内容正文:
高一生物学期末考试试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
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. 孟德尔用豌豆进行杂交实验,成功地揭示了遗传的两个基本定律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献,被世人公认为“遗传学之父”。下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,正确的是( )
A. 提出假说是建立在豌豆F1测交的实验基础上的
B. 孟德尔所做假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
C. “演绎”是预测F1测交后代出现两种表型,且比例接近
D. 验证假说阶段完成的实验是让子一代与显性纯合子杂交
【答案】C
【解析】
【详解】A、提出假说是基于对F1自交后F2出现3:1性状分离比的观察,测交实验用于验证假说,A错误;
B、孟德尔假说的核心是“在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”,当时尚未提出“基因”概念,B错误;
C、“演绎”是根据假说预测F1与隐性纯合子测交的结果,即后代出现两种表型且比例为1:1,C正确;
D、验证假说阶段通过测交实验完成,即子一代与隐性纯合子杂交,D错误。
故选C。
2. 下列选项中能判断出性状显隐性的是( )
A. 小麦的抗倒伏和抗倒伏杂交,后代全是抗倒伏
B. 一圆粒豌豆与一皱粒豌豆杂交,子代全为圆粒
C. 一红色豌豆与一白色豌豆杂交,子代全部为粉红色豌豆
D. 甜玉米和非甜玉米杂交,子代既有甜玉米也有非甜玉米
【答案】B
【解析】
【详解】A、抗倒伏与抗倒伏杂交,后代全为抗倒伏,说明亲本可能均为显性纯合或隐性纯合,无法判断显隐性,A错误;
B、圆粒与皱粒杂交,子代全为圆粒,说明圆粒为显性性状,B正确;
C、红色与白色杂交,子代全为粉红色,属于不完全显性,无法直接判断显隐性,C错误;
D、甜玉米(隐性纯合)与非甜玉米(显性杂合)杂交,子代出现性状分离,无法直接判断显隐性,D错误。
故选B。
3. 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,圆粒和皱粒、黄色和绿色分别受到基因Y/y、R/r的控制。用纯种的黄色圆粒豌豆和纯种的绿色皱粒豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2。若F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代表型的比例为1∶1,则该株黄色圆粒豌豆的基因型可能是( )
①YyRR ②YYRR ③YYRr ④YyRr
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
【答案】B
【解析】
【详解】用纯种的黄色圆粒豌豆和纯种的绿色皱粒豌豆杂交得到F1(YyRr),F1自交得到F2,F2中黄色圆粒豌豆可能的基因型包括YYRR、YYRr、YyRR、YyRr。根据F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代性状分离比为1∶1可知,则该株黄色圆粒豌豆其中一对等位基因是杂合子,其基因型可能是YyRR或YYRr,B正确,ACD错误。
故选B。
4. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞存在4对同源染色体,且此时正在联会
B. ①与②的分离发生在减数分裂Ⅱ后期,a和b的分离发生在减数分裂Ⅰ后期
C. 图示细胞中有4条染色体,其卵原细胞中有8条染色体
D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
【答案】D
【解析】
【详解】A、图中染色体正在联会,含有2对同源染色体,A错误;
B、①与②为同源染色体,同源染色体的分离均发生在减数分裂Ⅰ后期,a与b为姐妹染色单体,其分离发生在减数分裂Ⅱ后期,B错误;
C、图示细胞为初级卵母细胞,卵原细胞、初级卵母细胞中均含有4条染色体,C错误;
D、a和e进入同一个次级卵母细胞的概率为1/2×1/2=1/4,由次级卵母细胞进入同一个卵细胞的概率为1/2×1/2=1/4,因此a和e进入同一个卵细胞的概率为1/4×1/4=1/16,D正确。
故选D。
5. 下列叙述符合伴X染色体显性遗传病的特征的是( )
A. 父亲患病,女儿一定患病 B. 女儿患病,父亲一定患病
C. 父母患病,子代均患病 D. 男性的患病概率大于女性的
【答案】A
【解析】
【详解】A、父亲患病(XA Y),其X染色体必传给女儿,女儿至少携带一个显性致病基因(XA),因此一定患病,A正确;
B、女儿患病(如XA Xa),其XA可能来自母亲,此时父亲可能正常(Xa Y),因此父亲不一定患病,B错误;
C、若父母均为患者(如父XA Y,母XA Xa),儿子可能从母方获得隐性基因(Xa),表现为正常(Xa Y),因此子代不一定均患病,C错误;
D、女性需一个显性致病基因即可患病,男性仅有一个X染色体,因此女性患病概率高于男性,D错误。
故选A。
6. 下列生物分子或结构之间存在一一对应关系的是( )
A. DNA和基因
B. 密码子和反密码子
C. DNA模板链和DNA子链
D. tRNA和氨基酸
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因是DNA上具有遗传效应的片段,一个DNA分子包含多个基因,因此DNA和基因并非一一对应,A错误;
B、密码子位于mRNA,反密码子位于tRNA。虽然一个密码子通常对应一个反密码子,但存在“摆动配对”现象(如反密码子的第三个碱基可识别多个密码子),因此并非严格一一对应,B错误;
C、在DNA复制过程中,每条母链(模板链)严格按照碱基互补配对原则合成一条子链,模板链与子链一一对应,C正确;
D、一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可由多种tRNA转运(因密码子简并性),因此tRNA与氨基酸并非一一对应,D错误;
故选C。
7. 摩尔根和他的学生用纯合红眼和纯合白眼果蝇进行杂交实验,实验过程见下图,从而最终证明了基因在染色体上。下列相关分析正确的是( )
A. F1的雌蝇均为杂合子,F2的雌蝇只有纯合子
B. F2红眼∶白眼=3∶1,说明红白眼色的遗传符合自由组合定律
C. F2的红眼雌果蝇和白眼雄果蝇随机交配,不可能得到白眼雌果蝇
D. 白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性别
【答案】D
【解析】
【详解】AB、摩尔根和他的学生用纯合红眼和纯合白眼果蝇进行杂交实验,亲本白眼雄蝇(XwY)与红眼雌蝇(XWXW)杂交,F1的基因型为XWXw、XWY,F1的雌蝇均为杂合子,F1雌雄个体XWXw与XWY相互交配,F2的基因型为XWXW、XWXw、XWY、XwY,F2的雌蝇既有纯合子又有杂合子,F2红眼:白眼=3:1,说明红白眼色的遗传符合分离定律,AB错误;
C、F2的红眼雌果蝇(XWXw)和白眼雄果蝇(XwY)随机交配,可能得到白眼雌果蝇XwXw,C错误;
D、白眼雌蝇(XwXw)与红眼雄蝇(XWY)杂交,通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性别:子代雄性都是白眼(XwY),雌性都是红眼(XWXw),D正确。
故选D。
8. 下列关于“DNA是主要遗传物质”探索历程的叙述,正确的是( )
A. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验证明DNA是转化因子
B. 艾弗里的实验中,加入DNA酶后R型菌全部转化为S型菌
C. 病毒的遗传物质彻底水解的产物有6种,而原核生物遗传物质彻底水解的产物有8种
D. 自然界中所有生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质
【答案】A
【解析】
【详解】A、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,通过加入相应的酶除去S菌提取液的相应一种成分,并分别与R型菌混合培养,发现加入DNA酶的那组无法发生R型菌转化为S型菌,证明DNA是转化因子,A正确;
B、艾弗里的实验中,加入DNA酶会水解S型菌的DNA,此时R型菌无法转化为S型菌,B错误;
C、病毒的遗传物质是DNA或RNA,彻底水解产物均为6种(脱氧核糖或核糖、磷酸、4种含氮碱基),原核生物的遗传物质是DNA,彻底水解产物为脱氧核糖、磷酸、A、T、C、G,共6种,C错误;
D、自然界中绝大多数生物的遗传物质是DNA,但RNA病毒的遗传物质是RNA,因此DNA是主要遗传物质,D错误。
故选A。
9. 下列关于DNA复制、RNA复制和逆转录过程的叙述,正确的是( )
A. 都需要DNA聚合酶的催化 B. 都以核糖核酸作为模板
C. 都以脱氧核苷酸作为原料 D. 都遵循碱基互补配对原则
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA复制需要DNA聚合酶,RNA复制需要RNA复制酶,逆转录需要逆转录酶,三者所需酶不同,A错误;
B、DNA复制的模板是DNA,RNA复制和逆转录的模板是RNA,并非都以RNA(核糖核酸)为模板,B错误;
C、DNA复制和逆转录的原料是脱氧核苷酸,而RNA复制的原料是核糖核苷酸,C错误;
D、DNA复制(A-T、T-A、C-G、G-C)、RNA复制(A-U、U-A、C-G、G-C)、逆转录(A-T、U-A、C-G、G-C)均遵循碱基互补配对原则,D正确。
故选D。
10. 小鼠毛色受一对等位基因Avy和a控制,Avy为显性基因,表现黄色,a为隐性基因,表现黑色。研究发现,Avy基因前端有一段特殊碱基序列决定着该基因的表达水平,这段序列具有多个可发生DNA甲基化的位点,其甲基化程度越高,Avy表达受到的抑制越明显。下列相关叙述错误的是( )
A. 杂合子小鼠Avy基因碱基序列甲基化程度越高,体毛的颜色就越深
B. Avy基因甲基化可能导致RNA聚合酶不能结合到DNA分子上
C. 杂合子小鼠的基因型相同,表型不一定相同
D. Avy基因甲基化模式可以传给子代细胞,DNA上碱基对的排列顺序发生了改变
【答案】D
【解析】
【详解】A、Avy为显性基因,表现黄色,a为隐性基因,表现黑色,杂合子小鼠Avy基因碱基序列甲基化程度越高,体毛的颜色就越深,A正确;
B、该DNA甲基化修饰可能导致RNA聚合酶不能结合到DNA分子上,导致转录过程受到抑制,B正确;
C、杂合子小鼠的基因型(Avya)相同,但由于Avy基因被甲基化,甲基化程度越高,Avy表达受到的抑制越明显,因此即使杂合子小鼠的基因型相同,表型也不一定相同,C正确;
D、甲基化不改变DNA的碱基排列顺序,小鼠的甲基化修饰可以遗传给后代,D错误。
故选D。
11. 癌症是一类严重威胁人类健康的疾病,细胞癌变是癌症发生的基础。下列叙述错误的是( )
A. 癌细胞具有无限增殖的能力
B. 原癌基因突变可能引起细胞癌变
C. 促进抑癌基因表达会引起细胞癌变
D. 癌细胞因表面的糖蛋白减少而易扩散
【答案】C
【解析】
【分析】细胞癌变是指细胞受到致癌因子的作用,遗传物质发生变化,成为不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞的过程。这些癌变细胞就是癌细胞,它们具有无限增殖、形态结构发生显著变化、细胞膜上的糖蛋白等物质减少(导致细胞间黏着性降低,容易分散和转移)等特征。
【详解】A、癌细胞的特征之一是能够无限增殖,失去接触抑制,A正确;
B、原癌基因负责调节细胞周期,其突变可能导致细胞异常分裂和癌变,B正确;
C、抑癌基因的作用是抑制细胞异常增殖,促进其表达会增强抑癌功能,而非引发癌变。C错误;
D、癌细胞膜上糖蛋白减少,细胞间黏着性下降,导致易扩散转移,D正确。
故选C。
12. 基因突变和基因重组是生物变异的重要来源,下列叙述错误的是( )
A. 在淀粉分支酶基因中插入了一段外来 DNA 序列可引起基因突变
B. 青蛙排出的多种精子和多种卵细胞之间有多种结合方式,不属于基因重组
C. 基因重组会产生新的基因和新的基因型,出现新的重组性状
D. 亚硝酸盐、碱基类似物等引起的 DNA 碱基序列改变具有随机性
【答案】C
【解析】
【详解】A、在基因中插入外源DNA属于碱基对的增添,导致基因的碱基序列改变,属于基因突变,A正确;
B、精子和卵细胞的随机结合属于受精作用,不属于基因重组,B正确;
C、基因重组仅产生新的基因型,不会产生新的基因,新基因只能通过基因突变产生,C错误;
D、亚硝酸盐、碱基类似物等化学诱变剂引起的DNA碱基改变具有随机性,可发生在不同部位或不同时间,从而引起基因突变,D正确。
故选C。
13. 流感嗜血杆菌(Hi)可导致多种疾病,阿奇霉素可抑制其繁殖,但长期使用阿奇霉素容易诱导 Hi 耐药性增强。下列叙述正确的是( )
A. 耐药基因频率增大使 Hi 耐药性增强
B. 阿奇霉素会诱导 Hi 产生耐药基因
C. 染色体变异为 Hi 进化提供原材料
D. 阿奇霉素与 Hi 两者之间协同进化
【答案】A
【解析】
【详解】A、长期使用阿奇霉素会筛选出耐药性强的Hi个体,导致耐药基因频率增大,种群耐药性增强,A正确;
B、阿奇霉素不会诱导Hi产生耐药基因,抗生素仅起选择作用,B错误;
C、Hi为原核生物,无染色体结构,其变异来源为基因突变,染色体变异不适用,C错误;
D、协同进化通常指不同物种或生物与无机环境间的相互影响,而阿奇霉素是人工合成的药物,与Hi之间不构成协同进化关系,D错误。
故选A。
14. 下图所示为染色体变异的几种方式,下列叙述正确的是( )
A.
B. 若图b为某生物的体细胞,则该生物为单倍体或三倍体
C. 唐氏综合征与图c所示的生物变异类型有关
D. 图d所示变异类型会带来染色体上基因的种类、数量及排列顺序的改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、图a所示细胞个别染色体增加,若为精原细胞,则其产生的精细胞一半正常,一半异常,A错误;
B、图b所示细胞中含三个染色体组,可能是三倍体,也可能是六倍体的单倍体,B正确;
C、图c表示染色体结构变异的缺失,而唐氏综合征的病因是染色体数目增加,C错误;
D、图d表示染色体结构变异的重复,不会改变基因种类及排列顺序,D错误。
故选B。
15. 大熊猫最初是食肉动物,经过进化,其 99%的食物都来源于竹子。现在一个较大的熊猫种群中雌雄数量相等,且雌雄之间可以自由交配,若该种群中 B 的基因频率为 40%,b 的基因频率为 60%,下列有关说法正确的是( )
A. 若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌熊猫概率约为 28.6%
B. 大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因型频率的定向改变
C. 大熊猫与群落中的其他物种及其无机环境协同进化
D. 突变和基因重组、自然选择和隔离是物种形成的三个必要条件
【答案】C
【解析】
【详解】A、若该对等位基因位于常染色体上,Bb的基因频率为2×60%×40%=48%,BB的基因频率为40%×40%=16%,则Bb:BB=3:1,则显性个体中出现杂合雌熊猫概率约为3/4×1/2×100%=37.5%,A错误;
B、生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择是定向的,所以大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因频率的定向改变,B错误;
C、协同进化指不同物种之间及生物与无机环境之间的相互影响和共同进化。大熊猫与群落中的其他物种及其无机环境协同进化,C正确;
D、突变和基因重组、自然选择和隔离是物种形成的三个基本环节(但原核生物一般没有基因重组,基因重组不一定是物种形成的必要条件),D错误。
故选C。
二、不定项选择题: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,选对但不全得 1 分,有选错得 0 分。
16. 某豌豆品种的粒色(黄/绿)和粒形(圆/皱)分别由一对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵死亡。现用黄色圆粒植株自交,子代的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=6∶2∶3∶1。下列说法正确的是( )
A. 这两对等位基因位于 1 对染色体上
B. 控制粒色的基因具有显性纯合致死效应
C. 子代黄色圆粒植株有四种基因型
D. 自交后代中,纯合子所占的比例为 1/6
【答案】BD
【解析】
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。
【详解】A、黄色圆粒植株自交后,由于某对基因纯合致死,子代植株分离比为6:2:3:1,该比值为9:3:3:1的变形,表明这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,即这两对等位基因位于非同源染色体上,且亲本为双杂合子,A错误;
B、由于子代中黄色∶绿色=2:1,圆粒:皱粒=3:1,可知绿色、皱粒为隐性性状,且控制粒色的基因具有显性纯合致死效应,B正确;
C、由于控制粒色的基因具有显性纯合致死效应,亲本(双杂合子)黄色圆粒植株自交,子代中黄色的基因型只有一种,圆粒的基因型有两种,故子代黄色圆粒植株有2种基因型,C错误;
D、由于控制粒色的基因具有显性纯合致死效应,自交后代中,只有绿色圆粒、绿色皱粒中有纯合子,所占比例为2/12=1/6,D正确。
故选BD。
17. 图1和2分别表示某动物(2n=4)细胞正常分裂过程中不同时期的分裂图像及染色体、染色单体和核DNA数量的关系图。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙、丙细胞中含有的同源染色体对数分别为4、2、0
B. 乙细胞的名称为初级卵母细胞或极体
C. 丙细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量关系可用Ⅲ表示
D. 乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用Ⅱ→Ⅲ表示
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、甲细胞处于有丝分裂后期,细胞中染色体数目暂时加倍,因此其中含有4对同源染色体;乙细胞处于减数第一次分裂后期,细胞中含有2对同源染色体;丙细胞处于减数第二次分裂中期,不含同源染色体,同源染色体对数为0,A正确;
B、乙细胞中发生的是同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,且细胞质不均等分裂,该动物为雌性,该细胞的名称为初级卵母细胞,B错误;
C、丙细胞处于减数第二次分裂中期,其中染色体数目是体细胞的一半,且每条染色体含有2个染色单体,因此,该细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量分别为2、4、4,可用Ⅲ表示,C正确;
D、乙中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量分别为4、8、8,丙中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量分别为2、4、4,因此,乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用II→III表示,D正确。
故选ACD。
18. 下图为赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为材料,完成实验的部分过程示意图。图中亲代噬菌体用32P标记,A、C中的方框代表大肠杆菌。下列叙述正确的是( )
A. 锥形瓶内是肺炎链球菌培养液
B. 过程②使噬菌体的外壳与其DNA分离
C. 若B中有少量的放射性,原因一定是保温时间过长
D. 若C中有大量的放射性,则进入大肠杆菌体内的是32P标记的DNA
【答案】BD
【解析】
【分析】题图分析,图示为“以32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程,图中A为搅拌、离心过程,B为获得的上清液,其中放射性很低,C为获得的沉淀物,其中放射性较高。
【详解】A、锥形瓶内是大肠杆菌的培养液,因为噬菌体对大肠杆菌进行的是专性寄生,A错误;
B、过程②为搅拌,其目的是使大肠杆菌外的噬菌体外壳与大肠杆菌分离,B正确;
C、若B上清液中有少量的放射性,可能原因是保温时间过长导致子代噬菌体被裂解释放出来,也可能是保温时间过短,T2噬菌体还未侵染即发生离心,C错误;
D、C为获得的沉淀物,是已被噬菌体侵染的大肠杆菌,若C中有大量的放射性,说明新合成的噬菌体含有放射性,则进入大肠杆菌体内的是32P标记的DNA,D正确。
故选BD。
19. 下图表示基因的作用与性状的表现之间的关系,下列相关叙述正确的是( )
A. 与①→②相比,②→③特有的碱基配对方式是U—A
B. 被甲基化的DNA片段中遗传信息未发生改变,但生物的性状发生了改变
C. 胰岛素的A、B两条肽链是由一个基因编码的,该基因的两条DNA单链分别编码A、B两条肽链
D. 已知某DNA分子含有500个碱基对,其中一条链上A∶G∶T∶C=4∶3∶2∶1,该DNA分子连续复制数次后,若共消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸1 400个,则该DNA分子已经复制了3次
【答案】ABD
【解析】
【分析】由图分析,①为转录,③为翻译,②为tRNA,该过程为基因表达的过程。
【详解】A、①→②以DNA为模板合成RNA,T-A,②→③以mRNA和tRNA进行碱基配对U-A,A正确;
B、DNA发生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,但基因的表达和表型发生可遗传变化的现象,被甲基化的DNA片段中遗传信息未发生改变,但生物的性状发生了改变,B正确;
C、一个基因的编码链只有一条,胰岛素的A、B两条肽链是由一个基因的同一条链编码的,C错误;
D、有图干信息可知,DNA分子中A∶G∶T∶C=3∶2∶3∶2,一个DNA分子中有鸟嘌呤脱氧核苷酸500×2×2/10=200个,消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸1400个,则合成了7个DNA,现有8个DNA,需要复制3次,D正确。
故选ABD。
20. 研究发现,可利用放射性同位素标记的DNA片段确定基因在染色体上的位置。研究人员以32P标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)等为材料,制备了DNA片段甲(单链),对W基因在染色体上的位置进行了研究。下列叙述正确的是( )
A. 生物基因是有遗传效应的DNA片段
B. 需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记
C. 片段甲的长度越短,对W基因的定位就越准确
D. 上述定位基因的过程利用了碱基互补配对的原理
【答案】BD
【解析】
【分析】1、通常情况下,基因是有遗传效应的DNA片段。真核细胞中,基因的主要载体是染色体。
2、DNA片段与DNA单链进行杂交利用了碱基互补配对原则。
【详解】A、对细胞生物和DNA病毒来说,基因是有遗传效应的DNA片段,对于RNA病毒来说,基因是有遗传效应的RNA片段,A错误;
B、脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)脱去β和γ位的磷酸基团后可以作为DNA合成的原料,所以需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记,B正确;
C、片段甲的长度越短,特异性越低,W基因的定位就越不准确,C错误;
D、上述定位基因的过程利用DNA分子杂交的原理,利用的是碱基互补配对原理,D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 某观赏植物雌雄同株,花色有红、粉、白三种类型,由两对等位基因控制(分别用A、a,B、b表示)。现有甲、乙两个白花品系,分别与一纯合品系丙(AAbb)进行杂交实验,结果如下表,据此回答问题:
杂交组合
实验1
实验2
P
甲×丙
乙×丙
F1类型及比例
全是粉花
全是红花
F2类型及比例
粉花:白花=3:1
红花:粉花:白花=9:3:4
(1)控制该植物花色的两对基因的遗传____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。
(2)甲的基因型为____。
(3)实验2中,亲本乙的基因型为____,F2中粉花个体的基因型可能为____,F2中粉花个体与甲个体杂交,后代出现白花个体的概率是____。
(4)将实验2中F1的红花进行测交,请写出遗传图解。
【答案】(1)遵循 (2)aabb
(3) ①. aaBB ②. AABb、Aabb ③. 1/3
(4)遗传图解:
【解析】
【分析】分析题文描述和表中信息可知:在实验2中,白花品系乙和粉花品系丙(AAbb)杂交,F1全是红花,F2的表型及比例是红花∶粉花∶白花=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明控制该植物花色的两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律,红花为A_B_,粉花为A_bb,白花为aaB_、aabb。
【小问1详解】
实验2中,F2的表型及比例是红花∶粉花∶白花=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明控制该植物花色的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因自由组合定律。
【小问2详解】
实验1中,白花品系甲和粉花品系丙(AAbb)杂交,F1全是粉花,F1自交,F2中粉花∶白花=3∶1,说明F1的基因型是Aabb,进而推知甲的基因型是aabb。
【小问3详解】
实验2中,白花品系乙和粉花品系丙(AAbb)杂交,F1全是红花,F2的表型及比例是红花∶粉花∶白花=9∶3∶4,说明F1的基因型是AaBb,进而推知亲本乙的基因型为aaBB,F2中粉花个体的基因型及其比例为1/3AAbb、2/3Aabb,与白花个体(aa_ _)杂交,后代出现白花个体(aa_ _)的概率=2/3×1/2=1/3。
【小问4详解】
实验2中F1 的基因型是AaBb,产生的配子及其比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1。将实验2中F1与基因型为aabb的白花个体进行测交,其遗传图解如下:
22. 减数分裂与受精作用确保了亲代与子代之间的遗传性状相对稳定,下图甲表示某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,图丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,图丁表示丙过程中某细胞染色体与基因的位置关系。据图分析回答下列问题:
(1)图甲中不含有同源染色体的细胞有____(填字母),图甲中每条染色体上含有2个DNA的细胞有____(填字母)。细胞D的名称是____。
(2)基因的自由组合定律发生在图乙的____(填序号)段、图丙的____(填序号)。
(3)图丙中,细胞Ⅱ的基因组成是____,细胞Ⅳ的基因组成是____。
【答案】(1) ①. C、E、F ②. D、E ③. 初级卵母细胞
(2) ①. ① ②. ①
(3) ①. aaBB ②. aB
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:图甲中,A图表示细胞分裂间期,可表示有丝分裂间期,也可表示减数分裂间期;B表示体细胞的有丝分裂后期;图C表示经过减数分裂产生的极体或卵细胞;D表示处于减一中期的初级卵母细胞;E和F分别表示减二前期和后期图。图乙中,第一条虚线的左边表示减数分裂;两条虚线之间发生受精作用;最后两条虚线之间表示有丝分裂。丙图中,①表示初级卵母细胞,Ⅱ表示次级卵母细胞,Ⅲ表示第一极体,Ⅳ表示卵细胞,Ⅴ表示第二极体。图丁中,细胞中无同源染色体,并且染色体的着丝粒分裂,应处于减二后期细胞图,由于细胞质的分裂是均等的,因此可以确定该细胞为第一极体,可对应图丙中的细胞②。
【小问1详解】
分析题图甲可知,不含同源染色体的细胞有C、E、F;含有姐妹染色单体时,一条染色体上含有2个DNA分子,图甲中每条染色体上含有2个DNA的细胞有D和E。由于图甲表示的是某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,因此细胞D的名称为初级卵母细胞。
【小问2详解】
基因的分离和自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应图乙中的①、图丙中的①。
【小问3详解】
该生物的基因型为AaBb,图丁均等分裂,说明图丁表示的细胞为(第一)极体,由此可知细胞V的基因组成是Ab,所以细胞Ⅳ的基因组成是aB,细胞Ⅱ的基因组成是aaBB。
23. 下图为某单基因遗传病(显、隐性基因分别为 B、b)的系谱图,已知Ⅱ -1 不携带致病基因。请据图回答(概率用分数表示):
(1)该遗传病的遗传方式为____染色体上____性遗传。
(2)Ⅱ -2 与Ⅱ -1 再生一个与Ⅱ -2 基因型相同女儿的概率是____。
(3)Ⅲ -2 的基因型为____,如果Ⅲ -2 和一个正常男性结婚,则他们生育一个患病孩子的概率为____。
【答案】(1) ①. X ②. 隐
(2)1/4 (3) ①. XBXB或XBXb ②. 1/8
【解析】
【分析】“无中生有”为隐性,隐性病找女患,父子皆病为伴性。
【小问1详解】
Ⅱ-1和Ⅱ-2都正常,但他们有一个患病的儿子,即“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传病。且Ⅱ-1不携带致病基因,故该遗传病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
Ⅱ-1和Ⅱ-2生出Ⅲ-3患病,则Ⅱ-1的基因型为XBY,Ⅱ-2的基因型为XBXb,XBY×XBXb→XBXB:XBXb:XBY:XbY=1:1:1:1,与Ⅱ -2 基因型相同女儿的概率是1/4。
【小问3详解】
Ⅱ-1的基因型为XBY,Ⅱ-2的基因型为XBXb,因此,Ⅲ-2的基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,如果Ⅲ-2和一个正常男性(XBY)结婚,生育一个患病孩子(XbY)的概率为1/2×1/4=1/8。
24. 1957 年克里克提出了遗传信息传递的一般规律——中心法则,后人进行了完善,如图甲所示。图乙为某 RNA 分子的结构示意图,图丙表示中心法则中部分过程。据图回答问题:
(1)图甲中的②表示____,在植物的根尖分生区细胞中,发生该过程的场所有____。
(2)图乙的 RNA 可参与图甲的____(填序号)过程,图乙中反密码子为____。
(3)图丙中密码子位于____(填序号)链,该链是以____(填序号)链为模板链合成的。若图丙中 DNA 片段发生基因突变,某个碱基被替换,导致编码的氨基酸序列延长,其原因可能是____。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 细胞核、线粒体
(2) ①. ③⑥ ②. 3'-CAU-5'
(3) ①. Ⅲ ②. Ⅱ ③. 终止密码子延后出现,翻译推后终止,肽链变长
【解析】
【分析】基因的表达:转录:以DNA为模板,通过碱基互补配对原则,在RNA聚合酶的作用下合成mRNA;翻译:以mRNA为模板,在核糖体的参与和酶的催化作用下,合成多肽链。
【小问1详解】
图甲中的②以DNA的每一条链为模板,合成RNA的过程,表示转录,由于植物根尖分生区无叶绿体,故其发生的场所有线粒体和细胞核。
【小问2详解】
图乙的RNA为tRNA,参与图甲的③⑥翻译过程。图乙中反密码子读码方向为3'到5',所以其序列为CAU。
【小问3详解】
密码子是指mRNA上三个相邻的碱基,图丙中密码子位于ⅢmRNA上,根据碱基互补配对原则可以推断出,该链是以DNA的Ⅱ链为模板链合成的。若图丙中DNA片段发生基因突变,某个碱基被替换,导致编码的氨基酸序列延长,其原因可能是终止密码子延后出现,翻译推后终止,肽链变长。
25. 我国科研团队从青蒿中提取出了对抗疟原虫的青蒿素,使青蒿素类药物成为当下治疗疾病最有效的药物之一。野生青蒿为二倍体(2n=18),为了更有效地获得青蒿素,科学家们利用野生青蒿人工培育出四倍体青蒿。回答下列问题:
(1)四倍体青蒿体细胞中具有_______个染色体组。与二倍体相比,四倍体青蒿的主要形态结构或生理特点有_______(答出2点)。
(2)实验室中常采用_______(答出2种)的方法处理二倍体青蒿的萌发的种子或幼苗,经培育后得到四倍体植株,这两种方法使染色体倍增的原理_______(填“相同”或“不同”)。
(3)若让四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,则获得的子代为_______倍体,一般情况下,该子代植株_______(填“能”或“不能”)通过自交产生后代,原因是_______。
(4)随着青蒿素的广泛使用,部分地区的疟原虫出现耐药性基因,该基因的产生是_______(填变异类型)的结果。
【答案】(1) ①. 4 ②. 茎秆粗壮,叶片、果实和种子比较大,青蒿素等营养物质增加
(2) ①. 秋水仙素处理、低温诱导 ②. 相同
(3) ①. 三 ②. 不能 ③. 三倍体植株减数分裂时同源染色体联会紊乱,几乎不能产生正常可育配子
(4)基因突变
【解析】
【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【小问1详解】
四倍体青蒿体由受精卵发育而来,细胞中具有四个染色体组,与二倍体相比,四倍体青蒿具有茎秆粗壮,叶片、果实和种子比较大,青蒿素等营养物质增加等特点。
【小问2详解】
用低温或秋水仙素处理二倍体萌发的种子或幼苗,是目前最常用且最有效的人工诱导四倍体的方法。这两种方法使染色体倍增的原理相同,当秋水仙素或低温作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。
【小问3详解】
四倍体产生的配子含两个染色体组,二倍体产生的配子含一个染色体组,让四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,获得的子代含三个染色体组,为三倍体。一般情况下,三倍体植株减数分裂时同源染色体联会紊乱,几乎不能产生正常可育配子,故该三倍体植株不能自交产生后代。
【小问4详解】
青蒿素这种抗药性属于新的性状,与抗药性基因的产生有关,这种新基因的产生是基因突变的结果,因为只有基因突变才能产生新的基因。
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高一生物学期末考试试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
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. 孟德尔用豌豆进行杂交实验,成功地揭示了遗传的两个基本定律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献,被世人公认为“遗传学之父”。下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,正确的是( )
A. 提出假说是建立在豌豆F1测交的实验基础上的
B. 孟德尔所做假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
C. “演绎”是预测F1测交后代出现两种表型,且比例接近
D. 验证假说阶段完成的实验是让子一代与显性纯合子杂交
2. 下列选项中能判断出性状显隐性的是( )
A. 小麦的抗倒伏和抗倒伏杂交,后代全是抗倒伏
B. 一圆粒豌豆与一皱粒豌豆杂交,子代全为圆粒
C. 一红色豌豆与一白色豌豆杂交,子代全部为粉红色豌豆
D. 甜玉米和非甜玉米杂交,子代既有甜玉米也有非甜玉米
3. 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,圆粒和皱粒、黄色和绿色分别受到基因Y/y、R/r的控制。用纯种的黄色圆粒豌豆和纯种的绿色皱粒豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2。若F2中某株黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,后代表型的比例为1∶1,则该株黄色圆粒豌豆的基因型可能是( )
①YyRR ②YYRR ③YYRr ④YyRr
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
4. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞存在4对同源染色体,且此时正在联会
B. ①与②的分离发生在减数分裂Ⅱ后期,a和b的分离发生在减数分裂Ⅰ后期
C. 图示细胞中有4条染色体,其卵原细胞中有8条染色体
D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
5. 下列叙述符合伴X染色体显性遗传病的特征的是( )
A. 父亲患病,女儿一定患病 B. 女儿患病,父亲一定患病
C. 父母患病,子代均患病 D. 男性的患病概率大于女性的
6. 下列生物分子或结构之间存在一一对应关系的是( )
A. DNA和基因
B. 密码子和反密码子
C. DNA模板链和DNA子链
D. tRNA和氨基酸
7. 摩尔根和他的学生用纯合红眼和纯合白眼果蝇进行杂交实验,实验过程见下图,从而最终证明了基因在染色体上。下列相关分析正确的是( )
A. F1的雌蝇均为杂合子,F2的雌蝇只有纯合子
B. F2红眼∶白眼=3∶1,说明红白眼色的遗传符合自由组合定律
C. F2的红眼雌果蝇和白眼雄果蝇随机交配,不可能得到白眼雌果蝇
D. 白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性别
8. 下列关于“DNA是主要遗传物质”探索历程的叙述,正确的是( )
A. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验证明DNA是转化因子
B. 艾弗里的实验中,加入DNA酶后R型菌全部转化为S型菌
C. 病毒的遗传物质彻底水解的产物有6种,而原核生物遗传物质彻底水解的产物有8种
D. 自然界中所有生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质
9. 下列关于DNA复制、RNA复制和逆转录过程的叙述,正确的是( )
A. 都需要DNA聚合酶的催化 B. 都以核糖核酸作为模板
C. 都以脱氧核苷酸作为原料 D. 都遵循碱基互补配对原则
10. 小鼠毛色受一对等位基因Avy和a控制,Avy为显性基因,表现黄色,a为隐性基因,表现黑色。研究发现,Avy基因前端有一段特殊碱基序列决定着该基因的表达水平,这段序列具有多个可发生DNA甲基化的位点,其甲基化程度越高,Avy表达受到的抑制越明显。下列相关叙述错误的是( )
A. 杂合子小鼠Avy基因碱基序列甲基化程度越高,体毛的颜色就越深
B. Avy基因甲基化可能导致RNA聚合酶不能结合到DNA分子上
C. 杂合子小鼠的基因型相同,表型不一定相同
D. Avy基因甲基化模式可以传给子代细胞,DNA上碱基对的排列顺序发生了改变
11. 癌症是一类严重威胁人类健康的疾病,细胞癌变是癌症发生的基础。下列叙述错误的是( )
A. 癌细胞具有无限增殖的能力
B. 原癌基因突变可能引起细胞癌变
C. 促进抑癌基因表达会引起细胞癌变
D. 癌细胞因表面的糖蛋白减少而易扩散
12. 基因突变和基因重组是生物变异的重要来源,下列叙述错误的是( )
A. 在淀粉分支酶基因中插入了一段外来 DNA 序列可引起基因突变
B. 青蛙排出的多种精子和多种卵细胞之间有多种结合方式,不属于基因重组
C. 基因重组会产生新的基因和新的基因型,出现新的重组性状
D. 亚硝酸盐、碱基类似物等引起的 DNA 碱基序列改变具有随机性
13. 流感嗜血杆菌(Hi)可导致多种疾病,阿奇霉素可抑制其繁殖,但长期使用阿奇霉素容易诱导 Hi 耐药性增强。下列叙述正确的是( )
A. 耐药基因频率增大使 Hi 耐药性增强
B. 阿奇霉素会诱导 Hi 产生耐药基因
C. 染色体变异为 Hi 进化提供原材料
D. 阿奇霉素与 Hi 两者之间协同进化
14. 下图所示为染色体变异的几种方式,下列叙述正确的是( )
A.
B. 若图b为某生物的体细胞,则该生物为单倍体或三倍体
C. 唐氏综合征与图c所示的生物变异类型有关
D. 图d所示变异类型会带来染色体上基因的种类、数量及排列顺序的改变
15. 大熊猫最初是食肉动物,经过进化,其 99%的食物都来源于竹子。现在一个较大的熊猫种群中雌雄数量相等,且雌雄之间可以自由交配,若该种群中 B 的基因频率为 40%,b 的基因频率为 60%,下列有关说法正确的是( )
A. 若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌熊猫概率约为 28.6%
B. 大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因型频率的定向改变
C. 大熊猫与群落中的其他物种及其无机环境协同进化
D. 突变和基因重组、自然选择和隔离是物种形成的三个必要条件
二、不定项选择题: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,选对但不全得 1 分,有选错得 0 分。
16. 某豌豆品种的粒色(黄/绿)和粒形(圆/皱)分别由一对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵死亡。现用黄色圆粒植株自交,子代的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=6∶2∶3∶1。下列说法正确的是( )
A. 这两对等位基因位于 1 对染色体上
B. 控制粒色的基因具有显性纯合致死效应
C. 子代黄色圆粒植株有四种基因型
D. 自交后代中,纯合子所占的比例为 1/6
17. 图1和2分别表示某动物(2n=4)细胞正常分裂过程中不同时期的分裂图像及染色体、染色单体和核DNA数量的关系图。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙、丙细胞中含有的同源染色体对数分别为4、2、0
B. 乙细胞的名称为初级卵母细胞或极体
C. 丙细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量关系可用Ⅲ表示
D. 乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用Ⅱ→Ⅲ表示
18. 下图为赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为材料,完成实验的部分过程示意图。图中亲代噬菌体用32P标记,A、C中的方框代表大肠杆菌。下列叙述正确的是( )
A. 锥形瓶内是肺炎链球菌培养液
B. 过程②使噬菌体的外壳与其DNA分离
C. 若B中有少量的放射性,原因一定是保温时间过长
D. 若C中有大量的放射性,则进入大肠杆菌体内的是32P标记的DNA
19. 下图表示基因的作用与性状的表现之间的关系,下列相关叙述正确的是( )
A. 与①→②相比,②→③特有的碱基配对方式是U—A
B. 被甲基化的DNA片段中遗传信息未发生改变,但生物的性状发生了改变
C. 胰岛素的A、B两条肽链是由一个基因编码的,该基因的两条DNA单链分别编码A、B两条肽链
D. 已知某DNA分子含有500个碱基对,其中一条链上A∶G∶T∶C=4∶3∶2∶1,该DNA分子连续复制数次后,若共消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸1 400个,则该DNA分子已经复制了3次
20. 研究发现,可利用放射性同位素标记的DNA片段确定基因在染色体上的位置。研究人员以32P标记的脱氧腺苷三磷酸(dATP,dA—Pα~Pβ~Pγ)等为材料,制备了DNA片段甲(单链),对W基因在染色体上的位置进行了研究。下列叙述正确的是( )
A. 生物基因是有遗传效应的DNA片段
B. 需要用32P对dATP中的α位磷酸基团进行标记
C. 片段甲的长度越短,对W基因的定位就越准确
D. 上述定位基因的过程利用了碱基互补配对的原理
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 某观赏植物雌雄同株,花色有红、粉、白三种类型,由两对等位基因控制(分别用A、a,B、b表示)。现有甲、乙两个白花品系,分别与一纯合品系丙(AAbb)进行杂交实验,结果如下表,据此回答问题:
杂交组合
实验1
实验2
P
甲×丙
乙×丙
F1类型及比例
全是粉花
全是红花
F2类型及比例
粉花:白花=3:1
红花:粉花:白花=9:3:4
(1)控制该植物花色的两对基因的遗传____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。
(2)甲的基因型为____。
(3)实验2中,亲本乙的基因型为____,F2中粉花个体的基因型可能为____,F2中粉花个体与甲个体杂交,后代出现白花个体的概率是____。
(4)将实验2中F1的红花进行测交,请写出遗传图解。
22. 减数分裂与受精作用确保了亲代与子代之间的遗传性状相对稳定,下图甲表示某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线,图丙表示该动物形成生殖细胞的过程图解,图丁表示丙过程中某细胞染色体与基因的位置关系。据图分析回答下列问题:
(1)图甲中不含有同源染色体的细胞有____(填字母),图甲中每条染色体上含有2个DNA的细胞有____(填字母)。细胞D的名称是____。
(2)基因的自由组合定律发生在图乙的____(填序号)段、图丙的____(填序号)。
(3)图丙中,细胞Ⅱ的基因组成是____,细胞Ⅳ的基因组成是____。
23. 下图为某单基因遗传病(显、隐性基因分别为 B、b)的系谱图,已知Ⅱ -1 不携带致病基因。请据图回答(概率用分数表示):
(1)该遗传病的遗传方式为____染色体上____性遗传。
(2)Ⅱ -2 与Ⅱ -1 再生一个与Ⅱ -2 基因型相同女儿的概率是____。
(3)Ⅲ -2 的基因型为____,如果Ⅲ -2 和一个正常男性结婚,则他们生育一个患病孩子的概率为____。
24. 1957 年克里克提出了遗传信息传递的一般规律——中心法则,后人进行了完善,如图甲所示。图乙为某 RNA 分子的结构示意图,图丙表示中心法则中部分过程。据图回答问题:
(1)图甲中的②表示____,在植物的根尖分生区细胞中,发生该过程的场所有____。
(2)图乙的 RNA 可参与图甲的____(填序号)过程,图乙中反密码子为____。
(3)图丙中密码子位于____(填序号)链,该链是以____(填序号)链为模板链合成的。若图丙中 DNA 片段发生基因突变,某个碱基被替换,导致编码的氨基酸序列延长,其原因可能是____。
25. 我国科研团队从青蒿中提取出了对抗疟原虫的青蒿素,使青蒿素类药物成为当下治疗疾病最有效的药物之一。野生青蒿为二倍体(2n=18),为了更有效地获得青蒿素,科学家们利用野生青蒿人工培育出四倍体青蒿。回答下列问题:
(1)四倍体青蒿体细胞中具有_______个染色体组。与二倍体相比,四倍体青蒿的主要形态结构或生理特点有_______(答出2点)。
(2)实验室中常采用_______(答出2种)的方法处理二倍体青蒿的萌发的种子或幼苗,经培育后得到四倍体植株,这两种方法使染色体倍增的原理_______(填“相同”或“不同”)。
(3)若让四倍体青蒿与二倍体青蒿杂交,则获得的子代为_______倍体,一般情况下,该子代植株_______(填“能”或“不能”)通过自交产生后代,原因是_______。
(4)随着青蒿素的广泛使用,部分地区的疟原虫出现耐药性基因,该基因的产生是_______(填变异类型)的结果。
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