内容正文:
生物
高一下学期期末实战模拟卷十
(满分100分)
一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.豌豆的子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒()为显性。现有两株豌豆作
亲本杂交,所得F1的表型及比例为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:3:1:1。
下列叙述错误的是
()
A.亲本的基因型组合为YyRrX Yyrr
B.F,黄色皱粒豌豆中杂合子占2/3
C.F,中的重组类型所占的比例为1/2
D.F1的所有植株共有6种基因型
2.某植物的花色有白色、紫色、红色、粉红色四种,由A、a和B、b控制,这两对等位基因独立
在
遗传。根据图示信息判断下列说法正确的是
(
基因A
Bb
一淡化不明最,红色
白色物质
一紫色色素
BB-
→淡化明显→粉红色
A.基因型为AaBb的植株自交,后代性状分离比是9:3:3:1
B.粉色植株自交后代可能出现3种花色的植株
C.白色植株的基因型有3种
D.粉色植株自交后代出现红色纯合子的概率是1/2
3.基因型为AaBb的某二倍体(2n)高等动物细胞,其某时期的细胞分裂示意图(仅示意部分
染色体)如图1所示,细胞分裂过程中染色体和核DNA的数量关系如图2所示。下列相
关叙述正确的是
()
+数量
4n
3n
V时期
图1
图2
A.孟德尔遗传规律可发生于图2中的Ⅱ时期细胞中
B.图1对应图2中的I时期,细胞中染色体数是核DNA数的2倍
C.图1所示细胞的子细胞为精细胞,①②产生的原因是互换
D.图2中的V时期可表示减数分裂Ⅱ前期,细胞中有1个染色体组
4.摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了萨顿的假说。如图为果蝇眼色杂交图解,下列
相关叙述正确的是
P
红眼雌X白眼雄
F
红眼雌、雄
X/
F1雌雄交配
F2
红眼雌、雄
白眼雄
3/4
1/4
A.萨顿通过观察果蝇细胞的染色体变化规律,推论出基因在染色体上的假说
B.据图可知,若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别
C.果蝇白眼性状的遗传具有隔代遗传和白眼雄果蝇少于白眼雌果蝇的特点
D.据图中信息可推断,控制果蝇的红、白眼的基因位于X染色体上,且这一对等位基因不
遵循分离定律
生物试题(十)第1页(共6页)
5.果蝇的X、Y染色体有同源区段和非同源区段。刚毛和截毛这对相对性状受一对等位基
因控制,为探究这对相对性状的遗传规律,某研究小组进行了杂交实验,结果如下表。下
列叙述错误的是
杂交组合1
P刚毛(♀)×截毛()→F1全部刚毛
杂交组合2
P截毛(♀)×刚毛()→F,刚毛(♀):截毛()=1:1
杂交组合3
P截毛(早)×刚毛(7)→F1截毛(♀):刚毛(7)=1:1
A.X、Y染色体同源区段基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异
B.通过杂交组合1,可判断刚毛对截毛为显性
C.通过杂交组合2,可判断控制该性状的基因一定位于X、Y染色体的非同源区段
D.通过以上杂交实验结果,可判断控制该性状的基因型共有7种
6.从DNA双螺旋结构到现代基因组测序,一代又一代科学家奋力前行,揭开了基因的奥
秘。请结合所学知识分析,下列叙述正确的是
()
A.乳酸菌的基因在染色体上呈线性排列
B.对果蝇进行基因组测序,需要测定4条染色体上的DNA
C.烟草花叶病毒的核酸彻底水解的产物有6种,其基因是有遗传效应的RNA片段
D.减数分裂I前的间期会进行核DNA复制,该过程需要解旋酶、DNA聚合酶和RNA
聚合酶的催化
7.下列关于DNA分子的结构与复制的叙述中,正确的是
A.含有a个腺嘌呤的DNA分子第n次复制需要腺嘌呤脱氧核苷酸(2"一l)×a个
B.DNA双链被32P标记后,在不含32P的环境中复制n次,子代DNA中有标记的占1/2”
C.细胞内全部DNA被2P标记后在不含2P的环境中进行连续有丝分裂,第2次分裂的
每个子细胞染色体均有一半有标记
D.在一个双链DNA分子中,G十C占M%,那么该DNA分子的每条链中G+C都占该
链碱基总数的M%
8.miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA
是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高
mRNA的翻译水平。P蛋白具有抑制细胞凋亡的作用,circRNA可以通过miRNA调控
P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制如图所示。下列叙述正确的是
()
DNA
T
转录
P基因mRNA
→P蛋白细胞
前体mRNA
miRNA
,剪切
miRNA
miRNA
IAEEIIn
掉制
cireRNA
出核
(cireRNA
P基因mRNA
细胞核
X停止
A.miRNA是由P基因mRNA逆转录而来
B.减少细胞内circRNA的含量则调亡的细胞会增加
C.circRNA与miRNA的碱基互补配对形式与DNA转录过程相同
D.cireRNA与P基因mRNA可以碱基配对形成复合物
生物试题(十)第2页(共6页)
9.某病毒是一种单链RNA病毒,与人体细胞表面特异性受体结合后侵入该细胞,经过短暂
潜伏后在宿主细胞内增殖并破坏该细胞,其在宿主细胞内增殖过程如图所示。下列相关
叙述正确的是
()
RNA复制酶基因
病涛RNA
5'
①D,4
2
3
酶④
5
mRNA
⑤
多种病毒蛋白
组装成子代病毒
A.①过程需要经过转录与翻译
B.②过程的产物仅作为翻译的模板
C.RNA分子复制的错误率比DNA分子的高
D.参与⑤过程的RNA是3种信使RNA
10.蜜蜂雌蜂幼虫以蜂王浆为食的发育成蜂王,以花蜜为食的则发育成工蜂。同时发现,蜂
王的DNA甲基化水平低,工蜂的DNA甲基化水平高。蜜蜂DNMT3基因的表达产物
能促进DNA甲基化。下列叙述正确的是
()
A.DNMT3基因缺失的雌蜂幼虫一定发育为蜂王
B.雌蜂幼虫能否发育成蜂王与食物、基因有关
C.蜂王浆使雌蜂幼虫DNA分子的碱基序列改变
D.花蜜中含有大量抑制DNMT3基因表达的物质
11.某同学采用大蒜根尖做“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”的实验,下列关于该实
验的叙述正确的是
()
A.低温与秋水仙素诱导植物染色体数目加倍的原理相同,都是会使分裂间期的细胞纺
锤体的形成受阻
B.实验中选择大蒜根尖分生区细胞进行观察,效果最佳,原因是此处的细胞分裂比较旺
盛,在显微镜下观察,此处的细胞呈长方形,排列疏松
C.细胞中的染色体可以被酸性染料如酷酸洋红溶液染成深红色
D.在用卡诺氏液固定后应用95%的酒精进行两次冲洗
12.性染色体组成为XXY的果蝇表现为雌性,不含X染色体或含3条X染色体的果蝇都不
能存活。有一种特殊的XXY雌果蝇,其两条X染色体在配子形成过程中不分离,记为
“XX”。科学家利用它创造了“并连X染色体”法来检测X染色体上未知的基因突变(图1),
图2为果蝇正常性染色体组成示意图。下列叙述正确的是
()
诱发的未知基因突变
X Y
乙
待检野生型
I区
Ⅱ区
Ⅲ区
不能存活
不能存活
注:不考虑图中染色体间的互换和已知性状相关基因的突变
图1
图2
生物试题(十)第3页
(共6页)
A.含并连X染色体果蝇的变异类型是染色体变异,甲果蝇产生的配子有4种
B.F雄果蝇的Y染色体来自于母本且F,雌雄果蝇中都保存了突变基因
C.诱发果蝇基因突变的化学因素有紫外线、X射线等
D.若杂交实验后代中只有雌果蝇,则待检果蝇的X染色体上发生致死突变
13.我国北魏时期的农学家贾思勰在《齐民要术,种谷》中写道:“凡谷,成熟有早晚,苗秆有
高下,收实有多少,质性有强弱,米味有美恶,粒实有息耗”。这与基因重组造成遗传多
样性有关。下列叙述错误的是
()
A.减数分裂过程中,非同源染色体的自由组合可导致基因重组
B.谷的遗传多样性与基因重组可产生新的基因使配子种类多样化有关
C.减数分裂染色体片段互换导致基因重组时会涉及染色体DNA的断裂和重接
D.配子种类及雌雄配子组合方式多样化可导致子代基因组合多样化
14.癌细胞增殖需要大量能量,部分癌细胞线粒体功能障碍,无法有效处理细胞呼吸第一阶
段产生的NADH,但会通过无氧呼吸将其多余的部分消耗,因此癌细胞消耗葡萄糖的速
率远高于正常细胞。下列分析错误的是
()
A.有氧呼吸第二阶段和无氧呼吸第二阶段均消耗NADH
B.与有氧呼吸相比,无氧呼吸消耗等量的葡萄糖释放的能量较少
C.与正常细胞相比,癌细胞细胞质基质中产生的乳酸更多
D.通过阻断癌细胞对葡萄糖的摄取利用,能有效抑制癌细胞增殖
15.某生物学家经研究提出了“红皇后假说”,其主要内容为:一个物种的任何进化可能构成
对其他相关物种的压力,物种之间的关系构成了驱动进化的动力,所以物种之间的进化
保持着一种动态的平衡。下列关于该假说理解错误的是
()
A.一种生物的进化会促使其他各种生物发生进化
B.可以解释捕食者和被捕食者相互影响,协同进化
C.说明生物之间可通过协同进化形成稳定的种间关系
D.有一定的片面性,因为生物的进化与无机环境的变化也密切相关
16.人们在不断研究的过程中发现了越来越多支持生物进化论的新证据。下列有关生物进
化证据的说法,错误的是
()
A.化石作为地层中保存的古地质年代动植物遗体,是研究生物进化的直接证据
B.比较分析各种生物的遗传密码子是相同的,是研究生物进化的分子生物学证据
C.研究比较脊椎动物的器官和系统的形态结构,是研究生物进化的比较解剖学证据
D.以上的证据互为补充、相互印证,有力地支持了达尔文的共同由来学说
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(10分)狗毛黑色由B基因控制,褐色由b基因控制,I是抑制基因,当I存在时,B、b均
不表现颜色而呈白色。下图是狗毛色的遗传实验。请回答:
P
褐毛狗
×
白毛狗
F
白毛狗
互交
F2
白毛狗
黑毛狗褐毛狗
12
3:1
(1)请写出亲代褐毛狗的基因型
和白毛狗的基因型
F2中
的白毛狗基因型有
种,其中纯合子所占比例为
生物试题(十)第4页(共6页)
(2)如果让F,中雌雄黑毛狗自由交配,其后代的表型及比例是
(3)如果需要知道一只黑毛雄狗是纯合还是杂合,如何进行杂交实验?
实验方案:让该黑毛雄狗与
进行杂交,统计后代的表型。
若后代
,则黑毛雄狗是纯合;
若后代
,则黑毛雄狗是杂合。
18.(11分)某二倍体昆虫(XY型)腹部有斑纹和无斑纹由基因A、a控制,无斑纹对有斑纹
为显性,长触角和短触角由基因B、b控制。现让一无斑纹长触角雌性昆虫与有斑纹短
触角雄性昆虫杂交,F,表现为无斑纹长触角:有斑纹长触角=1:1,让F1随机交配,
F2表型及比例如下。若不考虑X、Y染色体上的同源区段,回答下列问题。
无斑纹长触角
有斑纹长触角
无斑纹短触角
有斑纹短触角
雌性
14/64
18/64
0
0
雄性
7/64
9/64
7/64
9/64
(1)基因B/b位于
(填“常”或“X”)染色体上,判断依据是
(2)雌、雄亲本的基因型依次是
;F2无斑纹长触角雄性个体中,产生同
时含基因A和基因B配子的概率是
(3)以有斑纹长触角和有斑纹短触角的雄性昆虫个体作为实验材料,现有一有斑纹长触
角雌性昆虫个体甲,欲判断甲的基因型,请设计一次杂交实验并写出实验方案和预期实
验结果。实验方案:
预期实验结果:
19.(12分)遗传物质实验证据的获得和DNA双螺旋结构模型的建立,揭示了遗传物质的
化学本质及结构特点。随着科学技术的不断发展,科学家尝试按照人们的愿望将从一
种生物体内获取的有意义的基因转入到另一种生物体内,以创造出更符合人们需要的
新的生物类型和生物产品。
(1)艾弗里、赫尔希和蔡斯分别通过不同的实验证明了DNA是遗传物质,两个实验在设
计思路上的共同点是
:对于“DNA是主要的遗传
物质”的正确理解是
(2)将发光水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因插人到小鼠受精卵的染色体DNA上,转基
因小鼠在紫外线照射下也能像水母一样发光,由此说明基因与DNA的关系是
。GFP基因在小鼠体细胞内表达的过程中,RNA聚合酶的具体作用是
;翻译时核糖体与mRNA的结合部位会形成
个tRNA的
结合位点。
(3)真核细胞的基因由编码区和非编码区组成,编码区包括外显子和内含子,编码区转
录形成的初始转录产物hnRNA中包含与内含子和外显子对应的序列,随后与内含子对
应的序列被特异性切除,与外显子对应的序列连接形成成熟的mRNA作为翻译的模
板。原核细胞的基因不存在内含子序列,因而可边转录边翻译。若将发光水母的GFP
基因转移到大肠杆菌的DNA分子中,则
(填“能”或“不能”)得到发光的大肠杆
菌,原因是
生物试题(十)第5页(共6页)
20.(10分)在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n一1),例如有一
种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。回答下列问题。
(1)6号单体植株的变异类型为
,6号单体植株在减数分裂I时能形
成
个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n一1型配子,则自交后
代(受精卵)正常二倍体(2n):单体(2n一1):缺体(2n一2)的比例为
(2)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如表所示。
杂交亲本
实验结果
6号单体(早)X正常二倍体(了)
子代中单体占75%,正常二倍体占25%
6号单体(1)×正常二倍体(♀)
子代中单体占4%,正常二倍体占96%
由两组杂交实验结果可知:6号单体在减数分裂时,形成的n一1型配子
(填“多
于”或“少于”)n型配子,造成此结果的原因可能是
n一1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的
(填“雕”或“雄”)配子育性很低。
(3)现有该作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R位于6号染色体
上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方
案是:以乙品种6号单体植株为
(填“父本”或“母本”)与甲品种杂交,在其后代
中选出单体,再连续多代与
杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的
单体植株,最后使该单体自交,在后代中筛选出所需品种。
21.(9分)褐花杓兰和西藏杓兰是我国特有的珍稀濒危兰科植物,主要分布于西南地区且有
一定的区域交叉。典型的褐花杓兰,花是深紫色的:典型的西藏杓兰,花是紫红色的。
此外,它们的花色还存在从浅红到深紫等一系列的过渡类型。研究发现,这两种植物能
够杂交并产生可育后代。
(1)这两种兰花的花色存在一系列的过渡类型,这一系列花色过渡类型的出现
(填“会”或“不会”)增加当地杓兰物种的多样性,原因是
。
二者杂
交后代花色与典型亲本有一定差异的可能原因是
(写出2点)。
(2)西藏杓兰的萼片在花开放前起保护作用,在花开放后最直接的作用是挡雨,防止雨
水对花朵造成伤害,从而保证花朵顺利传粉。萼片和花朵之间的分工合作是不是协同
进化的结果?请说明理由。
为其传粉的熊蜂体色由常染色体上的一对等位基因D(深色)和d(浅色)控制,调查某深
色岩区熊蜂深色表型占95%,D的基因频率为64%,则该区熊蜂中Dd占
。我国
西南地区卧龙自然保护区山高谷深,树状水系的溪流密布,属于全球生物多样性核心地
区之一,在进化过程中,不同的生物能适应不同的环境。
是适应形成的两个必要
条件。
生物试题(十)第6页(共6页)
高一下学期期末实战模拟卷十
生物答题卡
姓
名
准考证号
条形码区
缺考标记(学生禁止填涂)☐
填
1.容题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、
正确填涂
注
准考证号。
涂
错误填涂
2.选择题必须使用2B铅笔埃涂,非选择题必须使用0.5毫米黑色器水签字笔书写,
涂写要工整、清晰。
样
☒
事
3,按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域的答题无效,在草稿纸、试
例
)0I三
项
题卷上作答无效。
4.答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕陵等。
、选择题[本题共16小题,每题3分,共48分]
1ABCD
5ABCD
9ABCD
13ABCD
2ABCD
6ABCD
10ABCD
14ABCD
3ABCD
7ABCD
11ABCD
15ABCD
在各题目的答题
4ABCD
8ABCD
12ABCD
16ABCD
二、非选择题[本题共5小题,共52分]
域内作答
17.(10分)
,超出边框的答案无效
18.(11分)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
生物答题卡(十)第1页(共2页)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
19.(12分)
20.(10分)
请在各题目的答题区城内作答
,超出边框的答案无效
21.(9分)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
生物答题卡(十)第2页(共2页)株基因型是 AaBbDd或 AabbDd.由于白色番茄基
因型为 A_ _ _dd,所以自交子代植株基因型为 A_dd
即可结白色果实,概率为3/4×1/4=3/16.
(4)由题图可知,基因a、B、D分别通过控制酶1、2、3
的合成来控制西红柿果实颜色,体现出基因控制性
状的方式是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,
进而(间接)控制生物的性状.
答案:(12分,每空2分)(1)20 (2)红色∶黄色=
3∶1 (3)AaBbDd AabbDd 3/16 (4)基因通过
控制酶的合成控制代谢过程,进而(间接)控制生物
的性状
21.解析:(1)由图1中Ⅰ1 与Ⅰ2 号均不患病,但生出患
病女儿,可知半乳糖血症为常染色体隐性遗传;Ⅰ1
与Ⅰ2 号基因型均为 Aa;红绿色盲为伴 X隐性遗传,
Ⅱ3 号基因型为 XbY,其亲本Ⅰ3 号基因型为 XBY,
Ⅰ4 号为 XBXb.另由题意可知,Ⅰ中3号和4号个
体不含有半乳糖血症致病基因,因此Ⅰ3 基因型应为
AAXBY,Ⅰ4 应为 AAXBXb,那么Ⅱ3 关于两病的基
因型为 AAXbY,Ⅱ3 号 AAXbY 可 以 产 生 AXb 和
AY两种配子.
(2)图2主要在细胞核中进行的过程为①复制和②
转录;其中过程②转录是以 DNA 的一条链为模板,
在 RNA聚合酶的催化下合成 mRNA.
(3)由图2可以看出翻译出来的酶只有第188位的氨
基酸由谷氨酰胺变成了精氨酸,其他氨基酸没有受
到影响,推测半乳糖血症最有可能的原因是尿苷酰
转移酶基因中发生碱基的替换而导致基因突变.
(4)Ⅱ2 为红绿色盲致病基因携带者,即 XBXb,其亲
本关于半乳糖血症基因型为 Aa和 Aa,但她不患病,
因此其基因型应为2/3AaXBXb 或1/3AAXBXb,与
aaXBY交配后,后代患半乳糖血症的概率为2/3×1/2
=1/3,红绿色盲概率为1/4,则两病兼患的概率为
1/3×1/4=1/12;如果Ⅱ1 号个体父母再生育一个孩
子,为了有效预防半乳糖血症的产生,需要进行遗传
咨询,同时采取基因诊断的措施进行筛查.
答案:(10分,除标注外,每空1分)
(1)常染色体隐性遗传 AXb 和 AY
(2)①②(2分) RNA聚合酶
(3)尿苷酰转移酶基因中发生碱基的替换(2分)
(4)1/12(2分) 基因诊断
高一下学期期末实战模拟卷十
选择题答案速查
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
答案 C C D B C C D B C B D D B A A A
1.C [F1 的黄色∶绿色=3∶1,推知亲本基因型为:
Yy×Yy,F1 的圆粒∶皱粒=1∶1,推知亲本基因型为
Rr×rr,因此,亲本基因型为YyRr×Yyrr,A正确;F1 的
黄色皱粒豌豆为1/3YYrr、2/3Yyrr,其中杂合子占2/3,
B正确;由 A可知,亲本基因型为 YyRr×Yyrr,表现
为黄色圆粒和黄色皱粒,F1 的表型及比例为黄色圆粒
∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=3∶3∶1∶1,其
重组类型绿色圆粒和绿色皱粒占1/4,C错误;亲代第
一对基因 Yy×Yy产生 YY、Yy、yy三种基因型,亲代
第二对基因 Rr×rr产生 Rr、rr2种基因型,故 F1 的
所有植株共有3×2=6种基因型,D正确.]
2.C [基因型为 AaBb的植株自交,所得到的 F2 中,白
色(aaB_+aabb)∶紫色(A_bb)∶红色(A_Bb)∶粉红
色(A_BB)=(3+1)∶3∶6∶3=4∶3∶6∶3,A 错
误;粉色植株基因型为 A_BB,其基因若为 AaBB,则其
自交会产生两种花色,若基因型为 AABB,则只能产
生一种基因型,表型为粉红花,可见粉色植株自交后
代不可能出现3种花色,B错误;白色植株的基因型为
aa_ _,因此白色植株的基因型有3种,分别为aaBB、
aaBb和aabb,C正确;粉色植株基因型为 A_BB,其基
因型为 AABB和 AaBB,二者的比例为1∶2,粉色植
株自交后代出现白色的比例为2/3×1/4=1/6,可见粉
色植株自交后代的性状分离比为粉色∶白色=5∶1,不
会出现红色个体,D错误.]
3.D [孟德尔遗传规律发生在减数分裂Ⅰ后期,此时细
胞中每条染色体均含有2个 DNA 分子,且染色体数
目为体细胞中的染色体数目,因而孟德尔遗传规律可
发生于图2中的Ⅲ时期,A错误;图1对应图2中的Ⅰ
时期,此时细胞中染色体数与核 DNA 数目相等,且数
目均为2n,B错误;图1所示细胞为次级精母细胞或
第一极体,其子细胞为精细胞或第二极体,①②产生
的原因是互换或基因突变,C错误;图2中的Ⅳ时期,
染色体∶核 DNA=1∶2,且染色体数目是体细胞的
一半,可表示减数分裂Ⅱ前期,细胞中有1个染色体
组,D正确.]
4.B [萨顿通过观察蝗虫细胞的染色体变化规律,推论
出基因在染色体上的假说,A 错误;根据亲本红眼与
白眼杂交,后代均为红眼,可知红眼为显性性状,根据
子二代只有雄性出现白眼,可知基因位于 X 染色体
上,设白眼基因为 w,故若让红眼雄果蝇(XWY)与白
眼雌果蝇(XwXw)杂交,后代为 XwY 和 XWXw,所以
可通过子代的眼色来辨别性别,B正确;果蝇眼色的遗
传属于伴 X隐性遗传,具有隔代遗传和白眼雄果蝇多
于白眼雌果蝇的特点,C错误;根据子二代红眼∶白眼
=3∶1,白眼只有雄性,可知控制果蝇的红、白眼的基
因位于 X染色体上,且这一对等位基因遵循分离定
律,D错误.]
5.C [X、Y染色体同源区段基因控制的性状在子代中
也可能出现性别差异,例如雌性隐性纯合子与雄性显
性性状杂合子(显性基因位于 Y染色体上),子代的显
性性状只有雄性个体,A 正确;杂交组合1中,刚毛
(♀)×截毛(♂ )→F1 全部刚毛,这说明刚毛相对于截
毛为显性性状,B正确;设控制刚毛的基因为 B,控制
截毛的基因为 b,若基因位于非同源区段上,P:截毛
(XbXb)×刚毛(XBY)→F1 刚毛(XBXb)∶截毛(XbY)
=1∶1;若基因位于同源区段上,P:截毛(XbXb)×刚
毛(XBYb)→F1 刚毛(XBXb)∶截毛(XbYb)=1∶1,
由此可见,根据杂交组合2不能判断控制该性状的基
因一定位于 X、Y染色体的非同源区段,C错误;设控
制刚毛的基因为B,控制截毛的基因为b,若基因位于
同源区段上,P:截毛(XbXb)×刚毛(XbYB)→F1 截毛
(XbXb)∶刚毛(XbYB)=1∶1,故通过杂交组合3可
以判断控制该性状的基因一定位于 X、Y 染色体的同
源区段,所以控制该性状的基因型共有7种,XBXB,
XBXb,XbXb,XBYB,XBYb,XbYB,XbYb,D正确.]
6.C [乳酸菌是原核生物,没有染色体,A 错误;果蝇有
4对染色体,其中还有一对性染色体,所以进行基因组
测序,需要测定其中的3条常染色体、X染色体、Y 染
色体上的 DNA,即测定5条染色体上的 DNA,B 错
42
误;烟草花叶病毒的核酸只有 RNA,RNA 彻底水解
的产物有核糖、磷酸基团、4种含氮碱基,共6种;烟草
花叶病毒的遗传物质是 RNA,其基因是有遗传效应
的 RNA片段,C正确;减数分裂Ⅰ前的间期会进行核
DNA复制,该过程需要解旋酶、DNA 聚合酶的催化,
不需要 RNA聚合酶,D错误.]
7.D [一个含有a个腺嘌呤的 DNA分子在第n次复制
相当于新合成2n-1个 DNA 分子,则需要腺嘌呤脱氧
核苷酸数为2n-1×a个,A 错误;DNA 分 子 的 双 链
被32P标记,复制n次,形成2n 个DNA分子,其中有2
个 DNA分子被标记,子代 DNA 被标记的 DNA 分子
占2/2n,B错误;细胞内全部 DNA 被32P标记后在不
含32P的环境中进行连续有丝分裂,第一次分裂形成
的两个细胞中染色体均被标记,其中每个染色体中的
DNA分子均为单条链被标记,经过第二次复制后,处
于第二次分裂中期的细胞中每条染色体均被标记,但
只是其中的一条染色单体被标记,进入后期细胞中着
丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,但带有放射性标记
的只有一半,经过后期,分开的子染色体随机进入不
同的子细胞中,因此,第二次分裂形成的四个细胞中
被标记的染色体数是不能确定的,C 错误;由于双链
DNA分子中,遵循G与C配对、A与T配对的碱基互
补配对原则,因此双链 DNA 分子中 G+C的比例与
每条单链 DNA分子中 G+C的比例相等,因此,在一
个双链 DNA 分子中,G+C占 M%,那么该 DNA 分
子的每 条 链 中 G+C 都 占 该 链 碱 基 总 数 的 M%,
D正确.]
8.B [miRNA也是由 DNA 转录后加工而来,A 错误;
减少细胞内circRNA 的含量,可减少 miRNA 与之结
合,使 miRNA 更多的与 P基因的 mRNA 结合,从而
降低 mRNA的翻译水平,则表达出的 P蛋白减少,P
蛋白具有抑制细胞凋亡的作用,凋亡的细胞会增加,
B正确;circRNA 与 miRNA 的 碱 基 互 补 配 对 形 式 有
A—U、U—A、C—G、G—C,基因的转录过程的碱基互
补配 对 形 式 有 A—U、T—A、C—G、G—C,C 错 误;
circRNA与 miRNA可以碱基配对形成复合物,D错误.]
9.C [①过程为翻译,通过该过程合成了 RNA复制酶,
A错误;结合图示可知,②过程的产物不仅可以作为
RNA复制的模板,还可作为转录过程的模板,B错误;
RNA分子为单链结构,稳定性差,因而复制的错误率
比 DNA 分子的高,C正确;⑤过程为翻译,参与该过
程的 RNA 有3种,分别为 mRNA、rRNA 和tRNA,
D错误.]
10.B [分析题意可知,雌蜂幼虫以蜂王浆为食的发育
成蜂王,以花蜜为食的则发育成工蜂,同时性别的分
化还与甲基 化 有 关,故 雌 蜂 幼 虫 能 否 发 育 成 蜂 王
与食物、基因有关,DNMT3 基因缺失的雌蜂幼虫
不一定发 育 为 蜂 王,A 错 误,B正 确;蜂 王 浆 使 雌
蜂幼虫 的 DNA 分 子 甲 基 化 水 平 降 低,但 不 改 变
DNA 分子的碱基序 列,C错 误;据 题 意 可 知,以 花
蜜为食的则发育成工蜂,而蜜蜂DNMT3 基因的表
达产物能促进 DNA 甲基化,工蜂的 DNA 甲基化水
平高,据此推测花蜜中含有促进 DNMT3 基因表达
的物质,D错误.]
11.D [低温和秋水仙素诱导染色体数目加倍的原理相
同,都是抑制纺锤体的形成,该时期是前期而非间
期,A错误;植物根尖分生区细胞呈正方形,排列紧
密,且分裂较为旺盛,B错误;细胞中的染色体可以被
碱性染料如醋酸洋红溶液染色,C错误;低温诱导植
物染色体数目变化实验中,根尖细胞用卡诺氏液固定
后,需用体积分数为95%的酒精冲洗两次,D正确.]
12.D [并连 X染色体是两条 X染色体没有分离,合并
为一条染色体,故含并连 X 染色体果蝇的变异类型
是染色体变异,性染色体组成为 XXY 的果蝇表现为
雌性,其两条 X染色体在配子形成过程中不分离,因
此,亲本雌果蝇产生的配子类型有 XX、Y,A错误;甲
果蝇产生 XX和 Y的两种配子,乙果蝇产生 X 和 Y
两种配子,F1 可能的基因型有4种:XXX(致死)、
XXY(雌性)、XY(雄性)和 YY(致死),即成活的只有
两种:XXY(雌性)、XY(雄性),前者 Y 来自父本,后
者来自母本,在染色体组成正常的雄果蝇中保存了
突变基因,B错误;紫外线、X 射线属于物理诱变因
素,C错误;将一只经诱变的野生型果蝇乙与含并连
X染色体的果蝇甲(XXY)交配,亲本雌果蝇产生的
配子类型有 XX、Y,经诱变的野生型果蝇乙产生的配
子类型设为 Xl、Y,子代的基因型为 XXXl(致死)、
XXY(雌果蝇)、XlY、YY(致死),若后代中只有雌果
蝇,说明XlY致死,说明待检果蝇的X染色体上发生
致死突变,D正确.]
13.B [在减数分裂过程中,非同源染色体的自由组合
可导致控制不同性状的基因重新组合,使产生的配
子具有多种多样的基因组合类型,A 正确;基因重组
不能产生新的基因,B错误;在减数分裂过程中发生
的染色体片段互换,涉及染色体 DNA 的断裂和重
接,C正确;有性生殖过程中的基因重组使产生的配
子种类多样化,受精时雌雄配子随机结合,均会导致
后代基因组合具有多样化,D正确.]
14.A [有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧
化碳和 NADH,不消耗 NADH;无氧呼吸第二阶段
会消耗 NADH,A 错误;与有氧呼吸相比,无氧呼吸
是不彻底的氧化分解,消耗等量的葡萄糖释放的能
量较少,B正确;部分癌细胞线粒体功能障碍,更多进
行无氧呼吸产生乳酸,所以与正常细胞相比,癌细胞
细胞质基质中产生的乳酸更多,C正确;癌细胞增殖
需要大量能量,且消耗葡萄糖的速率远高于正常细
胞,通过阻断癌细胞对葡萄糖的摄取利用,能量供应
不足,能有效抑制癌细胞增殖,D正确.]
15.A [一种生物的进化会促使相关的生物发生进化,
A错误;根据题干信息“一个物种的任何进化可能构
成对其他相关物种的压力,物种之间的关系构成了
驱动进化的动力”,可以解释捕食者和被捕食者相互
影响,协同进化,而“物种之间的进化保持着一种动
态的平衡”,说明了生物之间可通过协同进化形成稳
定的种间关系,BC正确;生物的进化不仅与物种之
间的关系存在联系,还与无机环境有关,所以该理论
有一定的片面性,因为生物的进化与无机环境的变
化也密切相关 ,D正确.]
16.A [化石是保存在地层中的古代生物遗体、遗物或
生活痕迹等,利用化石可确定地球上曾经生活过的
生物的种类及其形态、结构、行为等特征,因此化石
是生物进化的直接证据,A 错误;比较分析各种生物
的遗传密码子是相同的,是研究生物进化的分子生
物学证据:目前地球上存在的生物的遗传物质都是
核酸,且都遵循中心法则和碱基互补配对原则,故所
有生物共用一套遗传密码子,B正确;通过研究比较
脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可为生物有共
同的祖先寻找证据,这属于比较解剖学证据,C正确;
化石、比较解剖学证据、胚胎学证据、细胞和分子水
平的证据互为补充、相互印证,都表明地球上所有的
生物都是由原始的祖先共同进化来的,即支持了达
尔文的共同由来学说,D正确.]
52
17.解析:(1)F1 的白毛狗自交,得到的F2 表型的比例为
12∶3∶1,可判断是9∶3∶3∶1的变形,因此,F1 的
白毛狗基因型应是 BbIi,又根据题中基因控制毛色
的关系,判断亲本褐毛狗的基因型是bbi,白毛狗的
基因型是BBI.子二代白毛狗的基因型是B_I_、bbI_,
共有2×2+2=6种基因型,纯合子基因型是 BBII、
bbII,所占比例为2/12=1/6.
(2)子二代中黑毛狗的基因型是 B_i,其中 BBi∶
Bbi=1∶2,形 成 的 配 子 基 因 型 及 概 率 为 2/3Bi、
1/3bi.让F2 中雌雄黑毛狗自由交配,后代中褐毛狗
bbi=1/3×1/3=1/9,黑毛狗B_i=8/9,黑毛狗∶褐
毛狗=8∶1.
(3)黑毛雄狗的基因型可能是BBi 或Bbi,与多只褐
毛雌狗(bbi)杂交,观察杂交后代的表型;如果基因
型是 BBi,则杂交后代都是黑毛狗,如果基因型是
Bbi,杂交后代既有黑毛狗,也有褐毛狗.
答案:(10分,除标注外,每空1分)(1)bbi BBII 6
1/6(2分)
(2)黑毛∶褐毛=8∶1(2分)
(3)多只褐毛雌狗 全为黑毛 既有黑毛,也有褐毛
18.解析:(1)分析题意,F2 中短触角个体全为雄性,与性
别相关联,所以基因B/b位于 X染色体上.
(2)由题意可知,一无斑纹长触角雌性昆虫与短触角
雄性昆虫杂交,F1 表现都是长触角,长触角对短触角
为显性,F1 表现为无斑纹长触角∶有斑纹长触角=
1∶1,F2 中雄性中有短触角,雌性中没有,且无斑纹∶
有斑纹在雌雄中均表现为7∶9,结合 F1、F2 表型及
比例,可推知亲本基因型为 AaXBXB、aaXbY;F2 无
斑 纹 长 触 角 雄 性 个 体 的 基 因 型 为 A _ XBY
(1/7AAXBY、6/7AaXBY),产生同时含有基因 A 和
基因B配子的概率是4/7×1/2=2/7.
(3)甲的基因型为aaXBX-,欲判断其基因型,可以选
择有斑纹短触角雄性昆虫(aaXbY)或有斑纹长触角
雄性昆虫(aaXBY)与甲杂交,观察并统计子代的表型
及比例:若子代全为有斑纹长触角个体,则甲的基因
型为aaXBXB(子代都是aaXB_类型);若子代个体的
表型及比例为有斑纹长触角∶有斑纹短触角=l∶l,
则甲的基因型为aaXBXb(子代有aaXB_、aaXbY 和
aaXbXb 类型)(或若子代中不出现短触角个体,则甲
的基因型为aaXBXB;若子代中出现短触角个体,则
甲的基因型为aaXBXb).
答案:(11分,除标注外,每空2分)
(1)X(1分) F2 中短触角个体全为雄性,与性别相
关联 (2)AaXBXB、aaXbY 2/7
(3)让甲与有斑纹短触角(或有斑纹长触角)雄性昆
虫杂交,观察并统计子代的表型及比例 若子代全
为有斑纹长触角个体,则甲的基因型为aaXBXB;若
子代个体的表型及比例为有斑纹长触角∶有斑纹短
触角=1∶1,则甲的基因型为aaXBXb(或若子代中
不出现短触角个体,则甲的基因型为aaXBXB;若子
代中出现短触角个体,则甲的基因型为aaXBXb)
19.解析:(1)艾弗里、赫尔希和蔡斯分别通过不同的实
验证明了 DNA是遗传物质,两个实验在设计思路上
的共同点是设法分别研究 DNA 和蛋白质各自的效
应;由于绝大多数生物(细胞生物和 DNA 病毒)的遗
传物质是 DNA,只有少数 RNA 病毒的遗传物质是
RNA,故“DNA是主要的遗传物质”.
(2)分析题意,将水母的绿色荧光蛋白(GFP)基因片
段单独插入到小鼠体内,转基因小鼠在紫外线照射
下也能像水母一样发光,说明基因是有遗传效应的
DNA片段;RNA聚合酶能够识别并与启动子结合,
催化转录的进行,其作用是使 DNA 双链解开,连接
游离的核糖核苷酸;翻译时核糖体与 mRNA 的结合
部位会形成2个tRNA的结合位点.
(3)由于发光水母的GFP 基因中含有内含子,在大
肠杆菌中其初始转录产物中与内含子对应的 RNA
序列不能被切除,无法表达出绿色荧光蛋白,所以无
法获得发光大肠杆菌,故若将发光水母的GFP 基因
转移到大肠杆菌的 DNA分子中,不能得到发光的大
肠杆菌.
答案:(12分,除标注外,每空2分)(1)设法分别研究
DNA和蛋白质各自的效应 绝大多数生物的遗传
物质是DNA
(2)基因是有遗传效应的 DNA 片段 使 DNA 双链
解开,连接游离的核糖核苷酸 2(1分)
(3)不能(1分) 发光水母的GFP 基因中含有内含
子,在大肠杆菌中其初始转录产物中与内含子对应
的 RNA 序列不能被切除,无法表达出绿色荧光蛋
白,所以无法获得发光的大肠杆菌
20.解析:(1)6号单体植株比正常植株少一条6号染色
体,说明是染色体数目变异,正常植株染色体数为42
条,则该单体植株为41条,一个四分体等于两条染
色体,所以该6号单体植株在减数分裂Ⅰ时能形成
20个四分体;剩下一条染色体无法联会形成四分体,
该植株产生的配子n型∶n-1型=1∶1,则雌雄配
子结合产生的受精卵的染色体组成类型及比例为正常
二倍体(2n)∶单体(2n-1)∶缺体(2n-2)=1∶2∶1.
(2)据图表数据可知,6号单体(♀)和 正 常 二 倍 体
(♂ )杂交的后代中单体占75%,正常二倍体占25%,
这是因为单体(♀)在减数分裂时,形成的n-1型配
子多于n型配子,使后代单体占大多数,造成此结果
的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ
过程中往往因无法联会而丢失.据表中数据可知,
6号单体(♂ )和 正 常 二 倍 体(♀)的 后 代 中 单 体 占
4%,正常二倍体占96%,这说明n-1型雄配子育性
很低.
(3)6号单体为父本时产生的n-1型雄配子育性很
低,所以乙品种6号单体植株为母本与甲品种杂交,
在其后代中选出单体,再连续多代与乙品种6号单
体进行杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单
体植株,最后使该单体自交,在后代中即可挑选出
RR型且其他性状优良的新品种.
答案:(10分,除标注外,每空1分)
(1)染色体数目变异 20 1∶2∶1
(2)多于 6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程
中往往因无法联会而丢失(2分) 雄
(3)母本 乙品种6号单体(2分)
21.解析:(1)依题意,两种植物能够杂交并产生可育后
代,可知,这些过渡类型是褐花杓兰和西藏杓兰杂交
的结果,属于同一物种内的变异,没有产生新的物
种,不会增加物种多样性,故这一系列花色过渡类型
的出现不会增加当地杓兰物种的多样性.二者杂交
后代花色与典型亲本有一定差异的可能原因是发生
了基因重组或存在表观遗传现象.
(2)协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之
间在相互影响中不断进化和发展的.萼片和花朵之
间的分工合作是同一个体不同结构之间的分工合
作,不属于协同进化.深色表型占95%,浅色dd为
5%,D的基因频率为64%,d的基因频率为36%,而
由于d的基因频率等于dd基因型频率加上杂合子
62
基因型频率的一半,即d=dd+1/2Dd,所以 Dd基因
型频率为 Dd=2×(036-005)×100%=62%.关
于适应的形成,达尔文认为在一定环境的选择作用
下,可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖
的优势,经过代代繁殖,群体中这样的个体就会越来
越多,有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性
特征,进而出现新的生物类型.由此可见,群体中出
现可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成
的必要条件.
答案:(9分,除标注外,每空2分)(1)不会(1分) 这
些过渡类型是褐花杓兰和西藏杓兰杂交的结果,属
于同一物种内的变异,不会增加物种多样性 基因
重组;存在表观遗传现象
(2)不是协同进化的结果.协同进化是不同物种之
间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和
发展的,萼片和花朵是同一个体不同结构之间的分
工合作,不是协同进化的结果 62%(1分) 可遗传
的变异和自然选择(1分)
高一下学期期末实战模拟卷十一
选择题答案速查
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
答案 C C C B A A D A B A B B C C C D
1.C [DNA分子复制过程需要解旋酶、DNA 聚合酶的
催化,A 正确;根据复制起点的位置以及箭头的延伸
方向可知,DNA在同一起点双向解旋并复制,B正确;
图中含有多个复制起点,说明 DNA 分子复制是多起
点复制,但由于三个复制环大小不同,因此不是同时
开始复制的,C错误;图中 DNA 分子复制是从多个起
点开始,真核生物的这种复制方式提高了复制速率,
D正确.]
2.C [分析题意,将宽叶与窄叶两纯合亲本间行种植
(植株间授粉机会均等)得F1,窄叶亲本所结籽粒发育
成的植株既有宽叶又有窄叶,说明宽叶是显性性状,
A错误;玉米为雌雄同株异花植物,间行种植不能避
免植物自交,B错误;宽叶是显性性状,设控制玉米叶
形的基因为 A/a,宽叶玉米 AA与窄叶玉米aa间行种
植,玉米植株自由交配,宽叶亲本所结籽粒发育成的
植株基因型有 AA 和 Aa两种,亲本所结籽粒发育成
的植株全部为宽叶,C正确;窄叶亲本基因型是aa,所
结籽粒有 Aa和aa,是自交和自由交配的结果,不属于
性状分离,D错误.]
3.C [孟德尔提出:在生物体细胞中,遗传因子是成对
存在的,这属于提出假说,A 错误;萨顿提出:基因和
染色体的行为存在明显的平行关系,即基因在染色体
上,这是运用类比推理法,B错误;梅塞尔森和斯塔尔
提出:若 DNA是半保留复制,则转移培养后第二代在
试管中出现两条带,这属于演绎推理,因为他们先提
出了 DNA半保留复制的假说,然后根据这个假说推
测出实验结果,即第二代在试管中出现两条带,C 正
确;摩尔根提出:控制白眼的基因位于X染色体上,Y染
色体上不含它的等位基因,这属于提出假说,D错误.]
4.B [九万山国家级自然保护区含有29种不同的越
橘,体现了物种多样性,A 错误;协同进化是指不同物
种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化
和发展,九万山越橘的进化过程与周围生物以及生存
的无机环境均有关,B正确;种群是指一定区域同种生
物的全部个体.九万山国家级自然保护区的所有越
橘包括多个物种,不能构成一个越橘种群,C错误;对
九万山越橘进行 DNA 测序,可以提供越橘进化的细
胞和分子水平的证据,D错误.]
5.A [基因控制蛋白质的合成,细胞色素c是蛋白质,
约104个氨基酸,不同生物之间细胞色素c的氨基酸
序列差异不一定比基因序列差异更大,A 错误;不同
生物的 DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,揭
示人们当今生物有着共同的原始祖先,又存在差异
性,则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近,以及他
们在进化史上出现的顺序,因此细胞色素c氨基酸数
目差异的大小揭示了不同生物在进化史上出现的顺
序,B正确;化石为研究生物进化提供了直接的证据,
比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都
给生物进化论提供了有力的支持,这些证据互为补
充、相互印证,因此这些证据结合起来能更准确判断
不同生物亲缘关系的远近,C正确;蛋白质分子结构决
定其功能,因此细胞色素c中未发生改变的氨基酸序
列对维持其功能的稳定性可能更重要,D正确.]
6.A [生物进化的实质是种群基因频率的改变,由于地
理隔离,阻断了大陆与岛屿间种群的基因交流,导致
两处种群的基因频率向不同的方向改变,在此过程
中,地雀的种群发生了进化,A 正确;地雀 A 与地雀 B
可以交配且产生的后代可育,这表明地雀 A 与地雀 B
属于同一个物种,不能体现物种多样性,B错误;由图
可知,由于地理隔离,阻断了大陆与岛屿间种群的基
因交流,导致两处种群的基因频率向不同的方向改
变,进而产生了新物种 C,该过程说明,生物可以经过
地理隔离形成新物种,C错误;若干年后,小岛上出现
地雀C的原因是生物内部的可遗传变异(突变和基因
重组)、自然选择、隔离,D错误.]
7.D [癌细胞能无限增殖,糖蛋白减少,细胞间黏着性
降低,易分散和转移,使得癌症不易治疗,A 正确;健
康人的细胞中存在原癌基因和抑癌基因,原癌基因和
抑癌基因共同表达可调控细胞正常的细胞周期和分
裂,B正确;细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因突
变,原癌基因突变或过量表达以及抑癌基因突变都可
能引起细胞癌变,C正确;远离致癌因子,保持健康的
生活方式可降低癌症发生的几率,但不能完全避免细
胞的癌变,D错误.]
8.A [若某二倍体生物体细胞中的染色体数为2n,单
体是指二倍体生物细胞中缺失1条染色体,因此,二
倍体生物的单体可用2n-1来表示,A 正确;单倍体
是由配子直接发育成的个体,可能含有一个染色体
组,也可能含有2个或多个染色体组,B错误;三倍体
含有3个染色体组,三倍体生物可用3n来表示,C错
误;基因诊断可检测基因是否发生改变,而21三体综
合征形成的原因是染色体数目变异,因此,不能用基
因诊断的方法来检测,D错误.]
9.B [转录形成 RNA时是以 DNA 的一条链为模板进
行的过程,A错误;若 ADAR的作用发生在终止密码
子上,则可能使终止密码子改变后还是终止密码子,
因此可能会使相应蛋白质的氨基酸数目不变,B正确;
由于 RNA特异性腺苷脱氨酶(ADAR)与 DNA 结合
并催化 mRNA特定部位的腺苷基团脱去氨基转变为
肌酐,因此经 ADAR 作用的 mRNA 中 A 减少,与正
常 mRNA相比,分子中(G+C)/(A+U)的比值上升,
C错误;RNA特异性腺苷脱氨酶(ADAR)是最常见的
72