精品解析:云南省瑞丽市第一民族中学2025-2026学年高一年级下学期期中考试生物试题

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2026-07-09
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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-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 云南省
地区(市) 德宏傣族景颇族自治州
地区(区县) 瑞丽市
文件格式 ZIP
文件大小 2.80 MB
发布时间 2026-07-09
更新时间 2026-07-09
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-09
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年下学期期中考试高一生物学试卷 满分100分。考试时间90分钟。 注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。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。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 第I卷(选择题 共50分) 一、选择题:本题共25个小题,每小题2分,共50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. 甲型流感病毒和肺炎支原体都是引发急性呼吸道传染病的常见病原体。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述错误的是(  ) A. 甲型流感病毒和肺炎支原体的正常生命活动都离不开细胞 B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域 C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱 D. 肺炎支原体细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用 2. 科研人员发现了一种2厘米长的华丽硫珠菌,该细菌可利用氧化含硫化合物获得的能量将CO2合成糖类。以下说法错误的是(  ) A. 该细菌代谢类型不同于异养型细菌,体现了细胞的多样性 B. 该细菌遗传物质是DNA,体现了细胞的统一性 C. 该细菌没有线粒体及其他细胞器,体现了细胞的多样性 D. 该细菌以ATP作为直接能源物质,体现了细胞的统一性 3. 科研人员从细胞中提取了某种化合物,研究发现该化合物成分中含有单糖,且该单糖参与构成了其基本骨架。下列关于该化合物的叙述,正确的是( ) A. 该化合物的组成元素只有C、H、O B. 该化合物一定为纤维素、淀粉、糖原等多糖 C. 该单糖及其所构成的化合物均以碳链为基本骨架 D. 其水解得到的单糖均可作为生命活动的能源物质 4. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法正确的是(  ) A. 乙醇等会使FtsZ、MreB和CreS的空间结构发生可逆改变 B. FtsZ、MreB和CreS等细菌蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,维持着细胞的形态 D. FtsZ、MreB和CreS可通过参与原核生物细胞骨架的构建,影响细胞的形态与分裂 5. 2013年,三位美国科学家因其揭示细胞内囊泡定向运输调控机制而荣获诺贝尔生理学奖,其研究成果精确阐述了细胞内囊泡定向运输的过程,如图所示。 下列叙述正确的是( ) A. 图中囊泡中物质的运输方式为胞吞 B. 囊泡中物质的运输需要载体蛋白和能量 C. 囊泡定向运输与蛋白质a具有特异性识别能力有关 D. 囊泡中物质可以是胰岛素、神经递质等生物大分子 6. 细胞生命历程的调控机制是肿瘤、阿尔茨海默症(AD)等重大疾病医学研究的核心。下列叙述错误的是( ) A. AD患者神经细胞内存在异常蛋白沉积导致细胞受损,激活细胞自噬可缓解神经损伤 B. 高度分化的神经细胞内染色体两端的端粒会随细胞分裂次数的增加而缩短 C. 细胞凋亡有助于清除受损或异常细胞,从而防止肿瘤发生 D. 通过造血干细胞移植治疗白血病,依赖细胞内基因的选择性表达 7. 线粒体内膜上的腺苷酸转运体(AAC)通过构象变化交换ADP和ATP,其交换速率受膜电位影响。米酵菌酸可竞争性结合AAC上的ATP结合位点。下列叙述错误的是( ) A. AAC通过构象变化实现ADP和ATP的跨膜运输 B. 膜电位改变会影响AAC转运ADP和ATP的速率 C. 长期无氧条件下,AAC可将ATP转运至线粒体外 D. 推测米酵菌酸与ATP分子的部分结构存在相似性 8. 下列说法中正确的是(  ) A. 具有一对相对性状的两亲本杂交,后代表现出显性和隐性两种性状,这种现象是性状分离 B. 孟德尔遗传规律不适合原核生物是因为原核生物无基因 C. 某个体为杂合子,则其体细胞中所有成对基因的组成都是不同的 D. 两朵花之间传粉是异花传粉,两性花的花粉落在同一朵花的柱头上是自花传粉 9. 根据如图所示基因在染色体上的分布情况判断,下列选项不遵循基因的自由组合定律的是( ) A. 与 B. 与 C. 与 D. 与 10. 在“建立减数分裂中染色体变化的模型”活动中,某同学用橡皮泥模拟染色体,铁丝代表着丝粒。下列操作错误的是(  ) A. 用两种颜色橡皮泥分别代表来自父方和母方的染色体 B. 减数第一次分裂后期,将同源染色体分别移向两极 C. 减数第二次分裂后期,着丝粒分裂后,姐妹染色单体分开 D. 模拟过程中,同一颜色橡皮泥代表同源染色体 11. 摩尔根研究白眼雄果蝇基因的显隐性及其在染色体上的位置时,采用了假说-演绎法。有关假说-演绎法的步骤及对应内容,下列说法不正确的是( ) A. 提出问题:白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关 B. 作出假说:控制白眼的基因仅位于X染色体上 C. 实验验证:对F1果蝇进行测交,对比演绎推理结果,验证假说 D. 实验结论:基因在染色体上呈线性排列 12. 下列关于高等植物减数分裂与受精作用的叙述,错误的是(  ) A. 减数分裂中,非同源染色体的自由组合是形成配子多样性的重要原因之一 B. 构建减数分裂模型时,模拟3对同源染色体联会过程,需要准备3种颜色的橡皮泥 C. 受精过程中,卵细胞和精子结合的随机性增加了受精卵中染色体组合的多样性 D. 减数分裂和受精作用保证了生物体前后代染色体数目的恒定 13. 遗传规律和遗传物质的探索是一段波澜壮阔的科学探究历史。下列相关叙述正确的是( ) A. 格里菲思提出转化因子的化学本质是DNA B. 艾弗里等通过实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. DNA双螺旋结构模型建立过程应用了X射线衍射技术 D. 萨顿运用假说—演绎法证明基因在染色体上 14. 下列有关遗传物质本质的实验,叙述正确的是( ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,对自变量的控制遵循了“加法原理” B. T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒 C. 赫尔希和蔡斯用同时含有32P和35S的噬菌体侵染大肠杆菌,证明了DNA是遗传物质 D. 肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是主要的遗传物质 15. 某人在培养基上利用肺炎链球菌做了系列实验,实验结果如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 该实验能够证明加热致死的S型细菌体内有某种物质仍然具有生理活性 B. 该实验证明了S型细菌体内的DNA是遗传物质 C. 此实验的设计遵循了对照原则和单一变量原则 D. 第1、3、4组进行对照可说明S型细菌体内有某种物质能使正常R型细菌转化成S型细菌 16. 现代生物学研究表明,DNA的遗传学特性与结构有密切关系。下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序表示遗传信息 B. DNA两条单链之间互补的碱基通过磷酸二酯键形成碱基对 C. 若DNA一条链中(A+G)/(T+C)=k,则其互补链中(A+G)/(T+C)=1/k D. DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础 17. 某同学要制作一个包含4种碱基、15个碱基对的DNA双螺旋结构模型。下列叙述正确的是( ) A. 制成的模型中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和等于腺嘌呤与胸腺嘧啶之和 B. 模型中d处的小球代表磷酸,它和脱氧核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架,并排列在内侧 C. 不考虑连接各部件的材料,制作模型时要用到6种不同形状的卡片,共需要90张 D. DNA的两条链反向平行,故a链从左向右的碱基序列和b链从右向左的碱基序列相同 18. 如图为人体内基因对性状的控制过程,据图分析下列叙述正确的是( ) A. 基因1和基因2不能出现在人体内的同一个细胞中 B. 白化病由于基因异常而缺少酪氨酸酶,从而不能合成黑色素,表现白化症状 C. 图中过程①和过程②均发生在细胞核中 D. 图中①过程需DNA聚合酶的催化,②过程需tRNA的协助 19. 如图表示翻译过程,下列叙述正确的是( ) A. MN链上的起始密码子不能编码氨基酸 B. 该过程一定有水的生成,且需要 ATP直接供能 C. 图中翻译过程从 N端开始,随x的移动逐渐进行 D. 图中合成的T1、T2、T3中氨基酸的种类和数量是不同的 20. 下列关于基因对性状控制的叙述,正确的是( ) A. 基因与性状之间是一一对应的关系 B. 生物体的性状受基因控制,不受环境的影响 C. 囊性纤维病是基因通过控制蛋白质的结构间接控制生物性状的 D. 白化症的病因可以体现基因通过控制酶的合成来控制生物性状 21. Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少。下列叙述正确的是( ) A. DNA甲基化会引起Y基因中脱氧核苷酸序列的改变 B. DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制 C. DNA甲基化引起的Y蛋白含量减少不会遗传给后代 D. 抑制DNA甲基化酶的活性有利于DNA甲基化 22. 研究发现,R基因是水稻的一种“自私基因”,它编码的毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使其有更多的机会遗传下去。现让基因型为Rr的水稻自交,F1中三种基因型的比例为RR∶Rr∶rr=3∶4∶1,F1自交获得F2。下列说法错误的是( ) A. R基因会使2/3的不含R的花粉死亡 B. F2中基因型为rr的个体所占比例为1/16 C. F1产生的雌配子的比例为R∶r=5∶3 D. 从亲本到F2,R基因的频率会越来越高 23. 某科研小组对兔子(2n=44)精巢切片进行显微观察,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA分子数,结果如图所示,下列相关分析正确的是( ) A. 细胞a可能是精细胞或卵细胞或极体 B. 细胞b和细胞g中都含有同源染色体 C. 细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离 D. 细胞d、e、f中都可能发生同源染色体联会 24. 下图①②均为发生在细胞核中的核酸合成过程,下列分析正确的是(  ) A. A、B、C、P、T五条链中,只有C链是脱氧核苷酸链 B. 图示过程也能发生在线粒体中,且两过程均以基因为单位进行 C. 1个DNA分子上可能同时结合着多个酶1或酶2 D. ①、②过程结束后新合成的核苷酸链的去向相同 25. 某种XY型性别决定的昆虫有白色、黄色、绿色三种体色,相关色素的合成过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. B基因通过控制蛋白质的结构直接控制该昆虫体色 B. A/a基因的传递遵循基因分离定律,B/b基因则不遵循 C. 控制该昆虫体色的两对基因相互影响,不遵循自由组合定律 D. 两只绿色昆虫杂交,子代可能出现雌雄均为绿色∶黄色=3∶1 第II卷(非选择题 共50分) 二、非选择题:本题共5个小题,共50分。 26. 某植物花色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b共同控制,其中A基因控制紫色色素的合成,B基因控制红色色素的合成,当两种色素同时存在时表现为紫红花,无色素时表现为白花。科研人员利用基因型为AaBb的个体进行了如图所示的实验。回答下列问题: (1)根据实验结果可判断,控制花色的两对基因在遗传时遵循________定律。从配子致死的角度分析,F1出现异常比例的原因是________。 (2)F1中红花植株自交,子代中白花植株所占比例为________。F1紫花植株中能稳定遗传的植株占________。 (3)以亲本紫红花植株和F1白花植株为材料,设计一个杂交实验方案,验证第(1)小题中F1出现异常比例的原因。 实验思路:________________; 预期结果与结论:__________。 27. 果蝇的长翅与残翅是一对相对性状,受一对等位基因控制,要确定该性状的遗传方式,需从基因与染色体的位置关系及显隐性的角度进行分析。以长翅雌果蝇与残翅雄果蝇为亲本进行杂交,根据杂交结果绘制部分后代果蝇的系谱图,如图所示。不考虑致死、变异和X、Y染色体同源区段的情况。 (1)为判断果蝇残翅性状的遗传方式,据图分析:根据___________(填序号)个体,首先可以排除为伴Y染色体遗传;其次,还可以排除的遗传方式是___________,理由是___________。 (2)若控制果蝇残翅性状的基因位于X染色体上,则Ⅲ1与Ⅲ2杂交的子代中雄性长翅果蝇的概率是___________。 (3)以系谱中呈现的果蝇为实验材料,若仅通过一次杂交实验判断残翅性状的遗传方式,可以选择___________作为亲本进行杂交。 28. 图甲是DNA分子平面结构示意图,图乙表示DNA分子复制的过程。回答下列问题: (1)图甲中的________(填序号)交替连接,构成DNA的基本骨架。⑤的名称是________。 (2)图乙所示过程所需要的酶是________,该过程主要发生于________(时期)。图乙能体现出该过程具有________(答出3点)的特点。 (3)通过DNA的复制可将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞,原因是________(答出2点)。 29. 下图甲、乙分别表示酵母菌细胞和大肠杆菌中遗传信息的表达过程。图中①②表示过程,A-I表示物质,据图回答下列问题: (1)图乙中的物质H与图甲中的______(填字母)代表同一种物质,合成该物质需要_______酶的催化。 (2)图甲中②过程表示______,图乙中两个核糖体上最终合成的物质F,G______(填“相同”或“不同”)。核糖体的移动方向是______(填“右→左”或“左→右”)。 (3)如果图乙中最终形成的肽链有25个氨基酸,则编码此肽链的基因至少有______个碱基(不考虑终止密码子)。 (4)图甲中D表示_______分子,已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,若图中D的一端的三个碱基是AUG,则其所携带的氨基酸是______。 (5)与酵母菌相比,大肠杆菌遗传信息表达过程明显不同的是_______,从细胞结构角度分析,形成这一区别的原因是______。 30. 人体细胞周期的示意图如图1所示。肝癌细胞分裂失控,可连续进行有丝分裂。科研人员开发出治疗肝癌的药物——shKIF20B,其作用于细胞周期的作用机理如图2所示。某动物有性生殖器官中的细胞分裂过程中每条染色体上的DNA含量的变化情况如图3所示。回答下列问题: (1)图1中,细胞周期可表示为_____(用小写字母和箭头表示)。其中分裂间期的特点为_____。 (2)可根据_____来判断图2中的B、C、D、E是细胞周期的哪个阶段。中心体的复制发生在图2中_____(填字母)阶段。药物shKIF20B的作用是抑制KIF20B,将细胞分裂阻滞在有丝分裂的_____(填文字)期,推测KIF20B对细胞周期的作用是_____。 (3)图3的HI段可表示细胞_____(填减数分裂时期)每条染色体上的DNA含量的情况。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年下学期期中考试高一生物学试卷 满分100分。考试时间90分钟。 注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。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。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡交回。 第I卷(选择题 共50分) 一、选择题:本题共25个小题,每小题2分,共50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. 甲型流感病毒和肺炎支原体都是引发急性呼吸道传染病的常见病原体。甲型流感病毒是单链RNA病毒,肺炎支原体是原核生物。下列叙述错误的是(  ) A. 甲型流感病毒和肺炎支原体的正常生命活动都离不开细胞 B. 甲型流感病毒和肺炎支原体的遗传物质都集中在拟核区域 C. 甲型流感病毒易发生变异可能导致原疫苗的保护效果减弱 D. 肺炎支原体细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用 【答案】B 【解析】 【分析】单细胞生物一个细胞就是一个个体,能完成相应的各种生命活动;多细胞生物由很多细胞组成,其生命活动依赖各种分化细胞;病毒不具有细胞结构,但寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖。 【详解】A、甲型流感病毒需要寄生在宿主细胞中,利用宿主细胞中的物质生活和繁殖,肺炎支原体是原核细胞,正常生命活动也离不开细胞,A正确; B、肺炎支原体是原核生物,遗传物质集中在拟核区域,甲型流感病毒没有拟核区域,B错误; C、甲型流感病毒易发生变异导致抗原成分发生一定的改变,因此原疫苗的保护效果减弱,C正确; D、肺炎支原体侵染过程中需要特异性识别的蛋白质分子,因此细胞膜上的蛋白质在侵染过程中发挥重要作用,D正确。 故选B。 2. 科研人员发现了一种2厘米长的华丽硫珠菌,该细菌可利用氧化含硫化合物获得的能量将CO2合成糖类。以下说法错误的是(  ) A. 该细菌代谢类型不同于异养型细菌,体现了细胞的多样性 B. 该细菌遗传物质是DNA,体现了细胞的统一性 C. 该细菌没有线粒体及其他细胞器,体现了细胞的多样性 D. 该细菌以ATP作为直接能源物质,体现了细胞的统一性 【答案】C 【解析】 【详解】A、该细菌可通过氧化含硫化合物的能量合成有机物,属于化能自养型生物,代谢类型和异养型细菌存在差异,是细胞多样性的体现,A正确; B、细胞结构生物的遗传物质均为DNA,该细菌属于原核细胞生物,遗传物质为DNA,体现了细胞的统一性,B正确; C、该细菌为原核生物,不具有线粒体等复杂的具膜细胞器,但含有核糖体这一种细胞器,C错误; D、所有细胞生物都以ATP作为生命活动的直接能源物质,体现了细胞在能量代谢上的共性,属于细胞统一性的体现,D正确。 3. 科研人员从细胞中提取了某种化合物,研究发现该化合物成分中含有单糖,且该单糖参与构成了其基本骨架。下列关于该化合物的叙述,正确的是( ) A. 该化合物的组成元素只有C、H、O B. 该化合物一定为纤维素、淀粉、糖原等多糖 C. 该单糖及其所构成的化合物均以碳链为基本骨架 D. 其水解得到的单糖均可作为生命活动的能源物质 【答案】C 【解析】 【详解】AB、核酸含有单糖,且单糖和磷酸交替连接构成基本骨架,所以若该化合物为核酸,其组成元素包含C、H、O、N、P,AB错误; C、单糖以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,所以单糖参与构成的化合物也是以碳链为基本骨架,C正确; D、若该化合物为核酸,水解得到的核糖、脱氧核糖不能作为生命活动的能源物质,D错误。 4. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法正确的是(  ) A. 乙醇等会使FtsZ、MreB和CreS的空间结构发生可逆改变 B. FtsZ、MreB和CreS等细菌蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,维持着细胞的形态 D. FtsZ、MreB和CreS可通过参与原核生物细胞骨架的构建,影响细胞的形态与分裂 【答案】D 【解析】 【详解】A、乙醇等有机溶剂可使蛋白质变性,导致空间结构破坏且不可逆,故FtsZ、MreB、CreS的空间结构改变不可逆,A错误; B、原核细胞无线粒体、内质网等膜包被细胞器,仅有无膜细胞器核糖体,因此FtsZ等细菌蛋白不可能锚定线粒体,B错误; C、细胞骨架由蛋白质纤维构成的网架结构,纤维素是植物细胞壁的组成成分,C错误; D、题干明确FtsZ、MreB、CreS为细菌细胞骨架蛋白,参与细胞形态维持和分裂,D正确。 故选D。 5. 2013年,三位美国科学家因其揭示细胞内囊泡定向运输调控机制而荣获诺贝尔生理学奖,其研究成果精确阐述了细胞内囊泡定向运输的过程,如图所示。 下列叙述正确的是( ) A. 图中囊泡中物质的运输方式为胞吞 B. 囊泡中物质的运输需要载体蛋白和能量 C. 囊泡定向运输与蛋白质a具有特异性识别能力有关 D. 囊泡中物质可以是胰岛素、神经递质等生物大分子 【答案】C 【解析】 【详解】A、图中囊泡中物质的运输方式为胞吐,A错误; B、囊泡中物质的运输不需要载体蛋白,但需要消耗能量,B错误; C、囊泡定向运输与蛋白质a具有特异性识别能力有关,C正确; D、囊泡中物质可以是胰岛素等生物大分子,但神经递质是小分子物质,D错误。 故选C。 6. 细胞生命历程的调控机制是肿瘤、阿尔茨海默症(AD)等重大疾病医学研究的核心。下列叙述错误的是( ) A. AD患者神经细胞内存在异常蛋白沉积导致细胞受损,激活细胞自噬可缓解神经损伤 B. 高度分化的神经细胞内染色体两端的端粒会随细胞分裂次数的增加而缩短 C. 细胞凋亡有助于清除受损或异常细胞,从而防止肿瘤发生 D. 通过造血干细胞移植治疗白血病,依赖细胞内基因的选择性表达 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞自噬可降解细胞内的异常蛋白、受损细胞器,AD患者神经细胞内的异常蛋白沉积可通过细胞自噬清除,进而缓解神经损伤,A正确; B、高度分化的神经细胞已经丧失分裂能力,不会发生细胞分裂,不存在端粒随细胞分裂次数增加而缩短的情况,B错误; C、细胞凋亡是由基因决定的细胞程序性死亡,可及时清除受损、突变的异常细胞,避免突变细胞恶性增殖形成肿瘤,C正确; D、造血干细胞移植后会分化为各类正常血细胞,细胞分化的实质是基因的选择性表达,因此该治疗过程依赖细胞内基因的选择性表达,D正确。 故选B。 7. 线粒体内膜上的腺苷酸转运体(AAC)通过构象变化交换ADP和ATP,其交换速率受膜电位影响。米酵菌酸可竞争性结合AAC上的ATP结合位点。下列叙述错误的是( ) A. AAC通过构象变化实现ADP和ATP的跨膜运输 B. 膜电位改变会影响AAC转运ADP和ATP的速率 C. 长期无氧条件下,AAC可将ATP转运至线粒体外 D. 推测米酵菌酸与ATP分子的部分结构存在相似性 【答案】C 【解析】 【详解】A、题干明确说明线粒体内膜上的AAC通过构象变化交换ADP和ATP,即可通过构象变化实现二者的跨膜运输,A正确; B、题干指出AAC的交换速率受膜电位影响,因此膜电位改变会影响其转运ADP和ATP的速率,B正确; C、长期无氧条件下,细胞仅在细胞质基质中进行无氧呼吸产生ATP,线粒体内无法进行有氧呼吸合成ATP,因此AAC不能将ATP转运至线粒体外,C错误; D、米酵菌酸可竞争性结合AAC上的ATP结合位点,根据竞争性抑制的原理,只有米酵菌酸与ATP分子的部分结构相似,才能结合同一结合位点,D正确。 8. 下列说法中正确的是(  ) A. 具有一对相对性状的两亲本杂交,后代表现出显性和隐性两种性状,这种现象是性状分离 B. 孟德尔遗传规律不适合原核生物是因为原核生物无基因 C. 某个体为杂合子,则其体细胞中所有成对基因的组成都是不同的 D. 两朵花之间传粉是异花传粉,两性花的花粉落在同一朵花的柱头上是自花传粉 【答案】D 【解析】 【详解】A、性状分离的定义是杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,具有一对相对性状的两亲本杂交后代出现显隐性状不属于性状分离,如隐性纯合子与杂合子杂交后代同时出现显隐性状,该过程不是性状分离,A错误; B、原核生物的拟核和质粒上都存在基因,孟德尔遗传规律适用于进行有性生殖的真核生物的核遗传,原核生物不进行有性生殖,因此不遵循孟德尔遗传规律,B错误; C、杂合子是指至少有一对等位基因组成不同的个体,其体细胞内可存在纯合的成对基因,如基因型为AaBB的个体属于杂合子,其中B与B的基因组成相同,C错误; D、根据传粉类型的定义,两性花的花粉落在同一朵花的柱头上属于自花传粉,两朵花之间的传粉(包括同株异花传粉、异株异花传粉)都属于异花传粉,D正确。 9. 根据如图所示基因在染色体上的分布情况判断,下列选项不遵循基因的自由组合定律的是( ) A. 与 B. 与 C. 与 D. 与 【答案】A 【解析】 【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【详解】A、由题图可知,基因A/a与D/d位于1对同源染色体上,因此不遵循自由组合定律,A符合题意; B、基因A/a与B/b位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,B不符合题意; C、基因A/a与C/c位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,C不符合题意; D、基因C/c与D/d位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,D不符合题意。 故选A。 10. 在“建立减数分裂中染色体变化的模型”活动中,某同学用橡皮泥模拟染色体,铁丝代表着丝粒。下列操作错误的是(  ) A. 用两种颜色橡皮泥分别代表来自父方和母方的染色体 B. 减数第一次分裂后期,将同源染色体分别移向两极 C. 减数第二次分裂后期,着丝粒分裂后,姐妹染色单体分开 D. 模拟过程中,同一颜色橡皮泥代表同源染色体 【答案】D 【解析】 【详解】A、用两种颜色橡皮泥分别代表来自父方和母方的染色体,符合减数分裂中染色体来源的特点,A正确; B、减数第一次分裂后期的特点就是同源染色体分离,分别移向细胞两极,B正确; C、减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,这是该时期的典型特征,C正确; D、同源染色体是一条来自父方、一条来自母方的染色体,应该用两种不同颜色的橡皮泥来表示,而不是同一颜色,D错误。 11. 摩尔根研究白眼雄果蝇基因的显隐性及其在染色体上的位置时,采用了假说-演绎法。有关假说-演绎法的步骤及对应内容,下列说法不正确的是( ) A. 提出问题:白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关 B. 作出假说:控制白眼的基因仅位于X染色体上 C. 实验验证:对F1果蝇进行测交,对比演绎推理结果,验证假说 D. 实验结论:基因在染色体上呈线性排列 【答案】D 【解析】 【分析】摩尔根研究白眼雄果蝇基因的显隐性及其在染色体的位置时采用的方法是假说-演绎法,根据现象提出问题是白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关?做出的假设是:白眼由隐性基因控制,仅位于X染色体上,Y染色体无对应的等位基因;演绎推理为:若假说成立,F1红眼雌果蝇测交的后代会出现红眼雌:白眼雌:红眼雄:白眼雄=1:1:1:1的结果;然后利用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇进行测交,验证假设。 【详解】A、白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关,属于提出问题,A正确; B、白眼由隐性基因控制,仅位于X染色体上,Y染色体无对应的等位基因,这属于做出的假设,B正确; C、若假说成立,F1红眼雌果蝇测交的后代会出现红眼雌:白眼雌:红眼雄:白眼雄=1:1:1:1的结果,这属于演绎推理来验证假说,C正确; D、实验结论为基因在染色体上,D错误。 故选D。 12. 下列关于高等植物减数分裂与受精作用的叙述,错误的是(  ) A. 减数分裂中,非同源染色体的自由组合是形成配子多样性的重要原因之一 B. 构建减数分裂模型时,模拟3对同源染色体联会过程,需要准备3种颜色的橡皮泥 C. 受精过程中,卵细胞和精子结合的随机性增加了受精卵中染色体组合的多样性 D. 减数分裂和受精作用保证了生物体前后代染色体数目的恒定 【答案】B 【解析】 【详解】A、减数第一次分裂后期,非同源染色体的自由组合会导致其上的非等位基因自由组合,可产生多种基因型的配子,是形成配子多样性的重要原因之一,A正确; B、构建减数分裂模型时,两种颜色的橡皮泥即可分别代表来自父方和母方的同源染色体,3对染色体联会仅需要2种颜色橡皮泥,B错误; C、受精过程中雌雄配子的随机结合,会使受精卵的基因型组合类型更加丰富,是后代出现遗传多样性的重要原因,C正确; D、减数分裂使配子的染色体数目减半,受精作用使受精卵的染色体数目恢复到本物种体细胞的染色体水平,二者共同保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,D正确。 13. 遗传规律和遗传物质的探索是一段波澜壮阔的科学探究历史。下列相关叙述正确的是( ) A. 格里菲思提出转化因子的化学本质是DNA B. 艾弗里等通过实验证明了DNA是主要的遗传物质 C. DNA双螺旋结构模型建立过程应用了X射线衍射技术 D. 萨顿运用假说—演绎法证明基因在染色体上 【答案】C 【解析】 【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、格里菲思肺炎链球菌的转化实验得出了已经加热致死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子,并未证明DNA是遗传物质,A错误; B、艾弗里和他的同事利用减法原理进行实验,得出了DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,并未证明DNA是主要的遗传物质,B错误; C、DNA双螺旋结构模型的建立过程威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术获得了高质量的DNA衍射图谱,C正确; D、摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上,D错误。 故选C。 14. 下列有关遗传物质本质的实验,叙述正确的是( ) A. 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,对自变量的控制遵循了“加法原理” B. T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒 C. 赫尔希和蔡斯用同时含有32P和35S的噬菌体侵染大肠杆菌,证明了DNA是遗传物质 D. 肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是主要的遗传物质 【答案】B 【解析】 【详解】A、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,通过向反应体系加入不同水解酶去除对应物质,观察转化能否发生,自变量控制遵循“减法原理”,A错误; B、T₂噬菌体是专门寄生在大肠杆菌体内的DNA病毒,无细胞结构,只能依赖大肠杆菌完成增殖过程,B正确; C、赫尔希和蔡斯是分别用³²P标记DNA、³⁵S标记蛋白质的两组噬菌体侵染大肠杆菌,若同时标记两种元素,无法区分放射性的来源,无法得出实验结论,C错误; D、肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验仅证明了DNA是遗传物质,DNA是主要的遗传物质是基于绝大多数生物遗传物质为DNA、少数病毒遗传物质为RNA的事实总结得出,上述两个实验无法证明该结论,D错误。 15. 某人在培养基上利用肺炎链球菌做了系列实验,实验结果如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 该实验能够证明加热致死的S型细菌体内有某种物质仍然具有生理活性 B. 该实验证明了S型细菌体内的DNA是遗传物质 C. 此实验的设计遵循了对照原则和单一变量原则 D. 第1、3、4组进行对照可说明S型细菌体内有某种物质能使正常R型细菌转化成S型细菌 【答案】B 【解析】 【分析】肺炎双球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、该实验证明加热杀死的S型菌体内有某种物质仍然具有生理活性,能将R型细菌转化为S型细菌,A正确; B、该实验证明S型菌中存在某种“转化因子”,能将R型菌转化为S型菌,没有证明S型细菌体内的DNA是遗传物质,B错误; C、此实验的设计遵循了对照原则和单一变量原则,C正确; D、该实验中,1、2、3组是对照组,4组是实验组,第1、3、4组进行对照说明了S型细菌体内有某种物质能使正常R型细菌转化成S型细菌,D正确。 故选B。 16. 现代生物学研究表明,DNA的遗传学特性与结构有密切关系。下列相关叙述错误的是(  ) A. DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序表示遗传信息 B. DNA两条单链之间互补的碱基通过磷酸二酯键形成碱基对 C. 若DNA一条链中(A+G)/(T+C)=k,则其互补链中(A+G)/(T+C)=1/k D. DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础 【答案】B 【解析】 【详解】A、遗传信息的本质就是DNA分子中脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序,因此脱氧核苷酸的排列顺序可表示遗传信息,A正确; B、DNA两条单链之间互补的碱基通过氢键连接形成碱基对,磷酸二酯键是连接同一条脱氧核苷酸链上相邻脱氧核苷酸的化学键,B错误; C、根据碱基互补配对原则,DNA一条链的A与互补链的T配对,一条链的G与互补链的C配对,因此若一条链中(A+G)/(T+C)=k,其互补链中该比值为1/k,C正确; D、DNA分子的多样性和特异性决定了蛋白质的多样性和特异性,是生物体多样性和特异性的物质基础,D正确。 17. 某同学要制作一个包含4种碱基、15个碱基对的DNA双螺旋结构模型。下列叙述正确的是( ) A. 制成的模型中,鸟嘌呤与胞嘧啶之和等于腺嘌呤与胸腺嘧啶之和 B. 模型中d处的小球代表磷酸,它和脱氧核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架,并排列在内侧 C. 不考虑连接各部件的材料,制作模型时要用到6种不同形状的卡片,共需要90张 D. DNA的两条链反向平行,故a链从左向右的碱基序列和b链从右向左的碱基序列相同 【答案】C 【解析】 【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的;②DNA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,碱基在内侧;③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。 【详解】A、DNA两条链之间遵循碱基互补配对原则,DNA双链中碱基的数量关系为A=T、C=G,故在题述制成的模型中鸟嘌呤与胞嘧啶之和(G+C)不一定等于腺嘌呤与胸腺嘧啶之和(A+T),A错误; B、题图模型中d处的小球代表磷酸,磷酸和脱氧核糖交替连接构成DNA分子的基本骨架,并排列在外侧,B错误; C、该模型由磷酸、脱氧核糖和4种碱基组成,故制作时要用到6种不同形状的卡片,该模型共有15个碱基对,因此共需要90张卡片(含有30个碱基、30个磷酸、30个脱氧核糖),C正确; D、DNA两条链上的碱基遵循互补配对原则,两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构,但a链从左向右的碱基序列和b链从右向左的碱基序列不一定相同,D错误。 故选C。 18. 如图为人体内基因对性状的控制过程,据图分析下列叙述正确的是( ) A. 基因1和基因2不能出现在人体内的同一个细胞中 B. 白化病由于基因异常而缺少酪氨酸酶,从而不能合成黑色素,表现白化症状 C. 图中过程①和过程②均发生在细胞核中 D. 图中①过程需DNA聚合酶的催化,②过程需tRNA的协助 【答案】B 【解析】 【详解】A、人体所有的体细胞都是由同一个受精卵通过有丝分裂形成的,含有相同的基因,因此基因1和基因2同时存在于人体所有的体细胞中,A错误; B、人的白化病是由于控制酪氨酸酶的基因异常而引起的,患者由于缺少酪氨酸酶不能将酪氨酸合成黑色素,而表现出白化症状,B正确; C、图中①过程表示转录过程,主要发生在细胞核中,需RNA聚合酶的催化,②过程表示翻译过程,发生在细胞质中的核糖体上,C错误; D、图中①过程表示转录过程,需RNA聚合酶的催化,②过程表示翻译过程,需tRNA运输氨基酸,D错误。 19. 如图表示翻译过程,下列叙述正确的是( ) A. MN链上的起始密码子不能编码氨基酸 B. 该过程一定有水的生成,且需要 ATP直接供能 C. 图中翻译过程从 N端开始,随x的移动逐渐进行 D. 图中合成的T1、T2、T3中氨基酸的种类和数量是不同的 【答案】B 【解析】 【分析】图中表示翻译过程,根据多肽链的长度可知,翻译的方向是从左向右。 【详解】A、MN链上的起始密码子能编码氨基酸,A错误; B、该过程是翻译,有肽键的形成,一定有水的生成,且需要 ATP直接供能,B正确; C、图中翻译过程从 M端开始,随x核糖体的移动逐渐进行,C错误; D、图中合成的T1、T2、T3 由于模板mRNA相同,故需要的氨基酸的种类和数量是相同,D错误。 故选B。 20. 下列关于基因对性状控制的叙述,正确的是( ) A. 基因与性状之间是一一对应的关系 B. 生物体的性状受基因控制,不受环境的影响 C. 囊性纤维病是基因通过控制蛋白质的结构间接控制生物性状的 D. 白化症的病因可以体现基因通过控制酶的合成来控制生物性状 【答案】D 【解析】 【分析】1、基因型是与表现型有关的基因组成,表现型是生物个体的性状表现,基因型决定表现型,表现型是基因型与环境共同作用的结果。 2、基因对性状的控制方式: ①基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状,如白化病、豌豆的粒形; ②基因通过控制蛋白质结构来直接控制性状,如镰刀形细胞贫血症、囊性纤维病。 【详解】A、也有多对基因决定一种性状的,例如人的身高,A错误; B、生物体的性状是基因型与环境共同作用的结果,B错误; C、囊性纤维病是基因控制蛋白质的结构直接控制生物性状的,C错误; D、白化症的病因可以体现基因通过控制酶的合成来影响代谢,进而控制生物性状,D正确。 故选D。 【点睛】 21. Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少。下列叙述正确的是( ) A. DNA甲基化会引起Y基因中脱氧核苷酸序列的改变 B. DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制 C. DNA甲基化引起的Y蛋白含量减少不会遗传给后代 D. 抑制DNA甲基化酶的活性有利于DNA甲基化 【答案】B 【解析】 【分析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。表观遗传的特点:①DNA的碱基序列不发生改变;②可以遗传给后代;③容易受环境的影响。 【详解】A、DNA甲基化不会引起基因中脱氧核苷酸序列的改变,A错误; B、Y基因中的部分碱基C在DNA甲基化酶的作用下发生了甲基化修饰,导致细胞中的Y蛋白含量减少,因此推测DNA甲基化后会导致Y基因的表达受到抑制,B正确; C、DNA甲基化引起的性状改变属于表观遗传,可遗传给后代,C错误; D、抑制DNA甲基化酶的活性不利于DNA甲基化,D错误。 故选B。 22. 研究发现,R基因是水稻的一种“自私基因”,它编码的毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使其有更多的机会遗传下去。现让基因型为Rr的水稻自交,F1中三种基因型的比例为RR∶Rr∶rr=3∶4∶1,F1自交获得F2。下列说法错误的是( ) A. R基因会使2/3的不含R的花粉死亡 B. F2中基因型为rr的个体所占比例为1/16 C. F1产生的雌配子的比例为R∶r=5∶3 D. 从亲本到F2,R基因的频率会越来越高 【答案】B 【解析】 【分析】基因型为Rr的水稻自交,F1中三种基因型的比例为RR:Rr:rr=3:4:1。根据题意,Rr型会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡。综合以上,可知,亲代Rr的r花粉有2/3死亡,则雄配子r=1/2×1/3=1/6;雄配子R=1/2=3/6,因为有2/3×1/2r(2/6r)死亡,所以最终雄配子R=3/4,r=1/4。 【详解】A、基因型为Rr的水稻自交,F1中三种基因型的比例为RR:Rr:rr=3:4:1,说明rr=1/8,来自1/2r的雌配子和1/4r的雄配子的随机结合,故可推知雄配子的比例为R:r=3:1,判断亲代Rr的r花粉有2/3死亡,即R基因会使2/3的不含R的花粉死亡,A正确; B、基因型为Rr的水稻自交,F1中三种基因型的比例为RR:Rr:rr=3:4:1,因为F1自交获得F2,故可得F1自交类型为①3/8(RR×RR),②4/8(Rr×Rr)、③1/8(rr×rr)。因为R基因会使含r基因的花粉有2/3死亡,则可知①3/8(RR×RR)→3/8RR,②4/8(Rr×Rr)→3/16RR、4/16Rr、1/16rr,③1/8rr×rr→1/8rr,因此F2中基因型为rr的个体所占比例为3/16,B错误; C、F1中三种基因型的比例为RR:Rr:rr=3:4:1,则RR=3/8,Rr=4/8,rr=1/8,故雌配子R=3/8+1/2×4/8=5/8,雌配子r=1/8+1/2×4/8=3/8,即R:r=5:3,C正确; D、每一代都会有r基因的死亡,因此R基因的频率会越来越高,D正确。 故选B。 23. 某科研小组对兔子(2n=44)精巢切片进行显微观察,测定不同细胞中的染色体数目和核DNA分子数,结果如图所示,下列相关分析正确的是( ) A. 细胞a可能是精细胞或卵细胞或极体 B. 细胞b和细胞g中都含有同源染色体 C. 细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离 D. 细胞d、e、f中都可能发生同源染色体联会 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图可知,a的核DNA数目为N,是减数分裂形成的子细胞;b的核DNA含量为2N,染色体是N,处于减数第二次分裂前、中期;c的核DNA含量为2N,染色体是2N,处于减数第二次分裂后期和末期;d、e的核DNA含量位于2N-4N之间,处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期;f的核DNA含量为4N,染色体是2N,处于有丝分裂前中期或减数第一次分裂;g的核DNA含量为4N,染色体是4N,处于有丝分裂后期。 【详解】A、由于是精巢,因此细胞a不可能是卵细胞或极体,A错误; B、细胞g处于有丝分裂后期,含有同源染色体,但细胞b处于减数第二次分裂,无同源染色体,B错误; C、c的核DNA含量为2N,染色体是2N,处于减数第二次分裂后期和末期,细胞c若处于减数第二次分裂后期,细胞g若处于有丝分裂后期,则都会发生染色单体分离,C正确; D、d、e的核DNA含量位于2N-4N之间,处于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期,细胞d和e处于分裂间期,此时不会发生同源染色体的联会,D错误。 故选C。 24. 下图①②均为发生在细胞核中的核酸合成过程,下列分析正确的是(  ) A. A、B、C、P、T五条链中,只有C链是脱氧核苷酸链 B. 图示过程也能发生在线粒体中,且两过程均以基因为单位进行 C. 1个DNA分子上可能同时结合着多个酶1或酶2 D. ①、②过程结束后新合成的核苷酸链的去向相同 【答案】C 【解析】 【分析】1、DNA复制是以亲代DNA分子为模板合成子代DNA分子的过程.DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸);DNA复制过程:边解旋边复制;DNA复制特点:半保留复制。 2、 转录是指遗传信息从基因(DNA)转移到RNA,在RNA聚合酶的作用下形成一条与DNA碱基序列互补的mRNA的过程。 【详解】A、图①中,酶1是DNA聚合酶,该过程是DNA复制,P链、T链是脱氧核苷酸链(DNA链 );图②中,酶2是RNA聚合酶,该过程是转录,A链、B链中,A链是模板链(DNA链 ,脱氧核苷酸链),A链、B链是脱氧核苷酸链,C链是转录形成的RNA链(核糖核苷酸链 ) 。所以 A、B、C、P、T 五条链中,只有C 链是核糖核苷酸链,其余都是脱氧核苷酸,A错误; B、线粒体中含有 DNA,能进行 DNA 复制和转录,图示过程(DNA 复制和转录 )能发生在线粒体中。但 DNA 复制是以整个 DNA 分子为单位进行,转录是以基因为单位进行,B错误; C、在 DNA 复制和转录时,1 个 DNA 分子上可能同时结合着多个酶 1(DNA 聚合酶 )或酶 2(RNA 聚合酶 ),同时进行多个复制或转录过程,提高效率 ,C正确; D、①是 DNA 复制,新合成的核苷酸链与模板链形成新的 DNA 分子,留在细胞核中(或参与形成染色体等 );②是转录,新合成的核苷酸链(C链 ,RNA)会通过核孔进入细胞质,参与翻译等过程 。所以二者新合成的核苷酸链去向不同,D错误。 故选C。 25. 某种XY型性别决定的昆虫有白色、黄色、绿色三种体色,相关色素的合成过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. B基因通过控制蛋白质的结构直接控制该昆虫体色 B. A/a基因的传递遵循基因分离定律,B/b基因则不遵循 C. 控制该昆虫体色的两对基因相互影响,不遵循自由组合定律 D. 两只绿色昆虫杂交,子代可能出现雌雄均为绿色∶黄色=3∶1 【答案】D 【解析】 【分析】据题意可知:某昆虫有白色、黄色、绿色三种体色,由两对等位基因A/a、B/b控制,黄色的基因型为aaXBX-、aaXBY,绿色的基因型为A_XBX-、A_XBY,其余都是白色。 【详解】A、由图可知,A、B基因通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制该昆虫的体色,A错误; B、该昆虫的体色由两对等位基因控制,每一对基因均遵循基因分离定律,B错误; C、控制该昆虫体色的基因一对位于X染色体,一对位于常染色体,遵循基因自由组合定律,C错误; D、结合题图可知,黄色的基因型为aaXBX-、aaXBY,绿色的基因型为A_XBX-、A_XBY,其余都是白色,两只绿色亲本为AaXBXB和AaXBY时,子代会出现雌雄均为绿色∶黄色=3∶1的结果,D正确。 故选D。 第II卷(非选择题 共50分) 二、非选择题:本题共5个小题,共50分。 26. 某植物花色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b共同控制,其中A基因控制紫色色素的合成,B基因控制红色色素的合成,当两种色素同时存在时表现为紫红花,无色素时表现为白花。科研人员利用基因型为AaBb的个体进行了如图所示的实验。回答下列问题: (1)根据实验结果可判断,控制花色的两对基因在遗传时遵循________定律。从配子致死的角度分析,F1出现异常比例的原因是________。 (2)F1中红花植株自交,子代中白花植株所占比例为________。F1紫花植株中能稳定遗传的植株占________。 (3)以亲本紫红花植株和F1白花植株为材料,设计一个杂交实验方案,验证第(1)小题中F1出现异常比例的原因。 实验思路:________________; 预期结果与结论:__________。 【答案】(1) ①. 自由组合 ②. AB雌配子或AB雄配子致死 (2) ①. 1/6 ②. 1/3 (3) ①. 亲本紫红花植株与F1白花植株进行正反交实验,统计各杂交组合子代的表型及比例 ②. 以亲本紫红花植株为父本的杂交子代中红花∶紫花∶白花=1∶1∶1,而以亲本紫红花植株为母本的杂交子代中紫红花∶红花∶紫花∶白花=1∶1∶1∶1,说明AB雄配子致死,以亲本紫红花植株为父本的杂交子代中紫红花∶红花∶紫花∶白花=1∶1∶1∶1,以亲本紫红花植株为母本的杂交子代中红花∶紫花∶白花=1∶1∶1,说明AB雌配子致死 【解析】 【小问1详解】 F1出现5∶3∶3∶1的比例,是9∶3∶3∶1的致死变式,说明两对基因独立遗传,遵循自由组合定律。正常情况下,双杂合子(AaBb)自交后代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,现F1中紫红花(A_B_)减少了4份,而红花(aaB_)、紫花(A_bb)、白花(aabb)比例未变,若ab配子致死,则aabb为0,与F1中白花占1份不符;若Ab或aB配子致死,则红花或紫花比例会下降,与F2中红花、紫花仍各占3份不符,因此只能是AB配子致死,但仅从F1比例无法区分致死发生在雄配子还是雌配子,若AB雄配子致死(雌配子正常),自交后代为5∶3∶3∶1;若AB雌配子致死(雄配子正常),自交后代同样为5∶3∶3∶1;若AB配子在雌雄中均致死,则自交后代A_B_比例降为2/9,与5/16不符,故可推断是AB雌配子或AB雄配子致死。 【小问2详解】 F1中红花植株的基因型为aaBB和aaBb,比例为1∶2,自交后代白花(aabb)仅来自aaBb自交,比例为2/3×1/4=1/6。F1中紫花植株的基因型为A_bb,其中纯合子AAbb(能稳定遗传)占1/3,杂合子Aabb占2/3,因此能稳定遗传的植株占1/3。 【小问3详解】 通过正反交实验可验证F1比例出现异常的原因,若AB雄配子致死,则亲本为父本时子代无紫红花,亲本为母本时子代有紫红花;若AB雌配子致死,则结果相反。根据正反交实验结果,可确定AB配子致死的类型,从而验证第(1)小题的推断。 27. 果蝇的长翅与残翅是一对相对性状,受一对等位基因控制,要确定该性状的遗传方式,需从基因与染色体的位置关系及显隐性的角度进行分析。以长翅雌果蝇与残翅雄果蝇为亲本进行杂交,根据杂交结果绘制部分后代果蝇的系谱图,如图所示。不考虑致死、变异和X、Y染色体同源区段的情况。 (1)为判断果蝇残翅性状的遗传方式,据图分析:根据___________(填序号)个体,首先可以排除为伴Y染色体遗传;其次,还可以排除的遗传方式是___________,理由是___________。 (2)若控制果蝇残翅性状的基因位于X染色体上,则Ⅲ1与Ⅲ2杂交的子代中雄性长翅果蝇的概率是___________。 (3)以系谱中呈现的果蝇为实验材料,若仅通过一次杂交实验判断残翅性状的遗传方式,可以选择___________作为亲本进行杂交。 【答案】(1) ①. Ⅰ3和Ⅱ3 ②. 伴X染色体显性遗传 ③. 若是伴X染色体显性遗传,Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ4雌果蝇均为残翅 (2)3/8 (3)Ⅱ1和Ⅱ3(或填Ⅱ2和Ⅱ3 、或填Ⅱ4和Ⅱ3 ) 【解析】 【小问1详解】 题图甲中,若该性状遗传是伴Y染色体遗传,则Ⅰ3为残翅,Ⅱ3也应该为残翅,但Ⅱ3表型为长翅,则该性状遗传不是伴Y染色体遗传。若性状遗传是伴X染色体显性遗传,Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ4雌果蝇均为残翅,但Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ4雌果蝇均为长翅,则该性状遗传不是伴X染色体显性遗传。 【小问2详解】 若控制残翅性状的基因位于X染色体上,该性状遗传是伴X染色体隐性遗传。设残翅基因为Xa,长翅基因为XA,由题图甲可知,Ⅱ3的基因型为XAY,Ⅱ2的基因型为XAXa,Ⅲ2的基因型为1/2XAXA或1/2XAXa,根据配子法可知Ⅲ2可产生3/4的XA,Ⅲ1的基因型为XAY,可产生1/2的Y,故Ⅲ1和Ⅲ2的子代中雄性长翅果蝇占3/8。 【小问3详解】 要确定残翅性状的遗传方式,可通过测交或者杂交的方式判断,根据题干信息只进行一次杂交、仅根据子代表型预期结果,不涉及子代性状分离比的条件,测交是在已知相对性状显隐性的条件下进行的,不适用于本题,故选择Ⅱ2(或Ⅱ1、Ⅱ4)和Ⅱ3杂交的方式来判断:如果残翅性状的遗传为伴X隐性遗传,Ⅱ2(或Ⅱ1、Ⅱ4)和Ⅱ3的基因型为XAXa×XAY,后代雌果蝇均为长翅、雄果蝇有长翅和残翅,只有雄果蝇有残翅性状;如果残翅性状为常染色体隐性遗传,Ⅱ2(或Ⅱ1、Ⅱ4)和Ⅱ3的基因型为Aa×Aa,后代雌蝇、雄蝇既有长翅也有残翅;如果残翅性状为常染色体显性遗传,Ⅱ2(或Ⅱ1、Ⅱ4)和Ⅱ3的基因型为aa×aa,后代雌蝇、雄蝇都只有长翅。 28. 图甲是DNA分子平面结构示意图,图乙表示DNA分子复制的过程。回答下列问题: (1)图甲中的________(填序号)交替连接,构成DNA的基本骨架。⑤的名称是________。 (2)图乙所示过程所需要的酶是________,该过程主要发生于________(时期)。图乙能体现出该过程具有________(答出3点)的特点。 (3)通过DNA的复制可将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞,原因是________(答出2点)。 【答案】(1) ①. ④、③ ②. 腺嘌呤脱氧核苷酸 (2) ①. 解旋酶和DNA聚合酶 ②. 细胞分裂的间期(包括有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期) ③. 半保留复制,边解旋边复制,多起点复制 (3)DNA分子结构比较稳定;通过半保留复制的方式,形成两个完全相同的子代DNA分子,分别传递给子细胞 【解析】 【小问1详解】 磷酸④和脱氧核糖③交替排列构成DNA的基本骨架,⑤是腺嘌呤脱氧核苷酸。 【小问2详解】 图乙是DNA的复制过程,需要解旋酶和DNA聚合酶,DNA复制主要发生在细胞分裂的间期(包括有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期)。图乙体现DNA复制的特点:半保留复制,边解旋边复制,多起点复制。 【小问3详解】 DNA分子结构比较稳定,通过半保留复制的方式,形成两个完全相同的子代DNA分子,分别传递给子细胞,所以可将遗传信息稳定地从亲代细胞传递给子代细胞。 29. 下图甲、乙分别表示酵母菌细胞和大肠杆菌中遗传信息的表达过程。图中①②表示过程,A-I表示物质,据图回答下列问题: (1)图乙中的物质H与图甲中的______(填字母)代表同一种物质,合成该物质需要_______酶的催化。 (2)图甲中②过程表示______,图乙中两个核糖体上最终合成的物质F,G______(填“相同”或“不同”)。核糖体的移动方向是______(填“右→左”或“左→右”)。 (3)如果图乙中最终形成的肽链有25个氨基酸,则编码此肽链的基因至少有______个碱基(不考虑终止密码子)。 (4)图甲中D表示_______分子,已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,若图中D的一端的三个碱基是AUG,则其所携带的氨基酸是______。 (5)与酵母菌相比,大肠杆菌遗传信息表达过程明显不同的是_______,从细胞结构角度分析,形成这一区别的原因是______。 【答案】(1) ①. B ②. RNA聚合 (2) ①. 翻译 ②. 相同 ③. 左→右 (3)150 (4) ①. tRNA ②. 酪氨酸 (5) ①. 转录与翻译同时进行(转录还未结束,翻译已经开始) ②. 大肠杆菌属于原核细胞,无核膜包被的细胞核 【解析】 【分析】甲图中:A表示DNA,B表示RNA,C表示核糖体,D表示tRNA,E表示多肽,①表示转录,②表示翻译。乙图中:G、F表示多肽,H表示RNA,I表示模板链,③④表示多肽链; 【小问1详解】 甲乙中的H表示RNA,甲图中的B表示RNA,二者均为核糖核酸,合成RNA时需要RNA聚合酶的催化。 【小问2详解】 图甲中②过程表示翻译,图乙中,两个核糖体结合的模板mRNA相同,故最终合成的物质F、G相同。由于翻译的方向是从mRNA的5'到3'端,故核糖体移动的方向是从左→右。 【小问3详解】 在基因表达过程中,基因中的碱基数:mRNA中的碱基数:蛋白质中的氨基酸数=6:3:1,已知肽链有25个氨基酸,不考虑终止密码子,编码此肽链的基因至少有25×6=150个碱基。 【小问4详解】 图甲中D表示tRNA分子,tRNA一端的三个碱基是反密码子,与密码子互补配对,已知甲硫氨酸的密码子是AUG,若D一端的三个碱基是AUG,则其对应的密码子是UAC,所携带的氨基酸是酪氨酸。 【小问5详解】 与酵母菌(真核生物)相比,大肠杆菌(原核生物)遗传信息表达过程明显不同的是转录和翻译同时进行(转录还未结束,翻译已经开始),从细胞结构角度分析,大肠杆菌属于原核细胞,无核膜包被的细胞核,所以转录和翻译可以同时进行。 30. 人体细胞周期的示意图如图1所示。肝癌细胞分裂失控,可连续进行有丝分裂。科研人员开发出治疗肝癌的药物——shKIF20B,其作用于细胞周期的作用机理如图2所示。某动物有性生殖器官中的细胞分裂过程中每条染色体上的DNA含量的变化情况如图3所示。回答下列问题: (1)图1中,细胞周期可表示为_____(用小写字母和箭头表示)。其中分裂间期的特点为_____。 (2)可根据_____来判断图2中的B、C、D、E是细胞周期的哪个阶段。中心体的复制发生在图2中_____(填字母)阶段。药物shKIF20B的作用是抑制KIF20B,将细胞分裂阻滞在有丝分裂的_____(填文字)期,推测KIF20B对细胞周期的作用是_____。 (3)图3的HI段可表示细胞_____(填减数分裂时期)每条染色体上的DNA含量的情况。 【答案】(1) ①. b→c→d→a→b ②. 完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长 (2) ①. 染色体的行为 ②. A ③. 末 ④. 促进细胞完成细胞质分裂 (3)有丝分裂前的间期的G2期,有丝分裂前期、中期;减数分裂前的间期的G2期,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ的前期、中期 【解析】 【分析】细胞周期包含分裂间期和分裂期,间期主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。根据图2可知,KIF20B减少,会导致细胞周期停滞在末期。 【小问1详解】 细胞周期先分裂间期,再分裂期,可以用b→c→d→a→b表示。其中分裂间期的特点为完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长。 【小问2详解】 有丝分裂各个阶段染色体的行为变化不同,可根据染色体的行为变化来判断细胞周期所处的阶段。中心体的复制发生在分裂的间期,对应图2的A。药物shKIF20B的作用是抑制KIF20B,由图可知,细胞分裂会被阻止在末期,据此推测KIF20B可能会促进细胞完成细胞质分裂。 【小问3详解】 图3的HI段含有染色单体,可以表示有丝分裂前的间期的G2期,有丝分裂前期、中期,减数分裂前的间期的G2期,减数分裂Ⅰ,减数分裂Ⅱ的前期、中期。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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