内容正文:
高一生物期末试卷
一、单项选择题(本题共16小题,每小题2分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有
一项是符合题目要求的。)
1.决定DNA遗传特异性的是()
A.脱氧核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列特点
B.嘌呤总数与嘧啶总数的比值
C.碱基互补配对的原则
D.碱基对的排列顺序
2.枯草杆菌具有不同类型,其中一种类型能合成组氨酸。将从这种细菌中提取的某种物质,加
入培养基中,培养不能合成组氨酸的枯草杆菌,结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这种
物质很可能是()
A.组氨酸
B.核糖核苷酸
C.脱氧核糖核酸
D.蛋白质
3.下列关于DNA分子复制的叙述,错误的是()
A,复制出的两个DNA分子完全相同
B.需要模板、原料、能量和酶等条件
C.边解旋边复制
D.子代DNA分子的两条链都是新合成的
4.某双链DNA片段中共有100对碱基,其中一条链上A所占比例为35%,整个DNA分子中G
所占比例为20%。下列相关叙述正确的是()
A.该DNA分子其中一条链上的A所占比例与T所占比例一致
B.该DNA分子另一条链上A+G的量在该链中所占比例为35%
C.若该DNA分子复制3次,则需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸280个
D.若该DNA发生碱基对缺失突变,则该DNA分子中嘌呤与嘧啶的比值下降
5.下列有关“DNA是主要的遗传物质”的叙述,正确的是()
A.所有生物的遗传物质都是DNA
B.真核生物、原核生物的遗传物质是DNA,其他生物的遗传物质是RNA
C.动物、植物、真菌的遗传物质是DNA,除此之外的其他生物的遗传物质是RNA
D.真核生物、原核生物、部分病毒的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA
6.下列关于DNA的结构的叙述,正确的是()
A.DNA分子多样性的原因是DNA分子中碱基排列顺序千变万化
B.磷酸和脱氧核糖交替排列在内侧,构成DNA分子的基本骨架
C.DNA分子每一条链中,嘌呤碱基数量之和都等于嘧啶碱基数量之和
D.不同双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同,体现了DNA的差异性
7.果蝇某条染色体上部分基因的分布如图甲所示,该条染色体经变异后部分基因的分布如图乙
所示。下列说法正确的是()
第1页
二黄身
朱红眼
白眼
红宝石眼
截翅
截翅
红宝石眼
朱红眼
白眼
黄身
深红眼
深红眼
棒眼
棒眼
短硬毛
短硬毛
甲
乙
A.图甲中控制朱红眼和深红眼的基因属于等位基因
B.一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列
C.该染色体上的所有基因在果蝇的所有细胞中都能表达
D.甲染色体上的黄身基因与乙染色体上的截翅基因可以自由组合
8.豌豆子叶颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒()为显性,两对
等位基因自由组合。基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自交,子代的表型有()
A.1种
B.2种
C.3种
D.4种
9.下列性状中不属于相对性状的是()
A.人的直发与卷发
B.黑马的直毛与白马的卷毛
C.豌豆的圆粒与皱粒
D.绵羊的长毛与山羊的短毛
10.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、萨顿和摩尔根都运用了假说一演绎法发现了遗传规律
B.摩尔根通过果蝇眼色杂交实验证实“基因在染色体上线性排列”
C.由于豌豆严格自花传粉,因此孟德尔将所有F1的个体在花蕾期去雄
D.萨顿在研究蝗虫减数分裂时发现基因行为和染色体行为存在一致性
11.抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,短指为常染色体显性遗传病,红绿色盲为
伴X染色体隐性遗传病,白化病为常染色体隐性遗传病。关于这四种遗传病的特征,下列叙述
正确的是()
A.红绿色盲女性患者的母亲是该病的患者
B.抗维生素D佝偻病的发病率女性高于男性
C.短指的发病率男性高于女性
D.白化病通常会在一个家系的几代人中连续出现
12.某研究人员参考肺炎链球菌转化实验,进行了以下4个实验,其中小鼠死亡的是()
A.S型细菌的提取物+DNA酶→加入R型细菌→注射入小鼠体内
共3页
B.R型细菌的提取物+DNA酶→加入S型细菌→注射入小鼠体内
C.R型细菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型细菌的DNA→注射入小鼠体内D.S
型细菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型细菌的DNA→注射入小鼠体内
13.支原体肺炎是儿童常见肺炎之一,主要是患者感染支原体引起的。支原体具有一个环状的双
链DNA,还有RNA、核糖体等结构。下列叙述正确的是()
A.支原体中共有4种碱基
B.支原体的遗传物质主要是DNA
C.支原体的DNA分子中嘌呤之和等于嘧啶之和
D.支原体的DNA分子中共含有2个游离的磷酸基团
14.将DNA双链都被15N标记的大肠杆菌放在含有14N的培养基中培养,使其分裂3次,
下列叙述正确的是()
A.经过3次分裂后,有1/8的DNA分子完全由15N构成
B.经过3次分裂后,所有的大肠杆菌DNA分子均含14N
C.经过3次分裂后,仍含有15N的DNA分子占总数的7/8
D.经过3次分裂后,所有的大肠杆菌DNA分子均不含15N
15.某执法部门通过DNA鉴定法查处了某餐馆出售的一种自称“山羊肉”的烤肉,实际为国家
二级重点保护野生动物中华斑羚。下列叙述错误的是()
A.执法部门采用的鉴定法主要利用了DNA的多样性
B.需要获得“山羊肉”的DNA和中华斑羚的DNA
C.DNA鉴定法需要将不同来源的DNA进行分子杂交
D.DNA鉴定法还可以用于亲子鉴定、死者遗骸的鉴定等
16.科研人员在研究某原核生物的基因表达时,提取出该生物的一段DNA单链,其部分核苷酸
序列为S'-GATACC-3'。该DNA单链作为转录的模板链,转录后形成的mRNA的序列是()
A.5'-CUAUGG-3'
B.5'-GATACC-3'
C.5'-GGUAUC-3'
D.5'-CCATAG-3'
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个
选项是符合题目要求的。漏选得2分,错选或不选得0分)
17.埃博拉出血热(EBHF)是由EBV(一种丝状单链RNA病毒)引起的,EBV与宿主细
胞结合后,将其核酸-蛋白复合体释放至细胞质,通过如图所示途径进行增殖。若直接将EBV
的RNA注入人体细胞,则不会引起EBHF。下列推断正确的是()
①
RNA之mRNA
②,RNA聚合酶蛋白质
③
结构蛋白
④
子代EBV
A.过程②的场所是宿主细胞的核糖体,过程①所需的酶来自宿主细胞
B.过程②合成两种物质时所需的氨基酸和RNA的种类、数量相同
第2页
C.EBV增殖过程需要细胞提供4种游离的核糖核苷酸和ATP
D.过程①所需嘌呤比例与过程③所需嘧啶比例相同
18.图1中m、n、1表示某哺乳动物一条染色体上相邻的三个基因,a、b为基因之间的间隔
序列;图2为1基因进行的某种生理过程。下列叙述错误的是()
图1
图2
A.图1中a、b、m、n、1能指导蛋白质的合成
B.m、n、1基因在同一细胞中不一定都能转录
C.图2中甲为RNA聚合酶,转录的方向是从右向左
D.图2中的丙与乙碱基的组成、排列顺序都相同
19.某兴趣小组在构建DNA平面结构模型时,所提供的卡片名称和数量如表所示,下列叙述错
误的是
()
碱基种类
卡片名称
磷酸
脱氧核糖
A
G
T
C
卡片数量
12
10
2
2
3
3
A.构成的双链DNA片段最多有10个氢键
B.DNA中每个脱氧核糖均与1分子磷酸相连
C.最多可构建44种不同碱基序列的DNA
D.最多可构建4种脱氧核苷酸,5个碱基对
20.某动物一对同源染色体上部分基因及其位置如图甲所示,该动物通过减数分裂产生的若干
精细胞中,存在以下3种精子。关于这些精子的形成原因,下列叙述正确的是()
编号
2
3
精子
类型
A.2号精子形成的过程中发生同源染色体分离
B.1号精子形成过程可能发生了姐妹染色单体的互换
C.1号精子和2号精子可能来自同一个初级精母细胞
D.3号精子异常源于减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体没有分离
共3页
三、解答题(本题共4小题,共52分)
21.(14分)某高等动物(体细胞含4条染色体)基因型为ABb,图1为该动物在细胞增殖过
程中细胞内染色体数目变化曲线:图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的
关系:图3表示该生物体内一组细胞分裂图像。回答下列问题:
染色体数目
⑥
↑每条染色体DNA含量
③
⑤
⑦
D
E
②
④
A
B
C
时间
细胞分裂时期
甲
丙
图1
图2
图3
(1)据图可判断该动物属于
(填“雌”或“雄”)性动物。
(2)图1中存在四分体的时期是
(填序号),此时期有
个四分体。
(3)图2中AB段形成的原因是」
CD段形成的原因是
。图3中
细胞对应图2中BC段。
(4)由图3乙分析可知,该细胞含有」
条染色体。
22.(12分)摩尔根通过对果蝇遗传现象的研究,把一个特定的基因和一条特定的染色体联系起
来,从而用实验证明了基因在染色体上。下图是摩尔根的果蝇杂交实验图解,请据图回答问题:
P
红眼(雌)
白眼(雄)
F1
红眼(雌、雄)
F1雌雄交配
F2红眼雌、雄)
白眼(雄)
3/4
1/4
(1)摩尔根等人根据实验过程做出的假设是控制果蝇白眼(眼睛颜色)的基因在
上。
(2)根据实验过程,亲本红眼雌果蝇的基因型XXB,通过减数分裂可以产生
种类型的配
子;亲本白眼雄果蝇的基因型是XY,通过减数分裂可以产生
种类型的配子。
(3)F2中雌果蝇的基因型为
两种,F2的雄果蝇的基因型为
两种。
(4)F2红眼果蝇中雄果蝇占的比例为
23.(12分)探索遗传物质本质的历程中,几个经典实验发挥了重要作用。请回答下列问题。
(1)①格里菲思通过肺炎链球菌的体内转化实验,得出S型细菌中存在某种
能将
R型细菌转化成S型细菌。
第3页
②下图表示艾弗里实验的某组实验,根据实验结果可知,加入的物质X为
,利用
的是酶的
的特性。
加入物质X
有R型
S型细菌
细菌的
的细胞
培养基
提取物
L
混合
只长R型细菌
(2)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,实验包括4个步骤:
a.噬菌体侵染大肠杆菌
b.35S和32P分别标记噬菌体
c.放射性检测
d离心分离
①该实验步骤的正确顺序是
A.abcd B.dbac
C.badc
D.bacd
②若要大量制备含有35S标记的噬菌体,需先用含35S的培养基培养大肠杆菌,再用噬菌体去侵
染
(填“带标记”或“未带标记”)的大肠杆菌,收集噬菌体;
③噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体需要」
A、细菌的DNA
B、噬菌体的DNAC、噬菌体的原料
D、细菌的原料
24.(14分)下图甲表示某DNA片段遗传信息的传递过程,a、b、c表示生理过程,①-⑥表示
物质或结构,图乙⑦-①張示物质。
③
甘
④⑦
天
Q因
CUGACC
GCUGACUGGGCA
图甲
图乙
(I)图甲a过程为DNA复制。若图甲①中共有500个碱基对,其中腺嘌呤占20%,则a过程连续
进行2次,共需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸
个。
(2)图甲中b过程为
;图甲中核糖体的移动方向为
(填“向左”或“向右”)。
(3)图甲中c过程需要的RNA有rRNA、mRNA、
(填数字序号)。
(4)图乙一个分子⑦上可以相继结合多个核糖体,这样的生物学意义是
;图乙核糖体的移动方向为
(填“向左”或“向右),图中
⑧⑨⑩①班图甲c过程完成后结构
(填“相同”或“不相同”)
共3页
《高一期末考试初稿》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
C
A
C
D
A
B
D
D
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
B
C
B
A
C
CD
ACD
BCD
AC
1.D
【详解】A、所有双链DNA的脱氧核苷酸链上,磷酸和脱氧核糖都是交替排列在外侧,构成DNA的基本骨架,该排列特点是所有DNA共有的,不能决定遗传特异性,A错误;
B、双链DNA遵循碱基互补配对原则,嘌呤数等于嘧啶数,嘌呤总数与嘧啶总数的比值恒为1,该比值不具有特异性,B错误;
C、所有DNA分子的碱基互补配对原则都是A与T配对、G与C配对,是统一的规则,不能决定遗传特异性,C错误;
D、每个DNA分子都有特定的碱基对排列顺序,不同DNA的碱基对排列顺序不同,这一特点决定了DNA的遗传特异性,D正确。
2.C
【分析】基因是DNA分子上有遗传效应的片段,基因可以通过控制蛋白质的合成,控制生物体的性状。
【详解】基因可以控制生物的性状,而基因位于DNA上。将从这种菌中提取的某种物质,加入到培养基中,培养不能合成组氨酸的枯草杆菌,结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这说明获得的枯草杆菌中含有能够控制合成组氨酸的基因,基因位于DNA上,所以该物质为DNA(脱氧核糖核酸).综上所述,C正确,ABD错误。
故选C。
3.D
【详解】A、DNA分子复制的特点之一是边解旋边复制,解旋与复制过程同时进行,A正确;
B、DNA分子复制需要亲代DNA的两条链为模板、四种脱氧核苷酸为原料、ATP提供能量、解旋酶和DNA聚合酶等酶催化,B正确;
C、DNA复制过程遵循碱基互补配对原则,复制出的两个子代DNA分子与亲代DNA分子完全相同,C正确;
D、DNA分子的复制方式为半保留复制,每个子代DNA分子均由一条亲代母链和一条新合成的子链组成,并非两条链都是新合成的,D错误。
4.C
【分析】DNA分子双螺旋结构的主要特点:DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。 DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。碱基之间的这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。
【详解】A、整个双链DNA片段中,A=T,G=C,但DNA分子其中一条链上A所占比例与T所占比例不确定,A错误;
B、该DNA有200个碱基,由于整个DNA片段中G所占比例为20%,G=C=40,则A=T=60,一条链上A=35,则另一条链上A=25,但每条单链上G与C数量未知,B错误;
C、若该DNA片段复制3次,共有(2³—1)=7个DNA片段需要消耗原料,则所需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸数为7×40=280个,C正确;
D、由于DNA中A+G=T+C,即DNA片段中嘌呤数等于嘧啶数,二者比值是1,当DNA发生碱基对的缺失突变,缺失一个A,对应缺失一个T,即少一个嘌呤,对应会少一个嘧啶,该DNA分子中嘌呤与嘧啶的比值不变,D错误。
故选C。
5.D
【详解】A、所有有细胞结构的生物的遗传物质都是DNA,但RNA病毒的遗传物质为RNA,A错误;
BD、真核生物、原核生物都是细胞生物,细胞生物的遗传物质是DNA,DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA,B错误,D正确;
C、除了少数病毒的遗传物质是RNA,其余生物的遗传物质均为DNA,C错误。
6.C
【详解】A、根据碱基互补配对原则,仅DNA双链中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,单链中嘌呤数和嘧啶数没有必然相等的关系,A错误;
B、磷酸和脱氧核糖交替排列在DNA的外侧,构成DNA分子的基本骨架,碱基对排列在内侧,B错误;
C、DNA分子中碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,C正确;
D、双链DNA分子中A与T配对、G与C配对,故A=T、G=C,所有双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的值均为1,不存在差异,D错误。
7.B
【详解】A、等位基因是指位于同源染色体相同位置、控制相对性状的基因,朱红眼和深红眼基因位于同一条染色体上,属于非等位基因,A错误;
B、从图中可看出一条染色体上分布有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、果蝇不同体细胞会发生基因的选择性表达,该染色体上的所有基因不会在果蝇的所有细胞中都表达,C错误;
D、基因自由组合发生在非同源染色体的非等位基因之间,而甲染色体上的黄身基因与乙染色体上的截翅基因位于同源染色体上,不能发生自由组合,D错误。
8.D
【详解】豌豆子叶颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对等位基因自由组合。基因型为YyRr的个体自交,可分成2种是单对等位基因杂合子自交的后代表型种类,Yy自交后代有黄色、绿色2种表型;Rr自交后代有圆粒、皱粒2种表型。由于两对等位基因自由组合,因此子代表型总种类为2×2=4种,分别是黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,D正确。
9.D
【详解】ABC、生物体的形态特征、生理特征和行为方式叫做性状,同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。人的直发和卷发、马的直毛与卷毛、豌豆的圆粒与皱粒都分别属于同种生物的同种性状的不同表现类型,属于相对性状,ABC正确;
D、山羊和绵羊属于不同种生物,故绵羊的长毛与山羊的短毛不属于相对性状,D错误。
10.D
【详解】A.由于豌豆严格自花传粉,F1自交得到 F2,不用去雄,A 错误;
B.摩尔根以果蝇为实验材料,通过眼色性状的杂交实验,证明了“基因在染色体上”,B 错误;
C.萨顿没有运用假说—演绎法,C 错误;
D.萨顿在研究蝗虫减数分裂的过程中,发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系,从而提出了基因在染色体上的假说,D 正确。
11.B
【详解】A.红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病,女性患者的两条 X 染色体上都携带红绿色盲基因,其中有 1 条 X 染色体遗传自父亲,另 1 条 X 染色体遗传自母亲,但母亲可能为携带者,所以红绿色盲女性患者的母亲不一定是该病的患者,A 错误;
B.抗维生素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病,因女性有两条 X 染色体,男性有一条 X 染色体,只要 X 染色体上携带致病基因就发病,所以其发病率女性高于男性,B 正确;
C.短指为常染色体显性遗传病,其发病率男性与女性相当,C 错误;
D.白化病为常染色体隐性遗传病,只有隐性致病基因纯合时才发病,因此通常不会在一个家系的几代人中连续出现,D 错误。
12.B
【详解】A.S 型细菌的提取物+DNA 酶,DNA 被水解,对加入的 R 型细菌没有转化作用,且 R 型细菌无致病性,因此注射入小鼠体内,小鼠存活,A 不符合题意;
B.R 型细菌的提取物+DNA 酶,DNA 被水解,加入的 S 型细菌有致病性,因此注射入小鼠体内,小鼠死亡,B 符合题意;
C.R 型细菌+DNA 酶→高温加热后冷却,R 型细菌已经死亡,后面再加入 S 型细菌的 DNA 不会发生转化,因此注射入小鼠体内,小鼠存活,C 不符合题意;
D.S 型细菌+DNA 酶→高温加热后冷却,S 型细菌已经死亡且 DNA 被水解,后面再加入 R 型细菌的 DNA,无致病性,因此注射入小鼠体内,小鼠存活,D 不符合题意。
13.C
【详解】A.支原体含有 DNA 和 RNA,共有 A、G、C、T、U5 种碱基,A 错误;
B.支原体是原核生物,它的遗传物质就是 DNA,B 错误;
C.DNA 分子中嘌呤碱基包括 A 和 G,嘧啶碱基包括 T 和 C,在 DNA 分子中,A=T,G=C,因此 A+G=T+C,所以 DNA 分子中嘌呤数与嘧啶数相等,C 正确;
D.支原体的 DNA 分子是环状的,含有 0 个游离的磷酸基团,D 错误。
14.B
【详解】A.经过 3 次分裂后,所有 DNA 分子均含新合成的 14N 链,不存在完全由 15N 构成的 DNA 分子(因复制时旧链作为模板,新链必含 14N),A 错误;
B.因所有新合成链均使用 14N 原料,故每个子代 DNA 分子至少含一条 14N 链(15N/14N—DNA,14N/14N—DNA),B 正确;
C.含 15N 的 DNA 指至少含一条 15N 链的分子。复制 3 次后共 8 个 DNA 分子,其中含 15N 链的分子仅有 2 个(15N/14N—DNA),占比为 2/8=1/4,而非 7/8,C 错误;
D.复制 3 次后仍有 2 个 DNA 分子含 15N 链(15N/14N—DNA),并非全部不含 15N,D 错误。
15.C
【详解】A.DNA 鉴定法需将待测 DNA 与已知 DNA 进行分子杂交,通过互补配对判断相似性,A 正确;
B.进行鉴定必须同时获得待测样本(“山羊肉”)和中华斑羚的 DNA 进行比对,B 正确;
C.DNA 鉴定法通过特定物种的脱氧核苷酸序列(特异性)进行判断,C 错误;
D.DNA 鉴定法利用特异性可应用于亲子鉴定、遗骸鉴定等个体识别,D 正确。
16.C
【详解】转录遵循碱基互补配对原则,DNA 中的 A 与 RNA 中的 U 配对、T 与 A 配对、C 与 G 配对、G 与 C 配对,且 RNA 的合成方向与 DNA 模板链的方向相反。已知 DNA 模板链序列为5'-GATACC-3',按照配对原则和方向要求,转录出的 mRNA 序列为 5'-GGUAUC-3',C 正确。
17.CD
【详解】A.根据题干信息,过程②的场所是宿主细胞的核糖体,过程①所需酶为 RNA 复制酶,存在于病毒体内,由病毒入侵细胞时携带进入,A 错误;
B.过程②翻译形成两种不同的蛋白质,因此所需的氨基酸和 tRNA 的种类、数量不同,B 错误;
C.EBV 增殖过程需细胞提供 4 种游离的核糖核苷酸(原料)、ATP(能量)等,C 正确;
D.根据碱基互补配对原则,RNA 中嘧啶比例与 mRNA 中嘌呤比例相同,因此过程①所需嘌呤比例与过程③所需嘧啶比例相同,D 正确。
18.ACD
【详解】A.图 1 中 a、b 为基因的间隔序列,不能指导蛋白质的合成,A 错误;
B.不同的组织细胞会发生基因的选择性表达,m、n、l 基因在同一细胞中不一定都转录,B 正确; C.图 2 表示转录过程,甲为 RNA 聚合酶,丙转录形成的 mRNA,转录方向应从左到右,C 错误;
D.乙表示转录的模板链,为 DNA 的一条链,丙表示转录形成的 mRNA,二者之间碱基互补,故
丙与乙的碱基组成和排列顺序都不同,D 错误。
19.BCD
【详解】A.这些卡片最多可形成 2 个 A—T 碱基对,2 个 C—G 碱基对,而 A 和 T 之间有 2 个氢键,C 和 G 之间有 3 个氢键,因此构成的双链 DNA 片段最多有 10 个氢键,A 正确;
B.DNA 中绝大多数脱氧核糖与 2 分子磷酸相连,只有末端脱氧核糖与 1 分子磷酸相连,B 错误; C.这些卡片可形成 2 个 A—T 碱基对,2 个 C—G 碱基对,碱基对种类和数目确定,因此可构建的
DNA 种类数少于 44种,C 错误;
D.最多可构建 4 种脱氧核苷酸,4 个碱基对,D 错误。
20.AC
【详解】A.减数分裂产生精子的过程中会发生同源染色体的分离,非同源染色体的自由组合,A 正确;
B.1 号精子的产生可能是源于减数分裂 I 前期发生了同源染色体的非姐妹染色单体的互换,而不是姐妹染色单体的互换,B 错误;
C.如果发生同源染色体的非姐妹染色单体间的互换,1、2 号精子可能来自同一个初级精母细胞,
C 正确;
D.3 号精子异常源于减数分裂 I 后期同源染色体没有分离,进入了同一个次级精母细胞,D 错误。
21.(1)雌
(2) ① 2
(3) DNA复制 着丝粒分裂 乙和丙
(4) 4
【详解】(1)图 3 乙细胞为减数第一次分裂后期,细胞质不均等分裂,是初级卵母细胞,故该动物为雌性。
(2)图1中A 段减数分裂,B 段受精作用,C 段有丝分裂;①减数分裂Ⅰ、②减数分裂Ⅱ 前期和中期、③减数分裂Ⅱ 后期、④配子、⑤有丝分裂前中期、⑥有丝分裂后期、⑦子细胞。存在四分体的时期是①(减数第一次分裂),此时期体细胞 4 条染色体,2 对同源染色体,四分体数为2个。
(3)图2中AB 段是DNA分子复制,染色体复制,一条染色体从 1 个 DNA 变为 2 个,CD 段是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体 DNA 由 2 变为 1,BC 段一条染色体含 2 个 DNA(有染色单体),对应图 3乙、丙细胞(甲着丝粒已分裂,无染色单体)。
(4)图3中乙细胞有4条染色体(2 对同源染色体),因为细胞质不均等分裂,故子细胞名称为次级卵母细胞和第一极体。
22.(1)X染色体
(2)1/一 2/二/两
(3)XBXB、XBXb XBY、XbY
(4)1/3
【详解】(1)摩尔根观察到F2中白眼性状仅出现在雄果蝇中,性状表现与性别相关联,因此提出控制果蝇白眼的基因位于X染色体上,Y染色体上不含它的等位基因这一假设,合理解释了实验中的性状分离特点。
(2)亲本红眼雌果蝇基因型为XBXB,减数分裂时,仅能产生含XB的1种雌配子;亲本白眼雄果蝇基因型为XbY,减数分裂时,X、Y同源染色体分离,可产生含Xb、含Y的2种雄配子。
(3)亲本基因型为XBXB和XbY,子一代基因型为XBXb(雌)和XBY(雄),二者交配时,雌果蝇产生的雌配子类型为XB、Xb,雄果蝇产生的雄配子类型为XB、Y;子二代雌果蝇由雄配子XB和不同基因型的雌配子结合得到,基因型为XBXB、XBXb;雄果蝇由雄配子Y和不同基因型的雌配子结合得到,基因型为XBY、XbY。
(4)F₂个体基因型为XBXB、XBXb、XBY、XbY,各占1/4,其中红眼个体共占3/4,故红眼果蝇中雄果蝇占比为。
23.(1) 转化因子 DNA酶 专一性
(2) C 带标记 BD
【详解】(1)格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验,仅能得出S型细菌中存在某种可将R型细菌转化为S型细菌的转化因子,未证明转化因子的化学本质。艾弗里实验中,加入DNA酶后,S型细菌提取物中的DNA被特异性水解,失去转化活性,因此培养基上只长出R型细菌;该过程利用了酶的专一性:DNA酶只能催化DNA的水解,不影响提取物中其他物质的活性。
(2)①噬菌体侵染细菌实验的正确流程:先分别用35S和32P标记噬菌体(b),再让标记的噬菌体侵染大肠杆菌(a),保温后搅拌离心分离(d),最后检测放射性(c),顺序为badc,C正确。
②噬菌体为专性寄生生物,无法直接在培养基中增殖,因此需要先获得被35S标记的大肠杆菌,再用噬菌体侵染带标记的大肠杆菌,才能得到35S标记的子代噬菌体。
③噬菌体侵染细菌时,只有噬菌体的DNA进入细菌内作为合成子代的模板,合成子代所需的原料、能量、酶等均由细菌提供,BD正确。
24.(1)900
(2) 转录 向右
(3) ⑤
(4) 少量mRNA可迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率 向左 相同
【详解】(1)据图可知,①②是DNA,a表示DNA的复制过程。若图甲①中共有500个碱基对,其中腺嘌呤占20%,根据两个不互补配对的碱基占所有碱基的一半,A+G=50%,因此鸟嘌呤占50%-20%=30%,则一个DNA分子中鸟嘌呤有500×2×30%=300个,则a过程连续进行2次,共需要游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸为(22-1)×300=900个。
(2)图甲中②是DNA,b过程表示转录过程,c为翻译的过程,根据c中运输游离氨基酸tRNA的位置,可知核糖体在mRNA上由左向右移动。
(3)图甲中c表示翻译过程,该过程需要的RNA是⑥mRNA(作为翻译的模板)、⑤tRNA(运载氨基酸)、rRNA(组成核糖体的重要成分);mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸,这三个碱基称为密码子,图中携带丙氨酸的tRNA的反密码子为CGU,密码子与反密码子互补配对,因此决定丙氨酸的密码子是GCA。
(4)图乙所示翻译过程,模板是⑦mRNA,一分子⑦上可以相继结合多个核糖体,这样可利用少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高翻译的效率。根据⑧⑨⑩⑪肽链的长度分析可知,核糖体的移动方向是从右到左;由于模板mRNA相同,因此翻译形成的多肽链⑧⑨⑩⑪的最终结构相同。
答案第6页,共7页
答案第3页,共4页
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