摘要:
**基本信息**
哈师大附中高一下期中生物试题,围绕遗传规律、减数分裂、DNA结构与复制等核心内容,通过假说-演绎法应用、遗传实验分析等试题设计,考查科学思维与探究实践能力,适配高一学生期中知识掌握情况。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|35/35|孟德尔定律、减数分裂、DNA结构|聚焦基础概念辨析,如“假说-演绎法”的演绎推理环节|
|不定项选择题|5/15|遗传实验分析、伴性遗传|设置复杂情境分析,如“自私基因”配子致死问题|
|非选择题|4/50|遗传规律应用、DNA复制实验、遗传病系谱|综合考查科学探究能力,如噬菌体侵染实验结果推断与遗传病概率计算|
内容正文:
哈师大附中2025级2025—2026学年度第一学期期中考试
生物学试题 答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
C
A
D
D
C
D
D
C
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
D
D
D
B
B
A
B
D
C
D
题号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
答案
D
B
A
A
A
D
C
D
A
D
题号
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
答案
D
C
C
A
D
ABD
ABC
C
AC
D
41.(每空1分,共12分)
(1)套袋→人工授粉→套袋
(2)大粒:小粒=1:1
(3)不甜 甲植株产生的含隐性基因(a)的雄配子中1/2不育 不甜:甜=5:1
(4)AaBb Aabb
(5)AABb或AaBb 3/4
(6)黄翅绿眼:黄翅白眼=3:1
(7)紫翅绿眼:紫翅白眼:黄翅绿眼:黄翅白眼=2:2:1:1(2分)
42.(除特殊标记外,每空1分,共12分)
(1) XbY 母亲
(2)1/4(2分)
(3) nnZMW、NNZmZm (2分) 银色鹦鹉:瓦灰色鹦鹉:灰白色鹦鹉:白色鹦鹉=3:3:1:1(2分) 1/18
(4) 6/六 用该灰白色雄鹦鹉与多只正常饲料喂养的白色雌鹦鹉杂交,子代用正常饲料喂养,观察并统计子代表型及比例(2分)
43.(每空2分,共10分)
(1)半保留复制
(2)解旋 DNA聚合
(3)胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸 138
44.(除特殊标记外,每空1分,共16分)
(1)大肠杆菌 否
(2)让噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离
(3)同位素标记 ①④(2分)
(4)C
(5)AaXBY AaXBXb 4 6 2 3/16(2分) 1/36(2分)
哈师大附中2025级2025—2026学年度第一学期期中考试
生物学试题 答案详解
1.C
【详解】A、该内容是孟德尔对分离现象提出的假说内容,不属于演绎推理环节,A错误;
B、雌雄配子结合具有随机性是孟德尔对分离现象提出的假说内容,不属于演绎推理环节,B错误;
C、在已有假说的基础上设计F1与隐性纯合子(dd)进行测交实验,,推导得出测交后代高茎与矮茎的数量比为1∶1,是依据假说进行的理论推演过程,属于演绎推理环节,C正确;
D、实际开展测交实验后观察到的性状分离比属于实验验证环节的内容,不属于演绎推理,D错误。
2.D
【详解】A、小麦的高秆是茎高度相关的性状,抗病是抗病害能力相关的性状,二者不属于同一性状,不符合相对性状定义,A错误;
B、玉米的黄粒是籽粒颜色相关的性状,圆粒是籽粒形状相关的性状,二者不属于同一性状,不符合相对性状定义,B错误;
C、家兔的白毛是毛发颜色相关的性状,长毛是毛发长度相关的性状,二者不属于同一性状,不符合相对性状定义,C错误;
D、果蝇的长翅和残翅都是果蝇翅的形态这一同一性状的不同表现形式,满足相对性状的所有判定要素,D正确。
3.C
【详解】A、乙组低产个体杂交后代全为低产,说明低产为隐性纯合子,甲组高产与低产杂交后代多数为高产,可判断高产为显性性状,低产为隐性性状,A正确;
B、设控制该性状的等位基因为A/a,甲组亲本高产植株基因型为显性纯合子(AA)或杂合子(Aa),AA自交后代全为高产,Aa自交后代性状分离比为高产:低产=3:1,因此任取一株甲组亲本高产植株自交,子代表型符合题干所述两种情况,B正确;
C、设控制该性状的等位基因为A/a,低产基因型为aa,甲组高产与aa杂交后代低产占1/8,说明高产亲本产生a配子的概率为1/8。设高产亲本中杂合子(Aa)比例为x,仅Aa能产生a配子,概率为1/2,因此x×1/2=1/8,解得x=1/4,即杂合个体比例为1/4,并非1/3,C错误;
D、甲组高产亲本中杂合子占1/4,仅Aa自交能产生低产子代(aa),Aa自交产生aa的概率为1/4,因此低产子代的总比例为1/4 × 1/4 =1/16,D正确。
4.A
【详解】A、已知基因m在水稻配子中还能编码毒蛋白、会造成一定比例的花粉不育,但对雌配子无影响,基因型为Mm的亲本水稻植株自交,产生的雌配子基因型及比例为M:m=1:1,F1中mm占1/5,雌配子占 1/2,则只有雄配子m=2/5才符合题意,所以最终雌配子M:m=1:1,雄配子M=3/5,m=2/5,M:m=3:2,推测出M:m=1:2/3,而原来雄配子中M:m=1:1,所以是含m的雄配子中有1/3的花粉不育,A错误;
B、含m的雄配子中有1/3的花粉不育,雌配子M:m=1:1,雄配子M:m=3:2,F1显性个体包括MM和Mm,计算得MM占1/2×3/5=3/10,Mm占1/2×3/5+1/2×2/5=5/10,显性个体总占比8/10,纯合子MM比例为3/8,B正确;
C、Mm(♂)×mm(♀)时,雄配子M:m=3:2,子代抗病:感病=3:2,反交时mm(♂)雄配子m有效率为2/3,子代抗病:感病=1:1,表型比例不同,C正确;
D、基因型为Mm的个体全部表现为抗病,与MM表型完全一致,说明抗病对感病为完全显性,D正确。
5.D
【详解】自由组合定律的实质是在减数分到过程中,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,即F1产生配子时等位基因分离,非等位基因自由组合,D正确,ABC错误。
6.D
【详解】纯合红花窄叶(AAbb)和纯合白花阔叶(aaBB)杂交的后代基因型为AaBb,AaBb与“某植株”杂交,对后代性状拆分分析:①花色:后代红花:白花=(3+1):(3+1)=1:1,为测交分离比,说明对应杂交组合为Aa×aa,即“某植株”花色基因型为aa;②叶形:后代阔叶:窄叶=(3+3):(1+1)=3:1,为杂合子自交分离比,说明对应杂交组合为Bb×Bb,即“某植株”叶形基因型为Bb,因此“某植株”基因型为aaBb,ABC错误,D正确。
7.C
【详解】A、甲自交后代只有三种不同表现型,对比乙丙图的高度分析,甲的后代出现两个显性基因、一个显性基因、无显性基因,且甲的后代一共4种组合方式,则甲的基因型可能是Aabbcc、aaBbcc、 aabbCc;乙自交后代有五种不同表现型,对比丙图的高度分析,乙的后代出现四个显性基因、三个显性基因、两个显性基因、一个显性基因、无显性基因,且乙的后代一共16种组合方式,则乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,A错误;
B、丙自交后代有七种表现型,且丙的后代一共64种组合方式,说明丙的基因型为AaBbCc,其子一代中纯合子的基因型有2×2×2=8种,表现型有4种,分别是4cm(aabbcc)、8cm(AAbbcc、aaBBcc、aabbCC)、12cm(AABBcc、aaBBCC、AAbbCC)、16cm(AABBCC),B错误;
C、乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,假设乙基因型为AaBbcc,乙的子一代中茎高为8cm的个体基因型为1/6AAbbcc、1/6aaBBcc、4/6AaBbcc,纯合子自交不会发生性状分离,后代还是8cm,因此所有株系中,茎高全部表现为8cm的株系所占的比例为1/3;同理,假设乙基因型为AabbCc,假设乙基因型为aaBbCc,茎高全部表现为8cm的株系所占的比例都为1/3,C正确;
D、乙的基因型可能是AaBbcc、AabbCc、 aaBbCc,丙的基因型为AaBbCc,若将乙与丙杂交,子代将有2×3×3=18种基因型,6种表现型的个体,D错误。
8.D
【详解】A、比例4:2:2:1可拆解为(2:1)×(2:1),AA、BB显性纯合致死,说明两对等位基因独立遗传(遵循自由组合定律),仅当基因位于非同源染色体(类型 3)时,才会出现该比例,A正确;
B、类型1能产生2种配子:Ab、aB,类型2能产生2种配子:AB、ab,类型3能产生4种配子:AB、Ab、aB、ab,B正确;
C、类型1能产生2种配子:Ab、aB,自交后代的基因型为AAbb、AaBb和aaBB,类型2能产生2种配子:AB、ab,自交后代的基因型为AABB、aabb和AaBb,即类型1和类型2个体自交,后代的基因型类型不完全相同,C正确;
D、类型1和2中两对等位基因位于一对同源染色体上不遵循自由组合定律;类型3中两对等位基因分别位于两对不同的同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,D错误。
9.D
【详解】经过减数分裂,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半,经过受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中一半来自父方,一半来自母方。故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,ABC错误,D正确。
10.C
【详解】结合柱形图分析,细胞中染色体最少是n,最多是4n,说明该生物体细胞中的染色体数目为2n,细胞②染色体数为n,染色单体数为2n,核DNA数也为2n,说明该细胞可能处于减数第二次分裂前期或中期,已知该生物为雄性,因此细胞②可能是处于减数分裂Ⅱ中期的次级精母细胞,C正确。
11.D
【详解】A、根据细胞分裂过程中染色体的变化规律,图1中的细胞①中同源染色体联会,处于减数第一次分裂前期,细胞②中无同源染色体,姐妹染色单体分离,处于减数第二次分裂后期,细胞③中无同源染色体,存在姐妹染色单体,且染色体散乱分布,处于减数第二次分裂前期,细胞④中染色体整齐排列在赤道板上,存在同源染色体,处于有丝分裂中期,所以含有同源染色体的为细胞①④,A错误;
B、细胞②处于减数第二次分裂后期,细胞质不均等分裂,可知该动物为雌性个体,图1中的细胞①处于减数第一次分裂前期,属于初级卵母细胞,B错误;
C、图1中细胞④处于有丝分裂中期,下一时期为有丝分裂后期,染色体行为是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,染色体数和DNA数应该均为8,C错误;
D、细胞分裂过程中,染色单体的数量可为0,所以图2中,b表示染色单体数。图2中的甲时期染色体数目为4条,和体细胞相同,且含有染色单体,对应图1中的细胞①④,D正确。
12.D
【详解】A、根据信息,甲~丁来自某一动物体内,甲为初级卵母细胞,丙为初级精母细胞,说明该动物一定为雌雄同体动物,A正确;
B、甲细胞处在减数分裂Ⅰ的后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,B正确;
C、由甲图中染色体颜色判断,乙细胞可能是甲细胞的子细胞,C正确;
D、丁细胞处在减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,故其名称为次级精母细胞或第一极体,D错误。
13.D
【详解】A、“豌豆在自然状态下为纯合子”是豌豆作为遗传学实验材料的特点,不属于孟德尔针对分离现象提出的假说内容,A错误;
B、“决定不同性状的遗传因子自由组合”是孟德尔针对自由组合现象提出的假说内容,不属于演绎推理环节,演绎推理是对测交实验结果的预测过程,B错误;
C、摩尔根不仅提出了基因位于染色体上的假说,还通过果蝇测交等实验证明了该结论,C错误;
D、孟德尔验证分离定律、自由组合定律,摩尔根验证基因位于染色体上的假说,实验验证阶段均采用了测交的方法,D正确。
14.B
【详解】A、图示多个基因位于一条染色体上,且据图示可知,基因在染色体上是线性排列,A正确;
B、等位基因是同源染色体相同位置控制相对性状的基因,图中的红宝石眼基因和棒眼基因位于同一条染色体上,不属于等位基因,B错误;
C、甲、乙都是纯合果蝇,两者分别是灰身和黄身,杂交后可根据子一代表型判断其显隐性关系,C正确;
D、自由组合定律适用于两对或两对以上等位基因的独立遗传,截翅和短硬毛位于一条染色体上,它们的遗传不遵循自由组合定律,D正确。
15.B
【详解】A、孟德尔研究分离定律和自由组合定律时,都遵循“观察现象提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论”的流程,均运用了假说-演绎法,A正确;
B、假说-演绎法中,演绎推理是依据假说内容预测实验结果,并非直接进行实验验证,B错误;
C、摩尔根通过果蝇杂交实验,运用假说-演绎法证明了控制果蝇白眼的基因位于X染色体上,C正确;
D、“生物的性状是由遗传因子决定的”是孟德尔针对分离现象提出的假说内容之一,D正确。
16.A
【详解】A 、在减数分裂 Ⅰ 后期,同源染色体分离、非同源染色体自由组合。常染色体和 X 染色体属于非同源染色体,可自由组合到细胞的同一极。因此,常染色体上的cn、cl基因和 X 染色体上的v、w基因,可能出现在次级性母细胞的同一极,A 正确;
B 、等位基因是指位于同源染色体的相同位置上,控制相对性状的基因。图中的基因位于不同的染色体(常染色体和 X 染色体)上,或同一染色体的不同位置,因此它们之间不是等位基因,B 错误;
C 、果蝇的体细胞和生殖细胞中都含有全套的遗传物质,因此这些基因既存在于体细胞中,也存在于生殖细胞中,C 错误;
D 、萨顿提出了 “基因在染色体上” 的假说,但并未通过实验定位基因位置,D 错误。
17.B
【详解】芦花鸡是由Z上的B基因决定的,两只芦花鸡相互交配,子代出现非芦花鸡,则亲代基因型是ZBZb和ZBW,子代出现ZbW非芦花雌性,B正确,ACD错误。
18.D
【详解】A、人类男性体细胞染色体组成为44条常染色体+XY性染色体,减数分裂产生精细胞时同源染色体分离,最终形成的精细胞染色体组成为22+X或22+Y,A正确;
B、伴性遗传的定义就是位于性染色体上的基因控制的性状,遗传时总和性别相关联,B正确;
C、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,致病基因和对应的正常等位基因仅位于X染色体的非同源区段,Y染色体上无相关等位基因,C正确;
D、红绿色盲为伴X隐性遗传病,母亲为携带者时基因型为XBXb,儿子的X染色体来自母亲、Y染色体来自父亲,儿子获得XB则表现正常,获得Xb才患病,患病概率为1/2,D错误。
19.C
【详解】A、生物的性别决定方式有多种,包括性染色体决定(XY型、ZW型)、染色体组数决定(如蜜蜂)、环境因素决定(如部分爬行动物的温度决定性别)等,其中性染色体决定是最为常见的类型,A正确;
B、伴性遗传的定义就是控制性状的基因位于性染色体上,遗传过程中性状总是和性别相关联的现象,因此基因位于性染色体上时,对应性状的遗传会与性别相关联,B正确;
C、与性别相关的性状遗传不都是伴性遗传,比如从性遗传是常染色体上的基因控制,仅性状表现受性别影响,不属于伴性遗传;且若相关性状由细胞质基因控制,不遵循孟德尔遗传规律,C错误;
D、ZW型性别决定的生物中,雌性个体的性染色体组成为异型的ZW,减数分裂产生配子时,性染色体分离,因此产生的配子所含性染色体为Z或W,D正确。
20.D
【详解】A、控制果蝇的眼色和刚毛形态的基因位于X染色体上,因而这些性状的遗传总是和性别相关联,A正确;
B、焦刚毛为隐性性状,且相关基因位于X染色体上,因而焦刚毛果蝇中雄果蝇数量远多于雌果蝇数量,B正确;
C、让红眼雄果蝇(XWY)与白眼雌果蝇(XwXw)杂交,子代的基因型为XWXw、XwY,红眼均为雌性,白眼均为雄性,即通过眼色就可以判断性别,C正确;
D、用粗糙眼黑檀体eeruru与纯合正常眼灰体(EERuRu)杂交,F1雌雄个体(EeRuru)杂交,若不考虑交叉互换,F2出现两种表型,且比例为3∶1,D错误。
21.D
【详解】A、只要是具有细胞结构的生物,包括真核生物、原核生物,遗传物质都是DNA,A错误;
B、细菌和人的遗传物质都是DNA,进行有性生殖的真核生物的核基因在遗传时都遵循孟德尔遗传定律,细菌是原核生物,不进行有性生殖,其基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律,B错误;
C、所有生物的遗传物质都是核酸(DNA或RNA),核酸的元素组成为C、H、O、N、P,不含硫元素,C错误;
D、烟草花叶病毒和HIV都属于RNA病毒,遗传物质均为RNA,RNA彻底水解的产物是核糖、磷酸、A/U/C/G四种含氮碱基,即二者彻底水解产物完全相同,D正确。
22.B
【详解】A、锥形瓶中的培养液是用来培养大肠杆菌的,若培养液中含有32P,会干扰实验结果,所以不应含有32P, A正确;
B、搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体(外壳)与细菌分离,32P标记的是DNA,搅拌不充分主要影响的是35S标记组的放射性分布,对32P标记组的离心后放射性分布几乎无影响,B错误;
C、培养时间过短,部分噬菌体还没侵入大肠杆菌,会留在上清液,使上清液放射性升高;培养时间过长,大肠杆菌裂解,子代噬菌体释放,也会使上清液放射性升高,C正确;
D、DNA的元素组成为C、H、O、N、P,32P标记的是噬菌体DNA的磷酸基团(磷酸基团含P),D正确。
23.A
【详解】A、DNA双链中,只有链中间的脱氧核糖连接2个磷酸基团,两条链3'末端的脱氧核糖只连接1个磷酸基团,因此“每个脱氧核糖都连接2个磷酸基团”的表述错误,A错误;
B、DNA两条链遵循碱基互补配对原则,A与T配对、G与C配对,两条链之间的碱基存在一一对应关系,B正确;
C、磷酸基团与脱氧核糖交替连接构成DNA的基本骨架,排列在DNA外侧,是DNA分子具有稳定性的原因之一,C正确;
D、双链DNA中遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,因此A+G=T+C,,所有不同生物的双链DNA该比值都相同,D正确。
24.A
【详解】①双链DNA分子的一条链(a链)含有碱基1000个,则整个DNA含有2000个碱基,另一条链(b链)上G和C之和占该链碱基总数的60%,则这条链上A和T之和占该链碱基总数的40%,整个DNA分子中A和T之和占全部碱基总数的40%,即A+T=2000×40%=800个,按碱基互补配对原则,整个DNA分子中A=T=800/2=400个,①正确;
②整个DNA分子中(A+T)/(G+C)=800/1200=2/3,②错误;
③b链上G和C之和占该链碱基总数的60%,则这条链上A和T之和占该链碱基总数的40%,根据碱基互补配对原则,a链中A和T之和也占该链碱基总数的40%,③正确;
④a链中腺嘌呤(A)为200个,则b链中胸腺嘧啶(T)为200个,因b链中G和C共有1000×60%=600个,则该链中的腺嘌呤(A)的个数为1000-200-600=200个,占该链碱基总数的20%,④错误。
综上所述,①③叙述正确,A正确。
25.A
【详解】A、游离磷酸的一端为5'端,所以甲链的方向自下而上是3'→5',乙链的方向自下而上是5'→3',A正确;
B、解旋酶的作用是使氢键断裂,解开DNA双链,对应图中的②,DNA聚合酶的作用是形成磷酸二酯键,对应图中的①,B错误;
C、一条脱氧核苷酸单链上相邻的两个碱基是通过“-脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖-”连接的,C错误;
D、乙链中的③④⑤⑥分别是A、C、G、T,D错误。
26.D
【详解】①、DNA两条单链碱基互补配对,碱基数量相等,但整个DNA片段含4种碱基,不代表每条单链都同时含有A、T、C、G四种碱基,可存在一条链缺少某类碱基、互补链对应存在的情况,但本题中已知该DNA片段中某一部分的DNA单链序列为5′-GATACC-3′,互补链按5′到3′的顺序书写为5′-GGTATC-3′,由此可知该DNA片段两条单链中都有A、T、C、G四种碱基,①正确;
②、胞嘧啶C有a个,占总碱基比例为b,因此总碱基数为,根据碱基互补配对原则G=C=a,故胸腺嘧啶T的数量为,②正确;
③、G-C碱基对间含3个氢键,A-T碱基对间含2个氢键,G-C对共a个,对应氢键数为3a;A-T对数量为,对应氢键数为,总氢键数为,③正确;
④、DNA双链反向平行、碱基互补配对,原单链为5′-GATACC-3′,其互补链按5′到3′的顺序书写为5′-GGTATC-3′,④正确;
综上共4项说法正确,故选D。
27.C
【详解】A、酶Ⅰ为解旋酶,催化DNA双链之间的氢键断裂,使双链解开,酶Ⅱ为DNA聚合酶,催化脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,以合成子链,A正确;
B、a和b均为模板链,根据碱基互补配对原则,a链中的嘌呤(A、G)可与b链中的嘧啶(T、C)互补配对,因此a的嘌呤数与b的嘧啶数相同,B正确;
C、DNA子链的合成方向固定为5'→3',图中c和d的合成方向均为5'→3',C错误;
D、c以b为模板,按照碱基互补配对原则合成,故c与a碱基序列相同,同理d与b碱基序列相同,D正确。
28.D
【详解】A、初始1个含14N/14N-DNA的大肠杆菌,在15N培养液中复制n次后,总DNA单链数为2n+1条,其中14N单链始终为2条,15N单链为2n+1−2条;由于14N单链的密度比15N单链低,由图可知14N单链所占比例为1/8,总DNA单链数为2÷1/8=16,故2n+1=16,则得n=3,说明24h内完成3次复制,因此增殖周期约为24÷3=8h,A正确;
B、本实验是将DNA解旋为单链后离心,仅能得到14N单链和15N单链的两条条带,无法区分DNA的复制方式是半保留复制、全保留复制还是弥散复制,即根据条带的数目和位置无法确定DNA的复制方式,B正确;
C、DNA双螺旋的维系依赖配对碱基之间的氢键,解开双螺旋的实质就是破坏这些氢键,使两条链分离,C正确;
D、若不解旋直接对子代双链DNA进行密度梯度离心,子代DNA有14N/15N(中带)和15N/15N(重带)两种类型,会出现2条位置不同的条带,由于双链与单链的密度不同,因此与解旋后单链离心得到的条带位置不同,D错误。
29.A
【详解】AC、将DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放在含有14N的培养基中培养,以14N为原料,DNA的复制方式为半保留复制,故所有的大肠杆菌都含有14N,A正确,C错误;
BD、使大肠杆菌分裂3次,DNA复制是半保留复制,故子代大肠杆菌为8个,含有亲代DNA(15N)的大肠杆菌为2个,含有15N的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为1/4,B、D错误。
30.A
【详解】A、DNA的复制需要解旋酶先将DNA双链解开,然后DNA聚合酶以解开的两条母链为模板,利用脱氧核苷酸为原料,催化合成DNA子链,A正确;
B、图中复制起点是DNA开始复制的位点,图中复制起点不止一个,所以DNA可以从多个起点开始复制,可以向复制起点的两侧进行双向复制,并具有边解旋边复制的特点。但图中三个复制起点形成DNA片段的长度不同,圈(复制泡)比较大的说明复制开始的时间较早、小的开始的晚,因此DNA复制并不是多个起点同时开始复制的,B错误;
C、DNA具有半保留复制的特点,产生的100个DNA分子共有200个DNA单链,其中有2个DNA单链来自亲代DNA分子,含有32P,另外198个新合成的DNA单链中含有31P,所以子代DNA分子中,含32P的DNA单链与含31P的单链比例为2∶198,即1∶99,C错误;
D、该DNA分子由500个碱基对,腺嘌呤占全部碱基的20%,所以腺嘌呤共有1000×20%=200个,胸腺嘧啶=腺嘌呤=200个,鸟嘌呤=胞嘧啶=(1000-200-200)/2=300个。该DNA复制出100个DNA,至少需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸为300×(100-1)=2.97×104个,D错误。
31.D
【详解】A、基因的遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序中,A正确;
B、图中所示的R、S、N、O基因在X染色体上呈线性排列,B正确;
C、基因通常是有遗传效应的DNA片段,C正确;
D、白眼基因和棒眼基因属于非等位基因,D错误。
32.C
【详解】A、所有DNA分子的碱基种类均为A、T、C、G四种,DNA分子的多样性体现为不同DNA分子中碱基对的排列顺序千变万化,并非碱基种类不同,A错误;
B、控制同一性状的基因可能存在等位基因,等位基因的本质区别就是碱基排列顺序不同,因此控制同一性状的基因碱基排列顺序不一定相同,B错误;
C、DNA分子中每个碱基对的位点有4种碱基组合可能,2000个碱基对应1000个碱基对,因此该DNA分子碱基对可能的排列顺序有41000种,C正确;
D、β-珠蛋白基因是有特定功能的特定基因,其碱基对的排列顺序是固定的,具有特异性,不存在多种排列方式,D错误。
33.C
【详解】A、DNA分子中,仅每条单链末端的脱氧核糖直接连接1个磷酸基团和1个碱基,链内部的脱氧核糖都直接连接2个磷酸基团和1个碱基,A错误;
B、染色体是DNA的主要载体,未复制的1条染色体含1个DNA分子,染色体复制后着丝粒分裂前,1条染色体含2个DNA分子,B错误;
C、DNA的多样性来源于脱氧核苷酸(核苷酸)的数目差异和排列顺序的多样性,C正确;
D、同源染色体同一位置的基因可能是控制相对性状的等位基因,也可能是相同基因(如纯合个体的同源染色体相同位置为相同基因),D错误。
34.A
【分析】由表格信息可知:杂交后代,雌果蝇中长翅与短翅之比接近3:1,眼色都表现为红眼,雄果蝇中,长翅:短翅≈3:1,红眼:白眼≈1:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,是常染色体遗传,红眼、白眼果蝇在性别间有差异,是X染色体遗传,且长翅对短翅是显性,红眼对白眼是显性。
【详解】A、表格信息可知:杂交后代,雌果蝇眼色都表现为红眼,雄果蝇中红眼:白眼≈1:1,眼色在子代雌雄个体间有差异,故控制红眼和白眼的等位基因位于X染色体上;杂交后代中,雌雄果蝇中长翅与短翅之比都接近3:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,长翅与短翅位于常染色体上,由于控制果蝇眼色和翅型的基因位于两对同源染色体上,故遵循自由组合定律,A正确:
B、表格信息可知:杂交后代,雌果蝇眼色都表现为红眼,雄果蝇中红眼:白眼≈1:1,眼色在子代雌雄个体间有差异,故控制红眼和白眼的等位基因位于X染色体上;杂交后代中,雌雄果蝇中长翅与短翅之比都接近3:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,长翅与短翅位于常染色体上,由于控制果蝇眼色和翅型的基因位于两对同源染色体上,故遵循自由组合定律,亲本的基因型父本为BbXRY、母本基因型为BbXRXr,B错误;
C、F₁中长翅红眼雌果蝇基因型有1/6BBXRXR、1/6BBXRXr、2/6BbXRXR、2/6BbXRXr4种基因型;其中杂合子(1/6BBXRXr+2/6BbXRXR+2/6BbXRXr):纯合子(1/6BBXRXR)=5:1,纯合子占1/6,C错误;
D、一只长翅白眼雄果蝇B_XrY与亲本雌果蝇BbXRXr杂交,子代雌果蝇中长翅白眼(B_XrXr)占3/8,根据亲本果蝇眼色基因型,子代雌果蝇中白眼(XrXr)占1/2,则子代雌果蝇中长翅占3/4,则亲本的长翅白眼果蝇的基因型为BbXrY,即亲本杂交组合为BbXRXr和BbXrY,子代雌果蝇的表型比例为3:3:1:1,D错误。
35.D
【分析】3号和 4号均不患甲病,但他们有一个患甲病的儿子7号,说明甲病为隐性遗传病,又已知 II-3 号不含甲病致病基因,说明甲病是伴×染色体隐性遗传病; 5号和6号均不患乙病,但他们有一个患乙病的女儿9号,说明乙病为常染色体隐性遗传病。
【详解】A、3号和 4号均不患甲病,但他们有一个患甲病的儿子7号,说明甲病为隐性遗传病,又已知 II-3 号不含甲病致病基因,说明甲病是伴×染色体隐性遗传病,A正确;
B、5号和6号均不患乙病,但他们有一个患乙病的女儿9号,5号患甲病,所以5号的基因型为AaXbY,6号的基因型为AaXBXb ,III-11不患甲病也不患乙病,根据双亲5号和6号的基因型,可知III-11的基因型为AAXBY或AaXBY,B正确;
C、根据双亲5号和6号的基因型,可知III-10的基因型为AaXBXb或AAXBXb,所以Ⅲ-10产生的卵细胞的基因型为AXB、AXb、aXB、aXb或AXB、AXb,C正确;
D、7号患甲病,基因型为XbY,Xb染色体来自其母亲4号,所以4号为甲病基因携带者,3号不患甲病,8号患乙病,所以8号的基因型1/2aaXBXB或1/2aaXBXb,11号的基因型为1/3AAXBY或2/3AaXBY。两种疾病分开分析:先分析乙病,则二者结婚生育一个孩子患乙病的概率是1/2*2/3=1/3;患甲病的概率是1/2*1/4=1/8,则不患甲病的概率是1-1/8=7/8,所以二者生育一个患乙病但不患甲病孩子的概率为1/3*7/8=7/24,D错误。
故选D。
三.非选择题:
41.(1)套袋→人工授粉→套袋
(2)大粒:小粒=1:1
(3) 不甜 甲植株产生的含隐性基因(a)的雄配子中1/2不育 不甜:甜=5:1
(4) AaBb Aabb
(5) AABb或AaBb 3/4
(6)黄翅绿眼:黄翅白眼=3:1
(7)紫翅绿眼:紫翅白眼:黄翅绿眼:黄翅白眼=2:2:1:1
【详解】(1)从题目可知玉米是雌雄同株,做人工杂交实验不需要去雄,而豌豆是自花传粉,闭花授粉,做人工杂交实验需要去雄,故与豌豆的杂交过程相比,为保证图中植株A、B上所结的都是杂合子,操作的步骤是(对未成熟雌花)套袋→人工授粉→套袋。
(2)在自然条件下,种植具有大粒性状(Rr)的F1种子,其子代中会出现RR:Rr:rr=1:2:1,由于只有杂合子才表现为大粒,故表现为大粒:小粒=1:1,因此这种类型的玉米不能自留种,否则会直接影响产量。
(3)乙为纯合子且为甜玉米,假设甜为显性性状,则乙产生的配子只有一种且为A,后代应全为甜,与事实不符,假设不成立,因此不甜为显性性状。分析表格可知,组合一、组合二F1结果的不同,分析可知,甲是杂合子即Aa,甲作为母本时得到的子代符合测交结果,甲作父本时,存在隐性基因致死的情况,分析F1可知,甲作父本时产生的配子基因型及比例为A:a=2:1,故含有a的雄配子有1/2致死;杂交一F1中的不甜玉米的基因型为Aa,自然状态下进行自交,产生的雌配子A:a=1:1,产生的雄配子A:a=2:1,据棋盘法可知,F2的性状表现及比例为不甜:甜=5:1。
(4)由题干可知,蝴蝶的翅色中紫翅(A)对黄翅(a)为显性,眼色绿眼(B)对白眼(b)为显性,分析柱形图可知,紫翅:黄翅=3:1,因此亲本基因型是Aa×Aa,绿眼:白眼=1:1,因此亲本基因型是Bb×bb,亲本紫翅绿眼的基因型为AaBb,紫翅白眼的基因型为Aabb。
(5)亲本基因型为AaBb×Aabb,子代F1中紫翅绿眼基因型是AABb或AaBb,子代F1中纯合子(AAbb和aabb)占的比例为1/4×1/2+1/4×1/2=1/4,故子代F1中杂合子所占的比例是1-1/4=3/4。
(6)亲本基因型为AaBb×Aabb,F1黄翅绿眼蝴蝶的基因型是aaBb,如果让F1中两只黄翅绿眼蝴蝶(aaBb)交配,得到的F2中表型有黄翅绿眼(aaB_)和黄翅白眼(aabb),比例为3:1。
(7)AaBb紫翅绿眼为母本,Aabb紫翅白眼为父本,母本产生A雌配子死一半,那么母本产生雌配子为1/2AB、1/2Ab、aB、ab,父本产生雄配子Ab、ab,画棋盘可得子代的表型及比例为紫翅绿眼:紫翅白眼:黄翅绿眼:黄翅白眼=2:2:1:1。
37.(1) XbY 母亲
(2)1/4
(3) nnZMW、NNZmZm 银色鹦鹉:瓦灰色鹦鹉:灰白色鹦鹉:白色鹦鹉=3:3:1:1 1/18
(4) 6/六 用该灰白色雄鹦鹉与多只正常饲料喂养的白色雌鹦鹉杂交,子代用正常饲料喂养,观察并统计子代表型及比例
【详解】(1)该遗传病为X染色体隐性遗传病,患者的性染色体组成为XY,其X染色体上有一个隐性致病基因b,而Y染色体上没有相应的等位基因,患者基因型为XbY(女性化、无生育能力),正常男性为XBY,正常女性为XBXB,携带者为XBXb,Ⅱ-1是女性化患者,基因型为XbY;Ⅰ-1是女性携带者(XBXb),若其Xb来自父亲,则父亲基因型为XbY,会是患者,与系谱图矛盾,因此Xb只能来自母亲;
(2)II-2是女性携带者,基因型为XBXb,与正常男性(XBY)婚配,XBXb×XBY→XBXB、XBXb、 XBY 、XbY=1:1:1:1,后代的患病概率为1/4;
(3)由题干信息可知,灰白色含M和n基因,瓦灰色含N和m基因,银色含M和N基因,白色含m和n基因,由于亲本为纯合灰白色鹦鹉(♀)× 纯合瓦灰色鹦鹉(♂),F1雌性全为瓦灰色鹦鹉,雄性全为银色鹦鹉,说明亲本雄性的Z染色体上含隐性基因,亲本雄性瓦灰色含m基因,可知M/m在Z染色体,N/n在常染色体,亲本纯合灰白色雌鹦鹉基因型为nnZMW,纯合瓦灰色雄鹦鹉基因型为NNZmZm,F1雌鹦鹉基因型为NnZmW(瓦灰色),雄鹦鹉基因型为NnZMZm(银色),F1随机交配,NnZmW×NnZMZm,F2常染色体上N_:nn=3:1,性染色体:ZMZm:ZmZm:ZMW:ZmW=1:1:1:1,组合后银色(N_ZM_):瓦灰色(N_Zm_): 灰白色(nnZM_):白色(nnZm_)=3/4×2/4:3/4×2/4:1/4×2/4:1/4×2/4= 3:3:1:1;F2银色鹦鹉(N_ZMW、N_ZMZm)随机交配,F2常染色体上的N/n为1/3NN、2/3Nn,产生的配子N=2/3,n=1/3,后代nn=1/3×1/3=1/9,F2Z染色体上ZMW×ZMZm→ZMZM:ZMZm:ZMW:ZmW=1:1:1:1,后代灰白色雄鹦鹉(nnZM_)所占的比例为1/9×1/2=1/18;
(4)根据3号饲料抑制瓦灰色物质合成,使瓦灰色变为白羽,可知3号饲料抑制N基因的表达,银色鹦鹉吃了3号饲料会使其N基因表达不了而变成灰白色,所以3号饲料长期饲喂的灰白色雄鹦鹉基因型可能为nnZMZM、nnZMZm、NNZMZM、NnZMZM、NNZMZm、NnZMZm,共6种;用该灰白色雄鹦鹉与多只正常饲料喂养的白色雌鹦鹉杂交,子代用正常饲料喂养,观察并统计子代表型及比例。
38.(1)半保留复制
(2) 解旋 DNA聚合
(3) 胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸 138
【详解】(1)从甲图可见,亲代DNA的两条链(a、d)作为模板,新合成的子代DNA分子中,一条链是母链(保留的链),另一条链是新合成的子链,这种复制方式为半保留复制。
(2)在甲图中,酶A作用于DNA双链,使其解旋,这个过程需要断裂碱基对之间的氢键,故A是解旋酶;题目描述B的功能是“将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链”,这是DNA子链的合成过程,故B是DNA聚合酶。
(3)乙图为DNA单链片段,根据碱基互补配对原则(A-T、C-G),与A(腺嘌呤)配对的是T(胸腺嘧啶);结合DNA基本单位结构,7为胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。DNA含100个碱基对,总碱基数为200个,已知G+C=54%,所以A+T=100%-54% =46%,A=T=23% (因A=T,G=C),总T数=200×23%=46个,复制n次,需该游离的脱氧核糖核苷酸数量=(2ⁿ-1) ×原DNA中该碱基数=(2²-1)×46 =3×46 =138。
39.(1) 大肠杆菌 否
(2)让噬菌体的蛋白质外壳与细菌分离
(3) 同位素标记 ①④
(4)C
(5) AaXBY AaXBXb 4 6 2 3/16 1/36
【详解】(1)图中锥形瓶中的培养液用于培养大肠杆菌;用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌时,锥形瓶内培养液的成分中不能含有32P,如果含有32P,会对实验造成干扰。
(2)在图示实验过程中,离心前进行搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的T2噬菌体的蛋白质外壳与大肠杆菌(细菌)分离。
(3)赫尔希和蔡斯进行噬菌体侵染细菌的实验时,用35S标记一部分T2噬菌体的蛋白质、用32P标记另一部分T2噬菌体的DNA,采用了同位素标记法。图中①、②、③分别表示组成DNA的磷酸、脱氧核糖与含氮的碱基,④表示组成蛋白质的氨基酸的R基,⑤表示肽键,其中①、④分别含P元素、S元素。可见,该实验分别用32p和35S标记T2噬菌体的DNA和蛋白质,图中标记元素所在部位依次是①与④。
(4)噬菌体侵染细菌时,将自身的DNA注入到细菌的细胞中,在噬菌体的DNA的指导下,利用细菌细胞中的氨基酸来合成子代噬菌体的蛋白质外壳,C正确,ABD错误。
(5)①对于白化病而言,白化病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ6患病,Ⅰ1、Ⅰ2正常,均为Aa,Ⅲ12患白化病Ⅱ8正常,Ⅱ8为Aa;对于色盲病而言,色盲基因(b)在X染色体上,Ⅰ1、Ⅰ2正常,Ⅱ7患病,因此Ⅰ1的基因型为XBY,Ⅰ2的基因型为XBXb,同理Ⅱ8为XBXb。综合可得Ⅰ1的基因型是AaXBY,Ⅱ8的基因型是AaXBXb。
②Ⅰ2的基因型为AaXBXb,根据基因自由组合定律,能产生4种卵细胞,分别为AXB、AXb、aXB、aXb。Ⅰ1(AaXBY)与Ⅰ2(AaXBXb)婚配,对于常染色体上的基因,后代基因型有AA、Aa、aa 3种;对于性染色体上的基因,后代女孩基因型有XBXB、XBXb2种,所以所生女孩可能有3×2=6种基因型。表现型方面,常染色体上正常(A )和白化”(aa)2种,性染色体上均正常(XBX-),所以有2种表现型。
③若Ⅱ3和Ⅱ4婚配生了一个同时患有两种病的男孩(aaXbY),可推出Ⅱ3基因型为AaXBY,Ⅱ4基因型为AaXBXb。他们的第二个小孩是正常男孩(A XBY)的几率是3/4(常染色体正常概率)×1/4(性染色体为Y且正常概率)=3/16。Ⅲ10不患色盲,基因型为XBY;由于Ⅱ7关于色盲的基因型是XbY,Ⅱ8关于色盲的基因型是XBXb,因此Ⅲ11关于色盲的基因型为 XBXb,所以Ⅲ10和Ⅲ11近亲结婚子代患色盲的几率为1/4。对于白化基因来说,Ⅲ10和Ⅲ11的基因型均为1/3AA、2/3Aa,两种遗传病兼患(aaXbY)的几率为1/4(性染色体色盲男孩概率)×2/3×2/3×1/4 (常染色体白化概率)=1/36。
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哈师大附中2025—2026学年度下学期高一期中考试
生物学试题
1、 单选题:本题共35小题,每小题1分,共35分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.孟德尔利用假说—演绎法发现了分离定律。孟德尔用纯种高茎豌豆(DD)与纯种矮茎豌豆(dd)杂交,得到F1全为高茎。让F1自交,F2出现高茎∶矮茎≈3∶1的现象。孟德尔据此提出假说,并设计了新的实验进行验证。以下哪项属于“假说—演绎法”中的“演绎推理”环节?( )
A.提出“生物的性状由遗传因子决定,体细胞中遗传因子成对存在,配子中只含成对遗传因子中的一个”的观点
B.受精时,雌雄配子的结合是随机的
C.设计F1与隐性纯合子(dd)进行测交实验,推出后代中高茎与矮茎植株的数量比应为1∶1
D.测交实验结果观察到后代中高茎与矮茎植株的数量比接近1∶1
2.同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状,下列属于相对性状的是( )
A.小麦的高秆和抗病 B.玉米的黄粒和圆粒
C.家兔的白毛和长毛 D.果蝇的长翅和残翅
3.已知某植株的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,生物兴趣小组的同学用300对亲本均分为2组进行了如表所示的实验。下列分析错误的是( )
组别
杂交方案
杂交结果
甲组
高产×低产
高产:低产=7:1
乙组
低产×低产
全为低产
A.高产为显性性状,低产为隐性性状
B.若任取甲组的一株亲本高产植株使其自交子一代全为高产或高产∶低产=3∶1
C.甲组高产亲本中杂合个体的比例是1/3
D.甲组高产亲本个体自交产生的低产子代个体的比例为1/16
4.水稻的抗病和感病分别由常染色体上的基因M、m控制。基因m在水稻配子中还能编码毒蛋白、会造成一定比例的花粉不育,但对雌配子无影响。已知基因型为Mm的亲本水稻植株自交、F1中抗病:感病=4:1。下列叙述错误的是( )
A.上述亲本植株中含m基因的花粉有1/6不育
B.F1的显性个体中纯合子所占比例为3/8
C.基因型为Mm和mm的植株正反交,后代表型比例不同
D.该实例说明水稻的抗病对不抗病是完全显性
5.自由组合定律的实质是( )
A.F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比 B.F1自交后代中出现性状自由组合
C.F1产生的雌雄配子自由组合 D.F1产生配子时等位基因分离,非等位基因自由组合
6.牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:1:3:1。若两对基因独立遗传,则“某植株”的基因型是( )
A.aaBB B.Aabb C.AaBb D.aaBb
7.拟南芥是一种自花传粉的植物,它的茎高受三对等位基因A/a、B/b、C/c控制,各对基因独立遗传,每个显性基因A、B、C对植物茎高的作用效果相等且有累加效应。不同基因型个体甲、乙、丙自交产生的子一代的茎高与子一代数量比如图所示。下列有关分析正确的是( )
A.甲的基因型有2种可能,乙的基因型有3种可能
B.丙的子一代中,纯合子的基因型有6种、表型有4种
C.若将乙的子一代中茎高为8cm的每个植株所结的种子收获,并单独种植在一起得到一个株系。所有株系中,茎高全部表现为8cm的株系所占的比例为1/3
D.若将乙与丙杂交,子代将有18种基因型、8种表型的个体
8.两对等位基因A和a、B和b在同源染色体上的位置情况有如图三种类型。若在产生配子时,不考虑染色体互换,则下列叙述中错误的是( )
A.若各类型自交后代有4种表型,比例4:2:2:1,则基因相对位置如类型3所示
B.类型1和类型2的个体减数分裂产生两种配子,类型3产生4种配子
C.类型1和类型2个体自交,后代的基因型类型不相同
D.三种类型中的A、a和B、b的遗传均遵循自由组合定律
9.进行有性生殖的生物,对维持其前后代体细胞染色体数目恒定起重要作用的生理活动是( )
A.有丝分裂与受精作用 B.细胞增殖与细胞分化
C.减数分裂与有丝分裂 D.减数分裂与受精作用
10.下图为某哺乳动物睾丸中几种细胞染色体数、染色单体数与核DNA数的柱状图,细胞②可能是( )
A.处于有丝分裂后期的精原细胞 B.处于减数分裂Ⅰ中期的初级精母细胞
C.处于减数分裂Ⅱ中期的次级精母细胞 D.处于减数分裂Ⅱ后期的次级精母细胞
11.图1表示某动物组织切片显微图像,图2表示该动物细胞分裂过程中不同时期染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系。下列说法正确的是( )
A. 图1中①②③④细胞均含有同源染色体
B.图1中①细胞的名称为初级精母细胞
C.图1中④的下一时期处于图2的乙时期
D.图2中b表示染色单体数,图1细胞①和④处于图2的甲时期
12.图中甲~丁分别为某一动物体内一些细胞分裂图像(图中只表示部分染色体)。不考虑染色体互换,下列叙述错误的是( )
A.该动物一定为雌雄同体动物 B.甲细胞处在减数分裂Ⅰ的后期
C.乙细胞可能是甲细胞的子细胞 D.丁细胞的名称为次级精母细胞
13.孟德尔、摩尔根在发现遗传规律的过程中均运用了“假说一演绎法”。下列叙述正确的是( )
A.孟德尔在观察到分离现象后提出假说:豌豆在自然状态下为纯合子
B.孟德尔观察到自由组合现象后进行演绎推理:决定不同性状的遗传因子自由组合
C.摩尔根在果蝇杂交实验中提出基因位于染色体上的假说,但没有证明
D.孟德尔和摩尔根在实验验证过程中均采用了测交的方法
14.下图表示两只纯合果蝇甲、乙各自一条染色体上的部分基因,下列叙述错误的是( )
A.此图说明基因在染色体上是线性排列 B.果蝇红宝石眼和棒眼是一对等位基因
C.甲和乙杂交可判断灰身和黄身的显隐性 D.截翅和短硬毛的遗传不遵循自由组合定律
15.下列有关假说—演绎法叙述错误的是( )
A.孟德尔发现分离定律和自由组合定律的过程中,均运用了假说-演绎法
B.孟德尔使用假说-演绎法时,演绎推理的内容就是直接进行实验验证
C.摩尔根运用假说-演绎法,证明了控制果蝇白眼的基因位于X染色体上
D.“生物的性状是由遗传因子决定的”属于孟德尔提出的假说内容
16.下图为果蝇体细胞中的两条染色体上部分基因及位置关系,下列相关叙述正确的是( )
A.在减数分裂I的后期,上述基因可出现于细胞的同一极
B.图中与眼色表型相关基因之间均互为等位基因
C.图示基因仅存在于果蝇的生殖细胞中
D.萨顿运用荧光蛋白标记法测出了果蝇的上述基因在染色体上的相对位置
17.鸡的性别决定是ZW型。芦花鸡的羽毛有黑白相间的横斑条纹,是由Z上的B基因决定的,b基因的纯合使得羽毛上没有横斑条纹,表现为非芦花。两只芦花鸡相互交配,子代出现非芦花鸡,那么这两只芦花鸡的基因型为( )
A.和 B.和 C.和 D.和
18.下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,不正确的是( )
A.人类精细胞中的染色体组成是22+X或22+Y
B.位于性染色体上的基因所控制性状的遗传总和性别相关联
C.红绿色盲基因和它的等位基因只位于X染色体上
D.母亲是红绿色盲基因的携带者,儿子一定患红绿色盲
19.下列关于性别决定与伴性遗传的叙述,不正确的是( )
A.生物的性别决定方式有多种,由性染色体决定性别是其中常见的一种
B.当控制相关性状的基因位于性染色体上时,该性状的遗传会与性别相关联
C.与性别相关的性状的遗传都是伴性遗传,都遵循孟德尔遗传规律
D.ZW型性别决定方式的生物中,雌性个体产生的配子所含性染色体为Z或W
20.果蝇的眼色白眼和红眼、眼形粗糙眼和正常眼、刚毛形态焦刚毛和直刚毛、体色黑檀体和灰体为4对相对性状。果蝇的部分隐性基因及其在染色体上的位置如图所示。下列叙述错误的是( )
A.果蝇的眼色和刚毛形态在遗传上总是和性别相关联
B.焦刚毛果蝇中雄果蝇数量远多于雌果蝇数量
C.让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,子代通过眼色就可以判断性别
D.用粗糙眼黑檀体与纯合正常眼灰体杂交,F1雌雄个体杂交,F2出现四种表型,且比例为9∶3∶3∶1
21.下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )
A.真核生物的遗传物质主要是DNA,原核生物的遗传物质主要是RNA
B.细菌和人的遗传物质都是DNA,其上的基因都遵循孟德尔遗传定律
C.所有生物的遗传物质都一定含硫元素
D.烟草花叶病毒(TMV)和HIV的遗传物质彻底水解后的产物完全相同
22.如图,用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,探究T2噬菌体的遗传物质是DNA还是蛋白质,下列对实验过程及现象描述错误的是( )
A.锥形瓶中的培养液的营养成分中不应含有32P
B.该实验中若搅拌不充分会导致离心后放射性分布出现误差
C.噬菌体与大肠杆菌共同培养的时间过短或过长都会导致上清液放射性升高
D.32P标记的是噬菌体DNA的磷酸基团
23.下图是某DNA片段的结构示意图,下列叙述不正确的是( )
A.每个脱氧核糖都连接2个磷酸基团
B.a链、b链两条链之间的碱基存在一一对应的关系
C.磷酸基团与脱氧核糖交替排列是DNA分子具有稳定性的原因之一
D.不同生物的双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的比值相同
24.某双链DNA分子的一条链(a链)含有1000个碱基,该链中腺嘌呤为200个;另一条链(b链)上G和C之和占该链碱基总数的60%。下列叙述正确的是( )
①该DNA中含有400个胸腺嘧啶 ②整个DNA中(G+C)/(A+T)=2/3
③a链中A和T之和占该链碱基总数的40% ④b链中腺嘌呤占该链碱基总数的40%
A.①③ B.②③ C.③④ D.①④
25.下图为DNA分子片段的示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.甲链自下而上的方向是3′→5′
B.解旋酶作用于①,DNA聚合酶作用于②
C.一条脱氧核苷酸单链上相邻的两个碱基通过氢键相连
D.乙链中的③④⑤⑥分别是A、C、G、U
26.在含有4种碱基的某DNA片段中,胞嘧啶有a个,占该片段全部碱基的比例为b,且已知该DNA片段中某一部分的DNA单链序列为5′-GATACC-3′,则下列说法中正确的有几项( )
①该DNA片段两条单链不仅碱基数量相等,而且都有A、T、C、G四种碱基
②胸腺嘧啶为a[(1/2b)-1]个
③该DNA片段碱基之间的氢键总数为a[1+(1/b)]个
④与该DNA片段中某一部分DNA单链序列5′-GATACC-3′互补的链的序列为5′-GGTATC-3′
A.一项 B.两项 C.三项 D.四项
27.下图为DNA复制过程示意图,其中a、b、c、d代表4条脱氧核苷酸链。下列叙述错误的是( )
A.酶Ⅰ催化氢键断裂,酶Ⅱ催化磷酸二酯键的形成
B.a和b均为模板链,a的嘌呤数与b的嘧啶数相同
C.c的合成方向为5′→3′,d的合成方向为3′→5′
D.a与c碱基序列相同,b与d的碱基序列相同
28.研究者将1个含14N/14N-DNA的大肠杆菌转移到含15NH4Cl的培养液中,低温下培养24h。提取子代大肠杆菌的DNA,解开DNA双螺旋变成单链,然后进行密度梯度离心,试管中出现2条条带,见下图。下列叙述错误的是( )
A.由结果推测该大肠杆菌的增殖周期大约为8h
B.根据条带的数目和位置无法确定DNA的复制方式
C.解开DNA双螺旋的实质是破坏配对碱基之间的氢键
D.将子代DNA进行密度梯度离心可得到相同位置的2条条带
29.将DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放在含有14N 的培养基中培养,使其分裂 3 次,下列叙述正确的是( )
A.所有的大肠杆菌都含有14N
B.含有15N 的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为 1/2
C.含有14N的大肠杆菌占全部大肠杆菌的比例为 1/6
D.含有15N 的 DNA 分子占全部 DNA 分子的比例为 1/8
30.下列关于DNA分子结构的叙述,错误的是 ( )
A.每个DNA分子中通常都含有四种脱氧核苷酸
B.DNA分子的两条链反向平行
C.DNA两条链上的碱基以氢键相连,且A与T配对,G与C配对
D.DNA分子单链的每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基
31.如图为果蝇X染色体上一些基因的示意图。下列叙述错误的是( )
A.图中R基因的遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序中
B.图中所示的R、S、N、O基因在X染色体上呈线性排列
C.图中的N基因实质上是具有遗传效应的DNA片段
D.白眼基因和棒眼基因为等位基因,在减数分裂时分离
32.从分子水平上对生物多样性或特异性的分析,正确的是( )
A.DNA分子的多样性体现为不同DNA分子中碱基的种类不同
B.控制同一性状的基因,其碱基排列顺序一定相同
C.一个含有2000个碱基的DNA分子,其碱基对可能的排列顺序有41000种
D.人体内控制β-珠蛋白的基因由1700个碱基对组成,其碱基对可能的排列方式有41700种
33.下列有关染色体、核酸、基因、核苷酸的叙述正确的是( )
A.DNA分子中与脱氧核糖直接相连的是一个磷酸基团和一个碱基
B.染色体是DNA的主要载体,一条染色体含有一个DNA
C.核苷酸的排列顺序和数目不同体现了DNA的多样性
D.同源染色体同一位置的基因是控制相对性状的等位基因
34.果蝇的长翅与短翅(由B、b基因控制)、红眼与白眼(由R、r基因控制)是两对相对性状。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交,F₁表型及数量如下表,请据表回答下列问题正确的是( )
长翅红眼
长翅白眼
短翅红眼
短翅白眼
雌蝇(只)
151
0
52
0
雄蝇(只)
77
75
25
26
A.果蝇眼色性状的基因位于X染色体上,控制果蝇长翅和残翅的基因位于常染色体上,控制果蝇眼色和翅型的基因遵循自由组合定律
B.亲本雄雌果蝇的基因型分别为BbXRY、BbXRXR
C.F₁长翅红眼雌果蝇的基因型有6种,其中纯合子的比例为1/6
D.将亲本的雌果蝇与一只长翅白眼雄果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,子代雌果蝇的表型比例为3:1:1:1
35.下图为甲病(B—b)和乙病(A—a)两种遗传病的家族系谱图,其中Ⅱ—3号不含甲病致病基因。下列说法错误的是( )
A.甲病的遗传方式为伴X隐性遗传
B.Ⅲ—11的基因型为AAXBY或AaXBY
C.Ⅲ—10产生的卵细胞的基因型为AXB、AXb、aXB、aXb或AXB、AXb
D.若Ⅲ—8与Ⅲ—11结婚,生育一个患乙病但不患甲病孩子的概率为1/4
二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求。全选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
36.果蝇的体色有黑体和灰体,眼色有红眼和朱红眼。随机选取多只灰体红眼雌果蝇和多只黑体红眼雄果蝇杂交,表型及比例如下表。下列叙述正确的是 ( )
雌
黑体红眼∶灰体红眼=1∶5
雄
黑体红眼∶灰体红眼∶黑体朱红眼∶灰体朱红眼=1∶5∶1∶5
A.根据表中数据判断,灰体、红眼为显性性状
B.控制眼色的基因位于X染色体上,母本的眼色基因均为杂合的
C.母本中体色基因纯合的个体占1/3
D.中灰体红眼果蝇随机交配,中黑体朱红眼占1/32
37.在某雌雄同株的草本植物中,存在一种“自私基因A”,在产生配子时,会使一半不含该基因的雄性配子致死,从而使其有更多的机会遗传下去。已知A和a基因可以决定花的颜色,基因型为Aa的植株自交获得的F1中红花(AA)∶粉红花(Aa)∶白花(aa)=2∶3∶1,F1中个体随机受粉产生F2,下列有关表述正确的是 ( )
A.Aa植株产生花粉的基因型及比例为A∶a=2∶1,雌配子为A∶a=1∶1
B.F1植株产生花粉的基因型及比例是A∶a=2∶1,雌配子为A∶a=7∶5
C.F2中红花∶粉红花∶白花=14∶17∶5
D.F2中纯合子的比例为17/36
38.下面是探究基因是位于X、Y染色体的同源区段,还是只位于X染色体上的实验的设计思路,请判断下列叙述正确的是 ( )
结论:①若子代雌雄全表现显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段;②若子代雌性个体表现显性性状,雄性个体表现隐性性状,则基因只位于X染色体上;③若子代雄性个体表现显性性状,则基因只位于X染色体上;④若子代雌性个体表现显性性状,则基因位于X、Y染色体的同源区段。
A.“方法1+结论①②”能够完成上述探究任务 B.“方法1+结论③④”能够完成上述探究任务
C.“方法2+结论①②”能够完成上述探究任务 D.“方法2+结论③④”能够完成上述探究任务
39.某科研小组对果蝇的精巢切片进行显微观察,测定不同类型细胞(Ⅰ~Ⅳ)中遗传物质或其载体(①~③)的数量。下列表述正确的是 ( )
A.②表示染色单体,③表示核DNA分子
B.Ⅰ细胞所处阶段中含有8条染色体、4对同源染色体
C.同源染色体互换可发生在Ⅱ细胞所处阶段
D.非同源染色体自由组合发生在Ⅲ细胞所处阶段
40.人体细胞核中DNA复制过程如图所示,有关叙述正确的是 ( )
A.图中DNA分子复制从3个起点同时进行
B.此过程需要DNA聚合酶形成氢键
C.此过程需要的原料是脱氧核糖、磷酸和4种游离的含氮碱基
D.若用15N标记子链中的腺嘌呤,则产生的两个DNA分子的相对质量可能不同
三、非选择题:本题共4小题,共50分。
41.(每空1分,共12分)Ⅰ.玉米是一年生雌雄同株异花植物,其传粉方式如图所示。已知玉米的大粒与小粒由一对等位基因(R、r)控制,只有杂合子才表现为大粒,纯合子均表现为小粒,图中植株A、植株B的基因型分别为RR、rr。回答下列相关问题:
(1)与豌豆的杂交过程相比,为保证图中植株A、B上所结的都是杂合子,操作的步骤是________(用文字和→表示)。
(2)在自然条件下,种植具有大粒性状的F1种子,F2出现的表型及比例为________,因此这种类型的玉米不能自留种,否则会直接影响产量。
(3)玉米籽粒的甜和不甜由一对等位基因(A、a)控制,有一玉米植株甲,选取纯合甜玉米品系乙进行杂交实验得F1,结果如表。回答下列问题:
杂交组合
F1表型
杂交一:甲(♀)×乙(♂)
1/2甜、1/2不甜
杂交二:甲(♂)×乙(♀)
2/3不甜、1/3甜
①据表可知________为显性性状。出现两个组合F1结果不同的原因可能是________;若遵循上述规律,将杂交一F1中的不甜玉米在自然状态下单独种植,则F2的性状表现及比例为________。
Ⅱ.蝴蝶的翅色中紫翅(A)对黄翅(a)为显性,眼色绿眼(B)对白眼(b)为显性。让紫翅绿眼蝴蝶和紫翅白眼蝴蝶杂交,F1中出现4种表现型,其性状统计结果如图所示。据图回答下列问题:
(4)实验中所用亲本的基因型为________(紫翅绿眼)________(紫翅白眼)。
(5)子代F1中紫翅绿眼基因型是________,子代F1中杂合子所占的比例是________。
(6)如果让F1中两只黄翅绿眼蝴蝶交配,得到F2的表型及比例为________。
(7)让两亲本中紫翅绿眼作母本,紫翅白眼作父本,母本产生A雌配子死一半,则杂交后代的表型及比例为________。(2分)
42.(除特殊标记外,每空1分,共12分)阅读下列的资料一和资料二,并回答相关问题。
资料一:睾丸女性化综合征,也叫雄激素不敏感综合征,属于X隐性遗传病。患者的性染色体组成为XY,其外貌与正常女性一样,但无生育能力,原因是其X染色体上有一个隐性致病基因b,而Y染色体上没有相应的等位基因。某女性化患者的家系图谱如图所示:
(1)II-1的基因型为________,I-1的致病基因来自其________(填“父亲”或“母亲”)。
(2)II-2与正常男性婚后所生后代的患病概率为________。(2分)
资料二:鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、灰白色、瓦灰色和银色,由M/m和N/n两对等位基因共同决定,其中仅有一对等位基因位于Z染色体上,W染色体上无相关基因,作用机理如下图1所示,研究人员用纯合灰白色鹦鹉和纯合瓦灰色鹦鹉进行了如下图2杂交实验:
图1 图2
(3)杂交实验中,亲本鹦鹉的基因型是 ,(2分)F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为________(不考虑性别)。选取F2中银色的雌雄鹦鹉随机交配,后代灰白色雄鹦鹉所占的比例为________。(2分)
(4)养鸟专家在配制鹦鹉饲料时,发现含某微量元素的3号饲料会抑制瓦灰色物质的合成,使瓦灰羽变为白羽。现有3号饲料长期饲喂的一只灰白色雄鹦鹉和正常饲料喂养的各种雌鹦鹉,该灰白色雄鹦鹉可能的基因型有________种,请设计杂交实验,确定该灰白色雄鹦鹉为纯合子还是杂合子,实验思路:________。(2分)
43.(每空2分,共10分)甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA复制的方式是_________________________。
(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则A是___________酶,B是____________酶。
(3)乙图中,7是______________,甲图DNA含有100个碱基对,其中鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基的54%,其中a链的碱基中,22%是腺嘌呤,28%是胞嘧啶,如果连续复制2次,则需该游离的脱氧核糖核苷酸数量为_____________。
44.(除特殊标记外,每空1分,共16分)下图表示“T2噬菌体侵染大肠杆菌”的部分实验过程,图中亲代噬菌体用32P标记,A、C中的方框代表细菌,分别来自锥形瓶和试管,请分析并回答相关问题∶
(1)图中①表示用被标记的噬菌体侵染细菌的过程,锥形瓶中的培养液用于培养________,此时,培养液的成分中________(填“是”或者“否”)需要添加含有32P的物质。
(2)在图示实验过程中,离心前需要进行搅拌,其目的是________________。
(3)赫尔希和蔡斯用__________法,证明了DNA是遗传物质。该实验用32P和35S分别标记T2噬菌体的DNA和蛋白质,在下图中标记元素所在部位依次是__________(填序号)。(2分)
(4)噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体的蛋白质外壳需要_____。
A.细菌的DNA及其氨基酸 B.噬菌体的DNA及其氨基酸
C.噬菌体的DNA和细菌的氨基酸 D.细菌的DNA及噬菌体的氨基酸
(5)如下图是某家族遗传系谱图,已知白化基因(a)在常染色体上,色盲基因(b)在X染色体上,请分析回答:
①Ⅰ1的基因型是__________,Ⅱ8的基因型是__________。
②Ⅰ2能产生 种卵细胞。从理论上分析,Ⅰ1与Ⅰ2婚配所生的女孩,可能有 种基因型和 种表现型。
③若Ⅱ3和Ⅱ4婚配,生了一个同时患有两种病的男孩,他们的第二个小孩是正常男孩的几率是________,(2分)Ⅲ10和Ⅲ11近亲结婚子代患两种遗传病兼得的几率为_____。(2分)
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