湖北十堰市丹江口市第一中学等校2026年5月高一年级训练卷 生物
2026-05-16
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修2 遗传与进化 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | 十堰市 |
| 地区(区县) | 丹江口市 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 738 KB |
| 发布时间 | 2026-05-16 |
| 更新时间 | 2026-05-16 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-16 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57899143.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026年5月高一年级训练卷
高一生物
考试时间:2026年5月13日下午15:50-17:05试卷满分:100分
一、单选题(本题共18小题,每题2分,共36分)
1.我国的诗词文化中涉及了丰富多彩的生物学现象。下列古诗词中描述的生物性状,属于相对性状的是( )
A.“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”中的“碧”与“红”
B.“白毛浮绿水,红掌拨清波”中的“绿”与“红”
C.“满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜”中菊花的“黄”与“霜”
D.“苔花如米小,也学牡丹开”中的“苔花小”与“牡丹大”
2.下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验及所运用的假说—演绎法的叙述,正确的是( )
A.“F1产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合”属于假说—演绎法中“假说”的内容
B.“F2中既有高茎又有矮茎,且性状分离比接近3∶1”属于假说内容
C.观察测交后代中高茎与矮茎植株的数量比接近1∶1,属于“演绎推理”的内容
D.测交结果不能反映F1产生的雌、雄配子的数量比
3.在模拟孟德尔杂交实验中,甲同学分别从下图①②所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学分别从下图①③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原烧杯后,重复100次。下列叙述错误的是( )
A.甲同学的实验模拟F1产生配子和受精作用
B.乙同学的实验模拟非等位基因的自由组合
C.乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/2
D.从①~④中随机各抓取1个小球的组合类型有9种
4.某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对感病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子基因型分别为:①AATTdd②AAttDD③AAttdd④aattdd则下列说法正确的是( )
A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用①和③杂交所得F1代的花粉
B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以观察①和②杂交所得F1代的花粉
C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交
D.将②和④杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,蓝色花粉均为长形
5.下表为甲~戊五种类型豌豆的有关杂交结果统计。甲~戊中基因型相同的有( )
亲本组合
后代表型及数量
黄色圆粒
黄色皱粒
绿色圆粒
绿色皱粒
①甲×乙
85
28
94
32
②甲×丁
78
62
68
71
③乙×丙
0
0
113
34
④丁×戊
0
0
49
51
A.甲、丙 B.甲、戊 C.乙、丙、丁 D.乙、丙、戊
6.某品系黄瓜的叶片呈宽卵状心形或裂片三角形,这对相对性状分别由等位基因E、e控制。已知含基因E的卵细胞失活,无法参与受精过程。研究人员将杂合宽卵状心形叶黄瓜与裂片三角形叶黄瓜进行正反交,正交子代植株全为裂片三角形叶,反交子代植株中宽卵状心形叶∶裂片三角形叶=1∶1.不考虑其他异常情况,下列分析及推断错误的是( )
A.自然界中的宽卵状心形叶植株没有纯合子
B.自然界中宽卵状心形叶植株能产生两种类型的正常花粉
C.该正交亲本中宽卵状心形叶植株为父本
D.该反交的结果与宽卵状心形叶黄瓜植株自交的结果相同
7.鱼鳞病受等位基因B、b的控制。某家系鱼鳞病遗传图谱如图所示,已知II-5不携带致病基因。不考虑X、Y染色体的同源区段,下列叙述正确的是( )
A。理论上,该病在男性和女性中的发病率相同
B.II-3和III-7的致病基因来自I代中的同一个体
C.根据系谱图可知II-4和III-6的基因型相同
D.若III-6与一表型正常男子婚配,子代表型正常的概率为7/8
8.如图是水稻花粉母细胞(2n)减数分裂不同时期的显微照片,初步判断:A至D为减数分裂I,E和F为减数分裂II。下列相关叙述错误的是( )
A.该细胞减数分裂过程是A→B→C→D→E→F
B.图C染色体的行为与同源染色体的正常分离密切相关
C.花粉中染色体数量减半是由D图所示的原因造成的
D.在该水稻花粉母细胞减数分裂的全部显微镜视野中,观察到3种染色体数目的细胞
9.某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验”做了如下图的实验,下列说法中错误的是( )
A.实验过程中需要充分搅拌,否则会导致上清液的放射性强度减小
B.改用15N标记噬菌体,可以证明噬菌体侵染细菌时蛋白质外壳未进入细胞
C.细菌裂解后得到的所有子代噬菌体都带有32P标记
D.该实验小组的模拟实验中不应该用32P标记大肠杆菌
10.某科研小组在格里菲思实验的基础上增加了相关实验,实验过程如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.活菌甲在培养基上形成的菌落表面光滑
B.通过实验②,鼠2的血液中只能分离出活菌乙
C.加热致死菌乙中的某种物质能使活菌甲转化成活菌乙
D.鼠5死亡的原因是死菌甲中的某种物质能使死菌甲转化成活菌乙
11.某种昆虫的有翅和无翅、长翅和小翅两对相对性状与常染色体上的两对等位基因D、d和E、e有关,有翅对无翅为显性,且雄虫均为有翅个体。让一只长翅雌虫与一只小翅雄虫交配,所得F1雌性个体中长翅∶小翅=1∶1、有翅:无翅=1∶1,雄性个体中长翅:小翅=1:1.子代数量足够多,无致死和变异发生。若只考虑上述两对等位基因,下列分析错误的是( )
A.若昆虫的长翅为显性,则两对等位基因遵循自由组合定律
B.若昆虫的长翅为隐性,则两对等位基因位于一对同源染色体上
C.F1有翅个体中雌雄比为1∶2
D.若全部F1个体自由交配,则产生有翅雌虫的概率为7/32
12.DNA折纸术是近年来提出并发展的一种全新的DNA组装方法。首先,借助纳米仪绘制所需的图案,然后将DNA长链与设计好的短链放入特定的碱性溶液中加热,DNA长链会与多条短链自动结合,形成预先设计的图案,部分过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.自动结合区域,长链与短链的碱基配对遵循碱基互补配对原则
B.长链与短链中的脱氧核糖、磷酸和碱基的数量比均为1∶1∶1
C.DNA长链与短链的基本骨架相同,且都含有一个游离的磷酸基团
D.图中长链与短链上的(A+G)/(C+T)的值互为倒数
13.下列关于受精作用的叙述,正确的是( )
A.受精卵中的遗传物质一半来自父方,一半来自母方
B.受精作用实现了基因的自由组合
C.受精作用中精子和卵细胞的随机结合,使后代具有多样性
D.受精过程依赖细胞膜的选择透过性
14.在植物的质核互作雄性不育现象中,细胞质不育基因用W表示,可育基因用V表示;细胞核中不育基因用a表示,可育基因用A表示,A对a完全显性。当细胞质基因为W型且核基因为纯合隐性aa时,记为W(aa),植株表现为雄性不育。在多种作物如水稻、油菜等的杂交育种中,常利用质核互作雄性不育系、保持系和恢复系进行三系配套制种。下列有关叙述错误的是( )
A.雄性不育系与基因组成为V(aa)的保持系杂交,后代能保持雄性不育的特性
B.雄性不育系与基因组成为V(AA)或W(AA)的恢复系杂交,后代可恢复育性
C.基因组成为W(Aa)的植株自交,后代中雄性不育株∶雄性可育株=1∶3
D.基因组成为V(Aa)的植株与雄性不育系杂交,后代中全为雄性可育株
15.蝗虫的常染色体有22条,其性别由性染色体数目决定,即22+X为雄性,22+XX为雌性。某小组在显微镜下观察蝗虫精巢切片,发现某细胞内染色体正在向细胞两极移动。不考虑交叉互换和突变,下列有关分析错误的是( )
A.若移向两极的染色体数目都为12条,则每条染色体上含有2个DNA分子
B.若移向两极的染色体数目都为23条,则该细胞进行的是有丝分裂
C.若移向两极的染色体数目为11条和12条,则每条染色体上一定含有2个DNA分子
D.若移向两极的染色体数目都为11条,则该细胞进行的是减数分裂
16.2025年,减肥成为全国两会的热词,有人推荐“16+8轻断食”(每天禁食16小时,进食窗口8小时)减肥法。科学家发现禁食16-18小时,细胞自噬水平开始显著上升。肝细胞内存在脂质自噬过程可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积,脂质自噬的方式及过程如图所示。短期禁食,还可增强免疫细胞对癌细胞的杀伤功能。下列叙述错误的是( )
A.方式A和方式B中自噬溶酶体形成的结构基础是生物膜具有一定的流动性
B.脂滴是细胞中储存脂肪等脂质的一种泡状结构,脂滴膜最可能由单层磷脂分子构成
C.图中方式C的存在,可推测该自噬方式具有一定的特异性
D.免疫细胞杀伤癌细胞的过程属于细胞坏死
17.某同学用紫色洋葱(2n=16)制备临时装片观察细胞的有丝分裂,显微镜下的图像如图所示,下列叙述正确的是( )
A.细胞①有32条染色体,②有64条染色体
B.该实验制作装片的流程为解离→染色→漂洗→制片
C.在高倍显微镜下可以观察到①细胞中染色体向赤道板的位置缓慢移动
D.镜检时需要先在低倍镜下找到分生区细胞
18.果蝇的灰身与黑身、长翅与截翅各由一对等位基因控制,显隐性关系及其位于常染色体或X染色体上情况未知。纯合的黑身长翅雌果蝇与灰身截翅雄果蝇杂交,F1相互交配,F2中体色与翅型的表型及比例为灰身长翅∶灰身截翅∶黑身长翅∶黑身截翅=9∶3∶3∶1.F2表型中可能出现( )
A.灰身全为雌性 B.黑身全为雄性 C.长翅全为雌性 D.截翅全为雄性
二、解答题(本题共4小题,共64分)
19.(14分)一个完整的细胞周期包括分裂间期(G1期、S期和G2期)和分裂期(M期)。实验条件下,某动物细胞的G1期、S期、G2期和M期时长及相应的核DNA含量如图1所示。高等动物体内的大多数细胞在分裂一定次数后,会形成某种分化的细胞,不再进行细胞分裂,直到细胞进入衰老和凋亡阶段。回答下列相关问题:
(1)分裂间期占细胞周期的绝大部分时间,原因是____________________________。为了研究方便,需要对实验中的某动物细胞进行细胞周期同步化处理,常见做法是向细胞培养液中添加DNA合成抑制剂(可使处于S期的细胞立刻被抑制,不影响其他时期细胞的分裂活动),至少培养_________h后洗脱该抑制剂,更换新鲜培养液培养,至少培养_________h后再次向培养液中加入该抑制剂,可以快速将所培养的细胞同步到G1期和S期交界点。
(2)高等动物体内多数细胞都是经分化形成的具有特定结构和功能的细胞,细胞分化的根本原因是__________________,对生物体的积极意义有_________________________________(答出一点即可)。
(3)动物体内细胞会出现衰老现象,其机制尚待进一步研究,目前较为公认的一种假说是“端粒学说”。
①端粒是指染色体两端的一段特殊序列______________________的,这一结构随着细胞分裂而缩短,这可能是限制体外培养的人胚胎细胞也只能分裂40~50次的原因。
②研究发现,人的癌细胞中的端粒酶(如图2所示)能以一段端粒酶中的RNA序列为模板合成出端粒DNA(RNA中的A、U、G、C分别与DNA中的T、A、C、G碱基配对),从而恢复或延长端粒中的DNA序列。结合图示分析,端粒中DNA碱基序列具有的特点是_____________________。
20.(16分)图1表示某雄性高等动物(体细胞中染色体数为2n)处于细胞分裂不同时期的细胞图像(仅画出部分染色体),图2表示该动物不同细胞中染色体数目和核DNA数目。根据图像回答下列问题:
(1)图1中含有同源染色体的是___________细胞(填字母),细胞c中染色体数、同源染色体对数、染色单体数分别为____________。
(2)图1中细胞中同源染色体中的非姐妹染色单体互换可能发生在细胞____(填字母)中。细胞b染色体行为的主要特征是____________,该细胞分裂后产生的子细胞名称是_______。
(3)图1中a、d的子细胞分别对应图2的____(填序号);某细胞由⑥变为⑦的原因是____________。
(4)细胞②所处的分裂时期可能是____。从染色体组成及形态的角度分析,②与⑦的主要区别是_____________。
21.(16分)斑翅果蝇翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由两对等位基因A/a、B/b控制。用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇。让F1雌、雄果蝇交配得F2,F2表现型的比例为黄色有斑点∶黄色无斑点∶白色有斑点∶白色无斑点=7∶3∶1∶1.请分析回答:
(1)斑翅果蝇翅的显性性状为_______________,F2的黄色无斑点中杂合子的比率为______________。
(2)针对“F2表现型的比例为7∶3∶1∶1”这一结果,研究小组尝试作出解释:
①研究小组认为:控制斑翅果蝇翅的两对等位基因独立遗传,且存在雄配子不育的现象。据此推断,不育雄配子的基因型为____________,F2的基因型共有____种。
②为验证上述解释的正确性,可重复上述实验,获得F1后,补充实验方案:__________________________________________;若后代表现型及比例为____________________,则研究小组的解释是正确的。
22.(18分)科学的发展是曲折的,每一项重大发现都需要科学工作者历经千辛万苦,通过无数次的实验,从复杂、繁琐的数据中提炼出科学结论,他们这种坚忍不拔的品质和为科学献身的精神,是需要我们学习的。下面两位生物学家关于基因和染色体关系的研究就是最好的例证。请回答以下问题:
(1)萨顿根据基因和染色体的行为存在明显的__________关系,提出假说“基因在染色体上”,这种研究方法得出的结论并不具有逻辑的必然性。
(2)摩尔根对萨顿的假说持怀疑态度,后来他偶然在一群野生型红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇,将其与多只红眼雌果蝇杂交,F1都是红眼,F2中红眼∶白眼=3∶1,且雌果蝇都是红眼。为排除基因在X、Y染色体同源区段上的可能性,他选择F2中白眼雄果蝇和F1中红眼雌果蝇杂交得到的_______________雌果蝇和野生型雄果蝇杂交,统计子代表型。若子代________________________,则说明控制眼色的基因只位于X染色体上。
(3)如图是果蝇的三对相对性状及其基因位置和显隐性关系。
用BbDd雄性与黑体色残翅雌性交配(正交),后代表型及比例为_______________,说明正交雄性亲本基因B与d、b与D分别位于一条染色体上,且在形成配子时不发生互换;研究人员进行了反交实验,后代表型及比例现为正常体色残翅∶黑体色正常翅∶正常体色正常翅∶黑体色残翅=21∶21∶4∶4,说明反交雌性亲本基因_____________(填“B与d”或“B与D”)位于一条染色体上,且在形成配子时发生互换。以上正反交结果不同的现象__________(填“是”或“不是”)伴性遗传,理由是①决定体色和翅型的基因位于____________;②__________________。
2026年5月高一年级训练卷
高一生物参考答案
1-18CDCCD CDDBC BDCDA DDD
1.C【详解】A、“碧”是莲的叶片的颜色性状,“红”是莲的花的颜色性状,二者属于同种生物的不同性状,不符合相对性状定义,A错误;B、“绿”是非生物水的颜色,“红”是鹅的掌的颜色,二者不属于同种生物的性状,不符合相对性状定义,B错误;C、菊花的“黄”和“霜(指代白色)”是同种生物菊花的花色这一性状的不同表现类型,符合相对性状定义,C正确;D、苔和牡丹属于不同物种,“苔花小”与“牡丹大”不是同种生物的性状,不符合相对性状定义,D错误。
2.D【详解】A、孟德尔的一对相对性状实验中,假说内容是F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,而非等位基因自由组合是两对及以上相对性状的内容,且孟德尔当时还未提出等位基因这一概念,A错误;B、F2中既有高茎又有矮茎,且性状分离比接近3:1是孟德尔杂交实验中观察到的实验现象,不属于假说内容,B错误;C、观察测交后代中高茎与矮茎植株的数量比接近1:1是实验验证的结果,而演绎推理是指根据假说推测测交的结果应该是1:1,C错误;D、测交结果反映的是F1产生的配子种类及比例,但不能反映雌、雄配子的数量比(雄配子数量远多于雌配子),D正确。
3.C【详解】A、甲同学分别从图①②所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟F1产生配子的情况和受精作用,A正确;BC、乙同学分别从图①③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,涉及两对等位基因,模拟了非等位基因自由组合,抓取小球的组合类型中DR约占1/2×1/2=1/4,B正确,C错误;D、从①~④中随机各取1个小球组合,模拟产生配子时非等位基因的自由组合和雌雄配子的受精作用,所以组合类型有9种,D正确。
4.C【详解】A、三对相对性状中可通过花粉鉴定的相对性状是非糯性(A)和糯性(a)、花粉粒长形(D)和圆形(d),若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,需得到基因型为Aa或Dd的植株,A错误;B、用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,需得到基因型为AaDd的植株,观察①和②杂交所得F1代为AATtDd,B错误;C、①×④→F1(AaTtdd),F1连续自交即可得到糯性抗病优良品种(aaTT),C正确;D、②×④→F1(AattDd),其产生的花粉加碘液染色后AD(蓝长):aD(棕长):Ad(蓝圆):ad(棕圆)=1:1,D错误。
5.D【详解】①甲×乙后代中黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,则甲为AaBb,乙为aaBb,或甲为 aaBb,乙为AaBb;②甲×丁后代中黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=1:1,则甲为AaBb,丁为aabb;甲 为aaBb,丁为Aabb;甲为Aabb,丁为aaBb;甲为aabb,丁为AaBb;③乙×丙后代中黄色:绿色=0:1, 圆粒:皱粒=3:1,则乙为aaBb,丙为aaBb;④丁×戊后代中黄色:绿色=0:1,圆粒:皱粒=1:1,则 丁为aaBb,戊为aabb;丁为aabb,戊为aaBb;综上所述,甲为AaBb,乙为aaBb,丙为aaBb,丁为aabb, 戊为aaBb,即乙、丙、戊的基因型相同,D正确。
6.C【详解】AB、分析题意,含基因E的卵细胞失活,无法参与受精过程,由此可知,自然界中的宽卵状心形叶植株没有纯合子,则自然界中宽卵状心形叶植株的基因型为Ee,故自然界中宽卵状心形叶植株能产生两种类型的正常花粉,花粉基因型为E和e,AB正确;C、将杂合宽卵状心形叶黄瓜(Ee)与裂片三角形叶黄瓜(ee)进行正反交,正交子代植株全为裂片三角形叶,反交子代植株中宽卵状心形叶:裂片三角形叶=1:1,由此可知,正交实验中宽卵状心形叶黄瓜作为母本,只能产生基因型为e的卵细胞,C错误;D、宽卵状心形叶黄瓜植株(Ee)自交,会产生基因型为e的卵细胞,基因型为E:e=1:1的精子,故宽卵状心形叶黄瓜植株(Ee)自交子代植株中宽卵状心形叶:裂片三角形叶=1:1,其结果与反交的结果相同,D正确。
7.D【详解】A、Ⅱ-4和Ⅱ-5表型正常,且Ⅱ-5不携带致病基因,却生育了患病的Ⅲ-7,说明该病为隐性遗传病;已知Ⅱ-5不携带致病基因,因此该病为伴X染色体隐性遗传病。伴X隐性遗传病中,男性仅需一条X携带致病基因即患病,女性需要两条X都携带致病基因才患病,因此该病男性发病率高于女性,A错误;B、Ⅱ-3(男性患者,基因型XbY)的X染色体(带致病基因)来自母亲Ⅰ-2,Y来自父亲Ⅰ-1;Ⅲ-7(男性患者,基因型XbY)的致病基因来自母亲Ⅱ-4,而Ⅱ-4的致病基因来自父亲Ⅰ-1,B错误;C、Ⅱ-4生育了患病儿子Ⅲ-7,因此Ⅱ-4基因型一定为XBXb;Ⅲ-6是正常女性,亲本为Ⅱ-4和Ⅱ-5(XBY)的后代Ⅲ-6基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,二者基因型相同的概率为1/2,C错误;D、表型正常男子基因型为XBY,Ⅲ-6基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,后代只有XbY会患病,患病概率为1/2(Ⅲ-6为携带者的概率)×1/4(生育XbY的概率)=1/8,表型正常的概率=1-1/8=7/8,D正确。
8.D【详解】A、A图中染色质还未螺旋化变成染色体,说明刚进入减数分裂Ⅰ前期,B图同源染色体正在联会,为减数分裂Ⅰ前期,C图同源染色体排列在赤道板上,为减数分裂Ⅰ中期,D图中同源染色体分离,是减数分裂Ⅰ后期,E为减数分裂Ⅱ前期,F是减数分裂Ⅱ末期,所以该细胞减数分裂过程A→B→C→D→E→F,A正确;B、图C细胞中染色体排列在细胞中央,与下个时期同源染色体的正常分离密切相关,B正确;C、花粉中染色体数量减半是由于同源染色体分离造成的,C正确;D、水稻花粉母细胞减数分裂过程中,可以看到染色体数目2n和n的这2种细胞,D错误。
9.B【详解】A、35S标记噬菌体的蛋白质外壳,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离。若搅拌不充分,带放射性的外壳会随细菌沉淀,导致上清液放射性强度减小,A正确;B、N是噬菌体蛋白质和DNA共有的元素,用15N标记噬菌体时,蛋白质和DNA都会带上标记,离心后上清液和沉淀都会出现放射性,无法区分蛋白质和DNA的去向,不能证明蛋白质外壳未进入细菌,B错误;C、子代噬菌体合成的原料(核苷酸、氨基酸)都来自含32P的大肠杆菌,不管DNA如何半保留复制,所有子代噬菌体的核酸都至少含一条新合成的32P标记链,蛋白质也以大肠杆菌32P标记的原料合成,因此所有子代噬菌体都带有32P标记,C正确;D、该实验模拟噬菌体侵染细菌实验,目的是追踪噬菌体自身组分的去向,应该标记噬菌体,不需要标记大肠杆菌,D正确。
10.C【详解】A、由实验①可知,活菌甲不会导致鼠1死亡,故活菌甲为R型细菌,R型细菌在培养基上形成的菌落表面粗糙,A错误;B、由实验④可知,活菌乙会导致鼠4死亡,故活菌乙为S型细菌。实验②是将活菌甲(R型细菌)和加热致死菌乙(S型细菌)混合后注射到鼠2体内,加热致死菌乙中的某种物质能使部分活菌甲(R型细菌)转化成活菌乙(S型细菌),因此鼠2的血液中能分离出活菌甲和乙,B错误;C、由于实验②是将活菌甲和加热致死菌乙混合后注射到鼠2体内,并在鼠2的血液中分离出活菌乙,说明加热致死菌乙中的某种物质能使部分活菌甲转化成活菌乙,C正确;D、鼠5死亡的原因是活菌乙(S型细菌)具有致死效应,D错误。
11.B【详解】A、一只长翅雌虫与一只小翅雄虫交配,所得F1雌性个体中长翅:小翅=1:1、有翅:无 翅=1:1,雄性个体中长翅:小翅=1:1,说明亲本中两对性状的基因型组合分别为Dd×dd,Ee×ee。已知 有翅对无翅为显性,且雄虫均为有翅个体,说明雌性一定为Dd,雄性亲本为dd,若长翅为显性性状,则 雌性的基因型为DdEe,雄性亲本的基因型为ddee,若雌性亲本中DE位于一条染色体上,则雌性后代为 DdEe(长翅,有翅)、ddee(无翅),若雌性亲本中De位于一条染色体上,则雌性后代为Ddee(小翅)、 ddEe(无翅),与题目不符。即若长翅为显性性状,则两对基因一定位于两对同源染色体上,遵循自由组 合定律,A正确;B、当长翅为隐性性状时,则雌性的基因型为Ddee,雄性亲本的基因型为ddEe,无论两 对基因位于一对还是两对同源染色体上,后代表现型均与题目信息相符。即当长翅是显性性状时,两对基 因一定位于两对同源染色体上,当长翅为隐性性状时,两对基因可能位于一对或两对染色体上,B错误; C、F1雌雄个体比例为1:1,雌性个体中有翅占1/2,雄性个体全部为有翅,因此有翅个体中雌雄比为(1/2×1/2): 1/2=1:2,C 正确;D、亲本控制有翅无翅的基因杂交为测交,F1中D基因频率为1/4,d基因频率为3/4, 自由交配后代中D_(有翅基因型)比例为1-(3/4)2=7/16,后代为雌性的概率为1/2,因此产生有翅雌虫的 概率为7/16×1/2=7/32,D 正确。
12.D【详解】A、DNA长链与短链自动结合依靠碱基的互补配对,遵循碱基互补配对原则,A正确;B、DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,每个脱氧核苷酸都由1分子脱氧核糖、1分子磷酸、1分子碱基组成,因此无论DNA链长短,三者的数量比均为1:1:1,B正确;C、所有DNA的基本骨架均为磷酸与脱氧核糖交替连接,长链和短链都为单链DNA,一条线性单链DNA仅在5'端有1个游离的磷酸基团,C正确;D、分析题图,本题中长链仅部分区域与短链互补,长链总长度远大于短链,存在未配对的序列,因此整个长链和短链的该比值不一定互为倒数,D错误。
13.C【详解】A、受精卵细胞核中的遗传物质一半来自父方,一半来自母方,细胞质中的遗传物质几乎全部来自卵细胞,A错误;B、受精作用不会导致非同源染色体非等位基因的自由组合,非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在减数分裂过程中,B错误;C、由于减数分裂形成的配子的染色体组成具有多样性,导致不同配子的遗传物质的差异,加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性,从而使有性生殖的后代具有多样性,C正确;D、受精作用体现了细胞膜具有流动性的特点,D错误。
14.D【详解】】A、雄性不育系基因型为W(aa),仅能作为母本,与保持系V(aa)杂交时,其后代基因型为 W(aa),可保持雄性不育特性,A正确;B、雄性不育系W(aa)与恢复系V(AA)或W(AA)杂交,后代基因型 为W(Aa),表现为可育,可恢复育性,B正确;C、W(Aa)植株自交,子代细胞质基因均为W,核基因Aa 自交后代为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,仅W(aa)为雄性不育,故雄性不育株∶雄性可育株=1∶3,C正确;D、雄性不 育系W(aa)只能作母本,与父本V(Aa)杂交,子代细胞质均为W,核基因可为Aa或aa,即存在W(aa)的雄 性不育株,并非全为雄性可育株,D错误。
15.A【详解】A、由于雄性个体的染色体组成为22+X,则有丝分裂后期,细胞两级的染色体数目均为23条,减数第二次分裂后期的两个子细胞,一个子细胞两极的染色体数目均为12条,一个子细胞两极的染色体数目均为11条;故若移向两极的染色体数目都为12条,说明细胞内含有24条染色体,所以该细胞处于减数第二次分裂后期,每条染色体上只含有1个DNA分子,A错误;B、若移向两极的染色体数目都为23条,则该细胞内含有46条染色体,为体细胞染色体数的二倍,应处于有丝分裂的后期,B正确;C、若移向两极的染色体数目为11条和12条,说明细胞内的染色体数与体细胞相同,则该细胞处于减数第一次分裂的后期,每条染色体上有2个DNA分子,C正确;D、雄蝗虫体细胞的染色体数目为23条,若移向两极的染色体数目都为11条,说明此时细胞内的染色体总数为22条,该细胞处于减数第二次分裂的后期,D正确。
16.D【详解】A、自噬溶酶体的形成涉及膜融合过程(自噬体与溶酶体融合),其结构基础是生物膜具有一定的流动性,A正确;B、脂肪属于疏水物质,而细胞内的细胞质基质为亲水环境,1层磷脂分子可使疏水尾部朝向脂肪(内部),亲水头部朝向细胞质基质(外部),符合疏水物质的储存逻辑,故脂滴膜最可能由单层磷脂分子构成,B正确;C、方式C中脂滴膜蛋白PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的LAMP2A受体结合进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的特异性,C正确;D、杀伤癌细胞属于细胞凋亡,D错误。
17.D【详解】A、细胞①有丝分裂前期有16条染色体、32条染色单体,②有丝分裂后期有32条染色体,A错误;B、观察有丝分裂的实验中,制片的步骤为解离→漂洗→染色→制片,B错误;C、图中细胞经过解离,已经失去活性,所以不能观察到细胞中染色体向赤道板的位置缓慢移动的过程,C错误;D、镜检时需要先在低倍镜下找到分生区细胞,再转换到高倍镜进行观察,D正确。
18.D【详解】纯合的黑身翅雌果蝇与灰身截翅雄果蝇,F1相互交配,F2中体色与翅型的表型及比例为灰身长翅:灰身截翅:黑身长翅:黑身截翅=9:3:3:1,两对性状遵循基因的自由组合定律,两对基因位于两对染色体上,且灰身、长翅为显性,亲本的基因型为aaBB(黑身长翅雌果蝇)×AAbb(灰身截翅雄果蝇)或aaXᴮXᴮ(黑身长翅雌果蝇)×AAXᵇY(灰身截翅雄果蝇),F1为AaBb或AaXᴮXᵇ、AaXᴮY,F2为(3灰身∶1黑身)×(3长翅∶1截翅)=9:3:3:1,灰身与黑身位于常染色体上,灰身不可能全为雌性,黑身不可能全为雄性,长翅与截翅可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,长翅为显性(B_或XᴮX-、XᴮY),不可能全为雌性,若位于X染色体上,截翅可能全为雄性(XᵇY),ABC不符合题意,D符合题意。
19.(14分,每空2分)(1)分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,耗时较长 8.4h 7.9h
(2)基因的选择性表达 使多细胞生物体内的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率(生物个体发育的基础)(3)DNA-蛋白质复合体 由较多的TTACCC重复序列构成
【详解】(1)细胞分裂间期占细胞周期的绝大部分时间,是因为间期进行DNA分子复制和相关蛋白质合成等,需要较长时间。第一次加入DNA合成抑制剂后,处于S期的细胞DNA合成被抑制,处于G2期、M期和G1期的细胞可以全部到下一周期的G/S期交界点,需培养至少2.2+1.8+4.4=8.4h,使部分细胞被抑制在S期,部分细胞被抑制在G/S期交界点。洗脱第一次添加的DNA合成抑制剂,让处于G/S期交界点和上次被抑制在S期的细胞都越过S期但不能进入下一个细胞周期的S期,即第二次添加DNA合成抑制剂的时间间隔应大于7.9h但小于8.4h,就可以让所有细胞被抑制在G/S期交界点,从而达到细胞周期同步化。
(2)细胞分化的根本原因是基因的选择性表达。细胞分化是个体发育的基础,能让多细胞生物体内的各种细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率。
(3)①端粒是每条染色体两端的一段特殊序列的DNA一蛋白质复合体,这一结构随着细胞分裂而缩短,这可能是限制体外培养的人胚胎细胞也只能分裂40~50次的原因。
②根据题意,端粒酶以其RNA序列(AAUGGG)为模板合成相应DNA片段来恢复或延长端粒中DNA序列,说明端粒中的DNA是由较多的TTACCC重复序列构成的。
20.(16分,除标示外,每空2分)
(1)a、b、c、e 2n、n、4n
(2)e 同源染色体排列在赤道板两侧 次级精母细胞(1分)
(3)⑧、① 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍
(4)减数第二次分裂前期或中期(1分) ②没有同源染色体,有姐妹染色单体
【详解】(1)据图1信息可知,a细胞着丝粒分裂,染色体移向两极,有同源染色体,处于有丝分裂后期;b细胞同源染色体排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期;c细胞染色体排列在赤道板,有同源染色体,处于有丝分裂中期;d细胞无同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;e细胞同源染色体联会配对形成四分体,处于减数第一次分裂前期,故图1中含有同源染色体的细胞是a、b、c、e,细胞c处于有丝分裂中期,染色体数为2n条,同源染色体为n对,每条染色体含2条染色单体,因此染色单体数为4n条。
(2)根据(1)分析可知,同源染色体的非姐妹染色单体互换发生在减数第一次分裂前期(四分体时期),对应细胞e。细胞b为减数第一次分裂中期,核心特征是同源染色体排列在赤道板两侧,该生物为雄性,减数第一次分裂产生的子细胞为次级精母细胞。
(3)细胞a为有丝分裂后期,产生的子细胞为体细胞,染色体数=2N,核DNA数=2N,对应图2的③(染色体数2n,核DNA数2n);细胞d为减数第二次分裂后期,产生的子细胞为精细胞,染色体数=N,核DNA数=N,对应图2的①(染色体数n,核DNA数n)。图2中⑥(染色体数2n,核DNA数4n)变为⑦(染色体数4n,核DNA数4n),染色体数目加倍,核DNA数不变,其原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍。
(4)细胞②的染色体数是n,核DNA是2n,可能是减数第二次分裂前期或中期的细胞。⑦的染色体和核DNA都是4n,是有丝分裂后期的细胞,②与⑦的主要区别是②没有同源染色体,有姐妹染色单体。
21.(16分,除标示外,每空2分)
(1)黄色、有斑点
(2)aB(3分) 8(3分) 让F1黄色有斑点雄果蝇与白色无斑点雌果蝇杂交,观察后代表现型及比例(4分) 黄色有斑点:黄色无斑点:白色无斑点=1:1:1
【详解】(1)纯合亲本杂交后F1全为黄色有斑点,因此显性性状为黄色、有斑点。F2中黄色无斑点基因型为A_bb,其中杂合子Aabb占。
(2)F2表现型比例总和为12,只有aB型雄配子不育时,会出现黄色有斑点:黄色无斑点:白色有斑点:白色无斑点=7:3:1:1.由于父本不能提供aB配子,所以基因型aaBB不存在,F2的基因型共有8种。要验证雄配子不育,选择测交实验:让F1黄色有斑点雄果蝇与白色无斑点雌果蝇杂交,观察后代表现型及比例。若后代表现型及比例为黄色有斑点:黄色无斑点:白色无斑点=1:1:1,则研究小组的解释是正确的。
22.(18分,除标示外,每空2分)
(1)平行(2)白眼雌果蝇均为红眼,雄果蝇均为白眼 (3)正常体色残翅:黑体色正常翅膀=1:1
基因B与d 不是 2号染色体上 正反交的杂交后代雌雄的表现型及比例没有差异(4分)
【详解】(1)萨顿根据基因与染色体行为存在明显的平行关系提出假说“基因在染色体上”。
(2)为排除基因在Y染色体上的可能,让F2中白眼雄果蝇和F1中红眼雌果蝇杂交得到的白眼雌果蝇和野生型红眼雄果蝇(XaXa与XAY杂交或XaXa与XAYA杂交),若后代雄性均为白眼,雌性均为红眼,则说明控制眼色的基因只位于X染色体上。
(3)由图可知:Bd、bD连锁,BbDd的雄性在减数分裂过程中若不发生交叉互换,可以产生2种配子即Bd:bD=1:1,其与黑体色残翅雌性即bbdd交配(正交),后代中正常体色残翅(Bbdd):黑体色正常翅(bbDd)=1:1;若反交的后代中正常体色残翅:黑体色正常翅:正常体色正常翅:黑体色残翅=21:21:4:4,子代出现了bbdd和BbDd,占8%,说明反交时,雌性亲本BbDd的B-d、b-D位于一条染色体,且有部分的卵原细胞在减数分裂过程中发生了交叉互换,产生了部分BD和Bd的配子,由于B/b和D/d均位于2号染色体上且正反交各自的杂交后代雌雄的表现型及比例没有差异,故该现象不是伴性遗传。
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