内容正文:
普通高中部2025-2026学年度第二学期高一年级生物学科期末试卷
总分:100分;考试时间:60分钟
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。请把Ⅰ、Ⅱ卷的答案填涂或填写在相应的答题卡上。答题时请按题号位置,在规定区域作答。考试结束后,请将试卷及答题卡依次交回。祝各位同学考试顺利!
第Ⅰ卷:选择题
一、选择题(本题共20小题,每小题3分,共60分)
1. 下列实验材料和实验目的对应关系错误的是( )
A. 菠菜叶肉细胞—观察有丝分裂
B. 花生种子—脂肪的鉴定
C. 黑藻—观察质壁分离
D. 蛋清液—蛋白质的鉴定
2. 农民夏季劳作时大量出汗,最适合用于恢复机体水盐平衡的饮品是( )
A. 牛奶 B. 蔗糖水 C. 纯净水 D. 淡盐水
3. 动物细胞中,含有多种水解酶,能够吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌的细胞器是( )
A. 染色体 B. 溶酶体 C. 叶绿体 D. 线粒体
4. 下列各组中属于相对性状的是( )
A. “少壮不努力,老大徒伤悲”中的“少壮”与“老大”
B. “雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“脚扑朔”与“眼迷离”
C. “不管白猫黑猫会捉老鼠就是好猫”中的“白”与“黑”
D. “知否,知否?应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦”
5. 下列关于孟德尔豌豆一对相对性状的杂交实验及其解释,正确的是( )
A. 孟德尔发现F2的高茎∶矮茎=3∶1,这属于假说—演绎中的“假说”内容
B. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“演绎”内容
C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
D. 推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1∶1,该过程属于“验证”
6. 某学习小组将若干黄色小球(标记D)和绿色小球(标记d)放入甲、乙两个小桶,两小桶中黄色小球∶绿色小球均为2∶1,进行了“性状分离比模拟实验”。下列相关叙述错误的是( )
A. 多次抓取并记录甲、乙组合,其中Dd的组合约占2/9
B. 每次抓取小球前需摇匀小桶,并在每次抓取后将小球放回桶中
C. 从甲小桶中随机抓取一小球并记录,可模拟配子的产生过程
D. 甲小桶中的小球总数量可以和乙小桶不同
7. 已知某种老鼠的体色由常染色体上的基因A+、A和a决定,A+(纯合会导致胚胎致死)决定黄色,A决定灰色,a决定黑色,且A+对A是显性,A对a是显性。下列说法正确的是( )
A. 该种老鼠的成年个体最多有6种基因型
B. A+、A和a基因遵循基因的自由组合定律
C. 一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现3种表现型
D. 基因型均为A+a的一对老鼠交配产下了3只小鼠,可能全表现为黄色
8. 图中①、②和③为三个精原细胞,①和②发生了染色体变异,③为正常细胞。②减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )
A. ①减数第一次分裂前期两对同源染色体联会
B. ②经减数分裂形成的配子有一半正常
C. ③减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型配子
D. ①和②的变异类型理论上均可以在减数分裂过程中通过光学显微镜观察到
9. 反密码子与密码子之间的配对有时并不严格遵守碱基配对规律,这种现象称为摆动配对,如图。相关叙述正确的是( )
A. 图中所示过程发生在细胞核中 B. 该过程的原料是核糖核苷酸
C. 异亮氨酸的密码子是UAG D. 摆动配对提高了翻译效率
10. 下列关于基因突变和基因重组的叙述,正确的是( )
A. 分裂间期较分裂期更易发生基因突变,主要是因为间期持续的时间更长
B. 血友病、色盲、多指、白化病等致病基因的出现说明基因突变具有不定向性
C. 基因重组不能产生新基因,但可以为生物进化提供原材料
D. 水稻根尖细胞内的减数分裂四分体时期可以发生基因重组
11. 如图表示遗传信息的传递过程,a~e代表不同的生理过程。已知烟草花叶病毒(TMV)属于RNA复制病毒。下列叙述错误的是( )
A. 克里克只发现了过程a、b、e中遗传信息的流向
B. TMV侵染烟草叶肉细胞后,叶肉细胞中能发生b、d、e过程
C. 过程a~d均发生碱基互补配对,过程e未发生碱基互补配对
D. 真核细胞进行e过程时涉及肽键的形成以及氢键的形成和断裂
12. 番茄的紫茎对绿茎是显性,缺刻叶对马铃薯叶是显性,控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有一株紫茎缺刻叶番茄与某株番茄杂交,其下一代的表现型不可能是:
A. 紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半
B. 紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4
C. 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1
D. 全部为绿茎马铃薯叶
13. 百岁兰是一种沙漠植物,曾在巴西采集到化石,其一生只有两片高度木质化的叶子。百岁兰基因组整体呈现重度甲基化,避免DNA的“有害”突变。在漫长的极端干旱和贫营养的条件下,百岁兰基因组朝着小且“低耗能”的方向演化。下列叙述错误的是( )
A. 百岁兰的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据
B. 百岁兰种群进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变
C. 极端干旱和贫营养的条件,使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的频率升高
D. 重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,故突变无法为其进化提供原材料
14. 一个双链均被32P标记的DNA由5000碱基对组成,其中腺嘌呤占20%,将其置于只含31P的环境中复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. DNA复制是一个边解旋边复制的过程
B. 第三次复制需2.1×104个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
C. 子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7
D. 子代DNA分子中含32P与含31P的分子数之比为1∶4
15. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( )
A. 单基因遗传病是由一个致病基因引起的
B. 多基因遗传病在群体中发病率较低
C. 染色体异常遗传病可通过羊水检查进行产前诊断
D. 遗传病都是由隐性基因控制的
16. 下列是生物学中有关“一定”的说法,正确的有( )
①人体细胞内CO2的生成一定在细胞器中进行
②种群的基因库一定随个体的死亡而逐渐变小直至消失
③染色体中DNA的脱氧核苷酸序列改变一定会引起传性状的改变
④在真核细胞正常增殖的过程中,一定会发生DNA含量变化和细胞质的分裂
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
17. 下列关于“一对多”的叙述, 正确的有( )
①一种氨基酸可以由多种密码子决定
②一个DNA可转录出多种mRNA
③一种性状可 由多个基因调控
④一种tRNA可具有多个密码子
⑤一种mRNA可翻译出多种肽链
A. ②③⑥ B. ①③⑤ C. ①②③ D. ①②③④
18. 果蝇的K基因是伴性遗传的隐性纯合致死基因,纯合体胚胎无法发育。含K基因的杂合子雌果蝇与正常的雄果蝇杂交,F1果蝇中雌雄的比例是
A. 雌:雄=1:1 B. 雌:雄=1:2 C. 雌:雄=2:1 D. 雌:雄=3:1
19. 下图表示某同学调查的一个红绿色盲家族的患病情况。由于疏忽,此家族中有一人的表现型标注错误。下列分析正确的是( )
A. Ⅰ-2的基因型不能确定 B. Ⅱ-4的表现型有可能标注错误
C. Ⅰ-1的外孙不可能是红绿色盲患者 D. Ⅲ-2的致病基因只来自Ⅱ-2
20. 鸽子的性别决定方式为ZW型,羽毛颜色有灰红色(B+)、蓝色(B)和巧克力色(b),颜色基因位于Z染色体上。现有一只灰红色个体和一只蓝色个体交配,后代中出现了一只巧克力色的个体。不考虑变异,下列叙述错误的是( )
A. 基因B+、B和b之间可以自由组合
B. 后代中的巧克力色个体全为雌性
C. 控制鸽子羽毛颜色的基因型有9种
D. 若亲本灰红个体的为雌性,则其基因型为ZB+W
第Ⅱ卷:非选择题
二、非选择题(本题共4小题,共40分)
21. 图一为某一个动物体生殖器官内细胞分裂的一组图像,图二为此动物体内的一次细胞分裂中某物质随时间的变化曲线图。图三为染色体发生的两种变异情况。图四为两种不同细胞的染色体示意图。请据图回答下列问题:
(1)图一中,含有两对同源染色体的细胞包括______(填标号);不存在染色单体的细胞包括______(填标号);非同源染色体的自由组合一般发生在细胞______中(填标号);细胞④的名称为______。
(2)图二曲线的纵坐标代表的物质是______(填“染色体”或“DNA”或“染色单体”);图二中的e-f区段可表示图一的______(填标号)细胞。
(3)图三A所示变异发生在同源染色体的______染色单体之间(填“姐妹”或“非姐妹”)。图三B所示变异发生在______染色体之间(填“同源”或“非同源”),此图属于可遗传变异中的________(填“基因突变”或“基因重组”或“染色体变异”)。
(4)图四A为某种生物(受精卵发育来)的体细胞中染色体组成,该生物是______倍体,若该生物的基因型为DDdd,则该个体属于______(填“纯合子”或“杂合子”)。若某植物幼苗是由图四B细胞直接发育而来,通过人工诱导使其染色体数目加倍,目前诱导加倍最常用且最有效的方法是,用______处理此幼苗。
22. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题:
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成______。由于______的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。
(2)转录时,______酶对DNA进行解旋,同时催化合成RNA。直接参与肽链合成的RNA有tRNA和______,tRNA的作用是__________________。
(3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有在细胞核中______;在细胞质中______。
(4)miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有__________________。
23. 已知家兔毛色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b控制(调控机制如图),且存在上位效应:一对等位基因能掩盖另一对非等位基因所控制的性状。若基因A能掩盖B/b所控制的性状,称为A显性上位;若aa能掩盖B/b所控制的性状,称为a隐性上位。请回答下列问题:
(1)除题干所述上位情况外,家兔毛色遗传还可能存在______两种上位情况。
(2)若同时存在黑色和棕色物质,家兔毛色表现为野鼠灰色,其基因型可能有______种,出现该颜色说明家兔的毛色遗传肯定不是______上位效应。
(3)为进一步确定家兔毛色的遗传机制,研究人员选取野鼠灰色兔与基因型为aabb的白色兔杂交,子一代随机交配得到子二代。
①若子二代的表型及比例为______,则说明可能存在a隐性上位;
②若子二代的表型及比例为______,则说明可能存在b隐性上位。
(4)经实验证实,控制家兔毛色的基因存在a隐性上位效应。上述实验中子一代野鼠灰兔与子二代白兔杂交,后代的表型及比例为______。
24. 分析下列与生物进化有关的材料,回答下列问题:
材料1:人体中的每一块骨骼,在大猩猩、黑猩猩和长臂猿体中都可找到,只是大小比例有所不同。
材料2:孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食。在一个稳定的孔雀鱼种群中,控制斑点数量的基因有A和a,AA个体斑点数量最多,Aa次之,aa最少。
材料3:获得2024年“共和国勋章”的李振声院士是我国小麦远缘杂交育种奠基人和农业发展战略专家,其育成的“小麦二体异附加系”,能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中。下图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。
(1)材料1中人类与大猩猩等动物骨骼结构的相似性,这属于生物进化的________证据,从分子生物学角度出发,如何进一步验证人体与大猩猩等动物具有共同的原始祖先,请至少列举一种方法__________。
(2)若材料2的孔雀鱼种群迁移到一个没有天敌的新环境中,繁殖若干代后,该孔雀鱼种群的A和a的基因频率会发生怎样的变化______________。
(3)孔雀鱼某性状是由常染色体上的等位基因D和d控制。已知DD和dd的比例分别为10%和70% (各基因型个体生存能力相同,无迁入、迁出等) ,第二年对同一种群进行调查,DD和dd的比例分别为4%和64%。在这一年中,该孔雀鱼种群_____(填 “是” 或 “否”) 发生进化,理由是_________。
(4)材料3图示中的F1不可育,由此可知长穗偃麦草与普通小麦之间的差异体现的是生物多样性中的_________多样性,小麦二体异附加系的培养过程中所涉及的可遗传变异类型有__________。
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普通高中部2025-2026学年度第二学期高一年级生物学科期末试卷
总分:100分;考试时间:60分钟
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。请把Ⅰ、Ⅱ卷的答案填涂或填写在相应的答题卡上。答题时请按题号位置,在规定区域作答。考试结束后,请将试卷及答题卡依次交回。祝各位同学考试顺利!
第Ⅰ卷:选择题
一、选择题(本题共20小题,每小题3分,共60分)
1. 下列实验材料和实验目的对应关系错误的是( )
A. 菠菜叶肉细胞—观察有丝分裂
B. 花生种子—脂肪的鉴定
C. 黑藻—观察质壁分离
D. 蛋清液—蛋白质的鉴定
【答案】A
【解析】
【详解】A、观察有丝分裂需要选择分裂能力旺盛的细胞,菠菜叶肉细胞是高度分化的成熟植物细胞,不具备分裂能力,无法用于观察有丝分裂,A错误;
B、花生种子富含脂肪,子叶肥厚便于切片处理,是脂肪鉴定实验的常用材料,B正确;
C、黑藻为成熟植物细胞,具有中央大液泡,且细胞质中含有绿色的叶绿体,便于观察原生质层的收缩变化,可用于观察质壁分离实验,C正确;
D、蛋清液中蛋白质含量高,且无明显颜色干扰,是蛋白质鉴定实验的适宜材料,D正确。
2. 农民夏季劳作时大量出汗,最适合用于恢复机体水盐平衡的饮品是( )
A. 牛奶 B. 蔗糖水 C. 纯净水 D. 淡盐水
【答案】D
【解析】
【分析】本题考查内环境的理化性质及其稳态,考查对内环境渗透压及其稳态的理解。解答本题的关键,一是明确汗液的成分,二是明确题干关键词“恢复机体水盐平衡”。
【详解】农民夏季劳作时大量出汗,随汗液丢失了较多的无机盐,恢复机体的水盐平衡,在补充水分的同时,应注意补充无机盐,牛奶、蔗糖水、纯净水中无机盐含量较少,可以适量补充淡盐水,选D。
3. 动物细胞中,含有多种水解酶,能够吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌的细胞器是( )
A. 染色体 B. 溶酶体 C. 叶绿体 D. 线粒体
【答案】B
【解析】
【详解】溶酶体是由高尔基体断裂产生,单层膜包裹的小泡,溶酶体为细胞浆内由单层脂蛋白膜包绕的内含一系列酸性水解酶的小体.是细胞内具有单层膜囊状结构的细胞器,溶酶体内含有许多种水解酶类,能够吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化系统”。B正确,ACD错误。
4. 下列各组中属于相对性状的是( )
A. “少壮不努力,老大徒伤悲”中的“少壮”与“老大”
B. “雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“脚扑朔”与“眼迷离”
C. “不管白猫黑猫会捉老鼠就是好猫”中的“白”与“黑”
D. “知否,知否?应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦”
【答案】C
【解析】
【分析】相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状需要扣住关键词“同种生物”和“同一性状”。
【详解】A、“少壮不努力,老大徒伤悲”中的“少壮”与“老大”,是正常的生命历程,不属于相对性状的描述,A错误;
B、“脚扑朔”与“眼迷离”不符合“同一性状”一词,因此不属于相对性状,B错误;
C、“不管白猫、黑猫会捉老鼠就是好猫”中的“白”与“黑”指的是猫毛色的两种表现类型,属于相对性状,C正确;
D、绿肥红瘦”中的“绿肥”是指叶子,而“红瘦”是指海棠花,这不属于“同一性状”,因此不属于相对性状,D错误。
故选C。
5. 下列关于孟德尔豌豆一对相对性状的杂交实验及其解释,正确的是( )
A. 孟德尔发现F2的高茎∶矮茎=3∶1,这属于假说—演绎中的“假说”内容
B. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“演绎”内容
C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
D. 推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1∶1,该过程属于“验证”
【答案】C
【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。①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、孟德尔发现F2的高茎∶矮茎=3∶1,这是对观察到的性状分离现象进行数量统计分析后,揭示出的规律,属于假说—演绎中的“观察现象、提出问题”,A错误;
B、F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说—演绎中的“假说”内容,B错误;
C、基因分离定律的实质是指在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代,F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质,C正确;
D、推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1∶1,该过程属于假说—演绎中的“演绎”内容,D错误。
故选C。
6. 某学习小组将若干黄色小球(标记D)和绿色小球(标记d)放入甲、乙两个小桶,两小桶中黄色小球∶绿色小球均为2∶1,进行了“性状分离比模拟实验”。下列相关叙述错误的是( )
A. 多次抓取并记录甲、乙组合,其中Dd的组合约占2/9
B. 每次抓取小球前需摇匀小桶,并在每次抓取后将小球放回桶中
C. 从甲小桶中随机抓取一小球并记录,可模拟配子的产生过程
D. 甲小桶中的小球总数量可以和乙小桶不同
【答案】A
【解析】
【详解】A、计算Dd组合的概率:甲桶取D(2/3)且乙桶取d(1/3)的概率为2/3×1/3=2/9;甲桶取d(1/3)且乙桶取D(2/3)的概率为1/3×2/3=2/9,总概率为2/9+2/9=4/9,A错误;
B、每次抓取前摇匀小桶以确保随机性,抓取后放回小球以维持比例恒定,B正确;
C、从甲小桶中随机抓取一小球并记录,可模拟配子的产生过程,C正确;
D、甲、乙两桶小球总数可以不同(如雄配子数量通常多于雌配子),只要比例一致即可,D正确。
故选A。
7. 已知某种老鼠的体色由常染色体上的基因A+、A和a决定,A+(纯合会导致胚胎致死)决定黄色,A决定灰色,a决定黑色,且A+对A是显性,A对a是显性。下列说法正确的是( )
A. 该种老鼠的成年个体最多有6种基因型
B. A+、A和a基因遵循基因的自由组合定律
C. 一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现3种表现型
D. 基因型均为A+a的一对老鼠交配产下了3只小鼠,可能全表现为黄色
【答案】D
【解析】
【详解】A、三个复等位基因理论上有6种基因型,但纯合胚胎致死,因此成年个体最多有5种基因型,A错误;
B、、A、a是位于一对同源染色体相同位置的复等位基因,遵循基因的分离定律,不遵循自由组合定律,B错误;
C、黄色雌鼠基因型只能是或,与黑色纯合雄鼠aa杂交:若雌鼠为,后代表现为黄色、灰色2种;若雌鼠为,后代表现为黄色、黑色2种,最多出现2种表现型,C错误;
D、基因型均为的个体交配,产下了3只小鼠,由于子代数量少,存在偶然性,3只小鼠全表现为黄色是可能的,D正确。
8. 图中①、②和③为三个精原细胞,①和②发生了染色体变异,③为正常细胞。②减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是( )
A. ①减数第一次分裂前期两对同源染色体联会
B. ②经减数分裂形成的配子有一半正常
C. ③减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型配子
D. ①和②的变异类型理论上均可以在减数分裂过程中通过光学显微镜观察到
【答案】C
【解析】
【分析】1、精原细胞①中有四条染色体,含有A、a、R、r四种基因,对比正常精原细胞③可知,精原细胞①发生了染色体结构变异中的易位,R基因和a基因发生了位置互换;
2、精原细胞②中含有a基因的染色体多了一条,发生了染色体数目变异。
【详解】A、①细胞中有四条染色体,为两对同源染色体,在减数第一次分裂前期两对同源染色体联会,A正确;
B、②细胞减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极,Aaa一定是两条到一边一条另一边,一条的配子就是正常的,配子有一半正常,B正确;
C、③细胞减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4个配子,2种基因型,为AR、AR、ar、ar或Ar、Ar、aR、aR,C错误;
D、①发生了染色体结构变异中的易位,②发生了染色体数目变异,理论上通过观察染色体的结构和细胞中的染色体数目就可以观察到,D正确。
故选C。
9. 反密码子与密码子之间的配对有时并不严格遵守碱基配对规律,这种现象称为摆动配对,如图。相关叙述正确的是( )
A. 图中所示过程发生在细胞核中 B. 该过程的原料是核糖核苷酸
C. 异亮氨酸的密码子是UAG D. 摆动配对提高了翻译效率
【答案】D
【解析】
【分析】蛋白质合成时,tRNA分子上的反密码子与mRNA上的密码子配对,mRNA是翻译的直接模板,其上编码一个氨基酸的3个相邻的碱基称为一个密码子,tRNA能识别密码子并转运相应的氨基酸。
【详解】A、图示为翻译过程,发生在核糖体上,A错误;
B、图示为翻译过程,合成蛋白质,其原料为氨基酸,B错误;
C、根据异亮氨酸的结合位置可知,tRNA的反密码子为UAG,tRNA的反密码子与mRNA上的密码子配对,故异亮氨酸的密码子是AUC,C错误;
D、摆动配对是指反密码子与密码子之间的配对有时并不严格遵守碱基配对规律,摆动配对能加快tRNA的搬运效率,从而能提高翻译效率,D正确。
故选D。
10. 下列关于基因突变和基因重组的叙述,正确的是( )
A. 分裂间期较分裂期更易发生基因突变,主要是因为间期持续的时间更长
B. 血友病、色盲、多指、白化病等致病基因的出现说明基因突变具有不定向性
C. 基因重组不能产生新基因,但可以为生物进化提供原材料
D. 水稻根尖细胞内的减数分裂四分体时期可以发生基因重组
【答案】C
【解析】
【分析】基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失而引起基因结构的改变;特点:①普遍性;②随机性、不定向性;③突变率很低;④多数有害。
基因重组: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。
类型:(1)自由组合型:减数第一次分裂后期,随着非同源染色体自由组合,非同源染色体上的非等位基因也自由组合。(2)交叉互换型:减数第一次分裂前期(四分体),基因随着同源染色体的非等位基因的交叉互换而发生重组。
意义:(1)形成生物多样性的重要原因之一。(2)是生物变异的来源之一,对生物的进化也具有重要的意义。
【详解】A、分裂间期容易发生基因突变是由于DNA分子复制时要解开螺旋,稳定性降低,A错误;
B、血友病、色盲、多指、白化病等不同致病基因的出现(导致患病)说明基因突变具有多害少利性,不定向是指一个基因可以向不同的方向突变,产生一个以上的等位基因,B错误;
C、基因重组是控制不同性状的基因发生重新组合,不能产生新基因,可以产生多样化基因组合的子代,为生物进化提供原材料,C正确;
D、水稻根尖细胞只能进行有丝分裂,而不能进行减数分裂,不会出现四分体,也不会出现基因重组,D错误。
故选C。
【点睛】
11. 如图表示遗传信息的传递过程,a~e代表不同的生理过程。已知烟草花叶病毒(TMV)属于RNA复制病毒。下列叙述错误的是( )
A. 克里克只发现了过程a、b、e中遗传信息的流向
B. TMV侵染烟草叶肉细胞后,叶肉细胞中能发生b、d、e过程
C. 过程a~d均发生碱基互补配对,过程e未发生碱基互补配对
D. 真核细胞进行e过程时涉及肽键的形成以及氢键的形成和断裂
【答案】C
【解析】
【详解】A、克里克提出的中心法则包括DNA复制(a)、转录(b)和翻译(e)过程中遗传信息的流向,A正确;
B、TMV属于RNA复制病毒,其侵染烟草叶肉细胞后,叶肉细胞中能发生RNA复制(d)和翻译(e)过程,同时烟草叶肉细胞中本身存在转录(b)过程,所以能发生b、d、e过程,B正确;
C、过程a(DNA复制)、b(转录)、c(逆转录)、d(RNA复制)、e(翻译)均发生碱基互补配对,C错误;
D、真核细胞进行e(翻译)过程时,氨基酸脱水缩合形成肽键,tRNA与mRNA之间存在碱基互补配对(涉及氢键的形成和断裂),D正确。
故选C。
12. 番茄的紫茎对绿茎是显性,缺刻叶对马铃薯叶是显性,控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有一株紫茎缺刻叶番茄与某株番茄杂交,其下一代的表现型不可能是:
A. 紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半
B. 紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4
C. 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1
D. 全部为绿茎马铃薯叶
【答案】D
【解析】
【详解】A、设紫茎与绿茎用A、a控制,缺刻叶与马铃薯叶用B、b控制,则紫茎缺刻叶番茄的基因型为A_ B_,让一株紫茎缺刻叶番茄(A_ B_ )与某株番茄(基因型待定)杂交,若紫茎缺刻叶番茄(AaBB)与某株番茄(aaB)杂交,则子代紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半,A错误;
B、若紫茎缺刻叶番茄(AABb)与某株番茄( Bb)杂交,则子代紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4,B错误;
C、若紫茎缺刻叶番茄(AaBb)与某株番茄(aaBb)杂交,则子代紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶为3:1:3:1,C错误;
D、由于紫茎缺刻叶番茄的基因型为A_B_,则不论与何种基因型植株杂交,子代中都应该有紫茎缺刻叶番,不会全部为绿茎马铃薯叶,D正确。
故选D。
13. 百岁兰是一种沙漠植物,曾在巴西采集到化石,其一生只有两片高度木质化的叶子。百岁兰基因组整体呈现重度甲基化,避免DNA的“有害”突变。在漫长的极端干旱和贫营养的条件下,百岁兰基因组朝着小且“低耗能”的方向演化。下列叙述错误的是( )
A. 百岁兰的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据
B. 百岁兰种群进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变
C. 极端干旱和贫营养的条件,使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的频率升高
D. 重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,故突变无法为其进化提供原材料
【答案】D
【解析】
【分析】现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、百岁兰是一种极为特殊的植物,其形态结构和生存策略为研究生物进化提供了宝贵的资料。此外,百岁兰的化石记录也是研究生物进化的重要依据,A正确;
B、种群是生物进化的基本单位,而生物的进化是通过自然选择实现的。自然选择作用于不同的表现型,进而导致种群基因频率的改变,B正确;
C、极端干旱和贫营养的条件,作为自然选择的因素使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的基因频率定向改变,表现为升高,C正确;
D、重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,突变可为其进化提供原材料,D错误。
故选D。
14. 一个双链均被32P标记的DNA由5000碱基对组成,其中腺嘌呤占20%,将其置于只含31P的环境中复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. DNA复制是一个边解旋边复制的过程
B. 第三次复制需2.1×104个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
C. 子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7
D. 子代DNA分子中含32P与含31P的分子数之比为1∶4
【答案】B
【解析】
【分析】1、根据题意分析可知:该DNA分子含有5000个碱基对,A占20%,因此A=T=10000×20%=2000,C=G=3000,DNA分子复制2次形成4个DNA分子,DNA分子复制3次形成了8个DNA分子;
2、DNA分子中的两条链上的碱基遵循A与T配对,G与C配对的配对原则,A、T碱基对之间的氢键是2个,G、C碱基对之间的氢键是3个,因此G、C碱基对含量越高,DNA分子越稳定。
3、DNA分子的复制是边解旋边复制、且是半保留复制的过程。
【详解】A、DNA 分子的复制是边解旋边复制、且是半保留复制,A正确;
B、第三次复制需要的游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数=3000×(8-4)=1.2×10 4个,B 错误;
C、由题意知被32P标记的DNA单链是2条,含有31P的单链是2×8-2=14条,因此子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7,C正确;
D、子代DNA分子中含32 P 的DNA分子数是2个,含31 P 的分子数是8个,二者之比是1∶4,D正确。
故选B。
15. 下列关于人类遗传病的叙述,正确的是( )
A. 单基因遗传病是由一个致病基因引起的
B. 多基因遗传病在群体中发病率较低
C. 染色体异常遗传病可通过羊水检查进行产前诊断
D. 遗传病都是由隐性基因控制的
【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,并非单个致病基因引起,A错误;
B、多基因遗传病的特点是在群体中发病率较高,且易受环境影响,B错误;
C、羊水检查可获取胎儿的脱落细胞,通过分析细胞的染色体形态、数目可判断是否存在染色体异常,因此染色体异常遗传病可通过羊水检查进行产前诊断,C正确;
D、遗传病既包括隐性致病基因控制的隐性遗传病,也包括显性致病基因控制的显性遗传病,还有无致病基因的染色体异常遗传病,D错误。
16. 下列是生物学中有关“一定”的说法,正确的有( )
①人体细胞内CO2的生成一定在细胞器中进行
②种群的基因库一定随个体的死亡而逐渐变小直至消失
③染色体中DNA的脱氧核苷酸序列改变一定会引起传性状的改变
④在真核细胞正常增殖的过程中,一定会发生DNA含量变化和细胞质的分裂
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】B
【解析】
【详解】①人体细胞通过有氧呼吸产生CO2,场所为线粒体基质,而无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,因此CO2的生成一定在细胞器(线粒体)中进行,①正确;
②个体虽然死亡,但是基因会随着有性生殖传递了下来,故种群的基因库不会随个体的死亡而逐渐变小直至消失,②错误;
③由于密码子的简并性等原因,染色体中DNA的脱氧核苷酸序列改变不一定会引起遗传性状的改变,③错误;
④真核细胞增殖方式包括有丝分裂、减数分裂和无丝分裂,无论何种方式,DNA复制(含量变化)和细胞质分裂(形成子细胞)均会发生,④正确。
综上①④正确,B正确,ACD错误。
故选B。
17. 下列关于“一对多”的叙述, 正确的有( )
①一种氨基酸可以由多种密码子决定
②一个DNA可转录出多种mRNA
③一种性状可 由多个基因调控
④一种tRNA可具有多个密码子
⑤一种mRNA可翻译出多种肽链
A. ②③⑥ B. ①③⑤ C. ①②③ D. ①②③④
【答案】C
【解析】
【分析】1、密码子的特点:(1)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;(2)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。
2、基因与性状不是简单的线性关系,一对相对性状可以由多对等位基因控制,一对等位基因也可能与多对相对性状有关。
3、基因型相同,表现型不一定相同;表现型相同,基因型不一定相同。
【详解】①由于密码子的简并性,一种氨基酸可以有多个密码子决定,①正确;
②一个DNA分子可以有多个基因,可转录出多种mRNA,②正确;
③一种性状可由多个基因调控,③正确;
④一种tRNA具有一个反密码子,④错误;
⑤一种mRNA只能翻译出一种肽链,⑤错误。
①②③正确,C正确。
故选C。
18. 果蝇的K基因是伴性遗传的隐性纯合致死基因,纯合体胚胎无法发育。含K基因的杂合子雌果蝇与正常的雄果蝇杂交,F1果蝇中雌雄的比例是
A. 雌:雄=1:1 B. 雌:雄=1:2 C. 雌:雄=2:1 D. 雌:雄=3:1
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析:若认为只有XkXk致死,则后代中出现的比例是雌:雄=1:2,这是在亲本基因型为XKXk 与XkY 个体杂交的情况下出现的,但这时父本的表现型是不正常的,与题意不符;若是XKXk与XKY 杂交,则后代全正常,则没有备选项,故此时只能认为XkY为隐性纯合子。
【详解】由题意可知:母本的基因型为XKXk,父本的基因型为XKY,杂交产生的后代的基因型为XKXK、XKXk、XKY、XkY,由于K基因是伴性遗传的隐性纯合致死基因,故XkY胚胎无法发育,可推知F1果蝇中雌雄的比例是:雌:雄=2:1,C正确。
故选C。
19. 下图表示某同学调查的一个红绿色盲家族的患病情况。由于疏忽,此家族中有一人的表现型标注错误。下列分析正确的是( )
A. Ⅰ-2的基因型不能确定 B. Ⅱ-4的表现型有可能标注错误
C. Ⅰ-1的外孙不可能是红绿色盲患者 D. Ⅲ-2的致病基因只来自Ⅱ-2
【答案】B
【解析】
【详解】A、红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,设相关基因为B/b,Ⅱ-2为男性患者,其X染色体来自母亲Ⅰ-2,说明Ⅰ-2携带致病基因,且Ⅰ-2表现正常,故基因型确定为,A错误;
B、女性患者的父亲及儿子均为红绿色盲患者,图中Ⅱ-4表现型可能标注错误,B正确;
C、Ⅰ-1的色盲基因传递给其女儿,但其女儿不一定将色盲基因传递给外孙,故Ⅰ-1的外孙可能是红绿色盲患者,也可能不是红绿色盲患者,C错误;
D、Ⅲ-2为女性患者,基因型为,两个致病基因分别来自父亲Ⅱ-2和母亲Ⅱ-1,并非只来自Ⅱ-2,D错误。
20. 鸽子的性别决定方式为ZW型,羽毛颜色有灰红色(B+)、蓝色(B)和巧克力色(b),颜色基因位于Z染色体上。现有一只灰红色个体和一只蓝色个体交配,后代中出现了一只巧克力色的个体。不考虑变异,下列叙述错误的是( )
A. 基因B+、B和b之间可以自由组合
B. 后代中的巧克力色个体全为雌性
C. 控制鸽子羽毛颜色的基因型有9种
D. 若亲本灰红个体的为雌性,则其基因型为ZB+W
【答案】A
【解析】
【详解】A、基因B+、B、b是位于Z染色体相同位置的复等位基因,遵循基因分离定律,而自由组合定律的适用对象是非同源染色体上的非等位基因,因此三者不能自由组合,A错误;
B、若后代巧克力色个体为雄性,基因型应为ZbZb,需要母本提供携带b基因的Z染色体,母本为ZW型,若Z染色体携带b基因则表现为巧克力色,与亲本只有灰红色和蓝色矛盾,因此后代巧克力色个体只能是基因型为ZbW的雌性个体,B正确;
C、雄性个体(ZZ)的基因型有ZB+ZB+、ZB+ZB、ZB+Zb、ZBZB、ZBZb、ZbZb共6种,雌性个体(ZW)的基因型有ZB+W、ZBW、ZbW共3种,合计9种基因型,C正确;
D、若亲本灰红色为雌性,其Z染色体上携带显性的B+基因,基因型为ZB+W,与基因型为ZBZb的蓝色雄性交配,后代可出现ZbW的巧克力色雌性个体,D正确。
第Ⅱ卷:非选择题
二、非选择题(本题共4小题,共40分)
21. 图一为某一个动物体生殖器官内细胞分裂的一组图像,图二为此动物体内的一次细胞分裂中某物质随时间的变化曲线图。图三为染色体发生的两种变异情况。图四为两种不同细胞的染色体示意图。请据图回答下列问题:
(1)图一中,含有两对同源染色体的细胞包括______(填标号);不存在染色单体的细胞包括______(填标号);非同源染色体的自由组合一般发生在细胞______中(填标号);细胞④的名称为______。
(2)图二曲线的纵坐标代表的物质是______(填“染色体”或“DNA”或“染色单体”);图二中的e-f区段可表示图一的______(填标号)细胞。
(3)图三A所示变异发生在同源染色体的______染色单体之间(填“姐妹”或“非姐妹”)。图三B所示变异发生在______染色体之间(填“同源”或“非同源”),此图属于可遗传变异中的________(填“基因突变”或“基因重组”或“染色体变异”)。
(4)图四A为某种生物(受精卵发育来)的体细胞中染色体组成,该生物是______倍体,若该生物的基因型为DDdd,则该个体属于______(填“纯合子”或“杂合子”)。若某植物幼苗是由图四B细胞直接发育而来,通过人工诱导使其染色体数目加倍,目前诱导加倍最常用且最有效的方法是,用______处理此幼苗。
【答案】(1) ①. ②③ ②. ①④ ③. ② ④. 次级精母细胞
(2) ①. DNA ②. ④
(3) ①. 非姐妹 ②. 非同源 ③. 染色体变异
(4) ①. 四 ②. 杂合子 ③. 秋水仙素
【解析】
【小问1详解】
分析图一可知:①细胞含有同源染色体,且着丝点已分裂,处于有丝分裂后期;②细胞含有同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;③细胞含有同源染色体,且染色体都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;④细胞不含同源染色体,且着丝点已分裂,处于减数第二次分裂后期,故图中4个细胞的同源染色体对数分别是4、 2、 2、 0,故含有两对同源染色体的细胞包括②③;图中的①④着丝粒分裂,细胞中不存在染色单体;非同源染色体的自由组合一般发生在减数第一次分裂后期,对应图中的②;据图②减数第一次分裂后期的细胞质均等分裂可知,该细胞为雄性,④处于减数第二次分裂后期,细胞名称是次级精母细胞。
【小问2详解】
据图可知:图二中有斜线表示DNA分子的加倍过程,故图二曲线的纵坐标代表的物质是DNA;图二中的e-f区段DNA数目减半,可表示图一的 ④。
【小问3详解】
图三的A同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交换;B是非同源染色体之间的互换,属于染色体结构变异。
【小问4详解】
图四的A中含有4个染色体组,若该生物由受精卵发育而来,则是四倍体;基因型为DDdd生物是杂合子;目前诱导染色体数目加倍最常用且最有效的方法是,用秋水仙素处理幼苗。
22. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题:
(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成______。由于______的出现,实现了基因的转录和______在时空上的分隔。
(2)转录时,______酶对DNA进行解旋,同时催化合成RNA。直接参与肽链合成的RNA有tRNA和______,tRNA的作用是__________________。
(3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有在细胞核中______;在细胞质中______。
(4)miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有__________________。
【答案】(1) ①. 染色质/染色体 ②. 核膜 ③. 翻译
(2) ①. RNA聚合 ②. mRNA rRNA ③. 转运氨基酸,识别密码子参与翻译过程
(3) ①. 在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录 ②. 在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译
(4)与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解
【解析】
【分析】基因的表达包括转录和翻译,其中转录是以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下合成RNA的过程其原料是四种核糖核苷酸。
【小问1详解】
在细胞核中,DNA 缠绕在组蛋白上形成染色质(或染色体) 。在真核细胞中,由于核膜的出现,将细胞核和细胞质分隔开,实现了基因的转录(在细胞核中进行)和翻译(在细胞质中进行)在时空上的分隔。
【小问2详解】
转录时,RNA 聚合酶对 DNA 进行解旋,同时以 DNA 的一条链为模板,利用四种核糖核苷酸为原料催化合成 RNA。直接参与肽链合成的RNA有rRNA(核糖体的组成成分)、mRNA(翻译的模板)和 tRNA 。tRNA的作用是识别密码子并转运氨基酸,在翻译过程中,tRNA 上的反密码子与 mRNA 上的密码子互补配对,将携带的相应氨基酸运送到核糖体上参与肽链的合成。
【小问3详解】
据图分析,lncRNA 调控基因表达的主要机制有:在细胞核中与转录的 DNA 模板链结合,从而调控其转录过程;在细胞质中与mRNA结合,调控其翻译过程。
【小问4详解】
miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解。
23. 已知家兔毛色由两对独立遗传的等位基因A/a和B/b控制(调控机制如图),且存在上位效应:一对等位基因能掩盖另一对非等位基因所控制的性状。若基因A能掩盖B/b所控制的性状,称为A显性上位;若aa能掩盖B/b所控制的性状,称为a隐性上位。请回答下列问题:
(1)除题干所述上位情况外,家兔毛色遗传还可能存在______两种上位情况。
(2)若同时存在黑色和棕色物质,家兔毛色表现为野鼠灰色,其基因型可能有______种,出现该颜色说明家兔的毛色遗传肯定不是______上位效应。
(3)为进一步确定家兔毛色的遗传机制,研究人员选取野鼠灰色兔与基因型为aabb的白色兔杂交,子一代随机交配得到子二代。
①若子二代的表型及比例为______,则说明可能存在a隐性上位;
②若子二代的表型及比例为______,则说明可能存在b隐性上位。
(4)经实验证实,控制家兔毛色的基因存在a隐性上位效应。上述实验中子一代野鼠灰兔与子二代白兔杂交,后代的表型及比例为______。
【答案】(1)B显性上位、b隐性上位
(2) ①. 4 ②. A显性、B显性或显性
(3) ①. 野鼠灰毛∶黑毛∶白毛=9∶3∶4 ②. 野鼠灰毛∶棕毛∶白毛=9∶3∶4
(4)野鼠灰毛∶黑毛∶白毛=3∶1∶4
【解析】
【小问1详解】
一对等位基因能掩盖另一对非等位基因所控制的性状,所以除了A显性上位和a隐性上位,还存在B显性上位、b隐性上位两种上位情况。
【小问2详解】
若同时存在黑色和棕色物质,家兔毛色表现为野鼠灰色,即野鼠灰基因型是A_B_,有AABB、AaBB、AABb、AaBb四种情况,出现这种情况,将A和B基因控制的性状都表现出来,因此肯定不存在A显性、B显性或显性。
【小问3详解】
野鼠灰色兔(AABB)与基因型为aabb的白色兔杂交,子一代基因型是AaBb,随机交配得到子二代,由于两对基因自由组合,子二代中A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,如果可能存在a隐性上位,aaB_和aabb表型相同,为白色,所以子二代表型野鼠灰毛∶黑毛∶白毛=9∶3∶4,如果可能存在b隐性上位,则A_bb和aabb表型相同,因此子二代表型野鼠灰毛∶棕毛∶白毛=9∶3∶4。
【小问4详解】
控制家兔毛色的基因存在a隐性上位效应,子一代野鼠灰兔(基因型是AaBb)与子二代白兔(1/4aaBB、1/2aaBb和1/4aabb)杂交,单独考虑A/a基因,子代基因型及比例为1Aa:1aa;单独考虑B/b,子代基因型及比例为1BB:2Bb:1bb。综合以上两对基因,则子代基因型及比例为3AaB-:1Aabb:4aa--,控制家兔毛色的基因存在a隐性上位效应,故后代的表型及比例为野鼠灰毛:黑毛:白毛=3:1:4。
24. 分析下列与生物进化有关的材料,回答下列问题:
材料1:人体中的每一块骨骼,在大猩猩、黑猩猩和长臂猿体中都可找到,只是大小比例有所不同。
材料2:孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食。在一个稳定的孔雀鱼种群中,控制斑点数量的基因有A和a,AA个体斑点数量最多,Aa次之,aa最少。
材料3:获得2024年“共和国勋章”的李振声院士是我国小麦远缘杂交育种奠基人和农业发展战略专家,其育成的“小麦二体异附加系”,能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中。下图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。
(1)材料1中人类与大猩猩等动物骨骼结构的相似性,这属于生物进化的________证据,从分子生物学角度出发,如何进一步验证人体与大猩猩等动物具有共同的原始祖先,请至少列举一种方法__________。
(2)若材料2的孔雀鱼种群迁移到一个没有天敌的新环境中,繁殖若干代后,该孔雀鱼种群的A和a的基因频率会发生怎样的变化______________。
(3)孔雀鱼某性状是由常染色体上的等位基因D和d控制。已知DD和dd的比例分别为10%和70% (各基因型个体生存能力相同,无迁入、迁出等) ,第二年对同一种群进行调查,DD和dd的比例分别为4%和64%。在这一年中,该孔雀鱼种群_____(填 “是” 或 “否”) 发生进化,理由是_________。
(4)材料3图示中的F1不可育,由此可知长穗偃麦草与普通小麦之间的差异体现的是生物多样性中的_________多样性,小麦二体异附加系的培养过程中所涉及的可遗传变异类型有__________。
【答案】(1) ①. 比较解剖学 ②. DNA序列比对
(2)A基因频率上升,a基因频率下降
(3) ①. 否 ②. 种群的基因频率没有发生改变
(4) ①. 物种多样性 ②. 基因重组、染色体(数目)变异
【解析】
【分析】普通小麦长穗偃麦草杂交产生的后代F1不育,存在生殖隔离,不是同一个物种,A错误;B、低温诱导染色体加倍的原理是抑制纺锤体的形成。乙中来自燕麦草的染色体组是一个,因此长穗偃麦草的染色体不能联会,产生的配子的染色体数目是21+0~7E,共8种染色体数目的配子。
【小问1详解】
材料1中人类与大猩猩等动物骨骼结构的相似性,属于比较解剖学证据。比较解剖学是通过对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,同源器官(如这里的骨骼结构)是其重要证据,可说明生物有共同祖先。 从分子生物学角度,可通过DNA序列比对(或比较蛋白质序列、分析基因功能的相似性等)来进一步验证。因为如果生物有共同原始祖先,它们的DNA序列(或蛋白质序列)会有较高的相似性,相似性越高,亲缘关系越近。
【小问2详解】
在原来的环境中,AA个体斑点多易被天敌捕食,a基因有一定生存优势;当迁移到没有天敌的新环境后,AA个体因斑点多更易繁殖后代,其生存和繁殖优势体现,所以A基因频率上升,a基因频率下降。
【小问3详解】
初始时,DD占10%,dd占70%,则Dd占20%。D的基因频率=10%+1/2×20%=20%,d的基因频率=70%+1/2×20%=80%。第二年,DD占 4%,dd占64%,则Dd占32%。D的基因频率=4%+1/2×32%=20%,d的基因频率=64%+1/2×32%=80%。生物进化的实质是种群基因频率的改变,由于该种群的基因频率没有发生改变,所以没有发生进化。
【小问4详解】
长穗偃麦草与普通小麦之间存在生殖隔离(F1不可育),属于不同物种,体现了生物多样性中的物种多样性。小麦二体异附加系的培养过程中,普通小麦和长穗偃麦草杂交产生F1(涉及基因重组);后续通过染色体数目改变(如添加染色体)获得目标品系,涉及染色体(数目)变异。因此可遗传变异类型有基因重组、染色体(数目)变异。
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