内容正文:
永宁中学2025-2026学年第二学期期末考试
高一生物学试卷
满分 100分 考试时间75分钟
亲爱的同学:
放平心态,认真读题,会做的细心完成,不会的不必慌张。尽力书写,每一分努力都值得肯定,祝你从容发挥!
注意事项
1.答题前,考生务必将姓名、班级、考号填写在答题卡指定位置。
2.客观选择题答案必须用2B铅笔填涂在答题卡对应题号区域,主观题用0.5mm黑色签字笔作答。
3.所有试题答案均需写在答题卡上,写在本试卷上无效。
一、单选题(每题3分,共48分)
1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 兔的长毛和卷毛属于一对相对性状
B. 等位基因是指控制相对性状的基因
C. 纯合子和纯合子杂交,子代仍然是纯合子
D. 性状分离是指杂交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、相对性状指同种生物同一性状的不同表现类型,兔的长毛是毛长度的性状,卷毛是毛形态的性状,二者不属于同一性状,A错误;
B、等位基因的定义为同源染色体相同位置上控制相对性状的基因,B正确;
C、纯合子是指遗传因子组成相同的个体,如显性纯合子AA和隐性纯合子aa均为纯合子,二者杂交后代为Aa,属于杂合子,因此纯合子杂交子代不一定是纯合子,C错误;
D、性状分离是指杂种(即杂合子)自交后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,并非任意杂交后代出现显性性状和隐性性状都属于性状分离,D错误。
2. 下列有关生物科学史的叙述错误的是( )
A. 约翰逊提出了“基因”一词,并提出了表型和基因型的概念
B. 摩尔根利用假说—演绎法证明控制果蝇的白眼基因仅位于X染色体上
C. 萨顿根据基因和染色体的行为存在明显的平行关系,推测“基因在染色体上”
D. 魏斯曼发现减数分裂的过程,为孟德尔发现遗传规律提供了理论依据
【答案】D
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
【详解】A、约翰逊提出了 “基因” 一词,并且提出了表型和基因型的概念 ,A正确;
B、摩尔根以果蝇为实验材料,利用假说 — 演绎法,证明了控制果蝇白眼的基因仅位于 X 染色体上 ,B正确;
C、萨顿运用类比推理法,根据基因和染色体的行为存在明显的平行关系,推测 “基因在染色体上” ,C正确;
D、孟德尔发现遗传规律在前,魏斯曼预测在精子和卵细胞成熟过程中存在减数分裂过程在后,所以魏斯曼的发现不是孟德尔发现遗传规律的理论依据 ,D错误。
故选D。
3. 下列关于染色体、DNA和基因的叙述,正确的是( )
A. 染色体主要是由RNA和蛋白质组成
B. 遗传信息仅由碱基的种类决定
C. 碱基排列顺序的千变万化体现了DNA分子的特异性
D. 基因通常是具有遗传效应的DNA片段
【答案】D
【解析】
【分析】1、DNA存在于细胞核中的染色体上,呈双螺旋结构,是遗传信息的载体。
2、染色体存在于细胞核中,由DNA和蛋白质等组成,DNA是染色体的主要成分。
3、基因是有遗传效应的DNA或者RNA片段。
【详解】A、染色体主要是由DNA和蛋白质组成的,A错误;
B、遗传信息是指DNA分子中碱基对的排列顺序,而不是仅由碱基的种类决定,B错误;
C、DNA分子的特异性是指每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排列顺序。而碱基排列顺序的千变万化体现了DNA分子的多样性,C错误;
D、绝大多数生物的遗传物质是DNA,基因通常是具有遗传效应的DNA片段,D正确。
故选D。
4. 下图所示细胞为生物体的体细胞(不考虑交叉互换),自交后代性状分离比为9:3:3:1的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【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。
【详解】A、该生物体两对基因虽然位于两对同源染色体上,但一对是显性纯合,因此自交后代的性状分离比是3:1,A错误;
B、该图中2对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,自交后代的性状分离比是3:1,B错误;
C、该图中2对等位基因分别位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,自交后代的表现型比例是9:3:3:1,C正确;
D、图中2对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,自交后代的基因型及比例是MMnn:MmNn:mmNN=1:2:1,性状分离比是1:2:1,D错误。
故选C。
5. 烟草、烟草花叶病毒,噬菌体的遗传物质都是核酸,下列关于烟草、烟草花叶病毒,噬菌体中所含核酸的相关叙述中,正确的是( )
A. 核酸的种类依次是2、1、2
B. 核苷酸的种类依次是8、5、4
C. 五碳糖的种类依次是2、2、1
D. 含N碱基的种类依次是5、4、4
【答案】D
【解析】
【分析】有细胞结构的生物有DNA和RNA 两种核酸,8种核苷酸,5种碱基。病毒只有一种核酸DNA或RNA,4种核苷酸,4种碱基。
【详解】A、烟草含有DNA和RNA两种核酸,烟草花叶病毒中只含有RNA一种核酸,噬菌体中只含有DNA一种核酸,A错误;
B、烟草含有DNA和RNA两种核酸,因此含有8种核苷酸(4种脱氧核苷酸+4种核糖核苷酸);烟草花叶病毒中只含有RNA一种核酸,因此含有4种核糖核苷酸;噬菌体中只含有DNA一种核酸,因此含有4种脱氧核苷酸,B错误;
C、烟草含有DNA和RNA两种核酸,因此含有2种五碳糖(脱氧核糖+核糖);烟草花叶病毒中只含有RNA一种核酸,因此只含有核糖一种五碳糖;噬菌体中只含有DNA一种核酸,因此只含有脱氧核糖一种五碳糖,C错误;
D、烟草含有DNA和RNA两种核酸,因此含有5种含氮碱基(A、C、G、T、U);烟草花叶病毒中只含有RNA,因此含有4种含氮碱基(A、C、G、U);噬菌体中只含有DNA-种核酸,因此含有4种含氮碱基(A、C、G、T),D正确。
故选D。
6. 下列有关“核酸是遗传物质”的相关实验分析,错误的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌活体转化实验中,R型菌转化成的S型菌能稳定遗传
B. 艾弗里的肺炎链球菌离体转化实验中,S型菌的DNA与R型菌混合培养会出现S型活菌
C. 赫尔希和蔡斯利用T₂噬菌体侵染细菌实验证明DNA是主要的遗传物质
D. 用烟草花叶病毒(TMV)的RNA感染烟草,烟草叶片出现感染病毒的症状
【答案】C
【解析】
【分析】1、格里菲思实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,但并没有证明转化因子是DNA。
2、艾弗里实验、赫尔希和蔡斯实验均证明了DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌活体转化实验中,S型菌的DNA进入R型菌细胞内,遗传物质发生了可遗传变异,所以R型菌转化成的S型菌能稳定遗传,A正确;
B、艾弗里利用肺炎链球菌设计了体外转化实验,由于DNA是S型菌的转化因子,将S型菌的DNA与R型菌混合培养会出现S型活菌,B正确;
C、赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,而不是证明其是主要的遗传物质,C错误;
D、烟草花叶病毒(TMV)的RNA是遗传物质,因此用烟草花叶病毒(TMV)的RNA感染烟草,烟草叶片出现感染病毒的症状,D正确。
故选C。
7. 研究表明,吸烟会使人体细胞DNA的甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响,还与癌症的发生密切相关。下列叙述正确的是( )
A. 吸烟会导致DNA甲基化水平升高,从而激活抑癌基因,增加癌症风险
B. DNA甲基化是一种遗传修饰,吸烟引起的甲基化异常会直接改变后代的DNA序列
C. DNA甲基化会导致DNA聚合酶不能结合到DNA双链上,抑制基因的表达
D. 除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
【答案】D
【解析】
【分析】生物的表观遗传是指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。这种现象的出现主要是基因中部分碱基发生了甲基化修饰的结果。
【详解】A、DNA甲基化通常抑制基因表达,若抑癌基因被甲基化抑制,则其无法正常发挥作用,导致癌症风险增加。选项A中“激活抑癌基因”的说法错误,A错误;
B、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不会直接改变DNA的碱基序列,仅影响基因表达。即使甲基化异常可能通过生殖细胞传递,也不会直接改变后代DNA序列,B错误;
C、DNA甲基化主要影响基因的转录过程,可能阻碍RNA聚合酶与启动子结合,而非DNA聚合酶(负责DNA复制),C错误;
D、组蛋白的甲基化、乙酰化等修饰属于表观遗传机制,会改变染色质结构,从而调控基因表达(如乙酰化使染色质松散,促进转录),D正确。
故选D。
8. 某二倍体自花传粉植物的花色由独立遗传的两对等位基因控制,A_B_为紫花,A_bb为红花,aa_ _为白花。现用一株紫花植株自交,子代中紫花:红花:白花=9:3:4。下列叙述错误的是( )
A. 紫花的基因型种类最多,共4种
B. 子代白花植株中纯合子占1/2
C. 让子代红花植株自交,后代中红花:白花=5:1
D. 让子代紫花植株与白花植株测交,后代中紫花:红花:白花=2:1:1
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据题意可知,紫花植株的基因型有4种,分别是AABB、AaBB、AABb、AaBb,红花植株的基因型有2种,白花植株的基因型有3种,因此紫花植株的基因型种类最多,A正确;
B、子代白花基因型为aaBB、aaBb、aabb,比例为1:2:1,其中纯合子(aaBB和aabb)占1/2,B正确;
C、子代红花基因型为AAbb和Aabb,比例为1:2,红花植株自交后代中,AAbb自交全为红花,Aabb自交后代红花:白花=3:1,故白花比例为2/3×1/4=1/6,即后代中红花:白花=5:1,C正确;
D、子代紫花植株的基因型及比例为AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4,其产生的配子中AB:Ab:aB:ab=4:2:2:1,与白花(aabb)测交后代紫花(AaBb)占4/9,红花(Aabb)占2/9,白花(aaBb和aabb)占3/9,比例为4:2:3,D错误。
9. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,不正确的是( )
A. 由受精卵发育成的生物,体细胞中有几个染色体组即为几倍体
B. 单倍体一般高度不育,多倍体植株一般茎秆粗壮,果实较大
C. 多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,属于有利变异
D. 体细胞中只含有1个染色体组的个体一定是单倍体
【答案】C
【解析】
【详解】A、由受精卵发育的个体,体细胞染色体组数决定其倍性,如三倍体含三个染色体组,A正确;
B、单倍体因染色体联会紊乱通常不育,多倍体因细胞体积大表现茎粗、果实大等特征,B正确;
C、多倍体染色体组加倍,但配子数目并未加倍(如四倍体产生含两个染色体组的配子),且多倍体是否为有利变异需视具体环境而定,C错误;
D、体细胞仅含1个染色体组的个体必由配子发育而来(如二倍体的单倍体),D正确。
故选C。
10. 低温诱导植物细胞染色体数目变化的实验,核心流程涵盖低温诱导、固定、解离、漂洗、染色、制片及观察。下列叙述正确的是( )
A. 低温能够抑制着丝粒分裂,影响染色体被移向两极
B. 用清水可洗去固定细胞形态的卡诺氏液
C. 用甲紫溶液染色后,在大多数细胞内可观察到染色体
D. 视野中可能既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目改变的细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、低温能够抑制纺锤体形成,导致染色体不能移向细胞的两极,A错误;
B、用酒精洗去固定细胞形态的卡诺氏液,用清水洗去解离液,B错误;
C、用甲紫溶液染色后,在少数细胞内可观察到染色体,C错误;
D、视野中可能既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目改变的细胞,D正确。
11. 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. 据图分析患有染色体异常遗传病的婴儿存活率低的可能原因是其在胎儿期高发
B. 多基因遗传病具有群体发病率较高的特点,据图分析其在成年人中发病率最高
C. 据图分析可知显性遗传病在幼年期高发,隐性遗传病在成年期高发
D. 遗传病都是先天性疾病,可通过遗传咨询和产前诊断进行检测和预防
【答案】B
【解析】
【详解】A 、不是 “胎儿期高发导致存活率低”,而是因为患病胎儿大多在出生前就自然流产了,所以出生后存活的才少,A错误;
B、多基因遗传病(比如高血压、糖尿病)本身就很常见,而且图里也能看到,成年期它的发病数量是最高的,B正确;
C、图里根本没区分显性 / 隐性遗传病,这个说法没依据,C错误;
D、遗传病不一定都是先天性疾病,比如有些病要到中年才会表现出来,D错误。
12. 如图为DNA分子结构示意图,以下有关叙述正确的是( )
A. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上含有1个DNA分子
B. DNA单链上相邻碱基通过氢键相连接
C. 结构②③⑤可构成DNA分子的基本组成单位
D. 结构①和②交替排列,构成了DNA分子的基本骨架
【答案】D
【解析】
【详解】A、染色体是DNA的主要载体,未复制的每条染色体含有1个DNA分子,染色体复制后、着丝粒分裂前,每条染色体含有2个DNA分子,因此每条染色体上含1个或2个DNA分子,A错误;
B、DNA单链上相邻碱基通过“脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖”的结构连接,氢键是DNA双链之间互补配对碱基的连接方式,B错误;
C、DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,由1分子磷酸、1分子脱氧核糖、1分子含氮碱基组成,且磷酸连接在脱氧核糖的5'端,图中①是与②(脱氧核糖)5'端相连的磷酸,因此①②③构成脱氧核苷酸,⑤是与②的3'端相连、属于相邻脱氧核苷酸的磷酸,故②③⑤不能构成DNA的基本组成单位,C错误;
D、DNA分子的基本骨架由磷酸和脱氧核糖交替连接构成,图中①为磷酸,②为脱氧核糖,二者交替排列构成DNA分子的基本骨架,D正确。
13. 胃癌是起源于胃黏膜细胞的恶性肿瘤,以胃腺癌最为常见。主要病因包括幽门螺杆菌感染、癌前病变、遗传因素及长期高盐饮食等。高危人群为40岁以上男性、有胃癌家族史、幽门螺杆菌感染者及长期摄入腌制食品者。下列叙述错误的是( )
A. 正常人和患者的DNA上都存在原癌基因和抑癌基因
B. 原癌基因过量表达导致相应蛋白质活性过强可能引起胃黏膜细胞癌变
C. 有胃癌家族史的人容易患胃癌说明该病属于遗传病
D. 高盐饮食中的某种物质可能诱发原癌基因或抑癌基因突变
【答案】C
【解析】
【详解】A、人和动物细胞的染色体上本来就存在原癌基因和抑癌基因,A正确;
B、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,原癌基因过量表达导致相应蛋白质活性过强可能引起胃黏膜细胞癌变,B正确;
C、有胃癌家族史的人容易患胃癌不能说明癌症属于遗传病,遗传病是指生殖细胞或受精卵里的遗传物质发生改变而引起的疾病,C错误;
D、高盐饮食中的某种物质如亚硝酸盐可能诱发原癌基因或抑癌基因突变,D正确。
14. 家鸽视网膜中的两种基因分别编码蛋白质甲、蛋白质乙,这两种蛋白质可以形成含铁的杆状多聚体,该多聚体能识别外界磁场并自动顺应磁场方向排列。下列叙述正确的是( )
A. 编码蛋白质甲和蛋白质乙的基因只存在于家鸽的视网膜细胞中
B. 一种基因控制一种性状,基因和性状之间是简单的一一对应的关系
C. 该多聚体的形成过程表明基因通过控制酶的合成间接控制生物体性状
D. 基因的表达指基因通过mRNA指导蛋白质合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段
【答案】D
【解析】
【详解】A、家鸽的所有体细胞均由受精卵经有丝分裂产生,细胞核内遗传物质完全相同,编码蛋白质甲和蛋白质乙的基因存在于家鸽几乎所有体细胞中,仅在视网膜细胞中发生选择性表达,A错误;
B、由题干可知,识别外界磁场的性状由两种基因共同控制,说明基因与性状不是简单的一一对应关系,还存在“多因一效”“一因多效”等复杂的对应关系,B错误;
C、该多聚体由基因直接编码的结构蛋白(蛋白质甲、乙)组装形成,表明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状,不属于通过控制酶的合成间接控制性状的途径,C错误;
D、高中阶段基因的表达指的就是遗传信息的转录和翻译过程,即基因通过mRNA指导蛋白质合成的过程,D正确。
15. 中国金鱼是世界著名三大观赏鱼类之一,原产于中国,是由野生鲫鱼演化而来的彩色变种,有着丰富的变异性状。我国著名动物学家陈桢教授通过实验得出结论:任何一种中国金鱼都可以与野生鲫鱼进行杂交,并且杂交后代具有正常生殖能力。相关叙述不正确的是( )
A. 中国金鱼和野生鲫鱼的基因库不同
B. 中国金鱼和野生鲫鱼不存在生殖隔离
C. 可从分子水平判断野生鲫鱼和中国金鱼的亲缘关系
D. 在培育过程中,中国金鱼发生了定向突变
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,中国金鱼是野生鲫鱼演化形成的变种,二者属于不同种群,因此基因库存在差异,A正确;
B、生殖隔离指不同物种之间一般不能相互交配,或交配后不能产生可育后代,题干表明二者杂交后代具有正常生殖能力,说明不存在生殖隔离,B正确;
C、可通过比较二者的DNA序列、蛋白质的氨基酸序列等分子层面的相似性判断亲缘关系,相似度越高亲缘关系越近,C正确;
D、基因突变具有不定向的特点,培育金鱼的过程中是人工选择定向保留了有利变异,并非金鱼发生了定向突变,D错误。
16. 不同抗菌药物的抗菌机理有所不同,如环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,利福平能抑制RNA聚合酶的活性,红霉素能与核糖体结合抑制其功能。下图表示细胞中遗传信息传递的规律,下列叙述正确的是( )
A. 利福平和红霉素能通过抑制③⑤过程来抑制新冠病毒繁殖
B. 完成图中②④两个过程所需的原料、模板和酶都相同
C. 环丙沙星能够显著抑制细菌体内的①④两个生理过程
D. 图中③⑤所代表的生理过程中都有氢键的生成
【答案】D
【解析】
【分析】依据题图可知,①过程是DNA分子的复制过程,②过程是转录过程,③过程是翻译过程,④过程是RNA的复制,⑤过程是逆转录过程。
【详解】A、利福平能抑制RNA聚合酶的活性,可抑制②DNA转录的过程;红霉素能与核糖体结合抑制其功能,可抑制③翻译过程,A错误;
B、②过程是转录过程,④过程是RNA复制过程,需要的原料相同,需要的模板、酶不同,②过程的模板是DNA,④过程的模板是RNA,B错误;
C、环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,显著抑制的是①DNA复制过程,④过程RNA的复制不需要解旋,C错误;
D、③表示翻译过程,mRNA和tRNA间有氢键的断裂和形成过程,⑤过程是逆转录过程,DNA和RNA之间有氢键的断裂和生成,D正确。
故选D。
二、非选择题(共52分)
17. 已知果蝇的长翅和残翅是一对相对性状,由一对遗传因子A、a控制。某生物兴趣小组做了果蝇的杂交实验,并绘制了如图1所示的遗传图解,统计F2的性状表现及所占比例情况如图2所示。回答下列问题:
(1)果蝇的残翅是隐性性状,判断依据是___________。
(2)图1中F1长翅果蝇与亲本长翅果蝇的遗传因子组成___________(填“相同”或“不同”),F2长翅果蝇中纯合子占___________,F2果蝇中遗传因子组成与F1遗传因子组成不同的个体所占比例为___________。
(3)假如该生物兴趣小组同学让F2中的长翅果蝇相互交配,则所得后代果蝇的性状表现及比例为___________。
【答案】(1)F1长翅个体杂交,F2出现了残翅个体
(2) ①. 不同 ②. 1/3 ③. 1/2
(3)长翅:残翅=8:1
【解析】
【小问1详解】
由于F1长翅个体杂交,F2出现了残翅个体,则说明长翅是显性性状,残翅是隐性性状。
【小问2详解】
亲本长翅与残翅杂交,F1只有长翅,则亲本基因型是AA,F1长翅基因型为Aa,基因型不同。F1杂交组合为Aa×Aa,则F2的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,所以长翅果蝇中纯合子占1/3,与亲本基因型相同的比例为1/4+1/4=1/2。
【小问3详解】
F2中的长翅果蝇为1/3AA、2/3Aa,产生的配子比例为A:a=2:1,a=1/3,A=2/3,相互交配产生的后代为AA:Aa:aa=4:4:1,所以长翅:残翅=8:1。
18. 遗传病是威胁人类健康的一个重要因素,甲图为某种单基因遗传病(相关基因用A、a表示)的部分遗传系谱图,其中Ⅲ7个体的一个精原细胞形成精子的过程如乙图所示,请分析回答下列问题:
(1)据甲图分析,该遗传病遗传方式是_____图中Ⅱ6的基因型是_____。
(2)乙图中细胞①的名称为_____,细胞②中有_____条染色体。
(3)甲图中Ⅲ7个体色觉正常,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子,其妻子基因型是_____。若该孩子是由乙图中的③与卵细胞结合成的受精卵发育而来的,推测乙图中的④的基因型是_____。
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. Aa
(2) ①. 初级精母细胞 ②. 23或46
(3) ①. AaXBXb ②. AXB
【解析】
【小问1详解】
分析图甲可知,Ⅱ5和Ⅱ6正常,后代女儿患病,说明该病是常染色体隐性基因控制的,Ⅱ5和Ⅱ6的基因型均为Aa。
【小问2详解】
乙图表示的是精子的形成过程,①代表的是初级精母细胞,人体体细胞有46条染色体,在减数第一次分裂后,染色体数目减半,细胞②处于减数第二次分裂过程中,若处于减数第二次分裂的前期和中期,染色体着丝粒未分裂,细胞②中有23条染色体,若处于减数第二次分裂的后期,染色体着丝粒分裂,细胞②中有46条染色体。
【小问3详解】
分析题意可知,Ⅲ7色觉正常,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子,这个孩子的基因型是aaXbY,是男性,其色盲基因来自母亲,故Ⅲ7基因型是AaXBY,其妻子的基因型为AaXBXb。因为孩子的基因型为aaXbY,形成该孩子的卵细胞是aXb,精子③是aY,由图可知,另一个精子④的基因型是AXB。
19. 下列示意图分别表示某动物(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含量的关系及细胞分裂图像,请分析回答下面的问题:
(1)图1中,a~c柱表示核DNA的是_____________________,图1中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,细胞核内发生此种变化原因是________________________。
(2)符合图1中IV所示数量关系的某细胞名称是______________________。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____________________。
(3)图2中表示有丝分裂的是_______________。图2中细胞乙对应图1__________时期。戊图中细胞内有________对同源染色体。
(4)如下图,图A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B中与其来自同一个次级精母细胞的是____________________。
【答案】(1) ①. c ②. DNA分子复制
(2) ①. 卵细胞或第二极体 ②. Ⅲ和IV
(3) ①. 甲和戊 ②. II ③. 4
(4)④
【解析】
【小问1详解】
据图可知,图1中b在有些时刻是0,表示染色单体,c等于a或者是a数量的2倍,则可推知a表示染色体,c表示核DNA;图1中的数量关系由I变化为Il的过程,表示间期的DNA复制,此时发生DNA分子复制和有关蛋白质合成,其中细胞核内发生的分子水平的变化是DNA分子复制。
【小问2详解】
据图2乙细胞质不均等分裂可判断该生物为雌性,又图1中IV所示数量关系表明染色体只有体细胞的一半,所以IV表示的细胞是卵细胞或第二极体;图1中Ⅲ对应的时期染色体减半,但仍含有染色单体,说明该时期是减数第二次分裂的前期和中期,由于同源染色体在减数第一次分裂过程中分离,所以图1中Ⅲ和IV时期所对应的细胞内不存在同源染色体。
【小问3详解】
图2中表示体细胞分裂的是进行有丝分裂的细胞,对应图中的甲(有同源染色体,且着丝粒/着丝点排列在赤道板上,处于有丝分裂中期)和戊(着丝粒/着丝点分裂,有同源染色体,处于有丝分裂后期);图2中细胞乙同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,此时染色体:染色单体:核DNA=1∶2∶2,染色体数目与体细胞相同,对应图1的Ⅱ。戊图为有丝分裂后期,其中细胞内有4对同源染色体。
【小问4详解】
来自同一个次级精母细胞的精细胞中染色体组成完全相同或“大部分相同”,分析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与④可能是由同一个次级精母细胞形成的两个精细胞。
20. 《自然》杂志报道,天蓝色链霉菌生成一组细菌激素,这种激素将诱导次甲霉素的生成,从而抑制细菌的转录过程。如图为某种细菌的基因表达示意图,请据图回答问题:
(1)次甲霉素会抑制图甲中的过程______(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),图中A表示______酶。该图所示的遗传信息传递过程I和Ⅱ可以同时进行,从细胞结构角度解释其原因是_______________。
(2)过程Ⅱ的原料是____________。图甲中,核糖体的移动方向是______________(填“从左到右”或“从右到左”)。
(3)图乙①所对应基因上非模板链的相应序列为5’-_________________________________-3’。
(4)图乙中,④所运载的氨基酸是_____________。(密码子:AUG-甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG-赖氨酸、UUC-苯丙氨酸)。
【答案】(1) ①. Ⅰ ②. RNA聚合酶 ③. 细菌是原核生物,无核膜包被的细胞核,转录和翻译可同时进行
(2) ①. 氨基酸 ②. 从右到左
(3)ATGGCTTCTTTC
(4)苯丙氨酸
【解析】
【小问1详解】
根据题意可知,天蓝色链霉菌生成一组细菌激素,诱导次甲霉素的生成,从而抑制细菌的转录过程,因此次甲霉素会抑制图中的过程Ⅰ(转录过程);图中A是RNA聚合酶,可催化RNA形成。细菌是原核生物,无核膜包被的细胞核,转录和翻译可同时进行 。
【小问2详解】
参与翻译(过程 Ⅱ )的原料是氨基酸。 观察图甲中核糖体上肽链长短,肽链长的先结合核糖体,可知核糖体移动方向是从右向左。
【小问3详解】
由图乙可知,翻译的方向是从左到右,且翻译的方向是mRNA上从5'→3',因此左侧为5’端,右侧为3’端。根据碱基互补配对原则可知,mRNA与模板链配对,模板链与非模板链配对,因此非模板链的相应序列为5’-ATGGCTTCTTTC-3’。
【小问4详解】
据图可知,④的反密码子是AAG,则运输的氨基酸对应的密码子为UUC,因此④所运载的氨基酸是苯丙氨酸。
21. 玉米(2n=20)是重要的粮食作物之一,也是遗传学研究中常用的模式生物。玉米的黄粒(A)对白粒(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性。两对等位基因独立遗传。如图表示利用品种甲(AABB)和品种乙(aabb)通过三种育种方法培育出品种丙(AAbb)的过程。回答下列问题:
(1)通过过程①获得植株Ab常用的方法是________,过程②通常可使用一定浓度的秋水仙素处理其________(填“幼苗”“萌发的种子”或“萌发的种子或幼苗”),其作用的原理是________,与方法Ⅱ相比,方法Ⅰ获得品种丙的优点是_________。
(2)对玉米进行人工杂交的基本步骤是________;方法Ⅱ获得品种丙的原理是________。若对品种丙进行秋水仙素处理,可得到________(填“单倍体”“三倍体”或“四倍体”)植株,其产生的配子中含有________条染色体。
(3)方法Ⅲ的作用原理是_________,其是三种方法中最难获得品种丙的方法,理由是_________。
【答案】(1) ①. 花药离体培养 ②. 幼苗 ③. 在有丝分裂前期,能抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而使细胞内染色体数目加倍 ④. 明显缩短育种年限且后代通常是纯合子
(2) ①. 套袋—人工传粉—套袋 ②. 基因重组 ③. 四倍体 ④. 20
(3) ①. 基因突变 ②. 基因突变具有不定向性、随机性
【解析】
【分析】题图分析:方法Ⅰ是单倍体育种,原理是染色体数目变异;方法Ⅱ是杂交育种,原理是基因重组;方法Ⅲ是诱变育种,原理是基因突变。
【小问1详解】
方法Ⅰ是单倍体育种,利用方法Ⅰ培育优良品种时,获得Ab植株常用的方法为花药离体培养,这种单倍体植株由于不含有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,即不能产生正常的配子而表现为高度不育且植株弱小,通常使用适宜浓度秋水仙素处理单倍体的幼苗诱导植物细胞染色体加倍,其原理是在有丝分裂前期,能抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而使细胞内染色体数目加倍。方法Ⅰ是单倍体育种,方法Ⅱ是杂交育种,则与方法Ⅱ相比,方法Ⅰ获得品种丙的优点是明显缩短育种年限且后代通常是纯合子。
【小问2详解】
玉米为单性花,雌雄同株,对玉米进行人工杂交的基本步骤是应在花蕊还未成熟时,对母本进行套袋,防止外来花粉的干扰;待花蕊成熟后,进行人工授粉,然后对母本进行套袋处理,即套袋→人工传粉→套袋 ,两次套袋的目的都是防止外来花粉的干扰。方法Ⅱ是杂交育种,获得品种丙的原理是基因重组。若对品种丙进行秋水仙素处理,则染色体数目加倍,则可得到四倍体植株,则产生的配子中含有20条染色体。
【小问3详解】
图所示的三种方法(Ⅰ~Ⅲ)中,方法Ⅲ是诱变育种,原理是基因突变。由于基因突变频率很低,且是不定向、随机性,大多有害,所以最难获得优良品种的是方法Ⅲ。
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永宁中学2025-2026学年第二学期期末考试
高一生物学试卷
满分 100分 考试时间75分钟
亲爱的同学:
放平心态,认真读题,会做的细心完成,不会的不必慌张。尽力书写,每一分努力都值得肯定,祝你从容发挥!
注意事项
1.答题前,考生务必将姓名、班级、考号填写在答题卡指定位置。
2.客观选择题答案必须用2B铅笔填涂在答题卡对应题号区域,主观题用0.5mm黑色签字笔作答。
3.所有试题答案均需写在答题卡上,写在本试卷上无效。
一、单选题(每题3分,共48分)
1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 兔的长毛和卷毛属于一对相对性状
B. 等位基因是指控制相对性状的基因
C. 纯合子和纯合子杂交,子代仍然是纯合子
D. 性状分离是指杂交后代同时出现显性性状和隐性性状的现象
2. 下列有关生物科学史的叙述错误的是( )
A. 约翰逊提出了“基因”一词,并提出了表型和基因型的概念
B. 摩尔根利用假说—演绎法证明控制果蝇的白眼基因仅位于X染色体上
C. 萨顿根据基因和染色体的行为存在明显的平行关系,推测“基因在染色体上”
D. 魏斯曼发现减数分裂的过程,为孟德尔发现遗传规律提供了理论依据
3. 下列关于染色体、DNA和基因的叙述,正确的是( )
A. 染色体主要是由RNA和蛋白质组成
B. 遗传信息仅由碱基的种类决定
C. 碱基排列顺序的千变万化体现了DNA分子的特异性
D. 基因通常是具有遗传效应的DNA片段
4. 下图所示细胞为生物体的体细胞(不考虑交叉互换),自交后代性状分离比为9:3:3:1的是( )
A. B.
C. D.
5. 烟草、烟草花叶病毒,噬菌体的遗传物质都是核酸,下列关于烟草、烟草花叶病毒,噬菌体中所含核酸的相关叙述中,正确的是( )
A. 核酸的种类依次是2、1、2
B. 核苷酸的种类依次是8、5、4
C. 五碳糖的种类依次是2、2、1
D. 含N碱基的种类依次是5、4、4
6. 下列有关“核酸是遗传物质”的相关实验分析,错误的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌活体转化实验中,R型菌转化成的S型菌能稳定遗传
B. 艾弗里的肺炎链球菌离体转化实验中,S型菌的DNA与R型菌混合培养会出现S型活菌
C. 赫尔希和蔡斯利用T₂噬菌体侵染细菌实验证明DNA是主要的遗传物质
D. 用烟草花叶病毒(TMV)的RNA感染烟草,烟草叶片出现感染病毒的症状
7. 研究表明,吸烟会使人体细胞DNA的甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响,还与癌症的发生密切相关。下列叙述正确的是( )
A. 吸烟会导致DNA甲基化水平升高,从而激活抑癌基因,增加癌症风险
B. DNA甲基化是一种遗传修饰,吸烟引起的甲基化异常会直接改变后代的DNA序列
C. DNA甲基化会导致DNA聚合酶不能结合到DNA双链上,抑制基因的表达
D. 除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达
8. 某二倍体自花传粉植物的花色由独立遗传的两对等位基因控制,A_B_为紫花,A_bb为红花,aa_ _为白花。现用一株紫花植株自交,子代中紫花:红花:白花=9:3:4。下列叙述错误的是( )
A. 紫花的基因型种类最多,共4种
B. 子代白花植株中纯合子占1/2
C. 让子代红花植株自交,后代中红花:白花=5:1
D. 让子代紫花植株与白花植株测交,后代中紫花:红花:白花=2:1:1
9. 下列关于单倍体、二倍体和多倍体的叙述,不正确的是( )
A. 由受精卵发育成的生物,体细胞中有几个染色体组即为几倍体
B. 单倍体一般高度不育,多倍体植株一般茎秆粗壮,果实较大
C. 多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,属于有利变异
D. 体细胞中只含有1个染色体组的个体一定是单倍体
10. 低温诱导植物细胞染色体数目变化的实验,核心流程涵盖低温诱导、固定、解离、漂洗、染色、制片及观察。下列叙述正确的是( )
A. 低温能够抑制着丝粒分裂,影响染色体被移向两极
B. 用清水可洗去固定细胞形态的卡诺氏液
C. 用甲紫溶液染色后,在大多数细胞内可观察到染色体
D. 视野中可能既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目改变的细胞
11. 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. 据图分析患有染色体异常遗传病的婴儿存活率低的可能原因是其在胎儿期高发
B. 多基因遗传病具有群体发病率较高的特点,据图分析其在成年人中发病率最高
C. 据图分析可知显性遗传病在幼年期高发,隐性遗传病在成年期高发
D. 遗传病都是先天性疾病,可通过遗传咨询和产前诊断进行检测和预防
12. 如图为DNA分子结构示意图,以下有关叙述正确的是( )
A. 染色体是DNA的主要载体,每条染色体上含有1个DNA分子
B. DNA单链上相邻碱基通过氢键相连接
C. 结构②③⑤可构成DNA分子的基本组成单位
D. 结构①和②交替排列,构成了DNA分子的基本骨架
13. 胃癌是起源于胃黏膜细胞的恶性肿瘤,以胃腺癌最为常见。主要病因包括幽门螺杆菌感染、癌前病变、遗传因素及长期高盐饮食等。高危人群为40岁以上男性、有胃癌家族史、幽门螺杆菌感染者及长期摄入腌制食品者。下列叙述错误的是( )
A. 正常人和患者的DNA上都存在原癌基因和抑癌基因
B. 原癌基因过量表达导致相应蛋白质活性过强可能引起胃黏膜细胞癌变
C. 有胃癌家族史的人容易患胃癌说明该病属于遗传病
D. 高盐饮食中的某种物质可能诱发原癌基因或抑癌基因突变
14. 家鸽视网膜中的两种基因分别编码蛋白质甲、蛋白质乙,这两种蛋白质可以形成含铁的杆状多聚体,该多聚体能识别外界磁场并自动顺应磁场方向排列。下列叙述正确的是( )
A. 编码蛋白质甲和蛋白质乙的基因只存在于家鸽的视网膜细胞中
B. 一种基因控制一种性状,基因和性状之间是简单的一一对应的关系
C. 该多聚体的形成过程表明基因通过控制酶的合成间接控制生物体性状
D. 基因的表达指基因通过mRNA指导蛋白质合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段
15. 中国金鱼是世界著名三大观赏鱼类之一,原产于中国,是由野生鲫鱼演化而来的彩色变种,有着丰富的变异性状。我国著名动物学家陈桢教授通过实验得出结论:任何一种中国金鱼都可以与野生鲫鱼进行杂交,并且杂交后代具有正常生殖能力。相关叙述不正确的是( )
A. 中国金鱼和野生鲫鱼的基因库不同
B. 中国金鱼和野生鲫鱼不存在生殖隔离
C. 可从分子水平判断野生鲫鱼和中国金鱼的亲缘关系
D. 在培育过程中,中国金鱼发生了定向突变
16. 不同抗菌药物的抗菌机理有所不同,如环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性,利福平能抑制RNA聚合酶的活性,红霉素能与核糖体结合抑制其功能。下图表示细胞中遗传信息传递的规律,下列叙述正确的是( )
A. 利福平和红霉素能通过抑制③⑤过程来抑制新冠病毒繁殖
B. 完成图中②④两个过程所需的原料、模板和酶都相同
C. 环丙沙星能够显著抑制细菌体内的①④两个生理过程
D. 图中③⑤所代表的生理过程中都有氢键的生成
二、非选择题(共52分)
17. 已知果蝇的长翅和残翅是一对相对性状,由一对遗传因子A、a控制。某生物兴趣小组做了果蝇的杂交实验,并绘制了如图1所示的遗传图解,统计F2的性状表现及所占比例情况如图2所示。回答下列问题:
(1)果蝇的残翅是隐性性状,判断依据是___________。
(2)图1中F1长翅果蝇与亲本长翅果蝇的遗传因子组成___________(填“相同”或“不同”),F2长翅果蝇中纯合子占___________,F2果蝇中遗传因子组成与F1遗传因子组成不同的个体所占比例为___________。
(3)假如该生物兴趣小组同学让F2中的长翅果蝇相互交配,则所得后代果蝇的性状表现及比例为___________。
18. 遗传病是威胁人类健康的一个重要因素,甲图为某种单基因遗传病(相关基因用A、a表示)的部分遗传系谱图,其中Ⅲ7个体的一个精原细胞形成精子的过程如乙图所示,请分析回答下列问题:
(1)据甲图分析,该遗传病遗传方式是_____图中Ⅱ6的基因型是_____。
(2)乙图中细胞①的名称为_____,细胞②中有_____条染色体。
(3)甲图中Ⅲ7个体色觉正常,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子,其妻子基因型是_____。若该孩子是由乙图中的③与卵细胞结合成的受精卵发育而来的,推测乙图中的④的基因型是_____。
19. 下列示意图分别表示某动物(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含量的关系及细胞分裂图像,请分析回答下面的问题:
(1)图1中,a~c柱表示核DNA的是_____________________,图1中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,细胞核内发生此种变化原因是________________________。
(2)符合图1中IV所示数量关系的某细胞名称是______________________。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____________________。
(3)图2中表示有丝分裂的是_______________。图2中细胞乙对应图1__________时期。戊图中细胞内有________对同源染色体。
(4)如下图,图A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B中与其来自同一个次级精母细胞的是____________________。
20. 《自然》杂志报道,天蓝色链霉菌生成一组细菌激素,这种激素将诱导次甲霉素的生成,从而抑制细菌的转录过程。如图为某种细菌的基因表达示意图,请据图回答问题:
(1)次甲霉素会抑制图甲中的过程______(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),图中A表示______酶。该图所示的遗传信息传递过程I和Ⅱ可以同时进行,从细胞结构角度解释其原因是_______________。
(2)过程Ⅱ的原料是____________。图甲中,核糖体的移动方向是______________(填“从左到右”或“从右到左”)。
(3)图乙①所对应基因上非模板链的相应序列为5’-_________________________________-3’。
(4)图乙中,④所运载的氨基酸是_____________。(密码子:AUG-甲硫氨酸、GCU-丙氨酸、AAG-赖氨酸、UUC-苯丙氨酸)。
21. 玉米(2n=20)是重要的粮食作物之一,也是遗传学研究中常用的模式生物。玉米的黄粒(A)对白粒(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性。两对等位基因独立遗传。如图表示利用品种甲(AABB)和品种乙(aabb)通过三种育种方法培育出品种丙(AAbb)的过程。回答下列问题:
(1)通过过程①获得植株Ab常用的方法是________,过程②通常可使用一定浓度的秋水仙素处理其________(填“幼苗”“萌发的种子”或“萌发的种子或幼苗”),其作用的原理是________,与方法Ⅱ相比,方法Ⅰ获得品种丙的优点是_________。
(2)对玉米进行人工杂交的基本步骤是________;方法Ⅱ获得品种丙的原理是________。若对品种丙进行秋水仙素处理,可得到________(填“单倍体”“三倍体”或“四倍体”)植株,其产生的配子中含有________条染色体。
(3)方法Ⅲ的作用原理是_________,其是三种方法中最难获得品种丙的方法,理由是_________。
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