内容正文:
假期作业
假期作业(十二)
一提升素齐·
A.不同温度条件下同一植株花色不同,说
练一练d
明环境能影响生物的性状
B.在25℃的条件下生长的白花植株自交,
一、单项选择题
后代中不会出现红花植株
1.人的线粒体DNA能够进行自我复制,并在
C.若要探究一开白花植株的基因型,最简单
线粒体中通过转录和翻译控制某些蛋白质
可行的方法是在25℃条件下进行杂交实
的合成,下列说法正确的是
()
验
A.线粒体DNA复制时需要以核糖核苷酸
D.在30℃的条件下生长的白花植株自交,
作为原料
产生的后代在25℃条件下生长可能会出
B.线粒体DNA进行转录时需要DNA聚合
现红花植株
酶的参与
4.下列关于DNA、基因、基因型和表型的叙
C.线粒体中存在识别并能转运特定氨基酸
述,不正确的是
的tRNA
A.从水毛茛水上椭圆形叶和水下针形叶可
D.线粒体DNA发生突变后可通过父亲遗
知,基因型相同表型不一定相同
传给后代
B.基因是DNA上有遗传效应的片段,而
2.牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图
DNA上的某一片段可能包含若干基因
为花青素的合成与颜色变化途径示意图:
C.用含2P的普通培养基培养不含2P的病
基因①
某因②
某因③
毒,可得到含2P的病毒DNA分子
3酸性,红色
D.存在等位基因的二倍体为杂合体,能稳定
2
苯丙制
遗传的二倍体一般不含等位基因
→辅…
→查尔厢一→花青贫
5.如图为人体某种遗传病的产生机理示意图。
碱性、蓝色
据图分析,以下说法正确的是
(
从图中不能得出的是
(
异常基囚
A.花的颜色由多对基因共同控制
过程①
B.基因可以通过控制酶的合成来控制代谢
.....h
C.生物性状由基因决定,也受环境影响
过得②
D.若基因①不表达,则基因②和基因③不
表达
异常多肽链
构成
异常货白质
3.某种两性花的植物,可以通过自花传粉或异
RRg RRRee
花传粉繁殖后代。在25℃条件下,基因型
EXECEESEEES
为AA和Aa的植株都开红花,基因型为aa
A.图中a、b、c分别为DNA、mRNA、蛋白
的植株开白花,但在30℃的条件下,各种基
质,过程①和②分别表示转录和翻译
因型的植株均开白花。下列说法不正确
B.过程①需要RNA聚合酶的催化,该酶与
的是
RNA一端的特定序列相结合
35
高一著假·生物学
C.由图可知,翻译过程中,核糖体沿着
二、不定项选择题
mRNA由左向右移动
D.若异常蛋白为结构蛋白,则该图体现了基
8.野生水稻植株高达2.5米,孕穗后在种子发育
期容易倒伏造成减产。在水稻遗传育种的过
因通过控制蛋白质结构直接控制生物
程中,降低植株高度是育种面临的一个重要课
性状
题。研究发现,水稻体内的赤霉素水平与植物
6.有些细菌体内精氨酸含量能够保持相对稳
的株高呈现正相关,为有效培育出矮秆抗倒伏
定,原理如下图。相关叙述正确的是(
品种,可以采取的措施包括
阳止孵1、鸭2、郸3基的转录
A.敲除赤霉素合成酶基因
mRNA1
mRNA2
mR VA3
B.降低赤霉素合成酶基因的表达水平
原料1
德1,中问产2、中问产库3
C.超表达赤霉素分解酶基因
原料Ⅱ
物I
物Π
術氨酸
D.超表达赤霉素合成酶基因
A.这三对基因的遗传遵循基因的自由组合
9.如图是人体内苯丙氨酸与酪氨酸代谢的部
规律
分途径,下列相关叙述不正确的是
(
B.图中体现了基因可以通过控制酶的合成
共因③
基闪①
华因②
或蛋白质的结构来控制性状
衰性纤并常CR
米内
酶①移红障2地色
C.这些细菌内精氨酸含量稳定的原因与负
维化
蛋山
然酸
袋
反馈调节机制有关
装内师酸引苯内时水正)
D.若控制酶2的基因不表达,则控制酶1的
A.苯丙酮尿症的患者可能会因为黑色素不
能合成同时患上白化病
基因表达,控制酶3的基因不表达
B.基因①②③一般会同时出现在人体的同
7.人类的半乳糖血症属于常染色体隐性遗传,
一个细胞中
基因位于9号染色体。患者半乳糖1磷酸
C.基因①②③的功能说明基因通过控制酶
鸟苷酰基转移酶(GPUT)缺乏导致半乳糖
的合成从而控制生物性状
升高,出现腹痛、腹胀等症状。决定GPUT
D.当人体衰老时,酶①的活性降低导致头发
的基因(Gt)突变后形成隐性致病基因
变白
(gt)。此外,还有另一突变基因(GtP),基因
10.某哺乳动物背部的皮毛颜色由基因A,、A。
型为GtP__的个体表型正常,但GPUT活
和A3控制,且A1、A2和A3任何两个基因
组合在一起,各基因都能正常表达,如图表
性较基因型为GtGt低。下列分析正确
示基因对背部皮毛颜色的控制关系。下列
的是
(
)
说法错误的是
A.GPUT活性的测定可作为诊断该病的重
基内A
要依据
悔1
基因A,
B.杂合子一般不发病,患者均为纯合子,患
Y(祸色)
酶2
者的父母均为杂合子
X门色)
一棕色)
C.这组复等位基因可组成6种基因型,基因
W(黑色)
晦3。一基闪A
的显隐性关系为Gt>GtP>gt
A.体现了基因可以通过控制酶的合成来
D.该实例可体现基因通过控制酶的合成来
控制生物性状
控制代谢进而直接控制生物性状
B.该动物种群中关于体色的纯合子有3种
36
假期作业
C.分析图可知,该动物体色为白色的个体
氨基酸◇
一定为纯合子
D.若一白色雄性个体与多个黑色异性个体交
IRNA
AUC
3
配的后代有三种毛色,则其基因型
·…AUGUCUUAC).
mRAA
为AA
rRNA
三、非选择题
图甲
PEP
11.果蝇的日活动周期由基因per控制,野生
型基因per和突变基因per、per分别控
商a
制果蝇的日活动周期为24小时、19小时和
油脂
氨基酸
29小时,突变基因per0则导致果蝇活动完
图乙
全没有节律性。
(1)图甲中①②③所代表的三个过程分别
(1)突变型果蝇具有不同的日活动周期,说
是
②过程
明基因突变具有
的特点。已
所需的酶是
,其发生的主要场所
知per控制合成的蛋白质由1200个氨基
是
。
图中需要mRNA、tRNA和
酸组成,而per”控制合成的蛋白质仅由约
核糖体同时参与的过程是
(填写图
400个氨基酸组成,试推测原因:
中的标号),此过程中一个mRNA可以与
多个核糖体结合的意义是
(2)per基因除了能影响果蝇的日活动周期
外,还能影响雄果蝇的求偶鸣叫节律。从
(2)图乙所示基因控制生物性状的类型是
基因与性状的关系分析,说明
(3)科学家发现,哺乳动物也存在调节日活
;据
动周期的per基因。请结合生活实际推测
图甲、乙分析,你认为在生产中能提高油菜
日活动规律
(是/不是)完全受基
产油率的基本思路是
因调控,并说明理由
一拓展视野
12.油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料
看一看@
作物。如图甲表示该种植物某细胞内遗传
智能手机与青少年
信息传递的示意图,图中①②③表示生理
越来越多的人声称智能手机已经毁掉了
过程;该植物体内的中间代谢产物磷酸烯
一代人,然而经过长达10年的对青少年心理
醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转
健康与智能手机使用情况的跟踪调查后,认为
变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分
这一观点具有误导性。迄今为止,人们对数码
别由基因A和基因B控制合成。浙江省
设备会导致一代人的衰落这一担心并没有得
农科院陈锦清教授根据这一机制培育出
到研究结果的支持。有研究却表明,网上活动
高产油菜,产油率由原来的35%提高到
或许可反映出、甚至恶化现实中已经存在的
58%。据图回答下列问题:
缺陷
37假期作业
多肽链:tRNA在留译中作为运输氨基酸的工具:rRNA是
基因③是基因通过控制蛋白质结构控制生物性状,C错误:
枝槽体的组成成分。(3)分析可知,IneRNA前体加工成熟
当人体衰老时,酶②的活性降低导致头发变白,D错误]
后,可以与染色质上的DNA分子结合,也可以通过核孔与
10.C[由图知,基因A1、A和A,分别控制阵1、晦2和晦3
细胞质中的蛋白质和RNA结合。(4)根据题意分析,人体
的合成,进而控制该动物的体色,能体现基因通过控制晦的
感柒细菌时,造血干细胞核内产生的一种IneRNA,通过与
合成来控制代谢从而控制性状,A正确:A、A和A任何
相应DNA片段结合后,血液中产生了单核细胞、中性粒细
两个基因组合在一起,各基因都能正常表达,因此该动物种
胞等多种吞噬细胞,说明其调控了造血干细胞的分化:吞噬
群中关于体色的纯合子有3种:AA、A2A、AA,B正
细胞属于免疫细胞,因此该调控过程的主要生理意义是增
确:图中信息显不:只要缺乏晦1,体色就为白色,因此白色
强人体的免疫抵卿能力。
个体的基因型有A:AAA,和A:A2三种,而A2A1属于
答案(1)四种核糖核背酸RNA聚合酶
杂合子,C错误:黑色个体的基因型只能是A,A%,该白色雄
(2)mRNA(信使RNA)tRNA和rRNA(转运RNA和核
性个体与多个黑色异性个体交配,后代中出现的棕色个体
糖体RNA)(3)染色质核孔(4)分化增强人体的免
的基因型为A,A,说明该白色个体必定含有A2基因,其
疫抵御能力
基因型为AA或AA,·若为A2A,子代只能有棕色
12,解析(1)人体的胰岛细胞与人体其他细胞在形态结构和
(AA)和白色(AA)两种类型,与题意不符,若为A,A,
生理功能上存在稳定性差异称为细跑分化,其根本原因是
则子代只能有棕色(A,A)、黑色(A,A)和白色(A,A、
基因的选择性表达。(2)过程②称为翻译,由图2可知,决
AA,)三种类型,与题意相符,D正确,]
定苏氨酸的密码子是对应mRNA上的3个碱基,即ACU。
11.解析(1)由题意可知,由野生型基因突变而产生的不同突
(3)由题意可知,mRNA链中鸟嘌玲G与尿嘧啶U之和占
变基因,导致突变型果蝇的日活动周期与野生型果蝇不同,
碱基总数的54%,其模板链对应的区段中胞密啶C占29%,根
这说明基因突变具有不定向性的特点。已知pe控制合
据碱基互补配对原则,G=C=29%,则模板链中腺票岭A所占
成的蛋白质由1200个黛基酸组成,而pe”控制合成的蛋
的比例为A=U=54%-G=54%一29%=25%。(4)翻译过程
白质仅由约400个氨基酸组成,其原因在于:由于基因突
中,一个mRNA上结合多个核糖体可以使少量的mRNA迅速
变,导致per”在表达的过程中,转录形成的mRNA上提前
合成大量的蛋白质(或多款链),提高留译的效率。
出现终止密码子,进而引起脚译提前终止。(2)per基因除
答案(1)基因的选择性表达(细胞分化)
了能影响果蝇的日活动周期外,还能影响雄采蝇的求偶鸣
(2)翻译ACU(3)25%(4)少量的mRNA可以迅速合
叫节律,此现象说明:基因与性状的关系并非都是简单的一
成大量的蛋白质(或多肽链)
一对应的关系,一个基因可控制多个性状。(3)表型是基因
型与环境共同作用的结果。哺乳动物的日活动规律并不是
假期作业(十二)
完全受基因调控,而是既受基因调控,又受环境影响。
提升素养
答案(I)不定向性基因突变导致mRNA上终止密码子
1.C2.D3.C4.C5.D6.C7.A
提前出现,翻译提前终止(2)一个基因可控制多个性状
8.BC[赤霉素是植物生长发育所必需的,所以薇除赤霉素合
(基因与性状不是简单的一一对应的关系)(3)不是日
成酶基因,完全阻断赤霉素的合成,会对植物生长造成严重
活动规律既受基因调控,又受环境影响
的缺陷,是不可取的,A错误:赤霉素是促进植物伸长生长的
12.解析(1)题图甲中①②③所代表的三个过程分别是DNA
重要激素,为了降低株高培育稳定的矮秆品种,降低植物体
复制、转录,翻译。②过程(转录)高不开RNA聚合酶的催
内赤霉素水平是一项有效的措施,因此可通过降低赤霉素合
化,其发生的主要场所是细胞核。mRNA是翻译的模板,
成酶基因的表达水平来实现,B正确:通过超表达赤霉素分
tRNA是翻译时运载氨基酸的工具,核糌体是卿译的场所,
解酶基因从而实现赤霉素含量的下修,达到陵化水稻的目
因此题图中需要mRNA,tRNA和被糖体同时参与的过程
的,C正确:赤霉素是促进植物伸长生长的重要激素,要降低
是③所示的翻译,此过程中一个mRNA可以与多个核糖体
植株高度,需要抑制赤霉素合成晦基因的表达,而不是超表
结合的意义是在短时间内可以合成大量蛋白质。(2)由题
达赤霉素合成晦基因,D错误:]
图乙可知PEP在酶a的催化下转变为油脂,在酶b的催化
9.CD[苯丙酮尿症患者可能是白化症患者,A正确:人体是
下转变为氨基酸,而晦a和酶b分别由基因A和基因B控
由一个受精卵发育而来,体细胞中所舍的遗传信息相同,
制合成,因此题图乙所示基因控制生物性状的类型是基因
B正确:基因①②是基因通过控制晦的合成控制生物性状,
通过控制晦的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性
-57
高一暑假·生物学
状:在生产中,可通过促进酶a的合成、抑制酶b的合成来
答案(1)替换、增添或缺失基因碱基序列(2)取野生
提高油某产油事。
型植株和阁叶植株的根尖分生区制成装片,用显微镜观察
答案(I)DNA复制转录翻译RNA聚合酶细胞
有丝分裂中期细胞内的染色体数目,若观察到阔叶植株的
核③在短时间内可以合成大量蛋白质(2)基因通过
染色体加倍,则说明是染色体组加倍的结果,否则为基因突
控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
变(3)出现窄叶都为阔叶
促进醇a合成抑制酶b合成
12.解析(1)在杂交育种中,杂交的目的是将两个或多个品种
的优良性状通过交配集中在一起。由于水招稻是雌雄同株两
假期作业(十三)
性花植物,为了避免其他花粉的干扰,在杂交时必须对母本
提升素养
进行去雄→套袋→授粉→套袋处理。(2)从F:选出最符合
1.B2.D3.B4.A5.C6.A7.A
生产要求的新品种,最简便的方法是进出耐盐多粒个体进
8.AC[分析表格可知,突变型在含链霉素培养基中的存活率
行连续自交,直到不发生性状分离为止,由千该过程中水稻
为100%,说明S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性,
种群的基因境率发生了改变,因此水稻种群发生了进化
A正确:链霉素通过与校槽体结合抑制共翻译功能,B错误:
(3)由于基因突变是基因中减基的替换、增添或缺失引起基
由分析可知,突变型的产生是由于碱基对的替换所致,C正
因碱苯序列发生政变,因此该变化会导致基因中脱氧核苷
确:基因突变是不定向的,D错误,]
酸的数量不变,增加或减少,故A和中的核苷酸数量可能
9.ABC[①④中碱基的改变,可能是碱基的增游或缺失造成
相同,也可能不相同。
的,属于基因突变,A错误:@③中晦A的氨基酸数目没有
答案(1)将两个水稻品种的优良性状通过交配集中在一
发生变化·但是基因控制合成的酶的种类发生变化,说明发
起去雄→套袋·授粉→套袋(2)连续白交,逐代淘法不
生了基因突变,转录细胞的mRNA的碱基序列发生改变,B
需要个体种群基因频率发生了改变(3)相同或不相同
错误:基因突变会引起mRNA上的密码子发生改变,但不改
基因突变是基因中碱基的替换,增添或缺失,该变化会导
变tRNA的种类数,C错误:由表格信息可知,①①基因突变
致基因中脱氧核苷酸的数量不变,增加或减少
导致控制合成的蛋白质的氨基酸数目改变,因此基因突变可
假期作业(十四)
能导致了控制酪氢酸酶合成的mRNA中的终止密码子位置
改变,D正确。]
提升素养
10,A[基因是有遗传效应的DNA片段,只有DNA分子的基
1.B2.C3.C4.A5.D6.C7.D8.D
因中发生碱基的特换,增添或缺失,才属于基因突变,A正
9,AC[抗维生素D侮偻病是伴X显性遣传病,遗传特点是代
确:基因突变的原因包括内因(生物内部因素)和外因(外界
代相传,女性发病率高于男性,A正确、B错误;红绿色盲是
诱发因素),因此在没有外界诱发因素的作用下,生物也可
伴X隐性遗传病,女性惠者的外婆不一定是该病的恩者,
能会发生基因突变,B错误:人的心肌细胞不能进行减数分
C正确:人类遗传病中的染色体异常遗传病不是由致病基因
裂,而蒸因重组发生在减数分裂过程中,C错误:基因型为
导致的,D错误。]
ABB的个体只含有一对等位巷因,而基因重组最少需要两
10.BD[老年人头发变白是由于酪氨酸酶的活性降低,白化
对等位基因,D错误,]
病人的白发是由干缺乏酪氨酸酶,因此老年人头发变白与
11.解析(1)基因突变概念:DNA分子中发生碱基的替换、增
白化病人的白发机理不同,A错误:白化病是单基因遗传
添或缺失,而引起的基因碱基序列的改支,叫作基因突支。
病,与其相比,多基因遗传病在群体中发病率较高,易受环
(2)由于基因突变显微镜观察不到,染色体变异显微镜可以
境的影响,B正确:白化病是常染色体隐性遗传病,其遗传
观察到,所以方法为:取野生型植株和阔叶植株的根尖分
与性别无关,因此通过性别款测不能检测白化病患儿,C错
生区制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内的染
误:禁上近亲结婚可降低隐性造传病在群体中的发病率,
色体数目,若观察到阅叶植株的染色体加倍,则说明是
D正确。]
染色体组加倍的结果,否则为基因突变。(3)远用多株
11.解析(1)为了减小误差,应该在人群中随机轴样阔查且调
阔叶突变型石刀板雌、雄相交。若杂交后代出现了野生
查样本足够大,来调查色盲的发病率。(2)根据Ⅱ,(父亲惠
型窄叶,则为显性突变所致:若杂交后代仅出现突变型
指)为XX,Ⅱ。为X4Y可知,Ⅲ,为XX或XX,为纯
闭叶,则为隐性突变所致,
合子的概率是1./2,Ⅲ为XY,故N。为色言男性XY的
58