精品解析:湖南省株洲市炎陵县第一中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题
2026-07-29
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内容正文:
炎陵县第一中学2025-2026学年高一下学期期末考试(2026.7)
生物试题
满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. ATP(腺苷三磷酸)是细胞生命活动的直接能源物质,下面关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP的结构简式为A~P~P—P
B. 代谢旺盛的细胞中ATP的含量较多
C. 绿色植物体内合成ATP所需的能量完全来自光合作用
D. 正常细胞中ATP和ADP之间可以时刻相互转化,处于动态平衡之中
2. 下列有关光合作用和细胞呼吸的原理在生产实践中应用的叙述,正确的是( )
A. 地膜覆盖,可以减少土壤热量的散失,有利于土壤微生物的活动
B. 大棚种植白天和晚上都适当升温,有利于有机物积累
C. 秸秆还田,能增加土壤中有机物的含量,可被作物直接吸收利用
D. 堆放的干种子因进行有氧、无氧呼吸时,都产生了热量和水,故内部会变潮发热
3. 下图为动物机体的细胞凋亡及清除示意图。据图分析错误的是( )
A. ①过程表明细胞凋亡是特异性的,体现了生物膜的信息传递功能
B. 细胞凋亡过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达
C. ②过程中凋亡细胞被吞噬,表明细胞凋亡是细胞被动死亡的过程
D. 凋亡相关基因也存在于分裂旺盛的细胞中,对动物完成正常发育发挥重要作用
4. 下图表示孟德尔豌豆杂交实验,下列叙述正确的是( )
A. 分离定律发生在①,自由组合定律发生在④
B. ②中性状分离比3:1的出现是基因自由组合的结果
C. ⑤中4种表型比例9:3:3:1的出现必须满足雌、雄配子中AB:aB:Ab:ab=1:1:1:1
D. 若基因型为Aabb与aaBb的个体交配, 子代表现型比例为1: 1: 1: 1,说明两对基因符合自由组合定律
5. 下图是同种动物体内有关细胞分裂的一组图像。下列说法正确的是( )
A. ①图像为有丝分裂后期,④图像为减数第二次分裂后期
B. 通过以上细胞分裂图像判断该动物为雌性
C. 该动物正常体细胞中染色体数为8条
D. 图中存在同源染色体的细胞为①②③④
6. 图甲为果蝇X染色体上一些基因的示意图,图乙为利用荧光标记各个基因,得到的基因在染色体上位置图,据图分析,相关说法错误的是( )
A. 图甲染色体上的基因都可以在其同源染色体上找到等位基因
B. 图甲和图乙都能说明基因在染色体上呈线性排列
C. 图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息可能不同
D. 图乙从荧光点的分布来看,图中是一对含有染色单体的同源染色体
7. 下图为某单基因遗传病系谱图,Ⅱ5不携带致病基因。下列说法正确的是( )
A. 该遗传病的为常染色体隐性遗传病
B. Ⅱ2和Ⅱ4的基因型不完全相同
C. Ⅱ2与一正常男性结婚,所生男孩患病概率为1/2
D. Ⅱ1与一正常男性结婚,所生女孩都是纯合子
8. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
9. 如图为DNA分子片段结构示意图。下列关于DNA分子的结构与特点的叙述,错误的是( )
A. 图中a链的碱基序列是5′-AGCT-3′
B. 每个脱氧核糖上连接有1个或2个磷酸基团
C. 含胞嘧啶15%的双链DNA比含腺嘌呤17%的双链DNA耐热性低
D. 若一条单链中A和T共占1/4,则DNA分子中G占1/9
10. 为证明DNA复制是半保留复制,某生物兴趣小组重做了科学家的实验:将大肠杆菌置于含15N的培养基中繁殖数代后,使大肠杆菌的DNA都含15N(亲代),然后再将其转入含14N的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA,离心分离,绘制了如图①~⑤的可能结果。下列有关叙述错误的是( )
A. 该实验过程中使用了同位素标记技术和离心技术
B. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养一代的结果为②
C. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养两代的结果为①
D. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养三代的结果为④
11. 吸烟不仅危害人体健康,还会对后代及社会产生不良的影响。吸烟会使人体细胞内DNA甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响。研究发现,男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA甲基化水平明显升高,后代患畸形的概率明显加大。下列有关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会影响基因表达水平的高低
B. DNA甲基化导致其碱基排列顺序发生改变
C. 表观遗传现象通常不符合孟德尔遗传定律
D. 环境可能通过影响基因的修饰,调控基因表达
12. 基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用。这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精确地调控着生物体的性状。下列关于基因、性状与环境关系的叙述,错误的是( )
A. 生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
B. 某人眼睛高度近视,可能是基因和环境因素共同作用的结果
C. 同一株水毛茛的叶在空气和水中的形态不同,但它们的基因型相同
D. 无光条件下韭菜叶长成黄白色的韭黄,该种差异属于不可遗传变异
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的4个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
13. 染色体发生片段缺失有助于研究基因的功能及其对个体发育的影响。一对同源染色体中的两条染色体同时发生缺失为缺失纯合子;一条正常而另一条染色体发生缺失为缺失杂合子。海南某贝类种群中,部分个体的染色体发生缺失变异(如图),该贝类染色体缺失变异个体在胚胎期死亡率升高,下列有关叙述错误的是( )
A. 贝类缺失杂合子染色体数目异常,因此其不能产生正常配子
B. 缺失片段上的基因可能与胚胎发育的关键调控过程密切相关
C. 染色体发生缺失变异可以通过显微镜观察染色体形态来判断
D. 自由基攻击造成的DNA损伤可能导致贝类染色体发生缺失
14. 下列关于各杂交组合、子代表型及比例的相应判断,正确的是( )
杂交组合
子代表型及比例
判断
A
圆粒豌豆×皱粒豌豆
全为圆粒豌豆
亲本均为纯合子
B
圆粒豌豆×皱粒豌豆
圆粒豌豆∶皱粒豌豆=1∶1
圆粒为显性性状
C
圆粒豌豆×圆粒豌豆
圆粒豌豆∶皱粒豌豆=3∶1
子代圆粒豌豆中纯合子占1/4
D
圆粒豌豆×圆粒豌豆
全为圆粒豌豆
亲本均为纯合子
A. A B. B C. C D. D
15. 香蕉果实从生长停止至进入衰老之间的时期,其呼吸速率会突然升高,这种现象称为呼吸跃变(如图)。下列叙述错误的是( )
A. CO2在细胞的线粒体内膜上产生
B. 呼吸速率增强,果实内乳酸含量可能会上升
C. 呼吸速率增强,葡萄糖会大量进入线粒体
D. 适当的低氧贮存条件可延缓呼吸跃变发生
16. 适宜恒温条件下,测得某密闭容器中苹果果肉细胞呼吸强度(用一定时间内CO2的释放量来表示)随O2浓度的变化情况如下图,下列有关说法正确的是( )
A. 在该温度下,苹果只进行无氧呼吸释放的CO2比只进行有氧呼吸多
B. 实验浓度范围内,O2达到一定浓度后将不再限制有氧呼吸
C. O2浓度为6%时,苹果细胞只进行有氧呼吸
D. 实验浓度范围内,随着O2浓度的增加,CO2的释放量先减少后增加再保持稳定
三、非选择题(本题包括17—21小题,共60分)
17. 图1表示某绿色植物进行光合作用的示意图,图2为某外界因素对光合作用影响的关系图。请分析回答下列问题。
(1)图1中a、b两个生理过程发生的场所是__________。若适当提高CO2浓度,短时间内图1中C的含量变化是__________。
(2)图1中物质D为__________,D的生成量可代表光合作用强度。除此外,下列哪些选项也能够代表光合作用强度?__________。
A. O2的释放量 B. C3的量 C. C5的量 D. CO2的吸收量
(3)经研究发现,该绿色植物夜晚虽然能吸收CO2,却不能合成D,原因是__________。
(4)在电子显微镜下观察,可看到叶绿体内部有许多类囊体。因其上分布有许多吸收光能的色素分子,故光合作用__________阶段在此进行。
(5)图2中,如果X代表土壤中Mg2+的浓度,则X可通过影响__________的合成来影响光合速率;如果X代表CO2的浓度,则X主要通过影响__________的产生来影响光合速率。
18. 着丝粒在染色体上的位置有末端与非末端两类。下图表示某高等雄性生物(2N=6)的细胞分裂和每条染色体上DNA分子数变化示意图,请分析回答下列问题:
(1)从图可看出此类细胞属于动物细胞,原因是______(答出两点)。图C所示细胞中共有______条染色单体。
(2)该种生物正常细胞中染色体数目最多可为______条,细胞A、B、C中含有同源染色体的是______。
(3)图A细胞名称是______。图D中a→b段变化的原因是______,非同源染色体的自由组合可发生在图D中______段。
(4)若A、B、C是一个细胞分裂过程的三个时期的示意图,那么这三个时期发生的先后顺序是______(用字母和箭头表示)。
(5)完成图D中c→d段变化的细胞分裂时期有______(答具体时期)。
19. 如图是某DNA分子的局部结构示意图,请据图回答下列问题。
(1)写出图乙中序号代表的结构的中文名称:2___________、6___________、9___________。
(2)图乙DNA片段中碱基对有___________对,该DNA分子应有___________个游离的磷酸基。
(3)从图甲可看出DNA的复制是以___________的方式进行的,从图乙主链上看,两条单链方向___________。
(4)DNA分子两条链上的碱基可以连接成碱基对,并且遵循___________原则。
(5)在图甲中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中A能将DNA的双链打开成单链,则A是___________酶;B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则B是__________酶。
20. 图1为原核细胞内基因表达的相关过程图,图2为图1中的局部放大图,其中甘、天、色、丙分别表示甘氨酸、天冬氨酸、色氨酸和丙氨酸。回答下列问题:
(1)图1所示过程需要的原料为______,与真核细胞的细胞核基因表达的过程相比,其特点是______。
(2)图1中两个核糖体上最终合成的物质______(填“相同”或“不同”),原因是_______。
(3)图2过程中tRNA与mRNA结合的特异性部位是前端的______,决定丙氨酸的密码子是_______。
(4)某植物细胞核基因M编码的肽链在茎部和叶肉细胞中很难被找到,而在根部细胞中含量却很高,其根本原因是______。若M基因发生插入突变,使mRNA中插入了连续的三碱基序列GCA,与原肽链的氨基酸序列相比,突变后新表达的肽链除增加1个氨基酸外,还有1个氨基酸种类发生了改变,从mRNA上的碱基序列分析,出现上述现象的原因是GCA的插入点在______。
21. 家蚕(2N=56)的性别决定方式为ZW型,体色正常与油质透明由一对等位基因A/a控制,结白色茧与结绿色茧由另一对等位基因B/b控制。现选用纯合体色正常、结白色茧的雄蚕与纯合油质透明、结绿色茧的雌蚕作为亲本杂交,F1全为体色正常、结白色茧,F1雌雄个体相互交配,F2如表所示(不考虑互换)。
体色正常、结白色茧
体色正常、结绿色茧
油质透明、结白色茧
油质透明、结绿色茧
F2雌蚕
225
74
227
76
F2雄蚕
452
149
0
0
(1)正常情况下家蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞中有_______条染色体;其中雌蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞中含有_______条W染色体。
(2)在以上实验结果的基础上进一步分析,等位基因A/a在染色体上的位置有两种假设:
假设1:位于Z染色体上,且在W染色体上有相应的等位基因;
假设2:_______。
(3)为证明该对等位基因在染色体上的位置,选用纯合油质透明雄蚕和纯合体色正常雌蚕杂交,若后代_______,则假设1成立;若后代_______,则假设2成立。
(4)若假设2成立,则F2中体色正常、结白色茧雌蚕的基因型为_______,其产生的所有配子中,同时具有体色正常基因和结白色茧基因的配子所占比例为_______。
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炎陵县第一中学2025-2026学年高一下学期期末考试(2026.7)
生物试题
满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. ATP(腺苷三磷酸)是细胞生命活动的直接能源物质,下面关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP的结构简式为A~P~P—P
B. 代谢旺盛的细胞中ATP的含量较多
C. 绿色植物体内合成ATP所需的能量完全来自光合作用
D. 正常细胞中ATP和ADP之间可以时刻相互转化,处于动态平衡之中
【答案】D
【解析】
【分析】ATP全名叫做腺苷三磷酸,为细胞生命活动的直接能源物质,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团;细胞中ATP和ADP的含量不多,是不断的相互转化,维持动态平衡的;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。
【详解】A、ATP的结构简式为A-P~P~P,而不是A~P~P-P,A错误;
B、ATP在细胞内的含量很少,代谢旺盛的细胞中ATP和ADP的相互转化加快,而不是ATP含量较多,B错误;
C、绿色植物体内合成ATP所需的能量来自光合作用和呼吸作用,C错误;
D、正常细胞中ATP和ADP之间可以时刻相互转化,处于动态平衡之中,以保证细胞对能量的需求,D正确。
故选D。
2. 下列有关光合作用和细胞呼吸的原理在生产实践中应用的叙述,正确的是( )
A. 地膜覆盖,可以减少土壤热量的散失,有利于土壤微生物的活动
B. 大棚种植白天和晚上都适当升温,有利于有机物积累
C. 秸秆还田,能增加土壤中有机物的含量,可被作物直接吸收利用
D. 堆放的干种子因进行有氧、无氧呼吸时,都产生了热量和水,故内部会变潮发热
【答案】A
【解析】
【详解】A、地膜覆盖能减少土壤热量散失,保持适宜温度,促进土壤微生物的分解活动,将有机物转化为矿质营养供植物吸收,利于植物生长,A正确;
B、白天适当升温可提高光合速率,但夜晚升温会增强呼吸作用,导致有机物消耗增加,净积累减少,B错误;
C、秸秆中的有机物需经分解者分解为CO₂、水和无机盐后才能被作物吸收,无法直接利用,C错误;
D、干种子无氧呼吸的产物是酒精和CO₂(不产生水),只有有氧呼吸会产生水,因此种子变潮仅由有氧呼吸导致,D错误。
故选A。
3. 下图为动物机体的细胞凋亡及清除示意图。据图分析错误的是( )
A. ①过程表明细胞凋亡是特异性的,体现了生物膜的信息传递功能
B. 细胞凋亡过程中有新蛋白质合成,体现了基因的选择性表达
C. ②过程中凋亡细胞被吞噬,表明细胞凋亡是细胞被动死亡的过程
D. 凋亡相关基因也存在于分裂旺盛的细胞中,对动物完成正常发育发挥重要作用
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:细胞凋亡过程受基因控制,通过凋亡基因的表达,使细胞发生程序性死亡,它是一种主动的细胞死亡过程,对生物的生长发育起重要作用;首先凋亡诱导因子与细胞膜上的受体结合,发出凋亡信息,激活细胞中的凋亡基因,执行细胞凋亡,凋亡细胞最后变成小泡被吞噬细胞吞噬,并在细胞内完成分解。
【详解】A、分析题图可知,细胞凋亡之前,经过①,凋亡诱导因子与将要凋亡的细胞膜上受体结合的过程,由于凋亡诱导因子与细胞膜上受体结合过程具有特异性,因此明细胞凋亡是特异性的,体现了生物膜的信息传递功能,A正确;
B、蛋白质的合成过程是基因的表达过程,细胞凋亡过程中有凋亡基因控制合成新蛋白质,体现了基因的选择性表达,B正确;
C、分析题图可知,细胞凋亡是细胞的编程性死亡,是由与凋亡相关的基因决定的,是细胞的主动死亡,C错误;
D、凋亡基因是机体固有的,控制着细胞凋亡的过程,在动物生长发育过程中发挥重要作用,D正确。
故选C。
4. 下图表示孟德尔豌豆杂交实验,下列叙述正确的是( )
A. 分离定律发生在①,自由组合定律发生在④
B. ②中性状分离比3:1的出现是基因自由组合的结果
C. ⑤中4种表型比例9:3:3:1的出现必须满足雌、雄配子中AB:aB:Ab:ab=1:1:1:1
D. 若基因型为Aabb与aaBb的个体交配, 子代表现型比例为1: 1: 1: 1,说明两对基因符合自由组合定律
【答案】C
【解析】
【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因自由组合定律的实质: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】A、分离定律和自由组合定律都发生在减数分裂形成配子的过程中,即①和③,A错误;
B、②中性状分离比3:1的出现是雌雄配子随机结合的结果,B错误;
C、AaBb经过③产生雌、雄配子中AB : aB : Ab : ab=1:1:1:1,雌雄配子随机结合,⑤中4种表型出现9:3:3:1的比例,C正确;
D、若基因型为aaBb和Aabb的个体杂交,无论两对基因是否能自由组合,aaBb产生的配子均为ab:aB=1:1,Aabb产生的配子均为Ab:ab=1:1,后代表现型比例均为1:1:1:1,D错误。
故选C。
5. 下图是同种动物体内有关细胞分裂的一组图像。下列说法正确的是( )
A. ①图像为有丝分裂后期,④图像为减数第二次分裂后期
B. 通过以上细胞分裂图像判断该动物为雌性
C. 该动物正常体细胞中染色体数为8条
D. 图中存在同源染色体的细胞为①②③④
【答案】A
【解析】
【分析】分析题意和图示可知:①细胞含有同源染色体,呈现的特点是:着丝粒分裂后形成的两条子染色体分别移向细胞两极,据此可判断处于有丝分裂后期;②细胞呈现的特点是同源染色体排列在赤道板上,处于减数第一次分裂中期;③细胞含有同源染色体,且每条染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;④细胞不含同源染色体,呈现的特点是:着丝粒分裂后形成的两条子染色体分别移向细胞两极,据此可判断处于减数第二次分裂后期,又因其细胞膜从细胞的中部位向内凹陷(细胞质进行均等分裂),说明该细胞为次级精母细胞或(第一)极体。
【详解】图中的①、②、③、④细胞分别处于有丝分裂后期、减数第一次分裂中期、有丝分裂中期、减数第二次分裂后期,A正确;
B、图中的细胞分裂图在雌雄动物体内均可出现,不能判断该动物为雌性,B错误;
C、①细胞处于有丝分裂后期,含有8条染色体,由此可知,该动物正常体细胞中染色体数为4条,C错误;
D、分析题图可知,图中存在同源染色体的细胞为①②③,D错误。
故选A。
6. 图甲为果蝇X染色体上一些基因的示意图,图乙为利用荧光标记各个基因,得到的基因在染色体上位置图,据图分析,相关说法错误的是( )
A. 图甲染色体上的基因都可以在其同源染色体上找到等位基因
B. 图甲和图乙都能说明基因在染色体上呈线性排列
C. 图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息可能不同
D. 图乙从荧光点的分布来看,图中是一对含有染色单体的同源染色体
【答案】A
【解析】
【分析】1、图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位置图,从中可知,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列。
2、图乙为利用荧光标记各个基因,根据其不同荧光点的位置分布可以说明基因在染色体上呈线性排列。
【详解】A、果蝇的X染色体与Y染色体是同源染色体,但X染色体上的某些基因在Y染色体上没有对应的等位基因,比如位于X染色体非同源区段上的基因,在Y染色体上就找不到等位基因,A错误;
B、从图甲可以看到果蝇X染色体上排列着多个基因,图乙通过荧光标记也能明显看出基因在染色体上呈现出线性排列的特点,B正确;
C、图乙中方框内的四个荧光点代表四个基因,不同基因所携带的遗传信息是不同的,因为基因的特异性就体现在其特定的脱氧核苷酸排列顺序上,也就是遗传信息不同,C正确;
D、从图乙中荧光点的分布来看,有两个相同的荧光点分布在两条染色体上,说明这两条染色体是同源染色体,并且每个基因有两个荧光点,意味着每条染色体含有两条染色单体,D正确。
故选A。
7. 下图为某单基因遗传病系谱图,Ⅱ5不携带致病基因。下列说法正确的是( )
A. 该遗传病的为常染色体隐性遗传病
B. Ⅱ2和Ⅱ4的基因型不完全相同
C. Ⅱ2与一正常男性结婚,所生男孩患病概率为1/2
D. Ⅱ1与一正常男性结婚,所生女孩都是纯合子
【答案】C
【解析】
【分析】人类遗传病分为单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病:
(1)单基因遗传病包括常染色体显性遗传病(如并指)、常染色体隐性遗传病(如白化病)、伴X染色体隐性遗传病(如血友病、色盲)、伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)。
(2)多基因遗传病是由多对等位基因异常引起的,如青少年型糖尿病。
(3)染色体异常遗传病包括染色体结构异常遗传病(如猫叫综合征)和染色体数目异常遗传病(如21三体综合征)。
【详解】A、由Ⅱ4、Ⅱ5和Ⅲ2可知,该病是隐性遗传,又因为Ⅱ5不携带致病基因,所以为伴X染色体遗传病,A错误;
B、Ⅱ2和Ⅱ4父亲患病,都有致病基因,但两者都正常,都是杂合子,基因型相同,B错误;
C、假设该遗传病由一对等位基因B/b控制,Ⅱ2(XBXb)与正常男子(XBY)结婚,子代男孩基因组成为XBY和XbY,概率为1/2,C正确;
D、Ⅱ1(XbXb)与正常男子(XBY)结婚,子代女儿全是杂合子XBXb,D错误。
故选C。
8. 下列有关遗传物质发现的经典实验操作和实验结论的叙述中,错误的是( )
A. 肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是S型细菌的DNA
B. R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养,培养基中只长R型细菌
C. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体的增殖需要细菌提供模板、原料等
D. 用35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,沉淀物的放射性与保温时间的长短无关
【答案】C
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明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;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、在肺炎链球菌的转化实验中,科学家通过一系列实验探究使R型细菌转化为S型细菌的物质。 结论:最终确定是S型细菌的DNA使R型细菌发生了转化,A正确;
B、当R型活细菌与S型细菌的细胞提取物和DNA酶混合培养时,DNA酶会将S型细菌的DNA分解。 没有了S型细菌的DNA,就无法使R型细菌转化,所以培养基中只长R型细菌,B正确;
C、T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,T2噬菌体是病毒,自身没有细胞结构,其增殖过程需要利用宿主细胞(细菌)的原料、能量、酶等。 但模板是由T2噬菌体自身的DNA提供,而不是细菌提供,C错误;
D、用³⁵S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,³⁵S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,蛋白质外壳不进入大肠杆菌细胞内,离心后主要存在于上清液中。所以沉淀物的放射性与保温时间长短无关,D正确。
故选C。
9. 如图为DNA分子片段结构示意图。下列关于DNA分子的结构与特点的叙述,错误的是( )
A. 图中a链的碱基序列是5′-AGCT-3′
B. 每个脱氧核糖上连接有1个或2个磷酸基团
C. 含胞嘧啶15%的双链DNA比含腺嘌呤17%的双链DNA耐热性低
D. 若一条单链中A和T共占1/4,则DNA分子中G占1/9
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA分子的两条链是反向平行的,根据磷酸的位置,可知b链的序列是 5'-AGCT-3',则其互补链的对应序列是 3'-TCGA -5', 即5'-AGCT-3',A正确;
B、由DNA分子的平面结构可知,在DNA分子中大多数脱氧核糖连接2个磷酸基团,只有每条DNA单链的一端的一个脱氧核糖只连接一个磷酸基团,B正确;
C、在DNA双链中,G和C之间通过三个氢键相连,A和T之间通过两个氢键相连,氢键数目越多,DNA耐热性越高,故含胞嘧啶15%的DNA比含腺嘌呤17%的DNA(含有胞嘧啶比例为33%)耐热性低,C正确;
D、若一条单链中A和T共占1/4,则C和G占3/4,则在整个DNA分子中G和C共占3/4,根据碱基互补配对原则G=C,故G占3/8,D错误。
10. 为证明DNA复制是半保留复制,某生物兴趣小组重做了科学家的实验:将大肠杆菌置于含15N的培养基中繁殖数代后,使大肠杆菌的DNA都含15N(亲代),然后再将其转入含14N的培养基中培养,提取亲代及子代的DNA,离心分离,绘制了如图①~⑤的可能结果。下列有关叙述错误的是( )
A. 该实验过程中使用了同位素标记技术和离心技术
B. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养一代的结果为②
C. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养两代的结果为①
D. ⑤为亲代,将其转入含14N的培养基中培养三代的结果为④
【答案】D
【解析】
【分析】DNA分子复制是半保留复制,新合成的DNA分子由1条母链和1条子链组成。某生物兴趣小组将大肠杆菌在含15N的培养基中繁殖数代后,使大肠杆菌DNA的含氮碱基都含有15N,即亲代DNA应为全重带(15N/15N),即图⑤,再将其转入含14N的培养基中培养,子一代DNA应为全中带(14N/15N),即图②。
【详解】A、在该实验中,使用15N标记大肠杆菌的DNA,这是同位素标记技术;对亲代及子代DNA进行离心分离,这是离心技术,A正确;
B、亲代DNA两条链都含15N,即15N/15N-DNA,离心后位于最下方,对应⑤。将其转入含14N的培养基中培养一代,由于DNA是半保留复制,子代DNA都是一条链含15N,一条链含14N,即15N/14N- DNA,离心后位于中间位置,对应②,B正确;
C、亲代DNA(15N/15N-DNA,对应⑤)转入含14N的培养基中培养两代,根据DNA半保留复制,会产生2个15N/14N-DNA和2个14N/14N-DNA,离心后结果为①(一半中带,一半轻带),C正确;
D、亲代DNA(15N/15N-DNA,对应⑤)转入含14N的培养基中培养三代,根据半保留复制,会产生2个15N/14N-DNA和23- 2=6个14N/14N-DNA,离心后结果为③(1/4中带,3/4轻带),而不是④,D错误。
故选D。
11. 吸烟不仅危害人体健康,还会对后代及社会产生不良的影响。吸烟会使人体细胞内DNA甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响。研究发现,男性吸烟者的精子活力下降,精子中DNA甲基化水平明显升高,后代患畸形的概率明显加大。下列有关叙述错误的是( )
A. DNA甲基化会影响基因表达水平的高低
B. DNA甲基化导致其碱基排列顺序发生改变
C. 表观遗传现象通常不符合孟德尔遗传定律
D. 环境可能通过影响基因的修饰,调控基因表达
【答案】B
【解析】
【分析】生物表观遗传是指基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,基因的表达和表型发生可遗传的变化现象。
【详解】A、DNA甲基化会影响基因表达水平的高低,进而影响生物的表型,A正确;
B、吸烟会使人体细胞内DNA甲基化水平升高,对染色体上的组蛋白也会产生影响,属于表观遗传,表观遗传不改变DNA的碱基排列顺序,B错误;
C、表观遗传的DNA序列不改变,但是基因的表达发生改变,这种遗传现象不符合孟德尔遗传定律,C正确;
D、男性吸烟者精子中DNA甲基化水平明显升高,后代患畸形的概率明显加大,据此可推测生物的性状由基因和环境共同决定,环境可能会通过影响基因的修饰,调控基因的表达,D正确。
故选B。
12. 基因与基因、基因与基因表达产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用。这种相互作用形成了一个错综复杂的网络,精确地调控着生物体的性状。下列关于基因、性状与环境关系的叙述,错误的是( )
A. 生物体中,一个基因决定一种性状,一种性状由一个基因决定
B. 某人眼睛高度近视,可能是基因和环境因素共同作用的结果
C. 同一株水毛茛的叶在空气和水中的形态不同,但它们的基因型相同
D. 无光条件下韭菜叶长成黄白色的韭黄,该种差异属于不可遗传变异
【答案】A
【解析】
【分析】在大多数情况下,基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受到多个基因的影响,一个基因也可以影响多个性状。生物体的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要的影响。
【详解】A、生物体中,一个基因可能决定多种性状,一种性状可能由多个基因决定,A错误;
B、高度近视属于多基因遗传病,高度近视可能是基因和环境因素共同作用的结果,B正确;
C、同一株水毛茛的叶在不同条件下形态不同,是环境作用的结果,其基因型相同,C正确;
D、在无光条件下,韭菜变为韭黄,是由环境引起的变异,遗传物质未改变,不能遗传给后代,为不可遗传变异,D正确。
故选A。
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的4个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
13. 染色体发生片段缺失有助于研究基因的功能及其对个体发育的影响。一对同源染色体中的两条染色体同时发生缺失为缺失纯合子;一条正常而另一条染色体发生缺失为缺失杂合子。海南某贝类种群中,部分个体的染色体发生缺失变异(如图),该贝类染色体缺失变异个体在胚胎期死亡率升高,下列有关叙述错误的是( )
A. 贝类缺失杂合子染色体数目异常,因此其不能产生正常配子
B. 缺失片段上的基因可能与胚胎发育的关键调控过程密切相关
C. 染色体发生缺失变异可以通过显微镜观察染色体形态来判断
D. 自由基攻击造成的DNA损伤可能导致贝类染色体发生缺失
【答案】A
【解析】
【分析】染色体变异是指体细胞或生殖细胞中染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
【详解】A、贝类缺失杂合子染色体数目正常,通过减数分裂能产生正常配子和含缺失染色体的配子,A错误;
B、贝类染色体缺失变异个体在胚胎期死亡率升高,说明缺失片段上的基因可能参与胚胎发育的关键调控过程,缺失后导致胚胎无法正常发育,B正确;
C、染色体发生缺失变异,在显微镜下可直接观察到染色体形态的变化,这是最简便的检测方法,C正确;
D、自由基攻击造成的DNA损伤,若导致DNA断裂,则可能进一步引发染色体缺失,D正确。
故选A。
14. 下列关于各杂交组合、子代表型及比例的相应判断,正确的是( )
杂交组合
子代表型及比例
判断
A
圆粒豌豆×皱粒豌豆
全为圆粒豌豆
亲本均为纯合子
B
圆粒豌豆×皱粒豌豆
圆粒豌豆∶皱粒豌豆=1∶1
圆粒为显性性状
C
圆粒豌豆×圆粒豌豆
圆粒豌豆∶皱粒豌豆=3∶1
子代圆粒豌豆中纯合子占1/4
D
圆粒豌豆×圆粒豌豆
全为圆粒豌豆
亲本均为纯合子
A. A B. B C. C D. D
【答案】A
【解析】
【分析】基因的分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、圆粒豌豆与皱粒豌豆杂交,子代全为圆粒豌豆,据此可判断亲本均为纯合子,圆粒为显性性状,A正确;
B、圆粒豌豆与皱粒豌豆杂交,子代圆粒豌豆∶皱粒豌豆=1∶1,说明亲本之一为隐性纯合子、另一为杂合子,但不能判断性状的显隐性,B错误;
C、圆粒豌豆与圆粒豌豆杂交,子代圆粒豌豆∶皱粒豌豆=3∶1,说明亲本均为杂合子,子代圆粒豌豆中纯合子占1/3,C错误;
D、圆粒豌豆与圆粒豌豆杂交,子代全为圆粒,亲本圆粒豌豆可能均为纯合子,也可能为一个是杂合子、另一个是显性纯合子,D错误。
故选A。
15. 香蕉果实从生长停止至进入衰老之间的时期,其呼吸速率会突然升高,这种现象称为呼吸跃变(如图)。下列叙述错误的是( )
A. CO2在细胞的线粒体内膜上产生
B. 呼吸速率增强,果实内乳酸含量可能会上升
C. 呼吸速率增强,葡萄糖会大量进入线粒体
D. 适当的低氧贮存条件可延缓呼吸跃变发生
【答案】ABC
【解析】
【分析】水果在储存时,通过控制氧气浓度,创造低氧环境,可以有效延缓呼吸跃变,延长水果的保存时间。像苹果、香蕉等水果在冷藏库中储存就是利用了这个原理。
【详解】A、CO2在细胞的线粒体基质中产生,而不是线粒体内膜,A错误;
B、呼吸速率增强,香蕉果实内一般不会有乳酸含量上升,因为植物细胞通常进行有氧呼吸,产生二氧化碳和水,香蕉的无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,B错误;
C、呼吸速率增强,葡萄糖不会大量进入线粒体,葡萄糖在细胞质基质中先分解为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步分解,C错误;
D、通过控制氧气浓度,创造低氧环境,可以有效延缓呼吸跃变,延长水果的保存时间,D正确。
故选ABC。
16. 适宜恒温条件下,测得某密闭容器中苹果果肉细胞呼吸强度(用一定时间内CO2的释放量来表示)随O2浓度的变化情况如下图,下列有关说法正确的是( )
A. 在该温度下,苹果只进行无氧呼吸释放的CO2比只进行有氧呼吸多
B. 实验浓度范围内,O2达到一定浓度后将不再限制有氧呼吸
C. O2浓度为6%时,苹果细胞只进行有氧呼吸
D. 实验浓度范围内,随着O2浓度的增加,CO2的释放量先减少后增加再保持稳定
【答案】ABD
【解析】
【分析】题图分析:图中O2为0表示只进行无氧呼吸,O2浓度大于18之后,CO2释放量不变,说明只进行有氧呼吸且强度达到最大。
【详解】A、分析图形可知,单纯无氧呼吸(氧气浓度为0)时释放的CO2为20.0 mg/100g·d,而有氧呼吸最旺盛时(氧气浓度大于等于18%)释放的CO2为18.0 mg/100g·d,说明在该温度下,苹果只进行无氧呼吸释放的CO2比只进行有氧呼吸多,A正确;
B、在一定范围内,随着O2浓度的增加,有氧呼吸强度逐渐增强,当O2浓度达到一定值后,由于酶的数量等因素的限制,有氧呼吸强度不再增加,即O2达到一定浓度后将不再限制有氧呼吸,B正确;
C、当O2浓度为6%时,CO2的释放量最少,此时苹果既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸,C错误;
D、由图可知,随着O2浓度的增加,CO2释放量先减少(因为无氧呼吸受抑制),后增加(有氧呼吸逐渐增强),最后保持稳定(有氧呼吸强度不再增加),D正确。
故选ABD。
三、非选择题(本题包括17—21小题,共60分)
17. 图1表示某绿色植物进行光合作用的示意图,图2为某外界因素对光合作用影响的关系图。请分析回答下列问题。
(1)图1中a、b两个生理过程发生的场所是__________。若适当提高CO2浓度,短时间内图1中C的含量变化是__________。
(2)图1中物质D为__________,D的生成量可代表光合作用强度。除此外,下列哪些选项也能够代表光合作用强度?__________。
A. O2的释放量 B. C3的量 C. C5的量 D. CO2的吸收量
(3)经研究发现,该绿色植物夜晚虽然能吸收CO2,却不能合成D,原因是__________。
(4)在电子显微镜下观察,可看到叶绿体内部有许多类囊体。因其上分布有许多吸收光能的色素分子,故光合作用__________阶段在此进行。
(5)图2中,如果X代表土壤中Mg2+的浓度,则X可通过影响__________的合成来影响光合速率;如果X代表CO2的浓度,则X主要通过影响__________的产生来影响光合速率。
【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. 下降
(2) ①. (CH2O) ②. AD
(3)没有光照,不能进行光反应,无法为暗反应提供NADPH和ATP
(4)光反应 (5) ①. 叶绿素 ②. C3(或三碳化合物)
【解析】
【分析】光反应和暗反应关系:光合作用的光反应阶段,水分解成O2和[H],ADP和Pi形成ATP;暗反应阶段,CO2和C5结合,生成2个C3,C3接受ATP释放的能量并且被[H]还原,形成糖类和C5。光反应与暗反应紧密联系,相互影响。光反应为暗反应提供[H]和ATP,暗反应为光反应提供ADP、Pi、NADP+。
【小问1详解】
a是CO2的固定,b是C3的还原,都是暗反应中的过程,都发生在叶绿体基质,若适当提高CO2浓度,短时间内,CO2的固定加快,C(NADPH)还原C3加快,C的消耗加快,则C的含量会减少。
【小问2详解】
D是暗反应生成的物质,是(CH2O),光合作用强度可用单位时间内反应物的消耗量或生成物的生成量表示,光合作用的反应式是CO2+H2O(CH2O)+O2,因此光合作用强度还可以用CO2的吸收量、O2的释放量来表示,故选AD。
【小问3详解】
夜晚时,该绿色植物能吸收CO2,却不能合成D(有机物),是因为暗反应需要光反应提供NADPH和ATP,夜晚时缺乏光照,不能生成ATP和NADPH。
【小问4详解】
光合色素分布在类囊体,吸收的光能可用于光合作用,因此光合作用的光反应阶段在类囊体膜上进行。
【小问5详解】
Mg2+是构成叶绿素的必需元素,叶绿素吸收光能用于光反应。如果X代表CO2的浓度,CO2参与暗反应,和C5反应生成C3,则X主要通过影响C3的产生来影响光合速率。
18. 着丝粒在染色体上的位置有末端与非末端两类。下图表示某高等雄性生物(2N=6)的细胞分裂和每条染色体上DNA分子数变化示意图,请分析回答下列问题:
(1)从图可看出此类细胞属于动物细胞,原因是______(答出两点)。图C所示细胞中共有______条染色单体。
(2)该种生物正常细胞中染色体数目最多可为______条,细胞A、B、C中含有同源染色体的是______。
(3)图A细胞名称是______。图D中a→b段变化的原因是______,非同源染色体的自由组合可发生在图D中______段。
(4)若A、B、C是一个细胞分裂过程的三个时期的示意图,那么这三个时期发生的先后顺序是______(用字母和箭头表示)。
(5)完成图D中c→d段变化的细胞分裂时期有______(答具体时期)。
【答案】(1) ①. 无细胞壁、有中心体 ②. 12
(2) ①. 12 ②. B、C
(3) ①. 次级精母细胞 ②. DNA分子的复制 ③. bc
(4)C→B→A (5)有丝分裂后期、减数分裂Ⅱ后期
【解析】
【分析】分析题图:C细胞中存在同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。A细胞无同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。B细胞同源染色体联会,形成四分体,处于减数第一次分裂前期。
【小问1详解】
图中的细胞无细胞壁、有中心体,说明此类细胞属于动物细胞。图C细胞中存在同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,图中染色体数有6条,因此图C所示细胞中共有12条染色单体。
【小问2详解】
有丝分裂后期细胞中的染色体数目是体细胞的2倍,染色体数目最多。分析题干可知,某高等雄性生物的体细胞中有6条染色体,因此该种生物细胞中染色体数目最多可为12条(有丝分裂后期)。一对同源染色体的形状和大小一般都相同,一条来自父方、一条来自母方,据此分析细胞A、B、C可知,其中含有同源染色体的是B、C。
【小问3详解】
如图表示某高等雄性生物(2N=6)的细胞分裂示意图,图A细胞无同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,A细胞名称是次级精母细胞。图D所示折线图表示每条染色体上DNA分子数,由此可知ab进行DNA复制,bc段表示每条染色体上含有两条姐妹染色单体,可表示减数第一次分裂和减数第二次分裂前期、中期,非同源染色体的自由组合发生在减数第一次分裂后期,因此可发生在图D中bc段。
【小问4详解】
图中细胞A、B、C分别处于减数第二次分裂中期、减数第一次分裂前期、有丝分裂中期。若A、B、C是一个细胞分裂过程中前后三个时期的示意图,那么这三个时期发生的先后顺序是C→B→A。
【小问5详解】
图D所示折线图表示每条染色体上DNA分子数,c→d段变化原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,发生着丝粒分裂的时期有有丝分裂后期、减数分裂Ⅱ后期。
19. 如图是某DNA分子的局部结构示意图,请据图回答下列问题。
(1)写出图乙中序号代表的结构的中文名称:2___________、6___________、9___________。
(2)图乙DNA片段中碱基对有___________对,该DNA分子应有___________个游离的磷酸基。
(3)从图甲可看出DNA的复制是以___________的方式进行的,从图乙主链上看,两条单链方向___________。
(4)DNA分子两条链上的碱基可以连接成碱基对,并且遵循___________原则。
(5)在图甲中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中A能将DNA的双链打开成单链,则A是___________酶;B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则B是__________酶。
【答案】(1) ①. 腺嘌呤 ②. 磷酸 ③. 氢键
(2) ①. 4##四 ②. 2
(3) ①. 半保留 ②. 反向平行 (4)碱基互补配对
(5) ①. 解旋 ②. DNA聚合
【解析】
【分析】DNA复制的主要场所是细胞核,线粒体和叶绿体中也可以进行。 DNA复制的特点:半保留复制和边解旋边复制。半保留复制是指新合成的DNA分子中,都保留了原来DNA分子中的一条链。 DNA复制所需要的条件:模板(亲代DNA的两条链),原料(4种游离的脱氧核苷酸),酶(解旋酶、DNA聚合酶),能量(ATP直接供能)。
【小问1详解】
分析图乙:该图是DNA分子的平面结构,1是碱基C胞嘧啶,2是碱基A腺嘌呤,3是碱基G鸟嘌呤,4是碱基T胸腺嘧啶,5是脱氧核糖,6是磷酸,7是脱氧核糖核苷酸,8是碱基对,9是氢键,10是脱氧核糖核苷酸链。
【小问2详解】
乙图中DNA片段中有4对碱基对;链状DNA分子中,每条链有一端有一个游离的磷酸基,因此该DNA分子有2个游离的磷酸基团。
【小问3详解】
分析题图可知,DNA分子的复制方式是半保留复制。从乙图主链上看,两条单链反向平行。
【小问4详解】
DNA分子两条链上的碱基可以连接成碱基对,并且遵循碱基互补配对原则。
【小问5详解】
甲图中,A能将DNA的双链打开成单链,为解旋酶;B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,为DNA聚合酶。
20. 图1为原核细胞内基因表达的相关过程图,图2为图1中的局部放大图,其中甘、天、色、丙分别表示甘氨酸、天冬氨酸、色氨酸和丙氨酸。回答下列问题:
(1)图1所示过程需要的原料为______,与真核细胞的细胞核基因表达的过程相比,其特点是______。
(2)图1中两个核糖体上最终合成的物质______(填“相同”或“不同”),原因是_______。
(3)图2过程中tRNA与mRNA结合的特异性部位是前端的______,决定丙氨酸的密码子是_______。
(4)某植物细胞核基因M编码的肽链在茎部和叶肉细胞中很难被找到,而在根部细胞中含量却很高,其根本原因是______。若M基因发生插入突变,使mRNA中插入了连续的三碱基序列GCA,与原肽链的氨基酸序列相比,突变后新表达的肽链除增加1个氨基酸外,还有1个氨基酸种类发生了改变,从mRNA上的碱基序列分析,出现上述现象的原因是GCA的插入点在______。
【答案】(1) ①. 核糖核苷酸、氨基酸 ②. 转录、翻译在同一空间同时进行
(2) ①. 相同 ②. 模板mRNA相同
(3) ①. 反密码子 ②. GCA
(4) ①. 基因的选择性表达 ②. mRNA上的某一密码子内部
【解析】
【分析】转录 是以DNA分子的一条链(模板链)为模板,在RNA聚合酶的催化下,按照碱基互补配对原则(A与U配对、T与A配对、G与C配对),合成RNA(包括mRNA、tRNA、rRNA)的过程。翻译 是以mRNA为模板,在核糖体上,tRNA携带相应的氨基酸,按照mRNA上密码子的排列顺序,合成具有一定氨基酸序列的多肽链(蛋白质)的过程。
【小问1详解】
图1包括转录和翻译两个过程,它们所需的原料为核糖核苷酸、氨基酸。图1为原核生物体内基因的表达过程,转录和翻译同时进行,真核细胞内先转录后翻译。故与真核细胞的细胞核基因表达的过程相比,转录和翻译可在同一空间同时进行。
【小问2详解】
图1中两个核糖体上最终合成的肽链中氨基酸的个数应该是相同的,原因是模板mRNA相同。
【小问3详解】
tRNA和mRNA结合的特异性部位是一端的三个相邻碱基,即反密码子。mRNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基为一个密码子,根据图2中运输丙氨酸的tRNA上的反密码子可知,mRNA上决定丙氨酸的密码子是GCA。
【小问4详解】
某植物细胞核基因M编码的肽链在茎部和叶肉细胞中很难被找到,而在根部细胞中含量却很高,这是细胞分化的结果,细胞分化的实质是基因的选择性表达。若M基因发生插入突变导致mRNA中插入了连续的三碱基序列GCA,与原肽链相比,突变后新表达的肽链除增加1个氨基酸外,还有1个氨基酸种类发生了改变,这表明插入的三个碱基转录后的序列位于mRNA的某个密码子内部,这六个碱基组成两个新的密码子,从而引发上述双重变化。
21. 家蚕(2N=56)的性别决定方式为ZW型,体色正常与油质透明由一对等位基因A/a控制,结白色茧与结绿色茧由另一对等位基因B/b控制。现选用纯合体色正常、结白色茧的雄蚕与纯合油质透明、结绿色茧的雌蚕作为亲本杂交,F1全为体色正常、结白色茧,F1雌雄个体相互交配,F2如表所示(不考虑互换)。
体色正常、结白色茧
体色正常、结绿色茧
油质透明、结白色茧
油质透明、结绿色茧
F2雌蚕
225
74
227
76
F2雄蚕
452
149
0
0
(1)正常情况下家蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞中有_______条染色体;其中雌蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞中含有_______条W染色体。
(2)在以上实验结果的基础上进一步分析,等位基因A/a在染色体上的位置有两种假设:
假设1:位于Z染色体上,且在W染色体上有相应的等位基因;
假设2:_______。
(3)为证明该对等位基因在染色体上的位置,选用纯合油质透明雄蚕和纯合体色正常雌蚕杂交,若后代_______,则假设1成立;若后代_______,则假设2成立。
(4)若假设2成立,则F2中体色正常、结白色茧雌蚕的基因型为_______,其产生的所有配子中,同时具有体色正常基因和结白色茧基因的配子所占比例为_______。
【答案】(1) ①. 56 ②. 0或2
(2)位于Z染色体上,但W染色体上没有相应的等位基因
(3) ①. 全为体色正常 ②. 雄蚕全为体色正常,雌蚕全为油质透明
(4) ①. BBZAW或BbZAW ②. 1/3
【解析】
【小问1详解】
家蚕体细胞染色体数为2N=56,减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,染色体数暂时加倍,故为56条。雌蚕性染色体为ZW,减数分裂Ⅰ时ZW分离,次级卵母细胞可能含Z或W;减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,若含W则为2条,若含Z则W为0条,故含0或2条W染色体。
【小问2详解】
F2中体色与性别相关(雄蚕全为体色正常,雌蚕体色正常:油质透明=3:1),说明A/a位于性染色体上,而F2中结白色茧:结绿色茧=3:1,且雌雄相同,说明等位基因B/b位于常染色体上,A/a、B/b分别位于两对同源染色体上,两对等位基因的遗传符合自由组合定律。已知假设1为 “位于Z染色体上,且W染色体上有相应等位基因”,则假设2为 “位于Z染色体上,且W染色体上无相应等位基因”。
【小问3详解】
若假设1成立(A/a位于Z染色体上,且W上有等位基因):纯合油质透明雄蚕(ZaZa)与纯合体色正常雌蚕(ZAWA)杂交,后代雄蚕(ZAZa)和雌蚕(ZaWA)全为体色正常。若假设2成立(A/a位于Z染色体上,且W上无等位基因):纯合油质透明雄蚕(ZaZa)与纯合体色正常雌蚕(ZAW)杂交,后代雄蚕全为ZAZa(全为体色正常)、雌蚕全为ZaW(全为油质透明)。
【小问4详解】
若假设2成立,则F1为BbZAZa、BbZAW,则F2中体色正常、结白色茧雌蚕的基因型为BBZAW、BbZAW(比例为1:2),仅考虑A/a基因,其产生含体色正常基因配子(ZA)的比例为1/2,仅考虑B/b基因,则为1/3BB、2/3Bb,产生的含结白色茧基因(B)配子的比例为2/3,因此F2中体色正常、结白色茧雌蚕产生的所有配子中,同时具有体色正常基因和结白色茧基因的配子所占比例为1/2×2/3=1/3。
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