精品解析:四川省南充市高坪中学2023-2024学年高一下学期第二次月考生物试题

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2025-03-14
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
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) 四川省
地区(市) 南充市
地区(区县) 高坪区
文件格式 ZIP
文件大小 859 KB
发布时间 2025-03-14
更新时间 2026-08-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-03-14
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来源 学科网

内容正文:

高坪中学2024年春季高一(下)第二次月考 生 物 试 题 一、单选题(25*2.5=50分) 1. 起始密码子位于( ) A. mRNA B. DNA C. tRNA D. rRNA 【答案】A 【解析】 【分析】密码子是指信使RNA分子中每相邻的三个核苷酸编成一组,在蛋白质合成时,代表某一种氨基酸的规律。 【详解】密码子是指信使RNA分子中每相邻的三个核苷酸编成一组,在蛋白质合成时,代表某一种氨基酸的规律。起始密码位于mRNA上,A正确。 故选A。 2. 一对杂合的黑色豚鼠交配,产生了4只小豚鼠,则4只小豚鼠的表型是( ) A. 全部黑色 B. 全部白色 C. 黑∶白= 3∶1 D. 不一定 【答案】D 【解析】 【分析】黑色豚鼠为杂合子,可知豚鼠的黑毛对白毛是显性,受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。 【详解】一对杂合子的黑色豚鼠,假设相关基因为A,a,则杂合子的黑色豚鼠基因型为Aa,相互交配产生的后代基因型为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,表现型为色∶白色=3∶1。现产生4个子代个体,由于数目少,与理论比例的误差大,所以它们的表现型及比例有多种可能:可以全是黑色、可以3黑∶1白、可以2黑∶2白、可以1黑∶3白、也可以全是白色,因此,A、B、C三种比例都有可能出现,D符合题意,ABC不符合题意。 故选D。 3. 将用15N标记的一个DNA分子放在含有14N的培养基中,让其复制三次,则含有15N的DNA分子占全部DNA分子的比例、含有15N的脱氧核苷酸链占全部DNA单链的比例依次是( ) A. 1/2,1/4 B. 1/4,1/8 C. 1/4,1 D. 1/8,1/8 【答案】B 【解析】 【分析】DNA分子复制的计算规律: (1)已知DNA的复制次数,求子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数或所占的比例:一个双链DNA分子,复制n次,形成的子代DNA分子数为2n个.根据DNA分子半保留复制特点,不管亲代DNA分子复制几次,子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数都只有两个,占子代DNA总数的2/2n。 (2)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(2 n-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。 【详解】将用15N标记一个DNA分子放在含有14N的培养基中让其复制三次,共形成8个子代DNA分子共16条链,根据DNA半保留复制,其中有2个DNA分子含有的一条链含有15N,其余6个DNA分子只含14N。 (1)含有15N的DNA分子占全部DNA分子的比例依次是2/23=1/4; (2)含有15N的DNA分子单链占全部DNA单链的比例为2/(23×2)=1/8。 故选B。 4. 已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,由等位基因A和a控制。将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身;F1自交产生F2,将F2中的灰身果蝇取出,让其自由交配,则后代中黑身果蝇的比例为( ) A. 1/9 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/4 【答案】A 【解析】 【分析】将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身,说明灰身相对于黑身为显性性状(用A、a表示),则亲本中灰身果蝇的基因型为AA,黑色果蝇的基因型为aa,F1的基因型为Aa。 【详解】纯种的灰身果蝇和身果蝇杂交,F1全为灰身,说明灰身对黑身为显性,亲本基因型为AA和aa,F1的基因型为Aa。让F1自由交配,F2的基因型及比例为AA: Aa: aa=1: 2: 1,将F2中的灰身果蝇取出,则灰身果蝇中AA占1/3、Aa占2/3,产生的含A基因的配子占2/3,含a基因的配子占1/3。让F2的灰身果蝇自由交配,根据遗传平衡定律,F3果蝇基因型及比例为AA: Aa: aa= (2/3×2/3) : (2×1/3×2/3) : (1/3×1/3) =4: 4: 1,所以后代中灰身和黑身果蝇的比例为8: 1,黑身果蝇的比例为1/9。综上所述,A正确,BCD错误。 故选A。 5. 在孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,可能具有1:1:1:1 比例关系的是(  ) ①F1自交后代的性状分离比 ②F1产生配子类型的比例 ③F1测交后代表型的比例 ④F1自交后代的基因型比例 ⑤F1测交后代的基因型比例 A. ①②③ B. ②③④ C. ①②⑤ D. ②③⑤ 【答案】D 【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由组合。 【详解】①由于F1为双杂合子,F1自交后代的性状分离比是9:3:3:1,①不符合题意; ②由于F1是双杂合子,产生的配子有4种,比例是1:1:1:1,②符合题意; ③⑤测交是 F1与隐性纯合子杂交,由于 F1是双杂合子,产生的配子有4种,隐性纯合子产生的配子只有1种,因此测交后代的表型和基因型都是4种,比例均是1:1:1:1,③⑤符合题意; ④由于一对相对性状的遗传实验F1自交后代的基因型是三种,比例是1:2:1,所以两对相对性状的遗传实验中F1自交后代的基因型是9种,④不符合题意。 综上所述,②③⑤正确,D正确。 故选D。 6. 现有一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆和玉米种子,纯合子与杂合子的比例为2:1。两种作物分别间行种植,则在自然状态下,豌豆田地和玉米田地中F1的显隐性状的比例分别为(  ) A. 11:1、36:1 B. 12:1、8:1 C. 11:1、35:1 D. 5:1、8:1 【答案】C 【解析】 【分析】分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 【详解】自然状态下,豌豆是雌雄同体同花,进行闭花授粉、自花授粉,因此2/3AA、1/3Aa间行种植,为自交产生后代,2/3AA→2/3AA,1/3Aa→1/3(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),故显性(2/3AA+1/3×3/4)∶隐性(1/3×1/4)=11∶1;玉米为雌雄同体不同花,可以随机交配,2/3AA、1/3Aa产生的配子为5/6A、1/6a,故后代隐性(aa)为1/6×1/6=1/36,显性为1-1/36=35/36,显性∶隐性=35∶1。 故选C。 7. 小麦粒色受独立遗传的两对等位基因A/a、B/b控制。A、B决定红色,a、b决定白色,每个基因对粒色改变效应相同且具叠加性。将粒色最浅和最深的植株杂交得到F,F1的自交后代中,表现型种类及比例为( ) A. 3种,9:6:1 B. 4种,9:3:3:1 C. 5种,1:4:6:4:1 D. 5种,1:6:6:2:1 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意:A、B决定红色,每个基因对粒色增加效应相同且具叠加性,a、b决定白色,得知,粒色最浅和最深的植株的基因型分别是aabb和AABB,它们杂交得到F1,Fl的基因型为AaBb,F1自交。 【详解】结合题干,粒色最浅和最深的植株的基因型分别是aabb和AABB,它们杂交得到F1,Fl的基因型为AaBb,AaBb自交,得到的子代中有分别含有0、1、2、3、4个显性基因的五种表现型,基因型有AABB,AABb,AaBB,AAbb,aaBB,AaBb,Aabb,aaBb,aabb,比例为1:2:2:1:1:4:2:2:1,表现型的比例为(由深到浅):1:4:6:4:1,C正确,ABD错误。 故选C。 8. 果蝇的体色和翅形分别由基因A、a和B、b控制,这两对基因分别位于两对常染色体上,基因A或B纯合时均有致死效应。现有两只双杂合的黑身长翅果蝇交配,理论上其后代表现型比例为(  ) A. 9∶3∶3∶1 B. 6∶2∶2∶1 C. 4∶2∶2∶1 D. 1∶1∶1∶1 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意分析可知:果蝇基因A、a控制体色,B、b控制翅形,两对基因分别位于不同对常染色体上,遵循基因的自由组合定律。由于基因A或B纯合时均有致死效应,所以灰身果蝇的基因型只有Aa,而长翅基因型只有Bb。 【详解】由于果蝇基因A、a控制体色,B、b控制翅形,所以双杂合的黑身长翅果蝇基因型为AaBb。两对基因遵循自由组合定律,基因A或B纯合时均有致死效应,所以两只双杂合果蝇交配后,其后代基因型及生存状况有1AABB(致死)、2AaBB(致死)、2AABb(致死)、4AaBb、1AAbb(致死)、2Aabb、1aaBB(致死)、2aaBb、1aabb。因此,其后代表现型比例为4∶2∶2∶1。C正确,ABD错误,C正确。 故选C。 9. 控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的性状分离比分别为9∶7、15∶1和9∶6∶1,那么F1与双隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别是( ) A. 3∶1、4∶1和1∶3 B. 1∶3、3∶1和1∶2∶1 C. 1∶2∶1、4∶1和3∶1 D. 3∶1、3∶1和1∶4 【答案】B 【解析】 【分析】9:3:3:1相关变性 条件 自交后代比例 测交后代比例 1 存在一种显性基因时表现为同一种性状,其余正常表现 9:6:1 1:2:1 2 A、B同时存在时表现为一种性状,其余为另一种性状 9:7 1:3 3 aa(或bb)成对存在时,表现双隐性性状,其余表现正常。 9:3:4 1:1:2 4 只要存在显性基因就表现为同一种性状,其余正常表现。 15:1 3:1 5 显性基因在基因型中的个数影响性状表现 1:4:6:4:1 1:2:1 6 显性纯合致死 4:2:2:1 1:1:1:1 【详解】由F2的性状分离比分别为9:7、9:6:1和15:1,可知F1为双杂合体(AaBb)。当F2的分离比为9:7时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_ +1aabb), 那么F1与双隐性个体测交,得到的子代表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_+aabb) =1:3;当F2的分离比为15:1时,说明生物的基因型为(9A_B_ +3A_bb+3aaB_):1aabb, 那么F1与双隐性个体测交,得到的子代表现型分离比分别是(A_B_+A_bb+aaB_):aabb=3:1。当F2的分离比为9:6:1时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_ ):1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_):aabb=1:2:1,A、C、D错误,B正确。故选B。 10. 基因启动子区发生DNA甲基化可导致基因转录沉默。研究表明,某植物需经春化作用才能开花,该植物的DNA甲基化水平降低是开花的前提。用5-azaC处理后,该植株开花提前,检测基因组DNA,发现5'胞嘧啶的甲基化水平明显降低,但DNA序列未发生改变,这种低DNA甲基化水平引起的表型改变能传递给后代。这种DNA甲基化水平改变引起表型改变,属于( ) A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 表观遗传 【答案】D 【解析】 【分析】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,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化。 【详解】AD、启动子是RNA聚合酶的结合位点,RNA聚合酶与之结合后,启动基因的转录。基因启动子区发生DNA甲基化可导致基因转录沉默,植物经5—azaC处理后,5'胞嘧啶的甲基化水平会降低,RNA聚合酶可以与启动子结合,启动基因转录。但此时DNA序列未发生改变,基因的碱基数量、碱基排列顺序不变(即不是基因突变),且这种低DNA甲基化水平引起的表型改变可通过基因的复制传递给后代,属于表观遗传,A错误,D正确。 B、基因重组指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合,B错误; C、生物体的体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化,C错误。 故选D。 11. 有关DNA分子双螺旋结构的说法正确的是(  ) A. 脱氧核糖数量一定等于碱基数量 B. 一个脱氧核糖一定与两个磷酸相连 C. 相邻的碱基A和T直接通过氢键相连 D. 双螺旋结构使DNA分子具有较强的特异性 【答案】A 【解析】 【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点是: (1)DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。 (2)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;碱基排列在内侧。 (3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 【详解】A、组成DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,一分子的脱氧核苷酸由一分子的脱氧核糖、一分钟的含氮碱基和一分子的磷酸组成,因此该DNA分子中脱氧核糖数量一定等于碱基数量,A正确; B、在DNA分子中一个脱氧核糖通常与两个磷酸相连,但位于单链末端的脱氧核糖只连接一个磷酸,B错误; C、相邻的碱基A和T直接通过氢键相连,而在DNA单链中相邻的A和T通过脱氧核糖-磷酸和脱氧核糖连接起来,C错误; D、双螺旋结构使DNA分子具有较强的稳定性,而DNA中特定的碱基排列顺序决定了DNA分子的特异性,D错误。 故选A。 12. 如图甲、乙、丙表示某二倍体哺乳动物生殖腺内的细胞,图中数字表示染色体,字母表示基因。下列叙述正确的是( ) A. 基因重组可发生于图甲中 B. 图丙可能是图乙分裂产生的 C. 图乙分裂产生的子细胞均含有Y染色体 D. 获得图甲的过程中发生了基因突变 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图:甲细胞含有同源染色体,着丝粒整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;乙细胞含有同源染色体,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,着丝粒整齐排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。 【详解】A、甲细胞含有同源染色体,着丝粒整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,故基因重组不可发生于图甲中,A错误; B、根据图乙中细胞染色体分离时搭配组合的颜色可知,图丙不是图乙分裂产生的,B错误; C、乙细胞含有同源染色体,同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,X与Y为性染色体,经过减数第一次分裂后,图乙分裂产生的子细胞中只有1个细胞含有Y染色体,C错误; D、甲细胞含有同源染色体,着丝粒整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,姐妹染色单体上的基因理论上是相同的,但是存在a→A(未告知基因型,也可是A→a),获得图甲的过程中发生了基因突变,D正确。 故选D。 13. 凤凰花是厦门大学的校花,每年的5-7月是凤凰花盛开的季节,美不胜收,请问凤凰花细胞中,核酸、核苷酸、碱基的种类和遗传物质分别是( ) A. 2、4、4、DNA和RNA B. 2、8、5、DNA C. 2、8、5、DNA或RNA D. 2、8、5、DNA和RNA 【答案】B 【解析】 【分析】真核生物既有RNA又有DNA,但遗传物质是DNA;DNA中含有4种碱基和4种脱氧核苷酸,特有的碱基是T,RNA中含有4种碱基和4种核糖核苷酸,特有的碱基是U,共有5种碱基和8种核苷酸 【详解】凤凰花是真核生物,既有DNA又有RNA,故核酸有两种,核苷酸有8种,碱基有A、G、C、T、U5种,遗传物质是DNA,B正确。 故选B。 14. 某种鸟类(ZW型)的羽毛中,红色(D)对灰色(d)为显性,有条纹(R)对无条纹(r)为显性,其中的1对等位基因位于Z染色体上。现有1只红色有条纹个体与1只灰色有条纹个体杂交,F1雄鸟中约有1/8为灰色无条纹。下列叙述正确的是(  ) A. 亲本的基因型为DdZRZr和DdZRW B. 母本产生的配子中,含dZR的配子占1/4 C. F1出现红色有条纹雌性个体的概率为3/16 D. F1雌性个体中,灰色无条纹个体的概率是1/16 【答案】C 【解析】 【分析】ZW型性别决定方式的生物,其中雄性个体的性染色体组成为ZZ,只能产生一种含有Z的雄配子;雌性个体的性染色体组成为ZW,能产生两种雌配子,即含有Z的卵细胞和含有W的卵细胞,且比例为1:1。含有Z的精子和含有W的卵细胞结合会形成雌性个体,含有Z的精子和含有Z的卵细胞结合会形成雄性个体,所以群体中的雌雄比例接近1:1。 【详解】A、1只红色有条纹个体D_R_与1只灰色有条纹ddR_个体杂交,F1雄鸟中约有1/8为灰色无条纹,即1/2×1/4,即R、r这对基因后代出现rr的概率是1/4,亲本基因型都是Rr,进一步可推测出亲本的基因型为 RrZDZd和RrZdW,A错误; B、母本的基因型是RrZdW,不产生含dZR的配子,B错误; C、亲本的基因型为 RrZDZd和RrZdW,F1出现红色有条纹雌性个体(R_ZDW)的概率为3/4×1/4=3/16,C正确; D、亲本的基因型为 RrZDZd和RrZdW,F1雌性个体中,基因型为rrZdW个体的概率是1/4×1/2=1/8,D错误。 故选C。 15. 将全部DNA分子双链经32P标记的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含32P的培养基中培养。经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( ) A. 若进行有丝分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1/2 B. 若进行减数分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1 C. 若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行有丝分裂 D. 若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行减数分裂 【答案】B 【解析】 【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。 DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸); DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。 【详解】A、若进行有丝分裂,第一次有丝分裂后,子细胞都含有标记(每条染色体上的DNA分子只有1条链被标记);第二次有丝分裂复制后,每条染色体只有1条染色单体被标记,有丝分裂后期,染色单体随机分开,具有32P标记的染色体也随机进入2个细胞,所以经过连续两次细胞分裂后产生的4个子细胞中,含32P染色体的子细胞2个或3个或4个,因此含有32P染色体的子细胞比例为1/2或3/4或1,A错误; B、若进行减数分裂,DNA只复制一次,每条染色体的姐妹染色单体都被标记,减数分裂形成的4个细胞中染色体都被标记,故含32P染色体的子细胞比例一定为1,B正确; C、若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行的是减数分裂,C错误; D、若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行的是有丝分裂,D错误。 故选B。 16. 人的X染色体和Y染色体的大小、形态不完全相同,存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(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段(Ⅲ)上的致病基因控制的,则患者均为男性 B. 若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段(Ⅱ)上 C. 若某病是由位于同源区段(II)上的基因控制,则其后代中男女发病率相等 D. 若某病是由位于非同源区段(Ⅰ)上的隐性基因控制的,则患病女性的儿子一定患病 【答案】C 【解析】 【分析】等位基因:位于一对同源染色体的同一位置上的、控制相对性状的基因,是等位基因。 图示分析,Ⅰ为X的非同源区,位于该区段上的基因控制的遗传表现为隐性性状在男性中比例高,显性性状在女性中比例高;II为X、Y的同源区段,该区段上的基因在男性个体中可以有等位基因存在;Ⅲ为Y的非同源区,该区段上的基因控制的性状只在男性中传递。 【详解】A、Ⅲ区段为Y的非同源区,该区段的基因控制的性状的遗传表现为限雄遗传,因此若某病是由位于非同源区段(Ⅲ)上的致病基因控制的,则患者均为男性,A正确; B、若X、Y染色体上存在一对等位基因,根据等位基因的概念可知,该对等位基因位于同源区段(Ⅱ)上,B正确; C、若某病是由位于同源区段(II)上的基因控制,则其后代中男女发病率未必相等,若隐性性状的女性与显性性状的男性杂合子婚配生出的后代中可能是所有的女性均为隐性、所用男性均显性;或者为后代中所有男性均为隐性、所有女性均为显性的情况,C错误; D、若某病是由位于非同源区段(Ⅰ)上的隐性基因控制的,则为伴X隐性遗传病,则患病女性的儿子一定患病,D正确。 故选C。 17. 2017年中科院动物所利用化学诱变剂处理猪的精巢,使之发生突变,在子代中获得大量突变猪,为培育猪的新品种和研究发育原理提供了便利。下列叙述错误的是( ) A. 这种育种方法可以大大提高突变概率 B. 一般挑选猪的体细胞作为诱变的材料 C. 部分突变性状需在F2中才能观察到 D. 得到突变猪后往往需要寻找突变基因 【答案】B 【解析】 【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。 【详解】A、依据题干信息,猪新品种的培育利用的是基因突变的原理,育种方法是诱变育种,该方法的优点是可以提高突变概率,A正确; B、诱变育种一般选择猪的生殖细胞作为诱变的材料,B错误; C、若突变的性状为隐性性状,则需在F2中才能够观察到,C正确; D、当得到突变猪后,往往需要根据后代的性状,寻找突变的基因,D正确。 故选B。 18. 果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性。将孵化后基因型AA的长翅蝇幼虫,放在35~37℃(正常培养温度为25℃)环境中处理一定时间后,表现出残翅性状。现有一只残翅雄果蝇,让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,观察后代的表现。下列说法不合理的是 A. 残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响 B. 若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA C. 若后代表现均为残翅,则该果蝇的基因型为aa D. 基因A、a一般存在于同源染色体的相同位置 【答案】B 【解析】 【分析】据题文和选项的描述可知:该题考查学生对基因与性状的关系、基因的分离定律、等位基因的内涵等相关知识的识记和理解能力。 【详解】基因A 控制果蝇的长翅性状,但将孵化后基因型为AA的长翅果蝇幼虫放在35~37℃(正常培养温度为25℃)环境中处理一定时间后,却表现出残翅性状,这说明残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响,A正确;现有一只残翅雄果蝇(aa或A_),让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇(aa)交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA或Aa,若后代表现均为残翅,则该果蝇的基因型为aa,B错误,C正确;基因A、a为一对等位基因,等位基因一般存在于同源染色体的相同位置,D正确。 19. 野生型水稻的核基因A内插入长度为654bp(碱基对)的片段形成了基因a,但基因a编码的肽链长度比基因A编码的肽链短,形成的蛋白质直接使突变体出现了类似白叶枯病的表型。下列叙述正确的是( ) A. 该实例说明基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 B. 突变体发生了基因突变,由于肽链变短,基因a转录时所需核苷酸减少 C. 基因a上终止密码子提前出现导致其编码的肽链变短 D. 基因A和基因a在细胞核内完成基因的表达时需要RNA聚合酶的参与 【答案】A 【解析】 【分析】基因对性状的控制有两种方式:基因通过控制蛋白质的合成来直接控制性状;基因通过控制酶的合成近而控制代谢过程,以此来控制性状。 【详解】A、基因A突变后,编码的肽链变短,直接导致水稻的性状发生变化,说明基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,A正确; BC、基因A中插入了某些碱基而发生了基因突变,基因a编码的肽链长度比基因A编码的肽链短,说明翻译提前终止了,但并不代表基因a转录时所需核苷酸减少,由于基因变长,基因a转录时所需核苷酸数可能增加,但转录出的mRNA中产生了新的终止密码子,B、C错误; D、表达包括转录和翻译过程,基因A和基因a在细胞核内完成转录,在细胞质中完成翻译,D错误。 故选A。 20. 下列关于细胞癌变的说法,错误的是( ) A. 原癌基因和抑癌基因是细胞中不正常的基因 B. 抑癌基因表达的蛋白质可以促进细胞的凋亡 C. 癌细胞与正常细胞相比,遗传信息有所不同 D. 原癌基因过量表达或抑癌基因突变都可以引起细胞癌变 【答案】A 【解析】 【分析】1、癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。 2、细胞癌变的原因:(1)外因:主要是三类致癌因子,即物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子;(2)内因:原癌基因和抑癌基因发生基因突变。 【详解】A、原癌基因和抑癌基因是普遍存在于人和动物染色体上的基因,是维持机体正常生命活动所必需的,A错误; B、抑癌基因也称为抗癌基因,主要是阻止细胞不正常的增殖,其表达的蛋白质可以促进细胞凋亡,B正确; C、细胞癌变的根本原因是基因突变,因此癌细胞与正常细胞相比,遗传信息有所不同,C正确; D、原癌基因表达的蛋白质负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因表达的蛋白质主要是阻止细胞不正常的增殖,原癌基因突变或过量表达或抑癌基因突变都可能引起细胞癌变,D正确。 故选A。 二、填空题(50分) 21. 某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易感病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性。三对等位基因独立遗传。已知非糯性花粉遇碘液变为蓝色,糯性花粉遇碘液变为棕色。现有四种纯合子,基因型分别为:①AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd。回答下列问题: (1)若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,则应该观察①与____________(填序号)杂交所得F1的花粉。 (2)若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,则可以观察___________(填序号)杂交所得F1的花粉;将杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,可观察到_____________。 (3)若培育糯性抗病优良品种,则应选用_______________(填序号)为亲本杂交,所得F1的基因型是__________;让F1自交得F2,F2中糯性抗病品种占_________,其中有纯合子其中纯合子占_______。要获得稳定遗传的糯性抗病优良品种,还需要将得到的糯性抗病植株进行选择和培育,以上这种育种方式叫做_______。 【答案】(1)②或④ (2) ①. ②④ ②. 蓝色长形花粉:蓝色圆形花粉:棕色长形花粉:棕色圆形花粉=1:1:1:1 (3) ①. ①④ ②. AaTtdd ③. 3/16 ④. 1/3 ⑤. 杂交育种 【解析】 【分析】由题意可知,三对等位基因分别位于3对同源染色体上,每一对基因遵循基因的分离定律,三对等位基因之间遵循基因的自由组合定律。花粉鉴定法的原理:非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色,故可借助于显微镜进行观察花粉的糯性和非糯性。花粉粒长和圆也可通过显微镜观察,而抗病和感病无法在显微镜下观察鉴定。 【小问1详解】 基因分离定律的实质是等位基因随着同源染色体的分开而分离。花粉粒分为长形和圆形、非糯性和糯性,且非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变为棕色,若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,所选亲本杂交后要能得到基因型为 Dd 或 Aa 的子代,因此可应选择亲本①与②或①与④杂交。 【小问2详解】 花粉粒分为长形和圆形,非糯性和糯性,且非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变为棕色,若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,所选亲本杂交后要能得到基因型为 AaDd 的子代,因此应选择的两亲本为②和④。AaDd 将产生4中比例相等的配子,将杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,可观察到蓝色长形花粉(AD):蓝色圆形花粉(Ad):棕色长形花粉(aD):棕色圆形花粉(ad)=1:1:1:1。 【小问3详解】 要培育糯性抗病( aaT-)优良品种,应选用①( AATTdd )和④( aattdd )作亲本进行杂交,其所得F1基因型为 AaTtdd 。让F1自交得F2,F2中糯性抗病( aaT-)品种所占比例为1/43/4=3/16,其中有1/3的纯合子 aaTT ,有2/3的杂合子 aaTt 。若想获得稳定遗传的优良品种,即纯合子 aaTT ,则需要让F2的糯性抗病植株连续自交多代,多代以后纯合子的比例越来越高,杂合子的比例越来越低,从而达到目的,这种育种方式叫做杂交育种。 22. 经过许多科学家的不懈努力,遗传物质之谜终于被破解,请回答下列相关问题: (1)1928年,格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出S型细菌中存在某种_______,能将R型细菌转化为S型细菌。 (2)20世纪40年代,艾弗里等人做了肺炎链球菌体外转化实验,该实验最为关键的设计思路是_______。 (3)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的T2噬菌体侵染细菌的实验,有力地证明了DNA是遗传物质,该实验的主要步骤是用_______分别标记T2噬菌体→_______→保温→离心分离→放射性检测。若用未被标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,则保温适宜时间并离心后,试管中的放射性主要存在于_______中;若用15N标记的噬菌体侵染未被标记的细菌,则保温适宜时间并离心后,标记元素存在于_______中。 (4)DNA是由两条链反向平行盘旋成的双螺旋结构,每条链都具有两个末端,一端有一个游离的_______,这一端称作5′﹣端,另一端有一个_______,称作3′﹣端。 (5)DNA复制的方式是_______复制。若一个DNA有100个碱基对,腺嘌呤占碱基总数的20%,如果连续复制2次,则需要游离的胞嘧啶_______个。 【答案】 ①. 转化因子 ②. 设法把DNA与蛋白质等物质分开进行研究 ③. 35S和32P ④. 用标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的细菌 ⑤. 沉淀物 ⑥. 上清液和沉淀物 ⑦. 磷酸基团 ⑧. 羟基(﹣OH) ⑨. 半保留 ⑩. 180 【解析】 【分析】1、格里菲思的肺炎双球菌体内转化实验证明加热杀死的S型细菌体内含有“转化因子”,促使R型细菌转化为S型细菌;艾弗里的肺炎双球菌体内转化实验证明S型细菌的DNA是“转化因子”,即DNA是遗传物质。 2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。 3、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)。 4、DNA的复制是半保留复制,即以亲代DNA分子的每条链为模板,合成相应的子链,子链与对应的母链形成新的DNA分子,这样一个DNA分子经复制形成两个子代DNA分子,且每个子代DNA分子都含有一条母链。 【详解】(1)格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出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。 (2)艾弗里等人做了肺炎链球菌体外转化实验,该实验最为关键的设计思路是设法把DNA与蛋白质等物质分开进行研究。 (3)T2噬菌体侵染细菌的实验的主要步骤是用35S和32P分别标记T2噬菌体→用标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的细菌→保温→离心分离→放射性检测。离心分离后的上清液中是质量较轻的噬菌体,沉淀物是质量较重的细菌。若用未被标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,寄生在细菌内的子代噬菌体的蛋白质外壳中均含有S,则保温适宜时间并离心后,试管中的放射性主要存在于沉淀物中;噬菌体的蛋白质外壳和DNA中都含有N,若用15N标记的噬菌体侵染未被标记的细菌,15N标记的噬菌体蛋白质外壳留在外面,15N标记的噬菌体DNA进入细菌内,保温适宜时间并离心后,标记元素存在于上清液和沉淀物中。 (4)DNA的每条链都具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,这一端称作5′﹣端,另一端有一个羟基(﹣OH),称作3′﹣端。 (5)DNA复制的方式是半保留复制。若一个DNA有100个碱基对,腺嘌呤占碱基总数的20%,则胞嘧啶占碱基总数的30%=100×2×30%=60个。如果连续复制2次,则需要游离的胞嘧啶为(22﹣1)×60=180个。 【点睛】 本题考查肺炎双球菌的转化实验、噬菌体浸染细菌的实验和DNA复制等相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。 23. 下图表示人类镰刀形细胞贫血症的病因和一个家族中患此病的遗传系谱图(相关基因为B与b),请据图回答下列问题。(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG) (1)图甲中①②表示的遗传信息流动过程分别是①____,②____。 (2)α链的碱基组成为____,β链的碱基组成为____。 (3)从图乙可看出镰刀形细胞贫血症的致病基因位于____染色体上,属于____性遗传病。 (4)Ⅱ8基因型是______,Ⅱ6和Ⅱ7再生一个患病男孩的概率是____。从理论上讲,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,其配偶的基因型必须为____。 (5)若图甲中正常基因片段中的CTT突变成CTC,由此控制的生物性状是否发生改变?为什么?__。 【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 转录 (2) ①. CAT ②. GUA (3) ①. 常 ②. 隐 (4) ①. BB或Bb ②. 1/8 ③. BB (5)不会,因为翻译形成的氨基酸没有变,所以生物性状也不会发生改变 【解析】 【分析】甲图中,图中①表示DNA分子的复制,②表示转录过程。 乙图中的Ⅰ3和Ⅰ4正常而他们的女儿Ⅱ9患病可知,镰刀型细胞贫血症为常染色体上的隐性遗传病。 【小问1详解】 据图分析可知,图中①表示DNA分子的复制,②表示转录过程。 【小问2详解】 根据碱基互补配对原则可判断,α链碱基组成为CAT;根据左边转录过程分析可推知,β链是以α链为模版转录形成的mRNA链,所以β链碱基组成为GUA。 【小问3详解】 乙图中的Ⅰ3和Ⅰ4正常而他们的女儿Ⅱ9患病可知,镰刀型细胞贫血症为常染色体上的隐性遗传病。 【小问4详解】 根据(3)题分析可知,Ⅰ3和Ⅰ4的基因型均为Bb,他们的儿子Ⅱ8表现正常,所以Ⅱ8基因型是BB或Bb;Ⅱ6和Ⅱ7正常,但是其儿子患病,因此二者的基因型都为Bb。Bb×Bb→BB︰Bb︰bb=1︰2︰1,因此,Ⅱ6和Ⅱ7婚后再生一个患病男孩的概率是1/4×1/2=1/8;Ⅱ9是患者,基因型为bb,要要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为BB。 【小问5详解】 若图中正常基因片段中CTT突变成CTC,则转录成的信使RNA上的密码子由GAA变成GAG,但两个密码子决定的氨基酸均为谷氨酸,所以生物的性状不变。 24. 下图是某基因型为AaBb的雌性动物细胞(2n=4) 连续分裂过程中的图像及染色体数目变化曲线示意图。回答下列相关问题: (1)图甲、乙、丙中,含有同源染色体的是________,图丙所示的细胞名称是__________。图甲所示细胞分裂产生的子细胞基因型是______,该分裂过程中细胞内染色体组数最多为______个。 (2)着丝粒分裂后,子染色体移向细胞两极发生的时期对应图丁中________段,基因自由组合定律发生的时期对应图丁中____段。 (3)若图乙所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABB的卵细胞,其原因最可能是___________________________。 (4)若一个未被标记的精原细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一次减数分裂,其产生的精细胞被³H标记情况是__________________________。 【答案】(1) ①. 甲、乙 ②. (第一)极体 ③. AaBb ④. 四##4 (2) ①. ab和de ②. bc (3)减数第二次分裂后期,含有B基因的染色体在着丝粒分裂后移向细胞同一极,都进入到卵细胞中 (4)4个精细胞全部被标记 【解析】 【分析】图甲表示有丝分裂后期,图乙表示减数分裂Ⅰ前期,图丙表示减数分裂Ⅱ后期,图丁中ab表示有丝分裂的后末期,bc表示减数分裂前间期和减数第一次分裂,cd表示减数第二次分裂的前中期,de表示减数第二次分裂的后末期。 【小问1详解】 分析题图可知,图甲含有同源染色体,着丝粒分裂,表示有丝分裂后期,图乙正在进行同源染色体的配对,表示减数分裂Ⅰ前期,图丙没有同源染色体,着丝粒分裂,表示减数分裂Ⅱ后期,图甲、图乙含有同源染色体。该动物为雌性动物,图丙表示减数分裂Ⅱ后期,且细胞质均等分裂,细胞名称为第一极体。甲细胞进行的是有丝分裂,其分裂产生的子细胞的基因型与甲细胞相同,均为AaBb。甲细胞处于有丝分裂后期,染色体数目加倍,因此细胞内有4个染色体组。 【小问2详解】 着丝粒分裂后,子染色体移向细胞的两极可发生在有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期,对应图丁中ab段和de段,基因自由组合定律发生在减数分裂Ⅰ后期,对应图丁中bc段。 【小问3详解】 卵原细胞的基因型为AaBb,初级卵母细胞在减数分裂Ⅰ正常形成含基因型为AABB的次级卵母细胞和基因型为aabb的第一极体,次级卵母细胞在减数分裂Ⅱ后期,B基因所在相同染色体未分离,而移向同一极,形成了基因型为ABB的卵细胞。 【小问4详解】 减数分裂的特点是DNA只复制一次,细胞连续分裂两次,根据DNA半保留复制的特点,则减数分裂产生的4个精细胞全部被标记。 25. 如图是有关真核细胞内遗传信息传递的过程。请据图回答: (1)图1所示过程发生的场所是________,其沿mRNA的移动方向为____________(填“→”或“←”);图1中①的作用是___________________;图中编码丙氨酸的密码子从5'→3'的顺序是________。 (2)如果图1过程合成的一条多肽链含有 149个肽键,则合成该多肽链的信使RNA分子和用来转录信使RNA的DNA分子片段分别至少含有________、________个碱基。 (3)图2是某高等动物细胞内通过一系列酶将原料合成细胞正常生活所必需的氨基酸C的过程,基因B和基因C是否表达与基因A的表达________(填“有”或“无”)关;此图体现了基因可通过控制______________,进而控制生物体的性状。 【答案】(1) ①. 核糖体 ②. → ③. 识别并转运氨基酸 ④. GCU (2) ①. 450 ②. 900 (3) ①. 无 ②. 酶的合成来控制代谢过程 【解析】 【分析】分析题图:图1表示翻译过程,其中①是tRNA,能识别并携带特定氨基酸进入核糖体。 图2表示氨基酸C的合成过程,氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C。 【小问1详解】 图1表示翻译过程,翻译的场所是核糖体。不携带氨基酸的tRNA从左边离开,说明核糖体沿mRNA的移动方向为→。①是tRNA,tRNA能识别并转运氨基酸。翻译过程中,核糖体沿mRNA的5'→3'方向移动,左边表示mRNA的5',右边表示mRNA的3',因此图中编码丙氨酸的密码子从5'→3'的顺序是GCU。 【小问2详解】 mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以经翻译合成的蛋白质分子中氨基酸的数目是mRNA碱基数目的1/3,是DNA(基因)中碱基数目的1/6.即DNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.图2过程合成的一条多肽链含有149个肽键,则由150个氨基酸组成,则作为合成该多肽链的信使RNA分子和用来转录信使RNA的DNA分子片段至少分别有150×3=450个和150×6=900个。 【小问3详解】 图2中氨基酸C的合成需要基因A控制合成的酶A、基因B控制合成的酶B和基因C控制合成的酶C,说明基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,图中基因B和基因C的表达与基因A的表达无关。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高坪中学2024年春季高一(下)第二次月考 生 物 试 题 一、单选题(25*2.5=50分) 1. 起始密码子位于( ) A. mRNA B. DNA C. tRNA D. rRNA 2. 一对杂合的黑色豚鼠交配,产生了4只小豚鼠,则4只小豚鼠的表型是( ) A. 全部黑色 B. 全部白色 C. 黑∶白= 3∶1 D. 不一定 3. 将用15N标记的一个DNA分子放在含有14N的培养基中,让其复制三次,则含有15N的DNA分子占全部DNA分子的比例、含有15N的脱氧核苷酸链占全部DNA单链的比例依次是( ) A. 1/2,1/4 B. 1/4,1/8 C. 1/4,1 D. 1/8,1/8 4. 已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,由等位基因A和a控制。将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身;F1自交产生F2,将F2中的灰身果蝇取出,让其自由交配,则后代中黑身果蝇的比例为( ) A. 1/9 B. 1/6 C. 1/8 D. 1/4 5. 在孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,可能具有1:1:1:1 比例关系的是(  ) ①F1自交后代的性状分离比 ②F1产生配子类型的比例 ③F1测交后代表型的比例 ④F1自交后代的基因型比例 ⑤F1测交后代的基因型比例 A. ①②③ B. ②③④ C. ①②⑤ D. ②③⑤ 6. 现有一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆和玉米种子,纯合子与杂合子的比例为2:1。两种作物分别间行种植,则在自然状态下,豌豆田地和玉米田地中F1的显隐性状的比例分别为(  ) A. 11:1、36:1 B. 12:1、8:1 C. 11:1、35:1 D. 5:1、8:1 7. 小麦粒色受独立遗传的两对等位基因A/a、B/b控制。A、B决定红色,a、b决定白色,每个基因对粒色改变效应相同且具叠加性。将粒色最浅和最深的植株杂交得到F,F1的自交后代中,表现型种类及比例为( ) A. 3种,9:6:1 B. 4种,9:3:3:1 C. 5种,1:4:6:4:1 D. 5种,1:6:6:2:1 8. 果蝇的体色和翅形分别由基因A、a和B、b控制,这两对基因分别位于两对常染色体上,基因A或B纯合时均有致死效应。现有两只双杂合的黑身长翅果蝇交配,理论上其后代表现型比例为(  ) A. 9∶3∶3∶1 B. 6∶2∶2∶1 C. 4∶2∶2∶1 D. 1∶1∶1∶1 9. 控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的性状分离比分别为9∶7、15∶1和9∶6∶1,那么F1与双隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别是( ) A. 3∶1、4∶1和1∶3 B. 1∶3、3∶1和1∶2∶1 C. 1∶2∶1、4∶1和3∶1 D. 3∶1、3∶1和1∶4 10. 基因启动子区发生DNA甲基化可导致基因转录沉默。研究表明,某植物需经春化作用才能开花,该植物的DNA甲基化水平降低是开花的前提。用5-azaC处理后,该植株开花提前,检测基因组DNA,发现5'胞嘧啶的甲基化水平明显降低,但DNA序列未发生改变,这种低DNA甲基化水平引起的表型改变能传递给后代。这种DNA甲基化水平改变引起表型改变,属于( ) A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 表观遗传 11. 有关DNA分子双螺旋结构的说法正确的是(  ) A. 脱氧核糖数量一定等于碱基数量 B. 一个脱氧核糖一定与两个磷酸相连 C. 相邻的碱基A和T直接通过氢键相连 D. 双螺旋结构使DNA分子具有较强的特异性 12. 如图甲、乙、丙表示某二倍体哺乳动物生殖腺内的细胞,图中数字表示染色体,字母表示基因。下列叙述正确的是( ) A. 基因重组可发生于图甲中 B. 图丙可能是图乙分裂产生的 C. 图乙分裂产生的子细胞均含有Y染色体 D. 获得图甲的过程中发生了基因突变 13. 凤凰花是厦门大学的校花,每年的5-7月是凤凰花盛开的季节,美不胜收,请问凤凰花细胞中,核酸、核苷酸、碱基的种类和遗传物质分别是( ) A. 2、4、4、DNA和RNA B. 2、8、5、DNA C. 2、8、5、DNA或RNA D. 2、8、5、DNA和RNA 14. 某种鸟类(ZW型)的羽毛中,红色(D)对灰色(d)为显性,有条纹(R)对无条纹(r)为显性,其中的1对等位基因位于Z染色体上。现有1只红色有条纹个体与1只灰色有条纹个体杂交,F1雄鸟中约有1/8为灰色无条纹。下列叙述正确的是(  ) A. 亲本的基因型为DdZRZr和DdZRW B. 母本产生的配子中,含dZR的配子占1/4 C. F1出现红色有条纹雌性个体的概率为3/16 D. F1雌性个体中,灰色无条纹个体的概率是1/16 15. 将全部DNA分子双链经32P标记的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含32P的培养基中培养。经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞中的情况。下列推断正确的是( ) A. 若进行有丝分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1/2 B. 若进行减数分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1 C. 若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行有丝分裂 D. 若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行减数分裂 16. 人的X染色体和Y染色体的大小、形态不完全相同,存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(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段(Ⅲ)上的致病基因控制的,则患者均为男性 B. 若X、Y染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段(Ⅱ)上 C. 若某病是由位于同源区段(II)上的基因控制,则其后代中男女发病率相等 D. 若某病是由位于非同源区段(Ⅰ)上的隐性基因控制的,则患病女性的儿子一定患病 17. 2017年中科院动物所利用化学诱变剂处理猪的精巢,使之发生突变,在子代中获得大量突变猪,为培育猪的新品种和研究发育原理提供了便利。下列叙述错误的是( ) A. 这种育种方法可以大大提高突变概率 B. 一般挑选猪的体细胞作为诱变的材料 C. 部分突变性状需在F2中才能观察到 D. 得到突变猪后往往需要寻找突变基因 18. 果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性。将孵化后基因型AA的长翅蝇幼虫,放在35~37℃(正常培养温度为25℃)环境中处理一定时间后,表现出残翅性状。现有一只残翅雄果蝇,让该果蝇与多只正常发育的残翅雌果蝇交配,孵化的幼虫在正常的温度环境中培养,观察后代的表现。下列说法不合理的是 A. 残翅性状可能受基因组成和环境条件的影响 B. 若后代出现长翅,则该果蝇的基因型为AA C. 若后代表现均为残翅,则该果蝇的基因型为aa D. 基因A、a一般存在于同源染色体的相同位置 19. 野生型水稻的核基因A内插入长度为654bp(碱基对)的片段形成了基因a,但基因a编码的肽链长度比基因A编码的肽链短,形成的蛋白质直接使突变体出现了类似白叶枯病的表型。下列叙述正确的是( ) A. 该实例说明基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 B. 突变体发生了基因突变,由于肽链变短,基因a转录时所需核苷酸减少 C. 基因a上终止密码子提前出现导致其编码的肽链变短 D. 基因A和基因a在细胞核内完成基因的表达时需要RNA聚合酶的参与 20. 下列关于细胞癌变的说法,错误的是( ) A. 原癌基因和抑癌基因是细胞中不正常的基因 B. 抑癌基因表达的蛋白质可以促进细胞的凋亡 C. 癌细胞与正常细胞相比,遗传信息有所不同 D. 原癌基因过量表达或抑癌基因突变都可以引起细胞癌变 二、填空题(50分) 21. 某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对易感病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性。三对等位基因独立遗传。已知非糯性花粉遇碘液变为蓝色,糯性花粉遇碘液变为棕色。现有四种纯合子,基因型分别为:①AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd。回答下列问题: (1)若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,则应该观察①与____________(填序号)杂交所得F1的花粉。 (2)若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,则可以观察___________(填序号)杂交所得F1的花粉;将杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,可观察到_____________。 (3)若培育糯性抗病优良品种,则应选用_______________(填序号)为亲本杂交,所得F1的基因型是__________;让F1自交得F2,F2中糯性抗病品种占_________,其中有纯合子其中纯合子占_______。要获得稳定遗传的糯性抗病优良品种,还需要将得到的糯性抗病植株进行选择和培育,以上这种育种方式叫做_______。 22. 经过许多科学家的不懈努力,遗传物质之谜终于被破解,请回答下列相关问题: (1)1928年,格里菲思通过肺炎链球菌的转化实验得出S型细菌中存在某种_______,能将R型细菌转化为S型细菌。 (2)20世纪40年代,艾弗里等人做了肺炎链球菌体外转化实验,该实验最为关键的设计思路是_______。 (3)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的T2噬菌体侵染细菌的实验,有力地证明了DNA是遗传物质,该实验的主要步骤是用_______分别标记T2噬菌体→_______→保温→离心分离→放射性检测。若用未被标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,则保温适宜时间并离心后,试管中的放射性主要存在于_______中;若用15N标记的噬菌体侵染未被标记的细菌,则保温适宜时间并离心后,标记元素存在于_______中。 (4)DNA是由两条链反向平行盘旋成的双螺旋结构,每条链都具有两个末端,一端有一个游离的_______,这一端称作5′﹣端,另一端有一个_______,称作3′﹣端。 (5)DNA复制的方式是_______复制。若一个DNA有100个碱基对,腺嘌呤占碱基总数的20%,如果连续复制2次,则需要游离的胞嘧啶_______个。 23. 下图表示人类镰刀形细胞贫血症的病因和一个家族中患此病的遗传系谱图(相关基因为B与b),请据图回答下列问题。(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG) (1)图甲中①②表示的遗传信息流动过程分别是①____,②____。 (2)α链的碱基组成为____,β链的碱基组成为____。 (3)从图乙可看出镰刀形细胞贫血症的致病基因位于____染色体上,属于____性遗传病。 (4)Ⅱ8基因型是______,Ⅱ6和Ⅱ7再生一个患病男孩的概率是____。从理论上讲,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,其配偶的基因型必须为____。 (5)若图甲中正常基因片段中的CTT突变成CTC,由此控制的生物性状是否发生改变?为什么?__。 24. 下图是某基因型为AaBb的雌性动物细胞(2n=4) 连续分裂过程中的图像及染色体数目变化曲线示意图。回答下列相关问题: (1)图甲、乙、丙中,含有同源染色体的是________,图丙所示的细胞名称是__________。图甲所示细胞分裂产生的子细胞基因型是______,该分裂过程中细胞内染色体组数最多为______个。 (2)着丝粒分裂后,子染色体移向细胞两极发生的时期对应图丁中________段,基因自由组合定律发生的时期对应图丁中____段。 (3)若图乙所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABB的卵细胞,其原因最可能是___________________________。 (4)若一个未被标记的精原细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一次减数分裂,其产生的精细胞被³H标记情况是__________________________。 25. 如图是有关真核细胞内遗传信息传递的过程。请据图回答: (1)图1所示过程发生的场所是________,其沿mRNA的移动方向为____________(填“→”或“←”);图1中①的作用是___________________;图中编码丙氨酸的密码子从5'→3'的顺序是________。 (2)如果图1过程合成的一条多肽链含有 149个肽键,则合成该多肽链的信使RNA分子和用来转录信使RNA的DNA分子片段分别至少含有________、________个碱基。 (3)图2是某高等动物细胞内通过一系列酶将原料合成细胞正常生活所必需的氨基酸C的过程,基因B和基因C是否表达与基因A的表达________(填“有”或“无”)关;此图体现了基因可通过控制______________,进而控制生物体的性状。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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