第4章 基因的表达-【金试卷】2025-2026学年高一生物必修2 遗传与进化同步单元双测卷(人教版)

2026-05-04
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第4章 基因的表达
类型 作业-单元卷
知识点 -
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 7.46 MB
发布时间 2026-05-04
更新时间 2026-05-04
作者 梁山辉煌图书有限公司
品牌系列 金试卷·同步单元双测卷
审核时间 2026-01-29
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56207352.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

8.A生物体的DNA分子数目和基因数目不相同,基因碱基总数小于DNA分子 的碱基总数,B错误;基因在DNA分子上不是连续分布的,C错误;人类的基因 是DNA序列,因此每个基因的碱基最多包括A、T、G、C4种,没有U,U是 RNA特有的碱基,D错误。 9.B根据题千信息分析,用一个DNA双链均被32P标记的T2噬菌体侵染未被 标记的大肠杆菌,由于DNA进行半保留复制,所以产生的n个子代T2噬菌体 中,有2个T2噬菌体含有32P标记的母链,B符合题意。 10.CDNA解旋变成单链需要断开氢键,加热能使氢键断裂,氢键数量与Tm值 呈正相关,碱基对T一A中含两个氢键,而C一G中含3个氢键,T一A越多, 相同大小的DNA中氢键数越少,DNA的熔点越低,B正确;格里菲思实验中 对S型菌加热处理,会使其DNA变性,但温度降低后,由于碱基对之间氢键能 自发形成,可以使DNA复性,因此仍然具有转化能力,C错误;复制需要先解 旋,加热能轻易断开氢键,能帮助DNA快速解旋,D正确。 11.ABCA组注射的R型活细菌无致病性,故A组小鼠不死亡:B组注射的S型 活细菌有致病性,故B组小鼠死亡,从死亡小鼠体内可分离出有致病性的S型 活细菌;加热致死的S型细菌无致病性,故C组注射加热致死的S型细菌后小 鼠不死亡;加热致死的S型细菌中含有某种转化因子,该转化因子可促使R型 活细菌转化为S型活细菌,故D组小鼠死亡,从死亡小鼠体内可分离出有致病 性的S型活细菌。综上所述,A、B错误,D正确;由该实验不能说明加热致死 的S型细菌的蛋白质已失去活性,C错误。 12.AB由题意可知,该基因含1000个碱基对,其中碱基A占20%,根据碱基互 补配对原则,A=T=20%,则C=G=30%,因此鸟嘌呤G=2000×30%=600 (个),复制3次,需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸600×(23一1)=4200(个),A 正确;DNA解旋酶将DNA双链打开,作用于②氢键,DNA聚合酶将游离的脱 氧核苷酸合成脱氧核苷酸链,催化①磷酸二酯键的形成,B正确;该基因的每 一条脱氧核苷酸链中及整个双链中(C十G):(A十T)的值均为3:2,C错误; DNA分子复制是半保留复制,将细胞置于14N培养液中复制3次后,DNA分 子均含14N,D错误。 13.BD从图中可看出,DNA复制是从多个起,点开始的,并且均是以亲代DNA 分子的一条链为模板进行的半保留复制,但不同时开始,复制开始时间右边最 早,A正确;图中DNA分子复制的特点有:边解旋边复制、半保留复制,B错 误;DNA分子的这种多起点复制方式提高了复制速率,并且每次复制都可产 生两个DNA分子,C正确;线粒体、叶绿体中的DNA也能通过此方式进行复 制,D错误。 14,ABD游离区的形成,是由对应的碱基不互补造成的,而该区域的碱基种类一 般相同,A错误;形成杂合双链区的部位越多,DNA碱基序列的一致性越高, 说明在生物进化过程中,DNA碱基序列发生的变化越小,亲缘关系越近,B错 误;a1与a2互补,b1与b2互补,据图乙可知,在杂合双链区,a1与b2对应的 碱基互补,在游离区,a1与b2对应的碱基不互补,则a2和b1同样会出现图乙 所示的现象,C正确;不同DNA分子中碱基的种类一般相同,D错误。 15.AC噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)合成(控制 者是噬菌体的DNA;原料是细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细 菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与细菌混合培养→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。噬藻体的增殖过程与T2噬菌体类似,故A正确;病毒寄生在活细 胞中,必须先用含32P的培养基培养蓝细菌,再用带标记的蓝细菌培养噬藻 体,使噬藻体带上放射性,不能用培养基直接培养噬藻体,B错误;标记的噬藻 体与未被标记的蓝细菌混合培养,混合培养时间过长时,蓝细菌破裂释放出子 代噬藻体,子代噬藻体经离心后分布于上清液,会使上清液中出现放射性,C 正确;被标记的噬藻体DNA会因为半保留复制使得部分子代噬藻体带有32P, D错误。 16.答案(1)TMV中与抗体特异性结合的物质是蛋白质外壳,充当遗传物质的 是RNA (2)TMVb重组病毒的核酸来自TMVb,子代病毒的蛋白质外壳和TMVb的 蛋白质外壳相同 56参考答案 (3)将分离获得的TMV,的RNA和TMV,的蛋白质外壳组成重组病毒该 重组病毒能被TMV的抗体所失活,病斑总是和TMV。的病斑相同 解析(1)根据实验结果可知,该重组病毒的蛋白质外壳来自TMV。,而RNA 来自TMVb,由于该病毒能被TMVa的抗体所失活,病斑总是和TMVb的病 斑相同,说明TMV中与抗体特异性结合的物质是蛋白质外壳,充当遗传物质 的是RNA。(2)重组病毒的核酸来自TMVb,其产生的子代病毒的蛋白质外 壳与TMV的蛋白质外壳是一样的,因此能被TMV的抗体破坏。(3)该实 验需要设置一个对比实验,即分离TMV。的RNA和TMVb的蛋白质外壳组 成重组病毒,实验结果为该重组病毒能被TMVb的抗体所失活,病斑总是和 TMV,的病斑相同。 17.答案(1)CB(2)半保留复制25(3)(15a十b)/16 解析(1)由于亲代DNA的两条单链都含有15N,因此转移到14NH4CI培养 液中增殖一代,如果DNA为全保留复制,则DNA带的分布应如图中试管C 所示,即一个DNA分子两条链都含有15N,另一个DNA分子两条链都含有14 N;如果为半保留复制,则DNA带的分布应如图中试管B所示,即两个DNA 分子都是一条链含有15N,一条链含有14N。(2)在整个实验中出现了甲、乙、丙 三条带,证明了DNA是半保留复制,则大肠杆菌转移到14NH4CI培养液中增 殖三代,产生8个DNA分子,由于是半保留复制,所以含15N的DNA分子有2 个,故含15N的DNA分子占25%。(3)由于14N-DNA相对分子质量为a,则 每条链相对分子质量为a/2,15N一DNA相对分子质量为b,则每条链相对分 子质量为b/2,题述亲代大肠杆菌DNA的两条链都含有15N,其在14NH1Cl培 养液中繁殖4代后,子四代大肠杆菌有16个DNA分子,其中2个DNA一条 链含有15N、一条链含有14N,14个DNA分子两条链都含有14N,所以子四代大 肠杆菌DNA分子的平均相对分子质量是[14a十2(a/2+b/2)]÷16=(15a+ b)/16。 18.答案(1)等量的大肠杆菌菌液(2)T2噬菌体32P35S (3)未被标记噬菌体的蛋白质外壳和未侵染的噬菌体颗粒 (4)搅拌不充分,少量的噬菌体蛋白质外壳(含有35S)吸附在细菌表面 解析(1)噬菌体是病毒,不能直接用培养基去培养,需要先培养噬菌体的宿 主细胞大肠杆菌,得到放射性标记的大肠杆菌。(2)步骤二中已经分别得到32 P标记的大肠杆菌和35S标记的大肠杆菌,用标记的大肠杆菌培养噬菌体,则 分别得到32P标记的噬菌体和35S标记的噬菌体。(3)步骤三中得到的32P标 记的噬菌体和35S标记的噬菌体,去侵染“未被标记”的大肠杆菌,然后检测进 入大肠杆菌细胞的是噬菌体的蛋白质还是DNA。噬菌体侵染大肠杆菌后进 行短时间的保温,目的是使亲代噬菌体完成侵染,子代噬菌体还没有释放,通 过离心,利用噬菌体蛋白质外壳和大肠杆菌的密度不同,得到上清液和沉淀 物,噬菌体的蛋白质外壳和没有侵染的噬菌体存在于上清液中。(4)乙组是 用35S标记噬菌体蛋白质外壳,而沉淀物是已注入噬菌体DNA的大肠杆菌, 理论上沉淀物是没有放射性的。沉淀物中弱的放射性只能来源于噬菌体蛋白 质外壳,原因是搅拌不充分,35S标记的蛋白质外壳吸附在细菌上,进入沉淀 物,使沉淀物有弱放射性。 第4章基因的表达 1.B分化后的不同细胞中蛋白质种类不完全相同,则指导其合成的mRNA也不 完全相同,B错误。 2.C转录的原料是核糖核苷酸,A错误;过程②需要对前体RNA“剪切”与“拼 接”,过程④只需要“剪切”异常mRNA,DNA聚合酶参与的是DNA分子的复 制,故B错误;过程④需要利用RNA酶分解异常RNA,D错误。 3.C翻译过程中需要rRNA、mRNA和tRNA三种RNA参与。rRNA构成核糖 体,提供翻译的场所,A正确;mRNA提供模板,决定蛋白质的氨基酸种类和排 列顺序,B正确;少数RNA作为酶可降低化学反应的活化能,但不能为化学反 应提供能量,C错误;tRNA能运输氨基酸,并将携带的氨基酸置于特定的位置 上,D正确。 4.C图1中②③④⑤是由同一mRNA翻译出的多肽链,故A正确;图1中①是 翻译的模板mRNA,⑥是核糖体,根据多肽链长度可确定核糖体沿mBNA移动 的方向是从右向左,B正确;图2中⑦是转录的模板链,⑧⑨⑩①表示mRNA, 是翻译的模板,C错误;图2中每条RNA上有多个核糖体同时进行翻译,根 据mRNA的合成方向可确定翻译的方向是自下而上,D正确。 5.D由图分析可知,该过程表示转录,人成熟红细胞中没有细胞核和DNA,不会 发生转录过程,A正确;酶A表示RNA聚合酶,细胞中游离的核糖核苷酸与 DNA模板链上的碱基互补配对,在RNA聚合酶的作用下,依次连接,然后形成 一个RNA分子,RNA聚合酶的功能是催化核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键, B正确;RNA是以DNA的一条链为模板合成的,因此该过程存在A一U、T A、C一G和G一C的碱基配对方式,C正确;由图分析可知,①为RNA链,②为 DNA链,其碱基种类不完全相同,D错误。 6.B中心法则的过程包括DNA复制、转录、翻译、逆转录和RNA复制,这些过 程中都会发生碱基互补配对过程,B错误;中心法则所包含的5个过程中的模 板、原料和产物都不完全相同,C正确:如果甲是RNA、原料是氨基酸,则该过 程模拟的是翻译过程,发生在核糖体上,甲类物质中的mRNA可作为模板,tR NA可作为转运氨基酸的工具,rRNA可参与形成核糖体,D正确。 7.C蛋白质的合成包括转录和翻译两个过程,不包括复制过程,A错误。人的白 化症状由编码酪氨酸酶的基因异常而引起,人由于基因异常而缺少酪氨酸酶, 不能合成黑色素,从而表现出白化症状;皱粒豌豆是由于淀粉分支酶基因被打 乱,淀粉分支酶出现异常,活性大大降低,进而导致细胞中淀粉含量降低,淀粉 含量低的豌豆由于失水而显得皱缩,这两个实例均说明基因通过控制酶的合成 来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,B错误,C正确。基因与性状的关系 并不都是简单的线性关系,如人的身高受多个基因的控制,另外,性状还在很大 程度上受环境因素的影响,D错误。 8.CDNA(或基因)中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:I,胰岛 素中有m十n个氨基酸,则胰岛素基因中至少含有的碱基数是6(m十n),A正 确;胰岛素中有m十n个氨基酸,则胰岛素mRNA中至少含有的密码子为(m十 n)个,B正确;胰岛素基因的两条DNA单链中只有一条能作为模板转录形成 mRNA,再以mRNA为模板翻译形成蛋白质,A、B两条肽链是由胰岛素基因的 不同区段来编码的,不是两条DNA单链分别编码A、B两条肽链,C错误;核糖 体合成的多肽链需经内质网、高尔基体的加工、修饰等才能形成胰岛素,在加 工、修饰的过程需要蛋白酶的水解作用,以适当去掉一些氨基酸等,D正确。 9.A生物体的性状主要是由基因决定的,还受环境的影响,同时基因的甲基化、 染色体的组蛋白的甲基化等也会影响基因的表达,进而影响性状的表现,A正 确,D错误;基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受 到多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状,B错误;DNA甲基化能够 使生物体发生可遗传的性状改变,C错误。 10.C甲基转移酶能够催化DNA的碱基甲基化,酶发挥作用时需要与底物结 合,A正确;DNA甲基化后其上基因的表达可能会受抑制,进一步影响生物的 性状,B正确;DNA甲基化修饰可以遗传给后代,C错误。 11.ABD基因组成相同的同卵双胞胎具有的微小差异与表观遗传有关,A正确; DNA去甲基化药物可用于治疗DNA甲基化引起的疾病,B正确;高度分化的 细胞中也存在DNA甲基化修饰,C错误;由题分析可知,特定阶段细胞的 DNA甲基化程度可能与其细胞全能性的大小有关,D正确。 12.ABC图中多个核糖体在一条mRNA上移动可以保证短时间内合成大量蛋 白质,A正确。每种蛋白质都有其特殊的结构,蛋白质合成过程不一定都需要 21种氨基酸,B正确。由图可知,原核细胞无细胞核,转录和翻译可以同时进 行;而真核细胞的核基因的转录和翻译在不同的场所进行,前者主要发生在细 胞核中,后者发生在细胞质中,显然两类细胞的基因表达过程有所不同,这与 细胞的结构密切相关,C正确。根据图中多肽链的长度可推测,真核细胞中的 核糖体是沿着RNA从左向右移动合成蛋白质的,D错误。 13.ABC题中显示“管家基因是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因”,可见 A、B正确;胰岛素基因是奢侈基因,其表达过程赋予胰岛B细胞特定的结构和 功能,故C正确;DNA甲基化是在相关酶的作用下将甲基选择性地添加到 DNA上的过程,会抑制特定基因的转录过程,导致基因不能表达,D错误。 14.BCD首先判定出图中各个过程的名称:①为DNA复制,②为转录,③为翻 译,④为RNA复制,⑤为逆转录。然后根据表格中抗菌药物的抗菌机理来分 析各选项。青霉素的作用对象是细胞壁,与DNA复制无关;分析题意,环丙沙 星可抑制DNA形成负超螺旋,不利于DNA复制;红露素能与核糖体结合,抑 制翻译过程;利福平抑制RNA聚合酶的活性,进而抑制转录和RNA复制;④ 和⑤只有某些RNA病毒在增殖过程中才能进行。 15.B①过程为转录过程,需要RNA聚合酶,但不需要解旋酶,A错误;一种氨 基酸有一种或多种密码子,可由一种或多种tRNA来转运,因此B正确;当细 胞缺乏氨基酸时,空载tRNA通过激活蛋白激酶抑制翻译过程,C错误;根据 核糖体上肽链的长度可知,核糖体的移动方向是由右向左,即核糖体d距离模 板mRNA上的终止密码子最远,D错误。 16.答案(1)DNA的复制五碳糖不同,过程①的原料含脱氧核糖,过程②的原 料含核糖;含氨碱基不完全相同,过程①的原料含T,过程②的原料含U (2)RNA聚合酶催化DNA的解旋,催化RNA的合成(催化氢键的断裂,催 化核糖核苷酸之间磷酸二酯键的形成) (3)rRNA、mRNA和tRNA mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸 (4)富含G的片段中,模板链与mRNA之间形成的氢键较多,mRNA不易脱 离模板链R环阻碍了解旋酶(酶B)的移动 解析(I)据图分析,过程①是以DNA为模板合成子代DNA的过程,表示 DNA分子复制;DNA复制所需的原料是4种脱氧核苷酸,转录需要的原料是 4种核糖核苷酸,核糖核苷酸特有核糖、碱基U,脱氧核苷酸特有脱氧核糖、碱 基T。(2)过程②表示转录,催化转录的酶是RNA聚合酶;RNA聚合酶催化 DNA的解旋,使氢键断裂,催化RNA的合成,使核糖核苷酸之间形成磷酸二 酯键。(3)过程③是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,表示翻译过程,翻译 所需的RNA有rRNA(参与构成核糖体)、mRNA(作为模板)和tRNA(转运氨 基酸);若在RNA的起始密码子之后插入3个核糖核苷酸(即增添3个碱 基),合成的多肽链除在甲硫氨酸后多一个氨基酸外,其余氨基酸序列没有变 化,由此说明,mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸。(4)A与T、A与U 之间均有2个氢键,G与C之间有3个氢键,富含G的片段容易形成R环的原 因是模板链与mRNA之间形成的氢键较多,mRNA不易脱离模板链;如果转 录形成R环,则DNA复制可能会被迫停止,原因可能是R环阻碍了解旋酶 (酶B)的移动。 17.答案(1)脱氧核苷酸RNA聚合酶 (2)乙肝病毒的DNA会整合到人体细胞的核DNA中在人体细胞中,过程③是 乙肝病毒增殖过程中的特有过程,而过程④在人体蛋白质合成过程中都存在 (3)作为翻译和复制的模板2a(1一b)(4)① 解析(1)过程①为DNA复制,需要的原料是脱氧核苷酸;过程②为转录,需 要RNA聚合酶的催化。(2)据图分析可知,乙肝病毒的双链DNA会整合到 人体细胞的核DNA中,所以很难清除。在人体细胞中,过程③是乙肝病毒增 殖过程中的特有过程,而过程④在人体蛋白质合成过程中都存在,因此通过药 物抑制过程③比抑制过程④的副作用小。(3)据图分析可知,脊髓灰质炎病毒 的+RNA可以作为翻译的模板形成RNA复制酶和该病毒的蛋白质外壳,也 可以作为复制的模板形成一RNA进而形成十RNA,也可以参与子代病毒的 组成。假设脊髓灰质炎病毒基因组十RNA含有a个碱基,其中G和C占碱基 总数的比例为b,则A十U有a(1一b)个,根据碱基互补配对原则,以病毒基因 组十RNA为模板先合成一RNA,再合成一条子代十RNA,共需要含碱基A和 U的核糖核苷酸2a(1一b)个。(4)过程⑤为通过逆转录形成DNA的过程,说 明逆转录酶可以催化DNA链的形成。 18.答案(1)④、⑧(2)2终止密码子90 (3)不完全相同不同组织细胞中基因进行选择性表达 (4)线粒体 解析(1)由图可知①⑥是DNA复制过程,②⑦是DNA转录过程,③是RNA 由细胞核进入细胞质的过程,④⑧是翻译过程。(2)一个核糖体与RNA的 结合部位会形成2个tRNA结合位,点,终止密码子是翻译结束的位,点。每个 氨基酸由1个密码子(含3个碱基)决定,根据碱基互补配对及DNA分子具有 双链结构可知,若一条肽链由30个氨基酸组成,若不考虑终止密码子等,则控 制它合成的基因片段至少有30×3=90(个)碱基对。(3)人体不同组织细胞 中基因选择性表达,所以相同DNA在不同组织细胞中转录时启动的起始点不 同,但是还有一些基因在不同细胞中均表达,如与细胞呼吸相关的基因。(4) 多聚核糖体与DNA结合在一起,说明转录和翻译是同时进行、同地点发生的, 图中符合条件的是线粒体。 19.答案(1)细胞核蛋白质的结构一种tRNA运输一种氨基酸,一种氨基酸 可以由一种或多种tRNA运输 (2)mRNA(3)黄色体毛抑制黑色 解析(1)图中合成物质b的过程①为转录过程,场所主要是细胞核,这一致 病基因控制形成的蛋白质是细胞膜上的异常蛋白质,说明基因通过控制蛋白 质的结构直接控制生物体的性状。(2)图乙中的N为mRNA。 第5章基因突变和其他变异 A卷基础达标 1.A若基因的中部缺失1个核苷酸对,则该基因仍然能表达,不影响缺失部位 之前的序列的表达,即会有蛋白质产物。 2.D水稻植株产生的突变基因若在体细胞中则一般不能遗传给它的子代,突变 的基因出现在生殖细胞中才可能遗传给子代。对于真核生物而言,基因突变可 产生原基因的等位基因。基因可通过控制蛋白质的空间结构直接控制生物的 性状,也可以通过控制酶的合成进而控制生物代谢间接控制生物性状。用物理 化学等因素可提高基因的突变率,但基因突变是不定向的,因此不一定能获得 高产基因。故选D。 3.C低温诱导染色体数目加倍的原理是低温抑制纺锤体的形成,使子染色体不 能分别移向细胞两极;卡诺氏液用于细胞的固定,解离液为盐酸和酒精的混合 液;甲紫和醋酸洋红液都可以用于染色体的染色;大多数细胞处于分裂间期,染 色体数目不变。 4.C癌变发生的原因是基因突变,基因突变在自然条件下具有低频性,故癌症发生 的频率不是很高,且癌症的发生并不是单一基因突变的结果,而是多个相关基因突 变的累积效应,B正确;人和动物细胞中本就存在与癌变相关的基因,即原癌基因和 抑癌基因,细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因均发生突变,C错误。 5.C即使没有外界诱发因素的作用,基因突变也会由于DNA复制时偶尔发生 错误等而自发产生,A正确;通常基因重组发生在减数分裂I过程中,在减数分 裂工后期,非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由 组合,在减数分裂I前期,同源染色体上的等位基因会随非姐妹染色单体的互 换而发生交换,B正确;基因重组与雌雄配子的随机结合无关,C错误;基因突 变可以产生新基因,是新性状产生的根本来源,为生物进化提供原材料,基因重 组可以产生多种多样的基因型,是形成生物多样性的重要原因,D正确。 6.B原始生殖细胞可进行减数分裂产生配子,在减数分裂前的间期,该细胞进行 染色体复制,复制后的每条染色体都由两条完全相同的姐妹染色单体构成,染 色体数目不变,A错误;图中的染色体2、4、6、8形态、大小不同,可构成一个染 色体组,B正确;由图可知,该细胞含有两条同型的性染色体,应为卵原细胞,一 个卵原细胞经减数分裂只能产生一个卵细胞,C错误;若该细胞分裂后产生了 一个基因组成为ABD的配子,则可能是在减数分裂I的四分体时期,1、2染色 体的非姐妹染色单体发生了片段交换,导致基因重组,也可能是发生了基因突 变,D错误。 7.D图为有丝分裂后期图像,含4个染色体组,但该生物正常体细胞应含两个 染色体组,不是四倍体生物,A错误。题中未明确说明b、c是体细胞还是成熟 的生殖细胞,不能确定其发育成的个体是三倍体、二倍体还是均为单倍体,B、C 错误。d只含有一个染色体组,其发育形成的个体一定为单倍体,D正确。 8.D据图分析,①过程的结果导致基因、b丢失,但多出了一个染色体原来没有 过的基因j,因此表示染色体的易位;②过程的结果导致基因c、d、e的位置变 化,表示染色体的倒位,D符合题意。 9.D质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精混合液可以使洋葱根尖 解离,A错误;实验中,只有处于有丝分裂前期的细胞会受低温影响而纺锤体形 成受抑制,但处于有丝分裂前期的细胞占比极低,且视野中大多数细胞应处于 分裂间期,因此,只有小部分细胞会处于染色体加倍状态,B错误;有丝分裂后 期,着丝粒分裂,染色体数具暂时加倍,所以用显微镜观察到染色体数为32的 细胞,不能判断低温诱导成功,C错误。 10.B图一所示细胞中的遗传物质没有出现重复和缺失,仅仅是发生了染色体结 构变异中的易位,A错误;图三所示细胞发生了基因突变或基因重组,C错误; 图四所示细胞在形成过程中发生了染色体变异,没有发生基因突变,D错误。 11.D基因检测是在DNA分子水平上分析检测某一基因,从而对特定的疾病进 行检测,因此基因检测主要是检测由基因突变引起的疾病,如红绿色盲等,而 猫叫综合征是人类5号染色体结构改变引起的,不能用基因检测确定,A错 误;酪氨酸酶是蛋白质,不能用酪氨酸酶对白化病进行基因检测,B错误;遗传 咨询和产前诊断在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展,但不是 预防遗传病发生的主要方法,C错误;近亲婚配可增加隐性遗传病的发病风 险,禁止近亲结婚是预防遗传病发生的最简单有效的方法,D正确。 12.C单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病,A错误;唐氏综合征是 染色体异常遗传病,通过产前诊断可初步确定胎儿是否患唐氏综合征,而遗传 咨询不能,B错误;通过产前诊断中的孕妇血细胞检查可进行染色体分析,初 步确定胎儿是否患猫叫综合征,C正确;基因检测不能精确诊断所有类型的出 生缺陷病,如染色体异常遗传病,D错误。 13.C据表格数据分析可知,随甲醛用量增加,微核率和染色体畸变率均升高,故 A正确;微核中的遗传信息不能完整传递给子代细胞,遗传信息缺失会导致细 胞功能异常,B正确;染色体断裂导致不含着丝粒的片段丢失,这属于染色体 结构变异,C错误。 14.C射线引起的生物变异如果发生在动物和人的体细胞中,则不能遗传给后 代,如果发生在生殖细胞中,将通过有性生殖遗传给下一代,C错误。 15.B图1中发生的是同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换,属于基因重 组,不属于染色体结构变异;图2中发生的是一条染色体的某一片段移接到另 一条非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位,A、C错误;图1、图2所 示的变异都涉及DNA链的断开和重接,B正确;图1互换的过程中基因的数 目不发生改变,D错误 16.C从甲到乙的变异是基因突变,从乙到丙的变异是染色体结构变异中的易 位,所以A、B正确:分析图可知,丙个体的基因型可表示为bOZWB,能产生四 种卵细胞,丙与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,子代中基因型为bbZWB的个体占 1/4,C错误;将突变体丁(基因型是bbZWB)与基因型为bbZZ的雄蚕杂交,后 代的基因型是bbZZ(全为雄蚕,蚕卵呈白色)和bbZWB(全为雌蚕,蚕卵呈黑 色),D正确。 17.答案(1)RNA聚合酶 (2)天冬氨酸一酪氨酸一甘氨酸一甲硫氨酸2 (3)b有利于维持生物遗传性状的相对稳定 (4)基因突变或基因重组 (5)ⅡIW 解析(1)甲图中过程①属于转录,转录需要RNA聚合酶来催化RNA的合 成。(2)a突变为丢失T/A,突变后转录的mRNA序列为GACUAUG GUAUG,结合题干及题图中给出的密码子及对应的氨基酸可知,该mRNA翻 译的氨基酸序列是天冬氨酸一酪氨酸一甘氨酸一甲硫氨酸。为了尽量不改变 突变位之后的氨基酸序列,在突变点再减少2个碱基对对氨基酸序列的影 响是最小的。(3)据题意可知,b突变为由T/A变为C/G,则密码子由GAU 变为GAC,突变前后的密码子都是天冬氨酸的密码子,所以b突变对性状无 影响,其意义是有利于维持生物遗传性状的相对稳定。(4)导致图乙中染色体 上B、b不同的原因属于基因突变或基因重组。(5)诱发基因突变一般选择细 胞分裂前的间期中的S期,即图丙中的Ⅱ阶段,而基因重组发生于减数分裂 I,即图丙中的V阶段。 参考答案57第4章 基因的表达 建议用时:45分钟满分:100分 一、单项选择题(本大题共10个小题,每小题3分,共30分。每题只有一个选项是符合题目要求的。) 1.下列有关RNA的叙述中错误的是 ( A.分化后的不同细胞中tRNA种类是相同的 功 B.分化后的不同细胞中mRNA种类是相同的 C.mRNA上有多少个决定氨基酸的密码子就有多少个tRNA与之对应 D.烟草花叶病毒的遗传物质是RNA 2.真核生物核基因转录形成前体RNA后,需要剪接体 S基因 正常蛋白质 对其进行“剪切”与“拼接”。如图是细胞核中S基因 X 核苷酸 被细胞检测 的表达过程,下列分析正确的是 ( ③ ① ④出并分解 A.过程①需要的原料是脱氧核糖核苷酸,需要RNA ② ② →☐ 聚合酶参与 正常mRNA 前体RNA 异常mRNA 瑞 封 (含有未“剪尽”的片段) B.过程②、④需要剪接体发挥作用,并且需要DNA聚 合酶参与 C.过程③在细胞质中进行,需要核糖体参与,并且消耗能量 线 D.过程④检测并分解异常RNA以阻止异常蛋白质的合成,不需要酶的参与 3.翻译过程中需要多种RNA参与,下列不属于RNA在翻译过程中的功能的是 ( A.构成核糖体,提供翻译的场所 % 内 B.作为模板,决定蛋白质的氨基酸种类和排列顺序 C.为蛋白质合成提供能量,使翻译过程快速进行 D.运输氨基酸,并将氨基酸置于特定的位置上 不 4.图1表示真核细胞的翻译过程,图2表示原核细胞的转录和翻译过程,下列有关说法错误的是() ⑦ RNA聚合酶 如 ⑥P ⑨ 准 ①四 ② 核糖体 多肽 图1 图2 答 A.②、③、④、⑤最终形成的蛋白质氨基酸的种类、数目及排列顺序是相同的 B.图1中①是翻译的模板,⑥是核糖体,翻译的方向是从右向左 C.图2中⑦是转录的模板链,⑧⑨⑩①表示正在合成的4条肽链 茶 题 D.图2中每条mRNA上有多个核糖体同时进行翻译,翻译的方向是自下而上 5.如图是人体细胞内进行的某项生理过程,①②③表示核苷酸链,下列相关叙述错误的是 A.图示过程不可能发生在人成熟红细胞中 B.酶A可催化核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键 C.该过程存在A一U、T一A、C一G和G一C的碱基配对方式 D.①与②的碱基种类和排列顺序相同 6.如图表示模拟中心法则的某些过程,下列有关叙述错误的是 丝 A.若甲是DNA、乙是RNA,则该过程模拟的是转录 邻 B.该图模拟的某过程可能不会发生碱基互补配对 C.判断某过程的类型可以从模板、原料以及产物等方面考虑 ATP、酶、原料 D.如果甲是RNA、原料是氨基酸,则甲类物质并非只有模板 功能 7.下列有关基因、蛋白质和性状三者间关系的叙述,正确的是 ( A.基因控制蛋白质的合成包括复制、转录和翻译三个过程 B.人的白化症状的形成说明基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 C.豌豆的皱粒和圆粒这对相对性状的形成说明基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而 控制生物体的性状 D.基因与性状的关系都是简单的线性关系,如人的身高只是由单个基因决定的,而且不受环境影响 8.胰岛素的A、B两条肽链是由一个基因编码的,其中A链中的氨基酸有m个,B链中的氨基酸有n 个(不考虑终止密码子)。下列有关叙述中不正确的是 () A.胰岛素基因中至少含有的碱基数是6(m十n) B.胰岛素mRNA中至少含有的密码子为(m十n)个 C.胰岛素基因的两条DNA单链分别编码A、B两条肽链 D.A、B两条肽链可能是经蛋白酶的作用后形成的 9.基于对基因与生物体性状关系的理解,判断下列表述正确的是 ( A.生物体的性状主要是由基因决定的 B.生物体的每一种性状都是由一对等位基因控制的 C.DNA甲基化能够使生物体发生不可遗传的性状改变 D.基因的碱基序列相同,该基因决定的性状一定相同 10.DNA甲基化是指在甲基转移酶的催化作用下将甲基转移到正常的碱基上的过程,是表观遗传中 常见的现象之一。有研究表明,男性吸烟者精子中DNA的甲基化水平明显升高,精子活力下降。 下列相关推测错误的是 () A.甲基转移酶发挥作用需要与DNA分子进行结合 B.DNA甲基化可能通过影响基因表达从而改变性状 C.DNA甲基化不改变基因的碱基序列,不会遗传给子代 D.表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育等生命活动中 二、不定项选择题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分。每小题给出的四个选项中,有的只有一 个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。) 11.DNA分子甲基化是表观遗传中常见的现象,在哺乳动物的生殖细胞形成过程中和胚胎发育早期, 某些基因可通过去甲基化和再甲基化进行重新编程,从而产生具有发育潜能的细胞。下列有关叙 述正确的是 A.基因组成相同的同卵双胞胎具有的微小差异可能与表观遗传有关 B.DNA去甲基化药物可用于治疗DNA甲基化引起的疾病 C.高度分化的细胞一般不再具有继续增殖的能力,不存在DNA甲基化修饰 D.特定阶段细胞的DNA甲基化程度可能与其细胞全能性的大小有关 12.如图为原核细胞与真核细胞内基因表达的过程示意图,下列叙述正确的是 A.一个mRNA上结合多个核糖体便于迅速合成大量蛋白质 B.两类细胞内蛋白质的合成过程中不一定都需要21种氨 -DNA 核膜 基酸 初级转 5加工,33 录产物 C.两类细胞的基因表达过程有所不同与两者结构存在差异 mRNA mRNA 有关 核糖体 ~多肽链 D.图中真核细胞中核糖体沿着RNA从右向左移动合成蛋 5'8 903 白质 13.管家基因是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因,奢侈基因是指不同类型的细胞特异性表达的 基因。基因的选择性表达与DNA的甲基化(将甲基从活性甲基化合物上转移到特定部位的碱基 上)有关,甲基化能抑制某些基因的活性。下列叙述正确的是 ( A.管家基因结构应保持相对稳定,且一般情况下持续表达 B.管家基因表达产物是维持细胞基本生命活动必需的 C,有些奢侈基因的表达产物赋予不同类型细胞特异的形态结构和功能 D.DNA的甲基化通过抑制特定基因的翻译过程抑制了基因的表达 第一部分单元检测卷13 14.结合图表分析,下列有关说法错误的是 抗菌药物 抗菌机理 青霉素 抑制细菌细胞壁的合成 ② 抑制细菌DNA旋转酶(DNA旋转酶可促进DNA形 ①DN :④RA③蛋白质 环丙沙星 成负超螺旋,以利于双链打开)的活性 红霉素 能与核糖体结合 利福平抑制RNA聚合酶的活性 A.环丙沙星和红霉素分别抑制细菌的①和③B.青霉素和利福平能抑制DNA的复制 C.结核杆菌的④和⑤都发生在细胞质中 D.①~⑤可发生在人体健康细胞中 15.当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA) MM 空载tRNA 会转化为空载tRNA参与基因表达的调控,过程如图所示。 0 ④ 相关叙述正确的是 () A.①过程需解旋酶和RNA聚合酶共同参与 ①抑制 丽活+脱 B.②过程中运输一种氨基酸的负载tRNA不一定相同 蛋白激酶 Gen2P ③基 C.空载tRNA可抑制蛋白激酶从而抑制②过程 酸 抑 D.核糖体d距离模板mRNA上的终止密码子最近 ab'cd制 Ac 三、非选择题(本题包括4个小题,共50分。) ②9P年 16.(14分)如图表示原核细胞遗传信息传递的部分相关过程。 负载tRNA 当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会 形成RNA一DNA杂交体,这时非模板链、RNA一DNA杂交体共同构成R环结构。研究表明R 环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性等。据图回答下列问题。 (1)过程①表示的生理过程是 ,与过程② 过程① 过程② 相比,所用原料在组成单位上的差异是 酶A 非模板链 酶C (2)催化过程②的酶C是 ,该酶的作用 RNA—DNA 是 酶B 酶A R环 (3)参与过程③的RNA有 ,若在mRNA 过程③ 的起始密码子之后插入3个核糖核苷酸(即增添3 个碱基),合成的多肽链除在甲硫氨酸后多一个氨基酸外,其余氨基酸序列没有变化,由此说明 (4)R环结构通常出现在DNA非转录模板链上含较多碱基G的片段,富含G的片段容易形成R 环的原因是 如果转录形成R环,则DNA复制可能会被迫停止,原因可能是 17.(11分)如图为四种病毒侵染人体相应细胞后的增殖过程,请回答下列问题: DNAD,DNA mRNA-→蛋白质 子代病毒 单纯疱疹病毒(双链DNA病毒) DNA→ 整合于人体核DNA分 →RNA①蛋白质 子中的乙肝病毒DNA 1③ DNA- 子代病毒 乙肝病毒(双键DNA病毒) 14第一部分单元检测卷 →RNA复制酶 +RNA- RNA→+RNA→蛋白质 子代病毒 脊髓灰质炎病毒(正链RNA病毒) 整合于人体细胞核 蛋 十RNA DNA@,DNA分千中的+RNA一售 DNA +RNA 子代病毒 艾滋病病毒(正链RNA病毒) (1)过程①需要的原料是 ,催化过程②的酶是 (2)乙肝病毒感染肝细胞后,一般很难清除,据图判断原因是 治疗乙肝 时,通过药物抑制过程③比抑制过程④的副作用小,这是因为 (3)据图分析可知,脊髓灰质炎病毒的+RNA除了参与病毒组成外,还能 。 假 设脊髓灰质炎病毒基因组+RNA含有a个碱基,其中G和C占碱基总数的比例为b,则以病毒基 因组+RNA为模板合成一条子代+RNA,共需要含碱基A和U的核糖核苷酸 个。 (4)逆转录酶在过程⑤中发挥重要作用,由此可判断逆转录酶的作用有 (填序号)。 ①催化DNA链的形成②催化RNA单链的形成③切割DNA分子 18.(13分)线粒体是能量工厂,它除了能产生能量供给新陈 细胞核 代谢反应外,还可以表达自身的基因,产生部分蛋白质, (DA②RNA③ →RNA 如图为人体细胞中蛋白质的生物合成示意图,回答下列 ④ 问题: 前体蛋白 =⑤ (1)图中代表翻译过程的是 (填序号)。 核编码的蛋白质)线粒体 (2)一个核糖体与mRNA的结合部位会形成 个 (⑥线粒体一RNA一线粒体合成 DNA⑦ ⑧的蛋白质 tRNA结合位点,一般核糖体沿mRNA移动直至读取到 ,肽链合成停止。若图中前体蛋白的一条肽链由30个氨基酸组成,则控制它合成的基因 片段至少有 个碱基对(不考虑终止密码子)。 (3)人体不同组织细胞的相同DNA进行图示过程②④时,启动的起始点 (填“都相同”“都 不同”或“不完全相同”),其原因是 (4)一个mRNA上连接多个核糖体叫作多聚核糖体,形成多聚核糖体。有时分离的多聚核糖体与 DNA结合在一起,这种现象可出现在图中的 (填结构名称)。 致病基因 19.(12分)图甲、乙为真核细胞中蛋白质合成过程示意图。据图回答下列问题: 过程①三○一物质a ↓V一物质b (1)图甲中过程①发生的场所主要是 。 这一致病基因通过控制 过程② 常零一物质b 直接控制生物体的性状。在翻译过程中tRNA与氨基酸的关 异常多肽链 系是 异常构成! 蛋白质 (2)图乙中物质N为 (3)某种实验小鼠的毛色受一对等位基因A”和a的控制,A"为显性基因,表 现为黄色体毛,a为隐性基因,表现为黑色体毛。将纯种黄色体毛的小鼠与纯 甲 种黑色体毛的小鼠杂交,子一代小鼠的基因型是A”a,预期的表型是 实际却表现出介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型。原因是决定A”基因表达水 平的一段碱基序列,具有多个可发生DNA甲基化修饰的位点。这些位点的甲基 T 化程度越高,基因Ay的表达受到的 越明显,小鼠的体毛颜色就会趋向正在合成了 的多肽链 0 乙

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第4章 基因的表达-【金试卷】2025-2026学年高一生物必修2 遗传与进化同步单元双测卷(人教版)
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