内容正文:
昭通一中教研联盟2024~2025学年下学期高一年级期末质量检测 生物学(A卷)
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第Ⅰ卷第1页至第5页, 第Ⅱ卷第5页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考 试用时75分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共48分)
注意事项:
1. 答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2. 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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
一、选择题(本大题共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. 2025 年春节档动画电影《哪吒2》席卷全球,其中太乙真人用新鲜的莲藕经过一系列的工艺制成藕粉,给哪吒和敖丙重塑肉身的情节是推动电影故事发展的关键。下列有关莲藕的叙述,正确的是( )
A. 胆固醇参与构成莲藕细胞膜的重要成分
B. 莲藕中核酸初步水解产物有4种
C. 莲藕中含有的钙、磷等大量元素是人体必需的
D. 莲藕中的蛋白质种类繁多是氨基酸的连接方式不同导致的
2. 农谚有云:“雨生百谷”。“雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列有关的说法,错误的是( )
A. 水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成
B. 种子萌发过程中水分子主要借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞
C. 与萌发种子相比,休眠种子中自由水/结合水的比值降低
D. 水是活细胞中含量最多的化合物
3. 图甲代表真核细胞呼吸作用示意图,图乙为线粒体结构模式图,下列叙述错误的是( )
A. 图甲中D代表的物质是酒精和CO2
B. 图甲中葡萄糖氧化分解,产生能量最多的是C过程
C. 联系图甲和图乙,A过程是在图乙中进行的
D. 图乙中的双层膜参与构成生物膜系统
4. 下列有关孟德尔豌豆杂交实验的相关叙述,正确的是( )
A. 豌豆在自然状态下一般是纯种,用豌豆做杂交实验结果可靠又容易分析
B. 豌豆是自花传粉植物,做人工杂交实验时需要对其母本去雄,不用套袋
C. 孟德尔完成测交实验并统计结果属于“假说——演绎法”中的演绎推理
D. 孟德尔在豌豆杂交实验中进行了正交和反交,正反交结果不一致
5. 某同学做杂交模拟实验时,分别从Ⅰ、Ⅱ小桶内随机抓取一个小球并记录字母组合(如图)。下列说法错误的是( )
A. 实验中小桶代表生殖器官,小球代表雌、雄配子,字母代表基因
B. 为保证结果的准确性,两桶内小球的数目必须相同
C. 基因Y/y和R/r位于同一对同源染色体上
D. 得到字母组合为Yyrr的概率是1/4
6. 下列关于科学史的说法,错误的是( )
A. 赫尔希和蔡斯利用T2噬菌体和大肠杆菌证明DNA是噬菌体主要的遗传物质
B. 沃森和克里克构建的DNA双螺旋模型中A—T与G—C具有相同的形状和直径
C. 梅塞尔森和斯塔尔利用大肠杆菌证明DNA的复制是以半保留方式进行的
D. 摩尔根利用果蝇杂交实验探究基因和染色体的关系时运用了假说——演绎法
7. 某同学绘制了一幅某生物相关基因进行转录和翻译的模式图(如图),其中叙述错误的是( )
A. 该图可以表示原核生物相关基因的转录和翻译过程
B. 图中物质A 为DNA 聚合酶,参与转录过程
C. mRNA和tRNA参与该图中的翻译过程
D. 图中移动的2个核糖体完成翻译过程合成相同的肽链
8. 某科研团队在研究一种珍稀植物的抗寒机制时,发现该植物的某些基因在寒冷环境下会发生甲基化修饰。进一步研究发现,这种甲基化修饰会影响基因的表达水平。下列叙述正确的是( )
A. DNA甲基化是一种表观遗传修饰机制,会改变基因的碱基序列
B. 该现象普遍存在于生物体生长、发育、衰老的整个生命活动过程
C. 亲代DNA发生甲基化修饰引起的表型改变不能遗传给子代
D. 只有DNA甲基化修饰才能影响基因的表达水平
9. 果蝇的体色黑体和灰体由常染色体上的等位基因A和a控制,刚毛和截毛由另一对等位基因B和b控制。科研人员进行如下实验:将纯合黑体截毛雌果蝇(P1)和纯合灰 体刚毛雄果蝇(P2)杂交,F1表型及比例为黑体刚毛雌果蝇:黑体截毛雄果蝇=1∶1(不考虑变异)。下列有关叙述错误的是( )
A. 根据上述杂交实验,两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律
B. 根据上述杂交实验判断,刚毛对截毛为显性性状
C. F1中的黑体刚毛雌果蝇的基因型为AaXBXb
D. F1中雌雄个体随机交配后,F2中雌性的表型及比例为黑体刚毛:黑体截毛=1:1
10. 某研究团队用诱导细胞凋亡的抗癌药物反复处理某肿瘤组织,分离出具有耐药性的癌细胞。在提取该细胞的核DNA时,得到一种携带原癌基因MYC的游离环形DNA———ecDNA,该ecDNA可由局部DNA 的复制泡环化形成。下列相关叙述正确的是( )
A. 上述抗癌药物处理肿瘤组织,导致了耐药性的癌细胞出现
B. ecDNA每条链上相邻碱基通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连
C. ecDNA上携带的原癌基因表达能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡
D. 与正常细胞相比,癌细胞膜上糖蛋白等物质增加
11. 如图表示某家族的遗传系谱图,该家族患某种单基因隐性遗传病(由等位基因A/a 控制),其中Ⅲ₁还未出生,表型未知。下列相关叙述正确的是( )
A. 若该病为常染色体隐性遗传病,I1与II2的基因型一定相同
B. 若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ1是患病男孩概率为1/2
C. 若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ2和Ⅱ3想再 生一个孩子,医生建议生女孩
D. 若Ⅲ1患该病,其致病基因可能来自Ⅰ1或Ⅰ2
12. 白葡萄为二倍体,巨峰葡萄是由白葡萄染色体加倍形成的四倍体,两者杂交获得无核夏黑葡萄。下列叙述错误的是( )
A. 用秋水仙素处理白葡萄萌发的种子或幼苗培育巨峰葡萄,是目前最常用的人工诱导多倍体的方法
B. 该方法培育的无核夏黑葡萄是四倍体植株
C. 无核夏黑葡萄减数分裂产生配子时,会出现联会紊乱现象
D. 与白葡萄相比,巨峰葡萄和无核夏黑葡萄的营养物质含量有所增加
13. 图为某高等动物发生的相关生理过程,下列叙述错误的是( )
A. 烟草的烟雾中含有的一些化学物质会影响图中②过程
B. 图中①表示受精作用,其实质是精子的细胞核和卵细胞的细胞核相互融合
C. ③过程发生了细胞分裂和细胞分化
D. 图中未受精时,卵细胞的细胞呼吸和物质合成比较活跃
14. 若某二倍体雌性动物 (2n=4),一个基因型为AaBb的原始生殖细胞进行减数分裂过程发生了一次变异,某分裂时期的染色体和基因如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该细胞的名称为初级卵母细胞,该细胞完成减数分裂过程产生一个卵细胞
B. 正常情况下,该细胞进行减数分裂过程中染色体数目最多会出现8条
C. 若图中未标出基因为a和a,则该细胞发生的变异为基因突变
D. 若图中未标出基因为A和a,则该细胞发生的变异为基因重组
15. 某水果的W/w基因影响果实甜度。研究人员收集到1000棵该水果的植株,它们的基因型及对应棵数如下表。据表分析,这1000棵植株中W的基因频率是( )
基因型
WW
Ww
ww
棵数
211
114
675
A 16.25% B. 26.80% C. 32.50% D. 73.20%
16. 1859年,达尔文提出了轰动世界的生物进化理论。下列关于生物进化理论的叙述,错误的是( )
A. 达尔文的生物进化理论主要由共同由来学说和自然选择学说组成
B. 某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种
C. 生物进化的证据是多方面的,其中能作为直接证据的是胚胎学证据
D. 生物的多样性和适应性是进化的结果
第Ⅱ卷(非选择题,共52分)
注意事项:
第Ⅱ卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。
二、 非选择题(本大题共5小题,共52分)
17. 草莓是深受大众喜爱的水果,其生长受多种环境因素和自身生理过程的影响。科研人员为提高草莓产量和品质,对其生理特性展开了一系列研究。
(1)草莓在生长过程中,需要从土壤中吸收各种矿质元素。当土壤中缺乏镁元素时,草莓的叶片会变黄,对光的吸收能力减弱,光合速率下降。据此推测,土壤中缺镁导致草莓叶片对光的吸收能力减弱的原因是___________。
(2)在草莓种植过程中,常通过摘除老叶来提高草莓的产量和品质。摘除老叶能提高产量和品质的原因:___________(任答一点)。
(3)白天草莓叶肉细胞中产生ATP场所有___________;其光合作用过程中涉及的能量转化为:光能→___________和NADPH中活跃化学能→有机物中稳定化学能。其中NADPH的作用是___________。
(4)某同学想探究草莓的不同叶片在叶绿素含量上的区别,分别选择了新鲜草莓的“绿叶”和“嫩黄叶”做“绿叶中色素的提取和分离”实验,结果如图所示,请根据实验结果推测:“绿叶”组的滤纸条是___________(填“A”或“B”),判断依据是___________。
18. 图为某单基因(用A/a表示相关基因)遗传病家系图,已知致病基因位于X染色体。回答相关问题:
(1)A和a为一对等位基因,两者的根本区别是___________。
(2)据图分析可知,该病遗传方式伴X___________(填“显性”或“隐性”)遗传病,人群中该病男性患者数量___________(填“高于”或“低于”)女性患者。
(3)Ⅱ-3的基因型为___________,Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个男孩,患该病的概率为 ___________。
(4)Ⅲ-2和一位正常女性结婚,婚后生育的男孩和女孩患病概率___________(填“相同”或“不相同”),原因是___________。
19. 图甲为某动物(2n)细胞进行分裂时某一时刻的示意图,图中仅显示部分染色体。图乙为该动物细胞分裂过程中每条染色体上的DNA含量。回答相关问题:
(1)由图甲判断,该动物的性别为___________(填“雌性”或“雄性”),判断依据是___________。
(2)图甲中有两对同源染色体,其中一对是___________(任答一对,填数字序号);该动物细胞在减数分裂Ⅰ前期可形成___________个四分体,含___________个核DNA分子。
(3)图乙中___________(填字母)段对应图甲细胞所处时期;CD段出现的原因是 ___________。
20. 植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦突变体Cer1(纯合体),其颖壳蜡质合成有缺陷(本题假设完全无蜡质)。初步研究表明,突变表型是因为C基因突变为c,使棕榈酸转化为16-羟基棕榈酸受阻所致(本题假设完全阻断),符合孟德尔遗传规律,回答下列问题:
(1)基因突变是指___________。
(2)将突变体Cerl与纯合野生型杂交。F1全为野生型,F1与突变体Cerl杂交,获得若干个后代,其基因型及比例为___________。
(3)进一步研究意外发现,16-羟基棕榈酸合成蜡质过程中必需的D基因(位于另一条染色体上)也发生了突变,产生了d基因,使D基因丧失了功能。若亲本CCDD与 ccdd个体杂交,F1的表型全为野生型,F1自交,F2表型及比例为___________;分析上述两对等位基因C/c和D/d的遗传遵循___________定律,并完善以下表格:
F2部分个体基因型
棕榈酸(填“有”或“无”)
16-羟基棕榈酸(填“有”或“无”)
颖壳蜡质(填“有”或“无”)
在F2所占比例
Ccdd
有
有
①___________
1/8
ccDD
有
无
无
②_______
CCDd
有
③___________
有
1/8
21. 图甲中DNA分子有a和d两条链,将图甲中某一片段放大后如图乙所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)图甲过程在绿色植物根尖细胞中进行的场所有_________。图乙中10的中文名称是__________。
(2)DNA分子两条链的方向是__________的。图乙中一条DNA单链的序列是:5'- GTCA-3',则另一条互补单链对应的序列是 __________
(3)DNA的复制能准确进行的原因是__________。
(4)将一个细胞的DNA用15N 标记,放入含14N 的4种脱氧核苷酸培养液中,连续分 裂4次后,含 14N的DNA分子的细胞占总细胞数的比例为__________。
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昭通一中教研联盟2024~2025学年下学期高一年级期末质量检测 生物学(A卷)
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第Ⅰ卷第1页至第5页, 第Ⅱ卷第5页至第8页。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考 试用时75分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共48分)
注意事项:
1. 答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2. 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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
一、选择题(本大题共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. 2025 年春节档动画电影《哪吒2》席卷全球,其中太乙真人用新鲜的莲藕经过一系列的工艺制成藕粉,给哪吒和敖丙重塑肉身的情节是推动电影故事发展的关键。下列有关莲藕的叙述,正确的是( )
A. 胆固醇参与构成莲藕细胞膜的重要成分
B. 莲藕中核酸初步水解产物有4种
C. 莲藕中含有的钙、磷等大量元素是人体必需的
D. 莲藕中的蛋白质种类繁多是氨基酸的连接方式不同导致的
【答案】C
【解析】
【分析】脂质包括脂肪、磷脂和固醇等。它们的分子结构差异很大,通常都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂。脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的酯。磷脂与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基(-OH)不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及其他衍生物结合。因此,磷脂除了含有C、H、O外,还含有P 甚至N。
【详解】A、植物细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,胆固醇是动物细胞膜的重要成分,植物细胞膜中不含胆固醇,A错误;
B、核酸包括DNA和RNA,初步水解产物为核苷酸(DNA水解为4种脱氧核苷酸,RNA水解为4种核糖核苷酸),共8种水解产物,B错误;
C、钙、磷属于大量元素(大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg),C正确;
D、蛋白质种类繁多由氨基酸种类、数量、排列顺序及空间结构决定,而氨基酸连接方式均为脱水缩合,方式相同,D错误。
故选C。
2. 农谚有云:“雨生百谷”。“雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列有关的说法,错误的是( )
A. 水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成
B. 种子萌发过程中水分子主要借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞
C. 与萌发种子相比,休眠种子中自由水/结合水的比值降低
D. 水是活细胞中含量最多的化合物
【答案】A
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第一阶段(糖酵解)中,葡萄糖分解为丙酮酸,此过程不需要水直接参与;水直接参与的是第二阶段(柠檬酸循环),与丙酮酸反应生成CO₂和[H],A错误;
B、种子萌发时,水分子主要通过水通道蛋白以协助扩散方式进入细胞,B正确;
C、休眠种子代谢弱,萌发种子代谢强,自由水/结合水比值低于萌发种子,C正确;
D、活细胞中含量最多的化合物是水,D正确。
故选A。
3. 图甲代表真核细胞呼吸作用示意图,图乙为线粒体结构模式图,下列叙述错误的是( )
A. 图甲中D代表的物质是酒精和CO2
B. 图甲中葡萄糖氧化分解,产生能量最多的是C过程
C. 联系图甲和图乙,A过程是在图乙中进行的
D. 图乙中的双层膜参与构成生物膜系统
【答案】C
【解析】
【分析】1、有氧呼吸的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP,生成少量热能;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP,生成少量热能;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP,生成大量热能。
2、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在多数植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。
【详解】A、X代表丙酮酸,是细胞呼吸第一阶段葡萄糖产生的,D为酒精和CO2,是生物在无氧条件下产生的,A正确;
B、C 过程为有氧呼吸产生的,比B和D过程无氧呼吸产生的能量要多得多,因此产生能量最多 的是C,且C中的有氧呼吸第三阶段释放的能量最多,B正确;
C、A过程为有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段,场所在细胞质基质,不在线粒体,C错误;
D、生物膜系统是细胞膜、核膜和细胞器膜等构成结构,图乙(线粒体)中的双层膜参与构成生物膜系统,D正确。
故选C。
4. 下列有关孟德尔豌豆杂交实验的相关叙述,正确的是( )
A. 豌豆在自然状态下一般是纯种,用豌豆做杂交实验结果可靠又容易分析
B. 豌豆是自花传粉植物,做人工杂交实验时需要对其母本去雄,不用套袋
C. 孟德尔完成测交实验并统计结果属于“假说——演绎法”中的演绎推理
D. 孟德尔在豌豆杂交实验中进行了正交和反交,正反交结果不一致
【答案】A
【解析】
【详解】1、豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:(1)豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种;(2)豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察;(3)豌豆的花大,易于操作;(4)豌豆生长期短,易于栽培。2、人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
【分析】A、豌豆是自花传粉且闭花授粉的植物,自然状态下通过自交繁殖,后代一般为纯合子(纯种),因此杂交实验结果可靠且易于分析,A正确;
B、人工杂交实验中,需对母本去雄后套袋隔离,防止自花授粉或外来花粉干扰,待人工授粉后仍需再次套袋,B错误;
C、测交实验属于“假说-演绎法”中的实验验证阶段,而演绎推理是根据假说预测测交结果(如子代性状分离比为1:1),并非实际完成实验,C错误;
D、孟德尔的正交和反交实验结果一致(如高茎×矮茎与矮茎×高茎的子一代均表现为显性性状),说明性状遗传与亲本性别无关,D错误。
故选A。
5. 某同学做杂交模拟实验时,分别从Ⅰ、Ⅱ小桶内随机抓取一个小球并记录字母组合(如图)。下列说法错误的是( )
A. 实验中小桶代表生殖器官,小球代表雌、雄配子,字母代表基因
B. 为保证结果的准确性,两桶内小球的数目必须相同
C. 基因Y/y和R/r位于同一对同源染色体上
D. 得到字母组合为Yyrr的概率是1/4
【答案】B
【解析】
【分析】基因自由组合定律实质是: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】A、实验中两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,小球代表雌、雄配子,字母代表基因,A正确;
B、一般情况下,雄配子数量远多于雌配子,所以两桶内小球数目可以不同,B错误;
C、据图分析Ⅰ代表的个体的基因型为YyRr,但只能产生两种类型的配子,说明基因Y/y和R/r位于同一对同源染色体上,C正确;
D、从Ⅰ中抓到的配子种类及比例为YR:yr=1:1,从Ⅱ中抓到的配子种类及比例为YR:Yr=1:1,得到字母组合为Yyrr的概率是1/4,D正确。
故选B。
6. 下列关于科学史的说法,错误的是( )
A. 赫尔希和蔡斯利用T2噬菌体和大肠杆菌证明DNA是噬菌体主要的遗传物质
B. 沃森和克里克构建的DNA双螺旋模型中A—T与G—C具有相同的形状和直径
C. 梅塞尔森和斯塔尔利用大肠杆菌证明DNA的复制是以半保留方式进行的
D. 摩尔根利用果蝇杂交实验探究基因和染色体的关系时运用了假说——演绎法
【答案】A
【解析】
【详解】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、模型构建法:模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助具体的实物或其它形象化的手段,有的则抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观的表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型。
3、放射性同位素标记法:放射性同位素可用于追踪物质运行和变化的规律,例如噬菌体侵染细菌的实验、验证DNA半保留复制的实验。
【分析】A、赫尔希和蔡斯的实验通过同位素标记法,证明DNA是T2噬菌体的遗传物质,而非“主要的”,因噬菌体的遗传物质仅为DNA,不存在其他物质(如RNA),因此“主要的”表述错误,A错误;
B、沃森和克里克DNA模型中,A-T配对(两个氢键)与G-C配对(三个氢键)的直径相同,保证了双螺旋结构的稳定性,B正确;
C、梅塞尔森和斯塔尔利用15N标记的大肠杆菌进行密度梯度离心实验,证实DNA复制为半保留方式,C正确;
D、摩尔根通过果蝇眼色杂交实验,提出“基因在染色体上”的假说,并运用假说-演绎法验证,D正确。
故选A。
7. 某同学绘制了一幅某生物相关基因进行转录和翻译的模式图(如图),其中叙述错误的是( )
A. 该图可以表示原核生物相关基因的转录和翻译过程
B. 图中物质A 为DNA 聚合酶,参与转录过程
C. mRNA和tRNA参与该图中的翻译过程
D. 图中移动的2个核糖体完成翻译过程合成相同的肽链
【答案】B
【解析】
【分析】一条mRNA可相继结合多个核糖体,同时合成多条肽链,使少量mRNA迅速合成大量的蛋白质。
【详解】A、原核生物DNA裸露存在,相关基因的转录和翻译过程几乎同时进行,可以用该图表示,A正确;
B、图中物质A为RNA聚合酶,参与转录过程,B错误;
C、在翻译过程中,mRNA作为翻译的模板,tRNA能识别密码子并转运氨基酸,C正确;
D、图中移动的2个核糖体沿相同模板即同一条mRNA进行肽链的合成,翻译结束后合成相同的肽链,D正确。
故选B。
8. 某科研团队在研究一种珍稀植物的抗寒机制时,发现该植物的某些基因在寒冷环境下会发生甲基化修饰。进一步研究发现,这种甲基化修饰会影响基因的表达水平。下列叙述正确的是( )
A. DNA甲基化是一种表观遗传修饰机制,会改变基因的碱基序列
B. 该现象普遍存在于生物体生长、发育、衰老的整个生命活动过程
C. 亲代DNA发生甲基化修饰引起的表型改变不能遗传给子代
D. 只有DNA甲基化修饰才能影响基因的表达水平
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不会改变基因的碱基序列,A错误;
B、表观遗传现象(如DNA甲基化)普遍存在于生物体的生长、发育、衰老等生命过程中,B正确;
C、亲代DNA的甲基化修饰可能通过生殖细胞传递给子代,导致表型改变遗传,C错误;
D、除DNA甲基化外,组蛋白乙酰化、RNA干扰等也可影响基因表达水平,D错误;
故选B。
9. 果蝇的体色黑体和灰体由常染色体上的等位基因A和a控制,刚毛和截毛由另一对等位基因B和b控制。科研人员进行如下实验:将纯合黑体截毛雌果蝇(P1)和纯合灰 体刚毛雄果蝇(P2)杂交,F1表型及比例为黑体刚毛雌果蝇:黑体截毛雄果蝇=1∶1(不考虑变异)。下列有关叙述错误的是( )
A. 根据上述杂交实验,两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律
B. 根据上述杂交实验判断,刚毛对截毛为显性性状
C. F1中的黑体刚毛雌果蝇的基因型为AaXBXb
D. F1中雌雄个体随机交配后,F2中雌性的表型及比例为黑体刚毛:黑体截毛=1:1
【答案】D
【解析】
【分析】根据杂交结果,F1(刚毛和截毛性状)在雌雄个体中表型不同,说明B和b基因位于X染色体上,已知A和a基因位于常染色体上,因此两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
【详解】A、体色基因位于常染色体,子代雌性都是刚毛,雄性全为截毛,所以控制刚毛和截毛的基因位于X染色体,两对基因独立遗传,遵循自由组合定律,A正确;
B、亲本雌性都是截毛,雄性都是刚毛,F1雌性均为刚毛,雄性均为截毛,亲本基因型是XbXb和XBY,说明刚毛为显性性状,由X染色体显性基因控制,B正确;
C、P1(AAXbXb)与P2(aaXBY)杂交,F1雌果蝇体色为Aa(黑体),刚毛基因型为XBXb,故基因型为AaXBXb,C正确;
D、F1雌(AaXBXb)和雄(AaXbY)交配,F2雌性体色为3/4黑体(AA/Aa)、1/4灰体(aa),刚毛性状为1/2刚毛(XBXb)、1/2截毛(XbXb),故雌性表型应为黑体刚毛:黑体截毛:灰体刚毛:灰体截毛=3:3:1:1,D错误;
故选D。
10. 某研究团队用诱导细胞凋亡的抗癌药物反复处理某肿瘤组织,分离出具有耐药性的癌细胞。在提取该细胞的核DNA时,得到一种携带原癌基因MYC的游离环形DNA———ecDNA,该ecDNA可由局部DNA 的复制泡环化形成。下列相关叙述正确的是( )
A. 上述抗癌药物处理肿瘤组织,导致了耐药性的癌细胞出现
B. ecDNA每条链上相邻碱基通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连
C. ecDNA上携带原癌基因表达能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡
D. 与正常细胞相比,癌细胞膜上的糖蛋白等物质增加
【答案】B
【解析】
【分析】癌细胞的主要特征:失去接触抑制,能无限增殖;细胞形态结构发生显著改变;细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,导致细胞间的黏着性降低。
【详解】A、抗癌药物处理肿瘤组织属于选择因素,导致耐药性细胞被保留,而非直接诱导耐药性出现。耐药性源于基因突变,药物起选择作用,A错误;
B、ecDNA为环状DNA,其单链中相邻碱基通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接,B正确;
C、原癌基因MYC的作用是促进细胞增殖,其过量表达导致癌变,C错误;
D、癌细胞膜上糖蛋白减少,导致易转移扩散,D错误。
故选B。
11. 如图表示某家族的遗传系谱图,该家族患某种单基因隐性遗传病(由等位基因A/a 控制),其中Ⅲ₁还未出生,表型未知。下列相关叙述正确的是( )
A. 若该病为常染色体隐性遗传病,I1与II2的基因型一定相同
B. 若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ1是患病男孩概率为1/2
C. 若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ2和Ⅱ3想再 生一个孩子,医生建议生女孩
D. 若Ⅲ1患该病,其致病基因可能来自Ⅰ1或Ⅰ2
【答案】C
【解析】
【分析】位于X染色体上的隐性基因的遗传特点是:患者中男性远多于女性;男性患者的基因只能从母亲那里传来,以后只能传给女儿。
【详解】A、该家族患某种单基因隐性遗传病(由等位基因A/a控制),若该病为常染色体隐性遗传病,Ⅰ1基因型可能为AA或Aa,Ⅱ2的基因型为Aa,不一定相同,A错误;
B、若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ2的基因型为XAXa,Ⅱ3的基因型为XAY,Ⅲ₁是患该病又是男孩概 率为1/4,B错误;
C、若该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ2和Ⅱ3想再生一个孩子,进行遗传咨询,医生建议生女孩,女孩不会患病,C正确;
D、该病为隐性遗传病,Ⅲ1患该病基因型为aa或XaY,其母亲Ⅱ2的基因型为Aa或XAXa,故Ⅲ1致病基因的来源一定是Ⅰ2,不能来自Ⅰ1,D错误。
故选C。
12. 白葡萄为二倍体,巨峰葡萄是由白葡萄染色体加倍形成的四倍体,两者杂交获得无核夏黑葡萄。下列叙述错误的是( )
A. 用秋水仙素处理白葡萄萌发的种子或幼苗培育巨峰葡萄,是目前最常用的人工诱导多倍体的方法
B. 该方法培育的无核夏黑葡萄是四倍体植株
C. 无核夏黑葡萄减数分裂产生配子时,会出现联会紊乱现象
D. 与白葡萄相比,巨峰葡萄和无核夏黑葡萄的营养物质含量有所增加
【答案】B
【解析】
【分析】白葡萄(二倍体)与巨峰葡萄(四倍体)杂交产生的无核夏黑葡萄应为三倍体,其减数分裂时联会紊乱导致不育,故果实无核。
【详解】A、秋水仙素通过抑制纺锤体形成使染色体加倍,处理萌发的种子或幼苗(分生组织细胞分裂活跃)是常用方法,A正确;
B、白葡萄(2n)与巨峰(4n)杂交,子代染色体数目为3n,故无核夏黑为三倍体,B错误;
C、三倍体减数分裂时同源染色体联会紊乱,无法形成正常配子,C正确;
D、多倍体(如巨峰4n、夏黑3n)通常细胞体积大,营养物质含量较二倍体高,D正确。
故选B。
13. 图为某高等动物发生的相关生理过程,下列叙述错误的是( )
A. 烟草的烟雾中含有的一些化学物质会影响图中②过程
B. 图中①表示受精作用,其实质是精子的细胞核和卵细胞的细胞核相互融合
C. ③过程发生了细胞分裂和细胞分化
D. 图中未受精时,卵细胞的细胞呼吸和物质合成比较活跃
【答案】D
【解析】
【详解】A、烟草烟雾中的化学物质(如致癌物质 )可影响②减数分裂,导致染色体异常,A 正确;
B、①是受精作用,实质是精子和卵细胞的细胞核融合, B 正确;
C、③是个体发育,需经细胞分裂和细胞分化,C 正确;
D、未受精时,卵细胞代谢较缓慢,受精后,细胞呼吸和物质合成才活跃, D 错误。
故选D。
14. 若某二倍体雌性动物 (2n=4),一个基因型为AaBb的原始生殖细胞进行减数分裂过程发生了一次变异,某分裂时期的染色体和基因如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该细胞的名称为初级卵母细胞,该细胞完成减数分裂过程产生一个卵细胞
B. 正常情况下,该细胞进行减数分裂过程中染色体数目最多会出现8条
C. 若图中未标出基因为a和a,则该细胞发生的变异为基因突变
D. 若图中未标出基因为A和a,则该细胞发生的变异为基因重组
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:精原细胞的基因型为AaBbCc,图示细胞处在减数第一次分裂前期。结合图中染色体上基因分布的情况可知,a所在的染色单体与A所在的染色单体发生了交换或者发生了基因突变。
【详解】A、该细胞来自于雌性动物,有同源染色体在配对,所以是初级卵母细胞,该细胞完成减数分裂过程产生一个卵细胞,A正确;
B、该动物染色体数目有4条,减数分裂过程中,最多有4条染色体,B错误;
C、该动物基因型是AaBb,如果图中未标出基因为a和a,则发生了基因突变,a基因突变为A基因,C正确;
D、如果图中未标出基因为A和a,则该细胞发生变异为基因重组,同源染色体非姐妹染色单体发生了互换,D正确。
故选B。
15. 某水果的W/w基因影响果实甜度。研究人员收集到1000棵该水果的植株,它们的基因型及对应棵数如下表。据表分析,这1000棵植株中W的基因频率是( )
基因型
WW
Ww
ww
棵数
211
114
675
A. 16.25% B. 26.80% C. 32.50% D. 73.20%
【答案】B
【解析】
【分析】基因频率是指某基因占其全部等位基因的比值,某基因频率=某种基因的纯合子基因型频率+1/2杂合子基因型频率。
【详解】W基因总数=WW植株数×2 + Ww植株数×1 = 211×2 + 114×1 = 536;总等位基因数=1000×2=2000。W的基因频率=536/2000×100%=26.80%,B正确,ABD错误。
故选B。
16. 1859年,达尔文提出了轰动世界的生物进化理论。下列关于生物进化理论的叙述,错误的是( )
A. 达尔文的生物进化理论主要由共同由来学说和自然选择学说组成
B. 某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种
C. 生物进化的证据是多方面的,其中能作为直接证据的是胚胎学证据
D. 生物的多样性和适应性是进化的结果
【答案】C
【解析】
【详解】A、达尔文的生物进化理论确实包含共同由来学说(所有生物由共同祖先进化而来)和自然选择学说(适者生存),A正确;
B、现代生物进化理论认为,地理隔离可能导致生殖隔离,从而形成新物种,B正确;
C、生物进化的直接证据是化石证据,C错误;
D、自然选择学说指出,生物的多样性和适应性是长期自然选择的结果,D正确。
故选C。
第Ⅱ卷(非选择题,共52分)
注意事项:
第Ⅱ卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。
二、 非选择题(本大题共5小题,共52分)
17. 草莓是深受大众喜爱的水果,其生长受多种环境因素和自身生理过程的影响。科研人员为提高草莓产量和品质,对其生理特性展开了一系列研究。
(1)草莓在生长过程中,需要从土壤中吸收各种矿质元素。当土壤中缺乏镁元素时,草莓的叶片会变黄,对光的吸收能力减弱,光合速率下降。据此推测,土壤中缺镁导致草莓叶片对光的吸收能力减弱的原因是___________。
(2)在草莓种植过程中,常通过摘除老叶来提高草莓的产量和品质。摘除老叶能提高产量和品质的原因:___________(任答一点)。
(3)白天草莓叶肉细胞中产生ATP的场所有___________;其光合作用过程中涉及的能量转化为:光能→___________和NADPH中活跃化学能→有机物中稳定化学能。其中NADPH的作用是___________。
(4)某同学想探究草莓的不同叶片在叶绿素含量上的区别,分别选择了新鲜草莓的“绿叶”和“嫩黄叶”做“绿叶中色素的提取和分离”实验,结果如图所示,请根据实验结果推测:“绿叶”组的滤纸条是___________(填“A”或“B”),判断依据是___________。
【答案】(1)镁是叶绿素的组成元素,缺镁导致叶绿素合成减少,对光能的吸收能力减弱,光合速率下降
(2)减少了老叶呼吸作用对有机物的消耗;定期摘除老叶可以促进花芽分化;及时摘除老叶可以减少病虫害的发生和传播
(3) ①. 细胞质基质、线粒体、叶绿体 ②. ATP ③. 提供能量,作为还原剂
(4) ①. A ②. A滤纸条中的最下方两条色素带蓝绿色的叶绿素a带和黄绿色的叶绿素b带较宽,说明叶绿素含量高的是A“绿叶”组
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段:
1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。
2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。
【小问1详解】
镁是叶绿素的组成元素,当土壤中缺乏镁元素时,会导致草莓叶片中叶绿素合成不足,叶绿素能够吸收、传递和转化光能,叶绿素含量减少,草莓叶片对光的吸收能力就会减弱。
【小问2详解】
摘除老叶能提高产量和品质的原因有:老叶光合作用能力弱,摘除老叶可以减少有机物的消耗;同时摘除老叶还能增加通风透光性,提高新叶的光合作用效率;及时摘除老叶可以减少病虫害的发生和传播等。
【小问3详解】
白天草莓叶肉细胞既进行光合作用又进行呼吸作用,呼吸作用在细胞质基质和线粒体中进行,会产生 ATP,光合作用在叶绿体中进行,光反应阶段也会产生 ATP,因此产生 ATP 的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体。光合作用过程中,光能首先转化为 ATP 和 NADPH 中活跃的化学能,然后 ATP 和 NADPH 中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。NADPH 在暗反应中为三碳化合物的还原提供还原剂和能量。
【小问4详解】
绿叶中叶绿素含量较高,在滤纸条上叶绿素 a 和叶绿素 b 的色素带较宽。观察可知,A 滤纸条上叶绿素 a 和叶绿素 b 的色素带较宽,所以 “绿叶” 组的滤纸条是 A。
18. 图为某单基因(用A/a表示相关基因)遗传病的家系图,已知致病基因位于X染色体。回答相关问题:
(1)A和a为一对等位基因,两者的根本区别是___________。
(2)据图分析可知,该病遗传方式为伴X___________(填“显性”或“隐性”)遗传病,人群中该病男性患者数量___________(填“高于”或“低于”)女性患者。
(3)Ⅱ-3的基因型为___________,Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个男孩,患该病的概率为 ___________。
(4)Ⅲ-2和一位正常女性结婚,婚后生育的男孩和女孩患病概率___________(填“相同”或“不相同”),原因是___________。
【答案】(1)碱基/碱基对/脱氧核苷酸排列顺序不同
(2) ①. 显性 ②. 低于
(3) ①. XAXa ②. 1/2
(4) ①. 不相同 ②. 正常女性基因型为XaXa,不携带致病基因,Ⅲ-2基因型为XAY,X染色体上的致病基因只传给女儿,Y染色体传给儿子,所以女儿患病,儿子正常
【解析】
【分析】本题围绕X 染色体单基因遗传病家系图展开,考查等位基因本质、遗传方式判断(显隐性 )、基因型推导及遗传概率计算,需结合系谱图中亲子代表型关系,运用伴性遗传规律分析。
【小问1详解】
A 和 a 是等位基因,根本区别是脱氧核苷酸(碱基对 )排列顺序不同 。基因本质是 DNA 片段,等位基因通过碱基序列差异体现遗传信息不同 。
【小问2详解】
①Ⅰ-1(男患者 )×Ⅰ-2(女正常 )生出Ⅱ-2、Ⅱ-3 女患者;Ⅱ-3(女患者 )×Ⅱ-4(男正常 )生出Ⅲ-5 男患者、Ⅲ-4 女正常。有 “父病女病、子病母病” 趋势,判断为伴 X 染色体显性遗传 。
② 伴 X 显性遗传中,女性有两条 X 染色体,只要一条带致病基因就患病;男性仅一条 X,需 X 带致病基因才患病。但实际人群中,显性遗传时,女性因两条 X 更易获得致病基因? 不,伴 X 显性遗传特点是女性患者多于男性 ,因为女性有两条 X,只要一个显性致病基因就发病,男性只有一条 X,所以男性患者数量低于 女性 。
【小问3详解】
① 基因型推导:
已知该病为伴 X 显性遗传,Ⅱ-3 是女性患者。Ⅰ-1 为男性患者(基因型 XAY ),Ⅰ-2 为正常女性(基因型 XaXa )。
Ⅱ-3 从父亲(XAY )获得 XA ,从母亲(XaXa )获得 Xa ,故基因型为 XAXa 。
② 患病概率计算:
Ⅱ-3(XAXa )与 Ⅱ-4(正常男性,基因型 XaY )再生男孩时,男孩的 X 染色体来自母亲 Ⅱ-3 。
Ⅱ-3 产生配子为 XA 或 Xa ,与 Y 结合后,男孩基因型为 XAY(患病 )或 XaY(正常 ),概率各占 1/2 ,即患病概率为 1/2 。
【小问4详解】
① Ⅲ-2 是男患者,基因型;正常女性基因型 XaXa。
② Ⅲ-2( XAY )与正常女性(XaXa)结婚,女儿基因型 XAXa(患病 ),儿子基因型 XaY(正常 ),故生育男孩和女孩患病概率不相同 。
19. 图甲为某动物(2n)细胞进行分裂时某一时刻的示意图,图中仅显示部分染色体。图乙为该动物细胞分裂过程中每条染色体上的DNA含量。回答相关问题:
(1)由图甲判断,该动物的性别为___________(填“雌性”或“雄性”),判断依据是___________。
(2)图甲中有两对同源染色体,其中一对是___________(任答一对,填数字序号);该动物细胞在减数分裂Ⅰ前期可形成___________个四分体,含___________个核DNA分子。
(3)图乙中___________(填字母)段对应图甲细胞所处时期;CD段出现的原因是 ___________。
【答案】(1) ①. 雌性 ②. 图甲中细胞所处时期为减数分裂Ⅰ的后期,细胞质进行不均等分裂
(2) ①. 1、3(或2、4) ②. n ③. 4n
(3) ①. BC ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
【解析】
【分析】减数分裂:(1)范围:进行有性生殖的生物。(2)时期:产生成熟生殖细胞时。(3)特点:染色体复制一次,细胞连续分裂两次。(4)结果:成熟生殖细胞中染色体数目是原始生殖细胞中的一半。
【小问1详解】
据图分析可知,图甲中细胞所处时期为减数分裂Ⅰ的后期,细胞质进行不均等分裂,因此可以确定该动物细胞为雌性。
【小问2详解】
同源染色体一条来自父方、一条来自母方,一般情况下,同源染色体大小、功能相似,图甲为处于减数分裂Ⅰ后期的初级卵母细胞,有两对同源染色体,分别为1、3或2、4。该动物体细胞中一共有2n条染色体,在减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会形成n个四分体,每个四分体含4个DNA分子,故该动物细胞一共含4n个核DNA分子。
【小问3详解】
图甲中每条染色体含2个DNA分子,故处于图乙中的BC段;CD段,每条染色体所含的DNA数由2变为1,原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。
20. 植物体表蜡质对耐干旱有重要作用,研究人员通过诱变获得一个大麦突变体Cer1(纯合体),其颖壳蜡质合成有缺陷(本题假设完全无蜡质)。初步研究表明,突变表型是因为C基因突变为c,使棕榈酸转化为16-羟基棕榈酸受阻所致(本题假设完全阻断),符合孟德尔遗传规律,回答下列问题:
(1)基因突变是指___________。
(2)将突变体Cerl与纯合野生型杂交。F1全为野生型,F1与突变体Cerl杂交,获得若干个后代,其基因型及比例为___________。
(3)进一步研究意外发现,16-羟基棕榈酸合成蜡质过程中必需的D基因(位于另一条染色体上)也发生了突变,产生了d基因,使D基因丧失了功能。若亲本CCDD与 ccdd个体杂交,F1的表型全为野生型,F1自交,F2表型及比例为___________;分析上述两对等位基因C/c和D/d的遗传遵循___________定律,并完善以下表格:
F2部分个体基因型
棕榈酸(填“有”或“无”)
16-羟基棕榈酸(填“有”或“无”)
颖壳蜡质(填“有”或“无”)
在F2所占比例
Ccdd
有
有
①___________
1/8
ccDD
有
无
无
②_______
CCDd
有
③___________
有
1/8
【答案】(1)DNA分子(基因)中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变
(2)Cc: cc=1:1
(3) ①. 野生型:突变型=9:7 ②. 基因自由组合 ③. 无 ④. 1/16 ⑤. 有
【解析】
【分析】本题围绕大麦蜡质合成相关基因突变及遗传规律展开,考查基因突变概念、孟德尔遗传定律(分离定律、自由组合定律 )及表型与基因型的对应关系,需结合突变基因功能(C→c 阻断棕桐酸转化,D→d 影响蜡质合成 )分析遗传杂交结果。
【小问1详解】
基因突变是 DNA 分子中碱基对的替换、增添或缺失,导致基因碱基序列改变 。这是基因突变的定义,本质是基因内部核苷酸序列变化 。
【小问2详解】
突变体 Cer1 是纯合体(cc ),纯合野生型是 CC 。F₁ 为 Cc(野生型 )。F₁(Cc )与突变体(cc )杂交,是测交,后代基因型及比例为 Cc:cc = 1:1 。因为测交是杂合子与隐性纯合子交配,遵循分离定律 。
【小问3详解】
① 亲本 CCDD×ccdd,F₁ 为 CcDd(野生型 )。F₁ 自交,因 C/c、D/d 位于非同源染色体,遵循自由组合定律。C_D_ 为野生型(C 正常、D 正常,能合成蜡质 ),其余(C_dd、ccD_、ccdd )为突变型,故表型比 9:7 。
② 两对等位基因位于非同源染色体,减数分裂时等位基因分离、非等位基因自由组合,遵循 自由组合定律 。
③ Ccdd 基因型,因 d 基因使 D 功能缺失,无法合成蜡质,故颖壳蜡质 无 。
④ccDD 基因型在 F₂ 中占比,CcDd 自交,ccDD 是隐性纯合与显性纯合组合,概率为 1/4(cc )×1/4(DD )= 1/16 。
⑤ CCDd 基因型,C 正常、D 有功能(Dd 含正常 D 基因 ),能合成 16 - 羟基棕桐酸,故填 有 。
21. 图甲中DNA分子有a和d两条链,将图甲中某一片段放大后如图乙所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)图甲过程在绿色植物根尖细胞中进行的场所有_________。图乙中10的中文名称是__________。
(2)DNA分子两条链的方向是__________的。图乙中一条DNA单链的序列是:5'- GTCA-3',则另一条互补单链对应的序列是 __________
(3)DNA的复制能准确进行的原因是__________。
(4)将一个细胞的DNA用15N 标记,放入含14N 的4种脱氧核苷酸培养液中,连续分 裂4次后,含 14N的DNA分子的细胞占总细胞数的比例为__________。
【答案】(1) ①. 细胞核、线粒体 ②. 一条脱氧核苷酸链片段
(2) ①. 反向平行 ②. 5'-TGAC-3'
(3)DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基之间遵循碱基互补配对原则,保证了复制能够准确地进行
(4)1##100%
【解析】
【分析】DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行的方式盘旋成双螺旋结构;DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A一定与T配对,G一定与C配对。
【小问1详解】
分析题图甲可知,该图是DNA分子复制过程,在绿色植物根尖细胞中进行的场所有细胞核、线粒体。分析题图乙可知,该图是DNA分子的平面结构,其中10的中文名称是一条脱氧核苷酸链片段。
【小问2详解】
DNA分子两条链的方向是反向平行的,两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定的规律:A一定与T配对,G一定与C配对,故图乙中一条DNA单链的序列是:5'- GTCA-3',则另一条互补单链对应的序列是5'-TGAC-3'。
【小问3详解】
DNA分子复制的过程中,其独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对原则很大程度上保证了复制的准确性。
【小问4详解】
DNA的复制方式为半保留复制,将一个细胞的DNA用15N 标记,放入含14N 的4种脱氧核苷酸培养液中,连续分裂4次后,得到16个DNA分子,全部含14N,故含 14N的DNA分子的细胞占总细胞数的比例为1。
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