精品解析:河南省漯河市临颍县博雅学校2025-2026学年高一下学期生物期末考试生物试题

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2026-07-16
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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) 河南省
地区(市) 漯河市
地区(区县) 临颍县
文件格式 ZIP
文件大小 2.08 MB
发布时间 2026-07-16
更新时间 2026-07-16
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-16
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年高一下学期生物期末考试 一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。在每题后面所给的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。 1. 某农场的马群中,马的毛色有栗色和白色两种,已知控制马的毛色基因为B和b.一匹栗色公马与多匹白色母马杂交,共生出5匹栗色小马和5匹白色小马。下列相关叙述,正确的是(  ) A. 马的毛色差异体现了基因可以直接决定生物性状 B. 根据子代表型可推测亲本栗色公马基因型为Bb C. 如果子代不同毛色的小马性别不同则栗色为显性 D. 亲本白色母马为纯合子则子代栗色小马为杂合子 2. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述正确的是(  ) A. 图中⑦处于有丝分裂后期,且⑦中的DNA分子数量是⑤中的两倍 B. 图中⑤和⑥均处于减数分裂Ⅰ后期,且产生的配子的种类及比例相同 C. 图示细胞中同时存在姐妹染色单体和同源染色体的细胞只有⑤和⑥ D. 非姐妹染色单体互换,形成图⑥细胞,进而产生了图③和④两种子细胞 3. 同一基因在不同个体中拷贝数不同,但总的表达量相同,称为剂量补偿效应。猫毛呈现黑色或黄色的直接物质基础是两种非蛋白质类色素,两种色素由位于X染色体上的一对等位基因控制(黑色B,黄色b),B对b为完全显性,但杂合子的毛色却表现为黑黄相间的类型,被称为“玳瑁猫”。下列叙述错误的是(  ) A. 玳瑁猫一般都是雌性,其基因型为XBXb B. 玳瑁猫与黑色猫杂交,后代玳瑁猫出现的概率为1/2 C. 猫的体色说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状 D. 玳瑁猫的出现可能是胚胎发育早期不同细胞中两条X染色体随机失活一条导致的 4. 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。下列有关叙述正确的是( ) A. 支原体的遗传物质主要是DNA B. 支原体的DNA分子中共含有2个游离的磷酸基团 C. 支原体的核酸完全水解能产生7种有机小分子 D. 支原体中共有4种碱基 5. 下图是某种高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,下列叙述错误的是( ) A. 坐标图表示核DNA数量随时间变化,F-G表示减数分裂II完成 B. 分裂图③中染色体与核DNA数量一致,该细胞位于坐标图E-F段 C. H-I表示受精过程,受精卵分裂过程中会出现分裂图①和④ D. 坐标图C-D段会发生同源染色体联会,分裂图②、③中不存在同源染色体 6. 中国养蚕历史悠久。线粒体DNA可反映生物群体间的演化关系,被广泛应用于动物起源与进化研究,线粒体基因研究确定了家蚕的祖先为野桑蚕。野桑蚕蚕丝产量高低主要由1号染色体上的等位基因B/b控制,下列有关叙述正确的是( ) A. 线粒体基因一般不发生基因重组,适合用于进化研究 B. 某野桑蚕种群全部个体所含有的B、b基因构成该种群的基因库 C. 基因突变和基因重组为野桑蚕的进化提供了全部原材料 D. 人工选择使高产蚕丝基因的突变频率逐渐增大 7. 下图为大肠杆菌遗传信息的表达示意图。下列叙述错误的是( ) A. d为tRNA,其3'端携带的天冬氨酸对应的密码子为GAU B. 大肠杆菌基因表达时转录和翻译可以同时进行 C. 翻译的过程中,核糖体与mRNA结合后,从mRNA的5'端向3'端移动 D. 转录形成c的过程主要发生在细胞核中 8. 真核生物的某DNA分子中含有m个碱基对,其中碱基A+T所占的比例是60%。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA分子中的氢键大部分位于G—C碱基对之间 B. 该DNA分子复制n次,需要消耗0.4m×(2n—1)个胞嘧啶脱氧核苷酸 C. 该DNA分子第3次复制需要消耗2.4m个腺嘌呤脱氧核苷酸 D. 该DNA分子复制的场所可能是细胞核、线粒体或叶绿体 9. 人的血红蛋白中有一种α珠蛋白,某一患者的α珠蛋白基因的碱基序列由ATT变成了GTT,导致α珠蛋白链很容易被破坏,进而引发慢性溶血。下列叙述正确的是( ) A. 上事例说明发生基因突变后必然引起生物性状的改变 B. 该患者基因突变位点之后的碱基序列都发生了改变 C. 该患者患病的根本原因是正常α珠蛋白基因发生了1个碱基对的替换 D. 引起该患者有溶血现象的直接原因是其细胞中的α珠蛋白链增多 10. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( ) A. 基因突变引发的遗传病都不能通过显微镜检测 B. 患者家系中红绿色盲的遗传表现为隔代、交叉遗传 C. 调查遗传病遗传方式时最好选择多基因遗传病患者家族 D. 携带致病基因的个体不一定患病、若患病必携带致病基因 11. 下图是某二倍体动物细胞在分裂(不发生染色体变异)过程中示意图。有关叙述错误的是(  ) A. 该细胞含有6条染色单体,6个核DNA B. 该细胞处于减数第二次分裂前期 C. 该生物正常的体细胞含有6条染色体 D. 该细胞产生的子细胞是第二极体或卵细胞 12. 研究人员分别用绿色荧光和红色荧光标记某二倍体细胞中的一对等位基因。下图为该细胞在分裂过程中部分时期的细胞示意图,下列叙述错误的是( ) A. 细胞甲可能已经完成了DNA的复制 B. 细胞乙的子细胞染色体数目减半 C. 细胞丙分裂过程中同源染色体分离 D. 上述细胞分裂过程中发生了基因重组 13. 某遗传性皮肤病由一对等位基因控制,图1为某家族关于该病的遗传系谱图。利用基因测序技术对该家族中的部分个体的该病相关基因进行检测,检测结果以条带表示,如图2所示,不考虑突变。下列叙述正确的是( ) A. 应在广大人群中随机调查遗传性皮肤病的遗传方式 B. 遗传性皮肤病在人群中发病率特点是男性少于女性 C. 遗传性皮肤病的遗传方式是常染色体隐性遗传 D. 若对Ⅰ-2个体进行相关基因检测,可检测到2个条带 14. 植硅体是植物利用吸收的硅在细胞间和细胞内沉淀下来,形成的非晶质二氧化硅颗粒。科学团队利用植硅体微体化石分析等方法开展了水稻起源研究,建立了利用水稻泡状细胞中扇形植硅体鱼鳞纹数量作为判别水稻野生—驯化的标准和统计方法。下列叙述正确的是( ) A. 定向的可遗传变异和人工选择是水稻植硅体鱼鳞纹数量改变的必要条件 B. 植硅体微体化石为研究水稻驯化过程提供了直接证据 C. 水稻驯化种比野生种遗传多样性显著提高 D. 驯化过程中植硅体鱼鳞纹数量的变化是一种适应自然环境的进化 15. 遗传瓶颈效应是指种群数量短期内大幅减少导致基因库缩小的现象。近年扬子鳄野生种群数量虽然持续增长,但遗传瓶颈效应仍显著。目前,圈养扬子鳄种群基因库有多个野生种群缺失的等位基因,二者种群基因库开始出现了差异。下列叙述正确的是(  ) A. 圈养扬子鳄与野生扬子鳄之间存在生殖隔离 B. 基因重组可使圈养扬子鳄种群产生特有的等位基因 C. 遗传瓶颈效应会导致扬子鳄种群的所有基因频率持续下降 D. 将圈养扬子鳄放归野外可提高野生种群的遗传多样性 16. 摩尔根研究果蝇眼色遗传的杂交实验如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 摩尔根对果蝇眼色遗传的研究未利用假说-演绎法 B. 控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,不遵循孟德尔遗传规律 C. 中红眼果蝇自由交配,后代红眼与白眼比例为 D. 红眼雄果蝇和白眼雌果蝇做亲本进行杂交,子代表型与图中相同 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 月季花为两性花,雌雄同株,被誉为“花中皇后”。月季花瓣有多种颜色,由两对等位基因(A/a、B/b)控制,其遗传机理如下图所示。请回答下列问题: (1)人工杂交过程中,需对____________(母本或父本)进行去雄,然后套袋,套袋的目的是____________。 (2)若控制花色的两对基因独立遗传,开白花的植株基因型有____________ 种,开红花的植株基因型为____________。某开红花的植株分别自交,若子代植株同时出现四种花色,则这四种花色及其比例为____________。 (3)由图可知,B能淡化颜色深度,原因可能是____________,使色素合成减少,花色变浅,由此可见,基因通过控制____________ 来控制代谢过程进而控制生物的性状。 (4)某红色植株与aabb的植株测交,子代花色及比例为红色:紫色:白色=1:1:2,据此____________(能或否)判断A/a与B/b基因位于两对同源染色体上,理由是____________。 18. 科研人员将部分原产于甲地的某种一年生植物分别引种到乙地(低纬度)和丙地(高纬度)种植,多年以后移植到原产地,开花时期如图所示。回答下列问题: (1)科研人员将乙、丙两地该植物移植到原产地后,发现种群乙和种群丙个体之间由于花期不同,已不能正常传粉,不能产生可育后代,说明种群乙和种群丙__________(填“是”或“不是”)为同一物种。甲种群全部的个体所含有的全部基因,叫做__________。 (2)在对种群丙(高纬度)进行的调查中,该植物靠当地的一种昆虫传粉,且色彩鲜艳的红花(AA或Aa)更能吸引昆虫,则各种基因型(AA、Aa和aa)的个体在该环境中的繁殖能力强弱表现为:____________________。发现基因型为AA和aa的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为AA和aa的植株所占的比例分别为14%和74%。第二年该种群中A基因的频率是多少,该种群是否发生进化?__________。 A.20%,发生了进化 B.80%,没有发生进化 C.20%,没有发生进化 D.80%,发生了进化 (3)现代生物进化理论认为:__________是生物进化的基本单位;__________导致种群基因频率的定向改变;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境__________的过程。 19. DNA指纹技术正发挥着越来越重要的作用,在亲子鉴定、侦察罪犯等方面是目前最为可靠的鉴定技术。回答下列问题: (1)DNA亲子鉴定中,DNA探针必不可少,DNA探针实际是一种已知碱基顺序的DNA片段。DNA探针寻找基因所用的原理是___________。 (2)用DNA做亲子鉴定时,小孩的条码会一半与其生母相物合,另一半与其生父相吻合,其原因是___________。 (3)如图为通过提取某小孩和其母亲以及待测定的三位男性的D、进行DNA指纹鉴定,部分结果如图所示,则该小孩的真正生物学父亲是__________。 (4)现在已知除了一卵双生双胞胎外,每个人的DNA是独一无二的,就好像指纹一样,这说明了:_________。 (5)为了确保实验的准确性需要克隆出较多的DNA样品,若一个只含31P的DNA分子用32P标记的脱氧核苷酸为原料连续复制3次后,含32P的单链占全部单链的_________。 (6)DNA指纹技术也可应用于尸体的辨认工作中,瓦斯爆炸案中数十名尸体的辨认就是借助于DNA指纹技术。 ①下表所示分别为从尸体和死者生前的生活用品中提取的三条相同染色体同一区段DNA 单链的碱基序列,根据碱基配对情况判断,A、B、C三组DNA中不是同一人的是__。 A组 B组 C组 尸体中的DNA碱基序列 ACTGACGG GGCTTATC GCAATCGT 家属提供的DNA碱基序列 TGACTGCC CCGAATAG CCGTAAGA ②为什么从尸体细胞与死者家属提供的死者生前的生活用品中分别提取的DNA可以完全互补配对?___________。 20. 如图分别表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,以及细胞分裂图像。请分析并回答: (1)图2中细胞C的名称是__________,有__________个染色体组。 (2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图2中的__________ (3)图1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ所对应的细胞中一定不存在同源染色体的是__________。 (4)下图甲是该种生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断图乙中与其来自同一个次级精母细胞的为__________。 21. 油菜是我国重要的油料作物,栽培油菜的培育经历了不同物种间的杂交与染色体加倍过程,如图所示。回答下列问题: (1)白菜型油菜和黑芥杂交产生的杂种Ⅰ高度不育,这种现象属于____________。杂种Ⅱ的体细胞染色体组成为__________________(用图中字母表示),栽培油菜的体细胞染色体数为____________。 (2)假设某种油菜的含油量受A染色体组中两对独立遗传的等位基因M/m和N/n控制,含油量随显性基因数增加而升高。现有品系P(MMnn,中油)和品系Q(mmNN,中油)两个纯合品系,育种人员将P与Q杂交,获得F1(MmNn,中油)。 ①利用____________育种可以快速获得纯合的高油新品种,该方法的遗传学原理为__________________________________________。 ②请用遗传图解表示该培育过程(从F1植株开始)____________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年高一下学期生物期末考试 一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。在每题后面所给的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。 1. 某农场的马群中,马的毛色有栗色和白色两种,已知控制马的毛色基因为B和b.一匹栗色公马与多匹白色母马杂交,共生出5匹栗色小马和5匹白色小马。下列相关叙述,正确的是(  ) A. 马的毛色差异体现了基因可以直接决定生物性状 B. 根据子代表型可推测亲本栗色公马基因型为Bb C. 如果子代不同毛色的小马性别不同则栗色为显性 D. 亲本白色母马为纯合子则子代栗色小马为杂合子 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因控制性状有两种途径:一是基因通过控制蛋白质结构直接控制性状,二是基因通过控制酶的合成控制代谢过程间接控制性状,马的毛色由色素合成决定,多为基因间接控制的性状,且该杂交实验无法体现基因直接决定生物性状,A错误; B、题中未明确栗色和白色的显隐性关系,若白色为显性性状,栗色公马基因型为bb、多匹白色母马为Bb时,后代也可能会出现栗色∶白色=1∶1的结果,故无法确定栗色公马的基因型为Bb,B错误; C、若亲本为BB和bb,子一代杂合子表现为从性遗传(即杂合子在雌性和雄性之间表型不同)时,亲本BB可能为栗色,也可能bb为栗色,因此不一定是栗色为显性,C错误; D、若亲本白色母马为纯合子,假设白色为显性,则白色母马基因型为BB,后代均应携带B基因表现为白色,与题干子代出现栗色小马矛盾,因此白色为隐性性状,白色母马基因型为bb,子代栗色小马必定获得母本的b基因,基因型为Bb,为杂合子,D正确。 2. 某动物(2n=4)的基因型为AaBb,有一对长染色体和一对短染色体。A/a和B/b基因是独立遗传的,位于不同对的染色体上。关于该动物的细胞分裂(不考虑突变),下列叙述正确的是(  ) A. 图中⑦处于有丝分裂后期,且⑦中的DNA分子数量是⑤中的两倍 B. 图中⑤和⑥均处于减数分裂Ⅰ后期,且产生的配子的种类及比例相同 C. 图示细胞中同时存在姐妹染色单体和同源染色体的细胞只有⑤和⑥ D. 非姐妹染色单体互换,形成图⑥细胞,进而产生了图③和④两种子细胞 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析图⑦,有同源染色体且着丝粒分裂,这代表有丝分裂后期细胞,⑤中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期,⑦中的核DNA分子数量是⑤中的两倍,细胞质中也含有DNA,A错误; B、图中⑤和⑥均处于减数第一次分裂后期,⑤能产生2种配子,⑥能产生4种配子,B错误; C、图示细胞中同时存在姐妹染色单体和同源染色体的细胞只有⑤和⑥,C正确; D、观察图⑥,非姐妹染色单体互换发生在减数分裂Ⅰ前期,形成图⑥减数分裂Ⅰ后期细胞(同源染色体分离),其产生的子细胞为次级精母细胞,一个次级精母细胞到达减数分裂Ⅱ末期时一个细胞含有基因A和B,另一细胞含有基因a和B,另一个次级精母细胞分裂产生的一个细胞含有基因A和b,另一个细胞含有基因a和b,不符合图③和④,D错误。 3. 同一基因在不同个体中拷贝数不同,但总的表达量相同,称为剂量补偿效应。猫毛呈现黑色或黄色的直接物质基础是两种非蛋白质类色素,两种色素由位于X染色体上的一对等位基因控制(黑色B,黄色b),B对b为完全显性,但杂合子的毛色却表现为黑黄相间的类型,被称为“玳瑁猫”。下列叙述错误的是(  ) A. 玳瑁猫一般都是雌性,其基因型为XBXb B. 玳瑁猫与黑色猫杂交,后代玳瑁猫出现的概率为1/2 C. 猫的体色说明基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物体的性状 D. 玳瑁猫的出现可能是胚胎发育早期不同细胞中两条X染色体随机失活一条导致的 【答案】B 【解析】 【详解】A、控制猫毛色的等位基因位于X染色体上,雄性个体性染色体组成为XY,仅含1条X染色体,只可能携带B或b一个基因,无法形成杂合子,只有雌性个体(性染色体组成为XX)才会出现基因型为XBXb的杂合子,即玳瑁猫,A正确; B、玳瑁猫基因型为XBXb,与之杂交的黑色猫为雄性,基因型为XBY,后代基因型包括XBXB(黑色雌猫)、XBXb(玳瑁雌猫)、XBY(黑色雄猫)、XbY(黄色雄猫),玳瑁猫出现的概率为1/4,不是1/2,B错误; C、根据题意可知,两种色素为非蛋白质类,说明基因不是直接控制合成色素作为结构物质,而是通过控制酶的合成来调控色素合成的代谢过程,进而控制生物体的性状,C正确; D、雌猫有2条X染色体,胚胎发育早期不同细胞中两条X染色体随机失活一条,部分细胞仅表达B基因,表现为黑色,部分细胞仅表达b基因,表现为黄色,最终形成黑黄相间的玳瑁猫,符合剂量补偿效应,D正确。 4. 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。下列有关叙述正确的是( ) A. 支原体的遗传物质主要是DNA B. 支原体的DNA分子中共含有2个游离的磷酸基团 C. 支原体的核酸完全水解能产生7种有机小分子 D. 支原体中共有4种碱基 【答案】C 【解析】 【详解】A、支原体是有细胞结构的原核生物,细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要是DNA”的表述,“遗传物质主要是DNA”是对整个生物界的描述,A错误; B、支原体的DNA为环状双链结构,环状DNA没有游离的磷酸基团,共含0个游离磷酸基团,B错误; C、支原体同时含有DNA和RNA两种核酸,核酸完全水解的产物包括磷酸(无机物)、2种五碳糖(核糖、脱氧核糖,属于有机物)、5种含氮碱基(A、T、C、G、U,属于有机物),共7种有机小分子,C正确; D、支原体同时含有DNA和RNA,碱基共有A、T、C、G、U共5种,D错误。 5. 下图是某种高等动物的细胞分裂的坐标图和分裂图,下列叙述错误的是( ) A. 坐标图表示核DNA数量随时间变化,F-G表示减数分裂II完成 B. 分裂图③中染色体与核DNA数量一致,该细胞位于坐标图E-F段 C. H-I表示受精过程,受精卵分裂过程中会出现分裂图①和④ D. 坐标图C-D段会发生同源染色体联会,分裂图②、③中不存在同源染色体 【答案】C 【解析】 【详解】A、坐标图纵轴为核DNA含量,F-G段核DNA含量由2a下降为a,代表减数第二次分裂完成,形成染色体数减半的配子,A正确; B、分裂图③为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,每条染色体仅含1个核DNA,染色体与核DNA数量一致;此时细胞还未完成细胞质分裂,核DNA含量仍为2a,对应坐标图E-F段,B正确; C、H-I段核DNA含量恢复为2a,代表受精过程,受精卵进行有丝分裂。分裂图①为减数第一次分裂中期(同源染色体配对,排列在赤道板两侧),是减数分裂特有时期,有丝分裂不会出现;分裂图④为有丝分裂后期,受精卵有丝分裂可出现④但不会出现①,C错误; D、C-D段为减数第一次分裂时期,减数第一次分裂前期会发生同源染色体联会;分裂图②为减数第二次分裂中期、③为减数第二次分裂后期,减数第一次分裂时同源染色体已经分离,二者均不存在同源染色体,D正确。 6. 中国养蚕历史悠久。线粒体DNA可反映生物群体间的演化关系,被广泛应用于动物起源与进化研究,线粒体基因研究确定了家蚕的祖先为野桑蚕。野桑蚕蚕丝产量高低主要由1号染色体上的等位基因B/b控制,下列有关叙述正确的是( ) A. 线粒体基因一般不发生基因重组,适合用于进化研究 B. 某野桑蚕种群全部个体所含有的B、b基因构成该种群的基因库 C. 基因突变和基因重组为野桑蚕的进化提供了全部原材料 D. 人工选择使高产蚕丝基因的突变频率逐渐增大 【答案】A 【解析】 【详解】A、线粒体基因属于细胞质基因,减数分裂过程中不会发生同源染色体交叉互换、非同源染色体自由组合引发的基因重组,序列相对稳定,因此适合用于物种演化与进化研究,A正确; B、种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,仅B、b两个等位基因不能构成该野桑蚕种群的基因库,B错误; C、可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异三类,三者共同为生物进化提供原材料,C错误; D、人工选择的作用是定向筛选具有高产蚕丝性状的个体,使高产蚕丝基因的种群基因频率升高,不会改变基因突变的频率,基因突变频率主要受诱变因素影响,D错误。 7. 下图为大肠杆菌遗传信息的表达示意图。下列叙述错误的是( ) A. d为tRNA,其3'端携带的天冬氨酸对应的密码子为GAU B. 大肠杆菌基因表达时转录和翻译可以同时进行 C. 翻译的过程中,核糖体与mRNA结合后,从mRNA的5'端向3'端移动 D. 转录形成c的过程主要发生在细胞核中 【答案】D 【解析】 【详解】A、d为tRNA,tRNA的3'端是携带氨基酸的部位,密码子是mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基,天冬氨酸对应的tRNA反密码子与mRNA上的密码子GAU互补配对,因此对应的密码子为GAU,A正确; B、大肠杆菌是原核生物,没有核膜包被的细胞核,基因表达过程中转录和翻译可以同时进行,B正确; C、翻译过程中,核糖体与mRNA结合后,沿着mRNA的5'端向3'端移动并依次读取密码子,C正确; D、大肠杆菌属于原核生物,无细胞核结构,转录形成c(mRNA)的过程主要发生在拟核区域,D错误。 8. 真核生物的某DNA分子中含有m个碱基对,其中碱基A+T所占的比例是60%。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA分子中的氢键大部分位于G—C碱基对之间 B. 该DNA分子复制n次,需要消耗0.4m×(2n—1)个胞嘧啶脱氧核苷酸 C. 该DNA分子第3次复制需要消耗2.4m个腺嘌呤脱氧核苷酸 D. 该DNA分子复制的场所可能是细胞核、线粒体或叶绿体 【答案】A 【解析】 【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,碱基排列在外侧。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:腺嘌呤一定与胸腺嘧啶配对,鸟嘌呤一定与胞嘧啶配对,碱基之间这种一一对应的关系,叫做碱基互补配对原则。 【详解】A、该DNA分子中有0.6m个A—T碱基对,有0.4m个G—C碱基对,由于A—T之间有2个氢键,G—C之间有3个氢键,所以A—T和G—C中的氢键数目相同,都是1.2m个,A错误; B、该DNA分子中有0.4m个G—C碱基对,故胞嘧啶脱氧核苷酸的个数为0.4m,故该DNA分子复制n次,需要消耗0.4m×(2n-1)个胞嘧啶脱氧核苷酸,B正确; C、该DNA分子中有0.6m个A—T碱基对,有0.6m个腺嘌呤脱氧核苷酸,故该DNA分子第3次复制需要消耗0.6m×(23-1)=2.4m个腺嘌呤脱氧核苷酸,C正确; D、真核生物的细胞核、线粒体和叶绿体中均含有DNA,因而DNA复制的场有细胞核、线粒体和叶绿体处,D正确。 故选A。 9. 人的血红蛋白中有一种α珠蛋白,某一患者的α珠蛋白基因的碱基序列由ATT变成了GTT,导致α珠蛋白链很容易被破坏,进而引发慢性溶血。下列叙述正确的是( ) A. 上事例说明发生基因突变后必然引起生物性状的改变 B. 该患者基因突变位点之后的碱基序列都发生了改变 C. 该患者患病的根本原因是正常α珠蛋白基因发生了1个碱基对的替换 D. 引起该患者有溶血现象的直接原因是其细胞中的α珠蛋白链增多 【答案】C 【解析】 【分析】由题意可知,该患者患病的根本原因是正常α珠蛋白基因发生了1个碱基对的替换,直接原因是α珠蛋白结构异常,很容易被破坏。 【详解】A、由于密码子具有简并性,基因突变后不一定引起生物性状改变,上事例说明发生基因突变后可能引起生物性状的改变,A错误; B、该突变为碱基对的替换,突变位点之后的碱基序列不发生改变,B错误; CD、该患者患病的根本原因是正常α珠蛋白基因发生了1个碱基对的替换,直接原因是α珠蛋白结构异常,很容易被破坏,C正确,D错误。 故选C。 10. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( ) A. 基因突变引发的遗传病都不能通过显微镜检测 B. 患者家系中红绿色盲的遗传表现为隔代、交叉遗传 C. 调查遗传病遗传方式时最好选择多基因遗传病患者家族 D. 携带致病基因的个体不一定患病、若患病必携带致病基因 【答案】B 【解析】 【分析】遗传病是由生殖细胞或受精卵里的遗传物质发生了改变引起的。可分为:单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。人类遗传病的调查通常以发病率高的单基因遗传病为调查对象,调查遗传病的发病率时,应随机调查,同时还要注意调查的群体要足够大;调查遗传方式时,应调查患者的家族。 【详解】A.基因突变引发的遗传病如镰刀型细胞贫血症,可通过显微镜观察红细胞形态变化检测,A错误; B.红绿色盲为X染色体隐性遗传病,男性患者通过女儿将致病基因传给外孙,呈现隔代、交叉遗传特点,B正确; C.调查遗传病遗传方式应选择单基因遗传病家族,因多基因遗传病受多基因和环境因素影响,难以分析遗传规律,C错误; D.携带隐性致病基因的杂合子可能不患病(如携带者),但患病个体不一定携带致病基因(如21三体综合征患者因染色体数目异常患病,无致病基因),D错误。 故选B。 11. 下图是某二倍体动物细胞在分裂(不发生染色体变异)过程中示意图。有关叙述错误的是(  ) A. 该细胞含有6条染色单体,6个核DNA B. 该细胞处于减数第二次分裂前期 C. 该生物正常的体细胞含有6条染色体 D. 该细胞产生的子细胞是第二极体或卵细胞 【答案】D 【解析】 【详解】A、该细胞共有3条染色体,每条染色体含2条姐妹染色单体、2个核DNA,因此共有6条染色单体,6个核DNA,A正确; B、该细胞是二倍体生物的分裂细胞,无同源染色体,且染色体散乱分布在细胞中,符合减数第二次分裂前期的特征,B正确; C、减数第二次分裂前期细胞的染色体数目为体细胞的一半,该细胞含3条染色体,因此该生物正常体细胞含有6条染色体,C正确; D、该细胞可能为次级精母细胞、次级卵母细胞或第一极体,若为次级精母细胞,其产生的子细胞是精细胞,并非只有第二极体或卵细胞,D错误。 12. 研究人员分别用绿色荧光和红色荧光标记某二倍体细胞中的一对等位基因。下图为该细胞在分裂过程中部分时期的细胞示意图,下列叙述错误的是( ) A. 细胞甲可能已经完成了DNA的复制 B. 细胞乙的子细胞染色体数目减半 C. 细胞丙分裂过程中同源染色体分离 D. 上述细胞分裂过程中发生了基因重组 【答案】C 【解析】 【详解】A、一对等位基因未进行DNA复制时,仅含1个绿色荧光点和1个红色荧光点,细胞甲中存在多个荧光点,说明已经完成DNA复制,复制后每个基因对应2个相同的拷贝,A正确; B、细胞乙为细胞质不均等分裂的细胞,属于卵细胞形成过程的分裂阶段,处于减数第一次分裂后期,其产生的子细胞中染色体数目减半,B正确; C、细胞丙仅含有1个绿色和1个红色荧光点,说明细胞内无同源染色体,处于减数第二次分裂后期阶段,同源染色体分离仅发生在减数第一次分裂后期,减数第二次分裂过程无该行为,C错误; D、原本等位基因分别位于同源染色体的两条染色体上,现在细胞乙中同一极同时存在两种荧光点,说明减数第一次分裂前期发生了同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,交叉互换属于基因重组的类型之一,D正确。 13. 某遗传性皮肤病由一对等位基因控制,图1为某家族关于该病的遗传系谱图。利用基因测序技术对该家族中的部分个体的该病相关基因进行检测,检测结果以条带表示,如图2所示,不考虑突变。下列叙述正确的是( ) A. 应在广大人群中随机调查遗传性皮肤病的遗传方式 B. 遗传性皮肤病在人群中发病率特点是男性少于女性 C. 遗传性皮肤病的遗传方式是常染色体隐性遗传 D. 若对Ⅰ-2个体进行相关基因检测,可检测到2个条带 【答案】D 【解析】 【详解】A、调查遗传病的遗传方式,应该在患者家系中进行调查;而在广大人群中随机调查是用来统计遗传病的发病率的,A错误; BC、患病男性 Ⅲ-8,母亲 Ⅱ-5(正常女携带者):设基因型为XAXa,有XA、Xa两条带; 父亲 Ⅱ-6(正常男):XAY,有XA、Y 两条带,匹配图 2 条带结果。 由此确定:该病为伴 X 染色体隐性遗传病, 男性只要 X 染色体携带致病基因(XaY)即患病;女性需要两条 X 都带致病基因(XaXa)才患病。 因此人群中男性发病率 > 女性,BC错误; D、Ⅰ-1(正常男XAY)和 Ⅰ-2 生育女儿 Ⅱ-5(XAXa)。 女儿 Ⅱ-5 的XA来自父亲 Ⅰ-1(XAY),Xa只能来自母亲 Ⅰ-2,因此 Ⅰ-2 基因型为XAXa(携带者女性),对应2 种条带,检测可看到 2 个条带,D正确。 14. 植硅体是植物利用吸收的硅在细胞间和细胞内沉淀下来,形成的非晶质二氧化硅颗粒。科学团队利用植硅体微体化石分析等方法开展了水稻起源研究,建立了利用水稻泡状细胞中扇形植硅体鱼鳞纹数量作为判别水稻野生—驯化的标准和统计方法。下列叙述正确的是( ) A. 定向的可遗传变异和人工选择是水稻植硅体鱼鳞纹数量改变的必要条件 B. 植硅体微体化石为研究水稻驯化过程提供了直接证据 C. 水稻驯化种比野生种遗传多样性显著提高 D. 驯化过程中植硅体鱼鳞纹数量的变化是一种适应自然环境的进化 【答案】B 【解析】 【详解】A、遗传变异是不定向的,定向的是选择过程,A错误; B、化石是研究生物进化最直接的证据,植硅体微体化石可直接反映不同时期水稻的对应特征,能为水稻驯化过程研究提供直接证据,B正确; C、水稻驯化是人工选择的过程,仅保留符合人类需求的性状,会淘汰大量不符合需求的个体,种群基因库减小,遗传多样性显著降低,C错误; D、驯化过程是人工选择的结果,植硅体鱼鳞纹数量的变化是适应人类生产需求的改变,不是适应自然环境的进化,D错误。 15. 遗传瓶颈效应是指种群数量短期内大幅减少导致基因库缩小的现象。近年扬子鳄野生种群数量虽然持续增长,但遗传瓶颈效应仍显著。目前,圈养扬子鳄种群基因库有多个野生种群缺失的等位基因,二者种群基因库开始出现了差异。下列叙述正确的是(  ) A. 圈养扬子鳄与野生扬子鳄之间存在生殖隔离 B. 基因重组可使圈养扬子鳄种群产生特有的等位基因 C. 遗传瓶颈效应会导致扬子鳄种群的所有基因频率持续下降 D. 将圈养扬子鳄放归野外可提高野生种群的遗传多样性 【答案】D 【解析】 【详解】A、圈养扬子鳄与野生扬子鳄种群基因库出现差异,并未达到形成生殖隔离的程度,二者仍属于同一物种,A错误; B、只有基因突变能产生新的等位基因,基因重组是原有基因的重新组合,只能产生新的基因型,不能产生特有的等位基因,B错误; C、遗传瓶颈效应会导致种群基因库缩小,但种群中全部等位基因的频率之和始终为1,不可能出现所有基因频率持续下降的情况,C错误; D、圈养扬子鳄种群存在野生种群缺失的等位基因,将圈养扬子鳄放归野外可向野生种群引入新的等位基因,从而提高野生种群的遗传多样性,D正确。 16. 摩尔根研究果蝇眼色遗传的杂交实验如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 摩尔根对果蝇眼色遗传的研究未利用假说-演绎法 B. 控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,不遵循孟德尔遗传规律 C. 中红眼果蝇自由交配,后代红眼与白眼比例为 D. 红眼雄果蝇和白眼雌果蝇做亲本进行杂交,子代表型与图中相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、摩尔根对果蝇眼色遗传的研究使用了假说-演绎法,提出控制白眼的基因位于X染色体上、Y染色体无其等位基因的假说,再通过测交实验验证假说,A错误; B、控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,属于细胞核内染色体上的基因,遵循孟德尔的基因分离定律,B错误; C、亲本为红眼和白眼个体杂交,子一代均为红眼,因此红眼为显性性状,设控制红眼的基因为W,白眼基因为w,亲本基因型为XWXW和XwY,子一代基因型为XWXw、XWY,F2中红眼雌果蝇基因型为XWXW(占1/2)、XWXw(占1/2),红眼雄果蝇基因型为XWY;自由交配时,雌配子中含XW的占3/4、含Xw的占1/4,雄配子中含XW的占1/2、含Y的占1/2;后代仅XwY为白眼,概率为1/4×1/2=1/8,故后代红眼∶白眼=7∶1,C正确; D、红眼雄果蝇(XWY)和白眼雌果蝇(XwXw)杂交,子代雌果蝇(XWXw)全为红眼、雄果蝇(XwY)全为白眼,与图中F1雌雄全为红眼的表型不同,D错误。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 月季花为两性花,雌雄同株,被誉为“花中皇后”。月季花瓣有多种颜色,由两对等位基因(A/a、B/b)控制,其遗传机理如下图所示。请回答下列问题: (1)人工杂交过程中,需对____________(母本或父本)进行去雄,然后套袋,套袋的目的是____________。 (2)若控制花色的两对基因独立遗传,开白花的植株基因型有____________ 种,开红花的植株基因型为____________。某开红花的植株分别自交,若子代植株同时出现四种花色,则这四种花色及其比例为____________。 (3)由图可知,B能淡化颜色深度,原因可能是____________,使色素合成减少,花色变浅,由此可见,基因通过控制____________ 来控制代谢过程进而控制生物的性状。 (4)某红色植株与aabb的植株测交,子代花色及比例为红色:紫色:白色=1:1:2,据此____________(能或否)判断A/a与B/b基因位于两对同源染色体上,理由是____________。 【答案】(1) ①. 母本 ②. 防止外来花粉的干扰,保证杂交后代的花粉来自父本 (2) ①. 3 ②. A_Bb ③. 红色:紫色:粉红色:白色=6:3:3:4 (3) ①. B基因表达的产物会降低紫色色素的合成相关酶的活性 ②. 酶的合成 (4) ①. 能 ②. 若两对基因位于一对同源染色体上(不考虑交叉互换),只能产生2种配子,测交后代只会出现2种表现型,不会出现红色:紫色:白色=1:1:2的比例;该结果说明红色植株(AaBb)产生了四种比例相等的配子,符合自由组合定律,因此可判断两对基因位于两对同源染色体上 【解析】 【小问1详解】 两性花人工杂交时,需要对母本去雄避免自花传粉,套袋的目的是隔绝外来无关花粉,防止其干扰授粉,保证杂交后代的花粉来自父本,从而保证实验结果准确。 【小问2详解】 开白花基因型为aa_,包括aaBB、aaBb、aabb,共3种;开红花要求含有A基因、且基因型为Bb,因此基因型为AABb和AaBb;只有基因型为AaBb的红花自交,子代才会同时出现四种花色,两对基因独立遗传符合自由组合定律,计算后得到表现型比例为红色:紫色:粉红色:白色=6:3:3:4。 【小问3详解】 B淡化颜色,且BB淡化比Bb更明显,说明B基因表达产物会减少紫色色素的合成,基因拷贝数越多,色素合成越少;从图中可知,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物性状。 【小问4详解】 若两对基因连锁(位于一对同源染色体上),不发生交叉互换时只能产生2种配子,测交后代只能得到2种表现型,和题目结果不符;只有两对基因位于两对同源染色体上,自由组合产生四种比例相等的配子,测交才会出现题目中1:1:2的比例,因此可以判断。 18. 科研人员将部分原产于甲地的某种一年生植物分别引种到乙地(低纬度)和丙地(高纬度)种植,多年以后移植到原产地,开花时期如图所示。回答下列问题: (1)科研人员将乙、丙两地该植物移植到原产地后,发现种群乙和种群丙个体之间由于花期不同,已不能正常传粉,不能产生可育后代,说明种群乙和种群丙__________(填“是”或“不是”)为同一物种。甲种群全部的个体所含有的全部基因,叫做__________。 (2)在对种群丙(高纬度)进行的调查中,该植物靠当地的一种昆虫传粉,且色彩鲜艳的红花(AA或Aa)更能吸引昆虫,则各种基因型(AA、Aa和aa)的个体在该环境中的繁殖能力强弱表现为:____________________。发现基因型为AA和aa的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为AA和aa的植株所占的比例分别为14%和74%。第二年该种群中A基因的频率是多少,该种群是否发生进化?__________。 A.20%,发生了进化 B.80%,没有发生进化 C.20%,没有发生进化 D.80%,发生了进化 (3)现代生物进化理论认为:__________是生物进化的基本单位;__________导致种群基因频率的定向改变;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境__________的过程。 【答案】(1) ①. 不是 ②. 基因库 (2) ①. AA=Aa>aa ②. C (3) ①. 种群 ②. 自然选择 ③. 协同进化 【解析】 【小问1详解】 种群乙和种群丙个体之间由于花期不同,已不能正常传粉,不能产生可育后代,说明两者已产生了生殖隔离,生殖隔离的形成是新物种产生的标志,因此种群乙和种群丙不是同一物种;甲种群全部的个体所含有的全部基因,叫做基因库。 【小问2详解】 由题意可知,红花(基因型为AA、Aa)更吸引昆虫传粉,因此繁殖能力强弱为AA=Aa>aa;计算基因频率:第一年基因型AA=10%、aa=70%,则Aa=20%,A基因频率=10%+1/2×20%=20%,第二年AA=14%、aa=74%,则Aa=12%,A基因频率=14%+1/2​×12%=20%,生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,该种群基因频率没有变化,因此没有发生进化,故选C。 【小问3详解】 现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位;自然选择决定生物进化的方向,即引起种群基因频率的定向改变;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境之间在相互选择中不断进化和发展的过程,称为协同进化。 19. DNA指纹技术正发挥着越来越重要的作用,在亲子鉴定、侦察罪犯等方面是目前最为可靠的鉴定技术。回答下列问题: (1)DNA亲子鉴定中,DNA探针必不可少,DNA探针实际是一种已知碱基顺序的DNA片段。DNA探针寻找基因所用的原理是___________。 (2)用DNA做亲子鉴定时,小孩的条码会一半与其生母相物合,另一半与其生父相吻合,其原因是___________。 (3)如图为通过提取某小孩和其母亲以及待测定的三位男性的D、进行DNA指纹鉴定,部分结果如图所示,则该小孩的真正生物学父亲是__________。 (4)现在已知除了一卵双生双胞胎外,每个人的DNA是独一无二的,就好像指纹一样,这说明了:_________。 (5)为了确保实验的准确性需要克隆出较多的DNA样品,若一个只含31P的DNA分子用32P标记的脱氧核苷酸为原料连续复制3次后,含32P的单链占全部单链的_________。 (6)DNA指纹技术也可应用于尸体的辨认工作中,瓦斯爆炸案中数十名尸体的辨认就是借助于DNA指纹技术。 ①下表所示分别为从尸体和死者生前的生活用品中提取的三条相同染色体同一区段DNA 单链的碱基序列,根据碱基配对情况判断,A、B、C三组DNA中不是同一人的是__。 A组 B组 C组 尸体中的DNA碱基序列 ACTGACGG GGCTTATC GCAATCGT 家属提供的DNA碱基序列 TGACTGCC CCGAATAG CCGTAAGA ②为什么从尸体细胞与死者家属提供的死者生前的生活用品中分别提取的DNA可以完全互补配对?___________。 【答案】 ①. 碱基互补配对原则 ②. 孩子的每一对同源染色体必定一条来自母亲,一条来自父亲 ③. B ④. DNA分子具有多样性和特异性 ⑤. 7/8 ⑥. C ⑦. 人体所有细胞均由一个受精卵分裂产生,细胞核中均含有相同的遗传物质(或DNA) 【解析】 【分析】1、据图分析,由于小孩上面条码与母亲吻合,小孩下面条码与父亲吻合,因此小孩的生物学父亲是B。 2、DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序多种多样;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。 【详解】(1)特定的DNA有特定的碱基排列顺序,相同的DNA双链解开后,能够进行碱基互补配对。 (2)由于每一对同源染色体必定一条来自母亲,一条来自父亲,因此小孩的条码会一半与其生母相吻合,另一半与其生父相吻合。 (3)小孩的条码会一半与其生母相吻合,另一半与其生父相吻合,小孩上面条码与母亲吻合,小孩下面条码与父亲吻合,因此小孩的真正生物学父亲是B。 (4)每个人的DNA是独一无二的,说明DNA分子具有多样性和特异性。 (5)复制3次产生DNA分子23=8个,总链数8×2=16条,其中含32P的有16﹣2=14条,故含32P的单链占总链数的比例为14÷16= 7/8。 (6)若是同一个人的DNA,则应该是所有对应的碱基均能互补配对,C组中尸体中DNA碱基序列和家属提供的DNA碱基序列不能完全互补配对;同一个人的所有细胞均由同一个受精卵经有丝分裂产生,细胞核中的DNA完全相同,故从尸体细胞与死者家属提供的死者生前的生活用品中分别提取的DNA可以完全互补配对。 【点睛】本题考查DNA分子中碱基排列顺序的多样性和特异性的应用,意在考查学生分析问题和解决问题的能力,属于中档题。 20. 如图分别表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,以及细胞分裂图像。请分析并回答: (1)图2中细胞C的名称是__________,有__________个染色体组。 (2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图2中的__________ (3)图1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ所对应的细胞中一定不存在同源染色体的是__________。 (4)下图甲是该种生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断图乙中与其来自同一个次级精母细胞的为__________。 【答案】(1) ①. 初级精母细胞 ②. 2 (2)B (3)Ⅲ、Ⅳ (4)③ 【解析】 【分析】图1中a表示染色体数目、b表示染色单体数目、c表示DNA数目;Ⅰ可表示体细胞、精原细胞或减数第二次分裂后期;Ⅱ表示有丝分裂的前期、中期或减数第一次分裂前、中、后期;Ⅲ表示减数第一次分裂末期,减数第二次分裂的前、中期;Ⅳ表示精细胞;图2中A表示有丝分裂中期;B表示减数第二次分裂中期;C表示减数第一次分裂后期。 【小问1详解】 图2中细胞取自某雄性动物,细胞C中发生的是同源染色体分离、非同源染色体自由组合的过程,该细胞的名称是初级精母细胞,其中含有2个染色体组。 【小问2详解】 图1中Ⅲ细胞中每条染色体含有2个染色单体,含有条染色体,因而该细胞为次级精母细胞,可对应图2中的B。 【小问3详解】 图1中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ所对应的细胞中一定不存在同源染色体的是Ⅲ、Ⅳ,二者分别处于减数第二次分裂前中期、减数第二次分裂末期。 【小问4详解】 下图甲是该种生物的一个精细胞,通常情况下由同一个次级精母细胞分裂产生的两个精细胞的染色体来源是相同的,但由于该精细胞形成过程中发生了同源染色体的非姐妹染色单体之间的交换,因而呈现出白色的染色体中带有一段黑色(与之公用着丝粒的染色单体全白),黑色的染色体中带有一段白色(与之公用着丝粒的染色单体全黑),但与之发生分离的染色体分别是全白或全黑色,据此可知产生该精细胞的初级精母细胞在非同源染色体组合时产生的两个次级精母细胞的染色体组成情况是全白和全黑分别进入两个不同的次级精母细胞中,因而与甲细胞来自同一个次级精母细胞的为③。 21. 油菜是我国重要的油料作物,栽培油菜的培育经历了不同物种间的杂交与染色体加倍过程,如图所示。回答下列问题: (1)白菜型油菜和黑芥杂交产生的杂种Ⅰ高度不育,这种现象属于____________。杂种Ⅱ的体细胞染色体组成为__________________(用图中字母表示),栽培油菜的体细胞染色体数为____________。 (2)假设某种油菜的含油量受A染色体组中两对独立遗传的等位基因M/m和N/n控制,含油量随显性基因数增加而升高。现有品系P(MMnn,中油)和品系Q(mmNN,中油)两个纯合品系,育种人员将P与Q杂交,获得F1(MmNn,中油)。 ①利用____________育种可以快速获得纯合的高油新品种,该方法的遗传学原理为__________________________________________。 ②请用遗传图解表示该培育过程(从F1植株开始)____________。 【答案】(1) ①. 生殖隔离 ②. ABC ③. 54 (2) ①. 单倍体 ②. 染色体(数目)变异 ③. 如图所示: 【解析】 【小问1详解】 白菜型油菜和黑芥是不同物种,二者杂交产生的杂种I没有同源染色体,减数分裂联会紊乱无法产生可育配子,这种不同物种杂交后代不育的现象属于生殖隔离。 芥菜型油菜(AABB)产生的配子染色体组成为AB,甘蓝(CC)产生的配子染色体组成为C,二者杂交得到杂种Ⅱ的染色体组成为ABC;栽培油菜染色体组成为AABBCC,共6个染色体组,每个染色体组含9条染色体,因此体细胞染色体总数为6×9=54。 【小问2详解】 ①单倍体育种可以明显缩短育种年限,快速获得纯合新品种,其遗传学原理是染色体数目变异。 ②高油新品种需要含4个显性基因(MMNN),单倍体育种从F₁开始,F₁减数分裂产生4种配子,经花药离体培养得到对应单倍体,再用秋水仙素诱导染色体加倍,即可得到纯合子,筛选出MMNN即为所需的高油纯合新品种,遗传图解为 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:河南省漯河市临颍县博雅学校2025-2026学年高一下学期生物期末考试生物试题
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