精品解析:河南省南阳市第一中学校2025-2026学年高三上学期开学考试生物试题

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2025-09-06
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2025-2026
地区(省份) 河南省
地区(市) 南阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.45 MB
发布时间 2025-09-06
更新时间 2026-08-05
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-09-06
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来源 学科网

内容正文:

南阳一中2025年秋期高三年级开学考试生物试题 一、选择题 1. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 该实验结果不能判断亲本中显性性状个体的基因型是杂合子还是纯合子 B. 将甜玉米果穗上所结的甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性 C. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型,隐性性状全为纯合子 D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3:1分离比 【答案】B 【解析】 【分析】杂合子自交后代会出现性状分离,纯合子自交是稳定遗传的。 【详解】A、玉米可进行自交也可进行杂交,故两种亲本果穗上均既有甜玉米籽粒、也有非甜玉米籽粒,说明亲本中的显性性状个体基因型为杂合子,A错误; B、若甜玉米为显性性状,则甜玉米果穗上所结的甜玉米籽粒既有纯合子也有杂合子,将其进行自交,子代会出现性状分离;若甜玉米为隐性性状,则甜玉米果穗上所结的甜玉米籽粒全为隐性纯合子,将其进行自交,子代全为甜味玉米籽粒,故将甜玉米果穗上所结的甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性,B正确; C、隐性性状玉米果穗上的显性性状籽粒均为杂合子,显性性状玉米果穗上的显性性状籽粒的基因型既有纯合子也有杂合子,隐性性状籽粒全为纯合子,C错误; D、若非甜玉米为显性性状,则只有甜玉米果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代会出现3:1分离比,D错误。 故选B。 2. M基因在水稻细胞中能编码毒蛋白,该毒蛋白对雌配子无影响,但是由于某种原因,同株水稻不含M基因的花粉出现一定比例的死亡。实验小组让基因型为Mm的植株自交,F1中隐性性状植株所占的比例为1/8.下列说法正确的是( ) A. 上述亲本植株中含m基因的花粉有2/3会死亡 B. 基因型为Mm和mm的植株正反交,后代表型比例不同 C. F1的显性性状个体中纯合子所占比例为4/7 D. F1个体自交后代中隐性性状个体所占比例为3/16 【答案】ABD 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给子代。 【详解】A、根据题意分析可知:M基因编码一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,实验小组让基因型为Mm的植株自交,F1中mm占1/8,雌配子占 1/2,则只有雄配子m=1/4才符合题意,所以最终雌配子M:m=1:1,雄配子M=3/4,m=1/4,M:m=3:1,推测出M:m=1:1/3,而原来雄配子中M:m=1:1,所以是含m的雄配子中有2/3的花粉致死,A正确; B、M基因编码一种毒性蛋白,对雌配子无影响,不含M基因的花粉出现一定比例的死亡,Mm作为父本时会有部分m配子致死,作为母本时m配子不致死,则基因型为Mm和mm的植株正反交,则后代表型比例不同,B正确; C、含m的雄配子中有2/3的花粉致死,雌配子M:m=1:1,雄配子M:m=3:1,则F1中MM:Mm=3:4,则F1的显性性状个体中纯合子所占比例为3/7,C错误; D、含m的雄配子中有2/3的花粉致死,雌配子M:m=1:1,雄配子M:m=3:1,F1基因型即比例为MM:Mm:mm=3:4:1,则自交后代中mm为1/2×1/8+1/8=3/16,D正确。 故选ABD。 3. 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1 【答案】D 【解析】 【分析】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。 【详解】A、①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确; B、②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确; C、①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确; D、①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。 故选D。 4. 已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是( ) A. 三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B. 基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交后代会出现4种表现型,比例为3∶3∶1∶1 C. 如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生互换,则它只产生4种配子 D. 基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表现型,比例为9∶3∶3∶1 【答案】B 【解析】 【分析】1、基因的分离定律的实质是:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因, 具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色件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。由图片可知,A和B、a和b基因位于一对同源染色体上。 【详解】A、A和B、a和b基因位于一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,A错误; B、A/a和D/d位于非同源染色体,遵循自由组合定律,由自由组合定律可知,基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交的后代会出现4种表现型,比例为3:3:1:1,B正确; C、如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则只产生AB和ab两种配子,C错误; D、A和B、a和b基因位于一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,因此自交后代不会出现9:3:3:1的分离比, D错误。 故选B。 5. 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。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用剪刀、订书钉和写有DNA序列的纸条等模拟DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确的是( ) A. 实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子 B. 实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 C. 实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键 D. 向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合 【答案】C 【解析】 【分析】用甲乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官,甲乙两小桶内的彩球分别代表雌雄配子,用不同彩球的随机结合,模拟生物在生殖过程中,雌雄配子的随机组合。 【详解】A、实验一中小球的大小、质地应该相同,使抓摸时手感一样,以避免人为误差,而绿豆和黄豆的大小、手感不同,A错误; B、实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引姐妹染色单体分离形成染色体,而着丝粒的分裂不是纺锤丝牵引的,是酶在起作用,B错误; C、DNA连接酶是连接两个DNA片段,形成磷酸二酯键,实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键,C正确; D、在实验一中增加一小桶丙,小桶内添加代表另一对等位基因的彩球,甲与丙中各取一小球组合可模拟雌雄配子的自由组合,D错误。 故选C。 6. 摩尔根通过研究果蝇的实验证明了萨顿的假说,之后果蝇也作为“模式生物”进入科学家的视野,果蝇的眼色有红眼和白眼,受一对等位基因B、b控制。两只红眼果蝇交配,F₁的表型如图所示,不考虑基因位于性染色体的同源区段,下列有关叙述正确的是( ) A. 分析F₁的表型可知,亲本红眼果蝇的基因型为XᵇY 和XᵇXᵇ B. 控制果蝇红眼和白眼基因的遗传不遵循基因的分离定律 C. 等位基因B、b位于X染色体上 D. 摩尔根提出控制白眼的基因仅位于X染色体上,属于演绎推理的内容 【答案】C 【解析】 【详解】AC、两只红眼果蝇交配,F1的雌性全为红眼,雄性中红眼:白眼=1:1,性状与性别相关联,不考虑基因位于性染色体的同源区段,说明等位基因B、b位于X染色体上,且可推断亲本红眼果蝇的基因型为XBY和XBXb,A错误,C正确; B、控制果蝇红眼和白眼的基因是一对等位基因,其遗传遵循基因的分离定律,B错误; D、摩尔根提出控制白眼的基因仅位于X染色体上,属于假说内容,D错误。 故选C。 7. 果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是( ) A. 直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B. 直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C. 弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D. 灰体紫眼♀×黄体红眼♂ 【答案】A 【解析】 【分析】1、自由组合定律的实质: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、依据题干信息,①果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,②控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上,③其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,说明这三对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。 【详解】A、令直翅对弯翅由A、a控制,体色灰体对黄体由B、b控制,眼色红眼对紫眼由D、d控制。当直翅黄体♀×弯翅灰体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXbXbaaXBYF1:AaXBXb、AaXbY,按照拆分法,F1F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=3:3:1:1,A符合题意; B、当直翅灰体♀×弯翅黄体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXBXB×aaXbY→F1:AaXBXb、AaXBY,按照拆分法,F1F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=9:3:3:1,B不符合题意; C、当弯翅红眼♀×直翅紫眼♂时,依据题干信息,其基因型为:aaDD×AAdd→F1:AaDd,按照拆分法,F1F2:直翅红眼:直翅紫眼:弯翅红眼:弯翅紫眼=9:3:3:1,C不符合题意; D、当灰体紫眼♀×黄体红眼♂时,依据题干信息,其基因型为:ddXBXB×DDXbY→F1:DdXBXb、DdXBY,按照拆分法,F1F2:灰体红眼:灰体紫眼:黄体红眼:黄体紫眼=9:3:3:1,D不符合题意。 故选A。 8. 遗传病监测和预防对提高我国人口素质有重要意义。一对表型正常的夫妇,生育了一个表现型正常的女儿和一个患镰状细胞贫血症的儿子(致病基因位于11号染色体上,由单对碱基突变引起)。为了解后代的发病风险,该家庭成员自愿进行了相应的基因检测(如图)。下列叙述错误的是( ) A. 女儿和父母基因检测结果相同的概率是2/3 B. 若父母生育第三孩,此孩携带该致病基因的概率是3/4 C. 女儿将该致病基因传递给下一代的概率是1/2 D. 该家庭的基因检测信息应受到保护,避免基因歧视 【答案】C 【解析】 【分析】分析题意可知:一对表现正常的夫妇,生育了一个患镰状细胞贫血症的儿子,且致病基因位于常染色体11号上,故该病受常染色体隐性致病基因控制。 【详解】A、该病受常染色体隐性致病基因控制,假设相关基因用A、a表示。分析题图可知,父母的基因型为杂合子Aa,女儿的基因型可能为显性纯合子AA或杂合子Aa,为杂合子的概率是2/3,A正确; B、若父母生育第三孩,此孩子携带致病基因的基因型为杂合子Aa或隐性纯合子aa,概率为1/4+2/4=3/4,B正确; C、女儿的基因型为1/3AA、2/3 Aa,将该基因传递给下一代的概率是1/3,C错误; D、该家庭的基因检测信息属于隐私,应受到保护,D正确。 故选C。 9. 生物将遗传物质传递给其他细胞而非其子代的过程称为基因水平转移,例如农杆菌可通过感染植物细胞实现基因向植物基因组的转化。肺炎链球菌有S型和R型两种类型。野生型的S型菌可以在基本培养基上生长,S型菌发生基因突变产生的氨基酸依赖型菌株A、B需要在基本培养基上分别补充不同氨基酸才能生长。科学工作者将菌株A和菌株B混合后,涂布于基本培养基上,结果如图下列叙述正确的是( ) A. 有多糖荚膜的R型细菌可抵御吞噬细胞的吞噬而表现出毒性 B. S型细菌和R型细菌的结构不同是基因选择性表达的结果 C. 野生型的S型菌突变为A、B菌株说明基因突变是不定向的 D. 菌株A和菌株B混合后可能因基因水平转移而发生了基因重组 【答案】D 【解析】 【分析】突变菌株A和突变菌株B不能在基本培养基上生长,将菌株A和菌株B混合后、涂布于基本培养基,产生了新的菌株类型,说明将两者混合后不同菌株之间可能交换了遗传物质,产生了新的菌株,使其能在基本培养基上生长。 【详解】A、有多糖荚膜可抵御吞噬细胞的吞噬而表现出毒性的是S型细菌,A错误; B、S型细菌和R型细菌的结构不同是基因不同的结果,B错误; C、基因突变具有不定向性,表现为一个基因通过突变可能产生多种等位基因,图示是细菌的突变,不含等位基因,故实验结果不能说明基因突变是不定向的,C错误; D、菌株A和菌株B含有不同的突变基因,这样将两者混合后可能交换了遗传物质,弥补了菌株A和菌株B的不足,这种现象产生的原因最可能是基因重组,D正确。 故选D。 10. S型肺炎双球菌的某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示 下列叙述正确的是( ) A. 步骤①中,酶处理时间不宜过长,以免底物完全水解 B. 步骤②中,甲或乙的加入量不影响实验结果 C. 步骤④中,固体培养基比液体培养基更有利于细菌转化 D. 步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态得到实验结果 【答案】D 【解析】 【分析】艾弗里实验将提纯的DNA、蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了R型细菌的培养基中,结果发现:只有加入DNA,R型细菌才能够转化为S型细菌,并且DNA的纯度越高,转化就越有效;如果用DNA酶分解从S型活细菌中提取的DNA,就不能使R型细菌发生转化。说明转化因子是DNA。题干中利用酶的专一性,研究“转化因子”的化学本质。 【详解】A、步骤①中、酶处理时间要足够长,以使底物完全水解,A错误; B、步骤②中,甲或乙的加入量属于无关变量,应相同,否则会影响实验结果,B错误; C、步骤④中,液体培养基比固体培养基更有利于细菌转化,C错误; D、S型细菌有荚膜,菌落光滑,R型细菌无荚膜,菌落粗糙。步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态,判断是否出现S型细菌,D正确。 故选D。 11. 为了探究烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质,某实验小组进行了如下图所示实验。下列说法正确的是( ) A. 实验1为空白对照组,以消除无关变量对实验结果的影响,增强实验的可信度 B. 根据实验1、2、3的实验现象可得出结论:烟草花叶病毒的遗传物质是RNA C. 实验4是利用“加法原理”设计的一个补充实验组,可以进一步验证实验结论 D. 该实验与格里菲思的实验都是设法将核酸和蛋白质分开后分别研究各自的效应 【答案】B 【解析】 【详解】A、空白对照组是不施加实验自变量处理的组别,实验1用TMV的蛋白质感染烟草,属于探究蛋白质是否为遗传物质的实验组,不是空白对照组,A错误; B、实验2证明完整TMV可使烟草患花叶病,实验1证明单独的TMV蛋白质不能使烟草患病,实验3证明单独的TMV RNA可使烟草患病,三组结果对比可得出TMV的遗传物质是RNA的结论,B正确; C、实验4加入RNA酶降解TMV的RNA,本质是人为去除有活性的RNA这一自变量,遵循的是“减法原理”,C错误; D、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验并没有将核酸和蛋白质分开后研究各自效应,该思路是艾弗里实验的设计特点,D错误。 12. 某同学对格里菲思的实验进行了改良,将R型菌、S型菌、加热杀死的S型菌、加热杀死的S型菌和R型菌的混合物分别接种到甲、乙、丙、丁四组相同的培养基上,在适宜无菌的条件下进行培养,一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述中正确的是 A. 若培养前在甲组培养基中加入S型菌的DNA,得到的菌落类型与丁不同 B. 甲、乙两组作为丁组的对照组,丙组培养基无菌落产生,可以不必设置 C. 丁组的实验结果说明了R型菌发生转化的物质是S型菌的DNA D. 该实验中的无关变量有培养基的成分、培养条件、以及培养时间等 【答案】D 【解析】 【详解】A、培养前在甲组培养基中加入S型菌的DNA,可使部分R型菌发生转化,得到的菌落类型与丁相同,A项错误; B、丙组作为丁组的对照组,排除加热杀死的S型菌复活的可能,B项错误; C、丁组的实验结果只能说明加热杀死的S型菌可以使R型菌发生转化,不能说明R型菌发生转化的物质是S型菌的DNA,C项错误; D、该实验中的无关变量有培养基的成分、培养条件、以及培养时间等,D项正确。 故选D。 13. 图为某生物的一个环状DNA分子(甲)和其中一个片段(乙)的结构模式图。 据图分析,下列叙述错误的是( ) A. 甲中嘌呤碱基与嘧啶碱基数量相等 B. 甲中每个磷酸基连有2个脱氧核糖 C. 乙中的脱氧核苷酸序列有多种可能 D. 乙中的2条脱氧核苷酸链反向平行 【答案】C 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA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。 【详解】A、甲为环状DNA分子,DNA分子遵循碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,故甲中嘌呤碱基与嘧啶碱基数量相等,A正确; B、磷酸脱氧核糖交替排列构成DNA的基本骨架,环状DNA分子每个磷酸基团上均连接2个脱氧核糖,B正确; C、图乙为某生物的一个环状DNA分子的一个片段,具体到某生物而言,其DNA分子中脱氧核苷酸序列是特定的,C错误; D、DNA分子的两条脱氧核苷酸链反向平行,D正确。 故选C。 14. 下列关于基因、DNA、遗传信息和染色体的描述,错误的是(  ) A. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上有一个或两个DNA 分子 B. 一个DNA 分子中可以包含多个遗传信息互不相同的等位基因 C. 碱基排列顺序的千变万化,构成了 DNA的多样性 D. 生物体内,所有基因的碱基总数小于 DNA分子的碱基总数 【答案】B 【解析】 【分析】基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位,每个基因中含有成百上千个脱氧核苷酸。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。基因中的脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息。 【详解】A、染色体是DNA的主要载体,当染色单体存在时,一条染色体上有2个DNA分子,当染色单体不存在时,一条染色体上1个DNA分子,A正确; B、基因是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子中可以包含多个遗传信息互不相同的非等位基因,B错误; C、碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的多样性,同时基因中特定的碱基排列顺序使得基因具有特异性,C正确; D、基因是有遗传效应的DNA片段,因此不管是原核生物还是真核生物,体内所有基因的碱基总数均小于DNA分子的碱基总数,D正确。 故选B。 15. 某病毒具有蛋白质外壳,其遗传物质的碱基含量如表所示,下列叙述正确的是( ) 碱基种类 A C G T U 含量(%) 31.2 20.8 28.0 0 20.0 A. 该病毒复制合成的互补链中G+C含量为51.2% B. 病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异 C. 病毒增殖需要的蛋白质在自身核糖体合成 D. 病毒基因的遗传符合分离定律 【答案】B 【解析】 【分析】据表可知,该病毒遗传物质中含有U,不含T,即该病毒为RNA病毒。病毒必需寄生在活细胞内才能完成正常的生命活动。 【详解】A、由表可知,该病毒为RNA病毒,根据碱基互补配对原则可知,该病毒复制合成的互补链中G+C含量与原RNA含量一致,为48.8%,A错误; B、逆转录病毒经逆转录得到的DNA可能整合到宿主细胞的DNA上,引起宿主DNA变异,B正确; C、病毒增殖需要的蛋白质在宿主细胞的核糖体上合成,C错误; D、必需是进行有性生殖的真核生物的细胞核基因遗传才遵循基因的分离定律,病毒基因的遗传不符合分离定律,D错误。 故选B。 16. 1953年沃森和克里克等提出了DNA双螺旋模型。1957年又发现三螺旋DNA存在,三螺旋DNA受环境影响比较大,例如核酸胞嘧啶的甲基化可使三螺旋DNA的稳定性显著增强。三螺旋DNA的发现,为从基因水平上治疗病毒性疾病提供了新的思路。下列有关叙述错误的是(  ) A. 沃森和克里克首先指出了“DNA长链中含有4种脱氧核苷酸,含有A、T、G、C4种碱基 B. 沃森和克里克提出了DNA半保留复制假说 C. 三螺旋DNA的形成可能阻碍DNA复制和抑制基因的表达 D. 三螺旋DNA和双螺旋DNA的基本骨架都是由脱氧核糖与磷酸交替排列构成 【答案】A 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构: ①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的; ②DNA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。 【详解】A、在沃森和克里克等提出了DNA双螺旋模型之前,科学界已经认识到:DNA长链中含有4种脱氧核苷酸,含有A、T、G、C4种碱基,A错误; B、沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构,提出了DNA半保留复制方式的假说,B正确; C、由题意可知,三螺旋DNA受环境影响比较大,例如核酸胞嘧啶的甲基化可使三螺旋DNA的稳定性显著增强,三螺旋DNA的形成可能阻碍DNA复制和抑制基因的表达,C正确; D、三螺旋DNA和双螺旋DNA的基本骨架都是由脱氧核糖与磷酸交替排列构成,D正确。 故选A。 17. 生物科学史是生物科学形成、发展和演变的历程,是探索生命现象及其本质的史实。下列有关叙述正确的有(  ) ①孟德尔发现遗传规律和摩尔根证明基因在染色体上都采用了假说—演绎法 ②艾弗里的肺炎链球菌体内转化实验运用了减法原理证明DNA是遗传物质 ③用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的细菌裂解后得到的子代噬菌体多数具有放射性 ④制作的细胞膜流动镶嵌模型和DNA双螺旋结构模型均属于物理模型 ⑤萨顿以蝗虫为实验材料,运用假说—演绎法,推测基因在染色体上 ⑥证明DNA半保留复制的实验应用了同位素标记技术和差速离心技术 A. 4项 B. 3项 C. 2项 D. I项 【答案】C 【解析】 【分析】DNA的复制是指以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程。在真核生物中,这一过程是在细胞分裂前的间期, 随着染色体的复制而完成的。 【详解】①孟德尔发现遗传规律和摩尔根证明基因在染色体上都采用了假说-演绎法,其基本思路为:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论,①正确; ②在艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中每个实验组特异性地去除了 一种物质,从而证明DNA是遗传物质,利用了“减法原理”,②错误; ③用32P标记的T2菌体侵染细菌时,由于只有DNA进入细菌并以此作为模板控制子代噬菌体的合成,而原料由大肠杆菌提供,根据 DNA半保留复制特点可知细菌裂解后得到的子代噬菌体中只有少量带有32P标记,故只有少数子代菌体具有放射性,③错误; ④制作的细胞膜流动镶嵌模型和DNA双螺旋结构模型构建的DNA双螺旋结构模型,都以实物表达对象的特征,属于物理模型,④正确; ⑤萨顿以蝗虫为实验材料,运用类比推理法,推测基因在染色体上,⑤错误; ⑥证明DNA半保留复制的实验应用了同位素标记技术和密度梯度离心技术,⑥错误。 综上,①④正确,②③⑤⑥错误。 故选C。 18. 下图表示洋葱根尖细胞中DNA分子复制过程,非复制区与复制区的相接区域会形成“Y”字型结构,称为“复制叉”。下列说法正确的是( ) A. 该过程只需要解旋酶和DNA连接酶2种酶参与 B. 解旋酶在复制叉部位将DNA双链解开,消耗ATP C. 前导链由3’-端向5’-端的延伸无需ATP的驱动 D. 该过程只发生在细胞核内,与染色体同步复制 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:图示为DNA复制的简图,DNA分子复制过程中,前导链连续合成,滞后链分段合成,DNA连接酶可以将脱氧核苷酸片段连接在一起。 【详解】A、该过程需要解旋酶、DNA连接酶、DNA聚合酶3种酶参与,A错误; B、解旋酶在DNA复制过程中起到催化双链DNA解旋的作用,据图可知,解旋酶可结合在复制叉的部位,要消耗能量,B正确; C、DNA子链的延伸需要消耗能量,C错误; D、该过程也可以发生在线粒体中,D错误。 故选B。 19. 细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。请据图分析,下列有关叙述正确的是(  ) A. 过程①和过程②均需要模板、酶、原料、能量等条件 B. 人的白化症状和囊性纤维化症都是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状的 C. 大肠杆菌、T2噬菌体和HIV都可以在人体细胞内进行①②这两个基本过程 D. DNA的甲基化修饰引起的表观遗传改变了遗传物质,从而使生物的性状发生改变 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:①表示转录,②表示转运RNA,③表示翻译。基因对性状的控制:(1)通过控制酶的合成来控制代谢这程,从而控制生物的性状。(2)通过控制蛋白质的结构来直接控制性状。 【详解】A、过程①是转录,是以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的催化下,利用四种核糖核苷酸为原料合成mRNA的过程,该过程需要能量; 过程②是翻译,是以mRNA为模板,在多种酶的催化下,利用氨基酸为原料合成蛋白质的过程,该过程也需要能量。 因此,过程①和过程②均需要模板、酶、原料、能量等条件,A正确; B、人的白化症状是由于控制酪氨酸酶的基因异常,导致不能合成酪氨酸酶,进而不能将酪氨酸转变为黑色素,体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而间接控制生物体的性状。 囊性纤维化症是由于编码CFTR蛋白的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白结构异常,使CFTR转运氯离子的功能异常,这体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,B错误; C、大肠杆菌是具有细胞结构的生物,T2噬菌体是专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它们都可以在人体细胞外的相应宿主细胞内进行①转录和②翻译这两个基本过程。 HIV是逆转录病毒,只能寄生在人体的T淋巴细胞等特定细胞内,且其在宿主细胞内进行的是逆转录(以RNA为模板合成DNA)、转录和翻译等过程,而不是只进行①转录和②翻译这两个基本过程,C错误; D、DNA的甲基化修饰引起的表观遗传没有改变DNA的碱基序列,即没有改变遗传物质,但会使生物的性状发生改变,D错误。 故选A。 20. 已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是( ) ①ATP ②甲 ③RNA聚合酶 ④古菌的核糖体 ⑤酶E的基因 ⑥tRNA甲的基因 A. ②⑤⑥ B. ①②⑤ C. ③④⑥ D. ②④⑤ 【答案】A 【解析】 【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】①③④、根据题干信息“已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成肽链”,说明该肽链合成所需能量、核糖体、RNA聚合酶均由大肠杆菌提供,①③④不符合题意; ②、据题意可知,氨基酸甲是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质,所以要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,必须往大肠杆菌中转入氨基酸甲,②符合题意; ⑤⑥、古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成,所以大肠杆菌细胞内要含有tRNA甲的基因以便合成tRNA甲,大肠杆菌细胞内也要含有酶E的基因以便合成酶E,催化甲与tRNA甲结合,⑤⑥符合题意。 ②⑤⑥组合符合题意,A正确。 故选A。 二、非选择题 21. 某雌雄同株单子叶植物种子的非糯性和糯性是由等位基因A/a控制的一对相对性状,植株的抗病和易感病是由等位基因T/t控制的一对相对性状,花粉粒的长形和圆形是由等位基因D/d控制的一对相对性状。现有甲(非糯性抗病圆形)、乙(非糯性易感病长形)、丙(非糯性易感病圆形),丁(糯性易感病圆形)四种纯合植株,杂交实验及其结果如下表所示,分析并回答下列问题: 组别 亲本 F1 F2 实验一 甲×乙 非糯性抗病长形 非糯性抗病长形:非糯性抗病圆形:非糯性易感病长形:非糯性易感病圆形=9:3:3:1 实验二 丙×丁 非糯性易感病圆形 非糯性易感病圆形:糯性易感病圆形=3:1 (1)花粉粒的长形和圆形性状中,显性性状是__________,亲本乙,丁的基因型分别是__________。 (2)实验一中,F2的非糯性抗病长形植株中纯合子的比例为__________,选择F2的非糯性抗病圆形植株随机交配,则子代的表型及比例为__________。 (3)仅凭杂交实验一和实验二尚不能确定上述三对等位基因的遗传是否遵循自由组合定律,为证明基因A/aT/t和D/d的遗传遵循自由组合定律,可利用甲、乙、丙、丁四种纯合植株再设计两组杂交实验予以证明。 实验思路:选择甲和丁(实验三)、__________(实验四)分别进行杂交获得F1,F1自交,_______________。 预期实验结果:实验三F2的表型及比例为非糯性抗病圆形:非糯性易感病圆形:糯性抗病圆形:糯性易感病圆形=9:3:3:1;实验四____________。 【答案】(1) ①. 长形 ②. AAttDD 、aattdd (2) ①. 1/9 ②. 非糯性抗病圆形:非糯性易感病圆形=8∶1 (3) ①. 乙和丁 ②. 观察并统计F2的表型及比例 ③. F2的表型及比例为非糯性易感病长形∶非糯性易感病圆形∶糯性易感病长形∶糯性易感病圆形=9∶3∶3∶1 【解析】 【分析】实验一中,甲×乙进行杂交,F1的表型为非糯性抗病长形,F2中非糯性抗病长形:非糯性抗病圆形:非糯性易感病长形:非糯性易感病圆形=9:3:3:1,说明控制植株的抗病和易感病、花粉粒的长形和圆形这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,且抗病、长形为显性性状,易感病、圆形为隐性性状。实验二中,丙×丁进行杂交,F1的表型为非糯性易感病圆形,说明非糯性为显性性状,糯性为隐性性状,故纯合植株甲的基因型为AATTdd、乙的基因型为AAttDD、丙的基因型为AAttdd、丁的基因型为aattdd。 【小问1详解】 实验一中,甲×乙进行杂交,F1的表型为非糯性抗病长形,F2中非糯性抗病长形:非糯性抗病圆形:非糯性易感病长形:非糯性易感病圆形=9:3:3:1,说明控制植株的抗病和易感病、花粉粒的长形和圆形这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,且抗病、长形为显性性状,易感病、圆形为隐性性状。实验二中,丙×丁进行杂交,F1的表型为非糯性易感病圆形,说明非糯性为显性性状,糯性为隐性性状,故纯合植株甲的基因型为AATTdd、乙的基因型为AAttDD、丙的基因型为AAttdd、丁的基因型为aattdd。 【小问2详解】 实验一中,AATTdd与AAttDD进行杂交,F1的基因型为AATtDd,F2的非糯性抗病长形(AAT_D_)植株的比例为3/4×3/4=9/16,纯合的非糯性抗病长形(AATTDD)植株1/4×1/4=1/16,F2的非糯性抗病长形植株中纯合子的比例为1/16÷9/16=1/9。F2的非糯性抗病圆形(2AATtdd、1AATTdd)植株随机交配,产生的配子的种类及比例为ATd:Atd=2:1,子代非糯性易感病圆形(AAttdd)的比例为1/3×1/3=1/9,非糯性抗病圆形(AAT_dd)的比例为1-1/9=8/9,故子代的表型及比例为非糯性抗病圆形:非糯性易感病圆形=8∶1。 【小问3详解】 凭杂交实验一、二能证明控制植株的抗病和易感病(T/t)、花粉粒的长形和圆形(D/d)这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,但不能证明上述三对等位基因的遗传遵循自由组合定律,为证明基因A/a、T/t和D/d的遗传遵循自由组合定律,需要证明A/a、T/t这两对等位基因位于两对同源染色体上,A/a、D/d这两对等位基因位于两对同源染色体上,故可设计选择甲和丁(AATTdd×aattdd)、乙和丁(AAttDD×aattdd)分别进行杂交获得F1,F1自交。 预期实验结果:实验四为乙和丁(AAttDD×aattdd)进行杂交,F1的基因型为AattDd,若A/a、D/d这两对等位基因位于两对同源染色体上,则F2的表型及比例为非糯性易感病长形∶非糯性易感病圆形∶糯性易感病长形∶糯性易感病圆形=9∶3∶3∶1。 22. 一个具有甲、乙两种单基因遗传病的家族系谱图如下。甲病是某种家族遗传性肿瘤,由等位基因A/a控制;乙病是苯丙酮尿症,因缺乏苯丙氨酸羟化酶所致,由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。 回答下列问题。 (1)据图可知,两种遗传病的遗传方式为:甲病______;乙病______________。推测Ⅱ-2的基因型是________。 (2)我国科学家研究发现,怀孕母体的血液中有少量来自胎儿的游离DNA,提取母亲血液中的DNA,采用PCR 方法可以检测胎儿的基因状况,进行遗传病诊断。该技术的优点是____________________(答出2点即可)。 (3)科研人员对该家系成员的两个基因进行了PCR 扩增,部分成员扩增产物凝胶电泳图如下。 据图分析,乙病是由于正常基因发生了碱基________所致。假设在正常人群中乙病携带者的概率为1/75,若Ⅲ-5与一个无亲缘关系的正常男子婚配,生育患病孩子的概率为________;因此,避免近亲结婚可以有效降低遗传病的发病风险。 (4)近年来,反义RNA 药物已被用于疾病治疗。该类药物是一种短片段RNA,递送到细胞中,能与目标基因的mRNA 互补结合形成部分双链,影响蛋白质翻译,最终达到治疗目的。上述家系中,选择_______基因作为目标,有望达到治疗目的。 【答案】(1) ①. 常染色体显性遗传病 ②. 常染色体隐性遗传病 ③. Aabb (2)操作简便、准确安全、快速等 (3) ①. 缺失 ②. 1/900 (4)A 【解析】 【分析】据图判断,Ⅰ-1和Ⅰ-2患甲病,生了一个正常的女儿Ⅱ-3,所以甲病是常染色体显性遗传病,Ⅰ-1和Ⅰ-2都不患乙病,生了一个患乙病的女儿Ⅱ-2,所以乙病是常染色体隐性遗传病。 【小问1详解】 据图判断,Ⅰ-1和Ⅰ-2患甲病,生了一个正常的女儿Ⅱ-3,所以甲病是常染色体显性遗传病;Ⅰ-1和Ⅰ-2都不患乙病,生了一个患乙病的女儿Ⅱ-2,所以乙病是常染色体隐性遗传病。Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型都是AaBb,Ⅱ-2两病兼患,但是她的儿子 Ⅲ-2不患甲病,推断Ⅱ-2的基因型是Aabb 【小问2详解】 采用PCR方法可以检测胎儿的基因状况,进行遗传病诊断。该技术的操作简便、而且利用的是怀孕母体的血液中来自胎儿的游离DNA,所以准确安全、快速。 【小问3详解】 根据遗传系谱图判断Ⅲ-2不患甲病患乙病,他的基因型是aabb,所以A/a基因扩增带的第一个条带是a,第二个条带是A;B/b基因扩增带的第一个条带是B,第二个条带是b;b条带比B短,所以乙病是由于正常基因发生了碱基缺失所致。Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型都是Bb,Ⅱ-5的基因型是2/3Bb,Ⅱ-6的基因型是BB(根据电泳图判断),推出Ⅲ-5的基因型是1/3Bb,Ⅲ-5和无亲缘关系的正常男子婚配,该正常男性是携带者的概率是1/75,后代患病的概率是1/3×1/75×1/4=1/900。 【小问4详解】 反义RNA药物能与目标基因的 mRNA 互补结合形成部分双链,影响蛋白质翻译,最终达到治疗目的。乙病是常染色体隐性遗传病,是由于缺乏B基因导致无法形成苯丙氨酸羟化酶所致,因此抑制b基因的翻译无法治疗乙病,而甲病是显性遗传病影响A基因的表达可以达到治疗的目的,所以在上述家系中,可以选择A基因作为目标。 23. 细胞生物都以DNA作为遗传物质,这是细胞具有统一性的证据之一、DNA可以像指纹一样用来识别身份,在刑侦、医疗等方面用来鉴定个人身份、亲子关系。如图表示某亲子鉴定的结果,其中A、B之一为孩子的生物学父亲。回答下列问题:   (1)DNA指纹技术能用来确认不同人的身份,其原理是______。据图1分析,孩子的生物学父亲是___________(填字母)。 (2)如图为真核生物DNA发生的相关生理过程(图2、3),据图回答下列问题: ①DNA的复制能准确进行的原因是___________(答出2点即可)。 ②完成图2过程时图中的酶1和酶2分别是__________,除此之外还需要的条件有_____________。复制完成后,甲、乙在______(填细胞分裂时期)分开。 ③哺乳动物体细胞中的DNA分子展开可达2m之长,预测复制完成至少需要8h,而实际上只需约6h。根据图3分析,最可能的原因是_______。 【答案】(1) ①. DNA分子具有特异性 ②. B (2) ①. DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基之间遵循碱基互补配对原则,保证了复制能够准确地进行 ②. 解旋酶、DNA聚合酶 ③. 能量、原料 ④. 有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期 ⑤. DNA复制是多个起点双向复制 【解析】 【分析】DNA复制是一个边解旋边复制的过程,需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基之间遵循碱基互补配对原则,保证了复制能够准确地进行。 【小问1详解】 DNA指纹技术能用来确认不同人的身份,是因为DNA具有特异性,这种特性是由碱基特定的排列顺序决定的。据图分析,孩子的两条条带,其中上面一条来自母亲,下面一条与B相同,因此其生物学父亲是B。 【小问2详解】 ①DNA复制是以亲代DNA分子的两条链作为模板合成子代DNA的过程,由于DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基之间遵循碱基互补配对原则,保证了复制能够准确地进行。②DNA复制过程需要酶1解旋酶打开双链,酶2DNA聚合酶,以4种脱氧核苷酸为原料合成子链。完成图2中DNA复制还需要的条件有能量、原料等。有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体分开,甲、乙随之分开。③为提高DNA的复制效率,DNA复制过程采用多个起点双向复制。 24. 生物体细胞中存在ARC基因、基因1、基因2等基因,基因1、基因2转录后形成前体RNA,前体RNA在相应酶的作用下被加工形成miR-223和HRCR,从而参与细胞中的生命活动。下图为三种基因的部分生命活动图解。据图回答下列问题: (1)过程①需要的酶是________,与过程②相比,过程①特有的碱基互补配对方式是________。 (2)该生物体细胞在进行过程②时,短时间内少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质,原因是________。 (3)构成HRCR的基本组成单位是________。由图推测,分裂旺盛的细胞中该物质的含量________(填“较少”或“较多”)。 (4)研究发现,在一些实体肿瘤中也存在图中三种基因的生命活动,为了限制肿瘤快速生长,可以通过调节图中过程③和④来实现,进行调节的思路是________。 【答案】 ①. RNA聚合酶 ②. T—A ③. 一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成 ④. 核糖核苷酸 ⑤. 较多 ⑥. 促进③抑制④ 【解析】 【分析】①、②分别表示转录和翻译过程。转录的产物是RNA,其基本单位是核糖核苷酸,翻译的场所是核糖体,产物是蛋白质,需要mRNA做模板。 【详解】(1)过程①表示转录,需要的酶是RNA聚合酶,该过程的碱基互补配对方式是:T—A、G—C;过程②表示翻译,该过程的碱基互补配对方式是:U—A、G—C;因此过程①特有的碱基互补配对方式是T—A。 (2)通常一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此该生物体细胞在进行过程②时,短时间内少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质。 (3)HRCR是环状RNA,其基本组成单位是核糖核苷酸。HRCR增多时,可以与更多的miR-223结合,从而使ARC基因表达的凋亡抑制因子的数量增多,抑制细胞凋亡。所以分裂旺盛的细胞中该物质的含量较多。 (4)为了限制肿瘤快速生长,就要减少凋亡抑制因子的合成,因此要使③过程增强,让更多的miR-223与ARC基因转录的mRNA结合,那么④过程就得减弱。 【点睛】解题的关键是弄清图中ARC基因、基因1、基因2在表达过程中影响关系,梳理其中的原理,再者要熟记基因表达过程的基本知识点。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 南阳一中2025年秋期高三年级开学考试生物试题 一、选择题 1. 玉米籽粒的甜和非甜为一对相对性状,现将甜味玉米籽粒和非甜玉米籽粒间行种植(两种玉米均只有一种基因型),发现两种玉米果穗上均有甜玉米和非甜玉米的籽粒。下列叙述正确的是( ) A. 该实验结果不能判断亲本中显性性状个体的基因型是杂合子还是纯合子 B. 将甜玉米果穗上所结的甜玉米籽粒进行自交,可根据子代表型判断显隐性 C. 两种玉米果穗上的显性性状籽粒均有两种基因型,隐性性状全为纯合子 D. 若非甜玉米为显性性状,则两种果穗上的非甜玉米籽粒自交,子代均会出现3:1分离比 2. M基因在水稻细胞中能编码毒蛋白,该毒蛋白对雌配子无影响,但是由于某种原因,同株水稻不含M基因的花粉出现一定比例的死亡。实验小组让基因型为Mm的植株自交,F1中隐性性状植株所占的比例为1/8.下列说法正确的是( ) A. 上述亲本植株中含m基因的花粉有2/3会死亡 B. 基因型为Mm和mm的植株正反交,后代表型比例不同 C. F1的显性性状个体中纯合子所占比例为4/7 D. F1个体自交后代中隐性性状个体所占比例为3/16 3. 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1 4. 已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是( ) A. 三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B. 基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交后代会出现4种表现型,比例为3∶3∶1∶1 C. 如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生互换,则它只产生4种配子 D. 基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表现型,比例为9∶3∶3∶1 5. 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。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用剪刀、订书钉和写有DNA序列的纸条等模拟DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确的是( ) A. 实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子 B. 实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 C. 实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键 D. 向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合 6. 摩尔根通过研究果蝇的实验证明了萨顿的假说,之后果蝇也作为“模式生物”进入科学家的视野,果蝇的眼色有红眼和白眼,受一对等位基因B、b控制。两只红眼果蝇交配,F₁的表型如图所示,不考虑基因位于性染色体的同源区段,下列有关叙述正确的是( ) A. 分析F₁的表型可知,亲本红眼果蝇的基因型为XᵇY 和XᵇXᵇ B. 控制果蝇红眼和白眼基因的遗传不遵循基因的分离定律 C. 等位基因B、b位于X染色体上 D. 摩尔根提出控制白眼的基因仅位于X染色体上,属于演绎推理的内容 7. 果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是( ) A. 直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B. 直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C. 弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D. 灰体紫眼♀×黄体红眼♂ 8. 遗传病监测和预防对提高我国人口素质有重要意义。一对表型正常的夫妇,生育了一个表现型正常的女儿和一个患镰状细胞贫血症的儿子(致病基因位于11号染色体上,由单对碱基突变引起)。为了解后代的发病风险,该家庭成员自愿进行了相应的基因检测(如图)。下列叙述错误的是( ) A. 女儿和父母基因检测结果相同的概率是2/3 B. 若父母生育第三孩,此孩携带该致病基因的概率是3/4 C. 女儿将该致病基因传递给下一代的概率是1/2 D. 该家庭的基因检测信息应受到保护,避免基因歧视 9. 生物将遗传物质传递给其他细胞而非其子代的过程称为基因水平转移,例如农杆菌可通过感染植物细胞实现基因向植物基因组的转化。肺炎链球菌有S型和R型两种类型。野生型的S型菌可以在基本培养基上生长,S型菌发生基因突变产生的氨基酸依赖型菌株A、B需要在基本培养基上分别补充不同氨基酸才能生长。科学工作者将菌株A和菌株B混合后,涂布于基本培养基上,结果如图下列叙述正确的是( ) A. 有多糖荚膜的R型细菌可抵御吞噬细胞的吞噬而表现出毒性 B. S型细菌和R型细菌的结构不同是基因选择性表达的结果 C. 野生型的S型菌突变为A、B菌株说明基因突变是不定向的 D. 菌株A和菌株B混合后可能因基因水平转移而发生了基因重组 10. S型肺炎双球菌的某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。研究“转化因子”化学本质的部分实验流程如图所示 下列叙述正确的是( ) A. 步骤①中,酶处理时间不宜过长,以免底物完全水解 B. 步骤②中,甲或乙的加入量不影响实验结果 C. 步骤④中,固体培养基比液体培养基更有利于细菌转化 D. 步骤⑤中,通过涂布分离后观察菌落或鉴定细胞形态得到实验结果 11. 为了探究烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质,某实验小组进行了如下图所示实验。下列说法正确的是( ) A. 实验1为空白对照组,以消除无关变量对实验结果的影响,增强实验的可信度 B. 根据实验1、2、3的实验现象可得出结论:烟草花叶病毒的遗传物质是RNA C. 实验4是利用“加法原理”设计的一个补充实验组,可以进一步验证实验结论 D. 该实验与格里菲思的实验都是设法将核酸和蛋白质分开后分别研究各自的效应 12. 某同学对格里菲思的实验进行了改良,将R型菌、S型菌、加热杀死的S型菌、加热杀死的S型菌和R型菌的混合物分别接种到甲、乙、丙、丁四组相同的培养基上,在适宜无菌的条件下进行培养,一段时间后,菌落的生长情况如图所示。下列有关叙述中正确的是 A. 若培养前在甲组培养基中加入S型菌的DNA,得到的菌落类型与丁不同 B. 甲、乙两组作为丁组的对照组,丙组培养基无菌落产生,可以不必设置 C. 丁组的实验结果说明了R型菌发生转化的物质是S型菌的DNA D. 该实验中的无关变量有培养基的成分、培养条件、以及培养时间等 13. 图为某生物的一个环状DNA分子(甲)和其中一个片段(乙)的结构模式图。 据图分析,下列叙述错误的是( ) A. 甲中嘌呤碱基与嘧啶碱基数量相等 B. 甲中每个磷酸基连有2个脱氧核糖 C. 乙中的脱氧核苷酸序列有多种可能 D. 乙中的2条脱氧核苷酸链反向平行 14. 下列关于基因、DNA、遗传信息和染色体的描述,错误的是(  ) A. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上有一个或两个DNA 分子 B. 一个DNA 分子中可以包含多个遗传信息互不相同的等位基因 C. 碱基排列顺序的千变万化,构成了 DNA的多样性 D. 生物体内,所有基因的碱基总数小于 DNA分子的碱基总数 15. 某病毒具有蛋白质外壳,其遗传物质的碱基含量如表所示,下列叙述正确的是( ) 碱基种类 A C G T U 含量(%) 31.2 20.8 28.0 0 20.0 A. 该病毒复制合成的互补链中G+C含量为51.2% B. 病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异 C. 病毒增殖需要的蛋白质在自身核糖体合成 D. 病毒基因的遗传符合分离定律 16. 1953年沃森和克里克等提出了DNA双螺旋模型。1957年又发现三螺旋DNA存在,三螺旋DNA受环境影响比较大,例如核酸胞嘧啶的甲基化可使三螺旋DNA的稳定性显著增强。三螺旋DNA的发现,为从基因水平上治疗病毒性疾病提供了新的思路。下列有关叙述错误的是(  ) A. 沃森和克里克首先指出了“DNA长链中含有4种脱氧核苷酸,含有A、T、G、C4种碱基 B. 沃森和克里克提出了DNA半保留复制假说 C. 三螺旋DNA的形成可能阻碍DNA复制和抑制基因的表达 D. 三螺旋DNA和双螺旋DNA的基本骨架都是由脱氧核糖与磷酸交替排列构成 17. 生物科学史是生物科学形成、发展和演变的历程,是探索生命现象及其本质的史实。下列有关叙述正确的有(  ) ①孟德尔发现遗传规律和摩尔根证明基因在染色体上都采用了假说—演绎法 ②艾弗里的肺炎链球菌体内转化实验运用了减法原理证明DNA是遗传物质 ③用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的细菌裂解后得到的子代噬菌体多数具有放射性 ④制作的细胞膜流动镶嵌模型和DNA双螺旋结构模型均属于物理模型 ⑤萨顿以蝗虫为实验材料,运用假说—演绎法,推测基因在染色体上 ⑥证明DNA半保留复制的实验应用了同位素标记技术和差速离心技术 A. 4项 B. 3项 C. 2项 D. I项 18. 下图表示洋葱根尖细胞中DNA分子复制过程,非复制区与复制区的相接区域会形成“Y”字型结构,称为“复制叉”。下列说法正确的是( ) A. 该过程只需要解旋酶和DNA连接酶2种酶参与 B. 解旋酶在复制叉部位将DNA双链解开,消耗ATP C. 前导链由3’-端向5’-端的延伸无需ATP的驱动 D. 该过程只发生在细胞核内,与染色体同步复制 19. 细胞通过精准的调控,实现了基因对性状的控制。请据图分析,下列有关叙述正确的是(  ) A. 过程①和过程②均需要模板、酶、原料、能量等条件 B. 人的白化症状和囊性纤维化症都是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物的性状的 C. 大肠杆菌、T2噬菌体和HIV都可以在人体细胞内进行①②这两个基本过程 D. DNA的甲基化修饰引起的表观遗传改变了遗传物质,从而使生物的性状发生改变 20. 已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲-tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是( ) ①ATP ②甲 ③RNA聚合酶 ④古菌的核糖体 ⑤酶E的基因 ⑥tRNA甲的基因 A. ②⑤⑥ B. ①②⑤ C. ③④⑥ D. ②④⑤ 二、非选择题 21. 某雌雄同株单子叶植物种子的非糯性和糯性是由等位基因A/a控制的一对相对性状,植株的抗病和易感病是由等位基因T/t控制的一对相对性状,花粉粒的长形和圆形是由等位基因D/d控制的一对相对性状。现有甲(非糯性抗病圆形)、乙(非糯性易感病长形)、丙(非糯性易感病圆形),丁(糯性易感病圆形)四种纯合植株,杂交实验及其结果如下表所示,分析并回答下列问题: 组别 亲本 F1 F2 实验一 甲×乙 非糯性抗病长形 非糯性抗病长形:非糯性抗病圆形:非糯性易感病长形:非糯性易感病圆形=9:3:3:1 实验二 丙×丁 非糯性易感病圆形 非糯性易感病圆形:糯性易感病圆形=3:1 (1)花粉粒的长形和圆形性状中,显性性状是__________,亲本乙,丁的基因型分别是__________。 (2)实验一中,F2的非糯性抗病长形植株中纯合子的比例为__________,选择F2的非糯性抗病圆形植株随机交配,则子代的表型及比例为__________。 (3)仅凭杂交实验一和实验二尚不能确定上述三对等位基因的遗传是否遵循自由组合定律,为证明基因A/aT/t和D/d的遗传遵循自由组合定律,可利用甲、乙、丙、丁四种纯合植株再设计两组杂交实验予以证明。 实验思路:选择甲和丁(实验三)、__________(实验四)分别进行杂交获得F1,F1自交,_______________。 预期实验结果:实验三F2的表型及比例为非糯性抗病圆形:非糯性易感病圆形:糯性抗病圆形:糯性易感病圆形=9:3:3:1;实验四____________。 22. 一个具有甲、乙两种单基因遗传病的家族系谱图如下。甲病是某种家族遗传性肿瘤,由等位基因A/a控制;乙病是苯丙酮尿症,因缺乏苯丙氨酸羟化酶所致,由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。 回答下列问题。 (1)据图可知,两种遗传病的遗传方式为:甲病______;乙病______________。推测Ⅱ-2的基因型是________。 (2)我国科学家研究发现,怀孕母体的血液中有少量来自胎儿的游离DNA,提取母亲血液中的DNA,采用PCR 方法可以检测胎儿的基因状况,进行遗传病诊断。该技术的优点是____________________(答出2点即可)。 (3)科研人员对该家系成员的两个基因进行了PCR 扩增,部分成员扩增产物凝胶电泳图如下。 据图分析,乙病是由于正常基因发生了碱基________所致。假设在正常人群中乙病携带者的概率为1/75,若Ⅲ-5与一个无亲缘关系的正常男子婚配,生育患病孩子的概率为________;因此,避免近亲结婚可以有效降低遗传病的发病风险。 (4)近年来,反义RNA 药物已被用于疾病治疗。该类药物是一种短片段RNA,递送到细胞中,能与目标基因的mRNA 互补结合形成部分双链,影响蛋白质翻译,最终达到治疗目的。上述家系中,选择_______基因作为目标,有望达到治疗目的。 23. 细胞生物都以DNA作为遗传物质,这是细胞具有统一性的证据之一、DNA可以像指纹一样用来识别身份,在刑侦、医疗等方面用来鉴定个人身份、亲子关系。如图表示某亲子鉴定的结果,其中A、B之一为孩子的生物学父亲。回答下列问题:   (1)DNA指纹技术能用来确认不同人的身份,其原理是______。据图1分析,孩子的生物学父亲是___________(填字母)。 (2)如图为真核生物DNA发生的相关生理过程(图2、3),据图回答下列问题: ①DNA的复制能准确进行的原因是___________(答出2点即可)。 ②完成图2过程时图中的酶1和酶2分别是__________,除此之外还需要的条件有_____________。复制完成后,甲、乙在______(填细胞分裂时期)分开。 ③哺乳动物体细胞中的DNA分子展开可达2m之长,预测复制完成至少需要8h,而实际上只需约6h。根据图3分析,最可能的原因是_______。 24. 生物体细胞中存在ARC基因、基因1、基因2等基因,基因1、基因2转录后形成前体RNA,前体RNA在相应酶的作用下被加工形成miR-223和HRCR,从而参与细胞中的生命活动。下图为三种基因的部分生命活动图解。据图回答下列问题: (1)过程①需要的酶是________,与过程②相比,过程①特有的碱基互补配对方式是________。 (2)该生物体细胞在进行过程②时,短时间内少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质,原因是________。 (3)构成HRCR的基本组成单位是________。由图推测,分裂旺盛的细胞中该物质的含量________(填“较少”或“较多”)。 (4)研究发现,在一些实体肿瘤中也存在图中三种基因的生命活动,为了限制肿瘤快速生长,可以通过调节图中过程③和④来实现,进行调节的思路是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:河南省南阳市第一中学校2025-2026学年高三上学期开学考试生物试题
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