精品解析:黑龙江省黑河市嫩江市高级中学2024-2025学年高一下学期6月月考生物试题

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2025-08-09
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2024级高一下学期阶段性考试 生物学试卷 时间:6月12日 本试卷共100分;考试时间75分钟。 一、单选题:本题共15小题,每小题2分,共30分。 1. 下面对高等动物通过减数分裂形成的雌、雄配子以及受精作用的描述,正确的是(  ) A. 观察减数分裂的实验,材料通常为雌蕊或精巢 B. 受精卵中的DNA一半来自父方,一半来自母方 C. 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 D. 减数第二次分裂的后期发生了基因的分离和自由组合 【答案】C 【解析】 【详解】A、观察减数分裂的实验材料通常为动物的精巢或植物的雄蕊花药。雌蕊是植物的雌性生殖器官,而高等动物的雌性卵巢中减数分裂过程不连续,难以观察到各时期细胞,因此“雌蕊”作为动物实验材料的说法错误,A不符合题意; B、受精卵的核DNA一半来自父方、一半来自母方,但细胞质DNA几乎全部来自母方(卵细胞),因此受精卵的DNA并非完全均等分配,B错误; C、减数分裂使配子染色体数目减半,受精作用使合子染色体数目恢复为体细胞水平,二者共同维持了生物前后代染色体数目的恒定,保证了遗传的稳定性,C正确; D、基因的分离和自由组合发生在减数第一次分裂后期(同源染色体分离、非同源染色体自由组合),而减数第二次分裂后期发生的是姐妹染色单体的分离,属于相同基因的分离,D错误。 故选C。 2. 基因型为Aa的玉米自交得F1,淘汰隐性个体后,再均分成两组,让一组全部自交,另一组株间自由传粉,则两组子代中纯合子所占比例分别为(  ) A. 1/4,1/2 B. 2/3,5/9 C. 1/3,4/9 D. 3/4,1/2 【答案】B 【解析】 【分析】玉米是雌雄同株异花的植物,既可以进行自交,也可以进行杂交,自交和自由交配是两种不同的交配方式,自交是指基因型相同的生物个体交配,自由交配是指群体中的个体随机交配,基因型相同和不同的个体之间都要进行交配。 【详解】基因型为Aa的玉米自交得F1,淘汰隐性个体后,子一代基因型及比例为AA:Aa=1:2,再均分成两组,让一组全部自交,AA自交不会得到杂合子,Aa自交会得到杂合子,比例为2/3×1/2=1/3,纯合子比例为2/3; 另一组植株间自由传粉,因为AA:Aa=1:2,则A:a=4:2=2:1,即A=2/3,a=1/3,所以Aa=2×2/3×1/3=4/9,纯合子比例为1-4/9=5/9。 故选B。 3. 孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本定律。下列叙述错误的是(  ) A. F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等 B. F1自交后,具有不同遗传因子组成的个体成活的机会相等 C. F1形成配子时,产生了数量相等的雌、雄配子 D. F1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 【答案】C 【解析】 【分析】孟德尔一对相对性状的杂交试验中,实现3:1的分离比必须同时满足的条件是:F1形成的配子数目相等且生活力相同,雌、雄配子结合的机会相等;F2不同的基因型的个体的存活率相等;等位基因间的显隐性关系是完全的;观察的子代样本数目足够多。 【详解】A、F1自交时,雌、雄配子是随机结合的,其结合的机会相等,A正确; B、F1自交后,各种基因型(遗传因子的组成)个体成活的机会相等,出现性状分离比为3:1,B正确; C、F1形成配子时,雄配子的数量远远多于雌配子,C错误; D、两对相对性状的杂交实验中,F1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,D正确。 故选C。 4. 伴性遗传理论在医学和生产实践中应用广泛。下列叙述正确的是(  ) ①抗维生素D佝偻病男性患者与正常女性结婚,从优生角度建议生男孩 ②鸡的芦花由位于Z染色体上的显性基因B决定,芦花雌鸡与非芦花雄鸡交配,子代中芦花鸡全是雄性,非芦花鸡全是雌性 ③若父亲是红绿色盲患者,其女儿也一定患红绿色盲 ④红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,则子代中雌果蝇全是红眼,雄果蝇全是白眼 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 【答案】A 【解析】 【分析】伴性遗传指的是位于性染色体上的基因在遗传总是和性别相关联,基因在染色体上,会遵循遗传规律。伴X染色体显性遗传病的遗传特点是患者中女性多于男性,伴X染色体隐性遗传病的遗传特点是患者中男性多于女性。 【详解】①抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,男性患者(XDY)与正常女性婚配(XdXd),后代中女性都患病,男性都正常,从优生角度建议生男孩,①正确; ②鸡的性别决定方式为ZW型,芦花由位于Z染色体上的显性基因B决定,芦花雌鸡(ZBW)与非芦花雄鸡(ZbZb)交配,得到的子代为ZBZb(芦花雄鸡)、ZbW(非芦花雌鸡),②正确; ③红绿色盲是伴X隐性遗传病,若父亲是红绿色盲患者(XbY),其女儿不一定患红绿色盲,如若母亲正常且不携带致病基因(XBXB),女儿就不患红绿色盲,③错误; ④红眼雌果蝇(XWX-)与白眼雄果蝇(XwY)交配,子代雌雄果蝇可能全为红眼;也可能是子代雌雄果蝇既有红眼、又有白眼,④错误。 故选A。 5. 下列有关密码子的说法错误的是( ) A. mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为密码子 B. 起始密码子和终止密码子是mRNA上转录的起点和终点 C. 几个密码子编码同一种氨基酸增强了密码子的容错性 D. 几乎所有生物都共用密码子表说明生物可能有共同起源 【答案】B 【解析】 【分析】密码子是位于mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻的碱基。 【详解】A、密码子位于mRNA上,决定1个氨基酸的3个相邻碱基即为密码子,A正确; B、mRNA是翻译的模板,起始密码子和终止密码子是mRNA上翻译的起点和终点,B错误; C、—种氨基酸可以由多种密码子编码,体现了密码子的简并性,增强了密码子的容错性,能够保持遗传性状的相对稳定,C正确; D、地球上几乎所有的生物共用一套密码子,说明了生物起源于共同的祖先,D正确。 故选B。 6. 格里菲思通过实验证明,S型肺炎链球菌存在某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。后人为研究“转化因子”的化学本质,开展了两组相关实验,部分实验流程如图所示,①酶处理环节甲组用蛋白酶处理,乙组用DNA酶处理。下列说法正确的是( ) A. ①酶处理体现了自变量控制的“加法原理” B. ②培养基中R型菌的数量是本实验的无关变量 C. R型菌染色体接受S型菌DNA后转变为S型菌 D. 甲乙两组③培养基中分别仅测得S型菌和R型菌 【答案】B 【解析】 【分析】肺炎链球菌体外转化实验(艾弗里)(1)实验材料:S型细菌、R型细菌、培养基.(2)设计思路:分别去除细胞提取物中的蛋白质,RNA、脂质、DNA,进而研究各种物质的作用。(3)实验流程及结果①有R型细菌的培养基+S型细菌的细胞提取物,培养基中检测到S型细菌和R型细菌。②有R型细菌的培养基+加入蛋白酶或RNA酶或酯酶的S型细菌的细胞提取物,培养基中检测到S型细菌和R型细菌。③有R型细菌的培养基+加入DNA酶的S型细菌的细胞提取物,培养基中仅检测到R型细菌。(4)实验结论:S型细菌的DNA是“转化因子”,即DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,蛋白质等其他物质不是遗传物质。 【详解】A、与常态相比,人为去除某种影响因素的称为减法原理。①酶处理甲组用蛋白酶处理去除蛋白质,乙组用DNA酶处理去除DNA,这体现了自变量控制的减法原理,A错误; B、由题意可知,该实验的自变量为S型匀浆加入不同的酶处理,其他的变量属于无关变量,因此培养基中R型菌的数量是本实验的无关变量,B正确; C、肺炎链球菌是原核生物,其体内没有染色体,C错误; D、甲组用蛋白酶去除蛋白质,S型菌匀浆仍有活性,能使R型菌转化为S型菌,但转化过程中并不是所有的R型菌都转化为S型菌,因此甲组③培养基中能测得R型菌和S型菌。乙组用DNA酶去除DNA,S型菌匀浆失去活性,不能使R型细菌转化为S型细菌,因此乙组③培养基中仅能测的R型菌,D错误。 故选B。 7. 一个双链被32P标记的DNA片段有100个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的15%,将其置于含31P的环境中复制3次。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA片段中含有胞嘧啶的数目是70个 B. 该DNA片段的一条链中,碱基A与T之和占该链的比值为30% C. 复制3次后,子代DNA中只含31P的DNA分子数为6个 D. 复制3次需要280个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 【答案】D 【解析】 【分析】1、由题意知,该DNA分子含有100个碱基对,腺嘌呤A占15%,因A=T=200×15%=30,C=G=70,DNA分子复制3次形成了8个DNA分子。 2、DNA分子的复制是边解旋边复制、且是半保留复制的过程。 【详解】A、该DNA分子含有100个碱基对,腺嘌呤A占15%,因A=T=200×15%=30,C=G=70,A正确; B、该DNA片段中A与T之和占碱基总数的30%,根据碱基互补配对原则,该DNA片段的一条链中碱基A与T之和占该链的比值也是30%,B正确; C、DNA分子复制3次形成了23=8个DNA分子,由于DNA的半保留复制方式,子代DNA分子中含32P的DNA分子是2个,含31P的分子数是8个,其中只含31P的DNA分子数为8-2=6个,C正确; D、复制3次需要70×(23-1)=490个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸,D错误。 故选D。 8. 下图是遗传学中常见的几种模式图,下列叙述正确的是(  ) A. 基因型如甲所示的植物自交,F1中出现AaDd的概率为1/16 B. 乙中的细胞会发生由非同源染色体自由组合引起的基因重组 C. 丙中遗传病(患者用阴影表示)最可能为常染色体显性遗传 D. 丁减数分裂产生的4种基因型配子中,含W基因的为雌配子 【答案】C 【解析】 【分析】乙图表示有丝分裂的后期;丙图中遗传病为有中生无,且男患者的女儿正常,故为常染色体显性遗传病;丁图表示雄果蝇的染色体图谱。 【详解】A、图甲中的基因型为AaDd,其自交后,F1中出现AaDd的概率为1/21/2=1/4,A错误; B、乙图表示有丝分裂的后期,有丝分裂中不会发生基因重组,B错误; C、丙图中遗传病为有中生无,且男患者的女儿正常,故该遗传病最可能为常染色体显性遗传病,C正确; D、丁图表示雄果蝇的染色体图谱,其只能产生雄配子,不可能产生雌配子,D错误。 故选C。 9. 下列关于细胞癌变的叙述,错误的是(  ) A. 结构与碱基相似的化合物可能会取代DNA中的正常碱基,从而导致细胞癌变 B. 某些病毒的遗传物质可能会诱发细胞中的原癌基因、抑癌基因发生突变 C. 导致细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因的表达均受到了抑制 D. 癌细胞易分散和转移与其细胞膜上的糖蛋白减少有关 【答案】C 【解析】 【分析】细胞癌变是在致癌因子的作用下原癌基因和抑癌基因发生突变,使细胞发生转化而引起癌变。癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。 【详解】A、结构与碱基相似的化合物可能会取代DNA中的正常碱基,从而导致细胞癌变,A正确; B、某些病毒的遗传物质可能会诱发细胞中的原癌基因、抑癌基因发生突变,从而导致细胞癌变,B正确; C、原癌基因过量表达会导致相应蛋白质活性过强,抑癌基因突变导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,均会引起细胞癌变,C错误; D、癌细胞易分散和转移与其细胞膜上的糖蛋白减少有关,D正确。 故选C。 10. 某种植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因D、D+、d控制,其中D基因存在时表现为雌株,不含D基因但含有D+基因时表现为两性植株,只含d基因时表现为雄株。下列关于该植物的说法正确的是( ) A. 这组复等位基因之间的显隐性关系为D>D+>d,可组成6种基因型 B. 该植物中的雌株与两性植物杂交所产生的后代最多有2种性别类型 C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株基因型为Dd的所占比例为1/2 D. 基因型为D+d的植株自交两代,理论上子代中两性植株所占比例为1/6 【答案】C 【解析】 【分析】某种植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因D、D+、d控制,其中D基因存在时表现为雌株,不含D基因但含有D+基因时表现为两性植株,只含d基因时表现为雄株。即D-为雌株,D+D+、D+d表现为两性植株。 【详解】A、根据题意,D基因存在时表现为雌株,不含D基因但含有D+基因时表现为两性植株,只含d基因时表现为雄株,因此可知这组复等位基因之间的显隐性关系为D>D+>d,由于雄性个体不含D,即不能产生含D的雄配子,因此不能形成DD的个体,故这组复等位基因可组成5种基因型,即DD+、D+D+、D+d、Dd、dd,A错误; B、该植物中的雌株(如Dd)与两性植物(如D+d)杂交所产生的后代为Dd、DD+、D+d、dd,即最多有3种性别类型,B错误; C、该植物中的雌株(DD+、Dd)与雄株(dd)杂交,由于每种基因型的雌株都能产生两种数量相等的雌配子,故子代雌株基因型为Dd的所占比例均为1/2,C正确; D、基因型为D+d的植株自交两代,理论上子代中两性植株(D+D+、D+d)所占比例为3/4,D错误。 故选C。 11. 下图是某班级用小球做遗传规律的模拟实验,其中I、Ⅲ和Ⅱ、Ⅳ小桶分别代表雌性和雄性生殖器官,小球代表配子。下列相关叙述错误的是(  ) A. I、Ⅲ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程 B. 为了符合实际形成配子及受精情况,每次从小桶中抓取小球并统计后不必放回 C. 一般雄配子数目远多于雌配子数目,所以I、Ⅱ小桶内小球总数可以不相等 D. I、Ⅱ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟Dd个体交配时产生配子及雌雄配子结合的过程 【答案】B 【解析】 【分析】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;在减数分裂形成配子的过程中,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】A、Ⅰ、Ⅲ中的小球标有的字母分别为D和d、A和a,表示两对等位基因,因此Ⅰ、Ⅲ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程,A正确; B、为了保证每次抓取不同小球的概率相等,每次从小桶中抓取小球统计后,应将小球放回原来的小桶内,B错误; C、雌性生殖器官产生雌配子,雄性生殖器官产生雄配子,Ⅰ和Ⅱ小桶分别代表雌性和雄性生殖器官,一般雄配子数目远多于雌配子数目,所以Ⅰ、Ⅱ小桶内小球总数可以不相等,C正确; D、Ⅰ、Ⅱ中的小球标有的字母为D和d,表示一对等位基因,因此Ⅰ、Ⅱ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟Dd个体交配时产生配子及雌雄配子结合的过程,D正确。 故选B。 12. 如图所示,DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,其在肿瘤细胞中通过影响抑癌基因的甲基化程度从而影响细胞周期,很多癌变组织中DNMT3的含量呈上升趋势。研究表明萝卜硫素具有抗肿瘤作用。下列叙述正确的是( ) A. 发生甲基化的DNA片段,其碱基序列发生了改变 B. 高度分化的细胞一般不再分裂,DNA不存在甲基化 C. DNMT3蛋白使抑癌基因发生甲基化,引发了抑癌基因的过量表达 D. 萝卜硫素可能通过抑制DNMT3蛋白的活性来抑制肿瘤细胞的增殖 【答案】D 【解析】 【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。 【详解】A、DNA甲基化不改变其碱基序列,A错误; B、高度分化的细胞中,DNA也会发生甲基化,B错误; C、抑癌基因会抑制细胞的异常增殖,DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,很多癌变组织中DNMT3的含量呈上升趋势,说明DNMT3蛋白使抑癌基因的甲基化程度增大,导致其无法正常表达,导致癌细胞过度增殖,C错误; D、萝卜硫素可能通过抑制DNMT3蛋白的活性,使抑癌基因的甲基化水平降低,抑癌基因表达提高,癌细胞增殖被抑制,从而发挥抗肿瘤作用,D正确。 故选D。 13. 下列关于生物遗传物质的说法,正确的是(  ) A. DNA是主要的遗传物质是指一种生物的遗传物质主要是DNA B. 染色体是DNA的主要载体,染色体也是生物体的遗传物质 C. 真核生物、原核生物、部分病毒的遗传物质是DNA,少部分病毒的遗传物质是RNA D. 肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质,蛋白质等不是遗传物质 【答案】C 【解析】 【分析】1、核酸是一切生物的遗传物质。 2、细胞类生物含有DNA和RNA两种核酸,它们的遗传物质为DNA。 3、病毒只有一种核酸,它的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、一种生物只有一种遗传物质,自然界中大部分生物的遗传物质是DNA,少部分病毒的遗传物质是RNA,A错误; B、染色体在遗传上起主要作用,原因是染色体是DNA的主要载体,细胞生物的遗传物质是DNA,B错误; C、真核生物和原核生物的遗传物质均为DNA,病毒中部分(如噬菌体)遗传物质是DNA,少部分(如HIV)是RNA,C正确; D、肺炎链球菌转化实验证明了DNA是遗传物质,不能说是主要的遗传物质,D错误。 故选C。 14. 下列关于 DNA 分子的说法正确的是( ) A. 双链DNA 分子中,G+C占全部碱基的比例为a,其中一条链上鸟嘌呤占该链全部碱基的比例为b,则互补链中 G+C占该链碱基比例为a/2 B. 某双链DNA 中C+G=46%,已知该DNA分子中的一条链中A 占 28%,则另一条链中A 占该链全部碱基的28% C. 一个有 1000个碱基的DNA 分子,其碱基对可能的排列方式有41000种 D. 某基因的两条链被15N标记,放在没有标记的环境中复制n次后,含15N标记的DNA:不含15N标记的 DNA=1:(2n-1-1) 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子一般是由2条反向平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基由氢键连接形成碱基,碱基之间遵循A与T配对,C与G配对的碱基互补配对原则。 【详解】A、某双链DNA分子中,两个互补的碱基之和所占比例在任何一条链以及整个DNA分子中都相等,因G+C占全部碱基的比例为a,则互补链中G+C占该链碱基的比例为a,A错误; B、某双链DNA分子中,C+G=46%,则A+T=A1+T1=A2+T2=54%,已知该DNA分子中的一条链中A1占28%,则这条链中T1占该链全部碱基的26%,根据碱基互补配对原则,T1=A2,即另一条链中A2占该链的比例为26%,B错误; C、DNA分子含有1000个碱基,则碱基对为500对,排列顺序可能为4500种,C错误; D、DNA的复制方式为半保留复制,基因的两条链被15N标记,放在没有标记的环境中复制n次后,DNA分子数2n个,含15N标记的DNA分子为2个,所以含15N标记的DNA:不含15N标记的DNA=1:(2n-1-1),D正确。 故选D。 15. 常山胡柚具有较好的贮藏、丰产性状,但由于变异导致个体间存在较大差异。下列相关叙述正确的是( ) A. 土壤酸碱度改变会诱发该胡柚发生基因突变 B. 胡柚DNA中出现个别碱基对的增添属于基因突变 C. 在产生花粉时,同源染色体的姐妹染色单体之间可能会发生基因重组 D. 胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点 【答案】D 【解析】 【分析】1、基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。 2、基因重组是指同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合。 【详解】A、诱发生物发生基因突变的因素可分为物理因素(紫外线、X射线及其它辐射)、化学因素(亚硝酸盐、碱基类似物)和生物因素,土壤酸碱度改变不会诱发该胡柚发生基因突变,A错误; B、如果碱基对的增添发生在相邻基因之间的非遗传效应的片段,则不会改变基因的碱基序列,不会导致基因突变,B错误; C、在产生花粉时,同源染色体的非姐妹染色单体之间交换可能会发生基因重组,C错误; D、基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内的不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位,故胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点,D正确。 故选D。 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题 16. 对下列遗传图解的理解,叙述正确的是(  ) A. ①②④⑤过程中发生了减数分裂 B. 图 2 子代中 aaBB 的个体在 aaB_中占 1/3 C. ③过程具有随机性,所以子代中 Aa 占 1/2 D. ⑥过程发生了基因的自由组合 【答案】ABC 【解析】 【分析】题图分析:图1是一对基因的遗传,图2是两对基因的遗传,首先都经过减数分裂形成配子,之后来自父方和母方的配子两两随机结合,形成子代新的基因型。 【详解】A、①②④⑤是亲代产生配子的过程,发生在减数分裂过程,A正确; B、AaBb与AaBb的亲代杂交,产生的子代,aaBB:aaBb=1:2,所以子代中aaBB的个体在aaB_中占1/3, B正确; C、③过程是受精作用,雌雄配子结合具有随机性,产生的子代基因型及比例为:AA:Aa:aa=1:2:1,故子代中Aa占1/2 ,C正确; D、⑥过程是受精作用过程,基因的自由组合发生在减数分裂过程中,D错误。 故选ABC。 17. 如图所示为甲、乙两种遗传病的家族系谱图(Ⅱ1不携带致病基因)。下列有关甲、乙两个遗传病和遗传方式的叙述,不正确的是( ) A. 从系谱串中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性遗传,乙病的遗传方式为X染色体上的隐性遗传 B. 若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/8 C. 若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为11/24 D. 若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为7/12 【答案】C 【解析】 【分析】1、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。 2、基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联,这种现象叫做伴性遗传。 【详解】A、分析图可知,Ⅱ5和Ⅱ6都患有甲病,但他们有一个正常的女儿,即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明甲病是常染色体显性遗传病(相关基因用A、a表示);Ⅱ1和Ⅱ2都没有乙病,但他们有一个患乙病的儿子,且Ⅱ1不携带致病基因,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病(相关基因用B、b表示),A正确; B、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ5的基因型为aaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/4×1/2=1/8,B正确; C、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ4的基因型及概率为1/3AAXBY、2/3AaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1/2×1/4)=1/12,C错误; D、若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1-1/2×1/4)=7/12,D正确。 故选C。 18. 下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是( ) A. 皱粒豌豆DNA中,编码淀粉分支酶基因的部分碱基序列缺失,合成淀粉分支酶活性低,淀粉含量低 B. 囊性纤维病患者中,编码CFTR蛋白的基因增添了3个碱基,进而导致CFTR蛋白的结构受到影响 C. 基因通过蛋白质控制性状,但基因不都编码蛋白质 D. 人的身高受多个基因控制,每个基因对身高都有一定作用,而且受环境的影响 【答案】CD 【解析】 【分析】在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系。一个性状可以受到多个基因的影响;一个性状可以受到一个基因的影响,多个性状可以受到一个基因的影响。 【详解】A、皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来DNA序列,打乱了编码淀粉分支酶的基因,导致淀粉分支酶异常,活性大大降低,进而使细胞内淀粉含量低,A错误; B、囊性纤维病患者中,编码CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,B错误; C、基因通过蛋白质控制性状,但基因不都编码蛋白质,有些基因起到调控的作用,C正确; D、在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系。一个性状可以受到多个基因的影响,如人的身高受多个基因控制,每个基因对身高都有一定作用,而且受环境的影响,D正确。 故选CD。 19. 关于赫尔希和蔡斯 T2 噬菌体侵染大肠杆菌的实验,下列说法正确的是(  ) A. 要获得 35S 标记噬菌体需先用含35S 培养基培养大肠杆菌,再用含35S 大肠杆菌培养噬菌体 B. 32P 标记的一组,沉淀物 d 的放射性很高 C. 噬菌体 DNA 复制需要在大肠杆菌的细胞核中 D. 该实验与艾弗里的肺炎链球菌实验思路一致,都是设法将 DNA 和蛋白质分开 【答案】ABD 【解析】 【分析】1、噬菌体繁殖过程: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。 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、噬菌体没有细胞结构,不能独立代谢,需要寄生在宿主细胞内才能增殖,获得35S标记的噬菌体需先用含35S培养基培养大肠杆菌,再用35S大肠杆菌培养,A正确; B、32P标记的一组标记的是噬菌体的DNA,噬菌体的DNA会进入大肠杆菌,因此离心后含有大肠杆菌的沉淀物d的放射性很高,B正确; C、大肠杆菌为原核细胞,没有细胞核,C错误; D、该实验是通过35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质外壳和DNA,通过噬菌体侵染细菌的特点实现DNA和蛋白质分离,因此该实验与艾弗里的肺炎链球菌实验思路一致,都是设法将DNA和蛋白质分开,D正确。 故选ABD。 20. 下面有关基因突变和基因重组的说法,不正确的是( ) A. 基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源 B. 基因重组可产生新的基因型 C. 基因重组产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息 D. 基因突变一定引发生物性状的改变 【答案】CD 【解析】 【分析】基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合,是生物变异的重要来源 【详解】A、基因重组发生在减数分裂Ⅰ前期和减数分裂Ⅰ后期,是生物变异的重要来源,A正确; B、基因重组是控制不同性状的基因的重新组合,可产生新的基因型,B正确; C、基因突变产生原来没有的新基因,基因重组不能产生新基因,C错误; D、基因突变不一定会引发生物性状的改变,如AA突变成Aa,性状没有改变,D错误。 故选CD。 三、非选择题本题共5小题,共55分 21. 图甲、乙、丙是某动物体内细胞的分裂示意图。图丁中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。图戊表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线。请据图回答问题。 (1)甲细胞所处时期是____________,它发生在图戊中的_______(填序号)阶段。 (2)乙细胞所处时期是________________,对应图丁的_____(填字母)。 (3)图中______(甲/乙/丙)细胞所处时期体现了分离定律和自由组合定律的细胞学实质,丙细胞的名称为______________。 (4)丁中一定具有同源染色体的时期是a和______(填字母)。 (5)图戊ABC三个生理过程的名称依次是_________、_________、_________,其中A和B对于维持该生物前后代体细胞染色体数目恒定为_____条,以及遗传和变异都十分重要。 【答案】(1) ①. 有丝分裂后期 ②. ⑥ (2) ①. 减数第一次分裂前期(减Ⅰ前期/MⅠ前期) ②. b (3) ①. 丙 ②. 初级卵母细胞 (4)b (5) ①. 减数分裂 ②. 受精作用 ③. 有丝分裂 ④. 4 【解析】 【分析】图甲细胞着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,含有同源染色体,处于有丝分裂后期;图乙细胞同源染色体联会配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期;图丙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;丁图:a是有丝分裂后期,b是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂的前期、中期和后期,c是减数第二次分裂后期或G1期,d是减数第二次分裂的前期、中期,e是减数第二次分裂末期;戊图:①表示减数分裂Ⅰ,②表示减数分裂Ⅱ前期、中期,③ 减数分裂Ⅱ的后期,④是受精作用,⑤是有丝分裂前期和中期,⑥是有丝分裂后期,⑦是有丝分裂末期。 【小问1详解】 甲图发生了着丝粒分裂,有同源染色体,故处于有丝分裂的后期,染色体数目加倍,对应戊图的⑥时期。 【小问2详解】 图乙细胞同源染色体联会配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期,对应图丁中的b时期。 【小问3详解】 由丙图可知,该细胞中发生了同源染色体的分离,应为减数第一次分裂后期,细胞质不均分,该动物为雌性,所以该细胞为初级卵母细胞,所处时期体现了分离定律和自由组合定律的细胞学实质。 【小问4详解】 分析图丁:a是有丝分裂后期,b是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂的前期、中期和后期,c是减数第二次分裂后期或G1期,d是减数第二次分裂的前期、中期,e是减数第二次分裂末期;在图丁的5种细胞类型中,a、b一定含有同源染色体。 【小问5详解】 图戊中A过程染色体先减半、再加倍,代表减数分裂,B过程中染色体数目恢复到正常,代表受精作用,C过程代表有丝分裂。由图甲可知,该生物体细胞染色体数目为4条,减数分裂和受精作用对于维持该生物前后代体细胞染色体数目恒定为4条,以及遗传和变异都十分重要。 22. 玉米是世界上重要的粮食作物。研究玉米叶色突变体对阐明光合作用调控机理、增加作物产量具有重要意义。 (1)某品系玉米甲自然突变后,通过连续自交获得突变体乙,甲与乙杂交过程及结果如图1。 ①依据图1此玉米叶色的遗传受两对基因控制,判断的依据是:______,这两对基因(用A/a、B/b表示)的位置关系如图2中______(填“a”或“b”)所示,符合孟德尔的_________定律。 ②若要进一步验证上述判断,实验方案______。若实验结果为______,则说明上述判断成立。 ③研究发现,A基因控制A酶合成,B基因控制B酶合成,当A酶不存在时B酶对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色。据此分析,图1的F2中黄色叶的基因型为______。F2绿色叶植株中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,这样的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为_______。 (2)进一步研究发现突变体乙在18℃叶色为白色;28℃为黄色;32℃为绿色。说明生物体的表型受_______共同影响。 【答案】(1) ①. F2出现绿色叶:黄色叶:白色叶= 12;3:1 ②. a ③. 基因自由组合 ④. F1与白色叶植株进行测交,观察并统计后代的表现型及比例 ⑤. 绿色叶:黄色叶:白色叶=2:1:1 ⑥. aaBB、aaBb ⑦. 1/3 (2)基因与环境 【解析】 【分析】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;在减数分裂形成配子的过程中,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】 ①据图1可知,F2中绿色叶:黄色叶:白色叶=12:3:1,是9:3:3:1的变式,说明这两对基因符合孟德尔的自由组合定律,这两对基因位于两对同源染色体上,位置关系如图2中a所示。 ②若要进一步验证,可用F1与隐性纯合子aabb(即图1中的乙)进行测交,AaBb×aabb→AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,即后代的表型及比例为绿色叶:黄色叶:白色叶=2:1:1。 ③当A酶不存在时B酶对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色,再结合F2中绿色叶:黄色叶:白色叶=12:3:1,因此图1的F2中黄色叶的基因型为aaBB、aaBb。F2绿色叶植株(基因型为A_B_或Aabb或AAbb)中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,说明这样的个体的基因型为AABB或AAbb或AABb,在F2绿色叶植株中所占的比例为4/12,即1/3。 【小问2详解】 进一步研究发现突变体乙在18℃叶色为白色;28℃为黄色;32℃为绿色,即同一基因型的突变体乙在不同的温度下表型不同,说明生物体的表型受基因与环境共同影响。 23. 鸡的性别决定方式是ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),控制其芦花羽毛与非芦花羽毛的基因(A/a)位于Z染色体上。现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上。不考虑基因突变、染色体互换和染色体变异。回答下列问题。 (1)芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,这个杂交结果可以说明芦花是显性,请说明理由_____________。 (2)芦花雄鸡的基因型有________。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配产生的后代中,具有___________羽毛的均为雌鸡。 (3)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,为了确定这对等位基因是位于常染色体上还是在X染色体上,某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交,后代灰身:黑身=3:1。仅根据这一实验数据,______(选填“能”或“不能“)确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上,还需要统计________,若_____,则说明B/b位于X染色体上。 【答案】(1)后代雌性(ZW)中芦花和非芦花比例为1:1,且芦花和非芦花基因遗传自上一代雄性,说明上一代雄性是杂合子,性状表现为显性。 (2) ①. ZAZA、 ZAZa ②. 非芦花 (3) ①. 不能 ②. 不同性别果蝇的性状分离比 ③. 黑身果蝇全为雄性 【解析】 【分析】1、鸡的性别决定方式属于ZW型,雌鸡的性染色体组成是ZW,雄鸡的性染色体组成是ZZ。 2、根据题意:芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,说明芦花鸡是显性性状,非芦花鸡是隐性性状,亲代芦花雄鸡是杂合子。 【小问1详解】 根据亲本芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交的结果分析,子代雌性个体(ZW)中芦花鸡:非芦花鸡为1:1。已知子代雌性个体(ZW)的Z染色体均来自于雄鸡、W染色体均来自于雌鸡,因此可以推断亲本芦花雄鸡的基因型为ZAZa,所以该结果可以说明芦花是显性。 【小问2详解】 芦花为显性性状,则芦花雄鸡的基因型有纯合子(ZAZA)、杂合子两种(ZAZa)。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡(ZAW)和非芦花雄鸡(ZaZa)交配产生的后代中,雌鸡基因型均为ZaW,性状表现为非芦花羽毛。 【小问3详解】 根据杂交实验结果不能判断控制灰身与黑身的基因位于X染色体还是常染色体。如当控制灰色与黑色的基因位于常染色体时,灰身(Bb)×灰身(Bb)→3灰身(B_):1黑身(bb);当相关基因位于X染色体上时,灰身(XBY)×灰身(XBXb)→灰身(XBXB)、灰身(XBXb)、灰身(XBY)、黑身(XbY),灰身(XBXB、XBXb、XBY):黑身(XbY)=3:1。观察上述杂交结果的不同性别果蝇的性状分离比发现:若黑身果蝇全为雄性,则说明B/b位于X染色体上。若黑身果蝇有雄性有雌性则不能说明B/b位于X染色体上。 24. 人体中的促红细胞生成素(EPO)主要由肾脏的部分细胞分泌,是一种能够促进造血干细胞增殖分化为红细胞的蛋白。研究发现,在氧气供应不足时,低氧诱导因子(HIF)可与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使得促红细胞生成素(EPO)的mRNA的含量增多,促进EPO的合成,最终导致红细胞增多以适应低氧环境,相关机理如图所示,回答下列问题: (1)HIF基因的基本骨架是________,其中一条脱氧核苷酸单链中含_______个游离的磷酸基团。 (2)过程①必需的酶是________;除mRNA外,参与过程②的RNA还有_________。过程②中一个mRNA可以与多个核糖体结合的意义是________。 (3)若HIF基因上的某个碱基对缺失,导致合成的肽链变短,其原因是_________。 (4)若EPO基因的部分碱基发生了甲基化修饰,导致转录过程受到抑制,这种现象属于表观遗传,其定义为________。 (5)上述图示过程反映了生物体基因与基因、________、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,共同精细的调控着生物体的生命活动。 【答案】(1) ①. 磷酸和脱氧核糖交替连接    ②. 1##一     (2)    ①.     ②.     ③.    (3)    (4)     (5) ②. 1或一 (2) ①. RNA聚合酶 ②. tRNA、rRNA ③. 少量mRNA可以合成大量蛋白质   (3)mRNA上的终止密码子提前出现  (4)基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象 (5)基因与基因表达产物 【解析】 【分析】题图分析:①为转录,需要RNA聚合酶的参与;②翻译,翻译过程除mRNA外,参与的RNA还有tRNA(搬运氨基酸)、rRNA(和蛋白质组成核糖体),核糖体是翻译的场所。 【小问1详解】 HIF基因的化学本质是DNA,因此,其基本骨架是磷酸和脱氧核糖交替连接形成的长链,一条脱氧核苷酸单链的5'端含有1个游离的磷酸基团。 【小问2详解】 过程①为转录,需要RNA聚合酶的参与;过程②为翻译,翻译过程除mRNA外,参与的RNA还有tRNA、rRNA,前者的作用是转运氨基酸,后者的作用 是和蛋白质组成核糖体,而核糖体是翻译的场所;过程②中一个mRNA可以与多个核糖体结合的意义是少量mRNA可以合成大量蛋白质,提高了翻译的速度。 【小问3详解】 若HIF基因上的某个碱基对缺失,可能导致mRNA上的终止密码子提前出现,翻译终止,从而导致合成的肽链变短。 【小问4详解】 生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。如EPO基因的部分碱基发生了甲基化修饰,导致转录过程受到抑制,进而影响性状表现的现象。 【小问5详解】 基因与性状之间不是简单的一一对应关系,而是非常复杂的。即基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状。 25. 豌豆种子粒形有圆粒和皱粒,淀粉含量高的成熟豌豆能够有效的保留水分而呈圆形,淀粉含量低的由于失水而皱缩。下图1为皱粒豌豆的形成机制,图2中①~③为遗传信息传递和表达的不同过程及部分所需物质的示意图。请回答下列问题。 (1)据图1分析,豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致。据该实例分析,说明基因可通过__________而控制生物体的性状。 (2)圆粒豌豆淀粉分支酶基因的表达,包括图2中的过程___________(填序号)。酶2的作用有_____________。 (3)图2中的A链、B链、C链、D链、P链、T链,可用来表示核糖核苷酸长链的有___。 (4)图2过程③中,b表示_________,合成图中D链的模板链的碱基序列为5'-_________________-3',核糖体在mRNA上移动的方向为_________(选填“3'→5'”或“5'→3'”)。 (5)图2③中d运载的氨基酸是___________。(相关密码子:丝氨酸UCG、AGC;丙氨酸GCU;精氨酸CGA。) (6)在真核生物中,DNA甲基化多数发生在胞嘧啶碱基,甲基转移酶将甲基选择性地添加到胞嘧啶上,形成5-甲基胞嘧啶。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。请据题干和图示信息分析,下列有关DNA甲基化引起的表观遗传叙述正确的有 。 A. 一个DNA分子可能连接多个甲基 B. 胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对 C. DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合 D. 被甲基化的DNA片段中遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变 【答案】(1)控制酶的合成来控制代谢过程 (2) ①. ②③ ②. 打开氢键,形成磷酸二酯键 (3)C链、D链 (4) ①. 氨基酸 ②. -CAGAGAAGCGAT- ③. 5'→3' (5)丙氨酸 (6)ABC 【解析】 【分析】转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。 【小问1详解】 豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致,是通过酶起作用,说明基因可通过酶的合成控制代谢过程进而控制生物体的性状,是基因控制性状的间接途径。 【小问2详解】 图中①代表DNA的复制,②代表是转录,③代表翻译,圆粒豌豆淀粉分支酶基因的表达表达包括转录和翻译,即②③;酶2为RNA聚合酶,既断裂氢键,打开双链,又能催化磷酸二酯键的形成,形成核糖核苷酸单链。 【小问3详解】 据图可知,图2中A、B、P、T都是DNA的一条链,C链(转录而来)和D链(翻译的模板)为核糖核苷酸长链。 【小问4详解】 图2过程③中,b为氨基酸,是合成蛋白质的原料;在图2中,D链mRNA的碱基序列为5'— AUCGCUUCUCUG—3',合成图中D链的模板链与之遵循A-U、G-C、T-A、的配对原则,且5’于3'对应,与故碱基序列为5'--CAGAGAAGCGAT-3';据图中tRNA的箭头方向可知,翻译是从左向右进行的,即核糖体在mRNA上移动的方向为5'→3'。 【小问5详解】 mRNA上的密码子决定氨基酸,图示d对应的密码子是GCU,则其携带的氨基酸为丙氨酸。 【小问6详解】 A、一个DNA分子有多个碱基C,则可能连接多个甲基,A正确; B、碱基的甲基化不影响碱基之间的配对,则胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对,B正确; C、甲基化干扰了基因的转录,则DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合,C正确; D、甲基化不改变DNA片段碱基的排列顺序,DNA片段中遗传信息并未发生改变,D错误。 故选ABC。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024级高一下学期阶段性考试 生物学试卷 时间:6月12日 本试卷共100分;考试时间75分钟。 一、单选题:本题共15小题,每小题2分,共30分。 1. 下面对高等动物通过减数分裂形成的雌、雄配子以及受精作用的描述,正确的是(  ) A. 观察减数分裂的实验,材料通常为雌蕊或精巢 B. 受精卵中的DNA一半来自父方,一半来自母方 C. 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 D. 减数第二次分裂的后期发生了基因的分离和自由组合 2. 基因型为Aa的玉米自交得F1,淘汰隐性个体后,再均分成两组,让一组全部自交,另一组株间自由传粉,则两组子代中纯合子所占比例分别为(  ) A. 1/4,1/2 B. 2/3,5/9 C. 1/3,4/9 D. 3/4,1/2 3. 孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本定律。下列叙述错误的是(  ) A. F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等 B. F1自交后,具有不同遗传因子组成的个体成活的机会相等 C. F1形成配子时,产生了数量相等的雌、雄配子 D. F1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 4. 伴性遗传理论在医学和生产实践中应用广泛。下列叙述正确的是(  ) ①抗维生素D佝偻病男性患者与正常女性结婚,从优生角度建议生男孩 ②鸡的芦花由位于Z染色体上的显性基因B决定,芦花雌鸡与非芦花雄鸡交配,子代中芦花鸡全是雄性,非芦花鸡全是雌性 ③若父亲是红绿色盲患者,其女儿也一定患红绿色盲 ④红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,则子代中雌果蝇全是红眼,雄果蝇全是白眼 A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④ 5. 下列有关密码子的说法错误的是( ) A. mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为密码子 B. 起始密码子和终止密码子是mRNA上转录的起点和终点 C. 几个密码子编码同一种氨基酸增强了密码子的容错性 D. 几乎所有生物都共用密码子表说明生物可能有共同起源 6. 格里菲思通过实验证明,S型肺炎链球菌存在某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。后人为研究“转化因子”的化学本质,开展了两组相关实验,部分实验流程如图所示,①酶处理环节甲组用蛋白酶处理,乙组用DNA酶处理。下列说法正确的是( ) A. ①酶处理体现了自变量控制的“加法原理” B. ②培养基中R型菌的数量是本实验的无关变量 C. R型菌染色体接受S型菌DNA后转变为S型菌 D. 甲乙两组③培养基中分别仅测得S型菌和R型菌 7. 一个双链被32P标记的DNA片段有100个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的15%,将其置于含31P的环境中复制3次。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA片段中含有胞嘧啶的数目是70个 B. 该DNA片段的一条链中,碱基A与T之和占该链的比值为30% C. 复制3次后,子代DNA中只含31P的DNA分子数为6个 D. 复制3次需要280个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 8. 下图是遗传学中常见的几种模式图,下列叙述正确的是(  ) A. 基因型如甲所示的植物自交,F1中出现AaDd的概率为1/16 B. 乙中的细胞会发生由非同源染色体自由组合引起的基因重组 C. 丙中遗传病(患者用阴影表示)最可能为常染色体显性遗传 D. 丁减数分裂产生的4种基因型配子中,含W基因的为雌配子 9. 下列关于细胞癌变的叙述,错误的是(  ) A. 结构与碱基相似的化合物可能会取代DNA中的正常碱基,从而导致细胞癌变 B. 某些病毒的遗传物质可能会诱发细胞中的原癌基因、抑癌基因发生突变 C. 导致细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因的表达均受到了抑制 D. 癌细胞易分散和转移与其细胞膜上的糖蛋白减少有关 10. 某种植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因D、D+、d控制,其中D基因存在时表现为雌株,不含D基因但含有D+基因时表现为两性植株,只含d基因时表现为雄株。下列关于该植物的说法正确的是( ) A. 这组复等位基因之间的显隐性关系为D>D+>d,可组成6种基因型 B. 该植物中的雌株与两性植物杂交所产生的后代最多有2种性别类型 C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株基因型为Dd的所占比例为1/2 D. 基因型为D+d的植株自交两代,理论上子代中两性植株所占比例为1/6 11. 下图是某班级用小球做遗传规律的模拟实验,其中I、Ⅲ和Ⅱ、Ⅳ小桶分别代表雌性和雄性生殖器官,小球代表配子。下列相关叙述错误的是(  ) A. I、Ⅲ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程 B. 为了符合实际形成配子及受精情况,每次从小桶中抓取小球并统计后不必放回 C. 一般雄配子数目远多于雌配子数目,所以I、Ⅱ小桶内小球总数可以不相等 D. I、Ⅱ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟Dd个体交配时产生配子及雌雄配子结合的过程 12. 如图所示,DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,其在肿瘤细胞中通过影响抑癌基因的甲基化程度从而影响细胞周期,很多癌变组织中DNMT3的含量呈上升趋势。研究表明萝卜硫素具有抗肿瘤作用。下列叙述正确的是( ) A. 发生甲基化的DNA片段,其碱基序列发生了改变 B. 高度分化的细胞一般不再分裂,DNA不存在甲基化 C. DNMT3蛋白使抑癌基因发生甲基化,引发了抑癌基因的过量表达 D. 萝卜硫素可能通过抑制DNMT3蛋白的活性来抑制肿瘤细胞的增殖 13. 下列关于生物遗传物质的说法,正确的是(  ) A. DNA是主要的遗传物质是指一种生物的遗传物质主要是DNA B. 染色体是DNA的主要载体,染色体也是生物体的遗传物质 C. 真核生物、原核生物、部分病毒的遗传物质是DNA,少部分病毒的遗传物质是RNA D. 肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质,蛋白质等不是遗传物质 14. 下列关于 DNA 分子的说法正确的是( ) A. 双链DNA 分子中,G+C占全部碱基的比例为a,其中一条链上鸟嘌呤占该链全部碱基的比例为b,则互补链中 G+C占该链碱基比例为a/2 B. 某双链DNA 中C+G=46%,已知该DNA分子中的一条链中A 占 28%,则另一条链中A 占该链全部碱基的28% C. 一个有 1000个碱基的DNA 分子,其碱基对可能的排列方式有41000种 D. 某基因的两条链被15N标记,放在没有标记的环境中复制n次后,含15N标记的DNA:不含15N标记的 DNA=1:(2n-1-1) 15. 常山胡柚具有较好的贮藏、丰产性状,但由于变异导致个体间存在较大差异。下列相关叙述正确的是( ) A. 土壤酸碱度改变会诱发该胡柚发生基因突变 B. 胡柚DNA中出现个别碱基对的增添属于基因突变 C. 在产生花粉时,同源染色体的姐妹染色单体之间可能会发生基因重组 D. 胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题 16. 对下列遗传图解的理解,叙述正确的是(  ) A. ①②④⑤过程中发生了减数分裂 B. 图 2 子代中 aaBB 的个体在 aaB_中占 1/3 C. ③过程具有随机性,所以子代中 Aa 占 1/2 D. ⑥过程发生了基因的自由组合 17. 如图所示为甲、乙两种遗传病的家族系谱图(Ⅱ1不携带致病基因)。下列有关甲、乙两个遗传病和遗传方式的叙述,不正确的是( ) A. 从系谱串中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性遗传,乙病的遗传方式为X染色体上的隐性遗传 B. 若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/8 C. 若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为11/24 D. 若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为7/12 18. 下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是( ) A. 皱粒豌豆DNA中,编码淀粉分支酶基因的部分碱基序列缺失,合成淀粉分支酶活性低,淀粉含量低 B. 囊性纤维病患者中,编码CFTR蛋白的基因增添了3个碱基,进而导致CFTR蛋白的结构受到影响 C. 基因通过蛋白质控制性状,但基因不都编码蛋白质 D. 人的身高受多个基因控制,每个基因对身高都有一定作用,而且受环境的影响 19. 关于赫尔希和蔡斯 T2 噬菌体侵染大肠杆菌的实验,下列说法正确的是(  ) A. 要获得 35S 标记噬菌体需先用含35S 培养基培养大肠杆菌,再用含35S 大肠杆菌培养噬菌体 B. 32P 标记的一组,沉淀物 d 的放射性很高 C. 噬菌体 DNA 复制需要在大肠杆菌的细胞核中 D. 该实验与艾弗里的肺炎链球菌实验思路一致,都是设法将 DNA 和蛋白质分开 20. 下面有关基因突变和基因重组的说法,不正确的是( ) A. 基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源 B. 基因重组可产生新的基因型 C. 基因重组产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息 D. 基因突变一定引发生物性状的改变 三、非选择题本题共5小题,共55分 21. 图甲、乙、丙是某动物体内细胞的分裂示意图。图丁中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。图戊表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线。请据图回答问题。 (1)甲细胞所处时期是____________,它发生在图戊中的_______(填序号)阶段。 (2)乙细胞所处时期是________________,对应图丁的_____(填字母)。 (3)图中______(甲/乙/丙)细胞所处时期体现了分离定律和自由组合定律的细胞学实质,丙细胞的名称为______________。 (4)丁中一定具有同源染色体的时期是a和______(填字母)。 (5)图戊ABC三个生理过程的名称依次是_________、_________、_________,其中A和B对于维持该生物前后代体细胞染色体数目恒定为_____条,以及遗传和变异都十分重要。 22. 玉米是世界上重要的粮食作物。研究玉米叶色突变体对阐明光合作用调控机理、增加作物产量具有重要意义。 (1)某品系玉米甲自然突变后,通过连续自交获得突变体乙,甲与乙杂交过程及结果如图1。 ①依据图1此玉米叶色的遗传受两对基因控制,判断的依据是:______,这两对基因(用A/a、B/b表示)的位置关系如图2中______(填“a”或“b”)所示,符合孟德尔的_________定律。 ②若要进一步验证上述判断,实验方案______。若实验结果为______,则说明上述判断成立。 ③研究发现,A基因控制A酶合成,B基因控制B酶合成,当A酶不存在时B酶对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色。据此分析,图1的F2中黄色叶的基因型为______。F2绿色叶植株中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,这样的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为_______。 (2)进一步研究发现突变体乙在18℃叶色为白色;28℃为黄色;32℃为绿色。说明生物体的表型受_______共同影响。 23. 鸡的性别决定方式是ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),控制其芦花羽毛与非芦花羽毛的基因(A/a)位于Z染色体上。现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上。不考虑基因突变、染色体互换和染色体变异。回答下列问题。 (1)芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,这个杂交结果可以说明芦花是显性,请说明理由_____________。 (2)芦花雄鸡的基因型有________。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配产生的后代中,具有___________羽毛的均为雌鸡。 (3)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,为了确定这对等位基因是位于常染色体上还是在X染色体上,某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交,后代灰身:黑身=3:1。仅根据这一实验数据,______(选填“能”或“不能“)确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上,还需要统计________,若_____,则说明B/b位于X染色体上。 24. 人体中的促红细胞生成素(EPO)主要由肾脏的部分细胞分泌,是一种能够促进造血干细胞增殖分化为红细胞的蛋白。研究发现,在氧气供应不足时,低氧诱导因子(HIF)可与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使得促红细胞生成素(EPO)的mRNA的含量增多,促进EPO的合成,最终导致红细胞增多以适应低氧环境,相关机理如图所示,回答下列问题: (1)HIF基因的基本骨架是________,其中一条脱氧核苷酸单链中含_______个游离的磷酸基团。 (2)过程①必需的酶是________;除mRNA外,参与过程②的RNA还有_________。过程②中一个mRNA可以与多个核糖体结合的意义是________。 (3)若HIF基因上的某个碱基对缺失,导致合成的肽链变短,其原因是_________。 (4)若EPO基因的部分碱基发生了甲基化修饰,导致转录过程受到抑制,这种现象属于表观遗传,其定义为________。 (5)上述图示过程反映了生物体基因与基因、________、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,共同精细的调控着生物体的生命活动。 25. 豌豆种子粒形有圆粒和皱粒,淀粉含量高的成熟豌豆能够有效的保留水分而呈圆形,淀粉含量低的由于失水而皱缩。下图1为皱粒豌豆的形成机制,图2中①~③为遗传信息传递和表达的不同过程及部分所需物质的示意图。请回答下列问题。 (1)据图1分析,豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致。据该实例分析,说明基因可通过__________而控制生物体的性状。 (2)圆粒豌豆淀粉分支酶基因的表达,包括图2中的过程___________(填序号)。酶2的作用有_____________。 (3)图2中的A链、B链、C链、D链、P链、T链,可用来表示核糖核苷酸长链的有___。 (4)图2过程③中,b表示_________,合成图中D链的模板链的碱基序列为5'-_________________-3',核糖体在mRNA上移动的方向为_________(选填“3'→5'”或“5'→3'”)。 (5)图2③中d运载的氨基酸是___________。(相关密码子:丝氨酸UCG、AGC;丙氨酸GCU;精氨酸CGA。) (6)在真核生物中,DNA甲基化多数发生在胞嘧啶碱基,甲基转移酶将甲基选择性地添加到胞嘧啶上,形成5-甲基胞嘧啶。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。请据题干和图示信息分析,下列有关DNA甲基化引起的表观遗传叙述正确的有 。 A. 一个DNA分子可能连接多个甲基 B. 胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对 C. DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合 D. 被甲基化的DNA片段中遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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