内容正文:
福州高级中学2024-2025学年第三学段考试
高一生物试题
试卷总分:100分 完卷时间:75分钟
一、选择题(每题仅有一个正确选项,每题2分,共50分)
1. 生物体产生新的基因是由于 ( )
A. 基因重组 B. 基因突变
C. 染色体变异 D. 等位基因的分离
【答案】B
【解析】
【分析】基因突变、基因重组和染色体变异的比较
项目
基因突变
基因重组
染色体变异
生物种类
所有生物(包括病毒)均可发生,具有普遍性
自然状态下,只发生在真核生物的有性生殖过程中,细胞核遗传
真核生物细胞增殖过程均可发生
产生结果
产生新的基因、新的基因型、新的性状。
产生新的基因型,但不可以产生新的基因和新的性状。
不产生新的基因,但会引起基因数目或顺序变化
镜检
光镜下无法检出,可根据是否有新性状或新性状组合确定
光镜下可检出
【详解】A、基因重组能产生新的基因型,但不能产生新基因,A错误; B、基因突变是新基因产生的途径,能产生新基因,B正确;
C、染色体结构变异会导致基因数目或排列顺序发生改变,但不会产生新基因,C错误;
D、等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期,不产生新的基因,D错误。
故选B。
【点睛】掌握基因突变、基因重组、染色体变异的实质是解题的关键。
2. 孟德尔做了如图所示的豌豆杂交实验,以下描述错误的是( )
A. ①和②的操作同时进行
B. ①的操作是人工去雄
C. ②的操作是人工传粉
D. ②的操作前后都要对雌蕊套袋
【答案】A
【解析】
【分析】分析图示,操作①是去雄,操作②是传粉。高茎的花为母本,矮茎的花为父本。
【详解】A、豌豆杂交实验需先去雄,再传粉,A错误;
B、由图可知,操作①是减去雄蕊,为人工去雄,B正确;
C、图中,操作②用毛笔采集花粉,涂到高茎的花的柱头上,为人工传粉,C正确;
D、人工传粉前后对雌蕊套袋可避免其他花粉的干扰,D正确;
故选A。
3. 用3H标记胸腺嘧啶后合成脱氧核苷酸,注入真核细胞,可用于研究
A. DNA复制的场所 B. mRNA与核糖体的结合
C. 分泌蛋白的运输 D. 细胞膜脂质的流动
【答案】A
【解析】
【分析】本题利用同位素标记法对DNA的复制、蛋白质的合成和运输及细胞膜的结构和功能等有关知识进行综合考查。DNA复制需要脱氧核苷酸作为原料;mRNA与核糖体结合,翻译形成蛋白质;分泌蛋白的运输需要内质网和高尔基体形成囊泡运输;细胞膜脂质的流动与物质跨膜运输有关。
【详解】胸腺嘧啶为DNA特有的碱基,将其标记后合成的脱氧核苷酸是DNA复制的原材料,故可利用其研究DNA复制的场所,A正确;mRNA的基本单位是核糖核苷酸,故用标记的脱氧核苷酸不能研究 mRNA与核糖体的结合,B错误;分泌蛋白的需要内质网的加工,形成囊泡运到高尔基体,加工、分类和包装,形成分泌小泡,通过细胞膜胞吐运出,与脱氧核苷酸无关,C错误;细胞膜中的脂质不含脱氧核苷酸,其流动与脱氧核苷酸无关,D错误。因此,本题答案选A。
【点睛】解答本题关键要熟悉细胞中不同的生理活动的具体过程,来判断是否需要脱氧核苷酸作为原料。
4. 下列关于人类探索遗传奥秘的几个经典实验,叙述正确的是( )
A. 烟草花叶病毒感染烟草实验说明所有病毒的遗传物质都是RNA
B. 格里菲斯和艾弗里的实验均以小鼠的生存状况作为得出结论的依据
C. T2噬菌体的化学组成元素有C、H、O、N、P、S
D. 沃森和克里克通过实验证明了DNA是单链结构
【答案】C
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲斯的体内转化实验和艾弗里的体外转化实验。格里菲斯的体内转化实验证明加热杀死的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;艾弗里的体外转化实验证明肺炎链球菌的遗传物质是DNA。
赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌的实验分别用32P和35S标记了噬菌体中的核酸(DNA)和蛋白质,通过观察沉淀物和上清液的放射性强度、以及子代噬菌体是否具有放射性来得出实验结论。
威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术为沃森和克里克提供了高质量的DNA衍射图谱,沃森和克里克主要以该照片的有关数据为基础,推算出DNA呈螺旋结构;查哥夫为沃森和克里克提供重要信息:在DNA中,腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量;鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。根据这些信息和数据,沃森克里克最终提出了DNA的双螺旋结构模型。
【详解】A、烟草花叶病毒感染烟草实验说明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,但是不能说明所有病毒的遗传物质都是RNA,A错误;
B、格里菲斯的实验是以小鼠的生存状况作为得出结论的依据,但是艾弗里的实验是以培养基上生长的细菌类型来作为得出结论的依据,B错误;
C、T2噬菌体由蛋白质和DNA组成,蛋白质的化学元素主要有C、H、O、N、S,DNA的化学元素有C、H、O、N、P,因此T2噬菌体的化学元素有C、H、O、N、P、S,C正确;
D、沃森和克里克通过构建模型的方式提出了DNA的双螺旋结构模型,他们没有证明DNA是单链结构,D错误。
故选C。
5. 比较密码子、反密码子和氨基酸的关系,下列叙述正确的是( )
A. mRNA上每3个相邻的碱基都决定一种氨基酸
B. 在密码子表中,每种氨基酸都是由多种密码子决定
C. tRNA的反密码子能与DNA相应的密码子互补
D. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸
【答案】D
【解析】
【分析】密码子是mRNA上决定一个氨基酸相邻的3个碱基,一种密码子只能编码一种氨基酸,但一种氨基酸可能由一种或多种密码子编码;密码子具有通用性,即自然界所有的生物共用一套遗传密码。
【详解】A、mRNA上不是每3个相邻的碱基都决定一种氨基酸,且终止密码子不决定氨基酸,A错误;
B、在密码子表中,不是每种氨基酸都是由多种密码子决定。如甲硫氨酸,B错误;
C、密码子位于mRNA上,DNA上没有密码子,C错误;
D、每种tRNA只有一个反密码子,故只能识别并转运一种氨基酸,D正确。
故选D。
6. 导致遗传物质变化的原因有很多,图中字母代表不同基因,其中变异类型①和②依次是 ( )
A. 突变和倒位 B. 重组和倒位
C. 重组和易位 D. 易位和倒位
【答案】D
【解析】
【详解】试题分析:①过程的结果导致基因a、b丢失,但多出了一个染色体原来没有过的基因J,因此表示染色体的易位;②过程的结果导致基因c、d的位置互换,表示染色体的倒位。综上分析,A、B、C三项均错误,D项正确。
考点:染色体变异
【名师点睛】本题通过模式图考查学生对染色体结构变异的理解和掌握情况。解答此类问题的关键是:与已知染色体上基因的种类、数目、排列顺序为参照,找出①②过程的结果导致的变化,据此判断染色体变异的类型。本题的易错点在于没有把握非同源染色体之间的易位和同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换的本质区别而错选B。
7. 下列关于基因重组的说法,不正确的是( )
A. 生物体进行有性生殖过程中控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组
B. 减数分裂四分体时期,同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换可导致基因重组
C. 减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组
D. 一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能
【答案】B
【解析】
【分析】基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的非等位基因重新组合。基因重组的类型:自由组合型和交叉互换型。
【详解】A、基因重组指的是生物体进行有性生殖的过程中控制不同性状的基因的重新组合,即非等位基因重新组合,A正确;
B、减数分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换,导致基因重组,B错误;
C、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组,C正确;
D、一般情况下,水稻花药内的精原细胞能进行减数分裂,可发生基因重组,而根尖细胞属于体细胞,不能进行减数分裂,则不能发生基因重组,D正确。
故选B。
8. 根据自由组合定律,在正常情况下基因型为YyRr的豌豆不能产生的配子是( )
A. YR B. Yr C. yR D. YY
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】Y和y、R和r是两对等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为YyRr的豌豆能产生四种配子,即YR、Yr、yR、yr,而YY是不能产生的配子,D符合题意,ABC不符合题意。
故选D。
9. 为了确定一头黑色公牛(黑色为显性性状)是否纯合子,最好让它
A. 与一头黑色母牛交配 B. 与一头棕色母牛交配
C. 与多头黑色母牛交配 D. 与多头棕色母牛交配
【答案】D
【解析】
【详解】鉴定是否为纯合子最简便的方法是用测交法,即用该头黑色公牛与多头隐性母牛交配,根据子代的表现型及比例可推断出其是否为纯合子。D正确。
故选D。
10. 人的体细胞中有46条染色体,则人的初级精母细胞中有四分体
A. 23对 B. 46个 C. 23个 D. 46对
【答案】C
【解析】
【分析】 四分体指减数第一次分裂同源染色体联会后每对同源染色体中含有四条姐妹染色单体。一个四分体=一对同源染色体=2条染色体=4条染色单体=4个DNA分子。
【详解】由于人的体细胞有46条同源染色体,减数第一次分裂的初级精母细胞中的同源染色体发生联会,联会的两条染色体上含有4条染色单体,称为一个四分体。因此一对同源染色体就构成一个四分体,共有23个四分体,C符合题意。
故选 C。
11. 南瓜果实的白色(W)对黄色(w)是显性,盘状(D)对球状(d)是显性,控制两对性状的基因独立遗传。现用一个纯合白色球状果实品种与一个纯合黄色盘状果实品种杂交,F2中出现黄色球状果实的比例是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/16 D. 9/16
【答案】C
【解析】
【分析】基因分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】南瓜果实的白色(W)对黄色(w)是显性,盘状(D)对球状(d)是显性,控制两对性状的基因独立遗传,遵循自由组合定律,一个纯合白色球状果实品种(WWdd)与一个纯合黄色盘状果实品种(wwDD)杂交,F1的基因型为WwDd,F1自交后形成F2中W_D_(白色盘状):W_dd(白色球状):wwD_(黄色盘状):wwdd(黄色球状)=9:3:3:1,即F2中出现黄色球状果实的比例是1/16,C正确,ABD错误。
故选C。
12. 下列哪种现象属于生物的可遗传变异
A. 白菜因水肥充足比周围白菜高大
B. 变色龙在草地上显绿色,在树干上呈灰色
C. 蝴蝶的幼虫和成虫,其形态结构差别大
D. 同一麦穗结出的种子,长出的植物中,有抗锈病和不抗锈病
【答案】D
【解析】
【详解】A项属于不可遗传变异,B项属于适应性,C项属于变态发育,D项属于基因重组,是可遗传变异。故选D
13. 下列关于中心法则叙述,错误的是( )
A. 逆转录和DNA复制所需要的原料都是脱氧核糖核苷酸
B. 逆转录需要逆转录酶,转录需要RNA聚合酶
C. 翻译时,rRNA的碱基与tRNA上的反密码子互补配对
D. 基因的转录和翻译过程,与模板链配对的碱基有A、U、C和G
【答案】C
【解析】
【分析】中心法则:
1、遗传信息可以从DNA流向 DNA,即DNA的复制。
2、遗传信息可以从 DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。后来中心法则又补充了遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA两条途径。
【详解】A、逆转录和DNA复制的产物都是DNA,因此它们所需要的原料都是脱氧核糖核苷酸,A正确;
B、逆转录需要逆转录酶,转录需要RNA聚合酶,B正确;
C、翻译时,mRNA的碱基与tRNA上的反密码子互补配对,C错误;
D、转录是以DNA的一条链为模板合成RNA,翻译是以mRNA为模板合成蛋白质,因此基因的转录和翻译过程,与模板链配对的碱基有A、 U、C和G,D正确。
故选C。
14. 小鼠毛皮中黑色素的形成是一个连锁反应,且受R、r和C、c两对独立遗传的等位基因控制,当R、C基因同时存在时,才能产生黑色素,如图所示。现有基因型为CCRR和ccrr的两小鼠进行交配得到F1,F1雌雄个体交配得到F2,下列叙述中错误的是( )
A. 只有小鼠基因型为CCrr时,毛皮才为棕色
B. 基因型为ccRR的小鼠不能合成中间产物,所以为白色
C. F2表型比例为黑色:棕色:白色=9:3:4
D. 基因型为CCrr与ccRr的小鼠交配,后代表型比例为1:1
【答案】A
【解析】
【分析】根据图中的色素形成的机理可知C_R_为黑色,C_rr为棕色,ccR_和ccrr均为白色。
【详解】A、由图可知,当r、C基因同时存在时,才能产生棕色素,即当小鼠基因型为C_rr(包括CCrr、Ccrr)时,毛皮表现为棕色,A错误;
B、由图可知,缺少C基因不能合成棕色素,即基因型为ccRR表现为白色,B正确;
C、亲本的杂交组合为CCRR×ccrr,F1的基因型为CcRr,两对基因符合自由组合定律,故F2表现型及比例为9 C_R_(黑色)、3 C_rr(棕色)、3 ccR_(白色)、1 ccrr(白色),即表现型比例为黑色:棕色:白色=9∶3∶4,C正确;
D、基因型为CCrr与ccRr的小鼠交配,后代基因型为1 CcRr(黑色)、1 Ccrr(棕色),表现型比例为黑色∶棕色=1∶1,D正确。
故选A。
15. 如图为多肽链的生物合成过程示意图,下列叙述正确的是( )
A. 由肽链延伸方向可以判断该核糖体是自右向左移动
B. 离开核糖体的tRNA可再次结合相同的氨基酸
C. mRNA是翻译的模板,其上的密码子都能决定氨基酸
D. 一个mRNA结合多个核糖体,共同完成一条多肽链的合成
【答案】B
【解析】
【详解】A、翻译时核糖体沿mRNA从5'端向3'端移动,图中mRNA5'端在左、3'端在右,说明核糖体自左向右移动,A错误;
B、tRNA具有专一性,一种tRNA只能转运一种氨基酸,且tRNA发挥作用后可重复利用,因此离开核糖体的tRNA可再次结合相同的氨基酸,B正确;
C、mRNA上的终止密码子没有对应的氨基酸,因此不是所有密码子都能决定氨基酸,C错误;
D、一个mRNA结合多个核糖体时,每个核糖体独立合成一条完整的多肽链,可同时合成多条相同的多肽链,并非共同合成一条多肽链,D错误。
16. 表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中,下列有关表观遗传的叙述错误的是( )
A. 柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达
B. 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关
C. 表观遗传由于碱基序列不变,故不能将性状遗传给下一代
D. 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】C
【解析】
【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的Leyc基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译最终合成Leyc蛋白,从而抑制了基因的表达。
【详解】A、柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了RNA聚合酶与启动部位结合,抑制了基因的表达,A正确;
B、表观遗传影响基因的表达,进而影响生物的性状,因此同卵双胞胎基因型相同,但他们之间存在微小差异,B正确;
C、表观遗传虽然碱基序列不变,但表观遗传导致的性状改变可以遗传给下一代,C错误;
D、表观遗传包括了DNA甲基化、组蛋白的甲基化、乙酰化等,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,D正确。
故选C。
17. 等位基因A与a最本质的区别是( )
A. A对a起显性作用
B. 两者的碱基序列不同
C. 在减数分裂时,A与a分离
D. A控制显性性状,a控制隐性性状
【答案】B
【解析】
【分析】基因是有遗传效应的DNA片段。A和a是一对等位基因,位于同源染色体相同位置上,是基因突变产生的,两者的本质区别是碱基序列不同。
【详解】等位基因是位于同源染色体相同位置,控制相对性状的基因,等位基因A与a的本质区别在于基因片段中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,也即碱基序列的不同,B正确,ACD错误。
故选B。
18. 在刑侦领域,DNA分子能像指纹一样用来鉴定个人身份。其生物学依据是( )
A. DNA分子具有多样性
B. DNA能够储存足够量的遗传信息
C. 遗传信息蕴藏在碱基的排列顺序之中
D. 每个DNA分子中碱基有特定排列顺序
【答案】D
【解析】
【分析】DNA分子具有:
(1)稳定性:是指DNA分子双螺旋空间结构的相对稳定性;
(2)多样性:构成DNA分子的脱氧核苷酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的多样性;
(3)特异性:每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性。
【详解】ABCD、每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着特定的遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性,因此,在刑侦领域,DNA分子能像指纹一样用来鉴定个人身份,其依据的就是DNA分子的特异性,ABC错误,D正确。
故选D。
19. 如图表示果蝇某染色体上a、b、c三个基因的分布情况,下列相关叙述错误的是( )
A. 基因a、b、c可能控制该果蝇的同一性状
B. 在果蝇的某一细胞中,基因a、b、c可能同时进行转录
C. 基因a、b、c在转录时均会形成DNA—RNA杂交区段
D. 染色体上基因的复制和表达过程均发生在细胞核中
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图示表示果蝇某染色体上的一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,这三个基因位于一条染色体上,属于非等位基因,转录时以基因为单位进行,以DNA的一条链为模板。
【详解】A、基因与性状的关系并不都是简单的线性关系,因此基因a、b、c可能控制该果蝇的同一性状,A正确;
B、基因是具有遗传效应的DNA片段,在果蝇的某一细胞中,转录以DNA的一条链为模板,多个起点,同时转录,则基因a、b、c可能同时进行转录,B正确;
C、转录是以DNA为模板形成RNA的过程,转录过程中会形成DNA—RNA杂交区段,C正确;
D、基因的表达包括转录和翻译过程,染色体上基因的复制和转录过程发生在细胞核中,翻译过程发生在细胞质中,D错误。
故选D。
20. 下列有关DNA复制的叙述,正确的是( )
A. 在全部解旋之后才开始碱基配对
B. 解旋后以一条母链为模板合成两条新的子链
C. DNA分子在解旋酶的作用下水解成脱氧核苷酸
D. 复制后,每个新DNA分子中含有一条母链和一条子链
【答案】D
【解析】
【分析】DNA分子复制过程包括解旋、合成子链和复旋三个阶段。
①解旋:DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶作用下,把螺旋的双链解开。
②合成子链:以解开的两条母链为模板,在DNA聚合酶作用下,利用细胞中游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,各自合成与模板链互补的新子链。
③复旋:模板链与新合成的子链盘绕成双螺旋结构,形成2个新的DNA分子。
【详解】A、DNA分子复制是个边解旋边复制的过程,即母链尚未解旋完成,子链的延伸已经开始,A错误;
B、解旋后以解开的两条母链分别为模板合成两条新的子链,B错误;
C、在解旋酶的作用下,DNA分子中互补碱基对之间的氢键断裂,形成两条单链,C错误;
D、DNA分子的复制方式为半保留复制,即复制后,每个新DNA分子中含有一条母链和一条子链,D正确。
故选D。
21. 遗传信息、遗传密码子、基因分别是指
①肽链上氨基酸的排列顺序
②DNA上脱氧核苷酸的排列顺序
③DNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基
④信使RNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基
⑤转运RNA上一端的三个碱基
⑥有遗传效应的DNA片段
A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ①②⑤ D. ③④⑤
【答案】B
【解析】
【分析】本题是对遗传信息、密码子、基因三个相近概念的考查。基因是有遗传效应的DNA片段,遗传信息是指基因中脱氧核苷酸的排列顺序,密码子是mRNA上能编码一个氨基酸的三个相邻的碱基。
【详解】①遗传信息是指基因中脱氧核苷酸的排列顺序,不是肽链上氨基酸的排列顺序,①错误;②遗传信息是基因中脱氧核苷酸的排列顺序,②正确;③密码子位于mRNA上,不是DNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基,③错误;④密码子是信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基,④正确;⑤密码子是信使RNA上决定氨基酸的3个相邻的碱基,不是转运RNA上一端的3个碱基,转运RNA上一端的3个碱基是反密码子,⑤错误;⑥基因是具有遗传效应的DNA片段,⑥正确。综上所述,B正确,A、C、D错误。
故选B。
22. 下列关于性染色体的叙述,正确的是( )
A. 生物的性别都是由性染色体决定的
B. 性染色体上的基因都与性别决定相关联
C. X、Y染色体上的某些基因会在体细胞中表达
D. X、Y染色体携带的基因种类和数量无明显差别
【答案】C
【解析】
【分析】1、人类的染色体包括常染色体和性染色体,无论是体细胞还是生殖细胞都同时含有常染色体和性染色体。
2、决定性别的基因位于性染色体上,但性染色体上的基因不都决定性别,性染色体上的遗传方式都与性别相关联,称为伴性遗传。
【详解】A、生物的性别不都由性染色体决定的,如蜜蜂的性别与所含染色体条数(染色体组数目)的多少有关,A错误;
B、性染色体上的基因不都与性别决定有关,如色盲基因位于性染色体上,但不决定性别,B错误;
C、X、Y染色体上的基因可在部分体细胞中表达,如“人类外耳道多毛症”,C正确;
D、人类的X染色体比Y染色体大,所以X、Y染色体携带的基因种类和数量有差别,D错误。
故选C。
23. 下图表示细胞内基因控制蛋白质合成的过程,以下说法正确的是( )
A. 图中d的合成以a的任意一条链做模板
B. 以d为模板合成e的过程叫转录
C. b表示转运RNA(tRNA),作用是识别并转运氨基酸,其上一端的UAC叫反密码子
D. 合成d的原料是4种碱基A、G、C、U
【答案】C
【解析】
【详解】A、d为mRNA,合成mRNA的转录过程只能以DNA(a)的特定一条模板链为模板,不能以任意一条链为模板,A错误;
B、以mRNA(d)为模板合成多肽链(e)的过程是翻译,转录是以DNA为模板合成RNA的过程,B错误;
C、b是tRNA,作用是识别mRNA上的密码子并转运氨基酸,其一端能与密码子互补配对的三个相邻碱基是反密码子,C正确;
D、合成mRNA(d)的原料是4种核糖核苷酸,A、G、C、U是核糖核苷酸的组成成分,不属于合成RNA的原料,D错误。
24. 细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后将细菌移入14N培养基中培养,在不同时刻收集细菌并提取DNA,再将提取的DNA进行高速离心分离。下图①~⑤为可能的结果,下列叙述正确的是( )
A. 第一次分裂的子代DNA应为① B. 第二次分裂的子代DNA应为②
C. 第三次分裂的子代DNA应为③ D. 亲代的DNA应为④
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制。识图可知,①含有相同数量的15N-14N和14N-14N,为子二代DNA,②只含有15N-14N,为子一代DNA,③含有15N-14N和14N-14N,并14N-14N数量较多,为子三代或以后的DNA,④只含有14N-14N不可能存在的,⑤只含有15N-15N,为亲代DNA。
【详解】A、细菌的DNA被15N标记后,放在14N培养基中培养,复制1次形成2个DNA分子,每个DNA分子都是一条链含有15N,另一条链含有14N,离心形成中带,即图中的②,A错误;
B、复制两次后形成了4个DNA分子,2个DNA分子都是一条链含有15N,另一条链含有14N,离心形成中带;另外两个DNA分子都只含有14N,离心形成轻带,即图中①,B错误;
C、随着复制次数增加(三次及三次以上),离心后都含有中带和轻带两个条带,轻带相对含量增加,即图中③,C正确;
D、细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,DNA分子的两条链都含有15N,离心形成重带,即图中的⑤,D错误。
故选C。
25. 先天性夜盲症是一种单基因遗传病,某班同学绘制并分析了其中一个家系的系谱图(如图1),调查发现Ⅱ-6号个体不携带致病基因,下列叙述正确的是( )
A. 控制该病的基因位于Y染色体上 B. II-5是该病致病基因的携带者
C. Ⅲ-9个体的致病基因不可能来自Ⅰ1 D. II-5和II-6再生患病男孩的概率为1/2
【答案】B
【解析】
【分析】根据5号个体和6号个体生育了一个患病的儿子可以确定该病为隐性遗传病,调查发现Ⅱ-6号个体不携带致病基因,因此该病是伴X隐性遗传病,假设相关基因为A和a。
【详解】A、由于11号患病个体的父亲正常,所以该病的基因不可能位于Y染色体上,A错误;
B、II-5和II-6生育了患病的11号个体(XaY),该病是伴X隐性遗传病,因此II-5是携带者(XAXa),B正确;
C、该病为伴X隐性遗传病,则Ⅲ-9个体(XaY)的致病基因来自II-4(XAXa),由于Ⅰ-1的基因型为XaY,因此II-4的致病基因一定来自于I-1,C错误;
D、由于5号个体和6号个体生育个患病的儿子,5号的基因型为XAXa,6号的基因型为XAY,因此生育患病男孩(XaY)的概率为1/4,D错误。
故选B。
【点睛】
二、非选择题(本题共5小题,共50分)
26. 下图所示为DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题。
(1)组成DNA的基本单位是[ ]____________________________。
(2)若3为胞嘧啶,则4应是_______________。两者之间通过________键相连。
(3)图中8示意的是一条__________________的片段。与另一条片段的位置关系是_________________________________。
(4)构成DNA分子的碱基有__________种,但由于___________________的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性。
(5)DNA分子的结构具有稳定性的原因是什么?
___________________________________________________________________。
【答案】(1)5脱氧核苷酸
(2) ①. 鸟嘌呤 ②. 氢
(3) ①. 脱氧核苷酸链 ②. 反向平行
(4) ①. 4##四 ②. 碱基对
(5)外侧的脱氧核糖和磷酸的相间排列方式稳定不变,内侧碱基配对的方式稳定不变
【解析】
【分析】分析题图,图示为DNA分子结构模式图,其中1为磷酸,2为脱氧核糖,3、4为含氮碱基,5为脱氧核糖核苷酸,6为碱基对,7为氢键,8为脱氧核苷酸链的片段。
【小问1详解】
组成DNA的基本单位是5脱氧核苷酸,它是由1磷酸、2脱氧核糖和含氮碱基三部分组成。
【小问2详解】
若3为胞嘧啶,根据碱基互补配对原则,4应是鸟嘌呤;双链的碱基之间通过氢键相连。
【小问3详解】
图中8是一条脱氧核苷酸链的片段.在双链DNA分子中,两条脱氧核苷酸链反向平行构成双螺旋结构。
【小问4详解】
构成DNA分子的碱基有4种(A、C、G、T),但由于碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性。
【小问5详解】
DNA分子的结构具有稳定性的原因是:外侧的脱氧核糖和磷酸的相间排列方式稳定不变,内侧碱基配对的方式稳定不变。
27. 根据下图回答问题:
(1)此图表示遗传信息的传递规律,在遗传学上称为____________法则。
(2)图中标号①表示__________过程;③表示________________过程。
(3)如果DNA分子一条链(a链)的碱基排列顺序是……ACGGAT……,那么,在进行①过程中,以a链为模板形成的子链的碱基顺序是__________________;在进行②过程中,以a链为模板形成的mRNA的碱基顺序是____________,在这段mRNA中包含了____________个密码子,需要________个tRNA才能把所需要的氨基酸转运到核糖体上。
(4)基因对性状的控制有两条途径:一是通过控制_______________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是通过控制_______________直接控制生物体的性状。
【答案】 ①. 中心 ②. DNA复制 ③. 翻译 ④. ……TGCCTA…… ⑤. ……UGCCUA…… ⑥. 2 ⑦. 2 ⑧. 酶的合成 ⑨. 蛋白质的结构
【解析】
【详解】(1)此图表示生物界遗传信息的传递规律,在遗传学上称为中心法则。
(2)图中标号①表示以DNA为模板合成DNA的DNA复制过程;③表示以mRNA为模板合成肽链的翻译过程。
(3)如果DNA分子一条链(a链)的碱基排列顺序是……ACGGAT……,在进行DNA复制时,遵循碱基互补配对原则,以a链为模板形成的子链的碱基顺序是……TGCCTA……;在进行②以DNA一条单链为模板,合成mRNA的过程中,遵循碱基互补配对原则,以a链为模板形成的mRNA的碱基顺序是……UGCCUA……,mRNA中3个相邻碱基决定一个氨基酸,这段mRNA中包含了2个密码子,需要2个tRNA才能把所需要的氨基酸转运到核糖体上。
(4)基因对性状的控制有两条途径:一是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
28. 如图是赫尔希与蔡斯进行的噬菌体侵染细菌实验的实验步骤示意图,据图回答下列问题:
(1)本实验使用了两组T2噬菌体,其中一组需要用35S对______进行标记;要获得被35S标记的噬菌体应该先有含有35S的培养基培养______。
(2)图中“②”所进行的操作是搅拌,进行该操作的目的是使______和______分离。
(3)若使用被32P标记的T2噬菌体进行实验,则实验结果是:放射性主要分布在试管的______(填“上清液”或“沉淀物”)中,保温时间太长或者太短会导致本组实验结果上清液放射性偏______,搅拌是否充分对本组实验结果______(填“有”或“无”)影响。
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 大肠杆菌
(2) ①. 噬菌体 ②. 大肠杆菌
(3) ①. 沉淀物 ②. 高 ③. 无
【解析】
【分析】噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。
【小问1详解】
本实验所使用的T2噬菌体需要用35S和32P分别对蛋白质和DNA进行标记;噬菌体是病毒,没有细胞结构,不能独立生存,只有寄生在大肠杆菌中才能繁殖后代,因此图中得到含放射性35S的噬菌体的培养过程是:先用含35S的培养基培养大肠杆菌,一段时间后,加入噬菌体进行培养,即得到含35S的噬菌体。
【小问2详解】
图中“②”所进行的操作是搅拌,进行该操作的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌(大肠杆菌)分离,便于离心分层。
【小问3详解】
用32P标记T2噬菌体的DNA,噬菌体侵染大肠杆菌时,DNA进入大肠杆菌细胞内,而蛋白质外壳留在外面,离心后,沉淀物中是被侵染的大肠杆菌,所以放射性主要分布在沉物中。 如果保温时间太短,部分噬菌体还未侵染大肠杆菌就被离心到上清液中,会使上清液放射性偏高;如果保温时间太长,子代噬菌体释放出来,也会使上清液放射性偏高,因为32P标记的是DNA,DNA进入大肠杆菌内部,搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌表面的噬菌体蛋白质外壳与大肠杆菌分离,所以搅拌是否充分对本组实验结果32P标记的DNA的分布无影响。
29. 下图是甲、乙两个家族系谱图,甲家族只患甲病(用A、a表示),乙家族只患乙病(用B、b表示),请据图回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式是______。
(2)图甲中Ⅲ₇与Ⅲ₈为异卵双生(由不同的受精卵发育而来),就 A、a这一对等位基因来看,III₇的基因型为______。
(3)若乙家族患的是红绿色盲,就B、b这一对等位基因来看,图乙中Ⅰ₁的基因型是____,Ⅰ₁和Ⅱ₄基因型相同的概率是______。
(4)若乙家族患的是红绿色盲,如果图甲中的III8与图乙中的III₅婚配,他们生下两病兼患男孩的概率是______。
【答案】(1)常染色体显性遗传
(2)aa (3) ①. XBXb ②. 100%
(4)0
【解析】
【分析】分析甲图:I1和I2均患病,但他们的女儿II5正常,所以甲病为显性遗传病,且如果甲病是伴X遗传,则父病女必病,但其女(II5)正常,故甲病为常染色体显性遗传病。红绿色盲是伴X隐性遗传,乙图中,乙家族若患红绿色盲,则II3的基因型为XbY,III5的基因型为XbXb。
【小问1详解】
I1和I2均患病,但女孩II5正常,所以甲病为显性遗传病,且如果甲病是伴X遗传,则父病女必病,但其女儿(II5)正常,故甲病的遗传方式是伴常染色体显性遗传。
【小问2详解】
由于甲病是常染色体显性遗传病,图甲中Ⅲ₇表现正常,所以,就A、a这一对等位基因来看,III₇的基因型为aa。
【小问3详解】
图乙中,乙家族若患红绿色盲,红绿色盲为伴X隐性遗传病,因III5患病,其基因型为XbXb,其中必有一个Xb来自II4,则II4基因型为XBXb。Ⅰ2基因型为XBY,说明II4的Xb只能来自I1,I1表现正常,则Ⅰ1的基因型是XBXb;Ⅰ1和II4的基因型都是XBXb,所以,Ⅰ₁和Ⅱ₄基因型相同的概率为100%(或1)。
【小问4详解】
图甲中的III8甲病乙病均不患,则其基因型为aaXBY,图乙中的III₅不患甲病患乙病,则其基因型为aaXbXb,图甲中的III8与图乙中的III₅婚配,他们生下患乙病男孩的概率为1/2,生下患甲病的概率为0,故如果图甲中的III8与图乙中的III₅婚配,他们生下两病兼患男孩的概率是01/2=0。
30. 小香猪背部皮毛颜色是由位于两对常染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)共同控制的,共有四种表型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、棕色(A_bb)和白色(aabb)。
(1)下面甲图为一只黑色小香猪细胞中部分染色体及其上的基因示意图,乙、丙图为该细胞处于不同分裂时期的染色体示意图。
①甲图细胞产生的变异是_______,可通过减数分裂形成________传递给子代。
②乙图细胞内含有_________个DNA,分裂时会发生_______(填变异类型),进而增加生物变异的多样性。
③丙图细胞分裂后形成的子细胞的基因组成是________。
(2)下图为另一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A基因,2位点为a基因,某同学认为该现象出现的原因可能是基因突变或基因重组。
①若是发生基因重组,则该初级精母细胞产生配子的基因型是________。
②若是发生基因突变,且为隐性突变,该初级精母细胞产生的配子的基因型是________或_____________。该同学对上面的假设进行了如下演绎推理:
③如果用该初级精母细胞产生的精子与基因型为_______的雌性个体产生的卵细胞结合,根据子代表型可作如下推测:如果子代有____种表型,则是发生了基因重组;如果子代有____种表型,则为基因发生了隐性突变。
【答案】(1) ①. 基因突变 ②. 卵细胞 ③. 8##八 ④. 基因重组 ⑤. AB、aB
(2) ①. AB、Ab、aB、ab ②. AB、aB、ab ③. Ab、ab、aB ④. aabb ⑤. 4##四 ⑥. 3##三
【解析】
【小问1详解】
① 原本黑色小香猪基因型应为A_B_,甲图中一条染色体的姐妹染色单体上同时出现A和a,该位点原本应是A,属于碱基对的改变引发的基因突变;由于乙图细胞质未均分,所以基因突变可通过减数分裂产生的卵细胞传递给子代。
② 乙图为减数第一次分裂后期的初级卵母细胞,细胞内共4条染色体,每条染色体含2条姐妹染色单体、2个DNA,总DNA数为8;减数第一次分裂后期同源染色体分离、非同源染色体自由组合,且前期同源染色体的非姐妹染色单体可发生互换,二者都属于基因重组,能增加变异多样性。
③ 甲细胞基因型为AaaaBBbb(含姐妹染色单体),乙、丙图为该细胞处于不同分裂时期的分裂图,丙图是减数第二次分裂中期的细胞,该细胞携带的基因为A、a、B、B,故分裂后形成的子细胞基因组成为AB和aB。
【小问2详解】
① 若该初级精母细胞的1位点A、2位点a是基因重组(互换)导致的,则四条姐妹染色单体携带的基因分别为A、a、a、A,最终减数分裂会产生AB、Ab、aB、ab四种配子。 ② 若为隐性突变(A突变为a),则该对同源染色体的姐妹染色单体基因为A、a、a、a,减数分裂后只能产生3种配子:若发生了突变的染色体与含B的染色体组合,则配子为AB、aB、ab;若未发生突变的染色体与含B的染色体组合,配子为Ab、ab、aB。 ③ 选择隐性纯合子aabb的雌性个体进行测交:若为基因重组,四种精子和ab卵细胞结合后子代基因型为AaBb(黑)、Aabb(棕)、aaBb(褐)、aabb(白),共4种表型;若为隐性突变,仅能产生3种精子,和ab结合后子代表型只有3种。
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福州高级中学2024-2025学年第三学段考试
高一生物试题
试卷总分:100分 完卷时间:75分钟
一、选择题(每题仅有一个正确选项,每题2分,共50分)
1. 生物体产生新的基因是由于 ( )
A. 基因重组 B. 基因突变
C. 染色体变异 D. 等位基因的分离
2. 孟德尔做了如图所示的豌豆杂交实验,以下描述错误的是( )
A. ①和②的操作同时进行
B. ①的操作是人工去雄
C. ②的操作是人工传粉
D. ②的操作前后都要对雌蕊套袋
3. 用3H标记胸腺嘧啶后合成脱氧核苷酸,注入真核细胞,可用于研究
A. DNA复制的场所 B. mRNA与核糖体的结合
C. 分泌蛋白的运输 D. 细胞膜脂质的流动
4. 下列关于人类探索遗传奥秘的几个经典实验,叙述正确的是( )
A. 烟草花叶病毒感染烟草实验说明所有病毒的遗传物质都是RNA
B. 格里菲斯和艾弗里的实验均以小鼠的生存状况作为得出结论的依据
C. T2噬菌体的化学组成元素有C、H、O、N、P、S
D. 沃森和克里克通过实验证明了DNA是单链结构
5. 比较密码子、反密码子和氨基酸的关系,下列叙述正确的是( )
A. mRNA上每3个相邻的碱基都决定一种氨基酸
B. 在密码子表中,每种氨基酸都是由多种密码子决定
C. tRNA的反密码子能与DNA相应的密码子互补
D. 每种tRNA只能识别并转运一种氨基酸
6. 导致遗传物质变化的原因有很多,图中字母代表不同基因,其中变异类型①和②依次是 ( )
A. 突变和倒位 B. 重组和倒位
C. 重组和易位 D. 易位和倒位
7. 下列关于基因重组的说法,不正确的是( )
A. 生物体进行有性生殖过程中控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组
B. 减数分裂四分体时期,同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换可导致基因重组
C. 减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合可导致基因重组
D. 一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能
8. 根据自由组合定律,在正常情况下基因型为YyRr的豌豆不能产生的配子是( )
A. YR B. Yr C. yR D. YY
9. 为了确定一头黑色公牛(黑色为显性性状)是否纯合子,最好让它
A. 与一头黑色母牛交配 B. 与一头棕色母牛交配
C. 与多头黑色母牛交配 D. 与多头棕色母牛交配
10. 人的体细胞中有46条染色体,则人的初级精母细胞中有四分体
A. 23对 B. 46个 C. 23个 D. 46对
11. 南瓜果实的白色(W)对黄色(w)是显性,盘状(D)对球状(d)是显性,控制两对性状的基因独立遗传。现用一个纯合白色球状果实品种与一个纯合黄色盘状果实品种杂交,F2中出现黄色球状果实的比例是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 1/16 D. 9/16
12. 下列哪种现象属于生物的可遗传变异
A. 白菜因水肥充足比周围白菜高大
B. 变色龙在草地上显绿色,在树干上呈灰色
C. 蝴蝶的幼虫和成虫,其形态结构差别大
D. 同一麦穗结出的种子,长出的植物中,有抗锈病和不抗锈病
13. 下列关于中心法则叙述,错误的是( )
A. 逆转录和DNA复制所需要的原料都是脱氧核糖核苷酸
B. 逆转录需要逆转录酶,转录需要RNA聚合酶
C. 翻译时,rRNA的碱基与tRNA上的反密码子互补配对
D. 基因的转录和翻译过程,与模板链配对的碱基有A、U、C和G
14. 小鼠毛皮中黑色素的形成是一个连锁反应,且受R、r和C、c两对独立遗传的等位基因控制,当R、C基因同时存在时,才能产生黑色素,如图所示。现有基因型为CCRR和ccrr的两小鼠进行交配得到F1,F1雌雄个体交配得到F2,下列叙述中错误的是( )
A. 只有小鼠基因型为CCrr时,毛皮才为棕色
B. 基因型为ccRR的小鼠不能合成中间产物,所以为白色
C. F2表型比例为黑色:棕色:白色=9:3:4
D. 基因型为CCrr与ccRr的小鼠交配,后代表型比例为1:1
15. 如图为多肽链的生物合成过程示意图,下列叙述正确的是( )
A. 由肽链延伸方向可以判断该核糖体是自右向左移动
B. 离开核糖体的tRNA可再次结合相同的氨基酸
C. mRNA是翻译的模板,其上的密码子都能决定氨基酸
D. 一个mRNA结合多个核糖体,共同完成一条多肽链的合成
16. 表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动过程中,下列有关表观遗传的叙述错误的是( )
A. 柳穿鱼Lcyc基因的部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达
B. 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关
C. 表观遗传由于碱基序列不变,故不能将性状遗传给下一代
D. 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
17. 等位基因A与a最本质的区别是( )
A. A对a起显性作用
B. 两者的碱基序列不同
C. 在减数分裂时,A与a分离
D. A控制显性性状,a控制隐性性状
18. 在刑侦领域,DNA分子能像指纹一样用来鉴定个人身份。其生物学依据是( )
A. DNA分子具有多样性
B. DNA能够储存足够量的遗传信息
C. 遗传信息蕴藏在碱基的排列顺序之中
D. 每个DNA分子中碱基有特定排列顺序
19. 如图表示果蝇某染色体上a、b、c三个基因的分布情况,下列相关叙述错误的是( )
A. 基因a、b、c可能控制该果蝇的同一性状
B. 在果蝇的某一细胞中,基因a、b、c可能同时进行转录
C. 基因a、b、c在转录时均会形成DNA—RNA杂交区段
D. 染色体上基因的复制和表达过程均发生在细胞核中
20. 下列有关DNA复制的叙述,正确的是( )
A. 在全部解旋之后才开始碱基配对
B. 解旋后以一条母链为模板合成两条新的子链
C. DNA分子在解旋酶的作用下水解成脱氧核苷酸
D. 复制后,每个新DNA分子中含有一条母链和一条子链
21. 遗传信息、遗传密码子、基因分别是指
①肽链上氨基酸的排列顺序
②DNA上脱氧核苷酸的排列顺序
③DNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基
④信使RNA上决定氨基酸的三个相邻的碱基
⑤转运RNA上一端的三个碱基
⑥有遗传效应的DNA片段
A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ①②⑤ D. ③④⑤
22. 下列关于性染色体的叙述,正确的是( )
A. 生物的性别都是由性染色体决定的
B. 性染色体上的基因都与性别决定相关联
C. X、Y染色体上的某些基因会在体细胞中表达
D. X、Y染色体携带的基因种类和数量无明显差别
23. 下图表示细胞内基因控制蛋白质合成的过程,以下说法正确的是( )
A. 图中d的合成以a的任意一条链做模板
B. 以d为模板合成e的过程叫转录
C. b表示转运RNA(tRNA),作用是识别并转运氨基酸,其上一端的UAC叫反密码子
D. 合成d的原料是4种碱基A、G、C、U
24. 细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后将细菌移入14N培养基中培养,在不同时刻收集细菌并提取DNA,再将提取的DNA进行高速离心分离。下图①~⑤为可能的结果,下列叙述正确的是( )
A. 第一次分裂的子代DNA应为① B. 第二次分裂的子代DNA应为②
C. 第三次分裂的子代DNA应为③ D. 亲代的DNA应为④
25. 先天性夜盲症是一种单基因遗传病,某班同学绘制并分析了其中一个家系的系谱图(如图1),调查发现Ⅱ-6号个体不携带致病基因,下列叙述正确的是( )
A. 控制该病的基因位于Y染色体上 B. II-5是该病致病基因的携带者
C. Ⅲ-9个体的致病基因不可能来自Ⅰ1 D. II-5和II-6再生患病男孩的概率为1/2
二、非选择题(本题共5小题,共50分)
26. 下图所示为DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题。
(1)组成DNA的基本单位是[ ]____________________________。
(2)若3为胞嘧啶,则4应是_______________。两者之间通过________键相连。
(3)图中8示意的是一条__________________的片段。与另一条片段的位置关系是_________________________________。
(4)构成DNA分子的碱基有__________种,但由于___________________的排列顺序的千变万化,因此构成了DNA分子的多样性。
(5)DNA分子的结构具有稳定性的原因是什么?
___________________________________________________________________。
27. 根据下图回答问题:
(1)此图表示遗传信息的传递规律,在遗传学上称为____________法则。
(2)图中标号①表示__________过程;③表示________________过程。
(3)如果DNA分子一条链(a链)的碱基排列顺序是……ACGGAT……,那么,在进行①过程中,以a链为模板形成的子链的碱基顺序是__________________;在进行②过程中,以a链为模板形成的mRNA的碱基顺序是____________,在这段mRNA中包含了____________个密码子,需要________个tRNA才能把所需要的氨基酸转运到核糖体上。
(4)基因对性状的控制有两条途径:一是通过控制_______________来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;二是通过控制_______________直接控制生物体的性状。
28. 如图是赫尔希与蔡斯进行的噬菌体侵染细菌实验的实验步骤示意图,据图回答下列问题:
(1)本实验使用了两组T2噬菌体,其中一组需要用35S对______进行标记;要获得被35S标记的噬菌体应该先有含有35S的培养基培养______。
(2)图中“②”所进行的操作是搅拌,进行该操作的目的是使______和______分离。
(3)若使用被32P标记的T2噬菌体进行实验,则实验结果是:放射性主要分布在试管的______(填“上清液”或“沉淀物”)中,保温时间太长或者太短会导致本组实验结果上清液放射性偏______,搅拌是否充分对本组实验结果______(填“有”或“无”)影响。
29. 下图是甲、乙两个家族系谱图,甲家族只患甲病(用A、a表示),乙家族只患乙病(用B、b表示),请据图回答下列问题:
(1)甲病的遗传方式是______。
(2)图甲中Ⅲ₇与Ⅲ₈为异卵双生(由不同的受精卵发育而来),就 A、a这一对等位基因来看,III₇的基因型为______。
(3)若乙家族患的是红绿色盲,就B、b这一对等位基因来看,图乙中Ⅰ₁的基因型是____,Ⅰ₁和Ⅱ₄基因型相同的概率是______。
(4)若乙家族患的是红绿色盲,如果图甲中的III8与图乙中的III₅婚配,他们生下两病兼患男孩的概率是______。
30. 小香猪背部皮毛颜色是由位于两对常染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)共同控制的,共有四种表型:黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、棕色(A_bb)和白色(aabb)。
(1)下面甲图为一只黑色小香猪细胞中部分染色体及其上的基因示意图,乙、丙图为该细胞处于不同分裂时期的染色体示意图。
①甲图细胞产生的变异是_______,可通过减数分裂形成________传递给子代。
②乙图细胞内含有_________个DNA,分裂时会发生_______(填变异类型),进而增加生物变异的多样性。
③丙图细胞分裂后形成的子细胞的基因组成是________。
(2)下图为另一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A基因,2位点为a基因,某同学认为该现象出现的原因可能是基因突变或基因重组。
①若是发生基因重组,则该初级精母细胞产生配子的基因型是________。
②若是发生基因突变,且为隐性突变,该初级精母细胞产生的配子的基因型是________或_____________。该同学对上面的假设进行了如下演绎推理:
③如果用该初级精母细胞产生的精子与基因型为_______的雌性个体产生的卵细胞结合,根据子代表型可作如下推测:如果子代有____种表型,则是发生了基因重组;如果子代有____种表型,则为基因发生了隐性突变。
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