内容正文:
2023~2024学年度第二学期高一期末试卷
生物
注意事项
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
1.本试卷共8页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写答题卡的规定位置。
3.请认真核对答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。
5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
一、单项选择题:共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 模型构建是生物学研究的重要方法。下列关于建立减数分裂中染色体变化的模型和制作DNA双螺旋结构模型的叙述,错误的是( )
A. 可用两种颜色的橡皮泥制作来自父方和母方的染色体
B. 可用两种颜色的橡皮泥分别制作嘌呤碱基和嘧啶碱基
C. 两种模型的构建均需在制作前进行设计以保证科学性
D. 构建的两个模型分别属于物理模型和数学模型
【答案】D
【解析】
【分析】模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型和数学模型等。以实物或图画的形式直观的表达认识对象的特征,这种模型是物理模型,如DNA双螺旋结构模型、真核细胞的三维结构模型。
【详解】A、两种颜色的橡皮泥制作的染色体分别代表来自父方、母方的染色体,为同源染色体,一般大小相同,A正确;
B、DNA分子中,腺嘌呤与胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤和胞嘧啶配对,因此可用两种颜色的橡皮泥分别制作嘌呤碱基和嘧啶碱基,B正确;
CD、用橡皮泥建立减数分裂中染色体变化的模型和制作DNA双螺旋结构模型,这两种模型均属于物理模型,两者的构建均需在制作前进行设计以保证科学性,C正确,D错误。
故选D。
2. 下图是基因型为AAXBXb的动物的细胞分裂过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 图示细胞中含有2个染色体组,4条染色单体
B. 图示细胞的子细胞需发生变形后才能发生受精作用
C. 图中的a成为A的等位基因,B和B不是等位基因
D. a基因的形成与同源染色体的姐妹染色单体间的互换有关
【答案】C
【解析】
【分析】图示细胞不含同源染色体,着丝粒断裂,为减数第二次分裂后期。
【详解】A、图示细胞已经发生着丝粒分离,姐妹染色体单体分离,故细胞中含有2个染色体组,0条染色单体,A错误;
B、图示细胞没有同源染色体,细胞质均等分裂,可表示次级精母细胞或第一极体分裂后期,若为次级精母细胞,则产生的子细胞需发生变形后才能发生受精作用,若为第一极体,则不与精子结合,不参与受精作用,B错误;
C、控制一对相对性状同一表型的基因称为等位基因,如A与a,B与b,B与B不是等位基因基因,而是相同基因,C正确;
D、由于该生物的基因型为AA,因此图示中a的形成是基因突变的结果,而不是减数分裂I发生了同源染色体的姐妹染色单体间的互换形成的,D错误。
故选C。
3. 某兴趣小组利用内含一定数量小球的甲、乙两桶代表雌、雄生殖器官开展模拟实验,下列叙述正确的是( )
A. 若模拟分离定律,则需将乙桶中的D和d小球换成A和a小球
B. 若模拟自由组合定律,则需保证甲、乙两桶的小球总数一致
C. 若模拟X染色体上基因的遗传,则需向乙桶中增加第三种小球
D. 若模拟雌雄配子随机结合,则从两桶中抓取的小球无需放回原桶
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:甲、乙两桶代表雌、雄生殖器官,同时两桶中各有两种小球。
【详解】A、分离定律研究是一对等位基因控制的相对性状,故若模拟分离定律,则保证甲乙桶中小球种类相同,A正确;
B、若模拟自由组合定律,甲乙两桶都表示雌性生殖器官或雄性生殖器官,但不需要保证两个桶中小球数目相等,但两个桶中不同的小球数量要相等,B错误;
C、X染色体上基因的遗传遵循分离定律,故不需向乙桶中增加第三种小球,C错误;
D、若模拟雌雄配子随机结合,则从两桶中抓取的小球需放回原桶,以保证每次抓之前两桶中各种小球的数量分别相等,D错误。
故选A。
4. 信鸽(ZW型)的体色由一对等位基因(H、h)控制。现将白色雌鸽与灰色雄鸽交配,F₁中雌鸽均为灰色,雄鸽均为白色。不考虑变异,下列叙述正确的是( )
A. 体色基因位于Z、W染色体同源区段
B. 亲代中雌鸽、雄鸽均为纯合子
C. F1雌鸽的皮肤细胞中H基因表达,h基因不表达
D. F1雌雄交配产生的F2中,雄鸽的体色均为白色
【答案】B
【解析】
【分析】题意分析,纯合白色雌鸽与纯合灰色雄鸽交配,F1中雌鸽均为灰色,雄鸽均为白色,说明控制腹部羽毛颜色的基因位于Z染色体上,且白色对灰色为显性。
【详解】A、题意分析,纯合白色雌鸽与纯合灰色雄鸽交配,F1中雌鸽均为灰色,雄鸽均为白色,说明控制腹部羽毛颜色的基因H/h在Z染色体上,且白色对灰色为显性,W染色体上不含有它的等位基因,否则不会出现子代个体应有的性状表现,A错误;
B、雌性个体的W染色体来自母本,Z染色体来自父本。根据子代雌鸽均为灰色,说明灰色雄鸽只产生含有灰色基因的配子,子代中雄鸽均为白色,说明母本产生的含有白色基因的配子与父本产生的含有灰色基因的配子完成受精后,发育成的子代雄性表现为白色,即白色基因为显性基因,亲本的基因型为ZHW、ZhZh,雌雄鸽均为纯合子,B正确;
C、亲本的基因型为ZHW、ZhZh,子一代为ZhW和ZHZh,故雌性的基因型为ZhW,没有H基因,C错误;
D、子一代的ZhW和ZHZh交配,后代雄性的基因型有ZHZh、ZhZh,体色有灰色和白色,D错误。
故选B。
5. 人类ABO血型系统受三个等位基因IA、IB、i控制,其中IA和IB共显性,IA和IB对i完全显性。一对A型血的正常夫妇,生了一个患白化病的O型血儿子,若再生一个A型血的正常孩子的概率为( )
A. 3/8 B. 9/16 C. 1/4 D. 3/4
【答案】B
【解析】
【分析】自由组合定律: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】白化病为常染色体隐性遗传病,假设控制白化病的基因是D/d。由题“表现正常且均为A型的夫妇,第一胎生了一个白化病并且是O型血的儿子”可知,说明夫妇的基因型均为DdⅠAi,他们再生育一个孩子,是正常且为A型血(D_ⅠA_)的孩子的概率是:3/4×3/4=9/16,B正确,ACD错误。
故选B。
6. 下列关于探索遗传物质本质实验的叙述,正确的是( )
A. 已经加热致死的S型肺炎链球菌因缺乏荚膜而失去致病性
B. 用DNA酶处理后的S型肺炎链球菌的细胞提取物仍具有转化活性
C. 35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,子代噬菌体均不具有放射性
D. 从烟草花叶病毒中提取的RNA因缺乏蛋白质协助而无法感染烟草
【答案】C
【解析】
【分析】格里菲思肺炎链球菌体内转化实验证明了S型肺炎链球菌中存在转化因子,艾弗里肺炎链球菌体外转化实验和T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验都证明了DNA是遗传物质。
【详解】A、已经加热致死的S型肺炎链球菌因体内的蛋白质变性而失活,从而不能繁殖和代谢而失去致病性,A错误;
B、S型菌的DNA经DNA酶处理后,DNA会水解为脱氧核糖核苷酸,不能使活的R型菌转化成S型菌,B错误;
C、噬菌体侵染细菌的实质是噬菌体的DNA进入细菌中,35S标记的蛋白质没有进入细菌中,故35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,子代噬菌体均不具有放射性,C正确;
D、由于RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,所以用烟草花叶病毒的RNA感染烟草,烟草中会有子代病毒而被感染,D错误。
故选C。
7. 质粒是主要存在于原核细胞中的小型环状DNA分子。下列关于质粒的叙述,错误的是( )
A. 质粒中的基本骨架由磷酸和脱氧核糖交替排列构成
B. 质粒的两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构
C. 质粒中的每个脱氧核糖均连接两个磷酸基团
D. 质粒在有丝分裂后期平均分配到两个子细胞
【答案】D
【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、DNA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,A正确;
B、DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的,B正确;
C、在环状DNA分子结构中,每个脱氧核糖均连接两个磷酸基团,C正确;
D、原核生物不进行有丝分裂,D错误。
故选D。
8. 下列关于基因的叙述,正确的是( )
A. 对T2噬菌体而言,基因是具有遗传效应的RNA片段
B. 大肠杆菌基因的碱基总数等于其拟核DNA分子的碱基总数
C. 位于不同染色体上的非等位基因遵循基因的自由组合定律
D. 基因中碱基排列顺序的改变主要发生在DNA分子复制过程中
【答案】D
【解析】
【分析】基因通常是具有遗传效应的DNA片段,非等位基因可位于非同源染色体上,也可以位于同源染色体上。
【详解】A、T2噬菌体遗传物质的DNA,对T2噬菌体而言,基因是具有遗传效应的DNA片段,A错误;
B、只有具有遗传效应的DNA片段才是基因,DNA上有些片段不具有遗传效应,故大肠杆菌拟核中DNA的碱基总数多于其上所有基因的碱基总数,B错误;
C、位于非同源染色体上的非等位基因才遵循基因的自由组合定律,C错误;
D、DNA复制时双链解旋,结构不稳定,容易发生基因突变,故基因中碱基排列顺序的改变主要发生在DNA分子复制过程中,D正确。
故选D。
9. 下图为果蝇DNA的电镜照片,图中箭头所指的泡状结构为DNA复制泡。下列叙述正确的是( )
A. 多个复制泡的存在表明多个起点同时开始复制
B. DNA聚合酶从复制泡的两端向复制泡的中部移动
C. 同一个DNA分子在一个细胞周期中可形成多个复制泡
D. 甲基化程度高的DNA,形成的复制泡的数量少
【答案】C
【解析】
【分析】图中的泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分;果蝇DNA形成多个复制泡,而且复制泡大小不同,可能的原因是DNA分子的复制为多起点复制。DNA分子的复制方式是半保留复制。
【详解】A、多个复制泡的存在表明多个起点复制,但复制泡大小不同,说明不是同时开始复制的,A错误;
B、DNA聚合酶从复制泡的5'端→3'移动,B错误;
C、DNA分子的复制为多起点复制,同一个DNA分子在一个细胞周期中可形成多个复制泡,C正确;
D、甲基化影响DNA的转录,不影响形成的复制泡的数量多少,D错误。
故选C。
10. 下图为人体细胞中的某一生理过程,P和Q代表氨基酸,甲、乙和丙代表细胞中的物质或结构,相关叙述正确的是( )
A. 核糖体在甲上的移动方向为从右向左
B. 决定乙携带的氨基酸P的密码子是GAU
C. 多个丙与甲同时结合可缩短合成一条肽链所需的时间
D. 图示过程可发生在肝脏细胞和成熟的红细胞中
【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。基因表达包括转录和翻译。转录过程由RNA聚合酶进行,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对的原则,合成相对应的RNA分子。翻译过程是以信使RNA(mRNA)为模板,指导合成蛋白质的过程。
【详解】A、图中甲是mRNA,乙是tRNA,丙是核糖体,根据肽链的长短可知,乙与甲结合后,沿着甲从从右向左移动,A正确;
B、密码子位于mRNA上,乙上的GAU是反密码子,B错误;
C、多个丙与甲同时结合可以提高翻译的速率,但不能缩短一条肽链合成的时间,C错误;
D、成熟的红细胞中没有细胞核,故不能发生基因的表达,D错误。
故选A。
11. 下列关于表观遗传的叙述,错误的是( )
A. 表观遗传存在于生长、发育和衰老的整个生命活动过程中
B. 组蛋白发生乙酰化修饰可增加细胞中mRNA的种类和数量
C. 蜂群中雌蜂和雄蜂在形态和行为上的差异是表观遗传的结果
D. 环境改变导致基因碱基序列发生改变的现象不属于表观遗传
【答案】C
【解析】
【分析】表观遗传现象在生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中普遍存在,表观遗传机制在特定的时间通过调控特定基因的表达而影响细胞分裂、分化以及代谢等生命活动。
【详解】A、表观遗传现象在生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中普遍存在,表观遗传机制在特定的时间通过调控特定基因的表达而影响细胞分裂、分化以及代谢等生命活动,A正确;
B、构成染色体的组蛋白发生乙酰化等修饰也会影响基因的表达,进而可增加细胞中mRNA的种类和数量,B正确;
C、蜂群中雌蜂和雄蜂在形态和行为上的差异是由于它们是有不同的染色体数量,同一蜂群中的蜂王和工蜂由受精卵发育而来,它们在形态结构、生理和行为等方面的不同与表观遗传有关,C错误;
D、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,故环境改变导致基因碱基序列发生改变的现象不属于表观遗传,D正确。
故选C。
12. 下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A. 基因突变和染色体变异均可导致遗传病的发生
B. 不携带致病基因的个体也可能患染色体异常遗传病
C. 通过羊水检查可诊断出胎儿是否患有唐氏综合征
D. 调查发病率最好选取发病率高的多基因遗传病
【答案】D
【解析】
【分析】1、人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。
2、调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等;若调查的是遗传病的发病率,则应在群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样;若调查的是遗传病的遗传方式,则应以患者家庭为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断遗传方式。
【详解】A、遗传病是由于遗传物质改变而引起的人类疾病,包括基因病和染色体病,其中基因病是由于基因结构改变而引起的疾病,A正确;
B、不携带致病基因的个体也可能患遗传病,如染色体结构或数目异常引起的疾病,B正确;
C、唐氏综合征属于染色体病,故通过羊水检查胎儿细胞中的染色体诊断出胎儿是否患有该疾病,C正确;
D、调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,D错误。
故选D。
13. 果蝇的眼色受一对等位基因W(红眼)和w(白眼)控制。某种群中雌、雄果蝇各150只,其中白眼雄果蝇(XwY)有7只,白眼雌果蝇(XwXw)5只,杂合红眼雌果蝇(XWXw)19只,该种群中基因w(白眼)的基因频率为( )
A. 5% B. 8% C. 10% D. 12%
【答案】B
【解析】
【分析】基因频率是在种群基因库中,某基因占所有等位基因的比例,影响基因频率变化的因素包括突变、自然选择、迁入和迁出等。
【详解】等位基因W(红眼)和w(白眼)位于X染色上,Y上没有相应的等位基因,w(白眼)的基因频率=,B正确,ACD错误。
故选B。
14. 某地区万年前分布有4个小型湖泊,通过纵横交错的溪流连接起来。后来随气温升高,溪流逐渐消失。下列叙述正确的是( )
A. 溪流消失前,不同湖泊的鲫鱼在相互影响中协同进化
B. 溪流消失后,不同湖泊的水鸟之间存在地理隔离
C. 溪流消失后,不同湖泊的鲫鱼种群的基因库完全不同
D. 湖泊中生物的适应性变化是环境进行自然选择的结果
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论认为:适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组为生物进化提供原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的进程;生物多样性是协同进化的结果。
【详解】A、溪流消失前,4个小型湖泊通过纵横交错的溪流连接起来形成一个整体,不同湖泊的鲫鱼与其他物种以及与无机环境之间协同进化,A错误;
B、溪流消失后,分布在不同湖泊的鲫鱼之间存在地理隔离,但水鸟之间不存在地理隔离,B错误;
C、溪流消失前,4个小型湖泊的鲫鱼可能发生了基因交流,溪流消失后,不同湖泊的鲫鱼种群的基因库不一定完全不同,C错误;
D、不同湖泊中的生物发生不同的可遗传变异,自然选择的方向也不同,因而产生了不同的适应性变化,D正确。
故选D。
二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
15. 天麻素在临床上广泛用于治疗心血管疾病,下图为天麻素的生物合成途径。相关叙述中正确的有( )
A. 不能产生天麻素的植株自交后代也不能产生天麻素
B. 天麻素的合成过程表明一个性状可受到多个基因的影响
C. 基因型为HhTt的天麻植株自交后代中,能产生天麻素的植株占7/16
D. H、T基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制天麻素的合成
【答案】ABD
【解析】
【分析】图示分析:天麻素的生物合成同时受到H/h和T/t两对非等位基因控制,基因组成为H_T_的个体能够合成天麻素。
【详解】A、根据题意可知,H_T_的个体能够合成天麻素,H_tt、hhT_和hhtt的个体均不能够合成天麻素,故H_tt、hhT_和hhtt的个体自交后代也不能产生天麻素,A正确;
B、天麻素的生物合成同时受到H/h和T/t两对非等位基因控制,表明一个性状可受到多个基因的影响,B正确;
C、基因型为HhTt的天麻植株自交后代中,能产生天麻素的植株(H_T_)占3/4×3/4=9/16,C错误;
D、图中颜色转变都有相关酶的催化,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状,D正确。
故选ABD。
16. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是临床上常见的耐药菌。某研究团队开展实验探究鸡矢藤(一种中药)醇提物是否对MRSA有抑菌作用,实验结果如下表所示。下列叙述正确的有( )
鸡矢藤醇提物的MRSA抑菌效果(d表示抑菌圈直径)
抑菌圈大小
7mm<d<10mm
(低敏感)
10mm<d<15mm
(中敏感)
D≥15mm
(高敏感)
总计
MRSA(株)
0
7
23
30
A. 甲氧西林的使用促进了金黄色葡萄球菌朝着耐药的方向变异
B. 实验中需设置不添加鸡矢藤醇提物的空白对照组
C. 结果表明鸡矢藤醇提物对MRSA具有一定的抑菌作用
D. 不同浓度的鸡矢藤醇提物可能对MRSA的抑菌作用不同
【答案】BCD
【解析】
【分析】生物进化的实质是种群基因频率的改变。自然选择能使基因频率发生定向变化。如常年使用抗生素,种群中抗药基因的频率会定向增加。
【详解】A、变异是不定向的,甲氧西林只是起到选择的作用,A错误;
B、根据对照原则和单一变量原则可知,本实验的自变量是有无鸡矢藤醇提物,故实验中需设置不添加鸡矢藤醇提物的空白对照组,B正确;
CD、根据表格数据可知,鸡矢藤醇提物对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA具有一定的抑菌作用,并且不同敏感度下,MRSA数量不同,说明不同浓度的鸡矢藤醇提物可能对MRSA的抑菌作用不同,CD正确。
故选BCD。
17. 分子杂交技术可用来比较不同种生物DNA分子的差异。下图为其机理图,相关叙述错误的有( )
A. 两种生物DNA的差异体现在碱基的种类、数目和排列顺序上
B. 分子杂交技术实施过程会发生氢键的断裂和形成
C. 形成杂合双链区的部位越多,两种生物间的亲缘关系越近
D. DNA分子杂交技术可为共同由来学说提供最直接的证据
【答案】AD
【解析】
【分析】DNA分子杂交的技术:具有互补碱基序列的DNA分子,可以通过碱基对之间形成氢键等,形成稳定的双链区,杂合双链区部位越多,则两种生物DNA分子的差异越小。
【详解】A、两种生物DNA的差异体现在碱基的数目和排列顺序上,碱基的种类相同,A错误;
B、据图可知,在该DNA分子杂交的过程中,涉及物种B的DNA分子解旋(氢键的断裂),a和b链通过碱基对之间形成氢键,B正确;
C、形成杂合双链区的部位越多,说明能够发生碱基互补配对的区域越多,形成双链区部分说明两种生物DNA该部分序列相同,说明这两种生物的亲缘关系越近,C正确;
D、共同由来学说提供最直接的证据是化石,D错误。
故选AD。
18. 下图中途径I和II表示两种作物的培育过程,其中A、B和D代表染色体组,①~③代表处理过程。下列叙述正确的有( )
途径Ⅰ:二粒小麦(AABB)×节节麦(DD)F1植株(ABD)普通小麦(AABBDD)
途径Ⅱ:矮秆易感病品系×高秆抗病品系高秆抗病单倍体幼苗纯合的矮秆抗病水稻
A. 过程①通常选择F1的种子或幼苗进行处理
B. 过程②也可选择初级卵母细胞进行离体培养
C. 过程③筛选出符合生产要求个体约占1/4
D 途径I和II过程均发生了染色体数目变异
【答案】CD
【解析】
【分析】途径Ⅰ为多倍体育种,产生的普通小麦为六倍体;途径Ⅱ为单倍体育种,单倍体是由配子直接发育来的生物体,花粉中有植物的雄配子,培育单倍体幼苗常采用花粉离体培养的方法获得,秋水仙素能抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,引起染色体数目加倍。
【详解】A、途径Ⅰ为多倍体育种,F1植株(ABD)为三倍体,染色体联会紊乱不能产生可育配子,不可育,没有种子,故应对其幼苗进行处理,A错误;
B、途径Ⅱ为单倍体育种,过程②为花药离体培养,初级卵母细胞的核遗传物质是生殖细胞的两倍,故不能用初级卵母细胞进行离体培养,B错误;
C、矮秆易感病品系×高秆抗病品系→高秆抗病,子代高秆抗病为双杂合子,减数分裂产生四种配子,比例为1∶1∶1∶1,故过程③筛选出符合生产要求的个体约占1/4,C正确;
D、途径Ⅰ为多倍体育种,途径Ⅱ为单倍体育种,均发生了染色体数目变异,D正确。
故选CD。
三、非选择题:共5题,共60分。
19. 四倍体百合是一类著名的观赏植物,具有花色丰富、花型多样等优点。但其花粉育性低,严重影响百合的繁育工作。为探究四倍体百合花粉育性低的机制,科研人员利用二倍体百合(2n=24)培育出同源四倍体并进行了四倍体百合花粉母细胞的核型分析。请回答下列问题。
(1)除采用低温处理外,还可利用_____(试剂)处理二倍体百合的幼苗以获得四倍体百合。四倍体百合和二倍体百合属于不同的物种,判断依据是_____。
(2)进行核型分析时,应选择花蕾期而非盛花期的花药,原因是_____。取出的花药,需及时置于_____中浸泡1~2h,目的是_____。然后再用95%的酒精冲洗2次。因花粉母细胞大多处于分散状态,无需进行解离,可直接进行_____后制片,并在显微镜下进行观察。
(3)图1和图2为四倍体百合分裂的部分观察结果。图1细胞处于_____时期,细胞中含有_____对同源染色体。正常情况下,染色体在纺锤丝的牵引下运动,平均分配到细胞两极,图1中箭头处指的是滞后染色体,是由于个别染色体或断裂的染色体在分裂后期停留于赤道板位置或处于距两极较远的位置所致,分析染色体未平均移动到两极的原因可能是_____。
(4)微核是由细胞核外的染色体构成的核块。结合图1分析,图2细胞中箭头所指的微核形成的原因是_____。图2细胞产生的子细胞存在的染色体变异类型有_____。综合上述分析,试解释四倍体百合花粉不育的原因可能是_____。
【答案】(1) ①. 秋水仙素 ②. (四倍体百合与二倍体百合)存在生殖隔离
(2) ①. 盛花期已完成减数分裂 ②. 卡诺氏液 ③. 固定细胞的形态 ④. (漂洗)染色
(3) ①. 减数分裂I后期 ②. 24 ③. 缺少着丝粒或纺锤丝未能与染色体正常连接
(4) ①. 分裂末期滞后染色体未能被核膜包被,游离于主核之外,形成微核 ②. 染色体数目变异、染色体结构变异 ③. 减数分裂中出现部分染色体移动滞后或片段断裂,导致染色体未能平均进入花粉,造成花粉育性降低
【解析】
【分析】减数分裂是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。其中减数第一次分裂是同源染色体联会后彼此分离并分别进入不同的子细胞中,所以减数分裂的结果是,一个原始生殖细胞形成四个子细胞,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。受精卵发育成的个体,每个正常体细胞中含有几个染色体组就称为几倍体。
【小问1详解】
诱导染色体加倍的方法有低温或一定浓度的秋水仙素处理;不同物种存在生殖隔离,不能进行基因交流,如四倍体百合和二倍体百合交配的后代含有三个染色体组,高度不育,故四倍体百合和二倍体百合属于不同的物种。
【小问2详解】
进行核型分析时,应选择花蕾期而非盛花期的花药,原因是盛花期已完成减数分裂。装片制作时,取出的花药,需及时置于卡诺氏液中浸泡1~2h,以固定细胞的形态。用95%的酒精冲洗2次后,可直接进行染色,因为因花粉母细胞大多处于分散状态。
【小问3详解】
图1发生同源染色体的分离,故细胞处于减数分裂I后期,细胞中含有24对同源染色体(四倍体细胞中含有48条染色体)。细胞中染色体移向细胞两极是依靠细胞两极的纺锤丝的牵引,故图1中染色体未平均移动到两极的原因可能是缺少着丝粒或纺锤丝未能与染色体正常连接。
【小问4详解】
微核是由细胞核外的染色体构成的核块,假如分裂末期滞后染色体未能被核膜包被,游离于主核之外,则会形成微核。据以上分析可知,图2细胞产生的子细胞存在的染色体变异类型有染色体数目变异、染色体结构变异。由于减数分裂中出现部分染色体移动滞后或片段断裂,导致染色体未能平均进入花粉,造成花粉育性降低,则导致四倍体百合花粉不育。
20. miRNA为一类内源性非编码RNA,广泛存在于生物体内,通过调控相关基因表达实现对细胞增殖和细胞分化等多种生理过程的调控。下图为miRNA的合成及其介导的基因调控机制示意图,①~③代表过程,请回答下列问题。
(1)过程①为_____,RNA聚合酶参与该过程,可催化_____键的断裂和_____键的合成。
(2)miRNA初级转录物为单链RNA,其含有氢键的原因是_____。
(3)过程②中,前体miRNA在miRNA转运蛋白的协助下,通过_____(填结构)转运出细胞核。细胞质基质中的Dicer酶可催化前体miRNA转变为miRNA-miRNA*双链分子,进而_____形成miRNA和miRNA*,后者在_____酶的催化下降解。
(4)过程③中,Ago蛋白等多种蛋白质可与miRNA构成RISC复合物,再与靶基因mRNA结合,进而抑制其翻译或促进_____。RISC复合物可精准降解靶基因mRNA依赖是_____。
(5)人体细胞癌变主要原因是_____或原癌基因的过量表达等而引发。科研人员拟利用人造miRNA进行癌症的治疗,试分析其可能的作用机理:_____。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 氢(键) ③. 磷酸二酯(键)
(2)单链RNA上部分碱基序列之间互补
(3) ①. 核孔 ②. 解旋(解开双链) ③. RNA
(4) ①. 靶基因mRNA降解 ②. miRNA与靶基因mRNA上特定序列的特异性识别
(5) ①. 原癌基因、抑癌基因的突变 ②. 人造miRNA 可与原癌基因的转录出的mRNA特异性结合,抑制其翻译或导致其降解
【解析】
【分析】据图判断,过程①为转录,过程②是将转录出的RNA通过核孔运出细胞核,过程③中,Ago蛋白等多种蛋白质可与miRNA构成RISC复合物,再与靶基因mRNA结合,进而抑制其翻译或促进靶基因mRNA降解。
小问1详解】
过程①为转录过程,产物是miRNA,RNA聚合酶参与该转录过程,可催化氢键的断裂和磷酸二酯键的合成。
【小问2详解】
单链RNA上部分碱基序列之间互补,导致其含有氢键。
【小问3详解】
RNA通过核孔运出细胞核,miRNA-miRNA*双链分子解旋成miRNA和miRNA*,miRNA*的化学本质是RNA,在RNA酶的作用下催化降解。
【小问4详解】
据图判断,RISC复合物与靶基因mRNA结合后可抑制靶基因mRNA翻译或促进靶基因mRNA降解。miRNA与靶基因mRNA上特定序列的特异性识别,导致RISC复合物可精准降解靶基因mRNA。
【小问5详解】
细胞癌变的原因是原癌基因、抑癌基因发生突变,人造miRNA 与原癌基因的转录出的mRNA特异性结合,抑制其翻译或导致其降解,使其不能表达,从而到达治疗的目的。
21. 亨廷顿舞蹈症(HD)是人类第4号染色体上的HTT基因内的CAG序列重复次数异常增多导致的一种神经退行性疾病,患者常见面部抽搐、震颤及随意运动失控,最终因心力衰竭及其他并发症而死亡。下图1为HTT基因及致病基因的作用机理示意图,请回答下列问题。
(1)HTT基因的基本单位是_____,其含有的嘌呤碱基与嘧啶碱基的比值为_____。
(2)过程①发生场所为_____。与过程①相比,过程②特有的碱基配对方式为_____。
(3)HTT基因由非编码区的启动子、终止子以及编码区共同构成,启动子和终止子参与基因的表达,但不编码mRNA的碱基序列。据图分析,HTT基因中CAG重复序列次数增加发生的位置最可能在_____。
(4)研究发现,DNA复制时若子链滑落可导致短序列重复次数增加,图2为其机理示意图。
①图中a链的左侧为_____端。子链的滑落折叠使得CAG所在序列反复复制延伸,从而导致CAG重复次数增加。产生图示的序列异常增多的DNA分子,至少需经过_____次复制。异常的HTT基因的热稳定性高于HTT基因,原因是_____。
②HD患者的发病起始年龄通常在30~40岁之间,结合图1和图2,试解释其原因可能是_____。
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. 1:1(或1)
(2) ①. 细胞核 ②. A-U
(3)编码区 (4) ①. 3′ ②. 2##两 ③. 异常HTT基因的CAG重复次数增加,氢键数量增多,热稳定性高于正常的HTT基因 ④. 随个体生长发育,在不断的DNA复制过程中,因子链滑动等原因HTT基因中CAG重复序列异常增加,在30岁以后,重复序列增加到一定程度导致个体表现出相应症状
【解析】
【分析】分析图1:过程①为DNA复制,过程②为转录,过程③为翻译。
【小问1详解】
基因是有遗传效应的DNA片段,故HTT基因的基本单位是脱氧核苷酸,DNA为双链结构,A=T,C=G,故HTT基因含有的嘌呤碱基与嘧啶碱基的比值为为1∶1(或1)。
【小问2详解】
过程①为人类第4号染色体上的HTT基因复制,即DNA复制,模板为DNA,产物是DNA,过程②为转录,模板为DNA,产物是RNA,与DNA相比,RNA特有的碱基是U,故与过程①相比,过程②特有的碱基配对方式为A-U。
【小问3详解】
启动子和终止子参与基因的表达,但不编码mRNA的碱基序列,只有编码区编码mRNA的碱基序列,进而经翻译影响蛋白质结构,已知亨廷顿舞蹈症(HD)是人类第4号染色体上的HTT基因内的CAG序列重复次数异常增多导致的一种神经退行性疾病,说明CAG序列重复次数异常增多可能影响了蛋白质的结构,进而影响了相关性状,故HTT基因中CAG重复序列次数增加发生的位置最可能在编码区。
【小问4详解】
①DNA复制时,子链的延伸方向为5′到3′,由图2可知,b链为子链,向右延伸,说明a链的左侧为3′端。第一次复制时发生子链的滑落折叠使得CAG所在序列反复复制延伸,复制后的DNA分子一条链正常,另一条链异常,经过第二次复制时,异常的链作为模板,合成的子代DNA为序列异常增多的DNA分子,故产生图示的序列异常增多的DNA分子,至少需经过2次复制。异常HTT基因的CAG重复次数增加,A与T之间形成2个氢键,C与G之间形成3个氢键,序列增长,氢键数量增多,热稳定性高于正常的HTT基因。
②随个体生长发育,在不断的DNA复制过程中,因子链滑动等原因导致HTT基因中CAG重复序列异常增加,随着DNA复制次数增加,重复序列不断累积,在30岁以后,重复序列增加到一定程度导致个体表现出相应症状,故HD患者的发病起始年龄通常在30~40岁之间。
22. 东亚飞蝗(♀:22+XX,♂:22+X)是一种严重危害我国农业生产的害虫,存在散居型和群居型两种分布类型,散居型个体可释放“集群信息素”使散居型蝗虫个体表现出聚集行为转化为群居型,产生更大危害。东亚飞蝗的体色黄色和褐色受一对等位基因A和a控制。为研究东亚飞蝗的遗传机制,从遗传学角度实现对东亚飞蝗种群的控制,科研人员开展了下列实验。请回答下列问题。
(1)东亚飞蝗的性别是由_____决定的。雌性东亚飞蝗的体细胞中染色体数目最多为_____条,雄性东亚飞蝗产生的次级精母细胞中含有_____条X染色体。
(2)体色性状中的显性性状为_____;控制体色的基因位于_____染色体上。就体色基因而言,实验一和实验二的F1雌性个体基因型相同的概率为_____。
(3)农业生产实践发现,水稻成熟季节a基因频率会不断下降,原因是_____。
(4)研究表明,是否能产生“集群信息素”受到另一对等位基因B和b控制。为确定该对基因是否与体色基因位于同源染色体上,及其控制性状的显隐性关系,可选择能产生“集群信息素”的个体与异性不能产生“集群信息素”的个体进行_____实验,若两组实验的子代均为能产生“集群信息素”类型,则表明该对基因位于_____染色体上,且_____为显性性状。
(5)利用60CO处理能产生“集群信息素”的黄色体色品系,获得能产生“集群信息素”基因和褐色基因紧密连锁(位于同一条染色体上,且不发生互换)的个体(记作N),该育种过程发生的变异类型为_____。科研人员认为利用N繁衍后代可降低东亚飞蝗的适应性,起到对种群数量的控制,理由是_____。
【答案】(1) ①. X染色体数量 ②. 48 ③. 0或1或2
(2) ①. 黄色 ②. X ③. 1##100%
(3)水稻成熟时,稻田呈黄色,褐色个体更易被天敌捕食,导致a的基因频率下降
(4) ①. 正反交 ②. 常 ③. 能产生“集群信息素”
(5) ①. 易位##染色体结构变异##染色体变异 ②. 能产生“集群信息素”的个体为褐色,更易被天敌发现;黄色个体不能产生“集群信息素”,不易群居;均可减少蝗虫的危害。
【解析】
【分析】题图分析:由实验二可知,黄色是显性性状,褐色是隐性性状,同时控制体色的基因A和a位于性染色体X上。
【小问1详解】
由于东亚飞蝗染色体组成分别是♀:22+XX,♂:22+X,故性别是由X染色体数量决定的。雌性东亚飞蝗有24条染色体,体细胞中染色体数目在有丝分裂后期最多,为48条。雄性东亚飞蝗染色体组成是22+X,产生的次级精母细胞在前期、中期中含有X染色体0或1条;后期中染色体数目加倍,含有X染色体0或2条,故雄性东亚飞蝗产生的次级精母细胞中含有0或1或2条X染色体。
【小问2详解】
由实验二可知,黄色是显性性状,褐色是隐性性状,且子代的体色在不同的性别中表现不同,故控制体色的基因位于X染色体上。实验一:XaXa × XA→ XAXa(黄色雌)和Xa(褐色雄);实验二:XAXA × Xa→ XAXa(黄色雌)和XA(黄色雄),故实验一和实验二的F1雌性个体基因型相同的概率为1。
【小问3详解】
由于水稻成熟时,稻田呈黄色,褐色个体更易被天敌捕食,导致a的基因频率水稻成熟季节会不断下降。
【小问4详解】
要确定另一对等位基因B和b是否位于X染色体上,可以进行正反交,若位于X上,则正反交结果不同,相反假如不位于X上(即位于常染色体上)则正反交结果相同,且B控制的显性性状是能产生“集群信息素”。
【小问5详解】
由题意可知,利用60CO处理能产生使得能产生“集群信息素”的基因由常染色体上转移到X染色体上,故育种过程发生的变异类型为易位(或染色体结构变异或染色体变异)。由于能产生“集群信息素”的个体为褐色,更易被天敌发现;黄色个体不能产生“集群信息素”,不易群居;均可减少蝗虫的危害等,故N繁衍后代可降低东亚飞蝗的适应性,起到对种群数量的控制。
23. 为了解甲、乙(分别受等位基因A、a和B、b控制)两种遗传病的遗传机制,科研人员构建了下图1的家族遗传系谱图。图2为家族中部分个体关于乙病基因的电泳图(条带表示相关基因)。不考虑基因突变,请回答下列问题。
(1)甲病的遗传方式为_____;判断其致病基因不位于X和Y染色体同源区段的依据是_____。
(2)据图2可知,条带1代表的是乙病的_____(选填“正常”或“致病”)基因。III8的基因型为_____,III5和II2基因型相同的概率为_____。
(3)结合图1和图2分析可知,III6的基因型为_____,其所患遗传病的类型有_____,III6表现出乙病症状的原因可能是_____。
(4)国家禁止近亲结婚,可有效降低图中_____(选填“甲”或“乙”)种遗传病的发病率。对另一种遗传病,可通过加强_____等产前诊断措施来实现对其监测和预防。
【答案】(1) ①. 常染色体显性遗传病 ②. I1无甲病致病基因,II2患甲病,其儿子III2未患甲病
(2) ①. 致病 ②. AAXBXb、AaXBXb ③. 2/3
(3) ①. aaXBXbY ②. 单基因遗传病、染色体异常遗传病 ③. XB基因不能表达(答到表观遗传、巴氏小体等均可)
(4) ①. 乙 ②. 基因诊断
【解析】
【小问1详解】
II4和II5患甲病,但其子女Ⅲ7不患甲病,有中生无,推断甲病的遗传方式为显性遗传;且I1无甲病致病基因,II2患甲病,其儿子III2未患甲病,因此甲病的遗传方式为常染色体显性遗传病。
【小问2详解】
II4和II5不患乙病,但其子女Ⅲ5患乙病,推断乙病的遗传方式为隐性遗传,因此据图2可知,条带1代表的是乙病的致病基因,又因为据图2可知Ⅱ4不携带乙病致病基因,因此乙病遗传方式为伴X隐性遗传病。III8的基因型为AAXBXb、AaXBXb;有分析可知Ⅱ2的基因型为AaXbY,II4和II5患甲病,但其子女Ⅲ7不患甲病,因此II4和II5患甲病的基因型分别为AaXBY、 AaXBXb,Ⅲ5基因型为AaXbY的概率2/3。
【小问3详解】
结合图1和图2分析可知,III6的基因型为aaXBXbY,其所患遗传病的类型有单基因遗传病、染色体异常遗传病;ΠI6表现出乙病症状的原因可能是XB基因不能表达。
【小问4详解】
国家禁止近亲结婚,可有效降低图中乙种遗传病的发病率。对另一种遗传病,可通过加强基因诊断等产前诊断措施来实现对其监测和预防。
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2023~2024学年度第二学期高一期末试卷
生物
注意事项
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
1.本试卷共8页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写答题卡的规定位置。
3.请认真核对答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。
5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
一、单项选择题:共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 模型构建是生物学研究的重要方法。下列关于建立减数分裂中染色体变化的模型和制作DNA双螺旋结构模型的叙述,错误的是( )
A. 可用两种颜色的橡皮泥制作来自父方和母方的染色体
B. 可用两种颜色的橡皮泥分别制作嘌呤碱基和嘧啶碱基
C. 两种模型的构建均需在制作前进行设计以保证科学性
D. 构建的两个模型分别属于物理模型和数学模型
2. 下图是基因型为AAXBXb的动物的细胞分裂过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 图示细胞中含有2个染色体组,4条染色单体
B. 图示细胞的子细胞需发生变形后才能发生受精作用
C. 图中的a成为A的等位基因,B和B不是等位基因
D. a基因的形成与同源染色体的姐妹染色单体间的互换有关
3. 某兴趣小组利用内含一定数量小球的甲、乙两桶代表雌、雄生殖器官开展模拟实验,下列叙述正确的是( )
A. 若模拟分离定律,则需将乙桶中的D和d小球换成A和a小球
B. 若模拟自由组合定律,则需保证甲、乙两桶的小球总数一致
C. 若模拟X染色体上基因的遗传,则需向乙桶中增加第三种小球
D. 若模拟雌雄配子随机结合,则从两桶中抓取的小球无需放回原桶
4. 信鸽(ZW型)体色由一对等位基因(H、h)控制。现将白色雌鸽与灰色雄鸽交配,F₁中雌鸽均为灰色,雄鸽均为白色。不考虑变异,下列叙述正确的是( )
A. 体色基因位于Z、W染色体同源区段
B. 亲代中雌鸽、雄鸽均为纯合子
C. F1雌鸽的皮肤细胞中H基因表达,h基因不表达
D. F1雌雄交配产生的F2中,雄鸽的体色均为白色
5. 人类ABO血型系统受三个等位基因IA、IB、i控制,其中IA和IB共显性,IA和IB对i完全显性。一对A型血的正常夫妇,生了一个患白化病的O型血儿子,若再生一个A型血的正常孩子的概率为( )
A. 3/8 B. 9/16 C. 1/4 D. 3/4
6. 下列关于探索遗传物质本质实验的叙述,正确的是( )
A. 已经加热致死S型肺炎链球菌因缺乏荚膜而失去致病性
B. 用DNA酶处理后的S型肺炎链球菌的细胞提取物仍具有转化活性
C. 35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,子代噬菌体均不具有放射性
D. 从烟草花叶病毒中提取的RNA因缺乏蛋白质协助而无法感染烟草
7. 质粒是主要存在于原核细胞中的小型环状DNA分子。下列关于质粒的叙述,错误的是( )
A. 质粒中的基本骨架由磷酸和脱氧核糖交替排列构成
B. 质粒的两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构
C. 质粒中的每个脱氧核糖均连接两个磷酸基团
D. 质粒在有丝分裂后期平均分配到两个子细胞
8. 下列关于基因的叙述,正确的是( )
A. 对T2噬菌体而言,基因是具有遗传效应的RNA片段
B. 大肠杆菌基因的碱基总数等于其拟核DNA分子的碱基总数
C. 位于不同染色体上的非等位基因遵循基因的自由组合定律
D. 基因中碱基排列顺序的改变主要发生在DNA分子复制过程中
9. 下图为果蝇DNA的电镜照片,图中箭头所指的泡状结构为DNA复制泡。下列叙述正确的是( )
A. 多个复制泡的存在表明多个起点同时开始复制
B. DNA聚合酶从复制泡的两端向复制泡的中部移动
C. 同一个DNA分子在一个细胞周期中可形成多个复制泡
D. 甲基化程度高的DNA,形成的复制泡的数量少
10. 下图为人体细胞中的某一生理过程,P和Q代表氨基酸,甲、乙和丙代表细胞中的物质或结构,相关叙述正确的是( )
A. 核糖体在甲上的移动方向为从右向左
B. 决定乙携带的氨基酸P的密码子是GAU
C. 多个丙与甲同时结合可缩短合成一条肽链所需的时间
D. 图示过程可发生在肝脏细胞和成熟红细胞中
11. 下列关于表观遗传的叙述,错误的是( )
A. 表观遗传存在于生长、发育和衰老的整个生命活动过程中
B. 组蛋白发生乙酰化修饰可增加细胞中mRNA的种类和数量
C. 蜂群中雌蜂和雄蜂在形态和行为上的差异是表观遗传的结果
D. 环境改变导致基因碱基序列发生改变的现象不属于表观遗传
12. 下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
A. 基因突变和染色体变异均可导致遗传病的发生
B. 不携带致病基因的个体也可能患染色体异常遗传病
C. 通过羊水检查可诊断出胎儿是否患有唐氏综合征
D. 调查发病率最好选取发病率高的多基因遗传病
13. 果蝇的眼色受一对等位基因W(红眼)和w(白眼)控制。某种群中雌、雄果蝇各150只,其中白眼雄果蝇(XwY)有7只,白眼雌果蝇(XwXw)5只,杂合红眼雌果蝇(XWXw)19只,该种群中基因w(白眼)的基因频率为( )
A. 5% B. 8% C. 10% D. 12%
14. 某地区万年前分布有4个小型湖泊,通过纵横交错的溪流连接起来。后来随气温升高,溪流逐渐消失。下列叙述正确的是( )
A. 溪流消失前,不同湖泊的鲫鱼在相互影响中协同进化
B. 溪流消失后,不同湖泊的水鸟之间存在地理隔离
C. 溪流消失后,不同湖泊的鲫鱼种群的基因库完全不同
D. 湖泊中生物的适应性变化是环境进行自然选择的结果
二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
15. 天麻素在临床上广泛用于治疗心血管疾病,下图为天麻素生物合成途径。相关叙述中正确的有( )
A. 不能产生天麻素的植株自交后代也不能产生天麻素
B. 天麻素的合成过程表明一个性状可受到多个基因的影响
C. 基因型为HhTt的天麻植株自交后代中,能产生天麻素的植株占7/16
D. H、T基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制天麻素的合成
16. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是临床上常见的耐药菌。某研究团队开展实验探究鸡矢藤(一种中药)醇提物是否对MRSA有抑菌作用,实验结果如下表所示。下列叙述正确的有( )
鸡矢藤醇提物的MRSA抑菌效果(d表示抑菌圈直径)
抑菌圈大小
7mm<d<10mm
(低敏感)
10mm<d<15mm
(中敏感)
D≥15mm
(高敏感)
总计
MRSA(株)
0
7
23
30
A. 甲氧西林的使用促进了金黄色葡萄球菌朝着耐药的方向变异
B. 实验中需设置不添加鸡矢藤醇提物的空白对照组
C. 结果表明鸡矢藤醇提物对MRSA具有一定的抑菌作用
D. 不同浓度的鸡矢藤醇提物可能对MRSA的抑菌作用不同
17. 分子杂交技术可用来比较不同种生物DNA分子的差异。下图为其机理图,相关叙述错误的有( )
A. 两种生物DNA的差异体现在碱基的种类、数目和排列顺序上
B. 分子杂交技术实施过程会发生氢键的断裂和形成
C. 形成杂合双链区的部位越多,两种生物间的亲缘关系越近
D. DNA分子杂交技术可为共同由来学说提供最直接的证据
18. 下图中途径I和II表示两种作物的培育过程,其中A、B和D代表染色体组,①~③代表处理过程。下列叙述正确的有( )
途径Ⅰ:二粒小麦(AABB)×节节麦(DD)F1植株(ABD)普通小麦(AABBDD)
途径Ⅱ:矮秆易感病品系×高秆抗病品系高秆抗病单倍体幼苗纯合的矮秆抗病水稻
A. 过程①通常选择F1的种子或幼苗进行处理
B. 过程②也可选择初级卵母细胞进行离体培养
C. 过程③筛选出符合生产要求的个体约占1/4
D. 途径I和II过程均发生了染色体数目变异
三、非选择题:共5题,共60分。
19. 四倍体百合是一类著名的观赏植物,具有花色丰富、花型多样等优点。但其花粉育性低,严重影响百合的繁育工作。为探究四倍体百合花粉育性低的机制,科研人员利用二倍体百合(2n=24)培育出同源四倍体并进行了四倍体百合花粉母细胞的核型分析。请回答下列问题。
(1)除采用低温处理外,还可利用_____(试剂)处理二倍体百合的幼苗以获得四倍体百合。四倍体百合和二倍体百合属于不同的物种,判断依据是_____。
(2)进行核型分析时,应选择花蕾期而非盛花期的花药,原因是_____。取出的花药,需及时置于_____中浸泡1~2h,目的是_____。然后再用95%的酒精冲洗2次。因花粉母细胞大多处于分散状态,无需进行解离,可直接进行_____后制片,并在显微镜下进行观察。
(3)图1和图2为四倍体百合分裂的部分观察结果。图1细胞处于_____时期,细胞中含有_____对同源染色体。正常情况下,染色体在纺锤丝的牵引下运动,平均分配到细胞两极,图1中箭头处指的是滞后染色体,是由于个别染色体或断裂的染色体在分裂后期停留于赤道板位置或处于距两极较远的位置所致,分析染色体未平均移动到两极的原因可能是_____。
(4)微核是由细胞核外的染色体构成的核块。结合图1分析,图2细胞中箭头所指的微核形成的原因是_____。图2细胞产生的子细胞存在的染色体变异类型有_____。综合上述分析,试解释四倍体百合花粉不育的原因可能是_____。
20. miRNA为一类内源性非编码RNA,广泛存在于生物体内,通过调控相关基因表达实现对细胞增殖和细胞分化等多种生理过程的调控。下图为miRNA的合成及其介导的基因调控机制示意图,①~③代表过程,请回答下列问题。
(1)过程①为_____,RNA聚合酶参与该过程,可催化_____键的断裂和_____键的合成。
(2)miRNA初级转录物为单链RNA,其含有氢键的原因是_____。
(3)过程②中,前体miRNA在miRNA转运蛋白的协助下,通过_____(填结构)转运出细胞核。细胞质基质中的Dicer酶可催化前体miRNA转变为miRNA-miRNA*双链分子,进而_____形成miRNA和miRNA*,后者在_____酶的催化下降解。
(4)过程③中,Ago蛋白等多种蛋白质可与miRNA构成RISC复合物,再与靶基因mRNA结合,进而抑制其翻译或促进_____。RISC复合物可精准降解靶基因mRNA依赖的是_____。
(5)人体细胞癌变主要原因是_____或原癌基因的过量表达等而引发。科研人员拟利用人造miRNA进行癌症的治疗,试分析其可能的作用机理:_____。
21. 亨廷顿舞蹈症(HD)是人类第4号染色体上的HTT基因内的CAG序列重复次数异常增多导致的一种神经退行性疾病,患者常见面部抽搐、震颤及随意运动失控,最终因心力衰竭及其他并发症而死亡。下图1为HTT基因及致病基因的作用机理示意图,请回答下列问题。
(1)HTT基因的基本单位是_____,其含有的嘌呤碱基与嘧啶碱基的比值为_____。
(2)过程①发生的场所为_____。与过程①相比,过程②特有的碱基配对方式为_____。
(3)HTT基因由非编码区的启动子、终止子以及编码区共同构成,启动子和终止子参与基因的表达,但不编码mRNA的碱基序列。据图分析,HTT基因中CAG重复序列次数增加发生的位置最可能在_____。
(4)研究发现,DNA复制时若子链滑落可导致短序列重复次数增加,图2为其机理示意图。
①图中a链的左侧为_____端。子链的滑落折叠使得CAG所在序列反复复制延伸,从而导致CAG重复次数增加。产生图示的序列异常增多的DNA分子,至少需经过_____次复制。异常的HTT基因的热稳定性高于HTT基因,原因是_____。
②HD患者的发病起始年龄通常在30~40岁之间,结合图1和图2,试解释其原因可能是_____。
22. 东亚飞蝗(♀:22+XX,♂:22+X)是一种严重危害我国农业生产的害虫,存在散居型和群居型两种分布类型,散居型个体可释放“集群信息素”使散居型蝗虫个体表现出聚集行为转化为群居型,产生更大危害。东亚飞蝗的体色黄色和褐色受一对等位基因A和a控制。为研究东亚飞蝗的遗传机制,从遗传学角度实现对东亚飞蝗种群的控制,科研人员开展了下列实验。请回答下列问题。
(1)东亚飞蝗的性别是由_____决定的。雌性东亚飞蝗的体细胞中染色体数目最多为_____条,雄性东亚飞蝗产生的次级精母细胞中含有_____条X染色体。
(2)体色性状中的显性性状为_____;控制体色的基因位于_____染色体上。就体色基因而言,实验一和实验二的F1雌性个体基因型相同的概率为_____。
(3)农业生产实践发现,水稻成熟季节a基因频率会不断下降,原因是_____。
(4)研究表明,是否能产生“集群信息素”受到另一对等位基因B和b控制。为确定该对基因是否与体色基因位于同源染色体上,及其控制性状的显隐性关系,可选择能产生“集群信息素”的个体与异性不能产生“集群信息素”的个体进行_____实验,若两组实验的子代均为能产生“集群信息素”类型,则表明该对基因位于_____染色体上,且_____为显性性状。
(5)利用60CO处理能产生“集群信息素”黄色体色品系,获得能产生“集群信息素”基因和褐色基因紧密连锁(位于同一条染色体上,且不发生互换)的个体(记作N),该育种过程发生的变异类型为_____。科研人员认为利用N繁衍后代可降低东亚飞蝗的适应性,起到对种群数量的控制,理由是_____。
23. 为了解甲、乙(分别受等位基因A、a和B、b控制)两种遗传病的遗传机制,科研人员构建了下图1的家族遗传系谱图。图2为家族中部分个体关于乙病基因的电泳图(条带表示相关基因)。不考虑基因突变,请回答下列问题。
(1)甲病的遗传方式为_____;判断其致病基因不位于X和Y染色体同源区段的依据是_____。
(2)据图2可知,条带1代表的是乙病的_____(选填“正常”或“致病”)基因。III8的基因型为_____,III5和II2基因型相同的概率为_____。
(3)结合图1和图2分析可知,III6的基因型为_____,其所患遗传病的类型有_____,III6表现出乙病症状的原因可能是_____。
(4)国家禁止近亲结婚,可有效降低图中_____(选填“甲”或“乙”)种遗传病的发病率。对另一种遗传病,可通过加强_____等产前诊断措施来实现对其监测和预防。
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