内容正文:
生
新高考
同步单元双测卷
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30
分。每小题只有一个选项符合题目要求
1.下列关于孟德尔豌豆杂交实验和相关概念的叙
述,正确的是
A.用豌豆杂交时,须在开花前除去母本的雌蕊
墨
B.杂合子与纯合子基因型不同,表现型也不同
C.运用假说一演绎法验证的实验结果总与预期
相符
D.遗传定律的发现用到了假说一演绎法和归
纳法
2.已知人的褐眼对蓝眼为显性,由常染色体上的
如
一对等位基因控制。一个蓝眼男人和一个褐眼
女人(其母是蓝眼)结婚,这对夫妇生育蓝眼女
孩的可能性是
A.1/2
B.1/4
C.1/6
D.1/8
3.用纯合的高秆抗病和纯合的矮秆感病小麦品种
杂交,子一代均为高秆抗病。用这两个品种进
行杂交育种,需要正确预测杂交结果。若要按
照孟德尔遗传定律预测杂交结果,需要满足三
个条件,下列哪项不是必需的
A.高秆和矮秆受一对等位基因控制
B.抗病和感病受一对等位基因控制
☒
C.子一代的高秆和抗病必须都是杂合状态
D.抗病(感病)和高秆(矮秆)基因分别位于两对
同源染色体上
4.果蝇雌雄个体的体细胞染色体数目(8个)是配
子染色体数目的两倍。下列叙述错误的是(
A.初级精母细胞中有4个四分体,此时容易发
生染色体交叉互换
B.配子染色体数目减半的过程发生在减数分
裂1
C.果蝇的精原细胞染色体复制发生在减数分裂
茵
I的前期
D.果蝇生长周期短、繁殖快,染色体数目少,是
遗传学研究的常用材料
5.下图表示孟德尔一对相对性状的杂交实验,(图
中染色体上的黑色横线表示基因的位置),图示
不能说明
期中检测卷
A.染色体是基因的主要载体
B.基因是由染色体携带着从亲代传递给子代
C.基因在杂交过程中保持完整性和独立性
D.减数分裂过程中,等位基因会随着染色体的
分开而分离
6.果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,基因位于常
染色体上;红眼(W)对白眼(w)为显性,基因位
于X染色体上。一只纯合黑身红眼雌蝇与一只
纯合灰身白眼雄蝇杂交得F,F,自由交配得
F,。不考虑变异的情况下,下列说法错误的是
()
A.F1雌蝇都是灰身红眼
B.F,雄蝇都是灰身白眼
C.F2雄蝇的红眼基因都来自F,雌蝇
D.F2中不会产生白眼雌蝇
7.蝗虫体细胞有24条染色体,在观察蝗虫的细胞
时,下列现象能够说明细胞处于减数分裂过程
的是
()
A.细胞中出现同源染色体的非姐妹染色单体片
段的互换
B.细胞中出现姐妹染色单体的分离
C.染色体平均分配,移动到细胞的两极
D.细胞中染色体数目为24条
8.摩尔根在他的《基因论》一书的末尾说:“我们仍
然很难放弃这个可爱的假设:就是基因之所以
稳定,是因为它代表着一个有机的化学实体”。
对于“化学实体”的描述,正确的是
()
A.主要由四种脱氧核苷酸组成
B.仅靠碱基之间的氢键维持其稳定性
C.碱基特异性配对方式不会出错
D.碱基排列顺序的千变万化体现了每个基因的
特异性
9.1962年,美国生物学家沃森、英国物理学家出身
的克里克和英国生物物理学家威尔金斯因为
《核酸的分子结构一脱氧核糖核酸的一个结构
模型》共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。下
图是DNA分子结构模式图,下列叙述正确的是
()
25
51
A.图中2链上从3'到5',碱基排列顺序是
-ACGTCAG
B.图中3是一个鸟嘌呤脱氧核苷酸
C.图中4部位的碳与磷酸基团相连,为3号碳
D.此类DNA分子的碱基(A+T)/(G+C)都
是1
10.1958年,Meselson和Stahl通过一系列实验首
次证明了DNA的半保留复制,此后科学家便
开始了有关DNA复制起点数目、方向等方面
的研究。下列叙述正确的是
甲复制又
乙亲代环状DNA
任禁餐
A.甲图表示DNA复制开始时必须先解旋,在
复制起点位置形成复制叉
B.乙图大肠杆菌DNA分子是环状,遵循全保
留复制方式
C.丙图表示DNA的复制从一点开始后进行
单向复制
D.丁图表示大肠杆菌细胞环状DNA分子的
复制是多起点复制
11.人类基因组计划测定了24条染色体上DNA
的碱基序列。每条染色体上有一个DNA分
子。这24个DNA分子大约含有31.6亿个碱
基对,其中构成基因的碱基数占碱基总数的比
例不超过2%。下列说法正确的是
()
A.人类基因组计划需要测定22条常染色体和
X、Y染色体上的碱基序列
B.生物体的DNA分子数目和基因数目相同,
基因碱基总数小于DNA分子的碱基总数
C.基因的碱基数目虽然所占比例较小,但基因
在DNA分子上是连续分布的
D.每个基因的碱基都包括A、T、G、C、U5种
12.下列关于遗传信息传递过程的叙述,错误的是
()
A.细胞生物普遍存在3条遗传信息传递途径
B.真核生物DNA的转录过程主要在细胞核内
完成
C.DNA转录时,以分开的两条链分别做模板
合成三种RNA
D.mRNA上4种碱基组成的密码子决定蛋白
质的21种氨基酸
13.经检测得知,一双链DNA分子中鸟嘌呤的数
目为x,其占碱基总数量的比例是y,以下推断
正确的是
()
A.与鸟嘌呤互补的碱基比例是1一y
B.该DNA分子的嘌呤和嘧啶的比例是x/y
C.该DNA分子的碱基之间的氢键数是x(1十
2/y)
D.与鸟嘌呤不互补的碱基数目是x(1一2y)/y
14.孟德尔是遗传学的奠基人,其对遗传学的重要
贡献之一是利用植物杂交实验否定了融合遗
传。下列能支持孟德尔式遗传而否定融合遗
传的最佳实例是
A.水毛茛浸在水中的叶片与空气中的叶片呈
现两种形态
B.20~25℃环境中开红花的藏报春,在30℃
以上开白花
C.灰身与黑身果蝇杂交,子一代全为灰身,子
二代出现性状分离
D.红花紫茉莉与白花紫茉莉杂交,子一代植株
全为粉色花
15.基于对基因与生物体性状关系的理解,下列表
述正确的是
)
A.每种性状都是由一个特定基因决定的
B.基因都是通过控制酶的合成来控制性状的
C.碱基序列相同的基因决定的性状一定相同
D.性状是由基因与环境的共同作用调控的
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分
每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选
对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得
0分。
16.金鱼是发源于中国的世界著名三大观赏鱼类
之一,至今已有1700多年历史。金鱼中紫色
鱼雌雄杂交,后代均为紫色个体。纯种灰色鱼
与紫色鱼杂交,无论正交、反交,F,均为灰色。
用F,灰色鱼与紫色鱼杂交,正反交后代灰色
鱼与紫色鱼的比都约为15:1。下列推测正确
的是
()
A.金鱼的灰色性状对紫色性状为显性
B.灰色和紫色由三对独立遗传的基因控制
C.控制灰色和紫色的基因位于常染色体上
D.F,自由交配,理论上F,中紫色个体占
1/128
17.下图表示用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆
菌的过程,其中A代表T2噬菌体侵染细菌、B
代表T2噬菌体外壳、C代表大肠杆菌。下列
有关叙述正确的是
)
亲代噬菌体
离心1
⑤
子代噬菌体
6
A.锥形瓶中的培养基是用来培养T。噬菌体
的,故培养基中需含32P的无机盐
B.要证明DNA是遗传物质,还需设计用35S标
记的噬菌体侵染大肠杆菌的对照组
C.图中离心的目的是使吸附在细菌上的噬菌
体与细菌分离
D.上清液中也可能存在放射性,放射性主要分
布在离心管的沉淀物中
18.下列关于生物科学研究方法的叙述正确的是
A.赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记法研究
噬菌体的遗传物质
B.摩尔根用假说一演绎法证明基因位于染色
体上
C,沃森和克里克用建构物理模型的方法研究
DNA的结构
D.梅塞尔森和斯塔尔利用同位素标记法验证
DNA的半保留复制
19.图为某哺乳动物减数分裂过程简图,其中
A~G表示相关细胞,①~④表示过程。若图
中精原细胞的基因型是AaXY,且在减数分裂
过程中仅发生过一次分裂异常(无基因突变)。
下列说法正确的是
题号
1
2
3
5
7
8
9
10
答案
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分)下图表示人体胰岛素基因控制合成胰
岛素的过程,a、b为核酸,c为多肽链。请
回答:
CUGACC
c
③
(1)在a的控制下合成b的过程称作
该过程是通过
以DNA的一条链
为模板合成的。
(2)在b的控制下合成c的过程称作
c的合成除受b的控制外,参与该过程的核酸
还有
(3)图中甘、丙、天、色等代表氨基酸,生物体内
编码氨基酸的密码子有
种。合成肽
链时,核糖体在b上的移动方向是
(用①②和箭头表示)。
27
精原细胞
①
A
B
A.DNA复制一次是发生在过程①
B.若产生的某配子基因组成为aaX,分裂异
常可能发生在减数分裂I或减数分裂Ⅱ
C.若产生的G细胞基因组成为aaX,则E、F
细胞的基因组成依次为AY、X
D.减数分裂某时期的一个细胞中不可能存在
两个Y染色体
20.科学研究发现,未经人工转基因操作的番薯都
含有农杆菌的部分基因,而这些基因的遗传效
应促使番薯根部发生膨大产生了可食用的部
分,因此番薯被人类选育并种植。下列相关叙
述错误的是
A.农杆菌这些特定的基因可能在自然条件下
转人了番薯细胞
B.农杆菌和番薯的基因都是4种碱基对的随
机排列
C.农杆菌这些特定的基因可以在番薯细胞内
复制
D.农杆菌和番薯的基因都是有遗传效应的
RNA片段和DNA片段
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(4)胰岛素基因中决定“…因色丙-…”
的模板链的碱基序列为
科学家将人的胰岛素基因转入大肠杆菌中,成
功合成人的胰岛素,说明
22.(10分)某种多年生植物的花色性状由三个复
等位基因(A+、A、a)控制,其中A决定蓝色,
A+和a都决定红色,A+相对于A、a是显性,A
相对于a为显性。现有以下该植物的四组杂
交实验,请分析并回答问题:
组别
亲代
子一代
A组
红花×红花
红花296、蓝花103
B组
蓝花×蓝花
红花、蓝花(未统计数量)
C组
红花×蓝花
红花、蓝花(未统计数量)
D组
红花×红花
全为红花
(1)该植物体细胞内基因A+、A、a的位置关系
是
,它们
的遗传遵循
定律。
(2)A组亲代基因组合为
B组亲代蓝花的基因型是
(3)C组子一代红花和蓝花的理论比可能是
(4)D组子一代红花植株可能的基因型有
种。为了测定其基因型,先用基因型为
AA的植株与待测植株杂交,能确定的基因型
是
;不能确定的基因型,再用基
因型为
的植株与待测植株杂交即可
分开。
23.(10分)果蝇的灰身(B)和黑身(b)是一对相对
性状,某研究小组让一只灰身雌性果蝇与一只
灰身雄性果蝇杂交,统计子一代果蝇的表现型
及比例为灰身:黑身=3:1。请回答下列
问题:
(1)从实验过程可以知道,果蝇的显性性状是
(2)从实验过程分析,
(填写“能”或
“不能”)确定B和b是位于常染色体上还是X
染色体上?请说明理由:
(3)不再进行其他杂交实验,要想进一步明确
果蝇灰身和黑身基因是位于常染色体上还是
X染色体上,请提供帮助该研究小组做出判断
24.(15分)在含有BrdU(中文名称是5-溴脱氧尿
嘧啶核苷,在DNA合成期可代替胸腺嘧啶)的
培养液中进行DNA复制时,BrdU会取代胸苷
掺入新合成的链中,形成BrdU标记链。当用
某种荧光染料对复制后的染色体进行染色时,
发现含半标记DNA(一条链被标记)的染色单
体发出明亮的荧光,含全标记DNA(两条链均
被标记)的染色单体的荧光被抑制(无明亮荧
光)。下图表示DNA复制过程模式图,请据图
回答:
解旋酶
引物
ATP ADP+Pi
0
DNA聚合酶
28
(1)DNA复制时,与BrdU进行配对的核苷酸
是
,该核苷酸的各个组
成部分之间的连接方式可以用简图表示为
(2)若将一个细胞置于含BrdU的培养液中,细
胞分裂一次后,用荧光染料对细胞中每个
DNA分子进行染色,观察到的现象是
,出现这种现象的
原因是
(3)DNA复制是一个边解旋边复制的过程,需
要
等基本条件,图中解
旋酶可将DNA的两条链分开,解旋需要ATP
提供能量的原因是
(4)在刑侦领域,DNA能像指纹一样用来鉴定
个人身份的原因是该DNA分子具有
性,DNA分子具有这种特性的原因是
25.(10分)现有①~④四个纯种果蝇品系,其中品
系①的性状均为显性,品系②一④均只有一种
性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系
的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的
染色体如下表所示。请回答:
品系
①
②
③
④
隐性性状
残翅(v)
黑身(b)
无眼(a)
相应染色体
Ⅱ、W
Ⅲ
Ⅲ
W
(1)若需验证自由组合定律,选择交配的品系
组合为
,理由是
0
A.①×②
B.②×③
C.①X④
D.②X④
(2)让品系③和品系④杂交,F,均为灰身有眼,
F,自由交配,F。出现
种基因型;其中
纯合灰身无眼占F,的比例为
,理由
是
(3)果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性。但是,
即使纯合长翅品系的幼虫在35℃条件下培养
(正常培养温度为25℃),长成的成体果蝇也
表现为残翅。这种现象称为“表型模拟”。现
有一只残翅果蝇,要判断它是纯合残翅(v),
还是“表型模拟”,请简要叙述实验思路
(包括方法、结果和结论)。生物·必修2
22.解析:(1)组成DNA的基本单位是脱氧核苷酸。(2)磷
酸和五碳糖交替排列,构成了DNA分子的基本骨架。
(3)DNA分子双螺旋结构。(4)含有200个碱基的某
DNA片段中碱基间的氢键共有260个,设含有腺嘌呤
X个,则胸腺嘧啶有X个,G=C=100一X,A和T有2
个氢键,G和C有三个氢键,则2X十3(100一X)=260,
得出X=40。(5)在DNA分子稳定性的比较中,A和
T有2个氢键,G和C有三个氢键,G、C碱基对的比例
越高,DNA分子稳定性越高。
答案:(1)[5]脱氧核苷酸(2)[1]磷酸和[2]脱氧核糖
(3)双螺旋(4)40(5)G、C
23.解析:(1)由图分析,该DNA结构的基本骨架由①(磷
酸)和②(脱氧核糖)交替排列构成基本骨架。(2)图乙
为DNA复制过程,DNA复制主要发生在细胞核中,此
外在线粒体和叶绿体中也能进行;DNA复制发生在有
丝分裂间期和减数分裂前间期。DNA分子的复制过程
是从多个起点开始的(图中为2个起点),这样可以提高
复制速率;图中所示的酶能将双链DNA打开,因此为
DNA解旋酶,其作用于图甲中的⑨氢键。(3)5一BrU
可以与A配对,又可以和C配对,复制一次A一5一
BrU,T一A;复制第二次时出现5-BrU一C;复制第三
次C一G,所以需要经过3次复制后,才能实现细胞中
某DNA分子某位点上碱基对从T一A到G一C的
替换。
答案:(1)①②(2)DNA复制有丝分裂间期和减
数分裂前的间期多个提高DNA解旋⑨(3)3
24.解析:(1)病毒只含有一种核酸,确定一种新病毒是
DNA病毒还是RNA病毒,可根据DNA和RNA特有
碱基的不同,先用含有放射性标记的尿嘧啶和胸腺嘧
啶的培养基分别培养宿主细胞,然后用病毒侵染宿主
细胞,检测子代病毒是否具有放射性,据此判断病毒含
有的核酸类型。
①实验思路:.甲组将宿主细胞(动物细胞)培养在含有
放射性标记的胸腺嘧啶(T)的培养基中,之后再将病毒
接种到宿主细胞,培养一段时间后收集病毒并检测其
放射性。
b.乙组将宿主细胞培养在含有放射性标记的尿嘧啶
(U)的培养基中,之后再将病毒接种到宿主细胞,培养
一段时间后收集病毒并检测其放射性。
②预期实验结果及结论:
若甲组收集的病毒无放射性,乙组有放射性,即为RNA
病毒。
若甲组收集的病毒有放射性,乙组无放射性,即为DNA
病毒。
(2)分析病毒X的碱基种类和比例可知:病毒X中含有
DNA中特有碱基胸腺嘧啶(T),且嘌呤总数不等于嘧
啶总数(或碱基A的量不等于T的量、G的量不等于C
的量),因此该病毒的核酸类型为单链DNA。
答案:(1)①动物(宿主)细胞胸腺嘧啶(T)尿嘧啶
(U)②甲组收集的病毒含有放射性而乙组无放射性
(2)单链DNA病毒X的核酸含有DNA特有碱基胸
腺嘧啶(T),且嘌呤总数不等于嘧啶总数[或腺嘌呤(A)
的量不等于胸腺嘧啶(T)的量、鸟嘌呤(G)的量不等于
胞嘧啶(C)的量]
0
遗传与进化
25.解析:(1)噬菌体属于病毒,病毒是生物界最小的一种
非细胞生物,并且结构简单,组成物质中只含有蛋白质
和核酸。(2)赫尔希和蔡斯在实验时,由于噬菌体不能
直接生活在培养基中,因此用含32P和5S的培养基分
别培养大肠杆菌,再用噬菌体分别侵染被2P和5S标记
的大肠杆菌的方法分别获得被2P和S标记的噬菌
体。其中32P表示噬菌体的DNA,S标记的啦菌体的
蛋白质,从而追踪在侵染过程中DNA和蛋白质的位置
变化。(3)侵染一段时间后,用搅拌机搅拌,然后离心
得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性,得到如
图所示的实验结果。搅拌的目的是使吸附在细菌上的
噬菌体与细菌分离,所以搅拌时间少于1分钟时,上清
液中的放射性较低。实验结果表明当搅拌时间足够长
以后,上清液中的5S和2P分别占初始标记噬菌体放
射性的80%和30%,证明DNA进入细菌,蛋白质没有
进入细菌。图中“被侵染细菌”的存活率曲线基本保持
在100%,本组数据的意义是作为对照组,以证明细菌
没有裂解,没有子代噬菌体释放出来,否则细胞外2P放
射性会增高。(4)通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验证
明DNA在病毒传递和复制遗传特性中起作用,即
DNA是遗传物质。(5)艾弗里的肺炎双球菌的体外转
化实验和赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌的实验
思路都是:想方设法将DNA与蛋白质等分离开,分别
研究其作用,以证明在遗传过程中DNA和蛋白质的
作用。
答案:(1)结构简单,只含有蛋白质和DNA(2)用含
32P和5S的培养基分别培养大肠杆菌,再用噬菌体分别
侵染被2P和5S标记的大肠杆菌DNA和蛋白质的
位置(3)将噬菌体和细菌分离开较低DNA进入
细菌,蛋白质没有进入细菌细菌没有裂解,没有子代
噬菌体释放出来2P(4)DNA(5)将DNA与蛋白
质等分离开,分别研究其作用
期中检测卷
1.D[A.豌豆是闭花授粉、自花传粉的植物,所以用豌豆
杂交时,须在开花前除去母本的雄蕊,A错误:B.杂合子
与纯合子的表型可能相同,如在完全显性的条件下,Dd
与DD的表型相同,B错误:C.运用“假说一演绎法”验证
的实验结果不一定与预期相符,如在子代数目较少的情
况下,实验结果不一定与预期相符,C错误;D.孟德尔遗
传定律的发现运用了假说一演绎法和归纳法,D正确。
故选D。]
2.B[由题意知,蓝眼是隐性性状,褐眼是显性性状,蓝眼
男人的基因型是aa,褐眼女人的母亲是蓝眼,因此褐眼
女人的基因型是Aa,这对夫妻生一个蓝眼孩子的概率是
1/2,生一个蓝眼女孩的概率是1/4。故选B。]
3.C[A.高秆与矮秆这对相对性状受一对等位基因控制,
符合分离定律,A正确:B.抗病和感病这对相对性状受
一对等位基因控制,符合分离定律,B正确;C.子一代的
高秆和抗病都是杂合状态,这是实验结果,不是按照孟
德尔遗传定律来预测杂交结果时需要满足的条件,C错
误;D.抗病(感病)和高秆(矮秆)基因分别位于两对同源
染色体上,符合基因自由组合定律,D正确。故选C。]
参考
4.C[A.果蝇雌雄个体的体细胞染色体数目为8条4对,
所以在初级精母细胞中能形成4个四分体,此时容易发
生同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换,A正
确;B.配子染色体数目减半的过程发生在减数分裂I,
同源染色体分离而着丝,点没有分裂,B正确;C,果蝇的
精原细胞染色体复制发生在减数分裂I前的间期,C错
误:D.果蝇生长周期短、繁殖快,染色体数目少,是遗传
学研究的常用材料,D正确。故选C。
5.A[A.图示只能说明染色体是基因的载体,但不能说
明染色体是基因的主要载体,A符合题意;B.图示可以
说明基因是由染色体携带着从亲代传递给子代,B不符
合题意;C,图示可以说明基因在杂交过程中保持完整性
和独立性,C不符合题意;D.图示可以说明减数分裂过
程中,等位基因会随着染色体的分开而分离,D不符合题
意。故选A。]
6.B[根据题千分析:亲本的基因型是bbX"X"、BBX"Y,
子一代的基因型是BbX"Y、BbX"X",F1自由交配,F2
BB Bb bb=1:2:1,XWXW XWX"XWY X"Y
=1:1:1:1。AB.根据分析,F1的基因型是BbXWY、
BbX"X",雌雄都表现为灰身红眼,A正确,B错误;C.红
眼雄性X"Y的X"来自于F:的母方,父本只提供Y染
色体,C正确;D.F的基因型分别为BbX"X"、BbXWY,
因此F,中不会产生白眼雌蝇(X"X"),D正确。故
选B。]
7.A[A.细胞中出现同源染色体的非姐妹染色单体片段
的互换,这说明细胞处于减数分裂「前期,正在发生交
又互换,A正确:B.有丝分裂和减数分裂过程中都会发
生姐妹染色单体的分离,B错误;C.有丝分裂和减数分
裂过程中都会染色体平均分配,移动到细胞的两极的现
象,C错误;D.有丝分裂(前期和中期)和减数分裂过程
(第一次分裂)中都会出现细胞中染色体数目为24条的
时期,D错误。故选A。]
8.A[A.基因是有遗传效应的DNA片段,由四种脱氧核
苷酸组成,少部分病毒的基因是RNA,组成单位是核糖
核苷酸,所以基因主要由四种脱氧核苷酸组成,A正确;
B.基因靠规则的双螺旋结构和碱基之间的氢键雏持其
稳定性,B错误;C,碱基特异性配对方式也可能会出错,
导致基因突变,C错误;D.碱基排列顺序的千变万化体
现了基因的多样性,而基因的特异性是指每个基因有特
定的碱基排列顺序,D错误。故选A。」
9.A[A.根据碱基互补配对原则可知,图中2链上从3'
到5',碱基排列顺序是-ACGTCAG-,A正确;B.图中
3不是一个完整的脱氧核苷酸,B错误;C.图中4部位的
碳与磷酸基团相连,为5号碳,C错误;D.不同生物的
DNA分子中(A+T)/(G十C)比值不同,该比值体现了
不同生物DNA分子的特异性,D错误。故选A。」
10.A「A.双链DNA分子边解旋边复制,所以甲图中表
示DNA复制开始时必须先解旋,在复制起,点位置形成
复制叉,A正确;B.大肠杆菌DNA分子是环状,其复制
方式是半保留复制,B错误;C.丙图复制起点在中间,
表示DNA的复制从一点开始后进行双向复制,C错
误:D.大肠杆菌亲代环状DNA中只有1个复制起点,
说明大肠杆菌细胞中DNA复制是单起,点复制,D错
误。故选A。
答案
11.A[A.人类基因组计划需要测定22条常染色体和X、
Y染色体上的碱基序列,A正确:B.基因是有遗传效应
的DNA片段,因此生物体的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;C.基因在DNA分子上不是连续分布的,C错误;
D.每个基因的碱基都包括A、T、G、C4种,没有U,D
错误。故选A。
12.C[A.细胞结构生物的遗传物质是DNA,普遍存在3
条遗传信息传递途径:即DNA→DNA,DNA→RNA、
RNA→蛋白质,A正确;B.真核生物的DNA主要分布
在细胞核,DNA的转录过程主要在细胞核内完成,B正
确;C.DNA转录时,以DNA的一条链为模板合成
RNA,C错误;D.mRNA中有4种碱基,其中三个连续
的碱基组成密码子,决定蛋白质的21种氨基酸,D正
确。故选C。]
13.D[由题意可知,G,C所占碱基总数量的比例都为y,
数量都为x;A、T所占比例都为1/2-y,数量都为(x/y
一2x)/2=(x/2y)一x。与鸟嘌呤(G)互补的碱基(C)
占碱基总数量的比例是y;该DNA分子的嘌呤和嘧啶
的比例是1。G、C之间有三个氢键,A、T之间有两个
氢键,该DNA分子的碱基之间的氢键数是3x十2(x/
2y一x)=x十x/y。A、T与鸟嘌吟不互补,其数目为
x(1-2y)/y。J
14.C[A.水毛莨浸在水中的叶片与空气中的叶片呈现两
种形态,说明生物性状受环境因素的影响,A错误;
B.20一25℃环境中开红花的藏报春,在30℃以上开白
花,说明生物性状受环境因素的影响,B错误;C.灰身
与黑身果蝇杂交,子一代全为灰身,支持孟德尔遗传方
式或是融合遗传方式,如果支持孟德尔遗传方式而否
定融合遗传方式,子二代出现性状分离,C正确:D.红
花亲本与白花亲本杂交的F,代全为粉红花,显性红花
与隐性白花融合成粉红花,支持的是融合遗传方式,
D错误。故选C。
15.D[A.基因与性状之间不是简单的一一对应的关系,
有些性状可能由多对基因控制,有些基因也可能会影
响多种性状,A错误;B.基因对性状的控制途径是基因
通过控制酶的合成控制生物的代谢,进而间接控制生
物的性状,还可以通过控制蛋白质的结构直接控制生
物的性状,B错误:C。基因的碱基序列相同,该基因决
定的性状不一定相同,还会受环境影响,C错误;D.性
状受基因与环境的共同作用调控,D正确。故选D。]
16.AC[根据题意,金鱼中紫色鱼雌雄交配,后代均为紫
色个体,纯种灰色鱼与紫色鱼杂交,无论正交、反交,F
均为灰色,说明灰色为显性性状,紫色为隐性性状;用
F,灰色鱼与紫色鱼杂交,正反交后代灰色鱼与紫色鱼
的数量比都约为15:1,紫色个体的比例是1/16,紫色
个体是隐性纯合子,1/16=(1/2),相当于4对等位基
因的测交实验,因此金鱼的体色由至少4对等位基因控
制,且4对等位基因遵循自由组合定律。
A.根据题意,纯种灰色鱼与紫色鱼杂交,无论正交、反
交,F均为灰色,说明金鱼的灰色性状对紫色性状为显
性,A正确;B.据分析可知,F1与紫色金鱼杂交,符合4
对等位基因测交实验的结果,因此金鱼体色的这对相
对性状至少由4对等位基因控制,B错误;C.根据题意,
生物·必修2
纯种灰色鱼与紫色鱼杂交,无论正交、反交,F,均为灰
色,推测控制灰色和紫色的基因位于常染色体上,C正
确;D.据分析可知,金鱼的体色由至少4对等位基因控
制,且遵循自由组合定律,假设金鱼的体色受4对基因
控制且独立遗传,则4对基因隐性纯合(aabbccdd)时金
鱼体色表现为紫色,用F1灰色鱼与紫色鱼杂交,正反
交后代灰色鱼与紫色鱼的数量比都约为15:1,即aab
beedd比例为l/16,则F1灰色鱼基因型为AaBbCcDd。
F1自由交配,理论上F2中紫色个体可占1/4×1/4×
1/4×1/4=1/256,D错误。故选A、C。]
17.BD「A.T。噬菌体没有细胞结构,不能独立生存,因此
锥形瓶中的培养基是用来培养大肠杆菌的,由于噬菌
体已经被标记,因此培养基中不需含”P的无机盐,A
错误:B.仅凭图示实验只能证明DNA进入细菌,但是
不能证明蛋白质是否进入细菌,因此还需设计一组用
35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验作对照,B正确:
C.图中离心的目的是让上清液中析出重量较轻的噬菌
体颗粒,而离心管的沉淀物中留下被感染的大肠杆菌,
C错误;D.2P标记的是啦菌体的DNA,噬菌体侵染细
菌时,DNA进入细菌并随着细菌离心到沉淀物中,因此
放射性主要分布在离心管的沉淀物中,但上清液中也
可能存在放射性,D正确。故选B、D。]
18.ABCD[A.赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记法研究
噬菌体的遗传物质,A正确;B.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,B正确:C.沃森和克里克用建构物
理模型的方法研究DNA的双螺旋结构,C正确:D.梅
塞尔森和斯塔尔利用同位素标记法验证DNA的半保
留复制,D正确。故选A、B、C、D。]
19.AC[A.①为减数分裂前的间期,此时发生DNA的复
制和有关蛋白质的合成,A正确:B.若产生的某配子基
因组成为aaX,可能是姐妹染色单体没有分离,则分裂
异常可能发生在减数分裂Ⅱ,B错误:C.若产生的G细
胞基因组成为aaX,说明着丝,点分裂后,含基因a的两
条子染色体移向了细胞的同一极,则E、F细胞的基因
组成依次为AY、X,C正确;D.该动物减数分裂某时期
的一个细胞中可能存在两个Y染色体,如减数分裂Ⅱ
后期,D错误。故选A、C。]
20.BD[A.农杆菌这些特定的基因可能在自然条件下转
入了番薯细胞,A正确;B.农杆菌和番薯的基因中4种
碱基对的排列顺序是特定的,B错误:C.农杆菌这些特
定的基因可以在番著细胞内复制,C正确;D.农杆菌和
番著的基因都是有遗传效应的DNA片段,D错误。故
选B、D。]
21.解析:(1)a为DNA,b为mRNA,以DNA的一条链为
模板合成RNA的过程为转录,该过程需要RNA聚合
酶的催化。(2)b为mRNA,c为多肽链,以RNA为模
板合成多肽链的过程为翻译,参与该过程的RNA除了
mRNA,还有tRNA和rRNA。(3)密码子共有64种,
其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸,因此生物体
内编码氨基酸的密码子有61种。根据两条肽链的长度
可知,合成肽链时,核糖体在b上的移动方向是①→②。
(4)密码子位于mRNA上,而mRNA是以DNA的一条
链为模板转录而来的,因此根据碱基互补配对原则可
72
遗传与进化
知,胰岛素基因中决定“…天色丙一…”的模
板链的碱基序列为一CTGACCCGT一。科学家将人的
胰岛素基因转入大肠杆菌中,成功合成人的胰岛素,说
明人与大肠杆菌(所有生物)共用一套密码子。
答案:(1)转录RNA聚合酶(2)翻译tRNA和
rRNA(3)61①→②(4)-CTGACCCGT-人
与大肠杆菌(所有生物)共用一套密码子
22.解析:(1)该植物体细胞内基因A、A、a是复等位基
因,它们的位置关系是位于一对同源染色体的同一位
置,本质区别在于核苷酸序列不同,它们的遗传遵循基
因的分离定律。(2)A组后代中红花:蓝花≈3:1,所
以亲代基因组合为A+A×AA或A+A×Aa。蓝花
的基因型有AA和Aa两种,而B组蓝花X蓝花的后代
出现性状分离,说明亲代都是杂合体,所以B组亲代蓝
花基因型都是Aa。(3)C组红花与蓝花杂交,后代仍为
红花与蓝花。若亲代红花基因型为A,蓝花基因型
为Aa,则子一代红花和蓝花的理论比是3:l;若亲代
红花基因型为AA、Aa、aa,蓝花基因型为AA、Aa,
则子一代红花和蓝花的理论比都是1:1。(4)D组子
一代红花植株可能的基因型有A+A+、aa、Aa、AA
共4种。为了测定其基因型,先用基因型为AA的植株
与待测植株杂交,AA×AA+→AA(全红),AAXa
→Aa(全蓝),AAXA+a→1A+A(红):1Aa(蓝),AA
×AA→1AA(红)1AA(蓝),能确定的基因型是
AA和aa,不能确定的基因型AA和Aa。再用基
因型为aa的植株与待测植株杂交,aaXA+A→lAa
(红):1Aa(蓝),aaXAa1Aa(红):1aa(红),即可
分开。
答案:(1)位于一对同源染色体的同一位置基因的分
离(2)AA×AA或AA×AaAa(3)1:1或
3:1(4)4A+A+和aaaa
23.解析:(1)具有相同性状的亲本杂交,子一代中出现性
状分离,则子一代中与亲本不同的表现型为隐性性状,
即黑身为隐性性状,灰身为显性性状。(2)如果B、b这
对等位基因位于常染色体上,则亲代的基因型为Bb和
Bb,子一代雌雄果蝇中灰身:黑身皆为3:1;如果B、b
位于X染色体上,则亲代的基因型为XX和XY,子
一代基因型为XX、XX、XY、XY,表现型为灰身
:黑身=3:1,但黑身只出现在雄果蝇中,所以根据题
干的实验过程不能确定B和b是位于常染色体上还是
X染色体上。(3)要想进一步明确果蝇灰身和黑身基因
是位于常染色体上还是X染色体上,则进一步统计黑
身果蝇的性别,如果黑身果蝇全为雄性,则基因位于X
染色体上,如果黑身果蝇既有雄性又有雌性,则位于常
染色体上。
答案:(1)灰身(2)不能如果这对等位基因位于常
染色体上,亲代的基因型为Bb和Bb,子一代灰身:黑
身=3:1;如果位于X染色体上,亲代的基因型为
XX和XY,子一代灰身:黑身=3:1,所以不能确
定(3)进一步统计黑身果蝇的性别,如果黑身果蝇全
为雄性,则基因位于X染色体上,如果黑身果蝇既有雄
性又有雌性,则位于常染色体上
参考
24.解析:(1)由题千信息可知“BrdU在DNA合成期可代
替胸腺嘧啶”,故在DNA复制时,与BrdU进行配对的
核苷酸是腺嘌呤脱氧核苷酸;一分子腺嘌呤脱氧核苷
酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖、一分子含氨碱基
(腺嘌岭)组成,该核苷酸的各个组成部分之间的连接
(P
腺嘌呤(A)〈
方式可以用简图表示为
脱氧核糖
(2)DNA分子为半保留复制,若将一个细胞置于含
BrdU的培养液中,细胞分裂一次后,所有染色体的
DNA都有一条链是新合成的(含有Brdu),故将一个细
胞置于含BrdU的培养液中,细胞分裂一次后,用荧光
染料对细胞中每个DNA分子进行染色,观察到的现象
是:每条染色体都发出明亮的荧光。(3)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:图中解旋酶可将DNA的两条链分开,解旋
需要ATP提供能量的原因是打开氢键需要能量供应。
(4)因DNA分子的碱基具有特定的排列顺序,致使
DNA分子具有特异性,每个人都有其特定的DNA分
子序列,故在刑侦领域,DNA能像指纹一样用来鉴定个
人身份。
答案:(1)腺嘌呤脱氧核苷酸
P
腺嘌呤(A)<
0
(2)每条染色体都发出明亮
脱氧核糖
的荧光DNA分子的复制是半保留复制(3)模板、原
料、能量和酶打开氢键需要能量供应(4)特异
DNA分子的碱基具有特定的排列顺序
25.解析:(1)验证自由组合定律时,应选择②AABBvv X
④aaBBVV,③AAbbVVX④aaBBVV这两个交配组合
的子代进行自由交配,只能选择上述两个交配组合的
理由是:只有这两个交配组合产生的子代能同时满足
如下两个要求:出现个体双杂合;相应的两对等位基因
位于两对同源染色体上。(2)③AAbbVVX④aaBBVV
→AaBbVV,F1均为灰身有眼,F1自由交配,F2的基因
型有3X3=9种,其中纯合灰身无眼(aaBBVV)占F,
的比例为1/4×1/4=1/16,原因在于F1产生4种(AB、
Ab、aB、ab)比例相等的雄配子和4种(AB、Ab、aB、ab)
比例相等的雌配子,雌雄配子随机结合,后代纯合灰身
无眼(aaBB)所占比例为1/16。(3)用该未知基因型的
残翅果蝇与残翅果蝇Vv正常交配,并将孵化出的幼虫
放在25℃温度条件下培养,后代如果全为长翅果蝇或
长翅:残翅=1:1,则该残翅果蝇的基因型为VV,属
于“表型模拟”;后代如果全为残翅果蝇,则该残翅果蝇
的基因型为v,属于纯合v。
答案:(1)D控制残翅和无眼的基因位于两对同源染
色体上(2)91/16F1产生4种(AB、Ab、aB、ab)比
例相等的雄配子和4种(AB、Ab、aB、ab)比例相等的雌
配子,雌雄配子随机结合,后代纯合灰身无眼(aaBB)所
占比例为1/16(3)将该残翅果蝇与异性残翅果蝇
(vv)交配,孵化的幼虫在25℃环境中培养,如果后代都
是残翅果蝇,则该果蝇为纯合残翅(v);如果后代出现
了长翅果蝇,则该果蝇为“表型模拟”
答案
第四章基因的表达
(A卷)
1.C「一个tRNA上有3个碱基构成的一个反密码子,A
项错误;tRNA由几十个到上百个核糖核苷酸构成,B项
错误;tRNA是DNA转录的产物,C项正确;每种tRNA
均转运特定的氨基酸,D项错误。]
2.D[生长激素基因和血红蛋白基因存在于人体所有的
体细胞中,A错误;基因的复制发生在分裂间期,B错误;
翩译发生在细胞质中的核糖体上,C错误;一种密码子只
能编码一种氨基酸,所以转录的mRNA上相同的密码子
翻译成相同的氨基酸,D正确。」
3.A[一种tRNA只能转运一种氨基酸,A项正确;DNA
聚合酶是在核糖体上合成的,通过核孔运进细胞核发挥
作用,B项错误;密码子是位于mRAN上相邻的三个碱
基,C项错误;终止密码没有tRNA与之进行碱基互补配
对,D项错误。]
4.C[生物体的性状是由基因和环境共同控制,A错误;
基因和性状之间并非一一对应,也可以存在多对一的关
系,B错误;蛋白质是生命活动的主要承担者,其结构可
以影响性状,C正确;基因既可以通过控制酶的合成间接
来控制生物体的性状,也可以通过控制蛋白质的结构直
接控制性状,D错误。故选C。]
5.B[A.由题意可知,两种蛋白质的各种氨基酸含量相
同,tRNA的种类相同,A错误;B.氨基酸的排列顺序是
由RNA上的碱基序列决定的,所以两种蛋白质氨基酸
的排列顺序不同的原因是参与形成这两种蛋白质
mRNA的碱基序列不同,B正确;C.核糖体成分相同,都
是蛋白质和RNA,C错误;D.在所有生物中,同一密码子
所决定的氨基酸相同,这体现了生物界的统一性,D错
误。故选B。]。
6.C[小鼠血红蛋白的mRNA加入到大肠杆菌提取液
中,大肠杆菌能以血红蛋白的RNA为模板翻译形成血
红蛋白,这说明自然界中所有生物共有一套遗传密码。]
7.C[A,生物的遗传信息存储在DNA或RNA的核苷酸
序列中,A正确:B.核苷酸序列不同的基因由于密码子
的筒并性可表达出相同的蛋白质,B正确:C.DNA病毒
中虽然没有RNA,但它可借助寄主细胞完成DNA到
RNA的转录过程,故其遗传信息传递仍遵循中心法则,
C错误;D.①⑤过程都遵循碱基互补配对,配对的方
式不完全相同,D正确。故选C。]
8.D「一个转运RNA一端的碱基序列是GAU(反密码
子),则其对应的mRNA上的碱基序列为CUA(密码
子),而mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,
因此其对应的DNA模板链的碱基序列是GAT。故
选D。]
9.D[A.DNA分子一条单链中相邻的碱基A与T之间
通过“脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖”相连接,A正确;B.
一个DNA分子含有多个基因,因此一个DNA分子可以
转录成多种、多个信使RNA,B正确;C.图示若表示转录
过程,则转录形成的mRNA会通过核孔从细胞核出来,
没有穿过膜结构,并与细胞质中的核糖体结合,以完成
遗传信息的表达,C正确;D.H1N1禽流感病毒没有细胞
结构,不能独立生存,因此不能在培养基上完成图示过
程,D错误。故选D。]