周测卷(十二) 遗传方式分析及遗传规律的综合应用-【鱼跃龙门卷】2025-2026学年高三生物一轮复习周测卷(新教材版·江西、江苏专用)

2025-12-01
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潍坊振发文化发展有限公司
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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 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习-周测
学年 2026-2027
地区(省份) 江西省,江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.52 MB
发布时间 2025-12-01
更新时间 2025-12-01
作者 潍坊振发文化发展有限公司
品牌系列 鱼跃龙门卷·高考一轮周测卷
审核时间 2025-12-01
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/55142926.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

12 美版老n春 5.在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D基因,B、D基因同时存在时,能合成该蛋白。 2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(十二) 已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为ABD的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不 生物学·遗传方式分析及遗传规律的综合应用 发生同源染色体非姐妹染色单体的交换,也不考虑致死现象)自交,子代表型及比例为短纤维 抗虫:短纤维不抗虫:长纤维抗虫=2:1:1,则导入的B、D基因在图中的位置是 (考试时间40分钟,总分100分) A.均在1号染色体上 B.均在2号染色体上 一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题意。 C.B基因在1号染色体上,D基因在3号染色体 1,科学家利用基因编辑技术敲除控制水稻核雄性可育关键基因M,获得雄性不育系A(mm):科 D.B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上 学家再把M与基因P(使花粉失活)、R(红色荧光蛋白基因)紧密连锁构建的融合基因 6。如图为两个家族的系谱图。一个家族中有多指患者,另一个家族中有红绿色盲患者,每个家 (MPR),转化雄性不有水稻,获得了转基因雄性可育系B,如图。下列分析错误的是 族只含有一种致病基因。不考虑其他突变。下列叙述错误的是 A.株系A和株系B都可以正常产生雌配子 ○□2○□4 B.株系B可产生基因组成为MPRm的可有雄 转入MPR基因 ☐■男患者 配子 O,☐O,○●女迪者 C.株系B自交得到有荧光和无荧光种子的比例 ☐○正常男女 为111 笨合性状优良的 转基因锥性可育系B ☐2O3 雄性不有系A D.株系B自交后代有荧光植株的基因型与株系 A,I。表现为多指,相关致病基因位于常染色体上 B相同 B.I,和Ⅱ。的基因型相同,Ⅱ。和Ⅲ:基因型相同的概率为2/3 2.小鼠的体色由复等位基因控制,基因A控制黄色,基因型为AA的胚胎致死,基因1控制鼠 C.若Ⅱ,与表型正常的男性婚配,则生出的孩子表型均正常 色(野生型),基因a控制非鼠色。这些复等位基因位于常染色体上,A对a1,a,为显性,a1对 D.若Ⅲ。与Ⅲ2进行婚配,则生出表型正常女孩的概率为1/4 a:为显性,现有Aa2×a1a2的杂交组合,下列叙述正确的是 7.某种自花传粉植物的红花与白花受一对等位基因A/a控制,研究发现,红花杂合子植株形成 A.基因A和a:不可能出现在同一条染色体上 的花粉都有存活率的差异,即含A基因的花粉有60%死亡。现用纯合红花与白花植株作为亲 B.题述杂交组合的成年子代小鼠中黄色·鼠色:非鼠色=3:1·0 本杂交得F1,F,自交得F2。下列说法正确的是 C.若一只黄色雄鼠和几只非鼠色照鼠杂交,其子代小鼠中可能同时出现黄色和鼠色 A,红花杂合子植株产生的花粉的基因型及比例为A:a=3;2 D.基因型为Aa1、Aa2的个体杂交得F1,F,自由交配,F2中黄色小鼠所占比例为1/4 B.若让F,作母本与白花植株杂交,后代植株中红花:白花=25 3,栽培小豆的种皮多为红色,此外还有白色、绿色、褐色等各种类型。种皮的颜色受到R/r、G/ C.F2的植株中,花色的表型及比例为红花植株:白花植株=9:5 g、B/6等多对独立遗传的等位基因控制,其代谢途径如图所示。已知隐性基因均不能编码酶 D.F2的红花植株中,理论上基因型AA与基因型Aa的比为1:3 调控代谢过程,下列分析正确的是 二、选择题:本题共3小题,共15分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对得 R基因 G基因 B基因 5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 R而 G南 8.科研人员用一种二倍体甜瓜的纯合亲本进行杂交得到F1,F,自交得到F,,结果如表所示。已 白色物质 红色色素 B →绿色色素 →揭色色素 知A、E基因同在一条染色体上,、基因同在另一条染色体上,当E基因和F基因同时存在 A.纯合红豆植株与纯合绿豆植株杂交,F1所结种子全为白豆或绿豆 时果皮才表现出有覆纹性状。不考虑染色体互换、突变。下列分析错误的是 B.纯合红豆植株与纯合白豆植株杂交,F,所结种子为红豆、绿豆或褐豆 C.纯合白豆植株与纯合绿豆植株杂交,F:所结种子全为绿豆或红豆 性状 控制基因及其所在染色休 母本父本F F D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F:所结种子不能出现四种颜色 果皮底色 A/a位于4号染色体 黄绿色黄色黄绿色 黄绿色:黄色3:1 4.杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组 E/e位于4号染色体,F/任位于2号 成如下表。已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F均表现为红毛,F1雕雄交配产生F2。将F 果皮覆纹 无覆纹无覆纹 有覆纹 有覆纹:无置纹%9:7 染色体 中棕毛猪随机交配,子代白毛个体的比例为 A.果皮底色的显性性状是黄绿色 毛色红毛 棕毛 白毛 B.母本、父本的基因型分别是aaeeFF、AAEE 基因组成A B A bb,aaB aabb C.F,的基因型为AaEeFf,可产生的配子类型有4种 A.1/81 B.1/18 C.16/81 D.1/9 D.F2的表型有4种,黄绿色无覆纹果皮植株所占的比例为3/16 生物学·周测卷(十二)第1页(共4页) 生物学·周测卷(十二)第2页(共4页) 新教材版」 巴 班级 9.某雄雄异株二倍体植物的花色由位于1号染色体同一位点上的基因A1、A2和A,控制,且 实验 杂交组合 F F A1、A2和A中任何两个基因组合在一起,各基因都能正常表达,如图表示基因对花色的控制 ① 甲×丙 不成熟 不成熟:成熟=3:1 关系。下列叙述正确的是 姓名 乙×丙 成熟1不成熟一3·1 A.基因A、A。和A的产生体现了基因突变具有随机性的特点 基因A 成熟 基因A B.基因型为A1A2和基因型为A1A。的亲本杂交后代有4种表 2,橙花 ③ 甲×乙 不成熟 不成熟年成熟=13:3 福1 得分 型 白花 +红花 (1)控制果实能否正常成熟的基因遵循 定律,理由是 C.白花植株有3种基因型,红花、橙花和紫花植株各有1种基 裤3紫花 因型 基因A (2)甲的基因型是 ,甲个体不能正常成熟的原因可能是A基因的表达产物 D.白花植株自交后代仅开白花,橙花和紫花植株各自自交后代均有4种表型 (填“抑制”或“促进”)了B基因功能的发挥。 10.普通小麦开两性花,是自花传粉的作物,矮秆雄性不育小麦和高秆雄性可育小麦杂交,F,的 (3)实验③中,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为 ,F。成熟个体的基因型是 表型及比例为矮秆雄性不育:高秆雄性可育=1:1,F1在人工条件下进行自由交配,F。中 选择题 ,F:成熟个体自由交配后代的表型及比例为 答题栏 矮秆雄性不育:高秆雄性可育=1:3,两对性状分别由基因A/,B/b控制。不考虑基因突 13.(20分)某雌雄异株二倍体植物的性别决定方式和特点与人类非常相似,其叶形(圆形与心 变和染色体互换,下列叙述错误的是 1 形)、花色(红花与黄花)和茎高度(高茎与矮茎)分别由基因A/a、B/b、C/e控制,其中基因A/ A.两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 2 位于X染色体上,圆形对心形为显性。为研究三对等位基因在染色体上的位置关系,研究 B.矮秆和雄性不育均为显性性状 3 人员将甲、乙两纯合亲本进行了杂交实验,杂交结果如图1所示。不考虑X、Y染色体的同源 C.亲本矮秆雄性不育小麦自交,后代出现性状分离 4 区段,回答下列问题: D.亲本高秆雄性可育小麦为杂合子 亲本甲(同形矮茎红花难株)×乙心形高茎黄花株) 三、非选择题:本题共3小题,共57分。 6 11.(18分)玉米是重要的粮食作物和经济作物,既可以自交也可以杂交。现用红茎早熟和绿茎 子一代 早熟植株进行杂交,实验过程及结果如图所示(已知F,有两种基因型,不考虑突变和互换)。 随机传粉 ,高茎红花高茎黄花板茎红花矮茎黄花 回答下列问题: 9 红茎早熟×绿茎早熟 图1 10 (1)杂交实验中,F2的叶形表型及比例是 F 红鉴早熟 (2)B/b和C/c的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。F:的高茎黄 下:红茎:绿鉴早熟:红茎晚:绿茎晚 花、矮茎黄花植株均只有雄性,请推测三对等位基因在染色体上的位置关系,并在图2中 21:73:1 的染色体上标注出F,雄株的基因型。F。三对相对性状中都表现为显性的个体中纯合个 (1)上述结果符合孟德尔的遗传规律,需要满足的条件是玉米茎的颜色、成熟情况由两对等位 体所占比例是 基因控制,并且控制这两对性状的基因在染色体上的位置是 (3)已知C/c位于1号或2号染色体上。SSR是染色体中简单重复的DNA序列,不同染色 这两对相对性状中显性性状分别是 (2)已知玉米茎的颜色、成熟情况分别由A/a、B/b控制,根据实验推测,F,的基因型及比例 体的SSR差异很大,可利用电泳技术将其分开,从而对基因进行定位。将植株甲1号和2 是 :请从F:选择合遁适的亲本,通过一次杂交实验验证F,的基因型及比 号染色体上特有的SSR分别记为甲1、甲2。将植株甲、乙进行杂交得到F1,以F,的单个 例,写出实验思路及预期结果: 花粉DNA为模板进行了PCR检测,检测部分结果如表(能反映理论值)所示。 花粉编号 123 45 67 89 10111213141516 相 甲1 (3)若让图中F,在自然状态下生长,则子代红茎晚熟个体中的纯合子占 甲2 12.(19分)乙给是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点 基因C 可以用于解决果实不耐储存的问题。现有某种植物的3个纯合子(甲,乙、丙),其中甲和乙表 现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂 注:“+”表示能检测到相关序列. 交实验,F1自交得F2,结果见下表。若丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化 据表分析,基因C应位于 号染色体上,判断的依据是 乙烯的合成,请回答问题: 新教材版J] 生物学·周测卷(十二)第3页(共4页) 生物学·周测卷(十二)第4页(共4页】高三一轮复习周测卷 ·新教材版J· 根据电泳结果判断腓骨肌萎缩症基因位于X染色 基因型为BbXY,V-2的基因型为1/2BBXX或 体上,因为若该病致病基因不位于该染色体上,则 1/2 BbXDX,V-1和V-2婚配后所生男孩不患病的 Ⅲ代中的Ⅲ-2、Ⅲ-4、Ⅲ-5电泳结果应相同。 概率为1/2×1/2+1/2×3/4×1/2=7/16. (5)综合上述分析,ⅢΠ-1的基因型为BbXY,V-1的 生物学(十二) 1.B【解析】株系A和株系B通过基因编辑技术改变 将F2中棕毛猪随机交配,F2的棕毛个体中各基因型 了水稻核雄性可育相关基因,对雌配子的形成没有 及所占比例为1/6AAbb、1/3Aabb、1/6aaBB、 影响,因此株系A和株系B都可以正常产生雌配子。 1/3aaBb,棕毛个体随机交配,后代白毛个体(aabb) 株系B可产生雄配子为m,雌配子为m、MPRm,自 所占比例为1/9。 交后代基因型比例为mm:MPRmm=1:1,有荧光5.B【解析】若导入的B、D基因均在2号染色体上, 和无荧光种子的比例为1:1。株系B自交后代有荧 则该个体产生的配子种类及比例为A:aBD=1:1,自 光植株的基因型为MPRmm,与株系B相同。 交子代基因型种类及比例为AA:aaBBDD:AaBD= 2.C【解析】基因型为Aa2的个体在减数分裂I前期 1:1:2,子代表型及比例为短纤维不抗虫:长纤维抗 同源染色体可能交换部分片段,A和a2可能出现在 虫:短纤维抗虫=1:1:2。 同一条染色体上。Aa2×a1a2杂交组合的子代基因 6.B【解析】多指为常染色体显性遗传病,右图中患病 型及比例为Aa1:Aa2:a1a2:a2a2=1:1:1:1,所 的双亲生出了正常的女儿,因此相关致病基因位于 以成年子代小鼠表型及比例为黄色:鼠色:非鼠色 常染色体上,且为显性遗传病,故该家族中的疾病为 =2:1:1。一只黄色雄鼠(A)与几只非鼠色雌鼠 多指,即I3表现为多指。右图为常染色体显性遗传 (a2a2)杂交,当黄色雄鼠的基因型为Aa2时,子代小 病,红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,故左图为色 鼠基因型为Aa2(黄色)、a2a2(非鼠色);当黄色雄鼠 盲家族,Ⅲ1o(相关基因用B/b表示)患有色盲,因此, 的基因型为Aa1时,子代小鼠基因型为Aa2(黄色)、 Ⅱ。的基因型为XX,I1和I?的基因型分别为 a1a2(鼠色)。基因型Aa1与Aa2杂交得F1,F1基因 XBX与XY,故I1和Ⅱ。的基因型相同。Ⅲ13表现 型为AA(致死)、Aa、Aa2、a1a2,F1的配子类型及比 正常(若相关基因用A/a表示),其基因型为aa,故 例为1/3A、1/3a1、1/3a2,F1自由交配,F2中黄色小 Ⅱg的基因型为Aa,Ⅱg表现正常,其基因型为aa,故 鼠(AA纯合致死)所占比例为(1/3×1/3×2×2)÷ Ⅲ12基因型为Aa,则Ⅱg和Ⅲ12的基因型相同。若 (1-1/3×1/3)=1/2。 Ⅱ,(基因型为aa)与表型正常的男性(aa)婚配,则生 3.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB或者RRggbb) 出的孩子表型均正常。若Ⅲ1o(基因型为aaXX)与 与纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F,基因型为 Ⅲ12(AaXEY)进行婚配,则生出表型正常女孩的概率 RRGgBb或者RRGgbb,全为褐豆或者绿豆。纯合 为1/2×1/2=1/4。 红豆植株(RRggBB或者RRggbb)与纯合白豆植株7.C【解析】根据题干信息,Aa的杂合子植株产生的 (rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基因型 花粉中,含A基因的花粉有60%死亡,存活下来的只 为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、RrGgbb或 有40%,含a基因花粉的存活率正常,推出花粉中A Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆。纯合白豆植株 :a=2:5。因为含A与a的卵细胞存活率都正常 (rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与纯合绿豆植株 且比为1:1,让F1作母本与白花植株杂交,后代植 (RRGGbb)杂交,F1基因型及表型为RrGGBb褐豆、 株中红花:白花=1:1。F1自交,雌雄配子随机结 RrGGbb绿豆、RrGgBb褐豆、RrGgbb绿豆,即F,全 合,子代中AA占2/14,Aa占7/14,aa占5/14,红花 为绿豆或褐豆。 占9/14,白花占5/14,红花:白花=9:5。F2的红 4.D【解析】猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制, 花植株中,AA占2/14,Aa占7/14,因此,F2中AA 可知猪毛色的遗传遵循自由组合定律。由两头纯合 :Aa=2:7。 棕毛猪杂交,F1均为红毛猪,红毛猪的基因组成为A8.BD【解析】根据题意,纯合亲本进行杂交得到F1, B_,可推知两头纯合棕毛猪的基因型为AAbb和 F1经自交得到F2,F2中黄绿色:黄色=3:1,推知 aaBB,F1红毛猪的基因型为AaBb。F1雌雄交配产 黄绿色为显性性状。母本为AA、父本为aa,又Fz中 生F2,F2AB:Abb:aaB:aabb=9:3:3:l。. 有覆纹:无覆纹=9:7,当E和F同时存在时果皮 ·12· ·生物学· 参考答案及解析 才表现出有覆纹性状,且A和E连锁,故母本、父本 代均为红茎,说明红茎对绿茎为显性,早熟自交后 的基因型分别为AAEEff、aaeeFF。由于F,中黄绿 代中出现晚熟,说明早熟对晚熟为显性,即两对相 色:黄色=3:1,推知F1应为Aa,又有覆纹:无覆 对性状中隐性性状是绿茎、晚熟。玉米茎的颜色、 纹=9:7,故F1为AaEeFf,且A和E连锁,a和e连 成熟情况分别由两对等位基因控制。F1的表型为 锁,产生的配子类型只有4种,AEF、aef、AEf、aeF 红茎早熟,F有两种基因型,自交产生的F2的性状 F1为AaEeFf,且A和E连锁,F2的表型有3种,黄 分离比为21:7:3:1,若相关基因用A/a、B/b表 绿色有覆纹、黄绿色无覆纹、黄色无覆纹,F2中黄绿 示,则该比例为AaBb自交后代红茎早熟:绿茎早 色无覆纹果皮植株(AEf)所占的比例为3/4×1/4 熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和AaBB =3/16。 自交后代红茎早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而 9.BC【解析】基因A1、A2和A的产生体现了基因突 可推测基因A/a、B/b的遗传遵循”自由组合定律, 变具有不定向性的特点。基因型为A1A2和基因型 即控制这两对相对性状的等位基因分别位于两对 为A1A3的亲本杂交后代有A1A1、A1A2、A1A3和 同源染色体上。 A2A3,分别开红花、橙花、紫花和白花。红花的基因 (2)F1的表型为红茎早熟,其自交产生的F2的性状 型为AA,橙花的基因型为AA2、紫花的基因型为 分离比为21:7:3:1,该比例为红茎早熟:绿茎 A1Ag,白花的基因型为A2A2、A3A3、A2A3。白花植 早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=9:3:3:1和红茎 株的基因型有3种,即A2A2、AA和A2A(自交, 早熟:绿茎早熟=12:4之和,因而推测F,的基因 子代只开白花),红花植株的基因型为A1A(自交, 型及比例为AaBb:AaBB=1:1。从F2选择合适 子代只开红花),橙花植株的基因型为A1A2(自交, 的亲本,为了通过一次杂交实验验证F,的基因型及 子代共有3种花色,即红花、橙花、白花),紫花植株的 比例,则需要通过测交实验进行检测,这里需要让 基因型为A1A3(自交,子代共有3种花色,即红花、 F和F2中的绿茎晚熟个体(aabb)进行杂交获得子 紫花、白花)。 代,并统计后代的性状表现及比例,若子代中红茎 10.ACD【解析】据题意可知,矮秆性状总是和雄性不 早熟:绿茎早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=3:3: 育性状连锁,高秆性状总是和雄性可育性状连锁, 1:1,则可证明F1个体中有两种基因型,且二者的 因此两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。 比例为AaBb:AaBB=1:1。 若矮秆和雄性不育均为显性性状,矮秆雄性不育小 (3)若让图中F1在自然状态下生长,该群体中种类 麦和高秆雄性可育小麦杂交,F1矮秆雄性不育:高 和比例为AaBb:AaBB=1:1,由于玉米在自然状 秆雄性可育=1:1,则亲本基因型为AaBb×aabb, 态下会自由传粉,即存在自交和杂交的情况,则可 A和B连锁,a和b连锁,AaBb产生的雌配子种类 采用配子法进行计算,根据题(2)可知,该群体中配 及比例为AB:ab=1:1,F1基因型及比例为AaBb 子种类和比例为AB:aB:Ab:ab=3:3:1:1, :aabb=1:1,AaBb只产生雌配子,种类及比例为 列出棋盘可以看出,子代红茎晚熟个体(A-bb)的 AB:ab=1:1,aabb既产生雌配子又产生雄配子 比例为2×1/8×1/8+1/8×1/8=3/64,纯合子 且都是ab,整个F1群体产生的雌配子种类及比例 AAbb占比1/8×1/8=1/64,可见,其子代红茎晚 为AB:ab=1:3,雄配子都是ab,则F1在人工条 熟个体中的纯合子占1/3。 件下进行自由交配,F2矮秆雄性不育:高秆雄性可 12. (1)基因自由组合实验③的F2表型比例为13: 育=1:3。矮秆雄性不育小麦不能产生雄配子,无 3,是9:3:3:1的变式 法自交。高秆雄性可育小麦基因型为aabb,都是纯 (2)AABB抑制 合子。 (3)3/13aaBB、aaBb成熟:不成熟=8:1 11.(1)分别位于两对同源染色体上红茎、早熟 13.(1)圆形雌株:圆形雄株:心形雄株=2:1:1(或 (2)AaBb:AaBB=1:1实验思路:让F1和F2中 圆形:心形=3:1) 的绿茎晚熟个体进行杂交获得子代,并统计后的性 (2)遵循 状表现及比例;预期结果:子代中红茎早熟:绿茎 早熟:红茎晚熟:绿茎晚熟=3:3:1:1 2/9 (3)1/3 【解析】(1)这两对相对性状中,红茎和绿茎杂交后 (3)1含甲1的花粉均不含基因C,不含甲1的花 ·13· 高三一轮复习周测卷 ·新教材版J· 粉均含基因C F1随机交配,F2中只考虑高茎与矮茎,显性的个体 【解析】(2)亲本矮茎红花与高茎黄花杂交,得F,, 中纯合个体所占比例是1/3,XAB Xab与XABY随机 F1随机传粉得F2。F2中高茎红花:高茎黄花:矮 交配,后代显性个体中纯合个体占2/3,F2三对相对 茎红花:矮茎黄花=9:3:3:1,故B/b和C/c的 性状中都表现为显性的个体中纯合个体所占比例 遗传遵循基因的自由组合定律。F,的高茎黄花、矮 是1/3×2/3=2/9。 茎黄花植株均只有雄性,说明控制花色的基因即B/ (3)由图可知,含甲1的花粉均不含基因C,不含甲 b位于X染色体上。亲本甲CCXABXAR与亲本乙 1的花粉均含基因C,推测基因C与甲1标记位于 CCXabY杂交,F1的基因型为CcXAB Xab和CcXABY, 同源染色体上,故C/c位于1号染色体上。 生物学(十三) 1.D 对形成的,因此不同的“发夹”结构都遵循碱基互补 2.D【解析】噬菌体是病毒,由DNA和蛋白质构成, 配对原则,都有A=T、C=G,所以,嘌呤碱基(A十 需要寄生于活细胞中才能生存,寄主为病毒提供原 G)均占50%。图中DNA复制中存在DNA聚合酶 料、相关的酶和能量,模板由病毒提供。混合培养后 与DNA、单链结合蛋白与DNA两种核酸蛋白复 S菌和R菌数量均降低,且趋势和S型细菌相近,与 合物。 R型细菌不同,说明S型菌没有转化成R型菌。噬 7.B 菌体为病毒,无细胞结构。噬菌体M能特异性地侵 8.AC【解析】由图可知,图丙表示双向复制,复制起 染S型菌,说明S型枯草杆菌细胞膜上含有能被噬 始点区域利用低放射性原料,其放射性低,两侧的新 菌体M识别的受体。 合成区域利用高放射性原料,其放射性高,图丁表示 3.D【解析】据图可知,abc或def可组成一个核苷酸, 单向复制,复制起始点区域利用的是低放射性原料, ②和③均为酯键,其中③为两个相邻脱氧核苷酸之 因此放射性低,右侧的新合成区域利用的是高放射 间连接时形成的酯键,是由DNA聚合酶催化形成 性原料,因此放射性高,故图甲、图乙分别对应图丁、 的。该DNA分子中腺嘌呤有m个,占DNA全部碱 图丙代表的DNA复制方式。由图可知,图丙表示双 基的比例为n,故该DNA分子共有m/n个碱基。腺 向复制,图丁表示单向复制,若解旋酶移动速率恒 嘌呤与胞嘧啶为非互补碱基,占碱基总数的50%,而 定,图丙表示的复制方式比图丁表示的复制方式效 腺嘌呤有m个,故胞嘧啶有m/2n一m个。A与T 率高。⑤⑥复制完成后两条链互补,所以两条完整 之间形成2个氢键,G与C之间形成3个氢键,故该 子链中A十G/T十C的值不一定相等。由图可知,② DNA分子中氢键有2Xm+3×(m/2n-m)= ③⑤是不连续复制,由于DNA聚合酶只能从5'向3' m(3/2n一1)个。复制时,在能量的驱动下解旋酶使 方向延伸子链,因此每条子链延伸的方向都是从5' DNA双链中的一条由5'端向3'端解旋,另一条由3' 向3′,其模板链的3'端都指向解旋方向。 端向5'端解旋。b、d交替连接形成DNA的基本骨9.AB【解析】hvKp的DNA是环状DNA,不含游离 架和氢键数目的多少会影响DNA结构的稳定性,① 的磷酸基团。整个DNA分子中G一C碱基对占 表示两个氢键,④表示三个氢键,①和④的数目和比 58%,则整个DNA中的A一T碱基对占比是42%, 例影响一定长度的DNA中氢键的多少。 所以整个DNA中A=T占比是21%,该DNA分子 4.D 中共有碱基对5.5×10个,即1.1×107个碱基, 5.D【解析】DNA的复制方式是半保留复制,细菌是 DNA中腺嘌呤占21%,所以有腺嘌呤1.1×10?× 原核生物,没有线粒体,其生命活动所需的能量由细 21%=2.31×10个,碱基突变之前,该DNA片段复 胞质基质等提供,所以细菌质粒DNA(包括IDNA) 制3次,共需要消耗游离的腺嘌呤(23一1)×2.31× 的复制过程不需要线粒体供能。 106=1.617×10个。一个DNA分子的一条链中碱 6.C【解析】根据子链的合成情况,DNA聚合酶的移 基A突变为碱基G,即出错后的DNA片段一条链发 动方向是从左到右。单链结合蛋白能破坏DNA单 生了变化,另一条链并未发生变化,所以复制n次, 链上形成的“发夹”结构,而发夹结构是通过碱基互 变化的DNA和未改变的DNA各占一半,突变位点 补配对形成的,因此单链结合蛋白能破坏碱基之间 为G-C的DNA占1/2。 的氢键。根据题意,发夹结构是小区域碱基互补配10.BD【解析】双螺旋DNA具有2个羟基末端,三螺 ·14。

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周测卷(十二) 遗传方式分析及遗传规律的综合应用-【鱼跃龙门卷】2025-2026学年高三生物一轮复习周测卷(新教材版·江西、江苏专用)
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