精品解析:甘肃临夏回族自治州广河县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) | 甘肃省 |
| 地区(市) | 临夏回族自治州 |
| 地区(区县) | 广河县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.13 MB |
| 发布时间 | 2026-06-16 |
| 更新时间 | 2026-06-16 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-16 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58369095.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
高一年级六月阶段检测
生物学试题
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。写在试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
考试时间为75分钟,满分100分
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆在自然条件下都是纯种 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆子代数量多,便于统计 D. 豌豆是单性花,易于操作
2. 已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜味(r)为显性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。红色酸味(HhRr)个体自交,理论上后代黄色甜味个体的比例是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
3. 如图为某高等生物一个处于细胞分裂某时期的细胞示意图。下列叙述错误的是( )
A. 此细胞处于减数第一次分裂的中期
B. 染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关
C. 此时期细胞中有2对同源染色体
D. 该细胞最终产生4个两种成熟的生殖细胞
4. 下图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是( )
A. 基因在染色体上的位置可用荧光标记技术测定
B. 朱红眼基因(cn)、暗栗色眼基因(cl)为一对非等位基因
C. 减数第一次分裂后期辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)可自由组合
D. 该果蝇产生的配子中可同时含有cn、cl、v、w
5. 雄蚕的吐丝量比雌蚕高且蚕丝质量好。蚕卵的黑色和白色分别由基因A和a控制。下列杂交组合中,通过蚕卵颜色就可直接判断性别的是( )
A. ZAZA×ZAW B. ZaZa×ZAW C. ZaZa×ZaW D. ZAZA×ZaW
6. 关于生物的遗传物质,科学家进行了大量的实验探究,相关描述正确的是( )
A. T2噬菌体侵染细菌实验证明大肠杆菌的遗传物质是DNA
B. 肺炎链球菌转化实验证明肺炎链球菌的遗传物质主要是DNA
C. 烟草花叶病毒感染和重建实验证明有RNA的生物其遗传物质是RNA
D. DNA作为绝大多数生物的遗传物质,其结构可能比RNA更稳定
7. 轮状病毒是一种非常常见的病毒,可以引起人类和动物的肠道感染。轮状病毒是一种双链RNA病毒,已知其中一段RNA单链的序列是5’--GAUCC-- 3’,那么它的互补链的序列是( )
A. 5’--CUAGG-- 3’ B. 5’--GAUCC-- 3’
C. 5’--GGAUC-- 3’ D. 5’--CCUAG-- 3’
8. 某双链DNA分子中,A+T占全部碱基的40%,在其中的一条链中C占该链碱基的20%,则另一条链中,C的百分含量为( )
A. 20% B. 60% C. 40% D. 30%
9. 科学家将15N标记的大肠杆菌置于含14NH4Cl的培养基中培养,提取DNA进行离心处理,结果如图所示,已知15N/15N-DNA离心后为重带,15N/14N-DNA离心后为中带,14N/14N-DNA离心后为轻带。据图分析,出现图中结果的大肠杆菌在含14NH4Cl的培养基中培养了( )
A. 一代 B. 二代 C. 三代 D. 四代
10. DNA指纹技术在案件侦破、亲子鉴定等工作中起着重要作用,如图是一幅DNA指纹技术应用图,下列叙述错误的是( )
A. DNA指纹技术能用于案件侦破,原因是个体的DNA的脱氧核苷酸序列具有特异性
B. 从出生到年老,每个人的DNA指纹一般不会发生变化
C. 嫌疑人2体内核酸彻底水解产物有8种,受害人DNA彻底水解的产物有5种
D. 罪犯样品和怀疑对象1、2、3进行DNA指纹比对,怀疑对象1最可能是罪犯
11. 下图表示遗传的中心法则,其中正常人体活细胞不能完成的过程有( )
A. a和b B. b和c C. a和c D. d和e
12. 阿尔茨海默病(AD)与脑组织中LOX基因的过量表达有关。研究证实,DNA甲基化参与LOX基因的表达调控,LOX基因在甲基化前后的表达水平如图所示。下列叙述错误的是( )
A. LOX基因的甲基化属于表观遗传 B. DNA甲基化不会改变LOX基因的碱基序列
C. DNA甲基化会抑制LOX基因的表达 D. 在AD患者的脑组织中,LOX基因的甲基化程度升高
13. 牵牛花的颜色主要由花青素决定。下图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,相关分析正确的是( )
A. 牵牛花颜色是由基因和环境共同决定的
B. 牵牛花颜色与基因的关系是一一对应的
C. 图中体现基因通过控制蛋白质的结构直接控制性状
D. 若基因①不表达,则基因②和基因③也都不能表达
14. 基因突变在生物体中普遍存在,下列有关叙述正确的是( )
A. 基因突变会引起基因碱基序列的改变,但不一定引起性状的改变
B. 若没有外界诱变因素的作用,生物一定不会发生基因突变
C. 在科学家精心的诱导下可以让基因发生定向突变
D. DNA分子中只要发生碱基对的替换、增添或缺失,就一定会引起基因突变
15. 基因重组是生物变异的重要来源之一,下列关于基因重组的实例,正确的是( )
A. 一对色觉正常的男女婚配,子代既有红绿色盲患者,也有色觉正常个体
B. 基因型为AABB和aabb的个体杂交,后代出现基因型为AaBb的个体
C. 圆粒豌豆的DNA上插入一小段外来DNA序列,出现皱粒豌豆
D. “一母生九子,九子各不同”是基因重组的结果
16. 现有一种6号三体玉米,该玉米体细胞的6号染色体及其产生的配子类型如图所示(A为抗病基因,a为易感病基因),已知染色体数异常的雄配子不能参与受精,雌配子能参与受精。不考虑其他突变与互换,下列说法正确的是( )
A. 该玉米植株形成的上述4种类型的雌配子数量比例为1∶1∶1∶1
B. 配子②和④可能由同一个初级精母细胞分裂形成
C. 该三体抗病玉米自交,子代易感病植株约占1/6
D. 以该三体抗病玉米作父本,与抗病玉米(Aa)杂交,子代中抗病植株占2/3
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 水稻的高秆(易倒伏)和矮秆(抗倒伏)性状由一对等位基因(D、d)控制,抗病和感病性状由另外一对等位基因(R、r)控制,且控制两对性状的基因独立遗传。现用一个高秆抗病品种与一个矮秆感病品种杂交,如下图所示。请回答问题。
(1)两亲本的基因型是_________、_________。
(2)对每一对相对性状单独进行分析,结果发现每一对相对性状的遗传都遵循_________定律,若将这两对相对性状一并考虑,则发现两对相对性状之间的遗传遵循_________定律。
(3)产生的配子有4种,它们之间的数量比为_________,可另设_________实验加以验证。
(4)的矮秆抗病个体中,纯合子所占的比例为_________,应该对的矮秆抗病个体进行_________,才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
18. 如图是DNA片段的结构示意图。请据图回答下列问题:
(1)图中①结构的名称是___________(填文字)。
(2)从图中可以看出DNA的复制方式是___________。
(3)图中,Ⅰ和Ⅱ均是DNA复制过程中所需要的酶,其中Ⅱ能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则Ⅰ是___________酶,Ⅱ是___________酶。
(4)DNA的基本骨架由___________和___________交替连接而成;DNA两条链上的碱基通过__________连接成碱基对,并且遵循___________原则。
(5)如果该DNA片段有200个碱基对,其中胞嘧啶脱氧核苷酸有140个,该DNA分子复制3次,需要原料腺嘌呤脱氧核苷酸___________个。
19. 图1是某种RNA的结构示意图,图2表示真核生物的核基因控制蛋白质合成的过程。回答下列问题:
(1)图1所示为___________,它携带的氨基酸位于___________(填“①”或“②”),其携带的氨基酸为___________。(提示:UCG—丝氨酸;GCU—丙氨酸;CGA—精氨酸)
(2)甲过程表示___________,以___________为原料;该过程合成的产物③需要通过___________从细胞核进入细胞质。
(3)乙过程表示___________,⑤为___________,该过程中,⑤在③上的移动方向是___________(填“从左向右”或“从右向左”)。
20. 下图是某基因编码区的部分序列,其编码的肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸……。回答下列问题:
(1)__________上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每3个这样的碱基叫做一个密码子。密码子有______种,绝大多数氨基酸都有几个密码子,这一现象称作密码子的__________。
(2)__________(填“甲”或“乙”)链是转录的模板链,其左侧是__________(填“3′”或“5′”端”)。
(3)9号碱基对由A/T替换为G/C后,合成的肽链氨基酸序列为_________(写出前四个氨基酸即可)。
(4)8号和9号碱基对之间插入一个碱基对G/C,合成的肽链长度变__________,原因是_________。
(5)若在1号碱基对前,插入1个G/C碱基对,则翻译出的肽链的氨基酸序列__________(填“不变”或“改变”)。
21. 西瓜果实属于瓤果,沙脆香甜,瓜香浓郁,风味独特,是清热解暑的佳品,随着时代的变迁,无子西瓜更受人们的青睐,其育种技术不断发展创新,三倍体无子西瓜的培育是多倍体育种的经典案例,其过程如图所示,回答下列问题:
(1)科研人员通常采用___________处理二倍体西瓜(2N=22)的幼苗来获得四倍体植株,其作用机理是该处理可抑制细胞有丝分裂___________(填时期)___________的形成,导致染色体无法移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍。
(2)在三倍体西瓜培育流程中,以四倍体西瓜植株作为母本,二倍体西瓜植株作为父本进行杂交。所收获种子的胚细胞是由受精卵发育而来,其含有___________个染色体组。在三倍体西瓜植株开花时,授以二倍体植株的花粉,花粉的作用一方面是刺激子房发育成果实,另一方面能提供生长素,促进果实发育,此种育种方法的原理是______________________。
(3)三倍体西瓜在减数分裂过程中,由于染色体组数目为奇数,会出现___________紊乱的现象,难以产生可育的配子,导致其高度不育。为验证该结论,请完善以下实验设计:
实验步骤:
①选取三倍体西瓜植株的___________(填某植物组织名称),经过解离→漂洗→染色后制作成临时装片;
②将装片置于显微镜下,观察处于___________(填时期)的细胞;
③统计观察细胞中染色体的___________情况。
预测实验结果:____________________________________________。
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高一年级六月阶段检测
生物学试题
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。写在试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
考试时间为75分钟,满分100分
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆在自然条件下都是纯种 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆子代数量多,便于统计 D. 豌豆是单性花,易于操作
【答案】D
【解析】
【详解】A、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一般都是纯种,实验结果更可靠,属于选材原因,A不符合题意;
B、豌豆具有多对易于区分的相对性状(如高茎与矮茎、圆粒与皱粒等),便于观察和统计实验结果,属于选材原因,B不符合题意;
C、豌豆一次繁殖可产生较多子代,便于进行数据统计分析,减小实验误差,属于选材原因,C不符合题意;
D、豌豆是两性花,不是单性花,人工杂交时需要在花蕾期对母本去雄后再授粉,不属于孟德尔选用豌豆作为实验材料的原因,D符合题意。
2. 已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜味(r)为显性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。红色酸味(HhRr)个体自交,理论上后代黄色甜味个体的比例是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/16
【答案】D
【解析】
【详解】由题意可知,果皮颜色和果肉味道这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。红色酸味亲本基因型为HhRr,自交后代中黄色(hh)概率为1/4,甜味(rr)概率为1/4,后代黄色甜味(hhrr)比例为(1/4)×(1/4)=1/16,D正确,ABC错误。
故选D。
3. 如图为某高等生物一个处于细胞分裂某时期的细胞示意图。下列叙述错误的是( )
A. 此细胞处于减数第一次分裂的中期
B. 染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关
C. 此时期细胞中有2对同源染色体
D. 该细胞最终产生4个两种成熟的生殖细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,同源染色体排列在赤道板两侧,此时细胞处于减数第一次分裂的中期,A正确;
B、纺锤丝可牵引着丝粒进行移动,因此染色体着丝粒排列于赤道板与纺锤丝有关,B正确;
C、由图可知,细胞中含有2对同源染色体,C正确;
D、不能确定此生物的性别,因此不能确定该细胞是初级精母细胞还是初级卵母细胞,如果是初级卵母细胞,则产生一种1个卵细胞,如果是初级精母细胞,则产生两种4个精子,D错误。
故选D。
4. 下图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是( )
A. 基因在染色体上的位置可用荧光标记技术测定
B. 朱红眼基因(cn)、暗栗色眼基因(cl)为一对非等位基因
C. 减数第一次分裂后期辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)可自由组合
D. 该果蝇产生的配子中可同时含有cn、cl、v、w
【答案】C
【解析】
【详解】A、荧光标记技术可通过标记特定基因,直观测定其在染色体上的位置,这是现代分子生物学的常用技术,A正确;
B、等位基因需位于同源染色体的相同位置,控制相对性状。朱红眼基因(cn)和暗栗色眼基因(cl)位于同一条常染色体的不同位置,属于非等位基因,B正确;
C、自由组合定律的适用条件是非同源染色体上的非等位基因。辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)位于同一条 X 染色体上(同源染色体的一部分),减数第一次分裂后期不会发生自由组合,C错误;
D、该果蝇的cn、cl位于同一条常染色体,v、w位于同一条 X 染色体。减数分裂时,常染色体与X染色体可自由组合进入同一配子,因此配子中可同时含有cn、cl、v、w,D正确。
故选C。
5. 雄蚕的吐丝量比雌蚕高且蚕丝质量好。蚕卵的黑色和白色分别由基因A和a控制。下列杂交组合中,通过蚕卵颜色就可直接判断性别的是( )
A. ZAZA×ZAW B. ZaZa×ZAW C. ZaZa×ZaW D. ZAZA×ZaW
【答案】B
【解析】
【详解】A、ZAZA(雄)×ZAW(雌):雄蚕只能产生含ZA的精子,雌蚕产生ZA或W的卵。子代雄蚕为ZAZA(黑色),雌蚕为ZAW(黑色),雌雄均为黑色,无法区分,A错误;
B、ZaZa(雄)×ZAW(雌):雄蚕只能产生含Za的精子,雌蚕产生ZA或W的卵。子代雄蚕为ZAZa(黑色,显性),雌蚕为ZaW(白色,隐性),雌雄颜色不同,B正确;
C、ZaZa(雄)×ZaW(雌):雄蚕产生Za精子,雌蚕产生Za或W卵。子代雄蚕为ZaZa(白色),雌蚕为ZaW(白色),雌雄均为白色,无法区分,C错误;
D、ZAZA(雄)×ZaW(雌):雄蚕产生ZA精子,雌蚕产生Za或W卵。子代雄蚕为ZAZa(黑色),雌蚕为ZAW(黑色),雌雄均为黑色,无法区分,D错误。
故选B。
6. 关于生物的遗传物质,科学家进行了大量的实验探究,相关描述正确的是( )
A. T2噬菌体侵染细菌实验证明大肠杆菌的遗传物质是DNA
B. 肺炎链球菌转化实验证明肺炎链球菌的遗传物质主要是DNA
C. 烟草花叶病毒感染和重建实验证明有RNA的生物其遗传物质是RNA
D. DNA作为绝大多数生物的遗传物质,其结构可能比RNA更稳定
【答案】D
【解析】
【详解】A、T2噬菌体侵染实验证明的是噬菌体的遗传物质是DNA,A错误;
B、肺炎链球菌转化实验中,艾弗里的体外实验证明DNA是转化因子,即遗传物质是DNA,但“主要是DNA”的表述错误,因细胞生物的遗传物质只能是DNA,不存在“主要”或“次要”,B错误;
C、烟草花叶病毒重建实验证明其遗传物质是RNA,但细胞生物含RNA但遗传物质仍为DNA,C错误;
D、DNA是绝大多数生物的遗传物质,其双螺旋结构比RNA单链更稳定,D正确。
故选D。
7. 轮状病毒是一种非常常见的病毒,可以引起人类和动物的肠道感染。轮状病毒是一种双链RNA病毒,已知其中一段RNA单链的序列是5’--GAUCC-- 3’,那么它的互补链的序列是( )
A. 5’--CUAGG-- 3’ B. 5’--GAUCC-- 3’
C. 5’--GGAUC-- 3’ D. 5’--CCUAG-- 3’
【答案】C
【解析】
【分析】双链RNA病毒含有两条互补的单链,且反向平行,相关的碱基互补配对原则为A-U、G-C。
【详解】轮状病毒是一种双链RNA病毒,含有两条互补的单链,且反向平行,相关的碱基互补配对原则为A-U、G-C,已知其中一段RNA单链的序列是5'--GAUCC-- 3',那么它的互补链的序列应该为3'--CUAGG---5',也可表示为:5'--GGAUC--3',C正确,ABD错误。
故选C。
8. 某双链DNA分子中,A+T占全部碱基的40%,在其中的一条链中C占该链碱基的20%,则另一条链中,C的百分含量为( )
A. 20% B. 60% C. 40% D. 30%
【答案】C
【解析】
【详解】设已知链为链1(C1=20%),所求链为链2。由双链A+T占全部碱基的40%,则G+C=60%,且链1中G1+C1=60%(因单链G+C占比与双链一致)。故G1=60%-20%=40%。根据碱基互补配对(G1=C2),链2中C2=G1=40%。C正确,ABD错误。
故选C。
9. 科学家将15N标记的大肠杆菌置于含14NH4Cl的培养基中培养,提取DNA进行离心处理,结果如图所示,已知15N/15N-DNA离心后为重带,15N/14N-DNA离心后为中带,14N/14N-DNA离心后为轻带。据图分析,出现图中结果的大肠杆菌在含14NH4Cl的培养基中培养了( )
A. 一代 B. 二代 C. 三代 D. 四代
【答案】B
【解析】
【详解】DNA的复制方式为半保留复制,将15N标记的大肠杆菌置于以14NH4Cl的培养基中培养,若培养一代,则全为15N/14N-DNA;若培养两代,则一半为15N/14N-DNA(中带),另一半为14N/14N-DNA(轻带),B正确,ACD错误。
故选B。
10. DNA指纹技术在案件侦破、亲子鉴定等工作中起着重要作用,如图是一幅DNA指纹技术应用图,下列叙述错误的是( )
A. DNA指纹技术能用于案件侦破,原因是个体的DNA的脱氧核苷酸序列具有特异性
B. 从出生到年老,每个人的DNA指纹一般不会发生变化
C. 嫌疑人2体内核酸彻底水解产物有8种,受害人DNA彻底水解的产物有5种
D. 罪犯样品和怀疑对象1、2、3进行DNA指纹比对,怀疑对象1最可能是罪犯
【答案】C
【解析】
【详解】A、DNA分子的特异性主要表现为每个DNA脱氧核苷酸序列各不相同,这也是DNA指纹能获得嫌疑人信息的根本原因,A正确;
B、每个人的DNA具有稳定性,从出生到年老,DNA指纹一般不会发生变化,B正确;
C、嫌疑人2体内核酸有DNA和RNA,彻底水解产物有核糖、脱氧核糖、磷酸、A、T、C、G、U五种含氮碱基,所以共8种产物,受害人DNA的彻底水解产物有脱氧核糖、磷酸和A、T、C、G四种含氮碱基,共6种产物,C错误;
D、怀疑对象1的DNA指纹图与从受害者体内分离的样品最相似,故怀疑对象1最可能是罪犯,D正确。
故选C。
11. 下图表示遗传的中心法则,其中正常人体活细胞不能完成的过程有( )
A. a和b B. b和c C. a和c D. d和e
【答案】D
【解析】
【详解】分析题图可知,a代表DNA复制,b为转录,c代表翻译,d代表逆转录,e代表RNA复制;过程d逆转录是逆转录病毒遗传信息传递途径,过程e即RNA复制是RNA病毒遗传信息传递途径。因此在正常的人体活细胞中,过程a即DNA复制,过程b转录,过程c翻译均可能发生,但是过程d逆转录和过程e即RNA复制不可能发生,D正确,ABC错误。
12. 阿尔茨海默病(AD)与脑组织中LOX基因的过量表达有关。研究证实,DNA甲基化参与LOX基因的表达调控,LOX基因在甲基化前后的表达水平如图所示。下列叙述错误的是( )
A. LOX基因的甲基化属于表观遗传 B. DNA甲基化不会改变LOX基因的碱基序列
C. DNA甲基化会抑制LOX基因的表达 D. 在AD患者的脑组织中,LOX基因的甲基化程度升高
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA甲基化不改变基因序列,但影响表达,属于表观遗传,A正确;
B、DNA甲基化是在DNA上添加甲基,不改变碱基序列,B正确;
C、由图可知,LOX基因甲基化时表达量低,故DNA甲基化抑制其表达,C正确;
D、AD与LOX过量表达有关,而甲基化抑制表达,故AD患者脑组织中LOX基因甲基化程度低,D错误。
故选D。
13. 牵牛花的颜色主要由花青素决定。下图为花青素的合成与颜色变化途径示意图,相关分析正确的是( )
A. 牵牛花颜色是由基因和环境共同决定的
B. 牵牛花颜色与基因的关系是一一对应的
C. 图中体现基因通过控制蛋白质的结构直接控制性状
D. 若基因①不表达,则基因②和基因③也都不能表达
【答案】A
【解析】
【详解】A、从图中可知,花青素的合成受基因①②③控制,同时花青素在酸性条件下显红色,在碱性条件下显蓝色,这表明牵牛花颜色不仅受基因控制,还受环境(pH 值)影响,是由基因和环境共同决定的,A 正确;
B、由图可见,牵牛花的颜色由基因①②③等多个基因共同控制,并非一一对应关系,B 错误;
C、图中基因①②③是通过控制酶 1、酶 2、酶 3 的合成来控制花青素的合成代谢过程,从而间接控制生物性状,而不是通过控制蛋白质的结构直接控制性状,C 错误;
D、基因①②③的表达具有相对独立性,基因①不表达,不影响基因②和基因③自身的表达调控,基因②和基因③仍可能表达,D 错误。
故选A。
14. 基因突变在生物体中普遍存在,下列有关叙述正确的是( )
A. 基因突变会引起基因碱基序列的改变,但不一定引起性状的改变
B. 若没有外界诱变因素的作用,生物一定不会发生基因突变
C. 在科学家精心的诱导下可以让基因发生定向突变
D. DNA分子中只要发生碱基对的替换、增添或缺失,就一定会引起基因突变
【答案】A
【解析】
【详解】A、基因突变的本质是基因中发生碱基对的增添、缺失或替换,因此必然会引起基因碱基序列的改变;但由于密码子具有简并性、突变可能发生在非编码序列、隐性突变不会改变显性性状等原因,生物体的性状不一定发生改变,A正确;
B、基因突变包括自发突变和诱发突变两类,即使没有外界诱变因素的作用,DNA复制时的偶然错误、DNA自发损伤等也会导致生物发生基因突变,B错误;
C、基因突变具有不定向性的特点,人工诱导只能提高突变率,无法定向控制,C错误;
D、基因突变的定义是“DNA分子中发生碱基对的替换、增添或缺失,而引起的基因结构的改变”,若碱基对的变化发生在没有遗传效应的DNA片段(非基因区域),则不会引起基因突变,D错误。
15. 基因重组是生物变异的重要来源之一,下列关于基因重组的实例,正确的是( )
A. 一对色觉正常的男女婚配,子代既有红绿色盲患者,也有色觉正常个体
B. 基因型为AABB和aabb的个体杂交,后代出现基因型为AaBb的个体
C. 圆粒豌豆的DNA上插入一小段外来DNA序列,出现皱粒豌豆
D. “一母生九子,九子各不同”是基因重组的结果
【答案】D
【解析】
【详解】A、一对色觉正常的男女婚配,子代既有红绿色盲患者,也有色觉正常个体,是等位基因分离导致的,A错误;
B、AABB和aabb均为纯合体,杂交后代基因型为AaBb,亲本形成配子时只产生一种类型的配子,未发生重组,子代的杂合性源于配子的结合,而非重组,B错误;
C、圆粒豌豆的DNA上插入一小段外来DNA序列,出现皱粒豌豆的原因是编码淀粉分支酶的基因被破坏,属于基因突变,C错误;
D、“一母生九子,九子各不同”是因为双亲减数分裂形成配子的过程中发生了基因重组,D正确。
故选D。
16. 现有一种6号三体玉米,该玉米体细胞的6号染色体及其产生的配子类型如图所示(A为抗病基因,a为易感病基因),已知染色体数异常的雄配子不能参与受精,雌配子能参与受精。不考虑其他突变与互换,下列说法正确的是( )
A. 该玉米植株形成的上述4种类型的雌配子数量比例为1∶1∶1∶1
B. 配子②和④可能由同一个初级精母细胞分裂形成
C. 该三体抗病玉米自交,子代易感病植株约占1/6
D. 以该三体抗病玉米作父本,与抗病玉米(Aa)杂交,子代中抗病植株占2/3
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因型为Aaa的三体植株产生的配子种类及比例为Aa∶aa∶A∶a=2∶1∶1∶2,A错误;
B、配子②为A,配子④为a,基因型Aaa的三体玉米在减数分裂时,三条染色体的两条随机配对与分离,有一条随机地向细胞两极移动,根据减数分裂可分析知道Aaa的细胞进行减数分裂形成的4个配子情况有:Aa和a;A和aa;不考虑交叉互换,不可能同时产生配子②和④,B错误;
C、三体抗病玉米自交,产生的雌配子有4种:比例为1/6A、2/6Aa、2/6a、1/6aa,可育雄配子有2种1/3A、2/3a,根据雌雄配子随机结合可求子代易感病植株(aa+aaa)约占2/3×2/6+2/3×1/6=1/3,C错误;
D、以该三体抗病玉米作父本,产生2种可育雄配子:1/3A、2/3a。抗病玉米(Aa)产生1/2A和1/2a的配子,根据雌雄配子随机结合可求出子代中抗病植株占(1-2/3×1/2)=2/3,D正确。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 水稻的高秆(易倒伏)和矮秆(抗倒伏)性状由一对等位基因(D、d)控制,抗病和感病性状由另外一对等位基因(R、r)控制,且控制两对性状的基因独立遗传。现用一个高秆抗病品种与一个矮秆感病品种杂交,如下图所示。请回答问题。
(1)两亲本的基因型是_________、_________。
(2)对每一对相对性状单独进行分析,结果发现每一对相对性状的遗传都遵循_________定律,若将这两对相对性状一并考虑,则发现两对相对性状之间的遗传遵循_________定律。
(3)产生的配子有4种,它们之间的数量比为_________,可另设_________实验加以验证。
(4)的矮秆抗病个体中,纯合子所占的比例为_________,应该对的矮秆抗病个体进行_________,才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
【答案】(1) ①. DDRR ②. ddrr
(2) ①. 分离 ②. 自由组合
(3) ①. 1∶1∶1∶1 ②. 测交
(4) ①. 1/3 ②. 连续自交
【解析】
【分析】1、基因的分离定律的实质是: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;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因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。
【小问1详解】
题意显示,高秆(R)、抗病(D)是显性,矮秆(r) 、感病(d)为隐性,由于亲本高秆抗病与矮秆感病杂交,后代全为高秆抗病,结合两亲本的表型可知,它们的基因型是DDRR、ddrr。
【小问2详解】
对每一对相对性状单独进行分析,F1代自交,后代高秆:矮秆=3:1,抗病:感病=3:1,说明每一对相对性状的遗传都遵循了分离定律,若将这两对相对性状一并考虑,高秆抗病:高秆感病:矮秆抗病:矮秆感病=9:3:3:1,符合自由组合定律。
【小问3详解】
F1的基因型DdRr,其产生的配子有4种即DR:Dr:dR:dr=1:1:1:1,该比例可用测交实验对其验证,即让F1与矮秆感病个体进行测交,通过后代性状分离比可以验证。
【小问4详解】
纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两个亲本杂交,F1的基因型为DdRr,后代F2中矮秆抗病个体即3/16ddR_,其中纯合子ddRR占1/3,应该对F2的矮秆抗病个体进行连续自交才能获得比例较高的纯合矮秆抗病植株。
18. 如图是DNA片段的结构示意图。请据图回答下列问题:
(1)图中①结构的名称是___________(填文字)。
(2)从图中可以看出DNA的复制方式是___________。
(3)图中,Ⅰ和Ⅱ均是DNA复制过程中所需要的酶,其中Ⅱ能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则Ⅰ是___________酶,Ⅱ是___________酶。
(4)DNA的基本骨架由___________和___________交替连接而成;DNA两条链上的碱基通过__________连接成碱基对,并且遵循___________原则。
(5)如果该DNA片段有200个碱基对,其中胞嘧啶脱氧核苷酸有140个,该DNA分子复制3次,需要原料腺嘌呤脱氧核苷酸___________个。
【答案】(1)胸腺嘧啶
(2)半保留复制 (3) ①. 解旋 ②. DNA聚合
(4) ①. 磷酸 ②. 脱氧核糖 ③. 氢键 ④. 碱基互补配对
(5)420
【解析】
【小问1详解】
根据碱基互补配对原则,A与T配对,因此①是胸腺嘧啶。
【小问2详解】
由图可知,形成的新DNA分子中都含有一条模板链和一条子链,因此DNA分子的复制是半保留复制。
【小问3详解】
Ⅰ酶能将DNA两条链解开,为解旋酶,Ⅱ能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,为DNA聚合酶。
【小问4详解】
DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替连接构成了DNA分子的基本骨架;DNA分子中两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。
【小问5详解】
由于A+G+T+C=400,C=140,故G=140,A+T=120、A=T=60,该DNA分子复制3次,需要原料腺嘌呤脱氧核苷酸(23-1)×60=420个。
19. 图1是某种RNA的结构示意图,图2表示真核生物的核基因控制蛋白质合成的过程。回答下列问题:
(1)图1所示为___________,它携带的氨基酸位于___________(填“①”或“②”),其携带的氨基酸为___________。(提示:UCG—丝氨酸;GCU—丙氨酸;CGA—精氨酸)
(2)甲过程表示___________,以___________为原料;该过程合成的产物③需要通过___________从细胞核进入细胞质。
(3)乙过程表示___________,⑤为___________,该过程中,⑤在③上的移动方向是___________(填“从左向右”或“从右向左”)。
【答案】(1) ①. 转运RNA(或tRNA) ②. ② ③. 精氨酸
(2) ①. 转录 ②. (4种游离的)核糖核苷酸 ③. 核孔
(3) ①. 翻译 ②. 核糖体 ③. 从右向左
【解析】
【小问1详解】
图1所示为tRNA,它携带的氨基酸位于②,该tRNA上的反密码子是GCU,对应的密码子为CGA,则其携带的氨基酸为精氨酸。
【小问2详解】
甲过程为转录,所需原料为游离的4种核糖核苷酸,该过程合成的产物③mRNA需要通过核孔从细胞核进入细胞质参与翻译过程。
【小问3详解】
乙过程为翻译,⑤为核糖体,根据多肽链的长度可以判断,核糖体在mRNA上的移动方向是从右向左。
20. 下图是某基因编码区的部分序列,其编码的肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸……。回答下列问题:
(1)__________上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每3个这样的碱基叫做一个密码子。密码子有______种,绝大多数氨基酸都有几个密码子,这一现象称作密码子的__________。
(2)__________(填“甲”或“乙”)链是转录的模板链,其左侧是__________(填“3′”或“5′”端”)。
(3)9号碱基对由A/T替换为G/C后,合成的肽链氨基酸序列为_________(写出前四个氨基酸即可)。
(4)8号和9号碱基对之间插入一个碱基对G/C,合成的肽链长度变__________,原因是_________。
(5)若在1号碱基对前,插入1个G/C碱基对,则翻译出的肽链的氨基酸序列__________(填“不变”或“改变”)。
【答案】(1) ①. mRNA ②. 64 ③. 简并(或“简并性”)
(2) ①. 甲 ②. 3′
(3)甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸-赖氨酸
(4) ①. 短 ②. 转录成的mRNA 中终止密码子提前出现,翻译提前终止
(5)不变
【解析】
【分析】1、转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。
2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。
【小问1详解】
mRNA上3个相邻的碱基决定一个氨基酸,每3个这样的碱基叫做一个密码子。密码子有64种,其中包括3种终止密码子(不编码氨基酸 )和61种决定氨基酸的密码子。绝大多数氨基酸都有几个密码子,这一现象称作密码子的简并性,简并性对生物的生存发展有重要意义,如增强密码子的容错性等。
【小问2详解】
已知编码的肽链起始氨基酸是甲硫氨酸,对应的密码子是AUG,根据碱基互补配对原则,转录的模板链上对应的碱基序列应为TAC,所以甲链是转录的模板链(乙链甲上有TAC序列,对应甲硫氨酸的密码子AUG )。转录时RNA聚合酶从模板链的3′端向5′端移动,合成mRNA从5′端到3′端。因为起始密码子对应的模板链序列在甲链左侧,所以其左侧是3′端。
【小问3详解】
9 号碱基对由A−T替换为G−C后,模板链上对应的序列变化,转录形成的mRNA密码子依次为:起始密码子AUG(甲硫氨酸 )、CAU(组氨酸 )、CCU(脯氨酸 )、AAG(赖氨酸 ),所以合成的肽链氨基酸序列为甲硫氨酸 - 组氨酸 - 脯氨酸 - 赖氨酸。
【小问4详解】
8号和9号碱基对之间插入一个碱基对G/C,合成的肽链长度变短 。原因是插入碱基对后,转录形成的mRNA上的密码子阅读框发生改变,可能使后续出现终止密码子(如插入后提前出现UAA等终止密码子 ),导致翻译提前终止,肽链长度变短。
【小问5详解】
若在1号碱基对前,插入1个G/C碱基对,甲链碱基序列变为GTACGTAGGATTC ,转录形成的mRNA序列为C AUG CAU CCU AAG ,起始密码子位置不变,所以翻译出的肽链的氨基酸序列不变。
21. 西瓜果实属于瓤果,沙脆香甜,瓜香浓郁,风味独特,是清热解暑的佳品,随着时代的变迁,无子西瓜更受人们的青睐,其育种技术不断发展创新,三倍体无子西瓜的培育是多倍体育种的经典案例,其过程如图所示,回答下列问题:
(1)科研人员通常采用___________处理二倍体西瓜(2N=22)的幼苗来获得四倍体植株,其作用机理是该处理可抑制细胞有丝分裂___________(填时期)___________的形成,导致染色体无法移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍。
(2)在三倍体西瓜培育流程中,以四倍体西瓜植株作为母本,二倍体西瓜植株作为父本进行杂交。所收获种子的胚细胞是由受精卵发育而来,其含有___________个染色体组。在三倍体西瓜植株开花时,授以二倍体植株的花粉,花粉的作用一方面是刺激子房发育成果实,另一方面能提供生长素,促进果实发育,此种育种方法的原理是______________________。
(3)三倍体西瓜在减数分裂过程中,由于染色体组数目为奇数,会出现___________紊乱的现象,难以产生可育的配子,导致其高度不育。为验证该结论,请完善以下实验设计:
实验步骤:
①选取三倍体西瓜植株的___________(填某植物组织名称),经过解离→漂洗→染色后制作成临时装片;
②将装片置于显微镜下,观察处于___________(填时期)的细胞;
③统计观察细胞中染色体的___________情况。
预测实验结果:____________________________________________。
【答案】(1) ①. 秋水仙素##低温 ②. 前期 ③. 纺锤体
(2) ①. 3##三 ②. 染色体(数目)变异
(3) ①. 联会 ②. 正在发育(或未成熟)的花药 ③. 减数分裂Ⅰ前期 ④. 联会 ⑤. 处于减数分裂Ⅰ前期的细胞染色体联会紊乱,无法形成正常的四分体
【解析】
【小问1详解】
人工诱导多倍体最常用的试剂是秋水仙素,也可采用低温处理。秋水仙素的作用机理是抑制细胞有丝分裂前期纺锤体的形成,导致染色体无法移向细胞两极,从而使细胞内染色体数目加倍。
【小问2详解】
四倍体母本产生的配子有2个染色体组,二倍体父本产生的配子有1个染色体组,形成的受精卵有3个染色体组,由此得来的胚细胞含有3个染色体组。培育三倍体西瓜的育种方法是多倍体育种,原理是染色体数目变异。
【小问3详解】
三倍体西瓜在减数分裂过程中,由于染色体组数目为奇数,会出现联会紊乱的现象,难以产生可育的配子,导致其高度不育。为了验证该结论,可以选取三倍体西瓜植株的正在发育(或未成熟)的花药,经过解离→漂洗→染色后制作成临时装片;然后将装片置于显微镜下,观察处于减数分裂Ⅰ前期的细胞;统计观察到的细胞中染色体的联会情况。实验结果为处于减数第一次分裂前期的细胞染色体联会紊乱,无法形成正常的四分体。
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