精品解析:山东济南市山东师范大学附属中学2025-2026学年高一下学期期中生物试题

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2026-05-24
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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) 山东省
地区(市) 济南市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.07 MB
发布时间 2026-05-24
更新时间 2026-05-24
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-24
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来源 学科网

内容正文:

机密★启用前 2026年5月山东师大附中高一期中检测试题 生物 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是(  ) A. 基因自由组合定律的实质是非等位基因的自由组合 B. “知否,知否,应是绿肥红瘦”中“绿肥”与“红瘦”是一对相对性状 C. 取一株水稻的花粉加碘液染色,半数呈蓝黑色,半数呈橙红色,这属于性状分离 D. 玉米雄花的花粉落在同一植株雌花的柱头上,所完成的传粉过程属于自交 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因自由组合定律的实质是减数分裂过程中,同源染色体上等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,A错误; B、“绿肥”指绿叶繁茂,“红瘦”指红花凋谢,两者属于不同性状(叶与花的形态),而非同一性状的不同表现形式,B错误; C、性状分离是指杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,花粉是植物的雄配子,不属于后代个体,该现象只能说明该水稻为杂合子,产生了两种比例相等的配子,不属于性状分离,C错误; D、广义自交包括自花传粉、雌雄同株植物的同株异花传粉,玉米是雌雄同株植物,同一植株的花粉落在自身雌花柱头上的传粉过程属于自交,D正确。 2. 番茄的红果色(R)对黄果色(r)为显性,以下关于鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子的叙述,错误的是( ) A. 可通过与红果纯合子杂交来鉴定 B. 可通过与黄果纯合子杂交来鉴定 C. 可通过该红果植株自交来鉴定 D. 可通过与红果杂合子杂交来鉴定 【答案】A 【解析】 【分析】常用的鉴别方法:(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;(5)检验杂种F1的基因型采用测交法。 【详解】A、无论该红果基因型是RR还是Rr,与红果纯合子(RR)杂交后代都是红果(R_),所以不能通过与红果纯合子杂交来鉴定,A错误; B、红果植株基因型(RR或Rr)可通过与黄果纯合子(rr)杂交来鉴定:如果后代都是红果,则是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则是杂合子,B正确; C、能通过该红果植株自交来鉴定:如果后代都是红果,则是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则是杂合子,C正确; D、能通过与红果杂合子杂交来鉴定:如果后代都是红果,则是纯合子;如果后代有红果也有黄果,则是杂合子,D正确。 故选A。 3. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列实验中模拟正确的是(  ) A. 实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子 B. 实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 C. 实验二中两种颜色的橡皮泥可分别代表来自亲本两方的染色体 D. 向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合 【答案】C 【解析】 【详解】A、性状分离比的模拟实验中,代表不同配子的材料除标识不同外,大小、质地等应完全一致,保证抓取概率相同。绿豆和黄豆大小差异明显,抓取概率不均,无法准确模拟D、d配子,A错误; B、着丝粒分裂是细胞自主进行的过程,纺锤丝仅起到牵引染色体移向两极的作用,该操作不能模拟着丝粒分裂,B错误; C、减数分裂染色体模型中,两种颜色的橡皮泥分别代表来自父方、母方的同源染色体,符合实验设计原理,C正确; D、两对等位基因的自由组合的前提是两对等位基因位于两对同源染色体上,独立遗传。仅向原有单个小桶内添加另一对等位基因的彩球,无法体现非同源染色体上非等位基因的独立分配和自由组合,D错误。 4. 玉米的顶端是雄花序,叶腋处为雌花序。研究发现,位于两对同源染色体上的B、b和T、t两对等位基因与玉米的性别分化有关,当基因B和基因T同时存在时,既有雄花序,又有雌花序;基因b纯合可以使植株只有雄花序,叶腋处没有雌花序;基因t纯合可以使雄花序发育成为可育的雌花序,下列有关说法错误的是(  ) A. 玉米有雌雄同株、雌株、雄株三种表型 B. BbTt与bbTt的杂交后代中雄株占1/3 C. BbTt自交,雌雄配子的结合方式有16种 D. bbTt只有雄花序,bbtt仅顶端有雌花序 【答案】B 【解析】 【详解】A、根据题干信息可知,玉米的雌雄花序受两对同源染色体上的两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,其中雌雄同体的基因型为B_T_,雄性的基因型为bbT_,雌性的基因型为_ _tt。故玉米有雌雄同株、雌株、雄株三种表现型,A正确; B、BbTt与bbTt杂交,后代中雄株(bbT_)的比例为1/2(bb出现的概率)×3/4(T_出现的概率)=3/8,并非1/3,B错误; C、BbTt为雌雄同株,减数分裂可产生4种雌雄配子,雌雄配子随机结合,结合方式共4×4=16种,C正确; D、bbTt属于bbT_,为雄株,只有雄花序;bbtt中t纯合使顶端雄花序发育为雌花序,同时b纯合使叶腋无雌花序,因此仅顶端有雌花序,D正确。 5. 现将一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆种子,其中纯合子与杂合子的比例为2∶1,随机种植在试验田1;将另一批遗传因子组成为Bb和bb的玉米种子,其中杂合子与纯合子的比例为2∶1,随机种植在试验田2.自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别接近(  ) A. 11∶1、5∶4 B. 11∶1、35∶1 C. 35∶1、11∶1 D. 35∶1、5∶4 【答案】A 【解析】 【详解】自然状态下,豌豆是雌雄同株同花,进行闭花授粉、自花授粉,因此2/3AA、1/3Aa间行种植,为自交产生后代,2/3AA→2/3AA,1/3Aa→1/3(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),故显性(2/3AA+1/3×3/4Aa)∶隐性(1/3×1/4)=11∶1;玉米为雌雄同株不同花,可以随机交配,1/3bb、2/3Bb产生的配子为2/3b、1/3B,故后代隐性(bb)为2/3×2/3=4/9,显性为1-4/9=5/9,显性∶隐性=5∶4,A正确、BCD错误。 6. 白鸡(tt)生长较快,麻鸡(TT)体型大更受市场欢迎,但生长较慢。因此育种场引入白鸡,通过杂交改良麻鸡。麻鸡感染ALV(逆转录病毒)后,来源于病毒的核酸插入常染色体使显性基因T突变为t,生产中常用快慢羽性状(由性染色体的R、r控制,快羽为隐性)鉴定雏鸡性别。现以雌性慢羽白鸡、杂合雄性快羽麻鸡为亲本,下列叙述正确的是( ) A. 一次杂交即可获得T基因纯合麻鸡 B. 快羽麻鸡在F1代中所占的比例可为1/4 C. 可通过快慢羽区分F2代雏鸡性别 D. t基因上所插入核酸与ALV核酸结构相同 【答案】B 【解析】 【分析】鸡的性别决定方式为ZW型,雌性的性染色体组成为ZW,而雄性的性染色体组成为ZZ。雌性慢羽白鸡的基因型为ttZRW,杂合雄性快羽麻鸡的基因型为TtZrZr。 【详解】AB、由题干信息可知,雌性慢羽白鸡的基因型为ttZRW,雄性快羽麻鸡的基因型为TtZrZr,一次杂交子代的基因型为TtZRZr、TtZrW、ttZRZr、ttZrW,不能获得T基因纯合麻鸡,快羽麻鸡(TtZrW)在F1代中所占的比例可为1/4,A错误,B正确; C、F1的基因型为TtZRZr、TtZrW、ttZRZr、ttZrW,只考虑快慢羽,F2的基因型为ZRZr、ZrZr、ZRW、ZrW,无法通过快慢羽区分F2代雏鸡性别,C错误; D、t基因为双链的DNA结构,ALV为逆转录病毒,其核酸为单链的RNA结构,二者的结构不同,D错误。 故选B。 7. 果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是( ) A. 直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B. 直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C. 弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D. 灰体紫眼♀×黄体红眼♂ 【答案】A 【解析】 【分析】1、自由组合定律的实质:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 2、依据题干信息,①果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,②控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上,③其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,说明这三对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。 【详解】A、令直翅对弯翅由A、a控制,体色灰体对黄体由B、b控制,眼色红眼对紫眼由D、d控制。当直翅黄体♀×弯翅灰体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXbXbaaXBYF1:AaXBXb、AaXbY,按照拆分法,F1F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=3:3:1:1,A符合题意; B、当直翅灰体♀×弯翅黄体♂时,依据题干信息,其基因型为:AAXBXB×aaXbY→F1:AaXBXb、AaXBY,按照拆分法,F1F2:直翅灰体:直翅黄体:弯翅灰体:弯翅黄体=9:3:3:1,B不符合题意; C、当弯翅红眼♀×直翅紫眼♂时,依据题干信息,其基因型为:aaDD×AAdd→F1:AaDd,按照拆分法,F1F2:直翅红眼:直翅紫眼:弯翅红眼:弯翅紫眼=9:3:3:1,C不符合题意; D、当灰体紫眼♀×黄体红眼♂时,依据题干信息,其基因型为:ddXBXB×DDXbY→F1:DdXBXb、DdXBY,按照拆分法,F1F2:灰体红眼:灰体紫眼:黄体红眼:黄体紫眼=9:3:3:1,D不符合题意。 故选A。 8. 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1 【答案】D 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确; B、②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确; C、①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确; D、①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。 故选D。 9. 艾弗里等人通过肺炎链球菌的转化实验,证明了DNA可以在同种生物不同的个体之间转移。下列相关叙述正确的是(  ) A. 肺炎链球菌的染色质主要成分是DNA和蛋白质 B. 肺炎链球菌提取液经RNA酶处理后会失去转化作用 C. S型细菌的提取液能使加热致死的R型细菌发生转化作用 D. 转化的DNA片段能够控制酶的合成进而控制肺炎链球菌性状 【答案】D 【解析】 【详解】A、肺炎链球菌属于原核生物,细胞中无染色质结构,染色质是真核细胞细胞核内的特有结构,A错误; B、肺炎链球菌的转化因子是DNA,RNA酶只能催化RNA水解,不会破坏DNA,因此提取液经RNA酶处理后仍具有转化作用,B错误; C、转化过程需要以活的R型细菌作为受体,加热致死的R型细菌已经失活,无法吸收S型细菌的DNA发生转化,C错误; D、S型细菌含有荚膜,R型细菌无荚膜,说明转化的DNA片段能够控制酶的合成进而控制肺炎链球菌荚膜的形成,从而控制肺炎链球菌的性状,D正确。 10. 线粒体DNA(mtDNA)的复制有多种方式,取代环(D环)是较常见的一种。脊椎动物mtDNA的互补链分为重链和轻链(L),其复制起点不同(称为和)。两条链的复制是不对称的,重链先复制,轻链保持单链被逐渐取代,呈D环形状。当露出后轻链才开始复制。如图所示,下列关于复制的说法,不正确的是( ) A. mtDNA复制时,子链延伸都是从连续复制的 B. tDNA没有与蛋白质结合形成核酸—蛋白质复合体 C. D环结构中,有3条脱氧核苷酸链 D. 链和链中都没有游离的磷酸基团 【答案】B 【解析】 【分析】DNA复制:以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程。 DNA复制过程:边解旋边复制。 DNA复制特点:半保留复制。 DNA复制结果:一个DNA分子复制出两个DNA分子。 【详解】A、mtDNA的互补链分为重链(H)和轻链(L),复制起点不同起始时间也不同,两条子链都是从5′→3′连续复制的,A正确; B、当mtDNA复制、转录时,会有DNA聚合酶和RNA聚合酶等蛋白质与之结合,形成核酸—蛋白质复合体,B错误; C、D环结构中,有重链先复制形成的两条脱氧核苷酸链和保持单链的轻链,共3条脱氧核苷酸链,C正确; D、由于线粒体DNA是环状DNA,因此没有游离的磷酸基团,D正确。 故选B。 11. 重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列。φX174噬菌体是一种感染大肠杆菌的环状单链DNA病毒。下图表示该噬菌体部分DNA的碱基排列顺序(数字为对应氨基酸编号)。下列说法正确的是(  ) A. 该噬菌体DNA分子中嘌呤碱基与嘧啶碱基的数量相等 B. E基因由270个碱基组成,编码的蛋白质由90个氨基酸组成 C. E基因和D基因编码不同蛋白质是基因选择性表达的结果 D. E基因和D基因为重叠基因,但重叠部分编码的氨基酸序列不同 【答案】D 【解析】 【详解】A、该噬菌体的遗传物质是单链DNA,不存在碱基互补配对,因此嘌呤碱基与嘧啶碱基数量不一定相等,A错误; B、据图可知,E基因由91×3=273个碱基组成,但编码的蛋白质由90个氨基酸组成,B错误; C、基因选择性表达是指不同细胞或不同生理阶段选择性表达不同基因的现象,E、D基因编码不同蛋白质是因为二者翻译时密码子的阅读框不同,和基因选择性表达无关,C错误; D、基因D和基因E的重叠部分密码子对应的序列相差一个碱基位点,故对应的密码子不同,指导合成的氨基酸的序列不同,D正确。 12. 将一双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5′端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是(  ) A. 据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象 B. 甲时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等 C. 丙时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等 D. ②的模板链5′端指向解旋方向 【答案】C 【解析】 【详解】A、据图分析,甲图中新合成的单链①比②短,乙图中单链①比②长,因此可以说明①和②延伸时均存在暂停现象,A正确; B、①和②两条链中的碱基是互补的,甲时新合成的单链①比②短,但②中多出的部分可能不含有A、T,因此①中A、T之和与②中A、T之和可能相等,B正确; C、①和②两条链中的碱基是互补的,丙为复制结束时的图像,新合成的单链①与②等长,丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等,C错误; D、DNA 复制时,子链的延伸方向始终是5' 端→3' 端。已知①的 5' 端指向解旋方向,说明①是后随链(不连续合成),而②是前导链(连续合成),其延伸方向是5' 端→3' 端,因此②的模板链的5' 端指向解旋方向,D 正确。 13. 用体外实验的方法可合成多肽链。已知苯丙氨酸的密码子是UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽链,所需的材料组合是(  ) ①同位素标记的苯丙氨酸 ②蛋白质合成所需的酶 ③同位素标记的tRNA ④人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸 ⑤除去了DNA和mRNA的细胞裂解液 A. ①④⑤ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①③⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】①翻译的原料是氨基酸,要想让多肽链带上放射性标记,应该用同位素标记的氨基酸(苯丙氨酸)作为原料,①正确; ②⑤综合考虑,⑤是除去了DNA和mRNA的细胞裂解液模拟了细胞中的真实环境,其中含有核糖体、tRNA、催化多肽链合成的酶等,因此不需要再加入蛋白质合成所需的酶,②错误,⑤正确; ③标记原料即可,tRNA作为转运氨基酸的运载体不需要进行标记,③错误; ④合成蛋白质需要模板,由题知苯丙氨酸的密码子是UUU,因此可以用人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸作模板,④正确。 综上所述,①④⑤正确,②③错误,A正确,BCD错误。 14. 下列关于蛋白质合成的叙述错误的是(  ) A. 蛋白质合成通常从起始密码子开始到终止密码子结束 B. 携带氨基酸的tRNA都与核糖体的同一个tRNA结合位点结合 C. 最先进入核糖体的携带氨基酸的tRNA在肽键形成时脱掉氨基酸 D. 携带肽链的tRNA会先后占据核糖体的2个tRNA结合位点 【答案】B 【解析】 【详解】A、蛋白质合成的翻译过程以mRNA为模板,通常从起始密码子(编码第一个氨基酸)开始,到终止密码子(不编码氨基酸,终止翻译)结束,A正确; B、核糖体存在2个不同的tRNA结合位点,携带氨基酸的tRNA会先后结合在不同位点,并非都结合在同一个tRNA结合位点,B错误; C、最先进入核糖体的携带氨基酸的tRNA,在肽键形成时,其所携带的氨基酸会与后进入的tRNA携带的氨基酸脱水缩合,因此该tRNA会脱掉氨基酸,C正确; D、携带肽链的tRNA首先位于核糖体的位点2,肽键形成后核糖体会沿mRNA移位,该tRNA会移动到位点1,因此会先后占据核糖体的2个tRNA结合位点,D正确。 15. 某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是( ) A. 花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化 B. 蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂 C. 蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度 D. DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件 【答案】D 【解析】 【分析】DNA甲基化为DNA化学修饰的一种形式,能够在不改变DNA序列的前提下,改变遗传表现。大量研究表明,DNA甲基化能引起染色质结构、DNA构象、DNA稳定性及DNA与蛋白质相互作用方式的改变,从而控制基因表达。 【详解】A、降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王,说明甲基化不利于其发育成蜂王,而工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,不会发育成蜂王,因此花蜜花粉可增强幼虫发育过程中DNA的甲基化,A错误; B、甲基化不利于其发育成蜂王,故蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂,B错误; C、蜂王浆可以降低蜜蜂DNA的甲基化程度,使其发育成蜂王,C错误; D、甲基化不利于发育成蜂王,因此DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件,D正确。 故选D。 二、不定项选择题:本部分包括5小题,每小题3分,共计15分。每小题至少有一个选项正确,全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 水稻体细胞中含 24条染色体,现有一水稻根尖分生区细胞,此细胞中的DNA双链均被15N标记。将其放入含14N的培养基中进行培养,下列有关叙述错误的是(  ) A. 细胞有丝分裂一次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为100% B. 细胞有丝分裂两次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为50%或100% C. 细胞有丝分裂 N次(N>6),被15N标记的子细胞最多有 40个 D. 细胞有丝分裂N次(N>6),被15N标记的子细胞最少有2个 【答案】BC 【解析】 【详解】A、亲代细胞中含 24条染色体,且DNA双链均被15N标记。将其放入含14N的培养基中进行培养,由于DNA复制为半保留复制,因而经过一次复制后产生的子代DNA均带有15N标记,因此,该细胞有丝分裂一次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为100%,A正确; B、亲代细胞中含 24条染色体,且DNA双链均被15N标记。将其放入含14N的培养基中进行培养,由于DNA复制为半保留复制,细胞经过一次分裂产生的子代细胞均带有15N标记,处于第二次有丝分裂中期的细胞中每条染色体均带有15N标记,但其中只有一条染色单体带有15N标记,则有丝分裂后期分开的染色体一个带有15N标记,一个不带,且这分开的24组染色体随机分配进入不同的子细胞,因此细胞有丝分裂两次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为50%或75%或100%,B错误; C、细胞有丝分裂 N次(N>6),所有的细胞中被15N标记的DNA分子数目共有48个,它们最多可分布在48个细胞中,因此当有丝分裂次数超过6次,被15N标记的子细胞最多有 48个,C错误; D、细胞有丝分裂N次(N>6),被15N标记的子细胞最少有2个,即48个带有15N标记的DNA分子可以分布在两个细胞中,D正确。 17. 下图表示某生物(2N=8)精巢内细胞分裂过程中有关物质或结构数量变化的部分曲线。下列说法错误的是(  ) A. 若a=8,则该曲线可表示减数分裂Ⅱ过程中核DNA数的变化 B. 若a=1,则该曲线可表示减数分裂Ⅱ过程中染色体组数的变化 C. 若a=8,则该曲线可表示有丝分裂过程中染色体数的变化 D. 若a=4,则该曲线可表示有丝分裂过程中同源染色体对数的变化 【答案】A 【解析】 【详解】A、若a=8,曲线表示数目从a突然变为2a(即从8变为16),减数分裂Ⅱ过程中,核DNA的变化是前期和中期为 8,后期着丝粒分裂后DNA数仍为8,末期细胞一分为二后变为4,整个减数分裂Ⅱ过程中,核DNA数不会出现从8到16的加倍,因此,该曲线不能表示减数分裂Ⅱ过程中核 NA的变化,A错误; B、若a=1,曲线表示数目从1突然变为2,减数分裂Ⅱ前期和中期,染色体组数为1,后期着丝粒分裂,染色体组数加倍为2,末期细胞一分为二,染色体组数又变为1,曲线的突然加倍可以对应减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂导致的染色体组数加倍,因此该曲线可以表示减数分裂Ⅱ过程中染色体组数的变化,B正确; C、若a=8,曲线表示数目从8突然变为16,有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数从8加倍为16,末期细胞一分为二,染色体数又恢复为8,曲线的突然加倍可以对应有丝分裂后期染色体数的加倍,因此该曲线可以表示有丝分裂过程中染色体数的变化,C正确; D、若a=4,曲线表示数目从4突然变为8,有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数加倍,同源染色体对数也从4对加倍为8对,末期细胞一分为二,同源染色体对数又恢复为4对,曲线的突然加倍可以对应有丝分裂后期同源染色体对数的加倍,因此该曲线可以表示有丝分裂过程中同源染色体对数的变化,D正确。 故选A。 18. 某二倍体植物的花为两性花,自然状态下可以自花受粉或异花受粉。其花色受A(红色)、a1(斑红色)、a2(条红色)、a3(白色)4个复等位基因控制,显隐性关系为A>a1>a2>a3。a2是一种“自私基因”,在产生配子时会导致同株一定比例的其他花粉死亡,使其有更多的机会遗传下去。基因型为a2a3的植株自交,F1中条红色∶白色=5∶1.下列说法错误的是(  ) A. F1条红色植株中能稳定遗传的占2/5 B. 花色基因的遗传遵循自由组合定律 C. 两株花色不同植株杂交,子代花色最多有4种 D. 等比例的Aa1与a2a3植株随机交配,后代中含“自私基因”的植株所占比例为15/28 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、基因型a2a3自交时,雌配子为a2:a3=1:1;由后代白色a3a3占1/6可推知,雄配子中a3占1/3、a2占2/3,因此后代a2a2占1/2×2/3=2/6,a2a3占1/2×1/3+1/2×2/3=3/6,a3a3占1/6;红色植株(a2a2、a2a3)中能稳定遗传的纯合子a2a2占2/5,A正确; B、花色由一对同源染色体上的复等位基因控制,遗传遵循基因分离定律,自由组合定律适用于非同源染色体上的非等位基因,因此不遵循自由组合定律,B错误; C、受显隐性关系限制,两株花色不同的植株杂交,子代最多出现3种表型(如Aa3与a1a2杂交,后代表型为红色、斑红色、条红色共3种),不可能出现4种,C错误; D、等比例Aa1和a2a3随机交配,雌配子为A:a1:a2:a3=1:1:1:1;雄配子中,Aa1产生的雄配子正常,a2a3产生的雄配子a2:a3=2:1,因此雄配子比例为A:a1:a2:a3=2:2:2:1;不含a2的后代比例为3/4×5/7=15/28,含a2的比例为1-15/28=13/28,D错误。 19. 果蝇的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基因A/a、B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上。现用一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1为红眼雌∶红眼雄∶朱红眼雄=4∶3∶1.F1红眼雌蝇和朱红眼雄蝇随机交配,得到F2如下表(存在致死现象)。下列说法错误的是(  ) F2 红眼 朱红眼 无眼 雌蝇 21/62 3/62 7/62 雄蝇 21/62 3/62 7/62 A. 基因A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律 B. 两对相对性状中属于显性性状的分别是红眼和无眼 C. 亲本红眼雌蝇的基因型有BBXAXa和BBXAXA D. F2无眼雌蝇中纯合子所占的比例1/7 【答案】BD 【解析】 【详解】AB、亲代一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1为红眼雌:红眼雄:朱红眼雄=4:3:1,F1全为有眼,所以B/b位于常染色体上,且有眼为显性性状;雌性全为红眼,雄性既有红眼又有朱红眼,说明A/a位于X染色体上,且红眼为显性性状,A/a、B/b位于非同源染色体上,二者的遗传遵循自由组合定律,A正确、B错误; C、一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1全为有眼,说明亲代是bb和BB,子代中雌性全为红眼,说明亲代雄性基因型是XAY,子代雄性出现朱红眼,且红眼:朱红眼=3:1,说明亲代雌性基因型中有XAXa,但也含有XAXA,二者比例为1:1,所以亲代基因型是bbXAY和BBXAXa、BBXAXA,C正确; D、根据亲本基因型,F1中朱红眼雄性基因型是BbXaY,雌性红眼基因型有3/4BbXAXA和1/4BbXAXa,两对基因分开计算,子代中BB:Bb:bb=1:2:1,雄性产生的配子Xa:Y=1:1,雌性产生的配子XA:Xa=7:1,随机结合XAXa:XaXa:XAY:XaY=7:1:7:1,将B/b和A/a自由组合用棋盘法表示: 7XAXa 1XaXa 7XAY 1XaY 1BB 21红眼雌性 3朱红眼雌性 21红眼雄性 3朱红眼雄性 2Bb 1bb 8无眼雌性 8无眼雄性 ,根据表格可以判断,bbXaXa的无眼雌性死亡,所以F2无眼雌蝇中没有纯合子,D错误。 20. metK基因指导合成的SAM合成酶,可催化甲硫氨酸生成S-腺苷甲硫氨酸(SAM)。metK基因的mRNA上有SAM感受型核糖体开关,当细胞内SAM浓度升高时,SAM会与核糖开关结合触发构象变化,机制如图(RBS为mRNA上的核糖体结合位点)。相关叙述错误的是(  ) A. 该核糖体开关的本质是RNA,RBS段与1段的碱基序列互补 B. 核糖体开关构象发生改变的过程涉及氢键和磷酸二酯键的断裂和形成 C. SAM阻止RBS与核糖体结合,使核糖体无法向mRNA的5′端移动 D. 该调控机制既避免SAM不足影响生命活动,又能避免物质和能量的浪费 【答案】BC 【解析】 【详解】A、核糖开关的化学本质为RNA,2段与3段碱基序列互补,1段与2段碱基序列互补,3段与RBS段之间碱基序列互补,由此可知,RBS段与1段的碱基序列互补,A正确; B、构象改变只是mRNA不同区段的碱基重新配对,仅涉及氢键的断裂和重新形成,mRNA的核苷酸序列没有改变,连接核苷酸的磷酸二酯键不会发生断裂和形成,B错误; C、翻译时核糖体的移动方向是从mRNA的5'端到3'端,SAM结合后RBS被封闭,核糖体无法结合RBS起始翻译,使核糖体无法向mRNA的3'端移动,C错误; D、该机制属于负反馈调节,SAM不足时合成SAM,SAM充足时停止合成,既满足生命活动需求,又避免物质和能量的浪费,D正确。 三、非选择题:本题共5小题。共55分。 21. 从孟德尔的豌豆杂交实验到遗传物质的探索,人类对遗传规律、遗传物质的认识和探索一直在进行。 (1)1863年孟德尔提出的___________和1928年格里菲思提出的“转化因子”的化学本质是一致的,都是DNA.但“DNA是遗传物质”的结论是到20世纪中叶,艾弗里等人以肺炎链球菌为实验材料,利用了___________(填“减法原理”或“加法原理”)才得以证实。 (2)1952年,科学家赫尔希和蔡斯利用同位素标记法证实了噬菌体的遗传物质也是DNA。 I:实验中用带有标记的dATP作为DNA合成的原料(注:d表示脱氧,用α、β和γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即ATP为A-Pα~Pβ~Pγ,dATP为dA-Pα~Pβ~Pγ)。若要将标记到新合成的DNA分子上,则带有的磷酸基团应在dATP的___________(填“α”“β”或“γ”)位上。 II:用和标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌、然后离心得到上清液和沉淀物,检测两组上清液中的放射性,以及被侵染细菌的存活率,得到的实验结果如图所示。 若实验结果证明DNA是遗传物质,则可推测曲线甲代表___________(填“”或“”)标记组的上清液放射性情况。图中“被侵染的细菌”的存活率曲线基本保持在100%,该组数据的意义是作为对照组,以证明___________,否则细胞外放射性会增高。 【答案】(1) ①. 遗传因子 ②. 减法原理 (2) ①. α ②. ③. 细菌没有裂解,子代噬菌体没有被释放出来 【解析】 【小问1详解】 1863年孟德尔提出的遗传因子和1928年格里菲思提出的“转化因子”的化学本质是一致的,都是DNA。艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验设计的关键思路是用酶解法特异性地去除某种组分,单独、直接地观察各种组分的作用,利用了减法原理,证实了DNA是遗传物质的结论。 【小问2详解】 I:dATP(dA - Pα~Pβ~Pγ)去除两分子磷酸基团,剩余分子的结构为dA - Pα,该结构是构成DNA的原料,腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,即若要将32P标记到新合成的DNA分子上,则带有32P的磷酸基团应在dATP的α位。 Ⅱ:若实验结果证明DNA是遗传物质,实验处理应用放射性32P、35S分别标记噬菌体的DNA、蛋白质,并分别侵染未标记的大肠杆菌,由于噬菌体的蛋白质外壳留在细菌外面,DNA进入细菌内部,经保温、搅拌和离心后检测离心管中物质的放射性,图示甲组的上清液放射性高于乙组,说明甲组的放射性来自35S,乙组的放射性来自32P。图中“被侵染细菌”的存活率曲线基本保持在100%”,本组数据的意义是作为对照组,证明细菌没有裂解,子代噬菌体没有被释放出来,否则上清液32P放射性会增高。 22. 水稻的香粒/无香粒和正常叶/皱叶,这两对相对性状分别由等位基因A/a、D/d控制。科研人员将纯合香粒皱叶品系P1与纯合的无香粒正常叶品系P2杂交,F1自交,F2的表型及比例为香粒皱叶∶无香粒正常叶∶香粒正常叶∶无香粒皱叶=66∶16∶9∶9,减数分裂时,一对同源染色体上的不同对等位基因之间可发生交换,两对等位基因相距越远,发生交换的机会越大;相距足够近则不发生交换。 (1)F1的表型是___________,F2中出现香粒正常叶的原因是___________。F2香粒正常叶中杂合子所占比例为___________。若F1与无香粒正常叶进行杂交,则子代的表型及比例是___________。 (2)SNP是DNA上单个碱基对替换形成的序列多态性,不同品系水稻个体中,同一SNP位点的碱基对类型可能不同。为确定基因A/a的位置,科研人员测定了品系P1和品系P2中的SNPn2(位于2号染色体)和SNPn5(位于5号染色体)位点的碱基对类型,结果如图所示。现提取若干上述F2代无香粒植株细胞中的DNA,并将所有不同株DNA等量混合,扩增、测序并统计所有植株的SNPn2和SNPn5位点的碱基对类型及比例。若SNPn2位点的检测结果为___________,SNPn5位点的检测结果为___________,则基因A/a位于5号染色体上,且与SNPn5距离足够近。 【答案】(1) ①. 香粒皱叶 ②. F1减数分裂Ⅰ时发生染色体片段交换,产生了少量Ad配子 ③. 8/9 ④. 香粒皱叶∶无香粒正常叶∶香粒正常叶∶无香粒皱叶=4∶4∶1∶1 (2) ①. 碱基对为A/T的与碱基对为G/C的数量比为1∶1 ②. 碱基对全为G/C 【解析】 【小问1详解】 根据题意可知,将纯合香粒皱叶品系P1与纯合的无香粒正常叶品系P2杂交,F1自交,F2的表型及比例为香粒皱叶∶无香粒正常叶∶香粒正常叶∶无香粒皱叶=66∶16∶9∶9。单独分析每对性状,子二代中香粒∶无香粒=(66+9)∶(16+9)=3∶1,皱叶∶正常叶=(66+9)∶(16+9)=3∶1,因此可知,香粒、皱叶是显性性状,F1为双杂合子AaDd,表型为香粒皱叶。亲本基因型为AADD、aadd,子二代的分离比不是9∶3∶3∶1,说明两对基因位于一对同源染色体上,子二代无香粒正常叶aadd占16%,因此可知子一代AaDd产生的配子ad占4/10,根据亲本基因型可知,A和D连锁,a和d连锁,因此子一代产生的AD配子也占4/10,而Ad、aD两种配子各占比例为1/10,即由于F1减数分裂Ⅰ时发生染色体片段交换,产生了少量Ad配子,因此子二代可出现香粒正常叶A_dd的个体,子一代产生的四种雌雄配子比例均为AD∶ad∶Ad∶aD=4∶4∶1∶1,子二代香粒正常叶(A_dd)中杂合子(Aadd)所占比例为(4/10×1/10×2)÷(4/10×1/10×2+1/10×1/10)=8/9。F1与无香粒正常叶(aadd)测交,配子频率直接对应子代表型比例,因此子代表型比为香粒皱叶∶无香粒正常叶∶香粒正常叶∶无香粒皱叶=4∶4∶1∶1。 【小问2详解】 若基因A/a位于5号染色体上,且与SNPn5距离足够近,则A/a与SNPn5表现为完全连锁,根据P1为AA,P2为aa,可知与A连锁的SNPn5位点中的碱基对为A-T,而与a连锁的SNPn5位点中的碱基对为G-C,P1和P2杂交得到的子一代为Aa,子二代无香粒植株aa的细胞中SNPn5应全部来自亲本P2,因此SNPn5位点的检测结果应为碱基对全为G/C,而2号染色体上的SNPn2应与5号染色体上的基因自由组合,因此子二代无香粒植株aa中的2号染色体存在三种情况,两条2号染色体全部来自P1;一条2号染色体来自P1,另一条2号染色体来自P2;两条2号染色体全部来自P2,三者之间的比例为1∶2∶1,因此子二代无香粒植株aa中的SNPn2位点的检测结果应为碱基对为A/T的与碱基对为G/C的数量比为1∶1。 23. (一)miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答: (1)图甲中②过程的原料是___________。 (2)图甲中遵循碱基配对原则的过程有___________(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是___________。 (3)miRNA是___________(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰___________识别密码子,进而阻止___________(填名称)过程,如图乙所示。 (4)已知某基因部分片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列。 甲-GGCCTGAAGAGAAGT- 乙-CCGGACTTCTCTTCA- (注:脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。) 翻译上述多肽的mRNA是由该基因的___________(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的___________。 (二)真核生物核基因转录生成的前体mRNA需要经过修饰加工,在5′端加上“帽子”,在3′端加上poly-A尾,之后再通过核孔进入细胞质,完成翻译过程,部分过程如图所示。请回答下列问题: (5)在翻译过程中,mRNA5'端的“帽子”和3'端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为___________(填“顺”或“逆”)时针,合成的多条多肽链中的氨基酸序列彼此___________(填“相同”或“不同”)。 (6)图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和___________,其中前者有利于终止密码子靠近___________,便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译。 【答案】(1)核糖核苷酸 (2) ①. ①②③④ ②. AUG (3) ①. 转录 ②. tRNA##转运RNA ③. 翻译 (4) ①. 乙 ②. 34% (5) ①. 顺 ②. 相同 (6) ①. 一个mRNA分子上结合多个核糖体##多聚核糖体 ②. 起始密码子 【解析】 【小问1详解】 图甲中②过程为转录,该过程的产物是RNA,因而转录过程的原料是核糖核苷酸。 【小问2详解】 图甲中遵循碱基配对原则的过程有①DNA复制、②转录、③转录、④翻译,密码子是指mRNA上的三个相邻碱基,图乙中甲硫氨酸的反密码子UAC,翻译过程中是密码子和反密码子碱基互补配对,对应的mRNA密码子是AUG。 【小问3详解】 miRNA是RNA的一种,RNA是由DNA的一条链为模板转录过程的产物。由“miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA”可推知,其作用原理可能是miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰tRNA识别密码子,进而阻止翻译过程。 【小问4详解】 翻译时碱基互补配对原则为A-U、C-G ,结合DNA中碱基顺序和所提供的密码子,“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列对应的mRNA中碱基序列应为-CCUGAAGAGAAG-,与甲链中的碱基顺序一致(需要将其中的T变成U),因而可知,转录的模板链应该为乙。若该mRNA中,A+U=42%,转录形成它的DNA区段中一条链上A+T=42%,又知该模板链中C=24%,T=30%,因此该单链中的A=42%-30%=12%,G=1-42%-24%=34%,则另一条DNA单链中胞嘧啶C=34%,胸腺嘧啶T=12%。 【小问5详解】 翻译是沿着mRNA的5'往3'端进行的,结合题图可知,在翻译过程中,mRNA5'端的“帽子”和3'端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为顺时针,由于翻译的模板为同一条mRNA,故合成的多条多肽链中的 氨基酸序列彼此相同。 【小问6详解】 图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和多聚核糖体(一个mRNA分子上结合多个核糖体),其中前者有利于终止密码子靠近起始密码子(翻译的起点),便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译,因而提高了翻译的效率。 24. 某DNA分子由1000个碱基对组成,且两条链均被15N标记,其中一条链中A+T所占的比例为40%。图1为该DNA分子的部分片段示意图。请回答下列问题: (1)由图示可知,①的名称是___________,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是___________。 (2)洋葱根尖细胞中能发生DNA复制的场所有___________。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是___________,复制时是以DNA分子的两条链为模板进行的。 (3)将该DNA分子置于不含15N标记的培养液中复制三次,第三次复制过程共需要消耗的游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为___________个。 (4)DNA能够精确复制的原因是复制按照碱基互补配对和___________。 (5)为证明DNA复制的方式是半保留复制而不是全保留复制,科学家利用大肠杆菌进行了相关实验:将大肠杆菌放在15NH4Cl培养液中培养若干代,再将其转移到14NH4Cl培养液中培养,在不同时刻收集大肠杆菌并提取DNA进行密度梯度离心,记录离心后试管中DNA带的位置。图2表示几种可能的离心结果,则: ①大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,若DNA为全保留复制,则DNA带的分布应如图2中试管___________所示。 ②在整个实验中出现了甲、乙、丙三条带,证明DNA是半保留复制,则大肠杆菌增殖三代后,含14N的DNA分子占___________%。 ③若14N-DNA的相对分子质量为a,15N-DNA的相对分子质量为b,将在15NH4Cl培养液中培养若干代的大肠杆菌转移至14NH4Cl培养液中繁殖四代,第四代大肠杆菌DNA分子的平均相对分子质量是___________(用字母a、b表示)。 【答案】(1) ①. 胸腺嘧啶 ②. 鸟嘌呤脱氧核苷酸 (2) ①. 细胞核、线粒体 ②. 解旋酶 (3)2400 (4)DNA独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板 (5) ①. C ②. 100 ③. (15a+b)/16 【解析】 【小问1详解】 图1为DNA分子的部分片段示意图,图中 A 与①配对,根据碱基互补配对原则(A-T,G-C),①为胸腺嘧啶(T)。 ④是鸟嘌呤(G),⑤是脱氧核糖,⑥是磷酸,三者共同构成鸟嘌呤脱氧核苷酸。 【小问2详解】 洋葱根尖细胞中,DNA 分布在细胞核和线粒体中,所以 DNA 复制的场所是细胞核、线粒体。DNA 复制时,解旋酶可以断裂碱基对之间的氢键,使 DNA 双链解开。 【小问3详解】 该DNA共1000碱基对,一条链中A+T占40%,则整个DNA分子中A+T占40%,G+C占60%,可计算出胞嘧啶C= 1000×2×60%÷2=600 个;第三次复制是指从复制2次(4个DNA)到复制3次(8个DNA),新合成4个DNA分子,因此需要游离胞嘧啶脱氧核苷酸:4×600=2400 个。 【小问4详解】 DNA能够精确复制的原因是碱基互补配对原则,保证复制准确进行,DNA 分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板。 【小问5详解】 ①大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,若DNA为全保留复制,子代2个DNA分子中一个DNA全被15N标记(最重,为丙),另一个DNA全被14N标记(最轻,为甲),所以DNA带的分布应如图2中试管C所示。 ②增殖三代后,共23=8个 DNA 分子,其中只有2个DNA 分子含15N−14N,其余6个均为14N−14N,所有 DNA 分子都含14N,所以含14N的 DNA 分子占100%。 ③15N-15N的DNA在14N中复制4次,得到16个DNA,有2个DNA为15N-14N,有14个DNA为14N-14N,14N-DNA相对分子质量为a,15N-DNA相对分子质量为b,15N-14N相对分子质量为(a+b)/2,因此16个DNA,总相对分子质量=2×[(a+b)/2]+14a=15a+b,DNA分子的平均相对分子质量=(15a+b)/16。 25. 如图为某家族遗传系谱图,甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制,已知Ⅱ7不携带乙病的致病基因。回答下列问题。 (1)乙病的遗传方式为________。 (2)Ⅱ5的甲、乙致病基因分别来自________。 (3)若仅考虑甲病,Ⅲ16与正常男子生下患病孩子的概率为________ (4)我国禁止近亲结婚,若Ⅲ12与Ⅲ13结婚,同时考虑甲病和乙病,生育一个两病皆患男孩的概率是________,生育一个男孩只患一种病的概率是________。若Ⅲ15与人群中某正常男子结婚,则所生孩子同时患甲病和乙病的概率是________。 【答案】(1)伴X染色体隐性遗传 (2)Ⅰ2、Ⅰ1 (3)2/3 (4) ①. 5/24 ②. 1/2 ③. 0 【解析】 【小问1详解】 由Ⅱ6、Ⅱ7号患甲病其女Ⅲ15号不患甲病,符合“有中生无为显性”的特点,且父病女不病,可知致病基因位于常染色体,遗传方式为常染色体显性遗传;由Ⅱ6、Ⅱ7号不患乙病其子Ⅲ14号患乙病,符合“无中生有为隐性”,且7号不携带乙病的致病基因,可知致病基因位于X染色体,遗传方式为伴X染色体隐性遗传。 【小问2详解】 依据小问1可知,Ⅱ5的基因型为A-XbY,Ⅰ1的基因型为aaXBXb,Ⅰ2的基因型为A-XBY,而Ⅱ3正常,说明其与甲病相关的基因型为aa,所以Ⅰ2的基因型为AaXBY,所以Ⅱ5的基因型为AaXbY,其甲病致病基因A来自Ⅰ2,乙病致病基因Xb来自Ⅰ1。 【小问3详解】 若仅考虑甲病,结合小问2可知,Ⅰ1的基因型为aa,Ⅰ2的基因型为Aa,所以Ⅱ6的基因型为Aa,Ⅱ7的基因型为A-,由于Ⅲ15不患甲病,说明Ⅲ15与甲病相关的基因型为aa,所以Ⅱ7的基因型为Aa,所以Ⅲ16的基因型为A-(1/3AA、2/3Aa),正常男子的基因型为aa,按照配子法,Ⅲ16可以产生2/3A、1/3a的配子,正常男子只能产生a的配子,故Ⅲ16与正常男子生下患病孩子(Aa)的概率为2/3。 【小问4详解】 Ⅲ12号的基因型是AaXBXb,Ⅲ13号的基因型是A_XbY(其中AAXbY和AaXbY分别占1/3和2/3概率),二者生育一个患甲病孩子的概率是1-2/3×1/4=5/6,生育一个患乙病孩子的概率是1/2(其中男孩的概率是1/4),故生育一个两病皆患男孩的概率是5/6×1/4=5/24。生育一种男孩只患一种病的概率为5/6×1/2+1/6×1/2=1/2。Ⅲ15号的关于甲病的基因型是aa,其与正常男子aa结婚不可能生出患甲病的孩子,因此生出同时患甲病和乙病孩子的概率为0。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 机密★启用前 2026年5月山东师大附中高一期中检测试题 生物 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是(  ) A. 基因自由组合定律的实质是非等位基因的自由组合 B. “知否,知否,应是绿肥红瘦”中“绿肥”与“红瘦”是一对相对性状 C. 取一株水稻的花粉加碘液染色,半数呈蓝黑色,半数呈橙红色,这属于性状分离 D. 玉米雄花的花粉落在同一植株雌花的柱头上,所完成的传粉过程属于自交 2. 番茄的红果色(R)对黄果色(r)为显性,以下关于鉴定一株结红果的番茄植株是纯合子还是杂合子的叙述,错误的是( ) A. 可通过与红果纯合子杂交来鉴定 B. 可通过与黄果纯合子杂交来鉴定 C. 可通过该红果植株自交来鉴定 D. 可通过与红果杂合子杂交来鉴定 3. 模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝。下列实验中模拟正确的是(  ) A. 实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子 B. 实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂 C. 实验二中两种颜色的橡皮泥可分别代表来自亲本两方的染色体 D. 向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合 4. 玉米的顶端是雄花序,叶腋处为雌花序。研究发现,位于两对同源染色体上的B、b和T、t两对等位基因与玉米的性别分化有关,当基因B和基因T同时存在时,既有雄花序,又有雌花序;基因b纯合可以使植株只有雄花序,叶腋处没有雌花序;基因t纯合可以使雄花序发育成为可育的雌花序,下列有关说法错误的是(  ) A. 玉米有雌雄同株、雌株、雄株三种表型 B. BbTt与bbTt的杂交后代中雄株占1/3 C. BbTt自交,雌雄配子的结合方式有16种 D. bbTt只有雄花序,bbtt仅顶端有雌花序 5. 现将一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆种子,其中纯合子与杂合子的比例为2∶1,随机种植在试验田1;将另一批遗传因子组成为Bb和bb的玉米种子,其中杂合子与纯合子的比例为2∶1,随机种植在试验田2.自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别接近(  ) A. 11∶1、5∶4 B. 11∶1、35∶1 C. 35∶1、11∶1 D. 35∶1、5∶4 6. 白鸡(tt)生长较快,麻鸡(TT)体型大更受市场欢迎,但生长较慢。因此育种场引入白鸡,通过杂交改良麻鸡。麻鸡感染ALV(逆转录病毒)后,来源于病毒的核酸插入常染色体使显性基因T突变为t,生产中常用快慢羽性状(由性染色体的R、r控制,快羽为隐性)鉴定雏鸡性别。现以雌性慢羽白鸡、杂合雄性快羽麻鸡为亲本,下列叙述正确的是( ) A. 一次杂交即可获得T基因纯合麻鸡 B. 快羽麻鸡在F1代中所占的比例可为1/4 C. 可通过快慢羽区分F2代雏鸡性别 D. t基因上所插入核酸与ALV核酸结构相同 7. 果蝇翅型、体色和眼色性状各由1对独立遗传的等位基因控制,其中弯翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合体雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得F1,F1相互交配得F2。在翅型、体色和眼色性状中,F2的性状分离比不符合9∶3∶3∶1的亲本组合是( ) A. 直翅黄体♀×弯翅灰体♂ B. 直翅灰体♀×弯翅黄体♂ C. 弯翅红眼♀×直翅紫眼♂ D. 灰体紫眼♀×黄体红眼♂ 8. 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( ) A. ①和②杂交,产生的后代雄性不育 B. ②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变 C. ①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种 D. ①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1 9. 艾弗里等人通过肺炎链球菌的转化实验,证明了DNA可以在同种生物不同的个体之间转移。下列相关叙述正确的是(  ) A. 肺炎链球菌的染色质主要成分是DNA和蛋白质 B. 肺炎链球菌提取液经RNA酶处理后会失去转化作用 C. S型细菌的提取液能使加热致死的R型细菌发生转化作用 D. 转化的DNA片段能够控制酶的合成进而控制肺炎链球菌性状 10. 线粒体DNA(mtDNA)的复制有多种方式,取代环(D环)是较常见的一种。脊椎动物mtDNA的互补链分为重链和轻链(L),其复制起点不同(称为和)。两条链的复制是不对称的,重链先复制,轻链保持单链被逐渐取代,呈D环形状。当露出后轻链才开始复制。如图所示,下列关于复制的说法,不正确的是( ) A. mtDNA复制时,子链延伸都是从连续复制的 B. tDNA没有与蛋白质结合形成核酸—蛋白质复合体 C. D环结构中,有3条脱氧核苷酸链 D. 链和链中都没有游离的磷酸基团 11. 重叠基因是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列。φX174噬菌体是一种感染大肠杆菌的环状单链DNA病毒。下图表示该噬菌体部分DNA的碱基排列顺序(数字为对应氨基酸编号)。下列说法正确的是(  ) A. 该噬菌体DNA分子中嘌呤碱基与嘧啶碱基的数量相等 B. E基因由270个碱基组成,编码的蛋白质由90个氨基酸组成 C. E基因和D基因编码不同蛋白质是基因选择性表达的结果 D. E基因和D基因为重叠基因,但重叠部分编码的氨基酸序列不同 12. 将一双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5′端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是(  ) A. 据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象 B. 甲时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等 C. 丙时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等 D. ②的模板链5′端指向解旋方向 13. 用体外实验的方法可合成多肽链。已知苯丙氨酸的密码子是UUU,若要在体外合成同位素标记的多肽链,所需的材料组合是(  ) ①同位素标记的苯丙氨酸 ②蛋白质合成所需的酶 ③同位素标记的tRNA ④人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸 ⑤除去了DNA和mRNA的细胞裂解液 A. ①④⑤ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①③⑤ 14. 下列关于蛋白质合成的叙述错误的是(  ) A. 蛋白质合成通常从起始密码子开始到终止密码子结束 B. 携带氨基酸的tRNA都与核糖体的同一个tRNA结合位点结合 C. 最先进入核糖体的携带氨基酸的tRNA在肽键形成时脱掉氨基酸 D. 携带肽链的tRNA会先后占据核糖体的2个tRNA结合位点 15. 某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后, 即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是( ) A. 花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化 B. 蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂 C. 蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度 D. DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件 二、不定项选择题:本部分包括5小题,每小题3分,共计15分。每小题至少有一个选项正确,全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 水稻体细胞中含 24条染色体,现有一水稻根尖分生区细胞,此细胞中的DNA双链均被15N标记。将其放入含14N的培养基中进行培养,下列有关叙述错误的是(  ) A. 细胞有丝分裂一次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为100% B. 细胞有丝分裂两次,被15N标记的子细胞占所有子细胞的比例为50%或100% C. 细胞有丝分裂 N次(N>6),被15N标记的子细胞最多有 40个 D. 细胞有丝分裂N次(N>6),被15N标记的子细胞最少有2个 17. 下图表示某生物(2N=8)精巢内细胞分裂过程中有关物质或结构数量变化的部分曲线。下列说法错误的是(  ) A. 若a=8,则该曲线可表示减数分裂Ⅱ过程中核DNA数的变化 B. 若a=1,则该曲线可表示减数分裂Ⅱ过程中染色体组数的变化 C. 若a=8,则该曲线可表示有丝分裂过程中染色体数的变化 D. 若a=4,则该曲线可表示有丝分裂过程中同源染色体对数的变化 18. 某二倍体植物的花为两性花,自然状态下可以自花受粉或异花受粉。其花色受A(红色)、a1(斑红色)、a2(条红色)、a3(白色)4个复等位基因控制,显隐性关系为A>a1>a2>a3。a2是一种“自私基因”,在产生配子时会导致同株一定比例的其他花粉死亡,使其有更多的机会遗传下去。基因型为a2a3的植株自交,F1中条红色∶白色=5∶1.下列说法错误的是(  ) A. F1条红色植株中能稳定遗传的占2/5 B. 花色基因的遗传遵循自由组合定律 C. 两株花色不同植株杂交,子代花色最多有4种 D. 等比例的Aa1与a2a3植株随机交配,后代中含“自私基因”的植株所占比例为15/28 19. 果蝇的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基因A/a、B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上。现用一只无眼雄蝇和多只红眼雌蝇交配,F1为红眼雌∶红眼雄∶朱红眼雄=4∶3∶1.F1红眼雌蝇和朱红眼雄蝇随机交配,得到F2如下表(存在致死现象)。下列说法错误的是(  ) F2 红眼 朱红眼 无眼 雌蝇 21/62 3/62 7/62 雄蝇 21/62 3/62 7/62 A. 基因A/a和B/b的遗传遵循自由组合定律 B. 两对相对性状中属于显性性状的分别是红眼和无眼 C. 亲本红眼雌蝇的基因型有BBXAXa和BBXAXA D. F2无眼雌蝇中纯合子所占的比例1/7 20. metK基因指导合成的SAM合成酶,可催化甲硫氨酸生成S-腺苷甲硫氨酸(SAM)。metK基因的mRNA上有SAM感受型核糖体开关,当细胞内SAM浓度升高时,SAM会与核糖开关结合触发构象变化,机制如图(RBS为mRNA上的核糖体结合位点)。相关叙述错误的是(  ) A. 该核糖体开关的本质是RNA,RBS段与1段的碱基序列互补 B. 核糖体开关构象发生改变的过程涉及氢键和磷酸二酯键的断裂和形成 C. SAM阻止RBS与核糖体结合,使核糖体无法向mRNA的5′端移动 D. 该调控机制既避免SAM不足影响生命活动,又能避免物质和能量的浪费 三、非选择题:本题共5小题。共55分。 21. 从孟德尔的豌豆杂交实验到遗传物质的探索,人类对遗传规律、遗传物质的认识和探索一直在进行。 (1)1863年孟德尔提出的___________和1928年格里菲思提出的“转化因子”的化学本质是一致的,都是DNA.但“DNA是遗传物质”的结论是到20世纪中叶,艾弗里等人以肺炎链球菌为实验材料,利用了___________(填“减法原理”或“加法原理”)才得以证实。 (2)1952年,科学家赫尔希和蔡斯利用同位素标记法证实了噬菌体的遗传物质也是DNA。 I:实验中用带有标记的dATP作为DNA合成的原料(注:d表示脱氧,用α、β和γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即ATP为A-Pα~Pβ~Pγ,dATP为dA-Pα~Pβ~Pγ)。若要将标记到新合成的DNA分子上,则带有的磷酸基团应在dATP的___________(填“α”“β”或“γ”)位上。 II:用和标记的噬菌体分别侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌、然后离心得到上清液和沉淀物,检测两组上清液中的放射性,以及被侵染细菌的存活率,得到的实验结果如图所示。 若实验结果证明DNA是遗传物质,则可推测曲线甲代表___________(填“”或“”)标记组的上清液放射性情况。图中“被侵染的细菌”的存活率曲线基本保持在100%,该组数据的意义是作为对照组,以证明___________,否则细胞外放射性会增高。 22. 水稻的香粒/无香粒和正常叶/皱叶,这两对相对性状分别由等位基因A/a、D/d控制。科研人员将纯合香粒皱叶品系P1与纯合的无香粒正常叶品系P2杂交,F1自交,F2的表型及比例为香粒皱叶∶无香粒正常叶∶香粒正常叶∶无香粒皱叶=66∶16∶9∶9,减数分裂时,一对同源染色体上的不同对等位基因之间可发生交换,两对等位基因相距越远,发生交换的机会越大;相距足够近则不发生交换。 (1)F1的表型是___________,F2中出现香粒正常叶的原因是___________。F2香粒正常叶中杂合子所占比例为___________。若F1与无香粒正常叶进行杂交,则子代的表型及比例是___________。 (2)SNP是DNA上单个碱基对替换形成的序列多态性,不同品系水稻个体中,同一SNP位点的碱基对类型可能不同。为确定基因A/a的位置,科研人员测定了品系P1和品系P2中的SNPn2(位于2号染色体)和SNPn5(位于5号染色体)位点的碱基对类型,结果如图所示。现提取若干上述F2代无香粒植株细胞中的DNA,并将所有不同株DNA等量混合,扩增、测序并统计所有植株的SNPn2和SNPn5位点的碱基对类型及比例。若SNPn2位点的检测结果为___________,SNPn5位点的检测结果为___________,则基因A/a位于5号染色体上,且与SNPn5距离足够近。 23. (一)miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答: (1)图甲中②过程的原料是___________。 (2)图甲中遵循碱基配对原则的过程有___________(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是___________。 (3)miRNA是___________(填名称)过程的产物。作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰___________识别密码子,进而阻止___________(填名称)过程,如图乙所示。 (4)已知某基因部分片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列。 甲-GGCCTGAAGAGAAGT- 乙-CCGGACTTCTCTTCA- (注:脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG。) 翻译上述多肽的mRNA是由该基因的___________(填“甲”或“乙”)链转录形成的。若该mRNA中,腺嘌呤和尿嘧啶之和占全部碱基的42%,转录形成它的DNA区段中一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的24%,胸腺嘧啶占30%,则另一条链上的胞嘧啶占该链碱基总数的___________。 (二)真核生物核基因转录生成的前体mRNA需要经过修饰加工,在5′端加上“帽子”,在3′端加上poly-A尾,之后再通过核孔进入细胞质,完成翻译过程,部分过程如图所示。请回答下列问题: (5)在翻译过程中,mRNA5'端的“帽子”和3'端的poly-A尾可相互结合形成环状结构,图中核糖体沿mRNA移动的方向为___________(填“顺”或“逆”)时针,合成的多条多肽链中的氨基酸序列彼此___________(填“相同”或“不同”)。 (6)图中提高翻译效率的机制主要有形成环状mRNA和___________,其中前者有利于终止密码子靠近___________,便于刚完成翻译的核糖体迅速开始下一次翻译。 24. 某DNA分子由1000个碱基对组成,且两条链均被15N标记,其中一条链中A+T所占的比例为40%。图1为该DNA分子的部分片段示意图。请回答下列问题: (1)由图示可知,①的名称是___________,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是___________。 (2)洋葱根尖细胞中能发生DNA复制的场所有___________。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是___________,复制时是以DNA分子的两条链为模板进行的。 (3)将该DNA分子置于不含15N标记的培养液中复制三次,第三次复制过程共需要消耗的游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为___________个。 (4)DNA能够精确复制的原因是复制按照碱基互补配对和___________。 (5)为证明DNA复制的方式是半保留复制而不是全保留复制,科学家利用大肠杆菌进行了相关实验:将大肠杆菌放在15NH4Cl培养液中培养若干代,再将其转移到14NH4Cl培养液中培养,在不同时刻收集大肠杆菌并提取DNA进行密度梯度离心,记录离心后试管中DNA带的位置。图2表示几种可能的离心结果,则: ①大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,若DNA为全保留复制,则DNA带的分布应如图2中试管___________所示。 ②在整个实验中出现了甲、乙、丙三条带,证明DNA是半保留复制,则大肠杆菌增殖三代后,含14N的DNA分子占___________%。 ③若14N-DNA的相对分子质量为a,15N-DNA的相对分子质量为b,将在15NH4Cl培养液中培养若干代的大肠杆菌转移至14NH4Cl培养液中繁殖四代,第四代大肠杆菌DNA分子的平均相对分子质量是___________(用字母a、b表示)。 25. 如图为某家族遗传系谱图,甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制,已知Ⅱ7不携带乙病的致病基因。回答下列问题。 (1)乙病的遗传方式为________。 (2)Ⅱ5的甲、乙致病基因分别来自________。 (3)若仅考虑甲病,Ⅲ16与正常男子生下患病孩子的概率为________ (4)我国禁止近亲结婚,若Ⅲ12与Ⅲ13结婚,同时考虑甲病和乙病,生育一个两病皆患男孩的概率是________,生育一个男孩只患一种病的概率是________。若Ⅲ15与人群中某正常男子结婚,则所生孩子同时患甲病和乙病的概率是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:山东济南市山东师范大学附属中学2025-2026学年高一下学期期中生物试题
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