内容正文:
大庆实验中学2024级高一下学期期中考试
生物学科试题
说明:1.请将答案填涂在答题卡的指定区城内!
2.满分100分,考试时间90分钟。
一、单项选择题(共30题,1-25每题1分,26-30每题2分)
1.孟德尔探索遗传规律时,运用了“假说-演绎”法。下列相关叙述正确的是(
A.“F,出现3:1的性状分离比不是偶然的”属于孟德尔假说的内容
B.提出问题是建立在纯合亲本杂交和F,自交的遗传实验基础上的
C.“进行测交实验”属于演绎推理过程
D.“体细跑胞中遗传因子成对存在,并且位于同源染色体上”属于假说的内容
2.下图为豌豆人工异花传粉示意图,①②为实验操作。下列有关说法错误的是(
②
甲
A.甲在花蕾期去雄
B.该实验中乙为母本
C.②的操作为人工传粉
D.完成①、②过程之后,及时套袋
3.下列各项中属于相对性状的是(
A.绵羊的白毛和黑毛
家鸡的长腿和毛腿了
B.
C.玉米的黄粒和圆粒
D.豌豆的高茎和水稻的矮茎
4.豌豆和果蝇是遗传学中常用的实验材料,下列叙述正确的是(
)
①豌豆是异花传粉植物,自然状态下一般都是纯种
②都具有易于区分的性状
③都能产生较多的后代用于实验分析
④两种材料简单,易于种植或饲养
A.①②③
B.①②④
c.①③④
D.②③④
第
5.果蝇的长翅()对截翅()为显性,控制这对性状的基因位于X染色体上。当亲本基因型为
XX、XY时,子代雄果蝇中长翅与截翅的比例是1:1,分析其原因是(
1A.含X心的卵细胞:含X心的卵细胞=11全B含X的卵细胞:含X的精子=1:1
!C.含X的卵细胞:含X的精子=1:1
D.含X的精子:含Y的精子=1:1
6.纯合子和杂合子是遗传学中重要的概念。只考虑一对等位基因时,下列叙述错误的是(
A.让纯合子进行测交,子代会出现性状分离
B.让杂合子进行测交,子代的基因型比例为1:1
C.纯合子可以仅由显性基因组成,也可以仅由隐性基因组成
D.让纯合子和杂合子进行杂交,子代可能既有纯合子,也有杂合子
7.在模拟孟德尔杂交实验时,甲同学分别从下图①②所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组
合:乙同学分别从下图①③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,将抓取的小球分
别放回原烧杯后,重复100次。下列叙述正确的是(:
【ooa】
RXO】
0000
①
②
③
A.甲同学的实验模拟F,产生配子和受精的过程
B.乙同学的实验模拟基因的自由组合
C.乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/2
D.从①~④中随机各抓取1个小球的组合类型有16种
8.若用玉米为实验材料验证孟德尔的分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是
“()5
A.所选实验材料是否为纯合子
B.所选相对性状的显隐性是否易于区分
C.所选相对性状是否受一对遗传因子控制
D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法
9.喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因:a°、a、a(显隐性关系为a>a>a)
决定的,其中,a°决定雄性、a决定两性、a决定雌性,若要使子代雌性所占比例最大,亲代雄
1页共6页
性的基因型应为(
A.a”a
B.a°a
C.a'a'
D.a'a"
10.番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是
(
A.让该紫茎番茄自交
B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交
D.与杂合紫茎番茄杂交
11.人的血型由、I、i三个等位基因控制。一般情况下,基因型ⅱ表现为0型血,IT或i
为A型血,IT或Ii为B型血,IT为AB型血。以下叙述中错误的是(
A.子女之一为A型血时,双亲至少有一方是A型血
B.双亲之一为AB型血时,不能生出0型血的孩子
C.子女之一为B型血时,双亲之一有可能是A型血
D.双亲之一为0型血时,子女不可能是AB型血
12.某果蝇种群,基因型为Aa的个体占2/3,M的个体占1/3。假设该群体中的雌雄个体间能随机
交配,后代存活率相同且无致死现象。子一代中基因型Aa所占的比例为(
A.1/9
B.2/9
C.1/32
D.4/g
13.显微观察雄性武昌鱼(2=48)精巢中的细胞,一般不能观察到的是(,
A.含有24条染色体的细胞
B.染色体两两配对的细胞
C.染色体移到两极的细胞
D.含有48个四分体的细胞
14.下列关于减数分裂与受精作用的叙述,正确的是(·)
A.成熟生殖细跑的形成均需要经过变形的过程
B。.有丝分裂和受精作用可保持生物前后代染色体数目的恒定。
C.一个卵原细胞只能形成1种成熟的配子,一个精原细胞只能形成2种成熟的配子
D.减数分裂I和减数分裂Ⅱ之间通常没有间期,或者间期很短,染色体不再复制
15.萨顿研究蝗虫的减数分裂过程时,提出假说“基因在染色体上”。下列不属于萨顿假说中对基
因与染色体关系的描述的是(
)
A.体细跑中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此
B.体细胞中基因成对存在,染色体也是成对存花的
C。基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在形成配子和受精过程中,也具有相对稳
定的形态结构
第2了
D.基因在染色体上呈线性排列
16.基因的分离、基因的自由组合发生的时期分别是(
A,均发生在减数第一次分裂后期B孩数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期
C.均发生在减数第二次分裂后期,
D。减数第一次分裂前期和减数第一次分裂后期
17.下列关于“建立减数分裂中染色体变化的模型”活动的叙述,正确的是(
A.用橡皮泥制作的减数分裂中染色体变化模型为概念模型
B.模拟非同源染色体的自由组合时,细跑中至少有1对同源染色体
C.模拟含3对同源染色体的细胞减数分裂过程需3种不同额色的橡皮泥
D.颜色和长短相同的两条橡皮泥连接起来代表己复制完成的一条染色体
18.下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是(
含X染色体的配子一定是雌配子
B.性染色体上的基因会伴随若性染色体遗传
C.人的肌肉细胞中不含有性染色体
D.人的性别受性染色体控制而与基因无关
19.下图表示一对同源染色体及其上的等位基因,下列说法中错误的是(·)
X
A.同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交换
B.B与b的分离仅发生在减数第-一次分裂
C.A与a的分离仅发生在减数第二次分裂
D.A/a和B/b两对等位基因的遗传不进循基因自由组合定律
20.克氏综合征是一种性染色体数目异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。
Xg1和Xg2为X染色体上的等位基因.据图分析导致该患儿染色体异常最可能的原因(
Xg1
Xg2
Xg2
Y
父亲
母亲
患儿
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A.初级精母细胞减数分裂【性染色体不分离B.次级精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
C.初级卵母细胞减数分裂I性染色体不分离D.次级卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
21.如图为摩尔根果蝇杂交实验的部分图解。下列相关叙述错误的是(
P
红眼(雌)×白眼(雄)
F
红眼(雌、雄)
F雌雄交配
F2
红眼(雌、雄)
白眼(雄)
314
1/4
A.F,全为红跟,由此可推知果蝇的红眼对白眼为显性
B.F,的结果说明白眼的遗传与性染色体有关
C.若用下,中红眼雌蝇和亲代白眼雄蝇杂交,后代中可获得白眼雌蝇
D.若用红眼雄蝇与白眼雌蝇杂交,则可通过子代的限色来辨别性别
22.已知等位基因A与a、B与b、C与c自由组合,基因型为AaBbCc、.AabbCc的两个体进行杂交。
下列关于杂交后代的推测,正确的是(
A.表现型有8种,基因型为AaBbCc个体的比例为1/16
B.表现型有4种,基因型为aaBbcc个体的比例为1/16
C.表现型有8种,基因型为Aabbcc个体的比例为1/8
D.表现型有8种,基因型为aaBbCc个体的比例为1/16
23.某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量
的增加效应相同.且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150g和270g。现
将三对基因均杂合的两植株杂交,F,中重量为190g的果实所占比例为()
A.3/64
B.5/64
C.12/641
D.15/64
24.d为隐性基因,决定螺壳左旋,D为显性基因,决定螺壳右旋。现有两只田螺,母本为dd,父
本为DD,子代表现型受母本基因型控制,已知F,皆为左旋,F,自交后代的表现型比例为
(
第3
右旋
DI
左旋
A.全左旋
B.右旋:左旋=3:1
C.全右旋
D.右旋:左旋=1:3
25.某种牛的体色与其性别有关。已知基因型为R的个体是赤褐色,r的个体是红色,而R肛在公
生中是赤褐色,在母牛中是红色。某奶牛厂有一头赤褐色的乳牛,生了一头红色小牛。由此可
知这头红色小牛的性别和基因型是(、、)
A母4B.母牛,
C.公羊,Rr
D.公牛,rr
26.鸡的性染色体组成是Z或Zm,,依据鸡的羽毛性状可以在早期区分雌鸡和雄鸡,提高养鸡场的
经济效益。已知鸡的羽毛性状芦花和非芦花受1对等位基因A/a控制,且相关基因位于Z染色
体上。利用纯合的芦花鸡和非芦花鸡进行杂交,正交子代(F)中芦花鸡和非芦花鸡数量相等,
反交子代(F)均为芦花鸡。下列分析及推断错误的是(
A.正交亲本中雌鸡与雄鸡的基因型分别为Z"、ZZ、
B.正交子代相互交配,下F,中芦花鸡与非芦花鸡的比例为1:1
C.反交子代中芦花鸡相互交配,F,中出现非芦花鸡的概率为1/4
D.反交子代芦花鸡相互交配,所产芦花鸡均为鸡
27.某自花传粉植物的花粉育性由等位基因A/a控制,含A基因的花粉可有,含a基因的花粉50%
可育、50%不有:等位基因Bb控制花色,红花对白花为完全显性。两对等位基因独立遗传。
基因型为AaBb的亲本植株自交,下列叙述错误的是(
)
A.亲本产生的可有雄配子中含B、b配子数相等
B.子一代中红花植株数目是白花植株数目的3倍
C.子一代红花植株中AaBb个体所占比例是1/2
D.aabb植株与亲本正反交,后代花色种类相同
28.若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的
酶可使黄色素转化为褐色素:B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素:D基因的表达产物
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能完全抑制A基因的表达:相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个
纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F,均为黄色,F,中毛色表型出现了黄:褐:黑
=52:3:9的数量比,则杂交亲本的组合是(,)
A.AABBDDX aaBBdd AAbbDDX aabbdd
B.aaBBDDX aabbdd AAbbDDX aaBBDD
C.aabbDDX aabbdd AAbbDDX aabbdd D.AAbbDDX aaBBdd AABBDDXaabbdd
29.某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雄虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄
色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌
虫与一只黄色雄虫交配,F,雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F,自由交配,理论上F,雌性
中白色个体的比例不可能是(
A.1/2
B.3/4
C.15/16
D.1
30.若某哺乳动物毛发颜色由基因D°(褐色)、D(灰色)、d(白色)控制,其中D°和D'分别对d
完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染
色体上且独立遗传。基因型为DdHh和D'dHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是(
A.若D°对D共显性、H对h完全显性,则F,有6种表现型
B.若D°对D'共显性、H对h不完全显性,则F,有12种表现型
C.若D对D不完全显性、H对h完全显性,则F,有9种表现型
D.若D对D完全显性、H对h不完全显性,则F有8种表现型
二、不定项选择题(共5题,每题3分,少选得1分,多选或错选不得分)
31.水稻的花粉有糯性(⑧)和非糯性(6)两种,非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变橙红
色。水稻的高茎(D)对矮茎()为显性。下列能用于验证基因的分离定律的是(
A,用喷液检测基因型为助的植株产生的花粉,结果是一半显蓝黑色,一半显橙红色
B.基因型为D的植株自交,产生的子代中高茎植株占3/4,矮茎植标沾14
C.杂合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代中两种表型的比例为:1
D.纯合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代全为高茎植株
32.现有①④四个果绳品系(都是纯种),其中品系①的性状均为显性,品系②`④均只有一种性
状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体
如表所示:
第4
品系
①
②
③
④
隐性性状
均为显性
残翅
黑身
紫红跟
相应染色体
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ
I
若需验证基因的自由组合定律,可选择下列哪些交配类型(
A.①X②
B.②X④
C.②X③
D.③X④
33.如图表示某细胞(2÷4条染色体)的分裂示意图,①⑧代表细胞。不考虑基因突变和交
换,下列叙述不合理的是(
染色体
复制
B
A.细胞①基因组成是AAaaBBbb
B.减数第一次分裂后期有一对同源染色体没分开
C.细胞②中可能有2条染色体
D.正常情况下,细胞②和细胞③含有的DNA分子数相等
34.果蝇的红眼基因(R)对白眼基因()为显性,位于X染色体上:长翅基因(B)对残翅基因(6)为显
性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F,雄蝇中有1/8为白
眼残翅,下列叙述正确的是(
A.亲本雌蝇的基因型是BbXX
B.雌、雄亲本产生含X配子的比例相同
C.F,中出现长翅雄蝇的概率为3/16
D.白眼残翅难蝇可形成基因型为bX'的极体
35.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。下列有关叙述不正确的是(”
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IⅡ非同源区
Ⅱ同源区
非同源区
X
Y
A.位于I片段的致病基因,在体细胞中不可能有等位基因
B.Ⅲ区段上的基因均与男性的性别决定有关
C.若A、a是位于同源区段(Ⅱ)上的等位基因,则在群体中相应的基因型有7种
D.Ⅱ区段上的基因控制的遗传病,其遗传也与性别相关
三、非选择题(共5题)
36.(8分)剪秋罗为雄异株植物,雌株和雄株的性染色体组成分别为XX和XY。剪秋罗的叶有
完叶(B)和窄叶(b)两种类型,基因位于X染色体上。回答下列问题:
(1)一宽叶雄株和一窄叶雄株杂交,下,均为宽叶雄株,造成只有雄株的原因最可能是
。据此推断,杂合雌株
中的基因b来自亲本中的
剪秋罗群体中雌性个体的基因型有种。
(2)若雄株中纯合子和杂合子的比例为1:2,与宽叶雄株随机授粉,子代中宽叶雄株
占
37.(12分)某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:
白色园红色2紫色。其中降1的合成由蒌因A控制,降2的合成由基因B控制,因A和
基因B位于非同源染色体上。回答下列问题:
(1)现有紫花植株(基因型为ABb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表现型及其比例
为
子代中红花植株的基因型是
子代白花植株中纯合体占的比例为
(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有】株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要
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求选用1种纯合体作为亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,请写出选用的亲本基
因型、预期实验结果及结论。
亲本基因型
顶期实验结果及结论
38.(10分)图1表示细题分裂过程中每条染色体DNA含量变化情况,图2表示细跑在进行减数分
裂时细胞内染色体数变化情况,图3发示某些分裂时阴细跑内染色体的模型,图4表示减数分
裂过程中细胞内染色体数、染色单体数、核DNA分子数变化情况,根据图像回答下列问题:
每条染色体DNA名量
细跑中染色体数
B
A
D
E
C,D,
细胞分裂时期
细跑分裂时期
图1
图2
X黑江
图3
☑染色体数
目染色单体数
厦枝DNA分字数
甲
丙
图4
(1)图1中A,B段上升的原因是细跑内发生
图3中能够对应图1中
B,C,段的细宽有
(填字母)
(2)图3的ā细宽中含有
对同源染色体,d细胞的名称为
(3)图4中丙所处的时期对应图3中的
(填字母)细胞。
(4)同一个体原始生殖细愈减数分裂产生的配子在染色体组成上具有多样性,原因是
共6页
(答出两点2
(4)假设川-10和-11结婚,生个患两病的儿子的概率是
39.(10分)科研人员用一种甜瓜(2)的纯合亲木进行杂交得到F,F,经自交得到F,结果如下
表。
性状
控制基因及其所在染色体
母本
父本
果皮底色
A/a,4号染色体
黄绿色
黄色
黄绿色
黄绿色:黄色≈3:1
E/e,4号染色体
果皮覆纹
无覆纹
无覆纹
有覆纹
有覆纹:无覆纹≈9:7
F/f,2号染色休
已知A、E基因同在一条染色体上,a、e基因同在另一条染色体上,当E和F同时存在时果皮
才表现出有覆纹性状。不考虑交换、染色体变异、基因突变等情况,回答下列问题:
(1)F,的基因型为
一,F,产生的配子类型有
种
(2)F,的表现型有」
种,F,中黄绿色有覆纹果皮、黄绿色无覆纹果皮、黄色无覆纹
果皮的植株数量比是
F,中黄色无覆纹果皮的植株中杂合子所占比例
是
、
40.(10分)如图为某家族中两种单基因遗传病的遗传系谱图,经基因检测发现I-1和Ⅱ-7不携带
甲病的致病基因,甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制(不考虑致病基因在X和Y染
色体的同源区段,不考虑突变和交换)。回答下列问题:
口正常男性
O正常女性
☐甲病男性
6
⊙甲病女性
☑。
☑乙病男性
8910
名
⑦乙病女性
(1)结台系著图判断,甲病的遗传方式是
乙病的遗传方式是
(2)写出下列个体的基因型:Ⅱ3:
;Ⅲ-11
(3)根据图中信息,-11的乙病致病基因来自第一代的
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大庆实验中学2023级高二下学期期中考试
生物学科试题答案
1-5BBBAA 6-10BCBAA 11-15DDCBD 16-20BCBBB 21-25DABDB 26-30BCBBD 31-35BDDCA
36AC 37BCD 38AC 39AB 40BCD
41. (12分)
(1) 高压蒸汽灭菌、干热灭菌 琼脂
(2)104
(3)S的浓度超过某一值时会抑制菌株的生长(或细菌细胞由于渗透作用失水过多,丧失活性)
(4)取淤泥加入无菌水,涂布(或稀释涂布)到乙培养基上,培养后计数(或淤泥中取样,然后进行梯度稀释,微生物的培养与观察,计数)
(5)为合成微生物细胞结构提供原料(微生物细胞中的含氮物质,如核酸、蛋白质、磷脂)
42.(11分)
(1) 细胞经分裂和分化后,仍然具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能
(2) 生长素、细胞分裂素 可育(1分) 杂种植株细胞中含有成对的同源染色体
(3) 打破生殖隔离,实现远缘杂交 生物体内基因的表达不是孤立的,它们是相互调控、相互影响的。虽然杂种植株虽具备两个物种遗传物质,但它们的表达相互干扰。
43.(10分)
(1)体外受精、胚胎移植、胚胎分割
(2)输卵管 胚胎收集
(3) 精子只有经过获能处理才具备受精能力
一定浓度的肝素(钙离子载体)
44. (10分)
(1)诱导小鼠甲产生能够分泌抗病毒A抗体的B淋巴细胞
(2) 选择培养基 只有杂交瘤细胞能够生存 抗原与抗体的结合具有特异性
(3)将杂交瘤细胞注射到小鼠腹腔内增殖;将杂交瘤细胞在体外培养
45.(12分)
(1) 纺锤体-染色体复合物
(2) 促进动物细胞融合
(3) 动物胚胎细胞分化程度低,表现全能性容易,而动物体细胞分化程度高,表现全能性十分困难
(4)清除代谢废物,防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成损伤
(5)Kdm4d和TSA都能促进重构胚发育成囊胚,提高了胚胎发育率,且二者具有协同作用
(6)Kdm4d能降低基因A甲基化,TSA提高乙酰化进而降低了对细胞全能性的抑制
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