精品解析:黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025--2026学年高一下学期期末考试生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-08-18
| 2份
| 29页
| 8人阅读
| 0人下载

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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 黑龙江省
地区(市) 哈尔滨市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.24 MB
发布时间 2026-08-18
更新时间 2026-08-18
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-08-18
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59258172.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

哈师大青冈实验中学2025--2026学年度期末考试 高一学年生物试题 一、单选题(每题2分,共30分) 1. 下列与遗传学概念相关的叙述,正确的是(  ) A. 狗的卷毛和羊的直毛属于相对性状 B. 豌豆的紫花和高茎属于相对性状 C. 纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆杂交,子一代全为高茎,这一现象属于性状分离 D. 杂种圆粒豌豆自交,后代中出现圆粒和皱粒,这一现象属于性状分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型,狗和羊不是同种生物,因此狗的卷毛和羊的直毛不属于相对性状,A错误; B、豌豆的紫花属于花的颜色性状,高茎属于茎的高度性状,二者不是同一性状,因此不属于相对性状,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,纯种高茎和矮茎豌豆杂交的子一代只有高茎一种性状,未同时出现显隐性性状,不属于性状分离,C错误; D、杂种圆粒豌豆为杂合子,自交后代同时出现显性性状圆粒和隐性性状皱粒,符合性状分离的概念,D正确。 2. 在博物馆听讲解时,会涉及生物进化的多种证据。下列叙述错误的是( ) A. DNA分子中的特定序列可用于推断不同物种的亲缘关系 B. 古老地层中的化石是研究生物形态结构进化的重要依据 C. 鸟类的翅膀和蝙蝠的翼手功能相似,说明鸟类是由蝙蝠进化而来的 D. 脊椎动物在胚胎发育早期都出现鳃裂,为共同起源理论提供了证据 【答案】C 【解析】 【详解】A、不同物种的DNA特定序列的相似性越高,说明二者的亲缘关系越近,因此DNA分子中的特定序列可用于推断不同物种的亲缘关系,A正确; B、化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹,古老地层中的化石可直接反映对应年代生物的形态结构特征,是研究生物进化最直接、最重要的依据,B正确; C、鸟类的翅膀和蝙蝠的翼手功能相似仅能说明二者适应相似的飞行环境,不能说明鸟类由蝙蝠进化而来,C错误; D、脊椎动物在胚胎发育早期都出现鳃裂属于胚胎学证据,说明不同脊椎动物具有共同的原始祖先,为共同起源理论提供了支持,D正确。 3. 眼白化病Ⅰ型是人类最常见的眼病之一,其致病基因只位于X染色体上。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该基因与红绿色盲相关基因在染色体上呈线性排列 B. 该基因与正常眼基因的根本区别是碱基序列不同 C. 一条X染色体上的该致病基因数可能是0、1或2 D. 该基因中4种脱氧核苷酸的排列方式有4n种 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因在染色体上呈线性排列,眼白化病Ⅰ型致病基因和红绿色盲相关基因都位于X染色体上,因此二者在染色体上呈线性排列,A正确; B、等位基因的根本区别是碱基(脱氧核苷酸)的排列序列不同,该致病基因是正常眼基因的等位基因,因此二者根本区别为碱基序列不同,B正确; C、若X染色体不携带该致病基因,致病基因数为0;携带致病基因的未复制的X染色体上致病基因数为1;完成复制的X染色体含有2条姐妹染色单体,致病基因数为2,因此一条X染色体上该致病基因数可能是0、1或2,C正确; D、特定基因的脱氧核苷酸排列顺序是固定的,具有特异性,不存在多种排列方式,D错误。 4. 脑源性神经营养因子(BDNF),能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻会导致精神分裂症的发生。BDNF基因表达及调控过程如图。下列叙述错误的是( ) A. 图中甲、乙过程分别是转录、翻译过程 B. 乙过程中核糖体移动的方向是左→右 C. 抑制丙过程会缓解精神分裂症的发生 D. 乙过程形成的BDNF经加工后才具活性 【答案】B 【解析】 【详解】A、甲过程是以BDNF基因的一条链为模板合成mRNA,属于转录过程;乙过程是以mRNA为模板合成多肽链,属于翻译过程,A正确; B、翻译过程中,核糖体上的肽链越长,说明翻译进行的时间越久,核糖体移动的方向是从肽链短的核糖体指向肽链长的核糖体,图中右侧核糖体肽链更短、左侧更长,因此核糖体移动方向是右→左,B错误; C、丙过程是miRNA-195与BDNF的mRNA结合,使mRNA无法与核糖体结合,抑制BDNF的合成,进而引发精神分裂;抑制丙过程可使BDNF正常合成,能够缓解精神分裂的发生,C正确; D、乙过程翻译得到的产物是多肽链,需要经过折叠、加工形成特定的空间结构后才具有生物活性,D正确。 5. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条游离的单链(如下图所示)。下列相关叙述错误的是( ) A. 形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近 B. 杂合双链区一条链的序列是,另一条链的序列是 C. 碱基特定的排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性 D. 若一条单链上(A+G)/(T+C)=m,则DNA双链中该比值也为m 【答案】D 【解析】 【详解】A、杂合双链区由两种生物的DNA单链碱基互补配对形成,杂合双链区越多说明两种生物DNA碱基序列相似度越高,亲缘关系越近,A正确; B、DNA双链反向平行且遵循碱基互补配对原则(A-T、G-C),若一条链序列为5'-GCATTTCT-3',则互补链3'→5'的序列为CGTAAAGA,转换为5'→3'的写法即为5'-AGAAATGC-3',B正确; C、碱基特定的排列顺序决定了每个DNA分子的特异性,C正确; D、双链DNA中A=T、G=C,因此双链中(A+G)/(T+C)=1,该比值和单链的对应比值m无关,D错误。 6. 某植物的花色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,花色形成的机制如图所示。现选取纯合白花植株与纯合蓝花植株杂交,F1全为紫花植株,F1自交得F2.下列相关叙述错误的是( ) A. F2中紫花植株共有4种基因型 B. F2蓝花植株中纯合子占1/2 C. F2中与亲本表型相同的植株所占比例为7/16 D. F1测交,后代中不同性状的个体数量比为2:1:1 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图可知,紫花植株的基因型为A_B_,蓝花植株的基因型为A_bb,白花植株的基因型为aaB_、aabb,所以纯合白花植株(aaBB)与纯合蓝花植株(AAbb)杂交,F1全为紫花植株(AaBb),则F1自交得F2,根据基因自由组合定律,F2中紫花植株有AABB、AABb、AaBB、AaBb共4种基因型,A正确; B、由图可知,蓝花植株的基因型为A_bb,F1全为紫花植株(AaBb),F1自交得F2,则F2中蓝花植株的基因型及比例为AAbb:Aabb=1:2,所以F2蓝花植株(A_bb)中纯合子(AAbb)占1/3,B错误; C、据题意分析,纯合白花植株(aaBB)与纯合蓝花植株(AAbb)杂交,F1全为紫花植株(AaBb),则F1自交得F2,根据基因自由组合定律,F2中紫花植株(A_B_):蓝花植株(A_bb):白花植株(aaB_):白花植株(aabb)=9:3:3:1,所以与亲本表型相同的植株所占比例为3/16+3/16+1/16=7/16,C正确; D、据题意分析,F1的基因型为AaBb,与白花植株aabb测交,后代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,其中紫花(AaBb):蓝花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2,D正确。 7. 下图a表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量的关系,图b表示果蝇同一个体处于细胞分裂不同时期的细胞(不考虑变异的情况),下列叙述正确的是( ) A. 图b甲细胞处于图a中的CD段,即处于减数分裂Ⅱ的后期 B. 图b乙细胞中同源染色体分离,之后将产生两个次级精母细胞 C. 图b丙细胞处于图a中的BC段,该细胞中含有2个染色体组 D. 图a中处于BC段细胞中的每条染色体均含2条姐妹染色单体 【答案】D 【解析】 【详解】A、甲细胞着丝粒分裂,处于图a中的CD段,但甲细胞存在同源染色体,属于有丝分裂后期,不是减数分裂Ⅱ后期,A错误; B、乙细胞细胞质不均等分裂,是雌性个体的初级卵母细胞,同源染色体分离后将产生次级卵母细胞和第一极体,不会产生次级精母细胞,B错误; C、丙细胞每条染色体含2个DNA,处于图aBC段,但该细胞无同源染色体,只含有1个染色体组,C错误; D、图a中,BC段每条染色体的DNA含量为2,说明着丝粒还未分裂,因此每条染色体均含有2条姐妹染色单体,D正确。 8. 在家鼠中短尾(T)对正常尾(t)为显性。杂合短尾亲本相互交配,子代中TT个体胚胎致死,子一代中的个体自由交配得到子二代,则子二代中短尾个体所占比例是( ) A. 5/9 B. 4/9 C. 1/2 D. 2/5 【答案】C 【解析】 【详解】杂合短尾亲本(Tt)交配后TT胚胎致死,子一代存活个体中Tt占2/3、tt占1/3,计算得T配子频率为1/3,t配子频率为2/3;自由交配后子代基因型频率为TT=1/9(致死)、Tt=4/9、tt=4/9,存活个体中短尾(Tt)占比为,4/9÷(4/9+4/9)=1/2, 故选C。 9. 假说演绎法包括“提出问题、作出假设、演绎推理、验证假设、得出结论”五个基本环节,下列叙述正确的是( ) A. 提出问题建立在纯合亲本豌豆杂交和F1自交的遗传实验基础上 B. “染色体上的遗传因子在体细胞中成对存在”是孟德尔假说的核心之一 C. “若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则测交后代的高茎与矮茎植株的数量比应为1:1”属于“验证假设” D. 孟德尔完成测交实验,统计发现子代中高茎:矮茎植株的数量比接近1:1,这属于得出结论 【答案】A 【解析】 【详解】A、孟德尔先完成了纯合亲本豌豆杂交、F1自交的实验,观察到F2出现3:1的性状分离比,才基于实验现象提出问题,A正确; B、孟德尔提出假说时还没有“染色体”的相关研究结论,未提出遗传因子位于染色体上的观点,B错误; C、该表述是根据假说内容推导预期实验结果的过程,属于演绎推理环节,验证假设是实际开展测交实验的操作,C错误; D、统计测交实验的结果属于验证假设的环节,根据实验结果总结出遗传规律才属于得出结论,D错误。 10. 果蝇的长翅(M)对残翅(m)为显性。但是,当长翅品系的幼虫在35℃的温度条件下培养(正常培养温度为25℃)时,长成的成体果蝇是残翅的,这种现象称为“表现性状模拟”。现有一只残翅果蝇,要判断该残翅果蝇是正常残翅个体(mm),还是发生了“表现性状模拟”,则应选用的配种方案和培养温度条件分别是( ) A. 与异性正常长翅果蝇、35℃ B. 与异性正常残翅果蝇、25℃ C. 与异性正常残翅果蝇、35℃ D. 与异性正常长翅果蝇、25℃ 【答案】B 【解析】 【详解】判断残翅果蝇是属于纯合mm还是“表现性状模拟”,应让其测交后代在正常温度下发育,观察后代的表现型即可。即让这只残翅果蝇与在正常温度下发育成的异性正常残翅果蝇(基因型为mm)交配,并使其后代在正常温度(正常培养温度为25℃)下发育。若后代均为残翅,则这只果蝇为纯合mm;若后代有长翅出现,则说明这只果蝇为“表现性状模拟”,ACD错误,B正确。 11. 如图为某染色体上DNA分子的部分结构示意图,该DNA分子共有m个碱基,其中一条链上有a个腺嘌呤、b个胸腺嘧啶。下列叙述正确的是( ) A. 该DNA分子两条链的3′端各有一个游离的磷酸基团 B. ①②③共同构成一个鸟嘌呤脱氧核苷酸 C. 该DNA分子中碱基(A+G)/(T+C)的值可体现其特异性 D. 该DNA分子中胞嘧啶为(m/2-a-b)个 【答案】D 【解析】 【详解】A、该DNA分子两条链的5'端各有一个游离的磷酸基团,A错误; B、②③④构成一个鸟嘌呤脱氧核苷酸,B错误; C、根据碱基互补配对原则,不同双链DNA分子中碱基(A+G)/(T+C)的值均为1,不能体现其特异性,C错误; D、一条DNA单链上有a个腺嘌呤、b个胸腺嘧啶,根据碱基互补配对原则可知,该DNA分子中腺嘌呤与胸腺嘧啶的数量相等,均为(a+b)个,而鸟嘌呤与胞嘧啶的数量相等,均为[m-2(a+b)]/2=(m/2-a-b)个,D正确。 12. 基因突变和基因重组都对生物的进化具有重要意义。下列叙述正确的是( ) A. DNA上发生的碱基对增添、缺失或替换均属于基因突变 B. 原癌基因过量表达导致相应蛋白质活性过强可能会引起细胞癌变 C. 基因重组发生在雌雄配子结合形成受精卵的过程中 D. 基因重组能够产生新基因进而产生新的基因型,是生物变异的重要来源 【答案】B 【解析】 【详解】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,若碱基变化发生在基因间的区域,则不属于基因突变,A错误; 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,若其过量表达导致相应蛋白质活性过强,就可能会引起细胞癌变,B正确; C、基因重组发生在减数分裂Ⅰ前期非姐妹染色单体的互换和减数分裂Ⅰ后期非同源染色体的自由组合过程中,而雌雄配子结合形成受精卵的过程为受精作用,C错误; D、基因重组不能产生新基因,只是将已有的基因进行重新排列组合产生新基因型,D错误。 13. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( ) A. 单基因遗传病是受一个基因控制的遗传病 B. 表现均正常的双亲生出白化病的女儿,是基因重组的结果 C. 唐氏综合征是由染色体数目变异引起的遗传病 D. 通过遗传咨询、产前诊断等手段,可完全避免遗传病的产生 【答案】C 【解析】 【详解】A、单基因遗传病是受一对等位基因控制的遗传病,A错误; B、表现均正常的双亲生出白化病的女儿,是因为双亲均为杂合子,在减数分裂产生配子时,等位基因分离,雌雄配子随机结合导致的,这是基因分离的结果,没有发生基因重组,B错误; C、唐氏综合征是由染色体数目变异引起的遗传病,患者体细胞中有三条21号染色体,C正确; D、通过遗传咨询、产前诊断等手段,对遗传病进行检测和预防,可在一定程度上有效预防遗传病的产生和发展,但无法完全避免,D错误。 14. 蜜蜂雌性幼虫取食花粉、花蜜时,DNA甲基转移酶3(DNMT3)基因正常表达,使DNA部分区域甲基化,调控基因表达,幼虫发育为工蜂(卵巢退化);取食蜂王浆时,其中的特殊蛋白质抑制DNMT3基因表达,DNA不能发生甲基化,幼虫则发育为蜂王(卵巢发达)。下列叙述错误的是( ) A. DNA甲基化改变蜜蜂种群中蜂王和工蜂的碱基序列 B. DNA甲基化不利于RNA聚合酶与基因相关片段结合 C. 花粉、花蜜中的物质可能促进雌性幼虫的①、②过程 D. 工蜂中敲除DNMT3基因也有可能发育为蜂王 【答案】A 【解析】 【详解】A、DNA甲基化是在DNA的碱基上结合甲基基团的修饰,不会改变DNA的碱基序列,属于表观遗传的调控方式,A错误; B、RNA聚合酶需要与基因的启动子区域结合才能启动转录过程,DNA甲基化会阻碍RNA聚合酶与基因相关片段的结合,进而抑制基因表达,B正确; C、由题干可知,雌性幼虫取食花粉、花蜜时DNMT3基因正常表达,图中①是转录过程、②是翻译过程,因此推测花粉、花蜜中的物质可能促进这两个过程,C正确; D、敲除DNMT3基因后,细胞无法合成DNA甲基转移酶3,DNA不能发生甲基化,与取食蜂王浆抑制DNMT3基因表达的效果类似,因此工蜂幼虫也有可能发育为蜂王,D正确。 15. 前几年,嘉陵江两岸的农田发生某种甲虫的虫害,农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂,取得较好的效果,但几年后又不得不放养青蛙来代替喷洒农药。下列叙述错误的是( ) A. 施药初期,有少数个体能够生存,说明少数个体具有抗药性 B. 几年后抗药性个体增加,说明这种抗药性的变异是可遗传的 C. 农药对害虫所起作用的实质是使种群中抗药性基因频率增加 D. 该甲虫种群中存在抗药性强弱不同的个体,体现物种多样性 【答案】D 【解析】 【详解】A、施药后杀虫剂会杀死不具有抗药性的个体,少数能生存的个体本身具备抗药性变异,适应有农药的环境,A正确; B、抗药性个体可将抗药性性状遗传给后代,使得种群中抗药性个体逐年增加,说明抗药性变异是可遗传的,B正确; C、农药对害虫起到定向选择的作用,淘汰无抗药性或抗药性弱的个体,定向使种群中抗药性基因频率升高,C正确; D、抗药性强弱不同的个体属于同一甲虫物种,该差异体现的是基因(遗传)多样性,而非物种多样性,D错误。 二、不定项选择(每题3分,错答不得分,漏答得1分,共15分) 16. 鸡的性别决定方式是ZW型。控制其芦花羽毛与非芦花羽毛这对相对性状的基因(A/a)位于Z染色体上,现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,F1中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花=1:1:1:1。下列叙述错误的有( ) A. 芦花对非芦花为显性性状 B. 正常情况下雄性芦花鸡出现的概率高于雌性芦花鸡 C. 用芦花雌鸡与F1中芦花雄鸡杂交,子代芦花个体所占比例为1/2 D. 非芦花雌鸡与纯合芦花雄鸡杂交,根据子代羽毛特征即可判断其性别 【答案】CD 【解析】 【详解】A、亲代芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,F1雌雄个体均有芦花和非芦花且比例为1:1,说明芦花雄鸡为杂合子,芦花对非芦花为显性性状,A正确; B、芦花是伴Z染色体显性性状,雄性(ZZ)只要一条Z染色体携带A基因就表现为芦花,雌性(ZW)只有Z染色体携带A基因才表现为芦花,正常情况下种群中雄性芦花鸡出现概率高于雌性,B正确; C、芦花雌鸡基因型为ZAW,F1中芦花雄鸡基因型为ZAZa,二者杂交子代基因型为ZAZA、ZAZa、ZAW、ZaW,仅ZaW为非芦花,芦花个体占3/4,C错误; D、非芦花雌鸡(ZaW)与纯合芦花雄鸡(ZAZA)杂交,子代雄性为ZAZa(芦花)、雌性为ZAW(芦花),全为芦花,无法根据羽毛特征判断性别,D错误。 17. 下列有关基因、DNA、染色体的叙述,正确的是( ) A. 一条染色体上可以同时存在2个完全相同的基因 B. 对于细胞生物而言,基因是有遗传效应的DNA片段,都位于染色体上 C. 人的β-珠蛋白基因由1700个碱基对组成,则其碱基排列顺序有41700种 D. DNA分子空间结构的多样性和特异性是生物多样性和特异性的物质基础 【答案】A 【解析】 【详解】A、染色体复制后、着丝粒分裂前,一条染色体含有两条姐妹染色单体,携带两个完全相同的基因,因此一条染色体上可以同时存在2个完全相同的基因,A正确; B、对于细胞生物而言,基因是有遗传效应的DNA片段,但真核生物线粒体、叶绿体中的基因,以及原核生物的基因都不位于染色体上,并非所有基因都位于染色体上,B错误; C、人的β-珠蛋白基因是特定功能的基因,其碱基排列顺序是固定唯一的,是含1700个碱基对的DNA片段所有可能的碱基排列顺序总数,不是某一特定基因的排列顺序种类数,C错误; D、DNA分子的空间结构为统一的规则双螺旋结构,不存在多样性,DNA分子碱基对排列顺序的多样性和特异性才是生物多样性和特异性的物质基础,D错误。 18. 我国栽培的水稻有粳稻(北方)和籼稻(南方)。研究发现粳稻的bZIP73基因通过一系列作用,增强了粳稻对低温的耐受性。粳稻与籼稻的bZIP73基因有1个脱氧核苷酸不同,从而导致两种水稻的相应蛋白质存在1个氨基酸不同。下列表述错误的是( ) A. 该变异属可遗传变异,不可通过光学显微镜观察到 B. 1个脱氧核苷酸差异源自基因突变中碱基的替换 C. 脱氧核苷酸的改变发生在基因的终止密码子之前 D. 蛋白质存在1个氨基酸的差异造成二者表型不同 【答案】CD 【解析】 【详解】A、该变异为基因突变,属于可遗传变异,基因突变是分子层面的碱基序列改变,无法通过光学显微镜观察到,A正确; B、仅1个脱氧核苷酸改变且仅对应1个氨基酸差异,说明该突变为碱基替换,若为碱基增添或缺失会导致突变位点后多个氨基酸序列发生改变,B正确; C、密码子是mRNA上决定氨基酸的3个相邻碱基,终止密码子位于mRNA上,水稻基因是有遗传效应的DNA片段,不存在密码子,C错误; D、表型是基因和环境共同作用的结果,不能只归因于蛋白质氨基酸差异,D错误。 19. 在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。如苯丙酮尿症患者不能把苯丙氨酸转变为酪氨酸,导致血液中苯丙氨酸积累,影响智力发育。下图为人体内苯丙氨酸代谢的途径,图中的酶分别由各自对应的基因控制合成,下列相关叙述正确的是( ) A. 基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系 B. 若某人基因异常导致缺少酶⑤,从而不能合成黑色素,会表现白化症状 C. 苯丙酮酸的积累容易患苯丙酮尿症,通常医生会建议患者少吃含苯丙氨酸的食物 D. 图示代谢过程表明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、由图可知,一个性状可受多个基因控制(如黑色素的合成同时受酶①、酶⑤对应的基因影响),一个基因也可影响多个性状(如酶①对应的基因异常,既会导致苯丙酮尿症,也可能影响黑色素合成),说明基因与性状的关系并不是简单的一一对应关系,A正确; B、酶⑤是催化酪氨酸转化为黑色素的关键酶,若基因异常导致缺少酶⑤,酪氨酸无法合成黑色素,个体会表现出白化症状,B正确; C、苯丙酮尿症是苯丙氨酸代谢异常、苯丙酮酸积累导致的,苯丙氨酸是合成苯丙酮酸的原料,因此患者少吃含苯丙氨酸的食物可减少苯丙酮酸的生成,缓解病症,C正确; D、图示过程中基因是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物的性状,并非通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,D错误。 20. 某研究小组将分别含有相同浓度的四种抗生素滤纸片(大小相同)放置在已接种测试菌的固体培养基表面,结果如下图所示。下列相关叙述正确的有(  ) A. 抑菌圈的大小可反映测试菌对抗生素的敏感程度 B. 抑菌圈中出现菌落的原因可能是细菌发生了突变 C. 抑菌圈中离纸片越近的菌落对抗生素IV的抗性越强 D. 通常从抑菌圈边缘挑取菌落,更易获得抗药性细菌 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、抑菌圈是抗生素抑制测试菌生长形成的无菌区域,测试菌对抗生素越敏感,抗生素的抑菌效果越强,抑菌圈越大,因此抑菌圈大小可反映测试菌对抗生素的敏感程度,A正确; B、抑菌圈中存在抗生素,敏感菌无法在此区域生长,若出现菌落,可能是部分细菌发生了抗药性突变,获得了耐受该抗生素的能力,B正确; C、在抑菌圈中出现的菌落均是对该种抗生素具有抗性的菌株,但无法通过题图信息来判断它们之间抗性的强弱,若要判断它们之间抗性的强弱还需进一步实验才能确定,C错误; D、抑菌圈边缘的抗生素浓度较低,可在此处生长的菌落已经具备一定的抗生素抗性,因此从抑菌圈边缘挑取菌落,更易获得抗药性细菌,D正确。 三、非选择题 21. 豌豆的红花和白花是一对相对性状,由基因A、a控制,如图为豌豆的花色遗传图解。据图回答。 (1)据图可以判断,在豌豆的花色遗传中,隐性性状是____________(填“白花”或“红花”)。 (2)基因A与a是控制一对相对性状的基因,称为____________基因,它们位于____________染色体上。豌豆的花色遗传遵循基因的____________定律。 (3)图中①和②的基因型分别为____________。 (4)图中③和④的后代出现了白花,这种现象在遗传学上称为____________。理论上,③和④杂交后代中,红花纯合子与杂合子的比例为____________。 【答案】(1)白花 (2) ①. 等位 ②. 同源 ③. 分离 (3)aa、Aa (4) ①. 性状分离 ②. 1:2 【解析】 【小问1详解】 ③和④均为红花,二者杂交后代新出现白花性状,符合“无中生有为隐性”的遗传规律,因此白花为隐性性状。 【小问2详解】 控制一对相对性状的基因A与a属于等位基因,等位基因位于一对同源染色体的相同位置,一对等位基因的遗传遵循基因的分离定律。 【小问3详解】 白花为隐性性状,隐性个体基因型为aa,因此①的基因型为aa;①与②的后代出现白花aa,说明②可以提供a基因,又②为红花(显性性状),因此基因型为Aa。 【小问4详解】 杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的现象称为性状分离;③和④基因型均为Aa,二者杂交后代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中:红花纯合子AA和红花杂合子Aa的比例为1:2。 22. 图甲表示某种高等动物(体细胞染色体数目为2n)在繁殖和个体发育过程中核DNA数目的变化,图乙表示该种动物体内细胞进行某种细胞分裂时,核DNA、染色体、染色单体数目变化,图丙表示某一动物个体体内细胞处于若干特定细胞分裂时期的模式图,请据图分析回答: (1)图甲中,表示减数分裂过程中DNA数目变化的是__________段(用图中的标号填空)。减数分裂中,染色体数目的减半发生在_____________段(用图中的标号填空),减半的原因是_______________________。 (2)图乙中的柱形B表示细胞进行减数分裂的各阶段细胞中__________的数目变化。 (3)根据图丙中的____________(用图中的标号填空)可以判断该动物的性别是雄性,④所示细胞分裂产生的子细胞名称是__________________________________________________。 (4)若某精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个aaXb的精子,其他三个精子的基因型为______________________________________,产生aaXb的精子的原因________________________________。 【答案】(1) ①. a~d ②. b~c ③. 同源染色体分离,进入两个子细胞 (2)染色单体 (3) ①. ② ②. 精细胞 (4) ①. Xb、AY、AY ②. 减数分裂第二次分裂aa所在的姐妹染色单体没有分离,进入到同一个精子中 【解析】 【小问1详解】 图甲中,表示减数分裂和有丝分裂过程中DNA数目变化,其中a~d段DNA分子的数量连续减半两次,表示减数分裂过程中DNA数目变化;e~j段表示有丝分裂过程中DNA数目变化。减数分裂中,染色体数目的减半发生在b~c段,即减数第一次分裂过程中;减半的原因是同源染色体分离,进入两个子细胞。 【小问2详解】 乙图中B有为0的时段,因此代表的是染色单体,A和C的关系为1∶1或1∶2,因此,A代表的是染色体,C代表的是核DNA,即A、B、C分别表示 细胞进行减数分裂过程中 染色体、染色单体、DNA的数目变化。 【小问3详解】 根据图丙中的图②细胞(处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂),可知该动物为雄性动物,图④所示细胞处于减数第二次分裂后期,分裂产生的子细胞名称是精细胞。 【小问4详解】 精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个aaXb的精子,该精子和正常精子相比多了一个a基因,说明减数第一次分裂正常分裂产生aaXbXb和AAYY两个次级精母细胞,而减数分裂第二次分裂aa所在的姐妹染色单体没有分离,进入到同一个精子中,产生的精子类型有aaXb、Xb、AY、AY。 23. 甲病和乙病都是单基因遗传病,其中有一种遗传病的致病基因位于X染色体上,甲、乙遗传病的相关基因分别用A/a、B/b表示。某家庭有甲病和乙病两种遗传病史,遗传系谱图如下。回答下列有关问题: (1)单基因遗传病是受______控制的遗传病。调查人类某种单基因遗传病的发病率时,需要特别注意的事项有______(答出2点)。 (2)甲病属于______遗传病。乙病在人群中的遗传特点是____________(答出2点)。 (3)经检测,Ⅰ1和Ⅱ4均不携带甲病的致病基因,则Ⅲ₃同时携带甲、乙两种遗传病致病基因的概率为______。Ⅱ3和Ⅱ4打算再生一个孩子,医生建议他们优先考虑生女儿,医生作出此建议的理由是______。 【答案】(1) ①. 1对等位基因 ②. 广大人群、随机抽查 (2) ①. 常染色体隐性 ②. 男患者比例多于女患者、隔代遗传、交叉遗传、女患者的父亲和儿子必患病 (3) ①. 1/4 ②. 女儿均不患乙病,男孩均患乙病 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是:真核生物有性生殖过程中,减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 单基因遗传病是受1对等位基因控制的遗传病,调查人类某种单基因遗传病的发病率时,需要特别注意的事项有在广大人群中随机调查,保证结果的准确性。 【小问2详解】 Ⅱ1和Ⅱ2不患甲病,Ⅲ2患甲病,出现性状分离,甲病是隐性遗传病,Ⅲ2患甲病,但是Ⅱ2不患病,因此排除了伴X染色体隐性遗传病,甲病属于常染色体隐性遗传病。Ⅰ1和Ⅰ2不患乙病,Ⅱ2患乙病,出现性状分离,乙病是隐性遗传病,题干中指出有一种遗传病的致病基因位于X染色体上,乙病是伴X染色体隐性遗传病,在人群中的遗传特点男患者比例多于女患者、隔代遗传、交叉遗传、女患者的父亲和儿子必患病。 【小问3详解】 Ⅰ1和Ⅱ4均不携带甲病的致病基因,均为AA,Ⅱ4基因型是AAXbXb,Ⅰ1基因型AAXBXb,Ⅰ2基因型AaXBY,Ⅱ3基因型AAXBY:AaXBY=1:1,因此Ⅲ₃基因型AAXBXb:AaXBXb=3:1,则Ⅲ₃同时携带甲、乙两种遗传病致病基因的概率为1/4。Ⅱ3和Ⅱ4再生一个孩子,女孩基因型均为XBXb,女孩均不患乙病,男孩基因型均为XbY,男孩均患乙病,因此医生建议他们优先考虑生女儿。 24. 对于遗传物质化学本质的探索以及利用遗传物质进行相关的研究一直是生命科学史上的热点课题。探索遗传物质本质的历程中,几个经典实验发挥了重要作用。回答下列问题: (1)①格里菲思通过肺炎链球菌的体内转化实验,得出S型细菌中存在某种___________,能将R型细菌转化成S型细菌。 ②图表示艾弗里实验的某组实验,根据实验结果可知,加入的物质X为___________,利用的是酶的___________特性。 (2)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,完成了另一个有说服力的实验。下图是部分实验的示意图。 ①若要大量制备含有35S标记的噬菌体,需先用含35S的培养基培养___________,再用噬菌体去侵染___________,收集噬菌体;若用3H标记的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,经离心后放射性存在于___________(填“上清液”、“沉淀物”或“上清液和沉淀物”)中。 ②若32P组保温培养的时间过长,对试管中放射性分布的影响是上清液___________(填“增强”或“降低”)。 ③如果用同位素15N、32P、35S共同标记噬菌体后,让其侵染未标记的大肠杆菌,在产生的子代噬菌体DNA中能找到标记同位素有___________。 ④噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体需要___________。 A细菌的DNA B.噬菌体的DNA C.噬菌体的原料 D.细菌的原料 【答案】(1) ①. 转化因子 ②. DNA 酶 ③. 专一性 (2) ①. 大肠杆菌 ②. 含35S 的大肠杆菌 ③. 上清液和沉淀物 ④. 增强 ⑤. 15N、32P ⑥. BD 【解析】 【小问1详解】 格里菲思肺炎链球菌体内转化实验:加热杀死的 S 型菌与活 R 型菌混合注射小鼠,小鼠死亡且分离出活 S 型菌,证明 S 型细菌内存在转化因子,可使 R 型菌转化为 S 型菌。②艾弗里实验逻辑:S 型菌提取物 + X 后,培养基只长 R 型菌,说明 S 型菌的转化物质(DNA)被分解,失去转化能力。DNA 酶可专一水解 DNA,酶只能催化特定底物,体现专一性。 【小问2详解】 ①噬菌体无细胞结构,不能直接在培养基繁殖,必须先培养宿主大肠杆菌,让大肠杆菌带上 ³⁵S 标记,再用噬菌体侵染标记的大肠杆菌,子代噬菌体才会被 ³⁵S 标记;后续侵染实验需用无放射性的大肠杆菌,区分亲代标记。³H 可标记噬菌体的DNA 和蛋白质:蛋白质外壳留在上清液;DNA 进入大肠杆菌(沉淀物); 因此离心后放射性同时存在于上清液和沉淀物。②³²P 标记噬菌体 DNA,侵染大肠杆菌;若保温时间过长,大肠杆菌裂解,子代噬菌体释放,离心后子代噬菌体分布在上清液,上清液放射性会增强;③噬菌体 DNA 含 N、P,蛋白质含 N、S;侵染时只有 DNA 进入大肠杆菌,以大肠杆菌无标记原料复制 DNA;子代噬菌体 DNA 的模板是亲代标记 DNA(含 ¹⁵N、³²P),原料无放射性,因此子代 DNA 能找到¹⁵N、³²P;④³⁵S 标记蛋白质外壳,不进入细菌,子代无 ³⁵S。噬菌体侵染细菌后,需要噬菌体自身的 DNA(B)作为模板,原料、酶、核糖体、能量全部来自宿主细菌(D),故选BD。 25. 图1表示真核细胞中遗传信息传递的一般规律,其中①②③分别表示相应的过程。请回答下列问题。 (1)图1中能发生在叶肉细胞中的生理过程有________,能发生碱基A与U配对的生理过程有________。 (2)图1中②过程形成的RNA为α链,其中的鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,该α链及其对应的双链DNA模板链的碱基中鸟嘌呤分别占30%、26%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________。 (3)过程③发生的场所X为________。过程③中识别并转运氨基酸的物质Y是由________(填“三个”或“多个”)核糖核苷酸组成的,物质Y中“CAA”组成________,与α链配对。 (4)假若决定形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基对的替换导致________提前出现,翻译提前终止。 (5)以上的相关过程在生物育种领域也发挥着重要的作用,图2为利用玉米()的幼苗芽尖细胞进行实验的流程示意图,该玉米的基因型为BbTt。请据图回答下列问题。 基因重组发生在图中________(填序号)过程,图中③过程为________________,将幼苗2正常培育得到的植株C属于________,秋水仙素处理幼苗2的________(填“种子”或“幼苗”或“种子或幼苗”),使植株B染色体数目加倍,这种育种方式的最大优点是________________。 【答案】(1) ①. ②③ ②. ②③ (2)22% (3) ①. 核糖体 ②. 多个 ③. 反密码子 (4)终止密码子 (5) ①. ② ②. 花药离体培养 ③. 单倍体 ④. 幼苗 ⑤. 明显缩短育种年限 【解析】 【小问1详解】 图1中①表示DNA复制,②表示转录,③表示翻译, 叶肉细胞是高度分化的成熟植物细胞,不再进行细胞分裂,因此不发生核DNA复制,但是活细胞需要进行基因的表达,可发生②转录和③翻译;碱基A-U配对只出现在有RNA参与配对的过程中:转录时DNA的A与RNA的U配对,翻译时mRNA和tRNA之间A与U配对,DNA复制中只有A-T配对,因此A-U配对发生在②③。 【小问2详解】 图中②过程为转录,形成的RNA为α链,α链中G+U=54%,G=30%,则U=24%;α的模板链中的G=26%,则α链中的C=26%,所以α链中的A=1-26%-54%=20%,A+U=44%,mRNA中的A+U的比值与双链DNA中的A+T的比值相等,为44%,双链DNA中A=T=44%÷2=22%。 【小问3详解】 过程③为翻译,发生的场所X为核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所。过程③中识别并转运氨基酸的物质Y是tRNA,是由“多个”核糖核苷酸组成的,其上的反密码子是由3个碱基组成的;物质Y中的“CAA”为反密码子,根据碱基互补配对原则可推测,与α链中的密码子配对。 【小问4详解】 假若决定形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基对的替换导致终止密码子提前出现,翻译提前终止,因而得到的肽链变短。 【小问5详解】 通常情况下,基因重组发生在减数分裂形成配子的过程中,即图中②过程,图中③过程为花药离体培养,其原理是植物细胞的全能性,该过程获得的幼苗是单倍体幼苗,即将幼苗2正常培育得到的植株C属于单倍体,由于二倍体的单倍体高度不育,不会产生种子,所以秋水仙素处理幼苗2的幼苗可以使植株B染色体数目加倍获得纯合二倍体,这种育种方式为单倍体育种,其最大优点是能明显缩短育种的年限,使遗传性状较快稳定。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 哈师大青冈实验中学2025--2026学年度期末考试 高一学年生物试题 一、单选题(每题2分,共30分) 1. 下列与遗传学概念相关的叙述,正确的是(  ) A. 狗的卷毛和羊的直毛属于相对性状 B. 豌豆的紫花和高茎属于相对性状 C. 纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆杂交,子一代全为高茎,这一现象属于性状分离 D. 杂种圆粒豌豆自交,后代中出现圆粒和皱粒,这一现象属于性状分离 2. 在博物馆听讲解时,会涉及生物进化的多种证据。下列叙述错误的是( ) A. DNA分子中的特定序列可用于推断不同物种的亲缘关系 B. 古老地层中的化石是研究生物形态结构进化的重要依据 C. 鸟类的翅膀和蝙蝠的翼手功能相似,说明鸟类是由蝙蝠进化而来的 D. 脊椎动物在胚胎发育早期都出现鳃裂,为共同起源理论提供了证据 3. 眼白化病Ⅰ型是人类最常见的眼病之一,其致病基因只位于X染色体上。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该基因与红绿色盲相关基因在染色体上呈线性排列 B. 该基因与正常眼基因的根本区别是碱基序列不同 C. 一条X染色体上的该致病基因数可能是0、1或2 D. 该基因中4种脱氧核苷酸的排列方式有4n种 4. 脑源性神经营养因子(BDNF),能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻会导致精神分裂症的发生。BDNF基因表达及调控过程如图。下列叙述错误的是( ) A. 图中甲、乙过程分别是转录、翻译过程 B. 乙过程中核糖体移动的方向是左→右 C. 抑制丙过程会缓解精神分裂症的发生 D. 乙过程形成的BDNF经加工后才具活性 5. DNA分子杂交技术可以用来比较不同种生物DNA分子的差异。当两种生物的DNA单链具有互补的碱基序列时,互补的碱基序列就会结合在一起,形成杂合双链区;在没有互补碱基序列的部位,仍然是两条游离的单链(如下图所示)。下列相关叙述错误的是( ) A. 形成杂合双链区的部位越多,说明这两种生物的亲缘关系越近 B. 杂合双链区一条链的序列是,另一条链的序列是 C. 碱基特定的排列顺序,构成了每个DNA分子的特异性 D. 若一条单链上(A+G)/(T+C)=m,则DNA双链中该比值也为m 6. 某植物的花色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,花色形成的机制如图所示。现选取纯合白花植株与纯合蓝花植株杂交,F1全为紫花植株,F1自交得F2.下列相关叙述错误的是( ) A. F2中紫花植株共有4种基因型 B. F2蓝花植株中纯合子占1/2 C. F2中与亲本表型相同的植株所占比例为7/16 D. F1测交,后代中不同性状的个体数量比为2:1:1 7. 下图a表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量的关系,图b表示果蝇同一个体处于细胞分裂不同时期的细胞(不考虑变异的情况),下列叙述正确的是( ) A. 图b甲细胞处于图a中的CD段,即处于减数分裂Ⅱ的后期 B. 图b乙细胞中同源染色体分离,之后将产生两个次级精母细胞 C. 图b丙细胞处于图a中的BC段,该细胞中含有2个染色体组 D. 图a中处于BC段细胞中的每条染色体均含2条姐妹染色单体 8. 在家鼠中短尾(T)对正常尾(t)为显性。杂合短尾亲本相互交配,子代中TT个体胚胎致死,子一代中的个体自由交配得到子二代,则子二代中短尾个体所占比例是( ) A. 5/9 B. 4/9 C. 1/2 D. 2/5 9. 假说演绎法包括“提出问题、作出假设、演绎推理、验证假设、得出结论”五个基本环节,下列叙述正确的是( ) A. 提出问题建立在纯合亲本豌豆杂交和F1自交的遗传实验基础上 B. “染色体上的遗传因子在体细胞中成对存在”是孟德尔假说的核心之一 C. “若F1产生配子时成对的遗传因子分离,则测交后代的高茎与矮茎植株的数量比应为1:1”属于“验证假设” D. 孟德尔完成测交实验,统计发现子代中高茎:矮茎植株的数量比接近1:1,这属于得出结论 10. 果蝇的长翅(M)对残翅(m)为显性。但是,当长翅品系的幼虫在35℃的温度条件下培养(正常培养温度为25℃)时,长成的成体果蝇是残翅的,这种现象称为“表现性状模拟”。现有一只残翅果蝇,要判断该残翅果蝇是正常残翅个体(mm),还是发生了“表现性状模拟”,则应选用的配种方案和培养温度条件分别是( ) A. 与异性正常长翅果蝇、35℃ B. 与异性正常残翅果蝇、25℃ C. 与异性正常残翅果蝇、35℃ D. 与异性正常长翅果蝇、25℃ 11. 如图为某染色体上DNA分子的部分结构示意图,该DNA分子共有m个碱基,其中一条链上有a个腺嘌呤、b个胸腺嘧啶。下列叙述正确的是( ) A. 该DNA分子两条链的3′端各有一个游离的磷酸基团 B. ①②③共同构成一个鸟嘌呤脱氧核苷酸 C. 该DNA分子中碱基(A+G)/(T+C)的值可体现其特异性 D. 该DNA分子中胞嘧啶为(m/2-a-b)个 12. 基因突变和基因重组都对生物的进化具有重要意义。下列叙述正确的是( ) A. DNA上发生的碱基对增添、缺失或替换均属于基因突变 B. 原癌基因过量表达导致相应蛋白质活性过强可能会引起细胞癌变 C. 基因重组发生在雌雄配子结合形成受精卵的过程中 D. 基因重组能够产生新基因进而产生新的基因型,是生物变异的重要来源 13. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( ) A. 单基因遗传病是受一个基因控制的遗传病 B. 表现均正常的双亲生出白化病的女儿,是基因重组的结果 C. 唐氏综合征是由染色体数目变异引起的遗传病 D. 通过遗传咨询、产前诊断等手段,可完全避免遗传病的产生 14. 蜜蜂雌性幼虫取食花粉、花蜜时,DNA甲基转移酶3(DNMT3)基因正常表达,使DNA部分区域甲基化,调控基因表达,幼虫发育为工蜂(卵巢退化);取食蜂王浆时,其中的特殊蛋白质抑制DNMT3基因表达,DNA不能发生甲基化,幼虫则发育为蜂王(卵巢发达)。下列叙述错误的是( ) A. DNA甲基化改变蜜蜂种群中蜂王和工蜂的碱基序列 B. DNA甲基化不利于RNA聚合酶与基因相关片段结合 C. 花粉、花蜜中的物质可能促进雌性幼虫的①、②过程 D. 工蜂中敲除DNMT3基因也有可能发育为蜂王 15. 前几年,嘉陵江两岸的农田发生某种甲虫的虫害,农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂,取得较好的效果,但几年后又不得不放养青蛙来代替喷洒农药。下列叙述错误的是( ) A. 施药初期,有少数个体能够生存,说明少数个体具有抗药性 B. 几年后抗药性个体增加,说明这种抗药性的变异是可遗传的 C. 农药对害虫所起作用的实质是使种群中抗药性基因频率增加 D. 该甲虫种群中存在抗药性强弱不同的个体,体现物种多样性 二、不定项选择(每题3分,错答不得分,漏答得1分,共15分) 16. 鸡的性别决定方式是ZW型。控制其芦花羽毛与非芦花羽毛这对相对性状的基因(A/a)位于Z染色体上,现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,F1中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花=1:1:1:1。下列叙述错误的有( ) A. 芦花对非芦花为显性性状 B. 正常情况下雄性芦花鸡出现的概率高于雌性芦花鸡 C. 用芦花雌鸡与F1中芦花雄鸡杂交,子代芦花个体所占比例为1/2 D. 非芦花雌鸡与纯合芦花雄鸡杂交,根据子代羽毛特征即可判断其性别 17. 下列有关基因、DNA、染色体的叙述,正确的是( ) A. 一条染色体上可以同时存在2个完全相同的基因 B. 对于细胞生物而言,基因是有遗传效应的DNA片段,都位于染色体上 C. 人的β-珠蛋白基因由1700个碱基对组成,则其碱基排列顺序有41700种 D. DNA分子空间结构的多样性和特异性是生物多样性和特异性的物质基础 18. 我国栽培的水稻有粳稻(北方)和籼稻(南方)。研究发现粳稻的bZIP73基因通过一系列作用,增强了粳稻对低温的耐受性。粳稻与籼稻的bZIP73基因有1个脱氧核苷酸不同,从而导致两种水稻的相应蛋白质存在1个氨基酸不同。下列表述错误的是( ) A. 该变异属可遗传变异,不可通过光学显微镜观察到 B. 1个脱氧核苷酸差异源自基因突变中碱基的替换 C. 脱氧核苷酸的改变发生在基因的终止密码子之前 D. 蛋白质存在1个氨基酸的差异造成二者表型不同 19. 在人群中,有多种遗传病是由苯丙氨酸的代谢缺陷所致。如苯丙酮尿症患者不能把苯丙氨酸转变为酪氨酸,导致血液中苯丙氨酸积累,影响智力发育。下图为人体内苯丙氨酸代谢的途径,图中的酶分别由各自对应的基因控制合成,下列相关叙述正确的是( ) A. 基因与性状的关系并不是简单的一一对应的关系 B. 若某人基因异常导致缺少酶⑤,从而不能合成黑色素,会表现白化症状 C. 苯丙酮酸的积累容易患苯丙酮尿症,通常医生会建议患者少吃含苯丙氨酸的食物 D. 图示代谢过程表明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状 20. 某研究小组将分别含有相同浓度的四种抗生素滤纸片(大小相同)放置在已接种测试菌的固体培养基表面,结果如下图所示。下列相关叙述正确的有(  ) A. 抑菌圈的大小可反映测试菌对抗生素的敏感程度 B. 抑菌圈中出现菌落的原因可能是细菌发生了突变 C. 抑菌圈中离纸片越近的菌落对抗生素IV的抗性越强 D. 通常从抑菌圈边缘挑取菌落,更易获得抗药性细菌 三、非选择题 21. 豌豆的红花和白花是一对相对性状,由基因A、a控制,如图为豌豆的花色遗传图解。据图回答。 (1)据图可以判断,在豌豆的花色遗传中,隐性性状是____________(填“白花”或“红花”)。 (2)基因A与a是控制一对相对性状的基因,称为____________基因,它们位于____________染色体上。豌豆的花色遗传遵循基因的____________定律。 (3)图中①和②的基因型分别为____________。 (4)图中③和④的后代出现了白花,这种现象在遗传学上称为____________。理论上,③和④杂交后代中,红花纯合子与杂合子的比例为____________。 22. 图甲表示某种高等动物(体细胞染色体数目为2n)在繁殖和个体发育过程中核DNA数目的变化,图乙表示该种动物体内细胞进行某种细胞分裂时,核DNA、染色体、染色单体数目变化,图丙表示某一动物个体体内细胞处于若干特定细胞分裂时期的模式图,请据图分析回答: (1)图甲中,表示减数分裂过程中DNA数目变化的是__________段(用图中的标号填空)。减数分裂中,染色体数目的减半发生在_____________段(用图中的标号填空),减半的原因是_______________________。 (2)图乙中的柱形B表示细胞进行减数分裂的各阶段细胞中__________的数目变化。 (3)根据图丙中的____________(用图中的标号填空)可以判断该动物的性别是雄性,④所示细胞分裂产生的子细胞名称是__________________________________________________。 (4)若某精原细胞的基因型为AaXbY,减数分裂产生了一个aaXb的精子,其他三个精子的基因型为______________________________________,产生aaXb的精子的原因________________________________。 23. 甲病和乙病都是单基因遗传病,其中有一种遗传病的致病基因位于X染色体上,甲、乙遗传病的相关基因分别用A/a、B/b表示。某家庭有甲病和乙病两种遗传病史,遗传系谱图如下。回答下列有关问题: (1)单基因遗传病是受______控制的遗传病。调查人类某种单基因遗传病的发病率时,需要特别注意的事项有______(答出2点)。 (2)甲病属于______遗传病。乙病在人群中的遗传特点是____________(答出2点)。 (3)经检测,Ⅰ1和Ⅱ4均不携带甲病的致病基因,则Ⅲ₃同时携带甲、乙两种遗传病致病基因的概率为______。Ⅱ3和Ⅱ4打算再生一个孩子,医生建议他们优先考虑生女儿,医生作出此建议的理由是______。 24. 对于遗传物质化学本质的探索以及利用遗传物质进行相关的研究一直是生命科学史上的热点课题。探索遗传物质本质的历程中,几个经典实验发挥了重要作用。回答下列问题: (1)①格里菲思通过肺炎链球菌的体内转化实验,得出S型细菌中存在某种___________,能将R型细菌转化成S型细菌。 ②图表示艾弗里实验的某组实验,根据实验结果可知,加入的物质X为___________,利用的是酶的___________特性。 (2)1952年,赫尔希和蔡斯完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验,完成了另一个有说服力的实验。下图是部分实验的示意图。 ①若要大量制备含有35S标记的噬菌体,需先用含35S的培养基培养___________,再用噬菌体去侵染___________,收集噬菌体;若用3H标记的T2噬菌体去侵染大肠杆菌,经离心后放射性存在于___________(填“上清液”、“沉淀物”或“上清液和沉淀物”)中。 ②若32P组保温培养的时间过长,对试管中放射性分布的影响是上清液___________(填“增强”或“降低”)。 ③如果用同位素15N、32P、35S共同标记噬菌体后,让其侵染未标记的大肠杆菌,在产生的子代噬菌体DNA中能找到标记同位素有___________。 ④噬菌体侵染细菌之后,合成新的噬菌体需要___________。 A细菌的DNA B.噬菌体的DNA C.噬菌体的原料 D.细菌的原料 25. 图1表示真核细胞中遗传信息传递的一般规律,其中①②③分别表示相应的过程。请回答下列问题。 (1)图1中能发生在叶肉细胞中的生理过程有________,能发生碱基A与U配对的生理过程有________。 (2)图1中②过程形成的RNA为α链,其中的鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,该α链及其对应的双链DNA模板链的碱基中鸟嘌呤分别占30%、26%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________。 (3)过程③发生的场所X为________。过程③中识别并转运氨基酸的物质Y是由________(填“三个”或“多个”)核糖核苷酸组成的,物质Y中“CAA”组成________,与α链配对。 (4)假若决定形成α链的基因中有一个碱基对发生了替换,导致该基因编码的肽链中氨基酸数目减少,其原因可能是基因中碱基对的替换导致________提前出现,翻译提前终止。 (5)以上的相关过程在生物育种领域也发挥着重要的作用,图2为利用玉米()的幼苗芽尖细胞进行实验的流程示意图,该玉米的基因型为BbTt。请据图回答下列问题。 基因重组发生在图中________(填序号)过程,图中③过程为________________,将幼苗2正常培育得到的植株C属于________,秋水仙素处理幼苗2的________(填“种子”或“幼苗”或“种子或幼苗”),使植株B染色体数目加倍,这种育种方式的最大优点是________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025--2026学年高一下学期期末考试生物试题
1
精品解析:黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025--2026学年高一下学期期末考试生物试题
2
精品解析:黑龙江省哈尔滨师范大学青冈实验中学校2025--2026学年高一下学期期末考试生物试题
3
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。