内容正文:
平凉一中 2027 届高一第二学期期中考试试题(卷)
生物
考试时间:75 分钟 满分:100 分
一、单选题(每小题 2 分,共计 68 分)
1. 高等动物进行的3个生理过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. ①②③分别减数分裂、受精作用、有丝分裂
B. 受精卵中的遗传物质一半来自卵细胞,一半来自精子
C. 精子和卵细胞的随机结合,是后代呈现多样性的原因之一
D. 受精作用和减数分裂对于维持生物前后代染色体数目恒定具有重要意义
【答案】B
【解析】
【分析】受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。细胞质主要来自卵细胞。
【详解】A、观察可知,①过程产生精子和卵细胞,这减数分裂,②过程是精子和卵细胞结合形成受精卵,为受精作用,③过程受精卵发育成生物体,是有丝分裂,A正确;
B、受精卵中的细胞核遗传物质一半来自卵细胞,一半来自精子,但细胞质遗传物质几乎全部来自卵细胞,所以受精卵中的遗传物质并非一半来自卵细胞,一半来自精子,B错误;
C、精子和卵细胞的随机结合,使得不同的基因组合得以形成,是后代呈现多样性的原因之一,C正确;
D、减数分裂使生殖细胞中染色体数目减半,受精作用又使受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目,所以受精作用和减数分裂对于维持生物前后代染色体数目恒定具有重要意义,D正确。
故选B。
2. 一个基因型为AaXbY的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AaXb的精细胞,则另外三个精细胞的基因型分别是( )
A. AaXb、aY、aY B. Xb、aY、Y C. aXb、Y、Y D. AaXb、Y、Y
【答案】D
【解析】
【分析】减数第一次分裂后期同源染色体分离,其上的等位基因随着同源染色体的分离而分离,减数第二次分裂类似于有丝分裂,因此产生的四个精细胞两两相同。
【详解】一个基因型为AaXbY的精原细胞,产生了一个AaXb的精子,说明减数第一次分裂后期A、a所在的同源染色体未正常分离,移向了同一极,而减数第二次分裂正常,因此与其同时产生的另一精子的类型是AaXb;另一个次级精母细胞不含Aa,因此其它两个精细胞Y、Y,故另外三个精细胞的基因型分别是AaXb、Y、Y,即D符合题意。
故选D。
3. 下列关于基因重组的叙述,错误的是( )
A. 基因重组能为生物进化提供丰富的原材料
B. 基因重组可发生于减数分裂Ⅰ的后期
C. 基因重组导致杂合子Aa的自交后代的性状分离比为3:1
D. 基因重组增加了配子种类的多样性
【答案】C
【解析】
【分析】基因重组指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合。 两种类型:1、同源染色体之间的非姐妹染色单体的交叉互换 2、非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
【详解】A、突变和基因重组为生物进化提供丰富的原材料,A正确;
B、同源染色体联会时发生的交叉互换型的基因重组发生在减数分裂Ⅰ的前期,自由组合型的基因重组发生在减数分裂Ⅰ后期,B正确;
C、基因重组主要是位于非同源染色体上的非等位基因的组合引起的,杂合子Aa自交后代性状分离比3:1,是由于等位基因分离,雌雄配子随机结合导致的,C错误;
D、通过基因重组可以增加配子的种类,使生物具有多样性,D正确。
故选C。
4. 下列关于遗传和变异的说法,正确的是( )
A. 猫叫综合征是缺少一条5号染色体引起的遗传病
B. 秋水仙素抑制纺锤体的形成,导致着丝粒不能分裂
C. 无子西瓜虽然没有种子,但这种变异仍然属于可遗传的变异
D. 染色体数目变异可以用显微镜观察到,而染色体结构变异用显微镜观察不到
【答案】C
【解析】
【分析】染色体变异包括染色体结构改变和染色体数目改变,染色体结构改变包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位;染色体数目变异包括单条染色体的增加或减少、以染色体组的形式成倍的增加或减少。
【详解】A、猫叫综合征是5号染色体部分缺失引起的遗传病,5号染色体数目没有改变,A错误;
B、秋水仙素抑制纺锤体的形成,导致着丝粒分裂后,染色体无法被拉向细胞两极,细胞不能分裂成两个子细胞,B错误;
C、无子西瓜的培育原理是染色体数目变异,虽然无子西瓜没有种子,但是其遗传物质发生改变,故这种变异仍然属于可遗传的变异,C正确;
D、染色体数目变异和染色体结构变异都属于细胞水平的变异,都能用显微镜观察到,D错误。
故选C。
5. 癌症严重威胁着人类的健康,不当的饮食会增加癌症发生的可能性。日常生活中,为预防癌症的发生,应尽量避免摄入( )
A. 绿色蔬菜 B. 新鲜水果 C. 食用菌 D. 发霉食物
【答案】D
【解析】
【详解】试题分析:绿色蔬菜、新鲜水果和食用菌,均可为人体提供所必需的营养物质,有助于提高人体的免疫力,应多多摄入,与题意不符,A、B、C三项均错误;发霉食物含有致癌因子,会增加癌症发生的可能性,应尽量避免摄入,D项正确。
考点:细胞的癌变
6. 如图是显微镜下观察到同源染色体联会的示意图,A、B、C是染色体上的片段。若甲染色体正常,则乙染色体的变异类型是( )
A. 倒位 B. 易位 C. 重复 D. 缺失
【答案】C
【解析】
【分析】染色体结构变异类型包括缺失(缺失某一片段)、重复(增加某一片段)、倒位(某一片段位置颠倒)、易位(某一片段移接到另一条非同源染色体上)。根据题意和图示分析可知:由于甲染色体正常,而乙与甲相比,在AB片段之间多了一部分A片段,说明乙染色体上增加了某一片段。
【详解】A、倒位指基因排列顺序发生部分倒转的一类突变,而图中乙染色体上增加了A片段, A错误;
B、易位伴有基因位置的改变,发生在非同源染色体间,与图示不符合,B错误;
C、图中甲染色体正常,而乙与甲相比,在AB片段之间多了一部分片段,说明乙染色体上增加了某一片段,则乙染色体的变异类型是重复,C正确;
D、图中乙比甲多了一个片段,而甲是正常染色体,所以乙的变异不是缺失,D错误。
故选C。
【点睛】解题关键是识记染色体变异的各种类型,抓住题干信息“甲是正常染色体”,所以乙的变异是比甲多了一个片段。
7. 同一玉米上存在多种颜色玉米粒的现象称为“斑驳”。科学家在研究“斑驳”的成因时,发现某些染色体片段可以在非同源染色体间跳跃。下列叙述错误的是( )
A. 该变异属于染色体结构变异
B. 该变异会导致基因重组
C. 发生该变异的染色体可以进行联会
D. 该变异可引起染色体上基因数目和种类变化
【答案】B
【解析】
【分析】染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位,易位是非同源染色体之间的交换,倒位是发生在同一条染色体上的位置颠倒。
【详解】A、发生在两条非同源染色体的非姐妹染色单体间会发生了片段交换属于染色体结构变异中的易位,题中发现某些染色体片段可以在非同源染色体间跳跃,属于染色体结构变异,A正确;
B、该变异属于染色体结构变异,不会导致基因重组,B错误;
C、发生易位现象的染色体可以进行联会,只是联会时会出现特殊现象,C正确;
D、该变异属于染色体结构变异,该变异可引起染色体上基因数目和种类变化,D正确。
故选B。
8. 核糖体在执行功能时,常3~5个或几十个甚至更多聚集并一核糖体与mRNA结合在一起形成一串,称为多聚核糖体,如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 多聚核糖体能提高蛋白质的合成效率
B. 多聚核糖体能同时进行多条多肽链的合成
C. 处于分裂间期的细胞中多聚核糖体的比例较高
D. 基因甲基化会直接影响核糖体与mRNA的结合
【答案】D
【解析】
【分析】多聚核糖体能同时进行多条肽链的合成,少量的mRNA分子能迅速合成出大量的蛋白质分子。
【详解】AB、多聚核糖体能同时进行多条同种肽链的合成,少量的mRNA分子能迅速合成出大量的蛋白质分子,故多聚核糖体能提高蛋白质的合成效率,AB正确;
C、分裂间期要合成大量蛋白质,故处于分裂间期的细胞内多聚核糖体的比例较高,C正确;
D、基因甲基化会直接影响转录产生RNA的过程,不会直接影响核糖体与mRNA结合形成多聚核糖体的过程,D错误。
故选D。
9. 来自同一个体的胰岛A细胞和胰岛B细胞有诸多差异,以下关于二者细胞中物质的叙述,错误的是( )
A. 核DNA完全相同 B. RNA不完全相同
C. 蛋白质不完全相同 D. 核苷酸种类不完全相同
【答案】D
【解析】
【分析】细胞分化的概念:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化过程遗传物质不变,只是基因选择性表达的结果。
【详解】A、同一个体的胰岛B细胞与胰岛A细胞都来自于同一个受精卵经过分裂和分化形成,所以具有相同的核DNA,A正确;
BC、由于基因的选择性表达,导致胰岛A细胞和胰岛B细胞的RNA和蛋白质的不完全相同,BC正确;
D、胰岛A细胞和胰岛B细胞含有的核苷酸的种类是相同的,都是四种核糖核苷酸和四种脱氧核苷酸,D错误。
故选D。
10. 下列选项中,属于相对性状的是( )
A. 海棠的单瓣花与梅的重瓣花 B. 人的黄色头发与卷头发
C. 小麦的抗锈病与玉米的抗锈病 D. 豚鼠的黑毛与豚鼠的灰毛
【答案】D
【解析】
【分析】相对性状是指一种生物的同一种性状的不同表现类型
【详解】A、海棠的单瓣花与梅的重瓣花为两种生物的花瓣的性状,因此不属于相对性状,A错误;
B、人的黄色头发与卷头发为同一种生物的两种性状,因此不属于相对性状,B错误;
C、小麦的抗锈病与玉米的抗锈病为两种生物的抗锈病性状,因此不属于相对性状,C错误;
D、豚鼠的黑毛与豚鼠的灰毛为同一种生物同一性状的不同表现类型,因此属于相对性状,D正确。
故选D。
11. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是( )
A. 1:2:1 B. 4:4:1 C. 3:2:1 D. 9:3:1
【答案】C
【解析】
【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,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,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】杂合的红果番茄Rr自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,剩余1/3RR自交不发生性状分离,而2/3Rr自交发生性状分离,后代的基因型及比例为1/4RR、1/2Rr、1/4rr,即RR、Rr、rr三种基因所占比例分别是1/3+2/3×1/4=1/2、2/3×1/2=1/3、2/3×1/4=1/6,所有RR、Rr、rr三种基因之比为3:2:1,ABD错误,C正确。
故选C。
12. 某同学用红色小球(代表基因D)和白色小球(代表基因d)模拟某动物性状分离比的实验,实验装置如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 一般来说,代表雄性生殖器官的是容器乙
B. 应选择透明的小桶以便于观察桶内小球
C. 每次取出小球登记后,小球不再放回原容器
D. 实验中出现红白组合的概率大约是白白组合的3倍
【答案】A
【解析】
【分析】性状分离比模拟实验的原理:甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,甲、乙两个小桶内的彩球分别代表雌、雄配子;从甲、乙两个小桶中随机抓取一个小球模拟的是等位基因的分离,用不同彩球随机组合模拟生物在生殖过程中雌雄配子的随机结合。
【详解】A、容器甲中红色小球(代表基因D)和白色小球(代表基因d)的数量比容器乙中的少,就同种生物而言,产生的雄配子的数量远多于产生的雌配子的数量,由此可见,代表雄性生殖器官的是容器乙,A正确;
B、为了避免随机抓取小球时主观因素的干扰,应选择不透明的小桶来盛放小球,B错误;
C、为了使每次抓取不同颜色的小球的几率相同,每次取出小球登记后应将小球放回原容器中并搅拌均匀,C错误;
D、红色小球代表基因D,白色小球代表基因d。若实验操作正确,则彩球组合类型之间的数量比接近DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,实验中出现红白组合的概率大约是白白组合的2倍,D错误。
故选A。
13. 牵牛花花色主要有红色、粉色、紫色、蓝色和白色,受位于常染色体上且独立遗传的三对等位基因控制,其表型与基因型的对应关系如表所示。两纯合亲本杂交,得到的F1自交,F2有红色、粉色、紫色、蓝色和白色共5种表型。下列有关说法错误的是( )
基因型
A_B_R_
A_bbR_
aaB_R_
aabbR_
_ _ _ _rr
表现型
红色
粉色
紫色
蓝色
白色
A. 两亲本的表型只能为粉色与紫色
B. F1的基因型只能是AaBbRr
C. 粉色个体中纯合子占1/9
D. F2中蓝色植株占3/64
【答案】A
【解析】
【分析】1、基因自由组合定律: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遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。2、逐对分析法:首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘。
【详解】A、因为两亲本均为纯种,故F1的基因型只有一种,且F2中每对基因均出现了显性和隐性的组合,有5种表现型,因此,F1的基因型为AaBbRr,两个纯种杂交能产生基因型为AaBbRr的组合共有:AABBRR×aabbrr、AAbbRR×aaBBrr、aaBBRR×AAbbrr、aabbRR×AABBrr四种,所以两亲本的表现型有红色与白色,粉色与白色、紫色与白色、蓝色与白色,A错误;
B、因为两亲本均为纯种,且F2中每对基因均出现了显性和隐性的组合,有5种表型,所以F1的基因型为AaBbRr,B正确;
C、F2中粉色个体的基因型为A_bbR_,占3/4×1/4×3/4=9/64,而纯合子AAbbRR占1/4×1/4×1/4=1/64,故F2粉色个体的纯合子占1/9,C正确;
D、F2中蓝色植株基因型为aabbR_,1/4×1/4×3/4=3/64,D正确。
故选A。
14. 萨顿、摩尔根等科学家对“基因在染色体上”观点的提出和验证做出了巨大贡献,为孟德尔遗传规律的现代解释提供了理论依据,下列相关分析错误的是( )
A. 萨顿通过分析基因与染色体的平行关系推测“基因在染色体上”
B. 摩尔根根据果蝇杂交实验,推测红、白眼基因在X染色体上属于“假说”内容
C. 白眼雄果蝇(XaY)和红眼雌果蝇(XAXA)杂交,通过眼色可判断子代果蝇的性别
D. 摩尔根等运用了假说—演绎法证明了控制果蝇眼色的基因在性染色体上
【答案】C
【解析】
【分析】萨顿通过类比推理法推测“基因在染色体上”。摩尔根用假说-演绎法证明了基因在染色体上。
【详解】A、萨顿采用类比推理的方法,通过分析基因与染色体的平行关系推测“基因在染色体上”,A正确;
B、摩尔根根据果蝇杂交实验,提出红、白眼基因在X染色体上,这属于假说-演绎法中的“假说”内容,B正确;
C、白眼雄果蝇XaY和红眼雌果蝇XAXA杂交,子代的基因型为XAXa和XAY,雌雄果蝇均为红眼,无法通过眼色判断子代果蝇的性别,C错误;
D、摩尔根等运用了假说-演绎法,通过果蝇杂交实验证明了控制果蝇眼色的基因在性染色体上,D正确。
故选C。
15. 蝴蝶是ZW型性别决定的生物,体色的黑色和白色是一对相对性状,分别由性染色体上的基因A、a决定,让纯种黑色雄蝶与白色雌蝶交配得F1,再让F1中雌雄蝴蝶自由交配,则F2代雌性中黑色蝶与白色蝶的比例是( )
A. 1:1 B. 1:2 C. 3:1 D. 1:3
【答案】A
【解析】
【分析】分析题文:蝴蝶是ZW型性别决定的生物,雄性的基因型是ZZ,雌性为ZW,据此作答。
【详解】让纯种黑色雄蝶ZAZA与白色雌蝶ZaW交配得F1,F1基因型为ZAZa、ZAW,让F1中雌雄蝴蝶自由交配,F2代基因型为ZAZA、ZAZa、ZAW、ZaW,雌性中黑色蝶与白色蝶的比例是1:1。
故选A。
16. 基因重组是生物体在进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合。下列有关基因重组的叙述正确的是( )
A. 基因重组可发生在减 I 前期的非同源染色体的非姐妹染色单体之间
B. 减数分裂前的间期 DNA 复制时可能发生基因重组
C. 异卵双生的两个子代遗传物质差异主要是由基因重组导致的
D. 基因型为 Aa 的生物自交产生的子代中出现三种基因型是基因重组的结果
【答案】C
【解析】
【分析】基因重组就是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。
【详解】A、基因重组可发生在减数分裂I前期的同源染色体的非姐妹染色单体之间,A错误;
B、基因重组可发生在减数第一次分裂前期(同源染色体非姐妹染色单体间片段交换)和减数第一次分裂后期(非同源染色体自由组合),间期不发生基因重组,B错误;
C、异卵双生指的是不同的精子和不同的卵细胞结合,产生两个受精卵而形成的两个个体,而精子或卵细胞的差异是由基因重组导致的,C正确;
D、基因重组的实质是非等位基因的重新组合,Aa中不存在非等位基因,因此不发生基因重组,D错误。
故选C。
17. 下列关于DNA复制和基因表达的叙述,正确的是( )
A. 证明DNA半保留复制方式的实验中用到了放射性同位素标记法
B. DNA复制时子链在解旋酶的作用下沿5'→3'的方向延伸
C. RNA聚合酶读取到基因上的终止密码子时停止转录
D. 通常基因碱基序列的甲基化程度越高,基因表达受到的抑制作用越明显
【答案】D
【解析】
【分析】1、DNA复制:
①解旋:在解旋酶的作用下,把DNA分子的双螺旋解开。
②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在DNA聚合酶的作用下,各自合成与母链互补的子链,子链沿5'→3'的方向延伸。
③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。
2、柳穿鱼Lcyc基因和小鼠Avy基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰抑制了基因的表达,进而对表型产生影响。通常基因碱基序列的甲基化程度越高,基因表达受到的抑制作用越明显。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。
【详解】A、证明DNA半保留复制方式的实验中用到了同位素标记法,但是15N是稳定的同位素,没有放射性,A错误;
B、DNA复制时子链在DNA聚合酶的作用下沿5'→3'的方向延伸,B错误;
C、转录是以DNA的一条链为模板在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程,当RNA聚合酶读取到基因上的终止子时停止转录,C错误;
D、通常基因碱基序列的甲基化程度越高,基因表达受到的抑制作用越明显,D正确。
故选D。
18. 下图为肺炎链球菌的三组转化实验,相关叙述错误的是( )
A. 上述实验运用到自变量控制中的“减法原理”,其中甲组作为对照组
B. 甲组培养皿出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌物质
C. 若甲组培养皿出现S型细菌,丙组没有,说明经DNA酶处理后S型细菌的提取物无转化活性
D. 三组实验结果说明肺炎链球菌的主要遗传物质是DNA,蛋白质不是遗传物质
【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、加入相关的酶可分解相应物质,因此实验运用到自变量控制中的“减法原理”,甲组作为对照组,乙、丙组为实验组,A正确;
B、组实验中,高温会使蛋白质失活,但不会使DNA完全失活,所以将高温加热的S型细菌的提取物加入到有R型细菌的培养液中,会出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌的物质,B正确;
C、甲组中含有S型菌的DNA,丙组DNA被分解,因此若甲组培养皿出现S型细菌,丙组没有,说明经DNA酶处理后S型细菌的提取物无转化活性,C正确;
D、三组实验结果说明肺炎链球菌的遗传物质是DNA,蛋白质不是遗传物质,D错误。
故选D。
19. 如图为DNA分子片段结构示意图。下列关于DNA分子结构与特点的叙述,正确的是( )
A. ①和②相间排列,构成了DNA分子的基本骨架
B. 一条单链中的每个脱氧核糖都与两个磷酸相连
C. 若一条单链中G和C共占1/2,则DNA分子中G占1/2
D. 若一条单链的序列是5′-AGCTT-3′,则其互补链的对应序列是5′-AAGCT-3′
【答案】D
【解析】
【分析】图示为DNA分子片段结构示意图,①为脱氧核糖,②为胞嘧啶,③为磷酸,④是腺嘌呤,⑤是鸟嘌呤,⑥是胞嘧啶,⑦是胸腺嘧啶。
【详解】A、①为脱氧核糖,②为胞嘧啶,③为磷酸,脱氧核糖和磷酸交替连接,构成了DNA分子的基本骨架,A错误;
B、DNA的一条单链具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,这一端称作5′端;另一端有一个羟基(–OH),称作3′ 端。在一条单链中,位于3′端的脱氧核糖与一个磷酸相连,B错误;
C、若一条单链中G和C共占1/2 ,则依据碱基互补配对原则可推知:DNA分子中G+C占1/2,G占 1/4,C错误;
D、组成DNA分子的两条链是反向平行的,若一条单链的序列是5′-AGCTT-3′,则其互补链的对应序列是5′-AAGCT-3′,D正确。
故选D。
20. 下列有关核酸的叙述中,正确的是( )
A. 把DNA单链中的T换成U就是RNA
B. DNA能携带遗传信息,RNA不能携带遗传信息
C. 细胞中DNA和RNA的合成都需要蛋白质的参与
D. 一个核酸分子是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的
【答案】C
【解析】
【分析】核酸包括DNA和RNA,它们的组成单位依次是脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸,这两者的区别是:(1)五碳糖不同:前者的五碳糖是脱氧核苷,后者的五碳糖是核糖。(2)含氮碱基不同:前者的含氮碱基是A、C、G和T,后者的含氮碱基是A、C、G和U。
【详解】A、DNA分子和RNA分子的五碳糖不同,所以将DNA单链中的T换成U,也不是RNA,A错误;
B、RNA也是遗传信息的携带者,B错误;
C、细胞中DNA和RNA的合成都需要酶(如解旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶)的参与,而这些酶的本质是蛋白质,C正确;
D、一个核苷酸分子是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的 ,D错误。
故选C。
21. 大肠杆菌DNA呈环状,如图表示其复制过程,相关叙述错误的是( )
A. 复制过程需要细胞提供能量 B. 子链从3'端向5'端延伸
C. 子链与模板链盘绕成双螺旋结构 D. 酶1是解旋酶,酶2是DNA聚合酶
【答案】B
【解析】
【分析】1、DNA复制过程为: (1)解旋:需要细胞提供能量,在解旋酶的作用下,两条螺旋的双链解开;(2)合成子链:以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶等酶的作用下,利用游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链;(3)形成子代DNA分子:延伸子链,母链和相应子链盘绕成双螺旋结构。
2、特点:(1)边解旋边复制;(2)复制方式:半保留复制。
3、条件:(1)模板:亲代DNA分子的两条链;(2)原料:游离的4种脱氧核苷酸;(3)能量:ATP;(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶。
【详解】A、DNA复制的条件之一是需要能量,因此,大肠杆菌DNA复制过程需要大肠杆菌细胞来提供能量,A正确;
B、DNA聚合酶只能与3'-端结合,因此DNA复制时子链的延伸方向是5'→3',B错误;
C、DNA的复制特点是半保留复制,每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构,C正确;
D、酶1使氢键断裂,可以达到解开双螺旋的目的,应该是解旋酶;酶2可以催化磷酸二酯键的形成,使小分子的脱氧核苷酸聚合成链,为DNA聚合酶,D正确。
故选B。
22. 将某二倍体生物细胞中的一个DNA分子用15N标记,放入含14N的4种脱氧核苷酸培养液中,连续复制4次)下列关于该DNA分子的叙述,错误的是( )
A. 复制1次形成的DNA分子中14N和15N含量相同
B. 连续复制4次含有15N的DNA分子占总数的1/8
C. 连续复制4次含有14N的DNA分子占总数的100%
D. 随着复制次数的增加,含有15N的DNA分子数逐渐减少
【答案】D
【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。
【详解】A、亲代DNA用15N标记,在14N的环境中复制1次,形成的2个DNA分子均为杂合链,故14N和15N含量相同,A正确;
B、连续复制4次,共形成24=16个DNA分子,有2个DNA分子含有15N,故含有15N的DNA分子占总数的1/8,B正确;
C、连续复制4次共形成16个DNA分子,所有的DNA分子均含有14N,故含有14N的DNA分子占总数的100%,C正确;
D、随着复制次数的增加,含有15N的DNA分子数不变,一直为2个,D错误。
故选D。
【点睛】亲代DNA用15N标记,复制4次,共形成16个DNA分子,有2个DNA分子为14N和15N的杂合链,有14个DNA分子双链均为14N,故含有14N的DNA分子占总数的100%,含有15N的DNA分子占总数的1/8。
23. 赫尔希和蔡斯利用噬菌体证明DNA是遗传物质的实验中,用32P标记噬菌体的DNA,实验过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验依次经过培养→离心→搅拌→检测等步骤
B. 完成该组实验需先后用到带32P标记和不带32P标记的大肠杆菌
C. 若在上清液中检测到少量放射性,则可能是②过程搅拌不均匀
D. 新噬菌体中只有部分含32P,说明只有部分噬菌体获得亲代的遗传信息
【答案】B
【解析】
【分析】噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。
【详解】A、噬菌体侵染细菌实验依次经过培养一搅拌一离心一检测等步骤,A错误;
B、噬菌体侵染细菌实验需要先用带32P标记的大肠杆菌对菌体进行标记,然后用带32P标记的噬菌体 去侵染不带32P的大肠杆菌,B正确;
C、搅拌的目的使噬菌体与大肠杆菌分开,若上清液中检测到少量放射性,则可能是保温时间 过长,细菌裂解,释放出带放射性的子代菌体,C错误;
D、因只有亲代菌体的DNA被 32P标记,利用的是不带32P标记的大肠杆菌的脱氣核苷酸,所以新菌体中只有部分含 32P, 这不能说明只有部分噬菌体获得了亲代的遗传信息,D错误。
故选B。
24. 不同抗菌药物的抗菌机理有所不同,青霉素(作用于细菌的细胞壁)、利福平、环丙沙星、红霉素对细菌的作用部位或作用原理分别对应图乙中的⑥⑦⑧⑨,图甲表示遗传信息的传递过程。下列叙述正确的是( )
A. 健康的人体细胞中通常不发生④⑤过程
B. 环丙沙星和红霉素分别抑制②③过程
C. 图甲中③⑤所代表的生理过程中都只有氢键的断裂
D. 长期滥用青霉素会使细菌产生耐药性突变
【答案】A
【解析】
【分析】图中①是DNA复制,②是转录,③是翻译,④是RNA复制,⑤是逆转录,⑥是细胞壁,⑦是转录,⑧是DNA复制,⑨是翻译。
【详解】A、④是RNA复制,⑤是逆转录,④⑤过程只能发生在被某些病毒侵染的细胞中,健康的人体细胞中通常不发生④⑤过程,A正确;
B、据题图分析可知,环丙沙星作用于⑧细菌DNA的复制过程,因此能抑制①DNA复制过程;红霉素作用于⑨翻译过程,因此能抑制③翻译过程,B错误;
C、图甲中③翻译⑤逆转录所代表的生理过程中有氢键的断裂也有氢键的形成,C错误;
D、长期滥用青霉素会使细菌产生耐药性,该过程中青霉素只起到选择作用,突变是自发产生的,D错误。
故选A。
25. 若基因中的部分碱基发生甲基化修饰,会影响基因的表达,进而影响生物表型。这种生物体的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。下列说法正确的是( )
A. DNA甲基化会导致基因碱基序列的改变
B. 表观遗传会导致基因发生突变,进而使表型发生改变
C. 表观遗传学分子修饰只能发生在DNA分子上
D. 甲基化可能通过影响RNA聚合酶与调控序列的结合抑制转录
【答案】D
【解析】
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。表观遗传的分子生物学基质包括:DNA的甲基化、基因印记、RNA干扰和组蛋白修饰。
【详解】A、DNA甲基化不会导致基因碱基序列的改变,A错误;
B、表观遗传并没有改变DNA序列,因此表观遗传并没有发生基因突变,B错误;
C、除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达,C错误;
D、由于RNA聚合酶与启动子结合,驱动基因进行转录,而启动子中某些碱基甲基化,会影响RNA聚合酶与启动子的结合,不能转录形成mRNA,从而抑制了基因的表达,D正确。
故选D。
26. 柳穿鱼、枯草杆菌、发菜、烟草花叶病毒的遗传物质分别是( )
A. DNA、RNA、RNA、DNA B. DNA、DNA、RNA、RNA
C. DNA、RNA、DNA、DNA D. DNA、DNA、DNA、RNA
【答案】D
【解析】
【分析】1、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。
2、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。
【详解】柳穿鱼、枯草杆菌、发菜都是有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,ABC错误,D正确。
故选D。
27. 细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. ①②过程可能发生在同一场所
B. ①②过程均有氢键的形成和断裂现象
C. A基因与B基因转录的模板链一定不同
D. 通过调控转录或翻译水平可使不同基因的表达效率产生差异
【答案】C
【解析】
【分析】转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【详解】A、①表示转录,②表示翻译,原核细胞中转录和翻译都在细胞质中进行,A正确;
B、①表示转录,②表示翻译,两过程均有碱基互补配对,因此均有氢键的形成和断裂现象,B正确;
C、转录是以基因为单位进行的,所以A基因与B基因转录的模板链可能相同,C错误;
D、通过调控转录或翻译水平可使不同基因的表达效率产生差异 ,D正确。
故选C。
28. 牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,从图中不能得出的结论是( )
A. 花的颜色由多对基因共同控制
B. 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程
C. 生物性状不仅由基因决定也受环境影响
D. 若基因①不表达,则基因②和基因③也不表达
【答案】D
【解析】
【分析】基因通过中心法则控制性状,包括两种方式:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状;二是基因通过指导蛋白质的合成,控制蛋白质结构进而直接控制生物体的性状。
【详解】A、结合图示可知,花的颜色由多对基因①②③共同控制,A正确;
B、基因①②③分别通过控制酶1、2、3的合成来控制花青素的合成,B正确;
C、花青素在不同酸碱条件下显示不同颜色,说明环境因素也会影响花色,C正确;
D、基因具有独立性,基因①不表达,基因②和基因③仍然能够表达,D错误。
故选D。
29. 图1表示基因型为AaXBXb的生物体某个细胞的分裂过程中某种物质或结构数量变化的相关模式图,图2表示图1过程某些时期细胞内染色体、染色单体和核DNA的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1还可表示细胞内染色体组数在细胞分裂不同时期的变化
B. 图1的CD段对应图2的I时期,图2的Ⅱ时期对应图1的AB、EG、HI段
C. 若该细胞核DNA双链均被32P标记,在普通培养基中完成减数分裂后,至少3个子细胞带标记
D. 该细胞经历图1过程最终形成一个aXBXb的子细胞,则其他的子细胞基因型可能有4种
【答案】D
【解析】
【分析】图1中AF表示有丝分裂,FG表示减数第一次分裂,HI表示减数第二次分裂,图2中b表示染色单体,a表示染色体,c表示核DNA。
【详解】A、图1呈现的是细胞内同源染色体对数在细胞分裂不同时期的变化,A错误;
B、图2的Ⅱ时期有染色单体,染色体数为4条,可以表示有丝分裂的前期和中期以及减数分裂Ⅰ的各时期,对应图1的AB、EG段,B错误;
C、该细胞核的DNA初始状态为双链均被标记,由题干信息可知,细胞经过了1次有丝分裂和1次减数分裂,则4个子细胞中至少2个被标记,C错误;
D、该细胞经历图1过程,即先进行有丝分裂产生2个卵原细胞,再进行减数分裂产生8个子细胞,则与aXBXb来自同一个卵原细胞的另外三个细胞可能为aXBXb 、A、A ,该卵原细胞的子细胞有2种。另一个卵原细胞正常分裂,则子细胞为2个AXB和2个aXb(或2个AXb和2个aXB),也是2种。所以该细胞经历图1过程最终形成一个aXBXb的子细胞,则其他的子细胞基因型可能有4种,D正确。
故选D。
30. 某科研小组进行了一个科学实验:把美洲爪蟾的小肠上皮细胞核注入去核的卵细胞,并在适宜条件下进行培养,结果发现一部分卵细胞可以发育成蝌蚪,并继续发育成成熟的爪蟾。下列叙述错误的是( )
A. 该实验过程中发生了细胞的分裂
B. 该实验过程中发生了细胞的分化
C. 该实验过程中发生了细胞的凋亡
D. 该实验证明了高度分化的动物体细胞具有全能性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能。全能性是以形成个体为标志。细胞分化可以使多细胞生物体中的细胞趋于专门化形成各种不同细胞,进而形成具有特定形态、结构和功能的组织和器官。
【详解】ABC、美洲爪蟾的小肠上皮细胞核注入去核的卵细胞,结果发现一部分卵细胞可以发育成蝌蚪,并继续发育成成熟的爪蟾,这过程中有细胞分裂、细胞分化和细胞凋亡发生,A、B、C正确;
D、这个过程没有体现动物体细胞具有全能性,只体现了动物细胞的细胞核具有全能性,D错误。
故选D。
31. 如图为真核细胞中分泌蛋白(丙)的合成与加工过程,甲、乙为单链核酸。下列叙述错误的是( )
A. 密码子存在于甲和乙上,最多有64种
B. a过程发生在核糖体上,需要多种RNA的参与
C. b过程在内质网和高尔基体上进行
D. 图示中遗传信息的传递过程为基因→mRNA→蛋白质
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图示为真核细胞中分泌蛋白(丙)的合成与加工过程,其中甲和乙为mRNA,翻译的直接模板;a表示翻译过程,b表示加工过程。
【详解】A、密码子存在于mRNA上,即甲和乙上,mRNA上相应的3个碱基为一个密码子,最多有43=64种,A正确;
B、a为翻译过程,发生在核糖体上,需要多种RNA(mRNA、tRNA和rRNA)的参与,B正确;
C、b为分泌蛋白的加工过程,该过程在内质网和高尔基体上进行,C正确;
D、图示中遗传信息的传递过程为mRNA→蛋白质,D错误。
故选D。
32. 果蝇常被用作遗传学研究的实验材料。下列关于果蝇的叙述,错误的是( )
A. 果蝇易饲养、后代多,具有易于区分的性状
B. 果蝇体细胞中含有4对常染色体,雌果蝇体细胞中含有2条X染色体
C. 性染色体上的基因不一定都与性别决定有关
D. 白眼雄果蝇的白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因
【答案】B
【解析】
【分析】果蝇易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显,所以常作为研究遗传学的材料。
【详解】A、果蝇易饲养、后代多,具有易于区分的性状等,常被用作遗传学研究的实验材料,A正确;
B、果蝇体细胞中含有4对同源染色体,其中常染色体有3对,雌果蝇含有2条X染色体,B错误;
C、性染色体上的基因不一定都与性别决定有关,如果蝇的白眼基因,C正确;
D、白眼雄果蝇的白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因,D正确。
故选B。
33. 关于癌症,下列叙述错误的是( )
A. 成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变
B. 癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应
C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因
D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性
【答案】C
【解析】
【分析】癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。
【详解】A、细胞癌变结构和功能会发生相应改变,如成纤维细胞癌变后变成球形,A正确;
B、癌变发生的原因是基因突变,基因突变在自然条件下具有低频性,故癌症发生的频率不是很高,且癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是多个相关基因突变的累积效应,B正确;
C、人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因,其中原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因发生突变所致,C错误;
D、开朗乐观的心理状态会影响神经系统和内分泌系统的调节功能,良好的生活习惯如远离辐射等,能降低癌症发生的可能性,D正确。
故选C。
34. 生物都要经历出生、生长、成熟、繁殖、衰老直至最后死亡的生命历程,细胞也一样。下列有关细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 细胞生长过程中,其相对表面积增大,导致细胞的物质交换效率提高
B. 癌变细胞产生的细胞表面粘连蛋白增加,使癌细胞容易在组织间自由转移
C. 细胞衰老过程中细胞内染色质的收缩会影响遗传信息的表达
D. 受伤的细胞死亡与细胞的衰老死亡均属于细胞凋亡
【答案】C
【解析】
【分析】癌细胞是指受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞。细胞癌变的原因包括外因和内因,外因是各种致癌因子,内因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变。癌细胞的特征:能够无限增殖;形态结构发生显著改变;细胞表面发生变化,细胞膜的糖蛋白等物质减少。
【详解】A、细胞生长过程,细胞体积变大,相对表面积会减小,物质交换效率会降低,A错误;
B、癌变细胞糖蛋白减少,黏着性降低,使其在组织问容易分散和转移,B错误;
C、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,细胞衰老过程中,染 色质收缩会导致其中的 DNA 分子解旋困难而影响转录进而影响遗传信息的表达,C正确;
D、受伤的细胞死亡是细胞的被动死亡,属于细胞坏死,细胞的衰老死亡是主动的死亡,属于细 胞的凋亡,D错误。
故选C。
二、填空题(除标记外,每空 2 分,共 32 分)
35. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a 和 B、b)控制,其基因型与表型的对应关系见表。
基因型
A_B_
A_bb
aa__
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是______。
(2)有人认为 A、a 和 B、b 基因是在一对同源染色体上,也有人认为 A、a 和 B、b 基因分别在两对同源染色体上,具体可能如下图。现利用深紫色红玉杏(AaBb)和白色红玉杏(aabb)设计实验进行探究。
实验步骤:让深紫色红玉杏(AaBb)植株测交(与 aabb 杂交),观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图甲。
②若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图乙。
③若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图丙。
(3)若该植物为雌雄同体同花,其体细胞含有染色体为 2n=16 条,则基因组测序应该测______条染色体上的 DNA 序列。
(4)若 A、a 和 B、b 基因位置符合图丙时,让深紫色红玉杏(AaBb)植株自交,F1 代中白色红玉杏的基因型有______种,其中纯合个体大约占______。
【答案】(1)aaBB×Aabb
(2) ①. 深紫色 ∶ 白色=1∶1 ②. 淡紫色 :白色=1:1 ③. 深紫色 :淡紫色:白色=1:1:2
(3)8##八 (4) ①. 3##三 ②. 1/2##50%
【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。
【小问1详解】
纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。则纯合白色植株的基因型为aaBB,纯合淡紫色植株的基因型为AAbb,F1为AaBb,所以该杂交亲本的基因型组合是aaBB×AAbb。
【小问2详解】
①如果A、a和B、b基因位置符合图甲,A与B连锁,a与b连锁,AaBb产生的配子为AB∶ab=1∶1,让深紫色红玉杏(AaBb)植株测交(与 aabb 杂交),后代为深紫色(1AaBb)∶白色(1aabb)=1∶1。
②如果A、b和a、B基因位置符合图乙,A与b连锁,a与B连锁,AaBb产生的配子为Ab∶aB=1∶1,让深紫色红玉杏(AaBb)植株测交(与 aabb 杂交),后代为淡紫色(1Aabb):白色(1aaBb)=1:1。
③如果A、a和B、b基因位置符合图丙,两对基因位于两对染色体上,AaBb产生的配子为AB∶ab∶Ab∶aB=1∶1∶1∶1,让深紫色红玉杏(AaBb)植株测交(与 aabb 杂交),子代为深紫色(A_B_):淡紫色(A_bb):白色(2aa__)=1:1:2。
【小问3详解】
体细胞含有染色体为2n=16条,n=8,基因组测序应该测8条染色体上的DNA序列。
【小问4详解】
如果A、a和B、b基因位置符合图丙,两对基因位于两对染色体上,AaBb产生的配子为AB∶ab∶Ab∶aB=1∶1∶1∶1,让深紫色红玉杏(AaBb)植株自交,F1为深紫色(9A_B_):淡紫色(3A_bb):白色(4aa__)=9:3:4,即F1 代中白色红玉杏的基因型有3种(1aaBB、2aaBb、1aabb),其中纯合个体大约占1/2。
36. 下图是某家族的遗传系谱图。已知甲遗传病由等位基因A/a控制,乙遗传病由等位基因B/b控制,其中一种遗传病的致病基因位于X染色体上。据图回答下列问题:
(1)致病基因位于X染色体上的遗传病是_________病。另一种遗传病是常染色体__________(填“显”或“隐”)性遗传病。
(2)I-2的基因型是_________,I-3的基因型是_________。
(3)Ⅱ-10(甲病)的致病基因来自__________。
(4)Ⅱ-7和Ⅱ-8生一个同时患两种病孩子的概率是_________;若Ⅱ-7和Ⅱ-8生了一个患甲病的孩子,那么他们再生一个正常男孩的概率是_________。
【答案】(1) ①. 乙 ②. 隐
(2) ①. AaXBXb ②. AaXBY
(3)Ⅰ-3和Ⅰ-4 (4) ①. 1/24 ②. 3/16
【解析】
【分析】分析遗传图谱可知:I-1和I-2表型正常,生出Ⅱ-7患有甲病,故甲病为隐性病,若甲病为伴X隐性遗传病,则I-1应患有甲病,与系谱图相矛盾,故甲病为常染色体隐性遗传病;乙病也有无中生有的特点,结合题干“其中一种遗传病的致病基因位于X染色体上”可知,乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
分析遗传图谱可知:I-1和I-2表型正常,生出Ⅱ-7是患有甲病的女孩、Ⅱ-6是患乙病的男孩,故甲病为常染色体隐性遗传病、乙病为隐性遗传病;结合题干“其中一种遗传病的致病基因位于X染色体上”可知乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
结合题干信息和(1)的分析可知,I-2的基因型是AaXBXb,,I-3的基因型是AaXBY。
【小问3详解】
已知甲病为常染色体隐性遗传病,故Ⅱ-10(甲病)的致病基因来自Ⅰ-3和Ⅰ-4。
【小问4详解】
Ⅱ-7的基因型为1/2aaXBXb、1/2aaXBXB,Ⅱ-8的基因型为1/3AAXBY、2/3AaXBY,Ⅱ-7和Ⅱ-8生一个同时患两种病孩子的概率是2/3×1/2×1/2×1/4=1/24;若Ⅱ-7和Ⅱ-8生了一个患甲病的孩子,则Ⅱ-7的基因型为1/2aaXBXb、1/2aaXBXB,Ⅱ-8的基因型为AaXBY,那么他们再生一个正常男孩的概率是1/2×3/8=3/16。
37. 白化病的产生与缺乏正常的酪氨酸酶有关。下图是酪氨酸酶基因(A)的转录模板链编码区部分位点的碱基序列及其编码的氨基酸。在多种突变类型中,检测到不同位点的碱基改变后,分别产生 3 种白化病隐性基因(a1,a2,a3)。回答下列问题:
(1)缺乏正常的酪氨酸酶可使______合成异常,从而产生白化病。
(2)a1~a3 的产生说明基因突变具有______的特点;a1、a2、a3 三种突变基因之间互为______(等位、非等位)基因。
(3)与正常的酪氨酸酶相比,基因 a1 编码的蛋白质的氨基酸序列特点是______。由于终止密码子提前出现,翻译提前结束会导致合成的肽链变短,蛋白质相对分子质量变小,若 a2 与 a3 编码的蛋白质分别为 A2,A3,则相对分子质量较小的蛋白质是______(填“A2”或“A3”)。
【答案】(1)黑色素 (2) ①. 不定向性 ②. 等位
(3) ①. 增加了一个甘氨酸(或增加了一个氨基酸) ②. A2
【解析】
【分析】1、基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,从而引起的基因碱基序列的改变。
2、基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、低频性。基因突变的不定向性,表现为一个基因可以发生不同的突变,产生一个以上的等位基因;基因突变的低频性,表现为在自然状态下,基因突变的频率是很低的;基因突变的普遍性,表现为自然界中诱发基因突变的因素很多,而且基因突变也会自发产;基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期,可以发生在细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位。
【小问1详解】
酪氨酸酶能将酪氨酸转变为黑色素,使肤色和发色正常。缺乏正常的酪氨酸酶可使黑色素合成异常,从而产生白化病。
【小问2详解】
一个基因可以发生不同的突变,产生一个以上的等位基因,说明基因突变具有不定向性的特点;a1、a2、a3三种突变基因之间互为等位基因。
【小问3详解】
A基因的转录模板链中C、T间插入CCC,对应mRNA多了GGG,GGG对应编码甘氨酸,与正常的酪氨酸酶相比,基因a1编码的蛋白质的氨基酸序列特点是增加了一个甘氨酸(或增加了一个氨基酸);a2中G变成T,则对应mRNA由UCG变为UAG,UAG为终止密码子,不对应氨基酸,使得翻译提前结束导致合成的肽链变短,相对分子质量变小,所以若a2与a3编码的蛋白质分别为A2、A3,则相对分子质量较小的蛋白质是A2。
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平凉一中 2027 届高一第二学期期中考试试题(卷)
生物
考试时间:75 分钟 满分:100 分
一、单选题(每小题 2 分,共计 68 分)
1. 高等动物进行的3个生理过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. ①②③分别是减数分裂、受精作用、有丝分裂
B. 受精卵中的遗传物质一半来自卵细胞,一半来自精子
C. 精子和卵细胞的随机结合,是后代呈现多样性的原因之一
D. 受精作用和减数分裂对于维持生物前后代染色体数目恒定具有重要意义
2. 一个基因型为AaXbY的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AaXb的精细胞,则另外三个精细胞的基因型分别是( )
A. AaXb、aY、aY B. Xb、aY、Y C. aXb、Y、Y D. AaXb、Y、Y
3. 下列关于基因重组的叙述,错误的是( )
A. 基因重组能为生物进化提供丰富的原材料
B. 基因重组可发生于减数分裂Ⅰ的后期
C. 基因重组导致杂合子Aa的自交后代的性状分离比为3:1
D. 基因重组增加了配子种类的多样性
4. 下列关于遗传和变异的说法,正确的是( )
A. 猫叫综合征是缺少一条5号染色体引起的遗传病
B. 秋水仙素抑制纺锤体的形成,导致着丝粒不能分裂
C. 无子西瓜虽然没有种子,但这种变异仍然属于可遗传的变异
D. 染色体数目变异可以用显微镜观察到,而染色体结构变异用显微镜观察不到
5. 癌症严重威胁着人类的健康,不当的饮食会增加癌症发生的可能性。日常生活中,为预防癌症的发生,应尽量避免摄入( )
A. 绿色蔬菜 B. 新鲜水果 C. 食用菌 D. 发霉食物
6. 如图是显微镜下观察到的同源染色体联会的示意图,A、B、C是染色体上的片段。若甲染色体正常,则乙染色体的变异类型是( )
A. 倒位 B. 易位 C. 重复 D. 缺失
7. 同一玉米上存在多种颜色玉米粒的现象称为“斑驳”。科学家在研究“斑驳”的成因时,发现某些染色体片段可以在非同源染色体间跳跃。下列叙述错误的是( )
A. 该变异属于染色体结构变异
B. 该变异会导致基因重组
C. 发生该变异的染色体可以进行联会
D. 该变异可引起染色体上基因数目和种类变化
8. 核糖体在执行功能时,常3~5个或几十个甚至更多聚集并一核糖体与mRNA结合在一起形成一串,称为多聚核糖体,如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 多聚核糖体能提高蛋白质合成效率
B. 多聚核糖体能同时进行多条多肽链的合成
C. 处于分裂间期的细胞中多聚核糖体的比例较高
D. 基因甲基化会直接影响核糖体与mRNA的结合
9. 来自同一个体胰岛A细胞和胰岛B细胞有诸多差异,以下关于二者细胞中物质的叙述,错误的是( )
A. 核DNA完全相同 B. RNA不完全相同
C. 蛋白质不完全相同 D. 核苷酸种类不完全相同
10. 下列选项中,属于相对性状的是( )
A. 海棠的单瓣花与梅的重瓣花 B. 人的黄色头发与卷头发
C. 小麦的抗锈病与玉米的抗锈病 D. 豚鼠的黑毛与豚鼠的灰毛
11. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是( )
A. 1:2:1 B. 4:4:1 C. 3:2:1 D. 9:3:1
12. 某同学用红色小球(代表基因D)和白色小球(代表基因d)模拟某动物性状分离比的实验,实验装置如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 一般来说,代表雄性生殖器官的是容器乙
B. 应选择透明的小桶以便于观察桶内小球
C. 每次取出小球登记后,小球不再放回原容器
D. 实验中出现红白组合的概率大约是白白组合的3倍
13. 牵牛花的花色主要有红色、粉色、紫色、蓝色和白色,受位于常染色体上且独立遗传的三对等位基因控制,其表型与基因型的对应关系如表所示。两纯合亲本杂交,得到的F1自交,F2有红色、粉色、紫色、蓝色和白色共5种表型。下列有关说法错误的是( )
基因型
A_B_R_
A_bbR_
aaB_R_
aabbR_
_ _ _ _rr
表现型
红色
粉色
紫色
蓝色
白色
A. 两亲本的表型只能为粉色与紫色
B. F1的基因型只能是AaBbRr
C. 粉色个体中纯合子占1/9
D. F2中蓝色植株占3/64
14. 萨顿、摩尔根等科学家对“基因在染色体上”观点的提出和验证做出了巨大贡献,为孟德尔遗传规律的现代解释提供了理论依据,下列相关分析错误的是( )
A. 萨顿通过分析基因与染色体的平行关系推测“基因在染色体上”
B. 摩尔根根据果蝇杂交实验,推测红、白眼基因在X染色体上属于“假说”内容
C. 白眼雄果蝇(XaY)和红眼雌果蝇(XAXA)杂交,通过眼色可判断子代果蝇的性别
D. 摩尔根等运用了假说—演绎法证明了控制果蝇眼色的基因在性染色体上
15. 蝴蝶是ZW型性别决定的生物,体色的黑色和白色是一对相对性状,分别由性染色体上的基因A、a决定,让纯种黑色雄蝶与白色雌蝶交配得F1,再让F1中雌雄蝴蝶自由交配,则F2代雌性中黑色蝶与白色蝶的比例是( )
A. 1:1 B. 1:2 C. 3:1 D. 1:3
16. 基因重组是生物体在进行有性生殖过程中,控制不同性状的基因重新组合。下列有关基因重组的叙述正确的是( )
A. 基因重组可发生在减 I 前期的非同源染色体的非姐妹染色单体之间
B. 减数分裂前的间期 DNA 复制时可能发生基因重组
C. 异卵双生两个子代遗传物质差异主要是由基因重组导致的
D. 基因型为 Aa 的生物自交产生的子代中出现三种基因型是基因重组的结果
17. 下列关于DNA复制和基因表达的叙述,正确的是( )
A. 证明DNA半保留复制方式的实验中用到了放射性同位素标记法
B. DNA复制时子链在解旋酶的作用下沿5'→3'的方向延伸
C. RNA聚合酶读取到基因上的终止密码子时停止转录
D. 通常基因碱基序列的甲基化程度越高,基因表达受到的抑制作用越明显
18. 下图为肺炎链球菌的三组转化实验,相关叙述错误的是( )
A. 上述实验运用到自变量控制中的“减法原理”,其中甲组作为对照组
B. 甲组培养皿出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌的物质
C. 若甲组培养皿出现S型细菌,丙组没有,说明经DNA酶处理后S型细菌的提取物无转化活性
D. 三组实验结果说明肺炎链球菌的主要遗传物质是DNA,蛋白质不是遗传物质
19. 如图为DNA分子片段结构示意图。下列关于DNA分子结构与特点的叙述,正确的是( )
A. ①和②相间排列,构成了DNA分子的基本骨架
B. 一条单链中的每个脱氧核糖都与两个磷酸相连
C. 若一条单链中G和C共占1/2,则DNA分子中G占1/2
D. 若一条单链的序列是5′-AGCTT-3′,则其互补链的对应序列是5′-AAGCT-3′
20. 下列有关核酸的叙述中,正确的是( )
A. 把DNA单链中的T换成U就是RNA
B. DNA能携带遗传信息,RNA不能携带遗传信息
C. 细胞中DNA和RNA的合成都需要蛋白质的参与
D. 一个核酸分子是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的
21. 大肠杆菌DNA呈环状,如图表示其复制过程,相关叙述错误的是( )
A. 复制过程需要细胞提供能量 B. 子链从3'端向5'端延伸
C. 子链与模板链盘绕成双螺旋结构 D. 酶1是解旋酶,酶2是DNA聚合酶
22. 将某二倍体生物细胞中的一个DNA分子用15N标记,放入含14N的4种脱氧核苷酸培养液中,连续复制4次)下列关于该DNA分子的叙述,错误的是( )
A. 复制1次形成的DNA分子中14N和15N含量相同
B. 连续复制4次含有15N的DNA分子占总数的1/8
C. 连续复制4次含有14N的DNA分子占总数的100%
D. 随着复制次数的增加,含有15N的DNA分子数逐渐减少
23. 赫尔希和蔡斯利用噬菌体证明DNA是遗传物质的实验中,用32P标记噬菌体的DNA,实验过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验依次经过培养→离心→搅拌→检测等步骤
B. 完成该组实验需先后用到带32P标记和不带32P标记的大肠杆菌
C. 若在上清液中检测到少量放射性,则可能是②过程搅拌不均匀
D. 新噬菌体中只有部分含32P,说明只有部分噬菌体获得亲代的遗传信息
24. 不同抗菌药物的抗菌机理有所不同,青霉素(作用于细菌的细胞壁)、利福平、环丙沙星、红霉素对细菌的作用部位或作用原理分别对应图乙中的⑥⑦⑧⑨,图甲表示遗传信息的传递过程。下列叙述正确的是( )
A. 健康的人体细胞中通常不发生④⑤过程
B 环丙沙星和红霉素分别抑制②③过程
C. 图甲中③⑤所代表的生理过程中都只有氢键的断裂
D. 长期滥用青霉素会使细菌产生耐药性突变
25. 若基因中的部分碱基发生甲基化修饰,会影响基因的表达,进而影响生物表型。这种生物体的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。下列说法正确的是( )
A. DNA甲基化会导致基因碱基序列的改变
B. 表观遗传会导致基因发生突变,进而使表型发生改变
C. 表观遗传学分子修饰只能发生在DNA分子上
D. 甲基化可能通过影响RNA聚合酶与调控序列的结合抑制转录
26. 柳穿鱼、枯草杆菌、发菜、烟草花叶病毒的遗传物质分别是( )
A. DNA、RNA、RNA、DNA B. DNA、DNA、RNA、RNA
C. DNA、RNA、DNA、DNA D. DNA、DNA、DNA、RNA
27. 细胞内不同基因的表达效率存在差异,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. ①②过程可能发生在同一场所
B. ①②过程均有氢键的形成和断裂现象
C. A基因与B基因转录的模板链一定不同
D. 通过调控转录或翻译水平可使不同基因的表达效率产生差异
28. 牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,从图中不能得出的结论是( )
A. 花的颜色由多对基因共同控制
B. 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程
C. 生物性状不仅由基因决定也受环境影响
D. 若基因①不表达,则基因②和基因③也不表达
29. 图1表示基因型为AaXBXb的生物体某个细胞的分裂过程中某种物质或结构数量变化的相关模式图,图2表示图1过程某些时期细胞内染色体、染色单体和核DNA的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1还可表示细胞内染色体组数在细胞分裂不同时期的变化
B. 图1的CD段对应图2的I时期,图2的Ⅱ时期对应图1的AB、EG、HI段
C. 若该细胞核DNA双链均被32P标记,在普通培养基中完成减数分裂后,至少3个子细胞带标记
D. 该细胞经历图1过程最终形成一个aXBXb的子细胞,则其他的子细胞基因型可能有4种
30. 某科研小组进行了一个科学实验:把美洲爪蟾的小肠上皮细胞核注入去核的卵细胞,并在适宜条件下进行培养,结果发现一部分卵细胞可以发育成蝌蚪,并继续发育成成熟的爪蟾。下列叙述错误的是( )
A. 该实验过程中发生了细胞的分裂
B. 该实验过程中发生了细胞的分化
C. 该实验过程中发生了细胞的凋亡
D. 该实验证明了高度分化的动物体细胞具有全能性
31. 如图为真核细胞中分泌蛋白(丙)的合成与加工过程,甲、乙为单链核酸。下列叙述错误的是( )
A. 密码子存在于甲和乙上,最多有64种
B. a过程发生在核糖体上,需要多种RNA的参与
C. b过程在内质网和高尔基体上进行
D. 图示中遗传信息的传递过程为基因→mRNA→蛋白质
32. 果蝇常被用作遗传学研究的实验材料。下列关于果蝇的叙述,错误的是( )
A. 果蝇易饲养、后代多,具有易于区分的性状
B. 果蝇体细胞中含有4对常染色体,雌果蝇体细胞中含有2条X染色体
C. 性染色体上的基因不一定都与性别决定有关
D. 白眼雄果蝇的白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无其等位基因
33. 关于癌症,下列叙述错误的是( )
A. 成纤维细胞癌变后变成球形,其结构和功能会发生相应改变
B. 癌症发生的频率不是很高,大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应
C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突变成原癌基因
D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯,可降低癌症发生的可能性
34. 生物都要经历出生、生长、成熟、繁殖、衰老直至最后死亡的生命历程,细胞也一样。下列有关细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 细胞生长过程中,其相对表面积增大,导致细胞的物质交换效率提高
B. 癌变细胞产生的细胞表面粘连蛋白增加,使癌细胞容易在组织间自由转移
C. 细胞衰老过程中细胞内染色质的收缩会影响遗传信息的表达
D. 受伤的细胞死亡与细胞的衰老死亡均属于细胞凋亡
二、填空题(除标记外,每空 2 分,共 32 分)
35. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a 和 B、b)控制,其基因型与表型的对应关系见表。
基因型
A_B_
A_bb
aa__
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合淡紫色植株作亲本杂交,子一代全部是深紫色植株。该杂交亲本基因型组合是______。
(2)有人认为 A、a 和 B、b 基因是在一对同源染色体上,也有人认为 A、a 和 B、b 基因分别在两对同源染色体上,具体可能如下图。现利用深紫色红玉杏(AaBb)和白色红玉杏(aabb)设计实验进行探究。
实验步骤:让深紫色红玉杏(AaBb)植株测交(与 aabb 杂交),观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图甲。
②若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图乙。
③若子代红玉杏花色为______,则 A、a 和 B、b 基因位置符合图丙。
(3)若该植物为雌雄同体同花,其体细胞含有染色体为 2n=16 条,则基因组测序应该测______条染色体上的 DNA 序列。
(4)若 A、a 和 B、b 基因位置符合图丙时,让深紫色红玉杏(AaBb)植株自交,F1 代中白色红玉杏的基因型有______种,其中纯合个体大约占______。
36. 下图是某家族的遗传系谱图。已知甲遗传病由等位基因A/a控制,乙遗传病由等位基因B/b控制,其中一种遗传病的致病基因位于X染色体上。据图回答下列问题:
(1)致病基因位于X染色体上的遗传病是_________病。另一种遗传病是常染色体__________(填“显”或“隐”)性遗传病。
(2)I-2的基因型是_________,I-3的基因型是_________。
(3)Ⅱ-10(甲病)的致病基因来自__________。
(4)Ⅱ-7和Ⅱ-8生一个同时患两种病孩子的概率是_________;若Ⅱ-7和Ⅱ-8生了一个患甲病的孩子,那么他们再生一个正常男孩的概率是_________。
37. 白化病的产生与缺乏正常的酪氨酸酶有关。下图是酪氨酸酶基因(A)的转录模板链编码区部分位点的碱基序列及其编码的氨基酸。在多种突变类型中,检测到不同位点的碱基改变后,分别产生 3 种白化病隐性基因(a1,a2,a3)。回答下列问题:
(1)缺乏正常的酪氨酸酶可使______合成异常,从而产生白化病。
(2)a1~a3 的产生说明基因突变具有______的特点;a1、a2、a3 三种突变基因之间互为______(等位、非等位)基因。
(3)与正常的酪氨酸酶相比,基因 a1 编码的蛋白质的氨基酸序列特点是______。由于终止密码子提前出现,翻译提前结束会导致合成的肽链变短,蛋白质相对分子质量变小,若 a2 与 a3 编码的蛋白质分别为 A2,A3,则相对分子质量较小的蛋白质是______(填“A2”或“A3”)。
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