精品解析:安徽省安庆市怀宁县高河中学2024-2025学年高一下学期5月月考生物试题
2025-06-24
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内容正文:
2024~2025学年度第二学期高一5月联考
生物学(A卷)
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修1第6章+必修2第1章~第3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列关于高等植物细胞与动物细胞有丝分裂过程中异同点的叙述,正确的是( )
A. 在有丝分裂前的间期,两者都能完成中心体的复制
B. 洋葱细胞有丝分裂末期,细胞膜中部向内凹陷分裂细胞质
C. 在有丝分裂后期,两者细胞中的染色体数目都会加倍
D. 动物细胞有丝分裂前期,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体
2. 线粒体在细胞凋亡中起着重要作用。凋亡蛋白BAX或BAK能引起线粒体外膜通透化(MOMP)的改变,造成线粒体功能损伤,诱导细胞凋亡。细胞凋亡还伴随着BAX/BAK依赖的线粒体DNA(mtDNA)释放到细胞质中,该过程可导致衰老细胞分泌SASP,驱动衰老相关的组织功能障碍。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老与凋亡只发生在老年期,不发生在幼年期
B. 细胞衰老与凋亡都不利于生物体的生长发育
C. 细胞衰老会导致多种酶的活性升高,细胞膜上的物质转运速度加快
D. 当细胞中BAX基因和BAK基因被去除时,SASP的释放可能被抑制
3. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的方法,孟德尔利用该方法成功总结出了基因的遗传定律。下列叙述正确的是( )
A. 孟德尔通过杂交、自交实验发现问题,并提出假说
B. 基因分离定律的实质是F1自交后代的性状分离比为3:1
C. 孟德尔认为生物的性状是由染色体上的遗传因子决定的
D. 孟德尔设计并完成测交实验是在对提出的假说进行演绎推理
4. 豌豆是研究遗传学杂交实验的理想材料。已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现将一批高茎豌豆按纯合子:杂合子=1:2的比例种植,自然状态下子代高茎豌豆与矮茎豌豆的比例为( )
A. 1:2 B. 2:1 C. 5:1 D. 8:1
5. 葫芦科植物喷瓜的性别由染色体上一组复等位基因(指同源染色体的相同位点上存在的2种以上的等位基因)D1、D2、D3决定,相关基因型及性别如下表所示。下列叙述正确的是( )
基因型
D1D2
D1D3
D2D2
D2D3
D3D3
性别
雄株
雄株
两性植株
两性植株
雌株
A. 一株雄性喷瓜植株最多能产生3种配子
B. 基因型为D1D3与D2D3的喷瓜杂交,由于基因的自由组合,子代有3种性别
C. 若两株喷瓜的子代有2种性别,则亲本基因型组合有7种
D. 基因D1、D2、D3的本质区别是其碱基的种类和数量不同
6. 某自花传粉植物的高秆与矮秆由基因A/a控制,抗病与不抗病由基因B/b控制,两对相对性状独立遗传,现有基因型为AaBb的植物自交,F1的表型及比例为高秆抗病:矮秆抗病:高秆不抗病:矮秆不抗病=7:3:1:1。下列叙述错误的是( )
A. 该植物产生的某种雄配子致死
B. 该植物自交后代中纯合子占比为1/4
C. F1高秆抗病植株中基因型与亲本相同的概率为3/7
D. 对F1高秆不抗病植株进行测交,F2中可能只有一种性状
7. 如图表示某哺乳动物细胞分裂和受精作用过程中细胞核内DNA含量和染色体数目的变化。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 图中a时期的CD段与c时期的OP段细胞中的姐妹染色单体数目相同
B. NO段形成的原因是着丝粒分裂导致细胞中染色体数目加倍
C. LM段形成的原因是受精作用,此过程与细胞膜的结构特点密切相关
D. GH段和OP段含有的染色体数目不相同,但都含有同源染色体
8. 下列关于动物细胞分裂过程中四分体的叙述,正确的是( )
A. 一个四分体包括2对同源染色体、4条姐妹染色单体
B. 四分体时期可能发生姐妹染色单体间片段的互换
C. 动物细胞的有丝分裂过程能观察到四分体结构
D. 四分体时期的染色体互换会导致配子具有多样性
9. 雄性蝗虫体细胞中的染色体组成为22+XO,某同学以蝗虫精巢作为实验材料制成装片观察减数分裂过程。下列叙述正确的是( )
A. 用碱性染料对染色体进行染色后需要用清水进行充分漂洗
B. 在低倍镜下能找到处于减数分裂I和减数分裂Ⅱ时期的细胞
C. 视野中能观察到处于减数分裂I时期的细胞中有12个四分体
D. 移动装片,视野中只能观察到染色体数分别为11、12或23的细胞
10. 减数分裂和受精作用对生物体的遗传和变异具有重要意义。下列叙述错误的是( )
A. 受精作用能体现细胞膜具有信息交流的作用
B. 受精过程可以使卵细胞的代谢变得十分活跃
C. 受精卵中染色体和全部DNA均有一半来自卵细胞
D. 减数分裂和受精作用保证了亲子代间遗传的稳定性
11. 真核生物的基因主要位于染色体上,下列关于基因与染色体关系的叙述错误的是( )
A. 基因和染色体都具有相对独立性和稳定性
B. 等位基因一般不分布于同一条染色体上
C. 一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列
D. 染色体上的非等位基因都能发生自由组合
12. 鸽子的羽毛颜色有灰红色、蓝色和巧克力色,分别由只位于Z染色体上的基因B+、B、b决定,基因B+对基因B为显性。现有一只灰红色个体和一只蓝色个体交配,后代中出现了一只巧克力色个体,不考虑变异。下列叙述错误的是( )
A. 鸽群中蓝色个体的基因型理论上有3种
B. 若亲本灰红色个体为雄性,则其基因型为ZB+Zb
C. 控制雄性鸽子羽毛颜色的基因型共有5种
D. 巧克力色雄性个体的雌性亲本都为巧克力色
13. 在探索遗传物质的过程中,英国科学家格里菲思和美国微生物学家艾弗里及其同事相继进行了肺炎链球菌的转化实验。下列叙述正确的是( )
A. 格里菲思的体外转化实验证明了加热杀死的S型细菌体内含有某种转化因子
B. 实验中用到的S型细菌和R型细菌都具备独自让小鼠患肺炎的能力
C. 艾弗里通过实验提出了DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
D. 艾弗里进行实验时设置了对照组,对自变量控制运用了“加法原理”
14. 某双链DNA分子片段中具有m个碱基对,含有n个腺嘌呤。下列叙述正确的是( )
A. 该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个
B. 该DNA分子片段中碱基比例(A+T)/(C+G)=1
C. 该DNA分子片段含有的氢键数量为(2m+n)个
D. 该DNA分子碱基特定的排列顺序体现了DNA分子的多样性
15. 将用15N标记的大肠杆菌,转至含14NH4Cl的培养液中培养,每20分钟繁殖一代,收集并提取DNA,进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 大肠杆菌DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞
B. 根据图乙结果可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制
C. 大肠杆菌繁殖经过离心后出现图乙结果至少需要40分钟
D. 若图丙是60分钟时离心的结果,则DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为1:7
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 如图甲是某种高等生物(2n=4)进行细胞分裂时的部分细胞图像,图乙表示相关物质或结构的数量变化。回答下列问题:
(1)由图甲中细胞可知,该高等生物为______(填“植物”或“动物”),判断依据是_______。
(2)图甲中细胞A的前一个分裂时期中细胞主要发生的变化是________;细胞C中染色体的行为称为_____;细胞D的名称为______;图甲中一定不含同源染色体的是细胞________(填字母)。
(3)图乙中表示染色体和核DNA分子的依次是_______(填字母),与②对应的是图甲中的细胞_______(填字母)。
17. 茉莉酸是植物抗虫害所需的一种激素,阻断茉莉酸合成会导致植物不能抗虫害,该性状受C/c、D/d两对等位基因控制。某植物现有纯合的甲、乙、丙3个品种,其中甲表现为不抗虫,乙、丙表现为抗虫,杂交实验及结果如下表所示。回答下列问题:
实验
杂交组合
F1的表型
F1自交后F2的表型及比例
I
甲×丙
不抗虫
不抗虫:抗虫=3:1
Ⅱ
乙×丙
抗虫
抗虫
Ⅲ
甲×乙
不抗虫
不抗虫:抗虫=9:7
(1)控制该植物抗虫和不抗虫的两对基因遵循______定律,判断的依据是________。
(2)甲、乙、丙中能确定基因型的个体是_______,不能确定的个体其基因型可能是_______。
(3)实验Ⅱ的F2中基因型与丙相同的概率为________。
(4)实验Ⅲ的F1与乙杂交,在遗传学上称为_________,后代表型及比例为________。
(5)欲对实验Ⅲ的F2中不抗虫个体基因型进行检测,若让其自交,其中后代出现不抗虫:抗虫=3:1比例的个体所占比例为_____。
18. 人类的X、Y染色体存在同源区段(I)和非同源区段(Ⅱ-1和Ⅱ-2),如图甲所示。图乙是某种伴性遗传病患者的家庭遗传系谱图。回答下列问题:(相关基因用H、h表示)
(1)该遗传病致病基因不可能位于图甲中Ⅱ-1段,理由是________。
(2)若致病基因位于图甲中I段,则图乙中Ⅲ4的基因型是_______。
(3)若致病基因位于图甲中Ⅱ-2段,则图乙中IV5患者的致病基因来自第Ⅱ代中的________号个体。
(4)为确定致病基因位于图甲中I段还是Ⅱ-2段,应该调查父亲性状为________(填“正常”或“患病”),母亲性状为______(填“正常”或“患病”)的多个家庭,如果调查的多个家庭中______,则说明致病基因最可能位于图甲中的Ⅱ-2段。
19. 如图所示是赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记法进行的噬菌体侵染细菌的实验。结合所学知识回答下列问题:
(1)噬菌体作为研究遗传物质的理想实验材料的原因是______。
(2)亲代T2噬菌体应________(填“同时”或“分别”)具有32P和35S标记,具体标记方法为_______。
(3)在离心前需进行的操作是________,其目的是________。
(4)若检测到放射性主要集中在B中,则选择标记的元素是_________;此时沉淀物C中也含有少量放射性,这与保温时间的长短_______(填“有关”或“无关”),其原因可能是___________。
(5)若使用乳酸杆菌代替大肠杆菌实验会失败,理由是_________。
20. 如图甲为某细菌的DNA分子(环状)部分结构示意图,图乙为真核生物细胞核部分DNA分子复制过程示意图。回答下列问题:
(1)该细菌的DNA分子的双链方向具有的特点是______,该DNA分子含有_______个游离的磷酸基团。
(2)________构成了DNA的基本骨架,若图甲中3为碱基C,则由1、2、3构成的单体名称是_______。
(3)若图甲中的碱基4、6、8依次为鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶,则b链的碱基序列可表示为5'-_______-3'。
(4)图乙中DNA复制具有__________的特点,图中不同起点复制的时间_______(填“相同”或“不同”),理由是_________
(5)若图乙中DNA分子的碱基总数是100个,其中碱基T有20个,则复制三次需要消耗________个游离的碱基C。
(6)通常情况下,DNA复制能准确无误地进行,将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞,原因是________。
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2024~2025学年度第二学期高一5月联考
生物学(A卷)
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修1第6章+必修2第1章~第3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 下列关于高等植物细胞与动物细胞有丝分裂过程中异同点的叙述,正确的是( )
A. 在有丝分裂前的间期,两者都能完成中心体的复制
B. 洋葱细胞有丝分裂末期,细胞膜中部向内凹陷分裂细胞质
C. 在有丝分裂后期,两者细胞中的染色体数目都会加倍
D. 动物细胞有丝分裂前期,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂一个细胞周期中的物质变化规律:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、高等植物细胞中不含有中心体,在有丝分裂前的间期,不会发生中心体的复制,A错误;
B、洋葱细胞的有丝分裂末期,在赤道板位置出现一个细胞板,细胞板逐渐扩展,形成新的细胞壁,B错误;
C、在有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,形成染色体,动植物细胞中的染色体数目都会加倍,C正确;
D、动物细胞有丝分裂前期,两组中心粒分别移向细胞两极,中心粒周围发出大量放射状的星射线,两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体,D错误。
故选C。
2. 线粒体在细胞凋亡中起着重要作用。凋亡蛋白BAX或BAK能引起线粒体外膜通透化(MOMP)的改变,造成线粒体功能损伤,诱导细胞凋亡。细胞凋亡还伴随着BAX/BAK依赖的线粒体DNA(mtDNA)释放到细胞质中,该过程可导致衰老细胞分泌SASP,驱动衰老相关的组织功能障碍。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老与凋亡只发生在老年期,不发生在幼年期
B. 细胞衰老与凋亡都不利于生物体的生长发育
C. 细胞衰老会导致多种酶的活性升高,细胞膜上的物质转运速度加快
D. 当细胞中BAX基因和BAK基因被去除时,SASP的释放可能被抑制
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程.细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程.细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制,在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
2、衰老细胞的特征:(1)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;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、多细胞生物的细胞衰老和细胞凋亡在个体生长发育的各个时期都会发生,而不是只能发生在老年期,A错误;
B、在多细胞生物体内,细胞的衰老和凋亡都是正常的生命活动,对个体的生长发育是有利的,B错误;
C、细胞衰老会导致细胞内多种酶的活性下降,细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低,C错误;
D、由题意可知,凋亡蛋白BAX或BAK能引起线粒体外膜通透化(MOMP)的改变,诱导细胞凋亡,该过程可导致衰老细胞分泌SASP,所以当细胞中BAX基因和BAK基因被去除时,SASP的释放可能被抑制,D正确。
故选D。
3. 假说—演绎法是现代科学研究中常用的方法,孟德尔利用该方法成功总结出了基因的遗传定律。下列叙述正确的是( )
A. 孟德尔通过杂交、自交实验发现问题,并提出假说
B. 基因分离定律的实质是F1自交后代的性状分离比为3:1
C. 孟德尔认为生物的性状是由染色体上的遗传因子决定的
D. 孟德尔设计并完成测交实验是在对提出的假说进行演绎推理
【答案】A
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);
②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);
③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);
④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);
⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、孟德尔设计一对相对性状的正反交实验即杂交实验,随后再进行F1的自交实验发现问题,并提出假说,A正确;
B、基因分离定律的实质是在形成配子时,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,B错误;
C、孟德尔所作的假说是“生物的性状是由遗传因子”决定的,此时生物学界还未认识到配子形成和受精作用过程中染色体的变化,C错误;
D、孟德尔设计并完成测交实验是对假说的验证而非演绎推理,D错误。
故选A。
4. 豌豆是研究遗传学杂交实验的理想材料。已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现将一批高茎豌豆按纯合子:杂合子=1:2的比例种植,自然状态下子代高茎豌豆与矮茎豌豆的比例为( )
A. 1:2 B. 2:1 C. 5:1 D. 8:1
【答案】C
【解析】
【分析】分离定律的实质: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。
【详解】设相关基因用D、d表示,则高茎豌豆亲本中纯合子DD占1/3,杂合子Dd占2/3,自然状态下豌豆进行自花传粉,后代中矮茎豌豆dd 占2/3×1/4=1/6,D_占1-1/6=5/6,即子代中高茎豌豆与矮茎豌豆的比例为5:1,C正确,ABD错误。
故选C。
5. 葫芦科植物喷瓜的性别由染色体上一组复等位基因(指同源染色体的相同位点上存在的2种以上的等位基因)D1、D2、D3决定,相关基因型及性别如下表所示。下列叙述正确的是( )
基因型
D1D2
D1D3
D2D2
D2D3
D3D3
性别
雄株
雄株
两性植株
两性植株
雌株
A. 一株雄性喷瓜植株最多能产生3种配子
B. 基因型为D1D3与D2D3的喷瓜杂交,由于基因的自由组合,子代有3种性别
C. 若两株喷瓜的子代有2种性别,则亲本基因型组合有7种
D. 基因D1、D2、D3的本质区别是其碱基的种类和数量不同
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律: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;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着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。
【详解】A、雄性喷瓜植株的基因型为D1D2、D1D3,一株雄性喷瓜植株最多只能产生2种配子,A错误;
B、基因型为D1D3与D2D3的喷瓜杂交,由于等位基因的分离和雌雄配子的随机结合,子代有3种性别,此过程不涉及基因的自由组合,B错误;
C、这三个复等位基因的显隐性关系为D1>D2>D3,若两株喷瓜的子代有2种性别,则两个亲本的基因型组合有D1D2和D2D2、D1D2和D2D3、D1D2和D3D3、D1D3和D2D2、D1D3和D3D3、D2D3和D3D3、D2D3和D2D3,共7种,C正确;
D、基因D1、D2、D3的本质区别是其碱基的排列顺序不同,D错误。
故选C。
6. 某自花传粉植物的高秆与矮秆由基因A/a控制,抗病与不抗病由基因B/b控制,两对相对性状独立遗传,现有基因型为AaBb的植物自交,F1的表型及比例为高秆抗病:矮秆抗病:高秆不抗病:矮秆不抗病=7:3:1:1。下列叙述错误的是( )
A. 该植物产生的某种雄配子致死
B. 该植物自交后代中纯合子占比为1/4
C. F1高秆抗病植株中基因型与亲本相同的概率为3/7
D. 对F1高秆不抗病植株进行测交,F2中可能只有一种性状
【答案】A
【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。
【详解】A、基因型为AaBb的植物自交,正常情况下子代表型及比例应该是9:3:3:1,后代基因型为aabb的植株没有死亡,ab雌雄配子不会致死,基因型为Aabb和AAbb的植株死亡2份,可知该植物产生的Ab雄配子或者雌配子致死,A错误;
B、由以上分析可知,含有Ab的雌配子或者雄配子致死,则高秆不抗病植株中不含有纯合子,该植物(AaBb)自交后代中纯合子(AABB、aaBB、aabb)占比为3/12,即1/4,B正确;
C、F1高秆抗病植株中基因型及比例为AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:1:2:3,则与AaBb基因型相同的概率为3/7,C正确;
D、F1高秆不抗病植株的基因型为Aabb,对其进行测交,由于含Ab的雌配子或雄配子致死,后代可能只出现矮秆不抗病(aabb)一种性状的植株,D正确。
故选A。
7. 如图表示某哺乳动物细胞分裂和受精作用过程中细胞核内DNA含量和染色体数目的变化。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 图中a时期的CD段与c时期的OP段细胞中的姐妹染色单体数目相同
B. NO段形成的原因是着丝粒分裂导致细胞中染色体数目加倍
C. LM段形成的原因是受精作用,此过程与细胞膜的结构特点密切相关
D. GH段和OP段含有的染色体数目不相同,但都含有同源染色体
【答案】A
【解析】
【分析】据图分析:A-E是有丝分裂过程DNA含量变化;F-K是减数分裂过程DNA含量变化;LM段是受精作用,M-Q是有丝分裂染色体变化。
【详解】A、图中a时期的CD段包括细胞有丝分裂的前期、中期、后期,c时期的OP段表示细胞有丝分裂的后期,有丝分裂后期时细胞中没有姐妹染色单体,A错误;
B、NO段形成的原因是着丝粒分裂,导致细胞中染色体数目加倍,B正确;
C、LM段形成的原因是精子和卵细胞完成受精作用,受精作用与细胞膜的结构特点(即细胞膜具有流动性)密切相关,C正确;
D、图中GH表示减数分裂I过程,染色体数目与体细胞中相同,而OP段表示有丝分裂后期,染色体数目是体细胞的两倍,GH段和OP段都含有同源染色体,D正确。
故选A。
8. 下列关于动物细胞分裂过程中四分体的叙述,正确的是( )
A. 一个四分体包括2对同源染色体、4条姐妹染色单体
B. 四分体时期可能发生姐妹染色单体间片段的互换
C. 动物细胞的有丝分裂过程能观察到四分体结构
D. 四分体时期的染色体互换会导致配子具有多样性
【答案】D
【解析】
【分析】四分体指的是在动物细胞减数第一次分裂(减I)的前期,两条已经自我复制的同源染色体联会(配对)形成的四条染色单体的结合体。
【详解】A、一个四分体包括1对同源染色体、4条姐妹染色单体,A错误;
B、四分体时期可能发生同源染色体的非姐妹染色单体间的互换,B错误;
C、四分体结构出现在减数分裂I前期,有丝分裂过程不出现四分体结构,C错误;
D、四分体时期的染色体互换会导致基因的重新组合,使后代配子呈现出多样性,D正确。
故选D。
9. 雄性蝗虫体细胞中的染色体组成为22+XO,某同学以蝗虫精巢作为实验材料制成装片观察减数分裂过程。下列叙述正确的是( )
A. 用碱性染料对染色体进行染色后需要用清水进行充分漂洗
B. 在低倍镜下能找到处于减数分裂I和减数分裂Ⅱ时期的细胞
C. 视野中能观察到处于减数分裂I时期的细胞中有12个四分体
D. 移动装片,视野中只能观察到染色体数分别为11、12或23的细胞
【答案】B
【解析】
【分析】观察减数分裂应该选取植物的雄蕊或动物的精巢;制作装片的步骤:解离、漂洗、染色、制片。
【详解】A、用碱性染料对染色体进行染色后不需要用清水进行充分漂洗,A错误;
B、先在低倍镜下能找到处于减数分裂I和减数分裂Ⅱ时期的细胞,再换用高倍镜观察,B正确;
C、雄性蝗虫的染色体组成为22+XO,所以减数分裂过程中只形成11个四分体,在视野中不能观察到12个四分体的细胞,C错误;
D、雄性蝗虫的染色体组成为22+XO,精巢中也有体细胞在进行有丝分裂,所以视野中有可能观察到染色体数分别为11、12、23或46的细胞,D错误。
故选B。
10. 减数分裂和受精作用对生物体的遗传和变异具有重要意义。下列叙述错误的是( )
A. 受精作用能体现细胞膜具有信息交流的作用
B. 受精过程可以使卵细胞的代谢变得十分活跃
C. 受精卵中染色体和全部DNA均有一半来自卵细胞
D. 减数分裂和受精作用保证了亲子代间遗传的稳定性
【答案】C
【解析】
【分析】受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。细胞核中的染色体一半来自精子,一半来自卵细胞;细胞核中的DNA一半来自精子,一半来自卵细胞。
【详解】A、受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程,体现了细胞膜具有信息交流的作用,A正确;
B、未受精时,卵细胞的细胞呼吸和物质合成进行得比较缓慢,受精过程使卵细胞变得十分活跃,B正确;
C、受精卵中的细胞核DNA一半来自精子,一半来自卵细胞,而细胞质DNA几乎都来自卵细胞,因此受精卵中来自卵细胞的染色体有50%,而DNA多于50%,C错误;
D、减数分裂使配子中染色体数目减半,受精作用使合子中染色体数目恢复,所以减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定性具有十分重要的意义,D正确。
故选C。
11. 真核生物的基因主要位于染色体上,下列关于基因与染色体关系的叙述错误的是( )
A. 基因和染色体都具有相对独立性和稳定性
B. 等位基因一般不分布于同一条染色体上
C. 一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列
D. 染色体上的非等位基因都能发生自由组合
【答案】D
【解析】
【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质,染色体是DNA的主要载体;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位;基因在染色体上,且一条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、基因和染色体都具有相对独立性和稳定性,A正确;
B、等位基因一般不位于同一条染色体上,而是位于同源染色体的相同位置上,B正确;
C、一条染色体上可同时存在多个基因,且呈线性排列,C正确;
D、减数分裂时非同源染色体上的非等位基因能发生自由组合,位于同一条染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。
故选D。
12. 鸽子的羽毛颜色有灰红色、蓝色和巧克力色,分别由只位于Z染色体上的基因B+、B、b决定,基因B+对基因B为显性。现有一只灰红色个体和一只蓝色个体交配,后代中出现了一只巧克力色个体,不考虑变异。下列叙述错误的是( )
A. 鸽群中蓝色个体的基因型理论上有3种
B. 若亲本灰红色个体为雄性,则其基因型为ZB+Zb
C. 控制雄性鸽子羽毛颜色的基因型共有5种
D. 巧克力色雄性个体的雌性亲本都为巧克力色
【答案】C
【解析】
【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。
【详解】A、由题意可知,基因B+对基因B为显性,则鸽群中蓝色个体的基因型有ZBW、ZBZb和ZBZB共3种基因型,A正确;
B、灰红色个体和一只蓝色个体交配,后代中出现了一只巧克力色的个体,亲本可为ZB+Zb、ZBW或ZB+W、ZBZb,若亲本灰红色个体为雄性,则其基因型为ZB+Zb,B正确;
C、控制雄性鸽子羽毛颜色的基因型有ZB+ZB+、ZB+ZB、ZB+Zb、ZBZB、ZBZb、ZbZb,共6种,C错误;
D、巧克力色雄性个体的基因型为ZbZb,其雌性亲本基因型为ZbW,其表型为巧克力色,D正确。
故选C。
13. 在探索遗传物质的过程中,英国科学家格里菲思和美国微生物学家艾弗里及其同事相继进行了肺炎链球菌的转化实验。下列叙述正确的是( )
A. 格里菲思的体外转化实验证明了加热杀死的S型细菌体内含有某种转化因子
B. 实验中用到的S型细菌和R型细菌都具备独自让小鼠患肺炎的能力
C. 艾弗里通过实验提出了DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
D. 艾弗里进行实验时设置了对照组,对自变量控制运用了“加法原理”
【答案】C
【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型菌中存在某种转化因子,能将S型菌转化为R型菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思的体内转化实验证明了加热杀死的S型细菌体内含有某种转化因子,A错误;
B、S型细菌会使小鼠患肺炎,R型细菌不会,B错误;
C、艾弗里通过逐一去除不同成分,分别与 R 型细菌混合培养,从而证明 DNA 是遗传物质,C正确;
D、艾弗里的实验设置了对照组,通过逐一去除不同成分,对自变量控制运用了“减法原理”,D错误。
故选C。
14. 某双链DNA分子片段中具有m个碱基对,含有n个腺嘌呤。下列叙述正确的是( )
A. 该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个
B. 该DNA分子片段中碱基比例(A+T)/(C+G)=1
C. 该DNA分子片段含有的氢键数量为(2m+n)个
D. 该DNA分子碱基特定的排列顺序体现了DNA分子的多样性
【答案】A
【解析】
【分析】1、DNA分子的结构特点:①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。②外侧:脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。 ③内侧:碱基排列在内侧,且遵循碱基互补配对原则。
2、碱基互补配对原则的规律:
(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+G=C+T,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。
(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值。
(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1。
【详解】A、该DNA分子片段中含有的胞嘧啶数量为(m-n)个,A正确;
B、双链DNA分子中A=T、G=C,故碱基比例(A+G)/(C+T)=1,而(A+T)/(G+C)不一定等于1,B错误;
C、该DNA分子片段中,含有n个腺嘌呤,即A-T碱基对含有n个,则G-C碱基对含有m-n,含有的氢键数量为2×n+3×(m-n)=3m-n个,C错误;
D、该DNA分子碱基特定的排列顺序构成了DNA分子的特异性,D错误。
故选A。
15. 将用15N标记的大肠杆菌,转至含14NH4Cl的培养液中培养,每20分钟繁殖一代,收集并提取DNA,进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 大肠杆菌DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞
B. 根据图乙结果可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制
C. 大肠杆菌繁殖经过离心后出现图乙结果至少需要40分钟
D. 若图丙是60分钟时离心的结果,则DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为1:7
【答案】C
【解析】
【分析】1、DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制。
2、将15N标记的大肠杆菌,转至以14NH4Cl为唯一氮源的培养液中培养,产生15N标记的只有2个DNA(一条链为14N,另一条链为15N),其余的DNA均为14N标记。
【详解】A、大肠杆菌是细胞生物,DNA复制过程中所需的原料来自大肠杆菌细胞,A正确;
B、若为全保留复制,复制一次后会产生只含15N和只含14N的两种DNA分子,图乙中只有中带,可知该DNA分子复制方式一定不是全保留复制,B正确;
C、乙代表的DNA只有一种类型,即一条链含15N,另一条链含14N,这样的DNA只能是复制一代形成的DNA,所以出现丙结果需繁殖一代,至少需要20分钟,C错误;
D、大肠杆菌每20分钟繁殖一代,60分钟可繁殖三代,繁殖三代后共形成8个DNA分子,16条DNA链,其中只有2条链含15N,14条链含有14N,因此,含DNA分子中含15N的链与14N的链的数量比为2:14=1:7,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 如图甲是某种高等生物(2n=4)进行细胞分裂时的部分细胞图像,图乙表示相关物质或结构的数量变化。回答下列问题:
(1)由图甲中细胞可知,该高等生物为______(填“植物”或“动物”),判断依据是_______。
(2)图甲中细胞A的前一个分裂时期中细胞主要发生的变化是________;细胞C中染色体的行为称为_____;细胞D的名称为______;图甲中一定不含同源染色体的是细胞________(填字母)。
(3)图乙中表示染色体和核DNA分子的依次是_______(填字母),与②对应的是图甲中的细胞_______(填字母)。
【答案】(1) ①. 动物 ②. 该高等生物细胞中含有中心体,不具有细胞壁等结构
(2) ①. 染色质变成染色体,核膜逐渐解体,核仁消失,并形成纺锤体结构 ②. 联会 ③. 次级卵母细胞 ④. D
(3) ①. a、c ②. B
【解析】
【分析】减数分裂有以下特点: 染色体只复制一次,但细胞分裂两次,产生的生殖细胞染色体数目减半。 前期 Ⅰ 同源染色体会进行联会,形成四分体 ,期间可能发生同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换,增加遗传多样性。 减数第一次分裂后期,同源染色体彼此分离,非同源染色体自由组合,进一步增加遗传多样性。
【小问1详解】
观察图甲中的细胞,细胞没有细胞壁,且具有中心体,这符合动物细胞的特征,所以该高等生物为动物。
【小问2详解】
图甲中细胞 A 处于有丝分裂中期,其前一个分裂时期是有丝分裂前期,有丝分裂前期细胞主要发生的变化是染色质丝螺旋化形成染色体,核膜逐渐解体,核仁消失,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体。 细胞 C 处于减数第一次分裂前期,同源染色体配对的行为称为联会。 细胞 D 处于减数第二次分裂后期,且细胞质不均等分裂,所以细胞 D 的名称为次级卵母细胞。 减数第二次分裂过程中的细胞不含同源染色体,图甲中 D 细胞处于减数第二次分裂后期,一定不含同源染色体。
【小问3详解】
图乙中,b的数量在某些时期为 0,所以 b表示染色单体;a和 c 的数量关系在不同时期有变化,染色体数与核 DNA 分子数的关系为 1:1 或 1:2,所以表示染色体的是 a,表示核 DNA 分子的是 c。 图乙中②时期染色体数为 4n,染色单体数为0,核 DNA 分子数为 4n,对应图甲中的细胞 B(有丝分裂后期)。
17. 茉莉酸是植物抗虫害所需的一种激素,阻断茉莉酸合成会导致植物不能抗虫害,该性状受C/c、D/d两对等位基因控制。某植物现有纯合的甲、乙、丙3个品种,其中甲表现为不抗虫,乙、丙表现为抗虫,杂交实验及结果如下表所示。回答下列问题:
实验
杂交组合
F1的表型
F1自交后F2的表型及比例
I
甲×丙
不抗虫
不抗虫:抗虫=3:1
Ⅱ
乙×丙
抗虫
抗虫
Ⅲ
甲×乙
不抗虫
不抗虫:抗虫=9:7
(1)控制该植物抗虫和不抗虫的两对基因遵循______定律,判断的依据是________。
(2)甲、乙、丙中能确定基因型的个体是_______,不能确定的个体其基因型可能是_______。
(3)实验Ⅱ的F2中基因型与丙相同的概率为________。
(4)实验Ⅲ的F1与乙杂交,在遗传学上称为_________,后代表型及比例为________。
(5)欲对实验Ⅲ的F2中不抗虫个体基因型进行检测,若让其自交,其中后代出现不抗虫:抗虫=3:1比例的个体所占比例为_____。
【答案】(1) ①. 基因的(分离定律和)自由组合 ②. 实验Ⅲ的F2中表型及比例为9:7,是9:3:3:1的变式
(2) ①. 甲、乙 ②. CCdd或ccDD
(3)1/4 (4) ①. 测交 ②. 抗虫:不抗虫=3:1
(5)4/9
【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。
【小问1详解】
依据实验Ⅲ,F2的表型及比例为9:7,为9:3:3:1的变式,所以控制该植物抗虫和不抗虫的两对基因遵循基因的分离定律和自由组合定律。
【小问2详解】
实验Ⅲ中F2的表型及比例为9:7,则F1的基因型为CcDd,且不抗虫的基因型为C-D-,抗虫的基因型为C-dd、ccD-、ccdd,依据题干,甲、乙、丙为三个纯合亲本,且甲不抗虫,乙抗虫,所以甲的基因型为CCDD,乙的基因型为ccdd;依据实验Ⅰ,甲(CCDD)丙F1:不抗虫,F1自交,F2的表型及比例为不抗虫:抗虫=3:1,故F1自的基因型为CCDd或CcDD,可以推知,丙的基因型可能为CCdd或ccDD。
【小问3详解】
乙的基因型为ccdd,丙的基因型可能为CCdd或ccDD,实验Ⅱ中,F1的基因型可能为Ccdd或ccDd,表型为抗虫,F1自交,F2的基因型可能为CCdd:Ccdd:ccdd(或ccDD:ccDd:ccdd=1:2:1)=1:2:1,均表现为抗虫,实验Ⅱ的F2中基因型与丙相同的概率为1/4。
【小问4详解】
结合小问2可知,实验Ⅲ的F1的基因型为CcDd,乙的基因型为ccdd,F1与乙杂交在遗传学为测交,可以产生CcDd、Ccdd、ccDd、ccdd四种基因型,对应的表型分别为不抗虫、抗虫、抗虫、抗虫,即不抗虫:抗虫=1:3。
【小问5详解】
实验Ⅲ的F2中不抗虫个体基因型有:CCDD、CCDd、CcDD、CcDd,不抗虫个体自交,后代出现不抗虫:抗虫=3:1的基因型为CCDd和CcDD。CCDd和CcDD个体所占的比例为(1/42/4+2/41/4)9/16=4/9。
18. 人类的X、Y染色体存在同源区段(I)和非同源区段(Ⅱ-1和Ⅱ-2),如图甲所示。图乙是某种伴性遗传病患者的家庭遗传系谱图。回答下列问题:(相关基因用H、h表示)
(1)该遗传病致病基因不可能位于图甲中Ⅱ-1段,理由是________。
(2)若致病基因位于图甲中I段,则图乙中Ⅲ4的基因型是_______。
(3)若致病基因位于图甲中Ⅱ-2段,则图乙中IV5患者的致病基因来自第Ⅱ代中的________号个体。
(4)为确定致病基因位于图甲中I段还是Ⅱ-2段,应该调查父亲性状为________(填“正常”或“患病”),母亲性状为______(填“正常”或“患病”)的多个家庭,如果调查的多个家庭中______,则说明致病基因最可能位于图甲中的Ⅱ-2段。
【答案】(1)如果致病基因位于图甲中Ⅱ-1段,则所有患者的父亲均应患病,但是他们的父亲都没有患病,所以致病基因不可能位于图甲中Ⅱ-1段
(2)XHYh (3)3
(4) ①. 正常 ②. 患病 ③. 儿子均患病,女儿均正常
【解析】
【分析】根据乙图分析,图中正常的双亲生出了有病的儿子,说明是隐性遗传病,又因为该病是伴性遗传,且有病儿子的父亲正常,因此该病最可能是伴X隐性遗传病,致病基因位于甲图中的非同源区段Ⅱ-2段或同源区Ⅰ段。
【小问1详解】
如果致病基因位于图甲中 Ⅱ - 1 段,Ⅱ - 1 段是 Y 染色体的非同源区段,那么伴 Y 染色体遗传病的特点是父传子、子传孙,即所有患者的父亲均应患病。观察可知,这些患者的父亲都不患病,所以该遗传病致病基因不可能位于图甲中 Ⅱ - 1 段。
【小问2详解】
若致病基因位于图甲中 Ⅰ 段(X、Y 染色体的同源区段),正常的双亲生出了有病的儿子,说明是隐性遗传病,设致病基因为 h。由系谱图可知 Ⅲ4表现正常,其儿子患病,基因型为XhYh,其中Yh来自Ⅲ4,因此 Ⅲ4基因型为XHYh。
【小问3详解】
若致病基因位于图甲中 Ⅱ - 2 段(X 染色体的非同源区段),则该病为伴 X 染色体隐性遗传病。Ⅳ5(XhY)患者的致病基因Xh来自其母亲 Ⅲ3,Ⅲ3的致病基因来自其母亲 Ⅱ3,所以图乙中 Ⅳ5患者的致病基因来自第 Ⅱ 代中的 3 号个体。
【小问4详解】
为确定致病基因位于图甲中 Ⅰ 段还是 Ⅱ - 2 段,应该调查父亲性状为正常,母亲性状为患病的多个家庭。如果致病基因位于图甲中的 Ⅱ - 2 段(伴 X 染色体隐性遗传),那么父亲的基因型为XHY,母亲的基因型为XhXh,他们的儿子基因型为XhY均患病,女儿基因型为XHXh均正常。所以如果调查的多个家庭中儿子均患病,女儿均正常,则说明致病基因最可能位于图甲中的 Ⅱ - 2 段。
19. 如图所示是赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记法进行的噬菌体侵染细菌的实验。结合所学知识回答下列问题:
(1)噬菌体作为研究遗传物质的理想实验材料的原因是______。
(2)亲代T2噬菌体应________(填“同时”或“分别”)具有32P和35S标记,具体标记方法为_______。
(3)在离心前需进行的操作是________,其目的是________。
(4)若检测到放射性主要集中在B中,则选择标记的元素是_________;此时沉淀物C中也含有少量放射性,这与保温时间的长短_______(填“有关”或“无关”),其原因可能是___________。
(5)若使用乳酸杆菌代替大肠杆菌实验会失败,理由是_________。
【答案】(1)结构简单,仅由DNA和蛋白质组成,且能实现DNA和蛋白质的分离
(2) ①. 分别 ②. 先用含32P或35S的培养基培养大肠杆菌,使大肠杆菌带上32P或35S标记,再用此大肠杆菌培养噬菌体
(3) ①. 搅拌 ②. 使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离
(4) ①. S ②. 无关 ③. 搅拌不充分,导致部分含35S的蛋白质外壳与沉淀物混在一起
(5)T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒
【解析】
【分析】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。该实验的结论:DNA是遗传物质。
【小问1详解】
噬菌体作为研究遗传物质的理想实验材料,原因是结构简单,仅由DNA和蛋白质组成,且能实现DNA和蛋白质的分离,这样在研究遗传物质时,能更清晰地判断是哪种物质发挥遗传作用。
【小问2详解】
亲代T2噬菌体应分别具有32P和35S标记,如果同时标记,就无法区分放射性是来自蛋白质还是DNA,不能确定遗传物质。 具体标记方法为:先用含32P或35S的培养基培养大肠杆菌,使大肠杆菌带上32P或35S标记,再用此大肠杆菌培养噬菌体。因为噬菌体不能直接在培养基上生长繁殖,需要借助宿主细胞,通过先标记宿主细胞再让噬菌体侵染来实现对噬菌体的标记。
【小问3详解】
在离心前需进行的操作是搅拌,其目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离,这样在离心后,噬菌体的蛋白质外壳会出现在上清液中,而被侵染的大肠杆菌会沉淀下来,便于检测放射性的分布。
【小问4详解】
若检测到放射性主要集中在B(上清液)中,则选择标记的元素是S,因为35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入细菌,离心后会出现在上清液中;此时沉淀物C中也含有少量放射性,这与保温时间的长短无关,其原因可能是搅拌不充分,导致部分含35S的蛋白质外壳与沉淀物混在一起,随大肠杆菌一起沉淀到了底部,从而使沉淀物中出现少量放射性。
【小问5详解】
若使用乳酸杆菌代替大肠杆菌实验会失败,理由是T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,对乳酸杆菌没有寄生能力,无法进行噬菌体侵染实验来研究遗传物质。
20. 如图甲为某细菌的DNA分子(环状)部分结构示意图,图乙为真核生物细胞核部分DNA分子复制过程示意图。回答下列问题:
(1)该细菌的DNA分子的双链方向具有的特点是______,该DNA分子含有_______个游离的磷酸基团。
(2)________构成了DNA的基本骨架,若图甲中3为碱基C,则由1、2、3构成的单体名称是_______。
(3)若图甲中的碱基4、6、8依次为鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶,则b链的碱基序列可表示为5'-_______-3'。
(4)图乙中DNA复制具有__________的特点,图中不同起点复制的时间_______(填“相同”或“不同”),理由是_________
(5)若图乙中DNA分子的碱基总数是100个,其中碱基T有20个,则复制三次需要消耗________个游离的碱基C。
(6)通常情况下,DNA复制能准确无误地进行,将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞,原因是________。
【答案】(1) ①. 反向平行 ②. 0##零
(2) ①. 磷酸和脱氧核糖交替排列 ②. 胞嘧啶脱氧核苷酸
(3)CAG (4) ①. 多起点复制、分段复制、双向复制 ②. 不同 ③. 3个复制起点形成的复制泡大小不同
(5)210 (6)DNA独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,碱基互补配对原则保证了复制能准确地进行
【解析】
【分析】DNA分子的复制是半保留复制,子代DNA分子都是由一条模板链和一条子链组成,DNA分子的复制是边解旋、边复制的过程;DNA分子复制需要的条件是模板、原料、多种酶、ATP等;通过DNA分子的复制,使遗传信息从亲代DNA传递到子代DNA。
【小问1详解】
DNA分子双链是反向平行的。该DNA是环状,不含游离的磷酸基团。
【小问2详解】
磷酸和脱氧核糖交替排列构成了DNA的基本骨架,若图甲中3为碱基C,则由1、2、3构成的单体名称是胞嘧啶脱氧核苷酸。
【小问3详解】
图甲中的碱基4、6、8依次为鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶,8在5',则b链的碱基序列可表示为5' -CAG-3'。
【小问4详解】
从图乙中看出DNA的复制有多起点复制、分段复制、双向复制的特点,图中3个复制起点形成的复制泡大小不同,说明复制起点的时间不同。
【小问5详解】
DNA的碱基总数是100个,其中T为20个,T+C=50个,则DNA分子中的胞嘧啶C=30个,所以复制三次需要游离的C为(23-1)×30=210个。
【小问6详解】
DNA独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,碱基互补配对原则保证了复制能准确地进行,所以能够使DNA复制能准确无误地进行,将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞。
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