精品解析:江西省南昌新民外语学校2025-2026学年高一下学期6月阶段检测生物试题
2026-06-16
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修2 遗传与进化 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江西省 |
| 地区(市) | 南昌市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.44 MB |
| 发布时间 | 2026-06-16 |
| 更新时间 | 2026-06-16 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-16 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58365209.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
新民学校2025—2026学年度第二学期第二次月考
高一生物试卷
时间:75分钟 分值:100分
一、单选题
1. 白喉是一种由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病,红霉素是治疗白喉常用的药物。红霉素与核糖体结合,从而抑制白喉杆菌的增殖。红霉素抑制了图示中的过程( )
A. ① B. ② C. ③ D. ⑤
【答案】D
【解析】
【详解】①是DNA复制过程,②是转录过程;③是RNA复制过程,仅发生在部分RNA病毒的增殖中;⑤是翻译过程,场所为核糖体,红霉素与核糖体结合后会阻碍翻译的进行,抑制白喉杆菌蛋白质合成,进而抑制其增殖,ABC错误,D正确。
2. 人类的基因、遗传信息和密码子分别是指( )
①信使RNA上核苷酸的排列顺序
②基因中脱氧核苷酸的排列顺序
③DNA中决定氨基酸的3个碱基
④转运RNA上一端的3个碱基
⑤信使RNA上决定氨基酸的3个相连的碱基
⑥具有遗传效应的DNA片段
A. ⑥②⑤ B. ⑤①③ C. ⑤①② D. ⑥③④
【答案】A
【解析】
【详解】基因是指具有遗传效应的DNA片段;遗传信息是指基因中脱氧核苷酸的排列顺序;mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基称为密码子,所以正确的顺序为⑥②⑤,A正确,BCD错误。
3. 基因的功能是通过指导蛋白质的合成,控制生物体的性状表现,这一过程离不开DNA复制、转录和翻译的精准进行,且三个过程所需原料各不相同。DNA复制、转录、翻译过程所需的原料依次是( )
A. 脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸 B. 核糖核苷酸、脱氧核苷酸、氨基酸
C. 氨基酸、脱氧核苷酸、核糖核苷酸 D. 脱氧核苷酸、氨基酸、核糖核苷酸
【答案】A
【解析】
【详解】DNA复制的产物是DNA,DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,因此复制原料为脱氧核苷酸;转录的产物是RNA,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,因此转录原料为核糖核苷酸;翻译的产物是蛋白质(多肽),蛋白质的基本组成单位是氨基酸,因此翻译原料为氨基酸,BCD错误,A正确。
4. 细胞中一个mRNA分子上可以同时进行多条肽链的合成(如图)。下列叙述正确的是( )
A. 多条肽链开始合成的时间相同
B. 多个核糖体共同合成一条肽链
C. 合成的肽链的氨基酸序列不同
D. 少量mRNA可合成大量蛋白质
【答案】D
【解析】
【详解】A、该图表示一个信使RNA分子上结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,但开始翻译的先后顺序是不同的,A错误;
B、图中多个核糖体合成多条肽链,由于模板链是相同的,因而多个核糖体合成的多肽链也是相同的,B错误;
C、图示多肽链是由同一个信使RNA为模板翻译产生的,因此,合成的各个多肽链中的氨基酸序列一般是相同的,C错误;
D、多聚核糖体同时进行多条肽链的合成,其优点是少量的mRNA分子可以迅速合成出大量的蛋白质,D正确。
5. 高脂饲料喂养大鼠后,将导致子代更容易出现肥胖,这可能与I113ra2基因的甲基化修饰有关。下列叙述错误的是( )
A. 甲基化修饰改变了基因的序列
B. 该基因的甲基化修饰可以遗传
C. 甲基化修饰影响了基因的表达
D. 不良饮食习惯会影响后代健康
【答案】A
【解析】
【详解】A、甲基化修饰不会改变基因的碱基序列,A错误;
B、表观遗传中的DNA甲基化修饰不改变基因序列但可以遗传给子代,B正确;
C、甲基化会抑制基因的转录过程,从而影响基因的表达,C正确;
D、高脂饲料通过引发基因甲基化修饰导致子代肥胖,说明不良饮食习惯可通过表观遗传影响后代健康,D正确。
6. 关于基因表达与性状的关系,下列叙述正确的是( )
A. 某人的红细胞与神经元形态、结构和功能的差异是遗传物质改变的结果
B. 同卵双胞胎具有的微小差异是由于配子的多样性造成的
C. 人的身高由单个基因决定,也与后天的营养和体育锻炼有关
D. 囊性纤维化体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的途径
【答案】D
【解析】
【详解】A、红细胞和神经元均由同一个受精卵分裂分化而来,遗传物质未发生改变,二者形态、结构和功能的差异是基因选择性表达的结果,A错误;
B、同卵双胞胎由同一个受精卵发育而来,初始遗传物质完全一致,微小差异来自表观遗传、环境影响或体细胞突变,与配子多样性无关,配子多样性是不同受精卵遗传差异的成因,B错误;
C、人的身高属于多基因性状,由多个基因共同决定,同时受后天营养、体育锻炼等环境因素影响,并非由单个基因决定,C错误;
D、囊性纤维化的致病机理是编码CFTR蛋白的基因发生碱基缺失,导致CFTR蛋白结构异常、功能失调,直接体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状的途径,D正确。
7. 月季花色深浅受花瓣中花青素含量影响,研究发现适度低温可提升浅色品种月季花青素合成酶的活性。相关叙述错误的是( )
A. 低温使浅色品种月季花瓣颜色变浅
B. 温度影响花青素合成酶的空间结构
C. 花青素合成酶降低花青素合成反应的活化能
D. 月季花色是基因和环境共同作用的结果
【答案】A
【解析】
【详解】A、适度低温提升浅色品种月季花青素合成酶的活性,会促进花青素合成,使花瓣中花青素含量升高,花色变深而非变浅,A错误;
B、温度会影响酶的空间结构:高温会破坏酶的空间结构使酶永久失活,低温会使酶的空间结构更稳定、活性被抑制,适度温度下酶的空间结构适宜、催化活性更高,B正确;
C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,花青素合成酶作为生物催化剂,可降低花青素合成反应的活化能,C正确;
D、月季花色由控制色素合成的相关基因决定,同时受温度等环境因素的影响,因此是基因和环境共同作用的结果,D正确。
8. 园林花卉柳穿鱼的Lcyc基因部分碱基发生了甲基化修饰,导致花型由对称型转变为不对称型。下列叙述错误的是( )
A. DNA甲基化的修饰不会遗传给后代
B. 基因Lcyc的碱基序列保持不变
C. 柳穿鱼花型转变属于表观遗传
D. 基因Lcyc的甲基化修饰影响了转录过程
【答案】A
【解析】
【详解】A、DNA甲基化修饰属于可遗传的表观遗传调控方式,能够通过配子遗传给后代,A错误;
B、DNA甲基化是在碱基上连接甲基基团,不会改变基因的碱基排列顺序,因此基因Lcyc的碱基序列保持不变,B正确;
C、柳穿鱼Lcyc基因碱基序列未发生改变,仅因甲基化修饰导致花型改变,该现象符合表观遗传的特征,属于表观遗传,C正确;
D、基因Lcyc的甲基化修饰会阻碍RNA聚合酶与基因的启动子区域结合,进而抑制转录过程,导致基因无法正常表达,最终引起花型改变,D正确。
9. 镰状细胞贫血是一种遗传性血红蛋白病,其形成原因如下图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 患者DNA 中发生碱基对替换
B. DNA 复制发生错误可导致该病发生
C. 发病的直接原因为血红蛋白结构异常
D. 该实例体现了基因突变的随机性和多害性
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,正常DNA中T-A碱基对被替换为A-T碱基对,因此患者DNA中发生了碱基对替换,A正确;
B、DNA复制时若发生碱基配对错误,可能导致该位点的基因发生突变,进而引发该病,B正确;
C、该病发病的直接原因是血红蛋白中谷氨酸被缬氨酸替换,导致血红蛋白的空间结构异常,功能出现障碍,C正确;
D、该实例中基因突变导致个体患病,体现了基因突变的多害性,但基因突变的随机性指基因突变可发生在个体发育的任意时期、细胞内不同DNA分子或同一DNA的不同部位,该实例未体现基因突变的随机性,D错误。
10. 我国是首创利用航天技术进行作物诱变育种的国家。一批重约40克水稻种子搭载嫦娥五号在月球遨游23天后,顺利返回地球。下列有关叙述错误的是( )
A. 太空强辐射、微重力等因素可以提高种子的突变率
B. “上天”水稻种子的性状可能不会按育种专家的设想而改变
C. 水稻种子在月球遨游的过程中发生的变异为进化提供材料
D. 在月球遨游过程中水稻种子若产生了新基因,则就会产生新性状
【答案】D
【解析】
【分析】在强辐射、微重力和高真空的条件下,能诱发植物的基因突变,从而使生物产生新基因,表现出新的表现类型或通过自交或杂交后可出现新的表现类型,这种育方式所依据的原理是基因突变,育种方式为诱变育种。
【详解】A、在强辐射、微重力和高真空的条件下,能诱发植物的基因突变,产生新基因,提高了种子的突变率,A正确;
B、由于基因突变具有不定向性,产生的新突变可能有害,可能有利,也可能既无利又无害,“上天”水稻种子的性状可能不会按育种专家的设想而改变,B正确;
C、水稻种子在月球遨游的过程中发生的变异为突变,突变为进化提供了原材料,C正确;
D、在月球遨游过程中水稻种子若产生了新基因,不一定就产生了新性状,如发生单个基因的隐性突变,则没有新性状产生,D错误。
故选D。
11. 近年来电子烟被宣传为“传统香烟的安全替代品”,但其烟液中仍含有尼古丁。研究者用人的肺细胞进行实验,结果如图。
下列关于尼古丁的作用,表述不合理的是( )
A. 可增加肺细胞的自发突变风险
B. 会让肺细胞对诱发因素的敏感性增强
C. 可能会增加人的肺细胞癌变发生风险
D. 能直接阻断突变DNA的修复全部过程
【答案】D
【解析】
【详解】A、自发突变组中,尼古丁处理组突变频率更高,说明尼古丁可增加肺细胞自发突变风险,A正确;
B、紫外线诱发突变时,尼古丁处理后突变频率提升更显著,说明尼古丁会让肺细胞对诱变因素的敏感性增强,B正确;
C、细胞癌变的根本原因是原癌基因、抑癌基因突变,突变频率升高会增加细胞癌变的发生风险,C正确;
D、该实验仅能证明尼古丁会提高突变频率,无法得出“尼古丁直接阻断突变DNA修复的全部过程”的结论,D错误。
12. 如图表示细胞分裂中染色体互换形成不同配子类型的过程。下列有关该过程的叙述中,错误的是( )
A. 属于基因重组,可能会使子代出现变异
B. 发生在形成配子的过程中
C. 发生在同源染色体上的非姐妹染色单体之间
D. 导致染色单体上的等位基因重组
【答案】D
【解析】
【分析】基因重组:
1、概念:在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合;
2、类型:(1)自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合;(2)交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非姐妹染色单体的交叉互换而发生重组;
3、意义:(1)形成生物多样性的重要原因之一;(2)是生物变异的来源之一,对生物的进化也具有重要的意义。
【详解】A、图中染色体为同源染色体,发生了交叉互换,属于基因重组,可能会使子代出现变异,A正确;
B、交叉互换发生形成配子的过程中,即减数第一次分裂前期,B正确;
C、交叉互换发生在同源染色体上非姐妹染色单体之间,C正确;
D、导致染色单体上的非等位基因重组,D错误。
故选D。
二、多选题
13. 研究表明,人类MC1R基因编码的黑素皮质素受体不仅决定了头发和皮肤的颜色,还参与调节炎症反应和疼痛感知。据此分析,该材料可以体现的基因与性状之间的关系是( )
A. 生物体的性状会受到环境的影响
B. 一个基因可以影响生物体的多个性状
C. 基因通过其表达产物——蛋白质来控制生物体的性状
D. 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
【答案】BC
【解析】
【详解】分析题意,MC1R基因编码黑素皮质素受体,同时控制头发颜色、皮肤颜色、炎症反应和疼痛感知,说明基因通过其表达产物——蛋白质来控制生物体的性状,一个基因影响多个性状,BC正确,AD错误。
故选BC。
14. 吸烟不仅危害人体健康,还会对后代及社会产生不良的影响。吸烟会使人体细胞内DNA甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响。研究发现,男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA甲基化水平明显升高,后代患畸形的概率明显加大。下列有关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会影响基因表达水平的高低
B. DNA甲基化导致其碱基排列顺序发生改变
C. 表观遗传现象通常也符合孟德尔遗传定律
D. 环境可能通过影响基因的修饰,调控基因表达
【答案】BC
【解析】
【详解】A、DNA甲基化通过化学修饰抑制基因转录,影响表达水平,A正确;
B、DNA甲基化是碱基的化学修饰(如胞嘧啶甲基化),不改变碱基排列顺序,B错误;
C、表观遗传现象是指DNA序列不发生变化,但基因表达却发生可遗传的改变,不涉及等位基因的分离与组合,因此不符合孟德尔定律,C错误;
D、环境因素(如吸烟)可诱导DNA甲基化等修饰,从而调控基因表达,D正确;
故选BC。
15. 基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因组合多样化的子代。下列相关叙述正确的是( )
A. 基因重组可导致同胞兄妹间的差异
B. 非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
C. 非同源染色体的自由组合导致基因重组
D. 纯合子自交因基因重组导致子代性状分离
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、基因重组可导致出现不同的配子,可使兄妹间出现遗传差异,A正确;
B、同源染色体的非姐妹染色单体的交换可引起基因重组,B正确;
C、非同源染色体的自由组合能导致基因重组(非等位基因),C正确;
D、纯合子不含等位基因,自交不会出现子代性状分离,D错误。
故选ABC。
16. 俗语“一母生九子,九子各不同”,不考虑基因突变和染色体变异,这一现象可能与图所示的哪些过程有关?( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】AC
【解析】
【分析】①中发生的变异是同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换导致的基因重组,②是有丝分裂后期,③是减数第一次分裂后期,非同源染色体的自由组合可导致其上的非等位基因自由组合,④是减数第二次分裂后期。
【详解】“一母生九子,九子各不同”是由于发生了变异,若不考虑基因突变和染色体变异,则造成这一结果的是基因重组,可发生在减数第一次分裂前期,由非姐妹染色单体互换导致,即图中的①;也可发生在减数第一次分裂后期,由于非同源染色体自由组合导致,即图中的③,AC正确,BD错误。
故选AC。
三、解答题
17. 真核细胞遗传信息的转录和翻译过程如图所示。回答下列问题。
(1)图中①是以DNA分子的一条链为模板合成mRNA的过程,该过程需要提供的原料是______(填“核糖核苷酸”或“氨基酸”),且______(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)真核细胞内①过程发生的场所主要是______。
(3)由图可知,②是以mRNA为模板合成具有一定______(填“核糖核苷酸”或“氨基酸”)顺序的蛋白质的过程,属于基因表达过程中遗传信息的______阶段,该过程发生的场所是______(填细胞器名称)
【答案】(1) ①.
核糖核苷酸 ②.
需要 (2)
细胞核 (3) ①.
氨基酸 ②.
翻译 ③.
核糖体
【解析】
【小问1详解】
以DNA一条链为模板合成mRNA的过程称为转录;转录合成的是RNA,因此原料是构成RNA的基本组成单位核糖核苷酸;转录是由核糖核苷酸合成大分子物质RNA的过程,需要ATP提供能量。
【小问2详解】
①过程为转录,由于真核细胞内DNA主要存在细胞核,因此转录的场所主要是细胞核。
【小问3详解】
②过程是以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程,该过程属于基因表达的翻译过程,场所是核糖体。
18. 中心法则是对遗传信息传递一般规律的描述,据图回答下列问题:
(1)图中①表示___________,②表示RNA的___________。
(2)DNA是由___________(填“一条”或“两条”)单链组成的。
(3)DNA的复制方式是___________(填“全保留”或“半保留”)复制,该过程需要___________(填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)的参与。
【答案】(1) ①.
转录 ②.
复制 (2)
两条 (3) ①.
半保留 ②.
DNA聚合酶
【解析】
【小问1详解】
在中心法则中,①过程是以DNA为模板合成RNA,该过程为转录;②过程是以RNA为模板合成RNA,属于RNA的复制。
【小问2详解】
DNA为反向平行的双螺旋结构,一般由两条脱氧核苷酸单链构成。
【小问3详解】
DNA复制的方式是半保留复制,每个子代DNA分子都保留了亲代DNA的一条链;DNA复制过程需要DNA聚合酶催化脱氧核苷酸连接合成子链,而RNA聚合酶是转录过程中的酶,催化的是RNA链的合成。
19. 基因突变对癌症的发生和发展具有重要影响,突变的基因也可作为有效治疗癌症的靶标。某大学研究团队将基因突变信息与癌症患病率数据相结合,发现癌症中最常见的突变基因是TP53(34.5%),其次是PIK3CA(13.5%)、LRPIB(13.1%)。请回答下列问题:
(1)TP53是一种抑癌基因,其表达的蛋白质能够抑制_____,或者促进细胞凋亡,TP53突变后导致相应的蛋白质失活或活性下降,引起细胞癌变。
(2)临床研究证实,肿瘤中95.1%的TP53点突变主要发生在第175、245、248、249、273和282位碱基,说明基因突变具有_____的特点。TP53主要在细胞周期的_____(时期)发生突变。
(3)PIK3CA与LRPIB突变产生癌细胞,与正常细胞相比,癌细胞的特征是_____、_____(答出两点)等。
【答案】(1)细胞的生长和增殖
(2) ①. 随机性 ②. 间期
(3) ①. 无限增殖 ②. 形态结构发生显著改变、容易在体内分散和转移
【解析】
【分析】癌细胞与正常细胞不同,有无限增殖、可转化和易转移三大特点,能够无限增殖并破坏正常的细胞组织。癌细胞除了分裂失控外(能进行无限分裂),还会局部侵入周围正常组织甚至经由体内循环系统或淋巴系统转移到身体其他部分。
【小问1详解】
TP53是一种抑癌基因,其编码的p53蛋白能够抑制细胞的生长和增殖,促进细胞凋亡,进而抑制肿瘤的发生,TP53突变后导致相应的蛋白质失活或活性下降,引起细胞癌变。
【小问2详解】
TP53点突变主要发生在第175、245、248、249、273和282位碱基,说明基因突变具有随机性;细胞周期的间期进行DNA复制,容易引起基因突变。
【小问3详解】
癌细胞最大的特点是无限增殖,其细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性显著降低,容易在体内分散和转移;癌细胞的代谢旺盛,细胞周期变短;细胞膜的形态结构会发生显著变化。
20. 镰状细胞贫血是种遗传病,患者的红细胞呈镰刀状容易破裂,使人患溶血性贫血,严重时会导致死亡。下图是镰状细胞贫血病因的图解。据图回答。
(1)图中②表示编码血红蛋白基因中发生碱基的___(填“替换”或“增添”或“缺失”),从而引起基因碱基序列的改变,这种变异叫作___。
(2)图中③表示的碱基为___(填“U”或“T”)。在mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基叫作1个___子。
【答案】(1) ①.
替换 ②.
基因突变 (2) ①.
U ②.
密码
【解析】
【小问1详解】
对比突变前后的DNA双链碱基序列,可发现仅发生了A-T碱基对到T-A碱基对的改变,属于碱基的替换;这种DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,进而导致基因碱基序列改变的变异类型,称为基因突变。
【小问2详解】
③位于mRNA上,mRNA的碱基中没有T(胸腺嘧啶),根据③左右两侧的碱基,可知以突变后的DNA模板链(序列为CAC)为模板转录时,模板链上的A会与mRNA上的U(尿嘧啶)配对,因此③为U;根据定义,mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为1个密码子。
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新民学校2025—2026学年度第二学期第二次月考
高一生物试卷
时间:75分钟 分值:100分
一、单选题
1. 白喉是一种由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病,红霉素是治疗白喉常用的药物。红霉素与核糖体结合,从而抑制白喉杆菌的增殖。红霉素抑制了图示中的过程( )
A. ① B. ② C. ③ D. ⑤
2. 人类的基因、遗传信息和密码子分别是指( )
①信使RNA上核苷酸的排列顺序
②基因中脱氧核苷酸的排列顺序
③DNA中决定氨基酸的3个碱基
④转运RNA上一端的3个碱基
⑤信使RNA上决定氨基酸的3个相连的碱基
⑥具有遗传效应的DNA片段
A. ⑥②⑤ B. ⑤①③ C. ⑤①② D. ⑥③④
3. 基因的功能是通过指导蛋白质的合成,控制生物体的性状表现,这一过程离不开DNA复制、转录和翻译的精准进行,且三个过程所需原料各不相同。DNA复制、转录、翻译过程所需的原料依次是( )
A. 脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸 B. 核糖核苷酸、脱氧核苷酸、氨基酸
C. 氨基酸、脱氧核苷酸、核糖核苷酸 D. 脱氧核苷酸、氨基酸、核糖核苷酸
4. 细胞中一个mRNA分子上可以同时进行多条肽链的合成(如图)。下列叙述正确的是( )
A. 多条肽链开始合成的时间相同
B. 多个核糖体共同合成一条肽链
C. 合成的肽链的氨基酸序列不同
D. 少量mRNA可合成大量蛋白质
5. 高脂饲料喂养大鼠后,将导致子代更容易出现肥胖,这可能与I113ra2基因的甲基化修饰有关。下列叙述错误的是( )
A. 甲基化修饰改变了基因的序列
B. 该基因的甲基化修饰可以遗传
C. 甲基化修饰影响了基因的表达
D. 不良饮食习惯会影响后代健康
6. 关于基因表达与性状的关系,下列叙述正确的是( )
A. 某人的红细胞与神经元形态、结构和功能的差异是遗传物质改变的结果
B. 同卵双胞胎具有的微小差异是由于配子的多样性造成的
C. 人的身高由单个基因决定,也与后天的营养和体育锻炼有关
D. 囊性纤维化体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的途径
7. 月季花色深浅受花瓣中花青素含量影响,研究发现适度低温可提升浅色品种月季花青素合成酶的活性。相关叙述错误的是( )
A. 低温使浅色品种月季花瓣颜色变浅
B. 温度影响花青素合成酶的空间结构
C. 花青素合成酶降低花青素合成反应的活化能
D. 月季花色是基因和环境共同作用的结果
8. 园林花卉柳穿鱼的Lcyc基因部分碱基发生了甲基化修饰,导致花型由对称型转变为不对称型。下列叙述错误的是( )
A. DNA甲基化的修饰不会遗传给后代
B. 基因Lcyc的碱基序列保持不变
C. 柳穿鱼花型转变属于表观遗传
D. 基因Lcyc的甲基化修饰影响了转录过程
9. 镰状细胞贫血是一种遗传性血红蛋白病,其形成原因如下图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 患者DNA 中发生碱基对替换
B. DNA 复制发生错误可导致该病发生
C. 发病的直接原因为血红蛋白结构异常
D. 该实例体现了基因突变的随机性和多害性
10. 我国是首创利用航天技术进行作物诱变育种的国家。一批重约40克水稻种子搭载嫦娥五号在月球遨游23天后,顺利返回地球。下列有关叙述错误的是( )
A. 太空强辐射、微重力等因素可以提高种子的突变率
B. “上天”水稻种子的性状可能不会按育种专家的设想而改变
C. 水稻种子在月球遨游的过程中发生的变异为进化提供材料
D. 在月球遨游过程中水稻种子若产生了新基因,则就会产生新性状
11. 近年来电子烟被宣传为“传统香烟的安全替代品”,但其烟液中仍含有尼古丁。研究者用人的肺细胞进行实验,结果如图。
下列关于尼古丁的作用,表述不合理的是( )
A. 可增加肺细胞的自发突变风险
B. 会让肺细胞对诱发因素的敏感性增强
C. 可能会增加人的肺细胞癌变发生风险
D. 能直接阻断突变DNA的修复全部过程
12. 如图表示细胞分裂中染色体互换形成不同配子类型的过程。下列有关该过程的叙述中,错误的是( )
A. 属于基因重组,可能会使子代出现变异
B. 发生在形成配子的过程中
C. 发生在同源染色体上的非姐妹染色单体之间
D. 导致染色单体上的等位基因重组
二、多选题
13. 研究表明,人类MC1R基因编码的黑素皮质素受体不仅决定了头发和皮肤的颜色,还参与调节炎症反应和疼痛感知。据此分析,该材料可以体现的基因与性状之间的关系是( )
A. 生物体的性状会受到环境的影响
B. 一个基因可以影响生物体的多个性状
C. 基因通过其表达产物——蛋白质来控制生物体的性状
D. 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
14. 吸烟不仅危害人体健康,还会对后代及社会产生不良的影响。吸烟会使人体细胞内DNA甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响。研究发现,男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA甲基化水平明显升高,后代患畸形的概率明显加大。下列有关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会影响基因表达水平的高低
B. DNA甲基化导致其碱基排列顺序发生改变
C. 表观遗传现象通常也符合孟德尔遗传定律
D. 环境可能通过影响基因的修饰,调控基因表达
15. 基因重组使产生的配子种类多样化,进而产生基因组合多样化的子代。下列相关叙述正确的是( )
A. 基因重组可导致同胞兄妹间的差异
B. 非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
C. 非同源染色体的自由组合导致基因重组
D. 纯合子自交因基因重组导致子代性状分离
16. 俗语“一母生九子,九子各不同”,不考虑基因突变和染色体变异,这一现象可能与图所示的哪些过程有关?( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
三、解答题
17. 真核细胞遗传信息的转录和翻译过程如图所示。回答下列问题。
(1)图中①是以DNA分子的一条链为模板合成mRNA的过程,该过程需要提供的原料是______(填“核糖核苷酸”或“氨基酸”),且______(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)真核细胞内①过程发生的场所主要是______。
(3)由图可知,②是以mRNA为模板合成具有一定______(填“核糖核苷酸”或“氨基酸”)顺序的蛋白质的过程,属于基因表达过程中遗传信息的______阶段,该过程发生的场所是______(填细胞器名称)
18. 中心法则是对遗传信息传递一般规律的描述,据图回答下列问题:
(1)图中①表示___________,②表示RNA的___________。
(2)DNA是由___________(填“一条”或“两条”)单链组成的。
(3)DNA的复制方式是___________(填“全保留”或“半保留”)复制,该过程需要___________(填“DNA聚合酶”或“RNA聚合酶”)的参与。
19. 基因突变对癌症的发生和发展具有重要影响,突变的基因也可作为有效治疗癌症的靶标。某大学研究团队将基因突变信息与癌症患病率数据相结合,发现癌症中最常见的突变基因是TP53(34.5%),其次是PIK3CA(13.5%)、LRPIB(13.1%)。请回答下列问题:
(1)TP53是一种抑癌基因,其表达的蛋白质能够抑制_____,或者促进细胞凋亡,TP53突变后导致相应的蛋白质失活或活性下降,引起细胞癌变。
(2)临床研究证实,肿瘤中95.1%的TP53点突变主要发生在第175、245、248、249、273和282位碱基,说明基因突变具有_____的特点。TP53主要在细胞周期的_____(时期)发生突变。
(3)PIK3CA与LRPIB突变产生癌细胞,与正常细胞相比,癌细胞的特征是_____、_____(答出两点)等。
20. 镰状细胞贫血是种遗传病,患者的红细胞呈镰刀状容易破裂,使人患溶血性贫血,严重时会导致死亡。下图是镰状细胞贫血病因的图解。据图回答。
(1)图中②表示编码血红蛋白基因中发生碱基的___(填“替换”或“增添”或“缺失”),从而引起基因碱基序列的改变,这种变异叫作___。
(2)图中③表示的碱基为___(填“U”或“T”)。在mRNA上3个相邻的碱基决定1个氨基酸,每3个这样的碱基叫作1个___子。
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