精品解析:山东济宁市兖州区2025-2026学年第二学期质量检测 高一生物试卷

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2026-06-12
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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) 济宁市
地区(区县) 兖州区
文件格式 ZIP
文件大小 7.55 MB
发布时间 2026-06-12
更新时间 2026-06-12
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-12
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58314188.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年第二学期质量检测 高一生物试卷 注意事项: 1.答卷前,考生先将自己的姓名、班级、考号填涂在相应位置。 2.将选择题答案用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂在答题卡对应区域,非选择题使用黑色签字笔或中性笔书写在答题卡上。 3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 孟德尔利用“假说—演绎法”发现了遗传学的两大基本定律,下列关于孟德尔的实验及遗传定律的叙述,不正确的是( ) A. 实施测交实验属于假说—演绎法中“实验验证”的环节 B. “F2中既有高茎又有矮茎,比例接近3∶1”属于观察现象 C. 分离定律中的“分离”指的是形成配子时成对的遗传因子彼此分开 D. 子代同时出现显性性状和隐性性状的现象就是性状分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、假说—演绎法的流程为观察现象→提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论,实施测交实验是对演绎推理的结论进行实际验证,属于“实验验证”环节,A正确; B、孟德尔开展豌豆杂交实验时,直接观察到F2中同时出现高茎、矮茎,且二者比例接近3∶1,这属于实验观察到的现象,是后续提出假说的基础,B正确; C、分离定律的核心内容是形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同配子中,因此定律中“分离”的含义就是成对遗传因子的彼此分开,C正确; D、性状分离特指杂种后代(或具有相同显性性状的亲本交配产生的子代)中同时出现显性性状和隐性性状的现象,若亲本为显性个体和隐性个体杂交,子代同时出现显、隐性性状不属于性状分离,D错误。 2. 一批基因型为AA与Aa的玉米种子,两者数量之比是1∶2,种在一块田地里,自然状态下(假设结实率相同)子一代中基因型AA、Aa、aa的植株数量之比为( ) A. 4∶4∶1 B. 1∶2∶1 C. 3∶2∶1 D. 7∶6∶3 【答案】A 【解析】 【详解】玉米在自然状况下既可以自花传粉、又可以异花传粉,即自然状况下为随机交配,用配子法,AA:Aa=1:2的情况下,A:a=2:1,其子代中AA=2/3×2/3=4/9,Aa=2×2/3×1/3=4/9,aa=1/3×1/3=1/9,即AA:Aa:aa=4:4:1,A正确,BCD错误。 3. 拟南芥是一种自花传粉植物,其正常叶与卷曲叶由一对等位基因R/r控制。两纯合亲本杂交得F1,F1自交得F2,统计F2植株的叶形,其中正常叶个体448株,卷曲叶个体152株。下列说法错误的是( ) A. 拟南芥植株杂交时需对未成熟花去雄 B. F1表现为正常叶,且正常叶为显性性状 C. F1产生的R雌配子与r雄配子的比例为1∶1 D. F2中正常叶拟南芥自然繁殖,子代卷曲叶个体占1/6 【答案】C 【解析】 【详解】A、拟南芥是自花传粉植物,杂交时为防止母本自花传粉干扰实验结果,需对母本的未成熟花进行去雄处理,A正确; B、F₂中正常叶:卷曲叶≈448:152≈3:1,符合分离定律的性状分离比,占比3/4的正常叶为显性性状,F₁为杂合子Rr,表现为显性的正常叶,B正确; C、F₁基因型为Rr,其产生的雌配子中R:r=1:1,雄配子中R:r=1:1,但雄配子总数量远多于雌配子,因此R雌配子与r雄配子的比例不是1:1,C错误; D、F₂正常叶个体中纯合子RR占1/3,杂合子Rr占2/3,拟南芥自然繁殖为自花传粉,只有Rr自交能产生卷曲叶rr,故子代卷曲叶个体占比为2/3×1/4=1/6,D正确。 4. 水稻的抗病和感病分别由等位基因M和m控制,高秆和矮秆分别由等位基因n和N控制。生产中要利用抗病高秆(MMnn)和感病矮秆(mmNN)两个纯合水稻品种,通过杂交育种的方式获得抗病矮秆优良性状的纯合新品种,育种前需要正确预测杂交结果。科研小组将两纯合亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,发现F2中新品种所占比例与实验前依据自由组合定律预测的结果一致。下列说法错误的是( ) A. F1即会出现抗病矮秆优良性状 B. F2中符合生产要求的新品种占9/16 C. F2不同于亲本的个体中抗病矮秆的占9/10 D. F2中杂合抗病矮秆水稻所占比例为1/2 【答案】B 【解析】 【详解】A、F1基因型为MmNn,显性基因M控制抗病、显性基因N控制矮秆,因此F1表型为抗病矮秆,可出现该优良性状,A正确; B、生产要求的是抗病矮秆优良性状的纯合新品种,纯合抗病矮秆的基因型是MMNN,在F₂中仅占1/16,B错误; C、亲本的表现型是抗病高秆和感病矮秆,在F₂中占3/16+3/16=6/16,那么不同于亲本的个体占1-6/16=10/16; 其中抗病矮秆占9/16,所以在不同于亲本的个体中抗病矮秆的比例为(9/16)÷(10/16)=9/10,C正确; D、F₂中抗病矮秆(M_N_)一共占9/16,其中纯合子MMNN占1/16,所以杂合抗病矮秆占9/16 - 1/16=8/16=1/2,D正确。 5. 某品种果蝇翅的颜色(黄色和白色)、有无斑点分别由两对等位基因Y1/y1、Y2/y2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表型比例为7∶3∶1∶1。下列叙述错误的是( ) A. 该品种果蝇翅的黄色和有斑点为显性性状 B. 等位基因Y1/y1、Y2/y2不遵循自由组合定律 C. F2的基因型共有8种,其中纯合子比例为1/4 D. F1果蝇测交,子代表型比例为1∶1∶1 或1∶1∶1∶1 【答案】B 【解析】 【详解】A、纯合黄色有斑点与白色无斑点杂交,F1全为黄色有斑点,说明黄色、有斑点为显性性状,A正确; B、F2表型比例7:3:1:1是9:3:3:1的变式,本质是两对等位基因遵循自由组合定律的前提下,某一种基因型的配子致死导致后代表型比例偏离,因此两对等位基因遵循自由组合定律,B错误; C、正常自由组合时,F1 自交后代基因型应为 9 种。但由于配子致死,少了1 种基因型,变为 8 种。 纯合子基因型包括:Y1Y1Y2Y2、Y1Y1y2y2、y1y1Y2Y2、y1y1y2y2。 若y1Y2配子致死,在 F2 总份数 12 中,这四种纯合子的份数分别为:Y1Y1Y2Y21份、Y1Y1y2y21份、y1y1Y2Y20份(因配子致死无法产生)、y1y1y2y21份, 有效纯合子共 3 份,结合 F2 形成的配子组合类型,可推得纯合子比例为 3/12=1/4,C正确; D、若F1作为致死配子的亲本进行测交,子代只有3种表型,比例为1:1:1;若F1作为配子全部可育的亲本测交,子代为4种表型,比例为1:1:1:1,D正确。 6. 科研小组对某二倍体植物茎中花青素含量的遗传进行研究,发现色素的形成受两对等位基因A/a、B/b控制。现让两低花青素植株甲和乙杂交,F1全为高花青素,F2中该性状的高花青素∶低花青素=9∶6。下列叙述错误的是( ) A. F1的基因型是AaBb B. F2中低花青素植株的基因型有4种 C. F2植株中性状能稳定遗传的占1/5 D. F2出现异常数量比是因为 aabb的个体致死 【答案】C 【解析】 【详解】A、两低花青素亲本杂交F1全为高花青素,F2出现9:6的性状比,符合两对基因自由组合的变形,推知F1基因型为AaBb,A正确; B、低花青素植株为单显性个体,基因型包括AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种,aabb个体致死,不计入,B正确; C、稳定遗传指自交后代不发生性状分离,低花青素的杂合子(Aabb、aaBb)自交后代均不会出现同时含A、B的高花青素个体,存活后代均为低花青素,也属于性状稳定遗传,因此稳定遗传的个体包括1份AABB、2份Aabb、1份AAbb、2份aaBb、1份aaBB,共7份,占总存活个体15份的7/15,C错误; D、正常自由组合F2性状比总和为16,本题总和为15,且缺少双隐性表型,说明aabb个体致死,是出现异常比例的原因,D正确。 7. 实验室培育玉米耐旱抗倒伏优良品种,已知这两对相对性状分别由B/b、D/d两对等位基因控制。现用纯合耐旱不抗倒伏和不耐旱抗倒伏植株杂交,F1全为耐旱不抗倒伏植株,让F1进行测交,测交后代4种表现型及比例为耐旱不抗倒伏:不耐旱不抗倒伏:耐旱抗倒伏:不耐旱抗倒伏为52∶5∶5∶52。以下说法错误的是( ) A. 在形成配子时同源染色体上非姐妹染色单体发生了互换 B. 测交实验中F1产生4种类型的配子,比例是 52∶5∶5∶52 C. 控制这两对相对性状的基因不遵循基因的自由组合定律 D. 若让F1自交,则后代纯合子有4种,比例为1∶1∶1∶1 【答案】D 【解析】 【详解】A、测交后代出现占比更低的重组表现型(不耐旱不抗倒伏、耐旱抗倒伏),说明F₁形成配子时同源染色体上的非姐妹染色单体发生了互换,产生了重组配子,A正确; B、测交的另一亲本为隐性纯合子(bbdd),仅能产生bd一种配子,因此测交后代的表现型及比例直接对应F₁产生的配子类型及比例,即F₁4种配子比例为52∶5∶5∶52,B正确; C、若两对基因遵循基因自由组合定律,测交后代的性状分离比应为1∶1∶1∶1,与题干数据不符,说明两对基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,C正确; D、首先,F₁(BbDd)自交时,配子类型及比例仍为:BD : bD : Bd : bd = 52 : 5 : 5 : 52,纯合子的产生需要相同类型的配子结合,即: BD × BD → BBDD(纯合),比例为 (52/114)² ,bD × bD → bbDD(纯合),比例为 (5/114)² ,Bd × Bd → BBdd(纯合),比例为 (5/114)² ,bd × bd → bbdd(纯合),比例为 (52/114)² ,这四种纯合子的比例为: (52²) : (5²) : (5²) : (52²) = 2704 : 25 : 25 : 2704,D错误。 8. 如图是某雌性动物的细胞在分裂或其他过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线,下列说法正确的是( ) A. AB段和GH段均会形成四分体 B. DE段产生的原因是进行了受精作用 C. FG段产生的原因是发生了同源染色体分离 D. BC段、HI段同源染色体对数变化的原因相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、AB段(减数第一次分裂)会形成四分体,但GH段是有丝分裂后期,不形成四分体,A错误; B、DE段同源染色体对数从0恢复为n,原因是受精作用,雌雄配子结合后染色体数目恢复,B正确; C、FG段同源染色体对数从n上升到2n,原因是有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体加倍;同源染色体分离会导致同源染色体对数变为0,C错误; D、BC段同源对数从n降为0,原因是减数第一次分裂同源染色体分离;HI段同源对数从2n降为n,原因是有丝分裂完成,细胞一分为二,二者原因不同,D错误。 9. 如图①~⑤是显微镜下拍到的某生物(2N=24)减数分裂不同时期的图像,下列叙述错误的是( ) A. ②中的细胞中含有24条染色体,48个DNA分子 B. ③中的细胞名称可能为初级精母细胞 C. ⑤中的细胞已发生了着丝粒的分裂 D. 按减数分裂出现的顺序依次为①→③→②→⑤→④ 【答案】A 【解析】 【详解】A、②处于减数第一次分裂后期,核DNA数为48,但细胞中的DNA分子包含细胞质线粒体中的DNA,因此细胞内总DNA分子数大于48,A错误; B、③处于减数第一次分裂前期,若该生物为雄性,该时期的细胞是初级精母细胞,B正确; C、⑤处于减数第二次分裂后期,该时期的特征就是着丝粒分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体,C正确; D、减数分裂的顺序为:减数分裂前的间期①→减数第一次分裂前期③→减数第一次分裂后期②→减数第二次分裂后期⑤→减数分裂结束形成子细胞④,排序正确,D正确。 10. 如图为果蝇X染色体上一些基因的排布示意图。下列叙述错误的是( ) A. 白眼基因和朱红眼基因为一对等位基因 B. 图中基因在X染色体上呈线性排列 C. 在Y染色体上可能有图中某基因的等位基因 D. 果蝇大多数的体细胞内含有4对染色体 【答案】A 【解析】 【详解】A、等位基因是位于同源染色体相同位置、控制相对性状的基因,图中白眼基因和朱红眼基因位于同一条X染色体的不同位置,不属于等位基因,A错误; B、由图可知,多个基因在X染色体上按一定顺序依次排列,说明基因在染色体上呈线性排列,B正确; C、果蝇的X和Y染色体存在同源区段,位于同源区段的基因,Y染色体上可存在对应的等位基因,因此Y染色体上可能有图中某基因的等位基因,C正确; D、果蝇体细胞的染色体组成为3对常染色体+1对性染色体,共4对,绝大多数体细胞为二倍体细胞,含有4对染色体,D正确。 11. 如图为某生物细胞内部分染色体和基因的分布图,A和a、D和d、E和e表示染色体上的基因。下列叙述错误的是( ) A. 孟德尔所说的一对遗传因子与图中的一对等位基因含义相同 B. D和E与孟德尔所说的不同对的遗传因子含义相同 C. A和a、D和d在减数分裂Ⅰ后期发生自由组合 D. A与a、E与e随同源染色体的分开而发生分离 【答案】C 【解析】 【详解】A、孟德尔所说的一对遗传因子即控制相对性状的等位基因,与图中的一对等位基因含义相同,A正确; B、孟德尔所说的不同对的遗传因子即非同源染色体上的非等位基因,D和E分别位于两对同源染色体上,属于非同源染色体上的非等位基因,二者含义相同,B正确; C、A和a、D和d位于同一对同源染色体上,减数分裂Ⅰ后期随同源染色体的分离而分离,不能发生自由组合,自由组合发生在非同源染色体的非等位基因之间,C错误; D、A与a、E与e都是位于同源染色体上的等位基因,会随同源染色体的分开而发生分离,符合基因分离定律的实质,D正确。 12. 研究发现某种鱼类有X、Y、W三种性染色体:X染色体携带隐性、弱效雌性基因f;W染色体携带显性、强效雌性基因F;Y染色体携带雄性基因E。该鱼类存在如表所示的几种性染色体组成类型,在不考虑其他变异的情况下,下列叙述错误的是( ) 雌性 XfXf、WFXf、WFYE 雄性 XfYE、YEYE A. 若选择两个纯合亲本杂交,则后代全是雌性 B. 个体WFYE中F对E为显性,个体XfYE中E对f为显性 C. 雄性个体的基因型中,Y染色体是必需的,且一定含有基因E D. 基因型为XfXf的雌性与XfYE的雄性杂交,后代中雌性个体占1/2 【答案】A 【解析】 【详解】A、纯合亲本可选雌性纯合子XfXf和雄性纯合子YEYE,二者杂交后代基因型均为XfYE,全为雄性,A错误; B、WFYE个体表现为雌性,说明显性强效雌性基因F的作用强于雄性基因E,即F对E为显性;XfYE个体表现为雄性,说明雄性基因E的作用强于隐性弱效雌性基因f,即E对f为显性,B正确; C、据表格可知,雄性个体基因型为XfYE、YEYE,均含有携带E基因的Y染色体,不含Y染色体的个体均表现为雌性,因此雄性个体的Y染色体是必需的,一定含E基因,C正确; D、XfXf雌性只能产生Xf配子,XfYE雄性可产生比例为1:1的Xf和YE配子,后代基因型为XfXf(雌性)、XfYE(雄性),各占1/2,因此雌性个体占1/2,D正确。 13. 鸡的横斑羽性状由Z染色体上的B基因控制,横斑羽对非横斑羽为显性。为实现根据雏鸡初生羽色辨别性别,进一步提高羽色鉴别的准确性,研究人员设计了如图所示的育种路线。下列叙述正确的是( ) A. 个体①的基因型为ZBW B. 个体②为纯合的横斑羽公鸡 C. 个体③的羽毛表现为非横斑羽 D. 个体④基因型为 ZBZB 【答案】B 【解析】 【详解】分析题意可知,商品代中雌性全为非横斑羽(基因型为ZbW),雄性全为横斑羽,基因型为ZBZ-,则父母代中父本的基因型应为ZbZb,故④的基因型为ZBZb,由此可以得出父母代中③母本的基因型应为ZBW,表型为横斑羽;祖代中的②与ZbW杂交,子代的基因型为ZBW和ZBZb,则②的基因型是ZBZB,为纯合的横斑羽公鸡;祖代中的①与ZbZb杂交,子代为ZbZb和ZBW,则①的基因型是ZbW,B正确,ACD错误。 14. 某遗传病存在多种致病基因。如图是该遗传病两个家系图谱,已知每个家系中只含一种致病基因,乙家系Ⅱ1不携带致病基因。相关叙述正确的是( ) A. 乙家系中该病的遗传方式为伴X染色体显性遗传 B. 甲家系的致病基因可能位于常染色体或X、Y的同源区段 C. 甲家系Ⅲ2与乙家系Ⅲ2婚配,生育一个正常男孩的概率为1/4 D. 乙家系中Ⅱ2致病基因来自Ⅰ1和Ⅰ2 【答案】C 【解析】 【详解】A、乙家系中,Ⅱ1不携带致病基因,Ⅱ2患病,二者生育的Ⅲ2患病、Ⅲ1正常。若为伴X染色体显性遗传,Ⅰ1患病男性的女儿应全部患病,但女儿Ⅱ4正常,因此排除伴X染色体显性遗传。 根据系谱和“Ⅱ1不携带致病基因”,可判断乙家系为常染色体显性遗传,A错误; B、甲家系中Ⅰ1和Ⅰ2都正常,却有一个患病的女儿Ⅱ2,由此可知甲病为常染色体隐性遗传病,其致病基因不可能位于X、Y的同源区段,B错误; C、设甲家系的致病基因为a,乙家系致病基因为B,且每个家系中只含一种致病基因,则甲家系Ⅲ2的基因型为aabb,乙家系Ⅲ2的基因型为AABb,因此甲家系Ⅲ2与乙家系Ⅲ2婚配,生育一个正常男孩的概率为1(Aa)×1/2(bb)×1/2(男孩)=1/4,C正确; D、乙家系为常染色体显性遗传,Ⅱ2的基因型为Bb,Ⅰ2的基因型为bb,故乙家系中Ⅱ2的致病基因只能来自Ⅰ1,D错误。 15. 科学家利用32P分别标记基因组成为hr+和h+r的T2噬菌体,用这两种噬菌体侵染同一个大肠杆菌,保温一段时间后,经搅拌、离心,该大肠杆菌裂解释放出的子代噬菌体的基因组成有hr+、h+r、h+r+、hr四种类型。下列分析错误的是( ) A. T2噬菌体遗传物质中嘌呤碱基的数目与嘧啶碱基的数目相等 B. 保温时间过短和过长分别会增大上清液和沉淀物的放射性强度 C. 搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的T2噬菌体与之分离 D. 子代噬菌体出现h+r+、hr类型的原因是基因发生重新组合 【答案】B 【解析】 【详解】A、T2噬菌体的遗传物质是双链DNA,双链DNA遵循碱基互补配对原则,嘌呤碱基(A+G)与嘧啶碱基(T+C)数目相等,A正确; B、32P标记噬菌体的DNA,保温时间过短,部分噬菌体未将DNA注入大肠杆菌,离心后噬菌体位于上清液,增大上清液放射性;保温时间过长,大肠杆菌裂解释放子代噬菌体,子代噬菌体进入上清液,会增大上清液放射性、降低沉淀物放射性,B错误; C、搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌表面的T2噬菌体及蛋白质外壳与大肠杆菌分离,C正确; D、两种基因型的噬菌体DNA均进入大肠杆菌,在DNA复制过程中发生基因重组,因此产生了h+r+、hr两种重组类型的子代噬菌体,D正确。 16. 下列有关遗传物质探索实验的叙述,正确的是( ) A. 从烟草花叶病毒中提取的RNA能使烟草患花叶病 B. 艾弗里在实验中加入DNA酶是运用了“加法原理” C. 赫尔希和蔡斯分别用含32P、35S的培养基标记噬菌体 D. 格里菲思的肺炎链球菌转化实验证明了DNA是遗传物质 【答案】A 【解析】 【详解】A、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,从烟草花叶病毒中提取的RNA可侵染烟草细胞,使烟草患花叶病,A正确; B、艾弗里实验中加入DNA酶的作用是水解DNA,去除DNA的作用,运用的是“减法原理”,不是加法原理,B错误; C、噬菌体是病毒,只能寄生在活细胞内增殖,不能直接用培养基培养,需先分别使用含32P、35S的培养基培养大肠杆菌,再用噬菌体侵染被标记的大肠杆菌才能获得标记的噬菌体,C错误; D、格里菲思的肺炎链球菌转化实验仅证明加热杀死的S型菌中存在“转化因子”,并未证明转化因子是DNA,D错误。 17. 在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基模型共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖模型和磷酸模型都是20个,代表其他的连接物若干个,则下列叙述正确的是( ) A. 所搭建的DNA分子片段最长为7个碱基对 B. 每个脱氧核糖都有两个磷酸基团与之相连 C. 碱基C和G之间需要2个连接物进行连接 D. 能搭建出的DNA分子模型种类少于44种 【答案】D 【解析】 【详解】A.则每条链需要脱氧核糖和磷酸之间的连接物的数目为2n-1,共需(2n-1)×2个,已知脱氧核糖和磷酸之间的连接物有14个,则n=4,所以只能搭建出一个4碱基对的DNA分子片段,A错误; B、DNA每条单链5'端的脱氧核糖仅连接1个磷酸基团,仅链中间的脱氧核糖连接2个磷酸基团,B错误; C、碱基C和G之间形成3个氢键,需要3个连接物,A和T之间才通过2个氢键连接,C错误; D、给出的材料能搭建出一个4碱基对的DNA分子片段,由于A-T有3对,G-C有4对,因此能搭建的DNA分子模型种类少于44种,D正确。 18. 已知某双链DNA分子中,G占全部碱基的20%,其中一条链中的T占该链的28%,则另一条链中T占该DNA分子全部碱基的比例为( ) A. 32% B. 30% C. 14% D. 16% 【答案】D 【解析】 【详解】在双链DNA分子中,根据碱基互补配对原则,A(腺嘌呤)和T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)和C(胞嘧啶)配对,所以A=T,G=C。 已知G占全部碱基的20%,那么C也占全部碱基的20%,A+T的总比例为:1 - 20% - 20% = 60% 所以T占全部碱基的总比例为:60% ÷ 2 = 30%,题目说其中一条链中的T占该链的28%,由于一条链的碱基数是整个DNA分子碱基数的一半,所以这条链中的T占DNA分子全部碱基的比例为:28% ÷ 2 = 14%,整个DNA分子中T占全部碱基的30%,其中一条链的T占全部碱基的14%,那么另一条链中的T占DNA分子全部碱基的比例为:30% - 14% = 16%,D正确。 19. 研究人员将1个含14NH4Cl-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养一段时间后,提取子代大肠杆菌的DNA,进行密度梯度离心。结果试管中出现如图所示的2种条带,且条带2中的DNA分子数是条带1中的3倍。下列说法正确的是( ) A. 该实验采用了放射性同位素标记技术 B. 条带2为14N/15N-DNA所在的位置 C. 该段时间内,该大肠杆菌繁殖了3代 D. 试管中被15N标记的子代DNA分子占1/4 【答案】C 【解析】 【详解】A、本实验使用的15N是稳定性同位素,无放射性,利用密度差异分离DNA,未采用放射性同位素标记技术,A错误; B、密度梯度离心后,密度高的条带在下方: 条带2在下方,是¹⁵N-¹⁵N-DNA(重链,密度高),条带1在上方,是¹⁴N-¹⁵N-DNA(中链,密度低),B错误; C、由条带2中的DNA分子数是条带1中的3倍以及DNA的复制方式为半保留复制可知,条带1中应该有2个14N/15N-DNA,则条带2中有6个DNA,故该段时间内,该大肠杆菌繁殖了3代,才能产生8个DNA,C正确; D、子代DNA的新合成链均以15NH4Cl为原料合成,所有子代DNA都含15N,占比为1,D错误。 20. 人工合成DNA常用的原料是dNTP(d表示脱氧),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP。科学研究常用32P标记DNA分子。现用α、β、γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即A-Pα~Pβ~Pγ或dA-Pα~Pβ~Pγ。下列叙述正确的是( ) A. 可用α位磷酸基团为32P的dATP制备32P标记的DNA片段 B. 以dNTP作为人工合成DNA的原料时,需添加ATP供能 C. ATP水解掉“γ”位磷酸基团则得到RNA的单体之一 D. 组成DNA和ATP的五碳糖、磷酸相同 【答案】A 【解析】 【详解】A、dATP作为合成DNA的原料时,会断裂β、γ位的特殊化学键,脱去两个磷酸基团,仅含α位磷酸的dAMP会参与DNA链的组成,因此可用α位磷酸基团为32P的dATP制备32P标记的DNA片段,A正确; B、dNTP本身含有特殊化学键,在作为DNA合成原料时,自身断裂特殊化学键即可释放能量,无需额外添加ATP供能,B错误; C、ATP水解掉γ位磷酸基团得到的是ADP,只有同时水解掉β、γ两个磷酸基团后得到的腺嘌呤核糖核苷酸才是RNA的单体之一,C错误; D、组成DNA的五碳糖是脱氧核糖,组成ATP的五碳糖是核糖,二者五碳糖种类不同,D错误。 21. 北大人民医院高占成团队与中科院康禹团队首次完成中国人“端粒到端粒”全基因组测序,构建出完整无间隙的“唐尧”参考序列。下列叙述合理的是( ) A. 基因都是有遗传效应的DNA片段 B. 人类基因组计划测定的是24条染色体上DNA的碱基序列 C. 人类的遗传信息储存在4种核糖核苷酸的排列顺序之中 D. 人体内不同的基因都是4种碱基对的随机排列 【答案】B 【解析】 【详解】A、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,某些病毒的基因是具有遗传效应的RNA片段,A错误; B、人类为XY型性别决定生物,人类基因组计划测定的是22条常染色体+X染色体+Y染色体,共24条染色体上DNA的碱基序列,B正确; C、人类的遗传物质是DNA,遗传信息储存在4种脱氧核糖核苷酸的排列顺序中,核糖核苷酸是RNA的基本组成单位,C错误; D、每个基因都有特定的碱基对排列顺序来携带特异性遗传信息,不是4种碱基对的随机排列,D错误。 22. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( ) A. 大肠杆菌的遗传物质主要是DNA B. T2噬菌体的遗传物质含有硫元素 C. HIV的遗传物质彻底水解的产物有4种 D. 酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上 【答案】D 【解析】 【详解】A、大肠杆菌是具有细胞结构的原核生物,细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要”的说法,A错误; B、T2噬菌体的遗传物质是DNA,DNA的元素组成为C、H、O、N、P,不含硫元素,硫元素是蛋白质的特征元素,B错误; C、HIV的遗传物质是RNA,RNA彻底水解产物为磷酸、核糖、4种含氮碱基(A、U、C、G),共6种,C错误; D、酵母菌是真核生物,遗传物质是DNA,真核细胞的DNA主要分布在细胞核的染色体上,少量分布在线粒体中,D正确。 23. 基因在转录的过程中常出现R环结构,即转录形成的mRNA分子与模板链结合难以分离,形成RNA—DNA杂交体,另一条游离的DNA链是非模板链,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 过程①中酶A的作用是连接单个的脱氧核苷酸形成氢键 B. 过程③核糖体会结合在mRNA链的3'端启动翻译过程 C. 真核细胞中②过程的产物有mRNA、rRNA和tRNA等 D. 图示过程②和③可以在真核细胞的细胞核中同时发生 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程①为DNA复制,酶A是DNA聚合酶,作用是连接单个脱氧核苷酸形成磷酸二酯键,氢键的形成不需要酶催化,A错误; B、过程③为翻译,核糖体是结合在mRNA链的5'端启动翻译过程,沿5'→3'方向移动合成肽链,B错误; C、过程②为转录,是以DNA为模板合成RNA的过程,产物主要包括mRNA、rRNA、tRNA等,C正确; D、真核细胞存在核膜,②转录过程发生在细胞核,③翻译过程发生在细胞质的核糖体上,二者不能在细胞核中同时发生,D错误。 24. 某单链RNA病毒的遗传物质是正链RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是( ) A. 过程③中,决定氨基酸的密码子有64种 B. 由图中过程③④可知+RNA具有mRNA的功能 C. 该病毒的遗传信息传递过程不遵循中心法则 D. 过程②生成的+RNA与该病毒遗传物质的碱基序列互补 【答案】B 【解析】 【详解】A、翻译过程中密码子共有64种,其中3种为终止密码子,通常不决定氨基酸,决定氨基酸的密码子共61种,A错误; B、过程③、④均以+RNA为模板合成蛋白质,说明+RNA可作为翻译的模板,具有mRNA的功能,B正确; C、该病毒的遗传信息传递包括RNA复制和翻译过程,属于中心法则的补充内容,遵循中心法则,C错误; D、过程②以-RNA为模板合成+RNA,合成的+RNA与该病毒的遗传物质(原+RNA)碱基序列一致,与-RNA碱基序列互补,D错误。 25. 有关科学家的研究方法、研究成果的叙述,错误的是( ) A. 尼伦伯格和马太采用了蛋白质的体外合成技术破译了第一个密码子 B. 克里克最先预见了遗传信息传递的一般规律,并提出中心法则 C. 查哥夫提出:在DNA中,碱基A与T的量相等,C与G的量相等 D. 萨顿利用果蝇杂交实验证明了基因位于染色体上的假说 【答案】D 【解析】 【详解】A、尼伦伯格和马太采用蛋白质的体外合成技术,以多聚尿嘧啶核苷酸为模板合成了多聚苯丙氨酸,成功破译了第一个密码子,A正确; B、克里克最先预见了遗传信息传递的一般规律,提出了中心法则,后续科学家对中心法则进行了补充,B正确; C、查哥夫提出了DNA的碱基数量规律:在DNA中,碱基A的量与T的量相等,C的量与G的量相等,该规律为DNA双螺旋结构模型的构建提供了重要依据,C正确; D、萨顿通过类比推理法提出了基因位于染色体上的假说,是摩尔根利用果蝇杂交实验证明了该假说,D错误。 二、非选择题(本题共4小题,共50分) 26. 科研人员对某自花传粉的植物进行研究发现,其性状花色、叶色和茎的质地分别受常染色体上A/a、B/b和D/d三对不同的等位基因控制,研究人员进行了实验设计,结果如下表。不考虑突变,回答下列问题。 组别 亲本 F1 F1全部个体自交获得F2 实验一 均为绿叶直立茎 绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=2∶1 绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=? 实验二 紫叶直立茎、绿叶匍匐茎 紫叶直立茎∶紫叶匍匐茎=1∶1 紫叶直立茎∶紫叶匍匐茎∶绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=6∶15∶2∶5 (1)根据实验结果可判断,绿叶匍匐茎的基因型是__________,推测__________基因纯合导致幼苗死亡,控制叶色与茎的质地基因的遗传遵循__________定律,依据是__________。 (2)实验一F1全部个体自交获得F2,绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=__________。 (3)实验二F2中的紫叶直立茎的基因型是__________,紫叶匍匐茎中纯合子占__________。 (4)科研人员对花色和茎的质地进行研究,让某白花直立茎植株自交,F1表型及比例为白花直立茎∶黄花匍匐茎为2∶1,可推测花色A/a基因与茎的质地D/d基因的位置关系为__________。为了检测推测是否正确,对该白花直立茎植株进行测交,若子代表型及比例是__________,则说明推测是正确的。 【答案】(1) ①. bbdd ②. DD ③. 基因的自由组合 ④. 实验二中F1全部个体自交,紫叶:绿叶=3:1,直立茎:匍匐茎=2:5,自由组合可得F2(3:1)×(2:5)=6∶15∶2∶5 (2)2:3 (3) ①. BBDd、BbDd ②. 1/3 (4) ①. A与D,a与d分别连锁(位于同一条染色体上) ②. 白花直立茎:黄花匍匐茎=1:1 【解析】 【小问1详解】 根据实验二,紫叶与绿叶植株杂交,F1全为紫叶,说明紫叶为显性性状。根据实验一,亲本均为绿叶直立茎,F1中绿叶直立茎:绿叶匍匐茎=2:1,因为后代出现了性状分离,说明匍匐茎是隐性性状,所以可判断绿叶匍匐茎的基因型是bbdd。由于实验一中F1自交后代中绿叶直立茎:绿叶匍匐茎=2:1,推测DD基因纯合导致幼苗死亡。控制叶色(B/b)与茎的质地(D/d)基因的遗传遵循基因的自由组合定律,依据是实验二中F1全部个体自交,紫叶:绿叶=3:1,直立茎:匍匐茎=2:5,自由组合可得F2(3:1)×(2:5)=6∶15∶2∶5。 【小问2详解】 实验一中,亲本均为绿叶直立茎,F1中绿叶直立茎:绿叶匍匐茎=2:1,F1基因型为2/3bbDd、1/3bbdd,且DD纯合致死。2/3bbDd自交后代为1/6bbDD、1/3bbDd、1/6bbdd,1/3bbdd自交后代为1/3bbdd,即F1自交后代的基因型及比例为bbDD(致死):bbDd:bbdd=1/6(致死):1/3:1/2,因此实验一F1全部个体自交获得F2中绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=1/3:1/2=2:3。 【小问3详解】 实验二中,F2中紫叶:绿叶=(6 + 15):(2 + 5)=21:7 = 3:1,说明紫叶对绿叶为显性,且亲本紫叶基因型为BB,绿叶为bb;直立茎:匍匐茎=(6+2):(15+5)=8:20=2:5,结合实验一可知直立茎基因型为Dd,匍匐茎为dd,且DD纯合致死。则F1的基因型及比例为BbDd:Bbdd=1:1,所以F2中的紫叶直立茎的基因型是BBDd、BbDd,紫叶匍匐茎的基因型为BBdd:Bbdd=1:2,其中纯合子BBdd占1/3。 【小问4详解】 某白花直立茎植株自交,F1表型及比例为白花直立茎:黄花匍匐茎=2:1,没有出现黄花直立茎、白花匍匐茎,可推测花色A/a基因与茎的质地D/d基因位于一对同源染色体上,且A与D连锁,a与d连锁。对该白花直立茎植株进行测交,即与aadd杂交,若子代表型及比例是白花直立茎:黄花匍匐茎=1:1,则说明推测是正确的。 27. 野生型雌雄果蝇均为无色翅。研究发现只有G基因存在时,绿色荧光基因M才会表达从而表现出绿色翅。研究人员利用基因工程在雄果蝇的一条3号常染色体上插入一个G基因,在雌果蝇的某条染色体上插入一个M基因。不考虑互换及其他变异,回答下列问题: (1)雄果蝇在减数分裂过程中,染色体在__________(填具体时期)进行复制,复制后细胞中染色体数与核DNA数的比值为__________。 (2)利用上述雌雄果蝇设计杂交实验对雌果蝇中基因M插入的位置进行判断。 实验思路:将上述雌雄果蝇杂交得到F1,让F1中__________(填果蝇类型和交配方式),观察并统计F2的表型和比例。 实验结果及结论: ①若__________,则基因M插入3号染色体上; ②若__________,则基因M插入3号以外的其他常染色体上; ③若__________,则基因M插入X染色体上。 (3)若基因M插入在X染色体上,在F2后代中发现了存在两条X染色体的绿色翅雄果蝇,且只在其一条X染色体上发现了M基因,推测其形成原因__________。 【答案】(1) ①. 减数第一次分裂(或减Ⅰ)前的间期 ②. 1:2 (2) ①. 绿色翅雌雄果蝇随机交配(或绿色翅雌果蝇和绿色翅雄果蝇杂交) ②. F2中绿色翅:无色翅=1:1 ③. F2中绿色翅:无色翅=9:7 ④. F2中绿色翅雌蝇:无色翅雌蝇:绿色翅雄蝇:无色翅雄蝇=6:2:3:5 (3)母本(或父本)减数第一次分裂(或减Ⅰ)后期同源染色体未分离 【解析】 【小问1详解】 雄果蝇在减数分裂过程中,染色体在减数第一次分裂前的间期进行复制。复制后每条染色体含有两条姐妹染色单体,此时细胞中染色体数与核DNA数的比值为1/2。 【小问2详解】 若要利用上述雌雄果蝇设计杂交实验对雌果蝇中基因M插入的位置进行判断,实验思路为:将上述雌雄果蝇杂交得到F1,让F1中绿色翅雌雄果蝇随机交配,观察并统计F2的表型和比例。 ①若基因M插入3号染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为Ggmm(G和m连锁)、ggMm(g和M连锁),F1中绿色翅雌、雄果蝇基因型可记为GgMm,其产生的配子Gm:gM=1:1,F1中绿色翅雌、雄果蝇随机交配后产生的F2中GGmm:GgMm:ggMM=1:2:1,只有G基因存在时,绿色荧光基因M才会表达从而表现出绿色翅,故绿色翅:无色翅=1:1; ②若基因M插入3号以外的其他染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为Ggmm、ggMm,F1中绿色翅雌、雄果蝇基因型可记为GgMm(G/g和M/m位于非同源染色体上),因两对等位基因可以自由组合,F1中绿色翅雌、雄果蝇随机交配后产生的F2中G_M_:G_mm:ggM_:ggmm=9:3:3:1,绿色翅:无色翅=9:7; ③若基因M插入X染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为GgXmY、ggXMXm,F1中绿色翅雌、雄果蝇基因型可记为GgXMXm和GgXMY,因两对等位基因可以自由组合,F1中绿色翅雌、雄果蝇随机交配后产生的F2中G_XMXM:G_XMXm:ggXMXM:ggXMXm:G_XMY:G_XmY:ggXMY:ggXmY=3:3:1:1:3:3:1:1,绿色翅雌蝇:无色翅雌蝇:绿色翅雄蝇:无色翅雄蝇=6:2:3:5。 【小问3详解】 若基因M插入在X染色体上,在F2后代中发现了存在两条X染色体的绿色翅雄果蝇,且只在其一条X染色体上发现了M基因,推测其形成原因可能是母本(或父本)减数第一次分裂(或减Ⅰ)后期同源染色体未分离,形成了存在两条X染色体的卵细胞(或XY的精子),与正常的含Y染色体的精子(或含X染色体的卵细胞)结合形成存在两条X染色体的绿色翅雄果蝇。 28. 如图1所示,DNA进行复制时常会出现“复制叉”的Y字型结构。两条子链的延伸方向相反,其中一条子链连续延伸,称前导链;另一条子链逐段延伸,称后随链。图1中某一片段放大后如图2所示,回答下列问题。 (1)在绿色植物根尖分生区细胞中进行图1过程的场所有__________。 (2)图2中DNA的基本骨架由____构成,图2中7的中文名称是__________。 (3)图1中,____(填“甲链”或“乙链”)为后随链,其合成的方向与复制叉延伸的方向__________(填“相同”或“相反”)。 (4)若图1中DNA分子中共含有m个碱基,含胞嘧啶n个,则其第3次复制时需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸数为__________个。 (5)据统计,DNA复制的起点处往往富含A-T碱基对,推测其原因可能是__________。 【答案】(1)细胞核、线粒体 (2) ①. 脱氧核糖和磷酸交替连接 ②. 胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸 (3) ①. 甲链 ②. 相反 (4)2(m - 2n)##2m-4n (5)A-T碱基对之间氢键数目少,DNA容易解旋 【解析】 【小问1详解】 据图1分析,该过程为复制,绿色植物根尖分生区细胞没有叶绿体,DNA存在于细胞核和线粒体中,所以进行DNA复制的场所是细胞核、线粒体。 【小问2详解】 DNA的基本骨架由磷酸和脱氧核糖交替连接构成;根据碱基互补配对原则,图2中7与A配对,所以7是胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸。 【小问3详解】 已知两条子链的延伸方向相反,其中一条子链连续延伸称前导链,另一条子链逐段延伸称后随链,从图1中可以看出甲链是逐段延伸的,所以甲链为后随链,其合成方向与复制叉延伸的方向相反。 【小问4详解】 若图1中DNA分子中共有m个碱基,含胞嘧啶n个,根据碱基互补配对原则,C=G=n个,则A=T=(m-2n)÷2个,DNA进行半保留复制,第3次复制时,第 n次复制需要游离核苷酸数为2n−1×单个DNA中该碱基数目,所以需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸数为4×(m-n)÷2 = 2(m-2n)=2m-4n个。 【小问5详解】 A-T碱基对之间有2个氢键,G-C碱基对之间有3个氢键,DNA复制的起点处往往富含A-T碱基对,是因为A-T碱基对之间氢键数目少,DNA容易解旋。 29. 胰岛素是一种具有降血糖作用的蛋白质类激素,利用基因工程技术可使大肠杆菌生产人的胰岛素。下图表示大肠杆菌体内胰岛素基因控制合成胰岛素前体的部分过程。回答下列问题。 (1)人体细胞中指导胰岛素合成的mRNA通过__________进入细胞质发挥作用。 (2)图中b是__________酶,其作用是__________。据图分析酶__________(填“a”或“b”)更早发挥作用。 (3)图中核糖体3__________(填“早于”或“晚于”)核糖体5与mRNA结合。翻译需要的原料是__________,tRNA携带氨基酸的部位是其__________(填“3′端”或“5′端”),决定丙氨酸的密码子是__________。 (4)大多数生物的翻译起始密码子为AUG或GUG,在如图所示的某mRNA部分序列中,若下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,则该mRNA的起始密码子是_____(填序号)。 【答案】(1)核孔 (2) ①. RNA聚合 ②. 催化核糖核苷酸聚合形成RNA(或催化DNA转录形成RNA ) ③. a (3) ①. 晚于 ②. 氨基酸 ③. 3′端 ④. GCU (4)2 【解析】 【小问1详解】 人体细胞是真核细胞,有核膜包被的细胞核,细胞核中转录形成的指导胰岛素合成的mRNA通过核孔进入细胞质,与核糖体结合发挥作用。 【小问2详解】 图中b酶催化以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,所以b是RNA聚合酶,其作用是催化核糖核苷酸聚合形成RNA(或催化DNA转录形成RNA )。据图分析,酶a催化形成的RNA比酶b更长,说明酶a更早发挥作用。 【小问3详解】 从图中可以看出,核糖体3形成的肽链比核糖体5形成的肽链短,说明核糖体3开始翻译的时间晚,即核糖体3晚于核糖体5与mRNA结合。翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,需要的原料是氨基酸。tRNA的3′端是携带氨基酸的部位。密码子是mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基,从图中可知决定丙氨酸的密码子是GCU。 【小问4详解】 密码子是mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基,且翻译是从起始密码子开始,沿mRNA从5′端向3′端进行。已知下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,根据核糖体移动方向可知,从起始密码子到“0”密码子之间的碱基数量应该是3的整数倍,由此可推出该mRNA的起始密码子是2(GUG)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第二学期质量检测 高一生物试卷 注意事项: 1.答卷前,考生先将自己的姓名、班级、考号填涂在相应位置。 2.将选择题答案用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂在答题卡对应区域,非选择题使用黑色签字笔或中性笔书写在答题卡上。 3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 孟德尔利用“假说—演绎法”发现了遗传学的两大基本定律,下列关于孟德尔的实验及遗传定律的叙述,不正确的是( ) A. 实施测交实验属于假说—演绎法中“实验验证”的环节 B. “F2中既有高茎又有矮茎,比例接近3∶1”属于观察现象 C. 分离定律中的“分离”指的是形成配子时成对的遗传因子彼此分开 D. 子代同时出现显性性状和隐性性状的现象就是性状分离 2. 一批基因型为AA与Aa的玉米种子,两者数量之比是1∶2,种在一块田地里,自然状态下(假设结实率相同)子一代中基因型AA、Aa、aa的植株数量之比为( ) A. 4∶4∶1 B. 1∶2∶1 C. 3∶2∶1 D. 7∶6∶3 3. 拟南芥是一种自花传粉植物,其正常叶与卷曲叶由一对等位基因R/r控制。两纯合亲本杂交得F1,F1自交得F2,统计F2植株的叶形,其中正常叶个体448株,卷曲叶个体152株。下列说法错误的是( ) A. 拟南芥植株杂交时需对未成熟花去雄 B. F1表现为正常叶,且正常叶为显性性状 C. F1产生的R雌配子与r雄配子的比例为1∶1 D. F2中正常叶拟南芥自然繁殖,子代卷曲叶个体占1/6 4. 水稻的抗病和感病分别由等位基因M和m控制,高秆和矮秆分别由等位基因n和N控制。生产中要利用抗病高秆(MMnn)和感病矮秆(mmNN)两个纯合水稻品种,通过杂交育种的方式获得抗病矮秆优良性状的纯合新品种,育种前需要正确预测杂交结果。科研小组将两纯合亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,发现F2中新品种所占比例与实验前依据自由组合定律预测的结果一致。下列说法错误的是( ) A. F1即会出现抗病矮秆优良性状 B. F2中符合生产要求的新品种占9/16 C. F2不同于亲本的个体中抗病矮秆的占9/10 D. F2中杂合抗病矮秆水稻所占比例为1/2 5. 某品种果蝇翅的颜色(黄色和白色)、有无斑点分别由两对等位基因Y1/y1、Y2/y2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表型比例为7∶3∶1∶1。下列叙述错误的是( ) A. 该品种果蝇翅的黄色和有斑点为显性性状 B. 等位基因Y1/y1、Y2/y2不遵循自由组合定律 C. F2的基因型共有8种,其中纯合子比例为1/4 D. F1果蝇测交,子代表型比例为1∶1∶1 或1∶1∶1∶1 6. 科研小组对某二倍体植物茎中花青素含量的遗传进行研究,发现色素的形成受两对等位基因A/a、B/b控制。现让两低花青素植株甲和乙杂交,F1全为高花青素,F2中该性状的高花青素∶低花青素=9∶6。下列叙述错误的是( ) A. F1的基因型是AaBb B. F2中低花青素植株的基因型有4种 C. F2植株中性状能稳定遗传的占1/5 D. F2出现异常数量比是因为 aabb的个体致死 7. 实验室培育玉米耐旱抗倒伏优良品种,已知这两对相对性状分别由B/b、D/d两对等位基因控制。现用纯合耐旱不抗倒伏和不耐旱抗倒伏植株杂交,F1全为耐旱不抗倒伏植株,让F1进行测交,测交后代4种表现型及比例为耐旱不抗倒伏:不耐旱不抗倒伏:耐旱抗倒伏:不耐旱抗倒伏为52∶5∶5∶52。以下说法错误的是( ) A. 在形成配子时同源染色体上非姐妹染色单体发生了互换 B. 测交实验中F1产生4种类型的配子,比例是 52∶5∶5∶52 C. 控制这两对相对性状的基因不遵循基因的自由组合定律 D. 若让F1自交,则后代纯合子有4种,比例为1∶1∶1∶1 8. 如图是某雌性动物的细胞在分裂或其他过程中细胞内同源染色体对数的变化曲线,下列说法正确的是( ) A. AB段和GH段均会形成四分体 B. DE段产生的原因是进行了受精作用 C. FG段产生的原因是发生了同源染色体分离 D. BC段、HI段同源染色体对数变化的原因相同 9. 如图①~⑤是显微镜下拍到的某生物(2N=24)减数分裂不同时期的图像,下列叙述错误的是( ) A. ②中的细胞中含有24条染色体,48个DNA分子 B. ③中的细胞名称可能为初级精母细胞 C. ⑤中的细胞已发生了着丝粒的分裂 D. 按减数分裂出现的顺序依次为①→③→②→⑤→④ 10. 如图为果蝇X染色体上一些基因的排布示意图。下列叙述错误的是( ) A. 白眼基因和朱红眼基因为一对等位基因 B. 图中基因在X染色体上呈线性排列 C. 在Y染色体上可能有图中某基因的等位基因 D. 果蝇大多数的体细胞内含有4对染色体 11. 如图为某生物细胞内部分染色体和基因的分布图,A和a、D和d、E和e表示染色体上的基因。下列叙述错误的是( ) A. 孟德尔所说的一对遗传因子与图中的一对等位基因含义相同 B. D和E与孟德尔所说的不同对的遗传因子含义相同 C. A和a、D和d在减数分裂Ⅰ后期发生自由组合 D. A与a、E与e随同源染色体的分开而发生分离 12. 研究发现某种鱼类有X、Y、W三种性染色体:X染色体携带隐性、弱效雌性基因f;W染色体携带显性、强效雌性基因F;Y染色体携带雄性基因E。该鱼类存在如表所示的几种性染色体组成类型,在不考虑其他变异的情况下,下列叙述错误的是( ) 雌性 XfXf、WFXf、WFYE 雄性 XfYE、YEYE A. 若选择两个纯合亲本杂交,则后代全是雌性 B. 个体WFYE中F对E为显性,个体XfYE中E对f为显性 C. 雄性个体的基因型中,Y染色体是必需的,且一定含有基因E D. 基因型为XfXf的雌性与XfYE的雄性杂交,后代中雌性个体占1/2 13. 鸡的横斑羽性状由Z染色体上的B基因控制,横斑羽对非横斑羽为显性。为实现根据雏鸡初生羽色辨别性别,进一步提高羽色鉴别的准确性,研究人员设计了如图所示的育种路线。下列叙述正确的是( ) A. 个体①的基因型为ZBW B. 个体②为纯合的横斑羽公鸡 C. 个体③的羽毛表现为非横斑羽 D. 个体④基因型为 ZBZB 14. 某遗传病存在多种致病基因。如图是该遗传病两个家系图谱,已知每个家系中只含一种致病基因,乙家系Ⅱ1不携带致病基因。相关叙述正确的是( ) A. 乙家系中该病的遗传方式为伴X染色体显性遗传 B. 甲家系的致病基因可能位于常染色体或X、Y的同源区段 C. 甲家系Ⅲ2与乙家系Ⅲ2婚配,生育一个正常男孩的概率为1/4 D. 乙家系中Ⅱ2致病基因来自Ⅰ1和Ⅰ2 15. 科学家利用32P分别标记基因组成为hr+和h+r的T2噬菌体,用这两种噬菌体侵染同一个大肠杆菌,保温一段时间后,经搅拌、离心,该大肠杆菌裂解释放出的子代噬菌体的基因组成有hr+、h+r、h+r+、hr四种类型。下列分析错误的是( ) A. T2噬菌体遗传物质中嘌呤碱基的数目与嘧啶碱基的数目相等 B. 保温时间过短和过长分别会增大上清液和沉淀物的放射性强度 C. 搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的T2噬菌体与之分离 D. 子代噬菌体出现h+r+、hr类型的原因是基因发生重新组合 16. 下列有关遗传物质探索实验的叙述,正确的是( ) A. 从烟草花叶病毒中提取的RNA能使烟草患花叶病 B. 艾弗里在实验中加入DNA酶是运用了“加法原理” C. 赫尔希和蔡斯分别用含32P、35S的培养基标记噬菌体 D. 格里菲思的肺炎链球菌转化实验证明了DNA是遗传物质 17. 在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基模型共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖模型和磷酸模型都是20个,代表其他的连接物若干个,则下列叙述正确的是( ) A. 所搭建的DNA分子片段最长为7个碱基对 B. 每个脱氧核糖都有两个磷酸基团与之相连 C. 碱基C和G之间需要2个连接物进行连接 D. 能搭建出的DNA分子模型种类少于44种 18. 已知某双链DNA分子中,G占全部碱基的20%,其中一条链中的T占该链的28%,则另一条链中T占该DNA分子全部碱基的比例为( ) A. 32% B. 30% C. 14% D. 16% 19. 研究人员将1个含14NH4Cl-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养一段时间后,提取子代大肠杆菌的DNA,进行密度梯度离心。结果试管中出现如图所示的2种条带,且条带2中的DNA分子数是条带1中的3倍。下列说法正确的是( ) A. 该实验采用了放射性同位素标记技术 B. 条带2为14N/15N-DNA所在的位置 C. 该段时间内,该大肠杆菌繁殖了3代 D. 试管中被15N标记的子代DNA分子占1/4 20. 人工合成DNA常用的原料是dNTP(d表示脱氧),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP。科学研究常用32P标记DNA分子。现用α、β、γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即A-Pα~Pβ~Pγ或dA-Pα~Pβ~Pγ。下列叙述正确的是( ) A. 可用α位磷酸基团为32P的dATP制备32P标记的DNA片段 B. 以dNTP作为人工合成DNA的原料时,需添加ATP供能 C. ATP水解掉“γ”位磷酸基团则得到RNA的单体之一 D. 组成DNA和ATP的五碳糖、磷酸相同 21. 北大人民医院高占成团队与中科院康禹团队首次完成中国人“端粒到端粒”全基因组测序,构建出完整无间隙的“唐尧”参考序列。下列叙述合理的是( ) A. 基因都是有遗传效应的DNA片段 B. 人类基因组计划测定的是24条染色体上DNA的碱基序列 C. 人类的遗传信息储存在4种核糖核苷酸的排列顺序之中 D. 人体内不同的基因都是4种碱基对的随机排列 22. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( ) A. 大肠杆菌的遗传物质主要是DNA B. T2噬菌体的遗传物质含有硫元素 C. HIV的遗传物质彻底水解的产物有4种 D. 酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上 23. 基因在转录的过程中常出现R环结构,即转录形成的mRNA分子与模板链结合难以分离,形成RNA—DNA杂交体,另一条游离的DNA链是非模板链,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 过程①中酶A的作用是连接单个的脱氧核苷酸形成氢键 B. 过程③核糖体会结合在mRNA链的3'端启动翻译过程 C. 真核细胞中②过程的产物有mRNA、rRNA和tRNA等 D. 图示过程②和③可以在真核细胞的细胞核中同时发生 24. 某单链RNA病毒的遗传物质是正链RNA(+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是( ) A. 过程③中,决定氨基酸的密码子有64种 B. 由图中过程③④可知+RNA具有mRNA的功能 C. 该病毒的遗传信息传递过程不遵循中心法则 D. 过程②生成的+RNA与该病毒遗传物质的碱基序列互补 25. 有关科学家的研究方法、研究成果的叙述,错误的是( ) A. 尼伦伯格和马太采用了蛋白质的体外合成技术破译了第一个密码子 B. 克里克最先预见了遗传信息传递的一般规律,并提出中心法则 C. 查哥夫提出:在DNA中,碱基A与T的量相等,C与G的量相等 D. 萨顿利用果蝇杂交实验证明了基因位于染色体上的假说 二、非选择题(本题共4小题,共50分) 26. 科研人员对某自花传粉的植物进行研究发现,其性状花色、叶色和茎的质地分别受常染色体上A/a、B/b和D/d三对不同的等位基因控制,研究人员进行了实验设计,结果如下表。不考虑突变,回答下列问题。 组别 亲本 F1 F1全部个体自交获得F2 实验一 均为绿叶直立茎 绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=2∶1 绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=? 实验二 紫叶直立茎、绿叶匍匐茎 紫叶直立茎∶紫叶匍匐茎=1∶1 紫叶直立茎∶紫叶匍匐茎∶绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=6∶15∶2∶5 (1)根据实验结果可判断,绿叶匍匐茎的基因型是__________,推测__________基因纯合导致幼苗死亡,控制叶色与茎的质地基因的遗传遵循__________定律,依据是__________。 (2)实验一F1全部个体自交获得F2,绿叶直立茎∶绿叶匍匐茎=__________。 (3)实验二F2中的紫叶直立茎的基因型是__________,紫叶匍匐茎中纯合子占__________。 (4)科研人员对花色和茎的质地进行研究,让某白花直立茎植株自交,F1表型及比例为白花直立茎∶黄花匍匐茎为2∶1,可推测花色A/a基因与茎的质地D/d基因的位置关系为__________。为了检测推测是否正确,对该白花直立茎植株进行测交,若子代表型及比例是__________,则说明推测是正确的。 27. 野生型雌雄果蝇均为无色翅。研究发现只有G基因存在时,绿色荧光基因M才会表达从而表现出绿色翅。研究人员利用基因工程在雄果蝇的一条3号常染色体上插入一个G基因,在雌果蝇的某条染色体上插入一个M基因。不考虑互换及其他变异,回答下列问题: (1)雄果蝇在减数分裂过程中,染色体在__________(填具体时期)进行复制,复制后细胞中染色体数与核DNA数的比值为__________。 (2)利用上述雌雄果蝇设计杂交实验对雌果蝇中基因M插入的位置进行判断。 实验思路:将上述雌雄果蝇杂交得到F1,让F1中__________(填果蝇类型和交配方式),观察并统计F2的表型和比例。 实验结果及结论: ①若__________,则基因M插入3号染色体上; ②若__________,则基因M插入3号以外的其他常染色体上; ③若__________,则基因M插入X染色体上。 (3)若基因M插入在X染色体上,在F2后代中发现了存在两条X染色体的绿色翅雄果蝇,且只在其一条X染色体上发现了M基因,推测其形成原因__________。 28. 如图1所示,DNA进行复制时常会出现“复制叉”的Y字型结构。两条子链的延伸方向相反,其中一条子链连续延伸,称前导链;另一条子链逐段延伸,称后随链。图1中某一片段放大后如图2所示,回答下列问题。 (1)在绿色植物根尖分生区细胞中进行图1过程的场所有__________。 (2)图2中DNA的基本骨架由____构成,图2中7的中文名称是__________。 (3)图1中,____(填“甲链”或“乙链”)为后随链,其合成的方向与复制叉延伸的方向__________(填“相同”或“相反”)。 (4)若图1中DNA分子中共含有m个碱基,含胞嘧啶n个,则其第3次复制时需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸数为__________个。 (5)据统计,DNA复制的起点处往往富含A-T碱基对,推测其原因可能是__________。 29. 胰岛素是一种具有降血糖作用的蛋白质类激素,利用基因工程技术可使大肠杆菌生产人的胰岛素。下图表示大肠杆菌体内胰岛素基因控制合成胰岛素前体的部分过程。回答下列问题。 (1)人体细胞中指导胰岛素合成的mRNA通过__________进入细胞质发挥作用。 (2)图中b是__________酶,其作用是__________。据图分析酶__________(填“a”或“b”)更早发挥作用。 (3)图中核糖体3__________(填“早于”或“晚于”)核糖体5与mRNA结合。翻译需要的原料是__________,tRNA携带氨基酸的部位是其__________(填“3′端”或“5′端”),决定丙氨酸的密码子是__________。 (4)大多数生物的翻译起始密码子为AUG或GUG,在如图所示的某mRNA部分序列中,若下划线“0”表示的是一个决定谷氨酸的密码子,则该mRNA的起始密码子是_____(填序号)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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