内容正文:
2024级高一年级阶段性检测
生物试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。考试时间90分钟,满分100分。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在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、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
1. 孟德尔在豌豆杂交实验中,选择纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,再将F1自交。下列叙述错误的是( )
A. 在亲本开花前先去雄再人工授粉
B. F1产生的雄配子总数与雌配子总数相等
C. F1测交结果直接验证了演绎推理的正确性
D. F2黄色圆粒植株中纯合子的比例为1/9
【答案】B
【解析】
【分析】孟德尔的假说--演绎法:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
【详解】A、豌豆为自花闭花授粉植物,在亲本开花前先去雄然后套袋,等父本的花粉成熟后再进行人工授粉,然后再套袋,A正确;
B、F1产生的雄配子总数比雌配子总数多,B错误;
C、演绎推理的内容是:如果这个假说是正确的,这样F1会产生四种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生四种数量相等的类型。F1测交结果为四种数量相等的表型,直接验证了演绎推理的正确性,C正确;
D、孟德尔两对相对性状的遗传实验中,纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,再将F1(YyRr)自交,则F2黄色圆粒植株(Y-R-)中纯合子(YYRR)的比例为1/9,D正确。
故选B。
2. 下列有关摩尔根的果蝇眼色遗传杂交实验的叙述,错误的是( )
A. 运用“假说—演绎”法证明了基因位于染色体上
B. 该实验的假设为“控制白眼的基因在X染色体,Y染色体不含它的等位基因”
C. 选用红眼雄果蝇与白眼雌果蝇作亲本进行测交
D. 该实验也可得出“基因在染色体上呈线性排列”的结论
【答案】D
【解析】
【分析】摩尔根等人,把一个特定的基因和一条特定的 染色体——X染色体联系起来,从而用实验证明了基因在染色 体上。从此,摩尔根成了孟德尔理论的坚定支持者。
【详解】A、摩尔根以果蝇为实验材料进行杂交实验,采用“假说-演绎”法证明了基因位于染色体上,A正确;
B、摩尔根及其同事设想,如果控制白眼的基因 (用w表示)在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位 基因,就可以得到合理的解释果蝇红眼与白眼的杂交实验现象,B正确;
C、测交是选用隐性纯合子与待测个体进行杂交实验,摩尔根选用红眼雄果蝇与白眼雌果蝇作亲本进行测交,C正确;
D、摩尔根的果蝇眼色遗传杂交实验只把一个特定的基因和一条特定的 染色体——X染色体联系起来,从而用实验证明了基因在染色 体上,本实验并不能得出“基因在染色体上呈线性排列”的结论,D错误。
故选D。
3. 一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定律。现将这批玉米进行混种,则子一代基因型种类以及AAbb和aaBB占总数的比例为( )
A. 9种;4/9 B. 16种;1/4
C. 9种;2/9 D. 16种;1/36
【答案】C
【解析】
【分析】玉米三种基因型为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,可以产生的配子及比例为AB:Ab:aB:ab=1:2:2:1。
【详解】一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定律知,这批玉米可以产生的配子及比例为AB:Ab:aB:ab=1:2:2:1,现将这批玉米进行混种,根据棋盘法可知,子一代基因型种类有9种,以及AAbb和aaBB占总数的比例为1/3×1/3+1/3×1/3=2/9。C正确,ABD错误。
故选C。
4. ABO血型由9号染色体上的3个基因IA、IB和i控制(如下表),若人群中IA、IB、i存在的概率相同,则该人群出现A型血的概率为( )
血型
A型
AB型
B型
O型
基因型
IAIA、IAi
IAIB
IBIB、IBi
ii
A. 1/2 B. 1/4 C. 4/9 D. 1/3
【答案】D
【解析】
【分析】ABO血型由9号染色体上的3个基因IA、IB和i控制,遵循分离定律。
【详解】已知ABO血型由9号染色体上的3个基因IA、IB和i控制,若人群中IA、IB、i存在的概率相同,则基因频率IA=IB=i=1/3,A型血的基因型为IAIA、IAi,因此该人群出现A型血的概率为1/3×1/3+1/3×1/3×2=1/3,D正确,ABC错误。
故选D。
5. 某野生果蝇种群中发生变异,产生了一只黄体纯合雄果蝇(黄体基因在X染色体上,用A/a表示),一只黑体纯合雌果蝇(用R/r表示)。该两只果蝇杂交所得F1均为野生型,F1相互交配,得到的F2中野生型:黑体:黄体=9:3:3。下列分析错误的是( )
A. R、r位于常染色体上
B. F1的基因型为RrXAXa、RrXAY
C. F2没有出现双隐性个体可能是因为该类个体死亡
D. F2中的黑体果蝇相互交配,后代中黑体占比为8/9
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意可知:依据杂交实验得到的比例9∶3∶3类似于9∶3∶3∶1,少的一份是双隐性个体,故确定发生了双隐性个体的致死效应,可以确定两对基因应该发生了自由组合。
【详解】A、已知黄体基因位于X染色体上,依据杂交实验得到的比例9∶3∶3(少了一份双隐性的个体)类似于9∶3∶3∶1,可知两对基因遵循自由组合定律,因此R、r位于常染色体上,A正确;
BC、根据子二代分离比为9∶3∶3,可知子一代基因型为RrXAXa、RrXAY,子二代中rrXaY致死,BC正确;
D、F2的黑色果蝇中雌果蝇的基因型为rrXAXA和rrXAXa,各占1/2,雄果蝇的基因型为rrXAY,则F2的黑体果蝇雌雄交配,因为双隐性rrXaY死亡,因此后代黑体所占比例为100%,D错误。
故选D。
6. 同源染色体配对时形成SC(蛋白复合物),用RNA酶处理可破坏该结构,导致配对过程受阻,从而不会发生同源染色体互换。在减数分裂Ⅰ前期的晚期,SC解体消失。人体细胞正常分裂时某物质的数量变化如图,下列分析错误的是( )
A. SC彻底水解,产物中含有尿嘧啶
B. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ过程都无SC形成
C. 该图不能表示有丝分裂过程染色体数目的变化
D. 在该图b点破坏SC,会影响同源染色体互换
【答案】D
【解析】
【分析】同源染色体:减数第一次分裂前期,配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体。同源染色体两两配对的现象叫做联会。由于每条染色体都含有两条姐妹染色单体,因此,联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。
【详解】A、SC用RNA酶处理可破坏该结构,说明该物质含有RNA,彻底水解产物中含有尿嘧啶,A正确;
B、同源染色体配对时形成SC,减数分裂Ⅰ前期的晚期SC解体消失,则有丝分裂和减数分裂Ⅱ过程都无SC形成,B正确;
C、有丝分裂过程染色体数目最高可达到4n,该图不能表示有丝分裂过程染色体数目的变化,C正确;
D、b点细胞应进入到减数第二次分裂,在该图b点破坏SC,不会影响同源染色体互换,D错误。
故选D。
7. 某雌果蝇(BbDdXAXa)的细胞分裂图像如图,基因A、a分别控制红眼、白眼性状。下列叙述错误的是( )
A. 图示细胞含有0对同源染色体
B. 图示细胞产生的配子的基因型为BdXA
C. 该果蝇可产生8种基因型的配子
D. 该果蝇测交后代雌雄个体中眼色的比例相同
【答案】B
【解析】
【分析】图示细胞内不含同源染色体,为减数第二次分裂后期的图像,细胞内含有6条染色体。
【详解】A、根据题意可知,该雌蝇的基因型为BbDdXAXa,图示细胞内不含同源染色体,为减数第二次分裂后期,A正确;
B、图示细胞质均等分裂,为第一极体,产生的子细胞为第二极体,不是配子,B错误;
C、该雌蝇的基因型为BbDdXAXa,三对基因独立遗传,因此该果蝇可产生2×2×2=8种基因型的配子,C正确;
D、基因A、a分别控制红眼、白眼性状,该雌性个体基因型为XAXa,与XaY测交后代无论雌雄都是红眼∶白眼=1∶1,D正确。
故选B。
8. 果蝇眼色性状中的暗红色源于棕色素(A/a控制)与朱红色素(B/b控制)的叠加。研究人员发现了一种不能合成棕色素和朱红色素的白眼纯合突变体品系,用该突变体与暗红眼果蝇杂交,结果如表。下列叙述错误的是( )
杂交组合
亲本
子代表型及比例
①
暗红♀
白眼♂
全为暗红眼
②
暗红眼♂
白眼♀
全为暗红眼
③
组合②子代中的暗红眼♂
白眼♀
暗红眼:白眼=1:1
④
组合②子代中的暗红眼♀
白眼♂
暗红眼:棕色眼:朱红眼:白眼=45:5:5:45
A. 亲代暗红眼果蝇的基因型为AABB,白眼果蝇的基因型为aabb
B. A/a和B/b位于同一对同源染色体上
C. 组合③子代随机交配,后代中白眼果蝇的比例为1/4
D. 组合④雌性亲本产生配子的基因型及比例为AB:Ab:aB:ab=45:5:5:45
【答案】C
【解析】
【分析】杂交实验①和②为正反交实验,二者杂交结果相同,全为暗红眼,说明两对基因均位于常染色体上,亲本白眼个体的基因型为aabb,亲本暗红眼果蝇的基因型为AABB。
【详解】A、已知果蝇眼色性状中的暗红色源于棕色素(A/a控制)与朱红色素(B/b控制)的叠加,根据表格可知,组合①和②的子代全为暗红眼,说明暗红眼为显性性状,实验①和②为正反交实验,二者杂交结果相同,全为暗红眼,说明两对基因均位于常染色体上,则亲本白眼个体的基因型为aabb,亲本暗红眼果蝇的基因型为AABB,A正确;
B、亲本基因型为AABB×aabb,则子一代为AaBb,组合③中让组合②子代中的暗红眼♂(AaBb)与白眼♀(aabb)杂交,后代暗红眼∶白眼=1∶1,说明AaBb产生了两种数量相等的配子,因此可推测A/a和B/b位于同一对同源染色体上,且A和B连锁,a和b连锁,B正确;
C、组合④的子代暗红眼∶棕色眼∶朱红眼∶白眼=45∶5∶5∶45,说明AaBb做母本时减数分裂时能发生互换,产生四种配子。组合③子代为1/2AaBb、1/2aabb,AaBb做父本能产生AB、ab两种配子,因此雄配子种类和比例为AB∶ab=(1/2×1/2)∶(1/2×1/2+1/2)=1∶3,AaBb做母本时按组合④中的交换律(AB∶Ab∶aB∶ab=45∶5∶5∶45)来计算,则雌配子ab占1/2×45/100+1/2=145/200,子代aabb占145/200×3/4=435/800,C错误;
D、组合④为测交实验,子代暗红眼∶棕色眼∶朱红眼∶白眼=45∶5∶5∶45,说明AaBb做母本时减数分裂时能发生互换,产生四种配子,比例为AB∶Ab∶aB∶ab=45∶5∶5∶45,D正确。
故选C。
9. 一对染色体组成正常的白眼雄果蝇和红眼雌果蝇(红眼为显性)杂交,后代出现一只红眼果蝇(XAXaY)。分析该果蝇出现的原因,可能性较大的是( )
①亲本雌蝇减数分裂Ⅰ中2条X染色体未分开,一起进入次级卵母细胞
②亲本雌蝇减数分裂Ⅱ中2条X染色体未分开,一起进入卵细胞
③亲本雄蝇减数分裂Ⅰ中2条性染色体未分开,一起进入次级精母细胞
④亲本雄蝇减数分裂Ⅱ中2条性染色体未分开,一起进入精细胞
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④
【答案】B
【解析】
【分析】根据题干信息可知,正常的白眼雄果蝇和红眼雌果蝇(红眼为显性)的基因型分别为XaY,XAX_;后代出现一只红眼果蝇(XAXaY)。
【详解】①亲本雌蝇的基因型可能为XAXa,若减数分裂Ⅰ中2条X染色体未分开,一起进入次级卵母细胞,则后代可能产生红眼果蝇(XAXaY),①正确;
②亲本雌的基因型可能为XAXa或XAXA蝇减数分裂Ⅱ中2条X染色体未分开,一起进入卵细胞,卵细胞的基因型可能是XAXA或XaXa,则不可能产生后代红眼果蝇(XAXaY),②错误;
③亲本雄蝇的基因型为XaY,其减数分裂Ⅰ中2条性染色体未分开,一起进入次级精母细胞(XaY),则可产生红眼果蝇(XAXaY),③正确;
④亲本雄蝇的基因型为XaY,其减数分裂Ⅱ中2条性染色体未分开,一起进入精细胞,精细胞的基因型为XaXa或YY,不可能产生红眼果蝇(XAXaY),④错误。
综上所述,①③正确,②④错误。
故选B。
10. 如图,赫尔希和蔡斯用32P和35S分别标记T2噬菌体后,再分别侵染未标记的细菌,经过搅拌和离心后,对上清液和沉淀物中的放射性进行了分析。下列叙述错误的是( )
A. 为了获得32P标记的T2噬菌体,需先用含32P的培养基培养大肠杆菌
B. 离心的目的是为了使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与细菌分离
C. 保温时间过短或过长,都可能导致甲组上清液的放射性升高
D. 乙组的子代噬菌体中都不含有35S的标记
【答案】B
【解析】
【分析】噬菌体的繁殖过程: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。
【详解】A、噬菌体属于病毒,无细胞结构,不能直接用培养基培养,为了获得32P标记的T2噬菌体,需先用含32P的培养基培养大肠杆菌,再用被标记的大肠杆菌培养T2噬菌体,A正确;
B、噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离;离心的目的是使上清液中析出重量较轻的噬菌体,沉淀物中是被侵染的大肠杆菌,B错误;
C、甲组用32P标记噬菌体侵染细菌,标记的是噬菌体的DNA,若保温时间过长,细菌裂解,子代噬菌体释放出来,则上清液中放射性升高;保温时间过短,部分噬菌体的DNA没有进入到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性,C正确;
D、由于35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质侵染细菌时不进入细菌内,故乙组的子代噬菌体中都不含有35S的标记,D正确。
故选B。
11. 科学家曾在蓝细菌体内发现一种名为S-2L的噬菌体,并发现该噬菌体部分碱基A被Z(2-氨基腺嘌呤)取代,Z与T之间的结合力和G与C之间的结合力一样强,且这种Z-DNA(含有Z的DNA)能够帮助噬菌体更好地抵抗细菌中某些蛋白质的攻击。下列叙述正确的是( )
A. 子代S-2L中的化学成分全部来自蓝细菌
B. 与原DNA相比,Z-DNA分子的结构更稳定
C. Z-DNA的组成元素有5种,彻底水解产物最多有6种
D. Z-DNA中碱基互补配对方式增加,导致嘌呤比例大于嘧啶比例
【答案】B
【解析】
【分析】噬菌体是寄生在细菌体内的病毒,病毒为非细胞生物,其遗传物质是DNA或RNA,因而病毒分为RNA病毒和DNA病毒。病毒只能通过活细胞培养获得,不能在培养基中直接培养。
【详解】A、由于噬菌体没有细胞结构,为寄生生活,利用自身的遗传物质为模板、利用宿主细胞的原料、酶和场所等合成噬菌体的DNA和蛋白质,因此部分子代S-2L中DNA链来自亲代S-2L,A错误;
B、由于Z与T之间的结合力和G与C之间的结合力一样强,说明Z-T之间有三个氢键,因此部分碱基A被Z(2-氨基腺嘌呤)取代的Z-DNA比原DNA结构更稳定,B正确;
C、组成Z-DNA的化学元素有五种,为C、H、O、N、P,彻底水解后可得到7种产物,包括脱氧核糖、磷酸和五种碱基(A、T、G、C和Z(2-氨基腺嘌呤)),C错误;
D、由于该噬菌体部分碱基A被Z(2-氨基腺嘌呤)取代,且Z可与T配对,因此Z-DNA分子中碱基的互补配对方式增加,但由于仍遵循嘌呤和嘧啶配对,故Z-DNA中嘌呤与嘧啶的比例不变,即嘌呤与嘧啶在碱基中的占比是相等的,D错误。
故选B。
12. 一条双链DNA分子,G和C占全部碱基的54%,其中一条链的碱基中,26%是A,20%是C,那么其互补链中的A和C分别占该链全部碱基的百分比及双链DNA分子中碱基A所占的比例是( )
A. 28%和22%、28%
B. 20%和34%、23%
C. 26%和20%、24%
D. 30%和24%、26%
【答案】B
【解析】
【分析】碱基互补配对原则的规律:(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+C=T+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。(2)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。
【详解】已知DNA分子中,G和C占全部碱基的54%,即C+G=54%,则C=G=27%、A=T=50%-27%=23%,又已知一条链的碱基中,A占26%,C占20%,即A1=26%、C1=20%,根据碱基互补配对原则,A=(A1+A2)÷2,则A2=20%,同理C2=34%。综上互补链中的A和C分别占该链全部碱基的百分比为20%和34%,双链DNA分子中碱基A所占的比例是23%。B正确,ACD错误。
故选B。
13. 下图表示与遗传有关的结构(箭头表示局部放大),相关叙述错误的是( )
A. 染色体数目加倍时,DNA也随之加倍
B. 同源染色体上存在非等位基因
C. 性染色体上的基因,不一定都与性别决定有关
D. DNA的多样性取决于脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序
【答案】A
【解析】
【分析】遗传信 息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变 万化,构成了DNA的多样性,而碱基特定的排列顺序,又 构成了每个DNA分子的特异性;DNA的多样性和特异性是 生物体多样性和特异性的物质基础。DNA上分布着许多个 基因,基因通常是有遗传效应的DNA片段。
【详解】A、染色体数目加倍时,DNA数目不变,A错误;
B、同源染色体上不同位置的基因为非等位基因,可见同源染色体上存在非等位基因,B正确;
C、性染色体上的基因随着性染色体遗传,但并不是所有的基因都与性别决定有关,C正确;
D、碱基排列顺序的千变 万化,构成了DNA的多样性,DNA的多样性取决于脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序,D正确。
故选A。
14. 如图表示一段DNA的空间结构和平面结构示意图,下列说法错误的是( )
A. 由图可知,DNA分子是由两条链反向平行盘旋成的双螺旋结构
B. 解旋酶能够作用于①,③④⑤组成的结构名称为腺嘌呤脱氧核苷酸
C. DNA分子中每个脱氧核糖上均连着两个磷酸和一个碱基
D. 组成DNA的基本骨架为交替排列的脱氧核糖和磷酸
【答案】C
【解析】
【分析】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(A-T、C-G)。
【详解】A、DNA分子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,A正确;
B、①是氢键,解旋酶作用于氢键,③(脱氧核糖)、④(磷酸)、⑤(腺嘌呤)③④⑤组成的结构名称为腺嘌呤脱氧核苷酸,B正确;
C、链状DNA绝大多数脱氧核糖均连接着两个磷酸和一个碱基分子,但是3’端的脱氧核糖只链接一个磷酸,C错误;
D、DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧,构成基本骨架,中间为氢键连接的碱基对,D正确。
故选C。
15. 某亲本DNA分子双链均以白色表示,以灰色表示第一次复制出的DNA子链,以黑色表示第二次复制出的DNA子链,该亲本双链DNA分子连续复制两次后的产物是
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】亲代DNA双链用白色表示,DNA复制方式是半保留复制,因此复制一次后得到的两个DNA分子只含有白色和灰色,而第二次复制得到的四个DNA分子以这两个DNA分子的四条链为模板合成的四个DNA分子中,都含有黑色的DNA子链,D正确,ABC错误。
故选D。
【点睛】本题考查DNA复制的有关知识,意在考查考生识图能力和理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
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. 某雌雄同株植物的果实形状有三种表型,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制,已知基因A、B和D三者共存时表现为圆形或椭圆形。选择圆形果植株与某方形果植株进行杂交,所得F1均为椭圆形果,F1自交,F2中圆形果﹕椭圆形果﹕方形果=1﹕26﹕37。下列关于F2的说法错误的是( )
A. 方形果植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形果植株
B. 椭圆形果和方形果植株杂交,后代中会有圆形果植株出现
C. 椭圆形果植株的基因型有7种,方形果植株的基因型有19种
D. 亲本方形果植株的基因型为aabbdd,F2方形果植株中纯合子占6/37
【答案】BD
【解析】
【分析】1、控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
2、在生物体的体细胞中,控制同一种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。
【详解】A、由F2中圆形果﹕椭圆形果﹕方形果=1﹕26﹕37比例符合(3:1)(3:1)(3:1)的变形,符合自由组合定律,表明子一代椭圆形果植株基因型为三个杂合子,即AaBbDd,结合亲本性状与子二代性状的比例可知,圆形果基因型为AABBDD,椭圆形果为三种基因全部为显性基因但是三种基因不能同时为纯合子即A_ B_ D_,方形果基因型即为至少有一个基因为隐性纯合子。因此方形果植株之间杂交后代可能会出现椭圆形果植株,如aaBBDD×AAbbdd,后代基因型为AaBbDd,是椭圆形果植株,A正确;
B、由于方形果植株必须有一个基因是隐性纯合子如aaBBDD,而圆形果的基因型为AABBDD,所以椭圆形植株和方形果植株杂交,后代不会有圆形果植株出现,B错误。
C、椭圆形果为三种基因全部为显性基因且为杂合子,基因型共2×2×2=8种减去纯合子一种即椭圆形果基因型有7种,方形即必须有一个基因为隐性纯合子,后代基因型一共3×3×3=27种,方形果的基因型为27-8=19种,C正确;
D、亲本圆形果植株的基因型为AABBDD,F1椭圆形植株的基因型为AaBbDd,所以亲本方形果植株的基因型为aabbdd;F2方形果植株中纯合子的基因型为AABBdd、AAbbDD、aaBBDD、AAbbdd、aaBBdd、aabbDD、aabbdd,所占比例为7/37,D错误;
故选BD
17. 某种植物的某种性状受两对等位基因B、b和D、d控制且独立遗传。个体甲与个体乙(BBdd)进行杂交,正交和反交的结果如下表所示(以甲作为父本为正交),下列说法错误的是( )
杂交类型
后代基因型种类及比例
BBDd∶BBdd∶BbDd∶Bbdd
父本
母本
甲
乙
2∶3∶3∶3
乙
甲
1∶1∶1∶1
A. 由杂交结果分析,甲的基因型为BbDd
B. 甲作父本产生的其中一种配子有2/3致死
C. 甲作母本产生的雌配子比例是1∶1∶1∶1
D. 甲作为父本或母本都可产生四种类型的配子
【答案】B
【解析】
【分析】某种植物的某种性状受两对等位基因B、b和D、d控制且独立遗传,说明这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。个体甲与个体乙(BBdd)进行的正交和反交产生的后代均有4种基因型,说明甲的基因型为BbDd。
【详解】AD、个体甲与个体乙(BBdd)进行杂交,正交和反交产生的后代均有4种基因型,说明甲作为父本或母本都可产生四种类型的配子,且基因型为BbDd,AD正确;
B、甲作父本产生的后代4种基因型及其比例为BBDd∶BBdd∶BbDd∶Bbdd=2∶3∶3∶3,说明甲产生的雄配子的种类及比例是BD∶Bd∶bD∶bd=2∶3∶3∶3,其中基因型为BD的雄配子有1/3致死,B错误;
C、甲作母本产生的后代4种基因型的比例为1∶1∶1∶1,说明甲产生的雌配子的种类及比例是BD∶Bd∶bD∶bd=1∶1∶1∶1,C正确。
故选B。
18. 如图是基因型为AaBb的果蝇细胞减数分裂示意图,下列说法错误的是( )
A. 图Ⅲ的a、b、c、d细胞中只有一个是卵细胞
B. ①过程可能发生同源染色体的交叉互换,②过程发生自由组合
C. 若细胞a的基因组成为AB,则细胞d的基因组成一定为ab
D. 正常情况下a、b、c、d四个细胞中不含等位基因
【答案】ABC
【解析】
【分析】分析题图:图Ⅰ中有一对异型的性染色体,说明图示的果蝇为雄性。①过程为减数第一次分裂,②过程为减数第二次分裂;图Ⅰ、图Ⅱ、图Ⅲ可分别表示精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞;a、b、c、d均为精细胞。
【详解】A、图Ⅰ所示的细胞中含有XY性染色体,在减数分裂过程中的两次细胞分裂都是均等分裂,所以该果蝇雄性,雄果蝇进行减数分裂不可能产生卵细胞,A错误;
B、①过程为减数第一次分裂,②过程为减数第二次分裂,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的交叉互换以及非同源染色体的自由组合,分别发生在减数第一次分裂的四分体时期与减数第一次分裂后期,B错误;
C、该果蝇的基因型为AaBb,若细胞a的基因组成为AB,而且在产生细胞a的减数分裂过程中没有发生交叉互换等可遗传的变异,则细胞d的基因组成一定为ab,C错误;
D、正常情况下,由于在减数第一次分裂过程中,等位基因随同源染色体的分离而分开,分别进入不同的子细胞中,所以a、b、c、d四个细胞中不含等位基因,D正确。
故选ABC。
19. 雌蝗虫的性染色体组成为XX,雄性个体只有一条X染色体,没有Y染色体,其性染色体组成为XO,故称作XO性别决定方式。已知蝗虫(2n=24)的长翅对残翅为显性,体色褐色对绿色为显性,其中体色性状由X染色体上基因控制。让纯合长翅褐色雌虫与残翅绿色雄虫杂交获得F1,F1个体相互交配获得F2。下列相关分析错误的是( )
A. 通过显微镜观察某一蝗虫体细胞时发现两条X,则该蝗虫为雌性
B. 正常情况下,蝗虫雌、雄个体减数分裂时均能形成12个四分体
C. F1个体全部为长翅褐色,F2个体中长翅褐色占9/16
D. F2长翅绿色个体中纯合子占2/3,残翅褐色个体中杂合子占1/3
【答案】ABD
【解析】
【分析】由题意可知,长翅对残翅为显性,体色褐色对绿色为显性,其中体色性状由X染色体上基因控制,即两对基因分别位于两对同源染色体上,因此遵循基因的自由组合定律。
【详解】A、通过显微镜观察某一蝗虫体细胞时发现有两条X,由于雄性个体在有丝分裂后期也有2条X染色体,因此不能据此判断该蝗虫性别,A错误;
B、正常情况下,蝗虫雌个体减数分裂时能形成12个四分体,雄个体雄性个体只有一条X染色体,没有同源染色体,不能联会形成四分体,故雄个体减数分裂时不能形成12个四分体,B错误;
C、设A﹣长翅、a﹣残翅,位于常染色体上,设B﹣体色褐色,b﹣体色绿色,位于X染色体上,让纯合长翅褐色雌虫(AAXBXB)与残翅绿色雄虫(aaXbO)杂交获得F1(AaXBXb、AaXBO),全部为长翅褐色,F1个体相互交配获得F2,(1/4AA、2/4Aa、1/4aa)×(1/4XBXB、1/4XBXb、1/4XBO、1/4XbO),故F2个体中长翅褐色占3/4×3/4=9/16,C正确;
D、由以上C选项分析可知,F2长翅绿色个体占3/4×1/4=3/16,长翅绿色个体中纯合子占1/3,残翅褐色个体共1/4×3/4=3/16,残翅褐色个体中杂合子占1/3,D错误;
故选ABD。
20. 大肠杆菌和某真核生物的核DNA复制过程如下图,关于两类生物DNA复制过程的叙述,错误的是( )
A. 所需能量均来自线粒体
B. 均边解旋边复制且双向复制
C. 真核生物DNA复制均多起点同时开始
D. 大肠杆菌复制效率高于真核生物
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、大肠杆菌为原核生物,没有线粒体,因此大肠杆菌DNA复制所需能量不是来自线粒体,真核生物的核DNA复制所需能量来自细胞质基质和线粒体,A错误;
B、据图可知,大肠杆菌和真核生物的核DNA复制方式均为边解旋边复制且双向复制,B正确;
C、图示真核生物的核DNA为多起点复制,根据图示复制起点两侧子链延伸的长度可知,不同起点的复制不是同时开始的,C错误;
D、据图可知,大肠杆菌的DNA为单起点双向复制,而真核生物的核DNA为多起点双向复制,因此真核生物的复制效率高于大肠杆菌,D错误。
故选ACD。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性动物(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2为减数分裂过程(甲~丁)中的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的数量关系图。图3表示某哺乳动物的基因型为AaBb,某个卵原细胞进行减数分裂的过程,不考虑染色体互换,①②③代表相关过程,I~Ⅳ表示细胞。回答下列问题:
(1)图1中①→②过程发生在__________时期,同源染色体出现__________行为:细胞中③→④过程每条染色体含_________个DNA。
(2)非同源染色体的自由组合发生在图2的__________时期(填甲、乙、丙、丁);等位基因的分离发生在图3中的___________(填序号)过程中。
(3)图3中细胞Ⅱ的名称为____________。该细胞中可形成__________个四分体。若细胞Ⅲ的基因型是aaBB,则细胞Ⅳ的基因型是___________。
(4)若细胞Ⅳ的基因型为ABb的原因可能是___________________。该卵细胞Ⅳ与基因型为ab的精子形成的受精卵发育为雄性个体,且该雄性个体减数分裂时同源染色体中的两条分别移向细胞两极,另一条随机移动,则其产生基因型为abb的配子的概率是______。
【答案】(1) ①. 减数第一次分裂前期(或者四分体时期) ②. 联会 ③. 2
(2) ①. 甲 ②. ①
(3) ①. 次级卵母细胞 ②. 0 ③. Ab
(4) ①. 减数第一次分裂后期,含有B、b的同源染色体没有分开,移向了细胞的同一极 ②. 1/12
【解析】
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂间期: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)减数第二次分裂过程:①前期:染色体散乱排布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【小问1详解】
图1中①→②过程出现同源染色体联会现象,发生在减数第一次分裂前期(或者四分体时期)。细胞中③→④为同源染色体分离,发生在减数第一次分裂后期,此时每条染色体上含有2个DNA分子。
【小问2详解】
非同源染色体的自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应图2中的甲时期。基因的分离定律发生在减数第一次分裂后期,对应图3中的①过程。
【小问3详解】
图3中细胞Ⅱ的名称为次级卵母细胞。Ⅱ细胞不含有同源染色体,不含有四分体。若细胞Ⅲ的基因型是aaBB,则细胞Ⅱ的基因型是AAbb,则细胞Ⅳ的基因型是Ab。
【小问4详解】
若细胞Ⅳ的基因型为ABb,存在等位基因,则最可能的原因是减数第一次分裂后期,含有B、b这对等位基因的同源染色体没有分离,移向了细胞的同一极。卵细胞Ⅳ与基因型为ab的精子形成的受精卵的基因型为AaBbb,减数分裂产生的配子A:a=1:1,a的概率为1/2,B:bb:Bb:b=1:1:2:2,产生bb的概率为1/6,则产生基因型为abb的配子的概率是1/2×1/6=1/12。
22. 将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含荧光标记的脱氧核苷酸的体系中复制(过程严格遵守碱基互补配对原则)。甲、乙、丙表示复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5’端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。
(1)真核细胞中DNA分子的复制可发生在______________(填三种细胞结构)中。
(2)①和②延伸时都要用到______________酶,其中_____________(填“①”或“②”) 还需DNA连接酶。
(3)据图分析,①和②延伸时____________(填“均不存在”或“其中一条存在”或“均存在”)暂停现象,判断依据是_____________________________________。
(4)甲时①中A、T之和的占比与②中A、T之和的占比_____________(填“一定”或“不一定”)相等,判断依据是______________________________________________。
(5)结合以上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是_________________________________(写出两点)。
【答案】(1)细胞核、线粒体和叶绿体
(2) ①. DNA聚合酶 ②. ①
(3) ①. 均存在 ②. 图甲时新合成的单链①比②短,图乙时①比②长
(4) ①. 不一定 ②. ①和②两条链中碱基是互补的,图甲时新合成的单链①比②短,但②中多出的部分可能不含有A、T
(5)双向复制、边解旋边复制、半不连续复制
【解析】
【分析】1、DNA的双螺旋结构:(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。(3)两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
2、 DNA分子复制的特点:半保留复制;边解旋边复制,两条子链的合成方向是相反的。
【小问1详解】
真核细胞中DNA分布于细胞核、线粒体和叶绿体,故真核细胞中DNA分子的复制可发生在细胞核、线粒体和叶绿体中。
【小问2详解】
DNA复制过程中需要解旋酶和DNA聚合酶,子链①和②延伸时都要用到DNA聚合酶,1个DNA分子复制过程中形成的两条新合成的子链,一条是连续的,一条是不连续的,不连续的子链需要DNA连接酶进行连接,题干信息:①的5'端指向解旋方向,而子链延伸的方向是5'端至3'端,因此①链是不连续合成的,而②链是连续合成的,可见①还需DNA连接酶。
【小问3详解】
据图分析,图甲时新合成的单链①比②短,图乙时①比②长,因此可以说明①和②延伸时均存在暂停现象。
【小问4详解】
①和②两条链中碱基是互补的,图甲时新合成的单链①比②短,但②中多出的部分可能不含有A、T,因此①中A、T之和与②中A、T之和可能相等。
【小问5详解】
结合以上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是边解旋边复制,双向复制,半不连续复制。
23. 某动物羽毛的直毛(D)对分叉毛(d)为显性。现有两个纯合品系,一个种群雌雄个体均为直毛,另一个种群雌雄个体均为分叉毛,某兴趣小组为探究D、d基因的位置进行了相关实验。如图为X、Y染色体同源区段和非同源区段的分布情况。
(1)D、d基因__________(填“位于”或“不位于”)Ⅲ区段上,判断依据是__________。
(2)该小组欲通过杂交实验(包括测交)进一步确定基因的位置。请补充相关实验步骤与结果分析。
实验步骤:
①选择分叉毛雌性与直毛雄性个体为亲本杂交。
若F1__________,则D、d基因位于Ⅰ区段;
若F1__________,则D、d基因位于Ⅱ区段或者常染色体上。
②当出现后者结果时,可选择__________杂交,统计后代的表型及比例。
若后代的表型及比例为__________,则D、d基因位于Ⅱ区段上。
若后代的表型及比例为__________,则D、d基因位于常染色体上。
【答案】(1) ①. 不位于 ②. 两种群中雌雄均有直毛和分叉毛,不随雄性遗传
(2) ①. 雌性个体全为直毛,雄性个体全为分叉毛 ②. 雌雄个体全为直毛 ③. 直毛雄性与分叉毛雌性(或让F1中的雌雄个体杂交) ④. 雌性均为分叉毛,雄性均为直毛(或雌性直毛:分叉毛=1:1,雄性均为直毛) ⑤. 直毛:分叉毛=1:1,且与性别无关(或直毛:分叉毛=3:1,且与性别无关)
【解析】
【分析】由图可知,Ⅰ区段为X染色体的特有区段,其上的基因表现为伴X染色体遗传,Ⅱ区段为同源区段,Ⅲ区段为Y染色体的特有区段,其上的基因表现为伴Y染色体遗传。
【小问1详解】
由图可知,Ⅲ区段为Y染色体的特有区段,其上的基因表现为伴Y染色体遗传,由于两种群中雌雄均有直毛和分叉毛,不随雄性遗传,所以D、d基因不位于Ⅲ区段上。
【小问2详解】
①若D、d基因位于Ⅰ区段,即伴X染色体遗传,则亲本为XdXd×XDY,F1为XDXd、XdY,即雌性个体全为直毛,雄性个体全为分叉毛。
若D、d基因位于Ⅱ区段或者常染色体上,则亲本为XdXd×XDYD(或dd×DD),F1为XDXd、XdYD(或雌雄均为Dd),即雌雄个体全为直毛。
②当出现后者结果时,可选择让F1中的雌雄个体杂交,统计后代的表型及比例。
若D、d基因位于Ⅱ区段上,则杂交组合为XDXd、XdYD,子代为XDXd、XdXd、XDYD、XdYD,即雌性直毛:分叉毛=1:1,雄性均为直毛。
若D、d基因位于常染色体上,则杂交组合为Dd×Dd,子代为3D_、dd,即直毛:分叉毛=3:1,且与性别无关。
24. 某雌雄同株异花植物的花色由两对基因(E、e和F、f)控制,两对基因独立遗传。E基因控制红色色素合成,F基因有淡化红色色素的作用,且FF比Ff淡化红色色素颜色的作用强,其基因型与表型的对应关系如下表。已知某纯合白色和纯合红色植株正反交,F1全为粉色植株,F1植株自交,F2植株中红色﹕粉色﹕白色=3﹕6﹕7。
基因型
E_ff
E_Ff
E_FF、ee_ _
表现型
红色
粉色
白色
(1)白色植株的基因型共有__________种。上述F2白色植株中纯合子占__________。
(2)杂交亲本的基因型分别是________,F1粉色植株产生的配子基因型为________。F1粉色植株与亲代纯合白色植株杂交,子代的表型及比例为__________。
(3)研究人员向基因型为EEFf的粉色植株体细胞中导入隐性基因t(纯合致死),通过植物组织培养获得成熟植株,让该植株自交,其后代表型及比例为红色:粉色=1﹕2,推测基因t导入了__________(填“F”或“f”)基因所在的染色体上,判断理由是__________。
【答案】(1) ①. 5 ②. 3/7
(2) ①. eeFF×EEff ②. EF、Ef、eF、ef ③. 粉色:白色=1:3
(3) ①. F ②. 后代中有红色植株,没有白色植株,说明ff没有致死而是FF致死,因此基因t导入了F基因所在的染色体上
【解析】
【分析】自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因,随非同源染色体的自由组合而自由组合。F2植株中红色﹕粉色﹕白色=3﹕6﹕7,结合表格可知,红色基因型为EEff、Eeff,粉色基因型为EEFf、EeFf,白色基因型为eeFF、eeFf、eeff、EeFF、EEFF。
【小问1详解】
根据题干信息,白色植株的基因型有eeFF、eeFf、eeff、EeFF、EEFF,5种;F2植株中红色﹕粉色﹕白色=3﹕6﹕7,白色中纯合子有eeff、eeFF、EEFF,故白色植株中纯合子占3/7 。
【小问2详解】
F2植株中红色:粉色:白色=3﹕6﹕7,为9:3:3:1的变形,因此,F1中植株的基因型为EeFf,纯合白色和纯合红色植株正反交得到F1,因此亲本基因型为eeFF×EEff;F1中植株的基因型为EeFf,产生的配子有EF、Ef、eF、ef;F1(EeFf)与亲代纯合白色植株(eeFF)杂交,子代的表现和比例为粉色:白色=1:3。
【小问3详解】
研究人员向基因型为EEFf的粉色植株体细胞中导入隐性基因t(纯合致死),让该植株自交,其后代表型及比例为红色:粉色=1﹕2可知,后代中有红色植株,没有白色植株,说明ff没有致死而是FF致死,因此基因t导入了F基因所在的染色体上。
25. 果蝇的黄身和灰身由一对等位基因A和a控制,缺刻翅和正常翅由另一对等位基因B和b控制,A、a位于常染色体上,B、b位于X染色体上。两黄身果蝇杂交,子一代中黄身﹕灰身=3﹕1。选择若干对缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,所得子一代中均会出现如下性状表现:雄果蝇均为正常翅,雌果蝇中缺刻翅﹕正常翅=1﹕1。
(1)果蝇黄身和灰身中,显性性状为____________,缺刻翅与正常翅中,显性性状为___________。上述两对相对性状的遗传符合___________定律。
(2)亲代中缺刻翅雌果蝇的基因型为___________。上述杂交过程子一代中,雄果蝇均为正常翅的原因是___________。
(3)用某黄身缺刻翅雌果蝇与灰身正常翅雄果蝇杂交得F1,F1中有灰身个体出现,则黄身缺刻翅果蝇在F1中的比例为_________,F1雌果蝇中杂合子所占比例为__________。
(4)要获得纯合的黄身正常翅雌果蝇,最好在上述(3)F1中选择表型为__________的果蝇为亲本进行杂交,子代中符合条件的个体占__________。
【答案】(1) ①. 黄身 ②. 缺刻翅 ③. 基因自由组合
(2) ①. XBXb ②. 基因型为XBY的个体致死
(3) ①. 1/6 ②. 3/4
(4) ①. 黄身正常翅 ②. 1/8
【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】
A、a位于常染色体上,两黄身果蝇杂交,子一代中黄身﹕灰身=3﹕1,说明黄身为显性性状;B、b位于X染色体上,选择若干对缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,所得子一代中均会出现如下性状表现:雄果蝇均为正常翅,雌果蝇中缺刻翅﹕正常翅=1﹕1,说明缺刻翅为显性性状。上述两对相对性状的遗传符合基因自由组合定律,因为相关的两对等位基因位于非同源染色体上。
【小问2详解】
结合(1)的分析,亲代中缺刻翅雌果蝇的基因型为XBXb。理论上XBXb与XbY杂交,子代中雄果蝇的基因型为XBY、XbY,但是雄果蝇均为正常翅,说明基因型为XBY的个体致死。
【小问3详解】
用某黄身缺刻翅雌果蝇与灰身正常翅雄果蝇杂交得F1,F1中有灰身个体出现,则亲本基因型为AaXBXb、aaXbY,则黄身缺刻翅果蝇(AaXBXb)在F1中的比例为1/2×1/3=1/6,F1雌果蝇中(1AaXBXb、1AaXbXb、1aaXBXb、1aaXbXb)杂合子所占比例为3/4。
【小问4详解】
要获得纯合的黄身正常翅雌果蝇(AAXbXb),最好在上述(3)F1中选择表型为黄身正常翅的果蝇为亲本进行杂交,即AaXbXb与AaXbY杂交,子代中符合条件的个体占1/4×1/2=1/8。
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生物试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。考试时间90分钟,满分100分。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在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、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
1. 孟德尔在豌豆杂交实验中,选择纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,再将F1自交。下列叙述错误的是( )
A. 在亲本开花前先去雄再人工授粉
B. F1产生的雄配子总数与雌配子总数相等
C. F1测交结果直接验证了演绎推理的正确性
D. F2黄色圆粒植株中纯合子的比例为1/9
2. 下列有关摩尔根的果蝇眼色遗传杂交实验的叙述,错误的是( )
A. 运用“假说—演绎”法证明了基因位于染色体上
B. 该实验的假设为“控制白眼的基因在X染色体,Y染色体不含它的等位基因”
C. 选用红眼雄果蝇与白眼雌果蝇作亲本进行测交
D. 该实验也可得出“基因在染色体上呈线性排列”的结论
3. 一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定律。现将这批玉米进行混种,则子一代基因型种类以及AAbb和aaBB占总数的比例为( )
A. 9种;4/9 B. 16种;1/4
C. 9种;2/9 D. 16种;1/36
4. ABO血型由9号染色体上的3个基因IA、IB和i控制(如下表),若人群中IA、IB、i存在的概率相同,则该人群出现A型血的概率为( )
血型
A型
AB型
B型
O型
基因型
IAIA、IAi
IAIB
IBIB、IBi
ii
A. 1/2 B. 1/4 C. 4/9 D. 1/3
5. 某野生果蝇种群中发生变异,产生了一只黄体纯合雄果蝇(黄体基因在X染色体上,用A/a表示),一只黑体纯合雌果蝇(用R/r表示)。该两只果蝇杂交所得F1均为野生型,F1相互交配,得到的F2中野生型:黑体:黄体=9:3:3。下列分析错误的是( )
A. R、r位于常染色体上
B. F1的基因型为RrXAXa、RrXAY
C. F2没有出现双隐性个体可能是因为该类个体死亡
D. F2中的黑体果蝇相互交配,后代中黑体占比为8/9
6. 同源染色体配对时形成SC(蛋白复合物),用RNA酶处理可破坏该结构,导致配对过程受阻,从而不会发生同源染色体互换。在减数分裂Ⅰ前期的晚期,SC解体消失。人体细胞正常分裂时某物质的数量变化如图,下列分析错误的是( )
A. SC彻底水解,产物中含有尿嘧啶
B. 有丝分裂和减数分裂Ⅱ过程都无SC形成
C. 该图不能表示有丝分裂过程染色体数目的变化
D. 在该图b点破坏SC,会影响同源染色体互换
7. 某雌果蝇(BbDdXAXa)的细胞分裂图像如图,基因A、a分别控制红眼、白眼性状。下列叙述错误的是( )
A. 图示细胞含有0对同源染色体
B. 图示细胞产生的配子的基因型为BdXA
C. 该果蝇可产生8种基因型的配子
D. 该果蝇测交后代雌雄个体中眼色的比例相同
8. 果蝇眼色性状中的暗红色源于棕色素(A/a控制)与朱红色素(B/b控制)的叠加。研究人员发现了一种不能合成棕色素和朱红色素的白眼纯合突变体品系,用该突变体与暗红眼果蝇杂交,结果如表。下列叙述错误的是( )
杂交组合
亲本
子代表型及比例
①
暗红♀
白眼♂
全为暗红眼
②
暗红眼♂
白眼♀
全为暗红眼
③
组合②子代中的暗红眼♂
白眼♀
暗红眼:白眼=1:1
④
组合②子代中的暗红眼♀
白眼♂
暗红眼:棕色眼:朱红眼:白眼=45:5:5:45
A. 亲代暗红眼果蝇的基因型为AABB,白眼果蝇的基因型为aabb
B. A/a和B/b位于同一对同源染色体上
C. 组合③子代随机交配,后代中白眼果蝇的比例为1/4
D. 组合④雌性亲本产生配子的基因型及比例为AB:Ab:aB:ab=45:5:5:45
9. 一对染色体组成正常的白眼雄果蝇和红眼雌果蝇(红眼为显性)杂交,后代出现一只红眼果蝇(XAXaY)。分析该果蝇出现的原因,可能性较大的是( )
①亲本雌蝇减数分裂Ⅰ中2条X染色体未分开,一起进入次级卵母细胞
②亲本雌蝇减数分裂Ⅱ中2条X染色体未分开,一起进入卵细胞
③亲本雄蝇减数分裂Ⅰ中2条性染色体未分开,一起进入次级精母细胞
④亲本雄蝇减数分裂Ⅱ中2条性染色体未分开,一起进入精细胞
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④
10. 如图,赫尔希和蔡斯用32P和35S分别标记T2噬菌体后,再分别侵染未标记的细菌,经过搅拌和离心后,对上清液和沉淀物中的放射性进行了分析。下列叙述错误的是( )
A. 为了获得32P标记的T2噬菌体,需先用含32P的培养基培养大肠杆菌
B. 离心的目的是为了使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与细菌分离
C. 保温时间过短或过长,都可能导致甲组上清液的放射性升高
D. 乙组的子代噬菌体中都不含有35S的标记
11. 科学家曾在蓝细菌体内发现一种名为S-2L的噬菌体,并发现该噬菌体部分碱基A被Z(2-氨基腺嘌呤)取代,Z与T之间的结合力和G与C之间的结合力一样强,且这种Z-DNA(含有Z的DNA)能够帮助噬菌体更好地抵抗细菌中某些蛋白质的攻击。下列叙述正确的是( )
A. 子代S-2L中的化学成分全部来自蓝细菌
B. 与原DNA相比,Z-DNA分子的结构更稳定
C. Z-DNA的组成元素有5种,彻底水解产物最多有6种
D. Z-DNA中碱基互补配对方式增加,导致嘌呤比例大于嘧啶比例
12. 一条双链DNA分子,G和C占全部碱基的54%,其中一条链的碱基中,26%是A,20%是C,那么其互补链中的A和C分别占该链全部碱基的百分比及双链DNA分子中碱基A所占的比例是( )
A. 28%和22%、28%
B. 20%和34%、23%
C. 26%和20%、24%
D. 30%和24%、26%
13. 下图表示与遗传有关的结构(箭头表示局部放大),相关叙述错误的是( )
A. 染色体数目加倍时,DNA也随之加倍
B. 同源染色体上存在非等位基因
C. 性染色体上的基因,不一定都与性别决定有关
D. DNA的多样性取决于脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序
14. 如图表示一段DNA的空间结构和平面结构示意图,下列说法错误的是( )
A. 由图可知,DNA分子是由两条链反向平行盘旋成的双螺旋结构
B. 解旋酶能够作用于①,③④⑤组成的结构名称为腺嘌呤脱氧核苷酸
C. DNA分子中每个脱氧核糖上均连着两个磷酸和一个碱基
D. 组成DNA的基本骨架为交替排列的脱氧核糖和磷酸
15. 某亲本DNA分子双链均以白色表示,以灰色表示第一次复制出的DNA子链,以黑色表示第二次复制出的DNA子链,该亲本双链DNA分子连续复制两次后的产物是
A. B.
C. 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. 某雌雄同株植物的果实形状有三种表型,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制,已知基因A、B和D三者共存时表现为圆形或椭圆形。选择圆形果植株与某方形果植株进行杂交,所得F1均为椭圆形果,F1自交,F2中圆形果﹕椭圆形果﹕方形果=1﹕26﹕37。下列关于F2的说法错误的是( )
A. 方形果植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形果植株
B. 椭圆形果和方形果植株杂交,后代中会有圆形果植株出现
C. 椭圆形果植株的基因型有7种,方形果植株的基因型有19种
D. 亲本方形果植株的基因型为aabbdd,F2方形果植株中纯合子占6/37
17. 某种植物的某种性状受两对等位基因B、b和D、d控制且独立遗传。个体甲与个体乙(BBdd)进行杂交,正交和反交的结果如下表所示(以甲作为父本为正交),下列说法错误的是( )
杂交类型
后代基因型种类及比例
BBDd∶BBdd∶BbDd∶Bbdd
父本
母本
甲
乙
2∶3∶3∶3
乙
甲
1∶1∶1∶1
A. 由杂交结果分析,甲的基因型为BbDd
B. 甲作父本产生的其中一种配子有2/3致死
C. 甲作母本产生的雌配子比例是1∶1∶1∶1
D. 甲作为父本或母本都可产生四种类型的配子
18. 如图是基因型为AaBb的果蝇细胞减数分裂示意图,下列说法错误的是( )
A. 图Ⅲ的a、b、c、d细胞中只有一个是卵细胞
B. ①过程可能发生同源染色体的交叉互换,②过程发生自由组合
C. 若细胞a的基因组成为AB,则细胞d的基因组成一定为ab
D. 正常情况下a、b、c、d四个细胞中不含等位基因
19. 雌蝗虫的性染色体组成为XX,雄性个体只有一条X染色体,没有Y染色体,其性染色体组成为XO,故称作XO性别决定方式。已知蝗虫(2n=24)的长翅对残翅为显性,体色褐色对绿色为显性,其中体色性状由X染色体上基因控制。让纯合长翅褐色雌虫与残翅绿色雄虫杂交获得F1,F1个体相互交配获得F2。下列相关分析错误的是( )
A. 通过显微镜观察某一蝗虫体细胞时发现两条X,则该蝗虫为雌性
B. 正常情况下,蝗虫雌、雄个体减数分裂时均能形成12个四分体
C. F1个体全部为长翅褐色,F2个体中长翅褐色占9/16
D. F2长翅绿色个体中纯合子占2/3,残翅褐色个体中杂合子占1/3
20. 大肠杆菌和某真核生物的核DNA复制过程如下图,关于两类生物DNA复制过程的叙述,错误的是( )
A. 所需能量均来自线粒体
B. 均边解旋边复制且双向复制
C. 真核生物DNA复制均多起点同时开始
D. 大肠杆菌复制效率高于真核生物
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性动物(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2为减数分裂过程(甲~丁)中的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的数量关系图。图3表示某哺乳动物的基因型为AaBb,某个卵原细胞进行减数分裂的过程,不考虑染色体互换,①②③代表相关过程,I~Ⅳ表示细胞。回答下列问题:
(1)图1中①→②过程发生在__________时期,同源染色体出现__________行为:细胞中③→④过程每条染色体含_________个DNA。
(2)非同源染色体的自由组合发生在图2的__________时期(填甲、乙、丙、丁);等位基因的分离发生在图3中的___________(填序号)过程中。
(3)图3中细胞Ⅱ的名称为____________。该细胞中可形成__________个四分体。若细胞Ⅲ的基因型是aaBB,则细胞Ⅳ的基因型是___________。
(4)若细胞Ⅳ的基因型为ABb的原因可能是___________________。该卵细胞Ⅳ与基因型为ab的精子形成的受精卵发育为雄性个体,且该雄性个体减数分裂时同源染色体中的两条分别移向细胞两极,另一条随机移动,则其产生基因型为abb的配子的概率是______。
22. 将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含荧光标记的脱氧核苷酸的体系中复制(过程严格遵守碱基互补配对原则)。甲、乙、丙表示复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5’端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。
(1)真核细胞中DNA分子的复制可发生在______________(填三种细胞结构)中。
(2)①和②延伸时都要用到______________酶,其中_____________(填“①”或“②”) 还需DNA连接酶。
(3)据图分析,①和②延伸时____________(填“均不存在”或“其中一条存在”或“均存在”)暂停现象,判断依据是_____________________________________。
(4)甲时①中A、T之和的占比与②中A、T之和的占比_____________(填“一定”或“不一定”)相等,判断依据是______________________________________________。
(5)结合以上分析,DNA分子复制除具有半保留复制特点外,还具有的特点是_________________________________(写出两点)。
23. 某动物羽毛的直毛(D)对分叉毛(d)为显性。现有两个纯合品系,一个种群雌雄个体均为直毛,另一个种群雌雄个体均为分叉毛,某兴趣小组为探究D、d基因的位置进行了相关实验。如图为X、Y染色体同源区段和非同源区段的分布情况。
(1)D、d基因__________(填“位于”或“不位于”)Ⅲ区段上,判断依据是__________。
(2)该小组欲通过杂交实验(包括测交)进一步确定基因的位置。请补充相关实验步骤与结果分析。
实验步骤:
①选择分叉毛雌性与直毛雄性个体为亲本杂交。
若F1__________,则D、d基因位于Ⅰ区段;
若F1__________,则D、d基因位于Ⅱ区段或者常染色体上。
②当出现后者结果时,可选择__________杂交,统计后代的表型及比例。
若后代的表型及比例为__________,则D、d基因位于Ⅱ区段上。
若后代的表型及比例为__________,则D、d基因位于常染色体上。
24. 某雌雄同株异花植物的花色由两对基因(E、e和F、f)控制,两对基因独立遗传。E基因控制红色色素合成,F基因有淡化红色色素的作用,且FF比Ff淡化红色色素颜色的作用强,其基因型与表型的对应关系如下表。已知某纯合白色和纯合红色植株正反交,F1全为粉色植株,F1植株自交,F2植株中红色﹕粉色﹕白色=3﹕6﹕7。
基因型
E_ff
E_Ff
E_FF、ee_ _
表现型
红色
粉色
白色
(1)白色植株的基因型共有__________种。上述F2白色植株中纯合子占__________。
(2)杂交亲本的基因型分别是________,F1粉色植株产生的配子基因型为________。F1粉色植株与亲代纯合白色植株杂交,子代的表型及比例为__________。
(3)研究人员向基因型为EEFf的粉色植株体细胞中导入隐性基因t(纯合致死),通过植物组织培养获得成熟植株,让该植株自交,其后代表型及比例为红色:粉色=1﹕2,推测基因t导入了__________(填“F”或“f”)基因所在的染色体上,判断理由是__________。
25. 果蝇的黄身和灰身由一对等位基因A和a控制,缺刻翅和正常翅由另一对等位基因B和b控制,A、a位于常染色体上,B、b位于X染色体上。两黄身果蝇杂交,子一代中黄身﹕灰身=3﹕1。选择若干对缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,所得子一代中均会出现如下性状表现:雄果蝇均为正常翅,雌果蝇中缺刻翅﹕正常翅=1﹕1。
(1)果蝇黄身和灰身中,显性性状为____________,缺刻翅与正常翅中,显性性状为___________。上述两对相对性状的遗传符合___________定律。
(2)亲代中缺刻翅雌果蝇的基因型为___________。上述杂交过程子一代中,雄果蝇均为正常翅的原因是___________。
(3)用某黄身缺刻翅雌果蝇与灰身正常翅雄果蝇杂交得F1,F1中有灰身个体出现,则黄身缺刻翅果蝇在F1中的比例为_________,F1雌果蝇中杂合子所占比例为__________。
(4)要获得纯合的黄身正常翅雌果蝇,最好在上述(3)F1中选择表型为__________的果蝇为亲本进行杂交,子代中符合条件的个体占__________。
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