新疆生产建设兵团第三师图木舒克市第一中学2025-2026学年高一下学期综合素养测评(期末)生物试卷(含解析)

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新疆生产建设兵团第三师图木舒克市第一中学2025-2026学年高一下学期综合素养测评(期末)生物试卷
一、单选题
1.下列有关孟德尔的豌豆杂交实验中涉及的概念及实例,对应正确的是( )
A.性状分离——F1高茎豌豆自交,F2中同时出现高茎和矮茎豌豆
B.去雄——去除父本黄色圆粒豌豆未成熟花的全部雄蕊
C.相对性状——豌豆花的红色和腋生
D.杂合子——遗传因子组成为yyRR的个体
2.玉米的糯性和非糯性是一对相对性状,由一对等位基因控制,糯性淀粉遇碘呈棕红色,非糯性淀粉遇碘呈蓝色。取一株非糯性玉米成熟的花粉,用碘液进行检测,结果约50%的花粉显蓝色、约50%的花粉显棕红色。下列说法正确的是( )
A.糯性对非糯性为显性
B.该株玉米自交后代中纯合子占1/4
C.该株玉米自交,F1产生两种花粉,比例为1:1
D.该检测结果不能证明基因分离定律
3.现有一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆和玉米种子,纯合子与杂合子的比例为2:1。两种作物分别间行种植,则在自然状态下,豌豆田地和玉米田地中F1的显隐性状的比例分别为( )
A.11:1、36:1 B.12:1、8:1 C.11:1、35:1 D.5:1、8:1
4.已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制。现有甲(黄色)、乙(黄色)、丙(黑色)3种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如下图所示。分析实验结果,下列相关叙述错误的是( )
A.基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是B1>B2>B3
B.实验③中的子代比例说明基因型为B1B1的个体死亡
C.小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有5种
D.基因型组合为B1B2和B2B3的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多
5.孟德尔、摩尔根和艾弗里分别以豌豆、果蝇和细菌为实验材料进行遗传学相关研究并取得了重要成就。他们选择这些材料作为实验对象的共同优点是( )
A.个体微小,易饲养 B.有易于区分的性状
C.结构简单,子代多 D.自然界大多是纯合子
6.下图是某雌果蝇一对性染色体上部分基因的示意图。下列叙述正确的是( )
A.此图展示了这对性染色体上的4对等位基因
B.黑身与黄身这对性状的遗传与性别无关
C.若不考虑变异,该果蝇与红眼果蝇杂交,子代中白眼果蝇都是雄性
D.控制翅形和眼形的基因遵循自由组合定律
7.一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定律。现将这批玉米进行混种,则子一代基因型种类以及AAbb和aaBB占总数的比例为( )
A.9种;4/9 B.16种;1/4 C.9种;2/9 D.16种;1/36
8.某植物的高秆(A)对矮秆(a)为显性,红花(B)对白花(b)为显性。两对基因在染色体上的可能位置如图①~③所示。下列叙述错误的是( )
A.①②体现了一条染色体上可存在不止一个基因
B.①或②中两对基因的遗传不遵循自由组合定律
C.③与矮秆白花植株杂交,后代的表型比为1:1:1:1
D.若基因型为AA和BB时致死,则自交后能稳定遗传的是②
9.某鸟类的性别决定方式是ZW型,其黑色羽与白色羽受一对等位基因控制。现有多只黑色羽雌鸟分别与一只白色羽雄鸟交配,子代中黑色羽(♀):白色羽(♀):黑色羽(♂):白色羽(♂)为1:1:1:1(不考虑变异)。下列相关叙述正确的是( )
A.子代出现1:1:1:1的比例,说明该性状的遗传遵循自由组合定律
B.子代性状未体现与性别相关联,推测该基因一定位于常染色体
C.子代黑色羽个体随机交配,后代一定会出现白色羽
D.子代中白色羽雌鸟与黑色羽雄鸟交配,后代既有白色羽又有黑色羽
10.甲图是某一家系的遗传系谱图Ⅱ-2患有某种单基因遗传病(A/a表示),乙图是三位家庭成员的基因检测电泳结果,下列叙述错误的是( )
A.此病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传
B.条带①代表A基因
C.Ⅰ-1与Ⅰ-2再生一个男孩患病的概率是1/4
D.Ⅱ-1可能是纯合子也可能是杂合子
11.下列关于生物实验的相关叙述,正确的是( )
A.“质壁分离与复原”实验中,蔗糖溶液浓度越大,实验效果越明显
B.“观察蝗虫精母细胞减数分裂”实验中,可观察到染色体的动态变化
C.“艾弗里的肺炎链球菌转化实验”运用了自变量控制中的“加法原理”
D.“调查人群中的遗传病”时,最好选择发病率较高的单基因遗传病进行调查
12.下列有关人类卵细胞形成过程的叙述,错误的是( )
A.细胞中染色单体数最多可达92条
B.同源染色体分离,细胞质不均等分裂
C.DNA复制一次,细胞连续分裂两次
D.精子和卵细胞彼此结合的机会相等,因为它们的数量相等
13.某雄性动物(2n=8)的一个初级精母细胞进行减数分裂过程中,甲、乙两个时期的一个细胞中染色体数目与核DNA分子数如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.甲、乙两个时期的先后顺序是甲先乙后
B.甲、乙两个时期细胞中的染色单体数都为8条
C.甲时期细胞中可能出现同源染色体联会或分离现象
D.乙时期细胞进行染色体复制,导致染色体数目加倍
14.赫尔希和蔡斯在研究T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,搅拌、离心后得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性,结果如下图所示。下列叙述正确的是( )
A.用含32P和35S的培养基分别培养T2噬菌体和大肠杆菌
B.该实验方法可追踪子代噬菌体的DNA和蛋白质的位置变化
C.若延长保温培养时间,则细胞外32P和35S的放射性均会增加
D.该实验结果说明T2噬菌体的DNA进入细菌,蛋白质没有进入
15.下列关于人的遗传物质DNA分子结构的说法,错误的是( )
A.DNA是由两条单链组成的
B.组成DNA的两条链反向平行盘旋成双螺旋结构
C.DNA分子中的碱基对以氢键连接
D.DNA分子中4种碱基的配对方式是随机的
16.1个DNA分子中含有200个腺嘌呤。下列叙述错误的是( )
A.该DNA分子含有200个胸腺嘧啶
B.该DNA分子中的每条链中均含有100个腺嘌呤
C.该DNA复制2次需要600个胸腺嘧啶脱氧核苷酸
D.该DNA复制第4次复制需要1600个腺嘌呤脱氧核苷酸
17.大肠杆菌每20分钟繁殖一代,将15N标记的大肠杆菌转移到以14N为唯一氮源的培养基中培养40分钟,然后取出一半大肠杆菌的DNA分子放在试管中离心,另一半加入解旋酶后再离心,可能出现如图中①至④的部分现象.正确的现象依次是( )
A.①④ B.③② C.①③ D.②④
18.DNA双螺旋结构的揭示,在生物学上的发展具有里程碑的意义。下列关于DNA双螺旋结构的叙述错误的是( )
A.两条链间的碱基通过氢键连接形成碱基对
B.脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧
C.双链DNA分子含2个游离的磷酸基团
D.A-T碱基对所占比例越高,该双链DNA越稳定
19.真核生物DNA复制启动时,由DNA解螺旋后两条单链所形成的Y形结构叫复制叉,两个复制叉之间的泡状区域称复制泡。图中可观察到多个复制泡与复制叉,下列相关叙述错误的是( )
A.多个复制泡的存在说明DNA多起点复制,可提高复制效率
B.复制叉的形成需要解旋酶和ATP参与,断开双链之间的氢键
C.减数分裂中复制产生的子代DNA随同源染色体的分开而分离
D.子链延伸时,游离脱氧核苷酸的5'端与核苷酸链的3'端相连
20.同一个体的肌肉细胞和胰岛细胞的形态、结构、功能不同,是因为两种细胞内( )
A.DNA不同 B.mRNA不同 C.rRNA不同 D.tRNA不同
21.科学家在拟南芥细胞中发现一种长链RNA(TR).TR可与BL基因有关位点结合,从而调节BL基因的表达,增强拟南芥的耐盐能力。拟南芥受盐胁迫一定时间后,在耐盐植株、敏感植株中TR和BL基因表达情况如下图所示。下列有关分析正确的是( )
A.TR中四种碱基的数量关系满足A+T=C+G
B.TR改变了耐盐胁迫植株的基因序列
C.TR促进RNA聚合酶与BL基因结合
D.植物的耐盐性与TR表达量呈正相关
22.蜜蜂幼虫取食蜂王浆发育成蜂王,取食花粉或花蜜则发育成工蜂。DNMT3蛋白是一种DNA甲基化转移酶,其作用机理如下图所示。敲除DNMT3基因后,蜜蜂幼虫发育成蜂王。下列相关叙述正确的是( )
A.蜂王浆可能通过抑制DNMT3蛋白活性促使蜜蜂幼虫发育为蜂王
B.DNA分子的甲基化修饰主要发生在脱氧核苷酸的磷酸基团上
C.表观遗传不改变基因的碱基序列,由此引发的性状改变不会遗传给后代
D.以基因的β链为模板,虚线框转录出的mRNA为3'-CUUGCCAGC-5'
23.如图是某植物(二倍体)的多种育种方法途径,a~f是育种处理手段(其中e是射线处理),甲、乙、丙分别代表不同植株。分析以下说法错误的是( )
A.图中c、f过程都可用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
B.杂交育种过程如需获得显性纯合子需经历较长的纯化过程,单倍体育种由配子直接加倍获得纯合子,育种年限短
C.植株甲和植株丙是纯系植株,植株乙具有新基因
D.d和b过程可发生基因重组,f过程发生了染色体变异
24.生活在沙滩上的芋螺进化出一种捕食工具——毒液;其被捕食者也进化出了躲避策略,如某些鱼类通过感知芋螺释放的化学信号来提前躲避;某些软体动物可以产生降解芋螺毒性的酶,下列说法正确的是( )
A.某些鱼类感知芋螺释放化学信号的能力是定向变异的结果
B.以多种动物为食的芋螺不利于增加物种多样性
C.某沙滩上的芋螺及其他动植物共同构成生物群落
D.芋螺释放毒液捕食和软体动物避免被毒杀策略是协同进化的结果
25.A、a为一对常染色体基因,已知A基因纯合时会导致1/2的胚胎死亡。某基因型均为Aa的果蝇种群随机交配得到F1,F1随机交配获得F2。下列叙述错误的是( )
A.体细胞中基因A、a所在常染色体通常为同源染色体
B.F2中杂合子的概率为24/49
C.随着交配代数的增加,A的基因频率在减小
D.种群的基因频率改变说明该生物种群发生了进化
二、读图填空题
26.基因型为AaBb的某二倍体动物(2n=4)精巢不同分裂时期的细胞示意图如图甲所示;图乙表示该动物细胞分裂不同时期染色体与DNA比值的变化情况;图丙表示部分染色体的变化。请据图分析并回答问题。
(1)图甲中图③含有____________对同源染色体,含____________个染色体组。
(2)中心法则所表示的生命活动的内容主要是在图乙的____________中(填字母时间段)进行。
(3)图丙中的①变异类型发生在图乙的____________中(填字母时间段)进行,图丙中的②属于______(填变异类型)。
(4)如下图A是一个精原细胞减数分裂产生的一个生殖细胞,根据染色体的类型和数目,判断图B中可能与其来自同一个初级精母细胞的生殖细胞有____________。
三、填空题
27.科学家已经将控制豌豆7对相对性状的基因定位于豌豆的染色体上,结果如下表所示。请回答下列问题:
基因所在染色体编号 1号 4号 5号 7号
性状(字母代表控制该性状的等位基因) 花的颜色(A-a)子叶的颜色(B-b) 花的位置(C-c);豆荚的形状(D-d);植株的高度(E-e) 豆荚的颜色(F-f) 种子的形状(G-g)
(1)若要验证孟德尔的自由组合定律,最适宜选取的性状组合是。
A.花的颜色和子叶的颜色
B.豆荚的形状和植株的高度
C.花的位置和豆荚的形状
D.豆荚的颜色和种子的形状
(2)豌豆花的颜色红色(A)对白色(a)为显性,植株高度高茎(E)对矮茎(e)为显性,选用AAEE(♂)与aaee(♀)杂交,需要对__________(填基因型)去雄。F1的表现型为____________________。
(3)F1自交得F2,F2的表现型有____________________种,F2中与F1的表现型不同的个体所占比例为____________________。
(4)拔掉F2中所有的矮茎,让其余植株自然状态繁殖得F3,则F3中矮茎植株所占的比例为____________________。
四、读图填空题
28.DNA双螺旋结构模型的提出在遗传学中具有里程碑式的意义,图1为DNA的基本单位脱氧核苷酸示意图,图2为某双链DNA分子片段的平面结构示意图。回答相关问题:
(1)图1中磷酸基团的结合位点在______(填“①”或“②”)。
(2)图2中③和④交替连接,排列在外侧,构成了DNA分子的____________。
(3)⑤、⑥通过氢键连接形成碱基对,排列在内侧,并且遵循____________原则。
(4)若该双链DNA片段中,A占23%,其中一条链中的C占该单链的24%,则另一条链中的C占该单链碱基总数的比例为____________。
(5)若图2中a链的某段DNA的序列是5′-GATACC-3′,那么它的互补链b的序列是____________。
29.miRNA是真核细胞中的一类内源性的具有调控功能但不编码蛋白质的短序列RNA.成熟的miRNA组装成沉默复合体,识别某些特定的mRNA(靶RNA),进而调控基因的表达。请据图回答:
(1)图甲中①过程所需要的酶是____________。与过程①相比,过程③特有的碱基配对方式是____________________。
(2)图乙对应图甲的过程________(填序号),图乙中甲硫氨酸对应的密码子是________________,图乙中核糖体向_________(填“左”或“右”)移动。
(3)miRNA是_________(填名称)过程的产物,作用原理推测:miRNA通过识别靶RNA并与之结合,通过引导沉默复合体使靶RNA降解;或者不影响靶RNA的稳定性,但干扰____________________过程,进而阻止翻译过程。
五、填空题
30.已知某基因片段碱基排列顺序如图所示。由它控制合成的多肽中含有“-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-”的氨基酸序列。(脯氨酸的密码子是CCU、CCC、CCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)。
甲-GGCCTGAAGAGAAGT- 乙-CCGGACTTCTCTTCA-
(1)翻译上述多肽的mRNA是由该基因的______(填“甲”或“乙”)链转录形成的,在真核细胞中,该过程发生的主要场所是________________。
(2)若该基因片段指导合成的多肽的氨基酸排列顺序变成“-脯氨酸-谷氨酸-甘氨酸-赖氨酸-”,则该基因片段模板链上的一个碱基发生的变化是______(用碱基缩写和箭头表示)。
(3)如下图是雄果蝇的染色体组成图,据图回答:若一对等位基因位于X染色体和Y染色体的同源区段,则相关基因型有____________种。
参考答案
1.答案:A
解析:A、性状分离定义:杂种F1自交,后代同时出现显性性状和隐性性状的现象。F1高茎(杂合子)自交,F2出现高茎、矮茎,符合性状分离概念,A正确;
B、去雄操作对象是母本未成熟花,父本不需要去雄,本选项写去除父本雄蕊,操作对象错误,B错误;
C、相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型,花的红色是花色、腋生是花的着生位置,属于两种不同性状,不属于相对性状,C错误;
D、杂合子是成对遗传因子组成不同的个体,yyRR两对基因均纯合,属于纯合子,D错误。
故选A。
2.答案:C
解析:非糯玉米花粉碘检测,蓝色(非糯):棕红(糯)≈1:1,说明该玉米能产生两种等量配子,基因型为杂合子(设非糯A,糯a,植株基因型Aa)。
A、植株表现为非糯,基因型Aa,可知非糯对糯性为显性,本选项说糯性显性,判断颠倒,A错误;
B、Aa自交后代基因型AA:Aa:aa=1:2:1,纯合子(AA、aa)占2/4=1/2,不是1/4,数值计算错误,B错误;
C、该植株基因型Aa,减数分裂等位基因分离,产生A、a两种花粉,比例1:1,与题干花粉检测结果匹配,C正确;
D、花粉直接体现配子种类及比例,该检测结果直接验证等位基因分离、产生等量两种配子,可证明基因分离定律,D错误。
故选C。
3.答案:C
解析:豌豆自然状态严格自交;玉米间行种植可自交、可杂交(自由传粉)。种子AA:Aa=2:1,即AA占2/3,Aa占1/3。豌豆田地(只自交)AA自交后代全AA(显);Aa自交后代3/4显、1/4隐。隐性个体总比例:1/3×1/4=1/12;显性比例=1-1/12=11/12;显:隐=11:1。玉米田地(自由传粉,先算配子频率)AA(2/3)产生配子全A;Aa(1/3)产生1/2A、1/2a。A配子频率=2/3+1/3×1/2=5/6;a配子频率=1/3×1/2=1/6。自由交配后代aa(隐性)概率=1/6×1/6=1/36;显性=35/36;显:隐=35:1。
A、豌豆比例11:1正确,玉米36:1错误,A错误;
B、豌豆12:1错误,玉米8:1错误,B错误;
C、豌豆显隐11:1,玉米35:1,推导结果完全匹配,C正确;
D、豌豆5:1错误,玉米8:1错误,D错误。
故选C。
4.答案:D
解析:推导显隐性与基因型:实验③甲(黄)×乙(黄),子代黄:鼠=2:1,无黑色,说明B1>B2,且B1B1致死;实验①甲×丙(黑),子代黄:鼠=1:1,甲基因型B1B2,丙B3B3;实验②乙×丙(黑),子代黄:黑=1:1,乙基因型B1B3;显隐性:B1(黄)>B2(鼠)>B3(黑)。
A、由三组杂交推导,显隐性B1>B2>B3,A正确;
B、甲(B1B2)×乙(B1B3),子代理论基因型B1B1、B1B3、B1B2、B2B3,比例1:1:1:1,对应黄、黄、黄、鼠,黄:鼠应为3:1,实际2:1,证明B1B1胚胎致死,B正确;
C、复等位基因B1、B2、B3,不考虑致死总基因型:3纯合(B1B1、B2B2、B3B3)+3杂合(B1B2、B1B3、B2B3)=6种;B1B1致死,存活基因型共5种,C正确;
D、B1B2×B2B3,子代基因型B1B2(黄)、B1B3(黄)、B2B2(鼠)、B2B3(鼠),仅黄色、鼠色2种;若选用B1B3×B2B3,子代黄、鼠、黑3种,子代毛色种类更多,D错误。
故选D。
5.答案:B
解析:孟德尔豌豆、摩尔根果蝇、艾弗里肺炎链球菌实验材料共同优点:具备易于区分的稳定相对性状,便于性状统计、遗传规律观察。
A、豌豆个体大,不符合“个体微小”,A错误;
B、三者均有界限清晰、易区分的相对性状,是选材核心共性,B正确;
C、豌豆是多细胞高等植物,结构复杂,C错误;
D、果蝇自然界杂合子多,肺炎链球菌无纯合/杂合概念,D错误。
故选B。
6.答案:C
解析:图为雌果蝇X染色体两条同源区段,左侧X带A(红眼),右侧X带a(白眼);黑身/黄身、截翅、棒状眼均在X染色体上。
A、等位基因要求同源染色体相同位置、控制同一性状,黑身与黄身为一对等位基因;红眼A/白眼a一对;截翅两条均为截翅基因,无等位;棒状眼两条均为棒状眼基因,无等位,仅2对等位基因,不是4对,A错误;
B、黑身、黄身基因位于X染色体,伴X遗传,性状与性别相关,B错误;
C、该雌果蝇基因型XAXa,若与红眼雄果蝇XAY杂交,子代XaY(白眼雄性)、XAXA/XAXa(红眼雌性),子代白眼个体只有雄性,C正确;
D、翅形、棒状眼基因位于同一条X染色体,属于同源染色体上非等位基因,不遵循自由组合定律,自由组合要求非同源染色体非等位基因,D错误。
故选C。
7.答案:C
解析:玉米混种自由传粉,基因型比例AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,总份数6。步骤1:计算各配子频率AAbb只产生Ab配子,份数1,配子Ab占1/6;aaBB只产生aB配子,份数1,配子aB占1/6;AaBb产生Ab、aB、AB、ab四种配子,各占1/4,总份数4,四种配子各4×1/4=1份,各占1/6;汇总全部配子:Ab=1/6+1/6=2/6,aB=1/6+1/6=2/6,AB=1/6,ab=1/6。步骤2:子代基因型种类两对独立基因自由组合,配子4种,自由交配子代基因型共9种(双显、一显一隐、双隐各类组合)。步骤3:计算AAbb、aaBB比例AAbb=Ab×Ab=(2/6)×(2/6)=4/36=1/9;aaBB=aB×aB=(2/6)×(2/6)=4/36=1/9;二者合计1/9+1/9=2/9。
A、基因型9种正确,比例4/9错误,A错误;
B、基因型16种错误,16种是4种配子自交杂交的表现型数,不是基因型,比例1/4错误,B错误;
C、子一代基因型9种,AAbb+aaBB占2/9,计算完全匹配,C正确;
D、基因型16种错误,比例1/36错误,D错误。
故选C。
8.答案:D
解析:图①②:两对等位基因位于同一条染色体;图③:两对等位基因位于两对同源染色体。
A、①②一条染色体上同时存在高矮、花色两类基因,证明一条染色体可携带多个基因,A正确;
B、自由组合定律适用条件:非同源染色体上非等位基因,①②基因连锁在同一条染色体,不遵循自由组合,B正确;
C、③基因型AaBb,与矮秆白花aabb测交,遵循自由组合,后代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型比例1:1:1:1,C正确;
D、AA、BB纯合致死:
①连锁A、B,a、b,自交后代AABB(致死)、AaBb、aabb,能稳定遗传仅aabb;
②连锁A、b,a、B,自交后代AAbb(致死)、AaBb、aaBB(致死),无稳定遗传纯合个体;
因此自交后能稳定遗传的是①,不是②,D错误。
故选D。
9.答案:D
解析:鸟类ZW型性别决定:雌性ZW,雄性ZZ;一对等位基因控制羽色,无两对等位基因,不涉及自由组合。
A、自由组合定律研究两对及以上等位基因,本题仅一对等位基因,1:1:1:1是测交比例,不体现自由组合,A错误;
B、性状未与性别关联,基因可能在常染色体,也可能在Z、W同源区段(如ZBWb×ZbZb,子代雌雄均黑白各半),不能判定“一定”在常染色体,B错误;
C、假设黑色为显性,亲本ZBW×ZbZb,子代黑色个体ZBZb、ZBW;二者随机交配,子代ZBW、ZBZB、ZbW、ZBZb,存在白色个体;若黑色为隐性,子代黑色个体纯合,随机交配后代全黑,无白色,“一定出现”不成立,C错误;
D、设黑色显性B,白色b:子代白色雌ZbW,黑色雄ZBZb;交配后代ZBW(黑雌)、ZbW(白雌)、ZBZb(黑雄)、ZbZb(白雄),雌雄均有黑白羽;若黑色隐性,子代白色雄ZBZb,黑色雌ZbW,交配后代同样黑白共存,D正确。
故选D。
10.答案:C
解析:系谱:双亲Ⅰ-1、Ⅰ-2正常,生育患病儿子Ⅱ-2,隐性遗传病;电泳条带:Ⅰ-1只有条带①,基因型XAY;Ⅰ-2有条带①②,基因型XAXa;Ⅱ-2只有条带②,基因型XaY,判定伴X隐性遗传。
A、电泳结合系谱推导,致病基因伴X隐性,A正确;
B、条带①仅正常男性携带,代表正常显性A基因;条带②是致病a基因,B正确;
C、Ⅰ-1(XAY)×Ⅰ-2(XAXa),再生男孩,基因型XAY(正常)、XaY(患病),患病概率1/2,不是1/4,C错误;
D、Ⅱ-1为女儿,基因型XAXA(纯合)或XAXa(杂合),两种可能,D正确。
故选C。
11.答案:D
解析:A、蔗糖浓度过高,细胞快速失水死亡,无法复原,实验效果变差,并非浓度越大越好,A错误;
B、制作装片时细胞经解离、固定已死亡,只能观察分裂静态图像,无法看到染色体动态变化,B错误;
C、艾弗里实验去除不同成分(分别去除蛋白质、多糖、DNA等),属于减法原理;加法原理是人为添加物质,C错误;
D、调查人群遗传病优先选择发病率高的单基因遗传病,多基因遗传病受环境干扰大,调查误差高,D正确。
故选D。
12.答案:D
解析:人体卵原细胞染色体2N=46,DNA复制后初级卵母细胞染色单体92条;减数第一次分裂同源分离,细胞质不均等分裂;减数分裂DNA复制1次,细胞连续分裂2次。
A、初级卵母细胞每条染色体2条单体,46×2=92条,A正确;
B、减Ⅰ后期同源染色体分离,初级卵母细胞细胞质不均等分裂,形成大次级卵母细胞、小极体,B正确;
C、减数分裂统一特征:间期DNA复制一次,连续两次细胞分裂(减Ⅰ、减Ⅱ),C正确;
D、男性产生精子数量极多,女性一个周期仅产生1个卵细胞,精子、卵细胞数量相差巨大,并非相等,D错误。
故选D。
13.答案:A
解析:雄性动物2n=8;甲时期:染色体数8,核DNA16(每条染色体2条单体);乙时期:染色体数8,核DNA8(无染色单体)。
A、甲存在染色单体,可代表减Ⅰ、有丝前中期;乙无染色单体,代表有丝后末期、减Ⅱ后末期;分裂顺序先出现染色单体(甲),后着丝粒分裂单体消失(乙),甲先乙后,A正确;
B、甲染色体8,每条2单体,共16条染色单体;乙着丝粒分裂,染色单体0条,B错误;
C、甲时期染色体8条,2n状态,若为减Ⅰ可联会、同源分离;若为有丝分裂,无联会、同源分离现象,“可能出现”表述不准确,且A选项逻辑完全成立,C错误;
D、染色体复制发生在间期,乙时期无染色单体,是着丝粒分裂导致染色体数目加倍,不是复制,D错误。
故选A。
14.答案:D
解析:噬菌体专性寄生,不能直接在培养基培养,需先标记宿主大肠杆菌;35S标记蛋白质外壳,留在细胞外;32P标记DNA进入宿主细胞。
A、T2噬菌体无细胞结构,无法直接在培养基增殖,应先分别用32P、35S培养大肠杆菌,再用噬菌体侵染标记细菌,A错误;
B、实验仅检测搅拌离心后上清、沉淀放射性,只能追踪亲代噬菌体DNA、蛋白质去向,无法追踪子代噬菌体物质位置,B错误;
C、延长保温时间,子代噬菌体裂解细菌释放,细胞外32P放射性上升;35S始终在外壳,搅拌后已全部在上清,保温时间不改变35S放射性强度,C错误;
D、细胞外35S放射性高(蛋白质外壳未进入),细胞外32P放射性低(DNA进入细菌),实验结果证明DNA进入宿主,蛋白质未进入,D正确。
故选D。
15.答案:D
解析:DNA双螺旋核心特征:两条反向平行脱氧核苷酸链;脱氧核糖磷酸在外骨架;碱基对内氢键连接;碱基严格A-T、G-C配对,不随机。
A、DNA由两条脱氧核苷酸单链盘旋而成,A正确;
B、两条链反向平行,形成双螺旋空间结构,B正确;
C、A-T之间2个氢键,G-C之间3个氢键,碱基依靠氢键配对连接,C正确;
D、碱基配对严格遵循A=T、G=C,A只配T,G只配C,配对方式固定,不是随机,D错误。
故选D。
16.答案:B
解析:DNA碱基互补配对:A=T,G=C;该DNA含A=200,则T=200。
A、A=T,胸腺嘧啶T数量等于腺嘌呤A,200个,A正确;
B、总A共200个,两条链分配不平均,一条链A可能多、一条少,每条链不一定100个,B错误;
C、复制2次,总DNA4个,净新增3个,需T=3×200=600,C正确;
D、第4次复制,新增DNA数量23=8个,需A=8×200=1600,D正确。
故选B。
17.答案:B
解析:大肠杆菌增殖周期20分钟,培养时长40分钟,即细胞完成2次DNA复制;初始大肠杆菌DNA全部被15N标记,后续转移至唯一氮源为14N的培养基中培养。DNA半保留复制规律:复制1次(20min,第一代):所有DNA分子均为一条链15N、一条链14N(中带);复制2次(40min,第二代):共4个DNA分子,2个为15N/14N(中带),2个为14N/14N(轻带)。第一组实验:完整DNA双链离心(不解旋)直接提取大肠杆菌完整DNA离心,存在中带、轻带两条条带,对应题图③。第二组实验:加入解旋酶解开双链后离心解旋酶断裂DNA双链间氢键,4个DNA共8条脱氧核苷酸单链:4条14N单链、4条15N单链,离心后出现轻单链、重单链两条条带,对应题图②。因此两次离心现象依次为③、②。
A、现象顺序①④,①为重DNA条带,培养两代无纯15N重链DNA,A错误;
B、现象顺序③②,完整DNA离心为③,解旋后单链离心为②,推导完全匹配,B正确;
C、①③,①为重带,实验不存在纯重DNA,C错误;
D、②④,完整双链离心对应③而非②,顺序颠倒,D错误。
故选B。
18.答案:D
解析:DNA稳定性:G-C碱基对含3个氢键,A-T仅2个,G-C比例越高DNA越稳定。
A、两条链互补碱基通过氢键相连形成碱基对,A正确;
B、脱氧核糖、磷酸交替连接,排列在双螺旋外侧,构成基本骨架,碱基对内侧,B正确;
C、线性双链DNA每条链5’端有1个游离磷酸基团,双链共2个游离磷酸基团,C正确;
D、A-T氢键少,A-T比例越高,DNA氢键总数越少,分子稳定性越低,D错误。
故选D。
19.答案:C
解析:DNA复制:多起点双向复制,解旋酶打开氢键,子链沿5’→3’延伸,游离脱氧核苷酸5’磷酸连旧链3’羟基;减数分裂DNA复制在间期,姐妹染色单体分离在减Ⅱ后期。
A、多个复制泡=多个复制起点,双向同步复制,大幅提升复制效率,A正确;
B、复制叉需要解旋酶断裂双链氢键,氢键断裂消耗ATP供能,B正确;
C、减数分裂复制产生的子代DNA位于姐妹染色单体,姐妹染色单体随减Ⅱ后期着丝粒分裂分离;同源染色体分离携带的是亲本原始DNA,不是复制子代DNA,C错误;
D、DNA聚合酶只能催化脱氧核苷酸5’端与模板链3’端羟基连接,子链沿3’方向延伸,D正确。
故选C。
20.答案:B
解析:同一生物体细胞DNA序列完全相同;细胞分化本质:基因选择性表达,转录产生的mRNA种类、数量不同,翻译蛋白质不同,细胞形态功能产生差异;rRNA、tRNA所有细胞通用,无差异。
A、肌肉、胰岛细胞由同一受精卵分裂分化,核DNA完全一致,A错误;
B、分化细胞基因选择性转录,mRNA种类不同,翻译不同蛋白质,决定细胞结构功能差异,B正确;
C、所有真核细胞核糖体rRNA序列相同,无差异,C错误;
D、转运氨基酸的tRNA种类统一,细胞间无区别,D错误。
故选B。
21.答案:D
解析:柱状图:耐盐植株TR表达量极高,BL低;敏感植株TR极低,BL极高;TR结合BL基因位点提升耐盐性。
A、TR是RNA,碱基A、U、C、G,RNA无T,不存在A+T=C+G的等式,该等式仅双链DNA成立,A错误;
B、TR仅结合基因调控表达,不改变BL基因脱氧核苷酸序列,无基因突变,B错误;
C、敏感植株TR少、BL多;耐盐植株TR多、BL少,说明TR抑制BL基因表达,阻碍RNA聚合酶结合BL启动子,不是促进,C错误;
D、TR表达量越高,植株耐盐能力越强,耐盐性与TR表达量正相关,D正确。
故选D。
22.答案:A
解析:DNMT3基因表达DNA甲基化转移酶,对DNA甲基化修饰,抑制幼虫发育为蜂王;敲除该基因无甲基化,幼虫发育蜂王;蜂王浆抑制DNMT3蛋白活性,减少甲基化。
A、敲除DNMT3基因无甲基化→蜂王,说明DNMT3蛋白促进甲基化、抑制蜂王发育;蜂王浆抑制DNMT3蛋白活性,甲基化减少,幼虫发育蜂王,A正确;
B、图中甲基CH3连接在碱基上,不是磷酸基团,甲基化修饰发生在含氮碱基,B错误;
C、表观遗传不改变DNA碱基序列,但甲基化修饰可随细胞分裂传递给子代细胞,性状改变可遗传,C错误;
D、RNA聚合酶移动方向向右,模板链为α链(3’→5’),β链为编码链;以α链为模板转录,虚线框模板序列3’-CTTGCCAGC-5’,mRNA序列5’-GAACGGUCG-3’,本选项写以β链为模板,模板链判断错误,D错误。
故选A。
23.答案:A
解析:图中育种途径:a杂交,b花药离体培养获得单倍体,c秋水仙素加倍单倍体;d连续自交杂交育种;e诱变育种(射线);f染色体加倍(多倍体育种)。
A、c为单倍体幼苗染色体加倍,单倍体高度不育,无种子,只能处理幼苗;f多倍体育种可处理萌发种子或幼苗,二者处理材料不同,A错误;
B、杂交育种显性杂合子自交多代才能纯化,育种年限长;单倍体育种经花药离体培养+秋水仙素加倍,直接获得纯合植株,大幅缩短育种年限,B正确;
C、甲为杂交育种多代自交纯合品系,丙为单倍体加倍纯合植株,二者均为纯系;乙经射线诱变,基因突变产生新基因,C正确;
D、b花药离体培养、d自交过程都涉及减数分裂,减数分裂交叉互换/自由组合发生基因重组;f秋水仙素诱导染色体数目加倍,属于染色体数目变异,D正确。
故选A。
24.答案:D
解析:协同进化定义:不同物种之间、生物与无机环境之间相互影响、不断进化;变异是不定向的;群落包含区域全部生物;捕食者可增加物种多样性。
A、变异具有不定向性,鱼类感知化学信号的能力是不定向变异经自然选择保留的结果,不是定向变异,A错误;
B、芋螺捕食多种动物,可控制单一猎物种群数量,避免单一物种泛滥,有利于提升物种多样性,B错误;
C、生物群落是沙滩区域全部生物(动物、植物、微生物),选项只提芋螺及其他动植物,缺少微生物,不构成完整群落,C错误;
D、芋螺进化毒液用于捕食,软体动物进化降解毒素的酶抵御捕食,二者不同物种相互选择、共同进化,属于协同进化,D正确。
故选D。
25.答案:B
解析:A基因纯合(AA)胚胎致死1/2,亲本Aa随机交配,逐代计算基因频率与基因型比例。
A、控制同一性状的等位基因A、a位于一对同源染色体上,体细胞同源染色体成对存在,A正确;
B、第一步:Aa×Aa,子代理论AA:Aa:aa=1:2:1;AA胚胎死亡1/2,存活个体比例:AA=1×1/2=0.5,Aa=2,aa=1;总存活份数=0.5+2+1=3.5;存活F1基因型比例:AA=0.5/3.5=1/7,Aa=2/3.5=4/7,aa=1/3.5=2/7;F1配子频率:A=1/7+4/7×1/2=3/7,a=2/7+4/7×1/2=4/7;F1随机交配,子代理论AA=9/49,Aa=24/49,aa=16/49;AA胚胎致死1/2,存活AA=9/49×1/2=9/98;总存活个体=9/98+24/49+16/49=9/98+40/49=89/98;F2杂合子Aa比例=(24/49)÷(89/98)=48/89,不是24/49,B错误;
C、AA胚胎致死,每一代AA个体都会部分死亡,A基因不断丢失,随交配代数增加,A基因频率持续减小,C正确;
D、生物进化的实质是种群基因频率发生定向改变,因此种群基因频率改变代表种群发生进化,D正确。
故选B。
26.答案:(1)4;4
(2)AC
(3)CD;染色体结构变异
(4)①③
解析:(1)图甲③为有丝分裂后期,细胞内染色体着丝粒分裂,染色体数目加倍,该动物正常体细胞2n=4,有丝分裂后期染色体数8条。同源染色体判断:形态大小相同、一条来自父方一条来自母方的染色体,8条染色体两两配对,共4对同源染色体;染色体组判断:细胞内一套非同源染色体为1个染色体组,有丝分裂后期细胞内形态不同的染色体共4种,每种2条,共4个染色体组。因此本空依次填写4、4。
(2)中心法则包含DNA复制、转录、翻译,三类过程均需要DNA解旋、以核酸为模板合成大分子,发生在细胞分裂间期。图乙曲线纵坐标为染色体/核DNA比值,AB段比值=1,代表DNA未复制;BC段DNA复制,每条染色体DNA由1变2,比值下降;CD段每条染色体含2分子DNA(有丝前、中期,减数第一次分裂、减数第二次分裂前中期);DE段着丝粒分裂,EF段比值=1(有丝后末期、减Ⅱ后末期)。DNA复制、转录、翻译均发生在DNA复制阶段,对应AB→CD的AC时间段,因此填AC。
(3)图丙①为同源染色体非姐妹染色单体交叉互换,交叉互换发生在减数第一次分裂前期(四分体时期),该时期每条染色体存在2条染色单体,染色体/DNA比值=1/2,对应图乙CD段;图丙②中,一条染色体片段转移到非同源染色体上,属于染色体结构变异中的易位,因此变异类型填写染色体结构变异。
(4)一个初级精母细胞经减数第一次分裂,同源染色体分离,产生2个次级精母细胞;每个次级精母细胞减数第二次分裂着丝粒分裂,产生2个基因型、染色体组成完全相同的精细胞。若已知一个精细胞染色体类型,同一次级精母细胞产生另一个完全相同细胞,另一个次级精母细胞产生两个互补染色体组成的细胞。结合染色体形态匹配,与该生殖细胞来自同一初级精母细胞的是①③。
27.答案:(1)D
(2)aaee;红花高茎
(3)4;7/16
(4)1/6
解析:(1)验证基因自由组合定律,需要选择位于非同源染色体上的两对等位基因。
A、花的颜色(A-a)、子叶颜色(B-b)均在1号染色体,连锁,不能验证;
B、豆荚形状(D-d)、植株高度(E-e)均在4号染色体,连锁,不能验证;
C、花的位置(C-c)、豆荚形状(D-d)均在4号染色体,连锁,不能验证;
D、豆荚颜色(F-f)在5号染色体,种子形状(G-g)在7号染色体,属于非同源染色体,遵循自由组合定律,可验证。因此选D。
(2)豌豆杂交操作,需要对母本未成熟花去雄。亲本AAEE(♂,父本)、aaee(♀,母本),因此对aaee植株去雄;AAEE产生配子AE,aaee产生配子ae,F1基因型AaEe,A(红花)、E(高茎)为显性,因此F1表现型为红花高茎。
(3)F1基因型AaEe,两对等位基因独立遗传,自交后F2表现型为红花高茎、红花矮茎、白花高茎、白花矮茎,共4种;F2中与F1表现型(红花高茎A_E_)相同个体比例为9/16,因此表现型不同个体比例=1-9/16=7/16。
(4)F2基因型及比例A_E_:Aee:aaE:aaee=9:3:3:1;拔掉全部矮茎(ee),剩余植株为A_E_、aaE,总数12份,其中E基因相关基因型:EE占1/3,Ee占2/3;豌豆自然状态只能自交,只有Ee自交能产生ee矮茎个体。Ee自交后代ee比例1/4,因此F3矮茎比例=2/3×1/4=1/6。
28.答案:(1)②
(2)基本骨架
(3)碱基互补配对
(4)30%
(5)5′-GGTATC-3′/3′-CTATGG-5′
解析:(1)图1脱氧核苷酸结构,①为脱氧核糖1’碳(连接含氮碱基),②为脱氧核糖5’碳,磷酸基团连接在脱氧核糖5’碳原子(②位点),因此填②。
(2)DNA分子外侧,脱氧核糖与磷酸交替连接,构成DNA分子的基本骨架,碱基对排列在内侧,因此填基本骨架。
(3)双链DNA两条链碱基配对严格遵循碱基互补配对原则,A与T配对,G与C配对,因此填碱基互补配对。
(4)双链DNA中A占23%,根据碱基互补配对,A=T=23%,A+T总占比46%,G+C总占比=100%-46%=54%,DNA单链中G+C占比与双链一致,即每条单链G+C=54%;已知一条链C占该单链24%,则该链G=54%-24%=30%;互补链中C数量等于该链G数量,因此另一条链C占单链30%。
(5)DNA双链反向平行,模板链序列5′-GATACC-3′,互补链方向3′→5′,碱基互补配对:G-C、A-T、T-A、A-T、C-G、C-G,互补链完整序列3′-CTATGG-5′,若书写为5′端开头则为5′-GGTATC-3′,两种书写格式均可。
29.答案:(1)解旋酶、DNA聚合酶;A-U
(2)④;AUG;右
(3)转录;tRNA(转运RNA)与密码子的识别
解析:(1)图甲①为DNA复制,DNA复制需要解旋酶解开双链氢键、DNA聚合酶催化脱氧核苷酸连接合成子链;过程③为tRNA的转录,以DNA一条链为模板合成RNA,DNA复制碱基配对A-T、T-A、G-C、C-G,转录特有碱基配对A-U(DNA中A配对RNA中U,DNA无U),因此特有配对方式A-U。
(2)图乙为核糖体上进行翻译过程,对应图甲④;密码子是mRNA上3个相邻碱基,甲硫氨酸对应的mRNA碱基序列AUG;核糖体读取密码子,左侧tRNA完成氨基酸转运离开核糖体,右侧tRNA携带氨基酸进入核糖体,因此核糖体向右侧移动。
(3)miRNA是RNA分子,由DNA转录生成,属于转录过程产物;图乙中miRNA组装沉默复合体结合mRNA,阻碍核糖体读取密码子,干扰tRNA与mRNA密码子识别配对,阻断翻译过程。
30.答案:(1)乙;细胞核
(2)T→C
(3)7/七
解析:(1)多肽氨基酸序列-脯氨酸-谷氨酸-谷氨酸-赖氨酸-,对应密码子依次CC、GAA/GAG、GAA/GAG、AAA/AAG;反向推导模板链DNA碱基序列:脯氨酸密码子CCU,模板链对应GGA;谷氨酸GAG对应CTC;赖氨酸AAG对应TTC;整合模板链序列:-GGACTTCTCTT-,对应基因乙链序列;真核细胞转录主要场所为细胞核,线粒体、叶绿体少量转录。因此填乙、细胞核。
(2)原序列谷氨酸密码子GAG,模板链CTC;突变为甘氨酸(密码子GGU/GGC/GGA/GGG),对应模板链CCC;模板链碱基T突变为C(T→C),转录后mRNAA变G,氨基酸由谷氨酸变为甘氨酸。
(3)等位基因位于X、Y染色体同源区段,设基因为A、a;雌性基因型(XX):XAXA、XAXa、XaXa,共3种;雄性基因型(XY):XAYA、XAYa、XaYA、XaYa,共4种;合计3+4=7种基因型。

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