精品解析:四川部分学校2026-2027学年学月知识滚动诊断定时训练(一)生物试题

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2026-09-17
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2026—2027学年学月知识滚动诊断定时训练(一)生物学 注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、学校、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡规定的位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。 1. 螺原体是一种支原体类微生物,营严格的寄生生活。某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病,进而对水产养殖造成巨大的经济损失。下列有关说法正确的是( ) A. 螺原体没有以核膜为界限的细胞核,但有染色质螺旋缠绕形成的拟核 B. 螺原体DNA分子中不含游离磷酸基团,其嘌呤和嘧啶碱基数量相等 C. 螺原体属于异养生物,只能利用宿主细胞的核糖体合成自身蛋白质 D. 螺原体细胞壁主要成分是肽聚糖,青霉素可影响其合成而杀死螺原体 2. 下列有关组成细胞的有机化合物的说法错误的是( ) A. 氨基酸在细胞膜上经转运蛋白运入细胞,在细胞质中则经tRNA转运进入核糖体参与脱水缩合 B. 由于氢键的存在,水具有流动性和较高比热容,多肽链和核酸单链也可在链内形成氢键而形成特定空间结构 C. 可用3H标记亮氨酸的羧基,将其注射入豚鼠的胰腺腺泡细胞中,探究分泌蛋白的合成和分泌途径 D. 脂肪酸、甘油都参与脂肪和磷脂分子的合成,脂肪是细胞内良好的储能物质,磷脂是构成生物膜的重要成分 3. 下图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列有关说法错误的是( ) A. 若转运的药物为某种RNA,则应将其放置于脂质体的双层磷脂分子之间 B. 要实现运送到特定细胞的功能,还需在脂质体表面增加相应的识别蛋白 C. 将体积大小相同的脂质体和动物细胞置于清水中,动物细胞先吸水涨破 D. 脂质体到达细胞后可能会与细胞膜发生融合,以胞吞方式进入细胞 4. 细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是( ) A. 细胞通过自噬作用可清除受损细胞器,维持内部环境稳定 B. 细胞自噬产生的氨基酸可以作为原料重新用于蛋白质合成 C. 细胞长时间处于饥饿状态时,过度活跃的细胞自噬可能会引起凋亡 D. 溶酶体作为“消化车间”,合成了多种水解酶参与了细胞自噬过程 5. 线粒体外膜分布着孔蛋白构成的通道蛋白,丙酮酸可以经此通道通过。线粒体内膜通透性低,丙酮酸通过H+协同转运蛋白,利用膜间隙到线粒体基质的高H+浓度梯度,与H+共同从膜间隙进入线粒体基质,如图所示。下列有关说法错误的是( ) A. 线粒体内膜运输丙酮酸的方式是主动运输,其能量来源是H⁺浓度差 B. 丙酮酸通过孔蛋白穿过线粒体外膜的方式是协助扩散,不需消耗能量 C. 线粒体内膜向内折叠形成嵴增大膜面积,是有氧呼吸第三阶段的场所 D. 抑制线粒体内膜上质子泵活性会增加线粒体内膜对丙酮酸的运输速率 6. 氨酰-tRNA合成酶在基因表达过程中起关键作用,其功能是催化特定氨基酸与对应的tRNA结合,形成氨酰-tRNA。氨酰-tRNA再转移至核糖体中参与肽链的合成延伸。图中的PPi(焦磷酸:P~P)由两个磷酸基团连接而成,AMP是腺苷一磷酸。下列推测或判断正确的是( ) A. ATP需要断裂两个特殊化学键才能生成PPi B. PPi水解形成的Pi使氨酰-tRNA合成酶磷酸化而激活 C. AMP可用于合成细胞中的脱氧核糖核酸 D. 推测细胞中应存在多种氨酰-tRNA合成酶 7. 为探究钾对番茄光合作用的影响,研究人员测定了番茄缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)在光照—遮阴—光照(1500—50—1500 μmol·m-2·s-1)条件下的相关指标,结果如图。下列相关分析和推测正确的是( ) 说明:气孔导度越大,气孔开放程度越大。 A. 叶肉细胞间隙中的CO2扩散至CO2固定位点至少需要跨4层生物膜 B. 在遮阴—光照转换初期,缺钾会延缓气孔导度的恢复 C. 在遮阴条件下,限制净光合速率的最主要因素是CO2浓度 D. 在光照强度仅为50 μmol·m-2·s-1的遮阴条件下,增施钾肥是有效增产措施 8. 幼体蟾蜍附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞经脱分化形成再生芽基,芽基细胞再分化形成完整附肢。下列相关叙述正确的是( ) A. 若再生附肢细胞中染色体数目与原附肢细胞出现差异,原因可能是再生过程发生基因重组 B. 芽基再分化形成附肢过程有基因的选择性表达,伤口处细胞形成芽基无基因的选择性表达 C. 细胞衰老后控制其凋亡的基因才开始表达,这会导致蟾蜍附肢中部分正常细胞也会死亡 D. 与幼年蟾蜍相比,老年蟾蜍附肢在切除后,其再生的能力将小于幼年蟾蜍甚至无法再生 9. 下列有关发酵及发酵工程的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌酿酒过程中产生的气泡和醋酸菌以酒精为底物的醋酸发酵中产生的气泡一样多 B. 青霉菌能分泌青霉素杀灭杂菌,故培养青霉菌的培养基和发酵设备无需进行严格灭菌 C. 大规模发酵时,需监测温度、pH值、溶解氧等,并用血细胞计数板实时检测活菌数量 D. 发酵工程中可用诱变育种或基因工程育种等方法选育出性状优良的菌种并进行扩大培养 10. 甲植物细胞核基因具有耐盐碱效应,乙植物细胞质基因具有高产效应。某研究小组用甲、乙两种植物细胞进行体细胞杂交相关研究,获得高产耐盐碱再生植株。下列相关说法正确的是( ) A. 在获取甲乙原生质体时,需要在低渗溶液中用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁 B. 在原生质体融合前,分别使甲原生质体的细胞质基因和乙原生质体的细胞核基因失活 C. 可采用电融合法、离心法、PEG融合法、灭活病毒诱导法等方法促进原生质体融合 D. 两两融合、且能再生出细胞壁的融合细胞均能经植物组织培养长成高产耐盐碱植株 11. 科研人员利用反向PCR技术对乳腺癌细胞系(MCF-7)的缺失断点进行准确定位,最终证明缺失断点位于9号染色体(chr9)2199300~21995200序列附近。通过反向PCR可以扩增已知序列两侧的未知序列,从而确定附近是否出现缺失断点,其过程如下图所示。下列有关说法错误的是( ) A. 据图推测未知序列甲和乙中有XbaⅠ酶切位点,而已知序列中无XbaⅠ酶切位点 B. 环化时可以选用E.coli DNA连接酶或T4DNA连接酶 C. 利用引物1和引物2对环化DNA进行PCR,引物1、2的3′端分别是b、d D. 常用琼脂糖凝胶电泳法分离出PCR产物片段并由此确定断点位置 12. Usher综合征(USH)是一种听力和视力受损的常染色体隐性遗传病,分为α型、β型和γ型。已经发现至少有10个不同基因的突变都可分别导致USH。两个由单基因突变引起的α型USH的家系如图。下列有关说法正确的是( ) A. 人群中Usher综合征(USH)患者女性远多于男性 B. 家系1的Ⅱ—2是携带者的概率为2/3,家系2的Ⅱ—1是携带者的概率大于2/3 C. 家系1再生一个α型USH孩子的概率为1/4,家系2再生一个α型USH孩子的概率小于1/4 D. 家系1的Ⅱ—1与家系2的Ⅱ—2之间婚配,所生子女可能表现为均正常 13. 玉米种子的颜色由三对等位基因共同控制,其中显性基因B、M、R同时存在时,表现为有色;其他情况都为无色。现用一种有色种子植株分别与三种无色种子植株杂交,实验结果如下表所示(不考虑突变和互换)。 组别 杂交亲本 子一代(F1) ① 有色种子植株×BBmmrr 全为无色种子 ② 有色种子植株×bbmmRR 25%的有色种子 ③ 有色种子植株×bbMMrr 25%的有色种子 竖线表示相关染色体,用点(●)表示相关基因位置。根据实验结果判断该有色种子植株的基因型及基因分布情况,正确的是( ) A. B. C. D. 14. 下列有关遗传学研究的叙述,正确的是( ) A. 在“性状分离比的模拟实验”中,甲、乙两桶小球的数量可以不相等,但每个桶内的两种小球数量必须相等 B. 在“建立减数分裂中染色体变化的模型”中,用橡皮泥制作了物理模型,同种颜色的染色体不可能移向细胞的同一极 C. 孟德尔运用“假说—演绎法”发现了两大遗传学定律,孟德尔设计测交实验并预测实验结果后即验证了假说 D. 在“证明DNA半保留复制的实验”中,运用了细菌培养技术、放射性同位素示踪技术 15. 下列关于基因和染色体关系的表述,错误的是( ) A. 一条染色体上可有多个基因,基因在染色体上呈线性排列 B. 男性患病概率高于女性的隐性遗传病,其致病基因很可能位于X染色体上 C. 位于同源染色体同一位置的基因属于等位基因,非等位基因位于非同源染色体上 D. 位于性染色体上的基因,在遗传中遵循孟德尔遗传规律,表现出伴性遗传的特点 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 在低氧条件下,某单细胞真核藻类叶绿体基质中的蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2。为研究该藻释放H2的培养条件,将大肠杆菌和该藻按一定比例混合均匀后分成两等份,1份形成松散菌-藻体,另1份形成致密菌-藻体,在CO2充足的封闭体系中分别培养并测定体系中的气体含量,两种菌-藻体培养体系中的O2含量变化相同,结果如图所示。培养过程中,任意时刻两体系之间的光反应速率无差异。回答下列问题: (1)单细胞藻中,利用光能产生O2的具体场所是______________,O2被利用的具体场所是______________。 (2)根据题干信息分析,影响两种菌-藻体H2生成量差异的主要因素是______________。 (3)分析推测大肠杆菌在此反应体系中的作用是______________。 (4)培养至72 h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物______________(填“多于”“少于”或“等于”)松散菌-藻体,原因是______________。 17. 若母亲线粒体DNA缺陷,则后代易患线粒体病,如Leigh综合征、心肌病等。为避免母亲的缺陷线粒体DNA遗传给后代,2017年,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请。其培育过程可选用如下技术路线。不考虑基因突变及染色体变异。 回答下列问题: (1)该培育过程涉及______________等生物技术。若卵母细胞捐献者是红绿色盲患者,______________(填“会”“不会”或“可能会”)导致该男性“三亲婴儿”患红绿色盲。 (2)对捐献者和母亲均可注射______________激素以促进排卵,收集更多的卵母细胞。 (3)常通过______________技术对捐献者卵母细胞去核。经核移植形成的卵母细胞需培养至______________期,才具备与精子受精的能力。而从父亲采集的精子也需经______________处理才能用于体外受精。 (4)受精卵需在体外培养至______________阶段,移植到代孕母亲子宫内。胚胎移植的实质是______________。在胚胎移植前,常开展遗传病筛查,应选取胚胎的______________(填“滋养层”或“内细胞团”)细胞进行DNA分析。 (5)“三亲婴儿”的核DNA来自______________,而线粒体DNA来自______________,由此避免得到母亲的缺陷线粒体DNA。 18. 假丝酵母中甘油合成代谢途径的关键酶是3-磷酸甘油脱氢酶,将3-磷酸甘油脱氢酶基因(Gpd)构建到表达载体上,如图1所示。通过农杆菌可将假丝酵母野生型菌株转化,获得转Gpd的重组菌株。野生型菌株与某重组菌株分别进行发酵实验,生产甘油的结果如图2所示(注:ZeoR是腐草霉素抗性基因,KanR是卡那霉素抗性基因)。回答下列问题: (1)构建图1表达载体所需的工具酶有______________。除图1所示内容外,该表达载体上还应包含的元件有______________。 (2)为筛选成功导入了表达载体的农杆菌,从农杆菌中提取质粒,再用EcoRⅠ和HindⅢ酶切后电泳,若出现______________条条带则表明农杆菌中成功导入了表达载体。 (3)用成功导入表达载体的农杆菌转化假丝酵母野生型菌株,在含有______________的选择培养基中筛选,获得重组菌株。 (4)根据图2结果可知,与野生型菌株相比,该重组菌株的优势是______________。 (5)但部分菌株未能获得图2所示结果,其发酵液中甘油含量与野生型菌株相似。请分析可能的原因是______________。 19. 下图表示某动物(2n=4)的细胞处于不同分裂时期的模式图。回答下列问题: (1)图甲、乙中分别含______________条姐妹染色单体,分别含______________对同源染色体。从细胞分裂间期到甲、乙的过程中,分别可以观察到______________个四分体。 (2)根据图______________(填“甲”或“乙”)细胞质的分裂情况可判断该动物的性别为______________(填“雌性”或“雄性”)。 (3)基因分离定律和自由组合定律发生在图______________(填“甲”或“乙”)所示时期。经复制形成的基因在图______________(填“甲”或“乙”)中分开。 20. 人类的甲病和乙病均为单基因遗传病,两对基因位于两对染色体上(不考虑位于X、Y染色体同源区段)。下图1为某家族系谱图,图2为甲病的两种相关基因用一种限制酶处理后进行电泳的结果。不考虑突变和互换。回答下列问题: (1)单基因遗传病是指受______________(填“一对”或“一个”)等位基因控制的遗传病。图2所示电泳结果是在______________(填“紫光灯”或“紫外灯”)下观察得到的。 (2)甲病的遗传方式为______________,乙病的遗传方式为______________。 (3)若对Ⅰ3个体进行图2的基因检测,可能会得到______________条条带。 (4)Ⅱ2和Ⅱ3生下两病皆患孩子的概率为______________,该两病皆患孩子的性别是______________(填“男孩”“女孩”或“男孩和女孩”)。Ⅱ4和Ⅱ5生下两病皆患孩子的概率为______________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026—2027学年学月知识滚动诊断定时训练(一)生物学 注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、学校、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡规定的位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。 1. 螺原体是一种支原体类微生物,营严格的寄生生活。某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病,进而对水产养殖造成巨大的经济损失。下列有关说法正确的是( ) A. 螺原体没有以核膜为界限的细胞核,但有染色质螺旋缠绕形成的拟核 B. 螺原体DNA分子中不含游离磷酸基团,其嘌呤和嘧啶碱基数量相等 C. 螺原体属于异养生物,只能利用宿主细胞的核糖体合成自身蛋白质 D. 螺原体细胞壁主要成分是肽聚糖,青霉素可影响其合成而杀死螺原体 【答案】B 【解析】 【详解】A、螺原体属于原核生物,无核膜包被的细胞核,拟核为裸露的环状DNA分子,不存在染色质,染色质是真核细胞特有的、由DNA和蛋白质结合形成的结构,A错误; B、螺原体的DNA为环状双链结构,不存在游离的磷酸基团,双链DNA遵循碱基互补配对原则,嘌呤碱基(A+G)总数等于嘧啶碱基(T+C)总数,B正确; C、螺原体是具有细胞结构的原核生物,自身含有核糖体,可自主合成自身蛋白质,C错误; D、螺原体属于支原体类,支原体是无细胞壁的原核生物,青霉素通过抑制细胞壁主要成分肽聚糖的合成发挥抑菌作用,对无细胞壁的螺原体无效,D错误。 2. 下列有关组成细胞的有机化合物的说法错误的是( ) A. 氨基酸在细胞膜上经转运蛋白运入细胞,在细胞质中则经tRNA转运进入核糖体参与脱水缩合 B. 由于氢键的存在,水具有流动性和较高比热容,多肽链和核酸单链也可在链内形成氢键而形成特定空间结构 C. 可用3H标记亮氨酸的羧基,将其注射入豚鼠的胰腺腺泡细胞中,探究分泌蛋白的合成和分泌途径 D. 脂肪酸、甘油都参与脂肪和磷脂分子的合成,脂肪是细胞内良好的储能物质,磷脂是构成生物膜的重要成分 【答案】C 【解析】 【详解】A、氨基酸进入细胞的方式为主动运输或协助扩散,需要细胞膜上转运蛋白的协助;细胞质中游离的氨基酸需要tRNA转运至核糖体,作为脱水缩合的原料合成多肽链,A正确; B、水分子间存在氢键,氢键的存在使水具有较高的比热容和较好的流动性;多肽链的结构依赖链内氢键形成,单链核酸(如tRNA)也可通过链内碱基互补配对形成氢键,进而形成特定空间结构,B正确; C、氨基酸脱水缩合时,一个氨基酸的羧基会脱去羟基(-OH),和另一个氨基酸氨基脱去的氢结合生成水,若用H标记亮氨酸的羧基,标记的氢会随羟基进入生成的水中,合成的肽链可能无放射性,无法追踪分泌蛋白的合成和分泌途径,C错误; D、脂肪由1分子甘油和3分子脂肪酸发生酯化反应生成,磷脂由脂肪酸、甘油以及磷酸等组成;脂肪是细胞内良好的储能物质,磷脂是构成生物膜的重要成分,D正确。 3. 下图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列有关说法错误的是( ) A. 若转运的药物为某种RNA,则应将其放置于脂质体的双层磷脂分子之间 B. 要实现运送到特定细胞的功能,还需在脂质体表面增加相应的识别蛋白 C. 将体积大小相同的脂质体和动物细胞置于清水中,动物细胞先吸水涨破 D. 脂质体到达细胞后可能会与细胞膜发生融合,以胞吞方式进入细胞 【答案】A 【解析】 【详解】A、RNA属于亲水性物质,脂质体的双层磷脂分子之间是疏水的尾部区域,仅适合运载脂溶性药物,亲水性的RNA应放置在脂质体内部的亲水空腔中,A错误; B、要实现靶向运输到特定细胞,需要在脂质体表面添加可与靶细胞特异性结合的识别蛋白(如糖蛋白),B正确; C、动物细胞膜含蛋白质、胆固醇等成分,膜的延展性低于仅由磷脂构成的脂质体,置于清水中时动物细胞吸水后更易先涨破,C正确; D、脂质体与细胞膜的基本结构均为磷脂双分子层,具有流动性,可与细胞膜融合,也可通过胞吞方式进入细胞,D正确。 4. 细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是( ) A. 细胞通过自噬作用可清除受损细胞器,维持内部环境稳定 B. 细胞自噬产生的氨基酸可以作为原料重新用于蛋白质合成 C. 细胞长时间处于饥饿状态时,过度活跃的细胞自噬可能会引起凋亡 D. 溶酶体作为“消化车间”,合成了多种水解酶参与了细胞自噬过程 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞自噬可将受损的细胞器包裹后由溶酶体降解清除,能够维持细胞内部环境的稳定,A正确; B、细胞自噬分解蛋白质等物质产生的氨基酸属于可再利用的小分子,能作为原料重新参与蛋白质的合成,B正确; C、细胞长时间处于饥饿状态时,细胞自噬会分解自身结构获取营养,若自噬过度活跃,会破坏细胞正常结构,进而引发细胞凋亡,C正确; D、溶酶体是“消化车间”,内含多种水解酶,但水解酶的本质为蛋白质,合成场所是核糖体,溶酶体不能合成水解酶,D错误。 5. 线粒体外膜分布着孔蛋白构成的通道蛋白,丙酮酸可以经此通道通过。线粒体内膜通透性低,丙酮酸通过H+协同转运蛋白,利用膜间隙到线粒体基质的高H+浓度梯度,与H+共同从膜间隙进入线粒体基质,如图所示。下列有关说法错误的是( ) A. 线粒体内膜运输丙酮酸的方式是主动运输,其能量来源是H⁺浓度差 B. 丙酮酸通过孔蛋白穿过线粒体外膜的方式是协助扩散,不需消耗能量 C. 线粒体内膜向内折叠形成嵴增大膜面积,是有氧呼吸第三阶段的场所 D. 抑制线粒体内膜上质子泵活性会增加线粒体内膜对丙酮酸的运输速率 【答案】D 【解析】 【详解】A、丙酮酸通过线粒体内膜时,依赖H⁺的浓度梯度提供的势能逆浓度运输,属于主动运输,A正确; B、线粒体外膜的孔蛋白是通道蛋白,丙酮酸顺浓度梯度经通道蛋白穿过外膜,属于协助扩散,不需要消耗能量,B正确; C、线粒体内膜向内折叠形成嵴,增大了膜面积,是有氧呼吸第三阶段的反应场所,C正确; D、质子泵的作用是将H⁺从线粒体基质运输到膜间隙,维持膜间隙的高H⁺浓度,若抑制质子泵活性,膜间隙与基质的H⁺浓度差会减小,丙酮酸运输的动力不足,运输速率会降低而非升高,D错误。 6. 氨酰-tRNA合成酶在基因表达过程中起关键作用,其功能是催化特定氨基酸与对应的tRNA结合,形成氨酰-tRNA。氨酰-tRNA再转移至核糖体中参与肽链的合成延伸。图中的PPi(焦磷酸:P~P)由两个磷酸基团连接而成,AMP是腺苷一磷酸。下列推测或判断正确的是( ) A. ATP需要断裂两个特殊化学键才能生成PPi B. PPi水解形成的Pi使氨酰-tRNA合成酶磷酸化而激活 C. AMP可用于合成细胞中的脱氧核糖核酸 D. 推测细胞中应存在多种氨酰-tRNA合成酶 【答案】D 【解析】 【详解】A、PPi(焦磷酸:P~P)由两个磷酸基团连接而成,AMP是腺苷一磷酸。ATP的结构简式为,生成AMP和PPi时仅断裂1个特殊化学键,A错误; B、题干和图示均无信息表明PPi水解产生的Pi会使氨酰-tRNA合成酶磷酸化激活,且酶作为催化剂反应前后性质不变,B错误; C、AMP是腺嘌呤核糖核苷酸,五碳糖为核糖,是合成核糖核酸(RNA)的原料,C错误; D、氨酰-tRNA合成酶具有专一性,一种氨酰-tRNA合成酶只能识别并结合一种氨基酸及其对应的tRNA,组成生物体蛋白质的氨基酸有21种,因此细胞中存在多种氨酰-tRNA合成酶,D正确。 7. 为探究钾对番茄光合作用的影响,研究人员测定了番茄缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)在光照—遮阴—光照(1500—50—1500 μmol·m-2·s-1)条件下的相关指标,结果如图。下列相关分析和推测正确的是( ) 说明:气孔导度越大,气孔开放程度越大。 A. 叶肉细胞间隙中的CO2扩散至CO2固定位点至少需要跨4层生物膜 B. 在遮阴—光照转换初期,缺钾会延缓气孔导度的恢复 C. 在遮阴条件下,限制净光合速率的最主要因素是CO2浓度 D. 在光照强度仅为50 μmol·m-2·s-1的遮阴条件下,增施钾肥是有效增产措施 【答案】B 【解析】 【详解】A、叶肉细胞间隙中的CO₂扩散到CO₂固定的叶绿体基质,需要依次穿过叶肉细胞细胞膜(1层)、叶绿体双层膜(2层),共3层生物膜,A错误; B、遮阴转光照的初期(20min后),正常培养组(CK)气孔导度快速上升,缺钾组(LK)气孔导度上升速率显著更慢,说明缺钾会延缓气孔导度的恢复,B正确; C、遮阴条件下光照强度仅为 ,光照极弱,光反应产生的ATP和NADPH不足,此时限制净光合速率的最主要因素是光照强度,C错误; D、遮阴条件下CK组和LK组的净光合速率几乎无差异,说明钾肥不是该条件下增产的限制因素,增施钾肥无法实现有效增产,D错误。 8. 幼体蟾蜍附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞经脱分化形成再生芽基,芽基细胞再分化形成完整附肢。下列相关叙述正确的是( ) A. 若再生附肢细胞中染色体数目与原附肢细胞出现差异,原因可能是再生过程发生基因重组 B. 芽基再分化形成附肢过程有基因的选择性表达,伤口处细胞形成芽基无基因的选择性表达 C. 细胞衰老后控制其凋亡的基因才开始表达,这会导致蟾蜍附肢中部分正常细胞也会死亡 D. 与幼年蟾蜍相比,老年蟾蜍附肢在切除后,其再生的能力将小于幼年蟾蜍甚至无法再生 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因重组仅发生在减数分裂产生配子的过程中,再生芽基细胞通过有丝分裂增殖,若染色体数目出现差异,应为有丝分裂过程染色体分离异常导致,与基因重组无关,A错误; B、细胞脱分化和再分化过程均存在基因的选择性表达,伤口处细胞脱分化形成芽基的过程同样有基因的选择性表达,B错误; C、细胞凋亡是基因控制的程序性死亡,凋亡相关基因的表达并不只在细胞衰老后才启动,如胚胎发育阶段的细胞凋亡、病原体感染细胞的清除等,均不是衰老细胞的凋亡,C错误; D、与幼年蟾蜍相比,老年蟾蜍细胞分化程度更高,分裂、分化能力更弱,因此附肢切除后的再生能力弱于幼年蟾蜍,甚至无法再生,D正确。 9. 下列有关发酵及发酵工程的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌酿酒过程中产生的气泡和醋酸菌以酒精为底物的醋酸发酵中产生的气泡一样多 B. 青霉菌能分泌青霉素杀灭杂菌,故培养青霉菌的培养基和发酵设备无需进行严格灭菌 C. 大规模发酵时,需监测温度、pH值、溶解氧等,并用血细胞计数板实时检测活菌数量 D. 发酵工程中可用诱变育种或基因工程育种等方法选育出性状优良的菌种并进行扩大培养 【答案】D 【解析】 【详解】A、酵母菌酿酒过程中无氧呼吸产生,会产生气泡;醋酸菌以酒精为底物进行醋酸发酵时不产生,无气泡生成,A错误; B、青霉素仅能抑制部分敏感杂菌,若培养基和发酵设备不严格灭菌,仍可能存在耐青霉素杂菌,会竞争营养、破坏发酵产物,因此必须严格灭菌,B错误; C、血细胞计数板计数时无法区分死菌和活菌,只能统计样本中的总菌数,不能实现活菌数量的检测,C错误; D、发酵工程中可利用诱变育种(原理为基因突变)、基因工程育种(原理为基因重组)等方法选育性状优良的菌种,且大规模发酵前需要对优良菌种进行扩大培养,D正确。 10. 甲植物细胞核基因具有耐盐碱效应,乙植物细胞质基因具有高产效应。某研究小组用甲、乙两种植物细胞进行体细胞杂交相关研究,获得高产耐盐碱再生植株。下列相关说法正确的是( ) A. 在获取甲乙原生质体时,需要在低渗溶液中用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁 B. 在原生质体融合前,分别使甲原生质体的细胞质基因和乙原生质体的细胞核基因失活 C. 可采用电融合法、离心法、PEG融合法、灭活病毒诱导法等方法促进原生质体融合 D. 两两融合、且能再生出细胞壁的融合细胞均能经植物组织培养长成高产耐盐碱植株 【答案】B 【解析】 【详解】A、去除细胞壁获得原生质体时,需在等渗或略高渗溶液中操作,低渗溶液会使无细胞壁保护的原生质体吸水涨破,A错误; B、目标植株需要甲的细胞核耐盐碱基因、乙的细胞质高产基因,融合前使甲的细胞质基因失活、乙的细胞核基因失活,可保证融合后杂种细胞的有效核基因来自甲、有效质基因来自乙,能获得所需性状,B正确; C、灭活病毒诱导法是动物细胞融合特有的方法,不可用于植物原生质体融合,C错误; D、两两融合的细胞包括甲-甲融合、乙-乙融合、甲-乙融合三类,仅甲-乙融合的细胞才可能同时具备耐盐碱和高产性状,并非所有两两融合细胞都符合要求,D错误。 11. 科研人员利用反向PCR技术对乳腺癌细胞系(MCF-7)的缺失断点进行准确定位,最终证明缺失断点位于9号染色体(chr9)2199300~21995200序列附近。通过反向PCR可以扩增已知序列两侧的未知序列,从而确定附近是否出现缺失断点,其过程如下图所示。下列有关说法错误的是( ) A. 据图推测未知序列甲和乙中有XbaⅠ酶切位点,而已知序列中无XbaⅠ酶切位点 B. 环化时可以选用E.coli DNA连接酶或T4DNA连接酶 C. 利用引物1和引物2对环化DNA进行PCR,引物1、2的3′端分别是b、d D. 常用琼脂糖凝胶电泳法分离出PCR产物片段并由此确定断点位置 【答案】D 【解析】 【详解】A、因为能连接成等长环化DNA,意味着未知序列甲和乙有XbaⅠ酶切位点,而已知序列中无该酶切位点,这样才能在酶切后连接成环,所以未知序列甲和乙中有XbaⅠ酶切位点,而已知序列中无XbaⅠ酶切位点,A正确; B、E.coliDNA连接酶和T4DNA连接酶均既可以连接黏性末端也可连接平末端,经XbaⅠ(产生黏性末端)酶切后的片段环化时,两种DNA连接酶都可催化黏性末端的连接,B正确; C、PCR扩增时子链沿引物的3'端延伸,为了扩增两段已知序列之间的未知序列区域,引物1的3'端应为b、引物2的3'端应为d,延伸方向朝向未知序列区域,C正确; D、常用琼脂糖凝胶电泳法分离PCR产物片段,根据片段大小在凝胶中迁移速率不同进行分离。分离后要确定断点位置,需要对片段进行核苷酸序列检测,并与正常基因组对比,D错误。 12. Usher综合征(USH)是一种听力和视力受损的常染色体隐性遗传病,分为α型、β型和γ型。已经发现至少有10个不同基因的突变都可分别导致USH。两个由单基因突变引起的α型USH的家系如图。下列有关说法正确的是( ) A. 人群中Usher综合征(USH)患者女性远多于男性 B. 家系1的Ⅱ—2是携带者的概率为2/3,家系2的Ⅱ—1是携带者的概率大于2/3 C. 家系1再生一个α型USH孩子的概率为1/4,家系2再生一个α型USH孩子的概率小于1/4 D. 家系1的Ⅱ—1与家系2的Ⅱ—2之间婚配,所生子女可能表现为均正常 【答案】D 【解析】 【详解】A、题干明确USH是常染色体隐性遗传病,常染色体遗传病的患病概率在男女中基本相等,不会出现女性远多于男性的情况,A错误; B、家系1中,双亲正常但生育了患病儿子,说明双亲均为杂合子(假设相关基因型都是Aa),他们的正常子女Ⅱ-2的基因型为2/3Aa或1/3AA,是携带者的概率为2/3;家系2中双亲正常却生育了2个患病女儿,说明双亲也均为杂合子,他们的正常子女Ⅱ-1是携带者的概率同样为2/3,B错误; C、家系1的双亲的基因型均为Aa(假设由A和a控制该病),再生一个α型USH隐性纯合患病孩子(aa)的概率为1/4;家系2的双亲也均为杂合子,再生一个患病孩子的概率同样为1/4,C错误; D、题干说明至少10个不同基因的突变都可分别导致USH,若两个家系的α型USH是不同单基因突变导致的,设家系1的致病基因为a、家系2的致病基因为b,家系1的Ⅱ-1基因型为aaBB,家系2的Ⅱ-2基因型为AAbb,二者婚配后子代基因型为AaBb,两个位点都有显性正常等位基因,子女全部表现为正常,因此存在子女均正常的可能,D正确。 13. 玉米种子的颜色由三对等位基因共同控制,其中显性基因B、M、R同时存在时,表现为有色;其他情况都为无色。现用一种有色种子植株分别与三种无色种子植株杂交,实验结果如下表所示(不考虑突变和互换)。 组别 杂交亲本 子一代(F1) ① 有色种子植株×BBmmrr 全为无色种子 ② 有色种子植株×bbmmRR 25%的有色种子 ③ 有色种子植株×bbMMrr 25%的有色种子 竖线表示相关染色体,用点(●)表示相关基因位置。根据实验结果判断该有色种子植株的基因型及基因分布情况,正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】由题意知,玉米种子的基因型为B_M_R_表现为有色,其他基因表现为无色,B_M_R_与BBmmrr杂交,子代都表现为无色,不可能出现B_M_R_,基因型为B_M_R_个体不可能产生含有MR的配子,因此M(m)、R(r)不遵循自由组合定律,M、r连锁,m、R连锁;B_M_R_与bbmmRR杂交,子代有色种子是25%,因此B_M_R_个体产生含有BM的配子的比例是25%,因此M(m)、B(b)遵循自由组合定律;B_M_R_×bbMMrr,子代25%的有色种子,说明B_M_R_产生含有BR的配子占25%,因此B(b)、R(r)遵循自由组合定律。所以有色种子植株的基因型及基因分布情况如图所示: A正确,BCD错误。 14. 下列有关遗传学研究的叙述,正确的是( ) A. 在“性状分离比的模拟实验”中,甲、乙两桶小球的数量可以不相等,但每个桶内的两种小球数量必须相等 B. 在“建立减数分裂中染色体变化的模型”中,用橡皮泥制作了物理模型,同种颜色的染色体不可能移向细胞的同一极 C. 孟德尔运用“假说—演绎法”发现了两大遗传学定律,孟德尔设计测交实验并预测实验结果后即验证了假说 D. 在“证明DNA半保留复制的实验”中,运用了细菌培养技术、放射性同位素示踪技术 【答案】A 【解析】 【详解】A、性状分离比的模拟实验中,甲、乙两桶分别模拟雌、雄生殖器官,自然状态下雄配子数量远多于雌配子,因此两桶小球总数可以不相等;每个桶内的两种小球分别模拟杂合子产生的两种比例相等的配子,因此数量必须相等,A正确; B、建立减数分裂中染色体变化的模型时,同种颜色的染色体代表来自同一亲本的染色体,减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,多条同种颜色的非同源染色体可移向细胞同一极;减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分开形成的两条同种颜色的染色体也会分别移向两极,B错误; C、孟德尔的“假说—演绎法”中,设计测交实验并预测结果属于演绎推理环节,只有实际开展测交实验,得到的结果与预测一致时,才完成对假说的验证,C错误; D、证明DNA半保留复制的实验中,使用的¹⁵N是稳定同位素,无放射性,实验运用的是同位素标记技术和密度梯度离心技术,并未使用放射性同位素示踪技术,D错误。 15. 下列关于基因和染色体关系的表述,错误的是( ) A. 一条染色体上可有多个基因,基因在染色体上呈线性排列 B. 男性患病概率高于女性的隐性遗传病,其致病基因很可能位于X染色体上 C. 位于同源染色体同一位置的基因属于等位基因,非等位基因位于非同源染色体上 D. 位于性染色体上的基因,在遗传中遵循孟德尔遗传规律,表现出伴性遗传的特点 【答案】C 【解析】 【详解】A、一条染色体上可携带多个基因,摩尔根和他的学生通过实验证明了基因在染色体上呈线性排列,A正确; B、伴X染色体隐性遗传病中,男性只有1条X染色体,只要携带致病基因就会患病,女性需要两条X染色体都携带致病基因才会患病,因此男性患病概率高于女性,符合该特点的隐性遗传病致病基因很可能位于X染色体上,B正确; C、位于同源染色体同一位置的基因,若控制相对性状则是等位基因,若控制同一性状的相同表型则是相同基因(如纯合子同源染色体相同位置为相同基因);非等位基因既可以位于非同源染色体上,也可以位于同源染色体的不同位置上,C错误; D、性染色体也属于核染色体,减数分裂时会遵循同源染色体分离、非同源染色体自由组合的规律,因此位于性染色体上的基因遗传遵循孟德尔遗传规律,同时会伴随性染色体传递表现出伴性遗传的特点,D正确。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 在低氧条件下,某单细胞真核藻类叶绿体基质中的蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2。为研究该藻释放H2的培养条件,将大肠杆菌和该藻按一定比例混合均匀后分成两等份,1份形成松散菌-藻体,另1份形成致密菌-藻体,在CO2充足的封闭体系中分别培养并测定体系中的气体含量,两种菌-藻体培养体系中的O2含量变化相同,结果如图所示。培养过程中,任意时刻两体系之间的光反应速率无差异。回答下列问题: (1)单细胞藻中,利用光能产生O2的具体场所是______________,O2被利用的具体场所是______________。 (2)根据题干信息分析,影响两种菌-藻体H2生成量差异的主要因素是______________。 (3)分析推测大肠杆菌在此反应体系中的作用是______________。 (4)培养至72 h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物______________(填“多于”“少于”或“等于”)松散菌-藻体,原因是______________。 【答案】(1) ①. 叶绿体的类囊体薄膜 ②. 线粒体内膜 (2)菌-藻体的致密程度 (3)大肠杆菌进行有氧呼吸消耗体系中的O2,营造低氧环境,诱导蛋白F催化生成H₂  (4) ①. 少于 ②. 任意时刻两体系之间的光反应速率无差异,且图中致密菌-藻体的H2含量高于松散菌-藻体,表明致密菌-藻体光反应产生的NADPH用于产生H2,用于C3的还原的量更少,产生的有机物更少 【解析】 【小问1详解】 光合作用光反应阶段分解水产生O2的场所是叶绿体的类囊体薄膜;真核细胞中O2参与有氧呼吸第三阶段的场所是线粒体内膜。 【小问2详解】 题干明确蛋白F利用H+NADPH生成H2的前提是低氧条件,且两组体系O2含量变化完全相同,但致密菌-藻体的H2生成量远高于松散组,影响两种菌-藻体H2生成量差异的主要因素是菌-藻体的致密程度。 【小问3详解】 藻类光反应会产生O2,若体系O2浓度过高无法满足低氧要求,大肠杆菌作为异养需氧型生物,可通过有氧呼吸消耗体系中的O2,为蛋白F催化生成H2营造所需的低氧环境。 【小问4详解】 任意时刻两体系之间的光反应速率无差异,且图中致密菌-藻体的H2含量高于松散菌-藻体,表明致密菌-藻体光反应产生的NADPH用于产生H2,用于C3的还原的量更少,产生的有机物更少,因此培养至72h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物少于松散菌-藻体。 17. 若母亲线粒体DNA缺陷,则后代易患线粒体病,如Leigh综合征、心肌病等。为避免母亲的缺陷线粒体DNA遗传给后代,2017年,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请。其培育过程可选用如下技术路线。不考虑基因突变及染色体变异。 回答下列问题: (1)该培育过程涉及______________等生物技术。若卵母细胞捐献者是红绿色盲患者,______________(填“会”“不会”或“可能会”)导致该男性“三亲婴儿”患红绿色盲。 (2)对捐献者和母亲均可注射______________激素以促进排卵,收集更多的卵母细胞。 (3)常通过______________技术对捐献者卵母细胞去核。经核移植形成的卵母细胞需培养至______________期,才具备与精子受精的能力。而从父亲采集的精子也需经______________处理才能用于体外受精。 (4)受精卵需在体外培养至______________阶段,移植到代孕母亲子宫内。胚胎移植的实质是______________。在胚胎移植前,常开展遗传病筛查,应选取胚胎的______________(填“滋养层”或“内细胞团”)细胞进行DNA分析。 (5)“三亲婴儿”的核DNA来自______________,而线粒体DNA来自______________,由此避免得到母亲的缺陷线粒体DNA。 【答案】(1) ①. 核移植、体外受精、动物细胞培养(早期胚胎培养)、胚胎移植 ②. 不会 (2)促性腺 (3) ①. 显微操作 ②. MⅡ(减数第二次分裂中) ③. 获能 (4) ①. 桑椹胚或囊胚 ②. 早期胚胎在相同生理环境条件下空间位置的转移 ③. 滋养层  (5) ①. 母亲和父亲(双亲) ②. 捐献者卵母细胞 【解析】 【小问1详解】 该过程先通过核移植构建重组卵母细胞,后续依次涉及卵母细胞和早期胚胎的动物细胞培养、精子和卵母细胞的体外受精、早期胚胎向代孕母体的胚胎移植技术。红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,属于核基因控制的性状,捐献者仅提供不含核DNA的去核卵母细胞,不会导致该男婴患红绿色盲。 【小问2详解】 对捐献者和母亲均可注射促性腺激素,可促进其超数排卵,获得更多卵母细胞。 【小问3详解】 常用显微操作技术对卵母细胞进行去核;处于减数第二次分裂中期(MⅡ期)的卵母细胞才具备与精子受精的能力;采集后的精子必须经过获能处理,才能完成体外受精。 【小问4详解】 受精卵需在体外培养至桑椹胚或囊胚阶段,移植到代孕母亲子宫内;胚胎移植的实质是将早期胚胎在相同生理环境条件下,从原培养空间转移到代孕母体子宫的空间位置转移;囊胚阶段的滋养层细胞将来发育为胎膜和胎盘,取其细胞进行DNA分析不会对内细胞团(将来发育为胎儿个体)的发育造成明显影响,因此选滋养层细胞。 【小问5详解】 三亲婴儿的核遗传物质来自母亲卵母细胞提供的细胞核和父亲提供的精子,故“三亲婴儿”的核DNA来自母亲和父亲(双亲);而重组细胞的细胞质(线粒体)全部来自捐献者的去核卵母细胞,因此线粒体DNA来自捐献者卵母细胞,规避了母亲的缺陷线粒体DNA传递给后代的问题。 18. 假丝酵母中甘油合成代谢途径的关键酶是3-磷酸甘油脱氢酶,将3-磷酸甘油脱氢酶基因(Gpd)构建到表达载体上,如图1所示。通过农杆菌可将假丝酵母野生型菌株转化,获得转Gpd的重组菌株。野生型菌株与某重组菌株分别进行发酵实验,生产甘油的结果如图2所示(注:ZeoR是腐草霉素抗性基因,KanR是卡那霉素抗性基因)。回答下列问题: (1)构建图1表达载体所需的工具酶有______________。除图1所示内容外,该表达载体上还应包含的元件有______________。 (2)为筛选成功导入了表达载体的农杆菌,从农杆菌中提取质粒,再用EcoRⅠ和HindⅢ酶切后电泳,若出现______________条条带则表明农杆菌中成功导入了表达载体。 (3)用成功导入表达载体的农杆菌转化假丝酵母野生型菌株,在含有______________的选择培养基中筛选,获得重组菌株。 (4)根据图2结果可知,与野生型菌株相比,该重组菌株的优势是______________。 (5)但部分菌株未能获得图2所示结果,其发酵液中甘油含量与野生型菌株相似。请分析可能的原因是______________。 【答案】(1) ①. 限制酶和DNA连接酶 ②. 启动子、终止子、复制原点 (2)4 (3)腐草霉素 (4)提高发酵液中甘油的含量;缩短发酵时间 (5)在培养过程中重组菌株发生了突变,或导入的Gpd基因未成功在假丝酵母中转录或翻译(目的基因未成功表达) 【解析】 【小问1详解】 构建重组表达载体时,首先需要用限制酶切割目的基因和载体以产生互补的末端,再用DNA连接酶将二者连接。基因表达载体的必备元件除图中显示的目的基因Gpd、抗性标记基因外,还需要启动子驱动目的基因转录、终止子终止转录,以及复制原点保证载体可以在宿主细胞内自主复制。 【小问2详解】 该重组表达载体上存在2个EcoRⅠ酶切位点和2个HindⅢ酶切位点,用EcoRⅠ和HindⅢ双酶切环状重组质粒后,会将质粒切割为4个不同长度的DNA片段,电泳后出现4条条带即可证明载体构建成功并导入农杆菌。 【小问3详解】 农杆菌的T-DNA区域会整合到假丝酵母的基因组中,图中T-DNA内部携带的筛选标记是Zeoᴿ(腐草霉素抗性基因),而Kanᴿ位于T-DNA区域外,不会被整合进假丝酵母基因组,因此需要用添加腐草霉素的选择培养基筛选成功导入目的基因的重组假丝酵母。 【小问4详解】 从图2的曲线对比可以看出:重组菌株的发酵液中甘油峰值明显高于野生型菌株;重组菌株的甘油含量上升速度更快,能在更短时间内达到产量高峰。 【小问5详解】 部分筛选得到的菌株甘油产量未提升,说明转入的Gpd基因没有发挥功能,常见原因是在培养过程中重组菌株发生了突变,还可能是导入的Gpd基因未成功在假丝酵母中转录/翻译(目的基因未成功表达)。 19. 下图表示某动物(2n=4)的细胞处于不同分裂时期的模式图。回答下列问题: (1)图甲、乙中分别含______________条姐妹染色单体,分别含______________对同源染色体。从细胞分裂间期到甲、乙的过程中,分别可以观察到______________个四分体。 (2)根据图______________(填“甲”或“乙”)细胞质的分裂情况可判断该动物的性别为______________(填“雌性”或“雄性”)。 (3)基因分离定律和自由组合定律发生在图______________(填“甲”或“乙”)所示时期。经复制形成的基因在图______________(填“甲”或“乙”)中分开。 【答案】(1) ①. 8、0 ②. 2、4 ③. 2、0 (2) ①. 甲 ②. 雄性 (3) ①. 甲 ②. 乙 【解析】 【小问1详解】 图甲处于减数第一次分裂后期,每条染色体上有2条姐妹染色单体,共4条染色体,因此姐妹染色单体数为8,细胞中存在2对同源染色体。 图乙处于有丝分裂后期,着丝粒已经分裂,姐妹染色单体消失,因此姐妹染色单体数为0,该细胞染色体数目加倍,细胞中存在4对同源染色体。 四分体是减数第一次分裂前期同源染色体联会形成的结构,该动物体细胞2n=4,联会时可形成2个四分体;乙所处的有丝分裂过程中不会出现四分体,因此从间期到甲、乙分别可观察到2个、0个四分体。 【小问2详解】 图甲为减数第一次分裂后期,细胞质进行均等分裂,该特征是初级精母细胞的特点,因此可判断该动物性别为雄性。 【小问3详解】  基因分离定律和自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,对应图甲时期。经复制形成的基因,位于姐妹染色单体上,会随着着丝粒分裂、姐妹染色单体分离而分开,该过程可发生在有丝分裂后期,对应图乙时期。 20. 人类的甲病和乙病均为单基因遗传病,两对基因位于两对染色体上(不考虑位于X、Y染色体同源区段)。下图1为某家族系谱图,图2为甲病的两种相关基因用一种限制酶处理后进行电泳的结果。不考虑突变和互换。回答下列问题: (1)单基因遗传病是指受______________(填“一对”或“一个”)等位基因控制的遗传病。图2所示电泳结果是在______________(填“紫光灯”或“紫外灯”)下观察得到的。 (2)甲病的遗传方式为______________,乙病的遗传方式为______________。 (3)若对Ⅰ3个体进行图2的基因检测,可能会得到______________条条带。 (4)Ⅱ2和Ⅱ3生下两病皆患孩子的概率为______________,该两病皆患孩子的性别是______________(填“男孩”“女孩”或“男孩和女孩”)。Ⅱ4和Ⅱ5生下两病皆患孩子的概率为______________。 【答案】(1) ①. 一对 ②. 紫外灯 (2) ①. 伴X染色体隐性遗传病 ②. 常染色体显性遗传病 (3)1或3 (4) ①. 1/6 ②. 男孩 ③. 0 【解析】 【小问1详解】 单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病;核酸电泳过程中经核酸染料染色,需要在紫外灯下才能观察到条带。 【小问2详解】 甲病:Ⅰ1和Ⅰ2均正常,却生育了患甲病的Ⅱ1,说明甲病为隐性遗传病;结合电泳结果:Ⅰ1有3条条带(同时含正常基因和致病基因,为杂合子),Ⅰ2只有一个条带(只含2100bp的正常基因),Ⅱ1只有2条条带(无2100bp的正常基因条带),若甲病为常染色体隐性,父亲Ⅰ2正常则不可能生育患甲病的儿子Ⅱ1,因此甲病为伴X染色体隐性遗传病。乙病:Ⅰ3患乙病、Ⅰ4两病皆患,二者的女儿Ⅱ4正常,说明乙病为显性遗传病;若乙病为伴X染色体显性,双亲子代不可能出现无乙病的女儿,因此乙病为常染色体显性遗传病。 【小问3详解】 设甲病相关基因为A/a,Ⅰ3不患甲病,基因型为XAXA或XAXa:若为XAXA,酶切后仅能得到1条条带;若为XAXa,酶切后可得到对应显性基因的一条条带和隐性基因的2条条带共3条条带,因此Ⅰ3的电泳结果为1或3条条带。 【小问4详解】 设乙病相关基因为B/b,Ⅱ2不患病基因型为bbXAY,由于Ⅱ4正常,Ⅰ4两病皆患基因型为BbXaY,所以Ⅱ3只患乙病基因型为1/3BBXAXa、2/3BbXAXa,Ⅱ2和Ⅱ3生下孩子患乙病概率为1-2/3×1/2=2/3,患甲病仅能在子代男孩中出现,概率为1/4,因此两病皆患的概率为2/3×1/4=1/6,且两病皆患的只能是男孩。Ⅱ4和Ⅱ5均不患乙病,子代不可能患乙病,因此子代两病皆患的概率为0。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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