内容正文:
哈13中学2025-2026学年度高一下学期期末考试
生物学科(A卷)
考试时间:75分钟 卷面分值:100分
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、考号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
5.考试结束后,只交试卷答题页。
学科宣言: 纵观世界,探索自然
第Ⅰ卷( 30题,共60分)
一、单选题
1. 下列关于遗传学基本概念的描述正确的是( )
A. 基因型相同的生物,表型一定相同
B. 非同源染色体自由组合,使所有的非等位基因自由组合
C. 杂交后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫作性状分离
D. 自花传粉的植物能自交,自交的植物不一定能自花传粉
【答案】D
【解析】
【详解】A、表型由基因型和环境共同决定,基因型相同的生物若所处环境不同,表型可能不同,A错误;
B、非同源染色体自由组合时,仅非同源染色体上的非等位基因能发生自由组合,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,B错误;
C、性状分离指的是杂种(或具有相同显性性状的亲本)的后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,并非任意杂交后代出现显隐性状都属于性状分离,C错误;
D、自花传粉是同一朵花的花粉传给同一朵花雌蕊的过程,属于自交;自交还包含同株异花传粉等基因型相同的个体间的交配,因此能进行自交的植物不一定是自花传粉,D正确。
2. 抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病,致病基因为X染色体上的D基因。该病男性患者的基因型为( )
A. XDY B. XDYD C. XDXD D. XDXd
【答案】A
【解析】
【详解】ABCD、男性的性染色体组成为XY,该病为伴X染色体显性遗传病,只要X染色体上携带显性致病基因D就会患病,基因型XDY符合男性患者的基因型,A正确、BCD错误。
3. 某种动物的毛色由常染色体上的一对等位基因(A/a)控制,黑色(A)对白色(a)为显性。现有一只黑色雄性动物,要鉴定其是否为纯合子,最简便的方法是( )
A. 让其与一只白色雌性动物交配
B. 让其与多只杂合黑色雌性动物交配
C. 让其与多只纯合黑色雌性动物交配
D. 观察该动物的家族系谱图
【答案】A
【解析】
【详解】白色为隐性性状,表型为白色的个体基因型一定是aa,无需额外鉴定基因型。与待测黑色雄性交配,若后代全部为黑色,说明待测个体为纯合子(AA);若后代出现白色个体,说明待测个体为杂合子(Aa),操作简便。
综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。
故选A。
4. 果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,相关基因位于X染色体上。现用纯合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,得到F1,F1雌雄个体相互交配得到F2。下列相关叙述错误的是( )
A. F1无论雌雄均为红眼
B. F2中红眼:白眼=3:1
C. F2的雌性全为红眼
D. F2红眼果蝇中纯合子占1/2
【答案】D
【解析】
【详解】A、纯合红眼雌果蝇基因型为XWXW,白眼雄果蝇基因型为XwY,二者杂交所得F1基因型为XWXw(雌)、XWY(雄),均携带显性红眼基因W,无论雌雄均为红眼,A正确;
B、F1雌雄个体交配即XWXw×XWY,F2基因型及比例XWXW∶XWXw∶XWY∶XwY=1∶1∶1∶1,其中前三者为红眼,XwY为白眼,故红眼∶白眼=3∶1,B正确;
C、F2雌性个体基因型为XWXW、XWXw,均携带显性红眼基因W,因此全为红眼,C正确;
D、F2红眼果蝇共3份(XWXW、XWXw、XWY),其中纯合子为XWXW、XWY,共2份,占比为2/3,D错误。
5. D/d和T/t是两对独立遗传的等位基因,分别控制两对相对性状,基因型为DdTT的植株甲与植株乙杂交,子代出现了1种表型和4种基因型,则植株乙的基因型为( )
A. Ddtt B. DDTt C. ddTt D. ddtt
【答案】B
【解析】
【详解】A、乙为Ddtt时,D/d组合为Dd×Dd,后代表型2种、基因型3种;T/t组合为TT×tt,后代表型1种、基因型1种。总表型为2×1=2种,总基因型为3×1=3种,A错误;
B、乙为DDTt时,D/d组合为Dd×DD,后代表型1种、基因型2种;T/t组合为TT×Tt,后代表型1种、基因型2种。总表型为1×1=1种,总基因型为2×2=4种,B正确;
C、乙为ddTt时,D/d组合为Dd×dd,后代表型2种、基因型2种;T/t组合为TT×Tt,后代表型1种、基因型2种,C错误;
D、乙为ddtt时,D/d组合为Dd×dd,后代表型2种、基因型2种;T/t组合为TT×tt,后代表型1种、基因型1种。总表型为2×1=2种,总基因型为2×1=2种,D错误。
6. 下列关于DNA的结构的叙述,正确的是( )
A. DNA分子每一条链中,嘌呤碱基数量之和都等于嘧啶碱基数量之和
B. 磷酸和脱氧核糖交替排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架
C. DNA分子多样性的原因是DNA分子空间结构多种多样
D. 不同双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同,体现了DNA的差异性
【答案】B
【解析】
【详解】A、双链DNA分子中遵循碱基互补配对原则,嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,但每一条单链中嘌呤碱基数量之和不一定等于嘧啶碱基数量之和,A错误;
B、DNA分子中磷酸和脱氧核糖交替排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架,碱基排列在内侧,B正确;
C、DNA分子的空间结构均为规则的双螺旋结构,其多样性的原因是碱基的排列顺序多种多样,C错误;
D、双链DNA分子中A=T、G=C,因此所有双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的值均为1,该值不能体现DNA的差异性,不同DNA的(A+T)/(G+C)的值存在差异可体现差异性,D错误。
7. 对于“DNA是主要的遗传物质”相关概念的辨析,错误的是( )
A. 绝大多数生物的遗传物质是DNA
B. 细胞生物只有核内遗传物质才是DNA
C. 既有DNA又有RNA的生物,遗传物质是DNA
D. 病毒的遗传物质是DNA或RNA
【答案】B
【解析】
【详解】A、“DNA是主要的遗传物质”的核心含义就是绝大多数生物的遗传物质是DNA,仅少数RNA病毒的遗传物质为RNA,A正确;
B、细胞生物的遗传物质都是DNA,除细胞核内的DNA外,真核生物线粒体、叶绿体中的DNA,原核生物的拟核DNA、质粒DNA也都属于遗传物质,并非只有核内遗传物质是DNA,B错误;
C、同时含有DNA和RNA的生物是细胞生物,所有细胞生物的遗传物质均为DNA,只有仅含RNA的病毒才以RNA为遗传物质,C正确;
D、病毒只含有一种核酸,DNA病毒的遗传物质是DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA,D正确。
8. 如下图所示,哪些过程可以发生基因的自由组合( )
A. ①② B. ③ C. ④⑤ D. ③④⑤⑥
【答案】C
【解析】
【详解】A、①②是基因型为Aa的个体产生配子的过程,只涉及1对等位基因,仅发生等位基因分离,不发生基因自由组合,A错误;
B、③是雌雄配子随机结合的受精作用过程,受精过程不存在基因的自由组合,B错误;
C、④⑤是基因型为AaBb的个体减数分裂产生配子的过程,涉及2对等位基因,减数分裂Ⅰ后期会发生非同源染色体上非等位基因的自由组合,C正确;
D、⑥属于雌雄配子随机结合的受精作用过程,不发生基因自由组合,D错误。
9. 图示①②③④表示生物体发生的变异类型。相关叙述正确的是( )
A. ①表示染色体结构变异中的易位,可改变染色体上基因的排列顺序
B. ②中的变异是基因重组,发生在减数分裂过程中
C. ③和④表示的变异类型相同,都是染色体增加某一片段引起的
D. 图中所示各种类型的变异,都属于可遗传变异,但不一定遗传给子代
【答案】D
【解析】
【详解】A、①是同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,属于基因重组,不属于染色体结构变异中的易位,A错误;
B、②是非同源染色体之间交换片段,属于染色体结构变异中的易位,不是基因重组,B错误;
C、③是基因中发生了碱基对的变化,产生了新基因,属于基因突变;④是染色体片段的重复或缺失,属于染色体结构变异,二者变异类型不同,C错误;
D、图中变异类型分别为基因重组、染色体结构变异、基因突变、染色体结构变异,均属于遗传物质改变引发的可遗传变异;若变异发生在体细胞中,一般无法通过有性生殖遗传给子代,因此这些变异不一定能遗传给子代,D正确。
10. 丈夫色盲,妻子正常的夫妇生了个基因型为XBXbY的孩子。下列分析中正确的是( )
A. 问题可能来自母亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
B. 问题可能来自母亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
C. 问题一定来自父亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
D. 问题一定来自父亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
【答案】A
【解析】
【详解】色盲丈夫基因型为XbY,生育出含Xb的孩子说明表型正常的妻子基因型为XBXb,孩子基因型XBXbY存在两种变异可能:①父方减数第一次分裂时Xb、Y同源染色体未分离,产生XbY的精子,与母方正常XB卵细胞结合;②母方减数第一次分裂时XB、Xb同源染色体未分离,产生XBXb的卵细胞,与父方正常Y精子结合,A正确、BCD错误。
11. 家蚕的茧色由两对等位基因控制,基因A(位于M染色体)会抑制黄色素合成,基因B(位于N染色体)控制黄色素合成。前体物质(白色)在基因B控制的酶作用下转化为黄色素,使茧呈现黄色;若基因A存在,会抑制该酶的活性,茧为白色。现有基因型为AaBb的家蚕雌雄之间进行交配,下列关于子代茧色的叙述,正确的是( )
A. 子代黄茧个体的基因型为aaBB
B. 子代黄茧雌雄进行交配,后代全为黄茧
C. 子代白茧个体中纯合子占3/13
D. 子代中杂合黄茧个体占1/4
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因A抑制黄色素合成,基因B控制黄色素合成,则子代黄茧基因型为aaBB、aaBb,并非仅aaBB,A错误;
B、子代黄茧基因型为1/3aaBB和2/3aaBb,雌雄交配后,后代会出现aabb(白茧),B错误;
C、由题意得知,子代白茧基因型为A_B_、_bb,占13/16,则纯合子为AABB、AAbb、aabb,占白茧总数的3/13,C正确;
D、杂合黄茧(aaBb)占比为2/16,即占1/8,D错误。
12. 脊髓灰质炎病毒为单股正链RNA病毒(+RNA),图中①表示病毒合成蛋白质外壳,②③表示RNA的复制,据图分析下列叙述正确的是( )
A. +RNA和-RNA中的碱基排列顺序相同
B. 该病毒增殖过程中原材料由自身提供
C. ①过程是以+RNA为模板合成相应的蛋白质
D. ②③过程都存在A-T的碱基互补配对方式
【答案】C
【解析】
【详解】A、+RNA与-RNA为碱基互补配对的关系,二者的碱基排列顺序不相同,A错误;
B、病毒没有细胞结构,无法独立完成代谢,增殖过程所需的原材料、能量、翻译场所等均由宿主细胞提供,不由自身提供,B错误;
C、①过程是翻译过程,图示中该过程以+RNA为模板合成结构蛋白、酶等相应蛋白质,C正确;
D、②③过程是RNA链之间的碱基互补配对,配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G,不存在A-T的碱基配对方式,D错误。
13. 在下列过程中,不需要借助植物组织培养技术的项是( )
A. 用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,获得多倍体植株
B. 利用花药离体培养得到单倍体植株
C. 利用细胞工程培养“番茄—马铃薯”杂种植株
D. 无籽西瓜的大量快速繁殖
【答案】A
【解析】
【详解】A、用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,是通过抑制纺锤体的形成,使染色体数目加倍,种子或幼苗自身可正常生长、发育成多倍体植株,不需要借助植物组织培养技术,A符合题意;
B、花药离体培养是将花药(花粉)这种单倍体细胞,在无菌等适宜条件下诱导发育成完整植株,此过程必须依赖植物组织培养技术,通过脱分化、再分化等过程形成植株,B不符合题意;
C、细胞工程培养“番茄—马铃薯”杂种植株时,首先通过原生质体融合得到杂种细胞,然后需要利用植物组织培养技术将杂种细胞培养成杂种植株,C不符合题意;
D、无籽西瓜是三倍体,在进行大量快速繁殖时,可利用植物组织培养技术,其具有繁殖速度快等优点,D不符合题意。
14. 下列生物大分子空间结构改变后,导致其功能丧失的是( )
A. 载体蛋白磷酸化空间结构改变
B. 重金属引起抗体的空间结构发生改变
C. 解旋酶使DNA分子的空间结构改变
D. RNA聚合酶使基因片段的空间结构改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、载体蛋白磷酸化导致空间结构改变是主动运输过程中载体行使转运功能的正常生理变化,不会导致其功能丧失,A错误;
B、抗体的化学本质是蛋白质,重金属会破坏蛋白质的空间结构使其发生不可逆变性,最终导致抗体的免疫功能丧失,B正确;
C、解旋酶使DNA双螺旋解开发生空间结构改变,是解旋酶行使功能的过程,后续DNA可恢复双螺旋结构,功能并未丧失,C错误;
D、RNA聚合酶催化转录时会使基因片段局部解旋发生空间结构改变,是其行使转录功能的正常过程,转录结束后DNA会恢复双螺旋结构,功能并未丧失,D错误。
15. 科学的研究方法是科学研究中的重要部分,假说——演绎法肯定了理性和演绎在科学中的作用。下列有关分析错误的是( )
A. 假说是通过推理和想象提出的,能对已有实验现象作出合理解释
B. 科学家利用假说-演绎法,对细胞膜的组成成分进行了探索
C. 摩尔根利用假说-演绎法证明眼色基因位于X染色体上
D. 梅塞尔森等利用假说——演绎法证明了DNA的半保留复制
【答案】B
【解析】
【详解】A、假说需要基于实验观察的结果,通过推理和想象提出,核心要求就是可以对已有的实验现象作出合理解释,A正确;
B、细胞膜组成成分的探索过程,主要依赖实验现象观察、推论结合化学提取、鉴定等方法完成,并未运用假说-演绎法的“提出假说-演绎推理-实验验证”流程,B错误;
C、摩尔根研究果蝇眼色遗传时,先提出“控制眼色的基因位于X染色体上,Y染色体无其等位基因”的假说,再设计测交实验完成演绎验证,确实是利用假说-演绎法证明了眼色基因位于X染色体上,C正确;
D、梅塞尔森等人先提出DNA半保留复制的假说,再通过同位素标记法、密度梯度离心技术完成实验验证,利用假说-演绎法证明了DNA的半保留复制,D正确。
16. 某雄性哺乳动物的基因型为AaBb,如图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 若图示现象发生的原因是基因突变,未标出的基因都是A,则其发生了显性突变
B. 该图示现象也可能是非姐妹染色单体间互换,导致A和a基因重组
C. 若该初级精母细胞最终产生的配子基因型为AB、aB、Ab、ab,则其发生的是隐性突变
D. 该细胞中基因A和a的分离一定发生在减数第二次分裂后期
【答案】A
【解析】
【详解】A、某雄性哺乳动物的基因型为AaBb,未标出的基因都是A,则其发生了显性突变,A正确;
B、图示细胞的基因型为AaBb,基因A和基因a属于等位基因,且位于一条染色体的姐妹染色单体上,产生该现象的原因是基因突变或同源染色体非姐妹染色单体间发生互换引起,但该现象不能使A和a之间发生基因重组,是A或a与染色体上其它非等位基因进行基因重组,B错误;
C、若该初级精母细胞最终产生的配子基因型为AB、aB、Ab、ab,则其发生的是互换,C错误;
D、若是基因突变,该细胞中基因A和a的分离可发生在减数第二次分裂后期,若是互换,未标出的基因为A和a,则基因A和a的分离发生在减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期,D错误。
故选A。
17. 小鼠P基因表达产生的ASP蛋白会使酪氨酸酶活性下降,导致黑色素生成减少、褐色素生成增多,从而使小鼠的毛色显黄色;而P基因甲基化的小鼠毛色显黑色。下列叙述正确的是( )
A. P基因甲基化导致其表达的蛋白质氨基酸序列发生改变
B. P基因甲基化导致小鼠毛色的改变不会遗传给子代
C. 抑制小鼠P基因的甲基化,小鼠黑色素生成增多
D. 该事例表明基因与生物的性状不是一一对应的关系
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因甲基化属于表观遗传修饰,仅会抑制基因的表达,因此其表达的蛋白质氨基酸序列不会发生改变,A错误;
B、表观遗传的特点是基因碱基序列不变,但产生的性状改变可以遗传给子代,B错误;
C、抑制P基因的甲基化,则P基因可正常表达产生ASP蛋白,使酪氨酸酶活性下降,黑色素生成减少,C错误;
D、该事例中小鼠毛色不仅受P基因的序列控制,还受P基因甲基化修饰的影响,且P基因通过调控酪氨酸酶活性间接控制毛色,说明基因与生物的性状不是简单的一一对应的关系,D正确。
18. “爱美之心,人皆有之”,几个雀斑会让爱美女士郁郁寡欢。雀斑多数是有遗传性的,通常为常染色体显性遗传,下列关于遗传性雀斑的叙述,正确的是( )
A. 某美女因常在海滩上享受日光浴出现雀斑, 这种变异是可遗传变异
B. 软骨发育不全、冠心病与遗传性雀斑一样都是单基因遗传病
C. 一对均为杂合的遗传性雀斑夫妇,其女儿也出现了雀斑,则女儿与正常男子婚配,生患遗传性雀斑儿子的概率为1/3
D. 镰状细胞贫血、遗传性雀斑和21三体综合征三种遗传病都能在显微镜下观察确诊
【答案】C
【解析】
【详解】A、某女士因常在海滩上享受日光浴出现的雀斑,是由于环境因素引起的变异,这种变异是不可遗传变异,A错误;
B、冠心病属于多基因遗传病,B错误;
C、根据题意,雀斑通常为常染色体显性遗传,若相关基因用A/a表示,则该对夫妇的基因型均为Aa,其女儿也出现了雀斑,基因型应为1/3AA、2/3Aa,则其女儿与正常男子(aa)婚配,生患遗传性雀斑儿子(AA或Aa)的概率为(1-2/3×1/2)×1/2=1/3,C正确;
D、镰状细胞贫血的红细胞形态发生改变,可用显微镜观察确诊,21三体综合征为染色体异常遗传病,可用显微镜观察确诊,而遗传性雀斑不能在显微镜下观察确诊,D错误。
19. 低温诱导植物细胞染色体数目变化的实验,以下相关叙述正确的是( )
A. 在低倍镜视野中观察到的细胞染色体数目都发生了改变
B. 洋葱根尖在冰箱的低温室内诱导48 h,可抑制细胞分裂中染色体的着丝粒分裂
C. 用卡诺氏液固定细胞的形态后,用清水冲洗,用甲紫溶液对染色体染色
D. 低温处理洋葱根尖分生组织细胞,起作用的时期是细胞有丝分裂前期
【答案】D
【解析】
【详解】A、低温诱导只能使部分细胞染色体数目发生改变,且多数细胞处于分裂间期,染色体数目未发生变化,因此低倍镜视野中观察到的细胞染色体数目不都发生改变,A错误;
B、低温可抑制细胞分裂中纺锤体的形成,不抑制着丝粒的分裂,着丝粒可正常分裂使姐妹染色单体分开,B错误;
C、用卡诺氏液固定细胞形态后,需要用体积分数为95%的酒精冲洗,而非清水,C错误;
D、纺锤体形成于细胞有丝分裂前期,低温通过抑制纺锤体的形成发挥作用,因此起作用的时期是细胞有丝分裂前期,D正确。
20. 各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险如图。下列叙述正确的是( )
A. 据图分析,苯丙酮尿症等染色体异常遗传病在出生前高发
B. 多基因遗传病群体发病率较高,据图分析其在成年人中发病率最高
C. 据图可知,显性遗传病和隐性遗传病在不同发育阶段发病风险也不同
D. 遗传病都是由致病基因引起的,可通过基因检测精确诊断病因
【答案】B
【解析】
【详解】A、苯丙酮尿症属于单基因遗传病,不属于染色体异常遗传病,A错误;
B、多基因遗传病具有群体发病率较高的特点,由题图曲线可知,多基因遗传病在成年人阶段发病个体数量最高,B正确;
C、题图仅展示了染色体异常遗传病、单基因遗传病、多基因遗传病的发病风险差异,没有涉及显性遗传病和隐性遗传病的发病风险相关信息,C错误;
D、遗传病包括基因遗传病和染色体异常遗传病,染色体异常遗传病是由染色体数目或结构变异导致,不存在致病基因,无法通过基因检测精确诊断病因,D错误。
21. “杂交水稻之父”袁隆平院士利用水稻雄性不育系(该品系最早发现于野外)成功培育了具有耐盐、耐碱性状的高产杂交“海水稻”。下列有关叙述正确的是( )
A. “海水稻”的培育必须经过人工去雄等操作
B. 该育种方式会快速产生新基因,因此可缩短育种年限
C. 通过杂交,可将不同亲本的优良性状集中到同一个体上
D. 所有杂交育种都需要连续多代自交,以提高优良性状纯合子的比例
【答案】C
【解析】
【详解】A、培育“海水稻”时利用了雄性不育系作为母本,该品系雄蕊无法产生可育花粉,无需进行人工去雄操作,并非必须经过人工去雄,A错误;
B、该育种方式为杂交育种,原理是基因重组,只能产生新的基因型,无法产生新基因,且杂交育种通常育种年限较长,B错误;
C、杂交育种的原理是基因重组,通过杂交可使控制不同优良性状的基因组合到同一个体中,将不同亲本的优良性状集中,C正确;
D、若选育的优良性状为隐性性状,一旦出现即为纯合子,无需连续多代自交;若利用杂种优势培育杂合品种,也不需要连续自交提高纯合子比例,D错误。
22. 如图是镰状细胞贫血的病因图解,下列叙述错误的是( )
A. ①表示DNA分子中碱基对的替换引起的基因突变
B. 由②③可知,DNA上决定谷氨酸的密码子为CTT
C. ③过程会发生tRNA的碱基与mRNA的碱基间的互补配对
D. 该实例说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状
【答案】B
【解析】
【详解】A、①过程DNA分子中发生了T∥A碱基对到A∥T碱基对的替换,属于基因突变,A正确;
B、密码子是mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻碱基,DNA上不存在密码子,决定谷氨酸的密码子是mRNA上的GAA,B错误;
C、③过程为翻译,翻译时tRNA上的反密码子会与mRNA上的密码子发生碱基互补配对,C正确;
D、该实例中基因突变导致血红蛋白结构异常,直接使红细胞形态变为镰状、功能异常,说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状,D正确。
23. 流感病毒主要由单链RNA和蛋白质组成。海鞘碱是一种从海洋生物中分离出的化合物。研究发现,海鞘碱能特异性地与DNA双螺旋结构中的小沟结合,导致DNA链不易解旋。若用海鞘碱处理某种可连续分裂的细胞,下列推测不合理的是( )
A. 细胞中DNA的复制过程可能会被抑制
B. 细胞中蛋白质的合成过程可能被抑制
C. 该处理可能将细胞周期阻滞在分裂间期
D. 海鞘碱有可能被开发为治疗流感的药物
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA复制过程需要先将DNA双链解旋,以单链为模板合成子链,海鞘碱使DNA链不易解旋,因此DNA复制过程可能被抑制,A正确;
B、蛋白质合成的转录阶段需要DNA解旋,以其中一条链为模板合成mRNA,DNA解旋受抑制会影响转录过程,进而抑制蛋白质合成,B正确;
C、分裂间期的主要物质变化是DNA复制和有关蛋白质的合成,两个过程均需要DNA解旋,受海鞘碱作用后无法正常完成,因此细胞周期可能被阻滞在分裂间期,C正确;
D、流感病毒的遗传物质是单链RNA,其增殖过程不需要进行DNA解旋,海鞘碱无法抑制流感病毒的增殖,因此不能被开发为治疗流感的药物,D错误。
24. 某同学用显微镜观察网球花胚乳细胞分裂如图,下列分析正确的是( )
A. 姐妹染色单体未分离
B. 此阶段形成不需要中心体
C. 同源染色体可联会形成四分体
D. 下一阶段不会形成细胞板
【答案】B
【解析】
【详解】A、图中细胞处于有丝分裂后期,该时期着丝点已经分裂,姐妹染色单体已分离,A错误;
B、网球花是高等植物,细胞中不存在中心体,其有丝分裂过程中纺锤体由细胞两极发出的纺锤丝形成,不需要中心体参与,B正确;
C、同源染色体联会形成四分体是减数第一次分裂前期特有的行为,该细胞进行的是有丝分裂,不会发生联会,C错误;
D、该细胞是植物细胞,有丝分裂后期的下一阶段为末期,植物细胞有丝分裂末期会在赤道板位置形成细胞板,最终发育为细胞壁,D错误。
25. 某双链DNA中,G与C之和占全部碱基总数的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的32%和18%,则在它转录的mRNA中,U和C分别占该链碱基总数的( )
A. 34%和18% B. 34%和16%
C. 16%和34% D. 32%和18%
【答案】B
【解析】
【详解】由“双链DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的34%”可知,一条链上G与C之和占该链碱基总数的34%,则A与T之和占该链碱基总数的66%,又已知“T与C分别占该链碱基总数的32%和18%”,则该链上A占34%、G占16%,故它转录的mRNA中,U和C分别占该链碱基总数的34%、16%,B正确,ACD错误。
26. 某一植物体内常染色体上具有三对等位基因(A和a,B和b,C和c),已知A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性,但不知这三对等位基因是否独立遗传。某同学为了探究这三对等位基因在常染色体上的分布情况做了以下实验:用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1同隐性纯合个体测交,结果及比例为AabbCc:Aabbcc:aaBbCc:aaBbcc=1:1:1:1,则下列表述正确的是( )
A. A、B在同一条染色体上 B. A、b在同一条染色体上
C. A、C在同一条染色体上 D. A、c在同一条染色体上
【答案】B
【解析】
【详解】用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,则F1为杂合子AaBbCc,同隐性纯合个体(aabbcc)测交,结果及比例为AabbCc∶Aabbcc∶aaBbCc∶aaBbcc=1∶1∶1∶1,由于aabbcc只能产生abc一种配子,因此可知F1产生的配子类型和比例为AbC∶Abc∶aBC∶aBc=1∶1∶1∶1,即A与b同时出现,a与B同时出现,表明A和b位于同一条染色体,a和B位于同源染色体的另一条,C(或c)与A在非同源染色体上,B符合题意。
27. 芦花鸡的羽毛有黑白相间的横斑条纹,该性状由位于Z染色体上的B基因决定,b基因纯合时鸡表现为非芦花。人们根据早期雏鸡的羽毛特征区分公鸡和母鸡,达到多养母鸡多产鸡蛋的目的。下列叙述正确的是( )
A. 鸡的性别取决于精子类型,与卵细胞类型无关
B. 芦花鸡的基因型有4种,非芦花鸡的基因型有2种
C. 若子代公鸡全部是芦花鸡,则亲代母鸡一定是芦花鸡
D. 芦花母鸡和非芦花公鸡交配,可根据雏鸡羽毛筛选产蛋鸡
【答案】D
【解析】
【详解】A、鸡的性别决定方式为ZW型,雄性(ZZ)仅产生含Z的精子,雌性(ZW)可产生含Z或W的卵细胞,子代性别由卵细胞类型决定,A错误;
B、芦花鸡基因型有ZBZB、ZBZb、ZBW共3种,非芦花鸡基因型有ZbZb、ZbW共2种,B错误;
C、子代公鸡的性染色体一条来自父本、一条来自母本,若亲代公鸡为芦花纯合子ZBZB,无论亲代母鸡是否为芦花,子代公鸡全部获得父本的ZB,均表现为芦花,因此亲代母鸡不一定是芦花鸡,C错误;
D、芦花母鸡(ZBW)和非芦花公鸡(ZbZb)交配,子代公鸡基因型为ZBZb(全为芦花),子代母鸡基因型为ZbW(全为非芦花),可直接选择非芦花雏鸡作为产蛋母鸡,D正确。
28. 孟德尔的豌豆杂交实验中,涉及了杂交、自交和测交。下列叙述中正确的是( )
A. 自交和测交都可以用来判断某一显性个体的基因型
B. 自交和测交都可以用来判断一对相对性状的显隐性
C. 培育所需显性性状的优良品种时要利用测交和杂交
D. 杂交和测交都能用来验证分离定律和自由组合定律
【答案】A
【解析】
【详解】A、若显性个体为纯合子,自交后代全为显性性状,测交后代也全为显性性状;若显性个体为杂合子,自交后代会出现性状分离,测交后代显性∶隐性=1∶1,因此二者都可以判断显性个体的基因型,A正确;
B、自交可判断显隐性(相同性状个体自交,后代出现的新性状为隐性性状),但测交无法判断显隐性,若显隐性未知,测交后代出现两种性状时无法区分显隐性,B错误;
C、培育显性优良品种需要获得显性纯合子,需通过连续自交逐代筛选,直到不发生性状分离即可得到稳定遗传的品种,测交仅用于检测基因型,不用于育种过程,C错误;
D、验证分离定律和自由组合定律可通过测交(后代出现1∶1或1∶1∶1∶1的性状分离比)或自交(后代出现3∶1或9∶3∶3∶1的性状分离比)实现,D错误。
29. 现有一个DNA片段的两条链分别被15N、14N标记,如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 若①代表化学键,则DNA分子复制时①会在酶的催化下断裂
B. 图示DNA片段复制时,15N标记的链和14N标记的链不可均作为模板
C. 若图示DNA片段在含14N的培养液中复制三次,则子代DNA均含14N
D. 若图示DNA片段复制三次,则共需要消耗②代表的碱基数目为32个
【答案】C
【解析】
【详解】A、①指向脱氧核苷酸单链上相邻核苷酸间的磷酸二酯键,DNA复制时仅解旋酶断裂碱基对间的氢键使双链解旋,不会断裂磷酸二酯键,A错误;
B、DNA复制为半保留复制,双链解开后两条链均可作为模板合成互补子链,B错误;
C、该DNA在含14N的培养液中复制时,合成子链的原料均为含14N的脱氧核苷酸,复制三次得到8个子代DNA,其中2个DNA为一条15N链、一条14N,其余6个DNA两条链均含14N,所有子代DNA均含14N,C正确;
D、②代表胸腺嘧啶(T),该DNA片段共含有4个T,复制三次需要消耗的游离T数目为(23-1)×4=28个,不是32个,D错误。
30. 绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是( )
A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高
C. 无角个体中,杂合子∶纯合子=2∶3
D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据题意,绵羊有角与无角由常染色体基因控制,杂合子在雄性中表现为有角、雌性中表现为无角。设A为有角基因,a为无角基因(也可设A为无角基因,但结果是相同的,因此以下只以A为有角基因进行分析),则基因型与表型关系为:AA(雌、雄都有角),Aa(雄性有角,雌性无角),aa(雌、雄都无角)。设A的基因频率为p,则a基因频率为1-p;根据种群中有角羊占25%,且种群的基因频率相对稳定,可知p2+2p(1-p)×1/2=25%,经计算可知p=1/4,即A基因频率p=1/4,a基因频率=3/4。雄羊有角比例=p2+2p(1-p)=1/4×1/4+2×1/4×3/4=7/16,无角比例=3/4×3/4=9/16,雄羊中有角的少于无角的;雌羊中有角的比例为p2=1/4×1/4=1/16,无角比例=2p(1-p)+(1-p)×(1-p)=2×1/4×3/4+3/4×3/4=15/16,即雌性中有角的少于无角的,A错误;
B、由于有角与无角是由常染色体上一对等位基因控制的,因此基因频率在雌雄中相等,即有角基因的频率在雌雄中相等,B错误;
C、由于杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角,因此无角个体中,杂合子的只有雌性,所占群体中的比例为2×1/4×3/4×1/2=3/16,而无角纯合子既有雌性,也有雄性,所占比例为3/4×3/4=9/16,因此无角个体中,杂合子∶纯合子=1∶3,C错误;
D、有角雌性(AA)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2=1/32,有角雄性(AA、Aa)所占群体的比例为1/4×1/4×1/2+2×1/4×3/4×1/2=7/32,因此有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1,D正确。
第II卷( 4题,共40分)
二、解答题
31. 图1是某个高等动物体内细胞分裂的示意图,图2表示该动物细胞中染色体数与核DNA数比值的变化。回答下列问题:
(1)图1中A、B、C表示减数分裂的细胞是__________。
(2)由图1中C细胞__________(填“能”或“不能”)判断该动物的性别,原因是___________。
(3)图2中,发生BC段变化的原因是__________;染色体数目暂时加倍发生在图2中的__________阶段,加倍的原因是__________。在图1细胞中,处于图2中CD段的是___________(填字母)。
【答案】(1)B、C (2) ①. 不能 ②. C细胞处于减数分裂Ⅱ后期,且均等分裂,可能是次级精母细胞或第一极体
(3) ①. 核DNA复制(或染色体复制) ②. DE(或DF) ③. 着丝粒分裂,(姐妹染色单体分开形成两条染色体) ④. A、B
【解析】
【小问1详解】
图1中A 细胞存在同源染色体,染色体排列在细胞中央,处于有丝分裂中期。B 细胞中同源染色体成对整齐排列在赤道板两侧,为减数第一次分裂中期(减 Ⅰ 中期),属于减数分裂; C 细胞中着丝粒分裂,移向细胞两极的染色体无同源染色体,为减数第二次分裂后期(减 Ⅱ 后期),即图1中表示减数分裂的细胞有B、C;
【小问2详解】
C 细胞为减数第二次分裂后期,细胞质均等分裂;雌性动物体内第一极体和雄性动物体内次级精母细胞进行减数第二次分裂时,均表现为细胞质均等分裂,与该细胞特征一致,因而根据C细胞无法判断动物的性别。
【小问3详解】
图2中 BC 段比值从 1 下降至 1/2,代表每条染色体上 DNA 分子由 1 个变为 2 个,发生该现象的原因是细胞中发生了DNA 分子复制(染色体复制),因而每条染色体形成 2 条姐妹染色单体。染色体数目暂时加倍的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条独立染色体,此时每条染色体上含有1个DNA分子,对应DE(或DF)段。图 2 中处于 CD 段的细胞特征为细胞内染色体带有姐妹染色单体(一条染色体 2 个 DNA), A(有丝中期)有姐妹染色单体,在 CD 段; B(减 Ⅰ 中期)有姐妹染色单体,在 CD 段; C(减 Ⅱ 后期)着丝粒已分裂,无染色单体,不在 CD 段,即处于图2中CD段的细胞为A、B。
32. 下图甲、乙表示真、原核生物基因的表达的不同过程,回答下列问题。
(1)图乙表示____________(填“原核”或“真核”)细胞中基因的表达过程,图甲所示过程_______(填“能”或“不能”)发生在图乙细胞中。
(2)图乙所示细胞的基因转录形成的mRNA需要通过____________才能进入细胞质。
(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,一般来说每个核糖体合成的多肽长度____________(填“相同”或“不同”),每个核糖体完成翻译所用的时间____________(填“相同”或“不同”)。
(4)图甲、乙中所示的遗传信息的流动方向是________________________。
(5)图甲中mRNA的下端是其______(填“3'”或“5'”);图乙中C的移动方向是____________(填“a→b”或“b→a”)
(6)研究人员利用小鼠进行实验,探究不同饮食、去甲基化试剂(Z试剂)对基因表达的影响,相关过程与实验结果如下表:
组别
饮食处理
Z试剂处理
基因甲基化水平
转录速率相对值
黏蛋白含量相对值
1
正常饮食
–
低
100
95
2
高糖饮食
–
高
12
10
3
高糖饮食
+
低
90
?
注:“+”表示添加Z试剂,“–”表示不添加;Z试剂仅去除DNA甲基化,不改变DNA碱基序列。
①据表1可知,该实验的自变量为______________________。
②组别3中黏蛋白含量最可能为____________(选填“8/45/97”)左右。
【答案】(1) ①. 真核 ②. 能
(2)核孔 (3) ①. 相同 ②. 相同
(4)DNA→RNA→蛋白质
(5) ①. 5' ②. a→b
(6) ①. 饮食处理、是否添加 Z 试剂 ②. 97
【解析】
【小问1详解】
图乙中转录发生在细胞核内,转录完成后mRNA才出现在细胞质中启动翻译,存在核膜分隔转录和翻译过程,属于真核细胞的基因表达特征;图甲的特征是转录和翻译同时同地发生,是原核生物的基因表达过程,真核细胞线粒体和叶绿体可以发生边转录边翻译的过程,所以图甲所示过程能发生在图乙细胞中。
【小问2详解】
真核细胞的核膜上的核孔是大分子物质的选择性通道,细胞核内转录产生的mRNA需要通过核孔进入细胞质参与翻译。
【小问3详解】
多聚核糖体中所有核糖体结合的是同一条mRNA模板,携带的遗传信息完全一致,因此合成的多肽长度相同;每个核糖体都是从mRNA的起始密码子开始、到终止密码子结束完成翻译,因此完成翻译的时间基本相同。
【小问4详解】
甲乙两图都展示了基因的转录和翻译过程,没有DNA复制、逆转录等其他遗传信息流动过程,因此流动方向是DNA→RNA→蛋白质。
【小问5详解】
翻译时核糖体沿mRNA从5'端向3'端移动,肽链会随着翻译推进不断延长,图甲中上方核糖体的肽链更长、说明先进入翻译,即下方是mRNA的翻译起始端即5’端;图乙的多聚核糖体中a侧核糖体的肽链最短、翻译进度最靠后,说明核糖体C是从a向b移动。
【小问6详解】
① 据表1可知,实验人为控制改变的变量是饮食处理、是否添加 Z 试剂,二者为实验自变量。 ② 对比表格数据:高糖饮食组添加Z试剂后,甲基化水平恢复为低水平,转录速率接近正常饮食组,而黏蛋白含量和转录速率正相关,因此黏蛋白含量应接近正常组的95,选97。
33. 下图所示的遗传系谱图中有甲 (基因为A、a)、乙 (基因为B、b) 两种遗传病, 其中一种为红绿色盲。据图回答下列问题:
(1)甲病属于_______遗传病。
(2)II4基因型是______,她与II5基因型相同的概率是_______。
(3)II3和II4生一个正常孩子的概率是______。
【答案】(1)常染色体隐性
(2) ①. AaXBXb ②. 1/3
(3)9/16
【解析】
【小问1详解】
II3和II4均表现正常,却生出了患甲病的女儿,据此可推测,甲病为常染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
结合题意可知,乙病为伴X隐性遗传病,II3和II4均表现正常,生了患甲病的女儿和患乙病的儿子,因而II4基因型是AaXBXb,Ⅰ1和Ⅰ2表型正常,生有患甲病和乙病的孩子,因而二者的基因型为AaXBXb、AaXBY,II5表现正常,其基因型为A_XBX_,其与II4基因型相同的概率是2/3×1/2=1/3。
【小问3详解】
II3和II4的基因型分别为AaXBY、AaXBXb,则二者再生一个正常孩子的概率是3/4×3/4=9/16。
34. 某地在1万年前是由许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的河流连接起来,湖泊中有很多鳉鱼。随着气候逐渐干旱,河流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,如图所示。在各湖泊中生活的鳉鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鳉鱼)。请回答下列问题:
(1)现代生物进化理论认为,生物进化的基本单位是__________;研究生物进化最直接、最重要的证据是____________。
(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖泊的鳉鱼(a和b)能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的__________; 来自C,D的鳉鱼(c和d)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明c,d属于__________ (从“同一”“不同”中选填)物种,原因是__________。
(3)如果C湖泊中鳉鱼种群相对稳定,体色中黑色和浅灰色为一对相对性状,由一对等位基因E、e控制。黑色基因E的基因频率为70%,则浅灰色基因e的基因频率为____________,Ee个体约占____________。
【答案】(1) ①. 种群 ②. 化石
(2) ①. 基因多样性/遗传多样性 ②. 不同 ③. c与d存在生殖隔离
(3) ①. 30% ②. 42%
【解析】
【小问1详解】
现代生物进化理论认为种群是生物进化的基本单位,也是生物繁衍的基本单位。生物进化的实质是种群基因频率的改变;化石能够直接反映古生物的形态、结构等特征,是研究生物进化最直接、最重要的证据。
【小问2详解】
生物多样性分为基因多样性、物种多样性、生态系统多样性三个层次:a和b属于同一物种,同一物种不同个体的性状差异由基因差异导致,属于基因多样性。物种的判定标准是是否存在生殖隔离,c和d交配产生的后代高度不育,说明二者存在生殖隔离,因此c和d属于不同物种。
【小问3详解】
种群相对稳定时符合遗传平衡定律,一对等位基因的频率之和为1,E的基因频率为70%,因此e的基因频率为30%;根据哈迪-温伯格定律可知,杂合子Ee的基因型频率为2×70%×30%=42%。
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哈13中学2025-2026学年度高一下学期期末考试
生物学科(A卷)
考试时间:75分钟 卷面分值:100分
注意事项:
1.答题前,务必将自己的姓名、考号填写在答题卡规定的位置上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。
3.答非选择题时,必须将答案书写在答题卡规定的位置上。
4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
5.考试结束后,只交试卷答题页。
学科宣言: 纵观世界,探索自然
第Ⅰ卷( 30题,共60分)
一、单选题
1. 下列关于遗传学基本概念的描述正确的是( )
A. 基因型相同的生物,表型一定相同
B. 非同源染色体自由组合,使所有的非等位基因自由组合
C. 杂交后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫作性状分离
D. 自花传粉的植物能自交,自交的植物不一定能自花传粉
2. 抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病,致病基因为X染色体上的D基因。该病男性患者的基因型为( )
A. XDY B. XDYD C. XDXD D. XDXd
3. 某种动物的毛色由常染色体上的一对等位基因(A/a)控制,黑色(A)对白色(a)为显性。现有一只黑色雄性动物,要鉴定其是否为纯合子,最简便的方法是( )
A. 让其与一只白色雌性动物交配
B. 让其与多只杂合黑色雌性动物交配
C. 让其与多只纯合黑色雌性动物交配
D. 观察该动物的家族系谱图
4. 果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,相关基因位于X染色体上。现用纯合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,得到F1,F1雌雄个体相互交配得到F2。下列相关叙述错误的是( )
A. F1无论雌雄均为红眼
B. F2中红眼:白眼=3:1
C. F2的雌性全为红眼
D. F2红眼果蝇中纯合子占1/2
5. D/d和T/t是两对独立遗传的等位基因,分别控制两对相对性状,基因型为DdTT的植株甲与植株乙杂交,子代出现了1种表型和4种基因型,则植株乙的基因型为( )
A. Ddtt B. DDTt C. ddTt D. ddtt
6. 下列关于DNA的结构的叙述,正确的是( )
A. DNA分子每一条链中,嘌呤碱基数量之和都等于嘧啶碱基数量之和
B. 磷酸和脱氧核糖交替排列在外侧,构成DNA分子的基本骨架
C. DNA分子多样性的原因是DNA分子空间结构多种多样
D. 不同双链DNA分子中(A+G)/(T+C)的值不同,体现了DNA的差异性
7. 对于“DNA是主要的遗传物质”相关概念的辨析,错误的是( )
A. 绝大多数生物的遗传物质是DNA
B. 细胞生物只有核内遗传物质才是DNA
C. 既有DNA又有RNA的生物,遗传物质是DNA
D. 病毒的遗传物质是DNA或RNA
8. 如下图所示,哪些过程可以发生基因的自由组合( )
A. ①② B. ③ C. ④⑤ D. ③④⑤⑥
9. 图示①②③④表示生物体发生的变异类型。相关叙述正确的是( )
A. ①表示染色体结构变异中的易位,可改变染色体上基因的排列顺序
B. ②中的变异是基因重组,发生在减数分裂过程中
C. ③和④表示的变异类型相同,都是染色体增加某一片段引起的
D. 图中所示各种类型的变异,都属于可遗传变异,但不一定遗传给子代
10. 丈夫色盲,妻子正常的夫妇生了个基因型为XBXbY的孩子。下列分析中正确的是( )
A. 问题可能来自母亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
B. 问题可能来自母亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
C. 问题一定来自父亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
D. 问题一定来自父亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
11. 家蚕的茧色由两对等位基因控制,基因A(位于M染色体)会抑制黄色素合成,基因B(位于N染色体)控制黄色素合成。前体物质(白色)在基因B控制的酶作用下转化为黄色素,使茧呈现黄色;若基因A存在,会抑制该酶的活性,茧为白色。现有基因型为AaBb的家蚕雌雄之间进行交配,下列关于子代茧色的叙述,正确的是( )
A. 子代黄茧个体的基因型为aaBB
B. 子代黄茧雌雄进行交配,后代全为黄茧
C. 子代白茧个体中纯合子占3/13
D. 子代中杂合黄茧个体占1/4
12. 脊髓灰质炎病毒为单股正链RNA病毒(+RNA),图中①表示病毒合成蛋白质外壳,②③表示RNA的复制,据图分析下列叙述正确的是( )
A. +RNA和-RNA中的碱基排列顺序相同
B. 该病毒增殖过程中原材料由自身提供
C. ①过程是以+RNA为模板合成相应的蛋白质
D. ②③过程都存在A-T的碱基互补配对方式
13. 在下列过程中,不需要借助植物组织培养技术的项是( )
A. 用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,获得多倍体植株
B. 利用花药离体培养得到单倍体植株
C. 利用细胞工程培养“番茄—马铃薯”杂种植株
D. 无籽西瓜的大量快速繁殖
14. 下列生物大分子空间结构改变后,导致其功能丧失的是( )
A. 载体蛋白磷酸化空间结构改变
B. 重金属引起抗体的空间结构发生改变
C. 解旋酶使DNA分子的空间结构改变
D. RNA聚合酶使基因片段的空间结构改变
15. 科学的研究方法是科学研究中的重要部分,假说——演绎法肯定了理性和演绎在科学中的作用。下列有关分析错误的是( )
A. 假说是通过推理和想象提出的,能对已有实验现象作出合理解释
B. 科学家利用假说-演绎法,对细胞膜的组成成分进行了探索
C. 摩尔根利用假说-演绎法证明眼色基因位于X染色体上
D. 梅塞尔森等利用假说——演绎法证明了DNA的半保留复制
16. 某雄性哺乳动物的基因型为AaBb,如图是该个体的一个初级精母细胞示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 若图示现象发生的原因是基因突变,未标出的基因都是A,则其发生了显性突变
B. 该图示现象也可能是非姐妹染色单体间互换,导致A和a基因重组
C. 若该初级精母细胞最终产生的配子基因型为AB、aB、Ab、ab,则其发生的是隐性突变
D. 该细胞中基因A和a的分离一定发生在减数第二次分裂后期
17. 小鼠P基因表达产生的ASP蛋白会使酪氨酸酶活性下降,导致黑色素生成减少、褐色素生成增多,从而使小鼠的毛色显黄色;而P基因甲基化的小鼠毛色显黑色。下列叙述正确的是( )
A. P基因甲基化导致其表达的蛋白质氨基酸序列发生改变
B. P基因甲基化导致小鼠毛色的改变不会遗传给子代
C. 抑制小鼠P基因的甲基化,小鼠黑色素生成增多
D. 该事例表明基因与生物的性状不是一一对应的关系
18. “爱美之心,人皆有之”,几个雀斑会让爱美女士郁郁寡欢。雀斑多数是有遗传性的,通常为常染色体显性遗传,下列关于遗传性雀斑的叙述,正确的是( )
A. 某美女因常在海滩上享受日光浴出现雀斑, 这种变异是可遗传变异
B. 软骨发育不全、冠心病与遗传性雀斑一样都是单基因遗传病
C. 一对均为杂合的遗传性雀斑夫妇,其女儿也出现了雀斑,则女儿与正常男子婚配,生患遗传性雀斑儿子的概率为1/3
D. 镰状细胞贫血、遗传性雀斑和21三体综合征三种遗传病都能在显微镜下观察确诊
19. 低温诱导植物细胞染色体数目变化的实验,以下相关叙述正确的是( )
A. 在低倍镜视野中观察到的细胞染色体数目都发生了改变
B. 洋葱根尖在冰箱的低温室内诱导48 h,可抑制细胞分裂中染色体的着丝粒分裂
C. 用卡诺氏液固定细胞的形态后,用清水冲洗,用甲紫溶液对染色体染色
D. 低温处理洋葱根尖分生组织细胞,起作用的时期是细胞有丝分裂前期
20. 各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险如图。下列叙述正确的是( )
A. 据图分析,苯丙酮尿症等染色体异常遗传病在出生前高发
B. 多基因遗传病群体发病率较高,据图分析其在成年人中发病率最高
C. 据图可知,显性遗传病和隐性遗传病在不同发育阶段发病风险也不同
D. 遗传病都是由致病基因引起的,可通过基因检测精确诊断病因
21. “杂交水稻之父”袁隆平院士利用水稻雄性不育系(该品系最早发现于野外)成功培育了具有耐盐、耐碱性状的高产杂交“海水稻”。下列有关叙述正确的是( )
A. “海水稻”的培育必须经过人工去雄等操作
B. 该育种方式会快速产生新基因,因此可缩短育种年限
C. 通过杂交,可将不同亲本的优良性状集中到同一个体上
D. 所有杂交育种都需要连续多代自交,以提高优良性状纯合子的比例
22. 如图是镰状细胞贫血的病因图解,下列叙述错误的是( )
A. ①表示DNA分子中碱基对的替换引起的基因突变
B. 由②③可知,DNA上决定谷氨酸的密码子为CTT
C. ③过程会发生tRNA的碱基与mRNA的碱基间的互补配对
D. 该实例说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状
23. 流感病毒主要由单链RNA和蛋白质组成。海鞘碱是一种从海洋生物中分离出的化合物。研究发现,海鞘碱能特异性地与DNA双螺旋结构中的小沟结合,导致DNA链不易解旋。若用海鞘碱处理某种可连续分裂的细胞,下列推测不合理的是( )
A. 细胞中DNA的复制过程可能会被抑制
B. 细胞中蛋白质的合成过程可能被抑制
C. 该处理可能将细胞周期阻滞在分裂间期
D. 海鞘碱有可能被开发为治疗流感的药物
24. 某同学用显微镜观察网球花胚乳细胞分裂如图,下列分析正确的是( )
A. 姐妹染色单体未分离
B. 此阶段形成不需要中心体
C. 同源染色体可联会形成四分体
D. 下一阶段不会形成细胞板
25. 某双链DNA中,G与C之和占全部碱基总数的34%,其一条链中的T与C分别占该链碱基总数的32%和18%,则在它转录的mRNA中,U和C分别占该链碱基总数的( )
A. 34%和18% B. 34%和16%
C. 16%和34% D. 32%和18%
26. 某一植物体内常染色体上具有三对等位基因(A和a,B和b,C和c),已知A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性,但不知这三对等位基因是否独立遗传。某同学为了探究这三对等位基因在常染色体上的分布情况做了以下实验:用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,F1同隐性纯合个体测交,结果及比例为AabbCc:Aabbcc:aaBbCc:aaBbcc=1:1:1:1,则下列表述正确的是( )
A. A、B在同一条染色体上 B. A、b在同一条染色体上
C. A、C在同一条染色体上 D. A、c在同一条染色体上
27. 芦花鸡的羽毛有黑白相间的横斑条纹,该性状由位于Z染色体上的B基因决定,b基因纯合时鸡表现为非芦花。人们根据早期雏鸡的羽毛特征区分公鸡和母鸡,达到多养母鸡多产鸡蛋的目的。下列叙述正确的是( )
A. 鸡的性别取决于精子类型,与卵细胞类型无关
B. 芦花鸡的基因型有4种,非芦花鸡的基因型有2种
C. 若子代公鸡全部是芦花鸡,则亲代母鸡一定是芦花鸡
D. 芦花母鸡和非芦花公鸡交配,可根据雏鸡羽毛筛选产蛋鸡
28. 孟德尔的豌豆杂交实验中,涉及了杂交、自交和测交。下列叙述中正确的是( )
A. 自交和测交都可以用来判断某一显性个体的基因型
B. 自交和测交都可以用来判断一对相对性状的显隐性
C. 培育所需显性性状的优良品种时要利用测交和杂交
D. 杂交和测交都能用来验证分离定律和自由组合定律
29. 现有一个DNA片段的两条链分别被15N、14N标记,如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 若①代表化学键,则DNA分子复制时①会在酶的催化下断裂
B. 图示DNA片段复制时,15N标记的链和14N标记的链不可均作为模板
C. 若图示DNA片段在含14N的培养液中复制三次,则子代DNA均含14N
D. 若图示DNA片段复制三次,则共需要消耗②代表的碱基数目为32个
30. 绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占25%。下列叙述正确的是( )
A. 雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高
C. 无角个体中,杂合子∶纯合子=2∶3
D. 有角个体中,雄羊∶雌羊=7∶1
第II卷( 4题,共40分)
二、解答题
31. 图1是某个高等动物体内细胞分裂的示意图,图2表示该动物细胞中染色体数与核DNA数比值的变化。回答下列问题:
(1)图1中A、B、C表示减数分裂的细胞是__________。
(2)由图1中C细胞__________(填“能”或“不能”)判断该动物的性别,原因是___________。
(3)图2中,发生BC段变化的原因是__________;染色体数目暂时加倍发生在图2中的__________阶段,加倍的原因是__________。在图1细胞中,处于图2中CD段的是___________(填字母)。
32. 下图甲、乙表示真、原核生物基因的表达的不同过程,回答下列问题。
(1)图乙表示____________(填“原核”或“真核”)细胞中基因的表达过程,图甲所示过程_______(填“能”或“不能”)发生在图乙细胞中。
(2)图乙所示细胞的基因转录形成的mRNA需要通过____________才能进入细胞质。
(3)翻译时一条mRNA可以结合多个核糖体,一般来说每个核糖体合成的多肽长度____________(填“相同”或“不同”),每个核糖体完成翻译所用的时间____________(填“相同”或“不同”)。
(4)图甲、乙中所示的遗传信息的流动方向是________________________。
(5)图甲中mRNA的下端是其______(填“3'”或“5'”);图乙中C的移动方向是____________(填“a→b”或“b→a”)
(6)研究人员利用小鼠进行实验,探究不同饮食、去甲基化试剂(Z试剂)对基因表达的影响,相关过程与实验结果如下表:
组别
饮食处理
Z试剂处理
基因甲基化水平
转录速率相对值
黏蛋白含量相对值
1
正常饮食
–
低
100
95
2
高糖饮食
–
高
12
10
3
高糖饮食
+
低
90
?
注:“+”表示添加Z试剂,“–”表示不添加;Z试剂仅去除DNA甲基化,不改变DNA碱基序列。
①据表1可知,该实验的自变量为______________________。
②组别3中黏蛋白含量最可能为____________(选填“8/45/97”)左右。
33. 下图所示的遗传系谱图中有甲 (基因为A、a)、乙 (基因为B、b) 两种遗传病, 其中一种为红绿色盲。据图回答下列问题:
(1)甲病属于_______遗传病。
(2)II4基因型是______,她与II5基因型相同的概率是_______。
(3)II3和II4生一个正常孩子的概率是______。
34. 某地在1万年前是由许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的河流连接起来,湖泊中有很多鳉鱼。随着气候逐渐干旱,河流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,如图所示。在各湖泊中生活的鳉鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鳉鱼)。请回答下列问题:
(1)现代生物进化理论认为,生物进化的基本单位是__________;研究生物进化最直接、最重要的证据是____________。
(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖泊的鳉鱼(a和b)能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的__________; 来自C,D的鳉鱼(c和d)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明c,d属于__________ (从“同一”“不同”中选填)物种,原因是__________。
(3)如果C湖泊中鳉鱼种群相对稳定,体色中黑色和浅灰色为一对相对性状,由一对等位基因E、e控制。黑色基因E的基因频率为70%,则浅灰色基因e的基因频率为____________,Ee个体约占____________。
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