精品解析:贵州省镇宁民族中学2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-09-03
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镇宁高中教育集团2026-2027学年度第一学期开学考 高二生物 一、单选题 1. 下列关于DNA分子结构和复制的叙述,正确的是( ) A. DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着两个磷酸基团 B. DNA分子的多样性由碱基互补配对方式决定 C. DNA复制时,两条子链的合成方向都是5′→3′ D. DNA复制只发生在细胞核中,需要解旋酶和DNA聚合酶 【答案】C 【解析】 【详解】A、DNA分子中,绝大多数脱氧核糖连接两个磷酸基团,但每条链末端的脱氧核糖只连接一个磷酸基团,A错误; B、DNA分子的多样性由碱基对的排列顺序决定,而非碱基互补配对方式(碱基互补配对方式是所有DNA分子共有的),B错误; C、DNA复制时,由于DNA聚合酶只能催化核苷酸从5'→3'方向延伸,因此两条子链的合成方向均为5'→3',C正确; D、DNA复制不仅发生在细胞核中,线粒体和叶绿体中也存在DNA复制,D错误。 2. 豌豆花的位置有顶生和腋生两种类型,由一对等位基因控制。科研人员以腋生与顶生植株为亲本进行杂交,F1全为腋生,F1自交,F2中腋生植株278株,顶生植株92株。下列叙述错误的是(  ) A. 豌豆花的腋生和顶生属于相对性状 B. 若F1与顶生植株杂交,子代腋生与顶生植株接近1:1 C. 自然条件下将上述亲本间行种植F1全为腋生植株 D. 将F2腋生植株自交,后代腋生植株中杂合子占2/5 【答案】C 【解析】 【分析】根据题干,腋生为显性性状,顶生为隐性性状,由一对等位基因控制。F₁自交后F₂性状分离比接近3:1,符合分离定律。 【详解】A、腋生和顶生是同一性状的不同表现形式,属于相对性状,A正确; B、F₁(Aa)与顶生植株(aa)测交,子代基因型为1Aa(腋生):1aa(顶生),比例1:1,B正确; C、自然条件下豌豆为自花传粉,亲本间行种植时,腋生(AA)和顶生(aa)分别自交,子代仍为AA(腋生)和aa(顶生),F₁应包含两种表型,而非全为腋生,C错误; D、F₂腋生植株中1/3为AA(自交后代全为AA),2/3为Aa(自交后代中1/3为AA,2/3为Aa)。腋生植株中杂合子比例为(2/3×2/4)÷(1/3+2/3×3/4)=2/5,D正确。 故选C。 3. 下图是某二倍体动物(2n=4)体内细胞分裂模式图(不考虑突变和染色体互换)。下列叙述正确的是(  ) A. 甲细胞中有4个染色体组 B. 乙细胞为次级卵母细胞 C. 丙细胞含两对同源染色体 D. 丙细胞中发生了等位基因的分离 【答案】B 【解析】 【详解】A、甲细胞中有2个染色体组 ,A错误; B、乙细胞不含同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,细胞质不均等分裂,为次级卵母细胞,B正确; CD、丙细胞不含同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,而等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期,CD错误。 故选B。 4. 为庆祝DNA双螺旋结构发现72周年,某科学博物馆举办特展,展出了以下科学史料复制品: ①格里菲思肺炎链球菌转化实验中死亡小鼠体内分离出S型菌的记录 ②艾弗里实验中去除蛋白质、多糖后的提取物进行不同处理使R型菌转化的实验数据 ③赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中的离心管照片 ④沃森和克里克搭建的DNA双螺旋结构模型草图 解说员在讲解时提出一个问题:上述展品对应的实验能直接证明DNA是遗传物质的是(  ) A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④ 【答案】B 【解析】 【详解】①格里菲思实验仅发现转化现象,未确定转化因子是DNA,不能直接证明,①错误; ②艾弗里实验通过酶解法去除蛋白质、多糖后的提取物进行不同处理使R型菌转化的实验数据,证实DNA是遗传物质,②正确; ③赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中的离心管照片,通过放射性分布证明了DNA是遗传物质,③正确; ④沃森和克里克搭建的DNA双螺旋结构模型草图只是揭示了DNA的结构,不能直接证明DNA是遗传物质,④错误。 故选B。 5. Rubisco是光合作用暗反应中催化CO2固定的关键酶,SSU蛋白是其重要组成蛋白之一。红光能够增强SSU基因的表达,其过程如下图所示,图中a、b表示物质,①②表示过程。下列叙述正确的是(  ) A. a的合成需要解旋酶和RNA聚合酶参与 B. ①和②中碱基互补配对的方式完全相同 C. ②过程中核糖体沿mRNA的5′端向3'端移动 D. ②中多个核糖体串联可提高每条肽链的合成速率 【答案】C 【解析】 【详解】A、a(mRNA)的合成需要RNA聚合酶参与,RNA聚合酶具有解旋功能,该过程不需要解旋酶参与,A错误; B、①为转录,其碱基互补配对类型为A-U、T-A、C-G、G-C;②为翻译,其碱基互补配对类型为A-U、U-A、C-G、G-C,因此,①和②中碱基互补配对的方式不完全相同,B错误; C、②翻译过程中核糖体沿mRNA的5′端向3'端移动,C正确; D、②翻译中多个核糖体串联可提高肽链整体的合成速率,但每个核糖体编码的肽链相互不影响,不能提高单条肽链的合成速率,D错误。 故选C。 6. 血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名,花色苷合成途径及调节机制如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 血橙果肉的颜色是基因与环境相互作用、精细调控的结果 B. 基因可通过控制酶的合成间接控制血橙果肉的颜色 C. 光照不同的地区种植同品种的血橙,果肉的“血量”可能存在差异 D. 当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,但不影响果肉的“血量” 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,血橙果肉的颜色是Ruby基因与环境(低温、光照)相互作用、精细调控的结果,A正确; B、基因可通过控制酶的合成间接控制血橙果肉的颜色,关键酶催化花色苷前体转化为花色苷,B正确; C、由于光照会影响Ruby基因的表达,不同的地区种植同品种的血橙,果肉的“血量”可能存在差异,C正确; D、当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,会影响Ruby基因的表达,从而影响果肉的“血量”,D错误。 故选D。 7. 研究发现,喂食高脂饮食的肥胖小鼠可通过生殖细胞相关基因甲基化或精子富集miRNA(能与mRNA结合的一种单链RNA分子),将脂质积累信息传递给后代并导致肥胖。下列叙述错误的是(  ) A. 基因甲基化后其碱基序列改变导致表型发生变化 B. 精子富集miRNA会使翻译过程因缺乏模板而受阻 C. 基因甲基化后其转录过程受阻从而影响基因的表达 D. 该研究为预防肥胖和开发治疗肥胖的新药物提供了思路 【答案】A 【解析】 【详解】A、DNA甲基化是在不改变DNA碱基序列的情况下,对某些区域的DNA进行化学修饰,这种修饰可以影响基因的表达,A错误; B、miRNA是一种单链RNA分子,参与转录后调控,可与mRNA结合,使翻译过程因缺乏模板而受阻,B正确; C、基因甲基化这种修饰会影响RNA聚合酶与基因的结合等,进而使转录过程受阻,基因的表达包括转录和翻译,转录受阻就会影响基因的表达,C正确; D、该研究揭示了高脂饮食导致肥胖并传递给后代的一种机制,基于此机制可以为预防肥胖和开发治疗肥胖的新药物提供思路,比如针对基因甲基化或miRNA相关途径进行干预等,D正确。 故选A。 8. 某调查小组通过对人类某些遗传病进行调查,以便了解遗传病的发病情况。下列叙述正确的是(  ) A. 调查某遗传病的发病率时,应选择患该病的家系调查 B. 调查某遗传病的遗传方式时,应选择该病的高发人群 C. 若父母正常儿子患病,则该病为常染色体隐性遗传病 D. 禁止近亲结婚在一定程度上能降低隐性遗传病的发病率 【答案】D 【解析】 【详解】A、调查某遗传病的发病率时,应在整个人群中随机抽样调查,而非仅选择患病家系,A错误; B、调查遗传病的遗传方式需分析患者家系图谱,而非仅关注高发人群,B错误; C、父母正常但儿子患病,说明为隐性遗传病,其可能是常染色体隐性或伴X隐性遗传病(如母亲为携带者),C错误; D、近亲结婚会增加隐性致病基因纯合的概率,禁止近亲结婚可有效降低隐性遗传病的发病率,D正确。 故选D。 9. 大约500万年前海底火山喷发形成的加拉帕戈斯群岛,由13个主要岛屿组成,生活着13种地雀,不同种之间存在生殖隔离。下列叙述错误的是(  ) A. 不同岛屿上的地雀群产生基因突变的情况相同 B. 13种地雀的进化,体现了生物多样性是协同进化的结果 C. 在自然选择作用下,地雀种群基因频率发生定向改变 D. 在生物进化中,可通过地理隔离导致生殖隔离而形成不同物种 【答案】A 【解析】 【详解】A、基因突变具有随机性和不定向性,不同岛屿的环境不同,自然选择方向各异,导致地雀群基因突变情况不同,A错误; B、协同进化指不同物种或生物与环境间相互影响,共同进化。13种地雀的进化涉及种间关系及环境适应,体现协同进化,B正确; C、自然选择通过定向改变种群基因频率决定生物进化方向,C正确; D、地理隔离阻断基因交流,长期积累差异后形成生殖隔离,是新物种形成的常见途径,D正确。 故选A。 10. 一个双链DNA的碱基总数为3000,其中一条链中A:T:C:G=1:3:2:4。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA中共含有3900个氢键 B. 该DNA中C+G=60%,故其热稳定性较高 C. DNA中,(A+T)/(C+G)的值可体现DNA的特异性 D. 该DNA经过3次复制共需消耗A的数目为1050个 【答案】D 【解析】 【分析】DNA两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定规律:A一定和T配对,C一定和G配对。 【详解】A、B、由题干可知,该DNA一条链上A∶T∶C∶G=1∶3∶2∶4,则该条链上C+G=60%,故该DNA中C+G=60%。由于A与T之间有2个氢键、G和C之间有3个氢键,含C与G较多的DNA更稳定。根据碱基互补配对原则,该条链的互补链中A∶T∶C∶G=3∶1∶4∶2,故该DNA中含有的A=1500×(1/10+3/10)=600(个),C=1500×(2/10+4/10)=900(个),该DNA含有的氢键数为2×600+3×900=3900(个),A、B正确; C、不同生物的DNA中互补配对的碱基之和的比值不同,故(A+T)/(C+G)的值可体现DNA的特异性,C正确; D、该DNA经过3次复制共需消耗A的数目为600×(23-1)=4200(个),D错误。 故选D。 11. 孟德尔通过对豌豆开展杂交实验并进行统计分析总结出遗传学的两大基本规律。下列关于其所选实验材料和实验过程的叙述,正确的是( ) A. 孟德尔通过研究豌豆茎高度的遗传总结出自由组合定律 B. 豌豆在自然状态下一般是纯种,通常不会受到外来花粉的干扰 C. 在豌豆花瓣开放后对豌豆母本进行去雄可避免让其自花传粉 D. 孟德尔对豌豆花进行人工授粉后再次套袋的目的是防止其自交 【答案】B 【解析】 【详解】A、孟德尔研究豌豆茎高度(一对相对性状)的遗传总结出分离定律,自由组合定律是基于两对及以上性状的杂交实验得出的,A错误; B、豌豆为自花传粉且闭花受粉植物,自然状态下自交,后代一般为纯合体,不易受外来花粉干扰,B正确; C、去雄应在豌豆花蕾期(花瓣未开放时)进行,若花瓣开放后去雄,可能已完成自花传粉,无法避免自交,C错误; D、人工授粉后套袋的目的是防止外来花粉干扰,而非防止自交(母本已去雄,无法自交),D错误。 故选B。 12. 科学家们经过漫长的实验探究,总结出了基因和染色体的关系,得出了基因在染色体上的结论。下列有关叙述错误的是( ) A. 萨顿在观察的基础上推断基因在染色体上 B. 摩尔根等人利用“假说—演绎法”证明基因在染色体上 C. 萨顿证明了基因在染色体上呈线性排列 D. 染色体和基因数量不相等,一条染色体上有很多基因 【答案】C 【解析】 【分析】1、孟德尔以豌豆为实验材料,运用假说—演绎法得出两大遗传定律,即基因的分离定律和自由组合定律。 2、萨顿运用类比推理法提出基因在染色体上的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。 【详解】A、萨顿在观察的基础上,运用类比推理,推断出基因在染色体上的假说,A正确; B、摩尔根运用果蝇的杂交实验,证明基因位于染色体上时采用的是假说—演绎法,B正确; C、摩尔根和他的学生一起,以果蝇为实验材料,证明了基因在染色体上呈线性排列,C错误; D、基因通常是有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上有许多基因,而染色体是DNA分子的主要载体,一条染色体上含有很多基因,D正确。 故选C。 13. 如图是DNA复制过程的示意图,图中a、b表示相关酶。下列有关叙述正确的是( ) A. a表示DNA聚合酶,其作用是催化形成氢键 B. b表示解旋酶,其作用是连接脱氧核苷酸合成子代DNA链 C. 新合成的两条子链的碱基排列顺序相同 D. 边解旋边复制的方式提高了DNA复制的效率 【答案】D 【解析】 【分析】DNA复制可以分为以下几个阶段:1、起始阶段:解旋酶在局部展开双螺旋结构的DNA分子为单链,引物酶辨认起始位点,以解开的一段DNA为模板,按照5'到3'方向合成RNA短链。形成RNA引物。2、DNA片段的生成:在引物提供了3'-0H末端的基础.上,DNA聚合酶催化DNA的两条链同时进行复制过程,由于复制过程只能由5'到3'方向合成,因此一条链能够连续合成,另一条链分段合成,其中每一段短链成为冈崎片段。3、RNA引物的水解:当DNA合成一定 长度后,DNA聚合酶水解RNA引物,补填缺口。4、DNA连接酶将DNA片段的磷酸二酯键连接起来,形成完整的DNA分子。5、最后DNA新合成的片段在旋转酶的帮助下重新形成螺旋状。 【详解】A、a表示DNA聚合酶,其作用是连接脱氧核苷酸合成子代DNA链,A错误; B、b表示解旋酶,其作用是破坏碱基对中的氢键,B错误; C、新合成的两条子链的碱基排列顺序不同,但碱基可以互补配对,C错误; D、边解旋边复制的方式提高了DNA复制的效率,D正确。 故选D。 14. 八倍体小黑麦具有品质佳、抗逆性强、抗病虫害等特点,在生产上有广阔的应用前景,其培育过程如图所示(A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组)。下列相关叙述正确的是( ) 普通小麦AABBDD×黑麦RR→杂种小黑麦 A. 图中普通小麦一定是纯合子,只能产生一种类型的配子 B. 杂种一的细胞内无同源染色体,不能完成减数分裂,是不育的 C. 小黑麦含有8个染色体组,用其花粉直接发育成的植株是四倍体 D. 用秋水仙素处理杂种一能使染色体数加倍的原因是其抑制了着丝粒的分裂 【答案】B 【解析】 【分析】体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,叫单倍体,一般而言,单倍体是由配子直接发育成的个体,体细胞中可能有多个染色体组;由受精卵发育成的个体,体细胞中有几个染色体组就叫几倍体。 【详解】A、由于图中的字母代表的是染色体组,因此染色体组成为AABBDD的普通小麦有6个染色体组,染色体上的基因不一定是纯合的,因此其不一定是纯合子,A错误; B、杂种一的染色体组成为ABDR,共含有4个染色体组,但A、B、D、R是不同的染色体组,因此杂种一的细胞内没有同源染色体,不能完成减数分裂,杂种一是不育的,B正确; C、小黑麦的染色体组成为AABBDDRR,含有8个染色体组,其产生的花粉含有4个染色体组,用其花粉直接发育成的植株是单倍体,C错误; D、秋水仙素使染色体数目加倍的原因是抑制正在分裂的细胞内纺锤体的形成,导致着丝粒分裂后的染色体不能被拉向两极,从而使细胞内的染色体数加倍,D错误。 故选B。 15. 鸡的性别决定方式为ZW型,芦花鸡羽毛由位于Z染色体上的显性基因B决定,让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代芦花鸡雄性:非芦花鸡雄性:芦花鸡雌性:非芦花鸡雌性为1:1:1:1,则亲代芦花鸡基因型是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代是芦花雄鸡(ZBZ- ):非芦花雄鸡(ZbZb):芦花雌鸡(ZBW):非芦花雌鸡(ZbW)=1:1:1:1,由于子代中有非芦花雄鸡ZbZb,其中Zb分别来自亲本的雌雄个体,即亲代的雌性鸡的基因型是ZbW,表现为非芦花,则雄性是芦花鸡,分别含有ZB和Zb基因,基因型是ZBZb,ACD错误,B正确。 故选B。 16. 大肠杆菌每20分钟繁殖一代,将15N标记的大肠杆菌转移至含14NH4Cl的培养液中培养,收集并提取DNA进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 据实验结果可知大肠杆菌的DNA复制方式为半保留复制 B. 60分钟后离心的结果为DNA分子中都含有15N标记 C. Ⅰ代大肠杆菌DNA分子中一条链含14N、另一条链含15N D. Ⅱ代大肠杆菌DNA分子中含15N的DNA占1/2 【答案】B 【解析】 【分析】将15N标记的大肠杆菌,转至以14NH4Cl为唯一氮源的培养液中培养,产生15N标记的只有2个DNA(一条链为14N,另一条链为15N),其余的DNA均为14N标记。 【详解】A、根据第一代中全是中带可知,DNA是半保留复制,A正确; B、60分钟后大肠杆菌繁殖三代,DNA的总数为23=8个,只有2个含有15N标记,B错误; C、Ⅰ代大肠杆菌DNA分子均为一条链为14N,另一条链为15N,离心后为中带,C正确; D、Ⅱ代大肠杆菌DNA的总数为22=4个,有2个含15N,故15N的DNA分子占1/2,D正确。 故选B。 二、解答题 17. 玉米是我国重要的粮食作物,是雌雄同株异花植物。玉米植株的抗病与感病由一对等位基因A/a控制,玉米籽粒的甜与非甜由另一对等位基因B/b控制。研究人员将纯种抗病非甜玉米与感病甜玉米杂交,F1均为抗病甜玉米,F1自交后,F2的表型及比例为:抗病甜玉米:感病甜玉米:抗病非甜玉米:感病非甜玉米=9∶3∶3∶1。回答下列问题: (1)由实验结果分析,控制玉米性状的两对等位基因的遗传遵循______定律,其中抗病与感病这对相对性状中显性性状为______。 (2)F2中感病甜玉米既有纯合子也有杂合子,请选择合适的个体作为亲本,通过一次杂交实验鉴别F2中感病甜玉米是纯合子还是杂合子。 ①实验思路:选择感病甜玉米与______进行测交,观察并统计子代的表型及比例。 ②预期结果及结论: 若测交结果为______,则该感病甜玉米是纯合子,基因型是______; 若测交结果为______,则该感病甜玉米是杂合子,基因型是______。 【答案】(1) ①. 基因的自由组合定律 ②. 抗病 (2) ①. 感病非甜玉米 ②. 全是感病甜玉米 ③. aaBB ④. 感病甜玉米:感病非甜玉米=1:1 ⑤. aaBb 【解析】 【分析】根据F2中性状分离比为9:3:3:1可知,两对基因位于非同源染色体上,根据F1的表现型可知,抗病和甜均为显性性状,亲本的基因型为AAbb和aaBB。 【小问1详解】 根据F2中性状分离比为9:3:3:1可知,两对基因遵循基因的自由组合定律,根据子一代全是抗病玉米可知,抗病为显性性状。 【小问2详解】 F2中感病甜玉米的基因型有aaBB、aaBb,要判断其基因型,可以与感病非甜玉米aabb进行测交,若其为aaBB,则测交后代全是感病甜玉米,若为aaBb,则测交后代感病甜玉米:感病非甜玉米=1:1。 18. 油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。浙江省农科院陈锦清教授培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%,油菜细胞中有一中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),其转运到种子后有两条代谢途径(如下图所示)。据图回答问题: (1)图中基因A与基因B在结构上的根本区别是______。 (2)图中基因A指导合成的酶a是提高油菜产油率的关键酶,说明基因表达产物与性状的关系是______。 (3)据图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成,抑制了______(填“酶a”或“酶b”)合成中的______(填“转录”或“翻译”或“转录和翻译”)过程。根据图中油脂生成途径还可采取______措施提高油菜的含油量。 【答案】(1)脱氧核苷酸的排列顺序 (2)基因可以通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物体的性状 (3) ①. 酶b ②. 翻译 ③. 抑制基因B的转录 【解析】 【分析】由图可知,PEP可以转化为油脂或蛋白质,基因B的非模板链转录的产物可以与模板链转录出的mRNA结合,阻止基因B的翻译过程,导致酶b不能合成,PEP更多的转化为油脂。 【小问1详解】 基因A与基因B最根本的区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同。 【小问2详解】 基因A指导合成的酶a可以催化PEP转化形成油脂,说明基因可以通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 【小问3详解】 物质C的合成,抑制了酶b的翻译过程,导致酶b不能合成,PEP在酶a的作用下转化形成油脂,提高了油脂的产量。另外,还可以通过对基因B进行修饰,抑制基因B的转录,减少酶b的合成,来提高油菜的含油量。 19. 百合是重要的观赏花卉和经济作物,图1表示百合(2n=24)的花粉母细胞进行减数分裂相关时期细胞的显微照片,图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系。据图回答问题: (1)图1中百合花粉母细胞分裂的顺序是A→______→F(用图1中字母表示)。在减数分裂过程中联会可发生在图1中______(填字母)细胞所处的时期,此时期的细胞中有______对同源染色体。 (2)图1中的E细胞所示分裂时期对应图2中的______段(用图2中字母表示),该时期染色体的行为特点是______。 【答案】(1) ①. C→E→D→B ②. A ③. 12 (2) ①. bc ②. 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 【解析】 【分析】图1呈现百合花粉母细胞减数分裂的不同时期,A为减数第一次分裂前期,染色体开始联会,同源染色体两两配对;B是减数第二次分裂后期,无同源染色体,着丝粒分裂,染色体数目加倍;C处于减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板上 ;D处于减数第二次分裂中期;E(减数第一次分裂后期,同源染色体分离)、F(减数分裂结束形成的子细胞,染色体数目减半)。 【小问1详解】 据图得,该花粉母细胞的减数分裂顺序应该为:减数第一次分裂前期(A)→ 减数第一次分裂中期(C)→ 减数第一次分裂后期(E)→ 减数第二次分裂中期(D)→ 减数第二次分裂后期(B)→ 减数分裂结束形成的子细胞(F)。联会发生在减数第一次分裂前期,对应图 1 中的 A 细胞。百合体细胞染色体数为 2n=24(n=12),减数第一次分裂前期同源染色体对数等于体细胞中同源染色体对数,即 12 对。 【小问2详解】 图1中E细胞处于减数第一次分裂后期,此时期姐妹染色单体未分开,每条染色体上含有2个 DNA 分子,对应图 2 中的bc段。在减数第一次分裂后期,染色体的行为特点是同源染色体分离,非同源染色体自由组合。 20. 普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验。回答下列问题: (1)A、B、C三组方法中,获得的矮秆抗病小麦占子代中比例最小是______组的方法,原因是__________________________________________。 (2)矮秆抗病Ⅱ植株还需要用________________________的方法处理,以便获得矮秆抗病小麦新品种,该方法获得的矮秆抗病植株中能稳定遗传的占______。 (3)在一块高秆(纯合子)小麦田中,发现了一株矮秆小麦(x)。用x与纯合高秆植株杂交,若子一代均为高秆,子二代高秆:矮秆=3∶1,则说明矮秆性状是______造成的,若子一代和子二代均为高秆,没有矮秆植株出现,则说明矮秆性状是由______引起的,是______(填“可遗传”或“不可遗传”)的变异。 【答案】(1) ①. C ②. 基因突变发生的频率极低且具有不定向性 (2) ①. 秋水仙素(或低温)诱导染色体数目加倍 ②. 100% (3) ①. 基因突变 ②. 环境因素 ③. 不可遗传 【解析】 【分析】A组表示杂交育种获得矮杆抗病植株,需要经过的时间较长;B组表示单倍体育种,原理是染色体数目变异;C组表示诱变育种,原理是基因突变。 【小问1详解】 A组F1的基因型为TtRr,自交后代中矮杆抗病ttR-个体的比例为1/4×3/4=3/16,B组为单倍体育种,获得矮杆抗病个体的比例为1/4;C组为诱变育种,基因突变发生的频率极低且具有不定向性,故该组获得矮杆抗病小麦的比例最小。 【小问2详解】 通过花药离体培养的方法获得的单倍体植株Ⅱ,还需要经过秋水仙素(或低温)诱导染色体加倍,重新恢复到正常植株的染色体数目。该方法得到的均为纯合子,即矮秆抗病植株中能稳定遗传的占100%。 【小问3详解】 矮杆和高杆植株杂交,后代全是高杆,说明高杆是显性性状,矮杆是隐性性状;矮秆小麦可能是由基因突变或者环境因素造成的,故可将矮秆小麦与高秆小麦杂交:如果子一代为高秆,子二代高秆:矮秆=3:1(或出现性状分离),则矮秆性状是由基因突变造成的;否则,矮秆性状是环境引起的。由环境引起的变异属于不可遗传的变异。 21. 丙酮酸激酶缺乏症是一种单基因遗传病,如图为该病系谱图,相关基因为A/a。回答下列问题: (1)根据上述系谱图判断,丙酮酸激酶缺乏症的遗传方式是___________________,你的判断依据是________________________________。 (2)若在正常人群中每500人中有1人是该致病基因的携带者,则Ⅲ9与表型正常的异性婚配,生出患该病孩子的概率是_________________。 (3)已知该家系第Ⅱ代成员均不患红绿色盲,仅对第Ⅱ代成员进行两种遗传病的基因检测时发现,只有Ⅱ8携带红绿色盲致病基因(相关基因为B/b),Ⅱ5、Ⅱ6和Ⅱ7均携带丙酮酸激酶缺乏症致病基因,则Ⅱ8的基因型为_______________,Ⅱ7与Ⅱ8生下患丙酮酸激酶缺乏症和红绿色盲两种遗传病的孩子的概率是___________。 (4)若要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,除基因检测外,还可以通过___________________(填两种)等手段。 【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. I3和I4正常,但他们的女儿II8患病,表明该病的遗传方式为常染色体隐性遗传 (2)1/1000 (3) ①. aaXBXb ②. 1/8 (4)羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查(填两个即可) 【解析】 【分析】1、分析系谱图,I3号和I4号正常,他们的女儿II8号患病,推测丙酮酸激酶缺乏症为常染色体隐性遗传病。 2、通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行监测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。产前诊断是在胎儿出生前,医生用专门的检测手段,如羊水检查, B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等手段,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病。 【小问1详解】 根据上述系谱图判断,丙酮酸激酶缺乏症的遗传方式是常染色体隐性遗传病,判断依据是I3和I4正常,但他们的女儿II8患病,表明该病的遗传方式为常染色体隐性遗传。 【小问2详解】 Ⅲ9为患者,基因型为aa,与表型正常的异性婚配,因为在正常人群中每500人中有1人是该致病基因的携带者,表型正常的异性基因型为Aa的概率为1/500,他们生出患该病孩子的概率是1/500×1/2=1/1000。 【小问3详解】 II8患丙酮酸激酶缺乏症,基因型为aa,又因Ⅱ8为携带红绿色盲致病基因,红绿色盲为伴X染色体隐性遗传,基因型为XBXb,所以II8的基因型为aaXBXb;因为Ⅱ7携带丙酮酸激酶缺乏症致病基因,不患色盲,II7的基因型为AaXBY,II7与II8生下患丙酮酸激酶缺乏症aa的概率为1/2,II7与II8生下红绿色盲患儿XbY的概率为1/4,两病兼患的概率为1/2×1/4=1/8。 【小问4详解】 要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,需要进行产前诊断,手段有羊水检查, B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 镇宁高中教育集团2026-2027学年度第一学期开学考 高二生物 一、单选题 1. 下列关于DNA分子结构和复制的叙述,正确的是( ) A. DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着两个磷酸基团 B. DNA分子的多样性由碱基互补配对方式决定 C. DNA复制时,两条子链的合成方向都是5′→3′ D. DNA复制只发生在细胞核中,需要解旋酶和DNA聚合酶 2. 豌豆花的位置有顶生和腋生两种类型,由一对等位基因控制。科研人员以腋生与顶生植株为亲本进行杂交,F1全为腋生,F1自交,F2中腋生植株278株,顶生植株92株。下列叙述错误的是(  ) A. 豌豆花的腋生和顶生属于相对性状 B. 若F1与顶生植株杂交,子代腋生与顶生植株接近1:1 C. 自然条件下将上述亲本间行种植F1全为腋生植株 D. 将F2腋生植株自交,后代腋生植株中杂合子占2/5 3. 下图是某二倍体动物(2n=4)体内细胞分裂模式图(不考虑突变和染色体互换)。下列叙述正确的是(  ) A. 甲细胞中有4个染色体组 B. 乙细胞为次级卵母细胞 C. 丙细胞含两对同源染色体 D. 丙细胞中发生了等位基因的分离 4. 为庆祝DNA双螺旋结构发现72周年,某科学博物馆举办特展,展出了以下科学史料复制品: ①格里菲思肺炎链球菌转化实验中死亡小鼠体内分离出S型菌的记录 ②艾弗里实验中去除蛋白质、多糖后的提取物进行不同处理使R型菌转化的实验数据 ③赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中的离心管照片 ④沃森和克里克搭建的DNA双螺旋结构模型草图 解说员在讲解时提出一个问题:上述展品对应的实验能直接证明DNA是遗传物质的是(  ) A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④ 5. Rubisco是光合作用暗反应中催化CO2固定的关键酶,SSU蛋白是其重要组成蛋白之一。红光能够增强SSU基因的表达,其过程如下图所示,图中a、b表示物质,①②表示过程。下列叙述正确的是(  ) A. a的合成需要解旋酶和RNA聚合酶参与 B. ①和②中碱基互补配对的方式完全相同 C. ②过程中核糖体沿mRNA的5′端向3'端移动 D. ②中多个核糖体串联可提高每条肽链的合成速率 6. 血橙被誉为“橙中贵族”,因其果肉富含花色苷,颜色像血一样鲜红而得名,花色苷合成途径及调节机制如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 血橙果肉的颜色是基因与环境相互作用、精细调控的结果 B. 基因可通过控制酶的合成间接控制血橙果肉的颜色 C. 光照不同的地区种植同品种的血橙,果肉的“血量”可能存在差异 D. 当遇极寒天气时,为避免血橙冻伤通常提前采摘,但不影响果肉的“血量” 7. 研究发现,喂食高脂饮食的肥胖小鼠可通过生殖细胞相关基因甲基化或精子富集miRNA(能与mRNA结合的一种单链RNA分子),将脂质积累信息传递给后代并导致肥胖。下列叙述错误的是(  ) A. 基因甲基化后其碱基序列改变导致表型发生变化 B. 精子富集miRNA会使翻译过程因缺乏模板而受阻 C. 基因甲基化后其转录过程受阻从而影响基因的表达 D. 该研究为预防肥胖和开发治疗肥胖的新药物提供了思路 8. 某调查小组通过对人类某些遗传病进行调查,以便了解遗传病的发病情况。下列叙述正确的是(  ) A. 调查某遗传病的发病率时,应选择患该病的家系调查 B. 调查某遗传病的遗传方式时,应选择该病的高发人群 C. 若父母正常儿子患病,则该病为常染色体隐性遗传病 D. 禁止近亲结婚在一定程度上能降低隐性遗传病的发病率 9. 大约500万年前海底火山喷发形成的加拉帕戈斯群岛,由13个主要岛屿组成,生活着13种地雀,不同种之间存在生殖隔离。下列叙述错误的是(  ) A. 不同岛屿上的地雀群产生基因突变的情况相同 B. 13种地雀的进化,体现了生物多样性是协同进化的结果 C. 在自然选择作用下,地雀种群基因频率发生定向改变 D. 在生物进化中,可通过地理隔离导致生殖隔离而形成不同物种 10. 一个双链DNA的碱基总数为3000,其中一条链中A:T:C:G=1:3:2:4。下列叙述错误的是( ) A. 该DNA中共含有3900个氢键 B. 该DNA中C+G=60%,故其热稳定性较高 C. DNA中,(A+T)/(C+G)的值可体现DNA的特异性 D. 该DNA经过3次复制共需消耗A的数目为1050个 11. 孟德尔通过对豌豆开展杂交实验并进行统计分析总结出遗传学的两大基本规律。下列关于其所选实验材料和实验过程的叙述,正确的是( ) A. 孟德尔通过研究豌豆茎高度的遗传总结出自由组合定律 B. 豌豆在自然状态下一般是纯种,通常不会受到外来花粉的干扰 C. 在豌豆花瓣开放后对豌豆母本进行去雄可避免让其自花传粉 D. 孟德尔对豌豆花进行人工授粉后再次套袋的目的是防止其自交 12. 科学家们经过漫长的实验探究,总结出了基因和染色体的关系,得出了基因在染色体上的结论。下列有关叙述错误的是( ) A. 萨顿在观察的基础上推断基因在染色体上 B. 摩尔根等人利用“假说—演绎法”证明基因在染色体上 C. 萨顿证明了基因在染色体上呈线性排列 D. 染色体和基因数量不相等,一条染色体上有很多基因 13. 如图是DNA复制过程的示意图,图中a、b表示相关酶。下列有关叙述正确的是( ) A. a表示DNA聚合酶,其作用是催化形成氢键 B. b表示解旋酶,其作用是连接脱氧核苷酸合成子代DNA链 C. 新合成的两条子链的碱基排列顺序相同 D. 边解旋边复制的方式提高了DNA复制的效率 14. 八倍体小黑麦具有品质佳、抗逆性强、抗病虫害等特点,在生产上有广阔的应用前景,其培育过程如图所示(A、B、D、R分别代表不同物种的一个染色体组)。下列相关叙述正确的是( ) 普通小麦AABBDD×黑麦RR→杂种小黑麦 A. 图中普通小麦一定是纯合子,只能产生一种类型的配子 B. 杂种一的细胞内无同源染色体,不能完成减数分裂,是不育的 C. 小黑麦含有8个染色体组,用其花粉直接发育成的植株是四倍体 D. 用秋水仙素处理杂种一能使染色体数加倍的原因是其抑制了着丝粒的分裂 15. 鸡的性别决定方式为ZW型,芦花鸡羽毛由位于Z染色体上的显性基因B决定,让芦花鸡与非芦花鸡交配,其后代芦花鸡雄性:非芦花鸡雄性:芦花鸡雌性:非芦花鸡雌性为1:1:1:1,则亲代芦花鸡基因型是( ) A. B. C. D. 16. 大肠杆菌每20分钟繁殖一代,将15N标记的大肠杆菌转移至含14NH4Cl的培养液中培养,收集并提取DNA进行密度梯度离心,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 据实验结果可知大肠杆菌的DNA复制方式为半保留复制 B. 60分钟后离心的结果为DNA分子中都含有15N标记 C. Ⅰ代大肠杆菌DNA分子中一条链含14N、另一条链含15N D. Ⅱ代大肠杆菌DNA分子中含15N的DNA占1/2 二、解答题 17. 玉米是我国重要的粮食作物,是雌雄同株异花植物。玉米植株的抗病与感病由一对等位基因A/a控制,玉米籽粒的甜与非甜由另一对等位基因B/b控制。研究人员将纯种抗病非甜玉米与感病甜玉米杂交,F1均为抗病甜玉米,F1自交后,F2的表型及比例为:抗病甜玉米:感病甜玉米:抗病非甜玉米:感病非甜玉米=9∶3∶3∶1。回答下列问题: (1)由实验结果分析,控制玉米性状的两对等位基因的遗传遵循______定律,其中抗病与感病这对相对性状中显性性状为______。 (2)F2中感病甜玉米既有纯合子也有杂合子,请选择合适的个体作为亲本,通过一次杂交实验鉴别F2中感病甜玉米是纯合子还是杂合子。 ①实验思路:选择感病甜玉米与______进行测交,观察并统计子代的表型及比例。 ②预期结果及结论: 若测交结果为______,则该感病甜玉米是纯合子,基因型是______; 若测交结果为______,则该感病甜玉米是杂合子,基因型是______。 18. 油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。浙江省农科院陈锦清教授培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%,油菜细胞中有一中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),其转运到种子后有两条代谢途径(如下图所示)。据图回答问题: (1)图中基因A与基因B在结构上的根本区别是______。 (2)图中基因A指导合成的酶a是提高油菜产油率的关键酶,说明基因表达产物与性状的关系是______。 (3)据图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成,抑制了______(填“酶a”或“酶b”)合成中的______(填“转录”或“翻译”或“转录和翻译”)过程。根据图中油脂生成途径还可采取______措施提高油菜的含油量。 19. 百合是重要的观赏花卉和经济作物,图1表示百合(2n=24)的花粉母细胞进行减数分裂相关时期细胞的显微照片,图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系。据图回答问题: (1)图1中百合花粉母细胞分裂的顺序是A→______→F(用图1中字母表示)。在减数分裂过程中联会可发生在图1中______(填字母)细胞所处的时期,此时期的细胞中有______对同源染色体。 (2)图1中的E细胞所示分裂时期对应图2中的______段(用图2中字母表示),该时期染色体的行为特点是______。 20. 普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验。回答下列问题: (1)A、B、C三组方法中,获得的矮秆抗病小麦占子代中比例最小是______组的方法,原因是__________________________________________。 (2)矮秆抗病Ⅱ植株还需要用________________________的方法处理,以便获得矮秆抗病小麦新品种,该方法获得的矮秆抗病植株中能稳定遗传的占______。 (3)在一块高秆(纯合子)小麦田中,发现了一株矮秆小麦(x)。用x与纯合高秆植株杂交,若子一代均为高秆,子二代高秆:矮秆=3∶1,则说明矮秆性状是______造成的,若子一代和子二代均为高秆,没有矮秆植株出现,则说明矮秆性状是由______引起的,是______(填“可遗传”或“不可遗传”)的变异。 21. 丙酮酸激酶缺乏症是一种单基因遗传病,如图为该病系谱图,相关基因为A/a。回答下列问题: (1)根据上述系谱图判断,丙酮酸激酶缺乏症的遗传方式是___________________,你的判断依据是________________________________。 (2)若在正常人群中每500人中有1人是该致病基因的携带者,则Ⅲ9与表型正常的异性婚配,生出患该病孩子的概率是_________________。 (3)已知该家系第Ⅱ代成员均不患红绿色盲,仅对第Ⅱ代成员进行两种遗传病的基因检测时发现,只有Ⅱ8携带红绿色盲致病基因(相关基因为B/b),Ⅱ5、Ⅱ6和Ⅱ7均携带丙酮酸激酶缺乏症致病基因,则Ⅱ8的基因型为_______________,Ⅱ7与Ⅱ8生下患丙酮酸激酶缺乏症和红绿色盲两种遗传病的孩子的概率是___________。 (4)若要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,除基因检测外,还可以通过___________________(填两种)等手段。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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