内容正文:
生物学
第一次月考检测
(满分:100分时间:75分钟)
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
合题目要求的。
1.孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式。为了验证孟
德尔遗传方式的正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白花的烟草作为亲本进行实验。
在下列预期结果中,支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的是
A.红花亲本与白花亲本杂交,子代全为红花
鞍
B.红花亲本与白花亲本杂交,子代全为粉红花
C.红花亲本自交,子代全为红花;白花亲本自交,子代全为白花
我
D.红花亲本与白花亲本杂交,F1自交,F2的花色出现一定的分离比
2.下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是
A.孟德尔认为,遗传因子是“独立的颗粒”,既不会相互融合,也不会在传递中消失
长
B.“孟德尔发现F2性状分离比显性:隐性=3:1”属于假说一演绎法中“假说”的内容
C.“测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说一演绎法中“演绎推理”的内容
D.“℉1产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合”属于假说一演绎法中“假说”的内容
3.玉米是雌雄同株的植物,顶部着生雄花,腋部着生雌花。甜和非甜是一对相对性状,随机取非
甜玉米和甜玉米进行间行种植,其中一定能够判断甜和非甜的显隐性关系的是
非甜甜
非甜
甜
1111111111111111
然
於
非甜
非甜
4.小麦(自花和异花传粉)抗锈病对易染锈病为显性,现有甲、乙两种抗锈病的小麦,其中一种为
纯合子。若要鉴别和保留纯合的抗锈病小麦,下列最简便易行的方法是
()
A.甲、乙杂交
B.甲、乙分别测交
C.甲、乙分别自交
D.甲、乙杂交得F1自交
5.“割双眼皮”是一个非常盛行的医疗美容小手术,很多成年人选择用这种方式将自己的单眼皮
变成双眼皮。已知双眼皮对单眼皮为显性,由常染色体上的一对等位基因控制。某日,生物兴
趣小组成员逛街时遇到一对夫妇(均为双眼皮,但不确定是否为“割的”),带着一双儿女(是双
胞胎,且哥哥为单眼皮,妹妹戴着墨镜未能观察到其眼皮性状),他们根据遗传学的相关原理做
出了以下判断,正确的是
()
A.该对夫妇及儿子的眼皮性状表现可作为支持双眼皮为显性性状的证据
B.哥哥为单眼皮,其双胞胎妹妹也一定为单眼皮
C.若妹妹也是单眼皮,则该对夫妇一定都是割的双眼皮
D.若母亲是割的双眼皮,则妹妹一定携带单眼皮基因
6.孟德尔在进行两对相对性状的杂交实验中,纯种亲本杂交获得F1,F1自交得F2,F2中黄色圆
粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的数量比为9:3:3:1,与F2出现这种比例无直接关系的
是
()
A.亲本必须是纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆
B.F1产生的雌、雄配子各有4种,且比例为1:1:1:1
C.F1自交时,4种类型的雌、雄配子的结合是随机的
D.F1的雌、雄配子结合后都能发育成新个体
7.对孟德尔提出的假说进行模拟实验,装置如下图,雌①雌②容器中的小球分别模拟某雌性个体
的两对遗传因子,雄①雄②同理。下列分析错误的是
()
①@①@
④a①@
①@①@
④a④@
@⑩⑧
@@@
@⑩@
⑧④@
①@
DoO
@
雌①
雌②
雄①
雄②
A.从雌①中随机抓取一个小球,模拟产生配子时等位基因的分离
B.将从雌①、雄①中分别随机取出的小球组合在一起,模拟雌雄配子的随机结合
C.从4个容器中各取一个小球组合在一起,模拟产生配子时不同对的遗传因子自由组合
D.重复抓取的次数越多,其结果越接近孟德尔定律的统计数据
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8.“方梗子、绿叶子、开的蝴蝶花、结的荚果子”,孟德尔研究豌豆长达8年时间,下图表示孟德尔
揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体
上的分布。下列叙述正确的是
显性隐性
D:高茎d:矮茎
Y:黄色y:绿色
R:圆粒r:皱粒
甲
丙
A.图甲所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
B.图丁个体自交后代中有四种基因型、两种表型
C.图丙个体自交,子代表型比例为12:3:1
D.甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料
9.豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒()为显性。让绿色圆粒豌豆与黄色皱
粒豌豆杂交,在后代中只有黄色圆粒和黄色皱粒两种豌豆,其数量比为1:1。则其亲本最可能
的基因型是
()
A.YyRrXYyrr
B.yyRrX YYrr
C.yyRRX Yyrr
D.YYRrXyyRr
10.已知A与a、B与b、C与c这3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两
个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是
A.表型有8种,AaBbCc个体的比例为1/8
B.表型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16
C.表型有4种,Aabbcc个体的比例为1/8
D.表型有8种,aaBbCC个体的比例为1/16
11.果蝇体细胞中有4对染色体。有关果蝇有性生殖过程的叙述,错误的是
(
A.减数分裂过程中,染色体复制两次,细胞分裂两次
B.减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在减数分裂工
C.减数分裂完成后,正常精细胞中染色体的数量是4条
D.减数分裂和受精作用保证了果蝇前后代染色体数目恒定
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12.如图所示为某生物体内某个细胞分裂的示意图,下列说法正确的是
2
A.图中所示分裂过程可发生在睾丸或卵巢中
B.该细胞为次级精母细胞
C.该时期同源染色体中的非姐妹染色单体可交换部分相应片段
D.该生物体处于减数分裂Ⅱ的细胞中含2条或4条染色体
13.下图所示为某动物卵原细胞中染色体组成情况,该卵原细胞经减数分裂产生3个极体和1个
卵细胞,其中一个极体的染色体组成是1、3,则卵细胞中染色体组成是
()
A.2、4
B.1、3
C.1、3或2、4
D.1、4或2、3
14.下图表示某二倍体生物细胞分裂和受精作用过程中,核DNA含量和染色体数目的变化。下
列叙述正确的是
对
a
时间
A.EF、KL段不存在同源染色体
B.b、c两段分别表示染色体和核DNA数量变化
C.CD、GH及OP段染色体数目相同
D.同源染色体分离发生在b段
15.自2020年12月30日我国第一款新冠疫苗上市以来,至2022年1月21日,全国累计报告接
种新冠疫苗29.6亿剂次,对疫情防控起到了重要作用。新冠疫苗大规模生产所用的Vro细
胞是在1962年从非洲绿猴肾脏分离得到的,Vero细胞生长速度快,可连续增殖,并能保持遗
传稳定性。以大量增殖Vro细胞为基础而大量繁殖新冠病毒,再经灭活、提纯新冠病毒后制
成疫苗,实现新冠疫苗的大规模生产。以下叙述正确的是
A.Vero细胞进行连续有丝分裂,无细胞周期与细胞分化
B.Vero细胞在分裂中,发生染色体联会和出现四分体
C.Vero细胞和新冠病毒的增殖相同,都进行分裂增殖
D.Vero细胞为新冠病毒的增殖提供所需的氨基酸和核糖核苷酸
数
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是
符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。
16.某种雌雄同株植物的花色受一组复等位基因A+、A、a控制(A+对A和a为显性,A对a为
我
显性),其中基因A+控制红色素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色素的形
南
成,含有相应色素就开相应颜色的花。下列相关叙述正确的是
A.该植物群体中与花色有关的基因型有6种
蜜
B.黄色植株自交后代不会出现性状分离
C.红花植株与蓝花植株杂交,后代可能出现三种花色的植株
D.若亲本均为杂合子,则杂交后代性状分离比为3:1
家
17.烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代。这是由S基因控制的遗传机制所决定的,其规
律如图所示(注:精子通过花粉管到达卵细胞所在处,完成受精)。下列说法正确的是(
花粉
s.(s
雌蕊
花粉管
卵细脸
SS4×S,S2
SS3×SS
SS2自交
(6)(9)
(d)(♀)
花粉管
S,花粉管伸长
花粉管
都能伸长
S,花粉管不伸长都不伸长
A.S、S2、S3、S4互为等位基因,位于同源染色体的相同位点
B.基因型为SS2和S2S3的烟草间行种植,自由传粉,则全部子代中SS2:SS3=1:1
C.烟草不能自交的原因可能是花粉与含有相同基因的卵细胞的雌蕊结合,阻止了花粉管的
形成
D.该现象是被子植物进化过程中防止近亲繁殖的一种重要策略
l8.南瓜果形受独立遗传的两对等位基因控制,表现为圆形(A_B_)、扁盘形(A_bb、aaB_)、长形
(aabb)。让两纯合扁盘形南瓜作亲本杂交,F1果形均表现为圆形,让F1自交产生F2。下列
相关分析正确的是
()
A.该实验中两亲本的基因型为AAbb和aaBB
B.F1测交,后代中结扁盘形果实南瓜植株的比例为1/2
C.F2中纯合个体相互交配,能产生扁盘形果实的基因型组合有4种
D.F2中结扁盘形果实的个体相互交配,子代结长形果实个体的比例为1/3
19.用纯合果蝇作为亲本研究两对相对性状的遗传实验,结果如下表所示。下列叙述正确的是
()
P
F
①♀灰身红眼×♂黑身白眼
♀灰身红眼、不灰身红眼
②♀黑身白眼×♂灰身红眼
♀灰身红眼、不灰身白眼
A.果蝇的灰身、红眼是显性性状
B.由组合②可判断控制眼色的基因位于X染色体上
C.若组合①的F1随机交配,则F2雌蝇中纯合灰身红眼占1/16
D.若组合②的F1随机交配,则F2中黑身白眼果蝇占1/8
20.某科研小组对蝗虫精巢切片进行显微观察,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA数目,结
果如图。下列分析错误的是
()
4N
g
2N
恶
a et
Nab
0
N 2N
4N核DNA数
A.细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离
B.细胞d、e、f中都可能发生同源染色体联会
C.细胞g和细胞b中都含有同源染色体
D.细胞a可能是精细胞或卵细胞或第二极体
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三、非选择题:本题共5题,共55分。
21.(11分)如图为白化病遗传系谱图(相关基因用A、a表示),相关基因型共有3种,分别为AA、
Aa和aa。请据图回答下列问题:
口○正常男女
☐○患病男女
4
(1)决定白化病的基因为
性。
(2)Ⅱ2和Ⅲ1的基因型分别为
(3)Ⅲ2是纯合子的概率为
,Ⅲ3的基因型为
(4)若Ⅲ2和Ⅲ3婚配,后代患白化病的可能性为」
,预计他们生一肤色正常男孩的概
率为
22.(12分)玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱
满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。请回答下列问题:
(1)玉米作为遗传学实验材料的优点是
(答出2点即可)。
(2)现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒,若要用这两种玉
米子粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果。
(3)为便于遗传研究,常用遗传图解表示杂交过程,书写遗传图解时,通常要写出的要点包括
(答出2点即可)。
23.(10分)水稻的株高高茎(A)对矮茎()为显性,植株抗病(B)对感病(b)为显性,且两对基因独
立遗传。据此回答下列问题:
(1)现有高茎感病水稻与矮茎抗病水稻杂交,F1只有高茎抗病和高茎感病两种类型,则杂交
亲本的基因型为
。
F,两种表型个体杂交,所得后代表型与F1不同的个
体所占比例为
0
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(2)水稻籽粒长短受另一对等位基因D、d控制,现有未知基因型籽粒长形水稻和纯种籽粒短
三
形水稻(显隐性未知),请设计一次杂交实验,鉴定该籽粒长形水稻的基因型,写出实验设
计思路
,并写出预期的实验结果
和结论
(不考虑环境因素的影响)
24.(12分)燕麦的颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,F1全为黑颖
燕麦,F1自交产生的F2中,黑颖燕麦:黄颖燕麦:白颖燕麦=12:3:1。已知黑颖(B)和黄
颖(A)为显性,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答下列问题:
(1)F2的性状分离比说明B(b)与A(a)的遗传遵循
定律。
(2)F2中,黄颖燕麦的基因型有
种,黑颖燕麦中纯合子所占的比例是
(3)若将黑颖燕麦与黄颖燕麦杂交,亲本基因型组合为
时,后代中的白
颖燕麦比例最大。
(4)现有一黑颖燕麦个体,不知其基因型,就从理论上讲,最好选择表型为
的个体与
其进行杂交,若杂交后代全是黑颖燕麦,则其基因型是
的
若杂交后代的表型及其比例是
,则说明该黑颖燕麦
的基因型是AaBb。
&
25.(10分)如图是某一个雄性高等动物体内五个正在分裂的细胞示意图,请回答以下问题:
丙
戊
(1)甲、乙、丙、丁、戊中属于减数分裂的是
,丁细胞的名称是
(2)甲细胞有
条染色体
条染色单体,有
个DNA分子,戊细胞中有
个四分体。
(3)同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生互换的是
图细胞所在的时期。
(4)将以上五个时期的细胞图按分裂的先后顺序排序为的发病率等于该病致病基因的基因频率,D正确。故选D。
三、21.(7分,每空1分)
(1)遗体遗物
(2)形态结构
(3)胚胎发育亲缘
(4)越高亲缘
【解析】(1)化石是保存在地壳中的古地质年代的动植物
遗体、遗物或它们留下的痕迹。化石是研究生物进化的
直接证据。
(2)比较解剖学是比较不同生物的器官、系统的形态结
构特点,并与生物进化相联系的科学。比较解剖学为生
物进化理论提供了更丰富的证据。
(3)胚胎学证据是指在研究生物的进化时,通过比较不
同动物类群胚胎发育的相同或相似之处,来推断不同动
物类群之间的亲缘关系。
(4)分子生物学证据:不同生物之间的特定DNA序列都
有一定的相似性,亲缘关系越近的生物,其DNA序列的
相似性越高;不同生物之间特定的蛋白质中的氨基酸序
列相似度与生物之间的亲缘关系密切相关。
22.(12分,每空2分)
(1)地理隔离基因频率
(2)属于两品系间没有出现生殖隔离
(3)18%自然选择
【解析】(1)两箱分养造成地理隔离,从而不能进行基因交
流;由于食物的差异与选择不同,导致基因频率向不同方向
积累变化,形成两个群体体色的差异,即发生了进化。
(2)新物种形成的标志是生殖隔离。两品系间没有出现生
殖隔离,因此甲、乙品系果蝇属于同一物种。
(3)若一大群果蝇随机交配,后代有9900只长翅果蝇和
100只残翅果蝇,则后代中残翅果蝇bb占100÷(100+
9900)=0.01,则b=0.1,B=0.9,Bb的基因型频率为2×
0.1×0.9×100%=18%。若将该群体置于经常刮大风的海岛
上,残翅果蝇的比例会上升,这是自然选择的结果
23.(10分,每空2分》
(1)男男性白细胞携带人类全套的遗传物质(或男性同时
含有X和Y染色体)
(2)地理致病基因
(3)Y3~Y4
【解析】(1)人类细胞中含有23对染色体,由于女性和男性
的常染色体相同,而女性只含性染色体X不含Y,男性细胞
既含性染色体X又含Y,所以男性白细胞携带人类的全套
遗传物质(遗传信息),并且采样非常方便,因此选样时通常
选择采集男性血液样本建立白细胞基因库。
(2)为了得到高纯度致病基因样本,采样地点常选在偏远的
地区,主要原因是地理隔离阻碍该地区的人跟聚居区以外
的人通婚,从而阻止了基因交流,能更容易获得该基因。
(3)种群内的AA、Aa和aa的基因型频率分别为81%、18%
和1%,说明种群中A基因频率为81%+18%÷2=90%,a
基因频率为18%÷2十1%=10%,故对应图示Y3~Y4。
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24.(14分,每空2分)
(1)耐药变异(抗杀虫剂变异)选择作用累积
(2)诱变基因突变频率突变个体
(3)电离辐射促使雄性不育
【解析】(1)用杀虫剂处理,可使群体中的个体数在短时间内
迅速减少,但螺旋蛆蝇中存在着耐药变异类型,而杀虫剂起
了选择作用,选择出了耐药个体,经过逐代累积,耐药变异
特性得以加强,就逐渐形成了耐药新品种,而使杀虫剂失
效,所以从处理后的第二世代的个体数又逐渐回升了。
(2)用电离辐射促使雄性不育的方法,在遗传学上叫人工诱
变,由于基因突变频率很低,需要在几代中反复进行,才能
使突变个体的数量逐渐增多,所以用这种方法最终能达到
理想效果,但需要较长时间。
(3)实验结果表明,电离辐射灭蝇效果彻底、持续时间长、
不会造成环境污染,说明使用电离辐射促使雄性不育的方
法消灭螺旋蛆蝇效果较好。
25.(12分,每空2分)
(1)地理隔离生殖隔离
(2)变异是不定向的自然选择是定向的
(3)55%45%
【解析】(1)图中a表示地理隔离,b表示自然选择,c表示生
殖隔离。
(2)图中①~③、④~⑥的存在表示生物变异,由图中箭头
的方向显示了变异的不定向性。种群1→品系1→物种1
说明了自然选择是定向的。
(3)从种群1中随机抽取200个个体,测得基因型AA、Aa
和aa的个体分别为40、140和20个,则A基因的基因频率
为(40×2+140)÷(200×2)=55%,则a的基因频率为1
55%=45%.
第一次月考检测
一、1.D【解析】孟德尔分离定律:生物的性状是由遗传因子控
制的,在减数分裂形成配子的过程中,成对的遗传因子彼
此分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后
代。红花亲本与白花亲本杂交的F1代全为红花,可能红
色为显性,白色为隐性,融合后显比隐强,并不能否定融
合遗传也不支持孟德尔遗传方式,A错误;红花亲本与白
花亲本杂交的F:代全为粉红花,子代性状介于两个亲本
中间,支持融合遗传,B错误;红花亲本自交,子代全为红
花,白花亲本自交,子代全为白花,既不支持孟德尔遗传
方式,也不能否定融合遗传方式,C错误:红花亲本与白
花亲本杂交的F,自交后代按照一定比例出现花色分离,
说明控制相对性状的遗传因子不相融合,在形成配子时
彼此分离,既支持孟德尔遗传方式又否定融合遗传方式,
D正确。故选D。
2.A【解析】孟德尔认为,遗传因子是“独立的颗粒”,既不会相
互融合,也不会在传递中消失,A正确;孟德尔通过一对相对
性状的杂交实验,发现F2性状分离比为3:1,属于假说一演
绎法中“提出问题”的内容,B错误;测交实验验证了演绎推
成新个体与F2出现9:3:3:1的比例有着直接的关系,D
理的结果,属于假说一演绎法中“实验验证”的内容,C错误;
正确。故选A。
孟德尔没有提出基因的概念,D错误。故选A。
7.C【解析】分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗
3.A【解析】显隐关系的判断方法:①定义法(杂交法):不同性
传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子
状亲本杂交→后代只出现一种性状→具有这一性状的亲本
发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配
为显性纯合子,F1为显性杂合子。可用公式表示:AXB→只
子遗传给后代。根据题意可知,雌①、雌②容器中的小球分
有A,A为显性性状,B为隐性性状。②自交法:相同性状亲
别模拟某雌性个体的两对遗传因子,雄①、雄②容器中的小
本杂交→后代出现不同性状→新出现的性状为隐性性状→
球分别模拟某雄性个体的两对遗传因子,从雌①中随机抓取
亲本都为杂合子。可用公式表示:A×A→既有A、又有B,B
一个小球,模拟产生配子时等位基因(D和d)的分离,A正
为隐性性状。A图表示非甜自交和非甜与甜杂交,若非甜自
确;将从雕①、雄①中分别随机取出的小球组合在一起,模
交后代发生性状分离,则非甜为显性,若不发生性状分离,则
拟的是雌雄配子受精形成受精卵的过程,B正确;从雄①中
它为纯合子,与甜杂交后都是非甜,则非甜为显性,若后代都
抓出一个小球,从雄②中抓出一个小球,将两个小球组合在
是甜或者非甜和甜都有,说明甜为显性,一定能够判断甜和
一起,模拟的是自由组合定律,从雌①中抓出一个小球,从雌
非甜的显隐性关系,A正确;B图是非甜和甜正反交,如果正
②中抓出一个小球,将两个小球组合在一起,模拟的是自由
反交的后代都是非甜和甜都有,则不能判断显隐关系,B错
组合定律,将上述两个组合再组合在一起,模拟的是雌雄配
误:C图表示非甜自交和甜自交,如果非甜的后代全是非甜,
子受精过程,C错误;重复抓取的次数越多,实验数据越准
甜的后代全是甜,则不能判断显隐关系,C错误;D图表示非
确,其结果越接近孟德尔定律的统计数据,D正确。故选C。
甜和甜杂交,如果后代非甜和甜都有,则不能判断显隐关系,
8.D【解析】由题图可知,甲图中2对等位基因分别位于2对同
D错误。故选A。
源染色体上,遵循自由组合定律,基因型是Yyrr;乙图2对等
4.C【解析】纯合子自交后代不会发生性状分离,杂合子自交后
位基因分别位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,基
代会发生性状分离。由题意可知:小麦既能自交也能杂交。
因型是YyRr:丙图与丁图的3对等位基因位于2对同源染
甲、乙两种抗锈病的小麦均表现为显性性状,其中一种为纯
色体上,Y、d不遵循自由组合定律,丙的基因型是YyddRr,
合子,另一种为杂合子。由于纯合子自交后代不发生性状分
丁的基因型是YyDdrr。甲图个体基因型中只有一对基因是
离而能稳定遗传,而杂合子自交后代会发生性状分离,所以
杂合子,只能揭示孟德尔基因的分离定律的实质,A错误;丁
鉴别和保留纯合的抗锈病小麦的最简便易行的方法是让甲、
个体DdYyrr自交,有两对基因连锁,由于rr是隐性纯合,配
乙分别自交,观察后代有无发生性状分离。后代没有发生性
子只产生ydr、Ydr,自交子代出现三种基因型,两种表型,比
状分离的小麦为纯合子,需将其保留;后代发生性状分离的
例为3:1,B错误;丙自交,后代的表型及比例12:3:1,是
小麦为杂合子,需将其淘汰。故选C。
9:3:3:1,C错误;研究分离定律时,只要有一对基因是杂
5.D【解析】基因分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一
合即可,故可选甲、乙、丙、丁为材料,D正确。故选D。
对同源染色体上的等位基因,等位基因会随同源染色体的
9.B【解析】分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同
分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后
源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形
代。该对夫妇是双眼皮,但不确定是否为“割的”,无法判断
成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,
性状是否受到“环境”的影响,不可作为判断双眼皮为显性
分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。豌豆种
性状的依据,儿子的眼皮性状是单眼皮,可作为判断双眼皮
子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒()为显性。
为显性性状的依据,A错误;哥哥为单眼皮,但双胞胎性别
让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,后代中只有黄色圆粒
不同,是异卵双胎,哥哥和妹妹的遗传物质不同,其双胞胎
和黄色皱粒两种豌豆,其数量比为1:1,可以分对分析,即绿
妹妹不一定为单眼皮,B错误;若妹妹也是单眼皮,则该对夫
色和黄色杂交后代均表现黄色,则亲本的基因型为YYXyy;
妇可能是自然的双眼皮,基因型都是显性杂合子,C错误;
圆粒和皱粒杂交后代的表型为圆粒和皱粒的比例为1:1,则
若母亲是割的双眼皮,则母亲的基因型是隐性纯合子,一定
亲本的相关基因型为Rr×r,结合亲本的表型可知,亲本基
会传给妹妹一个隐性的单眼皮基因,则妹妹一定携带单眼
因型为yyRrXYYrr。故选B。
皮基因,D正确。故选D。
10.A【解析】分析题意可知,本题涉及了三对等位基因,并且独
6.A【解析】Fz中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的
立遗传,因此应运用基因的自由组合定律解题。将自由组
比例为9:3:3:1,说明F1是双杂合子YyRr,则亲本可能
合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情
是YYRR、yyrr或者YYrr、yyRR。亲本可以是纯种的黄色
况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如
圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆,也可以是黄色皱粒豌豆与绿色圆
AaBbCcX AabbCc可分解为:Aa×Aa,BbX bb,CeXCe。然
粒豌豆,A错误;F产生的雌、雄配子各有4种,比例为1:
后,按分离定律进行逐一分析。表型有2×2×2=8种,
1:1:1,是F2中出现9:3:3:1的基础,B正确;F1自交
AaBbCc个体占的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,A正确:
时,4种类型的雌、雄配子的结合是随机的,是F2中出现9:
aaBbcc个体的比例为个体占的比例为1/4×1/2×1/4=
3:3:1的保证,C正确;F的16种配子结合方式都能发育
1/32,B错误;Aabbcc个体占的比例为1/2×1/2×1/4=
1/16,C错误;aaBbCC个体占的比例为1/4×1/2×1/4=
1/32,D错误。故选A。
11.A【解析】减数分裂过程中,染色体复制一次,细胞连续分裂
两次,A错误;减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在
减数分裂I的前期,B正确:果蝇体细胞中有4对8条染色
体,减数分裂完成后,精细胞中染色体数目减半,精细胞中
染色体的数量是4条,C正确;减数分裂和受精作用对于维
持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物
的遗传和变异,都是十分重要的,D正确。故选A。
12.D【解析】分析题图:该图正在发生同源染色体的分离,为减
数分裂I后期,细胞质均等分裂,为初级精母细胞。该细胞
处于减数分裂I的后期,且细胞质均等分裂,为初级精母细
胞,故只能发生于睾丸中,不会发生于卵巢中,A和B错误;
同源染色体中非姐妹染色单体交换部分片段发生于四分体
时期,而图示为减数分裂I后期,C错误;该生物体处于减
数分裂Ⅱ后期的细胞中含有4条染色体,减数分裂Ⅱ其他
时期细胞中含有2条染色体,D正确。故选D。
13.C【解析】分析题图:图示为某动物卵原细胞中染色体组成
情况,该细胞含有两对同源染色体(1和2、3和4),减数分
裂I后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合。该卵
原细胞经减数分裂产生的一个极体的染色体组成是1、3,则
有两种情况:(1)若该极体是由次级卵母细胞分裂形成,则
与其同时产生的卵细胞的染色体组成也为1、3:(2)若该极
体是由第一极体分裂形成,则第一极体的染色体组成为
1、3,次级卵母细胞的染色体组成为2、4,次级卵母细胞产生
的卵细胞的染色体组成也为2、4。故选C。
14.D【解析】根据题意和图示分析可知:a阶段表示有丝分裂过
程中DNA含量的变化规律:b阶段表示减数分裂过程中
DNA含量的变化规律;c阶段表示受精作用和有丝分裂过
程中染色体数目的变化规律,其中ML表示受精作用后染
色体数目加倍,M点之后表示有丝分裂过程中染色体数目
变化规律。EF段表示有丝分裂形成的子细胞,存在同源染
色体,KL段为减数分裂Ⅱ结束形成的生殖细胞,不存在同
源染色体,A错误;b阶段表示减数分裂过程中核DNA含
量变化(DNA复制一次,细胞连续分裂两次),c阶段表示受
精作用(染色体数恢复为体细胞数量)和有丝分裂过程中染
色体数目变化,B错误;CD段表示有丝分裂的前期、中期和
后期,染色体数分别为2N、2N和4N;GH表示减数分裂I,
染色体数为2N,OP为有丝分裂后期,染色体数为4N,因此
CD、GH及OP段染色体数目不完全相同,C错误;b阶段表
示减数分裂过程中DNA含量的变化规律,同源染色体分离
发生在减数分裂I过程中,即b段的HI段,D正确。故
选D。
15.D【解析】根据题意可知,Vero细胞可以连续增殖,其属于
体细胞,可进行有丝分裂。新冠病毒无细胞结构,不能独立
生活,可以在Vero细胞中增殖。Vero细胞进行连续的有
丝分裂,有细胞周期,A错误;Vero细胞进行有丝分裂,无
染色体的联会和四分体的形成,B错误;Vero细胞有细胞
结构,进行有丝分裂,新冠病毒无细胞结构,不能进行细胞
分裂,C错误;新冠病毒可以在Vero细胞中增殖,故Vero
细胞可以为新冠病毒提供增殖所需的氨基酸(合成蛋白质)
和核糖核苷酸(合成RNA),D正确。故选D。
二、16.ABC【解析】根据题意:某种植物的花色受一组复等位
基因A+、A、a控制,遵循分离定律。基因A+控制红色
素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色
素的形成,所以红花植物的基因型有AA+、AtA、A+a,
蓝花植物的基因型有AA、Aa,黄花植物的基因型有aa。
该雌雄同株植物群体中与花色有关的基因型有3种纯
合的,3种杂合的,共有6种,A正确;黄色植株是隐性纯
合子,自交后代不会出现性状分离,B正确;基因型为
A+a的红花植株与基因型为Aa的蓝花植物杂交,后代
有三种花色,C正确;若亲本基因型分别为A+A、A+a,
则后代的性状分离比为3:1,若亲本基因型分别为AA、
Aa,则后代的性状分离比为1:1,若亲本基因型分别为
Aa、Aa,则后代性状分离比为2:1:1,D错误。故
选ABC
17.ACD【解析】由图示和题干可知,烟草无法完成自交的原
因:花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花
粉管就不能伸长完成受精,因此烟草没有纯合子;两种基因
型的烟草间行种植只能完成杂交。S、S2、S、S是控制同
一性状的基因,互为等位基因,等位基因位于同源染色体的
相同位点,A正确;烟草不存在S基因的纯合个体,基因型
为S,S2和S2S的烟草间行种植时,烟草自交无法产生后
代,当SS2作父本时,杂交后代为SS2:SS3=1:1;当
S2S作父本时,杂交后代为S1S:S2S=1:1,综上可知,
全部子代中SS3:S2S3:SS2=2:1:1,B错误;根据题
图,花粉所含S基因与母本的任何一个S基因种类相同,花
粉管就不能伸长完成受精,故推测烟草不能自交的原因可
能是花粉与含与其基因相同的卵细胞的雌蕊结合阻止花粉
管的形成,C正确;若花粉所含S基因与母本的任何一个S
基因种类相同,花粉管就不能伸长完成受精,该现象是被子
植物进化过程中防止近亲繁殖的一种重要策略,D正确
故选ACD。
18.ABC【解析】题意分析,南瓜果实的形状受两对等位基因控
制,且符合自由组合定律,让两纯合扁盘形南瓜作亲本杂
交,F1果形均表现为圆形,则F1基因型是AaBb,亲本基因
型是AAbb×aaBB。纯合扁盘形南瓜作亲本,杂交得到的
F1果形均表现为圆形,圆形的基因组成为AB,可推知纯
合扁盘形南瓜的基因型为AAbb和aaBB,A正确:两亲本
的基因型为AAbb和aaBB,F1圆形的基因型为AaBb,F
测交,即AaBb与aabb杂交,后代基因型及比例为AaBb(圆
形):Aabb(扁盘):aaBb(扁盘):aabb(长形)=1:1:1:1,
其中结扁盘形果实南瓜植株的比例为1/2,B正确;F1的基
因型为AaBb,F1自交产生F2,F2的基因型有AB、Abb、
aaB、aabb,其中纯合子有:AABB、AAbb、aaBB、aabb,这
些个体相互交配,能产生扁盘形(A_bb,aaB_)的基因型组
合有AAbb X AAbb、aaBB X aaBB,AAbbX aabb、aaBB X
aabb共4种,C正确;F2中结扁盘形果实个体中各基因型
及比例为AAbb:Aabb:aaBB:aaBb=1:2:1:2,结扁
(4)若Ⅲ2(1/3AA、2/3Aa)和Ⅲ3(Aa)婚配,后代患白化
盘形果实个体相互交配,能产生长形果实(aabb)的杂交组
病aa的可能性为2/3×1/4=1/6。预计他们生一肤色
合为1/3Aabb×1/3Aabb×1/4、1/3aaBb×1/3aaBb×1/4、
正常(A)男孩的概率为(1一2/3×1/4)×1/2=5/12.
1/3Aabb×1/3aaBb×1/4×2,产生aabb的概率为1/3×1/3×
22.(12分,除特殊标注外,每空2分)
1/4+1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/4×2=1/9,D错误
(1)有易于区分的相对性状:子代多,便于统计
故选ABC。
(2)思路及预期结果(每种思路2分,每种预期结果2分)
19.ABD【解析】题意分析,对于灰身和黑身这一对相对性状来
①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3:1
说,无论正交还是反交,后代雌雄都是灰身,说明灰身为显
的性状分离比,则可验证分离定律。②两种玉米分别自
性,且位于常染色体上;对于红眼和白眼这一对相对性状来
交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,
说,正反交后代雌雄表型不同,且雌性亲本为红眼时,后代
若F2中出现3:1的性状分离比,则可验证分离定律。
全为红眼,可判定红眼为显性,且位于X染色体上:假设用
③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F:都表
A/a表示控制灰身和黑身的基因,B/b表示控制红眼和白
现一种性状,则用F自交,得到F2,若F2中出现3:1的性
眼的基因,根据表格中后代的表型,可知组合①的亲本基因
状分离比,则可验证分离定律。④让子粒饱满的玉米和
型为AAXEXE、aaXY;组合②的亲本基因型为aaXX、
子粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1
AAXEY。由分析可知,果蝇的灰身、红眼是显性性状,A正
1的性状分离比,则可验证分离定律。
确;根据组合②子代的眼色表现与性别有关可判断控制眼
(3)亲子代基因型、亲子代表型、相关符号及比例
色的基因位于X染色体上,B正确;组合①中,F的基因分
23.(10分,除特殊标注外,每空2分)
别为AaXX和AaXY,F2雌蝇中纯合的灰身红眼=
(1)AAbb和aaBb1/4
1/4AA×1/2XXB=1/8,C错误;组合②中,F1的基因型分
(2)将未知基因型籽粒长形水稻与纯种籽粒短形水稻杂交,
别为AaXX和AaXY,F2中黑色白眼占1/4aa×
观察F1的表型
1/2(XY、XX)=1/8,D正确。故选ABD。
若F1全为籽粒长形,则籽粒长形水稻基因型为DD:若F
20.BCD【解析】分析题图可知,a的核DNA数目为N,是减数
全为籽粒短形,则籽粒长形水稻基因型为dd;若F1有的为
分裂形成的子细胞;b的核DNA含量为2N,染色体是N,
籽粒长形,有的为籽粒短形(籽粒长形与籽粒短形的比例为
处于减数分裂Ⅱ前中期;c的核DNA含量为2N,染色体是
1:1),则籽粒长形水稻基因型为Dd(4分)
2N,处于减数分裂Ⅱ后期和末期;d、e的核DNA含量位于
【解析】分析题意可知:F只有高茎抗病和高茎感病两种类
2N一4N之间,处于有丝分裂间期或减数分裂I前的间期:f
型,则F:的两种类型基因型分别为AB和Abb。
的核DNA含量为4N,染色体是2N,处于有丝分裂前、中期
(1)F1只有高茎抗病和高茎感病两种类型,则F1的两种类
或减数分裂I;g的核DNA含量为4N,染色体是4N,处于
型基因型分别为AB和Abb;亲本为高茎感病水稻与矮
有丝分裂后期。细胞c若处于减数分裂Ⅱ后期,细胞g处
茎抗病水稻,由此可推测出亲本中高茎感病水稻的基因型
于有丝分裂后期,则都会发生染色单体分离,A正确;细胞
为AAbb,矮茎抗病的基因型为aaBb;所以F1的两种类型
d和e处于分裂间期,此时不会发生同源染色体的联会,B
基因型分别为AaBb和Aabb,该两种基因型杂交,获得的后
错误;细胞b处于减数分裂Ⅱ前、中期,无同源染色体,C错
代的基因型分别为A_Bb(高茎抗病)、aaBb(矮茎抗病)、
误;由于是蝗虫精巢切片,因此细胞a不可能是卵细胞或第
Abb(高茎感病)和aabb(矮茎感病),其中所得后代表型与
二极体,D错误。故选BCD。
F,不同的个体所占比例为1/8(aaBb)+1/8(aabb)=1/4。
三、21.(11分,除特殊标注外,每空2分)
(2)现有未知基因型籽粒长形水稻和纯种籽粒短形水稻,可
(1)隐(1分)
将两种类型进行杂交,观察其子一代的表型,根据表型推测
(2)Aa(1分)aa(1分)
亲本的基因型,具体实验如下:
(3)1/3Aa
①实验思路:将未知基因型籽粒长形水稻与纯种籽粒短形
(4)1/65/12
水稻杂交,观察F1的表型。
【解析】由题干可知,该病相关基因型只有3种,所以可
②结果和结论:若F,全为籽粒长形,则籽粒长形水稻基因
以推理出Ⅱ3的基因型为aa,I1和I2的基因型均为
型为DD:若F1全为籽粒短形,则籽粒长形水稻基因型为
Aa。Ⅲl:的基因型为aa,Ⅱ:和Ⅱ2的基因型均为Aa。
dd:若F1有的为籽粒长形,有的为籽粒短形(籽粒长形与籽
(1)I1和I2表现正常,生有白化病的女儿Ⅱ3,所以决
粒短形的比例为1:1),则籽粒长形水稻基因型为Dd。
定白化病的基因为隐性基因。
24.(12分,除特殊标注外,每空2分)
(2)据分析可知,白化病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ2的
(1)自由组合(1分)
儿子患有白化病,故其基因型为Aa,Ⅲ,的基因型为aa。
(2)2(1分)1/6
(3)Ⅱ1和Ⅱ2的基因型均为Aa,所以Ⅲ2的基因型为
(3)aaBbX Aabb
1/3AA、2/3Aa,是纯合子的概率为1/3。Ⅱ3的基因型
(4)白颖AABB或AaBB或aaBB黑颖:黄颖:白颖=
为aa,所以Ⅲ3的表型正常,基因型为Aa。
2:1:1
57
【解析】基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的
非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂
过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源
染色体上的非等位基因自由组合。
(1)已知黑颖(B)和黄颖(A)为显性,只要B存在,植株就表
现为黑颖,所以黑颖的基因组成为B,黄颖的基因组成为
Abb,白颖的基因组成为aabb。F2中黑颖燕麦:黄颖燕麦:
白颖燕麦=12:3:1,是9:3:3:1的变式,说明两对等
位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。
(2)F1黑颖燕麦的基因型为AaBb,子二代黄颖燕麦的基因
型是Aabb、AAbb,一共有2种,黑颖的基因型及比例为
AABB:AABb AaBB AaBb aaBB:aaBb=1 22
4:1:2,黑颖燕麦中纯合子所占的比例是2/12=1/6。
(3)黑颖(B)与黄颖(Abb)杂交,若要使后代中的白颖
(aabb)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和aa的
概率最大即可,故亲本的基因型应为aaBb×Aabb。
(4)黑颖的基因组成为B,要判断其具体的基因型,可选
择基因型为aabb的白颖个体进行测交,若后代全是黑颖,
则其基因型为AABB或AaBB或aaBB,若该黑颖的基因型
为AaBb与aabb杂交,后代基因型为AaBb、aaBb、Aabb
aabb,故后代表型及比例为黑颖:黄颖:白颖=2:1:1。
25.(10分,除特殊标注外,每空1分)
(1)乙、丁、戊(2分)次级精母细胞
(2)8082
(3)戊
(4)丙、甲、戊、乙、丁(2分)
【解析】分析题图:甲细胞处于有丝分裂后期;乙细胞处于减
数分裂I后期;丙细胞处于有丝分裂中期;丁细胞处于减数
分裂Ⅱ后期:戊细胞处于减数分裂I前期。精原细胞通过
有丝分裂增加数目,再通过减数分裂形成精子。
(1)甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂
后期:乙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减
数分裂I后期;丙细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在
赤道板上,处于有丝分裂中期;丁细胞不含同源染色体,且
着丝粒分裂,处于减数分裂Ⅱ后期;戊细胞含有同源染色
体,且同源染色体两两配对形成四分体,处于减数分裂工前
期,故甲、乙、丙、丁、戊中属于减数分裂的是乙、丁和戊;图
示为雄性高等动物的细胞分裂,则处于减数分裂Ⅱ后期的
丁细胞是次级精母细胞。
(2)甲处于有丝分裂后期,着丝粒分裂,细胞中有0条染色
单体,8条染色体,8个DNA分子;戊细胞处于减数分裂I
前期,细胞中有2个四分体。
(3)同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生交换的
是戊细胞所在的减数分裂I前期的四分体时期。
(4)精原细胞先通过有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成配
子,再结合(1)题分析可知,以上五个时期的细胞分裂的先
后顺序为丙(有丝分裂中期)、甲(有丝分裂后期)、戊(减数
分裂I前期)、乙(减数分裂I后期)、丁(减数分裂Ⅱ后期)。
58
无敌原创·单元卷生物学·必修2
第二次月考检测
一、1.B【解析】人工异花授粉过程:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→
套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株
的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。性状分离是
指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现
象。孟德尔对母本进行去雄并套袋,去雄应在花未成熟
时就进行,套袋的目的是避免外来花粉的干扰,A正确;
孟德尔所作假说的核心内容是“性状是由遗传因子决定
的,生物体形成配子时,成对的基因彼此分离,分别进入
不同的配子中”,B错误;在杂种后代中,同时出现显性性
状和隐性性状的现象,叫作性状分离,因此F1杂合子高
茎豌豆自交后代同时出现高茎与矮茎的现象叫作性状分
离,C正确;假说演绎法的基本步骤:提出问题→作出假
说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。孟德
尔进行的测交实验属于假说一演绎法中的实验验证阶
段,D正确。故选B。
2.A【解析】组合一中,雌雄红眼杂交后代出现白眼,说明白眼
为隐性性状,且后代的性状有性别差异,说明控制红眼和白
眼的基因位于X染色体上,相关基因用字母A/a表示,组合一
亲本的基因型是XX XXAY,组合二中,子代雄性中红眼:
白眼=3:1,说明亲本雌性产生XA:X=3:1,据此答题。
果蝇的红眼和白眼是一对相对性状,由一对等位基因控制,
假设用字母A/a表示,根据组合一发生性状分离且后代出现
的雌雄性状比例可知白眼为隐性性状,组合一亲本的基因型
是XAX×XAY,组合二中,根据后代雄性个体为3/4红眼,
1/4白眼,说明亲本的雌性产生的两种配子的比例为X:X=
3:1,随机交配采用配子法,杂交组合一的F1中雄性红眼个
体的基因型是XAY,产生的配子及其比例为XA:Y=1:1,
则与杂交组合二中亲本雌性个体随机交配获得F2的基因型
及其比例为XAXA:XAX:XAY:XY=3:1:3:1,雌性
红眼中个体中杂合子所占的比例为1/4。故选A。
3.A【解析】根据题意分析:纯合白花窄叶基因型为aabb,纯合
紫花宽叶基因型为AABB,二者杂交后代基因型为AaBb。
纯合白花窄叶基因型为aabb,纯合紫花宽叶基因型为
AABB,二者杂交后代基因型为AaBb。二者杂交后代与“M
植株”杂交,后代中紫花:白花=3:1,宽叶:窄叶=1:1,据
此可知“M植株”的基因型为Aabb。故选A。
4.B【解析】一株纯合晚熟抗病个体与一株早熟感病个体,杂交
得F1为Ww,由题意可知,含有w基因的花粉有50%的死
亡率,因此基因型为Ww的父本产生的可育配子的基因型及
比例为W:w=2:1,母本产生的可育配子的类型及比例为
W:w=1:1,雌雄配子随机结合,子代的基因型及比例为
WW:Ww:ww=2:3:1,即后代的晚熟:早熟=5:1。亲
本纯合抗病个体基因为rr,感病个体基因型为Rr,F1中
1/2rr,1/2Rr;取F1中所有感病个体Rr自交,后代中能存活
的感病个体Rr:抗病个体r=2:1;故F2表型比例为(5:1)X
(2:1)=10:5:2:1。故选B。
5.A【解析】分析题图:①细胞含有同源染色体,处于有丝分裂
后期;②细胞含有同源染色体,处于减数分裂I后期;③细胞
鸡,B正确;根据雄性芦花鸡和雌性非芦花鸡杂交所产生的
含有同源染色体,处于有丝分裂中期,是观察染色体形态和
F,均为芦花鸡可推测芦花对非芦花为显性,C正确;若交换
数目的最佳时期;④细胞不含同源染色体,处于减数分裂Ⅱ
亲代表型,则为雄性非芦花鸡(ZZ)与雌性芦花鸡(ZAW)杂
后期;⑤细胞处于间期。如图,①细胞着丝粒断裂,姐妹染色
交,后代巾,雄性全为芦花鸡(ZZ),雌性全为非芦花鸡
体单体分开移向两极,表面其为有丝分裂或者减数分裂Ⅱ后
(ZW),D正确。故选A.
期,因为存在同源染色体,所以可以判断为有丝分裂后期。
10.A【解析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验
③细胞着丝粒排中,且含有同源染色体所以是有丝分裂中
和艾弗里体外转化实验,其中格里菲斯体内转化实验证明
期。④细胞处于减数分裂Ⅱ后期没有同源染色体,B错误;
S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S
细胞①着丝粒分裂,一条染色体上只有一个DNA分子,C错
型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。艾
误:细胞②同源染色体分开,非同源染色体自由组合,处于减
弗里体外转化实验的设计思路是设法分别研究DNA和蛋
数分裂I后期,D错误。故选A。
白质各自的效应,A错误;转化活性不因去除蛋白质或脂类
6.C【解析】如图:1与2、3与4是同源染色体,a与a'、b与b'是
而损失,由此可知转化因子与蛋白质或脂质无关,B正确;
姐妹染色单体。该细胞含有四条染色体(2对同源染色体,
艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质,即证明了转
即2个四分体),8条染色单体,8个DNA,A错误;没有突
化因子的化学本质是蛋白质,不是RNA和蛋白质,C正
变,不考虑同源染色体之间的互换,如果a上有E基因,a相
确;实验依次除去各种杂质,运用了减法原理,可得出“Ⅲ型
同位置上的基因是E,B错误;若同源染色体分离,a和b会
肺炎链球菌转化因子的化学本质是DNA”的结论,D正确。
随着1和2的分离而分开,不会同时存在于一个正常的子细
故选A。
胞中,C正确;因为非同源染色体的自由组合,此细胞分裂后
11.D【解析】烟草花叶病毒是RNA病毒,M13噬菌体是一种丝
产生四个但2种基因型的子细胞,D错误。故选C。
状噬菌体,是DNA病毒。烟草花叶病毒的遗传物质为
7.B【解析】有丝分裂的结果是产生了两个遗传因子组成一样
RNA,与烟草花叶病毒相比,M13噬菌体的遗传物质特有成
的子细胞,因此,在有丝分裂后期,细胞两极的基因都是一样
分是脱氧核糖和胸腺嘧啶,A错误;由于35S标记的是噬菌
的,所以基因cn、cl、v、w会出现在细胞的同一极,A正确;朱
体的蛋白质外壳,且蛋白质外壳不进人大肠杆菌,所以用
红眼基因c、暗栗色眼基因cl是位于同一条常染色体上不
5S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时
同位置的基因,是同源染色体上的非等位基因,因此,这两个
间的长短无关,B错误;搅拌的目的是使噬菌体和细菌分
基因在遗传时不遵循孟德尔分离定律,B错误;有丝分裂中
开,离心的目的是使细菌出现在沉淀物中,噬菌体出现在上
期的特点就是每条染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤
层清液中,C错误;由于M13噬菌体的遗传物质是一个环状
道板上,故X染色体和常染色体的着丝粒都排列在赤道板
单链DNA分子,一个含2P的M:噬菌体在大肠杆菌中增
上,C正确;减数分裂I后期,同源染色体分开,非同源染色
殖n代,子代中含2P的噬菌体占1/2,D正确。故选D。
体自由组合,w基因和v基因位于X染色体上,朱红眼基因cm、
12.A【解析】两条单链DNA同样遵循碱基互补配对原则,物种
暗栗色眼基因cl位于常染色体上,所以在减数分裂Ⅱ后期,
AB的DNA结合后,游离的单链区域说明该部位碱基序列
基因cn、cl、v、w可能会出现在细胞的同一极,D正确。故
无法配对。基因不是四种碱基随机排列,而是具有遗传效
选B。
应的DNA片段,A错误;碱基A与T互补数量相同,C与
8.D【解析】白化病是常染色体隐性遗传病,色盲是X染色体上
G互补相同,(A+T)/(G+C)比值不确定,B正确;G一C碱
的隐性遗传病,根据亲代和子代的表型判断出亲本的基因
基对含有三条氢键,则G一C碱基对越多越稳定,C正确:形
型。白化病由a基因控制,色盲基因是b,正常女性的基因型
成杂合双链区的部位越多,说明两种生物碱基对排列顺序
是AXBX-,色盲男性的基因型是AXY,白化病色盲的女
越接近,则亲缘关系越近,D正确。故选A。
孩的基因型是aaXX,女孩的每对致病基因一个来自父亲、
13.B【解析】分析题图:图示为DNA分子结构示意图,其中①
一个来自母亲,因此这对夫妇的基因型是AaXBX、AaXbY。
是磷酸,②是脱氧核糖,③是含氮碱基T,⑤、⑥都表示含氮
故选D。
碱基(⑤是鸟嘌呤、⑥是腺嘌呤),⑦是氢键。根据碱基互补
9.A【解析】题意分析,由芦花鸡与非芦花鸡杂交后代均为芦花
配对原则可知,图中⑤是鸟嘌呤、⑥是腺嘌呤,故图中含有
鸡可知,说明芦花对非芦花为显性性状;由F1芦花鸡雌雄个
碱基C、T、G、A,共4种,对应的脱氧核苷酸也有4种,A错
体交配后雄性均为芦花鸡,雌性中有一半为非芦花鸡可知,
误:①磷酸和②脱氧核糖交替连接,构成DNA分子的基本
控制鸡羽毛芦花与非芦花性状的基因位于Z染色体上。鸡
骨架,B正确;④是含有①磷酸、②脱氧核糖、③胸腺嘧啶,
的性别决定类型为ZW型。由分析可知控制鸡羽毛的芦花
但磷酸和脱氧核糖的连接错误,故④不是脱氧核苷酸,不是
和非芦花的基因位于Z染色体上,且芦花对非芦花为显性,
DNA的基本组成单位之一,C错误;由于G一C之间有3个
若相关基因用A/a表示,则亲本的基因型为ZAZA、ZW,F
氢键,而A一T之间有2个氢键,若分子中G一C比例较高,
的基因型为ZZ、ZAW,显然F:中的芦花鸡不都携带非芦
则DNA的热稳定性较高,D错误。故选B。
花基因,A错误;结合A项分析可知,亲本芦花鸡一定为纯合
14.C【解析】DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成
子,相关基因型为ZZ,否则子一代中不会出现全为芦花
两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的