内容正文:
双鸭山市第三十一中学2024-2025(下)学期期中考试
高一学年生物试题
(考试时间:75分 满分:100分)
一、单选题(共30题,每题2分,合计60分)
1. 下图为某真核细胞中DNA复制过程模式图,下列分析正确的是( )
A. 酶①为DNA聚合酶,酶②为解旋酶
B. 该过程的模板链为a,d链
C. 该过程中的c、d链碱基排列顺序相同
D. DNA复制的特点是半保留复制
【答案】D
【解析】
【分析】DNA复制的主要场所是细胞核,线粒体和叶绿体中也可以进行。DNA复制的特点:半保留复制和边解旋边复制。半保留复制是指新合成的DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链。DNA复制所需要的条件:模板(亲代DNA的两条链),原料(4种游离的脱氧核苷酸),酶(解旋酶、DNA聚合酶),能量(ATP直接供能)。
【详解】A、 酶①的作用是解开DNA双链,使DNA双链解旋,所以酶①是解旋酶,酶②的作用是将游离的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,因此酶②是DNA聚合酶,A错误;
B、DNA复制时,以解开的两条DNA单链为模板进行复制,从图中可以看出,a链和b链互补,d链和c链互补,所以该过程的模板链为a链和b链,而不是a链和d链,B错误;
C、c链是以b链为模板合成的,d链是以a链为模板合成的,a链和b链是互补关系,所以c链和d链是互补关系,它们的碱基排列顺序不同,C错误;
D、DNA复制时,以亲代DNA的两条链为模板,通过碱基互补配对合成子链,新合成的每个DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链,这种复制方式称为半保留复制,从图中也可以看出新合成的DNA分子中都有一条链来自亲代DNA,所以DNA复制的特点是半保留复制,D正确。
故选D。
2. “DNA是主要的遗传物质”是经长期研究得出的结论。下列叙述错误的是( )
A. 加热杀死的S型菌中存在某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质
B. DNA酶处理的S型菌细胞提取液不能使R型菌发生转化,实验运用了“减法原理”
C. 用32P-噬菌体侵染细菌,部分子代噬菌体含32P,可作为DNA是遗传物质的证据
D. 用烟草花叶病毒感染烟草的实验证明RNA是烟草花叶病毒和烟草的遗传物质
【答案】D
【解析】
【分析】赫尔希和蔡斯用T2噬菌体和大肠杆菌作为实验材料,将DNA和蛋白质彻底分开进行研究,通过放射性同位素标记法,证明了DNA是遗传物质。
【详解】A、在肺炎链球菌转化实验中,加热杀死的S型菌中存在某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质,这种物质后来被证明是DNA,A正确;
B、DNA酶处理S型菌细胞提取液,将提取液中的DNA水解,不能使R型菌发生转化,该实验通过去除DNA来观察结果,运用了“减法原理”,B正确;
C、用32P - 噬菌体侵染细菌,32P标记的是噬菌体的DNA,部分子代噬菌体含32P,说明亲代噬菌体的DNA传递到了子代噬菌体中,可作为DNA是遗传物质的证据,C正确;
D、用烟草花叶病毒感染烟草的实验证明RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,但烟草是细胞生物,其遗传物质是DNA,D错误。
故选D。
3. 某双链DNA 分子含200个碱基对, 一条链上A:T:G:C=1:2:3:4, 则下列说法错误的是( )
A. 放在含有¹⁵N标记的环境中培养,复制三次后带标记的DNA为100%
B. 第三次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸240个
C. 该DNA分子中(A+T) /(C+G)的比值能体现其特异性
D. 碱基排列方式共有4200种
【答案】D
【解析】
【分析】DNA复制的主要场所是细胞核,线粒体和叶绿体中也可以进行。 DNA复制的特点:半保留复制和边解旋边复制。半保留复制是指新合成的DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链。 DNA复制所需要的条件:模板(亲代DNA的两条链),原料(4种游离的脱氧核苷酸),酶(解旋酶、DNA聚合酶),能量(ATP直接供能)。
【详解】A、DNA复制是半保留复制,将双链DNA分子放在含有15N标记的环境中培养,无论复制多少次,新合成的子链都含有15N,所以复制三次后所有的DNA都带标记,带标记的DNA为100%,A正确;
B、已知一条链上A:T:G:C = 1:2:3:4,则另一条链上T:A:C:G=1:2:3:4,所以整个DNA分子中A的数量为60个。第三次复制时,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸个数为60×23-1=240个,B正确;
C、不同的DNA分子中(A + T)/(C + G)的比值一般不同,所以该比值能体现DNA分子的特异性,C正确;
D、 该双链DNA分子含200个碱基对,由于一条链上A:T:G:C = 1:2:3:4,碱基比例已经确定,所以碱基排列方式小于4200种,D错误。
故选D。
4. 下图表示某高等植物根尖细胞内的遗传信息传递过程。下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙过程都可发生在细胞核和细胞质中
B. 乙过程需要解旋酶和 DNA 聚合酶
C. 丙过程可以迅速合成大量的肽链
D. 甲、乙过程所需的原料相同
【答案】C
【解析】
【分析】图中甲是DNA的复制,乙是转录,丙是翻译过程。
【详解】A、根尖细胞DNA复制和转录的主要场所是细胞核,也可以发生在线粒体中,丙翻译的场所只能发生在细胞质中,A错误;
B、乙转录的过程需要RNA聚合酶的催化,因RNA聚合酶一搬有解旋功能,故不需要解旋酶,B错误;
C、丙翻译的过程中来自转录过程的一个mRNA,可结合多个核糖体,可同时进行多条相同肽链的合成,故可以迅速合成大量的肽链,C正确;
D、甲过程合成的原料是脱氧核糖核苷酸,乙过程的原料是核糖核苷酸,D错误。
故选C。
5. 关于基因与性状的关系,下列叙述错误的是( )
A. 同一植株不同部位的叶片形态不同,但是其基因一般相同
B. 基因、基因表达产物以及环境之间存在着复杂的相互作用
C. 生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
D. 同一生物体不同细胞内的基因,有的表达,有的不表达
【答案】C
【解析】
【分析】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形状,性状由基因型和环境共同决定。
【详解】A、同一植株不同部位的叶子形态不同,这是基因选择性表达(分化)的结果,不考虑基因突变的情况下,同一植株不同部位的细胞源于同一个受精卵的分裂分化,所以基因相同,A正确;
B、基因、基因表达产物以及环境之间存在着复杂的相互作用,这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精细地调控着生物体的性状,B正确;
C、生物体中,基因与性状的关系不是简单的一一对应关系,一个性状可以受多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状,生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,C错误;
D、同一生物体不同细胞内的基因,有的表达,有的不表达,D正确。
故选C。
6. 下列关于细胞中DNA复制的叙述,错误的是( )
A. DNA复制时边解旋边复制
B. DNA复制时不需要酶
C. DNA复制过程中需要消耗能量
D. DNA复制时以4种脱氧核苷酸为原料
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA复制为半保留复制,解旋酶使DNA双链解开,同时DNA聚合酶催化子链合成,故复制过程边解旋边复制,A正确;
B、DNA复制需多种酶参与:解旋酶解开双螺旋,DNA聚合酶催化磷酸二酯键形成,若缺乏酶则复制无法进行,B错误;
C、解旋时需ATP供能,核苷酸聚合也消耗能量,故复制过程需消耗能量,C正确;
D、DNA的基本单位为脱氧核苷酸,复制时以腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶对应的4种脱氧核苷酸为原料,D正确。
故选B。
7. 下列关于转录的叙述,正确的是( )
A. 转录是以DNA的两条链为模板
B. 转录需要的原料是4种脱氧核苷酸
C. RNA聚合酶既可解旋也可合成RNA
D. 转录得到的RNA功能都相同
【答案】C
【解析】
【分析】转录:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。
【详解】A、转录是以DNA的一条链为模板,A错误;
B、以 mRNA为例说明转录的基本过程:当细胞开始合成某种蛋白质时,RNA 聚合酶与编码这个蛋白质的一段DNA结合,使DNA 双链解开,双链的碱基得以暴露。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 mRNA 分子,B错误,C正确;
D、转录得到的RNA有信使RNA(携带遗传信息能指导蛋白质合成)、核糖体RNA(与蛋白质共同构成核糖体)、转运RNA(携带氨基酸)等,D错误。
故选C。
8. 下列关于密码子和反密码子的叙述,错误的是( )
A. 密码子位于tRNA上,反密码子位于mRNA上
B. 绝大多数氨基酸都有几个密码子
C. 几乎所有生物都共用一套密码子
D. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸
【答案】A
【解析】
【分析】有关密码子,考生可从以下几方面把握:(1)概念:密码子是mRNA上相邻的3个碱基;(2)种类:64种,其中有3种是终止密码子,不编码氨基酸;(3)特点:一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。反密码子:是指tRNA的一端的三个相邻的碱基,能专一地与 mRNA 上的特定的3个碱基(即密码子)配对。
【详解】A、密码子位于mRNA上,反密码子位于tRNA上,A错误;
B、密码子具有简并性,绝大多数氨基酸都有几个密码子,B正确;
C、所有生物共用一套密码子,体现了生物界的统一性,C正确;
D、tRNA具有专一性,每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸,D正确。
故选A。
9. 下列关于基因、DNA、染色体及其相互关系的叙述,正确的是( )
A. 基因都是具有遗传效应的DNA片段
B. 基因中的碱基排列顺序代表遗传信息
C. 基因都在染色体上且呈线性排列
D. 同源染色体相同位置上的基因一定是等位基因
【答案】B
【解析】
【分析】基因和染色体的关系: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。
【详解】A、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,某些病毒的基因是具有遗传效应的RNA片段,A错误;
B、不同基因的碱基排列顺序不同,基因的遗传信息就蕴含在4种碱基的排列顺序中,B正确;
C、真核生物中,染色体是基因的主要载体,但线粒体和叶绿体中也有少量基因;原核生物没有染色体,其基因位于拟核 DNA 或质粒 DNA 上,所以基因不都在染色体上,C错误;
D、同源染色体相同位置上的基因可能是等位基因(如Aa),也可能是相同基因(如AA或aa),D 错误。
故选B。
10. 下列关于基因突变的叙述,错误的是( )
A. 基因突变会导致碱基序列改变,但生物性状可能不变
B. 在没有外来因素的影响时,基因突变不能自发产生
C. 细胞癌变与原癌基因和抑癌基因发生累积突变有关
D. 烟草花叶病毒的RNA发生碱基改变也属于基因突变
【答案】B
【解析】
【分析】基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换。基因突变具有普遍性、低频性(个体的基因突变率低,但种群中个体数,其突变率较高)、随机性、不定向性、多害少利性。
【详解】A、基因突变一定导致碱基序列改变,由于密码子具有简并性等,生物性状可能不发生改变,A正确;
B、基因突变还受机体内环境影响,没有外部因素的影响,基因突变也可自发发生,B错误;
C、癌变发生的一个很重要的原因是因为细胞基因组发生了突变,细胞癌变是原癌基因和抑癌基因发生累积突变的结果,C正确;
D、烟草花叶病毒的RNA携带遗传信息,其碱基发生的改变也属于基因突变,D正确。
故选B。
11. 基因突变和基因重组都是分子水平产生的变异,下列关于两者不同之处的描述,正确的是( )
A. 基因突变对生物体一定有害,基因重组对生物体一定有利
B. 基因突变发生在细胞分裂过程中,基因重组发生在受精作用过程中
C. 基因突变具有低频性,基因重组可能使子代出现一定比例的重组类型
D. 基因突变是生物变异的来源之一,基因重组是生物变异的根本来源
【答案】C
【解析】
【分析】基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。基因突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不定向性。基因重组的方式有同源染色体上非姐妹单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合,另外,外源基因的导入也会引起基因重组。
【详解】A、基因突变和基因重组对生物体而言,都是有的有害,有的有利,还有的既无害也无利,A错误;
B、任何生物的任何发育阶段都可以发生基因突变,基因重组发生在进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,B错误;
C、基因突变具有低频性,对进行有性生殖的生物而言,基因重组可能使子代出现一定比例的重组类型,C正确;
D、基因突变是生物变异的根本来源,基因重组是生物变异的重要来源,二者都能为进化提供原材料,D错误。
故选C。
12. 生物体某一对同源染色体的结构如图所示。下列相关说法错误的是( )
A. 图中发生了染色体结构变异
B. 该变异改变了基因的排列顺序
C. 该变异增加了基因的数目
D. 该变异可能发生在减数分裂过程中
【答案】C
【解析】
【分析】染色体结构的变异:指细胞内一个或几个染色体发生片段的缺失、增添、倒位或易位等改变。
【详解】A、根据图示,图中可能发生了染色体增添或缺失,属于染色体结构变异,A正确;
B、染色体增添或缺失改变了基因的排列顺序,B正确;
C、不确定该变异属于缺失还是增添,所以还有可能减少了基因的数目,C错误;
D、染色体结构变异可能发生在减数分裂过程中,D正确。
故选C。
13. 牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,从图中不能得出的结论是( )
A. 若基因③不表达,则基因①和基因②也不能表达
B. 基因可以通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状
C. 花的颜色由许多对基因共同控制
D. 生物性状由基因决定,也受环境影响
【答案】A
【解析】
【分析】1.基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状;2.基因通过指导蛋白质的合成,控制蛋白质结构进而直接控制生物体的性状。
【详解】A、基因具有独立性,基因③不表达,基因②和基因①仍然能够表达,A错误;
B、基因①②③分别通过控制酶1、2、3的合成来控制花青素的合成,故基因可以通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状,B正确;
C、花青素决定花的颜色,而花青素的合成是由多对基因共同控制的,C正确;
D、花青素在不同酸碱条件下显示不同颜色,说明环境因素也会影响花色,D正确;
故选A。
14. 唐氏综合征即21-三体综合征,又称先天愚型或Down综合征,60%患儿早期即流产,存活者有明显的智能落后、特殊面容、生长发育障碍和多发畸形。关于唐氏综合征的说法错误的是( )
A. 唐氏综合征的患者是由于染色体数目变异导致的
B. 预防唐氏综合征的发生可以采取产前诊断等方法
C. 唐氏综合征的患者其体细胞内含有3个染色体组
D. 唐氏综合征的患儿其母亲体内不存在相应的致病基因
【答案】C
【解析】
【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、唐氏综合征,即21-三体综合征,是小儿最为常见的由常染色体数目异常所导致的出生缺陷类疾病,A正确;
B、唐氏综合征是染色体异常遗传病,通过产前诊断和遗传咨询等方法可初步确定胎儿是否患唐氏综合征,从而预防唐氏综合征的发生,B正确;
C、唐氏综合征,即21-三体综合征,患者体细胞中有三条21号染色体,即体细胞中多了一条21号染色体而导致的疾病,不含三个染色体组,C错误;
D、唐氏综合征属于染色体数目异常遗传病,患者的父亲或者母亲不会含有相应的致病基因,D正确。
故选C。
15. 下列关于人类遗传病调查研究和优生的叙述,正确的是( )
A. 通过基因诊断确定胎儿不携带任何致病基因,不能确定胎儿一定健康
B. 进行遗传咨询和产前诊断就可以预防各类遗传病的产生和发展
C. 若所调查的遗传病发病率较高,则可判定该遗传病由多对等位基因控制
D. 研究遗传病的遗传方式要在人群中随机取样,同时要保护被调查人的隐私
【答案】A
【解析】
【分析】调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等;若调查的是遗传病的发病率,则应在群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样;若调查的是遗传病的遗传方式,则应以患者家庭为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断遗传方式。
【详解】A、通过基因诊断确定胎儿不携带致病基因,只能确定胎儿不患基因遗传病,但可能会患染色体异常遗传病,A正确;
B、进行遗传咨询和产前诊断在一定程度上能有效预防各类遗传病的产生和发展,但不能预防各种遗传病,B错误;
C、所调查的遗传病发病率较高的原因可能是样本较小也可以是单基因遗传病,不能确定是多对等位基因控制的,C错误;
D、研究遗传病的遗传方式要在患者家系中进行调查,同时要保护被调查人隐私,D错误。
故选A。
16. 单体是指二倍体生物细胞中缺失1条染色体,而三体是指二倍体生物细胞中多了1条染色体。若某二倍体生物体细胞中的染色体数为2n,则下列相关叙述正确的是( )
A. 二倍体生物的单体可用2n-1来表示
B. 单倍体是指体细胞中含有一个染色体组的个体
C. 二倍体生物中的三体可用2n+3来表示
D. 可用基因诊断的方法检测21-三体综合征
【答案】A
【解析】
【分析】单倍体是具有体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体,凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。体细胞中可以含有1个或几个染色体组,花药离体培养得到的是单倍体,雄蜂也是单倍体,仅有一个染色体组的生物是单倍体。
【详解】AC、单体是指控制相同性状的某对染色体缺失一条染色体的个体,即某一对同源染色体少了1条染色体,可用2n-1来表示;三体指某一对同源染色体多了1条染色体,可用2n+1来表示,A正确,C错误;
B、单倍体是由配子直接发育成的个体,可能含有一个染色体组,也可能含有2个或多个染色体组,B错误;
D、21-三体综合征形成的原因是染色体数目变异,这不能用基因诊断的方法来检测,D错误。
故选A。
17. 下图为二倍体生物的几种变异类型,下列有关叙述正确的是( )
A. 图①②③所示变异类型均属于染色体结构变异
B. 图④中,B基因可能发生了碱基的缺失导致DNA上基因数目减少
C. 图①变异发生在减数分裂过程中,其中B和b基因的分离可以发生在减数第二次分裂
D. 图③所示变异也可发生在乳酸菌、酵母菌等微生物体内,且可通过显微镜观察
【答案】C
【解析】
【分析】1、染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少;
2、基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,进而产生新基因;
3、据题图分析,图①中同源染色体上非姐妹染色单体之间互换,属于基因重组;图②中染色体片段缺失,属于染色体结构变异;图③中非同源染色体之间发生易位,属于染色体结构变异;图④中基因B变成基因b,属于基因突变。
【详解】A、据图分析,图①中同源染色体上非姐妹染色单体之间互换,属于基因重组;图②中染色体片段缺失,属于染色体结构变异;图③中非同源染色体之间发生易位,属于染色体结构变异,A错误;
B、图④中基因B变成基因b,属于基因突变,该变异不会导致DNA分子上基因数目的改变,B错误;
C、图①中同源染色体上非姐妹染色单体之间发生了互换,使得姐妹染色单体上出现了等位基因,如果变异发生在减数分裂过程中,B和b基因的分离可能发生在减数第一次分裂(同源染色体分离)也可能发生在减数第二次分裂(姐妹染色单体分离),C正确;
D、图③表示非同源染色体之间发生了易位,乳酸菌是原核生物,没有染色体,不能发生图③所示变异,D错误。
故选C。
18. 癌症是当前严重威胁人类生命的疾病,下列有关癌细胞的叙述,错误的是( )
A. 细胞癌变后,细胞周期变短
B. 一般来说,原癌基因表达会引起细胞癌变
C. 细胞膜上糖蛋白减少,细胞之间的黏着性降低
D. 基因突变可能使正常细胞变成癌细胞
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,引起细胞癌变的致癌因子有物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子。
2、癌细胞的特征:(1)具有无限增殖的能力;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生改变,细胞膜上的糖蛋白质减少,导致细胞间的黏着性降低,使细胞易扩散转移。
【详解】A、细胞癌变后,细胞周期变短,A正确;
B、环境中的致癌因子使原癌基因和抑癌基因发生突变,导致正常细胞的生长和分裂失控变成癌细胞,B错误;
C、癌细胞表面发生改变,细胞膜上的糖蛋白质减少,导致细胞间的黏着性降低,使细胞易扩散转移,C正确;
D、由于原癌基因和抑癌基因发生突变,导致正常细胞变成癌细胞,D正确。
故选B。
19. 表观遗传的现象很多,包括DNA甲基化、组蛋白乙酰化等,组蛋白乙酰化会导致染色质结构松散。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会导致DNA的碱基序列发生改变
B. 组蛋白乙酰化可能影响细胞的分化
C. DNA甲基化引起的性状改变可以遗传给下一代
D. 组蛋白乙酰化导致的染色质结构变化不会发生在原核细胞中
【答案】A
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。
【详解】A、DNA甲基化发生在DNA中,影响基因的表达,不改变DNA的碱基序列,A错误;
B、据题干信息分析,组蛋白乙酰化会导致染色质结构松散,从而影响基因的表达,基因表达水平的改变可能影响细胞分化,B正确;
C、DNA甲基化属于表观遗传,其引起的性状改变可以遗传给下一代,C正确;
D、组蛋白是构成染色质的成分,组蛋白乙酰化会导致染色质结构松散,而原核细胞中不存在染色质,故组蛋白乙酰化导致的染色质结构变化不会发生在原核细胞中,D正确。
故选A。
20. 下列有关单倍体的叙述中,不正确的是( )
A. 未受精的卵细胞发育成的植株一定是单倍体
B. 细胞内含有两个染色体组的生物体可能是单倍体
C. 由精子直接发育成的个体一定是单倍体
D. 含有奇数染色体组的个体一定是单倍体
【答案】D
【解析】
【分析】由配子发育而来的个体称为单倍体;细胞中含有一个染色体组的个体一般为单倍体;单倍体不一定只有一个染色体组。
【详解】AC、配子直接发育的给体是单倍体,未经受精的卵细胞和精子直接发育成的个体,一定是单倍体,AC正确;
B、含有两个染色体组的生物体,由配子发育而来即为单倍体,由受精卵发育而来即为二倍体,B正确;
D、含有奇数染色体组的个体可能是多倍体,如三倍体,D错误;
故选D。
21. 科学家以T2噬菌体作为实验材料,利用放射性同位素标记技术完成了噬菌体侵染细菌的实验,在此实验中,用32P、35S分别标记的是噬菌体的( )
A. DNA、蛋白质 B. 蛋白质、蛋白质
C. DNA、DNA D. RNA、DNA
【答案】A
【解析】
【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验:①研究着:1952年,赫尔希和蔡斯。②实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌等。③实验方法:放射性同位素标记法。④实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。⑤实验过程:标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心。
【详解】蛋白质外壳由C、H、O、N组成,DNA由C、H、O、N、P组成,P是DNA分子的特征元素,S是蛋白质的特征元素,则用32P标记DNA,用35S标记蛋白质,A正确,BCD错误。
故选A。
22. 下列关于DNA的叙述,错误的是( )
A. 双链DNA中嘌呤数目等于嘧啶数目
B. 双链DNA中G-C碱基对越多,其稳定性越强
C. 双链DNA中A+T的量等于G+C的量
D. 叶肉细胞的线粒体和叶绿体中含少量双链DNA
【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,碱基在内测.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、在双链DNA中,碱基之间遵循碱基互补配对原则,即腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)配对。这意味着A的数量等于T的数量,G的数量等于C的数量,所以嘌呤(A和G)数目等于嘧啶(T和C)数目,A正确;
B、G - C碱基对之间有3个氢键,A - T碱基对之间有2个氢键。双链DNA中G - C碱基对越多,氢键的数量就越多,DNA分子的稳定性也就越强,B正确;
C、在双链DNA中,A与T的数量相等,G与C的数量相等,但A + T的量不一定等于G + C的量,它们的数量关系取决于DNA的具体碱基序列,C错误;
D、叶肉细胞的线粒体和叶绿体中含有少量双链DNA,这些DNA可以进行自主复制等活动,被称为半自主性细胞器,D正确。
故选C。
23. 不同生物的DNA复制的具体方式不同,某真核生物的染色体上DNA分子复制的过程如图所示,箭头代表子链的延伸。下列叙述正确的是( )
A. 图中显示DNA分子复制有多个起点
B. DNA复制后的两条子链的碱基序列相同
C. 图示过程可能发生在线粒体中
D. DNA复制时子链的延伸方向是3'→5'
【答案】A
【解析】
【分析】DNA 复制是指以亲代 DNA 为模板合成子代 DNA 的过程。DNA 复制需要模板、原料、能量和酶等条件。
【详解】A、据图可知,DNA复制是多起点、双向复制的,A正确;
B、DNA 复制是以 DNA 的两条链为模板,遵循碱基互补配对原则,复制后的两条子链的碱基序列是互补的,B错误;
C、该图为染色体上DNA复制的过程,因此发生在细胞核中,不能发生在线粒体中,且线粒体中的DNA为环状,C错误;
D、DNA 复制时子链的延伸方向是 5′→3′,D错误。
故选A。
24. 如图是科研人员绘制的某生物转录和翻译的模式图,下列说法错误的是( )
A. 从图中转录和翻译同时进行,推测该生物可能是原核生物
B. 翻译的过程是沿着mRNA的5′端向3′端进行的,在图中还缺少打开双链的解旋酶
C. 图中的结构中可能含有8种核苷酸和5种碱基
D. 图中所示过程与DNA复制过程相比较,碱基互补配对方式不完全相同
【答案】B
【解析】
【分析】转录的模板是DNA的一条链,原料是核糖核苷酸,产物是RNA;翻译的模板是mRNA,原料是氨基酸,产物是蛋白质。
【详解】A、从图中可以看出,该生物正在进行转录和翻译,原核生物因为没有细胞核,所以转录和翻译可以同时进行,A正确;
B、翻译过程是沿着mRNA的5′端向3′端进行,但转录时候不需要解旋酶,B错误;
C、图中含有DNA和RNA两种核酸,DNA含有的碱基A、T、G、C,RNA含有的碱基有A、U、G、C,因此构成DNA和RNA的碱基有A、T、G、C、U五种,但因核糖不一样,所以核苷酸有8种,C正确;
D、DNA复制与转录、翻译的过程中,碱基互补配对方式不完全相同,DNA复制过程中的碱基配对方式为A—T、T—A、C—G、G—C,而转录过程中的碱基配对方式为A—U、T—A、C—G、G—C,翻译过程碱基配对方式为A—U、U—A、C—G、G—C,D正确。
故选B。
25. 下图为遗传信息的表达示意图,下列说法不正确的是( )
A. 通常状况下,核糖体甲和乙合成的蛋白质相同
B. 相对于①,图中核糖体的移动方向是“从左向右”
C. 不同种类的tRNA所携带的氨基酸种类可能相同
D. 分析②所携带的氨基酸种类,应查阅的密码子是UUA
【答案】D
【解析】
【分析】基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程,包括转录和翻译两个主要阶段。转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。据图分析,①表示mRNA,②表示tRNA。
【详解】A、翻译的模板是mRNA,以相同的模板翻译得到的多肽氨基酸顺序相同,故通常状况下,核糖体甲和乙合成的蛋白质相同,A正确;
B、根据多肽链的长短,长的翻译在前,由图可知核糖体乙合成的肽链较长,故相对于①,图中核糖体的移动方向是“从左向右”,B正确;
C、一种tRNA只能携带一种氨基酸,但一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA来转运,所以②tRNA种类不同时,其携带的氨基酸种类可能相同,C正确;
D、②表示tRNA,该物质上有反密码子,没有密码子,故分析②所携带的氨基酸种类,应查阅的密码子是与其反密码子相互补的AAU,D错误。
故选D。
26. 科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并于1957年提出了中心法则;随着研究的不断深入,科学家对中心法则作出了补充,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 能完成过程①的生物不一定都有细胞核
B. 图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则
C. 过程③为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程
D. 真核生物和原核生物体内都能完成过程①②⑤
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:①表示DNA分子的复制;②表示转录过程;③表示逆转录,④表示RNA复制,⑤表示翻译过程。
【详解】A、过程①是DNA的复制,一切遗传物质为DNA的生物都能进行DNA复制,如细胞生物和DNA病毒,因此能完成过程①的生物不一定都有细胞核,但遗传物质都是DNA,A正确;
B、图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则,B正确;
C、过程③是所有逆转录病毒都要进行的过程,但不是所有RNA病毒都能完成该过程,如RNA复制病毒不进行逆转录,C错误;
D、真核生物和原核生物都能进行细胞分裂和蛋白质合成,故真核生物和原核生物体内都能完成过程①DNA复制、②转录、⑤翻译,D正确。
故选C。
27. 多基因遗传病是一类在人群中发病率较高的遗传病。下列疾病属于多基因遗传病的是( )
①冠心病②猫叫综合征③并指④原发性高血压⑤唐氏综合征
A. ①⑤ B. ①④ C. ②③ D. ③④
【答案】B
【解析】
【详解】①冠心病属于多基因遗传病,①正确;
②猫叫综合征是染色体结构异常遗传病,②错误;
③并指是单基因遗传病,③错误;
④原发性高血压是多基因遗传病,④正确;
⑤唐氏综合征是染色体数目异常遗传病(21三体综合征),⑤错误。
综上所述,①④正确。
故选B。
28. 常山胡柚具有较好的贮藏、丰产性状,但由于变异导致个体间存在较大差异。下列相关叙述正确的是( )
A. 土壤酸碱度改变会诱发该胡柚发生基因突变
B. 胡柚DNA中出现个别碱基对的增添属于基因突变
C. 在产生花粉时,同源染色体的姐妹染色单体之间可能会发生基因重组
D. 胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点
【答案】D
【解析】
【分析】1、基因突变是基因结构的改变,包括碱基对的增添、缺失或替换。
2、基因重组是指同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换和非同源染色体上非等位基因之间的自由组合。
【详解】A、诱发生物发生基因突变的因素可分为物理因素(紫外线、X射线及其它辐射)、化学因素(亚硝酸盐、碱基类似物)和生物因素,土壤酸碱度改变不会诱发该胡柚发生基因突变,A错误;
B、如果碱基对的增添发生在相邻基因之间的非遗传效应的片段,则不会改变基因的碱基序列,不会导致基因突变,B错误;
C、在产生花粉时,同源染色体的非姐妹染色单体之间交换可能会发生基因重组,C错误;
D、基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内的不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位,故胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点,D正确。
故选D。
29. 下列有关基因重组的叙述,正确的是( )
A. 非同源染色体的自由组合能导致基因重组
B. 姐妹染色单体间相同片段的交换导致基因重组
C. 基因重组导致纯合子自交后代出现性状分离
D. 同卵双生兄弟间的性状差异是基因重组导致的
【答案】A
【解析】
【分析】基因重组就是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。基因重组也是生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要意义。
【详解】A、非同源染色体的自由组合能导致控制不同性状的基因重新组合,即导致基因重组,A正确;
B、姐妹染色单体经复制而来,它们所含的基因相同,故姐妹染色单体间相同片段的交换不会导致基因重组,B错误;
C、纯合体自交不会出现性状分离,C错误;
D、同卵双生兄弟基因相同,性状的差异不是由基因重组导致的,D错误。
故选A。
30. 通常把体细胞中含有三个或三个以上染色体组的生物称为多倍体。由二倍体杜鹃培育成为花期更长的三倍体杜鹃的育种方法,属于多倍体育种。多倍体育种运用的变异原理是( )
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体结构变异 D. 染色体数目变异
【答案】D
【解析】
【分析】1、杂交育种的原理是基因重组;其优点是可以将不同个体的优良性状集中于同一个体上,且方法简单,可预见强。
2、诱变育种的原理是基因突变;方法是用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙酯等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA复制时发生差错,从而引起基因突变;其优点是可提高变异频率,出现新性状,大幅度改良某些性状,加速育种进程。
3、单倍体育种的原理是染色体变异;方法是用花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍;优点是纯合体自交后代不发生性状分离,因而能明显缩短育种年限。
4、多倍体育种的原理是染色体变异;方法是利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗;优点是茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。
5、基因工程育种的原理是基因重组;优点是能按照人们的意愿定向改造生物的性状。
【详解】多倍体育种通常使用秋水仙素或低温诱导加倍,运用的变异原理是染色体数目变异,ABC错误,D正确。
故选D。
二、非选择题(共4题,每空2分,合计40分)
31. 下图是一段DNA空间结构和平面结构的示意图,据图回答下列问题:
(1)从图甲中可以看出具有规则的______结构,由两条______的脱氧核苷酸链构成。
(2)图乙中由1、2、3组成4的中文全称为______,5代表的是______,DNA的基本骨架是由______交替连接构成的。
【答案】(1) ①. 双螺旋 ②. 反向平行
(2) ①. 胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸 ②. 碱基对 ③. 脱氧核糖与磷酸
【解析】
【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点如下:(1)DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构;(2)DNA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,碱基排列在内侧;(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律,A(腺嘌呤)一定与T (胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对,碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。
【小问1详解】
从图甲中可以看出DNA 具有规则的双螺旋结构,且由两条反向平行的脱氧核苷酸链构成。
【小问2详解】
分析图乙可知,A与T配对,所以图乙中3为胸腺嘧啶,由1、2、3组成4的中文全称为胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸,5代表碱基对,DNA的基本骨架是由脱氧核糖与磷酸交替连接构成的。
32. 胰岛素是一种降血糖的蛋白类激素。下图是胰岛素基因控制合成胰岛素的过程。请回答下列问题:
(1)真核细胞中①过程发生的主要场所是______。图中表示翻译过程的是______(填序号),其需要的原料是______。
(2)由图可知,决定丙氨酸的密码子是______(单选)。
A. CGA B. GCU C. UGG D. CGA
(3)据图判断核糖体沿mRNA的移动方向是______(填“5´→3´”或“3´→5´”)。
【答案】(1) ①. 细胞核 ②. ② ③. 氨基酸
(2)B (3)5´→3´
【解析】
【分析】基因的表达:①转录:以DNA为模板,通过碱基互补配对原则,在RNA聚合酶的作用下合成mRNA;②翻译:以mRNA为模板,在核糖体的参与和酶的催化作用下,合成多肽链。
【小问1详解】
图中表示转录过程的是①,发生的主要场所是细胞核,以DNA为模板合成RNA;表示翻译过程的是②,以mRNA为模板合成肽链,需要的原料是氨基酸。
【小问2详解】
据图分析,丙氨酸对应的mRNA上的密码子是GCU。
【小问3详解】
据图,左边的肽链短,右边的长,判断核糖体是从左向右移动,即沿着 mRNA 移动的方向是5′→3′。
33. 如图是有关生物变异来源的概念图,请据图回答下列问题:
(1)①指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因______的改变。
(2)③指的是______;若④是指随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,则⑤的含义是四分体时期,位于同源染色体上的等位基因会随着______之间的互换而发生交换。
(3)⑦是指细胞内染色体数目以一套完整的______为基数成倍地增加或成套地减少;蜜蜂中的雄蜂的体细胞染色体数目与本物种配子中的染色体数目相同,蜜蜂中的雄蜂是______倍体。
【答案】(1)碱基序列
(2) ①. 基因重组 ②. 非姐妹染色单体
(3) ①. 非同源染色体 ②. 单
【解析】
【分析】可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异。基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变;基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合;体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化,称为染色体变异。
【小问1详解】
基因突变是指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。
【小问2详解】
③指的是基因重组;基因重组有自由组合和互换两种类型,若④是指随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,则⑤的含义是四分体时期,位于同源染色体上的等位基因会随着非姐妹染色单体之间的互换而发生交换。
【小问3详解】
染色体数目变异分为两类:一类是指细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少(⑦),像蜜蜂中的雄蜂这样,体细胞中的染色体数目与本物种配子染色体数目相同的个体,叫做单倍体。
34. 苯丙酮尿症是一种单基因遗传病,相关基因用A/a表示。下图是一个该病家族系谱图,不考虑变异。请据图回答下列问题:
(1)单基因遗传病是指受____________控制的遗传病。
(2)该病的遗传方式为____________;Ⅰ-1______(填“携带”或“不携带”)该病的致病基因。
(3)Ⅲ-1患病的概率为______,可通过产前诊断中的______(填“基因检测”或“B超检查”)来诊断Ⅲ-1是否患病。
【答案】(1)一对等位基因
(2) ①. 常染色体隐性遗传 ②. 携带
(3) ①. 1/2(50%) ②. 基因检测
【解析】
【分析】人类遗传病包括:1、单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病; 2、多基因遗传病是指受两对或两对以上等位基因控制的遗传病 ;3、染色体异常遗传病是指由染色体变异引起的遗传病。
【小问1详解】
人类遗传病包括:1、单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病; 2、多基因遗传病是指受两对或两对以上等位基因控制的遗传病 ;3、染色体异常遗传病是指由染色体变异引起的遗传病。
【小问2详解】
据图分析,I-1和I-2双亲表型正常,生了Ⅱ-1女患病,可推断苯丙酮尿症为常染色体隐性基因致病。逆推可知I-1和I-2均携带该病的致病基因。
【小问3详解】
据图分析, Ⅱ-1基因型为aa,Ⅱ-2的基因型为Aa,所以Ⅲ-1患病(aa)的概率为1/2。苯丙酮尿症是一种单基因遗传病,可通过产前诊断中的基因检测来诊断Ⅲ-1是否患病。
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双鸭山市第三十一中学2024-2025(下)学期期中考试
高一学年生物试题
(考试时间:75分 满分:100分)
一、单选题(共30题,每题2分,合计60分)
1. 下图为某真核细胞中DNA复制过程模式图,下列分析正确的是( )
A. 酶①为DNA聚合酶,酶②为解旋酶
B. 该过程的模板链为a,d链
C. 该过程中的c、d链碱基排列顺序相同
D. DNA复制的特点是半保留复制
2. “DNA是主要的遗传物质”是经长期研究得出的结论。下列叙述错误的是( )
A. 加热杀死的S型菌中存在某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质
B. DNA酶处理的S型菌细胞提取液不能使R型菌发生转化,实验运用了“减法原理”
C. 用32P-噬菌体侵染细菌,部分子代噬菌体含32P,可作为DNA是遗传物质的证据
D. 用烟草花叶病毒感染烟草的实验证明RNA是烟草花叶病毒和烟草的遗传物质
3. 某双链DNA 分子含200个碱基对, 一条链上A:T:G:C=1:2:3:4, 则下列说法错误的是( )
A. 放在含有¹⁵N标记的环境中培养,复制三次后带标记的DNA为100%
B. 第三次复制需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸240个
C. 该DNA分子中(A+T) /(C+G)的比值能体现其特异性
D. 碱基排列方式共有4200种
4. 下图表示某高等植物根尖细胞内的遗传信息传递过程。下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙过程都可发生在细胞核和细胞质中
B. 乙过程需要解旋酶和 DNA 聚合酶
C. 丙过程可以迅速合成大量的肽链
D. 甲、乙过程所需的原料相同
5. 关于基因与性状的关系,下列叙述错误的是( )
A. 同一植株不同部位的叶片形态不同,但是其基因一般相同
B. 基因、基因表达产物以及环境之间存在着复杂的相互作用
C. 生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
D. 同一生物体不同细胞内的基因,有的表达,有的不表达
6. 下列关于细胞中DNA复制的叙述,错误的是( )
A. DNA复制时边解旋边复制
B. DNA复制时不需要酶
C. DNA复制过程中需要消耗能量
D. DNA复制时以4种脱氧核苷酸为原料
7. 下列关于转录的叙述,正确的是( )
A. 转录是以DNA的两条链为模板
B. 转录需要的原料是4种脱氧核苷酸
C. RNA聚合酶既可解旋也可合成RNA
D. 转录得到的RNA功能都相同
8. 下列关于密码子和反密码子的叙述,错误的是( )
A. 密码子位于tRNA上,反密码子位于mRNA上
B. 绝大多数氨基酸都有几个密码子
C. 几乎所有生物都共用一套密码子
D. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸
9. 下列关于基因、DNA、染色体及其相互关系的叙述,正确的是( )
A. 基因都是具有遗传效应的DNA片段
B. 基因中的碱基排列顺序代表遗传信息
C. 基因都在染色体上且呈线性排列
D. 同源染色体相同位置上的基因一定是等位基因
10. 下列关于基因突变的叙述,错误的是( )
A. 基因突变会导致碱基序列改变,但生物性状可能不变
B. 在没有外来因素的影响时,基因突变不能自发产生
C. 细胞癌变与原癌基因和抑癌基因发生累积突变有关
D. 烟草花叶病毒的RNA发生碱基改变也属于基因突变
11. 基因突变和基因重组都是分子水平产生的变异,下列关于两者不同之处的描述,正确的是( )
A. 基因突变对生物体一定有害,基因重组对生物体一定有利
B. 基因突变发生在细胞分裂过程中,基因重组发生在受精作用过程中
C. 基因突变具有低频性,基因重组可能使子代出现一定比例的重组类型
D. 基因突变是生物变异的来源之一,基因重组是生物变异的根本来源
12. 生物体某一对同源染色体的结构如图所示。下列相关说法错误的是( )
A. 图中发生了染色体结构变异
B. 该变异改变了基因的排列顺序
C. 该变异增加了基因的数目
D. 该变异可能发生在减数分裂过程中
13. 牵牛花的颜色主要是由花青素决定的,如图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,从图中不能得出的结论是( )
A. 若基因③不表达,则基因①和基因②也不能表达
B. 基因可以通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状
C. 花的颜色由许多对基因共同控制
D. 生物性状由基因决定,也受环境影响
14. 唐氏综合征即21-三体综合征,又称先天愚型或Down综合征,60%患儿早期即流产,存活者有明显的智能落后、特殊面容、生长发育障碍和多发畸形。关于唐氏综合征的说法错误的是( )
A. 唐氏综合征的患者是由于染色体数目变异导致的
B. 预防唐氏综合征的发生可以采取产前诊断等方法
C. 唐氏综合征的患者其体细胞内含有3个染色体组
D. 唐氏综合征的患儿其母亲体内不存在相应的致病基因
15. 下列关于人类遗传病调查研究和优生的叙述,正确的是( )
A. 通过基因诊断确定胎儿不携带任何致病基因,不能确定胎儿一定健康
B. 进行遗传咨询和产前诊断就可以预防各类遗传病的产生和发展
C. 若所调查的遗传病发病率较高,则可判定该遗传病由多对等位基因控制
D. 研究遗传病的遗传方式要在人群中随机取样,同时要保护被调查人的隐私
16. 单体是指二倍体生物细胞中缺失1条染色体,而三体是指二倍体生物细胞中多了1条染色体。若某二倍体生物体细胞中的染色体数为2n,则下列相关叙述正确的是( )
A. 二倍体生物的单体可用2n-1来表示
B. 单倍体是指体细胞中含有一个染色体组的个体
C. 二倍体生物中的三体可用2n+3来表示
D. 可用基因诊断的方法检测21-三体综合征
17. 下图为二倍体生物的几种变异类型,下列有关叙述正确的是( )
A. 图①②③所示变异类型均属于染色体结构变异
B. 图④中,B基因可能发生了碱基的缺失导致DNA上基因数目减少
C. 图①变异发生在减数分裂过程中,其中B和b基因的分离可以发生在减数第二次分裂
D. 图③所示变异也可发生在乳酸菌、酵母菌等微生物体内,且可通过显微镜观察
18. 癌症是当前严重威胁人类生命的疾病,下列有关癌细胞的叙述,错误的是( )
A. 细胞癌变后,细胞周期变短
B. 一般来说,原癌基因表达会引起细胞癌变
C. 细胞膜上糖蛋白减少,细胞之间的黏着性降低
D. 基因突变可能使正常细胞变成癌细胞
19. 表观遗传的现象很多,包括DNA甲基化、组蛋白乙酰化等,组蛋白乙酰化会导致染色质结构松散。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会导致DNA的碱基序列发生改变
B. 组蛋白乙酰化可能影响细胞的分化
C. DNA甲基化引起的性状改变可以遗传给下一代
D. 组蛋白乙酰化导致的染色质结构变化不会发生在原核细胞中
20. 下列有关单倍体的叙述中,不正确的是( )
A. 未受精的卵细胞发育成的植株一定是单倍体
B. 细胞内含有两个染色体组的生物体可能是单倍体
C. 由精子直接发育成的个体一定是单倍体
D. 含有奇数染色体组的个体一定是单倍体
21. 科学家以T2噬菌体作为实验材料,利用放射性同位素标记技术完成了噬菌体侵染细菌的实验,在此实验中,用32P、35S分别标记的是噬菌体的( )
A. DNA、蛋白质 B. 蛋白质、蛋白质
C. DNA、DNA D. RNA、DNA
22. 下列关于DNA的叙述,错误的是( )
A. 双链DNA中嘌呤数目等于嘧啶数目
B. 双链DNA中G-C碱基对越多,其稳定性越强
C. 双链DNA中A+T的量等于G+C的量
D. 叶肉细胞的线粒体和叶绿体中含少量双链DNA
23. 不同生物的DNA复制的具体方式不同,某真核生物的染色体上DNA分子复制的过程如图所示,箭头代表子链的延伸。下列叙述正确的是( )
A. 图中显示DNA分子复制有多个起点
B. DNA复制后的两条子链的碱基序列相同
C. 图示过程可能发生在线粒体中
D. DNA复制时子链的延伸方向是3'→5'
24. 如图是科研人员绘制的某生物转录和翻译的模式图,下列说法错误的是( )
A. 从图中转录和翻译同时进行,推测该生物可能是原核生物
B. 翻译的过程是沿着mRNA的5′端向3′端进行的,在图中还缺少打开双链的解旋酶
C. 图中的结构中可能含有8种核苷酸和5种碱基
D. 图中所示过程与DNA复制过程相比较,碱基互补配对方式不完全相同
25. 下图为遗传信息的表达示意图,下列说法不正确的是( )
A. 通常状况下,核糖体甲和乙合成的蛋白质相同
B. 相对于①,图中核糖体的移动方向是“从左向右”
C. 不同种类的tRNA所携带的氨基酸种类可能相同
D. 分析②所携带的氨基酸种类,应查阅的密码子是UUA
26. 科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并于1957年提出了中心法则;随着研究的不断深入,科学家对中心法则作出了补充,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 能完成过程①的生物不一定都有细胞核
B. 图中过程①~⑤都需要遵循碱基互补配对原则
C. 过程③为逆转录,所有RNA病毒都能完成该过程
D. 真核生物和原核生物体内都能完成过程①②⑤
27. 多基因遗传病是一类在人群中发病率较高的遗传病。下列疾病属于多基因遗传病的是( )
①冠心病②猫叫综合征③并指④原发性高血压⑤唐氏综合征
A. ①⑤ B. ①④ C. ②③ D. ③④
28. 常山胡柚具有较好的贮藏、丰产性状,但由于变异导致个体间存在较大差异。下列相关叙述正确的是( )
A. 土壤酸碱度改变会诱发该胡柚发生基因突变
B. 胡柚DNA中出现个别碱基对的增添属于基因突变
C. 在产生花粉时,同源染色体的姐妹染色单体之间可能会发生基因重组
D. 胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点
29. 下列有关基因重组的叙述,正确的是( )
A. 非同源染色体的自由组合能导致基因重组
B. 姐妹染色单体间相同片段的交换导致基因重组
C. 基因重组导致纯合子自交后代出现性状分离
D. 同卵双生兄弟间的性状差异是基因重组导致的
30. 通常把体细胞中含有三个或三个以上染色体组的生物称为多倍体。由二倍体杜鹃培育成为花期更长的三倍体杜鹃的育种方法,属于多倍体育种。多倍体育种运用的变异原理是( )
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体结构变异 D. 染色体数目变异
二、非选择题(共4题,每空2分,合计40分)
31. 下图是一段DNA空间结构和平面结构的示意图,据图回答下列问题:
(1)从图甲中可以看出具有规则的______结构,由两条______的脱氧核苷酸链构成。
(2)图乙中由1、2、3组成4的中文全称为______,5代表的是______,DNA的基本骨架是由______交替连接构成的。
32. 胰岛素是一种降血糖的蛋白类激素。下图是胰岛素基因控制合成胰岛素的过程。请回答下列问题:
(1)真核细胞中①过程发生的主要场所是______。图中表示翻译过程的是______(填序号),其需要的原料是______。
(2)由图可知,决定丙氨酸的密码子是______(单选)。
A. CGA B. GCU C. UGG D. CGA
(3)据图判断核糖体沿mRNA的移动方向是______(填“5´→3´”或“3´→5´”)。
33. 如图是有关生物变异来源的概念图,请据图回答下列问题:
(1)①指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因______的改变。
(2)③指的是______;若④是指随着非同源染色体的自由组合,非等位基因也自由组合,则⑤的含义是四分体时期,位于同源染色体上的等位基因会随着______之间的互换而发生交换。
(3)⑦是指细胞内染色体数目以一套完整的______为基数成倍地增加或成套地减少;蜜蜂中的雄蜂的体细胞染色体数目与本物种配子中的染色体数目相同,蜜蜂中的雄蜂是______倍体。
34. 苯丙酮尿症是一种单基因遗传病,相关基因用A/a表示。下图是一个该病家族系谱图,不考虑变异。请据图回答下列问题:
(1)单基因遗传病是指受____________控制的遗传病。
(2)该病的遗传方式为____________;Ⅰ-1______(填“携带”或“不携带”)该病的致病基因。
(3)Ⅲ-1患病的概率为______,可通过产前诊断中的______(填“基因检测”或“B超检查”)来诊断Ⅲ-1是否患病。
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