精品解析:四川省达州市万源市万源中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题
2024-06-03
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2份
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43页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 达州市 |
| 地区(区县) | 万源市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.79 MB |
| 发布时间 | 2024-06-03 |
| 更新时间 | 2024-06-06 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-06-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/45567890.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
四川省万源中学高2026届第二次月考试题(高一.下)生物
(满分:100分时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本题共30小题,1-10题每小题1分,11-30题每小题2分,共50分)
1. 孟德尔运用“假说一演绎法”揭示了遗传学中的两大定律。下列关于该实验研究的叙述,错误的是( )
A. 孟德尔针对F2中出现3∶1的性状分离比提出问题
B. 孟德尔所作假说内容之一是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子”
C. “若对F1高茎豌豆进行测交,则应出现1∶1的实验结果”,属于“演绎推理”
D. 让F1测交,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,属于“实验验证”
【答案】B
【解析】
【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
2、孟德尔对一对相对性状的杂交实验的解释:
(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;
(2)体细胞中的遗传因子成对存在;
(3)配子中的遗传因子成单存在;
(4)受精时,雌雄配子随机结合。
【详解】A、孟德尔在一对相对性状的杂交实验中,针对F2中出现3∶1的性状分离比提出了问题,A正确;
B、同种生物,生物体产生的雌配子的数量比产生的雄配子的数量少,B错误;
C、孟德尔根据假说进行“演绎推理”:如果假说是正确的话,对F1高茎豌豆测交,则应出现1∶1的实验结果,C正确;
D、德尔通过测交实验验证了他的假说,即让F1测交,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,属于“实验验证”,D正确。
故选B。
2. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,基因分离和基因自由组合分别发生于图中哪个过程( )
A. ①和①③ B. ①和② C. ①和①② D. ①和①
【答案】D
【解析】
【分析】基因的分离定律的实质:在减数分裂形成配子的过程中,减数第一次分裂的后期,同源染色体上等位基因随着同源染色体的分开而分离。
自由组合定律的实质:在减数分裂形成配子的过程中,减数第一次分裂后期随着同源染色体分离,同时非同源染色体自由组合,其上的非等位基因自由组合。
【详解】基因分离和基因重组都是发生在配子形成过程中,发生的时间为减数第一次分裂后期。图中基因型为AaBb的个体在进行有性生殖时,配子产生的时间是图中的①。综上所述,D正确,ABC错误。
故选D。
3. 下图中甲、乙表示哺乳动物产生配子的情况,丙、丁为哺乳动物细胞分裂的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 甲图发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
B. 乙图一定是非同源染色体上非等位基因自由组合的结果
C. 丁图处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体
D. 丙图非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也自由组合
【答案】C
【解析】
【分析】丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质均等分裂,可见该动物为雄性动物;丁细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期。
【详解】A、甲图细胞含有1对等位基因,没有非等位基因,产生配子时,发生了等位基因的分离,没有发生非等位基因的自由组合,A错误;
B、乙图细胞含有2对等位基因,若2对等位基因在一对同源染色体上且基因A、B位于同一条染色体上、基因a、b位于另一条同源染色体上(或基因A、b位于同一条染色体上、基因a、B位于另一条同源染色体上),产生了2种配子(AB、ab),是同源染色体发生分离的结果;若2对等位基因在2对同源染色体上,产生了2种配子(AB、ab),是非同源染色体上非等位基因自由组合的结果,B错误;
C、丁细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体,C正确;
D、丙图非同源染色体自由组合,使非同源染色体上非等位基因之间也自由组合,D错误。
故选C。
4. 一个DNA分子中腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基比例的46%,其中一条链的胞嘧啶占该链碱基比例的为28%,那么另一条链中胞嘧啶占该链碱基的比例是( )
A. 26% B. 28% C. 18% D. 5%
【答案】A
【解析】
【分析】DNA分子一般是双链结构,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,配对的碱基相等。
【详解】按照碱基互补配对原则,双链DNA分子中的A+T占全部碱基比例与每一条单链中的该比值相等,如果腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基总数的46%,则G+C占54%,单链中的G+C占单链的54%,又知一条链中胞嘧啶C占该链碱基总数的28%,则鸟嘌呤G占54%-28%=26%,则另一条链上的胞嘧啶C与该单链的鸟嘌呤G相等,占26%,A符合题意。
故选A。
【点睛】
5. 如图是人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA 含量的变化曲线,下列叙述错误的是( )
A. 该图若为有丝分裂,则bc段细胞中染色体数目与核DNA分子数均因复制而加倍
B. 该图若为有丝分裂,则ef段细胞中染色体数目是体细胞的两倍
C. 该图若为减数分裂,则cd段的细胞不一定都含有23对同源染染色体
D. 该图若为减数分裂,则非同源染色体自由组合发生在cd段的某一时期
【答案】A
【解析】
【分析】分析曲线图:在细胞中,每条染色体上的DNA含量为1,在细胞分裂的间期,复制后变为2;当着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体上的DNA含量由2变为1;bc段形成的原因是DNA的复制;cd段可表示有丝分裂前期和中期,也可以表示减数第一次分裂过程和减数第二次分裂前期、中期;de段形成的原因是着丝粒分裂;ef段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期。
【详解】A、该图若为有丝分裂,bc段为S期,S期进行DNA的复制,因此S期结束,核DNA加倍,而染色体数目不变,A错误;
B、该图若为有丝分裂,ef段包括有丝分裂后期和末期,后期着丝粒分裂,细胞中染色体数目是体细胞的两倍,B正确;
C、cd段表示每条染色体含2条单体和2个DNA,该图若为减数分裂,可表示减数分裂的第一次分裂整个时期和减数第二次分裂的前期、中期,而减数第二次分裂细胞无同源染色体,所以cd段的细胞不一定含23对同源染色体,C正确;
D、该图若为减数分裂,非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,而cd段可表示减数第一次分裂过程和减数第二次分裂的前期、中期,故非同源染色体自由组合可发生在cd段的某一时期,D正确。
故选A。
6. 如图为果蝇X染色体上的部分基因分布示意图,下列叙述正确的是( )
A. 摩尔根运用同位素标记法将白眼基因定位在X染色体上
B. 一条染色体上有许多基因,且这些基因在染色体上呈线性排列
C. 黄体基因和分叉毛基因的遗传遵循基因的自由组合定律
D. 白眼和石榴红眼是一对相对性状
【答案】B
【解析】
【分析】1、位于同源染色体的同一位置上,控制相对性状的基因叫等位基因。
2、图中,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上线性排列。
【详解】A、摩尔根运用假说-演绎法进行一系列杂交实验,最终证明白眼基因位于X染色体上,A错误
B、图中,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上线性排列,B正确;
C、控制白眼和分叉毛的基因位于同一条染色体上,不属于非同源染色体上的非等位基因,因此在遗传中不遵循自由组合定律,C错误;
D、控制白眼和石榴红眼的基因位于同一条染色体的不同位置上,不属于等位基因,因此白眼和石榴红眼不是一对相对性状,D错误。
故选B。
7. 如图是电镜下原核生物转录过程中的羽毛状现象,下列叙述正确的是( )
A. RNA聚合酶的移动方向为由右向左
B. 转录而来的RNA需脱离DNA后,才能进行蛋白质合成
C. 当RNA聚合酶到达终止密码子时,RNA合成结束
D DNA虽然能和核糖体接触,但也必须通过RNA传递信息
【答案】D
【解析】
【分析】转录以DNA一条链为模板,以游离的核糖核苷酸为原料,在RNA聚合酶的催化作用下合成RNA的过程。
翻译以mRNA为模板,以游离的氨基酸为原料,在酶的催化作用下合成蛋白质的过程。
【详解】A、根据mRNA的长短,可判断RNA聚合酶的移动方向为由左向右,A错误;
B、原核生物的基因表达可边转录边翻译,即转录尚未结束,就能进行蛋白质合成,B错误;
C、当RNA聚合酶到达终止子时,RNA合成结束,而终止密码子位于mRNA上,C错误;
D、DNA虽然能和核糖体接触,但也必须通过RNA传递信息,D正确。
故选D。
8. 下面有关基因重组的说法不正确的是( )
A. 基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源
B. 基因重组产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息
C. 基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表现型
D. 基因重组能产生原来没有的新性状组合
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】基因重组发生在减数分裂第一次分裂,形成不同基因型配子,本题基因型配子随机组合形成不同基因型受精卵,产生新性状组合,是生物变异的重要来源,AD正确。基因突变产生原来没有的新基因,基因重组不生成新基因,B错误。由于基因的显隐性作用,如AABB和AaBb在相同环境表现型相同,C正确。
【点睛】本题考查基因重组相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。
9. 细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述不正确的是( )
A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录
B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glgmRNA从5′端向3′端移动
C. CsrB是CsrB基因的转录产物,抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成
D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成
【答案】C
【解析】
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。
【详解】A、基因转录时,该过程以DNA为模板,合成RNA,需要以核糖核苷酸为原料,并需要RNA聚合酶的参与,RNA聚合酶识别并结合到基因的启动子区域并启动转录,A正确;
B、细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链,即翻译过程,基因表达中的翻译是是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,核糖体会沿着mRNA的5'端向3'端移动,B正确;
C、分析题图可知,抑制CsrB基因转录会使CsrB的RNA减少,使CsrA更多地与glg mRNA结合形成不稳定构象,最终核糖核酸酶会降解glg mRNA,而glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用,故抑制CxrB基因的转录能抑制细菌糖原合成,C错误;
D、若CsrA都结合到CsrB上,则CsrA没有与glg mRNA结合,从而使glg mRNA不被降解而正常进行,有利于细菌糖原的合成,D正确。
故选C。
10. 在严查偷猎野生动物的行动中,执法部门发现某餐馆出售的一种烤肉比较可疑,餐馆工作人员说是“山羊肉”,执法部门通过检验确定这种“山羊肉”来自国家二级保护动物斑羚。执法部门作出此判断的依据是( )
A. 斑羚的遗传物质主要是DNA
B. 山羊和斑羚的DNA分子具有不同的碱基配对方式
C. 山羊和斑羚的DNA分子具有各自特定的碱基排列顺序
D. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成斑羚DNA分子的基本骨架
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子具有多样性、特异性等特点。DNA特异性体现在DNA分子具有各自特定的碱基排列顺序。
【详解】A、斑羚是真核生物,其遗传物质只有DNA,A错误;
B、山羊和斑羚的DNA分子具有相同的碱基配对方式,B错误;
C、山羊和斑羚的DNA分子具有各自特定的碱基排列顺序,体现为DNA的特异性,可以以此为依据判断“山羊肉”来自国家二级保护动物斑羚,C正确;
D、DNA分子的基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替连接构成,是每个DNA分子都具有的结构,D错误。
故选C。
11. 菜豆子叶的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断不正确的是( )
A. P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B. F1的基因型是AaBb
C. F2子叶为黑色的个体的基因型有2种
D. F2子叶为白色的个体的基因型有5种
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:A基因控制黑色素合成(A_出现色素,AA和Aa的效应相同,aa不出现色素),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化),符合基因的自由组合定律。由于F1的表现型为黄褐色,而亲代子叶P1是纯种白色和P2是纯种黑色,所以F1的基因型是AaBb,P1的基因型是aaBB,P2的基因型是AAbb。
【详解】A、由于BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化,又F1为黄褐色,所以亲代子叶P1(纯种白色)的基因型只能是aaBB,P2(纯种黑色)的基因型只能是AAbb,A错误;
B、分析可知:P1的基因型是aaBB,P2的基因型是AAbb,F1的基因型是AaBb,B正确;
C、F2子叶是黑色的个体基因型有2种,分别是AAbb和Aabb,C正确;
D、F2子叶为白色的个体基因型有5种,分别是AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb,D正确。
故选A。
12. 黄粒(T)高秆(S)玉米与某玉米杂交,后代中黄粒高秆占3/8、黄粒矮秆占3/8、白粒高秆占1/8、白粒矮秆占1/8,则亲本的基因型是( )
A. ttSs×TTSs B. TtSs×Ttss
C. TtSs×TtSs D. TtSs×ttss
【答案】B
【解析】
【分析】利用分离定律解自由组合定律方法,对两对性状单独分析,利用分离比法,确定亲本基因型。
【详解】黄粒高秆玉米(T_S_)与某玉米杂交,后代中黄粒∶白粒=3∶1,说明两亲本的基因型均为Tt;再根据后代中高秆∶矮秆=1∶1,可知两亲本的基因型分别为Ss、ss。则两个亲本的基因型分别为TtSs、Ttss。
故选B。
【点睛】熟练掌握分离定律解自由组合定律方法,对两对性状单独分析,利用分离比法,确定亲本基因型。
13. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h 表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为减数分裂Ⅱ前期
B. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. ①与②分离发生在减数分裂Ⅰ后期,③与④的分离发生在减数分裂Ⅱ后期
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
【详解】A、根据形成四分体可知,该时期处于减数第一次分裂前期,为初级卵母细胞,A错误;
B、a和e进入同一个次级卵母细胞的概率为1/2×1/2=1/4,由次级卵母细胞进入同一个卵细胞的概率为1/2×1/2=1/4,因此a和e进入同一个卵细胞的概率为1/4×1/4=1/16,B正确;
C、该细胞的染色体数为4,核DNA分子数为8,减数分裂产生的卵细胞的染色体数为2,核DNA分子数为2,C错误;
D、①与②为同源染色体,③与④为同源染色体,同源染色体的分离均发生在减数分裂Ⅰ后期,D错误。
故选B。
14. 细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化情况如图所示。下列分析正确的是( )
A. a阶段为有丝分裂,b阶段为减数分裂,c阶段为受精作用和减数分裂
B. 在BC、FG段发生了DNA的复制
C. CD段、GH段和PQ段,细胞中染色体数目相等
D. 在b阶段染色体着丝粒分裂发生在GH段
【答案】B
【解析】
【分析】a阶段表示有丝分裂过程中DNA含量变化规律;b阶段表示减数分裂过程中DNA含量变化规律;c阶段表示受精作用和有丝分裂过程中染色体数目变化规律,其中ML表示受精作用后染色体数目加倍,M点之后表示有丝分裂过程中染色体数目变化规律。
【详解】A、a阶段表示有丝分裂过程中DNA含量变化规律,b阶段表示减数分裂过程中DNA含量变化规律,c表示受精作用和有丝分裂过程中染色体含量变化规律,A错误;
B、在BC、FG段DNA数量加倍,发生了DNA的复制,B正确;
C、CD段和PQ段包含了有丝分裂的后期,有丝分裂后期细胞中染色体数目是GH段(减数第一次分裂)的两倍,C错误;
D、在b阶段染色体着丝粒分裂发生在IJ段(减数第二次分裂),D错误。
故选B。
15. 质粒是一种在细菌中独立存在于核拟核DNA之外,能够自主复制的小型双链环状DNA分子,也是微生物遗传、分子遗传、基因工程等研究领域常用的实验对象。某质粒中含有400个碱基,其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4。下列表述正确的是( )
A. 该质粒分子中的碱基数、脱氧核苷酸数与磷酸二酯键数相同
B. 该质粒分子连续复制两次,共需要游离腺嘌呤脱氧核苷酸320个
C. 该质粒分子中4种碱基的比例为A:G:T:C=3:4:1:2
D. 该质粒分子中碱基的排列方式有4200种
【答案】A
【解析】
【分析】碱基互补配对原则的规律:在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。
【详解】A、该质粒分子中的碱基数、脱氧核苷酸数相同,由于是环状DNA,一条链上每两个核苷酸之间会形成1个磷酸二酯键,故磷酸二酯键数与核苷酸数目相同,A正确;
B、该质粒分子含腺嘌呤400×0.2=80个,连续复制两次,共需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸80×(2²-1)=240个,B错误;
C、该双链DNA分子中,一条链上A:G:T:C=1:2:3:4,则根据碱基互补配对原则可推知,另一条链上T:C:A:G=1:2:3:4,所以该DNA分子中四种含氮碱基的比例为A:G:T:C=2:3:2:3,C错误;
D、该质粒分子中的携带的遗传信息蕴藏在4种碱基排列顺序之中,该质粒分子的排列方式只有1种,D错误。
故选A。
16. 下列关于DNA分子结构和DNA复制的叙述,正确的是( )
A. DNA分子中G—C碱基对含量较多比A—T碱基对含量较多更有利于DNA分子稳定
B. 某双链DNA片段中碱基G占总碱基数的30%,则该DNA的其中一条链中碱基T占总碱基数的10%
C. “探究DNA的复制过程”活动中,离心后分布于离心管中部的DNA不含15N
D. DNA复制过程中,DNA的两条链完全打开后,再开始合成新的子链
【答案】A
【解析】
【分析】碱基互补配对原则的规律:
(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;
(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;
(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1;
【详解】A、DNA分子中G—C碱基对之间有3个氢键,A—T碱基对之间有2个氢键,G—C碱基对含量较多比A—T碱基对含量铰多更有利于DNA分子稳定,A正确;
B、某双链DNA片段中碱基G占总碱基数的30%,则该双链DNA片段中碱基C占30%、碱基A占20%、碱基T占20%,但其中一条链中的碱基T不一定占总碱基数的10%,B错误;
C、“探究DNA的复制过程”活动中,不含15N只含14N的DNA经离心后分布于离心管的上部,两条链分别含15N、14N的DNA经离心后分布于离心管的中部,C错误;
D、DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,D错误。
故选A。
17. 甲图表示将加热杀死的S型菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,乙图为用同位示踪技术完成的噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中,不正确的是( )
A. 甲图中的S型菌是由R型菌转化来的
B. 甲图中的S型菌与R型菌致病性的差异是细胞分化的结果
C. 乙图中如果噬菌体和细菌混合后不经过搅拌,上清液中的放射性要减弱
D. 乙图中如果用15N标记噬菌体,则15N存在于沉淀物和上清液中
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:甲图表示R型活菌注射到小鼠体内后,由于小鼠的免疫作用,繁殖后又大部分被消灭,后由于S型细菌破坏了小鼠的免疫作用,导致数目大量增多。乙图表示被35S标记的蛋白质外壳离心后分布在上清液中。
【详解】A、由于是将杀死的S型细菌与R型活菌混合注射到小鼠体内,所以甲图中最初的S型细菌是由R型细菌转化来的,A正确;
B、肺炎双球菌是单细胞生物,不会发生细胞分化,B错误;
C、乙图中如果噬菌体和细菌混合后不经过搅拌,则多数噬菌体仍吸附在细菌表面,导致上清液中放射性较弱,沉淀物中放射性增加,C正确;
D、DNA、蛋白质均含有N元素,以同位素15N标记的噬菌体侵染大肠杆菌,一段时间后15N存在于上清液和沉淀物中,D正确。
故选B。
【点睛】
18. 1952年,查哥夫对多种生物的DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的值如下表所示。结合所学知识,你认为能得出的结论是( )
DNA来源
大肠杆菌
小麦
鼠
猪肝
猪胸腺
猪脾
(A+T)/(C+G)
1.01
1.21
1.21
1.43
1.43
1.43
A. 猪的DNA结构比大肠杆菌的DNA结构更稳定一些
B. 小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同
C. 小麦的DNA中(A+T)的数量是鼠的DNA中(C+G)数量的1.21倍
D. 同一生物不同组织的DNA碱基组成比例相同
【答案】D
【解析】
【分析】1、DNA分子结构的主要特点DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则。
2、C和G之间有3个氢键,而A和T之间有2个氢键,因此DNA分子中C和G所占的比例越高,其稳定性越高。
【详解】A、C和G所占的比例越高,DNA分子的稳定性就越高,根据表中数据可知,大肠杆菌的DNA结构比猪DNA结构更稳定一些,A错误;
B、小麦和鼠的(A+T)/(C+G)比值相等,但两者的DNA分子所携带的遗传信息不同,B错误;
C、根据表中数据无法得知小麦DNA中(A+T)和鼠DNA中(C+G)数量,C错误;
D、根据表中猪肝和猪脾中(A+T)/(C+G)的比值相等可知,同一生物不同组织的DNA碱基组成相同,D正确。
故选D。
19. 在 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 四组相同培养基上分别接种 R 型菌、 S 型菌、加热杀死的 S 型菌、 R 型菌和加热杀死的 S 型菌。培养一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. I 中菌落表面光滑,Ⅱ中菌落表面粗糙
B. 对第IV组实验分析应是以 I~Ⅲ 组的实验现象为参照
C. IV组结果说明整合到R型菌内的DNA分子片段,可直接表达出荚膜多糖
D. 若接种前在IV组培养基中加入DNA 酶,则IV组中S型菌落的数量基本不变
【答案】B
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、Ⅰ中是R型细菌,其菌落表面粗糙,Ⅱ中是S型细菌,其菌落表面光滑,A错误;
B、Ⅰ、Ⅱ组的实验作为Ⅳ组的对照组,Ⅲ组培养基无菌落产生,但也需要设置作为对照,以排除加热杀死的S型菌的作用,B正确;
C、DNA表达的直接产物是蛋白质,而多糖类荚膜不是蛋白质,因此其不是DNA片段直接表达的产物,C错误;
D、由于转化因子是DNA,而DNA酶能将DNA水解,因此若接种前在Ⅳ组培养基中加入DNA酶,则Ⅳ组中S型菌落的数量会降低,D错误。
故选B。
20. 下表为某些抗菌药物及其抗菌作用的原理,下列分析判断错误的是( )
抗菌药物
抗菌机理
青霉素
抑制细菌细胞壁的合成
环丙沙星
抑制细菌DNA解旋酶的活性
红霉素
能与细菌细胞中的核糖体结合
利福平
抑制敏感型的结核杆菌的RNA聚合酶的活性
A. 青霉素作用后使细菌因吸水而破裂死亡
B. 环丙沙星可抑制细菌DNA的复制过程
C. 红霉素可导致细菌蛋白质合成过程受阻
D. 利福平能够抑制RNA病毒逆转录过程
【答案】D
【解析】
【分析】根据表格分析,青霉素抑制细菌细胞壁的合成,则细菌无细胞壁;环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,进而抑制DNA复制过程;红霉素能与细菌细胞中的核糖体结合,进而抑制翻译过程;利福平抑制RNA聚合酶的活性,抑制转录过程。
【详解】A、青霉素具有抑制细菌细胞壁合成的功能,失去细胞壁的保护,细菌吸水破裂,A正确;
B、环丙沙星可抑制细菌DNA解旋酶的活性,从而抑制DNA的复制过程,B正确;
C、红霉素可和细菌细胞中核糖体结合,而核糖体为蛋白质合成的场所,从而导致细菌蛋白质合成过程受阻,C正确;
D、利福平属于抗菌药物,抑制敏感型的结核杆菌的RNA聚合酶的活性,进而抑制转录过程,D错误。
故选D。
【点睛】本题以抗菌药物的作用机理为背景考查学生获取信息和解决问题的能力,要求学生掌握复制、转录和翻译的过程及其条件,能够通过表格的信息获取有效信息,进而结合所学的知识点和获取的信息判断抗菌药物发挥作用的机理,这是该题考查的重点。
21. 在含有BrdU的培养液中进行DNA复制时,BrdU会取代T掺入到新合成的链中,形成BrdU标记链。若将一个未标记的细胞置于含BrdU的培养液中,培养到第2个细胞周期的中期。下列有关该时期一个细胞中被BrdU标记情况的推测,正确的是( )
A. 1/2的DNA分子被BrdU标记 B. 1/3的DNA分子被BrdU标记
C. 3/4的DNA单链被BrdU标记 D. 全部的DNA单链被BrdU标记
【答案】C
【解析】
【分析】DNA 复制:1、特点:(1)边解旋边复制;(2)复制方式:半保留复制。2、条件:(1)模板:亲代DNA分子的两条链。(2)原料:游离的4种脱氧核苷酸。(3)能量:ATP。(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶。
【详解】将一个未标记的细胞置于含BrdU的培养液中,培养一代得到的2个DNA分子中,都是一条没有BrdU标记,一条被BrdU标记,继续培养到第二个细胞周期的中期,此时染色体已经复制,每条染色体上有2条染色单体,一条单体上的DNA一条链没有标记,另一条链有标记,另一条单体上的DNA分子两条链都被BrdU标记,因此全部的DNA分子被被BrdU标记,3/4的DNA单链被BrdU标记,C正确,ABD错误。
故选C。
22. 下图表示含有1000个碱基对的DNA分子,其中A+T占碱基总数的34%,若该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. ①③处的化学键断裂和形成在细胞内都需要有关酶的参与
B. ②处的碱基对缺失后,该DNA分子嘌呤/嘧啶值不变
C. 该DNA分子复制3次后,子代DNA只含14N的有7个
D. 第3次复制时需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸2640个
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:DNA分子中有碱基1000对,A+T占碱基总数的34%,则G+C=66%,G=C=660个。
【详解】A、①为磷酸二酯键,①处的化学键断裂和形成在细胞内都需要有关酶的参与,③为氢键,其形成不需要酶的催化,A错误;
B、②处部分碱基对发生了缺失,不影响碱基互补配对原则,DNA分子中,嘌呤依然和嘧啶配对,与 ②处的碱基对缺失后,该DNA分子嘌呤/嘧啶值不变,B正确;
C、据图可知,该DNA分子中只有一条链被15N标记,在只含14N的环境中培养,让其复制3次,则产生的DNA分子共有23=8个,其中一个由15N标记的DNA分子,故只有14N的DNA有7个,C正确;
D、结合分析可知,该DNA分子中含有鸟嘌呤660个,第3次复制时需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸=23-1×660=2640个,D正确。
故选A。
23. 下列有关基因突变和基因重组的叙述正确的是
A. DNA分子中发生碱基对的替换一定会引起基因突变
B. 发生在体细胞的突变一定不能遗传给后代
C. 非同源染色体之间的交换部分片段属于基因重组
D. 基因突变和基因重组都能改变生物的基因型
【答案】D
【解析】
【分析】1、基因突变指DNA分子中发生碱基对的替换、增添、缺失,而引起基因结构的改变。
2、基因重组有两种情况:一是在减数第一次分裂的四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换;二是减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
【详解】DNA分子发生碱基对的替换不一定会引起基因突变,A错误;植物的体细胞发生的突变,可以通过无性繁殖传递给后代,B错误;非同源染色体之间的交换部分片段属于染色体结构变异中的易位,C错误;基因突变和基因重组都能改变生物的基因型,D正确。
24. 关于图甲、乙、丙的说法,错误的是( )
甲 乙 丙
A. 图甲所示过程相当于图丙的⑥过程,主要发生于细胞核中
B. 若图甲的①中 A 占 23%、U 占 25% ,则对应 DNA 片段中 A 占 24%
C. 正常情况下,图丙中在动、植物细胞中都不可能发生的是⑥⑦⑧过程
D. 图乙所示过程相当于图丙的⑨过程,所需原料是氨基酸
【答案】C
【解析】
【分析】分析图甲:以DNA的一条链为模板合成RNA(①),故图甲表示的是转录;
图乙中②为mRNA,③为核糖体,④为肽链,表示的是翻译的过程;
图丙为中心法则,⑤为DNA的复制,⑥为转录,⑦为逆转录,⑧为RNA的复制,⑨为翻译。
【详解】A、分析图甲:以DNA的一条链为模板合成RNA(①),故图甲表示的是转录,图丙为中心法则,⑤为DNA的复制,⑥为转录,⑦为逆转录,⑧为RNA的复制,⑨为翻译,故图甲所示过程相当于图丙的⑥过程,主要发生于细胞核中,A正确;
B、若图甲的①中A占23%,U占25%,即A+U占48%,则根据碱基互补配对原则,控制①合成的相应的双链DNA片段中A+T也占48%,而A=T,因此该双链DNA片段中A占24%,B正确;
C、⑥为转录,⑦为逆转录,⑧为RNA的复制,正常情况下,图丙中在动、植物细胞中都不可能发生的是⑥(逆转录病毒发生)⑧(RNA病毒发生)过程,C错误;
D、图乙表示的以mRNA为模板合成蛋白质的过程,即翻译,图丙中⑨为翻译,翻译所需的原料为氨基酸,D正确。
故选C。
25. 丙型肝炎病毒(HCV)是一种单链+RNA病毒,该+RNA能作为翻译的模板合成多种病毒蛋白。HCV感染肝细胞,导致肝脏发生炎症,严重时可能发展为肝癌。目前尚未研制出疫苗,最有效的治疗方案是将PSI-7977(一种核苷酸类似物)与干扰素、病毒唑联合治疗。下列说法中不正确的是( )
A. HCV与噬菌体相比具有高度变异性
B. PSI-7977的治疗机理可能是作为RNA合成原料掺入RNA引起合成终止
C. HCV能将其基因组整合到宿主染色体中,从而引起细胞癌变
D. 该病毒+RNA上含有与tRNA上反密码子互补配对的序列
【答案】C
【解析】
【分析】本题考查遗传的分子基础、生物变异等内容。考查学生的理解和迁移能力。体现了生命观念和科学思维。根据题干可知,HCV是一种单链+RNA病毒,其组成为RNA和蛋白质,并且该+RNA作为翻译的模板合成蛋白质。
【详解】A、HCV是单链RNA病毒,与双链DNA结构的噬菌体相比,HCV更加不稳定,更易发生基因突变,A正确;
B、RNA合成提前终止会导致RNA序列不完整,失去原有功能,则PSI-7977的治疗机理可能是作为RNA合成原料掺入RNA引起合成终止,B正确;
C、HCV是单链+RNA病毒,侵入宿主细胞后,其+RNA可以直接作为模板进行翻译,不需要像逆转录病毒那样逆转录出DNA并整合到宿主染色体中,+RNA可以直接作为模板进行翻译,翻译时+RNA的密码子与tRNA上反密码子碱基互补配对,C错误,D正确。
故选C。
26. 下图表示的是原核细胞和真核细胞内基因表达的过程,下列叙述错误的是( )
A. 多个核糖体在一条mRNA上移动可以保证翻译的快速高效
B. 原核细胞的mRNA不需要加工,真核细胞的初级转录产物不是合成蛋白质的模板
C. 原核细胞的转录和翻译可以同时进行,蛋白质的翻译沿着mRNA5'→3'的方向进行
D. 真核细胞中长短不同的新生蛋白质是不同种的蛋白质,氨基酸序列各不相同
【答案】D
【解析】
【分析】1、转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。
2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】A、图中多个核糖体在一条mRNA上移动,合成多个相同的多肽链,保证了翻译的快速高效,A正确;
B、由图可知,原核细胞的mRNA不需要加工,可以进行边转录边翻译,真核细胞的初级转录产物不是合成蛋白质的模板,初级转录产物被加工后形成的mRNA才是合成蛋白质的模板,B正确;
C、由图可知,原核细胞的转录和翻译可以同时进行,蛋白质的翻译方向为短肽链→长肽链,即沿着mRNA5'→3'的方向进行,C正确;
D、由于模板相同,真核细胞图中长短不同的新生蛋白质是同种蛋白质,氨基酸序列相同,D错误。
故选D。
27. 研究人员发现,海龟体内的组蛋白H3甲基化会抑制雄性基因的表达。温度较高的环境中,钙离子能够大量流入性腺细胞中,促使信号转导和转录激活因子3(STAT3)发生磷酸化修饰,继而抑制一种赖氨酸特异性去甲基化酶Kdm6B的活性,该酶可特异性催化组蛋白H3的去甲基化。下列说法错误的是( )
A. 生物体的性状不完全由基因决定,环境也会影响性状表现
B. 该研究表明,环境温度较高最终会导致海龟雄性个体比例增加
C. 温度较低条件下海龟细胞中组蛋白H3甲基化程度比温度较高条件下要低
D. 组蛋白的甲基化修饰没有改变遗传信息,但能遗传给下一代
【答案】B
【解析】
【分析】温度高导致赖氨酸特异性去甲基化酶Kdm6B的活性降低,组蛋白H3不能去甲基化,抑制雄性基因的表达。
【详解】A、根据题干信息可知,生物体的性状不完全由基因决定,环境对性状也有着重要影响,A正确;
B、根据题意,环境温度较高会促进钙离子流人性腺细胞中,促使信号转导和STAT3发生磷酸化修饰,继而抑制Kdm6B的活性,即抑制组蛋白H3的去甲基化,使得海龟体内组蛋白H3甲基化程度高,抑制雄性基因表达,最终导致海龟雄性个体比例下降,B错误;
C、温度较高会导致Kd6B的活性降低,组蛋白H3不能去甲基化,故温度较低条件下海龟细胞中组蛋白H3甲基化程度比温度较高条件下要低,C正确;
D、组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传修饰,其没有改变遗传信息,但能遗传给下一代,D正确。
故选B。
28. 白化病和黑尿病都是因为酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液中因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。如图表示人体内与之相关的一系列生化过程,据图分析下列叙述不正确的是( )
A. 若一个皮肤角质层细胞控制酶B合成的基因发生突变,不会导致白化病
B. 若一个胚胎干细胞控制酶D合成基因发生突变,可能会导致黑尿病
C. 白化病和黑尿病说明基因是通过控制酶的合成而间接控制生物性状的
D. 图中代谢过程可说明一个基因影响一个性状,一个性状也受一个基因控制
【答案】D
【解析】
【分析】基因控制生物性状的两种方式:一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;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。据图分析,图示为基因是通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物性状的。
【详解】基因突变发生在个体发育的时期越早,变异范围越大,反之越小,若一个皮肤角质层细胞控制酶B合成的基因发生突变,表现突变的范围较小,不会导致白化病,A正确;基因突变发生在个体发育的时期越早,变异范围越大,反之越小,所以一个胚胎干细胞控制酶D合成的基因发生突变,可能会导致黑尿病,B正确;白化病和黑尿病都是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体的性状的,C正确;由图中代谢过程可知,酶A缺乏可影响多个性状,即一个基因可影响多个性状,同时尿黑酸的合成受多个基因控制,即一个性状也可受多个基因控制,D错误。
【点睛】解答本题的关键是根据图形分析判断基因控制生物性状的方式,明确一个基因可影响多个性状,一个性状也可受多个基因控制。
29. 在非洲疟疾区,携带镰状细胞贫血突变基因(HbS)的杂合子(HbAHbS),其相对生育率不仅远高于隐性患病个体(HbSHbS),也高于正常人(HbAHbA),且该杂合子对疟疾的感染率远低于正常人。下列关于这一突变基因的叙述,错误的是( )
A. 基因突变对生物体生存是否有利,与生物体所处的环境有关
B. 在自然选择的作用下,突变基因(HbS)的频率上升
C. 杂合子优势可将等位基因以一定频率同时在群体中保留下来
D. 杂合子体细胞中有正常和异常的血红蛋白,对疟疾有较强的抵抗力
【答案】BD
【解析】
【分析】分析题意,杂合子并不表现镰刀型细胞贫血症的症状,而由于该个体能同时合成正常和异常血红蛋白,对疟疾有较强的抵抗力。
【详解】A、突变基因对生物是利是害与生物所处的环境有关,A正确;
B、在疟疾区基因型为HbAHbS的个体存活率最高,隐性患病个体的存活率低于正常人,所以在非洲疟疾区,在该自然选择的作用下,突变基因(HbS)的频率应下降,B错误;
C、由于杂合子含有显性基因和隐性基因,所以杂合子优势可将等位基因以一定的频率同时在群体中保留下来,C正确;
D、血红蛋白只存在于红细胞中,D错误。
故选BD。
30. 某国家男性中不同人群肺癌死亡累积风险如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 长期吸烟的男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高
B. 烟草中含有多种化学致癌因子,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低
C. 肺部细胞中原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂失控
D. 肺部细胞癌变后,癌细胞彼此之间黏着性降低,易在体内分散和转移
【答案】C
【解析】
【分析】1、与正常细胞相比,癌细胞具有以下特征:在适宜的条件下,癌细胞能够无限增殖;癌细胞的形态结构发生显著变化;癌细胞的表面发生了变化。
2、人类和动物细胞的染色体上存在着与癌有关的基因:原癌基因和抑癌基因。原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要阻止细胞不正常的增殖。
【详解】A、据图分析可知,长期吸烟的男性人群中,不吸烟、30岁戒烟、50岁戒烟、长期吸烟的男性随年龄的增大,肺癌死亡累积风险依次升高,即年龄越大,肺癌死亡累积风险越高,A正确;
B、据图分析可知,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低,B正确;
C、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,原癌基因突变后可能导致细胞生长和分裂失控,C错误;
D、肺部细胞癌变后,由于细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移,D正确。
故选C。
【点睛】
二、非选择题,共50分
31. 下图1表示基因型为AaBb的某种高等动物性腺内细胞分裂的图像,图2表示该动物细胞中,某物质或结构在有丝分裂或减数分裂特定阶段的数量变化曲线。请分析并回答下列问题。
(1)图1中细胞C分裂形成的子细胞的名称是_______。
(2)由图1中C可知该细胞发生的变异有_______,据图推测其最终产生的三个极体的基因型分别为_______。
(3)图1中存在同源染色体的细胞有_______。
(4)图2中若纵坐标是染色体数且CD段核DNA数是染色体数的两倍,则AB段曲线代表的细胞分裂过程是_______;若纵坐标是每条染色体的DNA含量,则BC变化的原因是_______,CD段对应细胞分裂的_______期。
【答案】(1)次级卵母细胞和(第一)极体
(2) ①. 基因突变和基因重组 ②. AB、Ab、Ab
(3)CDE (4) ①. 减数分裂Ⅰ(或减数第一次分裂) ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离 ③. 有丝分裂后期、末期和减数分裂Ⅱ后期、末
【解析】
【分析】依据各细胞中染色体的行为等可知:细胞A处于减数第二次分裂后期;细胞B处于减数第二次分裂中期;细胞C处于减数第一次分裂后期;细胞D处于分裂间期;细胞E处于有丝分裂中期。根据细胞A和C不均等分裂可推知:某种高等动物为雌性。
【小问1详解】
细胞C为初级卵母细胞,其分裂形成的子细胞的名称是次级卵母细胞和(第一)极体。
【小问2详解】
由图1中C可知,有一条染色体的姐妹染色单体所含有的基因为等位基因,说明该细胞发生了基因突变;减数第一次分裂后期发生了基因重组(自由组合型)。由于含有等位基因的姐妹染色单体移向了细胞质体积较大的一极,在结合细胞A中的基因位置可知,最终产生的卵细胞的基因型为aB,同时产生的三个极体的基因型分别为AB、Ab、Ab。
【小问3详解】
同源染色体在减数第一次分裂过程中分离,所以处于减数第二次分裂的细胞中不含同源染色体。因此,图1中存在同源染色体的细胞有CDE。
【小问4详解】
图2中若纵坐标是染色体数且CD段核DNA数是染色体数的两倍,则AB段曲线代表的细胞分裂过程是减数第一次分裂;若纵坐标是每条染色体的DNA含量,则BC变化的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,CD段对应细胞分裂的有丝分裂后期、末期和减数分裂Ⅱ后期、末期。
32. 如图表示人体细胞中遗传信息的传递过程。请回答:
(1)DNA能准确进行过程①的原因_______,_______
(2)过程②需要_______酶的催化,以_______为原料。
(3)过程③中核糖体的移动方向为_______(填“从左到右”或“从右到左”),多个核糖体相继结合在同一个mRNA分子上的生物学意义是_______。
(4)图中所示遗传信息的传递途径是_______(用文字和箭头表示)。
【答案】(1) ①. DNA独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板 ②. 碱基互补配对原则保证了该过程的能准确进行
(2) ①. RNA聚合酶 ②. 4种游离的核糖核苷酸
(3) ①. 从右到左 ②. 少量的mRNA分子就可迅速合成出大量的蛋白质
(4)
【解析】
【分析】分析题图:图示表示人体细胞中遗传信息传递的部分过程,其中①表示DNA的复制,②表示DNA的转录,③表示mRNA翻译。
【小问1详解】
过程①为DNA的复制过程,DNA复制是一个边解旋边复制的过程。DNA独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对原则保证了该过程的准确进行。
【小问2详解】
过程②为遗传信息的转录过程,遗传信息的转录是以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的催化作用下,以4种游离的核糖核苷酸为原料合成RNA的过程。
【小问3详解】
过程③为遗传信息的翻译过程,该过程以mRNA作为模板。根据四条多肽链的长度可知,核糖体在①上移动的方向是从右到左。在细胞质中,翻译是一个快速的过程,通常一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条相同肽链的合成,其生物学意义是:少量的mRNA分子就可迅速合成出大量的蛋白质。
【小问4详解】
图中遗传信息的传递途径有:遗传信息从DNA流向DNA,即DNA的复制;遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译,具体如图:
33. 某昆虫的性别决定方式是ZW型,雌虫的两条性染色体是异型的(ZW),雄虫的两条性染色体是同型的(ZZ),该昆虫的黑色翅和灰色翅由基因A、a控制。某小组让黑翅(♀)与灰翅(♂)个体交配,得到F1,再选择F1中灰翅雌雄虫交配得到F2。杂交子代的表现型及比例如下表所示。回答下列问题:
亲本
F1
F2
黑翅(♀)×灰翅(♂)
黑翅(♀):灰翅(♂):黑翅(♂):灰翅(♀)=1:1:1:1
灰翅(♀、♂)
(1)根据上述杂交实验,可判断出灰翅对黑翅为_______(填“显性”或“隐性”)。某同学根据该杂交实验推断基因A、a位于Z染色体上,你认为该观点是否正确并说明理由:_______。
(2)该种昆虫的灰翅中有深灰色和浅灰色两种,分别受基因B、b控制。两只黑翅雌雄昆虫交配,子代雄性中黑翅:深灰翅=3:1,雌性中黑翅:深灰翅:浅灰翅=6:1:1。
①两个黑翅雌、雄亲本的基因型分别为_______。
②若选择子代中的深灰翅与浅灰翅个体进行杂交,则后代的表现型及比例为_______。
(3)豌豆种子的圆粒和皱粒是一对相对性状,分别由等位基因R和r控制。下图为圆粒种子形成机制的示意图,
则基因R和r的根本区别是_______,图中显示了基因控制生物的性状过程为_______
【答案】(1) ①. 隐性 ②. 不正确,若基因A、a位于Z染色体上,就无法得到上述实验结果
(2) ①. AaZBW、AaZBZb ②. 雌雄虫中深灰翅∶浅灰翅均为3∶1
(3) ①. 碱基的排列顺序不同 ②. 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
【解析】
【分析】表格分析:亲本黑翅(♀)与灰翅(♂)杂交得的F1的表现型比例为1∶1∶1∶1,相当于测交,F1中灰翅(♀)与灰翅(♂)杂交,后代F2为灰翅,说明黑翅为显性性状,灰翅为隐性性状。
【小问1详解】
由表格数据,F1中灰翅(♀)与灰翅(♂)杂交,后代F2均为灰翅,灰翅对黑翅为隐性。若基因A、a位于Z染色体上,则亲本黑翅雌性基因型为ZAW,灰翅雄性基因型为ZaZa,则F1的基因型及比例为ZAZa(黑翅雄性)∶ZaW(灰翅雌性)=1∶1,与实际结果不相符,说明该同学的观点是不正确的;而基因A、a位于常染色体上,亲本基因型为Aa(黑翅♀)与aa(灰翅♂),则F1基因型及比例为Aa∶aa=1∶1,与实际结果相符,说明基因A、a位于常染色体上。
【小问2详解】
①该种昆虫的灰翅有深灰色和浅灰色两种,且受基因B、b影响。两只黑翅雌雄昆虫交配,子代雄性中黑翅∶深灰翅=3∶1,雌性中黑翅∶深灰翅∶浅灰翅=6∶1∶1,雌雄表现型不同,说明B、b这对等位基因位于Z染色体上。由于两只黑翅雌雄昆虫交配,子代雄性中黑翅∶深灰翅=3∶1,说明两亲本的常染色体基因组成都是Aa,而雌性中黑翅∶深灰翅∶浅灰翅=6∶1∶1,说明亲本雄性在Z染色体上的基因型是杂合,故确定两个黑翅雌、雄亲本的基因型分别为AaZBW、AaZBZb。
②结合第①小问可推知,基因型A_ZBZ_和A_ZbZb为黑翅,aaZBZ_为深灰翅,aaZbZb为浅灰翅,A_Z_W为黑翅,aaZBW为深灰翅,aaZbW为浅灰翅。亲本AaZBW与AaZBZb杂交的灰色子代为aaZBZB(深灰翅♂)∶aaZBZb(深灰翅♂)∶aaZBW(深灰翅♀)∶aaZbW(浅灰翅♀)=1∶1∶1∶1。故选择子代中的深灰翅与浅灰翅个体进行杂交,则可能的杂交组合为1/2aaZBZB×aaZbW、1/2aaZBZb×aaZbW。计算得出后代深灰翅aa(1/4ZBZb+1/4ZBW+1/8ZBZb+1/8ZBW)∶浅灰翅aa(1/8ZbW+1/8ZbZb)=3∶1,即后代雌雄虫中深灰翅∶浅灰翅均为3∶1。
【小问3详解】
等位基因R和r的根本区别是碱基的排列顺序不同,据图可知等位基因R和r对豌豆种子的圆粒和皱粒这一性状的控制是通过酶来实现的,即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。
34. 如图是DNA结构图,据图回答:
(1)图中由①③④组成的结构是_______。DNA中的_______交替排列构成其基本骨架。
(2)染色体是DNA的主要载体,在减数分裂Ⅰ中期时一条染色体上有_______个DNA。
(3)若该双链DNA分子中一条单链中(A+G)/(C+T)=0.4,其互补链中(A+G)/(C+T)=_______。
(4)若该DNA分子共有碱基100对,其中碱基A有40个,则该DNA分子中共有_______个氢键。
【答案】(1) ①. 胞嘧啶脱氧核苷酸 ②. 磷酸和脱氧核糖
(2)2 (3)2.5
(4)260
【解析】
【分析】1、图中①-⑨依次表示脱氧核糖、磷酸基团、胞嘧啶、磷酸基团、腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶、氢键。
2、DNA的结构特点:
(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行的方式盘旋成双螺旋结构。
(2)DNA中的脱氧核苷酸和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。
(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,A与T配对,G与C配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫碱基互补配对原则。
【小问1详解】
图中由①脱氧核糖、③胞嘧啶、④磷酸基团组成的结构是胞嘧啶脱氧核苷酸。DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架。
【小问2详解】
染色体是DNA 的主要载体,在减数分裂Ⅰ中期时,由于减数分裂Ⅰ前期DNA的复制,一条染色体上有2个DNA。
【小问3详解】
根据碱基互补配对原则,A1=T2,T1=A2,G1=C2,C1=G2,该双链DNA分子中一条单链中设为(A1+G1)/(C1+T1)=0.4,其互补链中设为(A2+G2)/(C2+T2)= 1/0.4=2.5。
【小问4详解】
若该DNA分子中共有碱基100对,根据碱基互补配对原则,A=T=40,G=C=60,该DNA分子中共有氢键数=40×2+60×3=260。
35. 柳穿鱼花是一种二倍体雌雄同体植物,柳穿鱼植株A、B的基因型相同,但在开花期植株A的Lcyc基因(决定花形态结构)表达而表现出唇形花冠,植株B的Lcyc基因因高度甲基化(基因的碱基序列没有改变)不表达而表现出辐射状花冠。将植株A、B进行杂交,F1植株的花形态结构均与植株A的相似,F1自交获得F2,F2植株中绝大多数植株的花形态结构与植株A相似,少部分与植株B相似。回答下列问题:
(1)植株B的Lcyc基因因高度甲基化而不能与RNA聚合酶结合,直接导致Lcyc基因的_________(填“转录”或“翻译”)过程受阻。Lcyc基因高度甲基化________(填“属于”或“不属于”)基因突变。
(2)根据植株A和B的杂交实验结果分析:
①F1植株的花形态结构与植株A相似的原因是________。
②Lcyc基因的甲基化可以遗传给后代,判断的依据是________。
③若Lcyc基因甲基化不影响植株雌、雄配子功能及个体存活率,F2植株中花形态结构为唇形花冠与辐射状花冠的植株数量比例偏离3:1的原因可能是_________。
(3)若Lcyc基因甲基化会影响花粉活力,导致75%的花粉不育,则F2植株中,唇形花冠与辐射状花冠的植株数量比例为________。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 不属于
(2) ①. ①F1植株同时含有来自植株A和植株B的Lcye基因,来自植株A的Lcye基因在F1植株中能够表达 ②. F2植株中出现了与植株B的花形态结构相似的植株 ③. F2植株中来自植株B的Lcye基因的甲基化被解除,Lcye基因能够正常表达,性状表现为与植株A相同的唇形花冠
(3)9:1
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。
【小问1详解】
RNA聚合酶参与的是转录过程,植株B的Leye基因高度甲基化而不能与RNA聚合酶结合,由此推断植株B的Lcye基因不表达是转录过程受阻。Lcye基因高度甲基化不改变基因的碱基序列,不属于基因突变。
【小问2详解】
①F1植株同时含有来自植株A和植株B的Lcye基因。植株A的Lcye基因在F1植株中能够表达。
②植株A和植株B作亲本进行杂交,F1植株表现型与植株A相似,而F2植株中再出现与植株B花形态结构相似的植株,表明控制花形态结构的Leye基因甲基化可以发生遗传。
③F1植株同时含有来自植株A和植株B的Lcye基因,其中来自植株B的Lcye基因发生高度甲基化不能表达。根据题意Lcye基因甲基化不影响该植株配子功能及个体存活率,所以F2植株中唇形花与辐射状花的植株数量比例偏离3:1的原因可能是已甲基化的Lcye基因发生去甲基化,从而能够正常表达,性状表现为与植株A相同的唇形花冠。
【小问3详解】
若Leye基因甲基化会影响花粉活力,导致75%花粉不育,则F1植株产生含正常Lcye基因花粉和含高度甲基化Leye基因花粉的数量比例为4:1,而产生的两种卵细胞的数量比例为1:1,则F2中两种花的比例为9:1。
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四川省万源中学高2026届第二次月考试题(高一.下)生物
(满分:100分时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本题共30小题,1-10题每小题1分,11-30题每小题2分,共50分)
1. 孟德尔运用“假说一演绎法”揭示了遗传学中的两大定律。下列关于该实验研究的叙述,错误的是( )
A. 孟德尔针对F2中出现3∶1的性状分离比提出问题
B. 孟德尔所作假说内容之一是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子”
C. “若对F1高茎豌豆进行测交,则应出现1∶1的实验结果”,属于“演绎推理”
D. 让F1测交,结果产生了两种性状的子代,比例接近1:1,属于“实验验证”
2. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,基因分离和基因自由组合分别发生于图中哪个过程( )
A. ①和①③ B. ①和② C. ①和①② D. ①和①
3. 下图中甲、乙表示哺乳动物产生配子的情况,丙、丁为哺乳动物细胞分裂的示意图,下列叙述正确的是( )
A. 甲图发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
B. 乙图一定是非同源染色体上非等位基因自由组合结果
C. 丁图处于有丝分裂后期,有8条染色体,没有姐妹染色单体
D. 丙图非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也自由组合
4. 一个DNA分子中腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基比例的46%,其中一条链的胞嘧啶占该链碱基比例的为28%,那么另一条链中胞嘧啶占该链碱基的比例是( )
A. 26% B. 28% C. 18% D. 5%
5. 如图是人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA 含量的变化曲线,下列叙述错误的是( )
A. 该图若为有丝分裂,则bc段细胞中染色体数目与核DNA分子数均因复制而加倍
B. 该图若为有丝分裂,则ef段细胞中染色体数目是体细胞的两倍
C. 该图若为减数分裂,则cd段细胞不一定都含有23对同源染染色体
D. 该图若为减数分裂,则非同源染色体自由组合发生在cd段的某一时期
6. 如图为果蝇X染色体上的部分基因分布示意图,下列叙述正确的是( )
A. 摩尔根运用同位素标记法将白眼基因定位在X染色体上
B. 一条染色体上有许多基因,且这些基因在染色体上呈线性排列
C. 黄体基因和分叉毛基因的遗传遵循基因的自由组合定律
D. 白眼和石榴红眼是一对相对性状
7. 如图是电镜下原核生物转录过程中的羽毛状现象,下列叙述正确的是( )
A. RNA聚合酶的移动方向为由右向左
B. 转录而来的RNA需脱离DNA后,才能进行蛋白质合成
C. 当RNA聚合酶到达终止密码子时,RNA合成结束
D. DNA虽然能和核糖体接触,但也必须通过RNA传递信息
8. 下面有关基因重组的说法不正确的是( )
A. 基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源
B. 基因重组产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息
C. 基因重组所产生的新基因型不一定会表达为新的表现型
D. 基因重组能产生原来没有的新性状组合
9. 细菌glg基因编码的UDPG焦磷酸化酶在糖原合成中起关键作用。细菌糖原合成的平衡受到CsrAB系统的调节。CsrA蛋白可以结合glg mRNA分子,也可结合非编码RNA分子CsrB,如图所示。下列叙述不正确的是( )
A. 细菌glg基因转录时,RNA聚合酶识别和结合glg基因的启动子并驱动转录
B. 细菌合成UDPG焦磷酸化酶的肽链时,核糖体沿glgmRNA从5′端向3′端移动
C. CsrB是CsrB基因的转录产物,抑制CsrB基因的转录能促进细菌糖原合成
D. CsrA蛋白都结合到CsrB上,有利于细菌糖原合成
10. 在严查偷猎野生动物的行动中,执法部门发现某餐馆出售的一种烤肉比较可疑,餐馆工作人员说是“山羊肉”,执法部门通过检验确定这种“山羊肉”来自国家二级保护动物斑羚。执法部门作出此判断的依据是( )
A. 斑羚的遗传物质主要是DNA
B. 山羊和斑羚的DNA分子具有不同的碱基配对方式
C. 山羊和斑羚的DNA分子具有各自特定的碱基排列顺序
D. 磷酸和脱氧核糖交替连接构成斑羚DNA分子的基本骨架
11. 菜豆子叶的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断不正确的是( )
A. P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B. F1的基因型是AaBb
C. F2子叶为黑色的个体的基因型有2种
D. F2子叶为白色的个体的基因型有5种
12. 黄粒(T)高秆(S)玉米与某玉米杂交,后代中黄粒高秆占3/8、黄粒矮秆占3/8、白粒高秆占1/8、白粒矮秆占1/8,则亲本的基因型是( )
A. ttSs×TTSs B. TtSs×Ttss
C. TtSs×TtSs D. TtSs×ttss
13. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h 表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为减数分裂Ⅱ前期
B. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. ①与②的分离发生在减数分裂Ⅰ后期,③与④的分离发生在减数分裂Ⅱ后期
14. 细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化情况如图所示。下列分析正确的是( )
A. a阶段为有丝分裂,b阶段为减数分裂,c阶段为受精作用和减数分裂
B. 在BC、FG段发生了DNA的复制
C. CD段、GH段和PQ段,细胞中染色体数目相等
D. 在b阶段染色体着丝粒分裂发生在GH段
15. 质粒是一种在细菌中独立存在于核拟核DNA之外,能够自主复制的小型双链环状DNA分子,也是微生物遗传、分子遗传、基因工程等研究领域常用的实验对象。某质粒中含有400个碱基,其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4。下列表述正确的是( )
A. 该质粒分子中的碱基数、脱氧核苷酸数与磷酸二酯键数相同
B. 该质粒分子连续复制两次,共需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸320个
C. 该质粒分子中4种碱基的比例为A:G:T:C=3:4:1:2
D. 该质粒分子中碱基的排列方式有4200种
16. 下列关于DNA分子结构和DNA复制的叙述,正确的是( )
A. DNA分子中G—C碱基对含量较多比A—T碱基对含量较多更有利于DNA分子稳定
B. 某双链DNA片段中碱基G占总碱基数的30%,则该DNA的其中一条链中碱基T占总碱基数的10%
C. “探究DNA的复制过程”活动中,离心后分布于离心管中部的DNA不含15N
D. DNA复制过程中,DNA的两条链完全打开后,再开始合成新的子链
17. 甲图表示将加热杀死的S型菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,乙图为用同位示踪技术完成的噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中,不正确的是( )
A. 甲图中的S型菌是由R型菌转化来的
B. 甲图中的S型菌与R型菌致病性的差异是细胞分化的结果
C. 乙图中如果噬菌体和细菌混合后不经过搅拌,上清液中的放射性要减弱
D. 乙图中如果用15N标记噬菌体,则15N存在于沉淀物和上清液中
18. 1952年,查哥夫对多种生物的DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的值如下表所示。结合所学知识,你认为能得出的结论是( )
DNA来源
大肠杆菌
小麦
鼠
猪肝
猪胸腺
猪脾
(A+T)/(C+G)
1.01
1.21
1.21
1.43
1.43
1.43
A. 猪的DNA结构比大肠杆菌的DNA结构更稳定一些
B. 小麦和鼠的DNA所携带的遗传信息相同
C. 小麦的DNA中(A+T)的数量是鼠的DNA中(C+G)数量的1.21倍
D. 同一生物不同组织的DNA碱基组成比例相同
19. 在 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 四组相同培养基上分别接种 R 型菌、 S 型菌、加热杀死的 S 型菌、 R 型菌和加热杀死的 S 型菌。培养一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. I 中菌落表面光滑,Ⅱ中菌落表面粗糙
B. 对第IV组实验的分析应是以 I~Ⅲ 组的实验现象为参照
C. IV组结果说明整合到R型菌内的DNA分子片段,可直接表达出荚膜多糖
D. 若接种前在IV组培养基中加入DNA 酶,则IV组中S型菌落的数量基本不变
20. 下表为某些抗菌药物及其抗菌作用的原理,下列分析判断错误的是( )
抗菌药物
抗菌机理
青霉素
抑制细菌细胞壁的合成
环丙沙星
抑制细菌DNA解旋酶的活性
红霉素
能与细菌细胞中的核糖体结合
利福平
抑制敏感型的结核杆菌的RNA聚合酶的活性
A. 青霉素作用后使细菌因吸水而破裂死亡
B. 环丙沙星可抑制细菌DNA的复制过程
C. 红霉素可导致细菌蛋白质合成过程受阻
D. 利福平能够抑制RNA病毒逆转录过程
21. 在含有BrdU的培养液中进行DNA复制时,BrdU会取代T掺入到新合成的链中,形成BrdU标记链。若将一个未标记的细胞置于含BrdU的培养液中,培养到第2个细胞周期的中期。下列有关该时期一个细胞中被BrdU标记情况的推测,正确的是( )
A. 1/2的DNA分子被BrdU标记 B. 1/3的DNA分子被BrdU标记
C. 3/4的DNA单链被BrdU标记 D. 全部的DNA单链被BrdU标记
22. 下图表示含有1000个碱基对的DNA分子,其中A+T占碱基总数的34%,若该DNA分子在含14N的培养基中连续复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. ①③处的化学键断裂和形成在细胞内都需要有关酶的参与
B. ②处的碱基对缺失后,该DNA分子嘌呤/嘧啶值不变
C. 该DNA分子复制3次后,子代DNA只含14N的有7个
D. 第3次复制时需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸2640个
23. 下列有关基因突变和基因重组的叙述正确的是
A. DNA分子中发生碱基对的替换一定会引起基因突变
B. 发生在体细胞的突变一定不能遗传给后代
C. 非同源染色体之间的交换部分片段属于基因重组
D. 基因突变和基因重组都能改变生物的基因型
24. 关于图甲、乙、丙的说法,错误的是( )
甲 乙 丙
A. 图甲所示过程相当于图丙⑥过程,主要发生于细胞核中
B. 若图甲的①中 A 占 23%、U 占 25% ,则对应 DNA 片段中 A 占 24%
C. 正常情况下,图丙中在动、植物细胞中都不可能发生的是⑥⑦⑧过程
D. 图乙所示过程相当于图丙的⑨过程,所需原料是氨基酸
25. 丙型肝炎病毒(HCV)是一种单链+RNA病毒,该+RNA能作为翻译的模板合成多种病毒蛋白。HCV感染肝细胞,导致肝脏发生炎症,严重时可能发展为肝癌。目前尚未研制出疫苗,最有效的治疗方案是将PSI-7977(一种核苷酸类似物)与干扰素、病毒唑联合治疗。下列说法中不正确的是( )
A. HCV与噬菌体相比具有高度变异性
B. PSI-7977的治疗机理可能是作为RNA合成原料掺入RNA引起合成终止
C. HCV能将其基因组整合到宿主染色体中,从而引起细胞癌变
D. 该病毒+RNA上含有与tRNA上反密码子互补配对的序列
26. 下图表示的是原核细胞和真核细胞内基因表达的过程,下列叙述错误的是( )
A. 多个核糖体在一条mRNA上移动可以保证翻译的快速高效
B. 原核细胞的mRNA不需要加工,真核细胞的初级转录产物不是合成蛋白质的模板
C. 原核细胞的转录和翻译可以同时进行,蛋白质的翻译沿着mRNA5'→3'的方向进行
D. 真核细胞中长短不同的新生蛋白质是不同种的蛋白质,氨基酸序列各不相同
27. 研究人员发现,海龟体内的组蛋白H3甲基化会抑制雄性基因的表达。温度较高的环境中,钙离子能够大量流入性腺细胞中,促使信号转导和转录激活因子3(STAT3)发生磷酸化修饰,继而抑制一种赖氨酸特异性去甲基化酶Kdm6B的活性,该酶可特异性催化组蛋白H3的去甲基化。下列说法错误的是( )
A. 生物体的性状不完全由基因决定,环境也会影响性状表现
B. 该研究表明,环境温度较高最终会导致海龟雄性个体比例增加
C. 温度较低条件下海龟细胞中组蛋白H3甲基化程度比温度较高条件下要低
D. 组蛋白的甲基化修饰没有改变遗传信息,但能遗传给下一代
28. 白化病和黑尿病都是因为酶缺陷引起分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液中因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。如图表示人体内与之相关的一系列生化过程,据图分析下列叙述不正确的是( )
A. 若一个皮肤角质层细胞控制酶B合成的基因发生突变,不会导致白化病
B. 若一个胚胎干细胞控制酶D合成的基因发生突变,可能会导致黑尿病
C. 白化病和黑尿病说明基因是通过控制酶的合成而间接控制生物性状的
D. 图中代谢过程可说明一个基因影响一个性状,一个性状也受一个基因控制
29. 在非洲疟疾区,携带镰状细胞贫血突变基因(HbS)的杂合子(HbAHbS),其相对生育率不仅远高于隐性患病个体(HbSHbS),也高于正常人(HbAHbA),且该杂合子对疟疾的感染率远低于正常人。下列关于这一突变基因的叙述,错误的是( )
A. 基因突变对生物体生存是否有利,与生物体所处的环境有关
B. 在自然选择的作用下,突变基因(HbS)的频率上升
C. 杂合子优势可将等位基因以一定频率同时在群体中保留下来
D. 杂合子体细胞中有正常和异常的血红蛋白,对疟疾有较强的抵抗力
30. 某国家男性中不同人群肺癌死亡累积风险如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 长期吸烟男性人群中,年龄越大,肺癌死亡累积风险越高
B. 烟草中含有多种化学致癌因子,不吸烟或越早戒烟,肺癌死亡累积风险越低
C. 肺部细胞中原癌基因执行生理功能时,细胞生长和分裂失控
D. 肺部细胞癌变后,癌细胞彼此之间黏着性降低,易在体内分散和转移
二、非选择题,共50分
31. 下图1表示基因型为AaBb的某种高等动物性腺内细胞分裂的图像,图2表示该动物细胞中,某物质或结构在有丝分裂或减数分裂特定阶段的数量变化曲线。请分析并回答下列问题。
(1)图1中细胞C分裂形成的子细胞的名称是_______。
(2)由图1中C可知该细胞发生的变异有_______,据图推测其最终产生的三个极体的基因型分别为_______。
(3)图1中存在同源染色体的细胞有_______。
(4)图2中若纵坐标是染色体数且CD段核DNA数是染色体数的两倍,则AB段曲线代表的细胞分裂过程是_______;若纵坐标是每条染色体的DNA含量,则BC变化的原因是_______,CD段对应细胞分裂的_______期。
32. 如图表示人体细胞中遗传信息的传递过程。请回答:
(1)DNA能准确进行过程①的原因_______,_______
(2)过程②需要_______酶的催化,以_______为原料。
(3)过程③中核糖体的移动方向为_______(填“从左到右”或“从右到左”),多个核糖体相继结合在同一个mRNA分子上的生物学意义是_______。
(4)图中所示遗传信息的传递途径是_______(用文字和箭头表示)。
33. 某昆虫的性别决定方式是ZW型,雌虫的两条性染色体是异型的(ZW),雄虫的两条性染色体是同型的(ZZ),该昆虫的黑色翅和灰色翅由基因A、a控制。某小组让黑翅(♀)与灰翅(♂)个体交配,得到F1,再选择F1中灰翅雌雄虫交配得到F2。杂交子代的表现型及比例如下表所示。回答下列问题:
亲本
F1
F2
黑翅(♀)×灰翅(♂)
黑翅(♀):灰翅(♂):黑翅(♂):灰翅(♀)=1:1:1:1
灰翅(♀、♂)
(1)根据上述杂交实验,可判断出灰翅对黑翅为_______(填“显性”或“隐性”)。某同学根据该杂交实验推断基因A、a位于Z染色体上,你认为该观点是否正确并说明理由:_______。
(2)该种昆虫的灰翅中有深灰色和浅灰色两种,分别受基因B、b控制。两只黑翅雌雄昆虫交配,子代雄性中黑翅:深灰翅=3:1,雌性中黑翅:深灰翅:浅灰翅=6:1:1。
①两个黑翅雌、雄亲本的基因型分别为_______。
②若选择子代中的深灰翅与浅灰翅个体进行杂交,则后代的表现型及比例为_______。
(3)豌豆种子的圆粒和皱粒是一对相对性状,分别由等位基因R和r控制。下图为圆粒种子形成机制的示意图,
则基因R和r的根本区别是_______,图中显示了基因控制生物的性状过程为_______
34. 如图是DNA结构图,据图回答:
(1)图中由①③④组成的结构是_______。DNA中的_______交替排列构成其基本骨架。
(2)染色体是DNA的主要载体,在减数分裂Ⅰ中期时一条染色体上有_______个DNA。
(3)若该双链DNA分子中一条单链中(A+G)/(C+T)=0.4,其互补链中(A+G)/(C+T)=_______。
(4)若该DNA分子共有碱基100对,其中碱基A有40个,则该DNA分子中共有_______个氢键。
35. 柳穿鱼花是一种二倍体雌雄同体植物,柳穿鱼植株A、B的基因型相同,但在开花期植株A的Lcyc基因(决定花形态结构)表达而表现出唇形花冠,植株B的Lcyc基因因高度甲基化(基因的碱基序列没有改变)不表达而表现出辐射状花冠。将植株A、B进行杂交,F1植株的花形态结构均与植株A的相似,F1自交获得F2,F2植株中绝大多数植株的花形态结构与植株A相似,少部分与植株B相似。回答下列问题:
(1)植株B的Lcyc基因因高度甲基化而不能与RNA聚合酶结合,直接导致Lcyc基因的_________(填“转录”或“翻译”)过程受阻。Lcyc基因高度甲基化________(填“属于”或“不属于”)基因突变。
(2)根据植株A和B的杂交实验结果分析:
①F1植株的花形态结构与植株A相似的原因是________。
②Lcyc基因的甲基化可以遗传给后代,判断的依据是________。
③若Lcyc基因甲基化不影响植株雌、雄配子功能及个体存活率,F2植株中花形态结构为唇形花冠与辐射状花冠的植株数量比例偏离3:1的原因可能是_________。
(3)若Lcyc基因甲基化会影响花粉活力,导致75%的花粉不育,则F2植株中,唇形花冠与辐射状花冠的植株数量比例为________。
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