精品解析:福建省厦门市湖里区福建省厦门双十中学2024-2025学年高一下学期6月月考生物试题
2025-08-09
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内容正文:
厦门双十中学2024级高一下学期第二次月考
生物试卷
(试卷满分:100分;考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
第Ⅰ卷(选择题)
一、选择题:本题共16小题,1-12每小题2分,13-16每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 如果让孟德尔豌豆杂交实验一的F2植株再自交一代,请你预测F3的性状分离比为( )
A. 5∶3 B. 5∶2 C. 3∶1 D. 1∶1
2. DNA分子结构稳定性相对较低的时期是( )
A. 细胞停止分裂后 B. 细胞分化成其他组织细胞时
C. 细胞分裂期 D. 细胞分裂间期
3. 某男性与一正常女性婚配,生育了一个白化病兼色盲的儿子。下图为此男性的一个精原细胞部分染色体示意图(白化病基因a、色盲基因b)。下列叙述错误的是()
A. 此男性的初级精母细胞中含有2个染色体组
B. 在形成此精原细胞的过程中不出现四分体
C. 该夫妇再生一个表现型正常男孩的概率是3/8
D. 该夫妇所生儿子的色盲基因来自其母亲
4. 下列有关核酸与遗传物质关系的叙述,错误的是( )
A. DNA是绝大多数生物的遗传物质
B. 有些生物的遗传物质是RNA
C. 在真核生物中,DNA和RNA都是遗传物质,其中DNA是主要的遗传物质
D. 核酸是所有生物的遗传物质,其中DNA是主要的遗传物质
5. 5-BrU(5—溴尿嘧啶)既可以与A配对,又可以与C配对。将一个正常的具有分裂能力的细胞,接种到含有A、G、C、T、5—BrU五种核苷酸的适宜培养基上,至少需要经过几次复制后,才能实现细胞中某DNA分子某位点上碱基对从T—A到G—C的替换( )
A. 2次 B. 3次 C. 4次 D. 5次
6. 某科学家用15N标记胸腺嘧啶脱氧核苷酸,32P标记尿嘧啶核糖核苷酸,研究某植物细胞的有丝分裂。已知这种植物细胞的细胞周期为20h,两种核苷酸被利用的情况如图所示,图中32P和15N的利用峰值分别表示( )
A. 转录、复制 B. 复制、转录
C. 复制、蛋白质合成 D. 转录、蛋白质合成
7. 癌细胞与正常细胞相比,与RNA和DNA合成有关的酶的活性显著增加,核酸的分解速率明显降低。这与癌细胞所具有的哪种特征有关( )
A. 能够无限增殖
B. 细胞形态发生改变
C. 细胞彼此间的黏着性减小
D. 细胞呼吸以无氧呼吸为主
8. 下图是基因型为AaBb的某个动物的细胞分裂图像,下列相关叙述正确的()
A. 通过甲、丙细胞的分裂方式及特征无法判断此动物的性别
B. 甲、乙、丙细胞中染色体组数依次为2、4、4
C. 若不发生基因突变和染色体变异,乙细胞中染色体①上有基因A,则②上有基因A或a
D. 此动物的体细胞中虽含有多个染色体组,但有可能是单倍体
9. DNA甲基化是最早发现的修饰途径之一,它主要发生在DNA分子中的胞嘧啶上。DNA甲基化可调控基因的活性,即DNA甲基化会抑制基因表达,非甲基化使基因正常表达。据此分析,下列有关叙述正确的是( )
A. DNA甲基化不改变DNA分子中的碱基排列顺序,不可遗传给后代
B. 骨骼肌细胞中,呼吸酶基因处于非甲基化状态
C. DNA分子结构稳定性越差,越易发生DNA甲基化
D. 基因高度甲基化后其表达被抑制的原因可能是DNA聚合酶不能与该基因结合
10. 如图表示生物的体细胞中所含的染色体,下列有关叙述正确的是( )
A. 图a含有2个染色体组,4对同源染色体
B. 图b细胞中有3个染色体组,基因型可表示为AaBbCc
C. 图c代表的生物一定是二倍体,细胞中有3对同源染色体
D. 图d代表的生物一定是单倍体,由配子发育而成
11. 下列关于生物变异及育种的叙述,正确的是( )
A. 用秋水仙素处理单倍体幼苗得到的一定是纯合子
B. 杂交育种和诱变育种依据的遗传学原理相同
C. 利用高度不育的单倍体植株培育新品种能明显缩短育种年限
D. 杂交育种就是将多个品种的优良性状通过染色体变异集中在一起的育种方法
12. B基因在人肝脏细胞中的表达产物是含100个氨基酸的B-100蛋白,而在人小肠细胞中的表达产物是由前48个氨基酸构成的B-48蛋白。研究发现,小肠细胞中B基因转录出的mRNA靠近中间位置某一CAA密码子上的C被编辑成了U。以下判断正确的是( )
A. 肝脏和小肠细胞中的B基因结构有差异
B. B-100蛋白和B-48蛋白的空间结构相同
C. B-100蛋白前48个氨基酸序列与B-48蛋白不同
D. 小肠细胞中编辑后的mRNA第49位密码子是终止密码UAA
13. 科学家在人体快速分裂的活细胞(如癌细胞)中发现了DNA的四螺旋结构。形成该结构的DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等形成一个正方形的“G―4平面”,继而形成立体的“G―四联体螺旋结构”,如图所示。下列叙述正确的是( )
①该结构是沃森和克里克首次发现的 ②该结构由一条脱氧核苷酸链形成 ③用DNA解旋酶可打开该结构中的氢键 ④该结构中(A+G)/(T+C)的值与DNA双螺旋中的比值相等
A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④
14. 如图所示是研究DNA复制方式的实验,根据这些实验结果进行的推论,正确的是( )
菌种:大肠杆菌
培养条件与方法:
(1,在含15N的培养基培养若干代,使DNA均被15N标记(甲图,
(2,转至14N的培养基培养,每30分钟繁殖一代
(3,取出每代DNA样本,并离心分层 结果模拟图:
①丙是转入14N培养基中复制一代的结果
②乙是转入14N培养基中复制二代的结果
③出现丁的结果至少需要60分钟
④戊图表示复制三代后不再具有15N标记的DNA
A. ①④ B. ①③
C. ②③ D. ①②③
15. 某哺乳动物雄性个体的基因型为AaBb,如下图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 若图示现象发生的原因是基因突变,则未标出的基因分别是A和a
B. 若发生的是显性突变,则该初级精母细胞产生的配子基因型为AB、aB、ab或Ab、ab、aB
C. 若发生的是基因重组,则该初级精母细胞产生的配子类型由2种增加到4种
D. 图示细胞中的基因A和基因a片段中的脱氧核苷酸数目一定相等
16. 野茉莉是一种雌雄同花的植物,其花色形成的生化途径如下图所示:5对等位基因独立遗传,显性基因控制图示相应的生化途径,若为隐性基因,相应的生化途径不能进行,且不考虑C基因与D基因间的相互影响。(注:红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,黄色和蓝色色素均存在时表现为绿色,三种色素均不存在时表现为白色。)下列叙述正确的是( )
A. 野茉莉花共有243种基因型和4种表现型
B. 可以用基因型为AabbccDdee的个体自交来验证基因自由组合定律
C. 若某植株自交所得后代表现型及比例是9紫色:3绿色:4蓝色,则该植株可能的基因型有6种
D. 将基因型为AaBbccDDEE的植株与隐性纯合体测交,后代的表现型及比例为紫色:绿色:白色=1:1:2
第II卷(非选择题)
二、非选择题:本题包括5小题,共60分。
17. 广西、广东地区高发的β-地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,由于正常基因A突变成致病基因a,患者的β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻(见图,AUG、UAG分别为起始密码子和终止密码子)。请据图回答下列问题。
(1)图1中过程①所需的酶是______。人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,这与______(填细胞结构)的阻碍有关。
(2)据图1可知,由正常基因A突变成致病基因a,只是发生了DNA模板链上的一个碱基的______而导致的。
(3)若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要______(填“大”/“小”/“不变”),原因是______。β-地中海贫血症的发生说明基因可通过______控制生物的性状
(4)研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明了基因突变具有什么特点?______。
18. 如图表示生物体内三个重要的生理活动。请根据所学知识回答下列问题:
(1)甲、乙、丙三图正在进行的生理过程分别是_______。对小麦的叶肉细胞来说,能发生乙图所示过程的场所有_______。
(2)丙图所示的生理过程是从g的_______端开始的。通常,一个mRNA分子上相继结合多个核糖体,其意义是_______。
19. 图1表示某雄性动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。回答下列问题:
(1)图1中甲细胞的名称是_______,乙细胞有_______个染色体组,该时期细胞可能发生的变异有______(填“基因突变”“基因重组”或“染色体变异”)。
(2)图1中甲细胞对应图2中的_______时期(用罗马数字表示)。
(3)若该动物某个精原细胞(AaXbY)因减数分裂发生一次异常,产生了AAY的精子,则其他精子的基因组成是_______。
20. 目前,我国是世界西瓜产业最大生产和消费国,人们平常食用的普通西瓜是二倍体,其果肉有红瓤和黄瓤之分,分别由一对独立遗传的等位基因R/r控制,而多倍体西瓜的细胞通常比二倍体西瓜的细胞大,细胞内有机物含量高、抗逆性强,在生产上具有很好的经济价值。下图表示三倍体无籽西瓜的培育过程,根据所学知识,请回答下列问题:
(1)已知西瓜是雌雄同株异花植物,在人工杂交过程中,在授粉前后对母本的操作流程为________(用文字和箭头表示)。
(2)植株丁的基因型为________,该植株的变异来源属于________,秋水仙素的作用是________。
(3)三倍体无籽西瓜的“无籽性状”________(填“属于”或“不属于”)可遗传的变异。
(4)植株戊基因型为RRR的概率是________
21. 某XY型性别决定的植物,其叶形受两对独立遗传的等位基因控制,其中Hh基因位于常染色体;B/b基因可能位于常染色体或X染色体(非同源区段),两对基因都是完全显性。两对等位基因的作用关系如图所示,不考虑基因突变和染色体变异。回答下列问题。
(1)若B基因位于常染色体上,则卵形叶有_____种基因型,心形叶有_____种基因型。
(2)研究发现,H基因常因其上游一段特殊的碱基序列甲基化而失去作用,进而引起植物性状的改变,这种变化不属于基因突变,原因是_____。
(3)在不考虑甲基化的情况下,现有纯合卵形叶和纯合心形叶植株若干,其中心形叶植株的基因型可能是_____。为了确定B/b基因的具体位置,进行了如下杂交实验:选取心形叶雌株与一株卵形叶雄株杂交,收获种子后种植,观察记录子代的表型。
①若子代叶形全是_____,则说明B/b基因位于常染色体上;
②若子代叶形全是_____,则无法确定B/b基因的位置,需要进一步实验;
③若子代_____,则说明B/b基因位于×染色体上。
根据以上杂交实验发现,可能无法确定B/b基因的位置,所以在做实验时通常选取多株心形叶雌株与_____杂交,分别收获种子后分区域种植,根据各区域子代表型出现的种类数确定B/b基因的位置。
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厦门双十中学2024级高一下学期第二次月考
生物试卷
(试卷满分:100分;考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
第Ⅰ卷(选择题)
一、选择题:本题共16小题,1-12每小题2分,13-16每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 如果让孟德尔豌豆杂交实验一的F2植株再自交一代,请你预测F3的性状分离比为( )
A. 5∶3 B. 5∶2 C. 3∶1 D. 1∶1
【答案】A
【解析】
【详解】孟德尔豌豆杂交实验一中亲本的基因型为DD和dd,F1的基因型为Dd,自交产生的F2的基因型为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,F2植株再自交一代,产生的F3中基因型为dd个体的比例为1/4+1/2×1/4=3/8,则高秆比例为1-3/8=5/8,故F3的性状分离比为5∶3,A符合题意。
故选A。
2. DNA分子结构稳定性相对较低的时期是( )
A. 细胞停止分裂后 B. 细胞分化成其他组织细胞时
C. 细胞分裂期 D. 细胞分裂间期
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞停止分裂后,此时DNA未复制,以染色质的形式存在,此时DNA没有发生解旋,因而结构稳定性高,不符合题意,A错误;
B、细胞分化时,DNA不发生复制,主要通过基因选择性表达合成特定蛋白质,DNA仍保持稳定双螺旋结构,不符合题意,B错误;
C、细胞分裂期(如中期、后期),染色体高度凝缩,DNA与蛋白质紧密结合,结构稳定性高,不符合题意,C错误;
D、细胞分裂间期,DNA进行复制,此时双螺旋结构打开形成单链模板,易受物理或化学因素影响导致结构不稳定,符合题意,D正确。
故选D。
3. 某男性与一正常女性婚配,生育了一个白化病兼色盲的儿子。下图为此男性的一个精原细胞部分染色体示意图(白化病基因a、色盲基因b)。下列叙述错误的是()
A. 此男性的初级精母细胞中含有2个染色体组
B. 在形成此精原细胞的过程中不出现四分体
C. 该夫妇再生一个表现型正常男孩的概率是3/8
D. 该夫妇所生儿子的色盲基因来自其母亲
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意,某男性与一正常女性婚配,生育了一个白化病兼色盲的儿子,则儿子的基因型应为aaXbY,据题图可知,父亲的基因型为AaXbY,而母亲表现型正常,故母亲的基因型应为AaXBXb,据此分析。
【详解】A. 此男性基因型为AaXbY,其初级精母细胞中含有2个染色体组,A正确;
B. 形成此精原细胞的过程是有丝分裂,有丝分裂过程中不出现四分体,B正确;
C. 该夫妇基因型分别为AaXbY、AaXBXb,再生一个表现型正常男孩A_XBY的概率是3/4×1/2×1/2=3/16,C错误;
D. 据分析可知,该夫妇所生儿子的色盲基因来自其母亲,D正确。
4. 下列有关核酸与遗传物质关系的叙述,错误的是( )
A. DNA是绝大多数生物的遗传物质
B. 有些生物的遗传物质是RNA
C. 在真核生物中,DNA和RNA都是遗传物质,其中DNA是主要的遗传物质
D. 核酸是所有生物的遗传物质,其中DNA是主要的遗传物质
【答案】C
【解析】
【分析】核酸是一切生物的遗传物质.核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),其中DNA是绝大多数生物的遗传物质,而RNA只是少数病毒的遗传物质。
【详解】A、DNA是主要遗传物质,即DNA是绝大多数生物的遗传物质,A正确;
B、病毒只含有一种核酸(DNA或RNA),即病毒的遗传物质是DNA或RNA,因此有些病毒的遗传物质是RNA,B正确;
C、在真核生物中,细胞中含有DNA和RNA两种核酸,其中DNA是遗传物质,C错误;
D、目前认为核酸是所有生物的遗传物质,其中DNA是主要的遗传物质,D正确。
故选C。
5. 5-BrU(5—溴尿嘧啶)既可以与A配对,又可以与C配对。将一个正常的具有分裂能力的细胞,接种到含有A、G、C、T、5—BrU五种核苷酸的适宜培养基上,至少需要经过几次复制后,才能实现细胞中某DNA分子某位点上碱基对从T—A到G—C的替换( )
A. 2次 B. 3次 C. 4次 D. 5次
【答案】B
【解析】
【详解】基因突变包括碱基(对)的增添、缺失或改变,该题中的5—BrU能使碱基错配,属于碱基(对)的改变,但这种作用是作用于复制中新形成的子链的,T—A在第一次复制后会出现异常的5—BrU—A,这种异常的碱基对在第二次复制后会出现异常的5—BrU—C,而5—BrU—C在第三次复制后会出现G—C,所以B正确,A、C、D错误。
【考点定位】DNA复制及基因突变
6. 某科学家用15N标记胸腺嘧啶脱氧核苷酸,32P标记尿嘧啶核糖核苷酸,研究某植物细胞的有丝分裂。已知这种植物细胞的细胞周期为20h,两种核苷酸被利用的情况如图所示,图中32P和15N的利用峰值分别表示( )
A. 转录、复制 B. 复制、转录
C. 复制、蛋白质合成 D. 转录、蛋白质合成
【答案】A
【解析】
【详解】胸腺嘧啶脱氧核苷酸是组成DNA特有的基本单位之一,而尿嘧啶核糖核苷酸是组成RNA特有的基本单位之一,因此胸腺嘧啶脱氧核苷酸利用量增多,说明在进行DNA复制,尿嘧啶核糖核苷酸利用量增多,说明在进行转录,即图中32P(尿嘧啶核糖核苷酸)和15N(胸腺嘧啶脱氧核苷酸)的利用峰值分别表示转录和DNA复制,即A正确。
故选A。
7. 癌细胞与正常细胞相比,与RNA和DNA合成有关的酶的活性显著增加,核酸的分解速率明显降低。这与癌细胞所具有的哪种特征有关( )
A. 能够无限增殖
B. 细胞形态发生改变
C. 细胞彼此间的黏着性减小
D. 细胞呼吸以无氧呼吸为主
【答案】A
【解析】
【详解】A、癌细胞能够无限增殖,需要大量合成DNA和RNA以供细胞分裂,因此与核酸合成相关的酶活性显著增加,同时核酸分解减少以保留原料,A正确;
B、细胞形态改变是癌细胞的特征之一,但题干现象直接反映增殖需求,与形态变化无直接关联,不符合题意,B错误;
C、细胞黏着性减小导致易转移,属于癌细胞扩散特征,与核酸代谢无关,不符合题意,C错误;
D、无氧呼吸为主是部分癌细胞的代谢特点,但题干未涉及能量供应方式,且核酸合成与分解主要与增殖相关,不符合题意,D错误。
故选A。
8. 下图是基因型为AaBb的某个动物的细胞分裂图像,下列相关叙述正确的()
A. 通过甲、丙细胞的分裂方式及特征无法判断此动物的性别
B. 甲、乙、丙细胞中染色体组数依次为2、4、4
C. 若不发生基因突变和染色体变异,乙细胞中染色体①上有基因A,则②上有基因A或a
D. 此动物的体细胞中虽含有多个染色体组,但有可能是单倍体
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图: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;乙细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;甲细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。
【详解】通过丙细胞的分裂方式及特征可判断此动物的性别是雄性,A错误;甲、乙、丙细胞中染色体组数依次为2、4、2,B错误;乙细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期,乙若不发生基因突变和染色体变异,由于此动物个体的基因型为AaBb,乙细胞中染色体①上有基因A,则②上有基因a,C错误;单倍体可能含有多个染色体组,故此动物的体细胞中虽含有多个染色体组,但有可能是单倍体,D正确;故选D。
9. DNA甲基化是最早发现的修饰途径之一,它主要发生在DNA分子中的胞嘧啶上。DNA甲基化可调控基因的活性,即DNA甲基化会抑制基因表达,非甲基化使基因正常表达。据此分析,下列有关叙述正确的是( )
A. DNA甲基化不改变DNA分子中的碱基排列顺序,不可遗传给后代
B. 骨骼肌细胞中,呼吸酶基因处于非甲基化状态
C. DNA分子结构稳定性越差,越易发生DNA甲基化
D. 基因高度甲基化后其表达被抑制的原因可能是DNA聚合酶不能与该基因结合
【答案】B
【解析】
【分析】DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式,能够在不改变DNA序列的前提下,改变遗传表现。所谓DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在基因组CpG二核苷酸的胞嘧啶5'碳位共价键结合一个甲基基团。
【详解】A、甲基化的基因其碱基序列不会发生改变,但基因的表达却发生了可遗传的改变,可遗传给后代,A错误;
B、骨骼肌细胞需要大量的能量,细胞呼吸强度大,呼吸酶基因正常表达,处于非甲基化状态,B正确;
C、DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在基因组CpG二核苷酸的胞嘧啶5'碳位共价键结合一个甲基基团,即DNA分子结构与发生DNA甲基化关系不大,C错误;
D、甲基化的基因不能与RNA聚合酶相结合,故无法转录形成mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应的蛋白质,从而抑制了基因的表达,D错误。
故选B。
10. 如图表示生物的体细胞中所含的染色体,下列有关叙述正确的是( )
A. 图a含有2个染色体组,4对同源染色体
B. 图b细胞中有3个染色体组,基因型可表示为AaBbCc
C. 图c代表的生物一定是二倍体,细胞中有3对同源染色体
D. 图d代表的生物一定是单倍体,由配子发育而成
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析:a图中含有同源染色体,着丝粒(点)分裂,处于有丝分裂后期;细胞内形态相同的染色体有几条,则含有几个染色体组,因此b含有3个染色体组,c含有2个染色体组,d含有1个染色体组。
【详解】A、图a含有4个染色体组,A错误;
B、图b含有3个染色体组,基因型为AaBbCc的个体可代表二倍体,B错误;
C、图c中含有2个染色体组,细胞中有3对同源染色体,图c代表的生物可能是二倍体,也可能是单倍体,C错误;
D、图d细胞中含有一个染色单体组,其代表的生物是由精子或卵细胞发育而成的,是单倍体,D正确。
故选D。
11. 下列关于生物变异及育种的叙述,正确的是( )
A. 用秋水仙素处理单倍体幼苗得到的一定是纯合子
B. 杂交育种和诱变育种依据的遗传学原理相同
C. 利用高度不育的单倍体植株培育新品种能明显缩短育种年限
D. 杂交育种就是将多个品种的优良性状通过染色体变异集中在一起的育种方法
【答案】C
【解析】
【分析】几种育种方法的比较:(1)杂交育种:用于有性生殖的生物,利用基因重组原理,周期长。(2)诱变育种原理是基因突变。(3)单倍体育种:无性生殖(组织培养),利用花药离体培养,周期短,其原理是染色体变异。(4)多倍体育种原理:染色体变异,优点是可以克服远缘杂交不亲和。(5)基因工程可定向培育新品种,其原理:DNA重组技术。
【详解】A、二倍体的单倍体幼苗只含有一个染色体组,用秋水仙素处理得到的一定是纯合子,但单倍体不一定是二倍体的花药离体培养形成的,如AAaa的单倍体基因型为AA、Aa、aa,用秋水仙素处理单倍体幼苗可得到AAaa,不是纯合子,A错误;
B、杂交育种依据的原理是基因重组,诱变育种依据的原理是基因突变,故两者的遗传学原理不相同,B错误;
C、单倍体育种一般是利用由花粉粒直接培育出的单倍体植株,通过人工诱导,使它的染色体数加倍,从而使每对染色体上的成对基因均为纯合体来培育新品种,这样的个体一般都是纯合子,自交后代不会发生性状分离,且还能明显缩短育种年限,C正确;
D、杂交育种就是将多个品种的优良性状通过基因重组集中在一起的育种方法,D错误。
故选C。
12. B基因在人肝脏细胞中的表达产物是含100个氨基酸的B-100蛋白,而在人小肠细胞中的表达产物是由前48个氨基酸构成的B-48蛋白。研究发现,小肠细胞中B基因转录出的mRNA靠近中间位置某一CAA密码子上的C被编辑成了U。以下判断正确的是( )
A. 肝脏和小肠细胞中的B基因结构有差异
B. B-100蛋白和B-48蛋白的空间结构相同
C. B-100蛋白前48个氨基酸序列与B-48蛋白不同
D. 小肠细胞中编辑后的mRNA第49位密码子是终止密码UAA
【答案】D
【解析】
【详解】A、肝脏和小肠细胞中的B基因来自同一受精卵的有丝分裂,基因结构相同,A错误;
B、B-100含100个氨基酸,B-48仅含前48个,长度不同导致空间结构必然不同,B错误;
C、小肠细胞中mRNA的编辑仅影响第49位密码子,前48个密码子未改变,故B-100和B-48的前48个氨基酸序列相同,C错误;
D、CAA(谷氨酰胺密码子)被编辑为UAA(终止密码子),该密码子位于第49位,导致翻译提前终止,生成48个氨基酸的B-48蛋白,D正确。
故选D。
13. 科学家在人体快速分裂的活细胞(如癌细胞)中发现了DNA的四螺旋结构。形成该结构的DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等形成一个正方形的“G―4平面”,继而形成立体的“G―四联体螺旋结构”,如图所示。下列叙述正确的是( )
①该结构是沃森和克里克首次发现的 ②该结构由一条脱氧核苷酸链形成 ③用DNA解旋酶可打开该结构中的氢键 ④该结构中(A+G)/(T+C)的值与DNA双螺旋中的比值相等
A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ②④
【答案】B
【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,即A与T配对、C与G配对。(2)分析题图:图中DNA单链中富含G,每4个G之间通过氢键等形成一个正方形的“G―4平面”,继而形成立体的“G―四联体螺旋结构”。
【详解】①“G―四联体螺旋结构”是由英国剑桥大学的科学家首先发现,不是沃森和克里克首次发现的,①错误;
②由题意和图中实线可知,该结构由一条脱氧核苷酸链形成,②正确;
③DNA解旋酶能使碱基对之间的氢键断裂,因此用DNA解旋酶可打开该结构中的氢键,③正确;
④根据碱基互补配对原则可推知,DNA双螺旋中(A+G)/(T+C)的值始终等于1,而由DNA单链形成的该结构中(A+G)/(T+C)的值不一定等于1,因此该结构中(A+G)/(T+C)的值与DNA双螺旋中的比值不一定相等,④错误。
故选B。
14. 如图所示是研究DNA复制方式的实验,根据这些实验结果进行的推论,正确的是( )
菌种:大肠杆菌
培养条件与方法:
(1,在含15N的培养基培养若干代,使DNA均被15N标记(甲图,
(2,转至14N的培养基培养,每30分钟繁殖一代
(3,取出每代DNA样本,并离心分层 结果模拟图:
①丙是转入14N培养基中复制一代的结果
②乙是转入14N培养基中复制二代的结果
③出现丁的结果至少需要60分钟
④戊图表示复制三代后不再具有15N标记的DNA
A. ①④ B. ①③
C. ②③ D. ①②③
【答案】B
【解析】
【分析】1、DNA分子的复制方式为半保留复制。
2、已知DNA的复制次数,求子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数或所占的比例:一个双链DNA分子,复制n次,形成的子代DNA分子数为2n个.根据DNA分子半保留复制特点,不管亲代DNA分子复制几次,子代DNA分子中含有亲代DNA单链的DNA分子数都只有两个,占子代DNA总数的2/2n。
【详解】①由于DNA分子复制是半保留复制,而丙中DNA是全中,所以丙是转入14N培养基中复制一代的结果,正确;②乙中是1/2重、1/2中,而DNA分子复制是半保留复制,所以复制后不可能有全重的DNA存在,错误;③丁中是1/2中、1/2轻,说明DNA已复制2次,而复制一次需要30分钟,所以出现丁的结果至少需要60分钟,正确;④戊中为全轻,表示不具有15N标记DNA,而DNA分子复制是半保留复制,15N标记的DNA一直存在,错误。综上所述,B正确,A、C、D错误。
15. 某哺乳动物雄性个体的基因型为AaBb,如下图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 若图示现象发生的原因是基因突变,则未标出的基因分别是A和a
B. 若发生的是显性突变,则该初级精母细胞产生的配子基因型为AB、aB、ab或Ab、ab、aB
C. 若发生的是基因重组,则该初级精母细胞产生的配子类型由2种增加到4种
D. 图示细胞中的基因A和基因a片段中的脱氧核苷酸数目一定相等
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图示细胞含有同源染色体,且同源染色体两两配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期。
【详解】A、若图示现象发生的原因是基因突变,则未标出的基因分别是A和A或a和a,A错误;
B、若发生显性突变,则未标出的基因为基因A和基因A,因此,该初级精母细胞产生配子的基因型为AB、aB、Ab或AB、Ab、ab,B错误;
C、不考虑基因突变和互换,一个初级精母细胞只能产生2种配子,若发生互换,则配子种类为4种,C正确;
D、基因A和基因a属于等位基因,它们的本质区别是基因内的碱基排列顺序不同,且基因A和基因a片段中的脱氧核苷酸数目不一定相等,D错误。
故选C。
16. 野茉莉是一种雌雄同花的植物,其花色形成的生化途径如下图所示:5对等位基因独立遗传,显性基因控制图示相应的生化途径,若为隐性基因,相应的生化途径不能进行,且不考虑C基因与D基因间的相互影响。(注:红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,黄色和蓝色色素均存在时表现为绿色,三种色素均不存在时表现为白色。)下列叙述正确的是( )
A. 野茉莉花共有243种基因型和4种表现型
B. 可以用基因型为AabbccDdee的个体自交来验证基因自由组合定律
C. 若某植株自交所得后代表现型及比例是9紫色:3绿色:4蓝色,则该植株可能的基因型有6种
D. 将基因型为AaBbccDDEE的植株与隐性纯合体测交,后代的表现型及比例为紫色:绿色:白色=1:1:2
【答案】C
【解析】
【详解】A、因为这5对等位基因独立遗传,所以遵循基因的自由组合定律。所以野茉莉花共有基因型3×3×3×3×3=243种,而表现型由题意可知有白色、红色、紫色、蓝色、黄色和绿色6种,A错误;
B、由题意可知D是否存在都是白色,所以要验证基因自由组合定律时,不能用AabbccDdee个体自交来验证,因为后代的表现型只能验证分离定律,B错误;
C、如果自交后代表现型是9紫色∶3绿色∶4蓝色,说明是16的变形,自交后紫色占了9/16,应有两对基因是杂合的,结合图示不同基因对颜色的控制可知,基因型可以是AaBbccddEE,或AaBbccDDEE或AaBbccDdEE,或者aaBbCcddEE,aaBbCcDdEE,aaBbCcDDEE6种,C正确;
D、将基因型为AaBbccDDEE的植株与隐性纯合体即aabbccddee测交,后代的基因型为AaBbccDdEe(紫色)、aaBbccDdEe(蓝色)、AabbccDdEe(绿色)和aabbccDdEe(蓝色),根据图中基因和表现型的关系,可得出表现型及比例为紫色∶绿色∶蓝色=1∶1∶2,D错误。
故选C。
第II卷(非选择题)
二、非选择题:本题包括5小题,共60分。
17. 广西、广东地区高发的β-地中海贫血症属于常染色体遗传病。研究发现,由于正常基因A突变成致病基因a,患者的β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻(见图,AUG、UAG分别为起始密码子和终止密码子)。请据图回答下列问题。
(1)图1中过程①所需的酶是______。人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,这与______(填细胞结构)的阻碍有关。
(2)据图1可知,由正常基因A突变成致病基因a,只是发生了DNA模板链上的一个碱基的______而导致的。
(3)若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要______(填“大”/“小”/“不变”),原因是______。β-地中海贫血症的发生说明基因可通过______控制生物的性状
(4)研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明了基因突变具有什么特点?______。
【答案】(1) ①. RNA聚合酶 ②. 核膜
(2)替换(C变成了T)
(3) ①. 小 ②. 图中A基因发生替换后的部位转录形成的mRNA上的密码子为UAG,该密码子为终止密码子,进而导致翻译过程提前终止 ③. 基因通过控制蛋白质的结构
(4)不定向性
【解析】
【分析】转录是指通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫做翻译。
【小问1详解】
图中过程①表示转录,转录过程需要RNA聚合酶,过程②表示翻译过程,发生在细胞质的核糖体上;人体细胞属于真核细胞,由于核膜的存在使人体细胞中过程①与过程②在时间和空间上不能连续进行,即先转录后翻译。
【小问2详解】
图中正常基因A发生了碱基对的替换,即C/G替换为T/A,即模板链中的C变成了T,进而A基因突变成致病基因a;基因A与基因a所携带的遗传信息不同的原因在于脱氧核苷酸的排列顺序不同。
【小问3详解】
图中可以看出替换后的部位转录形成的mRNA上的密码子为UAG,该密码子为终止密码子,因此若异常mRNA进行翻译产生了异常β-珠蛋白,则该异常β-珠蛋白比正常β-珠蛋白相对分子质量要小;β-地中海贫血症的发生说明基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状(基因对性状的直接控制作用)。
【小问4详解】
研究发现,在不同的β-地中海贫血症患者体内的β-珠蛋白存在几种不同的氨基酸序列,该现象说明基因A发生了多种突变,都引起了地中海贫血,该现象说明基因突变具有不定向性。
18. 如图表示生物体内三个重要的生理活动。请根据所学知识回答下列问题:
(1)甲、乙、丙三图正在进行的生理过程分别是_______。对小麦的叶肉细胞来说,能发生乙图所示过程的场所有_______。
(2)丙图所示的生理过程是从g的_______端开始的。通常,一个mRNA分子上相继结合多个核糖体,其意义是_______。
【答案】(1) ①. DNA复制、转录、翻译 ②. 细胞核、线粒体、叶绿体
(2) ①. A ②. 少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质
【解析】
【分析】甲图表示DNA分子复制过程,DNA分子复制是以DNA为模板合成子代DNA的过程,其复制方式为半保留复制。分析乙图:乙图表示转录过程,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DNA解旋酶、RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。分析丙图:丙图表示翻译过程,其中m、n都表示多肽链。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】
甲以DNA的两条单链为模板进行DNA复制,乙以DNA一条单链为模板进行转录,丙图以mRNA为模板进行翻译过程。在小麦的叶肉细胞中,细胞核、线粒体、叶绿体均含有DNA,均可以发生转录过程。
【小问2详解】
丙图中,肽链n较长,应是先合成的,该过程是从g的A端开始,由左到右进行。一个mRNA分子上相继结合多个核糖体,少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质,提高蛋白质合成效率。
19. 图1表示某雄性动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。回答下列问题:
(1)图1中甲细胞的名称是_______,乙细胞有_______个染色体组,该时期细胞可能发生的变异有______(填“基因突变”“基因重组”或“染色体变异”)。
(2)图1中甲细胞对应图2中的_______时期(用罗马数字表示)。
(3)若该动物某个精原细胞(AaXbY)因减数分裂发生一次异常,产生了AAY的精子,则其他精子的基因组成是_______。
【答案】(1) ①. 次级精母细胞 ②. 4##四 ③. 基因突变
(2)Ⅲ (3)Y、aXb、aXb
【解析】
【分析】分析图1:甲图中无同源染色体,发生了着丝粒的分裂,甲图中的细胞处于减数第二次分裂后期;图乙中存在同源染色体,着丝粒分裂,乙图中的细胞处于有丝分裂后期。
分析图2:白色柱形表示的是染色体的数目,黑色柱形表示的是核DNA的数目,阴影柱形表示的是姐妹染色单体的数目(从无变有,从有变无),故Ⅰ可以表示有丝分裂后期,Ⅱ可以表示有丝分裂前期、中期以及减数第一次分裂的前期、中期和后期,Ⅲ可以表示间期以及减数第二次分裂后期,Ⅳ可以表示减数第二次分裂前期和中期,Ⅴ表示减数第二次分裂末期,结束形成子细胞中染色体和DNA数目情况。
【小问1详解】
细胞甲无同源染色体,着丝粒分裂,可推知其处于减数分裂Ⅱ后期,所以为次级精母细胞。细胞乙有同源染色体,着丝粒分裂,可推知其处于有丝分裂后期,染色体数目加倍,有4个染色体组。在进行有丝分裂的时候,DNA进行复制,容易受到外界环境影响出现复制差错发生基因突变。
【小问2详解】
白色柱形表示的是染色体的数目,黑色柱形表示的是核DNA的数目,阴影柱形表示的是姐妹染色单体的数目(从无变有,从有变无),故Ⅰ可以表示有丝分裂后期,Ⅱ可以表示有丝分裂前期、中期以及减数第一次分裂的前期、中期和后期,Ⅲ可以表示间期以及减数第二次分裂后期,Ⅳ可以表示减数第二次分裂前期和中期,Ⅴ表示减数第二次分裂末期,结束形成子细胞中染色体和DNA数目情况。细胞甲处于减数分裂Ⅱ后期,故对应图2中的Ⅲ。
【小问3详解】
精原细胞(AaXbY)因减数分裂异常,产生了AAY的精子,说明减数分裂Ⅱ出现了异常,即精原细胞(AaXbY)→初级精母细胞(AAaaXbXbYY)→次级精母细胞(AAYY和aaXbXb)→精细胞(AAY、Y、aXb、aXb)。
20. 目前,我国是世界西瓜产业最大生产和消费国,人们平常食用的普通西瓜是二倍体,其果肉有红瓤和黄瓤之分,分别由一对独立遗传的等位基因R/r控制,而多倍体西瓜的细胞通常比二倍体西瓜的细胞大,细胞内有机物含量高、抗逆性强,在生产上具有很好的经济价值。下图表示三倍体无籽西瓜的培育过程,根据所学知识,请回答下列问题:
(1)已知西瓜是雌雄同株异花植物,在人工杂交过程中,在授粉前后对母本的操作流程为________(用文字和箭头表示)。
(2)植株丁的基因型为________,该植株的变异来源属于________,秋水仙素的作用是________。
(3)三倍体无籽西瓜的“无籽性状”________(填“属于”或“不属于”)可遗传的变异。
(4)植株戊基因型为RRR的概率是________
【答案】(1)套袋→传粉→套袋
(2) ①. RRrr ②. 染色体数目变异 ③. 抑制纺锤体的形成,使染色体无法移向两极
(3)属于 (4)1/12
【解析】
【分析】题图分析:植株甲与植株乙杂交产生的F1基因型为Rr,植株丙为Rr,植株丁为RRrr,植株戊是三倍体,三倍体西瓜由于联会紊乱,因而不能产生正常的配子,进而表现为无籽。
【小问1详解】
已知西瓜是雌雄同株异花植物,在人工杂交过程中,由于为雌雄同株异花,因而不用去雄操作,只需要在雌蕊未成熟时套袋,当花粉成熟后进行人工授粉,而后再套袋,即操作过程为套袋→传粉→套袋。
【小问2详解】
植株丁是F1(Rr)经过秋水仙素处理获得的,由于秋水仙素能抑制纺锤体的形成,使染色体无法移向两极,因而会导致染色体数目加倍,则该个体的基因型为RRrr,该植株的变异来源属于染色体数目变异。
【小问3详解】
三倍体无籽西瓜的“无籽性状”属于可遗传变异中的染色体变异,因为其遗传物质发生改变。
【小问4详解】
植株丙为Rr,产生的配子比例为R:r=1:1,植株丁为RRrr,产生的配子比例为RR:Rr:rr=1:4:1,植株戊为RRR的概率为1/2×1/6=1/12。
21. 某XY型性别决定的植物,其叶形受两对独立遗传的等位基因控制,其中Hh基因位于常染色体;B/b基因可能位于常染色体或X染色体(非同源区段),两对基因都是完全显性。两对等位基因的作用关系如图所示,不考虑基因突变和染色体变异。回答下列问题。
(1)若B基因位于常染色体上,则卵形叶有_____种基因型,心形叶有_____种基因型。
(2)研究发现,H基因常因其上游一段特殊的碱基序列甲基化而失去作用,进而引起植物性状的改变,这种变化不属于基因突变,原因是_____。
(3)在不考虑甲基化的情况下,现有纯合卵形叶和纯合心形叶植株若干,其中心形叶植株的基因型可能是_____。为了确定B/b基因的具体位置,进行了如下杂交实验:选取心形叶雌株与一株卵形叶雄株杂交,收获种子后种植,观察记录子代的表型。
①若子代叶形全是_____,则说明B/b基因位于常染色体上;
②若子代叶形全是_____,则无法确定B/b基因的位置,需要进一步实验;
③若子代_____,则说明B/b基因位于×染色体上。
根据以上杂交实验发现,可能无法确定B/b基因的位置,所以在做实验时通常选取多株心形叶雌株与_____杂交,分别收获种子后分区域种植,根据各区域子代表型出现的种类数确定B/b基因的位置。
【答案】(1) ①. 7##七 ②. 2##两
(2)基因内部的碱基序列未发生变化(遗传物质未发生改变)
(3) ①. HHbb或HHXbXb、HHXbY ②. 卵形叶 ③. 心形叶 ④. 卵形叶和心形叶都有 ⑤. 多株卵形叶雄株
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质;进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【小问1详解】
若B基因位于常染色体上,为BB、Bb、bb三种,则卵形叶有7种基因型(HHBB、HHBb、HhBB、HhBb、hhBB、hhBb、hhbb),心形叶有2种基因型(HHbb、Hhbb)。
【小问2详解】
H基因常因其上游一段特殊的碱基序列甲基化而失去作用,并没有改变碱基序列,所以这种性状变化不属于基因突变,原因是基因内部的碱基序列未发生变化(遗传物质未发生改变)。
【小问3详解】
不考虑甲基化,有纯合卵形叶和纯合心形叶植株若干,B/b基因可能位于常染色体或X染色体,当位于常染色体上心形叶植株基因型为HHbb,当位于X染色体上心形叶植株基因型为HHXbXb和HHXbY,所以心形叶植株的基因型可能是HHbb或HHXbXb、HHXbY。
若要确定B/b基因的具体位置,需进行了杂交实验:心形叶雌株(为HHbb或HHXbXb)与卵形叶雄株(为hhBB、hhbb或hhXbY、hhXBY、HHBB、HHXBY)杂交。
①若子代叶形全是卵形叶,则基因型为hhBB和HHbb,所以说明B/b基因位于常染色体上;
②若子代叶形全是心形叶,则基因型为hhXbY和HHXbXb或hhbb和HHbb,所以无法确定B/b基因的位置,需要进一步实验;
③若子代卵形叶和心形叶都有,则基因型为hhXBY和HHXbXb,则说明B/b基因位于X染色体上。
所以若子代叶形全是心形叶,则可能无法确定B/b基因的位置,所以在做实验时通常选取多株心形叶雌株(为HHbb或HHXbXb)与多株纯合卵形叶雄株杂交,分别收获种子后分区域种植,根据各区域子代表型出现的种类数确定B/b基因的位置。
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