精品解析:江苏省江阴市华士高级中学2025-2026学年高一下学期5月份学情调研生物试题

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2026-07-23
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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-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 江苏省
地区(市) 无锡市
地区(区县) 江阴市
文件格式 ZIP
文件大小 1.85 MB
发布时间 2026-07-23
更新时间 2026-07-23
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-23
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来源 学科网

内容正文:

2025—2026学年度春学期5月学情调研试卷 高一生物 一、单项选择题:共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于性状的叙述正确的是(  ) A. 相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型 B. 隐性性状是子一代没表现出来的性状 C. 性状分离是指后代同时出现两种性状的现象 D. 杂合子与纯合子的基因组成不同,性状也不同 【答案】A 【解析】 【详解】A、相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型,如豌豆的高茎与矮茎,A正确; B、隐性性状在子一代中未表现的前提是亲本为显性纯合子与隐性纯合子杂交(如AA×aa),若亲本为杂合子(如Aa×aa),子代可能直接表现隐性性状,B错误; C、性状分离是指杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,C错误; D、在完全显性情况下,杂合子(Aa)与显性纯合子(AA)的性状相同,D错误。 故选A。 2. 基因型为AaBbCc和AaBbcc的豌豆杂交,三对基因独立遗传,理论上子一代基因型种类有(  ) A. 8种 B. 10种 C. 16种 D. 18种 【答案】D 【解析】 【分析】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】AaBbCc和AaBbcc两种基因型的豌豆杂交,三对基因独立遗传,采用逐对分析法计算:Aa×Aa→AA:Aa:aa=1:2:1,后代有3种基因型;Bb×Bb产生的后代也有3种基因型,Cc×cc→Cc:cc=1:1,后代有2种基因型,因此,两个体杂交后代的基因型有3×3×2=18种,D正确,ABC错误。 故选D。 3. 图示性状分离比的模拟实验,下列相关叙述错误的是(  ) A. 甲、乙两桶中的小球数量可以不同 B. 从甲、乙两桶中随机抓取小球组合模拟基因重组过程 C. 每次抓取出的小球要放回原来的桶中 D. 若模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可 【答案】B 【解析】 【详解】A、甲、乙两桶中的小球数量可以不同,但每个小桶中两种颜色的小球数量必须相等,A正确; B、从甲、乙两桶中随机抓取小球组合模拟雌雄配子的随机结合,即受精过程,B错误; C、为了保证每次抓取小球的概率相等,每次抓取出的小球要放回原来的桶中,C正确; D、若模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可,D正确。 故选B。 4. 减数分裂中四分体时期常会发生交叉互换,下图表示互换正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】四分体时期常会发生交叉互换,指的是在减数第一次分裂的前期,同源染色体联会,形成四分体,同源染色体的非姐妹染色单体之间会发生的交叉互换,此交换属于基因重组。 【详解】A、图中只有一条染色体,是姐妹染色单体之间的交叉互换,A错误; B、图中有一对同源染色体,它们之间的非姐妹染色单体之间会发生的交叉互换,B正确; C、图中有两条大小不一的染色体,不是同源染色体,所以它们之间的非姐妹染色单体之间会发生的交叉互换,属于染色体结构变异,C错误; D、图中发生的交换不在四分体时期,D错误。 故选B。 5. 下图是某二倍体动物细胞在分裂(不发生染色体变异)某一时刻的细胞示意图。下列叙述正确的是( ) A. 该细胞进行的是有丝分裂 B. 该细胞产生的子细胞是极体 C. 该细胞不可能含有等位基因 D. 该细胞与其子细胞染色体数目相同 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图:某二倍体动物细胞在分裂(不发生染色体变异)某一时刻的细胞示意图中有3条染色体,且没有形态、大小相同的染色体,即没有同源染色体,染色体散乱分布,应处于减数第二次分裂前期。 【详解】A、细胞示意图中有3条染色体,且没有形态、大小相同的染色体,即没有同源染色体,染色体散乱分布,应处于减数第二次分裂前期,A错误; B、该细胞产生的子细胞可能是精细胞或者卵细胞或者极体,B错误; C、该细胞没有形态、大小相同的染色体,即没有同源染色体,但可通过基因突变或交叉互换产生等位基因,C正确; D、该细胞与其产生的子细胞中染色体数目都是3条,D正确。 故选D。 6. 下图是某种进行有性生殖的高等哺乳动物的繁衍过程示意图,其中①②③代表相关生理过程。下列有关叙述错误的是(  ) A. 过程①②有利于使同一双亲后代呈现出多样性 B. 过程③既能增加细胞的数目又能增加细胞的种类 C. 过程②③能保证该生物前后代染色体数目的恒定 D. 受精卵中的染色体,一半来自父方,一半来自母方 【答案】C 【解析】 【详解】A、首先明确图中生理过程:①为受精作用,②为减数分裂,③为受精卵的有丝分裂、分化(个体发育过程);②减数分裂过程中会发生同源染色体非姐妹染色单体之间的互换、非同源染色体自由组合,产生多样的配子;①受精过程中雌雄配子随机结合,二者共同使同一双亲的后代呈现多样性,A正确; B、③个体发育过程中,通过有丝分裂增加细胞数目,通过细胞分化增加细胞种类,B正确; C、②减数分裂使配子染色体数目减半,①受精作用使受精卵染色体数目恢复到亲本体细胞水平,二者共同保证生物前后代染色体数目的恒定,③过程不参与维持前后代染色体数目恒定,C错误; D、受精卵中的染色体由精子和卵细胞各提供一半,即一半来自父方,一半来自母方,D正确。 7. 科研人员用三种标记方式进行了“噬菌体侵染细菌”实验:①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;③用3H标记的噬菌体侵染未标记的细菌。保温一段时间后搅拌、离心并检测放射性。下列相关叙述错误的是(  ) A. ①中放射性主要出现在沉淀中 B. ②中放射性主要出现在上清液中 C. ③中沉淀与上清液均出现放射性 D. 放射性出现的位置与搅拌无关 【答案】D 【解析】 【详解】A、①中噬菌体用32P标记DNA,侵染时DNA进入细菌,离心后细菌在沉淀中,因此放射性主要出现在沉淀中,A正确; B、②中噬菌体用35S标记蛋白质外壳,侵染时蛋白质未进入细菌,离心后留在上清液中,因此放射性主要出现在上清液,B正确; C、③中噬菌体用3H标记,DNA和蛋白质均含H,侵染时DNA进入细菌,蛋白质留在上清液,故沉淀和上清液均出现放射性,C正确; D、搅拌的作用是将吸附在细菌表面的蛋白质外壳与细菌分离。若未充分搅拌,35S标记的蛋白质可能随细菌进入沉淀,导致上清液放射性减少,因此搅拌会影响35S标记实验的放射性分布,D错误。 故选D。 8. 如图为某DNA片段的平面结构图,下列说法错误的是(  ) A. ①是氢键,解旋酶能作用于①并使其断裂 B. ③与④交替连接构成了DNA分子的基本骨架 C. DNA复制时,子链沿着模板链的5'→3'方向延伸 D. (A+T)/(G+C)比值可体现不同DNA分子的特异性 【答案】C 【解析】 【详解】A、①是碱基对之间的氢键,解旋酶可作用于氢键使其断裂,A正确; B、③(脱氧核糖)与④(磷酸)交替连接,构成 DNA 分子的基本骨架,B正确; C、DNA 复制时,子链沿着5'→3'方向延伸,而模板链的方向是3'→5',C错误; D、不同 DNA 分子的(A+T)/(G+C)比值不同,可体现 DNA 分子的特异性,D正确。 故选C。 9. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,错误的是(  ) A. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 B. 一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 C. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 D. 原核生物DNA不会与蛋白质结合形成复合物 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因,A正确; B、一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性由碱基的排列顺序决定,不同的DNA分子其碱基排列顺序也不相同,B正确; C、染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个DNA分子,DNA复制后,着丝点分裂前,每条染色体含有2个DNA分子,C正确; D、原核生物没有染色体结构,但在转录的时候,RNA聚合酶和DNA结合形成复合体,D错误。 故选D。 10. 下列关于中心法则图解的叙述错误的是(  ) A. 过程①、⑤所需的原料相同 B. 过程②、④属于基因的表达 C. 人体所有细胞均可发生过程①②④ D. 烟草花叶病毒在烟草细胞中发生的过程有③④ 【答案】C 【解析】 【详解】A、据题图可知,过程①为DNA复制,⑤为逆转录,两者的产物都是DNA,都需要脱氧核苷酸作为原料,A正确; B、基因的表达是指基因通过指导蛋白质的合成来控制性状的过程,包括②转录和④翻译两个过程。所以,过程②、④属于基因的表达,B正确; C、①DNA的复制发生在细胞分裂的间期,人体只有能进行分裂的细胞才会发生DNA的复制,高度分化的细胞(如神经细胞、成熟的红细胞等)不再进行细胞分裂,也就不会发生①DNA的复制过程,C错误; D、烟草花叶病毒是RNA病毒,在烟草细胞中可发生③RNA的复制和④翻译过程,从而实现自身遗传信息的传递和表达,D正确。 故选C。 11. 柳穿鱼花的形态结构和小鼠毛色的遗传都属于表观遗传,表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命过程中。下列有关叙述错误的是(  ) A. DNA甲基化修饰一般可以遗传给后代 B. 表观遗传也遵循孟德尔遗传规律 C. 表观遗传现象发生时,基因的碱基序列没有改变 D. DNA甲基化可能导致RNA聚合酶不能结合到DNA上,抑制了基因的表达 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA 甲基化修饰属于表观遗传,一般可以遗传给后代,A正确; B、表观遗传更多与环境有关,在遗传过程中不遵循孟德尔遗传规律(基因的分离定律和自由组合定律),B错误; C、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达发生了可遗传的改变,C正确; D、在基因的转录过程中,RNA聚合酶需结合到DNA双链特定部位上(启动子),使DNA解旋,DNA甲基化可能导致RNA聚合酶的结合受到影响,引起转录异常,D正确。 故选B。 12. 神舟十七号飞船完成太空任务后,成功载回了一些植物种子。这些种子经历了11个月舱外辐射。以下分析错误的是(  ) A. 太空中独特的环境——高真空、微重力和空间射线,可提高突变频率 B. 即使没有太空因素的影响,基因突变也可能因DNA复制错误自发产生 C. 种植这些种子一定可以得到产量更高、品质更好和抗性更强的新品种 D. 有的基因突变不会导致新的性状出现,既无害也无益,属于中性突变 【答案】C 【解析】 【分析】1、基因突变的特点:(1)普遍性:在生物界中普遍存在;(2)随机性:生物个体发育的任何时期和部位;(3)低频性:突变频率很低;(4)不定向性:可以产生一个以上的等位基因;(5)多害少利性:一般是有害的,少数是有利的。 【详解】A、高真空、微重力和空间射线能诱导发生基因突变,可提高突变频率,A正确; B、基因突变的原因有内因和外因,即使没有太空因素的影响,基因突变也可能因DNA复制错误自发产生,B正确; C、由于基因突变具有不定向性,种植这些种子不一定可以得到产量更高、品质更好和抗性更强的新品种,C错误; D、基因突变具有不定向性,有的基因突变不会导致新的性状出现,既无害也无益,属于中性突变,D正确。 故选C。 13. 下列关于人类遗传病的叙述正确的是(  ) A. 通过遗传咨询可确定胎儿是否患猫叫综合征 B. 在患者家系中调查遗传病的遗传方式 C. 人类遗传病都是由致病基因引起 D. 禁止近亲结婚可杜绝遗传病患儿的降生 【答案】B 【解析】 【详解】A、猫叫综合征是染色体结构变异(5号染色体部分缺失)引起的,遗传咨询只能推算风险概率而不能确定遗传病类型,确诊需产前诊断(如羊水检查),A错误; B、调查遗传病的遗传方式需分析患者家系中发病情况,以判断显隐性及遗传规律,B正确; C、人类遗传病包括单基因、多基因和染色体异常遗传病,染色体异常(如21三体综合征)无致病基因,C错误; D、禁止近亲结婚可降低隐性遗传病风险,但无法杜绝所有遗传病(如显性遗传病或新发突变),D错误。 故选B。 14. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是(  ) A. 种群是生物进化的基本单位 B. 有利的突变为生物进化提供原材料 C. 长期的隔离可导致基因无法自由交流 D. 自然选择决定生物进化的方向 【答案】B 【解析】 【详解】A、种群是生物进化的基本单位,也是生物繁衍的基本单位,A正确; B、无论是有利突变还是不利突变都可以为生物进化提供原材料,B错误; C、地理隔离或生殖隔离会阻碍不同种群间的基因交流,长期隔离可能导致新物种形成,C正确; D、自然选择通过筛选适应环境的个体,使种群的基因频率发生定向改变,从而决定进化的方向,D正确。 故选B。 二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 15. 下图为果蝇精原细胞(2n=8)在减数分裂过程中染色体数与核DNA数比值的变化曲线。下列相关叙述正确的有(  ) A. BC时期发生分裂间期的DNA复制 B. 染色体的交叉互换发生在CD时期 C. DE时期表示染色体上的着丝点分裂 D. EF时期细胞中的染色体数可能为16条或8条 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、BC 段比值由1→0.5,因分裂间期DNA复制,染色体数不变、核DNA数加倍,A正确; B、CD 段对应减数第一次分裂和减数第二次分裂前期、中期,染色体交叉互换发生在减数第一次分裂前期,属于CD段,B正确; C、DE 段比值由 0.5→1,因着丝点分裂,姐妹染色单体分开,染色体数不变、核 DNA 数不变,比值恢复,C正确; D、EF 段对应减数第二次分裂后期、末期,果蝇体细胞2n=8,减数第二次分裂后期染色体数为 8,末期为 4,不可能为 16,D错误。 故选ABC。 16. 如图所示为四个遗传系谱图,则下列相关叙述不正确的是(  ) A. 四个图都可能表示白化病遗传的家系 B. 肯定不是红绿色盲遗传的家系是甲、丙、丁 C. 家系乙中患病男孩的父亲一定是该病基因携带者 D. 家系丁中这对夫妇若再生个正常女儿的概率是1/4 【答案】ACD 【解析】 【分析】由图可知,甲图中致病基因为常染色体隐性遗传,乙图中致病基因为常染色体隐性遗传或伴X隐性遗传,丙图中致病基因不能确定,丁图中致病基因为常染色体显性遗传。 【详解】A、白化病是常染色体隐性遗传病,图丁的遗传方式为常染色体显性遗传病,故其不能表示白化病遗传的家系, A 错误; B、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,图甲是常染色体隐性遗传病;图乙的遗传方式为隐性遗传病,若为X染色体上的隐性遗传病,则母亲是携带者,符合题意;图丙如果表示红绿色盲病,则女性患者的儿子也是红绿色盲,与图中情况不符;图丁的遗传方式为常染色体显性遗传病, 故肯定不是红绿色盲遗传的家系是甲、丙、丁,B 正确; C、当家系乙中致病基因位于 X 染色体上时,患病男孩的父亲正常且不携带致病基因, C 错误; D、图丁表示常染色体显性遗传病,双亲均为杂合子,再生一个正常女儿的概率是1/2×1/4=1/8, D错误。 故选ACD。 17. 反义基因产生的反义RNA与致病基因产生的mRNA互补,可阻断异常蛋白质的合成,达到基因治疗的目的。下列叙述正确的是( ) A. 反义基因与反义RNA的核苷酸种类完全相同 B. 反义基因生成反义RNA分子的过程需要RNA聚合酶的参与 C. 反义RNA导致病变基因不能正常表达是因为翻译过程受阻 D. 反义RNA形成与发挥作用的过程中碱基互补配对方式完全相同 【答案】BC 【解析】 【分析】1、基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要解旋酶和RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA等; 2、反义基因,即通过产生的mRNA分子,与病变基因产生的mRNA进行互补,来阻止合成非正常蛋白质。 【详解】A、反义基因中的碱基有T、A、G、C,结合的是脱氧核糖,反义RNA中的碱基有U、A、G、C,结合的是核糖,故两者的的核苷酸种类不相同,A错误; B、mRNA合成过程中,RNA聚合酶既可以催化核糖核苷酸聚合形成核糖核苷酸链,并具有解开DNA双螺旋结构的功能,B正确; C、翻译是以mRNA为模板合成DNA的过程,反义RNA分子与病变基因产生的mRNA进行互补,导致正常的mRNA不能起作用,故反义RNA导致病变基因不能正常表达是因为翻译过程受阻所致,C正确; D、反义RNA形成是以DNA的一条链为模板、以核糖核苷酸为原料合成的,该过程中碱基配对方式为:A-U、T-A、G-C、C-G;反义RNA发挥作用是与病变基因产生的mRNA互补,该过程中碱基互补配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G,两者碱基互补配对方式不完全相同,D错误; 故选BC。 18. 种子是农业的“芯片”,玉米育种是一项重要的农业技术革命。下图是利用玉米(2n=20)的幼苗芽尖细胞进行育种的实验流程图,不考虑外源基因入侵,相关叙述错误的是( ) A. 基因重组可发生在过程①②中 B. 植株A为二倍体,其体细胞内最多有4个染色体组 C. 利用幼苗2培育植株B,该培育方法的优点是明显缩短育种年限 D. 与植株B相比,植株C的茎秆瘦小,叶片和种子均比较小 【答案】AD 【解析】 【详解】A、过程①为有丝分裂,不会发生基因重组,②表示减数分裂过程,可发生基因重组,A错误; B、植株A为二倍体,其体细胞内最多有4个染色体组,为有丝分裂后期,B正确; C、利用幼苗2(单倍体)培育植株B,为秋水仙素处理所得,该培育方法的优点是排除显隐性的干扰,明显缩短育种年限,C正确; D、植株C为单倍体,植株B用秋水仙素处理后,为二倍体,与植株 B 相比,植株 C 的茎秆、叶片瘦小,没有种子,D错误。 故选AD。 三、非选择题:共5题,共60分,除特别说明外,每空1分。 19. 图1表示某雄性动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。回答下列问题: (1)图1中甲细胞处于哪个分裂时期?___________,细胞名称是___________;乙细胞处于哪个分裂时期?___________,有___________个染色体组。 (2)图1中甲细胞含有______条染色体,______个DNA分子,对应图2中的_____ 时期(用罗马数字表示);Ⅳ时期的细胞名称是______。 (3)若该动物某个精原细胞(AaXbY)因减数分裂发生一次异常,产生了一个AAY的精子,则其他三个精子的基因组成分别是______。 (4)若该动物某个精原细胞(AaXbY)减数分裂时出现了一个如下图所示的细胞,则该细胞可能发生的变异是______。 【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅱ后期 ②. 次级精母细胞 ③. 有丝分裂后期 ④. 4 (2) ①. 4 ②. 4 ③. Ⅲ ④. 次级精母细胞 (3)Y、aXb、aXb (4)基因突变 【解析】 【小问1详解】 细胞甲无同源染色体,着丝粒分裂,可推知其处于减数分裂Ⅱ后期,所以为次级精母细胞。细胞乙有同源染色体,着丝粒分裂,可推知其处于有丝分裂后期,有4个染色体组。 【小问2详解】 甲细胞着丝粒分裂,有4条染色体,4个DNA分子,对应图2中染色体4、染色单体0、核DNA4的III时期。图2:白色柱形表示的是染色体的数目,黑色柱形表示的是核DNA的数目,阴影柱形表示的是染色单体的数目(从无变有,从有变无),故Ⅰ可以表示有丝分裂后期,Ⅱ可以表示有丝分裂前期、中期以及减数第一次分裂的前期、中期和后期,Ⅲ可以表示间期以及减数第二次分裂后期,Ⅳ 可以表示减数第二次分裂前期和中期,Ⅴ 表示减数第二次分裂末期,结束形成子细胞中染色体和DNA数目情况。Ⅳ时期的细胞名称是次级精母细胞。 【小问3详解】 精原细胞(AaXbY)因减数分裂异常,产生了AAY的精子,说明减数分裂Ⅱ出现了异常,即精原细胞(AaXbY)→初级精母细胞(AAaaXbXbYY)→次级精母细胞(AAYY和aaXbXb)→精细胞(AAY、Y、aXb、aXb)。 【小问4详解】 图示可见,A、a出现在同一个次级精母细胞中的两条姐妹染色单体分离形成的子染色体上,且这两个基因所在的染色体颜色均为白色,故该细胞最可能发生的变异是基因突变(若发生的是基因重组,这两条染色体的颜色应有小部分不同)。 20. 如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的相关生理过程(图乙),请据图回答下列问题: (1)图甲为DNA的结构示意图,其基本骨架由______(填图中数字序号)和______(填图中数字序号)交替连接构成,④为______;⑨为______。 (2)图乙所示过程需要的酶包括______、______等;图示的过程体现了DNA复制的哪些特点?______、______。 (3)若用1个含32P标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,培养一段时间后共释放出300个子代噬菌体,则其中含有32P标记的噬菌体所占的比例是______。 (4)若该DNA分子中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为______; 【答案】(1) ①. ① ②. ② ③. 胞嘧啶脱氧核苷酸 ④. 氢键 (2) ①. 解旋酶 ②. DNA聚合酶 ③. 半保留复制 ④. 边解旋边复制(或者多起点复制) (3)1/150 (4)7% 【解析】 【小问1详解】 DNA基本骨架:①磷酸基团和②脱氧核糖交替连接,排列在DNA双螺旋外侧;碱基对排列在内侧。④结构:由磷酸、脱氧核糖、胞嘧啶含氮碱基组成,是胞嘧啶脱氧核苷酸。⑨:两条链上互补碱基之间依靠氢键连接,A-T之间2个氢键,G-C之间3个氢键。 【小问2详解】 图乙为 DNA 复制过程,需要解旋酶和DNA聚合酶。有半保留复制和边解旋边复制的特点;真核生物还可以多起点复制。 【小问3详解】 T2噬菌体DNA为 1 条双链,32P标记原始DNA两条链;DNA遵循半保留复制原则,无论复制多少次,只有2个子代DNA携带原始32P母链;总子代噬菌体300个,带标记比例:2/300=1/150。 【小问4详解】 已知:整个DNA分子G=38%,DNA双链G=C,故G+C=76%;剩余碱基A+T=100%−76%=24%,即整条 DNA 中A总占比12%,T总占比12%。设两条链为链 1、链 2:链1的T占 DNA 全部碱基5%;因此链2中T占全部DNA 碱基比例:12%−5%=7%。 21. miRNA是一类由内源基因编码的非编码单链小分子RNA.研究表明,miRNA可导致基因沉默,是参与细胞表观遗传调控的重要分子,miRNA产生和作用机制如下图。 (1)过程①需要的原料是______,催化该反应的酶是______,其产物能形成分子内双螺旋的发夹结构,其中与A配对的碱基是______。 (2)过程②miRNA前体通过______进入细胞质。 (3)过程④沉默复合体中的___________ 与靶基因mRNA发生碱基互补配对,进而阻止基因的______过程的继续进行。 (4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现,斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图所示。 ①Dnmt1蛋白的直接作用是催化p53基因的启动子甲基化,该过程______(填“改变”或“没有改变”)p53基因的碱基排列顺序,但导致启动子不能与相应的酶结合,进而使基因不能表达。 ②p53基因正常表达时,通过______(填“促进”或“抑制”)路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ③肝脏极度受损后,Dnmt1的表达水平将______________(填“上升”或“下降”),从而______(填“加强”或“减弱”)了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。 【答案】(1) ①. 核糖核苷酸 ②. RNA聚合酶 ③. U (2)核孔 (3) ①. miRNA ②. 翻译 (4) ①. 没有改变 ②. 抑制 ③. 上升 ④. 加强 【解析】 【小问1详解】 过程①是以miRNA 基因(DNA)为模板合成miRNA前体,属于转录。转录合成RNA的原料为四种核糖核苷酸;催化转录的专用酶是RNA聚合酶,可识别基因启动子、解开局部DNA双链并催化核糖核苷酸连接;miRNA是RNA,碱基组成为A、U、C、G,RNA内碱基配对规则:A 与U配对,T只存在于DNA中,因此和A配对的碱基为U。 【小问2详解】 miRNA前体是大分子RNA,通过核孔进入细胞质。 【小问3详解】 图中沉默复合体由Argonaute蛋白和miRNA组成,依靠miRNA单链与靶mRNA 碱基互补配对;mRNA是翻译的模板,miRNA结合mRNA后会引发mRNA降解,核糖体无法正常读取模板,阻断翻译过程,实现基因沉默。 【小问4详解】 ① DNA甲基化是在基因启动子的碱基上添加甲基基团,仅修饰DNA外部结构,不改变基因内部碱基排列顺序,属于表观遗传;但甲基化会阻碍RNA聚合酶结合启动子,抑制转录。 ② p53 基因表达后会抑制路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ③Dnmt1是甲基化转移酶,功能是甲基化p53启动子、抑制p53表达;肝脏严重损伤需要再生,需要抑制p53基因表达,使其不能正常发挥作用。因此Dnmt1含量上升,Dnmt1增多,对p53启动子甲基化作用增强,对p53表达的抑制效果加强,p53不能正常发挥作用,完成肝脏再生。 22. 普通小麦为两性花,图示为利用普通小麦和黑麦培育小黑麦的过程,A、B、D和R分别表示不同的染色体组,每个染色体组中都有7条染色体。请回答下列问题: (1)杂交前对母本普通小麦进行的处理有______,目的是______。 (2)杂种F1体细胞中有______条染色体,F1是______(选填“单”或“多”)倍体,杂种F1______(选填“是”或“不”)可育,原因是______。 (3)杂种F1的染色体组成可以表示为______,可采用______处理得到小黑麦(AABBDDRR)。 (4)培育小黑麦涉及到的变异类型是______。选择小黑麦花药制片镜检,可观察到细胞中含______个染色体组。 【答案】(1) ①. 去雄并套袋 ②. 防止自花传粉和外来花粉干扰 (2) ①. 28 ②. 多 ③. 不 ④. 无同源染色体,减数分裂时无法进行联会,不能形成可育配子 (3) ①. ABDR ②. 秋水仙素 (4) ①. 染色体数目变异 ②. 4 【解析】 【小问1详解】 普通小麦为两性花,杂交前对母本普通小麦进行的处理有去雄并套袋,目的是防止自花传粉和外来花粉干扰。 【小问2详解】 普通小麦是六倍体,产生的配子(ABD)有3个染色体组,有21条染色体,黑麦是二倍体,产生的配子(R)中有1个染色体组,有7条染色体,所以杂种F1(ABDR)体细胞中有28条染色体。F1是由受精卵发育来的个体,是多倍体,杂种F1不可育,原因是无同源染色体,减数分裂时不能进行联会,不能形成可育配子。 【小问3详解】 杂种F1的染色体组来自父母本的配子,即A、B、D、R各一个,所以表示为ABDR。要得到小黑麦(AABBDDRR),需要让F1的染色体数目加倍。常用的方法是用秋水仙素(或低温)处理萌发的种子或幼苗,其原理是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,导致染色体不能移向两极,从而使细胞内染色体数目加倍。 【小问4详解】 培育小黑麦涉及到的变异类型是染色体数目变异。小黑麦是八倍体,含有8个染色体组,减数分裂过程中成熟花粉(配子,4个染色体组)。因此选择小黑麦花药制片镜检,可观察到配子中含4个染色体组。 23. 茄子是我国主要的蔬菜作物之一,其果皮颜色是选种育种的关键性状。为研究果皮颜色的形成机制,科研人员用P1和P2两纯合体为亲本进行如下实验: 步骤1 P1(白果皮)×P2(紫果皮)→多次正反交实验,结果F1全为紫果皮 步骤2 F1紫果皮自交 F2:紫果皮(107)、绿果皮(27)、白果皮(9) 请根据以上材料,回答下列问题: (1)由实验结果推断,与控制茄子果皮颜色相关的基因遵循______定律,F2紫果皮中,能稳定遗传的个体占______(用分数表示)。 (2)为验证(1)中的推断,可取F1与______(选填“P1”或“P2”)进行回交实验,若子代表现型及比例为______,则说明上述推断全部正确。 (3)经研究发现,茄子果皮颜色与A/a、B/b基因有关,基于上述F2的结果,有同学提出果皮颜色形成机制的模型,如下图所示: ①按照该模型的解释,前体物质的颜色为______,绿果皮的基因型为______。 ②若图1模型成立,则F2中白果皮所占比例为______(用分数表示),与上述实验结果不符。 ③有同学对图1模型进行修正,具体模型如图2所示,I、II依次填写______。 (4)气温骤变导致F1产生的AB花粉存活率只有50%,若F1继续自交,则F2中白果皮茄子所占比例为______(用分数表示)。 【答案】(1) ①. 自由组合 ②. 1/3 (2) ①. P1 ②. 紫果皮:绿果皮:白果皮=2:1:1 (3) ①. 白色 ②. AAbb、Aabb ③. 1/4 ④. 紫色 绿色 (4)1/14 【解析】 【分析】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。 【小问1详解】 由实验结果可知: F2:紫果皮(107):绿果皮(27):白果皮(9)≈12:3:1,是9:3:3:1的变式,所以遵循基因的自由组合定律。假设这两对等位基因分别为D/d、E/e,紫色则为D E 、D ee或ddE ,能稳定遗传的个体基因型为为1DDEE、2DDEe、1DDee或1ddEE,所以紫果皮中能稳定遗传的个体占4/12=1/3 【小问2详解】 验证是否遵循基因的自由组合定律,可用测交的方法。根据题意P1为白皮双隐性个体,可取F1与P1进行回交实验,若子代表现型及比例为紫果皮:绿果皮:白果皮=2:1:1,则说明上述推断全部正确。 【小问3详解】 ①由图1可知前体物质的颜色为白色,绿果皮在有A酶,无B酶的时候出现,A酶由A基因控制,B酶由B基因控制,所以绿果皮的基因型为AAbb、Aabb ②若图1成立,F2为9A B (紫果皮)、3A bb(绿果皮)、4aa (白果皮),白果皮占的比例为4/16=1/4,与上述实验结果不符。 ③如图2所示,只有A基因表达控制合成A酶时(A bb)是紫色;只有B基因表达控制合成B酶时(aaB )是绿色;A、B基因同时存在,A抑制B基因表达,(A B )也显示紫色;aabb时就是白色,所以I、II依次填写紫色、绿色。 【小问4详解】 由题可知F1的基因型为AaBb,气温骤变导致F1产生的AB花粉存活率只有50%,F1产生的雌配子为1AB、1Ab、1aB、1ab,雄配子为1AB、2Ab、2aB、2ab,白果皮基因型为aabb=2×1/4×7=1/14 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025—2026学年度春学期5月学情调研试卷 高一生物 一、单项选择题:共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于性状的叙述正确的是(  ) A. 相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型 B. 隐性性状是子一代没表现出来的性状 C. 性状分离是指后代同时出现两种性状的现象 D. 杂合子与纯合子的基因组成不同,性状也不同 2. 基因型为AaBbCc和AaBbcc的豌豆杂交,三对基因独立遗传,理论上子一代基因型种类有(  ) A. 8种 B. 10种 C. 16种 D. 18种 3. 图示性状分离比的模拟实验,下列相关叙述错误的是(  ) A. 甲、乙两桶中的小球数量可以不同 B. 从甲、乙两桶中随机抓取小球组合模拟基因重组过程 C. 每次抓取出的小球要放回原来的桶中 D. 若模拟等位基因的分离,则选择一个桶进行操作即可 4. 减数分裂中四分体时期常会发生交叉互换,下图表示互换正确的是( ) A. B. C. D. 5. 下图是某二倍体动物细胞在分裂(不发生染色体变异)某一时刻的细胞示意图。下列叙述正确的是( ) A. 该细胞进行的是有丝分裂 B. 该细胞产生的子细胞是极体 C. 该细胞不可能含有等位基因 D. 该细胞与其子细胞染色体数目相同 6. 下图是某种进行有性生殖的高等哺乳动物的繁衍过程示意图,其中①②③代表相关生理过程。下列有关叙述错误的是(  ) A. 过程①②有利于使同一双亲后代呈现出多样性 B. 过程③既能增加细胞的数目又能增加细胞的种类 C. 过程②③能保证该生物前后代染色体数目的恒定 D. 受精卵中的染色体,一半来自父方,一半来自母方 7. 科研人员用三种标记方式进行了“噬菌体侵染细菌”实验:①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;③用3H标记的噬菌体侵染未标记的细菌。保温一段时间后搅拌、离心并检测放射性。下列相关叙述错误的是(  ) A. ①中放射性主要出现在沉淀中 B. ②中放射性主要出现在上清液中 C. ③中沉淀与上清液均出现放射性 D. 放射性出现的位置与搅拌无关 8. 如图为某DNA片段的平面结构图,下列说法错误的是(  ) A. ①是氢键,解旋酶能作用于①并使其断裂 B. ③与④交替连接构成了DNA分子的基本骨架 C. DNA复制时,子链沿着模板链的5'→3'方向延伸 D. (A+T)/(G+C)比值可体现不同DNA分子的特异性 9. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,错误的是(  ) A. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 B. 一个DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 C. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 D. 原核生物DNA不会与蛋白质结合形成复合物 10. 下列关于中心法则图解的叙述错误的是(  ) A. 过程①、⑤所需的原料相同 B. 过程②、④属于基因的表达 C. 人体所有细胞均可发生过程①②④ D. 烟草花叶病毒在烟草细胞中发生的过程有③④ 11. 柳穿鱼花的形态结构和小鼠毛色的遗传都属于表观遗传,表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命过程中。下列有关叙述错误的是(  ) A. DNA甲基化修饰一般可以遗传给后代 B. 表观遗传也遵循孟德尔遗传规律 C. 表观遗传现象发生时,基因的碱基序列没有改变 D. DNA甲基化可能导致RNA聚合酶不能结合到DNA上,抑制了基因的表达 12. 神舟十七号飞船完成太空任务后,成功载回了一些植物种子。这些种子经历了11个月舱外辐射。以下分析错误的是(  ) A. 太空中独特的环境——高真空、微重力和空间射线,可提高突变频率 B. 即使没有太空因素的影响,基因突变也可能因DNA复制错误自发产生 C. 种植这些种子一定可以得到产量更高、品质更好和抗性更强的新品种 D. 有的基因突变不会导致新的性状出现,既无害也无益,属于中性突变 13. 下列关于人类遗传病的叙述正确的是(  ) A. 通过遗传咨询可确定胎儿是否患猫叫综合征 B. 在患者家系中调查遗传病的遗传方式 C. 人类遗传病都是由致病基因引起 D. 禁止近亲结婚可杜绝遗传病患儿的降生 14. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是(  ) A. 种群是生物进化的基本单位 B. 有利的突变为生物进化提供原材料 C. 长期的隔离可导致基因无法自由交流 D. 自然选择决定生物进化的方向 二、多项选择题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 15. 下图为果蝇精原细胞(2n=8)在减数分裂过程中染色体数与核DNA数比值的变化曲线。下列相关叙述正确的有(  ) A. BC时期发生分裂间期的DNA复制 B. 染色体的交叉互换发生在CD时期 C. DE时期表示染色体上的着丝点分裂 D. EF时期细胞中的染色体数可能为16条或8条 16. 如图所示为四个遗传系谱图,则下列相关叙述不正确的是(  ) A. 四个图都可能表示白化病遗传的家系 B. 肯定不是红绿色盲遗传的家系是甲、丙、丁 C. 家系乙中患病男孩的父亲一定是该病基因携带者 D. 家系丁中这对夫妇若再生个正常女儿的概率是1/4 17. 反义基因产生的反义RNA与致病基因产生的mRNA互补,可阻断异常蛋白质的合成,达到基因治疗的目的。下列叙述正确的是( ) A. 反义基因与反义RNA的核苷酸种类完全相同 B. 反义基因生成反义RNA分子的过程需要RNA聚合酶的参与 C. 反义RNA导致病变基因不能正常表达是因为翻译过程受阻 D. 反义RNA形成与发挥作用的过程中碱基互补配对方式完全相同 18. 种子是农业的“芯片”,玉米育种是一项重要的农业技术革命。下图是利用玉米(2n=20)的幼苗芽尖细胞进行育种的实验流程图,不考虑外源基因入侵,相关叙述错误的是( ) A. 基因重组可发生在过程①②中 B. 植株A为二倍体,其体细胞内最多有4个染色体组 C. 利用幼苗2培育植株B,该培育方法的优点是明显缩短育种年限 D. 与植株B相比,植株C的茎秆瘦小,叶片和种子均比较小 三、非选择题:共5题,共60分,除特别说明外,每空1分。 19. 图1表示某雄性动物(2n=4)生殖器官内正常的细胞分裂图,图2表示不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的柱形图。回答下列问题: (1)图1中甲细胞处于哪个分裂时期?___________,细胞名称是___________;乙细胞处于哪个分裂时期?___________,有___________个染色体组。 (2)图1中甲细胞含有______条染色体,______个DNA分子,对应图2中的_____ 时期(用罗马数字表示);Ⅳ时期的细胞名称是______。 (3)若该动物某个精原细胞(AaXbY)因减数分裂发生一次异常,产生了一个AAY的精子,则其他三个精子的基因组成分别是______。 (4)若该动物某个精原细胞(AaXbY)减数分裂时出现了一个如下图所示的细胞,则该细胞可能发生的变异是______。 20. 如图为真核生物DNA的结构(图甲)及发生的相关生理过程(图乙),请据图回答下列问题: (1)图甲为DNA的结构示意图,其基本骨架由______(填图中数字序号)和______(填图中数字序号)交替连接构成,④为______;⑨为______。 (2)图乙所示过程需要的酶包括______、______等;图示的过程体现了DNA复制的哪些特点?______、______。 (3)若用1个含32P标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,培养一段时间后共释放出300个子代噬菌体,则其中含有32P标记的噬菌体所占的比例是______。 (4)若该DNA分子中,G占碱基总数的38%,其中一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的5%,那么另一条链中的T占该DNA分子全部碱基总数的比例为______; 21. miRNA是一类由内源基因编码的非编码单链小分子RNA.研究表明,miRNA可导致基因沉默,是参与细胞表观遗传调控的重要分子,miRNA产生和作用机制如下图。 (1)过程①需要的原料是______,催化该反应的酶是______,其产物能形成分子内双螺旋的发夹结构,其中与A配对的碱基是______。 (2)过程②miRNA前体通过______进入细胞质。 (3)过程④沉默复合体中的___________ 与靶基因mRNA发生碱基互补配对,进而阻止基因的______过程的继续进行。 (4)Dnmt1是一种DNA甲基化转移酶,可以调控p53基因的表达。研究发现,斑马鱼的肝脏在极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图所示。 ①Dnmt1蛋白的直接作用是催化p53基因的启动子甲基化,该过程______(填“改变”或“没有改变”)p53基因的碱基排列顺序,但导致启动子不能与相应的酶结合,进而使基因不能表达。 ②p53基因正常表达时,通过______(填“促进”或“抑制”)路径1和2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。 ③肝脏极度受损后,Dnmt1的表达水平将______________(填“上升”或“下降”),从而______(填“加强”或“减弱”)了对p53基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。 22. 普通小麦为两性花,图示为利用普通小麦和黑麦培育小黑麦的过程,A、B、D和R分别表示不同的染色体组,每个染色体组中都有7条染色体。请回答下列问题: (1)杂交前对母本普通小麦进行的处理有______,目的是______。 (2)杂种F1体细胞中有______条染色体,F1是______(选填“单”或“多”)倍体,杂种F1______(选填“是”或“不”)可育,原因是______。 (3)杂种F1的染色体组成可以表示为______,可采用______处理得到小黑麦(AABBDDRR)。 (4)培育小黑麦涉及到的变异类型是______。选择小黑麦花药制片镜检,可观察到细胞中含______个染色体组。 23. 茄子是我国主要的蔬菜作物之一,其果皮颜色是选种育种的关键性状。为研究果皮颜色的形成机制,科研人员用P1和P2两纯合体为亲本进行如下实验: 步骤1 P1(白果皮)×P2(紫果皮)→多次正反交实验,结果F1全为紫果皮 步骤2 F1紫果皮自交 F2:紫果皮(107)、绿果皮(27)、白果皮(9) 请根据以上材料,回答下列问题: (1)由实验结果推断,与控制茄子果皮颜色相关的基因遵循______定律,F2紫果皮中,能稳定遗传的个体占______(用分数表示)。 (2)为验证(1)中的推断,可取F1与______(选填“P1”或“P2”)进行回交实验,若子代表现型及比例为______,则说明上述推断全部正确。 (3)经研究发现,茄子果皮颜色与A/a、B/b基因有关,基于上述F2的结果,有同学提出果皮颜色形成机制的模型,如下图所示: ①按照该模型的解释,前体物质的颜色为______,绿果皮的基因型为______。 ②若图1模型成立,则F2中白果皮所占比例为______(用分数表示),与上述实验结果不符。 ③有同学对图1模型进行修正,具体模型如图2所示,I、II依次填写______。 (4)气温骤变导致F1产生的AB花粉存活率只有50%,若F1继续自交,则F2中白果皮茄子所占比例为______(用分数表示)。 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:江苏省江阴市华士高级中学2025-2026学年高一下学期5月份学情调研生物试题
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