内容正文:
2022-2023学年河南省南阳市高一(下)期末生物试卷
一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)
1. 下列各种遗传现象中,不属于性状分离的是( )
A. F1的高茎豌豆自交,后代中既有高茎豌豆,又有矮茎豌豆
B. 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
C. 开粉红色花的牵牛花个体自交,后代中出现开红色、粉红色和白色三种牵牛花
D. 黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代出现一定比例的黑色长毛兔和白色长毛兔
【答案】D
【解析】
【分析】性状分离是指让具有一对相对性状的亲本杂交,F1全部个体都表现显性性状,F1自交,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现隐性性状的现象。
【详解】性状分离是指杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,A项、B项、C项符合性状分离的概念,D项中亲代是显性杂合子和隐性纯合子,不符合性状分离的概念。
故选D。
2. 选择用豌豆做实验材料是孟德尔发现遗传规律取得成功的重要原因之一,下列叙述正确的是( )
A. 已经完成传粉的豌豆,就无须再给花套袋
B. 自然状态下豌豆既能自花传粉又能异花传粉是豌豆作为实验材料的优点之一
C. 在杂交实验中进行正反交实验,需对父本和母本去雄后再杂交
D. 孟德尔选用山柳菊进行杂交实验并没有获得成功其中一个主要原因是山柳菊有时进行无性生殖
【答案】D
【解析】
【分析】孟德尔在遗传杂交实验中,选择豌豆的杂交实验最为成功,因为豌豆为严格自花传粉、闭花授粉,一般在自然状态下是纯种,这样确保了通过杂交实验可以获得真正的杂种;豌豆花大,易于做人工杂交实验;豌豆具有稳定的可以区分的性状,易于区分、便于统计实验结果。
【详解】A、已经完成传粉的豌豆,仍须再给花套袋,A错误。
B、豌豆为自花传粉、闭花授粉植物,自然条件下只能进行自交,B错误;
C、杂交实验时,父本提供的是花粉,所以只需要对母本进行去雄处理,C错误;
D、孟德尔选用山柳菊进行杂交实验并没有获得成功,其中一个主要原因是山柳菊有时进行有性生殖,有时进行无性生殖,而遗传定律只适用于有性生殖,D正确;
故选D。
3. 西红柿果肉的红色和紫色为一对相对性状,由一对等位基因(A、a)控制,红色为显性。用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表型为红果肉西红柿自交得到F2。以下叙述正确的是( )
A. F2中无性状分离
B. F2中性状分离比为3:1
C. F2红果肉个体中杂合子占2/5
D. 纯合紫果肉西红柿个体最早在F2中出现
【答案】C
【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】A、杂合的红果肉西红柿自交后代出现紫色,可见F2中发生了性状分离,A错误;
B、F1中表现型为红果肉西红柿的基因型及比例为1/3AA、2/3Aa,其中1/3AA自交后代均为AA,2/3 Aa自交后代的基因型及比例为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,因此F2中性状分离比是(1/3+2/3×3/4):(2/3×1/4)=5:1,B错误;
C、F1中表现型为红果肉西红柿的基因型及比例为1/3AA、2/3Aa,其中1/3AA自交后代均为AA,2/3 Aa自交后代的基因型及比例为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2红果肉个体1/3+2/3×3/4=5/6,杂合子占2/3×1/2=1/3,因此F2红果肉个体中杂合的占1/3÷5/6=2/5,C正确;
D、由于用杂合的红果肉西红柿自交获得F1会出现性状分离,所以在F1中就出现了能稳定遗传的紫果肉西红柿,D错误。
故选C。
4. 水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是( )
A. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=3:1
B. 抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性:易感=1:1
C. 全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=1:1
D. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性:易感=2:1:1
【答案】A
【解析】
【分析】基因分离定律实质:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。据题干分析可知,全抗植株是A1A1,A1A2,A1a,抗性植株A2A2或者A2a,易感植株是aa。
【详解】AD、全抗植株与抗性植株,有六种交配情况:A1A1与A2A2或者A2a交配,后代全是全抗植株;A1A2与A2A2或者A2a交配,后代全抗:抗性=1:1;A1a与A2A2交配,后代全抗:抗性=1:1;A1a与A2a交配,后代全抗:抗性:易感=2:1:1。A错误,D正确;
B、抗性植株A2A2或者A2a与易感植株aa交配,后代全为抗性,或者为抗性:易感=1:1,B正确
C、全抗与易感植株交,若如果是A1A1与aa,后代全为全抗,若是A1A2与a,后代为全抗:抗性=1:1,若是A1a与aa,后代为全抗:易感=1:1,C正确。
故选A。
5. 已知水稻香味性状与抗病性状独立遗传:香味性状受隐性基因(a)控制,抗病 (B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验,其中无香味易感病与无香味抗病植株杂交子代的统计结果如图所示。下列有关叙述不正确的是( )
A. 两亲本的基因型分别为Aabb、AaBb
B. 子代中无香味抗病的植株占3/8
C. 子代中有香味抗病植株中能稳定遗传的占1/2
D. 两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为3/64
【答案】C
【解析】
【分析】分析子代的性状,可以用分离定律的思想解决自由组合的问题,如单独分析抗病感病的比例,可知亲本的基因型,分析无香味和有香味的比例,可知亲本另一对基因型。一对相同性状的亲本杂交,若子代出现不同于亲本的性状,则双亲均为杂合子,如题中的无香味亲本。
【详解】A、分析柱状图,图中无香味感病与无香味抗病植株杂交后代中:抗病和不抗病的比为50:50=1:1,说明亲本相关基因型是Bb与bb;无香味和有香味的比值为75:25=3:1,说明亲本相关基因型是Aa与Aa;则亲本的基因型是AaBb与Aabb,A正确;
B、子代中无香味抗病(A_Bb)的植株占3/4×1/2=3/8,B正确;
C、已知亲本的基因型是AaBb与Aabb,其后代不可能出现能稳定遗传的有香味抗病植株aaBB,C错误;
D、亲代的基因型为Aabb×AaBb,子代香味相关的基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,分别去自交得到aa的概率为3/8,子代抗病性相关的基因型为1/2Bb和1/2bb,所以自交得到BB的概率为1/8,所以得到能稳定遗传的香味抗病植株的比例为3/8×1/8=3/64,D正确。
故选C。
6. 某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )
A. 从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死
B. 实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb
C. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb
D. 将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4
【答案】D
【解析】
【分析】实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为Aabb,子代中原本为AA:Aa:aa=1:2:1,因此推测AA致死;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为aaBb,子代原本为BB:Bb:bb=1:2:1,因此推测BB致死。
【详解】A、实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为Aabb,子代中原本为AA:Aa:aa=1:2:1,因此推测AA致死;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为aaBb,子代原本为BB:Bb:bb=1:2:1,因此推测BB致死,A正确;
B、实验①中亲本为宽叶矮茎,且后代出现性状分离,所以基因型为Aabb,子代中由于AA致死,因此宽叶矮茎的基因型也为Aabb,B正确;
C、由于AA和BB均致死,因此若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb ,C正确;
D、将宽叶高茎植株AaBb进行自交,由于AA和BB致死,子代原本的9:3:3:1剩下4:2:2:1,其中只有窄叶矮茎的植株为纯合子,所占比例为1/9,D错误。
故选D。
7. 图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位置图,图乙为利用荧光标记各个基因,得到的基因在染色体上位置图,由图分析,正确的是( )
A. 图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因,且呈线性排列
B. 图甲中朱红眼基因和深红眼基因的遗传遵循自由组合定律
C. 图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息一定不同
D. 图乙中从荧光点的分布来看,图中是两条含有染色单体的非同源染色体
【答案】A
【解析】
【分析】图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位置图,从图中可知,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。图乙为利用荧光标记各个基因,根据其不同荧光点的位置分布可以说明基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、据图甲可知,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;据图乙不同荧光点的位置分布可以说明基因在染色体上呈显性排列,A正确;
B、图甲中朱红眼基因和深红眼基因位于同一条染色体上,不能自由组合,B错误;
C、图乙中方框内的四个荧光点位置相同,说明这四个基因可能是相同基因(遗传信息相同),也可能是等位基因(遗传信息不同),因此,方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息不一定不同,C错误;
D、由图乙可知,图示为两条染色体,二者形态大小相似、基因位点相同,是一对同源染色体。同时每条染色体的同一位置有两个基因(荧光点),据此可推测染色体中有染色单体,因此图乙是一对含有染色单体的同源染色体,D错误。
故选A。
8. 某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上。基因b使雄配子致死。下列说法不正确的是( )
A. 若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型为XBXb×XbY
B. 若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,则其亲本基因型为XBXB×XbY
C. 若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,则其亲本基因型为XBXb×XBY
D. 若后代性别比为1∶1,宽叶个体占。则其亲本基因型为XBXb×XBY
【答案】ABC
【解析】
【分析】分析题文:宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上,基因b使雄配子致死,即自然界中不存在XbXb的个体。
【详解】A、若后代全为宽叶雄株个体(基因型为XBY),说明亲本雌性只能产生XB这一种配子,则其亲本基因型为XBXB×XbY,A错误;
B、若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,说明雄性亲本产生Y和X的两种配子,又根据题意可以知道,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,后代的雄性植株全是宽叶,说明雌性亲本只产生一种XB的配子,因此雌性亲本的基因型是XBXB,B错误;
C、若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,说明亲本雄性个体只能产生含有Y染色体的配子,雌性亲本能产生两种配子,则其亲本基因型为XBXb×XbY, C错误;
D、若后代性别比为1:1,说明雄性亲本产生Y和X的两种配子,又根据题意基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,宽叶个体占3/4,即后代宽叶与狭叶之比是3:1,说明雌性亲本的基因型是XBXb, D正确。
故选ABC。
9. 下图甲、乙表示某种动物个体的某些细胞的分裂过程,丙、丁表示另一种动物个体的某些细胞的分裂过程。下列分析错误的是( )
A. 甲细胞具有4对同源染色体,四个细胞中可发生基因重组的只有图丙
B. 若乙细胞进行有丝分裂,则染色体①②和①③出现在子细胞中的概率相同
C. 细胞的有丝分裂和减数分裂都可能发生同源染色体之间的交叉互换
D. 由丙细胞可判断该动物为雄性动物,其体细胞内含有2个染色体组
【答案】C
【解析】
【分析】1、减数分裂中,染色体复制一次,而细胞连续分裂两次,子细胞染色体数减半。在减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体;在后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合产生不同的子代细胞,子细胞染色体数目减半。在减数第二次分裂中,姐妹染色单体分离,产生成熟生殖细胞。
2、在有丝分裂中,同源染色体仍存在,但没有联会、分离,染色体复制一次,细胞分裂一次,子代细胞染色体数目不变。
3、根据图象中染色体的行为可判断,甲是进行有丝分裂后期,乙正常的体细胞,丙为减数第一次分裂后期,丁为减数第二次分裂后期。
【详解】A、甲细胞每一极含有颜色、形态相同的同源染色体,具有4对同源染色体,丙细胞中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,可发生基因重组,A正确;
B、有丝分裂的母细胞和子细胞中含有相同的染色体,若乙细胞进行有丝分裂,则染色体①②和①③均会出现在子细胞中,B正确;
C、细胞的有丝分裂不发生同样染色体的联会,不会发生同源染色体之间的交叉互换,C错误;
D、丙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,由此可判断该动物为雄性动物,其体细胞内含有2个染色体组,D正确。
故选C。
【点睛】本题考查细胞增殖,考查对有丝分裂和减数分裂过程中染色体行为和数目变化的理解。根据细胞中是否含有同源染色体以及同源染色体是否发生联会、分离可判断细胞分裂方式及所处时期。
10. 丝状真菌的雌性株和雄性株生长到一定时期后可形成特殊的性细胞(雄器官和雌器官),两细胞融合形成合子,合子经过减数分裂形成子囊孢子,子囊孢子萌发再形成新的菌株,其部分过程如下图所示,下列说法错误的是( )
A. 基因重组导致孢子1和孢子2的遗传物质不同
B. 同源染色体的分离导致子囊孢子中的染色体数为n
C. 一个合子经过两次细胞分裂形成8种子囊孢子
D. 丝状真菌的有性生殖可导致子代呈现多样性
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析,合子经过减数分裂产生4个子囊孢子,再经过有丝分裂,产生8个子囊孢子,8个子囊孢子最终产生了雌器官和雄器官。
【详解】A、孢子1和孢子2最初是由合子减数分裂产生的,减数分裂过程产生配子的过程中存在基因重组,从而导致配子的遗传物质不同,A正确;
B、合子的染色体数目为2n,减数分裂产生子囊孢子的过程中,由于存在同源染色体的分离,因此子囊孢子中的染色体数减半,染色体数目为n,B正确;
C、一个合子经过连续的两次细胞分裂形成4个2种子囊孢子,C错误;
D、丝状真菌有性生殖产生的配子具有多样性,雌雄配子的随机结合产生的后代也具有多样性,D正确。
故选C。
11. 艾弗里在肺炎链球菌转化实验中,用加热致死的S型细菌制成提取液,再分别加入不同的酶,再将其加入到含有R型细菌的培养基中,实验结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
1
2
3
4
5
酶
无
蛋白酶
RNA酶
酯酶
DNA酶
得到的菌落
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型
A. 该实验应用“减法原理”控制自变量 B. 该实验属于对比实验,无空白对照组
C. 第3组实验证明了RNA是遗传物质 D. 第5组实验证明了DNA不是遗传物质
【答案】A
【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、艾弗里体外转化实验应用“减法原理”控制自变量,逐个观察不同物质的转化作用,A正确;
B、该实验属于对照实验,其中第1组为空白对照,B错误;
C、第3组实验中RNA被RNA酶分解后仍出现S型细菌,说明RNA不是遗传物质,C错误;
D、第5组实验中DNA被DNA酶水解后只出现R型细菌,没有发生转化作用,说明DNA是遗传物质,D错误。
故选A。
12. 下图表示科研人员探究“烟草花叶病毒(TMV)遗传物质”的实验过程,由此可以判断( )
A. 水和苯酚的作用是分离病毒的蛋白质和RNA
B. 蛋白质是使TMV产生稳定遗传变化的物质
C. 侵入烟草细胞的RNA进行了逆转录过程
D. TMV的遗传物质的结构中嘧啶数和嘌呤数相同
【答案】A
【解析】
【分析】据图分析可知,将烟草花叶病毒TMV的蛋白质和RNA分离,分别感染烟草。接种RNA烟草会感染病毒,接种蛋白质烟草未感染病毒,这说明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,而不是蛋白质。
【详解】A、据图分析可知,将TMV放在水和苯酚中振荡,可使RNA和蛋白质分离开,A正确;
B、据图分析可知,RNA接种正常烟草后,其感染了病毒,则使TMV产生稳定遗传变化的物质是RNA,B错误;
C、图中RNA接种到正常烟草的结果是使正常烟草感染病毒,只能说明侵入烟草细胞的RNA进行了复制过程,但此实验不能说明TMV的RNA侵入烟草细胞后进行了逆转录过程,C错误;
D、据题可知,TMV的遗传物质是单链RNA,因此TMV的遗传物质的结构中嘧啶数和嘌呤数不一定相同,D错误。
故选A。
13. 如图是制作DNA双螺旋结构模型的过程图,下列叙述错误的是( )
A. 脱氧核糖与磷酸交替连接构成DNA基本骨架
B. 若一条链的下端是游离的磷酸基团,则其互补链的上端也是游离的磷酸基团
C. 取两位同学制作的单链即可连接成DNA双链
D. 丙到丁过程体现了DNA分子双螺旋的特点
【答案】C
【解析】
【分析】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。
【详解】A、图甲中②磷酸和③脱氧核糖交替连接构成DNA基本骨架,A正确;
B、由于两条链反向平行,若一条链的下端是磷酸基团,则另一条链的上端也是磷酸基团,B正确;
C、DNA的两条链是互补配对的,因此取两位同学制作的单链不一定可连接成DNA双链,C错误;
D、丙到丁过程体现了DNA分子双螺旋的特点,D正确。
故选C。
14. 在一个DNA分子中,腺嘌呤和胸腺嘧啶之和占全部碱基的42%,若其中一条链的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则在其互补链上,胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占( )
A. 12%和34% B. 21%和24% C. 34%和12% D. 58%和30%
【答案】C
【解析】
【分析】DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
【详解】因为A+T占全部碱基总数的42%,所以G+C占全部碱基总数的58%;因为两种互补碱基之和在DNA分子中与在单链上的含量相等,所以在两条链中A+T、G+C均分别占42%、58%;设链1上C1占24%,则链1上G1占34%,其互补链2上C2占34%;设链1上T1占30%,则链1上A1占12%,其互补链2上T2占12%,ABD错误,C正确。
故选C。
15. 1958年,科学家运用同位素标记技术设计了DNA复制的实验,实验的培养条件与方法:
(1)在含15N的培养基中培养大肠杆菌若干代,使其DNA均被15N标记,离心结果如图中的甲;
(2)转至14N的培养基培养,每20分钟繁殖一代;
(3)取出每代大肠杆菌的DNA样本,离心。图中的乙、丙、丁是某学生画的结果示意图。
下列有关推论,正确的是( )
A. 从甲结果到丁结果需要60分钟
B. 乙是转入14N培养基中繁殖一代的结果
C. 转入14N的培养基中繁殖三代后含有14N的DNA占3/4
D. 由丙、丁结果证明DNA复制是以半保留方式进行的
【答案】D
【解析】
【分析】1、DNA分子的复制方式为半保留复制,即新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链。
2、已知DNA的复制次数,求子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数或所占的比例:一个双链DNA分子,复制n次,形成的子代DNA分子数为2n个。根据DNA分子半保留复制特点,不管亲代DNA分子复制几次,子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数都只有两个,占子代DNA总数的2/2n。
【详解】A、根据DNA半保留复制特点,转入14N培养基中复制二代后所得DNA分子中,有一半DNA分子只含14N,另一半DNA分子是一条链含有15N,一条链含有14N,离心后分布在中带和轻带上,即丁图所示结果。因此从甲结果到丁结果需要复制两次,而细菌每20分钟复制一次,则需要40分钟,A错误;
B、根据DNA半保留复制特点,转入14N培养基中复制一代后所得DNA分子都是一条链含有15N,另一条链含有14N,离心后都分布在中带上,即丙图所示结果,B错误;
C、由于DNA半保留复制,转入培养基中繁殖三代后含有14N的DNA占100%,C错误;
D、根据DNA半保留复制特点,亲代15N15N-DNA在含14N的培养基中复制一代,子一代全为14N15N-DNA分子,离心后全位于中带,如图丙,继续在含14N的培养基中复制一代即子二代DNA中有15N14N-DNA、14N14N-DNA两种,离心后DNA分布于中带和轻带,如图丁。则由丙、丁结果证明DNA复制是以半保留方式进行的,D正确。
故选D。
16. 大多数真核生物的DNA在复制时会出现多个复制泡,每个复制泡的两端有2个复制叉,复制叉的延伸方向如图所示。已知复制时DNA聚合酶只能沿模板链的3'→5'方向移动,下列说法错误的是( )
A. 图中DNA的复制是双向进行的
B. 子链的延伸方向与复制叉的推进方向相同
C. 复制泡3的DNA复制早于复制泡1和2
D. 多起点复制加快了DNA的复制速度
【答案】B
【解析】
【分析】1、DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。
2、DNA分子的复制方式是半保留复制。
【详解】A、由图可知,DNA的复制为双向复制,且DNA复制方式为半保留复制,A正确;
B、复制时子链延伸方向为5′→3′端,而图中复制叉的推进方向是双向的,因此子链的延伸方向与复制叉的推进方向不一定相同,B错误;
C、复制泡3大于复制泡2和复制泡1,因此复制泡3的DNA复制早于复制泡1和2,C正确;
D、由图可知,DNA的复制为多起点复制,这加快了DNA的复制速度,D正确。
故选B。
17. 生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母、DNA上有一段长度为5170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A. 该基因是有遗传效应的DN片段
B. 该基因是DNA上有一定功能的特异性核苷酸序列
C. 基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D. DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
【答案】D
【解析】
【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位,DNA和基因的基本组成单位都是脱氧核苷酸;基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、该生物的遗传物质是DNA,其基因是具有遗传效应的DNA片段,A正确;
B、基因是具有遗传效应的DNA片段,其中的核苷酸有特定的排列顺序,因此该基因是DNA上有一定功能的特异性核苷酸序列,B正确;
C、基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位,C正确;
D、基因是具有遗传效应的DNA片段,DNA上的任意片段不一定是基因,不一定能在另一种生物体内控制性状,D错误。
故选D。
18. RNA合成发生在DNA双链部分解开的区域内(见图)。下列相关叙述正确的是( )
A. RNA与DNA只有一种核苷酸有差异
B. 与RNA序列一致的链是模板链
C. RNA聚合酶是结构复杂的RNA大分子
D. 转录时RNA的延伸方向总是5′→3′
【答案】D
【解析】
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录的条件:模板(DNA的一条链)、原料(核糖核苷酸)、酶(RNA聚合酶)和能量;翻译过程的条件:模板(mRNA)、原料(氨基酸)、酶、tRNA和能量。
【详解】A、组成RNA的核苷酸是脱氧核苷酸,组成DNA的核苷酸是脱氧核苷酸,故RNA与DNA四种核苷酸都有差异,A错误;
B、根据碱基互补配对原则可知,与RNA序列一致的链是非模板链,B错误;
C、RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,C错误;
D、转录时新的核糖核苷酸总是与上一个核糖核苷酸的3′碳之间形成磷酸二酯键,故RNA的延伸方向总是5′→3′,D正确。
故选D。
19. 如图为某染色体上的基因内部和周围DNA片段,长度为8千碱基对(单位:kb)。人为划分a~g七个区间,转录生成的RNA中d区间所对应的区域会被加工切除。下列说法错误的是( )
A. 在a、d、g中发生的碱基对改变不一定影响蛋白质产物
B. 转录一次需要消耗6300个游离的核糖核苷酸
C. 核糖体会从b移动到c,读取c、d、e区间的密码子
D. 该基因的转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:转录形成的mRNA的长度为7.5-1.2=6.3kb,但形成成熟的mRNA时,d区间所对应的区域会被加工切除,因此成熟的mRNA的长度为(7.5-1.2)-(5.2-2.0)=3.1kb,但能翻译的mRNA的长度为c+e=2.0-1.7+5.8-5.2=0.9kb,即900个碱基。
【详解】A、在a、d、g中发生的碱基对增添、缺失有可能会影响转录,发生碱基对的替换有可能不影响转录,因此不一定影响蛋白质产物,A正确;
B、由图示可知,转录形成的mRNA的长度为7.5-1.2=6.3kb,即转录一次需要消耗6300个游离核糖核苷酸,B正确;
C、核糖体在mRNA上移动,不能直接认读基因上的碱基序列,C错误;
D、该基因为染色体上的基因,是真核细胞的核基因,其转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质,D正确。
故选C。
20. 关于中心法则的叙述,错误的是( )
A. 逆转录过程涉及氢键的形成
B. DNA聚合酶和解旋酶均由核酸编码并在核糖体上合成
C. 在解旋酶协助下,RNA聚合酶以单链DNA为模板转录合成多种RNA
D. 中心法则各个过程均遵循碱基互补配对原则,但配对方式不完全相同
【答案】C
【解析】
【分析】中心法则包括DNA分子的复制、转录和翻译等过程,此外还包括RNA的复制和逆转录过程。
【详解】A、逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,该过程中有氢键的形成和断裂,A正确;
B、DNA聚合酶和解旋酶的化学本质都是蛋白质,它们均由核酸编码并在核糖体上合成,B正确;
C、RNA聚合酶具有解螺旋的功能,因此RNA聚合酶以单链DNA为模板转录合成多种RNA时不需要解旋酶协助,C错误;
D、中心法则各个过程均遵循碱基互补配对原则,但配对方式不完全相同,例如DNA复制中能发生A与T配对,在转录过程中能发生A与U配对,D正确。
故选C。
21. 蜂群中能持续获得蜂王浆的雌性幼虫会发育成蜂王。蜂王浆中含有丰富的microRNA,这些microRNA被幼虫摄入后与Dnmt3基因的mRNA结合而抑制其表达,从而显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平。下列说法错误的是( )
A. 蜂王浆中的microRNA可以不经分解而被蜜蜂幼虫吸收
B. microRNA通过干扰Dnmt3基因的翻译抑制其表达
C. Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶
D. 抑制幼虫的dynactinp62基因表达可以使其发育成蜂王
【答案】D
【解析】
【分析】分析题干信息可知:蜂王浆中的microRNA能被幼虫直接摄入,摄入后与Dnmt3基因的mRNA结合,说明两者可以碱基互补配对,而抑制其表达,从而显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平,说明Dnmt3基因的mRNA翻译出的蛋白质与基因的甲基化有关。
【详解】A、由题干信息“microRNA被幼虫摄入后与Dnmt3基因的mRNA结合”,可知蜂王浆中的microRNA被雌性幼虫摄入后不经分解而被蜜蜂幼虫吸收 ,A正确;
B、microRNA与Dnmt3基因的mRNA结合,从而使Dnmt3基因的翻译受抑制,B正确;
C、Dnmt3基因的mRNA的翻译受抑制后,显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平,可知Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶,C正确;
D、显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平,可以促进幼虫的dynactinp62基因表达,可以使其发育成蜂王,D 错误。
故选D。
22. 关于癌症,下列叙述错误的是( )
A. 成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变
B. 癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应
C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因
D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性
【答案】C
【解析】
【分析】癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。
【详解】A、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;
B、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;
C、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;
D、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。
故选C。
23. 图甲表示果蝇卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体,图中字母表示基因。下列叙述正确的是( )
A. 基因D、d的本质区别是碱基的种类、数目不同
B. 图甲中的非等位基因在减数分裂过程中可发生自由组合
C. 图乙染色体上存在基因d的原因一定是发生了基因突变
D. 与有丝分裂比,甲→乙的过程中能产生的特有的可遗传变异是基因重组
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图甲表示果蝇卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体,图中的D基因变成了d基因,根据基因组成及染色体颜色可知,减数分裂过程中最可能发生过交叉互换。
【详解】A、基因D、d的本质区别是碱基对的排列顺序不同,A错误;
B、图甲中的非等位基因位于同一对同源染色体上,在减数分裂过程中不能发生自由组合,B错误;
C、图乙染色体上的d基因可能来自交叉互换,也可能来自基因突变,C错误;
D、与有丝分裂比,甲→乙的过程中能产生的特有的可遗传变异是基因重组,D正确。
故选D。
24. 某精原细胞中m、n为一对同源染,其中m为正常染色体,A~E表示基因。该对同源染色体联会后发生的特殊过程如图所示,其中染色体桥在减数分裂I时随机断裂,后续的分裂过程正常进行。下列有关叙述正确的是( )
A. 形成该精原细胞的分裂过程中染色体n发生了倒位
B. 图示“染色体桥”中不存在染色体的同源区段
C. 该精原细胞经减数分裂产生含异常染色体的精子占1/2
D. 在光学显微镜下不能观察到染色体桥
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:左图中m为正常染色体,则n发生了倒位。右图中发生了交叉互换且染色体片段缺失。
【详解】A、与m染色体上的基因顺利对比可知,形成该精原细胞的分裂过程中染色体n发生了倒位,A正确;
B、由图可知,图示“染色体桥”中存在染色体A片段的同源区段,B错误;
C、由于下图中同源染色体发生变异后,相连的片段随机断裂,因此该精原细胞产生含有正常染色体的配子比例为1/4,异常染色体的精子占3/4,C错误;
D、图示发生的是染色体变异,在光学显微镜下可以观察到,因此在光学显微镜下可观察到染色体桥,D错误。
故选A。
25. 某研究小组开展了“用秋水仙素诱导培育四倍体草莓”的实验。选取二倍体草莓(2N=14)幼苗若干,随机分组,每组30株,用不同浓度的秋水仙素溶液处理幼芽,得到实验结果如下图所示。下列有关叙述中,错误的是
A. 实验的自变量是秋水仙素溶液浓度和处理时间
B. 秋水仙素能抑制细胞内纺锤体的形成,进而影响细胞的正常分裂
C. 高倍镜下观察草莓芽尖细胞的临时装片,发现分裂中期染色体数目均为28
D. 用0.2%的秋水仙素溶液处理草莓幼苗的幼芽1天,诱导成功率较高
【答案】C
【解析】
【分析】秋水仙素诱导多倍体的机理是抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,从而使细胞在分裂过程中染色体不能移向两极,染色体数目加倍。
【详解】该实验有两种自变量,即秋水仙素溶液浓度和处理时间,A正确;秋水仙素处理萌发的幼苗,能诱导染色体数目加倍,原理是秋水仙素能抑制细胞分裂时纺锤体的形成,进而影响细胞的正常分裂,B正确;由于秋水仙素的作用,有的细胞中染色体数目已加倍,有的还没有加倍,因此高倍镜下观察草莓芽尖细胞的临时装片,发现分裂中期染色体数目有的为28,有的仍为14,C错误;从题图中可以看出,用0.2%的秋水仙素溶液处理草莓幼苗的幼芽1天,诱导成功率较高,D正确;故选C。
【点睛】本题考查秋水仙素诱导多倍体的相关知识,要求学生了解秋水仙素可导致染色体数目变异,意在考查学生的识图能力、对实验结果分析和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。
26. 科研小组对某地区白化病和红绿色盲的发病情况进行了调查,结果显示该地区居民中白化病的发病率为a,男性中红绿色盲的发病率为b。下列叙述错误的是( )
A. 白化病的发病率=白化病的患病人数/白化病的被调查人数×100%
B. 该地区白化病致病基因和红绿色盲致病基因的基因频率分别为a和b/2
C. 红绿色盲家族正常女性中携带者的概率大于该地区正常女性中携带者的概率
D. 在白化病发病率较高的地区,应在孕前对夫妇双方进行基因检测
【答案】B
【解析】
【分析】白化病是常染色体隐性遗传病,红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病。
【详解】A、某种遗传病的发病率=某种遗传病的患病人数某种遗传病的被调查人数×100%,A正确;
B、白化病是常染色体隐性遗传病,白化病的发病率a就等于该地区白化病致病基因频率的平方,即白化病基因频率为,而红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,男性中红绿色盲的发病率就等于红绿色盲致病基因的基因频率即红绿色盲基因频率为b,B错误;
C、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,该遗传病家族正常女性中携带者的概率大于该地区正常女性中携带者的概率,C正确;
D、白化病是单基因遗传病,在白化病发病率较高的地区,应在孕前对夫妇双方进行基因检测,D正确。
故选B。
27. 研究人员发现了一种新型的单基因遗传病,患者的卵子取出后体外放置一段时间或受精后一段时间,会出现退化凋亡的现象,从而导致女性不孕,研究人员将其命名为“卵子死亡”。研究发现“卵子死亡”属于常染色体显性遗传病,由一种细胞连接蛋白PANX1基因发生突变导致,且PANX1基因存在不同的突变。下列叙述错误的是( )
A. “卵子死亡”患者的致病基因只能来自父方
B. “卵子死亡”这种遗传病是由一对等位基因控制的
C. PANX1基因存在不同的突变,体现了基因突变的不定向性
D. “卵子死亡”属于常染色体显性遗传病,在男女中发病率相等
【答案】D
【解析】
【分析】
1、基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、多害少利性等。
2、据题意可知,“卵子死亡”属于常染色体显性遗传病,是由一对等位基因控制的。
【详解】A、根据题意,该病是常染色体显性遗传病,含致病基因的卵子受精后会退化凋亡而死亡,因此其母亲只能提供不含有致病基因的卵细胞,故患者的致病基因只能来自于父方,A正确;
B、“卵子死亡”这种遗传病属于单基因遗传病,是由一对等位基因控制的,B正确;
C、PANⅪl基因存在不同的突变,产生复等位基因,体现了基因突变的不定向性,C正确;
D、“卵子死亡”是卵子在体外放置一段时间或者受精后一段时间死亡的,在男性中不会发病,D错误。
故选D。
【点睛】
28. 下列与适应及其形成有关的表述,正确的是( )
A. 适应仅指生物对环境的适应
B. 生物形成的适应性特征不会遗传给后代
C. 具有适应性特征的个体,不会被天敌发现
D. 适应的相对性是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾形成的
【答案】D
【解析】
【分析】适应的普遍性和相对性:
1、普遍性(1)含义:生物体的形态结构适合于完成一定的功能;生物体形态结构及其功能适合于该生物在一定环境中生存和繁殖。
(2)原因:自然选择
2、相对性的原因:遗传物质的稳定性和环境条件的变化相互作用的结果。
【详解】A、适应不仅指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应,A错误;
B、生物形成的适应性特征是由遗传物质决定的,可以遗传给后代,B错误;
C、具有适应性特征的个体,不易被天敌发现,从而生存下来繁殖后代的机会大,但是,在环境发生变化时,这些个体可能更易被天敌发现,C错误;
D、适应的相对性是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾形成的,D正确。
故选D。
【点睛】
29. 物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )
A. 图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因
B. 基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的
C. 一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近
D. 达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化
【答案】D
【解析】
【分析】物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。不同生物体的DNA相似度越高,说明两生物体的亲缘关系越近。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,据图可知,α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因。
【详解】A、由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因,α1和α2为直系同源基因;起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因,α1和β1为旁系同源基因,A正确;
B、由题干信息可知,基因重复后基因的序列发生改变,是一种突变,突变是不定向的,B正确;
C、基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系,一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近,C正确;
D、达尔文自然选择学说没有对遗传和变异的本质进行合理解释,D错误。
故选D。
30. “贝格曼定律”提出:在相等的环境条件下,一切恒温动物身体上每单位表面面积发散的热量相等。在解释恒温动物体型的地理变异时,贝格曼定律有另一种表述形式:在同种动物中 ,生活在较冷气候中的种群其个体体型比生活在较暖气候中的种群大。按照“贝格曼定律”,下列有关分析错误的是( )
A. 生活在寒冷环境中的动物体型较大,是长期自然选择的结果
B. 在相等的环境条件下,同种动物生长发育成熟后必将保持相同体重
C. 在不同区域,同种动物体型的差异是生物与环境共同进化的结果
D. 东北地区大型动物由于其相对表面积较小,比小型动物更易维持其体温
【答案】B
【解析】
【分析】现代生物进化理论内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的定向改变;突变和基因重组为生物进化提供原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是物种形成的必要条件。
【详解】A、细胞的体积越大,相对表面积越小,则物质运输效率较低,由此类比,生活在寒冷环境中体型较大的动物相对表面积较小,不利于散热,有利于保温,这是长期自然选择的结果,A正确;
B、动物身高和体重受遗传、营养条件、环境因素等的影响,因此在相等的环境条件下,同种动物生长发育成熟后的体重不一定相同,B错误;
C、生物的性状由遗传物质决定,但会受到环境的影响,在不同区域,同种动物体型的差异是生物与环境长期自然选择和共同进化的结果,C正确;
D、大型动物由于其相对表面积较小,单位体重的散热量减少,比小型动物更易维持其体温,D正确。
故选B。
二、填空题(本大题共4小题,共40分)
31. 某二倍体植株的绿叶和紫叶是一对相对性状,由多对等位基因控制,其中绿叶对紫叶为显性。某研究小组在种植该种植株的绿叶品系时,偶然发现了两株紫叶植株,并将其分别自交,发现后代均为紫叶。回答下列问题。
(1)研究小组认为,这两株紫叶植株的出现是遗传物质改变引起的,判断理由是________。
(2)若已确定紫叶植株的出现是基因突变导致的,且每株紫叶植株只涉及一对等位基因突变,其他基因均为显性纯合。研究小组将两株紫叶植株杂交,得到足够数量的F1。欲通过分析F1的表现型来确定两株紫叶植株是否为同一对等位基因发生突变。据此回答下列问题。
①若F1_______________,则这两植株是由同一对等位基因发生突变导致的。
②若F1__________________ ,则这两植株分别是由不同的等位基因突变导致的。
(3)若已确定两植株分别是由不同的等位基因突变导致的,请利用(2)中F1为实验材料,设计实验进一步探究这两对突变基因是否位于一对同源染色体上。写出实验思路和预期的结果及结论。
实验思路:____________ 。
结果及结论:
①若 _____________ ,则突变的两对等位基因位于两对同源染色体上;
②若 ___________ ,则突变的两对等位基因位于一对同源染色体上。
【答案】(1)两株紫叶植株自交后代均为紫叶,紫叶性状可以遗传
(2) ①. 全为紫叶植株 ②. 全为绿叶植株
(3) ①. 将F1植株自交得到F2,观察并统计F2的表现型及比例 ②. F2中绿叶植株:紫叶植株=9:7 ③. F2中绿叶植株:紫叶植株=1:1
【解析】
【分析】1、自由组合定律性状分离比:具有2对等位基因的个体产生四种类型的配子,自交后代的性状分离比是9:3:3:1,测交后代的性状分离比是1:1:1:1。
2、两株紫叶植株自交后代均为紫叶,该性状为可遗传的变异,是遗传物质改变导致的。
【小问1详解】
两株紫叶植株,并将其分别自交,发现后代均为紫叶,说明这两株紫叶植株的出现是遗传物质改变引起的,判断理由是两株紫叶植株自交后代均为紫叶,紫叶性状可以遗传。
【小问2详解】
①由题干信息可知:已确定紫叶植株的出现是基因突变导致的,且每株紫叶植株只涉及一对等位基因突变,其他基因均为显性纯合,可知这两植株是由同一对等位基因发生隐性突变导致的,则设其中一株紫叶植株的基因型为a1a1,另一株紫叶植株的基因型为a2a2,F1的基因型为a1a2,子代全为紫叶植株,所以若F1全为紫叶植株,则这两植株是由同一对等位基因发生突变导致的。 ②若这两植株分别是由不同的等位基因隐性突变导致的,则设其中一株紫叶植株的基因型为aaBB,另一株紫叶植株的基因型为AAbb,F1的基因型为AaBb,子代全为绿叶植株,所以若F1全为绿叶植株,则这两植株分别是由不同的等位基因突变导致的。
【小问3详解】
①若突变的两对等位基因位于两对同源染色体上,则A/a和B/b遵循自由组合定律,将F1植株自交得到F2,F2中绿叶植株:紫叶植株=9:7 (9:3:3:1的变形),所以若F2中绿叶植株:紫叶植株=9:7,则突变的两对等位基因位于两对同源染色体上; ②若突变的两对等位基因位于一对同源染色体上,则A和b连锁、a和B连锁,二者遵循分离定律,将F1植株自交得到F2,F2中绿叶植株:紫叶植株=1:1,若F2中绿叶植株:紫叶植株=1:1,则突变的两对等位基因位于一对同源染色体上。
32. 如图为T2噬菌体侵染细菌实验的部分步骤和结果,请据图回答:
(1)T2噬菌体的化学成分是______,用放射性32P标记的是T2噬菌体的______。
(2)要获得32P标记的噬菌体,必须用含32P的大肠杆菌培养,而不能用含32P的培养基培养,原因是__________________________________________________________________。
(3)实验过程中搅拌的目的是______,离心后放射性较高的是______(填“上清液”或“沉淀物”)。
(4)接种噬菌体后培养时间过长,发现上清液中放射性增强,最可能的原因是______。
【答案】 ①. 蛋白质和DNA ②. DNA ③. 噬菌体是细菌病毒,不能独立生活,必须生活在活细胞中 ④. 使细菌表面的T2噬菌体外壳与细菌分离 ⑤. 沉淀物 ⑥. 培养时间过长,增殖形成的子代噬菌体从细菌体内释放出来
【解析】
【详解】(1)T2噬菌体的化学成分是蛋白质和DNA,用放射性32P标记的是T2噬菌体的DNA。(2)噬菌体是细菌病毒,不能独立生活,必须生活在活细胞中,因此要获得32P标记的噬菌体,必须用含32P的大肠杆菌培养,而不能用含32P的培养基培养。(3)实验过程中搅拌的目的是使细菌表面的T2噬菌体外壳与细菌分离,离心后放射性较高的是沉淀物,原因是32P元素存在于噬菌体DNA中,噬菌体侵染细菌时DNA进入细菌体内,所以沉淀物中放射性很高。(4)接种噬菌体后培养时间过长,发现上清液中放射性增强,最可能的原因是培养时间过长,增殖形成的子代噬菌体从细菌体内释放出来。
33. 研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。图示为缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程,图中的①②③④表示过程,a、b、c、d表示合成的多肽链。利用该图作用的机理分析饥饿疗法治疗癌症的方法和原理(饥饿疗法是指通过微导管向肿瘤供血动脉内注入栓塞剂,阻断肿瘤的血液供应,使肿瘤细胞缺血、缺氧死亡),回答相关问题:
(1)癌细胞被称为不死细胞,能够进行无限增殖,在增殖过程中需要不断合成需要的蛋白质,DNA控制合成蛋白质的过程包括______(填数字编号),参与此过程的RNA有_____ 。
(2)完成①过程需要的物质是从细胞质进入细胞核的,它们是_______________。
(3)根据图中多肽合成的过程,判断核糖体的移动方向为__________(填“从左向右”或“从右向左”),最终形成的多肽链a、b、c、d上的氨基酸序列______________(填“相同”或“不同”)。
(4)结合饥饿疗法治疗癌症的方法,利用如图展示的调控过程,说明如何通过影响蛋白质的合成,来抑制癌细胞的分裂:________________。
【答案】(1) ①. ①② ②. mRNA、tRNA、rRNA
(2)核糖核苷酸、RNA聚合酶、ATP
(3) ①. 从右向左 ②. 相同
(4)缺少氨基酸会使负载tRNA转化为空载tRNA,空载tRNA通过抑制DNA的转录和激活蛋白激酶抑制蛋白质合成(或抑制翻译过程),减少蛋白质的含量,抑制细胞的分裂
【解析】
【分析】分析题图:图中①为转录过程,②为翻译过程,③④表示缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。
【小问1详解】
DNA控制蛋白质的合成包括图中的①转录、②翻译两个过程,在翻译过程中,需要mRNA作为翻译的模板、tRNA运输氨基酸、rRNA构成核糖体,三种RNA共同参与完成翻译。
【小问2详解】
过程①表示转录,以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,细胞核中DNA进行转录需要细胞质提供ATP、游离的核糖核苷酸、RNA聚合酶,所以这些物质是从细胞质运进细胞核的。
【小问3详解】
据图可知,a合成的多肽链最长,所以最早合成的多肽是a,其次是b、c、d,所以核糖体沿mRNA移动的方向是从右到左;多肽链a、b、c、d的模板是同一个mRNA,故合成的氨基酸序列相同。
【小问4详解】
由图可知,tRNA通过影响蛋白质的合成来抑制癌细胞分裂的机制是:缺少氨基酸会使负载tRNA转化为空载tRNA,空载tRNA通过抑制DNA的转录和激活蛋白激酶抑制蛋白质合成(或抑制翻译过程),减少蛋白质的含量,抑制细胞的分裂,从而抑制癌细胞的分裂。
34. 云南大学人类遗传学研究中心,建成了中国最大的少数民族基因库,其中采集男性血液样本建立白细胞基因血库,是一种科学、简便、效果较好的方法。为了得到高纯度的少数民族DNA样本,科研人员都是选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区采集,将样本存放在基因库里。请回答有关问题:
(1)建立白细胞基因血库时选择采集男性血液样本的原因是 _________。
(2)采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是______________隔离,使不同民族之间的通婚概率变小,从而阻止了各民族之间的 ____________ 。
(3)基因库是指 __________ ;基因库将为少数民族的基因多样性提供最原始的研究材料,基因多样性、物种多样性和 __________________________ 共同组成生物多样性。
(4)现发现某种遗传病的遗传方式符合如图家系图,假设该遗传病在人群中的发病率为:1%:研究发现,十年后,该人群中致病基因频率为1/10,则该病的遗传方式为 ________________________。请问在这十年中这个种群有没有发生进化。(不考虑其它基因)______ 。为什么? _________。
【答案】(1)因为男性同时具有X、Y两种性染色体,而女性只有X一种性染色体,所以男性细胞携带人类的全套遗传物质(遗传信息)
(2) ①. 地理 ②. 基因交流
(3) ①. 一个种群中全部个体所含有的全部基因 ②. 生态系统多样性
(4) ①. 常染色体隐性遗传 ②. 没有 ③. 因为在这十年中,该种群的基因频率没有发生改变
【解析】
【分析】1、男性个体含有X和Y染色体,女性个体只含有X染色体,人类的染色体组是22条常染色体和1条X染色体、1条Y染色体;
2、隔离是物种形成的必要条件,隔离分为地理隔离和生殖隔离,地理隔离不一定产生生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的标志;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变;生物进化的方向由自然选择决定。
【小问1详解】
男性个体含有X和Y染色体,女性个体只含有X染色体,白细胞含有细胞核,所以男性白细胞携带人类的全套遗传物质(遗传信息),且白细胞便于采集,因此建立白细胞基因血库时选择采集男性血液样本。
【小问2详解】
由于地理隔离的原因,在边远的大山深处的少数民族主要聚居区不同民族之间的通婚几率小,从而阻止了各民族之间的基因交流,因此采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区。
【小问3详解】
种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因;生物多样性包含基因多样性、物种多样性、生态系统多样性
【小问4详解】
Ⅰ1和Ⅰ2不患病,生出患病的Ⅱ2,说明该病为常染色体隐性遗传病。假设该病在人群中的发病率为1%,该遗传病的致病基因的基因频率为1/10,10年后,该基因频率没有变化,因此这个种群没有发生进化。
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2022-2023学年河南省南阳市高一(下)期末生物试卷
一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)
1. 下列各种遗传现象中,不属于性状分离的是( )
A. F1的高茎豌豆自交,后代中既有高茎豌豆,又有矮茎豌豆
B. 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
C. 开粉红色花的牵牛花个体自交,后代中出现开红色、粉红色和白色三种牵牛花
D. 黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代出现一定比例的黑色长毛兔和白色长毛兔
2. 选择用豌豆做实验材料是孟德尔发现遗传规律取得成功的重要原因之一,下列叙述正确的是( )
A. 已经完成传粉的豌豆,就无须再给花套袋
B. 自然状态下豌豆既能自花传粉又能异花传粉是豌豆作为实验材料的优点之一
C. 在杂交实验中进行正反交实验,需对父本和母本去雄后再杂交
D. 孟德尔选用山柳菊进行杂交实验并没有获得成功其中一个主要原因是山柳菊有时进行无性生殖
3. 西红柿果肉的红色和紫色为一对相对性状,由一对等位基因(A、a)控制,红色为显性。用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表型为红果肉西红柿自交得到F2。以下叙述正确的是( )
A. F2中无性状分离
B. F2中性状分离比为3:1
C. F2红果肉个体中杂合子占2/5
D. 纯合紫果肉西红柿个体最早在F2中出现
4. 水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是( )
A. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=3:1
B. 抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性:易感=1:1
C. 全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=1:1
D. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性:易感=2:1:1
5. 已知水稻香味性状与抗病性状独立遗传:香味性状受隐性基因(a)控制,抗病 (B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验,其中无香味易感病与无香味抗病植株杂交子代的统计结果如图所示。下列有关叙述不正确的是( )
A. 两亲本的基因型分别为Aabb、AaBb
B. 子代中无香味抗病的植株占3/8
C. 子代中有香味抗病植株中能稳定遗传的占1/2
D. 两亲本杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为3/64
6. 某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )
A. 从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死
B. 实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb
C. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb
D. 将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4
7. 图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位置图,图乙为利用荧光标记各个基因,得到的基因在染色体上位置图,由图分析,正确的是( )
A. 图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因,且呈线性排列
B. 图甲中朱红眼基因和深红眼基因的遗传遵循自由组合定律
C. 图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息一定不同
D. 图乙中从荧光点的分布来看,图中是两条含有染色单体的非同源染色体
8. 某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上。基因b使雄配子致死。下列说法不正确的是( )
A. 若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型为XBXb×XbY
B. 若后代全为宽叶,雌、雄植株各半时,则其亲本基因型为XBXB×XbY
C. 若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,则其亲本基因型为XBXb×XBY
D. 若后代性别比为1∶1,宽叶个体占。则其亲本基因型为XBXb×XBY
9. 下图甲、乙表示某种动物个体的某些细胞的分裂过程,丙、丁表示另一种动物个体的某些细胞的分裂过程。下列分析错误的是( )
A. 甲细胞具有4对同源染色体,四个细胞中可发生基因重组的只有图丙
B. 若乙细胞进行有丝分裂,则染色体①②和①③出现在子细胞中的概率相同
C. 细胞的有丝分裂和减数分裂都可能发生同源染色体之间的交叉互换
D. 由丙细胞可判断该动物为雄性动物,其体细胞内含有2个染色体组
10. 丝状真菌的雌性株和雄性株生长到一定时期后可形成特殊的性细胞(雄器官和雌器官),两细胞融合形成合子,合子经过减数分裂形成子囊孢子,子囊孢子萌发再形成新的菌株,其部分过程如下图所示,下列说法错误的是( )
A. 基因重组导致孢子1和孢子2的遗传物质不同
B. 同源染色体的分离导致子囊孢子中的染色体数为n
C. 一个合子经过两次细胞分裂形成8种子囊孢子
D. 丝状真菌的有性生殖可导致子代呈现多样性
11. 艾弗里在肺炎链球菌转化实验中,用加热致死的S型细菌制成提取液,再分别加入不同的酶,再将其加入到含有R型细菌的培养基中,实验结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
1
2
3
4
5
酶
无
蛋白酶
RNA酶
酯酶
DNA酶
得到的菌落
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型、S型
R型
A. 该实验应用“减法原理”控制自变量 B. 该实验属于对比实验,无空白对照组
C. 第3组实验证明了RNA是遗传物质 D. 第5组实验证明了DNA不是遗传物质
12. 下图表示科研人员探究“烟草花叶病毒(TMV)遗传物质”的实验过程,由此可以判断( )
A. 水和苯酚的作用是分离病毒的蛋白质和RNA
B. 蛋白质是使TMV产生稳定遗传变化的物质
C. 侵入烟草细胞的RNA进行了逆转录过程
D. TMV的遗传物质的结构中嘧啶数和嘌呤数相同
13. 如图是制作DNA双螺旋结构模型的过程图,下列叙述错误的是( )
A. 脱氧核糖与磷酸交替连接构成DNA基本骨架
B. 若一条链的下端是游离的磷酸基团,则其互补链的上端也是游离的磷酸基团
C. 取两位同学制作的单链即可连接成DNA双链
D. 丙到丁过程体现了DNA分子双螺旋的特点
14. 在一个DNA分子中,腺嘌呤和胸腺嘧啶之和占全部碱基的42%,若其中一条链的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则在其互补链上,胞嘧啶和胸腺嘧啶分别占( )
A. 12%和34% B. 21%和24% C. 34%和12% D. 58%和30%
15. 1958年,科学家运用同位素标记技术设计了DNA复制的实验,实验的培养条件与方法:
(1)在含15N的培养基中培养大肠杆菌若干代,使其DNA均被15N标记,离心结果如图中的甲;
(2)转至14N的培养基培养,每20分钟繁殖一代;
(3)取出每代大肠杆菌的DNA样本,离心。图中的乙、丙、丁是某学生画的结果示意图。
下列有关推论,正确的是( )
A. 从甲结果到丁结果需要60分钟
B. 乙是转入14N培养基中繁殖一代的结果
C. 转入14N的培养基中繁殖三代后含有14N的DNA占3/4
D. 由丙、丁结果证明DNA复制是以半保留方式进行的
16. 大多数真核生物的DNA在复制时会出现多个复制泡,每个复制泡的两端有2个复制叉,复制叉的延伸方向如图所示。已知复制时DNA聚合酶只能沿模板链的3'→5'方向移动,下列说法错误的是( )
A. 图中DNA的复制是双向进行的
B. 子链的延伸方向与复制叉的推进方向相同
C. 复制泡3的DNA复制早于复制泡1和2
D. 多起点复制加快了DNA的复制速度
17. 生长在太平洋西北部的一种水母能发出绿色荧光,这是因为该种水母、DNA上有一段长度为5170个碱基对的片段——绿色荧光蛋白基因。转基因实验表明,转入了水母的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像水母一样发光。这个资料不能表明( )
A. 该基因是有遗传效应的DN片段
B. 该基因是DNA上有一定功能的特异性核苷酸序列
C. 基因是控制生物体性状的遗传物质的结构单位和功能单位
D. DNA的任意片段都能在另一种生物体内控制性状
18. RNA合成发生在DNA双链部分解开的区域内(见图)。下列相关叙述正确的是( )
A. RNA与DNA只有一种核苷酸有差异
B. 与RNA序列一致的链是模板链
C. RNA聚合酶是结构复杂的RNA大分子
D. 转录时RNA的延伸方向总是5′→3′
19. 如图为某染色体上的基因内部和周围DNA片段,长度为8千碱基对(单位:kb)。人为划分a~g七个区间,转录生成的RNA中d区间所对应的区域会被加工切除。下列说法错误的是( )
A. 在a、d、g中发生的碱基对改变不一定影响蛋白质产物
B. 转录一次需要消耗6300个游离的核糖核苷酸
C. 核糖体会从b移动到c,读取c、d、e区间的密码子
D. 该基因的转录发生在细胞核,翻译发生在细胞质
20. 关于中心法则的叙述,错误的是( )
A. 逆转录过程涉及氢键的形成
B. DNA聚合酶和解旋酶均由核酸编码并在核糖体上合成
C. 在解旋酶协助下,RNA聚合酶以单链DNA为模板转录合成多种RNA
D. 中心法则各个过程均遵循碱基互补配对原则,但配对方式不完全相同
21. 蜂群中能持续获得蜂王浆的雌性幼虫会发育成蜂王。蜂王浆中含有丰富的microRNA,这些microRNA被幼虫摄入后与Dnmt3基因的mRNA结合而抑制其表达,从而显著降低幼虫体内dynactinp62基因的甲基化水平。下列说法错误的是( )
A. 蜂王浆中的microRNA可以不经分解而被蜜蜂幼虫吸收
B. microRNA通过干扰Dnmt3基因的翻译抑制其表达
C. Dnmt3基因的表达产物可能是一种DNA甲基化酶
D. 抑制幼虫的dynactinp62基因表达可以使其发育成蜂王
22. 关于癌症,下列叙述错误的是( )
A. 成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变
B. 癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应
C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因
D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性
23. 图甲表示果蝇卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体,图中字母表示基因。下列叙述正确的是( )
A. 基因D、d的本质区别是碱基的种类、数目不同
B. 图甲中的非等位基因在减数分裂过程中可发生自由组合
C. 图乙染色体上存在基因d的原因一定是发生了基因突变
D. 与有丝分裂比,甲→乙的过程中能产生的特有的可遗传变异是基因重组
24. 某精原细胞中m、n为一对同源染,其中m为正常染色体,A~E表示基因。该对同源染色体联会后发生的特殊过程如图所示,其中染色体桥在减数分裂I时随机断裂,后续的分裂过程正常进行。下列有关叙述正确的是( )
A. 形成该精原细胞的分裂过程中染色体n发生了倒位
B. 图示“染色体桥”中不存在染色体的同源区段
C. 该精原细胞经减数分裂产生含异常染色体的精子占1/2
D. 在光学显微镜下不能观察到染色体桥
25. 某研究小组开展了“用秋水仙素诱导培育四倍体草莓”的实验。选取二倍体草莓(2N=14)幼苗若干,随机分组,每组30株,用不同浓度的秋水仙素溶液处理幼芽,得到实验结果如下图所示。下列有关叙述中,错误的是
A. 实验的自变量是秋水仙素溶液浓度和处理时间
B. 秋水仙素能抑制细胞内纺锤体的形成,进而影响细胞的正常分裂
C. 高倍镜下观察草莓芽尖细胞的临时装片,发现分裂中期染色体数目均为28
D. 用0.2%的秋水仙素溶液处理草莓幼苗的幼芽1天,诱导成功率较高
26. 科研小组对某地区白化病和红绿色盲的发病情况进行了调查,结果显示该地区居民中白化病的发病率为a,男性中红绿色盲的发病率为b。下列叙述错误的是( )
A. 白化病的发病率=白化病的患病人数/白化病的被调查人数×100%
B. 该地区白化病致病基因和红绿色盲致病基因的基因频率分别为a和b/2
C. 红绿色盲家族正常女性中携带者的概率大于该地区正常女性中携带者的概率
D. 在白化病发病率较高的地区,应在孕前对夫妇双方进行基因检测
27. 研究人员发现了一种新型的单基因遗传病,患者的卵子取出后体外放置一段时间或受精后一段时间,会出现退化凋亡的现象,从而导致女性不孕,研究人员将其命名为“卵子死亡”。研究发现“卵子死亡”属于常染色体显性遗传病,由一种细胞连接蛋白PANX1基因发生突变导致,且PANX1基因存在不同的突变。下列叙述错误的是( )
A. “卵子死亡”患者的致病基因只能来自父方
B. “卵子死亡”这种遗传病是由一对等位基因控制的
C. PANX1基因存在不同的突变,体现了基因突变的不定向性
D. “卵子死亡”属于常染色体显性遗传病,在男女中发病率相等
28. 下列与适应及其形成有关的表述,正确的是( )
A. 适应仅指生物对环境的适应
B. 生物形成的适应性特征不会遗传给后代
C. 具有适应性特征的个体,不会被天敌发现
D. 适应的相对性是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾形成的
29. 物种中的每一个基因都有一段来自其祖先的传承历史,我们能够基于基因的DNA序列比对数据来推断相应物种之间的进化关系。同源基因是具有共同的进化起源,序列结构和功能相似的基因,如图所示。图中祖先物种的基因α发生基因重复后,产生了两个基因,分别是基因α和β,随后这两个基因在序列上会有不同的演变。由共同祖先基因分化而来的基因为直系同源基因;而起源于祖先基因重复事件的那些基因为旁系同源基因。下列说法错误的是( )
A. 图中α1和α2为直系同源基因,α1和β1为旁系同源基因
B. 基因重复是一种突变,在整个进化过程中是不定向的
C. 一般情况下,物种之间基因的DNA序列的相似程度越高,其亲缘关系就越近
D. 达尔文的自然选择学说认为研究生物的进化则是研究种群基因组成的变化
30. “贝格曼定律”提出:在相等的环境条件下,一切恒温动物身体上每单位表面面积发散的热量相等。在解释恒温动物体型的地理变异时,贝格曼定律有另一种表述形式:在同种动物中 ,生活在较冷气候中的种群其个体体型比生活在较暖气候中的种群大。按照“贝格曼定律”,下列有关分析错误的是( )
A. 生活在寒冷环境中的动物体型较大,是长期自然选择的结果
B. 在相等的环境条件下,同种动物生长发育成熟后必将保持相同体重
C. 在不同区域,同种动物体型的差异是生物与环境共同进化的结果
D. 东北地区大型动物由于其相对表面积较小,比小型动物更易维持其体温
二、填空题(本大题共4小题,共40分)
31. 某二倍体植株的绿叶和紫叶是一对相对性状,由多对等位基因控制,其中绿叶对紫叶为显性。某研究小组在种植该种植株的绿叶品系时,偶然发现了两株紫叶植株,并将其分别自交,发现后代均为紫叶。回答下列问题。
(1)研究小组认为,这两株紫叶植株的出现是遗传物质改变引起的,判断理由是________。
(2)若已确定紫叶植株的出现是基因突变导致的,且每株紫叶植株只涉及一对等位基因突变,其他基因均为显性纯合。研究小组将两株紫叶植株杂交,得到足够数量的F1。欲通过分析F1的表现型来确定两株紫叶植株是否为同一对等位基因发生突变。据此回答下列问题。
①若F1_______________,则这两植株是由同一对等位基因发生突变导致的。
②若F1__________________ ,则这两植株分别是由不同的等位基因突变导致的。
(3)若已确定两植株分别是由不同的等位基因突变导致的,请利用(2)中F1为实验材料,设计实验进一步探究这两对突变基因是否位于一对同源染色体上。写出实验思路和预期的结果及结论。
实验思路:____________ 。
结果及结论:
①若 _____________ ,则突变的两对等位基因位于两对同源染色体上;
②若 ___________ ,则突变的两对等位基因位于一对同源染色体上。
32. 如图为T2噬菌体侵染细菌实验的部分步骤和结果,请据图回答:
(1)T2噬菌体的化学成分是______,用放射性32P标记的是T2噬菌体的______。
(2)要获得32P标记的噬菌体,必须用含32P的大肠杆菌培养,而不能用含32P的培养基培养,原因是__________________________________________________________________。
(3)实验过程中搅拌的目的是______,离心后放射性较高的是______(填“上清液”或“沉淀物”)。
(4)接种噬菌体后培养时间过长,发现上清液中放射性增强,最可能的原因是______。
33. 研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。图示为缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程,图中的①②③④表示过程,a、b、c、d表示合成的多肽链。利用该图作用的机理分析饥饿疗法治疗癌症的方法和原理(饥饿疗法是指通过微导管向肿瘤供血动脉内注入栓塞剂,阻断肿瘤的血液供应,使肿瘤细胞缺血、缺氧死亡),回答相关问题:
(1)癌细胞被称为不死细胞,能够进行无限增殖,在增殖过程中需要不断合成需要的蛋白质,DNA控制合成蛋白质的过程包括______(填数字编号),参与此过程的RNA有_____ 。
(2)完成①过程需要的物质是从细胞质进入细胞核的,它们是_______________。
(3)根据图中多肽合成的过程,判断核糖体的移动方向为__________(填“从左向右”或“从右向左”),最终形成的多肽链a、b、c、d上的氨基酸序列______________(填“相同”或“不同”)。
(4)结合饥饿疗法治疗癌症的方法,利用如图展示的调控过程,说明如何通过影响蛋白质的合成,来抑制癌细胞的分裂:________________。
34. 云南大学人类遗传学研究中心,建成了中国最大的少数民族基因库,其中采集男性血液样本建立白细胞基因血库,是一种科学、简便、效果较好的方法。为了得到高纯度的少数民族DNA样本,科研人员都是选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区采集,将样本存放在基因库里。请回答有关问题:
(1)建立白细胞基因血库时选择采集男性血液样本的原因是 _________。
(2)采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是______________隔离,使不同民族之间的通婚概率变小,从而阻止了各民族之间的 ____________ 。
(3)基因库是指 __________ ;基因库将为少数民族的基因多样性提供最原始的研究材料,基因多样性、物种多样性和 __________________________ 共同组成生物多样性。
(4)现发现某种遗传病的遗传方式符合如图家系图,假设该遗传病在人群中的发病率为:1%:研究发现,十年后,该人群中致病基因频率为1/10,则该病的遗传方式为 ________________________。请问在这十年中这个种群有没有发生进化。(不考虑其它基因)______ 。为什么? _________。
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