内容正文:
四川省南充市白塔中学高一年级下学期期中考试卷
生物学
一、选择题:本题共40小题,每题1.5分,共60分。
1. 科学家预计在不久的将来能研制出“瘦素穿肠蛋白”治疗肥胖,该药品通过口服能进入人体的血液,可以减轻肥胖症患者通过肌肉注射带来的痛苦。由此可以推测该药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式是( )
A. 主动运输 B. 胞吞 C. 被动运输 D. 渗透作用
2. 膜转运蛋白主要有两类:一类是载体蛋白,另一类是通道蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关
B. 载体蛋白有与被转运物质特异性结合的位点
C. 肾小管细胞能快速重吸收水分与细胞膜上的水通道蛋白有关
D. 由载体蛋白和通道蛋白介导的都是物质顺浓度梯度的跨膜运输
3. 将配型合适的骨髓移植到白血病患者体内,可以治疗白血病,下列关于造血干细胞的说法正确的是( )
A. 造血干细胞移植到患者体内经分裂和分化形成血细胞
B. 造血干细胞分化成的各种血细胞中都能表达血红蛋白
C. 造血干细胞分化成白细胞的过程遗传物质发生了改变
D. 造血干细胞的端粒DNA会随分裂次数的增加而变长
4. 下列与细胞凋亡和坏死有关的叙述,错误的是
A. 干细胞中存在与细胞凋亡有关的基因
B. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死
C. 细胞凋亡与坏死过程中代谢活动都发生变化
D. 细胞凋亡与坏死对个体发育的影响不同
5. 图示为根尖的结构及细胞分裂和分化的情况。下列有关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质壁分离时可选择a区和b区的细胞
B. 观察根尖细胞有丝分裂时应选择b区细胞
C. 若①②表示一个完整的细胞周期,①过程所经历的时间明显比②过程短
D. ③和④过程中细胞核遗传物质发生了改变
6. 孟德尔在选用豌豆作为遗传学材料之前,曾经以山柳菊作为遗传学材料进行杂交实验,但没有取得成功。下列哪些特性决定了山柳菊不适合作为遗传学研究材料( )
①没有既容易区分又能连续观察的相对性状
②子代数量过少,不便于统计学统计
③有时进行有性生殖,有时进行无性生殖
④花小,难以做人工杂交实验
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
7. “分离”是细胞生命活动过程中经常发生的一种现象。下列相关叙述正确的是( )
A. 雌性狗的胚胎干细胞在分裂时,两条X染色体不会分离
B. 动物细胞有丝分裂时,经复制形成的两组中心粒在末期分离
C. 将处于质壁分离的细胞放入清水中,原生质层都能恢复原状
D. 姐妹染色单体分离后,细胞中染色单体的数目是本物种的2倍
8. 下列有关描述遗传学现象的“数据”,正确的是( )
A. 孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,F1形成的雌、雄配子数目相等
B. 孟德尔的两对相对性状的杂交实验中,其测交后代的表型比是1:1:1:1
C. 孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,自然状态下F2高茎豌豆会产生1/9的矮茎后代
D. 做性状分离比模拟实验时,若前3次都从小桶中摸出A球,则第4次摸出a球的概率大
9. 科学家任何成果的研究历程中都渗透了诸多科学思想,下列对其分析正确的是( )
A. 孟德尔所作假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
B. 萨顿提出并证明了以“基因位于染色体上”为主要内容的遗传的染色体学说
C. 孟德尔的演绎过程:若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则F2中三种基因型的个体比值接近1:2:1
D. 摩尔根探究果蝇的眼色遗传时也运用到了假说-演绎法
10. 豚鼠的灰色基因R和黑色基因r是一对等位基因,下列有关叙述正确的是( )
A. 基因R和基因r必定位于一对同源染色体的相同位置上
B. 基因R和基因r的分离不可能发生在减数第二次分裂后期
C. 基因R和基因r的根本区别是分子的空间结构不同
D. 基因R和基因r控制的是同一性状的不同表型
11. 某同学学完“减数分裂和受精作用”一节后,写下了下面四句话,请你帮他判断一下哪句话是正确的( )
A. 我细胞内的遗传物质一半来自于爸爸,一半来自于妈妈
B. 我细胞内的每一对同源染色体都是父母共同提供的
C. 我细胞内的每一对问源染色体大小都是相同的
D. 我和我弟弟的父母是相同的,所以我们细胞内的遗传信息也是一样的
12. 下列关于遗传学基本概念、现象及规律的相关叙述,正确的是( )
A. 后代同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离
B. 果蝇性染色体上的基因和IV号染色体上的基因的分离和自由组合是互不干扰的
C. 摩尔根用果蝇为材料发现了伴性遗传,若选择豌豆为材料也可得到同样的规律
D. 红绿色盲基因在亲子代间的传递存在祖父→父亲→女儿的途径
13. 某生物兴趣小组尝试构建减数分裂过程中染色体变化的模型。下列叙述正确的是( )
A. 该活动若用橡皮泥模拟染色体,可用2种颜色、5种不同长度的橡皮泥
B. 将颜色不同、长度相同的2条染色单体中部用铁丝扎起,代表复制完成一条染色体
C. 将所有染色体的着丝粒排列在赤道面上,可表示减数分裂I中期染色体行为模型
D. 模拟减数分裂I后期时,细胞一极的橡皮泥颜色和数目与另一极的橡皮泥相同
14. 关于自由组合定律说法正确的是( )
A. 在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合
B. 基因的自由组合定律是指F1产生的4种类型的雄配子和雌配子可以自由组合
C. 基因的分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础
D. 基因型为AaBb的植物自交后代性状分离比不一定是9:3:3:1
15. 一般情况下,不可用2n表示的是( )
A. 含有n对同源染色体的个体的配子种类
B. 含有n个碱基的双链DNA分子的可能种类
C. 一个DNA分子复制n次后产生的DNA分子数
D. 含有n对独立遗传的等位基因的个体产生的配子的种类
16. 小麦抗锈病和易感锈病是一对相对性状,由一对等位基因控制,已知甲、乙、丙三品系中只有一种是杂合子,且基因型各不相同,丙易感锈病,甲、乙抗锈病。下列叙述错误的是( )
A. 小麦易感锈病为隐性性状
B. 丙不可能是杂合子
C. 可以通过甲、乙杂交判断甲、乙基因型
D. 可以通过甲、乙分别与丙杂交判断甲、乙基因型
17. 南瓜的花色由一对等位基因控制。相关杂交实验及结果如图所示。下列说法不正确的是
A. F1与F2中白花个体的基因型相同
B. 由过程③可知白色是显性性状
C. F2中黄花与白花的比例是5:3
D. F1的表现型及其比例可验证基因的分离定律
18. 某豌豆的基因型为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体上,研究发现基因组成为AB的花粉50%死亡,则自然条件下该植株子代中双隐性个体的概率约为( )
A. 7/24 B. 14/28 C. 1/12 D. 1/14
19. 已知A与a、B与b、D与d分别控制三对相对性状,三对等位基因独立遗传,基因型分别为AaBbDd(甲)、AabbDd(乙)的两个体进行杂交。下列说法正确的是( )
A. 后代表型有6种
B. 后代基因型有8种
C. 后代中纯合子所占数量比为1/8
D. 后代表型与甲相同的比例为3/16
20. 某单子叶植物的花色由M/m和N/n两对基因共同控制。存在显性基因时表现为黄花,否则为白花。下列方案及结果能证明两对基因遵循自由组合的是( )
A. MmNn与mmnn杂交,F1表型比为1:1
B. mmNn与Mmnn杂交,F1表型比为1:3
C. MmNn个体自交,F1表型比为15:1
D. MmNn个体自交,F1表型比为1:3
21. 某植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型AA的植株表现为大花瓣,基因型Aa的植株表现为小花瓣,基因型aa的植株表现为无花瓣。该植物花瓣的颜色受另一对等位基因R、r控制,基因型为RR和Rr的花瓣是红色,基因型为rr的花瓣为黄色,两对等位基因独立遗传。若基因型为AaRr的亲本自交,则下列有关判断错误的是( )
A. 子代共有9种基因型
B. 子代共有5种表型
C. 子代的所有植株中,纯合子约占1/4
D. 子代有花瓣的植株中,AaRr所占的比例约为2/3
22. 某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对花粉粒圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘变蓝黑色,糯性花粉遇碘变橙红色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),利用花粉鉴定法(检测F1花粉性状)验证自由组合定律,可选用的亲本组合有( )
A. 乙×丁和甲×丙 B. 甲×丁和甲×丙
C. 丙×丁和甲×丙 D. 乙×丙和甲×丙
23. 下图表示一对同源染色体及其上的等位基因,下列相关说法错误的是( )
A. 来自父方的染色单体与来自母方的染色单体之间发生了染色体片段的交叉互换
B. N与n的分离发生在减数第一次分裂
C. M与m的分离仅发生在减数第一次分裂
D. M与m的分离发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂
24. 编号①~⑤的图像是显微镜下拍到的某生物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 细胞图像按减数分裂的顺序进行排序:①→③→②→④→⑤
B. 将成熟的花粉置于载玻片上,滴加碱性染料染色制成临时装片
C. 图③中的细胞最多有48个DNA,24条染色体
D. 图②细胞正发生非同源染色体自由组合现象
25. 雌性蝗虫体细胞中有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞中仅有一条性染色体,为XO型。现有一只基因型为AaXRO的蝗虫,分别用红色和绿色的荧光物质标记该蝗虫的生殖腺细胞中的基因A和a,下列关于该蝗虫细胞分裂的叙述,错误的是( )
A. 处于减数第一次分裂前期的细胞中均存在两个R基因
B. 处于减数第二次分裂的细胞中含有的性染色体数为1条或0条
C. 有丝分裂后期和减数第一次分裂后期细胞中均有两种颜色的荧光标记和四个荧光点
D. 若进行减数分裂的细胞的一极含有1个红色荧光点,则另一极可能含有1个绿色荧光点
26. 下列有关性别决定的叙述,正确的是( )
A. 同型性染色体决定雌性个体的现象在自然界中比较普遍
B. 雄性果蝇中的Y染色体比X染色体短小
C. 含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子
D. 豌豆细胞中的染色体可分为性染色体和常染色体
27. 果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的。某同学用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1.下列说法错误的是( )
A. 若灰色为显性,基因一定位于X染色体上
B. 若基因只位于X染色体上,则灰色为显性
C. 若黄色为显性,基因一定位于常染色体
D. 若基因位于常染色体上,无法确定显隐性
28. 鸡的性别决定为ZW型。牝鸡司晨是我国古代人民早就发现的性反转现象。原来下过蛋的母鸡,以后却变成公鸡,长出公鸡的羽毛,发出公鸡的啼声。如果一只母鸡性反转成公鸡,这只公鸡与母鸡交配,后代的性别比例是(已知WW的胚胎不能存活)( )
A. 雌:雄=3:1 B. 雌:雄=2:1 C. 雌:雄=1:3 D. 雌:雄=1:2
29. 某二倍体动物,其控制毛色的等位基因G、g位于X染色体上,G表达时表现为黑色,仅g表达时表现为灰色,二者均不表达时表现为白色。已知G、g来自父本时才表达,来自母本时不表达。某雄性个体与雌性个体杂交,获得4只基因型互不相同的F1,下列说法错误的是( )
A. G和g的碱基数目可能相同,排列顺序不同
B. F1中雌性的表现型可能为黑色或灰色
C. 亲本中母本为纯合子的概率为0
D. F1中黑色个体所占的比例可能为1/2或1/4
30. 在I、Ⅱ、Ⅲ、IV四组相同培养基上分别接种R型菌、S型菌、加热杀死的S型菌、R型菌和加热杀死的S型菌。培养一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. I中菌落表面光滑,Ⅱ中菌落表面粗糙
B. 对第IV组实验的分析应是以I~Ⅲ组的实验现象为参照
C. IV组结果说明促使R型菌转化为S型菌的物质是S型菌的DNA
D. 若接种前在IV组培养基中加入DNA酶,则IV组中S型菌落的数量基本不变
31. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌的实验,进行了以下5个实验①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;③用3H标记的噬菌体侵染未标记的细菌;④用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;⑤用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,短时间保温后离心,检测到以上5个实验中放射性的主要位置依次是( )
A. 上清液、沉淀、上清液、沉淀、上清液
B. 上清液、上清液、沉淀、沉淀、上清液
C. 沉淀、上清液、沉淀和上清液、沉淀、沉淀
D. 沉淀、沉淀、沉淀和上清液、沉淀、沉淀
32. 铜绿假单胞菌是造成医院内感染的主要病原菌之一,噬菌体是侵染细菌的病毒。研究人员欲利用铜绿假单胞菌噬菌体和宿主的相互作用,来达到杀灭铜绿假单胞菌的目的。噬菌体JG、噬菌体PaP1、重组噬菌体(噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳)对不同类型(PA1、PAO1)的铜绿假单胞菌的吸附率如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 噬菌体JG和噬菌体PaP1主要侵染的铜绿假单胞菌类型不同
B. 噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附率与其遗传物质DNA直接相关
C. 重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌PA1
D. 三种噬菌体都利用铜绿假单胞菌的核糖体合成自身蛋白质外壳
33. 下列关于DNA分子的计算,正确的分析有几项( )
①同种生物不同个体的细胞中,DNA分子的(A+T)/(G+C)的值一般相同
②不同种生物的不同细胞中,DNA分子的(A+G)/(T+C)的值一定不同
③若DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.5,则其互补链中(A+G)/(T+C)=0.5,则整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=0.5
④若DNA的一条链中(A+T)/(G+C)=0.5,则其互补链中(A+T)/(G+C)=2,则整个DNA分子中(A+T)/(G+C)=2
⑤10对A—T碱基对和20对C—G碱基对,可构成的DNA分子种类数小于430种
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
34. 构建DNA模型的实验中,若要构建一个含100个碱基对且A=30的DNA片段,则下列说法正确的是( )
A. 需要代表氢键的连接物共200个
B. 需要代表碱基与脱氧核糖连接物共100个
C. 需要代表G碱基的塑料片20个
D. 需要代表磷酸和脱氧核糖的连接物共398个
35. 以下四个双链DNA分子中稳定性最差是 ( )
A. G-C-T-A-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G 其中A占25%
B. G-C-T-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G-A 其中T占30%
C. G-C-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G-T-A 其中G占25%
D. T-A-A-A-C-C-…G-C--T-T-A-C-G 其中C占30%
36. 下图为某核苷酸链的局部结构图,下列叙述中正确的是
A. 图中a或b能构成一个完整的核苷酸
B. 各核苷酸之间是通过化学键①连接起来的
C. 该链可能是组成T2噬菌体遗传物质的一部分
D. 该核苷酸链中五碳糖上连接的磷酸可以是1个或2个
37. 线粒体和叶绿体中也含有少量DNA,如图是人体细胞线粒体某DNA的复制过程。下列有关叙述正确的是( )
A. 图示过程需要解旋酶和RNA聚合酶的参与
B. 若②的α链是模板链,则③的β链也是模板链
C. 若①有1000个碱基,则第3次复制需要游离的脱氧核苷酸7000个
D. 用15N标记①的双链,复制n次后含14N/15N的DNA占全部DNA的1/2n
38. 为验证DNA分子半保留复制方式,科学家以大肠杆菌为材料进行图1实验,并分别在第6、13、20分钟时提取大肠杆菌(约20分钟繁殖一代)的DNA,经密度梯度离心后,测定紫外光吸收光谱,紫外光吸收光谱的峰值位置即为离心管中DNA的主要分布位置,峰值越大,表明该位置的DNA数量越多,结果如图2所示。下列叙述错误的是( )
A. 20分钟后继续培养并取样测定,峰值将会继续上移高于Q
B. 此实验无法证明DNA的半保留复制方式是边解旋边复制
C. 本实验不可以通过测定放射性强度来最终确定DNA的复制方式
D. 继续培养至60分钟时取样测定,发现Q处仍有峰值且大小与20分钟时相同
39. 下列关于核苷酸、基因、核酸和染色体的说法错误的是( )
A. 脱氧核苷酸在细胞中既是组成DNA的基本单位,也是组成基因的基本单位
B. 真核细胞中染色体是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列
C. 染色体数目加倍时,组成染色体的DNA随之加倍
D. 流感病毒的基因是有遗传效应的RNA片段,能控制遗传性状
40. 摩尔根在《基因论》中提出:“基因之所以稳定,是因为它代表着一个有机的化学实体。”下列有关真核细胞中染色体、DNA、基因等的叙述,正确的是( )
A. DNA的复制的需要蛋白质的参与,蛋白质的生物合成也需要DNA的参与
B. 若DNA一条链部分序列为5'—CAGGTA—3',则互补链的相应序列为5'—GTCCAT—3'
C. 真核细胞的DNA中,任意排列顺序的碱基都可以构成基因,体现了DNA分子的多样性
D. 染色体是DNA和基因的主要载体,细胞质中的少数基因是有遗传效应的RNA片段
二、非选择题:本题共3小题,共40分。
41. 玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。下图为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题:
(1)玉米的传粉方式属于______(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是______。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显性和隐性性状的是______组。(填字母)
A. B. C.
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与纯种的非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果:
甜
非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲)
有
有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙)
无
有
①由表可知,乙株非甜玉米果穗上所结的玉米粒全为非甜的原因是______。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是______。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,非甜玉米粒中纯合子所占比例为______。
42. 如图1是某雌性动物(2N=4)体内有关细胞分裂的一组图象;图2是该动物一个细胞中的同源染色体对数随细胞分裂而变化的曲线图,图3表示该生物细胞分裂中某指标Y的部分变化曲线,据图回答问题:
(1)图1的①至④中可能含同源染色体的细胞有______,图1中细胞②分裂形成的子细胞的名称是______。
(2)图1中一定属于减数分裂的细胞是______。
(3)图2中同源染色体分离发生在______期(填字母),姐妹染色单体分离发生在______期(填字母)。细胞发生基因的分离与自由组合对应图2的______段(填字母)。
(4)图3中,若纵坐标Y表示细胞染色体数,且α=N,则该图可表示______(填序号)过程中染色体的部分变化曲线。
①有丝分裂②减数第一次分裂③减数第二次分裂
(5)若该生物的基因型为AaXBXb,一个细胞正常减数分裂产生了一个基因型为AXb的卵细胞(不考虑交叉互换和基因突变),则同时产生的另外三个极体细胞的基因型分别为______。
43. 如图表示某家族有关甲、乙两种遗传病的系谱图,已知甲遗传病由一对等位基因A/a控制,乙遗传病由一对等位基因Bb控制,两对基因独立遗传,其中Ⅱ1和Ⅱ6均不携带乙病的致病基因,请回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式是______;其遗传特点是____________________________________。
(2)II5的基因型是________,Ⅱ3的一个卵原细胞产生的卵细胞的基因型可能是_______。
(3)若II1和II2计划再生育一个孩子,这个小孩两病都不患的概率是_______,若仅考虑乙病,则建议二者生育_______(填“男孩”或“女孩”)。
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四川省南充市白塔中学高一年级下学期期中考试卷
生物学
一、选择题:本题共40小题,每题1.5分,共60分。
1. 科学家预计在不久的将来能研制出“瘦素穿肠蛋白”治疗肥胖,该药品通过口服能进入人体的血液,可以减轻肥胖症患者通过肌肉注射带来的痛苦。由此可以推测该药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式是( )
A. 主动运输 B. 胞吞 C. 被动运输 D. 渗透作用
【答案】B
【解析】
【分析】细胞膜运输物质的方式有跨膜运输和非跨膜运输,跨膜运输是指对于离子、小分子物质的运输,包括自由扩散、协助扩散和主动运输;非跨膜运输是细胞运输大分子物质的方式,包括胞吞和胞吐。
【详解】由题意知,“瘦素穿肠蛋白”是大分子物质,药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式胞吞。所以ACD错误,B正确。
故选B。
【点睛】
2. 膜转运蛋白主要有两类:一类是载体蛋白,另一类是通道蛋白。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关
B. 载体蛋白有与被转运物质特异性结合的位点
C. 肾小管细胞能快速重吸收水分与细胞膜上的水通道蛋白有关
D. 由载体蛋白和通道蛋白介导的都是物质顺浓度梯度的跨膜运输
【答案】D
【解析】
【分析】分析题意,通道蛋白允许特定物质顺浓度梯度运输,故可推测不消耗能量,并且运输速率远大于载体蛋白介导的物质运输速率。
【详解】A、载体蛋白和通道蛋白都是只能允许特定物质通过的,与细胞膜的选择透过性有关,A正确;
B、由载体蛋白介导的物质跨膜运输只能运转特定物质,具有专一性,B正确;
C、肾小管细胞能快速重吸收水分主要依赖细胞膜上的水通道蛋白,C正确;
D、由载体蛋白介导的主动运输是物质逆浓度梯度的跨膜运输,通道蛋白介导的都是物质顺浓度梯度的跨膜运输,D错误。
故选D。
3. 将配型合适的骨髓移植到白血病患者体内,可以治疗白血病,下列关于造血干细胞的说法正确的是( )
A. 造血干细胞移植到患者体内经分裂和分化形成血细胞
B. 造血干细胞分化成的各种血细胞中都能表达血红蛋白
C. 造血干细胞分化成白细胞的过程遗传物质发生了改变
D. 造血干细胞的端粒DNA会随分裂次数的增加而变长
【答案】A
【解析】
【分析】细胞分化的实质是基因的选择性表达,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。
【详解】A、造血干细胞可以分裂分化产生多种类型的血细胞,用于治疗白血病,A正确;
B、造血干细胞分化成的各种血细胞中,由于基因的选择性表达,只有红细胞能表达血红蛋白,B错误;
C、造血干细胞分化成白细胞的过程为细胞分化,根本原因是基因的选择性表达,遗传物质没有发生改变,C错误;
D、造血干细胞的端粒DNA会随分裂次数的增加而变短,D错误。
故选A。
4. 下列与细胞凋亡和坏死有关的叙述,错误的是
A. 干细胞中存在与细胞凋亡有关的基因
B. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死
C. 细胞凋亡与坏死过程中代谢活动都发生变化
D. 细胞凋亡与坏死对个体发育的影响不同
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是基因控制的细胞自动结束生命的过程,对机体是有利的。细胞坏死是由于意外因素引起的细胞的不正常的死亡。
【详解】A. 所有细胞中均存在与细胞凋亡有关的基因,A正确;B. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡,B错误;C. 细胞凋亡与坏死过程中代谢活动都发生变化,C正确;D. 细胞凋亡对机体是有利的,细胞坏死对机体不利,D正确。故选B。
【点睛】细胞凋亡对机体是有利的,细胞坏死对机体是不利的。
5. 图示为根尖的结构及细胞分裂和分化的情况。下列有关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质壁分离时可选择a区和b区的细胞
B. 观察根尖细胞有丝分裂时应选择b区细胞
C. 若①②表示一个完整的细胞周期,①过程所经历的时间明显比②过程短
D. ③和④过程中细胞核遗传物质发生了改变
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:①②表示细胞分裂过程,其中①表示分裂间期,②表示分裂期;③④表示细胞分化过程,该过程中细胞数目不变,但细胞的种类增多;a是根冠,b是分生区,c是伸长区,d是成熟区。
【详解】A、a区(根冠)和b区(分生区)细胞都没有中央大液泡,因此不能用于观察细胞质壁分离,A错误;
B、b区为分生区,细胞分裂旺盛,可用于观察根尖细胞有丝分裂,B正确;
C、若①②表示一个完整的细胞周期,其中①表示分裂间期,②表示分裂期,①(分裂间期)所经历的时间明显比②(分裂期)长,C错误;
D、③④表示细胞分化,而细胞分化的实质是基因的选择性表达,该过程中遗传物质不发生改变,D错误。
故选B。
6. 孟德尔在选用豌豆作为遗传学材料之前,曾经以山柳菊作为遗传学材料进行杂交实验,但没有取得成功。下列哪些特性决定了山柳菊不适合作为遗传学研究材料( )
①没有既容易区分又能连续观察的相对性状
②子代数量过少,不便于统计学统计
③有时进行有性生殖,有时进行无性生殖
④花小,难以做人工杂交实验
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
【答案】C
【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、闭花受粉,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】①山柳菊没有既容易区分又能连续观察的相对性状,①符合题意;
②子代数量过少,不便于统计学统计,不属于山柳菊不适合作为遗传学研究材料,②不符合题意;
③山柳菊有时进行有性生殖,有时进行无性生殖,属于山柳菊不适合作为遗传学研究材料,③符合题意;
④花小,难以做人工杂交实验,属于山柳菊不适合作为遗传学研究材料,④符合题意。
即C符合题意。
故选C。
7. “分离”是细胞生命活动过程中经常发生的一种现象。下列相关叙述正确的是( )
A. 雌性狗的胚胎干细胞在分裂时,两条X染色体不会分离
B. 动物细胞有丝分裂时,经复制形成的两组中心粒在末期分离
C. 将处于质壁分离的细胞放入清水中,原生质层都能恢复原状
D. 姐妹染色单体分离后,细胞中染色单体的数目是本物种的2倍
【答案】A
【解析】
【分析】有丝分裂过程的特点:
分裂间期:可见核膜核仁,染色体的复制(DNA复制、蛋白质合成),中心体复制;
前期:染色体出现,散乱排布,纺锤体出现,核膜、核仁消失(两失两现);
中期:染色体整齐的排在赤道板平面上(形数清晰赤道齐);
后期:着丝粒(点)分裂,染色体数目暂时加倍(点裂数增向两级);
末期:染色体、纺锤体消失,核膜、核仁出现(两现两失)。
【详解】A、胚胎干细胞进行有丝分裂,有丝分裂过程中不会发生同源染色体的分离,即雌性狗的两条X染色体不会分离,A正确;
B、动物细胞的中心粒在间期复制,在前期中心粒会分离并移动到细胞两极,B错误;
C、处于质壁分离状态的细胞,若失水过多(细胞已经死亡),将不能复原,C错误;
D、姐妹染色单体分离后,每条染色单体形成一条染色体,细胞中染色单体的数目是0,D错误。
故选A。
8. 下列有关描述遗传学现象的“数据”,正确的是( )
A. 孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,F1形成的雌、雄配子数目相等
B. 孟德尔的两对相对性状的杂交实验中,其测交后代的表型比是1:1:1:1
C. 孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,自然状态下F2高茎豌豆会产生1/9的矮茎后代
D. 做性状分离比模拟实验时,若前3次都从小桶中摸出A球,则第4次摸出a球的概率大
【答案】B
【解析】
【分析】1、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。
2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,F1形成的雌、雄配子数目不等,雄配子多于雌配子,A错误;
B、孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F1测交后代表型的比例1:1:1:1,B正确;
C、孟德尔的一对相对性状的杂交实验中,F2高茎豌豆有1/3DD、2/3Dd,自然状态下只能自交,会产生矮茎后代dd的比例为2/3×1/4=1/6,C错误;
D、做性状分离比模拟实验时,若前3次都从小桶中摸出A球,第4次摸出A球的概率仍为1/2,D错误。
故选B。
9. 科学家任何成果的研究历程中都渗透了诸多科学思想,下列对其分析正确的是( )
A. 孟德尔所作假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
B. 萨顿提出并证明了以“基因位于染色体上”为主要内容的遗传的染色体学说
C. 孟德尔的演绎过程:若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则F2中三种基因型的个体比值接近1:2:1
D. 摩尔根探究果蝇的眼色遗传时也运用到了假说-演绎法
【答案】D
【解析】
【分析】假说—演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验,如果实验结果与预测相符,就可以认为假说是正确的,反之,则可以认为假说是错误的。
【详解】A、孟德尔所作假设的核心内容之一是“性状是由遗传因子控制的”,孟德尔所在的年代还没有“基因”一词,A错误;
B、萨顿提出以“基因位于染色体上”为主要内容的遗传的染色体学说,并没有证明,B错误;
C、孟德尔的演绎过程(测交):若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则F2中2种基因型的个体比值接近1:1,C错误;
D、摩尔根运用假说一演绎法,通过研究果蝇眼色的遗传证明了萨顿提出的“基因在染色体上”假说,D正确。
故选D。
10. 豚鼠的灰色基因R和黑色基因r是一对等位基因,下列有关叙述正确的是( )
A. 基因R和基因r必定位于一对同源染色体的相同位置上
B. 基因R和基因r的分离不可能发生在减数第二次分裂后期
C. 基因R和基因r的根本区别是分子的空间结构不同
D. 基因R和基因r控制的是同一性状的不同表型
【答案】D
【解析】
【分析】等位基因是位于同源染色体相同位置上控制相对性状的基因。
【详解】A、基因R和基因r是一对等位基因,一般位于一对同源染色体的相同位置上,A错误;
B、基因R和基因r是一对等位基因,正常情况下,它们的分离发生在减数第一次分裂后期;若在减数第一次分裂前期,R和r所在同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生了互换,则基因R和基因r的分离发生在减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期,B错误;
C、基因R和基因r的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同,最终表达的蛋白质不同,表型不同,C错误;
D、基因R和基因r控制的性状是同一性状的不同表型,即相对性状,D正确。
故选D。
11. 某同学学完“减数分裂和受精作用”一节后,写下了下面四句话,请你帮他判断一下哪句话是正确的( )
A. 我细胞内的遗传物质一半来自于爸爸,一半来自于妈妈
B. 我细胞内的每一对同源染色体都是父母共同提供的
C. 我细胞内的每一对问源染色体大小都是相同的
D. 我和我弟弟的父母是相同的,所以我们细胞内的遗传信息也是一样的
【答案】B
【解析】
【分析】受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程.精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面,不久精子的细胞核就和卵细胞的细胞核融合,使受精卵中染色体的数目又恢复到体细胞的数目,其中有一半来自精子有一半来自卵细胞。
【详解】A、该同学细胞核内遗传物质一半来自父亲,一半来自母亲,但是其线粒体内也有DNA(来自于母亲),所以细胞内的遗传物质来自母亲的多于父亲的,A错误;
B、该同学细胞内的每一对同源染染色体,一条来自于母亲,另一条来自于父亲,因此每一对同源染色体都是父母共同提供的,B正确;
C、该同学细胞内的同源染色体一般大小都是相同的,但也有例外,如X、Y染色体的大小不同, C错误;
D、该同学和他的弟弟都是由受精卵发育而来的,但是母亲形成的卵细胞和父亲形成的精子有若干种,所以形成的受精卵也有若干种,所以他与弟弟遗传物质完全相同的可能性很小,D错误。
故选B。
12. 下列关于遗传学基本概念、现象及规律的相关叙述,正确的是( )
A. 后代同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离
B. 果蝇性染色体上的基因和IV号染色体上的基因的分离和自由组合是互不干扰的
C. 摩尔根用果蝇为材料发现了伴性遗传,若选择豌豆为材料也可得到同样的规律
D. 红绿色盲基因在亲子代间的传递存在祖父→父亲→女儿的途径
【答案】B
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合;
性状分离是指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象;性染色体上的基因控制的性状在遗传中和性别相关联的现象叫伴性遗传。
【详解】A、性状分离是指在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的个体的现象,A错误;
B、果蝇性染色体上的基因与Ⅳ号染色体上的基因的分离和自由组合是互不干扰的,即在遗传时遵循基因自由组合定律,B正确;
C、伴性遗传是指性染色体上的基因遗传时总是和性别相关联的现象,豌豆没有性染色体,因此,若选择豌豆为材料则摩尔根不能可得到同样的规律,C错误;
D、红绿色盲为伴X隐性遗传病,控制该病的基因在亲子代间的传递存在外祖父→母亲→儿子的途径,D错误。
故选B。
13. 某生物兴趣小组尝试构建减数分裂过程中染色体变化的模型。下列叙述正确的是( )
A. 该活动若用橡皮泥模拟染色体,可用2种颜色、5种不同长度的橡皮泥
B. 将颜色不同、长度相同的2条染色单体中部用铁丝扎起,代表复制完成一条染色体
C. 将所有染色体的着丝粒排列在赤道面上,可表示减数分裂I中期染色体行为模型
D. 模拟减数分裂I后期时,细胞一极的橡皮泥颜色和数目与另一极的橡皮泥相同
【答案】A
【解析】
【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、同源染色体分别来自于父本和母本,用红色橡皮泥和蓝色橡皮泥制作的2种染色体分别表示来自不同亲本,果蝇体细胞含有4对同源染色体,该果蝇是雄果蝇,因此细胞内有5种形态染色体,因此需要5种不同长度的橡皮泥,A正确;
B、将颜色和长短均相同的橡皮泥条捆扎在一起代表完成复制的染色体,不同颜色的染色体表示的是同源染色体,B错误;
C、将4 对同源染色体排列在赤道板两侧,可表示减数第一次分裂中期染色体行为模型,C错误;
D、 减数分裂I后期(减数第一次分裂后期),同源染色体分离,细胞一极的橡皮泥颜色与另一极的橡皮泥颜色不同,数目相同,D错误。
故选A。
14. 关于自由组合定律说法正确的是( )
A. 在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合
B. 基因的自由组合定律是指F1产生的4种类型的雄配子和雌配子可以自由组合
C. 基因的分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础
D. 基因型为AaBb的植物自交后代性状分离比不一定是9:3:3:1
【答案】D
【解析】
【分析】基因的自由组合定律的实质是在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】A、在进行减数分裂的过程中,位于同源染色体上的等位基因彼此分离,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合,A错误;
B、基因的自由组合定律发生在减数分裂的过程中,主要指F1能够产生四种比例相等的配子,而不是雌雄配子结合的过程中,B错误;
C、基因的分离定律发生在一对同源染色体之间,基因的自由组合定律发生在两对及以上的同源染色体之间,二者的生理学基础有所不同,C错误;
D、A/a与B/b若位于一对同源染色体上,则AaBb自交后代的比例就不是9:3:3:1,D正确。
故选D。
15. 一般情况下,不可用2n表示的是( )
A. 含有n对同源染色体的个体的配子种类
B. 含有n个碱基的双链DNA分子的可能种类
C. 一个DNA分子复制n次后产生的DNA分子数
D. 含有n对独立遗传的等位基因的个体产生的配子的种类
【答案】A
【解析】
【分析】1、在减数分裂过程中,等位基因随同源染色体分离而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
2、DNA分子复制是指以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程,复制结果是一个DNA复制出两个DNA。
【详解】A、如果每对同源染色体上所含基因都是等位基因,则产生的配子的最多种类数为2n,如果有纯合的基因,则产生的配子的最多种类数少于2n,A错误;
B、由于构成DNA分子的碱基有4种,所以含有n个碱基的双链DNA分子中碱基对数为n/2,故DNA分子的种类数为2n,B正确;
C、一个DNA分子复制1次产生2个DNA分子,复制n次后产生的DNA分子数为2n,C正确;
D、含有n对独立遗传的等位基因的个体,在减数分裂过程中能自由组合,产生配子的种类为2n,D正确。
故选A。
16. 小麦抗锈病和易感锈病是一对相对性状,由一对等位基因控制,已知甲、乙、丙三品系中只有一种是杂合子,且基因型各不相同,丙易感锈病,甲、乙抗锈病。下列叙述错误的是( )
A. 小麦易感锈病为隐性性状
B. 丙不可能是杂合子
C. 可以通过甲、乙杂交判断甲、乙基因型
D. 可以通过甲、乙分别与丙杂交判断甲、乙基因型
【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、题意显示“丙易感锈病,甲、乙抗锈病,三品系中只有一种是杂合子,且基因型各不相同”,可判断丙为隐性纯合子,易染锈病为隐性性状,小麦抗锈病为显性性状,A正确;
B、丙易感锈病,为隐性纯合子,不可能是杂合子,B正确;
C、甲、乙一个为显性纯合子,一个为显性杂合子,因此甲、乙杂交无法判断甲、乙基因型,C错误;
D、丙为隐性纯合子,可以通过甲、乙分别与丙杂交判断甲、乙基因型,D正确。
故选C。
17. 南瓜的花色由一对等位基因控制。相关杂交实验及结果如图所示。下列说法不正确的是
A. F1与F2中白花个体的基因型相同
B. 由过程③可知白色是显性性状
C. F2中黄花与白花的比例是5:3
D. F1的表现型及其比例可验证基因的分离定律
【答案】A
【解析】
【分析】解答本题首先根据图解中过程③判断显隐性,然后判断各个体的基因型,继而进行相关计算;基因的分离定律就是指等位基因随着同源染色体的分开而分离,如杂合子Aa能够产生A和a两种配子,并且比例为1:1。
【详解】A.F1中白花全部为杂合子,F2中白花有显性纯合子和杂合子两种,A错误;
B.过程③中,亲本都是白花,后代出现黄花,说明白色是显性性状,黄色是隐性性状,B正确;
C.亲本中白花为杂合子,因此F 1中白花占1/2,白花是显性性状,所以白花自交F2中白花占1/2×3/4=3/8,则黄花占5/8,C正确;
D.自交后代 3:1 和测交后代 1:1 的性状分离比均可验证基因的分离定律,D正确。
故选A。
18. 某豌豆的基因型为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体上,研究发现基因组成为AB的花粉50%死亡,则自然条件下该植株子代中双隐性个体的概率约为( )
A. 7/24 B. 14/28 C. 1/12 D. 1/14
【答案】D
【解析】
【分析】某豌豆的基因型为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体上,说明两对基因遵循自由组合定律。
【详解】某豌豆的基因型为AaBb,且两对基因位于两对同源染色体上,则AaBb产生的花粉类型和比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,又由于基因组成为AB的花粉50%死亡,因此AaBb产生的花粉类型和比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶2∶2∶2,AaBb产生的雌配子类型和比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,自然条件下豌豆为自交,产生的后代中双隐性个体即aabb的个体占2/7×1/4=1/14,D正确,ABC错误。
故选D。
19. 已知A与a、B与b、D与d分别控制三对相对性状,三对等位基因独立遗传,基因型分别为AaBbDd(甲)、AabbDd(乙)的两个体进行杂交。下列说法正确的是( )
A. 后代表型有6种
B. 后代基因型有8种
C. 后代中纯合子所占数量比为1/8
D. 后代表型与甲相同的比例为3/16
【答案】C
【解析】
【分析】基因型分别为AaBbDd(甲)、AabbDd(乙)的两个体进行杂交,可以看作(Aa×Aa)(Bb×bb)(Dd×Dd)三对基因的杂交。
【详解】A、基因型分别为AaBbDd(甲)、AabbDd(乙)的两个体进行杂交,后代表型有2×2×2 = 8种,A错误;
B、后代基因型有3×2×3 = 18种,B错误;
C、后代中纯合子所占数量比为1/2×1/2×1/2 = 1/8,C正确;
D、后代表型与甲相同的比例3/4×1/2×3/4 = 9/32,D错误。
故选C。
20. 某单子叶植物的花色由M/m和N/n两对基因共同控制。存在显性基因时表现为黄花,否则为白花。下列方案及结果能证明两对基因遵循自由组合的是( )
A. MmNn与mmnn杂交,F1表型比为1:1
B. mmNn与Mmnn杂交,F1表型比为1:3
C. MmNn个体自交,F1表型比为15:1
D. MmNn个体自交,F1表型比为1:3
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、MmNn与mmnn杂交,F1表型比为1:1,说明两对基因可能连锁,A错误;
B、mmNn与Mmnn杂交,F1表型比为1:3,如果连锁,表型比也是1:3,B错误;
C、MmNn的个体自交F1的表型比为15:1,15:1是9:3:3:1变形,可以说明两对基因遵循自由组合,C正确;
D、MmNn自交产生3:1的表型比,可能是因为两对基因连锁,产生了MN和mn的雌雄配子,D错误。
故选C。
21. 某植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型AA的植株表现为大花瓣,基因型Aa的植株表现为小花瓣,基因型aa的植株表现为无花瓣。该植物花瓣的颜色受另一对等位基因R、r控制,基因型为RR和Rr的花瓣是红色,基因型为rr的花瓣为黄色,两对等位基因独立遗传。若基因型为AaRr的亲本自交,则下列有关判断错误的是( )
A. 子代共有9种基因型
B. 子代共有5种表型
C. 子代的所有植株中,纯合子约占1/4
D. 子代有花瓣的植株中,AaRr所占的比例约为2/3
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意分析可知:控制花瓣大小和花色的基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律,因此基因型为AaRr的亲本自交共产生16种组合方式,子代有9种基因型,由于花瓣大小是不完全显性,且aa表现无花瓣,因此共有5种表现型。
【详解】A、Aa个体自交后代的基因型有3种,Rr自交后代的基因型有3种,因此若基因型为AaRr的亲本自交,子代共有9种基因型,A正确;
B、Aa自交子代表现型有3种,Rr自交子代表现型有2种,但由于aa表现无花瓣,故aaR_与aarr的表现型相同,所以子代的表型共5种,B正确;
C、AaRr自交子代纯合子基因型为AARR、AArr、aaRR、aarr,各占1/4×1/4=1/16,故子代的所有植株中纯合子约占1/4,C正确;
D、AaRr的亲本自交,子代有花瓣的植株的基因型为AA和Aa,比例为1:2,Aa占2/3,Rr占1/2,因此有花瓣的植株中AaRr所占的比例为2/3×1/2=1/3,D错误。
故选D。
22. 某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对花粉粒圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘变蓝黑色,糯性花粉遇碘变橙红色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),利用花粉鉴定法(检测F1花粉性状)验证自由组合定律,可选用的亲本组合有( )
A. 乙×丁和甲×丙 B. 甲×丁和甲×丙
C. 丙×丁和甲×丙 D. 乙×丙和甲×丙
【答案】A
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】利用花粉鉴定法(即检测花粉性状)验证基因的自由组合定律,需要在显微镜下观察花粉的形状、颜色,故涉及的形状有花粉粒的形状和花粉粒糯性,故需要得到子一代为DdEe的个体,可选用的亲本组合甲(BBDDee)和丙(BBddEE)、乙(bbDDEE)和丁(bbddee),得到F1后,取F1的花粉加碘液染色后放在显微镜下观察并记录花粉粒的颜色和形状,A正确,BCD错误。
故选A。
23. 下图表示一对同源染色体及其上的等位基因,下列相关说法错误的是( )
A. 来自父方的染色单体与来自母方的染色单体之间发生了染色体片段的交叉互换
B. N与n的分离发生在减数第一次分裂
C. M与m的分离仅发生在减数第一次分裂
D. M与m的分离发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂
【答案】C
【解析】
【分析】题图中同源染色体的非姐妹染色单体间发生了染色体片段的交叉互换,每条染色体上既含M又含m。在减数第一次分裂过程中这一对同源染色体分开,即染色体1上的M、m与染色体2上的M、m分开;减数第二次分裂过程中,两条染色体上的两条姐妹染色单体分开,其上的M与m也分开。
【详解】A、图中可以看出,同源染色体上非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,而同源染色体是一条来自父方,一条来自母方,A正确;
B、N与n这对等位基因随着同源染色体的分离而分开,发生在减数第一次分裂后期,B正确;
CD、由于发生交叉互换,位于同源染色体上的等位基因M与m的分离发生在减数第一次分裂后期,位于姐妹染色单体上的M与m基因的分离发生在减数第二次分裂后期,C错误,D正确。
故选C。
24. 编号①~⑤的图像是显微镜下拍到的某生物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像。下列叙述正确的是( )
A. 细胞图像按减数分裂的顺序进行排序:①→③→②→④→⑤
B. 将成熟的花粉置于载玻片上,滴加碱性染料染色制成临时装片
C. 图③中的细胞最多有48个DNA,24条染色体
D. 图②细胞正发生非同源染色体自由组合现象
【答案】D
【解析】
【分析】 减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(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;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、据图分析,①细胞处于减数第一次分裂间期,②细胞处于减数第一次分裂后期(同源染色体分离,分布在细胞两极),③细胞处于减数第一次分裂前期(同源染色体联会),④细胞处于减数第二次分裂末期(存在4个细胞核),⑤细胞处于减数第二次分裂后期(染色体分布在细胞两极且下一个时期能形成4个子细胞),故细胞图像按减数分裂的顺序进行排序:①→③→②→⑤→④, A错误;
B、花粉属于成熟的生殖细胞精子,不再进行分裂,将花粉制成装片无法观察到图示现象,B错误;
C、③细胞处于减数分裂Ⅰ前期,DNA已经完成了复制,细胞核中含有48个DNA,24条染色体,但细胞质也有少量的DNA,因此图③中的细胞DNA数大于48个,C错误;
D、②细胞处于减数第一次分裂后期,正发生非同源染色体自由组合现象,D正确。
故选D。
25. 雌性蝗虫体细胞中有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞中仅有一条性染色体,为XO型。现有一只基因型为AaXRO的蝗虫,分别用红色和绿色的荧光物质标记该蝗虫的生殖腺细胞中的基因A和a,下列关于该蝗虫细胞分裂的叙述,错误的是( )
A. 处于减数第一次分裂前期的细胞中均存在两个R基因
B. 处于减数第二次分裂的细胞中含有的性染色体数为1条或0条
C. 有丝分裂后期和减数第一次分裂后期细胞中均有两种颜色的荧光标记和四个荧光点
D. 若进行减数分裂的细胞的一极含有1个红色荧光点,则另一极可能含有1个绿色荧光点
【答案】B
【解析】
【分析】1.减数分裂Ⅰ的主要特征:(1)同源染色体配对——联会;(2)四分体中的非姐妹染色单体可以发生互换;(3)同源染色体分离,分别移向细胞的两极。结果是:一个初级精母细胞形成2个次级精母细胞,一个初级卵母细胞形成1个次级卵母细胞和1个极体细胞。该过程染色体数目减半。
2.减数分裂Ⅱ的主要特征:每条染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极。结果是:2个次级精母细胞形成4个精细胞;1个次级卵母细胞形成1个卵细胞和1个极体细胞,第一极体形成2个极体细胞。
【详解】A、间期DNA完成了复制,所以处于减数第一次分裂前期的细胞中存在两个R基因,A正确;
B、结合题意可知,雄性蝗虫体细胞内只有一条X染色体,故经减数第一次分裂得到的两个次级精母细胞,分别含有1条和0条X染色体,含有1条X染色体的次级精母细胞在减数第二次分裂前期、中期都含有1条X染色体,后期着丝粒分裂,含有2条X染色体,B错误;
C、间期DNA进行复制后,基因组成均为AAaa,所以有丝分裂后期和减数第一次分裂后期细胞中均有两种颜色的荧光标记和四个荧光点,C正确;
D、若减数分裂时发生交叉互换,减数第一次分裂后期两极的基因组成均为Aa,减数第二次分裂后期两极的基因分别为A和a,则细胞一极含有1个红色荧光点,另一极含有1个绿色荧光点,D正确。
故选B。
26. 下列有关性别决定的叙述,正确的是( )
A. 同型性染色体决定雌性个体的现象在自然界中比较普遍
B. 雄性果蝇中的Y染色体比X染色体短小
C. 含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子
D. 豌豆细胞中的染色体可分为性染色体和常染色体
【答案】A
【解析】
【分析】自然界的性别决定一般是指雌雄异体的生物决定性别的方式。决定性别的方式有性染色体决定型、染色体倍数决定型、环境条件决定型、年龄决定型等。其中,性染色体决定性别最普遍的方式是XY型和ZW型。
【详解】A、生物的性别决定方式分为XY型和ZW型,其中绝大多数生物是XY型性别决定方式,而XY型性别决定中雌性的性染色体组成为XX,可见,同型性染色体决定雌性个体的现象在自然界中比较普遍,A正确;
B、XY型性别决定的生物,其Y染色体不一定比X染色体短小,如果蝇的Y染色体比X染色体长,B错误;
C、含X染色体的配子不一定是雌配子,也有可能是雄配子,C错误;
D、豌豆雌雄同株无性别决定方式,其染色体无性染色体和常染色体之分,D错误。
故选A。
27. 果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的。某同学用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1.下列说法错误的是( )
A. 若灰色为显性,基因一定位于X染色体上
B. 若基因只位于X染色体上,则灰色为显性
C. 若黄色为显性,基因一定位于常染色体
D. 若基因位于常染色体上,无法确定显隐性
【答案】A
【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、设与果蝇体色有关的基因为B/b,灰色为显性,若位于X染色体上,则亲本灰体雌蝇基因型为XBXb,黄体雄蝇基因型为XbY,两者杂交后代♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1,符合题意,若基因位于常染色体上,则亲本基因型为Bb、bb,杂交后代可以出现♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1,符合题意,所以若灰色为显性,基因无论位于X染色体还是常染色体均符合题意,A错误;
B、若基因只位于X染色体上灰色为显性,子代雄蝇中灰体:黄体=1:1,则亲本灰体雌蝇基因型为XBXb,黄体雄蝇基因型为XbY,两者杂交后代♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1,符合题意,B正确;
C、黄色为显性,若基因位于X染色体上,则亲本基因型为XbXb、XBY,则后代雄蝇均为灰体,雌蝇均为黄体,不符合题意,若基因位于常染色体上,则亲本基因型为bb、Bb,则后代可以出现♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1,比例符合题意,所以若黄色为显性,则基因一定只位于常染色体上,C正确;
D、若基因位于常染色体上,根据题干信息,亲本是灰体雌蝇和黄体雌蝇,子代雌蝇中灰体:黄体=1:1,雄蝇中灰体:黄体=1:1,无论灰体和黄体谁是显性性状,均可以出现此结果,无法判断显隐性,D正确。
故选A。
28. 鸡的性别决定为ZW型。牝鸡司晨是我国古代人民早就发现的性反转现象。原来下过蛋的母鸡,以后却变成公鸡,长出公鸡的羽毛,发出公鸡的啼声。如果一只母鸡性反转成公鸡,这只公鸡与母鸡交配,后代的性别比例是(已知WW的胚胎不能存活)( )
A. 雌:雄=3:1 B. 雌:雄=2:1 C. 雌:雄=1:3 D. 雌:雄=1:2
【答案】B
【解析】
【分析】鸡的并不决定方式为ZW型,即母鸡的性染色体组成为ZW,公鸡的性染色体组成为ZZ型。
【详解】一只母鸡性反转成公鸡后,其染色体组成没有变化,依然为ZW,其与母鸡(ZW)交配,后代的性染色体组成为ZZ、ZW、WW,且比例为1∶2∶1,其中,WW的胚胎不能存活,因此二者杂交产生的子代性别比例为雌性ZW∶ZZ雄=2∶1,B正确。
故选B。
29. 某二倍体动物,其控制毛色的等位基因G、g位于X染色体上,G表达时表现为黑色,仅g表达时表现为灰色,二者均不表达时表现为白色。已知G、g来自父本时才表达,来自母本时不表达。某雄性个体与雌性个体杂交,获得4只基因型互不相同的F1,下列说法错误的是( )
A. G和g的碱基数目可能相同,排列顺序不同
B. F1中雌性的表现型可能为黑色或灰色
C. 亲本中母本为纯合子的概率为0
D. F1中黑色个体所占的比例可能为1/2或1/4
【答案】D
【解析】
【分析】伴性遗传:位于性染色体上的基因所控制的性状,在遗传上总是和性别相关联的现象。G、g只位于X染色体上,则该雄性基因型可能是XGY或XgY,杂合子雌性基因型为XGXg。
【详解】A、G、g为等位基因,G和g的碱基数目可能相同,排列顺序不同,A正确;
BCD、G、g只位于X染色体上,某雄性个体与雌性个体杂交,获得4只基因型互不相同的F1,由此推测,该雄性基因型可能是XGY或XgY,杂合子雌性基因型为XGXg,若该雄性基因型为XGY,与XGXg杂交产生的F1基因型分别为XGXG、XGXg、XGY、XgY,F1中雌性中G来自父本,故F1中雌性的表现型为黑色,且F1中黑色个体所占的比例可能为1/2;若该雄性基因型为XgY,与XGXg杂交产生的F1基因型分别为XGXg、XgXg、XGY、XgY,F1中雌性g来自父本,故F1中雌性的表现型为灰色,F1中黑色个体所占的比例可能为0,BC正确,D错误。
故选D。
30. 在I、Ⅱ、Ⅲ、IV四组相同培养基上分别接种R型菌、S型菌、加热杀死的S型菌、R型菌和加热杀死的S型菌。培养一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. I中菌落表面光滑,Ⅱ中菌落表面粗糙
B. 对第IV组实验的分析应是以I~Ⅲ组的实验现象为参照
C. IV组结果说明促使R型菌转化为S型菌的物质是S型菌的DNA
D. 若接种前在IV组培养基中加入DNA酶,则IV组中S型菌落的数量基本不变
【答案】B
【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、Ⅰ中是R型细菌,其菌落表面粗糙,Ⅱ中是S型细菌,其菌落表面光滑,A错误;
B、Ⅰ、Ⅱ组的实验作为Ⅳ组的对照组,Ⅲ组培养基无菌落产生,但也需要设置对照,以排除加热杀死的S型菌的作用,B正确;
C、将加热杀死的S型菌和正常的R型菌混合培养,只能证明S型菌中的某种物质(转化因子)能促使R型菌转化为S型菌,但不能证明该物质是S型菌的DNA,C错误;
D、由于转化因子是DNA,而DNA酶能将DNA水解,因此若接种前在Ⅳ组培养基中加入DNA酶,则Ⅳ组中S型菌落的数量会降低,D错误。
故选B。
31. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌的实验,进行了以下5个实验①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;③用3H标记的噬菌体侵染未标记的细菌;④用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;⑤用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,短时间保温后离心,检测到以上5个实验中放射性的主要位置依次是( )
A. 上清液、沉淀、上清液、沉淀、上清液
B. 上清液、上清液、沉淀、沉淀、上清液
C. 沉淀、上清液、沉淀和上清液、沉淀、沉淀
D. 沉淀、沉淀、沉淀和上清液、沉淀、沉淀
【答案】C
【解析】
【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验:
①研究者:1952年,赫尔希和蔡斯;
②实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌等;
③实验方法:放射性同位素标记法;
④实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用;
⑤实验过程: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;
⑥实验结论:DNA是遗传物质。
【详解】①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌,32P标记噬菌体的DNA,将出现在新的噬菌体中,所以离心后主要在沉淀物中检测到放射性;
②用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,35S不出现在新噬菌体中,所以离心后主要在上清液中检测到放射性;
③用3H标记的噬菌体侵染未标记的细菌,因为DAN和蛋白质都含有H元素,3H将出现在新的噬菌体中也出现在外壳中,所以离心后沉淀物和上清液中都能检测到放射性;
④用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌,为噬菌体的DNA合成提供原料,32P将出现在新的噬菌体DNA中,所以离心后主要在沉淀物中检测到放射性;
⑤用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,为噬菌体的蛋白质合成提供原料,35S将出现在新的噬菌体的蛋白质外壳中,所以离心后主要在沉淀物中检测到放射性。
综上所述,C正确,ABD错误。
故选C。
32. 铜绿假单胞菌是造成医院内感染的主要病原菌之一,噬菌体是侵染细菌的病毒。研究人员欲利用铜绿假单胞菌噬菌体和宿主的相互作用,来达到杀灭铜绿假单胞菌的目的。噬菌体JG、噬菌体PaP1、重组噬菌体(噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳)对不同类型(PA1、PAO1)的铜绿假单胞菌的吸附率如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 噬菌体JG和噬菌体PaP1主要侵染的铜绿假单胞菌类型不同
B. 噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附率与其遗传物质DNA直接相关
C. 重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌PA1
D. 三种噬菌体都利用铜绿假单胞菌的核糖体合成自身蛋白质外壳
【答案】B
【解析】
【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动,病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体。
【详解】A 、 由柱状图可知噬菌体 JG 对 PA01 吸附率高(B组 100%),噬菌体 PaP1 对PA1 的吸附率高(C组 100%),可推测两种噬菌体主要侵染的菌的类型不同,A正确;
B、重组噬菌体组是由噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG 的蛋白质外壳构成的,其吸附结果与噬菌体JG的吸附率基本相同,可推测初吸附率与其蛋白质外壳直接相关,B错误;
C、由题干信息可知,重组噬菌体是由噬菌体PaP1的DNA和噬菌体JG的蛋白质外壳构成,其子代应该为噬菌体PaP1,主要侵染的类型与C组结果相同,为PA1,C正确;
D、噬菌体在自身遗传物质的作用下,利用宿主体内的物质来合成自身的组成成分,D正确。
故选B。
33. 下列关于DNA分子的计算,正确的分析有几项( )
①同种生物不同个体的细胞中,DNA分子的(A+T)/(G+C)的值一般相同
②不同种生物的不同细胞中,DNA分子的(A+G)/(T+C)的值一定不同
③若DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.5,则其互补链中(A+G)/(T+C)=0.5,则整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=0.5
④若DNA的一条链中(A+T)/(G+C)=0.5,则其互补链中(A+T)/(G+C)=2,则整个DNA分子中(A+T)/(G+C)=2
⑤10对A—T碱基对和20对C—G碱基对,可构成的DNA分子种类数小于430种
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
【答案】A
【解析】
【分析】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)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)与(C+G)的比值不同,该比值体现了不同生物DNA分子的特异性;
(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。
【详解】①DNA分子具有特异性,同种生物不同个体的DNA分子一般是不同的,因此它们的细胞中DNA分子的(A+T)/(G+C)的值一般不同,①错误;
②DNA分子中,A与T配对,G与C配对,因此不同种生物的不同细胞中,DNA分子的(A+G)/(T+C)的值一般都等于1,②错误;
③根据碱基互补配对原则可知,在双链DNA分子中,(A+G)/(T+C)的值在两条单链中互为倒数,因此若DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.5,则其互补链中(A+G)/(T+C)=2,则整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=1,③错误;
④DNA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,④错误;
⑤30个碱基对构成的DNA分子种类数最多430种,若已知10对A-T碱基对和20对C-G碱基对,则构成的DNA分子种类数肯定小于430种,⑤正确。
故选A。
34. 构建DNA模型的实验中,若要构建一个含100个碱基对且A=30的DNA片段,则下列说法正确的是( )
A. 需要代表氢键的连接物共200个
B. 需要代表碱基与脱氧核糖连接物共100个
C. 需要代表G碱基的塑料片20个
D. 需要代表磷酸和脱氧核糖的连接物共398个
【答案】D
【解析】
【分析】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(A-T、C-G,其中A-T之间有2个氢键,C-G之间有3个氢键)。
【详解】AC、在DNA双链中,A=T=30,C=G=(100×2-2×30)/2=70,需要代表G碱基的塑料片70个,其中A-T之间有2个氢键,C-G之间有3个氢键,所以需要代表氢键的连接物共2×30+3×70=270个,AC错误;
BD、构建一个含100个碱基对的DNA片段,共有200个脱氧核苷酸,需要碱基与脱氧核糖连接物200个,而DNA的一条链上相邻两个脱氧核苷酸之间也需要连接,需要碱基与脱氧核糖连接物99个,所以需要代表碱基与脱氧核糖连接物共200+99×2=398个,B错误,D正确。
故选D。
35. 以下四个双链DNA分子中稳定性最差是 ( )
A. G-C-T-A-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G 其中A占25%
B. G-C-T-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G-A 其中T占30%
C. G-C-A-A-C-C-…-T-T-A-C-G-T-A 其中G占25%
D. T-A-A-A-C-C-…G-C--T-T-A-C-G 其中C占30%
【答案】B
【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(A-T、C-G)。
【详解】双链DNA分子中,A-T之间有2个氢键,C-G之间有3个氢键,氢键越多,DNA分子结构越稳定。A选项中C占25%,B选项中C占20%,C选项中C占25%,D选项中C占30%,所以四个选项中DNA分子稳定性大小关系是B<A=C<D.故选B。
【点睛】关键:双链DNA中含G-C碱基对越多,结构越稳定。
36. 下图为某核苷酸链的局部结构图,下列叙述中正确的是
A. 图中a或b能构成一个完整的核苷酸
B. 各核苷酸之间是通过化学键①连接起来的
C. 该链可能是组成T2噬菌体遗传物质的一部分
D. 该核苷酸链中五碳糖上连接的磷酸可以是1个或2个
【答案】D
【解析】
【详解】一个完整的核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成,而且磷酸基团连接在五碳糖的5'端。图中a是一个完整的核苷酸,而b不是,A项错误;各核苷酸之间是通过化学键——磷酸二酯键③连接起来的,B项错误;T2噬菌体的遗传物质是DNA,DNA含有T而不含有U,图示碱基含有U,因此该链不可能是组成T2噬菌体遗传物质的一部分,C项错误;由图可知,末端五碳糖连接的磷酸是1个,中间的五碳糖连接的磷酸是2个,D项正确。
37. 线粒体和叶绿体中也含有少量DNA,如图是人体细胞线粒体某DNA的复制过程。下列有关叙述正确的是( )
A. 图示过程需要解旋酶和RNA聚合酶的参与
B. 若②的α链是模板链,则③的β链也是模板链
C. 若①有1000个碱基,则第3次复制需要游离的脱氧核苷酸7000个
D. 用15N标记①的双链,复制n次后含14N/15N的DNA占全部DNA的1/2n
【答案】B
【解析】
【分析】1、转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA;
2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】A、DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶,A错误;
B、DNA复制以两条链做模板,故若②的α链是模板链,则③的β链也是模板链,B正确;
C、若①有1000个碱基,则第3次复制需要游离的脱氧核苷酸(23-22)×1000=4000个,C错误;
D、DNA是半保留复制,故用15N 标记①的双链,复制n次后含14N/15N 的DNA有2个,占全部DNA的 2/2n=1/2(n-1),D错误。
故选B。
38. 为验证DNA分子半保留复制方式,科学家以大肠杆菌为材料进行图1实验,并分别在第6、13、20分钟时提取大肠杆菌(约20分钟繁殖一代)的DNA,经密度梯度离心后,测定紫外光吸收光谱,紫外光吸收光谱的峰值位置即为离心管中DNA的主要分布位置,峰值越大,表明该位置的DNA数量越多,结果如图2所示。下列叙述错误的是( )
A. 20分钟后继续培养并取样测定,峰值将会继续上移高于Q
B. 此实验无法证明DNA的半保留复制方式是边解旋边复制
C. 本实验不可以通过测定放射性强度来最终确定DNA的复制方式
D. 继续培养至60分钟时取样测定,发现Q处仍有峰值且大小与20分钟时相同
【答案】A
【解析】
【分析】DNA分子的复制时间:有丝分裂和减数分裂前的间期;条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。
【详解】A、大肠杆菌约20分钟繁殖一代,DNA复制一代后均为15N/14N-DNA(Q处),20分钟后继续培养并取样测定,将会在Q(15N/14N-DNA)及Q的上方(14N/14N-DNA)出现两个峰值,A错误;
B、DNA在复制过程中,边解旋边进行半保留复制,但此实验无法证明DNA的半保留复制方式是边解旋边复制,B正确;
C、15N不具有放射性,故本实验不能通过测定放射性强度来确定DNA的复制方式,C正确;
D、培养60分钟,DNA复制3次,会出现14N-15N和14N-14N两种DNA,此时14N-15N与20分钟时相同,14N-14N的DNA数目多于14N-15N的DNA,取样测定,发现Q处仍有峰值且大小与20分钟时相同,D正确。
故选A。
39. 下列关于核苷酸、基因、核酸和染色体的说法错误的是( )
A. 脱氧核苷酸在细胞中既是组成DNA的基本单位,也是组成基因的基本单位
B. 真核细胞中染色体是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列
C. 染色体数目加倍时,组成染色体的DNA随之加倍
D. 流感病毒的基因是有遗传效应的RNA片段,能控制遗传性状
【答案】C
【解析】
【分析】基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。基因通常是有遗传效应的DNA片段。
【详解】A、细胞生物的遗传物质是DNA,基因是有遗传效应的DNA片段,因此DNA和基因的基本单位都是脱氧核苷酸,A正确;
B、染色体是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、着丝粒分裂导致染色体数目加倍,此时组成染色体的DNA数量不变,DNA在复制后数目加倍,C错误;
D、流感病毒是RNA病毒,其基因是有遗传效应的RNA片段,能控制遗传性状,D正确。
故选C。
40. 摩尔根在《基因论》中提出:“基因之所以稳定,是因为它代表着一个有机的化学实体。”下列有关真核细胞中染色体、DNA、基因等的叙述,正确的是( )
A. DNA的复制的需要蛋白质的参与,蛋白质的生物合成也需要DNA的参与
B. 若DNA一条链部分序列为5'—CAGGTA—3',则互补链的相应序列为5'—GTCCAT—3'
C. 真核细胞的DNA中,任意排列顺序的碱基都可以构成基因,体现了DNA分子的多样性
D. 染色体是DNA和基因的主要载体,细胞质中的少数基因是有遗传效应的RNA片段
【答案】A
【解析】
【分析】1、转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。
2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链,多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】A、DNA复制需要解旋酶和DNA聚合酶,转录需要RNA聚合酶,酶的本质是蛋白质,所以都需要蛋白质参与,蛋白质生物合成需要DNA转录为mRNA,再翻译,A正确;
B、DNA的两条链是反向平行的,遵循碱基互补配对,若DNA一条链的部分序列为5'—CAGGTA—3',则其互补链的相应序列为3'—GTCCAT—5',B错误;
C、任意排列的碱基可以构成DNA,但基因是有遗传效应的DNA片段,C错误;
D、细胞的遗传物质为DNA,染色体是DNA和基因的主要载体,细胞质中少数基因是有遗传效应的DNA片段,D错误。
故选A。
二、非选择题:本题共3小题,共40分。
41. 玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。下图为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题:
(1)玉米的传粉方式属于______(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是______。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显性和隐性性状的是______组。(填字母)
A. B. C.
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与纯种的非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果:
甜
非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲)
有
有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙)
无
有
①由表可知,乙株非甜玉米果穗上所结的玉米粒全为非甜的原因是______。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是______。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,非甜玉米粒中纯合子所占比例为______。
【答案】(1) ①. 异花传粉 ②. 玉米不需要对母本植株去雄 (2)C
(3) ①. 非甜为显性性状 ②. DD、Dd ③. 1/3
【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】
由图可知,玉米的传粉过程是一朵花的花粉落到另一朵花的柱头上,这个过程是异花传粉;玉米是雌雄同株的植物,与豌豆相比,在对植物进行人工杂交实验时,玉米不需要对母本植株去雄。
【小问2详解】
据图可知,A属于自交,如果都是纯合体,则自交后代都不发生性状分离,因而不能确定显隐关系;B属于杂交,正交、反交结果都表现为一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现的那一性状为隐性,若后代发生性状分离,则无法确定显隐关系;C中非甜自交,若后代发生性状分离,则非甜为显性,甜味为隐性;若自交后代均为非甜,则非甜为纯合子(DD或dd),进一步看杂交结果,若杂交后代表现一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现出来的为隐性;若杂交后代发生性状分离,则甜味为显性,非甜为隐性。所以能够区分出显隐性的是C。
【小问3详解】
①将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,由表格中的数据可知,甜玉米果穗上所结的玉米粒有甜和非甜,说明纯种的甜玉米(甲)的基因型为dd,非甜玉米果穗上所结的玉米粒都为非甜,说明非甜玉米(乙)的基因型为DD,所以非甜是显性性状,甜是隐性性状。
②乙植株(DD)为非甜玉米,属于显性性状,其既可以自交,也可以杂交(与dd杂交),故则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是DD、Dd。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒(Dd)作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,基因型和表现型为1DD、2Dd、1dd,可见非甜玉米粒中纯合子所占比例为1/3。
42. 如图1是某雌性动物(2N=4)体内有关细胞分裂的一组图象;图2是该动物一个细胞中的同源染色体对数随细胞分裂而变化的曲线图,图3表示该生物细胞分裂中某指标Y的部分变化曲线,据图回答问题:
(1)图1的①至④中可能含同源染色体的细胞有______,图1中细胞②分裂形成的子细胞的名称是______。
(2)图1中一定属于减数分裂的细胞是______。
(3)图2中同源染色体分离发生在______期(填字母),姐妹染色单体分离发生在______期(填字母)。细胞发生基因的分离与自由组合对应图2的______段(填字母)。
(4)图3中,若纵坐标Y表示细胞染色体数,且α=N,则该图可表示______(填序号)过程中染色体的部分变化曲线。
①有丝分裂②减数第一次分裂③减数第二次分裂
(5)若该生物的基因型为AaXBXb,一个细胞正常减数分裂产生了一个基因型为AXb的卵细胞(不考虑交叉互换和基因突变),则同时产生的另外三个极体细胞的基因型分别为______。
【答案】(1) ①. ①②③ ②. 次级卵母细胞和极体
(2)②④ (3) ①. FG ②. CD、HI ③. FG
(4)②③ (5)AXb、aXB、aXB
【解析】
【分析】题图分析,图1中①细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;②细胞含有同源染色体,且同源染色体成对地排列在赤道板上,处于减数第一次分裂中期;③细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;④细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期;⑤细胞处于分裂间期。图2中虚线之前表示有丝分裂过程中同源染色体对数的变化,虚线之后表示减数分裂过程中同源染色体对数的变化,图3表示的指标Y下降的原因是产生子细胞导致的。
【小问1详解】
图1的①至④中含同源染色体的细胞有①②③,分别处于有丝分裂后期、减数第一次分裂中期和有丝分裂中期;②处于减数第一次分裂中期,由于存在于雌性动物体内,所以分裂形成的子细胞的名称是第一极体和次级卵母细胞。
【小问2详解】
图1中一定属于减数分裂的细胞是②④,分别属于减数第一次分裂中期和减数第二次分裂后期;
【小问3详解】
图2中同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,对应与图2中的FG段,姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂后期和有丝分裂后期,即图中的HI、CD段。基因的分离与自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应图2的FG段。
【小问4详解】
图3中,若纵坐标Y表示细胞染色体数,且α=N,则该图中发生的染色体数目变化为2N→N,发生在减数第一次分裂末期和第二次分裂末期,即②减数第一次分裂③减数第二次分裂过程会发生随着子细胞的形成染色体数目减半的过程。
【小问5详解】
若该生物的基因型为AaXBXb,一个细胞正常减数分裂产生了一个基因型为AXb的卵细胞,则与该卵细胞同时产生的极体的基因型是相同的,则另外的与该卵细胞来自同一个卵原细胞的两个极体中的基因型与该卵细胞表现为互补关系,则同时产生的另外三个极体细胞的基因型分别为AXb、aXB、aXB。
43. 如图表示某家族有关甲、乙两种遗传病的系谱图,已知甲遗传病由一对等位基因A/a控制,乙遗传病由一对等位基因Bb控制,两对基因独立遗传,其中Ⅱ1和Ⅱ6均不携带乙病的致病基因,请回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式是______;其遗传特点是____________________________________。
(2)II5的基因型是________,Ⅱ3的一个卵原细胞产生的卵细胞的基因型可能是_______。
(3)若II1和II2计划再生育一个孩子,这个小孩两病都不患的概率是_______,若仅考虑乙病,则建议二者生育_______(填“男孩”或“女孩”)。
【答案】(1) ①. X染色体隐性遗传 ②. 男性患者多于女性;男性的患病基因来自于母亲,只能传递给女儿
(2) ①. AaXBY ②. aXB或aXb
(3) ①. 3/8 ②. 女孩
【解析】
【分析】题意分析,Ⅱ5和Ⅱ6患甲病,但生下了Ⅲ3不患甲病的女孩,所以甲病的遗传方式是常染色体显性遗传病;Ⅱ1和Ⅱ2不患乙病,但生下了患病Ⅲ2,该病是隐性遗传病,由于Ⅱ1不携带乙病的致病基因,所以乙病是伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
Ⅱ1和Ⅱ2不患乙病,但生下了患病Ⅲ2,该病是隐性遗传病,由于Ⅱ1不携带乙病的致病基因,所以乙病是伴X染色体隐性遗传病,该病的遗传特点表现为隔代交叉遗传,男性患者多于女性,且表现为女患父子患的特点。
【小问2详解】
Ⅱ5患甲病,不患乙病,但其女儿不患病,所以基因型是AaXBY;Ⅱ3不患甲病,基因型是aa,由于Ⅲ2患乙病,基因型是XbY,所以Ⅱ2和Ⅰ1基因型都是XBXb,Ⅰ1基因型是XBY,因此Ⅱ3的基因型可能是1/2aaXBXB或1/2aaXBXb,因此一个卵原细胞产生的卵细胞的基因型可能是aXB或aXb。
【小问3详解】
仅考虑乙病,Ⅱ1基因型是XBY,Ⅱ2基因型是XBXb,所生孩子中女孩都不患病,而男孩有1/2的可能是XbY,患乙病,所以建议二人生女孩,若考虑甲病,则Ⅱ1的基因型为aa,Ⅱ2的基因型为Aa,则两病都考虑,II1和II2生出两病都不患的概率是1/2×3/4=3/8。
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