精品解析:福建省厦门市2024-2025学年高一下学期7月期末质量检测生物试题

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2025-07-31
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 福建省
地区(市) 厦门市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.40 MB
发布时间 2025-07-31
更新时间 2026-08-06
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-07-31
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来源 学科网

内容正文:

厦门市2024-2025学年第二学期高一年级 生物质量检测 一、选择题(共15题,第1~10题每题2分,第11~15题每题4分,共40分;每题只有一个选项符合要求) 1. 下列科学史与科学研究方法对应不匹配的是( ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验——加法原理 B. 沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型——建构模型 C. 摩尔根通过果蝇杂交实验证明基因在染色体上——假说-演绎法 D. 梅塞尔森和斯塔尔探究DNA复制方式的实验——同位素标记法 【答案】A 【解析】 【分析】在对照实验中,控制自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”。与常态比较,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。 【详解】A、艾弗里的实验通过分别去除DNA、蛋白质等成分,观察转化效果,属于“减法原理”,A错误; B、沃森和克里克通过物理模型直观展示DNA结构,属于“建构模型法”,B正确; C、摩尔根提出“基因在染色体上”的假说,并通过果蝇杂交实验验证,符合“假说-演绎法”,C正确; D、梅塞尔森和斯塔尔利用¹⁵N同位素标记DNA,追踪复制过程,属于“同位素标记法”,D正确。 故选A。 2. 香豌豆的花色由2对等位基因控制。两株白花香豌豆杂交,F1植株均开红花,F1自交,F2中红花与白花比例约为9:7。下列叙述错误的是( ) A. 这两对等位基因均为显性时,香豌豆花色为红花 B. 香豌豆花色的遗传遵循基因自由组合定律 C. F2的红花个体中纯合子的比例为1/9 D. F2的白花个体自交,后代会出现性状分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据F2中红花与白花的比例为9:7,可推断红花表型需同时具备两种显性基因(A-B-),A正确; B、F2的9:7比例是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因独立遗传,遵循自由组合定律,B正确; C、F2红花(A-B-)中纯合子(AABB)所占的比例为1/3×1/3=1/9,C正确; D、F2白花个体的基因型为A-bb、aaB-或aabb,让其自交后代都表现为白花,不会发生性状分离,D错误。 故选D。 3. T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的步骤如下所示:①用35S或32P标记噬菌体→②与未标记的大肠杆菌混合→③短时间保温→④搅拌→⑤离心分离→⑥检测放射性。下列叙述正确的是( ) A. 步骤①中的噬菌体可用含有35S或32P的培养基培养获得 B. 步骤③保温时间过长会导致32P标记组上清液的放射性升高 C. 步骤④搅拌不充分会导致35S标记组沉淀的放射性降低 D. 步骤⑥在32P标记组新形成的子代噬菌体中均可以检测到放射性 【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、用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→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,放射性主要集中在沉淀物中,如果保温时间过短,部分噬菌体没有侵入大肠杆菌;或保温时间过长,新合成的噬菌体释放出来了,都会导致上清液中放射性强度偏高,因为子代噬菌体中有一部分的遗传物质是带有放射性的。 3、用35S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→离心→检测上清液和沉淀物中的放射性物质,放射性主要集中在上清液中,如果搅拌不充分会导致部分噬菌体外壳附着在大肠杆菌表面,随大肠杆菌一起沉淀,因此沉淀物中含有少量的放射性。 【详解】A、噬菌体是病毒,不能直接在培养基中培养,需先用含³⁵S或³²P的培养基培养大肠杆菌,再用这些细菌培养噬菌体使其标记,A错误; B、³²P标记的是噬菌体DNA,若保温时间过长,大肠杆菌裂解,子代噬菌体释放到上清液,导致上清液³²P放射性升高,B正确; C、³⁵S标记的是蛋白质外壳,若搅拌不充分,部分外壳未与细菌分离,离心后沉淀中放射性会升高,C错误; D、³²P标记的亲代DNA为双链,子代噬菌体的DNA仅少数含³²P(半保留复制),其余不含,D错误; 故选B。 4. 细小病毒是一种单链DNA病毒,腺病毒是一种双链DNA病毒,下列叙述正确的是( ) A. 细小病毒和腺病毒DNA碱基中嘌呤比例均为50% B. 细小病毒DNA进入宿主细胞后需要先进行逆转录 C. 腺病毒基因的表达需要宿主细胞中多种RNA参与 D. 与细小病毒相比,腺病毒更容易发生基因突变 【答案】C 【解析】 【分析】病毒是一种需要寄生于活细胞内繁殖的生物,利用宿主细胞的能量和物质来合成自身所需的蛋白质和核酸,DNA双链因为氢键的存在使DNA结构稳定,不易发生突变,RNA单链结构不稳定易发生突变。 【详解】A、双链DNA中嘌呤与嘧啶比例恒为1(即嘌呤占50%),但单链DNA的嘌呤比例不一定为50%。细小病毒为单链DNA,其嘌呤比例可能偏离50%,A错误; B、逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,细小病毒为DNA病毒,其复制需以单链DNA为模板合成互补链,形成双链后再复制,无需逆转录酶,B错误; C、腺病毒基因的表达需宿主细胞提供RNA聚合酶(催化转录)及核糖体中的rRNA、tRNA等,因此需要宿主多种RNA参与,C正确; D、单链DNA结构不稳定,复制时更易发生碱基配对错误,因此细小病毒比双链DNA的腺病毒突变率更高,D错误。 故选C。 5. 科学家将含有人α-胰蛋白酶基因的DNA片段注射到羊的受精卵中,由该受精卵发育而成的羊,分泌的乳汁中含有人α-胰蛋白酶,可治疗肺气肿。下列叙述错误的是( ) A. 这项研究说明人和羊共用一套遗传密码 B. 该羊分泌的乳汁中含有人α-胰蛋白酶基因 C. 该羊的乳腺细胞中含有人α-胰蛋白酶基因 D. 该羊的后代也可能含有人α-胰蛋白酶基因 【答案】B 【解析】 【详解】A、遗传密码具有通用性,所有生物几乎共用同一套密码子,这是基因工程可行性的基础,A正确; B、乳汁中的成分是分泌蛋白,由相应基因在乳腺细胞中表达产生,基因本身位于细胞的DNA中,不会直接分泌到乳汁中,B错误; C、人α-胰蛋白酶基因被导入羊的受精卵,发育成的羊所有体细胞(包括乳腺细胞)均含有该基因,C正确; D、若外源基因整合到生殖细胞的DNA中,则可通过有性生殖遗传给后代,D正确。 故选B。 6. tRNA是一种单链RNA,通常呈独特的三叶草结构,如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸 B. tRNA形成三叶草结构时,链内的部分碱基通过氢键配对 C. tRNA与mRNA的识别遵循碱基互补配对原则 D. 与图中反密码子配对的密码子序列为5′-GCA-3′ 【答案】D 【解析】 【分析】反密码子是指tRNA的A环的三个相邻的碱基,能专一地与mRNA上的特定的3个碱基(即密码子)配对,与其3′-端转运的氨基酸种类有对应关系,一种tRNA只能转运一种氨基酸。 【详解】A、tRNA种类很多,但每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,A正确; B、tRNA是单链结构,但存在互补的碱基对和氢键,形成局部的链内双螺旋结构,B正确; C、tRNA与mRNA的识别遵循碱基互补配对原则,C正确; D、图中反密码子为5′-CGU-3′,与图中反密码子配对的密码子序列为5′-ACG-3′,D错误。 故选D。 7. 蜜蜂雌性幼虫孵化后前3天均以蜂王浆为食,若3天后持续食用蜂王浆的幼虫将发育为蜂王,改食花蜜的幼虫则发育为工蜂。研究发现,Dnmt3基因的表达产物能促进DNA甲基化,蜂王浆可抑制该基因的表达。下列叙述正确的是( ) A. 蜂王和工蜂的基因碱基序列存在显著差异 B. 蜂王浆通过诱导基因突变使幼虫发育为蜂王 C. 工蜂的DNA甲基化程度高于蜂王,导致部分基因表达受抑制 D. Dnmt3基因受抑制会降低幼虫DNA甲基化水平,使其发育为工蜂 【答案】C 【解析】 【详解】A、蜂王和工蜂由同一受精卵发育而来,基因碱基序列相同,差异源于表观遗传,A错误; B、蜂王浆通过抑制Dnmt3基因表达影响DNA甲基化,未改变基因序列,不属于基因突变,B错误; C、工蜂因未持续食用蜂王浆,Dnmt3基因正常表达,DNA甲基化程度高,抑制部分基因(如与生殖发育相关的基因)表达,C正确; D、Dnmt3基因被抑制会减少DNA甲基化,幼虫应发育为蜂王,而非工蜂,D错误。 故选C。 8. 下列关于基因突变和基因重组的叙述正确的是( ) A. 基因型为AaBB的个体自交后代出现性状分离的原因是发生了基因重组 B. 基因突变改变的是基因的碱基序列,基因重组改变的是基因的排列组合 C. 基因突变的随机性表现为一个基因可突变成多个不同等位基因 D. DNA中的碱基发生替换、增添、缺失的现象一定属于基因突变 【答案】B 【解析】 【分析】基因突变是指DNA分子中发生的碱基对的替换、增添或缺失,而引起的基因结构的改变。基因重组是指生物体进行有性生殖过程中,控制不同性状的非等位基因的重新组合,有自由组合型和交叉互换型两种。 【详解】A、基因型为AaBB的个体自交,后代性状分离是由于等位基因Aa在减数分裂时发生分离,属于分离定律,而非基因重组(基因重组需涉及不同对等位基因的重新组合),A错误; B、基因突变是DNA碱基序列的改变(如替换、增添、缺失),而基因重组是原有基因的重新组合(如自由组合或交叉互换),未改变基因本身结构,B正确; C、基因突变的随机性指突变可发生在生物体不同发育阶段或不同DNA区域,而一个基因突变成多个等位基因体现的是不定向性,C错误; D、DNA碱基变化若发生在非基因区域(如无效区),则不属于基因突变,D错误。 故选B。 9. 为探究青霉素对金黄色葡萄球菌的选择作用,研究小组将含不同浓度青霉素的圆形滤纸片放在长有金黄色葡萄球菌的培养基上,一段时间后,测得抑菌圈直径如下表所示。 青霉素浓度(μg/mL) 0 5 10 20 抑菌圈直径(mm) 0 12.5 16.8 20.3 下列叙述错误的是( ) A. 抑菌圈直径越大说明青霉素的抑菌效果越好 B. 从抑菌圈边缘挑选菌株重复培养更容易获得耐药菌 C. 青霉素会导致金黄色葡萄球菌种群基因频率发生定向改变 D. 用多代筛选出的金黄色葡萄球菌做实验会发现抑菌圈直径变大 【答案】D 【解析】 【分析】实验原理:若病原菌对各种抗生素敏感,在该抗生素纸片周围会出现透明圈,透明圈越大,说明病原菌对抗生素越敏感,若病原菌对各种抗生素不敏感,则不会出现透明圈。根据题干信息实验人员在接种了金黄色葡萄球菌的培养基中放置了含某种抗生素的圆形滤纸片和不含抗生素的圆形滤纸片,故抑菌圈直径越大说明耐药性弱,抑菌圈直径越小,细菌耐药性越强。 【详解】A、抑菌圈直径越大,说明该浓度青霉素抑制细菌生长的范围越大,杀菌效果越强,A正确; B、抑菌圈边缘的细菌接触较低浓度的青霉素,可能携带耐药基因,从中挑选菌株更易获得耐药菌,B正确; C、青霉素作为选择压力,使耐药基因频率定向增加,导致种群基因频率改变,C正确; D、多代筛选后,耐药菌比例增加,相同浓度青霉素的抑菌效果减弱,抑菌圈直径应减小而非变大,D错误。 故选D。 10. miR-3p是一种短链RNA,它可通过影响PI3K蛋白(PI3K蛋白可抑制细胞凋亡)来改变胰腺癌细胞对药物的敏感性,具体机理如下图所示。研究发现,长时间药物治疗会出现耐药胰腺癌细胞,该耐药癌细胞中miR-3p的含量显著降低。 下列叙述正确的是( ) A. 胰腺癌形成的原因是正常基因突变成原癌基因和抑癌基因 B. 胰腺癌细胞容易在体内转移的原因是细胞膜上的糖蛋白增加 C. miR-3p通过与PI3K蛋白的mRNA结合,抑制其翻译过程 D. 降低miR-3p可增加PI3K蛋白进而提高癌细胞对药物的敏感性 【答案】C 【解析】 【分析】翻译:以mRNA作为模板,tRNA作为运载工具,氨基酸在核糖体上装配为蛋白质多肽链的过程,称为翻译。 【详解】A、原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变。相反,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变。因此,癌症形成的原因是原癌基因突变或过表达、抑癌基因突变,正常细胞中就有原癌基因和抑癌基因,A错误; B、癌细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移,B错误; C、miR-3p通过与PI3K蛋白的mRNA结合,使其无法前去翻译,抑制其翻译过程,C正确; D、由题意可知,耐药癌细胞中miR-3p的含量显著降低,因此降低miR-3p可增加PI3K蛋白进而提高癌细胞的耐药性,而非对药物的敏感性,D错误。 故选C。 11. 将一株纯合白花、普通叶、非麻色种皮豌豆与一株纯合紫花、半无叶、麻色种皮豌豆进行杂交,结果如下图。 下列叙述错误的是( ) A. 控制花色与控制种皮颜色的基因位于非同源染色体上 B. F1的表型为紫花、普通叶、麻色种皮 C. 若将F1测交,后代中紫花、麻色种皮个体约占1/2 D. F2的紫花、半无叶个体中纯合子约占1/3 【答案】A 【解析】 【详解】A、F2中只有紫花麻色种皮和白花非麻色种皮两种,且紫色:白色=3:1,麻色种皮:非麻色种皮=3:1,说明这两对性状的遗传不符合自由组合定律,控制花色和种皮的基因连锁,位于同源染色体上,A错误; B、紫花、普通叶、麻色种皮为显性性状,且符合基因分离定律中杂合子自交性状分离比,由此判断F1的表型为紫花、普通叶、麻色种皮,B正确; C、设花色中紫花为显性(C),种皮颜色中麻色为显性(A),F1基因型为CcAa(其中c、a基因连锁),测交即CcAa×ccaa,后代白花、非麻色种皮(ccaa)约占1/2,C正确; D、F2中紫花:白花接近3:1,普通叶:半无叶接近3:1,且紫花普通叶、白花普通叶、紫花半无叶、白花半无叶的比例接近9:3:3:1,说明花色与叶型基因遵循自由组合定律,F2的紫花、半无叶个体占总数的3/16,其中纯合子占1/16,因此F2的紫花、半无叶个体中纯合子约占1/3,D正确。 故选A。 12. 西瓜果肉颜色由基因R/r控制,RR为深红色,Rr为粉红色,rr为黄色。近年来三倍体无子西瓜(Rrr)因其淡粉色果肉备受消费者青睐。下图表示三倍体无子西瓜的培育过程。 下列叙述正确的是( ) A. 秋水仙素作用下着丝粒无法分裂,导致染色体的数目加倍 B. 该过程中两次将乙作为父本传粉给母本的目的相同 C. 丙产生的配子含有2个染色体组,含R的配子占比为5/6 D. 丁的基因型为Rrr,减数分裂时出现联会紊乱不能形成可育的配子 【答案】C 【解析】 【分析】用低温或秋水仙素处理植物分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是,植物细胞染色体数目发生变化。 【详解】A、秋水仙素处理可抑制纺锤体的形成,导致染色体加倍,而不能使着丝粒/着丝点不分裂,着丝粒会正常分裂,A错误; B、过程中两次将乙作为父本传粉给母本,第一次的目的是为了杂交得到三倍体种子,第二次是为了刺激子房发育成果实,因此目的不用,B错误; C、甲和乙杂交形成F1的基因型为Rr,秋水仙素加倍后,丙基因型为RRrr,含有四个染色体组,因此丙产生的配子含有2个染色体组,产生的配子为RR:rr:Rr=1:1:4,因此含R的配子占比为5/6,C正确; D、丙与乙杂交形成丁,产生的配子为RR、rr、Rr,乙产生的配子为r,因此丁的基因型有RRr、rrr、Rrr,三倍体减数分裂时出现联会紊乱不能形成可育的配子,因此无子,但在特殊情况下,也可以产生可育配子,D错误。 故选C。 13. 寄生蜂通过产卵器将卵产在蓑蛾幼虫体表,而蓑蛾幼虫可通过吐丝将植物碎屑包裹成蓑衣以躲避寄生蜂的攻击。研究发现,蓑蛾种群中某些个体发生基因突变,出现新的基因A,丝蛋白表达量上升,导致蓑衣更加坚韧,生存率上升。一段时间后,寄生蜂也进化出更具穿刺力的产卵器以穿透蓑衣。下列叙述错误的是( ) A. 蓑蛾种群某些个体发生基因突变能丰富该种群的基因库 B. 坚韧蓑衣是蓑蛾幼虫为躲避天敌寄生蜂而产生的有利变异 C. 蓑蛾的蓑衣与寄生蜂产卵器特征的变化是协同进化的结果 D. 若天敌消失后蓑蛾种群的A基因频率可能会因选择压力减弱而下降 【答案】B 【解析】 【分析】现代生物进化理论:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。 【详解】A、基因突变产生新基因(A),增加种群的遗传多样性,从而丰富基因库,A正确; B、有利变异是基因突变随机产生后经自然选择保留的结果,先变异后选择,B错误; C、蓑蛾与寄生蜂的相互适应是两者长期协同进化的结果,C正确; D、天敌消失后,A基因的优势减弱,自然选择压力降低可能导致其频率下降,D正确。 故选B。 14. 下图为人类某种单基因遗传病的系谱图,其中Ⅱ-3不携带该致病基因,不考虑XY染色体的同源区段。 下列叙述错误的是( ) A. 若Ⅰ-1为杂合子,则该遗传病一定是常染色体隐性遗传病 B. 若Ⅲ-1患病概率为0,则该遗传病一定是伴X染色体显性遗传病 C. 若Ⅲ-1为患病男孩,则该遗传病一定是伴X染色体隐性遗传病 D. 可通过遗传咨询和产前诊断等手段预防该遗传病的发生 【答案】B 【解析】 【详解】A、若Ⅰ-1为杂合子,而Ⅰ-1为正常男性,说明该基因在常染色体上,同时杂合子为正常表型,说明该病为隐性遗传病,因此是常染色体隐性遗传病,A正确; B、若Ⅲ-1患病概率为0,而Ⅱ-3不携带该致病基因,该病可能是伴X染色体显性遗传、常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传,B错误; C、若Ⅲ-1为患病男孩,而Ⅱ-3不携带该致病基因,该致病基因一定来自母亲Ⅱ-2,且为隐性遗传,说明为伴X染色体隐性遗传病,C正确; D、可通过遗传咨询和产前诊断等手段预防该遗传病的发生,D正确。 故选B。 二、非选择题(共5题,60分) 15. 下图是水稻(2N=24)花粉母细胞减数分裂不同时期的显微照片,其中①~④为减数分裂Ⅰ,⑤~⑥为减数分裂Ⅱ。 回答下列问题: (1)四分体的形成发生在图________(填数字)对应的时期。 (2)图⑤每个细胞中含有________条染色体、________个DNA。 (3)将基因型为AaBb的水稻植株作为父本与基因型为aabb的水稻植株杂交,在子代中发现了一株基因型为AaBBb的三体水稻,已知A/a和B/b位于非同源染色体上,若不考虑基因突变,请解释该三体水稻形成的原因:________。 (4)减数分裂和________保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性。每一种生物在繁衍过程中,既保持遗传的稳定性,也表现出遗传的多样性。从配子形成的角度分析遗传多样性形成的原因:Ⅰ________;Ⅱ________。 【答案】(1)② (2) ①. 12 ②. 24 (3)父本在减数分裂Ⅱ后期,两条含B的姐妹染色单体移向同一极,形成了含有ABB基因型的花粉,与含有ab的卵细胞受精后形成了基因型为AaBBb的三体水稻 (4) ①. 受精作用 ②. 减数分裂Ⅰ前期联会时,同源染色体中的非姐妹染色单体间发生互换 ③. 减数分裂Ⅰ后期,非同源染色体自由组合 【解析】 【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前的间期: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)减数第二次分裂类似有丝分裂过程。 【小问1详解】 四分体的形成发生在第一次减数分裂的前期,同源染色体联会形成四分体,因此发生在图②对应时期。 【小问2详解】 图⑤为减数第二次分裂前期,此时细胞内染色体数目减半,但着丝粒未断裂,水稻为2N=24,因此此时每个细胞中含有12条染色体,24个DNA。 【小问3详解】 据题干信息可知,将基因型为AaBb的水稻植株作为父本与基因型为aabb的水稻植株杂交,在子代中发现了一株基因型为AaBBb的三体水稻,其配子来源为母本只能提供ab的卵细胞,因此父本提供ABB的花粉,即父本在减数分裂Ⅱ后期,两条含B的姐妹染色单体移向同一极,形成了含有ABB基因型的花粉,与含有ab的卵细胞受精后形成了基因型为AaBBb的三体水稻。 【小问4详解】 减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性;减数分裂前期联会时,同源染色体中的非姐妹染色单体间发生互换,减数分裂后期,非同源染色体自由组合,导致遗传多样性的形成。 16. 鸡的性别决定方式为ZW型。鸡的体型正常与矮小是一对相对性状,由B/b控制,但显隐性未知;卷羽(A)对片羽(a)为不完全显性,杂合子表现为半卷羽;这两对性状在雏鸡阶段均能明显区分。研究人员利用正常卷羽鸡和矮小片羽鸡为亲本进行正反交实验,实验结果如下表所示,(不考虑致死和变异情况及性染色体同源区段) 杂交实验 F1的表型及比例 ① 1/2矮小半卷羽雌鸡 1/2正常半卷羽雄鸡 ② 1/2正常半卷羽雌鸡 1/2正常半卷羽雄鸡 回答下列问题: (1)由实验结果可知,体型的显性性状为________。 (2)控制鸡体型性状的基因位于________(填“常”或“Z”)染色体上,判断依据是________。 (3)杂交实验①亲本的基因型为________,杂交实验①的F1雌雄个体随机交配,子代中矮小片羽鸡的比例为________。 (4)卷羽鸡散热性好,矮小雌鸡是节粮型蛋鸡。若想获得适合在南方高温气候养殖的矮小卷羽雌鸡,且尽早区分雌雄以提高经济效益,可以将F1中的正常半卷羽雄鸡与F1中表型为________作为亲本,通过杂交并筛选获取所需的优质雌鸡。 【答案】(1)正常/正常体型 (2) ①. Z ②. F1中雄鸡体型全为正常,雌鸡体型表现为正常:矮小=1:1,体型性状与性别相关联 (3) ①. AAZBW和aaZbZb ②. 1/8##12.5% (4)正常半卷羽雌鸡 【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】 杂交实验②中,正常鸡和矮小鸡杂交,子代全是正常,因此正常体型为显性性状。 【小问2详解】 F1中雄鸡体型全为正常,雌鸡体型表现为正常:矮小=1:1,体型性状与性别相关联,因此控制鸡体型性状的基因位于Z染色体上。 【小问3详解】 正常卷羽鸡和矮小片羽鸡杂交,正反交子一代皆为半卷鸡,因此控制该性状的基因位于常染色体上,杂交实验①的子一代雌性为矮小,雄性为正常,则亲本类型为AAZBW和aaZbZb;杂交实验①的F1雌雄个体基因型为AaZbW、AaZBZb,随机交配,子代中矮小(ZbW、ZbZb)个体占比为1/2,片羽鸡(aa)占比为1/4,因此子代中矮小片羽鸡的比例为1/8。 【小问4详解】 若想获得适合在南方高温气候养殖的矮小卷羽雌鸡,且尽早区分雌雄以提高经济效益,F1中的正常半卷羽雄鸡,基因型为AaZBZb,若要尽早区分性别,则应与ZBW的雌鸡杂交,后代雄性全为正常,雌性正常:矮小=1:1,则矮小鸡全为雌性,因此应将F1中的正常半卷羽雄鸡与F1中表型为正常半卷羽雌鸡作为亲本杂交。 17. 水稻是重要的粮食作物,其穗长直接影响到水稻的产量。我国科学家通过辐射处理水稻品种“武运粳7号”,发现了穗长显著变短的突变体甲和突变体乙。回答下列问题: (1)科学家获得甲和乙的育种方式是________。 (2)将甲和乙分别与纯合正常株水稻杂交得到F1,F1自交,F2中正常株与短穗株的比值均为3:1,则甲和乙均为________(填“显性”或“隐性”)突变。 (3)研究人员测定了正常株和突变体甲相关基因的序列,部分结果如下: 据图分析,突变体甲的相关基因发生了碱基的________,该突变对相关基因表达出的蛋白质的影响是________。 (4)现欲判断突变体甲和乙是否为同一对等位基因发生突变所致。请设计一次杂交实验进行探究,写出实验思路并预期实验结果及结论。 实验思路:________; 预期实验结果及结论:________。 【答案】(1)诱变育种 (2)隐性 (3) ①. 缺失 ②. 基因突变后,提前出现终止密码子,翻译提前终止,肽链变短 (4) ①. 将突变体甲和突变体乙杂交,观察并统计F1表型及比例 ②. 若F1均表现为突变体,则两个突变体是同一对等位基因突变所致; 若F1均表现为正常株,则两个突变体不是由同一对等位基因突变所致 【解析】 【分析】诱变育种原理:基因突变,方法:用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙脂等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA复制时发生差错,从而引起基因突变,举例:太空育种、青霉素高产菌株的获得。 【小问1详解】 科学家通过辐射处理水稻品种“武运粳7号”,发现了穗长显著变短的突变体甲和突变体乙,该育种方式属于诱变育种。 【小问2详解】 F2中正常株与短穗株的比值均为3:1,说明短穗为隐性性状,因此穗长显著变短的突变体甲和突变体乙均为隐性突变。 【小问3详解】 对比正常株和突变体甲的基因序列,可以发现突变体甲丢失了碱基G,因此突变体甲的相关基因发生了碱基的缺失,导致密码子从UGG变为UGA,提前出现终止密码子,翻译提前终止,肽链变短。 【小问4详解】 欲判断突变体甲和乙是否为同一对等位基因发生突变所致,可让两突变体杂交,观察并统计子代的表型及比例来判断,实验设计如下: 实验思路:将突变体甲和突变体乙杂交,观察并统计F1表型及比例。 预期实验结果及结论:由(2)可知,甲乙均为隐性突变,若子代均为突变体,则突变体甲和乙是同一对等位基因发生突变所致。因为若为同一对等位基因突变,假设甲的基因型为aa,乙的基因型为aa,杂交后代基因型仍为aa,性状不变,表现为突变体;若子代均为正常株,则突变体甲和乙不是同一对等位基因发生突变所致。因为若不是同一对等位基因突变,假设甲的基因型为aaBB,乙的基因型为AAbb,杂交后代基因型为AaBb,表现为正常株。 18. 蜥蜴的深褐色体色(D基因控制)有利于在森林环境中伪装,浅灰色体色(d基因控制)在沙滩环境更具优势。远离大陆的某荒岛上生存着土著蜥蜴种群甲,其种群基因型频率为49%DD,42%Dd、9%dd。若干年前人类活动意外引入了大陆蜥蜴种群乙,其中浅灰色个体的比例为50%。两个种群的蜥蜴均以昆虫为食,能杂交产生可育后代。引入后荒岛上蜥蜴种群的演化经历了以下阶段: 阶段1 两个种群因竞争出现生态位分化,种群乙在沙滩区快速扩张,种群甲退缩至森林区。 阶段2 引入一段时间后,荒岛因环境变化导致沙滩面积增大,种群乙个体数量增加,浅灰色个体比例升至95%。 阶段3 当前在荒岛的森林-沙滩交错地带出现了新种群丙,其体色呈斑驳色。该种群与甲、乙种群个体均存在求偶行为差异,野外杂交实验显示其与甲、乙杂交后代的存活率均不足10%。 回答下列问题: (1)种群的基因库是指________,引入种群乙之前,荒岛上种群甲中d基因频率为________。 (2)从进化的角度阐明种群乙引入到荒岛后,浅灰色个体比例升高的原因:________ (3)研究发现种群丙的斑驳体色由新基因M控制,而甲、乙种群均无M基因。该基因的出现对生物进化的意义是________。 (4)种群丙的形成是否意味着新物种产生?请说明理由________。 【答案】(1) ①. 一个种群中全部个体所含有的全部基因 ②. 30% (2)沙滩环境的选择作用下,浅灰色个体具有生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中浅灰色个体比例显著升高 (3)是生物变异的根本来源,为生物进化提供更多原材料 (4)否(或不确定),根据题干信息无法判断丙与甲、丙与乙之间是否存在生殖隔离(或无法判断丙与甲、丙与乙杂交后代是否可育) 【解析】 【分析】现代生物进化理论的内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成;在生物进化过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。 【小问1详解】 种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因;引入种群乙之前,种群甲其种群基因型频率为49%DD,42%Dd、9%dd,则d基因频率=dd基因型的频率+1/2Dd基因型的频率=9%+1/2×42%=30%。 【小问2详解】 从进化的角度阐明种群乙引入到荒岛后,浅灰色个体比例升高的原因是沙滩面积增大,浅灰色体色(d基因控制)的蜥蜴更适应沙滩环境,浅灰色个体具有生存和繁殖的优势,经过代代繁殖,群体中浅灰色个体比例显著升高。 【小问3详解】 基因突变是生物变异的根本来源,为生物进化提供更多原材料。 【小问4详解】 新物种形成的标志是产生生殖隔离,根据题干信息无法判断丙与甲、丙与乙之间是否存在生殖隔离,因此不能确定是否产生新物种。 19. 胶原I蛋白是心脏纤维化的核心病理标志物,其水平升高会导致心脏结构和功能损害,该蛋白的含量受Wnt信号通路调控。科研人员检测了心脏纤维化患者与健康人的心脏组织细胞中不同的Wnt信号通路抑制蛋白的相对表达量,如下图所示。 回答下列问题: (1)由图可知,与健康人相比,患者心脏组织细胞中sFRP3蛋白表达量显著________。推测该蛋白表达量与心脏纤维化呈________(填“正”或“负”)相关。 (2)进一步研究发现,sFRP3基因甲基化抑制该基因表达的________过程,使得sFRP3蛋白含量改变。 (3)科学家认为:sFRP3基因甲基化会导致sFRP3蛋白含量发生变化,进而激活Wnt信号通路,最终导致心脏纤维化。利用以下实验材料,设计实验进行验证。 实验材料:健康及患病小鼠的心脏成纤维细胞、细胞培养液、sFRP3蛋白(添加至培养液中可直接发挥作用) 分组 实验处理 检测指标 预期结果 甲组 健康小鼠的心脏成纤维细胞+细胞培养液 β-catenin蛋白含量、胶原I蛋白含量 ③_____ 乙组 患病小鼠的心脏成纤维细胞+①_____ 丙组 ②____ 注:β-catenin蛋白含量与Wnt信号通路的激活程度呈正相关。 ①________②________③________ (4)请根据以上研究,提出一个治疗心脏纤维化的方案:________。 【答案】(1) ①. 降低##下降 ②. 负 (2)转录 (3) ①. 等量的细胞培养液 ②. 患病小鼠的心脏成纤维细胞+等量含sFRP3蛋白的细胞培养液 ③. β-catenin蛋白含量:乙组>甲组,乙组>丙组;胶原I蛋白含量:乙组>甲组,乙组>丙 (4)施加sFRP3蛋白(或开发DNA甲基转移酶/DNA甲基化抑制剂/去甲基化药物恢复sFRP3基因的表达),缓解心脏纤维化 【解析】 【分析】表观遗传是指细胞内基因序列没有改变,但发生DNA甲基化、组蛋白修饰等,使基因的表达发生可遗传变化的现象。表型模拟是指由环境条件的改变所引起的表型改变,类似于某基因型改变引起的表型变化的现象。 【小问1详解】 由图可知,与健康人相比,患者心脏组织细胞中sFRP3蛋白表达量显著下降。推测该蛋白表达量与心脏纤维化呈负相关。 【小问2详解】 基因甲基化,使得RNA聚合酶无法结合启动转录,因此sFRP3基因甲基化抑制该基因表达的转录过程,使得sFRP3蛋白含量改变。 【小问3详解】 根据控制单一变量原则可知,乙组应添加等量的细胞培养液,实验目的为验证sFRP3基因甲基化会导致sFRP3蛋白含量发生变化,进而激活Wnt信号通路,最终导致心脏纤维化,因此丙组应为患病小鼠的心脏成纤维细胞+等量含SFRP3蛋白的细胞培养液;由题意可知,sFRP3基因甲基化会导致sFRP3蛋白含量下降,进而激活Wnt信号通路,最终导致心脏纤维化,因此添加SFRP3蛋白的丙组相比乙组,Wnt信号通路较弱,心脏纤维化程度较弱,而β-catenin蛋白含量与Wnt信号通路的激活程度呈正相关,胶原I蛋白是心脏纤维化的核心病理标志物,其水平升高会导致心脏结构和功能损害,因此预期结果为β-catenin蛋白含量:乙组>甲组,乙组>丙组;胶原I蛋白含量:乙组>甲组,乙组>丙组。 【小问4详解】 由题意可知,sFRP3基因甲基化会导致sFRP3蛋白含量下降,进而激活Wnt信号通路,最终导致心脏纤维化,因此可以通过施加SFRP3蛋白(或开发DNA甲基转移酶/DNA甲基化抑制剂/去甲基化药物恢复SFRP3基因的表达),缓解心脏纤维化。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 厦门市2024-2025学年第二学期高一年级 生物质量检测 一、选择题(共15题,第1~10题每题2分,第11~15题每题4分,共40分;每题只有一个选项符合要求) 1. 下列科学史与科学研究方法对应不匹配的是( ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验——加法原理 B. 沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型——建构模型 C. 摩尔根通过果蝇杂交实验证明基因在染色体上——假说-演绎法 D. 梅塞尔森和斯塔尔探究DNA复制方式的实验——同位素标记法 2. 香豌豆的花色由2对等位基因控制。两株白花香豌豆杂交,F1植株均开红花,F1自交,F2中红花与白花比例约为9:7。下列叙述错误的是( ) A. 这两对等位基因均为显性时,香豌豆花色为红花 B. 香豌豆花色的遗传遵循基因自由组合定律 C. F2的红花个体中纯合子的比例为1/9 D. F2的白花个体自交,后代会出现性状分离 3. T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的步骤如下所示:①用35S或32P标记噬菌体→②与未标记的大肠杆菌混合→③短时间保温→④搅拌→⑤离心分离→⑥检测放射性。下列叙述正确的是( ) A. 步骤①中的噬菌体可用含有35S或32P的培养基培养获得 B. 步骤③保温时间过长会导致32P标记组上清液的放射性升高 C. 步骤④搅拌不充分会导致35S标记组沉淀的放射性降低 D. 步骤⑥在32P标记组新形成的子代噬菌体中均可以检测到放射性 4. 细小病毒是一种单链DNA病毒,腺病毒是一种双链DNA病毒,下列叙述正确的是( ) A. 细小病毒和腺病毒DNA碱基中嘌呤比例均为50% B. 细小病毒DNA进入宿主细胞后需要先进行逆转录 C. 腺病毒基因的表达需要宿主细胞中多种RNA参与 D. 与细小病毒相比,腺病毒更容易发生基因突变 5. 科学家将含有人α-胰蛋白酶基因的DNA片段注射到羊的受精卵中,由该受精卵发育而成的羊,分泌的乳汁中含有人α-胰蛋白酶,可治疗肺气肿。下列叙述错误的是( ) A. 这项研究说明人和羊共用一套遗传密码 B. 该羊分泌的乳汁中含有人α-胰蛋白酶基因 C. 该羊的乳腺细胞中含有人α-胰蛋白酶基因 D. 该羊的后代也可能含有人α-胰蛋白酶基因 6. tRNA是一种单链RNA,通常呈独特的三叶草结构,如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸 B. tRNA形成三叶草结构时,链内的部分碱基通过氢键配对 C. tRNA与mRNA的识别遵循碱基互补配对原则 D. 与图中反密码子配对的密码子序列为5′-GCA-3′ 7. 蜜蜂雌性幼虫孵化后前3天均以蜂王浆为食,若3天后持续食用蜂王浆的幼虫将发育为蜂王,改食花蜜的幼虫则发育为工蜂。研究发现,Dnmt3基因的表达产物能促进DNA甲基化,蜂王浆可抑制该基因的表达。下列叙述正确的是( ) A. 蜂王和工蜂的基因碱基序列存在显著差异 B. 蜂王浆通过诱导基因突变使幼虫发育为蜂王 C. 工蜂的DNA甲基化程度高于蜂王,导致部分基因表达受抑制 D. Dnmt3基因受抑制会降低幼虫DNA甲基化水平,使其发育为工蜂 8. 下列关于基因突变和基因重组的叙述正确的是( ) A. 基因型为AaBB的个体自交后代出现性状分离的原因是发生了基因重组 B. 基因突变改变的是基因的碱基序列,基因重组改变的是基因的排列组合 C. 基因突变的随机性表现为一个基因可突变成多个不同等位基因 D. DNA中的碱基发生替换、增添、缺失的现象一定属于基因突变 9. 为探究青霉素对金黄色葡萄球菌的选择作用,研究小组将含不同浓度青霉素的圆形滤纸片放在长有金黄色葡萄球菌的培养基上,一段时间后,测得抑菌圈直径如下表所示。 青霉素浓度(μg/mL) 0 5 10 20 抑菌圈直径(mm) 0 12.5 16.8 20.3 下列叙述错误的是( ) A. 抑菌圈直径越大说明青霉素的抑菌效果越好 B. 从抑菌圈边缘挑选菌株重复培养更容易获得耐药菌 C. 青霉素会导致金黄色葡萄球菌种群基因频率发生定向改变 D. 用多代筛选出的金黄色葡萄球菌做实验会发现抑菌圈直径变大 10. miR-3p是一种短链RNA,它可通过影响PI3K蛋白(PI3K蛋白可抑制细胞凋亡)来改变胰腺癌细胞对药物的敏感性,具体机理如下图所示。研究发现,长时间药物治疗会出现耐药胰腺癌细胞,该耐药癌细胞中miR-3p的含量显著降低。 下列叙述正确的是( ) A. 胰腺癌形成的原因是正常基因突变成原癌基因和抑癌基因 B. 胰腺癌细胞容易在体内转移的原因是细胞膜上的糖蛋白增加 C. miR-3p通过与PI3K蛋白的mRNA结合,抑制其翻译过程 D. 降低miR-3p可增加PI3K蛋白进而提高癌细胞对药物的敏感性 11. 将一株纯合白花、普通叶、非麻色种皮豌豆与一株纯合紫花、半无叶、麻色种皮豌豆进行杂交,结果如下图。 下列叙述错误的是( ) A. 控制花色与控制种皮颜色的基因位于非同源染色体上 B. F1的表型为紫花、普通叶、麻色种皮 C. 若将F1测交,后代中紫花、麻色种皮个体约占1/2 D. F2的紫花、半无叶个体中纯合子约占1/3 12. 西瓜果肉颜色由基因R/r控制,RR为深红色,Rr为粉红色,rr为黄色。近年来三倍体无子西瓜(Rrr)因其淡粉色果肉备受消费者青睐。下图表示三倍体无子西瓜的培育过程。 下列叙述正确的是( ) A. 秋水仙素作用下着丝粒无法分裂,导致染色体的数目加倍 B. 该过程中两次将乙作为父本传粉给母本的目的相同 C. 丙产生的配子含有2个染色体组,含R的配子占比为5/6 D. 丁的基因型为Rrr,减数分裂时出现联会紊乱不能形成可育的配子 13. 寄生蜂通过产卵器将卵产在蓑蛾幼虫体表,而蓑蛾幼虫可通过吐丝将植物碎屑包裹成蓑衣以躲避寄生蜂的攻击。研究发现,蓑蛾种群中某些个体发生基因突变,出现新的基因A,丝蛋白表达量上升,导致蓑衣更加坚韧,生存率上升。一段时间后,寄生蜂也进化出更具穿刺力的产卵器以穿透蓑衣。下列叙述错误的是( ) A. 蓑蛾种群某些个体发生基因突变能丰富该种群的基因库 B. 坚韧蓑衣是蓑蛾幼虫为躲避天敌寄生蜂而产生的有利变异 C. 蓑蛾的蓑衣与寄生蜂产卵器特征的变化是协同进化的结果 D. 若天敌消失后蓑蛾种群的A基因频率可能会因选择压力减弱而下降 14. 下图为人类某种单基因遗传病的系谱图,其中Ⅱ-3不携带该致病基因,不考虑XY染色体的同源区段。 下列叙述错误的是( ) A. 若Ⅰ-1为杂合子,则该遗传病一定是常染色体隐性遗传病 B. 若Ⅲ-1患病概率为0,则该遗传病一定是伴X染色体显性遗传病 C. 若Ⅲ-1为患病男孩,则该遗传病一定是伴X染色体隐性遗传病 D. 可通过遗传咨询和产前诊断等手段预防该遗传病的发生 二、非选择题(共5题,60分) 15. 下图是水稻(2N=24)花粉母细胞减数分裂不同时期的显微照片,其中①~④为减数分裂Ⅰ,⑤~⑥为减数分裂Ⅱ。 回答下列问题: (1)四分体的形成发生在图________(填数字)对应的时期。 (2)图⑤每个细胞中含有________条染色体、________个DNA。 (3)将基因型为AaBb的水稻植株作为父本与基因型为aabb的水稻植株杂交,在子代中发现了一株基因型为AaBBb的三体水稻,已知A/a和B/b位于非同源染色体上,若不考虑基因突变,请解释该三体水稻形成的原因:________。 (4)减数分裂和________保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性。每一种生物在繁衍过程中,既保持遗传的稳定性,也表现出遗传的多样性。从配子形成的角度分析遗传多样性形成的原因:Ⅰ________;Ⅱ________。 16. 鸡的性别决定方式为ZW型。鸡的体型正常与矮小是一对相对性状,由B/b控制,但显隐性未知;卷羽(A)对片羽(a)为不完全显性,杂合子表现为半卷羽;这两对性状在雏鸡阶段均能明显区分。研究人员利用正常卷羽鸡和矮小片羽鸡为亲本进行正反交实验,实验结果如下表所示,(不考虑致死和变异情况及性染色体同源区段) 杂交实验 F1的表型及比例 ① 1/2矮小半卷羽雌鸡 1/2正常半卷羽雄鸡 ② 1/2正常半卷羽雌鸡 1/2正常半卷羽雄鸡 回答下列问题: (1)由实验结果可知,体型的显性性状为________。 (2)控制鸡体型性状的基因位于________(填“常”或“Z”)染色体上,判断依据是________。 (3)杂交实验①亲本的基因型为________,杂交实验①的F1雌雄个体随机交配,子代中矮小片羽鸡的比例为________。 (4)卷羽鸡散热性好,矮小雌鸡是节粮型蛋鸡。若想获得适合在南方高温气候养殖的矮小卷羽雌鸡,且尽早区分雌雄以提高经济效益,可以将F1中的正常半卷羽雄鸡与F1中表型为________作为亲本,通过杂交并筛选获取所需的优质雌鸡。 17. 水稻是重要的粮食作物,其穗长直接影响到水稻的产量。我国科学家通过辐射处理水稻品种“武运粳7号”,发现了穗长显著变短的突变体甲和突变体乙。回答下列问题: (1)科学家获得甲和乙的育种方式是________。 (2)将甲和乙分别与纯合正常株水稻杂交得到F1,F1自交,F2中正常株与短穗株的比值均为3:1,则甲和乙均为________(填“显性”或“隐性”)突变。 (3)研究人员测定了正常株和突变体甲相关基因的序列,部分结果如下: 据图分析,突变体甲的相关基因发生了碱基的________,该突变对相关基因表达出的蛋白质的影响是________。 (4)现欲判断突变体甲和乙是否为同一对等位基因发生突变所致。请设计一次杂交实验进行探究,写出实验思路并预期实验结果及结论。 实验思路:________; 预期实验结果及结论:________。 18. 蜥蜴的深褐色体色(D基因控制)有利于在森林环境中伪装,浅灰色体色(d基因控制)在沙滩环境更具优势。远离大陆的某荒岛上生存着土著蜥蜴种群甲,其种群基因型频率为49%DD,42%Dd、9%dd。若干年前人类活动意外引入了大陆蜥蜴种群乙,其中浅灰色个体的比例为50%。两个种群的蜥蜴均以昆虫为食,能杂交产生可育后代。引入后荒岛上蜥蜴种群的演化经历了以下阶段: 阶段1 两个种群因竞争出现生态位分化,种群乙在沙滩区快速扩张,种群甲退缩至森林区。 阶段2 引入一段时间后,荒岛因环境变化导致沙滩面积增大,种群乙个体数量增加,浅灰色个体比例升至95%。 阶段3 当前在荒岛的森林-沙滩交错地带出现了新种群丙,其体色呈斑驳色。该种群与甲、乙种群个体均存在求偶行为差异,野外杂交实验显示其与甲、乙杂交后代的存活率均不足10%。 回答下列问题: (1)种群的基因库是指________,引入种群乙之前,荒岛上种群甲中d基因频率为________。 (2)从进化的角度阐明种群乙引入到荒岛后,浅灰色个体比例升高的原因:________ (3)研究发现种群丙的斑驳体色由新基因M控制,而甲、乙种群均无M基因。该基因的出现对生物进化的意义是________。 (4)种群丙的形成是否意味着新物种产生?请说明理由________。 19. 胶原I蛋白是心脏纤维化的核心病理标志物,其水平升高会导致心脏结构和功能损害,该蛋白的含量受Wnt信号通路调控。科研人员检测了心脏纤维化患者与健康人的心脏组织细胞中不同的Wnt信号通路抑制蛋白的相对表达量,如下图所示。 回答下列问题: (1)由图可知,与健康人相比,患者心脏组织细胞中sFRP3蛋白表达量显著________。推测该蛋白表达量与心脏纤维化呈________(填“正”或“负”)相关。 (2)进一步研究发现,sFRP3基因甲基化抑制该基因表达的________过程,使得sFRP3蛋白含量改变。 (3)科学家认为:sFRP3基因甲基化会导致sFRP3蛋白含量发生变化,进而激活Wnt信号通路,最终导致心脏纤维化。利用以下实验材料,设计实验进行验证。 实验材料:健康及患病小鼠的心脏成纤维细胞、细胞培养液、sFRP3蛋白(添加至培养液中可直接发挥作用) 分组 实验处理 检测指标 预期结果 甲组 健康小鼠的心脏成纤维细胞+细胞培养液 β-catenin蛋白含量、胶原I蛋白含量 ③_____ 乙组 患病小鼠的心脏成纤维细胞+①_____ 丙组 ②____ 注:β-catenin蛋白含量与Wnt信号通路的激活程度呈正相关。 ①________②________③________ (4)请根据以上研究,提出一个治疗心脏纤维化的方案:________。 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:福建省厦门市2024-2025学年高一下学期7月期末质量检测生物试题
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