精品解析:广东省潮州市饶平县2024-2025学年高一下学期4月月考生物试卷
2025-08-12
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内容正文:
2024—2025学年度第二学期阶段性质量检测(二)高一级生物科试卷
(满分100分,考试时间75分钟)
一、单项选择题:本题共16小题,1-12题每小题2分;13-16题每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请将答案写在答题卷相应的位置上。
1. 下列杂交方法中,可以依次解决①~④中的遗传问题的一组方法是( )
①鉴定一只显性白羊是否为纯种
②在一对相对性状中区分显、隐性
③不断提高小麦抗病(显性性状)品种的纯合子比例
④检验杂种F1的基因型
A. 杂交、自交、测交、测交 B. 测交、杂交、自交、测交
C. 测交、测交、杂交、自交 D. 杂交、杂交、杂交、测交
【答案】B
【解析】
【详解】①用测交法可鉴别一只白羊是纯合体还是杂合体,如果后代只有显性个体,则很可能是纯合体,如果后代出现隐性个体,则为杂合体;
②用杂交法可以区别一对相对性状中的显隐性关系,后代表现出的性状是显性性状;
③用自交法可不断提高小麦抗病品种的纯度,因为杂合体自交后代能出现显性纯合体,并淘汰隐性个体;
④用测交法检验杂种F1的基因型时,如果后代只有显性个体,则很可能是纯合体;如果后代出现隐性个体,则为杂合体。
所以应采取的交配实验方法分别是测交、杂交、自交、测交。
2. 萝卜的花有红色的、紫色的、白色的,由一对等位基因控制。现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,F1中红花、白花、紫花的数量比例分别如图①②③所示,相关遗传因子用A和a表示。下列相关叙述错误的是( )
A. 紫花植株一定是杂合子
B. 图①中的红花植株遗传因子组成一定是AA
C. 图②中的白花植株自交,后代全部是白花
D. 图③中的紫花植株自交,子代的性状表现及比例与图③相同
【答案】B
【解析】
【分析】柱形图中第三组杂交组合为本题突破口,根据后代比例为1:2:1可知,该遗传遵循基因的分离定律,能够确定紫花肯定为杂合子,但是根据比例不能确定谁是显性纯合子。
【详解】A、紫花植株与紫花植株杂交,后代中红花、白花、紫花的数量比例为1:1:2,说明紫花植株一定是杂合子,A正确;
B、图①中的红花植株遗传因子组成一定是AA或aa,B错误;
C、白花萝卜为纯合子,图②中的白花植株自交后代不发生性状分离,后代全部是白花,C正确;
D、图③中的紫花植株为杂合子,自交子代的性状表现及比例与图③相同,仍为红花:白花:紫花=1:1:2,D正确。
故选B。
3. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述不正确的是( )
A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程
B. 该植株测交后代表型比为1∶1∶1∶1
C. M、N、P分别代表16、9、3
D. ②过程中雌、雄配子随机结合
【答案】B
【解析】
【分析】据图分析,①表示减数分裂产生配子,②表示受精作用,③表示生物性状,其中M、N、P分别代表16、9、3。
【详解】A、②过程表示受精作用,A、a与B、b的自由组合发生减数第一次分裂的后期,对应①过程,A正确;
B、子代中表现型有3种,说明具备A或B基因的表现型相同,该植株测交后代基因型以及比例为1(AaBb):1(Aabb):1(aaBb):1(aabb),则表现型的比例为1:2:1,B错误;
C、①过程形成4种配子,则雌、雄配子的随机组合的方式是4×4=16种,基因型=3×3=9种,表现型为3种,即M、N、P分别代表16、9、3,C正确;
D、②表示受精作用,②过程中雌、雄配子随机结合,D正确。
故选B。
4. 基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中( )
A. 表现型2种,比例为3:1,基因型3种
B. 表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种
C. 表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种
D. 表现型2种,比例为1:1,基因型3种
【答案】B
【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。
【详解】根据题意分析可知,两对基因独立遗传,即两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律,则每对相对性状的遗传遵循基因分离定律。基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,将两对相对性状分开考虑,就Aa和aa杂交,后代基因型有2种,表现型有2种,比例为1:1;就Bb和Bb杂交,后代基因型有3种,表现型有2种,比例为3:1。则综合考虑两对性状,后代的表现型种类为2×2=4,比例为(1:1)×(3:1)=3:1:3:1;基因型有2×3=6种,ACD错误,B正确。
故选B。
5. 控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传。 若基因型为 Bbdd的植株与植株X 杂交,后代的性状分离比为3:3:1:1,则植株X 的基因型可能为( )
A. BBDD B. bbDd C. Bbdd D. BbDd
【答案】D
【解析】
【分析】控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传,故B/b和D/d遵循自由组合定律:等位基因彼此分离,非等位基因自由组合。
【详解】控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传,故B/b和D/d遵循自由组合定律,基因型为 Bbdd的植株与植株X 杂交,后代的性状分离比为3:3:1:1,3:3:1:1可以拆成(3:1)×(1:1)的形式,即一对符合双杂合自交,一对符合双杂合测交,故植株X 的基因型可能为BbDd,ABC错误,D正确。
故选D。
6. 抗维生素D佝偻病是一种显性伴性遗传病,其基因在X染色体上,这种遗传病人在人群中总是( )
A. 男性多于女性 B. 女性多于男性
C. 男女发病机会相同 D. 没有一定规律
【答案】B
【解析】
【分析】
伴X显性遗传病的特点是女患者多于男患者,伴X隐性遗传病的特点是男患者多于女患者,常染色体上的遗传病的发病率在男女之间无显著差异。
【详解】抗维生素D佝楼病是一种伴X显性遗传病,女性有两条X染色体,出现该致病基因的机会更大,因此这种遗传病人在人群中女患者多于男患者。
故选B。
【点睛】
7. 下图为肺炎链球菌的三组转化实验,相关叙述不正确的是( )
A. 甲组实验出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌的物质
B. 乙组实验既有R型细菌,又有S型细菌,说明蛋白质不是遗传物质
C. 丙组实验结果说明肺炎链球菌的主要遗传物质是DNA,蛋白质不是遗传物质
D. 乙、丙两组分别加入蛋白酶和DNA酶应用了减法原理
【答案】C
【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、甲组实验中,高温会使蛋白质失活,但不会使DNA完全失活,所以将高温加热的S型细菌的提取物加入到有R型细菌的培养液中,会出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌的物质,A正确;
B、乙组实验中,加入蛋白酶,会使蛋白质失去活性,然后将S型细菌的提取物加入到R型细菌的培养液中进行培养,会出现S型细菌的菌落,说明蛋白质不是遗传物质。B正确;
C、丙组实验中,加入DNA酶,会使DNA失去活性,然后将S型细菌的提取物加入到R型细菌的培养液中进行培养,则不会出现S型细菌的菌落,说明了肺炎链球菌的遗传物质是DNA,不能说主要,也不能证明蛋白质不是遗传物质,C错误;
D、乙、丙两组分别加入蛋白酶和DNA酶应用了减法原理,D正确。
故选C。
8. 下列关于遗传学实验的说法,错误的是( )
A. 孟德尔和摩尔根研究基因的遗传规律时均运用了假说-演绎法
B. 格里菲思用肺炎链球菌研究遗传物质时,运用了同位素标记法
C. 艾弗里进行的实验中利用了“减法原理”对自变量进行控制
D. 沃森和克里克通过构建物理模型的方法提出了DNA双螺旋结构
【答案】B
【解析】
【分析】1、萨顿运用类比推理法提出基因在染色体上的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
2、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;艾弗里的体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、孟德尔运用了假说-演绎法得出遗传定律,摩尔根研究基因的位置运用了假说-演绎法,A正确;
B、格里菲思通过体内转化实验证明了“转化因子”的存在,没有运用同位素标记法,B错误;
C、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,用蛋白酶、RNA酶、DNA酶等处理细胞提取物,是人为的去除某种因素的影响,体现了“减法原理”,C正确;
D、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的,沃森和克里克通过搭建物理模型的方法提出了DNA双螺旋结构,D正确。
故选B。
9. 关于孟德尔对“遗传因子”的设想,相关叙述错误的是( )
A. 生物的性状是由遗传因子决定的
B. 体细胞中遗传因子成对存在,配子中只有成对遗传因子中的一个
C. 含有隐性遗传因子的个体都表现出隐性性状
D. F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合
【答案】C
【解析】
【分析】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。
【详解】A、孟德尔根据豌豆杂交实验提出,生物的性状是由遗传因子决定的,A正确;
B、孟德尔提出,在体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,配子中的遗传因子成单存在,只有成对遗传因子中的一个,B正确;
C、含有隐性遗传因子的个体可能是杂合子,表现显性性状,C错误;
D、孟德尔根据两对相对性状杂交实验的实验结果,提出的解释之一是F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合,D正确。
故选C。
10. 下图表示DNA分子结构中的一部分,其中连接碱基A与T的是( )
A. 肽键 B. 氢键
C. 磷酸二酯键 D. 二硫键
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA分子结构中不存在肽键,A错误;
B、DNA分子结构中连接碱基A与T的是氢键,B正确;
C、DNA分子结构中连接脱氧核苷酸的是磷酸二酯键,而连接A与T的是氢键,C错误;
D、DNA分子结构中不存在二硫键,D错误
故选B
【点睛】
11. 豌豆的红花和白花是一对相对性状,由一对等位基因控制。以下杂交实验中,能判断显隐性的是( )
A. 红花个体和红花个体交配,其后代全是红花个体
B. 白花个体只产生一种含有控制白花性状的配子
C. 红花个体和红花个体交配,其后代中红花个体数与白花个体数之比为3:1
D. 红花个体和白花个体交配,其后代中红花个体数与白花个体数之比为1:1
【答案】C
【解析】
【分析】判断一对相对性状的显性和隐性关系,可用杂交法和自交法(只能用于植物)。杂交法就是用具有一对相对性状的亲本杂交,若子代只表现─种性状,则子代表现出的性状为显性性状;自交法就是让具有相同性状的个体杂交,若子代出现性状分离,则亲本的性状为显性性状。
【详解】A、红花个体与红花个体交配,后代全是红花个体,红花可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,不能判断性状的显隐关系,A错误;
B、白花个体只产生一种含有控制白花性状的配子,白花个体可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,不能判断性状的显隐关系,B错误;
C、红花个体与红花个体交配,后代出现白花个体,且红花个体数︰白花个体数=3: 1,推出红花是显性性状,白花是隐性性状,C正确;
D、红花个体与白花个体交配,其后代中红花个体数:白花个体数=1:1,属干测交实验,不能判断性状的显隐关系,D错误。
故选C。
12. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是( )
A. AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. ab、AB、AB D. AB、AB、AB
【答案】A
【解析】
【详解】一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂,可以产生4个精子,两两相同,且不同种的精子中含有体细胞中相应的等位基因。故与AB来自同一个次级精母细胞的基因型为AB,来自另一个次级精母细胞的精子均为ab。
综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。
故选A。
13. 某单链DNA病毒的碱基构成是:24%A,20%G,16%T和40%C,当它感染宿主细胞时,首先形成双链DNA分子。那么,双链DNA分子中的碱基构成情况是( )
A. 20%A,30%G,20%T和30%C
B. 16%A,40%G,24%T和20%C
C. 24%A,30%G,16%T和40%C
D. 35%A,15%G,35%T和15%C
【答案】A
【解析】
【分析】双链DNA分子中,其中一条链的碱基构成是:24%A,20%G,16%T和40%C,另一条链的碱基与之互补。
【详解】其中一条链的碱基构成是:24%A,20%G,16%T和40%C,另一条链的碱基构成是:24%T,20%C,16%A和40%G,因此双链中A、T含量为(24%+16%)÷2=20%,G、C含量为(20%+40%)÷2=30%。BCD错误,A正确。
故选A。
14. 猴痘病毒是具有包膜的双链DNA病毒,A29L是其包膜蛋白之一。下列叙述错误的是( )
A. 该病毒DNA的嘌呤数与嘧啶数相等
B. DNA和A29L均以碳链为基本骨架
C. 包膜的存在使该病毒能够独立进行代谢
D. 合成A29L所需的氨基酸由宿主细胞提供
【答案】C
【解析】
【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质来分,分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。
【详解】A、双链DNA中,遵循碱基互补配对原则:A-T、G-C,因此该病毒DNA的嘌呤数与嘧啶数相等,A正确;
B、DNA、A29L(蛋白质)都是生物大分子,均以碳链为基本骨架,B正确;
C、病毒没有细胞结构,不能独立进行代谢,C错误;
D、病毒DNA复制,蛋白质合成等过程中所需要的原料、场所等是由宿主细胞提供的,D正确。
故选C。
15. 摩尔根在果蝇杂交实验中发现了控制白眼的基因位于X染色体上。在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( )
A. 白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌、雄比例为1:1
B. F1雌雄个体之间相互交配后代出现性状分离红:白=3:1且白眼全部是雄性
C. F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1:1
D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
【答案】B
【解析】
【分析】1、伴性遗传是指基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联;2、美国生物学家摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了基因位于染色体上。
【详解】A、A、白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,则白眼基因为隐性,可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,则不能判断是否位于X染色体上,A错误;
B、摩尔根的果蝇杂交实验中,F1均表现为野生型,F1自由交配,后代白眼全部是雄性,则满足伴性遗传的特点,可以判断白眼基因位于X染色体上,B正确;
C、F1雌性果蝇的基因型为杂合子,与白眼雄性杂交,后代雌雄中的表现型及其比例相同,则不能判断是否位于X染色体上,C错误;
D、白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性,属于摩尔根果蝇实验中的验证实验,并不是最早判断白眼基因位于X染色体上,D错误。
故选B。
16. 在常染色体上的A、B、C三个基因分别对a,b,c完全显性。用隐性个体与显性纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,则下列能正确表示F1基因型的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】已知位于常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性;用隐性性状个体aabbcc与显性纯合个体AABBCC杂交得F1的基因型为AaBbCc,再根据测交结果判断F1的基因组成情况。
【详解】已知隐性性状个体aabbcc与显性纯合个体AABBCC杂交得F1的基因型为AaBbCc,如果三个基因完全独立,那么测交结果应该有八种基因型,而测交结果只有4种基因型,说明有2对基因是连锁的。根据测交后代的基因型及比例为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,发现去掉隐性亲本提供的abc配子后,F1AaBbCc产生的4种配子是abc、ABC:aBc:AbC=1:1:1:1,不难发现其配子中A与C、a与c始终是在一起的,是连锁基因,它们与B、b之间是自由组合的。综上所述,C正确,A、B、D错误。
故选C。
【点睛】本题考查基因的自由组合与连锁的知识点,要求学生掌握基因自由组合定律的应用,识记基因自由组合定律中自交和测交常见的比例以及产生配子的种类和比例,这是该题考查的重难点;根据所学的基因自由组合定律的知识点,结合题意的条件进行分析,从而得出基因A、a与C、c之间的连锁关系,这是突破问题的关键。
二、非选择题(本题共5小题,共60分。)
17. 下图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线。请据图分析回答下列问题:
(1)在不考虑变异的情况下,图甲中可能含有等位基因的细胞有_____。
(2)图甲中B、E细胞各含有_____条、_____条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_____(填标号)阶段。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_____(填标号)阶段。
(4)在乙图中④到⑤变化的原因是_____。
【答案】(1)A、B、D
(2) ①. 8 ②. 2 ③. ②
(3)③⑥ (4)细胞完成受精作用
【解析】
【分析】图甲分析:A有丝分裂前的间期,B有丝分裂后期,C减数第二次分裂结束,D减数第一次分裂前期,E减数第二次分裂前期,F减数第二次分裂后期。
图乙中,A段染色体数目减半,表示减数分裂;B段染色体恢复,表示受精作用;C段表示有丝分裂。
【小问1详解】
等位基因存在于同源染色体同一位置上,因此,含有同源染色体的细胞才可能含有等位基因,同源染色体是指大小、形状一般相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体,观察图中染色体的形状,可以推知可能含有等位基因的细胞有ABD。
【小问2详解】
图甲中B(有丝分裂后期)含有8条染色体、E(减数第二次分裂前期)含有2条染色体。图乙中A段染色体数目减半,表示减数分裂。E处于减数第二次分裂前期,E细胞所处的分裂时期属于乙图中的②阶段。
【小问3详解】
图乙中A段染色体数目减半,表示减数分裂;B段染色体恢复,表示受精作用;C段表示有丝分裂。在细胞分裂过程中,细胞中染色体数目的加倍都与着丝粒的分裂有关,应处于乙图中的③⑥阶段。
【小问4详解】
在乙图中④到⑤染色体恢复,表示细胞完成受精作用。
18. 杜兴氏肌营养不良症是一种由一对等位基因控制的遗传病,患者在15岁前就完全不能活动,多在30岁前死于心力衰竭。下图是某家族关于杜兴氏肌营养不良症的遗传系谱图(阴影表示患者),相关基因用A、a表示。请据图回答下列问题:
(1)据图分析,杜兴氏肌营养不良症最可能的遗传方式为_______。Ⅱ3的致病基因来自______。
(2)Ⅲ4的基因型是___,Ⅲ4与Ⅲ5生一个患病的孩子的概率为_______。基因型为______的子代不会再向下一代传递致病基因。
(3)Ⅲ9最多有________条染色体来源于Ⅰ2。
【答案】(1) ①. 伴X染色体隐性遗传 ②. Ⅰ2
(2) ①. XAXA或XAXa ②. 1/8 ③. XAXA和XAY
(3)23
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:杜兴氏肌营养不良症是患者多为男性的遗传病,即男患者多于女患者,由此可以推测杜兴氏肌营养不良症最可能属于伴X染色体隐性遗传病。
【详解】(1)由于系谱图中患者都为男性,且存在父亲正常儿子患病的情况,所以杜兴氏肌营养不良症最可能的遗传方式为伴X染色体隐性遗传。Ⅱ3的致病基因来自其母亲Ⅰ2,其母亲是致病基因携带者(XAXa)。
(2)由于Ⅲ3患病,所以Ⅱ2是致病基因携带者,则Ⅲ4的基因型是XAXA或XAXa,Ⅲ4与Ⅲ5生一个患病孩子的概率为1/2×1/4=1/8.基因型为XAXA和XAY的子代不含致病基因,所以不会再向下一代传递致病基因。
(3)Ⅱ4有23条染色体来自Ⅰ2(包含Xa),Ⅱ4在减数分裂时,这23条染色体可能都进入同一个次级卵母细胞细胞,因此Ⅲ9最多有23条染色体来自Ⅰ2。
19. 小香猪的体色与位于常染色体上的2对等位基因有关,体色黑色、灰色分别由基因D、d控制,但只有基因E存在时,上述体色才能表现,否则均表现为白色。回答下列问题:
(1)现在有黑色小香猪(甲)与白色小香猪(乙)杂交,无论正交还是反交,F1表型及比例均为黑色:灰色=2:1,则亲本的基因型为______,导致出现该比例的原因可能是______。让F1中黑色雌雄个体自由交配产生F2若基因E、e与D、d不位于同一对染色体上,则F2的表型及比例为______。
(2)若E、e与D、d遵循自由组合定律。现有一只黑色雄性小香猪(丁),将其与F1中多只灰色雌性小香猪(ddEe)杂交,通过子代表型及比例判断其基因型,请预期实验结果及结论:
①若子代表型及比例为______,则该小香猪(丁)的基因型为______。
②若子代表型及比例为______,则该小香猪(丁)的基因型为______。
【答案】(1) ①. DdEE和Ddee ②. D基因纯合致死 ③. 黑色:灰色:白色=2:1:1
(2) ①. 黑色:灰色=1:1 ②. DdEE ③. 黑色:灰色:白色=3:3:2 ④. DdEe
【解析】
【分析】小香猪的体色与位于常染色体上的2对等位基因有关,体色黑色、灰色分别由基因D、d控制,只有基因E存在时,上述体色才能表现,否则均表现为白色,故基因型为D_E_表现为黑色,基因型为ddE_表现为灰色,基因型为__ee表现为白色。
【小问1详解】
黑色小香猪(甲)D_E_与白色小香猪(乙)__ee杂交,F1表型及比例均为黑色:灰色=2:1,说明子代都有E基因且D_Ee:ddEe=2:1,故亲本的基因型为DdEE和Ddee,可能基因型为DD的个体致死。F1中黑色雌雄个体基因型为DdEe,若基因E、e与D、d不位于同一对染色体上,故2对等位基因遵循自由组合定律,单独分析每一对,自由交配产生Dd:dd=2:1,E_:ee=3:1,基因型为D_E_表现为黑色,基因型为ddE_表现为灰色,基因型为__ee表现为白色。故后代中黑色(DdE_):灰色(ddE_):白色(Ddee和ddee)=6:3:3=2:1:1。
【小问2详解】
若E、e与D、d遵循自由组合定律,D基因纯合致死,故黑色雄性小香猪(丁)的基因型为DdEE或DdEe。为了判断黑色雄性小香猪(丁)的基因型,将丁与F1中多只灰色雌性小香猪(ddEe)杂交,统计子代表型及比例。
①若小香猪(丁)的基因型为DdEE,与F1灰色雌性小香猪(ddEe)杂交,后代为黑色(DdE_):灰色(ddE_)黑色:灰色=1:1。
②若小香猪(丁)的基因型为DdEe,与F1灰色雌性小香猪(ddEe)杂交,产生Dd:dd=1:1,E_:ee=3:1,故后代中黑色(DdE_):灰色(ddE_):白色(Ddee和ddee)=3:3:2。
20. 1952年,赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记的新技术,完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,下图是实验的部分步骤:
(1)图中的噬菌体被放射性同位素标记的物质是_______。赫尔希和蔡斯用不同的放射性同位素分别标记噬菌体的DNA和蛋白质,而不是标记在同一噬菌体上,其中蕴涵的设计思路是_______。
(2)若要大量制备用35S标记的噬菌体,需先用含35S的培养基养_____,再用噬菌体去侵染_____。
(3)噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要___________。
A. 细菌的DNA及其氨基酸
B. 噬菌体的DNA及其氨基酸
C. 噬菌体的DNA及细菌的氨基酸
D. 细菌的DNA及噬菌体的氨基酸
(4)赫尔希和蔡斯用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温一段时间后再搅拌离心,若发现上清液放射性偏高,原因可能是________(答出1点即可)。
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 分离DNA和蛋白质,单独观察其作用
(2) ①. 大肠杆菌 ②. 含35S的大肠杆菌 (3)C
(4)保温时间过短,部分亲代噬菌体DNA未进入大肠杆菌保温时间过长部分大肠杆菌破裂,使噬菌体被释放。
【解析】
【分析】赫尔希和蔡斯设计了两组实验,一组实验是用35S标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,经过保温、搅拌、离心等步骤后,发现离心管的上清液中放射性很高,而沉淀物中的放射性很低,并且子代噬菌体中没有放射性,该实验结果说明噬菌体的蛋白质外壳没有进入细菌;另一组实验是用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,经过保温、搅拌、离心等步骤后,发现离心管的上清液中放射性很低,而沉淀物中的放射性很高,并且子代噬菌体中具有放射性,该实验结果说明噬菌体的DNA进入了细菌,通过这两组实验,可以证明DNA是噬菌体的遗传物质。
【详解】(1)图中实验结果显示:上清液(含噬菌体蛋白质外壳)的放射性很高而沉淀物(含噬菌体DNA)的放射性很低,说明该组噬菌体是35S标记了蛋白质的噬菌体。在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,采用的方法是同位素标记法,即用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质,其目的是分离DNA和蛋白质,单独观察其作用。
(2)由于噬菌体是病毒,不能在培养基中独立生存,因此为了获得含35S的噬菌体,应先将大肠杆菌在含35S的培养基上培养,再用噬菌体去侵染含35S的大肠杆菌。
(3)噬菌体侵染细菌的过程中,合成新噬菌体的蛋白质外壳所需原料(氨基酸)和酶来自细菌,模板(DNA)来自噬菌体,故选C,ABD错误。
(4)赫尔希和蔡斯用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温一段时间后再搅拌离心,若发现上清液放射性偏高,原因可能是:①在实验中,如果保温时间过短,将导致一部分32P标记的噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后将分布于上清液中,导致上清液放射性偏高。②在实验中,从噬菌体和大肠杆菌混合培养到用离心机分离,这一段时间如果过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出来,子代噬菌体经离心后分布于上清液中,也会使上清液的放射性偏高。
21. 某DNA分子由1000个碱基对组成,且两条链均被15N标记,其中一条链上的A+T所占的比例为40%。如图表示该DNA分子的部分片段示意图,请回答下列问题:
(1)由图示可知,①的中文名称是______,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是______。
(2)洋葱根尖细胞能发生DNA复制的场所有______。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是______。
(3)DNA复制的意义是______。
(4)将该DNA分子置于不含15N的培养液中复制三代,第三代中被15N标记的DNA分子所占的比例是______。复制过程共需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为______个。
(5)DNA能够精确复制的原因是通过碱基互补配对和______。
【答案】(1) ①. 胸腺嘧啶 ②. 鸟嘌呤脱氧核苷酸
(2) ①. 线粒体和细胞核 ②. 解旋酶
(3)将遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性
(4) ①. 1/4 ②. 4200
(5)DNA分子独特的双螺旋结构,为其复制提供了精确的模板
【解析】
【分析】根据碱基互补配对原则,图中①②③④分别为胸腺嘧啶、胞嘧啶、腺嘌呤和鸟嘌呤;⑤为脱氧核糖,⑥为磷酸。
【小问1详解】
根据碱基互补配对原则,图中①与A配对,所以是胸腺嘧啶,④与C配对,是鸟嘌呤,⑤为脱氧核糖,⑥为磷酸,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是鸟嘌呤脱氧核苷酸。
【小问2详解】
洋葱根尖细胞没有叶绿体,含有DNA的结构有线粒体和细胞核,所以能够发生DNA复制的场所有细胞核和线粒体。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是解旋酶。
【小问3详解】
DNA复制的意义是通过DNA复制产生了与亲代DNA一模一样的DNA分子,通过分裂过程将遗传信息从亲代传给了子代,从而保持了遗传信息的连续性。
【小问4详解】
该DNA分子两条链均被15N标记,置于不含l5N的培养液中复制三代,产生了23=8个DNA分子,其中含有15N的DNA分子有2个,不含15N的DNA分子有6个,因此被l5N标记的DNA分子所占的比例是1/4。该DNA分子由1000个碱基对组成,其中一条链上的A+T所占的比例为40%,则该DNA分子中G+C所占的比例为60%,该DNA分子中含有的胞嘧啶脱氧核苷酸的数目为1000×2×60%/2=600个,该DNA分子复制三代消耗的胞嘧啶脱氧核苷酸个数为(23-1)×600=4200。
【小问5详解】
DNA能够准确复制是因为DNA分子独特的双螺旋结构,为其复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对可以保证复制能够准确进行。
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2024—2025学年度第二学期阶段性质量检测(二)高一级生物科试卷
(满分100分,考试时间75分钟)
一、单项选择题:本题共16小题,1-12题每小题2分;13-16题每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。请将答案写在答题卷相应的位置上。
1. 下列杂交方法中,可以依次解决①~④中的遗传问题的一组方法是( )
①鉴定一只显性白羊是否为纯种
②在一对相对性状中区分显、隐性
③不断提高小麦抗病(显性性状)品种的纯合子比例
④检验杂种F1的基因型
A. 杂交、自交、测交、测交 B. 测交、杂交、自交、测交
C. 测交、测交、杂交、自交 D. 杂交、杂交、杂交、测交
2. 萝卜的花有红色的、紫色的、白色的,由一对等位基因控制。现选用紫花植株分别与红花、白花、紫花植株杂交,F1中红花、白花、紫花的数量比例分别如图①②③所示,相关遗传因子用A和a表示。下列相关叙述错误的是( )
A. 紫花植株一定是杂合子
B. 图①中的红花植株遗传因子组成一定是AA
C. 图②中的白花植株自交,后代全部是白花
D. 图③中的紫花植株自交,子代的性状表现及比例与图③相同
3. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述不正确的是( )
A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程
B. 该植株测交后代表型比为1∶1∶1∶1
C. M、N、P分别代表16、9、3
D. ②过程中雌、雄配子随机结合
4. 基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中( )
A. 表现型2种,比例为3:1,基因型3种
B. 表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种
C. 表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种
D. 表现型2种,比例为1:1,基因型3种
5. 控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传。 若基因型为 Bbdd的植株与植株X 杂交,后代的性状分离比为3:3:1:1,则植株X 的基因型可能为( )
A. BBDD B. bbDd C. Bbdd D. BbDd
6. 抗维生素D佝偻病是一种显性伴性遗传病,其基因在X染色体上,这种遗传病人在人群中总是( )
A. 男性多于女性 B. 女性多于男性
C. 男女发病机会相同 D. 没有一定规律
7. 下图为肺炎链球菌的三组转化实验,相关叙述不正确的是( )
A. 甲组实验出现S型细菌,说明S型细菌中存在能使R型细菌转化为S型细菌的物质
B. 乙组实验既有R型细菌,又有S型细菌,说明蛋白质不是遗传物质
C. 丙组实验结果说明肺炎链球菌的主要遗传物质是DNA,蛋白质不是遗传物质
D. 乙、丙两组分别加入蛋白酶和DNA酶应用了减法原理
8. 下列关于遗传学实验的说法,错误的是( )
A. 孟德尔和摩尔根研究基因的遗传规律时均运用了假说-演绎法
B. 格里菲思用肺炎链球菌研究遗传物质时,运用了同位素标记法
C. 艾弗里进行的实验中利用了“减法原理”对自变量进行控制
D. 沃森和克里克通过构建物理模型的方法提出了DNA双螺旋结构
9. 关于孟德尔对“遗传因子”的设想,相关叙述错误的是( )
A. 生物的性状是由遗传因子决定的
B. 体细胞中遗传因子成对存在,配子中只有成对遗传因子中的一个
C. 含有隐性遗传因子的个体都表现出隐性性状
D. F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合
10. 下图表示DNA分子结构中的一部分,其中连接碱基A与T的是( )
A. 肽键 B. 氢键
C. 磷酸二酯键 D. 二硫键
11. 豌豆的红花和白花是一对相对性状,由一对等位基因控制。以下杂交实验中,能判断显隐性的是( )
A. 红花个体和红花个体交配,其后代全是红花个体
B. 白花个体只产生一种含有控制白花性状的配子
C. 红花个体和红花个体交配,其后代中红花个体数与白花个体数之比为3:1
D. 红花个体和白花个体交配,其后代中红花个体数与白花个体数之比为1:1
12. 某动物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是( )
A. AB、ab、ab B. Ab、aB、ab C. ab、AB、AB D. AB、AB、AB
13. 某单链DNA病毒的碱基构成是:24%A,20%G,16%T和40%C,当它感染宿主细胞时,首先形成双链DNA分子。那么,双链DNA分子中的碱基构成情况是( )
A. 20%A,30%G,20%T和30%C
B. 16%A,40%G,24%T和20%C
C. 24%A,30%G,16%T和40%C
D. 35%A,15%G,35%T和15%C
14. 猴痘病毒是具有包膜的双链DNA病毒,A29L是其包膜蛋白之一。下列叙述错误的是( )
A. 该病毒DNA的嘌呤数与嘧啶数相等
B. DNA和A29L均以碳链为基本骨架
C. 包膜的存在使该病毒能够独立进行代谢
D. 合成A29L所需的氨基酸由宿主细胞提供
15. 摩尔根在果蝇杂交实验中发现了控制白眼的基因位于X染色体上。在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( )
A. 白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌、雄比例为1:1
B. F1雌雄个体之间相互交配后代出现性状分离红:白=3:1且白眼全部是雄性
C. F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1:1
D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
16. 在常染色体上的A、B、C三个基因分别对a,b,c完全显性。用隐性个体与显性纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,则下列能正确表示F1基因型的是( )
A. B. C. D.
二、非选择题(本题共5小题,共60分。)
17. 下图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线。请据图分析回答下列问题:
(1)在不考虑变异的情况下,图甲中可能含有等位基因的细胞有_____。
(2)图甲中B、E细胞各含有_____条、_____条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_____(填标号)阶段。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_____(填标号)阶段。
(4)在乙图中④到⑤变化的原因是_____。
18. 杜兴氏肌营养不良症是一种由一对等位基因控制的遗传病,患者在15岁前就完全不能活动,多在30岁前死于心力衰竭。下图是某家族关于杜兴氏肌营养不良症的遗传系谱图(阴影表示患者),相关基因用A、a表示。请据图回答下列问题:
(1)据图分析,杜兴氏肌营养不良症最可能的遗传方式为_______。Ⅱ3的致病基因来自______。
(2)Ⅲ4的基因型是___,Ⅲ4与Ⅲ5生一个患病的孩子的概率为_______。基因型为______的子代不会再向下一代传递致病基因。
(3)Ⅲ9最多有________条染色体来源于Ⅰ2。
19. 小香猪的体色与位于常染色体上的2对等位基因有关,体色黑色、灰色分别由基因D、d控制,但只有基因E存在时,上述体色才能表现,否则均表现为白色。回答下列问题:
(1)现在有黑色小香猪(甲)与白色小香猪(乙)杂交,无论正交还是反交,F1表型及比例均为黑色:灰色=2:1,则亲本的基因型为______,导致出现该比例的原因可能是______。让F1中黑色雌雄个体自由交配产生F2若基因E、e与D、d不位于同一对染色体上,则F2的表型及比例为______。
(2)若E、e与D、d遵循自由组合定律。现有一只黑色雄性小香猪(丁),将其与F1中多只灰色雌性小香猪(ddEe)杂交,通过子代表型及比例判断其基因型,请预期实验结果及结论:
①若子代表型及比例为______,则该小香猪(丁)的基因型为______。
②若子代表型及比例为______,则该小香猪(丁)的基因型为______。
20. 1952年,赫尔希和蔡斯利用放射性同位素标记的新技术,完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,下图是实验的部分步骤:
(1)图中的噬菌体被放射性同位素标记的物质是_______。赫尔希和蔡斯用不同的放射性同位素分别标记噬菌体的DNA和蛋白质,而不是标记在同一噬菌体上,其中蕴涵的设计思路是_______。
(2)若要大量制备用35S标记的噬菌体,需先用含35S的培养基养_____,再用噬菌体去侵染_____。
(3)噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要___________。
A. 细菌的DNA及其氨基酸
B. 噬菌体的DNA及其氨基酸
C. 噬菌体的DNA及细菌的氨基酸
D. 细菌的DNA及噬菌体的氨基酸
(4)赫尔希和蔡斯用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,保温一段时间后再搅拌离心,若发现上清液放射性偏高,原因可能是________(答出1点即可)。
21. 某DNA分子由1000个碱基对组成,且两条链均被15N标记,其中一条链上的A+T所占的比例为40%。如图表示该DNA分子的部分片段示意图,请回答下列问题:
(1)由图示可知,①的中文名称是______,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是______。
(2)洋葱根尖细胞能发生DNA复制的场所有______。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是______。
(3)DNA复制的意义是______。
(4)将该DNA分子置于不含15N的培养液中复制三代,第三代中被15N标记的DNA分子所占的比例是______。复制过程共需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为______个。
(5)DNA能够精确复制的原因是通过碱基互补配对和______。
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