精品解析:四川省南充市顺庆区南充高级中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题
2024-06-05
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内容正文:
南充高中高2023级第二学期第二次月考生物试卷
(时间:75分钟 总分:100分 )
一、单选题(每小题3分,共45分)
1. 《齐民要术》中记载:“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少,质性有强弱,米味有美恶,粒实有息耗。”这描述的谷物的( )
A. 等位基因 B. 相对性状 C. 基因重组 D. 性状分离
2. 下列遗传学基本概念的有关叙述中,正确的是( )
A. 表型是指生物个体所表现出来的性状,表型相同,基因型一定相同
B. 等位基因是指位于同源染色体同一位置上的控制相同或相对性状的基因
C. 相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型,如小麦的有芒和无芒
D. 性状分离是指杂种后代中出现不同基因型个体的现象
3. 基因分离、基因自由组合、基因互换分别发生在减数分裂的时期是( )
A. 第一次分裂后期、第一次分裂后期和第一次分裂后期
B. 第一次分裂前期、第一次分裂前期和第一次分裂前期
C. 第一次分裂后期、第一次分裂后期和第一次分裂前期
D. 第一次分裂前期、第一次分裂前期和第一次分裂后期
4. 在卵细胞的形成过程中,下列细胞分裂图像不可能出现的是( )
A. B.
C. D.
5. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( )
A. 性染色体上的基因,并不一定都与性别的决定有关
B. 在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸和一个碱基
C. 基因的特异性是由脱氧核苷酸的数目和排列顺序决定的
D. 基因和染色体行为存在着明显的平行关系
6. 两株纯合白花的香豌豆杂交,F1全部表现为紫花。F1自交,得到的F2植株中,紫花为542株,白花为424株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )
A. 控制紫花与白花的基因遵循基因的自由组合定律
B. F2中白花植株均为纯合子
C. F2紫花植株中纯合子:杂合子=1:1
D. F1紫花植株与纯合白花植株杂交,子代紫花:白花=1:1
7. DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所需要的温度,不同种类DNA的Tm值不同。如图表示DNA分子中G+C含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系。下列有关叙述,不正确的是( )
A. 一般地说,在一定范围内,DNA分子的Tm值与G+C含量呈正相关
B. Tm值相同的DNA分子中G+C的数量也相同
C. 若DNA分子中(G+C)/(A+T)=1,则G与C之间的氢键总数比A与T之间多
D. DNA双螺旋结构的维持与磷酸二酯键和氢键有关
8. 下列对遗传物质探索历程的叙述,正确的是( )
A. 加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响
B. 在艾弗里细菌体外转化实验中,R型细菌发生基因突变产生了荚膜基因
C. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组是实验组,35S标记组是对照组
D. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体都含有放射性
9. 珙桐有“植物界活化石”之称,是我国特有的世界著名观赏植物。珙桐遗传信息的传递和表达过程如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. ①②过程中碱基配对方式相同
B. ①②③过程都在细胞核中进行
C. DNA甲基化会影响基因表达即①②③过程
D. 珙桐成熟的叶肉细胞中不能进行①过程,但可进行②过程
10. 为了验证 DNA 的半保留复制,某小组把一个只含 14N 的该 DNA 片段放到只含 15N 的培养液中,让其复制 3 次。将每次复制的产物分别置于离心管中进行离心,结果分别对应图中的 a、b、c。下列叙述正确的是( )
A. a 图所示位置的条带会随着复制次数的增加而消失
B. 本实验利用 15N 的放射性判断 DNA 在离心管中的位置
C. c 结果中只含 15N 的 DNA 分子占 100%
D. 三个结果中密度为中的 DNA 分子的数量比为 1∶1∶1
11. 原核生物的核糖体由大、小两个亚基组成,其上有3个tRNA结合位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是延伸中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA结合位点,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 翻译过程中的tRNA会依次进入A位点,P位点、E位点
B. 参与图示翻译过程的RNA种类有mRNA、tRNA和rRNA
C. 反密码子与终止密码子的碱基互补配对使得肽链的延伸终止
D. 密码子的简并性能增强遗传密码的容错性并保证翻译的速度
12. 如图是两只果蝇的染色体组成和部分基因分布情况示意图,其中A、a分别表示果蝇的红眼和白眼基因,D、d分别表示果蝇的灰体和黑体基因。下列有关叙述正确的是( )
A. 2号果蝇为雄果蝇,其Y染色体比X染色体短小一些
B. 1号果蝇和2号果蝇杂交,所产生的后代基因型有8种
C. 两果蝇杂交后代红眼:白眼=1:1.说明该性状的遗传与性别无关
D. 1号果蝇和2号果蝇杂交后代中,灰体红眼果蝇所占比例约为3/8
13. 某遗传病由位于X染色体上的两对等位基因(M、m,N、n)控制,当基因M、N同时存在时表现正常,其余情况均患病。如图是某家系中该遗传病的系谱图,其中1号个体在做遗传咨询时被告知,其生育的儿子基本都会患病。下列相关分析正确的是( )
A. 该病在男性群体中的发病率与女性相同
B. 3号个体的基因型是XMnY或XmnY
C. 4号个体和正常男性生育一个男孩患病的概率是1/2
D. 若1号个体生育了一个正常男孩,可能是其产生配子时发生了染色体互换
14. 下图为某雄性高等动物(基因型为AaBb)细胞减数分裂不同时期的模式图,①和②是相互交换的染色体片段。下列叙述错误的是( )
A. 图甲所示细胞中有8条染色单体
B. 两图所示细胞,可能来自己一个精原细胞
C. 图甲所示细胞继续分裂可能发生基因A/a的分离
D. 该生物细胞中的染色体数最多为8条
15. 某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型。为研究该植物花色的遗传规律,科研人员进行了如图所示的杂交实验。下列叙述错误的是( )
A. 该植物的花色性状由两对等位基因决定且遵循自由组合定律
B. 让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各红花植株基因型
C. F2的红花植株中基因型与亲本红花植株相同的概率是1/9
D. 让F2中的红花植株随机交配,子代中红花植株所占比例为2/9
二、非选择题(共55分)
16. 下图甲是DNA分子结构示意图,图乙表示DNA分子的复制过程。据图回答:
(1)图甲中DNA分子的两条脱氧核苷酸链的碱基之间通过____相连,按____方式盘旋____结构。
(2)DNA复制方式是____,时间主要是____。
(3)某DNA分子含有48500个碱基对,而子链延伸的速度为105个碱基对/min,则此DNA分子完成复制约需要30s,而实际只需要15s,根据图乙分析,这是因为____。在此过程中,延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA分子复制特点是____。
(4)若某DNA分子的一条链上,腺嘌呤占比是胞嘧啶占比的1.4倍,二者在该链的数量之和占整个DNA分子碱基总数的24%,则该DNA分子另一条链上的胸腺嘧啶占该DNA分子碱基总数的____。
17. 脑源性神经营养因子(BDNF)是人体内能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育的一种蛋白质。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。下图所示BDNF基因的表达及调控过程,回答下列问题:
(1)图中甲过程需要的酶是____________________,其结合位点在__________(填“DNA”或“RNA”)上。
(2)乙过程为____________________,该过程mRNA的5`端位于___________(填“左侧”或“右侧”或“不能判断”)。
(3)由图可知,miRNA-195基因调控BDNF基因表达的机理是:miRNA-1与__________形成局部双链结构,从而使BDNF基因的转录产物mRNA无法与核糖体结合,进而影响BDNF的形成。精神分裂症患者与正常人相比,丙过程____________________(填“减弱”或“不变”或“增强”),若此时甲过程反应强度不变,则BDNF的含量将____________________(填“减少”或“不变”或“增加”)。
18. 某两性花植物的红果、黄果是一对相对性状,由D/d控制,根据遗传图解回答下列问题:
(1)亲代红果植株与黄果植株杂交的流程为:去雄→套袋→传粉→再套袋,去雄的个体做___(填“父本”或“母本”),套袋的目的是_____________。
(2)红果、黄果中显性性状是_________________。判断的理由是____________。
(3)亲本红果与黄果的杂交相当于__________实验,F2中红果自交后代中能够稳定遗传的个体所占比例为__________。
19. 下图为某家族遗传图解,甲、乙病分别用A/a和D/d表示。
(1)据图分析,甲病的遗传方式是_______遗传;乙病的遗传方式可能是____________遗传。
(2)研究确认Ⅲ-13的致病基因只来自于II-8,则II-4的基因型为___________,Ⅱ-5为纯合子的概率是__________,III-10为纯合子的概率是__________。
20. 某闭花受粉植物的果皮色素的合成途径如图所示,基因a、b没有具体的遗传效应,等位基因A/a、B/b位于非同源染色体上。现欲利用青色品系和基因型不同的白色品系1和2培育紫色品系。回答下列问题:
(1)上述果皮颜色的形成说明:基因可以__________从而控制生物体的性状。
(2)青色品系与白色品系1杂交,若F1全部表现为青色,则白色品系1的基因型为__________。
(3)青色品系作母本与白色品系2作父本杂交,F1几乎都结紫色果实,只出现一株植株结青色果实。
①F1紫色品系的基因型为__________。
②据分析,出现一株结青色果实植株的原因有两种。原因一:去雄不彻底导致母本自交:原因二:父本产生花粉时一个基因发生突变。原因二产生了基因型为____________________的花粉与卵细胞受精。请设计一个最简便的实验来确定原因。
可设计实验:________,观察子代实验结果。若子代______,则为原因一;若子代_____,则为原因二。
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南充高中高2023级第二学期第二次月考生物试卷
(时间:75分钟 总分:100分 )
一、单选题(每小题3分,共45分)
1. 《齐民要术》中记载:“凡谷,成熟有早晚,苗秆有高下,收实有多少,质性有强弱,米味有美恶,粒实有息耗。”这描述的谷物的( )
A. 等位基因 B. 相对性状 C. 基因重组 D. 性状分离
【答案】B
【解析】
【分析】性状是指可遗传的生物体形态结构、生理和行为等特征的总和;相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型。
【详解】相对性状是指同种生物的相同性状的不同表现类型,成熟的“早”与“晚”是一对相对性状,苗秆的“高”和“下”是一对相对性状,收实的“多”和“少”是一对相对性状,质性的“强”和“弱”是一对相对性状,故这段话所描述的是该植物的相对性状,ACD错误,B正确。
故选B。
2. 下列遗传学基本概念的有关叙述中,正确的是( )
A. 表型是指生物个体所表现出来的性状,表型相同,基因型一定相同
B. 等位基因是指位于同源染色体同一位置上的控制相同或相对性状的基因
C. 相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型,如小麦的有芒和无芒
D. 性状分离是指杂种后代中出现不同基因型个体的现象
【答案】C
【解析】
【分析】相对性状是指一种生物的同一种性状的不同表现类型。人们将杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫作性状分离。等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置上、控制相对性状的基因。表型是基因型和环境共同决定的。
【详解】A、表型是指生物个体所表现出来的性状,表型除了受基因控制外,还受环境的影响,所以表型相同基因型型不一定相同,A错误;
B、等位基因是指位于同源染色体同一位置上的控制相对性状的基因,B错误;
C、相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型,如小麦的有芒和无芒,C正确;
D、性状分离指杂合体自交,后代出现不同表型个体的现象,D错误。
故选C。
3. 基因分离、基因自由组合、基因互换分别发生在减数分裂的时期是( )
A. 第一次分裂后期、第一次分裂后期和第一次分裂后期
B. 第一次分裂前期、第一次分裂前期和第一次分裂前期
C. 第一次分裂后期、第一次分裂后期和第一次分裂前期
D. 第一次分裂前期、第一次分裂前期和第一次分裂后期
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是;位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】基因的分离和自由组合发生在减数第一次分裂后期,等位基因随同源染色体分开,非同源染色体上的非等位基因自由组合。基因的交换发生在减数第一次分裂前期,同源染色体联会时,ABD错误、C正确。
故选C。
4. 在卵细胞的形成过程中,下列细胞分裂图像不可能出现的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】减数分裂是有性生殖的生物产生生殖细胞时,从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞的过程。这个过程中DNA复制一次,细胞分裂两次,产生的生殖细胞中染色体数目是本物种体细胞中染色体数目的一半。
【详解】A、图中胞质均等分裂,且含有同源染色体和染色单体,是初级精母细胞,不可能出现在产生卵细胞的过程中,A正确;
B、无同源染色体,为减数第二次分裂后期,可能是次级精母细胞或第一极体,B错误;
C、胞质不均等分裂,且含有同源染色体和染色单体,是初级卵母细胞,C是初级卵母细胞,C错误;
D、胞质不均等分裂,无姐妹染色单体,是次级卵母细胞,D错误。
故选A。
5. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( )
A. 性染色体上的基因,并不一定都与性别的决定有关
B. 在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸和一个碱基
C. 基因的特异性是由脱氧核苷酸的数目和排列顺序决定的
D. 基因和染色体行为存在着明显的平行关系
【答案】B
【解析】
【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,DNA的基本单位是脱氧核苷酸,基因是有遗传效应的DNA片段。每条染色体上含有多个基因。
【详解】A、性染色体上的基因,并不一定都与性别的决定有关,还有决定其他性状的基因,如果蝇的性染色体上有决定眼色的基因,A正确;
B、在DNA分子结构中,除两端的脱氧核糖外,与脱氧核糖直接相连的一般是两个磷酸和一个碱基,B错误;
C、基因的特异性是由脱氧核苷酸的种类、数目和排列顺序决定的,C正确;
D、染色体是基因的主要载体,基因和染色体行为存在着明显的平行关系,D正确。
故选B。
6. 两株纯合白花的香豌豆杂交,F1全部表现为紫花。F1自交,得到的F2植株中,紫花为542株,白花为424株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )
A. 控制紫花与白花的基因遵循基因的自由组合定律
B. F2中白花植株均为纯合子
C. F2紫花植株中纯合子:杂合子=1:1
D. F1紫花植株与纯合白花植株杂交,子代紫花:白花=1:1
【答案】A
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物,在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、由“F2植挂中,紫花为542株,白花为424株”可知F2中紫花:白花=9:7 ,是9∶3∶3∶1的变式,即控制紫花与白花的基因满足自由组合定律,A正确;
BC、假设控制紫花和白花的基因为A/a、B/b,F2中紫花植株的基因型为A_B_,白花植株的基因型为A_bb、aaB_、aabb,紫花植株中纯合子:杂合子=1:8,白花植株中既有纯合子,又有杂合子,BC错误;
D、F1紫花植株的基因型为AaBb,纯合白花植株的基因型为AAbb、aaBB、aabb,F1紫花植株与纯合白花植株杂交,子代紫花:白花分别为1:1、1:1、1:3,D错误。
故选A。
7. DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所需要的温度,不同种类DNA的Tm值不同。如图表示DNA分子中G+C含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系。下列有关叙述,不正确的是( )
A. 一般地说,在一定范围内,DNA分子的Tm值与G+C含量呈正相关
B. Tm值相同的DNA分子中G+C的数量也相同
C. 若DNA分子中(G+C)/(A+T)=1,则G与C之间的氢键总数比A与T之间多
D. DNA双螺旋结构的维持与磷酸二酯键和氢键有关
【答案】B
【解析】
【分析】分析曲线图:DNA熔解温度(Tm)是使DNA双螺旋结构解开一半时所需要的温度,图示表示的DNA分子中G+C含量(占全部碱基的比例)与Tm的关系,Tm值越大,C+G含量越高,即DNA分子的Tm值与C+G含量呈正相关。
【详解】A、由图可知,在实验范围内,DNA分子的Tm值与C+G含量呈正相关,A正确;
B、两DNA分子若Tm值相同,则它们所含G+C比例相同,但C+G的数量不一定相同,B错误;
C、G-C碱基对之间有3个氢键,A-T碱基对之间有2个氢键,若DNA分子中(G+C):(A+T)=1,则G与C之间的氢键总数比A与T之间多,C正确;
D、每条链上的脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,两条链之间的碱基通过氢键连接,可见维持DNA双螺旋结构的主要化学键有氢键和磷酸二酯键,D正确。
故选B。
8. 下列对遗传物质探索历程的叙述,正确的是( )
A. 加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响
B. 在艾弗里细菌体外转化实验中,R型细菌发生基因突变产生了荚膜基因
C. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组是实验组,35S标记组是对照组
D. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体都含有放射性
【答案】A
【解析】
【分析】1、格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验中,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。
2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S和32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【详解】A、加热杀死的S型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的S型菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型菌的DNA可以使R型菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,A正确;
B、在艾弗里细菌转化实验中, S型细菌的DNA片段进入R型细菌并整合到R型细菌的DNA上,使R型细菌转化为S型细菌,这属于基因重组,B错误;
C、T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组和35S标记组均为实验组,两组之间形成对比,C错误;
D、T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体少数含有放射性,D错误。
故选A。
9. 珙桐有“植物界活化石”之称,是我国特有的世界著名观赏植物。珙桐遗传信息的传递和表达过程如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. ①②过程中碱基配对方式相同
B. ①②③过程都在细胞核中进行
C. DNA甲基化会影响基因表达即①②③过程
D. 珙桐成熟的叶肉细胞中不能进行①过程,但可进行②过程
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:图①是DNA复制过程,图②是转录过程,在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA 的过程,图③是翻译过程,在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、图①是DNA复制过程,碱基配对方式为A-T、T-A、C-G、G-C,②是转录过程,其碱基配对方式为A-U、T-A、C-G、G-C,碱基配对方式不完全相同,A错误;
B、图①是DNA复制过程,图②是转录过程,两者都主要在细胞核内进行,图③是翻译过程,是在细胞质中,以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,B错误;
C、DNA甲基化会使②过程的产物发生改变:如甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,但是DNA复制不会改变,翻译也无法进行,C错误;
D、珙桐成熟的叶肉细胞属于分化的细胞,不能再分裂,不能进行①过程,但可进行②转录过程,D正确。
故选D。
10. 为了验证 DNA 的半保留复制,某小组把一个只含 14N 的该 DNA 片段放到只含 15N 的培养液中,让其复制 3 次。将每次复制的产物分别置于离心管中进行离心,结果分别对应图中的 a、b、c。下列叙述正确的是( )
A. a 图所示位置的条带会随着复制次数的增加而消失
B. 本实验利用 15N 的放射性判断 DNA 在离心管中的位置
C. c 结果中只含 15N 的 DNA 分子占 100%
D. 三个结果中密度为中的 DNA 分子的数量比为 1∶1∶1
【答案】D
【解析】
【分析】DNA分子的复制是半保留复制,即合成的新的DNA分子中的两条链,1条是母链,1条是新合成的子链。
【详解】A、一个只含 14N 的该 DNA 片段放到只含 15N 的培养液中,无论复制多少次,中带 14N-15N的DNA只有2个,因此a 图所示位置的条带会随着复制次数的增加不会消失,A错误;
B、15N没有放射性,B错误;
C、复制 3 次共形成8个DNA分子, 14N-15N的DNA只有2个,c 结果中只含15N 的 DNA为6个,占3/4,C错误;
D、由于DNA分子的复制是半保留复制,同位素标记的DNA分子(14N/14N-DNA)放到只含15N的培养液中培养,无论复制多少次,三个结果中密度为中的DNA分子( 14N-15N的DNA)的数量均有2个,即密度为中的DNA分子的数量比为1:1:1,D正确。
故选D。
11. 原核生物的核糖体由大、小两个亚基组成,其上有3个tRNA结合位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是延伸中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA结合位点,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 翻译过程中的tRNA会依次进入A位点,P位点、E位点
B. 参与图示翻译过程的RNA种类有mRNA、tRNA和rRNA
C. 反密码子与终止密码子的碱基互补配对使得肽链的延伸终止
D. 密码子的简并性能增强遗传密码的容错性并保证翻译的速度
【答案】C
【解析】
【分析】基因控制蛋白质合成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,而翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【详解】A、根据题干信息A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是延伸中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA结合位点可知,tRNA的移动顺序是A位点→P位点→E位点,A正确;
B、参与翻译过程的RNA有三种,分别为rRNA(作为核糖体的组成成分)、mRNA(翻译的模板)和tRNA(转运氨基酸的工具),B正确;
C、由于终止密码不决定氨基酸,当核糖体遇到终止密码子时,翻译过程会终止,反密码子不会与终止密码子碱基互补配对,C错误;
D、密码子具有简并性,一种氨基酸可能对应多种密码子,故RNA上的密码子改变,合成的肽链不一定改变,因而能降低基因突变带来的风险并保证翻译的速度,D正确。
故选C。
12. 如图是两只果蝇的染色体组成和部分基因分布情况示意图,其中A、a分别表示果蝇的红眼和白眼基因,D、d分别表示果蝇的灰体和黑体基因。下列有关叙述正确的是( )
A. 2号果蝇为雄果蝇,其Y染色体比X染色体短小一些
B. 1号果蝇和2号果蝇杂交,所产生的后代基因型有8种
C. 两果蝇杂交后代红眼:白眼=1:1.说明该性状的遗传与性别无关
D. 1号果蝇和2号果蝇杂交后代中,灰体红眼果蝇所占比例约为3/8
【答案】D
【解析】
【分析】果蝇的性别决定是XY型,Y染色体比X染色体大;图中果蝇的体色基因位于常染色体,眼色基因位于X染色体上。
【详解】A、雄果蝇的Y染色体比X染色体长一些,A错误;
B、据图可知,两只果蝇基因型分别为DdXAXa、DdXaY,杂交所产生后代中基因型有3×4=12种,B错误;
C、两只果蝇XAXa×XaY杂交所产生后代中,红眼和白眼比例为1:1,但由于基因位于X染色体上,该性状的遗传与性别有关,C错误;
D、两只果蝇DdXAXa×DdXaY杂交所产生后代中,灰体红眼果蝇D-XA-所占比例约为3/4×1/2=3/8,D正确。
故选D。
13. 某遗传病由位于X染色体上的两对等位基因(M、m,N、n)控制,当基因M、N同时存在时表现正常,其余情况均患病。如图是某家系中该遗传病的系谱图,其中1号个体在做遗传咨询时被告知,其生育的儿子基本都会患病。下列相关分析正确的是( )
A. 该病在男性群体中的发病率与女性相同
B. 3号个体的基因型是XMnY或XmnY
C. 4号个体和正常男性生育一个男孩患病的概率是1/2
D. 若1号个体生育了一个正常男孩,可能是其产生配子时发生了染色体互换
【答案】D
【解析】
【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关的遗传方式就称为伴性遗传。
【详解】A、该病为伴X遗传,因为男性只有一条X染色体,女性有两条X染色体,而且只要M、N不同时存在即表现为患者,所以该病在男性群体中发病率高于女性,因此在男性与女性中的发病率不同,A错误;
B、1号个体在做遗传咨询时被告知,其生育的儿子都会患病,说明其两条染色体上都各有一个显性基因和另一个隐性基因,即其基因型为XMnXmN,则3号个体的基因型是XMnY或XmNY,B错误;
C、1号个体的基因型为XMnXmN,2号个体的基因型为XMNY,则4号个体的基因型为XMNXmN或XMNXMn,各占1/2的概率,正常男性基因型为XMNY,二者生育的一个男孩患病的概率为1/2×1/2+1/2×1/2=1/2,C错误;
D、1号的基因型为XMnXmN,若生育了一个正常男孩,其基因型为XMNY,则可能原因是其产生配子时发生了染色体互换,产生了XMN的配子,D正确。
故选D。
14. 下图为某雄性高等动物(基因型为AaBb)细胞减数分裂不同时期的模式图,①和②是相互交换的染色体片段。下列叙述错误的是( )
A. 图甲所示细胞中有8条染色单体
B. 两图所示细胞,可能来自己一个精原细胞
C. 图甲所示细胞继续分裂可能发生基因A/a的分离
D. 该生物细胞中的染色体数最多为8条
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图示甲细胞不含同源染色体,且染色体的着丝点都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期;图乙细胞不含同源染色体,且不含染色单体,是减数分裂形成的生殖细胞。
【详解】A、图甲细胞中有4条染色体,8条姐妹染色单体,A正确;
B、根据甲、乙图中染色体的形态(互为同源染色体)可知,甲、乙来自同一个初级精母细胞形成的不同的次级精母细胞,故二者可能来自同一个精原细胞,B正确;
C、图中细胞在形成的过程中,发生了互换,姐妹染色单体上可能含有等位基因,故甲继续分裂可能发生等位基因的分离,C正确;
D、该生物细胞中的染色体数最多为16条,D错误。
故选D。
15. 某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型。为研究该植物花色的遗传规律,科研人员进行了如图所示的杂交实验。下列叙述错误的是( )
A. 该植物的花色性状由两对等位基因决定且遵循自由组合定律
B. 让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各红花植株基因型
C. F2的红花植株中基因型与亲本红花植株相同的概率是1/9
D. 让F2中的红花植株随机交配,子代中红花植株所占比例为2/9
【答案】D
【解析】
【分析】基因的自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、据图可知,植株的花色与性别有关,若不考虑性别,F2中的花色可呈现出红花:粉花:白花=9:3:4,综上可知花色性状由两对独立遗传的基因控制,其中一对位于X染色体上,一对位于常染色体上,因此花色性状由两对等位基因决定且遵循基因的自由组合定律,A正确;
B、假设控制花色的基因由A/a、B/b表示,结合A项分析可推出,F1的基因型为AaXBXb和AaXBY,亲本的基因型为AAXBXB和aaXbY,F2红花雌株的基因型为A_XBXB和A_XBXb,红花雄株的基因型为A_XBY,让只含隐性基因的植株(aaXbXb和aaXbY)与F2测交,并可确定F2中各红花植株基因型,B正确;
C、假设控制花色的基因由A/a、B/b表示,结合A项分析可推出,F1的基因型为AaXBXb和AaXBY,亲本的基因型为AAXBXB和aaXbY,F2红花雌株的基因型为A_XBXB和A_XBXb,红花雄株的基因型为A_XBY,比值为A_XBXB:A_XBXb:A_XBY=3:3:3,其中基因型与亲本红花植株相同的概率是1/9,C正确;
D、若让F2中的红花植株随机交配,两对等位基因可以单独考虑,F2红花植株中AA:Aa=1:2,随机交配的子代中A_:aa=8:1,F2红花雌株中XBXB:XBXb=1:1,产生的雌配子中XB:Xb=3:1,F2红花雄株的基因型为XBY,产生的雄配子中XB:Y=1:1,子代中XBX-:XBY:XbY=4:3:1,因此子代中红花植株的概率为(8/9)×(7/8)=7/9,D错误。
故选D。
二、非选择题(共55分)
16. 下图甲是DNA分子结构示意图,图乙表示DNA分子的复制过程。据图回答:
(1)图甲中DNA分子的两条脱氧核苷酸链的碱基之间通过____相连,按____方式盘旋____结构。
(2)DNA复制方式是____,时间主要是____。
(3)某DNA分子含有48500个碱基对,而子链延伸的速度为105个碱基对/min,则此DNA分子完成复制约需要30s,而实际只需要15s,根据图乙分析,这是因为____。在此过程中,延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA分子复制特点是____。
(4)若某DNA分子的一条链上,腺嘌呤占比是胞嘧啶占比的1.4倍,二者在该链的数量之和占整个DNA分子碱基总数的24%,则该DNA分子另一条链上的胸腺嘧啶占该DNA分子碱基总数的____。
【答案】(1) ①. 氢键 ②. 反向平行 ③. 双螺旋
(2) ①. 半保留复制 ②. 细胞分裂前的间期(有丝分裂和减数分裂前的间期)
(3) ①. 多起点复制和双向复制 ②. 边解旋边复制
(4)
14%
【解析】
【分析】1、DNA的空间结构:是一个独特的双螺旋结构。(1)是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成;(2)是外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基对(A-T;C-G)通过氢键连接。在DNA复制时,碱基对中的氢键断裂。
2、据图分析,甲图是DNA分子局部组成示意图,乙图表示DNA分子复制过程,该图表明DNA分子复制是双向进行的,且是边解旋边复制。
【小问1详解】
图甲中DNA分了的两条脱氧核苷酸链的碱基之间通过氢键相连,按反向平行方式盘旋形成双螺旋结构。
【小问2详解】
DNA复制方式是半保留复制,时间主要是细胞分裂的间期(或有丝分裂和减数分裂前的间期)。
【小问3详解】
分析题意,若单起点单向复制,按正常的子链延伸速度,此DNA分子复制约需30s,而实际上复制从开始到结束只需15s,据题图分析,这是因为复制是多起点复制和双向复制进行的;由图可知,延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA分子复制是边解旋边复制。
【小问4详解】
由题意可知,设该DNA单链含有100个碱基,若此 DNA 分子的一条链上,腺嘌呤(A)占比是胞嘧啶(C)占比的 1.4 倍,即A=1.4C,二者(A+C)在该链的数量之和占整个 DNA 分子碱基总数的 24%(占该链48%),A+C=48,1.4C+C=48,C=20,A=28,根据碱基互补配对原则,该DNA链中的A与另一条DNA链中的T相等,T=28个,故另一条链上的胸腺嘧啶占该 DNA 分子碱基总数的比例=28÷2÷100×100%=14%。
17. 脑源性神经营养因子(BDNF)是人体内能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育的一种蛋白质。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。下图所示BDNF基因的表达及调控过程,回答下列问题:
(1)图中甲过程需要的酶是____________________,其结合位点在__________(填“DNA”或“RNA”)上。
(2)乙过程为____________________,该过程mRNA的5`端位于___________(填“左侧”或“右侧”或“不能判断”)。
(3)由图可知,miRNA-195基因调控BDNF基因表达的机理是:miRNA-1与__________形成局部双链结构,从而使BDNF基因的转录产物mRNA无法与核糖体结合,进而影响BDNF的形成。精神分裂症患者与正常人相比,丙过程____________________(填“减弱”或“不变”或“增强”),若此时甲过程反应强度不变,则BDNF的含量将____________________(填“减少”或“不变”或“增加”)。
【答案】(1) ①. RNA聚合酶 ②. DNA
(2) ①. 翻译 ②. 右侧
(3) ①. BDNF基因转录产物mRNA形成局部双链结构 ②. 增强 ③. 减少
【解析】
【分析】基因表达是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程。基因表达产物通常是蛋白质,所有已知的生命,都利用基因表达来合成生命的大分子。转录过程由RNA聚合酶进行,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,场所在核糖体。
【小问1详解】
图中甲表示BDNF基因的转录过程,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。
【小问2详解】
乙过程为翻译过程,由图可知,翻译的方向是由右到左,核糖体沿着mRNA的5`端向3`端移动,所以该过程mRNA的5`端位于右侧。
【小问3详解】
由图可知,miRNA-195基因转录出的miRNA-195与BDNF基因转录出的mRNA能够发生部分的碱基互补配对,因而阻止了相应的mRNA的翻译过程,即miRNA-195基因调控BDNF基因表达的机理是miRNA-195与BDNF基因表达的mRNA形成局部双链结构,从而使BDNF基因表达的mRNA无法与核糖体结合导致的。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症,精神分裂症患者与正常人相比,丙过程增强,若甲过程反应强度不变,则由于翻译过程受阻,BDNF的含量将减少。
18. 某两性花植物的红果、黄果是一对相对性状,由D/d控制,根据遗传图解回答下列问题:
(1)亲代红果植株与黄果植株杂交的流程为:去雄→套袋→传粉→再套袋,去雄的个体做___(填“父本”或“母本”),套袋的目的是_____________。
(2)红果、黄果中显性性状是_________________。判断的理由是____________。
(3)亲本红果与黄果的杂交相当于__________实验,F2中红果自交后代中能够稳定遗传的个体所占比例为__________。
【答案】(1) ①. 母本 ②. 防止外来花粉的干扰
(2) ①. 红果 ②. F1红果自交发生性状分离
(3) ①. 测交 ②. 2/3
【解析】
【分析】题图分析:F1红果自交后代出现黄果,说明红果相对于黄果为显性性状,且F1红果的基因型为Dd,进一步推测亲本中红果的基因型为Dd,P、F1和F2中黄果的基因型均为dd,F2中红果的基因型为DD或Dd。
【小问1详解】
亲代红果植株与黄果植株杂交的操作过程为:去雄→套袋→授粉→再套袋,需要进行去雄操作的个体作母本,套袋的目的是防止其他花粉的干扰。
【小问2详解】
遗传图解显示,F1红果自交后代发生了性状分离,则说明红果对黄果为显性,同时说明F1红果为杂合子,基因型为Dd。
【小问3详解】
F1红果的基因型为Dd,黄果的基因型为dd,因此,亲代P的两个个体的基因型为Dd和dd,即该杂交相当于测交。F2中红果的基因型及比例为DD:Dd=1:2,自交后代中能够稳定遗传的个体所占比例为1/3+2/3×1/2=2/3。
19. 下图为某家族遗传图解,甲、乙病分别用A/a和D/d表示。
(1)据图分析,甲病的遗传方式是_______遗传;乙病的遗传方式可能是____________遗传。
(2)研究确认Ⅲ-13的致病基因只来自于II-8,则II-4的基因型为___________,Ⅱ-5为纯合子的概率是__________,III-10为纯合子的概率是__________。
【答案】(1) ①. 常染色体显性 ②. 常染色体隐性或伴X染色体隐性
(2) ①. AaXDXD或AaXDXd ②. 1/2 ③. 1/4
【解析】
【分析】根据题意和系谱图分析可知:3号和4号个体患甲病,而其女儿9号正常,说明甲病是常染色体显性遗传病;1号和2号个体正常,而其儿子7号有病,说明是隐性遗传病。
【小问1详解】
3号和4号个体患甲病,而其女儿9号正常,说明甲病是常染色体显性遗传病;1号和2号个体正常,而其儿子7号有病,说明是隐性遗传病,可能是常染色体隐性遗传病,也可能是伴X隐性遗传病。
【小问2详解】
若Ⅲ-13的致病基因只来自于Ⅱ-8,则乙病是伴X隐性遗传病,Ⅱ-4是甲病患者,则她的基因型为AaXDXd或AaXDXD,Ⅱ-5正常,则其基因型可能为aaXDXD或aaXDXd,因其兄弟Ⅱ-7为乙病患者,因此其母亲Ⅰ-1基因型必为XDXd,则Ⅱ-5为纯合子的概率为1/2。Ⅱ-3号的基因型为AaXDY,Ⅱ-4号的基因型有两种可能性,概率都是1/2,若Ⅱ-4号的基因型为AaXDXd,由图可知,Ⅲ-10是甲病患者,则Ⅲ-10是纯合体的概率(AAXDXD)=1/3×1/2×1/2=1/12;若Ⅱ-4号的基因型为AaXDXD,则Ⅲ-10是纯合体的概率(AAXDXD)=1/3×1/2×1=1/6,故Ⅲ-10是纯合体的概率=1/12+1/6=1/4。
20. 某闭花受粉植物的果皮色素的合成途径如图所示,基因a、b没有具体的遗传效应,等位基因A/a、B/b位于非同源染色体上。现欲利用青色品系和基因型不同的白色品系1和2培育紫色品系。回答下列问题:
(1)上述果皮颜色的形成说明:基因可以__________从而控制生物体的性状。
(2)青色品系与白色品系1杂交,若F1全部表现为青色,则白色品系1的基因型为__________。
(3)青色品系作母本与白色品系2作父本杂交,F1几乎都结紫色果实,只出现一株植株结青色果实。
①F1紫色品系的基因型为__________。
②据分析,出现一株结青色果实植株的原因有两种。原因一:去雄不彻底导致母本自交:原因二:父本产生花粉时一个基因发生突变。原因二产生了基因型为____________________的花粉与卵细胞受精。请设计一个最简便的实验来确定原因。
可设计实验:________,观察子代实验结果。若子代______,则为原因一;若子代_____,则为原因二。
【答案】(1)通过控制酶的合成来控制代谢过程
(2)aabb (3) ①. AaBb ②. ab ③. 让该青色果实植株自交 ④. 不发生性状分离(全为青色果实) ⑤. 发生性状分离(青色果实:白色果实=3:1或既有青色果实也有白果色果实或出现白色果实)
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【小问1详解】
根据题意和图示分析可知:果皮颜色的形成是基因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。
【小问2详解】
分析题图可知,白色的基因型为aa_ _,青色的基因型为A_bb,紫色的基因型为A_B_,亲代青色品系、白色品系1基因型依次为AAbb、aabb,F1为Aabb。
【小问3详解】
①根据题意可知,亲代青色品系、白色品系2基因型依次为AAbb、aaBB,F1紫色品系基因型为AaBb。
②亲代基因型依次为AAbb、aaBB,F1应为AaBb,结紫色果实,出现一株只结青色果实植株,其原因有两种:原因一:去雄不彻底导致母本自交;原因二:父本产生花粉时一个基因发生突变,产生了基因型为ab的花粉与卵细胞受精。若要用最简便的实验来确定原因,可设计实验:让该青色果实植株自交,观察子代实验结果。若子代不发生性状分离(全为青色果实),则为原因一;若子代发生性状分离(青色果实:白色果实=3:1或既有青色果实也有白果色果实或出现白色果实),则为原因二。
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