精品解析:辽宁省县域重点高中2024-2025学年高一下学期期末考试生物试题

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2025-07-28
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绝密★启用前 2024-2025学年度辽宁省县域重点高中高一下学期期末考试 生物学 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 孟德尔做了多组豌豆的杂交实验,其中一组为开紫红花、灰种皮和开白花、白种皮亲本进行杂交,F1全部开紫红花、灰种皮,F1自交产生的F2中705株开紫红花、灰种皮,224株开白花、白种皮。下列关于该实验的叙述,错误的是( ) A. 进行杂交时,待去雄花的雌蕊成熟,采集另一亲本的花粉授粉并套袋 B. F1通过自花传粉产生F2时无需对豌豆的花进行处理 C. 控制花色的基因、控制种皮颜色的基因均遵循分离定律 D. 一对基因同时控制花色和种皮颜色不是对上述现象的合理假说 2. 玉米的雄花序在顶部,雌花序在叶腋处,属于风媒花。甜和非甜是玉米的一对相对性状,显隐性未知。如图为玉米的传粉方式,下列方案不能判断出该对相对性状显隐性关系的是( ) A. 将纯种甜玉米单独种植,植株上所结籽粒全部为甜玉米 B. 用图中③方式传粉,非甜玉米植株上所结籽粒全部为非甜 C. 将非甜玉米单独种植,植株上所结籽粒有甜和非甜两种 D. 将甜玉米和非甜玉米间行种植,并用图中①②④方式传粉 3. 某种植物的B基因控制叶绿素合成,b基因不能使植物合成叶绿素,植物若无叶绿素将因不能进行光合作用而死亡,B对b为显性。基因型为Bb的亲本自交,得到F1后自由交配,F2成活植株中基因型为BB的个体所占比例为( ) A. 1/3 B. 1/4 C. 3/5 D. 1/2 4. 用橡皮泥完成“建立减数分裂中染色体变化的模型”实验,若以两对同源染色体为例,下列有关叙述错误的是( ) A. 用两种颜色的橡皮泥分别代表来自父方和母方的染色体 B. 每种颜色的橡皮泥每样形态分别制作完全相同的两条 C. 减数分裂Ⅱ后期细胞一极中不可能是相同颜色的两条染色体 D. 可将一条橡皮泥取下一段,与颜色不同、形态相同的橡皮泥进行交换 5. 下图是基因型为AaBb的某植物自交产生后代的过程。下列叙述正确的是( ) A. 基因A、a与B、b的自由组合发生在②过程 B. M、N、P分别代表16、8、3 C. 子代中杂合子所占比例为1/2 D. 该植物测交后代表型比例为2:1:1 6. 著名的噬菌体侵染细菌实验包括用35S或32P标记的两组噬菌体分别侵染细菌,最终证明噬菌体的遗传物质是DNA。下图为其中一组实验的部分过程。下列叙述错误的是( ) A. 图中第一步先用含32P的培养基培养细菌,再用此细菌培养噬菌体 B. 图中第二步需使用未标记的细菌,培养时间较短不影响离心结果 C. 第三步是搅拌,目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 D. 检测子代噬菌体的DNA,部分含有放射性,部分没有放射性 7. 20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的比值如下表。结合所学知识,下列结论正确的是( ) DNA来源 大肠杆菌 小麦 鼠 猪肝 猪胸腺 猪心 (A+T)/(C+G) 1.01 1.21 1.21 1.43 1.43 1.43 A. 表中比值越高,该生物的DNA越不容易解旋 B. 小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍 C. 大肠杆菌DNA单链中(A+T)/(C+G)的值是1/1.01 D. 同一个体不同组织的DNA碱基组成是相同的 8. 下列关于细胞核内DNA复制的叙述,错误的是( ) A. 科学家通过追踪15N的放射性,证明DNA是以半保留的方式复制 B. DNA复制时两条子链延伸方向相反,但都沿子链的5´→3´方向延伸 C. DNA复制结束后,两个子代DNA分子最终会分配到不同细胞中 D. DNA复制需要能量的驱动,且需要模板、原料、多种酶参与 9. 家鸡的Z染色体上存在一对等位基因D和d,控制正常喙和交叉喙,其中某种基因型致死。现有一对正常喙家鸡杂交,子代个体正常喙:交叉喙=3:1。下列相关叙述正确的是( ) A. 亲代雄性为杂合子或纯合子,交叉喙是隐性性状 B. 子代正常喙个体自由交配,后代雌雄数目相当 C. 致死个体全是雌性 D. 该家鸡种群中,与喙有关的基因型共有5种 10. 萤火虫(性别决定方式为XY型)的体色有红色、黄色、棕色三种,由常染色体上的基因E/e、X染色体上的基因F/f控制(不考虑X、Y染色体的同源区段)。已知有F基因的个体体色均为红色,有E基因无F基因的个体体色均为黄色,其余情况下体色均为棕色。下列叙述错误的是( ) A. 两对基因的遗传遵循自由组合定律,黄色萤火虫的基因型共4种 B. 红色萤火虫杂交,后代若出现棕色个体则一定是雄性 C. 纯合黄色萤火虫和含ee基因的纯合红色萤火虫正反交的结果相同 D. 基因型为EeXFXf和EeXFY的亲本杂交,F1中红色:黄色:棕色=12:3:1 11. 下图为真核细胞中RNA合成的过程。下列叙述错误的是( ) A. 该过程发生在细胞核或细胞质中,以基因为单位进行 B. 模板和碱基互补配对原则保证该过程准确无误地进行 C. RNA合成后可能作为翻译的模板,也可能去转运氨基酸 D. 该过程需要消耗脱氧核糖核苷酸和细胞呼吸产生的能量 12. 如图表示人体内基因对性状的控制过程。下列说法正确的是( ) A. 基因1和基因2一般不会出现在人体的同一个细胞中 B. 图中①过程需DNA聚合酶的催化,②过程需3种RNA参与 C. ④⑤过程的结果存在差异的直接原因是血红蛋白结构不同 D. ①②③过程表明基因通过控制蛋白质的结构来控制生物体的性状 13. 下列关于中心法则及其补充内容的叙述,正确的是( ) A. 感染了RNA病毒的细胞内一定不会发生图中所有信息流动过程 B. 真核细胞内都会发生DNA复制、转录和翻译 C. 根尖分生区细胞在分裂间期遗传信息只能从DNA流向DNA D. 一些RNA病毒的遗传信息可以从RNA流向RNA 14. KRAS是一种能调控细胞生长的基因,其突变后导致KRAS蛋白持续激活会诱发肺癌。研究人员对多例肺癌患者的KRAS基因进行测序,发现突变位点多样。下列叙述错误的是( ) A. KRAS突变可发生在各年龄段人群中,体现了基因突变的随机性 B. KRAS编码的蛋白质只在癌细胞中参与细胞生长的调控 C. 肺癌患者的KRAS突变位点多样,但都属于KRAS的等位基因 D. 远离物理、化学、生物等致癌因素可以降低癌细胞的发生概率 15. 下列关于支持“生物都有共同祖先”的证据,叙述错误的是( ) A. 始祖鸟的化石是说明鸟类从爬行类进化而来的最直接证据 B. 寻找脊椎动物器官形态和结构的共同点属于比较解剖学证据 C. 狗和狼染色体数目相同、形态相近说明二者亲缘关系很近,属于细胞学证据 D. 所有生物的生命活动都是靠能量驱动的,能作为支持“生物都有共同祖先”的证据 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 某植株的基因型为Aa,A基因的表达产物能促进色素合成,使其开红花,a基因不具有此效应,植株开白花。某育种团队将一个抗病基因D导入该植株,若D基因插入到A或a基因所在位置,则原有基因的功能会被破坏。不考虑其他变异,下列叙述正确的是( ) A. 若该植株自交后代全开白花,且有1/4不抗病,则说明D基因插入到A基因所在位置 B. 若该植株自交后代中不抗病植株全开红花,则说明D基因插入到a基因所在位置 C. 若该植株自交后代中开红花植株全抗病、开白花植株全不抗病,则说明D基因插入了A基因所在染色体,但不是A基因所在位置 D. 若该植株自交后代开红花和开白花植株中抗病植株所占比例相同,说明D基因没有插入A或a基因所在的染色体 17. 如图1为某动物的原始生殖细胞分裂过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线,图2为该动物的一个细胞分裂示意图。下列有关分析错误的是( ) A. 图1中CD段时期的细胞中含有12条染色体,共4个染色体组 B. 图1中GH段发生的原因是同源染色体分离后分别进入两个细胞 C. 不考虑基因突变,图2细胞中的①④号染色体上不可能存在等位基因 D. 由图2细胞可知该动物为雄性,图2细胞的子细胞还需变形才能产生精子 18. 鱼鳞病和遗传性肾炎都属于单基因遗传病(注:基因位置不考虑X、Y染色体的同源区段)。图1是某鱼鳞病患者家系,图2是某遗传性肾炎患者家系。下列说法错误的是( ) A. 两种遗传病均由一个基因控制,可通过染色体检查判断个体的基因型 B. 两种遗传病的遗传方式都可能是伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 C. 图1家系中“?”为患鱼鳞病男性的概率是1/8或1/4 D. 遗传性肾炎患者家系中,Ⅲ-1的致病基因来自Ⅰ-1和Ⅰ-2 19. 研究人员发现,某转录因子(TF-X)能激活未成熟红细胞中的血红蛋白基因,但是在人体其他细胞中血红蛋白基因被抑制。下列叙述正确的是( ) A. 在未成熟红细胞和其他细胞中都能检测到血红蛋白基因及其mRNA B. 未成熟红细胞合成血红蛋白是基因选择性表达的结果 C. 其他细胞中的血红蛋白基因可能发生了高度甲基化 D. TF-X能通过调控基因的表达进而影响细胞的功能 20. 猎豹捕食瞪羚。瞪羚的速度只有猎豹速度的70%,但它们学会了跳跃和“之”字形的逃跑路线,且耐力比猎豹强很多;猎豹为了在相对低能耗的情况下提高速度,进化出了纤细的身体结构和质量较轻的骨头,因此猎豹的耐力非常差。下列叙述正确的是( ) A. 猎豹通过直接作用于决定瞪羚奔跑速度的基因型而影响瞪羚进化 B. 猎豹和瞪羚分别是以各自的物种为单位进行繁殖和进化的 C. 猎豹进化出纤细的身体结构和质量较轻的骨头是主动适应环境的结果 D. 当一片草原上的瞪羚某个基因频率发生变化时标志着其发生了进化 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 某多年生绿色植物中有开紫花植株,也有开白花植株。某生物兴趣小组为探究该植物花色遗传规律,将开紫花植株(甲)与开白花植株(乙)杂交,F1均开紫花,F1随机受粉,所得F2的表现型及其比例为紫花:白花=15:1。根据实验结果,该兴趣小组对该植物花色遗传规律做出了如下假设: 假设一:若该植物的花色由一对等位基因(A/a)控制,且某种花粉有一定不育率。 假设二:若该植物的花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,不存在致死和配子不育等现象。 (1)如果假说一正确,有一定不育率的是含_________的花粉,花粉的不育率为_________(用分数作答)。 (2)如果假说二正确,上述实验中,F2紫花植株的基因型有_________种,F2紫花植株中AaBb所占比例为_________(用分数作答)。 (3)为了验证上述假设,该小组将F1作为_________(填“父本”或“母本”)进行测交实验,请预测两种假设的实验结果: 若测交子代的表现型及比例为__________,则假说一正确;若测交子代的表现型及比例为_________,则假说二正确。 22. 已知S型菌分为Ⅰ-S、Ⅱ-S、Ⅲ-S三种类型,R型菌分为Ⅰ-R、Ⅱ-R、Ⅲ-R三种类型。研究发现许多细菌有自然转化能力。在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的Ⅱ-R型活细菌与加热致死的Ⅲ-S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。对于S型活细菌是怎样出现的,主要存在2种假说。假说一:R型菌突变为S型菌;假说二:加热致死的S型菌中有某种物质进入了R型菌体内导致其转化。请回答下列问题: (1)S型菌和R型菌所产生菌落在形态上的区别是_______。 (2)自然状态下会有R型菌突变为同型的S型菌,如Ⅰ-R可突变为Ⅰ-S,但不会突变为Ⅲ-S。事实上,格里菲思从小鼠体内未分离出有毒性的______型活细菌,证实了假说一是不合理的。 (3)为确定R型菌转化为S型菌的转化因子是DNA还是蛋白质,研究人员进行了肺炎链球菌体外转化实验,部分实验流程如图所示。 Ⅰ.该实验在实验变量的控制上采用了______原理。 Ⅱ.请在表格中填写实验操作与实验结果。 甲组 乙组 步骤①操作 a:DNA酶 b:______ 培养基上的菌落类型 c:______ d:______ Ⅲ.本实验的结论是DNA是促使R型菌转化为S型菌的转化因子。 (4)结合基因的本质及两种细菌的结构特点,本实验中R型菌能够转化为S型菌的具体原因是______。 23. 遗传组成相似的雌性蜜蜂幼虫,若一直以蜂王浆为食将发育成蜂后,若以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。研究表明,蜂王浆导致幼虫DNA甲基化的减少,进而发育为蜂后。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使p62基因(与卵巢发育相关)启动子部位添加甲基基团,部分胞嘧啶加上活化的甲基被修饰为5´-甲基胞嘧啶,DNMT3蛋白的合成和作用过程如下图所示。回答下列问题: (1)DNMT3基因的表达包括过程①和②,其中过程②称为______,物质a是______,其所携带的氨基酸是______(部分密码子及其对应的氨基酸:GGC—甘氨酸;CCG—脯氨酸;GCC—丙氨酸;CGG—精氨酸)。 (2)与DNMT3基因启动子部位结合的酶是______,若以β链为模板合成mRNA,则该酶在β链上的移动方向为______(填“左→右”“右→左”或“不确定”)。若DNMT3基因中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,则DNMT3基因中另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为______。 (3)DNMT3基因转录出的mRNA中(A+C)/(U+G)的值______(填“一定”或“不一定”)为1,原因是______。核糖体与成熟的mRNA结合,遇到mRNA中的______便开始过程②,最终得到有活性的DNMT3蛋白。 (4)蜂王浆中某些物质是决定蜜蜂幼虫发育成为蜂后的关键因素,请推测蜂王浆中的这些物质可能______(填“促进”或“抑制”)DNMT3蛋白活性,p62基因对蜜蜂幼虫卵巢发育起______(填“促进”或“抑制”)作用。p62基因甲基化与p62基因发生突变后都可能改变蜜蜂幼虫的性状,两种变异的主要区别是______。 24. 西瓜(2n=22)果实少籽是理想性状。利用野生纯合体西瓜W培育易位纯合体M-a的原理如图所示,其中易位杂合体出现少籽性状。减数分裂时,易位杂合体发生变异的两对同源染色体联会时聚集在一起,分离时存在异常,某段染色体重复或缺失的配子无活性,有活性的配子所占比例均相同。回答下列问题: (1)利用野生纯合体西瓜W培育易位纯合体M-a的原理是_______;异位杂合体在减数分裂Ⅰ前期可以形成______个正常的四分体。 (2)易位杂合体产生的有活性的配子类型是_______(写出染色体的组成);若配子中染色体组成为12´,则其无活性的具体原因是_______。 (3)若想利用培育出的M-a(籽粒正常)留种,则易位杂合体自交产生的M-a所占比例为______;用于规模化生产少籽西瓜的种子来源是_______。 (4)育种工作者在图示易位杂合体的基础上诱导3号和4号染色体之间发生与1号和2号染色体相同类型的变异,得到的双易位杂合体籽粒更少(称为超少籽),若双易位杂合体产生配子时的活性情况与易位杂合子相同,则其与W杂交,产生的子代籽粒的表型及比例为_______。 25. 非洲马拉维湖中生活着数百种慈鲷鱼,它们由共同祖先在较短时间内进化而来,体色、食性和栖息地呈现显著差异。研究人员对这一现象展开调查,回答下列问题: (1)在浅水区生活的慈鲷鱼普遍体色较浅,而深水区慈鲷鱼多为暗色。若水质污染导致深水区透光性下降,预计未来深水区慈鲷的体色会______(填“变浅”或“变深”),该过程中决定体色变化方向的是______,为体色变化提供原材料的是_______。 (2)非洲马拉维湖中的数百种慈鲷鱼相互影响不断进化的过程______(填“属于”或“不属于”)协同进化,协同进化的另一方面内容是_______之间相互影响,不断进化和发展。 (3)假设湖中某种慈鲷鱼的咽颌形态由等位基因D和d控制,其中D基因决定粗壮型咽颌(适合摄食硬壳生物),d基因决定细长型咽颌(适合摄食浮游生物)。初始调查显示,种群中基因型为DD、Dd、dd的个体占比分别为20%、48%、32%,该种群中d基因频率是______(填小数)。由于气候变化,湖泊中硬壳生物数量锐减,若干代后,d基因频率变为0.62,用现代进化理论解释d基因频率发生上述变化的原因为_______。 (4)研究发现慈鲷鱼进化速度快的原因之一是频繁的地质变化导致环境不断改变,如水位下降使大湖分裂为多个小湖,这使得原本是一个种群的慈鲷鱼产生了_______,经过长时间的变化,不同小湖的慈鲷鱼再生活在一起时,若出现______则说明其进化成了不同物种。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★启用前 2024-2025学年度辽宁省县域重点高中高一下学期期末考试 生物学 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 孟德尔做了多组豌豆的杂交实验,其中一组为开紫红花、灰种皮和开白花、白种皮亲本进行杂交,F1全部开紫红花、灰种皮,F1自交产生的F2中705株开紫红花、灰种皮,224株开白花、白种皮。下列关于该实验的叙述,错误的是( ) A. 进行杂交时,待去雄花的雌蕊成熟,采集另一亲本的花粉授粉并套袋 B. F1通过自花传粉产生F2时无需对豌豆的花进行处理 C. 控制花色的基因、控制种皮颜色的基因均遵循分离定律 D. 一对基因同时控制花色和种皮颜色不是对上述现象的合理假说 【答案】D 【解析】 【分析】据题干分析可知:F1自交产生的F2中,紫红花与白花、灰种皮与白种皮都出现了性状分离现象,且分离比接近3:1,说明控制花色的基因、控制种皮颜色的基因均遵循分离定律。 【详解】A、杂交实验中,母本需在花蕾期去雄并套袋,待雌蕊成熟后授粉并再次套袋,A正确; B、F₁自交时, 豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,在F1自交产生F2时,由于其本身的传粉特性,无需对豌豆的花进行额外处理,B正确; C、 F1自交产生的F2中,紫红花与白花、灰种皮与白种皮都出现了性状分离现象,且分离比接近3:1,这表明控制花色的基因、控制种皮颜色的基因均遵循分离定律,C正确; D、如果一对基因同时控制花色和种皮颜色,也有可能出现F2中紫红花、灰种皮与白花、白种皮的比例接近3:1的现象,所以一对基因同时控制花色和种皮颜色是对上述现象的一种合理假说,D错误。 故选D。 2. 玉米的雄花序在顶部,雌花序在叶腋处,属于风媒花。甜和非甜是玉米的一对相对性状,显隐性未知。如图为玉米的传粉方式,下列方案不能判断出该对相对性状显隐性关系的是( ) A. 将纯种甜玉米单独种植,植株上所结籽粒全部为甜玉米 B. 用图中③方式传粉,非甜玉米植株上所结籽粒全部为非甜 C. 将非甜玉米单独种植,植株上所结籽粒有甜和非甜两种 D. 将甜玉米和非甜玉米间行种植,并用图中①②④方式传粉 【答案】A 【解析】 【详解】A、将纯种甜玉米单独种植,植株上所结籽粒全部为甜玉米,说明甜玉米可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,A项符合题意; B、用图中③方式传粉,非甜玉米植株上所结籽粒全部为非甜,说明非甜是显性性状,B项不符合题意; C、将非甜玉米单独种植,植株上所结籽粒有甜和非甜两种类型,发生性状分离说明亲本非甜玉米是杂合子,C项不符合题意; D、将甜玉米和非甜玉米间行种植,并用图中①②④方式传粉,自交可判断植株是否为纯合子,杂交可进一步判断出显隐性性状,D项不符合题意。 故选A。 3. 某种植物的B基因控制叶绿素合成,b基因不能使植物合成叶绿素,植物若无叶绿素将因不能进行光合作用而死亡,B对b为显性。基因型为Bb的亲本自交,得到F1后自由交配,F2成活植株中基因型为BB的个体所占比例为( ) A. 1/3 B. 1/4 C. 3/5 D. 1/2 【答案】D 【解析】 【详解】基因型为Bb的亲本自交,得到的F1后基因型及比例为BB:Bb:bb=1:2:1,bb植物无法合成叶绿素而死亡,故F1植株为1/3BB和2/3Bb,F1自由交配,利用配子法,1/3BB产生的配子为1/3B,2/3Bb产生的配子为2/3×1/2=1/3B和2/3×1/2=1/3b,故F1产生了2/3B和1/3b,雌雄配子随机结合,F2中BB:Bb:bb=4:4:1,bb个体死亡,故F2成活植株中基因型为BB的个体所占比例为4/4+4=1/2,D正确,ABC错误。 故选D。 4. 用橡皮泥完成“建立减数分裂中染色体变化的模型”实验,若以两对同源染色体为例,下列有关叙述错误的是( ) A. 用两种颜色的橡皮泥分别代表来自父方和母方的染色体 B. 每种颜色的橡皮泥每样形态分别制作完全相同的两条 C. 减数分裂Ⅱ后期细胞一极中不可能是相同颜色的两条染色体 D. 可将一条橡皮泥取下一段,与颜色不同、形态相同的橡皮泥进行交换 【答案】C 【解析】 【详解】A、用不同颜色区分父方和母方的染色体,符合同源染色体来源的表示方法,A正确; B、两对同源染色体需两种形态,每种颜色(父/母)对应两种形态,每种形态制作两条(姐妹染色体),B正确; C、在“建立减数分裂中染色体变化的模型”实验中,通常用不同颜色区分父方和母方的染色体,在减数第一次分裂后期,同源染色体分离,来自父方或母方,相同颜色的染色体有可能移向了同一极,这样减数分裂Ⅱ后期细胞一极中可能是相同颜色的两条染色体,C错误; D、交叉互换发生在同源染色体的非姐妹染色体之间,需颜色不同但形态相同,D正确。 故选C。 5. 下图是基因型为AaBb的某植物自交产生后代的过程。下列叙述正确的是( ) A. 基因A、a与B、b的自由组合发生在②过程 B. M、N、P分别代表16、8、3 C. 子代中杂合子所占比例为1/2 D. 该植物测交后代表型比例为2:1:1 【答案】D 【解析】 【分析】基因型为AaBb的个体产生AB、Ab、aB、ab四种类型的配子,雌雄配子结合是随机的,因此配子间的结合方式是16种,基因型为AaBb的个体自交后代的基因型是9种,正常表型比例为9:3:3:1。 【详解】A、基因A、a与B、b的自由组合发生在减数分裂产生配子的过程中,即图中的①过程,A错误; B、据图可知,基因型为AaBb的个体产生AB、Ab、aB、ab四种类型的配子,因此遵循自由组合定律,由于雌雄配子结合是随机的,因此配子间的结合方式是16种,基因型为AaBb的个体自交后代的基因型是9种,A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,|图中表型比例为12:3:1,说明表型是3种,B错误; C、子代中纯合子占4/16即1/4,故杂合子所占比例为3/4,C错误; 该植株自交后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,但表型是3种,且为12:3:1,说明A_B_和A_bb或aaB_表型相同,该植株测交后代的基因型及比例是AaBb:Aabb:aaBb:aabb= 1:1:1:1,故表型比例是2:1:1,D正确。 故选D。 6. 著名的噬菌体侵染细菌实验包括用35S或32P标记的两组噬菌体分别侵染细菌,最终证明噬菌体的遗传物质是DNA。下图为其中一组实验的部分过程。下列叙述错误的是( ) A. 图中第一步先用含32P的培养基培养细菌,再用此细菌培养噬菌体 B. 图中第二步需使用未标记的细菌,培养时间较短不影响离心结果 C. 第三步是搅拌,目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 D. 检测子代噬菌体的DNA,部分含有放射性,部分没有放射性 【答案】B 【解析】 【分析】1、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。2、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。 【详解】A、据图可知,离心后上清液中的放射性很低,沉淀物中的放射性很高,说明噬菌体的DNA进入细菌,因此第一步应用32P标记噬菌体,噬菌体为病毒,不能用培养基直接培养,应先在含有放射性同位素32P的培养基中培养细菌,再用被标记的细菌培养噬菌体,A正确; B、图中第二步需使用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌,若培养时间较短,32P标记的DNA未进入细菌,会影响上清液和沉淀物中的放射性强度,B错误; C、搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,C正确; D、DNA是噬菌体的遗传物质,通过半保留复制可以遗传给子代,检测子代噬菌体的DNA,部分含有放射性,部分没有放射性,D正确。 故选B。 7. 20世纪50年代初,查哥夫对多种生物DNA做了碱基定量分析,发现(A+T)/(C+G)的比值如下表。结合所学知识,下列结论正确的是( ) DNA来源 大肠杆菌 小麦 鼠 猪肝 猪胸腺 猪心 (A+T)/(C+G) 1.01 1.21 1.21 1.43 1.43 1.43 A. 表中比值越高,该生物的DNA越不容易解旋 B. 小麦DNA中(A+T)的数量是鼠DNA中(C+G)数量的1.21倍 C. 大肠杆菌DNA单链中(A+T)/(C+G)的值是1/1.01 D. 同一个体不同组织的DNA碱基组成是相同的 【答案】D 【解析】 【分析】本题考察DNA碱基组成规律及查哥夫法则的应用,需结合不同物种及同一物种不同组织DNA的碱基比值特点进行判断。 【详解】A、DNA解旋难易程度与C-G碱基对含量有关,C-G间含3个氢键,比值(A+T)/(C+G)越高,C-G含量越低,DNA越容易解旋,A错误; B、表格中比值仅表示(A+T)与(C+G)的比例关系,无法直接推断不同物种间具体碱基数量关系,且小麦与鼠的DNA总量未知,B错误; C、双链DNA中(A+T)/(C+G)的比值等于单链中该比值,因此大肠杆菌单链的(A+T)/(C+G)应为1.01,而非1/1.01,C错误; D、同一生物不同组织的DNA碱基组成相同,因遗传物质一致,表中猪不同组织的比值均为1.43,D正确。 故选D。 8. 下列关于细胞核内DNA复制的叙述,错误的是( ) A. 科学家通过追踪15N的放射性,证明DNA是以半保留的方式复制 B. DNA复制时两条子链延伸方向相反,但都沿子链的5´→3´方向延伸 C. DNA复制结束后,两个子代DNA分子最终会分配到不同细胞中 D. DNA复制需要能量的驱动,且需要模板、原料、多种酶参与 【答案】A 【解析】 【分析】DNA复制是指以亲代DNA分子为模板,在一系列酶的催化作用下,按照碱基互补配对原则,合成出与亲代DNA分子完全相同的子代DNA分子的过程。 【详解】A、科学家通过同位素标记法证明DNA半保留复制,但使用的是15N(稳定同位素,无放射性),通过密度梯度离心观察DNA分布,而非追踪放射性,A错误; B、DNA复制时两条子链延伸方向相反,但均按5'→3'方向合成(前导链连续,滞后链形成冈崎片段),B正确; C、DNA复制后,两个子代DNA分子在细胞分裂时(如姐妹染色单体分离)分配到不同子细胞中,C正确; D、DNA复制需模板(原DNA链)、原料(脱氧核苷酸)、能量(ATP)及多种酶(解旋酶、DNA聚合酶等),D正确。 故选A。 9. 家鸡的Z染色体上存在一对等位基因D和d,控制正常喙和交叉喙,其中某种基因型致死。现有一对正常喙家鸡杂交,子代个体正常喙:交叉喙=3:1。下列相关叙述正确的是( ) A. 亲代雄性为杂合子或纯合子,交叉喙是隐性性状 B. 子代正常喙个体自由交配,后代雌雄数目相当 C. 致死个体全是雌性 D. 该家鸡种群中,与喙有关的基因型共有5种 【答案】B 【解析】 【详解】A、现有一对正常喙家鸡杂交,子代个体正常喙:交叉喙=3:1,说明正常喙为显性性状,亲代雄性若为纯合子(ZDZD),与雌性ZDW杂交,子代雄性全为ZDZD(正常喙),雌性全为ZDW(正常喙),不会出现交叉喙,与题意矛盾,因此亲代雄性必为杂合子(ZDZd),交叉喙由隐性基因d控制,A错误; B、子代的正常喙有子代有ZDZD、ZDZd、ZDW,自由交配的后代不存在致死的ZdZd,因此后代雌性和雄性数目相当,B正确; C、致死个体全是雄性即ZdZd,C错误; D、该家鸡种群中,与喙有关的基因型共有 4 种:ZDZD、ZDZd、ZDW、ZdW,D错误。 故选B。 10. 萤火虫(性别决定方式为XY型)的体色有红色、黄色、棕色三种,由常染色体上的基因E/e、X染色体上的基因F/f控制(不考虑X、Y染色体的同源区段)。已知有F基因的个体体色均为红色,有E基因无F基因的个体体色均为黄色,其余情况下体色均为棕色。下列叙述错误的是( ) A. 两对基因的遗传遵循自由组合定律,黄色萤火虫的基因型共4种 B. 红色萤火虫杂交,后代若出现棕色个体则一定是雄性 C. 纯合黄色萤火虫和含ee基因的纯合红色萤火虫正反交的结果相同 D. 基因型为EeXFXf和EeXFY的亲本杂交,F1中红色:黄色:棕色=12:3:1 【答案】C 【解析】 【详解】A、由于E/e位于常染色体上,F/f位于X染色体上,两对基因位于非同源染色体上,所以两对基因的遗传遵循自由组合定律,黄色萤火虫的基因型为E_XfXf、E_XfY,即EEXfXf、EeXfXf、EEXfY、EeXfY,共4种,A正确; B、红色萤火虫的基因型为_XFX-、_XFY,红色萤火虫杂交,后代若出现棕色个体(eeXfXf、eeXfY),因为棕色个体中Xf基因只能来自母本,而父本的X染色体上是F基因,所以棕色个体一定是雄性(eeXfY),B正确; C、纯合黄色萤火虫的基因型为EEXfXf(雌)、EEXfY(雄),含ee基因的纯合红色萤火虫的基因型为eeXFXF(雌)、eeXFY(雄),若纯合黄色萤火虫(EEXfXf)作母本,含ee基因的纯合红色萤火虫(eeXFY)作父本,子代基因型为EeXFXf(红色雌性)、EeXfY(黄色雄性),若纯合黄色萤火虫(EEXfY)作父本,含ee基因的纯合红色萤火虫(eeXFXF)作母本,子代基因型为EeXFXf(红色雌性)、EeXFY(红色雄性),正反交结果不同,C错误; D、基因型为EeXFXf和EeXFY的亲本杂交,对于E、e这对等位基因,子代中E-:ee=3:1,对于F、f这对等位基因,子代中XF_:XfY=3:1,红色个体(_XFX-、_XFY)所占比例为1×3/4=3/4,黄色个体(E-XfY)所占比例为3/4×1/4=3/16,棕色个体(eeXfY)所占比例为1/4×1/4=1/16,所以F1中红色:黄色:棕色=3/4:3/16:1/16=12:3:1,D正确。 故选C。 11. 下图为真核细胞中RNA合成的过程。下列叙述错误的是( ) A. 该过程发生在细胞核或细胞质中,以基因为单位进行 B. 模板和碱基互补配对原则保证该过程准确无误地进行 C. RNA合成后可能作为翻译的模板,也可能去转运氨基酸 D. 该过程需要消耗脱氧核糖核苷酸和细胞呼吸产生的能量 【答案】D 【解析】 【详解】A、图示过程为转录,真核细胞中DNA存在于细胞核和细胞质中,因此转录发生在细胞核和细胞质中,以基因为单位进行,A项正确; B、模板和碱基互补配对原则保证转录准确无误地进行,B项正确; C、转录形成的RNA可以是mRNA、tRNA、rRNA,C项正确; D、转录需要消耗核糖核苷酸和细胞呼吸产生的能量,D项错误。 故选D。 12. 如图表示人体内基因对性状的控制过程。下列说法正确的是( ) A. 基因1和基因2一般不会出现在人体的同一个细胞中 B. 图中①过程需DNA聚合酶的催化,②过程需3种RNA参与 C. ④⑤过程的结果存在差异的直接原因是血红蛋白结构不同 D. ①②③过程表明基因通过控制蛋白质的结构来控制生物体的性状 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因1和基因2会出现在人体的同一个细胞中,但不在同一个细胞中表达,A错误; B、图中①过程需RNA聚合酶的催化,②过程是翻译,需要3种RNA参与,B错误; C、蛋白质是生命活动的直接体现者,④⑤过程的结果存在差异的直接原因是血红蛋白结构不同,C正确; D、①②③过程表明基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,D错误。 故选C。 13. 下列关于中心法则及其补充内容的叙述,正确的是( ) A. 感染了RNA病毒的细胞内一定不会发生图中所有信息流动过程 B. 真核细胞内都会发生DNA复制、转录和翻译 C. 根尖分生区细胞在分裂间期遗传信息只能从DNA流向DNA D. 一些RNA病毒的遗传信息可以从RNA流向RNA 【答案】D 【解析】 【详解】A、如果感染了HIV等逆转录病毒,细胞内可能发生图中所有信息流动过程,A项错误; B、除少数无细胞核的细胞,真核细胞内都会通过基因表达合成蛋白质,因此都会进行转录和翻译,但细胞只有在分裂间期才进行DNA复制,B项错误; C、根尖分生区细胞在分裂间期会发生DNA复制和相关蛋白质合成,遗传信息能从DNA流向DNA,也能从DNA流向RNA,从RNA流向蛋白质,C项错误; D、一些RNA病毒通过RNA复制产生遗传物质,其遗传信息可以从RNA流向RNA,D项正确。 故选D。 14. KRAS是一种能调控细胞生长的基因,其突变后导致KRAS蛋白持续激活会诱发肺癌。研究人员对多例肺癌患者的KRAS基因进行测序,发现突变位点多样。下列叙述错误的是( ) A. KRAS突变可发生在各年龄段人群中,体现了基因突变的随机性 B. KRAS编码的蛋白质只在癌细胞中参与细胞生长的调控 C. 肺癌患者的KRAS突变位点多样,但都属于KRAS的等位基因 D. 远离物理、化学、生物等致癌因素可以降低癌细胞的发生概率 【答案】B 【解析】 【分析】基因突变是基因碱基序列的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不定向性。 【详解】A、基因突变的随机性指发生时间、个体和部位的随机,各年龄段人群均可发生KRAS突变,体现时间上的随机性,A正确; B、KRAS基因正常时编码的蛋白质在正常细胞中也参与调控细胞生长,并非仅存在于癌细胞中,B错误; C、同一基因(KRAS)不同位点的突变会形成不同等位基因,突变位点多样但仍属等位关系,C正确; D、物理、化学、生物致癌因素可诱发基因突变,远离这些因素能降低癌变概率,D正确。 故选B。 15. 下列关于支持“生物都有共同祖先”的证据,叙述错误的是( ) A. 始祖鸟的化石是说明鸟类从爬行类进化而来的最直接证据 B. 寻找脊椎动物器官形态和结构的共同点属于比较解剖学证据 C. 狗和狼染色体数目相同、形态相近说明二者亲缘关系很近,属于细胞学证据 D. 所有生物的生命活动都是靠能量驱动的,能作为支持“生物都有共同祖先”的证据 【答案】D 【解析】 【详解】A、始祖鸟化石具有爬行类和鸟类的特征,是鸟类从爬行类进化而来的最直接证据,A正确; B、比较解剖学通过研究不同生物器官的形态和结构来推断亲缘关系,寻找脊椎动物器官形态和结构的共同点属于比较解剖学证据,B正确; C、细胞学证据包括染色体等方面的研究,狗和狼染色体数目相同、形态相近说明二者亲缘关系很近,属于细胞学证据,C正确; D、并不是所有生物的生命活动都靠能量驱动,如水分子的跨膜运输,D错误。 故选D。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 某植株的基因型为Aa,A基因的表达产物能促进色素合成,使其开红花,a基因不具有此效应,植株开白花。某育种团队将一个抗病基因D导入该植株,若D基因插入到A或a基因所在位置,则原有基因的功能会被破坏。不考虑其他变异,下列叙述正确的是( ) A. 若该植株自交后代全开白花,且有1/4不抗病,则说明D基因插入到A基因所在位置 B. 若该植株自交后代中不抗病植株全开红花,则说明D基因插入到a基因所在位置 C. 若该植株自交后代中开红花植株全抗病、开白花植株全不抗病,则说明D基因插入了A基因所在染色体,但不是A基因所在位置 D. 若该植株自交后代开红花和开白花植株中抗病植株所占比例相同,说明D基因没有插入A或a基因所在的染色体 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、假设D基因插入到A基因所在位置,则基因D与基因A连锁,且基因A不表达,则该植株基因型为A-Dd(“-”代表A基因不表达),自交后代全为开白花,抗病:不抗病=3:1,A正确; B、假设D基因插入到a基因所在位置,则基因D与基因a连锁,且基因d不表达,则该植株基因型为Aa-D(“-”代表a基因不表达),该植株自交后代中开红花不抗病:开红花抗病:开白花抗病=1:2:1,B错误; C、若基因D插入到基因A所在染色体,但不在基因A所在位置,则基因D与基因A连锁,且基因A能表达,则该植株基因型为A+Da(“+”代表A基因表达),则自交后代开红花植株全抗病、开白花植株全不抗病,C正确; D、若基因D没有插入到基因A或a所在的染色体,则基因D与基因A/a的遗传遵循自由组合定律,其自交后代开红花和开白花植株中抗病植株所占比例相同,D正确。 故选ACD。 17. 如图1为某动物的原始生殖细胞分裂过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线,图2为该动物的一个细胞分裂示意图。下列有关分析错误的是( ) A. 图1中CD段时期的细胞中含有12条染色体,共4个染色体组 B. 图1中GH段发生的原因是同源染色体分离后分别进入两个细胞 C. 不考虑基因突变,图2细胞中的①④号染色体上不可能存在等位基因 D. 由图2细胞可知该动物为雄性,图2细胞的子细胞还需变形才能产生精子 【答案】CD 【解析】 【分析】分析图1可知,AF段为有丝分裂,FI段为减数分裂,分析图2可知,细胞中含有6条染色体,不含同源染色体,图2所示细胞处于减数分裂Ⅱ后期,由此推断该动物正常体细胞中含有6条染色体。 【详解】A、图1中CD段染色体数目加倍,表示有丝分裂后期,此时期细胞中含有12条染色体,共4个染色体组,A正确; B、图1中GH段同源染色体对数变为0,发生的原因是同源染色体分离,然后分别进入两个次级精母细胞(或次级卵母细胞和极体),B正确; C、若该动物为杂合子且在减数分裂Ⅰ前期发生过互换,则图2细胞中的①④号染色体上可能存在等位基因,C错误; D、图2细胞在减数分裂Ⅱ时细胞质基质均等分裂,可能是次级精母细胞,也可能是极体,因此无法判断该动物的性别,D错误。 故选CD。 18. 鱼鳞病和遗传性肾炎都属于单基因遗传病(注:基因位置不考虑X、Y染色体的同源区段)。图1是某鱼鳞病患者家系,图2是某遗传性肾炎患者家系。下列说法错误的是( ) A. 两种遗传病均由一个基因控制,可通过染色体检查判断个体的基因型 B. 两种遗传病的遗传方式都可能是伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 C. 图1家系中“?”为患鱼鳞病男性的概率是1/8或1/4 D. 遗传性肾炎患者家系中,Ⅲ-1的致病基因来自Ⅰ-1和Ⅰ-2 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、两种遗传病都属于单基因遗传病,均由一对等位基因控制,无法通过检查染色体形态得知是否携带致病基因,无法判断个体的基因型,A错误; B、分析图1可知,Ⅱ-3和Ⅱ-4表型正常,Ⅲ-7患病,所以鱼鳞病为隐性遗传病,其可能的遗传方式为伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传。分析图2可知,Ⅱ-2和Ⅱ-3表型正常,Ⅲ-1患病且为女性,所以遗传性肾炎的遗传方式为常染色体隐性遗传,B错误; C、若控制鱼鳞病的相关基因用A、a表示,则Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型为Aa×Aa或XAY×XAXa,图1中“?”为患鱼鳞病男性的概率是1/4(aa)×1/2(男性)=1/8或1/4(XaY),C正确; D、遗传性肾炎患者家系中,Ⅲ-1的致病基因一个来自Ⅰ-1或Ⅰ-2,还有一个来自Ⅱ-3所在家系,D错误。 故选ABD。 19. 研究人员发现,某转录因子(TF-X)能激活未成熟红细胞中的血红蛋白基因,但是在人体其他细胞中血红蛋白基因被抑制。下列叙述正确的是( ) A. 在未成熟红细胞和其他细胞中都能检测到血红蛋白基因及其mRNA B. 未成熟红细胞合成血红蛋白是基因选择性表达的结果 C. 其他细胞中的血红蛋白基因可能发生了高度甲基化 D. TF-X能通过调控基因的表达进而影响细胞的功能 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、在未成熟红细胞和其他细胞中都能检测到血红蛋白基因,但只能在未成熟红细胞中检测到血红蛋白基因的mRNA,A错误; B、未成熟红细胞合成血红蛋白是基因选择性表达的结果,B正确; C、其他细胞中血红蛋白基因被抑制,抑制的机制可能是基因发生了甲基化,C正确; D、通过题意可知,TF-X能通过调控基因的表达进而影响细胞的功能,D正确。 故选BCD。 20. 猎豹捕食瞪羚。瞪羚的速度只有猎豹速度的70%,但它们学会了跳跃和“之”字形的逃跑路线,且耐力比猎豹强很多;猎豹为了在相对低能耗的情况下提高速度,进化出了纤细的身体结构和质量较轻的骨头,因此猎豹的耐力非常差。下列叙述正确的是( ) A. 猎豹通过直接作用于决定瞪羚奔跑速度的基因型而影响瞪羚进化 B. 猎豹和瞪羚分别是以各自的物种为单位进行繁殖和进化的 C. 猎豹进化出纤细的身体结构和质量较轻的骨头是主动适应环境的结果 D. 当一片草原上的瞪羚某个基因频率发生变化时标志着其发生了进化 【答案】D 【解析】 【详解】A、自然选择直接作用于表型而非基因型,猎豹通过捕食淘汰奔跑速度较慢的瞪羚个体,间接影响其种群的基因频率,A错误; B、现代生物进化理论认为,种群是生物进化和繁殖的基本单位,猎豹和瞪羚的进化分别以各自的种群为单位进行,B错误; C、猎豹的适应性特征是自然选择长期作用的结果,属于被动适应环境的过程,C错误; D、生物进化的实质是种群基因频率的改变,只要瞪羚种群的某个基因频率发生变化,即标志着其发生了进化,D正确。 故选D。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 某多年生绿色植物中有开紫花植株,也有开白花植株。某生物兴趣小组为探究该植物花色遗传规律,将开紫花植株(甲)与开白花植株(乙)杂交,F1均开紫花,F1随机受粉,所得F2的表现型及其比例为紫花:白花=15:1。根据实验结果,该兴趣小组对该植物花色遗传规律做出了如下假设: 假设一:若该植物的花色由一对等位基因(A/a)控制,且某种花粉有一定不育率。 假设二:若该植物的花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,不存在致死和配子不育等现象。 (1)如果假说一正确,有一定不育率的是含_________的花粉,花粉的不育率为_________(用分数作答)。 (2)如果假说二正确,上述实验中,F2紫花植株的基因型有_________种,F2紫花植株中AaBb所占比例为_________(用分数作答)。 (3)为了验证上述假设,该小组将F1作为_________(填“父本”或“母本”)进行测交实验,请预测两种假设的实验结果: 若测交子代的表现型及比例为__________,则假说一正确;若测交子代的表现型及比例为_________,则假说二正确。 【答案】(1) ①. a ②. 6/7 (2) ①. 8 ②. 4/15 (3) ①. 父本 ②. 紫花:白花=7:1 ③. 紫花:白花=3:1 【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】 如果假说一正确,紫花植株(甲)与开白花植株(乙)杂交,F1均开紫花,故F1的基因型为Aa,产生的雌配子a的概率为1/2,F2中白花(aa)占l/16,故F1产生的精子a的概率为1/8,故F1产生的花粉中A:a=7:1,即含a基因的花粉有6/7的不育率。 【小问2详解】 如果假说二正确,花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,根据F2紫花:白花=15:1,F1基因型为AaBb,紫花的基因型为9A_B_,3A_bb,3aaB_,白花是1aabb,所以F2中的紫花基因型有8种。F2中AaBb占4/16,所以F2紫花植株中AaBb所占比例为4/15。 【小问3详解】 为了验证上述假设,可将F1(AaBb或Aa)作为父本进行测交,若假说一正确,则Aa产生的花粉中A:a=7:1,aa只产生a的卵细胞,因此测交子代的表现型及比例是紫花:白花=7:1。若假说二正确,则AaBb和aabb测交的子代基因型有AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,因此表现型是紫花:白花=3:1。 22. 已知S型菌分为Ⅰ-S、Ⅱ-S、Ⅲ-S三种类型,R型菌分为Ⅰ-R、Ⅱ-R、Ⅲ-R三种类型。研究发现许多细菌有自然转化能力。在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的Ⅱ-R型活细菌与加热致死的Ⅲ-S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。对于S型活细菌是怎样出现的,主要存在2种假说。假说一:R型菌突变为S型菌;假说二:加热致死的S型菌中有某种物质进入了R型菌体内导致其转化。请回答下列问题: (1)S型菌和R型菌所产生菌落在形态上的区别是_______。 (2)自然状态下会有R型菌突变为同型的S型菌,如Ⅰ-R可突变为Ⅰ-S,但不会突变为Ⅲ-S。事实上,格里菲思从小鼠体内未分离出有毒性的______型活细菌,证实了假说一是不合理的。 (3)为确定R型菌转化为S型菌的转化因子是DNA还是蛋白质,研究人员进行了肺炎链球菌体外转化实验,部分实验流程如图所示。 Ⅰ.该实验在实验变量的控制上采用了______原理。 Ⅱ.请在表格中填写实验操作与实验结果。 甲组 乙组 步骤①操作 a:DNA酶 b:______ 培养基上的菌落类型 c:______ d:______ Ⅲ.本实验的结论是DNA是促使R型菌转化为S型菌的转化因子。 (4)结合基因的本质及两种细菌的结构特点,本实验中R型菌能够转化为S型菌的具体原因是______。 【答案】(1)S型菌的菌落表面光滑,R型菌的菌落表面粗糙 (2)Ⅱ-S (3) ①. 减法 ②. 蛋白酶 ③. R型菌菌落 ④. R型菌菌落和S型菌菌落 (4)R型菌获得了S型菌的荚膜基因,荚膜基因使R型菌产生荚膜成为S型菌 【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,没有证明转化因子是什么物质,而艾弗里体外转化实验,将各种物质分开,单独研究它们在遗传中的作用,并用到了生物实验中的减法原理,最终证明DNA是遗传物质。 【小问1详解】 S型菌因具有荚膜,菌落表面光滑,R型菌无荚膜,菌落表面粗糙,这是两者的典型形态差异。 【小问2详解】 S型菌分为Ⅰ-S、Ⅱ-S、Ⅲ-S三种类型,R型菌分为Ⅰ-R、Ⅱ-R、Ⅲ-R三种类型,自然转化中,R型菌只能突变为同型S型菌(如Ⅰ-R→Ⅰ-S,Ⅲ-R→Ⅲ-S)。格里菲思实验中,无毒性的Ⅱ-R型活细菌与加热致死的Ⅲ-S菌混合后,转化产生Ⅲ-S型菌,但无法产生Ⅱ-S型菌,因此未分离出Ⅱ-S型菌,证实了假说一是不合理的。 【小问3详解】 Ⅰ.步骤①加入蛋白酶、DNA酶的目的是去除匀浆中的蛋白质或DNA,从而鉴定出DNA是转化物质,蛋白质不是转化物质。实验控制中的减法原理是设法排除某种因素对实验对象的干扰,同时尽量保持被研究对象的稳定,该步骤在实验变量的控制上采用了减法原理。 Ⅱ.DNA酶处理组(甲组)的培养基上应只出现R型菌的菌落,蛋白酶处理组(乙组)的培养基上应同时有R型菌和S型菌的菌落,才能说明DNA是促使R型菌转化为S型菌的转化物质。 Ⅲ.本实验的结论是DNA是促使R型菌转化为S型菌的转化因子。 【小问4详解】 基因是有遗传效应的DNA片段,R型菌获得了S型菌的荚膜基因,荚膜基因使R型菌产生荚膜成为S型菌。 23. 遗传组成相似的雌性蜜蜂幼虫,若一直以蜂王浆为食将发育成蜂后,若以花粉和花蜜为食将发育成工蜂。研究表明,蜂王浆导致幼虫DNA甲基化的减少,进而发育为蜂后。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使p62基因(与卵巢发育相关)启动子部位添加甲基基团,部分胞嘧啶加上活化的甲基被修饰为5´-甲基胞嘧啶,DNMT3蛋白的合成和作用过程如下图所示。回答下列问题: (1)DNMT3基因的表达包括过程①和②,其中过程②称为______,物质a是______,其所携带的氨基酸是______(部分密码子及其对应的氨基酸:GGC—甘氨酸;CCG—脯氨酸;GCC—丙氨酸;CGG—精氨酸)。 (2)与DNMT3基因启动子部位结合的酶是______,若以β链为模板合成mRNA,则该酶在β链上的移动方向为______(填“左→右”“右→左”或“不确定”)。若DNMT3基因中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,则DNMT3基因中另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为______。 (3)DNMT3基因转录出的mRNA中(A+C)/(U+G)的值______(填“一定”或“不一定”)为1,原因是______。核糖体与成熟的mRNA结合,遇到mRNA中的______便开始过程②,最终得到有活性的DNMT3蛋白。 (4)蜂王浆中某些物质是决定蜜蜂幼虫发育成为蜂后的关键因素,请推测蜂王浆中的这些物质可能______(填“促进”或“抑制”)DNMT3蛋白活性,p62基因对蜜蜂幼虫卵巢发育起______(填“促进”或“抑制”)作用。p62基因甲基化与p62基因发生突变后都可能改变蜜蜂幼虫的性状,两种变异的主要区别是______。 【答案】(1) ①. 翻译 ②. tRNA ③. 精氨酸 (2) ①. RNA聚合酶 ②. 左→右 ③. 7% (3) ①. 不一定 ②. mRNA是单链结构,四种碱基的数目没有规律(或双链中互补碱基数相等,单链中A+C的含量不一定等于U+G的含量) ③. 起始密码子 (4) ①. 抑制 ②. 促进 ③. p62基因甲基化并不改变碱基的排列顺序,p62基因突变会改变碱基的排列顺序 【解析】 【分析】DNA甲基化是指DNA序列上特定的碱基在DNA甲基转移酶的催化作用下添加.上甲基,虽然不改变DNA序列,但是导致相关基因转录沉默。DNA甲基化在细胞中普遍存在,对维持细胞的生长及代谢等是必需的。如果某DNA片段被甲基化,那么包含该片段的基因功能就会被抑制。DNA的甲基化是由DNA甲基化转移酶来控制的,如果让蜜蜂幼虫细胞中的这种酶失去作用,蜜蜂幼虫就会发育成蜂王,和喂它蜂王浆的效果是一样的。 【小问1详解】 过程①表示转录,过程②是以RNA为模板合成蛋白质的过程,表示翻译,其中物质a是tRNA,具有转运氨基酸的作用。a上的反密码子为GCC,对应的密码子为CGG,对应的氨基酸为精氨酸。 【小问2详解】 启动子是RNA聚合酶识别与结合的位点,用于驱动基因的转录,即与DNMT3基因启动子部位结合的酶是RNA聚合酶,若以β链为模板,则该酶在β链上的移动方向为3´→5´(左→右),因为子链的延伸方向是若5´→3´。若DNMT3基因中,G占碱基总数的38%,则T占碱基总数的12%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为12%-5%=7%。 【小问3详解】 mRNA是单链结构,四种碱基的数目没有规律(或双链中互补碱基数相等,单链中A+C的含量不一定等于U+G的含量),因此DNMT3基因转录出的mRNA中(A+C)/(U+G)的值不一定是1。当核糖体遇到mRNA中的起始密码子便开始翻译,最终得到有活性的DNMT3蛋白。 【小问4详解】 DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使p62基因启动子部位添加甲基基团,蜂王浆导致幼虫DNA甲基化的减少,因此蜂王浆中某些物质可能抑制DNMT3蛋白活性;蜂王浆导致幼虫p62基因甲基化减少,进而发育为蜂后,说明p62基因对蜜蜂幼虫卵巢发育起促进作用。p62基因甲基化与p62基因发生突变都可能改变蜜蜂幼虫的性状,二者的主要区别是p62基因甲基化属于表观遗传,并不改变碱基的排列顺序,p62基因突变会改变碱基的排列顺序。 24. 西瓜(2n=22)果实少籽是理想性状。利用野生纯合体西瓜W培育易位纯合体M-a的原理如图所示,其中易位杂合体出现少籽性状。减数分裂时,易位杂合体发生变异的两对同源染色体联会时聚集在一起,分离时存在异常,某段染色体重复或缺失的配子无活性,有活性的配子所占比例均相同。回答下列问题: (1)利用野生纯合体西瓜W培育易位纯合体M-a的原理是_______;异位杂合体在减数分裂Ⅰ前期可以形成______个正常的四分体。 (2)易位杂合体产生的有活性的配子类型是_______(写出染色体的组成);若配子中染色体组成为12´,则其无活性的具体原因是_______。 (3)若想利用培育出的M-a(籽粒正常)留种,则易位杂合体自交产生的M-a所占比例为______;用于规模化生产少籽西瓜的种子来源是_______。 (4)育种工作者在图示易位杂合体的基础上诱导3号和4号染色体之间发生与1号和2号染色体相同类型的变异,得到的双易位杂合体籽粒更少(称为超少籽),若双易位杂合体产生配子时的活性情况与易位杂合子相同,则其与W杂交,产生的子代籽粒的表型及比例为_______。 【答案】(1) ①. 染色体结构变异(或染色体片段移接) ②. 9 (2) ①. 含染色体1、2和含染色体1´、2´ ②. 缺失了2号染色体的部分片段,且重复了1号染色体的部分片段 (3) ①. 1/4 ②. M-a与W杂交得到的种子 (4)籽粒正常:少籽:超少籽=1:2:1 【解析】 【分析】染色体变异包括染色体结构的变异和染色体数目的变异,其结构变异包括缺失、重复、倒位、易位四种类型。 【小问1详解】 利用野生纯合体西瓜W培育易位纯合体M-a的原理是染色体片段移接,即染色体结构变异;异位杂合体在减数分裂Ⅰ前期发生变异的两对同源染色体聚集在一起,不会形成正常的四分体,剩余的9对同源染色体可以形成9个正常的四分体。 【小问2详解】 由于某段染色体重复或缺失的配子无活性,因此异位杂合体产生的有活性的配子类型是含染色体1、2和含染色体1´、2´两种;染色体组成为12´的配子无活性的原因是缺失了2号染色体的部分片段且重复了1号染色体的部分片段。 【小问3详解】 据(2)分析可知,易位杂合体产生的有活性的配子类型是含染色体1、2和含染色体1´、2´两种,且有活性的配子所占比例均相同,则含染色体1、2和含染色体1´、2´的配子各占1/2,易位杂合体自交产生的M-a(染色体组成为1´1´2´2´)所占比例为1/2×1/2=1/4,用于规模化生产少籽西瓜的种子来源是M-a与W杂交,这样得到的种子全部是易位杂合体,均为少籽。 【小问4详解】 根据题意分析,若双易位杂合体产生配子时的活性情况与易位杂合子相同,则染色体1、2和3、4之间遵循自由组合定律,产生的有活性的配子类型为分别含染色体1234、123´4´、1´2´34、1´2´3´4´,且每种配子所占比例相同,均为1/4,W产生的配子会有1种,即含染色体1234,雌雄配子结合后产生子代的染色体组成为11223344(籽粒正常)、112233´44´(少籽)、11´22´3344(少籽)、11´22´33´44´(超少籽),即籽粒正常:少籽:超少籽=1:2:1。 25. 非洲马拉维湖中生活着数百种慈鲷鱼,它们由共同祖先在较短时间内进化而来,体色、食性和栖息地呈现显著差异。研究人员对这一现象展开调查,回答下列问题: (1)在浅水区生活的慈鲷鱼普遍体色较浅,而深水区慈鲷鱼多为暗色。若水质污染导致深水区透光性下降,预计未来深水区慈鲷的体色会______(填“变浅”或“变深”),该过程中决定体色变化方向的是______,为体色变化提供原材料的是_______。 (2)非洲马拉维湖中的数百种慈鲷鱼相互影响不断进化的过程______(填“属于”或“不属于”)协同进化,协同进化的另一方面内容是_______之间相互影响,不断进化和发展。 (3)假设湖中某种慈鲷鱼的咽颌形态由等位基因D和d控制,其中D基因决定粗壮型咽颌(适合摄食硬壳生物),d基因决定细长型咽颌(适合摄食浮游生物)。初始调查显示,种群中基因型为DD、Dd、dd的个体占比分别为20%、48%、32%,该种群中d基因频率是______(填小数)。由于气候变化,湖泊中硬壳生物数量锐减,若干代后,d基因频率变为0.62,用现代进化理论解释d基因频率发生上述变化的原因为_______。 (4)研究发现慈鲷鱼进化速度快的原因之一是频繁的地质变化导致环境不断改变,如水位下降使大湖分裂为多个小湖,这使得原本是一个种群的慈鲷鱼产生了_______,经过长时间的变化,不同小湖的慈鲷鱼再生活在一起时,若出现______则说明其进化成了不同物种。 【答案】(1) ①. 变深 ②. 水质的变化(或环境改变、自然选择) ③. 突变和基因重组 (2) ①. 属于 ②. 生物与无机环境 (3) ①. 0.56 ②. 湖泊中硬壳生物数量锐减,基因型为DD、Dd的慈鲷鱼由于食物缺乏而无法生存和繁殖,基因型为dd的个体有更多生存和繁殖的机会,导致种群中d基因频率定向升高 (4) ①. 地理隔离 ②. 生殖隔离 【解析】 【分析】1、种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群。种群特点:种群中的个体不是机械的集合在一起,而是通过种内关系组成一个有机的整体,个体间可以彼此交配,并通过繁殖将各自的基因传递给后代。 2、基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库。种群越大,基因库也越大,反之,种群越小基因库也就越小。当种群变得很小时,就有可能失去遗传的多样性,从而失去了进化上的优势而逐渐被淘汰。 【小问1详解】 在深水区体色较深是适应环境的表型,因此若水质污染导致深水区透光性减弱,预计未来深水区慈鲷鱼的体色会变深,在慈鲷鱼进化过程中,突变和基因重组提供了进化的原材料,水质的变化(或环境改变、自然选择)决定生物进化的方向。 【小问2详解】 非洲马拉维湖的慈鲷鱼有数百种,属于不同物种,相互影响不断进化的过程属于协同进化,协同进化的另一方面内容是生物与无机环境之间相互影响,不断进化和发展。 【小问3详解】 环境变化前根据慈鲷鱼种群的基因型频率计算d的基因频率32%+48%×1/2=0.56,环境变化后d的基因频率变成0.62,由于湖泊中硬壳生物数量锐减,基因型为DD、Dd的慈鲷鱼由于食物缺乏而无法生存和繁殖,基因型为dd的个体有更多生存和繁殖的机会,导致种群中d基因频率定向升高。 【小问4详解】 大湖分裂为多个小湖后,使得同种慈鲷鱼由于地理障碍而分割成不同的种群,种群间由于不能发生基因交流而产生地理隔离,长期的地理隔离若导致了生殖隔离就标志着原本属于同一物种的慈绸鱼进化成了不同的物种。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:辽宁省县域重点高中2024-2025学年高一下学期期末考试生物试题
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