资源简介 嫩江市高级中学2024-2025学年高一下学期6月月考生物试题一、单选题1.下面对高等动物通过减数分裂形成的雌、雄配子以及受精作用的描述,正确的是( )A.观察减数分裂的实验,材料通常为雌蕊或精巢B.受精卵中的DNA一半来自父方,一半来自母方C.减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性D.减数第二次分裂的后期发生了基因的分离和自由组合2.基因型为Aa的玉米自交得F1,淘汰隐性个体后,再均分成两组,让一组全部自交,另一组株间自由传粉,则两组子代中纯合子所占比例分别为( )A.1/4,1/2 B.2/3,5/9 C.1/3,4/9 D.3/4,1/23.孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本定律。下列叙述错误的是( )A.F1自交时,雌、雄配子结合的机会相等B.F1自交后,具有不同遗传因子组成的个体成活的机会相等C.F1形成配子时,产生了数量相等的雌、雄配子D.F1形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合4.伴性遗传理论在医学和生产实践中应用广泛。下列叙述正确的是( )①抗维生素D佝偻病男性患者与正常女性结婚,从优生角度建议生男孩②鸡的芦花由位于Z染色体上的显性基因B决定,芦花雌鸡与非芦花雄鸡交配,子代中芦花鸡全是雄性,非芦花鸡全是雌性③若父亲是红绿色盲患者,其女儿也一定患红绿色盲④红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,则子代中雌果蝇全是红眼,雄果蝇全是白眼A.①② B.①③ C.②④ D.③④5.下列有关密码子的说法错误的是( )A.mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基称为密码子B.起始密码子和终止密码子是mRNA上转录的起点和终点C.几个密码子编码同一种氨基酸增强了密码子的容错性D.几乎所有生物都共用密码子表说明生物可能有共同起源6.格里菲思通过实验证明,S型肺炎链球菌存在某种“转化因子”可使R型菌转化为S型菌。后人为研究“转化因子”的化学本质,开展了两组相关实验,部分实验流程如图所示,①酶处理环节甲组用蛋白酶处理,乙组用DNA酶处理。下列说法正确的是( )A.①酶处理体现了自变量控制的“加法原理”B.②培养基中R型菌的数量是本实验的无关变量C.R型菌染色体接受S型菌DNA后转变为S型菌D.甲乙两组③培养基中分别仅测得S型菌和R型菌7.一个双链被32P标记的DNA片段有100个碱基对,其中腺嘌呤占碱基总数的15%,将其置于含31P的环境中复制3次。下列叙述错误的是( )A.该DNA片段中含有胞嘧啶的数目是70个B.该DNA片段的一条链中,碱基A与T之和占该链的比值为30%C.复制3次后,子代DNA中只含31P的DNA分子数为6个D.复制3次需要280个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸8.下图是遗传学中常见的几种模式图,下列叙述正确的是( )A.基因型如甲所示的植物自交,F1中出现AaDd的概率为1/16B.乙中的细胞会发生由非同源染色体自由组合引起的基因重组C.丙中遗传病(患者用阴影表示)最可能为常染色体显性遗传D.丁减数分裂产生的4种基因型配子中,含W基因的为雌配子9.下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( )A.结构与碱基相似的化合物可能会取代DNA中的正常碱基,从而导致细胞癌变B.某些病毒的遗传物质可能会诱发细胞中的原癌基因、抑癌基因发生突变C.导致细胞癌变的原因是原癌基因和抑癌基因的表达均受到了抑制D.癌细胞易分散和转移与其细胞膜上的糖蛋白减少有关10.某种植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因D、D+、d控制,其中D基因存在时表现为雌株,不含D基因但含有D+基因时表现为两性植株,只含d基因时表现为雄株。下列关于该植物的说法正确的是( )A.这组复等位基因之间的显隐性关系为D>D+>d,可组成6种基因型B.该植物中的雌株与两性植物杂交所产生的后代最多有2种性别类型C.该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株基因型为Dd的所占比例为1/2D.基因型为D+d的植株自交两代,理论上子代中两性植株所占比例为1/611.下图是某班级用小球做遗传规律的模拟实验,其中I、Ⅲ和Ⅱ、Ⅳ小桶分别代表雌性和雄性生殖器官,小球代表配子。下列相关叙述错误的是( )A.I、Ⅲ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程B.为了符合实际形成配子及受精情况,每次从小桶中抓取小球并统计后不必放回C.一般雄配子数目远多于雌配子数目,所以I、Ⅱ小桶内小球总数可以不相等D.I、Ⅱ各随机抓取一个小球并记录字母组合,模拟Dd个体交配时产生配子及雌雄配子结合的过程12.如图所示,DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,其在肿瘤细胞中通过影响抑癌基因的甲基化程度从而影响细胞周期,很多癌变组织中DNMT3的含量呈上升趋势。研究表明萝卜硫素具有抗肿瘤作用。下列叙述正确的是( )A.发生甲基化的DNA片段,其碱基序列发生了改变B.高度分化的细胞一般不再分裂,DNA不存在甲基化C.DNMT3蛋白使抑癌基因发生甲基化,引发了抑癌基因的过量表达D.萝卜硫素可能通过抑制DNMT3蛋白的活性来抑制肿瘤细胞的增殖13.下列关于生物遗传物质的说法,正确的是( )A.DNA是主要的遗传物质是指一种生物的遗传物质主要是DNAB.染色体是DNA的主要载体,染色体也是生物体的遗传物质C.真核生物、原核生物、部分病毒的遗传物质是DNA,少部分病毒的遗传物质是RNAD.肺炎链球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质,蛋白质等不是遗传物质14.下列关于 DNA 分子的说法正确的是( )A.双链DNA 分子中,G+C占全部碱基的比例为a,其中一条链上鸟嘌呤占该链全部碱基的比例为b,则互补链中 G+C占该链碱基比例为a/2B.某双链DNA 中C+G=46%,已知该DNA分子中的一条链中A 占 28%,则另一条链中A 占该链全部碱基的28%C.一个有 1000个碱基的DNA 分子,其碱基对可能的排列方式有41000种D.某基因的两条链被15N标记,放在没有标记的环境中复制n次后,含15N标记的DNA:不含15N标记的 DNA=1:(2n-1-1)15.常山胡柚具有较好的贮藏、丰产性状,但由于变异导致个体间存在较大差异。下列相关叙述正确的是( )A.土壤酸碱度改变会诱发该胡柚发生基因突变B.胡柚DNA中出现个别碱基对的增添属于基因突变C.在产生花粉时,同源染色体的姐妹染色单体之间可能会发生基因重组D.胡柚在任何发育阶段都可能发生基因突变,这体现了其具有随机性的特点16.如图所示为甲、乙两种遗传病的家族系谱图(Ⅱ1不携带致病基因)。下列有关甲、乙两个遗传病和遗传方式的叙述,不正确的是( ) A.从系谱串中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性遗传,乙病的遗传方式为X染色体上的隐性遗传B.若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/8C.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为11/24D.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为7/12二、多选题17.对下列遗传图解的理解,叙述正确的是( )A.①②④⑤过程中发生了减数分裂B.图 2 子代中 aaBB 的个体在 aaB_中占 1/3C.③过程具有随机性,所以子代中 Aa 占 1/2D.⑥过程发生了基因的自由组合18.下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是( )A.皱粒豌豆DNA中,编码淀粉分支酶基因的部分碱基序列缺失,合成淀粉分支酶活性低,淀粉含量低B.囊性纤维病患者中,编码CFTR蛋白的基因增添了3个碱基,进而导致CFTR蛋白的结构受到影响C.基因通过蛋白质控制性状,但基因不都编码蛋白质D.人的身高受多个基因控制,每个基因对身高都有一定作用,而且受环境的影响19.关于赫尔希和蔡斯 T2 噬菌体侵染大肠杆菌的实验,下列说法正确的是( )A.要获得 35S 标记噬菌体需先用含35S 培养基培养大肠杆菌,再用含35S 大肠杆菌培养噬菌体B.32P 标记的一组,沉淀物 d 的放射性很高C.噬菌体 DNA 复制需要在大肠杆菌的细胞核中D.该实验与艾弗里的肺炎链球菌实验思路一致,都是设法将 DNA 和蛋白质分开20.下面有关基因突变和基因重组的说法,不正确的是( )A.基因重组发生在减数分裂过程中,是生物变异的重要来源B.基因重组可产生新的基因型C.基因重组产生原来没有的新基因,从而改变基因中的遗传信息D.基因突变一定引发生物性状的改变三、解答题21.图甲、乙、丙是某动物体内细胞的分裂示意图。图丁中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。图戊表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线。请据图回答问题。(1)甲细胞所处时期是 ,它发生在图戊中的 (填序号)阶段。(2)乙细胞所处时期是 ,对应图丁的 (填字母)。(3)图中 (甲/乙/丙)细胞所处时期体现了分离定律和自由组合定律的细胞学实质,丙细胞的名称为 。(4)丁中一定具有同源染色体的时期是a和 (填字母)。(5)图戊ABC三个生理过程的名称依次是 、 、 ,其中A和B对于维持该生物前后代体细胞染色体数目恒定为 条,以及遗传和变异都十分重要。22.玉米是世界上重要的粮食作物。研究玉米叶色突变体对阐明光合作用调控机理、增加作物产量具有重要意义。(1)某品系玉米甲自然突变后,通过连续自交获得突变体乙,甲与乙杂交过程及结果如图1。①依据图1此玉米叶色的遗传受两对基因控制,判断的依据是: ,这两对基因(用A/a、B/b表示)的位置关系如图2中 (填“a”或“b”)所示,符合孟德尔的 定律。②若要进一步验证上述判断,实验方案 。若实验结果为 ,则说明上述判断成立。③研究发现,A基因控制A酶合成,B基因控制B酶合成,当A酶不存在时B酶对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色。据此分析,图1的F2中黄色叶的基因型为 。F2绿色叶植株中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,这样的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为 。(2)进一步研究发现突变体乙在18℃叶色为白色;28℃为黄色;32℃为绿色。说明生物体的表型受 共同影响。23.鸡的性别决定方式是ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),控制其芦花羽毛与非芦花羽毛的基因(A/a)位于Z染色体上。现有芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1。果蝇的性别决定方式是XY型,控制红眼(R)和白眼(r)的一对等位基因位于X染色体上。不考虑基因突变、染色体互换和染色体变异。回答下列问题。(1)芦花雄鸡与非芦花雌鸡杂交,子代中♀芦花:♀非芦花:♂芦花:♂非芦花为1:1:1:1,这个杂交结果可以说明芦花是显性,请说明理由 。(2)芦花雄鸡的基因型有 。为更方便选出雌鸡,用芦花雌鸡和非芦花雄鸡交配产生的后代中,具有 羽毛的均为雌鸡。(3)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,为了确定这对等位基因是位于常染色体上还是在X染色体上,某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交,后代灰身:黑身=3:1。仅根据这一实验数据, (选填“能”或“不能“)确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上,还需要统计 ,若 ,则说明B/b位于X染色体上。24.人体中的促红细胞生成素(EPO)主要由肾脏的部分细胞分泌,是一种能够促进造血干细胞增殖分化为红细胞的蛋白。研究发现,在氧气供应不足时,低氧诱导因子(HIF)可与促红细胞生成素(EPO)基因的低氧应答元件(非编码蛋白质序列)结合,使得促红细胞生成素(EPO)的mRNA的含量增多,促进EPO的合成,最终导致红细胞增多以适应低氧环境,相关机理如图所示,回答下列问题:(1)HIF基因的基本骨架是 ,其中一条脱氧核苷酸单链中含 个游离的磷酸基团。(2)过程①必需的酶是 ;除mRNA外,参与过程②的RNA还有 。过程②中一个mRNA可以与多个核糖体结合的意义是 。(3)若HIF基因上的某个碱基对缺失,导致合成的肽链变短,其原因是 。(4)若EPO基因的部分碱基发生了甲基化修饰,导致转录过程受到抑制,这种现象属于表观遗传,其定义为 。(5)上述图示过程反映了生物体基因与基因、 、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,共同精细的调控着生物体的生命活动。25.豌豆种子粒形有圆粒和皱粒,淀粉含量高的成熟豌豆能够有效的保留水分而呈圆形,淀粉含量低的由于失水而皱缩。下图1为皱粒豌豆的形成机制,图2中①~③为遗传信息传递和表达的不同过程及部分所需物质的示意图。请回答下列问题。 (1)据图1分析,豌豆粒形呈现皱粒的分子机制是由于编码淀粉分支酶的基因中间插入一段较大的DNA片段所致。据该实例分析,说明基因可通过 而控制生物体的性状。(2)圆粒豌豆淀粉分支酶基因的表达,包括图2中的过程 (填序号)。酶2的作用有 。(3)图2中的A链、B链、C链、D链、P链、T链,可用来表示核糖核苷酸长链的有 。(4)图2过程③中,b表示 ,合成图中D链的模板链的碱基序列为5'- -3',核糖体在mRNA上移动的方向为 (选填“3'→5'”或“5'→3'”)。(5)图2③中d运载的氨基酸是 。(相关密码子:丝氨酸UCG、AGC;丙氨酸GCU;精氨酸CGA。)(6)在真核生物中,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。甲基化在细胞中普遍存在,对维持细胞的生长及代谢等是必需的。请据题干和图示信息分析,下列有关DNA甲基化引起的表观遗传叙述正确的有 。A.一个DNA分子可能连接多个甲基B.胞嘧啶和5-甲基胞嘧啶在DNA分子中都可以与鸟嘌呤配对C.DNA甲基化后可能干扰了RNA聚合酶等对DNA部分区域的识别和结合D.被甲基化的DNA片段中遗传信息发生改变,从而使生物的性状发生改变题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C B C A B B D C C C题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案 B D C D D C ABC CD ABD CD21.(1) 有丝分裂后期 ⑥(2) 减数第一次分裂前期(减Ⅰ前期/MⅠ前期) b(3) 丙 初级卵母细胞(4)b(5) 减数分裂 受精作用 有丝分裂 422.(1) F2出现绿色叶:黄色叶:白色叶= 12;3:1 a 基因自由组合 F1与白色叶植株进行测交,观察并统计后代的表现型及比例 绿色叶:黄色叶:白色叶=2:1:1 aaBB、aaBb 1/3(2)基因与环境23.(1)后代雌性(ZW)中芦花和非芦花比例为1:1,且芦花和非芦花基因遗传自上一代雄性,说明上一代雄性是杂合子,性状表现为显性。(2) ZAZA、 ZAZa 非芦花(3) 不能 不同性别果蝇的性状分离比 黑身果蝇全为雄性24.(1) 磷酸和脱氧核糖交替连接 ②. 1/一 (2) ①. ②. ③. (3) (4) (5) 1或一(2) RNA聚合酶 tRNA、rRNA 少量mRNA可以合成大量蛋白质(3)mRNA上的终止密码子提前出现(4)基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象(5)基因与基因表达产物25.(1)控制酶的合成来控制代谢过程(2) ②③ 打开氢键,形成磷酸二酯键(3)C链、D链(4) 氨基酸 -CAGAGAAGCGAT- 5'→3'(5)丙氨酸(6)ABC 展开更多...... 收起↑ 资源预览