内容正文:
Q
·生物学·
单元(五)
命题要素一览表
注:
1.能力要求:
I.理解能力Ⅱ,实验探究能力Ⅲ.解决问题能力
V.创新能力
2.学科素养:
①生命观念
②科学思维③科学探究④社会责任
题
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
号
题型
值
(主题内容)
Ⅲ
①
②③④
档次
系数
1
选择题
3
蛋白质、脂质、多糖
易
0.85
2
选择题
3
细胞结构
中
0.65
3
选择题
3
物质进出细胞
中
0.65
4
选择题
3
教材实验
易
0.75
5
选择题
3
显性、隐性性状
中
0.65
6
选择题
3
分离定律应用、花粉致死
中
0.65
7
选择题
3
性状分离比模拟实验
中
0.65
8
选择题
3
系谱图判断
J
易
0.75
减数分裂过程中染色体的变
选择题
化规律、基因自由组合定律的
/
中
0.65
实质和应用
10
选择题
自由组合定律实质
中
0.65
分离定律实质和应用、细胞质
11
选择题
中
0.63
遗传
12
选择题
3
分离定律、伴性遗传
中
0.65
13
选择题
3
从性遗传
中
0.65
14
选择题
3
基因互作
中
0.60
15
选择题
3
系谱图、电泳图、伴性遗传
务
0.65
16
选择题
3
细胞呼吸、跨膜运输
中
0.65
复等位基因、自由组合定律
17
非选择题
11
0.65
应用
·23·
·生物学·
参考答案及解析
遗传系谱图中遗传方式的判
18
非选择题
11
定及应用、遗传病的检测和
中
0.65
预防
19
非选择题
10
自由组合定律应用
中
0.65
自由组合定律的实质、基因
20
非选择题
10
难
0.25
定位
21
非选择题
10
光合作用
中
0.65
考答案及解析
一、选择题
和Ⅲ组中Na存在时,植物组织中K+积累受到抑
1.B【解析】蛋白质的组成元素为C、H、O、N(可能含
制,C错误;K+从根转运到地上部分的组织细胞是主
S),磷脂含C、H、O、N、P,淀粉仅含C、H、O,淀粉不
动运输过程,主动运输需要消耗能量,D错误。
含N,A错误;生物膜的主要成分是磷脂(构成基本支
4.B【解析】藓类叶片薄,只有一层细胞,可直接用于
架)和蛋白质(承担膜功能),B正确:植物的储能物质
观察叶绿体,菠菜叶由多层细胞构成,但可用菠菜叶
为淀粉和脂肪,动物的储能物质为糖原和脂肪,蛋白
稍带些叶肉的下表皮来观察叶绿体,因为叶肉细胞中
质不是主要储能物质,C错误;淀粉是多糖,属于生物
有叶绿体,所以能用“菠菜叶”替代“藓类叶片”进行高
大分子,磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,属于小分
倍显微镜观察叶绿体的实验,A不符合题意;猪是哺
子有机物,D错误。
乳动物,猪成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,也
2.C【解析】错误折叠或未折叠蛋白质的降解需要蛋
就不含DNA,而猪肝细胞含有细胞核和线粒体等含
白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类
有DNA的结构,所以不能用“猪成熟红细胞”替代
似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白质进行降解,
“猪肝细胞”进行DNA的粗提取与鉴定实验,B符合
A错误;合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线
题意;醋酸洋红液和甲紫溶液都属于碱性染料,都能
粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线
使染色体着色,所以在观察根尖分生区组织细胞的有
粒体提供,B错误;UPR过程中,分子伴侣蛋白的合
丝分裂实验中,能用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”,
成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白
C不符合题意:肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,所以
质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确:阻碍
在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,能用
UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对
“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”,D不符合
细胞的损伤,降低耐受性,D错误。
题意。
3.A【解析】植物细胞可以通过将过量的C1储存于
5.D【解析】性状分离是指杂种后代同时出现显性性
液泡中,来降低细胞质中C1的浓度,从而避免高浓
状和隐性性状的现象,A错误;控制非甜玉米性状的
度C对细胞的毒害,A正确;分析可知,Ⅱ组(NaCI
是显性基因,控制甜玉米性状的是隐性基因。当甜玉
溶液)与W组(CI-浓度与Ⅱ中相同、无Na+的溶液)
米接受非甜玉米的花粉时,后代为杂合子(既含有显
相比,Ⅱ组向地上部分转运的K+量少,说明不是溶
性基因,也含有隐性基因),当非甜玉米接受非甜玉米
液中CI浓度越高,植物向地上部分转运的K+量越
的花粉时,后代为纯合子,B错误,D正确:受精时,雕
多,B错误:对比I组(对照)、Ⅱ组(NaCI溶液)和Ⅲ
雄配子随机结合,基因重组发生在减数分裂过程中,
组(Na+浓度与Ⅱ中相同、无C1-的溶液),发现Ⅱ组
C错误。
·24·
·生物学·
6.C【解析】若不含A的花粉(即aa花粉)致死率为
程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非
1/3,则aa花粉存活2/3。此时产生的花粉中AA:
同源染色体上的非等位基因自由组合,而不是发生
Aa:aa=1:4:2/3,即3:12:2。卵细胞中AA:Aa:aa
在受精作用过程中,A错误,C正确;AaBb自交后代
=1:4:1。白花(aaaa)的比例为2/17×1/6=1/51≠
出现表型为4:2:2:1,可能是显性纯合致死导致的,
1/46,A错误;若不含A的花粉(即aa花粉)致死率为
不能说明两对基因不遵循基因的自由组合定律,B
1/2,则aa花粉存活1/2。此时产生的花粉中AA·
错误;若两对基因位于一对同源染色体上,也会出现
Aa:aa=1:41/2,即2:8:1。卵细胞中AA:Aa:aa
上述比例,不能说明两对基因一定遵循基因的自由
=1:4:1。白花(aaaa)的比例为1/11×1/6=1/66≠
组合定律,D错误。
1/46,B错误;若不含A的花粉(即aa花粉)致死率为
11.B【解析】根据题意,CMS基因属于细胞质基因,
1/4,则aa花粉存活3/4。此时产生的花粉中AA:
其遗传不遵循分离定律,A正确;结无核果实需要具
Aa:aa=1:4:3/4,即4:16:3。卵细胞中AA:Aa:aa
有CMS基因且没有基因R,表中品种C线粒体上含
=1:4:1。白花(aaaa)的比例为3/23×1/6=1/46,
有CMS基因,细胞核中无R基因,因此C品种所结
符合红花:白花=45:1,C正确:若不含A的花粉
柑橘为无核果实,B错误;C植株的线粒体上有CMS
(即aa花粉)致死率为1/5,则aa花粉存活4/5。此时
基因,因此理论上C植株上所结的F体细胞中都有
产生的花粉中AA:Aa:aa=1:4:4/5,即5:20:4。卵
CMS基因,C正确;收获D植株上所结的全部F1,由
细胞中AA:Aa:aa=l:4:1。白花(aaaa)的比例为
于C植株雄性不育,形成这些F的精卵细胞均来自
4/29×1/6=2/87≠1/46,D错误。
D植株,线粒体基因类型与D植株相同,即无CMS
7.D【解析】F1测交时需对母本去雄并套袋,等雌雄
基因,因此这些F的表型全部为有核果实,D正确。
蕊成熟后进行人工授粉和套袋,A错误;已知两对等
12.B【解析】XX+与XsY杂交得F1,F基因型为
位基因独立遗传,表明遵循自由组合定律,F可产生
XX、XY(不能存活)、XX+、X+Y,F中雌雄个体
4种配子AD、Ad、aD、ad,甲桶中小球的字母组合模
数之比为2:1,A正确;根据分析可知,F1存活个体
拟的是配子种类,总计应有4种,B错误;分别从甲桶
基因型及比例为XX:XX+:X+Y=1:1:1,其中
和乙桶中随机抓取小球的字母组合是F2的基因型,
XX为短节律个体,由于是30℃条件下,XX也
C错误:甲桶与乙桶中的小球总数可不等,但桶内不
表现为短节律,所以F1中短节律个体占2/3,B错
同字母组合的小球比例应相等,以保证不同类型配子
误;根据分析可知,F:存活个体基因型及比例为
间的比例相等,即AD:Ad:aD:ad=1:1:1:1,D正确。
XXs:XX+:X+Y=1:1:1,这些个体自由交配过程
8.C【解析】红绿色盲的遗传方式为伴X染色体隐性
中,雌配子种类及比例为X:X:X+=1:2:1,雄配
遗传,ABD均可以表示伴X染色体隐性遗传,C只能
子种类及比例为X+:Y=1:1,所得的F2中个体基
表示常染色体隐性遗传。故选C。
因型及比例为XX:XX:X+X+:XY:XY:
9.D【解析】图1为减数分裂I前期,对应图2中的①
X+Y=1:2:1:1:2:1,其中XY个体死亡,所以F2
阶段,A错误:图中细胞同源染色体的非姐妹染色单
中雌雄个体数之比为4:3,C正确:根据C项分析可
体之间发生交换,由此可知该细胞分裂完成后可以产
知,F2雄性个体基因型及比例为XY:X+Y=2:1,
生4种配子,B错误;由于等位基因随同源染色体的
其中短节律个体XY占2/3,D正确。
分开而分离进入不同细胞,减数分裂Ⅱ后期的细胞中
13.C【解析】F1中母牛1/6有角,即AA占1/6,亲代
每一极只会有两种颜色的荧光点,C错误;A、a和D、
公牛基因型为Aa:亲代母牛产生的雌配子为1/3A、
d基因位于非同源染色体上,因此遵循自由组合定
2/3a,亲代母牛有两种基因型,且比例为Aa:aa=2:
律,D正确。
1。F1无角公牛基因型为aa,即2/3×1/4十1/3×
10.C【解析】基因的自由组合定律实质是减数分裂过
1/2=1/3,A、B正确:F中aa所占比例为1/3,F1中
·25·
·生物学·
参考答案及解析
AA所占比例为1/6,因此F1中Aa所占比例为1/2,
膜转运降低,导致膜两侧H+浓度差降低,导致生成
C错误:有角母牛(AA)与无角公牛(aa)交配,子代
的ATP较少,C正确;逆境条件下电子传递受阻,电
基因型为Aa,公牛均有角,母牛均无角,D正确。
子极易泄漏出来形成自由基,此时通过交替氧化酶
14.C【解析】根据亲本基因型GGBByy×ggbbyy可
(AOX)将电子传递给O,形成水,有效减少自由基
知,F1基因型为GgBbyy,F:自交后产生F:表型比
的产生,由此可推测适于生长在低寒地带的沼泽植
例为9:3:3:1,可知青绿色性状至少由G/g和B/b
物的线粒体中可能含有大量的AOX,D正确。
两对基因控制,且遵循自由组合定律,A正确:由于
二、非选择题
F2的黄色基因均为yy,而G控制绿色,B控制蓝色,
17.(11分,除标注外,每空1分)
推测黄绿色基因型为GGbbyy和Ggbbyy,B正确:在
(1)aa(2分)5
9:3:3:1中黄绿色和蓝色占6/16,而其中的纯合子
(2)a+ad、a+a(2分)
GGbbyy和ggBByy各占1/16,因此纯合子所占比例
afad
a'ad
为1/3,C错误;由题干可知,F2青绿色中深青绿色:
雌雄同株×雌雄同株
青绿色:淡青绿色=1:4:4,且淡青绿色基因型和F
相同,所以F2青绿色中GGBByy表现为深青绿色,
配子
GgBbyy表现为淡青绿色,GGBbyy和GgBByy表现
为青绿色,因此推测隐性基因g和b会淡化体色,D
正确。
F
afa
afad
afad
adad
雌雄同株雌雄同株雌雄同株雌株
15.D【解析】I-1色弱女和I-2正常男的子代出现
0
:1(2分)
了色弱男和色盲男,可推断I-1的基因型为XX,
(3)①两两基因的自由组合
I-2的基因型为XY,他们的子代Ⅱ-2男性色弱基
②3
因型为XBY,Ⅱ-4男性色盲基因型为XY,依据电
【解析】(1)据表可知,a+a、a+ad是雌雄同株,aad
泳图谱信息Ⅱ-2色弱基因B被限制酶切割为②③
是雌株,aPa+、aPa为雄株,因没有含aP基因的雌配
两个片段,Ⅱ-4色盲基因被限制酶切割为②④⑤三
子,不能产生aPa”。喷瓜性别决定相关的基因型有
个片段,A正确;Ⅱ-1和Ⅱ-3色觉正常,均含B基
5种。
因,对比两者电泳结果可知二者都含有条带①,且条
(2)子代植株的性状分离比为雌雄同株(aa或
带①电泳距离较近,说明DNA分子量较大,故正常
a+a):雌株(aa)=3:1,则亲本不含aP基因,亲本
色觉基因可能没有被限制酶切割,即正常色觉基因
基因型是aa、a+a。该杂交过程的遗传图解见
上可能没有所用限制酶的酶切位点,B正确;不考虑
答案。
其他变异的情况下,与色觉有关的基因型有9种,分
(3)①黄花雌雄同株植株自交,F的表型及比例为
别是XX、XBXB、XBX、XBX、XBX、XX、
黄花:白花=15:1(9:3:3:1的变形),从自交结果看,
XBY、XY、XY,C正确;Ⅱ-3(XX)与正常人
这种植物花色至少由2对等位基因控制,这些等位
(XY)结婚,子代不会出现色弱,D错误。
基因位于2对同源染色体上,其遗传遵循自由组合
16.B【解析】逆境条件下电子传递受阻,电子极易泄
定律。
漏出来形成自由基,此时通过交替氧化酶(AOX)将
②设花色受两对等位基因(M/m、N/n)控制,则亲本
电子传递给O,形成水,与COX相比,AOX对逆境
黄花基因型为MmNn,其自交后代基因型有9种,其
条件的敏感性较高,A正确;图中ATP合成酶和
中只有一种mmnn为白花,其余均为黄花,故子代黄
UCP将H运至线粒体基质的方式相同,均为协助
花基因型有8种,雌株基因型肯定为a‘a4,故F1黄
扩散,B错误;逆境条件下,电子传递过程中H跨
花雌株基因型有8种,纯合子有MMNN、MMnn、
·26·
·生物学·
mmNN,共3种。
(4)选择F:中红花雌株与F:中白花雄株杂交,从后
18.(11分,除标注外,每空2分)
代中选出白花雌株
(1)②(1分)
【解析】(1)分析表中数据,F2的性状分离比为8:7:
(2)③(1分)系谱图③中亲代均不患该病,女儿患
1,说明这两对基因的遗传遵循自由组合定律,因为
该病,说明该病为隐性遗传病,一定不属于S病
A/a基因位于X染色体上,所以B/b基因只能位于
①②
常染色体上。
(3)不能(1分)乙患常染色体显性遗传病,由电泳
(2)白花雄株是“对纯合红花品系用射线多次处理
图可知,乙(1号个体)为杂合子,但无法推断哪条条
后”获得,说明该白花雄株由基因突变产生,基因突
带为致病基因,哪条条带为正常基因
变具有不定向性和低频性的特点,所以白花雄株获
(4)该类型疾病女性患者(杂合子)的致病基因和正
得的比较“艰难”。分析F2的表型及分离比,白花雄
常基因可随减数分裂I时同源染色体的分离而分开
株占1份,说明两对基因为隐性纯合时才表现为白
【解析】(1)S病为常染色体显性遗传病,不能通过血
花,由此推断产生的白花雄株甲的基因型是bbXY。
型进行检测,①不能作为依据;S病为常染色体显性
(3)F2的分离比为8:7:1,推断F1中雌雄株中两
遗传病,其家族患者多,多代连续得病,可通过遗传
对基因为杂合,常染色体基因型都为Bb,性染色体
咨询进行初步诊断,②可作为依据;B超不能用于检
上的基因型分别为XAX、XAY,综合分析F:中雌、
测单基因遗传病,③不能作为依据。
雄株的基因型分别为BbXA X、BbXAY。
(2)①双亲患该病,儿子不患该病,说明该病为显性
(4)要采用一次杂交实验培育获得白花雌株
遗传病,男性患者的女儿不患该病,可排除伴X染
bbXX,则需选择某基因型雌株与白花雄株bbXY
色体遗传,说明该病为常染色体显性遗传病;②双亲
交配,雌株需产生bX的配子,因为F2中的红花雌
患该病,女儿正常,说明该病为常染色体显性遗传
株基因型有多种,如BBXAXA的植株不能产生此基
病;③双亲不患该病,女儿患该病,说明该病为隐性
因型的配子,因此能准确确定产生该基因型配子的
遗传病,一定不属于S病;④男性患者的女儿正常,
雕株应该是F1中红花雌株(BbXX),而白花雄株
排除伴X染色体显性遗传病,但无法判断其是否为
从F2白花植株(bbXY)中选择即可。
常染色体显性遗传病。故单基因遗传病系谱图中,
20.(10分,除标注外,每空2分)
一定不属于S病的是③;一定属于常染色体显性遗
(1)9:7
传病的是①②。
(2)将F1与乙品系进行测交,预期结果为子代中有
(3)乙患常染色体显性遗传病,由电泳图可知,乙(1
地下茎与无地下茎的比例为1:3
号个体)为杂合子,但无法推断哪条条带为致病基
(3)4.05
因,哪条条带为正常基因,因此根据该电泳图不能确
(4)
定2号和4号个体携带了致病基因。
甲品系×乙品系
(4)该类型疾病女性患者(杂合子)致病基因和正常
F1X乙品系
基因可随减数分裂工时同源染色体的分离而分开,
筛选含M2、M3分子标记的植株×乙品系
从而产生不含致病基因的卵细胞。
19.(10分,除标注外,每空2分)
(连续多代)
同上筛选
(1)常(1分)(基因的)自由组合(1分)
↓自交
(2)白花雄株是基因突变的结果,基因突变具有不定
筛选有地下茎且稳定遗传的植株(4分)
向性且突变频率低的特点(合理即可)bbXY
【解析】(1)根据F2有地下茎:无地下茎=
(3)BbXAX
3024:2237≈9:7可知,这一相对性状由位于非同
·27·
·生物学·
参考答案及解析
源染色体上的2对等位基因控制。
合物”)(1分)
(2)要验证上述结论(即这一相对性状由位于非同源
(2)提高细胞内CO2浓度,促进Rubisco催化RuBP
染色体上的2对等位基因控制),可采用测交的方
与CO2结合,(抑制Rubisco催化RuBP与O2结
法,即让F1(双杂合子)与乙品系(隐性纯合子)杂
合,)提高光合作用效率
交。若遵循自由组合定律,测交后代有地下茎:无地
(3)B(1分)在玉米和小麦亏缺等量水分时,部分
下茎=1:3。
气孔关闭,CO2吸收量均减少,由于玉米进行光合作
(3)已知有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1
用时存在特殊的C1途径,能够利用较低浓度的
标记之间发生了一次互换。一个初级精母细胞减数
CO2,因此玉米光合作用强度比小麦高
分裂能产生4个配子,发生互换的初级精母细胞产
【解析】(1)图1中,C进入维管束鞘细胞,生成CO2
生的4个配子中有1个是m1R2。设初级精母细胞
和C(丙酮酸),其中的CO2参与暗反应(卡尔文循
总数为V,发生互换的初级精母细胞数为0.162V,
环),C(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用。
这些细胞产生的m1R2配子数为0.162V,未发生互
PEP羧化酶与CO2的亲和力是Rubisco的60倍,故
换的初级精母细胞不产生m1R2配子。所以F,雄
PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C1,C1进入维
配子中m1R2配子所占比例为0.162N÷4N=
管束鞘细胞后释放CO2,使Rubisco周围CO2浓度
4.05%。
提高许多。维管束鞘细胞进行CO2固定时,CO2的
(4)乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年
来源有细胞呼吸和C的释放。卡尔文循环中,
两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。利用杂交
Rubisco催化CO2和C反应生成Cg。
育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系,
(2)维管束鞘细胞的木栓素能将CO2有效隔离在细
育种流程为:将甲品系与乙品系杂交,获得F(含有
胞内不逃逸至细胞外,其意义是提高细胞内CO2浓
控制地下茎的基因,但为杂合子):让F1与乙品系杂
度,促进Rubisco催化RuBP与CO2结合,(抑制
交,在后代中筛选含M2、M3分子标记的植株,继续
Rubisco催化RuBP与O2结合,)进而提高光合作用
与乙品系杂交,每代筛选含M2、M3分子标记的植
效率。
株,最后让该类型植株自交,筛选可稳定遗传的具有
(3)在玉米和小麦亏缺等量水分时,为了减少蒸腾作
地下茎的植株。图解见答案。
用,部分气孔关闭,CO2吸收量均减少,由于玉米进
21.(10分,除标注外,每空2分)
行光合作用时存在特殊的C,途径,能够利用较低浓
(1)PEP羧化酶能将低浓度CO2固定为C1,C4进人
度的CO2,因此玉米光合作用强度比小麦高,故B表
维管束鞘细胞后释放CO,细胞呼吸和C的释放
示玉米。
C(或“核酮糖-1,5-二磷酸”或“RuBP”或“五碳化
·28·单元(五)遗传的基本规律
(建议用时75分钟,满分100分)
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目
要求。
1.下列关于蛋白质、磷脂和淀粉的叙述,正确的是
A.三者组成元素都有C、H、O、N
B.蛋白质和磷脂是构成生物膜的主要成分
C.蛋白质和淀粉都是细胞内的主要储能物质
D.磷脂和淀粉都是生物大分子
2.高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与
蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白
质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是
A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D.阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
3.Cl属于植物的微量元素。分别用渗透压相同、N+或C1物质的量浓度也相同的三种溶液处理某
荒漠植物(不考虑溶液中其他离子的影响)。5天后,与对照组(I)相比,Ⅱ和Ⅲ组光合速率降低,
而Ⅳ组无显著差异;各组植株的根和地上部分中C1、K+含量如图所示。下列叙述正确的是
恩
口根
2.5
地上部分
0.9
山止
2.0
3
.L
0.0
如0.0
注:I.对照(正常栽培);Ⅱ.NaCl溶液:Ⅲ.Na+浓度与Ⅱ中相同、无CI的溶液;V.CI浓度与Ⅱ中相同、无Na
的溶液。
A,过量的C1可能储存于液泡中,以避免高浓度C1厂对细胞的毒害
B.溶液中C1浓度越高,该植物向地上部分转运的K+量越多
C.Na+促进该植物组织中K+的积累,有利于维持Na+、K+的平衡
D.K+从根转运到地上部分的组织细胞中不需要消耗能量
第1页(共8页)
生物
4.用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是
选项
实验内容
替代措施
A
用高倍显微镜观察叶绿体
用“菠菜叶”替代“藓类叶片”
公
DNA的粗提取与鉴定
用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”
D
比较过氧化氢在不同条件下的分解
用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”
5.纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的
籽粒,但是在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。不考虑基因突变,下列说法正确的是
A.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明出现性状分离
B.子代的非甜玉米均为杂合子
C.甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒说明受精时发生基因重组
D.甜玉米上的非甜玉米籽粒均为杂合子
6.某二倍体自花传粉植物的红花(A)对白花()为完全显性。科研人员用秋水仙素处理基因型为
Aa的植物幼苗,使其染色体加倍成四倍体植株。若该四倍体存在不含A基因的花粉部分致死现
象,且该四倍体植株自交后代都能存活,自交结果是红花:白花=45:1,则不含A的花粉的致死
率为
A.1/3
B.1/2
C.1/4
D.1/5
7.某雌雄同花植物的高秆(A)对矮秆()为显性,红花(D)对白花(d)为显性,两对等位基因独立遗
传。纯种高秆白花植株与纯种矮秆红花植株杂交获得F1。现通过如图甲桶和乙桶的小球抓取实
验模拟F1测交过程,乙桶中的d小球模拟纯种矮秆白花植株产生的配子。下列叙述正确的是
(ad(ad (ad
ad adadad
(adad (ad
adad
甲
A.F1测交时需对母本去雄并立即进行人工授粉和套袋
B.甲桶中小球的字母组合类型总计应该有4种或2种
C.分别从甲桶和乙桶中随机抓取小球,组合后的字母是F2表型
D.甲桶与乙桶中的小球总数可不相等,但甲桶内不同字母组合的小球比例应相等
8.在下列系谱图中(深颜色表示患者),不能表示红绿色盲家族的是
■
B
学·五
第2页(共8页)
》回
9.图1是某雄性哺乳动物体内处于某分裂时期的一个细胞的染色体示意图,图2表示该动物体内相
关细胞分裂过程中染色体数目变化曲线。用荧光标记图1细胞中相关基因,等位基因A、ā分别被
标记为红色、黄色,等位基因D、d分别被标记为蓝色、绿色,在荧光显微镜下进行观察。下列相关
叙述正确的是
①
③
5
⑦
②
b
;时间
图1
图2
A.图1细胞处于图2中⑤阶段
B.该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子
C.图2中③阶段的细胞中每一极都有红、黄、蓝、绿色荧光点各1个
D.A、a和D、d基因的遗传遵循自由组合定律
10.某学习小组的同学在学习“孟德尔的豌豆杂交实验(二)”之后,提出了自己对基因的自由组合定
律的理解。以下是四位同学对基因的自由组合定律的理解,正确的是
同学
观点
甲
基因的自由组合定律实质体现在四种雌配子与四种雄配子随机结合的过程中
乙
ABb自交后代出现表型为4:2:2:1的现象,说明两对基因不遵循基因的自由组合定律
丙
遵循基因自由组合定律的一定是位于非同源染色体上的非等位基因
aaBb和Aabb杂交后代出现表型为1:1:1:1的现象,说明两对基因一定遵循基因的自
由组合定律
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
11.柑橘为雌雄同株植物。位于线粒体DNA上的雄性不育基因CMS使植株形成无核果实(传粉受
精后,种子不能正常发育导致无核)。位于染色体上的一对等位基因R和r对育性起调控作用,
其中R可以让育性恢复使植株产生有核果实,「无此效应。研究人员对不同品种的柑橘细胞中
CMS和R基因的数量进行检测,结果如表所示。将品种C与品种D间行种植使其随机受粉,下
列叙述错误的是
品种
B
C
D
E
CMS
R
十十
十
十十
注:“十”代表有此基因及数量,“一”代表无此基因。
A.CMS基因的遗传不遵循分离定律
B.表中所列的六个品种中结无核果实的是F
C.收获C植株上所结的全部F1,理论上其体细胞中均含有CMS基因
D.收获D植株上所结的全部F1,有核果实所占的比例为100%
第3页(共8页)
生物三
12.某昆虫的昼夜节律由X染色体上的复等位基因控制。基因X+为正常节律,突变基因X和X
分别控制长节律和短节律。X对X、X+为显性,X对X+为显性。XL的表达受温度调控,
30℃时不表达,且XX、XLY不能存活。研究人员在30℃条件下,用XX+与X5Y杂交得F1,
F1雌雄自由交配得F2。下列相关叙述错误的是
A.F1中雌雄个体数之比为2:1
B.F1中短节律个体占1/3
C.F2中雌雄个体数之比为4:3
D.F2雄性个体中短节律个体占2/3
13.某种牛(XY型生物)的有角和无角是一对相对性状,A基因控制有角性状,a基因控制无角性状,
A/a位于常染色体上。公牛Aa表现为有角,母牛Aa表现为无角。现有一群有角公牛(杂合子)
与无角母牛随机交配,后代母牛1/6有角。不考虑致死和突变,下列相关说法错误的是
A.亲本母牛的基因型有两种
B.F1公牛中1/3无角
C.F1中的杂合子所占比例为1/4
D.若有角母牛与无角公牛交配,后代有角的均为公牛
14.南召作为河南蚕茧的主产区,是中国最大的一化性柞蚕茧产地,被国家命名为“中国柞蚕之乡”。
柞蚕幼虫的体色是育种的重要形态标记性状,控制柞蚕幼虫体色的3对基因G(g)绿色、Y(y)黄
色、B(b)蓝色,位于不同染色体上,非等位基因间存在互作关系。为探究三种基因如何控制幼虫
体色,科研人员进行了下列实验。F2青绿色中深青绿色:青绿色:淡青绿色=1:4:4,且淡青绿色
基因型和F,相同。下列叙述错误的是
青绿色
白色
(GGBByy)
(ggbbyy)
F
青绿色
/⑧
F2青绿色黄绿色蓝色白色
9:3:3:1
F,中每种颜色
深青绿色黄绿色蓝色白色
具体表现:
青绿色淡黄绿色淡蓝色
淡青绿色
A.F2中青绿色性状至少由2对等位基因控制
B.F2中黄绿色性状的基因型有2种,分别为GGbbyy和Ggbbyy
C.F2所有黄绿色和蓝色幼虫中纯合个体所占比例为2/3
D.根据F2中青绿色颜色深浅推测,隐性体色基因对柞蚕体色起淡化作用
15.控制色觉的基因位于X染色体上,正常色觉基因(B)对色弱基因(B)、色盲基因(b)为显性,色
弱基因(B)对色盲基因(b)为显性。图1为某家族系谱图,图2为同种限制酶处理第Ⅱ代成员
色觉基因的结果,序号①~⑤表示电泳条带。下列叙述错误的是
1234
口○正常男、女
点样孔口口口
2
■●色弱男、女
③十中+■■
皿色盲男
■■④
34
■1■⑤
图1
图2
学·五
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》回
A.经酶处理后色盲基因条带为②④⑤,色弱基因条带为②③
B.正常色觉基因上可能没有所用限制酶的酶切位点
C.不考虑其他变异的情况下,与色觉有关的基因型有9种
D.Ⅱ-3与正常人结婚,子代表现为色弱的概率是1/4
16.植物在正常情况下,线粒体电子传递过程电子泄漏较少,主要通过细胞色素氧化酶(COX)传递给
O2形成水,但逆境条件下电子传递受阻,电子极易泄漏出来形成自由基,此时通过交替氧化酶
(AOX)将电子传递给O2形成水,有效减少自由基的产生,其原理如图所示。下列说法错误的是
H
H+
H+
H
(AOX
e
e
ATP
NADH NAD+
1/202+H20
H
A.与COX相比,AOX对逆境条件的敏感性较高
B.图中ATP合成酶和UCP将H+运至线粒体基质的方式不相同
C.逆境条件下电子传递过程中H+跨膜转运减少,导致生成的ATP较少
D.推测适于生长在低寒地带的沼泽植物的线粒体中可能含有大量的AOX
班级
姓名
分数
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
答案
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(11分)葫芦科中有一种被称为喷瓜的植物,其性别不是由异型的性染色体决定的,其性别由三
个等位基因(aP,a+,a)决定,这三个等位基因决定的性别与显隐关系如下表所示。
基因
ab
a
ad
性别
雄株
雌雄同株
雌株
显隐关系
a对a+为显性,a+对a4为显性
根据上述信息,回答下列问题:
(1)喷瓜种群雌株的基因型为
,喷瓜性别决定相关的基因型有
种
(2)两个亲本杂交,如果子代植株的性状分离比为雌雄同株:雌株=3:1;则父本和母本与性别有
关的基因型分别是
,请在“□”中写出该杂交过程的遗传图解。
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生物学·
(3)喷瓜的花色有黄色和白色,决定花色和性别的基因独立遗传,研究者进一步研究花色基因的
遗传,取一株黄花雌雄同株植株自交,产生的F,表型及比例是黄花雌雄同株:白花雌雄同株:黄
花雌株:白花雌株=45:3:15:1。
①从自交结果看,若只考虑植物花色,花色至少由
对等位基因控制,这些等位基因
位于
对同源染色体上,其遗传遵循
定律。
②F1黄花雌株基因型中,纯合子有
种。
18.(11分)某种由单基因控制的常染色体显性遗传病(S病)患者表现为行走不稳、眼球震颤,多在成
年发病。甲、乙两人均出现这些症状。遗传咨询发现,甲的家系不符合S病遗传系谱图的特征,
而乙的家系符合。经检查确诊,甲不是S病患者,而乙是。回答下列问题:
(1)遗传咨询中医生初步判断甲可能不是S病患者,而乙可能是该病患者,主要依据是
(填序号)。
①血型
②家族病史
③B超检测结果
(2)系谱图分析是遗传疾病诊断和优生的重要依据。下列单基因遗传病系谱图中,一定不属于S
病的是
(填序号),判断理由是
;一定属于常染色体显性遗传病的系谱图
是
(填序号)。
口正常男性
ⅡO
●患病女性
⊙
③
④
(3)提取患者乙及其亲属的DNA,对该病相关基因进行检测,电泳结果如下图(1是乙,2、3、4均
为乙的亲属)。根据该电泳图
(填“能”或“不能”)确定2号和4号个体携带了
致病基因,理由是
2
五
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>≥回
(4)《“健康中国2030”规划纲要》指出,孕前干预是出生缺陷防治体系的重要环节。单基因控制
的常染色体显性遗传病患者也有可能产生不含致病基因的健康配子,再通过基因诊断和试管婴
儿等技术,生育健康小孩。该类型疾病女性患者有可能产生不含致病基因的卵细胞,请从减数分
裂的角度分析,其原因是
19.(10分)某种多年生木本花卉花色为红色。研究小组尝试培育其他花色的新品种。已知该种植
物为唯雄异株,性别决定方式为XY型,花色遗传受两对等位基因控制,其中一对(用A、a表示)
位于X染色体上,另一对(用B、b表示)位置未确定。研究小组对纯合红花品系用射线多次处理
后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株(甲)。利用这株白花植株进行了杂交实验,结果如下表
(不考虑致死和XY同源区段)。回答下列问题:
P
早纯合红花×♂白花(甲)
F
♀红花,个红花
F2
早红花:个红花:♂白花=8:7:1
(1)B/b基因位于
染色体上,题中两对基因的遗传遵循
定律。
(2)研究小组经过多次处理才“艰难”获得白花雄株(甲),请从变异类型及其特点角度分析原因:
。
白花雄株(甲)的基因型是
(3)F,雌株的基因型是
(4)请用上表中F1和F2为材料,仅选择一对雌雄亲本,采用一次杂交实验培育获得白花雌株(简
述培育过程):
20.(10分)水稻为一年生植物,每次收获后需要重新播种。我国科学家展开了培育多年生水稻的相
关研究。回答下列问题:
(1)甲品系具有地下茎,地下茎可使水稻进行无性繁殖,从而具备多年生特性。将无地下茎的乙
品系与甲品系进行如下图所示的杂交实验。结果显示,F2的性状分离比接近
由此判断这一相对性状由位于非同源染色体上的2对等位基因控制。
P甲品系×乙品系
Fr
有地下茎
⑧
F2有地下茎无地下茎
3024
2237
(2)若要进一步验证上述结论,可设计的杂交方案和预期结果:
。研究者将2个控制地下茎的基因分别命名为R2和R3。
(3)DNA中存在许多简单重复序列(SSR),可作为基因定位的分子标记。通过对F2群体分子标
记与表型的关联性分析,最终确定了R2和R3的位置,甲品系的基因和SSR在染色体上的位置
关系如下图所示,乙品系的相关分子标记用小写字母表示,如m1。
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生物学·
MI
M3
R3
R2
M2
M4
3号染色体
4号染色体
注:M1~M4表示不同的SSR。
F,在减数分裂过程中,有16.2%的初级精母细胞在R2基因和M1标记之间发生了一次互换,推
测F1雄配子中m1R2配子所占比例为
%。
(4)由于乙品系高产、口感好,且生育周期短,能实现一年两熟甚至三熟,适合在我国大面积种植。
欲利用杂交育种,培育可稳定遗传的具有地下茎的新型乙品系,请完善育种流程。
甲品系×乙品系
F1X
筛选含
分子标记的植株×
(连续多代)
同上筛选
筛选有地下茎且稳定遗传的植株
21.(10分)玉米的叶肉细胞和维管束鞘细胞均有叶绿体,进行光合作用时存在特殊的C4途径,其暗
反应过程如图1所示。叶肉细胞中含有PEP羧化酶,维管束鞘细胞中含有Rubisco(一种酶),
PEP羧化酶固定CO2的能力约是Rubisco的60倍。回答下列问题:
叶肉细胞
维管束鞘细胞
8
Rubisco
PEP羧化酶
80
C02
卡尔文
大气中C02-
60
CO,+PEP-
C
C4(高浓度)
循环
产物
40
(低浓度)
A
20
C4途径
-C3
要
10203040
水分亏缺/%
图1
图21
(1)结合图1分析,PEP羧化酶能使Rubisco周围CO2浓度提高20~120倍之多的原因是
,维管束鞘细胞进行CO2固定时CO2的两个来源有
卡尔文循环中,Rubisco催化的底物是CO2和
(2)科学研究发现,维管束鞘细胞内存在一种叫木栓素的物质,能将C○2有效隔离在细胞内不逃
逸至细胞外,其意义是
(3)科研人员在高温、光照充足的环境中,测定了玉米和小麦(暗反应过程无C4途径)的叶片在发
生水分亏缺情况下的相对光合作用强度,结果如图2所示,图中表示玉米的曲线是
判断的依据是
五
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◆参回