精品解析:安徽省蚌埠第二中学2026—2027学年高二上学期8月检测生物试题
2026-08-31
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内容正文:
2026-2027学年度高二第一学期8月检测生物试题
时长:75分钟分值:100分
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共60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。所有选择题的答案必须用2B铅笔填涂在答题卡相应位置,否则不予计分。)
1. 水稻根尖某区域的细胞中染色单体的数目变化情况如图所示,下列有关分析正确的是( )
A. ac阶段主要进行DNA复制和相关蛋白质的合成
B. d时期出现着丝粒分裂,细胞中部会向内凹陷
C. 一般来说,cd段该细胞中会出现染色体、纺锤体和赤道板等结构
D. 一条染色体上可能有1个或2个DNA分子,也可能有1条或2条染色单体
【答案】A
【解析】
【详解】首先分析曲线含义:ab段染色单体数为0,对应有丝分裂间期的G₁期;bc段染色单体数从0升高到4n,对应间期S期,进行DNA复制;cd段染色单体数稳定为4n,对应间期G₂期、有丝分裂前期和中期;d点染色单体数目骤降为0,对应后期着丝粒分裂。
A、ac阶段包含G₁期和S期,G₁期主要合成相关蛋白质为DNA复制做准备,S期进行DNA复制和相关蛋白质合成,因此ac阶段的主要活动是DNA复制和相关蛋白质的合成,A正确;
B、水稻是高等植物细胞,有丝分裂过程中不会出现细胞中部向内凹陷的现象,该特征是动物细胞胞质分裂的特点,植物细胞通过末期形成细胞板分割细胞质,B错误;
C、赤道板是人为假想的平面,不是细胞中真实存在的结构,因此不会出现在细胞中,C错误;
D、染色单体仅在染色体复制后、着丝粒分裂前存在,一条染色体上的染色单体数只能是0或2,不存在1条染色单体的情况,D错误。
2. 洋葱染色体数为2n=16条,关于“观察洋葱根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验,下列叙述正确的是( )
A. 装片的制作流程为:解离→染色→漂洗→制片
B. 剪取洋葱根尖2-3 mm,立即放入玻璃皿中,在室温下解离
C. 在低倍镜下找到分生区细胞:细胞呈长方形,排列紧密
D. 若在高倍镜下仔细观察该区域,可以看到含有8个四分体的细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂的装片制作流程为解离→漂洗→染色→制片,解离后需先漂洗去除多余解离液,避免解离过度且防止解离液影响染色效果,A错误;
B、洋葱根尖2~3mm的区域对应分生区,剪取后可在室温下用盐酸和酒精的混合解离液进行解离,B正确;
C、根尖分生区细胞的形态特点是呈正方形、排列紧密,呈长方形的是根尖伸长区细胞,C错误;
D、四分体是减数分裂Ⅰ前期同源染色体联会形成的特有结构,该实验观察的是有丝分裂过程,不会出现四分体,D错误。
3. 近年来,许多父母会为新生儿储存脐带血,具体做法是:婴儿出生后十分钟,医生从与胎盘相连的脐带中抽取少量血液,立即用液态氮冷冻储存。脐带血中有多种类型的干细胞,能够产生不同种类的体细胞,如骨细胞、神经细胞、肝脏细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。下列说法错误的是( )
A. 脐带血干细胞能分化成不同种类的体细胞,是基因选择性表达的结果
B. 脐带血中的造血干细胞可以分化成各种血细胞,不能体现细胞的全能性
C. 细胞分化使得细胞中的蛋白质、RNA都发生了稳定性的变化
D. 细胞分化是基因选择性表达的结果,细胞全能性的实现与分化无关
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,脐带血干细胞能分化出不同种类的体细胞正是基因选择性表达的结果,A正确;
B、细胞全能性的判断标准是细胞最终发育为完整个体,造血干细胞仅分化形成各种血细胞,没有发育为完整个体,不能体现细胞的全能性,B正确;
C、细胞分化是基因选择性表达的结果,该过程中细胞内的RNA(主要是mRNA的种类存在差异)和蛋白质的种类会发生稳定、不可逆的变化,C正确;
D、细胞全能性的实现需要经过细胞分裂和细胞分化过程,例如植物组织培养实现体细胞全能性需要经历脱分化和再分化阶段,因此细胞全能性的实现与分化有关,D错误。
4. 如图为染色体与DNA的关系示意图。端粒位于染色体末端,是一种特殊结构,与细胞衰老密切相关。细胞每分裂一次,端粒就会缩短一截,最终导致细胞衰老;而端粒酶属于逆转录酶,活性较高时,能够延缓细胞衰老进程。下列叙述正确的是( )
A. 端粒由DNA分子组成,且每条染色体的两端都有
B. 端粒酶可能通过延长端粒,以维持细胞的分裂能力
C. 大肠杆菌细胞中的端粒缩短至一定长度会引发细胞衰老
D. 衰老细胞的细胞核体积变小,细胞膜通透性发生改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、端粒是染色体末端的特殊结构,由DNA和蛋白质共同组成,A错误;
B、细胞每次分裂端粒会缩短,最终引发细胞衰老;端粒酶为逆转录酶,可通过延长端粒长度,避免端粒随分裂过短,维持细胞的分裂能力,延缓细胞衰老,B正确;
C、大肠杆菌是原核生物,无染色体结构,不存在端粒,C错误;
D、衰老细胞的细胞核体积增大,同时细胞膜通透性会发生改变,物质运输功能降低,D错误。
5. 纹身是将惰性色素颗粒通过针刺注入皮肤真皮层,使其长期存留体内。研究发现,多年后纹身部位活检,仍可见大量巨噬细胞围绕色素颗粒聚集。此外,纹身不仅会影响从军,对将来的就业也会产生诸多限制。下列相关叙述错误的是( )
A. 巨噬细胞由造血干细胞分化而来,遗传物质未发生改变
B. 衰老的巨噬细胞代谢速率减慢,大多数酶活性下降
C. 纹身针刺破皮肤导致细胞的死亡并引发炎症属于细胞凋亡
D. 外来色素长期滞留真皮层,干扰局部细胞正常的生命历程
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中遗传物质不发生改变,巨噬细胞由造血干细胞分化而来,遗传物质未发生改变,A正确;
B、衰老细胞的共同特征包括代谢速率减慢、细胞内大多数酶的活性下降,衰老的巨噬细胞也符合该特征,B正确;
C、纹身针刺破皮肤导致的细胞死亡是外界不利因素引发的细胞坏死,而细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的程序性死亡,因此该过程不属于细胞凋亡,C错误;
D、外来色素属于人体异物,长期滞留真皮层会干扰局部细胞正常的生命历程,D正确。
6. 下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是( )
A. 孟德尔通过研究遗传因子的行为变化,提出了遗传因子的分离和自由组合定律
B. 在孟德尔的研究过程中,“演绎推理”的步骤是设计测交实验,预测实验结果
C. 两对相对性状的遗传中“F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比”是自由组合定律的本质内容
D. 一对相对性状的遗传遵循分离定律,两对或多对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律
【答案】B
【解析】
【详解】A、孟德尔通过豌豆杂交实验观察性状的传递规律,提出遗传因子假说并总结出分离和自由组合定律,他并未对遗传因子的行为变化进行研究,A错误;
B、孟德尔的假说-演绎法中,“演绎推理”步骤是依据提出的假说内容,设计测交实验并预测实验结果,后续再通过实际开展测交实验验证假说,B正确;
C、自由组合定律的本质是减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,F2出现9:3:3:1的性状分离比是自由组合定律的外在表现,并非本质内容,C错误;
D、只有控制两对或多对相对性状的基因位于非同源染色体上时,其遗传才遵循自由组合定律,若相关基因位于同一对同源染色体上,则不遵循自由组合定律,D错误。
7. 两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是1YYRr、2YyRr、lyyRr、1YYrr、2Yyrr、lyyrr,那么这两个亲本的基因型是( )
A. yyRR和yyRr B. Yyrr和YyRr
C. yyRr和YyRr D. YyRr和YyRr
【答案】B
【解析】
【详解】A、亲本为yyRR和yyRr时,子代Y/y基因型全为yy,不可能出现YY、Yy个体,与题干不符,A错误;
B、亲本为Yyrr和YyRr时,可分为:Yy×Yy,子代YY∶Yy∶yy=1∶2∶1;rr×Rr,子代Rr∶rr=1∶1,组合后子代基因型及比例与题干完全一致,B正确;
C、亲本为yyRr和YyRr时,可分为:yy×Yy,子代只有Yy、yy两种基因型,不可能出现YY个体,与题干不符,C错误;
D、亲本为YyRr和YyRr时,其中Rr×Rr产生的子代会出现RR基因型,与题干无RR基因型的情况不符,D错误。
8. 豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F1都表现为黄色圆粒,F1自交得F2,F2有四种表现型,如果继续将F2中所有的杂合的黄色圆粒种子播种后进行自交,所得后代的表现型比例为( )
A. 21∶5∶5∶1 B. 24∶7∶7∶1
C. 25∶15∶15∶9 D. 15∶4∶4∶1
【答案】A
【解析】
【详解】绿色圆粒与黄色皱粒杂交F1全为黄色圆粒,说明亲本均为纯合子,F1基因型为YyRr。F1自交得到F2,F2中杂合黄色圆粒包含3种基因型,在杂合黄圆群体中占比分别为YYRr占1/4、YyRR占1/4、YyRr占1/2。该群体自交情况下得到的性状分离比为:黄圆(1/4×3/4+1/4×3/4+1/2×9/16)∶黄皱(1/4×1/4+1/2×3/16)∶绿圆(1/4×1/4+1/2×3/16)∶绿皱(1/2×1/16)=21∶5∶5∶1,A正确。
9. 某植物的株高受A/a、B/b两对等位基因控制,A、B可以使株高增加,两者使株高增加的量相等,并且可以累加,基因a、b与株高的增加无关。基因型为AaBb与基因型为aabb的个体杂交得到的后代中只有两种株高120 cm、100 cm,且比例为1∶1。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A. A/a、B/b两对基因是位于非同源染色体上的非等位基因
B. 基因对性状的控制并不都是简单的一一对应关系
C. 显性基因A或B单独起作用时各自都能使植株增高10 cm
D. 不考虑变异,植株AaBb自交,子代基因型只有aabb、AaBb、AABB这3种
【答案】A
【解析】
【详解】 A、根据题干杂交结果可知:AaBb与aabb测交时,aabb仅产生ab配子,若两对基因位于非同源染色体上,AaBb应产生AB、Ab、aB、ab4种配子,测交后代会出现含2个、1个、0个显性基因的3种表型,与题干“仅2种表型,比例1:1”矛盾,说明两对基因位于一对同源染色体上,且A与B连锁、a与b连锁,AaBb仅产生AB、ab两种配子,比例1:1,A/a、B/b位于一对同源染色体上,不属于非同源染色体上的非等位基因,A错误;
B、该植物株高受两对等位基因共同控制,说明基因与性状并非都是简单的一一对应关系,B正确;
C、aabb不含显性基因,株高为100cm,AaBb含2个显性基因,株高为120cm,差值20cm由2个显性基因贡献,因此每个显性基因可使植株增高10cm,C正确;
D、不考虑变异时,AaBb仅产生AB、ab两种配子,自交时配子随机结合,子代基因型只有AABB、AaBb、aabb3种,D正确。
10. 如图表示某雌果蝇进行正常减数分裂时,处于四个不同阶段细胞(Ⅰ~Ⅳ)中相关结构或物质的数量。下列有关表述中正确的是( )
A. 在Ⅰ阶段的细胞内,可能发生了着丝粒分裂
B. 在Ⅱ阶段的细胞内,可能没有同源染色体
C. 在Ⅲ阶段的细胞内,可能发生DNA的复制
D. 在Ⅳ阶段的细胞内,可能含有同源染色体
【答案】A
【解析】
【详解】A、分析题图:染色单体数量可变为0,且存在时与核DNA数量相等,为染色体数的2倍,因此①为染色体,②为染色单体,③为核DNA,雌果蝇体细胞染色体数为8;Ⅰ阶段无染色单体,染色体数=核DNA数=8,可代表减数第二次分裂后期的细胞,该时期会发生着丝粒分裂,因此Ⅰ阶段细胞可能发生了着丝粒分裂,A正确;
B、Ⅱ阶段染色体数为8,染色单体和核DNA数为16,代表减数第一次分裂时期的细胞,减数第一次分裂过程中细胞均含有同源染色体,B错误;
C、Ⅲ阶段染色体数为4,染色单体和核DNA数为8,代表减数第二次分裂前期、中期的细胞,DNA复制仅发生在减数第一次分裂前的间期,该阶段不会发生DNA复制,C错误;
D、Ⅳ阶段无染色单体,染色体数=核DNA数=4,为减数分裂完成形成的子细胞(卵细胞或极体),减数第一次分裂时同源染色体已经分离,该阶段细胞不含同源染色体,D错误。
11. 下图为某细胞(基因型为AaBb,含4条染色体)的分裂示意图,①~⑧代表不同的细胞,不考虑基因突变和互换,下列叙述错误的是( )
A. 细胞①中为初级卵母细胞
B. 细胞②可能含有1或2条染色体
C. 细胞③有1个B和1个b
D. 细胞⑥含有同源染色体
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞①是染色体复制后、处于减数第一次分裂的细胞,且后续细胞质不均等分裂,属于初级卵母细胞,A正确;
B、据图可知,B/b所在同源染色体均进入次级卵母细胞③,减数第一次分裂时其中1对同源染色体未分离,则②仅含1条染色体,在减数第二次分裂后期有2条染色体,因此细胞②可能含有1或2条染色体,B正确;
C、细胞③为次级卵母细胞,染色体已完成复制,每条染色体含2条相同的姐妹染色单体,由于B/b所在同源染色体未分离都进入③,因此③中含2个B基因和2个b基因,而非1个B和1个b,C错误;
D、由于减数第一次分裂时B/b所在同源染色体未分离,次级卵母细胞③中存在同源染色体,减数第二次分裂为姐妹染色单体分离,同源染色体仍保留在子细胞中,因此细胞⑥(极体)含有同源染色体,D正确。
12. 果蝇的体色灰身和黑身由一对等位基因(A/a)控制,兴趣小组欲设计实验探究该基因的显隐性及位置(不考虑XY同源区段),取一只黑身雄果蝇与一只纯合灰身雌果蝇交配得F1,F1雌雄个体随机交配得F2。四位同学做了如下分析,正确的是( )
同学甲:若F1只有灰身果蝇,可判定A/a位于常染色体上,且灰身为显性;
同学乙:若F1灰身果蝇与黑身果蝇的比例为1∶1,则仅通过亲本和F1不能判定灰身与黑身的显隐性;
同学丙:若灰身对黑身为隐性,统计F1雌雄个体的性状分离比,可判定A/a位于常染色体还是X染色体上;
同学丁:若灰身对黑身为显性,统计F2雌雄个体的性状分离比,可判定A/a位于常染色体还是X染色体上。
A. 乙、丁 B. 丙、丁
C. 甲、乙、丙 D. 乙、丙、丁
【答案】B
【解析】
【详解】同学甲:若基因位于X染色体上、灰身为显性,纯合灰身雌(XAXA)和黑身雄(XaY)交配,F1为XAXa(灰身雌)、XAY(灰身雄),也全为灰身,因此无法判定基因一定位于常染色体上,甲错误;
同学乙:若F1灰身:黑身=1:1,说明纯合灰身雌的显性基因无法覆盖所有后代表型,可直接判定灰身为隐性、黑身为显性,显隐性可以确定,乙错误;
同学丙:若灰身为隐性,基因位于X染色体时,纯合灰身雌(XaXa)和黑身雄(XAY)交配,F1雌全为黑身、雄全为灰身,性状与性别相关;基因位于常染色体时,F1雌雄性状表现无性别差异,因此可通过F1雌雄性状比判定基因位置,丙正确;
同学丁:若灰身为显性,基因位于常染色体时,F2雌雄个体均为灰身:黑身=3:1,无性别差异;基因位于X染色体时,F2雌性全为灰身,雄性灰身:黑身=1:1,性状与性别相关,因此可通过F2雌雄性状比判定基因位置,丁正确。
B正确、ACD错误。
13. 下图为某家族甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,控制甲病的相关基因为A、a,控制乙病的相关基因为B、b.II1和II6均来自无乙病患病史的家族。下列叙述错误的是( )
A. III3中乙病的致病基因来自I1的概率为0
B. III5与II5基因型相同的概率为1/3
C. 甲病为常染色体显性遗传病,乙病是伴X染色体隐性遗传病
D. 若III1与III5近亲结婚,后代中患甲病概率为2/3
【答案】B
【解析】
【详解】A、Ⅱ1和Ⅱ2不患乙病,其儿子Ⅲ3患有乙病,则乙病为隐性遗传病,由于Ⅱ1和Ⅱ6家族均无乙病的患病史,Ⅱ1不含乙病致病基因,故乙病是伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ3(XbY)中乙病的致病基因来自Ⅱ2,Ⅱ2的父亲Ⅰ2患乙病,基因型为XbY,故Ⅱ2乙病的致病基因来自Ⅰ2。因此Ⅲ3乙病的致病基因来自Ⅰ2,不可能来自Ⅰ1,即Ⅲ3中乙病的致病基因来自Ⅰ1的概率为0,A正确;
B、图中Ⅱ5和Ⅱ6患有甲病,而后代中的女儿Ⅲ4正常,则甲病为常染色体显性遗传病,单独分析甲病,Ⅱ5和Ⅱ6患有甲病,而后代中的女儿Ⅲ4正常(aa),因此Ⅱ5和Ⅱ6基因型为Aa,Ⅲ5基因型为1/3AA、2/3Aa,与Ⅱ5基因型相同的概率2/3。单独分析乙病,Ⅲ5与Ⅱ5都不患乙病,基因型都为XBY。故Ⅲ5与Ⅱ5基因型相同的概率为2/3×1=2/3,B错误;
C、结合AB选项解析可知,甲病为常染色体显性遗传病,乙病是伴X染色体隐性遗传病,C正确;
D、甲病为常染色体显性遗传病,Ⅲ1基因型为aa,图中Ⅱ5和Ⅱ6患有甲病,而后代中的女儿Ⅲ4正常,则Ⅱ5和Ⅱ6的基因型均为Aa,那么Ⅲ5基因型为1/3AA或2/3Aa,若Ⅲ1与Ⅲ5近亲结婚,后代不患甲病(aa)的概率为2/3×1/2=1/3,则后代中患甲病的概率为1-1/3=2/3,D正确。
14. 下列两图表示在“肺炎链球菌的转化实验”和“噬菌体侵染大肠杆菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)中相关含量的变化,下列相关叙述正确的是( )
A. 用35S标记的噬菌体侵染普通细菌后,子代噬菌体也具有放射性
B. 将去除蛋白质的S型细菌提取物加入有R型活细菌的培养基中,结果可用图乙表示
C. 在“32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,沉淀物放射性含量变化可用图甲表示
D. 肺炎链球菌体外转化实验利用减法原理,噬菌体侵染细菌实验则利用了放射性同位素标记法
【答案】D
【解析】
【详解】A、标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染大肠杆菌时蛋白质外壳留在细菌外部,子代噬菌体的蛋白质以大肠杆菌内无放射性的氨基酸为原料合成,因此子代噬菌体不具有放射性,A错误;
B、图乙中R型细菌数量先下降是肺炎链球菌体内转化时,小鼠免疫系统杀伤R型菌的结果;该选项为体外培养基培养,没有免疫系统清除R型菌,R型菌数量不会出现先下降的变化,不能用图乙表示,B错误;
C、标记的是噬菌体的DNA,保温时间过短,噬菌体DNA未充分注入大肠杆菌,沉淀物放射性较低;保温时间适宜时DNA全部注入大肠杆菌,沉淀物放射性达到最高;保温时间过长,大肠杆菌裂解释放子代噬菌体,沉淀物放射性下降,因此沉淀物放射性变化为“先升后降”,与图甲曲线不符,C错误;
D、肺炎链球菌体外转化实验中,每组特异性去除一种物质探究该物质的作用,利用了减法原理;噬菌体侵染细菌实验利用、分别标记蛋白质和DNA,采用了放射性同位素标记法,D正确。
15. 线粒体中的遗传物质是一种环状DNA,其结构如下图。以下叙述正确的是( )
A. ④为DNA分子的基本组成单位之一
B. DNA分子一条链内相邻的碱基通过磷酸二酯键相连
C. 该DNA分子中含两个游离的磷酸基团,每个磷酸基团均连接着两个脱氧核糖
D. 解旋酶和RNA聚合酶均可断开⑤,DNA聚合酶可催化⑥的形成
【答案】D
【解析】
【详解】A、④包含的①磷酸、②脱氧核糖、③鸟嘌呤不属于同一个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸的磷酸应连接在自身脱氧核糖的5'端,图中①是相邻上一个脱氧核苷酸的磷酸,因此④不是DNA的基本组成单位,A错误;
B、DNA分子一条链内相邻的碱基通过“脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖”结构连接,磷酸二酯键是磷酸与脱氧核糖之间的化学键,不直接连接相邻碱基,B错误;
C、该DNA为环状DNA,不存在游离的磷酸基团,C错误;
D、⑤是氢键,解旋酶可断开氢键完成DNA解旋,RNA聚合酶在转录时也可打开氢键完成局部解旋;⑥是磷酸二酯键,DNA聚合酶可催化脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,完成DNA子链的合成,D正确。
16. 图1为真核细胞核DNA复制的电镜照片,其中泡状结构为复制泡。图2为DNA复制时,形成复制泡的过程示意图,图中箭头表示子链延伸方向。下列叙述错误的是( )
A. 图1中DNA分子上的多个复制起点同时开始复制,可提高复制速率
B. 图2中a端和b端分别是模板链的5'端和3'端
C. 真核细胞核DNA复制时具有双向性、半不连续复制的特点
D. 若某DNA分子一条链上的一个碱基A变成C,则该DNA分子经过n次复制后,产生的DNA分子中发生差错的占1/2
【答案】A
【解析】
【详解】A、图1为真核细胞核DNA复制,其中一个DNA分子有多个复制泡,可加快复制速率,复制泡的大小不同,说明不同的复制起点不同时开始复制,A错误;
B、子链的延伸方向是从5’-3’端延伸,且与模板链的关系是反向平行,因此,根据子链的延伸方向,可以判断,图2中a端和b端分别是模板链的5’端和3’端,B正确;
C、由图2可知,真核细胞核DNA复制时具有双向性、半不连续复制的特点,C正确;
D、某DNA分子一条链上的一个碱基A变成C,DNA分子的一条链是正常的,一条链是异常的,该DNA分子经过n次复制后,由正常链为模板复制得来的DNA都是正常的,由异常链为模板复制得来的DNA都是有差错的,因此,产生的DNA分子中发生差错的占1/2,D正确。
17. 果蝇的一个精原细胞,先置于含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一次完整有丝分裂,再转移至不含放射性标记的普通培养基中进行减数分裂,果蝇体细胞染色体数为8条,全过程无染色体互换,下列叙述正确的是( )
A. 减数第一次分裂前期的初级精母细胞内,每条染色体的两条染色单体均带有3H放射性标记
B. 由同一个次级精母细胞分裂得到的两个精细胞,二者细胞内带3H标记的染色体数量之和为4条
C. 次级精母细胞中被3H标记的染色体占细胞染色体总数的100%
D. 有丝分裂结束后产生的子代精原细胞,每条染色体上DNA分子的两条脱氧核苷酸单链均携带3H标记
【答案】B
【解析】
【详解】A、果蝇的一个精原细胞,先置于含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一次完整有丝分裂,则形成的子细胞内每条染色体上的DNA均为一条链含3H,再经过减数分裂前的间期在无放射性培养基中进行DNA复制,结合DNA半保留复制特点,初级精母细胞每条染色体的两条染色单体中,仅1条带有3H标记,A错误;
B、根据A项分析可知,同一个次级精母细胞中(不含同源染色体),每条染色体的两个姐妹染色单体均为1条带标记、1条不带标记,减数第二次分裂时姐妹染色单体分离并分别进入两个精细胞,因此两个精细胞带标记的染色体数之和为4条,B正确;
C、次级精母细胞在减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍为8条,其中仅4条带标记,此时被标记染色体占比为50%,并非始终为100%,C错误;
D、有丝分裂在含3H的培养基中仅进行一次DNA复制,子代DNA均为1条链带3H、1条链不带标记,因此子代精原细胞的DNA并非两条链都携带标记,D错误。
18. 图示为生物体内某个基因表达的过程。下列叙述错误的是( )
A. 图中①过程中的模板链为1链
B. 图中①过程中物质c为RNA聚合酶
C. 图中②过程中存在氢键的形成与消失
D. 该过程可发生在真核生物细胞核中
【答案】D
【解析】
【详解】A、转录过程中合成的mRNA方向为5'→3',对应模板链的方向为3'→5',图中1链为3'→5'方向,是转录的模板链,A正确;
B、图中①为转录过程,催化转录的酶c是RNA聚合酶,B正确;
C、图中②为翻译过程,翻译时tRNA的反密码子与mRNA的密码子碱基互补配对形成氢键,tRNA转运氨基酸离开时氢键断裂,因此存在氢键的形成与消失,C正确;
D、图示为边转录边翻译的过程,真核生物细胞核有核膜分隔,转录发生在细胞核内,翻译发生在细胞质的核糖体上,二者无法同时进行,因此该过程不能发生在真核生物细胞核中,D错误。
19. 人类免疫缺陷病毒(HIV)的遗传物质为单链RNA,该病毒入侵到人体T细胞后,遗传信息传递过程如图所示。下列相关叙述,错误的是( )
A. ①和②过程所需的原料和酶分子均相同
B. ③过程转录形成的RNA中有编码其外壳蛋白质氨基酸序列的密码子
C. ①、③过程中都存在A-U、C-G和A-T碱基互补配对
D. 该信息流动过程说明生命是物质、能量和信息的统一体
【答案】A
【解析】
【详解】A、①逆转录过程所需酶为逆转录酶,②DNA复制过程所需酶为解旋酶、DNA聚合酶等,二者酶种类不同;二者原料均为4种脱氧核糖核苷酸,原料相同,A错误;
B、③转录形成的部分RNA可作为翻译的模板(mRNA),其上存在编码病毒外壳蛋白质等结构的密码子,B正确;
C、①逆转录是RNA模板合成DNA的过程,碱基配对方式包括A-T、U-A、C-G、G-C;③转录是DNA模板合成RNA的过程,碱基配对方式包括A-U、T-A、C-G、G-C,两个过程均存在A-U、C-G和A-T碱基互补配对,C正确;
D、该遗传信息流动过程需要消耗能量、以物质为原料,同时实现了遗传信息的传递,说明生命是物质、能量和信息的统一体,D正确。
20. 随着研究的深入,越来越多的表观遗传机制被揭示,这一现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。下列相关叙述,正确的是( )
A. 柳穿鱼的Lcyc基因甲基化修饰后碱基序列发生改变
B. 人成熟红细胞中血红蛋白基因高度甲基化而不能表达
C. 染色体中组蛋白乙酰化修饰导致性状改变属于表观遗传
D. 高度甲基化修饰的基因难以表达从而不能遗传给子代个体
【答案】C
【解析】
【详解】A、DNA甲基化是指在碱基上结合甲基基团的化学修饰,不会改变基因的碱基序列,因此柳穿鱼的Lcyc基因甲基化后碱基序列不变,A错误;
B、人成熟红细胞没有细胞核和细胞器,不存在核基因组,因此没有血红蛋白基因甲基化的情况,且血红蛋白基因在红细胞成熟前是活跃表达的,不会发生高度甲基化,B错误;
C、组蛋白乙酰化修饰不会改变基因的碱基序列,会通过影响染色质的结构调控基因表达,进而导致性状改变,属于表观遗传的调控方式,C正确;
D、表观遗传的修饰(如DNA甲基化)是可以通过配子遗传给子代的,因此高度甲基化的基因可随配子传递给子代,D错误。
二、非选择题(本题共3小题,共40分。)
21. 正常情况下,人类(2N=46)精子形成过程中,核DNA、染色体以及染色单体数目变化如图1所示,a时期主要进行DNA分子复制和相关蛋白质的合成,为细胞分裂做准备。请回答下列相关问题:
(1)同源染色体联会发生在图1所示的__________时期,联会形成的结构称之为__________,人类精原细胞形成过程中会出现__________个该结构。
(2)某基因型为AaBb的男性,体内一个初级精母细胞中部分染色体及基因组成如图2所示,则该细胞进行正常减数分裂,最终产生的精细胞基因型及比例为__________。
(3)人群中偶尔会出现13-三体综合征患者,一对13号染色体上的基因组成分别为AaDD(男)和AAdd(女)的夫妇,生下一个基因型为AAaDDd的13-三体患儿。则形成该患儿的受精卵所用精子和卵细胞中13号染色体数目和基因型情况如何?请在图3中完成相应柱状图并在横线上标出基因型__________。
【答案】(1) ①. b ②. 四分体 ③. 0
(2)AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1
(3)
【解析】
【小问1详解】
图1中a是减数分裂前的间期,完成DNA复制和蛋白质合成;b是减数第一次分裂,c是减数第二次分裂。同源染色体联会发生在减数第一次分裂前期,对应b时期;联会后的每对同源染色体含有4条染色单体,该结构称为四分体;精原细胞通过有丝分裂形成,有丝分裂过程不发生同源染色体联会,无四分体结构,因此数目为0。
【小问2详解】
由图2可知,该基因型为AaBb的初级精母细胞中,一对同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,导致每条染色体的姐妹染色单体携带不同基因,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,最终一个初级精母细胞会产生4种比例相等的精细胞,基因型及比例为 AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1。
【小问3详解】
A/a、D/d都位于13号染色体上,父亲基因型AaDD(两条13号分别为AD、 aD),母亲基因型AAdd(两条13号均为Ad),患儿基因型AAaDDd: d只能来自母亲,说明母亲仅提供1条13号染色体(Ad染色体);两个D只能来自父亲,说明父亲提供了2条13号染色体(AD、 aD染色体),正好组合得到AAaDDd,因此符合的情况是:精子(2条13号,基因型AaDD),卵细胞(1条13号,基因型Ad),柱状图如图:。
22. DNA中的遗传信息可以通过复制、转录和翻译而流动。据图回答下列问题。
(1)图中所示过程__________(填“是”或“否”)均遵循碱基互补配对原则。
(2)根据酶3的移动方向推测,该过程模板链的5′端位于__________(填“左侧”或“右侧”)。
(3)若过程C形成的RNA中胞嘧啶占28%、鸟嘌呤占32%,则其相应DNA中胸腺嘧啶的比例是__________。
(4)过程B中少量的mRNA能在短时间内指导合成大量蛋白质的原因是____________________________。
(5)部分密码子如表所示:
密码子
AUG
GCA
GAA、GAG
GAC
UGC
氨基酸
起始(甲硫氨酸)
丙氨酸
谷氨酸
天冬氨酸
半胱氨酸
若一条mRNA的碱基序列为:3′-CGUGAGCAGGUAACG-5′,那么以该mRNA为模板翻译出的肽链的氨基酸序列为__________________________________________________。
【答案】(1)是 (2)右侧
(3)20% (4) 一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成
(5)甲硫氨酸-天冬氨酸-谷氨酸-半胱氨酸
【解析】
【小问1详解】
过程A表示DNA复制,过程B是转录,过程C是翻译,中心法则的这三个过程均严格遵循碱基互补配对原则。
【小问2详解】
酶③为RNA聚合酶。根据酶③(RNA聚合酶)的移动方向推测,转录的方向为左到右,是从模板链的3'端→5'端,因此该过程模板链的5'端位于右侧。
【小问3详解】
过程C转录得到的RNA中C占28%、G占32%,即RNA中C+G=60%。根据碱基互补配对,对应的双链DNA中G+C也占总碱基的60%,因此双链中A+T占40%,又因为双链DNA中A=T,所以胸腺嘧啶T的比例为20%。
【小问4详解】
少量mRNA短时间合成大量蛋白质的原因是多聚核糖体机制:同一条mRNA上可同时结合多个核糖体,各自独立合成一条完全相同的肽链,大幅提升翻译效率。
【小问5详解】
翻译的读取方向是从mRNA的5'端向3'端进行,给定mRNA序列为3′-CGUGAGCAGGUAACG-5′,将其从5'端开始排序得到5′-GCAAUGGACGAGUGC-3′,从起始密码子AUG开始依次读取密码子:AUG(甲硫氨酸)、GAC(天冬氨酸)、GAG(谷氨酸)、UGC(半胱氨酸),对应得到该肽链的氨基酸序列甲硫氨酸-天冬氨酸-谷氨酸-半胱氨酸。
23. 果蝇体色呈现野生型(灰体)、黑檀体、黄体等多个性状,受两对基因D/d、E/e控制,D对d、E对e完全显性。D/d控制黑色素的形成,E对黑色素沉积有一定抵消作用。用纯系果蝇进行杂交实验,结果如下:
(1)根据实验结果分析,D/d、E/e两对基因的遗传遵循基因的__________定律,判断依据是____________________________________________________________。
(2)亲本中黑檀体雌果蝇的基因型是__________。
(3)F2中黄体果蝇的基因型有__________种,若将其与F2中黑檀体雌果蝇(仅考虑体色相关基因)进行随机交配,子代中黄体雄果蝇的概率是__________。
【答案】(1) ①. 基因的自由组合定律 ②. F₂的表型和比例为6:3: 4: 2: 1,是9: 3: 3: 1的变式
(2)eeXDXD (3) ①. 3##三 ②. 1/8 ##12.5%
【解析】
【小问1详解】
D/d、E/e两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,因为F₂的表型和比例为6:3: 4: 2: 1,是9: 3: 3: 1的变式。
【小问2详解】
D/d控制黑色素的形成,E对黑色素沉积有一定抵消作用。用纯系果蝇进行杂交实验,F₂雌性中野生型:黑檀体=3∶1,雄性中野生型:黑檀体:黄体=3∶1∶4,黑檀体在雌雄中的比例不同,因此D/d位于X染色体上,“有D的个体中野生型与黑檀体的比例在雌雄中均为3:1,说明E/e的遗传与性别无关,因此另一对基因E/e位于常染色体上,且 F₁的基因型为EeXDXd、EeXDY,亲本中黑檀体雌果蝇的基因型为 eeXDXD。
【小问3详解】
F₂中黄体果蝇的基因型有3种,分别为1/4EEXᵈY、2/4EeXᵈY、1/4eeXᵈY; F₂中黑檀体雌蝇基因型为: eeXDXD:eeXDXd=1:1,黄体雄果蝇的基因型为XᵈY,若将其与F₂中黑檀体雌果蝇(仅考虑体色相关基因)进行随机交配,黄体雄果蝇产生Y的概率为1/2,F₂中黑檀体雌蝇产生 Xᵈ的概率为1/4,因此子代中黄体雄果蝇的概率是1/2×1/4=1/8。
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2026-2027学年度高二第一学期8月检测生物试题
时长:75分钟分值:100分
一、选择题(本题共20小题,每小题2分,共60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。所有选择题的答案必须用2B铅笔填涂在答题卡相应位置,否则不予计分。)
1. 水稻根尖某区域的细胞中染色单体的数目变化情况如图所示,下列有关分析正确的是( )
A. ac阶段主要进行DNA复制和相关蛋白质的合成
B. d时期出现着丝粒分裂,细胞中部会向内凹陷
C. 一般来说,cd段该细胞中会出现染色体、纺锤体和赤道板等结构
D. 一条染色体上可能有1个或2个DNA分子,也可能有1条或2条染色单体
2. 洋葱染色体数为2n=16条,关于“观察洋葱根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验,下列叙述正确的是( )
A. 装片的制作流程为:解离→染色→漂洗→制片
B. 剪取洋葱根尖2-3 mm,立即放入玻璃皿中,在室温下解离
C. 在低倍镜下找到分生区细胞:细胞呈长方形,排列紧密
D. 若在高倍镜下仔细观察该区域,可以看到含有8个四分体的细胞
3. 近年来,许多父母会为新生儿储存脐带血,具体做法是:婴儿出生后十分钟,医生从与胎盘相连的脐带中抽取少量血液,立即用液态氮冷冻储存。脐带血中有多种类型的干细胞,能够产生不同种类的体细胞,如骨细胞、神经细胞、肝脏细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。下列说法错误的是( )
A. 脐带血干细胞能分化成不同种类的体细胞,是基因选择性表达的结果
B. 脐带血中的造血干细胞可以分化成各种血细胞,不能体现细胞的全能性
C. 细胞分化使得细胞中的蛋白质、RNA都发生了稳定性的变化
D. 细胞分化是基因选择性表达的结果,细胞全能性的实现与分化无关
4. 如图为染色体与DNA的关系示意图。端粒位于染色体末端,是一种特殊结构,与细胞衰老密切相关。细胞每分裂一次,端粒就会缩短一截,最终导致细胞衰老;而端粒酶属于逆转录酶,活性较高时,能够延缓细胞衰老进程。下列叙述正确的是( )
A. 端粒由DNA分子组成,且每条染色体的两端都有
B. 端粒酶可能通过延长端粒,以维持细胞的分裂能力
C. 大肠杆菌细胞中的端粒缩短至一定长度会引发细胞衰老
D. 衰老细胞的细胞核体积变小,细胞膜通透性发生改变
5. 纹身是将惰性色素颗粒通过针刺注入皮肤真皮层,使其长期存留体内。研究发现,多年后纹身部位活检,仍可见大量巨噬细胞围绕色素颗粒聚集。此外,纹身不仅会影响从军,对将来的就业也会产生诸多限制。下列相关叙述错误的是( )
A. 巨噬细胞由造血干细胞分化而来,遗传物质未发生改变
B. 衰老的巨噬细胞代谢速率减慢,大多数酶活性下降
C. 纹身针刺破皮肤导致细胞的死亡并引发炎症属于细胞凋亡
D. 外来色素长期滞留真皮层,干扰局部细胞正常的生命历程
6. 下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是( )
A. 孟德尔通过研究遗传因子的行为变化,提出了遗传因子的分离和自由组合定律
B. 在孟德尔的研究过程中,“演绎推理”的步骤是设计测交实验,预测实验结果
C. 两对相对性状的遗传中“F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比”是自由组合定律的本质内容
D. 一对相对性状的遗传遵循分离定律,两对或多对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律
7. 两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是1YYRr、2YyRr、lyyRr、1YYrr、2Yyrr、lyyrr,那么这两个亲本的基因型是( )
A. yyRR和yyRr B. Yyrr和YyRr
C. yyRr和YyRr D. YyRr和YyRr
8. 豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F1都表现为黄色圆粒,F1自交得F2,F2有四种表现型,如果继续将F2中所有的杂合的黄色圆粒种子播种后进行自交,所得后代的表现型比例为( )
A. 21∶5∶5∶1 B. 24∶7∶7∶1
C. 25∶15∶15∶9 D. 15∶4∶4∶1
9. 某植物的株高受A/a、B/b两对等位基因控制,A、B可以使株高增加,两者使株高增加的量相等,并且可以累加,基因a、b与株高的增加无关。基因型为AaBb与基因型为aabb的个体杂交得到的后代中只有两种株高120 cm、100 cm,且比例为1∶1。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A. A/a、B/b两对基因是位于非同源染色体上的非等位基因
B. 基因对性状的控制并不都是简单的一一对应关系
C. 显性基因A或B单独起作用时各自都能使植株增高10 cm
D. 不考虑变异,植株AaBb自交,子代基因型只有aabb、AaBb、AABB这3种
10. 如图表示某雌果蝇进行正常减数分裂时,处于四个不同阶段细胞(Ⅰ~Ⅳ)中相关结构或物质的数量。下列有关表述中正确的是( )
A. 在Ⅰ阶段的细胞内,可能发生了着丝粒分裂
B. 在Ⅱ阶段的细胞内,可能没有同源染色体
C. 在Ⅲ阶段的细胞内,可能发生DNA的复制
D. 在Ⅳ阶段的细胞内,可能含有同源染色体
11. 下图为某细胞(基因型为AaBb,含4条染色体)的分裂示意图,①~⑧代表不同的细胞,不考虑基因突变和互换,下列叙述错误的是( )
A. 细胞①中为初级卵母细胞
B. 细胞②可能含有1或2条染色体
C. 细胞③有1个B和1个b
D. 细胞⑥含有同源染色体
12. 果蝇的体色灰身和黑身由一对等位基因(A/a)控制,兴趣小组欲设计实验探究该基因的显隐性及位置(不考虑XY同源区段),取一只黑身雄果蝇与一只纯合灰身雌果蝇交配得F1,F1雌雄个体随机交配得F2。四位同学做了如下分析,正确的是( )
同学甲:若F1只有灰身果蝇,可判定A/a位于常染色体上,且灰身为显性;
同学乙:若F1灰身果蝇与黑身果蝇的比例为1∶1,则仅通过亲本和F1不能判定灰身与黑身的显隐性;
同学丙:若灰身对黑身为隐性,统计F1雌雄个体的性状分离比,可判定A/a位于常染色体还是X染色体上;
同学丁:若灰身对黑身为显性,统计F2雌雄个体的性状分离比,可判定A/a位于常染色体还是X染色体上。
A. 乙、丁 B. 丙、丁
C. 甲、乙、丙 D. 乙、丙、丁
13. 下图为某家族甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,控制甲病的相关基因为A、a,控制乙病的相关基因为B、b.II1和II6均来自无乙病患病史的家族。下列叙述错误的是( )
A. III3中乙病的致病基因来自I1的概率为0
B. III5与II5基因型相同的概率为1/3
C. 甲病为常染色体显性遗传病,乙病是伴X染色体隐性遗传病
D. 若III1与III5近亲结婚,后代中患甲病概率为2/3
14. 下列两图表示在“肺炎链球菌的转化实验”和“噬菌体侵染大肠杆菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)中相关含量的变化,下列相关叙述正确的是( )
A. 用35S标记的噬菌体侵染普通细菌后,子代噬菌体也具有放射性
B. 将去除蛋白质的S型细菌提取物加入有R型活细菌的培养基中,结果可用图乙表示
C. 在“32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验”中,沉淀物放射性含量变化可用图甲表示
D. 肺炎链球菌体外转化实验利用减法原理,噬菌体侵染细菌实验则利用了放射性同位素标记法
15. 线粒体中的遗传物质是一种环状DNA,其结构如下图。以下叙述正确的是( )
A. ④为DNA分子的基本组成单位之一
B. DNA分子一条链内相邻的碱基通过磷酸二酯键相连
C. 该DNA分子中含两个游离的磷酸基团,每个磷酸基团均连接着两个脱氧核糖
D. 解旋酶和RNA聚合酶均可断开⑤,DNA聚合酶可催化⑥的形成
16. 图1为真核细胞核DNA复制的电镜照片,其中泡状结构为复制泡。图2为DNA复制时,形成复制泡的过程示意图,图中箭头表示子链延伸方向。下列叙述错误的是( )
A. 图1中DNA分子上的多个复制起点同时开始复制,可提高复制速率
B. 图2中a端和b端分别是模板链的5'端和3'端
C. 真核细胞核DNA复制时具有双向性、半不连续复制的特点
D. 若某DNA分子一条链上的一个碱基A变成C,则该DNA分子经过n次复制后,产生的DNA分子中发生差错的占1/2
17. 果蝇的一个精原细胞,先置于含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一次完整有丝分裂,再转移至不含放射性标记的普通培养基中进行减数分裂,果蝇体细胞染色体数为8条,全过程无染色体互换,下列叙述正确的是( )
A. 减数第一次分裂前期的初级精母细胞内,每条染色体的两条染色单体均带有3H放射性标记
B. 由同一个次级精母细胞分裂得到的两个精细胞,二者细胞内带3H标记的染色体数量之和为4条
C. 次级精母细胞中被3H标记的染色体占细胞染色体总数的100%
D. 有丝分裂结束后产生的子代精原细胞,每条染色体上DNA分子的两条脱氧核苷酸单链均携带3H标记
18. 图示为生物体内某个基因表达的过程。下列叙述错误的是( )
A. 图中①过程中的模板链为1链
B. 图中①过程中物质c为RNA聚合酶
C. 图中②过程中存在氢键的形成与消失
D. 该过程可发生在真核生物细胞核中
19. 人类免疫缺陷病毒(HIV)的遗传物质为单链RNA,该病毒入侵到人体T细胞后,遗传信息传递过程如图所示。下列相关叙述,错误的是( )
A. ①和②过程所需的原料和酶分子均相同
B. ③过程转录形成的RNA中有编码其外壳蛋白质氨基酸序列的密码子
C. ①、③过程中都存在A-U、C-G和A-T碱基互补配对
D. 该信息流动过程说明生命是物质、能量和信息的统一体
20. 随着研究的深入,越来越多的表观遗传机制被揭示,这一现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。下列相关叙述,正确的是( )
A. 柳穿鱼的Lcyc基因甲基化修饰后碱基序列发生改变
B. 人成熟红细胞中血红蛋白基因高度甲基化而不能表达
C. 染色体中组蛋白乙酰化修饰导致性状改变属于表观遗传
D. 高度甲基化修饰的基因难以表达从而不能遗传给子代个体
二、非选择题(本题共3小题,共40分。)
21. 正常情况下,人类(2N=46)精子形成过程中,核DNA、染色体以及染色单体数目变化如图1所示,a时期主要进行DNA分子复制和相关蛋白质的合成,为细胞分裂做准备。请回答下列相关问题:
(1)同源染色体联会发生在图1所示的__________时期,联会形成的结构称之为__________,人类精原细胞形成过程中会出现__________个该结构。
(2)某基因型为AaBb的男性,体内一个初级精母细胞中部分染色体及基因组成如图2所示,则该细胞进行正常减数分裂,最终产生的精细胞基因型及比例为__________。
(3)人群中偶尔会出现13-三体综合征患者,一对13号染色体上的基因组成分别为AaDD(男)和AAdd(女)的夫妇,生下一个基因型为AAaDDd的13-三体患儿。则形成该患儿的受精卵所用精子和卵细胞中13号染色体数目和基因型情况如何?请在图3中完成相应柱状图并在横线上标出基因型__________。
22. DNA中的遗传信息可以通过复制、转录和翻译而流动。据图回答下列问题。
(1)图中所示过程__________(填“是”或“否”)均遵循碱基互补配对原则。
(2)根据酶3的移动方向推测,该过程模板链的5′端位于__________(填“左侧”或“右侧”)。
(3)若过程C形成的RNA中胞嘧啶占28%、鸟嘌呤占32%,则其相应DNA中胸腺嘧啶的比例是__________。
(4)过程B中少量的mRNA能在短时间内指导合成大量蛋白质的原因是____________________________。
(5)部分密码子如表所示:
密码子
AUG
GCA
GAA、GAG
GAC
UGC
氨基酸
起始(甲硫氨酸)
丙氨酸
谷氨酸
天冬氨酸
半胱氨酸
若一条mRNA的碱基序列为:3′-CGUGAGCAGGUAACG-5′,那么以该mRNA为模板翻译出的肽链的氨基酸序列为__________________________________________________。
23. 果蝇体色呈现野生型(灰体)、黑檀体、黄体等多个性状,受两对基因D/d、E/e控制,D对d、E对e完全显性。D/d控制黑色素的形成,E对黑色素沉积有一定抵消作用。用纯系果蝇进行杂交实验,结果如下:
(1)根据实验结果分析,D/d、E/e两对基因的遗传遵循基因的__________定律,判断依据是____________________________________________________________。
(2)亲本中黑檀体雌果蝇的基因型是__________。
(3)F2中黄体果蝇的基因型有__________种,若将其与F2中黑檀体雌果蝇(仅考虑体色相关基因)进行随机交配,子代中黄体雄果蝇的概率是__________。
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