精品解析:四川省雅安中学、石棉中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题

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2024-06-12
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生物学试题 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。 2.请将各题答案填写在答题卡上。 3.本试卷主要考试内容:人教版必修2第1章~第4章。 一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 《本草纲目》记载豌豆“其苗柔弱宛宛,故得豌名”。豌豆在遗传学研究中是一种重要的实验材料。下列有关叙述错误的是( ) A. 孟德尔利用豌豆作为杂交实验的材料是他获得成功的原因之一 B. 豌豆具有多对易于区分的相对性状,便于对实验数据统计分析 C. 人工杂交传粉实验中对豌豆授粉后,仍需要对豌豆进行套袋处理 D. 豌豆杂交实验中需要去雄的个体是父本,提供花粉的个体是母本 【答案】D 【解析】 【分析】豌豆是一种严格的自花闭花授粉植物,便于形成纯种;豌豆成熟后籽粒留在豆荚中,便于观察和计数;豌豆具有多对稳定的可区分的相对性状。 【详解】A、豌豆是一种严格的自花闭花授粉植物,便于形成纯种;豌豆成熟后籽粒留在豆荚中,便于观察和计数;豌豆具有多对稳定的可区分的相对性状,孟德尔利用豌豆作为杂交实验的材料是他获得成功的原因之一,A正确; B、豌豆具有多对稳定的可区分的相对性状,便于对实验数据统计分析,B正确; C、人工杂交传粉实验中对豌豆授粉后,为避免外来花粉干扰,仍需要对豌豆进行套袋处理,C正确; D、豌豆杂交实验中需要去雄的个体是母本,提供花粉的个体是父本,D错误。 故选D。 2. 诸葛菜是十字花科的一年生或二年生草本植物,因其常在农历的二月开出蓝紫色花朵而被人们称为二月蓝,常用名为二月兰。已知二月兰花瓣的波浪状弯曲对圆润平整为显性,现要不断提高二月兰的花瓣波浪状弯曲品种中纯合子的比例,可采取的方法是( ) A. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断自交 B. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断杂交 C. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断测交 D. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰随机传粉 【答案】A 【解析】 【分析】杂交:同一植株杂交(广义上则是指基因型相同个体之间的杂交),测交:与隐性纯合子杂交。 【详解】已知二月兰花瓣的波浪状弯曲对圆润平整为显性,现要不断提高二月兰的花瓣波浪状弯曲品种中纯合子的比例,可采取的方法是让杂合子不断自交(自交n代,子代中杂合子比例为1/2n,n越大,杂合子比例越小,纯合子比例越高),即让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断自交,A正确,BCD错误。 故选A。 3. 小麦茎基腐病是一种普遍且危害较大的病害,可由某种真菌X感染引起。小麦是否抗茎基腐病受到一对等位基因的控制。育种人员让抗茎基腐病的小麦自交得F1,F1中抗茎基腐病:易感染茎基腐病=3:1,让F1中抗茎基腐病的小麦自交得到F2。若用真菌X去感染F2,则F2中不被感染的小麦所占比例为(  ) A. 2/3 B. 3/4 C. 4/5 D. 5/6 【答案】D 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】依据题干信息,小麦是否抗茎基腐病受到一对等位基因的控制,且F1中抗茎基腐病:易感染茎基腐病=3:1,说明抗茎基腐病对易感染茎基腐病为显性,若由基因A、a控制,则F1中抗茎基腐病的基因型为AA、Aa,所占的比例分别为1/3、2/3,F1中抗茎基腐病的小麦自交,用真菌X去感染,则F2中不被感染的小麦所占比例1-2/31/4=5/6,D正确,ABC错误。 故选D。 4. 水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对相对性状独立遗传。现用纯合的高秆抗病水稻和矮秆易感病水稻杂交获得F1,F1与某植株杂交,其后代的表型结果如图所示,该植株的基因型是( ) A. Ddrr B. ddRr C. ddRR D. DdRr 【答案】B 【解析】 【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 基因的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】纯合的高秆抗病水稻DDRR和矮秆易感病水稻ddrr杂交获得F1(DdRr),F1与某植株杂交,后代中高秆:矮秆=1:1,说明亲本的基因型为Dd×dd;抗病:易感病=3:1,则亲本的基因型为均为Rr,因此亲本的基因型为DdRr×ddRr,因此该植株的基因型是ddRr,B正确,ACD错误。 故选B。 5. 某种甜瓜果皮的黄绿色(A)对黄色(a)为显性,这对基因位于4号染色体上。果皮的有覆纹和无覆纹受到4号染色体上的基因E/e、2号染色体上的基因F/f的控制,当基因E、F同时存在时表现为有覆纹,否则表现为无覆纹。某株甜瓜的基因型如图所示,不考虑染色体互换,下列分析正确的是(  ) A. 该株甜瓜会产生8种配子 B. 该株甜瓜的表型是黄绿色无覆纹 C. 该株甜瓜自交,子代有4种表型 D. 该株甜瓜自交,子代有9种基因型 【答案】D 【解析】 【分析】基因自由组合定律: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、该株甜瓜会产生4种配子,AEF、AEf、aeF、aef,A错误; B、当基因E、F同时存在时表现为有覆纹,否则表现为无覆纹,果皮的黄绿色(A)对黄色(a)为显性,则该株甜瓜的表型是黄绿色有覆纹,B错误; CD、该株甜瓜自交,子代有3(AAEE、AaEe、aaee)×3(FF、Ff、ff)=9种基因型,有黄绿色有覆纹、黄绿色无覆纹、黄色无覆纹3种表现型,C错误,D正确。 故选D。 6. 果蝇某条染色体上一些基因的位置如图所示。由图分析,下列叙述错误的是( ) A. 此图可说明一条染色体上可以有多个基因,且呈线性排列 B. 图中的各个基因都是有遗传效应的DNA片段 C. 朱红眼基因和深红眼基因为一对等位基因 D. 可用正反交实验确定该果蝇白眼基因是位于常染色体上还是X染色体上 【答案】C 【解析】 【分析】1、基因与染色体之间的关系:一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。 2、等位基因是指位于同源染色体上相同位置,控制相对性状的基因。 【详解】A、据图可知,一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,A正确; B、基因通常是有遗传效应的DNA片段,图中的基因位于染色体上,故图中的各个基因都是有遗传效应的DNA片段,B正确; C、等位基因是位于同源染色体相同位置上控制相对性状的一对基因,朱红眼基因和深红眼基因位于同一条染色体上,不属于等位基因,C错误; D、确定该果蝇白眼基因是位于常染色体上还是X染色体上可用正反交实验,假如基因位于常染色体上,则正反交结果一样,反之,不同,D正确。 故选C。 7. 某性原细胞进行正常的减数分裂,分裂过程中产生的细胞不可能含有两个X染色体的是(  ) A. 减数分裂I的初级卵母细胞 B. 减数分裂I的初级精母细胞 C. 减数分裂Ⅱ的次级卵母细胞 D. 减数分裂Ⅱ的次级精母细胞 【答案】B 【解析】 【分析】1、精子的形成过程为:精原细胞(染色体组成为44+XY)经过减数分裂前的间期染色体复制之后,形成初级精母细胞(染色体组成为44+XY),经过减数第一次分裂形成次级精母细胞(染色体组成为22+X或22+Y,后期是44+XX或44+YY),经过减数第二次分裂,形成精细胞(染色体组成为22+X或22+Y),经过变形形成精子(染色体组成为22+X或22+Y)。 2、卵细胞的形成过程:卵原细胞(染色体组成为44+XX)经过减数分裂前的间期染色体复制之后,形成初级卵母细胞(染色体组成为44+XX),经过减数第一次分裂形成次级卵母细胞(染色体组成为22+X,后期是44+XX)和1个极体,经过减数第二次分裂形成卵细胞(染色体组成为22+X)和3个极体。 【详解】A、卵原细胞(染色体组成为44+XX)经过减数分裂前的间期染色体复制之后,形成初级卵母细胞(染色体组成为44+XX),故减数分裂I的初级卵母细胞中的性染色体组成为XX,含有两条X染色体,A错误; B、精原细胞(染色体组成为44+XY)经过减数分裂前的间期染色体复制之后,形成初级精母细胞(染色体组成为44+XY),故减数分裂I的初级精母细胞的性染色体组成为XY,只含一条X染色体,B正确; C、减数分裂Ⅱ的次级卵母细胞中的性染色体组成为X(减数分裂Ⅱ前期、中期)或XX(减数分裂Ⅱ后期),即减数分裂Ⅱ的次级卵母细胞中有一条或两条X染色体,C错误; D、减数分裂Ⅱ的次级精母细胞中的性染色体组成为X(减数分裂Ⅱ前期、中期)或XX(减数分裂Ⅱ后期)或性染色体组成为Y(减数分裂Ⅱ前期、中期)或YY(减数分裂Ⅱ后期),即减数分裂Ⅱ的次级精母细胞中有0条或一条或两条X染色体,D错误。 故选B。 8. 玉米植株的B/b和D/d为两对等位基因且相关基因无致死现象。某基因型为BbDd的玉米植株产生的雌、雄配子的种类及其比例均为Bd:BD:bd:bD=4:1:1:4,已知少数细胞发生了染色体互换。下列有关这两对基因在染色体上的位置的说法,正确的是( ) A. B/b与D/d位于两对同源染色体上 B. B和D位于同一条染色体上 C. B和d位于同一条染色体上 D. 无法判断这两对基因的位置关系 【答案】C 【解析】 【分析】据题意可知,某基因型为BbDd的玉米植株产生的雌雄配子的种类及其比例为Bd:BD:bd:bD=4:1:1:4,不是1:1:1:1,说明两对等位基因位于一对同源染色体上,Bd和bD配子的比例较高,说明B和d位于一条染色体上,b和D位于另一条染色体上,出现BD和bd配子的原因是同源染色体上非姐妹染色单体的交叉互换的结果。 【详解】AD、基因型为BbDd的玉米植株产生的雌雄配子的种类及其比例为Bd:BD:bd:bD=4:1:1:4,不是1:1:1:1,说明两对等位基因位于一对同源染色体上,AD错误; BC、由Bd:BD:bd:bD=4:1:1:4可知,基因B和基因d位于同一条染色体上,基因b和基因D位于同一条染色体上,同源染色体的非姐妹染色单体发生互换后,产生BD和bd两种配子,B错误,C正确。 故选C。 9. 某单基因遗传病的遗传方式和红绿色盲的相同,正常情况下,不属于该遗传病特点的是( ) A. 致病基因位于X染色体上 B. 患者家族中会出现隔代遗传的现象 C. 女性患者的父母均为该病患者 D. 患者中男性多于女性 【答案】C 【解析】 【分析】红绿色盲遗传的特点(伴X染色体隐性遗传病):(1)隔代交叉遗传(色盲基因是由男性通过他的女儿传给他的外孙的);(2)母患子必病,女患父必患;(3)色盲患者中男性患者多于女性。 【详解】A、根据题意,某单基因遗传病的遗传方式和红绿色盲的相同,而红绿色盲属于伴X染色体隐性遗传病,因此致病基因位于X染色体上,A不符合题意; B、根据A选项分析可知,该病属于伴X染色体隐性遗传病,具有隔代交叉遗传的特点,因此患者家族中会出现隔代遗传的现象,B不符合题意; C、由于该病属于伴X染色体隐性遗传病,女性患者的两条X染色体上均具有致病基因,一条X染色体来自父方,则父亲必患病,另一条X染色体来自母方,母亲具有两条X染色体,那么另一条X染色体上如果具有正常基因,则母亲为携带者,C符合题意; D、由于该病属于伴X染色体隐性遗传病,患者中男性患者多于女性,D不符合题意。 故选C。 10. 人类某遗传病的致病基因为a。研究人员对图1所示某家族成员1~6号分别进行该对等位基因的检测,电泳结果如图2所示。不考虑其他突变情况,下列相关叙述错误的是( ) A. 由图可推测,致病基因a位于X染色体上 B. 用这种技术检测成员7号,出现两条条带的概率为50% C. 成员8号的基因型为XAY D. 若人群中有一患该病的女子,则可推测其父亲和儿子均患该病 【答案】C 【解析】 【分析】由图1和图2分析可知,成员1有两个A,成员2有两个a,若致病基因位于常染色体上,成员4应含有1个A和1个a,图2中成员4不含有a,说明致病基因不位于常染色体上,则位于性染色体上,由图1和图2可排除致病基因位于Y染色体上,因此,致病基因位于X染色体上,所以成员1的基因型为XAXA,成员2的基因型为XaY,成员3的基因型XAXa,成员4的基因型为XAY,成员5的基因型为XAXa,成员6的基因型为XAY。 【详解】A、由图1和图2分析可知,成员1有两个A,成员2有两个a,若致病基因位于常染色体上,成员4应含有1个A和1个a,图2中成员4不含有a,说明致病基因不位于常染色体上,则位于性染色体上,由图1和图2可排除致病基因位于Y染色体上,因此致病基因a位于X染色体上,A正确; B、由图2可知,成员5的基因型为XAXa,成员6的基因型为XAY,则成员7号表现为正常,其基因型为XAXA或XAXa,用这种技术检测成员7号,出现两条条带的概率为50%,B正确; C、成员5的基因型为XAXa,成员6的基因型为XAY,则成员8号的基因型为XAY或XaY,C错误; D、患该病的女子的基因型为XaXa,Xa基因来自父亲,且会传递给儿子,则其父亲和儿子均患该病,D正确。 故选C。 11. 某校实验小组同学重做了肺炎链球菌转化实验,他们将去除绝大部分糖类、蛋白质和脂质的S型细菌提取物分别进行不同的处理后,加入含有R型活菌的培养基中,处理条件如表所示。其中不能够观察到两种菌落的是( ) 组别 甲组 乙组 丙组 丁组 处理条件 未处理 加蛋白酶 加RNA酶 加DNA酶 A. 甲组 B. 乙组 C. 丙组 D. 丁组 【答案】D 【解析】 【分析】酶具有专一性,加入DNA酶会水解DNA,加入蛋白酶会破坏蛋白质,酯酶会破坏脂质。 【详解】使 R型细菌发生转化的是S型细菌的 DNA,丁组中加入DNA酶,不能发生转化,观察不到两种菌落,表中甲组未处理,乙组和丙组没有加 DNA酶,都可以发生转化,因此能够观察到两种菌落,D错误,ABC正确。 故选D。 12. 用放射性同位素标记T2噬菌体的某种成分后,将其与大肠杆菌混合培养,定时取样、搅拌、离心,并检测沉淀物中的放射性强度,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 实验中选择的放射性同位素可以是35S或32P B. 实验中被标记的成分是T2噬菌体的DNA或蛋白质 C. 实际操作中搅拌不充分会导致ab段的放射性强度减小 D. bc段放射性强度减小是大肠杆菌细胞破裂所致 【答案】D 【解析】 【分析】噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。 【详解】AB、根据图示可知,随着培养时间的延长,沉淀物中的放射性强度先增加后减少,说明标记的是进入噬菌体的DNA,随着保温时间的延长,进入大肠杆菌的DNA逐渐增加,但保温时间过长,会导致子代噬菌体被释放后随着离心分离到上清液中,因此实验中被放射性标记的T2噬菌体成分是DNA,实验中选择的放射性同位素是32P,AB错误; C、拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,该实验32P标记的是T2噬菌体的DNA,搅拌不充分不会影响ab段的放射性强度,C错误; D、bc段放射性强度减小是大肠杆菌细胞破裂,子代噬菌体被释放,并通过离心分布到了上清液中所致,D正确。 故选D。 13. 真核细胞的DNA分子复制时可观察到多个复制泡(如图所示)。据图推测,DNA分子具有多个复制泡的原因是( ) A. 边解旋边复制 B. 半保留复制 C. 单向复制 D. 多起点复制 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子的复制过程是首先DNA分子在解旋酶的作用下解旋成两条单链,解开的两条链分别为模板,在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则形成子链,子链与模板链双螺旋成新的DNA分子,DNA分子是边解旋边复制的过程。 【详解】分析题图可知,真核细胞的DNA分子复制时可观察到多个复制泡,说明真核细胞DNA是多起点复制,这种复制特点加速了复制过程,提高了复制速率,D正确,ABC错误。 故选D。 14. 沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,下列有关DNA的叙述错误的是( ) A. 碱基特定的排列顺序构成了DNA的特异性 B. 组成不同DNA分子的脱氧核苷酸种类相差很大 C. 在不同的双链DNA分子中A+G与T+C的比值恒定 D. 在不同的双链DNA分子中A+T与G+C的比值具有多样性 【答案】B 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】A、不同的DNA,碱基的排序不同,碱基特定的排列顺序构成了DNA的特异性,A正确; B、不同的DNA分子都由4种脱氧核苷酸组成,因此组成不同DNA分子的脱氧核苷酸种类相同,B错误; C、由于双链DNA中A与T配对,G与C配对,故在不同的双链DNA分子中A+G与T+C的比值为1,C正确; D、双链DNA中A与T配对,G与C配对,但A+T与G+C的数量不一定相等,即在不同的双链DNA分子中A+T与G+C的比值具有多样性,D正确。 故选B。 15. 下图是真核生物中与遗传有关的结构示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 1条染色体含有1个或2个DNA分子 B. 基因存在于细胞核、线粒体、叶绿体等结构中 C. 1个DNA分子上可含有多个基因 D. DNA复制时,子链的延伸方向是3’→5’ 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子的复制过程首先是DNA分子在解旋酶的作用下解旋成两条单链,解开的两条链分别为模板,在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则形成子链,子链与模板链双螺旋成新的DNA分子,DNA分子是边解旋边复制的过程。 【详解】A、没有复制的染色体含有1个DNA分子,完成复制的染色体含有2个DNA分子,所以1条染色体含有1个或2个DNA分子,A正确; B、细胞核、线粒体、叶绿体等结构中都含有DNA,基因位于DNA上,所以基因存在于细胞核、线粒体、叶绿体等结构中,B正确; C、基因是具有遗传效应的DNA片段,所以1个DNA分子上可含有多个基因,C正确; D、DNA复制时,子链的延伸方向是5’→3’,D错误。 故选D。 16. 真核生物的一个mRNA分子结合多个核糖体进行翻译的过程如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中核糖体是沿mRNA的5'端向3'端移动的 B. 图中不同核糖体合成的肽链的氨基酸顺序不同 C. 图中mRNA的碱基组成和排列顺序与其模板链完全相同 D. tRNA进入核糖体与mRNA上的终止密码子结合,翻译停止 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图示表示一个mRNA分子同时结合多个核糖体进行翻译过程,这样可以加快翻译的速度,能在短时间内合成大量的蛋白质,根据图中多肽链的长度可以判断核糖体沿着mRNA的移动方向。 【详解】A、据图可知,5'端核糖体上合成的肽链较短,3'端核糖体上合成的肽链较长,表明核糖体是沿mRNA的5′端向3'端移动的,A正确; B、图中的核糖体结合在同一条mRNA上,合成的肽链的氨基酸顺序相同,B错误; C、mRNA是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则形成的,因此mRNA上的碱基与DNA模板链上的碱基互补,且DNA上的碱基为A、C、G、T,RNA上的碱基为A、C、G、U,C错误; D、终止密码子没有对应的tRNA与之对应,D错误。 故选A。 17. TATA框是多数真核生物基因首端的一段DNA序列,其碱基序列为TATAATAAT。在转录生成mRNA前,先由转录因子TFⅡ-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。下列说法正确的是( ) A. TATA框的DNA片段转录出的mRNA碱基序列是ATATTATTA B. RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的脱氧核苷酸与子链相连 C. RNA聚合酶催化打开DNA双链碱基对之间的氢键 D. 阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框结合,mRNA的合成会增多 【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,该过程主要在细胞核中进行,需要解旋酶和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等。 【详解】A、mRNA中不含碱基T,A错误; B、RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的核糖核苷酸与子链相连,B错误; C、RNA聚合酶既能催化打开DNA双链碱基对之间的氢键,还能催化RNA子链延伸,C正确; D、在转录生成mRNA前,先由转录因子TFⅡ-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。若阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框的结合,则抑制转录过程,故mRNA的合成会减少,D错误。 故选C。 18. Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少。下列叙述正确的是( ) A. DNA甲基化会引起Y基因中脱氧核苷酸序列的改变 B. DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制 C. DNA甲基化引起的Y蛋白含量减少不会遗传给后代 D. 抑制DNA甲基化酶的活性有利于DNA甲基化 【答案】B 【解析】 【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传的特点:①DNA的碱基序列不发生改变;②可以遗传给后代;③容易受环境的影响。 【详解】A、DNA甲基化不会引起基因中脱氧核苷酸序列的改变,A错误; B、Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少,因此推测DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制,B正确; C、DNA甲基化引起的性状改变属于表观遗传,可遗传给后代,C错误; D、抑制DNA甲基化酶的活性不利于DNA甲基化,D错误。 故选B。 19. DNA复制的部分过程如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 催化前导链延伸的DNA聚合酶移动方向与解旋酶移动方向相同 B. 催化滞后链延伸的DNA聚合酶移动方向与解旋酶移动方向相反 C. 新合成的DNA分子一条链为前导链,一条链为滞后链 D. 图示过程体现了DNA分子复制具有边解旋边复制的特点 【答案】C 【解析】 【分析】DNA复制是指DNA双链在细胞分裂以前进行的复制过程,从一个原始DNA分子产生两个相同DNA分子的生物学过程。DNA复制是通过名为半保留复制的机制来得以顺利完成的。 【详解】A、由图示可知,催化前导链延伸的DNA聚合酶移动方向是由左向右,与解旋酶移动方向相同,A正确; B、由图示可知,催化滞后链延伸的DNA聚合酶移动方向是由右向左,而解旋酶移动方向是由左向右,因此催化滞后链延伸的DNA聚合酶移动方向与解旋酶移动方向相反,B正确; C、DNA分子的复制为半保留复制,新合成的DNA分子一条链为前导链,一条链为模板链,或者是一条链为滞后链,一条链为模板链,C错误; D、由图可知,DNA分子复制时具有边解旋边复制的特点,D正确。 故选C。 20. PER蛋白是一类转录调节因子,它在生物钟的调控中起着重要的作用,其在细胞中的合成过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. ①和②过程都发生在细胞核中 B. 催化①和②过程的酶主要来自细胞核 C. ①过程需要RNA聚合酶的参与 D. ②和③过程都需要tRNA的参与 【答案】C 【解析】 【分析】图中①为转录过程,②为翻译过程,③为肽链折叠形成蛋白质。 【详解】A、①为转录过程,主要发生在细胞核中,②为翻译过程,主要发生在细胞质的核糖体上,A错误; B、催化①和②过程的酶本质都是蛋白质,都主要是由细胞质的核糖体合成的,B错误; C、①为转录过程,需要RNA聚合酶催化,C正确; D、②为翻译过程,需要tRNA参与,但③为肽链的盘曲折叠过程,不需要tRNA参与,D错误。 故选C。 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 21. 果蝇的棒状眼和圆眼受到一对等位基因B/b的控制。某实验室选择棒状眼雌果蝇和圆眼雄果蝇为亲本进行杂交实验,如表所示。不考虑染色体互换等异常情况和X、Y染色体同源区段的情况,回答下列问题: 组别 亲本 子代的表型及比例 甲 棒状眼雌果蝇×圆眼雄果蝇 棒状眼雌果蝇:圆眼雌果蝇:棒状眼雄果蝇:圆眼雄果蝇=1:1:1:1 乙 甲组子代的棒状眼雌、雄果蝇相互交配 棒状眼:圆眼=3:1 (1)根据表中实验分析,棒状眼和圆眼这对相对性状的显隐性关系是______,判断依据是______。 (2)若基因B/b位于常染色体上,则甲组实验中的亲本棒状眼雌果蝇和圆眼雄果蝇的基因型分别是______、______。若让乙组实验中的子代棒状眼果蝇相互交配,子代中的棒状眼果蝇所占比例是______。 (3)为判断基因B/b是否位于X染色体上,实验人员提出统计乙组实验中棒状眼和圆眼在雌雄果蝇中的比例来推断。若统计结果是______,则说明基因B/b位于X染色体上。为了进一步验证该结论,从甲组实验的子代果蝇中选择合适的材料进行杂交实验,写出实验方案:______,再根据统计子代的表型及比例来判断。 【答案】(1) ①. 棒状眼对圆眼为显性 ②. 乙组实验中,棒状眼雌、雄果蝇相互交配,子代出现性状分离 (2) ①. Bb ②. bb ③. 8/9 (3) ①. 棒状眼雌果蝇:棒状眼雄果蝇:圆眼雄果蝇=2:1:1 ②. 让甲组实验中的子代棒状眼雄果蝇和圆眼雌果蝇交配 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【小问1详解】 根据乙组实验结果可知,棒状眼雌、雄果蝇相互交配,子代出现性状分离,因此棒状眼对圆眼为显性。 【小问2详解】 若基因B/b位于常染色体上,则甲组亲本棒状眼雌果蝇(Bb)和圆眼雄果蝇(bb)交配,子代雌、雄果蝇中棒状眼(Bb)和圆眼(bb)的比例均为1:1。乙组子代棒状眼果蝇(1/3BB、2/3Bb)相互交配,后代圆眼果蝇所占比例为(2/3)×(2/3)×(1/4)=1/9,因此后代棒状眼果蝇所占比例为8/9。 【小问3详解】 若基因B/b位于X染色体上,则甲组亲本棒状眼雌果蝇(XBXb)和圆眼雄果蝇(XbY)交配,子代雌果蝇为棒状眼(XBXb)和圆眼(XbXb),雄果蝇为棒状眼(XBY)和圆眼(XbY),让甲组子代棒状眼雌、雄果蝇相互交配,乙组实验的子代果蝇中雌果蝇(XBXB、XBXb)均为棒状眼,雄果蝇为棒状眼(XBY)、圆眼(XbY)。可选择甲组实验的子代中的棒状眼雄果蝇(XBY)和圆眼雌果蝇(XbXb)相互交配来进一步验证。 22. 现有未被15N标记DNA(14N/14N-DNA)的大肠杆菌,将其放在含15N的培养液中繁殖。下图是DNA复制示意图,a链和b链是DNA的母链,c链和d链是DNA复制产生的子链。回答下列问题: (1)大肠杆菌DNA复制时需要模板、原料、能量和酶等基本条件,其中所需要的原料是______。结合图中信息分析,所需要的A酶、B酶分别是______、______。 (2)大肠杆菌在含15N的培养液中繁殖一代得到的子代DNA分子中,含14N的DNA分子所占比例为______,图中4条DNA链(a~d)中,碱基序列相同的是______。 (3)大肠杆菌的DNA分子有碱基X个,其中胞嘧啶有m个,在培养液中复制n代,第n次复制时需要消耗腺嘌呤______个。 【答案】(1) ①. 4种脱氧核苷酸 ②. DNA聚合酶 ③. 解旋酶 (2) ①. 1 ②. a链和d链或b链和c链 (3)2n-1×[(X-2m)/2] 【解析】 【分析】DNA复制是指DNA双链在细胞分裂以前进行的复制过程,从一个原始DNA分子产生两个相同DNA分子的生物学过程。DNA复制是通过名为半保留复制的机制来得以顺利完成的。DNA复制发生在所有以DNA为遗传物质的生物体中,是生物遗传的基础。 【小问1详解】 DNA由四种脱氧核苷酸脱水聚合而成,因此DNA复制时所需原料是4种脱氧核苷酸;根据题图可知,A酶催化子链延伸,是DNA聚合酶,B酶使氢键断裂,打开双链,是解旋酶。 【小问2详解】 14N/14N-DNA复制时以15N标记的脱氧核苷酸为原料,根据半保留复制的特点,复制一代得到的DNA分子均为14N/15N-DNA,含14N的DNA分子所占比例为1;根据碱基互补配对原则,图中a~d四条链中,a与b链为亲代模板链,二者互补,c链以a链为模板合成,二者互补,则c链和b链序列相同,d链以b链为模板合成,二者互补,则d链与a链序列相同。 【小问3详解】 DNA分子有碱基X个,胞嘧啶m个,因此腺嘌呤有(X-2m)/2个,第n次复制时增加2n-1个DNA分子,需要消耗2n-1×[(X-2m)/2]个腺嘌呤。 23. 某双链DNA分子的其中一条链某区域的碱基序列如图所示。据图回答下列问题: 5'-CTGGATC-3' (1)请写出该DNA分子另一条链对应区域的碱基序列:____。该区域DNA片段含有的氢键数为____。 (2)若该DNA分子共有200个碱基对,其中A为60个,则G占总碱基数的百分比为____。若该DNA分子为链状结构,则含有____个游离的磷酸基团。 (3)甲、乙同学欲利用塑料片、不同颜色的橡皮泥、牙签等材料制作DNA双螺旋结构模型。DNA双螺旋结构的“骨架”是____,同一条单链上相邻的C和G通过____(用“—”连接相关物质表示)进行连接。若甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为4、3、6、8,乙同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为5、5、4、7,则甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的稳定性____(填“>”或“<”)乙同学制作的。 【答案】(1) ①. 3'-GACCTAG-5' ②. 18 (2) ①. 35% ②. 2##两 (3) ①. 脱氧核糖和磷酸交替连接 ②. —脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖— ③. > 【解析】 【分析】1、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,其外侧由脱氧核糖和磷酸交替连结构成基本骨架,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,即A-T、C-G、T-A、G-C。 2、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。 (4)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。 【小问1详解】 根据题意,一条DNA单链的序列是5'-CTGGATC-3′,它的互补链与之方向相反且遵循碱基互补配对原则,因此序列为3'-GACCTAG-5'。由于DNA分子中A-T之间通过2个氢键相连,C-G之间通过3个氢键相连,因此该区域DNA片段含有的氢键数为3×4+2×3=18个。 【小问2详解】 根据题意,该DNA分子共有200个碱基对,其中A为60个,双链DNA分子中A=T=60个,则C=G=200-60=140个,因此G占总碱基数的百分比为140÷400×100%=35%。若该DNA分子为链状结构,每一条链的一端有一个游离的磷酸基团,则该DNA分子含有2个游离的磷酸基团。 【小问3详解】 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,其外侧由脱氧核糖和磷酸交替连结构成基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,同一条单链上两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键相连,一条链上相邻的两个碱基分别在两个脱氧核糖核苷酸上,因此同一条单链上两个相邻的C和G通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖进行连接。DNA分子中G-C碱基对之间有3个氢键,A-T之间有2个氢键,DNA分子中G与C碱基对含量越高,氢键越多,DNA结构越稳定。甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为4、3、6、8,那么甲同学制作的DNA分子中含有A-T碱基对7对,含有G-C碱基对14对,因此氢键数量为(4+3)×2+(6+8)×3=56个,乙同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为5、5、4、7,则乙同学制作的DNA分子中含有A-T碱基对10对,含有G-C碱基对11对,因此氢键数量为10×2+11×3=53个,由于甲同学制作的DNA分子中氢键数量多于乙同学,故甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的稳定性>乙同学制作的。 24. 某雌雄异株的植物的性别决定方式为XY型,该植物茎的高度由等位基因A、a控制,花的颜色有红色和白色,由等位基因B、b控制。科研人员用高茎红花植株和矮茎白花植株作亲本进行正、反交实验,所得F1均表现为高茎红花。再让F1雌雄植株进行杂交,F2表型及比例为高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=7:1:3:1。不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段,回答下列问题: (1)分析上述杂交实验结果,该植物茎的高度和花的颜色的显性性状分别是______,控制这两对相对性状的基因A/a、B/b的位置关系是______。 (2)科研人员认为两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出该判断的依据是______。 (3)已知该植物通过受精作用得到的各种基因型的受精卵均能正常发育。F2出现异常比例,科研人员认为是基因型为______的雄配子异常导致的。为探究该原因是否成立,科研人员让F1高茎红花植株与F2矮茎白花植株进行正、反交实验。若以F1高茎红花植株为父本进行正交实验时结果为______,进行反交实验时结果为______,则说明该原因成立。 【答案】(1) ①. 高茎、红色 ②. 基因A/a、B/b位于非同源染色体上 (2)亲本植株进行正交和反交的实验结果是一致的,与性别无关联 (3) ①. Ab ②. 高茎红花:矮茎白花:矮茎红花=1:1:1 ③. 高茎红花:高茎白花:矮茎白花:矮茎红花=1:1:1:1 【解析】 【分析】用高茎红花和矮茎白花植株为亲本进行正交和反交实验,实验结果均一致,可推测两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律,且均不位于性染色体上。 【小问1详解】 亲本高茎红花植株和矮茎白花植株进行正、反交实验,F1均表现为高茎红花,可判断高茎、红色是显性性状。F1高茎红花植株自交,F2的比例为7:1:3:1,是9:3:3:1的变式,因此基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律,两对等位基因位于非同源染色体上。 【小问2详解】 亲本植株进行正交和反交的实验结果是一致的,与性别无关联,所以为两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传。 【小问3详解】 根据F2中高茎红花植株和高茎白花植株的比例异常推测可能是基因型为Ab的雄配子异常所致。选择F1高茎红花植株(AaBb)和F2矮茎白花植株(aabb)进行正、反交实验,若该观点正确,则正交实验时,F1高茎红花植株(AaBb)为父本,产生的雄配子的基因型及比例是AB:aB:ab=1:1:1,因此正交实验结果是高茎红花:矮茎白花:矮茎红花=1:1:1。反交实验时,F1高茎红花植株(AaBb)为母本,产生的雌配子的基因型及比例是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,反交实验结果是高茎红花:高茎白花:矮茎白花:矮茎红花=1:1:1:1。 25. 脊髓灰质炎病毒是一种单股正链RNA(+RNA)病毒(由RNA和蛋白质组成),能与人体口、咽和肠道等上皮细胞膜上的受体结合,整个病毒通过包膜的形式进入人体细胞。病毒进入人体细胞后的复制途径如图所示。回答下列问题: (1)脊髓灰质炎病毒进入人体细胞的方式为__________,当病毒的+RNA进入宿主细胞后,开始合成RNA复制酶,该过程的场所是宿主细胞的_________(填细胞器)。d过程的碱基互补配对方式与b过程的_________(填“完全相同”或“不完全相同”)。 (2)人体细胞中的RNA一般以单链的形式存在,当形成双链时,容易被细胞内的酶降解。科研人员发现,脊髓灰质炎病毒在宿主细胞内的增殖主要在囊泡内进行,推测原因可能是_________。 (3)实验室常将人体癌细胞用作实验材料,_________(填“能”或“不能”)利用噬菌体侵染细菌实验的原理和方法,通过用脊髓灰质炎病毒侵染某癌细胞系来探究脊髓灰质炎病毒的遗传物质是RNA还是蛋白质,其原因是_________。 【答案】(1) ①. 胞吞 ②. 核糖体 ③. 完全相同 (2)脊髓灰质炎病毒复制时,+RNA与-RNA会形成双链结构,在囊泡内进行复制,可以避免被宿主细胞内的酶降解 (3) ①. 不能 ②. 脊髓灰质炎病毒侵入人体癌细胞时,整个病毒(RNA和蛋白质)会一起进入人体癌细胞,无法确定放射性来源,无法区别RNA和蛋白质 【解析】 【分析】脊髓灰质炎病毒是一种单股正链(+RNA)病毒,以+RNA为模板翻译出RNA复制酶,该酶可以使病毒的核酸(+RNA)在宿主细胞内大量复制,形成全长的-RNA和大小不等的mRNA,再以mRNA为模板合成病毒的蛋白质外壳,以-RNA为模板合成大量的+RNA。 【小问1详解】 由题意可知,脊髓灰质炎病毒能与人体口、咽和肠道等上皮细胞膜上的受体结合,整个病毒通过包膜的形式进入人体细胞,说明脊髓灰质炎病毒进入人体细胞的方式为胞吞。 当病毒的+RNA进入宿主细胞后,开始合成RNA复制酶,绝大多数的酶是蛋白质,故其合成场所是宿主细胞的核糖体。 b过程是翻译,涉及tRNA上反密码子与mRNA上密码子碱基互补配对,d过程是将-RNA的遗传信息传递到mRNA,d和b过程都存在A→U、G→C、C→G、U→A的配对方式,因此d过程的碱基互补配对方式与b过程的完全相同。 【小问2详解】 人体细胞内的酶能够降解双链RNA,脊髓灰质炎病毒复制时,+RNA与-RNA会形成双链结构,在囊泡内进行复制,可以避免被宿主细胞内的酶降解。 【小问3详解】 由于脊髓灰质炎病毒侵入人体癌细胞的方式是胞吞,病毒的蛋白质和RNA会一起进入人体癌细胞,导致无法确定放射性是来源于RNA还是来源于蛋白质,所以不能利用噬菌体侵染细菌实验的原理和方法,通过用脊髓灰质炎病毒侵染某癌细胞系来探究脊髓灰质炎病毒的遗传物质是RNA还是蛋白质。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 生物学试题 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。 2.请将各题答案填写在答题卡上。 3.本试卷主要考试内容:人教版必修2第1章~第4章。 一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 《本草纲目》记载豌豆“其苗柔弱宛宛,故得豌名”。豌豆在遗传学研究中是一种重要的实验材料。下列有关叙述错误的是( ) A. 孟德尔利用豌豆作为杂交实验的材料是他获得成功的原因之一 B. 豌豆具有多对易于区分的相对性状,便于对实验数据统计分析 C. 人工杂交传粉实验中对豌豆授粉后,仍需要对豌豆进行套袋处理 D. 豌豆杂交实验中需要去雄的个体是父本,提供花粉的个体是母本 2. 诸葛菜是十字花科的一年生或二年生草本植物,因其常在农历的二月开出蓝紫色花朵而被人们称为二月蓝,常用名为二月兰。已知二月兰花瓣的波浪状弯曲对圆润平整为显性,现要不断提高二月兰的花瓣波浪状弯曲品种中纯合子的比例,可采取的方法是( ) A. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断自交 B. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断杂交 C. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰不断测交 D. 让花瓣波浪状弯曲的二月兰随机传粉 3. 小麦茎基腐病是一种普遍且危害较大的病害,可由某种真菌X感染引起。小麦是否抗茎基腐病受到一对等位基因的控制。育种人员让抗茎基腐病的小麦自交得F1,F1中抗茎基腐病:易感染茎基腐病=3:1,让F1中抗茎基腐病的小麦自交得到F2。若用真菌X去感染F2,则F2中不被感染的小麦所占比例为(  ) A. 2/3 B. 3/4 C. 4/5 D. 5/6 4. 水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对相对性状独立遗传。现用纯合的高秆抗病水稻和矮秆易感病水稻杂交获得F1,F1与某植株杂交,其后代的表型结果如图所示,该植株的基因型是( ) A. Ddrr B. ddRr C. ddRR D. DdRr 5. 某种甜瓜果皮的黄绿色(A)对黄色(a)为显性,这对基因位于4号染色体上。果皮的有覆纹和无覆纹受到4号染色体上的基因E/e、2号染色体上的基因F/f的控制,当基因E、F同时存在时表现为有覆纹,否则表现为无覆纹。某株甜瓜的基因型如图所示,不考虑染色体互换,下列分析正确的是(  ) A. 该株甜瓜会产生8种配子 B. 该株甜瓜的表型是黄绿色无覆纹 C. 该株甜瓜自交,子代有4种表型 D. 该株甜瓜自交,子代有9种基因型 6. 果蝇某条染色体上一些基因的位置如图所示。由图分析,下列叙述错误的是( ) A. 此图可说明一条染色体上可以有多个基因,且呈线性排列 B. 图中的各个基因都是有遗传效应的DNA片段 C. 朱红眼基因和深红眼基因为一对等位基因 D. 可用正反交实验确定该果蝇白眼基因是位于常染色体上还是X染色体上 7. 某性原细胞进行正常的减数分裂,分裂过程中产生的细胞不可能含有两个X染色体的是(  ) A. 减数分裂I的初级卵母细胞 B. 减数分裂I的初级精母细胞 C. 减数分裂Ⅱ的次级卵母细胞 D. 减数分裂Ⅱ的次级精母细胞 8. 玉米植株的B/b和D/d为两对等位基因且相关基因无致死现象。某基因型为BbDd的玉米植株产生的雌、雄配子的种类及其比例均为Bd:BD:bd:bD=4:1:1:4,已知少数细胞发生了染色体互换。下列有关这两对基因在染色体上的位置的说法,正确的是( ) A. B/b与D/d位于两对同源染色体上 B. B和D位于同一条染色体上 C. B和d位于同一条染色体上 D. 无法判断这两对基因的位置关系 9. 某单基因遗传病的遗传方式和红绿色盲的相同,正常情况下,不属于该遗传病特点的是( ) A. 致病基因位于X染色体上 B. 患者家族中会出现隔代遗传的现象 C. 女性患者的父母均为该病患者 D. 患者中男性多于女性 10. 人类某遗传病的致病基因为a。研究人员对图1所示某家族成员1~6号分别进行该对等位基因的检测,电泳结果如图2所示。不考虑其他突变情况,下列相关叙述错误的是( ) A. 由图可推测,致病基因a位于X染色体上 B. 用这种技术检测成员7号,出现两条条带的概率为50% C. 成员8号的基因型为XAY D. 若人群中有一患该病的女子,则可推测其父亲和儿子均患该病 11. 某校实验小组同学重做了肺炎链球菌转化实验,他们将去除绝大部分糖类、蛋白质和脂质的S型细菌提取物分别进行不同的处理后,加入含有R型活菌的培养基中,处理条件如表所示。其中不能够观察到两种菌落的是( ) 组别 甲组 乙组 丙组 丁组 处理条件 未处理 加蛋白酶 加RNA酶 加DNA酶 A. 甲组 B. 乙组 C. 丙组 D. 丁组 12. 用放射性同位素标记T2噬菌体的某种成分后,将其与大肠杆菌混合培养,定时取样、搅拌、离心,并检测沉淀物中的放射性强度,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 实验中选择的放射性同位素可以是35S或32P B. 实验中被标记的成分是T2噬菌体的DNA或蛋白质 C. 实际操作中搅拌不充分会导致ab段的放射性强度减小 D. bc段放射性强度减小是大肠杆菌细胞破裂所致 13. 真核细胞的DNA分子复制时可观察到多个复制泡(如图所示)。据图推测,DNA分子具有多个复制泡的原因是( ) A. 边解旋边复制 B. 半保留复制 C. 单向复制 D. 多起点复制 14. 沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,下列有关DNA的叙述错误的是( ) A. 碱基特定的排列顺序构成了DNA的特异性 B. 组成不同DNA分子的脱氧核苷酸种类相差很大 C. 在不同的双链DNA分子中A+G与T+C的比值恒定 D. 在不同的双链DNA分子中A+T与G+C的比值具有多样性 15. 下图是真核生物中与遗传有关的结构示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 1条染色体含有1个或2个DNA分子 B. 基因存在于细胞核、线粒体、叶绿体等结构中 C. 1个DNA分子上可含有多个基因 D. DNA复制时,子链的延伸方向是3’→5’ 16. 真核生物的一个mRNA分子结合多个核糖体进行翻译的过程如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中核糖体是沿mRNA的5'端向3'端移动的 B. 图中不同核糖体合成的肽链的氨基酸顺序不同 C. 图中mRNA的碱基组成和排列顺序与其模板链完全相同 D. tRNA进入核糖体与mRNA上的终止密码子结合,翻译停止 17. TATA框是多数真核生物基因首端的一段DNA序列,其碱基序列为TATAATAAT。在转录生成mRNA前,先由转录因子TFⅡ-D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录。下列说法正确的是( ) A. TATA框的DNA片段转录出的mRNA碱基序列是ATATTATTA B. RNA聚合酶结合模板链后,可催化游离的脱氧核苷酸与子链相连 C. RNA聚合酶催化打开DNA双链碱基对之间的氢键 D. 阻止TFⅡ-D蛋白与TATA框结合,mRNA的合成会增多 18. Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少。下列叙述正确的是( ) A. DNA甲基化会引起Y基因中脱氧核苷酸序列的改变 B. DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制 C. DNA甲基化引起的Y蛋白含量减少不会遗传给后代 D. 抑制DNA甲基化酶的活性有利于DNA甲基化 19. DNA复制的部分过程如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 催化前导链延伸的DNA聚合酶移动方向与解旋酶移动方向相同 B. 催化滞后链延伸的DNA聚合酶移动方向与解旋酶移动方向相反 C. 新合成的DNA分子一条链为前导链,一条链为滞后链 D. 图示过程体现了DNA分子复制具有边解旋边复制的特点 20. PER蛋白是一类转录调节因子,它在生物钟的调控中起着重要的作用,其在细胞中的合成过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. ①和②过程都发生在细胞核中 B. 催化①和②过程的酶主要来自细胞核 C. ①过程需要RNA聚合酶的参与 D. ②和③过程都需要tRNA的参与 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 21. 果蝇的棒状眼和圆眼受到一对等位基因B/b的控制。某实验室选择棒状眼雌果蝇和圆眼雄果蝇为亲本进行杂交实验,如表所示。不考虑染色体互换等异常情况和X、Y染色体同源区段的情况,回答下列问题: 组别 亲本 子代的表型及比例 甲 棒状眼雌果蝇×圆眼雄果蝇 棒状眼雌果蝇:圆眼雌果蝇:棒状眼雄果蝇:圆眼雄果蝇=1:1:1:1 乙 甲组子代的棒状眼雌、雄果蝇相互交配 棒状眼:圆眼=3:1 (1)根据表中实验分析,棒状眼和圆眼这对相对性状的显隐性关系是______,判断依据是______。 (2)若基因B/b位于常染色体上,则甲组实验中的亲本棒状眼雌果蝇和圆眼雄果蝇的基因型分别是______、______。若让乙组实验中的子代棒状眼果蝇相互交配,子代中的棒状眼果蝇所占比例是______。 (3)为判断基因B/b是否位于X染色体上,实验人员提出统计乙组实验中棒状眼和圆眼在雌雄果蝇中的比例来推断。若统计结果是______,则说明基因B/b位于X染色体上。为了进一步验证该结论,从甲组实验的子代果蝇中选择合适的材料进行杂交实验,写出实验方案:______,再根据统计子代的表型及比例来判断。 22. 现有未被15N标记DNA(14N/14N-DNA)的大肠杆菌,将其放在含15N的培养液中繁殖。下图是DNA复制示意图,a链和b链是DNA的母链,c链和d链是DNA复制产生的子链。回答下列问题: (1)大肠杆菌DNA复制时需要模板、原料、能量和酶等基本条件,其中所需要的原料是______。结合图中信息分析,所需要的A酶、B酶分别是______、______。 (2)大肠杆菌在含15N的培养液中繁殖一代得到的子代DNA分子中,含14N的DNA分子所占比例为______,图中4条DNA链(a~d)中,碱基序列相同的是______。 (3)大肠杆菌的DNA分子有碱基X个,其中胞嘧啶有m个,在培养液中复制n代,第n次复制时需要消耗腺嘌呤______个。 23. 某双链DNA分子的其中一条链某区域的碱基序列如图所示。据图回答下列问题: 5'-CTGGATC-3' (1)请写出该DNA分子另一条链对应区域的碱基序列:____。该区域DNA片段含有的氢键数为____。 (2)若该DNA分子共有200个碱基对,其中A为60个,则G占总碱基数的百分比为____。若该DNA分子为链状结构,则含有____个游离的磷酸基团。 (3)甲、乙同学欲利用塑料片、不同颜色的橡皮泥、牙签等材料制作DNA双螺旋结构模型。DNA双螺旋结构的“骨架”是____,同一条单链上相邻的C和G通过____(用“—”连接相关物质表示)进行连接。若甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为4、3、6、8,乙同学制作的DNA双螺旋结构模型的其中一条链的A、T、C、G数分别为5、5、4、7,则甲同学制作的DNA双螺旋结构模型的稳定性____(填“>”或“<”)乙同学制作的。 24. 某雌雄异株的植物的性别决定方式为XY型,该植物茎的高度由等位基因A、a控制,花的颜色有红色和白色,由等位基因B、b控制。科研人员用高茎红花植株和矮茎白花植株作亲本进行正、反交实验,所得F1均表现为高茎红花。再让F1雌雄植株进行杂交,F2表型及比例为高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=7:1:3:1。不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段,回答下列问题: (1)分析上述杂交实验结果,该植物茎的高度和花的颜色的显性性状分别是______,控制这两对相对性状的基因A/a、B/b的位置关系是______。 (2)科研人员认为两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出该判断的依据是______。 (3)已知该植物通过受精作用得到的各种基因型的受精卵均能正常发育。F2出现异常比例,科研人员认为是基因型为______的雄配子异常导致的。为探究该原因是否成立,科研人员让F1高茎红花植株与F2矮茎白花植株进行正、反交实验。若以F1高茎红花植株为父本进行正交实验时结果为______,进行反交实验时结果为______,则说明该原因成立。 25. 脊髓灰质炎病毒是一种单股正链RNA(+RNA)病毒(由RNA和蛋白质组成),能与人体口、咽和肠道等上皮细胞膜上的受体结合,整个病毒通过包膜的形式进入人体细胞。病毒进入人体细胞后的复制途径如图所示。回答下列问题: (1)脊髓灰质炎病毒进入人体细胞的方式为__________,当病毒的+RNA进入宿主细胞后,开始合成RNA复制酶,该过程的场所是宿主细胞的_________(填细胞器)。d过程的碱基互补配对方式与b过程的_________(填“完全相同”或“不完全相同”)。 (2)人体细胞中的RNA一般以单链的形式存在,当形成双链时,容易被细胞内的酶降解。科研人员发现,脊髓灰质炎病毒在宿主细胞内的增殖主要在囊泡内进行,推测原因可能是_________。 (3)实验室常将人体癌细胞用作实验材料,_________(填“能”或“不能”)利用噬菌体侵染细菌实验的原理和方法,通过用脊髓灰质炎病毒侵染某癌细胞系来探究脊髓灰质炎病毒的遗传物质是RNA还是蛋白质,其原因是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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