精品解析:青岛市黄岛区2024-2025学年高一下学期期末考试生物试题

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2025-08-02
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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) 山东省
地区(市) 青岛市
地区(区县) 黄岛区
文件格式 ZIP
文件大小 4.91 MB
发布时间 2025-08-02
更新时间 2026-06-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-08-02
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2024—2025学年度第二学期期末考试高一生物 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必用2B铅笔和0.5毫米黑色签字笔(中性笔)将姓名、准考证号、考试科目、试卷类型填涂在答题卡规定的位置上。 2.第I卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 3.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔(中性笔)作答,答案写在答题卡的相应位置上。 第I卷(共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。 1. “假说—演绎法”的核心环节在于建立假设、基于假设的逻辑推理及验证,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 孟德尔设计并实施测交实验属于演绎推理的环节 B. 萨顿用该方法证明了基因和染色体的行为存在平行关系 C. 摩尔根等人用该方法证明了果蝇白眼基因在X染色体上 D. 若缺少演绎推理和实验验证的过程,也能得出相关结论 【答案】C 【解析】 【详解】A、孟德尔设计测交实验属于演绎推理环节,实施测交实验属于实验验证环节,A错误; B、萨顿采用类比推理法推测出基因和染色体的行为存在平行关系,B错误; C、摩尔根用假说-演绎法证明了果蝇白眼基因在X染色体上,C正确; D、若缺少演绎推理和实验验证的过程,则方法不完整,不能得出相关结论,D错误。 故选C。 2. 突变型果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 图示果蝇的白眼和紫眼是一对相对性状 B. 三条染色体是由基因组成的,其上分布的基因呈线性排列 C. 减数分裂Ⅰ后期,图中三条染色体可以自由组合 D. 减数分裂Ⅱ后期,基因w、dp、e不会出现在同一极 【答案】C 【解析】 【详解】A、相对性状是由等位基因控制的,图中控制白眼的基因和控制紫眼的基因位于不同染色体上,不属于等位基因,因此图示果蝇的白眼和紫眼不是相对性状,A错误; B、染色体主要有DNA和蛋白质组成,基因通常是有一段效应的DNA片段,B错误; C、图中三条染色体属于非同源染色体,在减数分裂Ⅰ后期,非同源染色体可以自由组合,C正确; D、若在减数分裂Ⅰ后期移到细胞同一极,则在减数分裂Ⅱ后期,基因w、dp、e将出现在细胞的同一极,D错误。 故选C。 3. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。如实验一:“性状分离比的模拟实验”中用黑布袋代表雌雄生殖器官,用围棋的黑白棋子代表D、d雌雄配子;实验二:“建立减数分裂中染色体变化的模型”中可用不同颜色的橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列说法错误的是(  ) A. 实验一中“容器”选用黑布袋比选用烧杯效果更好 B. 实验一中每个黑布袋中黑棋与白棋的数量必须相等 C. 实验二中牵拉细绳可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 D. 实验二中不同长度的橡皮泥可模拟非同源染色体 【答案】C 【解析】 【详解】A、实验一中黑布袋不透明,可避免观察棋子颜色,更真实模拟配子随机结合过程,A正确; B、实验一中每个布袋代表雌或雄生殖器官,D、d配子比例为1:1,故黑白棋子数量需相等,B正确; C、牵拉细绳模拟纺锤丝牵引染色体移动,但着丝粒分裂与纺锤丝牵引无关,C错误; D、减数分裂模型中,同源染色体形态相同,非同源染色体长度不同,故不同长度橡皮泥可模拟非同源染色体,D正确。 故选C。 4. 某雌雄同株异花的植物,紫花对白花为完全显性,高茎对矮茎为完全显性,控制两对性状的基因独立遗传。现有一批紫花矮茎与白花高茎植株,比例为1:2且均为杂合子。若以这批植株为亲本进行随机传粉,子一代中紫花高茎个体所占比例为(  ) A. 1/8 B. 1/9 C. 9/16 D. 49/256 【答案】B 【解析】 【分析】基因的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。 【详解】紫花矮茎(Aabb)和白花高茎(aaBb)的亲本比例为1:2。紫花矮茎产生的配子为Ab(50%)和ab(50%),白花高茎产生的配子为aB(50%)和ab(50%)。群体中雌雄配子比例为:Ab(1/6)、aB(1/3)、ab(1/2)。子代紫花高茎需同时满足A_和B_,仅当雌雄配子为Ab×a B或aB×A b时成立,概率为(1/6×1/3)+(1/3×1/6)=1/9。综上所述,ACD错误,B正确。 故选B。 5. 鸡的性别决定方式为ZW型,青胫性状受Z染色体上的隐性基因id控制。育种人员用多只青胫雌鸡与多只非青胫雄鸡进行多组杂交实验,每组杂交产生的F1中雌、雄均有青胫和非青胫个体。下列叙述错误的是( ) A. 亲本雌鸡、雄鸡产生Zid配子的概率均为 B. F1雌鸡和雄鸡中,青胫鸡与非青胫鸡的比例都为1:1 C. 用F2中的非青胫鸡随机交配,子代非青胫鸡中雌性所占比例为 D. 用青胫雄鸡与非青胫雌鸡杂交,可根据胫色鉴定子代雏鸡的性别 【答案】C 【解析】 【分析】鸡的性别决定方式为ZW型,则雌鸡性染色体组成为ZW,雄鸡组成为ZZ。因多只青胫雌鸡(ZW)与多只非青胫雄鸡(ZZ)进行多组杂交实验,每组杂交产生的F1中均有芦花和非芦花,可推知亲代基因型分别为ZidW(雌)、ZIDZid(雄)。由此可知,非青胫相对青胫为显性。 【详解】A、青胫性状由Z染色体上的隐性基因控制,雌鸡的基因型为ZidW,由于F1中均有青胫和非青胫个体,所以亲本非青胫雄鸡为杂合子,基因型为ZIDZid,故产生配子时,亲本雌鸡产生Zid,雄鸡产生Zid,A正确; B、青胫雌鸡(ZidW)与非青胫雄鸡(ZIDZid)杂交,F1的基因型为雄鸡ZIDZid(非青胫)和ZidZid(青胫),表型比为1:1,雌鸡ZIDW(非青胫)和ZidW(青胫),表型比为1:1,B正确; C、F1中的非青胫雌鸡(ZIDW)与非青胫雄鸡(ZIDZid)杂交,子代的基因型为雄鸡ZIDZID(非青胫):ZIDZid(非青胫)=1:1,雌鸡ZIDW(非青胫):ZidW(青胫)=1:1,因此子代非青胫鸡中雌性所占比例为,C错误; D、青胫雄鸡(ZidZid)与非青胫雌鸡(ZIDW)杂交,F1的基因型为雄鸡ZIDZid(非青胫),雌鸡ZidW(青胫),因此可根据胫色快速鉴定子代雏鸡的性别,D正确。 故选C。 6. 科研人员在格里菲思实验基础上增加了相关实验,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 活菌甲在培养基上形成的菌落表面粗糙 B. 从鼠2的血液中分离出的活菌都能使小鼠死亡 C. 活菌甲与死菌乙混合后能转化为活菌乙的原理为基因突变 D. 鼠5死亡的原因是死菌甲中的物质使活菌乙转化为活菌甲 【答案】A 【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、据图可知,活菌甲注射到鼠1,鼠1存活,故甲为R型细菌,在培养基上形成的菌落表面粗糙,A正确; B、实验②是将活菌甲(R型细菌)和加热致死菌乙混合后注射到鼠2体内,鼠2死亡,说明菌乙为S型细菌,且加热致死菌乙中的某种物质能使部分活菌甲(R型细菌)转化成活菌乙(即(S型细菌),因此鼠2的血液中能分离出活菌甲和乙,活菌甲(R型细菌)不能使小鼠死亡,B错误; C、活菌甲与死菌乙混合后能转化为活菌乙的原理为基因重组,C 错误; D、鼠5死亡的原因是活菌乙(S型细菌)具有致死效应,D错误。 故选A。 7. DNA超螺旋是在DNA双螺旋的基础上进一步盘绕而成,当盘旋方向与DNA双螺旋方向相同时,称为正超螺旋,反之为负超螺旋。负超螺旋的存在有利于DNA复制和转录。如图为右螺旋双链环状DNA分子甲的超螺旋形成示意图,下列说法错误的是(  ) A. 图中正超螺旋与甲的双螺旋盘旋方向相同 B. 环状DNA复制时,需要解旋酶将磷酸二酯键断开 C. 超螺旋DNA较双螺旋DNA具有更高的稳定性 D. 相比正超螺旋,负超螺旋DNA的双链更容易打开 【答案】B 【解析】 【详解】A、当盘旋方向与DNA双螺旋(右螺旋)方向相同时,其超螺旋结构为正超螺旋,A正确; B、环状DNA复制时,需要解旋酶将氢键断开,B错误; C、超螺旋DNA较双螺旋DNA结构更复杂,更稳定,C正确; D、负超螺旋的存在有利于DNA复制和转录,可推测相比正超螺旋,负超螺旋DNA的双链更容易打开,D正确。 故选B。 8. 在 DNA复制过程中,转录仍然在部分基因区活跃发生,因此复制可能与转录发生冲突,如下图所示。图中 A、B表示物质,RNA引物的作用是使DNA聚合酶沿着引物的3' 端连接脱氧核苷酸。下列说法错误的是(  ) A. A为RNA聚合酶,B为DNA聚合酶 B. DNA复制和转录过程均可能出现 A-U配对 C. 出现相向或同向冲突与DNA双向复制有关 D. 图中转录方向从左向右,其中 1 链为转录的非模板链 【答案】A 【解析】 【详解】A、DNA复制和转录时双链打开需要的酶分别为解旋酶和RNA聚合酶,A用于转录过程,是RNA聚合酶,B用于DNA复制参与解旋,是解旋酶,A错误; B、DNA复制过程中,遵循碱基互补配对原则,会出现A-T配对,DNA复制所需要的引物为RNA引物,会出现A-U配对;转录过程中,DNA模板链上的T与RNA中的A配对,DNA模板链上的A与RNA中的U配对,所以均可能会出现A-U配对,B正确; C、由图可知,出现相向或同向冲突与DNA双向复制有关,C正确; D、由图可知,2链是转录产物,左侧转录完成,右侧正在转录,故图中转录方向从左向右,其中1链为转录的非模板链,D正确。 故选A。 9. DNA 甲基化需要DNA甲基化转移酶(Dnmt)的催化。下图表示Dnmt基因内部碱基与表达过程的对应关系,其中起始密码子对应序列位于c 区段内,终止密码子位于e区段内。已知该基因转录的 mRNA中与d区间相对应的序列会被切除,变为成熟的 mRNA,图中数字以千碱基对(kb)为单位。下列说法正确的是(  ) A. RNA 聚合酶结合位点是起始密码子对应位点 B. 通过基因测序可推断Dnmt基因是否发生甲基化 C. Dnmt基因所在染色体的组蛋白甲基化,不会影响其表达 D. 考虑终止密码子,Dnmt是由 299个氨基酸脱水缩合形成 【答案】D 【解析】 【分析】甲基化是指在DNA某些区域的碱基上结合一个甲基基团,故不会发生碱基对的缺失、增加或减少,甲基化不同于基因突变;DNA甲基化后会抑制基因表达,可能会造成性状改变,DNA甲基化后可以遗传给后代。 【详解】A、RNA聚合酶识别和结合的位点是DNA的启动子,位于基因首端的一段特殊的碱基序列,在起始密码子对应位点之前,A错误; B、Dnmt基因(DNA)发生甲基化不会改变碱基排序,故不能通过基因测序来判定是否甲基化,B错误; C、组蛋白甲基化,是表观遗传修饰的一种,可影响基因表达,C错误; D、据题干信息可知,由该基因参与控制合成Dnmt中的碱基数目为2.0-1.7+5.8-5.2=0.9kb,根据基因中碱基的数目∶由该基因转录出的mRNA中碱基的数目∶控制合成的多肽链中氨基酸的数目=6∶3∶1可计算出,该基因控制合成的蛋白质中氨基酸数目(考虑终止密码子)为,900÷3-1=299个,D正确。 故选D。 10. 结肠癌是多发于结肠部位的一种消化道恶性肿瘤。如图表示与癌变相关的基因突变诱发结肠癌发生的简化模型。图中 KRAS 基因属于原癌基因,其他基因属于抑癌基因。下列说法正确的是(  ) A. DNA分子中碱基的替换、增添或缺失一定引起基因突变 B. KRAS基因突变或表达的蛋白质过少,细胞癌变的概率会增加 C. 抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞的凋亡 D. 由图可知,结肠癌的发生是由于多种抑癌基因突变累积的结果 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因通常是有遗传效应的DNA片段,基因中碱基的替换、增添或缺失会引起基因突变,非基因片段碱基的替换、增添或缺失不会引起基因突变,A错误; B、 KRAS 基因属于原癌基因,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,B错误; C、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,C正确; D、KRAS 基因属于原癌基因,由图可知,结肠癌的发生是由于原癌基因和抑癌基因突变累积的结果,D错误。 故选C。 11. 下列关于基因、DNA、染色体及其相互关系的叙述,正确的是(  ) A. 基因是具有遗传效应的 DNA片段 B. 基因、DNA和染色体均能复制和传递 C. 同源染色体同一位置上的基因都是等位基因 D. 染色体数目加倍时,组成染色体的DNA 随之加倍 【答案】B 【解析】 【分析】1、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。 2、基因通常是具有遗传效应的 DNA片段。 【详解】A、基因是有遗传效应的DNA片段或RNA片段,A错误; B、基因是有遗传效应的DNA片段,在细胞分裂过程中,DNA会进行复制,基因作为DNA的一部分也会随之复制,并且通过生殖细胞将遗传信息传递给子代,实现传递。染色体主要由DNA和蛋白质组成,在细胞分裂过程中,染色体也会进行复制,形成两条相同的姐妹染色单体,并且在细胞分裂时,染色体能够平均分配到两个子细胞中,实现遗传物质的传递,B正确; C、同源染色体同一位置上的基因可能是等位基因(如杂合体)或相同基因(如纯合体),C错误; D、染色体数目加倍发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期,此时姐妹染色单体分离,DNA含量并未加倍,D错误。 故选B。 12. 某精原细胞同源染色体中的一条发生倒位,如图甲。减数分裂过程中,由于染色体倒位,同源染色体联会时会形成倒位环,此时经常伴随同源染色体片段的互换,如图乙。完成分裂后,若配子中出现染色体片段缺失或重复,则不能存活,而出现倒位的配子能存活。下列说法正确的是(  ) A. 图甲发生了①至③区段的倒位,该变异类型属于染色体结构变异 B. 发生倒位的染色体上的基因的种类、数量及排列顺序都发生改变 C. 图乙细胞所示染色体片段互换也可发生在体细胞有丝分裂过程中 D. 图乙细胞中Ⅱ和Ⅳ发生互换,该细胞产生的活配子有2种类型 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图甲可知是bcd 发生了倒位,因此是①到④区段发生倒位,变异类型属于染色体结构变异,A错误; B、发生倒位的染色体上的基因的种类、数量不变,B错误; C、图乙细胞所示染色体片段互换发生在减数第一次分裂前期的四分体时期,不能发生在有丝分裂中,C错误; D、题干可知,配子中出现染色体片段缺失或重复,则不能存活,出现倒位的配子能存活,经过倒位后交叉互换,可能会形成四个配子为:ABCDE(正常)、adcbe(倒位但能存活)、ABcda(缺失了e,不能存活)、ebCDE(缺失了A,不能存活),因此该精原细胞共产生了2种类型的可育雄配子,D正确。 故选D。 13. 野生稻甲种植一次可连续收获多年,但产量低;栽培稻乙产量高、品质好,但每年只能收获一次。科学家利用野生稻甲和栽培稻乙杂交,经过长期驯化和改良,培育出兼具两者优点的可育品系丙。下列说法正确的是(  ) A. 自然选择在水稻驯化过程中起主导作用 B. 品系丙的培育主要是利用基因重组的原理 C. 培育改良形成的品系丙保留了野生稻甲的各种性状 D. 利用杂交育种培育品系丙,能明显缩短育种年限 【答案】B 【解析】 【详解】A、驯化过程主要由人工选择主导,而非自然选择,人类根据需求筛选有利性状,A错误; B、野生稻甲和栽培稻乙杂交,经过长期驯化和改良,培育出兼具两者优点的可育品系丙,所用的育种方法为杂交育种,其原理为基因重组,B正确; C、由于基因具有选择性表达,培育改良形成的品系丙不一定保留了野生稻甲的全部性状,C错误; D、利用杂交育种培育品系丙,需多代选育,耗时较长。单倍体育种或诱变育种可缩短年限,D错误。 故选B。 14. 鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。科研人员测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组并将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列说法错误的是(  ) A. 三个不同鲟类类群所含有的全部基因叫作基因库 B. 鲟类化石记录可为生物进化提供最直接的证据 C. 地理隔离有利于不同水域的鲟类向着不同的方向进化 D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组差异越大,亲缘关系越远 【答案】A 【解析】 【详解】A、基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,而题目中三个类群可能属于不同物种或不同种群,A错误; B、化石是研究生物进化最直接、最可靠的证据,鲟类化石记录能直接反映其进化历程,B正确; C、地理隔离会阻碍不同种群之间的基因交流,导致各自在不同环境中积累不同变异,进而向不同方向进化,C正确; D、线粒体基因组差异越大,说明物种分化的时间越早,亲缘关系越远,D正确。 故选A。 15. 生物进化理论一直在发展和变化中,下列说法错误的是 A. 拉马克认为,各种生物的适应性特征是用进废退的结果 B. 达尔文认为,变异普遍存在,环境使有利变异保留并逐代累积 C. 可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件 D. 现代生物进化理论认为,基因突变和基因重组提供进化的原材料 【答案】D 【解析】 【详解】A、拉马克提出“用进废退”和“获得性遗传”,认为生物适应性特征是通过使用或废弃器官形成的,A正确; B、达尔文认为变异普遍存在,自然选择保留有利变异并逐代积累,符合其自然选择学说,B正确; C、现代进化理论强调,可遗传的有利变异为适应提供基础,环境定向选择使其保留,二者缺一不可,C正确; D、现代生物进化理论中,进化的原材料包括基因突变、染色体变异和基因重组,而选项仅提及基因突变和基因重组,遗漏了染色体变异,表述不完整,D错误。 故选D。 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,可能有一个或多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 果蝇一条常染色体上的a基因突变为A基因时,会使正常翅果蝇变为翘翅果蝇。进一步研究发现,只有杂合子且A来自母本的个体才表现为翘翅。下列说法正确的是(  ) A. 翘翅果蝇的基因型一定是Aa,该性状的遗传遵循分离定律 B. 两只翘翅果蝇杂交,理论上子代中翘翅果蝇所占比例为1/2 C. 一只翘翅果蝇与一只正常翅果蝇杂交,子代中正常翅所占比例为1/2 D. 两只正常翅果蝇杂交,后代可能全为翘翅果蝇 【答案】AD 【解析】 【详解】A、翘翅果蝇的基因型必须是Aa,因为只有杂合子才表现该性状,分离定律适用于等位基因的传递,Aa个体在减数分裂时A和a分离,符合分离定律,A正确; B、两只翘翅果蝇(均为Aa)杂交,子代基因型为AA(25%)、Aa(50%)、aa(25%)。其中,Aa的子代中仅当A来自母本时才表现翘翅(占25%),其余均表现正常翅,故子代翘翅比例为25%,B错误; C、翘翅果蝇(Aa)与正常翅果蝇(可能为AA或aa)杂交:若正常翅为aa,子代Aa(50%,A来自母本)和aa(50%),正常翅占50%;若正常翅为AA,子代全为AA或Aa(A来自父本),均表现正常翅。因此,子代正常翅比例不一定是1/2,C错误; D、正常翅果蝇基因型为AA、aa或Aa(A来自父本),当雄性正常翅果蝇基因型为aa,雌性正常翅果蝇基因型为AA,子代基因型为Aa,为杂合子且A来自母本,子代全为翘翅果蝇,D正确。 故选AD。 17. 下图为某家族的遗传系谱图,已知甲病在人群中的发病率为1/100,Ⅱ3不携带乙病的致病基因,不考虑X、Y的同源区段。下列说法错误的是(  ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X隐性遗传病 B. 若Ⅱ4再次怀孕,通过产前诊断可确定胎儿是否患甲、乙两种病 C. 若Ⅲ11与正常男性婚配,生出两病皆患男孩的概率是1/132 D. 若Ⅲ12染色体组成为XXY,则产生异常生殖细胞的是其母亲 【答案】D 【解析】 【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、伴性遗传是指位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联的现象,例如,人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病和血友病等。 【详解】A、Ⅱ3和Ⅱ4不患甲病,但所生女儿Ⅲ10患甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ3和Ⅱ4不患乙病,但Ⅲ9患乙病,说明乙病为隐性遗传病,而Ⅱ3不携带乙病的致病基因,说明乙病致病基因位于X染色体上,故乙病为伴X隐性遗传病,A正确; B、产前诊断是指在胎儿出生前,医生用专门的检测手段, 如羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病。若Ⅱ4再次怀孕,可通过基因检测确定胎儿是否患甲、乙两种病,B正确; C、设甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制,据图可知,Ⅱ7患乙病,Ⅱ8表型正常,Ⅲ12表患甲乙两病(aaXbY),则Ⅱ7的基因型为AaXbY,Ⅱ8的基因型为AaXBXb,而Ⅲ11表型正常,故其基因型为1/3AAXBXb、2/3AaXBXb,与正常男性(A_XBY)婚配,已知甲病在人群中的发病率为1/100,则a的基因频率为1/10,A的基因频率为1-1/10=9/10,则人群中AA概率为9/10×9/10=81/100,Aa概率为2×1/10×9/10=18/100,所以正常男性(A_XBY)基因型为AaXBY的概率为(18/100)/(81/100+18/100)=18/99=2/11,因此生出两病皆患男孩(aaXbY)的概率是2/3×2/11×1/4×1/2×1/2=1/132,C正确; D、据C项解析可知,Ⅱ7的基因型为AaXbY,Ⅱ8的基因型为AaXBXb,若若Ⅲ12染色体组成为XXY,则其乙病基因型为XbXbY,其有可能是含XbXb的异常卵细胞与正常含Y的精子受精而来,也可能是含Xb的正常卵细胞与含XbY的异常精子受精而来,故产生异常生殖细胞的可能是母亲,也可能是父亲,D错误。 故选D。 18. 大肠杆菌拟核含有一个环状双链DNA,共含有800个碱基对,其中有腺嘌呤300个。将一个不含放射性标记的大肠杆菌放在含有32P标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养一段时间,检测到I、II两种类型的DNA,如图所示,虚线表示含有放射性的脱氧核苷酸链。下列说法正确的是(  ) A. 脱氧核糖和磷酸交替连接构成大肠杆菌环状DNA的基本骨架 B. 该拟核DNA分子中每个脱氧核糖都与2分子磷酸基团相连 C. 复制4次产生的子代DNA中,I、II两种类型的比例为1: 3 D. 第n次复制需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数目是500×2n-1个 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、大肠杆菌拟核具有一个环状DNA,该环状DNA由脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧构成基本骨架,A正确; B、该拟核DNA分子为环装DNA分子,其中每个脱氧核糖都与2分子磷酸基团相连,B正确; C、复制4次产生的子代DNA共16个,其中2个为I类型,14个为II类型,I、II两种类型的比例为1: 7,C错误; D、该DNA共含有800个碱基对,1600个碱基,其中有腺嘌呤300个,则含有胞嘧啶脱氧核苷酸(1600-300×2)/2=500个,第n次复制需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数目是500×2n-1个,D正确。 故选ABD。 19. 图1表示中心法则的部分内容,图2是图1中③过程的示意图。原核生物的核糖体中有3个供tRNA结合的位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是肽链延伸过程中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA(不携带氨基酸的tRNA)释放位点。下列说法正确的是(  ) A. 人体皮肤表皮细胞中可进行过程①②③ B. ②③过程均会发生氢键的形成与断裂 C. 携带肽链的tRNA都只与核糖体中同一个tRNA位点结合 D. 反密码子与终止密码子的碱基互补配对使肽链延伸终止 【答案】BC 【解析】 【分析】中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的自我复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译;还可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA,即RNA的自我复制以及RNA的逆转录过程。 【详解】A、皮肤表皮细胞高度分化,已不具备分裂能力,不会发生过程①DNA复制,A错误; B、过程②③分别为转录和翻译过程,都涉及碱基互补配对,碱基配对时,氢键形成,分开时,氢键断裂,B正确; C、据图可知,携带肽链的tRNA都结合在P位点,即只与核糖体中同一个tRNA位点结合,C正确; D、由于终止密码子不决定氨基酸,没有对应的tRNA,而反密码子在tRNA上,故终止密码子没有对应的反密码子,D错误。 故选BC。 20. 生物进化存在两种动力:自然选择和遗传漂变。遗传漂变是一种由群体较小和偶然事件而造成基因频率随机波动的现象。下图表示种群数量(N)分别是25、250、2500的种群中A基因频率的变化。下列说法正确的是(  ) A. 遗传漂变对基因频率的影响与种群的大小无关 B. 自然选择导致种群的基因频率朝着一定的方向变化 C. 遗传漂变引起的A基因频率的波动有利于增加遗传多样性 D. 若群体随机交配至125代,则N为2500的群体中Aa基因型频率为0.5 【答案】BD 【解析】 【详解】A、据图可知,种群数量越小越容易发生遗传漂变,N=25的群体更容易发生遗传漂变,对基因频率的影响更大,A 错误; B、自然选择导致适应,间接保留相应的基因型,使得种群的基因频率朝着一定的方向变化,B正确; C、遗传漂变易发生在较小的种群中,故发生遗传漂变时,可能会使某些基因型减少甚至消失,会降低遗传多样性,C错误; D、据图可知,第125代的时候N为2500的群体中,A的基因频率为50%,a的基因频率为50%,所以Aa基因型频率2×50%×50%=50%,即0.5,D正确。 故选BD。 第 II 卷(共 55 分) 三、非选择题:本部分 5 道小题,共 55 分。 21. 某二倍体动物(2n=20)性别决定类型为XY型,图甲是基因型为AaBb的个体减数分裂某一时期的图像(只显示了部分染色体),图乙为细胞内染色体及核 DNA 数量变化的曲线图。 (1)图甲细胞对应图乙中的______区间,该细胞分裂过程中发生的可遗传变异有______。 (2)图甲细胞内含有______个染色体组。不考虑其他变异,该细胞能产生______种基因型的精细胞,在该细胞中能观察到______种形态的染色体。 (3)图乙中过程8代表______,其意义是______。 (4)研究发现,雄性个体中的“T”基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3 不含该基因的精细胞。现有基因型为Tt(T 对 t 为完全显性)的雌雄个体随机自由交配,子代中隐性纯合子的比例为______。 【答案】(1) ①. 3-4 ②. 基因突变、基因重组 (2) ①. 2 ②. 3 ③. 11 (3) ①. 受精作用 ②. 使受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目,维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定 (4)1/5 【解析】 【分析】题图分析:甲图中同源染色体分离,细胞处于减数第一次分裂后期;乙图中:根据DNA和染色体在有丝分裂和减数分裂中的变化特点可知,曲线A为DNA的变化曲线,B为染色体的变化曲线。0~8表示的是减数分裂;8位点发生受精作用;8~13表示的是有丝分裂。具体的时间段1~2、2~3、3~4、4~5、5~6、6~7、7~8依次为减数分裂Ⅰ的前期、中期、后期、减数分裂Ⅱ的前期、中期后期和末期;9~10、10~11、11~12、12~13依次为有丝的前期、中期、后期和末期。 【小问1详解】 图甲细胞中同源染色体分离,处于减数分裂Ⅰ后期,对应图乙中的3 - 4区间。 该细胞基因型为 AaBb,减数分裂过程会发生基因重组;由图可知,姐妹染色单体上出现等位基因B、b,发生了基因突变,所以该细胞分裂过程中发生的可遗传变异有基因突变、基因重组。 【小问2详解】 图甲细胞处于减数分裂Ⅰ后期,此时细胞内含有2个染色体组(形态相同的染色体有 2 套)。 该细胞发生了基因突变,减数分裂能产生AB、aB、ab3种基因型的精细胞。 该动物是二倍体,性别决定为 XY 型,体细胞染色体数 2n = 20,即 18 条常染色体 + XY 性染色体,所以在该细胞(初级精母细胞 )中能观察到11种形态的染色体(18 条常染色体是 9 对,形态共 9 种,加上 X、Y 染色体 2 种,共 11 种)。 【小问3详解】 图乙曲线中经过过程8染色体和核 DNA 数量恢复到体细胞水平,是受精作用的结果,因此8过程代表受精作用,其意义是使受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目,维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定。 【小问4详解】 雄性个体基因型为 Tt,产生配子时,能杀死体内 1/3 不含该基因(t )的精细胞。雄性个体产生配子:T 和 t 的比例,原本减数分裂产生 T:t = 1:1,由于杀死 1/3 的 t 精细胞,所以存活的精细胞中,T 占 1/2 ,t 占 1/2×(1 - 1/3)= 1/2×2/3 = 1/3 ,即 T:t = 3:2 。 雌性个体基因型为 Tt,产生配子 T:t = 1:1 。基因型为Tt(T 对 t 为完全显性)的雌雄个体随机自由交配,子代中隐性纯合子的比例为2/5×1/2=1/5。 22. 果蝇的眼色有紫眼、红眼和白眼三种性状,由两对等位基因A、a和R、r共同控制,其中 R、r位于X、Y染色体的同源区段。A控制红眼,a控制紫眼,R存在时会抑制A和a的表达,r无此作用。现有两组纯合的雌雄果蝇杂交,甲组:红眼(♀)×白眼(♂),乙组:白眼(♀)×红眼(♂),F1雌雄均为白眼,F2表型及比例如图所示。 (1)基因A、a位于______染色体上,控制眼色性状的两对基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是______。 (2)甲组实验中,雌、雄亲本的基因型分别是______,让F2全部白眼雄性果蝇测交,子代中红眼果蝇所占比例是______。 (3)若要探究乙组实验F2中某白眼雌蝇的基因型,可将该白眼雌蝇与______杂交,若其F1均表现为白眼,让F1雌雄果蝇相互交配,F2紫眼:红眼:白眼比例为______时,则该白眼雌蝇的基因型为AAXRXR。 (4)已知果蝇的有眼和无眼为一对相对性状,受Ⅳ号染色体上等位基因H/h控制,现有一基因型为Hhh的三体雌果蝇,其细胞减数分裂时任意两条同源染色体可正常联会并分离,另一条同源染色体随机移向一极,产生的配子均可育。让该果蝇与一只无眼雄果蝇(hh)杂交,后代有眼个体中三体的比例为______。 【答案】(1) ①. 常 ②. 遵循 ③. 无论是正交还是反交,子二代眼色及比例为白眼:红眼:紫眼=12:3:1,为9:3:3:1的变式,说明两对等位基因位于位于非同源染色体上,遵循自由组合定律 (2) ①. AAXrXr、aaXRYR ②. 1/8 (3) ①. 紫眼雄蝇 ②. 1:3:12 (4)2/3 【解析】 【分析】1、基因的分离定律是指:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 2、基因的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】 无论是正交还是反交,子二代眼色及比例为白眼:红眼:紫眼=12:3:1,为9:3:3:1的变式,说明两对等位基因位于位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,已知R、r位于X、Y染色体的同源区段,故基因A、a位于常染色体上。 【小问2详解】 甲组亲本红眼(♀)×白眼(♂)皆为纯合,则红眼(♀)的基因型为AAXrXr,又F2出现紫眼,故白眼(♂)的基因型为aaXRYR。F1基因型为AaXRXr(♀)和AaXrYR(♂),均表现为白眼(因R存在)。F2中白眼雄性果蝇基因型及比例为AAXRXR:AAXrYR:aaXRYR:aaXrYR:AaXRYR:AaXrYR=1:1:1:1:2:2,F2全部白眼雄性果蝇测交,子代中能出现红眼果蝇的只有AAXrYR和AaXrYR,占比分别为1/8和2/8,故子代中红眼果蝇所占比例是1/8×1/2+2/8×1/4=1/8。 【小问3详解】 乙组亲本白眼(♀)和红眼(♂)皆为纯合,则红眼(♂)的基因型为AAXrYr,又F2出现紫眼,故白眼(♀)的基因型为aaXRXR,F1基因型为AaXRXr(♀)和AaXRYr(♂)。F2中白眼雌性果蝇基因型及比例为AAXRXR:AAXRXr:AaXRXR:AaXRXr:aaXRXR:aaXRXr=1:1:2:2:1:1,探究乙组实验F2中某白眼雌蝇的基因型,可采用测交法,即可将该白眼雌蝇与紫眼雄蝇测交。若该白眼雌蝇的基因型为AAXRXR,则与紫眼雄蝇(aaXrYr)测交,F1基因型为AaXRXr和AaXRYr,均为白眼,F1雌雄果蝇相互交配,F2紫眼:红眼:白眼比例为1:3:12。 【小问4详解】 已知细胞减数分裂时任意两条同源染色体可正常联会并分离,另一条同源染色体随机移向一极,产生的配子均可育,则基因型为Hhh的三体雌果蝇产生的配子及比例为H:Hh:h:hh=1:2:2:1,让该果蝇与一只无眼雄果蝇(hh)杂交,子代基因型及比例为Hh:Hhh:hh:hhh=1:2:2:1,其中后代有眼个体中三体的比例为2/3。 23. 在研究DNA复制时,通过实时终止复制过程并分离复制的子链片段可了解DNA复制的一些特征。在DNA复制过程中,一条链可连续合成,延伸方向和DNA解旋的方向一致,称为前导链;一条链的合成不连续,此链称为后随链。在四个不同时间点终止DNA复制并分离甲、乙模板链上的子单链(甲'与乙'),然后测其长度,结果如图所示,其中乙'的5'端指向解旋方向。 (1)人体细胞中DNA分子复制的场所有______。图示各时间段甲'模板链的3'端位于图示的______(填“左侧”或“右侧”)。 (2)甲'和乙'属于后随链的是______,其中甲'的延伸需______酶。 (3)第10分钟时,甲'中C、G之和的占比与乙'中C、G之和的占比______(填“一定”或“不一定”)相等,判断的依据是______。 (4)综上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是______。 【答案】(1) ①. 细胞核和线粒体 ②. 左侧 (2) ①. 乙' ②. DNA聚合 (3) ①. 不一定 ②. 第10分钟时,甲'和乙'两条链长度不相同 (4)半不连续复制 【解析】 【分析】DNA复制(1)时间:有丝分裂和减数分裂前的间期。(2)条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。(3)过程:边解旋边复制。(4)特点:半保留复制。(5)结果:一条DNA复制出两条DNA。(6)意义:通过复制,使亲代的遗传信息传递给子代,使前后代保持一定的连续性。 【小问1详解】 人体细胞为真核细胞,其DNA分布于细胞核(核DNA)和线粒体(线粒体DNA)。核DNA在细胞核中复制,线粒体DNA在线粒体中复制。DNA复制的方向为5’到3’,据图分析,甲'为前导链,向右侧延伸,乙'为后随链,故图示各时间段甲'模板链的3'端位于图示的左侧。 【小问2详解】 在DNA复制过程中,一条链可连续合成,延伸方向和DNA解旋的方向一致,称为前导链;一条链的合成不连续,此链称为后随链。由图可知,甲'为连续复制,属于前导链,乙'为不连续复制,属于后随链,其中甲'的延伸需DNA聚合酶。 【小问3详解】 甲'和乙'为互补链,当两条链长度相同时,C甲'=G乙',G甲'=C乙',此时甲'中C、G之和的占比与乙'中C、G之和的占比相等,但第10分钟时,甲'和乙'两条链长度不相同,故甲'中C、G之和的占比与乙'中C、G之和的占比不一定相等。 【小问4详解】 综上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是半不连续复制。 24. 细胞可在转录、翻译水平上调控基因的表达,还可通过RNA聚合酶 (RNAP)和核糖体耦合、核糖开关、小分子RNA干扰等方式调控基因的表达。 (1)在某些细胞中,当RNAP暂停时,其后的核糖体通过物理碰撞方式与RNAP形成耦合,推动RNAP移动,解除其暂停状态。即使核糖体和RNAP之间相距数十到上百个核苷酸,核糖体仍可通过mRNA环状折叠与RNAP形成耦合,激活暂停的RNAP。推测核糖体和RNAP耦合是在______水平上调节基因的表达,这种调控机制主要发生在______ (填“原核”或“真核”) 细胞中,依据是______。核糖体推动RNAP移动时,两者移动的“轨道”______ (填“相同”或“不同”) 。 (2)“核糖开关”能感受环境因素的变化而改变自身的结构和功能,从而调控基因表达。某基因的mRNA上具有SAM感受型核糖开关,其调节机制如图所示。 组成“核糖开关”的基本单位是______,片段1、2、3中与RBS序列相同的是片段______。SAM浓度升高可抑制基因表达的机制是______。 (3)miRNA是真核细胞中的一类具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.脑源性神经营养因子 (BDNF) 是一种能够促进和维持中枢神经系统正常生长发育的蛋白质,若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。下图为miRNA-195基因调控BDNF基因表达的示意图。 ①上述实例说明基因与性状的对应关系为______。 ②已知某精神分裂症患者BDNF基因的转录过程正常进行,请结合图示信息提出一种治疗思路______。 【答案】(1) ①. 转录 ②. 原核 ③. 原核细胞无核膜,转录和翻译可同时进行(或耦合) ④. 不同 (2) ①. 核糖核苷酸 ②. 2 ③. SAM 浓度升高,结合核糖开关使其结构改变,RBS 被封闭,核糖体无法结合,抑制翻译起始 (3) ①. 基因可通过控制蛋白质的合成直接控制性状(合理即可 ) ②. 敲除miRNA-195基因(或抑制miRNA-195基因转录) 【解析】 【分析】1、DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则。 2、转录的概念:RNA是在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA一条链为模板合成的,这一过程叫作转录。 (1)场所:主要在细胞核(还可在线粒体、叶绿体、原核细胞的细胞质中); (2)时间:整个生命历程 ; (3)基本条件:①模板:基因的一条链 ②原料:4种游离的核糖核苷酸 ③能量 ④酶:RNA聚合酶; (4)配对原则:碱基互补配对原则:A-U、T-A、C-G、G-C; (5)产物: RNA(RNA通过核孔释放到细胞质); (6)遗传信息流动方向:DNA→RNA; (7)特点:边解旋边转录。 3、翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【小问1详解】 核糖体和 RNAP(RNA 聚合酶 )耦合影响转录过程(RNAP 是转录所需酶),所以是在转录水平调节基因表达。 原核细胞没有核膜包被的细胞核,转录和翻译可同时进行,而真核细胞转录在细胞核、翻译在细胞质,二者不能直接耦合,所以这种调控主要发生在原核细胞中,依据是原核细胞无核膜,转录和翻译可同时进行(或耦合) 。 RNA 聚合酶沿 DNA 模板链移动进行转录,核糖体沿 mRNA 移动进行翻译,DNA 和 mRNA 是不同的 “轨道”,所以两者移动的 “轨道”不同 。 【小问2详解】 “核糖开关” 是mRNA上的一段序列,本质是RNA,基本单位是核糖核苷酸 。 片段1、2、3中,与RBS相同的应该是2,3和RBS能互补配对。 SAM浓度升高时,结合核糖开关使其结构改变,RBS被封闭,核糖体无法结合RBS,抑制翻译起始,从而抑制基因表达,即SAM浓度升高,结合核糖开关使其结构改变,RBS被封闭,核糖体无法结合,抑制翻译起始。 【小问3详解】 ①miRNA - 195基因通过调控 BDNF 基因表达影响性状,说明基因可通过控制蛋白质的合成直接控制性状(或一个基因可控制一种性状,同时体现了基因对性状的调控)(BDNF 是蛋白质,其基因表达受 miRNA-195调控,进而影响神经系统发育)。 ②由题意可知,miRNA-195转录会引起BDNP基因表达受阻,导致精神分裂症,因此可以敲除miRNA-195基因或者抑制miRNA-195基因转录,使BDNP基因正常表达。 25. 在青藏高原某山区,有一种多年生二倍体草本植物甲,其叶片是岩羊的主要食物之一,而岩羊又是雪豹的猎物。某时期,由于地壳运动形成了一座海拔3000米的山脉,将该区域分隔为东西两侧。科研人员对山脉两侧生态系统进行了调查。 (1)山脉西侧冬季气温骤降,植物甲的部分个体由二倍体变成四倍体,除低温诱导外,还可用____处理使染色体数目加倍,其原理是____。 (2)山脉形成后,东西两侧的岩羊被山脉隔开,不能进行____。由于两个种群产生的可遗传变异不同,自然选择所起的作用也不同。久而久之,当两个种群间出现____时,就形成了两个物种。 (3)长期以来,雪豹的捕猎压力促使岩羊的奔跑速度更快,而岩羊躲避能力的增强又导致雪豹的爆发力更强,这种现象在生物学上称为____。雪豹的存在对岩羊种群的发展起到了促进作用,原因是____。 (4)岩羊某性状是由常染色体上的等位基因D和d控制。已知DD和dd的比例分别为10%和70% (各基因型个体生存能力相同,无迁入、迁出等) ,第二年对同一种群进行调查,DD和dd的比例分别为4%和64%。在这一年中,该岩羊种群____ (填 “是” 或 “否”) 发生进化,理由是____。 【答案】(1) ①. 秋水仙素 ②. 抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍 (2) ①. 基因交流 ②. 生殖隔离 (3) ①. 协同进化 ②. 雪豹捕食的大多是岩羊种群中年老、病弱或年幼的个体,有利于岩羊种群的发展(或答 “雪豹的存在有利于促进岩羊种群的自然选择”,合理即可 ) (4) ①. 否 ②. 种群的基因频率没有发生改变 【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。在这个过程中,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】 诱导染色体数目加倍,常用秋水仙素(或低温) 处理,原理是抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍 (低温或秋水仙素作用于分裂前期,阻止纺锤体形成,染色体复制后不能分离,导致染色体数目加倍)。 【小问2详解】 山脉形成地理隔离,东西两侧岩羊不能基因交流(地理隔离阻断了种群间的基因流动)。 当两个种群间出现生殖隔离时,标志着新物种形成(生殖隔离是物种形成的关键标志,阻止了种群间的基因交流,使种群分化为不同物种)。 【小问3详解】 雪豹和岩羊相互影响,奔跑速度和躲避能力协同提升,这种现象是协同进化(不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展)。雪豹捕食岩羊时,捕食的大多是年老、病弱或年幼的个体,起到了促进岩羊种群的自然选择(或淘汰弱小个体,保留强壮个体,使岩羊种群基因库更优良) 的作用,有利于岩羊种群的发展(雪豹的捕食压力促使岩羊种群中奔跑速度快、躲避能力强的个体生存下来,促进种群进化)。 【小问4详解】 首先计算基因频率:第一年,DD=10%,dd=70%,则Dd=20%,D基因频率=10%+20%×1/2=20%,d基因频率=80%。第二年,DD=4%,dd=64%,则Dd=32%,D基因频率=4%+32%×1/2= 20%,d基因频率=80% 。因为种群的基因频率没有发生改变(生物进化的实质是种群基因频率的改变,这里基因频率不变),所以该岩羊种群否发生进化。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024—2025学年度第二学期期末考试高一生物 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必用2B铅笔和0.5毫米黑色签字笔(中性笔)将姓名、准考证号、考试科目、试卷类型填涂在答题卡规定的位置上。 2.第I卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 3.第II卷必须用0.5毫米黑色签字笔(中性笔)作答,答案写在答题卡的相应位置上。 第I卷(共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。 1. “假说—演绎法”的核心环节在于建立假设、基于假设的逻辑推理及验证,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 孟德尔设计并实施测交实验属于演绎推理的环节 B. 萨顿用该方法证明了基因和染色体的行为存在平行关系 C. 摩尔根等人用该方法证明了果蝇白眼基因在X染色体上 D. 若缺少演绎推理和实验验证的过程,也能得出相关结论 2. 突变型果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 图示果蝇的白眼和紫眼是一对相对性状 B. 三条染色体是由基因组成的,其上分布的基因呈线性排列 C. 减数分裂Ⅰ后期,图中三条染色体可以自由组合 D. 减数分裂Ⅱ后期,基因w、dp、e不会出现在同一极 3. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。如实验一:“性状分离比的模拟实验”中用黑布袋代表雌雄生殖器官,用围棋的黑白棋子代表D、d雌雄配子;实验二:“建立减数分裂中染色体变化的模型”中可用不同颜色的橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列说法错误的是(  ) A. 实验一中“容器”选用黑布袋比选用烧杯效果更好 B. 实验一中每个黑布袋中黑棋与白棋的数量必须相等 C. 实验二中牵拉细绳可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 D. 实验二中不同长度的橡皮泥可模拟非同源染色体 4. 某雌雄同株异花的植物,紫花对白花为完全显性,高茎对矮茎为完全显性,控制两对性状的基因独立遗传。现有一批紫花矮茎与白花高茎植株,比例为1:2且均为杂合子。若以这批植株为亲本进行随机传粉,子一代中紫花高茎个体所占比例为(  ) A. 1/8 B. 1/9 C. 9/16 D. 49/256 5. 鸡的性别决定方式为ZW型,青胫性状受Z染色体上的隐性基因id控制。育种人员用多只青胫雌鸡与多只非青胫雄鸡进行多组杂交实验,每组杂交产生的F1中雌、雄均有青胫和非青胫个体。下列叙述错误的是( ) A. 亲本雌鸡、雄鸡产生Zid配子的概率均为 B. F1雌鸡和雄鸡中,青胫鸡与非青胫鸡的比例都为1:1 C. 用F2中的非青胫鸡随机交配,子代非青胫鸡中雌性所占比例为 D. 用青胫雄鸡与非青胫雌鸡杂交,可根据胫色鉴定子代雏鸡的性别 6. 科研人员在格里菲思实验基础上增加了相关实验,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 活菌甲在培养基上形成的菌落表面粗糙 B. 从鼠2的血液中分离出的活菌都能使小鼠死亡 C. 活菌甲与死菌乙混合后能转化为活菌乙的原理为基因突变 D. 鼠5死亡的原因是死菌甲中的物质使活菌乙转化为活菌甲 7. DNA超螺旋是在DNA双螺旋的基础上进一步盘绕而成,当盘旋方向与DNA双螺旋方向相同时,称为正超螺旋,反之为负超螺旋。负超螺旋的存在有利于DNA复制和转录。如图为右螺旋双链环状DNA分子甲的超螺旋形成示意图,下列说法错误的是(  ) A. 图中正超螺旋与甲的双螺旋盘旋方向相同 B. 环状DNA复制时,需要解旋酶将磷酸二酯键断开 C. 超螺旋DNA较双螺旋DNA具有更高的稳定性 D. 相比正超螺旋,负超螺旋DNA的双链更容易打开 8. 在 DNA复制过程中,转录仍然在部分基因区活跃发生,因此复制可能与转录发生冲突,如下图所示。图中 A、B表示物质,RNA引物的作用是使DNA聚合酶沿着引物的3' 端连接脱氧核苷酸。下列说法错误的是(  ) A. A为RNA聚合酶,B为DNA聚合酶 B. DNA复制和转录过程均可能出现 A-U配对 C. 出现相向或同向冲突与DNA双向复制有关 D. 图中转录方向从左向右,其中 1 链为转录的非模板链 9. DNA 甲基化需要DNA甲基化转移酶(Dnmt)的催化。下图表示Dnmt基因内部碱基与表达过程的对应关系,其中起始密码子对应序列位于c 区段内,终止密码子位于e区段内。已知该基因转录的 mRNA中与d区间相对应的序列会被切除,变为成熟的 mRNA,图中数字以千碱基对(kb)为单位。下列说法正确的是(  ) A. RNA 聚合酶结合位点是起始密码子对应位点 B. 通过基因测序可推断Dnmt基因是否发生甲基化 C. Dnmt基因所在染色体的组蛋白甲基化,不会影响其表达 D. 考虑终止密码子,Dnmt是由 299个氨基酸脱水缩合形成 10. 结肠癌是多发于结肠部位的一种消化道恶性肿瘤。如图表示与癌变相关的基因突变诱发结肠癌发生的简化模型。图中 KRAS 基因属于原癌基因,其他基因属于抑癌基因。下列说法正确的是(  ) A. DNA分子中碱基的替换、增添或缺失一定引起基因突变 B. KRAS基因突变或表达的蛋白质过少,细胞癌变的概率会增加 C. 抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞的凋亡 D. 由图可知,结肠癌的发生是由于多种抑癌基因突变累积的结果 11. 下列关于基因、DNA、染色体及其相互关系的叙述,正确的是(  ) A. 基因是具有遗传效应的 DNA片段 B. 基因、DNA和染色体均能复制和传递 C. 同源染色体同一位置上的基因都是等位基因 D. 染色体数目加倍时,组成染色体的DNA 随之加倍 12. 某精原细胞同源染色体中的一条发生倒位,如图甲。减数分裂过程中,由于染色体倒位,同源染色体联会时会形成倒位环,此时经常伴随同源染色体片段的互换,如图乙。完成分裂后,若配子中出现染色体片段缺失或重复,则不能存活,而出现倒位的配子能存活。下列说法正确的是(  ) A. 图甲发生了①至③区段的倒位,该变异类型属于染色体结构变异 B. 发生倒位的染色体上的基因的种类、数量及排列顺序都发生改变 C. 图乙细胞所示染色体片段互换也可发生在体细胞有丝分裂过程中 D. 图乙细胞中Ⅱ和Ⅳ发生互换,该细胞产生的活配子有2种类型 13. 野生稻甲种植一次可连续收获多年,但产量低;栽培稻乙产量高、品质好,但每年只能收获一次。科学家利用野生稻甲和栽培稻乙杂交,经过长期驯化和改良,培育出兼具两者优点的可育品系丙。下列说法正确的是(  ) A. 自然选择在水稻驯化过程中起主导作用 B. 品系丙的培育主要是利用基因重组的原理 C. 培育改良形成的品系丙保留了野生稻甲的各种性状 D. 利用杂交育种培育品系丙,能明显缩短育种年限 14. 鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。科研人员测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组并将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列说法错误的是(  ) A. 三个不同鲟类类群所含有的全部基因叫作基因库 B. 鲟类化石记录可为生物进化提供最直接的证据 C. 地理隔离有利于不同水域的鲟类向着不同的方向进化 D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组差异越大,亲缘关系越远 15. 生物进化理论一直在发展和变化中,下列说法错误的是 A. 拉马克认为,各种生物的适应性特征是用进废退的结果 B. 达尔文认为,变异普遍存在,环境使有利变异保留并逐代累积 C. 可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件 D. 现代生物进化理论认为,基因突变和基因重组提供进化的原材料 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,可能有一个或多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 果蝇一条常染色体上的a基因突变为A基因时,会使正常翅果蝇变为翘翅果蝇。进一步研究发现,只有杂合子且A来自母本的个体才表现为翘翅。下列说法正确的是(  ) A. 翘翅果蝇的基因型一定是Aa,该性状的遗传遵循分离定律 B. 两只翘翅果蝇杂交,理论上子代中翘翅果蝇所占比例为1/2 C. 一只翘翅果蝇与一只正常翅果蝇杂交,子代中正常翅所占比例为1/2 D. 两只正常翅果蝇杂交,后代可能全为翘翅果蝇 17. 下图为某家族的遗传系谱图,已知甲病在人群中的发病率为1/100,Ⅱ3不携带乙病的致病基因,不考虑X、Y的同源区段。下列说法错误的是(  ) A. 甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X隐性遗传病 B. 若Ⅱ4再次怀孕,通过产前诊断可确定胎儿是否患甲、乙两种病 C. 若Ⅲ11与正常男性婚配,生出两病皆患男孩的概率是1/132 D. 若Ⅲ12染色体组成为XXY,则产生异常生殖细胞的是其母亲 18. 大肠杆菌拟核含有一个环状双链DNA,共含有800个碱基对,其中有腺嘌呤300个。将一个不含放射性标记的大肠杆菌放在含有32P标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养一段时间,检测到I、II两种类型的DNA,如图所示,虚线表示含有放射性的脱氧核苷酸链。下列说法正确的是(  ) A. 脱氧核糖和磷酸交替连接构成大肠杆菌环状DNA的基本骨架 B. 该拟核DNA分子中每个脱氧核糖都与2分子磷酸基团相连 C. 复制4次产生的子代DNA中,I、II两种类型的比例为1: 3 D. 第n次复制需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数目是500×2n-1个 19. 图1表示中心法则的部分内容,图2是图1中③过程的示意图。原核生物的核糖体中有3个供tRNA结合的位点,其中A位点是新进入的tRNA结合位点,P位点是肽链延伸过程中的tRNA结合位点,E位点是空载tRNA(不携带氨基酸的tRNA)释放位点。下列说法正确的是(  ) A. 人体皮肤表皮细胞中可进行过程①②③ B. ②③过程均会发生氢键的形成与断裂 C. 携带肽链的tRNA都只与核糖体中同一个tRNA位点结合 D. 反密码子与终止密码子的碱基互补配对使肽链延伸终止 20. 生物进化存在两种动力:自然选择和遗传漂变。遗传漂变是一种由群体较小和偶然事件而造成基因频率随机波动的现象。下图表示种群数量(N)分别是25、250、2500的种群中A基因频率的变化。下列说法正确的是(  ) A. 遗传漂变对基因频率的影响与种群的大小无关 B. 自然选择导致种群的基因频率朝着一定的方向变化 C. 遗传漂变引起的A基因频率的波动有利于增加遗传多样性 D. 若群体随机交配至125代,则N为2500的群体中Aa基因型频率为0.5 第 II 卷(共 55 分) 三、非选择题:本部分 5 道小题,共 55 分。 21. 某二倍体动物(2n=20)性别决定类型为XY型,图甲是基因型为AaBb的个体减数分裂某一时期的图像(只显示了部分染色体),图乙为细胞内染色体及核 DNA 数量变化的曲线图。 (1)图甲细胞对应图乙中的______区间,该细胞分裂过程中发生的可遗传变异有______。 (2)图甲细胞内含有______个染色体组。不考虑其他变异,该细胞能产生______种基因型的精细胞,在该细胞中能观察到______种形态的染色体。 (3)图乙中过程8代表______,其意义是______。 (4)研究发现,雄性个体中的“T”基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3 不含该基因的精细胞。现有基因型为Tt(T 对 t 为完全显性)的雌雄个体随机自由交配,子代中隐性纯合子的比例为______。 22. 果蝇的眼色有紫眼、红眼和白眼三种性状,由两对等位基因A、a和R、r共同控制,其中 R、r位于X、Y染色体的同源区段。A控制红眼,a控制紫眼,R存在时会抑制A和a的表达,r无此作用。现有两组纯合的雌雄果蝇杂交,甲组:红眼(♀)×白眼(♂),乙组:白眼(♀)×红眼(♂),F1雌雄均为白眼,F2表型及比例如图所示。 (1)基因A、a位于______染色体上,控制眼色性状的两对基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是______。 (2)甲组实验中,雌、雄亲本的基因型分别是______,让F2全部白眼雄性果蝇测交,子代中红眼果蝇所占比例是______。 (3)若要探究乙组实验F2中某白眼雌蝇的基因型,可将该白眼雌蝇与______杂交,若其F1均表现为白眼,让F1雌雄果蝇相互交配,F2紫眼:红眼:白眼比例为______时,则该白眼雌蝇的基因型为AAXRXR。 (4)已知果蝇的有眼和无眼为一对相对性状,受Ⅳ号染色体上等位基因H/h控制,现有一基因型为Hhh的三体雌果蝇,其细胞减数分裂时任意两条同源染色体可正常联会并分离,另一条同源染色体随机移向一极,产生的配子均可育。让该果蝇与一只无眼雄果蝇(hh)杂交,后代有眼个体中三体的比例为______。 23. 在研究DNA复制时,通过实时终止复制过程并分离复制的子链片段可了解DNA复制的一些特征。在DNA复制过程中,一条链可连续合成,延伸方向和DNA解旋的方向一致,称为前导链;一条链的合成不连续,此链称为后随链。在四个不同时间点终止DNA复制并分离甲、乙模板链上的子单链(甲'与乙'),然后测其长度,结果如图所示,其中乙'的5'端指向解旋方向。 (1)人体细胞中DNA分子复制的场所有______。图示各时间段甲'模板链的3'端位于图示的______(填“左侧”或“右侧”)。 (2)甲'和乙'属于后随链的是______,其中甲'的延伸需______酶。 (3)第10分钟时,甲'中C、G之和的占比与乙'中C、G之和的占比______(填“一定”或“不一定”)相等,判断的依据是______。 (4)综上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是______。 24. 细胞可在转录、翻译水平上调控基因的表达,还可通过RNA聚合酶 (RNAP)和核糖体耦合、核糖开关、小分子RNA干扰等方式调控基因的表达。 (1)在某些细胞中,当RNAP暂停时,其后的核糖体通过物理碰撞方式与RNAP形成耦合,推动RNAP移动,解除其暂停状态。即使核糖体和RNAP之间相距数十到上百个核苷酸,核糖体仍可通过mRNA环状折叠与RNAP形成耦合,激活暂停的RNAP。推测核糖体和RNAP耦合是在______水平上调节基因的表达,这种调控机制主要发生在______ (填“原核”或“真核”) 细胞中,依据是______。核糖体推动RNAP移动时,两者移动的“轨道”______ (填“相同”或“不同”) 。 (2)“核糖开关”能感受环境因素的变化而改变自身的结构和功能,从而调控基因表达。某基因的mRNA上具有SAM感受型核糖开关,其调节机制如图所示。 组成“核糖开关”的基本单位是______,片段1、2、3中与RBS序列相同的是片段______。SAM浓度升高可抑制基因表达的机制是______。 (3)miRNA是真核细胞中的一类具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.脑源性神经营养因子 (BDNF) 是一种能够促进和维持中枢神经系统正常生长发育的蛋白质,若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症。下图为miRNA-195基因调控BDNF基因表达的示意图。 ①上述实例说明基因与性状的对应关系为______。 ②已知某精神分裂症患者BDNF基因的转录过程正常进行,请结合图示信息提出一种治疗思路______。 25. 在青藏高原某山区,有一种多年生二倍体草本植物甲,其叶片是岩羊的主要食物之一,而岩羊又是雪豹的猎物。某时期,由于地壳运动形成了一座海拔3000米的山脉,将该区域分隔为东西两侧。科研人员对山脉两侧生态系统进行了调查。 (1)山脉西侧冬季气温骤降,植物甲的部分个体由二倍体变成四倍体,除低温诱导外,还可用____处理使染色体数目加倍,其原理是____。 (2)山脉形成后,东西两侧的岩羊被山脉隔开,不能进行____。由于两个种群产生的可遗传变异不同,自然选择所起的作用也不同。久而久之,当两个种群间出现____时,就形成了两个物种。 (3)长期以来,雪豹的捕猎压力促使岩羊的奔跑速度更快,而岩羊躲避能力的增强又导致雪豹的爆发力更强,这种现象在生物学上称为____。雪豹的存在对岩羊种群的发展起到了促进作用,原因是____。 (4)岩羊某性状是由常染色体上的等位基因D和d控制。已知DD和dd的比例分别为10%和70% (各基因型个体生存能力相同,无迁入、迁出等) ,第二年对同一种群进行调查,DD和dd的比例分别为4%和64%。在这一年中,该岩羊种群____ (填 “是” 或 “否”) 发生进化,理由是____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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