内容正文:
最新真题
专题五
遗传的细胞学基础
分类特训
考点一减数分裂与受精作用
1.(2026·浙江1月卷,20)减数分裂过程中,同源染色体间每发生1次交换会形成1个交叉。在
某原始生殖细胞中,观察到一对结构异常的同源染色体,其中一条染色体的两端分别带有来自
其他非同源染色体的片段。若这对同源染色体的非姐妹染色单体间发生1次交换,该细胞产
生的配子组合为①②③④,如图所示。
3
4
若这对染色体的非姐妹染色单体间发生多次交换,下列叙述错误的是
(
A.交换2次产生的配子组合可能是①②③④
斯
B.交换2次产生的配子组合可能是③③④④
C.交换3次产生的配子组合可能是①②③④
D.交换3次产生的配子组合不可能是①①②②
2.(2025·安徽卷,11)某动物初级精母细胞中,一部分细胞的一对同源染色体的两条非姐妹染色
单体间发生了片段互换,产生了4种精细胞,如图所示。若该动物产生的精细胞中,精细胞2、3
所占的比例均为4%,则减数分裂过程中初级精母细胞发生交换的比例是
初级精母细胞
精细胞1
精细胞2
精细胞3
精细胞4
痛
A.2%
B.4%
C.8%
D.16%
考点二减数分裂与有丝分裂的综合
1.(2026·云南卷,6)用某试剂处理体外培养的小鼠卵母细胞后,发现部分初级卵母细胞的纺锤
体形态出现异常。纺锤体异常会导致减数分裂I
)
A.中期染色体排列异常
B.后期着丝粒异常分裂
C.末期细胞板无法形成
D.产生的次级卵母细胞数目异常增多
2.(2025·北京卷,6)用于啤酒生产的酿酒酵母是真核
营养细胞
减数分裂。可
子囊孢子
生物,其生活史如图。
芽殖⊙
营养细胞(n
製
下列叙述错误的是
(
A.子囊孢子都是单倍体
阳
(2n)
营养细胞(一⊙⊙
B.营养细胞均无同源染色体
芽殖
芽殖
C.芽殖过程中不发生染色体数目减半
细胞核融合
o o
⊙
D.酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数分裂
细胞融合
(o
⊙
3.(2025·1月浙江卷,16)若某动物(2n=4)的基因型
为BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞。如图所示。
据图分析,下列叙述
正确的是
A.甲细胞中,同源染色体分离,染色体数目减半
B.乙细胞中,有4对同源染色体,2个染色体组
C.X与b的分离可在甲细胞中发生,B与B的分离可在乙细胞中发生
D.甲细胞产生的精细胞中基因型为BY的占1/4,乙细胞产生的子
细胞基因型相同
4.(2025·江苏卷,14)图示二倍体植物形成2异常配子的过程,下列
甲
相关叙述错误的是
→X⊙.-+2n配子
-→2n配子
丙
A.甲细胞中发生过染色体交叉互换
B.乙细胞中不含有同源染色体
C.丙细胞含有两个染色体组
D.2n配子是由于减数第一次分裂异常产生的
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最新真题
专题六遗传的分子基础
分类特训
考点一人类对遗传物质的探索过程
(2025·1月浙江卷,13)多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递
给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是
A.S型肺炎链球菌的遗传物质主要通过质粒传递给子代
B.水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是DNA
C.控制伞藻伞帽的遗传物质通过半保留复制表达遗传信息
D.烟草叶肉细胞的遗传物质水解后可产生4种脱氧核苷酸
考点二DNA的结构与复制
一、选择题
1.(2026·山东卷,6)以4种脱氧核苷酸(dATP、dCTP、dGTP和32P标
记的dTTP)为原料,以一段单链DNA为模板进行PCR,获得大量双
酶W
链DNA。酶W可切断DNA中5'碳与磷酸基团之间的化学键。用酶
3'-核苷酸
W对上述PCR产物充分酶切后获得3'核苷酸,如图所示。所有带2
注:→指示切割位点
P的3’核苷酸中,碱基均为胞嘧啶。若用2P标记某种脱氧核苷酸,
以相同单链DNA为模板进行PCR,产物经充分酶切后,带32P的3'核苷酸的碱基均为腺嘌呤,
则被标记的脱氧核苷酸为
(
A.dATP
B.dGTP
C.dCTP或dGTP
D.dATP或dCTP
2.(2026·河南卷,6)某细菌在高温环境下依然能够进行DNA的复制。下列叙述正确的是
(
)
A.该菌体内DNA复制时,不需要解旋酶的参与
B.该菌DNA复制时,母链从5端到3端被阅读
C.该菌DNA聚合酶在高温下仍能保持活性,催化子链的延伸
D.该菌DNA复制系统耐高温特性与氢键有关,与二硫键无关
(2026·浙江1月卷,13~14)
M13是专一侵染大肠杆菌的单链DNA噬菌体,其DNA含6407个碱基。在侵染过程中,
M13的DNA和部分蛋白质会同时进入宿主细胞。M13DNA复制过程如图所示。增殖产生的
子代M13会从宿主细胞中分泌出来,而宿主细胞仍然能继续生长和分裂。
正链DNA
负链DNA
M13 DNA
RF DNA
M13 DNA
3.下列关于M13遗传物质和遗传信息的叙述,正确的是
A.M13遗传物质中的嘌呤数与嘧啶数相等
B.正链DNA与负链DNA的碱基序列相同
C.RF DNA的复制过程需DNA聚合酶参与
D.M13遗传信息的转录和翻译不能同时进行
4.若用M13替代T2进行噬菌体侵染大肠杆菌的实验,M13经放射性标记后,与未被标记的大肠杆菌
混合并培养适当时间,搅拌、离心,再检测沉淀和上清液中的放射性。下列叙述正确的是
()
A.用含35S的培养基直接培养M13,可获得放射性标记的噬菌体
B.用S标记的M13侵染未被标记的大肠杆菌,沉淀中可检测到放射性
C.用2P标记的M13侵染未被标记的大肠杆菌,沉淀中检测不到放射性
D.M13不会裂解宿主细胞,比T2更适合作为材料用于证明DNA是遗传物质
5.(2025·北京卷,5)1958年,Meselson和Stahl通过5N标记DNA的实验,证明了DNA的半保
留复制。关于这一经典实验的叙述正确的是
A.因为5N有放射性,所以能够区分DNA的母链和子链
B.得到的DNA带的位置有三个,证明了DNA的半保留复制
C.将DNA变成单链后再进行离心也能得到相同的实验结果
D.选择大肠杆菌作为实验材料是因为它有环状质粒DNA
30
6.(2025·湖北卷,14)大数据时代,全球每天产生海量数据,预计2040年需一百万吨硅基芯片才
能储存全球一年产生的数据。为解决这一难题,科学家尝试运用DNA来储存数据。我国科学
家已经将汉代拓片、熊猫照片等文化数据写入DNA,实现数据长期保存。下列叙述中,DNA
可以作为存储介质的优点不包括
()
A.DNA具有可复制性,有利于数据的传播
B.可通过DNA转录和翻译传递相应数据信息
C.DNA长链中碱基排列的多样化,为大量数据的存储提供可能
D.DNA作为存储介质体积小,为数据携带和保存节约了大量空间
二、非选择题
7.(2025·湖北卷,19)某种昆虫病毒的遗传物质为双链环状DNA,该病毒具有包膜结构,包膜上
的蛋白A与宿主细胞膜上的受体结合后,两者的膜发生融合,从而使病毒DNA进入细胞内进
行自我复制。回答下列问题。
(1)要清楚观察病毒的形态结构需要使用的显微镜类型是
(2)体外培养的梭形昆虫细胞,被上述病毒感染后会转变为圆球形,原因是病毒感染引起了昆
虫细胞内
(填细胞结构名称)的改变。
(3)这类病毒的基因组中通常含有抗细胞调亡的基因,这类基因对病毒的生物学意义是
(4)该病毒DNA能在宿主细胞中自我复制,却无法在大肠杆菌中复制。为解决这一问题,可在
该病毒的DNA中插入
序列,以实现利用大肠杆菌扩增该病毒DNA的目的。
(5)用该病毒感染哺乳动物细胞,可以在细胞内检测到该病毒完整的基因组DNA,但无对应的
转录产物。推测其无法转录的原因是
(6)采用脂溶剂处理该病毒颗粒可使病毒失去对宿主细胞的感染性,其原因是
考点三基因的表达
一、选择题
1.(2026·湖南卷,3)某基因的转录模板链部分序列为5′一GGCTACATGC一3'。下列叙述正确
的是
(
A.若基因碱基序列发生改变,则生物体的性状发生改变
B.转录产物部分序列为5'一GCAUGUAGCC一3
C.DNA的甲基化修饰不能遗传给后代
D.该基因复制与转录都需要4种游离的脱氧核苷酸
2.(2025·河南卷,14)构成染色体的组蛋白可发生乙酰化。由组蛋白基因表达到产生乙酰化的
组蛋白,需经历转录、转录后加工、翻译,翻译后加工与修饰等过程。下列叙述错误的是()
A.组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列但可影响个体表型
B.具有生物活性的tRNA的形成涉及转录和转录后加工过程
C.编码组蛋白的RNA上结合的核糖体数量不同,可影响翻译的准确度和效率
D.组蛋白乙酰化发生在翻译后,是基因表达调控的结果,也会影响基因的表达
3.(2025·湖北卷,3)我国科学家对三万余株水稻进行筛选,成功定位并克隆出耐碱一耐热基因
ATT,发现该基因编码GA20氧化酶,从而调控赤霉素的生物合成。适宜浓度的赤霉素通过调
节SLR1蛋白的含量,能减少碱性和高温环境对植株的损伤。下列叙述错误的是
A.该研究表明基因与性状是一一对应关系
B.ATT基因通过控制酶的合成影响水稻的性状
C.可以通过调节ATT基因的表达调控赤霉素的水平
D.该研究成果为培育耐碱一耐热水稻新品种提供了新思路
4.(2025·河北卷,6)M和N是同一染色体上两个基因的部分序列,其转录方向如图所示。表中
对M和N转录产物的碱基序列分析正确的是
)
转录方向
转录方向
编号
M的转录产物
编号
N的转录产物
5'-TCTACA......AGCTGT-3
3'-AGATGT…TCGACA-5
①
5'-UCUACA-3'
③
5'-AGCUGU-3'
纺
少
②
5'-UGUAGA-3'
④
5-ACAGCU-3'
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
31
5.(2025·陕晋青宁卷,10)金刚鹦鹉的羽毛色彩缤纷。研究发现乙醛脱氢酶能催化鹦鹉黄素的醛基
转化为羧基,造成羽色由红到黄的渐变。同一只鹦鹉不同部位的羽色有红黄差异,该现象最不可能
源于
A.乙醛脱氢酶基因序列的差异
B.编码乙醛脱氢酶mRNA量的差异
C.乙醛脱氢酶活性的差异
D.鹦鹉黄素醛基转化为羧基数的差异
6.(2025·江苏卷,15)甲基化读取蛋白Y识别甲基化修饰的mRNA,引
DNA000o0000o000o00a00o
起基因表达效应改变,如图所示。下列相关叙述正确的是(
A.甲基化通过抑制转录过程调控基因表达
mRNA
碱基甲基化
B.图中甲基化的碱基位于脱氧核糖核苷酸链上
mRNA-
1f
C.蛋白Y可结合甲基化的mRNA并抑制表达
蛋白Y
D.若图中DNA的碱基甲基化也可引起表观遗传效应
mRNA
1mRNA
7.(2025·黑吉辽蒙卷,14)下列关于基因表达及其调控的叙述错误
↓降解
表达
的是
、
肽链一
A.转录和翻译过程中,碱基互补配对的方式不同
B.转录时通过RNA聚合酶打开DNA双链
C.某些DNA甲基化可通过抑制基因转录影响生物表型
D.核糖体与mRNA的结合部位形成1个tRNA结合位点
的
8.(2025·安徽卷,13)大肠杆菌的两个基因Y和Z彼此相邻,转录时共用一个启动子(P)。科研
小组分离到一株不能合成Y和Z蛋白的缺失突变体,但该突变体能合成另一种蛋白质,此蛋白
质氨基端的30个氨基酸序列与Z蛋白氨基端的序列一致,而羧基端的25个氨基酸序列与Y
蛋白羧基端的序列一致。据此,科研小组绘制了野生型菌株中Y和Z基因的排列顺序图,并推
测突变体缺失的DNA碱基数目。下列图示和推测正确的是
(
)
P
Y
2
5缺失碱基数目是3的整倍数
P
Z
Y
、缺失碱基数目是3的整倍数
c
Z
Y
3缺失碱基数目是3的整倍数+1
nD
V
3缺失碱基数目是3的整倍数+2
9.(2024·河北卷,4)下列关于DNA复制和转录的叙述,正确的是
(
A.DNA复制时,脱氧核苷酸通过氢键连接成子链
B.复制时,解旋酶使DNA双链由5端向3'端解旋
C.复制和转录时,在能量的驱动下解旋酶将DNA双链解开
D.DNA复制合成的子链和转录合成的RNA延伸方向均为由5端向3'端
10.(2024·湖北卷,16)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
烯
补链是编码链。若编码链的一段序列为5一ATG一3’,则该序列所对应的反密码子是(
A.5'-CAU-3'
B.5'-UAC-3'
C.5'-TAC-3
D.5'-AUG-3
二、非选择题
11.(2025·江苏卷,20)真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,
细胞核
细胞质
图示部分调控过程。请回答下列问题。
IneRNA
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成
。由于核膜的
mRNA
出现,实现了基因的转录和
在时空上的分隔。
(2)基因转录时,
IncRNA
酶结合到DNA链上催化合成RNA:
加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有
rRNA、mRNA和
。
分泌蛋白的肽链在
完成合
成后,还需转运到高尔基体进行加工。
minRNA沉默复合蛋白
mRNA
(3)转录后加工产生的IncRNA、miRNA参与基因的表达调控。
AG0等蛋白
据图分析,IncRNA调控基因表达的主要机制有
iRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,导降解与其配对结合的RNA。据图可知,
miRNA发挥的调控作用有
(4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成sRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防
治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有
32衰老的自由基学说,自由基会攻击细胞内的DNA、蛋白
质等生物分子,加速细胞衰老,因此清除过量自由基有
助于延缓细胞衰老进程,B正确:B半乳糖苷酶是衰老相
关标志酶,其活性升高表明细胞进入衰老状态,衰老细
胞的整体代谢活动减弱,C错误:细胞衰老的典型特征之
一是染色质收缩、染色加深,因此染色质收缩是形成染
色质致密团块的重要原因,D正确
3.B肌因子属于蛋白质类大分子,大分子物质排出细胞
的方式为胞吐,因此肌因子可通过胞吐方式释放到内环
境,A正确;肌因子随体液运输的过程是不定向的,可运
输到全身各处,仅因为黑色素瘤细胞存在对应受体才会
作用于该细胞,B错误:细胞调亡可清除体内癌变的异常
细胞,雏护内环境的稳定,因此诱导黑色素瘤细胞调亡
有助于雏持稳态,C正确;骨骼肌细胞可分泌肌因子这类
信号分子,通过体液运输作用于靶细胞发挥调节作用,
说明骨骼肌细胞具有内分泌功能,D正确。
4.A
一个细胞周期指的是连续分裂的细胞,从一次分裂
完成时开始,到下一次分裂完成时为止。只有具备持续
增殖能力的细胞才有细胞周期,如人的受精卵、早期胚
胎细胞,神经元属于高度分化的细胞,没有细胞周期,A
错误;RNA聚合酶是转录必需的酶,大部分活细胞都会
表达RNA聚合酶基因,肝细胞不具备分泌胰岛素的功
能,因此胰岛素基因在肝细胞中不表达,B正确:老年人
的毛囊黑色素细胞中,酪氨酸酶活性降低,合成黑色素
的功能下降,导致黑色素合成减少,这是老年人产生白
发的直接原因,C正确:蝌蚪尾部消失是由基因控制的细
胞程序性死亡,属于细胞调亡,是蝌蚪的正常发育过程,
D正确。
5.D衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内折,染色质固
缩,导致核质间物质交换效率降低,A正确;自由基学说
指出,自由基攻击DNA、蛋白质等生物大分子,引起结构
和功能损伤,导致细胞衰老,B正确;癌细胞依赖端粒酶
维持端粒长度以无限增殖,抑制端粒酶活性会导致端粒
缩短,最终引发癌细胞衰老,C正确;衰老与细胞核密切
相关,融合细胞的核来自衰老细胞,即使细胞质年轻,仍
无法恢复增殖能力,D错误
6.CC3基因功能缺失导致本应凋亡的细胞存活,说明正
常C3基因促进细胞调亡,A正确:C9基因功能缺失导
致本不应调亡的细胞调亡,说明正常C9基因抑制细胞
调亡,B正确:细胞调亡是生物体正常发育的基础,例如
清除多余或受损细胞,若凋亡被抑制会导致发育异常,
因此细胞调亡对线虫发育有利,C错误;细胞调亡是由基
因控制的程序性死亡,受基因调控,D正确。
7.C形成导管的细胞死亡属于细胞凋亡,是一种基因决
定的自然的生理过程,不是细胞坏死,A错误;分化成熟
后的导管是死细胞,不具备脱分化和再分化的能力,B错
误;导管原始细胞与叶肉细胞的遗传物质相同,但结构、
形态和功能的差异源于细胞分化过程中的基因选择性
表达,C正确:成熟的导管为长管状的死细胞,没有细胞
骨架,D错误。
8.C
从左图看出,对照组中SA-BGl含量不为0,而
SA-3Gl作为细胞衰老的分子标志,所以对照组中也有
衰老的细胞,A正确;从最右图看出,AP2A1基因过度表
达组中D53蛋白含量明显比对照组多,所以可能蛋白质
AP2A1促进了细胞中53蛋白积累,B正确;据图可知,
衰老细胞中与衰老有关的蛋白质表达量增加,但不是各
种蛋白质的表达量都会增加,C错误;EdU作为细胞
DNA复制的标记,细胞增殖过程中会发生DNA复制,
所以含EU标记的细胞所占比例越大,表明细胞增殖越
旺盛,D正确。
9.C端粒随细胞分裂逐渐缩短,当瑞粒缩短到临界值时,
细胞停止分裂并衰老,符合端粒学说,A正确;皮肤生发
层细胞分裂产生新细胞时,需合成DNA复制所需的酶
及结构蛋白,故有新蛋白生成,B正确:红细胞寿命有限
其正常死亡不会直接导致机体衰老,C错误;衰老细胞的
细胞膜通透性改变,载体蛋白减少或功能下降,主动运
输效率降低,D正确。
10.A类千细胞分裂产生的子细胞,一部分继续保持千
细胞的状态,另一部分分化成b类或c类细胞,并非都
继续分化成b类或c类细胞,A错误;压力应激引起a
类千细胞质膜通透性改变,会影响细胞内的正常代谢
人
等,可促使干细胞衰老,B正确:细胞调亡是由基因决定
的细胞自动结束生命的过程,对机体是有利的,细胞坏
死是在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动
受损或中断引起的细胞损伤和死亡,对机体是有害的,
所以C类细胞调亡和坏死对细胞外液的影响不同,C正
确:细胞骨架是真核细胞中由蛋白质纤雏组成的网架
结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输等多种生
命活动密切相关,3类不同功能的细胞都需要细胞骨架
发挥作用,都表达细胞骨架基因,D正确。
11.B胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异,
这是细胞分化的结果,其实质是基因选择性表达,A正
确;干细胞诱导分化的胰岛A细胞,细胞核仍含全套遗
传信息,其细胞核具有全能性,B错误;不同细胞的
mRNA差异反映基因表达情况,可判断细胞类型,C正
确:胰岛类器官可模拟胰岛功能,可应用于胰岛发育和
糖尿病发病机制等研究,D正确。
12.D肝细胞增殖过程中,会发生细胞的分裂使得细胞数
目增多,需要进行DNA复制,A正确:肝细胞的自然更
新伴随着细胞调亡的过程,有利于雏持机体内部环境
的相对稳定,B正确:卵圆细胞分化过程中会出现基因
的选择性表达,合成承担相应功能的蛋白质,C正确;细
胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完
整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,卵圆
细胞能形成新的肝细胞,未证明其具有全能性,D错误。
13.解析:(1)细胞调亡是由基因所决定的细胞自动结束生
命的过程,细胞调亡受到严格的由遗传机制决定的程
序性调控,所以它是一种程序性死亡。
答案:(1)细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生
命的过程,细胞调亡受到严格的由遗传机制决定的程
序性调控,所以它是一种程序性死亡
专题五遗传的细胞学基础
考点一减数分裂与受精作用
1.D交换2次时,若两次交换在不同位置,可能产生与1
次交换类似的配子组合(①②③④),A正确:交换2次
时,若两次交换在相同片段,可能使两条染色单体均重
组为③④类型,从而产生配子组合③③④④,B正确:交
换3次(奇数次)的重组效果与1次交换类似,可产生配
子组合①②③④,C正确;交换3次时,理论上可以通过
特定的交换位置(非深色位置),使配子组合恢复为原始
类型①①②②(例如3次交换相互抵消重组效应),
D错误。
2.D从图示可以看出,一个初级精母细胞含有4条染色
单体。对于单个细胞来说,当其中两条非姐妹染色单体
发生一次交换后,这4条染色单体最终会分离到4个精
细胞中。对于任何一个发生了互换的初级精母细胞而
言,它产生的后代精细胞中,重组型的比例是2/4
50%。
不发生交换的细胞,其后代中重组型配子的比例
是0%。题中给出的“精细胞2占4%,精细胞3占4%”
是在所有产生的精细胞(包括由发生交换的细胞产生的
和由未发生交换的细胞产生的)中的总比例。因此,重
组型配子(精细胞2十精细胞3)在总配子中所占的总比
例为:总重组比例=4%十4%=8%。设发生互换的初
级精母细胞的比例为X。于是我们可以建立等式:(发生
交换的细胞比例)X(这些细胞产生重组配子的比例)
(总的重组配子比例),即:X¥50%=8%。解得X
16%。所以在减数分裂过程中,初级精母细胞发生交换
的比例是16%,D正确
考点二减数分裂与有丝分裂的综合
1.A减数分裂I中期需要纺锤丝牵引同源染色体整齐排
列在赤道板两侧,若纺锤体形态异常,会导致染色体无
法被正常牵引,出现排列异常,A正确:首先减数分裂I
后期不会发生着丝粒分裂,着丝粒分裂发生在减数分裂
Ⅱ后期:其次着丝粒分裂是细胞自主的调控过程,与纺
锤体无关,B错误;细胞板是植物细胞分裂末期特有的结
构,小鼠是动物,其细胞分裂过程中不会形成细胞板,
C错误;正常情况下减数分裂I结束后,1个初级卵母细
胞只能产生1个次级卵母细胞和1个极体,纺锤体异常
只会导致染色体分离异常,不会使次级卵母细胞数目增
多,D错误。
9
2.B子囊孢子是酿酒酵母在减数分裂后形成的孢子,减
数分裂的结果是产生单倍体的细胞,因此子囊孢子是单
倍体,A正确;酿酒酵母的生活史包括单倍体()和二倍
体(2)阶段,单倍体营养细胞无同源染色体,二倍体营
养细胞(由细胞核融合形成)有同源染色体,B错误:芽殖
是酿酒酵母的无性繁殖方式,属于有丝分裂,有丝分裂
过程中染色体数目不变,C正确:酿酒酵母的生活史包括
无性繁殖(芽殖,属于有丝分裂)和有性繁殖(减数分裂
形成子囊孢子),D正确。
3.C甲细胞处于减数第一次分裂后期,同源染色体分离,
染色体数目不变,A错误;乙细胞处于有丝分裂后期,有
4对同源染色体,4个染色体组,B错误;X与b属于非
同源染色体上的非等位基因,二者的分离可在甲细胞中
(非同源染色体上的非等位基因自由组合)发生,B与B
为姐妹染色单体上的相同基因,二者的分离可在乙细胞
中发生,随着丝粒的分裂而分离,C正确;由图可知,甲细
胞只能产生两种次级精母细胞,所以只能产生4个两种
精细胞,若产生BY,则另一种为bX,即甲细胞若产生
BY,则产生的精细胞中基因型为BY的占1/2,也有可能
不产生BY,乙细胞有丝分裂产生的子细胞基因型相同,
D错误,
4.D观察甲细胞中同源染色体的非姐妹染色单体的颜色
可知,发生过染色体交叉互换,A正确;乙细胞是减数第
一次分裂后的子细胞,此时同源染色体已经分离,所以
乙细胞中不含有同源染色体,B正确;丙细胞中的染色体
可以分为形态、大小相同的两组,所以丙细胞含有两个
染色体组,C正确:从图中看到,2n配子是由于减数第二
次分裂后期姐妹染色体单体没有分开导致,D错误。
专题六遗传的分子基础
考点一人类对遗传物质的探索过程
DS型肺炎链球菌是原核生物,其遗传物质主要分布
于拟核。因此,S型肺炎链球菌的遗传物质主要通过拟
核传递给子代,A错误;水稻、小麦和玉米三大粮食作物
都是植物,都属于真核生物,真核生物的遗传物质是
DNA,B错误;基因指导蛋白质的合成过程是遗传信息
的表达过程,伞藻通过复制传递遗传信息,而不是表达
遗传信息,C错误;烟草叶肉细胞的遗传物质是DNA,其
单体是脱氧核苷酸,DNA水解后可产生4种脱氧核苷
酸,D正确。
考点二DNA的结构与复制
1.B酶W可切断DNA中5′碳与磷酸基团之间的化学
键,酶切后获得的3'-核苷酸的磷酸基团是下一个脱氧核
苷酸的磷酸基团,2P标记的dTTP,酶切后,带2P的3'
核苷酸的碱基均为胞嘧啶,则一条链中碱基T和C交替
连接,另一条链中A和G交替连接,要使产物经充分酶
切后,带P的3'核苷酸的碱基均为腺嘌呤,则被标记的
脱氧核苷酸为dGTP,B正确。
2.CDNA复制的必需步骤是解开双螺旋,该过程需要解
旋酶参与,该细菌仅酶具备耐高温特性,DNA复制仍需
解旋酶,A错误:DNA复制时,DNA聚合酶沿母链的3'
端向5端移动,即母链从3端到5端被阅读,子链从5
端到3'端合成,B错误;该细菌可在高温环境下完成
DNA复制,说明其参与DNA复制的DNA聚合酶在高
温下仍有活性,可催化子链的延伸过程,C正确:该菌复
制系统耐高温,既和DNA中氢键含量高(G一C碱基对
多)有关,也和相关酶(蛋白质)的稳定结构有关,二硫键
可雏持蛋白质空间结构的稳定性,因此该特性与二硫键有
关,D错误。
3.CM13的遗传物质是单链DNA,不遵循碱基互补配对
原则,因此嘌呤数和嘧啶数不一定相等,A错误;负链
DNA是正链DNA的互补链,二者碱基序列是互补关
系,而不是相同,B错误;RFDNA是双链DNA,其复制过
程需要DNA聚合酶来催化脱氧核苷酸的连接,这是
DNA复制的必需条件,C正确;M13的宿主是大肠杆菌
(原核生物),原核细胞没有核膜,转录和翻译可以在细
胞质中同时进行,D错误。
4.B噬菌体是病毒,必须寄生在活细胞内才能增殖,不能
直接用培养基培养,A错误;题千提到M13的部分蛋白
质会进入宿主细胞,因此用S标记蛋白质后,这部分进
入细菌的蛋白质会随细菌出现在沉淀中,使沉淀检测到
12
放射性,B正确:M13的DNA会进入宿主细胞,用P标
记DNA后,这部分DNA会随细菌出现在沉淀中,沉淀
中可以检测到放射性,C错误:T2噬菌体实验的成功依
赖于其裂解宿主细胞后释放子代,便于观察放射性分
布;M13不裂解宿主细胞,无法通过离心分层清晰区分
DNA和蛋白质的去向,因此不如T2适合,D错误。
5.B1iN没有放射性,它与1·N只是氯元素的不同同位
素,质量不同,可通过密度梯度离心技术区分含不同氨
元素的DNA,进而区分DNA的母链和子链,A错误;
在5N标记DNA的实验中,得到的DNA带的位置有轻
带(两条链都含14N)、中带(一条链含N,一条链含1N)
重带(两条链都含1N)三个:根据不同代DNA在离心后
出现的这些带的位置和比例,证明了DNA的半保留复
制,B正确:若将DNA解链为单链后离心,无论是全保
留还是半保留复制,都是只有两条条带,不能证明DNA
的半保留复制,C错误:选择大肠杆菌作为实验材料是因
为大肠杆菌繁殖快,容易培养,能在短时间内获得大量
的子代,便于观察实验结果,而不是因为它有环状质粒
DNA,D错误。
6.BDNA通过半保留复制可快速扩增数据,便于传播,
A不符合题意:DNA储存数据时,信息读取依赖测序技
术而非转录和翻译,与数据存储无关,B符合题意;DNA
碱基对排列顺序的多样性使其可编码海量信息,是存储
优势,C不符合题意;DNA分子结构紧凑,单位体积存储
密度极高,节省空间,D不符合题意
7,解析:(1)病毒个体极其微小,普通光学显微镜无法清晰
观察其形态结构,需要使用电子显微镜才能清楚观察病
毒的形态结构。
(2)细胞骨架对于维持细胞的形态具有重要作用,体外
培养的梭形昆虫细胞被病毒感染后转变为圆琼形,很可
能是病毒感染引起了昆虫细胞内细胞骨架的改变。
(3)病毒需要在宿主细胞内进行生存和繁殖,细胞调亡
会导致宿主细胞死亡,不利于病毒的生存和繁殖。病毒
基因组中含有的抗细胞凋亡基因可以抑制宿主细胞的
调亡,为病毒的复制和繁殖提供更多的时间和场所。
(4)要使病毒DNA能在大肠杆菌中复制,需要在病毒
DNA中插入大肠杆菌复制原点序列,这样才能利用大肠
杆菌细胞内的复制系统进行复制。
(5)转录需要特定的酶等条件,该病毒DNA能进入哺乳
动物细胞,但无对应的转录产物,可能是因为哺乳动物
细胞中缺乏该病毒DNA转录所需的酶。
(6)该病毒具有包膜结构,包膜的主要成分是脂质等,脂
溶剂可以溶解病毒的包膜,使包膜上的蛋白A等结构被
破坏,进而导致病毒无法与宿主细胞膜上的受体结合,
失去对宿主细胞的感染性。
答案:(1)电子显微镜(2)细胞骨架(3)抑制宿主细
胞的调亡,为病毒的复制和繁殖提供更多的时间和场所
(4)大肠杆菌复制原点
(5)哺乳动物细胞中缺乏该
病毒DNA转录所需的酶(6)脂溶剂溶解了病毒的包
膜,破坏了蛋白A的结构,导致病毒无法与宿主细胞膜
上的受体结合
考点三基因的表达
1.B中性突变不会导致性状发生明显改变,如突变后翻
译出的蛋白质可能不变,突变若发生在非编码区,或发
生隐性突变且个体处于杂合状态,性状也不会改变,
A错误;转录产物的RNA序列与模板链碱基序列互补
反向平行,且碱基A对应U,模板链序列为5'一GGC
TACATGC一3′,与其互补的转录产物部分序列(5·3)
为5'一GCAUGUAGCC一3',B正确;DNA的甲基化修
饰是一种表观遗传现象,可以通过生殖细胞遗传给后
代,C错误;该基因复制的产物是DNA,原料是4种脱氧
核苷酸,转录的产物是RNA,原料是4种核糖核苷酸,
D错误。
2.C组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列,但能降低
染色质的紧密程度,从而促进基因的表达,可影响个体
表型,A正确;具有生物活性的tRNA的形成,需要DNA
转录,还需要转录后加工形成三叶草结构,B正确:编码
组蛋白的mRNA上结合的核糖体数量不同,会影响翻译
效率,但不会影响翻译的准确度,C错误:组蛋白乙酰化
发生在翻译出组蛋白后,是基因表达调控的结果,也会
影响基因的表达,D正确。
3.A题干中ATT基因通过调控赤霉素合成影响耐碱和
耐热两种性状,体现一个基因影响多个性状,A错误;
ATT基因编码GA20氧化酶,通过控制酶的合成调控代
谢过程,进而影响性状,符合基因间接控制性状的途径,
B正确:ATT基因的表达产物是赤霉素合成的关键酶,
调节其表达可改变赤霉素水平,C正确;克隆ATT基因
后,可通过转基因技术培育耐碱一耐热水稻,D正确。
4.C基因转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的
过程,其中模板链的方向为3'到5',分析题图基因的转
录方向可知,M基因以上面的链为模板,N基因以下面
的链为模板,故M基因转录产物为5'一UGUAGA一3',
N基因转录产物为5'一AGCUGU一3',②③正确,
C正确。
5.A同一只鹦鹅的体细胞由同一受精卵分裂分化而来,
基因序列应相同,差异不可能来自乙醛脱氢酶基因序
列,A符合题意:乙醛脱氢酶能催化鹦鹊黄素的醛基转
化为羧基,造成羽色由红到黄的渐变,编码乙醛脱氢酶
mRNA量的差异,导致产生的乙醛脱氢酶含量变化,进
而引起生物性状的变化,B不符合题意;不同细胞中乙醛
脱氢酶活性可能存在一定的差异,造成羽色由红到黄的
渐变,进而导致同一只鹦鹅不同部位的羽色有红黄差
异,C不符合题意:乙醛脱氢酶能催化鹦鹉黄素的醛基转
化为羧基,造成羽色由红到黄的渐变,可能是不同部位
鹦鹅黄素醛基转化为羧基数的差异,所以导致同一只鹦
鹅不同部位的羽色有红黄差异,D不符合题意
6.D观察可知,甲基化是发生在mRNA上,不是抑制转
录过程,而是影响mRNA的翻译或稳定性来调控基因表
达,A错误;由图可知甲基化发生在mRNA上,mRNA
是核糖核苷酸链,不是脱氧核糖核苷酸链,B错误;从图
中可见甲基化的mRNA会降解,而蛋白Y与甲基化的
mRNA结合后可以表达,说明蛋白Y结合甲基化的
mRNA并促进表达,C错误:表观遗传可以由某些碱基
的甲基化或蛋白质乙酰化引起,若图中DNA的碱基甲
基化也可引起表观遗传效应,D正确。
7.D转录过程的碱基配对是A一U、T一A、C一G、G一C,
翻译过程的碱基配对是A一U、U一A、C一G、G一C,配
对方式不完全相同,A正确;转录时,RNA聚合酶结合启
动子并解开DNA双链,以其中一条链为模板合成
RNA,B正确;DNA甲基化是表观遗传的一种,甲基化
可阻碍DNA与转录因子结合,从而抑制基因转录,影响
蛋白质合成及生物表型,C正确:一个核糯体与mRNA
的结合部位形成2个tRNA的结合位,点,D错误。
8.B已知突变体合成的蛋白质氨基端的30个氨基酸序
列与Z蛋白氨基端的序列一致,羧基端的25个氨基酸
序列与Y蛋白羧基端的序列一致。这说明转录是以Z
基因起始,然后连接到Y基因进行转录的,所以野生型
菌株中基因的排列顺序应该是Z基因在前,Y基因在
后,且共用一个启动子P,转录时,模板链的方向是3→
5′,因此图示的方向应为3'一P一Z一Y一5',符合该特征
的是BC选项的图示,由于该蛋白质氨基端有Z蛋白的
部分序列,羧基端有Y蛋白的部分序列,说明缺失突变
后,转录形成的mRNA依然可以编码氨基酸,没有造成
移码突变(移码突变会导致突变位点后的氨基酸序列全
部改变)。因为一个氨基酸由RNA上的一个密码子(3
个相邻碱基)决定,所以缺失的碱基数目应该是3的整倍
数,这样才不会改变后续的阅读框,保证氨基端和羧基
端的氨基酸序列分别与Z、Y蛋白部分序列一致,综上,
B正确,ACD错误。
9.DDNA复制时,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子
链,A错误;复制开始时,在细胞提供的能量的驱动下,
解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开,这个过程叫作解
旋,由于DNA双链反向平行,故B错误;在转录过程中,
不需要解旋酶参与,C错误;DNA复制合成的子链和转
录合成的RNA延伸方向均为由5'端向3'端,D正确。
10.A
若编码链的一段序列为5'一ATG一3',则模板链的
一段序列为3'一TAC一5,则mRNA碱基序列为5'
AUG一3',该序列所对应的反密码子是5一CAU一3',
A正确,BCD错误。
11.解析:(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成染色质
(染色体)。转录在细胞核内进行,翻译在细胞质中的
核糖体,故由于核膜的出现,实现了基因的转录和翻译
在时空上的分隔。
12
(2)基因转录时,RNA聚合酶结合到DNA链上催化合
成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋
白质肽链合成的有rRNA(组成核糖体)、mRNA(翻译
的模板)和tRNA(运输氨基酸)。分泌蛋白的肽链在核
糖体和内质网完成合成后,还需转运到高尔基体进行
加工。
(3)在细胞核中,IncRNA与DNA模板链结合调控转
录;在细胞质中,IncRNA与mRNA结合,影响翻译
miRNA与AG)等蛋白结合后形成的沉默复合蛋白既
可以与IncRNA结合,又能与mRNA结合,并引导其发
生降解。
(4)根据RNA的特性及作用机理分析,碱基互补配对
具有特异性,sRNA可精准沉默害虫的关键基因,抑制
害虫关键基因的表达,且RNA易被分解,发挥作用后
不会长期留存,避免造成环境污染。
答案:(1)染色质(染色体)翻译(2)RNA聚合
tRNA核糖体和内质网(内质网)(3)在细胞核中,
IncRNA与DNA模板链结合调控转录;在细胞质中,
IncRNA与mRNA结合,影响翻译miRNA与AG(O
等蛋白结合后形成的沉默复合蛋白既可以与IncRNA
结合,又能与mRNA结合,并导其发生降解(4)可
精准沉默害虫的关键基因,抑制害虫关键基因的表达,
且RNA易被分解,,避免造成环境污染
专题七遗传的基本规律
考点一基因的分离定律
1.D设控制有角/无角的基因为A(有角)、a(无角),杂合
子Aa雄羊有角,雌羊无角。设A的基因频率为p,a为
q,p十q=1。雄羊中:AA(有角)占p,Aa(有角)占2pq,
aa(无角)占q,故雄羊有角频率为p+2pq。雌羊中:
AA(有角)占p,Aa(无角)占2pg,aa(无角)占q,故雌
羊有角频率为p。种群中有角羊占25%,即雄羊有角频
率×1/2十雌羊有角频率×1/2=0.25,解得p=0.25,q
=0.75。雄羊中:有角(AA十Aa)占0.25+2×0.25×
0.75=0.4375,无角(aa)占0.752=0.5625,雄羊无角更
多,A错误;雌雄羊中A的基因频率均为0.25,B错误;
无角个体中,雌羊Aa(2×0.25×0.75=0.375)和aa(0.75
0.5625),雄羊aa(0.5625),故杂合子(Aa):纯合子(aa)
=0.375:(0.5625+0.5625)=1:3,C错误;有角个体
中,雄羊(0.4375×1/2=0.21875):雌羊(0.0625×
1/2=0.03125)=7:1,D正确
2.C(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖
器官,绿豆和黄豆大小不相等,不能模拟配子,A错误;
实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引姐
妹染色单体分离形成染色体,而着丝粒的分裂不是纺锤
丝牵引的,是酶在起作用,B错误;实验三中的两个纸条
片段代表两条DNA,用订书钉将两个纸条片段连接,可
模拟两条DNA片段的连接形成的是磷酸二酯键,C正
确;向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩琼不能
模拟两对等位基因的自由组合,D错误
3.解析:(1)F(A1A2)自交后,F2基因型分离比为A1A1:
A1A2:A2A2=1:2:1,对应表型比也为1:2:1,符合
基因分离定律,因此遵循分离定律;已知A1A,为小稳,
对应A。A。的表型为大穗
(2)PCR检测的模板是DNA,提取mRNA后需要经过
逆转录得到cDNA才能进行PCR;已知A,A:中A基因
表达量高于AA1,杂合子A1A。表现为中穗,说明A1A
的A基因表达量介于两种纯合子之间,因此表现为
中稿
(3)已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,
抗病只出现在大稳植株,中抗病只出现在中穗植株,说
明小穗均为感病,即表型有大穗抗病(A,A,B_)、中穗中
抗病(A1AB_)、大穗感病(A2Abb)、中稳感病
(A1Abb)、小稳感病(A1A
)。根据第①组实验,亲
本抗病感病,F全为抗病,F。抗病:感病=3:1,说
明抗病对感病为显性;第①组FM的基因型为
AABb,M与小稳感病杂交后代全为中稳(AA),且
中抗病:感病=3:1,符合BbX Bb的分离比,因此第③
组亲本小穗感病基因型为A,ABb。A1A,Bb自交,根据
题意:所有A1A1(小德)都感病,AAbb、A1A2bb也为
感病,计算得感病植株比例:1/4(A1A1)×1十1/4×1/4
(A2A,bb)十1/2×1/4(AA,bb)=7/16,第②组亲本大