内容正文:
改变,但生物的性状不一定会改变,C正确;
①上D基因与②上的d基因发生了部分交
基因突变是生物变异的根本来源,D错误。
叉互换,属于基因重组。(5)图B的①与③
17.A解析:由图谱中甲、乙患病,子代不患病
为非同源染色体,非同源染色体之间发生部
可知,该病为显性遗传病;根据图谱中父亲
分染色体的互换属于染色体变异(或染色体
患病、女儿正常,推断该病属于常染色体显
结构的变异)。
性遗传病;甲、乙的子代中患病和正常个体
23.(1)常显
都有,推断双亲均为杂合子,子代患病的概
(2)X隐
率为3/4,且男女患病的概率相同。
(3)①DⅢ-3基因型为aaxXB,与正常男
18.AC解析:病毒和原核细胞不存在同源染
性(aaXY)结婚,后代均正常②B(或B和
色体,故没有等位基因,A错误;原癌基因与
C)Ⅲ-4基因型为aaxBXB或aaxX,与
抑癌基因发生基因突变,可能会引起细胞癌
正常男性(aaXY)结婚,所生男孩有可能患
变,B正确;染色体的某一片段移接到另
病,女孩均正常
条非同源染色体上属于染色体结构变异中
解析:根据系谱图中Ⅱ-1、Ⅱ-2后代Ⅲ-2、
的易位,C错误;基因重组发生在减数第一
Ⅲ一3都不患甲病,判断甲病为显性基因控
次分裂前期和后期,故一般情况下,水稻花
制,由Ⅲ一2和Ⅲ一3判断该显性致病基因位
药内进行减数分裂可发生基因重组,而根尖
于常染色体上。由I-2、Ⅱ-5和Ⅲ-5判断
有丝分裂旺盛而不进行减数分裂,D正确。
乙病为伴X染色体隐性遗传。
19.D解析:根据题意和图示分析可知,由于
24.(1)无同源染色体,不能进行正常的减数分
Ⅱ-5和Ⅱ-6患病而Ⅲ-9正常,所以该遗传
裂42营养物质含量高、茎秆粗壮
病为显性遗传病;如果是伴X显性遗传病,
(2)秋水仙素处理(或低温处理)
则父亲患病女儿必患病,由Ⅱ一6患病,而其
(3)让甲、乙两个品种进行杂交,得到F1,F
女儿Ⅲ一9不患病可知,该遗传病为常染色
连续自交并淘汰不符合要求的个体,直到获
体显性遗传病,A错误;由于该遗传病为常
得能稳定遗传的抗病抗倒伏的品种(或让
染色体显性遗传,所以与性别无关,该遗传
甲、乙两个品种进行杂交,得到F,取F1的
病男性患者与女性患者发病率相当,B错
花粉进行花药离体培养获得单倍体植株,再
误;设该遗传病由等位基因A、a控制,由于
用秋水仙素处理幼苗,淘汰掉不符合要求的
Ⅱ-4不患病,所以I-2基因型为Aa,由于
植株,即可得到抗病抗倒伏且稳定遗传的新
Ⅲ-9正常,所以Ⅱ-5和Ⅱ-6的基因型都是
品种)。
Aa,所以I-2与Ⅱ-6基因型相同,C错误;
解析:(1)杂种一属于异源二倍体,细胞中不
Ⅲ-8的基因型为1/3AA、2/3Aa;Ⅲ-7正
含同源染色体,无法联会,所以无法正常进
常,其基因型为aa。因此,Ⅲ-7与Ⅲ-8结
行减数分裂产生配子,因此是高度不育的。
婚,则子女患病的概率为1/3×1+2/3×1/2
普通小麦属于异源六倍体,含有六个染色体
=2/3,D正确。
组,每个染色体组有7条染色体,共有42条
20.C解析:图示中R基因所在染色体的同源
染色体。多倍体往往茎秆粗壮,叶片、果实
染色体上没有标注基因,故不能确定该生物
种子比较大,糖类和蛋白质等营养物质含量
的基因型是RRDd,A错误;细胞中同一种
高。(2)秋水仙素或者低温处理,可以抑制
形态的染色体可以找到4条,说明细胞中含
纺锤体的形成,使染色体数目加倍。(3)要
有4个染色体组,B错误;秋水仙素的作用
想获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,可
是抑制纺锤体的形成,而图示中含有纺锤
以用杂交育种或者单倍体育种的方法。
体,故该细胞未被秋水仙素处理过,C正确;
25.①母正常×父患病②患病子女中男、女的
基因重组发生在减数分裂工过程中,该图表
个数③常染色体隐性④伴X染色体隐
示的是有丝分裂,不能发生基因重组,D与d
性⑥伴Y染色体
所在染色体为姐妹染色体,之所以出现等位
解析:(1)①双亲情况分为四种,即双亲都正
基因可能是发生的基因突变,D错误。
常;父亲患病、母亲正常;母亲患病、父亲正
21.(1)138缺失一个碱基C
常、双亲都患病。所以结合题表内容可知,a
(2)控制血红蛋白α链合成的基因中一个碱
处为母正常X父患病。②要确定题述遗传
基对C一G缺失
病的遗传方式,题表中还需补充调查患病子
(3)基因突变细胞分裂的间期(DNA复
制)产生新基因
女中男、女的个数。③男女患病比例相等,
22.(1)2
说明该病是常染色体遗传病;发病率较低,
说明该病是隐性遗传病,因此,该病最可能
(2)基因突变
是常染色体隐性遗传病。④若男女患病比
(3)da、dA、dA
例不等,且男多于女,说明该病最可能是伴
(4)基因重组
(5)染色体(结构)变异
X染色体隐性遗传病。⑥若只有男性患病,
解析:(1)由于果蝇体细胞中Ⅱ、Ⅲ、V、X染
该病最可能是伴Y染色体遗传病。
色体都是两条,说明体细胞中含有2个染色
第6章学业质量评估卷
体组。(2)图B中①上的基因是复制关系,
1.C解析:核糖核苷酸的特异性主要体现在核
应该相同,现发生异常,变为等位基因,而②
糖核苷酸的数量和排列顺序不同,A正确;根
上的基因正常,说明该个体减数分裂形成配
据SSrRNA序列分析比对,能反映出物种之
子时,发生了基因突变。(3)如果图B进行
间在进化过程中发生的遗传变异,B正确;对
正常减数分裂,形成了Da的卵细胞,说明①
生物的亲缘关系远近进行分析,可通过比对
④染色体组合,②③染色体组合,因此同时
分析生物体内的SSrRNA序列,但仅根据
产生的三个极体的基因型是da、dA、dA
SSrRNA序列特征不一定能确定所有生物的
(4)因为图B的①与②是同源染色体,所以
亲缘关系,C错误;三界系统进化树理论认为
161
原细菌、真细菌和真核生物起源于共同的祖
多样性和生态系统多样性,所以生物多样性
先,都来源于原始细胞形成的最近的共同祖
的形成过程不仅仅是新物种的形成过程,A
先,D正确」
错误;生物多样性的形成是生物与生物、生
2.B
物与环境共同作用的结果,B正确;蜂鸟细
3.B解析:由于生活环境、食物的来源不同,经
长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期
过长期的自然选择,原始狼群形成了两种不
共同进化形成的,C正确;新物种的形成的
同类型的狼群,而且它们都朝着适应各自环
三个基本环节是突变和基因重组、自然选择
境的方向发展,狼的性状分歧是自然选择的
及隔离,D正确。
结果,这也说明了自然选择是定向的。
17.B解析:由此种群中基因型为vv的个体数
4.B
量长期维持在4%可知,ⅴ基因的基因频率
5.B解析:松毛虫的体色是对环境的适应,但
是20%、V基因的基因频率为80%,迁入
又有利于杜鹃的捕食,说明适应是相对的。
20000只VV的个体后,个体总数变为原来
6.D
的2倍,v基因的频率变为10%、V基因的
7.C解析:物种的形成必须经过生殖隔离;生
基因频率升为90%,A正确,B错误;杂合果
物进化过程的实质是种群基因频率的改变;
蝇、残翅果蝇在40000只果蝇中占的比例是
自然选择的直接作用对象是个体,进而影响
在原来20000只果蝇中所占比例的1/2,C
种群的基因频率;基因突变是不定向的,自然
D正确。
选择是定向的,决定生物进化的方向。
先根据题干信息“某果蝇种群有
8.B解析:求偶时提供食物给雌蝇,一方面为
20000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长
了获得交配机会,另一方面也有利于雌性获
方
期维持在4%”,计算出该种群的基因频率
得更多营养物质繁殖后代,这是一种长期形
和基因型频率,然后再根据题干信息“再向
成的适应性行为,A正确;根据题意可知,四
指
该种群中引入20000只纯合长翅果蝇,在
种方式都能求偶成功,④虽然是一种仪式化
不考虑其他因素影响的前提下”,计算出此
时的基因频率与基因型频率,最后通过比
行为,但对缝蝇繁殖也具有进化意义,B错
误;雄性缝蝇求偶方式的进化是雌蝇对雄蝇
较进行判断。
长期选择的结果,C正确;④仅送一个空丝球
18.AC解析:由题意“某大峡谷中的松鼠被一
给雌蝇,不需要食物也能求偶成功,④与③在
条河流分隔成甲、乙两个种群”并分析题图
外观上具有相似性,可推测④可能由③进化
可知,a表示地理隔离,地理隔离可阻止种群
而来,D正确。
间的基因交流,使同一物种不同种群间的基
9.C解析:A的基因频率为24%十72%×1/2
因库出现差异,当种群间的基因库出现显著
=60%,a的基因频率为1一60%=40%。
差异时,最终可导致种群间产生生殖隔离,
10.C解析:自然选择淘汰不利个体,保留有利
因此经过长期的地理隔离可能出现生殖隔
个体,可使基因频率发生定向改变。
离,A正确;b过程表示突变(基因突变和染
11.B解析:基因频率是指在一个种群基因库
色体变异)和基因重组,可为生物进化提供
中,某个基因占全部等位基因数的比例;一
原材料,B错误;c过程表示自然选择,可以
对等位基因的基因频率之和为1。
定向改变种群的基因频率,导致生物定向进
化,C正确;d表示生殖隔离,是新物种形成
基因频率是指在一个种群基因库中,
的标志,渐变式和爆发式地形成新物种,都
某个基因占全部等位基因数的比例,即基
需要d环节,D错误。
因频率=种群中该基因的总数÷种群中该
19.AC解析:杂合子的基因型频率=2XA基
等位基因的总数×100%。不同的基因在
因的频率Xa基因的频率,所以T时刻甲、
基因库中所占的比例是不同的,影响基因
巧
乙种群中杂合子的基因型频率相同,A正
频率改变的因素有不随机交配、自然选择、
确;由于甲、乙两个种群不一定一样大,所以
遗传突变和迁移等。种群基因频率的定向
改变导致生物朝一定方向不断进化。
不能判断混合后的种群基因频率,B错误;
两个种群基因频率均有改变,故均发生了进
12.C
化,C正确;环境通过对表型的选择影响基
13.B解析:自然选择是定向的,因为环境的差
因频率,D错误。
异,选择不同,导致翅的长度出现不同的
20.ABD解析:历史上第一个提出完整进化学
类型。
说的科学家是拉马克,他认为生物进化是从
14.B解析:只要生物发生了进化,就一定存在
低级到高级、从简单到复杂,A正确;达尔文
基因频率的改变,A错误,B正确;新物种形
提出的进化学说,立足事实,论证了生物是
成的标志是产生生殖隔离,基因频率改变不
不断进化的,并且对生物进化的原因提出了
一定产生新物种,C错误;只要生物发生了
合理的解释,使生物学第一次摆脱了神学的
进化,不论新物种是否形成,都有基因频率
束缚,步入了科学的轨道,B正确;现代生物
变化,D错误
进化理论的主要学说是在自然选择基础上
15,A解析:B项强调的是后代性别比例,引入
的深化和发展,但并没有全面接受自然选择
T区的豹会引起后代个体存活率产生差异,
学说,如进化的单位和进化的原因等,C错
没有表明其子代不同性别生存状况有差异,
误:现代生物进化理论的形成是多学科知识
所以后代的性别比例一般不会受影响;题干
综合的结果,目前有多种学说,在争论中发
中只有豹种群,没有涉及其他种群,所以不
展,D正确。
能体现物种数量的变化;由于T区豹的引入
21.(1)1:11:2:150%
增加了F区豹遗传多样性,所以致病基因的
(2)A基因纯合致死1:1
频率一定发生了改变。
解析:(1)若不考虑基因突变和染色体变异,
16.A解析:生物多样性包括遗传多样性、物种
对于基因型只有Aa的果蝇种群而言,A基
162
因频率和a基因频率相等,都为50%。理论
上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中
AA的基因型频率=25%,Aa的基因型频率
=2×50%X50%,aa的基因型频率=25%,
其数量比为1:2:1。A基因频率和a基因
频率不变,均为50%。(2)由(1)的计算可知,
理论上第一代果蝇AA:Aa:aa=1:2:1,若
AA:Aa:aa=0:2:1,则是A基因纯合致死
所致。第一代再自由交配(A和a的基因频率
分别为1/3、2/3),第二代中AA:Aa:aa=0:
2×1/3×2/3:(2/3)2,即Aa的基因型频率:
aa的基因型频率=1:1。
22.(1)地理隔离生殖隔离
(2)没有
(3)种群自然选择突变和基因重组、自然
选择及隔离
解析:种群b和种群c的生活环境是不同
的,因此植物a在不同的环境中进化,形成
了不同的植物b和c。b和c个体之间由于
花期不同,已不能正常传粉,说明已产生生
殖隔离,形成了不同的物种。根据计算可知
b植物种群的基因频率并没有改变,所以该
种群没有发生进化。
23.(1)突变和基因重组
自然选择
(2)种群基本单位
(3)基因库
(4)①生存斗争(种内斗争)②联趾型个体
趾间有蹼,适合游泳,可以从水中获取食物。
因此,在岛上食物短缺时,联趾个体的生存
和繁殖机会较多(合理即给分)③基因
频率
解析:(1)题图1表示某小岛上蜥蜴新种形
成的三个基本环节,X是突变和基因重组、Y
是自然选择、Z是生殖隔离。(2)该小岛上的
蜥蜴原种的所有个体的总和叫种群;种群既
是生物繁殖的单位,也是生物进化的基本单
位。(3)种群中所有个体的全部基因组成该
种群的基因库。(4)分析题图2可知,该图
表示蜥蜴脚趾的分趾基因与联趾(趾间有
蹼)基因的基因频率变化过程。①由于蜥蜴
过度繁殖,导致生存斗争加剧;②小岛上食
物短缺,联趾型个体趾间有蹼,适合游泳,可
以从水中获取食物,在生存斗争中占有优
势,生存和繁殖机会较多,个体比例逐渐上
升;③自然环境的变化引起不同性状蜥蜴的
比例发生变化,联趾蜥蜴个体比例升高,分
趾蜥蜴个体比例降低,使种群内的基因频率
发生改变,联趾基因w的基因频率逐渐升
高,分趾基因W的基因频率逐渐降低。
24.(1)基因库等位基因基因重组变异
不定向的原材料
(2)65%35%
(3)种群种群基因频率的改变
解析:(1)突变和基因重组提供生物进化的
原材料,基因突变产生等位基因,基因重组
会使生物产生多样性,但它们都是不定向
的。(2)A的基因频率=1/2×(2×35+60)
×100×100%=65%,由于A与a两者基因
频率之和为1,所以a基因的基因频率为
35%。(3)生物进化的实质即为种群基因频
率的改变。
25.(1)原始的共同祖先经过漫长的地质年代
由简单到复杂、由低等到高等、由水生到
陆生
(2)胚胎学比较解剖学
由于男性的X染色体来自母亲,然后传递
(3)生物之间都具有一定的亲缘关系人和
给女儿,由女儿传递给外孙,因此与X染色体
黑猩猩亲缘关系最近细胞和分子
结
连锁的遗传往往表现为是交叉遗传。
解析:(1)大量的化石证据,证实了生物是由
6.C解析:不同密码子编码同种氨基酸可增强
原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐
密码子的容错性,A错误;多个核糖体可结合
进化而来,生物进化的顺序:由简单到复杂
在一个mRNA上分别合成多条相同的多肽
由低等到高等、由水生到陆生。(2)鱼类终
链,B错误;一种氨基酸可由多种不同的tR-
身存在的鳃裂,在陆生脊椎动物胚胎早期也
NA转运,C正确;翻译时核糖体在mRNA上
出现过,这属于胚胎学证据;研究人的上肢、
移动,D错误。
马、鲸、龟、蝙蝠的前肢、鸟的翼,发现它们之
7.C解析:常染色体显性遗传病的遗传与性别
间的共同特点,这属于比较解剖学为生物进
没有关系,父亲患病,女儿不一定患病;常染
化提供的证据。(3)菌类、动物、植物和人的
色体隐性遗传病的遗传与性别没有关系,父
细胞内均有细胞色素C,这一事实说明生物
亲患病,女儿不一定患病;伴X显性遗传病,
之间都具有一定的亲缘关系;人和黑猩猩细
父亲患病,其母亲(女儿)一定患病,因此父亲
胞色素C的氨基酸组成差异最小,表明人和
患病,女儿也一定患病,那么该病的致病基因
黑猩猩亲缘关系最近;这是细胞和分子水平
最可能是X染色体的显性基因;伴X隐性遗
为生物进化提供证据。
传病,女儿患病,父亲一定患病,但父亲患病,
模块综合质量评估卷
女儿不一定患病,女儿是否患病还要看来自
母亲的X染色体是否含有该痛的致病基因。
1.B解析:黄毛鼠的黄色毛无法真实遗传,即
8.C解析:一对相对性状中,显性性状个体数
不存在纯合子。黄毛鼠相互交配后代总会产
量不一定比隐性性状个体多,哪种性状的个
生黄毛鼠和黑毛鼠,说明黄毛对黑毛为显性,
体数量多由环境决定,A错误;伴X染色体
黄毛显性纯合子致死。
显性遗传的基因控制的性状在雌性个体中
2.B解析:性状分离是指在杂种后代中,同时
更易于表现,由于X染色体上的隐性基因在
出现显性性状和隐性性状的现象。AA高X
雌性个体中只有隐性纯合时才能表现,而在
aa矮~Aa高,①错误;Aa高Xaa矮→Aa高
雄性个体中只要有一个隐性基因就能表现,
aa矮,②错误;Rr圆XRr圆RR圆、Rr圆、
所以伴X染色体隐性遗传的基因控制的性
rr皱,③正确;Bb粉XBb粉→BB红、2Bb粉
状在雌性个体中不如在雄性个体中易于表
bb白,④正确,由此可见,符合定义的只有
现,B错误;由于显性性状包括显性纯合子和
③④,B正确。
杂合子,所以一对等位基因中,基因频率相
3.D解析:正常情况下,一个精原细胞经减数
等时,显性性状个体数量多,C正确;在一对
分裂能产生2种4个精细胞。基因型为
等位基因中,基因频率大的一定是控制适应
AaBb的一个精原细胞经减数分裂产生了4
环境的性状的基因,D错误。
个精细胞,基因型分别为AB、AB、ab、ab;如
9.B解析:以该DNA片段为模板转录形成的
果两对等位基因位于一对同源染色体上,则
RNA分子中A+U所占的比例为16%+
A与B在同一条染色体上,a与b在同一条染
32%=48%,根据碱基互补配对原则可确定
色体上,减数分裂后也产生AB、AB、ab、ab共
DNA分子的每条链中A十T占该链全部碱
2种4个精细胞;如果位于两对同源染色体
基的48%,所以DNA分子中A+T占全部碱
上,则A与B自由组合在一起,a与b自由组
基的48%,又因为A=T,所以这段DNA分
合在一起,减数分裂后也产生AB、AB、ab、ab
子中胸腺嘧啶占全部碱基的24%」
共2种4个精细胞。
10.B解析:P,点两曲线相交,表示A、a的基因
4.A解析:根据题意分析和表中数据可知,两
频率相等,由于A、a的基因频率之和是1,因此
个红眼长翅的雌、雄果蝇相互交配,后代雌蝇
A、a的基因频率各占50%,A正确;由于A的
中全是红眼,没有白眼,雄眼中红眼与白眼的
基因频率升高,AA的基因型频率也会升高,因
比例为1:1,说明眼色基因位于X染色体
此杂合子不能取代纯合子,B错误;由分析可
上,且红眼对白眼为显性,即亲本基因型为
知,Q,点可能是环境发生变化,A控制的性状
XAXXXAY;后代雌蝇中长翅与残翅比为3:
更加适应环境,C正确;自然选择决定生物进
化的方向,在自然选择的作用下,种群的基因
1,雄性果蝇中长翅与残翅比也为3:1,说明
频率会发生定向改变,D正确。
翅形基因位于常染色体上,且长翅对残翅为
11.C解析:甲是模板、乙是产物,C表示以
显性,即亲本基因型均为Bb;两对性状综合
RNA为模板合成DNA,此过程为逆转录。
起来考虑,可知亲本基因型为BbXAX、
12.C解析:子代L是通过植物体细胞组织培养的
BbXAY,所以A正确,B、C、D错误。
方式获得,属于无性生殖,所以可雏持原种遗
5.C解析:伴X染色体遗传病往往表现为交
传性状的稳定性,A正确;子代Ⅱ利用了转基因
叉遗传,Y染色体上的遗传不具有交叉遗传
技术,子代Ⅲ利用了杂交技术,所以这两种育种
的特,点,A错误;X上含有b使雄配子致死,
的原理均为基因重组,B正确;子代Ⅲ的选育过
后代可能有XY的个体,XY的个体中的X
程中,如果选育的品种是显性个体,由于杂合
来自雌配子,B错误;X、Y染色体是雌雄异
子自交后代会出现性状分离,所以需经多代自
体、性别决定是XY型的生物体的性染色体,
交选育;如果是隐性个体,则不需经多代自交
雌雄同体生物及性别决定是ZW型的雌雄异
选育,C错误;子代V为诱变育种,因而可发生
体生物不含有X、Y染色体,C正确;抗雏生素
基因突变;子代V为单倍体育种,获得的个体
D佝偻病是X染色体上的显性遗传病,女患
般为纯合子,D正确。
者多于男患者,D错误。
13.C解析:甲为减数分裂I后期,乙为有丝分裂
163
后期,丙为减数分裂后期,甲、乙、丙都可发生
细胞后发生⑤RNA复制和⑥翻译过程,B
在同一生殖器官中,先后顺序为乙→甲丙;
错误;④过程需要逆转录酶的参与,C错误;
甲、乙含有同源染色体,丙不含同源染色体;甲
该图(中心法则)揭示了遗传信息传递的一
是初级精母细胞,丙是次级精母细胞。
般规律,D正确。
14.D解析:F1(Aa)不同个体出现了不同体
20.ACD解析:基因自由组合定律的实质是在
色,A基因上二核苷酸(CG)胞嘧啶有不同
减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因
程度的甲基化现象出现,说明F1个体体色
彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位
的差异与A基因甲基化程度有关,A正确;
基因自由组合,A正确;基因与性状的关系
RNA聚合酶与该基因的启动子结合,但是
并不都是简单的线性关系,有的性状受多对
启动子部位甲基化可能会导致RNA聚合酶
基因控制,一对基因也可能对多对性状产生
不能与该基因结合,B正确;由题图可知,碱
影响,B错误;杂交育种、诱变育种、单倍体
基甲基化不影响碱基互补配对过程,C正
育种、多倍体育种的原理分别是基因重组、
确;A基因上二核苷酸(CpG)胞嘧啶有不同
基因突变、染色体变异、染色体变异,C正
程度的甲基化现象出现,但是其他基因没有
确;生物进化的过程,实际上是生物与生物、
因为甲基化现象,而引起基因序列改变,不
生物与无机环境协同进化的过程,协同进化
属于基因突变,D错误。
导致生物的多样性,D正确。
15.C解析:由配子直接发育而来的个体都是
21.(1)4AB、ab、aB、Ab自由组合
单倍体,不一定就只有一个染色体组,A错
(2)2441000
误;基因突变是指DNA分子中碱基对的增
(3)43:3:1:1
添、缺失或替换,而引起的基因碱基序列的
解析:(1)减数分裂工后期,同源染色体分
改变,如果DNA分子中发生了碱基对的增
离,非同源染色体自由组合,因此图示表示
添、缺失或替换,但是没有引起基因碱基序
的生物在减数分裂时,将产生4种配子,基
列发生改变,则不属于基因突变,B错误;染
因型分别为AB、ab、aB、Ab,符合基因的自
色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位,
由组合定律。(2)减数分裂I时,因为同源
其中缺失和重复会使染色体上基因的数目
染色体分离,非同源染色体自由组合,所以
发生改变,易位和倒位会使染色体上基因的
一个初级精母细胞能产生2种基因型不同
排列顺序发生改变,C正确;基因重组可发
的次级精母细胞;减数分裂Ⅱ类似于有丝分
生在减数分裂前期或后期,会产生多种基因
裂,因此每个次级精母细胞产生2个基因型
型,而不是基因,D错误。
相同的精细胞。由此可见,一个精原细胞经
16.BC解析:突变和基因重组为生物进化提供
减数分裂形成4个精子,但只有2种基因
原材料。题图中P表示自然选择,决定生物
型。一个卵原细胞产生1个卵细胞,若有
进化的方向,A错误;生物多样性主要包括
1000个这样的卵原细胞,经减数分裂将产
基因(遗传)多样性,物种多样性和生态系统
生4种共1000个卵细胞。(3)该生物的基因
多样性,B正确;题图中R表示生殖隔离,是
型为AaBb,其与基因型Aabb个体杂交,后代
新物种形成的标志,C正确;若两个动物能
有2X2=4种表型。其中Aa×Aa杂交后代2
自由交配且交配后能产生可育后代,则它们
种表型比为3:1,BbXbb杂交后代2种表型比
属于同一物种;若两个动物交配后能产生后
为1:1,AaBb×Aabb杂交后代四种表型比例
代,但后代不育,则它们不属于同一物种,如
为(AABb、AaBb):(AAbb、Aabb):aaBb:
马和驴,D错误」
aabb=3:3:1:1。
17.AC解析:①为减数第一次分裂前的间期,
22.(1)常显X隐
此时发生DNA的复制和有关蛋白质的合
(2)aaXBY aaxXB aaxxb
成,A正确;若产生的某配子基因组成为
(3)Π-81/4
aaX,可能是姐妹染色单体没有分离,则分
解析:(1)分析题图可知,Ⅱ-3、Ⅱ-4患甲
裂异常可能发生在减数分裂Ⅱ,B错误;若
病,而其女儿Ⅲ一9不患病,所以甲病为常染
产生的G细胞基因组成为aaX,说明着丝
色体显性遗传病;则乙病为伴性遗传病,
粒分裂后,含基因a的两条子染色体移向了
Ⅱ-7患乙病,Ⅲ-12、Ⅲ-14不患乙病,说明
细胞的同一极,则E、F细胞的基因组成依次
不是伴X显性遗传病,也不是伴Y遗传病,
为AY、X,C正确;该动物减数分裂某时期
则乙病为伴X染色体隐性遗传病。(2)Ⅱ-6
的一个细胞中可能存在两个Y染色体,如减
不患病,基因型为aaxY,Ⅲ-9(父母、妹妹
数第二次分裂后期,D错误。
患甲病、舅舅患乙病)的基因型可能是aaXB
18.AD解析:分析题图可知,甲岛的鸟迁到
乙、丙两岛后,存在地理隔离,但是不一定存
X、aaXX。(3)Ⅲ-l3的基因型为aaXY,
在生殖隔离,A正确;影响种群基因频率的
Ⅲ-9和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患病的概
因素:迁入与迁出,突变和基因重组,自然选
率为1/2×1/2=1/4.
择等,若千年后甲、丙岛B、b基因频率相同,
23.(1)结构ⅡⅡ
粉红棉Ⅱ巾
×Ⅱ户粉红棉
不能说明两岛环境相同,使其朝着相同方向
进化,B错误;基因突变是不定向的,C错误;
甲、乙、丙三岛的鸟在若千年中都可能出现
配子:
B1基因的突变,D正确。
19.D解析:图中①~⑥分别为DNA复制、转
录、翻译、逆转录、RNA复制、翻译,可据此
分析答题。健康的人体内可以发生图中①
DNA复制、②转录和③翻译过程,A错误;
深红棉
粉红棉粉红棉
白色棉
烟草花叶病毒是一种RNA病毒,侵入宿主
1
164
(2)用深红色棉与以上新品种白色棉杂交
(3)3/8
解析:(1)图中少了染色体片段,发生了染
色体结构(或缺失)变异,粉红棉新品种Ⅱ
Ⅱb自交后代发生性状分离出现了另一种
白色棉的基因型是ⅡⅡ,遗传图解见答
案。(2)为大量推广种植粉红棉,育种专
家最简单的有种方法是用深红棉(ⅡⅡ)
与以上新品种白色棉(ⅡⅡ)杂交。(3)基
因A、a分别控制抗旱与不抗旱性状,位于
染色体I上,与控制颜色的基因分别位于
不同的染色体上,遵循基因的自由组合定
律。所以图示新品种自交产生的子代中,
抗旱粉红棉的概率是3/4×1/2=3/8。
24.(1)DNA聚合酶核糖核苷酸
(2)mRNA、tRNA、rRNA mRNA上三个
相邻的碱基决定一个氨基酸
(3)存在A与U的配对密码子具有简并
性(不同的密码子可以决定相同的氨基酸)
(4)R环阻碍了解旋酶(酶B)的移动
解析:(1)由题图可知,酶A为DNA聚合
酶。过程②是转录,其产物为RNA,因此需
要的原料是四种游离的核糖核苷酸。
(2)mRNA是翻译的直接模板,tRNA是翻译时
运输原料(氨基酸)的工具,RNA是翻译的场
所核糖体的组成成分,因此参与过程③翻译的
RNA有mRNA、tRNA、rRNA。若在mRNA
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。(3)R环结构与正常DNA片段比较,
其存在的碱基配对情况不同之处是存在A与
U的配对。R环形成前后转录出不同的
mRNA,然而却可翻译出相同的肽链,原因是
不同的密码子可以决定相同的氨基酸。(4)当
DNA复制和转录同时进行时,如果转录形成R
环,其能阻碍解旋酶即酶B的移动,因此DNA
复制会被迫停止。
25.(1)南美洲地雀
(2)食物自然选择
(3)地理生殖
(4)种群基本单位
(5)物种
解析:(1)由题图可知,不同种的地雀都是由南
美洲地雀这一共同祖先进化而来的。(2)每一
种地雀喙的大小、形状等性状存在差异,这是
各小岛上不同的食物环境因素作用的结果。
该因素在地雀的进化过程中起到了自然选择
的作用。(3)由于各小岛彼此独立,生活在这
些小岛上的原始地雀之间存在着地理隔离。
在长期的进化历程中,各个小岛上的地雀分别
累积各自的有利变异,从而彼此之间逐渐形成
生殖隔离,最终形成了地雀新种。(4)某小岛
上的全部莺雀个体称为种群。种群是生物进
化的基本单位。(5)加拉帕戈斯群岛上的13种
地雀体现了生物的物种多样性。桃战自己,练练速度吧!
第6章学业质量评估卷
斗
(时间:75分钟满分:100分)
州
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小
世
题只有一个选项符合题目要求。
料
1.核糖体小亚基RNA(SSrRNA)的序列比较可为微生物
谱系的确定提供依据。科学家根据SSrRNA序列分析
提出了三界系统进化树理论,如下图所示。下列叙述错
误的是(
的
A.SSrRNA序列不同的主要
真核生物
名
原因是核糖核苷酸的数目
个
霜
真细菌
原细菌
●
和排列顺序不同
批
B.从SSrRNA水平能反映物
装生物
种之间在进化过程中发生
最近的共同祖先
多
的遗传变异
原始细胞
州
C.可通过对SSrRNA的序列
三界系统进化树
分析来确定所有生物的亲缘关系
带
D.三界系统进化树理论认为原细菌、真细菌和真核生
物起源于共同的祖先
幂
2.下列有关生物进化的叙述,不正确的是(
)
A.一个物种的形成或灭绝,会影响其他若干物种的进化
B.物种之间的协同进化都是通过物种之间的生存斗争
实现的
C.生物多样性的形成过程中,新物种不断形成
D.长期地理隔离可能造成不同种群基因库组成上产生
显著差异
3.在北极的一个山脉中,原始的狼已经形成在体格和生活
如
习性上不同的变种,其中一种狼的体重较轻,四肢发达
的
而灵活,以猎鹿为主;另一种狼的体重较重,足短而力
强,常常攻击羊群。下列叙述错误的是(
长
A.狼的性状分歧是自然选择的结果
B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的
B
C.在生存斗争中,捕食者和被捕食者之间进行着相互选择
指
D.原始狼群由于食物来源不同,通过自然选择进化成
不同的类型
棉
4.下列有关新物种形成的说法,不正确的是()
棕
A.自然选择可以定向改变种群的基因频率,因而可能
导致新物种的形成
B.突变和基因重组可以使种群产生定向变异,因而可能
导致新物种的形成
C.经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环
节,可能导致新物种的形成
D,经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离,因而可能
导致新物种的形成
113
5.松毛虫具有警戒色,是一种巧妙的适应,大多数鸟不吃
松毛虫,而杜鹃却爱吃松毛虫。因此,松毛虫的颜色、花
纹反而有利于杜鹃的捕食,这可以说明()
A.适应的普遍性
B.适应的相对性
C.适者生存
D.自然选择
6.对于突变与进化的关系,以下说法正确的是(
A.有利的突变太少,不足以作为生物进化的原材料
B.突变可以增加等位基因的数量,但突变了的基因都是
隐性基因
C.基因突变、基因重组和染色体变异统称为突变
D.突变的有利与否不是绝对的,往往因所处环境的不
同而有差异
7.下列有关进化的叙述,正确的是(
)
A.物种的形成可以不经过隔离
B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存
C.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率
D.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向
8.雄性缝蝇的求偶方式有:①向雌蝇提供食物;②用丝缕
简单缠绕食物后送给雌蝇;③把食物裹成丝球送给雌
蝇;④仅送一个空丝球给雌蝇。以上四种方式都能求偶
成功。下列叙述错误的是(
A.求偶时提供食物给雌蝇有利于其繁殖,是一种适应
性行为
B.④是一种仪式化行为,对缝蝇繁殖失去进化意义
C.③是雌蝇对雄蝇长期选择的结果
D.④可能由③进化而来
9.在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为
AA的个体占24%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为
aa的个体占4%,则基因A和a的频率分别是(
)
A.24%,72%
B.36%,64%
C.60%,40%
D.57%,43%
10.现代生物进化理论认为,生物进化的实质是种群基因
频率的改变。可以定向改变种群基因频率的是(
A.基因突变
B.基因重组
C.自然选择
D.迁移
11.下列关于基因频率的叙述,正确的是(
)
A.某种群中某基因的突变率
B.某种群中某种基因在全部等位基因中的出现比例
C.某种基因在基因库中所占的比例称为基因频率
D.一对等位基因的基因频率之和为1/2
12.某一鸟类种群由于自然原因而被分割成两个群体,它们分
别受到不同环境条件的影响,经过几百万年后,如果把这
两个群体的后代放到一起,则它们最可能会(
A.具有同样的交配季节
B.陷入对相同资源的竞争中
C.彼此产生了生殖隔离
D.形成种内互助的合作关系
13.某经常刮大风的海岛上生活着一
选择题
群昆虫,经调查翅的长度和个体
答题栏
数的关系如右图中曲线所示。下
1
列叙述错误的是()
A.该昆虫的性状分歧是自然选择
2
个体数
的结果
3
B.上述现象说明自然选择在一定程度上是不定向的
C.在生存斗争中,生物和无机环境之间进行相互选择
4
D.自然选择对种群的基因频率的改变起着至关重要的
作用
14.下列有关基因频率和生物进化关系的描述,正确的是()
6
A.生物在进化的过程中不一定有基因频率的改变
7
B.生物只要发生进化,就存在基因频率的改变
C.基因频率的改变一定产生新物种
8
D.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
15.豹的某个栖息地由于人类活动被分隔为F区和T区。
20世纪90年代,F区豹种群仅剩25只,且出现诸多疾病。
10
为避免该豹种群消亡,由T区引入8只成年雌豹。经过
11
十年,F区豹种群增至百余只,在此期间F区()
A.豹种群遗传多样性增加
12
B.豹后代的性别比例明显改变
13
C.物种的数量出现大幅度下降
D.豹种群的致病基因频率不变
14
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题
15
有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选
4”“”“““””“““数“
对但不全的得1分,有选错的得0分。
16
16.下列有关生物多样性和进化的叙述,错误的是(
)
17
A.生物多样性的形成就是新物种不断形成的过程
B.生物多样性的形成是生物与生物、生物与无机环境
18
共同作用的结果
19
C.蜂鸟细长的喙与倒挂金钟的筒状花萼是它们长期协
同进化形成的
20
D.异地新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自
然选择及隔离三个基本环节
得分
17.果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控
制。假定某果蝇种群有20000只果蝇,其中残翅果蝇个
体数量长期维持在4%,若再向该种群中引入20000只纯
合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合
长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的是()
A.v基因频率降低了50%
B.V基因频率增加了50%
C.杂合果蝇比例降低了50%
D.残翅果蝇比例降低了50%
18.许多年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙
两个种群。两个种群所发生的变化如图所示,①~⑥
表示不同的变异结果,a~d表示进化的不同环节。下
114
列叙述正确的是(
A.a表示地理隔
①
离,经过长期的
一种群甲
+亚种1↑→物种1
地理隔离可能
原种群a
出现生殖隔离
圜
种群乙五
。亚种2↓物种2
B.b过程表示基因突变和基因重组,为生物进化提供
原材料
C.c过程可以定向改变种群的基因频率,导致生物定
向进化
D.渐变式和爆发式地形成新物种,不需要d环节
19.若某种群中原本只存在基因型为Aa的个体,由于外
界因素的改变,该种群被分割成甲、乙两个种群,下图
表示分割后的两个种群中A基因的基因频率变化情
况。下列叙述正确的是(
)
↑A基因的基因频率
0.8
种群甲
0.5
0.2
种群乙
0
7
时刻
A.T时刻甲、乙种群中杂合子的基因型频率相同
B.T时刻将甲、乙种群混合后,A基因的基因频率为
0.5
C.甲、乙种群均发生了进化
D.环境通过对基因型的选择影响基因频率
20.进化思想从提出到被人们普遍接受经历了曲折的过
程。下列相关判断正确的是(
A.拉马克认为生物是不断进化的,进化方向是从低级
到高级、从简单到复杂
B.达尔文从事实出发论证了生物是不断进化的,对进
化原因也提出了合理解释
C.现代生物进化理论是在全面接受自然选择学说基础
上的进一步深化和发展
D.现代生物进化理论是多学科知识交融的结果,仍在
争论中不断地向前发展
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分)假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于
A和a这对等位基因来说只有Aa一种基因型。回答
下列问题。
(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中
A基因频率:a基因频率为
。
理论上,该
果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数
量比为
,A基因频率为
(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只
有Aa和aa两种基因型,且比例为2:1,则对该结果
最合理的解释是
。根据
115
这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和aa基因
型个体数量的比例应为
22.(7分)原产某地的某种一年生植物a,分别引种到低纬度
和高纬度地区种植,很多年以后移植到原产地,开花期
个月内开花植株的比例如图所示。回答下列问题。
10
20
30日4月份)
(1)将植物a引种到低纬度和高纬度地区,这样原属于同
一个物种的种群a、b和c之间形成
种群b和种群c个体之间由于花期不同,已不能正常
传粉,说明已产生了
(2)在对b植物的某一种群进行的调查中,发现基因型
为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%
(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群
进行的调查中,发现基因型为DD和dd的植株所占的
比例分别为4%和64%,在这一年中,该植物种群是否
发生了进化?
(3)现代生物进化理论认为
是生物进化的基
本单位,
决定生物进化的方向,
是物种形成和生物进化的机制。
23.(11分)回答下列有关生物进化的问题。
蜥蝎
然
有利性状→保存
蜥蜴新
原种
不同性状二
环
不利性状→习淘汰
种产生
图1
(1)图1表示某小岛上蜥蜴进化的基本过程,X、Y、Z
表示生物进化中的基本环节。X是
Y是
(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的
总和称为
,这是生物进化的
(3)小岛上能进行生殖的所有蜥蜴个体含有的全部基
因,称为蜥蜴的
(4)小岛上蜥蜴原种的脚趾逐渐出现两种性状,W代
表蜥蜴脚趾的分趾基因;w代表联趾(趾间有蹼)基因。
图2表示这两种性状比例变化的过程。
WW
◆w
w
B
图2
①由于蜥蜴过度繁殖,导致
加剧。
②小岛上食物短缺,联趾蜥蜴个体比例反而逐渐上升,
其原因可能是
③图2所示的过程说明,自然环境的变化引起不同性
状蜥蜴的比例发生变化,其本质是因为蜥蜴群体内的
发生了改变。
24.(16分)果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,据资料兰
显示,果蝇约有104对基因,现有一黑腹果蝇的野生种擗
群,约有107个个体,请分析回答以下问题。
(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的
。经观察,该种群中果蝇有多种多样的基因
型,分析其产生原因,是在突变过程中产生的
梦
通过有性生殖过程中的
而产生的,使种群中
产生了大量的可遗传的
,其产生的方向是
,它们都能为生物进化提供
安
(2)随机从该种群中抽出100只果蝇,测知基因型AA(灰
成
身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,则A基因的基因
频率为
,a基因的基因频率为
(3)通过对果蝇及其他生物的群体进行遗传学研究,可得
出生物进化的基本单位是
;生物进化的实质
是
永
25.(11分)化石为研究生物进化提供了直接的证据,比较
解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,都给生
物的进化提供了有力的支持。请分析回答下列问题。
(1)在越古老的地层里,成为化石的生物越简单越低
等;在越晚近的地层里,成为化石的生物越复杂、越高
等。已经发现的大量化石证据,证实了生物是由
逐渐进化而来的,而且还揭
示出生物
的进化顺序。
斟
(2)鱼类终身存在的鳃裂,在陆生脊椎动物胚胎早期也
出现过,这属于
为生物进化提供的证据;研
擗
究比较人的上肢、马、鲸、龟、蝙蝠的前肢、鸟的翼,发现
他们之间的共同特点,这属于
为生物进化
提供的证据。
(3)不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如
烟
下表所示:
生物名称黑猩猩猴
马鸡金枪鱼小麦链孢霉酵母菌
哦
氨基酸
110
13
21
43
湖
差异/个
从表中可以看出,菌类、动物、植物和人的细胞内均有
细胞色素c,这一事实说明
通过比较人与不同生物在细胞色素c氨基酸组成上的
差异,得出的结论是
这项比较是从
水平为生物的进化提供了
证据。
116