2+条件下,酶P具有催化活性,A错误;实验③⑤的结果表明
,不论在低浓度Mg2+还是在高浓度Mg2+条件下,蛋白质组分都无催化活性,B错误;实验④⑤的结果表明,在高浓度Mg2+条件下,酶P中的RNA组分具有催化活性,而蛋白质组分没有催化活性,C正确,D错误。14.B低温不会使酶失活,只是抑制酶的活性,A错误;稀释100万
倍的淀粉酶仍有催化能力,是因为酶的作用具高效性,B正确;酶的活性在最适pH下最大,不是随pH升高而不断升高,C错误;在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,蛋白酶会催化淀粉酶水解,使酶失活,D错误。15.B熟马铃薯块茎中酶已经失
活,用其代替生马铃薯块茎,实验结果不相同,A错误;“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,不同pH为自变量,在酶溶液中分别加入不同pH的缓冲液后,再与底物混合,以保证反应pH为预设pH,B正确;“探究酶的专一性”实验中,设置1、2号试管的目
的是检验淀粉溶液和蔗糖溶液中是否混有还原糖,C错误;探究温度对蛋白酶活性影响的实验中,温度作为自变量,而本尼迪特试剂检验还原糖需要水浴加热,会改变实验温度,影响实验结果,故不能选择本尼迪特试剂检测反应产物,D错误。16.D据图可知,该酶在70℃条件下仍具有一定的活性,故该酶可以耐受一定的高温,
A正确;据图可知,在t1时,酶促反应速率随温度升高而增大,即反应速率与温度的关系为40℃<50℃<60℃<70℃,B正确;由题图可知,在不同温度下,该酶达到最大催化反应速率(曲线变平缓)时所需时间不同,其中
70℃达到该温度下的最大反应速率时间最短,C正确;相同温度下,不同反应时间内该酶的反应速率可能相同,如达到最大反应速率(曲线平缓)之后的反应速率相同,D错误。17.答案:(1)胞吐(2)先上升后下降(3)分泌泡与细胞膜(4)积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外(5)B解析:(1)大分子、颗粒性物质跨膜
运输的方式是胞吞或胞吐,分泌蛋白属于大分子,分泌蛋白一般通过胞吐作用分泌到细胞膜外。(2)据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶活性随时间增加而增强,转入37℃后,sec1胞外P酶从18U·mg-1上升至20U·mg-1,再下降
至10U·mg-1,呈现先上升后下降的趋势。(3)分泌泡最终由囊泡经细胞膜分泌到细胞外,但在37℃培养1h后sec1中的分泌泡却在细胞质中大量积累,突变株(sec1)在37℃的情况下,分泌泡与细胞膜不能融合,故由此推测
Sec1基因的功能是促进分泌泡与细胞膜的融合。(4)37℃培养1h后sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累,sec1是一种温度敏感型突变株,由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,此时不能
形成新的蛋白质,但sec1胞外P酶却重新增加,最合理解释是积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外。(5)若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可检测突变体中与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量是否发生改变,哪一阶段与蛋白分泌相关
的胞内结构的形态、数量发生改变,即影响蛋白分泌的哪一阶段,B正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)酶对化学反应的催化效率pH1h后淀粉剩余量(2)重复淀粉酶盐酸小于pH为3条件下,盐酸可以催化淀粉水解(3)1h后,pH为7的条件下淀粉剩余量小于pH为1条件下淀粉剩余
量解析:(1)酶活性是指酶对某化学反应的催化效率。该实验是用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,因此自变量为pH,可以通过检测1h后淀粉剩余量来判断不同pH下酶的活性。(2)题图所示的实验结果与预期不符,可以重复以上实验。重复实验后得到的实验结果与题图无显著差异,说明操作没有错误,淀粉可能是在淀粉酶和
盐酸的作用下分解的。由图可知,pH为3和pH为9的条件下淀粉剩余量相等,说明pH为3条件下的酶活性小于pH为9条件下的酶活性,原因是pH为3条件下,盐酸可以催化淀粉水解,干扰了实验结果。(3)由图可知,1h后,pH为7的条件下,
仅淀粉酶作用,淀粉剩余量小于pH为1条件下(淀粉酶失活,仅盐酸作用)的淀粉剩余量,说明常温、常压下,与盐酸相比,淀粉酶降低反应活化能的作用更显著。2.答案:(1)两甲物质溶液、乙物质溶液(2)①透析后,两组的酶活性均比透析前酶的活性高②透析前后,两组的酶活性均不变③加甲物质溶液组,透析后酶活性
比透析前高,加乙物质溶液组,透析前后酶活性不变④加甲物质溶液组,透析前后酶活性不变,加乙物质溶液组,透析后酶活性比透析前高解析:(1)分析题意可知,实验目的探究甲、乙两种物质对酶A的抑制作用类型,则实验的自变量为甲乙物质的有无,因变量为酶A的活性,实验设计应遵循对照与单一变量原则,故可
设计实验如下:取两支试管各加入等量的酶A溶液,再分别加等量甲物质溶液、乙物质溶液(单一变量和无关变量一致原则);一段时间后,测定各试管中酶的活性。然后将各试管中的溶液分别装入透析袋,放入蒸馏水中进行透析处理。透析后从透析袋中取出酶液,再测
定各自的酶活性。(2)据题意可知,物质甲和物质乙对酶A的活性有抑制,但作用机理未知,且透析前有物质甲和乙的作用,透析后无物质甲和物质乙的作用,前后对照可推测两种物质的作用机理,可能的情况有:①若甲、乙均为可逆抑制剂,则酶的活性能恢复,故透析后,两组
的酶活性均比透析前酶的活性高。②若甲、乙均为不可逆抑制剂,则两组中酶的活性均不能恢复,故透析前后,两组的酶活性均不变。③若甲为可逆抑制剂,乙为不可逆抑制剂,则甲组中活性可以恢复,而乙组不能恢复,故加甲物质溶液组,透析后酶活性比透析前高,加乙物质溶液组,透析前后
酶活性不变。④若甲为不可逆抑制剂,乙为可逆抑制剂,则甲组中活性不能恢复,而乙组能恢复,故加甲物质溶液组,透析前后酶活性不变,加乙物质溶液组,透析后酶活性比透析前高。3.答案:(1)细胞质基质和线粒体AMP中的五碳糖为核糖,而腺嘌呤脱氧核糖核苷酸中的五碳糖为脱氧核糖(2
)仅开腹但不切除70%中段小肠(3)术后肌肉细胞中ATP含量降低,ADP、AMP的积累,造成了肌肉细胞能量供应不足(4)需要解析:(1)肌肉细胞中产生ATP的部位是细胞质基质和线粒体。AMP与腺嘌呤脱氧核糖核苷酸不同,其中的五碳糖分别为核糖和脱
氧核糖。(2)对照组大鼠应做开腹但不切除70%中段小肠的处理。(3)根据表中数据可知,术后肌肉细胞中ATP含量降低,ADP、AMP的积累,造成了肌肉细胞能量供应不足,导致出现POFS。(4)实验大鼠神经细胞吸收K+属于主动运输,需要消耗ATP。考点9细
胞呼吸第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.×9.√10.√11.×12.√13.×14.√15.√第二关小题题组自助狂刷1.C肺炎双球菌是好氧细菌,为原核生物,无线粒体,但细胞中有与有氧呼吸有关的酶,所以可以进行有氧呼吸,A正确;细
菌拟核的基因控制生物的主要性状,控制细菌主要的生命活动,质粒的基因控制生物的特殊性状,如抗药性、固氮、抗生素生成等,B正确;破伤风芽孢杆菌为厌氧细菌,适宜生活在无氧环境中,C错误;酵母菌既能进行有氧呼吸产生CO2和H2O,又能进行无氧呼吸产生酒精和CO2,D正确。2.C图中①~③分别代表有氧呼吸
三个阶段的发生场所,甲、乙分别为丙酮酸和[H]。有氧呼吸第三阶段释放的能量大部分以热能的形式散失,只有一部分储存在ATP中,A错误;有氧呼吸第一、第二阶段产生[H]的量不同,B错误;有氧呼吸第二阶段需要水的参与,C正确;酵母菌在缺氧的条件下进行无氧呼吸生成酒精和二氧化
碳,D错误。3.A酵母菌在有氧条件下利用葡萄糖最终产生二氧化碳和水,需要细胞质基质和线粒体共同作用完成;细胞质基质只能进行有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸,不能产生水;在线粒体中反应的物质是丙酮酸,不是葡萄糖。4.Da条件下,不吸收O2,只产生CO2,故只
进行无氧呼吸,呼吸产物除CO2外,还有酒精,A错误;b条件下,既有有氧呼吸又有无氧呼吸,有氧呼吸消耗3体积的O2,产生3体积的CO2,消耗葡萄糖的相对量为0.5,无氧呼吸产生5体积的CO2,消耗葡萄糖的相对量为2.5,B错误;d条件下只
进行有氧呼吸,无氧呼吸最弱,C错误;d条件下,只进行有氧呼吸,无氧呼吸为0,产生的CO2全部来自线粒体,D正确。5.C冻害初期,细胞呼吸作用增强,释放大量热量,有利于抵御寒冷,A正确;持续低温,植物体温
度降低,使淀粉合成酶活性减弱,影响可溶性糖合成淀粉,细胞内可溶性糖的含量明显升高,B正确;持续低温使细胞内自由水含量降低,结合水含量升高,适应低温环境,C错误;细胞呼吸减弱,产生的ATP减少,为主动运输吸收矿质元素提供的能量减少,使根细胞吸收矿质元素
的能力下降,D正确。6.D呼吸作用过程中有CO2和O2两种气体的变化,因此通过在试管内放NaOH溶液来吸收CO2,消除CO2对瓶内气压的影响,测出动物呼吸时所消耗的O2量,A正确、D错误;温水的作用是使瓶内温度相对稳定,防止温度对呼吸作用的影响,B正
确;由于动物呼吸消耗O2,产生的CO2被NaOH溶液吸收,因此瓶内的气压降低,红墨水会向右移动,C正确。7.B物质A为酒精,物质B为[H],C为丙酮酸,A错误;反应Ⅰ为无氧呼吸,反应Ⅱ为有氧呼吸的第一阶段,反应场所都是在细胞质基质,可以同时
发生,B正确;有氧呼吸第三阶段释放的能量最多,反应Ⅲ为有氧呼吸的第二阶段,反应Ⅳ为有氧呼吸的第三阶段,故反应Ⅲ放出的能量小于反应Ⅳ放出的能量,C错误;若反应在密闭容器内进行一段时间后,酵母菌进行无氧呼吸释放CO2,容器压强增大,D错误。8.C看图可知,细胞色素c位于线粒体内膜,线粒体内膜是有氧呼
吸第三阶段的场所,内膜的特征是向内折叠形成嵴,细胞色素c可能参与有氧呼吸第三阶段,A、B正确;图中灰色区域是线粒体基质,此区域进行有氧呼吸的第二阶段,在这里会产生大量的NADH,C错误;细胞色素c位于线粒体内膜,当细胞损伤时,细胞色素c会被释放,释放的原因可能是线粒体膜的通
透性发生了改变,D正确。9.C有氧呼吸氧气的吸收量与二氧化碳的释放量相等,无氧呼吸不吸收氧只释放二氧化碳,CO2释放量和O2吸收量的比值大于1,表明蓝莓既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸,A正确;第20天,处理组CO2释放量和O2吸收量的比值等于1,只进行有氧呼吸;对照组比值大
于1,存在无氧呼吸,对照组乙醇量高于CO2处理组,B正确;第40天,对照组CO2释放量和O2吸收量的比值等于2,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,则有关系式(6x+2y)÷6x=2,解得x∶y=1∶
3,无氧呼吸消耗的葡萄糖多,C错误;分析题图曲线可知,储藏10天后,处理组蓝莓的CO2释放量和O2吸收量的比值小于对照组,说明贮藏蓝莓前用高浓度的CO2处理48h,能一定程度上抑制其在贮藏时的无氧呼吸,D正确。10.A装置乙中红色液滴的移动距离反映了酵母菌细胞呼吸过程中与环境的气体交换
量,装置甲中红色液滴的移动距离反映的是装置内O2体积的变化量,A错误;若装置甲中红色液滴左移,装置乙中红色液滴不动,说明酵母菌吸收的O2量与释放的CO2量相等,酵母菌只进行有氧呼吸,若装置甲中红色液滴不动,
装置乙中红色液滴右移,说明酵母菌不吸收O2但释放CO2酵母菌只进行无氧呼吸,B正确;由于温度等因素也会引起红色液滴移动,因此该实验不能证明液滴移动的距离完全是由酵母菌呼吸作用决定的,C正确;如果装置甲、乙弯管
中红色液滴均不移动,可能是培养液中酵母菌已死亡,不发生呼吸作用所致,D正确。11.A线粒体消耗氧气为有氧呼吸第三阶段,位于线粒体内膜,而非线粒体基质,A错误;分析题图可知,低浓度O2条件下,线粒体的酶比过氧化物酶体中的酶催
化效率高,B正确;由题图可知,过氧化物酶体利用O2的能力随O2浓度增加而增强,C正确;过氧化物酶体能够在高浓度O2环境下继续利用O2,使细胞内O2浓度不至于过高,可保护细胞免受高浓度氧的毒害,D正确。12.B长期多食而肥胖的人,其营养过剩,说明糖类过多
,部分糖类转化为脂肪,此时主要由葡萄糖供能,RQ值最低为1,A正确;与正常人相比,糖尿病患者葡萄糖的利用发生障碍,机体主要靠脂肪供能,因此RQ值在0.70左右,B错误;植物叶肉细胞进行无氧呼吸只释放二氧化碳,不
吸收氧气,RQ值非常高,而进行有氧呼吸最常利用的物质是葡萄糖,RQ值为1,C正确;呼吸熵是释放二氧化碳量与吸收氧气量的比值,而脂肪中碳、氢比例高于葡萄糖,氧比例低于葡萄糖,同质量的脂肪氧化分解消耗的氧气多于葡萄糖
,因此呼吸熵更低,D正确。13.B人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞进行厌氧呼吸,产生较多的乳酸,A正确;制作酸奶过程中乳酸菌进行厌氧呼吸,产生的是乳酸,没有CO2,B错误;厌氧呼吸释放的能量一部分用于合成ATP,C正确;酵母菌的乙醇发酵过程中,通入O2会抑制厌氧呼吸,使乙醇的生成量
减少,D正确。14.BTTC(2,3,5三苯基氯化四氮唑)的氧化态是无色的,可被氢还原成不溶性的红色TTF。大豆种子充分吸水胀大,此时未形成叶绿体,不能进行光合作用,该反应不需要在光下进行,A错误;细胞质基质中可通过细胞呼吸第一阶段产生[H],TT
F可在细胞质基质中生成,B正确;保温时间较长时,较多的TTC进入活细胞,生成较多的红色TTF,C错误;相同时间内,种胚出现的红色越深,说明种胚代谢越旺盛,据此可判断种子活力的高低,D错误。15.C磷酸戊糖途径产生的是NADPH,而有氧呼吸产
生的还原型辅酶是NADH,两者是不同的物质,A正确;有氧呼吸会产生大量的能量,而葡萄糖经磷酸戊糖途径产生中间产物较多,产生能量少,B正确;利用14C标记的葡萄糖只能追踪含有碳元素的物质,所以无法追踪各产物的生成,C错误;该途径的中
间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等,所以受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成,D正确。16.C种子的萌发需要一定的环境条件,如水分、温度和氧气等因素,A正确;种子萌发过程中,自由水含量增加,呼吸作用增强,消耗储藏的淀粉、蛋白质等物质,生成简单有机物增多
,导致储藏的有机物的量减少,B正确;干燥条件下种子不萌发,主要是因为种子中缺水,特别是缺少自由水,导致细胞代谢强度非常弱,细胞呼吸产生的能量非常少,不能满足与种子萌发有关的生命活动对能量的需求,C错误;脂肪能被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,种子子叶切片用苏丹Ⅲ染色后,显微镜下观察到橘黄色颗粒
,说明该种子含有脂肪,D正确。17.B滑雪过程中,受训者耗能增多,故消耗的ATP增多,A错误;人体无氧呼吸的产物是乳酸,分析题图可知,与集训前相比,集训后受训者血浆中乳酸浓度增加,由此可知,与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内无氧
呼吸增强,B正确;分析题图可知,与集训前相比,集训后受训者血浆中乳酸浓度增加,由此可知,与集训前相比,滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,故所消耗的ATP中来自无氧呼吸的增多,C错误;消耗等量的葡萄糖
,有氧呼吸产生的ATP多于无氧呼吸,而滑雪过程中受训者在单位时间内无氧呼吸增强,故骨骼肌中每克葡萄糖产生的ATP减少,D错误。18.B能使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄的成分是二氧化碳,酵母菌无氧呼吸可产生二氧化碳,A错误;种子萌发时种子中的有机物经有氧呼吸氧化分解,
可为新器官的发育提供原料和能量,B正确;有机物彻底分解、产生大量ATP的过程是有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,C错误;酸性的重铬酸钾可用于检测酒精,两者反应呈灰绿色,而通气培养时酵母菌进行有氧呼吸,不产生酒精,故酵母菌液过滤后的滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后不会变为灰绿色,D错误。
第三关大题精做规范准练1.答案:(1)内质网主动运输第二(2)单磷脂分子“头部”(磷酸)亲水、“尾部”(脂肪酸)疏水,而脂肪细胞内的环境是水溶液,所以脂滴膜中的磷脂分子呈“头部”向外与细胞质基质接触、“尾部”向内与脂肪接触的单层排布(3)内质网
吸收钙离子减少,使得进入线粒体的钙离子减少,进而丙酮酸生成柠檬酸受阻,柠檬酸减少,脂肪合成减少(4)降低热能(5)C解析:(1)由图1可知,蛋白质A位于内质网膜上;钙离子进入内质网需要消耗ATP,因此是主动运输
过程;钙离子进入线粒体基质中发挥作用,线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的场所,故其参与调控有氧呼吸第二阶段的反应。(2)磷脂分子具有疏水的尾部和亲水的头部,而脂肪细胞内的环境是水溶液,所以脂滴膜中的磷脂分子呈“头部”向外与细胞质
基质接触、“尾部”向内与脂肪接触,因此是单层磷脂分子。(3)钙离子进入内质网,需要S蛋白协助,蛋白S基因突变后,其主动运输受阻,钙离子吸收减少,丙酮酸生成柠檬酸受阻,柠檬酸减少,细胞中脂肪合成减少。(4)UCP2不具有催化ADP和Pi形成ATP的功能,因此H+通过UCP
2蛋白流至线粒体基质时不能合成ATP,此时线粒体内膜上ATP的合成速率将降低;根据能量守恒可知,有氧呼吸释放的能量以热能形式散失的比例增大,有利于御寒。(5)人体内葡萄糖可以转化成脂肪,故长期偏爱高糖膳食的人,图示过程会加强而导致体内脂肪积累,A正确;呼
吸作用第一阶段在细胞质基质中进行,故细胞质基质中有催化过程①(呼吸作用第一阶段)的酶,该过程会产生少量[H]和ATP,B正确;人的呼吸过程中没有酒精生成,C错误;脂肪是由甘油和脂肪酸合成的,故图中X代表甘油,D正确
。2.答案:(1)增加吸收CO2的面积(2)3X0.9(3)线粒体内膜多(4)pH、渗透压差速离心法细胞质基质和线粒体解析:(1)KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是增加吸收二氧化碳的面积。(2)装置甲中墨滴右移的距离X代表呼吸作用产
生的CO2,与消耗的O2的差值,即无氧呼吸释放的CO2的体积,装置乙中墨滴左移的距离Y代表有氧呼吸消耗的O2,根据有氧呼吸和无氧呼吸反应式可知,有氧呼吸消耗1mol葡萄糖吸收6mol氧气,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol二氧化碳,因此装置中种子有氧呼吸
和无氧呼吸消耗葡萄糖的比为Y∶3X。装置甲中墨滴左移10mm,说明氧气消耗量比二氧化碳产生量多10mm,装置乙中墨滴左移100mm,说明氧气消耗量为100mm。所以,二氧化碳产生量为100-10=90(m
m),呼吸熵=释放的二氧化碳体积÷消耗的氧气体积=90÷100=0.9。(3)据题意可知,2,4-二硝基苯酚(DNP)对[H]与氧结合形成水的过程没有影响,但能抑制ATP合成,表明DNP影响细胞呼吸形成ATP的过程,在细胞内有氧呼吸过程中合成ATP最多的场所是线粒体
内膜,故DNP起主要作用的部位是线粒体内膜。DNP使线粒体内膜的酶无法催化形成ATP,结果以热能形式散失的能量增多。(4)①细胞器生活在细胞质基质中,环境的pH和渗透压会影响细胞器的形态和功能。为保证细胞器的活性,应保证溶液A的p
H、渗透压与细胞质基质的相同。②分离细胞器常用的方法是差速离心法,葡萄糖在有氧呼吸的过程中能彻底氧化分解,发生在真核细胞中的细胞质基质和线粒体,上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底氧化分解,说明上清液中含有的组分有细胞质基质和线粒体。考点
10光合作用第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.√5.√6.√7.×8.√9.√10.√11.×12.×13.√14.√15.×16.√第二关小题题组自助狂刷1.C胡萝卜素和叶黄素属于类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光,A正确;构成叶绿素的镁属于矿质元素,故可以由植物的根从土壤中吸收
,B正确;通常红外光和紫外光不可被叶绿体中的色素吸收用于光合作用,C错误;因为叶绿素的合成需要光,故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。2.A叶绿体色素对绿光吸收最少,若由白光突然改用光照强度与白光相同的绿光,可导致
光反应速率减慢,光反应产生的[H]和ATP含量减少,而短时间内暗反应仍以原来的反应速率进行,消耗[H]和ATP,故短时间内[H]含量会下降,A正确;光合色素主要吸收红光和蓝紫光,若由白光突然改用光照强度与白光相同的
红光,则可吸收的光增多,光反应增强,ATP含量增加,C3含量下降,B、C错误;同理,绿光下由于[H]和ATP含量下降,导致C3被还原为C5的速率减慢,而短时间内暗反应中CO2的固定仍以原来的速率消耗C5,故C5的含量会下降,D
错误。3.B空气中有氧气,因此实验条件中不能有空气;光合作用需要光照和CO2,NaHCO3稀溶液可释放出CO2。4.D液泡内的液体称为细胞液,夜间苹果酸进入细胞液中,使细胞液pH下降;由图可知,光合作用(叶绿体)中CO2的来源有两个,一是来自线粒体,二
是来自细胞质基质;由图可知,CO2与PEP或RuBP结合分别形成OAA或PGA;在有氧呼吸过程中,进入线粒体的是丙酮酸,而不是葡萄糖。5.A由于CO2缓冲液的作用是维持装置中的CO2含量不变,所以引起装置中气压变化的原因是O2的变化。无光
条件下绿色植物只进行细胞呼吸,消耗O2,液滴左移,A正确;有光条件下,绿色植物既进行细胞呼吸消耗O2,又进行光合作用产生O2,若光合作用>细胞呼吸,液滴右移;若光合作用=细胞呼吸,液滴不移动;若光合作用<细胞呼吸,液滴左移,B错误;在有光条件下,液滴向右移动的距离代表净光合速率,C错误;在达到光
饱和点之前随光照强度的增强,液滴向右移动的距离逐渐增大,D错误。6.A本实验中CO2的变化会影响光合作用的暗反应,进而影响光合作用强度,A错误;光照强度为a时,O2的增加量很小,此时光合作用很弱,B正确;丙组装置内的光照强度较大,光合作用较为旺盛,故CO2含
量照光后比照光前低,C正确;该图反映了光合作用强度与光照强度的关系,即在一定范围内,随光照强度增加,光合作用强度增加,D正确。7.C植物叶肉细胞内CO2的固定发生在叶绿体基质中,A错误;R酶催化CO2与C5反应时不需要[H]和ATP,C3还原时需要[H]和ATP,B错误;增大CO2浓度有利于
R酶催化CO2与C5反应生成C3,因此植物叶肉细胞内的C3/C5的值增大,C正确;增大O2/CO2的值后,CO2的固定过程减弱,C5的分解加快,植物的净光合速率下降,D错误。8.C白瓶透光,瓶内水生植物可
进行光合作用和呼吸作用,黑瓶不透光,瓶内水生植物只能进行呼吸作用。在相同条件下培养一定时间,黑瓶中所测得的数据表示瓶内水生植物呼吸作用所消耗的O2量为1.5g/m3,白瓶中所测得的数据表示瓶内水生植物光合作用产生的O2量与呼吸作用消耗的O2量的差值。综上分析可知,在水深1m处
,白瓶中水生植物24小时制造的O2量为3+1.5=4.5(g/m3),A错误;水深2m处白瓶中水生植物能进行光合作用,也能进行水的光解和C3的还原,B错误;水深3m处白瓶中水生植物光合作用产生的O2量与呼吸作用消耗的O2量相等,因此产生ATP的细胞器是叶绿体和线粒体
,C正确;在水深4m处,白瓶中水生植物24小时制造的O2量为-1+1.5=0.5(g/m3),能进行光合作用,D错误。9.D据图可知,总光合作用的最适温度约为30℃,呼吸作用的最适温度要高于50℃,净光合作用的最适温度约为25℃,A、B正
确;在0~25℃范围内,随着温度升高,光合速率曲线的升高幅度要远大于呼吸速率,这说明温度变化对光合速率的影响比对呼吸速率的大,C正确;净光合作用是指一定时间内光合作用合成量与呼吸作用消耗量的差值,也称为净积累量。只有净积累量
为正值时,植物才能生长。在45~50℃范围内,呼吸速率比光合速率大,净积累量为负值,植物不能生长,D错误。10.B据图分析,RuBP是一种五碳化合物,参与CO2的固定,反应场所在叶绿体基质;Rubisco催化CO2和RuBp形成三碳酸
和O2和RuBp进行光呼吸的过程,起作用的具体场所也是叶绿体基质,A正确;卡尔文循环中,暗反应阶段的CO2固定不需要ATP供能,也不需要NADPH的参与,B错误;在大棚种植蔬菜时可通过增施有机肥,增大CO2浓度,抑制氧气与RuBP结合,从而抑制光呼吸,C正
确;在水分缺乏及光照较强条件下,植物会关闭气孔,植物体内二氧化碳供应不足,植物会进行光呼吸,即O2和RuBp反应产生CO2,用于光合作用,故光呼吸可维持光合作用的进行,D正确。11.D本实验中,载有水绵和
好氧细菌的临时装片应该放在无氧环境中,A错误;载有水绵和好氧细菌的临时装片应该放在黑暗环境中,B错误;要照射同一细胞叶绿体的不同部位,需要用极细的光束,本实验中,同颜色的光照射的范围较大,照射的是不同水绵细胞的叶绿体,C错误;实验结果说明,叶绿体主要吸收红光和蓝紫光,D正确。12
.B由题干信息无法判断甲、乙植物的呼吸速率大小,且因为氧气含量的变化,呼吸作用的速率也是变化的,A错误;当光合作用强度等于呼吸作用强度时,密闭小室中二氧化碳浓度相对稳定,B正确;甲、乙装置内CO2含量均达到平衡且甲装置内CO2含量较低,甲植物固定二氧化碳的能力比乙高,故甲植物制造的有机物量大于乙
植物,C错误;甲、乙装置内CO2含量均达到平衡且甲装置内CO2含量较低,说明甲植物二氧化碳的补偿点低,因此若两植物放在上述同一密闭装置中,乙植物可能先死亡,D错误。13.D将一株生长正常的小麦置于密闭容器中,在适宜且恒定的温度和光照条件下培养,小麦同
时进行光合作用和呼吸作用,而容器内CO2含量初期逐渐降低。说明初期小麦的光合速率大于呼吸速率,之后CO2含量保持相对稳定,说明光合速率等于呼吸速率,D正确。14.D分析题图可知,当CO2浓度一定时,光合速率会随着温度的升高而增大,达到最适温度时,
光合速率达到最高值,后随着温度的继续升高而减小,A正确;当CO2浓度为200μL·L-1时,最适温度为25℃左右;当CO2浓度为370μL·L-1时,最适温度为30℃;当CO2浓度为1000μL·L-1时,最适温度接近40℃,可以表明在一定范围
内,CO2浓度的升高会使光合作用最适温度升高,B正确;当CO2浓度为200μL·L-1时,光合速率随温度的升高而改变程度不大,光合速率在温度的升高下,持续在数值为10处波动,而CO2浓度为其他数值时,光合速率随着
温度的升高变化程度较大,曲线有较大的变化趋势,所以表明CO2浓度为200μL·L-1时,温度对光合速率影响小,C正确;10℃条件下,CO2浓度为200μL·L-1至370μL·L-1时,光合速率有显著提高,而370μL·L-1至1000μL·L-1时,光合速率无明显的提高趋势
,而且370μL·L-1时与1000μL·L-1时,两者光合速率数值接近同一数值,所以不能表明10℃条件下,光合速率随CO2浓度的升高会持续提高,D错误。15.AD夏季中午叶片蒸腾作用强,失水过多使气孔部分关闭,进入体内的C
O2量减少,暗反应减慢,光合作用强度明显减弱,A正确;夏季中午气温过高,导致光合酶活性降低,呼吸酶不受影响(呼吸酶最适温度高于光合酶),光合作用强度减弱,但此时光合作用强度仍然大于呼吸作用强度,即呼吸释
放的CO2量小于光合固定的CO2量,B错误;光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上而非叶绿体内膜上,C错误;夏季中午叶片蒸腾作用强,失水过多使气孔部分关闭,进入体内的CO2量减少,暗反应减慢,导致光反应产物积累,产生反馈抑制,使叶片转化光能的能力下降,光合作用强度明显减
弱,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)O2、[H]和ATP(2)自身呼吸消耗或建造植物体结构(3)C4植物的CO2补偿点低于C3植物,C4植物能够利用较低浓度的CO2解析:(1)光合作用光反应阶段的场所是叶绿体的类囊体薄膜上,光反应发生的物质变
化包括水的光解以及ATP的形成,因此光合作用光反应阶段生成的产物有O2、[H]和ATP。(2)叶片光合作用产物一部分用来建造植物体结构和自身呼吸消耗,其余部分被输送到植物体的储藏器官储存起来。故正常条
件下,植物叶片的光合产物不会全部运输到其他部位。(3)干旱会导致气孔开度减小,叶片气孔关闭,CO2吸收减少;由于C4植物的CO2补偿点低于C3植物,则C4植物能够利用较低浓度的CO2,因此光合作用受影响较小的植物是C4植物,C4植物比C3植物生长得好。2.答案:(1)类胡萝卜
素叶绿体的类囊体薄膜(类囊体薄膜)(2)下层阳光少,需要大量叶绿素来捕获少量的阳光,(3)酶变性维持pH值上清液(4)1800抑制解析:(1)浒苔甲的光合色素种类与高等植物相同,高等植物的光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素。叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b;类胡
萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素。在细胞中,这些光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上。(2)由于下层阳光少,需要大量叶绿素来捕获少量的阳光,故取自“藻席”下层的样品叶绿素含量最高。(3)粗酶液制备过程保持低温,目
的是防止酶降解和酶变性。缓冲液是一种能在加入少量酸或碱时抵抗pH改变的溶液,故研磨时加入缓冲液的主要作用是维持pH值的稳定。由于含有不溶性的细胞碎片,故离心后的上清液为粗酶液。(4)分析题图数据,在图2中,不考虑其他因素的影响,浒苔甲酶Y活性最高时的光照强度为1800μmol·m
-2·s-1,中午时浒苔乙酶Y活性最低,说明强光照会抑制浒苔乙酶Y的活性。3.答案:(1)增大(2)高浓度臭氧处理甲的时间越短,对甲植物光合作用的影响越小(3)实验组的净光合速率均明显小于对照组长时间高浓度臭氧对不同种类植物光合作用产生的抑制效果有差异(4)A基因过量表达与表
达量下降时,乙植物的净光合速率相同解析:(1)限制光饱和点的环境因素有温度、CO2浓度,图1中,在高浓度O3处理期间,当光照强度增大到一定程度时,净光合速率不再增大,出现了光饱和现象,若适当增加环境中的CO2浓度,甲、乙植物的光饱和点会增大。(2)据图可见,用某一高浓度O3
连续处理甲植物不同时间,与图3相比,图2中甲的实验组与对照组的净光合速率差异较小,表明高浓度臭氧处理甲的时间越短,对甲植物光合作用的影响越小。(3)据图3可见,O3处理75天后,曲线3净光合速率小于曲线1、曲线4净光合速率小于曲线2,即甲
、乙两种植物的实验组的净光合速率均明显小于对照组,表明长时间高浓度的O3对植物光合作用产生明显抑制;曲线4净光合速率比曲线3下降更大,即长时间高浓度O3对乙植物的影响大于甲植物,表明长时间高浓度臭氧对不同种类植物光合作用产生的抑制效果有差异。(4)实验发现,处理75天后甲、乙植物中的基
因A表达量都下降,为确定A基因功能与植物对O3耐受力的关系,自变量是A基因功能,因此可以使乙植物中A基因过量表达,并用高浓度O3处理75天,比较A基因过量表达与表达量下降时的净光合速率,若两种条件下乙植物的净光合速率相同,则说明A基因的功能与乙植物对
O3耐受力无关。4.答案:(1)能种子萌发形成幼苗的过程中,消耗的能量主要来自种子胚乳中储存的有机物,且光照有利于叶片叶绿素的形成(2)不能光照强度为10μmol/(s·m2),等于光补偿点,每天光照时长为14小时,此时光照时没有有机物的积累,黑暗中细胞呼吸仍需消耗有机物,故全天没有有机物积累;
且每天光照时长大于12小时,植株不能开花(3)耐受酒精毒害解析:(1)种子萌发形成幼苗的过程中,消耗的能量主要来自种子胚乳中储存的有机物,因此在光照强度为2μmol/(s·m2),每天光照时长为14小时,虽然光照
强度低于光补偿点,但光照有利于叶片叶绿素的形成,种子仍能萌发并成苗。(2)将该水稻适龄秧苗栽植于上述沙床上,光照强度为10μmol/(s·m2),等于光补偿点,每天光照时长为14小时,此时光照时没有有机物的
积累,黑暗中细胞呼吸仍需消耗有机物,且每天光照时长大于12小时,植株不能开花,因此该水稻不能繁育出新的种子。(3)该水稻种子用于稻田直播(即将种子直接撒播于农田),为防鸟害、鼠害减少杂草生长,须灌水覆盖,此时种子获得
氧气较少,可通过无氧呼吸分解有机物供能,无氧呼吸产生的酒精对种子有一定的毒害作用,推测该种子应具有耐受酒精毒害的特性。单元清通关卷(三)细胞的能量供应和利用1.B图中a、b两曲线对照可说明酶具有催化作
用,高效性需与无机催化剂进行对比,A错误;图的条件为pH适宜,若改变pH,酶活性降低,但是酶的最适温度不变,故b曲线的最大值改变,M点一般不变,B正确;酶应该在低温,最适pH条件下保存酶,C错误;由于过氧化氢酶的分解受温度的影响,不可利用
过氧化氢和过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,D错误。2.D过氧化氢酶、脲酶和麦芽糖酶都属于蛋白质类的酶,A正确;DNA聚合酶能将游离的脱氧核苷酸连接在正在合成的子链上,DNA连接酶将两个DNA片段连接到一起,它们都
能催化磷酸二酯键的形成,B正确;分泌蛋白的合成及分泌与核糖体、内质网和高尔基体有关,C正确;高温不能降低反应物的活化能,D错误。3.BT2噬菌体的宿主细胞是大肠杆菌细胞,大肠杆菌属于原核生物,其细胞中没有线粒体,A错误;蓝藻细胞中不含叶绿体,但具有藻蓝素和叶绿素,能通过
捕获光能进行光合作用和有机物分解获取能量,B正确;洋葱根尖细胞中不具有叶绿体,C错误;剧烈运动时,人体细胞主要由有氧呼吸供能,无氧呼吸也能提供少量能量,D错误。4.D腺苷酸激酶和细胞内ATP与ADP的平衡维持有关,但腺苷酸环化酶催化是ATP环化形成的过程,该过程ATP的消耗与A
DP的生成不平衡,A错误;ATP脱去两个磷酸基团后是合成RNA的原料,不是DNA合成的原料,B错误;据图可知,图左侧调节亚基和催化亚基同时存在时,蛋白激酶A是低活性而非高活性,C错误;据图示过程可知:活化的调节亚基与非活化的催化亚基可在cAMP的作
用下生产无活性的调节亚基和cAMP的复合物,同时产生游离态、活化的催化亚基,即cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基分离,同时释放出高活性的催化亚基,D正确。5.B据图分析,Km值越小,达到1/2Vmax需要的底物浓度越低,说明酶与底物亲和力越高,反之越低,A正确;竞争性
抑制剂与底物竞争酶的活性位点从而降低底物与酶结合的机会,则Km值增大,B错误;加入非竞争性抑制剂,使酶的活性部位功能丧失,反应物不能与活性部位结合,导致Vmax降低,C正确;非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位不可逆性结合,从而破坏了酶的空间结构,D正确。6.A细胞中绝大多数需要
能量的生命活动都是由ATP直接提供能量,但不是全部,直接能源物质还有GTP等,A正确;ATP中两个高能磷酸键全部水解后的产物是腺嘌呤核糖核苷酸,其是合成RNA分子的原料,B错误;光反应中H2O光解产生H+和O2,H+与
NADP+结合形成NADPH,同时ADP与Pi反应形成ATP,细胞有氧呼吸第三阶段[H]和O2结合产生水,同时生成大量ATP,C错误;ATP的合成常伴随放能反应,许多吸能反应一般伴随ATP的水解,D错误。7.B由题可知,衰老田鼠的体细胞内仍能合成eNAMPT,并会催化产生NAD,A正确;酶长期
保存要在低温下进行,B错误;eNAMPT属于蛋白质类,变性的蛋白质可以和双缩脲试剂反应,C正确;由题干可知,给老年田鼠注射eNAMPT会延缓甚至逆转机体衰老,这使人“返老还童”成为可能,D正确。8.CATP的合成常伴随放能反应,而吸能反应通常伴随ATP的
水解,A正确;UTP分子中高能磷酸键全部断裂后的产物中有尿嘧啶核糖核苷酸,尿嘧啶核糖核苷酸是构成RNA类酶的基本组成单位之一,B正确;细胞质中消耗的ATP来自细胞呼吸,叶绿体中光反应产生的ATP只能用于暗反应,C错误;唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶的过程是一
个需要消耗ATP的胞吐过程,故该过程可使得ATP转化为ADP的速率加快,D正确。9.D酒精可通过自由扩散的方式进入细胞,跨膜运输方式为被动运输,A正确;肝细胞的光面内质网有分解酒精的作用,酒精经一系列脱氢氧化生成乙酸,乙酸可直接进入线粒体参与需氧呼吸(有氧呼吸)的II、III阶段,从而彻底氧
化分解,则说明肝细胞的光面内质网上有分解酒精的酶,B正确;乙酸可直接进入线粒体参与需氧呼吸(有氧呼吸)的II、III阶段,从而彻底氧化分解为CO2和H2O,并释放能量,C正确;酒精与酸性重铬酸钾反应呈
灰绿色,所以呼气检测时,若含重铬酸钾的硅胶呈现灰绿色,则可初步判定酒后驾驶行为,D错误。10.A图1中,NO-3吸收速率在一定范围内与氧气浓度呈正相关,根细胞吸收NO-3的过程消耗能量,吸收方式为主动运输,A错误;甲的NO-3最大吸收速率大于乙,在根细胞吸收NO-3的过程中
,甲需要能量多,消耗O2多,B正确;图2中,硝酸盐转运蛋白跨膜运输NO-3伴随着氢离子的同向转运,C正确;定期松土可以提高氧气浓度,改善呼吸,为农作物主动运输吸收NO-3提供能量,D正确。11.B酶的本质是蛋白质或
RNA,能与双缩脲试剂反应呈紫色,说明酿酶是蛋白质,不是RNA,A正确;酿酶参与无氧呼吸,但无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同,因此酿酶与细胞的有氧呼吸也有关,B错误;酿酶能作用于酒精发酵过程
,即酿酶为无氧呼吸过程的酶,其分布于酵母菌细胞质基质中,酶的作用机理是降低相关反应的活化能,C正确;在氧气充足时,无氧呼吸受到抑制,此时酵母菌细胞内作用于无氧呼吸第二阶段的酿酶活性受到抑制,D正确。12.D氧浓度为a时,产生CO2量=产生酒精量,酵母菌只进行了无氧呼吸,场所在细胞质基质
,A正确;氧浓度为b时,无氧呼吸产生的CO2的量为6.5mol,则有氧呼吸产生的CO2的量为12.5-6.5=6mol,产生CO2的场所是线粒体基质中,B正确;氧浓度为c时,无氧呼吸产生的CO2的量为6mol,则有氧呼吸产生的CO2的量为15-6=9mol,有氧呼吸产生的C
O2的量与消耗的O2量相同,故酵母菌在线粒体内膜上消耗了9mol的氧气,C正确;氧浓度为d时,酵母菌只进行有氧呼吸,产生的CO2为30mol,则消耗了5mol的葡萄糖,D错误。13.B提倡慢跑的原因之一是体内不会因剧烈运动产生大量的乳酸对细胞造成伤害,A错误;给
作物施农家肥,既能防止土壤板结,又能提高CO2浓度(分解者分解有机物产生二氧化碳),有利于作物增产,B正确;鸟类和哺乳动物维持体温恒定所需的能量,主要来自于有机物氧化分解释放的热能,C错误;破伤风杆菌为厌氧菌,包扎伤口时,需要选用松软的创可贴,防止破伤风杆菌感染伤口深处并大量繁殖,D错误。14.B
酶和激素都必须与相应受体结合后才能发挥作用,酶作用前后质和量保持不变,激素作用后会被灭活,A错误;氧气浓度会影响有氧呼吸,适当降低氧气浓度可降低果实的有氧呼吸,进而减少有机物的消耗,B正确;ATP在生物体内含量很少,在安静状态下,由于耗能少,所以ATP与ADP之间的转化较慢,C错误;种子萌发过程中
,自由水/结合水的值会增大,细胞代谢旺盛,D错误。15.B会产生酒精的只有在细胞质基质中进行的无氧呼吸,②⑥,A正确;会产生CO2和H2O的试管有③⑤,B错误;②⑥不能判断无氧呼吸的场所,C正确;根据①③⑤,可以判断有氧呼吸在线粒体内以丙酮酸为原料进行有氧呼吸,D正确。16
.B由图示曲线可知,桑树的呼吸强度在间作时大于单作时,大豆的呼吸强度在间作时小于单作,说明间作或单作会影响两种植物的呼吸强度,A正确;由图示可知,桑树间作时的光饱和点明显大于单作时,而大豆在间作时的光饱和点小于单作时,B错误;不同植物对土壤中无机盐的需求不同,间作能提高土
壤里无机盐的利用率,保持土壤肥力,C正确;当光照强度大于光补偿点时植株开始积累有机物,由图示可知,大豆在单作时的光补偿点大于间作时,说明大豆植株开始积累有机物时的最低光照强度单作大于间作,D正确。17.D有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,铜离
子与参与有氧呼吸第二阶段的X蛋白结合,因此X蛋白存在于线粒体基质中,A正确;据题意可知,有学者研究发现真核细胞中存在一种新型死亡方式——铜死亡,癌细胞具有无限增殖能力,如果能让癌细胞死亡就可以达到治疗的目的,因此该研究有利于开发治疗癌症的新
药物,B正确;离子的运输方式一般是主动运输,需要载体蛋白和能量,膜上运输铜离子的载体是研究铜毒性的有用工具,C正确;铜离子能与参与有氧呼吸第二阶段的X蛋白结合,因此依赖有氧呼吸的细胞对铜离子的敏感性比只进行无
氧呼吸的细胞高,D错误。18.B只有叶绿素能吸收640~660nm波长光,此波长下,释放氧气是叶绿素吸收、传递、转化光能引起的,A正确;由550nm波长的光转为670nm波长的光后,光照增强,色素吸收的光能增多,光反应增强,ATP和NADPH增多,短时间内C3的量减少
,B错误;叶绿素b的溶解度最低,扩散速度最慢,利用纸层析法分离色素时,②叶绿素b对应的条带离画线处最近,C正确;②叶绿素b弱光下含量增高,可能有利于植物对弱光的利用,D正确。19.A甲组加入KCl,氧气消耗速率增多,乙组说明细胞会吸收钾离子,推测钾离子运输消耗能量,则在4h后氧气消耗
速率下降可能为细胞外钾离子浓度减少所致,A正确;4h后钾离子吸收速率不能再降低,说明细胞已经不能再利用氧气,但钾离子吸收速率不为0,说明植物细胞可进行无氧呼吸,继续吸收钾离子,B错误;因氰化物会抑制[H]与O2的结合,则会影响叶肉
细胞有氧呼吸第三阶段,故会影响其生命活动,C错误;结合图甲和图乙,可知细胞会吸收钾离子,且吸收钾离子消耗氧气,需要能量,由此可判断钾离子跨膜运输方式为主动运输,不能得知氯离子的运输情况,D错误。20.B玉
米、大豆叶片中通过有氧呼吸消耗氧气的场所是线粒体内膜,通过光呼吸消耗氧气的场所在叶绿体基质,A正确;在夏季天气晴朗的中午,往往会发生气孔关闭,从而使二氧化碳通过气孔量减少,由题意知细胞在有光、高O2、低CO2情况下发生光呼吸强度升高,B错误;由卡尔文循环,
推知RuBP为五碳化合物,在CO2/O2的值高时,RuBisCo能以五碳化合物(RuBP)为底物,使其结合二氧化碳发生羧化,进而形成糖类,C正确;由图可知,在CO2/O2的值低时,RuBP结合氧气发生光呼吸,光呼吸会消耗多余的ATP、NADPH,同时产生二氧化碳作为暗反应
的原料,以免NADPH对叶绿体造成损伤,D正确。21.答案:(1)线粒体内膜、类囊体薄膜(2)主动运输、协助扩散抑制ATP水解后,供能减少,影响ATP进入囊泡和胞吐过程,从而使ATP分泌量减少(3)实验思路:将生理状态相似的大鼠随机分为两组,其中一组利用TNP-ATP处理大鼠膀胱作
为实验组,另一组作为对照组。分别给两组大鼠膀胱中注射相同剂量的ATP溶液,观察大鼠膀胱的收缩情况。预期结果:实验组大鼠膀胱不收缩,对照组大鼠膀胱出现不稳定收缩。解析:(1)生物膜系统中存在ATP合成酶(即能合成ATP)的膜结构有线粒体内膜、
类囊体薄膜。(2)由图可知,H+进囊泡的方式是主动运输,H+出囊泡的方式是协助扩散。抑制ATP水解后,供能减少,影响ATP进入囊泡和胞吐过程,从而使ATP的分泌量减少。(3)为验证ATP通过与神经细胞膜上的P2X3受体结
合引起神经兴奋,进而导致膀胱不稳定收缩。实验思路:将生理状态相似的大鼠随机分为两组,其中一组利用TNP-ATP处理大鼠膀胱作为实验组,另一组作为对照组。分别给两组大鼠膀胱中注射相同剂量的ATP溶液,观察大鼠膀胱的收缩情况。预期结果:实验组大鼠膀胱不收缩,对照组大鼠
膀胱出现不稳定收缩。22.答案:(1)主动运输需要呼吸作用提供能量,O2浓度小于a时,根细胞对NO-3的吸收速率与O2浓度呈正相关(2)根细胞的细胞膜上运输NO-3的载体蛋白数量有限,此时载体蛋白已达到饱和(3)作物甲的NO-3最大吸收速率大于作物乙,消耗的O2多(4)及时松土透气解析:(1)主动
运输需要载体蛋白和能量,题图中O2浓度小于a时,根细胞对NO-3的吸收速率与O2浓度呈正相关,可以说明NO-3进入根细胞需要消耗能量,运输方式为主动运输。(2)O2浓度大于a时作物乙吸收NO-3速率不再增加,其原因可能是根细胞的细胞膜上运输NO-3的载体
蛋白数量有限,此时载体蛋白已达到饱和。(3)题图中作物甲在NO-3最大吸收速率时对应的O2浓度大于作物乙的,说明作物甲和作物乙各自在NO-3最大吸收速率时,作物甲消耗的O2多,因此作物甲根细胞的呼吸速率大于作物乙。(4)在农业
生产中,可以采取及时松土透气的措施,来促进根细胞进行有氧呼吸,产生更多的能量,以促进农作物对NO-3的吸收利用。23.答案:(1)蓝紫光(2)酶的数量达到饱和二氧化碳供应不足强光照射后短时间内,光反应速率
增强,水光解产生氧气的速率增强(3)减弱增强光反应关键蛋白的活性解析:(1)随层析液在滤纸上扩散速度最快的色素是胡萝卜素,主要吸收蓝紫光。(2)苹果幼苗光合作用暗反应速率不再增加,可能的原因有酶的数量达到饱和或者二氧化碳供应不足。此时氧气的产生速率继续增加的原因是强光照射后
短时间内,光反应速率增强,水光解产生氧气的速率增强。(3)据图分析,甲组是对照组,与甲组相比,乙组加入BR后光抑制减弱,乙组与丙组相比,丙组加入的是BR+L,其光合作用强度与甲组无明显差异,说明BR可能通过增强光反应关键蛋白的活性来增强光合作用的强度。24.答案:(1
)层析3磷酸甘油酸(2)光合速率大,消耗的二氧化碳多蓝溶质浓度升高(3)不同颜色光照强度光照时间解析:(1)可用层析法分离光合色素。光反应产生的ATP和NADPH可用于碳反应中3磷酸甘油酸的还原。(2)由图1可知,蓝光条件下植物的光合速率远大于红光条件下的,因此会消耗更多的C
O2,导致胞间CO2浓度降低。由图2可知,蓝光+绿光组气孔导度明显低于蓝光组,表明绿光对蓝光刺激引起的气孔开放具有阻止作用;而蓝光+绿光+蓝光组气孔导度比蓝光+绿光组的大,且比蓝光组更大,说明先蓝光再绿光后蓝光处理可逆转绿光的阻止作用。(3)可采用不同颜色的LED灯或者利用滤光性薄
膜来获得不同的光质环境。第四单元细胞的生命历程考点11细胞的增殖第一关辨析判别夯基固本1.×2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.×9.√10.√11.√12.√第二关小题题组自助狂刷1.C只有连续进行有丝分裂的细胞才具有
细胞周期,高度分化的细胞无细胞周期,A错误;受抗原刺激后的淋巴细胞分裂增殖,细胞周期变短,B错误;细胞种类不同,细胞周期持续时间不同,C正确;成熟的生殖细胞不再分裂,无细胞周期,D错误。2.A细胞相对表面积
越大,物质交换速率越快,细胞新陈代谢越旺盛。3.D着丝点的分裂发生在分裂后期,细胞质的分裂发生在分裂末期,A错误;染色体数目加倍在分裂后期,染色单体形成在分裂间期,B错误;细胞板出现发生在分裂末期,纺锤体出现发生在分裂前期,C错误;染色体复制和中心体复制均发生在分裂间期,D正确。4.
C装片制作过程中需用清水漂洗已解离的根尖以便于染色,A正确;使用显微镜进行观察时,应先用低倍镜找到分生区细胞再换用高倍镜,B正确;图甲细胞核膜已消失处于有丝分裂前期,DNA复制和相关蛋白质合成发生在间期,C错误;图丙细胞处于有丝分裂后期,染色体
数目比中期细胞(图乙)增加了一倍,D正确。5.C如果进行减数第二次分裂,着丝点分裂后,该细胞含有46个核DNA分子,但是如果是有丝分裂后期,该细胞含有92个DNA分子,A、B错误;如果该细胞进行有丝分裂,着丝点分裂后
,该细胞含有4个染色体组,C正确;如果该细胞是次级卵母细胞,着丝点分裂后,该细胞的细胞质会不均等分裂,D错误。6.B有丝分裂中期,染色体着丝点排列在赤道板,染色体形态数目清晰,A正确;有丝分裂不会出现染色体联会的现象,B错误;在有丝分裂后期,染色体着丝点分开,染色体在纺锤丝的
牵引下移向细胞两极,所以两极各有一套染色体,C正确;光学显微镜下可观察到有丝分裂末期细胞中有两个成形的细胞核,D正确。7.B在细胞周期中,染色体着丝粒与两边纺锤丝相连且两侧牵引力处于平衡状态,是触发染色体分离的前提;纺锤体形成后,在赤道面位置形成环沟,环沟位置的确定是进入胞质分裂的标
志。所以若对离体培养的肝癌细胞施加一定浓度的秋水仙素,纺锤体不能形成,在赤道面位置不能形成环沟,细胞不能进入胞质分裂,而被停留在分裂期的中期,B正确。8.B图甲表示动物细胞分裂前期,图乙表示植物细胞分裂末期,A错误;①为中心体,中心体的复制发生在细胞分裂的间期,B正确;④为
细胞壁,具有支持和保护作用,不具有流动性,C错误;⑤聚集成为细胞板需要高尔基体参与,D错误。9.B观察洋葱根尖细胞有丝分裂实验的过程中,细胞都已死亡,不会观察到一个细胞依次经历④②①③四个阶段,A错误;由于在一个细胞周期中,分裂间期所处
的时间占95%左右,所以处于④分裂间期的细胞最多,B正确;观察有丝分裂中期的细胞,可清楚地看到染色体,而赤道板不是事实存在的结构,C错误;制作洋葱根尖临时装片时,酒精和盐酸的混合液可用于解离,使组织中的细胞相互分离开来,并起到固定细胞的作用,漂洗用清水,D错误。10
.A该方法每次获得的是处于分裂期的细胞,分裂期占细胞周期的时间较短,因此分裂期细胞数量较少,不能一次性获得大量同步化细胞,A错误;该方法可持续加入新鲜培养液,让细胞继续分裂,持续收集处于分裂期的细胞,B正确;收集所需细胞时需轻微振荡,分
裂期的细胞易脱离器壁,若振荡过于剧烈则可能收集到处于分裂间期的细胞,C正确;该方法操作简单,没有使用药物,避免了药物对细胞的伤害,D正确。11.D选取新生茎尖作为实验材料的主要原因是茎尖分生区细胞分裂旺盛,A错误;据图可知:①处
于分裂后期,②处于分裂末期,③处于分裂间期,④处于分裂的中期,⑤处于有丝分裂的前期,因此细胞周期中各时期的顺序是③→⑤→④→①→②,B错误;细胞周期分为分裂间期和分裂期,分裂间期的细胞远多于分裂期,因此细胞周期中分裂间期的细胞持续时间更长,C错误;由图2可知
,在日节律上,9:00分裂指数最大,因此9:00左右是美花石斛细胞分裂的高峰期,D正确。12.D图甲中a→c表示分裂间期,c→a表示分裂期,细胞周期中分裂间期在前,分裂期在后,故a→a表示一个完整的细胞周期,c→c不能表示一个完整的细胞周期,A错
误;图甲中染色单体形成的时间是⑤分裂间期,消失的时期是③有丝分裂后期,B错误;图乙中g组细胞所处时期为分裂间期DNA复制后、分裂期,其中分裂间期DNA复制后的时期不属于图甲中的c→a;图乙中e组细胞数量最多,处于分裂间期
,不会发生染色体数目加倍,C错误;动植物细胞有丝分裂的差异主要体现在①前期纺锤体的形成机制和④末期细胞质的分裂方式,D正确。13.B细胞周期的S期进行DNA复制,组成DNA和RNA的碱基中,不同的是T(胸腺嘧啶)和U(尿嘧啶),因此本题
选择B。14.D根尖分生区进行有丝分裂,所以观察有丝分裂两种根尖都要用有分生区的区段进行制片,A正确;多层细胞相互遮挡不容易观察细胞,所以装片中单层细胞区比多层细胞区更易找到理想的分裂期细胞,B正确;低倍镜下,
细胞放大倍数小,观察的细胞数目多,高倍镜下放大倍数大,观察细胞数目少,所以在低倍镜下比高倍镜下能更快找到各种分裂期细胞,C正确;四倍体中期细胞中的染色体数是4N,图中①处于二倍体根尖细胞有丝分裂后期,染色体数目加倍,染色体数目为4N,
②处于二倍体根尖细胞有丝分裂间期,染色体数目为2N,③处于二倍体根尖细胞有丝分裂前期,染色体数目为2N,所以四倍体中期细胞中的染色体数与①的相等,是②的2倍,③的2倍,D错误。15.C在鉴定蛋白质时要先加2ml双缩脲试剂A
液,再向试管中加入3~4滴双缩脲试剂B,A正确;在观察细胞质流动的实验中应该先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,然后再换用高倍镜观察,B正确;探究温度对酶活性的影响时,应将淀粉溶液与淀粉酶溶液分别在设定温度下保温一段时间,待淀粉溶液与淀粉酶溶液都达到设定温度后再混合,C错误;
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂时,将解离后的根尖用清水漂洗除去解离液后,再用碱性染料甲紫溶液染色,D正确。16.B图示为洋葱根尖细胞的分裂图,有丝分裂过程中无同源染色体的分离现象,A错误;b细胞着丝点整齐排列在赤道板上,细胞处于有丝分裂中期,且洋葱根尖细胞染色体数为8对(16条),有丝分裂
中期染色体数目与体细胞相同,但核DNA分子数加倍,故b细胞含染色体16条,核DNA分子32个,B正确;各期细胞数目所占比例与其分裂周期所占时间成正相关,故已知细胞周期时间,根据各时期细胞数目所占比例可计算各时期的时间,但应统计多个视野中的比例,图中只有一个视野,无法准确推算,C错误;间
期时的S期进行DNA分子复制,若根尖培养过程中用DNA合成抑制剂处理,细胞停滞在间期,故分裂间期细胞所占比例升高,D错误。17.C根尖解离后需要先漂洗,洗去解离液后再进行染色,A错误;将已经染色的根尖置于载玻片上,加一滴清水后,用镊子将根尖弄碎,盖上盖
玻片后再加一块载玻片,然后用拇指轻轻按压载玻片,使细胞分散开,再进行观察,B错误;在低倍镜下找到分生区细胞(呈正方形,排列紧密)后,再换用高倍镜进行观察,此时为了使视野清晰,需要用细准焦螺旋进行调焦,C正确;分裂中期的染色体着丝点整齐地排列在赤道板上,据图可知
,图示中期细胞位于左上方,故需要向左上方移动装片将分裂中期的细胞移至视野中央,D错误。18.D由于一个细胞周期中,不同阶段的变化不是同步的,故调控不同阶段的CDKcyclin复合体不会同步发生周期性变化,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)染色体数不变
,核DNA数加倍(2)染色体正确复制和平均分配①②检验点5(3)细胞无限增殖2纺锤体4解析:(1)G2期细胞已完成DNA复制和组蛋白合成,其每条染色体含有两条染色单体,每个染色单体含有一个DNA,染色体数目不变,DNA加倍。(2)细胞有丝分裂
的重要意义在于通过间期的染色体正确复制和分裂期的平均分配,保证亲子代细胞的遗传物质保持一致;保持遗传的稳定性。图中检验点1、2和3依次处在间期的G1-S、S、G2-M,其主要作用在于检验DNA分子是否损伤和修复,DNA是否完成复制
;检验点5主要检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂。(3)癌细胞的主要特征是细胞无限增殖;DNA合成阻断法是用药物特异性抑制癌细胞的DNA合成,主要激活检验点2,将癌细胞阻断在S期;分裂中期阻断法可用秋水仙碱抑制纺锤
体的形成,染色体不能移向两极,故主要激活检验点4,使癌细胞停滞于中期。2.答案:(1)脱氧核糖和胸腺嘧啶RNA(2)分裂间期细胞核和细胞质(3)同一(4)能C-2或B-2(或B-3、C-3)表示的分裂期细胞内观察到绿色荧光,表明细胞中有RNA的合成(转录)(5)D-2解析
:(1)DNA与RNA的区别在于DNA中含有脱氧核糖和胸腺嘧啶。实验中,用蓝色荧光染料对DNA进行染色后,用带有绿色荧光标记的尿嘧啶核糖核苷酸培养细胞,由于DNA转录时需要核糖核苷酸为原料,而尿嘧啶核糖核苷酸是合成RNA的原料之一,且不能用于合成DNA,因此使新合成的RNA专一性地带有
绿色荧光标记。(2)据图可知,由于A列具有细胞核,所以A列表示的是处于分裂间期的细胞,RNA在细胞核与细胞质中均有分布。(3)在分析实验结果时,需要将不同荧光激发下拍摄的荧光定位细胞图像做叠加处理(图中蓝、绿色荧光叠加),图像完全重叠,这样处理
的目的是确保两图像是同时期的同一细胞的观测结果,证实RNA合成是否发生在染色体DNA位置上。(4)据图可知,B列或C列无细胞核,表示的是分裂期。C-2或B-2(或B-3、C-3)表示的分裂期细胞内观察到绿色荧光,表明细胞中有RNA的合成(转录)。
则上述实验结果表明,分裂期细胞能进行转录。(5)由于加入了RNA聚合酶抑制剂,DNA无法转录,因此不会激发出绿色荧光,则D-2中看不到染色体。考点12减数分裂和受精作用第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.√5.×6.×7.×8.√9.×10.√第
二关小题题组自助狂刷1.B有丝分裂后期,着丝点分裂,染色单体分离;减数第二次分裂后期也发生着丝点分裂,染色单体分离,A正确;减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,有丝分裂过程没有同源染色体联会现象发生,B错误;一次有丝分裂与一次减数分裂过程中
染色体的复制次数相同,都是复制一次,C正确;有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体的着丝点都排列在赤道板上,D正确。2.D甲组细胞中不含有同源染色体,染色体组为1,则细胞处于减数第二次分裂的前期、中期、末期结束(子细胞),因此甲组细
胞中含有0或1个Y染色体,A正确;乙有同源染色体且染色体组为2,可能处于减数第一次分裂,因此可能为初级精母细胞,B正确;丙有同源染色体且加倍,处于有丝分裂后期,前一个时期为有丝分裂中期,因此C正确;丁组细胞中没有同源染色体,且染色体组加倍,
为减数第二次分裂后期,因此没有染色单体,D错误。3.B根据染色体的行为可判断,①~⑤分别为减Ⅰ分裂前的间期、减Ⅰ分裂后期、减Ⅰ分裂前期、减Ⅱ分裂末期、减Ⅱ分裂后期,其顺序是①→③→②→⑤→④,A正确;图①为减Ⅰ分裂前的间期,此时细胞中进行染色体的复制,DNA数
目加倍,但染色体数目保持不变,B错误;基因重组有两种类型,一种是自由组合型,发生在减Ⅰ分裂后期(②),另一种是交叉互换型,发生在减Ⅰ分裂前期(③),C正确;图②③⑤细胞中所含染色体数目均与体细胞相同,都含有两个染色体组,D正确。4.D一个基因型是AaB
b的精原细胞经减数分裂会产生四个精细胞,正常情况下产生在两种精细胞,基因型为AB、ab(或Ab、aB),但产生了四种精细胞,可能的原因是精原细胞在减数第一次分裂前的间期发生了基因突变,或在MⅠ前期同源染色体的非姐妹染
色单体发生了交叉互换,到了MⅠ后期,同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合,最终产生了四种精细胞,因此①③⑤正确。5.D甲图为有丝分裂后期的图像,乙图为卵原细胞进行减数第一次分裂后期的图像,丙图为减数
第二次分裂中期的图像。丙图中染色体与DNA的比是1∶2;甲图对应丁图中的DE段,乙图对应丁图中的BC段;乙分裂产生的次级卵母细胞可以是丙;甲图为卵原细胞进行有丝分裂的图像,可表示卵原细胞的增殖。6.C雄性个体产生精子的数
量远多于雌性个体产生卵细胞的数量,且动物卵巢内的减数分裂没有进行彻底,排卵时排出的是初级卵母细胞或次级卵母细胞,故观察减数分裂时常选择植物的雄蕊和动物的精巢,A正确;受精作用的实质是精子的细胞核和卵细胞的细胞核相互融合,B正确;受精卵的细胞核遗传
物质一半来自父方,一半来自母方,而细胞质遗传物质几乎都来自母方,C错误;减数分裂和受精作用对于维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定具有重要意义,D正确。7.C高等动物体内高度分化的细胞一般失去了增殖的能力,A错误;有丝分裂与减数分裂细胞分裂次数不同,但DNA复制次数和染色体复制次数相同
,B错误;与有丝分裂不同,减数分裂过程中会出现没有同源染色体存在的阶段,即减数第二次分裂,C正确;有丝分裂保证亲子代细胞遗传物质高度一致,对生物遗传具有重要意义,D错误。8.C①②有同源染色体,A错误;①为有丝分裂后期,该生物体细胞有4条染色体,③为减Ⅱ后期
,该生物体细胞有8条染色体,①和③来自不同生殖细胞,B错误;细胞①②③④都含8个核DNA分子,2个中心体,4个中心粒,C正确;图中①②体细胞都是4条染色体,来自同一生物,②不均等分裂,是雌性生殖细胞,③④来自同一生物,④不均等分裂,也是雌性生殖细胞,D错误。9.
C魏斯曼最早预测在精子和卵细胞成熟过程中存在减数分裂,并没有证实,之后由其他科学家完成了对减数分裂的显微观察和过程的描述,A错误;精原细胞经过减数分裂后形成精细胞,再经过复杂的变形才能成为精子,B错误;初级精母细胞
核DNA含量由于复制而加倍,因此是精原细胞的两倍,C正确;正常人的精原细胞中的染色体数目与次级精母细胞中的相等或是其一半,D错误。10.C同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合表示减数第一次分裂后期,此时每条染色体上含有2个DNA分子,可发生在CD段某个时
期,A正确;CD段每条染色体上含有2个DNA分子,可表示初级卵母细胞的减数第一次分裂,此时会发生细胞的不均等分裂,B正确;AC段表示有丝分裂前的间期,动物细胞有丝分裂过程中,中心粒的倍增发生在有丝分裂前的间期,在前期发生两组中心粒的分开并移向细胞两极,C错误;该图若对
应有丝分裂后期的细胞,DE段形成的原因是着丝粒的分裂,此时细胞中染色体数变为体细胞的两倍,D正确。11.B若同源染色体位于细胞两极,说明此时细胞所处的时期是减数第一次分裂后期或末期,细胞中出现4个黄色荧光点和2个绿色荧光点,则该雄性昆虫的基因
型可能为__X-Y,为正常雄性,非性逆转形成,A不符合题意;若某细胞同源染色体位于细胞两极,则该细胞处于减数第一次分裂后期或末期,细胞中出现4个黄色荧光点和4个绿色荧光点,则该生物的基因型为__X-X-,基因型为雌性,表现型却为雄性,为性逆转形成,B符合题意;若
细胞中有染色单体但无同源染色体,说明此时细胞所处的时期为减数第二次分裂的前期或中期,此时出现2个黄色荧光点和2个绿色荧光点,说明此细胞中含有一条X染色体,则该雄性昆虫的基因型可能是__X-X-或__X-Y,
无法确定其是否由性逆转形成,C不符合题意;若细胞中有染色单体但无同源染色体,细胞中出现2个黄色荧光点和0个绿色荧光点,说明此细胞中含有的性染色体是Y,则该昆虫的基因型可能是__X-Y,为正常雄性,非性逆转形成,D不符合题意。12.A①为精原细胞,由于
进行减数分裂,所以其进行分裂过程中,染色体数目为8条或4条两种情况,A正确;②为初级精母细胞,其细胞内染色体中含两条染色单体,但着丝点没有分裂,所以细胞内含有1个X和1个Y染色体,B错误;③为次级精母细胞,由于同
源染色体已分离,所以细胞内含有0个或1个Y染色体,C错误;正常情况下,同一精原细胞产生的⑤所含的染色体数目相同,但形态不一定相同,所含的遗传信息与④应该没有差异,D错误。13.D有丝分裂过程中不会出现四分体,A、B错误;减数第一次分裂后期发生同源染色体分离,但姐
妹染色单体不分离,C错误;若该动物的某细胞在四分体时期一条染色单体上的A和另一条染色单体上的a发生了交叉互换,则四分体中的两条染色体上的姐妹染色单体均为一条含A,另一条含a,在减数第二次分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分离,会导致等位基因A和a进入不同子细胞,D
正确。14.A基因型为Aa的多个精原细胞在减数分裂Ⅰ时,仅A、a所在的同源染色体异常联会且非姐妹染色单体发生交换。(1)若A、a所在的染色体片段发生交换,则A、a位于姐妹染色单体上:①异常联会的同源染色体进入1个子细胞,则
子细胞基因组成为AAaa或不含A、a,经减数第二次分裂,同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,可形成基因型为Aa和不含A、a的精子;②异常联会的同源染色体进入2个子细胞,则子细胞基因组成为Aa,经减数第二次分裂,可形成基因型为A或a的精子。(2)若A、a所在的染色体片段未发生交
换:③异常联会的同源染色体进入1个子细胞,则子细胞基因组成为AAaa或不含A、a,经减数第二次分裂,同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,可形成基因型为AA、aa和不含A、a的精子。④异常联会的同源染色体进入2个子细胞,则子细胞基因组成为AA或aa,经减数第二次分裂,可形成基因型为A或a的精子
。(3)综合(1)(2)分析,精子的基因组成包括AA、aa、Aa、A、a和不含A或a,共6种。由于基因型为Aa的卵原细胞正常减数分裂形成的卵细胞的基因型为A或a,上述6种精子与基因组成为A或a的卵细胞结合,通过棋盘法可知,
得到受精卵的基因组成为:AAA、AAa、Aaa、aaa、AA、Aa、aa、A、a,共9种。15.D如果发生交叉互换,卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常,A2、A3所在的染色体可进入同一个卵细胞,A正确;考虑同源染色体交叉互换,卵原细胞减数第二次分裂21号染色
体分离异常,A2、A3所在的染色体可进入同一个卵细胞,B正确;不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常,C正确。不考虑同源染色体交叉互换,患儿含有三个不同的等位基因,不可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常,D错误。16.
D图示细胞中存在2对同源染色体,为初级卵母细胞,且此时正在联会,所处时期为前期Ⅰ,A错误;①与②、③与④为同源染色体,分离发生在后期Ⅰ,B错误;图示细胞中有4条染色体,8个核DNA分子,推知卵原细胞中有4条染色体,4个核DNA分子,卵细胞中有2条染
色体,2个核DNA分子,综上所述该细胞的染色体数为卵细胞的2倍,核DNA分子数为卵细胞的4倍,C错误;a和e进入到同一个卵细胞的前提是①和③进入到同一个次级卵母细胞,而①和②(同源染色体)分离、③和④(同源染色体)分离时,①和③进入同一个次级卵
母细胞的概率是1/2×1/2=1/4,此时a和e从同一次级卵母细胞进入一个卵细胞的概率是1/2×1/2=1/4,则图示细胞中的a和e进入同一个卵细胞的概率是1/4×1/4=1/16,D正确。17.C将颜色相同、长度相同的两个橡皮泥条扎在一起,可模
拟一个已经复制的染色体,A正确;将颜色相同的4个长度相同的橡皮泥条扎在一起再并排,可模拟一对同源染色体的配对,B正确;减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离,细胞同一极的橡皮泥条颜色可相同,C错误;减数分裂Ⅱ后期,姐妹染色单体分离,因此移向细胞两极的是颜色、长度都一样的橡皮泥
条,D正确。18.B进行减数分裂的子细胞中只有1/4Aabb和2/4AaBb精原细胞减数第一次分裂才能产生AAbb的细胞,则概率为1/4×1/2+2/4×1/4=1/4,B正确,A、C、D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)雌
性图乙中细胞g处于减数第一次分裂后期,细胞不均等分裂(意近即可)(2)DNA复制能(3)次级卵母细胞0、2、4(4)g解析:(1)g图中同源染色体分离,细胞质不均等分配,是初级卵母细胞,该动物是雌性。(2)AB段每条染色体DNA由1个变为2个,是发生了DNA复制。C点着丝点分裂
,每条染色体中的DNA由2个变为1个。减数分裂中也有DNA的复制、着丝点的分裂,该曲线能表示减数分裂。(3)据图,h是初级卵母细胞分裂后细胞质分配多的子细胞,是次级卵母细胞。h由于同源染色体分离,没有同源染色体。同源染色体
形状大小一般相同,颜色不同,g有2对,c有4对。(4)非同源染色体上非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,即g图。2.答案:(1)是否染毒和染毒时间染毒可导致小鼠骨髓细胞SCE率升高,且随着时
间延长,SCE率增加(2)二中第二次分裂DNA复制后,两条姐妹染色单体中,一条单体所含的DNA只有一条链含有BrdU,着色较深;另一条单体所含的DNA两条链均含BrdU,着色较浅。两条姐妹染色单体之间发生交换,则每条单体会同时具有深浅着色(3)通常没有影响。两条姐妹染色单体由一条染色体复制
而来,DNA序列相同,SCE并不改变遗传物质的组成(4)二手烟中的有害物质可能提高SCE率,造成DNA分子的损伤,从而引起细胞畸变解析:(1)本实验的自变量是是否染毒和染毒时间,表中数据表明:染毒可导致小鼠骨髓细胞SCE率升高,且随着时间延长,SC
E率增加。(2)有丝分裂中期,染色体形态固定,数目清晰。由于DNA复制是半保留复制,所以要观察某个染色体的两条姐妹染色单体之间是否发生交换,通常选择第二个细胞周期中期的细胞进行观察。第二次分裂DNA复制后,两条姐妹染色单
体中,一条单体所含的DNA只有一条链含有BrdU,着色较深;另一条单体所含的DNA两条链均含BrdU,着色较浅。两条姐妹染色单体之间发生交换,则每条单体会同时具有深浅着色。(3)由于两条姐妹染色单体是由一条染色体复制而来,DNA序列相同,
所以SCE并不改变遗传物质的组成。但SCE是染色体发生断裂和重接而产生的,可能造成DNA的损伤,因此SCE率可作为检测诱变剂致畸变的指标。(4)由于二手烟中的有害物质可能提高SCE率,造成DNA分子的损伤,从而引起细胞畸变,所以人们要远离二手烟。考
点13细胞的分化、衰老、凋亡和癌变第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.√5.√6.×7.√8.√第二关小题题组自助狂刷1.B细胞通过有丝分裂将自己的遗传物质进行复制后平均分配到两个子细胞中去,维持了生物性状的遗传,A正确;哺乳动物造血干细胞属于
分化程度低的细胞,B错误;同一生物不同细胞内遗传物质相同,形态功能不同是因为细胞内遗传物质中基因的表达不同,C正确;高度分化的叶肉细胞仍具有全能性,经过组织培养叶肉细胞可以发育成完整植株,D正确。2.A将种子培
育成植株,是由生殖器官发育成个体,没有体现细胞的全能性;将紫罗兰的叶肉细胞培育成植株、将番茄与马铃薯细胞融合并培育成植株、将转基因的棉花细胞培育成植株都是由一个细胞发育成新个体,体现了细胞的全能性。3.C细胞凋亡受细胞自身基因的调控,是正常的细胞生命活动,也称为细胞编程性死亡,A、B正确;细胞凋
亡可出现在个体发育全过程中,C错误;被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的,D正确。4.D细胞癌变的本质是基因突变,因此细胞中核DNA结构发生改变,A不符合题意;癌细胞表面糖蛋白减少,因此细胞黏着性下降、易分散转移,B不符合题意;癌细胞功能变化,因此细胞膜上
蛋白质种类和数量改变,C不符合题意;细胞水含量减少、酶活性降低是细胞衰老的特征,D符合题意。5.A亚精胺的合成增多可能会促进直肠癌细胞存活,A错误;癌基因MYC可能为原癌基因,控制细胞周期,B正确;细胞凋亡过程中某些水解酶活性升高,C正确;联合抑制SMS和MYC信号可
诱导肿瘤细胞凋亡,故抑制SMS的合成可成为抑制直肠癌的治疗思路之一,D正确。6.D癌变的细胞形态结构发生了显著变化,这些变化可用显微镜观察到,A正确;用放射性同位素标记Art,在癌细胞培养液中加入该物质后,根据放射性位置可以确定Art能否进入细胞,B正确
;生物实验设计一般要遵循对照原则,在检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响时,要设置含Art的实验组和不含Art的对照组,使实验结果更有说服力,C正确;凋亡蛋白Q属于蛋白质,用凋亡蛋白Q饲喂患癌鼠,会在鼠的消化道里被消化分解成氨基酸而失去功能,D错误。7.C分析图可知,人的红细胞是由造血
干细胞分化而来,人的成熟红细胞无细胞核和线粒体,不含DNA,A错误;上述细胞中,胚胎干细胞的分化程度最低,B错误;自然状态下,细胞分化是不可逆的,因此人体内神经干细胞分化成神经细胞的过程不可逆,C正确;细胞分化的实质是基因的选择性
表达,遗传物质不发生改变,所以皮肤干细胞分化成皮肤细胞的过程中遗传物质没发生改变,D错误。8.B分裂间期的细胞有适度的生长,与间期开始时相比,间期结束时细胞的相对表面积小,物质运输效率低,A错误;①经有丝分裂过程形成②、③,②、③分别分化形成④、⑤,④、⑤的分化程度高,分化程度越高,全能性越低,
B正确;④、⑤结构和功能不同的根本原因是基因的选择性表达,二者都起源于受精卵,DNA中的碱基排列顺序相同,C错误;细胞衰老的特征包括细胞萎缩,细胞内水分减少,细胞体积会逐渐变小以及细胞核的体积增大等,D错误。9.D细胞分化是基因选择性表达的结果,分化前后的细胞内脱
氧核糖核酸不变,但核糖核酸如mRNA会发生变化,A正确;细胞衰老是一系列复杂的生理生化过程,发生的变化最终反映在细胞的形态结构和生理功能上,例如细胞核体积增大,核膜皱缩,染色质固缩,会影响DNA的转录过程,B正确;细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,在生物个体发育过程中具有重要作
用,C正确;抑癌基因的主要功能是阻止细胞发生异常增殖,D错误。10.A细胞内Caspase蛋白酶是一种蛋白质,若进行凋亡细胞的检测,不能对其组成结构分析,A符合题意;细胞内Caspase蛋白酶被激活,是细胞凋亡的第一步,所以若进行凋亡细胞的检测,
可以进行细胞内Caspase蛋白酶的活性检测,B不符合题意;由题意可知,细胞内DNA片段化,最终导致细胞死亡,所以若进行凋亡细胞的检测,可以进行细胞内DNA片段化分析和检测,C不符合题意;“细胞膜组分改变,引发细胞的内吞信号”是细
胞凋亡的其中一步,所以若进行凋亡细胞的检测,可以进行细胞膜变化及细胞形态学检测,D不符合题意。11.B据题意可知,超氧化物歧化酶(SOD)的活性中心含有金属离子,金属离子的存在可能直接影响SOD的活性,A正确;
SOD属于蛋白质,故不能口服,只能注射,B错误;O-2攻击蛋白质后,会使蛋白质活性下降,导致细胞衰老,因此使用SOD能减缓细胞衰老,SOD属于蛋白质,可通过胞吞方式进入细胞,C、D正确。12.C每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,称为端粒,端粒受损可能会导致细胞衰老
,A正确;由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡,是一种程序性死亡,对生物体是有利的,B正确;原癌基因突变或过量表达,或者抑癌基因突变可能会引起细胞癌变,细胞癌变是细胞过度分化的结果,C错误;在营养缺乏条件下的细胞可通过细胞自噬获得维持生存所需的
物质和能量,D正确。13.A人体造血干细胞在体外培养成神经细胞和肝细胞,经历了细胞数量的增多和细胞种类的变化,该过程发生了细胞分裂和细胞分化,A符合题意。14.C胚胎干细胞为未分化细胞,但是也会进行基因的选择性表达,A错误;细胞衰老,会引起代谢速率变慢
。但是如果一个细胞不再进行细胞增殖,但是还没有细胞衰老,那它的增殖速率在衰老前后就不会发生变化,B错误;细胞凋亡是生物体正常的生理现象,有利于个体的发育,刚出生不久的婴儿体内也会有许多细胞发生凋亡,C正确;原癌基因和抑癌基因同时发生突变,也不一定会发生细胞癌变,D错误。15.C由“
蛋白APOE可作用于细胞核骨架”可知APOE可改变细胞核的形态,A正确;蛋白APOE可促进该种干细胞的衰老,所以敲除APOE基因可延缓该种干细胞的衰老,B正确;自噬是在溶酶体(如动物)或液泡(如植物、酵母菌)中进行,不在细胞核内,C错误;异染色质蛋白的自噬
性降解产物是氨基酸,可被再利用,D正确。16.A细胞凋亡是由基因决定的细胞编程性死亡的过程,A正确;细胞凋亡贯穿于整个生命历程,B错误;人体生长发育的不同时期均有细胞的衰老,C错误;细胞衰老时呼吸速率减慢,新陈代谢减慢,D错误。17.C细胞癌变结构和功能会发生相应改变,如成纤
维细胞癌变后变成球形,A正确;癌变发生的原因是基因突变,基因突变在自然条件下具有低频性,故癌症发生的频率不是很高,且癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是多个相关基因突变的累积效应,B正确;人和动物细胞中
的DNA上本来就存在与癌变相关的基因,其中原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因发生突变所致,C错
误;开朗乐观的心理状态会影响神经系统和内分泌系统的调节功能,良好的生活习惯如远离辐射等,能降低癌症发生的可能性,D正确。18.D原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,而抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖,A错
误;肿瘤细胞可无限增殖,B错误;原癌基因的正常表达对于细胞正常的生长和分裂是必需的,原癌基因Myc和Ras在人体细胞内编码功能正常的蛋白质,C错误;据图分析,同时转入Myc和Ras的小鼠中,肿瘤小鼠比例大于只转入Myc或
Ras的小鼠,说明两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)细胞坏死缺氧导致脑细胞的有氧呼吸受阻,无法为生命活动提供足够的能量,同时无氧呼吸产生的乳酸对脑细胞有一定的毒害作用(2)增殖分化相同(3)正常脑神经细胞骨髓基质细胞的线粒体可转
移到因缺氧损伤的脑神经细胞中(修复因缺氧损伤的脑神经细胞中的线粒体),增加因缺氧损伤的脑神经细胞中线粒体的数量,使有氧呼吸产生更多ATP,修复损伤的脑神经细胞的供能机制解析:(1)细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,而细胞坏死是由外
界不利因素引起的细胞被动死亡,因此脑缺血所导致的神经细胞死亡属于细胞坏死。缺氧对脑细胞产生不可逆损伤的机理是缺氧导致脑细胞的有氧呼吸受阻,无法为生命活动提供足够的能量,同时无氧呼吸产生的乳酸对脑细胞有一定的毒害作用。(2)骨髓基质细胞经过增殖分化过程形成心肌细胞
、神经细胞等不同细胞,分化的实质是基因的选择性表达,这些细胞的核基因和骨髓基质细胞的核基因相同。(3)该实验的目的是探究骨髓基质细胞的线粒体是否有助于因缺氧损伤的脑神经细胞(A)的供能机制的修复,该实验的自变量是培养基是否有骨髓基质细胞线粒体以及脑神经细胞是否正常。①第3组为正常对照组,则培养的
应该是正常脑神经细胞。②第3组的ATP水平属于正常水平,则第1组神经细胞内ATP水平高于正常水平;第2组在实验中起对照作用。③根据上述实验结果可知骨髓基质细胞的线粒体可转移到因缺氧损伤的脑神经细胞中,由此可推测骨髓基质细胞的线粒体对脑神经细胞缺氧损伤后的恢复的作用机制可能是:
骨髓基质细胞的线粒体可转移到因缺氧损伤的脑神经细胞中(修复因缺氧损伤的脑神经细胞中的线粒体),增加因缺氧损伤的脑神经细胞中线粒体的数量,使有氧呼吸产生更多ATP,修复损伤的脑神经细胞的供能机制。2.答案:(1)突变糖蛋白(2)等量的清水肿瘤相对体积促进小鼠结肠癌的发展,但不加重肥胖(3)正常
小鼠和患结肠癌小鼠细胞中相关脂肪酸合成酶基因的mRNA相关脂肪酸合成酶基因的表达和脂肪酸含量(4)少喝含糖量高的饮料,健康饮食。通过基因工程抑制脂肪酸合成酶基因的表达(注射脂肪酸合成酶抑制剂),降低脂肪酸含量解析:(1)在环境中致癌因子的作用下,小鼠的原癌基因或抑癌基因发生突变
导致细胞分裂失控,形成癌细胞。由于癌细胞膜上的糖蛋白等物质减少,黏着性降低,使癌细胞容易在体内转移。(2)据图分析:①A组为对照组,该组小鼠除正常饮食外,每日应口服等量的清水。②实验结果显示,与A组相比B组小鼠体重增加不显著,而肿瘤相
对体积增加显著,说明该口服剂量的玉米糖浆促进小鼠结肠癌的发展,但不加重肥胖。(3)研究人员检测并比较了正常小鼠和患结肠癌小鼠细胞中相关脂肪酸合成酶基因的mRNA,发现结肠癌小鼠细胞中该物质含量高,说明结肠
癌小鼠细胞内相关脂肪酸合成酶基因的转录水平增强,癌细胞内脂肪酸合成显著增强,从而促进肿瘤发展。mRNA是转录的产物,由此推测糖浆可能通过调控该基因的转录过程影响脂肪酸合成而发挥作用。若验证此推测,还需检测(2)中的A组和B组小鼠细胞中相关脂肪酸合成酶基因的表达和脂肪酸含量。(4)根据研究成果
,少喝含糖量高的饮料,健康饮食可预防结肠癌。通过基因工程抑制相关脂肪酸合成酶基因的表达或注射脂肪酸合成酶抑制剂,降低脂肪酸含量,是治疗结肠癌的一种可行性方案。单元清通关卷(四)细胞的生命历程1.A抗体是由浆细胞分泌的,白细胞介素-2是由T细胞分泌
的,两者均能体现细胞发生了高度分化,A正确;几乎所有的细胞都有mRNA和tRNA,不能体现细胞高度分化,B错误;所有的细胞都发生糖酵解,都含有糖酵解有关酶,不能体现细胞高度分化,C错误;所有的细胞都含有磷脂,不能体现细胞高度分化,D错误。2.B精原细胞是通过有丝分裂的方式进行增殖,不发生基因重
组,A错误;果蝇的初级精母细胞中存在同源染色体,6条常染色体、1条X染色体和1条Y染色体,所以一定含X染色体,B正确;次级精母细胞也会发生染色体变异,C错误;精细胞含有1个染色体组,D错误。3.D该蛋白质能促使核仁解体,而核仁解体发生在前期
,因此该蛋白质在细胞分裂前期活性最高,A错误;该蛋白质能促使核仁解体,而核仁与核糖体的合成有关,因此该蛋白质不利于核糖体的形成,B错误;衰老细胞已经丧失分裂能力,因此其中该蛋白质已经不能合成,C错误;抑制
癌细胞中该蛋白质的合成能延长细胞周期,D正确。4.D成体干细胞能够分化成浆细胞、肝细胞等,该过程没有发育成个体,故不能体现了细胞的全能性,A错误;由于基因的选择性表达,因此肝细胞与浆细胞的RNA不完全不同,B错误;细
胞Ⅰ为衰老的细胞,其细胞核比之前体积变大,C错误;效应T细胞作用于细胞2(癌细胞)使其凋亡,该过程属于细胞免疫,D正确。5.Ba峰和b峰之间的细胞正在进行DNA复制,A正确;在有丝分裂的中期染色体的形态固定,数目清晰,适宜计数细胞内的染色体数,而中期的DNA应为80,即位于b内的部
分染色体适宜计数细胞内的染色体,B错误;b峰中细胞的核DNA含量是a峰中的2倍,C正确;染色体加倍发生在有丝分裂的后期,而b峰内的细胞可能处于前期、中期、后期和末期,故b峰中的部分细胞染色体数目已经加倍,D正确。6.C据图分析,细胞外信号A~E的持续作用会让细胞分
裂,而浆细胞是高度分化的细胞,不再分裂,A错误;细胞外信号A~C,让细胞存活,故只有细胞外信号D和E,细胞无法存活,也就无法分裂了,B错误;细胞外信号F、G让细胞分化、细胞外信号H、I、J让细胞凋亡,细胞分化与凋亡过程中均有基因的选择性表达,故细胞外信号F、G、H、I、J均能
诱导细胞内的基因选择性表达,C正确;细胞凋亡是基因决定的,细胞主动结束生命的过程,有利于多细胞生物体的正常生长和发育,D错误。7.B细胞分化的实质是基因的选择性表达,细胞分化过程中细胞内的DNA不会发生改变
,但是细胞内的RNA会发生改变,故细胞内的核酸种类和数量会发生改变,A错误;细胞的癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,发生癌变的细胞表现为恶性增殖、在形态上表现为球形、细胞膜上糖蛋白减少,因而
细胞间的黏着性降低,容易分散和转移,可见,若肝细胞恶性增殖,细胞的形态结构会发生显著变化,B正确;同一个体各种细胞是经过细胞分化过程形成的,而细胞分化的本质是基因的选择性表达,因而细胞中酶的种类和数量有差异,因而代谢也有不同,C错误;人体吞噬细胞缺乏分解硅尘的酶,因而会导致硅尘直接破坏溶酶体,使
溶酶体中的水解酶进入到细胞中,造成细胞结构被破坏而死亡,D错误。8.C核因子kB异常活化后可抑制肝癌细胞凋亡,促进肝癌细胞存活,说明核因子kB参与肿瘤的启动、发生及发展,A正确;核因子kB异常活化后可促进肝癌细胞存活,通过抑制核因子kB的
表达可促进肝癌细胞的凋亡,B正确;核因子kB可抑制细胞凋亡,促进细胞存活,C错误;核因子kB可促进肝癌细胞存活,阻断核因子kB信号通路的激活将可能有助于抑制肝癌细胞的生长增殖,D正确。9.C线粒体中蛋白质的合成不受细胞周期的限制,A正确;加入DNA合成抑制剂后,S期的细胞停止分裂,G1的细胞1.3
h后都无法进入S期,G2+M+G1=4.8h,所以4.8h后,所有细胞都停止分裂,B正确;用含DNA合成抑制剂的培养液培养4.8h后,大部分细胞都停滞于G1期,S细胞停滞于S期,去除DNA合成抑制剂后,各细胞的进程不同
步,C错误;不同细胞周期时间一般不相同,D正确。10.B细胞分化的实质是基因选择性表达(关键点),在细胞分化过程中,细胞核中的DNA含量不变,细胞质中的DNA含量可能会发生改变,RNA种类会增加,A错误;衰老细胞中与控制细胞衰老的相关基
因表达活性较强,B正确;成熟植物的筛管细胞是没有细胞器和细胞核的活细胞,一般情况下,导管的形成才是细胞凋亡的结果,C错误;癌变的实质是基因突变,D错误。11.A间充质干细胞(MSC)分裂后需要生长,积累细胞分裂需要的物质,当细胞体积达到一定大小时才开始分裂,A正确
;MSC经b过程分化为几种细胞,没有分化出个体,不能说明MSC具有全能性,B错误;成骨细胞、成软骨细胞、脂肪细胞是MSC经基因的选择性表达产生的,染色体组成相同,C错误;若MSC出现核体积增大、染色加深等特征,最可能
是细胞衰老,D错误。12.B第一次阻断,一部分细胞阻断在G1与S的交界处,一部分阻断在S期的某一阶段,A错误;解除阻断时,更换培养液,培养时间大于S小于G1+M+G2时,所有细胞都处于G2、M或G1与S的交界处,B正确;双阻断法是所有细胞都处于G1与S的交界处
,C错误;低温或秋水仙素处理,作用于细胞分裂前期而不是使细胞阻断在分裂前期,D错误。13.B据图细胞内部环境由1恶化到0引起的细胞凋亡是主动过程,A正确;细胞内部环境由1恶化到0的过程其恶化程度是逐渐增大,B错误;若细胞内部环境经常处于略低于A的
状态,则细胞会恶性增殖容易发生癌变,C正确;“垃圾DNA”高度螺旋化,难以解旋,所以难以转录,D正确。14.D干细胞是体内保留的少数具有无限增殖能力的细胞,A错误;干细胞具备增殖分化能力,也会出现细胞凋亡现象,B错误;生物体内所有正常细胞都会出现衰老现象,干细胞增殖若干代后,会
出现染色体端粒缩短现象,C错误;干细胞分化成胰岛B细胞是基因的选择性表达的结果,其遗传物质未发生改变,D正确。15.C细胞分化的实质是基因的选择性表达,A正确;癌细胞由于细胞表面糖蛋白减少,容易转移扩散,B正确;细胞正常的生命历程对机体是具有积极意义的,癌变对机体有害,C错误;癌症的发生是
一种累积效应,通常不是一个原癌基因和一个抑癌基因的突变,D正确。16.D自由基可攻击DNA,能引起细胞癌变,A错误;由图可知,过程②、①的作用效果属于正反馈调节,B错误;老年人头发变白是由酪氨酸酶活性降低引起,白化病是由于缺少酪氨酸酶基因导致,C错误;
④过程使DNA分子中的基因碱基对缺失或替换,导致遗传信息发生改变,可能导致细胞膜上蛋白质种类或数量发生改变,D正确。17.B氧气还原成水所需的[H]来自葡萄糖、丙酮酸和水,A错误;感染细胞的凋亡同时病原菌被消灭,避免了病原菌对邻近细胞的进一步感
染,B正确;细胞色素C是大分子蛋白质,通过胞吐的方式进入细胞质基质,C错误;细胞色素c位于线粒体内膜上,参与有氧呼吸第三阶段,促进[H]和O2结合,生成水,D错误。18.D抑癌基因的作用是阻止细胞的不正常增殖,A错误;由图可知,细胞癌变并不是单一基因发生突变的结果,B错误;细胞膜上糖
蛋白减少是癌细胞易于分散和转移的原因,C错误;与正常细胞相比,癌细胞的形态结构发生了显著改变,因此可通过观察细胞形态判断细胞是否癌变,D正确。19.C衰老的细胞在形态、结构和生理功能上发生了变化,A正确;自由基攻击生物体内的DNA,可能会引起基因突变,B正确;癌细胞中有延长端粒的端
粒酶,因此癌细胞中端粒不会随着细胞分裂的次数增加而不断缩短,C错误;氧化应激是由自由基在体内产生的一种负面作用,因此设法阻止或减缓氧化应激的发生,可延缓机体的衰老,D正确。20.D据图分析,不同组织细胞都是由MSC有丝分裂形成的,都具有相同的DNA,但由于
基因的选择性表达,不同细胞所含RNA有所区别,A正确;MSC不断增殖分化,说明分化程度低,不易衰老,B正确;在MSC的培养液中加入不同分化诱导因子,就可以诱导MSC向不同类型的组织细胞分化,C正确;凋亡基因表达时,该细胞才开始凋亡,D错误。21.答案:(1)DNA复制和有关蛋白质的合成(2)前中
心体(3)着丝点与纺锤丝连接并排列在赤道板上APC(4)着丝点不分裂,姐妹染色单体不分开,染色体数目不加倍,不能进入后期解析:(1)细胞增殖具有周期性,分裂间期是进行物质准备的时间,该时间段主要完成的是DNA复制和有关蛋白质的合成。(2)图A细胞中的变化是
核膜、核仁消失,染色体和纺锤体出现,并且染色体散乱分布在纺锤体中,因此该细胞处于有丝分裂的前期,图中的结构①为中心体,中心体与细胞的有丝分裂有关。(3)图中②表示染色体的着丝点,一开始SAC蛋白位于②上,且有活性,当进入图C所示
状态时,此时,着丝点与纺锤丝连接并排列在赤道板上,SAC蛋白会很快失活并脱离②,当所有的SAC蛋白都脱离后,细胞进入图D所示的时期,APC被激活,从而促进细胞分裂进入后期。(4)图中显示,当所有染色体的着丝点都与纺锤丝连接并排列在赤道板上,才能激活APC,细胞进入后
期,从而能保证复制的染色体都能平均进入子细胞,维持子代细胞遗传性状的稳定性,若药物X抑制APC的活性,则该药物处理后,会导致着丝点不分裂,姐妹染色单体不分开,染色体数目不加倍,不能进入后期。22.答案:(1)初
级卵母细胞非姐妹染色单体间的交叉互换(2)MⅠ姐妹染色体单体分开,MⅡ同源染色体分离(3)卵细胞获得重组染色体的概率高,后代具有更多变异性,为进化提供了丰富的原材料(答案合理即可)解析:(1)图1为雌性哺乳动物细胞减数分裂过程,细胞②处于
减数第一次分裂过程中,因此细胞②的名称为初级卵母细胞,在减数第一次分裂前期,细胞内同源染色体经常发生非姐妹染色单体间的交叉互换。(2)由图1可知,“常规”减数分裂中染色体行为的主要特征是MⅠ同源染色体分离,MⅡ姐妹染色体单体分开。但“逆反”减
数分裂中染色体行为的主要特征是MⅠ姐妹染色体单体分开,MⅡ同源染色体分离。(3)由图2可知,雌性哺乳动物细胞在减数分裂过程中,卵细胞获得重组染色体的概率高,非重组染色体的概率低,通过受精作用,使得后代具有更多的变异性,能为进化提供更丰
富的原材料。23.答案:(1)由基因所决定的细胞自动结束生命(2)3腺嘌呤和脱氧核糖(3)差药物X用量的增加(4)使海拉细胞内ATP合成不足,从而导致其生命活动缺少能量供应解析:(1)细胞凋亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,是细胞正常的生命活动。(2
)ATP的结构简式为A-P~P~P,含有三个磷酸基团,dATP与ATP的分子结构相似,因此dATP含有3个磷酸基团。其脱去全部磷基团后得到的是由腺嘌呤和脱氧核糖组成的物质。(3)据图分析,无dATP时,随着药物X的浓度增加,促凋亡效果增加不明显,即药物X对海拉细胞的促凋亡效果很差,有
dATP时,随着药物X用量的增加,其促进海拉细胞凋亡的效果逐渐变好。(4)进一步研究发现,有dATP存在的条件下,药物X能够抑制ATP合成酶的活性,则随着药物X的用量增加,ATP合成酶的活性被抑制增加,促凋亡效果更好,故推测药物X通过使海拉细
胞内ATP合成不足,从而导致其生命活动缺少能量供应,进而促进海拉细胞凋亡。24.答案:(1)DNA分子的复制和有关蛋白质的合成原癌基因和抑癌基因的突变(2)D减小实验误差(3)诱导癌细胞中凋亡蛋白Bax的合成(或凋亡蛋白B
ax基因的表达),诱导细胞凋亡解析:(1)细胞分裂间期的特点是完成DNA的复制和蛋白质的合成,细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因的突变。(2)D组没有加SW,作为空白对照组,实验中每个组设置5个培养瓶同时进行培养,计数后统计平均值为了减少实验误差。(3)由表分析,随着SW浓
度的增加,癌变的细胞减少,凋亡的细胞增多,SW诱导癌细胞中凋亡蛋白Bax的合成(或凋亡蛋白Bax基因的表达),诱导细胞凋亡。模块清通关卷(模块一)1.C大量元素和微量元素区分的依据是含量的多少,不是作用的大小,A
错误;组成人体细胞的元素中,含量最多的元素是O(细胞鲜重)或C(细胞干重),B错误;与休眠种子相比,萌发种子的代谢活跃,含水量较多,C正确;哺乳动物的血钙太低,会出现抽搐等症状,D错误。2.C结合图示分析,该生物大分子最可能是分泌蛋白,其中①为核糖体,②为内质网,③为高尔基体,乙酰胆碱为小
分子物质,A错误;中心体无物质合成功能,B错误;该物质从内质网到高尔基体到细胞膜的过程中通过囊泡进行运输,C正确;该物质的运输过程体现了生物膜的流动性,D错误。3.C内质网、叶绿体、细胞核中均含有蛋白质,蛋白
质属于生物大分子,A正确;RNA、蛋白质和淀粉分别是转录、翻译、光合作用的产物,RNA、蛋白质和淀粉都是生物大分子,B正确;淀粉不含N,C错误;生物大分子是由单体经过脱水缩合形成的,D正确。4.ASS是环状多肽,合成1分子SS可产生14分子H2O,A错误;1分子S
S的相对分子质量应表示为14m-18×14=14m-252,B正确;多肽类激素作为分泌蛋白,是在核糖体上合成的,由内质网加工及高尔基体加工、分类、包装,C正确;多肽可与双缩脲试剂发生紫色反应,D正确。5.D依题意可知SFRP5属于分泌蛋白,SFRP5需
经内质网的初步加工和高尔基体的进一步修饰加工,才能形成成熟的空间结构,A错误;SFRP5的合成和运输所需要的能量主要来自线粒体,B错误;SFRP5是一种蛋白质类激素,可对胰岛细胞的生理活动起调节作用,但没有催化作用,C错误;SFRP5靶细胞受体能够识别SFRP5,其化
学本质最可能是糖蛋白,D正确。6.A食物泡膜可以与溶酶体膜融合,这说明二者的结构及组成成分相似,A正确;胞吞、胞吐体现了生物膜的流动性,B错误;水解酶的化学成分是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,溶酶体只是储存水
解酶的场所,C错误;变形虫细胞内各种结构之间的协调配合是在细胞核的控制下完成的,D错误。7.C细胞膜是系统的边界,既能控制物质进出细胞,也能实现细胞间信息交流,A正确;细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,与物
质运输、能量转换、信息传递等细胞生命活动有关,B正确;细胞核是遗传物质储存和复制的主要场所,是细胞遗传和代谢的控制中心,但不一定位于细胞的正中央,C错误;生物膜把细胞分成一个个小室,使细胞内具有多个相对独立的结构,保证了
生命活动高效有序地进行,D正确。8.D酶的化学本质是蛋白质或RNA,蛋白质和RNA的合成均需要酶的催化,ATP的形成也需要酶的催化,A错误;高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构被破坏,使酶失活,低温下酶的空间结构稳定,
酶活性降低,恢复温度(一定范围内),活性升高,B错误;暗反应包括CO2的固定和C3的还原两个阶段,两个阶段都需要酶,C3的还原过程需要光反应产生的ATP供能,同时也需要酶的催化,C错误;根细胞缺氧时可通过无氧呼吸产生ATP,无氧呼吸的场所是细胞质基质,D正确。9.C反应已
在最适温度下进行,温度不是限制b点时麦芽糖酶活性的因素,A错误;反应已在最适温度下进行,温度改变,酶活性下降,b点下移,B错误;麦芽糖分解的产物是葡萄糖,葡萄糖和麦芽糖都是还原糖,都会与斐林试剂水浴加热出现砖红色沉淀,故不能用斐
林试剂检测麦芽糖的分解情况,C正确;bc段催化速率不变,最可能是受酶的数量的限制,不是只受酶的活性的限制,D错误。10.B小鼠肝细胞有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,A错误;将线粒体置于等渗缓冲溶液中,不至于过度失水或吸水,以保持活性
,B正确;线粒体以丙酮酸为底物进行化学反应,C错误;温度影响酶的活性,进而影响线粒体中的代谢反应,D错误。11.C赤道板是一个位置,而不是结构,植物细胞在有丝分裂末期会形成细胞板,并向四周扩展,形成新的细胞壁,A错误;
若细胞既不吸收O2也不放出CO2,细胞可能进行的是产生乳酸的无氧呼吸,B错误;影响有氧呼吸的因素有O2浓度和温度等,适当降低氧浓度可降低果实的有氧呼吸,进而减少有机物的消耗,C正确;乙烯在植物体的各个部位都能合成,能促进果实的成熟,D
错误。12.C甲条件下,不消耗氧气,只释放二氧化碳,说明甲条件只进行无氧呼吸,西瓜种子无氧呼吸的产物是酒精、二氧化碳,A正确;乙、丙条件下,释放的二氧化碳量大于氧气的消耗量,这说明乙、丙条件有氧呼吸与无氧呼吸并存,其中乙条件下有氧呼
吸消耗的葡萄糖量∶无氧呼吸消耗的葡萄糖量=(3/6)∶(5/2)=1∶5,B正确;甲、乙、丙、丁四种条件下消耗的葡萄糖分别为5、3、5/3、7/6,丁条件下消耗的葡萄糖最少,C错误;丁条件下,西瓜种子萌发只进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸,产生的二氧
化碳全部来自线粒体,D正确。13.B图乙中,种子萌发初期,产生的CO2量明显大于消耗的O2量,说明种子萌发初期以无氧呼吸为主,A错误;种子萌发过程中不能进行光合作用,只进行呼吸作用消耗有机物,故干重减少的原因主要是呼吸作用分解有机物,B正确;萌发形成的幼苗刚开始进行光合作用时,由于光合速率小于呼吸
速率,所以干重仍然减少,随着光合速率的增加,A点之后光合速率大于呼吸速率,植株干重增加,故A点时光合速率等于呼吸速率,C错误;图乙两条曲线相交时,表明呼吸吸收的O2的量等于呼吸产生的CO2的量,说明无氧呼吸被完全抑制,此时只进行有氧呼吸,
D错误。14.C分裂期细胞的细胞质中含有一种促进染色质凝集为染色体的物质。当分裂期细胞与G1期细胞融合后,该物质就会促进来自G1期细胞的染色质凝集为染色体,导致融合的细胞无法进入S期,所以来自G1期细胞的染色质不再复制,A错误、C正确;分裂期细胞中的DNA含量是G1期的1倍或2
倍,因此融合细胞中的DNA含量是G1期细胞的2倍或3倍,B错误;融合的细胞由于染色质凝集,无法进行染色体的复制,因此不会进入分裂状态,D错误。15.B解离的目的是让细胞相互分离,解离液中的盐酸和酒精会杀死细胞,A错误;培养洋葱根尖时,若不经常换水,根尖无氧呼吸产生酒精,酒精积累过多会导致细胞死亡,
出现烂根,B正确;漂洗的目的是洗去解离液,漂洗时间约10分钟,解离时间为3~5分钟,C错误;显微镜下观察到的都是死细胞,观察不到细胞正在进行分裂的现象,D错误。16.B细胞壁可形成于植物细胞有丝分裂末期,高尔基体与植物细胞壁的形成有
关,末期细胞板周围聚集着的小囊泡是由高尔基体形成的,囊泡可能含有纤维素和果胶,B正确。17.D根据题干信息可知,人类第9号染色体异常,影响细胞周期将导致细胞代谢异常,但不一定会加速细胞衰老,A错误;根据题干信息,p16基因阻止
细胞进入分裂期,但看不出其阻止细胞DNA复制,B错误;哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,也没有p16基因,C错误;p16基因和其他相关基因突变后,细胞正常周期异常,可导致正常细胞的生长和分裂失控,D正确。18.C染色体数目
=着丝点数目,图中有3个着丝点,故该细胞有3条染色体,6个DNA分子,A错误;该时期不含同源染色体,且着丝点未分裂,染色体分布散乱,应已完成减数第一次分裂,处于减数第二次分裂前期,可能为次级精母细胞或次级卵母细胞或第一极体,B、D错误,C正
确。19.B由细胞Ⅱ和Ⅳ不均等分裂可知,细胞Ⅰ是卵原细胞,细胞Ⅱ是初级卵母细胞,细胞Ⅲ是第一极体,细胞Ⅳ是次级卵母细胞,细胞Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ是第二极体,细胞Ⅷ是卵细胞。细胞Ⅱ中含有两对同源染色体,A错误;细胞Ⅷ中含有B和b基因,说明减数分裂Ⅰ过程中
含有B和b基因的同源染色体没有分开,因此,细胞Ⅳ中有2个B基因和2个b基因,细胞Ⅲ中只含有a基因所在的染色体,故细胞Ⅴ含有1条染色体,1个a基因,不含b基因,B正确、C错误;细胞Ⅲ在减数第二次分裂后期染色体数目与核DNA数目之比为1∶1,D错误
。20.A有丝分裂前期不会出现同源染色体的联会,①错误;有丝分裂后期时着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,且在纺锤丝的牵引下移向细胞两极,②正确;减数第一次分裂中期时同源染色体成对地排列在赤道板两侧,③错误;减数第二次分裂中期时没有同源染色体,且着丝点都排列在赤道板上,④正确;减数第二次分裂后
期时没有同源染色体,且着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并在纺锤丝的牵引下移向细胞两极,⑤正确。21.D水解酶位于溶酶体内,加速癌细胞的裂解死亡,A正确;基因表达包括转录和翻译,翻译过程是核糖体和mRNA结合,抑
制癌细胞中核糖体与RNA结合,抑制癌细胞的基因表达,B正确;细胞凋亡与凋亡基因的表达有关,激活癌细胞中相关凋亡基因的表达,加速癌细胞结束生命,C正确;激活机体产生抗体,该抗体与癌细胞结合形成沉淀或者细胞集团,被吞噬细胞吞噬消化,不是直接使其降解,D错误。22.C乙→丙和戊
→丁所发生的主要变化均为着丝点分裂,染色体数目加倍,A正确;在动物细胞内,基因重组发生在减数第一次分裂时期,即戊时期,此时每条染色体含有两条染色单体,基因突变主要发生在丙→戊过程(DNA复制)中,B正确;丙可以代表体细胞,甲中染色体数目只有丙的一半,可能代表精子、卵细胞或第二极体
,C错误;丁和戊时期分别是有丝分裂后期和有丝分裂前期、中期及减数第一次分裂,处于丁和戊时期的细胞一定存在同源染色体,D正确。23.A“死亡基因”的表达会导致细胞的自然死亡,即细胞凋亡,A错误;一旦“死亡基因”出现异常,细胞就不再自然死亡,会增加癌变的风险
,B正确;根据题意可知:有AA型、GG型、AG型三种基因型,故A和G基因互称等位基因,通过基因突变产生,C正确;下丘脑控制着人体节律,A和G基因可能在下丘脑细胞中表达水平较高,D正确。24.C正常细胞和癌变细胞中均存在原癌基因和抑癌基因,A错误;原癌基因与抑癌基因都为
控制细胞正常分裂的基因,在正常细胞中均会表达,B错误;在适宜条件下,癌细胞具有无限增殖的特点,具有细胞周期,C正确;一般来说,癌细胞对凋亡诱导因子的敏感性减弱,D错误。25.D图中细胞分化之前发生了细胞分裂,而细胞分裂过程中有DNA分子的复制,A错误;细胞分化的实质是基因
选择性表达的结果,但是不同的细胞中也有相同的基因表达,因此各种不同细胞的RNA和蛋白质不完全相同,B错误;结构决定功能,图中各种细胞的功能是由其结构决定的,C错误;分化后的细胞中某些细胞器的数量会有差异,如消耗能量多的细胞中
线粒体多些,D正确。26.答案:(1)都具有双层膜核(2)核糖体蛋白质的合成(翻译)(3)线粒体内膜三解析:(1)题图所示的膜结构有核膜、线粒体膜,二者在结构上的共同点是都具有双层膜。因核膜上有核孔,使其在结构上不同于其
他生物膜。(2)题图中③过程表示翻译,是在核糖体上进行的蛋白质的合成过程。(3)题图显示M蛋白可进入线粒体,最终结合到线粒体内膜上,这说明M蛋白可能与有氧呼吸第三阶段密切相关。27.答案:(1)H+的浓度差
线粒体内膜、叶绿体类囊体薄膜(2)含有两个高能磷酸键,远离鸟苷的那个容易水解断裂,释放能量(3)3专一性、需要适宜的温度和pH值(4)酶的催化效率比无机催化剂高得多;细胞内的化学反应都需要在常温、常压、酸碱度适中等温和条件下进行,无机催
化剂常常辅助以高温、高压、强酸、强碱等剧烈条件才能有较高的催化效率解析:(1)由图1可知,ATP合成酶催化ATP合成的能量来自膜两侧H+的浓度差。ATP来源于光合作用和呼吸作用,ATP合成酶广泛分布于真
核细胞的细胞质基质以及线粒体内膜、叶绿体类囊体薄膜上。(2)GTP含有两个高能磷酸键,远离鸟苷的高能磷酸键容易水解断裂,释放能量,因此GTP也可以供能。(3)①强酸会使唾液淀粉酶变性失活,不能将淀粉水解,滴加碘液后变蓝;②高温会使唾液淀粉酶变性失活
,不能将淀粉水解,滴加碘液后变蓝;③酶具有专一性,蔗糖酶不能将淀粉水解,滴加碘液后变蓝;④新鲜唾液中含有淀粉酶,能将淀粉水解,滴加碘液后不变蓝。因此观察到的现象是有3个蓝色斑块,由该实验说明酶的特点有专一性
、酶的催化需要适宜的温度和pH。(4)同无机催化剂相比酶更适合作为细胞代谢所必需的催化剂,原因是:酶的催化效率比无机催化剂高得多;细胞内的化学反应都需要在常温、常压、酸碱度适中等温和条件下进行,无机催化剂常常辅助以高温、高压、强酸、强碱等剧烈条件才能有较高
的催化效率。28.答案:(1)土壤溶液浓度大于细胞液浓度,使根细胞失水死亡,植株不能存活(2)盐碱敏感型TL施用TL提高玉米净光合速率、蒸腾速率、气孔导度的效果显著高于对照组,且高于施用TH;施用TL显著降低了胞间CO2,降低效果好于TH处理组解析:(1)玉米在盐碱地中很难生长的原因是土壤溶
液浓度大于细胞液浓度,使根细胞失水死亡,植株不能存活。(2)木霉菌能使植物表现出良好的抗盐碱和促进生长效果,因此所选取的实验材料玉米真金8号是盐碱敏感型。从提高玉米抵抗盐碱环境角度考虑,最适合选用的木霉菌是TL,选择这种木霉菌的证据是施用TL提高玉米净光合速率、蒸腾速率
、气孔导度的效果显著高于对照组,且高于施用TH;施用TL显著降低了胞间CO2,降低效果好于TH处理组。29.答案:(1)转录下降(2)①两个互相垂直排列的中心粒及周围物质中心体在分裂间期复制倍增,进入分裂期后,两个中心体分别移向细胞两极并发出星射线形成纺锤体,随着细胞分裂的完成,每个子代细胞中只
含有一个中心体②染色体数目(3)ABCD解析:(1)当DNA发生损伤,p53蛋白被活化,由图可知,p21基因由双链变为单链,则此过程为转录。失活的CDK2cyclinE使细胞周期停在G1期,不进入S期,图1中AB段表示S期,
即AB段的细胞比例下降。(2)①中心体由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成;在细胞周期中中心体变化如下:在分裂间期复制倍增,进入分裂期后,两个中心体分别移向细胞两极并发出星射线形成纺锤体,随着细胞分裂的完成,每个子代细胞中只含有一个中心体。②据题干信息“若
中心体复制异常或细胞未能协调好中心体复制和DNA复制的关系,将形成单极或多极纺锤体,进而驱使染色体异常分离”可知,若纺锤体形成异常可能引起染色体数目变异。(3)据题干信息“如果在减数第一次分裂前期的早期抑制DNA合成或
蛋白质合成,则SC不能形成”及“用RNA酶处理可使SC结构破坏”可知,SC的组成成分有蛋白质、DNA、RNA,A正确;在减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间可交叉互换导致基因重组,又据信息“如果在减数第一次分裂
前期的早期抑制DNA合成或蛋白质合成,则SC不能形成,也将导致同源染色体的配对过程受阻”,可知,SC形成于减数第一次分裂前期,且其可能与同源染色体的联会、基因重组有关,B、C正确;由信息“如果在减数第一次分裂前期的早期抑制DNA合成
……”可推知,在减数第一次分裂前期可能合成某些DNA,D正确;“(SC)是减数分裂过程中在一对同源染色体之间形成的一种梯状结构”,而姐妹染色单体的分离发生在减数第二次分裂后期,此时细胞中无同源染色体,故SC在姐妹染色单体分离时不
存在,E错误。30.答案:(1)细胞膜内质网、高尔基体、线粒体(2)Ⅱ型肺泡细胞ACE2受体是新型冠状病毒感染细胞所必需的,而ACE2受体基因主要集中表达于Ⅱ型肺泡细胞维持生物体内部环境稳定,抵御外界各种因素的干扰解析:(1)受体的化学本质是糖蛋白,位于细
胞膜上,与细胞膜上的蛋白合成有关的具膜细胞器有内质网、高尔基体和线粒体。(2)据题干信息“ACE2受体是新型冠状病毒感染细胞所必需的,ACE2受体基因主要集中表达于Ⅱ型肺泡细胞”可知,新型冠状病毒的主要宿主细胞是Ⅱ型肺泡细胞。被病毒感染的细胞通过细胞凋亡的
形式进行清除,体现了细胞凋亡有利于维持生物体内部环境稳定,抵御外界各种因素的干扰。第五单元孟德尔定律和伴性遗传考点14基因的分离定律第一关辨析判别夯基固本1.(1)√(2)√(3)×(4)√(5)×2.(1)×(2)√(3)×(4)×3.(1)√(2)×
(3)×(4)√(5)×4.(1)√(2)√(3)×(4)√(5)√(6)√(7)√(8)√(9)√第二关小题题组自助狂刷1.A验证孟德尔分离定律,可以采取测交或杂交,所以实验材料是否为纯合子对实验结论影响最小,A正确;如果所选
的性状为容易区分的相对性状,则结果容易统计,如果相对性状不易区分,则结果无法统计计算,对实验结论影响大,B错误;孟德尔分离定律研究的是一对等位基因的分离,多对等位基因控制的相对性状对实验结论影响较大,无法证明,C错误;严格遵守实验操作流程和统计分析方法,所得
数据才有说服力,D错误。2.C据等位基因的定义,等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因,因此该植物等位基因A1、A2、A3……在同源染色体的位置相同,A正确;由于这些等位基因不会形成纯合子,因此该种群两种基因型的植株杂交,子代有三种(A1A2×A1A3→A1A2、A1A3
、A2A3)或四种(A1A2×A3A4→A1A3、A1A4、A2A3、A2A4)基因型,B正确;若该种群只进行杂交,由于等位基因不会形成纯合子,因此基因频率和基因型频率都会发生改变,C错误;若该种群只进行自
交,由于等位基因不会形成纯合子,则子代基因频率不变,基因型频率不变,D正确。3.C基因分离定律的实质是减数分裂过程中等位基因随着同源染色体的分开而分离,C正确。4.C鉴定显性表现型动物个体的基因型可采用测
交的方法,即让该黑色公兔与多只白色母兔(bb)交配,如果后代全为黑色兔,说明该黑色公兔的基因型为BB,如果后代中出现了白色兔,说明该黑色公兔的基因型为Bb。5.D①中后代无性状分离现象;②中不符合性状分离的条件。6.A由题干可知,Tt
(短尾鼠)×Tt(短尾鼠)→T-(短尾鼠)∶tt(正常尾鼠)=2∶1,又因短尾鼠×tt(正常尾鼠)→正常尾鼠∶短尾鼠=1∶1,得出存活的短尾鼠一定是杂合子(Tt),所以排除其他致死因素,则致死的小鼠一定是纯合短尾鼠。7.B据题意可知,亲本是一对黑腹果蝇,且子代出现间断翅脉,
比例为11∶9,可推断亲本应为Ii、ii,均表现为野生型,子代Ii∶ii=1∶1,但ii有10%为野生型,故出现野生型∶间断翅脉=11∶9的比例,A错误,B正确;F1中果蝇1/2Ii、1/2ii自由交配,子代中II∶Ii∶ii=1∶6∶9,由于ii有10%的外显率,故最终表现为野生型:间断翅脉=7
9∶81,C错误;F1的比例是测交结果1∶1的变式,仍遵循基因的分离定律,D错误。8.A甲大田中1/2AA和1/2Aa自交一代后,子一代中AA=1/2+1/2×1/4=5/8,Aa=1/2×2/4=2/8,aa=1/2×1/4=1/8;乙大田中1/2Aa和1/2aa自交一代后,子一代中AA=1
/2×1/4=1/8,Aa=1/2×2/4=2/8,aa=1/2×1/4+1/2=5/8;据题意甲、乙大田中含有的豌豆植株数目相等,将这两块田里第一年所结种子收获后,在整个子一代种子中AA=5/16+1/16=6/16、Aa=2/16+2/16=4/16、aa
=1/16+5/16=6/16,自然条件下使其再繁殖一代后(自交),其中只有基因型为AA、Aa的自交后代可以产生AA,故而AA=6/16+4/16×1/4=7/16,B、C、D错误,A正确。9.B若收集花粉
前没有对父本进行套袋,由于昆虫的传播作用等原因,父本的花粉中可能混有a的花粉,使得后代出现少量的aa,A正确;收集的父本花粉数量较少,不改变后代的基因型,F1还是Aa,表现为紫茎,B错误;母本是aa,若去雄不彻底,会出现少部分自交而产生绿茎a
a,C正确;传粉后若母本没有及时套袋,有的母本可能接受了a的花粉而产生aa,D正确。10.AF1的基因型为Dd,决定的是右旋螺,其自体受精得到F2,其表现型全为右旋螺,A错误;F1的基因型为Dd,自交后代基因型及比例为:DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,纯合子所占比
例为1/2,B正确;F2基因型及比例为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,自体受精得到F3的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=1/4+1/2×1/4∶1/2×1/2∶1/4+1/2×1/4=3∶2∶3,C正确;表现为左旋螺的个体,说明其的母本基因型为dd,该左旋螺一定含有d基因,故该左旋螺的自体受精后代
全为右旋,说明该左旋螺的基因型一定为Dd,D正确。11.B基因是具有遗传效应的DNA序列,AY、A、a三个等位基因是通过基因突变产生的,三者的主要区别是碱基的排列顺序不同,A正确;若黄色的雌雄鼠杂交,如AYA个体与AYa个体杂交,由于基因型AYAY胚胎致死,则F1有AYA、A
Ya、Aa共3种基因型,有黄色(AYA、AYa)、鼠色(Aa)2种表现型,B错误;若AYa个体与Aa个体杂交,产生的F1的基因型及表现型有AYA(黄色)、AYa(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),即有3种表现型,B正确;若1只黄色雄鼠(AY
A或AYa)与若干只鼠色雌鼠(AA)杂交,产生的F1的基因型为AYA(黄色)和AA(鼠色)或AYA(黄色)、Aa(鼠色),可见F1一定不出现黑色个体,D正确。12.D孟德尔杂交实验选择了严格自花授粉的豌豆作为
材料,而连续自交可以提高纯合子的纯合度,因此,自然条件下豌豆经过连续数代严格自花受粉后,大多数都是纯合子,D正确。13.C纯合子自交后代不会发生性状分离,杂合子自交后代会出现性状分离,A可行;显性纯合子测交子代均为显性杂合子,杂合子测交子代中显性杂合子∶隐性纯合子=1∶1,B可行;待测紫茎
番茄无论是纯合子还是杂合子,与纯合紫茎番茄杂交,子代都只有显性个体,C不可行;与杂合紫茎番茄杂交,若待测个体是纯合子,则子代只有显性个体,若待测个体是杂合子,则子代中显性个体∶隐性个体=3∶1,D可行。14.A由题表可知,呈阳性反应的个体红细胞表面有
相应抗原,如个体1的A抗原抗体呈阳性,B抗原抗体也呈阳性,说明其红细胞表面既有A抗原,又有B抗原,则个体1的基因型为IAIB。个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A抗原也不含B抗原,故个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,A正确;个
体2只含A抗原,而个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型为IAi,B错误;由表格分析可知,个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,个体7既不含A抗原也不含B抗原,所以个体6的基因型为IBi,故个体3的基因型为IBi,个体4的基因型为IAIB,C错误;个体5的
基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)油性(2)50%(3)常油耳为显性性状,若基因位于性染色体上,油耳父亲的女儿不表现为干耳性状,与第一、二组的调
查结果不符,所以控制该相对性状的基因位于常染色体上(或调查人群中男女的发病率未呈现性别差异)(4)组合二中油耳父方有Aa和AA两种基因型,且比例为Aa∶AA=2∶1(5)胚胎发育过程中发生基因突变(体细胞发生基因突变)D解析:(1)根据分析可知,根据组合一可判断耳垢呈油性是显性性状。(2
)干耳为隐性性状,由a基因控制,所调查人群中,干耳个体数为144+151+100+105+200×2=900,所调查的总人数为600×2+156+149+144+151=1800人,所以在所调查的群体中,干耳的基因型频
率为900÷1800=50%。(3)根据上述分析可知,油耳为显性性状,若基因位于性染色体上,油耳父亲的女儿不表现为干耳性状,与第一、二组的调查结果不符,所以控制该相对性状的基因位于常染色体上。(4)从组合二的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(
1∶1),其原因是只有Aa和aa的组合,后代才可能有1∶1的性状分离比,而第二组家庭为多个家庭,油耳父亲的基因型可能为AA、Aa,子代中干耳出现的概率为1/3,设组合二中父亲为Aa的概率为x,则1/2x=1/3,解得x=2/3,所
以亲本父亲中基因型AA∶Aa=1∶2。(5)若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的,右耳是油性的男孩,经检查该男孩染色体正常,则出现这种情况的原因可能是胚胎发育过程中体细胞发生了基因突变。由于体细胞发生的基因突变一般不
遗传给后代,所以不能确定男孩产生的生殖细胞中所含基因的情况,无法计算该男性与一个干耳女性婚配,子代表现为干耳的概率,即D正确,A、B、C错误。2.答案:(1)aD、a+、ad(2)aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性(3)因为它的两个亲本不可能同时提供aD基因,否则两个亲本都是雄性,无
法杂交(4)aDad(5)让两性植株自交,观察后代的性状分离情况。如果后代都是雌雄同株,则亲本基因型为a+a+;如果后代有性状分离,且雌雄同株∶雌性植株=3∶1,则亲本基因型为a+ad。解析:(1)(2)由表格分析可知,aD对a+、
ad为显性,a+对ad为显性,则当aD存在时植株表现为雄性,当基因型为adad时植株表现为雌性,当基因型为a+a+、a+ad时植株表现为雌雄同株。(3)如果雄性植株为纯合子,则它的基因型为aDaD,这需要此植株的父本和母本各提供一个aD配子,但含aD的植株必为雄性,即
两个亲本都是雄性,这是不可能的。(4)根据基因分离定律可知,此实验为测交类型,且后代没有雌雄同株,故可推知雄株亲本的基因型为aDad。(5)运用孟德尔一对相对性状的实验原理,以自交方式看后代有无性状分离便可判断两性植株的基因
型。3.答案:(1)基因型不同的两个亲本杂交,F1分别统计,缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1,每对相对性状结果都符合测交的结果,说明这2对相对性状的遗传均符合分离定律缺刻叶和齿皮(2)甲和乙(3)1/4(4)果皮F2中齿皮∶网皮=48∶1
6=3∶1,说明受一对等位基因控制解析:(1)实验①中F1表现为1/4缺刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮,1/4全缘叶齿皮,1/4全缘叶网皮,分别统计两对相对性状,缺刻叶∶全缘叶=1∶1,齿皮∶网皮=1∶1,每对相对性状结果都符
合测交的结果,说明这2对相对性状的遗传均符合分离定律;根据实验②,F1全为缺刻叶齿皮,F2出现全缘叶和网皮,可以推测缺刻叶对全缘叶为显性,齿皮对网皮为显性。(2)根据已知条件,甲乙丙丁的基因型不同,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶
网皮,实验①杂交的F1结果类似于测交,实验②的F2出现9∶3∶3∶1,则F1的基因型为AaBb,综合推知,甲的基因型为Aabb,乙的基因型为aaBb,丙的基因型为AAbb,丁的基因型为aaBB,甲乙丙丁中属于杂合体的是甲和乙。(3)实验②的F2中纯合体基因型为1/16AABB,1/16AAbb,
1/16aaBB,1/16aabb,所有纯合体占的比例为1/4。(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮=45∶15∶3∶1,分别统计两对相对性状,缺刻叶∶全缘叶=60∶4=15∶1,可推知叶形受两对等位基因控制,齿皮∶网皮=48∶16=3∶1,可推知果皮受一
对等位基因控制。考点15基因的自由组合定律第一关辨析判别夯基固本1.(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√(6)√(7)√2.(1)×(2)×(3)×(4)×(5)√3.(1)√(2)√(3)√(4)×(5)√
(6)√(7)×(8)×第二关小题题组自助狂刷1.C自由组合定律的实质是减数分裂产生配子时,等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。2.C棉花植株甲(AABbcc)与乙(aaBbCc)杂交,F1中至少含有一个显性基因A,长度最短为8厘米,含有显性基因最多的基因型是AaBBCc,
长度为14厘米。3.C采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,必须选择可以在显微镜下观察出来的性状,即非糯性(A)和糯性(a)、花粉粒长形(D)和圆形(d)。①和③杂交所得F1的花粉只有抗病(T)和染病(t)不同,在显微镜下观察不到,A错误;若采用花粉鉴定法验证基因的
自由组合定律,则应该选择②④杂交,观察F1的花粉,B错误;糯性抗病优良品种的基因型应为aaTT,所以选①④杂交,C正确;将②和④杂交后所得的F1(Aa)的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,一半花粉为蓝黑色,一半花粉
为橙红色,D错误。4.D基因型为AaBb的植物甲测交后代基因型及比例不是1∶1∶1∶1,因此判断两对基因不遵循基因的自由组合定律,两对基因位于一对同源染色体上,在减数分裂产生配子的过程中部分细胞两对基因之间发生了染色体的交叉互换。ab
配子占的比例为9/20,因此植物甲自交后代中,隐性纯合子所占比例为81/400。5.D非同源染色体上的非等位基因之间若不存在相互作用,则双杂合子自交,后代会出现9∶3∶3∶1的性状分离比;若存在相互作用,则双杂合子自交,后代会出现9∶3∶3∶1的性状
分离比的变式,如12∶3∶1、9∶6∶1、15∶1等,A错误;杂合子和显性纯合子的表现型一般相同,B错误;测交实验可用于检测F1的基因型,还可检测F1产生配子的种类及比例,C错误;F2的9∶3∶3∶1的性状分离比一定依赖非同
源染色体的随机组合,D正确。6.AF1中黄色∶绿色=1∶1,说明两亲本相关的基因型分别为Yy、yy;F1中圆粒∶皱粒=3∶1,说明两亲本相关的基因型均为Rr,故两亲本的基因型分别为YyRr、yyRr,则F1中黄色圆粒的基因型为YyRR(1/3)、YyRr(2/3),可计算出基因Y和y的频率均为
1/2、基因R和r的频率分别为2/3、1/3。随机交配,后代的基因频率不改变,则F2中YY、Yy、yy分别占1/4、2/4、1/4,RR、Rr、rr分别占4/9、4/9、1/9,进而可知F2中Y_R_(黄色圆粒)占1/4×4/9+1/4×4/9+2/4×4/9+2/4×4
/9=24/36,yyR_(绿色圆粒)占1/4×4/9+1/4×4/9=8/36,Y_rr(黄色皱粒)占1/4×1/9+2/4×1/9=3/36,yyrr(绿色皱粒)占1/4×1/9=1/36,故F2中性状分离比为24∶8∶3∶1。7.B原发性高血压属于多基因遗传病,多基因遗传病可能存在多对等位
基因在同一条(或对)染色体上的情况,与自由组合定律的适用条件不符,不遵循自由组合定律,所以多基因遗传病的发病率不能仅依据自由组合定律来推测,A错误;孟德尔的两大遗传定律适用于细胞核遗传、有性生殖及减数分裂
的真核生物,而不适用于细胞质遗传、无性生殖和原核生物,B正确;成熟生殖细胞相互结合形成受精卵的过程为受精,受精过程不遵循遗传因子的自由组合定律,C错误;孟德尔证明遗传因子的分离定律和自由组合定律所用的科学方法是假说演绎法,D错误。8.A乙为白色,甲为
紫色,实验一中,甲乙杂交,后代全为紫色,则甲为AABB,乙的基因型为aabb、AAbb,又因为实验二中乙和丙(aaBB)杂交,后代全为红色(aaB_),因此乙为aabb,实验一中的F1为AaBb,F2为9紫(A_B_)∶3红(aaB_)∶4白(__bb)。9.C根据题意可知,基因
型为YyI_的鹌鹑为黄羽,其余基因型的鹌鹑均为白羽,由F1和F2的表现型比例及亲本的表现型可知,亲本的基因型为YyII和yyii,因此F1的基因型为YyIi和yyIi,其中基因型为YyIi的个体杂交,若基因Y/y和I/i位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,则子代黄羽所占
的比例为2/3×3/4=1/2,符合实验结果;若基因Y/y和I/i位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,则子代黄羽所占的比例为2/3,不符合实验结果,因此Y/y和I/i的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;由F1和F2的表现型比例及亲本的表现型可知,亲本的基因
型为YyII和yyii,B正确;F2的白羽鹌鹑的基因型有2/6Yyii,3/6yyI_和1/6yyii,其中纯合子(yyII、yyii)所占比例为1/3,C错误;F2的白羽鹌鹑的基因型为Yyii,yyI_和yyii,其自交后代中
不会出现基因型为YyI_的鹌鹑,因此F2自交后代全部为白羽,D正确。10.A由题图和题意可知,aa__表现为黄色,故黄色鼠个体的基因型有aaBB、aaBb、aabb三种,A错误;若让一只黄色雌鼠(aa__)与一只灰色雄鼠(A_bb)交配,
F1全为黑色鼠(A_B_),则双亲的基因型为aaBB和AAbb,B正确;两只黑色鼠(A_B_)交配,子代只有黄色(aa__)和黑色(A_B_),说明亲本的第一对基因均为Aa,黄色∶黑色比例接近1∶6,没有灰色(A_bb),说明亲本的第二对基因B、b没有发生性状分离,推
断双亲中一定有一只基因型是AaBB,C正确;基因型为AaBb的雌、雄鼠自由交配,子代中黑色鼠(A_B_)占3/4×3/4=9/16,灰色鼠(A_bb)占3/4×1/4=3/16,aa__表现为黄色占1/4,但由于黄色素在体内过多积累而导致50%的个体死亡,故黄色个体占1/
4×50%=1/8,故子代个体表现型及其比例为黄∶黑∶灰=2∶9∶3,D正确。11.D根据生菜的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。用野生型红色生菜与人工栽培的绿色生菜杂交,F1自交,F2中有7/1
6的个体始终为绿色,说明红色个体所占比例为9/16,即红色生菜基因型为A_B_,那么绿色生菜基因型为:A_bb、aaB_、aabb,所以人工栽培的生菜均为绿色的原因不一定不含有显性基因,如A_bb也为绿色,A错误;F2红色植株
中的基因型为A_B_,所以A/a基因杂合的概率等于B/b,B错误;若对F2全部的红色植株(A_B_)进行基因扩增,其中纯合子(AABB)占1/9,杂合子占8/9,C错误;分析题图可知:植株3、5的A/a、B/b的基因扩增结果都只有一条带
,可知3、5为纯合子,所以编号为3和5的植株能稳定遗传,D正确。12.C去雄为了防止自花传粉,套袋为了防止异花授粉,A错误;孟德尔的年代人们并没有提出基因的概念,B错误;将F1进行测交,后代的表现型和比例反映了F1产生配子的类型及比例,C正确;如果存在不完全显性,将杂合
子进行测交,子一代中不一定出现性状分离,D错误。13.B某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,说明这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,基因型为AaBb的亲本自交,可以拆分成Aa自交和Bb自交,再将后代自由组合,图
示如下:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合互不干扰,所以子一代中红花植株(1/4BB+1/2Bb)数是白花植株(1/4bb)数的3倍,A正确;Aa自交,子一代的基因型及比例为1/3AA、1/2Aa、1/6aa;Bb自交,子一代的基因型及比例为1/4B
B、1/2Bb、1/4bb,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/6×1/4=1/24,B错误;该亲本产生的雄配子种类及比例为1/2A(可育)、1/4a(可育)、1/4a(不育),故该亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确
;由于基因A/a与基因B/b的分离或组合互不干扰,且从基因B/b的角度考虑,该亲本产生的雄配子为1/2B、1/2b,因此该亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D正确。14.B植株A的测交子代的每个性状都有2种表现型,
考虑n对等位基因,植株A的测交子代会出现2n种表现型,A正确;植株A的测交子代中每种表现型所占比例均为1/2n,理论上,不同表现型个体数目相同,与n值大小无关,B错误;植株A测交子代中,n对基因均杂合的个体所占比例为1/2n,纯合子所占比例也是1/2n,C正确;植株A
的测交子代中,杂合子所占比例为1-1/2n,当n≥2时,(1-1/2n)>1/2n,即植株A的测交子代中,杂合子的个体数多于纯合子的个体数,D正确。15.A假设与果蝇翅型有关的基因为A、a,子代果蝇中长翅∶残翅≈3∶1,由此可判断双亲关于翅型都为显性性状(长翅)且为杂合体(A
a);假设与果蝇眼色有关的基因为B、b,子代果蝇中红眼∶白眼≈1∶1,又知红眼为显性性状,控制眼色的基因位于X染色体上,则双亲的基因型为XBXb、XbY或XbXb、XBY;假设与果蝇体色有关的基因为C、c,子代果蝇中灰体∶黑檀体≈1∶1,则双亲中一个为杂合体(Cc),
一个为隐性纯合体(cc)。果蝇N表现为显性性状(长翅)灰体红眼,则果蝇N的基因型为AaCcXBY或AaCcXBXb,果蝇M为长翅黑檀体白眼,基因型为AaccXbXb或AaccXbY。因此,A错误。16.C若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒(AaBBCc),两对等位基因遵
循自由组合定律,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色,A正确;若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制,B正确;组1中的F1(AaBbCC)与甲(AAbbCC)杂交,所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色,C错误;组2中的F1(AABbCc)与丙(AAB
Bcc)杂交,所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)在母本甲雄蕊成熟前去雄并对母本甲的雌蕊套袋,待雌蕊和丁的花粉成熟后对甲进行人工传粉,再对母本甲的雌蕊套袋(2)1/4bbTT和bbTt1/4(3)糯玉
米植株的果穗上籽粒全为糯,非糯玉米植株的果穗上籽粒有糯和非糯两种非糯玉米植株的果穗上籽粒全为非糯,糯玉米植株的果穗上籽粒有糯和非糯两种解析:(1)为避免其他花粉的影响,需在母本甲雄蕊成熟前去雄并对母本甲的雌蕊套袋,待雌蕊和花粉成熟后进行人工传粉,再套上纸袋。(2)结合
题干信息可知,表现型和基因型的对应关系为雄株(bbT_)、雌株(B_tt、bbtt)、雌雄同株(B_T_)。由于雌株乙和雄株丁杂交,F1全部表现为雌雄同株(B_T_),因此可知乙、丙和丁的基因型分别为BB
tt、bbtt和bbTT,F1的基因型为BbTt;在F1自交得到的F2中,雄株的基因型为bbTT和bbTt,雌株的基因型为__tt,雌株所占比例为1×1/4=1/4;雌株中BBtt、Bbtt、bbtt所占比例分别为1/4、2/4、1/4,则与丙基因型相同的植株所占比例为1/4。
(3)题述间行种植的玉米既有自交,也有杂交;若糯为显性,则糯玉米植株的果穗上籽粒全为糯,非糯玉米植株的果穗上籽粒有糯和非糯两种;若非糯为显性,则非糯玉米植株的果穗上籽粒全为非糯,糯玉米植株的果穗上籽粒有糯和非糯两种。2.答案:(1)常显(2)YY
、YGYW、GW(3)50%(1/2)(4)46(5)3∶150%(1/2)解析:(1)一对表现为相对性状的亲本杂交,子一代表现的性状为显性性状,深黄(P)♀×灰黑(P)♂,F1表现为深黄色,所以深黄色为显性性状。深黄(F1)♀×深黄(F1)♂,后代深黄∶灰黑≈3∶1,根据题意,反交实验结果与该正
交实验结果相同,说明大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于常染色体上显性遗传。(2)根据表1深黄(P)♀×灰黑(P)♂,F1表现为深黄色,可知亲本深黄为显性纯合子,基因型为YY,亲本灰黑的基因型为GG,则F1个体的基因型为YG,表2中深黄(P)♀×白黄(P)♂,子代只
有黄色,可知深黄的基因型为YY,白黄的基因型为WW,子一代基因型为YW,表现为黄。表3中灰黑(P)♀×白黄(P)♂,子代只有黄色,则灰黑的基因型为GG,白黄的基因型为WW,故子一代基因型为GW。Y、G、W三个基因控制一
种性状,因此位于一对同源染色体上。(3)表2中黄色个体的基因型为YW,表3中黄色个体的基因型为GW,若从表2中选取黄色雌、雄个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只进行随机杂交,可求得雌配子Y∶G∶W=1∶1∶2,雄配子Y∶G∶W
=1∶1∶2,则后代基因型及比例为YY∶GG∶YG∶YW∶GW∶WW=1∶1∶2∶4∶4∶4,黄色个体(YW+GW)占1/2。(4)表1深黄色基因型为YY和YG,表2中黄色个体的基因型为YW,表3中黄色的基因型为GW,表1、表2、
表3中深黄和黄色个体随机杂交,即YY、YG、YW和GW随机杂交,则该群体产生的配子类型为Y、G、W,子代YY、YG表现为深黄色,YW、GW表现为黄色,GG表现为灰黑色,WW表现为白黄色,故后代会出现4种表现型和
6种基因型。(5)表1的子一代基因型为YG,若两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因的排列方式为,则子一代基因型为YGDS,互交后代基因型为Y_DD(3/4×1/4)、Y_DS(3/4×1/2)、Y_SS(3/4×1/4),G
GDD(1/4×1/4)、GGDS(1/4×1/2)、GGSS(1/4×1/4),根据DD、SS纯合致死,所以F2深黄与灰黑的比例为3∶1,由于DS占1/2,所以在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的1/2。3.答案:(1)AABB、AaBB在A基
因所编码的酶的作用下,白色物质转化为紫色色素,BB基因对紫色色素具有明显的淡化作用,从而使植株花色表现为粉红色(2)7/10(3)2用丙组F1自交,统计F2的表现型及比例F2表现型及比例为紫花高茎∶红花高茎∶粉红花高茎∶白花矮茎=3∶6∶3∶4解析:(1)据题图可知,该植物种群中,开粉红花植株
的基因型是AABB、AaBB;在A基因所编码的酶的作用下,白色物质转化为紫色色素,BB基因对紫色色素具有明显的淡化作用,从而使植株花色表现为粉红色。(2)乙组F1中的全部高茎植株CC占1/3,Cc占2/3,自交产生F2中,CC占1/3+2/3×1/4=1/
2,Cc占2/3×1/2=1/3,即CC∶Cc=3∶2,F2的高茎植株继续自交产生的F3中,纯合高茎植株占3/5+2/5×1/4=7/10。(3)据表中甲组红花与红花杂交的后代紫花∶红花∶粉红花∶白花=3∶6∶3∶4,该比例为9∶3∶3∶1的变式,所以A/a、B/
b独立遗传,三对基因的位置关系可能为A/a、B/b、C/c分别位于三对同源染色体上,A、a基因与C、c基因可能在同一对同源染色体上,B、b基因在另一对同源染色体上;B、b基因与C、c基因可能在同一对同源染色体上,A、a基因在另一对同源染色体上。所以根据上述实验结果,该小组最多还能提
出2种合理的假说。根据丙组杂交信息可知,亲代和子代的基因型为紫花高茎(AAbbCC)×白花矮茎(aaBBcc),F1为AaBbCc,可让丙组F1自交,根据其自交结果,判定假说一是否正确:若F2表现型及比例为紫
花高茎∶红花高茎∶粉红花高茎∶白花矮茎=3∶6∶3∶4,则假说一正确;若F2表现型及比例未出现上述结果,则不符合假说一。4.答案:(1)橘红色(2)AaBbEeFf8(3)89∶3∶45/6解析:(1)结合表格分析可知,亲本分别是白色和橘红色杂交,F1均为橘红色,F1杂
交,子代出现橘红色∶白色=3∶1的性状分离比,说明橘红色是显性性状。(2)由于F2中黄绿色∶黄色≈3∶1,可推知F1应为Aa,橘红色∶白色≈3∶1,F1应为Bb,有覆纹∶无覆纹≈9∶7,则F1应为EeFf,故F1基因型应为AaBbEeFf;由于A和E连锁,a和e连锁,而
F、f和B、b独立遗传,故F1产生的配子类型有2(AE、ae)×2(F、f)×2(B、b)=8种。(3)结合表格可知,F2中关于果皮底色的表现型有2种,关于果肉颜色的表现型有2种,关于果皮覆纹的表现型有2种,故F
2的表现型有2×2×2=8种;由于A和E连锁,a和e连锁。F2中基因型为A_E_的为3/4,aaee的为1/4,F2中黄绿色有覆纹果皮(A_E_F_)、黄绿色无覆纹果皮(A_E_ff)、黄色无覆纹果皮(aaeeF_、aaeeff)的植株数量比是(3/4×3/4)∶(3/4×1/4)∶(1
/4×3/4+1/4×1/4)=9∶3∶4;F2中黄色无覆纹果皮中的纯合子占1/2,橘红色果肉植株中纯合子为1/3,纯合子所占比例为1/6,故杂合子所占比例是1-1/6=5/6。考点16基因在染色体上和
伴性遗传第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.√5.×6.×7.√8.×9.√10.√11.×第二关小题题组自助狂刷1.A基因突变是基因内部个别碱基对的突变,它不影响染色体的结构和数目,不能说明核基因和染色体行为存在平行关系,A正确。2.B将题干中F1雄蝇中白眼残翅的1/8分拆为
14×12,即长翅×长翅→残翅(1/4bb),故知亲本基因是Bb×Bb;红眼×白眼→1/2白眼(XrY),应还有1/2红眼XRY,故得亲本是XRXr和XrY,亲本♀的基因型是BbXRXr,A正确;F1中出现长翅雄蝇的概率为3/4×1/2=3/8,B错误;雌、雄亲本产生含Xr配子的比例都
是1/2,C正确;白眼残翅雌蝇可形成基因型为bXr的卵细胞和极体,D正确。3.B人类性染色体上的基因并不都与性别决定有关,如与人类红绿色盲有关的基因在X染色体上;染色体是基因的主要载体,性染色体的遗传必然与其携带的基因相关联;生殖细胞也是活细胞,具备正常的生理活动,与此相关的基因也需表达;在
初级精母细胞中一定含有Y染色体,但在减数第一次分裂过程中,发生同源染色体的分离,所以形成的次级精母细胞中可能不含Y染色体。4.D缺刻红眼雌果蝇(XRX-)与白眼雄果蝇(XrY)杂交得F1,F1中雌雄个体数量比例为2∶1,可知,X-Y个体死亡,A错误;F1白眼的基因型为XrX
-,B错误;F1中雌果蝇的基因型为XRXr、XrX-,雄果蝇的基因型为XRY,F1雌雄个体杂交得F2,由于F1产生的雌配子为XR∶Xr∶X-=1∶2∶1,且由于X-Y会死亡,所以F2中,雌蝇都是红眼,雄蝇中红眼∶白眼=1∶2,即F2中红眼个体的比例为5/7,C错误;F1雌蝇产生的
配子XR∶Xr∶X-=1∶2∶1,雄蝇产生的配子为XR∶Y=1∶1,又因为X-Y致死,所以F2中雌雄个体数量比为4∶3,D正确。5.D常染色体显性遗传病的遗传与性别无关,后代男女患病概率相同,不会出现“男女患病概率不同”的现象,A、B、C错误;伴X染色体显性代代相传,且女患者多于
男患者;伴Y染色体隐性和伴Y染色体显性都具有代代相传的特点,且患者都为男性,即男女患病概率不同,D正确。6.D由题意分析可知芦花鸡与非芦花鸡在雌性和雄性中都有出现,说明控制该性状的基因不在W染色体上,应该在Z染色体上,A
错误;根据分析,母本芦花鸡基因型是ZAW,父本非芦花鸡基因型是ZaZa,所以F1中雌性非芦花鸡∶雄性芦花鸡=1∶1,B错误;ZAW×ZaZa→F1(ZaW、ZAZa),F1中的雌、雄鸡自由交配,F2表现型及比例为:芦花鸡∶非芦花鸡=1
∶1,C错误;ZAW×ZaZa→ZAZa、ZaW,F1中的雌、雄鸡自由交配,F2中雌、雄鸡的基因型和表现型分别为ZAZa(芦花雄鸡)、ZaZa(非芦花雄鸡)、ZAW(芦花雌鸡)、ZaW(非芦花雌鸡),早期雏鸡
仅根据羽毛的特征不能区分雌鸡和雄鸡,D正确。7.DF1红眼雌果蝇(XWXw)与白眼雄果蝇(XwY或XwYw)杂交,F2中无论雌性和雄性均出现红眼和白眼,故不支持“白眼基因仅位于X染色体上,Y染色体上不存在相关基因”,A错误;F1红眼雄果蝇(基因型可能为XWYw或XWY
)与白眼雌果蝇(XwXw)杂交,则F2中雌性全为红眼,雄性全为白眼,故不支持“白眼基因仅位于X染色体上,Y染色体上不存在相关基因”,B错误;亲本中白眼雄果蝇(XwYw或XwY)与白眼雌果蝇(XwXw)杂交,后代全为白眼,不支持“白眼基因仅位于X染色体上,Y染色体上不存在相关基因”,C错误
;野生型雄果蝇(XWY或XWYW)与白眼雌果蝇(XwXw)杂交,若后代雄性全为白眼,雌性全为红眼,则支持“白眼基因仅位于X染色体上,Y染色体上不存在相关基因”,若后代全为红眼,则支持“白眼基因位于X染色体和Y染色体上”,故野
生型雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,通过观察子代表现型,可支持“白眼基因仅位于X染色体上,Y染色体上不存在相关基因”,D正确。8.D①若有纯种果蝇,让纯合黑身雌果蝇与纯合灰身雄果蝇杂交,若基因在常染色体,亲本为aa×AA
,F1都是灰身;若基因位于X染色体,亲本为XaXa×XAY,F1雌性都是灰身,雄性都是黑身,①可判断A和a的位置;②灰身分叉毛雌蝇与一只灰身直毛雄蝇杂交,两对性状分别分析,灰身×灰身后代出现了黑身,若体色基因在常染色体上,子代雌
雄性状比都为灰身:黑身=3:1,若在X染色体,亲本基因型为XAXa×XAY,后代雌性只有灰身,雄性有灰身和黑身,可确定染色体位置;分叉毛雌性和直毛雄性杂交,后代直毛:分叉毛=1;1,若在常染色体上,亲本基因型为bb×Bb,若在X染色体上,亲本基因型为XbXb×
XBY,子代雌性都是直毛,雄性都是分叉毛,故分别统计子代个体中两对相对性状的性别比例可判断A和a的位置,也能判断B和b的位置;③若让亲本直毛雄果蝇与F1直毛雌果蝇杂交,若基因位于常染色体上,则基因型为Bb×Bb,子代雌雄表现型
无差别,分叉毛雌雄都有,若基因位于X染色体上,则基因型为XBY×XBXb,子代雌雄表现型不同,分叉毛只有雄性,故该组合可判断B和b基因的位置;④若有纯种果蝇,让纯合灰身雌果蝇与纯合黑身雄果蝇杂交,无论基因位于常染色体还是X染色体,子代只有灰身,无法判断
基因位置。①②可判断A和a的位置,②③可判断B和b的位置,②可判断两对基因的位置。9.D由于有丝分裂中期染色体形态固定、数目清晰,所以染色体核型分析是以分裂中期的染色体为研究对象,A正确;该患者的病因是非同源染色体间发生了片段的移接,即11号的染色体片段
移接到2号染色体上,B正确;先天性外中耳畸形属于染色体异常遗传病,可以遗传给后代,C正确;该疾病属于染色体异常遗传病,不能通过基因检测来筛查胎儿是否患有该疾病,D错误。10.DⅡ-4和Ⅱ-5均不患乙病,但有患乙病的儿子,且Ⅱ-5不带有乙病的致病基因,说明乙病的致病
基因为隐性,且位于X染色体上,由于男性中只要有一个致病基因即表现为患病,因此,乙病在男性中的发病率高于女性,A正确;禁止近亲结婚能降低隐性遗传病的发病率,而甲病是显性遗传病,因此该措施不能有效降低甲病在人群中的发病率,B
正确;根据Ⅱ-4和Ⅱ-5均患甲病,却生出了不患甲病的女儿可知甲病为常染色体显性遗传病,则Ⅱ-3的甲病致病基因只能来自I-2,由于乙病为伴X隐性遗传病,则其乙病的致病基因只能来自I-1,C正确;若甲病的致病基因用A/a表示,乙病的致病基因用B/b表示,则Ⅲ-
1的基因型为AaXBY,Ⅲ-6的基因型为1/3AA(1XBXB、1XBXb)、2/3Aa(1XBXB、1XBXb),则二者婚配生出患甲病孩子的概率为1-2/3×1/4=5/6;生出患乙病孩子的概率为1/2×1/4=1/8,因此二者结婚生出
的后代既患甲病又患乙病的概率为5/6×1/8=5/48,D错误。11.A人类X、Y染色体同源区段上基因的遗传可能与性别有关,如XbYB与XbXb杂交,子代中,雄性均表现显性性状,雌性均表现隐性性状,A错误;性染色体上的基因以性染色体为载体,伴随性染色体遗传,B正确;性染色体上的基因并不都与
性别决定有关,如红绿色盲基因等,与性别决定无关,C正确;红绿色盲是由X染色体上的隐性基因控制的,而男性的X染色体来自母亲,会遗传给女儿,所以男性的红绿色盲基因来自母亲并传给女儿,D正确。12.B蚕的性别决定为ZW型,体细胞中
有54条常染色体,2条性染色体,其基因组测序时,共需测定29条染色体上的DNA碱基序列;雌蚕在减数第二次分裂的前期和中期有28条染色体,在减数第二次分裂后期,由于染色体着丝点分裂,染色体数目变为56条
,A错误;若亲本基因型为AaZBZB、AaZbW,杂交得到的F1中正常体和油体基因型分别为1AA、2Aa、1aa,腹色基因型为ZBZb、ZBW,让正常体自由交配,即1/3AA、2/3Aa自由交配,根据基因频率A=2/3,a=1/3,则子代为:4/9AA、4/9Aa、1/9aa,
ZBZb与ZBW杂交,子代为1/4ZBZB、1/4ZBZb、1/4ZBW、1/4ZbW,F2雌蚕中油体腹部白色个体为1/9aa×1/2ZbW=1/18,与题干相符,同理若亲本基因型为AaZbZb、AaZBW,F2雌蚕中油体腹部白色个体为1/9a
a×1/2ZbW=1/18,B正确;若亲本为AaZBZB、AaZbW,则F1杂交得到F2为腹部彩色∶白色=3∶1,C错误;由于亲本基因型不确定,且正常体有AA和Aa两种基因型,因此处于有丝分裂后期的细胞中,A基因的个数可能为2个,也可能为4
个,D错误。13.C鸡的性别决定为ZW型,芦花鸡和非芦花鸡进行杂交,正交子代中芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交子代均为芦花鸡,这表明芦花为显性性状,且芦花基因位于Z染色体上。假设相关基因用B/b表示,则正交组合的亲子代为ZBW(芦花♀)
×ZbZb(非芦花♂)→ZBZb(芦花♂)∶ZbW(非芦花♀)=1∶1,反交组合的亲子代为ZbW(非芦花♀)×ZBZB(芦花♂)→ZBZb(芦花♂)、ZBW(芦花♀),A、B正确;反交子代芦花鸡相互交配(ZBZb
×ZBW),所产雌鸡有芦花(ZBW)和非芦花(ZbW)两种类型,C错误;正交组合的子代中芦花鸡均为雄性,非芦花鸡均为雌性,D正确。14.D白眼雄蝇(XaY)与红眼雌蝇(XAXA)杂交,F1全部为红眼果蝇(XAXa、XAY),雌、雄比例为1∶1,推测白眼对红眼为隐性,
A正确;F1中红眼果蝇相互交配,F2出现性状分离,雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,雌雄表型不同,推测红、白眼基因在X染色体上,B正确;F1中雌蝇(XAXa)与白眼雄蝇(XaY)杂交,后代出现四种基因型(XAX
a∶XaXa∶XAY∶XaY=1∶1∶1∶1),白眼果蝇中雌、雄比例1∶1,后代雌雄个体中红白眼都各半,结果符合预期,C正确;白眼雌蝇(XaXa)与红眼雄蝇(XAY)杂交,后代雄蝇(XaY)全部为白眼,雌蝇全为红眼(XAXa),若后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,可能是基因突变所致,
但不能用显微观察证明,D错误。15.D分析题意,子一代红眼果蝇相互交配,子二代的比例为8∶4∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变形,说明奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制,A正确;根据F1互交所得F2中红眼雌∶红眼雄∶伊红眼雄∶奶油眼雄=8∶4∶3∶1可知,眼色的遗传与性别
相关联,若果蝇眼色受两对基因控制,则一对基因位于常染色体上,另一对基因位于X染色体上。设相关基因为A/a、B/b,根据F2的性状分离比可知,F1红眼雌、雄果蝇的基因型分别为AaXBXb、AaXBY,而F2中红眼雌蝇占8/16,红眼雄蝇占4/16,伊红眼雄蝇占3/1
6,奶油眼雄蝇占1/16,可知F2中红眼雌蝇的基因型为A_XBX﹣、aaXBX-,红眼雄蝇的基因型为A_XBY、aaXBY,伊红眼雄蝇的基因型为A_XbY,奶油眼雄蝇的基因型为aaXbY,则F1红眼雌蝇的基因型共有2×2+2=6种,B正确;F1红眼雌蝇(
AaXBXb)与F2伊红眼雄蝇(1/3AAXbY、2/3AaXbY)杂交,得到伊红眼雌蝇(A_XbXb)的概率为1/3×1/4+2/3×3/4×1/4=5/24,C正确;若F2雌蝇的基因型为AAXBXB,则其与F2的三种眼色
雄蝇杂交都不能得到奶油眼雌蝇,D错误。16.B雄蜂是由未受精的卵细胞直接发育成的,是单倍体,因此雄蜂体细胞中无同源染色体,A正确;雄蜂精子中染色体数目与其体细胞中的染色体数目相同,B错误;蜂王是由受精卵经过分裂、分化产生的,其体细胞中存在同源
染色体,在减数分裂过程中会发生非同源染色体自由组合,C正确;蜜蜂的性别决定方式与果蝇不同,蜜蜂的性别与染色体数目有关,而果蝇的性别决定与性染色体有关,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)自由组合定律AAXBXB移除(2)3/16X染色体(3)7/10(4)如图所示解析:(1)分析
题表可知,控制果蝇眼型的基因A/a位于常染色体上,星眼为显性性状;控制果蝇翅型的基因B/b位于X染色体上,正常翅为显性性状,所以这两对基因的遗传符合自由组合定律。三个组合中的P、F1的基因型见表:杂交组合PF1雌雄雌雄甲AAXBXBaaXbYAaXBXbAaXBY乙aaXbXbAAXBYAaXB
XbAaXbY丙aaXbXbaaXBYaaXBXbaaXbY所以组合甲中母本的基因型为AAXBXB。为精准统计,应在蛹期时将亲本移除。(2)组合乙F1的雌雄个体(AaXBXb、AaXbY)随机交配获得的F2中星眼小翅雌果蝇(A_XbXb)占3/4×1/2×1/2=3/16。由题
意可知,组合甲F1中的非整倍体星眼小翅雄果蝇的基因型为AaXbO,为母本减数分裂异常所致,即母本产生了不含X染色体的雌配子。(3)假设该群体的雌性个体中AAXBXB∶aaXbXb=M∶N;雄性个体中AAXBY∶aaXbY=P∶Q,雌雄个体随机交配,产生的配子类型见表:配子M(AXB)N
(aXb)P/2(AXB)Q/2(aXb)Q/2×N=21/200P/2(AY)P/2×N=49/200Q/2(aY)所以P∶Q=7∶3,亲本雄果蝇中星眼正常翅占7/10。(4)组合丙F1的雌雄果蝇的基因型为aaXBXb
、aaXbY,绘制遗传图解时注意格式的规范性。2.答案:(1)伴性遗传(2)a(3)280或2(4)DdZEZE(5)实验思路:让纯合的有鳞毛和无鳞毛的家蚕蛾雌、雄个体进行正反交实验,得到F1,观察并统计F1个体的表现型及比例。预期结果及结论:若正反结果只出现一种性状,则表现出来的性状为显性性状
,且控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于常染色体上;若正反交结果不同,则控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于Z染色体上,且F1中雄性个体表现出的性状为显性性状。解析:(1)位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种
现象叫作伴性遗传。(2)a与b基因都位于12号染色体上,位于同一对染色体上的基因不能发生自由组合。(3)家蚕是二倍体生物(2n=56),正常情况下,雌家蚕的1个染色体组含有28条染色体,减数分裂Ⅱ后期的细胞中染色体着丝粒分裂,含有W染色体的条
数为0或2。(4)该只不抗浓核病黑色雄性幼蚕与若干只基因型为ddZeW的雌蚕成虫交配,产生的F1幼蚕全部为黑色,说明该雄性关于该性状的基因型为ZEZE。且F1中不抗浓核病与抗浓核病个体的比例为1∶1,说明该雄性关于该性状的基因型为Dd,综上分
析雄性幼蚕的基因型是DdZEZE。(5)需要通过实验来探究控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于常染色体上还是Z染色体上(不考虑Z、W同源区段),但由于不知道显隐关系,可以利用正反交实验来探究。实验思路:让纯合的有鳞毛和无鳞毛的家蚕蛾雌、雄个体进行正反交实验,得到F1,观察并统计F1个
体的表现型及比例(假设相关基因为A和a)。预期结果及结论:若控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于常染色体上,正反交分别为AA×aa、aa×AA,其子一代基因型都为Aa,只出现一种性状,且子一代表现出来的性状为显性性状;若有鳞毛和无鳞毛的基因是位于Z
染色体上,正反交分别为ZAZA×ZaW(后代雌雄全为显性性状)、ZaZa×ZAW(后代雄全为显性性状,雌性全为隐性性状),则正反交结果不同,且F1中雄性个体表现出的性状为显性性状。单元清通关卷(五)孟德尔定律和伴性遗传1.
C该实验需要保证每个信封中的2种不同字母的卡片数量相等,结果的可信度与每个信封中装入的卡片数目关系不大,而与重复抽取卡片的次数有关,A错误;模拟实验得到的结果是统计值,不是理论值,理论值是3∶1或者9∶3∶3∶1,重复次数越多,统计值越接近理论值,B错误;模拟一对相对性状的杂交
实验时,需要准备2个信封和代表不同等位基因的2种卡片;模拟两对相对性状的杂交实验时,需要准备4个信封和4种卡片,C正确;两对相对性状的杂交实验中,若要模拟受精作用,需要将随机抽取的4张卡片组合记录后放回原信封(不能随机放回),保证下次抽取卡片时两种卡片的
数目始终相同,从而使每次抽取到两种卡片的概率相同,D错误。2.DF1的高茎豌豆自交,后代中既有高茎豌豆,又有矮茎豌豆,属于性状分离,A错误;F1的短毛雌兔与短毛雄兔交配,后代中既有短毛兔,又有长毛兔,属于性状分离,B错误;花斑色茉莉花自交,后代中出现绿色、花斑色和白色的现象
称为性状分离,C错误;白色长毛兔在亲代和子代中都有,黑色长毛兔与白色长毛兔交配,后代出现比例相等的黑色长毛兔和白色长毛兔,不是性状分离,D正确。3.D杂交组合①和②中,F2的性状分离比均为高秆∶半矮秆≈15∶1,③进行测交的结果为高秆∶半矮秆≈3∶1
,说明高秆为显性性状,半矮秆为隐性性状,且该性状受位于两对非同源染色体上的两对等位基因控制,半矮秆在F2中占1/16,推知油菜半矮秆突变体S的基因型可表示为aabb,A、B正确;Z的基因型为AABB,S的基因型为aabb,杂交组合①②③中F1的基因型均为AaBb,③进行测交的结果为高秆∶半矮
秆≈3∶1,杂交组合③中F2的高秆植株基因型为AaBb、aaBb、Aabb,比例相等,C正确;实验①的F1基因型为AaBb,该植株自交产生高秆∶半矮秆≈15∶1,高秆中基因型有8种,无性状分离的即不能产生aabb的个体,包括2AABb、1AABB、1AAbb、1aaBB、2AaBB,能性
状分离的包括4AaBb、2Aabb、2aaBb,不发生性状分离的占7/15,D错误。4.D孟德尔所在的年代还没有“基因”一词,其所作假设的核心内容是“性状是由遗传因子控制的”,A错误;孟德尔依据杂交和自交实验结果提出假说,并依据假说进行演绎推理过程,B错误
;为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,C错误;若测交后代性状分离比为1∶1,与预期的结果一致,则可验证其假说成立,D正确。5.B根据题中F1的性状分离比可知,两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律,A正确;由于D基因纯合致死,因此F1中灰色短尾鼠的基因型均为yyDd,B错误
;亲本是黄色而后代出现了灰色,且黄色∶灰色=3∶1,说明黄色是显性性状,亲本均是杂合子(Yy);亲本是短尾而后代出现了长尾,且短尾∶长尾=2∶1,说明短尾是显性性状,亲本均是杂合子(Dd),C正确;F1中黄色长尾鼠(1/3YYdd、2/
3Yydd)测交,F1中黄色长尾鼠群体的配子比例为Yd∶yd=2∶1,故后代的性状分离比为2∶1,D正确。6.D相同性状的亲本杂交,后代出现性状分离才能判断显隐性,A错误;基因型为Aa的雄性个体,在产生配子过程中遵循分离定律,B错误;Aa雄性产生的雄配
子a有80%致死,所以雄配子A∶a=5∶1,Aa雌性产生配子A∶a=1∶1,F1中AA=5/6×1/2=5/12、Aa=5/6×1/2+1/6×1/2=1/2、aa=1/6×1/2=1/12,C错误;雌性个体中,aa产生a配子为1/12,Aa产生a配子为1/2×1/2=1/4,则a=1/1
2+1/4=1/3,A=2/3,A与a基因的雌配子的比例为2∶1,D正确。7.A具有一对相对性状的(纯种)亲本正反交,F1均表现为显性性状,是孟德尔发现并提出问题的研究阶段,A正确;若F1与隐性纯合子杂交,理论上后代可表
现出1∶1的性状分离比,属于演绎推理阶段,B错误;F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,属于假说内容,C错误;F1自交,F2表现出3∶1的性状分离比,是孟德尔发现并提出问题的研究阶段,D错误。8.C由题图可知,纯合的紫花
植株的基因型有aaBBCC、aaBBcc、AABBCC、AAbbCC、aabbCC,共5种,A错误;由于密码子具有简并性等原因,基因突变不一定会导致蛋白质(酶)改变,B错误;根据基因与性状的关系图,先推导出基因型与表现型之间的对应
关系,即紫花:aaB_cc或____C_、红花:aabbcc、白花:A___cc,已知某紫花植株自交可产生3种花色个体,由子代中有白花植株可知,该紫花植株一定含有A基因,再根据子代中有红花植株可知,该紫花植株的基因型可能是AabbCc,则子
代中白花植株出现的概率=3/4×1×1/4=3/16,C正确;虽然紫色素的合成受多对基因控制,但3对基因分别位于3对同源染色体上,因此,这些基因的遗传遵循基因的自由组合定律,D错误。9.A假性肥大性肌营养不良是伴X隐性遗传病,
女性患者的两条X染色体一条来自父亲,一条来自母亲,Ⅱ-1的母亲一定携带致病基因,但不一定是患者,A正确;由于Ⅱ-3的父亲为患者,致病基因一定会传递给Ⅱ-3,所以Ⅱ-3一定为携带者,B错误;Ⅲ-2的致病基因来自Ⅱ-3,Ⅱ-3的致病基因
来自其父亲Ⅰ-2,C错误;Ⅱ-3一定为携带者,设致病基因为a,则Ⅲ-3基因型为1/2XAXA、1/2XAXa,和正常男性XAY婚配生下的子女患病概率为1/2×1/4=1/8,即可能患病,D错误。10.D控制眼色和翅
长度的基因均位于X染色体上,因此均遵循基因的分离定律,A正确;若控制眼色的基因用A、a表示,控制翅长度的基因用B、b表示,根据F1雌性果蝇全表现红眼长翅可知,红眼、长翅为显性性状,亲本雌果蝇的基因型为XabX
ab,雄果蝇的基因型为XABY,F1雌性果蝇基因型为XABXab,与基因型为XabY的雄果蝇进行测交,根据表格数据可知,有50%的卵原细胞发生交叉互换才使F1的雌配子出现XAB∶Xab∶XAb∶XaB=3∶3∶1∶1的比例,与红眼长翅雄蝇交配,出现XabY的概率=3/8
×1/2=3/16,B正确、D错误﹔重组频率=重组组合/(重组组合+亲本组合)×100%=(129+113)/(368+406+129+113)×100%≈24%,因此两个基因的遗传距离约为24cM,C正确。11.C基因A、a和基因B、b位于两对同源染色体上,A错
误;该红花植株进行测交实验,则子代中会出现1∶1∶1∶1的变式(1+1)红花∶(1+1)白花=1∶1,B错误;设含有B基因的为红花,则不含B基因的均为白花,白花植株由于不含B基因,故自交后代也不会出现B基因,所以若在子一代中随
机选择一株白花植株自交,则子代全为白花,C正确;设含有基因B的为红花,则基因型为AaBb的红花个体自交,子一代中红花的基因型和比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb∶aaBB∶aaBb=1∶2∶2∶4∶1∶2,其中AABB
、AaBB、aaBB自交后代全为红花,概率为(1/12+2/12+1/12)=1/3,D错误。12.D控制白眼的基因位于X染色体上,Y染色体上不含相关基因,这属于假说—演绎法中的假设,A错误;亲本红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F1雌雄果蝇都表现为
红眼,属于假说—演绎法的观察并提出问题,B错误;亲本红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F1雌雄红眼果蝇随机交配,F2的表现型及比例为红眼∶白眼=3∶1,属于假说—演绎法的观察并提出问题,C错误;红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配,子代表现型及比例为红眼∶白眼=1∶1,可验证
眼色基因位于X染色体上的假设,属于假说—演绎法的测交实验验证,D正确。13.C乙病为伴X染色体显性遗传病,人群中乙病患者女性多于男性,A错误;Ⅰ1患乙病,不患甲病,其基因型为AaXBY,有丝分裂后期,其体细胞中基因A最多为2个,B错误;对于甲病而言,Ⅱ4的基因型是
1/3AA或2/3Aa,其产生a配子的概率为1/3,Ⅱ4的a基因来自Ⅰ2的概率是1/2,则Ⅲ6带有来自Ⅰ2的甲病致病基因的概率为1/6,C正确;Ⅲ1的基因型是1/2AaXBXB或1/2AaXBXb,正常男性的基因型是A_XbY,只考虑乙病,正常女孩的概率为1/4×1/2=1/8;只考虑甲病,正常男
性对于甲病而言基因型是Aa,甲病在人群中的发病率为1/625,即aa=1/625,则a=1/25,正常人群中Aa的概率为1/13,则只患甲病女孩的概率为1/13×1/4×1/8=1/416,D错误。14.B白化病是常染色体遗传,A错误;红绿色盲、血友病是伴X隐性遗传病,遗传方式的调查应在患者家系
中调查,B正确,C错误;青少年型糖尿病是多基因遗传病,不是伴性遗传,并且遗传病遗传特点的研究应在患者家系中进行,D错误。15.C可能为常染色体隐性遗传病或常染色体显性遗传病,A正确;若Ⅰ-2为纯合子,则为常染
色体显性遗传病,则Ⅲ-3是杂合子,B正确;若Ⅲ-2为纯合子,则为常染色体隐性遗传病,无法推测Ⅱ-5为杂合子,C错误;假设该病由Aa基因控制,若为常染色体显性遗传病,Ⅱ-2为aa,Ⅱ-3为Aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2;若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2为Aa和Ⅱ-
3aa,再生一个孩子,其患病的概率为1/2,D正确。16.C有绒毛大花瓣植株(R_a1_)与无绒毛小花瓣植株(rra2_)杂交,F1中有一定比例的无绒毛无花瓣个体(rra3a3),则亲本基因型是Rra1a3、rra2a3,A正确;亲本基因型是Rra1a3、rra2a3,F1中无绒毛无花瓣个体(rr
a3a3)都为纯合子,B正确;亲本基因型是Rra1a3、rra2a3,第一对基因F1有2种基因型,第二对基因有4种基因型,F1个体中基因型有2×4=8种,第一对基因表现型有2种,第二对基因表现型有3种,共有表现型有2×
3=6种,C错误;F1个体中与亲本基因型(Rra1a3、rra2a3)相同的个体是1/2×1/4+1/2×1/4=1/4,D正确。17.C由于黄鼠与黄鼠交配产生了灰鼠,故灰色皮毛为隐性,黄色皮毛为显性;而后代中没有性别之分,可知为常染色体
遗传;故选C。18.C题中应用基因工程技术将两种目的基因导入植物细胞,其原理是基因重组,A错误;若4个子细胞都只含有一个荧光点,说明子细胞只含有A或B一个基因,进而说明其进行的是减数分裂,则子细胞中的染色体数目是20条,B错误;若有的子细胞不含荧光点,说明进行的是减数分
裂,减数分裂过程中会发生基因重组,C正确;若4个子细胞都含有两个荧光点,说明进行的是有丝分裂,而有丝分裂过程中不会出现四分体,D错误。19.D亲本中基因型为Aa的个体自交,F1中出现Aa的概率为1/2,而实际F1中Aa所占比例为1
/4,因此亲本中基因型为Aa的个体所占比例为1/4÷1/2=1/2,亲本中Aa自交产生AA的个体所占比例为1/2×1/4=1/8。由于F1中AA的个体所占比例为3/8,因此亲本中基因型为AA的个体自交产生的AA的个体所占比例为3/8-1/8=1/4,则亲本中
基因型为AA的个体所占比例也为1/4。20.D含有M的个体同时含有s基因,即雄性个体均表现为灰色,雌性个体不会含有M,只含有m,故表现为黑色,因此所有个体均可由体色判断性别,A正确;含有Ms基因的个体表现为雄性,基因
型为MsMs的个体需要亲本均含有Ms基因,而两个雄性个体不能杂交,B正确;亲本雌性个体产生的配子为mX,雄性亲本产生的配子为XMs、MsO、Xm、mO,子一代中只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,雄性个体为1/3XXY′(XXMsm)、1/3XY′(XMsm),雌蝇个体为1/3XXmm,把性染色体
和常染色体分开考虑,只考虑性染色体,子一代雄性个体产生的配子种类及比例为3/4X、1/4O,雌性个体产生的配子含有X,子二代中3/4XX、1/4XO;只考虑常染色体,子二代中1/2Msm、1/2mm,1/8mmXO(致死),XXmm表现
为雌性,所占比例为3/7,雄性个体3/7XXY′(XXMsm)、1/7XY′(XMsm),即雄性个体中XY′所占比例由1/2降到1/4,逐代降低,雌性个体所占比例由1/3变为3/7,逐代升高,C正确,D错误。21.答案:(1)(未成熟前)去雄并套袋(2)F
2中高茎∶矮茎=3∶1(3)10(4)不认同,如果是母本自交得来的植株A,则植株A自交,子代应全为矮茎紫花解析:(1)为了防止自花传粉或者随意的异花传粉,以纯合矮茎紫花为母本进行人工授粉前,应对母本的花粉未成熟前去雄并套袋。(2)根据F2中,高茎∶矮茎=3∶1,可知株高是受一对等位基因控制。(3)
因为F2中紫花∶白花(27+9)∶(21+7)=9∶7,假设紫花和白花受A、a和B、b两对基因控制,高茎和矮茎受基因D、d控制,根据题干可知,紫花基因型为A_B_;白花的基因型为A_bb、aaB_、aabb,共5种基
因型,F2中高茎为显性,有两种基因型D_,所以F2高茎白花植株的基因型有5×2=10种。(4)根据题意,植株A自交,子代表现为矮茎紫花∶矮茎白花=9∶7,所以植物A的出现不是由于母本发生了自交。因为F1
为DdAaBb,如果是母本自交,则植株A的基因型为ddAABB,其自交后代全为矮茎紫花;但是如果是父本有一个基因发生突变,则植株A的基因型为ddAaBb,其自交后代矮茎紫花∶矮茎白花=9∶7。22.答案:(1)4蓝羽∶绿羽∶白羽=9∶3∶4(2)让这只绿羽雄鸟与多只白羽雌鸟交配,观察后代是否出
现白羽鸟(3)15AAZbW和AaZbW(4)aaZBZB3/16解析:(1)若基因B、b位于另一对常染色体上,白羽的基因组成为aa__,蓝羽的基因组成为A_B_,绿羽的基因组成为A_bb,则该鸟类蓝羽的基因型有4种,基因型为AaBb
的个体雌雄交配,后代表现型及比例为蓝羽∶绿羽∶白羽=9∶3∶4。(2)若基因B、b位于另一对常染色体上,现要通过杂交实验鉴定某一只绿羽雄鸟个体的基因型,最简便的方法是选择测交,即让这只绿羽雄鸟与多只白羽雌鸟交配,观察后代是否出现白羽鸟。(3)若基因B、b仅位于Z染色体上,则该鸟类羽色基因型共有1
5种,其中绿羽雌鸟的基因型为AAZbW和AaZbW。(4)若基因B、b仅位于Z染色体上,一只白羽雄鸟与另一只绿羽雌鸟作亲本,杂交所得F1全为蓝羽,由于F1全是蓝羽,则亲本白羽雄鸟的基因型为aaZBZB,亲本绿羽雌鸟基因型为AAZb
W,F1全为蓝羽AaZBZb、AaZBW,F1随机交配产生的F2中,蓝羽雌鸟(A_ZBW)的比例是3/4×1/4=3/16。23.答案:(1)1/2(2)选择F1中的抗螟雌雄同株植株进行自交,统计F2的表现型和比例若F2的表现型及比例为抗螟雌雄同株∶抗螟
雌株∶非抗螟雌雄同株∶非抗螟雌株=9∶3∶3∶1,则A基因没有转入2号染色体上;若F2的表现型和比例为抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株=2∶1∶1,则A基因已转入2号染色体上(3)0解析:(1)仅考虑抗性,则亲本基因型为AO×OO,则子代基因型为AO∶OO=1∶1,即F1中
抗螟植株所占的比例为1/2。(2)欲利用F1植株设计实验证明导入了基因A的染色体是否为2号染色体,则可通过观察后代表现型及比例进行验证:选择F1中的抗螟雌雄同株植株(AOTsts)进行自交,统计F2的表现型和比例,观察并统计子代表现型及比例:若A基因没有转入2号染色体上,则两对基因独立遗传
,故F2的表现型及比例为抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株∶非抗螟雌株=9∶3∶3∶1;若A基因已转入2号染色体上,则产生的配子及比例为OTS∶Ats=1∶1,则后代表现型和比例为抗螟雌雄同株∶抗螟雌株∶非抗螟雌雄同株=2∶1∶1。(3)已经验证(2)实验中的基因A已转入2号染色体上,则将(
2)的验证实验中得到的F2中抗螟雌雄同株玉米(AOTsts)与抗螟雌株玉米(AAtsts)隔行种植,抗螟雌株玉米上收获的籽粒基因型有AATsts、AOTsts、AAtsts、AOtsts,其中非抗螟雌雄同株个体所占的比例为0。24.答案:(1)BbXRXr
38(2)F2中高茎∶矮茎=3∶18植株A自交,观察统计子代表现型及比例若子代全部表现为矮茎紫花,则植株A是由母本自交引起的若自交后代发生性状分离,矮茎紫花∶矮茎白花=9∶7,则植株A是父本的某花粉中有一个基因发生突变引起
的解析:(1)一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅(bbXrY),由此可推出,亲本基因型为BbXRXr×BbXrY。F1中出现长翅雄蝇(B_X-Y)的概率为3/4×1/2=3/8。(2)①由F2中
高茎∶矮茎=3∶1,可知符合分离定律,故可推测茎的高度受一对等位基因控制,用D、d表示。紫花∶白花=9∶7,说明豌豆花颜色由两对等位基因控制,用(A、a)、(B、b)表示,且符合自由组合定律,F1高茎紫花豌豆为AaBbDd,则A_B_为紫花,A_bb、aaB_、aabb为白花,
高茎为D_,矮茎为dd。在F2中高茎紫花植株的基因型为D_A_B_,有2×2×2=8种。②若是由母本发生了自交,由于母本的基因型是AABBdd,则该植株A的基因型也是AABBdd,自交后代都表现为矮茎紫花,不会出现白花;a.植株A是由母本自交引起的,则植株A的基因型为AABBdd,植株A自交
,子代全部表现为矮茎紫花。b.若是父本的某花粉粒控制茎的高度的基因发生了突变,则该矮茎紫花植株的基因型是AaBbdd,自交后代A_B_dd∶A_bbdd∶aaB_dd∶aabbdd=9∶3∶3∶1,其中A_B
_dd表现为矮茎紫花,其他表现为矮茎白花,即矮茎紫花∶矮茎白花=9∶7。第六单元遗传的分子基础考点17DNA是主要的遗传物质第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)√(4)×(5)×(6)×2.(1)×(2)√(3)√(4)√3.(1)×(2)√(3)
×(4)×(5)√(6)×(7)√(8)×(9)√4.(1)×(2)√(3)√(4)×5.(1)√(2)×(3)√(4)√(5)√(6)√(7)√第二关小题题组自助狂刷1.AS型菌进行破碎,设法去除绝大部分糖类、蛋白质和脂质,过
滤得到无菌提取液中含有DNA,与R型菌混合培养,会出现S型菌落,A错误;在提取物中加入RNA酶后,只能将RNA水解,其中的DNA与R型菌混合培养,仍会出现S型菌落,B正确;实验获得的结论是DNA是“转化因子”,即DNA是遗传物质,C正确;设法去除绝大部
分糖类、蛋白质和脂质,提取物中混有极少量的蛋白质,其实验结论受到质疑,D正确。2.C加热杀死的S-Ⅲ型菌与R-Ⅱ型菌混合后同时注入小鼠体内,小鼠患病并大量死亡,而且从患病死亡小鼠体内获得了具有活性的S-Ⅲ型菌;
而单独注射加热杀死的S-Ⅲ型菌,小鼠未死亡,说明R-Ⅱ型菌经过转化形成了S-Ⅲ型菌。3.A由题干信息“预计上清液中应没有放射性”,说明标记的是P。上清液出现了放射性,可能是因为培养时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子
代,经离心后分布于上清液,从而使上清液中出现放射性。4.B图示实验所用噬菌体是用35S标记,A错误;搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,B正确;图示实验结果不能证明噬菌体的DNA进入细菌,只能证明蛋白质未进入细菌,C错误;本实验证
明了DNA是遗传物质,不能证明蛋白质不是遗传物质,D错误。5.D二者都运用了对照的原则,但只有噬菌体侵染细菌实验运用了同位素标记法,A错误;肺炎双球菌转化实验没有证据表明DNA能指导蛋白质的合成,B错误;
二者只是证明了DNA是遗传物质,并未证明DNA是主要遗传物质,C错误;肺炎双球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验是设法将DNA与蛋白质分离开来,单独地、直接地研究各自在遗传中的作用,D正确。6.C突变包括基因突变和染色体变异,噬菌体不具有细胞结构,不能发生染色体变异和
细胞的增殖与分化,A、B错误;噬菌体的宿主应为细胞生物,而细胞生物的DNA均为双链DNA,所以具有能将基因插入宿主DNA内特性的噬菌体的遗传物质应为双链DNA,C正确;遗传物质是RNA的噬菌体不能用于“验证
DNA是遗传物质”的实验,D错误。7.DR型菌与S型菌的DNA混合培养,培养基上既有R型菌菌落也有S型菌菌落,R型菌不是都能转化为S型菌,A错误;噬菌体是病毒,要寄生在活细胞中,首先要用吸收35S的氨基酸的培养基培养大肠杆菌得到35S标记的大肠杆菌,再用35S标记的大肠
杆菌去培养噬菌体,B错误;肺炎双球菌体外转化实验能证明DNA是遗传物质而蛋白质不是,噬菌体侵染细菌实验能证明DNA是遗传物质,C错误;肺炎双球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验的思路相同:设法把DNA和蛋白质分开
,直接地、单独地去观察它们的作用,肺炎双球菌体外转化实验运用的物质提纯技术,噬菌体侵染细菌实验运用了同位素标记技术,D正确。8.B在“32P标记的噬菌体侵染细菌实验”中,如果保温时间短,亲代噬菌体未充分侵染细菌,上清液中放射性较高,故甲图可表
示上清液放射性含量的变化,A错误;在“35S标记的噬菌体侵染细菌实验”中,无论保温时间长短,上清液中的放射性较高,沉淀物的放射性较低,B正确;据丙图可知,S型菌曲线的起点为0,且在R型菌之后,故该图表示“肺炎双球菌体外转化实验中R型菌+S型菌的DNA组”,R型菌和S型菌的数量变化,C错误;在肺炎双
球菌的体内转化实验中,R型细菌在小鼠体内开始时大部分会被免疫系统消灭,所以曲线在开始段有所下降,后随着小鼠免疫系统的破坏,R型细菌数量又开始增加,所以曲线上升。而加热杀死的S型菌的DNA能将R型细菌转化为S型细菌,并通过繁殖使数量增多,曲线
上升,故图丁表示“肺炎双球菌体内转化实验中R型细菌+S型细菌DNA组”中,R型细菌与S型细菌的数量变化,D错误。9.B进入大肠杆菌细胞内的只有噬菌体的DNA,但是产生的子代噬菌体却具有与亲代相同的蛋白质外壳,这说明
DNA能控制蛋白质的合成,A错误;加热杀死的S型菌仍能使R型菌的后代转化为S型菌,说明加热杀死的S型细菌的DNA仍具有活性,这说明DNA的分子结构比较稳定,B正确;用32P标记亲代噬菌体的DNA,但产生的部分子代噬菌体也具有放射性
,这说明DNA的复制方式是半保留复制,C错误;将S型菌的DNA与R型菌一起培养,有S型菌生成,这说明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,D错误。10.D分析实验思路可知,将甲菌处理后加入乙菌的培养基中培养,看能否得到相应类型
的丙细菌,根据题意分析可知,S型菌的荚膜能阻止外源DNA进入细胞,甲RⅡ的DNA不能进入乙SⅢ中,不会导致乙SⅢ转化为丙RⅡ,A错误;甲SⅢ的DNA经过处理后,可被乙RⅢ吸收,将部分RⅢ转化为SⅢ,不能确定RⅢ的出现,是因为SⅢ发生突变还是转化,B错误;甲SⅢ的DNA经过处
理后,可被乙RⅡ吸收,将部分乙RⅡ转化为丙SⅢ,不会出现SⅡ,C错误;甲SⅢ的DNA经过处理后,可被乙RⅡ吸收,将部分RⅡ转化为SⅢ,RⅡ的出现不是因为突变,D正确。11.A据图可知,实验1用35S标记的是噬菌体的蛋白质,噬菌体侵染大肠杆菌时蛋白质未进入大肠杆菌,故子代噬菌体不含
放射性,A错误;搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,若实验1搅拌不充分,部分含35S蛋白质外壳会黏附在大肠杆菌上,沉淀物的放射性会增强,B正确;若实验2保温时间太长,大肠杆菌会裂解,释放出含32P的子代噬菌体,使上清液的放射性增强,C正确;实
验1和实验2分别标记的是噬菌体的蛋白质和DNA,实验过程中噬菌体的DNA注入到大肠杆菌中,在大肠杆菌中繁殖出子代噬菌体,故实验1和2能说明DNA能指导蛋白质合成,D正确。12.Da过程中烟叶没有出现病斑,表示用TMV蛋白质外壳感染烟叶,
TMV的蛋白质外壳没有侵染作用,A正确;b过程中烟叶出现病斑,表示用HRV的RNA单独接种烟叶,其有侵染作用,B正确;c、d过程表示用TMV外壳和HRV的RNA合成的“杂种病毒”接种烟叶出现病斑,并能从中分离出车前草病毒,说明该“杂种病毒”有侵染作用,
表现病症为感染车前草病毒症状,C正确;该实验不能证明烟草花叶病毒的RNA不是遗传物质,D错误。13.C噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌,蛋白质外壳没有进入,为了区分DNA和蛋白质,可用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,根据第一组实验
检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,说明亲代噬菌体的DNA被32P标记,根据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中,说明第二组噬菌体的蛋白质被35S标记,即C正确,A、B、D错误。故选C。14.CT2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确;T
2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确;噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误;T2噬菌体的DNA进入细菌,以噬菌体的DNA为模板,利用大肠杆菌提供的原料合成噬菌体的DNA,
然后通过转录合成mRNA,合成的mRNA与核糖体结合,通过翻译合成噬菌体的蛋白质外壳,因此侵染过程中会发生合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,D正确。15.C32P、35S均具有放射性,若用同时含有32P、35S的噬菌体侵染大肠杆菌,则无法判断子代噬菌体中放射性的来源,A错误;搅拌的目的是
使吸附在大肠杆菌表面的噬菌体蛋白质外壳脱落,B错误;离心是为了使噬菌体蛋白质外壳和大肠杆菌(其中含有噬菌体DNA)分层,C正确;该实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,D错误。16.D步骤①中,酶处理后要保证底物完全水解,A错误;甲或乙的加入量属于无关变量,应相同,否则会影响实验结果,B错误
;液体培养基利于营养物质和细菌充分接触,加快物质交换的速度,有利于细菌转化,C错误;S型菌菌落光滑,有荚膜,R型菌菌落粗糙,无荚膜,通过鉴定细胞形态或观察菌落可以确定是否出现S型菌,D正确。17.C噬菌体是病毒,不能在培养基中独立生
存,因此为了获得含35S和32P的噬菌体,可分别用含35S和32P的培养基培养大肠杆菌,再用被标记的大肠杆菌培养未标记的噬菌体,A错误;分别用35S和32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,适宜时间后在搅拌器中搅拌、离心、观察;如果
32P标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养时间过长,则噬菌体增殖后从大肠杆菌中释放出来,会导致上清液的放射性增高,B错误;用35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,而噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳并没有进入细菌内,离心后分布在上清液中,若沉淀物存在少量
放射性可能是搅拌不充分,少数蛋白质外壳未与细菌分离所致,C正确;32P、35S标记的噬菌体侵染细菌实验说明DNA是遗传物质,但不能说明蛋白质不是遗传物质,D错误。18.DR型菌无荚膜,无毒性,S型菌有荚膜,有毒性,由此可推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;该实
验中转化的实质是S型菌的DNA进入R型菌并表达,B正确;加热可使S型菌蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型菌可以使R型菌发生转化,说明加热杀死S型菌的DNA功能可能正常,C正确;S型菌的DNA被DNA酶水解后,就不能使R型菌发生转化,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)④①(
2)蛋白质外壳和DNA(3)搅拌的目的是让噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离,离心的目的是让上清液中析出重量较轻的噬菌体的颗粒(4)不能蛋白质外壳没有进入细菌体内解析:(1)32P标记的是①(磷酸基团),⑤(肽键)不含S,有些R基含S,故35S标记的是R基。(2)噬菌体侵染细菌的实验思路是单独观
察生物体内每一种化学成分的作用,而噬菌体只由蛋白质外壳和DNA组成,这是它被选为实验材料的原因之一。(3)实验过程中采用了搅拌和离心等手段,搅拌的目的是让噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离,离心是让上清液中析出重量较轻的噬菌体颗粒,以便观察放射性存在的部位。(4)图3实验
中蛋白质外壳没有进入细菌体内,不能说明噬菌体的蛋白质不是遗传物质。2.答案:(1)胞吞信息交流识别并结合宿主细胞表面受体,启动病毒感染的发生(2)核糖体蛋白复制先形成负链RNA,再以负链RNA作为模板得到新的正链基因组RNA(3)内质网和高尔基体(4)索非布韦是一种核苷酸类似物药物,与
NS5B结合,抑制HCV-RNA复制的过程,从而抑制HCV的增殖(5)HCV的遗传物质是RNA,RNA为单链,容易突变,疫苗开发后易失效解析:(1)HCV为单链+RNA病毒,核衣壳外包绕含脂质的包膜,包膜上有刺突,丙肝病毒的刺突与肝细胞表面受体结合后,通过胞吞侵入肝细胞,该过程反映肝细胞膜
具有信息交流的功能。E1和E2是HCV包膜上的糖蛋白,其功能是与肝细胞表面受体相互识别并结合,启动病毒感染的发生。(2)丙肝病毒的基因组RNA可直接作为模板,利用宿主细胞的核糖体合成自身的一个大型多聚蛋白前体,该多
聚蛋白前体最终被蛋白酶分割为E1、E2、NS5B等多个蛋白质。其中,该前体中的非结构蛋白NS5B作为RNA复制酶释放后,即开始催化HCV-RNA的复制,首先以HCV的RNA为模板合成负链RNA,再以负链RNA作为模板得到新的正链基因组RNA。(3)病毒自身没有细胞结构,需要宿主细
胞提供合成蛋白质和核酸的原料,在宿主细胞的细胞器内合成自身需要的物质,因此复制产生新的HCV基因组RNA与其结构蛋白在宿主细胞的内质网和高尔基体包装成子代病毒。(4)索非布韦是一种核苷酸类似物药物,可以“伪装”成RNA特有的一种碱基,结合到正在合成的RNA上,与合成病毒所需的NS5B聚合
酶发生竞争性结合,使反应无法继续进行,从而阻止了病毒RNA的合成。(5)HCV的遗传物质是单链RNA,结构不稳定,容易发生变异,一旦病毒变异,疫苗失去效应,需要重新研发。考点18DNA的结构、复制与基因的本质第一关辨析判别夯基固本1
.√2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√12.√13.√第二关小题题组自助狂刷1.B基因是具有遗传效应的DNA片段,A错误;一个DNA分子上有许多个基因,B正确;基因是具有遗传效应的DNA片段,这些片段中所
含碱基的排列顺序才代表基因,C错误;组成不同基因的碱基数量可能相同,D错误。2.A无论是否有亲子关系,真核生物的核基因在染色体上都呈线性排列,不能作为亲子鉴定的依据,A符合题意;DNA分子具有特异性,具有特定的碱基
排列顺序,可以作为亲子鉴定的依据,B不符合题意;同一个体的不同体细胞都来自受精卵的有丝分裂,核DNA几乎都相同,C不符合题意;子代个体具备父母双方的核遗传物质,一半来自父方一半来自母方,可以作为亲子鉴定的依据,D不符合题
意。3.D肺炎双球菌转化实验证明了DNA是遗传物质,A错误;DNA分子每条链末端的脱氧核糖只连接1个磷酸基团,B错误;若减数分裂过程中发生交叉互换,会导致基因重组,这也会导致其DNA分子结构的改变,C错误;A—T碱基对含有2个氢键,而
G—C碱基对含有3个氢键,所以DNA分子结构的稳定性与2种碱基对含量的比值有关,D正确。4.Arep蛋白具有解旋功能,破坏的是A与T、G与C之间的氢键;从题图中可看出DNA结合蛋白缠绕在DNA单链上,可以防
止DNA单链重新形成双链;DNA连接酶可以将随从链之间的缺口通过磷酸二酯键连接,从而形成完整的单链。5.C图示表示DNA分子复制过程,根据箭头方向可知DNA复制是双向复制,且形成的子链的方向相反。DNA复制需要以DNA的两条链为模板,所以首先需要解旋酶断裂两条链间的
氢键,还需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段,此外还需原料(四种脱氧核苷酸)和能量。DNA复制过程的第一步是解旋,需要用解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开,A正确;由图可知,DNA分子的复制具
有双向复制的特点,且生成的两条子链的方向相反,B正确;图中DNA复制只有一个起点,故不能说明DNA分子具有多起点复制的特点,C错误;DNA分子复制时,需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段,D正确。6.BDNA分子一般是由2条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,
脱氧核糖和磷酸基团交替排列在外侧构成基本骨架,A正确;不同DNA分子中碱基种类相同,都是A、T、G、C四种,B错误;A-T之间为两个氢键,G-C之间为三个氢键,G-C含量越多,DNA稳定性越强,因此D
NA结构的稳定性与不同类型的碱基对比例有关,C正确;由于两条链之间遵循A与T配对、G与C配对,因此一条链中的嘌呤碱基数目与互补链的嘧啶碱基数目相同,D正确。7.B可以通过荧光标记法对“DNA纽结”所在区域进行定位,A正确;在DNA双螺旋分子中,每
条链的末端各有一个游离的脱氧核糖,只连接1个磷酸基团,B错误;磷酸与脱氧核糖交替排列形成了DNA的基本骨架,C正确;“DNA纽结”的本质仍为DNA,由C、H、O、N、P元素组成,D正确。8.D①大肠杆菌的DNA都被15N标记,两条链均含15N
的亲代DNA,离心处理后,DNA位于离心管的重带位置。②将被15N标记的大肠杆菌转移至14N的培养液中。③DNA复制一次产生的子代DNA一条单链含15N标记,一条单链含14N标记,离心后位于离心管的中带位置,如果是第一种情况,那么离心后位于离心管的重带和轻带
位置,故可排除第一种情况。⑥再复制一次,离心处理后,DNA位于离心管的中带和轻带位置,如果是第二种情况,那么离心后位于离心管的中带位置,故可排除第二种情况。故最能体现DNA的复制方式的组合是①②③⑥。9.B构成DNA的碱基只有四
种,DNA分子的多样性应取决于碱基的排列顺序,A错误;DNA分子的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,每个脱氧核糖核苷酸由一分子脱氧核糖(五边形卡片表示)、一分子碱基(长方形卡片表示)、一分子磷酸(圆形卡片表示)组成
,所以三种形状的卡片数量相同,B正确;噬菌体侵染细菌实验中,分别用32P和35S标记噬菌体的DNA和蛋白质,分别研究它们在侵染细菌过程中的作用,C错误;DNA复制时,以解开的每一条母链为模板,利用碱基互补
配对原则,然后DNA聚合酶将配对的脱氧核糖核苷酸通过磷酸二酯键连接起来,所以应该先形成氢键,再形成磷酸二酯键,D错误。10.A遗传物质在分子水平的多样性,体现在DNA分子中碱基的排列顺序,A错误;DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连
接,排在外侧,构成基本骨架,碱基对排在内侧,DNA独特的双螺旋结构保证了遗传物质的稳定性,B正确;DNA分子的半保留复制,为复制提供精确的模板,保持了遗传信息传递的连续性,C正确;能产生可遗传的变异并通过生殖传递给后代,使后代获得遗传的多样性,为生物进化提
供了原材料,D正确。11.B经过有丝分裂产生的精原细胞中,每个DNA均为一条链标记,另一条链未标记。精原细胞经过间期DNA复制形成初级精母细胞,初级精母细胞中含3H的染色体共有8条,A正确;若其中一个次级精母细胞中含有X染色体,那么这条X染色体的一条染色单体含3H,一条染
色单体不含3H,故含3H的X染色体为一条;即使到了减数第二次分裂后期和末期,着丝粒分裂,含3H的X染色体依然是1条,另一条X染色体未标记,B错误;减数第二次分裂后期,染色体着丝粒分裂,形成的两条Y染色体,一条含3H,一条不含,随后它们随机移向细胞两极,所以最终形成的精子中可能有
1条含3H的Y染色体,也可能有一条不含3H的Y染色体,C正确;1个精原细胞形成的DNA含3H的精细胞可能有0~4个,2个精原细胞形成的DNA含3H的精细胞可能有0~8个,因此该过程形成的DNA含3H的精细胞可能有6个,D正确。12.C在制作脱氧核苷酸时,需在脱氧核糖上连接碱基和磷酸,A错误;鸟嘌呤
与胞嘧啶之间用3个氢键连接物相连,B错误;制成的模型中,A和T、C和G的分子数分别相等,所以A+C的量等于T+G的量,C正确;磷酸和脱氧核糖交替连接位于主链的外侧,D错误。13.C单链序列脱氧核苷酸数量相等、
分子骨架同为脱氧核糖与磷酸,不能决定该线性DNA分子两端能够相连,A、B错误;据图可知,单链序列的碱基能够互补配对,决定该线性DNA分子两端能够相连,C正确;DNA的两条链是反向的,因此自连环化后两条单链方向相反,D错误。14.A摩尔根通过假说—演绎法
利用果蝇杂交遗传实验证明了基因位于染色体上,A错误;孟德尔描述的“遗传因子”实质是基因,基因是有遗传效应的DNA片段,格里菲思提出的“转化因子”是DNA,两者化学本质相同,B正确;肺炎双球菌体外转化实验利用酶解法去掉DN
A或者蛋白质,噬菌体侵染细菌实验利用同位素标记法区分DNA和蛋白质,两者均采用了能区分DNA和蛋白质的技术,C正确;DNA两条链上的碱基由氢键连接形成碱基对,且遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则,使DNA分子具有稳定的直径,D正确。
15.D第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,则可以排除全保留复制,但不能肯定是半保留复制或分散复制,继续做子代ⅡDNA密度鉴定,若子代Ⅱ可以分出一条中密度带和一条轻密度带,则可以排除分散复制,
同时肯定是半保留复制,A、B、C错误;若DNA复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,形成的子代DNA只有两条链均为14N,或一条链含有14N一条链含有15N两种类型,因此细菌DNA离心后试管中只会出现1条中带和1条轻带,D正
确。16.A子链延伸时5′→3′合成,故游离的脱氧核苷酸添加到3′端,A正确;子链的合成过程需要引物参与,B错误;DNA每条链的5′端是磷酸基团末端,3′端是羟基末端,C错误;解旋酶的作用是打开DNA双链,D错误。17.B赫尔希和蔡斯通过
噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明了DNA是遗传物质,与构建DNA双螺旋结构模型无关,①错误;沃森和克里克根据富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱,推算出DNA分子呈螺旋结构,②正确;查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等,沃森和克里克据此推出碱基的配对方式,③正确;沃森和克里克提出
的DNA半保留复制机制,是在DNA双螺旋结构模型之后提出的,④错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)磷酸二酯四种脱氧核苷酸(2)氢A-T,C-G的碱基互补配对4(3)62和4解析:(1)根据题意和图示分析可知:DNA酶Ⅰ随机切开了核苷酸之间的磷酸二酯键从而产生切口,形成
一段一段的DNA分子片段。在DNA聚合酶Ⅰ作用下,以荧光标记的四种脱氧核苷酸为原料,合成荧光标记的DNA探针。(2)DNA分子是双链结构,通过氢键连接。将探针与染色体共同煮沸,使DNA双链中氢键断裂,形成单链,随后在降温复性过程中,探针的
碱基按照A-T、C-G的碱基互补配对原则,与染色体上的特定基因序列形成较稳定的杂交分子,图中两条姐妹染色单体中含有2个DNA分子共有4条链,所以最多可有4条荧光标记的DNA片段。(3)由于AA和BB中各有一对同源染色体可被荧光探针标记,若植物甲(AABB)与植物乙(AACC)杂交
,则其F1有丝分裂中期的细胞(AABC)中可观察到6个荧光点,在减数第一次分裂形成的两个子细胞中分别可观察到含A和含AB的2和4个荧光点。2.答案:(1)复制开始时,首先用含低放射性3H-脱氧胸苷培养基培养大肠杆菌,一段时
间后转移到含有高放射性3H-脱氧胸苷的培养基中继续培养,用放射自显影技术观察复制起点和复制起点两侧银颗粒密度情况(2)若复制起点处银颗粒密度低,一侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为单向复制;若复制起点处银
颗粒密度低,复制起点的两侧银颗粒密度高,则DNA分子复制为双向复制解析:(1)依题意可知:该实验的目的是确定大肠杆菌DNA复制的方向。实验原理是:①放射性越高的3H-胸腺嘧啶脱氧核糖核苷(3H-脱氧胸苷),在放射自显影技术的图像上,感光还原的银颗粒密度越高
。②3H-脱氧胸苷是DNA复制的原料;依据DNA的半保留复制,利用3H标记的低放射性和高放射性的脱氧胸苷使新形成的同一条DNA子链上出现低放射性区段和高放射性区段。③利用放射性自显影技术,检测子链上银颗粒
密度的高低及其分布来判断DNA复制的方向。综上分析可知该实验思路为:复制开始时,首先用含低放射性3H-脱氧胸苷培养基培养大肠杆菌,一段时间后转移到含有高放射性3H-脱氧胸苷的培养基中继续培养,用放射自显影技术观察复制起点和复制起点两侧银颗粒密度情况。(2)依据实验思路可知:若DNA分子复
制为单向复制,则复制起点处银颗粒密度低,远离复制起点的一侧银颗粒密度高。若DNA分子复制为双向复制,则复制起点处银颗粒密度低,复制起点的两侧银颗粒密度高。考点19基因指导蛋白质的合成及其与性状的关系第一关辨析判别夯基固本1.×2.×3.√4.√5.√6.√7.×8.√9.√10.√第
二关小题题组自助狂刷1.B一种氨基酸至少有一种相应的密码子,A错误;HIV的遗传物质是RNA,进行逆转录时可以作为合成DNA的模板,B正确;真核生物基因表达的过程包括转录和翻译,翻译是蛋白质合成的过程,C错误;一个基因的一条DNA链作为模板可
转录出两条相同的RNA,D错误。2.CRNA病毒的遗传物质需要经逆转录形成DNA,然后整合到真核宿主细胞的基因组中,Y物质与脱氧核苷酸结构相似,应抑制该病毒的逆转录过程。3.A分析题图可知,图中核糖体移动方向是从左向右,终止密码应该位于b端,A错误;氨基酸①位于肽链的第一位,因此决定氨基酸①
的密码子应该是起始密码子,B正确;翻译过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子配对,遵循的碱基互补配对方式为A与U互配、C与G互配,C正确;翻译过程中涉及三种RNA,分别是mRNA、tRNA和rRNA,D正确。
4.D多糖合成不需要经过tRNA与mRNA结合,A错误;RNA合成可以通过转录或RNA复制的方式,均不需要tRNA与mRNA结合,B错误;DNA复制需要经过DNA与相关酶结合,不需要经过tRNA与mRNA结合,C错误
;翻译过程需要经过tRNA与mRNA结合,故该抗生素可能通过作用于翻译过程影响蛋白质合成,D正确。5.D生物的遗传物质是DNA或RNA,则遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中,A正确;由于密码子的简并性,核苷酸序列不同的
基因可表达出相同的蛋白质,B正确;蛋白质是生命活动的体现者,表现型通过蛋白质表现,故遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础,C正确;编码蛋白质的基因含两条单链,碱基序列互补,遗传信息不同,D错误。6.A基
因分布于人体的细胞核、线粒体中,核基因和线粒体基因均能控制生物性状,A错误;性状是由环境和基因共同决定的,B正确;性状可由一个或多个基因共同决定,有些基因可决定和影响多种性状,C正确;一条染色体上含一个
或两个DNA,一个DNA上含有许多个基因,可决定和影响人体的多种性状表现,D正确。7.B核孔复合体,亦称核孔,是大分子进出细胞核的通道,具有选择性,大分子物质进出主要是指RNA出和蛋白质进,DNA不出,A错误;染色质主要是由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体;遗传效应指的是对蛋白质的合
成有直接或间接的影响能力,即对转录和翻译有直接或间接的影响能力;而处于细长丝状的染色质是基因转录的必要条件,从而影响蛋白质的合成,所以染色质具有少量的遗传效应,B正确;基因对性状的间接控制,是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状,而酶的本质大部分是蛋白质
,少部分是RNA,所以基因不单是通过蛋白质的合成间接表达性状,C错误;蛋白质所含有的元素组成是C、H、O、N,DNA所含有的元素组成是C、H、O、N、P,所以蛋白质和DNA具有共同的元素是C、H、O、N,D错误。8.C该mRNA的序列为5′A
UGUUU3′,AUG为起始密码子,是翻译的起始位点,可见mRNA上信息读取方向按照5′→3′,A正确;翻译后产物为fMet-Phe,其中fMet在蛋白质的氨基端,则Phe位于羧基端,已知fMet对应的是起始密码子AUG,说明蛋
白质的合成方向从氨基端向羧基端进行,B正确;翻译时核糖体先从AUG开始翻译,说明携带甲酰甲硫氨酸(fMet)的tRNA先进入核糖体结合位点,C错误;核糖体先从起始密码子开始翻译,说明蛋白质的合成通常从起始密码子开始到终止密码子结束,D正确。
9.D由图中RNA的延伸方向可以看出,RNA聚合酶从图示的右侧向左侧移动,A错误;RNA聚合酶将游离的核糖核苷酸连接到RNA链末端,B错误;该过程中可形成1个DNA-RNA杂交分子,该过程结束后RNA分子与DNA分子脱离,无杂交分子,C错误;该过程得到的RNA可能为rRNA、tRNA等
,不一定作为翻译的模板,D正确。10.C构成DNA和RNA的五碳糖不同,其碱基也不完全相同,构成DNA的碱基是A、C、G、T,构成RNA的碱基是A、C、G、U,A错误;B过程是由RNA逆转录合成DNA,需要逆转录酶的催化,B错误;为避免仪器被污染影响准确性,过程c中可设置以生理盐水为样本的对照组,
C正确;病毒无细胞结构,没有核糖体,其蛋白质是在宿主细胞的核糖体中合成,D错误。11.ARNA复制酶是由病毒自身的+RNA指导合成,A错误;+RNA为模板合成-RNA,再以-RNA为模板合成新的+RNA,整个过程都是A与U的配对,B正确;由
于-RNA是以+RNA为模板合成,二者的碱基互补配对,因此+RNA的嘧啶碱基数与-RNA嘌呤碱基数相等,C正确;新冠病毒不能入侵皮肤表皮细胞,可能是皮肤表皮细胞膜上缺乏ACE2受体,D正确。12.C有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,在上述场所都能产生ATP,
A正确;有氧呼吸的第三阶段发生在线粒体内膜上,在此阶段线粒体内膜上的相应酶催化[H]和氧反应产生水,并释放大量能量,B正确;线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要H2O的直接参与,不需要O2的参与,C错误;线粒体是半自主细胞器,其所含的DNA能够通过转录和翻
译控制某些蛋白质的合成,D正确。13.DAQP基因有3种,AQP蛋白应该也有3种,故人唾液腺正常组织细胞中AQP蛋白的氨基酸序列不相同,A错误;AQP蛋白是一类细胞膜水通道蛋白,故不能与水分子结合,B错误;根据信息:AQP1和AQP3基因mRNA含量无
变化,而水肿组织AQP5基因mRNA含量是正常组织的2.5倍,可知AQP5基因mRNA含量在水肿组织和正常组织有差异,但不能说明只有AQP5蛋白参与人唾液腺水肿的形成,C错误;AQP5基因mRNA含量在水肿组织和正常组织有差
异,故形成的AQP蛋白的数量有差异,导致正常组织与水肿组织的水转运速率不同,D正确。14.CRNA聚合酶催化DNA→RNA的转录过程,逆转录酶催化RNA→DNA的逆转录过程,两个过程中均遵循碱基互补配对原则,且存在DNA-RNA之间的
氢键形成,A正确;DNA聚合酶、RNA聚合酶和逆转录酶的本质都是蛋白质,蛋白质是由核酸控制合成的,其合成场所是核糖体,B正确;以单链DNA为模板转录合成多种RNA是转录过程,该过程不需要解旋酶,C错误;酶的作用机理是降低化学反应的活化能,从而起催化作用,在适宜条件下,酶在体内外均
可发挥作用,如体外扩增DNA分子的PCR技术中可用到耐高温的DNA聚合酶,D正确。15.C图中表示的是以RNA为模板合成DNA的过程,催化该过程的酶是逆转录酶,A错误;mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基称做一个密码子,B错误;DN
A单链上的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,C正确;逆转录过程中遗传信息从RNA向DNA传递,D错误。16.D一个核糖体蛋白的mRNA分子上可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链,以提高翻译效率,A正确;细胞中
有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会结合自身mRNA分子,与rRNA分子结合,二者组装成核糖体,B正确;当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白只能结合到自身mRNA分子上,导致蛋白质合成停止,核糖体蛋白对
自身mRNA翻译的抑制维持了rRNA和核糖体蛋白数量上的平衡,C正确;大肠杆菌为原核生物,没有核膜,转录形成的mRNA在转录未结束时即和核糖体结合,开始翻译过程,D错误。17.答案:(1)差速离心(2)叶绿体内部结构解体;光合色素减少(3)水分的散失(4)细胞核叶绿体解析:(1)叶绿体属于细胞
器,根据不同细胞器的密度不同,可用差速离心法从叶片中分离叶绿体。(2)光合作用的光反应过程可产生NADPH和ATP,该过程需要叶绿体类囊体薄膜上叶绿素的参与,据题意可知,白化期叶绿体内部结构解体,叶绿体类囊体薄膜减少,且白化过程中叶绿素等光合色素减少,光反应减慢,故白化过程中叶绿体合成ATP和
NADPH的数量显著降低。(3)白化过程中气孔导度下降,既能够满足光合作用对CO2的需求,又有助于减少水分的散失,利于植物的生存。(4)叶绿体属于半自主性细胞器,其中蛋白质的合成主要受到细胞核基因的编码,合成后经特定
机制完成跨膜运输;其余蛋白质由存在于细胞质中(叶绿体)的基因编码。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)密度梯度离心细胞核、线粒体水DNA→RNA→蛋白质(2)26%(3)不完全相同解析:(1)科学家证明细胞中过
程①DNA复制时,运用了同位素示踪技术和密度梯度离心技术;②转录过程发生的主要场所是细胞核。③翻译过程发生时进行脱水缩合,所以产物除了多肽链还有水。克里克将遗传信息传递的一般规律命名为中心法则,之后随着科学的进步,科学家不断补充和完善
中心法则。根尖成熟区细胞已高度分化,不再分裂,所以其遵循的中心法则的内容DNA→RNA→蛋白质。(2)由题意知,α链是mRNA,其中G+U=54%,G=29%,U=25%,α的模板链中的G=19%,α链
中的C=19%,所以α链中的A=27%,A+U=52%,mRNA中的A+U的比值与双链DNA中的A+T的比值相等,为52%,双链DNA中A=T=52%×1/2=26%。(3)由于基因的选择性表达,人体不同组织细胞的相同DNA进行过
程②时启用的起始点不完全相同。2.答案:(1)互补配对基因重组(2)D基因是胚胎发育成雄性的关键因子(3)内质网细胞质解析:(1)将特定的DNA片段转入到性腺细胞中,使其产生的RNA与D基因的mRNA互
补配对,可以干扰D基因表达(翻译);将特定的DNA片段转入到性腺细胞中相当于基因工程,原理是基因重组。(2)26℃条件下(雄性)性腺细胞中D基因表达量高,而32℃条件下(雌性)性腺细胞中D基因表达量低,据此可以初步推测D基因
是胚胎发育成雄性的关键因子。(3)性激素属于脂质,合成场所是光面内质网,其特异性受体位于靶细胞的细胞质中。单元清通关卷(六)遗传的分子基础1.B格里菲思的体内转化实验得出的结论是加热杀死的S型细菌中存在“转化因子”,可使R型细
菌转化为S型细菌,A错误;将S型细菌的DNA与R型活菌混合培养,部分R型细菌转化为S型细菌,一段时间后培养基中会出现两种菌落,B正确;在赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的T2噬菌体的蛋白质外壳与细菌脱离,C错误;赫尔希和蔡斯
实验中细菌裂解后得到的T2噬菌体并不是都带有32P标记,T2噬菌体的遗传物质是DNA,只有含有亲代噬菌体DNA链的子代噬菌体才带有32P标记,D错误。2.B如果用3H、15N、32P、35S标记T2噬菌体,则该T2噬菌体的蛋白质外壳
中含有3H、15N、35S,DNA分子中含有3H、15N、32P。T2噬菌体侵染细菌时,T2噬菌体的DNA分子进入细菌中,而蛋白质外壳则留在细菌外,在T2噬菌体DNA的指导下,利用细菌细胞中的物质来合成T2噬菌体的组成成分。因此,在产生的子代噬菌体的外壳中找不到
3H、15N、35S和32P,A、C错误;由于DNA分子的半保留复制的特点,在产生的子代噬菌体的DNA分子中可找到3H、15N和32P,但不能找到35S,B正确,D错误。3.BDNA分子中的碱基对排列顺序蕴含着大量的遗传信息,A正确;DNA分子中脱氧核苷酸链的脱氧核糖上连接一个或两个磷酸基
团和一个含氮碱基,B错误;G、C间有3个氢键,A、T间有2个氢键,故DNA分子中G与C碱基对含量越高,分子结构越稳定,C正确;DNA分子的两条单链中的(A+G)/(T+C)的值互为倒数,D正确。4.A①②③不可表示一个完整的
脱氧核苷酸,②③以及下面的一个磷酸构成一个完整的脱氧核苷酸,A错误;④表示氢键,A-T碱基对与G-C碱基对含有的氢键数量不同,前者含有2个氢键,后者含有3个氢键,B正确;从主链上看,两条单链方向反向平行;从碱基关系看,两条单链碱基互补,C正确;该模型为平
面结构,没有体现出DNA双螺旋立体结构的特点,D正确。5.AT2噬菌体是由DNA和蛋白质组成的病毒,DNA中含有A、G、C、T四种碱基,碱基中不含磷元素,磷元素存在磷酸基团中,A错误;噬菌体是寄生生物,其复制的
原料来自大肠杆菌,子代噬菌体均含有32P,B正确;保温时间过长,大肠杆菌破裂,子代噬菌体释放到上清液中,上清液放射性增强,C正确;需要用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质,再去侵染无放射性的大肠杆
菌,证明DNA是遗传物质,D正确。6.DmRNA分子为单链结构,一分子mRNA有一个游离磷酸基团,其他磷酸基团均与两个核糖相连,A正确;细菌为原核生物,其细胞没有细胞核,转录和翻译可同时进行,因此在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻
译过程,B正确;图示中的AUG是翻译的起始密码,一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质,C正确;启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录出mRNA,可见,mRNA上的AUG不是由基因中的启动子
转录形成,D错误。7.A细菌是原核生物,仅有核糖体一种细胞器,合成的多肽不需要内质网和髙尔基体的加工和分泌,A正确;对于某个特定基因而言,只有其中一条链转录成相应的mRNA,另一条链不能作为转录mRNA
的模板链,B错误;若外毒素基因的某个碱基对发生替换,则转录形成的mRNA上有一个碱基发生改变,由于密码子的简并性,可能决定的仍然是同一种氨基酸,因此,外毒素的结构不一定改变,C错误;在核糖体上翻译外毒素时最多
需要61种tRNA参与氨基酸的运输,D错误。8.C如果基因A与基因B是非同源染色体上的非等位基因,那么正常情况下基因型为aB的数量为250个,即使发生交叉互换,也不会减少到50个,所以基因A与基因B是同源染色体上的非等位基因
,A错误;基因A与基因B是同源染色体上的非等位基因,且a与b在同一条染色体上,1个发生交叉互换的初级精母细胞才能产生AB、Ab、aB、ab四个精子,50个初级精母细胞发生了交叉互换,250个初级精母细胞产生1000个精子,发生交叉
互换的初级精母细胞占比为50/250=20%,B错误;交叉互换是指同源染色体的非姐妹染色单体之间交换片段,必然发生染色体的断裂,C正确;在整个过程中DNA复制次数远远超过18次,DNA聚合酶与基因A所在模
板链结合远大于18次,D错误。9.D合成DNA的过程有逆转录和DNA复制,所以合成DNA的相关酶可以是逆转录酶,也可以是DNA聚合酶,A正确;新型冠状病毒是RNA复制病毒,在人体细胞中的繁殖过程所需要的酶一部分由病毒RNA控制合
成(如RNA聚合酶),一部分由人体细胞提供,B正确;1个DNA分子经过n次复制后,产生2n个DNA分子,则有2n+1条单链,减去亲代DNA的2条链,新的单链均带有荧光探针,因此可以产生(2n+1-2)个
荧光分子,C正确;若样本RNA含100个碱基,C和U占18%,则DNA的一条单链中G+A=82%,由于A和G并不互补,所以无法求出每个DNA中含碱基A的个数,D错误。10.A由题图可以看出,新冠病毒均先以自
身RNA作模板复制出碱基互补的RNA,再以该RNA为模板复制形成子代病毒RNA,因此需至少复制两次才能获得子代病毒RNA,A正确;据图可知,①过程是在RNA的作用下合成相关酶,酶的本质是蛋白质,故需要宿主细胞提供氨基酸,B错误;②过程是RNA产生RNA的过程,该过程不
需要逆转录酶(在RNA→DNA的逆转录过程中起催化作用),C错误;据图可知,新冠病毒可直接指导多种病毒蛋白的合成,故新冠病毒RNA可以直接作翻译的模板,D错误。11.C题图甲为DNA分子的复制、图乙为翻译过程、图丙表示转录过程。DNA双链解旋破坏氢键,DNA双链形成及转录时形成DN
A—RNA区域,有氢键形成,DNA复制和转录过程都存在氢键的破坏和氢键的形成,A正确;细胞核内进行的是DNA复制和转录过程,胰岛B细胞是高度分化的细胞,不可进行DNA复制过程,B正确;一条mRNA可以结合多个核糖体,合成多条
氨基酸序列相同的肽链,C错误;若DNA复制时有多个起点,则可缩短DNA复制的时间,D正确。12.A一个DNA分子含有多个基因,转录一次可能合成一条或多条模板链,A正确;转录过程中,RNA聚合酶兼具解旋功能故不需要DNA解旋酶参与转录,B错误
;在转录过程中,mRNA上可附着多个核糖体进行翻译,得到数条氨基酸序列相同的肽链,而不是共同合成一条多肽链,C错误;mRNA由核糖核苷酸构成,不具有脱氧核苷酸,D错误。13.A密码子是mRNA上决定氨基酸的三个相邻碱基,A正确;密码子
有64种,但终止密码子不决定氨基酸,不与氨基酸对应,B错误;密码子CAU的反密码子是GUA,C错误;一种氨基酸可对应一种或多种密码子,可由一种或多种tRNA转运,D错误。14.B由题图可知,QβRNA的复制是直接进行的,不需要进行逆转录,A错误;
复制时会形成局部双链RNA,B正确;一条QβRNA模板能翻译出多条肽链,如成熟蛋白、外壳蛋白和RNA复制酶,C错误;QβRNA可直接翻译出蛋白质,D错误。15.BHIV最初侵入人体时,主要攻击T细胞,其
他体细胞中也可能存在HIV,A正确;HIV中不存在乙(转录)、丙(翻译)有关的酶,B错误;甲、乙、丙过程均遵循碱基互补配对原则,C正确;地球上几乎所有的生物都共用一套遗传密码,D正确。16.BmRNA逆转录时,以RNA为
模板形成DNA,需要四种脱氧核苷酸作为原材料,A正确;逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,即RNA指导下的DNA合成,因此产物是DNA,tRNA不是直接产物,B错误;独立的tRNA分子是三叶草的结构,部分碱基互补配对形成氢键,mRNA呈单链结构
,不含氢键,C正确;转录主要发生在细胞核内,逆转录现象主要发生在部分病毒繁殖过程中,病毒营寄生生活,必须在活细胞内才能繁殖,据此可知逆转录和转录过程,均发生在细胞内,D正确。17.DmiRNA基因转录时,RNA聚合酶与该基因首端的启动子相结合,A
正确;真核细胞内W基因转录形成的mRNA在细胞核内合成后,进入细胞质用于翻译,B正确;miRNA与W基因mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与U、C与G配对,C正确;miRNA抑制W蛋白的合成,是通过单链结构的miRNA与蛋白质结合形成的m
iRNA蛋白质复合物直接与W基因mRNA结合所致,D错误。18.BsokmRNA能与hokmRNA结合,说明这两种mRNA的碱基序列互补,A正确;当sokmRNA存在时,hok基因仍能转录,只是转录形成的hokmRNA会与sokmRNA结合,B错误;毒蛋白是由hok基因控制合成的,而hok
基因位于大肠杆菌的R1质粒上,因此一个不含R1质粒的大肠杆菌不会被这种毒蛋白杀死,C正确;根据题干信息可知,当sokmRNA不存在时,hokmRNA能翻译合成毒蛋白,进而导致大肠杆菌死亡,D正确。19.Ai-Motif由
单链构成,局部四链胞嘧啶间形成氢键,A错误;DNA被“读取”是以一条链为模板合成RNA的过程,B正确;由于构象的改变,i-Motif的形成影响基因转录,进而影响蛋白质合成,C正确;i-Motif主要出现在一些启动子区域和染色体端粒中,据此可推测研究
i-Motif有助于理解DNA结构变化与衰老的关系,D正确。20.D据题图可知,药物M提高传统药物C促使肺癌细胞和肝癌细胞凋亡的效果不同,D合理。21.答案:(1)转录增殖分化(2)自由扩散升高HIF1α无法降解,在
细胞内积累,促进EPO基因的表达(3)促进途径①进行,抑制途径②的进行解析:(1)HIF1α与ARNT结合,作用于EPO基因调控序列,增强该基因的转录,从而使EPO合成和分泌增加。骨髓造血干细胞转化为大量红细胞需要经过增殖分化的过程。(2)氧气通过自由扩散进入细胞。HIF
1α被脯氨酰羟化酶分解,若细胞敲除脯氨酰羟化酶基因,则无法产生脯氨酰羟化酶,导致HIF1α无法分解而积累,其进入细胞核中增强EPO基因的表达水平。(3)在EPO的合成调节途径中,①抑制EPO的合成,②促进EPO的合成。血管内皮生长因子合成的调节途径与EPO的合成
途径类似,说明相应的途径①也是抑制作用,途径②也是促进作用。为了限制肿瘤快速生长,需要抑制毛细血管的生成,即抑制血管内皮因子的生成,故需要增强途径①,抑制途径②。22.答案:(1)放射性同位素示踪法分生DNA(2
)BB和C解析:(1)根据步骤①,可以确定本实验最主要的研究方法是放射性同位素示踪法。用蚕豆根尖进行实验时,DNA复制发生在具有细胞周期的细胞的分裂间期,因此该实验所用的细胞材料最可能取自蚕豆根尖的分生区,胸腺嘧啶是合成DNA的原料之一,因此步骤①的目的是标记细胞中的DNA分子。
(2)DNA分子的复制方式为半保留复制,第二个细胞周期每个DNA分子复制后形成两个DNA分子,一个DNA分子含有放射性,另一个DNA分子不含放射性,则放射性检测结果是每条染色体含有两条染色单体,其中一条单体含
有放射性,另一条单体不含放射性,符合题图中B;同理可知,第三个细胞周期的放射性检测结果是有一半染色体不含放射性,另一半染色体的姐妹染色单体中,有一条单体含有放射性,另一条单体不含放射性,符合题图中B和C。23.答案:(1)转录少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质(2)核仁肽键(3)氨基酸结
合位点(或携带氨基酸的部分)tRNA上能与密码子互补配对的三个相邻碱基解析:(1)DNA指导合成RNA的过程称为转录。②为多聚核糖体合成蛋白质的过程,该过程中一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时合成多条多肽链,其意义为少量的mRNA可以在短时间内合成
大量的蛋白质。(2)核仁与核糖体的形成有关。氨基酸在核糖体中脱水缩合形成多肽,该过程中有肽键生成,若认为核糖体也是一种酶,则其催化形成的化学键是肽键。(3)tRNA一端有氨基酸的结合位点,能携带氨基酸,另一端含有反密码子
,反密码子是tRNA上特殊的三个碱基,能够与密码子互补配对。24.答案:(1)显F1随机交配,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化的分离比为3∶1(2)①由于突变体的T基因第196位的碱基对由G-C突变为A-T,使得该基因表达产物中相应位置的氨基酸由甘氨酸变为精氨酸,蛋白质结构改变后就失去了抑制雌蕊发育
的调控作用,从而导致突变体M雄穗中雌蕊发育②升高(3)选择纯合黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米(或选择纯合黄色非糯玉米
为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1自交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米)解析:(1)分析表格信息,纯合突变体M与野生型杂交,F1全为雄穗正常,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化=3∶1,说明雄穗正常对雄穗雌性化为显性,即雄穗正常的表现型受显性基因控制。F1随机交
配,F2中雄穗正常∶雄穗雌性化的分离比为3∶1,说明该性状受一对等位基因控制,该性状的遗传遵循分离定律。(2)①由图分析可知,与野生型的T基因相比,突变体的T基因第196位的碱基对由G-C突变为A-T,使得该基因转录出的mRNA该位置的密码子由GGG变为AGG,对应翻译出的蛋白质中相应位置的氨
基酸由甘氨酸变为精氨酸,蛋白质结构改变后就失去了抑制雌蕊发育的调控作用,从而导致突变体M雄穗中雌蕊发育,雄蕊退化。②发育中的雌蕊会产生赤霉素,过量的赤霉素抑制雄蕊发育。由此可知,T基因突变使得玉米的雌蕊正常发育,则内源赤霉素
含量会升高,进而抑制雄蕊发育,使得雄蕊退化,最终产生雄穗雌性化的表现型。(3)根据题意分析,除草剂抗性基因位于叶绿体DNA上,即位于纯合黄色非糯玉米细胞质中,根据质基因遗传表现为母系遗传的特性分析,应该选择纯合黄色非糯玉米作为
母本,白色糯玉米作为父本杂交,获得F1,再以F1为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米。或选择纯合黄色非糯玉米为母本,白色糯玉米为父本进行杂交,获得F1,再以F1自交,获得的后代中就会有
抗除草剂的白色糯玉米。第七单元生物的变异、育种和进化考点20基因突变和基因重组第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)√(7)√(8)×2.(1)×(2)×(3)×(4)√(5)×(6)√(7)×第二关小题题组自助狂刷1.C诱发基因突变的因素有
外界因素和内在因素,因此没有外界因素诱导也可能发生基因突变,A正确;有丝分裂间期进行DNA分子复制,DNA分子双螺旋结构解开,最易发生基因突变,B正确;发生在体细胞中的基因突变一般不能遗传,但植物体细胞中
的基因突变可以通过植物组织培养技术等无性繁殖方式遗传给后代,C错误;由于密码子具有简并性,或突变发生在非编码区,或发生了隐性突变,都不会引起性状改变,所以基因突变不一定会引起性状改变,D正确。2.D据题干可知,该果蝇发生了基因突变,基因突变不改变基因的位置
和数目,A错误;在光学显微镜下观察不到基因序列的改变,B错误;基因是有遗传效应的DNA片段,在DNA分子中嘌呤碱基和嘧啶碱基各占1/2,C错误;基因突变改变了基因的结构,产生了等位基因,D正确。3.A由于这只野生型雄鼠为纯合子,而突变型雌鼠有一条染色体上的基因发生突变,所以该突变基因为显
性基因,即该突变为显性突变。突变基因可能在常染色体上,也可能在X染色体上。4.C基因重组包括非同源染色体上的非等位基因自由组合以及同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换两种类型,A、B正确;杂合子Aa自交后代出现性状分离的原因是在减数分裂过程中等位基因随
同源染色体分离而分开,不是基因重组,C错误;同胞兄妹的遗传差异主要和亲本提供的生殖细胞的染色体组成有关,而在形成生殖细胞的减数分裂过程中发生了基因重组,D正确。5.B花药离体培养获得单倍体植株过程中发生的是染色体数目变
异。6.BA与a、D与d位于一对同源染色体上,这两对等位基因的分离都发生在减数第一次分裂时,即初级精母细胞中,而交叉互换后的B与b分布在一条染色体的两条姐妹染色单体上,这对基因的分离可发生在减数第二次分裂时,即次级精母细胞中;该细胞能产生ABD、ab
d、AbD、aBd四种精子;B(b)与D(d)间的基因重组是同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换导致的,不遵循自由组合定律;同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组,不属于染色体结构变异。7
.B用X射线、紫外线照射青霉菌获得高产青霉素菌株,属于基因突变,利用了人工诱变提高突变率的原理,A正确;用生长素类似物处理未授粉的番茄雌蕊,因未授粉而不形成种子,利用了生长素能促进子房发育成果实的原理,B错误;基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序
列的改变,镰刀型贫血症根本原因是基因突变,C正确;淀粉分支酶基因中插入一段外来的DNA序列,改变了基因碱基的序列,导致淀粉分支酶不能合成,性状变成了相对性状,属于基因突变,D正确。8.C分析题意可知,W型和S型
的a珠蛋白都是由于基因突变导致的,基因突变过程中基因结构会发生改变,故W型和S型的a珠蛋白基因结构发生了改变,A正确;W型和S型突变都是通过基因突变形成的,基因突变不会改变碱基互补配对原则,故W型和S型突变的基因
中嘧啶碱基所占比例没有发生改变,B正确;两种血红蛋白病是由于基因突变引起的,无法通过观察染色体形态进行观察,C错误;mRNA是以DNA的一条链为模板合成的,W型突变是a珠蛋白基因缺失一个碱基对,S型突变是该基因一个碱基对发生替换,W型和S型的a珠蛋白基因转录得到的mRN
A碱基排列顺序不同,D正确。9.C转录需要RNA聚合酶的参与,因此CFTR的转录需要RNA聚合酶的参与,A正确;转录是以DNA的一条链为模板形成RNA,B正确;起始密码子位于mRNA上,而RNA聚合酶结合的部位是DNA上的特定序列,催化转录过程,C错误;囊性纤维病发病的根本原因是C
FTR基因发生了基因突变,基因突变会导致基因结构改变,D正确。10.C具有自交不亲和特性的品系进行杂交育种时,由于当花粉与母本有相同的Sx基因时,该花粉的精子就不能完成受精作用,所以母本无需去雄,A正确;基因
型为S1S2和S1S4的亲本,由于都含S1基因,而当花粉含有与母本相同的S1基因时,该花粉的精子就不能完成受精作用,所以正交和反交的子代基因型共有3种,即S1S2、S2S4、S1S4、B正确;由分析可知,烟草无该等位基因的
纯合子,若某小岛烟草的S基因只有S1、S2、S3、S4、S5,故该群体可能具有的基因型为S1S2、S1S3、S1S4、S1S5、S2S3、S2S4、S2S5、S3S4、S3S5、S4S5,共10种基因型,C错误;基因S1、S2…S15互为等位基因,即出现了复等位现象,这
些基因的出现体现了基因突变的不定向性,D正确。11.B据题意可知,mp、ac突变基因分别定位于11号和1号染色体上,位于不同对的染色体上,两对矮秆突变基因的遗传符合自由组合定律,A正确;表格中不管wt和mp正交
还是反交,F2代的性状分离比突变型∶野生型都接近=1∶3。说明野生型是显性,突变型是隐性;同理wt和ac正反交,同样得出突变型∶野生型都接近=1∶3,说明野生型是显性,突变型是隐性;综上所述,两个矮秆突变体均为隐性单基因突变,C正确;设两对等位
基因分别是A、a和B、b,则wt基因型为AABB,mp基因型为aaBB,则ac基因型为AAbb(也可以mp基因型为AAbb,ac基因型为aaBB),mp与ac杂交后F1基因型为AaBb,表现为野生型,自交得到的F2中突变型(A_bb、aaB_、aabb)占7/16,B错误,D正确。12
.A基因a和基因b在一个DNA分子上,不遵循基因自由组合定律,A错误;从图中可以看出,基因b和基因ac有义链不在同一条链上,说明有义链并不都在同一条链上,基因a、b、c都只有一条链(反义链)为模板进行转录,B正确;
基因是有遗传效应的DNA片段,位置Ⅰ和Ⅱ是没有遗传效应的碱基序列,如果发生碱基对的增添、缺失和替换,不属于基因突变,C正确;基因a、b、c都有可能发生基因突变,体现了基因突变具有随机性的特点,D正确。13.D从“液泡膜蛋白TOM2A的合成过程与分泌蛋白相同”,可知TOM
2A最初是在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,A正确;由题干信息可知,与易感病烟草相比,品种TI203中TOM2A的编码序列缺失2个碱基对,并且被TMV侵染后的表现不同,说明品种TI203发生了基因突变,所以两个品种TOM2A基因表达的
蛋白不同,B正确;烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质是RNA,所以其核酸复制酶可催化TMV的RNA(核糖核酸)的合成,C正确;TMV侵染后,TI203品种无感病症状,也就是叶片上没有出现花斑,推测是TI203感染的TMV数量比易感病烟草品种中的少,D错误。1
4.C①×③、①×④的子代全为锯齿状,说明①与③、④应是同一基因突变而来,因此②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形,③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状,A、B正确;①×②、①×⑤的子代叶片边缘全为光滑形,说明①
与②、①与⑤是分别由不同基因发生隐性突变导致,但②与⑤可能是同一基因突变形成的,也可能是不同基因突变形成的;若为前者,则②和⑤杂交,子代叶片边缘为锯齿状,若为后者,子代叶片边缘为光滑形,C错误;①与②是由不同基因
发生隐性突变导致,①与④应是同一基因突变而来,②×⑥的子代叶片边缘全为锯齿状,说明②⑥是同一基因突变形成的,则④与⑥是不同基因突变形成的,④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形,D正确。15.C该变异是由基因上编码第139个
氨基酸的一个碱基对缺失引起的,故属于基因突变,A不符合题意;基因结构的改变导致了相应蛋白质的改变,说明基因能指导蛋白质的合成,B不符合题意;分析题意可知,该变异发生了一个碱基对的缺失,而非DNA片段的缺失,C符合题意;α珠蛋白与α珠蛋白突变体分别由
141个和146个氨基酸组成,说明变异后形成的蛋白质中氨基酸数目增多,可推测该变异导致终止密码子后移,D不符合题意。16.A根据题意写出父亲和母亲生下正常女儿的同源染色体上模板链上碱基组合如图所示:由于女儿表现型是正常的,所以第605号正常的碱基是G,731号正常的碱基是A,结合女儿DNA上的
基因,可以推测母亲同源染色体上模板链的碱基如下:父亲同源染色体上模板链的碱基如下:因此他们生下患病的孩子的同源染色体上的碱基是两条链上都发生了突变,即:17.C种子正常休眠,主要由脱落酸起作用,而位点1突变则无XM蛋白产生,休眠减少,可推测脱落酸作用减弱,即敏感性降低,A正确;
比较表中位点2突变和无突变表达的蛋白质图示,蛋白质长度相同,只是中间有一小段氨基酸序列不同,可推测该突变可能是碱基对发生替换造成的,B正确;比较表中位点3突变和无突变表达的蛋白质图示,蛋白质长度变短,可推测模板mRNA上的终止密码提前
,翻译提前终止,C错误;位点4突变是XM蛋白的表达倍增,使得种子对脱落酸的敏感性增强,雨后穗上的种子不易解除休眠而萌发,D正确。18.CLDL受体缺失,则LDL不能将胆固醇运进细胞,导致血浆中的胆固醇含量升高,A正确;由于密码子的简并性,PCS
K9基因的某些突变不一定会导致PCSK9蛋白活性发生改变,则不影响血浆中LDL的正常水平,B正确;引起PCSK9蛋白活性增强的基因突变会导致细胞表面LDL受体数量减少,使血浆中胆固醇的含量增加,C错误
;编码apoB-100的基因失活,则apoB-100蛋白减少,与血浆中胆固醇结合形成LDL减少,进而被运进细胞的胆固醇减少,使血浆中的胆固醇含量升高,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)微重力、X射线、高能离子辐射、宇宙磁场基因突
变染色体变异(2)产生新基因、变异类型多、变异幅度大萌发的种子细胞有丝分裂旺盛,DNA复制过程中更容易诱发突变(3)50%、43.75%(4)1或2或4种植果实肉厚且抗病的太空椒(DdTt),取其花粉离体培养获
得单倍体,用秋水仙素处理单倍体幼苗获得二倍体植株,挑选出果实肉厚且抗病的植株即为符合要求的纯合品种。解析:(1)科学家进行农作物太空育种,是利用太空中的微重力、X射线、高能离子辐射、宇宙磁场等诱变因子诱导生物发生可遗传变异,这些变异类型可能属于基因突变或染色体变异,二者统称为突变。(2
)太空育种的优点表现为能提高突变的频率,能产生新基因、变异类型多、变异的幅度大等;萌发的种子细胞有丝分裂旺盛,而在DNA复制过程中更容易诱发突变,因此航天器上搭载的通常是萌发的种子而不是干种子。(3)若太空育种获得基因型为Bb的大豆植株,连续自交3代后,在没有选择的条件下,B的基因频率依
然为50%,而此时bb基因型频率为[1-(1/2)3]÷2=43.75%。(4)青椒是二倍体植株,取青椒植株不同部位的细胞制成临时装片,可观察到某时期细胞内染色体组数目为1(减数第二次分裂前、中期和配子中)或2(有丝分裂前、中期和
减数第一次分裂前、中、后期及减Ⅱ后期)或4(有丝分裂后期)。若要在最短时间内培育出纯合的果实肉厚且抗病的太空椒(DDTT),因此需要采用单倍体育种,其具体思路为种植果实肉厚且抗病的太空椒(DdTt),取其花粉离体培养获得单倍体,
用秋水仙素处理单倍体幼苗获得二倍体植株,挑选出果实肉厚且抗病的植株即为符合要求的纯合品种。2.答案:(1)替换(2)A2>A3>A1分离(3)伴X染色体隐性遗传杂交Ⅴ的母本为锯翅,父本为圆翅,F1的雌虫全为圆翅,雄虫全为锯翅(4)6灰
体圆翅雄虫和灰体锯翅雄虫(5)遗传图解如图解析:(1)由题意可知3个纯合突变品系均为基因突变引起,且突变基因与野生型对应的基因长度相等,该基因突变最有可能是碱基对替换导致的。(2)由杂交组合Ⅰ的后代表现型及比例可知,黄体(A3)对黑体(A1)为显性;由杂交组合Ⅱ的后代表现型及比例
可知,灰体(A2)对黑体(A1)为显性;由杂交组合Ⅲ的后代表现型及比例可知,灰体(A2)对黄体(A3)为显性,故控制体色基因的显隐性关系为A2>A3>A1,三者为复等位基因,共同控制体色性状,其遗传遵循分离定律。(3)杂交组合Ⅴ的亲本为锯翅雌虫和圆翅雄虫,而F1的雌虫全为圆翅(与父本性状相同),雄
虫全为锯翅(与母本性状相同),可推出控制锯翅性状的基因为隐性基因,且仅位于X染色体上,即锯翅性状的遗传方式为伴X染色体隐性遗传。(4)由题意可知杂交Ⅲ的F2中所有灰体圆翅雄虫的基因型为2/3A2A3XBY和1/3A2A2X
BY,杂交Ⅴ的F2中所有灰体圆翅雌虫的基因型为2/3A2A1XBXb和1/3A2A2XBXb,让它们随机交配,理论上体色的表现型及比例为灰体∶黄体=8∶1;翅形的表现型及比例为圆翅雌虫∶圆翅雄虫∶锯翅雄虫=2∶1∶1;故后代可能的表现型为2×3=6(种)。后代所占比例为2/9的表现型的是体
色比例为8/9与翅形比例为1/4的表现型组合,具体为灰体圆翅雄虫和灰体锯翅雄虫。(5)进行杂交的亲本基因型分别为A1A1XbXb(黑体锯翅雌虫)和A2A3XBY(灰体圆翅雄虫),遗传图解见答案。考点21染色体变异第一关辨析判别夯基固本1.×2.√3.√4.√5.√6.×7.
√8.√9.√10.√11.√12.√13.√14.√15.√16.√17.×第二关小题题组自助狂刷1.C染色体上的某些基因增添或缺失属于染色体结构的变异。2.B个体甲的变异属于缺失,基因“e”所在片段缺失,影响表现型,A错误;个体乙发生的变异是倒位,减数分裂形成的四分体异常
,B正确;含缺失染色体的配子一般是败育的,故其后代一般不会发生性状分离,C错误;个体乙染色体没有基因缺失,但发生倒位,导致表现型异常,D错误。3.D21三体综合征患者细胞中的第21号染色体有3条属于染色体数目变异,①正确;非同源染色体之间的互换属于染色体结构变异中的易位,而同源染色体之间的
互换属于基因重组,②错误;染色体数目增加或减少包括个别染色体的增加或减少和以染色体组的形式成倍的增加或减少,③正确;花药离体培养获得的植株染色体数目减半,属于单倍体,原理是染色体变异,④正确;在减数第一次分裂的后期,非同源染色体之间自由组合属于
基因重组,⑤错误;染色体上DNA碱基对的增添、缺失和替换属于基因突变,⑥错误;猫叫综合征患者细胞中5号染色体部分缺失属于染色体结构变异,⑦正确。4.C形态、大小各不相同的染色体组成一个染色体组。确认单倍体、二倍体、三倍体必须先看发育起点——若由配子发育而来,无论含几个
染色体组均属于单倍体,若由受精卵发育而来,有几个染色体组即几倍体。依上述分析,h图含两个染色体组,是单倍体还是二倍体无从判定,A错误;g图含一个染色体组,e图含四个染色体组,g个体应为单倍体,e是几倍体无从判定,B错误;a、b图都含三个染色体组,但是不是三倍体还需看发育起点,C正确;c图含两个
染色体组,f图含四个染色体组,无从判定是几倍体,D错误。5.B根据图示分析可知:由于断裂,结果缺失了基因C和基因D,因此该染色单体的基因序列出现改变的原因是一小段染色体缺失。6.D青霉素高产菌株是利用基因突变原理培育的,A错误;秋水仙素的作用机理是抑制纺锤体的形成使染
色体不能移向细胞两极,从而获得多倍体植物,B错误;单倍体育种不仅包括花药离体培养过程,也包括杂交、人工诱导染色体加倍的过程,C错误;诱变育种是在人为条件下用物理或化学等因素处理生物,诱导基因突变,D正确。7.C图①属于
同源染色体非姐妹染色单体之间的交叉互换,图②发生在非同源染色体间片段的互换,属于染色体结构变异中的易位,A错误;图③表示基因内部碱基对的缺失或增添导致基因内部分子结构的改变,属于基因突变,B错误;染色体结构变异中的缺失或是重复
,均会在联会时表现出同源染色体中一条比另一条长,进而出现图形④,C正确;图中4种变异依次为基因重组、染色体结构变异中的易位、基因突变和染色体结构中重复或缺失,都属于遗传物质改变引起的变异,均能够遗传,D错误。8.D生物配子中的染色体不一定为一个染色体组,如六
倍体小麦的配子中,含有3个染色体组,A错误;单倍体可以含有1个或几个染色体组,故用秋水仙素处理单倍体植株后得到的不一定是二倍体,还可以是多倍体,B错误;若该生物是由配子发育来的,则为单倍体,若是由受精卵发
育来的,则为四倍体,C错误;单倍体是含有本物种配子染色体数的个体,可能含有同源染色体,如四倍体生物的配子发育而来的单倍体,D正确。9.C图中变异是易位,属于染色体结构变异,考虑到13号、17号染色体重接成一条新的染色体,因此易位纯合
公猪的体细胞中的染色体数目是36条,减数分裂Ⅱ中期的细胞染色体数目减半,因此含18条染色体,A正确;该易位变异涉及13号、17号染色体,易位杂合子减数分裂时,13号和17号染色体不能正常形成四分体,剩下的染色体(34条)可以正常形成四分体,即会
产生17个正常的四分体,B正确;易位杂合子的13号、17号染色体各有一条是正常的,如果减数分裂时这两条正常的13号和17号染色体分配到一个次级精母细胞或次级卵母细胞中,则可能产生染色体组成正常的配子,C错误;图中变异是易位,属于染色体结构变异,考虑到13号、
17号染色体重接成一条新的染色体,残片丢失,染色体数目也减少了2条,所以也存在染色体数目变异,D正确;10.D该植株有12对同源染色体,就株高基因而言,基因的位置可以在12对染色体上,因此用于杂交的三
体母本种类有12种,A错误;若a基因在三体对应的染色体上,选出F1(Aa、AAa)中三体(AAa)进行回交(与aa进行杂交),AAa产生的配子及比例为A∶Aa∶AA∶a=2∶2∶1∶1,F2中高秆和矮秆植株的分离比为5∶1,若a基因不在三体对应的染色
体上,选出F1(Aa)中三体(Aa)进行回交(与aa进行杂交),F2中高秆和矮秆植株的分离比为1∶1,B错误;a不在三体对应的染色体上时,F2中三体正常株高水稻的全部基因型为Aa,C错误;光学显微镜下可以看到染
色体,因此可用光学显微镜观察法初步鉴定三体水稻,D正确。11.D由图2可知,植株甲中,Y基因位于发生片段缺失的异常染色体上,A正确;图2中5号染色体既发生了染色体片段的缺失,又多了一条染色体,发生了染色体结构和染
色体数目的变异,B正确;植株甲做母本时,产生Y∶y=1∶1配子,做父本时,只有y的配子能参与受精作用,因此后代中黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,C正确;甲做父本,染色体正常的绿色子叶豌豆的基因型是yy,产生的一株后代的基因型如图2,绿色子叶豌豆只
产生一种类型的配子y,则乙中含有Y的异常染色体和含有y的正常染色体来自甲,说明父本甲在减数第一次分裂时同源染色体未发生分离,D错误。12.C甲植株细胞中发生了基因突变和染色体结构变异,但基因突变不用能光学显微镜观察到,A错误;甲和乙突变体杂交,后代与株高相关的表型有两种
且比例为1∶1,但控制同一性状的基因不能发生基因重组,出现该比例的原因为同源染色体的分离和配子的随机结合,B错误;甲发生了基因突变和染色体结构变异,乙发生的是基因突变,突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组为进化提供原材料,C正确;甲、乙中
均发生了基因突变,突变是不定向的,D错误。13.B染色体片段丢失属于染色体畸变中的缺失。14.C分析题意可知:大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上,两对等位基因为连锁关系,正常情况下,测交结果只
能出现两种表现型。但题干中某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛∶黑眼白化∶红眼黑毛∶红眼白化=1∶1∶1∶1,类似于基因自由组合定律的结果,推测该个体可产生四种数目相等的配子,且控制两对性状的基因遵循自由组合定律,即两对等位基因被易位到两条非同源染色体上,C正确。15.
C由题意可知,P53蛋白能使细胞停止在细胞周期的间期并激活DNA的修复,当P53基因失活,不能正常合成P53蛋白,DNA分子产生错误无法修复,容易癌变,所以细胞癌变的风险提高,A正确;P53蛋白能使细胞
停止在细胞周期的间期并激活DNA的修复,DNA分子复制如出现受损,P53蛋白会参与修复,需要相应的时间,使间期延长,所以与同种正常细胞相比,细胞周期时间变长,B正确;DNA损伤修复是发生在碱基对中,与染色
体无关,C错误;若组织内处于修复中的细胞增多,则位于间期的细胞较多,则分裂期的细胞比例降低,D正确。16.B白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,可判断果蝇红眼对白眼为显性,A正确;白眼为隐
性,因此正常情况下亲代白眼雌蝇只能产生1种类型的配子,B错误;由图可知,XXY的个体为雌性,具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确;例外子代的出现是源于母本减数分裂异常,出现了不含X染色体的卵细胞或含有两条X染色体的卵细胞,D正
确。17.AD由题意可知,L、M、N表示3个不同的染色体组,故两亲本和F1都含有四个染色体组,且由受精卵发育而来,为四多倍体,A正确;四分体形成于减数第一次分裂前期同源染色体联会,B错误;由图中选育产生的后代基因型推知,F1可能产生M、LM、LN、
MN、LMN等配子,C错误;根据C选项配子类型的分析,已经图中选育产生的后代可知,后代一定会获得两个M染色体,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)RRYy、rrYy抗病与易感病2(2)3∶3∶1∶1(3)能够
抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍YY∶Yy∶yy=1∶4∶15(4)低解析:(1)分析1组结果:后代全抗病,且非斑点∶斑点=3∶1,可知抗病对易感病为显性;非斑点对斑点
为显性,故第1组的亲本基因型为RRYy(抗病非斑点)、rrYy(易感病非斑点)。第4组的结果:抗病非斑点∶易感病非斑点=1∶1;能验证这两对相对性状中“抗病”与“易感病”的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合
自由组合定律的一组实验是第2组,测交实验。(2)第2组RrYy×rryy杂交,F1中的抗病非斑点植株基因型为RrYy,第3组Rryy×rrYy杂交,F1中的易感病非斑点植株基因型为rrYy,两者杂交R
rYy×rrYy,后代中Rr∶rr=1∶1,Y_∶yy=3∶1,故抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为3∶3∶1∶1。(3)当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。所以用秋水仙
素处理该花卉,可以获得四倍体植株。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离,不考虑其他变异,则产生的配子类型及比例分别为YY∶Yy∶yy=1∶4∶1,其自交后代共有YYYY、YYYy、YYyy、Yyyy、yyyy,共5种基因型。(4)用X射
线对该花卉A基因的显性纯合子,基因型为AAAA,进行诱变,当A基因突变为隐性基因a后,由于四倍体的A基因更多,则四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更低。2.答案:(1)TtHH1∶1(2)获得h基因纯合(hh)的蓝粒不育株,诱导小麦和长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,从而使T基因与
E基因交换到一条姐妹染色单体上,以获得蓝粒和不育性状不分离的小麦(3)2041/16(4)43数目(5)F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于不同染色体上F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于同一条染色体上②解析:(1)分析
题意,亲本雄性不育小麦(HH)的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上,所以其基因型为TtHH,亲本小麦(hh)的基因型为tthh,故F1中可育株(TtHh)∶不育株(ttHh)=1∶1。(2)F2中的蓝粒不育株的基因型及比例为1/2TEHH、1/2T
EHh,其中T基因和E基因分别来自小麦的和长穗偃麦草的4号染色体,而h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,使得T和E基因可以位于同一条姐妹染色单体上,从而获得蓝粒和不育两性状不分离的个体。(3)分析题意,蓝粒小麦的染色体条数是42,而F2中的蓝粒不育株的4
号染色体一条来自小麦,一条来自长穗偃麦草,其余染色体(42-1-1=40)均来自小麦,为同源染色体,故其减数分裂时理论上能形成20个正常的四分体;不同来源的4号染色体在减数分裂中随机分配,仅考虑T/t、E基因,若两条4号染色体移向一极,则同时产生基
因型为TE和O(两基因均没有)的两种配子,若两条4号染色体移向两极,则产生基因型为T和E的两种配子,则F2中的蓝粒不育株共产生4种配子;F3中的蓝粒不育株产生TE配子的概率为1/4,产生h配子的概率是1/4,则F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是1/4
×1/4=1/16。(4)由F2中的蓝粒不育株产生的配子种类,可以确定形成F3中的蓝粒不育株的卵细胞中应含有两条4号染色体,且小麦染色体组成为2n=42,故F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体,多了一条4号染色体,属于染色体数目变异。(5)F3中的蓝粒
不育株基因型为TEtHh和TEthh,含hh基因的个体可形成T和E交换到同一条染色体上的卵细胞,与小麦(ttHH)杂交,F4中的蓝粒不育株基因型为TEtHh,其中T基因和E基因连锁,位于同一条染色体上,t基因位于另一条染
色体上,与小麦(ttHH)杂交,后代表现型及比例为蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,即F4蓝粒不育株体细胞中的T基因和E基因位于同一条染色体上;而F3中关于h的基因型为Hh的个体与小麦(ttHH)杂交产生的F4中的蓝粒不育株含3个4号染色体,分别携带T基因、E基因及t基因,与小麦(ttH
H)杂交,母本在减数第一次分裂前期联会时,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体联会,携带E基因的染色体随机分配到细胞的一极,产生的配子基因型及比例为T∶TE∶t∶tE=1∶1∶1∶1,与小麦(ttHH)杂交,子代表现型及比例为蓝粒可育∶蓝粒不育
∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1,即F4蓝粒不育植株体细胞中的T基因和E基因位于不同染色体上;本实验要培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,故②符合育种要求。考点22人类遗传病第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.√第二
关小题题组自助狂刷1.B调查红绿色盲的遗传方式应在患者家系中调查,A错误;原发性高血压受多对等位基因控制,是多基因遗传病,在群体中发病率较高,B正确;线粒体DNA位于细胞质中,其遗传不遵循孟德尔遗传规律,C错误;21三体综合征患者比
正常人多了一条21号染色体,从变异类型上看,这种遗传病属于染色体异常遗传病,不存在显性和隐性之分,D错误。2.D人类常染色体显性遗传病与性别无关,男性与女性的患病概率相同;患者的致病基因来自于亲代,患者的双亲中至少有一人为患者;患者家系中会出现连续几代都有患者的情况;若双亲均无患
者,则子代的发病率为0。3.D研究遗传病的遗传方式,应在该患者家系中调查。青少年型糖尿病为多基因遗传病,影响因素多,调查难度大,应选单基因遗传病进行调查。4.B21三体综合征是由染色体变异引起的疾病,唇裂是多基因遗
传病;观察血细胞的形态只能判定镰刀型细胞贫血症;只有21三体综合征可通过观察染色体形态和数目检测是否患病。5.D由小芳患病,其父母患病,弟弟正常,可知该病为显性遗传病,但不能断定是常染色体显性遗传病,还是伴X染色体显性遗传病;不论哪种情况,小芳的母亲均为杂合子;小芳
的舅舅和舅母均正常,生下孩子正常的概率为100%;小芳的弟弟与表弟均正常,故基因型相同。6.A由图可知,发病率与母亲年龄呈正相关,故提倡适龄生育。21三体综合征为染色体异常遗传病,显微镜下可以观察到染色体数目异常,因此在胚胎时期,通过进行染色体分析,即可
检测是否患病。7.B造成镰状细胞贫血的原因是基因突变,A项错误;接种灭活疫苗属于获得性免疫,B项正确;低血糖患者血糖浓度过低,糖供能不足,导致出现头晕、心慌等症状,C项错误;腹部组织水肿是因为血浆蛋白浓度低,应该静脉注射适宜浓度的血浆蛋白溶液,D项错误。8.D镰刀型细胞贫血症致病基因的携带者为
杂合子,能同时合成正常的和异常的血红蛋白,A错误;21三体综合征患者的体细胞中只是21号染色体有3条,其余均为两条,并不是含三个染色体组,B错误;患苯丙酮尿症的直接原因是体内缺乏某种酶导致苯丙氨酸不能转
变为酪氨酸,白化病的直接原因则是体内缺乏酪氨酸酶,C错误;抗维生素D佝偻病的女性患者中,纯合子的病症重于杂合子,部分患者的病症较轻,D正确。9.D据图,1和2不患病,生下4患病,可知是隐性遗传病,据基
因图谱,可知条带2是致病基因条带,A正确;假设该对基因是A/a控制,若是常染色体隐性遗传病,则4基因型是aa,1基因型是AA,不合题意,则只能是伴X染色体隐性遗传病,则2、3号基因型都是XAXa,B正确;据
B解析可知,该病是伴X染色体隐性遗传病,C正确;3号基因型是XAXa,与正常男性XAY结婚,建议生女孩(XAX-),一定不患病,D错误。10.C由题意知,AD是19号染色体上的基因突变引起,是常染色体遗传病,分析遗传系谱图,双亲患病,后代有不患病的个体,因此是
常染色体显性遗传病,A正确;由(1)可知,由于Ⅱ3正常,故亲本均为Aa,Ⅱ4为1/3AA,2/3Aa,B正确;Ⅱ4为1/3AA,2/3Aa,Ⅱ5正常为aa,Ⅲ6患病A-概率为1/3+2/3×1/2=2/3,C错误;该病发病年龄≥65岁,该病不
是先天性疾病,D正确。11.C抗维生素D佝偻病的遗传方式是伴X染色体显性遗传,其致病基因位于X染色体上,A正确;据探针检测结果可知,甲、乙、丙的基因型分别为XDXd、XDY、XdY,由此判断甲与丙婚配所生女儿的基因型为1/2XDXd、1/2XdXd,即携带致病基因的概率为1/2,B正确;基因
诊断只可检测基因异常遗传病,一般不能用于检测染色体异常遗传病,染色体异常遗传病一般用羊水检查进行检测,C错误;乙(XDY)与正常异性(XdXd)婚配,所生女儿(XDXd)全为患者,儿子(XdY)都正常,所以从优生优育角度
考虑,建议生男孩,D正确。12.D由图像可知,异卵双胞胎同时发病率小于25%,而同卵双胞胎同时发病率只有75%,因此A正确,D错误;因同卵双胞胎的基因型完全相同,但并非100%发病,因此发病与否受非遗传因素影响,B正确;异卵双胞胎的基因型可能相同,也可能不同,所以
一方患病时,另一方也可能患病,也可能不患病,C正确。13.C由题意可知,Ⅱ1患有先天性睾丸发育不全综合征(性染色体组成为XXY),且其是伴X染色体隐性遗传病的患者,结合系谱图可知,其基因型为XdAXdBY,结合系谱图分析可知,Ⅰ1的基因型为
XdAY,Ⅰ2的基因型为XDXdB(D为正常基因),不考虑新的基因突变和染色体变异,Ⅱ1性染色体异常,是因为Ⅰ1减数分裂Ⅰ时同源染色体X与Y不分离,形成了XdAY的精子,与基因型为XdB的卵细胞形成了基因型为XdAXdBY的受精卵导
致的,A错误;由A项分析可知,Ⅰ1的基因型为XdAY,Ⅰ2的基因型为XDXdB,则Ⅱ2的基因型为XdBY,正常女性的基因型可能是XDXD、XDXdA、XDXdB,故Ⅱ2与正常女性(基因型不确定)婚配,所生子女患有该
伴X染色体隐性遗传病的概率不确定,B错误;由A项分析可知,Ⅰ1的基因型为XdAY,Ⅰ2的基因型为XDXdB,则Ⅱ3的基因型为XdAXdB,与正常男性XDY婚配,所生儿子基因型为XdAY或XdBY,均为该伴X染色体隐性遗传病患者,C正确;Ⅰ1的基因型为Xd
AY,Ⅰ2的基因型为XDXdB,则Ⅱ4的基因型为XDXdA,与正常男性XDY婚配,则所生子女中可能有基因型为XdAY的男性患者,D错误。14.B染色体病在胎儿期高发可导致胎儿的出生率降低,出生的婴儿中患染色体病的概率大大降低,A错误;由图可知,各类遗传病的发病率在青春期都很低
,因此更容易使致病基因在人群中保留,B正确;由图可知,多基因遗传病在胎儿期发病率较低,但不能说明早期胎儿不含有多基因遗传病的致病基因,C错误;由图示信息不能得出D项所述内容,D错误。15.A该遗传病由线粒
体基因突变引起,并且当个体携带含突变基因的线粒体数量达到一定比例后才会表现出典型症状,则Ⅱ1与正常男性结婚,无法推断所生子女的患病概率,A正确;Ⅱ2形成卵细胞时,细胞质中的遗传物质随机不均等分配,则Ⅱ2与Ⅱ3再生一个女儿,该女儿是突变基因
携带者的概率无法计算,B错误;Ⅲ1是突变基因携带者,与男性患者结婚,可把突变基因传递给女儿,故所生女儿能把突变基因传递给下一代,C错误;该遗传病是由线粒体基因突变引起的,属于细胞质遗传,而孟德尔遗传定律适用于真核生物有性生殖的细胞
核遗传,故该遗传病的遗传规律不符合孟德尔遗传定律,D错误。16.D血友病是一种伴X染色体隐性遗传病,A错误;由于男性和女性的细胞内都有X染色体,故对于X连锁遗传病,男性、女性都有可能得病,如红绿色盲患者中既有女性又有男性,B
错误;可以采用基因治疗重度免疫缺陷症,比如严重联合免疫缺陷病可以通过向患者的T淋巴细胞转移腺苷脱氨酶基因的方法进行治疗,C错误;孩子的先天畸形发生率与母亲的生育年龄有关,如21三体综合征,女性适龄生育时胎儿先天畸形率低,超龄后年龄越大,胎儿先天畸形率越大,D正确。第三关大题精
做规范准练1.答案:(1)Ⅱ2非同源(2)显性XHYh3100%解析:(1)人的红绿色盲为伴X隐性遗传病,人类的红绿色盲基因位于图1中的Ⅱ2非同源区段,因此女性红绿色盲和男性红绿色盲的基因型可以写为XaXa或XaY,红绿色盲男性患者与一个色觉正
常女子婚配的遗传图解为(2)①图2是遗传病的系谱图,其中6是纯合子,Ⅰ1不患病和Ⅰ2患病,说明该病为显性遗传病。遗传病的致病基因及其等位基因位于X,Y染色体的Ⅰ同源区段,6的基因型为XhXh,所以Ⅰ1和Ⅰ2的
基因型分别为XhYh,XHXh,5患病,因此5的基因型是XHYh。②人群中男性患者的基因型为XHYH、XHYh、XhYh,共有三种基因型。7的基因型为XHXh,8的基因型为XhYh,12不患病,12的基因型为XhYh,12是纯合子的概率是100%。2.答案:(1)常染色体显性遗传基因突变(2)
HhⅢ3与Ⅲ4的后代不患该病的概率是9/16,这就要求Ⅲ3与Ⅲ4产生h配子的概率都为3/4;Ⅱ3无致病基因,而Ⅱ4的父亲是患者,母亲不携带致病基因,所以Ⅱ4的基因型很可能是Hh(3)成年(4)BD(5)随机性、多方向性、男女发病率相同解析:(1)由于患者Ⅱ5及其女儿
Ⅲ4的4号染色体上均有致病基因,且Ⅰ2无致病基因,可知该病的遗传方式是常染色体显性遗传。该病的致病基因的根本来源是基因突变。(2)因为Ⅲ3与Ⅲ4的后代不患该病(hh)的概率是9/16,这就要求Ⅲ3与Ⅲ4产生h配子的概率都为3/4,由题意可知,Ⅱ3(hh)无致病基因,而Ⅱ4的父亲
是患者,母亲不携带致病基因,所以Ⅱ4的基因型很可能是Hh。(3)由图可知,致病基因第1外显子上的CAG拷贝数与致病情况关系如下:≤26个拷贝数为正常、27~35个拷贝数为“过渡型”或“正常高值”、≥37个拷贝数为成人发病、>70个拷贝数为
青少年发病。患者女儿Ⅲ4相应基因的CAG拷贝数为42个,这表明她将在成年后发病。(4)该病是常染色体显性遗传病,男女发病率相当,不能通过鉴定胎儿性别实现优生,A错误;由图及患者及其女儿的发病情况可知,该
病的发病年龄不确定,因此虽然患者的兄弟姐妹及他们子女目前均体健,但仍然可能携带该病的致病基因,所以为防止生育患儿,患者家族内的女性应在产前通过基因检测确定胎儿相应DNA的CAG拷贝数,而且最好在24~29岁范围内生育孩子,BD正确;该病的发
病时期是青少年或成年后,因此B超检测胎儿的运动情况不能作为诊断依据,C错误。(5)亨廷顿舞蹈症的遗传方式是常染色体显性遗传病,在男女中的发病率相同,由图可知,亨廷顿舞蹈症致病基因是由基因突变而来,其CA
G拷贝数无法确定,因此该病的遗传还具有随机性、多方向性、男女发病率相同等特点。考点23生物的进化第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.√4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.√11.√第二关小题题组
自助狂刷1.A任何一个物种都是和其他物种以及无机环境共同进化的,A正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误;地理隔离会阻碍同一物种的不同种群个体间的基因交流,最终可能导致生殖隔离形成不同物种,C错误;达尔文的自然选择学说接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,D错误。2.D基
因自发突变率虽然低,却是生物变异的根本来源,可为生物进化提供原材料,A正确;生物的表现型是基因型与环境共同作用的结果,基因型不同,表现型可能相同,也可能不同,因此对环境的适应性可能相同,也可能不同,B正确
;环境发生的变化如果影响到某些基因型的适应性,由于环境的选择作用,就会使种群的基因频率发生改变;如果环境发生的变化不影响种群中各基因型的适应性,则可能不起选择作用,种群基因频率不变,C正确;种群内的不同个体之间才有基因交流,所以生物进化的基本单位是种群
而非群落,D错误。3.C据图中信息知:杀虫剂与靶位点结合并不会形成抗药靶位点,pen基因突变后形成抗药靶位点,A错误;基因突变为生物进化提供了丰富的原材料,C正确;基因突变是不定向的,突变的结果是产生新基因,但突变生物与原生物并不一定
产生生殖隔离,B、D错误。4.D遗传漂变和自然选择均可打破遗传平衡,A正确;自然选择导致生物产生适应或者隔离,B正确;通过自然选择,使有利变异得到定向积累,基因频率发生定向的改变,C正确;自然选择不会导致基因座位的
改变,易位才会导致基因座位的改变,D错误。5.B由题意“某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群”并分析图示可知,a表示地理隔离,地理隔离可阻止种群间的基因交流,使同一物种不同种群间的基因库出现差异,当种群间的基因库出现显著差异时,最终可导致种群间
产生生殖隔离,因此经过长期的地理隔离可能出现生殖隔离,A正确;b过程表示突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组,二者可为生物进化提供原材料,B错误;c过程表示自然选择,可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化,C正确;d表示生殖隔离,是新物种产生的标志,因
此通过渐变式和爆发式形成新物种,都需要经过d环节,D正确。6.C共同进化不仅发生在不同物种之间,还发生在生物与无机环境之间,A错误;生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,B错误;由于最初的地球上没有氧气,根据生物与环境的关系可以判断最早出现的生物是厌氧生物,当有氧气出现
后才有好氧生物,C正确;外来物种入侵会严重影响与之有竞争关系或捕食关系的当地物种的生存,使某些种群的基因频率发生改变,故能改变生物进化的速度和方向,D错误。7.A抗生素的滥用是一种定向的选择,可将“耐药性”细菌优选出来,A正确;细菌中本来就存在耐药性个体,长期使用会导致“耐药性”基因频率上升,B错
误;生物进化的实质在于种群基因频率的改变,但生物进化不一定形成了新物种,因此“耐药性”病菌不一定是新种,C错误;变异是不定向的,抗生素只能对变异的个体进行定向的选择,D错误。8.B胚胎学证据是通过比较不同动物及人的胚胎发育过程,发现有些证据支持人和其他脊
椎动物有共同祖先,A正确;随机交配不会使基因频率发生变动,B错误;某些变异性状影响了个体的存活和繁殖,自然选择就会发生作用,选择能适应环境的,淘汰不适应环境的,C正确;地理隔离导致种群间无法进行基因交流,长期积累导致遗传差异较大,会导致生殖隔离的形成,D正确。9.A麋鹿三大种
群齐聚洞庭湖,可能扩大了湖北洞庭湖麋鹿的基因库,A正确;江苏大丰的麋鹿本来就有各种变异,有利的变异能够适应环境被选择保存,B错误;判断两个地区的麋鹿是否为同一物种的依据是观察两者能否繁殖产生可育的后代,C错误;判断生物进化的依据是种群基因频率是否发生变化,D错误。10.C植物产生
有毒物质的根本原因是基因突变,A错误;昆虫相应的解毒基因是随机突变产生的,并不是由一定浓度的有毒物质诱导产生的,B错误;该假说认为物种间存在相互牵制的生态关系,例如一些昆虫取食植物,植物会产生某种有毒物质抵制昆虫,昆虫也会相应地产生解毒物质,因此一种生物的进化可能会导致其他相关生物
的进化,C正确;具有抗毒性和不具抗毒性可能是一对相对性状,并不影响昆虫的交配,这些昆虫能够进行基因交流,不存在生殖隔离,D错误。11.B若该等位基因位于常染色体时,在Ⅰ和Ⅲ的两个时间阶段中,雌雄杂合子的基因型频率都是
2×80%×20%=32%,A正确;若该对等位基因只位于X染色体上,在Ⅲ阶段,由图中可知XA的基因频率是20%,则XAY在雄果蝇中的基因型频率为20%,B错误;由于在第Ⅰ和第Ⅲ时间段中,A和a的基因频率都不变,该个体是自由交配的个体,所以后代的基因型频率也不变,C正确;进化
的标志是种群基因频率的改变,经历了三个时间段的多次繁殖,A的基因频率由80%变为20%,说明该种群的基因频率发生了改变,该种群发生了进化,D正确。12.B由题图分析可知,①表示地理隔离,是由地理屏障引起的,将同一种生物彼此隔开,阻碍了种群间个体交配,从而使基因交流受阻,
不能直接导致种群基因频率发生改变,A错误;②表示可遗传的变异,产生进化的原材料,从而为自然选择提供材料,而可遗传的变异的结果是使种群基因频率发生了改变,B正确;③表示自然选择,其直接对象是生物的表现型,间接对象是相关的基因型,根本对象是与表现型相对应的基因
,在其作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向进化,所以自然选择不能直接选择基因型,C错误;骤变式是在很短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成,而生殖隔离是新物种出现的标志,即骤变式形成新物种,会出现生殖隔离,D错误;13.B通过杂交育种技术培育出许多水稻新品种,
增加了水稻的基因型,即增加了水稻的遗传多样性,A正确;黑猩猩与人类在基因上的相似程度达到96%以上,只能表明人类和黑猩猩的较近的亲缘关系,由于客观环境因素的改变,黑猩猩不能进化成人类,B错误;新物种形成意味着生物能够以新的方式适应环境,为其发展奠定了基础,所以生物类型和适应方式增多,
C正确;生物与生物之间有密切联系,自然界中的动物和其他动物长期生存与发展的过程中,形成了相互依赖,相互制约的关系,生物多样性是协同进化的结果,D正确。14.C由于基因突变等变异,乌凤蝶中存在对香豆素降解能力强和降解能力弱的个体,香
豆素可将降解能力强的个体选择并保存下来,故乌凤蝶进化形成香豆素降解体系,是香豆素对其定向选择的结果,A正确;基因突变是不定向的,选择是定向的,B正确;分析题意可知,经紫外线照射后香豆素毒性显著增强,织叶蛾能将叶片卷起可减少紫外线引起的香豆素含量增加,该行为是香豆素对其
进行选择的结果,而非织叶蛾主动适应环境的结果,C错误;共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,由于任何一个物种都不是单独进化的,因此植物的香豆素防御体系和昆虫的避免被毒杀策略是共同进化的结
果,D正确。15.D根据题意,A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此匍匐型个体Aa占80%,野生型个体aa占20%,则A基因频率=80%×1/2=40%,a=60%,子一代中AA=40%×40%=16%,Aa=2×40%×60%=48%,aa=60%
×60%=36%,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以子一代中Aa占(48%)÷(48%+36%)=4/7,A错误;由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,故与F1相比,F2中A基因频率较低,B错误;子一代Aa占4/
7,aa占3/7,产生的配子为A=4/7×1/2=2/7,a=5/7,子二代中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49致死,因此子二代aa占25/49÷(1-4/49)=5
/9,C错误;子二代aa占5/9,Aa占4/9,因此A的基因频率为4/9×1/2=2/9,D正确。16.D由表格中的交配率的结果可知,表明近缘物种之间也可进行交配,A正确;已知①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,但从交配率和精子传送率来看,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无
关,B正确;隔离包括地理隔离和生殖隔离,隔离是物种形成的必要条件,C正确;②和③之间②与③的分布区域不重叠,故存在地理隔离;两者属于两个近缘物种,表中②×③交配精子传送率100%,即使交配成功,由于存在生殖隔离,也不能进行基因交流,D错误。17.A一个种群的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜
是两个物种,不属于同一种群,A错误;生长环境的不同导致自然选择的方向有所差异,有利于耧斗菜进化出不同的物种,B正确;甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;甲、乙两种耧斗菜种植在一起,因为开花期有显著差异,故不易发生基因交流,D正确。18.
D分析题意可知,草食动物能采食白车轴草,故草食动物是白车轴草种群进化的选择压力,A正确;分析题中曲线可知,从市中心到市郊和乡村,白车轴草种群中产HCN个体比例增加,说明城市化进程会影响白车轴草的进化,B正确;与乡村相比,市中心种群中产HCN个体比例小,即基因型
为D_H_的个体所占比例小,d、h基因频率高,C正确;基因重组是控制不同性状的基因的重新组合,基因重组不会影响种群基因频率,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)拉马克获得性遗传用进废退(2)遗传变异自然
选择种群基因频率的改变(3)DNA(核酸)蛋白质亲缘关系的远近解析:(1)拉马克是世界上第一个提出比较完整的进化理论的科学家,拉马克进化学说认为用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因。若按照他的观点来看,
兰花的各种适应性特征的形成是获得性遗传和用进废退的结果。(2)按照达尔文的观点,兰花适应性特征的来源是遗传变异,适应是自然选择的结果。不同地域的同种兰花种群间存在明显差异,这种差异使得种群内的个体更好地适应环境,现代生物进化理论认为种群间出现这些
差异的实质是种群基因频率的改变。(3)不同种兰花都有核酸和蛋白质等生物大分子,说明它们之间具有共同的祖先,而差异性的大小则体现了亲缘关系的远近。2.答案:(1)种群不定向(2)物种甲、乙两地果蝇交配后胚胎不能存活即基因不能交流(或存在生殖隔离)遗传(3)由于两地距离遥远,超越果蝇飞行距离,基
因不能发生交流;两地环境不同,环境对变异的选择不同,基因频率发生不同的改变甲地果蝇种群基因库大解析:(1)在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体称为一个种群,故甲地所有的果蝇构成一个种群。北美大陆不同区域的果蝇出现了基因的差异,说明基因突变具有不定向性的特点。
(2)甲、乙两地果蝇之间存在生殖隔离,它们之间的差异属于物种多样性,物种内基因和基因型的多样性叫做遗传多样性。(3)由于环境对变异的影响,加上两物种间不能进行基因交流,最终导致甲地与戊地果蝇产生生殖隔离。种群基因库是指一个种群中全部个体
所含有的全部基因,所以甲地果蝇种群基因库较大。单元清通关卷(七)生物的变异、育种和进化1.A大多数生物的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,A错误;变异具有多害少利性,B正确;基因可控制蛋白质的合成,因此基因中碱基序列的改变有可能导致它所编码的蛋白质及相应的细胞功
能发生改变,C正确;可遗传变异为生物进化提供原材料,自然选择是适者生存、不适者被淘汰的过程,可促进生物更好地适应特定的生存环境,D正确。2.D药物能通过胎盘进入胎儿体内,可能影响胎儿的生长发育,故孕妇要尽量减少服用有关药物,A正确;该病患者细胞中含有3条18号染色体比正常人2条18号染
色体多了1条,原因可能是精子或卵细胞多了1条18号染色体,B正确;爱德华综合征属于遗传病,但无法生存至成年,所以该性状不能遗传给后代,C正确;该病为染色体异常遗传病,没有致病基因,故不可通过PCR技术和电泳技术进行致病基因的检测来确定胎儿是否患该病,D错误。3
.B题图中1和6的变异类型为基因突变或基因重组中的交叉互换,发生于减数第一次分裂前的间期或减数第一次分裂的四分体时期,A错误;题图中2、4、5均属于染色体结构变异,分别发生了缺失、重复和倒位,因而都一定发生了染色体片段断裂,B正确;题图中3发生的变异是基因突变,
会改变碱基序列,C错误;以上6种异常精子的形成过程中,只有1和6可能与同源染色体的交叉互换有关,D错误。4.B基因重组不能产生新的基因,但可以把原来的性状重新组合,因此基因重组能产生新的性状组合,A错误;三倍体西瓜含有三个染色体组,减数分裂时联会紊
乱,正常情况不能产生种子,其无子性状可通过无性繁殖等方式遗传下去,B正确;离体培养同源四倍体的花药得到的植株有2个染色体组,植株可育,C错误;单倍体育种中秋水仙素作用于单倍体幼苗,多倍体育种中秋水仙素作用于
萌发的种子或幼苗,作用对象不同,D错误。5.D果蝇棒状眼的形成是染色体中增加某一片段引起的,属于染色体结构变异,A正确;减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体的交叉互换和减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因自由组合均可导致
基因重组,B正确;基因突变是由基因内部碱基对的增添、缺失或者改变引起的,改变了基因结构但并未改变基因的数目,C正确;染色体数目的变异一般不改变基因排列顺序,D错误。6.D题图中①②③过程为杂交育种,其中②③过程自交的目的不同,前者是产生符合要求的性状
,后者是筛选符合生产要求的纯合子,A正确;题图中④⑤过程为单倍体育种,⑦过程是多倍体育种,二者均利用了染色体变异的原理,B正确;杂交育种能产生新的基因型,诱变育种(⑥过程)的原理是基因突变,能产生新的基因,C正确;题图中E
幼苗是由花药发育而来的,为单倍体植株,染色体数目减半,即E中的染色体数目是A、B、C、D、F中的染色体数目的一半,D错误。7.D由题意知,父亲该遗传标记的基因型为--,母亲该遗传标记的基因型为+-,该21三体综合征患儿的基因型为++-,
其中+只能来自母亲,由于减数分裂过程中,同源染色体的配对和分离是正常的,因此致病原因是减数第二次分裂过程中含有+的次级卵母细胞着丝点分裂后,姐妹染色单体没有移向两极造成的。8.D普通小麦与黑麦杂交无法产生可育后代,因此普通小麦与黑麦之间存在生殖隔
离,A错误;秋水仙素能抑制细胞分裂过程中纺锤体的形成,导致着丝点分裂之后产生的子染色体不能移向细胞两极,从而使细胞中染色体数目加倍,B错误;小黑麦经减数分裂产生的花粉经花药离体培养得到的植株称为单倍体植株,C错误;由于小黑麦产生的单
倍体植株,不能通过减数分裂产生正常的配子,故表现为高度不育,D正确。9.C用缺镁的“完全培养液”培养水稻幼苗,幼苗因缺镁而影响叶绿素的合成,从而导致幼苗叶片失绿变黄,这属于环境条件影响表现型,A不符合题意;用一定浓度的生长素
处理未受粉的番茄雌蕊,生长素刺激子房发育,形成无子果实,该过程并未引起遗传物质的改变,B不符合题意;用X射线等射线综合处理青霉菌后,通过筛选而获得青霉素高产菌株,这最可能是基因突变导致的,C符合题意;在肺炎双球菌的体外转化实验中,用含有S型肺炎双球菌DNA的培养基培养R型细菌,R型细菌转化为S型
细菌是外源DNA(或DNA片段)进入R型细菌细胞内导致的,属于基因重组,D不符合题意。10.C该实验的自变量是秋水仙素的浓度和处理时间,A正确;二倍体草莓经秋水仙素诱导成功后,染色体数目加倍成28,有丝分裂后期染色体数目为56,B正确;
秋水仙素不能对染色体着色,其诱导染色体加倍的原理是抑制分裂前期纺锤体的形成,C错误;图示可知质量分数为0.2%的秋水仙素溶液处理草莓幼苗的幼芽1d,诱导成功率在处理的组别中最高,D正确。11.A在种群非常大、所有雌雄个体之间自由交配并产生后代、
没有迁入和迁出、没有自然选择和基因突变等条件下,种群基因频率不变,A错误;自然选择直接对生物个体的表现型进行选择,B正确;新物种的产生不一定都要经过地理隔离,如多倍体的形成,C正确;“精明的捕食者”策略是指捕食者一般不能将所有的猎物吃掉,否则自己也
无法生存,这有利于保持生物多样性,D正确。12.D金鱼草种群中全部基因构成其基因库,A错误;不同花色数量的差异是自然选择的结果,B错误;粉红花的产生是因为基因C对c表现为不完全显性,一对等位基因不存在基因重组
,C错误;种群中C的基因频率为(35×2+40)÷[(35+25+40)×2]×100%=55%,Cc的基因型频率为40÷(35+25+40)×100%=40%,D正确。13.C地理隔离导致两个羚松鼠种群间难以进行基因交流,A正确;据题干“某高山……新物种”,推测高山两侧的陆地蜗牛间不能进行充
分的基因交流,C错误;新物种形成的标志是产生生殖隔离,D正确。14.A多倍体形成新物种时,不经过地理隔离也可产生生殖隔离,A错误;人工繁育的大熊猫对于原有野生种群来说是迁入个体,会影响原有野生种群的基因频率,B正确;基因突变和染色体变异
统称为突变,非同源染色体之间交换部分片段是易位,属于染色体变异,也属于突变,C正确;在自然选择的作用下,适应环境的有利变异基因频率会不断提高,不利变异基因频率会下降,故基因频率改变的快慢与其控制的性状对环境适应的程度有关
,D正确。15.D奥密克戎入侵人体细胞后,其RNA直接指导合成两条超长复制酶多肽,因此超长复制酶多肽的合成只经历翻译过程,A错误;新冠病毒变异快,变种多,根本原因是它是RNA病毒,RNA是单链不稳定,容易变异,B错误;该病毒RNA复
制所需要的酶来源于自身RNA直接指导合成的两条超长复制酶多肽,C错误;人类是新冠病毒的宿主,病毒和人类免疫系统的相互适应促使两者共同进化,“也就是说,病毒与宿主的相互作用使得它们不断地进化,最终得以共同生存,D正确。16.C决定株高的基因不位于2号染色体上,且亲
本基因型是AA,或者是它位于2号染色体上,且基因型为AAA,自交后,子代都会出现全部为高茎,A错误;决定株高的基因若位于2号染色体上,则亲本2三体高茎豌豆基因型为AAa,Aaa,AAA,B错误;亲本基因型是Aaa,产生的雌配子为1/6A,2/6a,2/6Aa,1/6aa,由
于n+1型雄配子不能成活,产生的雄配子为1/3A,2/3a,子代中矮茎(aa和aaa)的比例=2/6a×2/3a+1/6aa×2/3a=1/3,高茎占比=1-1/3=2/3,子代中的三体高茎的比例=2/6Aa×1+
1/6aa×1/3A=7/18,所以子代中高茎∶矮茎=2∶1,高茎豌豆中三体的比例为7/18∶2/3=7/12,C正确;若亲本基因型是AAa,产生的雌配子为2/6A,1/6a,2/6Aa,1/6AA,由
于n+1型雄配子不能成活,产生的雄配子为2/3A,1/3a,子代中矮茎aa的比例=1/6a×1/3a=1/18,高茎占比=1-1/18=17/18,所以子代中高茎∶矮茎=17∶1,染色体数目正常的比例=正常雌配子比例×正常雄配子比例=3/6×1=1/2
,D错误。17.D四倍体西瓜能进行正常的减数分裂,A正确;秋水仙素可抑制细胞分裂前期纺锤体的形成,B正确;培育三倍体无子西瓜的原理是染色体数目变异,C正确;三倍体无子西瓜在形成配子过程中染色体联会紊乱,但也可能形成正常配子,其概率极低,对三倍体植株授以二倍体植株的花粉,三倍体植株所结的无子
西瓜偶尔也会形成少量种子,D错误。18.B已知白化病为常染色体隐性遗传病,致病基因频率为a,则正常基因频率为1-a,因此该地区正常个体中白化病致病基因携带者所占的比例=[2×(1-a)×a]/[2×(1-a)×a+(1-a)×(1-a)]=2a/(1+a),A正确;已知红绿色
盲为伴X染色体隐性遗传病,致病基因频率为b,则该地区男性个体中患红绿色盲的个体所占的比例为b,B错误;已知抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,致病基因频率为c,则正常基因频率为1-c,因此该地区女性个体中不患抗生素D佝偻病的个体所占的比例为(1-c)2,C正确;该地区女性个体中,患有白化
病的概率为a2,患有抗维生素D佝偻病的概率为1-(1-c)2=2c-c2,因此同时患有两种病的概率为a2(2c-c2),D正确。19.C雌性非洲象不长象牙个体数量的增加是人为猎杀的结果,人工选择是人们根据自己的需要,把某些符合要求的变异选
择并保留下来,而没有象牙的雌象不是人们需要的性状,A错误;一个生物种群中全部等位基因的总和称为基因库,包括种群中的雌象和雄象,B错误;不长象牙和长象牙的雌性为同一物种,只是表型不同,C正确;禁止猎杀非洲雌象,长象牙的非洲雌象得以存活,将使雌性非洲象中不长
象牙的个体所占的比例下降,D错误。20.A两类大龟形态、分布和食性存在显著差异,存在地理隔离,不一定存在生殖隔离,A错误;自然选择决定生物进化的方向,基因频率的定向改变是自然选择的结果,B正确;生活在干燥岛屿上的大龟与仙人掌是捕食关
系,为了食用仙人掌,大龟进化出长颈长腿,而为了避免大龟的捕食,仙人掌长得较高、并且长出坚硬的刺,两者在协同进化过程中形成适应性特征,C正确;大龟在有性生殖过程中可能产生基因突变、染色体变异和基因重组,这些变异为进化提供了原材料,D正确。21.答案:(1
)基因重组去雄、套袋(2)乙积累越来越多乙的遗传物质(或优良性状)1/4(3)抗病基因发生变异,导致抗病性降低长期的定向选择导致病毒的抗性增加解析:(1)杂交育种所依据的遗传学原理是基因重组;大豆自然状态下是自花闭花授粉,故异花授粉前,需对母本
进行去雄并套袋处理以防止其他花粉的干扰保证异花授粉的正常进行。(2)根据流程图在第四步F2′×乙(♀)可知从F2代开始筛选出符合要求的植株与品种乙进行多轮回交,目的是挑选出具有高产、高油、抗病、抗虫等性状的品系。设A和a表示抗
病,B和b表示抗虫,则甲为AABB,乙为aabb,所以甲×乙(♀)→抗病抗虫(AaBb)×乙(♀)→F2(AaBb、Aabb、aaBb、aabb)→(鉴定筛选)→F2(AaBb)×乙(♀)→F3同F2一样,
故F3中有抗病抗虫的比例占1/4。(3)基因会突变产生不抗病的基因,而在自然选择中种群基因频率会发生改变,可能致使大豆朝着不抗病方向发展。22.答案:(1)能因为该基因突变会导致X染色体长臂末端有细丝部位,所以可以在显微镜下观察到(2)不科学碱基的增添也可能导致
终止密码子提前甚至不能编码相应的蛋白质(3)1/920因为其父亲X染色体上带前突变的F基因传给女儿时不会再进一步扩增CGG变成f基因,而女儿患该病必须带两个致病基因解析:(1)X染色体上F(显性)基因CGG重复过
度扩增突变成f基因,导致X染色体长臂末端有一脆性部位(细丝部位),这个部位可以在显微镜下观察到。(2)基因中的CGG重复过度扩增有可能导致终止密码子延后,也可能导致终止密码子提前甚至不能编码相应的蛋白质。(3)据题干可知,不携带致病基因人群中大约1/230的女性可能
会将XF传递给子女,并出现进一步扩增CGG变成f基因的情况,而男性X染色体上F基因传给女儿时不会再进一步扩增CGG变成f基因,所以某健康女性(无致病基因)与一健康但带前突变男性结婚,后代中只有儿子会出现患病的情况,故其子女患该病的概率为(1/2
30)×(1/4)=1/920。由于女儿患该病必须带两个致病基因,且男性携带的F基因传递给女儿时,不会进一步扩增CGG变成f基因,故该夫妇所生女儿不可能带有两个致病基因,一定不会患该病。23.答案:(1)替换、增添和缺失(2)隐性分离定律(3
)①雄性可育∶雄性不育=1∶1②全为雄性可育解析:(1)基因突变是指基因的碱基对发生了替换、增添或缺失,导致其基因结构发生了改变。(2)野生型大豆与雄性不育突变体甲杂交得到F1,F1均为雄性可育,这说明雄性不育为隐性性状,F1自交获得的F2中雄性可育∶
雄性不育=3∶1,这符合分离定律的性状分离比,该性状的遗传遵循分离定律。(3)①若二者都属于M基因发生的突变,则将雄性不育突变体乙与野生型大豆杂交得到F1,F1的基因型相当于Mm,突变体甲的基因型为mm,二者杂交所得F2为雄性可育∶雄性不育=1∶1。②若二者属于不同基因发生的突变,假设突
变体甲是由N基因的隐性突变形成的,则将雄性不育突变体乙与野生型大豆杂交得到F1,F1的基因型相当于MmNN,突变体甲的基因型为MMnn,二者杂交所得F2全为雄性可育。24.答案:(1)地理隔离、生殖隔离种群基因频率的定向改变(2)变异是不定向的突变和基因重组、自然选择及隔离(3)50%解析:(1)
由以上分析可知:图中a表示地理隔离,c表示生殖隔离,b表示种群基因频率的定向改变。(2)图中①~⑥表示生物变异,由图中箭头的方向可知变异的不定向性。新物种形成的三个环节是突变和基因重组、自然选择及隔离,可遗传变异产生进化的原材料、自然选择使基因频率定向改变、生殖隔离导
致新物种形成。(3)原松鼠种群中AA的基因型频率为20%,Aa的基因型频率为50%,aa的基因型频率为30%,假设开始松鼠的种群数量为100只(AA为20只、Aa为50只、aa为30只),环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中显性个体即基因型为AA、
Aa的个体数量在一年后各增加20%,隐性个体即基因型为aa的个体数量减少20%,则AA的数量为24只,Aa的数量为60只,aa的数量为24只,所以一年后a的基因频率=(60+24×2)÷(24×2+60×2+24×2)=50%。模块清通关卷(模块二)1.C控制玉米高秆与矮秆的一对等位基
因的最本质差别是两者的碱基序列不同,A正确;杂交育种的原理是基因重组,若用杂交育种,子一代为双杂合子,自交出现矮秆抗病品种是F1减数分裂产生配子时基因自由组合产生重组类型的配子,受精过程中配子随机结合
形成的,B正确;若用单倍体育种,则通过花药离体培养所得的植株为单倍体,还需要经过秋水仙素处理单倍体幼苗形成纯合的二倍体,C错误;基因突变可产生新基因,但突变率低,所以若利用射线等处理矮秆不抗病小麦种子,可实现人工诱变,但成功率低
,D正确。2.B设相关基因用A、a表示。由于两基因频率相等,即A=1/2,a=1/2,则选择多对栗色马和白色马杂交后,后代中表现显性性状的个体会明显多于表现隐性性状的个体,A正确;正常情况下,每匹母马一次只生产一匹小马,若一匹栗色公
马和六匹白色母马分别交配,所产小马只有6匹,由于后代数目少,偶然性较大,不能确定栗色为显性,B错误;自由放养的马群随机交配一代,若后代栗色马明显多于白色马,则说明栗色为显性,C正确;多对栗色公马和栗色母马杂交,若后代全
部是栗色马,则说明栗色最可能为隐性,因为如果是显性,很可能会出现性状分离,D正确。3.C如果绿色果皮植株和黄色果皮植株都是纯合子,则自交后代不发生性状分离,无法判断显、隐性关系,A、D不符合题意;作为雌雄同株的植物——黄瓜没有性染色
体,不论两亲本都是纯合子,还是绿色果皮植株和黄色果皮植株有一株为杂合子,正、反交结果都相同,无法判断显、隐性关系,B不符合题意;绿色果皮植株自交,若后代发生性状分离,则绿色果皮为显性;若不发生性状分离
,则说明绿色果皮是纯合子,再和黄色果皮植株杂交,若后代出现黄色果皮植株,则黄色果皮为显性,若后代均为绿色果皮植株,则绿色果皮为显性,C符合题意。4.C两紫花豌豆杂交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌豆,说明这两株紫花豌豆为杂合子。若控制花色的基因用A和a表示,则F1的基因型及其比例为AA∶Aa∶aa=
1∶2∶1,其中aa表现为白花。去掉F1中的白花豌豆,则剩余的紫花豌豆中,基因型为AA的个体占1/3,Aa的个体占2/3。豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,在自然状态下只能进行自交,因此1/3AA的紫花植株自交所得的F2均为紫花,2/3Aa的紫
花植株自交所得的F2中白花(aa)为(2/3)×(1/4)=1/6,紫花(A-)为(2/3)×(3/4)=1/2。所以F2的表现型及比例为紫花∶白花=(1/3+1/2)∶1/6=5∶1,C符合题意。5
.A常染色体显性遗传病在人群中的发病率为36%,相关基因用A、a表示,说明aa的概率为64%,所以人群中a基因占80%,A基因占20%,AA的概率为20%×20%=4%,Aa的概率为32%。已知父母患病,所以基因型是Aa的概率为32%/36%,即8/9,要生出不患病的孩
子,那么父母的基因型都是Aa,都是Aa的概率是(8/9)×(8/9),两个Aa生出aa的概率是1/4,所以总的来说孩子正常的概率是(8/9)×(8/9)×(1/4)=16/81;若该夫妇已经生有一个正常男孩,则该夫妇的基因型均为Aa,那么他们再生一个正常女孩的概率是(1/4)×(1
/2)=1/8。6.D由于基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,甲与丙杂交后代为红花,且甲、乙、丙都为纯合白花品系,故丙的基因型为aaBBCC,丙与乙杂交后代也为红花,乙中必定有纯合的A基因,故
选D。7.B据题意可知,紫花植株的基因型为aaB_dd2种或____D_18种,共20种,A错误;红花植株的基因型为aabbdd,自交后代基因型仍为aabbdd,表现为红色,B正确;Aabbdd×aaBbdd的后代为1/4Aabbdd(白色)、1/4aabbdd(
红色)、1/4AaBbdd(白色)、1/4aaBbdd(紫色),即表现型比例为白色∶红色∶紫色=2∶1∶1,C错误;该花色遗传说明基因对性状的控制是通过控制酶的合成来控制色素的合成,是间接控制性状的表现,D错误。8.A孟德尔将纯合的黄
圆和绿皱个体杂交得到的子一代均为黄圆,子一代自交得到子二代的表现型及比例接近9(黄圆)∶3(黄皱)∶3(绿圆)∶1(绿皱),其中F1植株上收获的种子为F2,所以对F1植株上收获的556粒种子进行统计,应有4种表现型,比例接近9∶3∶3∶1,A正确;基
因型为YyRr的豌豆将产生雌、雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1,但雌配子和雄配子的数量不相等,其中雄配子的数量远远多于雌配子的数量,B错误;基因的自由组合定律的实质是减数分裂的过程中,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
,雌、雄配子随机结合不能体现自由组合定律的实质,C错误;只有当两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上时才遵循自由组合定律,D错误。9.Aaabbdd产生的配子是abd,子代为AaBbDd∶AaBbdd∶aabbDd∶aabbdd=1∶1∶1∶1,所以AaBbDd产生的配子是ABD∶ABd∶
abD∶abd=1∶1∶1∶1,所以A、B在一条染色体上,a、b在一条染色体上。10.D纯种黄色饱满子粒的玉米与白色皱缩子粒的玉米杂交,F1全部表现为黄色饱满,说明黄色相对于白色为显性性状,饱满相对于皱缩为显性性状,F1自
交后,F2的性状表现及比例为黄色饱满73%、黄色皱缩2%、白色饱满2%、白色皱缩23%。其中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱缩=3∶1,如果符合自由组合定律,F1自交后代分离比应符合9∶3∶3∶1。但本题给出的数据不符合9∶3∶3∶1,因此上述
两对性状的遗传不符合基因自由组合定律,应该是两对等位基因位于一对同源染色体上,而且在减数分裂中一部分四分体发生了交叉互换,所以F1产生4种配子,而且比例不相等,A、B、C错误;由于F1产生4种配子,而且比例不相等,所以若F1测交,则后代有四种表现型且比例不等,D正确。11.C果蝇的
体细胞在有丝分裂后期染色体数目最多,含有4个染色体组,A正确;雄果蝇的性染色体组成为XY,其X染色体上基因发生的隐性突变在当代可以表现出来,B正确;研究果蝇的基因组,需测3条常染色体和X、Y染色体,其中X、Y属于
同源染色体,C错误;正常情况下,次级精母细胞有一半含X染色体,一半含Y染色体,前者含有0条Y染色体,后者在减Ⅱ的前期和后期分别含有1条和2条Y染色体,D正确。12.B长期的自然选择导致X与Y两条性染色体的基因存在差异,A正确;若某基因在X染色体B区段上,雌性果蝇(XX
)中可存在该基因的等位基因,B错误;因为A、C表示同源区段,因此若在A区段上有一基因F,则在C区段同一位点可能找到相同基因F或等位基因f,C正确;雄果蝇的一对性染色体交叉互换只能发生在X、Y染色体的同源区段即A、C
区段,而不能发生在非同源区段B、D区段,D正确。13.D基因突变会导致DNA的碱基序列发生改变,但由于密码子的简并性等原因,基因突变不一定会导致生物体性状发生改变,A错误;生物的基因重组不一定都来自基因自由组合,还可以来自交叉互换,B错误;基因型为Aa的个体自交,后代出现性状分离与等
位基因的分离有关,且一对等位基因不涉及基因重组,C错误;自然选择使种群基因频率发生定向改变,因此自然选择决定了生物进化的方向,D正确。14.D假设该病为显性遗传病,若致病基因在常染色体上,则Ⅰ1为纯合子aa,Ⅰ2为杂合子Aa;若致病基因在X染色体(或X、
Y同源区段)上,则Ⅰ1为纯合子XaXa,而Ⅰ2为XAY(或XAYa),A、B错误;假设该病为隐性遗传病,若致病基因在常染色体上,则Ⅱ3为杂合子Aa,Ⅱ4为纯合子aa;若致病基因在X染色体上,Ⅱ4为纯合子XaXa,C错误,D正确。15.BⅢ3的基因型是XHXH或XH
Xh,而由于Ⅱ1的父亲是血友病患者,所以其基因型是XHXh,A正确;Ⅳ2性染色体异常是因为Ⅲ2在形成配子过程中XY没有分开或Ⅲ3在形成配子过程中XX没有分开,B错误;Ⅳ1(基因型为XHXh)和正常男子(基因型为XHY)结婚,所生育的子女中女儿都正常,儿子可能患血友病,所生育的子女中患血友病的概率
是1/4,C正确;Ⅲ2(基因型为XhY)和Ⅲ3(基因型为1/2XHXH、1/2XHXh)生育Ⅳ3患血友病的概率为(1/2)×(1/2)=1/4,D正确。16.D环境因素导致水稻遗传物质发生改变的变异是可遗传的,水肥充足的生长环境使野生稻谷粒饱满的性状并
未从根本上改变遗传物质,是不可遗传的,A正确;生物进化的实质是基因频率的改变,野生稻谷在进化过程中由于变异和人为选择,会导致基因多样性发生改变,B正确;耐盐碱稻是在一种野生稻谷类植物的基础上经培育后选择而获
得的,该过程中基因种类发生了变化,故与野生稻谷细胞中所含酶的种类和数量不完全相同,C正确;变异是不定向的,人工选择不能够改变耐盐碱稻变异的方向,D错误。17.D相关基因用H/h表示,由于夫妇中只有一人患病,若患者是妻子(XhXh),则丈夫正常(XHY
),子代中儿子全为血友病患者,女儿不患血友病,但携带血友病致病基因,故无须进行基因检测来判断子女中基因的携带情况,A、B、C错误;若患者是丈夫,妻子表现正常,则妻子的基因型可能为XHXh、XHXH,子女中均有可能患病,故需对儿子与女儿都进行基因检测,D
正确。18.C调查遗传病的发病率应在广大人群中随机抽样调查,A错误;红绿色盲症是单基因遗传病,通过染色体组型分析只能确定染色体异常遗传病,B错误;人类遗传病的监测和预防的主要手段是遗传咨询和产前诊断,C正确;一些未知的致病基因导致
的先天性疾病不能通过产前诊断来确定,D错误。19.C题中说许多生物突然出现在寒武纪地层中,更古老地层却没有发现,推测是物种大爆发,对渐变理论提出了挑战,A正确;新物种形成标志是生殖隔离的出现,B正确;生物多样性的形成不仅是生物之间共同进化,还是生物
与环境之间共同进化的结果,C错误;奇虾的高度多样化说明了生物多种多样,可推出生物界有较复杂的食物网,D正确。20.C原核生物没有染色体,也不存在等位基因,A错误;随住院患者抗生素X的人均使用量的增大,细菌M对抗生素X
的耐药率提高,不是因为增大抗生素X的使用量能增强细菌M分解抗生素X的酶活性,而是因为增大使用量后使抗生素X对病菌M抗药性的定向选择作用增强,导致抗药性基因频率增加,B错误、C正确;细菌是原核生物,没有染色体
,不能发生染色体变异,且细菌在自然状态下也不能发生基因重组,D错误。21.答案:(1)X二(2)雌性个体全为红色,雄性个体全为黄色(或仅答雌性个体全为红色)B2基因在该种群中的基因频率(或雌性个体中B2基因在等位基因中占的比
例)(3)DdXB2XB3(4)选择甲与乙杂交子一代中多只黄色长绒雄性个体分别与短绒雌性个体杂交,若某个杂交组合的后代全部为长绒个体,则该组合的父本为满足需要的个体解析:(1)组合一中,纯合亲本红色雌性与黑色雄性杂交,后代雌雄全部
为红色,说明红色对黑色为显性性状,即B1对B3为显性;组合二中,黑色母本与黄色父本杂交,后代雌性为黄色,雄性为黑色,表现为与性别相关联,说明为伴X染色体遗传,且黄色对黑色为显性性状,即B2对B3为显性。(2)已知B1对B2为显性,则组合三亲本为XB2XB2
、XB1Y,后代基因型为XB1XB2、XB2Y,因此后代雌性个体全为红色,雄性个体全为黄色。在该动物某种群中随机选取多只红色雌性个体(XB1X-)与一黄色雄性个体(XB2Y)杂交,后代中黄色个体占的比例理论上取决于
B2基因在该种群中的基因频率。(3)甲(♀)和乙(♂)均为黄色长绒个体,二者杂交子一代中两对相对性状都出现了性状分离,说明长绒对短绒是显性性状,且母本两对基因都是杂合的,因此甲的基因型为DdXB2XB3。(4)根据以上分析可知,甲的基因型为DdXB2XB3,乙的基因型为
DdXB2Y,选择甲与乙杂交子一代中多只黄色长绒雄性个体(D_XB2Y)分别与短绒雌性个体(dd__)杂交,若某个杂交组合的后代全部为长绒个体,则该组合的父本为满足需要的个体。22.答案:(1)非同源染色体F2中两对相对性状表现型的分离比符合9∶3∶3∶1一对F2中每对相对性状表现型的
分离比都符合3∶1,而两对相对性状表现型的分离比不符合9∶3∶3∶1(2)1∶1∶1∶1解析:(1)依据甲组实验可知,不同性状的双亲杂交,子代表现出的性状为显性性状(红二),F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,所以控制红果与
黄果、子房二室与多室两对性状的基因位于非同源染色体上;同理可知乙组中,圆形果单一花序为显性性状,F2中圆∶长=3∶1、单∶复=3∶1,但未出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明两对等位基因的遗传遵循分离定律但不遵循自由组合定律,所以控制乙组两对性状的基因位于一对同源染色体上。(2)根据乙组
表中的数据分析可知,乙组的两个F1“圆单”为双显性状,则“长复”为双隐性状,且F2未出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明F1“圆单”个体不能产生1∶1∶1∶1的四种配子,因此用“长复”分别与乙组的两个F1进行测交,其子代的统计结果不符合1∶1∶1∶1的比例。23
.答案:(1)ZWZZ(2)0、1、2(缺一不可)(3)雄性∶雌性=1∶2(4)ZBWZbZb解析:(1)家鸡的性别决定方式为ZW型,其中公鸡的性染色体组成为ZZ,母鸡的性染色体组成为ZW。(2)母鸡减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,故次级卵母细胞中含有Z或W染色体,减数第二次分
裂后期着丝点分裂,染色体数目暂时加倍,故次级卵母细胞中含有1条、2条Z染色体或不含Z染色体。(3)母鸡性反转成公鸡,其性染色体组成不变,这只公鸡ZW与母鸡ZW交配,性染色体为WW的受精卵不能正常发育,后代的性别比例是ZZ(公鸡)∶ZW(母鸡)=1∶2。(4)根据早期雏
鸡的羽毛特征,把公鸡和母鸡区分开,可以选择芦花母鸡ZBW与非芦花公鸡ZbZb杂交,其后代中芦花鸡全为公鸡,非芦花鸡全为母鸡,据此可去雄保雌,多养母鸡,多得鸡蛋。24.答案:(1)15(2)丙、丁7∶8(或8∶7)MsmsRr和msr(3)黄色
和茶褐色1∶1(4)对母本不用去雄处理,方便杂交,降低劳动成本解析:根据题意,该植株的基因型为MsmsmsRrr,这条额外的染色体不能正常配对,在分裂过程中随机移向细胞一极,则产生的配子为msr和MsmsRr,其中,msr的
配子是正常的雄配子,MsmsRr的雄配子是异常的,不能和雌配子结合,两种雌配子的种类为msr和MsmsRr,则受精卵为msmsrr和MsmsmsRrr,表现型为黄色雄性不育和茶褐色雄性可育。(1)根据题意,育成的新品系三体大麦体细胞中染色体比正常个体体细胞额外多一条,因此
育成的新品系三体大麦体细胞染色体为15条。(2)根据题意,正常大麦的体细胞染色体是7对,三体大麦减数分裂时,若其他染色体都能正常配对,唯有这条额外的染色体,在后期随机分向一极,两极染色体数比为7∶8,Ms与ms都处于同一极的分裂图
像为丙、丁,又由于ms、r两极均有,而Ms、R仅一极有,所以配子基因型为MsmsRr和msr。(3)根据题意,该三体大麦的基因型为MsmsmsRrr,能产生2种类型的雌配子msr和MsmsRr,1种类型的雄配子msr,因此该三体大麦自花授粉,子代黄色种皮msmsrr的种子和茶褐
色种皮MsmsmsRrr的种子的理论比值为=1∶1。(4)由于种皮颜色不同,可采用机选方式分开,方便实用,不育系的雄性不育,在生产中采用不育系配制杂种的目的是对母本不用进行去雄环节,降低劳动成本。第八单
元生命活动的调节考点24人体的内环境与稳态第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√第二关小题题组自助狂刷1.D消化道直接与外界相通,消化液不属于人体内环境成分,A错误;泪液和尿液都不属于内环境成
分,B错误;胃蛋白酶和胰液都在消化道里,不属于内环境成分,C错误;葡萄糖、胰岛素都属于内环境成分,D正确。2.D人体细胞与外界发生物质交换一般都需要经过内环境来完成,因此,内环境是体内细胞与外界环境进行物质交换的媒介,A正确;毛细淋巴管壁细胞所处的具体内环境是淋巴和组织液,B正确;
血浆渗透压的大小主要取决于血浆中无机盐、蛋白质的含量,C正确;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,而细胞代谢的场所主要是细胞质基质,D错误。3.BC是血浆,不包括血细胞,A错误;丙是毛细淋巴管,当组织液B进入淋巴管就成为A淋巴,B正确;C中的蛋白质不会从血管进
入组织液,C错误;如果是饭后半个小时,则血糖浓度升高,当血液流经甲(肝脏细胞),会转化成肝糖原,血糖浓度降低,D错误。4.D冬季进入室外寒冷环境后,产热增加,但人体需要维持体温恒定,故散热量与产热量会
保持一致,A正确;当人体一次性摄入较多的高盐食物时会使细胞外液渗透压升高,使下丘脑渗透压感受器受到刺激,垂体释放抗利尿激素增多,使肾小管、集合管对水分的重吸收增加,从而使尿量减少,同时大脑皮层产生渴觉,B正确;血浆中的HCO-3、H2PO-4参与维持血浆pH
的稳定,若机体流失较多的HCO-3,会影响细胞外液的pH的稳定,C正确;CO2从肝脏细胞内自由扩散进入组织液内,肝脏细胞CO2浓度大于组织液,O2从组织液中自由扩散进入肝脏细胞,肝脏细胞O2浓度小于组织液,故人体肝脏组织细胞内液的CO2/O
2的值大于组织液的,D错误。5.A组织液与组织细胞之间发生物质交换,氧气由组织液扩散进入组织细胞,并被利用,回流的组织液中氧气含量降低,A错误;组织液与血浆之间不断进行物质交换,并保持动态平衡,B正确;血浆中的物质经毛细血管动脉端进入组织液,C正确;组织
液中的物质经毛细血管静脉端回到血液,D正确。6.B负反馈调节对维持内环境稳态起着重要作用,可维持内环境各种物质含量和理化性质的稳定,A正确;内环境的稳态是指内环境的组成成分和理化性质保持相对稳定的状态,B错误;血浆渗
透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关,C正确;剧烈运动后,肌细胞无氧呼吸产生乳酸,乳酸在血液中的含量增加,由于缓冲物质的调节作用,乳酸逐渐减少,因此血液中pH保持相对稳定,D正确。7.D口服药物运输的途径为小肠上皮细胞→组织液→血浆→
组织液→靶细胞,肌肉注射药物运输的途径为组织液→血浆→组织液→靶细胞,静脉注射药物运输的途径为血浆→组织液→靶细胞。静脉注射的给药方式发挥作用的速度最快,A错误;肌肉注射与静脉注射时,药物从进入人体到发挥作用所经过的途径不相同,B错误;静脉注射
时,药物可以不通过淋巴到达靶细胞,C错误;血浆作为内环境中最活跃的部分,无论是哪种给药方式,药物最终都要通过血浆才能到达靶细胞,D正确。8.C运动强度大于b后,产生的乳酸可以与血液中的碳酸氢钠(缓冲物质)反应生
成乳酸钠和碳酸,因此乳酸不会大量积累,也不会导致内环境pH持续下降,A错误;人体有氧呼吸产生的二氧化碳和消耗的氧气相等,无氧呼吸不消耗氧气,也不产生二氧化碳,故肌肉细胞产生的二氧化碳量始终等于氧气的消耗量,B错误;据图可知,如果运动强度长期超过d,血液中乳酸水平
过高,会使肌肉酸胀乏力,C正确;分析题图曲线可知,cd段氧气消耗率较高,血液中乳酸水平升高,因此该阶段既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸,D错误。9.B剧烈运动时,由于供氧不足肌肉细胞进行无氧呼吸产生乳酸,导致肌肉酸痛,但因内环境中存在HCO-3
/H2CO3、HPO2-4/H2PO-4等缓冲物质来进行调节,使pH保持相对稳定,内环境包括血浆、组织液和淋巴,属于细胞外液。因此乳酸浓度的“回落”有赖于细胞外的酸碱度调节,B正确。10.C不吃早餐时
,血糖浓度降低,当血浆流经肝脏细胞后肝细胞中的肝糖原分解产生葡萄糖,进入血浆,血糖浓度会升高,A正确;剧烈运动时,机体产生更多的CO2经呼吸系统加快排出,并获取O2供细胞有氧呼吸,B正确;90%以上的血浆渗透压由晶体渗透压维持,主要是
Na+和Cl-,其为无机物,C错误;该同学的血浆pH在7.35~7.45之间波动,与HCO-3等缓冲物质有关,D正确。11.B呼吸性碱中毒、代谢性酸中毒的出现与肺部和肾脏功能的异常有关,因此两种器官与内环境酸碱平衡的维持密切相关,A正确;由题干可知,脑卒中患者血浆渗透压会升高,
而抗利尿激素分泌增加会降低细胞外液的渗透压,B错误;血液中含氧不足会引起机体呼吸加深加快,造成肺通气过度,使CO2大量排出,造成血浆pH升高,C正确;代谢性酸中毒主要是因为血浆中HCO-3丢失过多,因此静脉注射碳酸氢钠可以补充血浆
中的HCO-3,纠正酸碱失衡的状态,D正确。12.D当人体失水过多时,血浆渗透压升高,这时下丘脑中的渗透压感受器接收刺激,产生兴奋,通过传入神经传到大脑皮层的渴觉中枢,使人产生渴觉;此时兴奋也会被下丘脑接收,使
下丘脑分泌更多的抗利尿激素通过垂体释放到血液中,使得血液中抗利尿激素含量升高;抗利尿激素通过血液运输,作用于肾小管与集合管,使其对原尿中水分的重吸收作用增强。13.D丙酮酸转化为乳酸的过程是人体无氧呼吸的第二阶段,发生在
细胞质基质,D错误。14.C由表可知,正常组胃排空率为55.80%,模型组胃排空率为38.65%,与正常组相比,模型组大鼠胃排空率明显降低,A正确;正常组为对照组,将给药之后的胃排空率和正常组比较,能反映出给药组大鼠恢复胃排空的程度,B正确;由表可知,正常组胃排空率为
55.80%,柴胡疏肝散组胃排空率为51.12%,正常组胃排空率更高,所以与正常组相比不能表明柴胡疏肝散具有促进胃排空的作用,C错误;柴胡疏肝散组与药物A组的胃排空率相似,且均比模型组胃排空率高,柴胡疏肝散与药物A对患病大鼠促进胃排空的效果相似,D正
确。15.D有氧呼吸会产生少量超氧化物,而有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,可见超氧化物主要在活细胞中产生,A错误;实验结果可说明吸烟可能导致超氧化物含量增加,但不能证明是尼古丁的作用,B错误;蛋白质是生命活动的主要承担者,在细胞
中一般不作为能源物质提供能量,C错误;据柱形图可知,吸烟组血浆中蛋白质被超氧化物氧化生成的产物量高于不吸烟者,而超氧化物氧化生物分子生成物量的积累会引发细胞损伤,因此,本实验为“吸烟有害健康”提供了证据,D正确。16.D观察图示,动脉血氧分压从60mmHg降
至20mmHg的过程中,肺泡通气量迅速增加,吸入的氧气增多,以增加组织供氧,A正确;高原上缺乏氧气,生活在平原的人进入高原时,动脉血氧分压会降低,肺泡通气量会快速增加,过度通气排出CO2,使血液中CO2含量降低,B正确;在缺氧条件下,人体肌细胞可进行无氧呼吸产生乳酸,并释放能量,C正确;缺氧时
,机体内产生的乳酸与血液中的NaHCO3发生反应,以维持血液pH的稳定,D错误。17.A由题意可知,R型血红蛋白与氧亲和力更高,血红蛋白氧饱和度与血红蛋白—氧亲和力呈正相关,温度下降可促使血红蛋白从T型向R型转变,故体温升高时,血红蛋白由R型向T型转变时,实线向虚线2方向偏移,A正确;在肾脏毛细血
管处血浆要为肾脏细胞提供氧气,血红蛋白由R型向T型转变,实线向虚线2方向偏移,B错误;在肺部毛细血管处需要增加血红蛋白与氧气的亲和力,血红蛋白由T型向R型转变,实线向虚线1方向偏移,C错误;剧烈运动时
,骨骼肌细胞氧分压偏低,血红蛋白饱和度偏低,血红蛋白由R型向T型转变,这样便于释放氧气用于肌肉呼吸,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)神经效应器激素靶细胞(2)在大脑皮层产生渴觉,使人主动饮水,使细胞外液渗透压恢复正常(下降)抗利尿激素和神经递质(3)下丘脑解析:(1)寒冷
条件下,人体通过神经系统调节皮肤毛细血管收缩、骨骼肌战栗等生理反应以维持体温的相对稳定,其中皮肤毛细血管和骨骼肌属于反射弧中的效应器;同时甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,以增加产热量,属于体液调节(激素调节),该过程中甲状腺激素作用的靶细胞是全身各处的组织细胞。(2)人体大量出汗导致细胞外液渗透压升
高,下丘脑渗透压感受器兴奋,并将兴奋传到大脑皮层,在大脑皮层产生渴觉,使人主动饮水,使细胞外液渗透压恢复正常;水盐平衡的调节既有神经系统的参与,也有内分泌系统的参与,因此参与调节的信息分子有神经递质和激素(抗利尿激素)。(3)
人体体温调节中枢和水盐平衡调节中枢都在下丘脑。2.答案:(1)CP含量迅速减少(2)不会血浆中存在维持血浆pH相对稳定的缓冲物质(3)①ATP—CP供能系统和糖酵解供能系统H2O、CO2和乳酸②中长跑运动需要糖酵解供能系统和有氧
供能系统共同发挥作用解析:(1)ATP—CP供能系统在供能过程中,CP(磷酸肌酸)的高能磷酸键迅速水解将能量转移至ADP,生成ATP,因此CP含量迅速减少。(2)由于血浆中存在维持血浆pH相对稳定的缓冲
物质,所以糖酵解供能时,细胞产生的乳酸进入血液不会导致血浆pH明显下降。(3)①曲线图显示:前100m的实际摄氧量极少,据此可推知:此时为骨骼肌供能的系统主要为ATP—CP供能系统和糖酵解供能系统。300m之后实际摄氧量趋于稳定,但略低于专项理论需氧量,说明此时糖酵解供能系统
和有氧供能系统共同发挥作用,因此骨骼肌细胞进行细胞呼吸(假设骨骼肌细胞进行细胞呼吸的原料为葡萄糖)产生的终产物是H2O、CO2和乳酸。②综上分析可知,中长跑运动需要糖酵解供能系统和有氧供能系统共同发挥作用,所以中长跑运动员需同时加强有氧能力训练和无氧能力训练。
考点25通过神经系统的调节第一关辨析判别夯基固本1.×2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10.√11.√第二关小题题组自助狂刷1.C铃声刺激引起唾液分泌为条件反射,需要大脑皮层相关神经中枢参加,A错误;铃声引起唾液分泌为条件反射,食物
引起味觉不是完整的反射活动,B错误;铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系,如加强神经元之间新的突触联系,可形成条件反射,C正确;铃声引起唾液分泌为条件反射,需要大脑皮层神经中枢参加,食物引起
唾液分泌为非条件反射,神经中枢在延髓,D错误。2.A实现组织修复的过程主要是神经干细胞的分化过程,细胞分化的实质是基因的选择性表达,A正确;组成神经细胞细胞膜的脂质包含磷脂和胆固醇,不包含脂肪,B错误;损伤信号使神经干细胞产
生动作电位,Na+内流,但细胞膜外Na+浓度仍高于膜内,C错误;神经细胞释放神经递质的方式一般是胞吐,胰岛B细胞分泌胰岛素这种大分子物质的方式也是胞吐,D错误。3.D小脑中有维持身体平衡的中枢,损伤后可导致身体平衡失调,A正确;人的中
枢神经系统包括脑和脊髓,B正确;大脑皮层具有躯体感觉区和运动区等,C正确;下丘脑是体温调节、水平衡调节的中枢,参与神经调节,也能分泌激素参与体液调节,D错误。4.C神经肌肉接头是一种突触结构,由运动神经末梢、接头间隙及肌肉终板组成,为单向传递,A正确;神经递质的释放属于胞吐,B正
确;神经递质在突触间隙中的移动是扩散,不需要消耗ATP,C错误;突触小体是由轴突末梢经过多次分支,最后每个分支末端膨大形成的结构,D正确。5.C兴奋在神经纤维上以局部电流的形式由兴奋部位向未兴奋部位双向传导,A、B正确;兴奋在神经元之间是以神经递质的形式
单向传递的,C错误;在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导的方向相反,在膜内,局部电流的方向与兴奋传导的方向相同,D正确。6.A兴奋在神经元之间通过突触传递,从一个神经元通过突触传向另一个神经元存在着电信号—化学信号—电信
号的转变,A错误;CRH是一种多肽,在核糖体上合成后,经过内质网和高尔基体的加工,以胞吐形式分泌到细胞外,B正确;机体内的激素调节具有反馈调节机制,当肾上腺皮质分泌肾上腺皮质激素增多时,会增强对下丘脑的抑制,
从而维持体内激素的正常水平,C正确;根据题干可知,通过调控CRH基因或受体的表达水平,减少CRH的分泌可治疗抑郁症,D正确。7.C突触后神经元膜内的钠离子浓度比膜外的低,钠离子内流即由高浓度流向低浓度,需要载体蛋白,不消耗能量,这种运输方式为协助扩散,A正确;分析题意可知,Glu为兴奋性神
经递质,为化学信号,突触前膜释放Glu的过程,信号转换为电信号→化学信号,B正确;长时程增强过程是通过神经递质在突触部位的传递过程所实现的,而在突触前膜释放神经递质的方式,属于胞吐,需消耗细胞代谢产生的能量,体现了生物膜的流动性,C错误;释放
较多Glu时,镁离子排出,使NMDA受体活性增强,钙离子与钠离子的通道蛋白都打开,内流,此时Glu会与AMPA和NMDA两种受体结合;而钙离子的浓度与AMPA的数量和活性呈正相关;综上所述,长时程增强是通过提
高突触后膜上相应受体的数量和活性来实现的,D正确。8.C图1中三种刺激方式下都使突触后膜发生了膜电位变化,说明突触前膜都释放了神经递质,因此在突触前膜处均发生电信号→化学信号的转变,A错误;刺激A、B均使突触后膜的静息电位值变小,说明神经元A、B释放的是兴奋性神经递质,而单次刺激C,
静息电位差值变大,说明C释放的是抑制性神经递质,B错误;单独刺激A不能形成外负内正的动作电位,而连续刺激A,形成了外负内正的动作电位,可说明单个突触连续多个相同强度的阈下刺激可以叠加引发突触后膜的动作电位,C正确;根据C项分析可知,单个突触连
续多个相同强度的阈下刺激可以叠加引发突触后膜的动作电位,但该实验不能说明用相同强度的阈下刺激同时刺激A和B,示波器上一定能产生动作电位,D错误。9.D在神经系统中,兴奋在神经纤维上的传导方式是电信号,A错误;据图
可知,a处主要发生钾离子外流,是恢复静息电位的过程,是在发生动作电位Na+内流后产生的过程,而b处维持外正内负的静息状态,所以同一时间,细胞膜内侧Na+浓度为a处大于b处,B错误;结合图示箭头方向可知,图中从左至右的过程表示静息电位的恢复和形成过程
,C错误;a点是动作电位的峰值,主要与细胞内外的钠离子浓度差有关,故若改为25V电压刺激,a点高度、电位计偏转角度均不变,D正确。10.D据图可知,膝跳反射的反射弧只有两个神经元,兴奋只能由左侧神经元传向右侧神经元,由于ac=db,所以在c、d两点同时对神经细胞给以能引起兴奋的刺激,同时刺
激c、d两点,a、b处同时兴奋,此时a、b处均为外负内正,即先向左偏转,A错误;膝跳反射的感受器是肌梭,效应器是股四头肌,B错误;膝跳反射的反射弧只有两个神经元,没有中间神经元,C错误;同时刺激c、d两点,a、b处同时兴奋,a、b处电位
变为外负内正,先向左偏转,c点刺激产生的兴奋可以通过突触传递使下一个神经元兴奋,使b点电位改变,电流表再向右偏转,因此当指针第二次偏转时,引起该次偏转的兴奋一定来自d左侧,D正确。11.B在无钠离子的溶液中,刺激后神经纤维膜内外电位不会发生反转,膜内电位仍为负电位,不产生兴奋;在无钾离子但有钠离子
的溶液中,刺激后钠离子大量内流,产生兴奋,膜内电位变为正电位。ACD错误,B正确。12.A图1中神经元1和2之间、1和4之间及3和4之间构成了3个突触,A正确;刺激1时,由图2看出神经元形成了外负内正的动作电位,但同时刺激2和1时,静息电位值不变,说明2释放的是抑制性神经递质,B错误;刺激
3时,由图2看出神经元4膜电位发生了变化,静息电位差值变小,说明钠离子通道打开,钠离子内流,发生了离子进出细胞,但没有形成外负内正的动作电位,C错误;刺激神经元3后,由图2看出神经元4没有兴奋,因此不存在兴奋在神经元4上的传导,电流计不会发生偏转,D错误。
13.BA、C、D选项的治疗方法均会促进运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递,从而加重肌肉痉挛,故A、C、D不合理;通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可减少运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递,从而治疗人体肌肉痉挛,B合理。1
4.D神经冲动传导至轴突末梢,可引起突触小泡1与突触前膜融合,从而通过胞吐的方式将神经递质释放到突触间隙,A正确;1中的神经递质释放后可与突触后膜上的受体发生特异性结合,从而引起下一个神经元兴奋或抑制,B正确;2表示的是线粒体,线粒体是细胞中的动力工厂,
其可以为神经元间的信息传递供能,C正确;2所在的神经元可以和周围的多个神经元之间形成联系,因而不只接受1所在的神经元传来的信息,D错误。15.B药物甲抑制去甲肾上腺素的灭活,进而导致突触间隙中的NE增多,A正确;由图可知,神经递质可与突触前膜的α受体结合,进而抑制突触小
泡释放神经递质,这属于负反馈调节,药物乙抑制NE释放过程中的负反馈,B错误;由图可知,去甲肾上腺素被突触前膜摄取回收,药物丙抑制突触间隙中NE的回收,C正确;神经递质NE与突触后膜的β受体特异性结合后,可改变突触后膜的离子通透性,引发突触后膜电位变化,D正确。16.AS区为运动性语言中枢,损
伤后,患者与讲话有关的肌肉和发声器官完全正常,能发出声音,但不能用词语表达思想,A错误;下丘脑是生物的节律中枢,损伤发生在下丘脑时,患者可能出现生物节律失调,B正确;损伤导致上肢不能运动时,大脑皮层的躯体运动中枢受到损伤,此时患者的缩手反射仍可发生,因为缩手反射的低
级中枢在脊髓,C正确;排尿的高级中枢在大脑皮层,低级中枢在脊髓,损伤发生在大脑时,患者可能会出现排尿不完全,D正确。17.A①处即将恢复静息电位,②处即将产生动作电位,故此时①处K+外流,②处Na+内流,A错误;动作电位的传导具有不衰减性,B正确;②处产生的神经冲动只能沿着神经纤
维向右侧传播出去,C正确;若将电表的两个电极分别置于③、④处,兴奋传至④处时指针会发生偏转,D正确。18.答案:(1)大脑皮层不属于电信号(神经冲动)神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜(2)兴奋抑制(3)减弱促进痒觉的产生解析:(1)所有感觉的形成部位均是大脑皮层,故机
体在大脑皮层产生痒觉;反射的完成需要经过完整的反射弧,机体产生痒觉没有经过完整的反射弧,不属于反射;兴奋在神经纤维上以电信号(神经冲动)的形式双向传导;由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间只能单向传递。(2
)抓挠行为会引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋,有效抑制痒觉信号的上传,因此痒觉减弱。(3)分析题意,本实验的自变量是PTEN和TRPV1基因的有无,因变量是30分钟内抓挠次数,据图可知,与正常小鼠相比,PTEN基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加,说明
PTEN基因缺失会增加小鼠的抓挠次数,即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测PTEN基因控制合成的PTEN蛋白是减弱机体对外源致痒剂的敏感性,进而抑制小鼠的痒觉;而PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大,说明TRPV1基
因缺失可减弱PTEN缺失基因的效果,即会抑制小鼠痒觉的产生,即TRPV1基因控制合成的TRPV1蛋白可促进痒觉的产生。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)胞吐(2)收缩化学电(3)Ach收缩加剧(4)
C5a的抗体能与C5a发生特异性结合,从而使C5a的抗体不能与受体C5aR1结合,不能激活巨噬细胞,减少对运动神经元的攻击而造成的损伤Ca2+和Na+内流进入肌细胞,会增加肌细胞内的渗透压,导致肌细胞吸水增强,大量吸水会导致
肌细胞破裂解析:(1)突触小体内的Ach存在于突触小泡内,通过胞吐的方式进入突触间隙。(2)Ach为兴奋性递质,突触间隙的Ach与突触后膜上的AchR结合,将兴奋传递到肌细胞,从而引起肌肉收缩,这个过程中可将Ach携带的化学信号转化为
突触后膜上的电信号。(3)AchE能将突触间隙中的Ach分解,若有机磷杀虫剂(OPI)能抑制AchE活性,则导致突触间隙中的Ach分解速率减慢,使突触间隙中会积累大量的Ach,导致副交感神经末梢过度兴奋,使瞳孔收缩加剧。(4)①C5a的抗体可与C5a发生特异性结合,使C5a不能与
受体C5aR1结合,进而不能激活巨噬细胞,降低对运动神经元的攻击而导致的损伤,因此可延缓ALS的发生及病情加重。②C5b与其他补体在突触后膜上形成膜攻击复合物,引起Ca2+和Na+内流进入肌细胞,大量离子的进入导致肌细胞渗透压增加,从
而吸水破裂。2.答案:(1)③在阈刺激的基础上依次施加由弱到强的电刺激(2)①小于Smax且不小于Smin②电刺激强度Na+通道开放任氏液③不衰减传导速率④如图所示解析:(1)③Smin为阈刺激,在Smin的基础上继续加大刺激强度,会使动作电位幅值增大,当刺激强度足够大时,动作电位幅值不
再随刺激增强而增大,故③处应为在Smin的基础上逐渐加大刺激强度,从而测得Smax。(2)①当刺激强度介于Smin和Smax之间时,坐骨神经中仅有部分神经纤维发生兴奋。②伪迹的幅值与电刺激强度成正比,因此伪
迹的幅值可作为电刺激强度的量化指标。分析可知,伪迹是由刺激电极施加电刺激,电刺激通过液体(任氏液)传导至记录电极所致。神经纤维产生动作电位的基础是Na+通道开放,引起Na+内流,因此伪迹与动作电位起点的时间差,可以用来估测施加刺激到记录点神经纤维
膜上Na+通道开放所需要的时间。③单根神经纤维上动作电位不随传导距离的增加而减小的现象称为不衰减性。在刺激电极施加适宜的电刺激时,显示屏1和显示屏2出现了不同幅值的动作电位,原因是不同神经纤维上动作电位传导速率不一致(见图示),随着距离的增大,差
异会越来越明显,从而出现了a处的动作电位大于b处的现象。④单根神经纤维的动作电位具有“全或无”现象,即刺激强度低于阈刺激时不产生动作电位,刺激强度达到阈刺激后,就能产生最大动作电位(随着刺激强度继续加大,动作电位幅值不变),因此单根神经纤维的Smin和Sma
x是相同的。坐骨神经中的多根神经纤维的动作电位幅值可以叠加,因此动作电位在一定范围内会随着刺激强度的增大而增大,坐骨神经的Smin和Smax是不同的。考点26激素调节及与神经调节的关系第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.√8.√第二关小题题组自助狂刷1.D受体M为细胞膜上
的胰岛素受体,其化学本质可能是糖蛋白,A正确;胰岛素与受体M结合后能促进含GLUT4的囊泡与细胞膜融合,从而促进组织细胞对葡萄糖的摄取,B正确;若某人血糖浓度偏高,可能是体内产生了某种能与受体M结合的物质所致,导致胰岛素与受体M结合受阻,进而
影响了组织细胞吸收葡萄糖,C正确;根据题干和示意图分析,GLUT4是细胞膜上转运葡萄糖的载体,GLUT4合成障碍,葡萄糖便无法进入细胞,胰岛素只能调控细胞膜上GLUT4的数量,而不能调控细胞膜上GLUT4的合成,D错误。2.A下丘脑分泌的抗利尿激素,能
够促进肾小管和集合管对水的重吸收,可引起尿量减少,A错误;下丘脑的活动受其他相关内分泌腺分泌的激素负反馈调节,B正确;下丘脑体温调节中枢发出的神经可支配肾上腺的活动,使肾上腺产生肾上腺素,C正确;下丘脑分泌促甲状腺激素
释放激素,通过垂体使甲状腺分泌甲状腺激素增多可引起机体产热量增加,D正确。3.D入水时皮肤受外界寒冷刺激,通过感受器将兴奋传至下丘脑,通过有关神经作用于骨骼肌,使其收缩,骨骼肌不自主的战栗,增加产热,A会发生;同时皮肤毛细血管收缩、减少汗液分泌来减少散热,B、C均会发生;该过程中
下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,后者分泌促甲状腺激素,促使甲状腺激素分泌量增多,加强代谢、增加产热用以维持体温,D不会发生。4.B甲状腺激素的分泌过多时可以通过反馈调节抑制下丘脑和垂体的活动,A正确;神经调节迅速而准确,而激素调节相对速
度较慢且作用的范围更大,B错误;激素需要经过血液运输到全身,因此血液中某激素的浓度可以反映该激素的分泌量,C正确;当内、外环境发生改变时,激素的分泌量也会受到影响,如当外界环境温度降低时,体内的甲状腺激素分泌会增加,再如当内环境渗透压升高时,抗利尿激素的分泌也会增加
,D正确。5.D抗利尿激素可以促进肾小管和集合管对水分的重吸收,抗利尿激素分泌减少时,重吸收作用减弱,尿量增加,A错误;长期服用性激素的运动员,由于体内负反馈调节抑制了垂体的活动,导致促性腺激素的水平较正常人更低一些,B错误;甲状腺激素的分泌既有分级
调节又有反馈调节,其他激素有的也存在同样的两种调节机制,如性激素的分泌,C错误;胰岛素加速组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖,从而降低血糖,当血糖浓度降低后又反馈作用于胰岛B细胞,抑制胰岛素的分泌,D正确。6.C据图可知,ab段是刚吃完后,因此在ab段由于食
物中糖类的消化吸收,使得血糖浓度较高,而ef段是体内肝糖原水解和非糖物质转化引起的,A错误;曲线bc段是胰岛素分泌增多导致,而de段运动导致代谢增强,血糖浓度降低,则胰岛素的分泌量减少,B错误;在血糖平衡调节中有体液调节、神经—体液调
节,因此fg段血糖维持相对稳定是神经—激素调节的结果,C正确;当血糖浓度偏低时,胰高血糖素只促进肝糖原水解和非糖物质转化,肌糖原不能水解,D错误。7.C生物体内的激素量极微,激素调节都具有微量、高效的特点,A正确
;正常含量的褪黑素可促进睡眠,白天时,褪黑素分泌减少,黑夜时,褪黑素分泌增加,熬夜上网过程中手机和电脑的光线抑制褪黑素的分泌,长期会破坏睡眠节律,B正确;激素直接弥散到体液中,不需要导管运输,经体液运输到靶细胞,C错误;激素在体液中的量相对稳定,褪黑素与甲状腺激素的调节都存在负反馈调
节,D正确。8.A激素一经靶细胞接受并起作用后就失活,故体内需要不断地产生激素,因此体内的激素含量相对稳定,且较少,A正确;当饮水过多时,细胞外液渗透压降低,刺激下丘脑渗透压感受器,下丘脑合成的抗利尿激素分泌减少,降低肾小管和集合管对水的重吸收,使尿量增多,B错误;胰岛素的本质是
蛋白质,口服的话,会被消化酶分解成单体氨基酸,才可以被身体吸收,无法起到降血糖的作用,C错误;内分泌腺没有导管,内分泌细胞产生的激素弥散到体液中(并不是定向运输靶细胞的),随血液流到全身,传递着各种信息,D错
误。9.C水盐平衡的调节中下丘脑不只作为神经中枢,还存在渗透压感受器,A错误;下丘脑不能直接感受外界温度的变化,感受外界温度变化的感受器分布在皮肤、黏膜等处,B错误;下丘脑有体温调节中枢、血糖调节中枢等多种调节中枢,同时还可以分泌多种促激素释放激素、抗利尿激素,C正确;甲状腺激素作用的
靶细胞几乎是全身的所有细胞,D错误。10.A结合图示可知,TRH和TSH对下丘脑均有抑制作用,因此下丘脑细胞的质膜表面存在TRH、TSH的受体,A正确;垂体门脉存在于下丘脑和垂体之间,在垂体和甲状腺之间是通过体液(组织液和血液)进行运输的,B错误;FT3与FT4代表游离的甲状腺激素,甲状腺激素
作用的对象是全身组织细胞,C错误;血浆蛋白是血浆中蛋白质的统称,血浆蛋白存在于血浆中,而不在血细胞中,D错误。11.C葡萄糖与运输葡萄糖的载体蛋白结合,进入细胞经氧化磷酸化分解,调节胰岛素释放,A正确;如题图所示,葡萄糖在胰岛B细胞内分解产生ATP,引
起K+通道关闭,B正确;若K+外流受阻,Ca2+内流增加,胰岛素分泌增加,C错误;胰岛素的本质是蛋白质,为生物大分子物质,运出细胞的方式是胞吐,其合成、运输和释放需要消耗ATP,D正确。12.C题意显示,术后检查发现,患者血浆中肾
上腺皮质激素水平仍处于正常范围,据此可推测,切除手术后,对侧肾上腺提高了肾上腺皮质激素的分泌量,A正确;下丘脑可感受到肾上腺皮质激素水平的变化,如当肾上腺皮质激素含量上升时,则下丘脑和垂体的分泌活动被抑制,从而维持了肾上腺皮质激素含量的稳定,
B正确;下丘脑可分泌促肾上腺皮质激素释放激素,作用于垂体,促进垂体合成并分泌促肾上腺皮质激素,进而促进肾上腺皮质激素的分泌,C错误;垂体可接受下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素的信号,合成并分泌促肾上腺皮质激素,进而促进肾上腺皮质的分泌功能,D正确。13.A人在剧痛、恐惧等紧急情况下,肾上
腺素分泌增多,人表现为警觉性提高、反应灵敏、呼吸频率加快、心跳加速等特征,A错误;边听课边做笔记是一系列的反射活动,需要神经元的活动以及神经元之间通过突触传递信息,B正确;突触前膜释放的神经递质与突触后膜上特异性受体结合,引起突触后膜产生兴奋
或抑制,突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用,C正确;情绪激动、焦虑时,引起大脑皮层兴奋,进而促使肾上腺分泌较多的肾上腺素,肾上腺素能够促使人体心跳加快、血压升高、反应灵敏,D正确。14.B激素
通过血液运输至全身各处,TRH的靶器官是腺垂体,A正确;当TH的浓度低于机体生理浓度时,对TSH的分泌不起促进作用,B错误;缺碘会导致TH含量低,使下丘脑和腺垂体分泌的TRH和TSH增多,导致甲状腺组织增生,C正确;给小鼠注射抗TRH血清可导致甲状腺激素分泌减少,产热减少,机体对寒冷
环境的适应能力减弱,D正确。15.C抗利尿激素可以促进肾小管和集合管对水的重吸收,A错误;医护工作者因长时间穿防护服工作,他们汗流浃背,饮水受限,这个过程丢失了水分和无机盐,故医护人员紧张工作后应适量饮用
淡盐水有利于快速恢复水—盐平衡,B错误;排尿反射中枢位于脊髓,排尿反射中枢属于低级中枢,受控于大脑皮层的高级中枢,当医护人员工作时高度紧张,排尿反射受到大脑皮层的抑制,使排尿减少,C正确;医护人员工作时汗流
浃背,使细胞外液的渗透压增高,抗利尿激素的分泌增多,水的重吸收增加,排尿减少,D错误。16.A寒冷条件下,骨骼肌不由自主地收缩以增加产热,A错误;寒冷条件下,皮肤血管反射性地收缩以减少散热,B正确;寒冷环境中,甲状腺激素分泌增加以促进物质分解产热,C正确;体温受神经与体液的共同调节,D正确。17
.AD寒冷环境下,骨骼肌会收缩使产热增加,参与体温调节的传出神经中有躯体运动神经,同时甲状腺激素、肾上腺素含量会增多,故也有内脏运动神经参与,A正确;肾上腺素是由肾上腺髓质分泌的一种激素,B错误;炎热环境下,皮肤血管舒张,汗腺分泌增多,从而增加散热,C错误;内环境中含有缓冲物质,能维持pH相对稳定
,炎热环境下,内环境pH不会明显上升,但炎热环境下,若呼吸运动频率和幅度增加过高且持续过久,二氧化碳呼出增多,导致碳酸根增多,碳酸钠等弱碱盐增多,可导致内环境pH上升,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)碘是合成甲状腺激素的原料(2)大于不相同乙组注射外
源甲状腺激素,使机体自身甲状腺激素合成减少,丙组注射促甲状腺激素,会促进甲状腺对甲状腺激素的合成和分泌解析:(1)碘是合成甲状腺激素的重要原料,甲状腺细胞可通过主动运输吸收放射性碘用于合成甲状腺激素。(2)甲状腺激素分泌的分级调节,是
通过下丘脑—垂体—甲状腺轴进行的。给甲组注射一定量的生理盐水,将其作为对照组;给乙组注射的甲状腺激素溶液会通过负反馈调节,抑制乙组家兔的下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的合成和分泌减少;给丙组注射的促甲状腺激素溶液会随血液循环到达甲状腺,
进而促进甲状腺对甲状腺激素的合成和分泌。2.答案:(1)汗液的蒸发、皮肤中毛细血管舒张(2)上移增加(3)损毁下丘脑的发热家兔模型+M溶液M与药物A一样也具有解热作用M与药物A一样具有解热作用并通过影响下丘脑体
温调节中枢调控体温解析:(1)在炎热的环境中时,皮肤中的热觉感受器受到刺激后,将兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的调节,使皮肤中的毛细血管舒张,皮肤血流量增多,同时也使汗液的分泌增多等,从而增加散热。(2)机体产热和散热达到平衡时的温度即体温调定点
,此时产热量和散热量相等,生理状态下人体调定点为37℃。病原体感染后,机体体温升高并稳定在38.5℃时,与正常状态相比,调定点上移,但机体产热量和散热量仍然相等,因此,产热量和散热量均增加。(3)由表格中信息可知,甲组为空白对照,发热家兔模型会出现发热的症状;乙组是加了等量用生理
盐水溶解的A溶液,已知药物A作用于下丘脑体温调节中枢调控体温,因此发热家兔模型会退热;丙组是加了等量生理盐水溶解的M溶液,也出现退热现象,说明M与药物A一样也具有解热作用;丁组小鼠出现发热症状,由于要探究M通过影响下丘脑
体温调节中枢调控体温,实验需要遵循单一变量原则,与丙组相比,丁组的处理是①损毁下丘脑的发热家兔模型+M溶液,损毁了下丘脑体温调节中枢后,M不能起到调控体温的作用。②由甲、乙、丙三组实验结果,得出结论:M与药物A一样也具有
解热作用。③由甲、乙、丙、丁四组实验结果,得出结论:M与药物A一样具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温。考点27免疫调节第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.×4.×5.√6.×7.√8.×9.√10.√第二关小题题组自助狂刷1.C免疫系统包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质,A错误;
免疫细胞包括T细胞、B细胞和吞噬细胞,其中T细胞在胸腺中成熟,B细胞在骨髓中成熟,B错误;免疫器官是免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所,C正确;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞分泌产生的发挥免疫作用的物质,D错误。2.D③为受体,本质是
糖蛋白,能特异性识别抗原,A正确;人体内的细胞④为T细胞,能合成并分泌淋巴因子,B正确;⑧可使靶细胞裂解,故为效应T细胞,④可分化为效应T细胞,故为T细胞,C正确;相同抗原再次侵入时,⑦记忆细胞迅速增殖分化为浆细胞,浆细胞快速分
泌抗体,D错误。3.D抗体只能与特定抗原结合,所以抗体检测法就利用了抗原与抗体特异性结合的原理,A正确;体液免疫需要经过一段时间才会产生抗体,所以感染早期会出现能检测出核酸而检测不出抗体的情况,B正确;机体通过
产生较多的抗体从而将新冠病毒彻底消灭,故患者康复后,会出现能检测出抗体而检测不出核酸的情况,C正确;感染该病毒的部分人由于其机体自身免疫力强而未出现症状,但其仍发生相关免疫反应,故其体内也能产生抗体,D错误。4.D当小鼠
感染病毒后,由于病毒寄生在宿主细胞内,所以进行细胞免疫,产生效应T细胞。把效应T细胞与被病毒感染的同种小鼠细胞混合培养,测定上清液的放射性及51Cr的释放量,最终说明效应T细胞能与靶细胞密切接触,诱导靶细胞裂解,D正确。5.DB细胞对病原菌的免疫应答属于体液免疫,D错误。6.C提高器
官移植成活率,应该降低免疫力,与Bim蛋白有关,A错误;先天性胸腺发育不全不属于自身免疫病,B错误;系统性红斑狼疮属于自身免疫病,Mcl1蛋白活性被抑制,使调节性T细胞数量减少,引起自身免疫病,C正确
;艾滋病属于免疫缺陷病,D错误。7.A抗体是由浆细胞产生的免疫活性蛋白质,在体液免疫中具有重要作用,A正确;一种浆细胞只能分泌一种特异性抗体,B错误;体液免疫中,浆细胞产生特异性抗体来清除抗原,不能使细胞裂解死亡,C错误;浆细胞的寿命比记忆细胞短,
但能分泌抗体,抗体的化学本质是分泌蛋白,故相应的内质网较多,D错误。8.C病毒主要由核酸和蛋白质外壳构成,不含染色体,A错误;该病毒可以依靠细菌的核糖体分泌合成多种毒蛋白,细菌不含内质网,B错误;病毒属于非细胞生物,依赖活的宿主细胞才能完成生命活动,故该病毒可以依靠细菌自身的相关呼吸酶提供相关
活动能力,C正确;浆细胞产生抗体属于体液免疫的过程,故通过抗原抗体检测发现小明同学主要受到破坏的是体液免疫系统能力,D错误。9.D接种牛痘疫苗可预防天花,说明天花病毒与牛痘病毒的相关抗原的结构相似,能引起相似的特异性免疫,A正确;牛痘疫苗是抗原,接种后新生儿机体会产生特异性免疫,包括
产生相应的抗体和记忆细胞等,B正确;抗原进入机体后,主要激活特异性免疫,特异性免疫主要依靠淋巴细胞发挥作用,C正确;此过程说明免疫系统有防卫功能,防卫功能是对外来抗原的功能,监控和清除功能是针对自身抗原的功能,D错误。10.B它们均能引起肺炎,是因为它们都攻击肺部细胞,不是因为有相似的抗原
,A错误;禽流感病毒的囊膜来自宿主细胞膜,宿主细胞膜上有糖被,则禽流感病毒的囊膜会有多糖,B正确;流感病毒虽然极易突变,接种疫苗也能阻止其流行,C错误;禽流感病毒只能寄生在活细胞内,所以不能用培养基培养,D错误。11.B病毒属于胞内寄生物,其彻底消灭需要体液免疫和细胞免疫的共同协作,A错误;据
图可知,曲线③④上升趋势一致,表明抗体的产生与T细胞数量的增加有一定的相关性,B正确;抗原检测在乙时间段内进行才能得到阳性结果,判断的依据是此阶段人体内的抗原浓度最高,C错误;二次疫苗接种免疫的原因是激活机体的二次免疫过程,以
产生更多的抗体和记忆细胞,提高机体的免疫力,D错误。12.B据题意Neu5Gc可作为抗原,引起人体产生特异性免疫反应,A正确;抗Neu5Gc抗体能消灭Neu5Gc,但增加癌症的形成风险,说明其不能有效清除癌细胞,B错
误;据题意,这种免疫反应会造成长期的慢性炎症,说明抗Neu5Gc抗体可对结合了Neu5Gc的组织细胞造成伤害,C正确;抗体攻击自身的组织细胞,“敌我不分”,属于自身免疫病,D正确。13.B艾滋病属于免疫缺陷病,A不符合题意;类风湿性关节炎属于自身免疫病
,B符合题意;动物毛屑接触性鼻炎属于过敏反应,C不符合题意;抗维生素D佝偻病属于单基因遗传病,D不符合题意。14.D由图可知,图中甲细胞能合成并分泌抗体,说明其为浆细胞,其内质网发达,不具备识别抗原的能力,A正确;分泌型抗体IgA(sIgA)穿过黏膜上皮细胞到达黏膜表面,可与相应病原体结合形成复合
物,随气管黏膜分泌物排出体外,说明sIgA通过阻断相应病原体对黏膜上皮细胞的黏附发挥抗感染作用,B正确;第一道防线:皮肤、黏膜的屏障作用及皮肤、黏膜的分泌物(泪液、唾液)的杀灭作用,C正确;sIgA分泌及参与清除病
原体的过程实现了免疫系统的防卫和清除功能,D错误。15.D即便病原体不具有细胞结构,比如病毒,进入机体内环境后,其上所携带的抗原也可以激发人体的体液免疫,使人体产生抗体,A不符合题意;病原体裂解后再注射到人体,其表面抗原依然可以激发人体的体液免疫,使人体产生
抗体,B不符合题意;抗原不一定是蛋白质,若病原体表面不存在蛋白质分子,病原体可能存在其他抗原,也会激发人体的体液免疫,使人体产生抗体,C不符合题意;病原体进入人体后,经过吞噬细胞摄取和加工处理,暴露其抗原,进而激发人体的体液免疫,使人体产生抗体,D符合题意。16.D病毒的突变是随机的、不
定向的,A错误;人类本身含有ACE2蛋白,并非是人类抵抗新冠病毒入侵的进化结果,B错误;注射新冠病毒疫苗后,人体可产生识别新冠病毒的抗体,C错误;在细胞中该病毒的RNA可作为mRNA,指导合成病毒复制所需的RNA聚合酶,新冠病毒RNA聚合
酶可作为研制治疗新冠肺炎药物的有效靶标,D正确。17.D分析题图可知,免疫活性物质可与相应受体结合,从而调节神经—内分泌系统功能,A正确;由图可知,肾上腺分泌肾上腺皮质激素,反馈性地抑制下丘脑、垂体的活动,同时抑制机体免疫细胞、免疫反应来降低
损伤,可知适度使用肾上腺皮质激素可缓解某些病原体引起的过度炎症反应,B正确;免疫系统可以识别和清除突变的细胞,防止肿瘤的发生,而过度炎症反应引起的免疫抑制可能会增加机体肿瘤发生风险,C正确;图中神经递质作用于下
丘脑,促进下丘脑分泌CRH,肾上腺皮质激素对下丘脑分泌CRH具有抑制作用,故两者对下丘脑分泌CRH有拮抗作用,D错误。18.CPDL1抗体和PD1抗体能分别与肿瘤细胞膜上的PDL1蛋白和T细胞的受体PD1
结合,但它们结合在一起时,肿瘤细胞膜上的PDL1蛋白与T细胞的受体PD1就不能结合,T细胞可以对肿瘤细胞起免疫作用,因此PDL1抗体和PD1抗体具有肿瘤免疫治疗作用,A正确;肿瘤细胞膜上的PDL1蛋白可以与
T细胞的受体PD1结合,导致T细胞不能产生干扰素,使肿瘤细胞逃脱T细胞的细胞免疫,B正确;PDL1与PD1的结合,导致T细胞不能产生干扰素,因此PDL1与PD1的结合会降低T细胞的肿瘤杀伤功能,C错误;若敲除肿瘤细胞PDL1基因,肿瘤细胞膜
上的PDL1蛋白减少,导致肿瘤细胞不能与T细胞的受体PD1结合,T细胞能产生干扰素,T细胞产生的干扰素对肿瘤细胞起免疫作用,杀伤肿瘤细胞,从而降低该细胞的免疫逃逸,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)胸腺浆细胞(2)抗体和病毒
结合后会发生进一步的变化,如形成沉淀或集团等,进而被吞噬细胞吞噬消化(3)初次感染病毒时机体产生了记忆细胞,再次感染该病毒时,记忆细胞能快速识别病毒,并迅速增殖、分化,分化后快速产生大量抗体(4)间隔一定的时间,多次接
种相同的疫苗解析:(1)人体的T细胞来源于骨髓中的造血干细胞,迁移到胸腺中发育成熟;体液免疫过程中能产生抗体的细胞是浆细胞。(2)体液免疫过程中,抗体和病毒结合后会发生进一步的变化,如形成沉淀或集团等,进而被吞噬细胞吞噬消化。(3)病毒初次感染机体后,机体产生了记忆细胞,记忆细胞能保留对
抗原的长期记忆,当再次接触这种抗原时,能迅速增殖、分化,分化后的浆细胞快速产生大量抗体。(4)根据题图中抗体浓度的变化规律可知,初次感染时机体产生抗体的速度慢且浓度低,而再次感染时产生抗体的速度快且浓度高,抗体浓度增至最
高点后会逐渐下降,因此在注射疫苗时应当间隔一定的时间,多次接种相同的疫苗,以促使机体快速产生更多的抗体,增强免疫效果。2.答案:(1)特异性体液免疫中,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给T细胞,T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞
结合,激活B细胞,同时T细胞开始分裂、分化,并分泌淋巴因子,促进B细胞增殖分化为记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌抗体细胞免疫(2)乙含有病毒抗原,且病毒抗原含量先增加后减少(3)全程接种+加强针解析:(1)分析图a曲线可知,人体感染新冠病毒初期,曲线①②上升,说明病毒在其体内快速增殖
,但抗体还未产生,说明此时特异性免疫尚未被激活。体液免疫中,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给T细胞,T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,激活B细胞;同时T细胞开始分裂、分化,并分泌淋巴因子,促进B细胞增殖
、分化为记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌抗体,故抗体的产生与T细胞的数量的增加有一定相关性,即曲线③、④上升趋势一致。此外,T细胞在抗病毒感染过程中还参与细胞免疫过程。(2)分析图a可知,在甲乙丙时间段内,体内都有病毒核酸,故核酸检测可准确、快速判断个体是否被病毒感染。乙时间段内含有病毒抗原,
且病毒抗原含量先增加后减少,故抗原检测在乙时间段内进行才可能得到阳性结果。(3)分析图b可知,完成全程接种+加强针的志愿受试者体内的抗体中和各种新冠病毒毒株的能力均明显高于全程接种的志愿受试者,故能为个体提供更有效保护作用的疫苗接种措施是全程接种+加强针。考点28
植物的激素调节第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.×4.×5.√6.√7.×8.√9.×10.√第二关小题题组自助狂刷1.D顶端优势体现了顶芽处低浓度促进生长,侧芽处高浓度抑制生长,体现了两重性,A正确;生长素
的极性运输是主动运输,与能量有关,而能量来自于呼吸作用,B正确;α萘乙酸,2,4D是生长素类似物,均是人工合成的,C正确;较低浓度的生长素可能既促进根的生长,也促进茎的生长,D错误。2.B生长素的极性运输属于主动运输,需要消耗
细胞释放的能量,A正确;生长素主要合成部位为幼嫩的芽、叶和发育中的种子,细胞分裂素合成部位主要是根尖,B错误;施用适宜浓度的外源多胺能抑制生长素的极性运输,侧芽生长素浓度降低,所以施用适宜浓度的外源多胺能促进侧芽发育,C正确
;光照、温度等环境因子的变化,会引起植物体内产生包括植物激素合成在内的多种变化,进而对基因组的表达进行调控,D正确。3.A对沙柳掐尖留芽,可去除植物的顶端优势,A正确;对沙柳摘除一定量成熟叶片,是为了降低蒸腾作用,以减少植物体内水分
的消耗,有利于沙柳的成活,B错误;沙柳的正常生长,在根本上是基因在一定时间和空间上程序性表达的结果。光照、温度等环境因子的变化,会引起植物体内产生包括植物激素合成在内的多种变化,进而对基因组的表达进行调控,C错误;掐尖留芽可使侧芽部位的生长素
浓度降低,促进侧芽的生长,但侧芽合成的生长素不能运输到根尖,D错误。4.B胚芽鞘的向光性,向光侧和背光侧都是起促进作用,没有体现两重性,A错误;顶端优势和根的向地性,既有促进作用又有抑制作用,体现了两重性,B正确;茎的背地性,近地侧和远地侧都是起促进作用,
没有体现两重性,C错误;无子番茄的培育体现的是生长素可以促进果实发育的作用,没有体现两重性,D错误。5.B去除了顶端优势,与生长素有关,A不符合题意;豆科植物根上有根瘤菌,可以利用空气中的氮,即固氮作用,与植物激素无关,B符合题意;水稻的生长发育成熟与植物激素有关,C不符合题意;D项与乙烯有
关,D不符合题意。6.A同一株植物的幼根对生长素的反应敏感程度高于幼芽,A错误;棉花顶芽产生的生长素极性运输到侧芽,侧芽中生长素的浓度较高,抑制了侧芽的生长,表现出顶端优势,B正确;生长素及其类似物2,4
D的作用具有两重性,低浓度会防止落花落果,但是浓度过高,则会疏花疏果,C正确;生长素类似物IBA的作用也具有两重性,一定浓度的IBA能促进扦插枝条生根,D正确。7.D据图可知,随着生长素浓度的增大,对根、芽、茎的作用均表现为先促
进后抑制,表现为两重性,A正确;所谓敏感,就是对某种刺激容易发生反应,比如根对生长素浓度敏感,就是很低浓度的生长素即可促进根的生长,但浓度高一点,就很快抑制根的生长了。因此据图可知三种器官中根对生长素最敏感,茎最不敏感,对生长素的敏感性高低顺序是根>芽>茎,B正确;图中“0”线以上代表
促进生长,“0”线以下代表抑制生长,据图可知,生长素对于不同器官均是在低浓度时促进生长,在高浓度时抑制生长,C正确;D点位于“0”线以上,对应的生长素浓度对茎和芽的生长均具有促进作用,D错误。8.C顶端优势是因为顶芽产生的生长素向下运输导致侧芽生长素浓度高抑制了侧芽生长,病
原体侵染顶芽,顶芽生长素合成减少,顶端优势被解除,A错误;病原体若侵染顶芽,顶芽生长素合成减少,B错误;病原体侵染侧芽,刺激侧芽产生较多细胞分裂素,细胞分裂素可解除顶端优势,促进侧芽的生长,C正确;病原体侵染侧芽,脱落酸的作用是抑制细胞分裂,若侧芽产生更多脱落酸,应表现为生长发育受抑制,与题目不
符,D错误。9.A乙烯能够促进果实的成熟,在包装袋内放置乙烯吸收剂会导致乙烯的数量减少,不利于香蕉成熟,A错误;适当降低温度,可以降低呼吸酶的活性,可以使果实成熟延迟,B正确;斐林试剂可与还原糖反应,在水浴条件下生成砖红色沉淀,故可用斐林试剂检测果实内淀粉是否转化为还原糖,C正确;
乙烯大量释放刺激呼吸高峰的出现,原因可能是乙烯增加果皮细胞通透性,氧气进入增加,促进果实的呼吸作用,提高呼吸速率,D正确。10.B生长素/细胞分裂素的比例提高,可促进植物根的形成,A正确;植物具有向光性的原因是向光
侧生长素浓度高,体现了生长素具有促进生长的作用,B错误;生长素从植物体形态学上端向形态学下端运输,即极性运输,需要消耗ATP,C正确;乙烯含量升高,会抑制生长素的作用,因此,若环境中乙烯含量上升,植物生长素的含量会一定程度的下降,D正确。11.C该实验目的是探究不同处理条
件对不同种子萌发率的影响,自变量是植物种子类型、脱落酸浓度、有无光照,A正确;据图可知,随着脱落酸浓度的升高,该种子的萌发率一直在下降,说明高浓度脱落酸可以抑制该种子的萌发,B正确;随着脱落酸浓度的升高,光照处理的野生型种子萌发率一直比黑暗处理的野生型种子高,光照处理的突变型种子萌发率也
是一直比黑暗处理的突变型种子高,故光会减弱脱落酸对该种子萌发的抑制效果,C错误;光属于信号分子,在该种子的萌发过程中起调控作用,D正确。12.C种子萌发过程中,由于受到土壤的机械压力,幼苗的下胚轴顶端会产生曲折,减小子叶
在出土过程中的机械伤害,A正确;根据实验结果可知,生长素、乙烯等植物激素与“顶端弯钩”的形成有关,说明植物激素并非孤立地起作用,B正确;据图2可知,茉莉素和乙烯联合处理组的“顶端弯钩”程度小于乙烯单独处理组,说明茉莉素会抑制乙烯在“
顶端弯钩”形成中的作用,C错误;环境条件变化和植物激素调节均可影响基因组的表达,进而对植物生长发育产生一定影响,D正确。13.A分析题意,喷施某种植物激素,能使某种作物的矮生突变体长高,说明该矮生突变体体内缺少该激素,且该
激素的受体正常,B、D不符合题意;由于该激素能促进植株长高,因此该激素可为赤霉素,A符合题意;脱落酸与植物的叶和果实的衰老与脱落有关,C不符合题意。14.C已知赤霉素可以促进植物伸长生长,烯效唑可抑制植物体内赤霉素的合成。故适当使用烯效唑
,不能生产亚麻纤维,A错误;赤霉素对亚麻成花没有影响,故适当使用赤霉素,不能生产亚麻籽,B错误;已知赤霉素可以促进植物伸长生长,茎秆可以生产纤维。故适当使用赤霉素,以提高亚麻纤维产量,C正确;烯效唑可抑制植物体内赤霉素的合成,适当使用烯效唑,不能提高亚麻籽产
量,D错误。15.B生长素能促进果实发育,用特异启动子诱导表达iaaM(生长素合成基因)可获得无子果实,A正确;大量表达ipt(细胞分裂素合成关键基因),细胞分裂素含量升高,细胞分裂素和生长素的比例高时,有利于芽的分化,
B错误;赤霉素能促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高,提高ga2ox(氧化赤霉素的酶基因)的表达水平使赤霉素含量降低从而能获得矮化品种,C正确;乙烯有催熟作用,在果实中表达acs(乙烯合成关键酶基因)的反义基因,即是抑制乙烯的合
成,果实成熟会延迟,D正确。16.C利用植物细胞的全能性,可从雄麻植株上取部分组织,体外培养产生大量幼苗用于生产,A正确;赤霉素具有促进细胞伸长生长的作用,对雄麻喷洒赤霉素可促进细胞伸长,增加纤维产量,B正确;若在生产中不播种黑色种子,即无雌性植株,不能正常通过有性生殖
繁殖,无法获得下一年的种子,C错误;与雌雄同花植物相比,麻避免了去雄,更便于杂交选育新品种,D正确。17.C调环酸钙是一种植物生长调节剂,能缩短水稻基部节间长度,增强植株抗倒伏能力,A正确;喷施调环酸钙的关键之一是控制施用浓度,B正确;赤霉素促进茎秆生长,若调
环酸钙喷施不足,不能喷施赤霉素进行补救,C错误;在水稻基部节间伸长初期喷施调环酸钙可抑制其伸长,D正确。18.C据图可知,第2组不加入ABA合成抑制剂,则两组的自变量为蒸馏水的有无(是否干旱),第2组玉米主根的长度大于第1组,但侧根数量少于第1组,说明干旱处理
可以促进主根长度增加,但抑制侧根生长,A错误;第2组不加ABA合成抑制剂,第3组加入ABA合成抑制剂(ABA不能正常合成),两组的自变量为ABA的有无,实验结果是第3组的主根长度小于第二组,说明缺少ABA时主根生长变慢,B错误;结合分析可知,本实验目的是研究脱落酸(ABA)在植物抗旱中的
作用,则实验的自变量是脱落酸的有无,可通过补加蒸馏水及ABA抑制剂的添加来控制,C正确;第4组是同时添加ABA合成抑制剂和ABA,可以与第2组和第3组形成对照,实验结果是该组的主根长度小于第2组,但大于第3组,说明ABA合成抑制剂可以减缓ABA在干旱条件下促进主根生长的作用,D错误。第三关大题
精做规范准练1.答案:(1)酶的合成来控制代谢过程协同(2)促进生根的物质(生长素)是否去掉嫩叶,有无NAA溶液解析:(1)结合题意“突变植物体内缺少合成赤霉素的酶,导致植物体内缺少内源赤霉素”可知,植株的高度与相关酶有关,即基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控
制生物体的性状;赤霉素和生长素都能促进植物生长,所以二者对促进植物生长有协同作用。(2)结合题意可知,实验目的为“验证α萘乙酸的生理作用与生长素作用相似”,则实验的自变量为NAA及生长素的有无(嫩叶可以产生),因变量为生根状况,实验设计应遵循对照原则与单一变量原则,故可设计实验如下:取生长状况
一致的某植物嫩枝若干条,随机平分为A、B、C三组,且对三组进行不同处理。①A、B组对照,A组中无生长素,有NAA,B组有生长素和NAA,若B组生根多,则说明嫩叶能产生促进生根的物质(嫩叶能产生生长素,促进生根)。②根据单一变量原则,实验中自变量为是否去掉嫩叶及有无NAA溶液。
2.答案:(1)核糖体(2)降低气孔开度(3)C基因缺失突变体中的N基因表达量和ABA含量均显著低于野生型(4)远低于相近(5)植物根产生的C能够运输到叶片,微量即可调节气孔开度的变化解析:(1)核糖体是合成蛋白质的场所,因此该前体肽在内质网上的核糖体上合成。(2)分析图1可知,与不使用C或ABA
处理的拟南芥相比,使用微量(0.1μmol·L-1)的C或ABA处理拟南芥根部后,叶片气孔开度均降低,而且随着处理时间的延长,气孔开度降低的更显著。(3)根据图2可知,干旱处理条件下,C基因缺失突变体中的N基因表达量和AB
A含量均显著低于野生型,可推测C可能通过促进N基因表达,进而促进ABA合成。(4)根据题意可知,野生型植物经干旱处理后,C在根中的表达远高于叶片;在根部外施的C可运输到叶片中。假设干旱下根合成C运输到叶片促进N基因的表达,则野生型因含
有C基因,能合成物质C,可促进叶片N基因的表达,而砧木为突变体,因不含C基因,不能产生C,因此①处叶片N基因的表达量远低于野生型的参照值。若砧木为野生型,则根部细胞含有C基因,能表达形成C物质,可运输到叶片促进N基因
的表达,因此②处的N基因表达量与野生型的参照值相近。(5)植物激素是植物自身产生的,并对植物起调节作用的微量有机物,根据题意可知,植物根产生的C能够运输到叶片,微量即可调节气孔开度的变化,因此C也属于植物激素。单元清通关卷(八)生命活动的调节1.D细
胞外液即内环境,主要包括血浆、组织液和淋巴,口腔黏膜中的毛细血管受损形成的血泡中所含的细胞外液主要是组织液和血浆,A错误;血浆呈淡黄色,血浆蛋白不是红色的,血泡呈暗红色是因为毛细血管受损,含有红色血红蛋白的红细胞渗入其中,B错误;血浆、组织液与淋巴液之间可进行一定
的物质交换,即内环境中的物质是不断更新的,血泡自行消失是因为其中的液体一部分渗回毛细血管,一部分渗回毛细淋巴管,C错误;血泡的形成和消失说明内环境中物质是不断更新的,D正确。2.A激素具有微量高效、作用于靶器官(靶细胞)的特点,A正确;与不使用外源生长素时相比
,高浓度的生长素抑制生长,此时植物不是不生长,只是比正常情况生长慢,B错误;生长素极性运输是指从形态学上端向形态学下端运输,不是从茎尖运向根尖,C错误;植物生长调节剂与植物激素相比,具有容易合成、原料广泛、效果稳定的特点,比植物激素更长效,D错误。3.C适
当增加溶液的KCl浓度,膜内外K+浓度差减小,K+外流量减小,静息电位的值(电位差)减小,a将向上移动,A正确;静息状态时,K+通道开放,膜内K+外流,为协助扩散,可能与图中的Ⅱ通道蛋白有关,B正确;b点时电
位差为0,细胞膜两侧的电位相等,C错误;图中V为糖蛋白,①表示膜外,②表示膜内,b→c过程为动作电位的产生过程,此过程Na+内流,即大量Na+从细胞膜①侧运到②侧,D正确。4.A糖尿病的防治应控制进食糖类食物,适当运动并避免暴饮暴食,A错误;激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活,
B正确;当血糖含量降低到一定程度时,就会抑制胰岛素的分泌,增加胰高血糖素的分泌,从而促进肝糖原的分解,形成较多的葡萄糖使血糖含量升高,影响胰岛素分泌,属于反馈调节,C正确;糖尿病在现代社会的发病率越来越高,食物丰沛而少节制,血糖长
期处于高位是诱发糖尿病的重要原因,D正确。5.C赤霉素也可以促进矮化突变体节间伸长,A错误;从题目信息只能看出赤霉素可以促进节间伸长生长,B错误;赤霉素可以促进生长,矮化突变体施用赤霉素后,节间伸长长度接近正常株,说明矮化突变体的赤霉素
含量低于正常株,C正确;矮化突变体施用赤霉素后,节间伸长较明显,说明其赤霉素受体对赤霉素较敏感,D错误。6.C搔扒反射的神经中枢在脊髓,去掉脑的目的是排除脑对脊髓的控制,A正确;在反射弧中兴奋的传递是单向的,B正确;实验2不出现搔扒反射的原因是感受器被破坏
,C错误;实验3破坏脊蛙的脊髓,重复实验1,蛙不出现搔扒反射,说明搔扒反射的神经中枢位于脊髓,D正确。7.B人体激素由人体内分泌腺或内分泌细胞合成并分泌,能通过血液循环或直接扩散传递给相应的靶细胞,并调节靶细胞生理功能,A正确;甲状腺、性腺的分泌活动受下丘脑—腺垂体—靶腺调控轴的调节
,但是胰岛直接受神经支配,并不受垂体分泌激素的调节,B错误;神经垂体不含腺细胞,自身不能合成激素;神经垂体释放的抗利尿激素和催产素是由下丘脑神经细胞合成,然后经轴突运输到神经垂体的末梢储存,C正确;人体血糖浓度上升引起胰
岛素分泌增加,通过胰岛素调节导致血糖浓度降低,当血糖降低后,胰岛素分泌减少,因此血糖平衡的调节存在负反馈调节;甲状腺激素分泌增加时,会反过来抑制下丘脑和垂体的活动,从而使甲状腺激素含量保持相对稳定,该过程
属于负反馈调节;水盐平衡的调节中也存在负反馈调节,D正确。8.D由题意分析可知,自变量是不同浓度赤霉素溶液,温度、pH、水的含量等均为本实验的无关变量,A正确;提前进行预实验可以检验实验设计的科学性和准确性,以免由于设计不周而造成人力、物力和财力的浪费
,B正确;本实验的目的是探究“处理大麦种子所需赤霉素的最适浓度”,故自变量是不同浓度的赤霉素溶液,C正确;大麦种子用赤霉素处理后,无须发芽即可用于啤酒生产,实质是赤霉素能诱导大麦种子产生α-淀粉酶,以催化淀粉水解。
若用失去活性的大麦种子进行实验,则会因其不能产生α-淀粉酶而导致实验失败,D错误。9.A去甲肾上腺素能与突触后膜上的受体结合,使突触后膜兴奋,还可以与突触前膜上的受体结合,抑制去甲肾上腺素的分泌,引起这两种不同生理反应的原因是受体不同,A错误;突触后膜兴奋的
原因是钠离子大量内流,B正确;当突触间隙中去甲肾上腺素含量增多时,去甲肾上腺素可与突触前膜上的受体结合抑制去甲肾上腺素的分泌,这属于负反馈调节,C正确;去甲肾上腺素既是肾上腺分泌的激素,也是某些神经元分泌的神经递质,所以既可以参与体液调节,也可以参与神经调节,D正确。10
.A体液调节中激素的作用通常是定向的,作用于特定的靶器官或靶细胞,但激素的运输不是定向的,激素通过血浆能够运输至几乎人体全身,A错误;腺垂体合成并分泌的促激素是它们所作用的靶腺体的形态发育和维持正常功能所必需的,而且还
刺激这些腺体的激素形成和分泌,如腺垂体分泌的促甲状腺激素能够促进甲状腺的生长发育,并促进甲状腺合成与分泌甲状腺激素,B正确;饥饿时进行剧烈运动,需要消耗大量能量,容易出现低血糖症状,C正确;雄性激素的化学本质是固醇,其受体在靶细胞内部,在穿过靶细胞磷脂双分子层与受体结合后引起靶细胞的生理活
动发生变化,D正确。11.B自身产生抗体对自身组织发生免疫反应导致的疾病属于自身免疫病,A正确;浆细胞来源于B细胞或记忆细胞的增殖分化,B错误;在血糖调节的神经调节中,下丘脑通过传出神经支配胰岛B细胞的分泌活动,C正确;Y
1、Y2、Y3分别破坏胰岛B细胞上的葡萄糖受体、胰岛B细胞、靶细胞上的胰岛素受体,其中①②引起的胰岛素分泌不足,可以通过注射胰岛素来缓解,D正确。12.B内环境的成分和理化性质保持相对稳定是机体进行正常生命活动的必要条件,A正确;由题干“患者的下丘脑产生精氨酸加压素(AV
P)过多,与集合管细胞膜上的AVPV2受体结合效率提高,导致稀释性低血钠和内环境中渗透压降低”,说明其与抗利尿激素在调节渗透压方面表现为协同关系,B错误;肝糖原分解成葡萄糖进入血液,是空腹时血糖的重要来
源,因此肝衰竭患者由于肝细胞受损,极易发生低血糖症状,C正确;若要缓解低钠血症,应建议患者注意不要长期低钠饮食,D正确。13.A根据题意可知,谷氨酸与NMDA受体结合会引起突触后神经元的兴奋,而且NMDA受体是一种离子通
道蛋白,因此,静息状态时突触后膜上的NMDA通道处于关闭状态,A正确;谷氨酸与NMDA受体结合后会引起突触后神经元的兴奋,因此应该导致钠离子大量内流,B错误;谷氨酸作为神经递质,由突触前膜释放到突触间隙的方式是胞吐,C错误;题意显示,氯胺酮可作用于NMDA受体,使中枢神经系
统迅速产生运动和感觉阻滞,据此可推测静脉注射氯胺酮可使突触后神经元兴奋,产生抑制性递质,因此氯胺酮会使突触后膜产生外负内正的动作电位,D错误。14.D长时间的饥饿,血浆中血糖浓度下降会促进胰岛A细胞分泌胰高血糖素,A错误;长时间饮水不足,血浆渗透压升高会促进下丘脑合成抗利尿激
素,B错误;体内丙酮酸转化成乳酸过程发生在细胞质基质中,C错误;战士体液中肾上腺素增加能促进细胞代谢过程,以应对紧急情况,D正确。15.D用光遗传学手段激活乙酰胆碱能神经元,会诱发细胞外腺苷不显著增加,而激活谷氨酸能神经元,则会诱导细胞外腺苷大量增加
,推测腺苷的释放主要与谷氨酸能神经元有关,A正确;根据题干信息腺苷浓度增大可促进睡眠,故每天清晨,人体内的腺苷发生清除(分解),使睡眠压力减小而使人逐渐恢复清醒状态,B正确;由于咖啡需要一定时间才能完成降解,过多摄入咖啡就会引起神经系统长时间处于觉醒状态而超负荷工作,对健康不利,C正确;腺苷被
认为是调节睡眠的内环境稳态因子之一,内环境的稳态包括内环境的每一种成分和理化性质都处于动态平衡之中,D错误。16.B疫苗有病毒的特异性,不能用感冒病毒的疫苗预防新型冠状病毒感染,A正确;新型冠状病毒是单股正链RNA病毒,含单股正
链RNA的病毒进入寄主细胞后,首先合成复制酶和相关蛋白,然后由复制酶以正链RNA为模板合成负链RNA,再以负链RNA为模板合成新的病毒RNA,B错误;由于新型冠状病毒的遗传物质RNA是单链,容易发生变异,C正确;病毒为非细胞生物,营寄生生活,病毒增殖一定要在
活细胞内生活,因此该病毒在空气和土壤等环境中不能增殖,D正确。17.D不加NAA的一组为对照组,与对照组比较,X浓度NAA处理后生根数量少于对照组,说明抑制生根,浓度较高,而Y和Z浓度NAA促进生根,浓度较低,但Y和Z的大小关系无法确定,A错误;虽然Y浓度N
AA处理后生根效果最好,但该实验只设置了三种浓度,要确定最适浓度还需要进一步实验,B错误;该实验结果能证明NAA的作用具有两重性,C错误;植物体自身能产生生长素,不加NAA时,自身产生的生长素也能促进生根,D正确。18.D静息电位的产生主要是K+的外流所
致,长期偏食引起低钾血症,导致神经细胞静息电位绝对值增大,兴奋性降低,A错误;兴奋传导过程中,神经纤维膜外局部电流方向与兴奋传导方向相反,膜内局部电流方向与兴奋传导方向相同,B错误;跳跃传导方式不但大大节
省能量,而且加快了冲动的传导速度,跳跃传导对于机体对内外环境的变化能迅速做出反应具有重要意义,C错误;神经细胞膜两侧K+、Na+存在浓度差是动作电位产生的基础,Na+内流引发动作电位产生,神经细胞才能兴奋,所以细胞兴奋
的基础是膜两侧离子浓度的不平衡;膜两侧浓度差的建立与Na+—K+泵(Na+—K+泵进行钠离子和钾离子之间的交换)有关,D正确。19.B抗体是蛋白质,是生物大分子,不会进入被病原体感染的细胞内部,A错误;抗体和抗原
结合后形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬消灭,一个病原体与多个抗体结合有利于病原体被吞噬清除,B正确;机体发生图示过程,已经分化出效应B细胞产生了抗体,B淋巴细胞已经完成致敏过程,C错误;抗体具有特异性,由特异性的效应B细胞分泌,抗体A、B、C不同,不可能由同一个细
胞合成并分泌,D错误。20.C细胞分裂素的作用主要是促进细胞分裂,具有延缓衰老作用,可作为保鲜剂,故外源施加细胞分裂素可延长农产品的储存保鲜时间,A正确;顶芽合成的生长素运输到侧芽,使侧芽生长素过多,抑制侧芽生长,因此去除顶芽或抑制顶芽生长素运至侧芽,都可促进侧芽生长,B正确;植物激素只有与
植物体内特定受体结合后才能起作用,在动物体内不发挥作用,C错误;赤霉素能够促进种子萌发,故赤霉素受体表达量增加的大麦种子,萌发过程中胚乳中淀粉的分解速率更快,D正确。21.答案:(1)主动运输减少(2)降低(3)神经调节切除通向胃壁细胞的神经无胃液分泌(收集不到胃
液等)解析:(1)根据题干信息可知,胃壁细胞分泌Cl-是由低浓度到高浓度,方式是主动运输,Cl-在胃壁细胞中的浓度低于胃液中。食用较多的陈醋后,胃液中H+浓度升高,因此为维持胃液中H+浓度的相对稳定,胃壁细
胞分泌的H+量将减少。(2)图1是胃蛋白酶的活力随pH变化的曲线。在弥漫性胃黏膜萎缩时,胃壁细胞数量明显减少,导致胃液中H+数量减少,pH升高。此时,胃蛋白酶的活力将降低。(3)在愉悦环境下给予假饲动物喂食时,动
物分泌的胃液量明显增加,说明胃液分泌的调节方式是神经调节,即胃液的分泌受到相关神经元的支配。为证实这一推测,下一步实验操作应为切除通向胃壁细胞的神经,使神经系统无法支配胃液的分泌,预期实验现象是无胃液分泌(收集不到胃液等)。22.答案:(
1)产生部位作用部位抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落(2)小于相对于胚芽鞘,根对生长素更敏感,促进胚芽鞘生长的较高浓度生长素可抑制根的生长。解析:(1)由植物体内产生,能从产生部位运输到作用部位,对植物的生长发育有显著作用的微量有机物,称作植物激素。脱落酸的合成部位在根
冠和萎蔫的叶片,能抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。(2)用M和N浓度的生长素处理去掉尖端的胚芽鞘,结果胚芽鞘的弯曲程度相同,由于生长素具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长,实验结果只能说明这两个生长素浓度可能相等,也可能位于最适浓度的两侧,并不能判断出哪个生长素浓度高,哪个生长
素浓度低,继续采用去根尖的燕麦胚根进行实验,由于不同器官对生长素的敏感度不同,根对生长素更敏感,能促进胚芽鞘生长的生长素浓度可能会抑制胚根的生长,若实验后观察到,胚根向左生长,则说明M浓度小于N浓度,即
N浓度高抑制胚根生长,M浓度低,促进胚根生长,胚根表现出向左弯曲生长。23.答案:(1)相对恒定神经—体液辐射、传导、对流、蒸发(2)冷觉感受器下丘脑交感神经(3)寒冷环境中,小熊猫分泌的甲状腺激素和肾上腺素增多,提高细胞代谢速率,使
机体产生更多的热量(4)下丘脑—垂体—肾上腺皮质肾小球的滤过作用解析:(1)由图1可见,在环境温度0~30℃范围内,小熊猫的体温相对恒定,皮肤温度随环境温度降低而降低,这是在神经—体液调节方式下,平衡产热与散热的结果。皮肤散热的主要方式包括辐射、传
导、蒸发、对流等。(2)在环境温度由20℃降至10℃的过程中,小熊猫代谢率下降,其中散热的神经调节路径是感受器—传入神经—神经中枢—传出神经—效应器,即寒冷环境中,皮肤中的冷觉感受器受到环境低温刺激产生兴奋,兴奋沿传入神经传递到位于下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的分析、综合,使支配血管的交感神经
兴奋,引起外周血管收缩,皮肤和四肢血流量减少,以减少散热。(3)寒冷环境中,小熊猫分泌的甲状腺激素和肾上腺素增多,进而提高细胞代谢速率,使机体产生更多的热量。(4)皮质醇是由肾上腺皮质分泌的,受下丘脑和垂体的分级调节,即是由下
丘脑—垂体—肾上腺皮质轴调节的。因为血液中的皮质醇可以通过肾小球的滤过作用进入尿液,故使用尿液而不用血液检测皮质醇,而且也能避免取血对小熊猫的伤害。24.答案:(1)DNA的一条链RNA聚合酶核孔(2)基因突变双链RNA(3)PCSK9蛋白(4)利于mRNA药物进入组织细胞(5)内质网和高尔
基体抗原(6)可激发机体的二次免疫过程,能产生更多的抗体和记忆细胞解析:(1)转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要RNA聚合酶的催化;mRNA需要加工为成熟mRNA后才能被转移到细胞质中发挥作用,该过程是通过核孔进行的,说明核孔对大分子物质的转运具有选择性。(
2)若DMD蛋白基因的51外显子片段中发生基因突变,即发生碱基对的增添、替换或缺失,可能导致mRNA上的碱基发生改变,终止密码提前出现,从而不能合成DMD蛋白而引发杜兴氏肌营养不良;治疗该疾病,将反义RNA药物导入细胞核
,使其与51外显子转录产物结合形成双链RNA,DMD前体mRNA剪接时,异常区段被剔除,从而合成有功能的小DMD蛋白,减轻症状。(3)高胆固醇是由于胆固醇含量过高引起的,转入与PCSK9mRNA特异性结合的siRNA,导致PCSK9mRNA不能发挥作用,即不能作为模板翻译出PC
SK9蛋白,低密度脂蛋白的内吞受体降解减慢,从而使胆固醇含量正常。(4)通常将mRNA药物包装成脂质体纳米颗粒,脂质体与细胞膜的基本结构类似,利于mRNA药物进入组织细胞。(5)新冠病毒的S蛋白属于膜上的蛋白,膜上的蛋白质在核糖体合成后,还需要经过内质网和高尔
基体的修饰加工后输送出细胞;疫苗相当于抗原,可诱导人体产生特异性免疫反应。(6)接种了两次新型冠状病毒灭活疫苗后,若第三次加强接种改为重组新型冠状病毒疫苗,由于该疫苗可激发机体的二次免疫过程,能产生更多的抗体和记忆细胞,故可以进一步提高免疫力。第九单元生物与环境考点29种群的特征和数量的变
化第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.×5.×6.√7.√8.√9.√第二关小题题组自助狂刷1.B种群数量的变化主要取决于迁入率、迁出率、出生率和死亡率,A错误;斑马在草原上成群活动,即种群在空间上呈集群分布,B正确;种群密度是种群最基本的数量特征,C错误;年龄组成
为稳定型的种群,若受到气候、传染病等因素的影响时,种群数量也会发生波动,D错误。2.B甲为出生率和迁入率,乙为死亡率和迁出率;丙为性别比例,主要通过影响出生率来间接影响种群密度;年龄组成的每种类型中都包括老年、成年和幼年三个年龄期;取样器取样法是调
查群落中物种丰富度的一种方法。3.B环境容纳量是指环境条件不受破坏的情况下,一定空间所能维持的种群最大数量,A错误;环境条件若发生改变,环境容纳量也会改变,而内源性调节因素不会改变环境容纳量的大小,B正确;种群在理想条件下为“J”型增长,无环境
容纳量,C错误;自然条件下,冬季植食性动物的食物减少,其环境容纳量会变小,D错误。4.D改变培养液的pH值会改变K值(环境容纳量)大小,A错误;样方法是调查植物种群密度的方法,肉眼看不见的微生物应采用抽样检测法,B错误;应用血细胞计数板对酵母菌数量进行计数,不能
用普通载玻片,C错误;营养条件、温度、pH、有害物质的积累等都是影响酵母菌种群数量变化的因素,D正确。5.D样方法要做到随机取样,A正确;估计值是所有样方种群密度的平均值,B正确;样方法分为五点取样法和等距取样法,狭长的河流宜采用等距取样法,C正确;利用样方法调查种群密度时,不同的物种选择的
样方面积应不同,D错误。6.Dt2时种群的数量还在增加,种群年龄组成为增长型,A错误;捕获该鱼群的最佳时间是超过K/2时,捕获该鱼群后,使其种群数量降至K/2,以保持最大的增长速率,B错误;t0~t4时间段内,种群的增长速率先增大后减小
,种群数量一直在增大,C错误;影响t1时刻增长速率变化的因素是种群密度太小,影响t3时刻增长速率变化的因素是种群密度的加大,生存空间、食物有限等,故影响t1和t3增长速率变化的因素不同,D正确。7.B某省的人口密度大,但可能其面积小,故该省的人口数量不一
定多,A正确;春节期间影响城市人口数量的主要因素是迁入率和迁出率,对应图中的③和④,B错误;分析题图可知,①是出生率,⑤是性别比例,出生率偏低和性别比例失调均会导致我国幼年个体偏少,从而导致老龄化出现,C正确;⑥是年龄组成,可以预测种群数量,在没有生
育政策等因素干扰下,⑥对于预测未来人口数量有重要意义,D正确。8.A年龄组成可以通过影响出生率和死亡率,间接影响种群数量的变化,A正确;卧龙大熊猫自然保护区与湖州熊猫基地的环境条件不同,大熊猫的K值不同,B错误
;种群数量越少,种间斗争越小,C错误;处于自然保护区的大熊猫,是自然条件下的种群,呈“S”型增长,D错误。9.B若曲线A表示的是“S”型曲线的增长率,则X可能等于0,此时种群数量维持相对稳定的状态,A错误;若曲线B表示某种群增长率,且X=1,[(Nt+1-Nt
)]/Nt=1,则Nt+1/Nt=2,B正确;若曲线A、B分别表示迁入率、迁出率,但不知道出生率和死亡率的关系,无法判断种群数量上升还是下降,C错误;若曲线A、B分别表示出生率、死亡率,6年内种群的出生率一直大于死亡率,因此6年
内种群的年龄组成为增长型,D错误。10.D由表格数据可知,增长速率先增加后下降,应呈“S”型增长,A错误;第12年增长速率比第8年下降,但只要增长速率大于0就仍在增长,属于增长型,B错误;白头鹎活动范围较广,活动能力强,调查其种群密度
应用标志重捕法,C错误;白头鹎在第8年时增长速率最大是K/2,环境容纳量是K,应是第8年时白头鹎种群数量的两倍,D正确。11.Cλ值表示相邻两年(生物的两代)种群数量的倍数,理想环境中λ值大于1且恒定不变,种群数量呈“J”型增长,因此图甲所示曲线可表示种群呈“J”型曲线
增长的λ值,A正确;图乙中,c时刻种群增长速率最大,此时种群数量为K/2,d时刻表示增长速率为0,此时种群数量达到最大值,因此d时刻的种群数量大概是c时刻的两倍,B正确;控制农田有害生物时,应在种群数
量及增长速率较低时,所以应在c点之前进行,C错误;“J”型增长曲线随时间变化,种群增长速率不断增大,图丙符合“J”型曲线增长,D正确。12.D三种雄虫采取生殖对策不一样,但均有效,具有交配机会,因此三种雄虫的平均生殖率不一定存在显著差异
,A错误;大、中、小雄虫都能与同一类雌虫交配繁殖,不存在生殖隔离,属于一个种群,B错误;不同物种之间、生物与无机环境之间的进化叫共同进化,三种雄虫属于同一个物种,具有不同的生殖对策是自然选择的结果,C错误;三种雄虫能
分别通过不同的方式进行繁殖并将基因传递给后代,互不干扰,经历很长时期后,种群中a1、a2、a3的基因频率能保持基本稳定,D正确。13.D在鱼池中投放了一批某种鱼苗,由于鱼苗在此期间没有进行繁殖,且鱼苗之间存在种内斗争、鱼苗与其他生物之间存在竞争,同时鱼苗需要适应新的
生存环境,因此该鱼的种群数量逐渐减少,丙曲线符合;投放初始时鱼苗的个体重量小,随着鱼苗的生长,个体重量逐渐增加,达到该种鱼的最大重量后可保持相对稳定,乙曲线符合;投放初始时鱼苗的个体重量小,种群总重量也小,随着鱼苗的生长,种群总重量逐渐增
加,但由于空间、资源等有限,后期会不断有鱼死亡,因此种群总重量逐渐减小,甲曲线符合,D正确。14.A土壤中蚯蚓、鼠妇的活动范围小,可用取样器取样法调查种群数量,A错误;观察减数分裂特征即是观察染色体的行为,醋酸
洋红能使染色体着色,故应利用醋酸洋红对蝗虫的精巢中的细胞染色,B正确;麦芽中的麦芽糖和雪梨中的果糖都属于还原糖,能与斐林试剂在热水浴条件下产生砖红色沉淀,C正确;健那绿可以给线粒体着色后呈蓝绿色,可用健那绿染色观察衰老细胞中的线粒体,D正确。15.A由题“根据所捕获动
物占该种群总数的比例可估算种群数量”,假设该种群总数为x,则有1000/x=950/(x-1000),计算得出x=2×104,即该鱼塘中鱼的初始数量为2×104条,A正确,B、C、D错误。16.D振荡培养的主要目的是加速二氧化碳溶解于培养液中,增大培养液
中的溶二氧化碳量,A错误;在血细胞计数板上,盖好盖玻片,取等量藻液滴加到盖玻片边缘,让其自行渗入计数室,稍待片刻后再计数,B错误;若一个小格内小球藻过多,应进行稀释,一般稀释到每小格4~5个左右较为合适,C错误;为了分析小球藻种群数量变化总趋势,需连续统计多天
的数据,D正确。17.B根据题图分析,该种群老年个体占比较低,属于增长型种群,A错误;该种群年龄组成为增长型,周限增长率为1.247(t+1年与t年种群数量的比值),种群数量增长曲线为“J”型,种群数量增长较快,很难被去除,B正确
;该种群扩大过程中,对当地生态系统造成危害,当地生态系统物种丰富度降低,食物链变少,C错误;作为近缘物种,褐家鼠引进新疆后,从周限增长率来看,其种群增长能力强,在与当地的鼠类竞争中占优势,种群增长率高于当地鼠类,D错误。18.B据题干可知,沙蝗的活动、
迁徙有“逐水而居”的倾向,推测它停止扩散的原因是受环境中水资源的影响,A错误;沙蝗种群的数量呈非周期波动,B正确;据题中信息不能得出C项所述内容,C错误;沙蝗进入我国西北干旱地区不会呈现“J”形增长,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)
数量(2)基因的选择性表达调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定(3)先减少后增多生物利用化学物质吸引蝗虫的雄性个体并捕杀,降低蝗虫种群的出生率N1解析:(1)种群特征包括种群的数量特征和种群的空间特征,数量特征包括种群密度、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组成、性别比例等。(2)随着种群
密度的增加,蝗虫的体色会由绿色逐渐变为黑褐色,蝗虫体色的改变是基因选择性表达的结果。群居型蝗虫体内合成的具有挥发性的有毒物质能使其避免天敌的捕食,这体现了信息传递具有调节生物的种间关系,维持生态系统稳定的作用。(3)图中显示了蝗虫
与鸭种群数量变化关系,根据模型分析:当蝗虫数量由N1变为N3过程中,鸭的数量由P2变为P1再变为P2,其数量先减少后增多。引入鸭来防治蝗虫,属于生物防治的方法,此外可采取的生物防治方法还有:施用可以吸引雄性蝗虫的化学物质诱捕雄性个体,降低蝗虫种群的出生率等。蝗虫
属于害虫,对其防治越早进行越好,适合在图中蝗虫种群数量为N1时进行,防止蝗虫爆发。2.答案:(1)随机取样;样方大小适宜且一致;样方数量适宜(2)(S×n)/m(3)对动物的不良影响小;调查周期短、操作简便解析:(1)借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物种群数量的方法的实质是
样方法,用样方法调查种群密度时,选取样方需注意以下几点:一是随机取样,使调查结果不受主观因素的影响;二是样方的大小适宜且一致,样方大小应视调查对象的大小和分布情况而定;三是样方的数量应适宜,样方数量过少,其统计结果的误差可能较大,样方
数量过多,花费的时间、精力较大。(2)假设调查区域内种群数量为x,根据比例相同原则,x/S=n/m,故x=(S×n)/m。(3)与标志(记)重捕法相比,借助空中拍照技术实施调查对动物的不良影响小、调查周期短、操作也相对简便。考点30群落的结构与演替第一
关辨析判别夯基固本1.√2.√3.√4.√5.×6.√7.√8.×9.√第二关小题题组自助狂刷1.D群落的水平结构与地形变化、土壤湿度、光照强度等诸多因素有关,A错误;自然群落演替使群落结构变得复杂,而人类因素可能使群落变得
简单,B错误;如围湖造田等群落演替是由群落内部变化决定的,C错误;植物群落中的分层现象与光照有关,乔木适宜强光照,灌木、草本需要光照依次减弱,分层现象提高群落利用阳光等资源的能力,D正确。2.C群落在演替过程中,一些生物会消失,另外一些生物会出现
,就会导致种群的基因频率发生变化,A正确;灌木阶段比草本阶段生物的种类更多,营养结构更复杂,其自我调节能力更强,B正确;群落中物种数目的多少称为丰富度,通过统计样方内所有生物种数可获知物种丰富度,C错误;群落中优势物种的改变可作为群落演替的标志之一,D正确。3.C水
蚤是浮游动物,在生态系统中属于消费者,A错误;群落包括动物、植物、微生物等所有生物,表中5种生物全部个体不能构成一个群落,B错误;据食物链可知,河虾捕食水蚤,同时河虾和水蚤都以小球藻为食物,故河虾与水蚤的种间关系是
捕食和竞争,C正确;根据食物链可知,属于第三营养级的生物有鱼甲、鱼乙、河虾,D错误。4.C物种丰富度是指一个群落中物种数目的多少,对于无法知道名称的小动物,切记不可忽略,需要记录下它们的特征,A错误;物种丰富度的统计方法通常有两种,一是记名计算
法,二是目测估计法,B错误;标志重捕法适用于活动能力强、活动范围较大的动物,而土壤小动物身体微小,活动范围小,宜采用取样器取样的方法进行调查,D错误。5.D区分不同森林群落的重要特征是植物类群的差异,A正确;森林
群落的形成速度受土壤、气候和物种迁移等因素的影响,B正确;群落的结构包括垂直结构和水平结构,适度砍伐森林可改变群落的垂直结构和水平结构,C正确;人类活动往往会使森林群落的演替朝着不同于自然演替的方向和速度进行,D错误。6
.D该种鱼的幼体滤食浮游动物为捕食关系,该种鱼的幼体和浮游动物都以浮游藻类为食,二者又构成了竞争关系,A正确;据题干可知,鱼的不同发育阶段在池塘中分布不同,其取食也不一样,所处的营养级有可能不同,B正确;底栖动物和浮游动物是两个不同的种群,由于食物关系生活在池
塘的底层和上层,该分层现象属于群落的垂直结构,C正确;该种成年鱼和幼体属于同一个物种,在水中的分布不能构成群落的空间结构,仅仅是该物种的分布范围,D错误。7.C由图可知,单独培养时,双小核草履虫的环境容纳量约为90个,大草履虫的环境
容纳量约为60个,双小核草履虫的环境容纳量比大草履虫大,A正确;混合培养时,由于这两种草履虫具有相似的形态和习性,二者的数量在开始时都有所下降,说明双小核草履虫与大草履虫之间存在竞争关系,B正确;混合培养时,大草履虫处于劣势,双小核草履虫处于优势,随着双小核草履虫数量的增加,争夺食物的优势越来越大
,最终大草履虫失去了食物来源而灭亡,但双小核草履虫数量增加至环境容纳量后就不会一直增大了,C错误;混合培养16天后,大草履虫的数量变为0,此时只有双小核草履虫存活,D正确。8.B重庆缙云山大火之后的演替属于次生演替,A错误;自然演替的速度和方向受当地气候和土壤条件的影响,也受人类活动的影响,B
正确;水平结构是指生物群落在水平方向上,由于地形的起伏、光照的阴暗、湿度的大小等因素的影响,在不同地段有不同的分布。平原上的蒲苇是同种生物,是一个种群,不能形成水平结构,C错误;群落中植物分层的现象主要由阳光、温度决定,D错误。9.D土壤中氮
含量与植物的种类、数量、细菌的数量和多样性都有关,图中显示植物种类越多(成熟阶段),土壤含氮量相差不大,A错误;每个阶段的ACE越大,表明丰富度越高,该批植物发展到成熟阶段ACE小于发育阶段,说明发育阶段丰富度高,植物个体的发育情况最好,B错误;调查植物的生长发育情况,应调查和观察各个阶段的植物
生长发育情况,C错误;随着灌木丛的发展,植物种类增加,为更多的动物提供了食物和栖息空间,营养结构变得复杂,生态系统的抵抗力稳定性逐渐增强,D正确。10.A样地中原来的优势植物是毛竹,经过恢复处理后,优势植物种类会发生改变,A正确;在演
替的过程中,植物的种类会发生变化,植物为动物提供食物和遮蔽空间,动物也会发生变化,B错误;毛竹在土层肥沃湿润、阳光照射相对较少的环境下,属于阴生植物,最初恢复的过程中阴生植物的生物量减少,但后期有遮荫的大型植物后会增加,C错误;该样地有一定的土壤条
件,样地的恢复过程属于次生演替,D错误。11.A据图可知,香果树的种群年龄组成为增长型,而其余4种接近衰退型,因此随着群落的演替,香果树种群的优势地位将更加明显,A正确,C错误;群落包括该区域内所有的生物,因此5个优势种与其他乔木、灌木、草本植物不能构成森林群落,B错误;样方法是调查双子叶植物的
种群密度的方法,草本植物样方的面积一般为1m2,灌木16m2,乔木100m2,若种群个体数少,面积也适当增大,D错误。12.C据题意可知,一种可抗除草剂的“超级杂草”出现在某农田生态系统中,排挤了原有的杂草而成为主要的杂草种类,说明杂草种类发生改变后,农田群落
的物种组成发生了改变,A错误;杂草种类发生改变,农田中仍然是农作物为优势种,农田仍处于草本植物阶段,生物群落类型没有发生改变,该农田群落没有发生演替,B错误,C正确;一种可抗除草剂的“超级杂草”出现在某农田生态系统中,可能是因为种植了含抗除草剂基因的转基因作物,带有抗除草剂基因的转
基因作物一旦与其近缘野生种杂交,可能会产生带有抗除草剂基因的“超级杂草”,D错误。13.A①森林群落的分层现象在占地面积相同情况下提供了更多空间,提高了生物对阳光等环境资源的利用能力,①正确;②森林植物从上到下可分为不同层次,最上层为乔木层,②错误;③影响植物群落垂直分层的主要因素是光照,垂
直方向上森林中植物分层现象与对光的利用有关,③正确;④森林群落中动物的分层现象与食物和栖息空间有关,④正确;⑤群落垂直结构的分层现象、群落的水平结构等都是自然选择的结果,⑤正确;⑥群落中植物垂直分层现象的形成主要是由光照决定的,⑥错误。A正确,B、C、D错误。14.A由图可知,
岛屿距离大陆越近,物种迁入率越高,岛屿面积越小,物种灭亡率越高。面积相同时,S1<S2,S3<S4,故岛屿距离大陆越远,预测的物种数目越少,A错误;与大陆距离相同时,岛屿面积越大,物种迁入率越高,灭亡率越低,预测的物
种数越多,B正确;物种数相同情况下,如物种数为S4时,可判断近而大的岛,迁入率高,远而小的岛,迁入率低,小岛上的物种灭亡率高于大岛,C、D正确。15.D甲、乙在午夜黑暗的情况下均上浮,中午时均下沉,说明甲、乙都具有避光性,A错误;大部分乙分布在该海域较深处,不太可能主要以浮游植物为食,
B错误;乙是一个种群,一个种群不能体现群落的垂直结构,C错误;甲、乙的昼夜分布变化体现了群落的时间结构,D正确。16.CD据图可知,底栖硅藻群落在不同季节优势种的数量和种类都发生了变化,所以底栖硅藻群落的季节性变化主要体现在优势种的
种类和数量变化,A正确;底栖硅藻可以为底栖动物提供食物,不同硅藻物种之间也有竞争,所以影响优势种①从3月到9月数量变化的生物因素包含捕食和竞争,B正确;如图只表示了底栖硅藻群落随季节变化优势种的分布特
征,没有表示物种丰富度的大小,所以不能判断春季和秋季物种丰富度高于夏季,C错误;底栖硅藻固定的能量及其他生产者固定的能量是流经河口泥滩潮间带生态系统的总能量,D错误。17.A稻田中青蛙数量的增加可抑制病毒传播,原因
是青蛙捕食稻飞虱,青蛙与稻飞虱是捕食关系,A正确;水稻和青蛙并不利用共同的资源,两者不构成竞争关系,B错误;病毒V和水稻之间是寄生的关系,C、D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)幼年个体数多,老年个体数少(2)样方法标志重捕法(3)(物种)
丰富度(4)植物的光合作用为动物的有氧呼吸提供氧气;植物为动物提供食物条件和栖息空间土壤小动物的活动可疏松土壤,有利于植物的生长;动物可帮助植物传粉和传播种子,有利于植物的繁殖解析:(1)种群的年龄结构是指一个种群中各
年龄期的个体数目的比例。当幼年个体数多而老年个体数少时,种群的出生率大于死亡率,种群数量上升,此时种群的年龄结构为增长型。(2)调查种群密度时,对于双子叶植物或活动范围小、活动能力弱的动物适合采用样方法
;对于活动范围大、活动能力强的动物适合采用标志重捕法。(3)一个群落中的物种数目,称为(物种)丰富度。(4)该林地中,植物可通过光合作用为动物的有氧呼吸提供氧气,植物的叶片、果实等可以为动物提供食物,植物的存在还能为动物提供栖息空间;土壤中小动物的活动能增
加土壤的透气性,进而促进植物根部细胞的有氧呼吸,动物还可以帮助植物传粉和传播种子,动、植物在生态系统中都具有重要作用。2.答案:(1)垂直水葫芦入侵后争夺光照,沉水植物由于缺乏光照不能进行光合作用而死亡(2)大(3
)增加水葫芦数量减少,其他植物能获得更多的光照及无机盐等营养物质解析:(1)沉水植物、浮水植物、挺水植物在垂直方向上有分层现象,属于群落的垂直结构;Ⅱ时段,沉水植物消失,可能是因为水葫芦入侵后争夺光照,
沉水植物由于缺乏光照不能进行光合作用而死亡。(2)Ⅲ时段群落中仍有龙须眼子菜,但此时水葫芦已经是优势种,龙须眼子菜数量减少,故调查其种群密度时,取样面积应比Ⅱ时段大。(3)在Ⅲ时段对水葫芦进行有效治理,水
葫芦数量减少,其他植物能获得更多的光照及无机盐等营养物质,所以群落物种数和植物类型会增加。3.答案:(1)趋光(2)高食物和栖息空间(3)低荔枝园A使用杀虫剂,可降低害虫数量,同时因食物来源少,导致害虫天敌数量也低(4)林下种植大豆等固氮作
物,通过种间竞争关系可减少杂草的数量,同时为果树提供氮肥;通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用解析:(1)采用灯光诱捕法,利用的是某些昆虫具有趋光性。(2)由题图可知,荔枝园B节肢动物的种类数多于荔枝园A,即荔枝园B节肢动物的物种丰富度高,
可能的原因是林下丰富的植被为节肢动物提供了食物和栖息空间,有利于其生存。(3)由题图可知,荔枝园A的节肢动物总数量以及害虫和天敌的比例均低于荔枝园B,可推知荔枝园A的害虫和天敌的数量均低于荔枝园B,原因可能是荔枝园A使用杀虫剂,降低了害虫的数量,同时因食物来源少,导致害虫
天敌数量也低。(4)根据群落结构和种间关系原理,在荔枝林下种植大豆等固氮作物,可以为果树提供氮肥,并通过种间竞争关系减少杂草的数量,避免使用除草剂;同时通过种植良性杂草或牧草,繁殖天敌来治虫,可减少杀虫剂的使用。考点31生态系统的结构
第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.√4.×5.×6.√7.√8.√9.√第二关小题题组自助狂刷1.D食草动物都处于第二营养级,多数动物属于消费者,但少数动物(如蚯蚓)能够分解腐败的食物,属于分解者
,A错误;大部分细菌属于分解者,属于异养生物,但少数细菌(如化能合成细菌)能进行自养,属于生产者,B错误;多数生物只属于生态系统中的一种生物成分,但有些生物(如捕蝇草、猪笼草等)既是生产者,也是消费者,C
错误;生产者属于自养型生物,能够通过光合作用或化能合成作用制造有机物,是生态系统中最基本的生物成分,D正确。2.A题图中①代表生态系统的结构,②代表生态系统的组成成分,③代表生态系统的营养结构(食物链、食物网),④代表生产者;生态系统的营养结构越复杂,其抵抗力
稳定性越强;某些自养微生物(如硝化细菌)也可作为生态系统中的生产者;生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,该图漏掉了信息传递。3.C本食物网中最长的食物链是植物→食草昆虫→食虫昆虫→蛙→蛇→鹰,共含六个营养级、五级消
费者,A正确;蛇捕食鼠时属于第三营养级,但在捕食食虫鸟时可以属于第四和第五营养级,捕食蛙时属于第五营养级,B正确;蛇与食虫鸟没有相同的食物,两者只存在捕食关系,C错误;由于污染物一般具有化学性质稳定而不
易分解、在生物体内积累而不易排出等特点,所以生物富集作用会随着食物链的延长而不断加强,D正确。4.A生态系统是生物群落和无机环境的总称,在神农架国家级自然保护区内,既有各种各样的生物,也有阳光、空气、水、温度、土壤等无机环境,所
以属于生态系统;种群是一定区域内同种生物个体的总和,而蛇、猴、鹿均有很多种,所以猴、蛇、鹿均不止一个种群;生物群落是一定区域内所有生物的总称,故不能说所有动物构成一个群落;蜣螂、腐生菌属于分解者。5.C此食物网中共有8条食物链,A错误;伯劳鸟和袋鼬既存在捕食关系,
又存在竞争关系,B错误;该食物网中最长的食物链有6个营养级,如桉树→甲虫→蜘蛛→知更鸟→伯劳鸟→袋鼬,C正确;甲虫的营养级虽比桉树高,但体型小,D错误。6.C肉食性动物必须以动物为食,而不是每种动物可以多种植物为食,A错误;食物网中有的
种生物可能被多种生物所捕食,而不是都被多种生物所捕食,B错误;食物网是多条食物链因食物关系而形成的网状关系,即由许多互有联系的食物链组成,C正确;每种生物可能位于不同的食物链上,而不是只位于一条食物链上,D错误。7.D水稻苗间距均匀栽种体现了种群的空
间结构,A错误;收获水稻种子后一般会暂时储存起来,这不利于稻田生态系统的物质循环,B错误;能量不能循环,C错误;可利用昆虫信息素诱捕白背飞虱,减少其种群密度,从而减少有害动物对农作物的破坏,D正确。8.D由于每个营养级都有多种生
物,因此图中b、c、d、e生物可以组成多条食物链,A正确;a→b表示碳从无机环境进入生物群落,该过程主要依靠植物的光合作用,B正确;由于各生物都会呼吸释放二氧化碳,因此图中缺少b→a、c→a和d→a,C正确;f为分解
者,主要包括腐生的真菌和细菌,此外还有少数动物,如蚯蚓等,是生态系统必不可少的成分,但e作为消费者,不是生态系统必不可少的成分,D错误。9.C图中Ⅰ是生产者,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是消费者,Ⅴ是分解者,它们共同构成了生物群落,A正确;该生态系统中的捕食关系是Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
→Ⅳ,B正确;能量是单向流动的,不能循环重复利用,C错误;碳元素在生物群落之间以含碳有机物的形式传递,D正确。10.C中鱼以小鱼为食,而且二者有共同的食物来源(浮游动物),故二者的关系是捕食和竞争,A正确
;该食物网中中鱼d位于第三、四营养级,B正确;流入人工鱼塘中的总能量是生产者固定的总能量31920J·m-2·a-1和人为投放的饵料中的能量,C错误;小鱼c大量减少,则食物链缩短,能量消耗较少,中鱼获得的能量更多,在一定时间内中鱼d的数量会增加,D正确。11.C图中次级消费者
,处于第三营养级的生物有海星、荔枝螺、海葵,A正确;图中海星和荔枝螺都以藤壶为食,二者有竞争关系,同时海星以荔枝螺为食,所以二者又有捕食关系,B正确;图中数字表示海星食物中各种类生物所占比例,从图中看出,藤壶提供了海星食物的64%,当海星全部
死亡后,这部分藤壶得以生存,并迅速繁殖,占据大量岩石表面,成为优势种,从而使海藻在竞争中处于劣势,石鳖和石槭因食物减少而减少,C错误,D正确。12.Da的耗氧量随着时间的变化而变化,在8h~15h,光合作用强度大于呼吸作用强度,向外界释放氧气,所以应该是进行光
合作用的生产者,b的耗氧量>c的耗氧量,说明b是第二营养级,则c为第三营养级。13.B营养级的位置越高,归属于这个营养级的能量通常越少,A错误;自然生态系统中的所有绿色植物都能进行光合作用,将无机物转化为有机物,将光能转化为化学能
,所以属于生产者营养级,B正确;营养级是指处于食物链同一环节上所有生物,包括同种和不同种生物,C错误;能量从植物到植食动物或从植食动物到肉食动物的传递效率一般只有约10%~20%,不同食物链中相邻两个营养级之间的能量传递效率不一定相同,D错误。14.C鹰的迁入
会使黄雀数量减少,导致螳螂的数量增加,进而使蝉的数量减少,A错误;生态系统中流入生产者的能量是光合作用固定的太阳能或化能合成作用固定的化学能,细菌产生的能量不能流向生产者,B错误;鹰的迁入增加了营养级,增加了能量消耗的环节,C正确;能量沿食物链由低营养级向高营养级流动,鹰是最高营养级的消费
者,鹰的迁入不会改变该生态系统能量流动的方向,D错误。15.B生产者处于生态系统第一营养级,泥巴中的藻类是生产者;B正确。16.C由题意可知,葛藤和灌木属于生产者,黄鸟属于消费者,山谷中有阳光、水、空气等非生物的物质
和能量,同时还有附着在各种生物及环境中的微生物,其中部分微生物属于分解者,它们共同构成了一个自然生态系统。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)浮游植物B食物氧气(或溶解氧)(2)浮游植物B(3)浮游动物A和鳙鱼氧气(或
溶解氧)分解者解析:(1)根据能量流动和种间关系的相关知识可知,为了提高池塘鳙鱼的产量,可以通过减少其竞争者和捕食者的数量或增加其食物来源两种手段。鳙鱼和竞争者主要竞争食物和氧气等资源。(2)根据食物链和种间关系分析,鳙鱼数量减少,
会使浮游动物的数量增加,进而导致浮游植物的数量减少。(3)施肥过多,会导致池塘内微生物大量繁殖,而造成池塘中溶氧量降低,三个优势种群中,因为缺氧最先死亡的是鳙鱼和浮游动物。大量繁殖的微生物可分解动植物的遗体,所以属于分解者。2.答案:(1)消费者能够加快生态系
统的物质循环调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定(2)温室效应生物群落和无机环境碳循环具有全球性(3)次生长次生演替有土壤条件及保留的种子,有利于植物的繁殖,演替速度快,而初生演替时植物生活条件贫瘠,不利于繁殖,演替速度较慢解析:(1)森林中啄木鸟能捕食昆虫,说明啄木鸟是消费者,消费者最主要
的作用是能够加快生态系统的物质循环。生态系统的信息传递具有三个功能,分别为:生命活动的正常进行,离不开信息传递;生物种群的繁衍,离不开信息传递;调节生物的种间关系,以维持生态系统稳定。啄木鸟有“森林卫士”的美誉,这体现
了信息传递具有调节生物种间关系,维持生态系统稳定的作用。(2)大气中CO2量增多会导致温室效应,进而导致气温升高。碳在生物群落和无机环境之间的循环是以CO2的形式进行的,涉及到的生理过程主要为光合作用和呼吸作用。大气中CO2能够随大气环流在全球范围内流动,因此,碳循环具有
全球性。(3)因大火被毁的森林仍保留了土壤条件,故发生的演替为次生演替。光裸岩石上的演替属于初生演替,因没有初始的土壤等条件,故演替到相对稳定的森林阶段比从森林因火灾被毁的地方演替到相对稳定的森林阶段的时间长。3.答案:(1)保证被捕食者的能量能够持续
流向捕食者,有助于捕食者的生存(2)单向流动,逐级递减(3)湖泊解析:(1)在自然界中,捕食者一般不会将所有的猎物都吃掉,否则自己也会因食物匮乏而无法生存,这一现象可以保证被捕食者的能量能够持续流向捕食者,有助于捕食者的生存。(2)在生态系统中,能量流动的特点是单向流动,逐级
递减。(3)林德曼通过对一个结构相对简单的天然湖泊——赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现生态系统的能量流动具有单向流动、逐级递减这两个明显的特点。考点32生态系统的功能第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.√9.
√10.×第二关小题题组自助狂刷1.C碳循环是指碳元素在无机环境和生物群落之间的循环,A错误;光合作用可推动碳循环过程,促进了碳从无机环境进入生物群落,能量不能循环,B错误;无机环境中的化学元素可通过多种途径被生物群落反复
利用,C正确;生态系统中的能量流动环节越多,使得能量尽可能被多级利用,人可获得的能量就增加,D错误。2.B生物圈通过碳循环实现碳元素的自给自足,A正确;A是消费者,C是生产者,生物群落与无机环境之间以CO2的形式传递碳元素,而生物群落内
部以含碳有机物的形式传递碳元素,B错误;对E(化石燃料)过度开发利用会打破生物圈中碳循环的平衡,C正确;碳循环过程需要能量驱动,同时又是能量的载体,D正确。3.B用黑光灯诱捕害虫时,可通过统计诱捕到的某种趋光性害虫的数量来调查该种趋光性害虫的密度,以对害虫进行监测和防治,A正确;施用人工
合成的性外激素属于生物防治,不会引起环境污染,B错误;性外激素属于化学物质,是雌、雄蛾个体间进行信息传递的化学信息,C正确;在交配季节,可利用人工合成的性外激素来干扰蛾类的雌雄交配,使其繁殖力下降,这说明信息传递能够影响生物种群的繁
衍,D正确。4.B在数量金字塔中昆虫的数量远远大于栎树的数量,第三营养级的生物数量小于昆虫的数量,第四营养级的数量小于第三营养级的数量,故选B。5.D图中A从生产者和遗体残骸中同化的能量=3500+2500=6000,A呼吸作用消耗的能量为4000,则
图中A用于生长、发育和繁殖的能量为6000-4000=2000J/(m2·a),A错误;图中B的同化量为500,A的同化量为6000,图中由A到B的能量传递效率=500/6000≈8.3%,B错误;能量不能循环利用,只是提高了利用率,
C错误;样方法适用于双子叶植物和一些活动能力弱、范围小的动物,而养殖场中的海星活动能力弱、范围小,宜用样方法估算其种群密度,D正确。6.B某种水生生物被投入池塘后,由于池塘空间和资源有限,其种群数量增长会呈“S”型曲线增长,A错误;要
认识一个群落,首先要分析该群落的物种组成,群落的物种组成是区别不同群落的重要特征,B正确;碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式存在,并通过食物链在生物群落中传递;碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,C错误;从生态系统的能量流动角度分析
,升高温度可能会导致每一营养级生物自身呼吸消耗增加,分解者分解作用加快,从而导致生态系统总生物量降低,D错误。7.A源于同一祖先的两种猴面花生活区域不完全相同,群体所含有的基因种类和数量不完全相同,种群基因库一般不相同,A错误;传递给传粉者访花的信息包括花色、花香等
,B正确;野生粉龙头和红龙头的授粉动物分别是黄蜂和蜂鸟,不同动物采蜜行为有差异,因此野生粉龙头和红龙头可能存在生殖隔离,C正确;共同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,猴面花与授粉动物之间存在
共同进化,D正确。8.B长期人工驯化的过程中有人工选择的作用,故种群基因频率发生定向改变,A正确;生殖隔离是新物种形成的标志,不同品种的家猪属于同一个物种,因此不同品种的家猪之间没有产生生殖隔离,B错误;尿液中的化学物质起到了信息传递作用属于化学信息;猪叫声,这里的声音是一种物理
刺激、属于物理信息,C正确;不同的生物DNA结构不同,DNA分子为双链结构、碱基互补配对,当家猪和野猪的DNA单链进行杂交时,形成杂合双链区的部位越多,说明亲缘关系就越近,所以可用DNA分子杂交技术鉴定家猪和野猪的亲缘关系,D正确。9.C①②③都可将有机物分解形
成CO2返回大气中,故图1中①②③均表示呼吸作用,⑤是指生产者流向消费者的有机物,其中碳以含碳有机物形式传递,A错误;鼠在图1中属于乙消费者,图2中B是鼠的粪便量,鼠的粪便量不是鼠流入图1中生物甲分解
者的能量,B错误;流经该生态系统的总能量为丙生产者通过光合作用固定的总能量,将太阳能转化为化学能,储存在有机物中,C正确;图2中,A是同化量,若C是呼吸作用热能散失量,则D是用于生长发育繁殖的能量,D错误。1
0.B由单作转为邻作,烟粉虱的若虫与成虫的比值由16.5∶26.7变为1.8∶1.7,年龄组成发生改变,A错误;烟粉虱的防治可采用物理防治、化学防治、生物防治等方法,只说可采用物理防治、化学防治等方法也可,B正确;烟粉虱与番茄之间的
关系属于种间关系,属于群落水平研究的问题,C错误;生态系统的信息传递可发生在同种生物的不同个体之间或发生在不同物种之间,玫瑰吸引天敌防治害虫,体现了生态系统信息调节生物种间关系的功能,D错误。11.A碳循环是指碳元素在无机环境与生物群落之间的循环过程,消费者通过捕食或寄
生获得上一营养级生物有机物中的碳,再通过呼吸作用将有机物氧化分解,C元素以CO2的形式被释放到无机环境,所以消费者参与了碳循环,A错误;生产者进行光合作用将无机环境中的CO2合成有机物,此过程是C元素从无机环境流入生物群落的最主要途径,同时也为生态系统
中的消费者和分解者提供了直接或间接的有机物来源,是碳循环的重要环节,B正确;土壤中微生物的呼吸作用将动植物遗体、动物粪便中有机形式的碳分解成CO2回归无机环境,这是C元素从生物群落流回无机环境的重要一环,C正确;综上分析可知,通过光合作用C元素以CO2的形式从无机环境流入生物群落,通
过各生物成分的呼吸作用又以CO2的形式从生物群落流回无机环境,碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2的形式循环,D正确。12.B能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,该模式提高了能量的利用率,但不能提高能量的传递效率,A
错误;生态系统的物理信息有光、声、温度、湿度、磁力等,采用灯光诱虫杀虫利用了光,是物理信息的传递,B正确;捕食关系是指群落中两个物种之间的关系,硬壳蟹(非蜕壳)和软壳蟹(蜕壳)属于同一物种,两者之间的摄食关系不属于捕食
,C错误;生态系统中的能量传递是单向的,不能循环利用,D错误。13.A根据生态浮床的原理可知,以水生植物为主体,运用无土栽培技术原理,以高分子材料等为载体和基质,应用物种间共生关系,充分利用水体空间生
态位和营养生态位,从而建立高效人工生态系统,通过吸收水中的N、P等植物生长所必需的营养元素,削减富营养化水体中的N、P及有机物质,此外,植物还起富集水中重金属的作用,A正确;采取曝气可以增加水体的溶氧量,但是投放高效功能性菌剂及
其促生剂等措施会导致耗氧量增加,B错误;蚌、螺等底栖动物作为初级消费者,主要摄食有机碎屑和藻类等,有效降低水体中富营养物质的含量,C错误;根据生态系统的能量流动,调整生态系统营养结构有利于调整能量流动方向,使能量持续高效地流向对人类有益的部分,提高能量
的利用率,但是不能改变能量传递效率,D错误。14.A该稻田生态系统的营养结构更复杂,其水稻产量还显著高于普通稻田,而运行过程中不投放鸭饲料,因此与普通稻田相比,该稻田需要施加更多的肥料,A正确;鸭取食害虫和杂草等,可
以减少农药的使用,B错误;该稻田增加了鸭子使得群落的物种组成不同,因此该稻田与普通稻田的群落空间结构不完全相同,C错误;该稻田的水稻产量显著高于普通稻田,且养鸭还会产生额外的经济效益,与普通稻田相比,该稻田的能量利用率高,D错误。15.D生物群落中各物种间通过捕
食关系建立食物链,A正确;错综复杂的食物链构成食物网,B正确;营养级是指物种在食物链中的位置,C正确;测算全部食物链各环节的能量值,可构建生态系统的能量金字塔,D错误。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)生产者24500(2)8%丙(3)摄入量等于同化
量加上粪便中能量,而呼吸量是同化量中的一部分(4)增加增强解析:(1)食物链的起点是生产者,因此甲是生产者,流经该生态系统的能量是生产者固定的太阳能,由表中数据分析可知生产者固定的太阳能应是24500×103J/(hm2·a)。(2)能量传递
效率是相邻营养级之间的同化量之比,由数据分析可知,能量从乙到丙的传递效率应是6/75×100%=8%,某营养级粪便中的能量是上一营养级同化的能量,所以乙流向分解者的能量还包括丙粪便中的能量。(3)摄入量等于同化量加上粪便中的能量,而呼吸量是同化量的一部分。(4)在弃耕农田演替的过程中,物种丰
富度逐渐增加,生态系统抵抗力稳定性增强。2.答案:(1)分解者不一定(2)1%~4%(3)控制(减少)植食性动物的数量,使棉花固定的能量尽可能保留在棉花植株体内合理密植,改善通风条件,满足光合作用对CO2的需求,减少呼吸消耗;增施有机肥,分解者分解有机物可产生更多无机盐、C
O2,满足棉花生长需要;喷淋降温,缓解强光照和高温导致的“午休”,满足光合作用对CO2的需求解析:(1)据题意可知,A能将遗体、粪便、碎屑等中的有机物分解形成无机物,返还回无机环境,因此A表示分解者。生态系统的能量流
动是单向的、逐级递减的,因此能量金字塔呈正金字塔形,而生物量金字塔和数量金字塔则可能倒置或部分倒置,数量金字塔有时会出现高营养级的生物数量多于低营养级的生物数量,因此肉食性动物1的数量不一定少于植食性动物的数量。(2)能量在相邻两个营养级间的传递
效率是10%~20%,②表示植食性动物的同化量,③表示肉食性动物1的同化量,是②的10%~20%,④表示肉食性动物2的同化量,是③的10%~20%,因此④代表的能量大约是②的1%~4%。(3)如果图中生产者是农作物棉花,提高棉花产量,针对途径
②,可控制(减少)植食性动物的数量,使棉花固定的能量尽可能保留在棉花植株;针对途径⑦,可合理密植,改善通风条件,满足光合作用对CO2需求,减少呼吸消耗;增施有机肥,分解者分解有机物可产生更多无机盐、CO2满足棉花生长需要;喷淋降温,缓解强光照和高温导
致的“午休”,满足光合作用对CO2的需求,从而可以增强光合作用。3.答案:(1)碳循环3捕食与竞争分解作用(2)10(3)12.8%单向流动,逐级递减(4)乙第二营养级(5)物质是能量的载体,能量推动物质的循环生态系统的自我调
节能力是有限度的解析:(1)图1是生态系统的碳循环示意图,其中甲是大气中的二氧化碳,乙是生产者,丙是消费者,丁是分解者,由于分解者不参与组成食物链,所以图中食物链有乙→A→B→D,乙→A→D,乙→A→C,共3
条;B与D之间存在捕食关系,同时二者又都以A为食物,即存在竞争关系;③代表分解者的分解作用。(2)要求D在理论上获得能量最少,则要求食物链最长,且以最低的能量传递效率进行传递,即按乙→A→B→D这一条食物链传递,传递
效率为10%,所以D在理论上最少可获得的能量是10000×10%×10%×10%=10(kJ)。(3)由图3可知,第二营养级同化的能量为500-100=400(kJ),所以营养级①、②之间的能量传递效率是400÷3
125×100%=12.8%。由金字塔可知,能量流动的特点是单向流动,逐级递减。(4)第二营养级用于生长发育繁殖的能量=第二营养级同化量-第二营养级用于呼吸作用散失的能量,图3中甲表示第二营养级同化的能量,丙表示第二营养级呼吸作用散失的能量,所以乙表示第二营养级用于生
长发育繁殖的能量。第三营养级粪便中含有大量未消化的物质,粪便中的能量属于第二营养级的固定量。(5)物质与能量之间的关系可以概括为物质是能量的载体,能量推动物质的循环,若该生态系统遭到破坏,无法恢复到之前的状态,这是因为生态系统的自我调节能
力是有限的。考点33生态系统的稳定性和生态环境的保护第一关辨析判别夯基固本1.√2.√3.×4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√第二关小题题组自助狂刷1.B通过管理来提高某一种牧草产量,这会影响其他植物的生长,甚至影响某些动物的生长,从而导致此生态系统抵抗力稳定性降低。2.C生态系统具
有的调节气候的功能属于生物多样性的间接价值,C错误。3.A甲缸中主要是因为消费者(植食性小鱼)过多,所以应保持各组分的比例合适,方能使生态缸维持较长时间。4.B大量污水的排放使得海水中氮、磷等营养物质的含量突然增加,造成海水“富营养化”,促使赤
潮的发生,A错误;环境监测中心在公布城市空气质量时需要公布的项目有SO2含量、总悬浮颗粒和氮氧化物含量等,但不需要公布CO2含量,B正确;糯性品系和非糯性品系水稻是同一物种的一对相对性状,不能增加物种多样性,只是增加了基因多样性,C错误;由于CO2分子能俘获热量,热逸散减少,
因此可造成温室效应,D错误。5.D东北虎和华南虎属于两个亚种,是同一物种,因此不能体现出生物多样性中的物种多样性,A错误;一个有多种未知用途植物的风景区,能体现出生物多样性的直接价值、间接价值和潜在价值,B错误;保护生物多样性最有效的方法是就地保护,但建立
动物园和植物园属于易地保护,C错误;生物与环境之间、生物与生物之间共同进化能增加生物的多样性,D正确。6.B就地保护是指把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来,进行保护和管理,建立种子库、精子库不属于就地保护,A错误;红树林能固岸护
堤、防风消浪,属于生态功能,体现了生物多样性的间接价值,B正确;生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性,C错误;保护生物多样性,并不反对对野生生物资源的合理开
发和利用,D错误。7.C防护林中存在群落的垂直结构,A正确;砍伐成树有助于林下植物的生长,主要是影响了林下植物和树的竞争关系,砍伐树后,林下植物接受的光照强度增强,更有利于林下阳生植物的生长,所以阳生植物会增多,B正确;生态系统的自我调节能力是有限的,对生态系统过度干扰会适得其反,重度干
扰会降低防护林的物种多样性,使其抵抗力稳定性降低,C错误;适度的人工干扰可以增加防护林群落的物种丰富度,因此适度人工干扰可以加速群落演替的速度,D正确。8.C净化水质,蓄洪抗旱等生态价值属于间接价值,A错误;“放生”行为不
一定有利于保护生物多样性,如所“放生”生物为入侵生物,B错误;温室效应可能导致南极地区的部分海冰融化,从而导致海平面上升,南极企鹅的栖息地越来越少等一系列问题,C正确;常见的保护生物多样性的方法有:就地保护、易地保护、建立种子库(精子库)和立法保护,D错误。9.B斑块镶嵌
体描述的是群落的水平结构,受土壤湿度、地形变化等的影响,A错误;人类对自然的干扰导致景观破碎化,故人类活动能够影响群落演替的方向和速度,B正确;景观破碎化改变了物种生存所需的地理环境,使物种生存空间减小,C错误;景观区生物多样性包括遗传多样性,物种多样性和生态系统多样
性,D错误。10.C锁阳虽然是植物,但其无叶绿素,不能进行光合作用,因此不属于生产者,A错误;锁阳虫帮助锁阳的种子落入土壤,锁阳为锁阳虫提供食物,二者为互利共生的关系,锁阳从白刺的根部获取营养,为寄生关系,B错误;白刺固沙属于
生态功能,属于生物多样性的间接价值,种植白刺用来制作饲料属于直接价值,C正确;同化量=呼吸消耗+用于自身生长发育和繁殖,自身生长发育和繁殖的能量=流入下一营养级的能量+流入分解者的能量+未被利用的能量,D错误。11.
A生物多样性是不同物种之间以及生物与环境之间共同进化的结果,A错误;休渔期间,由于其中的生物没有被彻底清除,因此,相关海域中群落发生的演替是次生演替,B正确;休渔措施有利于海洋生态系统的结构和功能趋向相对稳定的状态,有利于提高海洋生态系统的稳定性,C正确;为了保护生物多样性,
实施休渔期,属于就地保护措施之一,是保护生物多样性的有效措施,D正确。12.D该地实行的一体化保护和修复工作,可以改善生物的生存坏境,有利于保护生物多样性,A正确;适当引入本地植物可增加物种多样性,提高营养结构的复杂程度,从而提高生态系统的
抵抗力稳定性,B正确;人类对受到严重破坏而退化的生态系统进行修复时,使该地发生次生演替,增加物种数目,主要利用的是群落演替理论,C正确;分段建成经济林带、观赏林带、芦竹带、荷花带,体现了群落的水平结构,D错误。13.D模拟建立濒危植物的原生生境,可以为濒危植物提供适宜的生长环境,可以
保护濒危植物,A正确;将濒危植物迁出原地,移入植物园,进行特殊的保护和管理,是对就地保护的补充,可以保护濒危植物,B正确;研究濒危植物的繁育,建立濒危物种种质库,保护珍贵的遗传资源,C正确;将濒危植物与其近缘种杂交培育观赏植物,不是保护濒危植物的有利措施,D错误。14.C保持水土、涵养水
源和净化水质的功能是生态系统调节方面的作用,属于间接价值,A不符合题意;海南热带雨林是海南省主要河流发源地,能提供灌溉水,保障农业丰收主要是热带雨林生态调节的体现,属于间接价值,B不符合题意;形成了独特、多样性的雨林景观,是发展生态旅游的重要资源,属于旅游观赏
价值,是直接价值的体现,C符合题意;通过光合作用固定大气中CO2,在植被和土壤中积累形成碳库,是其在碳循环等环境调节方面的作用,属于间接价值,D不符合题意。15.D清理淤泥、疏浚河道可能会破坏水域中水生动物的生存环境,故D符合题意。16.A有害垃圾不能填埋处理,会造成水污染和土壤污染等,
A错误。17.BC植物的分层主要受光照强度的影响,因此水生生物群落分层现象主要取决于光的穿透性(光照强度)、温度、氧气,A错误;自养型生物需要利用光合成有机物,因此自养型生物主要分布在表水层,分解者的作用是分解动植物遗体的残骸,水
生生物的遗体残骸会遗落在水体底部,因此分解者主要分布在底泥层,B正确;群落分层越明显、层次越多,生物多样性越丰富,营养结构越复杂,生态系统稳定性越强,C正确;湖泊发生的初生演替过程会经历水生植物阶段、湿生植物阶段和陆生植物阶段,D错误。18.BCD生产者
固定的太阳能是流入生态系统的总能量,真菌不属于生产者,A错误;该生态系统中物质循环的渠道是食物链和食物网,立体复合种植使食物链和食物网更加复杂,改变了生态系统物质循环的渠道,B正确;该模式增加了物种多样性,增加了消费者的生存空间,从而使食物链和食物网更加复杂,提高了生态系统的抵抗力
稳定性,C正确;立体复合种植模式分为上—中—下—地表四层,有明显的分层现象,利用群落的垂直结构提高了群落利用环境资源的能力,D正确。第三关大题精做规范准练1.答案:(1)群落能量流动(2)相互补充(3)抑制Ca2+对P蛋白作用(4)通过吸食大量的筛管汁液获取氮元
素,同时以蜜露形式排出多余的糖分(5)蚜虫通过有性生殖,以受精卵形式越冬,降低对物质和能量的需求,度过恶劣环境,保持种群延续;借助基因重组,增加遗传多样性,为选择提供原材料解析:(1)蚜虫生活环境中的全部生
物共同构成了群落。由图可知,实线单箭头从植物指向蚜虫,从蚜虫指向瓢虫或草蛉,代表了能量流动的方向。(2)蚜虫为布氏菌提供其不能合成的氨基酸,布氏菌与植物为蚜虫提供蚜虫自身不能合成的氨基酸,蚜虫不能合成的氨基
酸中,布氏菌来源的氨基酸与从植物中获取的氨基酸相互补充。(3)由题可知,筛管汁液中Ca2+浓度升高,导致筛管中P蛋白从结晶态变为非结晶态而堵塞筛孔,以阻止营养物质外泄。实验表明,筛管P蛋白在Ca2+浓度低时呈现结晶态,Ca2+浓度提高后P蛋白溶解,
加入蚜虫唾液后P蛋白重新结晶,可推测唾液中有抑制Ca2+对P蛋白作用的物质,使蚜虫能够持续吸食植物筛管汁液,而不引起筛孔堵塞。(4)由题可知,筛管汁液的主要营养成分是糖类,所含氮元素极少,蚜虫大量吸食筛管汁液,同时排出大量蜜露,蜜露
以糖为主要成分。可推测蚜虫获取足量的氮元素并维持内环境稳态的对策是通过吸食大量的筛管汁液获取氮元素,同时以蜜露形式排出多余的糖分。(5)春季蚜虫从受精卵开始发育,迁飞到取食宿主上度过夏季,其间行孤雌生殖,经卵胎生产生大量幼蚜,秋季蚜虫迁飞回产卵宿主,行有性生殖,以受精卵
越冬。蚜虫通过有性生殖,以受精卵形式越冬,以降低对物质和能量的需求,度过恶劣环境,保持种群延续;借助基因重组,增加遗传多样性,为选择提供原材料。2.答案:(1)生产者固定的太阳能,投喂的剩饭、剩菜中有机物内的化学能(2)1
7:00白天水中植物光合作用吸收CO2,pH增大(3)水质污染程度越高,COD值越高芦苇吸收氮、磷;芦苇根、茎对水流起阻滞、减缓作用,利于一些物质沉降(4)适当捕一部分鱼类;池塘中栽植沉水植物解析:(1)根据题意可知,
输入该人工生态系统的能量有生产者固定的太阳能和投喂的剩饭、剩菜中有机物内的化学能。(2)为监测池塘水质的变化,兴趣小组在每周周六的7:00、12:00、17:00三个时间点测定池塘水的pH,影响池塘水pH改
变的主要是水中的二氧化碳的含量变化,由于在白天植物进行光合作用,吸收二氧化碳,导致池塘中的二氧化碳减少,使得池塘水pH增大,因此推测pH最高的时间点是17:00。(3)①耗氧量越大说明水体中有机物越多,说明水质污染程度越高,表中显示进水口的耗氧量均高于出水口的
溶氧量,说明出水口的水质有所改善,因此,水质污染程度与COD值的关系是呈正相关。②据表可知,每一个时间点,出水口与进水口比较,出水口的总磷、总氮含量和COD值均有所下降,所以循环处理,由于芦苇等水生植物吸收池塘水中
的N、P等元素用于植物的生长发育;从而改善了富营养化的池塘的水质。(4)根据题意可知,池塘污染是由于池塘中的鱼类将池塘底的睡莲全部吃光,后又因为投入的食堂的剩饭、剩菜饲喂鱼引起了富营养化的问题,因此改善水质可以适当捕获一
部分鱼类,维持池塘生态系统的物质循环;其次通过芦苇塘的循环处理使水质得到改善,可以采取池塘中栽植沉水植物或更换清洁的水或者采用浮床生态工艺法净化污水的做法,改善池塘水质。单元清通关卷(九)生物与环境1.C近海产卵场可以看成一个群落,该地周期性的(每年)出现大黄鱼鱼群,体现群落的时间结构,A正确
;由于捕鱼用网的网眼越来越小,在产卵场所捕获的鱼类中幼体比例越来越大,而生殖后期的大黄鱼不会到产卵场,不被捕捞,最终会导致大黄鱼种群的幼龄鱼少,老龄鱼多,种群年龄组成变为衰退型,B正确;种群数量在K/2时,增
长速率最快,因此,为了可持续的利用大黄鱼种群,应将大黄鱼种群数量控制在K/2以上,C错误;开展人工饲养,投放幼鱼入海能加快大黄鱼种群恢复,D正确。2.B根据题意“土壤含水量下降,有利于蝗虫卵的孵化”可知,环境中的水分可以
直接影响蝗虫种群的出生率,A正确;利用标志重捕法只能用于估算蝗虫的成虫数量,但不能用于蝗虫的幼虫和卵的估算,所以在繁殖季节,利用标志重捕法不能估算出蝗虫的种群密度,且对于昆虫,一般使用样方法进行调查,B错误;
由题干可知4VA能诱导蝗虫从低密度的散居型转变为高密度的群居型,即可根据4VA的结构设计拮抗剂,从而阻止蝗虫的聚集,C正确;种群的空间特征包括随机分布、均匀分布和集群分布,群落的空间结构包括水平结构和垂直结构,蝗虫由散居型转变为群居型体现的
是种群的空间特征,而不体现群落的空间结构,D正确。3.B群落的空间结构包括垂直结构和水平结构,在群落中各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构,松林中的松树高低错落有致,但只有一个种群,
不能构成群落,A错误;土壤小动物丰富度调查的方法是取样器取样法,土壤小动物丰富度统计的方法有记名计算法和目测估计法,B正确;标志重捕法适用于活动能力强、活动范围大的动物,应用样方法调查作物植株上蚜虫的种群密度,C错误;增加某种群的天敌数
量可能影响其K值,D错误。4.B初始完成蓄水与现在的千岛湖的生物种类、数量存在一定的差异,这是次生演替的结果,A错误;生态系统中现存的有机物均属于该生态系统中未利用的能量,B正确;水域生态系统中的生产者以浮游植物为主,陆地生态系统的生产者以高等植物为主纤维素含量高,因此相较于水
体环境,岛屿上第一和第二营养级之间的能量传递效率更低,C错误;生态系统的能量是单向流动、逐级递减的,是不能循环利用的,D错误。5.A蝗虫的摄入量减去其粪便中的能量就是蝗虫的同化量A,即蝗虫的总次级生产量,A正确;总次级生
产量中,除去呼吸作用中散失的,剩下的B即为蝗虫的净次级生产量,B错误;B表示蝗虫同化量中用于生长、发育和繁殖的部分,蝗虫粪便中的能量不属于蝗虫的同化量,不会通过B流入C,C错误;蝗虫到粉红椋鸟的能量传递效率=粉红椋鸟的同化量÷蝗虫的同化量×1
00%=2.4×1081.6×109×100%,D错误。6.B食用鲸鱼尸体的动物是腐生动物,属于分解者,A正确;厌氧细菌会分解骨头中的脂类并产生硫化氢供给硫化细菌,利用硫化氢的硫化细菌属于生产者,任何生态系统都离不开生产者,故深海生态系统中一定会存在生产者,B错误;深
海生态系统中,能量来自海面沉入海底的有机物,海底的分解者首先获得这部分能量,由于能量在传递过程中逐级递减,所以分解者所含的能量一般最多,C正确;鲸鱼能够为海底生物提供大量的能量和物质,所以过度捕杀鲸鱼会导致海底生物的数量减少,D正
确。7.B上世纪80年代,该地区明党参数量急剧减少是由于人们大量挖掘造成的,其种群的年龄组成不一定为衰退型,B错误。8.C分析题意可知:河岸从土植河岸变为石砌河岸,已经改变河岸两侧的植被,自然会破坏河岸相应群落的
空间结构,A错误;河岸是河流生态系统的一个重要的分布区域,虽然水生生物可以迁移,但此改变对该生态系统的危害还是存在的,B错误;此改变破坏了河流生态系统的结构与功能,对该生态系统的稳定性有较大的影响,C正确;虽然此改变可能增加
河水的蒸发量,但破坏生态系统引起的变化可能会对当地气候产生不利影响,D错误。9.D根据题意可知,烟草植株释放的这种化学物质M,能够驱除夜间活动的雌蛾,使它们不能停留在叶片上产卵,说明信息传递会影响生物种群的繁衍,A正确;烟草植株释放的这种化
学物质M,白天可以吸引蛾幼虫的天敌—捕食者,所以可以利用蛾幼虫天敌这种趋性调查其种群密度,B正确;烟草释放的化学物质M,白天可以吸引蛾幼虫的天敌—捕食者,夜间又能够驱除夜间活动的雌蛾使它们不能停留在叶片上产卵,可见这种信息素在白天与夜间都使它本身受益,有利于
其自身生长,C正确;能量传递效率为10%~20%,是指在相邻两个营养级之间,而不是在两个种群或个体之间,D错误。10.C题图1中C是生产者,B是分解者,D是初级消费者,A是次级消费者,A错误;题图中的过程3是分解
者的分解作用,其实质也是细胞呼吸,B错误;如果次级消费者A因发生瘟疫而数量减少,则初级消费者D的数量会增加,增加后会导致生产者数量减少,D又会因食物减少而使其数量减少,最后趋于相对稳定状态,C正确;题图2中的①和②代表兔和狼的摄入
量而不是同化量,所以②/①的值不能代表兔与狼(生物之间)的能量传递效率,D错误。11.D沼气池是一个密封的无氧的环境中,一些杆菌和甲烷菌等细菌通过无氧呼吸把这些物质分解,产生甲烷,可以燃烧,用于照明、取暖等,A错误;该模式提高了能量的利用率,但是不能改变能量的传递效率,B错误;生态系统
的组成成分除了生产者(水稻、桑等)、消费者(鸡、鱼等),还应包括分解者和非生物的物质和能量,C错误;图中通过改善生态系统的结构改善了生态系统功能,遵循了结构决定功能的原理,D正确。12.C地点3溶氧量最少,说明污染最严重,A正确;水中溶氧量从地点2开始减少,说明污染最可能从地点2附近开始,B
正确;地点3溶解氧减少主要是由于水中有机物较多,好氧型细菌消耗氧气增多引起的,C错误;地点4的数据表明该河流具有抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力,即具有抵抗力稳定性,D正确。13.C河流受到生活污水的轻
微污染后仍能保持清澈,体现的是生态系统的抵抗力稳定性,A正确;由题图中物质含量相对值可知,2号监测点的水华现象最严重,依据是该监测点藻类叶绿素a浓度最大,溶氧量最低,B正确;研究藻类的种类属于群落水平
上的研究,C错误;可以通过对水体投放适量植食性鱼类来治理水华现象,植食性鱼类以藻类为食,存在捕食关系,D正确。14.B生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,所以森林中野生动物种类繁多,体现了生物多样性,A正确;森林发生火灾期间生态系统的总能量
由于植被燃烧而减少,B错误;一定程度的火灾能烧掉枯枝落叶,加速生态系统的物质循环,C正确;刺鼻的烟味传递的是化学信息,火光传递的是物理信息,D正确。15.A能量不能循环利用,A错误;有机肥增加了土壤中有机物的种类,微生物能分解有机肥中的有机物为自身提供营养和能量,所以微生物的组成和密度
会增加,B正确;厨余垃圾中含有大量有害有毒物质,一系列智能化处理,变废为宝,转化成有机肥,处理后能减轻环境污染,有利于增加生物种类,提高生态系统稳定性,C正确;有机肥通过深埋或兑水使用,是为了防止根细胞外界溶液浓度过
高,造成根细胞大量失水,即烧苗现象,D正确。16.B根据题图中单、双向箭头可判断出4是大气中的CO2库,1是生产者,2是消费者,3是分解者。群落应包括生产者、消费者和分解者等所有生物,A错误;消费者为异养型生物,B正确;②可代表呼吸作用,③可代表光合作用,C错误;物质
循环是指组成生物体的元素在生物群落与无机环境之间的往复循环,即元素在1、2、3和4之间的往复循环,D错误。17.B大力开垦荒地、围湖造田在短期内可能提高粮食产量,但过度的开发利用会降低生态系统的生态功能,引发洪涝灾害、水土流失等严重
的环境问题,不利于可持续发展,A错误;建立自然保护区来保护我国珍贵的国宝大熊猫属于就地保护,B正确;大量引入外来物种可能会造成生物入侵,降低本地的物种多样性,从而降低本地生态系统的稳定性,C错误;通过研究蝙蝠体内的新型冠状病毒来研发药物体现了生物多
样性的直接价值,D错误。18.D曲线段2和3中,随着植物登陆、出现森林,植物通过光合作用固定的CO2增多,使CO2浓度下降,表明我国推行植树造林的举措,有利于缓解CO2浓度升高状况,对实现碳中和意义重大,A正确;碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影
响的是整个地球生物圈,B正确;化石燃料的燃烧等会导致CO2浓度升高,C正确;碳主要以CO2的形式往返于生物群落与无机环境之间,在生物群落内主要以含碳有机物的形式流动,D错误。19.A科学家根据苍蝇平衡棒的导航原理,研制了新型的导航仪,这属于生物多样性的直接价值,A正确。20.B决定不
同种类鱼在鱼塘中垂直分布的主要因素是食物,A错误;蚕沙中的含碳有机物和鱼体内的含碳有机物可分别通过微生物的分解作用和鱼的呼吸作用以CO2的形式释放到大气中,进而被生产者用于光合作用,可见,蚕沙和鱼体内
的碳元素都能以CO2的形式进入生产者体内,B正确;蚕沙(蚕的粪便)中的能量不属于蚕同化的能量,C错误;通过人们科学规划桑基鱼塘,使能量得到高效利用,但不能提高桑树对光能的利用率,D错误。21.答案:(1)种群种群密度(2)大于
“S”(3)增长型波动(4)不可能有生物乙时生物甲的数量比无生物乙时少,因而甲、乙两种生物的种间关系不可能为互利共生解析:(1)同一时间内生活在同一区域的同种生物的所有个体称为种群。种群最基本的数量特征是
种群密度。(2)由题图曲线可知,曲线1在第1~3周时,种群数量不断增长,其出生率大于死亡率,该曲线的增长趋势说明该种群数量呈“S”型增长。(3)由题图曲线可知,曲线2在第2周时,甲种群在未来一段时间内数量逐渐增多,所以此时其年龄组成
类型是增长型,第3~7周时种群甲的数量变化呈波动状态。(4)互利共生的两种生物种群数量应呈同步性变化,由题图曲线可知,有生物乙时比无生物乙时,生物甲的种群数量少,说明生物甲与生物乙之间不可能是互利共生关系。22.(1)绿色植物的光合作用10.8吨/公
顷a×(1+b%)10(2)生物防治灰喜鹊摄入的新型松毛虫未被完全消化吸收,有一部分能量随粪便排出后被分解者利用(3)物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。解析:(1)图中,途径①是指生产者绿色植物的
光合作用过程,图中绿色植物通过光合作用将大气中的二氧化碳转化为生物群落中的有机物,图中的生产者的同化量为35.9,生产者的呼吸为12.1,生产者流入下一营养级的能量为2.4,生产者残枝落叶中的能量为10.6,因此,一年内植被
碳储量的增加量为35.9-12.1-2.4-10.6=10.8吨/公顷。在一定条件下新型松毛虫短时间内可呈“J”型增长,假设迁入某地的新型松毛虫初始种群数量为a只,每天可增加b%,种群的数量为前一天的倍数λ=1+b,10天后新型松毛虫的种群数量为a×(1
+b%)10只。(2)通过引入灰喜鹊来控制新型松毛虫的方法属于生物防治,灰喜鹊捕食新型松毛虫摄入体内的能量大于灰喜鹊从新型松毛虫处同化的能量,原因是灰喜鹊摄入的新型松毛虫未被完全消化吸收,有一部分能量随粪便排出后被分解者利用。(3)碳在松林
植被和无机环境中转移的同时往往伴随能量的转移,那么能量流动和物质循环之间的关系是物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。23.答案:(1)竞争(2)
对克氏针茅幼苗根生长有抑制作用,而对糙隐子草幼苗根的生长,在浓度低时有促进作用,浓度增高到一定程度有抑制作用(3)无性抑制一定促进(4)营养演替(5)能抵抗(或耐受)环境中的化感物质、能适应当地的气候及土壤条件、当地放牧牲畜喜食的草种解析:(1)冷蒿与羊草、克氏针茅均为植物,根据
“羊草、克氏针茅为主的典型草场发生退化,冷蒿种群不断扩展,逐渐形成冷蒿草原”,说明冷蒿与羊草、克氏针茅间存在竞争关系。(2)由图可知,随着化感物质浓度的增加,克氏针茅的抑制率逐渐增加,糙隐子草的抑制率在低浓度时为负数即促进生长,随着浓度的增加促进幅度越来
越小,直到开始抑制生长,且抑制作用逐渐增加。即化感物质对克氏针茅幼苗根的生长具有抑制作用,而对糙隐子草幼苗根的生长,在浓度低时有促进作用,浓度增高到一定程度时具有抑制作用。(3)无性繁殖的速度快,可保持母本的优良性状,在持续过度放牧干扰下,克氏针茅在群落中的优势地
位被冷蒿替代,可推测冷蒿采用无性繁殖抵抗放牧干扰;由(2)分析可知化感物质对克氏针茅为抑制作用,适宜浓度的化感物质能促进糙隐子草生长,使其可以在冷蒿草原生长。(4)由于过度放牧(人为干扰)导致了草原生态系统的优势种发生了变化,使草原的营养结构发生改变,使群落朝向与自然发展
不同的方向演替。(5)由题意可知,冷蒿可向环境释放具有化感作用的代谢产物,影响周围植物的正常生长,所以在退化草场恢复治理的过程中,应选用能抵抗环境中的化感物质、能适应当地气候及土壤条件、当地放牧牲畜的喜食。24.答案:(1)基因生态系统(2)
食物、空间条件充裕、气候适宜、没有天敌等(3)物理对有害动物进行控制解析:(1)生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。生物多样性包括基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统的多样性。(2)外来物种在入侵地区定居
扩张的原因是:环境条件适宜、没有敌害、食物和空间充裕等。(3)福寿螺摄食时的声音能对中华鳖产生吸引,促使中华鳖对福寿螺的捕食,声音属于生态系统的物理信息,说明了信息传递在生态系统中的作用是能调节种间关系,
以维持生态系统的稳定性。信息传递在农业生产中的应用包括两个方面,一是提高农产品或畜产品的产量,二是对有害动物进行控制。模块清通关卷(模块三)1.C结合题干信息分析题图,可确定①是淋巴,②是毛细淋巴管,③可能为红细胞,④是血浆,⑤是毛细血管,⑥是组织液,⑦是组织细胞,其中①④⑥为
细胞外液,是机体内环境的主要成分。镰刀型细胞贫血症为基因突变导致的血红蛋白结构改变,进而使患者的红细胞呈镰刀状,故形态发生改变的可能是图中的③,A正确;若某人患肾小球肾炎导致血浆蛋白含量降低,则会使血浆渗透压下降,水分更多地流向组织液,导致组织水肿,B正确;图中③(可能为
红细胞)和⑦(组织细胞)生活的具体内环境分别是血浆和组织液,C错误;水泡内的液体主要是⑥(组织液),D正确。2.D内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,因此内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境
的变化;酶促反应需要酶,酶的活性又受温度、pH等因素的影响,只有温度、pH等都在适宜的范围内(内环境稳定),酶才能正常地发挥催化作用;神经细胞兴奋的产生与静息电位和动作电位有关,静息电位的维持和动作电位的
产生与神经细胞外Na+、K+的浓度有关,因此维持内环境中Na+、K+浓度的相对稳定有利于维持神经细胞的正常兴奋性;丙酮酸氧化分解发生在细胞内液,细胞内液不属于内环境,D错误。3.D排尿反射的低级中枢位于脊髓,而一般成
年人可以有意识地控制排尿,说明脊髓的排尿反射中枢受大脑皮层的控制,A正确;“植物人”具有呼吸和心跳,也能排尿、排便,呼吸中枢在脑干,排尿、排便反射中枢在脊髓,B正确;大脑皮层H区是听觉性语言中枢,发生障碍的患者不能听懂别人谈话,C正确;语言功能是人脑特有的高级功
能,D错误。4.D血糖平衡的调节是神经调节和体液调节共同参与的结果,A正确;正常人如果一次性吃糖过多,由于肾小管和集合管的重吸收能力是有限的,所以尿液中也会出现糖类(尿糖),B正确;图中的甲是胰岛B细胞,乙是胰岛A细胞,它们都可以接受来自下丘脑的兴奋,神经与胰
岛细胞之间通过突触发生联系,即突触前膜释放的神经递质能影响甲或乙的分泌活动,C正确;a是胰高血糖素,c是肾上腺分泌的肾上腺素,都可以提高血糖浓度,所以二者为协同关系,D错误。5.C由图可知,15~20min内血糖浓度在升高但胰岛素出现下降是由于胰岛释放大部分贮存的
胰岛素,而新的胰岛素需要重新合成,所以出现A峰值,C正确,A错误;开始释放新合成的激素是从第20min开始的,在B点达到最大,血糖浓度下降在峰值B出现之前,B、D错误。6.C过程Ⅰ为抗体参与“作战”的体液免疫,其中细胞c为浆细胞,细胞a为B淋巴细胞或记忆细胞;过程Ⅱ为依靠效应T细胞直接接触靶细胞“
作战”的细胞免疫,其中细胞d为效应T细胞,细胞b为T淋巴细胞或记忆细胞,两种免疫过程中都有吞噬细胞的参与,A、B、D正确,C错误。7.C注射白喉毒素疫苗后人体会产生相应的抗体和记忆B细胞,抗体的含量会
随着时间的推移而逐渐减少,但记忆细胞可以在抗原消失后很长时间内保持对这种抗原的记忆。当人体感染白喉杆菌后,记忆B细胞会迅速增殖、分化形成浆细胞,浆细胞再快速产生大量的抗体,将抗原消灭,因此BC时间段中识别白喉杆菌的免疫细胞主要是记忆B细胞。8.B通过②⑤组可知,空白琼脂块与
放置尖端的琼脂块结果不同,说明尖端产生的化学物质可以扩散到琼脂块中并发挥作用,A正确;单侧光不会使生长素分解,且感光部位在尖端,光照对琼脂块及极性运输无影响,所以在单侧光照下进行该实验可得到相同的结果,B错误;由④⑥组对照可知,植物弯曲与尖端物质分布不均匀有关,与
植物向光弯曲进行比较可知,向光弯曲也与尖端产生的物质有关,C正确;⑤⑥组用空白琼脂块,可排除其对胚芽鞘生长的影响,D正确。9.C图二是胚芽鞘的伸长区,生长素对c、d都表现为促进生长,只是c处细胞生长慢,所以图二的c处对应图一的b部位(向光侧);由图分析可知,生长素通过促进细胞伸长而使植
物生长;图二中的d部位生长素浓度高,促进细胞生长速度较快,效果相当于图三中的e部位;图二中的c部位生长素浓度低,促进细胞生长速度较慢,效果相当于图三中的f部位,由于生长素的作用具有两重性,又因根对生长素敏感,所以图三中的g部位为抑制生长。10.B
曲线A、B、C分别表示轻度、中度、重度入侵的群落,A错误;据图可知,弃耕农田被外来生物豚草入侵后导致物种数及优势种发生变化,说明外来物种入侵能改变群落演替的速度和方向,B正确;农田弃耕后所发生的演替为次生演替,而沙丘上发生的演替类型为初生
演替,C错误;植物激素只能对植物的生长发育起调节作用,而豚草分泌的某种刺激性物质可引起动物对其躲避或拒食,说明该物质不属于植物激素,D错误。11.C题图1中b为年龄组成,是预测种群数量未来变化趋势的主要依据,
A正确;题图1中c为种群密度,是种群最基本的数量特征,B正确;题图2中丁为年龄组成,而题图1中a为性别比例,C错误;题图2中丙为性别比例,其主要通过影响出生率来间接影响种群密度,D正确。12.C蚜虫、跳蝻等生物的种群密度都适合采用样方法进行调查,A错误;土壤
小动物中有许多活动能力强、身体微小的小动物,不适合用样方法或标志重捕法调查其种群密度,而常用取样器取样的方法进行采集、调查,B错误;对于蚂蚁等趋糖性的昆虫,可以使用糖水诱捕的方法来调查其种群密度,C正确;密闭培养瓶中活酵母菌的数量在开始
一段时间内会呈“S”型增长,但是由于营养物质的不断消耗,最终会逐渐减少而灭亡,D错误。13.B鲫鱼种群在t3后,λ不变且大于1,表现为“J”型增长,A正确;鲫鱼种群在O~t2段的λ小于1,种群数量逐年减少
,年龄组成为衰退型,t2~t3段的λ大于1,种群数量逐年增多,年龄组成为增长型,B错误;据题图中信息不能判断两种种群的K值,C正确;t2~t3段鲤鱼种群的λ小于1,种群数量在不断减少,因此种群在t3时的数量小于t2的数
量,D正确。14.DQ为太阳能中极少的一部分能量,A错误;第二营养级的生物包括昆虫、牲畜、鼠,所以第一营养级到第二营养级的能量传递效率为(Q1+Q2+Q3)/Q×100%,B错误;Q1+Q2+Q3表示第二营养级昆虫、牲畜、鼠的同化量,小于牧草的净初级生产量,C错误;保护鹰和食虫鸟,能够控制昆虫和
鼠的数量,利于生态系统中的能量更多地流向人类,D正确。15.A四大家鱼因捕食对象的不同而分布在池塘的不同水层,出现了垂直分层的现象;由题图可知,四大家鱼间不存在捕食关系,故不会出现鲢鱼→鳙鱼→青鱼的能
量流动关系;鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时存在竞争的关系;若浮游动物大量死亡,则浮游植物会大量增加,从而引起鲢鱼的数量增加,但鲢鱼数量增加又会受到食物、空间等条件限制,故不可能以“J”型曲线的增长方式持续增长。16.B据题图曲线变化可知,甲的数量先达到最大值,一定时间内,随着乙数量
的增多,甲的数量再减少,推测甲为被捕食者兔子,乙为捕食者狼,A正确;K值是指在自然环境不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群数量的最大值,它不是固定不变的,在环境不遭受破坏的情况下,种群数量会在K值附近上下波动,B错误;由题图可
知,兔子的K值应该接近C点和D点对应的数值,C正确;据题图分析可知,第3年时兔子的数量在下降,因此狼的数量会因缺乏食物而下降,D正确。17.C题图中b=h+c,A错误;缩短食物链可以减少能量的损耗,但无法提高能量传递效率,B错误;“草→兔→狼”这一关系中,狼粪便中的能量属于上一个营养级(兔)的同
化量,即属于兔用于生长、发育和繁殖的能量d,C正确;生产者与初级消费者之间的能量传递效率为初级消费者同化的能量/生产者固定的能量=(b-h)/a×100%,D错误。18.D一般情况下,营养结构越复杂,恢复力稳定性越弱,A正确;一般情况下,营养结
构越复杂,自我调节能力越强,与a曲线相似,B正确;营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强,二者呈正相关,C正确;北极苔原生态系统的营养结构简单,抵抗力稳定性弱,恢复力稳定性也弱,不符合这一模型,D错误。19.C碳在群落与无机环境之间以CO2的形式循环,在群落内则以含碳有
机物的形式沿着食物链流动,A错误;因为能量流动的特点是单向流动、逐级递减,所以消费者的营养级别越高,损耗的能量就越多,可利用的总能量越少,B错误;若乌鸫被驱出校园,则该生态系统的食物网会变得简单,营养结构复杂程度将会降低,C正确;营养级之间的能量流动是单向的,信息传递往往是双向的,D错误
。20.A碳在群落和无机环境之间主要以CO2的形式循环,而碳循环是指C元素在生物群落和无机环境间往复循环的过程,A错误;化石燃料的燃烧使CO2的全球平衡被打破,从而引起温室效应,使“碳中和”受到严重干扰,B正确;在碳循环过程中,通过光合作用、化能合成作用实现了碳元素进入生物群落的过程
,而通过细胞呼吸可以使碳元素从生物群落返回到无机环境,因此,与碳循环有关的生理活动有光合作用、化能合成作用和细胞呼吸等,C正确;植树造林、采用低碳等生活方式可缓解温室效应,有助于维持生物圈中碳循环的平衡,D正确。21.答案:(1)升高(2)高血浆渗透压的大小主要与无机盐、
蛋白质的含量有关,受血糖影响小(3)B组患者肾脏病变导致肾集合管和肾小管对水的重吸收减弱,致使尿中水的含量较多,尿渗透压下降解析:(1)当健康人体内抗利尿激素释放增多时,肾小管、集合管对水的重吸收增强,则其尿渗透压升高。(2)糖尿病早期患者的血糖应比健康人高。血浆渗透压的
大小主要取决于血浆中的无机盐(如钠离子、氯离子)及蛋白质的含量,因此尽管A组患者的血糖高,但其血浆渗透压与正常人血浆渗透压相差不大。22.答案:(1)侧芽(2)侧芽敏感度大于顶芽;因为促进侧芽生长的最适浓度
较低,侧芽达到抑制生长的浓度较低(3)将若干长势相同的烟草(幼苗)均分为甲、乙、丙3组,甲组不作处理,乙组去除顶芽,丙组去顶芽后在顶端放置含生长素的琼脂(或涂抹生长素);实验结果:甲组与丙组侧芽生长较慢,乙组侧芽生长较快(4)摘除顶芽,再喷施(涂抹)一定浓度的生长素解析:
(1)在NAA浓度较高时,侧芽的长度比NAA浓度为0时的要短,即此时的浓度抑制了侧芽的生长,在浓度较低时,表现为促进侧芽生长,这体现了NAA作用的两重性,而顶芽在不同的NAA浓度下均表现促进生长。(2)据图分析促进烟草顶芽生长的最适宜浓度较高,而侧芽对应的最适宜浓度较低。
烟草的侧芽对NAA的敏感度大于顶芽。(3)取长势一样的烟草幼苗分为对照组和实验组,对照组自然生长,不做处理,为了验证侧芽的生长较慢是由于顶芽产生的生长素向下运输造成的,在实验组中应增加“去除顶芽再添加生长素”的一组,并由此可预期的结果为
:甲组和丙组侧芽生长较慢,乙组侧芽生长较快。(4)通过摘除烟草的顶芽,再喷施(涂抹)一定浓度的生长素,既解除顶端生长优势,同时也不让侧芽生长,使更多的营养物质转移到叶片上,从而获得面积较大质量较高的烟叶。23.答案:(1)
抽样检测酵母菌分布均匀(2)先增大后减小10%(3)K/2代谢产物的积累导致酵母菌繁殖受影响(或答“营养物质的消耗”或“pH改变”)解析:(1)对酵母菌进行计数可采用抽样检测法,从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻振荡几次,目的是使酵
母菌分布均匀。(2)分析题图可知,酵母菌在不同浓度的葡萄糖溶液中,种群增长速率的变化都是先增大后减小。图中10%葡萄糖溶液中种群的K值最大。(3)读图可知,酵母菌数量在K/2时,其增长速率最大,酿酒和做面包需要以酵母菌做菌种时,最适宜分离
获得菌种的条件为酵母菌数量为K/2时。影响酵母菌种群数量变化的主要因素有培养液中的成分、pH、温度等。24.答案:(1)神经中枢小于(2)分级调节促甲状腺激素释放激素(3)葡萄糖受体、神经递质受体解析:(1)热敏神经元和冷敏神经元存在下丘脑中,在
反射弧中应属于神经中枢。由热敏神经元和冷敏神经元的作用特点可知,冬泳时,热敏神经元的冲动频率小于冷敏神经元的冲动频率,从而刺激机体增加产热量,以维持体温的相对稳定。(2)下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,作用于垂体,分泌促甲状腺激素,继而使甲状腺分泌甲状腺激素,此过程体现了甲状腺激素分泌的分级
调节。(3)血糖平衡调节的方式有神经—体液调节和体液调节两种方式,当血糖浓度较低时,会直接刺激胰岛A细胞表面的葡萄糖受体,继而促进靶细胞对肝糖原的分解等;也会将刺激传至下丘脑中的血糖平衡调节中枢,通过信号分子神经递质作用于靶细胞,使血糖升高
。25.答案:(1)生态系统浮游植物和水生植物固定的太阳能总量捕食和竞争400(2)就地(3)取样器取样有成形的细胞核大于解析:(1)湖内所有生物和无机环境构成一个生态系统,即生态系统包括了自然区域内所有的生物以及这些生
物生存的无机环境的总和,由图1可知,流经该生态系统的总能量是生产者所固定的能量,即浮游植物和水生植物固定的太阳能总量。根据食物网可知,鲤可以捕食秀丽白虾,同时都以浮游植物为食,所以它们的关系是捕食和竞争。鲤鱼活动能力强,活动范围广,调查其种群密度需要使用
标志重捕法。标志重捕法计算公式:种群数量=(标记数×重捕数)÷重捕标记个体数=(100×120)÷30=400只/公顷。(2)就地保护是保护物种多样性最为有效的措施。(3)图2为大、小兴凯湖的浮游植物的丰富度的统计结果,进行该调查常用取样器取样法进行。绿藻是真核生物,蓝藻是原核生物,绿藻细胞
结构的主要特征是有以核膜为界限的细胞核。从图2中数据可以看出小兴凯湖的浮游植物的种类即物种丰富度大于大兴凯湖。26.答案:(1)属于第二营养级(2)螺蛳、细菌等微生物促进有机废弃物的分解利用,促进物质循环;实现能量多级利用,提高能量利用率(3)小于能量传递效率
是指相邻营养级的同化量之比,沉水植物处于第一营养级,但处于第二营养级的不只有草食性鱼类(4)直接价值和间接解析:(1)同一个自然生态鱼塘中的所有草食性鱼属于第二营养级。(2)识图分析可知,题图中属于分解者的是螺蛳、细菌等微生物。螺蛳的作用是促进有机废弃物的分解利用,
促进物质循环;实现能量多级利用,提高能量利用率。(3)若鱼塘生态系统中各营养级之间的能量传递效率为10%,沉水植物的同化量为M,草食性鱼类的同化量为N,则N/M的值小于1/10,原因是能量传递效率是指相邻营养级的同
化量之比,沉水植物处于第一营养级,但处于第二营养级的不只有草食性鱼类。(4)生态鱼塘不仅生产鱼、虾、蟹等供人们消费,这体现了生态鱼塘的直接价值,同时,生态鱼塘还具有蓄洪抗旱的作用,这是生物多样性间接价值的体现。第十单元生物技术实践考点34传统发酵技
术的应用第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)√(4)√(5)√(6)×2.(1)×(2)√(3)×(4)√(5)√3.(1)×(2)×(3)√(4)×(5)×第二关大题精做规范准练1.答案:(1)让酵
母菌(通过有氧呼吸)快速增殖缺氧、呈酸性(2)乳酸菌杀灭杂菌增加乳酸菌数量(3)蒸煮可以使黄豆或黑豆结构更加疏松,有利于营养物质的溶出和菌种的生长碳源、氮源、无机盐、生长因子和水小分子肽和氨基酸解析:(1)果酒发酵分为两个阶段:第一个阶段是利用酵母菌的有氧呼吸,让其大量繁殖;第二阶段是利用酵
母菌的无氧呼吸,让其产生酒精。酵母菌在缺氧、呈酸性的发酵液中可以生长繁殖而其他大多数微生物则不能,因此葡萄仅需要冲洗而不需要经过灭菌处理就可以用于酒精发酵。(2)泡椒属于泡菜的一种,制作泡椒主要利用的微生物是乳酸菌,在制作泡椒时所配制的盐水要煮沸,目的是杀灭盐水中的微生物,防止
杂菌污染。由于陈泡椒液中含有乳酸菌,在盐水中加入陈泡椒液的目的是增加乳酸菌的数量。(3)大豆经过蒸煮,蛋白质空间结构变得伸展,使黄豆或黑豆结构更加疏松,有利于营养物质的溶出和菌种的生长。毛霉能在煮熟的大豆上生长,说明煮熟的大豆可以为毛霉的生长提
供碳源、氮源、无机盐、生长因子和水等营养物质,毛霉分泌的蛋白酶将大豆中的蛋白质分解成小分子肽和氨基酸等易被人体消化吸收的物质。2.答案:(1)丝让豆腐长出毛霉(2)析出豆腐中的水分,使豆腐变硬抑制微生物的生长,避免豆腐变质(3)可以抑制微生
物的生长,使腐乳具有独特的香味(4)(光电)比色玫瑰红(5)12解析:(1)腐乳制作过程中,多种微生物参与发酵作用,其中起主要作用的微生物是毛霉,毛霉是一种丝状真菌;腐乳的制作过程中,首先要让豆腐上长出毛霉,故A是让豆腐上长出毛霉。(2)腐乳制作过
程中需要逐层加盐,加盐可以析出豆腐中的水分,使豆腐块变硬,在后期的制作过程中不会过早酥烂;同时,盐能抑制微生物的生长,避免豆腐块腐败变质。(3)卤汤中的酒含量一般控制在12%左右,加酒可以抑制微生物的生长,同时能使腐乳具有独特的香味。(4)对亚硝酸盐的定量测定可以用分光光度
计进行(光电)比色法进行,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸的反应产物能与N1萘基乙二胺盐酸盐偶联成玫瑰红色化合物。(5)据图可知腌白菜在腌制12天后食用最佳,此时亚硝酸盐含量开始降至最低值。3.答案:(1)毛霉小分子的肽和氨基酸甘
油和脂肪酸(2)增加乳酸菌含量无氧呼吸刚入坛内,豆角表面的杂菌(大肠杆菌、酵母菌)呼吸产生CO2,随着乳酸积累抑制了杂菌的生长,乳酸菌产生乳酸的过程不产生CO2(3)腌制时间亚硝胺解析:(1)多种微生物参与了腐乳的发酵,
如青霉、酵母、曲霉、毛霉等。其中起主要作用的是毛霉。其产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解为小分子的肽和氨基酸,脂肪酶可将脂肪分解为甘油和脂肪酸,微生物的协同作用使普通豆腐变身成风味独特的腐乳。(2)乳酸菌在无氧条件下,将糖分解为乳酸。在坛中加入陈酸汤的目的是增加
乳酸菌含量;乳酸发酵利用了乳酸菌的无氧呼吸。发生在乳酸菌的细胞质基质中。酸豆角等腌制过程中,刚入坛内,豆角表面的杂菌(大肠杆菌、酵母菌)呼吸产生CO2,随着乳酸积累抑制了杂菌生长,乳酸菌产生乳酸的过程不产生CO
2,因此初期有气泡冒出,但气泡的产生会逐渐停止。(3)发酵过程中影响亚硝酸盐含量的因素有温度、食盐用量、腌制时间等;亚硝酸盐只有在特定的条件下,才会转变成致癌物亚硝胺。4.答案:(1)含糖量高、营养充分、口感
好果胶酶出汁率(2)蔗糖出现气泡(3)加大醋化醋杆菌的接种量、选择耐酒精能力强的醋化醋杆菌、保证充足供氧等(4)标准曲线稀释解析:(1)蓝莓汁的榨取过程中,需要选择成熟蓝莓果,因为成熟的蓝莓果中含糖量高、营养充分、口感好,清水冲洗后选择硫代硫酸钠进行消毒。一段时间后,加入果胶酶,以提高蓝莓果
浆的出汁率和澄清度。(2)蓝莓酒发酵前,为了能提高酒精度,需要在果汁中添加蔗糖,使含糖量上升。制备酵母菌悬液时,需进行活化,活化的过程是让处于休眠状态的微生物重新恢复正常的生活状态,当烧杯中出现气泡时,意味着活
化完毕,可接种使用。(3)蓝莓醋的发酵过程中,为了加快发酵速度,可以适当提高发酵温度、选择适宜pH值、定期搅拌,同时注意加大醋化醋杆菌的接种量、选择耐酒精能力强的醋化醋杆菌、保证充足供氧等。(4)还原糖可将3,5-二硝基水杨酸还原成棕
红色物质,在540nm处有特征吸收。发酵完毕后,为测定蓝莓醋中还原糖的含量,先绘制葡萄糖的标准曲线,后对样品液进行测定。若样品液还原糖含量较高,可以先稀释再进行测定,从而保证数据的相对准确。5.答案:(1)细胞壁和胞间层(可溶性的)半乳糖醛酸(2)让酵母菌在有氧条件下大量
繁殖电泳法不能再次利用,产品难以纯化(3)C2H5OH+O2――→酶CH3COOH+H2O使醋酸菌细胞在发酵中反复利用包埋法体积大的细胞难以被吸附或结合解析:(1)榨取苹果汁时,通常使用果胶酶处理,果胶酶能够分解果胶,瓦解
细胞壁和胞间层,使榨汁更容易,而果胶分解成(可溶性的)半乳糖醛酸,也使得浑浊的果汁变得澄清。(2)酵母菌是兼性厌氧菌,在制作苹果酒时先通入无菌空气的目的是让酵母菌在有氧条件下大量繁殖。脲酶的化学本质为蛋白质,可根据电荷性质用电泳法分离脲酶。脲酶不宜直接投入酒中,原因是不能再次
利用,产品难以纯化。(3)醋酸发酵阶段的化学反应简式为C2H5OH+O2――→酶CH3COOH+H2O,在工业生产上,固定化细胞可以使醋酸菌细胞在发酵中反复利用,从而降低成本。固定化菌种通常采用包埋法,原因是体积大的细胞难以被吸附或结合。6.答案:(1)杀灭杂菌杀灭杂菌和除去盐水中的空气并保证
“陈泡菜水”中菌种的活性(2)碳源氮源生长因子密封后置于阴凉处(3)乳酸菌是厌氧型生物,密封后造成无氧环境乳酸菌不能正常生长,杂菌大量繁殖,泡菜变质提供乳酸菌菌种解析:(1)在泡菜的制作过程中,要注意无菌操作,“用热水
洗坛两次”的目的是杀灭杂菌。“盐水煮沸冷却”的目的是杀灭盐水中的杂菌和除去盐水中的空气,但是又不能杀灭陈泡菜水中的乳酸菌,所以要煮沸后进行冷却处理。(2)发酵过程中,蔬菜为乳酸菌的生长提供的营养物质有碳源、氮源、水、无机盐、生长因子等;同时为满足适宜的温度、无氧环境等具体
培养条件的要求,采取了密封后置于阴凉处的处理措施。(3)乳酸菌是厌氧型的生物,氧气会抑制乳酸菌的生命活动,所以泡菜坛要密封,造成无氧环境;若泡菜坛有裂缝或密封不严,可能会出现的结果是乳酸菌不能正常生长,导致杂菌大量繁殖,泡菜变质;“陈泡菜水”中含有大量的乳酸菌,可以提供乳酸菌菌种。7
.答案:(1)乳酸菌乳酸缺氧、酸性(2)菜料表面的杂菌(酵母菌等)呼吸产生二氧化碳,随着乳酸积累抑制了杂菌的生长,乳酸菌产生乳酸的过程不产生二氧化碳(3)C进一步吸附泡菜汁中的色素、杂质,使泡菜汁透明澄
清,以便进行后续的显色反应把握取食泡菜的最佳时机用浓度为5%的食盐制作泡菜比较适合食用,但发酵天数要达11天后食用比较适宜解析:(1)与泡菜制作的有关菌种主要是乳酸菌,原理是乳酸菌在无氧的环境下将葡萄糖分解成乳酸,获得能量后乳酸菌大量繁殖。随着发酵的进行,乳酸菌逐渐成为优势菌种,杂菌的生长
逐渐受到抑制,原因是泡菜坛内形成了缺氧、酸性的环境,不利于大多数微生物生长。(2)制作过程初期,蔬菜表面的某些杂菌,例如酵母菌呼吸会产生二氧化碳,随着发酵时间的延长,乳酸菌不断繁殖并发酵产生的乳酸增多,缺氧和酸性环境抑制了杂菌
的生长,而乳酸菌发酵的过程不产生气体,因而初期有气泡冒出,但气泡的产生逐渐停止。(3)亚硝酸盐含量测定的方法为比色法,具体原理是在盐酸酸化的条件下,亚硝酸和对氨基苯磺酸发生重氮化反应后与N1萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料,显色后与标准显色液进行对比,通过颜色比对估算亚硝酸盐含量。为
了避免影响显色效果,在测定亚硝酸盐含量的步骤中,样品处理液制备时要用氢氧化铝乳液处理,其作用是进一步吸附泡菜汁中的色素、杂质,使泡菜汁透明澄清,以便进行后续的显色反应。在泡菜发酵过程中会产生亚硝酸盐,为了把握取食泡菜的最佳时
机,在泡菜腌制过程中定期测定亚硝酸盐含量。根据实验数据可知,用5%的食盐浓度制作泡菜比较适合食用,但要在发酵时间达11天以后食用才比较适宜。因为5%的食盐制作泡菜时,发酵至第11天之后亚硝酸盐含量最低。8
.答案:(1)蛋白质碳源(2)蛋白酶脂肪酶氨基酸异养好氧(3)原核生物CO2和酒精酒精(乳酸、食盐)解析:(1)大豆的主要成分为蛋白质,可为米曲霉的生长提供氮源;淀粉属于多糖,小麦中的淀粉可为米曲霉的生长提供碳源。(2)蛋白酶可以将蛋
白质分解成小分子的肽和氨基酸;脂肪酶可以将脂肪水解为甘油和脂肪酸。由题干信息可知,米曲霉发酵过程需要提供营养物质、通入空气并搅拌,可推断出米曲霉属于异养好氧微生物。(3)乳酸菌为原核生物。酵母菌在无氧条件下通过无氧呼吸将葡萄糖分解成CO2和酒精。在
发酵池发酵阶段添加的酵母菌和乳酸菌通过无氧呼吸产生的酒精、乳酸可以抑制杂菌的生长,加入的食盐也可抑制杂菌生长。9.答案:(1)酵母30~35℃,有氧稀释涂布平板法(平板划线法)(2)①③(3)氮源、无机盐、水6%适当降低初始酒精浓度,增加
氧气供应,适当提高温度等解析:(1)在葡萄酒的自然发酵过程中,起主要作用的是附着在葡萄皮上的野生型酵母菌。醋酸菌是好氧菌,最适生长温度为30~35℃。微生物最常用的接种方法是稀释涂布平板法和平板划线法。(2)先酿制果酒,发酵液能抑制杂菌的生长,有利于提高果醋的产率,①正确;酿制果酒时形成的
醋酸菌膜会造成局部缺氧,导致果醋产率不高,②错误;果酒有利于溶出水果中的风味物质并保留在果醋中,增加果醋风味,③正确。(3)微生物生长基本营养物质:氮源、碳源、水、无机盐等,题中酒精作为碳源。酒精浓度为6%时,醋酸含量最高,是发酵的最适浓度。提高醋酸含量
,可采取的措施有适当降低初始酒精浓度,增加氧气供应,适当提高温度等。10.答案:(1)菌种发酵时间(2)好氧菌(3)延长发酵时间,观测发酵效果,最好的发酵效果所对应的时间即为最佳发酵时间(4)小分子的肽和氨基酸甘油和脂肪酸解析:
(1)该实验的自变量是菌种、发酵时间。(2)如果发现发酵容器内上层大豆的发酵效果比底层的好,说明该发酵菌是好氧菌。(3)如果在实验后,发现32h内的发酵效果越来越好,且随发酵时间呈直线上升关系,则无法确定发酵的最佳时间;若要
确定最佳发酵时间,还需要做的事情是延长发酵时间,观测发酵效果,最好的发酵效果所对应的时间即为最佳发酵时间。(4)从大豆到豆豉,大豆中的成分会发生一定的变化,其中,蛋白质在蛋白酶的作用下转变为小分子的肽和氨基酸,脂肪在脂肪酶的作用下转变为甘油和脂肪酸
。考点35微生物的培养与应用第一关辨析判别夯基固本1.(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√2.(1)×(2)×(3)√(4)×(5)×第二关大题精做规范准练1.答案:(1)生长因子灭菌平板划线法和稀释涂布平板法(2)尿素选择(3)倒置(4)使微生物数目
能够随着划线次数的增加而逐步减少,以达到分离的效果(5)5.0×107解析:(1)培养基中一般都含有水、无机盐、氮源、碳源和生长因子(或特殊营养物质);对培养基、试管、培养皿等需要进行灭菌处理;纯化菌种时常用的接种方法有平板划线法和
稀释涂布平板法。(2)从土壤中分离分解尿素的细菌,应该以尿素为唯一氮源的培养基培养,在此培养基上不能分解尿素的微生物因缺少氮源而不能生长,能分解尿素的菌体可以生长,因此可分离得到目的菌,该培养基具有选择功能,属于选择培养基。(3)倒平板时,平板冷却凝固后,还
需要将平板倒置,防止冷凝水对培养基造成污染。(4)平板上划线时,为了使微生物数目能够随着划线次数的增加而逐步减少,以达到分离的效果,所以第二次及其后的划线都要从上一次划线的末端开始。(5)稀释涂布平板法计数时需要选择3
0~300菌落数目的平板进行计数,1mL样液中活菌数计数公式是:C/V×m=(51+50+49+50)÷4÷0.1×100=5.0×104个/mL,因此每升水样中的活菌数约为5.0×104×103=5.0×107
个。2.答案:(1)氮源、水和无机盐(2)土壤样品的种类一次性口罩的腐烂程度(3)选择培养或扩大培养液体(4)稀释涂布平板法(5)聚丙烯纤维最大解析:(1)土壤是微生物的天然培养基,该培养基能为微生物的生长提供的四大营养物质分别是碳源、氮源、水和无机盐,同时还能满足微生物生长对pH、特
殊营养物质的要求。(2)根据微生物对生存环境的要求,到相应的环境中去寻找能高效降解一次性口罩的细菌,因此,通过相关实验选择较合适的土壤样品时,实验的自变量是土壤样品的种类,选择最合适土壤样品的指标是一次性口罩的腐烂程度,腐烂程度大的土壤样品中的菌株就是符合条件的菌
株。(3)液体培养基是呈液体状态的培养基,可增大培养液与菌体接触面积,主要用于甲选择培养(扩大培养),提高聚丙烯纤维降解菌的比例和密度。(4)稀释涂布平板法可将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落,当样
品稀释度足够高时,每一个菌落都来源于分散的单个细菌。因此,分离纯化聚丙烯纤维降解菌时,为了使培养皿上出现的菌落尽可能都是单菌落,应采用的接种方法是稀释涂布平板法。(5)将分离纯化得到的不同菌种分别接种到以聚丙烯纤维为唯一碳源鉴别培养基上,并加入了能与之结合的显
色染色剂。设不同菌种的菌落面积为s,菌落周围透明圈的面积为S,那么,选择S/s的比值最大(或s/S的比值最小)的菌落,就是能高效降解一次性口罩的目的菌群,因为菌落周围透明圈的面积S越大,代表微生物对聚丙烯纤维的降解能
力越强。3.答案:(1)伊红美蓝黑(2)当稀释倍数足够高时,一个菌落由一个活菌繁殖形成4×105BCDE(3)随机取样,面积相等,样本足够,用无菌棉两电视台取样的对象不同解析:(1)鉴别大肠杆菌采用的培养基是伊红美蓝培养基,即将菌液涂布在含有伊红美蓝的固体培养基表面,一段时间后,大
肠杆菌形成的菌落呈黑色,可根据这一菌落特点判断是否存在大肠杆菌。(2)将菌液涂布接种在平板上,培养一段时间可观察到菌落,菌落是指分散的微生物在适宜的培养基表面繁殖形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞群体,当稀释倍数足够高时,一个菌落由一个活菌繁
殖形成,故可通过统计平板上的菌落数来推测样品中的活菌数。按图操作取样面积,实验员测定某手机屏幕的细菌数量,将10mL菌悬液进行梯度稀释,分别取0.1mL稀释倍数为103的样品液接种到三个培养基上,培养一段时间后,统计菌落
数分别为62、64、66,则该手机屏幕的细菌数为(62+64+66)÷3÷0.1×10×103÷(4×4)=4×105个/平方厘米。根据图中菌落在平板上的分布情况,可知接种该微生物的方法是稀释涂布平板法,使用
稀释涂布平板法接种微生物的过程需要移液管、涂布器和无菌水,全程还需要在无菌条件下进行,故需要酒精灯,因此需要的是BCDE。(3)为了使实验结果更具有准确性,两电视台取样操作时需要做到随机取样,取样的面积相等
,采集的样本足够,用无菌棉等;若两电视台实验操作均正确且完全一致,但实验结果截然不同,说明是采集的样本中微生物数量原本就不同,造成这一结果的原因可能是两电视台取样的对象不同,即手机的取样和马桶的取样不相同或手机和马桶按钮使用时间
长短不同等。4.答案:(1)淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等(2)梯度稀释稀释涂布平板法30~3001∶1(3)当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只有一个菌落。由于显微镜下无法区分细胞的死活,计数结果包含死细胞。(4)实验前后废液中蛋白质、脂肪的含量解析:(1)微生
物分解淀粉、蛋白质、脂肪等微溶性物质,是因为微生物能(合成)分泌淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等。(2)要探究圆褐固氮菌和巨大芽孢杆菌处理某餐厨垃圾废液的最佳接种量比,故需要将不同配比的菌液接种在等量相同某餐厨垃圾废液中,培养3天后要测定
活菌数,需要进行稀释涂布平板法进行接种,故需要取一定量菌液进行梯度稀释,然后分别取0.1mL的菌液采用涂布法接种于基本培养基中培养。可以根据菌落的形态区分两种菌,为了保证结果准确,一般选择菌落数在30~300的平板进行计数。
根据实验数据可知,两种菌混合接种时有效菌落数均大于单独接种,且两菌种接种量比例为1∶1时,废液中两种菌种的有效活菌数能够实现同步最大化。(3)该方法计数时用的是稀释涂布平板法,稀释涂布平板法统计的数据要比实际活菌的数目少,原因是当两个或多个细胞连在一起时,在平板上观察到的是一个菌落;显微镜直接
计数法不能区分死菌与活菌,故统计数目往往比实际活菌数目大。(4)厨余垃圾富含淀粉、蛋白质、脂肪等,本实验的研究者还需进一步检测实验前后废液中蛋白质、脂肪的含量,以确定两种菌种接种量比对该餐厨垃圾废液中微溶性物质的降解效果。5.答案:(1)褐煤煤区褐煤平板划线(或稀释涂布
平板)(2)①为细菌生长提供氮源、碳源和维生素用作凝固剂②适量且等量取自某地的褐煤(煤浆)分别测定褐煤(煤浆)的降解率解析:(1)褐煤煤区存在能高效降解褐煤的细菌的可能性较大,因而易于筛选到能高效降解褐煤的细菌;筛选时采用的培
养基应该以褐煤为唯一碳源,微生物接种常用平板划线法或稀释涂布平板法。(2)①营养肉汁琼脂培养基中,蛋白胨能为细菌生长提供氮源、碳源和维生素,琼脂的作用是用作凝固剂。②筛选的实验思路:在适宜条件下分别培养等量的4种备选细菌,分别
加入适量且等量取自某地的褐煤(煤浆),一段时间后分别测定褐煤(煤浆)的降解率。6.答案:(1)选择培养基作为凝固剂(2)脲二氧化碳和氨(3)对巴氏芽孢杆菌扩大培养,使巴氏芽孢杆菌的浓度增加有利于巴氏芽孢杆菌与空气、培养液中的营养物质充分接触,从而得到更多的巴氏芽孢杆菌(4)取湖
水稀释后,涂布在选择培养基中,对照组涂布等量无菌水,培养后计数解析:(1)按功能不同,培养基可分成两类,鉴别培养基和选择培养基,培养基中不加其他氮素,只把尿素作为唯一氮源,属于选择培养基,其目的是想从众多微生物中选出能分解尿素的目的菌
。加入的琼脂的功能是作为凝固剂。(2)降解尿素的细菌中含有脲酶,该酶能催化尿素分解形成二氧化碳和氨。(3)将土样置于选择培养液中培养24h,对巴氏芽孢杆菌扩大培养,可使培养液中的巴氏芽孢杆菌大量增殖;使用摇床,有利于巴氏芽孢杆菌与空气、培养液中的营养物质充分接触,从而得到更多的巴氏芽孢杆菌。(
4)对湖水中的细菌进行准确计数,可取湖水稀释后,涂布在选择培养基中,对照组涂布等量无菌水,培养后计数。7.答案:(1)石油DNA、RNA、蛋白质(2)N0·2n(3)在无菌条件下,将等量等浓度的A菌液和B菌液分别接种到平板Ⅰ的甲和
乙两孔处,平板Ⅱ也进行同样的操作,在相同且适宜条件下培养一段时间,比较两个平板的两孔处的透明圈大小并作记录,根据透明圈大降解能力强,透明圈小降解能力弱,进而比较A、B降解石油的能力(4)AA菌株降解石油的能力
高于B菌株,并且在没有添加氮源的培养基中也能生长解析:(1)培养基的成分有碳源、氮源、无机盐和水等,从组成培养基的物质所含化学元素可知,作为碳源的成分是石油。生物大分子DNA、RNA、蛋白质都含有N元素,故氮源在菌体内可以参与合成这些物质。(2)由题意“资源和空间不受限制”可知,细菌的增殖呈“J
”型曲线增长,由于DNA的半保留复制,细菌每繁殖一代就是上一代的2倍,根据公式Nt=N0·λt,λ=2,繁殖n代后细菌的数量是N0·2n。(3)分析表格数据可知,实验的结果是:在平板Ⅰ上,A菌株降解石油的能力高于B菌株;在平板Ⅱ上,A菌株仍然能降解石油,而B菌株不能降解,根据实验的单一变量和对照
原则,推测该同学的思路是:在无菌条件下,将等量等浓度的A菌液和B菌液分别接种到平板Ⅰ的甲和乙两孔处,平板Ⅱ也进行同样的操作,在相同且适宜条件下培养一段时间,比较两个平板的两孔处的透明圈大小并作记录,根据透明圈大降解
能力强,透明圈小降解能力弱,进而比较A、B降解石油的能力。(4)由表格数据可知,在平板Ⅱ(无氮源的培养基)上,A菌株仍然能降解石油,而B菌株不能降解,所以要治理贫氮且被石油污染的土壤,应该选用A菌株,因为A菌株降解石油的能力高于B菌株,并且在没有添加氮源的培养基中也能生长。8.答案:(1)高压
蒸汽灭菌、干热灭菌(2)葡萄糖制糖废液水、氮源、无机盐(3)菌株C缺少淀粉酶(4)用一系列浓度梯度的制糖废液分别培养菌株C,测定不同浓度制糖废液中的S产量,S产量最高时对应的制糖废液浓度即为最适碳源浓度(5)减少污染、节省原料、降低生产成本解析:(1)实验
室通常采用高压蒸汽灭菌法、干热灭菌法对玻璃器皿进行灭菌处理。(2)表格中,可用细胞干重来表示细胞生长情况,当碳源为葡萄糖时,细胞干重最大,最适合菌株C生长;当碳源为制糖废液时,菌株C生产S的产量最高。一般培养基都含有水、碳源、氮源和无机盐
等营养物质。(3)菌株C缺乏淀粉酶,不能将淀粉水解为菌株可利用的葡萄糖,故碳源为淀粉时菌株C不能生长。(4)要测定生产S的最适制糖废液浓度,可配制一系列浓度梯度的以制糖废液为唯一碳源的培养基,分别培养菌株C,其他条件保持相同且适宜。一段时间后,测
定并比较不同浓度制糖废液培养基中的S产量,S产量最高时对应的制糖废液浓度即为生产S的最适碳源浓度。(5)利用制糖废液生产S不仅能节省原料、降低生产成本,还减少了环境污染。9.答案:(1)高压蒸汽灭菌平板划线纤维素(2)某些微生物只
有利用深海冷泉中的特有物质才能生存(或需要在深海冷泉的特定环境中才能存活)(3)拟杆菌作为分解者,将沉降到深海底部的难降解多糖物质分解为无机物,归还到无机环境中,有利于碳循环的顺利进行(4)耐低温解析:(1)培养基通常采用高压蒸汽灭菌法进行
灭菌。可以采用稀释涂布平板法或平板划线法,将单个微生物分散在固体培养基上,经过培养得到单菌落,从而获得纯净培养物。分析题图可知,在以纤维素为碳源的培养基中,细胞数量最多,可推知拟杆菌新菌株在以纤维素为碳源时生长状况
最好。(2)深海冷泉中可能存在某些微生物,只有利用冷泉中的特有物质才能生存(或需要在深海冷泉的特定环境中才能存活),故将采集的样品置于各种培养基中培养,仍可能有很多微生物不能被分离筛选出来。(3)拟杆菌为异养生物,作为该生态系统的分解者,能将沉降到深海底部的难降解
多糖物质分解为无机物,归还到无机环境中,有利于碳循环的顺利进行。(4)深海冷泉温度较低,故生活在其中的拟杆菌所分泌的各种多糖降解酶,应具有耐低温的特性,才能高效降解多糖,保证拟杆菌的正常生命活动所需。10.答案:(1)C1酶、Cx酶和葡萄糖苷酶纤维素选择(2)高
压蒸汽为了杀死培养基中的所有微生物(微生物和芽孢、孢子)不接种培养(或空白培养)(3)将大熊猫新鲜粪便样液稀释适当倍数后,取0.1mL涂布到若干个平板(每个稀释度至少涂布三个平板),对菌落数在30~300的平板进行计数,则可根据公式推测大熊猫新鲜粪便中纤维素
分解菌活菌数(4)C接种C菌株后秸秆失重最多,纤维素降解率最大解析:(1)纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少包括三种组分,即C1酶、Cx酶和葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。在用纤维素作
为唯一碳源的培养基中,纤维素分解菌能够很好地生长,其他微生物则不能生长。为筛选纤维素分解菌,将大熊猫新鲜粪便样品稀释液接种至以纤维素为唯一碳源的固体培养基上进行培养;培养基从功能上分类可分为选择培养基和鉴别培养基,故该培养基从功能上分类属于选择培养
基。(2)配制培养基常用高压蒸汽灭菌,即将培养基置于压力100kPa、温度121℃条件下维持15~30分钟,目的是为了杀死培养基中的所有微生物(微生物和芽孢、孢子)。为检测灭菌效果可对培养基进行空白培养,即将未接种的培养基在适宜条件下培养
一段时间,若在适宜条件下培养无菌落出现,说明培养基灭菌彻底,否则说明培养基灭菌不彻底。(3)为测定大熊猫新鲜粪便中纤维素分解菌活菌数,常采用稀释涂布平板法,在适宜的条件下对大熊猫新鲜粪便中纤维素分解菌进行纯化并计
数时,对照组应该涂布等量的无菌水。将大熊猫新鲜粪便样液稀释适当倍数后,取0.1mL涂布到若干个平板(每个稀释度至少涂布三个平板),对菌落数在30~300的平板进行计数,则可根据公式推测大熊猫新鲜粪便中纤维素分解菌活菌数。(4)测定酶活力时可以用单位时间内、单位体积中反应物的减
少量或产物的增加量来表示。由表格可知,在适宜的条件下,C菌株在相同的温度和时间下,秸秆失重最多,纤维素降解率最大,说明该菌株的纤维素分解菌产生的纤维素酶活力最大。11.答案:(1)细菌选择(2)碳源、无机盐蛋白质、核酸
(3)碘液淀粉遇碘液显蓝色,产淀粉酶的菌落周围淀粉被水解,形成透明圈(4)乙同学的结果中,1个平板的计数结果与另2个相差悬殊,结果的重复性差解析:(1)M培养基若用于真菌的筛选,则M培养基能满足真菌的生长,且能抑制其他微生
物的生长,因此培养基中应加入链霉素以抑制细菌的生长,加入了链霉素的培养基属于选择培养基。(2)微生物生长需要多种营养物质,除氮源外,还需要碳源、无机盐、水以及特殊营养物质等。氮源进入细胞后,可参与合成的生物大分子有蛋白质和核酸。(3)筛选产淀粉酶的微生物时,可依据
淀粉遇碘液显蓝色,产淀粉酶的菌落周围淀粉被水解,形成透明圈,再根据透明圈来筛选产淀粉酶的微生物。(4)乙同学的结果不合理,因为其中1个平板的计数结果与另2个相差悬殊,结果的重复性差,不能简单地用其平均数作为最终结果。12.答案:(1)可以(2)在达到消毒目的的
同时,营养物质损失较少(3)破坏DNA结构消毒液(4)氯气(5)未将锅内冷空气排尽解析:(1)能耐高温的、需要保持干燥的物品,如玻璃器皿(吸管、培养皿)和金属用具等,可以放入干热灭菌箱中进行干热灭菌。(2
)煮沸消毒法,即在100℃时煮沸5~6min可以杀死微生物细胞和一部分芽孢;巴氏消毒法却是在70~75℃时煮30min或在80℃时煮15min,以杀死微生物,并且保证营养物质不被破坏,因此,与煮沸消毒法相比,牛奶消毒常采用巴氏消毒法。巴氏消毒法或高温瞬时消毒法与煮沸消毒法相比
,其优点是达到消毒目的的同时,营养物质损失较少。(3)因紫外线能破坏DNA分子的结构,所以密闭空间内的空气可采用紫外线照射消毒。在照射前,适量喷洒消毒液,可强化消毒效果。(4)通常乙醇消毒用的是75%
的酒精,由于酒精有气味,影响水质,不适宜消毒自来水;高锰酸钾本身有颜色,消毒后溶液呈紫红色,也无法使用;因此水厂供应的自来水通常是经过氯气消毒的。(5)采用高压蒸汽灭菌时,锅内的水加热煮沸,应将其中原有的冷空气彻底排除后才
能将锅密闭。如果未将锅内冷空气排尽,则会出现压力达到设定要求,而锅内并没有达到相应温度的现象。考点36酶的应用第一关辨析判别夯基固本1.√2.×3.×4.×5.×6.√7.√8.√9.√10.√11.×12.×13.×第二关大题精做规范
准练1.答案:(1)用果胶酶处理温度和pH(2)包埋海藻酸钠溶液浅黄(3)接种培养解析:(1)苹果汁较浑浊是由果胶引起的,可用果胶酶处理,酶的活性受温度、pH和酶的抑制剂等条件的影响。(2)酵母菌是单细胞生物,固定方法多采用包埋法固定化,固定
酵母菌是常将酵母菌与海藻酸钠溶液混合,形成的凝胶珠颜色为浅黄色。(3)为获得高纯度的果酒,需要对过程③所用的微生物进行分离和纯化,其过程为配制培养基→接种→培养→挑选符合要求的菌落。2.答案:(1)梯
度稀释刚果红(2)C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶发酵产纤维素酶的实验一般采用对纤维素酶分解滤纸等纤维素后所产生的葡萄糖进行定量的测定(3)酵母18℃~25℃控制无氧条件解析:(1)题中步骤①为梯度稀释,鉴别培养基中
应加入刚果红,刚果红能与纤维素形成红色复合物,随着纤维素被分解,在纤维素分解菌菌落的周围出现透明圈,进而将纤维素分解菌鉴别出来。(2)纤维素分解菌中含有纤维素酶,纤维素酶是一种复合酶,纤维素酶主要包括C1
酶、CX酶和葡萄糖苷酶三种组分,为进一步确定得到的是纤维素分解菌,还需要进行发酵产纤维素酶的实验,纤维素酶的发酵方法有液体发酵和固体发酵,纤维素酶活性的测定方法一般采用对纤维素酶分解滤纸等纤维素后所产生的葡萄糖进行定量的测定。(3)利用纤维
素生产乙醇时,发酵罐中还需要接种酵母菌,酵母菌在无氧条件下能将葡萄糖分解成酒精和二氧化碳,酵母菌适宜的生活温度为18℃~25℃,因此发酵条件应控制温度为18℃~25℃,并控制无氧条件。3.答案:(1)酶既能与反应物接触,又容易与产物分离,且能反复利用多酶系统(或一系
列酶或多种酶)(2)海藻酸钠C包埋法(3)反应物的减少量或产物的增加量(4)处理效率高、反应条件温和、不污染环境、成本低(5)洗衣粉中的蛋白酶会将丝绸及羊毛衣物中的蛋白质成分水解,损坏衣物解析:(1)在实际生产中,固定化酶技术的优点
是酶既容易与反应物接触,又容易与产物分离,固定在载体上的酶能反复利用;与固定化酶技术相比,固定化细胞固定的是多酶系统(或一系列酶或多种酶)。(2)制备固定化酵母细胞时,由于细胞体积大,难以被吸附或结合,故多采用包埋法,即图C所示
方法,常用的载体是海藻酸钠。(3)在酶活性测定过程中,酶促反应速率用单位时间内单位体积中反应物的减少量或产物的增加量来表示。(4)与利用化学方法分解纤维素相比,使用纤维素酶分解纤维素具有处理效率高、反应条件温和、不污染环境、成本低等优点。(5)洗衣粉中的蛋白酶
会将丝绸及羊毛衣物中的蛋白质成分水解,损坏衣物,所以一般不能用含有蛋白酶的加酶洗衣粉洗涤丝绸及羊毛衣物。4.答案:(1)葡萄糖的减少量(消耗量)或果糖的增加量(生成量)(2)碳源、氮源和维生素液体(3)凝胶色谱酶(4)高温使酶失活(或葡萄糖异构酶热稳定性较低)(
5)CaCl2化学结合法、包埋法解析:(1)葡萄糖异构酶能将葡萄糖转变为果糖,检测酶活性可以用单位时间内葡萄糖的减少量(消耗量)或果糖的增加量(生成量)表示。(2)蛋白胨为微生物的培养提供碳源、氮源和维生素,可用液体培养基扩大培养,增加微生物的数量。(3)根据相对分子质量的大小,该菌的裂解
液中分离葡萄糖异构酶(蛋白质)的方法为凝胶色谱法。该方法中先收集到的是分子量大的蛋白质,原因是相对分子较大的酶无法进入凝胶内部的通道,只能在凝胶外部移动,路途较短,移动速度快。(4)从大肠杆菌中分离提取的葡萄糖异构酶热
稳定性较低(或高温使酶失活),70~80℃条件下温度过高,葡萄糖异构酶的空间结构会发生改变,导致该酶活性下降,果糖的产生比例很低。(5)CaCl2具有让海藻酸钠聚沉形成凝胶珠的特点,用注射器将混合液注入到CaCl2溶液中得到凝胶珠粒。固
定化酶技术中,常将酶液、戊二醛(一种交联剂,能与葡萄糖异构酶通过化学键交联)溶液加入到海藻酸钠溶液中搅拌均匀,因此该过程采用的固定化方法有化学结合法、包埋法。5.答案:(1)液体培养基使纤维素分解菌充分接触培养基中的营养物质和氧气促进其生长、繁殖(2)
稀释涂布平板刚果红(或CR)(3)低温(4)不适宜酶分子很小容易从包埋物中漏出解析:(1)选择培养用的是液体培养基,目的是增加纤维素分解菌的浓度。将所取土样加入培养基后需在一定温度下振荡培养,其目的是使纤维素分解菌充分接触培养基中的营养物质和氧气促进其生长、繁殖。(2
)经选择培养后,一般可采用稀释涂布平板法将纤维素分解菌接种到鉴别培养基上。刚果红染液可以与纤维素反应呈红色,而纤维素分解菌的菌落周围会出现透明圈,所以用于鉴别纤维素分解菌的培养基中除了加入微生物生长所必需的营养物质外,还需加入琼脂和刚果红(或CR)。(3)低温会抑制酶活性,但不会
改变酶的空间结构,所以分离提纯所获得的纤维素酶制剂需置于低温条件下保存。(4)酶分子很小容易从包埋材料中漏出,所以工业生产中,若要将酶固定化,一般不适宜采用包埋法,酶更适合采用化学结合和物理吸附法固定化。6.答案:(1)碱性蛋白酶碱性脂肪酶碱性蛋白
酶和碱性脂肪酶(2)A和C其中所含有的碱性蛋白酶可将蚕丝蛋白水解为可溶性氨基酸和小分子肽,对蚕丝织物造成破坏(3)加酶洗衣粉中的酶制剂可将污渍中的蛋白质、脂肪等大分子水解为可溶性小分子,使污物更容易从衣物上脱落(4)利用物理或化学方法将酶固定在一定空间内的技术易于回收,可重复使
用解析:(1)日常生活中遇到的血渍中含有大量的蛋白质,油污中含有大量的脂肪。结合表格实验结果可以直接看出加酶洗衣粉A去除血渍的效果较好,说明其中添加的酶是碱性蛋白酶;加酶洗衣粉B去除油渍的效果较好,说明其中添加的酶是碱性脂肪酶;加酶洗衣粉C去除血渍和油
渍的效果都好,说明其中添加的酶是碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。(2)蚕丝织物的主要成分是蛋白质,不宜用含蛋白酶的洗衣粉洗涤,加酶洗衣粉A和加酶洗衣粉C中都含有碱性蛋白酶。(3)加酶洗衣粉洗涤效果好,其主要原因是其中的酶制剂可将污渍中的蛋
白质、脂肪等大分子水解为可溶性小分子,使污物更容易从衣物上脱落。(4)固定化酶技术是利用物理或化学方法将游离酶固定在一定空间内的技术。由于将酶进行了固定,所以固定化酶在生产实践中具有稳定性高、回收方便、易于控制、可反复使用、成本低廉等优点。7.答案:(1
)碘液还原糖(或答:葡萄糖)(2)消除蛋白质所带净电荷对迁移率的影响使蛋白质发生变性(3)在pH相同时,不同缓冲系统条件下所测得的相对酶活性不同(4)酶分子体积小,容易从包埋材料中漏出解析:(1)α淀粉酶A3可将淀粉水解为还原糖(葡萄糖、麦芽糖)。相同时间
内,酶活性越高,淀粉的剩余量越少,淀粉的减少量越多。由于淀粉遇碘液变蓝色,所以可根据蓝色的深浅判断淀粉剩余量,进而推知酶活性强弱;酶活性越高,还原糖的生成量越多,还原糖和斐林试剂在50~65℃水浴条件下反应,可出现砖红色沉淀,所以也可根据砖红色深浅判断还
原糖的生成量,进而推知酶活性强弱。(2)SDS能使蛋白质发生完全变性,由几条肽链组成的蛋白质复合体在SDS的作用下会解聚成单条肽链,且SDS能与各种蛋白质形成蛋白质—SDS复合物,SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷
量,因而掩盖了不同种蛋白质间的电荷差别,使电泳迁移率完全取决于分子的大小。(3)由图可知,在pH为7.5时,TrisHCl缓冲系统中的α淀粉酶A3活性比Na2HPO4-KH2PO4缓冲系统高;在pH为9.0时,Tris-HCl缓冲
系统中的α淀粉酶A3活性比GlyNaOH缓冲系统高。即在pH相同时,不同缓冲系统条件下所测得的相对酶活性不同,说明缓冲系统的组分对酶活性有影响。(4)固定化酶和固定化细胞技术是利用物理或化学方法将酶或细胞固定在一定空间内的技术,包括包埋法、化学结合法(将酶分子或
细胞相互结合,或将其结合到载体上)和物理吸附法。一般来说,酶更适合采用化学结合法和物理吸附法固定化,而细胞多采用包埋法固定化。这是因为细胞体积大,而酶分子很小;体积大的细胞难以被吸附或结合,而体积小的酶容易从包埋材料中漏出。8.答案:(1)果胶分解酶、果胶酯酶细胞壁(2)温度对果胶酶活性有影响
,在最适温度下酶活性最高,出汁率最高(3)在一定条件下,单位时间内、单位体积中反应物的消耗量或者产物的增加量(4)酵母促进有氧呼吸,使酵母菌大量繁殖好氧解析:(1)果胶酶并不特指某一种酶,而是分解果胶的一类酶的总称,包括多聚半乳糖醛酸酶、果胶
分解酶和果胶酯酶等。纤维素是植物细胞壁的主要组成成分之一,纤维素酶可以将其分解。(2)用果胶酶处理果泥时,为了提高出汁率,需要控制反应的温度,这是因为温度对果胶酶活性有影响,在最适温度下酶活性最高,出汁率最高。(3)酶
活性的高低可以用在一定条件下,单位时间内、单位体积中反应物的消耗量或者产物的增加量来表示。(4)利用获得的果汁制作果酒时需要用酵母菌,果酒发酵前期需要O2,O2可促进酵母菌的有氧呼吸,使酵母菌大量繁殖。制作果醋需要醋酸菌,醋酸菌是一种好氧菌,其对氧气的含量特别敏感,当
进行深层发酵时,即使只是短时间中断通入氧气,也会引起醋酸菌死亡。9.答案:(1)④(2)梯度稀释4.6×105(或460000)(3)诱变脂肪(或油脂)较大(4)B该菌株增殖速度快,单细胞蛋白产量高;降解脂肪能力强,净化效果好解析:(1)涂布器一般用干热灭菌法或灼烧灭菌法进
行灭菌。(2)99mL无菌水中加入1.0g土壤制成的菌悬液为100mL,取稀释10倍后的菌悬液0.1mL涂布平板,平板上的平均菌落数为46,则每克土壤约含酵母菌46÷0.1×10×100=4.6×105(个)。(3)辐射
可以提高基因突变的频率,利用射线辐照进行的育种为诱变育种。本实验的目的是筛选产脂肪酶的菌株,所用的培养基应该以脂肪(或油脂)为唯一碳源;最终形成的菌落直径越大,形成该菌落的菌株分解脂肪(或油脂)的能力越强,生产脂肪酶的能力也越大。(4)由图可知,相对于菌株A,菌株B的增殖速度
更快,降解脂肪的能力更强;根据题干信息“在处理含油废水的同时,可获得单细胞蛋白”可进一步推知菌株B处理含油废水时可得到更多的单细胞蛋白,故菌株B更适合作为后续研究的材料。考点37从生物材料中提取某些特定成分第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)√(4)×(5)×(6)√2.(1
)√(2)√(3)√(4)×(5)×(6)×第二关大题精做规范准练1.答案:(1)半乳糖醛酸d(2)避免温度过高导致花青素分解(3)让酵母菌在有氧条件下大量繁殖绝大多数微生物在缺氧、酸性环境中生长受抑制缺少醋酸菌是好氧细菌,最适生长温度为30~35℃,导致醋酸菌大量生长产生醋酸(4)
不能果酒发酵时的缺氧环境能抑制醋酸菌生长发酵前后的pH解析:(1)果胶酶可将蓝莓果汁中的果胶分解成可溶性的半乳糖醛酸,使浑浊的果汁变得澄清。根据题干信息,蓝莓花青素在中性或碱性溶液中不稳定,故应用酸性溶液提取,考虑到食品添加剂的安全性问题,适宜选用柠檬酸+乙醇作为提取剂。(2)花青素在60
℃以下热稳定性较好,真空干燥可使水的沸点降低,从而避免温度过高导致花青素分解。(3)酿制蓝莓酒时先通气有利于酵母菌大量繁殖。通常不需要对蓝莓进行严格的消毒处理,是因为绝大多数微生物在缺氧、酸性环境中生长受抑制
。在糖源缺乏、不足的情况下,醋酸菌在有氧条件下可以将果酒发酵成果醋。醋酸菌是好氧细菌,最适生长温度为30~35℃,所以酿制成功的蓝莓果酒如果暴露在空气中会导致醋酸菌大量生长而逐渐出现醋酸味。(4)如果果汁中已含有醋酸菌,
在果酒发酵旺盛时,醋酸菌不能将果汁中的糖发酵为醋酸,因为果酒发酵是在缺氧环境中进行的,而醋酸菌是好氧菌,果酒发酵时的缺氧环境能抑制醋酸菌生长。果醋是否酿制成功可以通过观察菌膜、尝、嗅,以及检测发酵前后的pH进行判断。2.答案
:(1)样品处理使蛋白质发生变性(2)乙醇乙醇是水溶性有机溶剂,蛹虫草色素是一类水溶性类胡萝卜素(3)超声能使蛹虫草破碎,增大原料与萃取剂的接触面积温度过高会导致类胡萝卜素分解解析:(1)结合血红蛋白的分离过程可推测,蛹虫草的蛋白质提取和分离一般包括样品处理、粗
分离、纯化和纯度鉴定四步。采用聚丙烯酰胺凝胶电泳检测其纯度时,通常会在凝胶中添加SDS,SDS的作用是消除蛋白质所带净电荷的种类,使处理后的多肽链均带上负电,因而使蛋白质的迁移速率只与相对分子质量有关,即SDS消
除了电荷对蛋白质迁移速率的影响,并同时引起蛋白质变性成多肽链。(2)实验室可采用萃取法提取蛹虫草色素,由于该色素为水溶性色素,且乙醇为水溶性有机溶剂,因此应选择乙醇作萃取剂的提取效果更好。(3)由于超声辅助处理会使蛹虫草破碎,使蛹虫草与萃取剂的接触面积增多,有利于溶解,因而可使蛹虫草中的类胡
萝卜素提取效率提高。而当提取温度过高时,类胡萝卜素提取率会下降,这主要是因为温度过高会导致类胡萝卜素分解,因而降低了提取率。3.答案:(1)水蒸气不是(2)橘黄萃取水浴负(3)溶有胡萝卜素的萃取剂去除萃取剂解析:(1)图中装置为蒸馏装置,提取玫瑰精油可用水蒸气蒸馏法。蒸馏时,玫瑰精油和水蒸气
一起蒸馏出来,经冷凝后得到的是油水混合物,不是纯的玫瑰精油。(2)胡萝卜素是橘黄色的结晶。提取胡萝卜素常用萃取法。由于有机溶剂易燃易爆,因此为了加快胡萝卜素的溶解,常采用水浴加热。提取效率与原料颗粒的含水量呈
负相关。(3)萃取、过滤得到的液体是溶有胡萝卜素的萃取剂,由于胡萝卜素不易挥发,而萃取剂易挥发,因此可以利用蒸馏装置蒸发掉萃取剂。4.答案:(1)易挥发、难溶于水、化学性质稳定油水混合物(2)干燥去水使橘皮油易于与水分离(3)温
度太高和干燥时间太长水浴不同的色素在层析液中的溶解度不同,随层析液在滤纸上的扩散速度不同解析:(1)玫瑰精油适合用水蒸气蒸馏法提取,其理由是玫瑰精油具有易挥发、难溶于水、化学性质稳定的性质。蒸馏时收集的蒸馏液不是纯的玫瑰精油,得到的油水混合物需要利用分液漏斗分离
去掉水层,然后加入无水Na2SO4吸收残留的水。(2)新鲜的橘皮中含有大量的果蜡、果胶和水分,如果直接压榨出油率低,为了提高出油率,需要将橘皮干燥去水,并用石灰水浸泡,压榨橘皮时,一般加入相当于橘皮质量0
.25%的小苏打和5%的Na2SO4,并调节pH至7~8,使橘皮油易于与水分离。(3)新鲜的胡萝卜含有大量的水分,在胡萝卜素的提取过程中,要对新鲜的胡萝卜进行粉碎、干燥处理,需要注意温度和时间,温度过高、时间过长会导致胡萝卜素的分解。由于萃取剂往往具有易挥发性,且易燃烧,如果
直接加热挥发出来的有机溶剂遇明火则易燃烧爆炸,所以宜采用水浴方式加热;萃取后需将原料中的固体物滤去。纸层析法鉴定胡萝卜素的原理是胡萝卜素等不同的色素可以溶解于层析液,并随层析液在滤纸上扩散,由于各种色素在层析液
中的溶解度不同,所以在滤纸上扩散速度也不同而实现分离。5.答案:(1)空间结构(2)形状和大小性质和多少(3)凝胶色谱法小(4)带电粒子单条肽链SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而掩盖了不同蛋白质间的电荷差别解析:(1)
酶的催化需要适宜的温度和pH,高温、过酸、过碱会使γ-分泌酶的空间结构遭到破坏,失去活性。(2)根据蛋白质的形状和大小、所带电荷的性质和多少、溶解度、吸附性、对其他分子的亲和力等,可用来分离不同种类的蛋白质,从而得到γ-分泌酶。(3)可以用凝胶色谱法和电泳技
术对γ-分泌酶4个跨膜蛋白亚基进行分离、纯化及分子量测定。凝胶色谱法是根据相对分子质量的大小分离蛋白质的有效方法,相对分子质量大的蛋白质无法进入凝胶内部的通道,只能在凝胶外移动,路程较短,移动速度较快。相对分子质量小的蛋白质进入凝胶内部,经过的路
程较长,移动速度较慢。(4)电泳是指带电粒子在电场的作用下发生迁移的过程。对γ-分泌酶的4个跨膜蛋白亚基进行分子量测定时,通常采用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳的方法,SDS能使蛋白质发生完全变性,由几条肽链
组成的蛋白质复合体在SDS的作用下会分解成单条肽链,因此测定的结果只是单条肽链的分子量。SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而掩盖了不同蛋白质间的电荷差别,故该电泳迁移率完全取决于相对分子量的大小。6.答案:(1)消毒灼烧灭菌、干热灭菌、高压蒸汽灭菌(2)平板划线法(或稀释涂
布平板法)氮源、水、无机盐、特殊营养物质(生长因子)(3)提高出汁率并使果汁变得澄清滤出果汁的体积(或果汁的澄清度)(4)水中蒸馏压榨解析:(1)中药服用前需要经过15分钟以上沸水煎煮,这是沸水消毒的过程;实验室常用的灭菌方法有灼烧灭菌、干热灭
菌、高压蒸汽灭菌等。(2)平板划线法和稀释涂布平板法是比较简便的纯化方法;培养基中的物质有碳源、氮源、水和无机盐,以及特殊的营养物质。(3)果胶酶可以分解果胶,提高出汁率,使果汁变得澄清;若滤出的果汁的体积不再改变,证明酶的用量已经足够。(4)由于橘皮精油
的有效成分在水蒸气蒸馏过程中会发生部分水解,同时水中蒸馏会导致原料焦糊问题,因此一般采用压榨法提取橘皮精油而不宜用水中蒸馏法。7.答案:(1)增加果汁的出汁率和提高澄清度酒精发酵过程中会产生气体(CO2),容易使发酵液中气压过大而造成发酵液溢出;初期瓶内的空气有利于酵母菌迅速繁殖(2)糖可为酵母
菌的生长、繁殖提供能源物质,还可作为酵母菌酒精发酵的原料胆固醇(3)0.20%酵母菌接种量过大,大量的糖类用于酵母菌的生长繁殖,用于酒精发酵的糖类减少(4)水中蒸馏会导致橘皮焦糊和有效成分水解橘皮精油在光下容易分解解析:(1)果胶酶是水
解果胶的一类酶,植物细胞壁的成分为纤维素和果胶,植物细胞间还有果胶粘连,因此橘子榨汁时可加入一定量的果胶酶,可以增加果汁的出汁率和提高澄清度;酒精发酵过程中会产生气体(CO2),容易使发酵液中气压过大而造成发酵液溢出,以及初期瓶
内的空气有利于酵母菌迅速繁殖,因此橘子汁不能装满发酵瓶。(2)糖可为酵母菌的生长、繁殖提供能源物质,还可作为酵母菌酒精发酵的原料,添加适量的糖能够增加酒精度;胆固醇可以运输脂质。(3)结合图示可知,酵母菌的接种量为0.20%时枸橼酸含量最多,酒精含量达到最大,橘子酒中酒精含量高且风味最佳;酵母菌接
种量过大,大量的糖类用于酵母菌的生长繁殖,用于酒精发酵的糖类减少,因此随着酵母菌接种量的增大,酒精度和枸櫞酸都不再增加。(4)水中蒸馏会导致橘皮焦糊和有效成分水解,因此不用水中蒸馏法提取橘皮精油;橘皮精油在光下容易分解,一般用黑色不透光的瓶子包装。8.答案:(
1)去除样品中分子量较小的杂质(2)糜蛋白酶维持pH基本不变,保持蛋白质活性(3)SDS(4)降低化学反应所需要的活化能毛、丝酶的化学本质主要为蛋白质,易降解,对环境无害;加酶洗衣粉洗涤效果好,可以减少洗涤剂的用量,降低其他物质引起的污染解析:(1
)取少量猪的胰液装入透析袋中,透析12小时,这样可以去除样品中分子量较小的杂质。(2)若用凝胶色谱法分离相对分子质量不同的蛋白质,由于相对分子质量大的蛋白质,无法进入凝胶内部的通道,只能在凝胶外部移动,路程较短,移动速度较快,因此从色谱柱中先洗脱出来的是相对分子质量较
大的糜蛋白酶;洗脱过程中使用了特定的缓冲溶液,可以维持pH基本不变,保持蛋白质活性。(3)利用电泳法对不同的蛋白质进行分离时,各种分子带电性质的差异和分子本身的大小都会影响分子的迁移速度,可在凝胶中加入SDS来消除酶分子带电的差异对迁移的影响,保证影响因素的单一性。(
4)酶加快化学反应的原理为降低化学反应所需要的活化能。由于毛、丝绸等衣物中含蛋白质,会被碱性蛋白酶破坏,故在用棉、毛、丝、麻四种面料分别制成的衣物中,不适合用该加酶洗衣粉洗涤的是毛、丝。酶的化学本质主要为蛋
白质,易降解,对环境无害;加酶洗衣粉洗涤效果好,可以减少洗涤剂的用量,降低其他物质引起的污染,可大力推广使用加酶洗衣粉代替含磷洗衣粉,有利于生态环境保护。9.答案:(1)样品处理粗分离(2)血红蛋白释放透析(3)3红色透明(4)凝胶色谱SDS—聚丙烯酰
胺凝胶电泳解析:(1)蛋白质的提取和分离包括样品处理(红细胞的洗涤)、粗分离(血红蛋白的释放、离心分离血红蛋白溶液、透析)、纯化和纯度鉴定。(2)血红蛋白因含有血红素而呈红色。若要从细胞中提取血红蛋白,需要对红细胞进行洗涤,去除杂蛋白;将洗涤好的红细胞加水、并充分搅拌使红细胞破裂
,释放出血红蛋白;再对血红蛋白溶液进行分离;再加入磷酸缓冲液进行透析。(3)分离血红蛋白时,从上到下依次是有机溶剂、脂类物质、血红蛋白溶液、红细胞破碎物沉淀,血红蛋白水溶液位于第3层,其特征是红色透明液体。(4)采用凝胶色谱法对血红蛋白进行纯化。若要对蛋白质的纯度进行鉴定,常
用SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳法。10.答案:(1)相对分子质量的大小分配色谱法(2)生理盐水上清液中没有黄色蒸馏水和甲苯(3)除去小分子杂质(4)样品的加入和洗脱红色区带均匀一致地移动20mmol/L的磷酸缓冲液解析:(1)凝胶色谱法是根据相对分子质量大小分离蛋白质的有效方法,也称作分
配色谱法。(2)样品处理过程中红细胞的洗涤要使用生理盐水反复冲洗、离心,直到离心后的上清液中没有黄色,表明红细胞已洗涤干净。实验流程图中A血红蛋白的释放操作要用到的试剂是蒸馏水和甲苯。(3)在血红蛋白的粗分离阶段,透析的目的是除去小分子杂质。(4)甲图中,实验流程B代表样品的
加入和洗脱,进行乙图操作时,如果红色区带均匀一致地移动,说明色谱柱制作成功,其中的C试剂是20mmol/L的磷酸缓冲液。11.答案:(1)晾干高温烘干过程中,植物甲中的物质W易被破坏;新鲜的植物甲含水量高,用于提取的极性有机溶剂会被稀释,
进而降低对物质W的提取效果(2)使原料和溶剂充分混匀(3)去除提取液中的色素(4)丙酮沸点低于乙醇,蒸馏时物质W分解较少(5)在温度较低的情况下操作;防火解析:(1)依据题干信息(受热、受潮易分解)可知,应选择晾干的植物甲,因为高温烘干过程中,植物甲中的物质W易被破坏;新鲜的植物甲含水量高
,用于提取的极性有机溶剂会被稀释,进而降低对物质W的提取效果。(2)振荡可使原料和溶剂充分混匀。(3)活性炭具有吸附能力,杂质色素易被其吸附。(4)物质W受热易分解,所以应选择沸点低的丙酮。(5)受热易分解,所以注意控制温度,又因为用了丙酮,所以操作时要注意防火。12.
答案:(1)β-胡萝卜素维生素A夜盲症非挥发性(2)需要(3)乙酸乙酯萃取胡萝卜素的有机溶剂应不与水混溶,而乙醇为水溶性有机溶剂,影响萃取效果解析:(1)胡萝卜中含有的主要是β-胡萝卜素,β-胡萝卜素可在人体内转变成维生素A。夜盲症是由于维生素A缺乏导致。胡萝卜素没有挥发性。(2)含水量会影
响萃取的效率,因此,用养殖的岩藻作为原料提取胡萝卜素时,需要事先将新鲜的岩藻干燥。(3)作为萃取胡萝卜素的萃取剂要有较高的沸点、能充分溶解胡萝卜素且与水不混溶。胡萝卜素虽可溶于乙醇,但乙醇是水溶性有机溶剂,萃取中能与水混溶而影响萃取效果,所以不能用乙醇做萃取剂。13.答案:(1)利用水蒸气
将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成油水混合物,冷却后,混合物又会重新分离出油层和水层低促进油和水的分离吸去芳香油中残留的水分(2)糖类是主要的能源物质,可以为酵母菌的生长、繁殖提供能源物质,还可以作为酒精发酵的原料
葡萄皮上附着有野生的酵母菌醋酸菌大量增殖,进行醋酸发酵解析:(1)水蒸气蒸馏法是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成油水混合物,冷却后,混合物又会重新分离出油层和水层。在进行蒸馏时,为了防止冷凝
管炸裂,进水口应比出水口低。蒸馏收集到的乳浊液是玫瑰精油和水的混合物,要得到玫瑰精油,需要向乳浊液中加入NaCl以促进油和水的分离;得到的油层还需要加入无水Na2SO4,可以吸去芳香油中残留的水分。(2)糖类是主要的能源物质,可以为
酵母菌的生长、繁殖提供能源物质,还可以作为酒精发酵的原料。故在通过发酵制作果酒时,在原料中应添加一定量的糖,可以提高酒精度。在家庭中以葡萄为原料制作葡萄酒时,由于葡萄皮上附着有野生的酵母菌,故可以不添加酵母菌;在制作葡萄酒的过程中,如果密封不严而混入空气,会造成醋酸菌大量增
殖,并进行醋酸发酵,因而发酵液会变酸。14.答案:(1)S(2)先将少量绿藻A放在氮营养正常的培养液中培养,等到细胞浓度最高时集中收集,再放在氮营养缺乏的培养液中继续培养(3)萃取类胡萝卜素和叶绿素在
层析液(有机溶剂)中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上的扩散速度快,反之则慢,从而将它们分离(4)培养基中的氮营养浓度(5)葡萄糖在黑暗下,绿藻不能进行光合作用合成糖类(有机物),需要吸收葡萄糖为营养物质,而纤维素不能被绿藻吸收利用解
析:(1)图甲中,与对照组比较,在氮营养正常的培养液中,绿藻A的种群增长先增加后平稳,曲线呈“S”型。(2)由甲图可知,氮营养正常的培养液中绿藻增殖速度快;由乙图可知,缺氮营养液W含量高。故若要用少量的绿藻
A获得尽可能多的物质W,可以采取的措施是先将少量绿藻A放在氮营养正常的培养液中培养,等到细胞浓度最高时集中收集,再放在氮营养缺乏的培养液中继续培养。(3)根据类胡萝卜素不易挥发和易溶于有机溶剂的特点,
应选择的提取方法是萃取法。类胡萝卜素和叶绿素在层析液(有机溶剂)中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上的扩散速度快,反之则慢,从而将它们分离,这是纸层析法分离的原理。(4)实验的目的是研究氮营养缺乏程度对物质W积累的影响,故自
变量是培养基中的氮营养浓度。(5)绿藻在黑暗中不能进行光合作用合成有机物,需要吸收葡萄糖来满足生命活动的需要,而纤维素不能被绿藻利用。单元清通关卷(十)生物技术实践1.答案:(1)固体聚乙烯醇(或PVA)少于(2)血细胞(血球)1.6×1010偏小当两个或多个
细胞连在一起时,平板上只能观察到一个菌落(3)碘解析:(1)分析题意可知,表格是筛选出能高效分解PVA的细菌的培养基配方,即该培养基属于选择培养基,因此表中X物质最可能为聚乙烯醇(或PVA);该培养基加入了琼脂,说明是固体培养基。由于完全培养液中任何微生物都可以生长,因此
若对照组培养基上生长的菌落数目明显多于选择培养基上的数目,说明选择培养基具有筛选作用。(2)要测定土壤稀释液中微生物的数目,可在显微镜下用血细胞(血球)计数板直接计数。若将100mL含有PVA分解菌的土壤样
品溶液稀释105倍后,取0.1mL稀释液均匀涂布在选择培养基表面,测得菌落数的平均值为160个,空白对照组平板上未出现菌落,则100mL原菌液中有PVA分解菌=160÷0.1×105×100=1.6×1010个;由于两个或多个细菌聚集在一起只能产生一个菌落,因此该方法的测量值与
实际值相比一般会偏小。(3)根据题意可知,“PVA与碘作用时能产生蓝绿色复合物,当PVA被分解时蓝绿色复合物消失,形成白色透明斑”,因此要鉴定分离出的细菌是否为PVA分解菌,培养PVA分解菌的培养基中还需要加入碘用于鉴别PVA分解菌。2.答案:(1)灭菌(2)改良MC琼脂稀释涂布平板法具有透明
圈(3)酵母菌和乳酸菌可以相互利用对方的代谢产物,从而相互促进生长互利共生竞争解析:(1)发酵所用牛奶在加入菌种前应进行灭菌,确保无其他杂菌的干扰,消毒达不到此目的。(2)乳酸菌发酵会产生乳酸,显酸性能够使改良MC琼脂培养基溶解,所以对乳酸
菌进行计数时应选择改良MC琼脂培养基便于筛选。用稀释涂布平板法接种,挑选出具有透明圈的菌落(说明能够产生酸性物质)进行计数。(3)双菌培养时两种菌的最大活菌数均高于其单独培养时,从代谢产物角度分析,其原因可能是酵母菌和乳酸菌可以相互利用对方的代谢产物,从而相互促进生长。双菌存在竞争营养物质
和生存空间的同时彼此又能促进,所以还存在互利共生关系。3.答案:(1)有氧呼吸无氧呼吸(2)鸭梨皮(3)温度过高,影响酶的活性(4)30~35℃较高浓度的酒精会抑制醋酸菌的生长和代谢,使产酸量下降(5)通入无菌空气解析:(1)果酒的制作离不开酵母菌,酵母
菌在氧气充足时进行有氧呼吸,在无氧条件下,进行无氧呼吸产生酒精,在发酵过程中首先让酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,然后再让其进行无氧呼吸产生酒精。(2)在果酒的自然发酵过程中,起主要作用的是附着在水果皮上的野生型酵母菌。(3)温度
主要影响酶的活性,进而影响代谢过程。(4)醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。酒精浓度过高会抑制醋酸菌的生长和代谢,影响产酸量。(5)醋酸菌是需氧型细菌,发酵时需要通入无菌空气。4.答案:(1)毛霉防止杂菌污染,提高产品品质
(2)抑制微生物生长析出水分,防止豆腐块过早酥烂(3)酒后(4)小分子的肽和氨基酸甘油和脂肪酸解析:(1)在腐乳制作过程中,起主要作用的微生物是毛霉。现代腐乳制作时,通常在无菌环境下,将优良毛霉菌种接种在豆
腐上,以防止杂菌污染,提高产品品质。(2)腐乳制作过程中需要加盐,加盐可以析出豆腐中的水分,使豆腐块变硬,在后期的制作过程中不会过早酥烂,同时加盐可以抑制微生物的生长,避免豆腐块腐败变质。(3)卤汤中除添加香辛料之外,一般还会添加酒,酒可以抑制微生物的生长,同时使腐乳具有独特的
香味。卤汤应在加盐腌制后添加。(4)毛霉等微生物产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,脂肪酶可将脂肪水解为甘油和脂肪酸。在各种调料及多种微生物的协同作用下,普通的豆腐会转变成风味独特的腐乳。5.答案:(1)1∶10抑制杂菌生长(2)比色亚硝胺原癌基因和抑癌(
3)平板划线法(或稀释涂布平板法)4(4)培养基成分(维生素)、氧气(空气)、温度解析:(1)家庭制作泡菜时,需要配制盐和清水的比例为1∶10的泡菜盐水,传统家庭制作泡菜初期常利用高浓度食盐抑制杂菌生长,而制作泡菜时直接接种乳酸菌,其产生的大量乳酸能够抑制杂菌生长,所以可以采用低
盐工艺,从而大幅度降低产品的含盐量。(2)通常采用比色法检测亚硝酸盐含量。亚硝酸盐在特定的条件下也可以转变为亚硝胺,其能损伤细胞中的DNA分子,使原癌基因和抑癌基因发生突变。(3)可采用平板划线法、稀释涂布平板法对乳酸菌进行分离和纯化
。临时保藏菌种的温度是4℃。(4)在培养乳酸菌和醋酸菌时,除了需要考虑pH外,还需要考虑培养基成分(维生素)、氧气(空气)、温度等不同培养条件。6.答案:(1)先(2)带电性质(3)碳源和氮源(或答碳源、氮源、维生素)高压蒸汽灭菌前(
4)稀释涂布平板法5030~300解析:(1)凝胶色谱法分离纯化蛋白质时,进入色谱柱的相对分子质量不同的蛋白质按相对分子质量不同先后洗脱下来,其中相对分子质量大的蛋白质没有进入凝胶内部,经过的路程短,先洗脱出来。(2)电泳法分离纯化蛋白质的原理是利用了分离样品中各种分子的带电性质和分子
本身的大小及形状的不同,在电场的迁移速度不同而实现分离的。(3)在微生物的培养基中,牛肉膏和蛋白胨可以为微生物的生长提供碳源和氮源、维生素,对培养基常采用高压蒸汽灭菌法灭菌。在制备培养基时需要在灭菌之前调节pH。(4)为获得细菌的单菌落常用稀释涂布平板法接种。倒平板时需要在培养基冷却至50
℃左右时进行。实验结束时,需要选择每个平板上菌落数控制在30~300之间的平板进行计数。第十一单元现代生物科技专题考点38基因工程第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)×2.(1)×(2)√(3)√(4)√(5)×3.(1)×(2)
√(3)×(4)√(5)√(6)×4.(1)√(2)×(3)×(4)√(5)×第二关大题精做规范准练1.答案:(1)PCR琼脂糖凝胶电泳KpnⅠ和EcoRⅠ(2)蛋白胨(3)卡那霉素四环素插入目的基因后,重组质粒中卡那霉素抗性基因未被破坏,能正常表达,四环素抗性基因被破坏,不能正常
表达(4)白质粒进入lac突变型受体细胞后,因为重组质粒中LacZ基因已被破坏,不能编码产生β半乳糖苷酶的α片段,无法产生有活性的β半乳糖苷酶,进而无法分解底物Xgal生成蓝色物质,因此菌落呈现白色解析:(1)为获取大量目的基因,通常采用PCR扩增技术来实现,鉴定扩增产物常采用的方法是琼脂
糖凝胶电泳。根据图中目的基因两端的酶切位点并结合限制酶的特定序列可知,图中目的基因可用KpnⅠ酶和EcoRⅠ酶同时切割目的基因的两端,进而产生不同的黏性末端,为了保证质粒和目的基因的连接,根据目的基因两端的黏性末端可判断对质粒同样也需要采用KpnⅠ和EcoRⅠ两种来切割,进而可以获得与目
的基因两端相同的黏性末端,而后经过DNA连接酶的作用形成重组DNA质粒。(2)培养含有目的基因的大肠杆菌,一般在牛肉膏蛋白胨固体培养基上完成,其中,该培养基中蛋白胨可是作为主要的氮源。(3)将构建的重组质粒导入大肠杆菌,并利用含抗生素的
培养基进行筛选。结合图示可以看出,重组质粒中含有卡那霉素抗性基因,而不含有四环素抗性基因(重组过程中被破坏),因此,成功导入目的基因的大肠杆菌因为具有卡那霉素的抗性基因,因而能在含有卡那霉素的培养基上生长,但不能在含有四环素的培养基
上生长,进而可以筛选出成功导入目的基因的大肠杆菌。(4)LacZ基因能编码β半乳糖苷酶的α片段,lac突变型大肠杆菌(lacZ菌株)仅能表达该酶的ω片段,载有LacZ基因的质粒进入lacZ菌株受体细胞后,在IPTG诱导下能产生有活性的β半乳糖苷酶(同时含有α片段和ω片段),该酶分解底物
Xgal产生蓝色物质,使其呈蓝色;无LacZ基因的质粒导入lacZ菌株只能形成白色菌落。假设能将上述质粒中Tetr替换为LacZ基因,且原有的酶切位点不变,按照上述方法构建重组质粒。那么在同时含有卡那霉素、IPTG和Xgal的选择性培养基上,若Tetr基因没有被破坏,则培
养基中会有蓝色出现,但实际重组质粒构建过程中Tetr基因被破坏,因此,成功导入重组质粒的大肠杆菌会因为Tetr基因被破坏,不能编码产生β半乳糖苷酶的α片段,无法产生有活性的β半乳糖苷酶,进而无法分解底物Xgal生
成蓝色物质,因此菌落呈现白色。2.答案:(1)核糖体和细胞膜(2)限制酶基因表达载体的构建(3)先用Ca2+处理菌株甲,使其处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态(4)目的基因的检测和鉴定培养和纯化(或筛选)(5)与抗生素不同,细菌素的化学本质是蛋白质,被
人体食用后可被消化酶(蛋白酶)水解,不会被吸收进入人体,也不会破坏人体肠道益生菌,而且排放入环境中的量少(或无毒、无副作用、无残留、少污染)解析:(1)细菌除了核糖体,无其他细胞器,所以该种细菌中与合成和分泌抑菌活性蛋白质(细菌素)有关的细胞结构是核糖体和细胞
膜。(2)a过程是切割DNA分子,需要的酶是限制酶;b过程是基因表达载体的构建。(3)c过程是目的基因导入受体细胞,需要对菌株甲进行的处理是先用Ca2+处理菌株甲,使其处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生
理状态。(4)c过程将目的基因导入菌株甲细胞后,需要先进行d过程,即目的基因的检测和鉴定。然后再对菌株做进一步的培养和纯化(或筛选),才能获得高产菌株丙。(5)抗生素是由微生物产生的具有较强抑菌、杀菌效果的小分子有机物。根据相关信息分析,将细菌素而
非抗生素用作食品防腐剂的优点是与抗生素不同,细菌素的化学本质是蛋白质,被人体食用后可被消化酶(蛋白酶)水解,不会被吸收进入人体,也不会破坏人体肠道益生菌,而且排放入环境中的量少(或无毒、无副作用、无残留、少污染)。3.答案:(1)基因(遗传)进化(
生物进化)(2)多方向性(不定向性)观点错误。基因长度相同,无法通过琼脂糖凝胶电泳区分。(3)基因结构改变,导致淀粉合成酶无法合成,继而无法催化直链淀粉的合成(4)WxaWxb解析:(1)基因多样性使得粳稻和
籼稻在叶片颜色、分蘖、叶夹角等方面有很大差异;环境不同,选择不同,因此粳稻和籼稻的出现是生物进化的结果。(2)Wx基因有Wxa、Wxb、wx多个等位基因的变异类型,体现了基因突变的多方向性(不定向性);琼脂糖凝胶电泳是用琼脂
或琼脂糖作支持介质的一种电泳方法。对于分子量较大的样品,如大分子核酸、病毒等,一般可采用孔径较大的琼脂糖凝胶进行电泳分离。结合图示可知,Wxa、Wxb仅一个碱基的差异,基因的长度相同,因此不能通过琼脂糖凝胶电泳进行区分。(3
)在e位点插入了23bp碱基对,导致淀粉合成酶无法正常合成,也不能催化合成直链淀粉。(4)已知Wxb基因序列长度为460bp且有一个AccⅠ酶切位点,进行PCR-AccⅠ时Wxb基因会被酶切成两条带,样本1只有460bp一条带,说明不含Wx
b基因,即样本1的基因型为WxaWxa,样本2有两条带,即样本2只有Wxb,基因型为WxbWxb,样本3有3条带,说明既含Wxb也含Wxa,即样本3的基因型为WxaWxb。4.答案:(1)体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保卫人体的第二道防线,但
乳汁不属于体液(2)猪的乳腺蛋白基因的启动子mRNA(3)去核全能性(4)DNA分子杂交转基因猪乳汁中溶菌酶的生物活性解析:(1)体液中的杀菌物质和吞噬细胞是保卫人体的第二道防线,但乳汁不属于体液。(2)要想让人溶菌酶基因在猪的乳腺
中特异表达,可在人溶菌酶基因的首端接入猪的乳腺蛋白基因的启动子,这样人溶菌酶基因就能在猪的乳腺中转录出mRNA。(3)进行细胞核移植时,受体细胞应选择猪去核的卵母细胞;早期胚胎细胞具有全能性,利用胚胎分割技术将重组胚胎分隔开,再通过一定的方法可获得
多只转基因猪。(4)检测目的基因导入是否成功,可以采用DNA分子杂交技术,若要进行个体生物学水平的鉴定,可以进行抑菌实验检测转基因猪乳汁中溶菌酶的生物活性。5.答案:(1)能自我复制、具有标记基因(答案见解析,任选两个即可)感受态(2)氨基酸磷酸二酯键(3)植物组织培养DNA分
子杂交(4)远缘亲本难以杂交(或生殖隔离)(5)可生产出自然界中不存在的蛋白质解析:(1)基因载体是把基因导入细胞的工具,必须具备的条件:能在宿主细胞中复制;能在宿主细胞中稳定地保存;具有某些标记基因;具有限制酶的切割位点(任选两个)。三种常用的载体是质粒、λ噬
菌体的衍生物和动植物病毒,最常用的是质粒,Ti质粒是基因工程中常用的载体之一,其化学本质是DNA,为了促进农杆菌吸收Ti质粒,首先必须用Ca2+处理土壤农杆菌,使土壤农杆菌转变为感受态细胞;然后将重组
质粒和感受态细胞在缓冲液中混合培养完成转化过程。(2)获取目的基因有多种方法,其中方法之一是可根据蛋白质的氨基酸序列,推测出信使RNA序列,再推测出结构基因的核苷酸序列,然后用化学的方法以核苷酸为原料人工合成。因此为了获得SOD基因,
可通过提取分析超氧化物歧化酶中的氨基酸序列,推知SOD基因可能的核苷酸序列,再用DNA合成仪直接大量合成。DNA连接酶能够催化磷酸二酯键的形成。(3)将携带SOD基因的Ti质粒的农杆菌导入到胡萝卜的体细胞中,然后通过植物
组织培养技术获得胡萝卜的再生植株,目的基因导入受体细胞后,是否可以稳定维持和表达其遗传特性,只有通过检测与鉴定才能知道。这是基因工程的第四步工作。若要测定SOD基因最终是否整合到胡萝卜的某一染色体上,可用DNA分子杂交方法,或直接测定该染色体的DNA序列。(4)将SOD基因
与受体植物细胞(包括原生质体受体)的遗传物质重新组合,除了转基因技术外,还有植物体细胞杂交等方法,这些方法解决了传统育种方法存在的远缘亲本难以杂交(或生殖隔离)的缺陷。(5)基因工程在原则上只能生产出自然界已存在的蛋白质,而蛋白质工程可生
产出自然界中不存在的蛋白质。6.答案:(1)细胞内ACC合成酶的mRNA含量高逆(反)转录酶dNTP(四种脱氧核苷酸)(2)卡那霉素不能番茄细胞内本来存在ACC合成酶基因,能与ACC合成酶基因探针发生分子杂交(3)果实反义ACC合成酶基因转录产生的mRNA可与ACC合成酶基因转录的
mRNA结合,使ACC合成酶的合成量下降,导致乙烯的产生量下降解析:(1)根据题意分析,乙烯具有促进果实成熟的作用,而ACC合成酶是番茄细胞合成乙烯的关键酶,因此ACC合成酶的mRNA会在成熟的组织细胞中大量表达,即果实组织细
胞中ACC合成酶的mRNA含量高,因此提取ACC合成酶的mRNA时,宜选用成熟番茄的果实组织。以mRNA为模板合成DNA过程为逆转录过程,需要逆转录酶的催化,以四种脱氧核苷酸为原料。(2)图示基因表达载体上的标记基因是卡那霉素抗性基
因,因此要筛选出转化了反义ACC合成酶基因的农杆菌,应该在培养基中添加卡那霉素。番茄细胞内本来存在ACC合成酶基因,能与ACC合成酶基因探针发生分子杂交,因此不能用放射性物质标记的ACC合成酶基因片段做探针检测反义AC
C合成酶基因是否整合到番茄植株的染色体DNA上。(3)图中35S为特异启动子,可以启动反义ACC合成酶基因的转录,而该基因主要在番茄果实中表达,因此35S应在番茄的果实中启动转录过程;转录启动后,检测发现番茄果
实中乙烯含量显著降低,说明反义ACC合成酶基因转录产生的mRNA可与ACC合成酶基因转录的mRNA结合,使ACC合成酶的合成量下降,导致乙烯的产生量下降。7.答案:(1)反(逆)转录酶(2)特定核苷酸序列复性(3)曾经感染过新冠病毒
但已康复已感染新冠病毒,还未康复(或为患者)(4)蛋白S基因的获取→构建蛋白S基因表达载体→导入受体细胞(微生物)→蛋白S基因的检测与鉴定(检测受体能否产生蛋白S)解析:(1)以病毒RNA为模板合成cDNA需要反(逆)转录酶。(2)用PCR技术扩增新冠病毒RNA片段时,所
需要的引物必须依据新冠病毒RNA中的特定核苷酸序列来进行设计。PCR过程每次循环分为变性(90~95℃)、复性(55~60℃)和延伸(70~75℃)三个阶段,复性阶段温度最低。(3)同时进行核酸检测和抗体检测,若核
酸检测结果为阴性而抗体检测结果为阳性,说明曾感染新冠病毒,但现在已康复;若核酸检测和抗体检测结果均为阳性,说明已感染新冠病毒,还未康复,具有传染性。(4)通过基因工程技术获得大量蛋白S的基本操作流程:目的基因的获取→基因表达载体的构建→将目的基因导入受体细胞(微生物)→目的基因的检测
与鉴定。8.答案:(1)2/9(2)243谷氨酰胺基因突变影响与色素形成有关酶的合成,导致叶片变黄(3)Ⅲ(4)能若C2是隐性突变,则突变型2为纯合子,则子代CC2表现为绿色,C1C2表现为黄色,子代中
黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。若突变型2为显性突变,突变型2(C2C)与突变型1(C1C)杂交,子代表现型及比例应为黄∶绿=3∶1,与题意不符解析:(1)突变型1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗
期致死,说明突变型1应为杂合子,C1对C为显性,突变型1自交1代,子一代中基因型为1/3CC、2/3C1C,子二代中3/5CC、2/5C1C,F3成年植株中黄色叶植株占2/9。(2)突变基因C1转录产物编码
序列第727位碱基改变,由5′GAGAG3′变为5′GACAG3′,突变位点前对应氨基酸数为726/3=242,则会导致第243位氨基酸由谷氨酸突变为谷氨酰胺。叶片变黄是叶绿体中色素含量变化的结果,而色素不是蛋白质,从基因控制性状的角度推测,基因
突变影响与色素形成有关酶的合成,导致叶片变黄。(3)突变型1由C突变为C1产生了一个限制酶酶切位点,C1能被限制酶切为两段,而C不被切割。突变型1基因型为C1C,从突变型1叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳,其结果为图中Ⅲ。(4)用突变型2(C2_)与突变型1(C1C
)杂交。若C2是隐性突变,则突变型2为纯合子,则子代CC2表现为绿色,C1C2表现为黄色,子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占50%。若突变型2为显性突变,突变型2(C2C)与突变型1(C1C)杂交,子代表现型及比例应为黄∶绿=3∶1,与题意不符。
故C2是隐性突变。9.答案:(1)氨基酸序列多肽链mRNA密码子的简并性(2)从基因文库中获取目的基因通过DNA合成仪用化学方法直接人工合成DNA双链复制(3)种类提取的水蛭蛋白的酶解时间和处理的酶的种类不同,导致水蛭蛋白空间结构有不同程度破坏(4)取3
支试管,分别加入等量的蛋白质工程改造后的水蛭素、上述水蛭蛋白酶解产物和天然水蛭素;用酒精消毒,用注射器取同一种动物(如家兔)血液,立即将等量的血液加入1、2、3号三支试管中,静置相同时间,统计三支试管中血液凝
固时间解析:(1)据图分析可知,物质a是氨基酸序列多肽链,物质b是mRNA。在生产过程中,物质b可能不同,合成的蛋白质空间构象却相同,原因是密码子的简并性,即一种氨基酸可能有几个密码子。(2)蛋白质工程是基因工程的延伸,基因工程中获取目的基因的常用
方法有从基因文库中获取目的基因、通过DNA合成仪用化学方法直接人工合成和利用PCR技术扩增。PCR技术遵循的基本原理是DNA双链复制。(3)将提取的水蛭蛋白经甲、乙两种蛋白酶水解后,据图可知,水解产物中的肽含量随着酶解时间的延长均上升,
且差别不大;而水解产物中抗凝血活性有差异,经酶甲处理后,随着酶解时间的延长,抗凝血活性先上升后相对稳定,经酶乙处理后,随着酶解时间的延长,抗凝血活性先上升后下降,且酶甲处理后的酶解产物的抗凝血活性最终高于经酶乙处理后的酶解产物的抗凝血活性
,差异明显,据此推测两种处理后酶解产物的抗凝血活性差异主要与肽的种类有关,导致其活性不同的原因是提取的水蛭蛋白的酶解时间和酶的种类不同,导致水蛭蛋白空间结构有不同程度破坏。(4)若要比较蛋白质工程改造后的水蛭素、上述水蛭蛋白酶解产物和天然
水蛭素的抗凝血活性差异,实验设计思路为:取3支试管,分别加入等量的蛋白质工程改造后的水蛭素、上述水蛭蛋白酶解产物和天然水蛭素;用酒精消毒,用注射器取同一种动物(如家兔)血液,立即将等量的血液加入1、2、3号三支
试管中,静置相同时间,统计三支试管中血液凝固时间。10.答案:(1)引物(2)作为标记基因,筛选含有基因表达载体的受体细胞终止转录,使转录在需要的地方停下来(3)二氧化碳等气体用于大量合成丙酮,而不是用于重组梭菌的生长(4)废物的资源化不仅不排放二氧化碳,而且还可以消耗工
业废气中的二氧化碳解析:(1)利用PCR技术扩增目标酶基因,首先需要根据目标酶基因两端的碱基序列设计一对引物,引物与模板链结合后,Taq酶才能从引物的3′端延伸子链。(2)基因表达载体中,抗生素抗性基因作为标记基因,可用于筛选含有基因表达载体的受体细
胞,终止子可终止转录,使转录在需要的地方停下来。(3)重组梭菌大量表达上述酶蛋白时,在这些酶蛋白的作用下,二氧化碳等气体大量用于合成丙酮,而不是用于重组梭菌的生长,所以会导致生长迟缓。(4)根据题意可知,这种生产高附加值化工产品的新技术,以高污染企业排放的二氧化碳等一碳温室气体为原料,实现了废物
的资源化,体现了循环经济特点。从“碳中和”的角度看,该技术生产丙酮的过程不仅不排放二氧化碳,而且还可以消耗工业废气中的二氧化碳,有利于减缓温室效应,并实现较高的经济效益,所以具有广泛的应用前景和良好的社会效益。11.答案:(1)两种引物分别与两
条模板链3′端的碱基序列互补配对5′端(2)在转录出的mRNA中,限制酶识别序列对应的最后两个碱基与P基因对应的第一个碱基构成一个密码子,导致读码框改变,翻译出的氨基酸序列改变在EcoRⅠ识别序列前后增
加碱基,使其碱基数目加上FLAG的碱基数目为3的倍数(3)促进UBC与FLAGP的结合与UBC结合的关键序列(4)药物A促进UBC与FLAGP的结合,从而促进蛋白P被蛋白酶识别并降解,达到治疗的目的解析:(1)引物是一小段能与DNA母链
的一段碱基序列互补配对的短单链核苷酸,因此设计扩增P基因的引物,需要两种引物分别与两条模板链3′端的碱基序列互补。DNA聚合酶延伸时,是将脱氧核苷酸加到引物的3′端,为了不破坏目的基因,该限制酶识别序列应添加在引物的5
′端。(2)融合基因转录出的mRNA序列正确,翻译出的融合蛋白中FLAG的氨基酸序列正确,但P基因对应的氨基酸序列与P不同,说明P基因翻译时出错。由图可看出,在转录出的mRNA中,限制酶识别序列对应的最后两个碱基与P基因对应的第一个碱基构成一个
密码子,导致读码框改变,翻译出的氨基酸序列改变,可通过在EcoRⅠ识别序列前后增加碱基,使其碱基数目加上FLAG的碱基数目为3的倍数,这样就能保证P基因转录出的mRNA上的读码框不改变,能够正常翻译。(3)①组仅添加UBC,处理后,用UBC抗体检测,不出
现杂交带;②组添加UBC和FLAGP,出现杂交带;③组添加UBC、药物A和FLAGP,杂交带更加明显,说明药物A的作用是促进UBC与FLAGP的结合。②④组或③⑤组的差异在于②③组使用FLAGP,出现
杂交带;④⑤组使用FLAGP△,不出现杂交带,据此推测P△中缺失的特定序列是与UBC结合的关键序列。(4)根据(3)的分析推测,药物A促进UBC与FLAGP的结合,从而促进蛋白P被蛋白酶识别并降解,达到治疗的目的。12.答案:(1)调节害虫胰蛋白酶活性,从而使
害虫不能正常消化食物达到抗虫的目的(2)基因表达载体的构建(表达载体的构建)(3)TDNA该方法不适用于单子叶植物(4)基因—DNA分子杂交技术、mRNA—分子杂交技术、抗原-抗体杂交技术(5)效果NaPI饲喂NaP
I转基因的虫体质量较对照组差,且每株棉铃数较对照组少(6)定向改变由于害虫发生基因突变后,在胰蛋白酶抑制剂的选择下,抗性基因频率逐渐增高,从而提升了其抗胰蛋白酶抑制剂的能力,或胰蛋白酶抑制剂基因发生突变后不能编码出胰蛋
白酶抑制剂解析:(1)蛋白酶抑制剂的抗虫机制是调节害虫胰蛋白酶活性,从而使害虫不能正常消化食物达到抗虫的目的。(2)基因工程的核心是基因表达载体的构建。(3)农杆菌转化法的原理:农杆菌中的Ti质粒上的TDNA可转移至受体细胞,并且整合到受体
细胞染色体的DNA上。根据农杆菌的这一特点,如果将目的基因插入到Ti质粒的TDNA上,通过农杆菌的转化作用,就可以把目的基因整合到植物细胞中染色体的DNA上。其不足之处是该方法不适用于单子叶植物。(4)目的基因是否整合,在分子水平上可通过检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因
、是否能转录出目的基因对应的mRNA、是否能合成目的基因所控制合成的蛋白质等;在个体水平可检测抗虫性、抗病性、活性等。即可利用基因—DNA分子杂交技术、mRNA—分子杂交技术、抗原-抗体杂交技术等。(5)抗虫鉴定:确认抗虫基因在受体细胞中稳定表达后,还需进一
步做抗虫的效果以鉴定其抗性程度。由图可知,NaPI转基因棉花的抗虫效果最佳,因为饲喂NaPI转基因的虫体质量较对照组差,且每株棉铃数较对照组少。(6)在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝一定方向不断进化。由于害虫发生基因突变后,在
胰蛋白酶抑制剂的选择下,抗性基因频率逐渐增高,从而提升了其抗胰蛋白酶抑制剂的能力,或胰蛋白酶抑制剂基因发生突变后不能编码出胰蛋白酶抑制剂。13.答案:(1)与有丝分裂有关(参与纺锤体的形成,是纺锤体形成中心)(2)溶解
DNA耐高温DNA聚合酶(Taq酶)3′(3)a、b1100Q3X蛋白参与中心体的形成(4)逆转录32解析:(1)中心体与有丝分裂有关,是纺锤体的组织中心。(2)从细胞样品中分离DNA时,可通过交替调节盐浓度将与核蛋白结合的DNA分离出来,DNA在2.0mo1/L的NaCl溶液中的浓度最大,
高于或低于这一浓度,DNA的溶解度均会下降,因此实验过程中添加NaCl至2.0mo1/L的目的是溶解DNA。PCR扩增时,需在耐高温的DNA聚合酶(即Taq聚合酶)的催化下,在引物的3′端进行DNA链的延伸,获得扩增产物用于测序。(3)PCR扩增目的DNA片段时
,在引物的3′端进行DNA链的延伸,据图可知,应选择图2中的引物a和引物b,PCR目的产物约为300+800=1100bp。确保M及连接处序列正确,Y-M的连接处上游含有HindⅢ+EcoRⅤ的识别序
列,下游含有EcoRⅤ+BamHⅠ的识别序列,根据题干信息构建Y-M重组质粒(在EcoRⅤ位点插入片段),Y-M的连接处测序后部分序列应含有EcoRⅤ+BamHⅠ的识别序列,根据BamHⅠ识别位点,应选择序
列Q3。对照质粒YGFP(仅表达GFP)与实验质粒Y-M分别导入细胞,发现对照组整个细胞均有绿色荧光,而实验组荧光集中在纤毛基部,说明蛋白质X参与中心体的组成。(4)研究另一纤毛病相关基因Z表达的变化,采用荧光定量PCR法检测健康人与病人基因Z的转录水平。采集样本、提取总RNA,经逆转录
形成cDNA作为模板,PCR扩增结果显示,在总cDNA模板量相等的条件下,健康人Ct值为15,而病人Ct值为20(Ct值是产物荧光强度达到设定阈值时的PCR循环数),说明病人基因Z表达较弱,设健康人Z基因的cDNA数为x,病人Z基因的cDNA数为y,则有x×
215=y×220,从理论上估算,在PCR扩增20个循环的产物中,健康人样品的目的产物大约是病人的25=32倍。14.答案:(1)基因文库中获取、人工合成法(化学合成法)(2)盐析法、酶解法或高温变性等(3)感受态抗原—抗体杂交技术(4)有的酶失活而使反应中断基因的碱基序列解
析:(1)分析题意,研究人员从土壤微生物基因组中扩增得到目标酶基因采用了PCR技术,此外获得酶基因的方法还有从基因文库中获取和人工合成法(化学合成法)。(2)高质量的DNA模板是成功扩增出目的基因的前提条件之一。在制备高质量DNA模板
时必须除去蛋白,可根据DNA和蛋白质的溶解性、对酶、高温和洗涤剂的耐受性去除蛋白质,方法有盐析、酶解法或高温变性法等。(3)研究人员使用大肠杆菌BL21作为受体细胞、pET20b为表达载体分别进行4种酶的表达。表达载体转化大肠杆菌时,首先应制备感受态细胞,即利用钙离子处理
大肠杆菌,使其成为感受态细胞,易于接受外来的DNA分子。基因工程中,酶基因(目的基因)成功表达的产物酶蛋白的化学本质是蛋白质,在分子水平上常用抗原—抗体杂交技术进行检测。(4)依图所示流程,在一定的温度、pH等条件下,将4种酶与
可溶性淀粉溶液混合组成一个反应体系。由于酶的作用条件较温和,若这些酶最适反应条件不同,则可能导致有的酶失活而使反应中断。在分子水平上,可以通过改变基因的碱基序列,从而改变蛋白质的结构,实现对酶特性的改造和优化。考点39细胞工程第一关辨析判别夯基固本1.(1)√
(2)×(3)×(4)×(5)√2.(1)×(2)×(3)√(4)×3.(1)×(2)×(3)×(4)×(5)×(6)×4.(1)×(2)×(3)√(4)√5.(1)√(2)×(3)×(4)×(5)√第二关大题精做规范准练1.答案:(1)
涂布单菌落植酸未加入凝固剂(2)酶解种类和配比获取植酸酶(3)分离并稀释筛选成功导入重组DNA的胚胎成纤维细胞植酸酶基因在腮腺细胞中成功表达(凝胶)电泳磷含量解析:(1)酵母菌和重组质粒用液体培养基培养在一
起,获得转基因酵母菌,使用涂布法将培养物接种到含有特定抗生素的平板上进行筛选;再将平板上的单菌落稀释,进行扩大培养;若转植酸酶基因成功,植酸酶合成,使植酸被降解,因此植酸含量低的植酸酶的含量高,为转基因成功的酵母菌种;平板是固体
培养基,需要加入琼脂,液体培养基不需加入琼脂。(2)使用纤维素酶和果胶酶可以降解植物细胞壁,获得原生质体,该方法称为酶解法;原生质体发育成试管苗需用到植物组织培养技术,其中生长调节剂的种类和比例影响较大
;转基因玉米含有植酸酶,其果穗、秸秆可直接制成复合饲料,免去了获取植酸酶所需的成本。(3)动物细胞培养有接触抑制,长满培养瓶后的细胞需经分离(胰蛋白酶处理)并稀释;表达载体上需要具有绿色荧光蛋白EGFP基因
,以便筛选成功导入重组DNA的胚胎成纤维细胞;启动子、终止子参与目的基因的表达;PCR可以对目的基因进行扩增,琼脂糖凝胶电泳可以检测目的基因的有无;若转基因模型猪腮腺生物反应器的表达效率较高,则植酸酶含量较高,可以将植酸中的有机磷降解
为动物可吸收的无机磷,因此转基因猪粪便中磷含量较低。2.答案:(1)B淋巴细胞不能无限增殖特异性强、灵敏度高,可大量制备(2)灭活的病毒(3)杂交瘤细胞既能大量增殖又能产生单一抗体解析:(1)B淋巴细胞不能无限增殖,产生的抗体少;
无论体外培养还是利用小鼠生产单克隆抗体,都具有特异性强、灵敏度高,可大量制备的优点。(2)动植物细胞都可用离心、电刺激、振动和聚乙二醇来促进细胞融合,动物细胞还可用灭活的病毒促进细胞的融合。(3)e细胞是杂交瘤细胞,特点是既能大量增殖又能产生单一抗体。3.答案:(1)
人工合成破坏细菌的细胞壁(裂解细菌)利用BL21菌生产,可以提高蛋白N的含量和纯度;避免直接接触新冠病毒,更安全(2)引发二次免疫,诱导产生更多的B淋巴细胞克隆化培养和(专一性)抗体检测(3)作为新冠肺炎的快速诊断试剂;作为治疗新冠肺炎的药物;作为新冠肺炎药物的
运载体解析:(1)目的基因序列已知的前提下,可以采用人工合成法获取目的基因。因此可以根据SARS-CoV-2的基因序列进行人工合成目的基因。溶菌酶的作用可以破坏细菌的细胞壁,抑制细菌繁殖,根据图示可知,步骤②中利用溶菌酶处理的目的是破
坏大肠杆菌的细胞壁,使大肠杆菌BL21裂解,将蛋白N释放出来。题中将重组质粒导入大肠杆菌BL21,使目的基因在大肠杆菌细胞内表达,可以提高蛋白N的含量和纯度,有利于蛋白N的提取,同时避免了直接接触新冠病
毒获取蛋白N,这样操作更安全。(2)步骤④中通常要多次给小鼠注射抗原,目的是引发二次免疫,诱导产生更多的产生抗体的免疫B淋巴细胞。单克隆抗体制备过程中至少进行两次筛选,因此步骤⑧中在进行单克隆抗体生产前需要对目标细胞进行第二次筛选,
即对杂交瘤细胞克隆化培养和(专一性)抗体检测,筛选具有阳性标记的细胞进行培养。(3)单克隆抗体的作用:可以作为诊断试剂使用,快速诊断新冠肺炎;利用抗原与抗体特异性结合的原理,单克隆抗体直接作为药物,治疗新冠肺炎;也可以作为药物的运载体,运载专门治疗新冠肺炎的药物到达特定的细胞发挥作用。4.
答案:(1)经过免疫的B细胞(或“浆细胞”)乙、丙无限增殖且产生特异性抗体(2)基因表达载体的构建启动子和终止子(3)转录(4)蛋白质工程解析:(1)据图分析可知,上述甲为HIV自愈者免疫细胞与骨髓瘤细胞融合的过程
,该杂交瘤细胞最终产生了抗体,说明HIV自愈者免疫细胞为浆细胞;由上述分析可知,甲、乙、丙中只含杂交瘤细胞的是乙、丙;②过程的目的是筛选具有无限增殖、产生特异性抗体特点的杂交瘤细胞。(2)基因工程共有四步操作,其中第二步基因
表达载体的构建是关键步骤;为使目的基因在受体细胞中正常表达,需要把目的基因片段插入到表达载体的启动子与终止子之间。(3)目的基因的检测与鉴定可分为分子水平与个体生物学水平的检测两类方法,其中用DNARNA分子杂
交技术可确定目的基因是否完成了转录过程。(4)根据题意分析,D蛋白31号位的色氨酸替换成酪氨酸后,就能与HIV表面的糖蛋白结合,从而使HIV病毒失去侵染T细胞的能力,该过程预测蛋白质的结构到合成目的基因,再到合成相关的
蛋白质预防艾滋病,属于蛋白质工程。5.答案:(1)小鼠骨髓瘤细胞灭活的病毒、聚乙二醇(PEG)、电激等筛选获得只分泌所需专一抗体的杂交瘤细胞群(2)腹腔特异性强、灵敏度高,并可大量制备(3)与待测抗原结合,并催化检测底物生成产物2产物量解析:(1)单克隆抗体技术是将B淋巴细胞和骨髓瘤细胞
相融合,故Y细胞是小鼠骨髓瘤细胞,诱导细胞融合的方法有灭活的病毒、聚乙二醇(PEG)、电激等,d过程是将杂交瘤细胞放在特定的培养基中培养,目的是筛选获得只分泌所需专一抗体的杂交瘤细胞群。(2)f过程表示将杂交瘤细胞注射到小
鼠腹腔中,最终可在腹水中收集到大量单克隆抗体;单克隆抗体的优点是特异性强、灵敏度高,并可大量制备。(3)双抗体夹心法中,酶标抗体的作用是与待测抗原结合,并催化检测底物生成产物;图中抗原需要与两种抗体结合,因而抗
原至少需要含有2个抗体结合位点;欲筛选出两种适用于双抗体夹心法的单克隆抗体,可通过检测并比较产物量来确定。6.答案:(1)Ab1、Ab2、Ab3、Ab4特异性强、灵敏度高(2)流动性3(3)杂交瘤细胞能产生所需抗体的杂交瘤细胞(4)抗癌细胞的单克隆抗体化学药物或细胞毒素不损伤正常细胞,且
用药剂量少,疗效高、毒副作用小解析:(1)据图可知,向小鼠注射包含多种抗原决定簇的抗原后,所获得的免疫抗血清实际上是含有Ab1、Ab2、Ab3、Ab4的混合物。与多克隆抗体相比,单克隆抗体突出的优点是特异性强
、灵敏度高,并能大量制备。(2)B细胞和骨髓瘤细胞融合体现了细胞膜的流动性;如果仅考虑细胞的两两融合,其融合细胞有3种类型(B细胞和B细胞融合、B细胞和骨髓瘤细胞融合、骨髓瘤细胞和骨髓瘤细胞融合)。(3)图中两次筛选的目的不同,其中筛选①的目的是筛选出杂交瘤细胞,筛选②的目的是筛选出能产生
所需抗体的杂交瘤细胞。(4)用于治疗癌症的“生物导弹”就是由抗癌细胞的单克隆抗体和化学药物或细胞毒素相结合制成,借助单克隆抗体的导向作用,将抗癌药物定向带到癌细胞所在位置,在原位杀死癌细胞。用“生物导弹”治疗癌症和普通化疗相比优点是不损伤正常细胞,且用药剂量少
,疗效高、毒副作用小。7.答案:(1)细胞分化程度低,容易诱导产生愈伤组织(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(3)m1+1.0(4)浸泡法(长时间处理)沾蘸法(短时间处理)(5)Ⅰ解析:(1)选择茎尖、幼叶等作为外植体是因为其富含分生组织,细胞分化程度低,诱
导其脱分化形成愈伤组织更容易。(2)阶段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别涉及脱分化、再分化和再分化过程,细胞形态、结构和功能在这些阶段都发生了变化,都存在基因的选择性表达。(3)因为m1μmol/L为品种B在Ⅰ阶段的最佳激素配比中的细胞分裂素浓度,所以确定品种A在Ⅰ阶段的最适细胞分裂素浓度时,若以0.5μmol
/L为梯度设计5个浓度水平,设置的浓度由低到高应依次为m1-1.0、m1-0.5、m1、m1+0.5、m1+1.0(单位均为μmol/L)。(4)用浸泡法处理幼芽时使用的生长素浓度较低,处理时间较长,用沾蘸法处理幼芽的时间较短,使用的生长素浓度较高,二者均可以得到最佳生根效果。(5)秋
水仙素通过抑制分裂期纺锤体的形成使染色体数目加倍;Ⅱ、Ⅲ阶段中部分细胞可能已发生分化,失去了分裂能力,故用秋水仙素处理这两个阶段的材料,并非所有细胞的染色体数目都会加倍;而Ⅰ阶段形成的愈伤组织细胞都由已分化细胞经过脱分化形成,分化程度较低,分裂能力较强,该阶段中使用秋水仙素使染色体数目加倍
,更容易获得由单个细胞形成的多倍体。8.答案:(1)胰蛋白酶、胶原蛋白酶等动物血清(2)PCR技术、人工合成法终止子RNA聚合酶目的基因转录出mRNA,最终表达出所需要的蛋白质(3)基因的选择性表达(4)诱导iPS细胞的技术是将已经分化的细胞诱导为类似胚胎干细胞的一种细胞(i
PS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs)的技术,而细胞核移植技术是将动物的一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞内,使这个重组的细胞发育为胚胎,继而发育为动物个体的技术(5)基因工程、动物细胞培养解析:(1)动物细胞培养时,将鸡胚组织剪碎后需用胰蛋白酶处理,以获得
单细胞悬液。动物细胞培养时一般需要在合成培养基中添加血清等天然成分,以满足细胞对某些细胞因子的需求。(2)OSNL为目的基因,体外获取目的基因可通过PCR技术大量扩增或通过人工合成法来合成。基因表达载体中除目的基因外,还必须有启动子、终止子、复制原点和标记基因等。启动子是一段有特殊结构的D
NA片段,位于基因的首端,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA,最终获得所需要的蛋白质。(3)据图可知,由iPS细胞诱导形成iPGCs细胞经过了细胞分化,该过程遗传物质没有改变,导致其细胞的形态、结构和功能不同的根本原
因是基因的选择性表达。(4)诱导iPS细胞的技术是将已经分化的细胞诱导为类似胚胎干细胞的一种细胞(iPS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs)的技术,而细胞核移植技术是将动物的一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞内,使
这个重组的细胞发育为胚胎,继而发育为动物个体的技术。(5)由图可知,该实验流程中将OSNL基因导入鸡胚成纤维细胞利用了基因工程技术,诱导多能干细胞过程利用了动物细胞培养的技术。9.答案:(1)检测目的基因是否成功导入受体
细胞双分子层中(2)蛋白质外壳和含N蛋白胞外段基因的核酸(3)胰蛋白酶或胶原蛋白CO2培养箱(4)克隆化抗原抗体杂交细胞培养液(5)抗体-药物偶联物(ADC)解析:(1)构建重组慢病毒质粒时,为检测目的基因是否成功导入受体细胞,
常选用氨苄青霉素抗性基因作为标记基因。重组慢病毒质粒与辅助质粒导入病毒包装细胞需要依赖膜融合,故质粒被包在脂质体双分子层中(即磷脂双分子层)。(2)由于目的基因为N蛋白胞外段基因,在包装细胞内组装出由蛋白质外壳和含有N蛋白胞外段基因的核酸组成的慢病毒
,用慢病毒感染海拉细胞进而表达并分离、纯化N蛋白胞外段。(3)进行动物细胞培养时,需要取小鼠脾组织用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理,制成细胞悬液,置于含有95%空气和5%的CO2混合气体的CO2培养箱中培养。(4)用选择性培养基
对融合后的细胞进行筛选,获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行克隆化培养和抗体检测。用抗原抗体杂交技术检测每孔中的抗体,筛选既能产生N蛋白胞外段抗体,又能大量增殖的单克隆杂交瘤细胞株,经体外扩大培养,收集细胞培养液,提取单克隆抗体。(5)利用N蛋白胞外段
抗体与药物结合,形成抗体-药物偶联物,实现特异性治疗。10.答案:(1)全能性(或答:形成完整植株所需的全部基因)(2)形成层容易诱导形成愈伤组织(3)诱导愈伤组织形成和诱导愈伤组织分化形成试管苗所需的生长素和细胞分裂素的比例不同分化(或答
:再分化)(4)诱导叶绿素的形成,使试管苗能够进行光合作用(5)遗传特性无性解析:(1)植物细胞具有全能性,利用已分化的植物细胞通过植物组织培养可以培养成完整植株。(2)形成层细胞分化程度低,全能性较高,更容易诱导形成愈伤
组织,进而获得完整植株。(3)愈伤组织的形成和试管苗的分化需要不同的生长素与细胞分裂素比例,因此诱导愈伤组织的形成阶段到分化阶段需要不同的培养基。愈伤组织通过再分化过程,最终可形成试管苗。(4)叶绿素的形成需要光,试管苗的发育也需要光,因此试管苗的诱导阶段需要光照。(5)通过植
物组织培养获得植株,属于无性繁殖的一种,可以保持原品种的遗传特性。11.答案:(1)诱导小鼠甲产生能够分泌抗病毒A抗体的(效应)B淋巴细胞(2)取小鼠甲脾脏剪碎,用胰蛋白酶处理使其分散成单个细胞,加入培养液制成单细胞悬液(3)选择培养基只有杂交瘤细胞能够生存抗
原与抗体的反应具有特异性(4)将杂交瘤细胞注射到小鼠腹腔内增殖;将杂交瘤细胞在体外培养解析:(1)实验前给小鼠甲注射病毒A,其目的是刺激机体发生免疫反应,从而产生能够分泌抗病毒A抗体的B淋巴细胞。(2)制备单细胞悬液的主要实验步骤:从健康动物体内取出组织块,剪碎,用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理
一段时间,这样组织就会分散成单个细胞,然后用培养液将分散的细胞稀释制成单细胞悬液。(3)图中筛选1采用特定的选择培养基,在该培养基上,未融合的细胞和融合的具有同种核的细胞都会死亡,只有融合的杂种细胞(杂交瘤细胞)才能生存。图中筛选2含多次筛选,利用抗原与抗体特异性结合的原理,就可
获得能分泌所需抗体的杂交瘤细胞。(4)要使能产生抗病毒A的单克隆抗体的杂交瘤细胞大量增殖,可将杂交瘤细胞在体外条件下进行大规模培养,或注射到小鼠腹腔内增殖。12.答案:(1)将动物的一个细胞核,移入一个已去掉细胞核
的卵母细胞中不变(2)小于胚胎细胞分化程度低,恢复全能性相对容易(3)相同不同解析:(1)核移植是指将动物的一个细胞的细胞核移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新胚胎,这个胚胎最后可发育成为一个动物个体;通过核移植方法获得的克隆猴的细胞核
来自供体,因此克隆猴体细胞的染色体数目和供体一致。(2)胚胎细胞核移植的难度小于体细胞核移植,其原因是动物胚胎细胞分化程度低,恢复其全能性相对容易。(3)哺乳动物雌性个体和雄性个体的体细胞中常染色体相同,性染色体前者是XX,后者是XY,因此
分别以雌性个体和雄性个体的体细胞作为核供体,通常所得到的两个克隆动物体细胞的常染色体数目相同,性染色体组合不同。13.答案:(1)限制性核酸内切酶(限制酶)磷酸二酯键(2)清除代谢产物,防止细胞代谢产物积累对细胞自身
造成危害,同时给细胞提供足够的营养(3)动物体细胞分化程度高,恢复其全能性十分困难细胞体积小,细胞核大,核仁明显(任选两点作答)发育的全能性(4)B取动物A和克隆动物A的肝组织细胞,分别提取蛋白质进行抗原—抗体杂交解析:(1)基因工程中切割DNA的工具酶是限
制性核酸内切酶(限制酶),故在构建含有片段F的重组质粒过程中,切割质粒DNA的工具酶是限制性核酸内切酶(限制酶)。限制性核酸内切酶是作用于其所识别序列中两个脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键。(2)在无菌、无毒等适宜环境中进行动物A成纤维细胞的原代和传代培养时,需要定期更换培养液,目的是清除
代谢产物,防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害,同时给细胞提供足够的营养。(3)动物体细胞分化程度高,恢复其全能性十分困难,故与胚胎细胞核移植技术相比,体细胞核移植技术的成功率低。胚胎干细胞在形态上表现为细胞体积小,细胞核大,核仁明显;在功能上具有发育的全能
性,可分化为成年动物体内任何一种组织细胞。(4)先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞,制备M蛋白的单克隆
抗体;若要利用此抗体确定克隆动物A中M基因是否失活,如果M基因已经失活,则克隆动物A中无法产生M蛋白的单克隆抗体,则可利用抗原—抗体杂交技术进行检测。故实验思路为:取动物A和克隆动物A的肝组织细胞,分别提取蛋白质进行抗原—抗体杂交。考点40胚胎工程
生物技术的安全性和伦理问题第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)×(3)×(4)√(5)√(6)√2.(1)×(2)×(3)×(4)×3.(1)√(2)×(3)×(4)√(5)√(6)×(7)×4.(1)√(2)×(3)
√第二关大题精做规范准练1.答案:(1)促性腺激素减数第二次分裂中显微操作(2)血清或血浆不发生免疫排斥反应存活(3)早期胚胎在生理条件相同的条件下空间位置的转移将内细胞团均等分割(4)“聪明的化学方法”是指对重构胚的处理用了TSA以及将组蛋白去甲基化酶Kdm4
d的mRNA注入了重构胚,这可以促进囊胚的发育和提高代孕母猴的妊娠率;“操作技巧”是指10s之内对卵母细胞进行去核操作,在15s之内将体细胞注入去核的卵母细胞里解析:(1)用促性腺激素处理,能促使卵巢产生更
多的卵细胞,使其超数排卵。卵母细胞培养到减数第二次分裂中期,含有激发细胞核全能性的物质,便于重组细胞的发育。(2)人们对细胞所需的营养物质还没有完全搞清楚,在使用合成培养基时,通常需加入血清、血浆等一些天然成分。代孕母猴对移入子宫的重构胚不
发生免疫排斥反应,胚胎能够和受体建立生理和组织上的联系,正常发育。(3)①是胚胎移植,实质是早期胚胎在生理条件相同的条件下空间位置的转移。分割囊胚时要将内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育。(4)根据题意,“聪明的化学方法”是指对重构胚的处理用了TSA以及将组蛋白去甲基化酶K
dm4d的mRNA注入了重构胚,这可以促进囊胚的发育和提高代孕母猴的妊娠率;“操作技巧”是指10s之内对卵母细胞进行去核操作,在15s之内将体细胞注入去核的卵母细胞里。2.答案:(1)卵细胞膜和透明带间出现两个极体(2)含目的基因的表达载体直接导入目的基因无法在受体细胞稳定存在;无复制原点,目
的基因无法复制遗传下去;目的基因无法表达(3)(早期)胚胎培养维生素、激素(4)同期发情性别鉴定SRY—PCR法解析:(1)判断卵细胞在体外是否受精的标志是在卵细胞膜和透明带的间隙是否可以观察到两个极体。(2)由过程①获得的A是含有目的基因的表达载体,准
备导入受精卵。不能直接将病毒S蛋白基因直接导入受精卵的原因是:直接导入目的基因无法在受体细胞稳定存在;无复制原点,目的基因无法复制遗传下去;目的基因无法表达。(3)过程②表示早期胚胎培养。两素是指维生素、激素,两酸是指氨基酸、核苷酸,都是胚
胎生长发育所必须的营养物质。(4)胚胎移植之前需要对代孕母羊进行同期发情处理,保证胚胎移入相同的生理环境;为了获得转基因母羊,移植前需对已成功转入目的基因的胚胎进行性别鉴定,以选择母羊的胚胎进行移植,进行性别鉴定最有效的方法是SRY-PCR法。3.答案:(1)W基因结合后的
目的基因才能在受体细胞内维持稳定和表达(2)DNA连接酶限制性核酸内切酶显微注射代孕母体对外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应(3)动物一出生就可收集到产物;从雌雄个体的尿液中均可收集到产物,不受性别、年龄和时间的限制(4)体外受精、胚胎移植解析:(1)该基因工程的目的基因是能控制合成蛋白质
W的W基因。将目的基因与载体结合后再导入受体细胞中,目的基因才能在受体细胞内维持稳定和表达,故通常要将目的基因与载体结合,而不是直接导入受体细胞。(2)步骤①为基因表达载体的构建,需要使用的工具酶有DNA连接酶(基因的针线)和限制性核酸内切酶(基因的剪刀),步骤②用显微注射的方法将重组表达载体导
入受精卵中。④为早期胚胎移植到代孕母体的子宫中,其免疫学基础是代孕母体对外来胚胎不发生免疫排斥反应,否则移植的胚胎不能存活。(3)“乳腺细胞生物反应器”只能从哺乳期雌性奶牛的乳汁中获取产物,与“乳腺细胞生
物反应器”相比,“膀胱生物反应器”的优点是雌性和雄性奶牛的尿液中都可提取到产物,动物一出生就可收集到产物,不受性别、年龄和时间的限制。(4)从上述流程可知,制备膀胱生物反应器涉及胚胎工程,在胚胎工程中所用到的主要技术有体外受精
技术、胚胎移植技术、胚胎分割技术、胚胎冷冻保存技术等。4.答案:(1)营养物质(2)(早期)胚胎(3)③④②⑤①(4)受精卵显微注射法(5)动物细胞培养、胚胎移植、早期胚胎培养、卵母细胞的采集技术(任选两项)解析:(1)动物细胞培养技术需要无菌、
无毒环境、营养物质、适宜的温度和pH、气体环境等条件。(2)冲卵实质上是用特定装置,将供体母牛子宫内的早期胚胎冲洗出来。(3)受精的过程为:顶体反应→穿越放射冠→穿越透明带(透明带反应)→卵细胞膜反应→卵子完成减数第二次分裂并释放第二极体→雌雄原核的形成、核膜
消失,雌、雄原核融合形成合子→第一次卵裂开始,因此,正确的顺序为③④②⑤①。(4)培育转基因动物时,应该选用受精卵作为受体细胞,因为受精卵的全能性最高;将目的基因导入动物细胞常用显微注射法。(5)试管羊的培育采用了体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术,克隆羊的培育采用核移植、早期胚
胎培养技术和胚胎移植技术,因此在试管羊和克隆羊的培育过程中都必须用到的生物技术有动物细胞培养、胚胎移植、早期胚胎培养等。5.答案:(1)体外受精技术、早期胚胎培养技术、胚胎移植(2)卵细胞膜和透明带的间隙可以观察到两个极体促性腺激素(3)原肠胚胎儿的各种组织(4)受体对
移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应(5)获能溶液存在解析:(1)试管动物技术是指通过人工操作使卵子和精子在体外条件下成熟和受精,并通过培养发育为早期胚胎后,再经移植后产生后代的技术。因此,试管婴儿技术主要用到了胚胎工程中的体外受
精技术、早期胚胎培养技术、胚胎移植技术。(2)自然条件下,当在卵细胞膜和透明带的间隙可以观察到两个极体时,说明卵子已经完成了受精,这是判断卵子是否受精的标志。对女性注射促性腺激素,可促使其超数排卵,排出更多的卵
子。(3)早期胚胎可以分为桑椹胚、囊胚以及原肠胚三个阶段。囊胚中的内细胞团将来发育成胎儿的各种组织。(4)受体对移入子宫的外来胚胎不发生免疫排斥反应,这为胚胎在受体的存活提供了可能。(5)体外受精过程一般情况下都可以在获能溶液或专用的受精溶液中完成。早期的胚胎存在与细胞凋亡有关的基因。6.答案:(
1)血清可以补充合成培养基中缺乏的物质抗生素遗传物质(2)显微操作去核法使卵细胞核DNA变性体细胞分化程度高,恢复其全能性十分困难(3)桑椹胚或囊胚滋养层解析:(1)在使用合成培养基时,通常还需加入血清、血浆等一些天然成分,用以补充合成培养基中缺乏的物质
。动物细胞培养时,通常要在细胞培养液中添加一定量的抗生素,以防培养过程中的污染。动物细胞培养时,多次传代后,供体细胞遗传物质稳定性会降低,故选材时必须注意传代次数。(2)科学家常选用卵母细胞作为受体细胞,核移植前需要使用显微操作去核法把细胞核去除,还有人采用梯度离心、紫外
光短时间照射、化学物质处理等方法去除细胞核。这些方法都是在没有刺破透明带或卵母细胞质膜的情况下实现细胞核的去除或使卵细胞核DNA变性,从而达到去核的目的。动物体细胞核移植的难度要明显高于胚胎细胞核移植,其原
因是动物体细胞分化程度高,恢复全能性十分困难。(3)早期胚胎一般发育至桑椹胚或囊胚阶段向受体移植或冷冻保存,以备后用。取囊胚滋养层细胞进行性别鉴定,这样不会破坏胚胎。7.答案:(1)低温冷冻保存(-196℃液氮中保存)精子不能直接与卵子受精,必须经获能处理后才能获得
受精能力肝素、钙离子载体A23187MⅡ中期(2)有机盐、维生素、氨基酸、核苷酸(3)对非繁殖期受体母羊注射雌激素使其发情;取保存的囊胚,用分割针处理获得滋养层细胞,对其进行DNA分析和性别鉴定,获得状态良好的雄性囊胚;将筛选得到的胚胎移植入
受体母羊子宫内解析:(1)精液或胚胎的保存方法为低温冷冻保存,也可将精液或胚胎置于-196℃的液氮中保存。刚刚排出的精子不能立即与卵子受精,必须获能后才可具备与卵子受精的能力,可将精子放在一定浓度的肝素或钙离
子载体A23187溶液中,用化学药物诱导精子获能。动物排出的卵子成熟程度不同,但都需要到MⅡ中期时才具备与精子受精的能力。(2)哺乳动物胚胎的培养液成分一般比较复杂,主要包括无机盐、有机盐、维生素、激素、氨基酸、核苷酸、血清等。(3)为获得具有优良性状的公羊后代,
可利用胚胎工程的方法进行操作:对非繁殖期受体母羊进行发情处理,取囊胚的滋养层细胞做DNA分析和性别鉴定,检测其质量,将筛选得到的状态良好的雄性囊胚移植入受体母羊子宫内。8.答案:(1)生长发育(或胚胎发育)隐性♂A×♀C1/8(2)获能或增强活力③供能性别、高产奶和适应生长的基因②(3)胚胎分
割解析:(1)由于胚胎需要在母体内正常生长发育,所以应选择B作为母本。若子代母牛表现为适宜本地生长,但产奶量并未提高,说明适宜本地生长是显性性状(设基因为M),高产奶是隐性性状(设基因为n)。则♂A基因型是mmnn,♀B基因型是MMNN,♀C基因型是MmNn,为获得产奶量
高且适宜本地生长的母牛(M_nn),可选择♂A和♀C进行杂交,后代出现该种母牛的概率是1/2×1/2×1/2=1/8。(2)精子经过获能处理才具有受精能力,卵子的成熟发生在受精过程中,即过程③。胚胎培养所需
的培养基中含有葡萄糖,葡萄糖氧化分解可提供能量。具有优良性状的母牛含有高产奶和适应生长的基因,则胚胎移植前应进行鉴定,同时还需鉴定性别。基因重组发生在减数分裂过程中,该过程可使控制不同性状的基因重新组合。由于
供体公牛是纯合子,不会发生基因重组,供体母牛是杂合子,则子代母牛的优良性状与供体母牛产卵过程中的基因重组有关。(3)为提高已有胚胎的利用率,可采用胚胎分割技术,增加胚胎的数量。考点41生态工程第一关辨析判别夯基固本1.(1)×(2)√(3)√(4)√(5)√2.(1)×(2)√(3)√(4)
√(5)√(6)√第二关大题精做规范准练1.答案:(1)消费者(生物)群落(2)捕食对象/食物捕食者/天敌(3)明显下降鲢、鳙与银鱼在食物上存在竞争关系(4)比例(5)整体定期适度捕捞鲢、鳙;定期合理投放鲢、鳙;控制性捕杀鲢、鳙的捕食
者;控制人类活动(工业、农业、旅游等)对该水库生态环境的负面影响解析:(1)在该水库生态系统组成中,引起“水华”的藻类植物能进行光合作用,属于生产者,鲢鱼和鳙鱼以藻类和浮游动物为食,属于消费者。水库中各种生物共同构成群落。(2)为确定鲢、鳙的投放量,应根据本水库食物网中的营养级,调查投
放区鲢鱼和鳙鱼的食物,即上一营养级藻类和浮游动物生物积累量,投放适量的鱼苗;为保证鲢、鳙的成活率,还要防止其天敌的捕食,故应捕杀鲢鱼、鳙鱼的天敌。(3)据图可知,将鲢、鳙鱼苗以一定比例投放到该水库后,造成银鱼生物积累量显著下降,引起该变化的原因是:鲢鱼和鳙鱼捕食浮游动物和
藻类,导致浮游动物减少,银鱼的食物来源减少,导致银鱼数量下降。(4)通过投放鲢、鳙,该生态系统中不同生物的生物积累量发生了改变,故人为调整该生态系统食物网中相关物种生物积累量的比例,可以达到改善水质的目的。(5)整体性原理是指生态工
程建设中要兼顾生态效益、社会效益和经济效益,上述措施实现生态效益和经济效益的双赢,主要遵循了整体性原理。具体措施是:适量地投放鲢、鳙;适量增加投放浮游动物确保鲢、鳙有足够的食物来源;为保证鲢、鳙的成活率,控制鲢鱼、鳙鱼的天敌数量;减少人类活动对水库的干扰等。2.答案:(1)消费者
调节种间关系,以维持生态系统的稳定能量沿食物链流动过程中逐级递减,乌鳢是该食物链中最高营养级而获得的能量最少,所以数量较少(2)浮游植物池塘富营养化,浮游植物大量繁殖,水体微生物大量繁殖溶解氧下降(3)在呼吸作用中以热能的
形式散失可持续解析:(1)生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者及非生物的物质和能量,在此生态系统中,根据食物链:浮游植物→浮游动物→鳙鱼→乌鳢,浮游动物、鳙鱼和乌鳢是动物,他们属于生态系统组成成分中的消费者。部分鳙鱼能够逃避乌鳢的捕食,这说明信息传递能调节种间关系,以维持生
态系统的稳定。在生态系统中,能量沿着食物链流动,每一个营养级的生物都有一部分能量,因为细胞呼吸以热能的形式散失,所以食物链越长,散失的能量越多,营养级越高的生物,得到的能量越少,则在此生态系统中,乌鳢是最高营养级,能得到的能量最少,所以在养殖中乌鳢数量较少。(2)向池塘中施肥,可以
增加生产者的数量,从而使其他营养级的生物的数量也随之增加,根据食物链:浮游植物→浮游动物→鳙鱼→乌鳢,向池塘中施肥,浮游植物的数量会增多,则乌鳢的产量也会增加;但是如果施肥过量,会使生产者即植物的数量过多,植物旺盛的细胞呼吸会消耗较
多的氧气,另一方面死亡的植物被微生物分解时,也会消耗大量氧气,从而使池塘中氧气含量降低,导致浮游动物、鳙鱼、乌鳢因缺氧而出现大量死亡的现象。(3)因为每一营养级的同化量=用于生长、发育繁殖的能量+细胞呼吸散失的能量,因此输入鸭这一营养级的能量(即同化量),一部分储存在鸭的有机物
(即用于生长、发育繁殖的能量)中,一部分在呼吸作用中以热能的形式散失。生态工程建设的目的就是遵循自然界物质循环的规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,达到经济效益与生态效益的同步发展。与传统的工程相比,生态工程是
一类少消耗、多效益、可持续的工程体系。3.答案:(1)多于2条沉水植物有多种植物,草食性鱼类有多种鱼类,所以食物链多于2条(2)d-e-f(d-e)/(a+b-c)×100%(3)使生态系统的物质得以循环利用;实现生态系统能量的多级利用;调整了生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效
地流向对人类最有益的部分解析:(1)图中的食物链有沉水植物被青虾食用,青虾又被花津蟹食用,沉水植物被草食性鱼类捕获等,沉水植物有多种植物,草食性鱼类有多种鱼类,所以食物链多于2条。(2)摄取的食物量减去粪便中的能量就是同化量。
用同化量减去呼吸消耗的能量就是该营养用于生长、发育、繁殖的能量。因此花津蟹用于生长、发育和繁殖的能量是d-e-f。能量传递效率的计算公式是:下一营养级同化量/这一营养级同化量×100%,所以花津蟹与青虾之间的能量传递效率是(d-e)/(a+b-c)×
100%。(3)人工生态系统,一方面环境以其固有的成分及其物质流和能量流运动着,并控制着人类活动,另一方面,人类活动又不断地改变着能量的流向与物质循环的过程,相互作用又相互制约。因此植物虾鱼蟹共作可以使生态系统的物质得以循环利用
;实现生态系统能量的多级利用;调整了生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。4.答案:(1)C(2)生态效益、社会效益和经济效益(3)整体性原理、协调与平衡原理(4)工程机械措施制造表土、压实植被恢复植被恢复所必需的土壤
微生物群落(5)矿区土壤条件恶劣,不适合农作物的生长;此外,若种植农作物,矿区的重金属会通过食物链危害人类5.答案:(1)溶氧量(或氧气)(2)分解者分解有机物,为藻类提供CO2和无机盐(3)厌氧塘适宜处理污水中的有机物浓度高,其
厌氧菌分解大量有机物所需时间长自我调节物种多样性物质循环再生(4)减少环境污染保护生物多样性(或不杀伤天敌,或不会使藻类产生抗药性,答案合理即可)解析:(1)不同的分解者对氧气的需求不同,故不同的稳定塘水深差异明显。(2)好氧塘中氧气充足,分解者能彻底氧化分解有机物,为藻类提供CO2和无机盐
,因此藻类生长较正常情况要快。(3)从表格可以看出,厌氧塘适宜处理的有机物浓度高,其中的厌氧菌分解大量有机物,所需时间较长,故污水在厌氧塘中停留时间较长;生态系统的调节能力是有一定限度的,因此污水不能过量排入;该生态系统的建立利用了生态工程的物种多样性原理和物质循环再生原理。(4
)与化学方法相比,生物修复方法减少了环境污染,保护了生物多样性,也可避免藻类产生抗药性。6.答案:(1)显微操作去核聚乙二醇(2)同期发情转化要有一段已知目的基因的核苷酸序列,以便合成引物(3)抵抗力(4)协调与平衡整体
性解析:(1)核移植技术的受体细胞为处于减数第二次分裂中期的次级卵母细胞,通过显微操作去除其核,使该细胞与供体细胞融合有物理或化学方法,化学方法一般用聚乙二醇(PEG)作为诱导剂使两细胞融合,进而构建重组胚胎。(2)为保证胚胎移植顺利进行,需要在合适的季节对受体母羊与供体母羊进行
同期发情处理,以保证胚胎移植入相同的生理环境,使目的基因进入受体细胞内,并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程,称为转化;利用PCR技术进行扩增目的基因的前提是:要有一段已知目的基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物。(3)人们过度捕杀
深海鱼可导致生物多样性降低,使生态系统的自我调节能力下降,抵抗力稳定性降低。(4)建造海底人工鱼礁的目的是改善海洋环境,增大环境承载力,实现海洋渔业的可持续发展,所以体现了生态工程建设要遵循的协调与平衡原理;十九大提出“绿水青山就是金山银山”,要实现这一目标不
仅需要对破坏的生态环境进行恢复,更重要的是还要考虑当地人的经济发展和生活需要,这主要遵循了生态工程的整体性原理。7.答案:(1)生物群落无机环境(2)无氧(缺氧)低(3)物种多样性、整体性生态位(4)群落演替(次生演替)(5)芦苇与翅碱蓬相比,芦苇的根系
发达,利于在滩涂环境下立地扎根,快速蔓延解析:(1)生态系统碳循环是指组成生物体的碳元素在生物群落和无机环境之间循环往复的过程。(2)由于湿地大部分时间处于静水水淹状态,即湿地中饱和水环境使土壤微生物处于无氧条件,导致土壤有机质分解速率慢,所以
滨海湿地单位面积的碳埋藏速率是陆地生态系统的15倍。(3)在湿地修复过程中,应遵循物种多样性、整体性等生态学基本原理,选择污染物净化能力较强的多种水生植物,还需要考虑这些植物各自的生态位差异,以及它们之间的种间关系,适时补种适宜的物种,以加快群落
演替速度。(4)湿地发生的演替是次生演替,测定盐沼湿地不同植物群落的碳储量,发现翅碱蓬阶段为180.5kg·hm-2、芦苇阶段为3367.2kg·hm-2,说明在次生演替(群落演替)的不同阶段,盐沼湿地植被的碳储量差异很大。(5)分析图2可知,与翅
碱蓬相比,芦苇的根系发达,利于在滩涂环境下立地扎根,快速蔓延,所以是增加盐沼湿地面积贡献度高的植物。8.答案:(1)分解者种子或繁殖体增强竞争(2)整体性解析:(1)生态系统的组成成分中分解者的功能是将动植物遗体残骸中的有机物分解成无机物;从废弃采石场开始进行的演替
为次生演替,由于保留了植物的种子或其他繁殖体,能使群落中植物物种数迅速增加;t1→t3时段,植物物种数变多,一般来说,生态系统中的组分越多,食物网越复杂,其抵抗力稳定性就越强;群落中的植物物种数增加,相互争夺资源(如阳光、水)和空间越激烈,使得竞争加剧。(2)生态系统改善
后,该系统形成了一个社会—经济—自然的复合生态系统,这体现了整体性原理。单元清通关卷(十一)现代生物科技专题1.答案:(1)人工合成耐高温的DNA聚合酶(Taq酶)(2)③④⑤⑥⑧⑩(3)农杆菌的Ti质粒(4)单子叶植物(小麦)受到损伤
时,伤口处不会分泌酚类化合物吸引农杆菌人为添加酚类化合物(添加趋化和诱导物质一般为乙酰丁香酮)(5)不能,胰岛素的化学本质是蛋白质,易被消化道内的蛋白酶水解成氨基酸,不能起到治疗疾病的作用解析:(1)根据题干信息“所用的人胰岛素基因是依据植物
偏爱的密码子来设计所含的密码子,通过某方法合成若干DNA片段,拼接而成”可知,本专利是采用人工合成方法获得目的基因,PCR技术需要添加模板、引物、4种脱氧核苷三磷酸(dNTP)作为原料,同时是在较高温度环境中进行的,因此该技术中使用的关键酶是热稳定性DNA聚合酶(
或Taq酶)。(2)构建的基因表达载体包括③CaMV35S启动子、④果实专性启动子2A12、⑤标记基因、⑥终止子、⑧复制原点、⑩目的基因。(3)农杆菌转化法将目的基因导入西瓜细胞中常使用的载体是农杆菌的Ti质粒。(4)由于单子叶植物(小麦)受到损伤时,伤口处
不会分泌酚类化合物吸引农杆菌,所以不能用农杆菌将目的基因导入小麦,若想将目的基因导入小麦中,可以人为添加酚类化合物(添加趋化和诱导物质一般为乙酰丁香酮)。(5)由于胰岛素的化学本质是蛋白质,易被消化道内的蛋白酶水解成氨基酸,不能起到治疗疾病的作用,所
以不能通过吃转基因西瓜治疗人类的Ⅰ型糖尿病。2.答案:(1)胰蛋白酶或胶原蛋白酶(2)抗生素接触抑制细胞贴壁生长的附着面积(3)噬菌体噬菌体的宿主细胞是细菌,而不是家蚕细胞(4)需要cDNA文库中的基因是由mRNA反转录而来的,基因中无启动子解析:(1)进行转基因操作前,要想获得单个动物
细胞,需将获得的动物组织先剪碎,并用胰蛋白酶或胶原蛋白酶短时处理。(2)在培养获得的单个细胞时,为避免杂菌污染,除对培养液和用具进行无菌处理以外,还应在培养液中添加一定的抗生素。培养细胞过程中,发现贴壁细胞分裂生长到相互接触时,细胞就会停止分裂增殖,此现象称为接触
抑制。通常将多孔的中空薄壁小玻璃珠放入反应器中,这样可以增大细胞贴壁生长的附着面积,从而增加培养的细胞数量,也有利于气体交换。(3)将干扰素基因导入培养的家蚕细胞时,需要载体协助,由于噬菌体的宿主细胞是细菌而不是家蚕,因此将干扰素基因导入培养的家蚕细胞时,运载体一般不选择噬菌
体。(4)若干扰素基因来自cDNA文库,由于cDNA文库中的基因是由mRNA反转录而来的,基因中无启动子,故在构建过程中需要在目的基因的首端添加启动子。3.答案:(1)卵母细胞(2)无性早期胚胎培养胚胎移植(3)诱导分化饲
养层(4)已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性解析:(1)动物细胞核移植是将动物的一个细胞的细胞核,移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育为动物个体。(2)克隆猴的产生没有经过两性生殖细胞的结合,本质上属于无性繁殖。克隆猴的培育过程涉及的生物技
术有核移植技术、早期胚胎培养技术、胚胎移植技术等。(3)胚胎干细胞在功能上具有发育的全能性,可以在体外进行诱导分化培育出人造组织器官;也可以培育在饲养层细胞上,使其维持不分化状态,作为研究体外细胞分化的材料。(4)与克隆羊多利培养成功
一样,克隆猴的成功获得也证明了已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性。4.答案:(1)体外受精和早期胚胎培养(2)细胞核变为精子头的主要部分,高尔基体发育为头部的顶体,中心体演变为精子的尾,线粒体聚集在尾的基部形成线粒体鞘,细胞内的其
他物质浓缩为原生质滴(任选三项)(3)发育培养液(4)桑椹胚充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力(5)来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质(6)卵细胞膜与透明带解析:(1)试管动物技术是指通过人工操作使卵子和精子在体外受精,并通过培养发育为早期
胚胎后,再经移植产生后代的技术,因此试管动物技术中首先要做的前两步是体外受精和早期胚胎培养。(2)精子发生的第三阶段,圆形的精子细胞变形成精子,其中细胞核变为精子头的主要部分,高尔基体发育为头部的顶体,中心体演变为精子的尾,线粒体聚集在尾的
基部形成线粒体鞘,细胞内的其他物质浓缩为原生质滴,随精子的成熟过程向后移动,最后脱落。(3)精子与卵子在体外受精后,受精卵需要培养成早期胚胎后才能移植到受体动物体内,因此,应将受精卵移入发育培养液中继续培养。(4)当胚胎细胞数目达到3
2个左右时,胚胎形成致密的细胞团,形似桑椹,叫做桑椹胚。进行胚胎移植的优势是可以大大缩短供体本身的繁殖周期,充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力。(5)胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双
胚或多胚的技术。由于来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质,故胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法之一。(6)在体外将采集到的卵母细胞培养到减数第二次分裂中期才成熟,在去除卵母细胞的细胞核时,可用微型吸管把位于卵细胞膜和透明带之间的第一极体一并吸出。5.答案
:(1)基因文库限制酶、DNA连接酶(2)启动子和终止子(3)携带目的基因转移到受体细胞并整合到受体细胞的染色体DNA上(4)cDNA已知目的基因的一段核苷酸序列2n-1目的基因未导入受体细胞(5)高浓度盐溶液解析:(1)通常可
以从獐茅的基因文库中获取AINHX基因用以构建基因表达载体,构建基因表达载体过程中需要用限制酶切割出黏性末端,再用DNA连接酶连接质粒和目的基因。(2)载体上必须有目的基因、标记基因、启动子、终止子,其中启动子和终止子使目的基因能够正常表达。(3)T-DNA具有可
携带目的基因转移到受体细胞,并整合到受体细胞的染色体DNA上的特点(4)mRNA可反转录成cDNA。用PCR方法进行基因扩增时,需根据已知的目的基因的一段核苷酸序列合成引物。若对目的基因扩增n代,产生2n个子代DN
A,新合成的(2n-1)个脱氧核苷酸链需要消耗引物,故引物需要消耗2n-1对。若以叶细胞为材料扩增结果为阴性(无产物生成),则说明目的基因未导入受体细胞。(5)为证明转基因马铃薯获得了耐盐性,可将转基因幼苗转入高浓度的盐溶液中培养。6.答案:(一)(1)无菌水活化离心
破碎(2)其他色素对该波长光的吸收相对较少,干扰相对较小70%乙醇溶液(3)灭菌资源化(二)(1)逆转录核酸探针(2)抗原载体使腺病毒失去复制能力(3)脾动物血清解析:(一)(1)保存在斜面上的菌种,可用无菌水洗下菌苔,制成
菌悬液。为提高红曲色素得率,可对红曲霉细胞进行破碎处理。(2)用光电比色法测定红曲色素提取液中的红色素含量时,应选择红色素有较大吸收峰而黄色素和橙黄色素等吸收相对少的某波长的光,以减小干扰。(3)提取红曲色素后的残渣,必须进行灭菌处理,才能作为饲料
添加剂或有机肥。(二)(1)新冠病毒为单链RNA病毒,以病毒RNA为模板,利用逆转录酶进行逆转录合成DNA。(2)人体细胞为受体细胞,目的基因为新冠病毒抗原基因,腺病毒为基因的载体。敲除腺病毒的复制基因可以使腺病毒失去复制能力,降低对人体的危害,同时作为载体,插入了新冠病毒的抗原基因
能表达产生新冠病毒抗原,引发特异性免疫反应。(3)对杂交瘤细胞进行扩大培养时,一般会添加动物血清、激素等。第二部分仿真模拟冲刺标准练仿真模拟冲刺标准练(一)1.C结构决定功能,某些蛋白质具有的螺旋结构,有助于维持蛋白质特有的功能,A正确;DNA规则的双螺旋结构,使得DNA分子具有结构的稳定性,
B正确;在有丝分裂的过程中,DNA双链的解旋发生在有丝分裂间期DNA分子复制的过程中,而染色体解螺旋形成染色质,发生在有丝分裂的末期,因此染色体解螺旋形成染色质的同时,DNA的双链并不随之解旋,C错误;水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察,所以水绵是验证光合作用的场所及条件的良
好材料,D正确。2.B人的成熟红细胞、高等植物的成熟筛管细胞都无细胞核,但均能通过细胞呼吸合成ATP,A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,即用健那绿染液处理口腔上皮细胞,只有活细
胞内的线粒体呈现蓝绿色,B正确;矿工易患硅肺的原因是:被肺吸入的硅尘,经吞噬细胞吞噬,形成的吞噬泡与溶酶体融合,因吞噬细胞的溶酶体中缺少分解硅尘的酶,使硅尘在溶酶体内堆积,导致溶酶体破裂,其中的水解酶流出,进而引起细胞
死亡,C错误;由于酶的催化作用,使生物体内各项化学反应能在常温、常压下快速顺利地进行,D错误。3.C细胞通过减数分裂将一半的细胞核中的遗传物质传递给生殖细胞,A错误;基因是有遗传效应的DNA片段,因此细胞中DNA分子的碱基对数大于所有基因的碱
基对数之和,B错误;有丝分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂一次,有丝分裂有利于保持亲代细胞和子代细胞间遗传性状的稳定,C正确;基因与性状之间的关系不是一一对应的关系,D错误。4.B蓝藻属于原核生物,没有染色体,故①与染色体的行为变化无关;马和驴的杂交后代骡子高度不育是由于骡子细胞
中不含有同源染色体,在减数分裂过程中不能发生同源染色体的联会因而不能产生正常的生殖细胞,故②与染色体的行为变化有关;人类的镰刀型细胞贫血症是由于控制血红蛋白的基因发生碱基对的替换,进而导致血红蛋白中的氨基酸序列
改变,从而使红细胞变形,功能降低,所以镰刀型细胞贫血症的发生属于基因突变,故③与细胞分裂过程中染色体的行为变化无关;纯合的绿色圆粒豌豆的获得是通过杂交育种获得,非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体自由组合,
故④与染色体的行为变化有关;在甘蔗幼苗期用秋水仙素处理所获得的高糖量的植株属于多倍体,多倍体育种的原理是染色体数目变异,故⑤与染色体的行为变化有关;用γ射线处理青霉菌而获得的高产菌株属于诱变育种,诱变育种的原理是基因突变,故⑥
与细胞分裂过程中染色体的行为变化无关;因此与细胞分裂过程中染色体的行为变化无关的有①③⑥,A、C、D错误,B正确。5.C实验前检测叶绿素含量可以作为一个对照,不是多余的,A错误;GA和BA处理组,叶绿素含量与对照组相比,叶绿素含量更高,说明GA和BA可以延缓叶绿素分解,B错误;对照组中叶绿素的
分解可能也受植物激素的调节,C正确;GA和BA都是植物激素,激素有调节代谢的作用,不能作为反应物参与叶绿素的分解,D错误。6.D本实验观察的指标为实验前后溶液中磷酸盐的浓度差,所以实验前后需测定溶液中磷酸盐的浓度
,A正确;甲、乙对照,其自变量是HgCl2有无,HgCl2是一种ATP水解抑制剂,加入后乙的实验前后溶液中磷酸盐浓度差小于甲,说明细胞主动运输过程需要消耗能量,B正确;无关变量是除自变量外,对实验结果造成影响的变量,应从影响细胞呼吸的因素、加入的溶液的量等因素来考
虑,因此温度、pH、溶液的量是需要控制的无关变量,C正确;由题知,实验前后浓度差甲大于丙,所以与甲组相比,丙组吸收磷酸盐较少,原因可能是幼嫩组织细胞膜上载体蛋白较少,而甲、丙两组的胡萝卜片来自于同一个生物体,基因是一致的,D错
误。29.答案:(1)①单位时间单位叶面积CO2的吸收量②先增加后减小③气孔关闭后,CO2无法释放(2)光照强度相同白光、红光、蓝光色素含量、色素比例、气孔导度、胞间CO2浓度、蒸腾速率解析:(1)①本实验的自变量是不同时间和不同环境,因变量是净光合速率,以单位时间单位叶面积二氧化碳的吸收量
作为因变量的检测指标。②据图所示,11点到19点,绿地高温环境下,该沙漠植物净光合速率先增后减。③由图可知,沙漠高温条件下,15点时净光合速率最小,经检测,沙漠高温条件下,该植物叶片胞间CO2浓度的最大值出现在15点,可能是由于在高温缺水条件下,此时光合作用较弱,CO2几乎不消耗,同时气孔关闭后,
CO2无法释放。(2)要研究一定比例组合(1∶1与3∶1)的红光和蓝光对番茄幼苗光合作用的影响,实验的自变量应该是不同种类的光,光照强度是无关变量,应该保持一致,故应注意调节各组光源与幼苗的距离,使光照强度相同。除了不同比例的红蓝光组(实验组),实验还应设置白光、红光、蓝光处理组
作为对照组。实验中可以用光合速率、气孔导度、色素含量等作为衡量光合作用的指标。30.答案:(1)aaBBDD(2)将不同品种的超甜玉米杂交得F1,F1自交(或杂交)得F2,统计F2的表现型及其比例非甜玉米∶超甜玉米=1∶1(3)控制这两对性状的基因位于两对
(同源或非同源)染色体上均含有控制种子颜色为紫色基因的雌、雄配子不能结合解析:(1)由题意分析可知:甜玉米的基因型是aaBBDD。(2)欲判断d基因是否位于3号染色体上,可用不同品种的超甜玉米(AAb
bDD、AABBdd)杂交得F1,F1自交(或杂交)得F2,统计F2的表现型及其比例,若非甜玉米∶超甜玉米=9∶7,则d基因不位于3号染色体上;若非甜玉米∶超甜玉米=1∶1,则d基因位于3号染色体上。(3)由题意知:子二代中U型紫色∶U型黄色∶卵型紫色∶卵型黄色=
6∶3∶2∶1,故U型∶卵型=3∶1,紫色∶黄色=2∶1,该比例类似于9∶3∶3∶1,即(3∶1)(2∶1),可能的原因在于紫色显性纯合致死,同时控制这两对性状的基因位于两对(同源或非同源)染色体上,该植株两对性状的基因均为杂合,均含有控制种子颜色为紫色基因的雌、雄配子不能结合。31.
答案:(1)胰高血糖素促进组织细胞吸收和利用葡萄糖,抑制肝糖原的分解以及非糖物质转化成葡萄糖(2)胰岛、垂体、甲状腺(3)分级(或分级调节和负反馈)(4)乙组和丙组先注射等量激素D(或喂养等量含激素D的饲料),适宜时间后丙组
再注射适量的药物M解析:(1)若抗体1攻击细胞b即胰岛B细胞,会导致胰岛素分泌不足,导致血糖居高不下,则图1中细胞a是胰岛A细胞,A是胰高血糖素。B表示胰岛素,促进组织细胞吸收和利用葡萄糖,抑制肝糖原的分解以及非糖物质转化成葡萄糖,且促进糖原合成及血糖转化为非糖物
质。(2)图1中甲表示胰岛、乙表示垂体、丙表示甲状腺。(3)人体内环境中激素D即甲状腺激素的含量相对稳定,主要与下丘脑、垂体的分级调节及甲状腺激素含量升高对下丘脑和垂体的反馈抑制有关。(4)若甲组为空白对照组,因为乙、丙起始发育程度均大于丙,说明乙、丙均经过激素D处
理,一段时间后,丙组生长受抑制,可能是注射了药物M。故乙组和丙组的处理情况为乙组和丙组先注射等量激素D(或喂养等量含激素D的饲料),适宜时间后丙组再注射适量的药物M。32.答案:(1)水平样方法随机取样(
2)次生(3)管理服务区该功能区中的植物丰富度最低,营养结构最简单(4)一些植物种群的消失使得部分鸟类失去了食物来源和栖息场所;生态系统中植物物种数目的减少使得营养结构变得简单,生态系统的自我调节能力降低,最终影响到鸟类生存解析:(1)该自然保
护区南湖的沿岸分布着芦苇、湖边一定范围内分布着莲藕、湖心分布着浮水植物,这是群落中的不同生物在水平方向上的分布,这些生物构成了该群落的水平结构;研究人员采用样方法调查景区某种植物的种群密度,运用此方法时要注意
随机取样。(2)恢复重建区减少人类的活动和干扰,物种的丰富度在不断变化,在已有植被的区域发生的群落演替属于次生演替。(3)整个保护区中,各个功能区植被丰富度是营养结构复杂程度的指标,营养结构越简单,抵抗力稳定性越差,故管理服务区抵抗力稳定性最差
。(4)私挖乱建、土地耕种等已经威胁到该区域中原有的部分珍贵鸟类,分析其原因是一些植物种群的消失使得部分鸟类失去了食物来源和栖息场所;生态系统中植物物种数目的减少使得营养结构变得简单,生态系统的自我调节能力降低,最终影响到鸟类生存。37
.答案:(1)氧气C2H5OH+O2―→CH3COOH+H2O(2)毛霉析出豆腐中的水分盐的用量12(3)乳酸菌在无氧的环境下大量繁殖,将葡萄糖分解成乳酸盐酸酸化重氮化玫瑰红解析:(1)在果醋制作时,选用醋酸菌,当氧气和糖源供应充足时,
将糖分解成醋酸;在糖源不充足时,可以利用酒精生成醋酸,该过程的化学反应式为:C2H5OH+O2―→CH3COOH+H2O。(2)参与豆腐发酵的微生物有青霉、酵母、曲霉、毛霉等多种,其中起主要作用的是毛霉,腐乳制作用盐腌制时,加盐可以析出豆腐中的水分,不过应注意控制盐的用量;配制卤汤时,要使
卤汤中酒的含量控制在12%左右。(3)制作泡菜的原理是乳酸菌在无氧的环境下大量繁殖,将葡萄糖分解成乳酸。在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N1萘基乙二胺盐酸盐结合形成玫瑰红色染料。38.答案:(1)逆转录cDNA文库可以进行全部物种之
间的基因交流(而基因组文库只能进行部分物种之间的基因交流)(2)限制酶、DNA连接酶Ca2+(CaCl)感受态(3)共用一套遗传密码毕赤酵母是具有内质网、高尔基体的真核生物,而大肠杆菌则没有,前者能将翻译出来的KerA肽链进一步加工成
具有活性(或空间结构)的蛋白质(4)蛋白质工程KerA基因解析:(1)RNA逆转录成DNA,所以从天然菌株中提取相应的mRNA,在逆转录酶的作用下合成cDNA片段。从物种间的基因交流角度来看,基因组文库只能进行部分物种之
间的基因交流,而cDNA文库可以进行全部物种之间的基因交流。(2)基因表达载体的构建需要限制酶切割和DNA连接酶将片段连接起来。将KerA基因表达载体导入工程菌,常用Ca2+处理工程菌从而制备成感受态细胞。(3)由
于生物界共用一套遗传密码,所以KerA基因在大肠杆菌和毕赤酵母工程菌内均能实现异源表达。酵母菌是真核生物,大肠杆菌是原核生物,只有毕赤酵母工程菌表达合成的KerA可直接投入使用,原因是毕赤酵母具有内质网、高尔基体,能将翻译出来的KerA肽链进一步加工
成具有活性的蛋白质。(4)由题干信息“研究人员在KerA的末端插入半胱氨酸,这不仅对酶活性影响小,且大大提高了其热稳定性”可知,其运用了蛋白质工程技术,该技术操作时真正改造的对象是KerA基因。仿真模拟冲刺标准练(二)1.Bc人体内组成蛋白质的氨基酸
有20种,b必需氨基酸8种,a非必需氨基酸12种,c=a+b且a>b,A正确;细胞生物膜系统的膜面积c,包括细胞膜的面积、细胞核膜面积b和各细胞器膜面积a,因此c>a+b,B错误;c线粒体膜结构包括a内膜和b外膜,即c=a+b且a>b,C正确;c细胞内总含水量只有两种,a自由水和b结合水,即
c=a+b,且叶肉细胞代谢旺盛,a>b,D正确。2.B衰老的细胞中细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低,A正确;细胞生长,表面积增大,相对表面积变小,导致细胞的物质交换效率降低,B错误;细胞凋亡对于多细胞生
物体完成正常发育,维持内部环境稳定,以及抵御外界各种因素的干扰起着非常关键的作用,C正确;多细胞生物体中的细胞分化使细胞功能趋向专门化,从而有利于提高各种生理功能的效率,D正确。3.D细胞生物的遗传物质都是DNA,A错误;一个转运
RNA含有很多个碱基,但只携带一个特定的氨基酸,携带氨基酸的转运RNA共有61种,B错误;体内含有光合色素但利用的是有机物,应属于分解者,C错误;细胞质基因控制的遗传病遵循母系遗传,只能通过母亲传递给后代,D正确。4.A分析图示可知:两种生物在区域④都能生存,但在区域①都不能长
期生存,A错误;在区域③,生物B更适合生存,将会导致A生物在竞争中处于弱势,B正确;若引进一新物种C,在区域①~⑥都能长期生存,则新物种C在生存斗争中可能处于优势,生物A、B可能会被淘汰,C正确;m点是平衡点,营养物质X和Y的浓度都较低,
因此A、B两生物分别受营养物质X和Y的限制都不会大量增长,D正确。5.A吞噬细胞、B细胞、T细胞、记忆细胞都是免疫细胞,A正确;免疫细胞在免疫器官中生成,B细胞在骨髓中成熟,T细胞在胸腺中成熟,B错误;抗原不属于免疫活性物质,C错误;浆细胞不能识别抗原,D错误。6.
C样方法的关键是随机取样,换位置取样会比原位置的样方中个体数目多,导致结果偏大,A错误;标记物脱落将导致第二次捕获的个体中带标记的数量减少,导致结果偏大,B错误;猫头鹰会大量捕食田鼠,捕获的个体数量变少,导致结果偏小,C正确;对于压线个体,只统计样方内
和相邻两边及夹角的个体,全统计将导致结果偏大,D错误。29.答案:(1)类囊体膜(基粒)CaCO3(2)还原反应(或CO2的还原、G3的还原)再生为RuBP(3)NADPH和ATP参与光合作用的酶单位时间单位叶面积的O2解析:(1)叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,
提取过程中加入碳酸钙,可以防止叶绿素被破坏。(2)图A中③表示C3的还原,该过程生成的产物主要是为了再生RuBP,以保证此循环的不断进行。(3)由图B可知,P1其叶绿素含量较高,光反应较强,可以产生更
多的NADPH和ATP,用于暗反应;另外其蛋白质含量较高,含有更多的与光合作用有关的酶,故其叶片光合作用能力最强。可以通过测定P1、P2单位时间单位叶面积的O2的释放量来测定P1、P2的净光合速率。30.答案:Ⅰ.假说—演绎法3∶1Ⅱ.(1)①
隐性碱基排列顺序不同②染色体结构变异(染色体变异)雄果蝇多于雌果蝇③XXY雌果蝇MⅠ同源染色体没有正常分离或者MⅡ姐妹染色单体没有正常分离(2)用该白眼雌果蝇和亲代(基因突变的)白眼雄果蝇杂交,若后代只有白眼果蝇出现,则该白眼雌果蝇是遗传物质的改变引起的,而非环境因素造成解析
:Ⅰ.摩尔根在培养果蝇时偶然发现一只白眼的雄果蝇,让白眼雄果蝇和野生型红眼雌果蝇杂交,后代全是红眼果蝇,F1雌雄果蝇相互交配,F2中白眼的都是雄性。且红眼∶白眼=3∶1.而后他运用假说—演绎法证明了基因在染色体上,F
2白眼雄果蝇(XbY)产生的配子为1/2Xb、1/2Y,F2雌果蝇(1/2XBXB或1/2XBXb)产生的配子为3/4XB、1/4Xb,自由交配后代为3/8XBXb、1/8XbXb、3/8XBY、1/8XbY,即红眼与白眼的比值为3∶1。Ⅱ.让白眼雌果蝇(XbXb)和红眼雄果蝇(XBY)
杂交,若干后代中出现了一只白眼雌果蝇。①若发生了基因突变,雄果蝇在产生配子的时候发生XB→Xb,即隐性突变,红眼基因和白眼基因结构上的本质区别是碱基排列顺序不同。②若发生了红眼基因的丢失,该变异属于染色体结构变异,若含有该变异的配子不可
育,即红眼雄果蝇(XBY)产生的含X的配子部分不育(红眼基因缺失),含Y的配子可育,则该果蝇繁殖后代雌雄比例情况是雄果蝇多于雌果蝇。③若发生了染色体数目变异,即雌果蝇MⅠ同源染色体没有正常分离或者MⅡ姐妹染色单体没有正常分离产生了XbXb的配子,使该果蝇性染色体组成为
XXY。(2)用该白眼雌果蝇和亲代(基因突变的)白眼雄果蝇杂交,若后代只有白眼果蝇出现,则该白眼雌果蝇是遗传物质的改变引起的,而非环境因素造成。31.答案:(1)浓度低浓度大于(2)色氨酸吲哚乙酸主动运输(3)促进了细胞内的转录过程解析:(1)根据实验结果推测:外源生长素对水稻根生长
的作用与生长素浓度有关,低浓度起促进作用。由于根背光生长,因此根向光一侧的生长速率大于背光一侧。(2)植物内源生长素是在细胞内由色氨酸合成的一种小分子有机物,其化学本质为吲哚乙酸。生长素在植物体内可以逆浓度梯度运输且缺氧会严重阻碍,这说明生长素的运输过程是消耗能量的
过程,故生长素的运输方式是主动运输。(3)处理后与处理前相比,细胞中的RNA含量和蛋白质含量均增多,说明此药物能通过促进转录过程来促进基因的表达。32.答案:(1)组成成分及营养结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力(2)微生物分解物质循环(3)020%a或20%(A-B)A用于自身生长、发育、繁
殖的能量(4)合理调整生态系统能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益的部分解析:(1)生态系统的结构包括生态系统的组成成分及营养结构,在水面浮床上种植挺水植物、浮叶植物和沉水植物能充分利用不同层面的光照和不同水浴层面的各种无机盐
离子,所以这种垂直分布提高了群落利用阳光等环境资源的能力。(2)污水流入湿地后,经物理沉降、化学分解及微生物的分解,其中污染物最终被分解为无机物,这些无机物又被植物吸收利用,这体现了生态系统的物质循环功能。(3)由题意分析
可知,a表示被A营养级同化的能量,b表示用于自身生长发育和繁殖的能量。同化的能量等于摄入的能量减去粪便中的能量,即A-B,由于营养级间的能量传递效率为10%~20%,因此流入下一营养级的能量最多是(A-B)×20%(或20%a)。由于A
营养级产生的粪便中的能量不属于A营养级的同化量,故某种鱼以A营养级产生的粪便为食,没有从A营养级获得能量,其中图中b表示A自身生长、发育、繁殖的能量。(4)为了保证白洋淀生态系统中渔产品的持续高产,需要通过合理调整该生态系统能量流动关系,使能量持续高效的流向对人类最有益
的部分。37.答案:(1)脂肪酶和蛋白析出豆腐中的水分,使豆腐变硬,并抑制微生物的生长(2)高压蒸汽灭菌法增大接种面积血球计数板对豆腐块和笼屉进行灭菌处理(3)氨基酸态氮解析:(1)腐乳成熟过程中发挥主要作用的微生物是毛霉,毛霉通过分泌脂肪酶和蛋白酶将豆腐
块中的大分子物质分解为易于被人体吸收的小分子物质,腐乳制作过程中需要加盐腌制,其作用是析出豆腐中的水分,使豆腐变硬,并抑制微生物的生长。(2)该研发小组首先将毛霉置于试管斜面培养基中进行培养,制作斜面培养基时对培养基灭菌的常用方法是高压蒸汽灭菌法,将试管倾斜的目的是增大接种面积
。含有毛霉的培养基在25℃下培养2~3天后,获得大量的毛霉孢子(毛霉的繁殖体,单细胞),然后制成毛霉孢子悬浮液,对悬浮液中的毛霉孢子的数据进行计数时可用到的工具是血球计数板。研发人员制好的孢子悬浮液可放入喷枪中备用,然后将豆腐切成小块并用紫外灯照射豆腐块和笼屉半小
时,其目的是对豆腐块和笼屉进行灭菌处理,再用喷枪将孢子悬浮液喷洒在笼屉内壁。(3)腐乳制作的原理主要是利用微生物产生的蛋白酶、脂肪酶,蛋白质最终被水解为氨基酸,氨基酸态氮含量可代表蛋白质的分解情况,故为了检测低盐腐乳的营养价值,可以检测腐乳中氨基酸态氮的含量,一般来说,该物
质含量越多,说明腐乳的营养价值越高。38.答案:(1)耐药性是细菌正常分裂必须合成的蛋白质(2)①C②紫外线(照射)处理细胞融合或电脉冲细胞融合③不需要胚胎分割解析:(1)抗生素在一定浓度下对病原体有抑制和杀灭作用。持续用抗生素杀
灭病原菌,抗生素对细菌起了选择作用,把耐药菌选择下来,留下的细菌会产生耐药性,导致耐药细菌的出现。FtsZ是病原菌中引导细胞分裂的蛋白质,使用FtsZ蛋白质抑制剂可有效抑制细菌的正常分裂,而使细菌不能增殖。(2)①一种氨基酸可能有多种密码
子与之对应,由sula蛋白质的氨基酸序列也就可以合成多种目的基因,这些目的基因的碱基序列也就有多种,但是某种基因中特定的脱氧核苷酸序列只能控制相同性状。故C正确,A、B、D错误;②未受精的卵母细胞去除细胞核时常用的物理方法是用紫外线(照射)处理,破坏细胞核。哺乳动物的卵细胞体积小
,核移植时需借助精密的显微操作仪和高效率的细胞融合法或电脉冲细胞融合,得到重组细胞。③重组细胞培养至胚胎过程中,培养基中含有的成分有:无机盐、有机盐、激素、维生素、氨基酸、核苷酸、动物血清等,不需要在培养基中添加饲养层,干细胞培养
在饲养层细胞上维持细胞不分化状态。为提高胚胎的利用率,可对所得胚胎进行胚胎分割,胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法之一。仿真模拟冲刺标准练(三)1.C细胞膜功能主要由蛋白质分子承担,蛋白质是生命活动的主要承担者,A错误;抗体、DNA都是由单体聚合而成的,甲状腺
激素是氨基酸衍生物,B错误;利用双缩脲试剂可以鉴定蛋白质,生长激素是蛋白质,生长素不是蛋白质,所以可以区分开,C正确;细胞骨架是由蛋白质纤维形成的网状结构,D错误。2.D被活化的离子泵能催化水解ATP并与水解产物磷酸根结合使自身构象发生变化,从而将离子
由低浓度处转运到高浓度处,说明离子泵在工作时依赖ATP提供的能量,运输方式属于主动运输,A正确;通过钠钾泵运输(属于主动运输方式)可以维持细胞内外钠离子和钾离子的浓度差,有利于神经系统兴奋的产生和传导,B正确;离子泵可催化ATP水解,同时可运输
相应离子,可体现蛋白质功能多样性,C正确;哺乳动物成熟红细胞进行无氧呼吸,不能通过有氧呼吸产生能量,哺乳动物成熟红细胞膜上钠钾泵的运输不受O2浓度的影响,D错误。3.C性状是指生物的形态结构、生理功能、行为习惯等特征,有显性性状和隐性性状之分,A正确;杂合子是由不同基因组成的配子结合成的合子
发育成的个体,如Aa、AABb等,B正确;苹果的自花传粉属于自交,广义的自交指基因型相同的个体之间的交配,同株异花传粉两朵花的基因型相同,仍属于自交,C错误;杂合子自交后代同时出现显、隐性性状的现象,叫性状分离,D正确。4.B1个DNA分子复制3次产
生的8个DNA分子分别位于4条染色体,8条染色单体上,A错误;图b中每条染色体中均有1条染色单体表现为浅蓝色,即其DNA分子的2条脱氧核苷酸链都含BrdU,B正确;图C中2条表现为深蓝色的染色单体中各只有l条脱氧核苷酸链不含BrdU,C错误;若再进行分裂,第4次分裂中期仍有2条染色单体表现为深蓝
色,D错误。5.D大分子物质经过消化才能进入细胞,细胞的主要能源物质是糖类,蛋白质一般不作为能源物质,脂肪不属于大分子物质,A错误;维生素D不含有钙元素,其作用能促进钙、磷的吸收,B错误;宇航员肌肉细胞进行有氧呼吸
释放的能量主要以热能的形式散失,C错误;宇航员体内的钙也会通过影响突触小泡与突触前膜融合来调节神经递质的释放,进而影响神经元的兴奋状态,D正确。6.C根瘤菌可侵入豆科植物根内形成根瘤,通过固氮作用为豆科植物提供氮元素,体现了种间关系,即互利共生关系,A错误;随着工业发
展,环境污染加剧,灰白色桦尺蠖个体更容易被捕食者发现并捕食,因此黑色个体所占比例逐渐增大,这是环境对生物性状及控制性状的基因的定向选择,属于生物进化,B错误;某池塘体积为6000m3,共投放鲤鱼苗3万尾,每立方米鲤鱼苗约为5尾,是种群密度,C正确;某区域的乔木植物
有42种,属于物种丰富度,D错误。29.答案:Ⅰ.(1)1.8mg(2)高Ⅱ.(1)降低增加气孔关闭,影响了CO2的供应(或CO2供应不足),C3合成量减少,利用的ATP和还原氢减少,所以ATP暂时累积(
2)aed(3)二氧化碳和温度左下(或下左)解析:Ⅰ.(1)在一昼夜内,与甲瓶相比,乙瓶中氧气的增加量为5.6-4.9=0.7mg,代表净光合作用,丙瓶中氧气的减少量为4.9-3.8=1.1mg,代表呼吸作用,生产者实际光合作用制造的氧气量约为0.7+1.1=1.8mg。
(2)在一昼夜中,乙瓶中生物同时进行光合作用和呼吸作用,消耗二氧化碳,丙瓶中生物只进行呼吸作用,释放二氧化碳,使水样pH降低,乙瓶中水样的pH比丙瓶的高。Ⅱ.(1)据图甲可知,保卫细胞吸水导致气孔张开。吸水时保卫
细胞内渗透压降低。炎热夏季中午,部分气孔处于关闭状态,二氧化碳吸收减少,在短时间内,用于暗反应的ATP含量减少,来源基本不变,叶肉细胞内ATP的含量会增加。(2)进行光合作用光反应阶段的场所是a类囊体薄膜;含碳有机物通过有氧呼吸或无氧呼吸产生二氧化碳,乙图的e细胞质基质、d线
粒体基质处可产生二氧化碳。(3)图丙中c点后光合速率不再随光照强度增加而增加,影响光合速率的主要环境因素是二氧化碳和温度。假设温度等其他环境条件适宜且不变,则气孔关闭后,二氧化碳吸收减少,光合速率下降,光饱和点下降,丙图中的c点将向
左下移动。30.答案:(1)从性遗传1/4(2)HHHH或Hh或hh(3)4XaXa、XaYA(或XaXa、XAYa)解析:(1)由于该相对性状由常染色体上一对等位基因控制,此等位基因的表达受性激素影响,T
S在男性为显性,TL在女性为显性,即TSTL在男性体内为短食指,在女性体内为长食指,据此推断该遗传现象为从性遗传。若一对夫妇均为短食指(男TS_×女TSTS),所生孩子既有长食指(TSTL)又有短食指,即这对夫妇基因型为男T
STL×女TSTS,则该夫妇再生一个短食指女孩的概率为1/2×1/2=1/4。(2)某种蝴蝶常染色体上的一对等位基因H(黄色)和h(白色)控制着蝴蝶的体色:雄性可以有黄色(HH或Hh)和白色(hh),而雌性只能表现
白色(HH或Hh或hh)。若父本基因型为Hh,母本基因型应为HH,后代为HH或Hh,若为黄色,则是雄性,若为白色,则为雌性;若父本基因型为HH,母本基因型应为HH或Hh或hh,后代为H_,若为黄色,则是雄性,若为白色,则为雌性。(3)若要反驳该观点,可以有4种杂交组合方式可选择,即XaXa×X
aYA→XaXa、XaYA,XaXa×XAYa→XaXa、XAYa,XAXa×XaYA→XAXa、XaXa、XaYA、XAYA,XAXa×AYa→XAXA、XAXa、XAYa、XaYa,选取的亲本基因型最好是XaXa×XaYA或XaXa×XAYa,这样子代中所有的雄性个体均表
现一种性状,所有的雌性个体均表现另一种性状。31.答案:(1)J样方(2)种间竞争随机等距随土壤盐度的波动,互花米草叶面积变化不大,但对芦苇叶面积的影响较大;土壤含水量对二者叶面积均有较大影响(3)133.580.3被下一营养级同化的能量19.
3%解析:(1)互花米草的生存能力强,故入侵后种群数量在短时间内常呈现“J”型增长。样方法适用于植物和活动能力较弱的动物,故调查该湿地中互花米草的种群密度应采用样方法。(2)芦苇与互花米草具有相似的生态位,说明二者为种间竞争关系。进行调查时,对取样点的选
择要求要做到随机性,由于海岸呈长条形,取样时采用等距取样法。由题图可知,随土壤盐度的波动,互花米草叶面积变化不大,但对芦苇叶面积的影响较大,土壤含水量对二者叶面积均有较大影响。(3)由题图可知,输入该湿地生产者的总能量为光合作用固定的太
阳能=133.5MJ/(m2·a),其中净光合作用积累的能量用于该湿地植被生长、发育、繁殖为80.3MJ/(m2·a),A部分的能量是指被下一营养级同化的能量。该湿地第一营养级和第二营养级间的能量传递效率=第二营
养级同化的能量/生产者同化的能量×100%=25.7/133.5×100%=19.3%。32.答案:(1)组织细胞对胰岛素促进的葡萄糖摄取效率下降,为了维持血糖平衡,胰岛B细胞会代偿性分泌更多的胰岛素(2)辛伐他汀溶液5mL/d黄芪多糖提取液5
mL/d(3)相比辛伐他汀,黄芪多糖能够降低血液中转氨酶的浓度,说明黄芪多糖在改善NAFLD的同时对肝组织有一定的保护作用;黄芪多糖降低肝细胞的脂滴数目和脂滴面积的效果比辛伐他汀好,更能改善肝组织细胞的脂肪沉积程度(4)设置多组等浓度梯度的黄芪多糖提取液处理组解析:(1)胰岛
素抵抗的2型糖尿病患者胰岛素的分泌量并不低,甚至还偏高,其可能的原因是组织细胞对胰岛素不够敏感,胰岛素不能与组织细胞上的受体结合,导致摄取、利用、储存葡萄糖的能力下降,使血糖浓度偏高,而较高的血糖浓度又刺激胰岛B细胞代偿性分泌更多的胰岛素。(2)本实验的目
的是研究黄芪多糖对NAFLD的疗效和机理,自变量是是否含有黄芪多糖和是否患有NAFLD疾病,则实验步骤如下;a.将40只健康大鼠随机均分为甲、乙、丙、丁四组,每组10只,其中甲组饲喂普通饲料,作为对照组,乙、丙、丁组饲喂高脂饲料,作为实验组,获得实验性脂肪肝(NAFLD)患
者,连续饲喂6周。b.甲、乙组大鼠灌喂蒸馏水5ml/d;丙组大鼠灌喂等量的辛伐他汀溶液5mL/d,作为阳性对照组;丁组大鼠灌喂黄芪多糖提取液5mL/d。四组大鼠连续灌喂4周。c.在7、8、9和10周各测一次血脂浓度(mmol/L)和转氨酶浓度(
U/L),数据统计并分析。根据测试对象可知,实验结果记录表应包括7、8、9和10周4个组(甲、乙、丙、丁)的血脂浓度和转氨酶浓度数据,即:(3)分析实验数据可知,丙、丁两组大鼠的血脂浓度明显低于乙组,说明辛伐他汀、黄芪多糖能够降
低血液中转氨酶的浓度,但丁组转氨酶浓度明显低于乙组,而乙组和丙组转氨酶浓度差异不大,说明黄芪多糖在改善NAFLD的同时,并未增加肝脏负担,对肝组织有一定的保护作用;分析柱状图可知,和对照组(乙组)相比,丙组和丁组的脂滴数目和脂滴面积均更小,且丁组小
于丙组,说明黄芪多糖降低肝细胞的脂滴数目和脂滴面积的效果比辛伐他汀好,更能改善肝组织细胞的脂肪沉积程度。(4)进一步探究黄芪多糖的用量,则自变量为不同浓度的黄芪多糖,则可以通过设置多组等浓度梯度的黄芪多
糖提取液处理组进行实验探究。37.答案:(1)伊红美蓝刚果红酚红(2)直接用明火加热容易引起燃烧、爆炸防止加热时有机溶剂挥发(3)透析不能(4)多糖葡聚糖或琼脂糖相对分子质量较大(5)分子的大小单条肽链(6)4或6解析:(1)伊红美蓝培养基可以鉴定大肠杆菌,当大肠杆菌分解乳糖产酸时细菌带正
电荷被染成红色,再与美蓝结合形成紫黑色菌落,并带有绿色金属光泽;若要筛选、鉴定纤维素分解菌常用刚果红染色法,纤维素和刚果红形成红色复合物,一旦纤维素被分解后,红色复合物不存在,形成透明圈,若要鉴定尿素分解菌则需要在培养基中加酚红指示剂,而分解尿素的细菌能利用尿素作氮源,
将尿素分解为氨,使pH升高,加入酚红指示剂,指示剂将变红。(2)由于有机溶剂遇明火易爆炸,因此胡萝卜素的萃取过程中采用水浴加热,萃取时在加热瓶口安装冷凝回流装置的目的是防止加热时萃取剂挥发。(3)透析袋类是一种半透膜,因而可以用来分离生物材料中蛋白质
中的无机盐类小分子,蛋白质属于大分子物质,不能通过半透膜,因而不能分离不同的蛋白质。(4)凝胶色谱法中使用的凝胶的化学本质是多糖类化合物,如葡聚糖或琼脂糖;分离蛋白质时,最先从层析柱中洗脱出来的是相对分子量大的蛋白质,分子量大的蛋白质不进入凝胶分子内部,容易洗脱出来,在层析柱中先出来,分子量小的的
蛋白质后洗脱出来。(5)SDS的目的是使蛋白质完全变性,SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,因而掩盖了不同蛋白质间的电荷差别,使得电泳迁移速率完全取决于分子量的大小,由于SDS使得蛋白质变性,因而测定的结果是单条肽链的分子量。(6)某蛋白质分子用凝胶色谱法测得的分子量为80
0kDa(千道尔顿),但用SDS-聚丙烯酰胺凝胶对该蛋白分子进行电泳时,只在100kDa和300kDa处出现两条带,由于SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳会使蛋白质水解成肽链,说明该蛋白质是由2条不同的肽链组成,可能是4(100+100+300
+300)或6(100+100+100+100+100+300)条肽链组成的。38.答案:(1)逆转录质粒(2)二次免疫后,产生的B淋巴细胞更多(3)骨髓瘤细胞(4)维持pH稳定(5)快速检测是否感染,有效治疗患者解
析:(1)以RNA为模板构建cDNA需要经过逆转录过程。质粒是基因工程最常用的载体,除此之外,载体还有噬菌体、动植物病毒等。将目的基因导入大肠杆菌需要构建表达载体,常用的表达载体是质粒。(2)在小鼠腹腔内注射VP1蛋白进行免疫35天和获取B淋巴细胞前3天两次
注射VP1蛋白,可以通过二次免疫产生更多的B淋巴细胞。(3)由于缺失HPRT基因的细胞无法在HAT培养基中生存,HAT培养基可以筛选出骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合的杂交瘤细胞,其它细胞都会死亡,B淋巴细胞的存活时间较短,
不需要特别筛选,所以缺失HPRT基因的细胞就是不能在HAT培养基上生存的细胞,即为骨髓瘤细胞。(4)培养箱中CO2的作用是维持pH稳定。(5)该单克隆抗体因其具有很高的特异性,能够快速检测是否感染,有效治疗患者。仿真模拟冲刺标准练(四)1.C染色体主要由DNA和蛋白质组成,染色体是DNA
的主要载体,一条染色体上有1个或者2个DNA分子;一个DNA分子上包含有多个基因,基因是有遗传效应的DNA片段;因此染色体、蛋白质、DNA、基因四者之间的包含关系为选项C所示,故C正确,A、B、D错误。2.D细胞癌变后
细胞膜上糖蛋白减少,A错误;健康人衰老后头发基部的黑色素细胞中酪氨酸酶活性降低导致头发变白,B错误;人体神经元与肌细胞有部分蛋白质种类相同,如呼吸酶等,C错误;细胞不同生命历程中蛋白质种类差异与核基因在不同
时间和空间的选择性表达有关,D正确。3.D红细胞的血红蛋白能够携带氧气,但红细胞没有线粒体等细胞器,因此不能进行有氧呼吸,A错误;哺乳动物成熟的红细胞细胞核退化消失,为血红蛋白腾出空间,B错误;在制备细胞膜时,红细胞吸水涨破,还需要离心才能获得较纯净的细胞膜,C错误;红细胞是双面
凹形的圆饼状,边缘较厚,而中间较薄,这种形状可以最大限度地从周围摄取氧气,D正确。4.B①④中碱基的改变,可能是碱基对的增添或缺失造成的,属于基因突变,A错误;由表格信息可知,①④基因突变导致控制合成的蛋白质的氨基酸数目改变,因此基
因突变可能导致了控制酪氨酸酶合成的mRNA中的终止密码子位置改变,B正确;基因突变改变的是mRNA上的密码子,不改变tRNA的种类,C错误;②③中氨基酸数目没有发生变化,但是基因控制合成的酶的种类发生变化,说明发生了基因突变,转录细
胞的mRNA的碱基序列发生改变,D错误。5.DS点有生物等条件存在,所以S点之后发生的演替属于次生演替,A正确;R→S时间内,该生态系统种群类型数量急剧下降,可能是人为原因,也可能是遭到严重自然灾害,B正确;由图可知,R时和T时种群类型数量相等,但这期间群落发生了演替,生物种类可能发生了改变,所以
R时和T时的物种类型不一定相同,C正确;群落演替在各时间段均会发生,D错误。6.D从图中可以看出,R蛋白具有结合乙烯和调节酶T活性两种功能,A正确;由左右图对比可看出,乙烯与R蛋白结合后,酶T的活性被抑制,不能催化E蛋白磷酸化,导致E蛋白被剪切,剪切产物进入细胞核;
B正确;无乙烯与R蛋白结合时,酶T有活性,催化E蛋白磷酸化,进而表现出无乙烯生理反应,C正确;由图可知,有无乙烯生理反应发生,关键在于酶T有无活性,只要酶T无活性,存在不存在乙烯都会发生乙烯生理反应,所以酶T活性丧失的纯合突变体在无乙烯的条件下会出现乙烯生理反应,D错误。29.答案:(1
)类囊体薄膜电子运输H+、催化ATP的合成(2)细胞质基质、叶绿体、线粒体吸收、传递、转化光能从外界吸收和自身呼吸作用产生(3)不能温度在5~25℃之间光合作用强度与呼吸作用强度的差值(净光合作用强度)一直在上升解析:(1)据图分析,图1过程包括水的光
解和ATP的合成,表示光反应过程,光反应的场所是类囊体薄膜;据图可知,图中的Cytf、PC和P700等特殊蛋白质可以传递H2O裂解产生的电子并最终将光能转换为化学能;由图可知,CF0和CF1的作用有(顺浓度梯度)运输H+、催化ATP的
合成。(2)西瓜叶肉细胞在光照条件下可以进行光合作用和呼吸作用,故此时产生ATP的场所有细胞质基质、叶绿体、线粒体(线粒体基质和线粒体内膜),该类细胞中所含的光合色素(包括叶绿素和类胡萝卜素)的功能是吸收、
传递、转化光能;在温度为15℃时,植物的光合作用大于呼吸作用,此时西瓜植株光合作用消耗的CO2的获得途径有从外界吸收和自身呼吸作用产生。(3)分析题图,在温度在5~25℃之间光合作用强度与呼吸作用强度的差值(净光合作用强度)一直在上升,未出现峰值,因此不能确定西瓜生
长的最适温度。30.答案:(1)子代受精卵中的细胞质主要来自卵细胞出生率(2)血浆蛋白大脑皮层(3)中枢神经系统(4)淋巴因子病毒在吞噬细胞中的繁殖(5)种类数量解析:(1)由于子代受精卵中的细胞质主要来自卵细胞(细胞质遗传),因此将沃尔巴克氏体导入受精卵的
细胞质中,该受精卵发育成的雌蚊的后代中都含有沃尔巴克氏体;沃尔巴克氏体可使雄性伊蚊不育,因此将含有沃尔巴克氏体的雄蚊释放到自然环境中,可影响伊蚊种群的性别比例,直接降低白色伊蚊种群的出生率,从而有效控制登革热病毒的传播。(2)血管通透性
增大,血浆蛋白外渗引起组织水肿压迫神经;感觉中枢是大脑皮层。(3)激素调节和神经调节的关系是:不少内分泌腺本身直接或间接地受中枢神经系统的调节,在这种情况下,体液调节可以看做是神经调节的一个环节。(4)物质甲
是T细胞分泌的,为淋巴因子;由图可知,该物质和抗体Ⅰ能促进病毒在吞噬细胞中的繁殖,使复合物增多,加重病症。(5)人体感染登革热病毒后是否患病取决于合成抗体的种类和数量。31.答案:(1)随机取样(2)物种数目群落演替(3)营养结构(食物
链和食物网)物质循环和能量流动(4)标志重捕法0K/2解析:(1)杂草的种群密度的调查方式常用的是样方法,取样的关键是随机取样。(2)鸭为杂食性水禽,对稻田中几乎所有的杂草都有取食,可以知道稻鸭共作能显著降低稻田群落中杂草的物种数目;原本在群落中优势明显的草龙地位下降,而
有些杂草的优势地位明显上升,这一现象可称为群落演替。(3)稻田生态系统中引入鸭,物种数目增多,营养结构复杂,自我调节能力增大,从而使该生态系统的物质循环和能量流动功能提高。(4)野兔的活动范围大,活动能力强,适宜用标志重捕法调查种群密度;在种群
大小为K值时,种群的出生率等于死亡率,该种群的数量增长率为0;在种群大小为K/2时,单位时间内出生个体数与死亡个体数之差最大。32.答案:(1)遵循两对基因分别位于两对染色体上(2)位于同源染色体的相同位置上,且控制一对相对性状的基因(3)以亲本灰色腋生为父本与白色顶生为母本测交:测交后代白色顶生
∶白色腋生∶灰色顶生=1∶1∶1(或测交后代没有灰色腋生个体)以亲本灰色腋生为母本与白色顶生为父本测交:测交后代白色顶生∶白色腋生∶灰色顶生=1∶1∶1(或测交后代没有灰色腋生个体)解析:(1)根据题意可知,控制灰色和白色、腋生和顶生的两对基因分别位于两对染色体上,所以控制这两
对相对性状的基因遵循基因的自由组合定律。(2)等位基因是指位于同源染色体的相同位置上,且控制一对相对性状的基因。(3)假说提出两种可能:DR雄配子不能受精或DR雌配子不能受精。故要用亲本灰色腋生为父本与白色顶生为母本测交证明假说一,父本产生DR、Dr、dR、dr四种雄配子,母本只产生dr雌配子,
若DR雄配子不能受精,则测交后代没有灰色腋生个体或测交后代白色顶生∶白色腋生∶灰色顶生=1∶1∶1;用亲本灰色腋生为母本与白色顶生为父本测交证明假说二,因父本只产生dr雄配子,灰色腋生母本能产生DR、Dr、dR
、dr四种雌配子,若DR雌配子不能受精,则测交后代没有灰色腋生个体或测交后代白色顶生∶白色腋生∶灰色顶生=1∶1∶1。37.答案:(1)包埋法(2)稀释涂布平板微胶囊有利于形成无氧的环境,便于产氢菌的生长繁殖(3)对温度变化适应性更强(4)蛋白胨、牛
肉膏、酵母汁、半胱氨酸高压蒸汽灭菌先调pH,后灭菌(5)固定化产氢菌可重复使用的次数解析:(1)根据题干“利用硫酸纤维素钠和聚二甲基二烯丙基氯化铵能形成中空微胶囊的特性将其固定化”,则固定化产氢菌采用的方法称为包埋法。(2)分离纯化产氢菌的方法有平板划线法和稀释涂布平板法,由图1可知,固定化的产氢
菌培养后菌体浓度增加较快,主要原因是微胶囊是中空的,有利于形成无氧的环境,便于产氢菌的生长繁殖。(3)由图2可知,固定化产氢菌生产氢气的优势是氢气产率高、对温度变化适应性更强。(4)蛋白胨、牛肉膏、酵母汁中含有蛋白质,半胱氨
酸是组成蛋白质的基本单位之一,元素组成为C、H、O、N,则能提供氮源。培养基配制时,培养基灭菌方法是高压蒸汽灭菌,而且先调pH,后灭菌,防止杂菌污染。(5)为了充分发挥固定化产氢菌的优势,需要探究固定化产氢菌发酵所需的适宜条件,还需探究固定化
产氢菌可重复使用的次数。38.答案:(1)免疫排斥供体器官不足(2)囊胚期内细胞团核移植定向诱导分化(3)体内基因治疗和体外基因治疗(4)目的基因抑制小型猪器官表面抗原的表达生殖解析:(1)人体器官移植主
要面临免疫排斥和供体器官不足的问题。(2)EK细胞为胚胎干细胞,来源于囊胚期内细胞团细胞或原始性腺,通过核移植技术得到重组细胞后再进行相应处理也可以获得胚胎干细胞。通过对患者的EK细胞进行定向诱导分化,可培育出特定人造组织器官。(3)基因治疗包括体内基因治疗和体外基因治疗两种方法。(4
)利用基因工程对小型猪的器官进行改造,导入小型猪基因组中的调节因子抑制小型猪器官表面抗原的表达,属于基因工程中的目的基因。(5)我国政府禁止生殖性克隆。