内容正文:
北京市第五十七中学2025—2026高一年级第二学期期中测试
生物试卷
2026.04.23
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
A
C
B
A
B
B
A
A
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
D
D
D
D
B
C
D
D
B
C
题号
21
22
23
24
25
答案
B
D
C
B
A
1、8分
(1)减数分裂Ⅰ后 2 次级卵母细胞和(第一)极体
(2)b CD
(3)d、e DNA进行复制,数目加倍 染色体着丝粒分裂
2、8分
黄色∶白色=1∶1(2分) 父本 同源染色体 黄色∶白色=2∶3(2分) 3/5(2分)
3、10分
基因的选择性表达 碱基互补配对 DNA甲基转移酶 RNA聚合 组蛋白修饰改变
刚受孕的雌鼠 不摄入酒精 实验组子代小鼠的毛色差异大于对照组
不吸烟、不过量饮酒、不暴饮暴食
4、9分
(1)①磷酸 ②脱氧核糖 鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸 氢键
(2)半保留复制 DNA聚合酶 解旋酶
(3)DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。(写全才给分)
(4)3/三
5、8分
(1)隐 X 20号
(2)I/I1~I5 缺失E3序列(2分) 无法合成Sedlin蛋白(2分)
6、7分
(1)基因型和环境共同作用 (2)黑色∶白色=1∶1
(3)-15℃ ee 都是黑色 既有黑色又有白色 Ee
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北京市第五十七中学2025—2026高一年级第二学期期中测试
生物试卷
2026.04.23
本试卷共12页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第一部分
本部分共25题,每题2分,共50分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。如图左侧是一张蝗虫细胞减数分裂过程中的照片,研究人员对其染色体进行分析后得出右侧所示图示。下列相关分析错误的是( )
A.这张照片展示的是减数分裂Ⅰ后期的初级精母细胞
B.减数分裂Ⅰ前期的初级精母细胞中会出现11个四分体
C.该蝗虫体内细胞的染色体数目共有46、23、12、11四种可能情况
D.萨顿在研究蝗虫减数分裂的过程中,提出了“基因在染色体上”的假说
2.下图是观察某二倍体植物花粉母细胞减数分裂时不同时期细胞的实拍图像,以下相关叙述错误的是( )
A.可通过观察染色体形态、数目和位置来判断细胞所处时期
B.图像按分裂时期先后顺序可排序为①→⑤→③→②→④
C.图①、③细胞中都存在同源染色体和染色单体
D.图②、⑤细胞中染色体都排列在细胞板位置
3.为了直观的表现出有丝分裂和减数分裂中染色体、DNA、染色单体的数量变化过程,同学们往往绘制曲线图,下列关于曲线图的说法正确的是( )
A.该曲线图可以表示有丝分裂或减数分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,此时n等于1
B.该曲线图可以表示整个减数分裂过程DNA含量的变化过程
C.该曲线图属于物理模型
D.该曲线图cd段的原因是着丝粒分裂
4.现有一个基因型为AaXBXb的卵原细胞,下列有关该卵原细胞减数分裂过程及结果的分析(不考虑基因突变和互换),错误的是( )
A.若产生的卵细胞基因型为AaXB,则减数分裂Ⅰ过程中出现异常
B.若产生的卵细胞基因型为aXBXB,则减数分裂II中出现异常
C.若产生的1个极体基因型为aXBXb,则卵细胞的基因型为aXBXb
D.若产生的卵细胞基因型为AXb,则3个极体的基因型为AXb、aXB、aXB
5.DNA复制时,BrdU可替代胸腺嘧啶脱氧核苷酸掺入DNA子链中,经特殊染色后,DNA双链都掺入BrdU的染色单体着色浅;而仅有一条链掺入BrdU的染色单体着色深。果蝇的精原细胞在含BrdU的培养液中进行一次有丝分裂后进行减数分裂,并经特殊染色。下列叙述错误的是( )
A.有丝分裂中期的细胞中,染色单体之间均无颜色差异
B.减数第一次分裂前期,每个四分体中都有3个DNA分子含有BrdU
C.减数第二次分裂中期,每条染色体中一条染色单体为深色,另一条为浅色
D.减数第二次分裂中期,一条深色染色单体中可能会出现浅色部分
6.甘蓝型油菜花色有黄色、白色、乳白色、金黄色,受W/w、Y1/y1、Y2/y2三对基因控制,W纯合时表现为白花。为研究花色遗传机理,某科研小组做了以下实验,据表分析正确的叙述是( )
组别
P
F1表型
F2表型及比例
实验一
白花×黄花
乳白花
白花∶乳白花∶黄花=1∶2∶1
实验二
黄花×金黄花
黄花
黄花∶金黄花=15∶1
实验三
白花×金黄花
乳白花
白花∶乳白花∶黄花∶金黄花=16∶32∶15∶1
A.花色的遗传遵循基因的自由组合定律
B.实验三中金黄花的基因型是wwwy1y1y2y2
C.实验一中F2乳白花的基因型与F1相同的比例为50%
D.实验二中F2黄花自交后代仍然为黄花
7.兔毛色的遗传受常染色体上两对等位基因(C和g)控制,现用纯种灰兔与纯种白兔杂交,F1全为灰兔,F1自交(雌雄个体相互交配)产生的F2中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。已知当基因C和G同时存在时表现为灰兔,但基因c纯合时就表现为白兔。下列说法正确的是( )
A.若F1中灰兔测交,则后代有4种表现型
B.F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的几率是1/3
C.F2灰兔基因型有4种,能产生4种比例相等的配子
D.F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16
8.孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1自交得到F2。下列相关叙述正确的是( )
A.F1(YyRr)产生的雌配子与雄配子数量比例接近1∶1
B.F1形成配子时,遗传因子的分离与自由组合同时发生
C.F2中会出现亲本没有的性状组合,且在F2中占9/16
D.F2中的遗传因子组合形式有16种,性状表现有4种
9.下列叙述中,正确的有几项( )
①性状分离是子代同时出现显性性状和隐性性状的现象
②测交实验可鉴定F1遗传因子组成,但无法验证成对的遗传因子在形成配子时彼此分离
③F1(YyRr)产生的YR卵细胞和YR精子数量之比为1∶1
④在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1的表现型与亲本中黄色圆粒作为母本还是父本有关
⑤形态、大小相同的两条染色体为同源染色体
⑥四分体时期非姐妹染色单体的交叉互换会增加配子的种类数
⑦生物体内所有的基因都位于染色体上
⑧性染色体上基因控制的性状,男性和女性是完全不同的
A.1 B.2 C.3 D.5
10.湖南是我国辣椒主产区,辣椒的抗病(R)对感病(r)为显性,红果(Y)对黄果(y)为显性,两对等位基因独立遗传。现有纯合抗病红果辣椒与纯合感病黄果辣椒杂交得到,下列相关叙述正确的是( )
A.自交,子代中抗病红果植株的基因型有4种
B.自交,子代中感病黄果植株所占比例为
C.测交,子代性状分离比为1∶1∶1∶1,不能验证基因的自由组合定律
D.与感病黄果植株杂交,子代中抗病黄果植株的基因型为Rryy,所占比例为3/4
11.假说—演绎法在遗传学研究中被广泛应用。下列科学探究历程中,没有用到假说—演绎法的是( )
A.孟德尔分离定律和自由组合定律的发现
B.摩尔根证明基因位于染色体上
C.梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的半保留复制
D.萨顿提出基因位于染色体上
12.某家族有甲、乙两种遗传病,下图为其遗传系谱图。甲遗传病由一对等位基因(A、a)控制,乙遗传病由另一对等位基因(B、b)控制,这两对等位基因独立遗传。已知III4携带甲遗传病的致病基因,不携带乙遗传病的致病基因。下列表述错误的是( )
A.乙病为伴X染色体隐性遗传病
B.III3的基因型为AAXBXb或AaXBXb
C.若Ⅲ3和III4再生一个孩子,则这个孩子只患一种病的概率是1/3
D.若IV1与一个正常男性结婚,则他们生一个患乙遗传病男孩的概率是1/16
13.下列有关DNA是主要的遗传物质的相关实验叙述,正确的是( )
A.格里菲思利用体内转化实验证明DNA是遗传物质
B.艾弗里运用“减法原理”证明DNA是主要的遗传物质
C.用含或的培养基培养T2噬菌体来侵染大肠杆菌
D.从烟草花叶病毒中提取的RNA能使烟草叶片感染病毒
14.科学家用放射性同位素和标记一个噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,结果产生了n个子代噬菌体。下列有关分析错误的是( )
A.有2个子代噬菌体的DNA中含
B.子代噬菌体的DNA分子中都含有
C.子代噬菌体的蛋白质分子中都含
D.噬菌体增殖需要大肠杆菌提供原料、模板、酶等
15.某双链(α链和β链)DNA分子中鸟嘌呤与胞嘧啶的数量之和占全部碱基总数的56%,α链中腺嘌呤占28%。下列关于该DNA分子中各碱基数量及其相互关系的叙述,错误的是( )
A.β链中腺嘌呤与胸腺嘧啶的数量之和占该链碱基总数的44%
B.β链中鸟嘌呤与胞嘧啶所占的比例相等,均是28%
C.α链中胸腺嘧啶所占的比例是16%,占双链DNA分子的8%
D.(A+T)/(G+C)的比值不同,该比值体现了不同生物DNA分子的特异性
16.下列关于DNA的结构的叙述,正确的是( )
A.DNA分子一条链上的相邻碱基通过“-磷酸-脱氧核糖-磷酸-”相连
B.DNA分子中的每个磷酸均连接着一个脱氧核糖和一个碱基
C.双链线状的DNA分子同时含有2个游离的磷酸基团,其中嘌呤碱基数等于嘧啶碱基数
D.DNA分子是由两条核糖核苷酸长链反向平行盘旋成双螺旋结构的
17.将某种细菌培养在含有胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基上一段时间,检测发现细菌的拟核中含有两种类型的DNA分子(如图所示),虚线表示含放射性的脱氧核苷酸链。下列说法不正确的是( )
A.细菌拟核DNA第一次复制后产生的DNA分子为甲类型
B.细菌拟核DNA第三次复制后产生的DNA分子为甲、乙两种类型,比例为1∶3
C.若该细菌拟核DNA分子中,G占碱基总数的35%,其中一条链中的T占该单链碱基数的8%,那么另一条链中T占该单链碱基数的比例的22%
D.细菌拟核DNA复制n次产生的含有放射性脱氧核苷酸链的数目为2n条
18.如图是核苷酸的基本组成单位,下列叙述正确的是( )
A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B.在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内b均为4种
C.若m为尿嘧啶,则a为核糖或脱氧核糖
D.若a为核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有6种
19.某植物的花色受常染色体上基因A和基因B的控制,控制过程如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.图中的基因A与基因B互为等位基因,位于同源染色体上
B.图示表明了一条染色体上可有多个基因,呈线性排列
C.基因A、B控制的是不同性状,其本质区别是碱基序列不同
D.若A基因的碱基序列发生改变,一定会导致酶A失去活性
20.下图为真核细胞遗传信息传递的有关概念图,据图分析下列说法错误的是( )
A.①表示的DNA主要分布在细胞核中,少量分布在细胞质中
B.a、b、c过程可分别表示遗传信息的复制、转录、翻译
C.多细胞生物个体每个细胞中含有的②③④⑤的种类都相同
D.⑦是遗传信息表达的最终产物,①直接或间接控制生物体的性状
21.传统的三联体密码共64个,其中61个编码20种标准氨基酸,另外3个密码子(UAA、UAG、UGA)为终止密码子。硒代半胱氨酸(含硒)是人类发现的第21种氨基酸,由UGA编码。下列说法错误的是( )
A.mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为密码子
B.起始密码子和终止密码子是mRNA上转录的起点和终点
C.细胞中存在能够识别密码子UGA的转运RNA
D.生物体缺硒时,可能会导致合成的某蛋白质分子量减小
22.真核生物的核基因在转录过程中会先形成前体RNA(hnRNA),hnRNA经过加工才能形成作为翻译模板的成熟RNA(mRNA),下图甲、乙是人的胰岛素基因(图中的实线表示基因)分别与其hnRNA和mRNA杂交的结果示意图。下列叙述错误的是( )
A.hnRNA和mRNA不能形成杂交带
B.图中杂交带的形成遵循碱基互补配对原则
C.人的胰岛素基因含有不编码蛋白质的碱基序列
D.可从胰岛B细胞的细胞质中获取mRNA、hnRNA
23.下图为人体内基因对性状的控制过程,则相关说法正确的是( )
A.基因1和基因2一般是不会出现在人体内的同一个细胞中的
B.过程①②③表明基因通过控制酶的合成来控制生物所有性状
C.图中①过程需RNA聚合酶的催化,②过程需其他RNA的协助
D.④⑤过程的结果存在差异的根本原因是血红蛋白结构的不同
24.下图为中心法则图解,①~⑤表示相关过程。下列分析正确的是( )
A.①②催化DNA解旋的酶相同
B.③④⑤模板相同,均存在U、A间配对
C.衰老和凋亡的细胞中不发生②和⑤
D.抑菌药物的作用机理是抑制细菌中①~⑤的发生
25.图为α-原肌球蛋白基因在不同组织细胞中的表达过程示意图。据图分析下列说法错误的是( )
A.只有①过程存在碱基互补配对
B.②过程发生在细胞核中
C.一条DNA可以转录形成多个mRNA
D.不同细胞中同一基因可以控制合成不同的蛋白质
第二部分
本部分共6题,共50分。
1、图甲是某种高等动物进行细胞分裂时某个时期的示意图(图中只画出部分染色体),图乙表示该动物不同细胞的染色体与核DNA的数量关系,图丙表示细胞分裂的不同时期染色体数目与核DNA数目比的曲线变化情况。据图回答下列问题:
(1)图甲细胞处于________(填细胞分裂方式及所处时期)期,含有________对同源染色体,其分裂产生的子细胞的名称为________。
(2)图甲细胞与图乙中的细胞________(填图乙中字母)对应,与图丙中________(用图丙中字母表示)段对应。
(3)图乙中不含同源染色体的是细胞________(填图乙中字母)。图丙中产生BC段变化的原因是分裂间期________。若细胞进行有丝分裂,则图乙细胞b中发生________后,会转变为细胞a。
2、玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一。该黄色籽粒植株的变异类型为染色体结构变异中的缺失。
(1)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为________,说明T基因位于异常染色体上。
(2)以植株A为父本(T在异常染色体上),正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于________________(父本,母本)减数分裂过程中________________未分离。
(3)若(2)中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例________________,其中得到的染色体异常植株占________。
3、请阅读下面的文章,回答问题。
多细胞生物体的正常发育离不开细胞分化过程中高度精巧的调控。
研究表明,分化细胞中的遗传物质并没有丢失,它们只是开启或关闭了特异的基因,而表观遗传则是控制着DNA中基因开启或关闭的重要机制。表观遗传通过改变DNA或染色体蛋白质上的化学修饰形成多种不同的细胞分化方向。
表观遗传中最重要的修饰是DNA甲基化,DNA中的某些碱基加上甲基后,基因的碱基序列不会改变,但是甲基化程度的高低会影响其转录的水平,甲基化程度越高,转录水平越低。在DNA复制时,DNA甲基转移酶能够使子代DNA获得与亲代DNA相同的DNA甲基化特征,从而使其在DNA复制和细胞分裂中被保留下来。
组蛋白是真核生物细胞核中与DNA结合在一起的蛋白质。科学家发现组蛋白的多种化学修饰也能够影响基因的表达。细胞核受到某些外界刺激可能会引起组蛋白修饰的改变,进而使基因出现越来越多的甲基化,直至其表达关闭,而另一些刺激引起的组蛋白修饰会使基因去甲基化,从而开启表达过程。
基因的表观遗传修饰会不会由亲代个体传递给子代个体呢?这取决于精卵形成过程及受精后细胞中发生的复杂变化,这些复杂变化会使表观遗传会被重新编程。
怀孕早期遭受饥荒的女性,其后代罹患肥胖的概率比较高,因为表观遗传将其细胞编程为尽量减少能量消耗的模式。男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA的甲基化程度明显升高。怀孕期间过量饮酒是导致出生缺陷和智力发育迟缓的重要因素,动物实验显示,酒精能够改变表观遗传修饰,影响下一代表型。
人体很复杂,每个人的健康和寿命都由基因组、表观遗传、环境因素等共同影响,目前研究人员尚不能预测表观遗传效应对后代的影响有多大,但我们应通过健康的生活方式,尽可能提高自己和后代的身体素质。
(1)在多细胞生物的个体发育过程中,通过细胞分化形成多样的细胞,细胞分化的本质是________。
(2)在DNA分子复制过程中,________原则保证了亲子代DNA分子碱基序列的一致性。据文中信息可知,________的参与使DNA甲基化特征能够保存在子细胞中。
(3)结合所学知识推测,特定序列的甲基化可能干扰了________酶与基因的结合,进而降低转录水平。此外,由文中信息可知,环境因素会引起________,进而影响基因甲基化程度的高低,最终影响基因的表达。
(4)某品系小鼠的毛色受AVY基因控制,AVY基因上游一段序列的甲基化程度影响AVY基因表达,甲基化程度越高、小鼠毛色越深。为证明“孕期过量饮酒可以通过改变表观遗传修饰影响后代表型”的假设,研究人员利用该品系小鼠设计了以下实验。
组别
小鼠
酒精摄入情况
检测指标
实验组
刚受孕的雌鼠
每天摄入一定量酒精
待小鼠产仔后观察子代小鼠毛色
对照组
___________________
___________________
请填写表格完善以上实验方案,并预期实验结果:________。
(5)结合本文信息,请列举你应当采取的健康生活方式:________。
4、下图甲为DNA分子的结构示意图,乙为某动物细胞DNA复制过程模式图。请根据图示过程,回答下列问题:
(1)DNA的基本骨架由________和________(填序号和名称)交替连接构成,④表示________,⑨代表________。
(2)由图乙可知,1个DNA复制出a、b两个DNA分子,其复制方式是________。复制时需要的酶1、酶2的名称依次是________、________。
(3)DNA分子保证复制准确进行的结构特点是:________。
(4)5-BrU(5溴尿嘧啶)既可以与A配对,又可以与C配对。将一个正常的具有分裂能力的细胞,接种到含有A、G、C、T、5-BrU 五种核苷酸的适宜培养基上,至少需要经________次复制后,才能实现细胞中某DNA分子某位点上碱基对从T-A到C-G的替换。
5、迟发性脊椎骨骺发育不良(简称SEDL)是一类软骨发育不良遗传病。因其发病较晚(一般10岁后才出现典型症状)而很难对症状前患者进行诊断。研究者对某SEDL家系进行了调查,结果如图1(省略的家系成员均与此病无关),图中除第V代个体外其余均已成年。
(1)据图1分析,SEDL是由________性基因控制的遗传病,其致病基因最可能位于________染色体上。图中第V代个体中,可以确定为杂合子的是________。
(2)正常情况下,真核生物基因经转录过程形成的前体mRNA,需剪切去除某些mRNA序列,才能形成成熟mRNA。为了阐明SEDL发病的分子机制,研究人员对SEDL的致病基因和相应正常基因的结构及表达过程进行了研究。
①根据图2信息,前体mRNA加工过程中,________序列均被完全剪除,一般认为它们与Sedlin蛋白的氨基酸序列不存在对应关系。
②分别检测患者、携带者和正常人的成熟mRNA长度,结果如下表所示。
成熟mRNA来源
患者
携带者
对照
成熟mRNA长度(碱基数)
567、425
679、567、537、425
679、537
结合图2和表中数据可知,与正常基因相比,致病基因的成熟mRNA________。由于mRNA的起始密码子位于该序列内,可推测SEDL患者发病的原因是________。
6、在某种小鼠中,毛色的黑色为显性(E),白色为隐性(e)。下图示两项交配,亲代小鼠A、B、P、Q均为纯合子,子代小鼠在不同环境下成长,其毛色如下图所示,请据下图表分析回答:
第一项交配
第二项交配
(1)小鼠C与小鼠D的表型不同,说明表型是________的结果。
(2)现将小鼠C与小鼠R交配:若子代在-15℃的环境中成长,其表型及比例最可能是________。
(3)现有一些基因型都相同的白色小鼠(雌雄均有)。但不知是基因控制的,还是温度影响的结果。通过杂交实验可以确定它们的基因型:
I.设计思路:让这些白色小鼠雌雄相互交配,在________的温度下培养:观察子代小鼠的毛色。
Ⅱ.可能出现的结果及相应的基因型:
若子代小鼠都是白色,则亲代白色小鼠的基因型为________;
若子代小鼠________,则亲代白色小鼠的基因型为EE;
若子代小鼠________,则亲代白色小鼠的基因型为________。
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