江苏省盐城市阜宁中学学年高三上学期第二次阶段检测生物试题解析版.docx
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江苏省盐城市阜宁中学学年高三上学期第二次阶段检测生物试题解析版
2022届高三年级第二次阶段检测
生物试卷
一、单项选择题(本部分包括15题,每题2分,共30分。
每题只有一个选项最符合题意。
)
1.细胞含有多种多样的分子,下列相关叙述错误的是()
A.水既可以是化学反应的底物,也可以是化学反应的产物
B.葡萄糖既可以作为能源物质,也可以参与构建细胞
C.氨基酸是水溶性小分子,只能在转运蛋白协助下进出细胞
D.与RNA分子相比,DNA分子的稳定性要高得多
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞内水的存在形式是自由水和结合水,自由水是良好的溶剂,是化学反应的介质,自由水参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物运输具有重要作用,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。
2、糖类由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。
常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。
植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。
植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。
淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。
构成多糖的基本单位是单糖。
3、脂质主要是由C、H、O3种化学元素组成,有些还含有N和P。
脂质包括脂肪、磷脂、和固醇。
脂肪是生物体内的储能物质。
除此以外,脂肪还有保温、缓冲、减压的作用;磷脂是构成包括细胞膜在内的膜物质重要成分;固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素D等,这些物质对于生物体维持正常的生命活动,起着重要的调节作用。
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;性激素能促进人和动物生殖器官的发育及生殖细胞的形成;维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、水既可以是化学反应的底物,也可以是化学反应的产物,例如:
有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,释放少量能量,有氧呼吸的第三阶段是氧气与还原氢反应产生水,释放大量能量,A正确;
B、葡萄糖既是重要的能源物质,也参与其他物质的构成,如葡萄糖是纤维素的基本单位,纤维素构成细胞壁,B正确;
C、氨基酸、离子等小分子物质进出细胞一般是主动运输或协助扩散,需要载体蛋白的协助,但有些氨基酸不需要,例如有些氨基酸可以作为神经递质,以胞吐作用排出细胞,C错误;
D、DNA是双螺旋结构相对稳定,而RNA是单链,容易产生变异,故与RNA分子相比,DNA分子的稳定性要高得多,D正确。
故选C。
2.香蕉果实成熟过程中会逐渐变甜,如果取成熟到第2天和第4天的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液,然后如图,在a、c试管中各加5mL第2天的提取液,在b、d试管中各加5mL第4天的提取液。
在a、b试管中各加入等量碘液,在c、d试管中加入等量的斐林试剂,水浴加热。
观察比较颜色,结果是()
A.a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈砖红色,且c比d颜色浅
B.a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈砖红色,且c比d颜色浅
C.a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈砖红色,且c比d颜色深
D.a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈砖红色,且c比d颜色深
【答案】B
【解析】
【分析】碘液是用来检验淀粉的存在,而斐林试剂是用来检验可溶性还原性糖的试剂。
香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原性糖。
随着时间的延长,淀粉的含量逐渐降低,而还原性糖的含量逐渐升高,因此香蕉逐渐变甜。
因此试管a、c中含淀粉的量多,还原性糖含量少;试管b、d中淀粉含量少,还原性糖含量多。
【详解】香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原性糖,淀粉的含量逐渐降低,而还原性糖的含量逐渐升高,所以试管a、c中含淀粉的量多,还原性糖含量少;试管b、d中淀粉含量少,还原性糖含量多,即a试管淀粉含量多于b试管,c试管还原性糖含量多于d试管。
在a、b试管中各加入等量碘液,在c、d试管中加入等量的斐林试剂,水浴加热。
a、b呈蓝色,a颜色较深;c、d呈砖红色,d颜色较深,B正确。
故选B。
【点睛】
3.下图是细胞中内质网腔驻留蛋白逃逸及回收的示意图,其中途径1由内质网运输至高尔基体,途径2则由高尔基体运输至内质网,通过KDEL受体的作用回收从内质网逃逸的驻留蛋白。
下列相关叙述正确的是()
A.在内质网中,KDEL序列能与KDEL受体特异性结合
B.细胞合成的蛋白质除部分经过途径2运输外,其他都要经过途径1运输
C.胰高血糖素、抗体、消化酶等分泌蛋白上一般不存在KDEL序列
D.除图中所示囊泡的定向运输外,细胞中其他囊泡的运输方向则是随机的
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:
内质网上初步加工的蛋白质,经过途径1运输到高尔基体,从内质网逃逸的蛋白,在高尔基体内会与KDEL受体结合,然后经途径2运回内质网,据此答题。
【详解】A、据图可知:
KDEL序列存在于内质网中,而KDEL受体存在于高尔基体上,A错误;
B、细胞合成
蛋白质有胞内蛋白、膜蛋白和分泌蛋白等,其中胞内蛋白不需要途径1和途径2的运输,B错误;
C、存在KDEL序列的蛋白质需要运回内质网,胰岛素、抗体、消化酶等分泌蛋白是在细胞内合成,分泌到细胞外起作用的,故其上一般不存在KDEL序列,C正确;
D、细胞中囊泡运输的方向是精确的,D错误。
故选C。
4.如图为植物细胞有丝分裂过程中,一对姐妹染色单体(a、b)的切面变化及运行示意图,①→②→③表示a、b位置的依次变化。
下列有关叙述正确的是()
A.a、b上一般会存在等位基因
B.①时,染色体数目最清晰
C.②→③的变化与纺锤体的功能有关
D.图示结果将造成染色体变异
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:
图中为植物细胞有丝分裂过程中,一对姐妹染色单体(a、b)的切面变化及运行示意图,①→②→③表示a、b位置的依次变化,其中①表示前期,②表示中期,③表示后期。
【详解】A、a、b为姐妹染色单体,正常情况下所含基因应该完全相同,即一般不会存在等位基因,A错误;
B、①表示前期,而染色体数目最清晰是在中期,B错误;
C、②→③过程中,染色体移向两极与纺锤体的牵引有关,C正确;
D、图示为正常的有丝分裂过程,不会造成染色体变异,D错误。
故选C。
5.研究发现细菌中的天然蛋白质分子伴侣GroEL可作为携带疏水药物的纳米机器,肿瘤微环境中的高浓度ATP可以激发GroEL改变构象,蛋白构象的变化导致其内部由疏水微环境变成亲水性环境,进而主动释放携带的药物来杀伤肿瘤细胞,实现了药物的精准可控释放。
下列相关叙述合理的是()
A.肿瘤细胞中的DNA可能受到损伤,细胞的增殖失去控制
B.高浓度ATP激发GroEL蛋白构象的改变与肽键的断裂有关
C.肿瘤微环境中高浓度的ATP在肿瘤组织液中合成
D.分子伴侣GroEL的合成需要多种细胞器的共同参与
【答案】A
【解析】
【分析】1、蛋白质是生命活动的主要承担者,是由氨基酸脱水缩合形成的,蛋白质的功能与它的空间结构有一定关系,空间结构被破坏,蛋白质就失去了它的功能;
2、原癌基因和抑癌基因突变会导致细胞的癌变;
3、原核细胞只有核糖体一种细胞器。
【详解】A、细胞中的原癌基因和抑癌基因对细胞增殖具有调控作用,癌细胞的增殖失去控制,可能与DNA中两种基因的损伤有关,A正确;
B、蛋白构象的改变可能是蛋白质的空间结构发生改变,肽键不一定断裂,B错误;
C、ATP的合成场所主要在线粒体,不是在肿瘤组织液中合成,C错误;
D、分子伴侣GroEL源自细菌,细菌只有核糖体一种细胞器,D错误。
故选A。
6.下图为原核细胞某个基因转录和翻译过程示意图。
下列有关叙述正确的是()
A.图中有3个mRNA与模板DNA形成的杂交双链
B.该基因被转录多次,方向均由右向左进行
C.转录完成后立即就开始了翻译过程
D.多个核糖体共同完成一条多肽链的合成,提高了翻译效率
【答案】B
【解析】
【分析】原核细胞由于没有核膜的阻断,所以可以边转录边翻译。
图中附有核糖体的三条链是转录后的mRNA,核糖体合成的才是肽链;在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖体就称为多聚核糖体,这样一个基因在短时间内可表达出多条肽链。
【详解】A、原核细胞由于没有核膜
阻断,所以可以边转录边翻译。
图中附有核糖体的三条链是转录后的mRNA,还有没有核糖体附着的2条mRNA,图中有5个mRNA与模板DNA形成的杂交双链,A错误;
B、根据图中肽链的长度可知,该基因被转录多次,方向均由右向左进行,B正确;
C、原核细胞由于没有核膜的阻断,所以可以边转录边翻译,C错误;
D、每个核糖体都会完成一条肽链的合成,而不是多个核糖体共同完成一条多肽链的合成,D错误。
故选B。
7.人体小肠上皮细胞对3种单糖吸收的方式如图所示,其中半乳糖与载体的亲和力大于葡萄糖。
下列叙述正确的是()
A.果糖的转运速率会随着果糖浓度的升高持续增大
B.葡萄糖和半乳糖转运时直接消耗了大量ATP
C.半乳糖出现后,葡萄糖的转运量减少
D.抑制小肠上皮细胞的钠钾泵后,葡萄糖转运速率不变
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图可知,葡萄糖和半乳糖共用一种载体蛋白,且两种糖的跨膜运输都是逆浓度梯度,且需要消耗钠离子顺浓度梯度运输产生的电子势能,故葡萄糖和乳糖的跨膜运输方式为主动运输;果糖顺浓度梯度跨膜运输,需要载体蛋白协助,方式为协助扩散。
【详解】A、由于受到载体蛋白数量的限制,果糖的转运速率不会随着果糖浓度的升高持续增大,A错误;
B、由题图可知,葡萄糖和半乳糖转运时直接消耗了Na+顺浓度梯度运输产生的电子势能,而非ATP,B错误;
C、葡萄糖和半乳糖共用一种载体蛋白,互相竞争载体蛋白,故半乳糖出现后,葡萄糖的转运量减少,C正确;
D、抑制小肠上皮细胞的钠钾泵后,细胞内外Na+梯度受到影响,从而影响Na+的顺浓度梯度跨膜运输,故葡萄糖转运速率改变,D错误。
故选C。
8.如图表示植物体内代谢的过程,有关叙述错误的是()
A.图中②过程O2的产生量小于⑩过程O2的吸收量,则该植物体内有机物的量将减少
B.植物细胞④过程的进行与⑤~⑩过程密切相关,与②过程无关
C.若植物缺Mg则首先会受到显著影响的生理过程是②
D.蓝藻细胞的①②过程发生在类囊体膜上,③发生在叶绿体基质中
【答案】D
【解析】
【分析】分析图示,①表示细胞渗透作用吸水,②表示光反应阶段,③表示暗反应阶段,④表示吸收矿质元素离子,⑤表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,⑥⑦表示无氧呼吸的第二阶段,⑧⑨⑩表示有氧呼吸的第二、第三阶段。
【详解】A、图中②光反应过程O2的释放量小于⑩有氧呼吸过程O2的吸收量,则净光合作用量<0,该植物体内有机物的量将减少,A正确;
B、植物细胞④吸收矿质元素离子是主动运输过程,需要消耗能量,故与⑤~⑩呼吸作用过程密切相关,与②光反应过程无关,因为光反应过程产生的ATP主要用于暗反应,B正确;
C、Mg是合成叶绿素的成分,光反应阶段需要叶绿素吸收光能,若植物缺Mg,则叶绿素的合成受到影响,首先会受到显著影响的生理过程是②光反应过程,C正确;
D、蓝藻细胞是原核细胞,没有叶绿体,没有类囊体膜,其光合作用发生在光合片层上,D错误。
故选D。
【点睛】
9.在细胞周期中有一系列的检验点对细胞增殖进行严密监控,确保细胞增殖有序进行。
周期蛋白cyclinB与蛋白激酶CDK1结合形成复合物MPF后,激活的CDK1促进细胞由G2期进入M期;周期蛋白cyclinE与蛋白激酶CDK2结合形成复合物后,激活的CDK2促进细胞由G1期进入S期。
上述调控过程中MPF的活性和周期蛋白的浓度变化如下图所示。
下列有关叙述错误的是()
A.周期蛋白发挥作用的时间主要是分裂间期
B.抑制CDK1的活性可使细胞周期停滞在G2/M检验点
C.抑制cyclinE蛋白基因的表达,促进细胞由G1期进入S期
D.蛋白激酶CDK2可能参与解旋酶和DNA聚合酶合成的调控
【答案】C
【解析】
【分析】1、分裂间期:
G1期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备;S期最主要的特征是DNA的合成;G2期主要为M期做准备,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。
2、有丝分裂各时期的特点:
间期:
主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。
前期:
核膜消失,核仁解体。
两级发出纺锤丝形成纺锤体,染色质高度螺旋化变成光镜可见的染色体形态,散乱排列在纺锤体内。
每条染色体由连接在一个中心体上的两条姐妹染色单体构成。
中期:
着丝点排列在赤道板上,此时染色体螺旋化程度最高,是观察染色体形态和数目的最佳时期。
后期:
着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为两条子染色体,被纺锤丝牵引着分别移向两极。
末期:
在两极核膜和核仁重新出现,形成新的细胞核,纺锤丝消失,染色体解螺旋恢复为染色质丝形态,在原来赤道板的位置出现细胞板,细胞板向四周延伸成为新的细胞壁,原来一个细胞分裂为两个子细胞。
【详解】A、根据“周期蛋白cyclinB与蛋白激酶CDK1结合形成复合物MPF后,激活的CDK1促进细胞由G2期进入M期”可知,周期蛋白发挥作用的时间主要是分裂间期,A正确;
B、根据题干信息:
周期蛋白cyclinB与蛋白激酶CDK1结合形成复合物MPF后,被激活的CDK1促进细胞由G2期进入M期,故抑制CDK1的活性可使细胞周期停滞在G2/M检验点,B正确;
C、cyclinE蛋白基因的表达产物周期蛋白cyclinE与蛋白激酶CDK2结合形成复合物MPF后,被激活的CDK2促进细胞由G1期进入S期,故抑制cyclinE蛋白基因的表达,会抑制细胞由G1期进入S期,C错误;
D、激活的CDK2能够促进细胞由G1期进入S期,故蛋白激酶CDK2可能参与解旋酶和DNA聚合酶合成的调控,D正确。
故选C。
10.中国科学院上海生命科学研究院成功诱导人成纤维细胞重编程为hiHep细胞的成果。
hi-Hep细胞具有肝细胞的许多功能,包括分泌血清白蛋白、积累糖原、代谢药物、药物转运等。
下列叙述正确的是()
A.人成纤维细胞与hiHep细胞的核酸是相同的
B.衰老的肝细胞中染色质固缩,细胞核体积变小
C.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了可能性
D.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,说明该细胞还未分化
【答案】C
【解析】
【分析】1、干细胞:
在个体发育过程中,通常把那些具有自我复制能力,并能在一定条件下分化形成一种以上类型的细胞的多潜能细胞称为干细胞。
2、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,细胞分化的实质:
基因的选择性表达。
【详解】A.人成纤维细胞与hiHep细胞的DNA完全相同,但由于基因的选择性表达,两者所含的mRNA不完全相同,A错误;
B.衰老细胞的细胞核体积会变大,B错误;
C.根据题干信息“hiHep细胞具有肝细胞的许多功能”可知hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了可能性,C正确;
D.人成纤维细胞经诱导后才能重编程为hiHep细胞,说明人成纤维细胞已经分化,D错误。
故选C。
11.ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状做功,从而推动细胞内系列反应的进行(机理如下图所示)。
下列叙述错误的是( )
A.磷酸化的蛋白质做功,失去的能量主要用于再生ATP
B.ATP推动蛋白质做功的过程,存在放能反应与吸能反应过程
C.ATP水解过程中,末端磷酸基团具有较高的转移势能
D.主动运输过程中,载体蛋白中的能量先增加后减少
【答案】A
【解析】
【分析】据图分析,ATP将蛋白质磷酸化,形成ADP和磷酸化的蛋白质,同时蛋白质的空间结构发生改变,当磷酸化的蛋白质上的磷酸集团脱落时会发生性状改变做功,据此分析。
【详解】A、ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状,失去的能量并不能用于再生成ATP,失去的能量主要用于恢复蛋白质形状,A错误;
B、ATP推动细胞做功过程中,ATP的水解是放能反应,蛋白质磷酸化过程是吸能反应,因此该过程存在吸能反应和放能反应,B正确;
C、ATP水解过程中,ATP末端磷酸基团很容易离开ATP而与其他分子结合的趋势,具有较高的转移势能,C正确;
D、主动运输过程中,ATP可将载体蛋白磷酸化,磷酸化的蛋白质会改变形状,这是吸能反应,然后做功,失去能量,载体蛋白恢复原状,这是放能反应,因此主动运输过程中,载体蛋白中的能量先增加后减少,D正确。
故选A。
【点睛】
12.人工光合作用是模拟自然界的光合作用,利用光能分解水制造氧气或固定CO2制造有机物的过程。
如图是人工光合作用模拟装置示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.自然光合作用离不开光合色素对光能的吸收和转化
B.催化剂a的表面会有O2产生
C.质子交换膜的功能与叶绿体内膜类似
D.人工光合作用的研究对于人类解决能源危机具有重要意义
【答案】C
【解析】
【分析】图中是人工模拟光合作用的装置,其中催化剂a可以催化光反应,而b可以催化暗反应。
【详解】A、自然条件下,植物叶肉细胞进行光合作用需要光合色素吸收、传递和转化光能,A正确;
B、催化剂a催化的化学反应类似于光合作用的光反应,其中水进行光解时会产生O2,所催化剂a的表面会有O2产生,B正确;
C、质子交换膜使H+通过,其功能类似于叶绿体类囊体薄膜,C错误;
D、人工光合作用的研究对于人类解决能源危机具有重要意义,D正确。
故选C。
13.已知果蝇某对等位基因(A、a)位于X染色体上,雌性隐性纯合致死(合子或胚胎)。
现有基因型为XaY、XAXa的果蝇杂交得F1,F1雌雄个体自由交配得F2,则F2中雌性与雄性个体的比例是()
A.1:
1B.3:
4C.3:
2D.1:
2
【答案】B
【解析】
【分析】分析题文:
基因型为XaY、XAXa的果蝇杂交得F1,F1的基因型及比例为XAXa:
XaXa(致死):
XaY:
XAY=1:
1:
1:
1,其中雌性个体产生的配子及比例为XA:
Xa=1:
1,雄性个体产生的配子及比例为XA:
Xa:
Y=1:
1:
2。
【详解】由以上分析可知,子一代雌性个体产生的配子及比例为XA:
Xa=1:
1,雄性个体产生的配子及比例为XA:
Xa:
Y=1:
1:
2,因此F1雌雄个体自由交配得F2,则F2中基因型及比例为1/2×1/4XAXA、1/2×1/4XAXa、1/2×1/2XAY、1/2×1/4XAXa、1/2×1/4XaXa(致死)、1/2×1/2XaY,可见F2中雌性与雄性个体的比例(1/8+1/8+1/8):
(1/+1/4)=3:
4。
故选B。
14.若某动物(2n=8)的一个精原细胞内所有核DNA的脱氧核苷酸链均被32P标记,经过两次分裂,下列有关其所产生的4个子细胞中含有被32P标记的核DNA条数的分析(原料不含放射性),正确的是()
A.若精原细胞进行的是有丝分裂,则每个子细胞中均有2条被32P标记
B.若精原细胞进行的是减数分裂,则每个子细胞中均有2条被32P标记
C.若精原细胞进行的是减数分裂,则每个子细胞中均有4条被32P标记
D.若精原细胞进行的是有丝分裂,则每个子细胞中均有4条被32P标记
【答案】C
【解析】
【分析】DNA复制的特点是半保留复制。
某动物(2n=8)的一个被32P标记的精原细胞,放在不含放射性的的培养液中经两次有丝分裂,DNA分子共复制了两次,根据DNA分子半保留复制特点,第二次复制完成后,姐妹染色单体上的两个DNA只有一个DNA的一条链被32P标记,即第二次有丝分裂后期细胞中含有放射性的DNA分子数为8个,后期姐妹染色单体移向哪一极是随机的,故所形成的4个细胞中,每个细胞含标记的染色体个数可能是0~8条,含放射性DNA的细胞个数可能为2、3或4个;若进行减数分裂,DNA只复制一次,所有的子代DNA分子都含有32P,每个子细胞含放射性的核DNA有4条,含放射性的细胞数为4个。
【详解】A、若精原细胞进行的是有丝分裂,则每个子细胞中被32P标记的核DNA可能是0~8条,A错误;
B、若精原细胞进行的是减数分裂,则每个子细胞中均有4条核DNA被32P标记,B错误;
C、若精原细胞进行的是减数分裂,则每个子细胞中均有4条被32P标记,C正确;
D、若精原细胞进行的是有丝分裂,则每个子细胞中被32P标记的核DNA可能是0~8条,D错误。
故选C。
15.在某种小鼠种群中,毛色受三个复等位基因(AY、a、a)控制,AY决定黄色、A决定鼠色、a决定黑色,基因位于常染色体上,其中基因AY纯合时会导致小鼠在胚胎时期死亡,且基因AY对基因A、a显性,A对a显性,现用AYA和AYa两种黄毛鼠杂交得F1,F1个体自由交配,下列有关叙述正确的是()
A.该鼠种群中的基因型有6种
B.F1中,雄鼠产生的不同种类配子比例为1∶2∶1
C.F2中A的基因频率是
D.F2中黄鼠所占比例为
【答案】D
【解析】
【分析】题意分析,AYA和AYa两种黄毛鼠杂交得F1,F1为1AYAY(死亡)、1AYA(黄色)、1AYa(黄色)、1Aa(鼠色),因此黄色∶鼠色=2∶1,AY的基因频率=1/3,A的基因频率=1/3,a的基因频率=1/3。
F1个体自由交配,F2为AYAY(死亡)=1/9、AYA(黄色)=2/9、AYa(黄色)=2/9、Aa(鼠色)=2/9、AA(鼠色)=1/9、aa(黑色)=1/9。
因此F2中AYA黄色:
AYa黄色:
Aa鼠色:
AA鼠色:
aa黑色=2∶2∶2∶1∶1,则F2中黄色∶鼠色∶黑色=4∶3∶1。
【详解】A、由于基因AY纯合时会导致小鼠在胚胎时期死亡,所以该鼠种群中存活小鼠毛色的基因型有AYA、AYa、AA、Aa、aa共5种,A错误;
B、由分析可知,F1中雄鼠的基因型有AYA、AYa、Aa,比例为1∶1∶1,所以雄鼠产生的不同种类配子比例为AY∶A∶a=1∶1∶1,B错误;
C、由分析可知,F2中A的基因频率=(2+2+2)÷(2×2+2×2+2×2+1×2+1×2)=3/8,C错误;
D、由分析可知,F2中黄色∶鼠色∶黑色=4∶3∶1,因此F2中黄鼠所占比例为1/2,D正确。
故选D。
【点睛】
二、多项选择题:
本部分包括5题,每题3分,共15分。
(每题有不止一个选项符合题意,全选对者得3分,选对但不全者得1分,其他情况不得分。
)
16.新型冠状病毒肺炎重症患者会出现低氧血症,此时患者体内葡萄糖氧化分解的产物有()
A.酒精B.乳酸C.H2OD.CO2
【答案】BCD
【解析】
【分析】1、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。
有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
2、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同.无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。
【详解】新型冠状病毒肺炎重症患者会出现低氧血症,此时患者能进行有氧呼吸和无氧呼吸,有氧呼吸的产物是二
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