精品解析:安徽省安庆九一六学校 2023-2024学年高一下学期期中考试生物试题
2024-08-17
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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-期中 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 安徽省 |
| 地区(市) | 安庆市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.04 MB |
| 发布时间 | 2024-08-17 |
| 更新时间 | 2024-08-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-08-17 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/46876998.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
安庆九一六学校2023-2024学年度第二学期
高一年级期中调研生物试卷
一、单选题(每题2分共50分)
1. 小麦的抗锈病(T)对易感锈病(t)为显性,植株的高秆(D)对矮秆(d)为显性,两对性状独立遗传。现用一个纯合易感染锈病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗锈病的高秆品种(易倒伏)杂交,F2中出现既抗锈病又抗倒伏的纯合植株的比例为:( )
A. 1/8 B. 1/16
C. 3/16 D. 3/8
【答案】B
【解析】
【详解】由题意用一个纯合易感病的矮秆品种(ddtt)与一个纯合抗病高秆品种(TTDD)杂交,则F1为双杂合子DdTt,让F1子代自交,其后代产生性状分离比例为高秆抗病(D-T-):高秆易感病(D-tt):矮秆抗病(ddT-):矮秆易感病(ddtt)=9:3:3:1,所以F2代中出现既抗病又抗倒伏的纯合个体占得比例为 1÷(9+3+3+1)=1/16。
故选B。
2. 孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验中,用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1自交,F2出现4种性状类型,数量比为9∶3∶3∶1。下列叙述中不正确的是( )
A. F2中与亲本表型不同的概率是3/8或5/8
B. F2的黄色圆粒中杂合子所占的比例为8/9
C. 用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交,也可得到F1
D. F2中纯合子所占比例为1/4
【答案】A
【解析】
【分析】题干中亲本纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆分别为YYRR、yyrr,F1全为黄色圆粒豌豆YyRr,F2中9黄色圆粒Y_R_:3黄色皱粒Y_rr:3绿色圆粒yyR_:1绿色皱粒yyrr。
【详解】A、F2中与亲本表型不同(黄色皱粒Y_rr+绿色圆粒yyR_)的概率是3/16+3/16=3/8,A错误;
B、F2的黄色圆粒Y_R_中杂合子所占的比例为(9/16-1/16)/(9/16)=8/9,B正确;
C、用纯种黄色皱粒豌豆YYrr和纯种绿色圆粒豌豆yyRR作亲本进行杂交,也可得到F1黄色圆粒YyRr,C正确;
D、F2中纯合子(YYRR、YYrr、yyRR、yyrr)所占比例为1/16+1/16+1/16+1/16=1/4,D正确。
故选A。
3. 某自花传粉植物的等位基因A/a控制花粉育性,含A的花粉可育,含a的花粉只有50%可育。下列有关叙述正确的是( )
A. Aa植株产生的可育雄配子数是不育雄配子数的2倍
B. Aa植株为母本进行测交,后代基因型Aa:aa=2:1
C. Aa植株自交后代中基因型为aa的个体所占比例是1/6
D. Aa植株自交,子一代中基因型AA:Aa:aa=1:2:1
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。
【详解】A、Aa的植株产生的花粉A:a=1:1,但由于a有50%不育,因此可育的雄配子(1A+1/2a):不育的雄配子(1/2a)=3:1,A错误;
B、Aa为母本产生的配子A:a=1:1,而aa还是只能产生a的雄配子,二者进行测交,子代Aa:aa=1:1,B错误;
CD、Aa植株自交,雌配子中A:a=1:1,雄配子中A:a=2:1,所以子代aa的比例为1/2×1/3=1/6,子一代中AA:Aa:aa=(1/2×2/3):(1/2×1/3+2/3×1/2):(1/2×1/3)=2:3:1,C正确,D错误。
故选C。
4. 在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是( )
A. 黑光×白光→18黑光:16白光
B. 黑光×白粗→25黑粗
C. 黑粗×白粗→15黑粗:7黑光:16白粗:3白光
D. 黑粗×白光→10黑粗:9黑光:8白粗:11白光
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是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;发生的时间为减数分裂形成配子时。验证基因的分离定律和自由组合定律是通过测交实验,若测交实验出现 1:1,则证明符合分离定律;如出现 1:1:1:1 则符合基因的自由组合定律。
【详解】验证基因的自由组合定律应该进行测交:CcRr(黑色粗糙)个体与ccrr(白色光滑)个体杂交,后代表现型及比例为黑色粗糙:黑色光滑:白色粗糙:白色光滑=1:1:1:1,说明在F1产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。因此在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性,能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是黑粗×白光→10黑粗:9黑光:8白粗:11白光,D正确,ABC错误。
故选D。
5. 下列有关人工异花传粉的操作过程正确的是( )
①雄蕊成熟前 ②雄蕊成熟时 ③花凋谢后 ④套袋 ⑤去雄 ⑥异花传粉
A. ②⑤④③⑥④ B. ①④⑤②⑥④ C. ①⑤④②⑥ D. ①⑤④②⑥④
【答案】D
【解析】
【分析】人工异花传粉的关键是避免非目的花粉的传粉,所以花粉成熟前去雄,目的是避免自花传粉。异花传粉前后都要套袋,避免其他成熟花粉影响结果。
【详解】人工异花传粉的操作过程:花粉成熟前→去雄→套袋→花粉成熟时→异花传粉→套袋,即①⑤④②⑥④,即D正确,ABC错误。
故选D。
6. 下列有关减数分裂和受精作用的叙述,错误的是( )
A. 在减数分裂过程中细胞连续分裂两次
B. 受精卵中的遗传物质一半来自卵细胞
C. 同源染色体分离发生在减数第一次分裂
D. 受精作用的实质是雌雄配子的核融合
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期: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)减数第二次分裂过程: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、减数分裂过程中DNA复制一次,细胞连续分裂两次,A正确;
B、受精卵细胞核中的遗传物质一半来自卵细胞,细胞质中的遗传物质主要来自卵细胞,B错误;
C、同源染色体分离发生在减数第一次分裂,C正确;
D、受精作用的实质是精子和卵细胞核融合,D正确。
故选B。
7. 某同学用橡皮泥制作二倍体的细胞减数分裂Ⅰ后期染色体变化模型。下列叙述错误的是( )
A. 可用两种颜色的橡皮泥制作同源染色体
B. 应体现出同源染色体分离并移向两极的趋势
C. 需将大小相同的染色体放在细胞同一极
D. 该模型有助于理解孟德尔遗传定律
【答案】C
【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:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体互换;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)减数第二次分裂过程: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、可用两种颜色的橡皮泥制作同源染色体,一般大小、形态相似,A正确;
B、细胞减数分裂Ⅰ后期染色体变化之一为同源染色体分离并移向两极,B正确;
C、大小相同的染色体为同源染色体,故需将大小相同的染色体放在细胞不同极,C错误;
D、该模型有助于理解孟德尔遗传定律(遗传因子随同源染色体的分离而分离,非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体的自由组合而自由组合),D正确。
故选C。
8. 鸽子为ZW型性别决定方式,腹部羽毛的颜色由一对等位基因A、a控制。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,F1雌雄个体交配得F2。下列判断错误的是( )
A. 白色显性性状,基因A、a位于性染色体上
B. 理论上,该鸽子关于羽色的基因型有5种
C. 基因A在Z染色体上,W染色体上不含有它的等位基因
D. F2雌雄个体自由交配,F3中灰色雌鸽所占比例为
【答案】D
【解析】
【分析】根据“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基因位于Z染色体上。
【详解】A、根据“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,白色为显性性状,A正确;
B、理论上,该鸽子关于羽色的基因型有ZAW、ZaW、ZAZA 、ZAZa、ZaZa,共5种,B正确;
C、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,雄鸽均为白色,基因A位于Z染色体上,W染色体上不含有它的等位基因,C正确;
D、亲本的基因型为ZAW×ZaZa,子一代的基因型为ZaW、ZAZa,F1的雌雄个体自由交配,F2基因型ZAW、ZaW、ZAZa、ZaZa,F3中灰色雌鸽ZaW所占比例为×=,D错误。
故选D。
9. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
【答案】C
【解析】
【分析】由题意可知,两对等位基因位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。
【详解】EeZDW×EeZdZd杂交,F1中白茧、油蚕雌性(eeZdW)所占的比例为1/4×1×1/2=1/8,ABD错误,C正确。
故选C。
10. 果蝇部分基因在染色体上的位置如图所示,其中能验证基因自由组合定律的是( )
A. A、a和B、b B. A、a和D、D C. B、b和C、c D. B、b和D、D
【答案】C
【解析】
【分析】由图可知,该果蝇含有4对同源染色体上,A、a和c、C分别位于两对常染色体上,而A、a和b、B位于同一对同源染色体上,D与D位于性染色体上。
【详解】由图可知,该果蝇含有4对同源染色体上,A、a和c、C分别位于两对常染色体上,而A、a和b、B位于同一对同源染色体上,D与D位于性染色体上,要验证自由组合定律需要两对等位基因分别位于两对同源染色体上,可见A/a与c/C、b/B与c/C可以用于验证基因的自由组合定律,综上所述,ABD不符合题意,C符合题意。
故选C。
11. 下图为某动物个体的细胞分裂示意图,下列分析错误的是( )
A. 细胞①非姐妹染色单体之间可能发生互换
B. 细胞②④可能发生等位基因分离
C. 细胞③处于有丝分裂中期
D. 据图推测该动物个体为雌性
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析,①表示减数第一次分裂分裂中期,②表示减数第二次分裂后期,③表示有丝分裂中期,④表示减数第一次分裂后期。
【详解】A、细胞①处于减数第一次分裂前期,此时同源染色体的非姐妹染色单体之间可能发生互换(交叉互换),A正确;
B、②表示减数第二次分裂后期,④表示减数第一次分裂后期,正常情况下等位基因随同源染色体分离而分离,若发生了互换,则在减数第二次分裂后期也可能发生等位基因分离,B正确;
C、③含有同源染色体,且着丝粒(着丝点)整齐排列在赤道板上,细胞处于有丝分裂中期,C正确;
D、④表示减数第一次分裂后期,此时细胞质均等分裂,故据图推测该动物个体为雄性,D错误。
故选D。
12. 如图曲线表示某雄果蝇精原细胞分裂过程中,细胞内染色体数目变化(甲曲线)及每条染色体上DNA含量变化(乙曲线)。下列说法正确的是( )
A. CD阶段,所有的非姐妹染色单体都可以发生交叉互换
B. 减数分裂的结果是形成染色体数目减半的成熟生殖细胞
C. E→F数量减半和I→J数量加倍的原因不同
D. 图示横轴代表精原细胞有丝分裂过程的不同时期
【答案】B
【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。减数分裂Ⅰ前期,同源染色体联会形成四分体;减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合;减数分裂Ⅱ后期染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成染色体,移向细胞两极。
【详解】A、CD阶段中的减数分裂Ⅰ前期,同源染色体联会时,并不是所有的非姐妹染色单体都可以发生互换,只有同源染色体上的非姐妹染色单体的部分片段可能会发生互换,A错误;
B、在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次,所以,产生的成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞少一半。因此,可以说减数分裂的结果是形成染色体数目减半的成熟生殖细胞,B正确;
C、E→F和I→J处于减数分裂Ⅱ后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,形成染色体分别移向细胞两极,染色体数目加倍,每条染色体上的DNA含量由2变为1,所以,E→F数量减半和I→J量加倍的原因都是着丝粒分裂,C错误;
D、本题图中的甲曲线可以表示该雄果蝇精原细胞减数分裂过程中染色体数目的变化,其中,IJ表示减数分裂Ⅱ后期,染色体的着丝粒分裂,染色体数加倍。乙曲线可以表示该雄果蝇精原细胞减数分裂过程中每条染色体上DNA的含量变化,其中,AC段是减数分裂前的间期;CD段是减数分裂Ⅰ前期、中期、后期、末期;DE段是减数分裂Ⅱ前期、中期;FG段是减数分裂Ⅱ后期、末期;GH表示减数分裂Ⅱ结束后产生的精细胞及精细胞变形后形成的精子。图示横轴可以代表精原细胞减数分裂过程的不同时期,D错误。
故选B。
13. 人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 若某病是由位于非同源区Ⅲ上的致病基因控制,则患者均为男性
B. 若某病是由位于非同源区Ⅰ上的隐性基因控制,则男性患病概率大于女性
C. 若某病是由位于非同源区Ⅰ上的显性基因控制,则男性患者的母亲一定患病
D. 若某病是由位于同源区Ⅱ上的致病基因控制,则该基因控制的性状遗传与性别无关
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析,I片段是位于X染色体上的非同源区段,隐性基因控制的遗传病为伴X染色体隐性遗传病,男性患病率高于女性;同源区段Ⅱ上存在等位基因,II片段上基因控制的遗传病,男性患病率可能不等于女性;Ⅲ片段是位于Y染色体上的非同源区段,Ⅲ片段上基因控制的遗传病为伴Y遗传,患病者全为男性。
【详解】A、由题图可以看出,Ⅲ片段位于Y染色体上,X染色体上无对应的部分,因此若某病是位于Ⅲ片段上致病基因控制的,则患者均为男性,A正确;
B、若某病是位于Ⅰ片段上隐性致病基因控制的,表现为伴X隐性遗传,由于男性只要含有致病基因即患病,而女性需要含有两个致病基因才患病,因此男性患病概率大于女性,B正确;
C、由题图可知Ⅰ片段位于X染色体上,Y染色体上无对应区段,若该区段的疾病由显性基因控制,由于男患者的X染色体来自于母亲,所以男性患者的母亲一定患病,C正确;
D、Ⅱ区段是X和Y染色体的同源区,其上的单基因遗传病,患病率可能与性别有关,如XaXa×XAYa后代所有显性个体均为女性,所有隐性个体均为男性,D错误。
故选D。
14. 下图为甲病和乙病遗传系谱图,Ⅰ3个体不携带乙病致病基因。下列叙述错误的是( )
A. 甲病为常染色体隐性遗传病
B. 乙病致病基因位于X染色体上
C. 乙病的女性患者多于男性患者
D. Ⅱ11个体的基因型有2种可能
【答案】C
【解析】
【分析】根据系谱图中正常的Ⅰ1和Ⅰ2的后代中有一个女患者为Ⅱ6,说明甲病为常染色体隐性遗传。正常的Ⅰ3和Ⅰ4的后代中有一个患者Ⅱ13,说明乙病为隐性遗传病,图中的4个乙病患者都为男性,没有女患者,从发病率上看男性大于女性,且根据题意已知I3不携带乙病致病基因,所以乙病为伴X隐性遗传。
【详解】A、根据系谱图中正常的Ⅰ1和Ⅰ2的后代中有一个女患者为Ⅱ6,说明甲病为常染色体隐性遗传,A正确;
B、正常的Ⅰ3和Ⅰ4的后代中有一个患者Ⅱ13,说明乙病为隐性遗传病,根据题意已知I3不携带乙病致病基因,但后代Ⅱ13患乙病,所以乙病为伴X隐性遗传,即乙病致病基因位于X染色体上,B正确;
C、乙病为伴X染色体的隐性遗传病,男性患者多于女性患者,C错误;
D、假设控制甲、乙两种病的相关基因分别为A/a、B/b,正常的Ⅰ3和Ⅰ4的后代中有一个两病都患的Ⅱ13,说明Ⅰ3和Ⅰ4的基因型是AaXBY、AaXBXb,Ⅱ11个体表现正常,有一个患乙病的儿子,基因型为AAXBXb、AaXBXb,基因型有2种可能,D正确。
故选C。
15. 果蝇红眼对白眼为显性。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如图。下列判断错误的是( )
A. 果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体
B. 亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子
C. 具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性
D. 例外子代的出现源于母本减数分裂异常
【答案】B
【解析】
【分析】1、位于性染色体上的基因,其在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫伴性遗传。
2、摩尔根运用“假说—演绎法”,通过果蝇杂交实验证明了萨顿假说。
【详解】A、白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,这说明控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体,A正确;
B、白眼为隐性,根据子代性染色体组成和表型可知亲代白眼雌蝇产生了3种不同类型的配子(即X、XX,O),B错误;
C、由图可知,XXY的个体为雌性,具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确;
D、例外子代的出现是源于母本减数分裂异常,出现了不含X染色体的卵细胞或含有两条X染色体的卵细胞,D正确。
故选B。
16. 1952年,赫尔希和蔡斯用32P或35S标记T2噬菌体,并分别与无标记的细菌混合培养,经过一定时间保温后再搅拌、离心得到了上清液和沉淀物,再检测放射性。下列叙述错误的是( )
A. 搅拌不充分会使含35S标记组沉淀物的放射性偏高
B. 保温时间过长会使含35S标记组上清液的放射性偏低
C. 保温时间过短会使含32P标记组上清液的放射性偏高
D. 实验所获得的子代噬菌体均不含35S而部分可含有32P
【答案】B
【解析】
【分析】1、噬菌体的结构:蛋白质外壳(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P)。
2、噬菌体的繁殖过程: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。
【详解】A、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳留在外面,如果搅拌不充分,蛋白质外壳与细菌不分开,会使35S标记组沉淀物的放射性偏高,A正确;
B、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳留在外面,如果保温培养时间过长,部分被侵染的大肠杆菌会裂解,但由于原料没有被标记,故不会影响标记组上清液的放射性偏,B错误;
C、保温时间过短,32P标记的部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,离心后会出现在上清液,使含32P标记组上清液的放射性偏高,C正确;
D、由于无标记的细菌不能提供有35S标记的原料,因此实验所获得的子代噬菌体均不含35S而部分可含有32P(DNA半保留复制),D正确。
故选B。
17. 某双链DNA分子含有100个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4。下列表述正确的是( )
A. 该DNA分子的另一条链上A:T:G:C=1:2:3:4
B. 该DNA分子共有腺嘌呤15个
C. 该DNA分子共有鸟嘌呤30个
D 其中一条链中(A+T)/(G+C)=3/7,另一条链中(A+T)/(G+C)=7/3
【答案】B
【解析】
【分析】在双链DNA分子中,腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)配对。
【详解】A、根据碱基互补配对原则,该DNA分子的另一条链上A:T:G:C=2:1:4:3,A错误;
B、该DNA分子的一条链中,A+T占30%。所以该双链DNA中A+T=100×30%=30,A=15,B正确;
C、该DNA分子的一条链中,C+G占70%。所以该双链DNA中C+G=100×70%=70,G=35,C错误;
D、互补碱基对之和在两条单链所占比值相等,所以其中一条链中(A+T)/(G+C)=3/7,另条链中(A+T)/(G+C)=3/7,D错误。
故选B。
18. 如图是DNA复制过程的示意图,下列有关DNA复制的叙述正确的是( )
A. 图中DNA的复制是多起点同时开始复制的
B. DNA复制的场所在细胞核
C. DNA的复制的特点是边解旋边复制
D. DNA的复制是以亲代DNA的一条链为模板,在解旋酶、DNA聚合酶等作用下进行的
【答案】C
【解析】
【分析】1、DNA分子的复制过程是:首先DNA分子在解旋酶的作用下解旋成两条单链,解开的两条链分别为模板,在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则形成子链,子链与模板链相互盘旋形成新的DNA分子。DNA分子是边解旋边复制和半保留复制的特点。
2、根据题意和图示分析可知:真核细胞的DNA分子的复制具有多个复制起点,且双向复制,这种复制方式加速了复制速度。
【详解】AC、由图可知DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,且是多个起点开始,复制叉大小不一,说明不是同时开始的,A错误,C正确;
B、DNA复制的场所主要在细胞核,其次在真核细胞的线粒体和叶绿体中也可以进行复制,B错误;
D、DNA的复制是以亲代DNA的两条链分别作为模板,在解旋酶、DNA聚合酶等作用下进行的,D错误。
故选C。
19. 下列有关基因、DNA、染色体的说法,错误的是( )
A. 碱基特定的排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性
B. 基因与染色体的关系可概括为染色体是基因的主要载体
C. 分子大小相同、碱基含量相同的基因所携带的遗传信息一定相同
D. 一条染色体上含有1个或2个DNA分子
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子一般是由2条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基由氢键连接形成碱基对碱基对千变万化的排列顺序构成了DNA分子的多样性,每一个DNA分子的碱基对的排列顺序是特定的,这构成了DNA分子的特异性。
【详解】A、每个DNA分子的碱基对的排列顺序是特定的,碱基对的特定的排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性,A正确;
BD、染色体是DNA分子的主要载体,一条染色体上一般含有1个DNA分子,在染色体复制后、着丝点分裂之前含有2个DNA分子,BD正确;
C、分子大小相同、碱基含量相同的核酸分子,若其碱基排列顺序不同,它所携带的遗传信息不相同,C错误;
故选C。
20. 左氧氟沙星的作用机制是通过特异性抑制细菌DNA旋转酶的活性,阻止细菌DNA的复制而导致细菌死亡、迄今为止,只在原核生物中发现了DNA旋转酶。下列相关叙述正确的是( )
A. 左氧沙星可抑制DNA聚合酶从而抑制人体细胞的DNA复制,故毒副作用很大
B. DNA复制时以每条单链为模板,DNA聚合酶沿模板链的5’端向3’端方向移动
C. 一个含有m个腺嘌呤的DNA分子经过n次复制,共消耗腺嘌呤脱氧核苷酸m·2n-1个
D. 一个DNA在体外复制n次所得的DNA分子中,含有亲代母链的DNA分子占1/2 n-1
【答案】D
【解析】
【详解】已知DNA分子中的某种脱氧核苷酸数,求复制过程中需要的游离脱氧核苷酸数:①设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA复制n次,需要该游离的该核苷酸数目为(2n-1)×m个,②设一个DNA分子中有某核苷酸m个,则该DNA完成第n次复制,需游离的该核苷酸数目为(2n-1)×m个
【点睛】A、左氧氟沙星通过特异性抑制细菌DNA旋转酶的活性,阻止细菌DNA的复制而导致细菌死亡,迄今为止,只在原核生物中发现了DNA旋转酶,所以左氧氟沙星不会抑制DNA聚合酶的活性从而抑制人体细胞的DNA复制,A错误;
B、DNA复制时以每条链为模板,DNA聚合酶只能沿模板链的3'端→5'端方向移动,子链延伸方向是5'端→3'端,B错误;
C、一个含有m个腺嘌呤的DNA分子经过n次复制,由于DNA进行半保留复制,所以共需要消耗腺嘌呤脱氧核苷酸(2n-1)×m个,C错误;
D、一个DNA复制n次后形成2n个DNA分子,其中含有亲代母链的DNA分子有2个,占1/2n-1,D正确。
故选D。
21. 某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是( )
A. 毛色的改变受 A 表达的调控
B. 基因型相同的个体毛色有可能不同
C. A受表观遗传调控使其表达量上升
D. 毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响
【答案】C
【解析】
【分析】表观遗传学的主要特点:1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能调节。3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。
【详解】A、根据题干“某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色”,说明毛色的改变受 A 表达的调控,A正确;
B、由于A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间,所以基因型相同的个体毛色有可能不同,B正确;
CD、分析题干可知,A基因没有发生甲基化时表达水平最高,小鼠的毛色为黄色,基因被甲基化后,其表达过程会受到抑制,小鼠的毛色介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型,说明A受表观遗传调控使其表达量下降,C错误,D正确。
故选C。
22. 科学家将小鼠的体细胞转入一种基因,使之诱变为ips细胞,ips细胞能增殖分化为肝细胞等细胞。该肝细胞与ips细胞相比,说法正确的是( )
A. 细胞内mRNA的种类和数量不同
B. tRNA识别并转运的氨基酸不同
C. DNA分子中的碱基排列顺序不同
D. 基因指导蛋白质合成的过程不同
【答案】A
【解析】
【分析】1、转录是指以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
2、翻译是以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,即细胞内的mRNA的种类和数量不同,肝细胞是ips细胞增殖分化而来的,两细胞内mRNA的种类和数量不同,A正确;
B、氨基酸有21种,肝细胞与ips细胞相比,tRNA识别并转运的氨基酸相同,B错误;
C、题干信息可知,肝细胞是ips细胞增殖分化而来的,细胞分化过程中遗传物质不发生改变,即两种细胞内DNA分子中的碱基排列顺序相同,C错误;
D、基因指导蛋白质合成的过程,即转录和翻译过程;肝细胞与ips细胞相比,基因指导蛋白质合成的过程相同,D错误。
故选A。
23. 科研人员从细胞中提取出半胱氨酸(Cys)- tRNA 复合物,将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸(Ala),得到了 Ala - tRNA 复合物。若将该 Ala - tRNA 复合物重新输回细胞,其可以正常参与翻译过程。下列叙述正确的是( )
A. 一个 tRNA 分子中只有三个碱基且只有一个反密码子
B. Ala-tRNA 复合物不改变密码子与反密码子的配对原则
C. 新合成的肽链中,原来 Cys 的位置都会被替换为 Ala
D. mRNA 上每一个密码子都有相应的反密码子与之配对
【答案】B
【解析】
【分析】密码子位于mRNA上,反密码子位于tRNA上,二者相互配对。
【详解】A、一个 tRNA 分子中有多个碱基但只有一个反密码子,A错误;
B、密码子与反密码子始终遵循碱基互补配对原则,B正确;
C、由于从细胞中提取的原本运输Cys的tRNA经过还原变成了运输Ala,若将该丙氨酸-tRNA复合物重新输入回细胞,则新合成的肽链中,原来Cys的位置会被替换为Ala,但不一定是全部被替换,C错误;
D、终止密码子没有相应的反密码子与之配对,D错误。
故选B。
24. 某植物的花色色素由前体白色物质通过下列两种途径合成紫色物质(如下图示),已知各种色素物质均不是蛋白质。让基因型为AABBDD、aabbdd的亲本杂交得到F1,F1自交得到F2。下列叙述正确的是( )
A. F2紫花植株有23种基因型
B. F2中紫花植株占27/64
C. F2白花植株的基因型有5种
D. 基因A、B、D通过控制蛋白质的合成直接控制生物性状
【答案】C
【解析】
【分析】自由组合定律的实质: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、据图分析可知,当含有基因A和基因B时,表现为紫花,或者含有D基因时也表现为紫花,即紫花的基因型可能是A_B_ _ _、aabbD_、aaB_D_、A_bbD_。让基因型为AABBDD、aabbdd的亲本杂交得到F1的基因型为AaBbDd,F1自交得到F2,因此F2中紫花植株有2×2×3+2+2×2+2×2=22种基因型,A错误;
B、分析题意可知白花的基因型为aabbdd、A_bbdd、aaB_dd,F2中白花的概率为(1/4)3+3/64+3/64=7/64,因此紫花的概率为1-7/64=57/64,B错误;
C、白花的基因型为aabbdd、A_bbdd、aaB_dd,共1+2+2=5种,C正确;
D、结合题干信息“某植物的花色色素由前体白色物质通过下列两种途径合成紫色色素物质”可知:基因A、B、D通过控制酶的合成来控制代谢过程进而间接控制生物体的性状,D错误。
故选C。
25. 研究人员测定了某噬菌体DNA中一条单链上的碱基序列,并得到了其编码蛋白质的一些信息,如下图所示,已知AUG为起始密码子。下列相关叙述不正确的是( )
A. 谷氨酸(Glu)至少有两种密码子
B. 由图可知,终止密码子位于D基因和E基因的尾端
C. 一个碱基对替换可能引起两种蛋白质发生改变
D. 图中所示的这条链不是该噬菌体DNA转录的模板链
【答案】B
【解析】
【分析】1、mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸,这样的三个碱基称为密码子。
2、RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,这一过程称为转录,转录是以基因为单位。
【详解】A、分析图可知,噬菌体单链DNA序列中149位(-GAA-)和90位(-GAG-)都编码谷氨酸,可知谷氨酸至少有两种密码子。A正确;
B、密码子是mRNA序列中编码一个氨基酸的三个相邻的碱基,D基因、E基因的本质是DNA,不含终止密码子,B错误;
C、据图知D和E两个基因共用一个DNA分子片段,则一个碱基对替换可能引起两种蛋白发生改变,C正确;
D、根据碱基互补配对可知,图中所示的这条链对应的起始密码子为UAC,与题干“AUG为起始密码子”不符,故图中所示的这条链不是该噬菌体DNA转录的模板链,D正确。
故选B
第II卷(非选择题)
二、填空题(共5题,共50分)
26. 南瓜的果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,控制这两对相对性状的基因独立遗传。某研究小组用白色盘状和白色球状的南瓜进行杂交,F1出现了四种表现型,统计结果如下图所示,请据图分析回答∶
(1)亲本中白色盘状南瓜的基因型是_____,白色球状南瓜的基因型是_____。
(2)在F1中,纯合子所占的比例是_____;在F1中表型不同于亲本的是_____。它们之间的数量比为_____。
【答案】(1) ①. AaBb ②. Aabb
(2) ①. 1/4##25% ②. 黄色盘状南瓜、黄色球状南瓜 ③. 1:1
【解析】
【分析】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合。
【小问1详解】
F1中白色:黄色≈3:1,亲本颜色的基因型为Aa×Aa;盘状:球状≈1:1,已知盘状(B)对球状(b)为显性,因此亲本形状的基因型为Bb×bb,综上所述,亲本中白色盘状南瓜的基因型是AaBb,白色球状南瓜的基因型是Aabb。
【小问2详解】
亲本的基因型为AaBb×Aabb,在F1中,纯合子占1/2×1/2=1/4。亲本的表型为白色盘状南瓜、白色球状南瓜,F1中的表型为白色盘状南瓜、白色球状南瓜、黄色盘状南瓜、黄色球状南瓜,在F1中,表型不同于亲本的是黄色盘状南瓜、黄色球状南瓜,其比例为1/4×1/2aaBb:1/4×1/2aabb=1:1。
27. 如图是某种生物的处于不同分裂时期的细胞示意图,请回答以下问题:
(1)上述图中没有同源染色体的细胞是____________。
(2)图中属于减数分裂的细胞有_____________。
(3)该动物是____________(填“雌性”或“雄性”),细胞D分裂产生的子细胞的名称是____________。
(4)细胞E处于_______________(细胞分裂的时期)。
【答案】(1)D (2)B、D、E
(3) ①. 雄性 ②. 精细胞
(4)减数第一次分裂前期
【解析】
【分析】A细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;B细胞含有同源染色体,并且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;C细胞含有同源染色体,且染色体的着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;D细胞不含同源染色体且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂的后期;E细胞含有同源染色体,且同染色体两两配对,形成四分体,处于减数第一次分裂的前期。
【小问1详解】
D细胞处于减数第二次分裂的后期,不含同源染色体。
【小问2详解】
A细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,C细胞含有同源染色体,且染色体的着丝粒都排列在赤道板上,C处于有丝分裂中期,所以图中属于有丝分裂的细胞是A、C;B细胞同源染色体正在分离,无着丝粒分裂,处于减数第一次分裂后期,D细胞处于减数第二次分裂的后期,E细胞同染色体两两配对,形成四分体,处于减数第一次分裂的前期。故图中属于减数分裂的细胞是B、D、E。
【小问3详解】
通过图B可以看出,减数第一次分裂后期细胞质均等分裂,是雄性动物;细胞D处于减数第二次分裂的后期,产生的子细胞的名称是精细胞。
【小问4详解】
E细胞同染色体两两配对,形成四分体,处于减数第一次分裂的前期。
28. 回答下列问题:
(1)玉米叶绿素的合成受到细胞核中等位基因A和a的控制,基因组成为AA、Aa的植株叶片分别为深绿色、浅绿色,基因组成为aa的植株叶片为黄色,这种黄色植株在幼苗期即死亡。请回答下列问题:
①基因组成为aa的植株在幼苗期死亡的原因是____________。
②在正常光照条件下,基因组成为Aa的植株叶片为浅绿色,但在遮光条件下为黄色,这一现象说明______。
(2)人类性染色体单体XO(“O”不表示一个性染色体,而是表示缺这个染色体,故染色体组成只有一条X染色体)表现为女性先天性性腺发育不全或先天性卵巢发育不全综合征,是常见的女性畸形。但是在果蝇中,XO却表现为雄性(如图)。
用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表型变化,但基因型未变:第二种是亲本雌果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时期X染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。
杂交设计:_____________。
结果预测:Ⅰ.若______________,则是环境改变;
Ⅱ.若_____________,则是基因突变;
Ⅲ.若____________,则是减数分裂时X染色体不分离。
【答案】(1) ①. 基因组成为aa的植株叶片为黄色,缺少叶绿素,光合作用能力弱 ②. 生物的性状不仅由基因控制,还会受到环境因素的影响
(2) ①. M果蝇与正常白眼雌果蝇果蝇杂交,分析子代的表现型 ②. 红眼(雌)果蝇 ③. 全是白眼 ④. 没有子代
【解析】
【分析】1、生物的性状不仅由基因控制,还会受到环境因素的影响。
2、判断果蝇变异的类型,可以进行逆向推导,根据变异的可能性,计算出相关的实验结果。
【小问1详解】
①基因组成为AA、Aa的植株叶片分别为深绿色、浅绿色,基因组成为aa的植株叶片为黄色,基因组成为aa的植株在幼苗期死亡的原因是基因组成为aa的植株叶片为黄色,缺少叶绿素,光合作用能力弱(不能进行光合作用)。
②在正常光照条件下,基因组成为Aa的植株叶片为浅绿色,但在遮光条件下为黄色,这一现象说明生物的性状不仅由基因控制,还会受到环境因素的影响。
【小问2详解】
本题应从分析M果蝇出现的三种可能原因入手,推出每种可能下M果蝇的基因型,从而设计实验步骤和预测实验结果。三种情况下白眼雄果蝇的基因型不同,第一种情况下基因型为XRY,第二种情况下基因型为XrY,第三种情况下,母本产生的卵细胞有O和XRXR两种,O型卵细胞与含Xr的精子受精得到的个体为雄性不育(根据题干中图可知),基因型为XrO。
要判定M果蝇的基因型可让该个体与正常的多只白眼雌果蝇(XrXr)交配,统计子代的眼色可判定其基因型,进而可以判定属于哪种情况.第一种情况XRY与XrXr杂交,若子代雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,则为环境引起的表型改变;
第二种情况XrY与XrXr杂交,若子代全为白眼,则为基因突变引起的表型改变;
第三种情况XRY与XrXr杂交,若没有子代产生(XrO不育),则为减数分裂时X染色体没有分离。
29. 如图是某链状DNA分子的局部结构示意图,请据图回答下列问题。
(1)写出下列图中序号所代表结构的中文名称:①______,⑧______。
(2)从主链上看,两条单链方向______。
(3)_______和_______交替连接,构成了DNA分子的基本骨架。
【答案】(1) ①. 胞嘧啶 ②. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
(2)相反 (3) ①. 磷酸 ②. 脱氧核糖
【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)。分析题图:图中①是胞嘧啶,②是腺嘌呤,③是鸟嘌呤,④是胸腺嘧啶,⑤是磷酸,⑦是脱氧核糖,⑧是胸腺嘧啶脱氧核苷酸,⑨是脱氧核苷酸链。
【小问1详解】
①与G相匹配,①为C胞嘧啶 ④与A相匹配,④是胸腺嘧啶,则⑧为胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
【小问2详解】
DNA两条链反向平行,所以单链方向相反。
【小问3详解】
磷酸与脱氧核糖交替连接,构成了DNA分子的基本骨架。
30. 在遗传学上,把遗传信息的传递叫做信息流。如图为遗传信息传递的部分过程,据图回答下列问题:
(1)过程①新合成的每个DNA分子,都保留了原来DNA分子中的一条链,这种复制方式被称为_____。参与DNA复制的酶主要有解旋酶和_____ (填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)。
(2)物质a为_____,是以DNA的一条链为模板,按照_____原则合成的,过程②称为_____。
(3)过程③称为_____,以物质a为模板,相继结合多个核糖体,利用细胞质中游离的_____ (填原料),进行物质b_____ (填名称)的合成,图中核糖体的移动方向是_____(用箭头表示,→或←),图中的三个核糖体合成的物质b是否相同?_____。
【答案】(1) ①. 半保留复制 ②. DNA聚合酶
(2) ①. mRNA(信使RNA) ②. 碱基互补配对 ③. 转录
(3) ①. 翻译 ②. 氨基酸 ③. 肽链(蛋白质) ④. ← ⑤. 相同
【解析】
【分析】过程①是DNA分子的复制,过程②表示转录,过程③是翻译;物质a是mRNA,物质b是多肽。
【小问1详解】
DNA分子复制是半保留复制,新合成的每个DNA分子,都保留了原来DNA分子中的一条链。参与DNA复制的酶主要是解旋酶和DNA聚合酶。
【小问2详解】
物质a是转录的产物、翻译的模板,是mRNA;是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成的,该过程称为转录,即过程②。
【小问3详解】
过程③是翻译,物质a是mRNA,结合多个核糖体后构成多聚核糖体,利用氨基酸为原料合成物质b即多肽。根据肽链的长短判断,核糖体移动的方向是从右向左;图中的三个多肽是同一个模板合成的,故相同。
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安庆九一六学校2023-2024学年度第二学期
高一年级期中调研生物试卷
一、单选题(每题2分共50分)
1. 小麦的抗锈病(T)对易感锈病(t)为显性,植株的高秆(D)对矮秆(d)为显性,两对性状独立遗传。现用一个纯合易感染锈病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗锈病的高秆品种(易倒伏)杂交,F2中出现既抗锈病又抗倒伏的纯合植株的比例为:( )
A 1/8 B. 1/16
C. 3/16 D. 3/8
2. 孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验中,用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1自交,F2出现4种性状类型,数量比为9∶3∶3∶1。下列叙述中不正确的是( )
A. F2中与亲本表型不同的概率是3/8或5/8
B. F2的黄色圆粒中杂合子所占的比例为8/9
C. 用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交,也可得到F1
D. F2中纯合子所占比例为1/4
3. 某自花传粉植物的等位基因A/a控制花粉育性,含A的花粉可育,含a的花粉只有50%可育。下列有关叙述正确的是( )
A. Aa植株产生的可育雄配子数是不育雄配子数的2倍
B. Aa植株为母本进行测交,后代基因型Aa:aa=2:1
C. Aa植株自交后代中基因型为aa的个体所占比例是1/6
D. Aa植株自交,子一代中基因型AA:Aa:aa=1:2:1
4. 在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是( )
A. 黑光×白光→18黑光:16白光
B. 黑光×白粗→25黑粗
C. 黑粗×白粗→15黑粗:7黑光:16白粗:3白光
D. 黑粗×白光→10黑粗:9黑光:8白粗:11白光
5. 下列有关人工异花传粉的操作过程正确的是( )
①雄蕊成熟前 ②雄蕊成熟时 ③花凋谢后 ④套袋 ⑤去雄 ⑥异花传粉
A. ②⑤④③⑥④ B. ①④⑤②⑥④ C. ①⑤④②⑥ D. ①⑤④②⑥④
6. 下列有关减数分裂和受精作用的叙述,错误的是( )
A. 在减数分裂过程中细胞连续分裂两次
B. 受精卵中的遗传物质一半来自卵细胞
C. 同源染色体分离发生在减数第一次分裂
D. 受精作用的实质是雌雄配子的核融合
7. 某同学用橡皮泥制作二倍体的细胞减数分裂Ⅰ后期染色体变化模型。下列叙述错误的是( )
A. 可用两种颜色的橡皮泥制作同源染色体
B. 应体现出同源染色体分离并移向两极的趋势
C. 需将大小相同的染色体放在细胞同一极
D. 该模型有助于理解孟德尔遗传定律
8. 鸽子为ZW型性别决定方式,腹部羽毛的颜色由一对等位基因A、a控制。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,F1雌雄个体交配得F2。下列判断错误的是( )
A. 白色为显性性状,基因A、a位于性染色体上
B. 理论上,该鸽子关于羽色的基因型有5种
C. 基因A在Z染色体上,W染色体上不含有它的等位基因
D. F2雌雄个体自由交配,F3中灰色雌鸽所占比例为
9. 家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZDW×EeZdZd的杂交组合,其F1中白茧、油蚕雌性个体所占比例为( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
10. 果蝇部分基因在染色体上的位置如图所示,其中能验证基因自由组合定律的是( )
A. A、a和B、b B. A、a和D、D C. B、b和C、c D. B、b和D、D
11. 下图为某动物个体的细胞分裂示意图,下列分析错误的是( )
A. 细胞①非姐妹染色单体之间可能发生互换
B. 细胞②④可能发生等位基因分离
C. 细胞③处于有丝分裂中期
D. 据图推测该动物个体为雌性
12. 如图曲线表示某雄果蝇精原细胞分裂过程中,细胞内染色体数目变化(甲曲线)及每条染色体上DNA含量变化(乙曲线)。下列说法正确的是( )
A. CD阶段,所有的非姐妹染色单体都可以发生交叉互换
B. 减数分裂的结果是形成染色体数目减半的成熟生殖细胞
C. E→F数量减半和I→J数量加倍的原因不同
D. 图示横轴代表精原细胞有丝分裂过程的不同时期
13. 人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 若某病是由位于非同源区Ⅲ上的致病基因控制,则患者均为男性
B. 若某病是由位于非同源区Ⅰ上的隐性基因控制,则男性患病概率大于女性
C. 若某病是由位于非同源区Ⅰ上的显性基因控制,则男性患者的母亲一定患病
D. 若某病是由位于同源区Ⅱ上的致病基因控制,则该基因控制的性状遗传与性别无关
14. 下图为甲病和乙病的遗传系谱图,Ⅰ3个体不携带乙病致病基因。下列叙述错误的是( )
A. 甲病为常染色体隐性遗传病
B. 乙病致病基因位于X染色体上
C. 乙病的女性患者多于男性患者
D. Ⅱ11个体的基因型有2种可能
15. 果蝇红眼对白眼为显性。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如图。下列判断错误的是( )
A. 果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体
B. 亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子
C. 具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性
D. 例外子代的出现源于母本减数分裂异常
16. 1952年,赫尔希和蔡斯用32P或35S标记T2噬菌体,并分别与无标记的细菌混合培养,经过一定时间保温后再搅拌、离心得到了上清液和沉淀物,再检测放射性。下列叙述错误的是( )
A. 搅拌不充分会使含35S标记组沉淀物的放射性偏高
B. 保温时间过长会使含35S标记组上清液的放射性偏低
C. 保温时间过短会使含32P标记组上清液的放射性偏高
D. 实验所获得的子代噬菌体均不含35S而部分可含有32P
17. 某双链DNA分子含有100个碱基,其中一条链上A:T:G:C=1:2:3:4。下列表述正确的是( )
A. 该DNA分子的另一条链上A:T:G:C=1:2:3:4
B. 该DNA分子共有腺嘌呤15个
C. 该DNA分子共有鸟嘌呤30个
D. 其中一条链中(A+T)/(G+C)=3/7,另一条链中(A+T)/(G+C)=7/3
18. 如图是DNA复制过程的示意图,下列有关DNA复制的叙述正确的是( )
A. 图中DNA的复制是多起点同时开始复制的
B. DNA复制的场所在细胞核
C. DNA的复制的特点是边解旋边复制
D. DNA的复制是以亲代DNA的一条链为模板,在解旋酶、DNA聚合酶等作用下进行的
19. 下列有关基因、DNA、染色体的说法,错误的是( )
A. 碱基特定的排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性
B. 基因与染色体的关系可概括为染色体是基因的主要载体
C. 分子大小相同、碱基含量相同的基因所携带的遗传信息一定相同
D. 一条染色体上含有1个或2个DNA分子
20. 左氧氟沙星的作用机制是通过特异性抑制细菌DNA旋转酶的活性,阻止细菌DNA的复制而导致细菌死亡、迄今为止,只在原核生物中发现了DNA旋转酶。下列相关叙述正确的是( )
A. 左氧沙星可抑制DNA聚合酶从而抑制人体细胞的DNA复制,故毒副作用很大
B. DNA复制时以每条单链为模板,DNA聚合酶沿模板链的5’端向3’端方向移动
C. 一个含有m个腺嘌呤的DNA分子经过n次复制,共消耗腺嘌呤脱氧核苷酸m·2n-1个
D. 一个DNA在体外复制n次所得的DNA分子中,含有亲代母链的DNA分子占1/2 n-1
21. 某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是( )
A. 毛色的改变受 A 表达的调控
B. 基因型相同的个体毛色有可能不同
C. A受表观遗传调控使其表达量上升
D. 毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响
22. 科学家将小鼠的体细胞转入一种基因,使之诱变为ips细胞,ips细胞能增殖分化为肝细胞等细胞。该肝细胞与ips细胞相比,说法正确的是( )
A. 细胞内mRNA的种类和数量不同
B. tRNA识别并转运的氨基酸不同
C. DNA分子中的碱基排列顺序不同
D. 基因指导蛋白质合成的过程不同
23. 科研人员从细胞中提取出半胱氨酸(Cys)- tRNA 复合物,将其中的半胱氨酸还原成丙氨酸(Ala),得到了 Ala - tRNA 复合物。若将该 Ala - tRNA 复合物重新输回细胞,其可以正常参与翻译过程。下列叙述正确的是( )
A. 一个 tRNA 分子中只有三个碱基且只有一个反密码子
B. Ala-tRNA 复合物不改变密码子与反密码子的配对原则
C. 新合成的肽链中,原来 Cys 的位置都会被替换为 Ala
D. mRNA 上每一个密码子都有相应反密码子与之配对
24. 某植物的花色色素由前体白色物质通过下列两种途径合成紫色物质(如下图示),已知各种色素物质均不是蛋白质。让基因型为AABBDD、aabbdd的亲本杂交得到F1,F1自交得到F2。下列叙述正确的是( )
A. F2紫花植株有23种基因型
B. F2中紫花植株占27/64
C. F2白花植株的基因型有5种
D. 基因A、B、D通过控制蛋白质的合成直接控制生物性状
25. 研究人员测定了某噬菌体DNA中一条单链上的碱基序列,并得到了其编码蛋白质的一些信息,如下图所示,已知AUG为起始密码子。下列相关叙述不正确的是( )
A. 谷氨酸(Glu)至少有两种密码子
B. 由图可知,终止密码子位于D基因和E基因的尾端
C. 一个碱基对替换可能引起两种蛋白质发生改变
D. 图中所示的这条链不是该噬菌体DNA转录的模板链
第II卷(非选择题)
二、填空题(共5题,共50分)
26. 南瓜果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,控制这两对相对性状的基因独立遗传。某研究小组用白色盘状和白色球状的南瓜进行杂交,F1出现了四种表现型,统计结果如下图所示,请据图分析回答∶
(1)亲本中白色盘状南瓜的基因型是_____,白色球状南瓜的基因型是_____。
(2)在F1中,纯合子所占的比例是_____;在F1中表型不同于亲本的是_____。它们之间的数量比为_____。
27. 如图是某种生物的处于不同分裂时期的细胞示意图,请回答以下问题:
(1)上述图中没有同源染色体的细胞是____________。
(2)图中属于减数分裂的细胞有_____________。
(3)该动物是____________(填“雌性”或“雄性”),细胞D分裂产生的子细胞的名称是____________。
(4)细胞E处于_______________(细胞分裂的时期)。
28. 回答下列问题:
(1)玉米叶绿素的合成受到细胞核中等位基因A和a的控制,基因组成为AA、Aa的植株叶片分别为深绿色、浅绿色,基因组成为aa的植株叶片为黄色,这种黄色植株在幼苗期即死亡。请回答下列问题:
①基因组成为aa的植株在幼苗期死亡的原因是____________。
②在正常光照条件下,基因组成为Aa的植株叶片为浅绿色,但在遮光条件下为黄色,这一现象说明______。
(2)人类性染色体单体XO(“O”不表示一个性染色体,而是表示缺这个染色体,故染色体组成只有一条X染色体)表现为女性先天性性腺发育不全或先天性卵巢发育不全综合征,是常见的女性畸形。但是在果蝇中,XO却表现为雄性(如图)。
用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表型变化,但基因型未变:第二种是亲本雌果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时期X染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。
杂交设计:_____________。
结果预测:Ⅰ.若______________,则环境改变;
Ⅱ.若_____________,则是基因突变;
Ⅲ.若____________,则是减数分裂时X染色体不分离。
29. 如图是某链状DNA分子的局部结构示意图,请据图回答下列问题。
(1)写出下列图中序号所代表结构的中文名称:①______,⑧______。
(2)从主链上看,两条单链方向______
(3)_______和_______交替连接,构成了DNA分子的基本骨架。
30. 在遗传学上,把遗传信息的传递叫做信息流。如图为遗传信息传递的部分过程,据图回答下列问题:
(1)过程①新合成的每个DNA分子,都保留了原来DNA分子中的一条链,这种复制方式被称为_____。参与DNA复制的酶主要有解旋酶和_____ (填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)。
(2)物质a为_____,是以DNA的一条链为模板,按照_____原则合成的,过程②称为_____。
(3)过程③称为_____,以物质a为模板,相继结合多个核糖体,利用细胞质中游离的_____ (填原料),进行物质b_____ (填名称)的合成,图中核糖体的移动方向是_____(用箭头表示,→或←),图中的三个核糖体合成的物质b是否相同?_____。
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