精品解析:云南省蒙自市第四中学2024-2025学年高一下学期期中生物试卷
2025-07-21
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内容正文:
高一年级下学期期中考试卷
生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:必修2第1章~第4章。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列遗传学研究发现过程中,没有运用假说—演绎法的是( )
A. 孟德尔发现分离定律和自由组合定律
B. 萨顿提出基因排列在染色体上的假说
C. 探究双链DNA分子半保留复制的特征
D. 摩尔根将果蝇的红眼基因定位在X染色体上
2. ABO血型是目前在临床上应用最为广泛的血型,是根据红细胞膜上是否含有特异性标志物进行分类的,这些标志物的合成受基因IA、IB、i共同控制,各血型及其对应基因型如下表。下列叙述错误的是( )
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
A. 基因IA、IB和i之间互为等位基因
B. 各种血型的人中均可能存在纯合个体
C. 该血型的相关基因型有6种,表型有4种
D. AB型血的母亲结婚后不会生出O型血的子女
3. 某观赏植物纯合的蓝色品种(AABB)与纯合的鲜红色品种(aabb)杂交,F1均表现为蓝色,让F1自交,F2的表型及比例为蓝色:紫色:鲜红色=9:6:1,则F2中蓝色和紫色个体的基因型种类数之比为( )
A. 1:2 B. 1:1 C. 3:1 D. 2:1
4. 山羊草正常体细胞中有7对染色体。下列有关山羊草有性生殖过程的叙述,错误的是( )
A. 减数分裂过程中,染色体复制两次,细胞分裂两次
B. 减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在减数分裂Ⅰ
C. 减数分裂完成后,卵细胞中染色体的数量是7条
D. 减数分裂和受精作用保证了前后代染色体数目恒定
5. 已知某雌性哺乳动物的基因型为MmNnFf,这三对等位基因位于两对同源染色体上。该雌性个体和它的一个卵母细胞产生的卵细胞基因型种类分别是( )
A. 4种、2种 B. 可能4种、1种
C. 2种、2种 D. 可能2种、1种
6. 下列有关基因的说法,错误的是( )
A. 细胞生物的基因的化学本质都是DNA
B. DNA分子上的每一个片段都是一个基因
C. 真核生物的核基因在染色体上呈线性排列
D. 基因能够储存遗传信息,可以准确地复制
7. 如图为真核细胞DNA复制过程中出现的多个复制泡(箭头所指,是DNA进行同一起点双向复制时形成的)。下列叙述错误的是( )
A. DNA复制过程遵循碱基互补配对原则
B. DNA复制过程不需要ATP提供能量
C. 复制泡越大,表明复制的起始时间较早
D. 复制泡越多,复制需要的时间可能就越短
8. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
9. 研究者用从烟草花叶病毒中分离出的RNA去感染烟草,结果被感染的烟草出现病斑。下列有关烟草花叶病毒与烟草的说法,正确的是( )
A. 烟草细胞中含有DNA和RNA,但以DNA作为主要遗传物质
B. 烟草花叶病毒的遗传物质彻底水解后可得到4种小分子化合物
C. 与用烟草花叶病毒感染烟草相比,用烟草花叶病毒的RNA感染烟草的效率要高一些
D. 用烟草花叶病毒RNA与车前草病毒外壳组装的新病毒也会使烟草出现相同病斑
10. 下列关于DNA结构的探究活动或研究意义的叙述,正确的是( )
A. 核酸中碱基排列顺序的多样性是生物体多样性的物质基础
B. 制作DNA结构模型时,鸟嘌呤与胸腺嘧啶间需用3个氢键连接
C. 沃森和克里克利用DNA衍射图谱,得出了碱基的配对方式
D. 细胞生物的遗传物质中嘌呤碱基数目不等于嘧啶碱基数目
11. 某鸟类(ZW型性别决定)的羽色深褐色、灰红色和蓝色受三个复等位基因控制。现有一只羽色为灰红色的雄鸟与一只羽色为深褐色的雌鸟交配,所得F1中,雄鸟的羽色全为深褐色,雌鸟的羽色为灰红色和蓝色。下列相关叙述正确的是( )
A. 控制该性状的基因位于Z染色体上,遗传时与性别无关
B. 深褐色对灰红色和蓝色为显性,蓝色对灰红色为显性
C. F1雌雄个体相互交配,F2中会出现羽色为蓝色的雄性个体
D. F1雄性个体与灰红色雌性个体交配,F2中深褐色个体占1/4
12. 基因Ⅰ和基因Ⅱ在某动物染色体DNA上的相对位置如图所示,下列说法正确的是
A. 基因Ⅰ和基因Ⅱ可以是一对等位基因
B. 基因Ⅰ的表达产物不可能影响基因Ⅱ的表达
C. 基因Ⅰ和基因Ⅱ转录的模板链一定在同一条DNA链上
D. 基因Ⅰ和基因Ⅱ在结构上的主要区别是碱基的排列顺序不同
13. R-loop是真核细胞中的一种特殊结构,它是由一条mRNA和DNA模板链稳定结合形成的DNA-RNA双链,使另外一条DNA链单独存在。下列叙述错误的是( )
A. R-loop可能形成于转录过程中
B. R-loop有利于DNA结构保持稳定
C. R-loop与DNA碱基配对情况不完全相同
D. R-loop易导致某些蛋白质含量下降
14. 核糖体主要由rRNA和蛋白质组成,转录rRNA的DNA称为rDNA。下列叙述错误的是( )
A. rRNA和蛋白质的共有元素是C、H、O、N
B. 蛋白质合成时rRNA可以作为翻译的模板
C. rRNA和mRNA合成过程所需的原料相同
D. 细菌、酵母菌和人体细胞内都存在rDNA
15. 研究人员发现,萝卜在受到镉污染后,其DNA 甲基化程度会随着镉污染程度的加深而增加。下列叙述错误的是( )
A. 萝卜的性状会受到环境和基因的共同作用
B. DNA甲基化可能是萝卜在不良环境中的一种自我保护机制
C. 随着DNA甲基化程度的增加,萝卜的基因碱基序列改变增多
D. 不同程度的DNA甲基化会影响萝卜相关基因的表达和表型的改变
16. 作为生物学的核心规律之一,中心法则反映了遗传信息的传递和表达规律。在下图所示的中心法则中虚线表示少数生物遗传信息的流向。下列有关遗传信息流向的叙述,错误的是( )
A. 正常情况下,人体内细胞可发生①②③过程
B. 过程①保持了亲代和子代之间遗传信息的连续性
C. 过程②和④所需要的模板、原料和酶都不相同
D. 上图体现了生命是物质、能量和信息的统一体
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 棉花棉纤维的短绒与长绒(由Y、y基因控制)是一对相对性状,纤维的紫色与白色(由B、b基因控制)是另一对相对性状,控制这两对性状的等位基因独立遗传。用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,再让F1自交产生F2。回答下列问题:
(1)短绒与长绒中的显性性状是_________,判断的理由是________________。
(2)亲本紫色长绒棉花的基因型为___________,F2中短绒个体的颜色有_________种,F2白色短绒个体中的纯合子占________。
(3)F2中不同于亲本的重组类型占_________,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒与白色长绒个体的比例为_________。
(4)若用杂合的白色短绒棉花和某棉花杂交,子代的性状统计结果如下图所示,则该棉花的基因型是__________。
18. 图1表示某雌性动物细胞分裂不同时期的细胞图;图2为该动物卵原细胞连续分裂过程中同源染色体对数的变化;图3为细胞分裂过程中染色体数与核DNA分子数比例的变化关系。回答下列问题:
(1)图1中的甲细胞染色体分布的特征是______,乙细胞的细胞名称是______
(2)图2细胞cd段代表的时期是______,bc段同源染色体对数加倍的原因是______,图1中的乙细胞处于图2曲线的______段。
(3)图3中BC段发生了______,图1中甲处于图3中的______段,线段EF包含的时期有______
(4)在建立减数分裂染色体变化模型的制作活动中,用两种颜色的橡皮泥制作染色体,每种颜色分别制作两条大小不同的染色体,这里的两种颜色分别代表______
19. 下图为某遗传性FXI缺乏症家族的系谱图,该对性状受一对等位基因(D和d)控制,已知II1不携带致病基因。回答下列问题:
(1)据系谱图推测,遗传性FXI缺乏症是由______(填“X染色体”或“常染色体”)上的______性基因控制的遗传病。
(2)III4的致病基因来自______,家族中肯定是携带者的个体有______,该病的遗传特点是______。
(3)个体III2的基因型是______,III2与人群中一位正常男性婚配,所生儿子患该病的概率为______。
20. 图1为大肠杆菌DNA分子片段的结构模式图,图2为以大肠杆菌为实验材料,验证DNA复制方式的实验过程。回答下列问题:
(1)图1中DNA分子的__________排列在外侧,构成基本骨架。图中共有脱氧核苷酸__________个,①是__________(写出具体的中文名称)。DNA复制时解旋酶作用的部位是__________(填图中序号)。
(2)要分析DNA的复制方式,首先需要通过同位素标记技术来区分亲代DNA与子代DNA。已知14N、15N是氮元素的两种稳定同位素,需借助__________技术将大肠杆菌不同的DNA分子分离开,推测该技术能分离不同DNA依据的原理是__________。
(3)提取只含15N的大肠杆菌DNA离心,其目的是_________。分析图2,最早可根据__________(填“b”或“c”)的离心结果确定DNA的复制方式为半保留复制。
(4)若离心结果是轻带和中带DNA含量为7:1,则亲代大肠杆菌的DNA进行了_________次复制。
21. 细胞适应氧气供应变化有一套机制。当细胞缺氧时,缺氧诱导因子(HF一1α)与芳香烃受体核转位蛋白(ARNT)结合,调节基因的表达生成促红细胞生成素(EPO,一种促进红细胞生成的蛋白质激素):当氧气充足时,HF一lα羟基化后被蛋白酶降解,调节过程如图所示。请回答以下相关问题:
(1)编码EPO基因的表达需要经过遗传信息的_________和_________两个过程,在形成mRNA分子时,模板中的一段DNA会与_________结合,使双链解开。
(2)据图推测,HIF一1α是一种_________(DNA复制/转录)调节因子,当氧气充足时,EPO合成数量_________体现了生物对环境的适应。
(3)生物进入高海拔地区缺氧环境中,细胞中的一个编码EPO基因的mRNA分子会结合多个核糖体,利于_________,促进红细胞的生成。
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高一年级下学期期中考试卷
生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:必修2第1章~第4章。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列遗传学研究发现过程中,没有运用假说—演绎法的是( )
A. 孟德尔发现分离定律和自由组合定律
B. 萨顿提出基因排列在染色体上的假说
C. 探究双链DNA分子半保留复制的特征
D. 摩尔根将果蝇的红眼基因定位在X染色体上
【答案】B
【解析】
【分析】假说-演绎法:在观察和分析的基础上提出问题后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,推出预测结果,再通过实验来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。
【详解】A、孟德尔利用假说-演绎法,设计测交实验,发现分离定律和自由组合定律,A错误;
B、萨顿基于基因与染色体行为的平行现象,通过类比推理得出基因在染色体上的结论,B正确;
C、DNA半保留复制:提出三种复制假说后,通过同位素标记实验验证半保留复制,属于假说—演绎法,C错误;
D、摩尔根定位红眼基因:提出基因位于X染色体假说,设计测交实验验证,符合假说—演绎法,D错误。
故选B。
2. ABO血型是目前在临床上应用最为广泛的血型,是根据红细胞膜上是否含有特异性标志物进行分类的,这些标志物的合成受基因IA、IB、i共同控制,各血型及其对应基因型如下表。下列叙述错误的是( )
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
A. 基因IA、IB和i之间互为等位基因
B. 各种血型的人中均可能存在纯合个体
C. 该血型的相关基因型有6种,表型有4种
D. AB型血的母亲结婚后不会生出O型血的子女
【答案】B
【解析】
【分析】人类ABO血型系统有A型、B型、AB型、O型四种,由IA、IB、i三个复等位基因决定,共有6 种基因型,分别是IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii。
【详解】A、基因IA、IB和i控制同一性状不同表型,位于同源染色体的相同位点,故基因IA、IB和i之间互为等位基因,A正确;
B、ABO 血型的基因型有:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii,一般情况下,O型血的人均为纯合子,AB型血的人均为杂合子,B 错误;
C、ABO 血型的基因型有6种:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii,表型有4种:A型、B型、AB型、O型,C正确;
D、AB型血的母亲的基因型为IAIB,O型血的基因型为ii,且IA、IB相对于i为显性,故AB型血的母亲结婚后不会生出O型血的子女,D正确。
故选B。
3. 某观赏植物纯合的蓝色品种(AABB)与纯合的鲜红色品种(aabb)杂交,F1均表现为蓝色,让F1自交,F2的表型及比例为蓝色:紫色:鲜红色=9:6:1,则F2中蓝色和紫色个体的基因型种类数之比为( )
A. 1:2 B. 1:1 C. 3:1 D. 2:1
【答案】B
【解析】
【分析】根据F₂的表型比例9:6:1,可推断表型由两对独立遗传的等位基因控制,且存在显性基因的叠加效应。
【详解】分析题题意可知:纯合的蓝色品种(AABB)与纯合的鲜红色品种(aabb)杂交,F1均表现为蓝色,让F1自交,F2的表型及比例为蓝色:紫色:鲜红色=9:6:1,蓝色为A_B_,基因型包括AABB、AABb、AaBB、Aa Bb,共4种;紫色为A_bb或aaB_,基因型包括AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种。蓝色与紫色基因型种类数之比为4:4=1:1。综上所述,ACD错误,B正确。
故选B。
4. 山羊草正常体细胞中有7对染色体。下列有关山羊草有性生殖过程的叙述,错误的是( )
A. 减数分裂过程中,染色体复制两次,细胞分裂两次
B. 减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在减数分裂Ⅰ
C. 减数分裂完成后,卵细胞中染色体的数量是7条
D. 减数分裂和受精作用保证了前后代染色体数目恒定
【答案】A
【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交叉互换;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后期: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;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,A错误;
B、减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在减数第一次分裂的前期,B正确;
C、山羊草正常体细胞中有7对染色体,减数分裂完成后,卵细胞中染色体数目减半,染色体的数量是7条,C正确;
D、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,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的,D正确。
故选A。
5. 已知某雌性哺乳动物的基因型为MmNnFf,这三对等位基因位于两对同源染色体上。该雌性个体和它的一个卵母细胞产生的卵细胞基因型种类分别是( )
A. 4种、2种 B. 可能4种、1种
C. 2种、2种 D. 可能2种、1种
【答案】B
【解析】
【详解】A、雌性个体的基因型为MmNnFf,三对等位基因位于两对同源染色体上。假设其中两对(如Mm和Nn)位于同一对同源染色体上,Ff位于另一对。若不发生交叉互换,同一对染色体上的Mm和Nn只能形成两种配子(如MN和mn),而Ff独立分离形成两种配子(F和f),因此雌性个体最多可产生2×2=4种卵细胞。若发生交叉互换,同一对染色体上的两对基因可能形成四种配子(MN、Mn、mN、mn),此时雌性个体可能产生4×2=8种卵细胞,但题目选项中无此情况,故优先考虑未发生交叉互换的情况,即可能产生4种卵细胞。因一个卵母细胞只能形成1种卵细胞。A错误;
B、根据上述分析,雌性个体可能产生4种卵细胞(未发生交叉互换时),而一个卵母细胞只能形成1种卵细胞(无论是否发生交叉互换)。B正确;
C、若雌性个体仅产生2种卵细胞,需满足两对等位基因完全连锁且不发生交叉互换,但题目未明确基因连锁情况,且Ff独立分离必产生两种配子,因此总配子种类至少为2×2=4种。C错误;
D、若雌性个体可能产生2种卵细胞,需假设三对基因均完全连锁且无交叉互换,但题目中三对基因分布于两对染色体,Ff独立分离必产生两种配子,因此总配子种类不可能仅为2种。D错误。
故选B。
6. 下列有关基因的说法,错误的是( )
A. 细胞生物的基因的化学本质都是DNA
B. DNA分子上的每一个片段都是一个基因
C. 真核生物的核基因在染色体上呈线性排列
D. 基因能够储存遗传信息,可以准确地复制
【答案】B
【解析】
【分析】一条染色体上一般包含一个DNA分子,一个DNA分子上包含有多个基因,基因通常是DNA分子上具有遗传效应的DNA片段。
【详解】A 、细胞生物包括原核生物和真核生物,它们的遗传物质都是DNA,对于细胞生物而言,基因是具有遗传效应的DNA片段,所以细胞生物的基因的化学本质都是DNA,A正确;
B、基因是有遗传效应的DNA片段,并不是DNA分子上的每一个片段都是一个基因,无遗传效应的DNA片段不属于基因,B错误;
C、真核生物的核基因位于染色体上,在染色体上呈线性排列,C正确;
D、基因中储存着遗传信息,能够通过复制将遗传信息传递给子代,所以基因能够储存遗传信息,可以准确地复制,D正确。
故选B。
7. 如图为真核细胞DNA复制过程中出现的多个复制泡(箭头所指,是DNA进行同一起点双向复制时形成的)。下列叙述错误的是( )
A. DNA复制过程遵循碱基互补配对原则
B. DNA复制过程不需要ATP提供能量
C. 复制泡越大,表明复制的起始时间较早
D. 复制泡越多,复制需要的时间可能就越短
【答案】B
【解析】
【分析】由图可知,图中DNA分子进行复制时为多起点、双向复制。
【详解】A、DNA分子的准确复制依赖于碱基互补配对原则,即A与T配对,G与C配对,A正确;
B、DNA复制过程需要ATP提供能量,B错误;
C、复制泡越大,表明复制的时间越长,起始时间较早,C正确;
D、复制泡越多,复制越快速,复制需要的时间可能就越短,D正确。
故选B。
8. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
【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、在肺炎链球菌的转化实验中,科学家通过一系列实验探究使R型细菌转化为S型细菌的物质。 结论:最终确定是S型细菌的DNA使R型细菌发生了转化,A正确;
B、当R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养时,DNA酶会将S型细菌的DNA分解。 没有了S型细菌的DNA,就无法使R型细菌转化,所以培养基中只长R型细菌,B正确;
C、T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体是病毒,自身没有细胞结构,其增殖过程需要利用宿主细胞(细菌)的原料、能量、酶等。 但模板是由T2噬菌体自身的DNA提供,而不是细菌提供,C错误;
D、用³⁵S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,³⁵S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌细胞内,离心后主要存在于上清液中。所以沉淀物的放射性与保温时间长短无关,D正确。
故选C。
9. 研究者用从烟草花叶病毒中分离出的RNA去感染烟草,结果被感染的烟草出现病斑。下列有关烟草花叶病毒与烟草的说法,正确的是( )
A. 烟草细胞中含有DNA和RNA,但以DNA作为主要遗传物质
B. 烟草花叶病毒的遗传物质彻底水解后可得到4种小分子化合物
C. 与用烟草花叶病毒感染烟草相比,用烟草花叶病毒的RNA感染烟草的效率要高一些
D. 用烟草花叶病毒RNA与车前草病毒外壳组装的新病毒也会使烟草出现相同病斑
【答案】D
【解析】
【详解】烟草花叶病毒无细胞结构,只有蛋白质外壳和其遗传物质RNA。烟草是真核细胞,以DNA作为遗传物质。
【分析】A、烟草细胞的遗传物质是DNA,所有细胞生物的遗传物质均为DNA,不存在“主要”一说,A错误;
B、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,彻底水解后得到磷酸、核糖及A、U、C、G四种碱基,共6种小分子化合物,而非4种,B错误;
C、完整病毒通过蛋白质外壳协助进入宿主细胞,单独RNA缺乏保护且难以高效侵入,感染效率应更低,C错误;
D、新病毒由烟草花叶病毒的RNA与车前草病毒外壳组装而成,感染烟草后,RNA会指导合成自身的蛋白质外壳,组装为子代烟草花叶病毒,导致相同病斑,D正确。
故选D。
10. 下列关于DNA结构的探究活动或研究意义的叙述,正确的是( )
A. 核酸中碱基排列顺序的多样性是生物体多样性的物质基础
B. 制作DNA结构模型时,鸟嘌呤与胸腺嘧啶间需用3个氢键连接
C. 沃森和克里克利用DNA衍射图谱,得出了碱基的配对方式
D. 细胞生物的遗传物质中嘌呤碱基数目不等于嘧啶碱基数目
【答案】A
【解析】
【分析】DNA的双螺旋结构:(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;(2)DNA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、核酸(DNA)中碱基排列顺序的多样性决定了遗传信息的多样性,是生物体多样性的根本物质基础,A正确;
B、DNA模型中,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)通过3个氢键连接,而胸腺嘧啶(T)与腺嘌呤(A)通过2个氢键连接,B错误;
C、沃森和克里克通过DNA衍射图谱推测出DNA的螺旋结构,但碱基配对方式(A-T、G-C)基于查哥夫法则和模型构建得出,C错误;
D、细胞生物的遗传物质是双链DNA,嘌呤数(A+G)等于嘧啶数(T+C),D错误。
故选A。
11. 某鸟类(ZW型性别决定)的羽色深褐色、灰红色和蓝色受三个复等位基因控制。现有一只羽色为灰红色的雄鸟与一只羽色为深褐色的雌鸟交配,所得F1中,雄鸟的羽色全为深褐色,雌鸟的羽色为灰红色和蓝色。下列相关叙述正确的是( )
A. 控制该性状的基因位于Z染色体上,遗传时与性别无关
B. 深褐色对灰红色和蓝色为显性,蓝色对灰红色为显性
C. F1雌雄个体相互交配,F2中会出现羽色为蓝色的雄性个体
D. F1雄性个体与灰红色雌性个体交配,F2中深褐色个体占1/4
【答案】C
【解析】
【分析】鸟类的性别决定方式为ZW型,雄性为ZZ,雌性为ZW,鸟的羽色由Z染色体上的复等位基因决定,遵循基因的分离定律。
【详解】A、一只羽色为灰红色的雄鸟与一只羽色为深褐色的雌鸟交配,所得F1中,雄鸟的羽色全为深褐色,雌鸟的羽色为灰红色和蓝色。后代雌雄个体中表现型不同,说明控制该性状的基因位于Z染色体上,是伴性遗传,相关基因的遗传与性别相关联,A错误;
B、子代雌性(ZW)个体的羽色基因来自亲代雄性个体(ZZ),由“子代雌性个体(ZW)的羽色为灰红色和蓝色”可推出亲代雄性个体(ZZ)既有灰红色基因又有蓝色基因,但表现为灰红色,进而推出灰红色对蓝色为显性,亲代深褐色的雌性个体(ZW)把它的深褐色基因传给子代的雄性个体(ZZ)并且在所有的个体都表现了出来,说明深褐色对灰红色和蓝色为显性,即深褐色对灰红色和蓝色为显性,灰红色对蓝色为显性,B错误;
C、假设控制深褐色、灰红色和蓝色的三个基因分别为A1、A2和A3,则亲代的基因型为ZA2ZA3和ZA1W,则F1的基因组成有ZA1ZA2、ZA1ZA3、ZA2W和ZA3W,雌雄个体相互交配,F2中会出现ZA3ZA3(羽色为蓝色)的雄性个体,C正确;
D、F1的基因型有ZA1ZA2、ZA1ZA3、ZA2W和ZA3W,F1雄性个体产生的精子有一半基因型为ZA1,又由于ZA1对ZA2、ZA3为显性,故F2中深褐色个体占1/2,D错误。
故选C。
12. 基因Ⅰ和基因Ⅱ在某动物染色体DNA上的相对位置如图所示,下列说法正确的是
A. 基因Ⅰ和基因Ⅱ可以是一对等位基因
B. 基因Ⅰ的表达产物不可能影响基因Ⅱ的表达
C. 基因Ⅰ和基因Ⅱ转录的模板链一定在同一条DNA链上
D. 基因Ⅰ和基因Ⅱ在结构上的主要区别是碱基的排列顺序不同
【答案】D
【解析】
【分析】据图分析,基因Ⅰ和基因Ⅱ是位于同一条染色体上的两个基因,基因是有遗传效应的DNA片段,遗传信息就储存在碱基对的排列顺序中。
【详解】A. 等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置上、控制相对性状的基因,而基因Ⅰ和基因Ⅱ位于同一条染色体上,所以不是一对等位基因,A错误;
B. 基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,基因Ⅰ的表达产物可能影响基因Ⅱ的表达,B错误;
C. 位于同一条染色体上的基因Ⅰ和基因Ⅱ,它们转录的模板链可能不在同一条DNA链上,C错误;
D. 基因是有遗传效应的DNA片段,基因Ⅰ和基因Ⅱ在结构上的主要区别是碱基的排列顺序不同,D正确。
13. R-loop是真核细胞中的一种特殊结构,它是由一条mRNA和DNA模板链稳定结合形成的DNA-RNA双链,使另外一条DNA链单独存在。下列叙述错误的是( )
A. R-loop可能形成于转录过程中
B. R-loop有利于DNA结构保持稳定
C. R-loop与DNA碱基配对情况不完全相同
D. R-loop易导致某些蛋白质含量下降
【答案】B
【解析】
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程。
【详解】AB、R-loop是由一条mRNA和DNA模板链稳定结合形成的DNA-RNA双链,使另外一条DNA链单独存在,说明该结构可能形成于转录过程中,R-loop不利于DNA结构保持稳定,A正确,B错误;
C、R-loop结构中碱基配对情况为A-U、T-A、C-G,而DNA中碱基配对情况为A-T、C-G,因此R-loop结构中与DNA碱基配对情况不完全相同,C正确;
D、R-loop的形成会导致mRNA含量下降,不利于翻译过程的进行,因此R-loop结构易导致某些蛋白质含量下降,D正确。
故选B。
14. 核糖体主要由rRNA和蛋白质组成,转录rRNA的DNA称为rDNA。下列叙述错误的是( )
A. rRNA和蛋白质的共有元素是C、H、O、N
B. 蛋白质合成时rRNA可以作为翻译的模板
C. rRNA和mRNA合成过程所需的原料相同
D. 细菌、酵母菌和人体细胞内都存在rDNA
【答案】B
【解析】
【详解】A、rRNA属于RNA,元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,二者共有元素是C、H、O、N,A正确;
B、翻译的模板是mRNA,rRNA是核糖体的组成成分,不能作为翻译的模板,B错误;
C、rRNA和mRNA都属于RNA,二者的合成都属于转录过程,所需原料都是4种核糖核苷酸,原料相同,C正确;
D、细菌是原核生物,酵母菌和人体细胞属于真核细胞,三类细胞都含有核糖体,都需要转录rRNA构建核糖体,因此细胞内都存在rDNA,D正确。
15. 研究人员发现,萝卜在受到镉污染后,其DNA 甲基化程度会随着镉污染程度的加深而增加。下列叙述错误的是( )
A. 萝卜的性状会受到环境和基因的共同作用
B. DNA甲基化可能是萝卜在不良环境中的一种自我保护机制
C. 随着DNA甲基化程度的增加,萝卜的基因碱基序列改变增多
D. 不同程度的DNA甲基化会影响萝卜相关基因的表达和表型的改变
【答案】C
【解析】
【分析】表观遗传是指基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型可发生可遗传的变化。生物体的性状不完全由基因决定,环境对性状也有着重要影响。
【详解】A、表型由基因和环境共同决定,故萝卜的性状会受到环境和基因的共同作用,A正确;
B、由“萝卜在受到镉污染后,其DNA 甲基化程度会随着镉污染程度的加深而增加”可知,DNA甲基化可能是萝卜在不良环境中的一种自我保护机制,B正确;
C、DNA甲基化属于表观遗传,表观遗传是指基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型可发生可遗传的变化,故随着DNA甲基化程度的增加,萝卜的基因碱基序列没有改变,C错误;
D、DNA甲基化会影响基因的表达和表型,D正确。
故选C。
16. 作为生物学的核心规律之一,中心法则反映了遗传信息的传递和表达规律。在下图所示的中心法则中虚线表示少数生物遗传信息的流向。下列有关遗传信息流向的叙述,错误的是( )
A. 正常情况下,人体内细胞可发生①②③过程
B. 过程①保持了亲代和子代之间遗传信息的连续性
C. 过程②和④所需要的模板、原料和酶都不相同
D. 上图体现了生命是物质、能量和信息的统一体
【答案】C
【解析】
【分析】中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。
【详解】A、正常情况下,人体内细胞可发生DNA的复制、转录和翻译,即①②③过程,A正确;
B、过程①为DNA复制,保持了亲代和子代之间遗传信息的连续性,B正确;
C、过程②(转录合成mRNA)和④(RNA的复制)所需要的模板和酶都不相同,但原料均为核糖核苷酸,C错误;
D、上图体现了生命是物质、能量和信息的统一体,物质、能量和信息是任一自动控制系统不可缺少的三要素,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 棉花棉纤维的短绒与长绒(由Y、y基因控制)是一对相对性状,纤维的紫色与白色(由B、b基因控制)是另一对相对性状,控制这两对性状的等位基因独立遗传。用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,再让F1自交产生F2。回答下列问题:
(1)短绒与长绒中的显性性状是_________,判断的理由是________________。
(2)亲本紫色长绒棉花的基因型为___________,F2中短绒个体的颜色有_________种,F2白色短绒个体中的纯合子占________。
(3)F2中不同于亲本的重组类型占_________,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒与白色长绒个体的比例为_________。
(4)若用杂合的白色短绒棉花和某棉花杂交,子代的性状统计结果如下图所示,则该棉花的基因型是__________。
【答案】(1) ①. 短绒 ②. 纯种长绒棉花和纯种短绒棉花杂交,得到的F1均为短绒棉花
(2) ①. BByy ②. 2 ③. 1/3
(3) ①. 5/8 ②. 5∶1
(4)BbYy
【解析】
【分析】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】
由题意可知:纯种长绒棉花和纯种短绒棉花杂交,得到的F1均为短绒棉花,说明短绒是显性性状,长绒是隐性性状。
【小问2详解】
用纯种紫色长绒棉花和纯种白色短绒棉花作亲本进行杂交,得到的F1均为紫色短绒,说明短绒对长绒是显性性状,紫色对白色是显性性状,进而推知:亲本紫色长绒棉花的基因型为BByy,亲本白色短绒棉花的基因型为bbYY,BByy,F1的基因型为BbYy,F2的表型及比例为紫色短绒(B_Y_)∶紫色长绒(B_yy)∶白色短绒(bbY_)∶白色长绒(bbyy)=9∶3∶3∶1。可见,F2中短绒个体的颜色有2种;F2白色短绒个体的基因型及比例为bbYY∶bbYy=1∶2,其中的纯合子占1/3。
【小问3详解】
F2的表型及比例为紫色短绒∶紫色长绒∶白色短绒∶白色长绒=9∶3∶3∶1,其中不同于亲本的重组类型(紫色短绒+白色长绒)占5/8。F2中紫色长绒个体的基因型为1/3BByy、2/3Bbyy,F2中紫色长绒个体自交,后代中紫色长绒个体所占比例为1/3+2/3×3/4=5/6,后代中白色长绒个体所占比例为2/3×1/4=1/6,即后代中紫色长绒∶白色长绒=5∶1。
【小问4详解】
杂合的白色短绒棉花(bbYy)和某棉花杂交,所得子代中的短绒∶长绒=3∶1,说明双亲的基因型均为Yy;所得子代中的紫色∶白色=∶1,说明双亲的基因型分别为Bb、bb。可见,则该棉花的基因型是BbYy。
18. 图1表示某雌性动物细胞分裂不同时期的细胞图;图2为该动物卵原细胞连续分裂过程中同源染色体对数的变化;图3为细胞分裂过程中染色体数与核DNA分子数比例的变化关系。回答下列问题:
(1)图1中的甲细胞染色体分布的特征是______,乙细胞的细胞名称是______
(2)图2细胞cd段代表的时期是______,bc段同源染色体对数加倍的原因是______,图1中的乙细胞处于图2曲线的______段。
(3)图3中BC段发生了______,图1中甲处于图3中的______段,线段EF包含的时期有______
(4)在建立减数分裂染色体变化模型的制作活动中,用两种颜色的橡皮泥制作染色体,每种颜色分别制作两条大小不同的染色体,这里的两种颜色分别代表______
【答案】(1) ①. 同源染色体排列在赤道板两侧 ②. 极体
(2) ①. 有丝分裂后期(、末期) ②. 着丝粒分裂 ③. hi
(3) ①. DNA(或染色体)的复制 ②. CD ③. 有丝分裂后期、末期或减数分裂II后期、末期
(4)来自父方和母方
【解析】
【分析】分析图1:甲表示减数第一次分裂的中期,乙表示减数第二次分裂的后期。分析图2:a~f表示有丝分裂,f~i表示减数分裂。分析图3:AC表示分裂间期,CD表示有丝分裂的前中期、减数第一次分裂和减数第二次分裂的前中期,EF表示有丝分裂的后末期和减数第二次分裂的后末期。
【小问1详解】
图1中甲细胞中的同源染色体排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂的中期;乙细胞不含同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂的后期,且细胞质均等分裂,该动物是雌性动物,因此乙细胞的细胞名称是(第一)极体。
【小问2详解】
图2中cd段同源染色体数目加倍,表示有丝分裂的后期(末期),bc段着丝粒分裂,染色体数目加倍,同源染色体对数也加倍。图1中乙表示减数第二次分裂的后期,减数第二次分裂不存在同源染色体,因此处于图2曲线的hi段。
【小问3详解】
图3中BC段一条染色体上DNA数目加倍,是由于细胞分裂间期DNA复制的结果。图1中甲细胞表示减数第一次分裂的中期,每条染色体上含有2个DNA分子,处于图3中的CD段。线段EF表示着丝粒分裂后,每条染色体上只含有1个DNA分子,包含的时期有有丝分裂后期、末期或减数分裂II后期、末期。
【小问4详解】
在模拟减数分裂中染色体数目和主要行为的变化中,用两种颜色的橡皮泥制作染色体,每种颜色分别制作两条大小不同的染色体,表示同源染色体,同源染色体一条来自父方,一条来自母方,在减数分裂时,同源染色体进行复制,形成四个姐妹染色单体,两种颜色分别代表来自父方和母方。
19. 下图为某遗传性FXI缺乏症家族的系谱图,该对性状受一对等位基因(D和d)控制,已知II1不携带致病基因。回答下列问题:
(1)据系谱图推测,遗传性FXI缺乏症是由______(填“X染色体”或“常染色体”)上的______性基因控制的遗传病。
(2)III4的致病基因来自______,家族中肯定是携带者的个体有______,该病的遗传特点是______。
(3)个体III2的基因型是______,III2与人群中一位正常男性婚配,所生儿子患该病的概率为______。
【答案】(1) ①. X染色体 ②. 隐
(2) ①. II4和I2 ②. I2、II2、II4和III5 ③. 男性患者远多于女性患者,男性患者的致病基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿
(3) ①. XDXd或XDXD ②. 1/4
【解析】
【分析】1、伴X染色体隐性遗传病:如红绿色盲、血友病等,其发病特点:(1)男患者多于女患者;(2)隔代交叉遗传,即男患者将致病基因通过女儿传给他的外孙。
2、伴X染色体显性遗传病:如抗维生素D性佝偻病,其发病特点:(1)女患者多于男患者;(2)世代相传。
3、常染色体显性遗传病:如多指、并指、软骨发育不全等,其发病特点:患者多,多代连续得病。
4、常染色体隐性遗传病:如白化病、先天聋哑、苯丙酮尿症等,其发病特点:患者少,个别代有患者,一般不连续。
【小问1详解】
Ⅱ1、Ⅱ2不患病,但生出患FXI缺乏症的III1,且II1不携带致病基因,说明FXI缺乏症为伴X隐性遗传病。
【小问2详解】
III4的基因型为XdXd,其致病基因来自Ⅱ3、Ⅱ4,Ⅱ3的致病基因来自I2。因此III4的致病基因来自II4和I2。Ⅱ3的基因型为XdY,其母亲和女儿均携带Xd,故I2、III5的基因型为XDXd;III1的基因型为XdY,故Ⅱ2的基因型为XDXd,为携带者;III4的基因型为XdXd,故Ⅱ4为携带者,其基因型为XDXd。因此,家族中肯定是携带者的个体有I2、II2、II4和III5,伴X隐性遗传病的遗传特点是男性患者远多于女性患者,男性患者的致病基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿。
【小问3详解】
Ⅱ1、Ⅱ2的基因型为XDY、XDXd,个体III2的基因型是1/2XDXD、1/2XDXd,与人群中一位正常男性(XDY)婚配,所生儿子患该病(XdY)的概率为1/2×1/2=1/4。
20. 图1为大肠杆菌DNA分子片段的结构模式图,图2为以大肠杆菌为实验材料,验证DNA复制方式的实验过程。回答下列问题:
(1)图1中DNA分子的__________排列在外侧,构成基本骨架。图中共有脱氧核苷酸__________个,①是__________(写出具体的中文名称)。DNA复制时解旋酶作用的部位是__________(填图中序号)。
(2)要分析DNA的复制方式,首先需要通过同位素标记技术来区分亲代DNA与子代DNA。已知14N、15N是氮元素的两种稳定同位素,需借助__________技术将大肠杆菌不同的DNA分子分离开,推测该技术能分离不同DNA依据的原理是__________。
(3)提取只含15N的大肠杆菌DNA离心,其目的是_________。分析图2,最早可根据__________(填“b”或“c”)的离心结果确定DNA的复制方式为半保留复制。
(4)若离心结果是轻带和中带DNA含量为7:1,则亲代大肠杆菌的DNA进行了_________次复制。
【答案】(1) ①. 脱氧核糖和磷酸交替连接 ②. 8 ③. 腺嘌呤 ④. ⑥
(2) ①. (密度梯度)离心 ②. 只含14N、只含15N、同时含14N-15N的DNA的相对分子质量存在差异[或利用(密度梯度)离心技术可将相对分子质量不同的物质分离]
(3) ①. (检测只含15N的DNA离心后在试管中的位置,)作为对照 ②. b
(4)4
【解析】
【分析】1.美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为实验材料,设计了一个巧妙的实验,该实验运用了稳定性同位素标记技术和密度梯度离心技术,巧妙地区分亲代和子代DNA,通过假说—演绎法证明了DNA的复制方式为半保留复制。2.DNA半保留复制:DNA 在进行复制的时候链间氢键断裂,双链解旋分开,每条链作为模板在其上合成互补链,经过一系列酶(DNA聚合酶、解旋酶等)的作用生成两个新的DNA分子;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。
【小问1详解】
DNA分子的基本结构包括两条链反向平行盘旋成双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架;脱氧核苷酸是DNA的基本单位,由磷酸、脱氧核糖、碱基组成,图中共有脱氧核苷酸8个;①是腺嘌呤,与T配对;DNA复制时解旋酶作用的部位是⑥氢键部位。
【小问2详解】
通过同位素标记技术可将亲代DNA与子代DNA区分开。由于14N、15N是稳定同位素,稳定同位素不具有放射性,因此无法通过检测放射性的有无来区分,但不同同位素的相对分子质量不同,可借助密度梯度离心技术将不同的DNA分离开。
【小问3详解】
将大肠杆菌在含15N(15NH4Cl)的培养液中培养若干代,这样大肠杆菌的DNA几乎都是15N标记的。提取含15N的大肠杆菌DNA离心,其目的是检测含15N的DNA离心后在试管中的位置,以便于与复制后的DNA作为对照。若为全保留复制,则b(繁殖一代)的结果应为两条带:一条重带、一条轻带,故最早可根据b的离心结果确定DNA的复制方式为半保留复制。
【小问4详解】
若离心结果是轻带和中带DNA含量为7:1=14∶2,由于DNA半保留复制,中带(15N-14N)为2个,一共有16个DNA,因此一共复制了4次。
21. 细胞适应氧气供应变化有一套机制。当细胞缺氧时,缺氧诱导因子(HF一1α)与芳香烃受体核转位蛋白(ARNT)结合,调节基因的表达生成促红细胞生成素(EPO,一种促进红细胞生成的蛋白质激素):当氧气充足时,HF一lα羟基化后被蛋白酶降解,调节过程如图所示。请回答以下相关问题:
(1)编码EPO基因的表达需要经过遗传信息的_________和_________两个过程,在形成mRNA分子时,模板中的一段DNA会与_________结合,使双链解开。
(2)据图推测,HIF一1α是一种_________(DNA复制/转录)调节因子,当氧气充足时,EPO合成数量_________体现了生物对环境的适应。
(3)生物进入高海拔地区缺氧环境中,细胞中的一个编码EPO基因的mRNA分子会结合多个核糖体,利于_________,促进红细胞的生成。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 翻译 ③. RNA聚合酶
(2) ①. 转录 ②. 减少
(3)短时间可以合成大量的EPO
【解析】
【分析】1、RNA是在细胞核中,以DNA的一条链为模板合成的,这一过程称为转录。当细胞开始合成某种蛋白质时,编码这个蛋白质的一段DNA双链将解开,双链的碱基得以暴露,细胞中游离的核糖核苷酸与供转录用的DNA的一条链的碱基互补配对,在RNA聚合酶的作用下,依次连接,形成一个mRNA分子。2、mRNA合成以后,就通过核孔进入细胞质中。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。
【小问1详解】
基因的表达包括转录和翻译两个过程。DNA转录时,RNA聚合酶与DNA的模板链结合,使双链解开,在RNA聚合酶的作用,合成mRNA。
【小问2详解】
缺氧诱导因子(HF一1α)与芳香烃受体核转位蛋白(ARNT)结合,调节基因的表达,由图可知,HIF一1α是一种转录调节因子。当氧气充足时,HF一lα羟基化后被蛋白酶降解,EPO合成数量减少。
【小问3详解】
细胞中的一个编码EPO基因的mRNA分子会结合多个核糖体,称为多聚核糖体,其意义在于短时间可以合成大量的EPO,提高翻译的效率。
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