北京市清华大学附属中学昌平学校2024-2025学年高一下学期期中质量抽测生物试题
2026-07-17
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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 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 北京市 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.15 MB |
| 发布时间 | 2026-07-17 |
| 更新时间 | 2026-07-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-17 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58849357.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
清华附中昌平学校高一年级生物期中检测,聚焦遗传规律、DNA复制、基因表达等核心知识,通过26题花色遗传实验分析、28题DNA半保留复制探究等题,融合科学思维与探究实践,实现基础巩固与能力提升的统一。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|25题/50分|遗传规律(半乳糖血症遗传)、DNA复制(复制泡结构)、基因表达(翻译起始机制)|结合实例考查生命观念,如第8题DNA甲基化与性状关系|
|非选择题|5题/50分|遗传实验分析(26题花色杂交)、细胞分裂(27题减数分裂图像)、DNA复制实验(28题同位素标记)、基因调控(29题PER蛋白反馈调节)、低氧机制(30题线粒体自噬)|以科学探究情境设计综合题,如30题通过实验数据解读低氧对细胞存活的影响,体现科学思维与探究实践素养|
内容正文:
清华附中昌平学校2024-2025年第二学期高一年级期中质量抽测生物 答案
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17.【答案】A
【分析】由题图可知,Y、y和R、r位于两对同源染色体上,因此遵循自由组合定律,且甲的基因型是YyRr,乙的基因型是YyRR,丙的基因型是YYrr,丁的基因型是Yyrr.
【详解】A、YyRr×YyRR→Y_R_:rrR_=3:1,前者的黄色圆粒,后者是绿色圆粒,A正确;
B、YyRR×YYrr→YYRr:YyRr=1:1,2种基因型,1种表型,B错误;
C、YyRr×YYrr→YYRr:YYrr:YyRr:Yyrr=1:1:1:1,分别表现为黄色圆粒、黄色皱粒、黄色圆粒、黄色皱粒,表型是2种,比例是1:1,C错误;
D、YyRr×Yyrr,分解成2个分离定律,Yy×Yy→YY:Yy:yy=1:2:1,Y_为黄色,yy为绿色;Rr×rr→Rr:rr=1:1,前者是圆粒,后者是皱粒,因此甲丁豌豆杂交后代的基因型是3×2=6种,表型是2×2=4种,D错误。
故选A。
【点睛】本题考查基因分离定律和自由组合定律的应用,以及考生会用分离定律的思想解决自由组合定律。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。
18.【答案】C
【分析】根据遗传图解可知,拉布拉多犬毛色的三个相对性状由两对等位基因控制并且符合自由组合定律,其中黄色的基因型为(B_ee和bbee),棕色基因型为(bbE_),黑色基因型为(B_E_),根据题干信息可以进行分析答题。
【详解】A、由于黑色个体F1自由交配后代产生的个体中有三种毛色,并且符合9:3:3:1的性状分离比及变形,因此两对基因B、b和E、e的遗传符合基因的分离定律和自由组合定律,A正确;
B、F2中黑色犬的基因型有BBEE,BbEe,BBEe,BbEE四种,其中黑色纯合子BBEE占1/9,B正确;
C、F2黑色犬测交(与bbee杂交)其后代都含有b和e基因,因此不会出现BBEE个体,C错误;
D、F2中黄色犬(B_ee和bbee)与棕色犬(bbE_)随机交配,其后代中不会出现BB和EE的个体,因此不能获得黑色纯种个体,D正确。
故选C。
19.【答案】D
【分析】分析柱状图,图中抗病:感病=1:1,说明亲本相关的基因型是Bb与bb;无香味:有香味=3:1,说明亲本相关的基因型是Aa与Aa,则亲本的基因型是Aabb、AaBb
【详解】A、分析柱状图,无香味:有香味=3:1,说明香味性状为隐性性状,所以香味性状一旦出现即能稳定遗传,A正确;
B、分析柱状图,图中抗病:感病=1:1,说明亲本相关的基因型是Bb与bb;无香味:有香味=3:1,说明亲本相关的基因型是Aa与Aa,则亲本的基因型是Aabb、AaBb,B正确;
C、亲本的基因型是Aabb、AaBb,子代中能稳定遗传的有香味抗病植株aaBB,所占比例为0,因为不可能有BB的配子,C正确;
D、子代中有香味感病植株的基因型为aabb,概率是1/4×1/2=1/8,D错误。
故选D。
26【答案】(1) 自由组合 非同源染色体/两对同源染色体
(2) AAbb 1/9 aaBB和aaBb
(3) AABB、AAbb 紫花∶白花=5∶1
(4) AABb 紫花:红花:白花=3:3:2
【分析】基因自由组合定律:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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】(1)分析组合1:白花×红花 →F1紫花→F2中紫花:白花:红花=9:4:3,是“9:3: 3: 1”的变式,控制该植物花色的基因遵循自由定律,控制A基因和控制B基因位于非同源染色体上。
(2)分析组合1:白花×红花 →F1紫花→F2中紫花:白花:红花=9:4:3,是“9:3: 3: 1”的变式,说明F1紫花的基因型为AaBb,由于亲本中红花的基因型为aaBB,则亲本中白花的基因型为AAbb,这也说明紫花的基因型为A_ B_,红花的基因型为aaB_,白花的基因型为A_ bb和aabb。F2紫花植株中,纯合子所占的比例是1/9,红花植株的基因是aaBB和aaBb。
(3)分析组合2:紫花(A_ B_ ) ×白花(A_ bb或aabb)→F1紫花→F2中紫花:白花=3: 1,说明F1紫花的基因型为AABb,亲本中紫花的基因型为AABB,白花的基因型为AAbb,F2紫花植株的基因型为2AABb、1AABB,若让实验2的F2中紫花植株再自交一次,子代的表型及比例为紫花(1-2/3×1/4):白花(2/3×1/4)=5:1。
(4)紫花的基因型为AABB、AaBB、AaBb、AABb,用aaBb的红花植株与紫花植株杂交的方法,判断紫花植株的基因组成。若该紫花植株的基因型是AABB,aaBb×AABB→AaBB、AaBb,即杂交后代全部是紫花;若该紫花植株的基因型是AABb,aaBb×AABb→1AaBB(紫花):2AaBb(紫花):Aabb(白花),即杂交后代紫花:白花=3:1;若该紫花植株的基因型是AaBB,aaBb×AaBB→AaBB(紫花):AaBb(紫花):aaBB(红花):aaBb(红花),即杂交后代紫花:红花=1:1;若该紫花植株的基因型是AaBb,aaBb×AaBb→1AaBB(紫花):2AaBb(紫花):1Aabb(白花):1aaBB(红花):2aaBb(红花):1aabb(白花),即杂交后代紫花:红花:白花=3:3:2。
27【答案】(1) ①④⑤ ①③⑤
(2) 互换 不同
(3) 初级精母细胞 次级精母细胞
【分析】分析题图可知:①细胞含有同源染色体,处于有丝分裂中期;②细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期;③细胞含有同源染色体,处于有丝分裂后期;④细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;⑤细胞细胞含有同源染色体,处于减数第一次分裂中期。
【详解】(1)据图可知,①细胞含有同源染色体,处于有丝分裂中期;②细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期;③细胞含有同源染色体,处于有丝分裂后期;④细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;⑤细胞细胞含有同源染色体,处于减数第一次分裂中期,上图中,含有染色单体的时期有①④⑤,含有同源染色体的时期有①③⑤。
(2)图表示基因型为AaBb的某二倍体雄性动物,图时期②细胞中同时出现A和a的原因可能是减数第一次分裂前期发生了互换,由于二者是等位基因,两者的碱基排列顺序一定不同。
(3)②细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期,其名称为次级精母细胞,其分裂产生的子细胞名称为精细胞。
28.【答案】
(1) 脱氧核苷酸 解旋酶 、DNA 聚合酶
(2)C和G间氢键较多,氢键数越多,DNA 结构越稳定
(3) C B 25%
【分析】半保留复制:DNA在复制时,以亲代DNA的每一条单链作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为DNA的半保留复制。表现的特征是边解旋边复制。
【详解】
(1)DNA复制开始时,以脱氧核苷酸为原料,双链DNA分子通过解旋酶 、DNA 聚合酶的作用,在复制起点位置形成复制叉。
(2)研究表明,DNA分子中G+C的比例越高,加热解旋所需要温度就越高,主要是由于G和C之间形成的碱基对中有三个氢键,因而该碱基对越多,则DNA的热稳定性越高。
(3)①将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖一代,即亲代DNA的两条链均含15N,若DNA复制为全保留复制,且原料是14N,则经过复制后产生的DNA分子为只含14N的DNA和只含有15N的DNA,离心的结果如图C所示;若DNA复制为半保留复制,原料是14N,因此经过复制后产生的DNA分子均为一条链含有14N、一条链含有15N,离心的结果是分布于中带部位,也就是说,如果离心后试管中DNA的位置如图2中试管B所示,则可说明DNA复制方式是半保留复制。
②将15N标记的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中增殖三代,则会形成23=8个DNA分子,由于DNA为半保留复制,含15N的亲代DNA只有两条链分别参与形成子代DNA分子,则只能有2个DNA分子含有15N,因此,15N标记的DNA分子占2/8=25%。
29.(1) 转录 RNA聚合酶 核糖核苷酸
(2) AAUCAUCC
(3) 从右向左 提高翻译的效率/提高蛋白质合成的效率 (4)表观遗传
【分析】分析题图,甲过程表示转录,乙过程表示翻译,①②都是mRNA。
【详解】(1)甲过程是以DNA的一条链为模板合成物质①所示的mRNA的转录过程,该过程需要RNA聚合酶参与催化,所需的原料为4种游离的核糖核苷酸。
(2)物质①是mRNA,是以PER基因的一条链为模板按照碱基互补配对原则合成的。若PER基因的模板链序列为5′﹣GGACTGATT﹣3′,则①对应的序列为5′-AAUCAGUCC﹣3′。图中的甲过程表示转录,发生在细胞核中。
(3)乙过程表示翻译,物质②是mRNA。根据肽链的长短可知,核糖体移动的方向为从右向左;一个②mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,其生物学意义是:提高翻译(蛋白质/多肽合成)的效率。
(4)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。表观遗传现象的出现,主要是基因中部分碱基发生了甲基化修饰。PER基因的启动子中胞嘧啶被甲基化之后导致其无法顺利表达,从而影响昼夜节律的形成。子代果蝇有可能通过继承亲代果蝇的这种甲基化基因而同样不能产生昼夜节律,这种遗传现象被称为表观遗传。
30. 线粒体内膜 溶酶体 激活线粒体自噬来清除活性氧 适度低氧上调BINP3基因的表达,使BINP3蛋白增加,促进了线粒体自噬以清除细胞中的活性氧,活性氧处于正常水平,细胞可正常存活。严重低氧上调BINP3基因的表达(转录),可能由于严重低氧下BINP3蛋白降解加快,使BINP3蛋白在增加后很快下降。严重低氧下BINP3蛋白的增加促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡。 有助于人们对缺氧性疾病发病机理的认识;促进缺氧性疾病的预防和治疗
【分析】自噬是细胞降解细胞器和入侵病原体的方式,线粒体自噬是一种特殊的自噬。在线粒体自噬过程中,受损多余的线粒体被“标记”,并被一种称为吞噬泡的新型结构所包围,吞噬泡伸长形成一个被称为自噬体的双囊泡。自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体,释放出组强效的溶酶体水解酶降解被包裹的线粒体。
【详解】(1)在人体细胞呼吸过程中,O2参与反应是有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜。
(2)①由分析知,损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶体降解;
②图1中适度低氧(10% O2)情况下线粒体自噬水平相对值升高,严重低氧(0.3% O2)情况下线粒体自噬水平相对值下降,图2用线粒体自噬抑制剂3-MA处理PC12细胞,检测细胞活性氧含量结果,适度低氧(10% O2)情况下实验组与对照组相差最多,说明适度低氧可以激活线粒体自噬来清除活性氧。
(3)由图可知,适度低氧上调BINP3基因的表达,使BINP3蛋白增加,促进了线粒体自噬以清除细胞中的活性氧,活性氧处于正常水平,细胞可正常存活。严重低氧上调BINP3基因的表达(转录),可能由于严重低氧下BINP3蛋白降解加快,使BINP3蛋白在增加后很快下降。严重低氧下BINP3蛋白的增加促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡。
(4)该研究的意义是有助于人们对缺氧性疾病发病机理的认识;促进缺氧性疾病的预防和治疗。
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清华附中昌平学校2024-2025年第二学期高一年级
生物期中检测
1、 单选题 (每题2分,25个小题,共计50分)
1.一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症的女儿和一个正常的儿子。若这个儿子与一个半乳糖血 症携带者的女性结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症的可能性是
A.1/12 B.1/8 C.1/6 D.1/3
2.下列关于 DNA 复制的叙述正确的是
A.子代 DNA 分子中一条链来自亲代 B.以 ATCG 四种游离的碱基为原料
C.配对的碱基间通过肽键相互连接 D.解旋酶催化子链从 5′-端向 3′-端延伸
3. 大白菜的花色有黄花、白花、桔花三种,以白花和桔花的纯合品系为亲本进行正反交实验,F1 均表现为黄花,将 F1 进行自交,结果如下表。下列说法错误的是
A.大白菜的花色遗传遵循自由组合定律
B.F2 的桔花共有 3 种基因型
C.F2 的白花中能稳定遗传的个体所占比例为 1/3
D.F1 测交后代表型及比例为黄花﹕白花﹕桔花=2﹕1﹕1
4. 下图是果蝇 DNA 复制的电镜照片,图中泡状结构①②③是复制过程中形成的复制
泡。相关叙述错误的是
A.①②③同时开始复制
B.复制泡越多复制的速率越快
C.复制泡中两条新链的形成方向都是 5'→3'
D.①②③复制中都遵循碱基互补原则
5. 已知四对基因在染色体上的位置情况如图所示,且四对基因分别单独控制四对相对性状,则下列说法错误的是
A.A、a与C、c两对基因遵循自由组合定律
B.B、B与C、c两对基因不遵循自由组合定律
C.基因型为AaDd的个体测交后代会出现4种表型,比例为1:1:1:1
D.基因型为DdCc的个体自交后代会出现4种表型,比例为9:3:3:1
6 . 将蚕豆根尖置于含放射性³H标记胸腺嘧啶的培养液中,培养一个细胞周期的时间。取出根尖,移至不含放射性物质的培养液中,继续培养两个细胞周期的时间。在第一个、第二个和第三个细胞周期取样,检测中期细胞染色体上的放射性分布。下列判断正确的是
A.第一个细胞周期中的染色体均如甲所示
B.第二个细胞周期中的染色体有乙、丙两种情况
C.第三个细胞周期中每个细胞内均有 1/4 的染色体如丙所示
D.乙、丙在第二和第三个细胞周期中均出现,但所占比例不同
7. 在含有4种碱基的DNA区段,有腺嘌呤a个,占该区段全部碱基的比例为b,则
A.b≤0.5
B.b≥0.5
C.胞嘧啶为a(1/2b-1)
D.胞嘧啶为b(1/2a-1)
8.蜜蜂幼虫若一直取食蜂王浆则发育成蜂王,若一直取食花粉和花蜜则发育成工蜂。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,能使DNA某些区域甲基化(如图)。敲除DNMT3基因的蜜蜂幼虫一直取食花粉和花蜜也会发育成蜂王。有关叙述错误的是
A.胞嘧啶和5´甲基胞嘧啶在DNA分子中均可与鸟嘌呤配对
B.DNA甲基化改变了遗传信息,从而导致性状发生改变
C.DNA甲基化可能干扰RNA聚合酶结合DNA相关区域
D.蜂王浆可能会使蜜蜂细胞中DNMT3基因的表达水平下降
9.下图为细胞中基因表达过程示意图,相关叙述错误的是
A.该过程不可发生在人体细胞的细胞核中
B.该过程需要核糖核苷酸和氨基酸作为原料
C.RNA聚合酶a比RNA聚合酶b更早催化转录过程
D.核糖体1早于核糖体2与mRNA结合并进行翻译
10.编码某蛋白质的基因有两条链,一条是模板链(指导mRNA合成),其互补链是编码链。若编码链的一段序列为5'-CAT-3',则该序列所对应的反密码子是
A.5'-GUA-3' B.5'-AUG-3' C.5'-CAU-3' D.5'-UAC-3'
11.如图为DNA分子平面结构模式图。据图判断,错误的是
A.该DNA分子中含2个游离磷酸基团
B.③、④之间通过氢键相连接,DNA分子中G、C碱基对越多,DNA分子越稳定
C.不同双链DNA分子中,(A+G)/(T+C)的值都为1
D.若甲链碱基序列5'—CAG—3',则乙链是5'—GTC—3'
12.如图为“DNA是主要的遗传物质”论证模型。下列叙述错误的是
A.肺炎链球菌体内转化实验不能证明DNA是遗传物质
B.赫尔希和蔡斯用32P标记噬菌体与用32P标记大肠杆菌的方法不同
C.只用32P标记噬菌体,上清液中放射性升高可能跟保温时间有关
D.科学家从烟草花叶病毒中提取出来的RNA能使烟草感染病毒,据此提出病毒的遗传物质均为RNA,进而说明DNA是主要的遗传物质
13.艾弗里将加热杀死的S型细菌破碎,设法去除绝大部分糖类、蛋白质和脂质,制成细胞提取液,进行下表所示的实验。下列有关分析错误的是
组别
实验过程
实验结果
①
S型细菌提取物+有R型细菌培养基
R型、S型细菌
②
S型细菌提取物十酯酶+有R型细菌培养基
R型、S型细菌
③
S型细菌提取物+蛋白酶+有R型细菌培养基
R型、S型细菌
④
S型细菌提取物+RNA酶+有R型细菌培养基
?
⑤
S型细菌提取物+DNA酶+有R型细菌培养基
R型细菌
A.该实验对自变量的控制采用了“减法原理”
B.预测第④组的实验结果为培养基中有R、S型两种细菌
C.该实验可证明蛋白质、RNA和脂质都不是S型细菌的遗传物质
D.虽然艾弗里和格里菲思的实验思路不同,但都证明了DNA是遗传物质
14.下列有关减数分裂的叙述,正确的是
A.减数分裂时细胞染色体复制一次,细胞分裂一次
B.一个卵原细胞经过减数分裂形成4个卵细胞
C.联会后形成的一个四分体中含4个DNA分子
D.减数分裂过程中染色体数目减半发生在减数分裂Ⅱ
15.下图是在显微镜下观察到的某二倍体生物(2n=24,基因型为AaBb,两对基因位于两对同源染色体上)减数分裂不同时期的图像.下列叙述正确的是
A.按减数分裂过程分析,图中各细胞出现的先后顺序是③②①④
B.应取该动物的卵巢制成临时装片,才能观察到上面的图像
C.图①、③细胞中均含有12对同源染色体
D.④中配子中染色体的多样性主要与图②过程中染色体行为有关
16.下图表示某哺乳动物精子的形成过程中一个细胞内核DNA分子含量的变化。下列各项分析或解释完全正确的是
A.同源染色体的联会、配对发生在图中的d~e后期
B.减数分裂中染色单体数与核DNA数的变化完全相同
C.e点时同源染色体分离,f点时非同源染色体发生自由组合
D.a~c为减数分裂前的间期,c~f为减数分裂Ⅰ、Ⅱ,f~g为精细胞变形阶段
17.如图甲、乙、丙、丁表示四株豌豆体细胞中的控制种子的圆粒与皱粒(Y、y)及黄色与绿色(R、r)两对基因及其在染色体上的位置,下列分析正确的是
A.甲、乙豌豆杂交后代的性状比为3∶1
B.乙、丙豌豆杂交后代有4种基因型、1种表型
C.甲、丙豌豆杂交后代的性状比为1∶2∶1
D.甲、丁豌豆杂交后代有4种基因型、4种表型
18.边境牧羊犬的毛色有黑、黄、棕3种,分别受B、b和E、e两对等位基因控制。为选育纯系黑色犬,育种工作者利用纯种品系进行了杂交实验,结果如下图所示。相关叙述错误的是
A. B、b和E、e的遗传遵循基因分离和自由组合定律
B.F2黑色犬中基因型符合育种要求的个体占1/9
C.F2黑色犬进行测交,测交后代中能获得纯系黑色犬
D.F2黄色犬与棕色犬随机交配,子代中不可获得纯系黑色犬
19.水稻香味性状与抗病性状独立遗传。香味性状受隐性遗传因子(a)控制,抗病(B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,选择无香味感病与无香味抗病植株杂交,统计结果如下图所示。下列有关叙述错误的是
A.香味性状一旦出现即能稳定遗传
B.两亲本的遗传因子组成分别是 Aabb、AaBb
C.子代中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为0
D.子代群体中有香味感病植株所占比例为1/4
20.下列关于基因遗传规律图解的叙述,不正确的是
A.③⑥过程表示受精作用
B.基因自由组合规律的实质表现在图中①②④⑤
C.维持生物体前后代体细胞中染色体数目恒定的原因不只有③⑥
D.过程3的随机性是子代Aa占1/2的原因之一
21.某动物的基因型为AaBb,这两对基因的遗传符合自由组合定律。若它的一个精原细胞经减数分裂(不考虑交叉互换)后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,那么另外三个的基因型分别是
A.Ab、aB、ab
B.AB、ab、ab
C.ab、AB、AB
D.AB、AB、AB
22. 下面是减数分裂过程的几个关键步骤,其中正确的顺序是
①形成次级卵母细胞②同源染色体分离③同源染色体联会形成四分体④染色体复制⑤着丝粒分裂,姐妹染色单体分离
A.④②⑤③①
B.④②③⑤①
C.④③②③①
D.④③②①⑤
23.某哺乳动物的基因型是AaBb,下图是其体内一个正在进行分裂的细胞示意图。下列叙述不正确的是
A.该细胞中姐妹染色单体之间发生了交叉互换
B.等位基因B与b的分离只发生在减数第一次分裂
C.减数第二次分裂中可能出现基因组成为AaBB的细胞
D.该细胞减数分裂后产生了4种不同基因型的细胞
24“真核生物翻型模型”来解释真核生物翻译的起始(如图)。与起始 tRNA 结合的核糖体小亚基识别mRNA的5'端帽结构,然后沿5'→3'方向扫描,遇到第一个起始密码子AUG停下,与大亚基装配形成起始复合物,进而开启翻译过程。下列推测不合理的是
A.mRNA 的5' 端甲基化帽子不利于小亚基与mRNA 结合
B.小亚基先与起始tRNA 结合可能有利于其在起始密码子处停下
C.起始tRNA 的反密码子为3'-UAC-5'
D.核糖体亚基形成队列有利于提高蛋白质合成的效率
25蚕豆病是由一对等位基因控制的遗传病,患者平时不发病,当食用新鲜蚕豆时才会发病。下图为该病家系图,已知Ⅰ-2不携带致病基因。以下分析错误的是
A.据图可推知蚕豆病属于伴X隐性遗传病
B.人群中该病的发病率男性远高于女性
C.7号和8号婚配后代患病的概率是1/4
D.患者发病是基因和环境共同作用的结果
2、 非选择题 (共计5题,50分)
26.某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状由两对等位基因A/a和B/b控制。现有三组杂交实验,亲本均为纯种,三组实验的F1均自交得F2,结果如下表所示。
实验
亲本表型
F1的表型
F2的表型及比例
实验1
红花×白花
紫花
紫花∶白花∶红花=9∶4∶3
实验2
紫花×白花
紫花
紫花∶白花=3∶1
实验3
紫花×白花
紫花
紫花∶白花∶红花=9∶4∶3
已知实验1红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)由杂交实验可知,控制该植物花色的基因遵循 定律,控制花色的A基因和B基因位于 上。
(2)在实验1中:亲本白花的基因型是 ,F2紫花植株中,纯合子所占的比例是 ,F2红花植株的基因型是 。
(3)在实验2中:亲本基因型是 和 。若让F2中紫花植株再自交一次,子代的表型及比例为 。
(4)可以用aaBb的红花植株与紫花植株杂交的方法,判断紫花植株的基因组成。请根据杂交后代可能出现的表型和比例,推测相对应的该紫花植株的基因型:
①如果杂交后代全部是紫花,则该紫花植株的基因型是AABB。
②如果杂交后代紫花∶白花=3∶1,则该紫花植株的基因型是 。
③如果杂交后代 ,则该紫花植株的基因型是AaBb。
27.如图表示基因型为AaBb的某二倍体雄性动物不同细胞分裂时期的示意图。请据图分析并回答问题:
(1)上图中,已知①③是有丝分裂过程图,②④⑤是减数分裂过程图,含有染色单体的时期有 (填数字标号),含有同源染色体的时期有 (填数字标号)。
(2)图时期②细胞中同时出现A和a的原因可能是减数第一次分裂前期发生了 ,两者的碱基排列顺序 (选填“相同”或“不同”)。
(3)图中细胞②的名称为 ,细胞②分裂产生的子细胞名称为精细胞。
28.科学家利用大肠杆菌进行了DNA复制方式的实验探究,下图1为DNA复制示意图。请回答下列问题。
(1)DNA复制开始时,以 为原料,双链DNA分子通过 酶的作用,在复制起点位置形成复制叉。
(2)研究表明,DNA分子中G+C的比例越高,加热解旋所需要温度就越高,原因是 。
(3)如图2表示“证明DNA半保留复制”实验中的几种可能离心结果。
①将15N标记的大肠杆菌转移到14NH₄Cl培养液中增殖一代,如果DNA为全保留复制,则离心后试管中DNA的位置应如图2中试管 所示:如果DNA为半保留复制,则离心后试管中DNA的位置应如图2中试管 所示。
②将15N标记的大肠杆菌转移到14NH₄Cl培养液中增殖三代,若DNA为半保留复制,则¹⁵N标记的DNA分子占 。
29.科学家在果蝇中发现了生物昼夜节律的分子机制。他们认为PER基因表达产生的PER蛋白会通过抑制性反馈回路,阻遏其自身的合成,从而以一种连续、循环的节奏对PER蛋白含量进行调节,进而产生昼夜节律。下图为PER蛋白的产生与调控过程(甲、乙代表生理过程,①、②代表分子):
请据图回答:
(1)甲过程为 ,在 酶的作用下,以DNA分子的一条链为模板合成物质①,该过程所需的原料为 。
(2)若PER基因的模板链序列为5′﹣GGATGATT﹣3′,写出①对应的序列5′﹣ ﹣3′。
(3)乙过程中核糖体移动的方向为 (填“从左向右”或“从右向左”),多个核糖体相继结合在②上的生物学意义是 。
(4)PER基因的启动子中胞嘧啶被甲基化之后导致其无法顺利表达,从而影响昼夜节律的形成。研究发现子代果蝇有可能通过继承亲代果蝇的这种甲基化基因而同样不能产生昼夜节律,这种遗传现象被称为 。
30 . 人体细胞有时会处于低氧环境。适度低氧下细胞可正常存活,严重低氧可导致细胞死亡。以PC12细胞系为材料,研究了低氧影响细胞存活的机制。
(1)在人体细胞呼吸过程中,O2参与反应的场所是______。当细胞中O2含量低时,线粒体通过电子传递链产生更多活性氧,活性氧积累过多会损伤大分子和细胞器。
(2)分别用常氧(20% O2)、适度低氧(10% O2)和严重低氧(0.3% O2)处理PC12细胞,24h后检测线粒体自噬水平,结果如图1。用线粒体自噬抑制剂3-MA处理PC12细胞,检测细胞活性氧含量,结果如图2。
① 损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的______(结构)降解。
② 图1、图2结果表明:适度低氧可______。
(3)研究表明,上调BINP3基因的表达可促进线粒体自噬。检测不同氧气浓度下BINP3基因表达情况,结果如图3。
综合上述信息,解释适度低氧下细胞可正常存活、严重低氧导致细胞死亡的原因_____________。
(4)该研究的意义是______。
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