精品解析:广东省深圳市坪山区聚龙科学中学2024-2025学年高一下学期第二次段考生物试题

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2025-06-08
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深圳市聚龙科学中学2024-2025学年度下学期第二次段考 高一生物试卷 时间:75分钟,分值:100分 一、单项选择题(共30小题,每题2分,共60分) 1. 将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是( ) A. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,基因表达情况不同 B. “胰岛样”细胞与胰岛B细胞基因组成不同,基因表达情况相同 C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞基因组成相同,基因表达情况也相同 D. 骨髓干细胞与胰岛B细胞的基因组成相同,基因表达情况不同 2. 随着年龄的增长,头发会逐渐变白,出现皮肤干燥、皱纹增多、长老年斑、行动迟缓等情况。下列说法错误的是( ) A. 头发变白的原因是细胞内酪氨酸酶的活性降低 B. 皮肤干燥、皱纹增多与细胞内水分减少有关 C. 行动迟缓与细胞呼吸速率加快、代谢速率下降有关 D. 细胞中色素积累会导致老年斑,还会妨碍细胞内物质的交流和传递 3. 在卵细胞形成过程中,联会、非同源染色体自由组合和着丝粒分裂分别发生在( ) A. 减数分裂Ⅱ﹑减数分裂Ⅱ,减数分裂Ⅰ B. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ﹑减数分裂Ⅰ C. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ D. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ 4. 下图是某高等动物体内发生的细胞分裂模式图,下列说法正确的是(  ) A. 甲、丁细胞进行的是有丝分裂,乙、丙细胞进行的是减数分裂 B. 图乙细胞即将分裂得到两个精细胞 C. 丙细胞表示初级精母细胞,发生了基因的分离和自由组合 D. 甲细胞含四对同源染色体,丙含两对同源染色体 5. 图中甲~丁为小鼠(2n)睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数目、染色单体数目和核DNA分子数目的关系图,下列关于此图的叙述,正确的是(  ) A. 甲可表示减数分裂Ⅰ后期 B. 乙可表示减数分裂Ⅱ后期 C. 丙可表示有丝分裂后期 D. 丁可表示减数分裂Ⅱ后期 6. 如图为人体细胞的分裂、分化、衰老和凋亡过程的示意图,图中①~⑥为各个时期的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. a、b、c都是个体发育的基础,c发生的根本原因是细胞内遗传物质发生了改变 B. 与细胞①相比,细胞②与外界环境进行物质交换的效率降低 C. 细胞①③⑤内的遗传物质相同,蛋白质完全不同 D. 细胞衰老表现为细胞核体积变大,酶活性均降低 7. 下列关于“观察细胞有丝分裂和减数分裂”的实验,叙述错误的是( ) A. 观察蝗虫精母细胞的分裂装片时能看到3种不同染色体数目的细胞分裂图像 B. 使用洋葱的根尖制作装片,可能观察到同源染色体联会的现象 C. 观察蝗虫精母细胞的分裂装片时,可能看到处于有丝分裂时期的细胞 D. 统计多个视野中不同时期的细胞数目能够估算各个时期持续的相对时间 8. 孟德尔用纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆作亲本进行杂交,杂交后产生的F1总是高茎。F1自交,F2植株中同时出现高茎和矮茎。高茎、矮茎分别由基因D、d控制。F1产生的雄配子类型及数量比是( ) A. 全部是含D的配子 B. 全部是含d的配子 C. 含D的配子∶含d的配子=1:1 D. 含D的配子∶含d的配子=3∶1 9. 下列关于实验研究的说法正确的是( ) A. 孟德尔,萨顿和摩尔根的实验都使用了假说—演绎法 B. 用雌雄同株异花的玉米进行杂交实验时只需在花蕾期套袋,就可防止外来花粉的干扰 C. 孟德尔一对相对性状的杂交实验中设计测交实验并预期结果是对假说的演绎过程 D. 萨顿研究发现雌雄配子结合时非同源染色体自由组合,非等位基因也自由组合 10. 家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析不合理的是( ) A. 若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子 B. 若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子 C. 若子代中灰毛雄:黑毛雄鼠=1:1,则M一定是杂合子 D. 若子代中灰毛雄鼠:黑毛雄鼠=3:1,则M一定是杂合子 11. 番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制。关于番茄果实颜色的三个杂交实验及其结果如下,下列分析错误的是( ) 实验1:红果×黄果→F1中红果(492)、黄果(504) 实验2:红果×黄果→F1中红果(997)、黄果(0) 实验3:红果×红果→F1中红果(1511)、黄果(508) A. 可根据实验1判断出红果对黄果为显性 B. 仅根据实验2,不能验证基因的分离定律 C. 以上三个实验中的亲本红果不全为纯合子 D. 实验3的F1中红果自由交配,F2中红果:黄果=8:1 12. 某基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆,其产生的正常生殖细胞类型不包括( ) A. YR B. yR C. Yr D. rr 13. 某种动物直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,两对基因独立遗传。基因型为BbDd和Bbdd的个体相互交配,理论上子代中直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色是( ) A. 9:3:3:1 B. 1:1:1:1 C. 3:1:3:1 D. 3:3:1:1 14. 一个含有Aa、Bb、Cc三对同源染色体的精原细胞,减数分裂形成4个精子,这四个精子的染色体组成可能是( ) A. BbC、Bbc、AaC、Aac B. Abc、ABC、aBC、ABC C. Abc、aBC、Abc、aBC D. ABC、abc、aBC、Abc 15. 据图,下列选项中不遵循基因自由组合定律的是( ) A. 和 B. 和 C. 和 D. 和 16. 某植物花蕊的性别分化受两对独立遗传的基因(B/b和E/e)控制,基因组成和表型的关系如表所示。下列叙述错误的是(  ) 基因组成 表型  B_E_ 两性花  bbE_ 双雌蕊  B_ee、bbee 不育 A. bbEE和BbEe的表型分别为双雌蕊和两性花 B. 可通过测交鉴定一株双雌蕊个体的基因型 C. BbEe自交,子代中不育的比例为1/4 D. 纯合两性花和纯合双雌蕊杂交,F1表型与父本相同 17. 萨顿研究蝗虫的减数分裂过程中,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. 基因和染色体的行为存在着明显的平行关系 B. 体细胞中基因成对存在,染色体也是成对存在的 C. 基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在形成配子受精过程中,具有相时稳定的形态结构 D. 基因在染色体上呈线性排列 18. 下列关于分离定律和自由组合定律遗传图解的叙述,正确的是(  ) A. ①②③反映基因分离定律的实质 B. ③⑥反映自由组合定律的实质 C. ④⑤⑥反映雌雄配子随机结合 D. 自由组合定律只发生在上图中的④⑤过程中 19. 下列关于抗维生素D佝偻病(伴X显性病)特点的叙述,正确的是(  ) A. 男性患病,其母亲一定患病 B. 女性患病,其父亲一定患病 C. 男性患病,其儿子一定患病 D. 女性患病,其儿子一定患病 20. 某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验: ①S型菌的DNA+DNA酶→加入R型菌→注射入小鼠 ②R型菌的DNA+DNA酶→加入S型菌→注射入小鼠 ③R型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型菌的DNA→注射入小鼠 ④S型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型菌的DNA→注射入小鼠 以上4个实验中小鼠存活的情况依次是( ) A. 存活、存活、存活、死亡 B. 存活、死亡、存活、死亡 C. 死亡、死亡、存活、存活 D. 存活、死亡、存活、存活 21. 下图为某家族一种遗传病的遗传系谱图,其中Ⅱ5号个体不携带该病的致病基因。若Ⅲ8与正常男性结婚,生育患病后代的概率是( ) A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. 100% 22. 关于遗传物质DNA及其结构的经典实验,下列叙述错误的是( ) A. 孟德尔描述的“遗传因子”与格里菲思提出的“转化因子”化学本质相同 B. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验中向细胞提取物添加酶利用了“减法原理” C. 赫尔希和蔡斯进行的噬菌体侵染细菌实验中用到了同位素标记技术 D. 通过T2噬菌体侵染细菌的两组实验,可以证明DNA是主要的遗传物质 23. 链状DNA分子的部分结构如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. DNA分子每条链上都有两个游离的磷酸基团 B. DNA分子的基本单位由一分子磷酸、一分子碱基、一分子核糖构成 C. 该DNA分子彻底水解后可得到6种小分子物质 D. ⑥排列在外侧构成了DNA分子的基本骨架 24. 科学家将DNA双链被15N标记的大肠杆菌接种到含14NH4Cl的普通培养液中培养,繁殖两代后提取DNA并离心,试管中( ) A. 只出现15N/14N-DNA带 B. 出现15N/14N-DNA带和14N/14N-DNA带 C. 只出现15N/15N-DNA带 D. 出现15N/15N-DNA带和14N/14N-DNA带 25. DNA双螺旋结构模型的提出是二十世纪自然科学的伟大成就之一。下列研究成果中,为该模型构建提供主要依据的是( ) ①赫尔希和蔡斯证明DNA是遗传物质的实验 ②富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱 ③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等 ④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制 A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④ 26. 下列关于脱氧核苷酸、DNA、基因和染色体的关系,从复杂到简单依次是( ) A. 染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸 B. 染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因 C. DNA→染色体→基因→脱氧核苷酸 D. DNA→染色体→脱氧核苷酸→基因 27. 现代生活中,手机的指纹识别解锁、考试时的指纹信息对比等都运用了指纹识别技术,指纹识别技术的实现与每个人指纹的特异性有关,更深层次的原理与DNA的结构、功能和特性有关。下列与指纹识别技术原理无关的是( ) A. 所有细胞生物的遗传物质都是DNA B. DNA的碱基排列顺序中蕴藏着遗传信息 C. 指纹具有特异性的根本原因是DNA分子具有特异性 D. 基因中碱基序列的多样性决定了基因的多样性 28. 如图表示根据甲链合成乙链的过程,甲、乙是核苷酸长链,①是催化该过程的酶,②③是核苷酸之间的化学键,①是合成某种酶。下列叙述正确的是( ) A. 乙链和甲链中的腺嘌呤数量相等 B. ②是连接碱基的氢键 C. ④是由胞嘧啶、脱氧核糖、磷酸结合而成的 D. ①具有解开DNA双螺旋的作用 29. 如图为某生物细胞内发生的一系列生理变化,下列相关叙述正确的是( ) A. X与a上的起始密码子结合,启动转录过程 B. 核糖体移动的方向是从左往右 C. 过程Ⅰ和Ⅱ中共有的碱基互补配对方式有A-U、C-G、G-C D. 图中一个mRNA上相继结合多个核糖体有利于缩短每条肽链合成所需的时间 30. DNA甲基化、组蛋白的修饰(乙酰化、甲基化、磷酸化)等均可产生表观遗传现象。下列有关表观遗传的叙述,错误的是( ) A. DNA甲基化部位在基因前端,在空间上阻碍RNA聚合酶与DNA的结合 B. 组蛋白的修饰会影响染色质状态及开放程度,从而调控基因的表达 C. DNA的甲基化不会改变基因上的遗传信息,但可能改变表现型 D. 吸烟会使精子基因甲基化水平升高,导致碱基序列改变,并遗传给子代 二、非选择题(每空2分,共40分) 31. 图1中甲是果蝇体细胞示意图,乙是果蝇细胞中部分染色体在细胞分裂中的行为。图2是果蝇细胞内染色体数目的变化曲线,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示不同的生理过程。回答下列问题: (1)由图1甲细胞可知果蝇在减数分裂过程中可形成_____个四分体。 (2)图1乙细胞对应图2中的_____(用字母表示)段,乙细胞中有_____个核DNA分子,图2Ⅱ过程中发生染色体数目加倍的原因是_____。 (3)实验过程中,发现一只雄性果蝇(XBY)与一只雌性果蝇(XbXb)的后代中,有一只基因型为XBXbY的变异个体。经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,该亲本产生配子时发生异常的时期对应图2中_____(用字母表示)段。 32. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状(由A/a控制),缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状(由B/b控制)。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交实验,杂交结果如图所示。据图分析回答下列问题: (1)紫茎和绿茎这对相对性状中,隐性性状为_____。缺刻叶和马铃薯叶这对相对性状中,显性性状为_____。 (2)第1组亲本紫茎缺刻叶①的基因型是_____。 (3)若第2组紫茎缺刻叶③自交,理论上,F1中纯合子所占的比值为_____。 (4)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占_____。 33. 图甲表示DNA分子的平面结构,图乙表示DNA分子的空间结构,据图回答下列问题: (1)DNA是由两条②_____(填名称)组成的,这两条链按_____方式盘旋成双螺旋结构。 (2)①中的碱基通过氢键相连,根据_____原则进行配对。 (3)DNA分子复制时,以DNA的一条母链为模板,以4种脱氧核苷酸为原料,主要在解旋酶和_____的催化下合成子链,DNA的这种复制方式称为_____。 34. 蛋白质是生命活动的主要承担者。基因通过指导蛋白质的合成进而控制生物的性状。下图是蛋白质合成过程示意图,其中①、②、③分别代表三种物质。请据图分析回答下列问题: (1)蛋白质合成过程包括转录和翻译两个阶段。从图中可以看出,转录的场所是_____;翻译的场所是_____。 (2)图中①和③分别表示转录和翻译的产物。①和③的名称分别是_____和_____。 (3)在DNA分子的甲、乙两条链中,作为转录①的模板链是_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 深圳市聚龙科学中学2024-2025学年度下学期第二次段考 高一生物试卷 时间:75分钟,分值:100分 一、单项选择题(共30小题,每题2分,共60分) 1. 将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是( ) A. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,基因表达情况不同 B. “胰岛样”细胞与胰岛B细胞基因组成不同,基因表达情况相同 C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞基因组成相同,基因表达情况也相同 D. 骨髓干细胞与胰岛B细胞的基因组成相同,基因表达情况不同 【答案】D 【解析】 【分析】1、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:基因的选择性表达,核遗传物质不发生改变。 2、由题干信息可知,该治疗糖尿病的方法为自体骨髓干细胞移植,则骨髓干细胞来自患者自身,与患者其他体细胞含有相同的核遗传物质,骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞。 【详解】A、“胰岛样”细胞由骨髓干细胞分化形成,二者基因组成相同,基因表达情况不同,A错误; B、分析题意可知,将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,“胰岛样”由骨髓干细胞分化而来,则“胰岛样”细胞与胰岛B细胞基因组成相同,基因表达情况不同,B错误; C、“胰岛样”细胞由骨髓干细胞分化形成,以替代损伤的胰岛B细胞分泌胰岛素,二者基因组成相同,基因表达情况不同,C错误; D、骨髓干细胞和胰岛B细胞是同一个体的不同类型细胞,基因组成相同,存在基因的选择性表达,表达情况不同,D正确。 故选D。 2. 随着年龄的增长,头发会逐渐变白,出现皮肤干燥、皱纹增多、长老年斑、行动迟缓等情况。下列说法错误的是( ) A. 头发变白的原因是细胞内酪氨酸酶的活性降低 B. 皮肤干燥、皱纹增多与细胞内水分减少有关 C. 行动迟缓与细胞呼吸速率加快、代谢速率下降有关 D. 细胞中色素积累会导致老年斑,还会妨碍细胞内物质的交流和传递 【答案】C 【解析】 【分析】衰老细胞的特征:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、头发变白是细胞内酪氨酸酶的活性降低,使黑色素含量减少所致,A正确; B、随着年龄的增长,体内绝大多数细胞处于衰老状态,衰老皮肤细胞内的水分会逐渐减少,导致皮肤失去弹性,变得干燥,并出现皱纹。这也是衰老过程中的一个常见现象,B正确; C、细胞呼吸是细胞获取能量的主要方式,随着年龄的增长,体内绝大多数细胞处于衰老状态,衰老细胞内的代谢活动会减慢,包括细胞呼吸速率,这会导致身体整体代谢速率下降,从而影响身体的灵活性和运动能力,导致行动迟缓,C错误; D、老年斑是衰老细胞内的色素逐渐积累导致,会妨碍细胞内物质的交流和传递,D正确。 故选C。 3. 在卵细胞形成过程中,联会、非同源染色体自由组合和着丝粒分裂分别发生在( ) A. 减数分裂Ⅱ﹑减数分裂Ⅱ,减数分裂Ⅰ B. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ﹑减数分裂Ⅰ C. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ D. 减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅰ 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂间期:染色体的复制; (2)减数第一次分裂: ①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体互换; 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 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】在卵细胞形成过程中(减数分裂过程中),同源染色体联会发生在减数第一次分裂期的前期,非同源染色体的自由组合发生在减数第一次分裂后期,着丝粒的分裂发生在减数第二次分裂的后期,ABD错误、C正确。 故选C。 4. 下图是某高等动物体内发生的细胞分裂模式图,下列说法正确的是(  ) A. 甲、丁细胞进行的是有丝分裂,乙、丙细胞进行的是减数分裂 B. 图乙细胞即将分裂得到两个精细胞 C. 丙细胞表示初级精母细胞,发生了基因的分离和自由组合 D. 甲细胞含四对同源染色体,丙含两对同源染色体 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二分裂后期;丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期;丁不含同源染色体,着丝粒未分裂,染色体排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,据此答题即可。 【详解】A、分析图可知,甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,所以甲为有丝分裂后期细胞;乙细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,所以乙为减数第二次分裂后期细胞;丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以丙为减数第一次分裂后期细胞;丁不含同源染色体,着丝粒未分裂,染色体排列在赤道板上,所以丁为减数第二次分裂中期细胞,A错误; B、分析图可知,丙为减数第一次分裂后期细胞,且细胞质未均分,所以该动物为雌性,乙细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二分裂后期,又因为该细胞细胞质均分,所以图乙细胞即将分裂得到两个极体,B错误; C、由B选项可知,丙为减数第一次分裂后期细胞,且该动物为雌性,所以丙细胞表示初级卵母细胞,发生了基因的自由组合,C错误; D、减数第一次分裂前期,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体,分析图可知,甲细胞含四对同源染色体,丙含两对同源染色体,D正确。 故选D。 5. 图中甲~丁为小鼠(2n)睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数目、染色单体数目和核DNA分子数目的关系图,下列关于此图的叙述,正确的是(  ) A. 甲可表示减数分裂Ⅰ后期 B. 乙可表示减数分裂Ⅱ后期 C. 丙可表示有丝分裂后期 D. 丁可表示减数分裂Ⅱ后期 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:甲图中染色体:DNA:染色单体=1:2:2,且染色体数目与体细胞相等,由此可知,甲可能处于减数第一次分裂或有丝分裂前期和中期;乙图中染色体:DNA:染色单体=1:2:2,且染色体数目是体细胞的一半,由此可见,乙可能处于减数第二次分裂前期或中期;丙图中无染色单体,且染色体:DNA=1:1,且染色体数目与体细胞相等,由此可知,丙处于有丝分裂间期的开始阶段或减数第一次分裂间期的开始阶段或有丝分裂末期或减数第二次分裂后期;丁图中无染色单体,且染色体:DNA=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,说明丁处于减数第二次分裂末期。 【详解】A、甲图中染色体:DNA:染色单体=1:2:2,且染色体数目与体细胞相等,可能为减数分裂Ⅰ后期,A正确; B、乙图中染色体:DNA:染色单体=1:2:2,且染色体数目是体细胞的一半,由此可见,乙可能处于减数第二次分裂前期或中期,B错误; C、有丝分裂后期,染色体数目和DNA数目都是体细胞的2倍,而丙图中的染色体数目和DNA数目都与体细胞相同,可能对应的是减数第二次分裂后期,C错误; D、丁图中无染色单体,且染色体:DNA=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能是减数第二次分裂末期,D错误。 故选A。 6. 如图为人体细胞的分裂、分化、衰老和凋亡过程的示意图,图中①~⑥为各个时期的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. a、b、c都是个体发育的基础,c发生的根本原因是细胞内遗传物质发生了改变 B. 与细胞①相比,细胞②与外界环境进行物质交换的效率降低 C. 细胞①③⑤内的遗传物质相同,蛋白质完全不同 D. 细胞衰老表现为细胞核体积变大,酶活性均降低 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图,该图为人体某个细胞所经历的生长发育各个阶段示意图,其中a表示细胞生长,细胞体积增大;b表示细胞分裂,细胞数目增多,但细胞种类相同;c表示细胞分化,细胞数目不变,但细胞种类增多。 【详解】A、分析题图可知,a为细胞生长、b为细胞分裂、c为细胞分化,它们都是个体发育的基础,c发生的根本原因是基因的选择性表达,细胞内遗传物质没有发生改变,A错误; B、与细胞①相比,细胞②的体积增大,则细胞表面积与体积的比值减小,与外界环境进行物质交换的效率降低,B正确; C、细胞①③⑤来源于同一个受精卵,它们的遗传物质相同,但细胞⑤是细胞分化形成的,发生了基因的选择性表达,细胞内RNA、蛋白质与细胞①③不完全相同,C错误; D、细胞衰老表现为细胞核体积变大,部分酶活性降低,D错误。 故选B。 7. 下列关于“观察细胞有丝分裂和减数分裂”的实验,叙述错误的是( ) A. 观察蝗虫精母细胞的分裂装片时能看到3种不同染色体数目的细胞分裂图像 B. 使用洋葱的根尖制作装片,可能观察到同源染色体联会的现象 C. 观察蝗虫精母细胞的分裂装片时,可能看到处于有丝分裂时期的细胞 D. 统计多个视野中不同时期的细胞数目能够估算各个时期持续的相对时间 【答案】B 【解析】 【分析】1、真核细胞的分裂方式包括有丝分裂,无丝分裂和减数分裂。 2、在有丝分裂过程中,细胞的形态,尤其是细胞核的形态发生明显的变化,出现了染色体和纺锤丝,有丝分裂由此得名。减数分裂是生物细胞中染色体数目减半的分裂方式。生殖细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,这是染色体数目减半的一种特殊分裂方式。 3、蝗虫精母细胞既可以进行有丝分裂,又可以进行减数分裂。 【详解】A、蝗虫精母细胞既可以进行有丝分裂,又可以进行减数分裂,设正常体细胞数目为2N,不进行分裂时,染色体数目就是2N;在有丝分裂后期染色体数目加倍为4N;进行减数分裂同源染色体分裂后,染色体数目减为N;因此能看到3种不同染色体数目的细胞分裂图像,A正确; B、该实验中,所有细胞都进行了解离,因此细胞已经死亡,是看不到细胞持续分裂过程的,B错误; C、蝗虫精母细胞既可以进行有丝分裂,又可以进行减数分裂,可能看到处于有丝分裂时期的细胞,C正确; D、统计多个视野中不同时期的细胞数目,才能够估算各个时期持续的相对时间,D正确。 故选B。 8. 孟德尔用纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆作亲本进行杂交,杂交后产生的F1总是高茎。F1自交,F2植株中同时出现高茎和矮茎。高茎、矮茎分别由基因D、d控制。F1产生的雄配子类型及数量比是( ) A. 全部是含D的配子 B. 全部是含d的配子 C. 含D的配子∶含d的配子=1:1 D. 含D的配子∶含d的配子=3∶1 【答案】C 【解析】 【分析】孟德尔一对相对性状杂交实验中,F1高茎豌豆是杂合子,其基因型为Dd,F1自交所得后代的基因型及比例为:DD(高茎):Dd(高茎):dd(矮茎)=1:2:1,即后代的表现型及比例为高茎:矮茎=3:1。 【详解】A、孟德尔一对相对性状杂交实验中,F1高茎豌豆是杂合子,其基因型为Dd,配子类型及比例是D:d=1:1,A错误; B、据A项分析可知F1基因型为Dd,配子类型及比例是D:d=1:1,B错误; C、据A项分析可知F1基因型为Dd,含D的配子∶含d的配子=1:1,C正确; D、据A项分析可知F1基因型为Dd,配子类型及比例是D:d=1:1,D错误。 故选C。 9. 下列关于实验研究的说法正确的是( ) A. 孟德尔,萨顿和摩尔根的实验都使用了假说—演绎法 B. 用雌雄同株异花的玉米进行杂交实验时只需在花蕾期套袋,就可防止外来花粉的干扰 C. 孟德尔一对相对性状的杂交实验中设计测交实验并预期结果是对假说的演绎过程 D. 萨顿研究发现雌雄配子结合时非同源染色体自由组合,非等位基因也自由组合 【答案】C 【解析】 【分析】科学的研究方法有以下几种: 1、假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论.如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。例如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根研究的伴性遗传等。 2、类比推理法:类比推理指是根据两个或两类对象在某些属性上相同,推断出它们在另外的属性上(这一属性已为类比的一个对象所具有,另一个类比的对象那里尚未发现)也相同的一种推理。萨顿的假说“基因在染色体上”运用了类比推理法。 【详解】A、萨顿应用的方法是类比推理,A错误; B、用雌雄同株异花的玉米进行杂交实验时在花蕾期和授粉后均需套袋,才可防止外来花粉的干扰,B错误; C、孟德尔一对相对性状的杂交实验中,设计测交实验并预期结果:高茎:矮茎=1:1,属于演绎过程,C正确; D、非同源染色体的自由组合及非等位基因的自由组合发生在产生雌雄配子的过程中,而不是雌雄配子结合的过程中,D错误。 故选C。 10. 家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析不合理的是( ) A. 若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子 B. 若子代全为灰毛鼠,则M一定是纯合子 C. 若子代中灰毛雄:黑毛雄鼠=1:1,则M一定是杂合子 D. 若子代中灰毛雄鼠:黑毛雄鼠=3:1,则M一定是杂合子 【答案】B 【解析】 【分析】家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因(A、a)控制,遵循基因的分离定律。灰毛对黑毛为显性,则灰毛的基因型为AA、Aa,黑毛的基因型为aa。 【详解】A、若子代出现黑毛鼠,说明M不可能是AA,则M一定是杂合子,A正确; B、若子代全为灰毛鼠,但由于子代数目较少,则不能确定M一定是纯合子,只能推测很可能是纯合子,B错误; C、若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雄鼠=1∶1,由于出现黑毛鼠,则M一定是杂合子,C正确; D、若子代中灰毛雄鼠∶黑毛雌鼠=3∶1,由于出现黑毛鼠,则M一定是杂合子,D正确。 故选B。 11. 番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制。关于番茄果实颜色的三个杂交实验及其结果如下,下列分析错误的是( ) 实验1:红果×黄果→F1中红果(492)、黄果(504) 实验2:红果×黄果→F1中红果(997)、黄果(0) 实验3:红果×红果→F1中红果(1511)、黄果(508) A. 可根据实验1判断出红果对黄果为显性 B. 仅根据实验2,不能验证基因的分离定律 C. 以上三个实验中的亲本红果不全为纯合子 D. 实验3的F1中红果自由交配,F2中红果:黄果=8:1 【答案】A 【解析】 【分析】分离定律的实质是杂合子体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 【详解】A、实验1相当于测交实验,不能用其判断显隐性,A错误; B、根据实验2中红果×黄果→F1中只有红果可知,红果相对于黄果是显性性状,且亲本均为纯合子,不能验证基因的分离定律,分离定律是指杂合子在减数分裂产生配子时等位基因分离,B正确; C、实验1后代分离比约为1∶1,则亲本的基因型是红果(Aa)×黄果(aa);实验2亲本的基因型为红果(AA)×黄果(aa);实验3后代出现约为3∶1的性状分离比,则亲本的基因型均为Aa,故以上三个实验中的亲本红果不全为纯合子,C正确; D、实验3的亲本基因型均为 Aa,子一代的红果基因型为1/3AA、2/3Aa,产生的配子为A∶a=2∶1,因此红果自由交配后代黄果aa所占比例为1/3×1/3=1/9,则红果占8/9,因此实验3的F1中红果自由交配,F2中红果∶黄果=8∶1,D正确。 故选A。 12. 某基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆,其产生的正常生殖细胞类型不包括( ) A. YR B. yR C. Yr D. rr 【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】基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆植株,Y和y、R和r是位于两对同源染色体上的等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为YyRr的个体能产生四种配子,即YR、Yr、yR、yr,不会产生rr的配子,D符合题意,ABC不符合题意。 故选D。 13. 某种动物直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,两对基因独立遗传。基因型为BbDd和Bbdd的个体相互交配,理论上子代中直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色是( ) A. 9:3:3:1 B. 1:1:1:1 C. 3:1:3:1 D. 3:3:1:1 【答案】C 【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】可根据分离定律来解决自由组合定律的问题,基因型为BbDd和Bbdd的个体相互交配,即在直毛的卷毛这对相对性状中,亲本基因型为Bb×Bb,子代性状及比例为直毛(B_):卷毛(bb)=3:1;同理,在黑色和白色这对相对性状中,亲本基因性为Dd×dd,子代性状及比例为黑色(Dd):白色(dd)=1:1,故基因型为BbDd和Bbdd的个体相互交配,理论上子代中直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1,C正确,ABD错误。 故选C。 14. 一个含有Aa、Bb、Cc三对同源染色体的精原细胞,减数分裂形成4个精子,这四个精子的染色体组成可能是( ) A. BbC、Bbc、AaC、Aac 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,所以一个初级精母细胞能产生2种基因型不同的次级精母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂,因此每个次级精母细胞产生2个基因型相同的精细胞,由此可见,一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型。 【详解】A、一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型,而BbC、Bbc、AaC、Aac中有4种基因型,A错误; B、一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型,而Abc、ABC、aBC、ABC中有3种基因型,B错误; C、一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型,可能为Abc、aBC、Abc、aBC,C正确; D、一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有2种基因型,而ABC、abc、aBC、Abc中有4种基因型,D错误。 故选C。 15. 据图,下列选项中不遵循基因自由组合定律的是( ) A. 和 B. 和 C. 和 D. 和 【答案】A 【解析】 【分析】自由组合定律的实质: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。 【详解】根据基因的自由组合定律的内容可知,位于非同源染色体上的非等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,而同源染色体上的非等位基因不遵循基因的自由组合定律,即图中的A、a与D、d以及B、B与C、c不遵循基因的自由组合定律,BCD不符合题意,A符合题意。 故选A。 16. 某植物花蕊的性别分化受两对独立遗传的基因(B/b和E/e)控制,基因组成和表型的关系如表所示。下列叙述错误的是(  ) 基因组成 表型  B_E_ 两性花  bbE_ 双雌蕊  B_ee、bbee 不育 A. bbEE和BbEe的表型分别为双雌蕊和两性花 B. 可通过测交鉴定一株双雌蕊个体的基因型 C. BbEe自交,子代中不育的比例为1/4 D. 纯合两性花和纯合双雌蕊杂交,F1表型与父本相同 【答案】B 【解析】 【分析】根据题干信息分析,已知B、b和E、e独立遗传,因此两对等位基因遵循自由组合定律;B_E_为两性花,bbE_为双雌蕊可育植株,bbee、B_ee为不育。 【详解】A、分析表格可知:bbEE和BbEe的表型分别为双雌蕊和两性花,A正确; B、双雌蕊个体的基因型bbEE或bbEe,bbee为不育,不能通过测交鉴定一株双雌蕊个体的基因型,B错误; C、BbEe个体自花传粉,子代表现为两性花(B_E_):双雌蕊(bbE_):不育(__ee)=9:3:4,子代中不育的比例为1/4,C正确; D、纯合两性花BBEE和纯合双雌蕊bbEE杂交,F1基因型为BbEE,表型为两性花,与父本相同,D正确。 故选B。 17. 萨顿研究蝗虫的减数分裂过程中,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. 基因和染色体的行为存在着明显的平行关系 B. 体细胞中基因成对存在,染色体也是成对存在的 C. 基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在形成配子受精过程中,具有相时稳定的形态结构 D. 基因在染色体上呈线性排列 【答案】D 【解析】 【分析】萨顿提出基因在染色体上,摩尔根通过假说演绎法证明基因在染色体上。基因和染色体存在着明显的平行关系:(1)基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构;(2)体细胞中基因、染色体成对存在,配子中成对的基因只有一个,同样,也只有成对的染色体中的一条;(3)基因、染色体来源相同,均一个来自父方,一个来自母方; (4)减数分裂过程中基因和染色体行为相同。 【详解】A、萨顿观察到基因和染色体的行为存在着明显的平行关系,故提出基因在染色体上这一假说,A不符合题意; B、基因和染色体,在体细胞中都是成对存在,在配子中都只有成对中的一个,这说明基因和染色体之间有平行关系,B不符合题意; C、基因在杂交过程中保持完整性和独立性;染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构,这体现基因与染色体之间的平行关系,C不符合题意; D、摩尔根提出基因在染色体上呈线性排列,D符合题意。 故选D。 18. 下列关于分离定律和自由组合定律遗传图解的叙述,正确的是(  ) A. ①②③反映基因分离定律的实质 B. ③⑥反映自由组合定律的实质 C. ④⑤⑥反映雌雄配子随机结合 D. 自由组合定律只发生在上图中的④⑤过程中 【答案】D 【解析】 【分析】1、基因的分离定律的实质: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;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,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代; 2、自由组合定律的实质:(1)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。(2)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、分离定律发生在减数第一次分裂后期,随着同源染色体的分裂,等位基因分离,所以反映基因分离定律的实质是①②,③是受精作用,A错误; B、③⑥都是受精作用,不能反映自由组合定律的实质,自由组合定律发生在非等位基因的自由组合,所以发生在④⑤过程,B错误; C、反映雌雄配子随机结合的过程是③和⑥,④⑤属于减数分裂,不能反映雌雄配子随机结合的过程,C错误; D、④⑤表示等位基因分离和非等位基因自由组合,即基因的自由组合定律发生在图中的④⑤过程,D正确。 故选D。 19. 下列关于抗维生素D佝偻病(伴X显性病)特点的叙述,正确的是(  ) A. 男性患病,其母亲一定患病 B. 女性患病,其父亲一定患病 C. 男性患病,其儿子一定患病 D. 女性患病,其儿子一定患病 【答案】A 【解析】 【分析】伴X染色体显性遗传病的特点:(1)女患者多于男患者;(2)连续遗传;(3)“男病母女病,女正父子正”即男患者的母亲和女儿都有病,正常女子的父亲和儿子都正常。 【详解】A、抗维生素D佝偻病属于伴X染色体显性遗传病,男性患病,因其X染色体有显性致病基因,所以其母亲一定患病,A正确; B、患病的女性,可能为纯合子,也可能为杂合子,若为杂合子,则其父亲可能不患病,B错误; C、男性将Y染色体传给儿子,Y染色体上没有该致病基因,因此男性患病,若母亲正常,其儿子也不会患病,C错误; D、女性患病,该女性可能为纯合子,也可能为杂合子,若为杂合子,其儿子可能不患病, D错误。 故选A。 20. 某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验: ①S型菌的DNA+DNA酶→加入R型菌→注射入小鼠 ②R型菌的DNA+DNA酶→加入S型菌→注射入小鼠 ③R型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型菌的DNA→注射入小鼠 ④S型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型菌的DNA→注射入小鼠 以上4个实验中小鼠存活的情况依次是( ) A. 存活、存活、存活、死亡 B. 存活、死亡、存活、死亡 C. 死亡、死亡、存活、存活 D. 存活、死亡、存活、存活 【答案】D 【解析】 【详解】R型菌无毒,不使小鼠致死;S型菌有毒,可使小鼠致死。①S型菌的DNA被DNA酶破坏,单独加入的R型菌不转化为S型菌,小鼠不死亡;②加入的S型菌会导致小鼠死亡;③④中高温加热后R型菌和S型菌均会死亡,而单独的S型菌或R型菌的DNA不会转化为活的S型菌,小鼠不死亡;故选D。 21. 下图为某家族一种遗传病的遗传系谱图,其中Ⅱ5号个体不携带该病的致病基因。若Ⅲ8与正常男性结婚,生育患病后代的概率是( ) A. 0 B. 1/4 C. 1/2 D. 100% 【答案】B 【解析】 【分析】无中生有为隐性的口诀是:无中生有有为隐性,隐性遗传看女病,女病男正非伴性,有中生无有为显性,显性遗传看男病,男病女正非伴性。 【详解】题图分析:Ⅱ3、Ⅱ4号个体不患病,生有患病儿子Ⅲ7,该病为隐性遗传病,且Ⅱ5号个体不携带该种遗传病的致病基因b(假设该病的相关基因用B/b表示),故该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ8的基因型为XBXb,Ⅲ8与正常男性(XBY)结婚,生育患病后代(XbY)的概率是1/4,B正确。 故选B。 22. 关于遗传物质DNA及其结构的经典实验,下列叙述错误的是( ) A. 孟德尔描述的“遗传因子”与格里菲思提出的“转化因子”化学本质相同 B. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验中向细胞提取物添加酶利用了“减法原理” C. 赫尔希和蔡斯进行的噬菌体侵染细菌实验中用到了同位素标记技术 D. 通过T2噬菌体侵染细菌的两组实验,可以证明DNA是主要的遗传物质 【答案】D 【解析】 【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明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;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、孟德尔描述的“遗传因子”与格里菲思提出的“转化因子”化学本质相同,都是DNA,A正确; B、与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”,艾弗里的肺炎链球菌转化实验中向细胞提取物添加酶利用了“减法原理”,B正确; C、赫尔希和蔡斯T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验需分别对噬菌体的蛋白质和DNA进行同位素标记,用到了同位素标记技术,C正确; D、通过T2噬菌体侵染细菌的两组实验,可以证明DNA是遗传物质,D错误。 故选D。 23. 链状DNA分子的部分结构如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. DNA分子每条链上都有两个游离的磷酸基团 B. DNA分子的基本单位由一分子磷酸、一分子碱基、一分子核糖构成 C. 该DNA分子彻底水解后可得到6种小分子物质 D. ⑥排列在外侧构成了DNA分子的基本骨架 【答案】C 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA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,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】A、DNA分子中每条链上3'末端的脱氧核糖只连接一个磷酸基团,A错误; B、DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基构成,B错误; C、DNA分子彻底水解后可得到磷酸、脱氧核糖、4种碱基,共6种小分子物质,C错误; D、DNA分子的磷酸、脱氧核糖交替排列在外侧形成基本骨架,而⑥为磷酸基团,D正确。 故选C。 24. 科学家将DNA双链被15N标记的大肠杆菌接种到含14NH4Cl的普通培养液中培养,繁殖两代后提取DNA并离心,试管中( ) A. 只出现15N/14N-DNA带 B. 出现15N/14N-DNA带和14N/14N-DNA带 C. 只出现15N/15N-DNA带 D. 出现15N/15N-DNA带和14N/14N-DNA带 【答案】B 【解析】 【分析】DNA的复制方式为半保留复制。 【详解】DNA双链均被15N标记的大肠杆菌转移到含有14NH4Cl的普通培养液中,繁殖两代,其中子一代大肠杆菌的DNA分子共2个,均为1条链含14N、1条链含15N;子二代大肠杆菌的DNA分子共4个,其中2个DNA分子为1条链含14N、1条链含15N,另外2个DNA分子为2条链均含14N,因此试管中出现115N/14N-DNA带和14N/14N-DNA带,B正确。 故选B。 25. DNA双螺旋结构模型的提出是二十世纪自然科学的伟大成就之一。下列研究成果中,为该模型构建提供主要依据的是( ) ①赫尔希和蔡斯证明DNA是遗传物质的实验 ②富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱 ③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等 ④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制 A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④ 【答案】B 【解析】 【分析】威尔金斯和富兰克林提供了DNA衍射图谱;查哥夫提出碱基A的量总是等于T的量,C的量总是等于G的量;沃森和克里克在以上基础上提出了DNA分子的双螺旋结构模型。 【详解】①赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明了DNA是遗传物质,与构建DNA双螺旋结构模型无关,①错误; ②沃森和克里克根据富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱,推算出DNA分子呈螺旋结构,②正确; ③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等,沃森和克里克据此推出碱基的配对方式,③正确; ④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制,是在DNA双螺旋结构模型之后提出的,④错误。 故选B。 26. 下列关于脱氧核苷酸、DNA、基因和染色体的关系,从复杂到简单依次是( ) A. 染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸 B. 染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因 C. DNA→染色体→基因→脱氧核苷酸 D. DNA→染色体→脱氧核苷酸→基因 【答案】A 【解析】 【分析】①染色体是由DNA和蛋白质构成的,一条染色体一般只含有1个DNA分子(复制以后是2个)。   ②基因是有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。   ③基因在染色体上呈线性排列。   ④每个DNA分子含有很多个基因,而每个基因是由很多个脱氧核苷酸组成,基因中携带的遗传信息,就体现在特定的脱氧核苷酸序列中。 【详解】脱氧核苷酸是DNA的基本单位,基因是有遗传效应的DNA片段,染色体是由DNA和蛋白质构成的,故脱氧核苷酸、DNA、基因和染色体的关系,从复杂到简单依次是染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸,A正确。 故选A。 27. 现代生活中,手机的指纹识别解锁、考试时的指纹信息对比等都运用了指纹识别技术,指纹识别技术的实现与每个人指纹的特异性有关,更深层次的原理与DNA的结构、功能和特性有关。下列与指纹识别技术原理无关的是( ) A. 所有细胞生物的遗传物质都是DNA B. DNA的碱基排列顺序中蕴藏着遗传信息 C. 指纹具有特异性的根本原因是DNA分子具有特异性 D. 基因中碱基序列的多样性决定了基因的多样性 【答案】A 【解析】 【分析】DNA分子中千变万化的碱基对的排列顺序构成了DNA分子的多样性;DNA分子中碱基对特定的排列顺序构成了每个DNA分子的特异性。 【详解】A、每个人的指纹特征都是不同的,这是由于DNA具有多样性和特异性,指纹识别技术识别的是人类的指纹,与所有细胞生物的遗传物质都是DNA无关,A正确; B、DNA中碱基的排列顺序蕴藏着遗传信息,不同的遗传信息控制形成不同的指纹特征,B错误; C、DNA的多样性和特异性是指纹多样性和特异性的物质基础,指纹具有特异性的根本原因是DNA分子具有特异性,C错误; D、基因中碱基序列的多样性决定了基因的多样性,基因的多样性使得不同个体形成的指纹特征存在差异,D错误。 故选A。 28. 如图表示根据甲链合成乙链的过程,甲、乙是核苷酸长链,①是催化该过程的酶,②③是核苷酸之间的化学键,①是合成某种酶。下列叙述正确的是( ) A. 乙链和甲链中的腺嘌呤数量相等 B. ②是连接碱基的氢键 C. ④是由胞嘧啶、脱氧核糖、磷酸结合而成的 D. ①具有解开DNA双螺旋的作用 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图,甲链含碱基T,为脱氧核苷酸链(DNA模板链);乙链含碱基U,为核糖核苷酸链(RNA);甲链合成乙链的过程是转录;①是催化转录过程的RNA聚合酶,②③是核苷酸链上连接核苷酸之间的化学键磷酸二酯键,④是合成RNA的原料核糖核苷酸。 【详解】A、乙链和甲链中的腺嘌呤数量不一定相等,A错误; B、②是磷酸二酯键,氢键是连接两条核苷酸链之间的碱基对的化学键,B错误; C、④胞嘧啶核糖核苷酸是由胞嘧啶、核糖、磷酸结合而成的,C错误; D、①RNA聚合酶具有解开DNA双链,即解开双螺旋的作用,D正确。 故选D。 29. 如图为某生物细胞内发生的一系列生理变化,下列相关叙述正确的是( ) A. X与a上的起始密码子结合,启动转录过程 B. 核糖体移动的方向是从左往右 C. 过程Ⅰ和Ⅱ中共有的碱基互补配对方式有A-U、C-G、G-C D. 图中一个mRNA上相继结合多个核糖体有利于缩短每条肽链合成所需的时间 【答案】C 【解析】 【分析】1.RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的,这一过程为转录。 2.游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫做翻译。 【详解】A、a表示DNA,X表示RNA聚合酶,X与a上的启动子结合,启动转录过程,起始密码子是位于mRNA上,A错误; B、根据肽链的长短可知,图中核糖体的移动方向由短到长,是从右往左,B错误。 C、过程I和Ⅱ中共有的碱基互补配对方式有A-U、C-G、G-C,前者特有的是T-A,后者特有的是U-A,C正确; D、图中一个mRNA上相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,但不能缩短每条肽链合成所需的时间,D错误。 故选C。 30. DNA甲基化、组蛋白的修饰(乙酰化、甲基化、磷酸化)等均可产生表观遗传现象。下列有关表观遗传的叙述,错误的是( ) A. DNA甲基化部位在基因前端,在空间上阻碍RNA聚合酶与DNA的结合 B. 组蛋白的修饰会影响染色质状态及开放程度,从而调控基因的表达 C. DNA的甲基化不会改变基因上的遗传信息,但可能改变表现型 D. 吸烟会使精子基因甲基化水平升高,导致碱基序列改变,并遗传给子代 【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,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。 【详解】A、基因启动子位于基因的前端,是RNA聚合酶的结合位点,因此如果DNA甲基化部位在基因前端,在空间上阻碍RNA聚合酶与DNA的结合,A正确; B、组蛋白修饰(如乙酰化、甲基化)可改变染色质的紧密程度(如乙酰化使染色质松弛,甲基化可能使其紧缩),直接影响染色质状态及开放程度,从而调控基因的表达,B正确; C、DNA甲基化不会改变DNA的碱基序列(即遗传信息不变),但可通过调控基因表达影响生物体的表现型(如某些基因沉默导致性状变化),C正确; D、吸烟确实可能使精子DNA甲基化水平升高,且这种甲基化修饰可能遗传给子代。但甲基化是表观遗传修饰,不会改变DNA的碱基序列,D错误。 故选D。 二、非选择题(每空2分,共40分) 31. 图1中甲是果蝇体细胞示意图,乙是果蝇细胞中部分染色体在细胞分裂中的行为。图2是果蝇细胞内染色体数目的变化曲线,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示不同的生理过程。回答下列问题: (1)由图1甲细胞可知果蝇在减数分裂过程中可形成_____个四分体。 (2)图1乙细胞对应图2中的_____(用字母表示)段,乙细胞中有_____个核DNA分子,图2Ⅱ过程中发生染色体数目加倍的原因是_____。 (3)实验过程中,发现一只雄性果蝇(XBY)与一只雌性果蝇(XbXb)的后代中,有一只基因型为XBXbY的变异个体。经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,该亲本产生配子时发生异常的时期对应图2中_____(用字母表示)段。 【答案】(1)4 (2) ①. ab ②. 8 ③. 受精作用 (3)ab 【解析】 【分析】分析图1可知:甲是果蝇体细胞,乙细胞为减数第一次分裂后期的初级精母细胞。分析图2:Ⅰ表示减数分裂过程中染色体变化,Ⅱ表示受精作用,Ⅲ表示有丝分裂过程中染色体变化。 【小问1详解】 图1甲细胞是果蝇体细胞,含有8条染色体,在减数分裂过程中可形成4个四分体。 【小问2详解】 图1乙细胞为减数第一次分裂后期的初级精母细胞,对应图2中的ab段,乙细胞中有8个核DNA分子,图2Ⅱ过程中发生染色体数目加倍的原因是(精子和卵细胞发生)受精作用。 【小问3详解】 实验过程中,发现一只雄性果蝇(XBY)与一只雌性果蝇(XbXb)的后代中,有一只基因型为XBXbY的变异个体,经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,若不考虑基因突变,具体的原因是(亲本雌性果蝇减数分裂过程正常)亲本雄性果蝇在减数分裂Ⅰ过程中,X和Y这对同源染色体没有分离,进入到同一个次级精母细胞中,但减数分裂Ⅱ正常,该亲本产生配子时发生异常的时期对应图2中ab段。 32. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状(由A/a控制),缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状(由B/b控制)。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交实验,杂交结果如图所示。据图分析回答下列问题: (1)紫茎和绿茎这对相对性状中,隐性性状为_____。缺刻叶和马铃薯叶这对相对性状中,显性性状为_____。 (2)第1组亲本紫茎缺刻叶①的基因型是_____。 (3)若第2组紫茎缺刻叶③自交,理论上,F1中纯合子所占的比值为_____。 (4)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占_____。 【答案】(1) ①. 绿茎 ②. 缺刻叶 (2)AABb (3)1/4 (4)1/6 【解析】 【分析】根据子代性状判断显隐性的方法:①不同性状的亲本杂交→子代只出现一种性状→子代所出现的性状为显性性状,双亲均为纯合子。②相同性状的亲本杂交→子代出现不同性状→子代所出现的新的性状为隐性性状,亲本为杂合子。 【小问1详解】 第1组显示:紫茎与绿茎番茄杂交,F1均为紫茎,说明紫茎为显性性状,绿茎为隐性性状;缺刻叶与缺刻叶番茄杂交,F1中出现马铃薯叶,说明缺刻叶为显性性状,马铃薯叶为隐性性状。 【小问2详解】 第1组显示:紫茎与绿茎番茄杂交,F1均为紫茎,说明紫茎为显性性状,亲本紫茎与绿茎的基因型分别为AA与aa;缺刻叶与缺刻叶番茄杂交,F1中缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明缺刻叶为显性性状,双亲的基因型均为Bb。综上分析,第1组亲本紫茎缺刻叶①的基因型是AABb。 【小问3详解】 第2组显示:紫茎与绿茎番茄杂交,F1中紫茎∶绿茎=1∶1,说明双亲的基因型分别为Aa与aa;缺刻叶与缺刻叶番茄杂交,F1中缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明双亲的基因型均为Bb。综上分析,第2组紫茎缺刻叶③的基因型为AaBb,紫茎缺刻叶③自交,理论上,F1中纯合子所占的比值为1/2(AA+aa)×1/2(BB+bb)=1/4。 【小问4详解】 紫茎缺刻叶①的基因型是AABb,紫茎缺刻叶③的基因型为AaBb,二者杂交,后代紫茎缺刻叶的基因型及比例为AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶1∶2∶2,其中能稳定遗传的个体(AABB)占1/6。 33. 图甲表示DNA分子的平面结构,图乙表示DNA分子的空间结构,据图回答下列问题: (1)DNA是由两条②_____(填名称)组成的,这两条链按_____方式盘旋成双螺旋结构。 (2)①中的碱基通过氢键相连,根据_____原则进行配对。 (3)DNA分子复制时,以DNA的一条母链为模板,以4种脱氧核苷酸为原料,主要在解旋酶和_____的催化下合成子链,DNA的这种复制方式称为_____。 【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸链 ②. 反向平行 (2)碱基互补配对 (3) ①. DNA聚合酶 ②. 半保留复制 【解析】 【分析】DNA复制是以亲代DNA分子为模板,合成子代DNA的过程。DNA复制时期:有丝分裂和减数分裂前的间期。 【小问1详解】 DNA是一种生物大分子,其基本组成单位是脱氧核苷酸。许多脱氧核苷酸通过特定的化学键连接起来,形成了脱氧核苷酸链,DNA是由两条脱氧核苷酸链组成的,这两条链以反向平行的方式盘旋成双螺旋结构。 【小问2详解】 DNA分子中两条链上的碱基之间存在特定的配对关系,即腺嘌呤(A)一定与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)一定与胞嘧啶(C)配对,这种配对方式被称为碱基互补配对原则。 【小问3详解】 在DNA分子复制过程中,首先需要解旋酶将DNA双链解开,形成两条单链模板。然后,以这两条母链为模板,以4种游离的脱氧核苷酸为原料,在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则,将一个个脱氧核苷酸连接起来,形成新的子链。DNA复制完成后,每个新合成的DNA分子中都保留了原来DNA分子中的一条链,即一条母链和一条新合成的子链结合形成新的DNA分子,这种复制方式被称为半保留复制。 34. 蛋白质是生命活动的主要承担者。基因通过指导蛋白质的合成进而控制生物的性状。下图是蛋白质合成过程示意图,其中①、②、③分别代表三种物质。请据图分析回答下列问题: (1)蛋白质合成过程包括转录和翻译两个阶段。从图中可以看出,转录的场所是_____;翻译的场所是_____。 (2)图中①和③分别表示转录和翻译的产物。①和③的名称分别是_____和_____。 (3)在DNA分子的甲、乙两条链中,作为转录①的模板链是_____。 【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 核糖体(细胞质) (2) ①. 信使RNA(mRNA) ②. 多肽(链)(蛋白质) (3)甲 【解析】 【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。 翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【小问1详解】 蛋白质合成过程包括转录和翻译两个阶段。从图中可以看出,转录的场所是细胞核,此外转录还可发生在线粒体和叶绿体中;翻译的场所是细胞质基质中的核糖体上,翻译过程的产物是多肽。  【小问2详解】 图中①是转录的产物,为mRNA,③是翻译的产物,是具有一定氨基酸顺序的多肽链。 【小问3详解】 在转录和翻译过程中均遵循严格的碱基互补配对原则,转录过程中的碱基互补配对发生在DNA和RNA之间,翻译过程的碱基互补配对发生在RNA之间,据此可推测在DNA分子的甲、乙两条链中,作为转录①的模板链是甲链,因为①链和甲链存在碱基互补配对关系。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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