资源简介 2025-2026 学年度第二学期期末考试高一生物第 I 卷(选择题共 45 分)一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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.下列属于一对相对性状的是( )A.狗的长毛与卷毛 B.豌豆花的顶生与腋生C.水稻的矮杆与玉米的高秆 D.果蝇的灰身与红眼2.下列关于遗传学的说法正确的是( )A.表型相同的生物基因型一定相同B.隐性性状是指生物体不能表现出来的性状C.孟德尔遗传定律只能发生在有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内D.豌豆杂交实验中应对母本成熟花做去雄处理3.科学方法可以让生物学研究从“观察和猜测”升级为“实证和推理”,从而能够可靠 地揭示生命规律,并有效地应用于解决实际问题。下列关于遗传物质及其结构探索过程 中主要用到的科学方法的叙述,正确的是( )A. 孟德尔利用假说—演绎法发现了基因的遗传规律,提出“基因控制性状”的假说B. 梅塞尔森和斯塔尔发现 DNA的复制方式的过程用到了密度梯度离心和放射性同位素标记法C. 沃森和克里克利用数学模型构建法构建了 DNA 双螺旋结构D. 赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记法证明 DNA是 T 噬菌体的遗传物质法4.下列有关减数分裂和受精作用的描述,正确的是( )A.受精卵中的遗传物质一半来自卵细胞,一半来自精子B.减数分裂过程中,着丝粒分裂伴随着同源染色体的分离C.受精卵中的染色体数和本物种体细胞染色体数相同D.非同源染色体的自由组合是配子多样性的唯一原因5.北大团队开发单细胞四组学测序技术,可同步观测同一细胞内染色体空间结构与基因 分布,直观验证基因、DNA、染色体的层级关系,下列有关基因和染色体的叙述,正确的是( )A.所有生物的基因都是有遗传效应的 DNA片段第 1页,共 2页B.性染色体只存在于生殖细胞中,常染色体只存在于体细胞中C.摩尔根利用果蝇杂交实验,运用假说一演绎法确定基因在染色体上D.染色体是基因的唯一载体,基因在染色体上呈线性排列6.某科研小组进行噬菌体侵染细菌实验,分别用 35S和 32P标记的噬菌体侵染细菌,以下为部分操作步骤如图甲,经搅拌、离心后的检测放射性强度的实验数据如图乙,下面叙述正确的是( )A.用含 35S的培养基培养可获得被 35S标记的噬菌体B.图甲实验结果证明了蛋白质不是噬菌体的遗传物质C.噬菌体侵染细菌后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要细菌的 DNA及其氨基酸D.图乙中搅拌 4min后,上清液 32P含量为 30%左右是因为混合培养时间过短7.科学家沃森和克里克通过 X 射线衍射图谱推算出 DNA 分子双螺旋结构,该模型为后续分子生物学发展奠定基础,下列有关 DNA 双螺旋结构的叙述正确的是( )A.DNA分子的碱基对的排列顺序有多样性可以储存遗传信息B. 核糖和磷酸交替连接构成 DNA 的基本骨架C.DNA 两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对, AT碱基对越多 DNA热稳定性越强D.DNA 分子 1条链中 A与 T 含量相等,G 与 C 含量相等8.如图表示基因转录形成的 与模板链难以分离时,会形成 杂交体,且与非模板链共同构成 R环。下列分析正确的是( )A.R环形成过程中需要 解旋酶的催化B.在 杂交体中,碱基 A均与碱基 U配对第 1页,共 2页C.杂交体的结构稳定、难以分离可能与碱基对 G-C的含量较多有关D.R环的形成不会影响 复制、转录和基因结构的稳定性9.活检是在可疑病变部位取小部分组织作病理学检查,是癌症诊断与分期的最可靠依据,要通过活检标本鉴别出癌变细胞及癌变程度,需要对正常组织学特点及癌细胞形态结构有很深的认识。下列关于细胞癌变错误的是( )A.细胞发生癌变是某个原癌基因或者抑癌基因突变的结果B.一般来说原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的C.发生癌变的细胞,在显微镜下观察时,其形态结构和正常细胞不同D.良好的生活习惯、远离致癌因子,可降低癌症发生的可能性10. 某科研团队通过基因测序技术筛查人类致病基因,研究各类遗传病发病机制,下列 关于人类遗传病相关叙述正确的是( )A. 遗传病在家族每代人中均出现,若只在一代人中出现则不属于遗传病B. 调查人群中遗传病最好选取群体中发病率较高的多基因遗传病C. 产前诊断的手段有羊水检查、B 超检查、孕妇血细胞检查及基因诊断D. 可以在人群中随机取样调查青少年型糖尿病的遗传方式11.《科技日报》报道,地球生命已历经五次由极端自然现象引起的生物多样性大规模“灭绝”事件。现今,许多专家警告说,第六次大灭绝危机正在发生,而这一次完全是由人类活动造成的。下列相关叙述错误的是( )A.捕食者“收割理论”指捕食者往往捕食个体数量多的物种B.协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展C.相比无性生殖,生物通过有性生殖,实现了基因重组,生物进化的速度明显加快D.从进化的角度看,生物的多样性是生物的定向变异适应多种多样环境的结果12.大熊猫是 2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”的设计原型。大熊猫最初是食肉动物,经过进化,其 99%的食物都来源于竹子。现在一个处于遗传平衡的大熊猫种群中,雌雄数量相等,且雌雄之间可以自由交配,若该种群中 B的基因频率为 60%,b的基因频率为 40%,则下列有关该种群说法错误的是( )A.大熊猫种群中全部的 B和 b不能构成大熊猫种群的基因库B.大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因频率的定向改变C.若该对等位基因位于常染色体上,该种群自由交配一代后 Bb基因型频率为 48%D.若该对等位基因只位于 X染色体上,则 XbXb、XbY的基因型频率分别为 16%、40%第 1页,共 2页13.下图为果蝇部分染色体上的部分基因位置示意图。下列叙述正确的是( )A.在一个果蝇的细胞内,一定同时存在 pr及其等位基因B.ra基因和 dp基因所在的片段可以发生互换C.基因 ra和基因 Lz在遗传中不遵循自由组合定律D.图中的所有染色体和基因可出现在同一个配子中14.已知果蝇的基因 B和 b分别决定灰身和黑身,基因W和 w分别决定红眼和白眼。下图是某果蝇的体细胞中,染色体和部分基因的示意图。下列叙述错误的是( )A.基因 B/b、W/w的自由组合发生在减数分裂Ⅰ后期B.该果蝇产生的配子的基因型是C.基因 B/b的遗传通常与性别无关,基因W/w的遗传与性别有关D.果蝇的 X染色体长于 Y染色体,因此基因W/w在 Y染色体上无等位基因15.下图是香蕉野生祖先种和栽培品种的染色体核型图,下列相关叙述正确的是( )A.栽培品种由野生祖先种和杂培品种育成,不存在生殖隔离B.栽培品种每个染色体组中的染色体数目比野生祖先种多一条C.利用野生祖先种培育栽培品种香蕉,其原理是染色体变异D.野生祖先种香蕉和栽培品种香蕉均能进行有性生殖第 1页,共 2页二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全选对得 3 分,选对但选不全得 1 分,有选错得 0 分。16.如图分别表示对几种生物体(体细胞染色体数为 2n)内正在进行分裂的细胞进行观察的结果,下列有关假设和推论正确的是( )A.若图甲表示有丝分裂过程中的某阶段,则下一时期细胞中央将出现细胞板B.若图乙表示减数分裂过程中的某阶段,则下一时期将发生着丝点的分裂C.若图乙表示减数分裂过程中的某阶段,则可能发生同源染色体的分离D.若图丙表示雄果蝇精巢内的几种细胞,则 d组细胞中可能含有染色单体17.1957 年,克里克提出了中心法则,随着研究的不断深入,科学家对中心法则作出了补充(如图),下列有关叙述正确的是( )A.中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程B.碱基互补配对保证了遗传信息传递的准确性C.图中①~⑤过程都可以在细胞内发生D.中心法则揭示了生物界共用同一套遗传密码18.科研人员通过人为利用基因突变、基因重组和染色体变异等可遗传变异改良作物种质,筛选高产、抗逆、优质新品种。在育种研究过 程中,科研人员系统辨析各类遗传变异的发生机制、变异特点及遗传规律,下列关于遗 传变异的叙述错误的是( )A.诱变育种可获得青霉素高产菌株,该菌株的基因结构没有发生改变B.单倍体植株一般比正常植株弱小,但植株细胞中可存在同源染色体C.三倍体西瓜基本无籽,但细胞中染色体数目已改变,故属于染色体变异D.DNA甲基化修饰可调控作物性状,该变异属于表观遗传变异,改变基因的碱基序列19.东北虎又称西伯利亚虎,主要生活在西伯利亚针叶林、我国东北部和朝鲜北部。生境碎第 1页,共 2页片化将东北虎在空间上分隔成多个局域种群,各种群分布在不同的生境斑块中,其种群数量变动很大,部分种群甚至会消失。连接碎片化的栖息地可为东北虎繁衍搭建“鹊桥”。下列错误的是( )A.不同生境斑块的东北虎之间由于基因不能自由交流产生了生殖隔离B.生境斑块的多样化为生物多样性的增加提供了有利条件C.“鹊桥”有利于生物多样性的保护,保护生物多样性即为保护物种多样性D.现代生物进化理论认为,隔离是新物种形成的必要条件20.如图是某家族中甲病和乙病的遗传系谱图。甲病相关基因为 A、a;乙病相关基因为 B、b,且为伴性遗传病。下列相关叙述正确的是( )A.由遗传系谱图可知甲病为常染色体显性遗传病B.Ⅱ代中一定含有乙病致病基因的个体是Ⅱ-2和Ⅱ-3C.Ⅱ-2和Ⅲ-2的基因型分别为 AaXBXb、AaXbYD.若Ⅲ-1和Ⅲ-4婚后生了一个孩子,则该孩子只患一种病的概率为 7/12第 II 卷(非选择题共 55 分)三、解答题21.(14分)甜豌豆的紫花和白花是一对相对性状,由两对独立遗传的等位基因(A和 a、B和 b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:第 1页,共 2页(1)由图可知,该种甜豌豆植株必须同时具有___________和___________基因,才可产生紫色素。豌豆花色性状控制过程体现了基因表达与生物性状的关系________(2)基因型为 AaBb和 AAbb的个体,其表现型分别为___________和___________。若这两种基因型的植株杂交,子代基因型共有___________种,其中紫花植株的基因型是___________。(3)基因型 AABB和 aabb的个体杂交得到 F1,F1植株自交得到 F2,在 F2植株中不同于 F1植株的表现型的概率是___________,且在 F2中白花植株的基因型有___________种。其中纯合子占__________22.(10分)研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变型),将其与绿叶植株(野生型)杂交,F1全部为绿叶;F1自交,F2中绿叶 196株,黄叶 63株。回答下列问题:(1)水稻叶色性状中,显性性状为________。让 F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比例为________。(2)基因组分析发现,突变型的基因 Y1的序列上有 1个碱基发生缺失(图 a)。起始密码子:AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为 3的倍数。①基因 Y1通过________过程形成 mRNA。在该 mRNA中,片段 1对应的碱基序列是 5′-________-3′。②与野生型的基因 Y相比,基因 Y1编码的肽链长度________(填“变长”“变短”或“不变”),原因是_________。(3)基因 Y1编码的肽链无法形成有活性的蛋白质,根据图 b推测基因 Y的作用是________。第 1页,共 2页23. (13分)科研人员利用荧光标记技术可视化观测真核细胞内遗传信息的传递与表达过 程,清晰捕捉到某真核细胞内基因行使功能的过程如图所示,其中 a、b、c 代表不同的 生理过程,①②③④⑤代表细胞内相关物质或结构。上述生理过程有序进行,保障了细 胞遗传信息的稳定传递、精准表达,维持细胞正常增殖、生长与代谢。请结合相关知识, 据图回答下列问题:(1)过程 a 发生的主要场所________,时间_______,该过程所需要的酶主要有_______。该过程保证了遗传信息在亲子代细胞间的稳定传递,试从 复制特点角度分析该过程精准度高的原因_____________________(2)进行 b 过程所需的酶__________(3)图中含有五碳糖的物质或结构有________(填序号 2分);图中⑤中 AAG叫作______。⑤所运载的氨基酸是________。(密码子:AUG—甲硫氨 酸 、GCU一丙氨酸、AAG—赖氨酸、UUC—苯丙氨酸)(4)假设①由 3000个碱基对构成,那么最终合成的多肽链最多由______种氨基酸构成第 1页,共 2页(5)如果 DNA 分子发生突变,导致编码正常血红蛋白多肽链的mRNA 序列中一个碱基被另一个碱基替换,但未引起血红蛋白中氨基酸序列的改变,其原因可能是__________24.(10分)果蝇是实验室里遗传学研究中的“明星”生物。为了研究其遗传特点,进行了一系列杂交实验。果蝇的黑檀体和灰体由等位基因 A、a控制,红眼和白眼由等位基因 B、b控制。请回答下列问题:组别 ① ②PF1(1)果蝇作为遗传实验明星材料的原因:__________(至少写出 2点)。(2)据图分析,控制白眼的 b 基因应位于________杂色体上,A、a基因应位于__________染色体,黑檀体为________性状。(3)组别①亲本的基因型为__________,假设让 F1雌雄个体交配,理论上预期 F2的基因型共有__________种,F2灰体红眼雌果蝇中纯合子占__________。(4)组别②F1中出现一只白眼雌果蝇,经检测发现该个体的性染色体组成为 XXY,产生原因最可能是__________,理论上该果蝇产生的配子有__________(只考虑性染色体)。25.(8分)育种上可以利用普通小麦培育出小黑麦, 普通小麦中有高秆抗病 a(DDTT) 和矮秆易感病 b(ddtt)两个品种,控制两对性状的基因分别位于两对同源染色体上,两个植株杂交,得到 c, 将 c 再做进一步处理得到抗倒(矮杆)伏抗病品种 n, 如图 1所示、按要求完成下列的问题:(1))由 c 到 n 的育种过程依据的遗传学原理是______,c 到 f可以产生一个以上的等位基因,体现了该变异的特点是______。第 1页,共 2页(2)D-d,T-t与性状均为一一对应的关系,且为完全显性,且①为自交,则 n中能稳定遗传的个体占总数的______;该育种方式选育的时间是从 F2代开始,原因是______。(3)单倍体育种中常用______处理 d幼苗,其作用原理是______。(4)若 c植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因 B,正常染色体上具有白色隐性基因 b(见图 2)若该植株自交,则子代的表现型及比例为_______。第 1页,共 2页《2025-2026 学年度高中生物期末考试卷》参考答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 B C D C C D A C A C题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案 D D D D C ACD ABC ADE ABC ABC1.B【详解】A、狗的长毛描述的是毛的长度性状,卷毛描述的是毛的形状性状,二者不属于同一性状,不符合相对性状定义,A错误;B、豌豆花的顶生与腋生是同种生物(豌豆)的同一性状(花的着生位置)的不同表现类型,属于相对性状,B正确;C、水稻和玉米是不同物种,不满足“同种生物”的要求,不符合相对性状定义,C错误;D、果蝇的灰身描述的是体色性状,红眼描述的是眼色性状,二者不属于同一性状,不符合相对性状定义,D错误。2.C【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。2、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】A、生物的表型由基因型和环境共同决定,因此,表型相同的生物基因型未必相同,A错误;B、隐性性状是指在孟德尔一对相对性状的杂交实验中,子一代没有表现出来的性状,B错误;C、孟德尔遗传定律都发生在配子的形成过程中,故只发生在有性生殖的生物体内,不能发生在无性生殖的生物体内,C正确;D、由于豌豆是自花传粉,且是闭花授粉植物,因此,在豌豆杂交实验中应对母本未成熟花做去雄处理,D错误。故选 C。3.D4.C【分析】1、减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。2、受精作用的结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。【详解】A、受精卵中的细胞核遗传物质一半来自卵细胞,一半来自精子,而细胞质遗传物质几乎都来自卵细胞,A错误;B、减数分裂过程中,着丝点分裂发生在减数第二次分裂后期,而同源染色体的分离发生在减数第一次分裂后期,B错误;C、受精卵中的染色体数和本物种体细胞染色体数相同,C正确;D、非同源染色体的自由组合是配子多样性的主要原因之一,交叉互换也可以导致配子具有多样性,D错误。故选 C。【点睛】本题考查细胞的减数分裂、受精作用,要求考生识记细胞减数分裂不同时期的特点,掌握减数分裂过程中染色体行为和数目变化规律;识记受精作用的具体过程及意义,能结合所学的知识准确答题。5.C6.D【分析】1、T2噬菌体侵染细菌的实验: ①研究者:1952年,赫尔希和蔡斯; ②实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌等; ③实验方法:放射性同位素标记法; ④实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有 P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素 32P和放射性同位素 35S分别标记 DNA和蛋白质,直接单独去观察它们各自的作用; ⑤实验过程:吸附→注入(注入噬菌体的 DNA)→合成(控制者:噬菌体的 DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放; ⑥实验结论:DNA是遗传物质。 T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或 32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。实验结论:DNA是遗传物质。标记噬菌体时应先标记细菌,用噬菌体侵染被标记的细菌,这样来标记噬菌体。因为噬菌体是没有细胞结构的病毒,只能在宿主细胞中繁殖后代,所以在培养基中它是不能繁殖后代的。【详解】A、 噬菌体是病毒,没有细胞结构,不能独立在培养基上生存,必须寄生在活细胞中才能生存和繁殖,A错误;B、图甲实验只进行了部分操作,仅从该图实验结果不能证明蛋白质不是噬菌体的遗传物质,因为该实验没有单独研究蛋白质在遗传过程中的作用,B错误;C、噬菌体侵染细菌后,合成新的噬菌体蛋白质外壳需要噬菌体的 DNA作为模板,细菌的氨基酸作为原料,C错误;D、32P标记的是噬菌体的 DNA,噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌细胞内。图乙中搅拌 4min后,上清液 32P含量为 30%左右,是因为混合培养时间过短,部分被 32P标记的噬菌体还没有侵染到细菌细胞内,经搅拌、离心后出现在上清液中,D正确。故选 D。7.A8.C【分析】分析题图表示转录,形成信使 RNA,所需要的酶是 RNA聚合酶。转录形成 R环,其能阻碍解旋过程。【详解】A、转录过程中需要 RNA聚合酶参与,RNA聚合酶具有催化 DNA解旋和核糖核苷酸聚合的功能,A错误;B、RNA-DNA杂交体中存在 A―T和 U―A两种关于碱基 A的配对方式,B错误;C、G―C碱基对含有 3个氢键,A―T碱基对含有 2个氢键,杂交体因为含 G―C碱基对较多,导致结构稳定、难以分离,C正确;D、R环的形成会影响到基因结构的稳定性,也会阻碍 DNA复制和转录过程,D错误。故选 C。【点睛】本题属于信息题,考查 DNA的遗传信息的转录,要求考生识记遗传信息转录过程、场所、条件及产物等基础知识,能结合题干信息准确判断。9.A【详解】A、细胞癌变不是单个基因突变的结果,而是原癌基因和抑癌基因发生多个基因突变累积的效应,A错误;B、原癌基因主要负责调控细胞周期,控制细胞生长和增殖的进程,其表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,B正确;C、癌细胞的形态结构会发生显著改变,如正常成纤维细胞为扁平梭形,癌变后变为球形,可通过显微镜观察到与正常细胞的差异,C正确;D、致癌因子会提高基因突变的频率,增加癌变风险,良好的生活习惯、远离致癌因子可降低突变概率,从而降低癌症发生的可能性,D正确。10.C11.D【分析】生物的变异有染色体变异,基因突变,基因重组等,这些都是不定向的。但生物进化经长期的自然选择,其中不利变异被淘汰,有利变异则逐渐积累,导致生物朝着一定的方向进化,生物进化的方向是由自然选择决定的,是定向的。因此生物变异是不定向的,而生物的进化是定向。【详解】A、捕食者“收割理论”指出,捕食者倾向于捕食个体数量多的物种,避免某一物种占据绝对优势,从而促进物种多样性,A正确;B、协同进化包括不同物种之间(如捕食者与猎物)以及生物与无机环境(如生物与气候变化)的相互影响和共同进化,B正确;C、有性生殖通过基因重组产生更多变异类型,为自然选择提供更多材料,从而加快生物进化速度,C正确;D、生物的变异是不定向的,自然选择对变异进行定向筛选,使适应环境的个体保留,“定向变异”违背了自然选择学说的核心观点,D错误。故选 D。12.D【分析】若该对等位基因位于常染色体上,该种群中 B的基因频率为 60%,b的基因频率为40%,则种群中 BB基因型频率等于 B基因频率的平方为 36%,Bb基因型频率=2×B基因频率×b基因频率=48%,bb基因型频率等于 b基因频率的平方为 16%。【详解】A、基因库是一个群体中所有个体的全部基因的总和,因此,大熊猫种群中全部 B和 b的总和不能构成大熊猫种群的基因库,A正确 ;B、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,因此,大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因频率的定向改变的结果,B正确;C、若该对等位基因位于常染色体上,该种群自由交配,基因频率不变,故下一代 Bb的基因型频率=2×B基因频率×b基因频率=48%,C正确;D、该种群中 B的基因频率为 60%,b的基因频率为 40%,若该对等位基因只位于 X染色体上,则 XbXb在雌性中基因型频率=b基因频率的平方=16%,在群体中占 8%;XbY在雄性中的基因型频率=b的基因频率=40%,在群体中占 20%,D错误。故选 D。13.D【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】A、等位基因是位于同源染色体相同位置控制相对性状的基因,在一个果蝇的细胞内,不一定同时存在 pr及其等位基因:如紫眼纯合子的相关基因是 prpr,无等位基因,A错误;B、正常情况下,互换是减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体单体之间片段的交换,ra基因和 dp基因所处染色体不是同源染色体,B错误;C、基因 ra和基因 Lz是位于非同源染色体的非等位基因,在遗传中可遵循自由组合定律,C错误;D、减数分裂过程中同源染色体分离,图中所有染色体都是非同源染色体,故图中的所有染色体和基因可出现在同一个配子中,D正确。故选 D。14.D【分析】果蝇的性别决定是 XY型,其中雌性个体的两条性染色体形态相同,雄性个体的两条性染色体形态不同,是异型染色体;基因的自由组合定律的实质是:在减数分裂过程中位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。【详解】A、基因 B/b、W/w为非同源染色体上的非等位基因,它们的自由组合发生在减数分裂Ⅰ后期,A正确;B、该果蝇的基因型可以表示为 BbXWXw,其产生的配子基因型是 BXW、BXw、bXW、bXw,B正确;C、基因 B/b位于常染色体上,其遗传通常与性别无关,基因W/w位于性染色体上,其遗传表现为与性别有关,C正确;D、果蝇的 Y染色体长于 X染色体,二者存在非同源区域,因此基因W/w在 Y染色体上无等位基因,D错误。故选 D。15.C【详解】A、观察染色体核型图可知,野生祖先种为二倍体,栽培品种为三倍体。二倍体与三倍体杂交后代是不育的,存在生殖隔离,A错误;B、野生祖先种是二倍体,每个染色体组有 11条染色体;栽培品种是三倍体,每个染色体组也是 11条染色体,B错误;C、从染色体核型图能看到,栽培品种比野生祖先种多了一个染色体组,利用野生祖先种培育栽培品种香蕉的原理是染色体数目变异,属于染色体变异,C正确;D、栽培品种香蕉是三倍体,在减数分裂时会发生联会紊乱,不能产生正常的生殖细胞,不能进行有性生殖,D错误。故选 C。16.ACD【分析】甲图细胞处于有丝分裂后期;乙图中染色体:染色单体:DNA=1:2:2,可表示有丝分裂前期、中期,也可以表示减数第一次分裂过程;丙图中染色体数目有三种数值,应该表示有丝分裂和减数分裂过程,其中 a组可表示减数第二次前期、中期,b组可表示减数第一次分裂、减数第二次分裂后期、有丝分裂前期、中期,c组可表示有丝分裂后期;【详解】A、图甲表示植物细胞有丝分裂后期,其下一时期细胞中央将出现细胞板,A正确;BC、图乙中染色体:染色单体:DNA=1:2:2,可表示减数第一次分裂过程(前期、中期等),其下一时期不会发生着丝点的分裂,但(减数第一次分裂后期)可能发生同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合,B错误,C正确;D、若图丙表示雄果蝇精巢内的几种细胞,d组细胞可表示减数第二次分裂前期和中期(含有染色单体)、减数第二次分裂末期,可见 d组细胞中可能含有染色单体,D正确。故选 ACD。17.ABC【分析】题图分析:图示表示中心法则的内容,其中①表示转录,②表示逆转录,③表示DNA复制,④表示 RNA复制,⑤表示翻译。【详解】A、中心法则描述了生物界遗传信息的传递过程,A正确;B、在中心法则中的每一步骤均遵循碱基互补配对原则,保证了遗传信息传递过程中的准确性,B正确;C、图中①表示转录,②表示逆转录,③表示 DNA复制,④表示 RNA复制,⑤表示翻译,以上过程均可发生在细胞中,C正确;D、中心法则没有揭示生物界共用同一套遗传密码,D错误。故选 ABC。18.ADE【分析】1、遗传变异包括可遗传变异和不可遗传变异。可遗传变异:遗传物质发生改变引起的变异(可遗传变异不一定能遗传,如癌症)分为基因.突变、基因重组和染色体变异;不可遗传变异:一般是由环境条件引起(环境若导致遗物质改变也可能遗传)。2、调查人类遗传病应该选择发病率较高的单基因遗传病进行调查,如白化病、苯丙酮尿症等,调查遗传方式时要在患者家系中调查,调查发病率时要在人群中随机抽样调查。【详解】A、诱变育种可获得青霉素高产菌株,其原理是基因突变,即由于碱基对增添、缺少或替换而使基因结构发生改变,A错误;B、单倍体植株比正常植株弱小,是由配子直接发育而来,遗传物质是正常植株的一半,但植株细胞中可存在同源染色体,如八倍体的小黑麦,其配子发育而来的植株为单倍体,该单倍体细胞中就含有同源染色体,B正确;C、三倍体西瓜在减数分裂过程中联会紊乱,基本上没有正常配子,所以西瓜中基本无籽,而细胞中染色体数目是原来的 1.5倍,故属于染色体数目变异,C正确;D、遗传病是由遗传物质改变引起的疾病,显性遗传病可能在家族每代人中均出现,只在一代人中出现,也可能是遗传病,可能是隐性遗传病,也可能是由于生殖细胞基因突变或染色体变异引起,D错误;E、调查遗传病的遗传方式时,往往调查单基因遗传病的遗传方式,青少年型糖尿病是多基因遗传病,E错误。故选 ADE。19.ABC【分析】现代生物进化理论的内容:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成;在生物进化过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。【详解】A、物种之间的界限是生殖隔离,东北虎与孟加拉虎属于同一物种的不同亚种,未形成生殖隔离,A错误;B、由题意可知,生境斑块会导致种群数量变化,部分种群甚至消失,不利于生物的多样性,B错误;C、保护生物多样性包括保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,不只是保护物种多样性,C 错误;D、现代生物进化理论认为,新物种的形成一般要经过突变和基因重组、自然选择、隔离,隔离是物种形成的必要条件,D正确。故选 ABC。20.ABC【分析】分析系谱图可知:Ⅱ-5和Ⅱ-6都患甲病,但他们的女儿正常,说明甲病为常染色体显性遗传病;Ⅱ-1和Ⅱ-2都不患乙病,但他们有一个患乙病的儿子,因此乙病为隐性遗传病,又已知乙病为伴性遗传病,则乙病为伴 X染色体隐性遗传病。【详解】A、分析系谱图可知:Ⅱ-5和Ⅱ-6都患甲病,但他们的女儿正常,根据“有中生无为显性,显性遗传看男病,男病女正非伴性”,说明甲病为常染色体显性遗传病,A正确;B、分析系谱图可知:Ⅱ-1和Ⅱ-2都不患乙病,但他们有一个患乙病的儿子,因此乙病为隐性遗传病,又已知乙病为伴性遗传病,所以乙病为伴 X染色体隐性遗传病,Ⅰ-2患乙病,则其女儿一定含有乙病致病基因,即Ⅱ代一定含有乙病致病基因的有Ⅱ-2和Ⅱ-3,B正确;C、Ⅱ-2患甲病,且其儿子患乙病,则其基因型为 AaXBXb,Ⅲ-2同时患两种病,则基因型为 AaXbY,C正确;D、Ⅲ-1和Ⅲ-4的基因型分别为 aaXBXB或 aaXBXb、AAXBY或 AaXBY,他们所生孩子患甲病的概率是 2/3,不患甲病的概率是 1/3,患乙病的概率是 1/8,不患乙病的概率是 7/8,所以他们生育一个孩子只患一种病的概率是(2/3)×(7/8)+(1/3)×(1/8)=5/8,D错误。故选 ABC。21.(1) A B 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(2) 紫花 白花 4/四 AABb、AaBb(3) 7/16 5/五 3/7【分析】基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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】(1)分析题图可知,当酶 A和酶 B同时存在时,前体物质才能转化为紫色物质,酶 A和酶 B分别由基因 A和基因 B决定,故种甜豌豆植株必须同时具有基因 A和基因 B,才可产生紫色素。(2)基因型为 AaBb的个体,同时存在酶 A和酶 B,表现型为紫花,基因型为 AAbb的个体,含酶 A但不含酶 B,表现为白花。若这两种基因型的植株杂交,子代基因型为 AaBb、AAbb、AABb、Aabb,共 4种,其中 AaBb和 AABb表现为紫花。(3)基因型 AABB和 aabb的个体杂交得到 F1,F1基因型为 AaBb,表现为紫色,F1植株自交得到 F2,F2的表现型及比例为紫色:白色=9:7,F2植株中不同于 F1植株的表现型的概率是 7/16;F2植株中白花植株基因型为 AAbb、aaBB、aabb、Aabb、aaBb,共 5种。22.(1) 绿叶 绿叶:黄叶=5:1(2) 转录 GUGCA 变短 碱基缺失使 mRNA中提前出现终止密码子,翻译提前终止(3)促进叶绿素(叶绿素 a和叶绿素 b)的合成【详解】(1)设控制叶色的基因为 A/a,F2中绿叶基因型为 1/3AA、2/3Aa,自交后,仅 Aa自交能产生黄叶,黄叶比例为 2/3×1/4=1/6,绿叶比例为 1 1/6=5/6,因此后代表型比为绿叶:黄叶=5:1。(2)①基因通过转录过程合成mRNA;图中给出的序列位于DNA的 5′→3′非模板链,mRNA序列和编码链仅碱基 T换为 U,因此片段 1对应 mRNA序列为 5′ GUGCA 3′。 ②突变型DNA序列缺失 1个碱基,缺失位点后密码子阅读框后移一位,所以碱基缺失使mRNA中提前出现终止密码子(UGA),翻译提前终止,因此编码的肽链长度变短。(3)由图 b可知,Y1突变后,突变体的叶绿素 a、叶绿素 b含量均远低于野生型,可推测正常基因 Y的作用是促进叶绿素(叶绿素 a和叶绿素 b)的合成。23. 答案(1) 细胞核;有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期;解旋酶、DNA聚合酶;DNA复制为半保留复制,且复制时严格遵循碱基互补配对原则,大幅降低复制出错概率,提升复制精准度(2) RNA聚合酶(3)②③⑤;反密码子;苯丙氨酸(4) 20(5) 密码子具有简并性,不同密码子可以编码同一种氨基酸,碱基替换后转录得到的新密码子仍对应原来的氨基酸24.(1)①易饲养,繁殖能力强;②染色体数少,且形态大小等均有明显差异;③子代数目足够多④具有易于区分的相对性状(至少写 2点)(2) X 常 隐性(3) aaXBXB、AAXbY 12 1/6(4) 亲本雌果蝇减数分裂过程中 X染色体未分离(可能在减 I后,也可能在减 II后)XbXb、Y、Xb、XbY25.(1) 基因突变 不定向性(2) 1/4 F2开始出现性状分离(3) 秋水仙素 抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞中染色体数目加倍(4)白色:红色=1:1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 2025-2026学年度高中生物期末考试卷.pdf 生物答案0.pdf