精品解析:山东省德州市万隆中英文高级中学2023-2024学年高一下学期5月月考生物试题

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2024-06-14
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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-阶段检测
学年 2024-2025
地区(省份) 山东省
地区(市) 德州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.72 MB
发布时间 2024-06-14
更新时间 2024-06-14
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:

万隆高级中学高一月考检测试卷 生物 本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。 第I卷(选择题 共45 分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 某种鸟尾部羽毛颜色由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A3控制,且相互之间共显性(杂合子个体的一对等位基因都能表达)。如图表示相关基因与羽毛颜色的关系(X、Y、W、Z是决定羽毛颜色的相关物质)。下列叙述错误的是(  ) A. 该种鸟尾部羽毛颜色有4种 B. 复等位基因的出现是基因突变的结果 C. 基因型为A2A3的个体尾部羽毛颜色为黑棕色 D. 上图说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状 【答案】C 【解析】 【分析】分析题意,褐色的基因型是A1A1,黑色的基因型为A1A3,棕色是A1A2,白色的基因型为A2A3,A2A2,A3A3。 【详解】AC、基因型为A1A1的个体羽毛颜色为褐色,基因型为A1A3的个体羽毛颜色为黑色,基因型为A1A2的个体羽毛颜色为棕色,基因型为A2A3、A2A2、A3A3的个体羽毛颜色为白色,A正确,C错误。 B、 基因突变是不定向的,因此会产生一个以上的等位基因,因此复等位基因的出现是基因突变的结果,B正确; D、图示中基因空着酶的合成,进而控制羽毛颜色,因此上图说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状,D正确。 故选C。 2. 豌豆的红花(A)对白花(a)是显性,长花粉(B)对圆花粉(b)是显性。现有红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉植株。若F1自交获得F2共1000株植株,其中白花圆花粉个体为160株,则F2中纯合的红花圆花粉植株所占比例为(  ) A. 1/25 B. 4/25 C. 1/50 D. 1/100 【答案】D 【解析】 【分析】豌豆的红花对白花是显性,长花粉对圆花粉是显性。红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉,说明F1都是杂合体,即AaBb。由题中数据显示两对基因在一对同源染色体上,因此不能用自由组合定律进行计算,应用连锁定律算。 【详解】F1的基因型为AaBb,F2中白花圆花粉(aabb)占4/25,说明两对等位基因的遗传不符合基因的自由组合定律,即两对等位基因位于一对同源染色体上。F2中aabb占4/25,则F1产生的配子中ab与AB出现的概率相等,各占2/5,Ab与aB出现的概率相等,各占1/10,所以F2中纯合的红花圆花粉植株所占比例为1/100,D正确,ABC错误。 故选D。 3. 如图表示一个正在分裂的基因型为AAXBY的动物细胞,图示为染色体(用数字表示)及所带部分基因(用字母表示)情况。下列相关叙述正确的是(  ) A. 该细胞为初级卵母细胞 B. 该细胞中有2个四分体 C. 该细胞发生了基因突变 D. 2号染色体中不含姐妹染色单体 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图,该图表示一个正在分裂的动物细胞,其中1和3染色体上含有等位基因A和a,因此1、3是同源染色体,那么2和4是一对特殊的同源染色体,4是X染色体,2是Y染色体。 【详解】AB、该细胞处在有丝分裂前期,不含四分体,A、B错误; C、1号染色体上的a是基因突变产生的,C正确; D、2号染色体为Y染色体,含有姐妹染色单体,D错误。 故选C。 4. 某科研小组用基因型为AaBb的某雄性动物做研究,测定其体内不同细胞中的染色体数目和核DNA数目,结果如图甲,其中一个细胞处于图乙状态。下列分析错误的是(  ) A. 细胞a和b中不存在同源染色体 B. 细胞d和e中正在进行DNA复制 C. 细胞乙可用图甲中的f细胞表示 D. 细胞g处于减数分裂Ⅱ的后期 【答案】D 【解析】 【分析】分析甲图:a的核DNA数目为N,是减数分裂形成的子细胞;bc的核DNA含量为2N,处于减数第二次分裂或有丝分裂末期;de的核DNA含量位于2N-4N之间,处于有丝分裂间期或减数第一次分裂间期;fg的核DNA含量为4N,处于有丝分裂前期、中期和后期、减数第一次分裂。 【详解】A、细胞a和b中染色体数为n,染色体数目减半,不再含有同源染色体,A正确; B、细胞d和e中染色体数均为2n,核DNA数介于2n和4n之间,说明细胞正在进行DNA复制,B正确; C、细胞乙处于减数分裂Ⅰ的前期,染色体数为2n,核DNA数为4n,C正确; D、细胞g中染色体数和核DNA数均为4n,应处于有丝分裂后期,D错误。 故选D。 5. 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程如图(假设亲本全部为纯合子)。下列分析错误的是(  ) A. 群体Ⅰ和群体Ⅱ中雄性个体的表型和基因型均相同 B. 可根据表型直接在F2中选取性状能够稳定遗传的种鸡 C. 上述育种过程可有效降低子代因近亲繁殖而患病的风险 D. 群体Ⅰ和群体Ⅱ中的个体杂交均可获得符合要求的雌、雄种鸡 【答案】D 【解析】 【分析】鸡的卷羽(F)对片羽(f) 为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体,两对基因遵循自由组合定律,卷羽正常雌性基因型为FFZDW,卷羽正常雄性基因型为FFZDZD,片羽矮小雌性基因型为ffZdW,片羽矮小雄性基因型为ffZdZd,耐热节粮型种鸡的基因型为FFZdZd。 【详解】A、群体Ⅰ和群体Ⅱ中雄性个体的基因型都是FfZDZd,表型为半卷羽正常体型,A正确; B、耐热节粮型种鸡的基因型为FFZdZd、FFZdW,表型均为卷羽矮小,可根据表型直接选取,B正确; C、群体Ⅰ和群体Ⅱ是不同亲本杂交产生的后代,可有效降低子代因近亲繁殖而患病的风险,C正确; D、群体Ⅰ中基因型为FfZDZd(♂)和FfZdW(♀),群体Ⅱ中的基因型为FfZDZd(♂)和FfZDW(♀),FfZDZd(♂)×FfZDW(♀)不能产生符合要求的雄性种鸡,D错误。 故选D。 6. 萤火虫(XY型)的体色有红色、黄色、棕色三种,由常染色体上的基因E/e、X染色体上的基因F/f控制。已知有F基因的个体体色均为红色,有E基因无F基因的个体体色均为黄色,其余情况体色均为棕色。下列叙述错误的是(  ) A. 棕色萤火虫均为纯合子 B. 红色萤火虫杂交,后代体色均红色 C. 上述情况说明基因和性状并不是简单的一一对应的关系 D. 亲本EeXFXf和EeXFY杂交,F1中红色:黄色:棕色=12:3:1 【答案】B 【解析】 【分析】分析题意可知,红色个体基因型为_ _XFX-、_ _XFY;黄色个体基因型为E_XfXf、E_XfY;棕色基因型为eeXfXf、eeXfY。又因为的基因E/e位于常染色体上,基因F/f位于X染色体上,所以在遗传过程中遵循基因的自由组合定律。 【详解】A、根据题干信息可知,棕色萤火虫的基因型为eeXfXf、eeXfY,均为纯合子,A正确; B、红色个体_ _XFX-、_ _XFY;若基因型为_ _XFXf的个体与基因型为_ _XFY的个体杂交,后代中基因型为_ _XfY的萤火虫体色不是红色,B错误; C、萤火虫的体色由两对等位基因控制,说明基因和性状并不是简单的一一对应的关系,C正确; D、EeXFXf和EeXFY杂交,F1中红色占3/4(1/4_ _XFXF、1/4_ _XFXf、1/4_ _XFY),黄色占3/16(3/16E_XfY),棕色占1/16(1/16eeXfY),可见F1中红色:黄色:棕色=12:3:1,D正确。 故选B。 7. S型肺炎链球菌的某种“转化因子”可使R型细菌转化为S型细菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 过程①利用了酶的专一性 B. 该实验利用了“减法原理” C. 酶的处理时间和培养时间均为无关变量 D. ⑤中的细菌全部为R型细菌或S型细菌 【答案】D 【解析】 【分析】艾弗里实验将提纯的DNA、蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了R型细菌的培养基中,结果发现:只有加入DNA,R型细菌才能够转化为S型细菌,并且DNA的纯度越高,转化就越有效;如果用DNA酶分解从S型活细菌中提取的DNA,就不能使R型细菌发生转化。 【详解】A、过程①分别用蛋白酶去除蛋白质、用DNA酶去除DNA,利用了酶的专一性,A正确; B、本实验是用减法原理来控制变量,分别去除某个因素的影响,B正确; C、该实验的目的是验证转化因子是蛋白质还是DNA ,故酶的处理时间和培养时间均为无关变量,C正确; D、⑤中的细菌不全部是R型细菌或S型细菌,用蛋白酶处理的S型菌和R型菌混合,得到的仍是R型菌,用DNA酶处理的S型菌与R型菌混合培养,得到的既有R型菌,也有S型菌,D错误; 故选D。 8. 某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验”做了如图所示的实验,下列说法错误的是(  ) A. 搅拌不充分会使沉淀物中的放射性强度升高 B. 保温时间过长会使上清液中的放射性强度升高 C. 子代噬菌体中的DNA两条链均带有32P标记 D. 该实验不能获得带有35S标记的子代噬菌体 【答案】C 【解析】 【分析】1、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。 2、用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→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,放射性主要集中在沉淀物中,如果保温时间过短,部分噬菌体没有侵入大肠杆菌;或保温时间过长,新合成的噬菌体释放出来了,都会导致上清液中放射性强度偏高,因为子代噬菌体中有一部分的遗传物质是带有放射性的。 3、用35S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→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,放射性主要集中在上清液中,如果搅拌不充分会导致部分噬菌体外壳附着在大肠杆菌表面,随大肠杆菌一起沉淀,因此沉淀物中含有少量的放射性。 【详解】A、搅拌不充分,35S标记的蛋白质外壳吸附在大肠杆菌上,使沉淀物中的放射性强度升高,A正确; B、保温时间过长,噬菌体增殖会后使大肠杆菌裂解,带有32P标记的子代噬菌体出现在上清液中,使上清液中的放射性强度升高,B正确; C、DNA复制是以半保留的方式进行的,亲代DNA不带有32P标记,含有亲代DNA单链的子代DNA只有一条链带有32P标记,C错误; D、子代噬菌体的蛋白质外壳是在大肠杆菌中重新合成的,因此不能获得带有35S标记的子代噬菌体,D正确。 故选C。 9. 如图为某DNA分子的部分平面结构图,该DNA分子片段中含有100个碱基对、40个胞嘧啶,则下列说法错误的是(  ) A. ①所在的位置为该条单链的3′-端 B. 该DNA分子中含有4个游离的磷酸基团 C. ④是相邻的两个脱氧核苷酸脱水缩合形成的,⑤为氢键 D. 该DNA分子复制3次需要消耗420个胸腺嘧啶脱氧核苷酸 【答案】B 【解析】 【分析】DNA分子的复制方式为半保留复制,遵循碱基互补配对原则,其中A与T配对,G与C配对。 【详解】A、①所在的位置为该条单链的3′-端,有游离磷酸基团一端为5'-端,A正确; B、该DNA分子中含有2个游离磷酸基团,B错误; C、④是相邻的两个脱氧核苷酸脱水缩合形成的,⑤为氢键,C正确; D、该DNA分子片段中含有100个碱基对、40个胞嘧啶,则G=C=40,A=T=60,DNA复制3次需要消耗的胸腺嘧啶脱氧核苷酸=(23-1)×60=420,D正确。 故选B。 10. 研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养1h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA双螺旋解开,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是(  ) A. 子代DNA中均含有15N B. 大肠杆菌的细胞周期大约为15min C. 实验结果能说明DNA进行半保留复制 D 将子代DNA进行密度梯度离心可得到3种条带 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:将DNA被14N标记的大肠杆菌移到15N培养基中培养,因合成DNA的原料中含15N,所以新合成的DNA链均含15N。根据半保留复制的特点,第一代的2个DNA分子都应一条链含15N,一条链含14N。 【详解】A、因合成DNA的原料中含15N,所以新合成的DNA链均含15N,新合成的DNA单链中均含有15N,A正确; B、14N单链:15N单链=1:7,说明DNA复制了3次,大肠杆菌的细胞周期大约为20min,B错误; C、该实验中DNA进行全保留复制和半保留复制的结果是一样的,C错误; D、将子代DNA进行密度梯度离心可得到2种条带,一种是一条链含15N,一条链含14N,另一种是两条链均是15N,D错误。 故选A。 11. 脑源性神经营养因子(BDNF)由两条肽链构成,能够维持和促进中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。如图为BDNF基因的表达及调控过程。下列说法错误的是(  ) A. 甲过程需要解旋酶和RNA聚合酶的催化 B. 乙过程中两个核糖体上合成的肽链相同 C. 精神分裂症患者与正常人相比,丙过程增强 D. miRNA-195通过抑制乙过程来减少BDNF的产生 【答案】A 【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聚合酶催化进行,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。 【详解】A、甲是转录过程,需要RNA聚合酶,该酶具有解旋作用,A错误; B、乙代表翻译过程,乙过程中两个核糖体上合成的肽链相同,B正确; C、脑源性神经营养因子(BDNF)由两条肽链构成,能够维持和促进中枢神经系统正常的生长发育。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,C正确; D、结合图示可以看出,图中miRNA-195可与甲过程形成的mRNA结合形成双链,从而抑制翻译过程,进而可能诱发精神分裂症,D正确。 故选A。 12. 某单链RNA病毒的遗传物质是正链RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述错误的是(  ) A. +RNA可以直接作为翻译模板 B. +RNA以半保留的方式进行复制 C. ①②③④过程需要的原料来自宿主细胞 D. ③④过程均发生在宿主细胞的核糖体上 【答案】B 【解析】 【分析】①②表示+RNA自我复制,③④表示+RNA翻译形成病毒蛋白质和RNA聚合酶。病毒蛋白与+RNA形成子代病毒。 【详解】A、由题图可知,+RNA可以直接作为翻译的模板,A正确; B、由题图可知,①②表示+RNA自我复制,+RNA为单链结构,通过两次复制将基因传递给子代,其复制方式不是半保留复制,B错误; C、①②③④过程需要的原料来自宿主细胞,C正确; D、③④表示翻译,发生在宿主细胞的核糖体上,D正确。 故选B。 13. 在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。Dnmt3蛋白是Dnmt3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示),DNA被甲基化后会干扰RNA聚合酶的识别。敲除Dnmt3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列说法正确的是(  ) A. 胞嘧啶甲基化后不能与鸟嘌呤配对 B. DNA被甲基化后遗传信息发生改变 C. 蜂王浆可以有效抑制DNA的甲基化 D. DNA甲基化修饰不能遗传给后代 【答案】C 【解析】 【分析】DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在DNA甲基转移酶(dnmt)的催化作用下添加上甲基,虽然不改变DNA序列,但是导致相关基因转录沉默。DNA甲基化在细胞中普遍存在,对维持细胞的生长及代谢等是必需的。 【详解】A、胞嘧啶甲基化后仍然能与鸟嘌呤配对,A错误; B、DNA甲基化不改变碱基序列,遗传信息未发生改变,B错误; C、敲除Dnmt3基因可以抑制甲基化,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果,说明蜂王浆可以有效抑制DNA的甲基化,C正确; D、DNA甲基化属于表观遗传,DNA甲基化修饰能遗传给后代,D错误。 故选C。 14. 酪氨酸酶基因(A)有3种隐性突变基因(a1、a2、a3),均能使该基因失效导致白化病。如图为3种突变基因在A基因编码链(与转录模板链互补)对应的突变位点及碱基变化,下列叙述正确的是(  ) A. 隐性突变基因有3种说明基因突变具有随机性 B. a2基因与A基因的表达产物相比,氨基酸数目减少 C. 白化病致病基因的产生说明基因突变都是有害的 D. 与A基因相比,隐性突变基因中的碱基数目均增加 【答案】B 【解析】 【分析】基因突变是指基因中碱基对的增添、缺少或替换,会导致基因结构的改变。基因突变是新基因产生的途径,能为生物进化提供原料,是生物变异的根本来源。 【详解】A、隐性突变基因有3种说明基因突变具有不定向性,A错误; B、a2基因编码链上的CGA变为TGA,使mRNA上的密码子由CGA变为UGA(终止密码子),翻译提前终止,编码的蛋白质中的氨基酸数目减少,B正确; C、基因突变有的是有害的,有的是有利的,还有的是中性的,C错误; D、与A基因相比,a1中的碱基数目增加,a2、a3中的碱基数目未发生变化,D错误。 故选B。 15. 某哺乳动物雄性个体的基因型为AaBb,如图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是(  ) A. 基因突变和基因重组都会产生新的基因 B. 若发生的是显性突变,则未标出的基因是a、a C. 若发生的是互换,该细胞会产生4种类型的配子 D. 受精时雌雄配子随机结合是基因重组发生的主要原因 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析:图示细胞含有同源染色体,且同源染色体两两配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期。 【详解】A、基因重组不会产生新的基因,A错误; B、若发生的是显性突变,则未标出的基因是A、A,B错误; C、若发生的是互换,该细胞会产生AB、aB、Ab、ab4种类型的配子,C正确; D、有性生殖过程中基因重组发生在减数分裂过程中,D错误。 故选C。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 黑腹果蝇的复眼缩小和眼睛正常是一对相对性状,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,只有双显性才表现为复眼缩小,且基因型为Aa的个体只有75%为显性性状。现将一对基因型为AaBb的果蝇杂交,假设后代数量足够多,下列分析正确的是(  ) A. 眼睛正常的基因型有7种 B. 杂交后代中复眼缩小个体占15/32 C. 眼睛正常的纯合亲本杂交后代全为眼睛正常 D. 两对等位基因的遗传不遵循基因的自由组合定律 【答案】AB 【解析】 【分析】由题意知,A(a)、B(b)独立遗传,因此遵循自由组合定律,按照自由组合定律,基因型为AaBb的个体产生的配子的类型是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,自交后代的基因型及比例是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,且AAB_表现为复眼缩小,AaB_有75%的是复眼缩小。 【详解】A、Aa只有75%为显性性状。,眼睛正常的基因型有7种:AAbb、Aabb、AaBB、AaBb、aaBB、aaBb、aabb,A正确; B、只有双显性才表现为复眼缩小,且基因型为Aa的个体只有75%为显性性状,所以F1中复眼缩小个体所占比例为1/2Aa×3/4B_×75%+1/4AA×3/4B_=15/32,B正确; C、AAbb×aaBB会产生AaBb个体,75%为复眼缩小,C错误; D、两对等位基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律,D错误。 故选AB。 17. 某种植物雄株(只开雄花)的性染色体组成为XY,雌株(只开雌花)的性染色体组成为XX。位于X染色体上的等位基因A和a,分别控制阔叶和细叶,且带有Xa的精子与卵细胞结合后使受精卵致死。用阔叶雄株和杂合阔叶雌株进行杂交得到F1,再让F1相互交配得到F2。下列说法错误的是(  ) A. F1中雌株数:雄株数=1:1 B. F2中雌株数:雄株数=3:1 C. F2中雄株中阔叶:细叶=2:1 D. 该种植物雌株全部表现为阔叶 【答案】BC 【解析】 【分析】题意分析,用阔叶雄株(XAY)与杂合阔叶雌株(XAXa)杂交得到子一代,子一代的基因型有XAXA、XAXa、XAY和XaY。 【详解】A、阔叶雄株(XAY)和杂合阔叶雌株(XAXa)杂交,F1中植株基因型及所占比例为1/4XAXA、1/4XAXa、1/4XAY、1/4XaY,雌株数:雄株数=1:1,A正确; BC、F1雌株产生的雌配子为3/4XA、1/4Xa,雄株产生的雄配子为1/4XA、1/4Xa、1/2Y,带有Xa的精子与卵细胞结合后使受精卵致死,F2中植株基因型及所占比例为3/12XAXA、1/12XAXa、6/12XAY、2/12XaY,因此雌株数:雄株数=2:1,雄株中阔叶:细叶=3:1,BC错误; D、有Xa的精子与卵细胞结合后使受精卵致死,不会产生基因型为XaXa的植株,因此该种植物雌株全部表现为阔叶,D正确。 故选BC。 18. DNA的复制过程如图所示,研究发现rep蛋白可以将DNA双链解旋,DNA结合蛋白可以和解旋的DNA单链结合,并随着子链的延伸与DNA单链分离。下列叙述正确的是(  ) A. rep蛋白是一种解旋酶,能破坏氢键 B. 两条子链的延伸方向都和复制叉的移动方向相同 C. DNA复制过程中DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成 D. DNA结合蛋白可以防止解旋的DNA单链重新形成双链 【答案】ACD 【解析】 【分析】DNA的复制:条件:a、模板:亲代DNA的两条母链;b、原料:四种脱氧核苷酸为;c、能量:(ATP);d、一系列的酶。缺少其中任何一种,DNA复制都无法进行。 过程: a、解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;b、合成子链:然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。 【详解】A、rep蛋白可以将DNA双链解旋,它是一种解旋酶,能破坏氢键,A正确; B、由图可知,两条子链的延伸方向一条与复制叉的移动方向相同,另一条则相反,B错误; C、DNA复制过程中DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成,C正确; D、DNA结合蛋白可以和解旋的DNA单链结合,使解旋的DNA单链不能重新形成双链,D正确。 故选ACD。 19. ACC合成酶是植物体内乙烯(促进果实成熟)合成的限速酶,下表是番茄含有的ACC合成酶基因在果实不同成熟阶段及不同组织中的表达情况。下列相关分析错误的是(  ) 果实成熟的不同阶段 叶片 雌蕊 雄蕊 根 绿果 变红 桃红 橙红 亮红 红透 - + ++ ++ ++ ++ ++ +++ - - + - 注:“-”表示该基因不表达,“+”表示该基因表达,“+”的数目越多表示表达水平越高。 A. ACC合成酶基因在不同组织中的含量和表达水平均不相同 B. ACC合成酶基因的表达水平在果实成熟的不同阶段存在差异 C. 果实成熟过程中橙红和亮红阶段乙烯的合成速率高于其他阶段 D. 通过调控ACC合成酶基因表达水平可以控制番茄果实成熟时间 【答案】A 【解析】 【分析】据表格分析,果实成熟的不同阶段,在绿果阶段中ACC合成酶基因不表达,而到变红阶段已经开始表达,随着果实的不断成熟,该基因表达水平先增强后稳定然后减弱;该基因在雄蕊中表达,而在叶片、雌蕊和根中不表达。 【详解】A、ACC合成酶基因在不同组织中的含量相同,表达水平不完全相同,A错误; B、题图可知,果实成熟的不同阶段,在绿果阶段中ACC合成酶基因不表达,而到变红阶段已经开始表达,随着果实的不断成熟,该基因表达水平先增强后稳定然后减弱;可见ACC合成酶基因的表达水平在果实成熟的不同阶段存在差异,B正确; C、ACC合成酶是植物体内乙烯合成的限速酶,果实成熟过程中橙红和亮红阶段ACC合成酶基因的表达水平高于其他阶段,因此乙烯的合成速率高于其他阶段,C正确; D、ACC合成酶是植物体内乙烯(促进果实成熟)合成的限速酶,通过调控ACC合成酶基因表达水平可以控制乙烯的合成,进而控制番茄果实成熟时间,D正确。 故选A。 20. 蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的,缺乏时表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因(位于染色体上)能控制该蛋白的合成,a基因则不能。A基因的表达受位于其上游的P序列的调控。P序列在精子中是非甲基化状态,传给子代则A基因正常表达;在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A基因不能正常表达,如图所示。下列说法正确的是(  ) A. DNA甲基化是可逆的 B. 基因型为Aa的雄鼠一定是正常鼠 C. 两只侏儒鼠杂交,后代一定是侏儒鼠 D. P序列可能是RNA聚合酶识别和结合的位点 【答案】AD 【解析】 【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列不变,而基因表达与表型发生可遗传变化的现象。其中DNA的甲基化是常见的表观遗传。 【详解】A、P序列在精子中是非甲基化状态,说明DNA甲基化是可逆的,A正确; B、基因型为Aa的雄鼠,若A基因由来自精子则为正常鼠,若A基因由来自卵细胞则为侏儒鼠,B错误; C、基因型为Aa的雄性侏儒鼠和基因型为aa的雌性侏儒鼠杂交,后代中基因型为Aa的个体为正常鼠,C错误; D、P序列的调控A基因的表达,可能是RNA聚合酶识别和结合的位点,D正确。 故选AD。 第Ⅱ卷 (非选择题 共55分) 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 菜粉蝶雌性个体的性染色体组成为ZW,雄性则为ZZ。其体色由一对等位基因(A、a)控制,雄性个体的体色有黄色和白色,雌性个体的体色均为白色。其眼色由另一对等位基因(B、b)控制,眼色有红色和白色。现有杂交实验及结果如下表所示,请分析并回答下列问题: 亲本表型 F1表型及比例 白体白眼(雄) 白体红眼(雌) 黄体红眼(雄)1/8 白体红眼(雄)3/8 白体白眼(雌)4/8 (1)控制眼色显性性状是______,位于______染色体上;控制体色的显性性状是______,位于______染色体上。 (2)雌性个体的体色均为白色的原因是______, 请利用F1中的果蝇(假设果蝇数量足够多)进行验证。 ①让F1中的多只白体雌蝇和多只______杂交,单独统计每一个杂交组合产生的后代中雄蝇的表型及比例。 ②实验结果及结论 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______; 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______; 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______。 (3)亲本中的白体红眼(雌)和F1中的黄体红眼(雄)杂交,后代的表型及比例为______。 【答案】(1) ①. 红眼 ②. Z ③. 白体 ④. 常 (2) ①. 雌性个体中各种基因型都表现为白体 ②. 黄体雄蝇 ③. 全部为白体 ④. AA ⑤. 白体:黄体=1:1 ⑥. Aa ⑦. 全部为黄体 ⑧. aa (3)白体红眼(雌):白体白眼(雌):白体红眼(雄):黄体红眼(雄)=1:1:1:1 【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。 【小问1详解】 菜粉蝶雌性个体的性染色体组成为ZW,雄性则为ZZ。白眼(雄)和红眼(雌)杂交,F1中雄性全部是红眼,雌性全部是白眼,说明红眼对白眼为显性,控制眼色的基因位于Z染色体上;亲本都是白体,F1中出现黄体,说明白体对黄体为显性。F1雄性个体中白体:黄体=3:1,雌性个体全部为白体,且雄性:雌性=1:1,所以控制体色的基因位于常染色体上。 【小问2详解】 亲本都是白体,F1雄性个体中白体:黄体=3:1,雌性个体全部为白体,且雄性:雌性=1:1,说明雌性个体中各种基因型(AA、Aa、aa)都表现为白体。可利用F1中的白体雌蝇和黄体雄蝇(aa)杂交进行验证,若后代雄蝇全部为白体(Aa),则白体雌蝇的基因型为AA;若后代雄蝇白体:黄体(aa)=1:1,则白体雌蝇的基因型为Aa;若后代雄蝇全部为黄体(aa),则白体雌蝇的基因型为aa。 【小问3详解】 白眼(雄)和红眼(雌)杂交,F1中雄性全部是红眼,雌性全部是白眼,说明红眼对白眼为显性,控制眼色的基因位于Z染色体上,故亲本中的白体红眼(雌)基因型为AaZBW,亲本白体白眼(雄)的基因型为AaZbZb,故F1中的黄体红眼(雄)基因型为aaZBZb,两者杂交,后代中白体红眼(雌)=(1/8AaZBW+1/8aaZBW),白体白眼(雌)=(1/8AaZbW+1/8aaZbW),白体红眼(雄)=1/4AaZBZ-,黄体红眼(雄)=1/4aaZBZ-,因此后代的表型及比例为白体红眼(雌):白体白眼(雌):白体红眼(雄):黄体红眼(雄)=1:1:1:1。 22. 番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花(雄性不育)。基因型为MM、Mm的植株表现为大花(雄性可育)。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和互换。 (1)基因型为MmRr个体自交,后代的表型及比例为______。 (2)若将1个H基因导入某个细胞(基因型为Mm)的2号染色体上,通过培养获得转基因植株甲,请设计实验探究H基因插入了M基因所在的染色体还是m基因所在的染色体,并写出实验思路、实验结果和结论。 ①实验思路:______。 ②实验结果和结论:______。 【答案】(1)大花正常成熟果:大花晚熟红果:大花晚熟黄果:小花正常成熟果:小花晚熟红果:小花晚熟黄果=3:6:3:1:2:1 (2) ①. 让植株甲自交,在形成配子时喷施萘乙酰胺(NAM),观察并统计子代的表型及比例 ②. 若子代大花:小花=1:1,则H基因插入了M基因所在的染色体;若子代全部为大花,则H基因插入了m基因所在的染色体 【解析】 【分析】自由组合规律是现代生物遗传学三大基本定律之一。当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。 随机授粉:即自由交配或随机交配。在一个有性生殖的生物群体中,任何一个雌性或雄性个体与任何一个相反性别的个体交配的概率相同。注意:随机交配不等于自然交配。 【小问1详解】 基因型为MmRr个体自交,两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律,后代中3/16M_RR(大花正常成熟果)、6/16M_Rr(大花晚熟红果)、3/16M_rr(大花晚熟黄果)、1/16mmRR(小花正常成熟果)、2/16mmRr(小花晚熟红果)、1/16mmrr(小花晚熟黄果),因此后代的表型及比例为大花正常成熟果:大花晚熟红果:大花晚熟黄果:小花正常成熟果:小花晚熟红果:小花晚熟黄果=3:6:3:1:2:1。 【小问2详解】 导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。探究H基因插入的位置,可将植株甲自交,在形成配子时喷施萘乙酰胺(NAM),统计子代的表型及比例。若子代大花:小花=1:1,则H基因插入了M基因所在的染色体;若子代全体为大花,则H基因插入了m基因所在的染色体。 23. 如图1、2分别是某二倍体动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA的数量示意图,以及细胞分裂图像。请分析并回答下列问题: (1)图1中表示染色单体的是______,可用______表示减数分裂Ⅱ后期的细胞。 (2)图2中含有染色单体的是______,含有同源染色体的是______。 (3)丙细胞名称是______,对应图1中的______。基因重组主要发生在图2______细胞中。 【答案】(1) ①. b ②. Ⅰ (2) ①. 乙、丙 ②. 甲、乙 (3) ①. 次级精母细胞 ②. Ⅲ ③. 乙 【解析】 【分析】分析图1:a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。图2:甲处于有丝分裂后期,乙减数第一次分裂后期,丙减数第二次分裂中期。 【小问1详解】 图1中a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。故图1中表示染色单体的是b,处在减数分裂Ⅱ后期的细胞,染色体数和和DNA数均为4,可用Ⅰ表示。 【小问2详解】 图2中含有染色单体的是乙、丙 ,含有同源染色体的是甲、乙。 【小问3详解】 图2中乙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,细胞质均分,因此乙细胞为初级精母细胞。丙细胞和乙细胞来自同一个体,且处在减数分裂Ⅱ前期,因此丙细胞为次级精母细胞,对应图1中的Ⅲ。基因重组主要发生减数分裂Ⅰ,对应图2中的乙细胞。 24. 放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 回答下列问题: (1)前体mRNA形成circRNA的过程中有______键的断裂与形成。 (2)miRNA通过影响______过程,使P蛋白产量______,凋亡细胞的数量______。 (3)circRNA和______具有部分相同的碱基序列,在细胞质中与______竞争性结合,使凋亡细胞的数量______,起到治疗放射性心脏损伤的作用。 【答案】(1)磷酸二酯 (2) ①. 翻译 ②. 减少 ③. 增多 (3) ①. P基因mRNA ②. miRNA ③. 减少 【解析】 【分析】结合题意分析题图可知,miRNA能与mRNA结合,使其降解,降低mRNA的翻译水平。当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 【小问1详解】 前体mRNA是通过 RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA、mRNA等多种RNA,该过程中有磷酸二酯键的断裂和形成。 【小问2详解】 circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平,则提高细胞内circRNA的含量,可提高P基因的表达量,抑制细胞凋亡,故P蛋白可抑制细胞的凋亡,miRNA与P基因mRNA结合,影响翻译过程,使P蛋白产量减少,凋亡细胞的数量增多。 【小问3详解】 circRNA和P基因mRNA都能和miRNA结合,因此他们具有部分相同的碱基序列。circRNA和miRNA结合后,能与P基因mRNA结合的miRNA减少,有利于翻译的进行,P蛋白增多,抑制细胞的凋亡,起到治疗放射性心脏损伤的作用。 25. 基因与性状之间具有复杂的关系。 材料Ⅰ:牵牛花的颜色主要由花青素决定,花青素的合成与显色途径如图。 材料Ⅱ:春化作用(低温处理)可导致DNA甲基化水平降低,这是萝卜开花的前提。 (1)分析花青素的合成和显色途径可知,生物体的一个性状可由______个基因决定,同时受______影响。 (2)DNA的甲基化可导致表观遗传现象,即生物体______保持不变,但______和______发生可遗传变化的现象。除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生______、______等修饰也会影响基因的表达。 (3)春化作用时间较长且需要一定条件,某种物质可使萝卜不经春化作用而正常开花,其作用机理是______。 【答案】(1) ①. 多 ②. 环境 (2) ①. 基因的碱基序列 ②. 基因表达 ③. 表型 ④. 甲基化 ⑤. 乙酰化 (3)导致DNA去甲基化(或降低DNA甲基化水平) 【解析】 【分析】1、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。 2、基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 3、在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的 一一对应的关系。一个性状可以受到多个基因的影响。例 如,人的身高是由多个基因决定的,其中每个基因对身高 都有一定的作用。一个基因也可以影响多个性状。 【小问1详解】 分析材料Ⅰ和Ⅱ可知,合成花青素受到基因的调控,同时花青素呈现 不同的盐酸受H+浓度的影响,可见牵牛花颜色受基因和环境因素共同影响。 【小问2详解】 表观遗传是指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。除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达。 【小问3详解】 春化作用(低温处理)可导致DNA甲基化水平降低,某种物质可使萝卜不经春化作用而正常开花,其作用机理是导致DNA去甲基化(或降低DNA甲基化水平)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 万隆高级中学高一月考检测试卷 生物 本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟。 第I卷(选择题 共45 分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 某种鸟尾部羽毛颜色由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A3控制,且相互之间共显性(杂合子个体的一对等位基因都能表达)。如图表示相关基因与羽毛颜色的关系(X、Y、W、Z是决定羽毛颜色的相关物质)。下列叙述错误的是(  ) A. 该种鸟尾部羽毛颜色有4种 B. 复等位基因的出现是基因突变的结果 C. 基因型为A2A3的个体尾部羽毛颜色为黑棕色 D. 上图说明基因可通过控制酶合成来控制代谢,进而控制生物体的性状 2. 豌豆的红花(A)对白花(a)是显性,长花粉(B)对圆花粉(b)是显性。现有红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉植株。若F1自交获得F2共1000株植株,其中白花圆花粉个体为160株,则F2中纯合的红花圆花粉植株所占比例为(  ) A. 1/25 B. 4/25 C. 1/50 D. 1/100 3. 如图表示一个正在分裂的基因型为AAXBY的动物细胞,图示为染色体(用数字表示)及所带部分基因(用字母表示)情况。下列相关叙述正确的是(  ) A. 该细胞为初级卵母细胞 B. 该细胞中有2个四分体 C. 该细胞发生了基因突变 D. 2号染色体中不含姐妹染色单体 4. 某科研小组用基因型为AaBb的某雄性动物做研究,测定其体内不同细胞中的染色体数目和核DNA数目,结果如图甲,其中一个细胞处于图乙状态。下列分析错误的是(  ) A. 细胞a和b中不存在同源染色体 B. 细胞d和e中正在进行DNA复制 C. 细胞乙可用图甲中的f细胞表示 D. 细胞g处于减数分裂Ⅱ的后期 5. 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程如图(假设亲本全部为纯合子)。下列分析错误的是(  ) A. 群体Ⅰ和群体Ⅱ中雄性个体的表型和基因型均相同 B. 可根据表型直接在F2中选取性状能够稳定遗传的种鸡 C. 上述育种过程可有效降低子代因近亲繁殖而患病的风险 D. 群体Ⅰ和群体Ⅱ中的个体杂交均可获得符合要求的雌、雄种鸡 6. 萤火虫(XY型)的体色有红色、黄色、棕色三种,由常染色体上的基因E/e、X染色体上的基因F/f控制。已知有F基因的个体体色均为红色,有E基因无F基因的个体体色均为黄色,其余情况体色均为棕色。下列叙述错误的是(  ) A. 棕色萤火虫均为纯合子 B. 红色萤火虫杂交,后代体色均为红色 C. 上述情况说明基因和性状并不是简单的一一对应的关系 D 亲本EeXFXf和EeXFY杂交,F1中红色:黄色:棕色=12:3:1 7. S型肺炎链球菌的某种“转化因子”可使R型细菌转化为S型细菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 过程①利用了酶的专一性 B. 该实验利用了“减法原理” C. 酶的处理时间和培养时间均为无关变量 D. ⑤中的细菌全部为R型细菌或S型细菌 8. 某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验”做了如图所示的实验,下列说法错误的是(  ) A. 搅拌不充分会使沉淀物中的放射性强度升高 B. 保温时间过长会使上清液中的放射性强度升高 C. 子代噬菌体中的DNA两条链均带有32P标记 D. 该实验不能获得带有35S标记的子代噬菌体 9. 如图为某DNA分子的部分平面结构图,该DNA分子片段中含有100个碱基对、40个胞嘧啶,则下列说法错误的是(  ) A. ①所在的位置为该条单链的3′-端 B. 该DNA分子中含有4个游离的磷酸基团 C. ④是相邻的两个脱氧核苷酸脱水缩合形成的,⑤为氢键 D. 该DNA分子复制3次需要消耗420个胸腺嘧啶脱氧核苷酸 10. 研究人员将1个含14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养1h后提取子代大肠杆菌的DNA。将DNA双螺旋解开,变成单链;然后进行密度梯度离心,试管中出现两种条带(如图)。下列说法正确的是(  ) A. 子代DNA中均含有15N B. 大肠杆菌的细胞周期大约为15min C. 实验结果能说明DNA进行半保留复制 D. 将子代DNA进行密度梯度离心可得到3种条带 11. 脑源性神经营养因子(BDNF)由两条肽链构成,能够维持和促进中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。如图为BDNF基因的表达及调控过程。下列说法错误的是(  ) A. 甲过程需要解旋酶和RNA聚合酶的催化 B. 乙过程中两个核糖体上合成的肽链相同 C. 精神分裂症患者与正常人相比,丙过程增强 D. miRNA-195通过抑制乙过程来减少BDNF的产生 12. 某单链RNA病毒的遗传物质是正链RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述错误的是(  ) A. +RNA可以直接作为翻译的模板 B. +RNA以半保留的方式进行复制 C. ①②③④过程需要的原料来自宿主细胞 D. ③④过程均发生在宿主细胞的核糖体上 13. 在一个蜂群中,少数幼虫一直取食蜂王浆而发育成蜂王,而大多数幼虫以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。Dnmt3蛋白是Dnmt3基因表达的一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域添加甲基基团(如图所示),DNA被甲基化后会干扰RNA聚合酶的识别。敲除Dnmt3基因后,蜜蜂幼虫将发育成蜂王,这与取食蜂王浆有相同的效果。下列说法正确的是(  ) A. 胞嘧啶甲基化后不能与鸟嘌呤配对 B. DNA被甲基化后遗传信息发生改变 C. 蜂王浆可以有效抑制DNA的甲基化 D. DNA甲基化修饰不能遗传给后代 14. 酪氨酸酶基因(A)有3种隐性突变基因(a1、a2、a3),均能使该基因失效导致白化病。如图为3种突变基因在A基因编码链(与转录模板链互补)对应的突变位点及碱基变化,下列叙述正确的是(  ) A. 隐性突变基因有3种说明基因突变具有随机性 B. a2基因与A基因的表达产物相比,氨基酸数目减少 C. 白化病致病基因的产生说明基因突变都是有害的 D. 与A基因相比,隐性突变基因中的碱基数目均增加 15. 某哺乳动物雄性个体的基因型为AaBb,如图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是(  ) A. 基因突变和基因重组都会产生新的基因 B. 若发生的是显性突变,则未标出的基因是a、a C. 若发生的是互换,该细胞会产生4种类型的配子 D. 受精时雌雄配子随机结合是基因重组发生的主要原因 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 黑腹果蝇的复眼缩小和眼睛正常是一对相对性状,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,只有双显性才表现为复眼缩小,且基因型为Aa的个体只有75%为显性性状。现将一对基因型为AaBb的果蝇杂交,假设后代数量足够多,下列分析正确的是(  ) A. 眼睛正常的基因型有7种 B. 杂交后代中复眼缩小个体占15/32 C. 眼睛正常纯合亲本杂交后代全为眼睛正常 D. 两对等位基因的遗传不遵循基因的自由组合定律 17. 某种植物雄株(只开雄花)的性染色体组成为XY,雌株(只开雌花)的性染色体组成为XX。位于X染色体上的等位基因A和a,分别控制阔叶和细叶,且带有Xa的精子与卵细胞结合后使受精卵致死。用阔叶雄株和杂合阔叶雌株进行杂交得到F1,再让F1相互交配得到F2。下列说法错误的是(  ) A. F1中雌株数:雄株数=1:1 B. F2中雌株数:雄株数=3:1 C. F2中雄株中阔叶:细叶=2:1 D. 该种植物雌株全部表现为阔叶 18. DNA的复制过程如图所示,研究发现rep蛋白可以将DNA双链解旋,DNA结合蛋白可以和解旋的DNA单链结合,并随着子链的延伸与DNA单链分离。下列叙述正确的是(  ) A. rep蛋白是一种解旋酶,能破坏氢键 B. 两条子链的延伸方向都和复制叉的移动方向相同 C. DNA复制过程中DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成 D. DNA结合蛋白可以防止解旋的DNA单链重新形成双链 19. ACC合成酶是植物体内乙烯(促进果实成熟)合成的限速酶,下表是番茄含有的ACC合成酶基因在果实不同成熟阶段及不同组织中的表达情况。下列相关分析错误的是(  ) 果实成熟的不同阶段 叶片 雌蕊 雄蕊 根 绿果 变红 桃红 橙红 亮红 红透 - + ++ ++ ++ ++ ++ +++ - - + - 注:“-”表示该基因不表达,“+”表示该基因表达,“+”的数目越多表示表达水平越高。 A. ACC合成酶基因在不同组织中的含量和表达水平均不相同 B. ACC合成酶基因的表达水平在果实成熟的不同阶段存在差异 C. 果实成熟过程中橙红和亮红阶段乙烯的合成速率高于其他阶段 D. 通过调控ACC合成酶基因表达水平可以控制番茄果实成熟时间 20. 蛋白D是某种小鼠正常发育所必需的,缺乏时表现为侏儒鼠。小鼠体内的A基因(位于染色体上)能控制该蛋白的合成,a基因则不能。A基因的表达受位于其上游的P序列的调控。P序列在精子中是非甲基化状态,传给子代则A基因正常表达;在卵细胞中是甲基化状态,传给子代则A基因不能正常表达,如图所示。下列说法正确的是(  ) A. DNA甲基化是可逆的 B. 基因型为Aa的雄鼠一定是正常鼠 C. 两只侏儒鼠杂交,后代一定是侏儒鼠 D. P序列可能是RNA聚合酶识别和结合的位点 第Ⅱ卷 (非选择题 共55分) 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 菜粉蝶雌性个体的性染色体组成为ZW,雄性则为ZZ。其体色由一对等位基因(A、a)控制,雄性个体的体色有黄色和白色,雌性个体的体色均为白色。其眼色由另一对等位基因(B、b)控制,眼色有红色和白色。现有杂交实验及结果如下表所示,请分析并回答下列问题: 亲本表型 F1表型及比例 白体白眼(雄) 白体红眼(雌) 黄体红眼(雄)1/8 白体红眼(雄)3/8 白体白眼(雌)4/8 (1)控制眼色显性性状是______,位于______染色体上;控制体色显性性状是______,位于______染色体上。 (2)雌性个体的体色均为白色的原因是______, 请利用F1中的果蝇(假设果蝇数量足够多)进行验证。 ①让F1中的多只白体雌蝇和多只______杂交,单独统计每一个杂交组合产生的后代中雄蝇的表型及比例。 ②实验结果及结论 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______; 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______; 若后代雄蝇______,则白体雌蝇的基因型为______。 (3)亲本中的白体红眼(雌)和F1中的黄体红眼(雄)杂交,后代的表型及比例为______。 22. 番茄是雌雄同花植物,可自花受粉也可异花受粉。M、m基因位于2号染色体上,基因型为mm的植株只产生可育雌配子,表现为小花(雄性不育)。基因型为MM、Mm的植株表现为大花(雄性可育)。R、r基因位于5号染色体上,基因型为RR、Rr、rr的植株表现型分别为:正常成熟红果、晚熟红果、晚熟黄果。细菌中的H基因控制某种酶的合成,导入H基因的转基因番茄植株中,H基因只在雄配子中表达,喷施萘乙酰胺(NAM)后含H基因的雄配子死亡。不考虑基因突变和互换。 (1)基因型为MmRr个体自交,后代的表型及比例为______。 (2)若将1个H基因导入某个细胞(基因型为Mm)的2号染色体上,通过培养获得转基因植株甲,请设计实验探究H基因插入了M基因所在的染色体还是m基因所在的染色体,并写出实验思路、实验结果和结论。 ①实验思路:______。 ②实验结果和结论:______。 23. 如图1、2分别是某二倍体动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA的数量示意图,以及细胞分裂图像。请分析并回答下列问题: (1)图1中表示染色单体的是______,可用______表示减数分裂Ⅱ后期的细胞。 (2)图2中含有染色单体的是______,含有同源染色体的是______。 (3)丙细胞名称是______,对应图1中的______。基因重组主要发生在图2______细胞中。 24. 放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 回答下列问题: (1)前体mRNA形成circRNA过程中有______键的断裂与形成。 (2)miRNA通过影响______过程,使P蛋白产量______,凋亡细胞的数量______。 (3)circRNA和______具有部分相同的碱基序列,在细胞质中与______竞争性结合,使凋亡细胞的数量______,起到治疗放射性心脏损伤的作用。 25. 基因与性状之间具有复杂的关系。 材料Ⅰ:牵牛花的颜色主要由花青素决定,花青素的合成与显色途径如图。 材料Ⅱ:春化作用(低温处理)可导致DNA甲基化水平降低,这是萝卜开花的前提。 (1)分析花青素的合成和显色途径可知,生物体的一个性状可由______个基因决定,同时受______影响。 (2)DNA的甲基化可导致表观遗传现象,即生物体______保持不变,但______和______发生可遗传变化的现象。除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生______、______等修饰也会影响基因的表达。 (3)春化作用时间较长且需要一定条件,某种物质可使萝卜不经春化作用而正常开花,其作用机理是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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