内容正文:
丹江口二中2025-2026学年第一学期开学考试高二生物试卷
试卷分值:100 分;时长:75 分钟
一、单选题(本题共20小题,共40分)
1. 染色体形态和行为变化是判断细胞分裂方式和分裂时期的重要依据。如图是人体细胞在一个细胞周期中染色体(质)变化示意图,图中字母代表时期。下列有关叙述正确的是( )
A. 图中d时期可能会出现同源染色体联会
B. DNA复制和有关蛋白质合成旺盛时期为b时期
C. e时期细胞内染色体数:染色单体数:核DNA数=1:2:2
D. 该细胞与植物细胞有丝分裂的不同点主要体现在a、b时期
【答案】B
【解析】
【详解】A、同源染色体联会是减数第一次分裂前期的特征,而图中为有丝分裂过程(细胞周期仅存在于有丝分裂,无联会现象,A错误;
B、b时期的染色质松散存在,对应间期,此阶段的主要任务是完成DNA复制和有关蛋白质(如纺锤体蛋白)的合成,为分裂期做准备,B正确;
C、e时期为有丝分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分离为独立染色体,此时染色单体数为0,染色体数:核 DNA 数 = 1:1,C错误;
D、动物细胞与植物细胞有丝分裂的主要区别在于:前期(c时期):动物细胞由中心体发出星射线形成纺锤体,植物细胞由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;末期(a时期):动物细胞通过细胞膜缢缩分裂细胞质,植物细胞通过细胞板形成细胞壁分割细胞质。b时期(间期)两者无显著差异,D错误。
故选B。
2. 端粒酶是细胞中负责延长端粒的一种酶,可使端粒不会因细胞分裂而逐渐缩短,进而稳定端粒长度。研究发现,血液中的GDF1蛋白质含量减少会导致神经干细胞中端粒酶活性下降。据此推测,GDF1蛋白质含量减少对神经干细胞产生的影响最可能是( )
A. 细胞分裂时DNA分子复制的错误率会增加
B. 细胞中端粒缩短速度加快,细胞分裂次数减少
C. 细胞中端粒酶活性升高,细胞的衰老加快
D. 细胞内染色体的结构和数量均会发生改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA复制错误率与DNA聚合酶的校正功能或损伤修复有关,与端粒酶活性无关,A错误;
B、端粒酶活性下降会加速端粒缩短,缩短到临界值时细胞停止分裂,分裂次数减少,B正确;
C、题干明确GDF1减少导致端粒酶活性下降,而非升高,C错误;
D、染色体结构或数目改变属于染色体变异,与端粒缩短无关,D错误。
故选B。
3. 如图表示基因型为RrTt(两对基因独立遗传)的小鼠生殖细胞的形成过程,图中数字表示过程,A~H表示细胞。下列有关叙述错误的是( )
A. 与A细胞相比,B细胞物质运输效率较低
B. 图中具有同源染色体的细胞有A、B、C和D
C. ②过程会发生基因的分离和自由组合
D. 若E细胞的基因型为RRT,则G细胞的基因型可为rt
【答案】B
【解析】
【详解】A、A 细胞为未复制的原始生殖细胞,B细胞是间期复制后的细胞(体积略增大,表面积 / 体积比减小)。细胞物质运输效率与表面积 / 体积比正相关,比值越小,效率越低。因此B细胞运输效率低于A细胞,A正确;
B、减数第一次分裂后期同源染色体分离,因此减数第二次分裂的细胞(C、D分别为第一极体、次级卵母细胞)无同源染色体,B错误;
C、②为减数第一次分裂,后期会发生同源染色体上的等位基因分离和非同源染色体上的非等位基因自由组合,C正确;
D、原始细胞基因型为RrTt,若E含RRT,则次级卵母细胞(D)基因型应为rrtt,分裂后G、H 可能为rt,D正确。
故选B。
4. 下图为某纯合体果蝇部分隐性基因在染色体上的位置示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 果蝇的菱形眼与粗糙眼是一对相对性状
B. 该果蝇的ra和e基因在遗传时遵循基因的分离定律
C. 在该果蝇的体细胞内,同时存在pr基因及其等位基因
D. 图中的所有染色体和基因可能出现在同一个配子中
【答案】D
【解析】
【详解】A、控制“菱形眼”和“粗糙眼”的基因分别位于两条非同源染色体上,二者并非同源染色体上的等位基因,故不构成一对相对性状,A错误;
B、据图可知,该果蝇的ra和e基因位一条染色体的不同位点,属于一条染色体上的非等位基因,在遗传时不遵循基因的分离定律,B错误;
C、依题意,该果蝇是“纯合体”,故在该果蝇的体细胞内,不会同时存在pr基因及其等位基因,C错误;
D、据图可知,图示三条染色体为非同源染色体,在减数分裂时,非同源染色体间发生自由组合,故图中的所有染色体和基因可能出现在同一个配子中,D正确。
故选D。
5. 如图为果蝇体细胞中某核DNA复制的电镜照片,图中放大部分为一个复制泡,是DNA正在复制的部分。下列有关叙述错误的是( )
A. 复制泡的出现说明该细胞正处于分裂间期
B. 图示复制泡中a、b端分别为子链的5'端、3'端
C. 图示复制泡中每条子链的形成均是连续合成的
D. 该DNA复制1次,需要的嘌呤和嘧啶碱基数相等
【答案】C
【解析】
【详解】A、间期中的S期进行DNA复制,复制泡的出现说明该细胞正处于分裂间期,A正确;
B、DNA分子复制时子链是从5′端向3′端延伸的,故图中复制泡a端为子链的5′端,b端为3′端,B正确;
C、果蝇的DNA分子复制时是多起点双向进行的,子链是从5′端向3′端延伸,据图可知,图示复制泡中的每条子链都是部分连续合成、部分不连续合成的,C错误;
D、DNA为双链结构,其中A与T配对,G与C配对,该DNA复制1次,需要的嘌呤(A、G)和嘧啶(T、C)碱基数相等,D正确。
故选C。
6. 我国独立自主合成了具有完全生物活性的RNA——酵母丙氨酸tRNA,该种tRNA与天然tRNA一样既能接受丙氨酸,又能携带丙氨酸参与蛋白质合成。下列有关叙述错误的是( )
A. 酵母细胞中天然tRNA的合成场所主要是细胞核
B. 酵母丙氨酸tRNA只能识别并在其5'端携带丙氨酸
C. 酵母丙氨酸tRNA既可折叠形成氢键,也可与mRNA形成氢键
D. 根据酵母丙氨酸tRNA的合成途径,可设计抑制真菌蛋白合成的药物
【答案】B
【解析】
【详解】A、真核生物的tRNA主要在细胞核中通过转录合成,线粒体或叶绿体中也有少量合成,但主要场所是细胞核,A正确;
B、tRNA的3'端是结合氨基酸的部位,而选项描述为5'端,与事实不符,B错误;
C、tRNA通过自身碱基配对折叠形成氢键(如三叶草结构),其反密码子与mRNA的密码子通过氢键配对,C正确;
D、人工合成tRNA的机制若被干扰(如抑制其结合氨基酸的能力),可阻断蛋白质合成,因此可设计相关药物,D正确。
故选B。
7. HTT基因编码的亨廷顿蛋白具有多种生物学功能,正常人HTT基因中CAG重复次数为10~35次,若CAG重复次数超过36次,会引起亨廷顿蛋白结构不稳定而易聚集,形成的聚集体可激活凋亡基因,导致神经细胞死亡。下列有关叙述错误的是( )
A. CAG重复次数超过36次会引起基因结构的改变
B. CAG重复次数超过36次不影响亨廷顿蛋白的合成
C. CAG重复次数的异常增加会导致染色体上HTT基因数目增多
D. 该事例说明基因能通过控制蛋白质的结构控制生物体的性状
【答案】C
【解析】
【详解】A、CAG重复次数超过36次属于碱基序列的重复,导致基因结构改变,属于基因突变,A正确;
B、CAG重复次数增加导致亨廷顿蛋白结构异常,但并未中断翻译过程,蛋白仍能合成,B正确;
C、CAG重复次数异常属于基因内部碱基序列改变(基因突变),不会增加HTT基因的数目,C错误;
D、HTT基因突变直接导致蛋白质结构异常,说明基因通过控制蛋白质结构直接控制性状,D正确。
故选C。
8. 下图是模拟孟德尔一对相对性状杂交实验的示意图。下列对实验过程的叙述,错误的是( )
A. 为减小误差,抓取、合并及记录操作要重复多次
B. 每个桶内两种小球的材质,大小须一致
C. 甲、乙两桶内小球总数可以不相等,但每个桶内两种小球的数目一定要相等
D. 抓取一次并记录组合情况后,需将两桶内剩余小球摇匀后再继续实验
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验模拟的是孟德尔一对相对性状的遗传试验,生物遗传具有随机性,为了使实验结果更接近理论值,减小误差,抓取、合并及记录操作要重复多次,A正确;
B、为了避免实验误差,每个桶内两种小球的材质,大小须一致,B正确;
C、每个桶内两种颜色的小球代表两种比值相等的雌配子或雄配子,因此每个桶内两种颜色的小球数目一定要相等,但因雌雄配子数量不同,所以甲乙两桶内小球总数不一定相等,C正确;
D、抓取完一次,记录好组合情况后,应将小球重新放回,保证每次抓取小球时,每个桶内两种颜色的小球数目相等,保证每次抓取不同颜色小球的概率均为1/2,D错误。
故选D。
9. 萨顿假说认为“基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的”。下列关于此推测的依据中,不正确的是( )
A. 体细胞中基因和染色体都是成对存在
B. 体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此
C. 体细胞和生殖细胞中基因和染色体的数目都是相等的
D. 减数分裂形成配子时,非等位基因表现为自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的
【答案】C
【解析】
【分析】萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和卵细 胞的形成过程。发现有一种蝗虫 的体细胞中有24条染色体,生殖细胞中 只有12条染色体。精子和卵细胞结合 形成的受精卵,又具有了 24条染色体。 蝗虫子代体细胞中的染色体条数目,与双亲的体细胞染色体数目一样。子代体 细胞中的这24条染色体,按形态结构来 分,两两成对,共12对,每对染色体中的 一条来自父方,另一条来自母方。因此, 他推断:基因与染色体存在平行关系。
【详解】A、体细胞中基因和染色体都是成对存在,体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此,A正确;
B、体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此,B正确;
C、一般情况下,体细胞和原始生殖细胞中基因和染色体的数目都是相等的,而体细胞中基因和染色体数目多于成熟生殖细胞,C错误;
D、减数分裂形成配子时,非等位基因表现为自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的,D正确。
故选C。
10. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
【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、在肺炎链球菌的转化实验中,科学家通过一系列实验探究使R型细菌转化为S型细菌的物质。 结论:最终确定是S型细菌的DNA使R型细菌发生了转化,A正确;
B、当R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养时,DNA酶会将S型细菌的DNA分解。 没有了S型细菌的DNA,就无法使R型细菌转化,所以培养基中只长R型细菌,B正确;
C、T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体是病毒,自身没有细胞结构,其增殖过程需要利用宿主细胞(细菌)的原料、能量、酶等。 但模板是由T2噬菌体自身的DNA提供,而不是细菌提供,C错误;
D、用³⁵S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,³⁵S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌细胞内,离心后主要存在于上清液中。所以沉淀物的放射性与保温时间长短无关,D正确。
故选C。
11. 一条双链DNA分子,A和T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C所占的比例是( )
A. 28%和22%、28% B. 26%和20%、24%
C. 28%和26%、23% D. 30%和24%、26%
【答案】C
【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】分析题意,整个双链DNA中A和T占54%,则G+C占46%,双链中G=C,故双链DNA分子中碱基C所占的比例是23%;单链中A和T也占54%,G和C的比例是46%,一条链的碱基中,26%是A,20%是C,则该链中T=54%-26%=28%,G=46%-20%=26%,根据碱基互补原则可知,其互补链中的A和C分别占该链全部碱基的28%和26%;双链DNA分子中碱基C所占的比例=23%。
故选C。
12. 将一个DNA分子完全被15N标记的大肠杆菌,放入含14N的培养液中,让其分裂三次,并将大肠杆菌中的 DNA 分离出来进行分析。下列叙述正确的是( )
A. 只含14N的DNA单链占7/8
B. 只含14N的DNA分子占1/4
C. 所有DNA分子都含15N
D. 同时含14N和15N的DNA分子占1/2
【答案】A
【解析】
【分析】题意分析:将DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放在含有14N的培养基中培养,使其分裂3次,产生8个大肠杆菌。根据DNA分子半保留复制可判断:其中2个大肠杆菌被15N标记,6个大肠杆菌没有被标记。
【详解】A、将一个DNA分子完全被15N标记的大肠杆菌,放入含14N的培养液中,让其分裂三次,得到的23=8个子代DNA中只含14N的DNA分子有6个,这些DNA解旋称为单链获得的16个单链中有14条只含14N,即获得的大肠杆菌DNA单链中只含14N的DNA单链占7/8,A正确;
B、根据DNA复制的半保留复制的特点可知,经过三次分裂会产生8个大肠杆菌,其中有两个大肠杆菌含有15N,剩下6个只含14N,即只含14N的大肠杆菌占全部子代大肠杆菌的比例为6/8=3/4,B错误;
C、由于DNA复制的原料为14N,因而产生的所有DNA分子中均含有14N,C错误;
D、根据DNA复制的半保留复制的特点可知,经过三次分裂会产生8个大肠杆菌,其中有两个大肠杆菌含有15N和14N,剩下6个只含14N,同时含14N和15N的DNA分子占1/4,D错误。
故选A。
13. 下列有关染色体、DNA、基因的说法,错误的是( )
A. 基因通常是有遗传效应的DNA 片段
B. 基因和染色体行为存在着明显的平行关系
C. 一条染色体上有许多基因,基因在染色体上呈线性排列
D. 染色体是基因的载体,基因都位于染色体上
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因通常是有遗传效应的DNA 片段,对于RNA病毒而言,基因是有遗传效应的RNA片段,A正确;
B、基因在染色体上的行为与染色体在减数分裂中的行为具有平行关系(如等位基因分离对应同源染色体分离),B正确;
C、每条染色体含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列(如摩尔根的果蝇实验证实),C正确;
D、真核生物的染色体是基因的主要载体,但线粒体和叶绿体中的DNA也含有基因,原核生物和病毒无染色体,也有基因存在,D错误。
故选D。
14. 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。
15. 如图是来自同一生物体内、处于四个不同状态的细胞分裂图示。下列有关叙述错误的是( )
A. 该生物的正常体细胞中含有4条染色体
B. 图①与图③所示细胞中染色单体数相等
C. 图②、图④所示细胞都处于减数分裂过程
D. 由图④无法确定该生物的性别
【答案】B
【解析】
【分析】据图分析可知,图①处于有丝分裂后期,图②处于减数分裂Ⅰ中期,图③处于有丝分裂中期,④处于减数分裂Ⅱ后期。
【详解】A、图①细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,图①细胞所含染色体数目是体细胞的2倍,因此该生物的正常体细胞含4条染色体,A正确;
B、图①细胞不含染色单体,而图③细胞含有8条染色单体,B错误;
C、图②细胞含有同源染色体,且同源染色体成对地排列在赤道板上,处于减数分裂Ⅰ中期;图④细胞不含同源染色体,其着丝粒分裂,处于减数分裂Ⅱ后期,即图②和图④进行的是减数分裂,C正确;
D、图④处于减数分裂Ⅱ后期,且细胞质均等分裂,可能是次级精母细胞或第一极体,因此该生物可能是雄性个体或雌性个体,D正确。
故选B。
16. 下列关于“肺炎链球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,错误的是( )
A. 选用细菌或病毒作材料的优点之一是结构简单、繁殖快
B. 艾弗里在实验操作过程中的最大困难是如何加入某种有机物
C. 艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质提纯技术等
D. 赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术等
【答案】B
【解析】
【分析】实验材料对实验成功具有重要的作用,赫尔希和蔡斯选择T2噬菌体作为理想的实验材料,是因为它的结构简单,只含有蛋白质和DNA,且侵染细菌过程中蛋白质与DNA(核酸)会自然分离。
【详解】A、肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验都选择细菌或病毒作实验材料,优点是个体微小,结构简单,繁殖速度快,A正确;
B、艾弗里在实验操作过程中的最大困难是如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等),而不是如何加入某种有机物,B错误;
C、艾弗里实验证明从S型肺炎链球菌中提取的DNA可以使R型细菌转化为S型细菌,该实验运用了物质提纯和鉴定技术、细菌培养技术等,C正确;
D、赫尔希和蔡斯实验中采用了放射性同位素标记技术(分别用35S或32P标记噬菌体)和噬菌体培养技术(噬菌体侵染大肠杆菌),D正确。
故选B。
17. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 下图所示过程可发生在真核和原核细胞中
B. 细胞的遗传信息主要储存于核仁中的rDNA中
C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出
【答案】D
【解析】
【分析】图中显示出了核糖体的合成过程,位于核仁中的rDNA经过转录形成了rRNA前体物质,核糖体蛋白从核孔进入细胞核后,和rRNA前体结合,一部分生成了核糖体小亚基,另一部分和核仁外DNA转录形成的5SrRNA结合生成核糖体大亚基,都从核孔进入细胞质。
【详解】A、图中过程发生场所是细胞核的核仁,原核细胞没有核仁,A错误;
B、rDNA上的信息主要与核糖体合成有关,不是细胞的遗传信息的主要储存载体,B错误;
C、核仁是合成rRNA的场所,核糖体蛋白的合成场所是核糖体,C错误;
D、核糖体亚基由核糖体蛋白和rRNA结合而成,装配完成后由核孔运出至细胞质中,D正确。
故选D。
18. 一对相对性状的杂交实验中,F2高茎豌豆与矮茎豌豆(相关遗传因子用D、d表示)的数量比接近3∶1,最根本的原因用图示表示是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】基因分离定律的实质是在杂合子的细胞中,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,图C表示遗传因子组成为Dd的体细胞在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,这是3:1的性状分离比形成的根本原因,C符合题意。
故选C。
19. 老鼠的毛色有黑色和黄色,由一对遗传因子(B、b)控制,有三组交配组合,①丙(黑色)×乙(黑色)、②甲(黄色)×乙(黑色)、③甲(黄色)×丁(黑色),其中①②得到的子代表现类型如图所示,③全部为黑色。下列叙述不正确的是( )
A. 根据交配组合①可判断显性性状是黑色
B. 甲、丙的遗传因子组成分别是bb、BB
C. 亲本中属于纯合子的有甲和丁
D. 第②组杂交组合产生的子代中,能稳定遗传的个体所占比例为1/2
【答案】B
【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、由①黑色与黑色杂交,后代黑色:黄色=3:1,可知黑色为显性性状,黄色为隐性性状,A正确;
BC、丙、乙的遗传因子组成都是Bb,由③黄色与黑色杂交,后代全为黑色可知,黑色为显性性状,黄色为隐性性状,则甲与丁的遗传因子组成分别为bb、BB,B错误,C正确;
D、②中甲(bb)×乙(Bb),后代中黑色(Bb):黄色(bb)=1:1,能稳定遗传个体的遗传因子组成为bb,占1/2,D正确。
故选B。
20. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为前期Ⅱ
B. ①与②的分离发生在后期Ⅰ,③与④的分离发生在后期Ⅱ
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,图中正在发生同源染色两两配对联会的现象,处于减数第一次分裂的前期,该细胞的名称为初级卵母细胞,据此答题。
【详解】A、根据形成四分体可知,该时期处于前期Ⅰ,为初级卵母细胞,A错误;
B、①与②为同源染色体,③与④为同源染色体,同源染色体的分离均发生在后期Ⅰ,B错误;
C、该细胞的染色体数为4,核DNA分子数为8,减数分裂产生的卵细胞的染色体数为2,核DNA分子数为2,C错误;
D、a和e进入同一个次级卵母细胞的概率为1/2×1/2=1/4,由次级卵母细胞进入同一个卵细胞的概率为1/2×1/2=1/4,因此a和e进入同一个卵细胞的概率为1/4×1/4=1/16,D正确。
故选D。
二、非选择题(本题共4大题,共60分)
21. 玉米是单性花,雄花位于顶部,雌花在中下部叶腋,具有多对相对性状,常作为遗传学研究的模式生物。某科研团队以玉米为材料进行一系列遗传学研究,请分析回答:
(1)甲、乙两研究人员都利用纯合的非甜玉米和甜玉米进行杂交实验,人工授粉方式如图所示。
甲的实验结果:F1全为非甜玉米,F1自交得到的F2非甜玉米:甜玉米=3:1。
乙的实验结果:亲本A上结出的F1全是非甜玉米,亲本B上结出的F1非甜玉米:甜玉米=4:1。
①与豌豆相比,用玉米做人工杂交实验的优势是________。
②甲的实验表明,甜玉米相对于非甜玉米是________性状,乙的实验中,F1出现了与甲不同的结果,可能是杂交实验的______操作环节存在失误。
③若把甲的实验F2中非甜玉米全部播种、栽培,并让其随机传粉,产生的F3中甜玉米所占比例为__________。
(2)现有两个纯合玉米品系:甲(aaBB)、乙(AAbb),研究人员欲研究控制二对相对性状的基因是否分别位于二对同源染色体上,设计了如下实验方案:让甲与乙杂交得到F1,再让F1自交得到F2,观察并统计F2是否出现四种表型,且比例为__________,可以确定二对等位基因分别控制二对相对性状,且分别位于二对同源染色体上。
【答案】(1) ①. 玉米是单性花,不需要去雄,操作简便 ②. 隐性 ③. 套袋 ④. 1/9
(2)9:3:3:1
【解析】
【分析】孟德尔分离定律的实质是杂合子在减数分裂时,位于一对同源染色体上的一对等位基因分离,进入不同的配子中去,独立地遗传给后代。
【小问1详解】
①豌豆是两性花,玉米是单性花,进行人工杂交实验时,不需要去雄,操作简便。
②根据甲的结果,纯合甜玉米和非甜玉米杂交的后代全是非甜玉米,说明非甜是显性性状,即甜玉米相对于非甜玉米是隐性性状。乙的实验中,亲本B上结出甜玉米,可能是由于亲本B发生了自交,说明其套袋环节出错。
③非甜是显性性状,设控制该性状的基因为A/a,亲本纯合的非甜玉米和甜玉米的基因型分别为AA和aa。甲的实验F1基因型为Aa,F1自交得到的F2中非甜玉米的基因型为AA:Aa=1:2,F2中非甜玉米全部播种、栽培,并让其随机传粉,F3中甜玉米(aa)所占比例为2/3×2/3×1/4=1/9。
【小问2详解】
若两对等位基因分别控制二对相对性状,且分别位于两对同源染色体上,甲与乙杂交得到F1,F1的基因型为AaBb,F1自交得到F2,F2会出现四种表型,且比例为9:3:3:1。
22. 下图1是显微镜下观察到的二倍体细叶百合(2n=24)花粉母细胞减数分裂各时期的图像。图2表示该植物减数分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数目的变化。图3表示该植物减数分裂过程中不同时期的细胞核内 DNA 和染色体的数量变化柱形图。请回答下列问题:
(1)取该植物经卡诺氏液固定后的花药,捣碎后置于载玻片上,滴加___________染色1-2min,压片后制成临时装片。在光学显微镜下,观察细胞C中染色体的数目___________,该细胞名称是________。
(2)图1按减数分裂的时期先后顺序进行排序应为 ___________(用字母和箭头表示)。联会复合体(SC)是减数分裂过程中在一对同源染色体之间形成的一种梯状结构,则图中B含有___________个联会复合体(SC)。
(3)图3中Ⅱ与图2中对应的时期有___________段,图2中CD段下降的原因是___________。
(4)图1中对应的细胞中一定不存在同源染色体的是_______。
(5)如下图,图A是该种生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中与其来自同一个初级精母细胞的是___________。
【答案】(1) ①. 甲紫溶液##醋酸洋红溶液##龙胆紫溶液 ②. 24 ③. 初级精母细胞
(2) ①. A→C→E→D→B→F ②. 0##零
(3) ①. BC ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离 (4)B、D、F (5)①④
【解析】
【分析】分析题图:图中A-F是显微镜下观察到的二倍体植物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像,A是同源染色体联会,减数第一次分裂前期,B是减数第二次分裂后期,C是减数第一次分裂中期,D是减数第二次分裂中期,E是减数第一次分裂后期,F表示减数分裂结束。
【小问1详解】
染色体易被碱性染料染成深色,因此观察细胞减数分裂实验中,需用碱性染料(如龙胆紫或醋酸洋红或甲紫)对染色体进行染色,通过观察染色体的形态和行为,来确定细胞所处的时期。C是减数第一次分裂中期,因此是初级精母细胞,染色体数目为24。
【小问2详解】
图中A-F是显微镜下观察到的二倍体植物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像,A是同源染色体联会,减数第一次分裂前期,B没有同源染色体,着丝粒分裂,是减数第二次分裂后期,C同源染色体排列在赤道板上,是减数第一次分裂中期,D没有同源染色体,所有染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板两侧,是减数第二次分裂中期,E同源染色体分离,是减数第一次分裂后期,F表示分裂结束,图中分裂的顺序依次是A→C→E→D→B→F。B没有同源染色体,着丝粒分裂,是减数第二次分裂后期,因此图中B含有0个联会复合体(SC)。
【小问3详解】
图3中Ⅱ含有24条染色体,48个核DNA分子,说明每条染色体上有两个DNA分子因此对应BC段。CD段由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,每条染色体上的DNA分子变为1。
【小问4详解】
图中A-F是显微镜下观察到的二倍体植物(2n=24)的减数分裂不同时期的图像,A是同源染色体联会,减数第一次分裂前期,B是减数第二次分裂后期,C是减数第一次分裂中期,D是减数第二次分裂中期,E是减数第一次分裂后期,F表示减数分裂结束。图1中对应的细胞中一定不存在同源染色体的是B、D、F。
【小问5详解】
依据精子形成的减数分裂过程可知:一个次级精母细胞经过减数分裂Ⅱ所形成的两个精细胞的染色体组成应相同或“大部分相同”,一个初级精母细胞经减数分裂Ⅰ所形成的两个次级精母细胞中的染色体组成恰好“互补”,即两个次级精母细胞中形态相同的染色体为一对同源染色体。图A是该种生物的一个精细胞,其中含有的小的染色体为白色,大的染色体绝大部分为白色,说明在减数分裂Ⅰ时这对大的同源染色体发生了交叉互换,由此可判断:图A与图B中的④可能是由同一个次级精母细胞形成的两个精细胞,与①可能是来自同一个初级精母细胞。
23. 图甲是噬菌体DNA片段的平面结构示意图,图乙所示的是赫尔希和蔡斯实验的部分过程。请据图回答下列问题:
(1)图甲中3的名称是______,从图中可以看出组成DNA分子的两条链的方向是______的。
(2)若已知DNA一条单链的碱基组成是 3′-TACGCTA-5′,则与它互补的另一条链的碱基组成为______;若DNA分子一条链上的(A+G)/(T+C)=0.6时,在整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=______。
(3)图乙实验中,离心的结果是______。根据图乙结果分析,可推断该组实验中标记的元素是______(填“32P”或“35S”),标记的是图甲中______(填序号)位置。
(4)若测定发现在离心后的上清液中还含有0.8%的放射性,可能的原因是_______。
【答案】(1) ①. 腺嘌呤 ②. 反向平行
(2) ①. 5'-ATGCGAT-3' ②. 1
(3) ①. 试管中沉淀物放射性很高,上清液的放射性很低 ②. 32P ③. ①
(4)
保温时间过短,被标记的噬菌体没有侵入大肠杆菌,仍留在培养液中或保温时间过长,部分大肠杆菌破裂,带标记的噬菌体从大肠杆菌体内释放出来
【解析】
【分析】分析图甲可得,①为磷酸,②为脱氧核糖,③为腺嘌呤,④为腺嘌呤脱氧核糖核苷酸;
图乙表示噬菌体侵染细菌实验过程。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,35S标记实验组中上清液放射性较高,32P标记实验组中沉淀物放射性较高。
【小问1详解】
DNA分子中A与T、G与C配对,分析图甲可得,③为腺嘌呤(A);根据图甲信息可知,组成DNA分子的两条链的方向是反向平行的。
【小问2详解】
组成DNA分子的两条链遵循碱基互补配对原则,若已知DNA一条单链的碱基组成是 3′-TACGCTA-5′,则与它互补的另一条链的碱基组成为5'-ATGCGAT-3';在整个DNA分子中A=T、C=G,因此在整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=1。
【小问3详解】
图乙实验中,离心后,质量重的大肠杆菌集中分布在试管底部沉淀物中,质量轻的噬菌体分布在试管上部上清液中,离心的结果是试管中沉淀物放射性很高,上清液的放射性很低。噬菌体的DNA能进入大肠杆菌中,而噬菌体的外壳蛋白不能进入,DNA分子中含有特有的元素P,蛋白质中含有特有的元素S,由此可得该组实验中标记的元素是32P;图甲中①为磷酸,带有磷元素,因此32P标记的是图甲中的①。
【小问4详解】
该组实验标记的是噬菌体的DNA,若测定发现在离心后的上清液中还含有0.8%的放射性,可能的原因是保温时间过短,被标记噬菌体没有侵入大肠杆菌,仍留在培养液中;也可能是保温时间过长,部分大肠杆菌破裂,带标记噬菌体从大肠杆菌体内释放出来。
24. 人体细胞中ARC基因的表达产物ARC具有抑制细胞凋亡的作用;miR基因和HRCR基因的转录产物虽不能编码蛋白质,但对ARC基因的表达有调控作用,其作用机理如图所示。请分析回答:
(1)在细胞核中,过程①需要利用______酶解开DNA双链。图中①②过程的原料分别是______、______。
(2)过程②中mRNA的左侧是_____(填“5’”或“3’”)端,该过程合成的三条肽链的氨基酸排列______(填“相同”或“不同”)。
(3)通常,链状miR - RNA长度______(填“越长”或“越短”)越容易与HRCR环状RNA配对。研究认为HRCR环状RNA可能成为抑制细胞凋亡的新药,据图分析其作用机理可能是________。
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_________(填“甲”或“乙”)链转录形成的。
【答案】(1) ①. RNA聚合 ②. 核糖核苷酸 ③. 氨基酸
(2) ①. 5’ ②. 相同
(3) ①. 越短 ②. HRCR环状RNA与miR—RNA结合,解除miR—RNA对ARC基因表达的抑制作用,使ARC基因表达产物增加,抑制细胞凋亡
(4)乙
【解析】
【分析】题图分析:①过程是转录过程,以一条DNA链为模板,合成mRNA;②过程是翻译过程,以单链mRNA为模板,合成蛋白质。
【小问1详解】
过程①为转录,转录时RNA聚合酶需识别并与基因上的一段序列结合,断开氢键,使双链DNA解开,即过程①需要利用RNA聚合酶解开DNA双链。图中①②过程分别为转录和翻译,所需原料分别为核糖核苷酸、氨基酸。
【小问2详解】
过程②为翻译,根据核糖体上肽链的长短可知翻译的方向是从左到右,故mRNA的左侧是5’端,三个核糖体翻译的模板是同一条mRNA,因此最终合成的三条多肽链的氨基酸顺序相同。
【小问3详解】
通常,链状miR - RNA长度越短,特异性越差,因而越容易与HRCR环状RNA配对。研究认为HRCR环状RNA可能成为抑制细胞凋亡的新药,这是因为HRCR环状RNA与miR-RNA结合,解除miR-RNA对ARC基因表达的抑制作用,使ARC基因表达产物增加,抑制细胞凋亡。
【小问4详解】
“一脯氨酸一谷氨酸一谷氨酸一赖氨酸一”的氨基酸序列对应的mRNA序列为“-CC_GA_ GA_ AA _-”,所以基因编码链中碱基序列应含有为“-GG_ CT _CT_ TT_ -”,该序列出现在乙链的第3个碱基及后面,所以模板链应为乙链。
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丹江口二中2025-2026学年第一学期开学考试高二生物试卷
试卷分值:100 分;时长:75 分钟
一、单选题(本题共20小题,共40分)
1. 染色体形态和行为变化是判断细胞分裂方式和分裂时期的重要依据。如图是人体细胞在一个细胞周期中染色体(质)变化示意图,图中字母代表时期。下列有关叙述正确的是( )
A. 图中d时期可能会出现同源染色体联会
B. DNA复制和有关蛋白质合成旺盛时期为b时期
C. e时期细胞内染色体数:染色单体数:核DNA数=1:2:2
D. 该细胞与植物细胞有丝分裂的不同点主要体现在a、b时期
2. 端粒酶是细胞中负责延长端粒的一种酶,可使端粒不会因细胞分裂而逐渐缩短,进而稳定端粒长度。研究发现,血液中的GDF1蛋白质含量减少会导致神经干细胞中端粒酶活性下降。据此推测,GDF1蛋白质含量减少对神经干细胞产生的影响最可能是( )
A. 细胞分裂时DNA分子复制的错误率会增加
B. 细胞中端粒缩短速度加快,细胞分裂次数减少
C. 细胞中端粒酶活性升高,细胞的衰老加快
D. 细胞内染色体的结构和数量均会发生改变
3. 如图表示基因型为RrTt(两对基因独立遗传)的小鼠生殖细胞的形成过程,图中数字表示过程,A~H表示细胞。下列有关叙述错误的是( )
A. 与A细胞相比,B细胞物质运输效率较低
B. 图中具有同源染色体的细胞有A、B、C和D
C. ②过程会发生基因的分离和自由组合
D. 若E细胞的基因型为RRT,则G细胞的基因型可为rt
4. 下图为某纯合体果蝇部分隐性基因在染色体上的位置示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 果蝇的菱形眼与粗糙眼是一对相对性状
B. 该果蝇的ra和e基因在遗传时遵循基因的分离定律
C. 在该果蝇的体细胞内,同时存在pr基因及其等位基因
D. 图中的所有染色体和基因可能出现在同一个配子中
5. 如图为果蝇体细胞中某核DNA复制的电镜照片,图中放大部分为一个复制泡,是DNA正在复制的部分。下列有关叙述错误的是( )
A. 复制泡的出现说明该细胞正处于分裂间期
B. 图示复制泡中a、b端分别为子链的5'端、3'端
C. 图示复制泡中每条子链的形成均是连续合成的
D. 该DNA复制1次,需要的嘌呤和嘧啶碱基数相等
6. 我国独立自主合成了具有完全生物活性的RNA——酵母丙氨酸tRNA,该种tRNA与天然tRNA一样既能接受丙氨酸,又能携带丙氨酸参与蛋白质合成。下列有关叙述错误的是( )
A. 酵母细胞中天然tRNA的合成场所主要是细胞核
B. 酵母丙氨酸tRNA只能识别并在其5'端携带丙氨酸
C. 酵母丙氨酸tRNA既可折叠形成氢键,也可与mRNA形成氢键
D. 根据酵母丙氨酸tRNA的合成途径,可设计抑制真菌蛋白合成的药物
7. HTT基因编码的亨廷顿蛋白具有多种生物学功能,正常人HTT基因中CAG重复次数为10~35次,若CAG重复次数超过36次,会引起亨廷顿蛋白结构不稳定而易聚集,形成的聚集体可激活凋亡基因,导致神经细胞死亡。下列有关叙述错误的是( )
A. CAG重复次数超过36次会引起基因结构的改变
B. CAG重复次数超过36次不影响亨廷顿蛋白的合成
C. CAG重复次数的异常增加会导致染色体上HTT基因数目增多
D. 该事例说明基因能通过控制蛋白质的结构控制生物体的性状
8. 下图是模拟孟德尔一对相对性状杂交实验的示意图。下列对实验过程的叙述,错误的是( )
A. 为减小误差,抓取、合并及记录操作要重复多次
B. 每个桶内两种小球的材质,大小须一致
C. 甲、乙两桶内小球总数可以不相等,但每个桶内两种小球的数目一定要相等
D. 抓取一次并记录组合情况后,需将两桶内剩余小球摇匀后再继续实验
9. 萨顿假说认为“基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的”。下列关于此推测的依据中,不正确的是( )
A. 体细胞中基因和染色体都是成对存在
B. 体细胞中成对的基因一个来自父方,另一个来自母方,同源染色体也是如此
C. 体细胞和生殖细胞中基因和染色体的数目都是相等的
D. 减数分裂形成配子时,非等位基因表现为自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合的
10. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
11. 一条双链DNA分子,A和T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C所占的比例是( )
A. 28%和22%、28% B. 26%和20%、24%
C. 28%和26%、23% D. 30%和24%、26%
12. 将一个DNA分子完全被15N标记的大肠杆菌,放入含14N的培养液中,让其分裂三次,并将大肠杆菌中的 DNA 分离出来进行分析。下列叙述正确的是( )
A. 只含14N的DNA单链占7/8
B. 只含14N的DNA分子占1/4
C. 所有DNA分子都含15N
D. 同时含14N和15N的DNA分子占1/2
13. 下列有关染色体、DNA、基因的说法,错误的是( )
A. 基因通常是有遗传效应的DNA 片段
B. 基因和染色体行为存在着明显的平行关系
C. 一条染色体上有许多基因,基因在染色体上呈线性排列
D. 染色体是基因的载体,基因都位于染色体上
14. 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
15. 如图是来自同一生物体内、处于四个不同状态的细胞分裂图示。下列有关叙述错误的是( )
A. 该生物的正常体细胞中含有4条染色体
B. 图①与图③所示细胞中染色单体数相等
C. 图②、图④所示细胞都处于减数分裂过程
D. 由图④无法确定该生物的性别
16. 下列关于“肺炎链球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,错误的是( )
A. 选用细菌或病毒作材料的优点之一是结构简单、繁殖快
B. 艾弗里在实验操作过程中的最大困难是如何加入某种有机物
C. 艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质提纯技术等
D. 赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术等
17. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 下图所示过程可发生在真核和原核细胞中
B. 细胞的遗传信息主要储存于核仁中的rDNA中
C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出
18. 一对相对性状的杂交实验中,F2高茎豌豆与矮茎豌豆(相关遗传因子用D、d表示)的数量比接近3∶1,最根本的原因用图示表示是( )
A. B.
C. D.
19. 老鼠的毛色有黑色和黄色,由一对遗传因子(B、b)控制,有三组交配组合,①丙(黑色)×乙(黑色)、②甲(黄色)×乙(黑色)、③甲(黄色)×丁(黑色),其中①②得到的子代表现类型如图所示,③全部为黑色。下列叙述不正确的是( )
A. 根据交配组合①可判断显性性状是黑色
B. 甲、丙的遗传因子组成分别是bb、BB
C. 亲本中属于纯合子的有甲和丁
D. 第②组杂交组合产生的子代中,能稳定遗传的个体所占比例为1/2
20. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为前期Ⅱ
B. ①与②的分离发生在后期Ⅰ,③与④的分离发生在后期Ⅱ
C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
二、非选择题(本题共4大题,共60分)
21. 玉米是单性花,雄花位于顶部,雌花在中下部叶腋,具有多对相对性状,常作为遗传学研究的模式生物。某科研团队以玉米为材料进行一系列遗传学研究,请分析回答:
(1)甲、乙两研究人员都利用纯合的非甜玉米和甜玉米进行杂交实验,人工授粉方式如图所示。
甲的实验结果:F1全为非甜玉米,F1自交得到的F2非甜玉米:甜玉米=3:1。
乙的实验结果:亲本A上结出的F1全是非甜玉米,亲本B上结出的F1非甜玉米:甜玉米=4:1。
①与豌豆相比,用玉米做人工杂交实验的优势是________。
②甲的实验表明,甜玉米相对于非甜玉米是________性状,乙的实验中,F1出现了与甲不同的结果,可能是杂交实验的______操作环节存在失误。
③若把甲的实验F2中非甜玉米全部播种、栽培,并让其随机传粉,产生的F3中甜玉米所占比例为__________。
(2)现有两个纯合玉米品系:甲(aaBB)、乙(AAbb),研究人员欲研究控制二对相对性状的基因是否分别位于二对同源染色体上,设计了如下实验方案:让甲与乙杂交得到F1,再让F1自交得到F2,观察并统计F2是否出现四种表型,且比例为__________,可以确定二对等位基因分别控制二对相对性状,且分别位于二对同源染色体上。
22. 下图1是显微镜下观察到的二倍体细叶百合(2n=24)花粉母细胞减数分裂各时期的图像。图2表示该植物减数分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数目的变化。图3表示该植物减数分裂过程中不同时期的细胞核内 DNA 和染色体的数量变化柱形图。请回答下列问题:
(1)取该植物经卡诺氏液固定后的花药,捣碎后置于载玻片上,滴加___________染色1-2min,压片后制成临时装片。在光学显微镜下,观察细胞C中染色体的数目___________,该细胞名称是________。
(2)图1按减数分裂的时期先后顺序进行排序应为 ___________(用字母和箭头表示)。联会复合体(SC)是减数分裂过程中在一对同源染色体之间形成的一种梯状结构,则图中B含有___________个联会复合体(SC)。
(3)图3中Ⅱ与图2中对应的时期有___________段,图2中CD段下降的原因是___________。
(4)图1中对应的细胞中一定不存在同源染色体的是_______。
(5)如下图,图A是该种生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中与其来自同一个初级精母细胞的是___________。
23. 图甲是噬菌体DNA片段的平面结构示意图,图乙所示的是赫尔希和蔡斯实验的部分过程。请据图回答下列问题:
(1)图甲中3的名称是______,从图中可以看出组成DNA分子的两条链的方向是______的。
(2)若已知DNA一条单链的碱基组成是 3′-TACGCTA-5′,则与它互补的另一条链的碱基组成为______;若DNA分子一条链上的(A+G)/(T+C)=0.6时,在整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=______。
(3)图乙实验中,离心的结果是______。根据图乙结果分析,可推断该组实验中标记的元素是______(填“32P”或“35S”),标记的是图甲中______(填序号)位置。
(4)若测定发现在离心后的上清液中还含有0.8%的放射性,可能的原因是_______。
24. 人体细胞中ARC基因的表达产物ARC具有抑制细胞凋亡的作用;miR基因和HRCR基因的转录产物虽不能编码蛋白质,但对ARC基因的表达有调控作用,其作用机理如图所示。请分析回答:
(1)在细胞核中,过程①需要利用______酶解开DNA双链。图中①②过程的原料分别是______、______。
(2)过程②中mRNA的左侧是_____(填“5’”或“3’”)端,该过程合成的三条肽链的氨基酸排列______(填“相同”或“不同”)。
(3)通常,链状miR - RNA长度______(填“越长”或“越短”)越容易与HRCR环状RNA配对。研究认为HRCR环状RNA可能成为抑制细胞凋亡的新药,据图分析其作用机理可能是________。
(4)已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”的氨基酸序列。
(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG:甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。)则翻译上述多肽的mRNA是由该基因的_________(填“甲”或“乙”)链转录形成的。
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