精品解析:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈尔滨德强高级中学2024-2025学年高一下学期期中生物试题
2025-07-17
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内容正文:
哈尔滨德强高级中学2024-2025学年度下学期期中考试
高一学年生物试题Ⅰ卷
时间:75分钟 满分:100分
一、单选题(每题2分,25题,共计50分)
1. 未标记的大肠杆菌在含有3H-脱氧核苷培养液中培养,3H-脱氧核苷掺入到新合成的 DNA链中,经特殊方法显色,可观察到双链都掺入3H-脱氧核苷的 DNA区段显深色,仅单链掺入的显浅色,未掺入的不显色。掺入培养中,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,局部示②意图如图。三次复制后显深色,显浅色,不显色的DNA分子的数量分别是( )
A. 4、2、2 B. 6、2、0
C. 14、2、0 D. 7、1、0
【答案】B
【解析】
【分析】DNA的复制方式为半保留复制,子代DNA分子其中的一条链来自亲代DNA ,另一条链是新合成的,这种方式称半保留复制。半保留复制的意义:遗传稳定性的分子机制。
【详解】由于DNA是半保留复制,未标记的DNA在含有3H-脱氧核苷培养液中复制三次后,共形成8个DNA分子,两条未标记的初始单链位于两个DNA分子中,显浅色;剩余的6个DNA分子两条链都含有标记,显深色,B正确,ACD错误。
故选B。
2. 合成生物学发展迅速,2023年《科学》报道的合成蓝细菌,可高效将CO2转化为工业原料。下列有关叙述正确的是( )
A. 蓝细菌和绿藻进行光合作用的场所是叶绿体
B. 蓝细菌和支原体的细胞壁具有全透性
C. 蓝细菌的遗传物质主要是DNA
D. 蓝细菌细胞中绝大部分的水呈游离状态
【答案】D
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【详解】A、蓝细菌是原核生物,没有叶绿体,A错误;
B、支原体没有细胞壁,B错误;
C、蓝细菌的遗传物质是DNA,C错误;
D、蓝细菌细胞中绝大部分的水是自由水,呈游离状态,D正确。
故选D。
3. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上
B. 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
C. T2噬菌体的遗传物质含有S元素
D. 甲型H1N1流感病毒的遗传物质是DNA或RNA
【答案】A
【解析】
【详解】细胞生物(包括原核和真核生物)含有两种核酸(DNA和RNA),遗传物质是DNA;病毒没有细胞结构,只有一种核酸(DNA病毒、RNA病毒),遗传物质是DNA或RNA。
【分析】A、酵母菌为真核生物,其遗传物质是DNA,主要分布在细胞核的染色体上,线粒体中也有少量DNA,A正确;
B、真核生物和原核生物的遗传物质均为DNA,原核生物遗传物质不可能是RNA,B错误;
C、T2噬菌体的遗传物质是DNA,组成元素为C、H、O、N、P,不含S元素,S存在于其蛋白质外壳中,C错误;
D、甲型H1N1流感病毒为RNA病毒,其遗传物质只能是RNA,D错误。
故选A。
4. 下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,不正确的是( )
A. 红绿色盲基因和它的等位基因只位于X染色体上
B. 人类精子细胞的染色体组成是22+X 或22+Y
C. 位于X 或Y 染色体上的基因,其相应的性状表现总是和性别相关联
D. 母亲是红绿色盲基因的携带者,儿子一定患红绿色盲
【答案】D
【解析】
【分析】1、人类的染色体包括常染色体和性染色体,无论是体细胞还是生殖细胞都同时含有常染色体和性染色体。
2、决定性别的基因位于性染色体上,但性染色体上的基因不都决定性别,性染色体上的遗传方式都与性别相关联,称为伴性遗传。
【详解】A、红绿色盲基因和它的等位基因只位于X染色体上,Y染色体上没有相应的基因,A正确;
B、人的精原细胞含有XY染色体,由于减数分裂过程中同源染色体的分离,经减数分裂后,产生的精子中染色体的组成是22+X或22+Y,B正确;
C、位于X或Y染色体上的基因,在遗传过程中总是随X或Y染色体一起遗传给子代,其相应的性状表现总会与一定的性别相关联,C正确;
D、母亲是红绿色盲基因的携带者(假设其基因型为XBXb),母亲可能把XB遗传给儿子,也可能把Xb遗传给儿子,故儿子不一定患红绿色盲,D错误。
故选D。
5. 圣女果的果皮颜色有红色和橙色等,圣女果果皮颜色与色素的积累量有关,番茄红素由无色前体物质1和橙色前体物质2转化而成。已知基因A、B、H分别编码三种酶参与上述色素的合成,酶A与酶H属于同工酶(催化相同反应而分子结构不同的酶),三种基因的等位基因分别是a、b、h,且不能编码正常酶。下列选项中不同基因型的植株分别对应红色果和橙色果的是( )
A. AAHHBB、AAhhbb B. aaHHBB、aahhBB
C. aaHHbb、AAhhbb D. AAhhBB、aaHHBB
【答案】A
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是: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】结合题图可知,由于酶A与酶H属于同工酶,即无论有A还是有H均可使番茄出现橙色前体物质,则橙色果的基因型有A-hhbb、aaH-bb、A-H-bb,红色果实应含有番茄红素,则应具有的基因是A-H-B-,A-hhB-、aaH-B-,A正确,BCD错误。
故选A。
6. 下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )
A. 两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化
B. 碱基C/G占比越大,DNA热稳定性越低
C. 线粒体、叶绿体中的环状DNA无游离的磷酸基团
D. 若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47%
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G)。
【详解】A、DNA聚合酶催化DNA子链中相邻脱氧核苷酸之间的磷酸二酯键的形成,A错误;
B、G和C之间三个氢键,A和T之间两个氢键,碱基C/G占比越大,氢键数量多,DNA热稳定性越高,B错误;
C、线粒体、叶绿体中的环状DNA无游离的磷酸基团,线性DNA含有两个游离的磷酸基团,C正确;
D、DNA上若一条链的G+C占47%,则该链上A+T占53%,两条链之间的碱基互补配对,因此则另一条链的A+T也占53%,D错误。
故选C。
7. 某实验小组将枯草芽孢杆菌先在有弱放射性DNA前体的培养基上短暂培养,然后转移到有强放射性DNA前体的培养基上短暂培养,发现新合成的DNA分子两端具有较高放射性,中间具有较低放射性。该实验现象可以说明( )
A. DNA的复制方式为半保留复制
B. DNA可以从起点向两边双向复制
C. DNA复制可以从多个起点同时进行
D. DNA的复制和解旋是同时进行的
【答案】B
【解析】
【分析】DNA复制是指DNA双链内部的碱基在细胞分裂以前进行碱基互补配对的过程,DNA复制是在两条链分离的基础上,以其中一条链为模板合成一条新的双螺旋结构链。DNA复制是通过半保留复制的方式得以顺利完成。
【详解】A、无法看出来DNA新链和子链的关系,无法看出DNA的复制方式为半保留复制,A错误;
B、新合成的DNA分子两端具有较高放射性,中间具有较低放射性,说明DNA可以从起点向两边双向复制,B正确;
C、将枯草芽孢杆菌先在有弱放射性DNA前体的培养基上短暂培养,DNA起点应该是较低放射性的部位,无法得出多个起点,C错误;
D、实验中无法看出DNA解旋的问题,无法得出DNA的复制和解旋是同时进行的,D错误。
故选B。
8. 研究小组在:“制作 DNA 双螺旋结构模型”的活动中,利用下面 4 种形状的卡纸和相关的各种连接物(包括代表氢键的连接物)进行了模拟实验。下列相关说法错误的是( )
A. 化合物乙和丙位于 DNA 双螺旋结构的内侧,且数量一定相等
B. 化合物甲和丁交替连接形成 DNA 分子的基本骨架
C. 无论构建的是双链 DNA 还是单链DNA,甲与丁的数量一定相等
D. 用相同数量的 4 种材料,不同小组搭建的双链 DNA 的各种连接物总量一定相等
【答案】D
【解析】
【分析】1、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。
2、甲可代表磷酸基团,乙可代表胞嘧啶或者胸腺嘧啶,丙可代表是腺嘌呤或鸟嘌呤,丁可代表脱氧核糖。
【详解】A、乙和丙分别表示嘧啶和嘌呤,碱基位于 DNA 双螺旋结构的内侧,由于嘌呤和嘧啶相互配对,故化合物乙和丙的数量相等,A正确;
B、构建DNA时,化合物甲磷酸基团和丁脱氧核糖交替连接排列在DNA分子的外侧,构成DNA的基本骨架,B正确;
C、每个单体中磷酸数等于脱氧核糖数,无论构建的是双链DNA还是单链DNA,甲磷酸基团与丁脱氧核糖的数量一定相等,C正确;
D、由于C与G之间三个氢键连接,A与T之间两个氢键连接,利用相同数量的四种材料,不同小组搭建的双链DNA,各种连接物总量不一定相等,D错误。
故选D。
9. 英国剑桥大学科学家宣布在人体快速分裂的活细胞如癌细胞中发现了 DNA 的四螺旋结构。形成该结构的 DNA 单链中富含G,每 4 个G 之间通过氢键等作用力形成一个正方形的“G-4 平面”,继而形成立体的 “G~四联体螺旋结构”(如图),下列相关叙述正确的是( )
A. 该结构中含有 1 个游离的磷酸基团
B. 该结构的四联体与双螺旋 DNA 的二联体形成原理相同
C. 该 DNA 每个磷酸连接两个脱氧核糖
D. 通常情况下该结构中A+G/T+C 的比值等于 1
【答案】A
【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“G~四联体螺旋结构”是一条单链形成的,该结构中含有1个游离的磷酸基团,A正确;
B、DNA双螺旋结构是DNA的两条链之间,相互作用,形成的立体结构,DNA的四螺旋结构DNA单链中,每4个G之间通过氢键等作用力形成一个正方形的“G-4平面”,继而形成立体的“G~四联体螺旋结构”,二者不同,B错误;
C、该DNA分子中大多数磷酸连接两个脱氧核糖,但末端的一个磷酸只连接一个脱氧核糖,C错误;
D、该结构不遵循碱基互补配对原则,因此该结构中A+G/T+C的比值不一定等于1,D错误。
故选A。
10. DNA双螺旋结构模型的构建在生物学发展中具有里程碑式的意义。下列选项中,不能为DNA结构模型的构建提供支持的是( )
A. DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接成的长链
B. 富兰克林应用X射线技术拍摄的DNA衍射图谱
C. 查哥夫发现了腺嘌呤的量总是等于胞嘧啶的量
D. 制作的模型与基于照片推算出的DNA结构相符
【答案】C
【解析】
【分析】1、DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、C、G4种碱基”,属于沃森和克里克在构建DNA双螺旋结构模型的成果。
2、威尔金和富兰克林提供的DNA衍射图谱属于沃森和克里克在构建DNA双螺旋结构模型的过程中利用的经验。
3、查哥夫提供的“腺嘌呤和胸嘧啶的量总是相等,鸟嘌呤和胞嘧啶的量总是相等”属于沃森和克里克在构建DNA双螺旋结构模型的过程中利用的经验。
【详解】A、DNA由4种脱氧核苷酸连接成链是基本化学组成,属于一级结构,其为模型构建提供支持,A不符合题意;
B、富兰克林的X射线衍射图谱直接揭示了DNA的螺旋结构及参数(如螺距、直径),为模型构建提供关键证据,B不符合题意;
C、查哥夫的研究表明腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)的量相等,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)的量相等,而不是A等于C,无法支持模型构建,C符合题意;
D、模型与X射线衍射推算的结构相符,验证了模型的正确性,D不符合题意;
故选C。
11. 如图表示T2噬菌体侵染细菌的实验中,细菌的存活率、细胞外35S的含量、细胞外32P的含量与搅拌时间的关系曲线。下列说法错误的是( )
A. 曲线②可以表示细胞外32P的含量变化
B. 该实验中最佳搅拌时间长度是2min
C. 搅拌的目的是分离噬菌体的DNA和蛋白质
D. 搅拌时长对两组实验误差大小的影响不同
【答案】C
【解析】
【分析】1、用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液中有少量放射性的原因:a.保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性。b.保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液中,也会使上清液的放射性含量升高。
2、用35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物中有少量放射性的原因:搅拌不充分,噬菌体的蛋白质外壳未能与细菌分离。
【详解】A、当搅拌时间足够长时,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,说明DNA进入细菌,蛋白质没有进入细菌,32P标记DNA组,因此曲线②可以表示细胞外32P的含量变化,A正确;
B、根据图示分析,当搅拌的时间超过2min时,上清液中的35S或32P均处于稳定状态,该实验中最佳搅拌时间长度是2 min,B正确;
C、搅拌的目的是使噬菌体和大肠杆菌分离,C错误;
D、搅拌时长对两组实验误差大小的影响不同,搅拌时间过长,细菌裂解,其内的32P释放到上清液中,而35S本身就在上清液中,故影响不同,D正确。
故选C。
12. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,下列叙述错误的是( )
A. 甲、丙两细胞都发生了同源染色体的分离
B. 丙细胞的子细胞中含有同源染色体,丁细胞的子细胞中没有同源染色体
C. 图中的细胞都处于细胞分裂后期
D. 雌性动物体内可出现甲、乙、丁细胞
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:甲细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;乙细胞不含同源染色体,且着丝点(着丝粒)分裂,处于减数第二次分裂后期;丙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丁细胞不含同源染色体,且着丝点(着丝粒)分裂,处于减数第二次分裂后期。
【详解】A、甲和丙细胞都处于减数第一次分裂后期,都发生了同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,A正确;
B、丙细胞正发生同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,其产生的子细胞没有同源染色体,丁细胞没有同源染色体,且发生着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,其子细胞也没有同源染色体,B错误;
C、图中甲和丙细胞均发生同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,乙和丁细胞没有同源染色体,且正发生着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,即图中的细胞均处于细胞分裂后期,C正确;
D、甲细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质不均等分裂,称为初级卵母细胞;乙细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞质不均等分裂,称为次级卵母细胞;丙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,称为初级精母细胞;丁细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,称为次级精母细胞或第一极体,故雌性动物体内可出现甲、乙、丁细胞,D正确。
故选B。
13. 人们在野兔中发现了一种使毛色为褐色的基因(T),该基因位于X染色体上。已知没有X染色体的个体在胚胎期就会死亡。如果褐色的雌兔(染色体组成为XTO)与正常灰色(XtY)的雄兔交配,预期子代中褐色兔所占比例和雌雄之比分别是( )
A. 3/4与1:1 B. 1/2与1:2 C. 2/3与2:1 D. 1/3与1:1
【答案】C
【解析】
【分析】减数分裂时同源染色体彼此分离,褐色的雌兔性染色体组成为XO,减数分裂产生的配子中含有X染色体的和不含X染色体的配子各占1/2,正常灰色(t)雄兔基因型为XtY,产生配子的种类有:1/2Xt、1/2Y,雌雄配子随机受精可统计子代基因型和表现型的比例。注意题干信息:没有X染色体的胚胎是致死的。
【详解】由题意可知,雌兔和雄兔的基因型分别为XTO、XtY,两兔交配,其子代的基因型分别为XTXt、XtO、XTY、OY,因为没有X染色体的个体在胚胎期就会死亡,所以子代只有XTXt、XtO、XTY三种基因型,且数量比为1:1:1,其中XTXt为褐色雌兔,XtO为灰色雌兔,XTY为褐色雄兔,故子代中褐色兔占2/3,雌雄之比为2:1,C正确,ABD错误。
故选C。
14. 鸟类性染色体组成为ZW型。下图中显示的是某种鸟类羽毛的毛色(B、b)遗传图解,下列相关叙述错误的是( )
A. 该种鸟类的毛色遗传方式属于伴性遗传
B. 芦花性状为显性性状,基因B对b完全显性
C. 非芦花雄鸟和芦花雌鸟的子代雌鸟均为非芦花
D. 芦花雄鸟和非芦花雌鸟的子代雄鸟均为非芦花
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:一对基因控制的性状遗传中,芦花雄鸟和芦花雌鸟杂交,子代出现了非芦花,即出现性状分离,则亲代表现的性状是芦花为显性性状,且子代非芦花的都是雌鸟,即性状分离比在子代雌雄中不同,可见该基因在Z染色体上(鸟类的性别决定为ZW型性别决定方式)。
【详解】A、由题意可知,子代雄鸟全为芦花,而雌鸟有芦花和非芦花,说明该性状的遗传与性别相关联,因此该种控制鸟类的毛色遗传的基因位于Z染色体上,属于伴性遗传,A正确;
B、根据题意和图示分析可知,一对基因控制的性状遗传中,芦花雄鸟和芦花雌鸟杂交,子代出现了非芦花,即出现性状分离,且后代雄性均为芦花,芦花为显性性状,基因B对b完全显性,B正确;
C、非芦花雄鸟基因型为ZbZb,芦花雌鸟基因型为ZBW,二者杂交,其子代雌鸟基因型均为ZbW,均为非芦花,C正确;
D、芦花雄鸟(ZBZ-)可能为纯合子也可能为杂合子,若芦花雄鸟基因型为ZBZb,非芦花雌鸟ZbW杂交,子代雄鸟基因型为ZBZb、ZbZb,既有非芦花,也有芦花,D错误。
故选D。
15. “假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,其雏形可追溯到古希腊亚里士多德的归纳——演绎模式。按照这一模式,科学家应从要解释的现象中归纳出解释性原理,再从这些原理演绎出关于现象的陈述。下列说法正确的是( )
A. 萨顿利用“假说—演绎法”提出“基因位于染色体上”
B. “若对F1(Dd)测交,则子代显隐性状比例为1∶1”是演绎得到的陈述
C. 孟德尔依据配子形成时染色体的变化提出了相关假说,并据此解释了分离现象和自由组合现象
D. 摩尔根依据“F2果蝇红眼∶白眼=3∶1的事实提出控制果蝇白眼的基因在X染色体上”的假说
【答案】B
【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。
【详解】A、萨顿利用“类比推理法提出“基因位于染色体上”的假说,A错误;
B、“若对F1 (Dd) 测交,则子代显隐性状比例为1:1”是实验验证的理论阶段,即为演绎得到的陈述,B正确;
C、孟德尔在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验结果的基础上提出问题,根据大胆的想象和推理提出的假说,并不知道染色体的存在,C错误;
D、摩尔根依据“F2中白眼的性状总是与性别相关”的事实提出“控制果蝇白眼的基因在X染色体上”的假说,D错误。
故选B。
16. 2025年《自然》杂志发表的最新研究揭示,SP011-TOP6BL复合体可催化减数分裂过程中DNA双链断裂引起染色体互换,该复合体在有丝分裂中不表达。下列叙述错误的是( )
A. SP011-TOP6BL复合体可作用于DNA的基本骨架
B. 该复合体的形成是基因选择性表达的结果
C. X射线及其他辐射也可导致DNA双链的断裂
D. 染色体互换通常发生在减数第二次分裂前期
【答案】D
【解析】
【分析】减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生交叉互换,实现基因重组,增加遗传多样性。
【详解】A、SP011-TOP6BL复合体催化DNA双链断裂,DNA的基本骨架由磷酸和脱氧核糖交替连接构成,断裂双链需破坏磷酸二酯键,因此该复合体作用于DNA的基本骨架,A正确;
B、该复合体仅在减数分裂中表达,是相关基因在特定时期选择性表达的结果,B正确;
C、X射线等物理因素可通过高能量直接破坏DNA结构,导致双链断裂,属于诱变因素,C正确;
D、染色体互换(同源染色体间的交叉互换)发生在减数第一次分裂的前期(四分体时期),而非减数第二次分裂前期,D错误。
故选D。
17. 香味与无香味、高秆与矮秆是水稻的两对相对性状,控制这两对相对性状的等位基因均位于常染色体上。现有甲、乙、丙三种无香味水稻和香味水稻丁,其中甲、丙、丁为高秆,乙为矮秆,其杂交结果如下表,下列叙述正确的是( )
亲本组合
子一代表型及数量
甲×乙
无香味高秆763,香味高秆252
丙×丙
无香味高秆451,无香味矮秆160,香味高秆155,香味矮秆54
乙×丁
无香味高秆221,无香味矮秆213,香味高秆217,香味矮秆229
A. 丙为杂合子,能产生四种比例相等的雄配子
B. 香味对无香味为显性性状,高秆对矮秆为显性性状
C. 丙自交子代无香味高秆中与甲基因型相同的概率为4/9
D. 由乙和丁杂交的结果可说明两对基因符合自由组合定律
【答案】A
【解析】
【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,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,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、丙自交子代出现四种表型且比例接近9:3:3:1,说明丙为双杂合子(AaDd),两对等位基因独立遗传,产生的雄配子AD、Ad、aD、ad各占25%,比例相等,A正确;
B、甲(无香)×乙(无香)子代出现香味(隐性性状),说明无香为显性,香味为隐性;甲(高杆)×乙(矮秆)子代全为高杆,说明高杆为显性,矮秆为隐性,B错误;
C、丙(AaDd)自交子代无香高杆(A_D_)中,Aa的概率为2/3,DD的概率为1/3,与甲(AaDD)基因型相同的概率为2/3×1/3=2/9,而非4/9,C错误;
D、乙(Aadd)×丁(aaDd)子代比例为1:1:1:1,但此结果可能由连锁或自由组合导致,无法单独证明两对基因符合自由组合定律,D错误;
故选A。
18. 科研人员将抗冻蛋白 AFP 基因导入烟草细胞的染色体上,培育出转基因抗冻烟草。现有 3 株转基因烟草 R1、R2、R3 自花传粉,并对子代的抗冻和不抗冻个体进行统计,结果如下表,不考虑突变和互换,这3株转基因植株的AFP基因(用●表示)在染色体上的位置正确的是
抗冻(株)
不抗冻(株)
R1的子代
123
40
R2的子代
377
25
R3的子代
251
0
野生型
0
199
A. R1-② R2-③ R3-① B. R1-① R2-③ R3-②
C. R1-③ R2-② R3-① D. R1-③ R2-① R3-②
【答案】C
【解析】
【分析】减数分裂形成配子时,同源染色体分离,非同源染色体自由组合。
【详解】①两个抗冻蛋白 AFP 基因插入到一对同源染色体上,形成的配子都具有 AFP 基因,自交子代全部为抗冻个体;
②两个抗冻蛋白 AFP 基因插入到两条非同源染色体上,减数分裂形成的配子3/4含有 AFP 基因,自交所得的子代抗冻:不抗冻=15:1;
③两个抗冻蛋白 AFP 基因插入到一条染色体上,减数分裂形成的配子1/2含有 AFP 基因,自交所得的子代抗冻:不抗冻=3:1。综上所述,R1-③ R2-② R3-①。
故选C。
19. 图中展示了3号染色体上部分基因的排列和位置关系,①②分别代表父母,③号是他们的儿子,这对父母还生育了一位女儿。则在仅考虑四分体的非姐妹染色单体可能发生片段交换的情况下,女儿的相关基因图解应是哪一项( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意说明双亲同源染色体上的姐妹染色单体发生了交叉互换。
【详解】①②分别代表父母,③号是他们的儿子,说明双亲同源染色体上的姐妹染色发生了交叉互换。如下图,故选B。
20. 科研人员将某二倍体纯合野生稻甲中的冷敏型基因r改造成耐冷型基因R,筛选得到纯合耐冷突变体乙,甲和乙杂交,F1表现为耐冷型,F1自由交配得F2,F2耐冷型280株,冷敏型200株,比例7∶5。科研人员提出一种假设:F1产生的雌配子育性正常,但某种花粉成活率较低。假设花粉成活率保持不变,则下列分析中支持上述假设的是( )
A. F1产生的精子中R基因与r基因的比例为1∶5
B. F2中冷敏型个体占5/12,耐冷型个体中杂合子占1/2
C. F1作父本与甲正交,后代耐冷型∶冷敏型为1∶1
D. F1作母本与甲反交,后代耐冷型∶冷敏型为1∶5
【答案】A
【解析】
【分析】根据题意,甲(rr)与乙(RR)杂交,F₁为Rr(耐冷型)。F₁自由交配后,F₂表型比为7:5(耐冷型:冷敏型),偏离正常3:1比例,推测雄配子育性异常。假设雌配子正常(R:r=1:1),雄配子中R与r比例异常。通过计算,雄配子R:r=1:5时,F₂冷敏型(rr)比例为5/12,与题意一致。
【详解】AB、纯合耐冷突变体乙的基因型为RR,甲(rr)和乙杂交,F1表现为耐冷型,其基因型为Rr,F1产生的雌配子育性正常,产生的卵细胞中R:r为1:1,基因型为r的卵细胞占1/2,F2中冷敏型个体(rr)占5/12,说明雄配子中r占5/6,因此F1产生的精子中R基因与r基因的比例为1:5,耐冷型个体中基因型RR:Rr=(1/2×1/6):(1/2×5/6+1/2×1/6)=1:6,因此耐冷型中杂合子占6/7,A正确,B错误;
C、雌配子育性正常,F1作父本(Rr)与甲(rr)正交,精子R:r为1:5,卵细胞均为r,后代耐冷型(Rr):冷敏型(rr)为1:5,C错误;
D、F1作母本(Rr)与甲(rr)反交,精子均为r,卵细胞R:r为1:1,后代(Rr):冷敏型(rr)为1:1,D错误。
故选A。
21. 如图表示雌雄同花的纯合金鱼草在不同条件下的杂交实验结果图,已知A基因控制红色性状,a基因控制白色性状,下列叙述错误的是( )
A. 等位基因间的显隐性关系并不是一成不变的
B. 实验中须对母本进行人工去雄且亲本都需进行套袋处理
C. 在高温条件下培养出的红花和粉红花的基因型一般不同
D. 高温条件下产生的自交,后代培养在低温光照充足条件下,则有2种表型
【答案】B
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,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,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、红花×白花→粉红花,属于不完全显性,红花×白花→红花,属于完全显性,基因的显隐性关系不是绝对的,显性性状的表现既是等位基因相互作用的结果,又是基因与内外环境共同作用的结果,A正确;
B、金鱼草是雌雄同花,自然状态下会进行自花传粉(相当于自交),所以金鱼草的杂交实验中,需要对母本去雄,以防止自花传粉,母本去雄后需进行套袋处理,防止外来花粉的干扰,但是父本不需要套袋处理,B错误;
C、高温条件下培养出的红花的基因型是AA,粉红花的基因型是Aa,C正确:
D、高温条件下产生的F1基因型是Aa(粉红花),其自交后代培养在低温条件下,会得到1/4AA(红花)、1/2Aa(红花)和1/4aa(白花),F2共有2种表型,D正确。
故选B。
22. 羊为六畜之一,早在母系氏族公役时期,生活在我国北方草原地区的原始居民,就已开始选择水草丰茂的沿河沿湖地带牧羊狩猎。如图为羊的杂交示意图,下列说法正确的是( )
A. 从1与2号羊杂交产下3和4号羊能够判断出毛色的显隐性状
B. 如果4与5号羊杂交,总共产下12只小羊,应该是3只黑羊、9只白羊
C. 4与5号羊杂交产下6和7号羊,表明发生了性状分离
D. 7号羊与一只黑羊杂交,产下的后代中一定既有黑羊,也有白羊
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析,图中的4号和5号都是白色羊,子代6号出现黑色羊,说明黑色是隐性性状,设相关基因是A/a。
【详解】A、1号和2号分别是白羊和黑羊,两者杂交子代出现黑羊和白羊,属于测交实验,无法判断显隐性关系,A错误;
B、设相关基因是A/a,则4号和5号基因型是Aa,如果4与5号羊杂交,子代中黑色∶白色比例应为1∶3,但该比例是建立在大量数据之上,若只有12只小羊,不一定是3只黑羊、9只白羊,B错误;
C、4与5号羊都是白羊,杂交产下6和7号羊,分别是白羊和黑羊,表明发生了性状分离,且可说明黑色是隐性性状,C正确;
D、7号羊(基因型是1/3AA、2/3Aa)与一只黑羊(aa)杂交,产下的后代中不一定会出现黑白毛色的羊:若基因型7号羊是AA,则子代基因型是Aa,全是白色,D错误。
故选C。
23. 一个兴趣小组利用豌豆的种子形状(由等位基因R/r控制)这一性状进行杂交实验,具体实验过程见下图,两种形状表示一对相对性状。据图分析,下列说法错误的是( )
A. 图中的杂交和自交过程中均发生了等位基因分离
B. 图中①和②两种类型数量比约是3:1
C. ①的子代圆形:皱形=5:1
D. ②的子代全是皱形
【答案】A
【解析】
【分析】在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂时,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、图中的纯合子自交过程中(减数分裂过程中)没有发生等位基因分离,A错误;
B、图中①是RR和Rr,②是rr,两种表型类型数量比约是3:1,B正确;
C、l/3RR和2/3Rr分别自交后代比例圆形(1/3RR+2/3×3/4R_);皱形(2/3×1/4rr)=5:1,C正确;
D、②是rr,其子代全是皱形,D正确。
故选A。
24. 在某昆虫种群中,其眼色由一组复等位基因(W、W1、W2)控制。W对W1、W2为显性,W1对W2为显性。其中WW表现为红色眼,WW1表现为橙色眼,WW2表现为黄色眼,W1W1表现为绿色眼,W1W2表现为浅蓝色眼,W2W2表现为深蓝色眼。现有一只橙色眼昆虫与一只浅蓝色眼昆虫交配,后代不可能出现的眼色是( )
A. 橙色眼 B. 黄色眼 C. 绿色眼 D. 深蓝色眼
【答案】D
【解析】
【分析】分离定律的实质是杂合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】现有一只橙色眼昆虫(WW1)与一只浅蓝色眼昆虫(W1W2)交配,后代的昆虫为WW1(橙色眼)、WW2(黄色眼)、W1W1(绿色眼)、W1W2(浅蓝色眼),不可能出现的眼色是深蓝色眼,D正确。
故选D。
25. 以下是一个典型的色盲家族系谱图。Ⅱ代1号女性的卵细胞形成过程中产生了3个极体(分裂过程正常)。下列关于这3个极体和卵细胞的叙述,正确的是( )
A. 极体可能都不含色盲基因 B. 极体可能有1个含色盲基因
C. 极体可能都含色盲基因 D. 卵细胞中一定不含色盲基因
【答案】B
【解析】
【分析】红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,该病的特点是:母患子必患,女患父必患。
【详解】红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,若用B、b表示相关基因,该色盲家族中Ⅰ-1基因型为XbY、Ⅲ-2基因型为XbY,Ⅲ-2的Xb基因来自Ⅱ-1,而Ⅱ-1表型正常,故Ⅱ-1基因型为XBXb,其产生的1个卵细胞和3个极体的基因型为:XB、XB、Xb、Xb,来自同一个初级卵母细胞的两个子细胞基因型相同,来自同一个第一极体的两个第二极体基因型相同,故Ⅱ代1号女性的卵细胞形成过程中产生了3个极体,如果卵细胞为Xb ,则3个极体为XB、XB、Xb,有1个含色盲基因,如果卵细胞为XB, 则3个极体为XB、Xb、Xb,有2 个含色盲基因,ACD错误,B正确。
故选B。
二、不定项选择题(每题3分,漏选1分,错选0分,共计15分)
26. 玉米是常见的遗传实验材料,玉米花序与授粉方式模式如图,下列说法错误的是( )
A. 自然状态下,玉米能进行自交和自由交配
B. 可通过Ⅰ和Ⅱ两种受粉方式来判断甜和非甜的显隐性
C. 用玉米做杂交实验中,常对未成熟的雌花序采取套袋的方式来避免自交
D. 若在传粉时节正好遇上连续阴雨天气,可采用生长素调节剂处理的方法来提高产量
【答案】D
【解析】
【分析】试题分析:玉米自然条件下既可进行同株的异花传粉,又可进行异株间的异花传粉。
【详解】A、玉米为雌雄同株异花植物,自然状态下,玉米能进行自交和自由交配,A正确;
B、可通过Ⅰ自交和Ⅱ杂交两种受粉方式,统计子代的表型,来判断甜和非甜的显隐性,B正确;
C、用玉米做杂交实验中,常对未成熟的雌花序采取套袋的方式来避免自交,C正确;
D、因为玉米是收获种子,因此在传粉时节正好遇上连续阴雨天气,采用生长素调节剂处理的方法并不能提高产量,D错误。
故选D。
27. K1荚膜大肠杆菌可引发脑膜炎。某研究小组用荧光染料SYBR Gold标记的PNJ1809-36噬菌体(DNA病毒)分别对K1荚膜大肠杆菌、若干种非K1荚膜大肠杆菌、若干种非大肠杆菌细菌进行检测。结果如表所示,下列说法正确的是( )
菌种
时间
K1荚膜大肠杆菌
非K1荚膜大肠杆菌
非大肠杆菌细菌
5min
细菌表面形成清晰的环状荧光
无荧光
无荧光
10min
细菌表面环状荧光模糊,但内部出现荧光
无荧光
无荧光
15min
细菌表面的环状荧光不完整
无荧光
无荧光
A. 荧光染料SYBR Gold标记的是PNJ1809-36噬菌体的DNA
B. 子代PNJ1809-36噬菌体中均会出现荧光染料SYBR Gold
C. PNJ1809-36噬菌体能特异性识别K1荚膜大肠杆菌
D. 用18O标记的PNJ1809-36噬菌体进行实验会出现相似现象
【答案】AC
【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、噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳不进入细菌细胞内,由细菌内部出现荧光可知,荧光染料SYBR Gold标记的是PNJ1809-36噬菌体的DNA,A正确;
B、噬菌体在细菌内增殖多代,由于DNA进行半保留复制,荧光染料SYBR Gold标记的DNA只在部分子代PNJ1809-36噬菌体中出现,B错误;
C、PNJ1809-36噬菌体不能侵染非K1荚膜大肠杆菌和非大肠杆菌细菌,这说明其可特异性识别K1荚膜大肠杆菌,C正确;
D、DNA和蛋白质都含有O元素,若用18O标记的PNJ1809-36噬菌体进行实验不会出现相似现象,D错误。
故选AC。
28. 下图为甲、乙、丙、丁四种单基因遗传病的遗传系谱图,其中9号个体不携带致病基因。下列相关叙述不正确的是( )
A. 甲病在家系中常常表现出隔代遗传的特点
B. 乙病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传
C. 丙病在家系中表现为男性患者少于女性患者
D. 15号个体携带丁病致病基因的概率为2/3
【答案】ABC
【解析】
【分析】据图分析:甲病,父母患病生出正常的女儿,所以甲病为常染色体显性遗传病;乙病,父母患病生出正常的孩子,为显性遗传病;丙病,父母正常,生出患病孩子,为隐性遗传,又因为9号个体不携带致病基因,所以丙病为伴X隐性遗传病;丁病,父母正常,生出患病的女儿,为常染色体隐性遗传病。
【详解】A、甲病,父母患病生出正常的女儿,所以甲病为常染色体显性遗传病,具有连续遗传的特点,A错误;
B、乙病,父母患病生出正常的孩子,为显性遗传病,B错误;
C、丙病,父母正常生出患病孩子,为隐性遗传,又因为9号个体不携带致病基因,所以丙病为伴X隐性遗传病,表现为男性患者多于女性患者,C错误;
D、丁病,父母正常生出患病的女儿,为常染色体隐性遗传病,设致病基因为a,父母基因型均为Aa,15号个体不患病,基因型为AA或Aa,15号个体携带丁病致病基因的概率为2/3,D正确。
故选ABC。
29. 当黏连蛋白被分离酶切割后,姐妹染色单体分开,成为两条染色体(如图所示)。研究发现,PATRONUS蛋白作为分离酶的假底物与分离酶结合后阻止了分离酶与黏连蛋白的结合。下列相关叙述错误的是( )
A. 黏连蛋白被分离酶切割的过程发生在减数分裂I后期
B. PATRONUS蛋白与黏连蛋白可能竞争分离酶的活性部位
C. 姐妹染色单体分离后移向两极还需要纺锤丝的牵引
D. 黏连蛋白被降解后,细胞中染色体数目和核DNA数目均加倍
【答案】AD
【解析】
【分析】分析题图,染色体复制后,姐妹染色单体被黏连蛋白“黏连”在一起,在有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期,黏连蛋白被分离酶切割后,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体。
【详解】A、黏连蛋白被分离酶切割的过程,即姐妹染色单体分开,发生在减数分裂Ⅱ后期、有丝分裂后期,A错误;
B、由“PATRONUS蛋白作为分离酶的假底物与分离酶结合后阻止了分离酶与黏连蛋白的结合”可知:PATRONUS蛋白与黏连蛋白可能竞争分离酶的活性部位,B正确;
C、由图可知:姐妹染色单体分离后移向两极需要纺锤丝的牵引下进行,C正确;
D、黏连蛋白被降解后,细胞中染色体数目加倍,但核DNA数目不变,D错误。
故选AD。
30. 藏鸡是适应高寒、低压、缺氧环境的优良鸡种,已知藏鸡的麻羽是由等位基因ewh、e-决定,研究人员进行了如下杂交实验(F1均为黑羽),下列相关分析正确的是( )
A. 麻羽鸡的基因型可能有3种
B. 麻羽鸡与麻羽鸡杂交,后代全为麻羽鸡
C. 由图可知,控制鸡羽色的基因的遗传符合分离定律
D. 只有同时存在ewh、e-两种不同等位基因时,才能表现为麻羽
【答案】CD
【解析】
【分析】分离定律的实质是杂合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】AD、由题图可知,F1均为黑羽,F2中ewhewh、e-e-均表现为黑羽,得出只有同时存在ewh、e-两种不同等位基因时,才表现为麻羽,所以麻羽鸡的基因型只有一种,A错误、D正确;
B、麻羽鸡的基因型为ewhe-,相互杂交后代会出现黑羽鸡,B错误;
C、F1代(Ee-或Eewh)自交产生的F2代基因型比例符合1:2:1的分离比例,说明符合孟德尔分离定律,C正确。
故选CD。
三、非选择题(共3题35分)
31. 大麻是一种雌雄异株的植物,其性别决定类型为XY型。该种植物的花色有红色和白色之分,由常染色体上的等位基因(A/a)控制;抗性有不抗病和抗病之分,其中抗病对不抗病为显性。一株红花抗病雌株与一株红花不抗病雄株杂交,F1表现型及比例为红花抗病:白花抗病:红花不抗病:白花不抗病=2:1:2:1.分析回答问题:
(1)通过分析可以确定花色中显性性状是______,上述实验中F1红花大麻所占比例为2/3的原因最可能是______。若让F1中的雌雄植株连续多代随机交配,后代中基因A出现的概率会______(填“升高”或“降低”或“不变”)。
(2)上述实验不能确定抗性基因(R/r)只位于X染色体上(不考虑X、Y染色体的同源区段),理由是______。要确定该对基因的位置,应选用F1表现型为______的亲本作为最佳组合,若结果出现______,则说明该对基因只位于X染色体上。
【答案】(1) ①. 红色 ②. 基因型为AA的个体致死(或基因A纯合致死) ③. 降低
(2) ①. 无论基因R/r在X染色体上还是在常染色体上,子代的性状分离比都为1∶1 ②. 抗病雄株与不抗病雌株 ③. 子代雌株均为抗病,雄株均为不抗病
【解析】
【分析】根据题意,一株红花抗病雌株与一株红花不抗病雄株杂交,F1红花∶白花=2∶1,抗病∶不抗病=1∶1,可判断红花对白花是显性,且控制红花的基因A纯合致死。
【小问1详解】
一株红花雌株与一株红花雄株杂交,F1红花∶白花=2∶1,可以确定红花对白花是显性,F1红花大麻所占比例为2/3,原因是基因型为AA的个体致死(或基因A纯合致死)。若让F1中的雌雄植株连续多代随机交配,因为AA会致死,故后代中A的基因频率会降低。
【小问2详解】
根据题意,抗病对不抗病为显性,若基因R/r在常染色体上,则亲本基因型分别为Rr、rr,二者杂交后代性状分离比为1∶1;若基因R/r在X染色体上,则亲本基因型分别为XRXr、XrY,二者杂交后代性状分离比为1∶1。因此上述实验无论基因R/r在X染色体上还是在常染色体上,子代的性状分离比都为1∶1,故不能确定抗性基因(R/r)只位于X染色体上。要确定该对基因的位置,应选用F1表现型为抗病雄株与不抗病雌株作为亲本,若该对基因只位于X染色体上,这亲本基因型为XRY×XrXr,后代应该出现子代雌株XRXr均为抗病,雄株XrY均为不抗病。
32. 科研人员在研究果蝇(2n=8)减数分裂过程中发现,除存在常规减数分裂外,部分卵原细胞会发生不同于常规减数分裂的“逆反”减数分裂,“逆反”减数分裂在MⅠ(减数第一次分裂)过程中发生着丝粒的分裂和染色体的平均分配,而在MⅡ(减数第二次分裂)过程完成同源染色体的分离,过程如图1所示。经过大量样本的统计和比对,科学家发现染色体被分配到卵细胞中的概率不同,如图2所示。
(1)果蝇在进行常规减数分裂时,与体细胞数目相比,染色体数减半发生的时间是_________,“逆反”减数分裂过程中染色体数减半发生的时间是_________。
(2)“逆反”减数分裂I与有丝分裂相比,染色体行为变化的主要区别是_________。
(3)“逆反”减数分裂可以使后代产生更多的变异,为生物进化提供更多的原材料,据图2推测原因为_________。
(4)在观察果蝇卵巢细胞分裂过程时,发现了一染色体数目变异细胞,模式图如图3所示,该细胞名称为_________,属于_________(填“常规”或“逆反”)减数分裂过程染色体分离异常所致。
【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅰ末期 ②. 减数分裂Ⅱ末期
(2)同源染色体发生了联会和四分体的互换
(3)带有交换片段的染色体有更高的概率被分配到卵细胞中
(4) ①. 次级卵母细胞或极体 ②. 常规
【解析】
【分析】题图分析:常规减数分裂过程中,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,着丝粒分裂发生在减数第二次分裂后期;逆反减数分裂中,着丝粒分裂发生在减数第一次分裂后期,同源染色体的分离发生在减数第二次分裂后期。
【小问1详解】
减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数分裂Ⅰ末期,减半的原因是同源染色体分离。据图1知,“逆反”减数分裂Ⅰ后细胞内的染色体数与体细胞相同,而减数分裂Ⅱ过后,染色体数为体细胞的一半,因此“逆反”减数分裂过程中染色体数减半发生在减数分裂Ⅱ末期。
【小问2详解】
据图可知,“逆反”减数分裂Ⅰ会发生联会现象,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生互换,而有丝分裂不会发生同源染色体的联会和互换;
【小问3详解】
据图2可知,带有交换片段的染色体有更高的概率被分配到卵细胞中,因此,“逆反”减数分裂的染色体分配规律能使后代更易产生变异,为生物进化提供更多原材料。
【小问4详解】
果蝇体细胞含有8条染色体,图示含有五条染色体,该细胞不含同源染色体,含有姐妹染色单体,为减数分裂Ⅱ前期,细胞名称为次级卵母细胞或(第一)极体。由于经过减数分裂Ⅰ着丝粒没有断裂,因此属于常规减数分裂过程有一对同源染色体没有分离所致。
33. 遗传是亲代通过无性生殖或者有性生殖将性状特征传给后代,后代细胞或生物体获得亲代遗传信息的过程。请回答下列问题:
(1)孟德尔遗传定律适用于真核生物________生殖的________(核或质)遗传,细胞质基因所控制的性状的遗传________(填“符合”或“不符合”)孟德尔遗传定律。
(2)孟德尔将具有一对相对性状的纯种亲本杂交,子一代表现的性状叫________性状,高茎杂合子自交,后代出现了高茎和矮茎的现象叫________。
(3)某种牡丹花朵颜色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,AA和Aa控制紫色色素的合成且等效。B基因能够淡化素色成为淡紫色;其中Bb只是部分淡化为淡紫色,BB将紫色色素全部淡化为白色。现有两纯种白花牡丹作为亲本杂交得F1,F1自交得F2的表型比为深紫花∶淡紫花∶白花=3∶6∶7,回答下列问题:
①亲本中两白花杂交基因型组合为________,F2中白花的基因型有________种。
②F2中开淡紫色花的植株自交,子代中开深紫色花的个体占________。
【答案】(1) ①. 有性 ②. 核 ③. 不符合
(2) ①. 显性 ②. 性状分离
(3) ①. AABB、aabb ②. 5 ③. 5/24
【解析】
【分析】孟德尔遗传定律只适用于进行有性生殖的真核生物的核基因的遗传,不适用于细胞质遗传。
【小问1详解】
孟德尔遗传定律发生在真核生物减数分裂过程中,研究的是位于染色体上的基因,即适用于真核生物有性生殖的核遗传,细胞质基因在减数分裂时随机分向子细胞,故细胞质基因所控制的性状的遗传不符合孟德尔遗传定律。
【小问2详解】
孟德尔将具有一对相对性状的纯种亲本杂交,子一代(杂合子)表现的性状叫显性性状,高茎杂合子自交,后代出现了高茎和矮茎的现象叫性状分离。
【小问3详解】
①根据题意可知,A基因控制色素合成,AA和Aa控制紫色色素的合成且等效。B基因能够淡化素色成为淡紫色,其中Bb只是部分淡化为淡紫色,BB将紫色色素全部淡化为白色。即A-bb为深紫色,A-Bb为淡紫色,A-BB和aa--为白色,两纯种白花牡丹作为亲本杂交得F1,F1自交得F2的表型比为深紫花∶淡紫花∶白花=3∶6∶7,是9:3:3:1的变式,则F1基因型为AaBb,亲本白花基因型为AABB和aabb,F2中白花基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb,共5种。
②F2中开淡紫色花的植株基因型为2/3AaBb、1/3AABb,自交后代开深紫色花的个体(A-bb)占2/3×3/4×1/4+1/3×1×1/4=5/24。
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哈尔滨德强高级中学2024-2025学年度下学期期中考试
高一学年生物试题Ⅰ卷
时间:75分钟 满分:100分
一、单选题(每题2分,25题,共计50分)
1. 未标记的大肠杆菌在含有3H-脱氧核苷培养液中培养,3H-脱氧核苷掺入到新合成的 DNA链中,经特殊方法显色,可观察到双链都掺入3H-脱氧核苷的 DNA区段显深色,仅单链掺入的显浅色,未掺入的不显色。掺入培养中,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,局部示②意图如图。三次复制后显深色,显浅色,不显色的DNA分子的数量分别是( )
A. 4、2、2 B. 6、2、0
C. 14、2、0 D. 7、1、0
2. 合成生物学发展迅速,2023年《科学》报道的合成蓝细菌,可高效将CO2转化为工业原料。下列有关叙述正确的是( )
A. 蓝细菌和绿藻进行光合作用的场所是叶绿体
B. 蓝细菌和支原体的细胞壁具有全透性
C. 蓝细菌的遗传物质主要是DNA
D. 蓝细菌细胞中绝大部分的水呈游离状态
3. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上
B. 真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA
C. T2噬菌体的遗传物质含有S元素
D. 甲型H1N1流感病毒的遗传物质是DNA或RNA
4. 下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,不正确的是( )
A. 红绿色盲基因和它的等位基因只位于X染色体上
B. 人类精子细胞的染色体组成是22+X 或22+Y
C. 位于X 或Y 染色体上的基因,其相应的性状表现总是和性别相关联
D. 母亲是红绿色盲基因的携带者,儿子一定患红绿色盲
5. 圣女果的果皮颜色有红色和橙色等,圣女果果皮颜色与色素的积累量有关,番茄红素由无色前体物质1和橙色前体物质2转化而成。已知基因A、B、H分别编码三种酶参与上述色素的合成,酶A与酶H属于同工酶(催化相同反应而分子结构不同的酶),三种基因的等位基因分别是a、b、h,且不能编码正常酶。下列选项中不同基因型的植株分别对应红色果和橙色果的是( )
A. AAHHBB、AAhhbb B. aaHHBB、aahhBB
C. aaHHbb、AAhhbb D. AAhhBB、aaHHBB
6. 下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )
A. 两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化
B. 碱基C/G占比越大,DNA热稳定性越低
C. 线粒体、叶绿体中的环状DNA无游离的磷酸基团
D. 若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47%
7. 某实验小组将枯草芽孢杆菌先在有弱放射性DNA前体的培养基上短暂培养,然后转移到有强放射性DNA前体的培养基上短暂培养,发现新合成的DNA分子两端具有较高放射性,中间具有较低放射性。该实验现象可以说明( )
A. DNA的复制方式为半保留复制
B. DNA可以从起点向两边双向复制
C. DNA复制可以从多个起点同时进行
D. DNA的复制和解旋是同时进行的
8. 研究小组在:“制作 DNA 双螺旋结构模型”的活动中,利用下面 4 种形状的卡纸和相关的各种连接物(包括代表氢键的连接物)进行了模拟实验。下列相关说法错误的是( )
A. 化合物乙和丙位于 DNA 双螺旋结构的内侧,且数量一定相等
B. 化合物甲和丁交替连接形成 DNA 分子的基本骨架
C. 无论构建的是双链 DNA 还是单链DNA,甲与丁的数量一定相等
D. 用相同数量的 4 种材料,不同小组搭建的双链 DNA 的各种连接物总量一定相等
9. 英国剑桥大学科学家宣布在人体快速分裂的活细胞如癌细胞中发现了 DNA 的四螺旋结构。形成该结构的 DNA 单链中富含G,每 4 个G 之间通过氢键等作用力形成一个正方形的“G-4 平面”,继而形成立体的 “G~四联体螺旋结构”(如图),下列相关叙述正确的是( )
A. 该结构中含有 1 个游离的磷酸基团
B. 该结构的四联体与双螺旋 DNA 的二联体形成原理相同
C. 该 DNA 每个磷酸连接两个脱氧核糖
D. 通常情况下该结构中A+G/T+C 的比值等于 1
10. DNA双螺旋结构模型的构建在生物学发展中具有里程碑式的意义。下列选项中,不能为DNA结构模型的构建提供支持的是( )
A. DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接成的长链
B. 富兰克林应用X射线技术拍摄的DNA衍射图谱
C. 查哥夫发现了腺嘌呤的量总是等于胞嘧啶的量
D. 制作的模型与基于照片推算出的DNA结构相符
11. 如图表示T2噬菌体侵染细菌的实验中,细菌的存活率、细胞外35S的含量、细胞外32P的含量与搅拌时间的关系曲线。下列说法错误的是( )
A. 曲线②可以表示细胞外32P的含量变化
B. 该实验中最佳搅拌时间长度是2min
C. 搅拌的目的是分离噬菌体的DNA和蛋白质
D. 搅拌时长对两组实验误差大小的影响不同
12. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,下列叙述错误的是( )
A. 甲、丙两细胞都发生了同源染色体的分离
B. 丙细胞的子细胞中含有同源染色体,丁细胞的子细胞中没有同源染色体
C. 图中的细胞都处于细胞分裂后期
D. 雌性动物体内可出现甲、乙、丁细胞
13. 人们在野兔中发现了一种使毛色为褐色的基因(T),该基因位于X染色体上。已知没有X染色体的个体在胚胎期就会死亡。如果褐色的雌兔(染色体组成为XTO)与正常灰色(XtY)的雄兔交配,预期子代中褐色兔所占比例和雌雄之比分别是( )
A. 3/4与1:1 B. 1/2与1:2 C. 2/3与2:1 D. 1/3与1:1
14. 鸟类性染色体组成为ZW型。下图中显示的是某种鸟类羽毛的毛色(B、b)遗传图解,下列相关叙述错误的是( )
A. 该种鸟类的毛色遗传方式属于伴性遗传
B. 芦花性状为显性性状,基因B对b完全显性
C. 非芦花雄鸟和芦花雌鸟的子代雌鸟均为非芦花
D. 芦花雄鸟和非芦花雌鸟的子代雄鸟均为非芦花
15. “假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,其雏形可追溯到古希腊亚里士多德的归纳——演绎模式。按照这一模式,科学家应从要解释的现象中归纳出解释性原理,再从这些原理演绎出关于现象的陈述。下列说法正确的是( )
A. 萨顿利用“假说—演绎法”提出“基因位于染色体上”
B. “若对F1(Dd)测交,则子代显隐性状比例为1∶1”是演绎得到的陈述
C. 孟德尔依据配子形成时染色体的变化提出了相关假说,并据此解释了分离现象和自由组合现象
D. 摩尔根依据“F2果蝇红眼∶白眼=3∶1的事实提出控制果蝇白眼的基因在X染色体上”的假说
16. 2025年《自然》杂志发表的最新研究揭示,SP011-TOP6BL复合体可催化减数分裂过程中DNA双链断裂引起染色体互换,该复合体在有丝分裂中不表达。下列叙述错误的是( )
A. SP011-TOP6BL复合体可作用于DNA的基本骨架
B. 该复合体的形成是基因选择性表达的结果
C. X射线及其他辐射也可导致DNA双链的断裂
D. 染色体互换通常发生在减数第二次分裂前期
17. 香味与无香味、高秆与矮秆是水稻的两对相对性状,控制这两对相对性状的等位基因均位于常染色体上。现有甲、乙、丙三种无香味水稻和香味水稻丁,其中甲、丙、丁为高秆,乙为矮秆,其杂交结果如下表,下列叙述正确的是( )
亲本组合
子一代表型及数量
甲×乙
无香味高秆763,香味高秆252
丙×丙
无香味高秆451,无香味矮秆160,香味高秆155,香味矮秆54
乙×丁
无香味高秆221,无香味矮秆213,香味高秆217,香味矮秆229
A. 丙为杂合子,能产生四种比例相等的雄配子
B. 香味对无香味为显性性状,高秆对矮秆为显性性状
C. 丙自交子代无香味高秆中与甲基因型相同的概率为4/9
D. 由乙和丁杂交的结果可说明两对基因符合自由组合定律
18. 科研人员将抗冻蛋白 AFP 基因导入烟草细胞的染色体上,培育出转基因抗冻烟草。现有 3 株转基因烟草 R1、R2、R3 自花传粉,并对子代的抗冻和不抗冻个体进行统计,结果如下表,不考虑突变和互换,这3株转基因植株的AFP基因(用●表示)在染色体上的位置正确的是
抗冻(株)
不抗冻(株)
R1的子代
123
40
R2的子代
377
25
R3的子代
251
0
野生型
0
199
A. R1-② R2-③ R3-① B. R1-① R2-③ R3-②
C. R1-③ R2-② R3-① D. R1-③ R2-① R3-②
19. 图中展示了3号染色体上部分基因的排列和位置关系,①②分别代表父母,③号是他们的儿子,这对父母还生育了一位女儿。则在仅考虑四分体的非姐妹染色单体可能发生片段交换的情况下,女儿的相关基因图解应是哪一项( )
A. B.
C. D.
20. 科研人员将某二倍体纯合野生稻甲中的冷敏型基因r改造成耐冷型基因R,筛选得到纯合耐冷突变体乙,甲和乙杂交,F1表现为耐冷型,F1自由交配得F2,F2耐冷型280株,冷敏型200株,比例7∶5。科研人员提出一种假设:F1产生的雌配子育性正常,但某种花粉成活率较低。假设花粉成活率保持不变,则下列分析中支持上述假设的是( )
A. F1产生的精子中R基因与r基因的比例为1∶5
B. F2中冷敏型个体占5/12,耐冷型个体中杂合子占1/2
C. F1作父本与甲正交,后代耐冷型∶冷敏型为1∶1
D. F1作母本与甲反交,后代耐冷型∶冷敏型为1∶5
21. 如图表示雌雄同花的纯合金鱼草在不同条件下的杂交实验结果图,已知A基因控制红色性状,a基因控制白色性状,下列叙述错误的是( )
A. 等位基因间的显隐性关系并不是一成不变的
B. 实验中须对母本进行人工去雄且亲本都需进行套袋处理
C. 在高温条件下培养出的红花和粉红花的基因型一般不同
D. 高温条件下产生的自交,后代培养在低温光照充足条件下,则有2种表型
22. 羊为六畜之一,早在母系氏族公役时期,生活在我国北方草原地区的原始居民,就已开始选择水草丰茂的沿河沿湖地带牧羊狩猎。如图为羊的杂交示意图,下列说法正确的是( )
A. 从1与2号羊杂交产下3和4号羊能够判断出毛色的显隐性状
B. 如果4与5号羊杂交,总共产下12只小羊,应该是3只黑羊、9只白羊
C. 4与5号羊杂交产下6和7号羊,表明发生了性状分离
D. 7号羊与一只黑羊杂交,产下的后代中一定既有黑羊,也有白羊
23. 一个兴趣小组利用豌豆的种子形状(由等位基因R/r控制)这一性状进行杂交实验,具体实验过程见下图,两种形状表示一对相对性状。据图分析,下列说法错误的是( )
A. 图中的杂交和自交过程中均发生了等位基因分离
B. 图中①和②两种类型数量比约是3:1
C. ①的子代圆形:皱形=5:1
D. ②的子代全是皱形
24. 在某昆虫种群中,其眼色由一组复等位基因(W、W1、W2)控制。W对W1、W2为显性,W1对W2为显性。其中WW表现为红色眼,WW1表现为橙色眼,WW2表现为黄色眼,W1W1表现为绿色眼,W1W2表现为浅蓝色眼,W2W2表现为深蓝色眼。现有一只橙色眼昆虫与一只浅蓝色眼昆虫交配,后代不可能出现的眼色是( )
A. 橙色眼 B. 黄色眼 C. 绿色眼 D. 深蓝色眼
25. 以下是一个典型的色盲家族系谱图。Ⅱ代1号女性的卵细胞形成过程中产生了3个极体(分裂过程正常)。下列关于这3个极体和卵细胞的叙述,正确的是( )
A. 极体可能都不含色盲基因 B. 极体可能有1个含色盲基因
C. 极体可能都含色盲基因 D. 卵细胞中一定不含色盲基因
二、不定项选择题(每题3分,漏选1分,错选0分,共计15分)
26. 玉米是常见的遗传实验材料,玉米花序与授粉方式模式如图,下列说法错误的是( )
A. 自然状态下,玉米能进行自交和自由交配
B. 可通过Ⅰ和Ⅱ两种受粉方式来判断甜和非甜的显隐性
C. 用玉米做杂交实验中,常对未成熟的雌花序采取套袋的方式来避免自交
D. 若在传粉时节正好遇上连续阴雨天气,可采用生长素调节剂处理的方法来提高产量
27. K1荚膜大肠杆菌可引发脑膜炎。某研究小组用荧光染料SYBR Gold标记的PNJ1809-36噬菌体(DNA病毒)分别对K1荚膜大肠杆菌、若干种非K1荚膜大肠杆菌、若干种非大肠杆菌细菌进行检测。结果如表所示,下列说法正确的是( )
菌种
时间
K1荚膜大肠杆菌
非K1荚膜大肠杆菌
非大肠杆菌细菌
5min
细菌表面形成清晰的环状荧光
无荧光
无荧光
10min
细菌表面环状荧光模糊,但内部出现荧光
无荧光
无荧光
15min
细菌表面的环状荧光不完整
无荧光
无荧光
A. 荧光染料SYBR Gold标记的是PNJ1809-36噬菌体的DNA
B. 子代PNJ1809-36噬菌体中均会出现荧光染料SYBR Gold
C. PNJ1809-36噬菌体能特异性识别K1荚膜大肠杆菌
D. 用18O标记的PNJ1809-36噬菌体进行实验会出现相似现象
28. 下图为甲、乙、丙、丁四种单基因遗传病的遗传系谱图,其中9号个体不携带致病基因。下列相关叙述不正确的是( )
A. 甲病在家系中常常表现出隔代遗传的特点
B. 乙病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传
C. 丙病在家系中表现为男性患者少于女性患者
D. 15号个体携带丁病致病基因的概率为2/3
29. 当黏连蛋白被分离酶切割后,姐妹染色单体分开,成为两条染色体(如图所示)。研究发现,PATRONUS蛋白作为分离酶的假底物与分离酶结合后阻止了分离酶与黏连蛋白的结合。下列相关叙述错误的是( )
A. 黏连蛋白被分离酶切割的过程发生在减数分裂I后期
B. PATRONUS蛋白与黏连蛋白可能竞争分离酶的活性部位
C. 姐妹染色单体分离后移向两极还需要纺锤丝的牵引
D. 黏连蛋白被降解后,细胞中染色体数目和核DNA数目均加倍
30. 藏鸡是适应高寒、低压、缺氧环境的优良鸡种,已知藏鸡的麻羽是由等位基因ewh、e-决定,研究人员进行了如下杂交实验(F1均为黑羽),下列相关分析正确的是( )
A. 麻羽鸡的基因型可能有3种
B. 麻羽鸡与麻羽鸡杂交,后代全为麻羽鸡
C. 由图可知,控制鸡羽色的基因的遗传符合分离定律
D. 只有同时存在ewh、e-两种不同等位基因时,才能表现为麻羽
三、非选择题(共3题35分)
31. 大麻是一种雌雄异株的植物,其性别决定类型为XY型。该种植物的花色有红色和白色之分,由常染色体上的等位基因(A/a)控制;抗性有不抗病和抗病之分,其中抗病对不抗病为显性。一株红花抗病雌株与一株红花不抗病雄株杂交,F1表现型及比例为红花抗病:白花抗病:红花不抗病:白花不抗病=2:1:2:1.分析回答问题:
(1)通过分析可以确定花色中显性性状是______,上述实验中F1红花大麻所占比例为2/3的原因最可能是______。若让F1中的雌雄植株连续多代随机交配,后代中基因A出现的概率会______(填“升高”或“降低”或“不变”)。
(2)上述实验不能确定抗性基因(R/r)只位于X染色体上(不考虑X、Y染色体的同源区段),理由是______。要确定该对基因的位置,应选用F1表现型为______的亲本作为最佳组合,若结果出现______,则说明该对基因只位于X染色体上。
32. 科研人员在研究果蝇(2n=8)减数分裂过程中发现,除存在常规减数分裂外,部分卵原细胞会发生不同于常规减数分裂的“逆反”减数分裂,“逆反”减数分裂在MⅠ(减数第一次分裂)过程中发生着丝粒的分裂和染色体的平均分配,而在MⅡ(减数第二次分裂)过程完成同源染色体的分离,过程如图1所示。经过大量样本的统计和比对,科学家发现染色体被分配到卵细胞中的概率不同,如图2所示。
(1)果蝇在进行常规减数分裂时,与体细胞数目相比,染色体数减半发生的时间是_________,“逆反”减数分裂过程中染色体数减半发生的时间是_________。
(2)“逆反”减数分裂I与有丝分裂相比,染色体行为变化的主要区别是_________。
(3)“逆反”减数分裂可以使后代产生更多的变异,为生物进化提供更多的原材料,据图2推测原因为_________。
(4)在观察果蝇卵巢细胞分裂过程时,发现了一染色体数目变异细胞,模式图如图3所示,该细胞名称为_________,属于_________(填“常规”或“逆反”)减数分裂过程染色体分离异常所致。
33. 遗传是亲代通过无性生殖或者有性生殖将性状特征传给后代,后代细胞或生物体获得亲代遗传信息的过程。请回答下列问题:
(1)孟德尔遗传定律适用于真核生物________生殖的________(核或质)遗传,细胞质基因所控制的性状的遗传________(填“符合”或“不符合”)孟德尔遗传定律。
(2)孟德尔将具有一对相对性状的纯种亲本杂交,子一代表现的性状叫________性状,高茎杂合子自交,后代出现了高茎和矮茎的现象叫________。
(3)某种牡丹花朵颜色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,AA和Aa控制紫色色素的合成且等效。B基因能够淡化素色成为淡紫色;其中Bb只是部分淡化为淡紫色,BB将紫色色素全部淡化为白色。现有两纯种白花牡丹作为亲本杂交得F1,F1自交得F2的表型比为深紫花∶淡紫花∶白花=3∶6∶7,回答下列问题:
①亲本中两白花杂交基因型组合为________,F2中白花的基因型有________种。
②F2中开淡紫色花的植株自交,子代中开深紫色花的个体占________。
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