精品解析:2024年江苏省郑集高级中学城区校区周测生物学试题

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精品解析文字版答案
2024-06-14
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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-期末
学年 2024-2025
地区(省份) 江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.39 MB
发布时间 2024-06-14
更新时间 2026-05-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-06-14
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来源 学科网

内容正文:

2024年江苏省郑集高级中学城区校区周测 生物学试题 一、单项选择题 1. 在雄性果蝇的精巢中,下列细胞内一定含有2条Y染色体的是( ) A. 精原细胞有丝分裂后期 B. 初级精母细胞联会时期 C. 初级精母细胞分裂后期 D. 次级精母细胞分裂后期 【答案】A 【解析】 【分析】减数第一次分裂间期的精原细胞,减数第一次分裂的初级精母细胞,有丝分裂间期、前期、中期和末期的精原细胞都只含有1个 Y 染色体;减数第二次分裂前期和中期的次级精母细胞含有1个 Y 染色体或不含 Y 染色体;减数第二次分裂后期的次级精母细胞含有2个 Y 染色体或不含 Y 染色体;有丝分裂后期的精原细胞含有2个 Y 染色体。 【详解】A、有丝分裂后期的精原细胞,由于着丝点分裂,染色体数目加倍,所以此时期肯定含有2条 Y 染色体, A 正确; B、初级精母细胞四分体时期只含有1条 Y 染色体, B 错误; C、初级精母细胞减数第一次分裂后期同源染色体分离,细胞中只含有1条 Y 染色体, C 错误; D、减数第二次分裂后期的次级精母细胞着丝点(粒)分裂,可能含有2条 Y 染色体,也可能不含 Y 染色体, D 错误。 故选 A 。 2. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,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。下列叙述错误的是( ) A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数第一次分裂前期 B. 在减数第一次分裂后期,①与②先分离再与③或④自由组合 C. 该细胞的核DNA分子数是染色体数的2倍 D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析,图中正在发生同源染色两两配对联会的现象,处于减数第一次分裂的前期,该细胞的名称为初级卵母细胞。 【详解】A、根据同源染色体联会形成了四分体可知,该时期处于减数第一次分裂前期,为初级卵母细胞,A正确; B、①与②为同源染色体,③与④为同源染色体,在减数第一次分裂后期,同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合是同时发生的,B错误; C、该细胞的染色体数为4条,核DNA分子数为8个,该细胞的核DNA分子数是染色体数的2倍,C正确; D、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,D正确。 故选B。 3. 如图所示的4个细胞中有3个来自同一个体,下列相关叙述正确的是( ) A. 甲细胞最终产生的4个子细胞均能参与受精作用 B. 乙细胞内有4条姐妹染色单体、2对同源染色体 C. 丙细胞为初级精母细胞,该细胞内有4个中心粒 D. 丁细胞产生的子细胞可能是第二极体或精细胞 【答案】C 【解析】 【分析】甲细胞为初级卵母细胞(细胞质不均等分裂,且含有同源染色体和姐妹染色单体),乙细胞为次级卵母细胞,丙为初级精母细胞(细胞质均等分裂,且含有同源染色体和姐妹染色单体),丁为第一极体,因此甲、乙、丁来自同一个个体。 【详解】A、甲细胞为初级卵母细胞,最终产生1个卵细胞和3个第二极体,3个第二极体都退化消失,只剩下一个卵细胞可以参与受精作用,A错误; B、乙细胞为减数第二次分裂后期,细胞内没有姐妹染色单体,也没有同源染色体,B错误; C、丙细胞为初级精母细胞,该细胞内有2个中心体,每个中心体由2个中心粒组成,因此有4个中心粒,C正确; D、由于有3个细胞来自同一个体,结合甲乙可知该个体为雌性,因此丁细胞为第一极体,D错误。 故选C。 4. 某基因型是AaBbDd的二倍体生物,精原细胞减数分裂时同源染色体变化示意图如图,叙述正确的是( ) A. 三对等位基因的分离均发生在次级精母细胞中 B. 该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子,且比例是1:1:1:1 C. 三对等位基因在遗传遵循基因自由组合定律 D. 图示染色单体的交换导致了染色体结构变异 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:图示表示四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换,这会导致基因重组。 【详解】A、由图可知,基因b所在的片段发生了交叉互换,因此等位基因B和b的分离发生在初级精母细胞和次级精母细胞中,而等位基因A、a和D、d的分离只发生在初级精母细胞中,A错误; B、若不发生交叉互换,该细胞将产生AbD和aBd两种精子,但由于基因b所在的片段发生过交叉互换,因此该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子,且比例是1:1:1:1,B正确; C、三对等位基因位于同一对同源染色体上,它们之间的遗传不遵循基因自由组合定律,C错误; D、图中同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换导致了基因重组,D错误。 故选B。 【点睛】 5. 如图为某高等动物的一组细胞分裂图像,下列分析判断正确的是( ) A. 甲、乙、丙三个细胞中都含有同源染色体 B. 乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,丙产生的细胞基因型为ABC和abC C. 甲细胞中发生的交叉互换不能遗传到子代个体 D. 丙细胞产生子细胞的过程中未发生等位基因的分离和非等位基因自由组合 【答案】D 【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、乙为有丝分裂中期,甲为体细胞,丙为减数第二次分裂后期,丙中无同源染色体,A错误; B、乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,与体细胞相同,丙为减数第二次分裂后期,产生的子细胞基因型相同,不可能为ABC和abC,B错误; C、交叉互换发生在减数第一次分裂前期,不可能发生在甲,C错误; D、等位基因的分离和非等位基因自由组合发生在减数第一次分裂后期,丙细胞为减数第二次分裂,产生子细胞的过程中未发生等位基因的分离和非等位基因自由组合,D正确。 故选D。 6. 下图为某哺乳动物的一个器官中处于不同分裂时期的细胞图像,下列叙述错误的是 A. 由图可知该哺乳动物为雄性 B. 图1和图3细胞进行减数分裂 C. 图1细胞含2对同源染色体 D. 图2细胞中有8个DNA分子 【答案】C 【解析】 【分析】分析图1:该细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期; 分析图2:该细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期; 分析图3:该细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期。 【详解】图3细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,说明该生物的性别为雄性,A正确;图1细胞处于减数第二次分裂后期,图3细胞处于减数第一次分裂后期,B正确;图2和图3细胞均含有同源染色体,但图1细胞不含同源染色体,C错误;图2细胞内有8条染色体、0条染色单体和8个DNA分子,D正确。 【点睛】判断有丝分裂后期、减一后期和减二后期的关键:所有染色体含姐妹染色单体为减一后期;移到细胞每一极的染色体中含同源染色体的为有丝分裂后期;没有同源染色体的细胞为减二后期。 7. 某二倍体动物的一个精原细胞形成精细胞过程中,处于不同分裂时期的细胞示意图如下。下列叙述正确的是( ) A. 甲细胞分裂形成的4个精细胞,DNA含量一定相同 B. 乙细胞正在进行染色体复制,着丝粒一定不分裂 C. 丙细胞有2对同源染色体,非同源染色体的组合类型一定是两种 D. 丁细胞发生了染色体交换,①中同一位置上的基因一定不同 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂: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。 ①生物类型:进行有性生殖的生物。 ②细胞类型:原始生殖细胞。 ③分裂特点:染色体复制一次,细胞分裂两次。 ④结果:生殖细胞中的染色体数目是原始生殖细胞的一半。 【详解】A、甲细胞分裂形成4个精细胞的过程中,细胞核的遗传物质是均等分配到4个精细胞中。但细胞质的线粒体中也含有少量的DNA,在分裂过程中是不均等分裂,因此精细胞中DNA含量不相同,A错误; B、乙细胞处于减数第一次分裂前期,同源染色体联会成四分体,没有进行染色体复制,B错误; C、丙细胞上下两条染色体形态大小相同为同源染色体,因此有2对同源染色体。左右两条染色体为非同源染色体,其组合类型有2种,C正确; D、丁细胞处于减数第二次分裂中期,着丝粒排列在赤道板上。减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体发生互换,①中同一位置上的基因可能相同,D错误。 故选C。 8. 图表示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。据图分析,下列叙述正确的是 A. 图中所示时期发生三次DNA的复制 B. AC段和NO段形成的原因都是DNA的复制 C. 基因的分离发生在GH段,基因的自由组合发生在LM段 D. GH段和OP段含有的染色体数目相同,且都含有同源染色体 【答案】A 【解析】 【详解】A、分析坐标曲线图可知,图中a段为有丝分裂过程中核DNA含量变化,b段为减数分裂过程中核DNA含量变化,c段为有丝分裂过程中染色体数目变化,在三次分裂的间期都会进行DNA复制,A正确; B、图中AC段形成的原因是有丝分裂间期DNA的复制,NO段形成的原因是有丝分裂后期着丝点的分裂,B错误; C、减数分裂过程中等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期(GH段),非等位基因的自由组合也发生在减数第一次分裂后期(GH段),图中的LM段是受精作用过程,C错误; D、GH段为减数第一次分裂的前期、中期和后期,OP段为有丝分裂后期,两者都含有同源染色体,但OP段含有的染色体数目是GH段的二倍,D错误。 故选A。 9. 果蝇是遗传学实验中常用的实验材料,某同学在观察果蝇精巢(雄性生殖器官)中处于不同时期的细胞的永久装片后,绘制出了如下数量关系的柱形图。下列说法不正确的是( ) A. 处于①时期的细胞是精细胞或精子 B. 处于④时期的细胞中不存在同源染色体 C. 处于⑤时期的细胞中可能存在四分体 D. 图中三种图例a、b和c分别表示核DNA、染色体和染色单体 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制; (2)减数第一次分裂:前期:联会;中期:同源染色体成对排列在赤道板上;后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;末期:细胞质分裂。 (2)减数第二次分裂过程:前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体,中期:染色体形态固定、数目清晰;后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、①时期染色体数目减半,且没有染色单体,故是精细胞或变形后形成的精子,A正确; B、④时期染色体数目减半,有染色单体,故可能是减数第二次分裂前期或中期,不存在同源染色体,B正确; C、⑤时期染色体数目与体细胞染色体数目相同,有染色体单体,故有可能是有丝分裂前期、中期,减数第一次分裂过程,若是数第一次分裂前期,此时同源染色体联会,形成四分体,C正确; D、由题图可知,图c在某些时期为0,则c为染色单体;图中a: b=l: 1或l∶2,则a为染色体,b为核DNA,D错误。 故选D。 10. 下图示某一生物体内有关细胞分裂图解与图像。根据图示下列叙述不正确的是 ( ) A. 乙图中细胞可能会发生基因重组 B. 图1中CD段形成的原因是由于着丝点的分裂 C. 由图乙中细胞分裂方式可判断该生物是雌性动物 D. 丙图细胞的分裂时期与图1的DE段相吻合 【答案】D 【解析】 【详解】乙细胞处于减数第一次分裂后期,等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,A正确;由以上分析可知,曲线图中CD段形成的原因是着丝点分裂,B正确;根据乙细胞质的不均等分裂可判断该生物的性别为雌性,C正确;丙图细胞中每条染色体含有2个DNA分子,与图1的BC段相吻合,D错误. 【考点定位】细胞的减数分裂;细胞有丝分裂不同时期的特点 11. 已知等位基因A、a位于2号染色体上,某基因型为Aa的雄性小鼠的一个精原细胞因为减数分裂过程中染色体未正常分离,而产生了一个基因型为AA的精子(只考虑一次变异,不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换和基因突变)。下列有关分析,正确的是( ) A. 产生基因型为AA的精子的原因,可能是2号染色体在减数第一次分裂时未分离 B. 与AA为同一个次级精母细胞产生的精子基因型为a C. 若只考虑这一对等位基因,该精原细胞产生的4个精子的类型有3种 D. 与AA精子同时产生的另外三个精子基因型均不正常 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂的特点:在减数第一次分裂后期发生同源染色体的分离,导致等位基因发生分离,并且非同源染色体上的非等位基因发生自由组合;在减数第二次分裂后期,由于着丝点分裂,导致位于两条染色单体上的相同基因发生分离。 【详解】A、产生基因型为AA的精子的原因,可能是在减数第二次分裂后期时A所在的染色体着丝点分裂后的两条子染色体未分离移向同一极形成的,A错误; B、与AA为同一个次级精母细胞产生的精子细胞中没有A基因也没有a基因,B错误; C、另一个次级精母细胞产生的两个精子基因型为a和a,则只考虑这一对等位基因,该精原细胞产生的4个精子的类型有3种,既1个基因型为AA的精子、2个基因型为a的精子、1个不含Aa基因的精子,C正确; D、只考虑一次变异,不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换和基因突变,与AA精子同时产生的另外三个精子基因型中,与AA为同一个次级精母细胞产生的精子基因型是不正常的,另一个次级精母细胞产生的2个精子基因型是正常的,D错误。 故选C。 12. 一个基因型为AaXBY的精原细胞进行减数分裂,下列叙述不正确的( ) A. 若某细胞无染色单体,基因组成为AAYY。则该细胞可能处于减数第二次分裂后期 B. 若产生的精子为AXB:axB:AY:aY=1:1:1:1,则可能发生了互换 C. 若在分裂过程中只发生了一次异常,产生了一个基因型为AAXB的精子,则可能的原因是同源染色体未分离 D. 在减数第一次分裂中期、减数第二次分裂后期,一个细胞中的染色体数目相同 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,减数第二次分裂中期类似有丝分裂,染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,移向两极。 【详解】A、若某细胞无染色单体,基因组成为AAYY,该细胞也无同源染色体,则该细胞可能处于减数第二次分裂后期,A正确; B、正常情况下,一个精原细胞减数分裂只能产生4个共2种精子,若产生的精子为AXB:aXB:AY:aY=1:1:1:1,则可能发生了交叉互换,B正确; C、若在分裂过程中只发生了一次异常,产生了一个基因型为AAXB的精子,A和A是姐妹染色单体上的基因,因此应该是减数第一次分裂时同源染色体正常分离,产生了AAXBXB和aaYY的次级精母细胞,AAXBXB的次级精母细胞在减数第二次分裂的后期,姐妹染色单体分离开后移向同一极,产生了AAXB和XB的异常精子,C错误; D、在减数第一次分裂中期、减数第二次分裂后期,一个细胞中的染色体数目相同,且都与体细胞中染色体数目相同,D正确。 故选C。 13. 人体细胞中的染色体DNA会随着复制次数的增加而逐渐缩短。在原始生殖细胞和癌细胞中有一定量的端粒酶(由RNA和蛋白质形成的复合体),能够将变短的DNA末端重新加长,其作用机理如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 抑制端粒酶的作用可促进癌细胞增殖 B. 端粒酶作用的实质是催化转录过程 C. 人体除了生殖细胞以外的其他细胞不含端粒酶基因 D. 染色体DNA缩短可影响细胞的正常代谢而促使细胞衰老 【答案】D 【解析】 【分析】端粒学说:每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常,进而细胞逐渐衰老。 【详解】A、抑制端粒酶的作用可抑制DNA末端重新加长,进而抑制癌细胞增殖,A错误; B、端粒酶作用的实质是催化逆转录过程,从而实现DNA的延长,B错误; C、分化过程中遗传物质不变,人体除了生殖细胞以外,其他细胞中也含有端粒酶基因,C错误; D、染色体DNA缩短可影响细胞的正常代谢,因而能促使细胞衰老,D正确。 故选D。 【点睛】 14. 下面是对高等动物通过减数分裂形成的雌、雄配子以及受精作用的描述,其中正确的是( ) A. 每个卵细胞继承了初级卵母细胞1/4的细胞质 B. 等位基因进入卵细胞的机会并不相等,因为一次减数分裂只形成一个卵细胞 C. 进入卵细胞并与之融合的精子几乎不携带细胞质 D. 雌、雄配子彼此结合的机会相等,因为它们的数量相等 【答案】C 【解析】 【分析】1、卵细胞形成过程中,细胞质的分配是不均等的,一次减数分裂形成了三个小的极体和一个大的卵细胞。 2、受精作用过程中♀、♂配子结合的机会均等,不是因为它们的数量相等,正常情况下雌配子远远少于雄配子。 【详解】A、卵细胞形成过程中,初级卵母细胞和次级卵母细胞的细胞质进行的是不均等分裂,因此每个卵细胞继承了初级卵母细胞大于1/4的细胞质,A错误; B、等位基因进入卵细胞的机会均等,B错误; C、精细胞变形形成精子后,含有很少的细胞质,因此进入卵细胞并与之融合的精子几乎不携带细胞质,C正确; D、雌、雄配子彼此结合的机会相等,但雄配子的数量远远多于雌配子,D错误。 故选C。 15. 肺炎链球菌转化实验的部分过程如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. S型肺炎链球菌的菌落是粗糙的,R型肺炎链球菌的菌落是光滑的 B. S型细菌的DNA经加热后失活,因而注射S型细菌后的小鼠仍存活 C. 该实验未证明R型细菌转化为S型细菌是由S型细菌的DNA引起的 D. 将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌 【答案】C 【解析】 【分析】1、图示为格里菲思的体外转化实验: ①将无毒性的R型活细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。 ②将有毒性的S型活细菌注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡。 ③将加热杀死后的S型细菌注射到小鼠体内,小鼠不死亡。 ④将无毒性的R型活细菌与加热杀死后的S型细菌混合后,注射到小鼠体内,小鼠患败血症死亡。 2、结论:加热杀死的S型细菌体内含有“转化因子”促使R型细菌转化为S型细菌。 【详解】A、S型肺炎双球菌的菌落为光滑的,而R型肺炎双球菌的菌落是粗糙的,A错误; B、S型菌的蛋白质经过加热后已经失活,但其DNA经加热后没有失去活性,B错误; C、该实验证明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,但不能证明R型菌转化为S型菌是由S型菌的DNA引起的,C正确; D、将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,由于DNA酶使S型菌的DNA水解,不会得到S型菌,D错误。 故选C。 16. 格里菲思推测,加热杀死的S型肺炎双球菌中含有某种转化因子。为了探究这种转化因子究竟是什么物质,科学家进行了肺炎双球菌体外转化实验,其基本过程如下图所示: 下列结果预测及推断正确的是( ) A. 甲组培养基中全为S型菌落,加热不会破坏转化因子的活性 B. 乙组培养基中有R型和S型菌落,转化因子是蛋白质 C. 丙组培养基中全为R型菌落,转化因子是DNA D. 该实验能证明肺炎双球菌的主要遗传物质是DNA 【答案】C 【解析】 【分析】格里菲思的实验证明,在S型细菌中存在某种转化因子,但是不知道转化因子是什么。 在艾弗里证明遗传物质是DNA的实验中,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用。另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。 【详解】A、甲组培养皿中有S型菌落,推测加热不会破坏转化因子的活性,但也有未转化的R型细菌,A错误; B、乙组培养皿中有R型及S型菌落,由于加入了蛋白酶,所以可推测转化物质不是蛋白质,B错误; C、丙组培养皿中只有R型菌落,由于加入了DNA酶,所以可推测转化物质是DNA,C正确; D、该实验能证明肺炎双球菌的遗传物质是DNA,而不是主要遗传物质是DNA,D错误。 故选C。 17. 下列关“核酸是遗传物质的证据”的相关实验的叙述,正确的是(  ) A. 噬菌体侵染细菌实验中,用32P标记的噬菌体侵染细菌后的子代菌噬体多数具有放射性 B. T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质 C. 肺炎双球菌体外转化实验的设计思路与噬菌体侵染细菌实验的设计思路是不同的 D. 烟草花叶病毒感染和重建实验中,用TMVA的RNA和TMVB的蛋白质重建的病毒感染烟草叶片细胞后,可检测到A型病毒,说明RNA是TMVA的遗传物质 【答案】D 【解析】 【分析】1、格里菲思肺炎双球菌转化实验的结论是:加热杀死的S型细菌中含有某种促成R型细菌转化成S型细菌的活性物质--转化因子。 2、艾弗里肺炎双球菌转化实验的结论是:DNA才是R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即DNA是遗传物质。噬菌体侵染实验的结论是: DNA是遗传物质; 3、烟草花叶病毒的侵染实验的结论是: RNA是遗传物质。 【详解】A、噬菌体侵染细菌的实验中,用32P标记的是噬菌体的DNA,而DNA进行半保留复制,因此子代噬菌体极少数具有放射性,A错误; B、T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,B错误; C、 肺炎双球菌体外转化实验的设计思路与噬菌体侵染细菌实验的设计思路都是将蛋白质和DNA等其他物质分开,单独地观察他们的转化作用,C错误; D、烟草花叶病毒感染和重建实验中,用TMVA的RNA和TMVB的蛋白质重建的病毒感染烟草叶片细胞后,可检测到A型病毒,说明RNA是TMVA的遗传物质,D正确。 故选D。 18. 下图表示大肠杆菌的DNA复制示意图。如果是单起点单向复制,按正常的子链延伸速度,此DNA分子复制约需30 s,而实际上复制从开始到结束只需约16 s。据图分析,下列说法不正确的是( ) A. “甲―→乙”的场所与真核生物的DNA分子复制场所不同 B. 实际复制的时间之所以减半,是由于该DNA分子是从两个起点同时进行复制的 C. 把甲放在含15N的培养液中复制三代,子代中含15N的DNA占100% D. 如果甲中碱基A有1200个,复制3次,则需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸8400个 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A、原核生物DNA的复制是在拟核处进行的,真核生物DNA的复制则主要在细胞核内进行的,在线粒体和叶绿体中也进行DNA的复制,A正确; B、从图示分析可知,该DNA的复制是单起点双向复制的,这样就比单起点单向复制的速度快约一倍,所需的时间也就比原来少一半.如果是双起点单向同时复制,则在大环内应有两个小环,B错误; C、不含15N的亲代DNA放在含15N的培养液中复制,无论复制多少代,形成的所有子代DNA中,至少有一条链含15N,C正确; D、如果甲中碱基A有1200个,复制3次,根据半保留复制的公式(23-1)×1200=8400,D正确。 故选B。 【点睛】 19. 下图是人体细胞遗传信息表达中某过程的示意图。某些氨基酸的部分密码子(5′-3′)是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。下列叙述正确的是( ) A. 图中①为亮氨酸 B. 图中结构②从左向右移动 C. 该过程中有氢键的形成和断裂 D. 该过程可发生在线粒体和细胞核中 【答案】C 【解析】 【分析】分析图示可知,图示表示遗传信息表达中的翻译过程,①表示氨基酸,②表示核糖体,据此分析作答。 【详解】A、已知密码子的方向为5'→3',由图示可知,携带①的tRNA上的反密码子为UAA,与其互补配对的mRNA上的密码子为AUU,因此氨基酸①为异亮氨酸,A错误; B、由图示可知,tRNA的移动方向是由左向右,则结构②核糖体移动并读取密码子的方向为从右向左,B错误; C、互补配对的碱基之间通过氢键连接,图示过程中,tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子互补配对时有氢键的形成,tRNA离开核糖体时有氢键的断裂,C正确; D、图示过程是翻译过程,细胞核内不存在核糖体,细胞核中不会发生图示的翻译过程,D错误。 故选C。 20. 如图是蛋白质合成示意图,下列相关描述正确的是( ) A. 图中核糖体移动方向是从右向左,终止密码子位于a端 B. 通常决定氨基酸①的密码子叫起始密码子 C. 该过程中碱基互补配对的方式有A-U、T-A、C-G、G-C D. 图中所示蛋白质合成过程只涉及2种RNA 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:图示是蛋白质合成的翻译过程示意图,其中①②③表示三种氨基酸,是翻译过程的原料;该过程的场所是核糖体、模板是mRNA、运载氨基酸的工具是tRNA,此外还需要酶和能量。 【详解】A、根据肽链的延伸可知,图中核糖体移动方向是从左向右,起始密码位于a端,终止密码子位于b端, A错误; B、图示为翻译过程,该过程的模板是mRNA。图中核糖体移动方向是从左向右,起始密码位于a端,通常决定氨基酸①的密码子又叫起始密码子, B正确; C、过程中涉及3种RNA ,所以碱基互补配对的方式是A-U、U-A、C-G、G-C,C错误; D、图中所示蛋白质合成过程共涉及3种RNA 即rRNA(组成核糖体的成分)、tRNA(运载氨基酸)、mRNA (翻译的模板),D错误。 故选B。 21. 下图中甲表示酵母丙氨酸tRNA的结构示意图,乙和丙是甲相应部分的放大图,其中I表示次黄嘌呤,能够与A、U或C配对。下列有关叙述错误的是( ) A. 图中tRNA的—OH端是结合氨基酸的部位 B. t RNA分子内部存在氢键和磷酸二酯键 C. 丙氨酸的密码子与反密码子是一一对应的 D. 转录成丙的双链DNA片段中含有3个A 【答案】C 【解析】 【分析】转运RNA是指具有携带并转运氨基酸功能的一类小分子核糖核酸。大多数tRNA由七十几至九十几个核苷酸折叠形成的三叶草形短链组成,主要作用是携带氨基酸进入核糖体,在mRNA指导下合成蛋白质,即以mRNA为模板,将其中具有密码意义的核苷酸顺序翻译成蛋白质中的氨基酸顺序。tRNA与mRNA是通过反密码子与密码子相互作用而发生关系的。 【详解】A、图中甲为tRNA,tRNA的3'-OH端是结合氨基酸的部位,A正确; B、单链tRNA分子内部存局部双链区,双链区中的碱基对依靠氢键连接,且组成tRNA的核糖核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,故t RNA分子内部存在氢键和磷酸二酯键,B正确; C、据题意,丙氨酸的反密码子是5'IGC3',I表示次黄嘌呤,能够与A、U或C配对,则丙氨酸的密码子可能是5'GCA3' 、5'GCU3'、5'GCC3',C错误; D、转录时遵循碱基互补而配对原则,转录丙的双链DNA片段为TGGACGAG/ACCTGCTC,双链DNA片段中含有3个A,D正确。 故选C。 22. 某噬菌体的遗传物质是单链DNA,感染宿主细胞时,先形成复制型的双链DNA分子(其中母链称为正链DNA,子链称为负链DNA),转录时以负链DNA作为模板合成mRNA。如图为该噬菌体的部分DNA序列(正链),D基因和E基因存在部分序列重叠现象,所编码的氨基酸用三个字母缩写表示(如Met表示甲硫氨酸)。下列有关说法正确的是( ) A. 基因E内部插入一个脱氧核苷酸会导致基因D、E均发生基因突变 B. D基因和E基因重叠部分编码的氨基酸相同 C. D基因和E基因的表达过程在该噬菌体体内完成 D. D基因和E基因终止密码子分别为TAA、TGA 【答案】A 【解析】 【分析】基因突变的实质是DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。基因突变具有普遍性、随机性、不定向性、低频性和多害少利性。 密码子是mRNA上3个相邻的碱基能决定1个氨基酸,每3个这样的碱基叫作l个密码子。密码子共有64种,其中终止密码子有三种,编码氨基酸的密码子有62种(终止密码子UGA编码硒代半胱氨酸)。 【详解】A、分析题意可知,插入脱氧核苷酸后,D、E基因结构均会改变,发生了基因突变,A正确; B、D、E基因重叠部分,由于编码氨基酸的碱基读取起始位点不一致,密码子不同导致编码的氨基酸不一样,B错误; C、噬菌体无细胞结构,不能独立代谢,C错误; D、由分析可知,密码子只存在于信使RNA上,不含有碱基T,D错误。 故选A。 23. 某同学欲制作DNA双螺旋结构模型,已准备了足够的相关材料,下列叙述正确的是( ) A. 在制作脱氧核苷酸时,需在磷酸上连接脱氧核糖和碱基 B. 制作模型时,鸟嘌呤与胞嘧啶之间用2个氢键连接物相连 C. 制成的模型中,腺嘌呤与胞嘧啶之和等于鸟嘌呤和胸腺嘧啶之和 D. 制成的模型中,磷酸和脱氧核糖交替连接位于主链的内侧 【答案】C 【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、在制作脱氧核苷酸时,需在脱氧核糖上连接磷酸和碱基,A错误; B、鸟嘌呤和胞嘧啶之间由3个氢键连接,B错误; C、DNA的两条链之间遵循碱基互补配对原则,即A=T、C=G,故在制作的模型中A+C=G+T,C正确; D、DNA分子中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,D错误。 故选C。 24. 分析某生物的双链DNA分子,发现腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基的64%,又知一条链上的腺嘌呤占该链全部碱基的30%,则另一条链中腺嘌呤占整个DNA分子碱基的比例是(  ) A. 17% B. 32% C. 34% D. 50% 【答案】A 【解析】 【分析】在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;DNA分子的一条单链中(A+T)/(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;DNA分子一条链中(A+G)/(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为1。 【详解】已知双链DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基的64%,即A+T=64%,则A=T=32%,C=G=50%﹣32%=18%,又已知一条链上的腺嘌呤占该链全部碱基的30%,即A1=30%,根据碱基互补配对原则,A=(A1+A2)/2,可得A2=34%,则其占整个DNA分子中的比例为34%/2=17%,A正确,BCD错误。 故选A。 25. 一个DNA分子的α链上,腺嘌呤是鸟嘌呤的1.4倍,两者之和占DNA分子碱基总数的24%。在这个DNA分子的β链上,胸腺嘧啶与腺嘌呤之和占该链碱基数目的56%,那么,α链上胞嘧啶的数目占该链碱基数目的( ) A. 44% B. 28% C. 24% D. 34% 【答案】C 【解析】 【分析】双链DNA分子中,碱基互补配对,A=T,C=G。 【详解】α链上腺嘌呤与鸟嘌呤两者占碱基总数的24%,即占单链的48%,α链上A+G占48%,A=1.4G,则2.4G占48%,G占20%,A占28%;β链上,A+T占56%,则G+C占44%,β链上G+C的数目与α链上G+C的数目相等,故α链上C占44%-20%=24%,C正确。 故选C。 26. 某双链DNA分子片段含有1000个碱基对,其中一条链上的A:T:G:C=1:2:3:4。下列有关该DNA分子的叙述,正确的是( ) A. 该DNA分子片段中G的总数是400个 B. 第二次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸900个 C. 四种含氮碱基A:T:G:C=1:2:3:4 D. 该DNA分子另一条链上的A:T:G:C=2:1:4:3 【答案】D 【解析】 【分析】1、DNA分子一般是由2条脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,两条链上的碱基遵循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。 2、DNA分子复制过程中需要的游离的某种脱氧核苷酸数=DNA分子复制后增加的DNA分子数×该DNA分子的该种脱氧核苷酸数。 【详解】A、该DNA分子含有1000个碱基对,其中一条链上A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,因此其互补链上A∶T∶G∶C=2∶1∶4∶3,整个DNA分子中G+C占7/10,又因为G=C,所以该DNA分子片段中G的总数是1000×2×7/10÷2=700个,A错误; B、根据碱基互补配对原则,双链DNA分子中,A+T的比例与每条单链中的该比例相同,为30%,因此DNA分子中,A=T=15%×1000×2=300个,DNA分子第二次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸为2(2-1)×300=600,B错误; C、由A项分析可知,该DNA分子中4种含氮碱基A∶T∶G∶C=3∶3∶7∶7,C错误; D、按照碱基互补配对原则,另一条链上的A、T、G、C分别与该链的T、A、C、G相等,因此另一条链上A∶T∶G∶C=2∶1∶4∶3,D正确。 故选D。 27. 含50个碱基对的DNA分子片段的两条链分别为a链和b链,其中a链=;将该DNA分子片段用15N标记,然后在含有14N的培养基中连续复制4次,则有关说法正确的是(  ) A. 该DNA片段的b链中的值为 B. 该DNA片段中含有腺嘌呤核苷酸的数目为40 C. 子代DNA中含14N的DNA分子的比例为 D. 子代DNA中含15N的DNA单链的比例为 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子结构中的碱基计算: (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)在双链DNA分子中,互补的两碱基之和(如A+T或C+G)占全部碱基的比例等于其任何一条单链中这两种碱基之和占该单链中碱基数的比例。 (3)DNA分子一条链中(A+G)/(C+T)的比值的倒数等于互补链中该种碱基的比值,在整个DNA分子中该比值等于1。(不配对的碱基之和的比值在两条单链中互为倒数)。 (4)DNA分子一条链中(A+T)/(C+G)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值。(配对的碱基之和的比值在两条单链和双链中比值都相等)。 (5)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)/(C+G)的值不同。该比值体现了不同生物DNA分子的特异性。 (6)若已知A占双链的比例为c%,则A1/单链的比例无法确定,但最大值可求出为2c%,最小值为0 【详解】A、根据DNA分子中的碱基互补配对原则可知,DNA分子的2条链上的比值相等,如果一条链上该比值是2/3,另一条链上的该比值是2/3,则=3/2, A错误; B、含有50个碱基对的DNA中,如果=2/3,则A+T=100×2/5=40,则A=T=20个,B错误; C、由题意知,14N标记的脱氧核苷酸是DNA复制的原料,因此DNA分子复制后,每个DNA分子上都含有14N标记的子链,C错误; D、1个DNA分子在复制过程中,两条链作为模板,因此将该DNA分子片段用15N标记,然后在含有14N的培养基中连续复制4次形成的16个DNA分子中,只有2条单链含有15N,占DNA单链的比例为1/16,D正确。 故选D。 28. 某精原细胞(2n=8)的核DNA分子双链均用15N标记后置于含14N的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂后,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( ) A. 若进行有丝分裂,则含15N染色体的子细胞所占比例为1/2 B. 若子细胞中每条染色体都含14N,则细胞分裂过程可能发生基因重组 C. 若子细胞中的染色体都含15N,则该细胞发生的是有丝分裂 D. 若进行减数分裂,则第二次分裂后期每个细胞中含14N的染色体有4条 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题干信息分析,连续两次细胞分裂可能是两次有丝分裂,也可能是一次减数分裂,有丝分裂过程中染色体复制一次细胞分裂一次,减数分裂过程中染色体复制一次而细胞连续分裂两次。根据DNA分子的半保留复制特点,将某精原细胞的DNA分子用15N标记后置于含14N的培养基中培养。 如果进行有丝分裂,经过一次细胞分裂后,形成的2个子细胞中的DNA分子都含有一条14N的单链和一条15N的单链,再分裂一次,DNA分子复制形成的2个DNA分子中一个是14N-14N,一个是15N-14N,两个DNA分子进入两个细胞中是随机的,因此,形成的子细胞中含15N染色体的子细胞比例为1/2~1; 如果进行减数分裂,减数分裂过程中染色体复制一次,细胞分裂两次,细胞分裂间期DNA复制形成的DNA分子都含有一条14N的单链和一条15N的单链,减数第二次分裂染色单体才会分离,因此减数分裂形成的子细胞中都含有15N。 【详解】A、根据题意分析,若进行两次有丝分裂,第一次分裂得到的子细胞所有的染色体中DNA都有一条链被15N标记,而第二次分裂含15N染色体的子细胞所占比例不能确定,四个子细胞中至少有2个被标记或三个被标记,或4个被标记,含15N染色体的子细胞所占比例为1/2或3/4或1,A错误; B、若子细胞中每条染色体都含15N,则细胞可能进行的是有丝分裂或减数分裂,其中减数分裂过程中可能发生基因重组,B正确; C、根据以上分析已知,若子细胞中每条染色体都含15N,则细胞可能进行的是有丝分裂或减数分裂,C错误; D、若进行减数分裂,DNA完成复制后每个DNA分子中都有一条链有15N,另一条链为14N,即每条染色体中的每条染色单体都含有15N,减数第一分裂结束,形成的子细胞中染色体数目减半为4条,又因为第二次分裂后期着丝点分裂,染色体数目加倍,因此第二次分裂后期每个细胞中含14N的染色体有8条,D错误。 故选B。 二、多选题 29. 研究人员在研究卵原细胞进行减数分裂过程中,发现了如图1所示的“逆反”减数分裂现象,并经过对大量样本的统计研究发现其染色体的分配情况如图2所示。下列叙述正确的是( ) A. “逆反”减数分裂是获得重组染色体概率高的卵细胞的途径之一 B. “逆反”减数分裂形成的卵细胞中DNA数与染色体数是体细胞中的一半 C. “逆反”减数分裂中姐妹染色单体分开发生在减数第一次分裂 D. “逆反”减数分裂过程中的基因重组只发生在减数第二次分裂 【答案】AC 【解析】 【分析】题图分析:“逆反”减数分裂过程:MⅠ时姐妹染色单体分开,同源染色体未分离;MⅡ时,同源染色体分离。 【详解】A、由图2染色体分配情况可知,通过MⅡ可获得概率较高的重组染色体的卵细胞,故“逆反”减数分裂是获得重组染色体概率高的卵细胞的,A正确; B、“逆反”减数分裂形成的卵细胞中,与体细胞中染色体相比,卵细胞中染色体数目减半,又因无染色单体,核DNA数与染色体数一致,故核DNA与染色体数仍是体细胞中的一半,B错误; C、据图分析可知,“逆反”减数分裂中丝粒分裂,姐妹染色单体分开发生在MⅠ,C正确; D、由图可以看出,减数第一次分裂时,发生了同源染色体交叉互换,减数第二次分裂发生了同源染色体分离和非同源染色体自由组合,所以都可以发生基因重组,D错误。 故选AC。 30. 下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( ) A. 分别用含有放射性同位素35S和放射性同位素32P 的培养基培养噬菌体 B. 分别35S和32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,进行长时间的保温培养 C. 用35S标记噬菌体的侵染实验中,沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分所致 D. 32P、35S 标记的噬菌体侵染实验说明 DNA 是遗传物质 【答案】CD 【解析】 【分析】噬菌体侵染细菌的实验:分别用35S和32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,分别检测放射性出现的部位。 【详解】A、噬菌体是病毒,不能在培养基中独立生存,因此为了获得含35S和32P的噬菌体,可分别用含35S和32P的培养基培养大肠杆菌,再用被标记的大肠杆菌培养未标记的噬菌体,A错误; B、长时间的保温培养会导致部分细菌裂解,影响实验结果, B错误; C、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,而噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳并没有进入细菌内,离心后分布在上清液中,若沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分,少数蛋白质外壳未与细菌分离所致,C正确; D、32P、35S标记的分别是噬菌体的DNA和蛋白质,该侵染实验说明DNA是噬菌体的遗传物质,D正确。 故选CD。 31. 某研究小组测定了多个不同双链DNA分子的碱基组成,根据测定结果绘制了DNA分子的一条单链与其互补链、一条单链与其所在DNA分子中碱基数目比值的关系图,下列正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】DNA是规则的双螺旋结构,两个链之间遵循碱基互补配对原则,A与T配对,C与G配对。 【详解】DNA分子中的两条链是通过严格的碱基互补配对而成。双链DNA分子中:A=T、G=C,A+G(C)/T+C(G)=1,一条单链中A+G(C)/T+C(G)与另一条单链中该值是倒数关系。整个DNA分子中,A+T / G +C=每一条单链中A+T / G +C,只有C正确。 【点睛】本题考查DNA分子结构及有关分析的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。 32. 若某二倍体高等动物(2n=4)的基因型为DdEe,其1个精原细胞(DNA被32P全部标记)在培养液中培养一段时间,分裂过程中形成的其中1个细胞如图所示,图中细胞有2条染色体DNA含有32P。下列叙述正确的是( ) A. 形成图中细胞的过程中发生了互换 B. 该精原细胞至多形成4种基因型的4个精细胞 C. 图中细胞为处于减数第二次分裂后期的次级精母细胞 D. 该精原细胞形成图中细胞的过程中至少经历了两次胞质分裂 【答案】CD 【解析】 【分析】已知该二倍体高等动物体细胞中染色体数量为4,分析图示细胞可知,细胞中含有4个染色体,两两分别移向两极,移向同一极的两条染色体不含染色单体,因此该细胞处于减数第二次分裂后期。 【详解】A、图示细胞中,分别移向两极的由姐妹染色单体分开形成的两条子染色体上同一位置的基因分别为d和D,且除该基因外染色体形态无其他差异,可推测形成该细胞的过程发生了基因突变,A错误; BD、由于图中细胞只有2条染色体DNA含有32P,说明该精原细胞至少经过2次DNA复制,则至少经历了一次有丝分裂的胞质分裂和减数第一次分裂的胞质分裂,才形成图示细胞,且图示细胞发生了基因突变,因此该精原细胞至多形成3种基因型的8个精细胞,B错误、D正确; C、分析图示可知,图示细胞着丝点分裂,姐妹染色单体分离并移向细胞两极,且细胞内没有同源染色体,故该细胞处于减数第二次分裂后期,且是由精原细胞分裂而来,故是次级精母细胞,C正确。 故选CD。 三、非选择题 33. 研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析,图1为其细胞分裂一个时期的示意图(仅示部分染色体)。图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。 (1)图1中细胞分裂的方式和时期是______,它属于图2中类型________的细胞。 (2)若某细胞属于类型c,取自精巢,没有同源染色体,那么该细胞的名称是_____ (3)图2的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的有________。 (4)若类型b、d、e的细胞属于同一次减数分裂,那么三者出现的先后顺序是_______。 (5)珍珠贝卵母细胞分裂一般停留在减数第一次分裂中期,待精子入卵后完成后续过程。细胞松弛素B能阻滞细胞分裂而导致染色体数加倍,可用于诱导三倍体。现有3组实验:用细胞松弛素B分别阻滞卵母细胞的减数第一次分裂、减数第二次分裂和受精卵的第一次卵裂。请预测三倍体出现率最低的是阻滞______。 【答案】(1) ①. 有丝分裂后期 ②. a (2)次级精母细胞 (3)a和b (4)b、d、e (5)受精卵的第一次卵裂 【解析】 【分析】分析图1:该细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;分析图2:a是染色体数为体细胞的2倍,处于有丝分裂后期;b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;c可以是体细胞也可以是处于减数第二次分裂后期的细胞;d为减数第二次分裂的前期或中期细胞;e细胞为精细胞、卵细胞或极体。 【小问1详解】 图1细胞有同源染色体,且姐妹染色单体,是有丝分裂后期的细胞,此时染色体和DNA数目为4n,对应图2的a的细胞。 【小问2详解】 图2c类型的细胞可以是体细胞也可以是处于减数第二次分裂后期的细胞,如果取自精巢,没有同源染色体,则是次级精母细胞。 【小问3详解】 图2的5种细胞类型中,a处于有丝分裂后期、b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期,c可以是体细胞也可以是处于减数第二次分裂后期的细胞,d为减数第二次分裂的前期或中期细胞,e细胞为精细胞、卵细胞或极体,一定具有同源染色体的细胞类型有a、b。 【小问4详解】 如果b、d、e的细胞属于同一次减数分裂,b是减数第一次分裂,d是减数第二次分裂,e是减数分裂结束,所以先后顺序是bde。 【小问5详解】 用细胞松弛素B分别阻滞卵母细胞的减数第一次分裂过程能获得加倍的卵细胞,正常受精后获得三倍体,同理,用细胞松弛素B分别阻滞减数第二次分裂得到的卵细胞正常受精后也能获得三倍体,而用细胞松弛素B能阻滞受精卵的卵裂过程,受精卵含二个染色体组,染色体数目加倍后含有四个染色体组,用细胞松弛素B阻滞受精卵的第一次卵裂形成的是四倍体而不是三倍体。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024年江苏省郑集高级中学城区校区周测 生物学试题 一、单项选择题 1. 在雄性果蝇的精巢中,下列细胞内一定含有2条Y染色体的是( ) A. 精原细胞有丝分裂后期 B. 初级精母细胞联会时期 C. 初级精母细胞分裂后期 D. 次级精母细胞分裂后期 2. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,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。下列叙述错误的是( ) A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数第一次分裂前期 B. 在减数第一次分裂后期,①与②先分离再与③或④自由组合 C. 该细胞的核DNA分子数是染色体数的2倍 D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16 3. 如图所示的4个细胞中有3个来自同一个体,下列相关叙述正确的是( ) A. 甲细胞最终产生的4个子细胞均能参与受精作用 B. 乙细胞内有4条姐妹染色单体、2对同源染色体 C. 丙细胞为初级精母细胞,该细胞内有4个中心粒 D. 丁细胞产生的子细胞可能是第二极体或精细胞 4. 某基因型是AaBbDd的二倍体生物,精原细胞减数分裂时同源染色体变化示意图如图,叙述正确的是( ) A. 三对等位基因的分离均发生在次级精母细胞中 B. 该细胞能产生AbD、ABD、abd、aBd四种精子,且比例是1:1:1:1 C. 三对等位基因在遗传遵循基因自由组合定律 D. 图示染色单体的交换导致了染色体结构变异 5. 如图为某高等动物的一组细胞分裂图像,下列分析判断正确的是( ) A. 甲、乙、丙三个细胞中都含有同源染色体 B. 乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,丙产生的细胞基因型为ABC和abC C. 甲细胞中发生的交叉互换不能遗传到子代个体 D. 丙细胞产生子细胞的过程中未发生等位基因的分离和非等位基因自由组合 6. 下图为某哺乳动物的一个器官中处于不同分裂时期的细胞图像,下列叙述错误的是 A. 由图可知该哺乳动物为雄性 B. 图1和图3细胞进行减数分裂 C. 图1细胞含2对同源染色体 D. 图2细胞中有8个DNA分子 7. 某二倍体动物的一个精原细胞形成精细胞过程中,处于不同分裂时期的细胞示意图如下。下列叙述正确的是( ) A. 甲细胞分裂形成的4个精细胞,DNA含量一定相同 B. 乙细胞正在进行染色体复制,着丝粒一定不分裂 C. 丙细胞有2对同源染色体,非同源染色体的组合类型一定是两种 D. 丁细胞发生了染色体交换,①中同一位置上的基因一定不同 8. 图表示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。据图分析,下列叙述正确的是 A. 图中所示时期发生三次DNA的复制 B. AC段和NO段形成的原因都是DNA的复制 C. 基因的分离发生在GH段,基因的自由组合发生在LM段 D. GH段和OP段含有的染色体数目相同,且都含有同源染色体 9. 果蝇是遗传学实验中常用的实验材料,某同学在观察果蝇精巢(雄性生殖器官)中处于不同时期的细胞的永久装片后,绘制出了如下数量关系的柱形图。下列说法不正确的是( ) A. 处于①时期的细胞是精细胞或精子 B. 处于④时期的细胞中不存在同源染色体 C. 处于⑤时期的细胞中可能存在四分体 D. 图中三种图例a、b和c分别表示核DNA、染色体和染色单体 10. 下图示某一生物体内有关细胞分裂图解与图像。根据图示下列叙述不正确的是 ( ) A. 乙图中细胞可能会发生基因重组 B. 图1中CD段形成的原因是由于着丝点的分裂 C. 由图乙中细胞分裂方式可判断该生物是雌性动物 D. 丙图细胞的分裂时期与图1的DE段相吻合 11. 已知等位基因A、a位于2号染色体上,某基因型为Aa的雄性小鼠的一个精原细胞因为减数分裂过程中染色体未正常分离,而产生了一个基因型为AA的精子(只考虑一次变异,不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换和基因突变)。下列有关分析,正确的是( ) A. 产生基因型为AA的精子的原因,可能是2号染色体在减数第一次分裂时未分离 B. 与AA为同一个次级精母细胞产生的精子基因型为a C. 若只考虑这一对等位基因,该精原细胞产生的4个精子的类型有3种 D. 与AA精子同时产生的另外三个精子基因型均不正常 12. 一个基因型为AaXBY的精原细胞进行减数分裂,下列叙述不正确的( ) A. 若某细胞无染色单体,基因组成为AAYY。则该细胞可能处于减数第二次分裂后期 B. 若产生的精子为AXB:axB:AY:aY=1:1:1:1,则可能发生了互换 C. 若在分裂过程中只发生了一次异常,产生了一个基因型为AAXB的精子,则可能的原因是同源染色体未分离 D. 在减数第一次分裂中期、减数第二次分裂后期,一个细胞中的染色体数目相同 13. 人体细胞中的染色体DNA会随着复制次数的增加而逐渐缩短。在原始生殖细胞和癌细胞中有一定量的端粒酶(由RNA和蛋白质形成的复合体),能够将变短的DNA末端重新加长,其作用机理如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 抑制端粒酶的作用可促进癌细胞增殖 B. 端粒酶作用的实质是催化转录过程 C. 人体除了生殖细胞以外的其他细胞不含端粒酶基因 D. 染色体DNA缩短可影响细胞的正常代谢而促使细胞衰老 14. 下面是对高等动物通过减数分裂形成的雌、雄配子以及受精作用的描述,其中正确的是( ) A. 每个卵细胞继承了初级卵母细胞1/4的细胞质 B. 等位基因进入卵细胞的机会并不相等,因为一次减数分裂只形成一个卵细胞 C. 进入卵细胞并与之融合的精子几乎不携带细胞质 D. 雌、雄配子彼此结合的机会相等,因为它们的数量相等 15. 肺炎链球菌转化实验的部分过程如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. S型肺炎链球菌的菌落是粗糙的,R型肺炎链球菌的菌落是光滑的 B. S型细菌的DNA经加热后失活,因而注射S型细菌后的小鼠仍存活 C. 该实验未证明R型细菌转化为S型细菌是由S型细菌的DNA引起的 D. 将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌 16. 格里菲思推测,加热杀死的S型肺炎双球菌中含有某种转化因子。为了探究这种转化因子究竟是什么物质,科学家进行了肺炎双球菌体外转化实验,其基本过程如下图所示: 下列结果预测及推断正确的是( ) A. 甲组培养基中全为S型菌落,加热不会破坏转化因子的活性 B. 乙组培养基中有R型和S型菌落,转化因子是蛋白质 C. 丙组培养基中全为R型菌落,转化因子是DNA D. 该实验能证明肺炎双球菌的主要遗传物质是DNA 17. 下列关“核酸是遗传物质的证据”的相关实验的叙述,正确的是(  ) A. 噬菌体侵染细菌实验中,用32P标记的噬菌体侵染细菌后的子代菌噬体多数具有放射性 B. T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质 C. 肺炎双球菌体外转化实验的设计思路与噬菌体侵染细菌实验的设计思路是不同的 D. 烟草花叶病毒感染和重建实验中,用TMVA的RNA和TMVB的蛋白质重建的病毒感染烟草叶片细胞后,可检测到A型病毒,说明RNA是TMVA的遗传物质 18. 下图表示大肠杆菌的DNA复制示意图。如果是单起点单向复制,按正常的子链延伸速度,此DNA分子复制约需30 s,而实际上复制从开始到结束只需约16 s。据图分析,下列说法不正确的是( ) A. “甲―→乙”的场所与真核生物的DNA分子复制场所不同 B. 实际复制的时间之所以减半,是由于该DNA分子是从两个起点同时进行复制的 C. 把甲放在含15N的培养液中复制三代,子代中含15N的DNA占100% D. 如果甲中碱基A有1200个,复制3次,则需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸8400个 19. 下图是人体细胞遗传信息表达中某过程的示意图。某些氨基酸的部分密码子(5′-3′)是:丝氨酸UCU;亮氨酸UUA、CUA;异亮氨酸AUC、AUU;精氨酸AGA。下列叙述正确的是( ) A. 图中①为亮氨酸 B. 图中结构②从左向右移动 C. 该过程中有氢键的形成和断裂 D. 该过程可发生在线粒体和细胞核中 20. 如图是蛋白质合成示意图,下列相关描述正确的是( ) A. 图中核糖体移动方向是从右向左,终止密码子位于a端 B. 通常决定氨基酸①的密码子叫起始密码子 C. 该过程中碱基互补配对的方式有A-U、T-A、C-G、G-C D. 图中所示蛋白质合成过程只涉及2种RNA 21. 下图中甲表示酵母丙氨酸tRNA的结构示意图,乙和丙是甲相应部分的放大图,其中I表示次黄嘌呤,能够与A、U或C配对。下列有关叙述错误的是( ) A. 图中tRNA的—OH端是结合氨基酸的部位 B. t RNA分子内部存在氢键和磷酸二酯键 C. 丙氨酸的密码子与反密码子是一一对应的 D. 转录成丙的双链DNA片段中含有3个A 22. 某噬菌体的遗传物质是单链DNA,感染宿主细胞时,先形成复制型的双链DNA分子(其中母链称为正链DNA,子链称为负链DNA),转录时以负链DNA作为模板合成mRNA。如图为该噬菌体的部分DNA序列(正链),D基因和E基因存在部分序列重叠现象,所编码的氨基酸用三个字母缩写表示(如Met表示甲硫氨酸)。下列有关说法正确的是( ) A. 基因E内部插入一个脱氧核苷酸会导致基因D、E均发生基因突变 B. D基因和E基因重叠部分编码的氨基酸相同 C. D基因和E基因的表达过程在该噬菌体体内完成 D. D基因和E基因终止密码子分别为TAA、TGA 23. 某同学欲制作DNA双螺旋结构模型,已准备了足够的相关材料,下列叙述正确的是( ) A. 在制作脱氧核苷酸时,需在磷酸上连接脱氧核糖和碱基 B. 制作模型时,鸟嘌呤与胞嘧啶之间用2个氢键连接物相连 C. 制成的模型中,腺嘌呤与胞嘧啶之和等于鸟嘌呤和胸腺嘧啶之和 D. 制成的模型中,磷酸和脱氧核糖交替连接位于主链的内侧 24. 分析某生物的双链DNA分子,发现腺嘌呤与胸腺嘧啶之和占全部碱基的64%,又知一条链上的腺嘌呤占该链全部碱基的30%,则另一条链中腺嘌呤占整个DNA分子碱基的比例是(  ) A. 17% B. 32% C. 34% D. 50% 25. 一个DNA分子的α链上,腺嘌呤是鸟嘌呤的1.4倍,两者之和占DNA分子碱基总数的24%。在这个DNA分子的β链上,胸腺嘧啶与腺嘌呤之和占该链碱基数目的56%,那么,α链上胞嘧啶的数目占该链碱基数目的( ) A. 44% B. 28% C. 24% D. 34% 26. 某双链DNA分子片段含有1000个碱基对,其中一条链上的A:T:G:C=1:2:3:4。下列有关该DNA分子的叙述,正确的是( ) A. 该DNA分子片段中G的总数是400个 B. 第二次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸900个 C. 四种含氮碱基A:T:G:C=1:2:3:4 D. 该DNA分子另一条链上的A:T:G:C=2:1:4:3 27. 含50个碱基对的DNA分子片段的两条链分别为a链和b链,其中a链=;将该DNA分子片段用15N标记,然后在含有14N的培养基中连续复制4次,则有关说法正确的是(  ) A. 该DNA片段的b链中的值为 B. 该DNA片段中含有腺嘌呤核苷酸的数目为40 C. 子代DNA中含14N的DNA分子的比例为 D. 子代DNA中含15N的DNA单链的比例为 28. 某精原细胞(2n=8)的核DNA分子双链均用15N标记后置于含14N的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂后,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( ) A. 若进行有丝分裂,则含15N染色体的子细胞所占比例为1/2 B. 若子细胞中每条染色体都含14N,则细胞分裂过程可能发生基因重组 C. 若子细胞中的染色体都含15N,则该细胞发生的是有丝分裂 D. 若进行减数分裂,则第二次分裂后期每个细胞中含14N的染色体有4条 二、多选题 29. 研究人员在研究卵原细胞进行减数分裂过程中,发现了如图1所示的“逆反”减数分裂现象,并经过对大量样本的统计研究发现其染色体的分配情况如图2所示。下列叙述正确的是( ) A. “逆反”减数分裂是获得重组染色体概率高的卵细胞的途径之一 B. “逆反”减数分裂形成的卵细胞中DNA数与染色体数是体细胞中的一半 C. “逆反”减数分裂中姐妹染色单体分开发生在减数第一次分裂 D. “逆反”减数分裂过程中的基因重组只发生在减数第二次分裂 30. 下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( ) A. 分别用含有放射性同位素35S和放射性同位素32P 的培养基培养噬菌体 B. 分别35S和32P标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,进行长时间的保温培养 C. 用35S标记噬菌体的侵染实验中,沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分所致 D. 32P、35S 标记的噬菌体侵染实验说明 DNA 是遗传物质 31. 某研究小组测定了多个不同双链DNA分子的碱基组成,根据测定结果绘制了DNA分子的一条单链与其互补链、一条单链与其所在DNA分子中碱基数目比值的关系图,下列正确的是(  ) A. B. C. D. 32. 若某二倍体高等动物(2n=4)的基因型为DdEe,其1个精原细胞(DNA被32P全部标记)在培养液中培养一段时间,分裂过程中形成的其中1个细胞如图所示,图中细胞有2条染色体DNA含有32P。下列叙述正确的是( ) A. 形成图中细胞的过程中发生了互换 B. 该精原细胞至多形成4种基因型的4个精细胞 C. 图中细胞为处于减数第二次分裂后期的次级精母细胞 D. 该精原细胞形成图中细胞的过程中至少经历了两次胞质分裂 三、非选择题 33. 研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析,图1为其细胞分裂一个时期的示意图(仅示部分染色体)。图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。 (1)图1中细胞分裂的方式和时期是______,它属于图2中类型________的细胞。 (2)若某细胞属于类型c,取自精巢,没有同源染色体,那么该细胞的名称是_____ (3)图2的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的有________。 (4)若类型b、d、e的细胞属于同一次减数分裂,那么三者出现的先后顺序是_______。 (5)珍珠贝卵母细胞分裂一般停留在减数第一次分裂中期,待精子入卵后完成后续过程。细胞松弛素B能阻滞细胞分裂而导致染色体数加倍,可用于诱导三倍体。现有3组实验:用细胞松弛素B分别阻滞卵母细胞的减数第一次分裂、减数第二次分裂和受精卵的第一次卵裂。请预测三倍体出现率最低的是阻滞______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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