精品解析:河南省濮阳市范县希望中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题
2024-10-13
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2份
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34页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 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) | 河南省 |
| 地区(市) | 濮阳市 |
| 地区(区县) | 范县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.28 MB |
| 发布时间 | 2024-10-13 |
| 更新时间 | 2024-10-13 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-10-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/47926871.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:
2022级高三年级第一次月考生物试题
本试卷包括选择题和非选择题两部分。
一、单项选择题(共25小题,每题2分,共50分)
1. 下列关于高等植物细胞有丝分裂不同于动物细胞的叙述,正确的是( )
A. 前期由中心体发出星射线形成纺锤体
B. 末期出现赤道板,形成细胞壁
C. 中期染色体的着丝点排列在细胞板上
D. 高尔基体在末期起着重要作用
【答案】D
【解析】
【详解】高等植物细胞不含中心体,前期由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体,A错误;赤道板不是真实存在的结构,不会出现,B错误;中期染色体的着丝点排列在赤道板上,C错误;末期有细胞壁的形成,而在植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,因此高尔基体在末期起着重要作用,D正确。
【点睛】动、植物细胞有丝分裂过程的异同:
高等植物细胞
动物细胞
前期
由细胞两极发纺锤丝形成纺锤体
已复制的两中心体分别移向两极,周围发出星射,形成纺锤体
末期
赤道板出现细胞板,扩展形成新细胞壁,并把细胞分为两个
细胞中部出现细胞内陷,把细胞质隘裂为二,形成两个子细胞
2. 下列关于细胞分裂的描述,正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期和有丝分裂后期,核内DNA数和染色体数之比都为1:1
B. 细胞分裂间期,染色体的复制需要解旋酶和RNA聚合酶
C. 所有次级精母细胞中的染色体数只有精原细胞染色体数的一半
D. 有丝分裂产生的子细胞含有该物种的全套遗传信息,而减数分裂产生的子细胞不含有
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂过程:
减数第一次分裂间期:染色体复制;减数第一次分裂前期:联会,同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换;中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;末期:细胞质分裂,核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。
减数第二次分裂前期:核膜、核仁消失,出现纺锤体和染色体;中期:染色体形态固定,数目清晰;后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体并均匀的移向两级;末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。
【详解】A、减数第二次分裂后期和有丝分裂后期,核DNA数和染色体数之比都为1:1,减数第一次分裂后期,核内DNA数和染色体数之比为2:1,A错误;
B、细胞分裂间期,细胞内进行DNA复制和有关蛋白质的合成过程,DNA的复制需要解旋酶和DNA聚合酶催化,蛋白质的合成需要涉及转录和翻译,转录需要RNA聚合酶,B正确;
C、次级精母细胞处于减数第二次分裂后期时,染色体数与精原细胞相等, C错误;
D、有丝分裂产生的子细胞含有该物种的全套遗传信息,而减数分裂的子细胞含有一至多个染色体组,也含有该物种的全套遗传信息, D错误。
故选B。
3. 下列有关实验材料选择和科学实验方法及技术使用的叙述中,错误的是( )
A. 孟德尔在研究豌豆遗传的杂交实验时,运用了“假说~演绎法”
B. 观察植物细胞有丝分裂选择根尖分生区,观察减数分裂可选择成熟的精巢
C. 将质壁分离复原的细胞用龙胆紫染色,可以观察染色体的形态
D. 质壁分离和质壁分离复原选择引流法,叶绿体色素分离采用纸层析法
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞核中有DNA和蛋白质紧密结合成的染色质,染色质是极细的丝状物,存在于细胞分裂间期,在细胞分裂期,染色质高度螺旋化,呈圆柱状或杆状,这时叫染色体。
2、孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
3、用纸层析法分离叶绿体色素时,滤纸条从上到下的色素带依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b。
【详解】A、孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论,A正确;
B、植物根尖分生区细胞因其分裂旺盛可做观察植物细胞有丝分裂实验的绝佳材料,成熟的精巢是产生生殖细胞的场所,是观察减数分裂的材料,B正确;
C、质壁分离复原的细胞属于成熟的植物细胞,不在增殖,无法观察到染色体,C错误;
D、用纸层析法分离叶绿体色素,质壁分离和质壁分离复原实验选择引流法,用吸水纸吸引,D正确。
故选C。
4. 下列有关实验的叙述中,错误的是( )
A. 用洋葱根尖制成装片,能观察同源染色体联会现象
B. 用桃花的雄蕊制成的装片比用桃花的雌蕊制成的装片容易观察到减数分裂现象
C. 能观察到减数分裂现象的装片中,可能观察到同源染色体联会现象
D. 可用蝗虫卵母细胞的固定装片观察减数分裂
【答案】A
【解析】
【分析】观察细胞的减数分裂实验的原理:蝗虫的精母细胞进行减数分裂形成精细胞,再变形成精子,此过程要经过两次连续的细胞分裂:减数第一次分裂和减数第二次分裂,在此过程中,细胞中的染色体形态、位置和数目都在不断地发生变化。
【详解】A、联会现象只发生于减数分裂过程中,洋葱根尖细胞进行有丝分裂,不能观察到同源染色体联会现象,A错误;
B、桃花的雄蕊中减数分裂产生精子的数目要大于雌蕊中减数分裂产生卵细胞的数目,且易于取材,因此观察减数分裂选择雄蕊,容易观察到减数分裂现象,B正确;
C、联会现象发生在减数第一次分裂过程中,能观察到减数分裂现象的装片中,可能观察到同源染色体联会现象,C正确;
D、用蝗虫精母细胞减数分裂固定装片观察减数分裂过程,也可以用蝗虫卵母细胞的固定装片来观察,D正确。
故选A。
5. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是( )
A. 细胞进行一次有丝分裂与一次减数分裂,染色体的复制次数相同
B. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅱ中期染色体都排列在赤道板上
C. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生染色单体分离
D. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期都发生同源染色体联会
【答案】D
【解析】
【分析】有丝分裂和减数分裂是细胞分裂的重要方式。 有丝分裂过程中,染色体复制一次,细胞分裂一次,亲子代细胞染色体数目不变。 减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,产生的子细胞染色体数目减半。 逐项分析
【详解】A、有丝分裂过程中染色体复制一次,减数分裂过程中染色体也复制一次,A正确;
B、有丝分裂中期和减数第二次分裂中期,染色体的着丝粒都排列在赤道板上,B正确;
C、有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,C正确;
D、同源染色体联会发生在减数第一次分裂前期,有丝分裂中期没有同源染色体联会,D错误。
故选D。
6. 图为某二倍体生物细胞分裂过程中某一时期分裂示意图,图中数字代表染色体,字母代表染色单体。没有突变且细胞正常分裂,则下列叙述正确的是 ( )
A. 该细胞中有同源染色体4对、DNA分子8个
B. 如果a上有D基因,a'的相同位置上的基因是d
C. 由于染色体自由组合,该细胞分裂完成将得到四种子细胞
D. 由于同源染色体分离,分裂后a与b不能共存于一个细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A.该细胞中有同源染色体2对、DNA分子8个,A错误;
B.如果a上有D基因,a'的相同位置上的基因也是D,B错误;
C.由于染色体自由组合,该细胞分裂完成将得到两种子细胞,C错误;
D.由于同源染色体分离,分裂后a与b不能共存于一个细胞,D正确。
故选D。
【点睛】本题结合细胞分裂图,考查减数分裂的相关知识,要求学生识记减数分裂不同时期的特点,能准确判断图中细胞的分裂方式及所处的时期;还要求学生掌握基因的分离定律和自由组合定律,能运用所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。
7. M、m和N、n分别表示某动物的两对同源染色体,A、a和B、b分别表示等位基因,基因与染色体的位置如下图所示,下面对该动物精巢中部分细胞的分裂情况分析合理的是( )
A. 正常情况下,若某细胞的基因型为AABB,此时该细胞的名称为初级精母细胞
B. 正常情况下,若某细胞含有MMmmNNnn这8条染色体,则此细胞处于有丝分裂后期
C. 在形成次级精母细胞过程中,图中的染色体发生复制、联会、着丝点分裂等变化
D. M和N染色体上的基因可能会发生交叉互换
【答案】B
【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,同源染色体两两配对的现象;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、分析图可知,该生物的基因型为AaBb,在减数第一次分裂间期,由于染色体的复制,减数第一次分裂过程的细胞的基因型为AAaaBBbb,减数第一次分裂后期,由于同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所形成的次级性母细胞的基因型为AABB、aabb或AAbb、aaBB,所以某细胞的基因型为AABB,则该细胞的名称为次级精母细胞,A错误;
B、正常情况下,细胞的染色体数目在有丝分裂后期加倍,所以若某细胞含有MMmmNNnn这8条染色体,则此细胞处于有丝分裂后期,B正确;
C、形成次级精母细胞过程即为减数第一次分裂过程,该过程中染色体发生复制、联会等变化,但着丝点分裂发生在减数第二次分裂后期,C错误;
D、M和N是非同源染色体,非同源染色体之间进行交叉互换属于染色体变异,交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,D错误。
故选B。
8. 染色体的形态、行为和数量等特征,以及细胞形态变化是区分细胞分裂图像的重要依据。某动物器官内的部分细胞分裂图像如下,相关分析正确的是( )
A. 甲细胞内有2个四分体,处于减数分裂中期
B. 乙细胞含有同源染色体,处于有丝分裂后期
C. 丙细胞中染色体的互换区段同一位置上的基因一定相同
D. 丁细胞处于减数分裂Ⅰ后期
【答案】B
【解析】
【分析】甲细胞中同源染色体成对的排列在赤道板上,处于减数第一次分裂中期;乙细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;丙细胞中同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丁细胞中不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。
【详解】A、甲细胞内有一对同源染色体正在联会,为1个四分体,处于减数第一次分裂前期,A错误;
B、乙细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,B正确;
C、丙细胞中染色体的互换区段同一位置上的基因可能是相同基因,可能是等位基因,C错误;
D、丁细胞中不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,D错误。
故选B。
9. 若某卵原细胞有处于三对同源染色体上的三对等位基因A和a,B和b,C和c,下列四个细胞是来自同一个卵原细胞的是( )
A. AbC、Abc、abc、ABC B. AbC、aBC、abc、abc
C. aBc、AbC、aBc、AbC D. abC、abc、aBc、ABC
【答案】C
【解析】
【分析】减数第一次分裂时,因为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以一个初级性母细胞能产生2种基因型不同的次级性母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂,因此每个次级性母细胞产生2个基因型相同的子细胞.由此可见,一个原始生殖细胞减数分裂形成4个子细胞,但只有2种基因型。
【详解】ABD、由以上分析可知,一个原始生殖细胞减数分裂可形成4个子细胞,但只有2种基因型,选项中都含有三种基因型,ABD错误;
C、一个卵原细胞产生的3个极体有2种基因型,且这两种基因型中没有相同基因,选项中4个子细胞有2种基因型,C正确。
故选C。
【点睛】
10. 如图所示细胞均来自同一生物体,有关叙述错误的是( )
A. 图①和图②不可能来自于同一个初级精母细胞
B. 细胞②可通过④→⑤→④→③→②的过程来形成
C. 图③④⑤⑥中都具有来自父方或母方的染色体
D. 细胞⑤中的染色体数是①或②的四倍
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:①细胞不含同源染色体,是减数分裂产生的配子;②细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂;③细胞含有同源染色体,处于减数第一次分裂前期;④细胞含有同源染色体,处于间期;⑤细胞含有同源染色体,处于有丝分裂后期;⑥细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期。
【详解】A、根据图①②④的染色体组成可知,图①和图②可能来自同一初级精母细胞,A错误;
B、原始的生殖细胞先通过有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成配子,细胞②处于减数第二次分裂,可通过④→⑤→④→③→②的过程来形成,B正确;
C、图③④⑤中含有同源染色体,而同源染色体一条来自父方,一条来自母方,因此③④⑤中都具有来自父方或母方的染色体,⑥中虽然不含同源染色体,但根据染色体颜色可知,其中具有来自父方或母方的染色体,C正确;
D、细胞⑤中的染色体数是8条,是①或②的四倍,D正确。
故选A。
11. 某同学对野生果蝇(2n=8)的精、卵细胞形成过程中,不同时期细胞的核DNA相对含量、染色体和染色单体数目建立如下模型。下列叙述错误的是
A. 甲→乙过程中可发生可遗传的变异
B. 丙时期的所有细胞含有中心体、纺锤丝和同源染色体
C. 甲时期细胞的染色体核型与丁时期细胞的染色体核型相同
D. 丙→乙过程中可发生等位基因分离
【答案】B
【解析】
【详解】由图可知甲没有染色单体,乙中染色体数目减半,甲到乙进行的是减数分裂,可以发生基因突变、基因重组或染色体变异,A正确。丙时期的细胞染色体数目减半,有染色单体,说明是减数第二次分裂前期和中期的图像,此时没有同源染色体,B错误。甲时期细胞是二倍体核型,丁时期细胞也是二倍体核型,C正确。丙到乙即次级精母细胞形成精细胞的过程中,可能因为基因突变或交叉互换,在姐妹染色单体上有等位基因,所以可能发生等位基因的分离,D正确。
点睛:关于DNA、染色体和染色单体含量的柱形图分析,有染色单体和DNA的数目它们的数目一定相同,有染色单体的染色体经过了复制。染色体数目减半的一定是减数第二次分裂时期图像,此时不会有同源染色体的存在。
12. 如图所示为人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 该图若为有丝分裂,则细胞板的出现和纺锤体的消失都在ef段
B. 该图若为减数分裂,则基因的分离和自由组合发生在cd段的某一时期
C. 该图若为有丝分裂,则cd段的细胞都含有46对同源染色体
D. 该图若为减数分裂,则cd段的细胞都含有23对同源染色体
【答案】B
【解析】
【分析】此图既可以表示有丝分裂,又可以表示减数分裂,但是图中的bc段和de段在两种分裂方式中的变化原因相同,此为解题的突破口。图为每条染色体上的DNA的含量变化,与细胞中DNA含量变化不同。在分析此曲线图时主要分析两个转折点:bc段和de段,bc段DNA加倍是由于间期的DNA复制,de段减半是由于着丝粒分裂,染色单体分离的结果。
【详解】A、该图若为有丝分裂,图中ef段表示有丝分裂后期和末期,人体细胞没有细胞壁,在有丝分裂末期不会出现细胞壁,A错误;
B、该图若为减数分裂,则图中cd期表示减数第一次分裂以及减数第二次分裂的前、中期,基因的分离和自由组合都发生在减数第一次分裂过程中,B正确;
C、该图若为有丝分裂,则图中cd期表示有丝分裂间期的G2期以及有丝分裂的前、中期,细胞中的染色体数目没变,仍为46条,则cd段的细胞都含有23对同源染色体,C错误;
D、该图若为减数分裂,则cd期的前段即减数第一次分裂有同源染色体,但是后一阶段(减数第二次分裂的前、中期)的细胞不含同源染色体,D错误。
故选B。
13. 某生物兴趣小组观察了几种二倍体生物不同分裂时期细胞,并根据观察结果绘制出如下图形。下列与图形有关的说法正确的是( )
A. 如果丙图表示精巢内的几种细胞,则C组细胞可发生同源染色体分离
B. 甲图所示细胞处于有丝分裂后期,在此时期之前细胞中央出现了赤道板
C. 甲图所示细胞处于有丝分裂后期,可对应于丙图中的B组细胞
D. 乙图所示细胞可能处于减数第一次分裂后期,此阶段发生同源染色体的分离
【答案】D
【解析】
【分析】甲图处于植物细胞有丝分裂后期;乙图DNA数和染色单体数是染色体数的2倍,可能处于有丝分裂的前期、中期、减数第一次分裂前、中、后等时期;丙图中A组细胞染色体数目为正常细胞的一半,为减数分裂产生的子细胞,B组细胞含有的染色体数目和正常细胞相同,C组细胞染色体数目是正常细胞的二倍,为有丝分裂后期的细胞。
【详解】A、C组细胞染色体数目为4N,应处于有丝分裂后期,有丝分裂过程中不会发生同源染色体的分离,A错误;
B、赤道板是一个并不存在的结构,B错误;
C、丙图中的B组细胞最多,说明持续时间最长,应处于分裂间期,C错误;
D、乙图所示细胞含有染色单体,可能处于减数第一次分裂后期,该时期发生同源染色体的分离,D正确。
故选D。
14. 下图表示细胞有丝分裂、减数分裂和受精作用过程中核DNA含量的变化示意图,下列叙述不正确的是( )
A. 由B→C,DNA的含量增加一倍,是因为DNA复制的结果
B. 由H→I,DNA的含量增加一倍,是受精作用的结果
C. 处于E→F段的细胞中染色体数可以是该生物体细胞中染色体数的一半,也可以等于体细胞染色体数
D. 由D→E和N→R,DNA的含量减少一半,原因都是姐妹染色单体分开,移向两极后,细胞分裂的结果
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:AH段DNA分子数目减半,所以表示减数分裂;HI段表示受精作用,IP段DNA分子数目保持不变,所以表示有丝分裂。
【详解】A、AH段DNA分子数目减半,所以表示减数分裂;HI段表示受精作用,IP段DNA分子数目保持不变,所以表示有丝分裂。由B→C,DNA的含量增加一倍,是因为复制的结果,为减数第一次分裂间期,A正确;
B、由H→I,DNA的含量增加一倍,是精子和卵细胞结合而发生受精作用的结果,B正确;
C、E→F可表示减数第二次分裂,染色体数目可以该生物体细胞中染色体数的一半,后期染色体数目加倍,可以等于体细胞染色体数,C正确;
D、D→E和N→R,DNA的含量减少一半,是细胞分裂成两个子细胞的结果,D错误。
故选D。
15. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆一对相对性状的杂交实验,发现了分离定律。下列哪一项属于其研究过程中的“演绎”部分( )
A. 测交预期结果为高茎:矮茎=1:1
B. 亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开
C. 在体细胞中,遗传因子是成对存在的
D. 测交实验结果为高茎:矮茎=1:1
【答案】A
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、若F1产生两种数量相等的配子,则测交的预期结果为高茎∶矮茎≈1∶1,这属于“演绎”过程,A正确;
B、亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开,这属于提出的假说,B错误;
C、在体细胞中,遗传因子是成对存在的,这属于提出的假说,C错误;
D、测交实验结果高茎:矮茎=1:1,这属于实验现象,据此可以验证假说,D错误。
故选A。
16. 蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为( )
A. 6:2:3:1 B. 9:3:3:1
C. 15:2:6:1 D. 15:5:6:2
【答案】D
【解析】
【分析】用分离定律解决自由组合问题:(1)基因分离定律是自由组合定律的基础。(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa,Bb×bb,然后,按分离定律进行逐一分析,最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。
【详解】基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配,F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2蝴蝶中雌雄个体的理论比例1:1,基因A纯合时雌蝶致死,雌蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=(2:1)×(3:1)=6:2:3:1,雄蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=9∶3∶3∶1,则F2蝴蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅为15:5:6:2,ABC错误,D正确。
故选D。
17. 番茄中紫茎(A)对绿茎(a)呈显性,缺刻叶(C)对马铃薯叶(c)呈显性,F1代表型为紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶=3∶1∶3∶1的亲本组合是( )
A. AaCc和AaCc B. AaCC和aacc C. Aacc和aacc D. AaCc和aaCc
【答案】D
【解析】
【分析】基因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组合是互不干扰的。在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】据题分析,F1中紫茎:绿茎=1:1,亲本有关茎颜色基因型应是Aa和aa;F1中缺刻叶:马铃薯叶=3:1,亲本有关叶形的基因型为Cc和Cc,所以亲本组合应是AaCc和aaCc,ABC错误,D正确。
故选D。
18. 水稻的非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色;糯性花粉中所含的是支链淀粉,遇碘变橙红色。现用纯种非糯性水稻和糯性水稻杂交,取F1花粉加碘液染色。下列有关叙述,正确的是( )
A. 在进行实验时,应对母本去雄、父本去雌
B. 本实验结果验证了基因的分离和自由组合定律
C. 如果让F1自交,产生的植株中花粉有2种表现型
D. 如果让F1自交,产生的植株中花粉有3种基因型
【答案】C
【解析】
【分析】设相关基因为A、a,根据题意分析可知:用纯种的糯稻和糯稻杂交,得到F1,则F1的基因型为Aa,能产生A和a两种基因型的配子,且比例是1:1;已知糯性花粉遇碘呈橙红色,非糯性花粉遇碘呈蓝紫色,所以F1的花粉加碘液染色后,在显微镜下随机选择多个视野,两种颜色的花粉粒数量比例约为1:1。
【详解】A、母本去雄要在开花前,父本不需要进行去雌处理,A错误;
B、本实验中只涉及一对等位基因,无法验证基因的自由组合定律,B错误;
CD、F1的基因型为Aa,自交后产生的基因型为AA、Aa、aa,两种表现型,产生的花粉中有A和a两种,C正确,D错误。
故选C。
19. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是
A. 1∶2∶1 B. 4∶4∶1
C. 3∶2∶1 D. 9∶3∶1
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,用F1中的红果番茄即1/3RR,2/3Rr自交。后代中RR占1/3+2/3×1/4=3/6,Rr占2/6,rr占2/3×1/4=1/6,C正确,A、B、D错误。
20. 豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两亲本杂交得到F1,其表型如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 亲本的基因组成是YyRr、yyRr
B. F1中表型不同于亲本的是黄色皱粒、绿色皱粒
C. F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR或YyRr
D. F1中纯合子占的比例是1/2
【答案】D
【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、由图可知,F1中圆粒∶皱粒=3∶1,说明两亲本相关基因型是Rr、Rr,黄色∶绿色=1∶1,说明两亲本的相关基因型是Yy、yy,所以两亲本的基因型是YyRr、yyRr,A正确;
B、两亲本的基因型是YyRr、yyRr,表型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以F1中表型不同于亲本的是黄色皱粒、绿色皱粒,B正确;
C、由于Yy×yy的后代为Yy、yy,Rr×Rr的后代为RR、Rr、rr,所以F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR或YyRr,C正确;
D、根据亲本的基因型组合YyRr×yyRr可判断,F1中纯合子占的比例是1/2×1/2=1/4,D错误。
故选D。
21. 大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 浅绿色植株连续自交n代,成熟后代中深绿色个体的概率为(2n-1)/(2n+1)
B. 浅绿色植株自由交配n代,成熟后代中深绿色个体的概率为n/(n+2)
C. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为l:1
D. 浅绿色植株自花传粉,不会产生黄色子代
【答案】D
【解析】
【分析】基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,因此A基因对a基因不是完全显性,黄色个体在幼苗阶段死亡,不能产生后代。
【详解】A、浅绿色植株连续自交n代,后代中杂合子的概率为(1/2)n,纯合子的概率为1-(1/2)n,因为aa幼苗阶段死亡,因此成熟后代中深绿色个体AA的概率=AA/AA+Aa或者AA/(1-aa)即(1-(1/2)n)/2÷1-(1-(1/2)n)=(2n-1)/(2n+1),A正确;
B、浅绿色植株自交后代的成熟个体AA:Aa=1:2,则A的基因频率=1/3+1/2×2/3=2/3,a的基因频率则为1/3,自由交配后成熟后代中AA的概率=A2/(1-a2)=1/2,再自由交配成熟后代中AA的概率=3/5,以此类推,浅绿色植株自交后代再自由传粉至n代,成熟后代中深绿色个体的概率为n/(n+2),B正确;
C、浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为1:1即AA ×Aa→AA:Aa=1:1,C正确;
D、浅绿色植株自花传粉,即Aa ×Aa,后代有aa黄色个体,只是幼苗阶段死亡,D错误。
故选D。
22. 圣女果的果皮颜色有红色和橙色等,圣女果果皮颜色与色素的积累量有关,番茄红素由无色前体物质1和橙色前体物质2转化而成。已知基因A、B、H分别编码三种酶参与上述色素的合成,酶A与酶H属于同工酶(催化相同反应而分子结构不同的酶),三种基因的等位基因分别是a、b、h,且不能编码正常酶。下列选项中不同基因型的植株分别对应红色果和橙色果的是( )
A. AAhhBB、aaHHBB B. aaHHbb、Aahhb
C. AAHHBB、AAhhbb D. aaHHBB、aahhBB
【答案】C
【解析】
【分析】由图可知,橙色果的基因型有A_hhbb、aaH_bb、A_H_bb,红色果实应含有番茄红素,则应具有的基因是A_H_B_,A_hhB_、aaH_B_。
【详解】结合题图可知,由于酶A与酶H属于同工酶,即无论有A还是有H均可使番茄出现橙色前体物质,则橙色果的基因型有A_hhbb、aaH_bb、A_H_bb,红色果实应含有番茄红素,则应具有的基因是A_H_B_,A_hhB_、aaH_B_,结合选项基因型可知,C符合题意,ABD不符合题意。
故选C。
23. 豌豆的紫花(A)对白花(a)完全显性,紫花豌豆(Aa)自交产生F1,取F1中紫花豌豆自交产生F2,则F2中白花豌豆的比例是( )
A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/9
【答案】B
【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。
【详解】分析题意可知,紫花豌豆(Aa)自交产生F1,其基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1。其中紫花豌豆的比例为AA:Aa=1:2,紫花豌豆自交产生F2,1/3AA自交后代全是紫花,2/3Aa自交后代发生性状分离,2/3×(1/4AA+1/2Aa+1/4aa)=1/6AA+1/3Aa+1/6aa,F2中紫花:白花=5:1,故白花豌豆所占比例为1/6。ACD错误,B正确。
故选B。
24. 在郫都四中一教楼与二教楼、二教楼与三教楼之间栽种了许多榕树(2n=26),它们枝繁叶茂、蔚然成林。榕树为雌雄同株,茎干上生有许多根须状的气生根,气生根有着很高的药用价值,具有清热解毒、活血散瘀、消肿止痛等功效,如图显示了榕树两对同源染色体上的3对等位基因的位置,下列叙述不正确的是( )
A. 三对等位基因的遗传均遵循分离定律
B. 图中B、b和D、d的遗传遵循自由组合定律
C. 基因型为AaBb的个体自交,后代会出现3种表型且比例为1:2:1
D. 图示个体自交,后代会出现性状分离,且分离比是9:3:3:1
【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。
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、三对等位基因均会在减数分裂过程中随着同源染色体分开而分离,因此在遗传时均遵循分离定律,A正确;
B、图中B、b和D、d分别位于两对同源染色体上,因此在遗传时遵循自由组合定律,B正确;
C、基因型为AaBb个体自交,若等位基因之间表现为完全显性,且不考虑交叉互换,则后代会出现2种表型且比例为3∶1,C错误;
D、图示个体有三对等位基因,但其中两对位于一对同源染色体上,因而可以看做是含有两对等位基因的个体自交,后代会出现性状分离,且分离比是9∶3∶3∶1,D正确。
故选C。
25. 某基因型为Aabb的植株在产生雌配子时,A基因能杀死3/5不含该基因的雌配子,但在产生雄配子时不存在此现象。该植株自交,子一代自由传粉获得F2.下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本产生的雌配子中Ab:ab=5:2
B. 子一代产生的雌配子中Ab:ab=7:2
C. A基因的遗传遵循基因的分离定律
D. F1中基因型是AAbb的个体所占比例为5/14
【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。
【详解】A、Aabb的植株体内,A基因能杀死体内不含该基因3/5的雌配子,亲本产生的雌配子中Ab∶ab=1/2∶(1/2×2/5)=5∶2,A正确;
B、亲本产生的雌配子中Ab∶ab=5∶2,雄配子中Ab∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合得到F1中AAbb=5/7×1/2=5/14,Aabb=5/7×1/2+2/7×1/2=7/14,aabb=2/7×1/2=2/14,由于Aabb的植株体内,A基因就是一种“自私基因”,在产生雌配子时,能杀死体内3/5不含该基因的配子,所以F1产生的雌配子Ab=5/14+7/14×1/2=17/28,ab=7/14×1/5+2/14=17/70,所以雌配子中Ab∶ab=5∶2,B错误;
C、自私基因A和a属于等位基因,因此该基因的遗传遵循基因的分离定律,C正确;
D、亲本产生的雌配子中Ab∶ab=5∶2,雄配子中Ab∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合得到F1中AAbb=5/7×1/2=5/14,D正确。
故选B。
二、非选择题(共5小题,共50分)
26. 图甲表示某种生物细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量的变化;图乙表示该生物细胞分裂不同时期的细胞图像;图丙表示细胞分裂过程中可能的染色体数目和染色体中DNA分子数。请据图回答下列问题:
(1)图甲中AB段形成的原因是______,CD段变化发生在______期。
(2)若图甲表示有丝分裂,若想观察该种生物的染色体数,最好选在_________之间某一时期的细胞进行观察。
(3)图乙中,①细胞中含有______对同源染色体,______个四分体,_____条染色单体;①所示细胞分裂的前一阶段,细胞中染色体排列的特点是________________________________。
(4)图乙中,②细胞处于图甲中的______段,对应于图丙中的______(填字母);②细胞产生的子细胞的名称是__________。
(5)图乙中,③细胞的名称是______。
【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 减数第二次分裂后期或有丝分裂后
(2)BC (3) ①. 4 ②. 0 ③. 0 ④. 染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上
(4) ①. BC ②. B ③. 次级卵母细胞和第一极体
(5)次级卵母细胞或(第一)极体
【解析】
【分析】分析图甲:AB段形成的原因DNA的复制;BC段处于有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期;CD段形成的原因是着丝点的分裂;DE段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期;
分析图乙:甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;
分析图丙:A表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;B表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂;C表示减数第二次分裂前期和中期;D表示减数第二次分裂末期。
【小问1详解】
图1中AB段形成的原因是DNA复制;CD段形成的原因是着丝点分裂,发生在减数第二次分裂后期或有丝分裂后期。
【小问2详解】
观察生物的染色体数,最好选在中期图,甲中BC段中包括中期。
【小问3详解】
图乙中,①细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期,因此细胞中含有4对同源染色体,0个个四分体(四分体是减数分裂的特有现象),0条染色单体。其上一个时期是有丝分裂中期,细胞中染色体排列的特点是全部染色体的着丝点排列在细胞中央赤道板上。
【小问4详解】
乙细胞中,每条染色体含有2条染色体,对应于图1中的BC段,对应于图3中的B,②细胞产生的子细胞的名称是次级卵母细胞和第一极体。
【小问5详解】
图2中,根据乙细胞的不均等分裂可知,该动物的性别为雌性,丙细胞处于减数第二次分裂中期,称为次级卵母细胞或极体。
【点睛】本题结合曲线图、细胞分裂图和柱形图,考查细胞有丝分裂和减数分裂的相关知识,要求考生识记细胞有丝分裂和减数分裂不同时期的特点,能准确判断图乙中各细胞的分裂方式及所处的时期;掌握有丝分裂和减数分裂过程中染色体和DNA含量变化规律,能准确判断图甲和图丙各段或各组代表的时期,再结合所学的知识答题。
27. 下图甲是连续分裂的一个细胞中不同时期核DNA含量的测定结果,图乙是具有四条染色体的某细胞进行有丝分裂的简图,请据图回答:
(1)甲图中一个完整的细胞周期是________(用字母表示),就乙图来说,作为一个细胞周期还缺少处于________期的细胞。
(2)甲图核仁逐渐解体,核膜逐渐消失发生在________段,对应于乙图中的________图。
(3)乙图中染色体数目加倍发生在图________所示时期,对应于甲图中的________段。
(4)甲图中cd段染色体的_________排列_________上,ab段细胞内的主要变化是DNA分子的复制和有关______________的合成。
(5)从图中可见,母细胞和子细胞中DNA的含量是稳定的,其意义是保持亲代细胞和子细胞_________________的稳定性。
【答案】(1) ①. f ②. 间
(2) ①. bc(hi) ②. B
(3) ①. A ②. de(jk)
(4) ①. 着丝点 ②. 赤道板 ③. 蛋白质
(5)遗传性状
【解析】
【分析】分析乙图:A细胞处于后期;B细胞处于前期;C细胞处于中期;D细胞处于末期。
【小问1详解】
细胞周期是指连续分裂的细胞从上次分裂结束时开始到这次分裂结束,故应是f-l段,一个完整的细胞周期还必须有分裂间期,而图乙中A是有丝分裂后期,B是有丝分裂前期,C是有丝分裂中期,D是有丝分裂末期,缺少了间期。
【小问2详解】
核仁逐渐解体,核膜逐渐消失发生前期,在图甲中应是bc或hi阶段,对应的是图乙中的B细胞。
【小问3详解】
有丝分裂后期染色体数目加倍,应是A,对应图甲中的de或jk段。
【小问4详解】
甲图cd段是有丝分裂中期,染色体着丝点应排列在一个平面上,称为赤道板,ab段是分裂间期细胞内的主要变化是DNA复制和相关蛋白质的合成。
【小问5详解】
母细胞和子细胞中DNA的含量是稳定的,其意义是保持亲代细胞和子细胞遗传性状的稳定性。
28. 某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,由一对遗传因子A、a控制,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。
第一组:取90对亲本进行实验
第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株
杂交组合
F1表现型
交配组合
F1表现型
A:30对亲本
红花×红花
36红花∶1白花
D:绿茎×紫茎
绿茎∶紫茎=1∶1
B:30对亲本
红花×白花
5红花∶1白花
E:紫茎自交
全为紫茎
C:30对亲本
白花×白花
全为白花
F:绿茎自交
由于虫害,植株死亡
(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为____,最可靠的判断依据是____组。
(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型有____种可能。
(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为____。
(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为____,判断依据是____组。
(5)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表现型的情况是____。
【答案】(1) ①. 白色 ②. A
(2)2##二##两 (3)2∶1
(4) ①. 紫茎 ②. D和E
(5)绿茎∶紫茎=3∶1
【解析】
【分析】分析表格信息可知,第一组实验中,A组实验红花与红花交配,后代出现白花,说明红花对白花是显性性状;第二组实验中,E组实验紫茎自交后代全是紫茎,说明紫茎是纯合子,且D组实验绿茎与紫茎杂交,子代绿茎:紫茎=1:1,说明绿茎是杂合子,因此绿茎对紫茎是显性性状。
【小问1详解】
根据图表第一组中的A分析,红花×红花杂交后代出现36红花∶1白花,发生了性状分离,说明红色是显性,白色是隐性。
【小问2详解】
B组红花和白花杂交,子代出现5红花∶1白花的比例,说明亲本红花中含有AA和Aa,因此任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型全为红花或红花∶白花=3∶1。
【小问3详解】
B组中的白花个体为隐性纯合子,B组相当于测交,因此F1中5红花∶1白花就代表了亲代中的所有红花亲本所含显隐性基因的比为显性基因A∶隐性基因a=5∶1,可推知种群中AA∶Aa=2∶1。
【小问4详解】
根据表格中D组合:绿茎×紫茎的后代绿茎∶紫茎=1∶1,相当于测交,E组合:紫茎自交的后代全为紫茎,说明紫茎为纯合子,可判断茎色遗传中,隐性性状为紫茎,显性性状为绿茎,如果紫茎为显性,则其为杂合子,自交会出现性状分离。
【小问5详解】
由D可知,绿茎为杂合子,如果F组杂合子正常生长繁殖的话,自交子一代表现型为绿茎∶紫茎=3∶1。
29. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以纯种红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:
(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是__________。亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是__________。
(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现__________性状的个体,但实际上并未出现,推测其原因可能是基因型为__________的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。
(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。若其中有一个杂交组合的后代中____________________,则该推测成立。
【答案】 ①. 黄体 ②. aaBB ③. 红眼黑体 ④. aabb ⑤. 都表现为红眼黄体
【解析】
【分析】由遗传图可知,红眼与黑眼杂交,子代表现为黑眼,说明黑眼对红眼是显性性状,黄体与黑体杂交,子代表现为黄体,说明黄体对黑体是显性性状,亲本基因型是aaBB×AAbb,子一代的基因型是AaBb;子二代的表现型及比例是9:3:4,是9:3:3:1的变形,因此两对等位基因遵循自由组合定律。
【详解】(1)红眼和黑眼这对相对性状中,黑眼是显性;黄体和黑体这对相对性状中,黄体是显性。亲本均为纯合子,所以亲本红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB。
(2)符合自由组合定律会出现性状重组,则还应该出现红眼黑体个体,但实际情况是这种双隐性aabb个体表现为黑眼黑体。
(3)亲本红眼黄体基因型为aaBB,F2中黑眼黑体基因型为aabb或A_bb,若子代全部表现为红眼黄体即说明aabb个体表现为黑眼黑体。
【点睛】本题的知识点是基因分离定律和自由组合定律的实质,减数分裂过程中染色体的行为变化,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识结合题干信息综合解答遗传问题。
30. 拟南芥植株较小、生长周期短、结实多、形态特征分明、易于观察,是典型的自交繁殖植物。拟南芥易于保持遗传稳定性,利于遗传研究,被科学家誉为“植物中的果蝇”。拟南芥果瓣有紫色和白色两种表型,已知紫色果瓣形成的生物化学途径如图所示。A和a、B和b是分别位于两对同源染色体上的等位基因,其中A对a为显性、B对b为显性。回答下列问题:
(1)拟南芥果瓣的紫色和白色在遗传学上称为__________。若不同基因型的两白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,则两亲本基因型为__________。
(2)现有纯合紫色果瓣植株和不同基因型的纯合白色果瓣植株若干,请从中选取合适植株设计实验验证控制拟南芥果瓣颜色两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,写出实验思路及预期结果。
实验思路:________________;
预期结果:_________________。
(3)若中间产物为红色,则基因型为AaBb的植株自交,所得F1的表型及比例是__________,F1白色果瓣中纯合子的比例是__________。
【答案】(1) ①. 相对性状 ②. AAbb×aaBb或Aabb×aaBB
(2) ①. 实验思路:取紫色果瓣纯合植株与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F1代,F1代自交获得F2代,观察并统计F2代的表型及比例
或:实验思路:取紫色果瓣纯合植株与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F1代,F1代与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F2代,观察并统计F2代的表型及比例 ②. 预期结果:紫色果瓣:白色果瓣=9:7
或:预期结果:紫色果瓣:白色果瓣=1:3
(3) ①. 紫色果瓣:红色果瓣:白色果瓣=9:3:4 ②. 1/2
【解析】
【分析】从紫色果瓣形成的生物化学途径图中可知:紫色果瓣基因型为A_B_,白色果瓣基因型为A_bb、aaB_、aabb。
【小问1详解】
同种生物同一性状的不同表型为相对性状,若不同基因型的两白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,由于F1中有紫色果瓣出现,则亲本的组合中应具有A和B基因,由于比例为1:1,至少应有一对等位基因的杂交类型为测交,结合紫色果瓣形成的生物化学途径图中可知:紫色果瓣基因型为A_B_,白色果瓣基因型为A_bb、aaB_、aabb,综合分析可知亲本的基因型为AAbb×aaBb或Aabb×aaBB。
【小问2详解】
现有纯合紫色果瓣植株和不同基因型纯合白色果瓣植株若干,若从中选取合适植株设计实验验证控制拟南芥果瓣颜色两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,实验思路1:取紫色果瓣纯合植株与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F1代基因型为AaBb,F1代自交获得F2代,观察并统计F2代的表型及比例,则F2代的基因型为及比例A_B_、A_bb、aaB_、aabb=9:3:3:1,表现型比例为紫色果瓣:白色果瓣=9:7;实验思路2:取紫色果瓣纯合植株与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F1代基因型为AaBb,F1代与aabb白色果瓣纯合植株杂交获得F2代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb=1:1:1:1,F2代的表型为紫色果瓣:白色果瓣=1:3。
【小问3详解】
若中间产物为红色(形成红色果瓣),即A_ bb为红色果瓣,那么基因型为AaBb的植株自交, 子一代植株的基因型及比例为A _B_ :A_ bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,表型及比例为紫色果瓣:红色果瓣:白色果瓣=9:3:4,F1白色果瓣中纯合子(aaBB和aabb)的比例是2/4即1/2。
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2022级高三年级第一次月考生物试题
本试卷包括选择题和非选择题两部分。
一、单项选择题(共25小题,每题2分,共50分)
1. 下列关于高等植物细胞有丝分裂不同于动物细胞的叙述,正确的是( )
A. 前期由中心体发出星射线形成纺锤体
B. 末期出现赤道板,形成细胞壁
C. 中期染色体的着丝点排列在细胞板上
D. 高尔基体在末期起着重要作用
2. 下列关于细胞分裂的描述,正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期和有丝分裂后期,核内DNA数和染色体数之比都为1:1
B. 细胞分裂间期,染色体的复制需要解旋酶和RNA聚合酶
C. 所有次级精母细胞中的染色体数只有精原细胞染色体数的一半
D. 有丝分裂产生的子细胞含有该物种的全套遗传信息,而减数分裂产生的子细胞不含有
3. 下列有关实验材料选择和科学实验方法及技术使用的叙述中,错误的是( )
A. 孟德尔在研究豌豆遗传的杂交实验时,运用了“假说~演绎法”
B. 观察植物细胞有丝分裂选择根尖分生区,观察减数分裂可选择成熟的精巢
C. 将质壁分离复原细胞用龙胆紫染色,可以观察染色体的形态
D. 质壁分离和质壁分离复原选择引流法,叶绿体色素分离采用纸层析法
4. 下列有关实验的叙述中,错误的是( )
A. 用洋葱根尖制成装片,能观察同源染色体联会现象
B. 用桃花的雄蕊制成的装片比用桃花的雌蕊制成的装片容易观察到减数分裂现象
C. 能观察到减数分裂现象的装片中,可能观察到同源染色体联会现象
D. 可用蝗虫卵母细胞的固定装片观察减数分裂
5. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是( )
A. 细胞进行一次有丝分裂与一次减数分裂,染色体的复制次数相同
B. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅱ中期染色体都排列在赤道板上
C. 有丝分裂后期与减数分裂Ⅱ后期都发生染色单体分离
D. 有丝分裂中期和减数分裂Ⅰ中期都发生同源染色体联会
6. 图为某二倍体生物细胞分裂过程中某一时期分裂示意图,图中数字代表染色体,字母代表染色单体。没有突变且细胞正常分裂,则下列叙述正确的是 ( )
A. 该细胞中有同源染色体4对、DNA分子8个
B. 如果a上有D基因,a'的相同位置上的基因是d
C. 由于染色体自由组合,该细胞分裂完成将得到四种子细胞
D 由于同源染色体分离,分裂后a与b不能共存于一个细胞
7. M、m和N、n分别表示某动物的两对同源染色体,A、a和B、b分别表示等位基因,基因与染色体的位置如下图所示,下面对该动物精巢中部分细胞的分裂情况分析合理的是( )
A. 正常情况下,若某细胞的基因型为AABB,此时该细胞的名称为初级精母细胞
B. 正常情况下,若某细胞含有MMmmNNnn这8条染色体,则此细胞处于有丝分裂后期
C. 在形成次级精母细胞过程中,图中的染色体发生复制、联会、着丝点分裂等变化
D. M和N染色体上的基因可能会发生交叉互换
8. 染色体的形态、行为和数量等特征,以及细胞形态变化是区分细胞分裂图像的重要依据。某动物器官内的部分细胞分裂图像如下,相关分析正确的是( )
A. 甲细胞内有2个四分体,处于减数分裂中期
B. 乙细胞含有同源染色体,处于有丝分裂后期
C. 丙细胞中染色体的互换区段同一位置上的基因一定相同
D. 丁细胞处于减数分裂Ⅰ后期
9. 若某卵原细胞有处于三对同源染色体上的三对等位基因A和a,B和b,C和c,下列四个细胞是来自同一个卵原细胞的是( )
A. AbC、Abc、abc、ABC B. AbC、aBC、abc、abc
C. aBc、AbC、aBc、AbC D. abC、abc、aBc、ABC
10. 如图所示细胞均来自同一生物体,有关叙述错误的是( )
A. 图①和图②不可能来自于同一个初级精母细胞
B. 细胞②可通过④→⑤→④→③→②的过程来形成
C. 图③④⑤⑥中都具有来自父方或母方的染色体
D. 细胞⑤中的染色体数是①或②的四倍
11. 某同学对野生果蝇(2n=8)精、卵细胞形成过程中,不同时期细胞的核DNA相对含量、染色体和染色单体数目建立如下模型。下列叙述错误的是
A. 甲→乙过程中可发生可遗传的变异
B. 丙时期的所有细胞含有中心体、纺锤丝和同源染色体
C. 甲时期细胞的染色体核型与丁时期细胞的染色体核型相同
D. 丙→乙过程中可发生等位基因分离
12. 如图所示为人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 该图若为有丝分裂,则细胞板的出现和纺锤体的消失都在ef段
B. 该图若为减数分裂,则基因的分离和自由组合发生在cd段的某一时期
C. 该图若为有丝分裂,则cd段的细胞都含有46对同源染色体
D. 该图若为减数分裂,则cd段的细胞都含有23对同源染色体
13. 某生物兴趣小组观察了几种二倍体生物不同分裂时期的细胞,并根据观察结果绘制出如下图形。下列与图形有关的说法正确的是( )
A. 如果丙图表示精巢内的几种细胞,则C组细胞可发生同源染色体分离
B. 甲图所示细胞处于有丝分裂后期,在此时期之前细胞中央出现了赤道板
C. 甲图所示细胞处于有丝分裂后期,可对应于丙图中的B组细胞
D. 乙图所示细胞可能处于减数第一次分裂后期,此阶段发生同源染色体的分离
14. 下图表示细胞有丝分裂、减数分裂和受精作用过程中核DNA含量的变化示意图,下列叙述不正确的是( )
A. 由B→C,DNA的含量增加一倍,是因为DNA复制的结果
B. 由H→I,DNA的含量增加一倍,是受精作用的结果
C. 处于E→F段的细胞中染色体数可以是该生物体细胞中染色体数的一半,也可以等于体细胞染色体数
D. 由D→E和N→R,DNA的含量减少一半,原因都是姐妹染色单体分开,移向两极后,细胞分裂的结果
15. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆一对相对性状的杂交实验,发现了分离定律。下列哪一项属于其研究过程中的“演绎”部分( )
A. 测交预期结果为高茎:矮茎=1:1
B. 亲本产生配子时,成对的遗传因子彼此分开
C. 在体细胞中,遗传因子是成对存在的
D. 测交实验结果为高茎:矮茎=1:1
16. 蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为( )
A. 6:2:3:1 B. 9:3:3:1
C. 15:2:6:1 D. 15:5:6:2
17. 番茄中紫茎(A)对绿茎(a)呈显性,缺刻叶(C)对马铃薯叶(c)呈显性,F1代表型为紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶=3∶1∶3∶1的亲本组合是( )
A. AaCc和AaCc B. AaCC和aacc C. Aacc和aacc D. AaCc和aaCc
18. 水稻的非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色;糯性花粉中所含的是支链淀粉,遇碘变橙红色。现用纯种非糯性水稻和糯性水稻杂交,取F1花粉加碘液染色。下列有关叙述,正确的是( )
A. 在进行实验时,应对母本去雄、父本去雌
B. 本实验结果验证了基因的分离和自由组合定律
C. 如果让F1自交,产生的植株中花粉有2种表现型
D. 如果让F1自交,产生的植株中花粉有3种基因型
19. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是
A 1∶2∶1 B. 4∶4∶1
C. 3∶2∶1 D. 9∶3∶1
20. 豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两亲本杂交得到F1,其表型如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 亲本的基因组成是YyRr、yyRr
B. F1中表型不同于亲本的是黄色皱粒、绿色皱粒
C. F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR或YyRr
D. F1中纯合子占的比例是1/2
21. 大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是( )
A. 浅绿色植株连续自交n代,成熟后代中深绿色个体的概率为(2n-1)/(2n+1)
B. 浅绿色植株自由交配n代,成熟后代中深绿色个体的概率为n/(n+2)
C. 浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代有深绿色和浅绿色,且比例为l:1
D. 浅绿色植株自花传粉,不会产生黄色子代
22. 圣女果的果皮颜色有红色和橙色等,圣女果果皮颜色与色素的积累量有关,番茄红素由无色前体物质1和橙色前体物质2转化而成。已知基因A、B、H分别编码三种酶参与上述色素的合成,酶A与酶H属于同工酶(催化相同反应而分子结构不同的酶),三种基因的等位基因分别是a、b、h,且不能编码正常酶。下列选项中不同基因型的植株分别对应红色果和橙色果的是( )
A. AAhhBB、aaHHBB B. aaHHbb、Aahhb
C. AAHHBB、AAhhbb D. aaHHBB、aahhBB
23. 豌豆的紫花(A)对白花(a)完全显性,紫花豌豆(Aa)自交产生F1,取F1中紫花豌豆自交产生F2,则F2中白花豌豆的比例是( )
A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/9
24. 在郫都四中一教楼与二教楼、二教楼与三教楼之间栽种了许多榕树(2n=26),它们枝繁叶茂、蔚然成林。榕树为雌雄同株,茎干上生有许多根须状的气生根,气生根有着很高的药用价值,具有清热解毒、活血散瘀、消肿止痛等功效,如图显示了榕树两对同源染色体上的3对等位基因的位置,下列叙述不正确的是( )
A. 三对等位基因的遗传均遵循分离定律
B. 图中B、b和D、d的遗传遵循自由组合定律
C. 基因型为AaBb的个体自交,后代会出现3种表型且比例为1:2:1
D. 图示个体自交,后代会出现性状分离,且分离比是9:3:3:1
25. 某基因型为Aabb的植株在产生雌配子时,A基因能杀死3/5不含该基因的雌配子,但在产生雄配子时不存在此现象。该植株自交,子一代自由传粉获得F2.下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本产生的雌配子中Ab:ab=5:2
B. 子一代产生的雌配子中Ab:ab=7:2
C. A基因的遗传遵循基因的分离定律
D. F1中基因型是AAbb的个体所占比例为5/14
二、非选择题(共5小题,共50分)
26. 图甲表示某种生物细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量的变化;图乙表示该生物细胞分裂不同时期的细胞图像;图丙表示细胞分裂过程中可能的染色体数目和染色体中DNA分子数。请据图回答下列问题:
(1)图甲中AB段形成的原因是______,CD段变化发生在______期。
(2)若图甲表示有丝分裂,若想观察该种生物的染色体数,最好选在_________之间某一时期的细胞进行观察。
(3)图乙中,①细胞中含有______对同源染色体,______个四分体,_____条染色单体;①所示细胞分裂的前一阶段,细胞中染色体排列的特点是________________________________。
(4)图乙中,②细胞处于图甲中的______段,对应于图丙中的______(填字母);②细胞产生的子细胞的名称是__________。
(5)图乙中,③细胞的名称是______。
27. 下图甲是连续分裂的一个细胞中不同时期核DNA含量的测定结果,图乙是具有四条染色体的某细胞进行有丝分裂的简图,请据图回答:
(1)甲图中一个完整的细胞周期是________(用字母表示),就乙图来说,作为一个细胞周期还缺少处于________期的细胞。
(2)甲图核仁逐渐解体,核膜逐渐消失发生在________段,对应于乙图中的________图。
(3)乙图中染色体数目加倍发生在图________所示时期,对应于甲图中的________段。
(4)甲图中cd段染色体的_________排列_________上,ab段细胞内的主要变化是DNA分子的复制和有关______________的合成。
(5)从图中可见,母细胞和子细胞中DNA的含量是稳定的,其意义是保持亲代细胞和子细胞_________________的稳定性。
28. 某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,由一对遗传因子A、a控制,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。
第一组:取90对亲本进行实验
第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株
杂交组合
F1表现型
交配组合
F1表现型
A:30对亲本
红花×红花
36红花∶1白花
D:绿茎×紫茎
绿茎∶紫茎=1∶1
B:30对亲本
红花×白花
5红花∶1白花
E:紫茎自交
全为紫茎
C:30对亲本
白花×白花
全为白花
F:绿茎自交
由于虫害,植株死亡
(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为____,最可靠的判断依据是____组。
(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型有____种可能。
(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为____。
(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为____,判断依据是____组。
(5)如果F组正常生长繁殖话,其子一代表现型的情况是____。
29. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以纯种红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:
(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是__________。亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是__________。
(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现__________性状的个体,但实际上并未出现,推测其原因可能是基因型为__________的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。
(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。若其中有一个杂交组合的后代中____________________,则该推测成立。
30. 拟南芥植株较小、生长周期短、结实多、形态特征分明、易于观察,是典型的自交繁殖植物。拟南芥易于保持遗传稳定性,利于遗传研究,被科学家誉为“植物中的果蝇”。拟南芥果瓣有紫色和白色两种表型,已知紫色果瓣形成的生物化学途径如图所示。A和a、B和b是分别位于两对同源染色体上的等位基因,其中A对a为显性、B对b为显性。回答下列问题:
(1)拟南芥果瓣的紫色和白色在遗传学上称为__________。若不同基因型的两白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,则两亲本基因型为__________。
(2)现有纯合紫色果瓣植株和不同基因型的纯合白色果瓣植株若干,请从中选取合适植株设计实验验证控制拟南芥果瓣颜色两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,写出实验思路及预期结果。
实验思路:________________;
预期结果:_________________。
(3)若中间产物为红色,则基因型为AaBb的植株自交,所得F1的表型及比例是__________,F1白色果瓣中纯合子的比例是__________。
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