内容正文:
2025~2026学年度第二学期期末检测
高一生物学试题
注意事项:
1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。涂写在本试卷上无效。
4.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试卷不回收。
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 孟德尔说:“任何实验的价值和效用,都决定于所使用材料对于实验目的的适合性”,下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆在自然条件下都是纯种 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆子代数量多,便于统计 D. 豌豆是单性花,易于操作
【答案】D
【解析】
【详解】A、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,自然条件下一般都是纯种,便于遗传实验的性状分析,属于选用原因,A不符合题意;
B、豌豆具有多对易于区分的相对性状,方便实验过程中对不同性状的观察和统计,属于选用原因,B不符合题意;
C、豌豆产生的子代数量多,便于进行统计学分析,使实验结果更具可靠性,属于选用原因,C不符合题意;
D、豌豆是两性花,不是单性花,不属于选用豌豆作为遗传实验材料的原因,D符合题意。
2. 孟德尔利用假说—演绎法发现了分离定律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献。下列相关叙述错误的是( )
A. 观察现象并发现问题是假说—演绎法的前提
B. 生物的性状由遗传因子决定属于假说的内容
C. 统计测交后代的表型及比例,属于实验验证
D. 高茎豌豆产生的雌雄配子数量相等
【答案】D
【解析】
【详解】A、假说-演绎法始于对实验现象的观察和问题提出,这是构建假说的基础,A正确;
B、"遗传因子决定性状"是孟德尔针对分离现象提出的核心假说内容,B正确;
C、统计F1测交后代表型比例(如高茎:矮茎=1:1)属于对演绎推理的实验验证,C正确;
D、F1高茎豌豆产生的雌雄配子中,含显性、隐性遗传因子的配子比例均为1:1,但雄配子的总数量远多于雌配子的总数量,二者数量不相等,D错误。
3. 豌豆的圆粒与皱粒受一对等位基因控制,圆粒对皱粒为显性。现将一株圆粒豌豆与一株皱粒豌豆杂交,后代中圆粒与皱粒的比例为1∶1。若让后代中的圆粒豌豆在自然条件下生长并自交,则其子代的表型及比例为( )
A. 全为圆粒 B. 圆粒∶皱粒=1∶1
C. 圆粒∶皱粒=3∶1 D. 圆粒∶皱粒=5∶1
【答案】C
【解析】
【详解】设控制圆粒的显性基因为R,控制皱粒的隐性基因为r。皱粒豌豆基因型为rr,圆粒与皱粒杂交后代圆粒:皱粒=1:1,属于测交,说明亲本圆粒为杂合子Rr,后代中的圆粒豌豆基因型均为Rr。豌豆为自花传粉、闭花授粉植物,自然条件下进行自交,Rr自交后代基因型及比例为RR:Rr:rr=1:2:1,表型及比例为圆粒∶皱粒=3∶1,C正确,ABD错误。
4. 果蝇体细胞中现有三对等位基因 A/a、B/b、C/c。现用基因型为 AABBCC 的果蝇与 aabbcc 的果蝇杂交得到 F1,再对 F1进行测交,测交子代基因型及比例为 aabbcc∶AaBbCc∶AaBbcc∶aabbCc=1∶1∶1∶1,则 F1体细胞中三对基因在染色体上的位置应为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】分析题意,基因型为AABBCC的个体与aabbcc的个体杂交得到F1,F1的基因型为AaBbCc,对F1进行测交,即AaBbCc与aabbcc杂交,若三对等位基因独立遗传,测交结果应该有8种情形,但现在只有4种,说明有两个基因位于同一染色体上,由于aabbcc只能产生一种abc类型的配子,而测交子代基因型的种类及比例为aabbcc∶AaBbCc∶AaBbcc∶aabbCc=1∶1∶1∶1,说明AaBbCc产生了abc、ABC、ABc、abC的4种比例相同的配子,说明A和B基因、a和b基因连锁,ABD错误,C正确。
故选C。
5. 萨顿在研究蝗虫精子和卵细胞的形成过程中,发现“基因和染色体的行为存在明显的平行关系”,推论出“基因位于染色体上”。下列不属于他所依据的“平行”关系的是( )
A. 基因和染色体都和生物的遗传有关
B. 基因和染色体在体细胞中都是成对存在的,在配子中都只含有成对中的一个(条)
C. 基因在杂交过程中保持完整性和独立性;染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构
D. 非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的
【答案】A
【解析】
【详解】A、“基因和染色体都和生物的遗传有关”是二者的功能共性,不属于行为层面的平行关系,不属于萨顿的依据,A符合题意;
B、基因和染色体在体细胞中成对存在、配子中只含成对中的1个/条,是二者行为的平行表现,属于依据,B不符合题意;
C、基因在杂交过程中保持完整性、独立性,染色体在配子形成和受精过程中形态结构相对稳定,是二者行为的平行表现,属于依据,C不符合题意;
D、非等位基因形成配子时自由组合,非同源染色体在减数分裂Ⅰ后期自由组合,是二者行为的平行表现,属于依据,D不符合题意。
6. 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的白眼果蝇全为雄性
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(XWXW)×白眼雄(XwY)→F1为XWXw(红眼雌)、XWY(红眼雄),A正确;
BCD、F1互交→F2为XWXW、XWXw、XWY、XwY,红眼:白眼=3:1,白眼全为雄性,F2红眼果蝇中纯合子(XWXW、XWY)占2/3,BC正确、D错误。
7. 如图为两个家系中关于某单基因遗传病的患病情况(不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段)。下列叙述错误的是( )
A. 该病可能为常染色体隐性遗传病
B. Ⅱ-2的致病基因来自其母亲
C. Ⅰ-3与Ⅱ-3的基因型相同
D. Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个患病孩子的概率是3/4
【答案】A
【解析】
【详解】A、若该病为常染色体隐性遗传病,患病的Ⅱ-2和Ⅱ-3均为隐性纯合子,子代应全部患病,与二者生育了正常的Ⅲ-1矛盾,因此该病不可能为常染色体隐性遗传病,A错误;
B、该病为常染色体显性遗传病(设致病基因为A),Ⅱ-2的父亲Ⅰ-2正常,基因型为aa,无致病基因A,因此Ⅱ-2的致病基因只能来自其母亲Ⅰ-1,B正确;
C、Ⅰ-3患病,但生育了正常的女儿Ⅱ-4(aa),因此Ⅰ-3基因型为Aa;Ⅱ-3患病,其父亲Ⅰ-4正常(基因型为aa),因此Ⅱ-3基因型也为Aa,二者基因型相同,C正确;
D、Ⅱ-2和Ⅱ-3基因型均为Aa,二者生育后代基因型为A_(患病)的概率为3/4,即再生一个患病孩子的概率是3/4,D正确。
8. 噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 大肠杆菌为噬菌体增殖提供模板、原料等
C. 保温时间过长会使A组上清液放射性增强
D. 32P标记噬菌体的蛋白质外壳,35S标记噬菌体DNA
【答案】C
【解析】
【详解】A、本实验只能证明DNA是噬菌体的遗传物质,“DNA是主要的遗传物质”是总结绝大多数生物的遗传物质为DNA得出的结论,该实验无法证明,A错误;
B、噬菌体增殖的模板是噬菌体自身的DNA,大肠杆菌仅为噬菌体增殖提供原料、能量、酶等,不提供模板,B错误;
C、A组中标记的大肠杆菌合成子代噬菌体的DNA,因此子代噬菌体DNA带有标记;侵染未标记大肠杆菌时,若保温时间过长,大肠杆菌裂解,带有放射性的子代噬菌体释放到上清液中,会使上清液放射性增强,C正确;
D、P是DNA的特征元素,标记噬菌体的DNA;S是蛋白质的特征元素,标记噬菌体的蛋白质外壳,D错误。
9. 下列关于真核细胞中基因、DNA和染色体的叙述,正确的是( )
A. 基因都位于染色体上且呈线性排列
B. DNA片段中的遗传信息储存在4种碱基的排列顺序中
C. DNA的复制总是与染色体的复制同时进行
D. 一条染色体上只含有一个DNA分子
【答案】B
【解析】
【详解】A、真核细胞的基因主要位于染色体上,线粒体和叶绿体中也存在少量基因,并非都位于染色体上,A错误;
B、DNA的遗传信息就是指4种碱基的排列顺序,因此DNA片段中的遗传信息储存在碱基排列顺序中,B正确;
C、核DNA的复制与染色体复制同步进行,但线粒体、叶绿体中的质DNA复制不需要和染色体复制同时进行,C错误;
D、染色体复制后、着丝粒分裂前,一条染色体上含有2个DNA分子,并非只含1个DNA分子,D错误。
10. 小麦TaGPX基因表达的过氧化物酶可清除活性氧和缓解盐胁迫损伤;盐环境会诱导该基因表达量升高,增强小麦耐盐性。下列叙述正确的是( )
A. TaGPX基因直接控制小麦耐盐性状
B. 小麦耐盐性只由TaGPX基因决定
C. 基因与性状呈一一对应的线性关系
D. 环境可通过调控基因表达影响生物性状
【答案】D
【解析】
【详解】A、由题干可知,TaGPX基因通过控制过氧化物酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体的性状,而非直接控制生物体的性状,A错误;
B、生物的性状是基因和环境共同作用的结果,并非只由TaGPX基因决定,B错误;
C、基因与性状并非简单的一一对应的线性关系,一个性状可受多个基因控制,一个基因也可影响多个性状,C错误;
D、由题干可知,盐环境(环境因素)可诱导TaGPX基因表达量升高,增强小麦耐盐性,说明环境可通过调控基因表达影响生物性状,D正确。
11. 组蛋白乙酰化通过影响染色质疏松程度来调控基因的表达。研究发现,组蛋白乙酰化酶可催化组蛋白乙酰化,而组蛋白去乙酰化酶则可去除乙酰基。下列相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白去乙酰化会使染色质结构变得疏松 B. 组蛋白乙酰化会改变基因的碱基序列
C. 基因的选择性表达与组蛋白乙酰化有关 D. 组蛋白乙酰化引起的性状改变不可遗传
【答案】C
【解析】
【详解】A、据图可知,组蛋白在组蛋白去乙酰化酶的作用下去乙酰化会使染色质结构变得紧缩,A错误;
B、组蛋白乙酰化是对组蛋白的化学修饰,不会改变基因的碱基序列,B错误;
C、组蛋白乙酰化使染色体变得松散,有利于基因转录,因此组蛋白乙酰化会影响基因的转录过程,即基因的选择性表达与组蛋白乙酰化有关,C正确;
D、组蛋白乙酰化属于表观遗传,其引起的性状改变可遗传,D错误。
12. 人类有一种常见的遗传病21三体综合征,病人细胞中有3条21号染色体(正常人2条)。下列对于可能的原因分析错误的是( )
A. 父方减数分裂I两条同源染色体未分离
B. 母方减数分裂I两条同源染色体未分离
C. 父方减数分裂II两条姐妹染色单体形成的子染色体移向同一极
D. 父方的两个正常精子与母方的正常卵细胞受精作用发育形成的
【答案】D
【解析】
【详解】AB、父方或母方减数分裂I时21号同源染色体未分离,会产生含2条21号染色体的异常精子,与含1条21号染色体的正常卵细胞结合后,受精卵的21号染色体为3条,可引发21三体综合征,AB正确;
C、父方减数分裂II时21号染色体的姐妹染色单体形成的子染色体移向同一极,会产生含2条21号染色体的异常精子,与正常卵细胞结合后可形成21三体的受精卵,C正确;
D、首先哺乳动物存在防止多精入卵的机制,正常情况下不会出现两个精子和一个卵细胞受精的情况;其次若该情况发生,受精卵会含有3个染色体组,即所有染色体均为3条,并非仅21号染色体多1条,无法形成21三体综合征,D错误。
13. 人类遗传病已成为威胁人类健康的重要因素。下图表示各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险。下列有关叙述错误的是( )
A. 据图分析可知,遗传病患者出生时不一定表现出患病
B. 受两对以上等位基因控制的遗传病在成年群体中的发病风险较高
C. 调查某单基因遗传病的发病率时,应保证调查群体足够大且随机取样
D. 出生前是染色体异常病高发期,可通过检测致病基因进行诊断和预防
【答案】D
【解析】
【分析】从图中曲线可知看出,多基因遗传病的显著特点是成年人发病风险显著增加(或随着成年人年龄增加发病人数急剧上升),染色体异常遗传病中多数染色体异常遗传病是致死的,患病胎儿在出生前就死亡了,遗传病的发病率通常采用单基因遗传病调查。
【详解】A、据图分析可知,遗传病患者出生时不一定表现出患病,有些症状需要基因和环境共同决定,A正确;
B、受两对以上等位基因控制的遗传病是多基因遗传病,由图可知,多基因遗传病在成年群体中的发病风险较高,B正确;
C、调查遗传病的发病率需要在广大人群中进行,且需要遵循随机取样原则,C正确;
D、出生前是染色体异常病高发期,染色体异常遗传病可通过检测染色体结构和数目进行诊断和预防,D错误。
故选D。
14. 细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质,其氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变。某些生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。
生物名称
响尾蛇
金枪鱼
果蝇
天蚕蛾
氨基酸差异/个
14
21
27
31
据表推测,与人类亲缘关系最近的是( )
A. 响尾蛇 B. 金枪鱼 C. 果蝇 D. 天蚕蛾
【答案】A
【解析】
【详解】响尾蛇与人的细胞色素c氨基酸序列差异为14个,是四种生物中差异最小的,说明其可能与人类亲缘关系最近,A正确,BCD错误。
15. 某市用溴氰菊酯杀灭白纹伊蚊,初期效果显著,随用药时间延长,白纹伊蚊的抗药性不断增强。研究发现蚊群中天然存在抗药基因(R)和敏感基因(r)。下列叙述正确的是( )
A. 仅基因型为RR的个体具有抗药性
B. 采用多种杀虫剂轮替策略可有效减缓害虫的抗药性进化
C. 溴氰菊酯直接作用于R基因,使抗药基因频率升高
D. 抗药性增强的实质是种群中r基因突变为R基因的频率增加
【答案】B
【解析】
【详解】A、抗药基因R对敏感基因r的显隐性关系,若R为显性基因,则基因型为RR和Rr的个体均可能具有抗药性,A错误;
B、不同杀虫剂的选择作用对应不同的抗药性性状,轮替使用可避免单一抗药性基因频率持续定向升高,能有效减缓害虫抗药性进化,B正确;
C、溴氰菊酯作为选择因子直接作用于白纹伊蚊的个体表现型,通过筛选出存活的抗药性个体,间接使种群抗药基因频率升高,C错误;
D、抗药性增强的实质是自然选择使种群中抗药基因R的基因频率定向升高,抗药基因R原本就天然存在于蚊群中,D错误。
16. 紫花苜蓿是典型的异花授粉植物,依赖蜜蜂等昆虫传粉。研究表明,传粉昆虫的访花行为与花的形态特征及花蜜报酬密切相关。我国紫花苜蓿由张骞从西域引入,原产地主要通过美国的黑彩带蜂传粉,引入我国后,传粉者逐渐转变为中华蜜蜂。进一步研究发现,不同蜂种的传粉效率存在显著差异。下列分析正确的是( )
A. 传粉昆虫变换导致紫花苜蓿花蜜品质以及花的形态相关基因发生突变
B. 紫花苜蓿花的形态变化是不同种紫花苜蓿形成的必要条件
C. 紫花苜蓿与传粉昆虫之间在相互影响下不断进化和发展,体现了协同进化
D. 我国紫花苜蓿与西域紫花苜蓿能杂交产生可育后代,说明两者基因库完全相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因突变具有随机性和不定向性,传粉昆虫的变换仅会对紫花苜蓿已有的变异进行定向选择,不会诱导花蜜品质、花形态相关基因发生定向突变,A错误;
B、新物种形成的必要条件是生殖隔离,花的形态变化不属于物种形成的必要条件,B错误;
C、协同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,紫花苜蓿与传粉昆虫相互选择、相互适应,属于协同进化,C正确;
D、二者能杂交产生可育后代说明二者属于同一物种,但同一物种的不同种群基因库存在差异,并非完全相同,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 菊花花瓣中红色、黄色、紫色物质的形成由两对等位基因B/b、D/d控制,其代谢机理如图所示。已知当B基因存在时,D基因无法表达。某黄花植株自交F1植株中黄花∶紫花∶红花=12∶3∶1。
(1)控制菊花花色的基因遗传_______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断理由________。
(2)若用亲本黄花植株进行测交,测交后代的表型及比例为_______。
(3)F1中黄花植株的基因型有________种,其中纯合子占________;F1黄花植株自交不出现性状分离的基因型有_______。
(4)若要鉴定F1中某株紫色植株的基因型,请设计一个最简便的实验方案,实验思路为:_______。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. 亲本黄花植株自交,F1的表型及比例为黄花:紫花:红花=12:3:1,是9:3:3:1的变式
(2)黄花:紫花:红花=2:1:1
(3) ①. 6##六 ②. 1/6 ③. BBDD、BBdd、BBDd
(4)让该紫色植株进行自交,统计子代的表型及比例
【解析】
【小问1详解】
自由组合定律的特征是双杂合自交后代性状分离比为9:3:3:1(或其变形),黄花植株自交F1植株中黄花∶紫花∶红花=12∶3∶1,是9:3:3:1的变形,说明两对等位基因符合自由组合定律,同时可推知亲本黄花基因型为BbDd。
【小问2详解】
测交是待测个体BbDd与隐性纯合子bbdd杂交,后代基因型及比例为BbDd:Bbdd:bbDd:bbdd=1:1:1:1,对应表型比例为黄花:紫花:红花=2:1:1。
【小问3详解】
F1中黄花为B_ _ _,基因型包括BBDD、BBDd、BBdd、BbDD、BbDd、Bbdd共6种;其中纯合子为BBDD、BBdd,共占黄花总数的2/12=1/6;所有基因型为BB_ _的黄花,自交后代全为B_(全黄花),不会发生性状分离,因此不发生性状分离的基因型是BBDD、BBDd、BBdd。
【小问4详解】
紫色植株基因型为bbDD或bbDd,对于植物来说,鉴定基因型最简便的方法是自交,统计子代的表型及比例,若后代全为紫色,说明该植株基因型为bbDD;若后代出现性状分离(紫:红=3:1),说明基因型为bbDd。
18. 如图表示某高等动物体内细胞正常分裂过程中,不同时期染色体、染色单体和DNA含量的关系及细胞分裂图像。请回答下列问题:
(1)图1中a柱表示的是________________________的数量,四个时期所对应的细胞中不存在同源染色体的有________________________(从I~IV中选填),Ⅲ→IV的过程中b柱变为0的原因是________________________。
(2)图2中甲处于有丝分裂过程的________________________期,其染色体数:核DNA数为________________________;乙细胞的名称为________________________;丙图细胞染色体的行为主要有________________________。
(3)图2中的乙细胞和丙细胞分别对应图1中的________________________和________________________时期。进行有性生殖的生物通过________________________维持前后代体细胞中染色体数目的恒定。
【答案】(1) ①. 染色体 ②. Ⅲ和Ⅳ ③. 着丝粒分裂
(2) ①. 中 ②. 1:2 ③. 极体或次级卵母细胞 ④. 同源染色体分离,非同源染色体自由组合
(3) ①. Ⅲ ②. Ⅱ ③. 减数分裂和受精作用
【解析】
【小问1详解】
染色单体(b柱)仅在DNA复制后出现,着丝粒分裂后消失;DNA(c柱)数量≥染色体(a柱)数量,DNA复制后为染色体的2倍,着丝粒分裂后与染色体数量相等。因此:a柱是染色体,b柱是染色单体,c柱是DNA。I染色体和DNA都是2n,可能是减数第二次分裂后期,也可能是未分裂的体细胞,体细胞中有同源染色体;Ⅱ处于减数第一次全过程,或有丝分裂前期和中期,都含有同源染色体;Ⅲ染色体为n,有姐妹染色单体,处于减数第二次分裂前期和中期,没有同源染色体;Ⅳ中染色体和DNA都为n,是减数第二次分裂结束,不含同源染色体。Ⅲ→IV的过程中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,所以染色单体消失。
【小问2详解】
图2的甲含有同源染色体,染色体着丝粒排列于赤道板,是有丝分裂中期,含有姐妹染色单体,染色体数:核DNA数为1:2,丙细胞的细胞质不均等分裂,说明该动物为雌性,乙细胞不含同源染色体,染色体着丝粒排列于赤道板,处于减数第二次中期,是极体或次级卵母细胞,丙细胞处于减数第一次分裂后期,此时同源染色体分离,非同源染色体自由组合。
【小问3详解】
图2的乙细胞染色体减半,有姐妹染色单体,对应图1的Ⅲ,丙细胞染色体数目为2n,DNA和姐妹染色单体为4n,对应图1的Ⅱ,进行有性生殖的生物通过减数分裂使配子染色体数目减半,通过受精作用使染色体数目恢复正常,所以通过减数分裂和受精作用维持前后代体细胞中染色体数目的恒定。
19. T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质,为DNA结构的发现和DNA复制机制的阐明奠定了核心基础。图甲是DNA的结构模式图,图乙是DNA复制的示意图,请据图回答下列问题:
(1)与细菌相比,T2噬菌体在结构上最主要的区别是________________________。与RNA相比,DNA特有的碱基是________________________。
(2)DNA分子的基本骨架由________________________交替连接构成。图甲中①表示________________________(填中文名称),⑧表示________________________(填中文名称)。
(3)图乙中,酶A是________________________。DNA复制时,子链延伸的方向是________________________,DNA分子的复制方式为________________________。假设该DNA分子中有1000个碱基对,其中一条单链中A+T占这条链碱基总数的40%。若该DNA分子连续复制3次,第3次复制需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸________________________个。
【答案】(1) ①. 无细胞结构 ②. T(或胸腺嘧啶)
(2) ①. 脱氧核糖和磷酸 ②. 鸟嘌呤 ③. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸
(3) ①. 解旋酶 ②. 5'→3' ③. 半保留复制 ④. 2400
【解析】
【小问1详解】
T2噬菌体是病毒,与细菌相比,最主要的区别是没有细胞结构,与RNA相比,DNA特有的碱基是T(胸腺嘧啶)。
【小问2详解】
DNA的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替连接构成。图甲中①与C配对,所以是G(鸟嘌呤),⑧由一分子磷酸基团,一分子T(胸腺嘧啶)和一分子脱氧核糖组成,是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
【小问3详解】
乙图中A是解旋酶,DNA复制时,子链延伸的方向是5'→3',DNA分子的复制方式为半保留复制,该DNA分子中有1000个碱基对,其中一条单链中A+T占这条链碱基总数的40%,则整个DNA分子中A+T的比例为40%。由于G=C,所以碱基个数G=C=1000×2×(1-40%)÷2=600个,第三次复制需要嘧啶脱氧核苷酸23-1×600=2400个。
20. 1957年克里克提出了遗传信息传递的一般规律——中心法则,后人进行了完善,如图1所示。图2为某RNA分子的结构示意图,图3表示基因表达过程中的部分碱基对应关系。请回答下列问题:
(1)图1中,过程②表示______________过程,过程③中,一个mRNA分子上可同时结合多个核糖体,意义是_____________________________________________;该过程合成的多肽链的第一个氨基酸通常是甲硫氨酸,原因是_______________________________________。
(2)图2的RNA可参与图1的_______________(填序号)过程,其携带的三个碱基称为_____________________________。
(3)图3中,密码子位于_________(填序号)链上,该链是以________(填序号)链为模板链合成的。若图3中DNA片段发生碱基对的替换,导致编码的氨基酸序列延长,原因可能是_____________________________________________________。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 少量mRNA可以短时间内合成大量蛋白质 ③. 翻译从起始密码子开始,而起始密码子编码甲硫氨酸
(2) ①. ③⑥ ②. 反密码子
(3) ①. Ⅲ ②. Ⅱ ③. 终止密码子延后出现,翻译推后终止,肽链变长
【解析】
【小问1详解】
图1中的②以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,表示转录。过程③中,一个mRNA分子上可同时结合多个核糖体,意义是少量mRNA可以短时间内合成大量蛋白质。翻译起始于mRNA上的起始密码子,而起始密码子对应的氨基酸是甲硫氨酸,因此合成的多肽链第一个氨基酸通常是甲硫氨酸。
【小问2详解】
图2的RNA为tRNA,参与图1的③⑥翻译过程,功能是运输氨基酸。tRNA携带的三个碱基称为反密码子,可以和mRNA上的密码子碱基互补配对。
【小问3详解】
密码子是指mRNA上三个相邻的碱基,图3中密码子位于ⅢmRNA上,根据碱基互补配对原则可以推断出,该链是以DNA的Ⅱ链为模板链合成的。若图3中DNA片段发生基因突变,某个碱基被替换,导致编码的氨基酸序列延长,其原因可能是终止密码子延后出现,翻译推后终止,肽链变长。
21. 雌雄同株异花植物西瓜(2n=22)果实易开裂,为培育抗开裂品种,科研人员选择皮薄弹性小和皮厚弹性大的纯合二倍体西瓜杂交,具体流程如图所示。已知西瓜皮的厚度(A、a)和弹性(B、b)由两对等位基因控制,西瓜皮的性状指当代植株基因型控制的性状,回答下列问题:
(1)西瓜皮的厚度和弹性为____________时,西瓜表现为抗裂。
(2)F2抗裂西瓜中,抗裂性状能稳定遗传的个体所占比例为_____________。
(3)种子会影响二倍体西瓜的食用口感,科研人员用抗裂纯合的二倍体西瓜作为亲本培育三倍体无子西瓜,具体步骤为:
①用秋水仙素处理二倍体西瓜的____________,获得四倍体植株。
②用四倍体作为母本与_____________倍体西瓜进行杂交,收获三倍体种子。
③种植三倍体种子,开花后,授以二倍体西瓜的花粉,母本所结西瓜因__________________而无子。
【答案】(1)皮薄弹性大
(2)1/9 (3) ①. 幼苗(或萌发的种子) ②. 二 ③. 染色体联会紊乱,不能形成正常配子
【解析】
【小问1详解】
分析题图可知,F2抗裂:不抗裂=9:7,这是9:3:3:1的变形,由此推测,F1的基因型为AaBb,F2抗裂的基因型为A_B_,F2不抗裂的基因型为A_bb、aaB_、aabb,所以当西瓜皮的厚度和弹性为皮薄弹性大时,西瓜表现为抗裂。F2表型比为9:3:3:1的变形,说明A、a和B、b两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律。
【小问2详解】
F2抗裂西瓜一共占9份,抗裂性状能稳定遗传的个体(AABB)占1份,F2抗裂西瓜中,抗裂性状能稳定遗传的个体所占比例为1/9。
【小问3详解】
①用秋水仙素处理二倍体西瓜的幼苗或萌发的种子,使其染色体加倍,获得四倍体植株。
②以四倍体为母本,二倍体为父本杂交,得到三倍体种子。
③三倍体植株在减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常配子,故果实无子。
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2025~2026学年度第二学期期末检测
高一生物学试题
注意事项:
1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。
3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。涂写在本试卷上无效。
4.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试卷不回收。
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 孟德尔说:“任何实验的价值和效用,都决定于所使用材料对于实验目的的适合性”,下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆在自然条件下都是纯种 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆子代数量多,便于统计 D. 豌豆是单性花,易于操作
2. 孟德尔利用假说—演绎法发现了分离定律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献。下列相关叙述错误的是( )
A. 观察现象并发现问题是假说—演绎法的前提
B. 生物的性状由遗传因子决定属于假说的内容
C. 统计测交后代的表型及比例,属于实验验证
D. 高茎豌豆产生的雌雄配子数量相等
3. 豌豆的圆粒与皱粒受一对等位基因控制,圆粒对皱粒为显性。现将一株圆粒豌豆与一株皱粒豌豆杂交,后代中圆粒与皱粒的比例为1∶1。若让后代中的圆粒豌豆在自然条件下生长并自交,则其子代的表型及比例为( )
A. 全为圆粒 B. 圆粒∶皱粒=1∶1
C. 圆粒∶皱粒=3∶1 D. 圆粒∶皱粒=5∶1
4. 果蝇体细胞中现有三对等位基因 A/a、B/b、C/c。现用基因型为 AABBCC 的果蝇与 aabbcc 的果蝇杂交得到 F1,再对 F1进行测交,测交子代基因型及比例为 aabbcc∶AaBbCc∶AaBbcc∶aabbCc=1∶1∶1∶1,则 F1体细胞中三对基因在染色体上的位置应为( )
A. B.
C. D.
5. 萨顿在研究蝗虫精子和卵细胞的形成过程中,发现“基因和染色体的行为存在明显的平行关系”,推论出“基因位于染色体上”。下列不属于他所依据的“平行”关系的是( )
A. 基因和染色体都和生物的遗传有关
B. 基因和染色体在体细胞中都是成对存在的,在配子中都只含有成对中的一个(条)
C. 基因在杂交过程中保持完整性和独立性;染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构
D. 非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的
6. 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的白眼果蝇全为雄性
D. F2红眼果蝇中纯合子占1/2
7. 如图为两个家系中关于某单基因遗传病的患病情况(不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段)。下列叙述错误的是( )
A. 该病可能为常染色体隐性遗传病
B. Ⅱ-2的致病基因来自其母亲
C. Ⅰ-3与Ⅱ-3的基因型相同
D. Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个患病孩子的概率是3/4
8. 噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验证明了DNA是主要的遗传物质
B. 大肠杆菌为噬菌体增殖提供模板、原料等
C. 保温时间过长会使A组上清液放射性增强
D. 32P标记噬菌体的蛋白质外壳,35S标记噬菌体DNA
9. 下列关于真核细胞中基因、DNA和染色体的叙述,正确的是( )
A. 基因都位于染色体上且呈线性排列
B. DNA片段中的遗传信息储存在4种碱基的排列顺序中
C. DNA的复制总是与染色体的复制同时进行
D. 一条染色体上只含有一个DNA分子
10. 小麦TaGPX基因表达的过氧化物酶可清除活性氧和缓解盐胁迫损伤;盐环境会诱导该基因表达量升高,增强小麦耐盐性。下列叙述正确的是( )
A. TaGPX基因直接控制小麦耐盐性状
B. 小麦耐盐性只由TaGPX基因决定
C. 基因与性状呈一一对应的线性关系
D. 环境可通过调控基因表达影响生物性状
11. 组蛋白乙酰化通过影响染色质疏松程度来调控基因的表达。研究发现,组蛋白乙酰化酶可催化组蛋白乙酰化,而组蛋白去乙酰化酶则可去除乙酰基。下列相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白去乙酰化会使染色质结构变得疏松 B. 组蛋白乙酰化会改变基因的碱基序列
C. 基因的选择性表达与组蛋白乙酰化有关 D. 组蛋白乙酰化引起的性状改变不可遗传
12. 人类有一种常见的遗传病21三体综合征,病人细胞中有3条21号染色体(正常人2条)。下列对于可能的原因分析错误的是( )
A. 父方减数分裂I两条同源染色体未分离
B. 母方减数分裂I两条同源染色体未分离
C. 父方减数分裂II两条姐妹染色单体形成的子染色体移向同一极
D. 父方的两个正常精子与母方的正常卵细胞受精作用发育形成的
13. 人类遗传病已成为威胁人类健康的重要因素。下图表示各类遗传病在人体不同发育阶段的发病风险。下列有关叙述错误的是( )
A. 据图分析可知,遗传病患者出生时不一定表现出患病
B. 受两对以上等位基因控制的遗传病在成年群体中的发病风险较高
C. 调查某单基因遗传病的发病率时,应保证调查群体足够大且随机取样
D. 出生前是染色体异常病高发期,可通过检测致病基因进行诊断和预防
14. 细胞色素c是细胞中普遍含有的一种蛋白质,其氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变。某些生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。
生物名称
响尾蛇
金枪鱼
果蝇
天蚕蛾
氨基酸差异/个
14
21
27
31
据表推测,与人类亲缘关系最近的是( )
A. 响尾蛇 B. 金枪鱼 C. 果蝇 D. 天蚕蛾
15. 某市用溴氰菊酯杀灭白纹伊蚊,初期效果显著,随用药时间延长,白纹伊蚊的抗药性不断增强。研究发现蚊群中天然存在抗药基因(R)和敏感基因(r)。下列叙述正确的是( )
A. 仅基因型为RR的个体具有抗药性
B. 采用多种杀虫剂轮替策略可有效减缓害虫的抗药性进化
C. 溴氰菊酯直接作用于R基因,使抗药基因频率升高
D. 抗药性增强的实质是种群中r基因突变为R基因的频率增加
16. 紫花苜蓿是典型的异花授粉植物,依赖蜜蜂等昆虫传粉。研究表明,传粉昆虫的访花行为与花的形态特征及花蜜报酬密切相关。我国紫花苜蓿由张骞从西域引入,原产地主要通过美国的黑彩带蜂传粉,引入我国后,传粉者逐渐转变为中华蜜蜂。进一步研究发现,不同蜂种的传粉效率存在显著差异。下列分析正确的是( )
A. 传粉昆虫变换导致紫花苜蓿花蜜品质以及花的形态相关基因发生突变
B. 紫花苜蓿花的形态变化是不同种紫花苜蓿形成的必要条件
C. 紫花苜蓿与传粉昆虫之间在相互影响下不断进化和发展,体现了协同进化
D. 我国紫花苜蓿与西域紫花苜蓿能杂交产生可育后代,说明两者基因库完全相同
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 菊花花瓣中红色、黄色、紫色物质的形成由两对等位基因B/b、D/d控制,其代谢机理如图所示。已知当B基因存在时,D基因无法表达。某黄花植株自交F1植株中黄花∶紫花∶红花=12∶3∶1。
(1)控制菊花花色的基因遗传_______(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断理由________。
(2)若用亲本黄花植株进行测交,测交后代的表型及比例为_______。
(3)F1中黄花植株的基因型有________种,其中纯合子占________;F1黄花植株自交不出现性状分离的基因型有_______。
(4)若要鉴定F1中某株紫色植株的基因型,请设计一个最简便的实验方案,实验思路为:_______。
18. 如图表示某高等动物体内细胞正常分裂过程中,不同时期染色体、染色单体和DNA含量的关系及细胞分裂图像。请回答下列问题:
(1)图1中a柱表示的是________________________的数量,四个时期所对应的细胞中不存在同源染色体的有________________________(从I~IV中选填),Ⅲ→IV的过程中b柱变为0的原因是________________________。
(2)图2中甲处于有丝分裂过程的________________________期,其染色体数:核DNA数为________________________;乙细胞的名称为________________________;丙图细胞染色体的行为主要有________________________。
(3)图2中的乙细胞和丙细胞分别对应图1中的________________________和________________________时期。进行有性生殖的生物通过________________________维持前后代体细胞中染色体数目的恒定。
19. T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是遗传物质,为DNA结构的发现和DNA复制机制的阐明奠定了核心基础。图甲是DNA的结构模式图,图乙是DNA复制的示意图,请据图回答下列问题:
(1)与细菌相比,T2噬菌体在结构上最主要的区别是________________________。与RNA相比,DNA特有的碱基是________________________。
(2)DNA分子的基本骨架由________________________交替连接构成。图甲中①表示________________________(填中文名称),⑧表示________________________(填中文名称)。
(3)图乙中,酶A是________________________。DNA复制时,子链延伸的方向是________________________,DNA分子的复制方式为________________________。假设该DNA分子中有1000个碱基对,其中一条单链中A+T占这条链碱基总数的40%。若该DNA分子连续复制3次,第3次复制需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸________________________个。
20. 1957年克里克提出了遗传信息传递的一般规律——中心法则,后人进行了完善,如图1所示。图2为某RNA分子的结构示意图,图3表示基因表达过程中的部分碱基对应关系。请回答下列问题:
(1)图1中,过程②表示______________过程,过程③中,一个mRNA分子上可同时结合多个核糖体,意义是_____________________________________________;该过程合成的多肽链的第一个氨基酸通常是甲硫氨酸,原因是_______________________________________。
(2)图2的RNA可参与图1的_______________(填序号)过程,其携带的三个碱基称为_____________________________。
(3)图3中,密码子位于_________(填序号)链上,该链是以________(填序号)链为模板链合成的。若图3中DNA片段发生碱基对的替换,导致编码的氨基酸序列延长,原因可能是_____________________________________________________。
21. 雌雄同株异花植物西瓜(2n=22)果实易开裂,为培育抗开裂品种,科研人员选择皮薄弹性小和皮厚弹性大的纯合二倍体西瓜杂交,具体流程如图所示。已知西瓜皮的厚度(A、a)和弹性(B、b)由两对等位基因控制,西瓜皮的性状指当代植株基因型控制的性状,回答下列问题:
(1)西瓜皮的厚度和弹性为____________时,西瓜表现为抗裂。
(2)F2抗裂西瓜中,抗裂性状能稳定遗传的个体所占比例为_____________。
(3)种子会影响二倍体西瓜的食用口感,科研人员用抗裂纯合的二倍体西瓜作为亲本培育三倍体无子西瓜,具体步骤为:
①用秋水仙素处理二倍体西瓜的____________,获得四倍体植株。
②用四倍体作为母本与_____________倍体西瓜进行杂交,收获三倍体种子。
③种植三倍体种子,开花后,授以二倍体西瓜的花粉,母本所结西瓜因__________________而无子。
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