内容正文:
雅礼教育集团2025年上学期期中考试试卷
高一生物
时量75分钟 满分100分
一、单项选择题(本题共16小题,每小题只有一个选项符合题意,每小题2.5分,共40分)
1. 流式细胞仪可根据细胞中DNA含量的不同对细胞分别计数。研究者用某抗癌药物处理体外培养的癌细胞,24h后用流式细胞仪检测,结果如图。下列对检测结果的分析正确的是( )
A. a峰中细胞处于分裂间期,正在进行DNA复制
B. b峰中细胞处于分裂期,处于前期的细胞中同源染色体的非姐妹染色单体之间易发生互换
C. b峰中细胞的染色体含量均是a峰中细胞的2倍
D. 此抗癌药物抑制了癌细胞DNA的复制,b峰细胞数目下降
【答案】D
【解析】
【分析】高等植物细胞进行有丝分裂的细胞周期中各时期的特征: 分裂间期:为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度生长; 前期:染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体。每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体,并有一个着丝粒连接着。核仁逐渐解体,核膜逐渐消失。从细胞两极发出纺锤丝,形成一个梭形的纺锤体; 中期:每条染色体的着丝粒整齐地排列在赤道板位置,染色体形态固定,数量清晰,便于观察; 后期:着丝粒分裂,染色体数量加倍; 末期:染色体逐渐变成染色质丝。纺锤丝逐渐消失,出现核仁和核膜。在赤道板的位置出现一个细胞板,细胞板逐渐扩展,形成新的细胞壁,一个细胞分裂成两个子细胞。
【详解】A、a峰中细胞的DNA相对含量为40,说明细胞未进行 DNA 复制,处于分裂间期,A错误;
B、癌细胞进行的是有丝分裂,而同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换发生在减数分裂过程中,有丝分裂不存在这种情况,B错误;
C、b峰中细胞内 DNA 已经复制完成,其 DNA 相对含量为 80,可以是处于有丝分裂前、中、后期的细胞,b峰中细胞的 DNA 含量是a峰中细胞的 2 倍,但染色体含量在有丝分裂后期是a峰中细胞的 2 倍,在有丝分裂前、中期与a峰中细胞相等,C错误;
D、 与对照组相比,实验组中已经完成 DNA 复制的癌细胞数量明显减少,这表明该抗癌药物抑制了癌细胞 DNA 的复制,导致b峰细胞数目下降,D正确。
故选D。
2. “观察根尖细胞的有丝分裂”实验中,观察到不同分裂时期的细胞如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 解离时间要尽量长,保证组织中的细胞充分分离开
B. 装片制作过程中需要用体积分数95%的酒精洗去解离液
C. 图乙细胞的染色体数是图丙细胞的一半,但二者的核DNA数量相等
D. 统计视野中处于图乙、丙、丁时期的细胞数目可计算细胞周期的时长
【答案】C
【解析】
【分析】
1、据图分析,甲表示前期,染色体散乱排布;乙表示中期,染色体的着丝点排列在赤道板上;丙表示后期,着丝,点分裂;丁表示末期,形成两个子细胞。
2、观察植物细胞有丝分裂实验:
(1)解离:剪取根尖2-3mm ,立即放入盛有质量分数为15%的氯化氢溶液和体积分数为95%的酒精溶液的混合液的玻璃皿中,在室温下解离3-5min。
(2)漂洗:待根尖酥软后,用镊子取出,放入盛有清水,的玻璃皿中漂洗约10min。
(3)染色:把洋葱根尖放进盛有质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的龙胆紫溶液的培养皿中,染色3-5min。
(4)制片:取一干净载玻片,在中央滴一滴清水,将染色的根尖用镊子取出,放入载玻片的水滴中,并且用镊子尖把根尖弄碎,盖上盖玻片,在盖玻片再加一载玻片。然后,用拇指轻轻地压载玻片。取下后加上的载玻片,既制成装片。
(5)观察:低倍镜观察把制成的洋葱根尖装片先放在低倍镜下观察,要求找到分生区的细胞,特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂。高倍镜观察找到分生区的细胞后,把低倍镜移走,直接换上高倍镜,用细准焦螺旋和反光镜把视野调整的既清晰又较亮,直到看清细胞物像为止。
【详解】A、解离时间一般在3-5min,时间过长,过于酥软,不利于用镊子取出进行漂洗,A错误;
B、装片制作过程中需要用清水洗去解离液,B错误;
C、图乙细胞表示中期,图丙细胞表示后期,中期的染色体数是后期的一半,但二者的核DNA数量相等,C正确;
D、统计视野中处于图乙、丙、丁 时期的细胞数目可计算细胞周期中分裂期各时期的比例,但无法判断各时期的时间,更无法判断间期的长短,D错误。
故选C。
3. 在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象。下列叙述错误的是
A. 细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献
B. 哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞
C. 细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果
D. 通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株
【答案】B
【解析】
【详解】细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础,而细胞增殖的主要方式是有丝分裂,A项正确;
哺乳动物的造血干细胞是已经分化的细胞,B项错误;
细胞分化的实质是:在个体发育中,在遗传物质的控制下合成特异性蛋白质的过程,即细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果,C项正确;
借助植物组织培养技术,可将离体的植物叶肉细胞培育成新的植株,D项正确。
考点:本题考查细胞的分裂、分化、植物组织培养的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。
4. 下列关于细胞全能性的叙述,不正确的是( )
A. 是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性
B. 一般情况下,细胞全能性随着细胞分化程度的增高而降低
C. 受精卵能在自然状态下发育成个体,因此全能性最高
D. 玉米种子萌发长成新植株体现了细胞全能性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性
【详解】A、细胞全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,A正确;
B、一般来说,细胞全能性随着细胞分化程度的增高而降低,B正确;
C、受精卵在自然状态下能发育成个体,说明其全能性最高,C正确;
D、种子中的胚是植物的幼体,玉米种子萌发长成新植株属于个体的发育过程,不能体现细胞全能性,D错误。
故选D。
5. 分别用胰高血糖素基因、血红蛋白基因和 ATP 水解酶基因的片段制成探针,与人的胰岛 A 细胞、中幼红细胞和肾小管管壁细胞中提取的总 RNA 进行分子杂交,结果见下表(注;"+"表示阳性,"-"表示阴性)。下列叙述错误的是( )
探针
细胞总RNA
胰高血糖素基因
血红蛋白基因
ATP水解酶基因
胰岛A细胞
+
-
+
中幼红细胞
-
+
+
肾小管管壁细胞
-
-
+
A. 在中幼红细胞中,血红蛋白基因处于活跃状态,胰高血糖素基因处于关闭状态
B. 肾小管管壁细胞中存在 ATP水解酶基因,缺少血红蛋白基因、胰高血糖素基因
C. ATP 水解酶基因的表达产物对维持各类细胞的基本生命活动必不可少
D. 上述不同类型细胞的生理功能差异与基因的选择性表达有关
【答案】B
【解析】
【分析】
1、人体内所有体细胞都是由同一个受精卵有丝分裂形成,都含有该生物全部的遗传物质。
2、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质是基因的选择性表达,即不同细胞选择表达的基因不完全相同。
【详解】A、由题表可知,在中幼红细胞中,血红蛋白基因处于活跃状态,该基因得到了表达,检测结果呈阳性,胰高血糖素基因处于关闭状态,没有得到表达,检测结果呈阴性,A正确;
B、同一人体内所有体细胞都是由同一个受精卵有丝分裂和分化形成,都含有该个体全部的遗传物质,其各种体细胞内含的基因都是相同的,肾小管管壁细胞中存在 ATP水解酶基因,也含有血红蛋白基因和胰高血糖素基因,B错误;
C、由题表可知,三种细胞中ATP 水解酶基因都得到了表达,因此可知ATP 水解酶基因的表达产物对维持各类细胞的基本生命活动是必不可少的,为细胞的生命活动提供能量,C正确;
D、上述不同类型细胞的生理功能差异是细胞分化的结果,而细胞分化的实质是基因的选择性表达,D正确。
故选B。
6. 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. 有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生染色单体分离
B. 有丝分裂中期和减数第一次分裂中期都发生同源染色体联会
C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同
D. 有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体都排列在赤道板上
【答案】B
【解析】
【分析】本题主要考查有丝分裂和减数分裂的有关知识。有丝分裂染色体复制一次,细胞分裂一次,前期同源染色体不联会,中期染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,移向两极;减数分裂染色体复制一次,细胞连续分裂两次,减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,减数第二次分裂中期类似有丝分裂,染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,移向两极。
【详解】A、有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生着丝点分裂,姐妹染色单体分离,移向两极,A正确;
B、有丝分裂不发生同源染色体联会,减数第一次分裂前期发生同源染色体联会,B错误;
C、有丝分裂与减数分裂染色体都只复制一次,C正确;
D、有丝分裂和减数第二次分裂的染色体行为类似,前期散乱分布,中期染色体排列在赤道板上,后期姐妹染色单体分离,D正确。
故选B。
【点睛】要注意同源染色体联会只发生在减数第一次分裂前期,有丝分裂存在同源染色体,但不联会配对;虽然减数分裂连续分裂两次,但染色体只复制一次。
7. 如图1所示为某动物初级精母细胞中的两对同源染色体,其减数分裂过程中,同源染色体发生交叉互换形成了如图2所示的四个精子,则来自同一个次级精母细胞的是( )
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
【答案】B
【解析】
【分析】减数第一次分裂的特点:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;减数第二次分裂的特点:次级精母细胞内由同一着丝点相连的两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体并分别进入两个精细胞中。
【详解】减数第一次分裂的特点:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;减数第二次分裂的特点:次级精母细胞内由同一着丝点相连的两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体并分别进入两个精细胞中,所以由同一个次级精母细胞最终分裂形成的精细胞中,染色体组成应相同,但在减数第一次分离前期同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生交叉互换,所以同一个次级精母细胞产生的两个精细胞之间大部分相同,可能存在较小的差异,①与③、②与④的染色体组成基本相同,B正确。
故选B。
8. 下图表示基因型为AaBb的雄果蝇某细胞在减数分裂过程中,每条染色体中DNA含量的变化。下列叙述错误的是( )
A. DE段下降的原因是着丝点分裂,姐妹染色单体分离
B. E点时单个细胞中含有0条或2条Y染色体
C. CD段细胞内始终含有同源染色体
D. 若D点时细胞基因型为AAbb,则其子细胞只有1种基因型
【答案】C
【解析】
【分析】图示为雄果蝇某细胞在减数分裂过程中每条染色体中DNA含量的变化,则分析题图可知,AC为减数分裂间期,发生了DNA复制;CD段包括减数第一次分裂的前、中、后、末期以及减数第二次分裂的前、中期;DE段为减数第二次分裂后期着丝粒断裂过程;EF段为减数第二次分裂末期。
【详解】A、DE段下降是由于细胞处于减数第二次分裂末期,着丝粒断裂,姐妹染色单体分离,导致每条染色体上的DNA含量减半,A正确;
B、E点时,该细胞处于减数第二次分裂后期结束的状态,细胞中无同源染色体,但细胞还未分裂为两个细胞,故细胞中含有0条或2条Y染色体,B正确;
C、CD段包括减数第一次分裂的前、中、后、末期以及减数第二次分裂的前、中期,减数第一次分裂结束后,细胞中已不存在同源染色体,故CD段并非始终含有同源染色体,C错误;
D、D时细胞处于减数第二次分裂中期,其基因型为AAbb,则其子细胞的基因型为Ab,只有1种,D正确;
故选C。
9. 如图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑基因突变的情况下,下列叙述正确的是( )
A. 1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因
B. 同一个体的精原细胞有丝分裂前期也应含有基因1~8
C. 1与3在减数分裂Ⅱ分离,1与2在减数分裂Ⅰ分离
D. 1分别与5、6、7、8组合的机率均等
【答案】B
【解析】
【分析】由图可知,图中为一对同源染色体,1与2、5与6、3与4、7与8为相同基因,1(或2)与3或4可能是等位基因,5(或6)与7或8可能是等位基因。
【详解】A、1与2是相同基因,1与3、4可能互为等位基因,1与6、7、8互为非等位基因,A错误;
B、精原细胞有丝分裂前期与其进行减数分裂时形成的初级精母细胞含有的染色体的数目和基因种类、数目均相同,故均含有基因1~8,B正确;
C、若不考虑互换,1与3会在减数第一次分裂的后期随同源染色体的分开而分离,1与2会在减数第二次分裂的后期随姐妹染色单体的分开而分离,若考虑染色体互换,则1与2可能会在减数第一次分裂的后期随同源染色体分开而分离,1与3可能在减数第二次分裂的后期随姐妹染色单体的分开而分离,C错误;
D、1与5在同一条姐妹染色单体上,1与6是是在姐妹染色单体上,1与6不会组合到一起,而1与5一定会组合在一起,1与7或8组合有一定的概率,D错误。
故选B。
10. 下列遗传实例中,属于性状分离现象的是
A. 某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的
B. 对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现
C. 一对表现型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子
D. 纯合红花和纯合白花的植物杂交,所得F1的花色表现为粉红花
【答案】C
【解析】
【分析】在一对相对性状的遗传实验中,性状分离是指:杂种显性个体自交产生显性和隐性的后代。
【详解】某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的能直接证明孟德尔的基因分离定律,但不属于性状分离现象,A错误;对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现是验证孟德尔分离定律的方法,不属于性状分离现象,B错误;一对表现型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子,亲本只有一种表现型,后代出现不同的表现型,这属于性状分离现象,C正确;纯合红花和纯合白花的植物杂交,所得F1的花色表现为粉红花,可能属于融合遗传,也可能属于不完全显性,但不属于性状分离,D错误;因此,本题答案选C。
【点睛】解答本题的关键是:明确性状分离的概念,实质是亲本只有一种性状,而后代中出现了不同于亲本的表现型,再根据题意作答。
11. 豌豆的紫花和白花受一对等位基因控制,右图表示让自然状态下的紫花豌豆植株和白花豌豆植株进行杂交(正交)的过程。下列叙述错误的是( )
A. 白花豌豆植株作父本,紫花豌豆植株作母本
B. 紫花豌豆植株只需要进行一次套袋处理
C. 将收获到的豌豆粒种植后所得植株只有一种花色
D. 右图所示实验的结果与反交实验的相同
【答案】B
【解析】
【分析】图示去除紫花雄蕊,授以白花花粉。
【详解】A、白花豌豆提供花粉,作父本,紫花豌豆作母本,A正确;
B、紫花豌豆需进行两次套袋处理,第一次在去雄后,第二次在授粉后,B错误;
C、自然状态下豌豆都是纯合子,故进行杂交后代只有一种花色,C正确;
D、紫花与白花遗传正反交结果一致,D正确。
故选B。
12. 玉米为雌雄异花的植物,豌豆是雌雄同花的植物,二者的茎秆都有高矮之分,分别将高茎和矮茎在自然状态下间行种植,不考虑变异。下列相关叙述错误的是( )
A. 若矮茎玉米上所结的F1既有高茎,也有矮茎,则矮茎一定是隐性性状
B. 若高茎玉米上所结的F1都是高茎,则高茎对矮茎一定是显性
C. 若高茎豌豆的F1都是高茎,矮茎豌豆的F1是矮茎,则无法判断茎秆的显隐性
D. 若高茎豌豆的F1既有高茎,也有矮茎,则该高茎豌豆一定为杂合子
【答案】A
【解析】
【分析】玉米属于雌雄同株异花的植株,自然状态下,容易自交和杂交,豌豆是严格的自花传粉闭花授粉植物。
【详解】A、高茎玉米和矮茎玉米间行种植,二者随机受粉,若矮茎玉米为杂合子,则其上所结的F1可既有高茎,又有矮茎,故矮茎可能是隐性性状,也可能是显性性状,A错误;
B、若高茎玉米上所结的F1都是高茎,说明无论是高茎玉米自交,还是与矮茎玉米杂交,后代都是高茎,推断高茎为显性性状且亲本高茎玉米为纯合子,B正确;
C、豌豆自然状态下只能自交,高茎豌豆自交后代都是高茎,说明其是纯合子,矮茎豌豆自交后代都是矮茎,说明其也是纯合子,由于间行种植的高茎豌豆和矮茎豌豆之间没有互相受粉,因此无法判断显隐性,C正确;
D、高茎豌豆自交后代发生性状分离,则高茎为显性性状,并且亲本高茎豌豆为杂合子,D正确。
故选A。
13. 如图甲和乙分别为两株豌豆体细胞中的有关基因组成,要通过一代杂交达成目标,下列操作不合理的是( )
A. 甲自交,通过B、b基控制的性状分析,可验证基因的分离定律
B. 乙自交,通过A、a和B、b基控制的性状分析,可验证基因的自由组合定律
C. 甲、乙杂交,通过B、b基控制的性状分析,可验证基因的分离定律
D. 甲、乙杂交,通过A、a和D、d基控制的性状分析,不能验证基因的自由组合定律
【答案】B
【解析】
【分析】甲、乙中均有两对同源染色体,两对等位基因位于一对同源染色体上,D、d位于另一对同源染色体上。两对同源染色体上的非等位基因可以自由组合。
【详解】A、甲自交,验证B、b的遗传遵循基因的分离定律,表现型之比为3∶1,A不符合题意;
B、乙自交,不能验证A、a与B、b的遗传遵循基因的自由组合定律,两对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,B符合题意;
C、甲、乙杂交,验证B、b的遗传遵循基因的分离定律,后代表现型之比为3∶1,C不符合题意;
D、甲、乙杂交,A、a和D、d无论是连锁还是自由组合,结果都是1:1:1:1,无法验证A、a与D、d的遗传遵循基因的自由组合定律,D不符合题意。
故选B。
14. 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,F1均为黄色,F2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. AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd
B. aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD
C. aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd
D. AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
【答案】D
【解析】
【分析】1、基因的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;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合;
2、由题意知,该动物毛色由3对独立遗传的等位基因控制,因此三对等位基因在遗传过程中遵循自由组合定律,由题干给出的代谢途径可知,A_B_dd为黑色,A_bbdd为褐色,aa____、____D_为黄色;两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型则会出现黄:褐:黑=52:3:9的数量比,后代的杂交组合是64种,因此子一代基因型是AaBbDd。
【详解】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基因的表达产物能完全抑制A基因的表达,说明黑色个体的基因型为A_B_dd,褐色个体的基因型为A_bbdd,黄色个体是aa____、____D_;由题意知,两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9,F2中黑色个体占比=9/(52+3+9)=9/64,褐色个体占比=3/(52+3+9)=3/64,结合题干3对等位基因位于常染色体上且独立分配,说明符合基因的自由组合定律,而黑色个体的基因型为A_B_dd,要出现9/64 的比例,可拆分为3/4×3/4×1/4;褐色个体的基因型为A_bbdd,要出现3/64的比例,可拆分为3/4×1/4×1/4。而符合F2黑色个体和褐色个体的比例的F1基因型只能为AaBbDd,则两个纯合黄色品种的动物的基因型为AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbdd,D项符合题意。
故选D。
15. 豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生:白花顶生:红花腋生:白花腋生=9:3:3:1将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例是白花顶生:红花顶生:白花腋生:红花腋生=15:9:5:3,则亲本植株的基因型是( )
A Aabb与aaBB B. AAbb与aaBB C. AAbb与aaBb D. Aabb与aaBb
【答案】A
【解析】
【分析】由题意:基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生:白花顶生:红花腋生:白花腋生=9:3:3:1,说明A/a和B/b是两对等位基因,符合基因自由组合定律。由题意可推测红花顶生的基因型A_B_,白花顶生的基因型为aaB_,红花腋生的基因型为A_bb,白花腋生的基因型为aabb。红花腋生的基因型为A_bb,白花顶生的基因型为aaB_,两者杂交得到的F1自交,表型及比例是白花顶生:红花顶生:白花腋生:红花腋生=15:9:5:3,其中白花:红花=5:3,说明F1为Aa:aa=1:1,顶生:腋生为3:1,说明F1为Bb,因此亲本红花腋生的基因型为Aabb,白花顶生的基因型为aaBB。
【详解】A、基因型为Aabb与aaBB的亲本杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例是白花顶生:红花顶生:白花腋生:红花腋生=15:9:5:3,A正确;
B、基因型为AAbb与aaBB的亲本杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例红花顶生:白花顶生:红花腋生:白花腋生=9:3:3:1,B错误;
C、基因型为AAbb与aaBb的亲本杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例红花腋生:红花顶生:白花顶生:白花腋生=15:9:5:3,C错误;
D、基因型为Aabb与aaBb的亲本杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例白花腋生:白花顶生:红花腋生:红花顶生=25:15:15:9,D错误。
故选A。
16. 果蝇的红眼对白眼为显性,且控制其眼色的基因位于X染色体上。下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )
A. 杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇
B. 白眼雌果蝇×红眼雄果蝇
C. 杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇
D. 白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
【答案】B
【解析】
【分析】题意分析,控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,Y染色体上不含有其等位基因,为伴性遗传,设用A和a这对等位基因表示,雌果蝇有:XAXA(红眼)、XAXa(红眼)、XaXa(白眼);雄果蝇有:XAY(红眼)、XaY(白眼)。
【详解】假设控制果蝇眼色的基因用字母A/a表示:
A、XAXa(杂合红眼雌)×XAY(红眼雄)→XAXA(红眼雌)、XAXa(红眼雌)、XAY(红眼雄)、XaY(白眼雄),因此不能通过眼色判断子代果蝇的性别,A错误;
B、XaXa(白眼雌)×XAY(红眼雄)→XAXa(红眼雌)、XaY(白眼雄),因此可以通过眼色判断子代果蝇的性别,B正确;
C、XAXa(杂合红眼雌)×XaY(白眼雄)→XAXa(红眼雌)、XaXa(白眼雌)、XAY(红眼雄)、XaY(白眼雄),因此不能通过眼色判断子代果蝇的性别,C错误;
D、XaXa(白眼雌)×XaY(白眼雄)→后代无论雌雄都是白眼,因此不能通过眼色判断子代果蝇的性别,D错误。
故选B。
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的,选全计4分,少选计2分,选错计0分)
17. 果蝇属XY型性别决定生物,体细胞中有4对共8条染色体。下列对雄果蝇细胞中染色体观察的结果及其分析,不正确的是( )
A. 有丝分裂和减数分裂Ⅰ的细胞均有8条染色体
B. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ的细胞中均有5种形态的染色体
C. 有丝分裂和减数分裂Ⅰ的细胞中均有同源染色体
D. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ的细胞中均有同源染色体
【答案】ABD
【解析】
【分析】果蝇属XY型性别决定的二倍体生物,体细胞中染色体为2N=8。若为雌性个体,则染色体为3对常染色体+XX;若为雄性个体,则染色体为3对常染色体+XY,正常细胞中共有5种形态的染色体。
【详解】A、有丝分裂后期由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分裂,细胞中有16条染色体,A错误;
B、有丝分裂后期的细胞中有16条染色体,染色体有5种形态;减数分裂Ⅱ的细胞中无同源染色体,染色体有4种形态,B错误;
C、有丝分裂和减数分裂Ⅰ的细胞中均有同源染色体,且染色体有5种形态,C正确;
D、有丝分裂的细胞中有同源染色体,染色体有5种形态;减数分裂Ⅱ的细胞中没有同源染色体,染色体有4种形态,D错误。
故选ABD。
18. 某种雌雄同株植物叶片形状的圆形和针形分别受基因A和a控制。以下分析正确的是( )
A. 若Aa植株自交,淘汰掉F1中的aa植株,剩余植株自由交配,F2中圆形:针形
B. 若a基因使花粉一半致死,Aa植株自交,后代圆形:针形
C. 若a基因使花粉完全致死,Aa×Aa的后代随机交配,Aa的基因型所占比例不变
D. 若AA基因型致死,则圆叶植株自交得F1中圆形:针形
【答案】ABD
【解析】
【分析】基因分离定律的实质: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植株自交得F1,若淘汰掉aa,则有1/3AA和2/3Aa(可产生的配子类型及所占比例为2/3A、1/3a),其自由交配得F2,F2中圆形∶针形=8∶1,A正确;
B、若a基因使花粉一半致死,Aa植株自交,花粉(雄配子)中2/3是A,1/3是a,雌配子中1/2是A,1/2是a,后代圆形∶针形=5∶1,B正确;
C、若a基因使花粉完全致死,Aa×Aa的后代基因型及比例为1/2AA、1/2Aa,再随机交配,所得植株的基因型及比例为3/4AA、1/4Aa,显然,Aa的基因型频率改变,C错误;
D、若AA基因型致死,则圆叶植株的基因型均为Aa,其自交所得的F1为2/3Aa、1/3aa,圆形:针形=2:1,D正确。
故选ABD。
19. 下面为某同学总结的有丝分裂、减数分裂和受精作用的联系图,有些联系是错误的,其中错误联系的选项有( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】AD
【解析】
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合时互不干扰的;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。 适用条件:有性生殖的真核生物;细胞核内染色体上的基因;两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因。 细胞学基础:基因的自由组合定律发生在减数分裂I后期。
【详解】在减数分裂I后期,同源染色体分离,等位基因分离,同时非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因自由组合,而有丝分裂不会发生等位基因的分离,①错误,②③正确。
在受精作用过程中,精子和卵细胞中的染色体组合在一起,使同源染色体汇合,但不会发生非同源染色体上的非等位基因自由组合,④错误。
故选AD。
20. 已知玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性。纯合品种甲与纯合品种乙杂交得F1,再让F1,与玉米丙(ddRr)杂交,所得子代的表现型及比例如图所示,下列分析错误的是( )
A D/d、R/r基因位于两对同源染色体上
B. 甲、乙可能是DDRR与ddrr组合或DDrr与ddRR组合
C. 子二代中纯合子占1/4,且全部表现为矮秆
D. 若F1自交,其子代中基因型不同于F1的个体占9/16
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:由F2中高秆:矮秆=1:1,抗病:易感病=3:1,并的基因型为ddRr,可推知F1的基因型为DdRr,由甲和乙都是纯合子可进一步推知甲和乙的基因型为DDRR和ddrr,或者DDrr和ddRR。
【详解】A、由F2比例可知,两对等位基因遵循自由组合定律,D/d、R/r基因位于两对同源染色体上,A正确;
B、甲、乙可能是DDRR与ddrr组合或DDrr与ddRR组合,B正确;
C、由子二代表现型可推出F1的基因型为DdRr,子二代中纯合子的基因型为ddRR和ddrr,占1/4,且全部表现为矮秆,C项正确;
D、若让F1自交,则子二代中基因型不同于F1的个体占12/16,D项错误。
故选D。
【点睛】本题主要考查孟德尔的遗传规律,考查学生的理解能力。
三、非选择(共4道题,共44分)
21. 脑缺血会引起局部脑神经缺氧导致轻度受损,甚至造成脑神经细胞死亡而产生不可逆损伤,最终导致患者永久性残疾甚至死亡。骨髓基质细胞(M)是存在于骨髓中具有多种分化潜能的干细胞,它可以诱导生成心肌细胞、成骨细胞和神经细胞等。干细胞疗法有可能实现对缺血坏死神经结构与功能的修复和重建,将成为缺血性脑损伤治疗的有效策略。回答下列问题:
(1)脑缺血所导致的神经细胞死亡不属于________________(填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。
(2)干细胞是指________________的细胞。
(3)研究发现,M的线粒体可转移到缺氧损伤脑神经细胞(N)中,实现细胞供能机制的修复。为进一步探究M的线粒体转移对N的影响,进行了如下实验。
分组
第1组
第2组
第3组
处理
方法
用含有M线粒体的培养基对N进行培养
用不含M线粒体的培养基对N进行培养
用不含M线粒体的培养基对?进行培养
①第3组为正常对照组,请将实验补充完整:________________。
②检测得到各组神经细胞内的ATP水平相对值如下图。
由图分析比较可知,第1组神经细胞内ATP水平________正常水平,第2组在实验中起__________作用。
③综合上述研究资料和实验结果,推测M对脑缺血损伤后恢复的可能作用机制:_____________。
【答案】(1)细胞凋亡
(2)动物和人体内少数具有分裂和分化能力
(3) ①. 正常(或未受损)的脑神经细胞 ②. 高于(或大于) ③. 对照 ④. M的线粒体可转移到脑缺血神经细胞中,增加损伤细胞中的线粒体数量,使有氧呼吸加强,产生更多ATP,为损伤细胞修复提供充足的能量
【解析】
【分析】1、干细胞的概念:动物和人体内保留着少量具有分裂和分化能力的细胞。
2、探究实验需要遵循对照原则和单一变量原则
3、分析柱形图:第1组神经细胞内ATP水平高于第2组,说明M线粒体转移可提高N的ATP水平。
【小问1详解】
细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,而细胞坏死是由外界不利因素引起的细胞被动死亡,因此脑缺血所导致的神经细胞死亡属于细胞坏死。
【小问2详解】
干细胞的主要特点有分裂能力强,全能性高,具有分化成多种细胞甚至完整个体的潜能。M可通过增殖来增加细胞的数量,通过分化来增加细胞的种类。
【小问3详解】
该实验的目的是探究M的线粒体转移对N的影响,该实验的自变量是培养基是否含有M线粒体以及脑神经细胞是否正常。
①第3组为正常对照组,则培养的应该是正常脑神经细胞。
②第3组的ATP水平属于正常水平,则第1组神经细胞内ATP水平高于正常水平;第2组在实验中起对照作用。
③根据上述实验可知M的线粒体转移可提高缺氧损伤脑神经细胞(N)的ATP水平,由此可推测M对脑缺血损伤后恢复的可能作用机制为:M的线粒体可转移到脑缺血神经细胞中,增加损伤细胞中线粒体数量,使有氧呼吸加强产生更多ATP,为损伤细胞修复提供充足的能量。
22. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n4)不同分裂时期的细胞示意图如图1所示;图2表示该动物细胞分裂不同时期同源染色体对数的变化情况。请据图分析并回答问题。
(1)图1中,含有同源染色体的细胞有___________(填数字序号),③细胞对应在图2中的___________段(填字母)。
(2)④细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量比为___________。
(3)图2中GH段出现的原因是___________。
(4)基因的分离定律和自由组合定律发生在图2中的___________段(填字母)。
【答案】(1) ①. ①③⑤ ②. CD
(2)
(3)同源染色体分离并随细胞分裂分到两个子细胞中
(4)FG
【解析】
【分析】分析图1:①着丝粒整齐的排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;②无同源染色体,且发生着丝粒分裂,因此细胞处于减数第二次分裂后期;③存在同源染色体,且发生着丝粒分裂,细胞处于有丝分裂后期;④无同源染色体,处于减数第二次分裂前期;⑥处于减数第一次分裂中期。
分析图2:AB段为有丝分裂间期、前期和中期,BC同源染色体对数加倍,原因是发生着丝粒的分裂,CD段位有丝分裂后期、末期;FG段含有同源染色体处于减数第一次分裂,HI不含同源染色体,为减数第二次分裂。
【小问1详解】
减数第一次分裂会发生同源染色体的分离,因此处于减数第二次分裂的细胞没有同源染色体,有丝分裂和减数第一次分裂时都存在同源染色体,据图1可知,①处于有丝分裂中期;②处于减数第二次分裂后期;③处于有丝分裂后期;④处于减数第二次分裂中期;⑤处于减数第一次分裂中期,含有同源染色体的细胞有①③⑤。③处于有丝分裂后期,同源染色体对数加倍,对应在图2中的CD段;
【小问2详解】
④处于减数第二次分裂前期,存在染色单体,因此染色体、核DNA、染色单体的数量比为1:2:2;
【小问3详解】
GH段同源染色体由有到无,是由于同源染色体分离并随细胞分裂分到两个子细胞中,发生在减数第一次分裂中;
【小问4详解】
基因的分离定律和自由组合定律发生在减数第一次分裂的后期,同源染色体对数为n,即图2中的FG。
23. 甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。
表现型
白花
乳白花
黄花
金黄花
基因型
AA----
Aa----
aaB_ _ _;aa_ _D_
aabbdd
请回答:
(1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD),F1基因型是____,F1测交后代的花色表现型及其比例是____。
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F1自交,F2中黄花基因型有____种,其中纯合个体占黄花的比例是____。
(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为____的个体自交,理论上子一代比例最高的花色表现型是____。
【答案】 ①. AaBBDD ②. 乳白花:黄花=1:1 ③. 8 ④. 1/5 ⑤. AaBbDd ⑥. 乳白花
【解析】
【详解】(1)AABBDD×aaBBDD→AaBBDD,F1测交:AaBBDD×aabbdd→1AaBbDd:1aabbdd,则花色表现型乳白花:黄花=1:1。(2)aaBBDD×aabbdd→aaBbDd,F1自交,其后代的基因型数:先分解为三个分离定律:
aa×aa→后代有1种基因型(1aa) Bb×Bb→后代有3种基因型(1BB∶2Bb:1bb) Dd×Dd→后代有3种基因型(1DD∶2Dd∶1dd);因而F1自交后代中有1×3×3=9种基因型。其中aabbdd是金黄花,概率为1×1/4×1/4=1/16,则黄花的基因型是8种,概率为15/16;黄花纯合子的基因型为1aaBBDD、1aaBBdd、1aabbDD,概率为3/16,则纯合子占黄花的比例为1/5。(3)AaBbDd自交后代有四种表现型,根据表格可只分析Aa自交后代:AA(白色):Aa(乳白花):aa(黄花、金黄花)=1:2:1,因此乳白花得比例最高。
【考点定位】本题以遗传特例的形式,考查考生对基因自由组合定律的推理和计算能力,属于考纲中的应用层次。
24. 等位基因A和a可能位于X染色体上,也可能位于常染色体上,假定某女孩的基因型是XAXA或AA,其祖父的基因型是XAY或Aa,祖母的基因型是XAXa或Aa,外祖父的基因型是XAY或Aa,外祖母的基因型是XAXa或Aa。不考虑基因突变和染色体变异,请回答下列问题:
(1)如果这对等位基因位于常染色体上,能否确定该女孩的2个显性基因A来自于祖辈4人中的具体哪两个人?为什么?
______________________________________________________________________。
(2)如果这对等位基因位于X染色体上,那么可判断该女孩两个XA中的一个必然来自于________(填“祖父”或“祖母”),判断依据是______________________________________;此外,________(填“能”或“不能”)确定另一个XA来自于外祖父还是外祖母。
【答案】 ①. 不能,原因是祖父母和外祖父母都有A基因,都可能遗传给女孩 ②. 祖母 ③. 该女孩的一个XA来自父亲,而父亲的XA一定来自祖母 ④. 不能
【解析】
【分析】根据题意分析:
(1)若是常染色体遗传,祖父和祖母都是Aa,则父亲是AA或Aa;外祖父和外祖母也都是Aa,母亲的基因型也是AA或Aa,女孩的两个A分别来自于父亲和母亲,都是父亲和母亲的A可能来自于他们的父母,所以不能确定;
(2)该女孩的其中一个X来自父亲,其父亲的X来自该女孩的祖母;另一个X来自母亲,而女孩母亲的X可能来自外祖母也可能来自外祖父。
【详解】(1)若是常染色体遗传,祖父和祖母都是Aa,则父亲是AA或Aa;外祖父和外祖母也都是Aa,母亲的基因型也是AA或Aa,女孩的两个A分别来自于父亲和母亲,但是父亲和母亲的A可能来自于他们的父母,所以不能确定,如图:
由图解可看出:祖父母和外祖父母都有A基因,都有可能传给该女孩。
(2)该女孩的其中一X来自父亲,其父亲的X来自该女孩的祖母;另一个X来自母亲,而女孩母亲的X可能来自外祖母也可能来自外祖父,如图:
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雅礼教育集团2025年上学期期中考试试卷
高一生物
时量75分钟 满分100分
一、单项选择题(本题共16小题,每小题只有一个选项符合题意,每小题2.5分,共40分)
1. 流式细胞仪可根据细胞中DNA含量不同对细胞分别计数。研究者用某抗癌药物处理体外培养的癌细胞,24h后用流式细胞仪检测,结果如图。下列对检测结果的分析正确的是( )
A. a峰中细胞处于分裂间期,正在进行DNA复制
B. b峰中细胞处于分裂期,处于前期的细胞中同源染色体的非姐妹染色单体之间易发生互换
C. b峰中细胞的染色体含量均是a峰中细胞的2倍
D. 此抗癌药物抑制了癌细胞DNA的复制,b峰细胞数目下降
2. “观察根尖细胞的有丝分裂”实验中,观察到不同分裂时期的细胞如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 解离时间要尽量长,保证组织中的细胞充分分离开
B. 装片制作过程中需要用体积分数95%的酒精洗去解离液
C. 图乙细胞的染色体数是图丙细胞的一半,但二者的核DNA数量相等
D. 统计视野中处于图乙、丙、丁时期的细胞数目可计算细胞周期的时长
3. 在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象。下列叙述错误的是
A. 细胞有丝分裂对生物性状的遗传有贡献
B. 哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞
C. 细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果
D. 通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株
4. 下列关于细胞全能性的叙述,不正确的是( )
A. 是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性
B. 一般情况下,细胞全能性随着细胞分化程度的增高而降低
C. 受精卵能在自然状态下发育成个体,因此全能性最高
D. 玉米种子萌发长成新植株体现了细胞全能性
5. 分别用胰高血糖素基因、血红蛋白基因和 ATP 水解酶基因的片段制成探针,与人的胰岛 A 细胞、中幼红细胞和肾小管管壁细胞中提取的总 RNA 进行分子杂交,结果见下表(注;"+"表示阳性,"-"表示阴性)。下列叙述错误的是( )
探针
细胞总RNA
胰高血糖素基因
血红蛋白基因
ATP水解酶基因
胰岛A细胞
+
-
+
中幼红细胞
-
+
+
肾小管管壁细胞
-
-
+
A. 在中幼红细胞中,血红蛋白基因处于活跃状态,胰高血糖素基因处于关闭状态
B. 肾小管管壁细胞中存在 ATP水解酶基因,缺少血红蛋白基因、胰高血糖素基因
C. ATP 水解酶基因表达产物对维持各类细胞的基本生命活动必不可少
D. 上述不同类型细胞的生理功能差异与基因的选择性表达有关
6. 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. 有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生染色单体分离
B. 有丝分裂中期和减数第一次分裂中期都发生同源染色体联会
C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体复制次数相同
D. 有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体都排列在赤道板上
7. 如图1所示为某动物初级精母细胞中的两对同源染色体,其减数分裂过程中,同源染色体发生交叉互换形成了如图2所示的四个精子,则来自同一个次级精母细胞的是( )
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
8. 下图表示基因型为AaBb的雄果蝇某细胞在减数分裂过程中,每条染色体中DNA含量的变化。下列叙述错误的是( )
A. DE段下降的原因是着丝点分裂,姐妹染色单体分离
B. E点时单个细胞中含有0条或2条Y染色体
C. CD段细胞内始终含有同源染色体
D. 若D点时细胞基因型为AAbb,则其子细胞只有1种基因型
9. 如图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图,图中1~8表示基因。不考虑基因突变的情况下,下列叙述正确的是( )
A. 1与2、3、4互为等位基因,与6、7、8互为非等位基因
B. 同一个体的精原细胞有丝分裂前期也应含有基因1~8
C. 1与3在减数分裂Ⅱ分离,1与2在减数分裂Ⅰ分离
D. 1分别与5、6、7、8组合的机率均等
10. 下列遗传实例中,属于性状分离现象的是
A. 某非糯性水稻产生的花粉既有糯性的又有非糯性的
B. 对某未知基因型的个体进行测交后子代的性状表现
C. 一对表现型正常的夫妇生了一个正常的女儿和色盲的儿子
D. 纯合红花和纯合白花的植物杂交,所得F1的花色表现为粉红花
11. 豌豆的紫花和白花受一对等位基因控制,右图表示让自然状态下的紫花豌豆植株和白花豌豆植株进行杂交(正交)的过程。下列叙述错误的是( )
A. 白花豌豆植株作父本,紫花豌豆植株作母本
B. 紫花豌豆植株只需要进行一次套袋处理
C. 将收获到的豌豆粒种植后所得植株只有一种花色
D. 右图所示实验的结果与反交实验的相同
12. 玉米为雌雄异花的植物,豌豆是雌雄同花的植物,二者的茎秆都有高矮之分,分别将高茎和矮茎在自然状态下间行种植,不考虑变异。下列相关叙述错误的是( )
A. 若矮茎玉米上所结的F1既有高茎,也有矮茎,则矮茎一定是隐性性状
B. 若高茎玉米上所结的F1都是高茎,则高茎对矮茎一定是显性
C. 若高茎豌豆的F1都是高茎,矮茎豌豆的F1是矮茎,则无法判断茎秆的显隐性
D. 若高茎豌豆的F1既有高茎,也有矮茎,则该高茎豌豆一定为杂合子
13. 如图甲和乙分别为两株豌豆体细胞中的有关基因组成,要通过一代杂交达成目标,下列操作不合理的是( )
A. 甲自交,通过B、b基控制的性状分析,可验证基因的分离定律
B. 乙自交,通过A、a和B、b基控制的性状分析,可验证基因的自由组合定律
C. 甲、乙杂交,通过B、b基控制的性状分析,可验证基因的分离定律
D. 甲、乙杂交,通过A、a和D、d基控制的性状分析,不能验证基因的自由组合定律
14. 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,F1均为黄色,F2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. AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd
B. aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD
C. aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd
D. AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
15. 豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表型及比例是红花顶生:白花顶生:红花腋生:白花腋生=9:3:3:1将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例是白花顶生:红花顶生:白花腋生:红花腋生=15:9:5:3,则亲本植株的基因型是( )
A. Aabb与aaBB B. AAbb与aaBB C. AAbb与aaBb D. Aabb与aaBb
16. 果蝇的红眼对白眼为显性,且控制其眼色的基因位于X染色体上。下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )
A. 杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇
B. 白眼雌果蝇×红眼雄果蝇
C. 杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇
D. 白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的,选全计4分,少选计2分,选错计0分)
17. 果蝇属XY型性别决定生物,体细胞中有4对共8条染色体。下列对雄果蝇细胞中染色体观察的结果及其分析,不正确的是( )
A. 有丝分裂和减数分裂Ⅰ的细胞均有8条染色体
B. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ的细胞中均有5种形态的染色体
C. 有丝分裂和减数分裂Ⅰ的细胞中均有同源染色体
D. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ的细胞中均有同源染色体
18. 某种雌雄同株植物叶片形状的圆形和针形分别受基因A和a控制。以下分析正确的是( )
A. 若Aa植株自交,淘汰掉F1中的aa植株,剩余植株自由交配,F2中圆形:针形
B. 若a基因使花粉一半致死,Aa植株自交,后代圆形:针形
C. 若a基因使花粉完全致死,Aa×Aa的后代随机交配,Aa的基因型所占比例不变
D. 若AA基因型致死,则圆叶植株自交得F1中圆形:针形
19. 下面为某同学总结的有丝分裂、减数分裂和受精作用的联系图,有些联系是错误的,其中错误联系的选项有( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
20. 已知玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性。纯合品种甲与纯合品种乙杂交得F1,再让F1,与玉米丙(ddRr)杂交,所得子代的表现型及比例如图所示,下列分析错误的是( )
A. D/d、R/r基因位于两对同源染色体上
B. 甲、乙可能是DDRR与ddrr组合或DDrr与ddRR组合
C. 子二代中纯合子占1/4,且全部表现为矮秆
D. 若F1自交,其子代中基因型不同于F1的个体占9/16
三、非选择(共4道题,共44分)
21. 脑缺血会引起局部脑神经缺氧导致轻度受损,甚至造成脑神经细胞死亡而产生不可逆损伤,最终导致患者永久性残疾甚至死亡。骨髓基质细胞(M)是存在于骨髓中具有多种分化潜能干细胞,它可以诱导生成心肌细胞、成骨细胞和神经细胞等。干细胞疗法有可能实现对缺血坏死神经结构与功能的修复和重建,将成为缺血性脑损伤治疗的有效策略。回答下列问题:
(1)脑缺血所导致的神经细胞死亡不属于________________(填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。
(2)干细胞是指________________的细胞。
(3)研究发现,M的线粒体可转移到缺氧损伤脑神经细胞(N)中,实现细胞供能机制的修复。为进一步探究M的线粒体转移对N的影响,进行了如下实验。
分组
第1组
第2组
第3组
处理
方法
用含有M线粒体的培养基对N进行培养
用不含M线粒体的培养基对N进行培养
用不含M线粒体的培养基对?进行培养
①第3组为正常对照组,请将实验补充完整:________________。
②检测得到各组神经细胞内的ATP水平相对值如下图。
由图分析比较可知,第1组神经细胞内ATP水平________正常水平,第2组在实验中起__________作用。
③综合上述研究资料和实验结果,推测M对脑缺血损伤后恢复的可能作用机制:_____________。
22. 基因型为AaBb的某二倍体动物(2n4)不同分裂时期的细胞示意图如图1所示;图2表示该动物细胞分裂不同时期同源染色体对数的变化情况。请据图分析并回答问题。
(1)图1中,含有同源染色体的细胞有___________(填数字序号),③细胞对应在图2中的___________段(填字母)。
(2)④细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量比为___________。
(3)图2中GH段出现的原因是___________。
(4)基因的分离定律和自由组合定律发生在图2中的___________段(填字母)。
23. 甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。
表现型
白花
乳白花
黄花
金黄花
基因型
AA----
Aa----
aaB_ _ _;aa_ _D_
aabbdd
请回答:
(1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD),F1基因型是____,F1测交后代的花色表现型及其比例是____。
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F1自交,F2中黄花基因型有____种,其中纯合个体占黄花的比例是____。
(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为____的个体自交,理论上子一代比例最高的花色表现型是____。
24. 等位基因A和a可能位于X染色体上,也可能位于常染色体上,假定某女孩的基因型是XAXA或AA,其祖父的基因型是XAY或Aa,祖母的基因型是XAXa或Aa,外祖父的基因型是XAY或Aa,外祖母的基因型是XAXa或Aa。不考虑基因突变和染色体变异,请回答下列问题:
(1)如果这对等位基因位于常染色体上,能否确定该女孩的2个显性基因A来自于祖辈4人中的具体哪两个人?为什么?
______________________________________________________________________。
(2)如果这对等位基因位于X染色体上,那么可判断该女孩两个XA中的一个必然来自于________(填“祖父”或“祖母”),判断依据是______________________________________;此外,________(填“能”或“不能”)确定另一个XA来自于外祖父还是外祖母。
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