精品解析:广东省广州市第十六中学2025—2026学年高一下学期学业水平适应性测试生物试题
2026-07-15
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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 | 高考复习-学业考试 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 广州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.95 MB |
| 发布时间 | 2026-07-15 |
| 更新时间 | 2026-07-30 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-15 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58819216.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025学年第二学期广州市第十六中学学业水平适应性测试
高一 生物学
一、单项选择题(本大题共16小题,共48分)
1. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是( )
A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr
C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr
【答案】B
【解析】
【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。基因自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。基因分离定律是基因自由组合定律的基础。
【详解】遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且上述结果是按自由组合定律产生的,把两对基因拆成一对一对的分析,则子代中YY∶Yy=1∶1,RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,因此亲本的基因型为YYRr×YyRr,所以B正确,ACD错误。
故选 B。
2. 某植物花瓣的大小由复等位基因a1、a2、a3控制,其显隐性关系为a1对a2为显性,a2对a3为显性;有a1基因的植株表现为大花瓣,有a2基因且无a1基因的植株表现为小花只含a3基因植株无花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因B、b控制,基因型为BB和Bb的花瓣是红色,bb的为黄色。两对基因独立遗传,基因型为a1a3Bb和a2a3Bb的个体杂交产生的子代 ( )
A. 全为杂合子 B. 共有6种表现型
C. 红花所占的比例为3/4 D. 与亲本基因型相同的个体占1/4
【答案】D
【解析】
【分析】根据题干信息控制花瓣大小的基因和控制颜色的基因自由组合,且二者组合情况对应的表现型如下表:
a1a1、a1a2、a1a3
a2a2、a2a3
a3 a3
BB
大花瓣红色
小花瓣红色
无花瓣
Bb
bb
大花瓣黄色
小花瓣黄色
基因型为a1a3Bb和a2a3Bb,杂交结果用棋盘法表示如下:
1a1a2
1a1a3
1a2a3
1a3a3
1BB
6大花瓣红色
3小花瓣红色
4无花瓣
2Bb
1bb
2大花瓣黄色
1小花瓣黄色
【详解】A、根据表格的内容可知,存在a3a3 BB和a3a3 bb的纯合子,A错误;B、从表格中看出,只有5种表现型,B错误;
C、红花所占的比例为9/16,C错误;
D、与亲本基因型相同的比例为1/4×1/2+1/4×1/2=1/4,D正确。
故选D。
3. 鸡的性别决定方式为ZW型,鸡羽的芦花性状(B)对非芦花性状(b)为显性。用非芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡(ZW)交配,F1代的公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡。下列叙述错误的是( )
A. 鸡羽的芦花性状遗传属于伴性遗传
B. 芦花性状可用于淘汰某一性别雏鸡
C. F1代公鸡的基因型为ZBZb或ZBZB
D. F1代随机交配子代芦花鸡约占1/2
【答案】C
【解析】
【分析】鸡的性别决定方式是 ZW 型,与 XY 型不同,雌性是 ZW,雄性是 ZZ。已知芦花性状(B)对非芦花性状(b)为显性,非芦花公鸡(ZbZb)和芦花母鸡(ZBW)交配。
【详解】A 、因为性状与性别相关联,所以鸡羽的芦花性状遗传属于伴性遗传,A 正确;
B 、由于F1代公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡,所以可以根据芦花性状淘汰某一性别雏鸡,B 正确;
C 、非芦花公鸡(ZbZb)和芦花母鸡(ZBW)交配,F1代公鸡的基因型只能是ZBZb,C 错误;
D 、F1代公鸡ZBZb与母鸡ZbW随机交配,子代基因型及比例为ZBZb:ZbZb:ZBW:ZbW = 1:1:1:1,芦花鸡(ZBZb、ZBW)占1/2,D 正确。
故选C。
4. 图A为某动物部分组织切片的显微图像,图B中的细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。下列说法正确的是( )
A. 在图A中观察到的是雌性动物卵巢组织切片,②细胞的名称是次级卵母细胞或第一极体
B. 在图B的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型是a、b、c
C. 正常情况下,等位基因的分离发生在②细胞的分裂过程中
D. 其中标号为①~⑤的细胞分别对应图B中的细胞类型b、c、d、a、e
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据图A中②细胞的不均等分裂可知,该图中观察到的是雌性动物卵巢组织切片,②细胞处于减数第二次分裂后期,称为次级卵母细胞,A错误;
B、据题图B分析可知,a是染色体数为体细胞的2倍,处于有丝分裂后期;b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;c可以是体细胞也可以是处于减数第二次分裂后期的细胞;d为减数第二次分裂的前期或中期细胞;e细胞为精细胞、卵细胞或极体。有丝分裂细胞和减数第一次分裂时期的细胞都有同源染色体,减数第二次分裂过程中的细胞不具有同源染色体,即在图B的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型有a有丝分裂后期细胞和b细胞处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期,B错误;
C、正常情况下,等位基因的分离发生在①细胞减数第一次分裂过程中,C错误;
D、图A中①细胞处于减数第一次分裂中期对应图B的b细胞,②细胞处于减数第二次分裂后期对应图B的c细胞,③细胞处于减数第二次分裂前期对应图B的d细胞,④细胞处于有丝分裂后期对应图B的a细胞,⑤细胞处于减数第二次分裂末期对应图B中的e细胞,D正确。
故选D。
5. 人类ABO血型系统的基因型:IAIA和IAi为A型,IBIB和IBi为B型,IAIB为AB型,ii为O型。IA和IB对i都为显性。那么不可能出现O型血孩子的父母是
A. 父A型,母O型 B. 父A型,母B型
C. 父B型,母O型 D. 父AB型,母O型
【答案】D
【解析】
【详解】AB型的基因型是IAIB,O型的基因型是ii, IAIB×ii其子代为IAi为A型,IBi为B型不可能出现O型。
故选D。
【定位】分离定律在生活中的应用
6. 南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因是独立遗传的,下面哪一组杂交后代中结黄色盘状果实最多( )
A. WwDd×wwdd B. WWDd×WWdd C. WwDd×wwDD D. WwDd×WwDd
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律的实质是位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。
基因自由组合定律的实质是位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
基因分离定律是基因自由组合定律的基础。
【详解】WwDd×wwdd杂交后代中黄色盘状的比例为1/2×1/2=1/4;WWDd×WWdd杂交后代中黄色盘状的比例为0; WwDd×wwDD杂交后代中黄色盘状的比例为1/2×1=1/2; WwDd×WwDd杂交后代中黄色盘状的比例为1/4×1/2=1/8,经过比较不难看出C组杂交后代产生的黄色盘状果实的比例最大,即C正确。
故选C。
7. 下列关于一对相对性状杂交实验的“假说—演绎”的说法,错误的是( )
A. 子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这属于观察现象阶段
B. 孟德尔在一对相对性状的实验中提出了性状是由染色体上的遗传因子决定的假说
C. 体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离属于假说内容
D. 孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交实验的推理
【答案】B
【解析】
【分析】假说—演绎法是指在观察和分析的基础上提出问题,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。假说—演绎法的基本步骤是:观察现象、提出问题、提出假说、演绎推理、实验验证和得出结论。
【详解】A、子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这是实验现象,属于观察现象阶段,A正确;
B、孟德尔在一对相对性状的遗传实验中提出了性状是由遗传因子决定的假说,此时科学家还没有认识到染色体的存在,B错误;
C、“体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离”是孟德尔提出的假说之一,C正确;
D、孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交过程的演绎,利用提出的假说推测测交的实验结果,D正确。
故选B。
8. 下列各杂交组合中,属测交的一组是( )
A. Aabb×aaBB B. AaBb×AaBb C. AABb×aaBb D. AaBB×aabb
【答案】D
【解析】
【分析】测交的定义是孟德尔在验证自己对性状分离现象的解释是否正确时提出的,为了确定子一代是杂合子还是纯合子,让子一代与隐性纯合子杂交,这就叫测交。在实践中,测交往往用来鉴定某一显性个体的基因型和它形成的配子类型及其比例。
【详解】测交是指个体与隐性纯合子之间的交配方式,如只有一对等位基因应为和aa的交配方式,如为两对则指和aabb之间的交配方式。
故选D。
9. 已知某种水果果皮红色(A)对黄色(a)为显性,果肉酸味(B)对甜味(b)为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。下列叙述正确的是( )
A. 红皮甜味×黄皮甜味,可用于检测红皮甜味的基因型
B. 红皮甜味×黄皮甜味,可验证基因的自由组合定律
C. 纯合红皮酸味×纯合黄皮甜味,可验证基因的分离定律
D. AaBB×Aabb,产生的子代表型比例为3:3:1:1
【答案】A
【解析】
【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;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。
【详解】A、红皮甜味×黄皮甜味,倘若基因型为AAbb与aabb杂交后代均为Aabb,均为红皮甜味;若基因型为Aabb与aabb杂交后代有Aabb红皮甜味与aabb黄皮甜味,因此可用于检测红皮甜味的基因型,A正确;
B、红皮甜味×黄皮甜味,倘若基因型为AAbb与aabb的杂交,只有一对杂合的等位基因,不可验证基因的自由组合定律,B错误;
C、纯合红皮酸味×纯合黄皮甜味,即AABB×aabb,F1代均为AaBb,不能验证分离定律,C错误;
D、AaBB×Aabb,产生的子代有A-Bb,aaBb,表型比例3:1,D错误。
故选A。
10. 关于下列图解的理解正确的是( )
A. 基因自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B. ③⑥过程表示减数分裂过程
C. 图1中③过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一
D. 图2子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/16
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因自由组合定律的实质是在形成配子时,非同源染色体上的非等位基因的自由组合,发生在减数分裂过程中,即图中的④⑤,A错误;
B、③⑥表示受精作用,B错误;
C、左图中子代Aa占1/2的原因有:过程①②Aa产生了数量相等的两种雌(或雄)配子;③过程雌雄配子受精作用的随机性;后代中3种基因型的个体存活率相等,C正确;
D、右图子代中aaBB的个体占整个子代的比例为1/16,aaBb的个体占整个子代的比例为2/16,所以子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/3,D错误。
11. 其他科学家用某些植物模拟孟德尔的基因自由组合实验时,发现并没有得到9:3:3:l的数量比,下列解释最不可能的是( )
A. 选用的实验材料有雌雄之分,与豌豆不同
B. 基因与性状并不是简单的一一对应关系
C. 控制这些性状的基因位于线粒体内的DNA上
D. 选用的2对等位基因位于一对同源染色体上
【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时,位于同源染色体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的非等位基因进行自由组合。按照自由组合定律,基因型为AaBb个体产生的配子类型及比例是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌雄配子随机结合后,后代的基因型比例是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。
【详解】A、选用的实验材料不论是否有雌雄之分,只要基因型为AaBb个体产生的配子类型及比例是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌雄配子随机结合后,后代就会得到9:3:3:l的数量比,A正确;
B、若基因与性状并不是简单的一一对应关系,则可能不会出现9:3:3:l的数量比,B错误;
C、若控制这些性状的基因位于线粒体内的DNA上,则该性状的遗传不遵循自由组合定律,不会得到9:3:3:l的数量比,C错误;
D、若选用的2对等位基因位于一对同源染色体上,则存在连锁情况,该性状的遗传不遵循自由者定律,不会得到9:3:3:l的数量比,D错误。
故选A。
12. 研究发现,细胞内的脱氧核苷酸不足会导致DNA复制时错误掺入核糖核苷酸。如图所示DNA片段中错误掺入了1个核糖核苷酸。下列叙述错误的是( )
A. ①的全称是胞嘧啶脱氧核苷酸
B. ①和②的区别是碱基和五碳糖不同
C. 该片段彻底水解会得到7种小分子物质
D. 脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
【答案】C
【解析】
【详解】A、DNA的基本组成单位分别是脱氧核苷酸,①所含的碱基是C,因此①的全称是胞嘧啶脱氧核苷酸,A正确;
B、②是构成RNA的基本单位,①是构成DNA的基本单位,因此组成DNA和RNA的五碳糖不同(DNA是脱氧核糖,RNA是核糖),碱基种类也有部分不同(DNA含A、T、C、G,RNA含A、U、C、G),B正确;
C、一条是DNA链,一条是RNA链,因此该片段彻底水解得到的小分子物质是磷酸、核糖和脱氧核糖、以及A、T、C、G、U五种碱基,因此彻底水解得到的小分子物质是8种,C错误;
D、DNA上储存着遗传信息,遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中,D正确。
故选C。
13. 下面是某动物细胞分裂的一组图像,下列叙述正确的是( )
A. 该动物形成的性细胞中只有4条染色体
B. 减数分裂过程的图像为③→②→④
C. ③是观察染色体形态和数目的最佳时期
D. 可判断该动物一定是雄性
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:①处于有丝分裂后期,②处于减数第一次分裂后期,③处于有丝分裂中期,④处于减数第二次分裂后期。明确知识点,梳理相关的基础知识,分析题图,结合问题的具体提示综合作答。
【详解】A、③处于有丝分裂中期,细胞中含有4条染色体,表明体细胞中有4条染色体,则其性细胞中染色体数为2条,A错误;
B、③为有丝分裂中期,B错误;
C、有丝分裂中期是观察染色体形态和数目的最佳时期,C正确;
D、④是减数第二次分裂后期,可能是次级精母细胞的分裂图像,也可能是第一极体的分裂图像,该动物可能是雄性,也可能是雌性,D错误。
故选C。
【点睛】本题考查有丝分裂和减数分裂的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。
14. 某种昆虫的眼色由位于Z染色体的一对等位基因控制,现有纯合赤眼雌性和纯合青眼雄性杂交,F1出现赤眼和青眼,且雌性和雄性均只有其中一种眼色表型。下列分析错误的是( )
A. 该昆虫的眼色遗传和性别相关联
B. 赤眼是显性性状
C. F1赤眼全为雌性
D. F1杂交,F2青眼雄性的比例为1/4
【答案】C
【解析】
【详解】A、由于昆虫的眼色由位于Z染色体上的一对等位基因控制,所以该昆虫的眼色遗传和性别相关联,属于伴性遗传,A正确;
B、纯合赤眼雌性和纯合青眼雄性杂交,F1出现赤眼和青眼,且雌性和雄性均只有其中一种眼色表型,说明赤眼是显性性状,假设相关基因用A、a表示,则纯合赤眼雌性基因型为ZAW,纯合青眼雄性基因型为ZaZa,B正确;
C、F1雄性(ZAZa)为赤眼,雌性(ZaW)为青眼,因此赤眼全为雄性,C错误;
D、F1雄性(ZAZa)产生的配子为ZA(50%)和Za(50%),雌性(Za W)产生的配子为Za(50%)和W(50%),F2青眼雄性(ZaZa)的概率为50%(父方Za) × 50%(母方Za)=25%,即1/4,D正确。
故选C。
15. 某植物的花色有白色、紫色和蓝色三种类型,由两对独立遗传的等位基因A、a新B:b控制,基因型和表现型的关系如下表所示。现用纯合紫花植株和纯合蓝花植株作亲本,杂交得F1,F1自交得F2。下列分析错误的是( )
基因型
A_B_
A_bb
aaB_
aabb
表现型
白花
紫花
蓝花
白花
A. 理论上推测,F2的表现型及比例为白花:紫花:蓝花=10:3:3
B. 用F1进行测交,推测测交后代有3种基因型,表现型之比约为2:1:1
C. 从F2中任选两株白花植株相互交配,后代的表现型可能有3种、2种、1种
D. F1自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
【答案】B
【解析】
【分析】
1.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。
题意分析,A、a和B、b独立遗传,因此遵循自由组合定律,纯合紫花的基因型是AAbb,纯合蓝花的基因型是aaBB,杂交子一代的基因型是AaBb,由于2对等位基因遵循自由组合定律,因此子一代自交得到子二代的基因型及比例是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_、aabb为白花,A_bb为紫花,aaB_为蓝花。
【详解】A、理论上推测,F2的基因型及比例是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中A_B_、aabb为白花,A_bb为紫花,aaB_为蓝花,所以F2的表现型及比例为白花∶紫花∶蓝花=10∶3∶3,A正确;
B、让F1进行测交,即基因为AaBb的个体与基因型为aabb个体杂交,子代基因型有四种,分别为1AaBb(白花)、1aaBb(蓝花)、1Aabb(紫花)、1aabb(白花),显然测交后代的表现型的比例为蓝花∶白花∶紫花=1∶2∶1,B错误;
C、F2中白花植株的基因型为AABB、AaBB、AABb、AaBb、aabb,任选两株白花植株相互交配,AABB与aabb杂交后代有一种表现型,AaBb与aabb杂交会有三种表现型,AABb与aabb杂交会有两种表现型,C正确;
C、F1的基因型为AaBb,由于两对等位基因自由组合,因此F1个体自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合,D正确。
故选B。
【点睛】
16. 某基因型为AaBb的植株自花受粉,研究发现基因组成为AB的花粉50%死亡,则该植株子代中双显性个体的概率约为( )
A. 17/28 B. 14/28 C. 14/32 D. 32/49
【答案】B
【解析】
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【详解】AaBb植株自花受粉,但AB的花粉中有50%的致死率,则雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雄配子AB:Ab:aB:ab=1:2:2:2,所以后代双显性表现型个体的概率=1/4+1/7一1/4×1/7+1/4×2/7×2=14/28,B正确。
故选B。
二、非选择题(本大题共4小题,共52分)
17. 图一表示某动物(2n=4)器官内正常的细胞分裂图。图二表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线,请据图回答:
(1)图一中____________细胞含同源染色体,发生等位基因分离的是______细胞。 丙细胞的名称为______。
(2)图一中甲细胞发生在图二中的__________(用图中数字表示)阶段。
(3)图二中 ③、⑤、⑥阶段染色体数目加倍原因 _______________(都相同/各不相同/不完全相同)。
(4)图一中____________细胞处于图三中的BC段。
(5)下图 A 是该动物产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图 B 中可能与其一起产生的细胞有_________________ 。
【答案】(1) ①. 甲、乙 ②. 乙 ③. 第一极体
(2)⑥ (3)不完全相同 (4)乙、丙 (5)①③
【解析】
【分析】分析图一:图甲中存在同源染色体,着丝粒分裂,甲图中的细胞处于有丝分裂后期;乙图中有同源染色体,发生着同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合,图乙的细胞处于减数分裂Ⅰ后期,且细胞质不均等分裂,故该细胞为初级卵母细胞,该动物为雌性个体;丙图中无同源染色体,染色体含有2条染色单体,丙图中的细胞处于减数分裂Ⅱ中期;
分析图二:图中的①细胞中染色体数目不变,是减数分裂Ⅰ的前期和中期;②细胞中染色体数目减半,是由于同源染色体分离引起的,细胞是减数分裂Ⅱ的前期和中期;③细胞中染色体加倍的原因为着丝粒的分裂,细胞处于减数分裂Ⅱ后期;④是减数分裂Ⅱ末期;⑤细胞中体数目加倍的原因为受精作用,细胞处于有丝分裂前期和中期;⑥染色体加倍的原因为着丝粒的分裂,细胞处于有丝分裂后期;⑦细胞处于有丝分裂末期;
分析图三:AB段是DNA复制,使每条染色体含有两条姐妹染色单体;BC段每条染色体上有两个DNA分子,细胞处于有丝分裂的前期和中期、减数分裂Ⅰ、减数分裂Ⅱ前期和中期;CD段是着丝粒分裂,染色单体分开,细胞处于有丝分裂后期、减数分裂Ⅱ后期;DE段每条染色体上只有1个DNA分子,无染色单体,细胞处于有丝分裂末期、减数分裂Ⅱ末期。
【小问1详解】
图一中甲细胞存在同源染色体,着丝粒分裂,细胞处于有丝分裂后期;乙细胞有同源染色体,发生着同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合,细胞处于减数分裂Ⅰ后期,且细胞质不均等分裂,故该细胞为初级卵母细胞,该动物为雌性个体;丙细胞无同源染色体,染色体含有2条染色单体,细胞处于减数分裂Ⅱ中期。因此图一中甲、乙细胞含同源染色体,发生等位基因分离的是乙细胞。初级卵母细胞经分裂后产生一个小的极体和一个较大的次级卵母细胞,丙细胞的染色体组成即将产生的极体染色体组成相同,故名称为第一极体。
【小问2详解】
图一中甲细胞处于有丝分裂后期,染色体数目加倍。图二中⑥阶段表示有丝分裂后期,所以图一中甲细胞发生在图二中的⑥阶段。
【小问3详解】
图二中③阶段染色体数目加倍是因为减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂;⑤阶段染色体数目加倍是因为受精作用;⑥阶段染色体数目加倍是因为有丝分裂后期着丝粒分裂,所以③、⑤、⑥阶段染色体数目加倍原因不完全相同;
【小问4详解】
图三中BC段表示每条染色体含有2个DNA分子,即细胞中含有染色单体。图一中乙细胞和丙细胞都含有染色单体,处于图三中的BC段。
【小问5详解】
分析图A可知,形成该细胞的过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,因此A和③可能是由同一个次级卵母细胞形成的两个细胞;A和①是来自同一个卵原细胞形成的两个细胞,因此图 B 中可能与A一起产生的细胞有①③。
18. 1952年,赫尔希和蔡斯应用同位素标记技术完成著名的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,回答下列问
(1)该实验分别用35S和32P标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,在图甲中标记元素所在部位依次是____。
(2)如何获取35S标记的T2噬菌体,请简要写出步骤:__________。
(3)该实验中,保温和搅拌时长均可能会影响实验结果。
①下列曲线中,用来表示T2菌体侵染大肠杆菌实验中保温时间长短与放射性高低的关系图,最合理的是(甲组为35S标记的T2噬菌体,乙组为32P标记的T2噬菌体)__________。
A.甲组-上清液-① B.乙组-上清液-② C.甲组-沉淀物-③ D.乙组-沉淀物-④
②科学家在研究T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验时,检测上清液中的放射性,得到如下图所示的实验结果。实验中搅拌的目的是__________,据图分析搅拌时间应至少大于2min,否则上清液中的放射性较__________(高或低),当搅拌时间足够长时,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,说明DNA进入细菌,蛋白质没有进入细菌,但上清液中32P的放射性仍达到30%,其原因可能是__________,图中“被侵染细菌”的存活率曲线的意义是作为对照,如果明显低于100%,则上清液放射性物质32P的含量会__________。
【答案】(1)④、① (2)用35S标记的培养基培养大肠杆菌,获得35S标记的大肠杆菌,再用35S标记的大肠杆菌培养T2噬菌体
(3) ①. B ②. 使吸附在细菌上的噬菌体和大肠杆菌分离 ③. 低 ④. 部分噬菌体未侵染进入细菌 ⑤. 增高
【解析】
【分析】噬菌体的结构:蛋白质外壳(C、H、O、N、S)+DNA(C、H、O、N、P);噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。实验结论:DNA是遗传物质。
【小问1详解】
脱氧核苷酸由磷酸、脱氧核糖、碱基组成,其中磷酸中含有P,因此32P在①处,氨基酸的不同在于R基的不同,S存在于R基,故35S所在部位为④。
【小问2详解】
由于T2噬菌体是一种病毒,必须寄生在活细胞内才能生存增殖,因此获取35S标记的T2噬菌体的步骤是:用35S标记的培养基培养大肠杆菌,获得35S标记的大肠杆菌,再用35S标记的大肠杆菌培养T2噬菌体。
【小问3详解】
①AC、甲组是用35S标记的噬菌体侵染细菌的过程,则35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳没有进入细菌内,经过搅拌离心后,蛋白质外壳分布在上清液中,且放射性强度与保温时间长短没有关系,对应于曲线④,AC错误;
BD、乙组用32P标记的噬菌体侵染细菌,而32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体在侵染细菌时,只有DNA进入细菌内,经过搅拌离心后,存在于大肠杆菌内的子代噬菌体DNA分布在沉淀物中,但随着保温时间过长,子代噬菌体从大肠杆菌内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液中,这会使上清液的放射性升高,沉淀物中放射性含量降低,即随着保温时间的延长,亲代噬菌体的DNA逐渐进入大肠杆菌内导致上清液的放射性下降,而后随着培养时间持续延长,子代噬菌体释放出来导致上清液放射性上升,因此,乙组中上清液的放射性表现为先降低而后上升,对应于曲线②,B正确,D错误。
故选B。
②用标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,一段时间后,用搅拌器搅拌,然后离心得到上清液和沉淀物,实验过程中搅拌的目的是使细菌外的噬菌体和大肠细菌分离;从图中看出,搅拌时间大于2min,此时上清液中的35S放射性表现较高,否则上清液中的放射性较低。当搅拌时间足够长时,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,说明DNA进入细菌,蛋白质没有进入细菌,此时上清液中仍有少量32P的放射性,应该是由于部分噬菌体未侵染进入细菌通过离心进入到上清液中的缘故;图中显示“被侵染细菌”的存活率曲线的意义是作为对照,此时的存活率保持在100%,说明细菌没有裂解,因此可以说明图中上清液中32P的放射性仍达到30%的原因是部分噬菌体未侵染进入细菌导致的,若此时细菌的存活率明显低于100%,则说明子代噬菌体释放出来,导致上清液放射性物质32P的含量会增大。
19. 遗传学家对一种实用意义价值很高植物的两对相对性状进行了相关实验研究。
Ⅰ.该植物叶色有正常叶色和黄绿色,科研人员为选育光反应效率高的品种,用正常叶色植株和黄绿色叶色植株进行杂交实验,结果如图所示。请回答问题:
(1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,亲本杂交时需要人工传粉,一般首先对母本进行的操作为______。
(2)实验二为测交实验,可检测实验一产生子代个体的______。
(3)根据上述杂交实验的结果,推测控制该性状的基因遗传符合基因的分离定律,如果用G、g代表控制叶色的基因,若取实验二中所有子代进行自交,则后代的表型及比例为______。
Ⅱ.某种牵牛花颜色由A/a、B/b两对基因控制,A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,F1均开粉花,F1自交得F2.回答下列问题。
基因组合
A_Bb
A_bb
A_BB或aa
花的颜色
粉色
红色
白色
(4)白花植株的基因型有______种。若两对基因独立遗传,让F2红花植株相互随机交配,子代纯合红花植株所占比例为______。
(5)让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色。请写出一种可能的杂交组合:____________。
【答案】(1) ①. 显性 ②. 在花未成熟时去除雄蕊,并套袋处理,待父本花粉成熟后进行人工授粉,之后再次套袋
(2)基因型(及产生配子的种类和比例)
(3)正常叶色:黄绿色叶色 = 3:5
(4) ①. 5 ②. 4/9
(5)AABB×AAbb或aaBB×AAbb(写出一种即可)
【解析】
【分析】分析题干描述和表格信息:A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,红色为A_bb、粉色为A_Bb、白色为A_BB或aa__,因此纯合白花植株的基因型为AABB或aaBB或aabb,纯合红花植株基因型为AAbb。
【小问1详解】
实验一中正常叶色与黄绿色叶色杂交,子代全为正常叶色,说明正常叶色是显性性状。亲本杂交时人工传粉,对母本的操作是:在花未成熟时去除雄蕊(去雄),并套袋处理,待父本花粉成熟后进行人工授粉,之后再次套袋。
【小问2详解】
实验二为测交实验,可检测实验一产生子代个体的基因型(及产生配子的种类和比例)。
【小问3详解】
根据分离定律,实验一的子代正常叶色基因型为 Gg。实验二测交后代基因型及比例为:Gg(正常叶色): gg(黄绿色叶色) = 1:1。取实验二中所有子代(Gg:gg=1:1)自交: Gg 自交:后代为 1/4 GG(正常)、2/4 Gg(正常)、1/4 gg(黄绿) gg 自交:后代全为 gg(黄绿) 计算后代表型及比例: 正常叶色:1/2×3/4=3/8 黄绿色叶色:1/3/8=5/8。因此,后代的表型及比例为:正常叶色:黄绿色叶色 = 3:5。
【小问4详解】
白色的基因组合为A_BB或aa_ _,所以白花植株的基因型有5种,它们分别是:AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb。粉色的基因组合为A_Bb,亲本纯合白花植株杂交,F1均开粉花,说明亲本纯合白花植株的基因型为aabb和AABB,F1的基因型为AaBb。若两对基因独立遗传,则遵循自由组合定律。F2红花植株的基因型为1/3AAbb、2/3Aabb,产生的配子为2/3Ab、1/3ab。让F2红花植株相互随机交配,子代纯合红花植株所占比例为2/3×2/3=4/9。
【小问5详解】
纯合白花植株的基因型有AABB、aaBB、aabb,纯合红花植株的基因型为AAbb。让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色(A_Bb),说明双亲可能的杂交组合为AABB×AAbb或aaBB×AAbb(写出一种即可)。
20. 下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于______________,乙病属于___________。
A.常染色体显性遗传病
B.常染色体隐性遗传病
C.伴x染色体显性遗传病
D.伴X染色体隐性遗传病
E.伴Y染色体遗传病
(2)Ⅱ一5为纯合体的概率是_______,Ⅱ一6的基因型为_____,Ⅲ一13的致病基因来自于____。
(3)假如Ⅲ一10和Ⅲ一13结婚,生育的孩子患甲病的概率是_______,患乙病的概率是______,不患病的概率是_______。
【答案】 ①. A ②. D ③. 1/2 ④. aaXBY ⑤. Ⅱ-8 ⑥. 2/3 ⑦. 1/8 ⑧. 7/24
【解析】
【详解】考查考生对伴性遗传和遗传病知识的理解和掌握,要求考生能识别各种类型的遗传系谱图,并从中获取有关信息用于概率计算,引导考生关注遗传病对人类健康和社会的危害。
(1)只考虑甲病,3、4患病,生出正常孩子,说明为显性遗传,又3号男性患者,其女儿未病,可排除为伴X显性遗传,则为常染色体显性遗传病;只考虑乙病,1、2正常,生出患病孩子,说明为隐性遗传,题中有信息为伴性遗传,则为伴X染色体隐性遗传病。
(2)只考虑甲病,其基因型为aa,肯定纯合,只考虑乙病,或其基因型为1/2XBXB或1/2XBXb,因此纯合概率为1/2;13号乙病基因型为XbY,X是由8号提供,因此致病基因来自Ⅱ-8号。
(3)单独考虑甲病,可计算出孩子患甲病的概率,单独考虑乙病,可计算出孩子患乙病的概率,不患病的概率要把单独考虑甲病时不患甲病的概率和单独考虑乙病不患乙病的概率相乘。对甲病而言,Ⅲ-10的基因型及概率为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ-13的基因型为aa,因此后代患甲病的概率为1/3+2/3×1/2=2/3;对乙病而言,Ⅲ-10的基因型及概率为3/4XBXB 、1/4XBXb,Ⅲ-13的基因型为XbY,他们结婚生育孩子患乙病的概率是1/4×1/2=1/8;因此,不患病的概率是(1-2/3)×(1-1/8)=7/24。
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2025学年第二学期广州市第十六中学学业水平适应性测试
高一 生物学
一、单项选择题(本大题共16小题,共48分)
1. 如果已知子代遗传因子组成及比例为1YYRR∶1YYrr∶1YyRR∶1Yyrr∶2YYRr∶2YyRr,并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的,那么双亲的遗传因子组成是( )
A. YYRR×YYRr B. YYRr×YyRr
C. YyRr×YyRr D. YyRR×YyRr
2. 某植物花瓣的大小由复等位基因a1、a2、a3控制,其显隐性关系为a1对a2为显性,a2对a3为显性;有a1基因的植株表现为大花瓣,有a2基因且无a1基因的植株表现为小花只含a3基因植株无花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因B、b控制,基因型为BB和Bb的花瓣是红色,bb的为黄色。两对基因独立遗传,基因型为a1a3Bb和a2a3Bb的个体杂交产生的子代 ( )
A. 全为杂合子 B. 共有6种表现型
C. 红花所占的比例为3/4 D. 与亲本基因型相同的个体占1/4
3. 鸡的性别决定方式为ZW型,鸡羽的芦花性状(B)对非芦花性状(b)为显性。用非芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡(ZW)交配,F1代的公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡。下列叙述错误的是( )
A. 鸡羽的芦花性状遗传属于伴性遗传
B. 芦花性状可用于淘汰某一性别雏鸡
C. F1代公鸡的基因型为ZBZb或ZBZB
D. F1代随机交配子代芦花鸡约占1/2
4. 图A为某动物部分组织切片的显微图像,图B中的细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。下列说法正确的是( )
A. 在图A中观察到的是雌性动物卵巢组织切片,②细胞的名称是次级卵母细胞或第一极体
B. 在图B的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型是a、b、c
C. 正常情况下,等位基因的分离发生在②细胞的分裂过程中
D. 其中标号为①~⑤的细胞分别对应图B中的细胞类型b、c、d、a、e
5. 人类ABO血型系统的基因型:IAIA和IAi为A型,IBIB和IBi为B型,IAIB为AB型,ii为O型。IA和IB对i都为显性。那么不可能出现O型血孩子的父母是
A. 父A型,母O型 B. 父A型,母B型
C. 父B型,母O型 D. 父AB型,母O型
6. 南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因是独立遗传的,下面哪一组杂交后代中结黄色盘状果实最多( )
A. WwDd×wwdd B. WWDd×WWdd C. WwDd×wwDD D. WwDd×WwDd
7. 下列关于一对相对性状杂交实验的“假说—演绎”的说法,错误的是( )
A. 子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这属于观察现象阶段
B. 孟德尔在一对相对性状的实验中提出了性状是由染色体上的遗传因子决定的假说
C. 体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离属于假说内容
D. 孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交实验的推理
8. 下列各杂交组合中,属测交的一组是( )
A. Aabb×aaBB B. AaBb×AaBb C. AABb×aaBb D. AaBB×aabb
9. 已知某种水果果皮红色(A)对黄色(a)为显性,果肉酸味(B)对甜味(b)为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。下列叙述正确的是( )
A. 红皮甜味×黄皮甜味,可用于检测红皮甜味的基因型
B. 红皮甜味×黄皮甜味,可验证基因的自由组合定律
C. 纯合红皮酸味×纯合黄皮甜味,可验证基因的分离定律
D. AaBB×Aabb,产生的子代表型比例为3:3:1:1
10. 关于下列图解的理解正确的是( )
A. 基因自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B. ③⑥过程表示减数分裂过程
C. 图1中③过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一
D. 图2子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/16
11. 其他科学家用某些植物模拟孟德尔的基因自由组合实验时,发现并没有得到9:3:3:l的数量比,下列解释最不可能的是( )
A. 选用的实验材料有雌雄之分,与豌豆不同
B. 基因与性状并不是简单的一一对应关系
C. 控制这些性状的基因位于线粒体内的DNA上
D. 选用的2对等位基因位于一对同源染色体上
12. 研究发现,细胞内的脱氧核苷酸不足会导致DNA复制时错误掺入核糖核苷酸。如图所示DNA片段中错误掺入了1个核糖核苷酸。下列叙述错误的是( )
A. ①的全称是胞嘧啶脱氧核苷酸
B. ①和②的区别是碱基和五碳糖不同
C. 该片段彻底水解会得到7种小分子物质
D. 脱氧核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
13. 下面是某动物细胞分裂的一组图像,下列叙述正确的是( )
A. 该动物形成的性细胞中只有4条染色体
B. 减数分裂过程的图像为③→②→④
C. ③是观察染色体形态和数目的最佳时期
D. 可判断该动物一定是雄性
14. 某种昆虫的眼色由位于Z染色体的一对等位基因控制,现有纯合赤眼雌性和纯合青眼雄性杂交,F1出现赤眼和青眼,且雌性和雄性均只有其中一种眼色表型。下列分析错误的是( )
A. 该昆虫的眼色遗传和性别相关联
B. 赤眼是显性性状
C. F1赤眼全为雌性
D. F1杂交,F2青眼雄性的比例为1/4
15. 某植物的花色有白色、紫色和蓝色三种类型,由两对独立遗传的等位基因A、a新B:b控制,基因型和表现型的关系如下表所示。现用纯合紫花植株和纯合蓝花植株作亲本,杂交得F1,F1自交得F2。下列分析错误的是( )
基因型
A_B_
A_bb
aaB_
aabb
表现型
白花
紫花
蓝花
白花
A. 理论上推测,F2的表现型及比例为白花:紫花:蓝花=10:3:3
B. 用F1进行测交,推测测交后代有3种基因型,表现型之比约为2:1:1
C. 从F2中任选两株白花植株相互交配,后代的表现型可能有3种、2种、1种
D. F1自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
16. 某基因型为AaBb的植株自花受粉,研究发现基因组成为AB的花粉50%死亡,则该植株子代中双显性个体的概率约为( )
A. 17/28 B. 14/28 C. 14/32 D. 32/49
二、非选择题(本大题共4小题,共52分)
17. 图一表示某动物(2n=4)器官内正常的细胞分裂图。图二表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线,请据图回答:
(1)图一中____________细胞含同源染色体,发生等位基因分离的是______细胞。 丙细胞的名称为______。
(2)图一中甲细胞发生在图二中的__________(用图中数字表示)阶段。
(3)图二中 ③、⑤、⑥阶段染色体数目加倍原因 _______________(都相同/各不相同/不完全相同)。
(4)图一中____________细胞处于图三中的BC段。
(5)下图 A 是该动物产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图 B 中可能与其一起产生的细胞有_________________ 。
18. 1952年,赫尔希和蔡斯应用同位素标记技术完成著名的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,回答下列问
(1)该实验分别用35S和32P标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,在图甲中标记元素所在部位依次是____。
(2)如何获取35S标记的T2噬菌体,请简要写出步骤:__________。
(3)该实验中,保温和搅拌时长均可能会影响实验结果。
①下列曲线中,用来表示T2菌体侵染大肠杆菌实验中保温时间长短与放射性高低的关系图,最合理的是(甲组为35S标记的T2噬菌体,乙组为32P标记的T2噬菌体)__________。
A.甲组-上清液-① B.乙组-上清液-② C.甲组-沉淀物-③ D.乙组-沉淀物-④
②科学家在研究T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验时,检测上清液中的放射性,得到如下图所示的实验结果。实验中搅拌的目的是__________,据图分析搅拌时间应至少大于2min,否则上清液中的放射性较__________(高或低),当搅拌时间足够长时,上清液中的35S和32P分别占初始标记噬菌体放射性的80%和30%,说明DNA进入细菌,蛋白质没有进入细菌,但上清液中32P的放射性仍达到30%,其原因可能是__________,图中“被侵染细菌”的存活率曲线的意义是作为对照,如果明显低于100%,则上清液放射性物质32P的含量会__________。
19. 遗传学家对一种实用意义价值很高植物的两对相对性状进行了相关实验研究。
Ⅰ.该植物叶色有正常叶色和黄绿色,科研人员为选育光反应效率高的品种,用正常叶色植株和黄绿色叶色植株进行杂交实验,结果如图所示。请回答问题:
(1)正常叶色为______(填“显性”或“隐性”)性状,亲本杂交时需要人工传粉,一般首先对母本进行的操作为______。
(2)实验二为测交实验,可检测实验一产生子代个体的______。
(3)根据上述杂交实验的结果,推测控制该性状的基因遗传符合基因的分离定律,如果用G、g代表控制叶色的基因,若取实验二中所有子代进行自交,则后代的表型及比例为______。
Ⅱ.某种牵牛花颜色由A/a、B/b两对基因控制,A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,F1均开粉花,F1自交得F2.回答下列问题。
基因组合
A_Bb
A_bb
A_BB或aa
花的颜色
粉色
红色
白色
(4)白花植株的基因型有______种。若两对基因独立遗传,让F2红花植株相互随机交配,子代纯合红花植株所占比例为______。
(5)让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色。请写出一种可能的杂交组合:____________。
20. 下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于______________,乙病属于___________。
A.常染色体显性遗传病
B.常染色体隐性遗传病
C.伴x染色体显性遗传病
D.伴X染色体隐性遗传病
E.伴Y染色体遗传病
(2)Ⅱ一5为纯合体的概率是_______,Ⅱ一6的基因型为_____,Ⅲ一13的致病基因来自于____。
(3)假如Ⅲ一10和Ⅲ一13结婚,生育的孩子患甲病的概率是_______,患乙病的概率是______,不患病的概率是_______。
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