内容正文:
期末生物学答案
1.A连续自交可提高纯合子在种群中的比例,因此通过连续自交能不断提高水稻抗病品种的纯合度,因此A恰当:豌豆
是自花传粉、闭花受粉植物,鉴定其是否为纯合子,选用自交更简便,测交反而增加实验难度,因此B不恰当:检验具有
显性性状动物的基因型,应选择与具有隐性性状的个体测交最为妥当,而不是让其与具有显性性状的纯合子杂交,因此
C不恰当:判断相对性状的显隐性关系,若不知道具有相关性状个体的纯合与杂合状态,选用甜粒与非甜粒的杂交实验
更直接:若单独进行自交,若亲本为纯合子则无法区分显隐性,因此D不恰当。
2.D设参与杂交的F2高茎中DD占X,Dd占1一X,DDX dd->后代全为高茎(Dd),占X×1:DdXdd>高茎(Dd)占(1一X)
×(1/2),矮茎(dd占(1-X)×(1/2)。由F高茎:矮茎≈3:1,可得:[X+(1-X)/2]÷[(1-X)/2]=3,计算得X=1/2,
即参与杂交的F高茎中DD:Dd=1:1,A正确;F3中的高茎均为Dd,Dd自交后代的基因型及比例为DD:Dd:dd=1
:2:1,其中矮茎的比例为1/4,B正确:F2中高茎的基因型及比例为DD:Dd=1:2,参与杂交的高茎基因型及比例是
DD:D=1:1,只知道参与杂交的高茎中基因型比例,不知道具体数量,剩余未参与杂交的高茎中可能既有杂合子又
有纯合子,C正确:F3矮茎豌豆基因型为dd,F高茎豌豆基因型为Dd,二者杂交后代的基因型比例为Dd:dd=1:1,即
高茎:矮茎=1:1,并非1:2,D错误。
3.D两对相对性状独立遗传,遵循基因的自由组合定律。亲本为纯合紫花圆叶(EEHH)×白花尖叶(ehh),F基因型为
EeHh(紫花圆叶):F自交产生F2,F2中紫花圆叶的基因型为EEHH、EEHh、EeHH、EeHh。白花尖叶植株(eehh)只能
产生含eh的配子,因此测交后代的表型由F2紫花圆叶植株产生的配子决定:后代紫花圆叶(EeHh):白花圆叶(eeHh)
=1:1,说明该F2紫花圆叶植株产生的配子类型为EH:eH=1:1,该F2紫花圆叶植株的基因型为EeHH,A正确;测
交的核心作用是验证被测个体(如F,)产生配子的类型及比例,F,(EeHh)与白花尖叶(eehh)测交,可通过后代表型推断
F的配子类型及比例,B正确;F(EeHh)自交产生的F2中,紫花尖叶个体的基因型为Ehh,具体包括EEhh、Eehh,共2
种,C正确:该F2紫花圆叶植株的基因型为EeHH,其自交后代的基因型为EEHH、EeHH、eeHH,表型为紫花圆叶、紫
花圆叶、白花圆叶,无白花尖叶(eehh)个体,因此后代中白花尖叶的比例为0,并非1/4,D错误。
4.D根据题意,结椭圆形果的植株基因型为EF_、结长形果的植株基因型为E什、结圆形果的植株基因型为®。基
因型为Eeff的植株含基因E且无基因F,其果实形状表现为长形,A正确;亲本杂交出现圆形(ee_),说明双亲均含e
基因,故结椭圆形果的亲本基因型为EeFf,结长形果的亲本基因型为Eeff。EeFf产生的配子为EF、Ef、eF、ef,但e和F
存在于同一配子会导致该配子不育,因此可育配子为EF、Ef、ef,B正确;EeFf的可育配子为EF、Ef、ef(比例1:1:1),
Eeff的配子为Ef、ef(比例1:l),杂交后F的基因型为EEFf、EeFf、EEff、Eeff、eeff(共5种),其中结圆形果植株的基因
型为eeff,C正确:F中结椭圆形果植株的基因型及比例为EEFf:EeFf=1:1,①EEFf自交:其配子为EF:Ef=1:1,
后代中结长形果植株(EEfD占1/4;②EeFf自交:其可育配子为EF:Ef:ef=1:1:1,后代中结长形果植株(EEf、
Eff)占(1+2)/9=1/3;因此F结椭圆形果的植株自交后,结长形果的植株占(1/2)×(1/4)+(1/2)×(1/3)=1/8+
1/6=7/24,并非9/28,D错误。
5.A孟德尔通过“假说一演绎法”发现了基因的分离定律和自由组合定律;摩尔根也运用“假说一演绎法”证明了控制果
蝇白眼的基因位于X染色体上,A正确;萨顿是通过观察蝗虫减数分裂过程,发现基因与染色体的行为存在平行关系,
进而提出“基因在染色体上”的假说,并未通过实验“证明”这一关系,B错误;孟德尔对母本的操作是花蕾期去雄,并非开
花后,C错误;摩尔根的果蝇眼色杂交实验仅证明了“基因位于染色体上”,D错误。
6.B甲细胞处于减数分裂Ⅱ后期,无染色单体和同源染色体,A错误:乙细胞处于减数分裂I后期,可发生非等位基因的
自由组合,B正确;由乙细胞图像可知,该动物为雄性,图丙细胞染色体发生交换前与图丁中③的染色体形态、颜色完全
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A
相同,说明二者来自同一个次级精母细胞:图丁中①的染色体为丙细胞染色体的同源染色体组合,来自另一个次级精母
细胞。因此,丁中与丙同时产生的生殖细胞是①③,C错误:据图可知,甲细胞中发生了染色体着丝粒分裂,乙细胞中未
发生染色体着丝粒分裂,D错误。
7.DF中雌蝇和雄蝇的正常翅与残翅比例均接近3:1,无性别差异,符合常染色体遗传规律,故控制翅形的基因位于常
染色体上,而非X染色体上,A错误;亲本均为正常翅(A),F出现残翅(aa),可推出亲本翅形基因型均为Aa;亲本均为
灰身,F雄蝇出现黑身(XY),雄蝇的X染色体只能来自母本,故母本需携带X心基因,又因母本表型为灰身,因此母本体
色基因型为XX,父本灰身基因型为XY,综上,亲本基因型为雌果蝇AaXBX、雄果蝇AaXBY,B错误;F,正常翅黑身
雄果蝇的基因型:翅形为A(AA或Aa),体色为XY,需鉴定的核心是翅形基因型;测交需用“双隐性纯合子”(即残翅
黑身雌果蝇aaXbXb),C错误;F1正常翅雌果蝇基因型为l/3AA、2/3Aa,产生的配子比例为2/3A、l/3a;残翅雄果蝇(aa)
只产生a配子,后代正常翅(Aa)占2/3,残翅(aa)占1/3;F灰身雌果蝇基因型为1/2XX、1/2XX心,产生配子比例为
3/4X、1/4X:残翅黑身雄果蝇(XY)产生配子为1/2X、1/2Y,雄蝇体色由母本配子决定,故F2雄蝇中黑身(XY)占
1/4:F2雄蝇中正常翅黑身个体占“正常翅概率×黑身概率”=(2/3)×(1/4)=1/6,D正确。
8.CT2噬菌体和细菌都是以DNA为遗传物质,且只有DNA一种遗传物质,A错误;T2噬菌体增殖时,模板是噬菌体自
身提供的,B错误;用5S标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,S标记的是蛋白质外壳,如果搅拌不充分,上清液中放
射性会减弱,C正确:用N标记的噬菌体侵染大肠杆菌,在产生的子代噬菌体的外壳中找不到N,因为合成蛋白质外
壳的原料来源于大肠杆菌,无5N,D错误。
9.A基因S中碱基对的替换属于基因突变,若该替换发生在编码蛋白质的序列中,会改变对应的密码子,进而可能导致
其编码的蛋白质的氨基酸序列及蛋白质结构改变,A正确;基因S和基因s是等位基因,本质差异是一个碱基对的替换,
碱基对数量相同,只是碱基排列顺序不同,因此属于不同基因的原因是碱基序列不同,而非数量不同,B错误;基因S中
碱基对的替换属于基因突变,基因突变具有不定向性,基因S能突变成基因$,基因s也能突变成基因S,C错误:启动子
是一段让基因开始表达的关键序列,其碱基改变可能影响基因的表达启动,D错误。
10.B肝细胞分裂时不会发生逆转录过程,逆转录过程通常发生在一些逆转录病毒的增殖过程中,A错误;RNA聚合酶
通常参与转录过程,可催化RNA合成,RNA中含有尿嘧啶,B正确;转录过程是以DNA的一条链合成RNA的过程,
参与该过程的碱基及其配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G,翻译过程是以mRNA为模板合成多肽链的过程,该过程
有mRNA中的密码子和tRNA中的反密码子配对,参与该过程的碱基及其配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G,C错
误;翻译时RNA中的遗传信息会传递给多肽链,D错误。
11.C题干明确组蛋白去乙酰化使染色质浓缩,抑制基因表达,而他泽司他是通过抑制组蛋白甲基转移酶的活性来激活
抑癌基因,因此其机制应是使染色质结构松散,而非浓缩,A错误;题干指出他泽司他抑制组蛋白甲基转移酶的活性,
因此,它是通过抑制酶活性间接调控基因表达,而不是直接催化抑癌基因的转录过程来恢复其表达,B错误:组蛋白的
乙酰化、甲基化均属于表观遗传修饰,其核心特征是不改变DNA分子的碱基序列,C正确;题干中他泽司他的作用是
抑制组蛋白甲基转移酶的活性,而组蛋白去乙酰化酶是另一种调控染色质的酶,题干未提及两者存在“抑制组蛋白甲
基转移酶活性会增强去乙酰化酶活性”的关联,D错误。
12.B染色体变异分为染色体数目变异和染色体结构变异,通常可用显微镜观察到,基因突变通常是基因中碱基对发生
变化导致,不能用显微镜进行观察,A错误;21三体综合征患者比正常人多一条21号染色体,其减数分裂可能产生可
育配子,B正确;体细胞中染色体数目为偶数的植物也可能是单倍体,如四倍体花粉经花药离体培养获得的单倍体,C
错误;单倍体植物幼苗经秋水仙素处理后还可能长成二倍体或嵌合体,D错误。
13.D海口鱼化石作为“无脊椎动物向脊椎动物进化的过渡类型”化石,同时具备两类生物的关键特征,过渡化石是生物
进化的直接证据,可直接支持“脊椎动物起源于无脊椎动物”的推测,A正确;核心代谢途径(如细胞呼吸)的保守性,说
明不同生物在基本生命活动机制上存在共同渊源,是“生物具有共同祖先”的重要间接证据,体现了进化的连续性,B正
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A
确:氨基酸序列的相似性属于分子水平的进化证据,其相似程度与生物亲缘关系密切相关,相似性越高,通常说明生物
间的亲缘关系越近,共同祖先的分化时间越晚,C正确:酵母菌与人类的呼吸方式并非“完全不同”,二者共享有氧呼吸
的核心代谢途径;且二者在细胞呼吸关键酶的氨基酸序列、代谢机制上的相似性,恰恰证明了存在进化关联,源于共同
祖先,D错误。
14.C菜粉蝶的基因突变产生耐受防御素的变异,自然选择保留该适应性状,符合进化的基本逻辑,A正确:其他幼虫因
不耐受防御素避开苦苣菜,菜粉蝶可独占该食物资源,减少了食物竞争,B正确:肠道蛋白酶基因的变异仅改变幼虫的
消化耐受功能,未影响交配、配子育性等生殖相关特征,单个基因变异无法直接导致生殖隔离,C错误;苦苣菜的防御
策略与菜粉蝶的适应机制相互施加选择压力,共同演化,符合协同进化定义,D正确。
15.D基因突变是种群基因频率改变的根本来源,会直接引入新基因或改变原有基因的频率,A正确;蓝鹇与白鹇在取食
习性、栖息环境上的差异,可减少物种间的竞争,为二者的独立演化和物种多样性的形成提供了重要条件,B正确;免疫
基因家族的扩张是蓝鹕对岛屿病原环境适应性进化的结果,能增强其抗病能力,体现了自然选择对种群基因组成的定
向影响,C正确;基因突变会为种群基因库增添新基因,但基因库的“大小”不仅取决于基因数量,还与基因的多样性相
关;且若突变基因被自然选择淘汰(如有害突变),或种群规模较小导致部分基因丢失,不一定会使基因库变大、生物多
样性提高,D错误。
16.AC实验二中蓝花植株自交,后代出现了白花性状,说明蓝花是显性性状,白花是隐性性状,A错误:白花植株的基因
型为aa,自交后代基因型均为aa,表现为白花,不会出现性状分离,B正确;若含基因A的雄配子50%死亡,实验一中亲
本蓝花植株为Aa,白花植株为aa,若蓝花作父本:雄配子A:a=1:2,与白花的雌配子a结合,后代蓝花(Aa):白花
(aa)=1:2;若蓝花作母本:雌配子A:a=1:1,与白花的雄配子a结合,后代蓝花(Aa):白花(aa)=1:1,若含基因a
的雄配子50%死亡,实验一中亲本蓝花植株为Aa,白花植株为aa,若蓝花作父本:雄配子A:a=2:1,与白花的雌配
子a结合,后代蓝花(Aa):白花(aa)=2:1;若蓝花作母本,雌配子A:a=1:1,与白花的雄配子a结合,后代蓝花
(Aa):白花(aa)=1:1,C错误;实验一后代的蓝花植株基因型为Aa,实验二中Aa自交,F2中蓝花:白花=2:l,与
正常情况下相比,蓝花个体比例减少,雌配子正常产生A:a=1:1,说明含A的雄配子有50%死亡,雄配子中A:a
1:2。雌雄配子结合后,子代基因型比例为:AA=(1/2雌A)×(1/3雄A)=1/6;Aa=(1/2雌A)×(2/3雄a)+
(1/2雌a)×(1/3雄A)=3/6:aa=(1/2雌a)×(2/3雄a)=2/6。因此蓝花(AA+Aa):白花(aa)=4:2=2:1,与实
验二结果一致,D正确。
17.CDI-1与I-2生育Ⅱ-7为甲病女,符合“父病女必病”,故甲病为伴X染色体显性遗传病;I-1与I-2生育Ⅱ-6
为乙病男性,符合“无中生有”,故乙病为伴X染色体隐性遗传病,A错误:甲病和乙病的致病基因均位于X染色体上,
属于同源染色体上的非等位基因,其遗传不遵循基因的自由组合定律,B错误;I-3的基因型为X出Y(不患甲病含X,
不患乙病含X);I-4的基因型为XBXB(患甲病含X,不患乙病含X,结合乙病隐性遗传,需携带正常的XB);Ⅱ-9
需从父方获得X,从母方获得X(因母方提供X或X,但Ⅱ-9不患乙病,故只能获得XAB),因此基因型一定为
XBXB,C正确:Ⅱ-8正常,故其不携带致病基因,基因型为XY,Ⅱ-7的基因型为XBXB或XBXb,二者生育男孩
时,男孩基因型为XY(患甲病、不患乙病)、XBY(两病均不患)或XY(不患甲病、患乙病),无两病皆患的男孩,概率
为0,D正确。
18.BCD材料表明KCTD10使转录暂时“让路”,确保复制顺利完成,体现了复制与转录在时空上的协同调节,A正确:
KCTD10缺失导致基因组不稳定,突变积累,可能改变后续转录产物,RNA的种类或数量会受影响,B错误;翻译以
mRNA为模板,与核糖体结合完成蛋白质合成,不与DNA复制共用同一模板链;DNA复制的模板是DNA双链之一,
而翻译的模板是转录产生的mRNA,C错误;DNA复制与转录均需解开双链,KCTD10并未阻止解链,而是通过让转
录暂停来避免“碰撞”,D错误。
19.ABD转录时,模板链的选择由转录方向决定,基因甲的转录方向从右向左,因此以①链为模板;基因乙的转录方向从
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A
左向右,因此以②链为模板,A错误:基因乙以②链为转录模板,按碱基互补配对原则及转录方向,其转录产物的部分
碱基序列为:5'-AGAUGU-3',B错误;基因转录时,mRNA延长方向为5'→3',RNA聚合酶沿模板链的移动方向为
3'→5',C正确;若在基因甲①链碱基A后插入一个碱基G,有可能使最终合成的肽链变长,也有可能变短,如终止密码
子提前会使最终合成的肽链变短,D错误。
20.ACD基因突变的本质是基因碱基序列的改变,A正确:该突变仅使一个氨基酸改变,蛋白质中氨基酸种类可能改变,
但氨基酸数量不变,B错误;碱基对替换导致氨基酸序列改变,进而改变蛋白质结构,最终使SOD2蛋白抗氧化活性提
升,即生理功能增强,符合“结构决定功能”的核心逻辑,C正确;碱基对替换不改变基因的长度,因此转录产物mRNA
中的核苷酸数量不改变,D正确。
21.(11分)
(1)1:2(1分)DNA复制(1分)着丝粒分裂(1分)
(2)
或
(2分,画对一个给1分)》
(3)BB或bb(1分,全对才给分)该染色体的姐妹染色单体是由同一条染色体复制而来,基因种类应与复制前的染色
体基因一致:同时同源染色体分离后,非同源染色体自由组合(2分)
(4)减数分裂工前期同源染色体的非姐妹染色单体发生互换(2分)生物的进化和适应环境(1分)
22.(12分)
(1)伴X染色体隐性遗传(1分)bbXX(2分)1/16(2分)
(2)其母亲(Ⅱ6)减数分裂Ⅱ后期两条X染色体未分离(2分)
(3)BBXAY(2分)可能是(1分)X染色体显性遗传病中,母亲若为杂合子(如XDX),可产生含正常隐性基因X的
配子,Ⅱ,继承母亲的X和父亲(I3,XY)的X后,基因型为XX,表现正常,符合题干条件(2分)
23.(10分)
(1)抑制(1分)①(1分)DNA聚合酶(1分)
(2)AUGCCG(1分)已合成的mRNA仍可继续翻译(2分)
(3)抑制(1分)核糖体活性正常(1分)抗生素Y仅抑制转录相关酶的活性,不影响核糖体的结构和功能(2分)
24.(10分)
(1)显性(1分)乙与无抗虫基因的丙杂交,子代出现抗虫个体(1分)
(2)Bb(1分)bbb(1分)bb:b=1:1(1分)》
(3)取突变体乙的花药进行离体培养获得单倍体幼苗,再用秋水仙素(或低温)处理单倍体幼苗,待植株成熟后筛选出
抗虫个体,即为二倍体纯合抗虫果树(2分)染色体数目变异(1分)
(4)不能(1分)基因重组仅改变基因型组合,未产生新的等位基因(1分)
25.(12分)
(1)遵循(1分)F2表型比例为12:3:1,是9:3:3:1的变式,符合基因自由组合定律的性状分离比特征(1分)
(2)MMn(1分)1/2(1分)mmnn(1分)1/9(1分)
(3)实验思路:让该堆性浅灰色小鼠与雄性深灰色小鼠(mmn)进行测交,观察并统计子代的表型及比例(2分)
预期实验结果及对应基因型:
①若子代全为浅灰色,则该雌性浅灰色小鼠的基因型为mmNN(2分)
②若子代中浅灰色:深灰色=1:1,则该雌性浅灰色小鼠的基因型为mmNn(2分)
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A2025~2026学年度期末考试卷
高一生物学
考试模块:必修2
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟」
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目
的答案标号涂黑;非选择题请用直径05毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作
答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修2。
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.下列关于遗传学中鉴定方法的应用,恰当的是
A.不断提高水稻抗病品种的纯合度,可选用连续自交的方法
B.鉴定一株紫花豌豆是否为纯合子,选用测交的方法最简单
C,检验一只具有显性性状白羊的基因型,可让其和纯合白羊进行杂交
如
D.判断玉米的甜和非甜的显隐性关系,让甜玉米与非甜玉米分别自交
2.孟德尔用纯种高茎豌豆(DD)与纯种矮茎豌豆(dd)作亲本进行杂交,F1全为高茎;F1自交产生的F2中
高茎:矮茎≈3:1。现让F2中的部分高茎植株与矮茎植株杂交得F3,F3中高茎:矮茎≈3:1。下列
酃
叙述错误的是
A.参与杂交的F2高茎中,DD与Dd的基因型比例为1:1
长
B.F3中的高茎豌豆自交,后代中矮茎豌豆的比例为1/4
C.F2未参与杂交的高茎豌豆中可能既有纯合子又有杂合子
D.若F3矮茎豌豆与F高茎豌豆杂交,后代中高茎:矮茎≈1·2
招
3.某自花传粉植物的紫花(E)和白花()为一对相对性状,圆叶(H)和尖叶()为一对相对性状,两对相对
性状独立遗传。将纯合紫花圆叶植株与纯合白花尖叶植株杂交,F全为紫花圆叶;F1自交得F2,取F2
郑
中的一株紫花圆叶植株与白花尖叶植株进行测交,测交后代的表型及比例为紫花圆叶:白花圆叶=
1:1。下列叙述错误的是
A.该F2紫花圆叶植株的基因型为EeHH
杯
B.测交实验可用于验证F产生配子的类型及比例
C.F自交产生的F2中,紫花尖叶个体的基因型有2种
和
D.若让该F2紫花圆叶植株自交,后代中白花尖叶个体的比例为1/4
4.某雌雄同株植物的果实形状受独立遗传的两对等位基因(E/©、F/)控制。当基因E、F同时存在时果
实为椭圆形,只有基因E存在、无基因F存在时果实为长形,其他情况下果实均为圆形;当基因和F
存在于同一配子中时,会导致该配子不育。结椭圆形果植株与结长形果植株杂交,F中出现结椭圆形
果、结长形果及结圆形果的植株。下列叙述错误的是
A.基因型为Eeff的植株,其果实形状表现为长形
B.亲本结椭圆形果植株的基因型为EeFf,其可产生3种可育配子
C.F1植株共有5种基因型,其中结圆形果植株的基因型为eeff
D.让F1中结椭圆形果的植株自交,后代中结长形果的植株占9/28
5.科学家的研究历程中都渗透了诸多科学思想与方法,下列叙述正确的是
A.孟德尔和摩尔根的遗传实验探究中,都运用了“假说一演绎”的研究方法
B.萨顿通过蝗虫生殖细胞形成实验证明了基因与染色体存在明显平行关系
C.孟德尔进行豌豆杂交实验时,在开花后对母本去雄并及时套袋
D,摩尔根通过果蝇眼色杂交实验证明基因在染色体上的位置及排列方式
6.如图甲、乙表示某动物(2=4)生殖器官内正常的细胞分裂图;图丙是图乙细胞产生的一个生殖细胞。
下列叙述正确的是
④
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习
▣▣
夸克扫描王
极速扫描,就是高效尚
A.甲细胞内含2对有染色单体的同源染色体
B.乙细胞中可以发生非等位基因的自由组合
C.与丙细胞同时产生的生殖细胞是图丁中的①④
D.甲、乙细胞中都发生了染色体着丝粒的分裂
7.已知果蝇的翅形(正常翅/残翅,正常翅对残翅为显性)由等位基因A/a控制,体色(灰身/黑身,灰身对
黑身为显性)由等位基因B/b控制,两对等位基因均不位于Y染色体上。现有一对正常翅灰身果蝇杂
交,F表型及数量如下表所示。下列叙述正确的是
表型
正常翅灰身
正常翅黑身
残翅灰身
残翅黑身
雌蝇(只)
156
0
52
0
雄蝇(只)
77
79
25
27
A.控制翅形的基因位于X染色体上
B.亲本雌果蝇的基因型为AaXX
C.若要鉴定F中某只正常翅黑身雄果蝇的基因型,可选择残翅灰身雌果蝇与其测交
D.F1全部正常翅灰身雌果蝇与残翅黑身雄果蝇自由交配,F2雄蝇中正常翅黑身占1/6
8.关于T2噬菌体侵染细菌的实验,叙述正确的是
A.T2噬菌体和细菌都以DNA为主要的遗传物质
B.T2噬菌体增殖时模板和原料均由宿主细胞提供
C.用5S标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,搅拌不充分会导致上清液中放射性减弱
D.用5N标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,在产生的子代噬菌体的外壳中能找到5N
9.控制玉米籽粒甜度的基因S(甜)和基因s(不甜)的本质差异是基因序列中一个碱基对的替换。启动子
是一段能让基因开始表达的关键序列,常位于基因序列的上游。下列叙述正确的是
A.基因S中碱基对的替换可能导致其编码的蛋白质结构改变
B.基因S和基因s的碱基对数量不同,因此属于不同的基因
C.基因S能突变成基因s,基因s不能突变成基因S
D.启动子序列中碱基的改变不会影响基因S的表达
10.下列关于生物体内遗传信息传递的叙述,正确的是
A.肝细胞分裂时可发生RNA→DNA的逆转录过程
B.RNA聚合酶催化合成的物质中通常含有尿嘧啶
C.转录和翻译过程中配对的碱基种类完全相同
D.翻译时mRNA中的遗传信息会传递给tRNA
11.组蛋白去乙酰化酶(HDAC)可去除组蛋白赖氨酸残基的乙酰基,使染色质浓缩,抑制基因表达。研究
发现,新型抗癌药物他泽司他能通过抑制组蛋白甲基转移酶的活性,从而重新激活抑癌基因的表达,
发挥抗肿瘤作用。下列叙述正确的是
A.他泽司他通过促进染色质浓缩来激活抑癌基因表达
B.他泽司他直接催化抑癌基因的转录过程来恢复其表达
C.组蛋白的乙酰化或甲基化修饰不会改变DNA分子的碱基序列
D.他泽司他抑制组蛋白甲基转移酶活性,但会增强组蛋白去乙酰化酶的活性
12.下列关于单倍体、多倍体和染色体变异的叙述,正确的是
A.可利用显微镜检查区分基因突变和染色体变异
B.21三体综合征患者减数分裂可能形成可育配子
C.体细胞中染色体数目为偶数的植物不可能是单倍体
D.单倍体植物幼苗经秋水仙素处理后都可长成多倍体
13.我国云南澄江生物群发现的海口鱼化石(距今约5.3亿年)既具有无脊椎动物的原始鳃裂特征,又具
备脊椎动物的雏形脊椎和背鳍特征,是已知最古老的脊椎动物祖先类群化石;此外,研究发现酵母菌
与人类在细胞呼吸关键酶的氨基酸序列上存在40%以上的相似性,且二者细胞呼吸的核心代谢途径
高度保守。下列叙述错误的是
A.海口鱼化石为脊椎动物起源于无脊椎动物提供了直接证据
B.不同生物核心代谢途径的保守性,支持生物具有共同祖先
C.氨基酸序列的相似性越高,生物间的亲缘关系可能越近
D.酵母菌与人类的呼吸方式完全不同,因此无进化关联
14.苦苣菜合成的防御素能破坏多数鳞翅目昆虫幼虫的肠道细胞,导致其死亡;而菜粉蝶幼虫的肠道蛋白
酶基因发生碱基替换,使防御素无法发挥作用,可正常取食苦苣菜,其他幼虫则避之不及。下列叙述
错误的是
A.菜粉蝶的防御素耐受性是基因突变后自然选择的结果
B.取食苦苣菜可降低菜粉蝶幼虫与其他幼虫的食物竞争
C.肠道蛋白酶基因的变异直接导致菜粉蝶与近缘蝶类产生生殖隔离
D.苦苣菜能合成防御素与菜粉蝶对防御素耐受性演化属于协同进化
15.某岛屿特有鸟类蓝鹇与大陆近缘种白鹇分化后,蓝鹇种群的基因突变频率显著高于大陆种群,且免疫
相关基因家族发生适应性扩张;同时研究发现,二者的取食习性、栖息环境差异已十分明显。下列叙
述错误的是
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A.基因突变会改变蓝鹇种群的基因频率
B.蓝鹇与白鹇的习性和环境差异为物种多样性的形成提供了条件
C.免疫基因家族的扩张有利于蓝鹇适应岛屿病原环境
D.基因突变的累积会使蓝鹇种群基因库变大,生物多样性提高
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选
对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.波斯婆婆纳的花色受一对等位基因A/a控制,含某种花色基因的雄配子50%死亡。研究人员进行了
如下实验:
实验一:蓝花植株×白花植株→后代蓝花:白花=1:1
实验二:实验一后代的蓝花植株自交→后代蓝花:白花=2:1
下列叙述错误的是
A.波斯婆婆纳的花色性状中白花对蓝花为显性
B.白花植株自交,后代不会出现性状分离
C.实验一中亲本蓝花植株与白花植株的正反交结果相同
D.实验二结果说明含基因A的雄配子有506死亡
17.已知甲、乙两种单基因遗传病的致病基因均位于X染色体上,甲病相关基因用A/a表示,乙病相关基
因用B/b表示,两种基因不相互影响。如图为某家族的遗传系谱图,下列叙述正确的是
A.甲病为伴X染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体显I1☑T○2
3☐T04
口○正常男女
性遗传柄
☑患甲病男女
B.甲病和乙病的遗传遵循基因的自由组合定律
8910
■患乙病男
C.Ⅱ-9的基因型一定为XAB XaB
6
D.Ⅱ-7与Ⅱ-8生育一个两病皆患男孩的概率为0
18.研究发现,细胞中存在一种“守护者”蛋白KCTD10。当DNA复制与转录在同一条模板链上“相向而
行”时,KCTD10可激活CUL3酶,促使转录机制暂时解离,从而避免DNA损伤。若细胞缺失
KCTD10,基因组不稳定性升高,突变积累,肿瘤发生率显著上升。下列叙述错误的是
A.KCTD10调控转录暂停,体现了细胞对DNA复制与转录的时空协同调节
B.KCTD10缺失后,细胞中mRNA的种类和数量均不变,但DNA突变率升高
C.翻译过程也需要遵循碱基互补配对原则,且与复制共用同一模板链
D.KCTD10通过阻止DNA双链解,降低复制与转录的“碰撞”概率
19.如图为某DNA分子及其上的甲、乙两个基因的部分序列,①②为DNA的两条链。下列叙述错误的是
A.据图可知,基因甲和基因乙均以①链为转录模板
转录方向
转录方向
B.基因乙转录产物的部分碱基序列为5'-UCUACA-3
5-AGCTGC--AGATGT-3
C.基因甲和基因乙转录时RNA聚合酶都沿模板链的3'→5'方向移动②3'-TCGACG一-TCTACA-5
D.若在基因甲①链碱基A后插人一个碱基G,则合成的肽链肯定会变长
用
20.研究发现,果蝇的SOD2基因发生碱基对替换使原本编码的丙氨酸变为缬氨酸,导致SOD2蛋白抗氧
化活性显著提升,增强了果蝇对高温肋迫的耐受性。
下列叙述正确的是
A.SOD2基因发生的碱基对替换改变了基因的碱基序列
B.基因突变导致SOD2蛋白中氨基酸种类和数量均改变
C.该突变可能改变了蛋白质的结构使其生理功能增强
D.突变后的SOD2基因转录产物中核苷酸的数量不变
三、非选择题:本题包括5小题,共55分。
21.(11分)如图甲为某雌性二倍体生物(2n=4)细胞分裂某时期示意图,图乙为每条染色体上DNA数量
变化曲线。据图回答下列问题:
(1)图甲细胞中染色体数目与体细胞染色体数目之比为
B
图乙中曲线AB段形成的原因是
必2
CD段对应细胞分裂过程中
的行为变化。
(2)画出图甲细胞分裂后期的示意图(要求画清细胞形态
染色体这些关键信息)。
(3)若该生物的基因型为AaBb,且A、a基因位于一对同源
染色体上,B、b基因位于另一对同源染色体上。图甲细
胞中一条染色体上的基因为AA,则图中另一条染色体上的基因应为
(不考虑基因突变
及其他变异),理由是
(4)该生物减数分裂最终产生的配子中,染色体组合具有多样性,除了非同源染色体自由组合外,另一
个重要原因是
;受精作用中,精子和卵细胞的结合具有
随机性,这一特性与减数分裂中染色体的多样性共同作用,有利于
22.(12分)如图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,其中一种为伴性遗传病,不考虑X、Y染色体
的同源区段。控制甲病和乙病的基因分别用A/a、B/b表示。回答下列问题:
(1)根据系谱图分析,甲病的遗传方式为
。?的了
皿患甲病男性
基因型为
;Ⅱs与Ⅱ6再生一个两病兼患男孩的概率
目患乙病女性
圆两病兼患男性
6
(2)若Ⅲ8体细胞中性染色体组成为XXY,则该异常染色体组成的Ⅲ
☐○健康男女
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形成原因是
(3)若Ⅱ,与一位表现正常的男性婚配,后代中无患乙病的孩子,据此可判断该男性的基因型最可能为
,若Ⅱ,的母亲患有某种显性遗传病(与甲、乙病无关,有关基因用D/d表示),父亲正常,
Ⅱ表现正常,据此可判断该显性遗传病的遗传方式
(填“不可能是”或“可能是”)X染色
体显性遗传,理由是
23.(10分)科学家研究两种抗生素对枯草杆菌的抑制机制,进行了如下实验:将枯草杆菌随机均分为三
组,实验组分别添加不同抗生素,对照组不作特殊处理,实验监测结果如下表所示。如图为枯草杆菌
细胞内遗传信息传递的部分过程示意图。回答下列问题:
组别
处理方式
监测结果
DNA河砂过程①,N
加入后10分钟,DNA复制速率
A组
加入抗生素X
(作用于解旋酶〉
从1000核苷酸/秒降至0,细胞
停止分裂
加入抗生素Y
加人后5分钟,mRNA合成量下
B组
降为0:20分钟后,蛋白质合成完
物质a
(作用于RNA聚合酶)
全停止
C组
对照组
DNA复制速率稳定在1000核
过程③。
(不作特殊处理)
苷酸/秒,mRNA和蛋白质合成
持续进行
o物质b
(1)抗生素X的作用是
(填“抑制”或“促进”)解旋酶的活性,进而影响上图中的过程
,该过程中还需要的关键酶是
(2)若图中乙链某段的序列为5'-ATGCCG-3',则物质a对应区段序列为5'-
-3'。
实验中B组蛋白质合成停止的时间滞后于RNA合成停止的时间,其可能原因是
蟈
(3)抗生素Y的作用是
(填“抑制”或“促进”)RNA聚合酶的活性,若在B组加入抗生素Y20
分钟后蛋白质合成完全停止,此时立即检测核糖体活性,预期结果是
,理由是
蜘
24.(10分)山东烟台苹果是我国知名水果,其野生型植株(甲,2m=34)常受红蜘蛛虫害影响,导致果实品
质下降。研究人员通过辐射诱变处理甲的种子,获得两株突变体:突变体乙(2=34)表现出抗虫特
敏
性,经基因定位发现抗虫基因位于5号染色体上;突变体丙无抗虫基因,但体细胞中含有一条额外的
5号染色体(即三条5号染色体)。将乙与丙杂交,子代中抗虫个体与不抗虫个体的比例为1:1。回
答下列问题:
不
(1)乙的抗虫性状为
(填“显性”或“隐性”),判断依据是
(2)若抗虫相关基因用B、b表示,乙的基因型为
,丙的基因型为
丙在减数分裂产
生配子时,三条5号染色体随机分配到两个子细胞中,形成的配子类型及比例为
(3)现有纯合不抗虫野生型植株甲、突变体乙和丙,若要较快地获得二倍体纯合抗虫果树,其思路为:
;这种育种方法的原理为:
(4)在苹果树的育种中,杂交育种和诱变育种都可产生不同变异类型。,从进化角度分析,杂交育种过
程中因基因重组产生的变异
(填“能”或“不能”)直接改变苹果树种群的基因频率,理由是
扁
25.(12分)某小鼠的毛色有白色、浅灰色和深灰色三种,该性状受两对等位基因(M/m、N/n)控制,如图1
所示,两对基因对毛色的控制途径如下:基因m纯合时,可将白色色素转化为浅灰色色素,基因纯
合时,可将浅灰色色素转化为深灰色色素,基因M、N无相应功能;育种工作者选用纯合白色鼠和纯合
浅灰色鼠进行杂交实验,过程如图2,F均为白色,F雌雄相互交配得到F2,F2表型及比例为白色:浅
灰色:深灰色=12:3:1。回答下列问题:
白色色素
白色×浅灰色
基因m
浅灰色色素
白色
雎雌雄相互交配
基因n
F2白色:浅灰色:深灰色
深灰色色素
12:3:1
图1
2
(1)该小鼠毛色的遗传
(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断依据或理由是
(2)白色亲本的基因型为
;若让F与深灰色鼠测交,子代中白色个体的比例为
中深灰色鼠的基因型为
;只选取F2的浅灰色鼠进行自由交配,后代中深灰色鼠的比例
(3)现有一只雕性浅灰色小鼠,请设计实验判断该小鼠的具体基因型(要求写出实验思路、预期实验结
果及对应的基因型):
实验思路
预期实验结果及对应基因型:
②
【期末考试卷·生物学·必修2第4页(共4页)RJ】
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