黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2023-2024学年高一下学期7月期末考试生物试卷(含答案)

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黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2023-2024学年高一下学期7月期末考试生物试卷(含答案)

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黑龙江省绥化市绥棱县绥棱县第一中学2023-2024学年高一下学期7月期末生物试题
一、单选题
1.人们对遗传规律的探索从未停止,孟德尔和摩尔根等科学家为遗传学的发展奠定了基础,这些遗传规律的发现也离不实验材料的正确选择。下列关于遗传学中常用实验材料的叙述,错误的是(  )
A.豌豆闭花受粉的特点保证其性状能稳定遗传给后代
B.玉米雌雄同株且为单性花避免了杂交时的去雄和套袋
C.果蝇生长周期短,繁殖快,染色体少且性状容易观察
D.大肠杆菌体积小易培养、结构简单、变异类型易选取
2.“绿艳闲且静,红衣浅复深……”王维诗句中的牡丹花有红色、粉色和白色等丰富的色彩。研究人员将纯合红牡丹与纯合白牡丹植株杂交,F1牡丹花色全为粉色,F1自交得到的F2中牡丹花色的表型及比例为红色:粉色:白色=1:2:1。下列相关叙述错误的是(  )
A.牡丹花色的遗传遵循基因的分离定律且表现出不完全显性
B.F1粉色牡丹与白色牡丹杂交,子代中粉色:白色=1:1
C.F2红色牡丹和粉色牡丹植株混合种植,后代中红色牡丹占比1/2
D.F2牡丹植株自交后代的性状分离比为红色:粉色:白色=3:2:3
3.小鼠(2N=40)精巢中细胞分裂过程中部分时期相关物质变化曲线如图所示。下列相关叙述正确的是(  )
A.若为有丝分裂中核DNA的数目变化,则BC段可能发生了同源染色体的自由组合
B.若为减数分裂中染色体数目的变化,则BC段一定发生了姐妹染色单体的分离
C.若为核DNA数与染色体数的比值,则DE段可代表减数分裂Ⅱ后期和末期
D.此图也可表示减数分裂中同源染色体数目的变化,图中a的数目为20
4.1961年首次报道性染色体为3条的XYY男性,患者的临床表现为举止异常,性格多变,容易冲动,部分患者的生殖器官发育不全。该病的形成原因是( )
A.母方减数分裂I异常 B.母方减数分裂异常
C.父方减数分裂I异常 D.父方减数分裂Ⅱ异常
5.如图为某细胞一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的序列。有关叙述正确的是( )
A.该DNA片段中含有3个起始密码子
B.若在Ⅰ段插入具有遗传效应的片段,则引起基因突变
C.c中碱基对若发生变化,生物体性状不一定会发生改变
D.在减数分裂的四分体时期,b、c之间可能发生交叉互换
6.在证明DNA是遗传物质的过程中,艾弗里的“肺炎双球菌转化”实验赫尔希和蔡斯的“T2噬菌体侵染细菌”实验都发挥了重要作用。下列相关分析错误的是
A.艾弗里的实验能说明DNA可以从一个生物个体转移到另一个生物个体内
B.艾弗里的实验能证明格里菲思提出的“转化因子”是DNA
C.艾弗里的实验中得到的R型活细菌被32P标记后可以用来培养T2噬菌体
D.赫尔希和蔡斯的实验只能通过测定放射性的强度来判断,不能通过测定放射性的有无来判断
7.人乳头瘤病毒(HPV)是一种很小的DNA病毒,其DNA是一个闭环双链DNA分子。下列有关HPV基因组DNA的说法,正确的是(  )
A.基本骨架由脱氧核糖、磷酸和含氮碱基交替排列而成
B.每条链上的脱氧核糖均与两个磷酸基团相连
C.彻底水解会产生四种脱氧核苷酸
D.若该DNA分子一条链上A碱基占15%,则其互补链上A碱基占35%
8.2009年诺贝尔奖授予因发现端粒和端粒酶的三位科学家,端粒酶是一种自身携带模板的核糖核酸蛋白酶,能够利用自身RNA为模板合成端粒DNA。下列有关端粒酶与DNA聚合酶的叙述,错误的是( )
A.人体内含有合成两种酶的基因 B.它们都具有催化磷酸二酯键形成的功能
C.它们在细胞分裂过程中一直发挥作用 D.端粒酶类似于逆转录酶,DNA聚合酶则不是
9.研究人员通过敲除实验鼠身上的基因并对其睡眠情况进行观察,发现Chrml和Chrm3这两个基因与控制浅层睡眠和做梦有关,失去这两个基因后,实验鼠基本没有浅层睡眠的时间。下列关于基因表达的叙述,正确的是(  )
A.研究结果表明生物体的性状都是由多个基因控制的
B.基因可通过控制蛋白质的合成来控制生物体的性状
C.在表观遗传现象中,生物表型发生变化是由于基因的碱基序列改变
D.Chrml和Chrm3两个基因被敲除后的实验鼠因丧失浅层睡眠而死亡
10.在多细胞生物中,DNA甲基化多数发生在胞嘧啶碱基,甲基转移酶将甲基选择性地添加到胞嘧啶上,形成5—甲基胞嘧啶。下列相关叙述错误的是( )
A.基因被甲基化后,其分子结构发生改变
B.甲基化后的基因可以通过复制遗传给子代
C.抑癌基因被甲基化后,可能导致细胞发生癌变
D.甲基转移酶可以将 DNA 中的所有胞嘧啶甲基化
11.袁隆平被誉为“杂交水稻之父”,他的研究团队用野生水稻与普通水稻杂交,培育出了高产杂交水稻。下列叙述错误的是(  )
A.培育杂交水稻利用了水稻基因的多样性
B.杂交水稻的育种原理是染色体变异
C.通过杂交育种手段可以产生新的基因型
D.杂交育种一般用于有性生殖的生物
12.蜜蜂的雄蜂是由未受精卵发育而来,雌蜂(蜂王和工蜂)是由受精卵发育而来的二倍体,其中蜂王的个体明显大于工蜂。下列相关叙述错误的是( )
A.蜜蜂的性别由染色体组数决定
B.雄蜂体细胞含有一套形态和功能不同的非同源染色体
C.蜂王的次级卵母细胞中可发生非同源染色体自由组合
D.蜂王与工蜂的形态、结构和行为不同可能与表观遗传有关
13.尿黑酸尿症为受一对基因控制的常染色体隐性遗传病,某该病患者经过基因测序,发现每个致病基因上存在2个突变位点,第1个位点的C突变为T,第2个位点的T突变为G。下列叙述正确的是( )
A.可在家系中调查该病的发病率
B.该患者致病基因突变前后的长度和碱基序列均发生了变化
C.上述突变改变了DNA的碱基互补配对方式
D.该患者体细胞中最多可存在8个突变位点
14.中国科学家领衔的团队发现了4.25亿年前的古鱼类初始全颌鱼化石。该化石为还原“从鱼到人”演化史提供了关键证据。该证据属于支持生物进化论的( )
A.直接证据 B.比较解剖学证据
C.胚胎学证据 D.细胞和分子水平证据
15.生物进化存在两种动力∶自然选择和遗传漂变。遗传漂变是基因频率的随机变化,漂变的发生是由于偶然性对基因从亲代向下一代传递时的影响;不是所有个体都交配,也不是所有个体产生的配子都能贡献于繁殖,从而导致亲子代之间基因频率出现变化。下列关于自然选择和遗传漂变的叙述错误的是(  )
A.自然选择引起种群的基因频率朝一定的方向变化
B.遗传漂变对种群基因频率的影响没有方向性
C.遗传漂变对基因频率的影响与种群的大小无关
D.自然选择通过选择相关的表现型进而选择相关的基因
16.某遗传病由位于X染色体上的两对等位基因(M、m,N、n)控制,当基因M、N同时存在时表现正常,其余情况均患病。如图是某家系中该遗传病的系谱图,其中1号个体在做遗传咨询时被告知,其生育的儿子基本都会患病。下列相关分析正确的是(  )
A.该病在男性群体中的发病率与女性相同
B.3号个体的基因型是XMnY或XmnY
C.4号个体和正常男性生育一个男孩患病的概率是1/2
D.若1号个体生育了一个正常男孩,可能是其产生配子时发生了染色体互换
17.我国科学家发现,某些患者卵子取出体外放置一段时间或受精一段时间后会出现退化凋亡的现象,将该现象命名为“卵子死亡”。研究明确,该病是由于常染色体上的PANX1基因突变导致的显性遗传病。下列叙述错误的是(  )
A.该患者的PANX1基因只能来自父方
B.该病是常染色体遗传病,且男女患病率相等
C.通过产前诊断可以确定胎儿是否携带致病基因
D.突变后的PANX1基因的碱基数量可能未发生改变
二、多选题
18.将某二倍体动物(2n=6)的一个精原细胞全部核DNA的两条脱氧核苷酸链用32P标记,然后放在31P的培养液中培养进行两次连续的分裂,产生4个子细胞。下列有关叙述不正确的是( )
A.第一次分裂后的每个细胞的每条染色体都带有32P标记
B.若进行两次有丝分裂,则形成的子细胞中,含亲代32P标记的染色体数为3条
C.若进行一次减数分裂,则形成的子细胞中,含亲代32P标记的染色体数为0-6条
D.若进行一次有丝分裂和减Ⅰ分裂,则形成的子细胞中,含亲代32P标记的染色体数为0-6条
19.R-loop结构是一种三链RNA-DNA杂合片段,新产生的mRNA与DNA模板链形成了稳定的杂合链,该片段中DNA模板链的互补链只能以单链状态存在。下列叙述正确的是(  )
A.R-loop结构中与腺嘌呤配对的碱基有2种
B.R-loop结构中嘌呤碱基总数一定等于嘧啶碱基总数
C.R-loop结构中的DNA单链也可转录形成mRNA
D.R-loop结构的形成会影响遗传信息的转录和翻译
20.在一个果蝇种群中,雌雄果蝇数量相等,且雌雄个体之间可以自由交配。果蝇在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时间段经历多次繁殖过程,定期随机抽取计算出A和a的基因频率变化曲线如图所示(实线表示A的基因频率变化,虚线表示a的基因频率变化)。下列叙述错误的是(  )

A.若该基因位于常染色体上,在Ⅰ和Ⅲ阶段杂合子的基因型频率是16%
B.若该基因只位于X染色体上,在Ⅲ阶段,XAY在雄性中的概率为20%
C.在I、Ⅲ时间段中A和a的基因频率不变,多次繁殖的后代基因型频率也都不变
D.经历了I、Ⅱ、Ⅲ时间段的多次繁殖,基因型频率的改变使该种群发生了进化
三、解答题
21.某女娄菜种群中,宽叶和窄叶性状是由X染色体上的一对等位基因(B、b)控制的,但窄叶性状仅存在于雄株中,现有三个杂交实验如表所示。回答下列问题:
杂交组合 父本 母本 F1的表型及比例
1 宽叶 宽叶 宽叶雌株∶宽叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1
2 窄叶 宽叶 宽叶雄株∶窄叶雄株=1∶1
3 窄叶 宽叶 全为宽叶雄株
(1)女篓菜的叶形性状中,属于隐性性状的是 ,判断依据是 。
(2)综合以上信息,女篓菜无窄叶雌株的原因是 ,判断依据是 。
(3)若杂交组合1的F1的雌雄株随机传粉,则子代的表型及比例为 。
22.下图中,甲图为某雌性动物体细胞某时期染色体及位于其上的基因示意图,乙、丙图为该动物处于不同分裂时期的染色体示意图,丁图是该动物细胞分裂过程中染色体数目变化情况。回答下列问题:
(1)该动物的基因型是 。乙细胞所处的时期是 。丙细胞的名称是 。
(2)在甲、乙、丙图中,含有同源染色体的是 。
(3)丁图中同源染色体分离发生在 段,DE出现的原因是 ,HI出现的原因是 。
23.下图表示大肠杆菌细胞中组成核糖体的蛋白质(简称RP)的合成及调控过程,RP基因操纵元是控制核糖体蛋白质合成的DNA 分子片段,RBS是核糖体结合位点。回答下列问题:
(1)与过程②相比,过程①特有的碱基互补配对方式是 。
(2)过程②合成的RP1的多肽有一段氨基酸序列为“一丝氨酸——组氨酸——谷氨酸—”,转运丝氨酸、组氨酸和谷氨酸的tRNA 上的相应碱基序列分别为AGA、GUG、CUU,则决定该氨基酸序列的基因相应部分的碱基序列为 。
(3)当细胞中缺乏rRNA 时,RP1 与RBS结合,导致RBS被封闭,引起的后果是 ,通过这种调节机制可以避免 。
(4)大肠杆菌细胞中的RNA,其功能有 (填标号)。
A.作为遗传物质 B.传递遗传信息
C.转运氨基酸 D.构成核糖体
四、实验题
24.菜豆种皮颜色由两对非等位基因A、a和B、b调控。A基因控制黑色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种白色)和P2(纯种黑色)杂交,F1全为黄褐色,F2出现黑色、黄褐色、白色三种表型,且性状分离比为3:6:7.回答下列问题:
(1)P1的基因型是 ,F1的基因型是 。
(2)F2中种皮为白色的个体基因型有 种,种皮为白色的个体中纯种个体大约占 。
(3)从F2取出一种皮为黑色的菜豆植株,为了鉴定其基因型,将其与F1杂交,预计可能的实验结果,并得出相应的结论: 。
25.普通六倍体小麦(6n=42)是由一粒小麦、节节草和山羊草等不同种的二倍体野生植物杂交后,逐渐进化而来的。进化历程如下图所示,回答下列问题:
(1)杂交种甲是 倍体,其体细胞中的染色体具有 种形态。
(2)杂交种乙是不育的,原因是 。
(3)从图示过程看,自然界形成普通小麦的变异类型主要是 ,导致该变异形成的外界环境因素及作用机理是 。
(4)根据普通小麦的进化历程,我国育种工作者利用野生黑麦(2n=14)与普通小麦培育出了既高产又适应高原环境的八倍体小黑麦(8n=56)。简要写出该八倍体小黑麦的培育思路: 。
参考答案
1.B
2.C
3.C
4.D
5.C
6.C
7.B
8.C
9.B
10.D
11.B
12.C
13.D
14.A
15.C
16.D
17.B
18.BCD
19.AD
20.AD
21.(1) 窄叶 杂交组合1中父本和母本都是宽叶,但子代出现窄叶或组合3中,亲代是窄叶和宽叶杂交,子代全为宽叶
(2) Xb花粉致死 窄叶性状仅存在于雄株中
(3)1/6
22.(1) AaBb 有丝分裂后期 (第一)极体
(2)甲、乙
(3) AB 着丝粒分裂,姐妹染色单体分离 受精作用
23.(1)T-A
(2)-AGAGTGAA-
(3) RP1等蛋白质合成终止,进而使核糖体数目减少 细胞内物质和能量的浪费
(4)BCD
24.(1) aaBB AaBb
(2) 5 3/7
(3)若子代表现为黑色:黄褐色=1:1,则该黑色的菜豆植株的基因型为AAbb;若子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2,则该黑色的菜豆植株的基因型为Aabb
25.(1) 二 14
(2)杂交种乙细胞中含有3个染色体组,且来源不同,因而细胞中没有同源染色体,因此在减数分裂产生配子的过程中会发生染色体联会紊乱,因而不能产生正常配子,表现为不可育
(3) 染色体(数目)变异 低温诱导;低温条件下能抑制纺锤体的形成,进而使染色体不能分配到两个子细胞产生了染色体数目加倍的细胞
(4)将普通小麦与野生黑麦杂交获得杂交种(表现为不可育),而后用秋水仙素(或低温)处理该杂交种萌发的种子或幼苗,诱导染色体加倍,从而可以获得八倍体小黑麦

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