精品解析:安徽省安庆市怀宁县2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题

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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 安徽省
地区(市) 安庆市
地区(区县) 怀宁县
文件格式 ZIP
文件大小 1.85 MB
发布时间 2026-07-09
更新时间 2026-07-09
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-09
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来源 学科网

内容正文:

高一生物学 考生注意: 1.满分100分,考试时间75分钟。 2.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0.5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。 3.本卷命题范围:必修1,必修2第1—4章。 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 虾籽面入选安徽省非物质文化遗产保护名录,以青虾籽、小麦面粉、香葱末等为原料,青虾籽中富含蛋白质、碳水化合物以及钙、磷、铁等物质。下列相关叙述错误的是( ) A. 香葱中的纤维素是植物细胞壁的主要成分 B. 青虾籽中的磷元素参与组成DNA和ATP C. 虾籽面中的大量元素钙和铁可组成细胞内重要化合物 D. 小麦在成熟的过程中自由水与结合水的比值降低 2. 蛋白质的分选包括两条途径。真核细胞中在游离的核糖体上合成多肽,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,即翻译后转运类型;或者在游离的核糖体上合成信号肽(一段特殊的肽链)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,即共翻译转运类型。下列相关叙述正确的是( ) A. 用放射性同位素15N标记氨基酸,可确定某种蛋白质的合成途径 B. 细胞骨架蛋白的合成过程需要内质网和高尔基体的加工 C. 共翻译转运类型的蛋白质分泌到细胞外时,不需要膜上蛋白质的参与 D. 在蛋白质合成过程中,核糖体的移动方向与读取密码子的方向一致 3. 黄山松大多生长于石缝中,千姿百态,美丽奇特。黄山松细胞内发生如图所示的光能转化、储存和利用的部分途径。下列叙述错误的是( ) A. 图中过程发生在黄山松的叶肉细胞中 B. 催化葡萄糖生成丙酮酸的酶分布在细胞质基质中 C. ②过程是暗反应阶段,该过程不直接依赖光 D. ①④过程产生的ATP可用于黄山松的各项生命活动 4. 光合作用产物主要以蔗糖形式运输,运输管道是筛管(无核的活细胞,主要进行无氧呼吸),糖类等产物通过胞间连丝,以主动运输方式运送到叶细胞附近的筛管细胞。下列叙述错误的是( ) A. 胞间连丝具有物质运输和植物细胞间信息交流的作用 B. 若降低氧气的供应,筛管细胞运输蔗糖的速率不会发生变化 C. 与葡萄糖相比,以蔗糖的形式运输减少了运输过程中的消耗 D. 与淀粉相比,蔗糖在水中的溶解度大,能在韧皮部筛管中随汁液流动 5. 细胞中功能受损或结构异常的线粒体会显著促进自由基的产生。在软骨细胞中,Parkin蛋白是促进受损线粒体降解的关键因子,是线粒体自噬的关键调控蛋白,与软骨细胞衰老密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 软骨细胞中线粒体过度自噬引发的细胞凋亡不受基因的调控 B. 软骨细胞衰老后表现为细胞内的水分减少、细胞核的体积减小 C. 若Parkin蛋白的表达量下降,可能会加快软骨细胞的衰老速度 D. 软骨细胞中线粒体自噬后,产生的所有物质均可被细胞再利用 6. 生物学实验是探究生命规律的重要手段,选择合适的实验材料、试剂及运用科学的实验方法是实验成功的关键。下列关于高中生物学实验的叙述,正确的是( ) A. 在性状分离比模拟实验中可使用黄豆和绿豆代替不同颜色的小球 B. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验利用了自变量控制中的“减法原理” C. 在探究温度对淀粉酶活性的影响实验时可用斐林试剂进行检测 D. 在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中可用体积分数为50%的酒精配制解离液 7. 某鸟类羽毛的颜色由常染色体的复等位基因A1(蓝色)、A2(绿色)和A3(黄色)控制。现有甲(蓝色)、乙(蓝色)和丙(黄色)3种基因型的雌雄个体若干,某研究小组对其开展如下实验,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 复等位基因A1、A2、A3的遗传遵循基因的分离定律 B. 蓝色个体在A1基因纯合时致死,且甲、乙个体均为杂合子 C. 组合一中的子代进行自由交配,产生的蓝色个体占1/3 D. 组合一和组合三子代中的绿色个体杂交,后代中绿色个体占3/4 8. 图1为甲、乙两种遗传病的遗传系谱图,甲病基因用A/a表示,乙病基因用B/b表示,其中一种病为伴性遗传,Ⅱ5不携带致病基因。图2表示Ⅲ7体内细胞分裂过程中部分染色体及基因情况。不考虑XY同源区段,下列叙述正确的是( ) A. 乙病在人群中女性发病率低于男性发病率 B. Ⅲ6带有来自Ⅰ2的甲病致病基因的概率为2/3 C. 图2中能体现基因自由组合定律实质的是C细胞 D. 由图2判断Ⅱ4在生育Ⅲ7时提供的卵细胞为bXa 9. 女娄菜为二倍体雌雄异株植物(XY型),其叶片形状有宽叶和窄叶之分,该性状由等位基因H/h控制,为探究基因H/h位于常染色体上还是X染色体上。取纯合宽叶雄株与纯合窄叶雌株杂交,F1雌雄株随机交配,观察并统计F2的表型及比例。下列叙述错误的是( ) A. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=3∶1,则说明宽叶为显性,基因H/h位于常染色体上 B. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=1∶3,则说明宽叶为隐性,基因H/h位于常染色体上 C. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=1∶1,则说明宽叶为显性,基因H/h位于X染色体上 D. 若F2雄性均为窄叶,雌性宽叶∶窄叶=1∶1,则说明宽叶为隐性,基因H/h位于X染色体上 10. 现有如下实验材料:①S型肺炎链球活菌②R型肺炎链球活菌③含32P标记的T2噬菌体④含35S标记的T2噬菌体⑤未被标记的大肠杆菌,某实验小组在探究遗传物质部分实验中利用上述材料进行一系列实验。下列相关叙述正确的是( ) A. 将①和②混合后注射给小鼠能导致小鼠死亡,说明②中含有转化因子 B. 将①和②混合并加入DNA酶培养一段时间后,不能检测到R型活菌和S型活菌 C. 将③与⑤混合后进行培养,保温时间过长或过短可导致上清液放射性升高 D. 将④与⑤混合后进行培养,搅拌不充分会导致上清液放射性显著升高 11. 某动物(2N=16)的精原细胞中核DNA双链用32P标记,置于不含32P的培养液中连续分裂两次,不考虑染色体互换和变异,下列叙述错误的是( ) A. 若进行减数分裂,则每个子细胞中均含32P B. 若进行有丝分裂,则每个子细胞中可能均含32P C. 若进行减数分裂,则减数分裂Ⅱ后期细胞中被32P标记的染色单体数为8条 D. 若进行有丝分裂,则第2次有丝分裂的后期,细胞中有16条染色体含32P 12. 某双链(1链和2链)DNA分子中鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)的数量之和占全部碱基总数的46%,1链中腺嘌呤(A)占38%。下列关于该DNA的叙述,错误的是( ) A. 该DNA分子1链和2链中的A+C占比相同 B. 不能计算出该DNA分子中C在1链中的占比 C. 该DNA分子2链中G与C之和占该链全部碱基数的46% D. 该DNA分子2链中A和T分别在该链的占比为16%和38% 13. 科学家在某种细菌中发现逆转录酶Drt3b,该酶不依赖任何核酸模板,利用自身的蛋白质作为“模具”,精准合成一段DNA单链片段。如图为中心法则图解,下列叙述错误的是( ) A. Drt3b催化的反应使遗传信息由蛋白质流向DNA B. 烟草花叶病毒体内进行的过程有③⑤ C. 克里克提出的中心法则只包括①②③过程 D. 图中涉及A与U配对的过程为②③④ 14. 猫的毛色表型与X染色体上的Arhgap36基因所表达的ARH蛋白有关,在橘猫的色素细胞中,该基因的mRNA含量是其他猫的十几倍,色素细胞表达色素的部分调控路径如图所示。下列叙述错误的是( ) 注:Mclr是一种膜受体,可被激素激活而引发图中的调控路径;PKAc是蛋白激酶A的催化亚基;CREB是一种核内蛋白。 A. 橘猫色素细胞内PKAc的含量高于黑猫色素细胞 B. 细胞核内蛋白CREB磷酸化后能促进真黑素形成 C. 黑猫的基因中可能存在抑制Arhgap36表达的物质 D. 推测物质甲可能是一种催化褐黑素转化为真黑素的酶 15. 某科研团队以小鼠为模型,研究发现长期高脂饮食的父代小鼠肝脏中,胰岛素受体基因INSR启动子区域甲基化水平显著升高,导致其子代出现胰岛素抵抗现象,且子代未接触高脂饮食,仍表现出相似表型。下列叙述错误的是( ) A. 该现象在个体的生长发育中普遍存在,可遗传给后代 B. INSR基因的DNA发生甲基化后碱基序列未发生改变 C. 甲基化抑制了INSR基因的转录,减少了受体蛋白合成 D. 子代胰岛素抵抗性状可通过普通饮食在后天完全逆转 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 某科研小组在晴朗的夏日选取黄河三角洲滨海湿地的盐地碱蓬和互花米草为研究对象,检测大气CO2浓度升高时在不同时间段对于两种植物净光合速率的影响,结果如图。回答下列问题: (1)在光反应阶段,光合色素主要吸收__________光。图中在一定时间范围内,CO2浓度升高可以提高两种植物的净光合速率,主要原因是______________________。 (2)由于光合作用机制不同,CO2浓度升高后,对C3植物的净光合速率的促进作用大于C4植物;且C4植物的叶肉细胞中含有PEP羧化酶,该酶对CO2的亲和力极高,在CO2浓度较低的情况下仍能有效固定低浓度的CO2,从而维持光合作用的进行。据此分析,__________属于C4植物,分析其原因是__________________。 (3)已知互花米草在中午12点左右时净光合作用升高,而盐地碱蓬却有下降的趋势,若要探究该时段互花米草和盐地碱蓬净光合速率变化是否和气孔因素有关,可对两种植物的__________进行检测和比较,预期实验结果和结论:__________________。 (4)有人认为,在温度较高时气孔暂时关闭的现象对植物具有一定保护作用,简述其理由是__________________。 17. 某种二倍体植物花色有紫花、蓝花、白花三种,基因对花色的控制途径如图所示,不考虑突变和染色体变异。回答下列问题: (1)研究人员欲通过实验判断A/a和B/b的位置,现利用基因型为AaBb的植株与纯合白花aabb进行测交,观察子代的表型及比例。 若子代表型及比例为__________,则说明A/a和B/b位于非同源染色体上; 若子代表型及比例为__________,则说明A/a和B/b位于一对同源染色体上。 (2)若与花色有关的两对等位基因A/a和B/b位于两对同源染色体上,且基因型为AaBb的个体自交产生的F1中紫花∶蓝花∶白花=5∶3∶4,产生这种现象的原因可能是基因型为__________的雄配子或雌配子存在不育现象,结合基因与染色体的关系,简述自由组合定律的实质______________。 (3)通过实验已确定A/a和B/b基因位于常染色体上且独立遗传,同时研究发现,该植物体内另一显性基因C可抑制B基因的作用,从而使植物的花色仍为蓝色,相应的隐性基因无此作用,此3对等位基因独立遗传。利用基因型为AaBBCc的植株与基因型为AaBbCc的植株杂交,子代中的表型及比例为__________。 (4)据上述信息可说明,该植物花色是基因通过控制__________,从而控制生物体的性状。 18. 研究者将1个含14N/14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24 h后,提取子代大肠杆菌的DNA,将DNA双链解开再进行密度梯度离心,试管中出现两种条带,如图1所示。DNA复制时两条子链的延伸方向相反,其中一条子链称为前导链,该链连续延伸;另一条称为后随链,该链逐段延伸,并形成多个DNA片段,如图2所示。回答下列问题: (1)从图1中的条带分布情况推测,该大肠杆菌培养24 h后得到__________个DNA分子,且含有15N的DNA占__________。仅通过图中的条带分布情况并不能判断出DNA的复制方式是半保留复制,原因是__________________。 (2)从图2可以看出,作为前导链的是__________(填“子链1”或“子链2”),DNA复制过程中,延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA复制的特点之一是__________,图中与母链1的碱基排列顺序相同的是__________。 (3)经检测发现在DNA复制的起点处具有较多的A—T碱基对,推测其机理是______________________。 19. 家鸡(2N=78)的性别决定方式为ZW型,其羽毛的生长速度和斑纹分别受独立遗传的等位基因D/d和E/e控制。D基因能控制翅尖羽毛长得慢而较短,表现为慢羽,dd表现为快羽;E基因使羽毛表现为条状斑纹,e基因则表现为纯色羽毛。某实验小组为了探究其遗传机制,进行了以下杂交实验。回答下列问题: 实验一:纯合快羽纯色雄鸡×纯合慢羽条状斑纹雌鸡,F1雄鸡全为慢羽条状斑纹,雌鸡全为慢羽纯色; 实验二:实验一中的F1慢羽条状斑纹雄鸡×快羽纯色雌鸡,雌雄均表现为慢羽条状斑纹∶慢羽纯色∶快羽条状斑纹∶快羽纯色=1∶1∶1∶1。 (1)D、d与E、e基因的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,原因是_________。正常雌鸡的卵细胞中应含有__________条W染色体。 (2)实验一中F1慢羽条状斑纹雄鸡的基因型是__________,实验二的子代中纯合的快羽纯色个体占__________。 (3)某养殖场希望建立一种雏鸡性别鉴定体系,因此计划选用纯合的慢羽纯色雄鸡与纯合的快羽条状斑纹雌鸡进行杂交。请依据上述实验结果所揭示的遗传规律,简要叙述该方案能实现雏鸡性别鉴定的原理,并说明其优势:__________________。 (4)雌鸡受某些因素影响会导致卵巢退化,而精巢发育,出现雄鸡性征并能产生正常精子。某鸡群中有1只快羽条状斑纹雄鸡,为探究该雄鸡的基因型,该实验小组让其与多只纯合慢羽纯色雌鸡杂交,观察并统计子代的表型及比例(性染色体组成为WW的个体致死)。 ①若子代慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡=1∶1,则该雄鸡的基因型是__________; ②若子代慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽纯色雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡∶慢羽纯色雌鸡=1∶1∶1∶1,则该雄鸡的基因型为__________; ③若__________,则该雄鸡的基因型为ddZEW。 20. 铁蛋白可将Fe3+以安全形式储存于肝脏、脾脏等,防止游离铁积累产生毒性。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白会与Fe3+结合,不与铁应答元件结合,核糖体才能与铁蛋白mRNA的一端结合,开始翻译,如图所示。回答下列问题: (1)形成铁蛋白mRNA时,__________要与编码铁蛋白的一段DNA结合,并使双链打开,细胞中__________与DNA模板链上的碱基互补配对,最后形成铁蛋白mRNA分子。 (2)通常一个铁蛋白mRNA上可同时结合多个核糖体,其生理意义是__________________。Fe3+是血红蛋白的重要组成元素,据此推断Fe3+浓度高时,合成铁蛋白的意义可能是__________________。 (3)图中铁蛋白的合成是从__________(填“a→b”或“b→a”),tRNA的__________端携带着氨基酸。 (4)密码子的简并性多发生在第三位碱基,判断铁蛋白基因的DNA序列中第264、355、456、573个碱基最有可能引发氨基酸改变的是__________,依据是__________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高一生物学 考生注意: 1.满分100分,考试时间75分钟。 2.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0.5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。 3.本卷命题范围:必修1,必修2第1—4章。 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 虾籽面入选安徽省非物质文化遗产保护名录,以青虾籽、小麦面粉、香葱末等为原料,青虾籽中富含蛋白质、碳水化合物以及钙、磷、铁等物质。下列相关叙述错误的是( ) A. 香葱中的纤维素是植物细胞壁的主要成分 B. 青虾籽中的磷元素参与组成DNA和ATP C. 虾籽面中的大量元素钙和铁可组成细胞内重要化合物 D. 小麦在成熟的过程中自由水与结合水的比值降低 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,香葱属于植物,其含有的纤维素是植物细胞壁的主要成分,A正确; B、DNA和ATP的组成元素均为C、H、O、N、P,因此青虾籽中的磷元素可参与DNA和ATP的组成,B正确; C、组成细胞的元素中,钙属于大量元素,铁属于微量元素,C错误; D、小麦成熟过程中代谢速率减慢,自由水含量下降,结合水含量相对升高,因此自由水与结合水的比值降低,D正确。 2. 蛋白质的分选包括两条途径。真核细胞中在游离的核糖体上合成多肽,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,即翻译后转运类型;或者在游离的核糖体上合成信号肽(一段特殊的肽链)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,即共翻译转运类型。下列相关叙述正确的是( ) A. 用放射性同位素15N标记氨基酸,可确定某种蛋白质的合成途径 B. 细胞骨架蛋白的合成过程需要内质网和高尔基体的加工 C. 共翻译转运类型的蛋白质分泌到细胞外时,不需要膜上蛋白质的参与 D. 在蛋白质合成过程中,核糖体的移动方向与读取密码子的方向一致 【答案】D 【解析】 【详解】A、15N不具有放射性,且所有氨基酸都含有N元素,用15N标记氨基酸会使两种途径合成的蛋白质都会被标记,无法区分蛋白质的合成途径,A错误; B、根据题干信息,细胞骨架蛋白的合成属于翻译后转运类型,在游离核糖体上合成,不需要内质网和高尔基体的加工,B错误; C、共翻译转运的蛋白质通过胞吐分泌到细胞外,胞吐过程中囊泡与细胞膜识别、融合等过程都需要膜上蛋白质的参与,C错误; D、翻译过程中,核糖体沿mRNA移动,读取密码子的方向与核糖体移动方向一致,都是从mRNA的5′端到3′端,D正确。 3. 黄山松大多生长于石缝中,千姿百态,美丽奇特。黄山松细胞内发生如图所示的光能转化、储存和利用的部分途径。下列叙述错误的是( ) A. 图中过程发生在黄山松的叶肉细胞中 B. 催化葡萄糖生成丙酮酸的酶分布在细胞质基质中 C. ②过程是暗反应阶段,该过程不直接依赖光 D. ①④过程产生的ATP可用于黄山松的各项生命活动 【答案】D 【解析】 【详解】A、图中包含光合作用过程,黄山松中只有含叶绿体的叶肉细胞可进行光合作用,因此图示过程发生在叶肉细胞中,A正确; B、葡萄糖生成丙酮酸是细胞呼吸第一阶段,该阶段的场所为细胞质基质,因此催化该反应的酶分布在细胞质基质中,B正确; C、②过程对应光合作用的暗反应阶段,暗反应不需要光直接参与,只要有光反应提供的ATP和NADPH就可进行,不直接依赖光,C正确; D、①为光反应阶段,其产生的ATP只能用于暗反应中C₃的还原,不能用于黄山松的其他生命活动;只有细胞呼吸产生的ATP可用于各项生命活动,D错误。 4. 光合作用产物主要以蔗糖形式运输,运输管道是筛管(无核的活细胞,主要进行无氧呼吸),糖类等产物通过胞间连丝,以主动运输方式运送到叶细胞附近的筛管细胞。下列叙述错误的是( ) A. 胞间连丝具有物质运输和植物细胞间信息交流的作用 B. 若降低氧气的供应,筛管细胞运输蔗糖的速率不会发生变化 C. 与葡萄糖相比,以蔗糖的形式运输减少了运输过程中的消耗 D. 与淀粉相比,蔗糖在水中的溶解度大,能在韧皮部筛管中随汁液流动 【答案】B 【解析】 【详解】A、胞间连丝是植物细胞间的特有结构,具有物质运输和细胞间信息交流的功能,A正确; B、蔗糖以主动运输方式进入筛管细胞,主动运输需要消耗ATP。降低氧气供应会使进行有氧呼吸的细胞(如叶肉细胞)呼吸作用受抑制,ATP生成量减少,主动运输速率下降,因此筛管细胞运输蔗糖的速率会降低,B错误; C、蔗糖是二糖,1分子蔗糖水解可得到1分子葡萄糖和1分子果糖,运输等量能量的糖类时,蔗糖的转运分子数更少,可减少运输过程的能量消耗,C正确; D、淀粉是难溶于水的多糖,蔗糖是易溶于水的二糖,因此可以溶解在筛管的汁液中随其流动,D正确。 5. 细胞中功能受损或结构异常的线粒体会显著促进自由基的产生。在软骨细胞中,Parkin蛋白是促进受损线粒体降解的关键因子,是线粒体自噬的关键调控蛋白,与软骨细胞衰老密切相关。下列叙述正确的是( ) A. 软骨细胞中线粒体过度自噬引发的细胞凋亡不受基因的调控 B. 软骨细胞衰老后表现为细胞内的水分减少、细胞核的体积减小 C. 若Parkin蛋白的表达量下降,可能会加快软骨细胞的衰老速度 D. 软骨细胞中线粒体自噬后,产生的所有物质均可被细胞再利用 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,线粒体过度自噬引发的细胞凋亡同样受基因调控,A错误; B、衰老细胞的特征是细胞内水分减少、细胞体积减小,但细胞核的体积增大,染色质收缩,B错误; C、Parkin蛋白是促进受损线粒体降解的关键因子,若其表达量下降,受损线粒体无法及时被清除,会大量产生自由基进而加快细胞衰老,因此可能加快软骨细胞的衰老速度,C正确; D、线粒体自噬后产生的物质中,有用的成分可被细胞再利用,无用的代谢废物会被排出细胞,并非所有物质都可被细胞再利用,D错误。 6. 生物学实验是探究生命规律的重要手段,选择合适的实验材料、试剂及运用科学的实验方法是实验成功的关键。下列关于高中生物学实验的叙述,正确的是( ) A. 在性状分离比模拟实验中可使用黄豆和绿豆代替不同颜色的小球 B. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验利用了自变量控制中的“减法原理” C. 在探究温度对淀粉酶活性的影响实验时可用斐林试剂进行检测 D. 在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中可用体积分数为50%的酒精配制解离液 【答案】B 【解析】 【详解】A、性状分离比模拟实验中,代表不同配子的小球需大小、质地均一,保证抓取概率相同,黄豆和绿豆大小差异大,会导致抓取概率不对等,影响实验结果,因此不能代替不同颜色的小球,A错误; B、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,每组利用酶解法特异性去除一种物质(如加蛋白酶去除蛋白质、加DNA酶去除DNA),探究转化因子的本质,利用了自变量控制中的“减法原理”,B正确; C、斐林试剂检测还原糖需要水浴加热,会改变探究温度对淀粉酶活性影响实验的自变量(温度),干扰实验结果,因此不能用斐林试剂检测,C错误; D、观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中,解离液由体积分数95%的酒精和质量分数15%的盐酸按1:1混合配制,体积分数50%的酒精常用于脂肪染色后洗去浮色,不能用于配制解离液,D错误。 7. 某鸟类羽毛的颜色由常染色体的复等位基因A1(蓝色)、A2(绿色)和A3(黄色)控制。现有甲(蓝色)、乙(蓝色)和丙(黄色)3种基因型的雌雄个体若干,某研究小组对其开展如下实验,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 复等位基因A1、A2、A3的遗传遵循基因的分离定律 B. 蓝色个体在A1基因纯合时致死,且甲、乙个体均为杂合子 C. 组合一中的子代进行自由交配,产生的蓝色个体占1/3 D. 组合一和组合三子代中的绿色个体杂交,后代中绿色个体占3/4 【答案】C 【解析】 【详解】A、复等位基因本质仍是位于同源染色体相同位置的等位基因,减数分裂时随同源染色体分离而分离,遵循基因的分离定律,A正确; B、从组合一子代2:1比例可知A1A1致死,甲、乙均为蓝色,却能生出绿色(A2_)后代,说明两者携带A2或A3,故必为杂合子,甲为A1A2,乙为A1A3(组合二的后代无绿色,故乙不可能为A1A2),B正确; C、组合一的子代基因型及比例为A1A2:A1A3:A2A3=1:1:1,它们产生配子的比例为A1=1/3、A2=1/3:A3=1/3,自由交配后代的蓝色个体基因型为A1A2=2×1/3×1/3=2/9,A1A3=2×1/3×1/3=2/9,A1A1=1/9(致死),则蓝色个体的比例为(4/9)/(1-1/9)=1/2,C错误; D、组合一和组合三子代中的绿色个体均为A2A3,杂交后代的基因型及比例为:A2A2:A2A3:A3A3=1:2:1,故后代中绿色个体占3/4,D正确。 8. 图1为甲、乙两种遗传病的遗传系谱图,甲病基因用A/a表示,乙病基因用B/b表示,其中一种病为伴性遗传,Ⅱ5不携带致病基因。图2表示Ⅲ7体内细胞分裂过程中部分染色体及基因情况。不考虑XY同源区段,下列叙述正确的是( ) A. 乙病在人群中女性发病率低于男性发病率 B. Ⅲ6带有来自Ⅰ2的甲病致病基因的概率为2/3 C. 图2中能体现基因自由组合定律实质的是C细胞 D. 由图2判断Ⅱ4在生育Ⅲ7时提供的卵细胞为bXa 【答案】D 【解析】 【详解】A、已知:①其中一种病为伴性遗传,②Ⅱ₅不携带致病基因,不考虑XY同源区段。甲病:Ⅱ₄和Ⅱ₅均不患甲病,却生育了患甲病的Ⅲ₅,说明甲病为隐性遗传病;若甲病为常染色体隐性,则Ⅲ₅的致病基因需来自父母双方,Ⅱ₅必须携带致病基因,与题干矛盾,因此甲病为伴X染色体隐性遗传(A/a位于X染色体)。乙病:根据“一种病为伴性”,可知乙病为常染色体遗传;Ⅰ₁和Ⅰ₂均不患乙病,却生育了患乙病的女儿,说明乙病为常染色体隐性遗传(B/b位于常染色体)。乙病是常染色体隐性遗传病,发病率在男女中基本相等,伴X隐性遗传病才会表现为女性发病率低于男性,A错误; B、Ⅲ₆是正常男性,甲病为伴X隐性,因此Ⅲ₆基因型为XAY,XA来自母亲Ⅱ₄;Ⅰ₁是甲病男性(XaY),必定将Xa传给女儿Ⅱ₄,Ⅱ₄不患甲病,因此Ⅱ₄的基因型为XAXa,其中XA(不带致病基因)来自Ⅰ₂,Xa(致病)来自Ⅰ₁;Ⅲ₆正常,只能获得Ⅱ₄的XA,因此Ⅲ6带有来自Ⅰ₂的甲病致病基因的概率为0,不是2/3,B错误; C、基因自由组合定律的实质是减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合。图2中:A是初级卵母细胞(减数第一次分裂后期),B是有丝分裂后期,C是第一极体(减数第二次分裂后期),因此能体现自由组合实质的是A细胞,C错误; D、Ⅱ₄(患乙病、不患甲病)基因型为bbXAXa,所以Ⅱ₄无B基因,配子常染色体均携带b,Ⅲ₇基因型为BbXAXa,Ⅱ₄提供的卵细胞为bXa,D正确。 9. 女娄菜为二倍体雌雄异株植物(XY型),其叶片形状有宽叶和窄叶之分,该性状由等位基因H/h控制,为探究基因H/h位于常染色体上还是X染色体上。取纯合宽叶雄株与纯合窄叶雌株杂交,F1雌雄株随机交配,观察并统计F2的表型及比例。下列叙述错误的是( ) A. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=3∶1,则说明宽叶为显性,基因H/h位于常染色体上 B. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=1∶3,则说明宽叶为隐性,基因H/h位于常染色体上 C. 若F2雌雄中均表现为宽叶∶窄叶=1∶1,则说明宽叶为显性,基因H/h位于X染色体上 D. 若F2雄性均为窄叶,雌性宽叶∶窄叶=1∶1,则说明宽叶为隐性,基因H/h位于X染色体上 【答案】D 【解析】 【详解】A、若基因位于常染色体上且宽叶为显性,亲本为HH(纯合宽叶雄)×hh(纯合窄叶雌),F1全为Hh,F1随机交配后F2基因型为HH:Hh:hh=1:2:1,雌雄个体中宽叶:窄叶均为3:1,A正确; B、若基因位于常染色体上且宽叶为隐性,亲本为hh(纯合宽叶雄)×HH(纯合窄叶雌),F1全为Hh,F1随机交配后F2基因型为HH:Hh:hh=1:2:1,雌雄个体中宽叶:窄叶均为1:3,B正确; C、若基因位于X染色体上且宽叶为显性,亲本为XHY(纯合宽叶雄)×XhXh(纯合窄叶雌),F1为XHXh(宽叶雌)、XhY(窄叶雄),F1随机交配后,F2雌性为XHXh:XhXh=1:1(宽叶:窄叶=1:1),雄性为XHY:XhY=1:1(宽叶:窄叶=1:1),C正确; D、若基因位于X染色体上且宽叶为隐性,亲本为XhY(纯合宽叶雄)×XHXH(纯合窄叶雌),F1为XHXh(窄叶雌)、XHY(窄叶雄),F1随机交配后,F2雌性全为窄叶(XHXH、XHXh),雄性宽叶:窄叶=,与选项描述不符,D错误。 10. 现有如下实验材料:①S型肺炎链球活菌②R型肺炎链球活菌③含32P标记的T2噬菌体④含35S标记的T2噬菌体⑤未被标记的大肠杆菌,某实验小组在探究遗传物质部分实验中利用上述材料进行一系列实验。下列相关叙述正确的是( ) A. 将①和②混合后注射给小鼠能导致小鼠死亡,说明②中含有转化因子 B. 将①和②混合并加入DNA酶培养一段时间后,不能检测到R型活菌和S型活菌 C. 将③与⑤混合后进行培养,保温时间过长或过短可导致上清液放射性升高 D. 将④与⑤混合后进行培养,搅拌不充分会导致上清液放射性显著升高 【答案】C 【解析】 【详解】A、将S型活菌和R型活菌混合注射给小鼠后小鼠死亡,原因是S型肺炎链球菌导致小鼠死亡,不能说明②中含有转化因子,A错误; B、由于DNA酶无法进入细菌细胞内发挥作用,无法水解S型菌和R型菌的DNA,故培养基中仍可检测到R型活菌和S型活菌,B错误; C、32P标记的是T2噬菌体的DNA,保温时间过短时,部分噬菌体尚未将DNA注入大肠杆菌,离心后分布于上清液;保温时间过长时,大肠杆菌裂解,释放出的子代噬菌体分布于上清液,两种情况都会使上清液放射性升高,C正确; D、35S标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳,若搅拌不充分,部分蛋白质外壳仍吸附在大肠杆菌表面,离心后随大肠杆菌进入沉淀物,会导致沉淀物放射性升高,上清液放射性降低,D错误。 11. 某动物(2N=16)的精原细胞中核DNA双链用32P标记,置于不含32P的培养液中连续分裂两次,不考虑染色体互换和变异,下列叙述错误的是( ) A. 若进行减数分裂,则每个子细胞中均含32P B. 若进行有丝分裂,则每个子细胞中可能均含32P C. 若进行减数分裂,则减数分裂Ⅱ后期细胞中被32P标记的染色单体数为8条 D. 若进行有丝分裂,则第2次有丝分裂的后期,细胞中有16条染色体含32P 【答案】C 【解析】 【详解】A、若进行减数分裂,核DNA仅复制1次,根据半保留复制特点,所有子代DNA均为一条链含32P、一条链不含,减数分裂产生的4个子细胞中每条染色体都带32P标记,因此每个子细胞中均含32P,A正确; B、若进行两次有丝分裂,第一次有丝分裂产生的子细胞中每条染色体的DNA均为杂合链(一条链含32P、一条链不含),第二次有丝分裂后期姐妹染色单体随机移向细胞两极,子细胞中含32P的染色体数范围为0~16,存在每个子细胞均含32P的可能,B正确; C、减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为独立的染色体,细胞中不存在染色单体;且即使是减数分裂Ⅱ前期、中期,细胞中被32P标记的染色单体数为16条,也不是8条,C错误; D、第二次有丝分裂间期DNA复制后,每条染色体的2条姐妹染色单体中仅1条的DNA含32P,有丝分裂后期着丝粒分裂,细胞共32条染色体,其中16条染色体含32P,D正确。 12. 某双链(1链和2链)DNA分子中鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)的数量之和占全部碱基总数的46%,1链中腺嘌呤(A)占38%。下列关于该DNA的叙述,错误的是( ) A. 该DNA分子1链和2链中的A+C占比相同 B. 不能计算出该DNA分子中C在1链中的占比 C. 该DNA分子2链中G与C之和占该链全部碱基数的46% D. 该DNA分子2链中A和T分别在该链的占比为16%和38% 【答案】A 【解析】 【详解】A、根据碱基互补配对原则,1链的A对应2链的T、1链的C对应2链的G,因此2链的A+C占比等于1链的T+G占比,1链A+C占比与2链A+C占比之和为100%,二者并不相同,A错误; B、仅可推出1链中G与C之和占1链总碱基数的46%,无法确定G、C各自的占比,因此不能计算出C在1链中的占比,B正确; C、双链DNA中互补碱基之和(G+C)的总占比,与每条单链中该互补碱基之和的占比相等,因此2链中G与C之和占该链全部碱基数的46%,C正确; D、双链DNA中A+T总占比为1-46%=54%,因此每条单链中A+T占比均为54%;1链中A占38%,则1链中T占54%-38%=16%,结合碱基互补配对规律,2链中A等于1链的T(占16%),2链中T等于1链的A(占38%),D正确。 13. 科学家在某种细菌中发现逆转录酶Drt3b,该酶不依赖任何核酸模板,利用自身的蛋白质作为“模具”,精准合成一段DNA单链片段。如图为中心法则图解,下列叙述错误的是( ) A. Drt3b催化的反应使遗传信息由蛋白质流向DNA B. 烟草花叶病毒体内进行的过程有③⑤ C. 克里克提出的中心法则只包括①②③过程 D. 图中涉及A与U配对的过程为②③④ 【答案】B 【解析】 【详解】A、Drt3b以蛋白质作为模板合成DNA,实现了遗传信息从蛋白质到DNA的流动,A正确; B、烟草花叶病毒为非细胞生物,无独立代谢能力,③翻译和⑤RNA复制过程均需要在宿主细胞内完成、病毒自身体内无法进行这些过程,B错误; C、克里克最初提出的中心法则仅包含DNA复制、转录、翻译三个过程,即①②③,逆转录和RNA复制是后续对中心法则的补充内容,C正确; D、②转录过程中DNA的A可与RNA的U配对,③翻译过程中mRNA和tRNA之间存在A-U配对,④逆转录过程中RNA的U可与DNA的A配对,三个过程均涉及A与U配对,D正确。 14. 猫的毛色表型与X染色体上的Arhgap36基因所表达的ARH蛋白有关,在橘猫的色素细胞中,该基因的mRNA含量是其他猫的十几倍,色素细胞表达色素的部分调控路径如图所示。下列叙述错误的是( ) 注:Mclr是一种膜受体,可被激素激活而引发图中的调控路径;PKAc是蛋白激酶A的催化亚基;CREB是一种核内蛋白。 A. 橘猫色素细胞内PKAc的含量高于黑猫色素细胞 B. 细胞核内蛋白CREB磷酸化后能促进真黑素形成 C. 黑猫的基因中可能存在抑制Arhgap36表达的物质 D. 推测物质甲可能是一种催化褐黑素转化为真黑素的酶 【答案】A 【解析】 【详解】A、橘猫ARH蛋白更多,会结合更多PKAc并使其被溶酶体降解,因此橘猫色素细胞内PKAc含量低于黑猫,A错误; B、CREB磷酸化后可促进物质甲合成,物质甲最终促进真黑素形成,因此磷酸化的CREB能促进真黑素形成,B正确。 C、黑猫Arhgap36表达量远低于橘猫,推测黑猫中可能存在抑制该基因表达的物质,C正确; D、物质甲的功能是促进真黑素生成,因此推测物质甲可能是催化褐黑素转化为真黑素的酶,D正确。 15. 某科研团队以小鼠为模型,研究发现长期高脂饮食的父代小鼠肝脏中,胰岛素受体基因INSR启动子区域甲基化水平显著升高,导致其子代出现胰岛素抵抗现象,且子代未接触高脂饮食,仍表现出相似表型。下列叙述错误的是( ) A. 该现象在个体的生长发育中普遍存在,可遗传给后代 B. INSR基因的DNA发生甲基化后碱基序列未发生改变 C. 甲基化抑制了INSR基因的转录,减少了受体蛋白合成 D. 子代胰岛素抵抗性状可通过普通饮食在后天完全逆转 【答案】D 【解析】 【详解】A、INSR基因的DNA发生甲基化属于表观遗传,表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中,表观遗传属于可遗传的变异,可以遗传给后代,A正确; B、DNA甲基化是对DNA碱基进行甲基基团修饰的过程,不会改变DNA的碱基排列序列,B正确; C、启动子是RNA聚合酶识别并结合以启动转录的序列,INSR基因启动子区域甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制该基因的转录过程,减少胰岛素受体蛋白的合成,最终引发胰岛素抵抗,C正确; D、题干明确说明子代未接触高脂饮食仍表现出胰岛素抵抗表型,说明该性状由表观遗传(DNA甲基化)导致的,这种性状不能通过普通饮食在后天完全逆转,D错误。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 某科研小组在晴朗的夏日选取黄河三角洲滨海湿地的盐地碱蓬和互花米草为研究对象,检测大气CO2浓度升高时在不同时间段对于两种植物净光合速率的影响,结果如图。回答下列问题: (1)在光反应阶段,光合色素主要吸收__________光。图中在一定时间范围内,CO2浓度升高可以提高两种植物的净光合速率,主要原因是______________________。 (2)由于光合作用机制不同,CO2浓度升高后,对C3植物的净光合速率的促进作用大于C4植物;且C4植物的叶肉细胞中含有PEP羧化酶,该酶对CO2的亲和力极高,在CO2浓度较低的情况下仍能有效固定低浓度的CO2,从而维持光合作用的进行。据此分析,__________属于C4植物,分析其原因是__________________。 (3)已知互花米草在中午12点左右时净光合作用升高,而盐地碱蓬却有下降的趋势,若要探究该时段互花米草和盐地碱蓬净光合速率变化是否和气孔因素有关,可对两种植物的__________进行检测和比较,预期实验结果和结论:__________________。 (4)有人认为,在温度较高时气孔暂时关闭的现象对植物具有一定保护作用,简述其理由是__________________。 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. CO2是暗反应的原料,CO2浓度升高使暗反应速率加快,光合速率提高,而呼吸速率基本不变,因此净光合速率提高 (2) ①. 互花米草 ②. CO2浓度升高后,盐地碱蓬净光合速率的提升幅度更大;互花米草在常规 CO2浓度下净光合速率更高,符合 C4植物在低 CO2浓度下仍能高效固定 CO2的特点 (3) ①. 胞间CO2浓度 ②. 预期结果:互花米草胞间CO2浓度较高,盐地碱蓬胞间CO2浓度较低。结论:该时段互花米草净光合速率变化和气孔因素无关,盐地碱蓬净光合速率变化与气孔因素有关。 (4)温度较高时,气孔暂时关闭可减少水分散失,避免植物因蒸腾作用过强而过度失水萎蔫 【解析】 【小问1详解】 光合色素(叶绿素和类胡萝卜素)主要吸收红光和蓝紫光。CO2是暗反应的原料,CO2浓度升高会使暗反应速率加快,进而提高光合速率;在呼吸速率基本不变的情况下,净光合速率(光合速率−呼吸速率)随之提高。 【小问2详解】 题干信息中,CO2浓度升高后,对C3植物的净光合速率的促进作用大于C4植物。由曲线图可知,CO2浓度升高后,盐地碱蓬的净光合速率提升幅度远大于互花米草,说明盐地碱蓬属于C3植物,互花米草属于C4植物,且互花米草在常规 CO2浓度下净光合速率更高,符合C4植物在低 CO2浓度下仍能高效固定 CO2的特点。 【小问3详解】 C4植物的叶肉细胞中含有PEP羧化酶,该酶对CO2的亲和力极高,在CO2浓度较低的情况下仍能有效固定低浓度的CO2,从而维持光合作用的进行。可通过检测并比较两种植物在中午 12 点左右的胞间CO2浓度来探究净光合速率变化与气孔因素的关系,已知互花米草在中午12点左右时净光合作用升高,而盐地碱蓬却有下降的趋势,则预期的结果是互花米草胞间CO2浓度较高,盐地碱蓬胞间CO2浓度较低,则说明该时段互花米草净光合速率变化与气孔因素无关,盐地碱蓬净光合速率变化与气孔因素有关。 【小问4详解】 温度较高时,植物蒸腾作用过强会导致水分大量散失;气孔暂时关闭可减少水分散失,避免植物因过度失水而萎蔫,对植物起到保护作用。 17. 某种二倍体植物花色有紫花、蓝花、白花三种,基因对花色的控制途径如图所示,不考虑突变和染色体变异。回答下列问题: (1)研究人员欲通过实验判断A/a和B/b的位置,现利用基因型为AaBb的植株与纯合白花aabb进行测交,观察子代的表型及比例。 若子代表型及比例为__________,则说明A/a和B/b位于非同源染色体上; 若子代表型及比例为__________,则说明A/a和B/b位于一对同源染色体上。 (2)若与花色有关的两对等位基因A/a和B/b位于两对同源染色体上,且基因型为AaBb的个体自交产生的F1中紫花∶蓝花∶白花=5∶3∶4,产生这种现象的原因可能是基因型为__________的雄配子或雌配子存在不育现象,结合基因与染色体的关系,简述自由组合定律的实质______________。 (3)通过实验已确定A/a和B/b基因位于常染色体上且独立遗传,同时研究发现,该植物体内另一显性基因C可抑制B基因的作用,从而使植物的花色仍为蓝色,相应的隐性基因无此作用,此3对等位基因独立遗传。利用基因型为AaBBCc的植株与基因型为AaBbCc的植株杂交,子代中的表型及比例为__________。 (4)据上述信息可说明,该植物花色是基因通过控制__________,从而控制生物体的性状。 【答案】(1) ①. 紫花:蓝花:白花=1:1:2 ②. 紫花:白花=1:1或蓝花:白花=1:1 (2) ①. AB ②. 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 (3)紫花:蓝花:白花 = 3:9:4 (4)酶的合成来控制细胞代谢 【解析】 【小问1详解】 若 A/a 和 B/b 位于非同源染色体上,AaBb 产生四种配子(AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1),与 aabb 测交: 子代为 AaBb: Aabb: aaBb: aabb= 1:1:1:1,表现型为紫花:蓝花:白花 = 1:1:2。若 A/a 和 B/b 位于一对同源染色体上:若 A 与 B 连锁、a 与 b 连锁:AaBb 只产生 AB 和 ab 配子,测交后代为 AaBb: aabb=1:1,表现型为紫花:白花 = 1:1。若 A 与 b 连锁、a 与 B 连锁:AaBb 只产生 Ab 和 aB 配子,测交后代为 Aabb: aaBb= 1:1,表现型为蓝花:白花= 1:1。 【小问2详解】 正常自交(AaBb 自交)应为紫花 (A_B_): 蓝花 (A_bb): 白花 (aa__)=9:3:4,实际为 5:3:4,紫花减少 4 份,说明某类配子不育。紫花基因型为 A_B_,推测AB 型配子不育(雄或雌)。自由组合定律的实质: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3详解】 基因型:AaBBCc × AaBbCc,三对等位基因独立遗传,先拆分计算: A/a:Aa×Aa → 3/4 A_,1/4 aa ;B/b:BB×Bb → 1/2 BB,1/2 Bb(全为 B_);C/c:Cc×Cc → 3/4 C_,1/4 cc;紫花:A_B_cc = (3/4)×1×(1/4) = 3/16;蓝花:A_B_C_ = 3/4×1×3/4 = 9/16; 白花:aa__ = 1/4×1×1 = 4/16,则表型比例为:紫花:蓝花:白花 = 3:9:4。 【小问4详解】 该植物花色是基因通过控制酶的合成来控制细胞代谢,进而控制生物体的性状。 18. 研究者将1个含14N/14N-DNA的大肠杆菌转移到以15NH4Cl为唯一氮源的培养液中,培养24 h后,提取子代大肠杆菌的DNA,将DNA双链解开再进行密度梯度离心,试管中出现两种条带,如图1所示。DNA复制时两条子链的延伸方向相反,其中一条子链称为前导链,该链连续延伸;另一条称为后随链,该链逐段延伸,并形成多个DNA片段,如图2所示。回答下列问题: (1)从图1中的条带分布情况推测,该大肠杆菌培养24 h后得到__________个DNA分子,且含有15N的DNA占__________。仅通过图中的条带分布情况并不能判断出DNA的复制方式是半保留复制,原因是__________________。 (2)从图2可以看出,作为前导链的是__________(填“子链1”或“子链2”),DNA复制过程中,延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA复制的特点之一是__________,图中与母链1的碱基排列顺序相同的是__________。 (3)经检测发现在DNA复制的起点处具有较多的A—T碱基对,推测其机理是______________________。 【答案】(1) ①. 8 ②. 100% ③. 该实验已将DNA双链解开,无论半保留复制还是全保留复制,离心后都会出现两种条带,无法区分复制方式  (2) ①. 子链1 ②. 边解旋边复制 ③. 子链2 (3)A-T碱基对之间仅含2个氢键,比G-C碱基对更易断开氢键解开双链,适合作为复制起始位点 【解析】 【小问1详解】 题干说明是将DNA双链解开后再离心:原初始DNA只有2条14N单链,图中低密度的14N单链占总单链的1/8,因此总单链数为2÷1/​8=16条,对应DNA分子共16÷2=8个。由于新合成的DNA链都以15N为原料,所有子代DNA都含有15N,因此占比为100%。因为实验已经解开DNA双链,无论是半保留复制还是全保留复制,最终都会得到14N和15N两种单链,离心后都出现两种条带,因此无法判断复制方式。 【小问2详解】 题干提示前导链连续延伸、后随链分段合成,图中子链2带有多个RNA引物(对应分段合成的特点),因此连续延伸的前导链是子链1。延伸的子链紧跟着解旋酶,说明DNA复制过程中解旋和延伸同步进行,特点是边解旋边复制。根据碱基互补配对原则:母链1和母链2互补,以母链2为模板合成的子链2,碱基排列顺序和母链1相同。 【小问3详解】 碱基对中,A-T对之间只形成2个氢键,G-C对之间形成3个氢键,氢键数量越少,断开双链需要的能量越少,越容易解旋,因此复制起点A-T碱基对多,便于起始DNA复制。 19. 家鸡(2N=78)的性别决定方式为ZW型,其羽毛的生长速度和斑纹分别受独立遗传的等位基因D/d和E/e控制。D基因能控制翅尖羽毛长得慢而较短,表现为慢羽,dd表现为快羽;E基因使羽毛表现为条状斑纹,e基因则表现为纯色羽毛。某实验小组为了探究其遗传机制,进行了以下杂交实验。回答下列问题: 实验一:纯合快羽纯色雄鸡×纯合慢羽条状斑纹雌鸡,F1雄鸡全为慢羽条状斑纹,雌鸡全为慢羽纯色; 实验二:实验一中的F1慢羽条状斑纹雄鸡×快羽纯色雌鸡,雌雄均表现为慢羽条状斑纹∶慢羽纯色∶快羽条状斑纹∶快羽纯色=1∶1∶1∶1。 (1)D、d与E、e基因的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,原因是_________。正常雌鸡的卵细胞中应含有__________条W染色体。 (2)实验一中F1慢羽条状斑纹雄鸡的基因型是__________,实验二的子代中纯合的快羽纯色个体占__________。 (3)某养殖场希望建立一种雏鸡性别鉴定体系,因此计划选用纯合的慢羽纯色雄鸡与纯合的快羽条状斑纹雌鸡进行杂交。请依据上述实验结果所揭示的遗传规律,简要叙述该方案能实现雏鸡性别鉴定的原理,并说明其优势:__________________。 (4)雌鸡受某些因素影响会导致卵巢退化,而精巢发育,出现雄鸡性征并能产生正常精子。某鸡群中有1只快羽条状斑纹雄鸡,为探究该雄鸡的基因型,该实验小组让其与多只纯合慢羽纯色雌鸡杂交,观察并统计子代的表型及比例(性染色体组成为WW的个体致死)。 ①若子代慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡=1∶1,则该雄鸡的基因型是__________; ②若子代慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽纯色雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡∶慢羽纯色雌鸡=1∶1∶1∶1,则该雄鸡的基因型为__________; ③若__________,则该雄鸡的基因型为ddZEW。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. D/d 位于常染色体上,E/e 位于 Z 染色体(性染色体)上,两对等位基因位于非同源染色体上, ③. 0或1 (2) ①. DdZEZe ②. 1/4 (3)原理:子代雄鸡全为条纹,雌鸡全为纯色。优势:在雏鸡阶段即可通过羽毛斑纹直接区分公母,无需等待性成熟,便于早期选育和管理 (4) ①. ddZᴱZᴱ ②. ddZᴱZᵉ ③. 慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡∶慢羽纯色雌鸡=1∶1∶1 【解析】 【小问1详解】 实验一中,F1雄鸡全为慢羽条纹,雌鸡全为慢羽纯色。 这说明“慢羽/快羽”在雌雄中表现一致,而“条纹/纯色”在雌雄中表现不同,说明控制斑纹的基因(E/e)位于 Z 染色体上,而控制生长速度的基因(D/d)位于常染色体上。 亲本:雄鸡基因型为ddZeZe,雌鸡基因型为DDZEW 。正常雌鸡的性染色体组成为ZW,减数分裂产生卵细胞时,Z 和 W 分离,故卵细胞中含0 或 1条 W 染色体。 【小问2详解】 F1慢羽条纹雄鸡(DdZEZe)× 快羽纯色雌鸡(ddZeW)交配。后代常染色体:Dd × dd → 1 Dd (慢) : 1 dd (快)。性染色体:ZEZe×ZeW→ ZEZe (条纹雄) : ZeZe(纯色雄) : ZEW (条纹雌) : ZeW (纯色雌) = 1 : 1 : 1 : 1。实验二的子代中纯合的快羽纯色个体占1/2×1/2=1/4。 【小问3详解】 选用纯合慢羽纯色雄鸡(DDZᵉZᵉ)与纯合快羽条状斑纹雌鸡(ddZᴱW)杂交:子代雄鸡(DdZᴱZᵉ),表型为慢羽条状斑纹,子代雌鸡(DdZᵉW),表型为慢羽纯色,这样可通过雏鸡羽毛的斑纹特征(条状斑纹 / 纯色)直接区分性别,无需等待性成熟,便于早期选育和管理。 【小问4详解】 快羽条状斑纹雄鸡可能基因型:ddZᴱZᴱ、ddZᴱZᵉ、ddZᴱW(性反转雌鸡) 与纯合慢羽纯色雌鸡(DDZᵉW)杂交,分析子代表型:①若该雄鸡的基因型是ddZᴱZᴱ,则与DDZᵉW杂交,后代表现型及比例为慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡=1∶1;②若该雄鸡的基因型是ddZᴱZᵉ,则与DDZᵉW杂交,后代表现型及比例为慢羽条状斑纹雄鸡∶慢羽纯色雄鸡∶慢羽条状斑纹雌鸡∶慢羽纯色雌鸡=1∶1∶1∶1;③若该雄鸡的基因型是ddZEW,则与DDZᵉW杂交,后代表现型及比例为慢羽条状斑纹雄鸡:慢羽条状斑纹雌鸡:慢羽纯色雌鸡=1:1:1。 20. 铁蛋白可将Fe3+以安全形式储存于肝脏、脾脏等,防止游离铁积累产生毒性。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白会与Fe3+结合,不与铁应答元件结合,核糖体才能与铁蛋白mRNA的一端结合,开始翻译,如图所示。回答下列问题: (1)形成铁蛋白mRNA时,__________要与编码铁蛋白的一段DNA结合,并使双链打开,细胞中__________与DNA模板链上的碱基互补配对,最后形成铁蛋白mRNA分子。 (2)通常一个铁蛋白mRNA上可同时结合多个核糖体,其生理意义是__________________。Fe3+是血红蛋白的重要组成元素,据此推断Fe3+浓度高时,合成铁蛋白的意义可能是__________________。 (3)图中铁蛋白的合成是从__________(填“a→b”或“b→a”),tRNA的__________端携带着氨基酸。 (4)密码子的简并性多发生在第三位碱基,判断铁蛋白基因的DNA序列中第264、355、456、573个碱基最有可能引发氨基酸改变的是__________,依据是__________________________。 【答案】(1) ①. RNA 聚合酶 ②. (4 种)核糖核苷酸 (2) ①. 少量 mRNA 迅速合成大量蛋白质 ②. 既可以避免Fe3+对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和能量的浪费 (3) ①. a→b ②. 3' (4) ①. 355  ②. 355 号碱基若位于密码子的第一位,更易导致氨基酸改变,而 264、456、573 号碱基若位于第三位,则可能因简并性不改变氨基酸 【解析】 【小问1详解】 形成铁蛋白 mRNA 的过程是转录,RNA 聚合酶会与编码铁蛋白的 DNA 片段结合并解开双链。转录时,细胞中核糖核苷酸(4 种核糖核苷酸:A、U、C、G)与 DNA 模板链上的碱基互补配对,最终形成 mRNA 分子。 【小问2详解】 一个 mRNA 上结合多个核糖体,少量 mRNA 迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率。Fe³⁺浓度高时,合成铁蛋白可将多余 Fe³⁺储存起来,既可以避免Fe3+对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和能量的浪费。 【小问3详解】 图中起始密码子 AUG 在左侧(a 端),终止密码子 UAA 在右侧(b 端),核糖体沿 mRNA 从 a 向 b 移动,故铁蛋白的合成方向是a→b。tRNA 的 3'(或羟基)端携带氨基酸。 【小问4详解】 密码子的简并性多发生在第三位碱基,若突变发生在密码子的第一位或第二位碱基,更容易改变编码的氨基酸;355 号碱基若位于密码子的第一位,更易导致氨基酸改变,而 264、456、573 号碱基若位于第三位,则可能因简并性不改变氨基酸。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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