精品解析:江西省南昌市第二中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-09
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南昌二中2025-2026学年度下学期高一生物期末试卷 一、单选题 1. 某实验小组利用骰子模拟孟德尔杂交实验,规则如下:骰子I、III掷出奇数代表基因A、偶数代表基因a 骰子II、IV掷出奇数代表基因B、偶数代表基因b。下列叙述错误的是( ) A. 投掷单枚骰子,可模拟等位基因的分离 B. 分别投掷骰子I与II并记录组合,可模拟非等位基因的自由组合 C. 分别投掷骰子I与III并记录组合,可模拟雌雄配子的随机结合 D. 同时投掷四枚骰子并记录组合,可模拟亲本交配产生F1的过程 【答案】D 【解析】 【详解】A、单枚骰子对应一对等位基因(如骰子I对应A/a),投掷单枚骰子仅能得到其中一种基因,模拟了减数分裂时等位基因分离并进入不同配子的过程,A正确; B、骰子I对应A/a、骰子II对应B/b,二者属于非等位基因,分别投掷后记录组合,可模拟减数分裂过程中非同源染色体上非等位基因的自由组合,B正确; C、骰子I和III均对应A/a,可分别代表雌雄配子中控制同一性状的基因,投掷二者得到的组合模拟了受精作用时雌雄配子的随机结合,C正确; D、孟德尔杂交实验中亲本为纯合子,杂交产生的F1基因型固定为AaBb,无需投掷模拟;同时投掷四枚骰子得到的是会发生性状分离的子代,模拟的是基因型为AaBb的F1自交产生F2的过程,无法模拟亲本产生F1的过程,D错误。 2. 水稻科研团队发现温敏型雄性不育基因tms,其不育性受温度调控。将纯合抗病不育品系(RRtmstms)与纯合感病可育品系(rrTMSTMS)杂交,在高温(不育条件)下F1自交,统计F2表型及比例为抗病不育:抗病可育:感病可育=1:2:1,未出现感病不育植株。下列叙述正确的是(  ) A. R/r与TMS/tms基因遗传遵循自由组合定律 B. F1产生含tms基因的雄配子不育,导致雄配子比例失衡 C. 推测F1测交子代中抗病不育:感病可育=1:1,子代都为杂合子 D. 高温下tms基因纯合导致雄性不育,且含tms基因的雌、雄配子均不育 【答案】C 【解析】 【详解】A、若两对等位基因遵循自由组合定律,F₂应出现4种表型,比例为9:3:3:1。题干中F2仅3种表型且比例为1:2:1,说明R与tms连锁、r与TMS连锁,两对等位基因不遵循自由组合定律,A错误; B、F2存在基因型为RRtmstms的抗病不育个体,说明F₁可产生含tms的雄配子,B错误; C、由F2比例可知F1仅产生Rtms和rTMS两种配子,比例为1:1;测交时选择雄性不育的rrtmstms作母本(仅产生rtms配子),子代基因型为Rrtmstms(抗病不育)和rrTMStms(感病可育),比例为1:1,二者均为杂合子,C正确; D、若含tms的雌、雄配子均不育,则F2不会出现tmstms基因型的抗病不育个体,D错误。 3. 某动物(AaBbDd)的孤雌生殖方式是:来自次级卵母细胞的极体,随机与来自同一卵原细胞的其他极体融合形成二倍体细胞,而后发育成新个体。该动物一个次级卵母细胞形成的卵细胞染色体如图所示。来自该次级卵母细胞的极体,以此生殖方式形成的二倍体细胞是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】分析题意可知,该动物基因型是AaBbDd,结合图示可知,三对等位基因存在连锁现象,且应发生了A/a的互换,该该动物一个次级卵母细胞形成的卵细胞是Abd,则与之同时产生的第二极体应是abd,第一极体产生的第二极体是ABD和aBD,且A/a与B/b应连锁,该生物孤雌生殖方式是:来自次级卵母细胞的极体,随机与来自同一卵原细胞的其他极体融合形成二倍体细胞,以此生殖方式形成的二倍体细胞可能是aaBbDd(abd的极体与aBD结合后发育而成),而图示AabbDd、AaBBDD和Aabbdd的个体不可能通过上述情况产生,C符合题意。 故选C。 4. 某种鸟羽毛的颜色由常染色体上的基因(A、a) 和性染色体上的基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表型的对应关系如下:①A不存在,羽毛颜色表现为白色;②A存在,B不存在,羽毛颜色表现为灰色;③A和B同时存在,羽毛颜色表现为黑色。下列有关叙述错误的是( ) A. 黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种,白鸟的基因型有5种 B. 纯合的灰雄鸟与黑雌鸟交配,可根据羽毛颜色判断子代雌雄 C. 两只黑鸟交配,子代羽毛为黑色和白色,则亲本为AaZBW×AaZBZb D. 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,若子代羽毛有黑色、灰色和白色,则其理论比为3:3:2 【答案】C 【解析】 【详解】A、结合题意可知,白色鸟的基因型为aa(ZBZB、ZBZb、ZbZb、ZBW、ZbW),共5种基因型,灰色鸟的基因型为A_(ZbZb、ZbW),其基因型数目2×2=4种,黑鸟的基因型为A_(ZBZB、ZBZb、ZBW),黑鸟的种类数为2×3=6种,A正确; B、纯合的灰雄鸟的基因型为AAZbZb,黑雌鸟的基因型为AAZBW,二者杂交产生的子代的基因型为AAZBZb(黑色雄鸟)、AAZbW(灰色雌鸟),据羽毛颜色可判断子代雌雄,B正确; C、两只黑鸟(A_ZBZ_、A_ZBW)交配,子代羽毛只有黑色A_(ZBZB、ZBZb、ZBW),和白色aa(ZBZB、ZBZb、ZbZb、ZBW、ZbW),因为有aa,所以亲本有关的基因型为Aa和Aa,进而可推出母本的基因型为AaZBW,由子代表型(没有灰色)推出亲本中不会有b基因,故父本的基因型为AaZBZB,C错误; D、一只黑雄鸟(A_ZBZ_)与一只灰雌鸟(A_ZbW)交配,子代羽毛有黑色、灰色和白色(aa__)三种,有aa出现,说明亲本有关基因型均为Aa,亲本雌性基因型为AaZbW;有灰色羽毛出现,说明亲代雄性含有b基因,综上,亲代雄性基因型为AaZBZb。子代羽毛为黑色的概率为3/4×1/2=3/8,灰色的概率为3/4×1/2=3/8,白色的概率为1/4×1=1/4,即后代羽毛的颜色及比例为黑色∶灰色∶白色=3∶3∶2,D正确。 5. 鲍曼不动杆菌是一种毒性较强的细菌,对多种抗生素具有耐药性。某研究团队利用侵染鲍曼不动杆菌的Φ噬菌体联合抗生素成功清除了患者肺部的耐药鲍曼不动杆菌,噬菌体对人类细胞无直接侵染性。假设Φ噬菌体在宿主细胞内不发生遗传物质的改变,可用如图所示的两种方法来验证Φ噬菌体的遗传物质是DNA而不是RNA。下列叙述正确的是( ) A. Φ噬菌体和鲍曼不动杆菌的遗传物质不相同 B. 鲍曼不动杆菌为Φ噬菌体增殖提供模板 C. 乙组产生的子代Φ噬菌体有放射性 D. 丁组能产生子代噬菌体,丙组不能 【答案】D 【解析】 【详解】A、Φ噬菌体的遗传物质是DNA,鲍曼不动杆菌是原核生物,遗传物质也为DNA,二者遗传物质相同,A错误; B、噬菌体增殖过程中,模板由噬菌体自身的核酸提供,鲍曼不动杆菌仅提供原料、能量、酶、增殖场所等,不提供模板,B错误; C、尿嘧啶核糖核苷酸是RNA特有的组成单位,而Φ噬菌体的遗传物质是DNA,增殖时不会利用尿嘧啶核糖核苷酸,因此乙组产生的子代Φ噬菌体无放射性,C错误; D、酶具有专一性,丙组加入的DNA酶会水解噬菌体的遗传物质DNA,因此无法合成子代噬菌体;丁组加入的RNA酶仅水解RNA,不会破坏噬菌体的DNA,因此可以正常产生子代噬菌体,D正确。 6. 如图所示为BDNF基因和X基因、Y基因的表达调控关系,甲、乙为相关生理过程,A、B表示有关结构或物质。下列有关叙述错误的是( ) A. 过程甲需要RNA聚合酶识别结合基因上的启动子,该酶作用于氢键和磷酸二酯键 B. 过程乙中,1个mRNA上可结合多个核糖体合成肽链,但是肽链均相同 C. X基因大量表达可能会导致BDNF基因的表达量下降,产生的BDNF的量减少 D. 若Y基因发生甲基化抑制表达,可能会导致BDNF的合成量增多 【答案】D 【解析】 【详解】A、过程甲是转录,需要RNA聚合酶识别结合基因上的启动子,RNA聚合酶作用于DNA的氢键(解旋)和磷酸二酯键(形成 RNA 链),A正确; B、过程乙是翻译,1个mRNA上结合多个核糖体,可同时合成多条相同的肽链,B正确; C、X 基因大量表达→产生大量 miRNA-195→大量结合并降解BDNF的mRNA→BDNF基因的表达量下降,C正确; D、Y基因甲基化→Y 基因表达被抑制→HRCR合成减少→更多miRNA-195可结合BDNF的mRNA→BDNF合成减少,D错误。 7. 螺原体是一种兼性厌氧支原体类微生物,营寄生生活,其典型菌落呈“油煎蛋”状,某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病。下列叙述正确的是( ) A. 螺原体在DNA复制时,DNA聚合酶催化氢键形成 B. 螺原体内核糖体的形成与核仁无关,能利用宿主细胞中的营养物质合成自身蛋白质 C. 螺原体中的核酸中的嘌呤和嘧啶数量一定相等 D. 螺原体环状DNA双向复制可增加增殖速率 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA复制过程中,DNA聚合酶的作用是催化磷酸二酯键的形成,氢键的形成不需要酶催化,A错误; B、螺原体是原核生物,无核仁结构,因此其核糖体形成与核仁无关;螺原体营寄生生活,可利用宿主细胞提供的氨基酸等营养物质,在自身核糖体上合成自身蛋白质,B正确; C、螺原体同时含有DNA和RNA两种核酸,双链DNA中嘌呤数等于嘧啶数,但单链RNA中嘌呤数和嘧啶数不一定相等,因此其体内全部核酸的嘌呤和嘧啶总数量不一定相等,C错误; D、增殖速率提升是双向复制的功能,与DNA是否为环状无直接关联,链状DNA分子也是进行双向复制,D错误。 8. 各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险如图。下列叙述正确的是(  ) A. 据图分析,苯丙酮尿症等染色体异常遗传病在出生前高发 B. 多基因遗传病群体发病率较高,据图分析其在成年人中发病率最高 C. 据图可知,显性遗传病和隐性遗传病在不同发育阶段发病风险也不同 D. 遗传病都是由致病基因引起的,可通过基因检测精确诊断病因 【答案】B 【解析】 【详解】A、苯丙酮尿症属于单基因遗传病,不属于染色体异常遗传病,A错误; B、多基因遗传病具有群体发病率较高的特点,由题图曲线可知,多基因遗传病在成年人阶段发病个体数量最高,B正确; C、题图仅展示了染色体异常遗传病、单基因遗传病、多基因遗传病的发病风险差异,没有涉及显性遗传病和隐性遗传病的发病风险相关信息,C错误; D、遗传病包括基因遗传病和染色体异常遗传病,染色体异常遗传病是由染色体数目或结构变异导致,不存在致病基因,无法通过基因检测精确诊断病因,D错误。 9. 细胞中F蛋白和M蛋白均可进入细胞核,X蛋白选择性地结合F蛋白或结合乙酰化修饰的M蛋白,从而阻止被结合的蛋白进入细胞核,具体机制如图所示。下列叙述不合理的是(  ) A. M 基因属于抑癌基因,F 基因属于原癌基因 B. 细胞中M 蛋白和F 蛋白可能是DNA 聚合酶 C. 在癌细胞中过量表达X 可能会减缓癌细胞增殖 D. 正常细胞中去除M 蛋白可能会抑制正常细胞凋亡 【答案】B 【解析】 【详解】A、一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,抑癌基因表达的蛋白质能促进细胞凋亡,由图可知,正常细胞中的M蛋白进入细胞核促进凋亡基因转录,癌细胞中的F蛋白进入细胞核促进增殖基因转录,说明M基因属于抑癌基因,F基因属于原癌基因,A正确; B、M蛋白和F蛋白都可以促进相关基因的转录,因此很可能属于RNA聚合酶,而不是DNA聚合酶,B错误; C、过量表达X蛋白,X蛋白在癌细胞中可以与F蛋白结合,进而使得进入细胞核的F蛋白减少,所以会减缓细胞增殖,C正确; D、去除正常细胞中的M蛋白,凋亡基因转录受影响,因而可能会抑制细胞凋亡,D正确。 10. 如图展示了类人猿的部分系统发育树(是一种树状分支图,表示生物之间亲缘关系和进化历史)。下列相关叙述错误的是( ) A. 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位 B. 化石是研究生物进化最直接的证据 C. 相比新世界猴类,人类和旧世界猴类的亲缘关系更近 D. 系统发育树是在自然选择作用下,种群基因频率发生不定向改变的结果 【答案】D 【解析】 【详解】A、现代生物进化理论明确提出种群是生物进化的基本单位,A正确; B、化石是保存在地层中的古生物遗体、遗物或生活痕迹,可直接反映古生物的特征,是研究生物进化最直接的证据,B正确; C、系统发育树中,分支离得越近的两种生物,亲缘关系越近(即两种生物的共同祖先出现得越晚,亲缘关系越近):人类和旧世界猴类的共同祖先为Y,和新世界猴类的共同祖先为Z,Y出现晚于Z,因此人类和旧世界猴类亲缘关系更近,C正确; D、突变和基因重组会导致种群基因频率发生不定向改变,而自然选择才是定向的,会定向改变种群的基因频率进而决定生物进化的方向,系统发育树反映的进化历程是自然选择定向改变种群基因频率的结果,D错误。 11. 基因有正选择压基因和负选择压基因之分,正选择压基因的表现效应有利于生物的生存和繁殖,负选择压基因的表现效应不利于生物的生存和繁殖。雄鸭的美羽艳丽,易被天敌发现,但有利于吸引雌鸭交配,避免雄鸭与近似鸭错配而使生殖失败;雄鸭的素羽,不易被天敌发现,但不利于吸引雌鸭交配。下列相关叙述正确的是( ) A. 生物的正、负选择压基因的确定与其生存环境无关 B. 正、负选择压基因互为等位基因,构成该种群的基因库 C. 与近似鸭错配而导致生殖失败是由于二者存在地理隔离 D. 在天敌锐减和近似鸭数量增多时,美羽的基因频率会增大 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据题意可知,每种基因有利也有弊,在某种环境中可能为正选择压,在另一种环境中可能是负选择压,因此生物的正、负选择压基因是相对的,由生存环境(自然选择)决定,A错误; B、等位基因是决定同种生物的同一性状的不同表现类型的基因,而正、负选择压基因与环境有关,不一定互为等位基因,B错误; C、与近似鸭错配而导致生殖失败,是二者属于不同物种,存在生殖隔离的结果,C错误; D、天敌锐减和近似鸭数量增多时,美羽可以避免雄鸭与近似鸭错配而使生殖失败,进而使美羽的基因频率增大,D正确。 12. 某DNA分子片段结构如图所示。该DNA分子有1000个碱基对,碱基A占总数的32%,将该DNA分子在含有15N的培养基中连续复制3次,①③表示化学键。下列叙述不正确的是( ) A. DNA复制时解旋酶作用于③,DNA聚合酶作用于① B. 该DNA分子连续复制3次,需要A共4480个 C. 复制3次后的DNA分子均被15N标记 D. 该DNA分子中碱基和磷酸交替连接,构成基本骨架 【答案】D 【解析】 【详解】A、③是碱基对之间的氢键,解旋酶的作用是断裂氢键使DNA双链解开;①是磷酸二酯键,DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成来合成DNA子链,A正确; B、该DNA共有1000个碱基对即2000个碱基,A=T=32%×2000=640个,DNA复制为半保留复制,复制3次共得到8个DNA分子,需要游离的A的数量为640×(8-1)=4480个,B正确; C、DNA为半保留复制,将原本两条链均含14N的DNA放在含15N的培养基中复制3次,得到的8个DNA分子中,2个DNA同时含14N和15N,剩余6个DNA只含15N,所有DNA分子均被15N标记,C正确; D、DNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接构成,碱基排列在双螺旋结构的内侧,并非碱基和磷酸交替连接构成基本骨架,D错误。 二、多选题 13. 如图是水稻花粉母细胞(2n)先减数分裂产4个小孢子(n),每个小孢子再经有丝分裂产生花粉粒(n)的过程中,一条染色体上的DNA数目变化。下列对该图的分析错误的是(  ) A. 细胞周期用o-d表示,c、g点同时发生着丝粒分裂和细胞质分裂 B. c-h过程无同源染色体,也没有同源染色体配对和分离的行为 C. h点和a点比,染色体对数、染色单体数目和DNA数目均相同 D. 气温过低会影响水稻花粉母细胞的减数分裂,进而影响水稻花粉的数量和质量,导致稻谷减产 【答案】AC 【解析】 【详解】A、细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂完成结束的过程,减数分裂没有细胞周期,o-d是减数分裂,不能称为细胞周期; c点是减数第二次分裂后期,发生着丝粒分裂;g点是有丝分裂后期,发生着丝粒分裂,细胞质分裂是在g之后的h阶段,A错误; B、c点之后是减数第二次分裂结束形成小孢子(n),小孢子中不含同源染色体,后续的有丝分裂(d-h)也不会出现同源染色体的配对和分离,B正确; C、a点细胞是花粉母细胞(2n),染色体对数是n对,一条染色体上DNA数为1,无染色单体,细胞总DNA数为2n; h点细胞是花粉粒(n),染色体不成对,一条染色体上DNA数为1,无染色单体,细胞总DNA数为n。 两者染色体对数、DNA数目都不同,C错误; D、减数分裂需要酶的催化,气温过低会影响酶的活性,从而影响减数分裂的正常进行,导致花粉形成异常,最终影响稻谷产量,D正确。 14. 下图为某真核细胞有丝分裂过程中核DNA复制的示意图。下列有关说法错误的是( ) A. 图中酶1与酶2的移动方向一致,与酶3的移动方向相反 B. 图中的酶包括解旋酶、DNA聚合酶,该过程不需要ATP C. 子链③中嘌呤碱基和嘧啶碱基的比值和子链④的相同 D. 复制形成的两个DNA分子会在细胞分裂后期分开 【答案】BC 【解析】 【详解】A、酶1为解旋酶,沿解旋方向(图中向左)移动打开双链;酶2、酶3为DNA聚合酶,DNA聚合酶只能按5‘→3’方向合成子链,因DNA模板链反向平行,故酶2移动方向与解旋方向一致(向左),酶3移动方向与解旋方向相反(向右),即酶1与酶2移动方向一致,与酶3相反,A正确; B、DNA复制过程中,解旋断裂氢键、脱氧核苷酸连接形成子链都需要ATP提供能量,该过程需要ATP,B错误; C、子链③和子链④分别以两条互补的母链为模板合成,两条子链为互补关系,子链③的嘌呤数等于子链④的嘧啶数,子链③的嘧啶数等于子链④的嘌呤数,二者嘌呤/嘧啶的比值互为倒数,C错误; D、复制形成的两个DNA分子存在于姐妹染色单体上,有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,两个DNA分子随之分开,D正确。 15. 番茄()有抗倒伏(A)和易倒伏(a)、果实硬耐储存(B)和果实软易变质(b)两对独立遗传的相对性状。如图所示为不同的育种流程,目的是培育抗倒伏、果实硬耐储存纯合体。下列叙述错误的是( ) A. 用射线处理甲品种,可以定向培育AABB新品种 B. 将表型符合要求的D植株自交,后代不发生性状分离的为新品种 C. 过程⑤可为用秋水仙素处理E幼苗,获得的F植株即为所需新品种 D. 过程⑦获得的新品种一般茎杆较细且果实和种子比较大 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、用射线处理甲品种进行诱变育种,由于基因突变是不定向的,所以不能定向培育AABB新品种,A错误; B、甲与乙杂交得到C品种(AaBb),C自交后选择符合要求的D植株(抗倒伏、果实耐储存A_B_)自交,将D植株自交,后代不发生性状分离的为新品种(AABB),B正确; C、过程⑤可用秋水仙素处理E幼苗,获得的F植株的基因型有4种,其中基因型为AABB的品种为所需新品种,C错误; D、过程⑦获得的新品种(四倍体)一般茎杆粗壮且果实和种子比较大,D错误。 16. 中国科学院团队在重庆和云南发现了两件志留纪古鱼化石——重庆始骨鱼和钝齿宏颌鱼。研究发现,重庆始骨鱼身上混合了不同鱼类的特征:身体像早期辐鳍鱼,但长着本应属于更原始鱼类的臀鳍棘刺。分析表明,这两种古鱼正好处于辐鳍鱼类和肉鳍鱼类分道扬镳之前的位置,属于最原始的硬骨鱼类“干群”。下列叙述错误的是(  ) A. 重庆始骨鱼身上混合了不同鱼类的特征,说明该物种在演化过程中直接继承了其祖先的所有形态特征 B. 这些化石的发现表明,辐鳍鱼类和肉鳍鱼类在志留纪时期就已经完全分化,不存在共同的原始特征 C. 这些古鱼化石为研究鱼类的早期演化过程提供了直接的化石证据,支持了不同生物类群具有共同祖先的观点 D. 这两种古鱼与处于辐鳍鱼类和肉鳍鱼类分化之前的位置,因此可以推断所有现代鱼类都是由这两种古鱼直接进化而来的 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、进化过程中,物种会丢失一些祖先特征,也会产生新特征,不可能继承祖先的所有特征,A错误; B、这两种古鱼处于辐鳍鱼类和肉鳍鱼类分道扬镳之前的位置,说明当时它们尚未完全分化,B错误; C、化石是研究生物进化最直接的证据,这类处于演化过渡阶段的古鱼化石,为研究鱼类早期演化提供了直接证据,也支持了不同生物类群起源于共同祖先的观点,C正确; D、根据题意不能推断所有现代鱼类都由这两种古鱼“直接”进化而来,D错误。 三、填空题(共5题,总分60分) 17. 玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物,研究发现,玉米有早熟和晚熟两个品种,该对相对性状的遗传受两对等位基因B、b与D、d的控制。现有两组纯合亲本的杂交组合如图所示。回答下列问题: (1)实验2说明两对等位基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断依据是_______。 (2)根据实验1可判断_______是隐性性状,实验2的F2早熟品种中杂合子占_______,从实验2的F2中取一早熟植株Bbdd或bbDd,将其与晚熟植株杂交,后代的表型及比例为_______。 (3)科研人员在野生植物的细胞中发现某种抗旱基因G,并将该抗旱基因导入玉米细胞中,从而得到玉米甲和玉米乙两种抗旱植株,抗旱基因在染色体上的位置如图所示。 ①自交后代均为能稳定遗传的抗旱植株是_______(填“甲”或“乙”)植株。 ②已知乙植株是高茎杂合子,若要判断控制乙植株株高的基因与导入的抗旱基因是否在一对同源染色体上,_______(填“能”或“不能”)通过与矮茎不抗旱植株测交的方法来判断,判断依据是_______。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. F2中性状分离比为早熟:晚熟=15:1,符合9:3:3:1的变式 (2) ①. 晚熟 ②. 4/5 ③. 早熟:晚熟=1:1 (3) ①. 乙 ②. 不能 ③. 乙植株的抗旱基因型是纯合的(位于一对同源染色体上),无论抗旱基因和控制株高的基因是否在一对同源染色体上,均只能产生两种相同比例的配子,与矮茎不抗旱植株测交的结果相同(或无论这两对基因是位于一对同源染色体还是位于两对同源染色体,测交子代的表型和比例都相同) 【解析】 【小问1详解】 实验2遵循基因的自由组合定律,原因是F2中性状分离比为早熟:晚熟=15:1,符合9:3:3:1的变式。 【小问2详解】 根据实验1,P早熟与晚熟杂交,F1全为早熟,F2早熟:晚熟 = 3:1,说明晚熟是隐性性状,实验2的F2中早熟的基因型有1BBDD、2BBDd、2BbDD、4BbDd、1BBdd、2Bbdd、1bbDD、2bbDd共8种,杂合子占12/15,即4/5,从实验2的F2中取一早熟植株Bbdd或bbDd,将其与晚熟bbdd植株杂交,若该早熟植株为Bbdd,与bbdd杂交,后代基因型及比例为Bbdd(早熟):bbdd(晚熟) = 1:1;若该早熟植株为bbDd,与bbdd杂交,后代基因型及比例为bbDd(早熟):bbdd(晚熟) = 1:1,综合两种情况,后代的表型及比例为早熟:晚熟=1:1。 【小问3详解】 ①甲植株中,抗旱基因G位于两对同源染色体的其中一条染色体上,自交后代会出现不含抗旱基因G的个体。乙植株中,抗旱基因G位于一对同源染色体的两条染色体上,自交时,产生的配子都含有抗旱基因G,自交后代基因型都为GG,均为能稳定遗传的抗旱植株,即甲、乙自交后代均能稳定遗传的抗旱植株是乙植株。 ②已知乙植株是高茎杂合子,若要判断控制乙植株株高的基因与导入的抗旱基因是否在一对同源染色体上,不能通过与矮茎不抗旱植株测交的方法来判断,理由是乙植株的抗旱基因型是纯合的(位于一对同源染色体上),无论抗旱基因和控制株高的基因是否在一对同源染色体上,均只能产生两种相同比例的配子,与矮茎不抗旱植株测交的结果相同(或无论这两对基因是位于一对同源染色体还是位于两对同源染色体,测交子代的表型和比例都相同)。 18. 下图为甲、乙两种人类遗传病的遗传系谱图,其中甲病由基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,I-4不携带乙病致病基因,不考虑XY同源区段遗传。请回答下列问题。 (1)乙病的遗传方式为_____遗传。 (2)Ⅱ-7的基因型是_____,Ⅱ-6的基因型可能有_____种。已知人群中甲病发生的概率为1/100,若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,生育两病均不患的后代的概率是_____。 (3)若图中Ⅱ-9患者的性染色体组成为XXY,出现异常的原因可能是_____。 (4)Ⅱ-7和Ⅱ-8准备借助相关技术培育正常后代,采集、检测某个第一极体含有a和b基因,则同时产生的次级卵母细胞______(填“能”或“不能”)用于培育后代(不考虑突变和染色体互换)。 【答案】(1)伴X染色体的隐性 (2) ①. aaXbY ②. 4##四 ③. 28/33 (3)I-3(母亲)减数分裂Ⅱ后期,含b基因的X染色体的着丝粒分裂后未分离(形成含两条Xb染色体的卵细胞) (4)能 【解析】 【小问1详解】 据图可知,Ⅰ-3和Ⅰ-4均表现正常,却生出了患乙病的儿子Ⅱ-9,说明该病为隐性遗传病,又知Ⅰ-4不携带乙病致病基因,因而可推测乙病为伴X染色体隐性遗传病。 【小问2详解】 据图可知,Ⅰ-1号和Ⅰ-2号都正常,但他们的女儿Ⅱ-5患有甲病,说明甲病为常染色体隐性遗传病;又知乙病为伴X隐性遗传病,Ⅱ-7为两病患者,其基因型是aaXbY;Ⅰ-1号和Ⅰ-2号生出了两病均患的儿子,因而可推测,Ⅰ-1号的基因型为AaXBXb,Ⅰ-2号的基因型为AaXBY,Ⅱ-6表现正常,其可能的基因型为AAXBXB、AAXBXb、AaXBXB、AaXBXb,共四种基因型。已知人群中出现甲病(aa)的概率为1/100,故甲病的致病基因(a)频率为1/10,A的基因频率为9/10,人群中基因型为AA的概率为9/10×9/10=81/100,Aa的概率为,因此人群中甲病正常基因型中AA的概率为AA/(AA+Aa)=9/11,Aa的概率为Aa/(AA+Aa)=2/11;若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,该正常男性基因型为2/11AaXBY,二人婚配,孩子患甲病的概率为,孩子患乙病的概率为,生育两病均不患后代(A-XBX-、A-XBY)的概率为。 【小问3详解】 若Ⅱ-9的性染色体为XXY,其患乙病,基因型应该为XbXbY,又知亲本的基因型为XBXb、XBY,可见Xb一定来自母方,即该个体异常的原因是异常的卵细胞XbXb和正常的精子结合形成的,该异常卵细胞的出现是由于母方在减数第二次分裂后期分开的两条X染色体进入到同一个卵细胞中,此后该异常卵细胞与含Y的正常精子结合导致的。 【小问4详解】 据图可知,7号(Ⅱ-7)患两病,基因型为aaXbY,8号(Ⅱ-8)不患两病,但子代有患甲病的女儿,故8号的基因型为AaXBX-,若Ⅱ-7和Ⅱ-8准备借助相关技术培育正常后代,采集、检测某个第一极体含有a和b基因,由于减数第一次分裂后期同源染色体分离导致等位基因分离,因此在不考虑突变和染色体互换的情况下,与该极体同时产生的次级卵母细胞一定不含a和b基因,即卵细胞基因型为AXB,与任何一种基因型的精子结合,后代都不会患甲病和乙病,因此上述获得的次级卵母细胞可用于培育正常后代。 19. 图1为人体某基因控制合成蛋白质的过程示意图,图2表示翻译的部分过程。据图回答下列问题: (1)该基因的本质是____________________________________,其独特的__________结构为复制提供精确的模板。 (2)若图1①过程得到的mRNA分子中U的比例是24%,A的比例是22%,则转录合成此mRNA分子的DNA中,C的比例是_________。 (3)图1①过程不易发生在细胞分裂的分裂期,原因是________________________________。一个mRNA上结合多个核糖体的意义是___________________________________________。 (4)若图示DNA片段的一条链序列是5'-GTTATATGC-3',以该链为模板转录出的mRNA序列是3'-________[填“甲”“乙”或“丙”(甲为GUUAUAGC,乙为CAAUAUACG,丙为GCAUAUAAC)]-5',图中苏氨酸的密码子是____________。 (5)图1中过程①发生所需要的酶是________。该细胞与人体其他细胞在形态、结构和生理功能上不同,根本原因是_______________________________________________________。 (6)若图2表示某白化病患者的异常酪氨酸酶基因表达的过程,则异常酪氨酸酶基因与白化病性状的控制关系(方式)是基因通过控制_________________________________________进而间接控制白化病患者的性状。 【答案】(1) ①. 具有遗传效应的DNA片段 ②. 双螺旋 (2)27% (3) ①. 细胞分裂期染色体高度螺旋化,DNA不易解旋,分裂期不易发生转录 ②. 少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高翻译效率 (4) ①. 乙 ②. ACU (5) ①. RNA聚合酶 ②. 基因的选择性表达 (6)酶的合成影响代谢过程 【解析】 【小问1详解】 人体的遗传物质是DNA,人体基因的本质是具有遗传效应的DNA片段,其独特的双螺旋结构为复制提供精确的模板。 【小问2详解】 mRNA是以DNA的一条链为模板转录而来的,已知某mRNA中,A占22%,U占24%,即A+U占46%,则转录合成此mRNA分子的DNA模板链中T1+A1占46%。根据碱基互补配对原则,整个DNA分子中A+T占双链碱基总数的比例等于每条单链中A+T占该链碱基总数的比例,所以该DNA分子中A+T也占46%,故DNA分子中C+G占54%,且C=G,则C的比例27%。 【小问3详解】 图1中①过程为转录,转录是以DNA的一条链为模板进行的,需要解旋,由于细胞分裂期染色体高度螺旋化,DNA不易解旋,因此图1中①过程(转录)不易发生在细胞分裂的分裂期。核糖体是翻译的场所,mRNA是翻译的模板,一个mRNA分子上相继结合多个核糖体的意义是少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质,提高翻译效率。 【小问4详解】 若图示DNA片段的一条链序列是5'-GTTATATGC-3',转录过程遵循碱基互补原则,因此以该链为模板转录出的mRNA序列是3'-CAAUAUACG-5',图2中运输苏氨酸的tRNA上的反密码子是UGA,密码子位于mRNA上,因此图中苏氨酸的密码子是ACU。 【小问5详解】 图1中过程①为转录过程,该过程需要RNA聚合酶,过程②为翻译过程。该细胞与人体其他细胞在形态、结构和生理功能不同,该不同产生的根本原因是基因的选择性表达。 【小问6详解】 若图2是某白化病患者的异常酪氨酸酶基因表达的过程,则体现了基因通过控制酶的合成影响代谢过程进而间接控制白化病患者的性状。 20. 普通小麦(6n=42,AABBDD)是异源六倍体作物。黑麦(2n=14,RR)是具有抗病能力强等优良性状的二倍体,A、B、D、R为不同的染色体组,F1每个染色体组均含7条染色体。为将黑麦优良性状基因转入普通小麦,科研人员采用普通小麦4D缺体(缺一对4号同源染色体)与黑麦杂交,获得的子代再与普通小麦4D缺体连续回交,选育异种染色体代换系,主要流程如图所示。在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极。回答下列问题: (1)过程①和过程②主要利用的可遗传变异的原理分别是____________。过程②中,应用____________处理植株甲的____________(填“萌发的种子”“幼苗”或“萌发的种子或幼苗”)。 (2)植株甲不育的原因是____________。植株乙细胞中的染色体具有____________种形态。 (3)F3植株中的染色体数为____________(填范围)条。可在F3植株中选择染色体数为____________条的个体进行自交,即可得到染色体数恢复的普通小麦异种染色体代换系小麦。 【答案】(1) ①. 基因重组和染色体数目变异 ②. 低温或秋水仙素 ③. 幼苗 (2) ①. 植株甲中无同源染色体,减数分裂时无法正常联会,几乎不能形成可育的配子 ②. 27 (3) ①. 40~47 ②. 41 【解析】 【小问1详解】 过程①为杂交,主要利用的原理是基因重组。过程②为染色体数目加倍,主要利用的原理是染色体数目变异。植株甲不可育,没有种子,故只能用低温或秋水仙素处理植株甲的幼苗,因为秋水仙素或低温可以抑制纺锤丝的形成从而使染色体数目加倍。 【小问2详解】 植株甲是由普通小麦4D缺体和黑麦杂交形成,无同源染色体,减数分裂时无法正常联会,几乎不能形成可育的配子,所以不育,植株乙是由植株甲染色体经过加倍形成的,普通小麦染色体组成为AABBDD,黑麦染色体组成为RR,所以甲的染色体组成为ABDR,乙细胞的染色体组成为AABBDDRR,但缺少一对4号染色体,共有4×7-1=27种染色体形态。 【小问3详解】 在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极,故F3植株的染色体数为40~47条。其中染色体数为41条的个体进行自交,可得到染色体数恢复(42条染色体)的普通小麦异种染色体代换系小麦。 21. 一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D)湖泊之间通过纵横交错的溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请分析回答下列问题: (1)溪流消失后,各个湖泊中的鱼不再发生基因交流,原因是存在_____,各个种群通过突变和基因重组产生进化的原材料。现代生物进化理论认为,进化的方向由_____决定。 (2)C湖泊中全部鳉鱼所含有的全部基因称为该种群的_____。鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2为某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在_____时间段内发生了进化。 (3)现在有人将四个湖泊中的一些鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,A、B两湖内鱼的差异体现了_____多样性。生物多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间_____的结果。 【答案】(1) ①. 地理隔离 ②. 自然选择 (2) ①. 基因库 ②. Y1—Y3 (3) ①. 物种 ②. 协同进化 【解析】 【小问1详解】 溪流消失后,不同湖泊之间产生了地理隔离,各个湖泊中的鳉鱼不再发生基因交流。突变和基因重组产生进化的原材料,但由于突变和基因重组都是随机的,不定向的,因此突变和基因重组不能决定生物进化的方向,自然选择可决定生物进化的方向。 【小问2详解】 C湖泊中全部鳉鱼属于一个种群,种群中所有个体的全部基因叫种群的基因库。生物进化的实质是种群基因频率发生定向改变。Y1~Y3段A 基因频率持续上升,种群发生进化。 【小问3详解】 A、B两湖的鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明A、B两湖的鱼不是同一个物种,体现了物种多样性。生物多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间协同进化的结果。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 南昌二中2025-2026学年度下学期高一生物期末试卷 一、单选题 1. 某实验小组利用骰子模拟孟德尔杂交实验,规则如下:骰子I、III掷出奇数代表基因A、偶数代表基因a 骰子II、IV掷出奇数代表基因B、偶数代表基因b。下列叙述错误的是( ) A. 投掷单枚骰子,可模拟等位基因的分离 B. 分别投掷骰子I与II并记录组合,可模拟非等位基因的自由组合 C. 分别投掷骰子I与III并记录组合,可模拟雌雄配子的随机结合 D. 同时投掷四枚骰子并记录组合,可模拟亲本交配产生F1的过程 2. 水稻科研团队发现温敏型雄性不育基因tms,其不育性受温度调控。将纯合抗病不育品系(RRtmstms)与纯合感病可育品系(rrTMSTMS)杂交,在高温(不育条件)下F1自交,统计F2表型及比例为抗病不育:抗病可育:感病可育=1:2:1,未出现感病不育植株。下列叙述正确的是(  ) A. R/r与TMS/tms基因遗传遵循自由组合定律 B. F1产生含tms基因的雄配子不育,导致雄配子比例失衡 C. 推测F1测交子代中抗病不育:感病可育=1:1,子代都为杂合子 D. 高温下tms基因纯合导致雄性不育,且含tms基因的雌、雄配子均不育 3. 某动物(AaBbDd)的孤雌生殖方式是:来自次级卵母细胞的极体,随机与来自同一卵原细胞的其他极体融合形成二倍体细胞,而后发育成新个体。该动物一个次级卵母细胞形成的卵细胞染色体如图所示。来自该次级卵母细胞的极体,以此生殖方式形成的二倍体细胞是( ) A. B. C. D. 4. 某种鸟羽毛的颜色由常染色体上的基因(A、a) 和性染色体上的基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表型的对应关系如下:①A不存在,羽毛颜色表现为白色;②A存在,B不存在,羽毛颜色表现为灰色;③A和B同时存在,羽毛颜色表现为黑色。下列有关叙述错误的是( ) A. 黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种,白鸟的基因型有5种 B. 纯合的灰雄鸟与黑雌鸟交配,可根据羽毛颜色判断子代雌雄 C. 两只黑鸟交配,子代羽毛为黑色和白色,则亲本为AaZBW×AaZBZb D. 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,若子代羽毛有黑色、灰色和白色,则其理论比为3:3:2 5. 鲍曼不动杆菌是一种毒性较强的细菌,对多种抗生素具有耐药性。某研究团队利用侵染鲍曼不动杆菌的Φ噬菌体联合抗生素成功清除了患者肺部的耐药鲍曼不动杆菌,噬菌体对人类细胞无直接侵染性。假设Φ噬菌体在宿主细胞内不发生遗传物质的改变,可用如图所示的两种方法来验证Φ噬菌体的遗传物质是DNA而不是RNA。下列叙述正确的是( ) A. Φ噬菌体和鲍曼不动杆菌的遗传物质不相同 B. 鲍曼不动杆菌为Φ噬菌体增殖提供模板 C. 乙组产生的子代Φ噬菌体有放射性 D. 丁组能产生子代噬菌体,丙组不能 6. 如图所示为BDNF基因和X基因、Y基因的表达调控关系,甲、乙为相关生理过程,A、B表示有关结构或物质。下列有关叙述错误的是( ) A. 过程甲需要RNA聚合酶识别结合基因上的启动子,该酶作用于氢键和磷酸二酯键 B. 过程乙中,1个mRNA上可结合多个核糖体合成肽链,但是肽链均相同 C. X基因大量表达可能会导致BDNF基因的表达量下降,产生的BDNF的量减少 D. 若Y基因发生甲基化抑制表达,可能会导致BDNF的合成量增多 7. 螺原体是一种兼性厌氧支原体类微生物,营寄生生活,其典型菌落呈“油煎蛋”状,某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病。下列叙述正确的是( ) A. 螺原体在DNA复制时,DNA聚合酶催化氢键形成 B. 螺原体内核糖体的形成与核仁无关,能利用宿主细胞中的营养物质合成自身蛋白质 C. 螺原体中的核酸中的嘌呤和嘧啶数量一定相等 D. 螺原体环状DNA双向复制可增加增殖速率 8. 各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险如图。下列叙述正确的是(  ) A. 据图分析,苯丙酮尿症等染色体异常遗传病在出生前高发 B. 多基因遗传病群体发病率较高,据图分析其在成年人中发病率最高 C. 据图可知,显性遗传病和隐性遗传病在不同发育阶段发病风险也不同 D. 遗传病都是由致病基因引起的,可通过基因检测精确诊断病因 9. 细胞中F蛋白和M蛋白均可进入细胞核,X蛋白选择性地结合F蛋白或结合乙酰化修饰的M蛋白,从而阻止被结合的蛋白进入细胞核,具体机制如图所示。下列叙述不合理的是(  ) A. M 基因属于抑癌基因,F 基因属于原癌基因 B. 细胞中M 蛋白和F 蛋白可能是DNA 聚合酶 C. 在癌细胞中过量表达X 可能会减缓癌细胞增殖 D. 正常细胞中去除M 蛋白可能会抑制正常细胞凋亡 10. 如图展示了类人猿的部分系统发育树(是一种树状分支图,表示生物之间亲缘关系和进化历史)。下列相关叙述错误的是( ) A. 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位 B. 化石是研究生物进化最直接的证据 C. 相比新世界猴类,人类和旧世界猴类的亲缘关系更近 D. 系统发育树是在自然选择作用下,种群基因频率发生不定向改变的结果 11. 基因有正选择压基因和负选择压基因之分,正选择压基因的表现效应有利于生物的生存和繁殖,负选择压基因的表现效应不利于生物的生存和繁殖。雄鸭的美羽艳丽,易被天敌发现,但有利于吸引雌鸭交配,避免雄鸭与近似鸭错配而使生殖失败;雄鸭的素羽,不易被天敌发现,但不利于吸引雌鸭交配。下列相关叙述正确的是( ) A. 生物的正、负选择压基因的确定与其生存环境无关 B. 正、负选择压基因互为等位基因,构成该种群的基因库 C. 与近似鸭错配而导致生殖失败是由于二者存在地理隔离 D. 在天敌锐减和近似鸭数量增多时,美羽的基因频率会增大 12. 某DNA分子片段结构如图所示。该DNA分子有1000个碱基对,碱基A占总数的32%,将该DNA分子在含有15N的培养基中连续复制3次,①③表示化学键。下列叙述不正确的是( ) A. DNA复制时解旋酶作用于③,DNA聚合酶作用于① B. 该DNA分子连续复制3次,需要A共4480个 C. 复制3次后的DNA分子均被15N标记 D. 该DNA分子中碱基和磷酸交替连接,构成基本骨架 二、多选题 13. 如图是水稻花粉母细胞(2n)先减数分裂产4个小孢子(n),每个小孢子再经有丝分裂产生花粉粒(n)的过程中,一条染色体上的DNA数目变化。下列对该图的分析错误的是(  ) A. 细胞周期用o-d表示,c、g点同时发生着丝粒分裂和细胞质分裂 B. c-h过程无同源染色体,也没有同源染色体配对和分离的行为 C. h点和a点比,染色体对数、染色单体数目和DNA数目均相同 D. 气温过低会影响水稻花粉母细胞的减数分裂,进而影响水稻花粉的数量和质量,导致稻谷减产 14. 下图为某真核细胞有丝分裂过程中核DNA复制的示意图。下列有关说法错误的是( ) A. 图中酶1与酶2的移动方向一致,与酶3的移动方向相反 B. 图中的酶包括解旋酶、DNA聚合酶,该过程不需要ATP C. 子链③中嘌呤碱基和嘧啶碱基的比值和子链④的相同 D. 复制形成的两个DNA分子会在细胞分裂后期分开 15. 番茄()有抗倒伏(A)和易倒伏(a)、果实硬耐储存(B)和果实软易变质(b)两对独立遗传的相对性状。如图所示为不同的育种流程,目的是培育抗倒伏、果实硬耐储存纯合体。下列叙述错误的是( ) A. 用射线处理甲品种,可以定向培育AABB新品种 B. 将表型符合要求的D植株自交,后代不发生性状分离的为新品种 C. 过程⑤可为用秋水仙素处理E幼苗,获得的F植株即为所需新品种 D. 过程⑦获得的新品种一般茎杆较细且果实和种子比较大 16. 中国科学院团队在重庆和云南发现了两件志留纪古鱼化石——重庆始骨鱼和钝齿宏颌鱼。研究发现,重庆始骨鱼身上混合了不同鱼类的特征:身体像早期辐鳍鱼,但长着本应属于更原始鱼类的臀鳍棘刺。分析表明,这两种古鱼正好处于辐鳍鱼类和肉鳍鱼类分道扬镳之前的位置,属于最原始的硬骨鱼类“干群”。下列叙述错误的是(  ) A. 重庆始骨鱼身上混合了不同鱼类的特征,说明该物种在演化过程中直接继承了其祖先的所有形态特征 B. 这些化石的发现表明,辐鳍鱼类和肉鳍鱼类在志留纪时期就已经完全分化,不存在共同的原始特征 C. 这些古鱼化石为研究鱼类的早期演化过程提供了直接的化石证据,支持了不同生物类群具有共同祖先的观点 D. 这两种古鱼与处于辐鳍鱼类和肉鳍鱼类分化之前的位置,因此可以推断所有现代鱼类都是由这两种古鱼直接进化而来的 三、填空题(共5题,总分60分) 17. 玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物,研究发现,玉米有早熟和晚熟两个品种,该对相对性状的遗传受两对等位基因B、b与D、d的控制。现有两组纯合亲本的杂交组合如图所示。回答下列问题: (1)实验2说明两对等位基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断依据是_______。 (2)根据实验1可判断_______是隐性性状,实验2的F2早熟品种中杂合子占_______,从实验2的F2中取一早熟植株Bbdd或bbDd,将其与晚熟植株杂交,后代的表型及比例为_______。 (3)科研人员在野生植物的细胞中发现某种抗旱基因G,并将该抗旱基因导入玉米细胞中,从而得到玉米甲和玉米乙两种抗旱植株,抗旱基因在染色体上的位置如图所示。 ①自交后代均为能稳定遗传的抗旱植株是_______(填“甲”或“乙”)植株。 ②已知乙植株是高茎杂合子,若要判断控制乙植株株高的基因与导入的抗旱基因是否在一对同源染色体上,_______(填“能”或“不能”)通过与矮茎不抗旱植株测交的方法来判断,判断依据是_______。 18. 下图为甲、乙两种人类遗传病的遗传系谱图,其中甲病由基因A和a控制,乙病由基因B和b控制,I-4不携带乙病致病基因,不考虑XY同源区段遗传。请回答下列问题。 (1)乙病的遗传方式为_____遗传。 (2)Ⅱ-7的基因型是_____,Ⅱ-6的基因型可能有_____种。已知人群中甲病发生的概率为1/100,若Ⅱ-6与人群中正常男性婚配,生育两病均不患的后代的概率是_____。 (3)若图中Ⅱ-9患者的性染色体组成为XXY,出现异常的原因可能是_____。 (4)Ⅱ-7和Ⅱ-8准备借助相关技术培育正常后代,采集、检测某个第一极体含有a和b基因,则同时产生的次级卵母细胞______(填“能”或“不能”)用于培育后代(不考虑突变和染色体互换)。 19. 图1为人体某基因控制合成蛋白质的过程示意图,图2表示翻译的部分过程。据图回答下列问题: (1)该基因的本质是____________________________________,其独特的__________结构为复制提供精确的模板。 (2)若图1①过程得到的mRNA分子中U的比例是24%,A的比例是22%,则转录合成此mRNA分子的DNA中,C的比例是_________。 (3)图1①过程不易发生在细胞分裂的分裂期,原因是________________________________。一个mRNA上结合多个核糖体的意义是___________________________________________。 (4)若图示DNA片段的一条链序列是5'-GTTATATGC-3',以该链为模板转录出的mRNA序列是3'-________[填“甲”“乙”或“丙”(甲为GUUAUAGC,乙为CAAUAUACG,丙为GCAUAUAAC)]-5',图中苏氨酸的密码子是____________。 (5)图1中过程①发生所需要的酶是________。该细胞与人体其他细胞在形态、结构和生理功能上不同,根本原因是_______________________________________________________。 (6)若图2表示某白化病患者的异常酪氨酸酶基因表达的过程,则异常酪氨酸酶基因与白化病性状的控制关系(方式)是基因通过控制_________________________________________进而间接控制白化病患者的性状。 20. 普通小麦(6n=42,AABBDD)是异源六倍体作物。黑麦(2n=14,RR)是具有抗病能力强等优良性状的二倍体,A、B、D、R为不同的染色体组,F1每个染色体组均含7条染色体。为将黑麦优良性状基因转入普通小麦,科研人员采用普通小麦4D缺体(缺一对4号同源染色体)与黑麦杂交,获得的子代再与普通小麦4D缺体连续回交,选育异种染色体代换系,主要流程如图所示。在减数分裂时,未配对的染色体随机移向细胞的一极。回答下列问题: (1)过程①和过程②主要利用的可遗传变异的原理分别是____________。过程②中,应用____________处理植株甲的____________(填“萌发的种子”“幼苗”或“萌发的种子或幼苗”)。 (2)植株甲不育的原因是____________。植株乙细胞中的染色体具有____________种形态。 (3)F3植株中的染色体数为____________(填范围)条。可在F3植株中选择染色体数为____________条的个体进行自交,即可得到染色体数恢复的普通小麦异种染色体代换系小麦。 21. 一万多年前,某地区有许多湖泊(A、B、C、D)湖泊之间通过纵横交错的溪流连接起来,湖中有不少鳉鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊(如图1),湖中的鱼形态差异也变得明显。请分析回答下列问题: (1)溪流消失后,各个湖泊中的鱼不再发生基因交流,原因是存在_____,各个种群通过突变和基因重组产生进化的原材料。现代生物进化理论认为,进化的方向由_____决定。 (2)C湖泊中全部鳉鱼所含有的全部基因称为该种群的_____。鳉鱼某对染色体上有一对等位基因A和a,该种群内的个体自由交配。图2为某段时间内种群A基因频率的变化情况,假设无基因突变,则该种群在_____时间段内发生了进化。 (3)现在有人将四个湖泊中的一些鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,A、B两湖内鱼的差异体现了_____多样性。生物多样性的形成是不同物种之间、生物与环境之间_____的结果。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:江西省南昌市第二中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
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