专题07 基因表达与性状的关系(期末真题汇编,广东专用)高一生物下学期人教版

2026-05-27
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 广东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.14 MB
发布时间 2026-05-27
更新时间 2026-06-05
作者 卡纸修修
品牌系列 好题汇编·期末真题分类汇编
审核时间 2026-05-27
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58065937.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 广东多地高一下期末生物试题汇编,聚焦基因表达与性状关系三大核心考点,通过真实情境实例考查表观遗传、基因-蛋白质-性状关系及中心法则,注重概念理解与综合应用。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|24题|表观遗传(甲基化与表型:柳穿鱼花色、小鼠恐惧记忆)、基因-蛋白质关系(镰状细胞贫血、血橙花色苷合成)、中心法则(病毒增殖、Polθ逆转录功能)|情境真实(如肝癌DNMT表达、吸烟影响精子活性),基础判断与机制分析结合| |解答题(含实验题)|6题|斑马鱼性别决定机制、柑橘果皮颜色遗传、玉米籽粒性状实验设计|综合考查科学思维(如甲基化调控路径分析)、探究实践(遗传实验设计与结果预测),贴合高考真题对复杂情境分析的要求|

内容正文:

专题10 基因表达与性状的关系 3大高频考点概览 考点01 表观遗传 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 考点03 中心法则及其发展 地 城 考点01 表观遗传 一、单选题 1.C 2.C 3.D 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.B 11.C 12.C 13.D 二、解答题 14.(1) 雄 雌 (2) ESRI基因 SOX9a (3)温度通过影响基因甲基化水平(或表观遗传修饰)调控ESRI的表达,从而改变性别分化 (4)维持种群的生殖能力,保证种群的繁衍 地 城 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 一、单选题 1.D 2.A 3.C 4.C 5.D 二、解答题 6.(1) 等位基因 6 (2) 叶绿素降解酶 终止密码子 多肽链 (3) 橙色    7.(1) 23 不同 (2) 减数第一次分裂后期同源染色体进入同一个细胞中或减数第二次分裂后期姐妹染色体分离后进入到同一个细胞中    (3)①由于密码子的简并性,基因突变不一定引起个体表现型发生改变②显性纯合子中只有一个基因发生隐性突变,表现型也不发生改变 三、实验题 8.(1)既有糯性籽粒又有非糯籽粒 (2)s甜质基因和c非紫冠基因(或s甜质基因和w糯性基因) (3) 通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 籽粒更甜、糯性不强 (4) 纯种甜质糯性玉米(ssww)和纯种非甜质非糯性玉米(SSWW)杂交获得F1,F1自交获得F2 若F2中非甜质非糯性:非甜质糯性:甜质非糯性:甜质糯性=9:3:3:1,说明控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上;若若F2中非甜质非糯性:甜质糯性=3:1,说明控制这两对性状的基因位于一对同源染色体上。 9.(1)黄色:无色=3:1 (2) aaBB、aaBb 两对 (3)基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质2无法转变为番茄红素 (4)①②④ 10.(1)牵牛花属于雌雄同花植物,即一朵花中既有雌蕊,又有雄蕊 (2) 相对性状 基因控制酶的合成控制性状 (3) 自由组合 AAbb和aaBB 3/5 (4) AAbb 子代全为紫花,基因型是aaBB;子代全为蓝花,基因型是aabb 地 城 考点03 中心法则及其发展 一、单选题 1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.A 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题10 基因表达与性状的关系 3大高频考点概览 考点01 表观遗传 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 考点03 中心法则及其发展 地 城 考点01 表观遗传 一、单选题 1.(24-25高一下·广东茂名·期末)花两侧对称的野生型柳穿鱼与花辐射对称的突变型杂交,F1全部是野生型,F2突变型比例远低于1/4。研究发现决定柳穿鱼花两种结构的Lcyc基因的编码区碱基序列相同,但突变型柳穿鱼的Lcyc基因在特定位点发生了甲基化。下列叙述正确的是(    ) A.花表型变化的根本原因是基因突变 B.Lcyc基因遗传不遵循基因分离定律 C.F2中突变型占比与基因甲基化程度相关 D.突变型形成与甲基化影响翻译过程相关 【答案】C 【详解】A、花表型变化的根本原因是Lcyc基因的甲基化,属于表观遗传修饰,而非基因突变,A错误; B、F1 全为野生型(显性),说明野生型对突变型为显性,Lcyc 基因的遗传应遵循基因分离定律。F2突变型比例低,是甲基化影响基因表达导致的,而非不遵循分离定律,B错误; C、F2中突变型比例低可能与甲基化程度相关,甲基化程度高的基因更易抑制表达,导致突变型表型,但甲基化在配子形成时可能被部分去除,C正确; D、甲基化通过抑制RNA聚合酶与启动子结合,影响转录过程,而非直接作用于翻译,D错误。 故选C。 2.(24-25高一下·广东梅州·期末)有氧运动能改变骨骼肌细胞中的DNA甲基化水平,引发骨骼肌结构和代谢的变化,从而改善肥胖、延缓衰老。下列叙述正确的是(  ) A.DNA甲基化能改变骨骼肌细胞中基因的碱基序列以影响表达 B.DNA的甲基化不属于基因突变也不可遗传给后代 C.DNA甲基化程度可能影响代谢相关酶基因的转录情况 D.DNA的甲基化会改变DNA复制时碱基互补配对的方式 【答案】C 【详解】A、DNA甲基化通过添加甲基基团改变基因表达,但不会改变碱基序列,A错误; B、DNA甲基化属于表观遗传,不属于基因突变,但可以遗传给后代,B错误; C、酶参与细胞代谢过程,DNA甲基化程度可能影响代谢相关酶基因的转录情况,C正确; D、DNA复制遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G),甲基化不改变配对方式,仅影响基因的表达,D错误。 故选C。 3.(24-25高一下·广东汕尾·期末)研究发现,RB基因启动子区域的CpG岛高甲基化会导致RB基因表达沉默,从而失去其抑癌功能,促进视网膜母细胞瘤的发生。驱动此肿瘤形成的原因属于(    ) A.基因突变 B.染色体变异 C.基因重组 D.表观遗传 【答案】D 【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。 【详解】A、基因突变指DNA序列的改变,而题干中RB基因的启动子甲基化未改变碱基序列,仅影响表达,A错误; B、染色体变异涉及结构或数目异常,但题干未提及染色体变化,B错误; C、基因重组是基因的重新组合,通常发生在减数分裂,与甲基化无关,C错误; D、启动子区CpG岛高甲基化属于表观遗传修饰,通过改变染色质结构抑制基因转录,导致抑癌基因沉默,D正确。 故选D。 4.(24-25高一下·广东云浮·期末)给小鼠闻不会引起其不安的苯乙酮,并同时进行电击,小鼠会表现出恐惧。其后代小鼠只闻苯乙酮,也会表现出恐惧。检测发现,后代小鼠编码苯乙酮受体的基因碱基序列未改变,但甲基化水平降低,苯乙酮受体增多。这种现象最可能属于(    ) A.常染色体遗传 B.伴性遗传 C.表观遗传 D.细胞质遗传 【答案】C 【详解】常染色体遗传病,伴性遗传病和细胞质遗传均涉及致病基因,基因的碱基序列会发生改变,表观遗传不改变基因的碱基序列,但影响基因的表达,该现象最可能是表观遗传。综上所述,ABD不符合题意,C符合题意。 故选C。 5.(24-25高一下·广东佛山·期末)DNA甲基转移酶(DNMT)是DNA甲基化的关键酶。研究人员对肝癌组织、癌旁组织(位于癌组织旁,但细胞可能还未发生癌变)和正常组织中DNMT基因表达率进行检测,结果如下表所示。下列推测不合理的是(  ) 类型 DNMT基因表达率 癌组织 80.9% 癌旁组织 50% 正常组织 16.7% A.DNA甲基化引起碱基序列的变化可遗传给后代 B.在癌细胞中抑癌基因呈现出高甲基化的状态 C.癌旁组织发展成为癌组织的风险较正常组织高 D.DNMT可以作为诊断癌症进程的分子标记物 【答案】A 【分析】表观遗传是指在基因的DNA序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。 【详解】A、DNA 甲基化是表观遗传修饰,仅改变基因表达(如沉默基因 ),不改变 DNA 碱基序列。表观遗传变化可遗传给后代,但题干中 “引起碱基序列变化” 错误,A错误; B、癌组织中 DNMT 表达率高(DNA 甲基化关键酶 ),甲基化可能导致抑癌基因沉默(高甲基化状态 ),进而促进癌症发生,B正确; C、癌旁组织 DNMT 表达率(50% )高于正常组织(16.7% ),DNA 甲基化程度更高,基因表达异常风险大,发展为癌组织的概率更高,C正确; D、不同组织(癌、癌旁、正常 )中 DNMT 表达率差异显著,可通过检测 DNMT 表达水平判断组织是否癌变及进程,故可作为分子标记物,D正确。 故选A。 6.(24-25高一·广东惠州·期末)表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老整个生命活动过程中。下列有关叙述正确的是(    ) A.基因组成不同的异卵双胞胎所具有的差异主要与表观遗传有关 B.表观遗传导致相同基因型的个体间表型不尽相同 C.基因发生甲基化修饰属于基因表达的调控,与环境因素无关 D.表观遗传由于基因中碱基序列改变,故能将性状遗传给下一代 【答案】B 【分析】表观遗传指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。 【详解】A.异卵双胞胎由不同的受精卵发育而来,基因组成不同,其差异主要由遗传物质差异导致,而非表观遗传,A错误; B.表观遗传通过DNA甲基化、组蛋白修饰等方式调控基因表达,导致相同基因型的个体表型出现差异,B正确; C.基因的甲基化修饰可能受环境因素(如营养、温度等)影响,并非完全无关,C错误; D.表观遗传的性状可遗传给后代,但基因的碱基序列未发生改变,D错误。 故选B。 7.(24-25高一下·广东广州五校联考·期末)血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名。当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,此时果肉花色苷含量极少而“血量”不足。血橙中花色苷合成和调节途径如下图,其中T序列和G序列是 Ruby基因上启动基因顺利表达的两个重要序列。下列分析不合理的是(    )    A.血橙果肉“血量”多少可体现基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状 B.低温会引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,使血橙“血量”增多 C.植株下层光照较弱,使得同一植株下层血橙果肉的“血量”一般多于上层果肉 D.提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质 【答案】C 【分析】基因与性状的关系为:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而间接控制生物的性状,二是基因通过控制蛋白质合成,直接控制生物的性状。 【详解】A、由图可知,基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物的性状,所以血橙果肉“血量”多少体现基因对生物性状的间接控制,A正确; B、从图中看出,低温胁迫引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,促进合成关键酶表达,使花色苷含量增加,使使血橙“血量”增多,B正确; C、由图可知,光照会促进HY5蛋白与G序列结合,激活Ruby基因,促进合成关键酶,使花色苷前体转为花色苷,增加“血量”,同一植株中上层光照多于下层光照强度,因此同一植株上层血橙果肉的“血量”一般多于下层血橙果肉,C错误; D、由B选项可知,低温引起T序列去甲基化进而使血橙“血量”增多,所以提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质,D正确。 故选C。 8.(24-25高一下·广东江门·期末)研究表明,吸烟使人体内细胞DNA的甲基化水平升高。CASP3蛋白(一种酶)基因的启动子(驱动该基因表达)甲基化会导致男性出现少精子和弱精子症。下列叙述错误的是(  ) A.CASP3基因启动子甲基化不会改变碱基序列 B.CASP3基因启动子甲基化会驱动该基因表达 C.CASP3基因通过控制酶的合成影响精子活性 D.男性吸烟可能会使精子数量减少、活性降低 【答案】B 【详解】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不改变基因的碱基序列,仅影响基因表达,A正确; B、启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制基因表达,而非驱动表达,B错误; C、CASP3基因编码的酶参与精子形成,基因通过控制酶的合成间接影响精子活性,C正确; D、吸烟使CASP3基因启动子甲基化水平升高,抑制其表达,进而减少精子数量、降低活性,D正确。 故选B。 9.(24-25高一下·广东广州五校联考·期末)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是(    ) A.PcG 使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达 B.PcG的缺失未改变 DNA 序列,但性状可能发生改变 C.DNA 和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录 D.原核和真核细胞内都可以通过DNA 和组蛋白的甲基化修饰来影响基因表达 【答案】D 【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。 【详解】A、分析图1可知,PcG缺失后,染色质由凝集状态变为松散状态,且促进了促细胞分裂蛋白的表达,因此可以推测PcG 使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达,A正确; B、PcG的缺失使染色质变得松散,影响基因的表达,但未改变 DNA 序列,但性状可能发生改变,B正确; C、DNA 和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确; D、原核细胞没有染色质,也没有组蛋白,D错误。 故选D。 10.(24-25高一下·广东广州天河区·期末)DNA中的胸嘧啶甲基化后可自发脱氨基变为胸腺嘧啶。下列叙述正确的是(  ) A.终止密码子被甲基化后会影响其与反密码子的碱基配对 B.某些甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样表型 C.DNA胞嘧啶的甲基化一定会导致基因突变、蛋白质变性和性状的改变 D.基因模板链中的甲基化胞嘧啶脱氨基后,不影响该基因转录产物的碱基序列 【答案】B 【分析】DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,将甲基基团转移到DNA某些区域的碱基上,使碱基不能与RNA聚合酶结合,从而影响转录过程。 【详解】A、终止密码子位于mRNA上,tRNA中没有反密码子与终止密码子配对,因此终止密码子被甲基化后不会直接影响mRNA与反密码子的配对,A错误; B、DNA甲基化属于表观遗传修饰,若未在配子形成时被清除,可通过配子遗传给子代,导致子代出现与亲本相同的表型,B正确; C、DNA甲基化不改变碱基序列,不属于基因突变,且可能仅影响基因表达水平,不一定导致蛋白质变性或性状改变,C错误; D、模板链的甲基化胞嘧啶脱氨基变为胸腺嘧啶(C→T),转录时mRNA对应位点由G变为A,导致转录的产物碱基序列改变,D错误。 故选B。 11.(24-25高一下·广东深圳高级中学·期末)基因突变可导致细胞内蛋白质的翻译效率下降,其原因不可能是(    ) A.控制线粒体蛋白合成的基因发生突变导致ATP的合成不足 B.控制核糖体蛋白合成的基因发生突变导致核糖体与mRNA的结合效率下降 C.发生在基因启动子区的胞嘧啶甲基化导致mRNA的碱基序列异常 D.基因突变导致tRNA与相应氨基酸的结合效率下降 【答案】C 【分析】基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失和替换,导致基因结构的改变,基因突变的特点:普遍性,即所有的生物都能发生基因突变;随机性,即基因突变可以发生在个体发育的任何时期、任何一个DNA分子中,DNA分子任何部位;不定向性,即基因可以向任意方向突变;低频性等。 【详解】A、线粒体是细胞的动力车间,控制线粒体蛋白合成的基因突变,可能导致 ATP 合成不足,翻译过程需要 ATP 提供能量,故ATP 不足会间接降低翻译效率,A正确; B、控制核糖体蛋白合成的基因突变,可能导致核糖体结构或功能异常,降低核糖体与 mRNA 的结合效率,从而直接影响翻译过程,B正确; C、发生在基因启动子区的胞嘧啶甲基化是表观遗传的一种,表观遗传不会改变 DNA 碱基序列,C错误; D、基因突变可能导致 tRNA 结构或功能异常(如反密码子或氨基酸结合位点改变),降低 tRNA 与相应氨基酸的结合效率,从而直接阻碍翻译过程,D正确。 故选C。 12.(24-25高一下·广东汕头潮南区·期末)某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是(  ) A.毛色的改变受 A 表达的调控 B.基因型相同的个体毛色有可能不同 C.A受表观遗传调控使其表达量上升 D.毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响 【答案】C 【分析】表观遗传学的主要特点:1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能调节。3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。 【详解】A、根据题干“某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色”,说明毛色的改变受 A 表达的调控,A正确; B、由于A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间,所以基因型相同的个体毛色有可能不同,B正确; CD、分析题干可知,A基因没有发生甲基化时表达水平最高,小鼠的毛色为黄色,基因被甲基化后,其表达过程会受到抑制,小鼠的毛色介于黄色和黑色之间的一系列过渡类型,说明A受表观遗传调控使其表达量下降,C错误,D正确。 故选C。 13.(24-25高一下·广东潮州潮安区·期末)DNA甲基化导致染色体高度螺旋化,从而失去转录活性,下列有关DNA甲基化的叙述(  ) 错误的是(  ) A.可能会影响细胞分化 B.会导致mRNA合成受阻 C.可能会影响生物的性状 D.会导致基因碱基序列的改变 【答案】D 【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。 【详解】A、DNA甲基化导致染色体高度螺旋化,从而失去转录活性,因而会影响细胞分化,进而引起表型改变,A正确; B、DNA甲基化,会使染色质高度螺旋化,因此失去转录活性,即导致mRNA合成受阻,B正确; C、DNA甲基化会导致mRNA合成受阻,进而导致蛋白质合成受阻,这样可能会影响生物的性状,C正确; D、DNA甲基化导致染色体高度螺旋化,从而失去转录活性,但不会导致基因碱基序列的改变,D错误。 故选D。 二、解答题 14.(24-25高一下·广东韶关·期末)斑马鱼的性别决定受SOX9a和ESRI基因控制。斑马鱼在受精10天后性腺开始分化,此时温度的改变会使部分雌性斑马鱼转换成雄性,改变斑马鱼的群体的性别比例,如图a所示。为研究温度和基因如何决定斑马鱼的性别,研究者用相对低温(23℃)、正常温度(28℃)和相对高温(33℃)培育斑马鱼至性腺发育完全后,统计斑马鱼相关基因在不同处理下的表达情况,结果如图b-d所示,其中5AZA是一种甲基化抑制剂。 回答下列问题: (1)与正常发育温度相比,高温促进幼年斑马鱼向_______性发育,低温促进幼年斑马鱼向________性发育。 (2)由图可知,斑马鱼向雌性分化的决定基因是________,斑马鱼向雄性分化的决定基因是________。 (3)结合图c和图d推测,温度改变斑马鱼性别的机制是_________。 (4)研究人员发现在不适温度作用下,斑马鱼雌雄个体中一方的生殖能力会下降。综合以上信息推测,性别转变现象对斑马鱼种群的意义是________。 【答案】(1) 雄 雌 (2) ESRI基因 SOX9a (3)温度通过影响基因甲基化水平(或表观遗传修饰)调控ESRI的表达,从而改变性别分化 (4)维持种群的生殖能力,保证种群的繁衍 【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。 【详解】(1)根据图a可知,与正常温度(28℃)相比,高温(33℃)条件下雄性比例增加,说明高温促进幼年斑马鱼向雄性发育,而相对低温(23℃)条件下雌性比例增加,因此说明低温促进幼年斑马鱼向雌性发育。 (2)根据图b和c可知,高温条件下,SOX9a表达量显著高于低温条件下,而ESRI基因的表达量显著低于低温条件,因此可知,斑马鱼向雌性分化的决定基因是ESRI基因,而斑马鱼向雄性分化的决定基因是SOX9a基因。 (3)5AZA是一种甲基化抑制剂,会抑制基因的甲基化,根据图d可知,33℃+5AZA组ESRI基因的表达量高于33℃,说明温度通过影响基因甲基化水平(或表观遗传修饰)调控ESRI的表达,从而改变性别分化。 (4)在不适温度作用下,斑马鱼雌雄个体中一方的生殖能力会下降,而性别转变现象可以使原本生殖能力下降的那一方通过转变性别,以另一种性别继续参与繁殖,从而维持种群整体的生殖能力,保证种群能够正常繁衍,避免因一方生殖能力下降导致种群数量大幅减少甚至灭绝。 地 城 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 一、单选题 1.(24-25高一下·广东清远·期末)镰状细胞贫血主要流行于非洲疟疾高发地区,杂合子能同时合成正常和异常的血红蛋白,在氧含量正常情况下不表现贫血症状,并对疟疾具有较强的抵抗力,其发病机制如图。下列说法正确的是(  ) A.图中过程①为DNA复制,过程②为转录,β链上的碱基序列为CAU B.镰状细胞贫血发生的根本原因是谷氨酸替换成了缬氨酸导致血红蛋白异常 C.该实例说明了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状 D.该实例说明基因突变对生物的利害关系是相对,主要取决于生物的生存环境 【答案】D 【详解】A、过程①是基因突变(DNA 中碱基对替换 ),过程②是转录 ;β链(mRNA )碱基序列应为GUA(对应模板链CTT→CAT ,转录为GUA ),A错误; B、镰状细胞贫血的根本原因是DNA 中碱基对替换(基因突变 ) ,谷氨酸替换为缬氨酸是直接原因(蛋白质异常 ),B错误; C、该实例说明基因通过控制蛋白质结构直接控制生物性状(血红蛋白结构异常导致贫血 ),而非控制酶合成,C错误; D、杂合子(突变基因携带者 )在疟疾高发区(环境 )对疟疾抵抗力强(有利 ),但纯合子易患贫血(有害 ),说明基因突变的利害取决于生存环境 ,D正确。 故选D。 2.(24-25高一下·广东揭阳·期末)水稻叶片颜色与A1、A2、A三个等位基因有关,基因A控制绿色,基因A1和A2都控制黄色,且显隐性关系为A1 > A > A2。研究人员发现基因A1、A2都是由基因A突变而来的,且基因A1翻译出的蛋白质只发生了一个氨基酸的替换。下列说法错误的是(    ) A.A1、A2的出现体现了基因突变的随机性 B.A→A1最有可能发生了碱基对的替换 C.基因型为A1A和AA2的水稻杂交,后代叶片黄色和绿色的比例为1 : 1 D.突变基因A1可能是通过影响有关色素形成的酶的合成,从而影响生物性状的 【答案】A 【分析】1、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、在生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 3、复等位基因是指:在同源染色体相对应的位置上存在两种以上不同形式的等位基因,称为复等位基因。 【详解】A、基因突变的随机性指突变发生的时期、部位和个体具有随机性,而A1、A2均由A突变而来,体现同一基因可发生不同突变(不定向性),A错误; B、因为基因A1翻译出的蛋白质只发生了一个氨基酸的替换,而碱基对的替换往往只改变一个氨基酸或不改变氨基酸(密码子的简并性),所以A→A1最有可能发生了碱基对的替换,B正确; C、A1A(配子A1、A)与AA2(配子A、A2)杂交,子代基因型为A1A(黄)、A1A2(黄)、AA(绿)、AA2(绿),黄:绿=1:1,C正确; D、基因可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。突变基因A1可能是通过影响有关色素形成的酶的合成,从而影响生物性状的,D正确。 故选A。 3.(24-25高一下·广东肇庆·期末)果蝇发育早期,X射线可诱发控制红色素合成的R基因从染色质浓缩程度低的区域更换到同一条染色质浓缩程度高的区域,导致眼睛呈现红白嵌合的花斑。下列推测正确的是(    ) A.X射线使R基因的碱基序列发生变化 B.果蝇部分细胞发生了染色体易位 C.花斑眼表型是R基因表达程度差异所致 D.控制白色的基因在上述染色质浓缩程度低的区域 【答案】C 【分析】染色体结构变异包括以下四种类型: 缺失:染色体片段丢失,导致基因数目减少。 重复:染色体中增加某一片段,导致基因数目增加。 倒位:染色体片段断裂后倒转180°重接,基因排列顺序改变。 易位:非同源染色体之间片段交换,导致基因位置改变。 【详解】A、X射线在此过程中未改变R基因的碱基序列,而是导致其位置变化,属于染色体结构变异而非基因突变,A错误; B、染色体易位指染色体片段移至非同源染色体,而题干中R基因在同一条染色体上移动,属于倒位而非易位,B错误; C、R基因移至浓缩程度高的区域(异染色质)后表达受抑制,部分细胞中R基因沉默(白色),部分正常表达(红色),形成花斑眼,C正确; D、白色表型是因R基因无法表达,而非存在控制白色的基因。浓缩程度低的区域原本允许R基因正常表达,D错误。 故选C。 4.(23-24高一下·广东东莞·期末)血橙因果肉富含花色苷,颜色鲜美、营养丰富而被誉为“橙中贵族”,一般在冬季上市。当遇极寒天气时,可提前采摘以避免冻伤,但此时果肉花色苷较少,品质不佳。血橙中花色苷的合成过程及调节机制如图。下列分析错误的是(  ) A.同一植株不同血橙的花色苷含量不同可能与光照有关 B.将提前采摘的血橙置于适宜低温环境,可改善其品质 C.基因通过直接控制花色苷的合成来控制血橙性状 D.血橙果肉的颜色是基因与环境共同作用的结果 【答案】C 【分析】基因与性状的关系为:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物的性状,二是基因通过控制蛋白质合成,直接控制生物的性状。 【详解】A、由图可知,光照会促进Ruby基因激活,促进合成关键酶,使花色苷前体转为花色苷,所以同一植株不同血橙的花色苷含量不同可能与光照有关,A正确; B、由图可知,低温胁迫也会促进Ruby基因激活,促进合成关键酶,使花色苷前体转为花色苷,因此将提前采摘的血橙置于适宜低温环境,可改善其品质,B正确; C、由图可知,基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物的性状,C错误; D、低温胁迫和光照都能通过影响基因表达来影响花色苷的含量,因此血橙果肉的颜色是基因与环境共同作用的结果,D正确。 故选C。 5.(23-24高一下·广东韶关·期末)唐代《博物志》记载,香菜在公元前119年被张骞从西域引进,其嫩茎和鲜叶因香味独特而被大众所喜爱,但也有少数人无法忍受这种气味。研究表明,这部分“香菜厌恶者”的11号染色体有嗅觉受体OR6A2 基因,使其对香菜中的醛类物质十分敏感,进而排斥香菜。下列关于OR6A2基因的叙述正确的是(    ) A.该基因产生的根本原因是由于减数分裂过程中发生了基因突变 B.该基因通过控制酶的合成进而控制嗅觉受体对醛类物质的敏感度 C.可以通过光学显微镜观察“香菜厌恶者”的OR6A2基因 D.该基因不能决定生物进化的方向,但能提供进化的原始材料 【答案】D 【分析】基因突变具有不定向性,基因突变为生物进化提供原材料。 【详解】A、嗅觉受体OR6A2 基因产生的根本原因是发生了基因突变,但无法判断其是产生于有丝分裂还是减数分裂过程中,A错误; B、该基因通过控制嗅觉受体(即控制蛋白质的结构)对醛类物质的敏感度来控制性状,B错误; C、光学显微镜无法观察到“香菜厌恶者”的OR6A2基因,C错误; D、基因突变具有不定向性,不能决定生物进化的方向,基因突变能够为生物进化提供原材料,D正确。 故选D。 二、解答题 6.(23-24高一下·广东江门·期末)由于叶绿素和类胡萝卜素的含量差异,柑橘(二倍体)成熟后,果皮呈现出橙色、绿色、棕色等,果皮颜色主要由核基因A1/A2/A3控制。回答下列问题: (1)A1、A2、A3位于同源染色体相同位置上,互为___。如果只考虑果皮颜色,柑橘可能的基因型有___种。 (2)A1基因编码的叶绿素降解酶能使果皮叶绿素含量大幅下降。在柑橘成熟过程中,果皮颜色转变的根本原因是A1基因表达___表达。已知A2、A3控制合成的蛋白质均不能降解叶绿素。据图分析,A2与Al的碱基排列顺序不同,导致A2生成的mRNA上___提前出现,翻译生成的___变短,合成的蛋白质无活性。    (附部分密码子:CAU组氨酸AUU异亮氨酸GUA缬氨酸UAA终止密码子) (3)研究还发现,A1、A2、A3基因除了影响叶绿素降解酶的合成,还会作用于类胡萝卜素合成的限速酶CsPSY1(整条代谢通路中催化反应速度最慢的酶),调控类胡萝卜素合成速度。三种基因对酶的合成或调控互不影响,具体功能如表。 基因 促进叶绿素降解 减缓类胡萝卜素合成 A1 + + A2 - - A3 - + 注:“+”表示具有该功能,“-”表示没有该功能 甲品系(A1A3)的成熟果实表皮颜色应为___(填“橙色”或“绿色”),乙品系(A2A3)的成熟果实鲜甜浓香,表皮为棕色。请综合以上研究,在括号内填写“多”或“少”,并用图例中的符号,在方框内补充归纳乙呈现棕色的机理图___。    【答案】(1) 等位基因 6 (2) 叶绿素降解酶 终止密码子 多肽链 (3) 橙色    【分析】1、复等位基因是指:在同源染色体相对应的位置上存在两种以上不同形式的等位基因,称为复等位基因 2、基因与性状的关系:一是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,二是基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而间接控制生物的性状。 【详解】(1) A1、A2、A3位于同源染色体相同位置上,互为等位基因。如果只考虑果皮颜色,柑橘可能的基因型有6种,分别为A1A1、A1A2、A1A3、A2A2、A2A3、A3A3。 (2) Al编码叶绿素降解酶,在柑橘成熟过程中,Al基因表达,产生叶绿素降解酶,降解叶绿素,使果皮叶绿素含量大幅下降。A2由Al 突变而来,其编码的酶不再具有催化活性,比较A1和A2的mRNA片段可知,其原因是A2编码的酶翻译提前终止了,因而导致A2编码的多肽链变短,因而合成的蛋白质无活性。 (3) 由表可知,A1能促进叶绿素的降解,A1和A3都能减缓类胡萝卜素的合成,所以甲品系(A1A3)的成熟果实表皮颜色应为橙色。乙品系(A2A3)的成熟果实鲜甜浓香,表皮为棕色,其机理下:    7.(23-24高一下·广东佛山·期末)肝豆状核变性(简称WD)是一种常染色体隐性遗传病,由位于13号染色体上的ATP7B基因突变导致。现有一个患有WD的13三体综合征(体细胞中有3条13号染色体)患儿,其父母表型均正常。回答下列问题: (1)人体产生的正常配子中染色体数目为______条。人体在不同时期产生的配子,染色体的组合一般是_______(填“相同”或“不同”)的。 (2)上述患儿产生的原因是:其父亲或母亲的生殖细胞在进行减数分裂时______,从而形成异常的配子。若异常配子的形成与母亲有关,在图中标出与该异常配子形成有关的初级卵母细胞、次级卵母细胞和卵细胞的基因型______(正常和突变后的ATP7B基因分别用+、-表示)。    (3)检测发现该患者妹妹的ATP7B基因发生了突变,但并未表现出WD的症状,其原因可能是______(答两点)。 【答案】(1) 23 不同 (2) 减数第一次分裂后期同源染色体进入同一个细胞中或减数第二次分裂后期姐妹染色体分离后进入到同一个细胞中    (3)①由于密码子的简并性,基因突变不一定引起个体表现型发生改变②显性纯合子中只有一个基因发生隐性突变,表现型也不发生改变 【分析】DNA分子中发生碱基的 替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫作基因突变。 基因突变若发生在配子中,将遵循遗传规律传递给后 代。若发生在体细胞中,一般不能遗传。但有些植物的体细胞发生了基因突变,可以通过无性生殖遗传 【详解】(1)人体有23对同源染色体,所以人体产生的正常配子中染色体数目为23条。由于非同源染色体自由组合,人体在不同时期产生的配子,染色体的组合一般是不同的。 (2)现有一个患有WD的13三体综合征(体细胞中有3条13号染色体)患儿,该患儿产生的原因是:其父亲或母亲的生殖细胞在进行减数分裂时减数第一次分裂后期同源染色体进入同一个细胞中或减数第二次分裂后期姐妹染色体分离后进入到同一个细胞中,最终导致体细胞中有三条13号染色体。 母亲卵原细胞在间期完成DNA复制,所以初级卵母细胞的基因型为  ,减数第一次分裂同源染色体分离,所以次级卵母细胞的基因型为  ,若异常配子的形成与母亲有关,那么卵细胞应该有2个突变后的ATP7B基因,所以卵细胞的基因型为  。 (3)检测发现该患者妹妹的ATP7B基因发生了突变,但并未表现出WD的症状,①由于密码子的简并性,基因突变不一定引起个体表现型发生改变②显性纯合子中只有一个基因发生隐性突变,表现型也不发生改变,还有可能是基因突变的位置在内含子区域,在转录后内含子会被切除,所以表现型也不会改变。 三、实验题 8.(23-24高一下·广东佛山·期末)玉米(雌雄同株植物)是我国种植面积最大的粮食作物。图示玉米的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置。    回答下列问题: (1)由图可知,将纯合糯性玉米与纯合非糯性玉米间行种植,果穗成熟后糯性植株上所结籽粒的性状为______。 (2)为验证基因的自由组合定律,可选用哪两对等位基因进行分析?______。 (3)图示玉米籽粒中淀粉合成的部分途径。已知籽粒中果糖和葡萄糖含量越高则籽粒越甜,支链淀粉的含量越高则籽粒糯性越强。由图可知,W(w)基因控制玉米性状的途径是______。推测缺乏S非甜基因对玉米籽粒性状的影响是______。    (4)现有各基因型的纯种玉米若干,设计实验验证基因W、w与基因S、s在染色体上的位置关系(不考虑变异)。 实验思路:______,观察并统计子代的表型及比例。 预测结果:______。 【答案】(1)既有糯性籽粒又有非糯籽粒 (2)s甜质基因和c非紫冠基因(或s甜质基因和w糯性基因) (3) 通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 籽粒更甜、糯性不强 (4) 纯种甜质糯性玉米(ssww)和纯种非甜质非糯性玉米(SSWW)杂交获得F1,F1自交获得F2 若F2中非甜质非糯性:非甜质糯性:甜质非糯性:甜质糯性=9:3:3:1,说明控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上;若若F2中非甜质非糯性:甜质糯性=3:1,说明控制这两对性状的基因位于一对同源染色体上。 【分析】基因的自由组合定律的实质是:的分离或组合是互不干扰的;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。 【详解】(1)由图可知,非糯性对糯性为显性,纯合糯性(ww)玉米与纯合非糯性(WW)玉米间行种植,糯玉米纯合体植株能自交和杂交,其子代基因型为ww和Ww,因此糯玉米纯合体植株果穗上的玉米籽粒表型为糯性籽粒和非糯籽粒。 (2)位于非同源染色体上的非等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,由图可知,s甜质基因位于3号染色体,c非紫冠基因和w糯性基因位于9号染色体,所以研究s甜质基因和c非紫冠基因(或s甜质基因和w糯性基因)可以验证基因的自由组合定律。 (3)由图可知,W(w)基因控制W酶(w酶)来影响直链淀粉的含量,从而影响玉米的糯性。所以W(w)基因控制玉米性状的途径是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。缺乏S非甜基因导致无S酶,所以果糖和葡萄糖的含量积累,籽粒更甜;产物ADP-Glc的含量下降,支链淀粉的含量下降,糯性不强。 (4)W、w与基因S、s在染色体上的位置关系有两种可能性,一是两对基因位于非同源染色体上,基因的遗传遵循自由组合定律,二是两对基因位于同源染色体上,基因的遗传遵循连锁互换定律中的完全连锁(不考虑变异)。所以实验思路是纯种甜质糯性玉米(ssww)和纯种非甜质非糯性玉米(SSWW)杂交获得F1,F1自交获得F2,统计F2中子代的表型及比例。预测结果:若F2中非甜质非糯性:非甜质糯性:甜质非糯性:甜质糯性=9:3:3:1,说明控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上;若若F2中非甜质非糯性:甜质糯性=3:1,说明控制这两对性状的基因位于一对同源染色体上。 9.(23-24高一下·广东广州五校(实、二中)等·期末)番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。 (1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交,F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为______。 (2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。 据此写出F2中黄色果肉个体的基因型为______。还可推知,基因A/a与基因B/b位于______(填“一对”或“两对”)同源染色体上。 (3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色(如图2)。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是______。 (4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的实验思路包括______(不定项选择),并检测C的甲基化水平及表型。 ①设法提高M果实中的去甲基化酶的含量 ②敲除野生型果实中特异性表达的去甲基化酶基因 ③设法提高M果实中的甲基化酶的含量 ④设法提高野生型植株果实中的甲基化酶的含量 【答案】(1)黄色:无色=3:1 (2) aaBB、aaBb 两对 (3)基因A突变为a,但果肉细胞中的基因H仍表达出少量酶H,持续生成前体物质2;基因B突变为b,前体物质2无法转变为番茄红素 (4)①②④ 【分析】番茄果肉颜色形成的代谢途径如下:存在无色的前体物质1,在由基因A 控制合成的酶A作用下,前体物质1可转化为前体物质2;前体物质2一方面能在基因H控制合成的少量酶H作用下持续生成(因H在果实中表达量低),另一方面可在基因B控制合成的酶B作用下,进一步转化为番茄红素,从而使果肉呈现红色;若基因A突变为a 、基因B突变为b,会造成对应酶无法正常合成,前体物质2无法转化为番茄红素,导致其积累,使果肉呈橙色。 【详解】(1)果皮颜色由一对等位基因控制,设相关基因为C、c。果皮黄色CC与果皮无色cc的番茄杂交,F1​基因型为Cc(果皮黄色 )。F1​自交,根据基因分离定律,F2基因型及比例为 CC:Cc:cc=1:2:1 ,表现型及比例为黄色:无色 = 3:1。 (2)F1自交,F2表现型及比例为红色:黄色:橙色 = 185:62:83≈9:3:4 (近似 9:3:3:1的变式),说明F1​基因型为 AaBb(果肉红色),红色为A_B_(9 份),黄色对应 3 份,结合代谢途径,应为aaB_,因为一旦有A就是橙色或红色。F2​表现型比例符合 9:3:3:1的变式,说明基因A/a与基因B/b遵循基因的自由组合定律,因此它们位于两对同源染色体上。 (3)根据图 2 代谢途径,aabb 中,基因A突变为a ,但基因H虽表达量低,仍能表达出少量酶H ,酶H 可催化前体物质1生成前体物质2;同时基因B突变为b ,酶B不能合成,前体物质2无法转变为番茄红素,导致前体物质2积累,果肉呈橙色 。 (4)变异株M中C基因甲基化程度高,转录水平低,果实不能成熟。要验证果实成熟与C基因甲基化水平改变有关,实验思路应围绕改变甲基化水平观察表型:①设法提高M果实中的去甲基化酶的含量,可降低C基因甲基化程度,若果实成熟,说明假设成立 。②敲除野生型果实中特异性表达的去甲基化酶基因,会提高C基因甲基化程度,若果实不能成熟,支持假设。③提高M果实中的甲基化酶的含量,会进一步提高C基因甲基化程度,果实依旧不能成熟,无法验证假设,③错误。④设法提高野生型植株果实中的甲基化酶的含量,会提高C 基因甲基化程度,若果实不能成熟,支持假设。故选①②④。 10.(23-24高一下·广东茂名·期末)牵牛花是一种常见的观赏植物,它具有鲜艳的花朵和独特的形态,深受人们喜爱。牵牛花属于雌雄同花植物,已知基因A、B分别指导酶1、2的合成。花前体颜色为白色,在酶1的作用下可产生蓝色物质,再在酶2的作用下产生紫色物质。现有蓝花亲本与白花亲本杂交,F1全是紫色,F1自交,F2性状分离比为紫花:蓝花:白花=9:3:4。回答下列问题: (1)自然状态下,有30%牵牛花是自花传粉,可以自花传粉的原因是_______________。 (2)牵牛花的紫色、蓝色和白色叫作________,受两对等位基因控制,基因控制该花色性状的方式是____________。 (3)牵牛花花色的遗传遵循________定律。亲本的基因型为____________,让F2中的蓝花植株进行自交,理论上子代蓝花植株中纯合子所占的比例为_______________。 (4)现有一纯合白花植株,为了确定其基因型,可选择基因型为_________的植株与之杂交,结果预测及结论:_______________。 【答案】(1)牵牛花属于雌雄同花植物,即一朵花中既有雌蕊,又有雄蕊 (2) 相对性状 基因控制酶的合成控制性状 (3) 自由组合 AAbb和aaBB 3/5 (4) AAbb 子代全为紫花,基因型是aaBB;子代全为蓝花,基因型是aabb 【分析】自由组合定律: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。 【详解】(1)牵牛花属于雌雄同花植物,即一朵花中既有雌蕊,又有雄蕊,所以可以自花传粉。 (2)牵牛花的紫色、蓝色和白色是同一性状不同的表现形式,属于相对性状;花色的表现不是直接由蛋白质体现的,而是由酶控制色素的合成控制性状,所以体现了基因控制酶的合成控制生物性状。 (3)由于F2性状分离比为紫花:蓝花:白花=9:3:4,符合9:3:3:1的性状分离比,所以牵牛花花色由两对基因决定,遵循自由组合定律。 蓝花亲本与白花亲本杂交,F1全是紫色,F1自交,F2性状分离比为紫花:蓝花:白花=9:3:4,所以F1基因型是AaBb,花前体颜色为白色,在酶1的作用下可产生蓝色物质,再在酶2的作用下产生紫色物质,所以紫色是A_B_,蓝色是A_bb,白色是aa__,亲本是蓝花和白花,所以蓝花基因型是AAbb,白花基因型是aaBB; F2的蓝花有1/3AAbb,2/3Aabb,自交子代的基因型及比例AAbb:Aabb:aabb=(1/3+2/3×1/4):(2/3×1/2):(2/3×1/4)=3:2:1,所以蓝花植株中纯合子所占的比例为3/5。 (4)纯合白花植株基因型可以是aaBBaabb,可以选择纯合的蓝花AAbb与其杂交,观察子代表型及比例,如果基因型是aaBB,则子代全为AaBb,为紫花,如果为aabb,子代全为Aabb,全为蓝花。 地 城 考点03 中心法则及其发展 一、单选题 1.(24-25高一下·广东云浮·期末)“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.该过程表示DNA的复制,需要解旋酶和DNA聚合酶 B.a链上任意3个碱基组成一个密码子 C.b链的核糖核苷酸之间通过氢键连接 D.该过程需要以4种脱氧核糖核苷酸为原料 【答案】D 【分析】遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。 【详解】A、图示表示以RNA为模板合成DNA的过程,即逆转录过程,需要逆转录酶的参与,A错误; B、图示过程为逆转录过程,a不一定是mRNA ,其上的3个相邻碱基未必组成一个密码子,B错误; C、b为单链DNA,相邻的两个脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,C错误; D、该过程为逆转录,产物是DNA,原料是4种脱氧核糖核苷酸,D正确。 故选D。 2.(24-25高一下·广东汕尾·期末)在酵母菌细胞内,密码子与反密码子发生碱基互补配对的过程是(    ) A.细胞核内DNA的复制 B.细胞核内的转录 C.核糖体上的翻译 D.细胞质中RNA的复制 【答案】C 【详解】A、DNA复制是DNA双链解旋后以母链为模板合成子链的过程,配对的是脱氧核苷酸(如A-T、C-G),不涉及密码子与反密码子,A不符合题意; B、转录是以DNA为模板合成RNA的过程,配对的是DNA链与RNA链(如T-A、C-G),此时生成的RNA为mRNA,但尚未与tRNA结合,B不符合题意; C、翻译时,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子通过碱基互补配对(如A-U、C-G),确保氨基酸正确连接,C符合题意; D、RNA复制是以RNA为模板合成RNA的过程(如A-U、C-G),属于某些病毒的增殖方式,酵母菌细胞内通常不发生此过程,且不涉及密码子与反密码子配对,D不符合题意; 故选C。 3.(24-25高一下·广东韶关·期末)呼吸道合胞病毒(RSV)是一种RNA病毒,主要感染婴儿和成人的呼吸道。该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,①表示相应的生理过程。下列叙述错误的是(  )    A.mRNA与+RNA的碱基排列顺序相同 B.过程① - ⑤碱基配对的方式完全相同 C.-RNA上含有该病毒的基因序列 D.过程③需要宿主细胞提供原料和能量等 【答案】A 【分析】该图清晰呈现RNA病毒的“RNA复制→转录→翻译→组装”闭环:负链RNA先合成正链RNA(复制中间体 + 翻译模板),正链RNA再复制负链RNA(遗传物质),同时mRNA翻译蛋白,最终组装成子代病毒释放,体现了RNA病毒独特的遗传信息传递模式。 【详解】A、mRNA 由-RNA 转录而来,+RNA 也以-RNA 为模板合成。但 mRNA 可能仅包含部分编码序列(如特定基因的表达序列),而 + RNA 是完整的互补链,作为复制模板。因此,两者碱基排列顺序不完全相同,A错误; B、过程①-⑤均为 RNA 相关的配对(RNA 复制或翻译),碱基配对方式均为A-U、G-C,完全相同,B正确; C、-RNA是病毒的遗传物质,含有病毒的基因序列,C正确; D、病毒依赖宿主完成增殖,过程③(合成mRNA)所需原料(核糖核苷酸)、能量等均由宿主提供,D正确。 故选A。 4.(24-25高一下·广东梅州·期末)根据中心法则,生物体内的遗传信息可以发生如图所示的流动。近年来研究发现,人类的DNA聚合酶θ(Polθ)能够高效地将RNA信息编写为DNA,在健康细胞中,Polθ参与RNA介导的DNA修复,而在癌细胞中,Polθ可高度表达,并促进癌细胞生长和耐药性的形成,下列说法错误的是(  )    A.图中⑤过程发生在RNA病毒颗粒中 B.图中③过程需要多种RNA参与 C.人类的Polθ有逆转录酶的功能 D.Polθ有可能成为抗癌药物的靶点 【答案】A 【分析】DNA分子的复制时间:有丝分裂和减数分裂间期;条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);过程:边解旋边复制;结果:一条DNA复制出两条DNA;特点:半保留复制。 【详解】A、⑤表示RNA的复制,某些RNA病毒增殖过程中会发生此过程,此过程发生在病毒寄生的活细胞中,A错误; B、③表示翻译,翻译过程中需要多种RNA(mRNA作为翻译的模板、tRNA作为转运氨基酸的工具、rRNA参与核糖体的组成,而核糖体是翻译的场所)参与,B正确; C、Polθ参与RNA介导的DNA修复,该过程是以RNA为模板合成DNA,说明Polθ有逆转录酶的功能,C正确; D、在癌细胞中,Polθ可高度表达,并促进癌细胞生长和耐药性的形成,说明Polθ有可能成为抗癌药物的靶点,D正确。 故选A。 5.(23-24高一下·广东江门·期末)科学理论随人类认知的深入会不断被修正和补充,下列叙述错误的是(    ) A.新细胞产生方式的发现是对细胞学说的修正 B.T2噬菌体侵染实验是对艾弗里实验结论的修正 C.RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充 D.具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认识的补充 【答案】B 【分析】细胞学说是由德植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为: (1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成; (2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用; (3)新细胞可以从老细胞中产生。 【详解】A、细胞学说主要由施莱登和施旺建立,魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”是对细胞学说的修正和补充,A正确; B、T2噬菌体侵染实验证明了DNA是遗传物质,艾弗里实验结论为S型菌中有转化因子,且转化因子是DNA,这两个都能证明遗传物质是DNA,不存在修正,都是对DNA作为遗传物质的有力证明,B错误; C、中心法则最初的内容是遗传信息可以从DNA流向DNA,也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,随着研究的不断深入,科学家发现一些RNA病毒的遗传信息可以从RNA流向RNA(RNA的复制)以及从RNA流向DNA(逆转录),对中心法则进行了补充,C正确; D、最早是美国科学家萨姆纳证明了酶是蛋白质,在20世纪80年代,美国科学家切赫和奥尔特曼发现少数RNA也具有催化功能,这一发现对酶化学本质的认识进行了补充,D正确。 故选B。 6.(23-24高一下·广东梅州·期末)中心法则的建立为生命科学提供了重要的理论框架,促进了人们对生物体本质认知的进一步发展。如图为中心法则的示意图,下列相关叙述正确的是(    ) A.克里克于1957年提出的中心法则只包含图中①③⑤ B.③表示DNA复制,可发生在所有真核细胞及原核细胞中 C.图中的②④过程是RNA病毒所特有的,发生于RNA病毒体内 D.图中①②③④⑤过程均有碱基互补配对,且配对方式完全相同 【答案】A 【分析】题图分析:图中①表示转录过程,②表示逆转录过程,③表示DNA的复制过程,④为RNA复制过程,⑤为翻译过程。 【详解】A、克里克1957年提出的中心法则只包含图中的①转录、③复制和⑤翻译过程,后人补充了逆转录过程和RNA的复制过程,A正确; B、③表示 DNA复制,可发生在所有原核细胞中,但不是所有的真核细胞中都会发生DNA复制,高度分化的细胞中由于细胞不再分裂,一般不会发生DNA复制过程,B错误; C、图中的②④过程是RNA病毒所特有的,发生于RNA病毒寄生的宿主细胞体内,C错误; D、③为DNA分子复制,①为转录,⑤为翻译,①②③④⑤过程中均存在碱基互补配对,但配对方式不完全相同,③中存在T-A的配对,①②④⑤中存在U-A的配对,D错误。 故选A。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题10 基因表达与性状的关系 3大高频考点概览 考点01 表观遗传 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 考点03 中心法则及其发展 地 城 考点01 表观遗传 一、单选题 1.(24-25高一下·广东茂名·期末)花两侧对称的野生型柳穿鱼与花辐射对称的突变型杂交,F1全部是野生型,F2突变型比例远低于1/4。研究发现决定柳穿鱼花两种结构的Lcyc基因的编码区碱基序列相同,但突变型柳穿鱼的Lcyc基因在特定位点发生了甲基化。下列叙述正确的是(    ) A.花表型变化的根本原因是基因突变 B.Lcyc基因遗传不遵循基因分离定律 C.F2中突变型占比与基因甲基化程度相关 D.突变型形成与甲基化影响翻译过程相关 2.(24-25高一下·广东梅州·期末)有氧运动能改变骨骼肌细胞中的DNA甲基化水平,引发骨骼肌结构和代谢的变化,从而改善肥胖、延缓衰老。下列叙述正确的是(  ) A.DNA甲基化能改变骨骼肌细胞中基因的碱基序列以影响表达 B.DNA的甲基化不属于基因突变也不可遗传给后代 C.DNA甲基化程度可能影响代谢相关酶基因的转录情况 D.DNA的甲基化会改变DNA复制时碱基互补配对的方式 3.(24-25高一下·广东汕尾·期末)研究发现,RB基因启动子区域的CpG岛高甲基化会导致RB基因表达沉默,从而失去其抑癌功能,促进视网膜母细胞瘤的发生。驱动此肿瘤形成的原因属于(    ) A.基因突变 B.染色体变异 C.基因重组 D.表观遗传 4.(24-25高一下·广东云浮·期末)给小鼠闻不会引起其不安的苯乙酮,并同时进行电击,小鼠会表现出恐惧。其后代小鼠只闻苯乙酮,也会表现出恐惧。检测发现,后代小鼠编码苯乙酮受体的基因碱基序列未改变,但甲基化水平降低,苯乙酮受体增多。这种现象最可能属于(    ) A.常染色体遗传 B.伴性遗传 C.表观遗传 D.细胞质遗传 5.(24-25高一下·广东佛山·期末)DNA甲基转移酶(DNMT)是DNA甲基化的关键酶。研究人员对肝癌组织、癌旁组织(位于癌组织旁,但细胞可能还未发生癌变)和正常组织中DNMT基因表达率进行检测,结果如下表所示。下列推测不合理的是(  ) 类型 DNMT基因表达率 癌组织 80.9% 癌旁组织 50% 正常组织 16.7% A.DNA甲基化引起碱基序列的变化可遗传给后代 B.在癌细胞中抑癌基因呈现出高甲基化的状态 C.癌旁组织发展成为癌组织的风险较正常组织高 D.DNMT可以作为诊断癌症进程的分子标记物 6.(24-25高一·广东惠州·期末)表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老整个生命活动过程中。下列有关叙述正确的是(    ) A.基因组成不同的异卵双胞胎所具有的差异主要与表观遗传有关 B.表观遗传导致相同基因型的个体间表型不尽相同 C.基因发生甲基化修饰属于基因表达的调控,与环境因素无关 D.表观遗传由于基因中碱基序列改变,故能将性状遗传给下一代 7.(24-25高一下·广东广州五校联考·期末)血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名。当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,此时果肉花色苷含量极少而“血量”不足。血橙中花色苷合成和调节途径如下图,其中T序列和G序列是 Ruby基因上启动基因顺利表达的两个重要序列。下列分析不合理的是(    )    A.血橙果肉“血量”多少可体现基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状 B.低温会引起T序列去甲基化进而促进 Ruby基因的表达,使血橙“血量”增多 C.植株下层光照较弱,使得同一植株下层血橙果肉的“血量”一般多于上层果肉 D.提前采摘的血橙果实置于低温环境可改善血橙的品质 8.(24-25高一下·广东江门·期末)研究表明,吸烟使人体内细胞DNA的甲基化水平升高。CASP3蛋白(一种酶)基因的启动子(驱动该基因表达)甲基化会导致男性出现少精子和弱精子症。下列叙述错误的是(  ) A.CASP3基因启动子甲基化不会改变碱基序列 B.CASP3基因启动子甲基化会驱动该基因表达 C.CASP3基因通过控制酶的合成影响精子活性 D.男性吸烟可能会使精子数量减少、活性降低 9.(24-25高一下·广东广州五校联考·期末)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是(    ) A.PcG 使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达 B.PcG的缺失未改变 DNA 序列,但性状可能发生改变 C.DNA 和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录 D.原核和真核细胞内都可以通过DNA 和组蛋白的甲基化修饰来影响基因表达 10.(24-25高一下·广东广州天河区·期末)DNA中的胸嘧啶甲基化后可自发脱氨基变为胸腺嘧啶。下列叙述正确的是(  ) A.终止密码子被甲基化后会影响其与反密码子的碱基配对 B.某些甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样表型 C.DNA胞嘧啶的甲基化一定会导致基因突变、蛋白质变性和性状的改变 D.基因模板链中的甲基化胞嘧啶脱氨基后,不影响该基因转录产物的碱基序列 11.(24-25高一下·广东深圳高级中学·期末)基因突变可导致细胞内蛋白质的翻译效率下降,其原因不可能是(    ) A.控制线粒体蛋白合成的基因发生突变导致ATP的合成不足 B.控制核糖体蛋白合成的基因发生突变导致核糖体与mRNA的结合效率下降 C.发生在基因启动子区的胞嘧啶甲基化导致mRNA的碱基序列异常 D.基因突变导致tRNA与相应氨基酸的结合效率下降 12.(24-25高一下·广东汕头潮南区·期末)某种黄色小鼠毛色受基因A控制。A表达时呈黄色,A不表达时呈黑色;A也受表观遗传调控,使个体的毛色介于黄色和黑色之间。下列叙述错误的是(  ) A.毛色的改变受 A 表达的调控 B.基因型相同的个体毛色有可能不同 C.A受表观遗传调控使其表达量上升 D.毛色的改变可能受 DNA 甲基化影响 13.(24-25高一下·广东潮州潮安区·期末)DNA甲基化导致染色体高度螺旋化,从而失去转录活性,下列有关DNA甲基化的叙述(  ) 错误的是(  ) A.可能会影响细胞分化 B.会导致mRNA合成受阻 C.可能会影响生物的性状 D.会导致基因碱基序列的改变 二、解答题 14.(24-25高一下·广东韶关·期末)斑马鱼的性别决定受SOX9a和ESRI基因控制。斑马鱼在受精10天后性腺开始分化,此时温度的改变会使部分雌性斑马鱼转换成雄性,改变斑马鱼的群体的性别比例,如图a所示。为研究温度和基因如何决定斑马鱼的性别,研究者用相对低温(23℃)、正常温度(28℃)和相对高温(33℃)培育斑马鱼至性腺发育完全后,统计斑马鱼相关基因在不同处理下的表达情况,结果如图b-d所示,其中5AZA是一种甲基化抑制剂。 回答下列问题: (1)与正常发育温度相比,高温促进幼年斑马鱼向_______性发育,低温促进幼年斑马鱼向________性发育。 (2)由图可知,斑马鱼向雌性分化的决定基因是________,斑马鱼向雄性分化的决定基因是________。 (3)结合图c和图d推测,温度改变斑马鱼性别的机制是_________。 (4)研究人员发现在不适温度作用下,斑马鱼雌雄个体中一方的生殖能力会下降。综合以上信息推测,性别转变现象对斑马鱼种群的意义是________。 地 城 考点02 基因、蛋白质与性状的关系 一、单选题 1.(24-25高一下·广东清远·期末)镰状细胞贫血主要流行于非洲疟疾高发地区,杂合子能同时合成正常和异常的血红蛋白,在氧含量正常情况下不表现贫血症状,并对疟疾具有较强的抵抗力,其发病机制如图。下列说法正确的是(  ) A.图中过程①为DNA复制,过程②为转录,β链上的碱基序列为CAU B.镰状细胞贫血发生的根本原因是谷氨酸替换成了缬氨酸导致血红蛋白异常 C.该实例说明了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状 D.该实例说明基因突变对生物的利害关系是相对,主要取决于生物的生存环境 2.(24-25高一下·广东揭阳·期末)水稻叶片颜色与A1、A2、A三个等位基因有关,基因A控制绿色,基因A1和A2都控制黄色,且显隐性关系为A1 > A > A2。研究人员发现基因A1、A2都是由基因A突变而来的,且基因A1翻译出的蛋白质只发生了一个氨基酸的替换。下列说法错误的是(    ) A.A1、A2的出现体现了基因突变的随机性 B.A→A1最有可能发生了碱基对的替换 C.基因型为A1A和AA2的水稻杂交,后代叶片黄色和绿色的比例为1 : 1 D.突变基因A1可能是通过影响有关色素形成的酶的合成,从而影响生物性状的 3.(24-25高一下·广东肇庆·期末)果蝇发育早期,X射线可诱发控制红色素合成的R基因从染色质浓缩程度低的区域更换到同一条染色质浓缩程度高的区域,导致眼睛呈现红白嵌合的花斑。下列推测正确的是(    ) A.X射线使R基因的碱基序列发生变化 B.果蝇部分细胞发生了染色体易位 C.花斑眼表型是R基因表达程度差异所致 D.控制白色的基因在上述染色质浓缩程度低的区域 4.(23-24高一下·广东东莞·期末)血橙因果肉富含花色苷,颜色鲜美、营养丰富而被誉为“橙中贵族”,一般在冬季上市。当遇极寒天气时,可提前采摘以避免冻伤,但此时果肉花色苷较少,品质不佳。血橙中花色苷的合成过程及调节机制如图。下列分析错误的是(  ) A.同一植株不同血橙的花色苷含量不同可能与光照有关 B.将提前采摘的血橙置于适宜低温环境,可改善其品质 C.基因通过直接控制花色苷的合成来控制血橙性状 D.血橙果肉的颜色是基因与环境共同作用的结果 5.(23-24高一下·广东韶关·期末)唐代《博物志》记载,香菜在公元前119年被张骞从西域引进,其嫩茎和鲜叶因香味独特而被大众所喜爱,但也有少数人无法忍受这种气味。研究表明,这部分“香菜厌恶者”的11号染色体有嗅觉受体OR6A2 基因,使其对香菜中的醛类物质十分敏感,进而排斥香菜。下列关于OR6A2基因的叙述正确的是(    ) A.该基因产生的根本原因是由于减数分裂过程中发生了基因突变 B.该基因通过控制酶的合成进而控制嗅觉受体对醛类物质的敏感度 C.可以通过光学显微镜观察“香菜厌恶者”的OR6A2基因 D.该基因不能决定生物进化的方向,但能提供进化的原始材料 二、解答题 6.(23-24高一下·广东江门·期末)由于叶绿素和类胡萝卜素的含量差异,柑橘(二倍体)成熟后,果皮呈现出橙色、绿色、棕色等,果皮颜色主要由核基因A1/A2/A3控制。回答下列问题: (1)A1、A2、A3位于同源染色体相同位置上,互为___。如果只考虑果皮颜色,柑橘可能的基因型有___种。 (2)A1基因编码的叶绿素降解酶能使果皮叶绿素含量大幅下降。在柑橘成熟过程中,果皮颜色转变的根本原因是A1基因表达___表达。已知A2、A3控制合成的蛋白质均不能降解叶绿素。据图分析,A2与Al的碱基排列顺序不同,导致A2生成的mRNA上___提前出现,翻译生成的___变短,合成的蛋白质无活性。    (附部分密码子:CAU组氨酸AUU异亮氨酸GUA缬氨酸UAA终止密码子) (3)研究还发现,A1、A2、A3基因除了影响叶绿素降解酶的合成,还会作用于类胡萝卜素合成的限速酶CsPSY1(整条代谢通路中催化反应速度最慢的酶),调控类胡萝卜素合成速度。三种基因对酶的合成或调控互不影响,具体功能如表。 基因 促进叶绿素降解 减缓类胡萝卜素合成 A1 + + A2 - - A3 - + 注:“+”表示具有该功能,“-”表示没有该功能 甲品系(A1A3)的成熟果实表皮颜色应为___(填“橙色”或“绿色”),乙品系(A2A3)的成熟果实鲜甜浓香,表皮为棕色。请综合以上研究,在括号内填写“多”或“少”,并用图例中的符号,在方框内补充归纳乙呈现棕色的机理图___。    7.(23-24高一下·广东佛山·期末)肝豆状核变性(简称WD)是一种常染色体隐性遗传病,由位于13号染色体上的ATP7B基因突变导致。现有一个患有WD的13三体综合征(体细胞中有3条13号染色体)患儿,其父母表型均正常。回答下列问题: (1)人体产生的正常配子中染色体数目为______条。人体在不同时期产生的配子,染色体的组合一般是_______(填“相同”或“不同”)的。 (2)上述患儿产生的原因是:其父亲或母亲的生殖细胞在进行减数分裂时______,从而形成异常的配子。若异常配子的形成与母亲有关,在图中标出与该异常配子形成有关的初级卵母细胞、次级卵母细胞和卵细胞的基因型______(正常和突变后的ATP7B基因分别用+、-表示)。    (3)检测发现该患者妹妹的ATP7B基因发生了突变,但并未表现出WD的症状,其原因可能是______(答两点)。 三、实验题 8.(23-24高一下·广东佛山·期末)玉米(雌雄同株植物)是我国种植面积最大的粮食作物。图示玉米的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置。    回答下列问题: (1)由图可知,将纯合糯性玉米与纯合非糯性玉米间行种植,果穗成熟后糯性植株上所结籽粒的性状为______。 (2)为验证基因的自由组合定律,可选用哪两对等位基因进行分析?______。 (3)图示玉米籽粒中淀粉合成的部分途径。已知籽粒中果糖和葡萄糖含量越高则籽粒越甜,支链淀粉的含量越高则籽粒糯性越强。由图可知,W(w)基因控制玉米性状的途径是______。推测缺乏S非甜基因对玉米籽粒性状的影响是______。    (4)现有各基因型的纯种玉米若干,设计实验验证基因W、w与基因S、s在染色体上的位置关系(不考虑变异)。 实验思路:______,观察并统计子代的表型及比例。 预测结果:______。 9.(23-24高一下·广东广州五校(实、二中)等·期末)番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。 (1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交,F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为______。 (2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种基因纯合突变体,甲(基因A突变为a)果肉黄色,乙(基因B突变为b)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验,结果如图1。 据此写出F2中黄色果肉个体的基因型为______。还可推知,基因A/a与基因B/b位于______(填“一对”或“两对”)同源染色体上。 (3)深入研究发现,成熟番茄的果肉由于番茄红素的积累而呈红色,当番茄红素量较少时,果肉呈黄色,而前体物质2积累会使果肉呈橙色(如图2)。上述基因A、B以及另一基因H均编码与果肉颜色相关的酶,但H在果实中的表达量低。根据上述代谢途径,aabb中前体物质2积累、果肉呈橙色的原因是______。 (4)有一果实不能成熟的变异株M,果肉颜色与甲相同,但A并未突变,而调控A表达的C基因转录水平极低。C基因在果实中特异性表达,敲除野生型中的C基因,其表型与M相同。进一步研究发现M中C基因的序列未发生改变,但其甲基化程度一直很高。推测果实成熟与C基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的实验思路包括______(不定项选择),并检测C的甲基化水平及表型。 ①设法提高M果实中的去甲基化酶的含量 ②敲除野生型果实中特异性表达的去甲基化酶基因 ③设法提高M果实中的甲基化酶的含量 ④设法提高野生型植株果实中的甲基化酶的含量 10.(23-24高一下·广东茂名·期末)牵牛花是一种常见的观赏植物,它具有鲜艳的花朵和独特的形态,深受人们喜爱。牵牛花属于雌雄同花植物,已知基因A、B分别指导酶1、2的合成。花前体颜色为白色,在酶1的作用下可产生蓝色物质,再在酶2的作用下产生紫色物质。现有蓝花亲本与白花亲本杂交,F1全是紫色,F1自交,F2性状分离比为紫花:蓝花:白花=9:3:4。回答下列问题: (1)自然状态下,有30%牵牛花是自花传粉,可以自花传粉的原因是_______________。 (2)牵牛花的紫色、蓝色和白色叫作________,受两对等位基因控制,基因控制该花色性状的方式是____________。 (3)牵牛花花色的遗传遵循________定律。亲本的基因型为____________,让F2中的蓝花植株进行自交,理论上子代蓝花植株中纯合子所占的比例为_______________。 (4)现有一纯合白花植株,为了确定其基因型,可选择基因型为_________的植株与之杂交,结果预测及结论:_______________。 地 城 考点03 中心法则及其发展 一、单选题 1.(24-25高一下·广东云浮·期末)“中心法则”反映了遗传信息的传递方向,其中某过程的示意图如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.该过程表示DNA的复制,需要解旋酶和DNA聚合酶 B.a链上任意3个碱基组成一个密码子 C.b链的核糖核苷酸之间通过氢键连接 D.该过程需要以4种脱氧核糖核苷酸为原料 2.(24-25高一下·广东汕尾·期末)在酵母菌细胞内,密码子与反密码子发生碱基互补配对的过程是(    ) A.细胞核内DNA的复制 B.细胞核内的转录 C.核糖体上的翻译 D.细胞质中RNA的复制 3.(24-25高一下·广东韶关·期末)呼吸道合胞病毒(RSV)是一种RNA病毒,主要感染婴儿和成人的呼吸道。该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图所示,①表示相应的生理过程。下列叙述错误的是(  )    A.mRNA与+RNA的碱基排列顺序相同 B.过程① - ⑤碱基配对的方式完全相同 C.-RNA上含有该病毒的基因序列 D.过程③需要宿主细胞提供原料和能量等 4.(24-25高一下·广东梅州·期末)根据中心法则,生物体内的遗传信息可以发生如图所示的流动。近年来研究发现,人类的DNA聚合酶θ(Polθ)能够高效地将RNA信息编写为DNA,在健康细胞中,Polθ参与RNA介导的DNA修复,而在癌细胞中,Polθ可高度表达,并促进癌细胞生长和耐药性的形成,下列说法错误的是(  )    A.图中⑤过程发生在RNA病毒颗粒中 B.图中③过程需要多种RNA参与 C.人类的Polθ有逆转录酶的功能 D.Polθ有可能成为抗癌药物的靶点 5.(23-24高一下·广东江门·期末)科学理论随人类认知的深入会不断被修正和补充,下列叙述错误的是(    ) A.新细胞产生方式的发现是对细胞学说的修正 B.T2噬菌体侵染实验是对艾弗里实验结论的修正 C.RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充 D.具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认识的补充 6.(23-24高一下·广东梅州·期末)中心法则的建立为生命科学提供了重要的理论框架,促进了人们对生物体本质认知的进一步发展。如图为中心法则的示意图,下列相关叙述正确的是(    ) A.克里克于1957年提出的中心法则只包含图中①③⑤ B.③表示DNA复制,可发生在所有真核细胞及原核细胞中 C.图中的②④过程是RNA病毒所特有的,发生于RNA病毒体内 D.图中①②③④⑤过程均有碱基互补配对,且配对方式完全相同 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题07 基因表达与性状的关系(期末真题汇编,广东专用)高一生物下学期人教版
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