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      精品解析:黑龙江省大庆实验中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题

      文字版含答案解析
      2026-07-18 发布
      浏览:35
      下载:1
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      作品ID:58870490

      资源信息

      学段高中
      学科生物学
      教材版本高中生物学人教版必修2 遗传与进化
      年级高一
      章节-
      类型试卷
      知识点-
      使用场景同步教学-期末
      学年2025-2026
      地区(省份)黑龙江省
      地区(市)大庆市
      地区(区县)-
      文件格式ZIP
      文件大小5.61 MB
      发布时间2026-07-18
      更新时间2026-07-18
      作者匿名
      品牌系列-
      审核时间2026-07-18
      下载链接https://www.zxxk.com/soft/58870490.html
      价格5储值(1储值=1元)
      来源学科网

      摘要:

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      内容正文:

      大庆实验中学2025级高一下学期期末考试 生物学学科试题 说明:1.请将答案填涂在答题卡的指定区域内。 2.满分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1.5分,共30分) 1. 孟德尔以豌豆为材料揭示了遗传的基本规律,下列相关叙述正确的是( ) A. 孟德尔通过假说—演绎法提出了基因分离定律 B. 豌豆异花传粉的特点,是实验成功的原因之一 C. 杂合子自交后代出现3∶1的性状分离比,是孟德尔提出假说的依据 D. 自由组合定律适用于所有真核生物细胞核基因的遗传 【答案】C 【解析】 【详解】A、孟德尔通过假说-演绎法提出了遗传因子的分离定律,“基因”这一概念是后来科学家约翰逊提出的,并非孟德尔提出,A错误; B、豌豆是自花传粉、闭花授粉的植物,自然状态下一般为纯种,这是其实验成功的原因之一,异花传粉不是豌豆的自然传粉特点,B错误; C、孟德尔首先观察到杂合子自交后代出现3∶1的性状分离比的实验现象,以此为依据提出对应的假说来解释该现象,C正确; D、自由组合定律仅适用于进行有性生殖的真核生物、细胞核内非同源染色体上的非等位基因的遗传,同源染色体上的非等位基因、进行无性生殖的真核生物的细胞核基因都不遵循自由组合定律,D错误。 2. 下表为某豌豆杂交实验的统计数据,据此判断,下列说法正确的是( ) 组别 亲本组合 子代圆粒数 子代皱粒数 甲 圆粒×皱粒 105 98 乙 圆粒×圆粒 312 106 A. 皱粒为显性性状 B. 甲组亲本圆粒为杂合子 C. 乙组子代圆粒中纯合子占1/2 D. 甲、乙两组均发生了性状分离 【答案】B 【解析】 【详解】A、首先判断显隐性:乙组亲本均为圆粒,子代出现皱粒,根据“无中生有为隐性”可知圆粒为显性性状,皱粒为隐性性状,设相关基因为R、r,A错误; B、甲组子代圆粒:皱粒≈1:1,属于测交类型,皱粒为隐性纯合子(rr),因此亲本圆粒一定是杂合子(Rr),B正确; C、乙组子代圆粒:皱粒≈3:1,说明亲本均为杂合子(Rr),子代圆粒基因型为RR:Rr=1:2,其中纯合子占1/3,C错误; D、性状分离指杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的现象,甲组亲本本身就有圆粒和皱粒两种性状,子代出现两种性状不属于性状分离,仅乙组发生了性状分离,D错误。 3. “假说—演绎法”是科学研究中常用的方法,由一对相对性状的杂交实验推测,下列属于孟德尔在发现分离定律时“假说”内容的是( ) A. 生物的性状是由遗传因子决定的 B. F2中出现了3∶1的性状分离比 C. 预测测交后代表型比例为1∶1 D. 完成测交实验,统计后代性状及比例 【答案】A 【解析】 【详解】A、孟德尔提出的分离定律假说内容包括:生物的性状由遗传因子决定,体细胞中遗传因子成对存在,配子中遗传因子成单存在,受精时雌雄配子随机结合,因此该项属于假说内容,A正确; B、F2中出现3:1的性状分离比是孟德尔通过杂交实验观察到的现象,不属于假说内容,B错误; C、根据假说内容推导预测测交后代表型比例为1:1,属于假说-演绎法中的演绎推理环节,不属于假说内容,C错误; D、完成测交实验并统计后代性状及比例,属于假说-演绎法中的实验验证环节,不属于假说内容,D错误。 4. 在孟德尔两对相对性状的遗传实验中,F1的下列比例中,具有1∶1∶1∶1比例关系的是( ) 基因型 表型 配子 ① 自交后代 ② ③ 测交后代 ④ ⑤ A. ①②④ B. ②④⑤ C. ①④⑤ D. ①③⑤ 【答案】C 【解析】 【详解】孟德尔两对相对性状遗传实验中,F1为双杂合子(如基因型为YyRr): ①F1减数分裂时等位基因分离、非等位基因自由组合,产生4种基因型的配子,比例为1:1:1:1,①正确; ②F1自交后代共有9种基因型,比例不符合1:1:1:1,②错误; ③F1自交后代表型比例为9:3:3:1,不符合要求,③错误; ④F1测交是与隐性纯合子杂交,后代共有4种基因型,比例为1:1:1:1,④正确; ⑤F1测交后代共有4种表型,比例为1:1:1:1,⑤正确。 5. 某同学想制作表示减数分裂Ⅰ和Ⅱ过程的物理模型,下列做法中错误的是( ) A. 需画出全过程形成的3个纺锤体 B. 需将两条颜色相同的染色体配对 C. 表示新细胞的4个圆圈大小可不同 D. 表示姐妹染色单体的橡皮泥大小应相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、减数分裂包含减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ两次分裂过程,减数分裂Ⅰ形成1个纺锤体,减数分裂Ⅱ中2个次级性母细胞各形成1个纺锤体,总共需要画3个纺锤体,A正确; B、配对的染色体是同源染色体,分别来自父方和母方,物理模型中通常用不同颜色代表不同亲本来源,因此应为大小形态相同、颜色不同的染色体配对,B错误; C、若模拟卵细胞的形成过程,减数分裂最终产生的1个卵细胞和3个极体大小存在差异,因此表示新细胞的4个圆圈大小可不同,C正确; D、姐妹染色单体是染色体复制形成的,二者大小、形态完全相同,因此表示姐妹染色单体的橡皮泥大小应相同,D正确。 6. 尽管卵细胞与精子的形成有不少差异,但在二者形成过程中均会发生的是( ) A. 初级性母细胞在减数分裂Ⅰ后期细胞质不均等分裂 B. 一个性原细胞经减数分裂只形成一个成熟生殖细胞 C. 成熟生殖细胞中染色体数目是正常体细胞中的一半 D. 性原细胞减数分裂后需要经过变形才能形成成熟生殖细胞 【答案】C 【解析】 【详解】A、精子形成过程中,初级精母细胞在减数分裂Ⅰ后期细胞质均等分裂,只有卵细胞形成时初级卵母细胞减数分裂Ⅰ后期细胞质不均等分裂,该现象不是二者共有的,A错误; B、一个精原细胞经减数分裂可形成4个成熟的精细胞,一个卵原细胞经减数分裂只形成1个成熟卵细胞,该现象不是二者共有的,B错误; C、减数分裂的特点是染色体复制一次,细胞连续分裂两次,最终形成的成熟生殖细胞中染色体数目是正常体细胞的一半,该规律在精子和卵细胞形成过程中均适用,C正确; D、精子形成过程中精细胞需要经过变形阶段才能成为成熟精子,卵细胞形成过程无变形阶段,该现象不是二者共有的,D错误。 7. 摩尔根通过果蝇实验证明基因位于染色体上,相关表述正确的是( ) A. 果蝇易饲养、繁殖快,后代数目少,常被用作遗传学实验材料 B. 摩尔根假设白眼基因位于Y染色体上,X染色体上没有其等位基因 C. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇的测交结果即可证明白眼基因位于X染色体上 D. 摩尔根发现一条染色体上有多个基因,这些基因在染色体上呈线性排列 【答案】D 【解析】 【详解】A、果蝇常作为遗传学实验材料的原因包括易饲养、繁殖快、后代数目多,方便统计性状分离比,选项中“后代数目少”表述错误,A错误; B、摩尔根的实验假设为白眼基因位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因,并非位于Y染色体上,B错误; C、若白眼雄果蝇与纯合红眼雌果蝇杂交,后代全为红眼,与常染色体遗传结果无差异;若与杂合红眼雌果蝇杂交,后代雌雄个体均有红眼和白眼,也无法区分是常染色体遗传还是伴X遗传,该杂交结果不能证明白眼基因位于X染色体上,C错误; D、摩尔根及后续研究证实一条染色体上存在多个基因,且基因在染色体上呈线性排列,D正确。 8. 如图是某种单基因遗传病的遗传系谱图(已知致病基因不位于X、Y染色体的同源区段上),下列说法错误的是( ) A. 该遗传病只能是常染色体遗传病 B. Ⅰ2、Ⅰ3和Ⅱ2基因型一定相同 C. Ⅰ4与Ⅱ4基因型不一定相同 D. Ⅲ1的患病概率取决于该病的遗传方式 【答案】D 【解析】 【详解】A、该系谱图Ⅰ3女患者,但是子代儿子正常,说明不是伴X隐性遗传病,Ⅰ2患病,但是Ⅱ1女儿正常,说明不是伴X显性遗传。说明该致病基因位于常染色体上(设该病用A、a基因表示),A正确; B、该病可能是常染色体显性遗传病或者隐性遗传病,若为常染色体显性遗传病,则Ⅰ2、Ⅰ3和Ⅱ2基因型都为Aa,若为常染色体隐性遗传病,则Ⅰ2、Ⅰ3和Ⅱ2基因型都为aa,B正确; C、若为常染色体显性遗传病,Ⅰ4为aa,Ⅱ4为aa,Ⅰ4与Ⅱ4基因型相同的概率为100%;若为常染色体隐性遗传病,Ⅰ4的基因型无法确定,Ⅱ4为Aa,C正确; D、若为常染色体显性遗传病,Ⅱ2为Aa,Ⅱ3为aa,则Ⅲ1是患病(Aa)的概率为1/2;若为常染色体隐性遗传病,Ⅱ2为aa,Ⅱ3为Aa,则Ⅲ1是患病(aa)的概率为1/2,Ⅲ1的患病概率与该病的遗传方式无关,D错误。 9. 为研究使R型肺炎链球菌转化为S型的转化因子是DNA还是蛋白质,科学家进行了如下图所示的转化实验,下列对本实验做出的分析,正确的是( ) A. 本实验通过酶解以获取单一成分进行研究 B. 甲、乙组培养基中均无R型菌落出现 C. 蛋白酶处理结果显示提取物仍有转化活性 D. DNA通过诱发基因突变使R型菌发生转化 【答案】C 【解析】 【详解】A、实验利用酶的专一性,用蛋白酶去除提取物中的蛋白质、DNA酶去除提取物中的DNA,每次仅酶解去除单一成分进行对照研究,A错误; B、肺炎链球菌的转化效率较低,只有少数R型菌会发生转化,因此甲、乙组培养基中既有S型菌落,也有大量未转化的R型菌落,B错误; C、乙组用蛋白酶处理S型菌提取物后,接种R型菌仍能得到S型菌落,说明提取物去除蛋白质后仍具有转化活性,C正确; D、R型菌转化为S型菌的原理是S型菌的DNA片段整合到R型菌的基因组中,属于基因重组,D错误。 10. T2噬菌体侵染细菌实验中,标记的T2噬菌体与未标记的宿主细菌经“短时间”保温,搅拌、离心后检测放射性,下列有关该实验的说法不正确的是( ) A. 未标记的T2噬菌体侵染含35S的肺炎链球菌获得含35S的T2噬菌体 B. “短时间”的标准是DNA充分注入宿主细菌且宿主细菌尚未裂解 C. 用32P标记T2噬菌体,离心后检测放射性主要分布在沉淀物中 D. 该实验利用放射性同位素标记技术证明了DNA是主要遗传物质 【答案】AD 【解析】 【详解】A、T2噬菌体是专一寄生在大肠杆菌体内的病毒,无法侵染肺炎链球菌,不能通过该方法获得含35S标记的T2噬菌体,A错误; B、“短时间”保温的目的是保证噬菌体DNA已充分注入宿主细菌,同时宿主细菌尚未裂解释放子代噬菌体,避免干扰实验结果,B正确; C、32P标记T2噬菌体的DNA,侵染时DNA进入未标记的细菌内部,离心后细菌质量较大位于沉淀物中,因此放射性主要分布在沉淀物中,C正确; D、该实验仅证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质,“DNA是主要遗传物质”是总结绝大多数生物的遗传物质类型得出的结论,该实验无法证明,D错误。 11. 如图为DNA分子结构示意图,对该图的描述正确的是( ) A. ②的种类、数目及排列顺序决定了DNA分子的特异性 B. 每个②通过磷酸酯键与两个①相连 C. ③的名称为鸟嘌呤脱氧核苷酸或胞嘧啶脱氧核苷酸 D. DNA一般由两条同向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构 【答案】C 【解析】 【详解】A、②是脱氧核糖,所有DNA的脱氧核糖均相同,DNA分子的特异性由碱基(脱氧核苷酸)的种类、数目及排列顺序决定,A错误; B、②是脱氧核糖,①是磷酸,DNA链3'端的脱氧核糖仅和1个磷酸相连,并非每个脱氧核糖都连接两个磷酸,B错误; C、③是一个完整的脱氧核苷酸,其参与构成的碱基对之间有3个氢键,为G-C碱基对,因此该脱氧核苷酸为鸟嘌呤脱氧核苷酸或胞嘧啶脱氧核苷酸,C正确; D、DNA的两条脱氧核苷酸长链是反向平行的,D错误。 12. 下图表示细胞中所完成的mRNA的形成过程示意图,有关叙述正确的是( ) A. 转录利用的原料c是4种脱氧核苷酸 B. 图中RNA能与a链碱基互补 C. 图中与b链上碱基互补配对的碱基共有5种 D. 转录形成的mRNA均需通过核孔进入细胞质发挥作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、转录合成的产物是RNA,利用的原料是4种核糖核苷酸,不是脱氧核苷酸,A错误; B、图中RNA是以b链为模板转录得到的,仅与b链碱基互补,a链是DNA的非模板链,RNA和a链的碱基序列除U替换T外基本一致,并不互补,B错误; C、b链是DNA单链,含A、T、C、G4种碱基,它既可以和DNA的a链(含A、T、C、G)互补配对,也可以和转录产生的RNA(含A、U、C、G)互补配对,因此和b链互补配对的碱基总共有A、T、C、G、U共5种,C正确; D、原核细胞没有核膜和核孔,其转录产生的mRNA不需要经过核孔即可进行翻译;真核细胞的线粒体、叶绿体中转录产生的mRNA也不需要通过核孔发挥作用,因此不是所有mRNA都需要通过核孔进入细胞质发挥作用,D错误。 13. 图示基因控制蛋白质合成的某个过程,下列相关叙述错误的是( ) A. 该图表示蛋白质合成中的翻译过程 B. a代表由密码子TGG编码的氨基酸 C. 组成b和c的基本单位是核糖核苷酸 D. 核糖体沿着c的5′端向3′端方向移动 【答案】B 【解析】 【详解】A、图示过程以mRNA为模板,在核糖体上借助tRNA转运氨基酸合成多肽链,属于蛋白质合成的翻译过程,A正确; B、密码子是mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基,RNA中不含碱基T,转运a的tRNA反密码子为ACC,对应的mRNA密码子为UGG,B错误; C、b为tRNA,c为mRNA,二者都属于RNA,基本组成单位都是核糖核苷酸,C正确; D、翻译时核糖体沿着mRNA(c)的5′端向3′端移动依次读取密码子,结合图中新tRNA向右侧空位结合的特征也可判断该方向,D正确。 14. 海龟缺乏性染色体,性别决定完全取决于胚胎发育的环境温度,这称为温度依赖型性别决定。我国研究团队以海龟为实验材料,研究发现去甲基化酶KDM6B在性腺分化前能快速响应温度变化,通过消除性别决定基因启动子区域的甲基化标记,促进基因的表达来决定海龟性别。下列相关说法正确的是( ) A. 甲基化标记不改变海龟的基因组上所携带的遗传信息 B. 海龟与蜜蜂均没有性染色体,两者的性别决定方式相同 C. 性别决定基因的甲基化修饰会影响基因表达中的翻译过程 D. 若甲基化发生在构成染色体的组蛋白上,则不会影响基因表达 【答案】A 【解析】 【详解】A、甲基化属于表观遗传修饰,仅在DNA的碱基上额外结合甲基基团,不改变DNA的碱基序列,因此不会改变基因组携带的遗传信息,A正确; B、海龟无专门的性染色体,性别由环境温度决定;蜜蜂也无专门性染色体,性别由染色体组数决定(单倍体发育为雄蜂,二倍体发育为雌蜂),二者性别决定方式不同,B错误; C、启动子是RNA聚合酶识别并结合以启动转录的DNA序列,性别决定基因启动子区域的甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,进而影响基因的转录过程,C错误; D、组蛋白的甲基化、乙酰化等修饰是表观遗传的常见类型,会改变染色质的松散或紧缩状态,进而调控基因的表达,D错误。 15. 我国科学家利用返回式卫星搭载数百粒水稻种子进入太空,其间这些种子暴露于宇宙射线、微重力和极端温度等特殊环境。返回地球后,科研人员将种子播种于试验田进行培育。下列分析正确的是( ) A. 太空环境一定会诱导水稻种子产生有利于增产的基因突变 B. 太空环境可以使绝大多数水稻种子发生基因突变 C. 太空环境诱导水稻种子发生的突变具有特异性 D. 航天育种可能会在短时间内大幅改良作物品种的某些性状 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因突变具有不定向性和多害少利性,太空环境诱导产生的基因突变方向是随机的,并不一定会产生有利于增产的变异,A错误; B、基因突变具有低频性,太空环境仅能提高基因突变的频率,依旧只有少数水稻种子会发生基因突变,B错误; C、基因突变具有不定向性,太空环境诱导的突变没有特异性,不能定向产生某种特定的变异类型,C错误; D、航天育种利用太空特殊环境提高基因突变频率,可能获得优良的突变类型,因此可能在短时间内大幅改良作物品种的某些性状,D正确。 16. 摩尔根实验室中的阿尔法特-斯特蒂文特做出了第一张基因图谱,并证明了一对同源染色体上相邻基因之间很少出现重组,距离较远的基因之间则易于重组。如图表示果蝇某条常染色体上的基因相对位置关系,果蝇甲(基因型AaBb的雌果蝇)与果蝇乙(黑身残翅雄果蝇)交配,后代表型及比例为灰身正常翅∶灰身残翅∶黑身正常翅∶黑身残翅=4∶1∶1∶4。下列相关叙述正确的是( ) A. 摩尔根团队证明了果蝇细胞中的基因均位于染色体上 B. 控制触角长短和体色的基因可在减数分裂Ⅰ的后期发生基因重组 C. 果蝇甲的A与b在一条染色体上,a与B在其同源染色体上 D. 果蝇甲约40%的初级卵母细胞在A/a与B/b之间发生交换 【答案】D 【解析】 【详解】A、摩尔根团队证明了基因在染色体上,但果蝇细胞质中的线粒体基因不位于染色体上,并非果蝇所有基因都在染色体上,A错误; B、 控制触角长短和体色的基因位于同一条染色体上,若发生基因重组,只能是减数第一次分裂前期(四分体时期)的交叉互换型基因重组;减数第一次分裂后期的基因重组是非同源染色体上非等位基因的自由组合,这两个基因不能在此时期发生重组,B错误; C、 乙是黑身残翅雄果蝇(基因型aabb),只产生ab配子,后代表型比例直接反映甲产生配子的种类及比例:AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4。其中亲本型(未发生重组的)配子占比更高,因此甲中A与B连锁在一条染色体,a与b连锁在同源的另一条染色体,C错误; D、重组型配子总占比为(1+1)/(4+1+1+4)=20%;1个发生交叉互换的初级卵母细胞,最终产生的卵细胞中重组型配子占1/2。设发生交换的初级卵母细胞比例为x,则x:20%=1:(1/2),解得x=40%,即约40%的初级卵母细胞在A/a与B/b之间发生交换,D正确。 17. 如图表示四个不同种生物体细胞的染色体或基因组成、相关叙述正确的是( ) A. 图甲~丁都可能是来自单倍体的细胞 B. 图甲所示基因型可对应图丙,但不可对应图乙 C. 图丁中有两对同源染色体 D. 图中可称作三倍体的是甲、乙、丙 【答案】A 【解析】 【详解】A、只要是配子发育而来的个体都属于单倍体,与染色体组数无关,甲、乙、丙、丁都可能是配子发育而来的单倍体的体细胞,A正确; B、图甲中含有三个A基因,所示基因型可对应图丙,也可对应图乙中的“三体”部分,B错误; C、图丁中4条染色体形态均不相同,只含1个染色体组,不存在同源染色体,C错误; D、乙含2个染色体组,仅某条染色体多1条,属于二倍体的“三体”,不属于三倍体;甲、丙若是受精卵发育而来即为三倍体,D错误。 18. 图1~4分别表示不同的变异类型,其中图3中的基因2由基因1变异而来。下列有关说法中,正确的是( ) A. 图1、图2都表示染色体结构变异中的易位,均会改变性状 B. 图3表示染色体结构变异中的增添 C. 图4表示染色体结构变异中的重复 D. 图3的变异类型对性状的影响不一定最小 【答案】D 【解析】 【详解】A、图1是同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,属于基因重组,不属于染色体结构变异的易位;只有图2是非同源染色体间的片段交换,属于易位,A错误; B、图3是基因内部碱基对的增添,属于基因突变,染色体结构变异中的增添是染色体片段的增加、会涉及多个基因,因此图3不属于染色体结构变异,B错误; C、图4同源染色体联会时出现的环形突起,既可能是突起的染色体发生了片段重复,也可能是另一条同源染色体发生了片段缺失,不能确定一定是重复,C错误; D、图3为基因突变,基因突变对性状的影响可大可小,如发生关键位点的突变可能导致个体致死,其影响不一定小于染色体结构变异,因此对性状的影响不一定最小,D正确。 19. 某种螳螂褐体色(A)对绿体色(a)为显性,在某地区释放一群人工饲养的螳螂,这群螳螂中褐体色的占90%,其中杂合子占60%。第二年在该地区发现褐体色比例下降至75%;第三、四年褐体色比例均有一定程度下降。下列相关叙述正确的是( ) A. 螳螂种群中全部的核基因构成了该种群的基因库 B. 刚释放时该种群中的纯合褐体色螳螂所占的比例为30% C. 刚释放时控制褐体色和绿体色的基因频率分别为63%和37% D. 在第二年时aa基因型频率为25%,计算得a的基因频率为50% 【答案】C 【解析】 【详解】A、种群的基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,既包括核基因也包括细胞质基因,仅核基因不能构成基因库,A错误; B、刚释放时褐体色个体(A_)占种群的90%,其中杂合子(Aa)占褐体色个体的60%,因此Aa占种群的比例为90%×60%=54%,纯合褐体色(AA)占种群的比例为90%-54%=36%,而非30%,B错误; C、刚释放时AA占36%,Aa占90%×60%=54%,aa占10%,A的基因频率为36%+1/2×54%=63%,a的基因频率为1-63%=37%,C正确; D、哈迪-温伯格定律(遗传平衡定律)仅适用于无自然选择、无突变、随机交配等的平衡种群,该种群褐体色比例逐年下降,说明自然选择发挥作用,种群不处于遗传平衡状态,无法直接由aa基因型频率25%推导a的基因频率为50%,D错误。 20. 克氏原螯虾(俗称小龙虾)是外来入侵物种,它的生长速度与其能量代谢和蜕壳调控密切相关。我国科学家通过比较两种不同生长速度的群体发现:tps基因和inpp51基因在快速生长个体中的表达量显著高于慢速生长个体。进一步分析等位基因频率发现:野生群体中,tps与inpp51的高表达等位基因频率均约为0.25;经连续10代人工选育快速生长的养殖群体中,这两个基因的高表达等位基因频率分别上升至0.72和0.68。下列叙述正确的是( ) A. 人工选择可直接作用于非高表达基因以降低其频率 B. 快速生长的小龙虾对环境的适应能力增强,更易危害入侵生境 C. 依现有数据推测,再经过不到10代人工选育,tps基因的高表达等位基因频率将达到1 D. 如果小龙虾和原产地的克氏原螯虾没有基因交流,会逐渐出现生殖隔离 【答案】D 【解析】 【详解】A、人工选择直接作用的是个体的表型,而非基因,仅能通过筛选表型间接改变种群的基因频率,A错误; B、快速生长是人工选育得到的性状,仅适配人工养殖环境,并不代表其在自然入侵生境中的适应能力增强,B错误; C、当非高表达等位基因频率较低时,该基因大多隐藏在杂合子中,难以被人工选择淘汰,因此高表达等位基因的频率很难达到1,也无法简单按前10代的增长速率推算后续变化,C错误; D、若两个种群长期不存在基因交流,在不同的选择压力下种群基因库的差异会不断积累,最终会逐渐出现生殖隔离,D正确。 二、不定项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 21. 斑马鱼脑细胞中的Cdrlas(一种环状RNA)与神经系统的发育及功能维持有关。图示为Cdrlas的产生途径及部分作用机制,已知miRNA可使复合沉默蛋白靶向结合特定的mRNA。下列相关叙述正确的有( ) A. Cdrlas缺乏游离的5′端和3′端,其稳定性高于mRNA B. ①-④过程均发生了碱基互补配对,且配对方式不全相同 C. 基因发挥遗传效应均需要翻译产生蛋白质 D. 抑制④过程则复合沉默蛋白的含量增多 【答案】AB 【解析】 【详解】A、Cdrlas为环状RNA,无游离5′端和3′端,不易被外切酶识别降解。mRNA为线性结构,两端暴露,易被RNA酶降解。因此,Cdrlas结构更稳定,A正确; B、①是转录(DNA→RNA),碱基配对方式为:A-U、T-A、C-G、G-C;②是翻译,碱基配对方式为:A-U、U-A、C-G、G-C;③是miRNA使复合沉默蛋白靶向结合特定的mRNA,涉及RNA-RNA的碱基配对;④是Cdrlas与miRNA结合,碱基配对方式为:A-U、U-A、C-G、G-C。①~④均发生碱基互补配对,且①(含T-A)的配对方式与②③④不全相同,B正确; C、基因发挥遗传效应不一定需要翻译产生蛋白质,例如rRNA、tRNA、miRNA、Cdrlas等非编码RNA,转录后直接发挥作用,无需翻译,基因遗传效应可通过RNA产物实现,C错误; D、miRNA仅介导复合沉默蛋白靶向结合mRNA,复合沉默蛋白总含量不会因此发生明显变化,抑制④过程无法使复合沉默蛋白含量增多,D错误。 22. 下列有关生物进化与生物多样性的叙述,不正确的是( ) A. 生物进化的实质是种群基因型频率的定向改变 B. 斯坦利的“收割理论”认为:捕食者的存在会使猎物物种数减少 C. 自然选择过程中,黑色桦尺蛾与灰色桦尺蛾的进化表现为协同进化 D. 农药对害虫进行自然选择,使害虫种群产生抗药性 【答案】ABCD 【解析】 【详解】A、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,并非基因型频率的定向改变,A错误; B、斯坦利的“收割理论”认为捕食者往往捕食种群数量占优势的物种,可避免单一物种垄断生态资源,反而有利于增加猎物的物种多样性,不会使猎物物种数减少,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,黑色桦尺蛾与灰色桦尺蛾属于同一物种,二者的进化不属于协同进化,C错误; D、抗药性是害虫本身就存在的不定向变异,农药仅起到定向选择的作用,筛选出种群中原本就存在的抗药性个体,并非诱导害虫产生抗药性变异,D错误。 23. 某家族中存在甲、乙两种独立遗传的单基因遗传病,其遗传系谱图如图所示。已知其中一种病为红绿色盲,Ⅱ4不携带乙病致病基因。下列叙述正确的是( ) A. 甲病是红绿色盲,乙病是常染色体隐性遗传病 B. Ⅱ3和Ⅱ4再生一患病孩子,是男孩的概率是2/5 C. 三位女患者基因型相同的概率为1/2 D. 若Ⅲ1的性染色体组成为XXY,则可能是Ⅱ1减数分裂Ⅰ异常导致的 【答案】C 【解析】 【详解】A、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,两种病独立遗传,说明一种在常染色体,一种在X染色体;乙病存在女患者(如Ⅱ3),但其父亲Ⅰ2正常,因此乙病不可能是伴X隐性,故甲病为红绿色盲(伴X隐性),乙病为常染色体遗传病。已知Ⅱ4不携带乙病致病基因,且Ⅱ4和乙病患者Ⅱ3生育了乙病后代:若乙病为常染色体隐性,Ⅱ4(BB,不携带致病基因)和Ⅱ3(bb,患者)的后代全为Bb,都不患乙病,与系谱矛盾,因此乙病为常染色体显性遗传病,A错误; B、Ⅱ3基因型:乙病方面,父亲Ⅰ2不患乙病(bb),故Ⅱ3为Bb;甲病方面,儿子Ⅲ3患甲病(XaY),故Ⅱ3为XAXa,即Ⅱ3基因型为BbXAXa。Ⅱ4基因型:不携带乙病致病基因,不患病,故基因型为bbXAY;计算:不患病概率=不患乙病×不患甲病= 1/2×3/4=3/8,因此患病总概率=1−3/8=5/8。 患病男孩总概率:只患乙病男孩+只患甲病男孩+两病兼患男孩=1/8+1/8+1/8=3/8。因此患病孩子中是男孩的概率=3/8÷5/8=3/5 ≠ 2/5,B错误。 C、Ⅰ₁生育了不患乙病的Ⅱ₂(bb),因此Ⅰ₁乙病基因型为Bb;Ⅱ₃的Xa来自Ⅰ₁,因此Ⅰ₁甲病基因型为XAXa,即Ⅰ₁基因型为BbXAXa。 Ⅱ₃父亲Ⅰ₂不患乙病(bb),因此乙病基因型为Bb;生育了患甲病的儿子,因此甲病基因型为XAXa ,即Ⅱ₃基因型也为BbXAXa。Ⅲ₄:Ⅱ₄只能给b,因此Ⅲ₄乙病一定为Bb;甲病方面,父亲给XA,母亲(Ⅱ₃)给XA或Xa的概率各为1/2,因此Ⅲ₄为BbXAXa 的概率是1/2,为BbXAXA的概率是1/2。因此三位女患者基因型完全相同的概率=Ⅲ₄为BbXAXa的概率=1/2,C正确; D、Ⅲ₁是患甲病的XXY,基因型只能是XaXaY,两个Xa都来自母亲Ⅱ₁(基因型XAXa)。只有Ⅱ₁减数第二次分裂姐妹染色单体未分离,才能产生XaXa的卵细胞;若减数第一次分裂异常,会产生XAXa的卵细胞,后代基因型为XAXaY,不患甲病,D错误。 24. 培育耐盐碱抗稻瘟病水稻对于沿海滩涂及内陆盐碱地的利用具有重要价值。某团队将3个耐盐碱基因随机插入某一抗稻瘟病品种基因组中,植株不含耐盐碱基因表现出盐碱敏感性状。选取同时具有耐盐碱和抗稻瘟病特征的植株,图中显示为1~3号植株的相关基因位置,同时将每条染色体以及每对同源染色体上插入的耐盐碱基因数表示为下表形式。以下说法错误的是( ) 1号 2号 3号 (1/1)(1/0) (2/0)(1/0) (3/0) A. 除上表所列情况外,还有不止一种耐盐碱基因插入情况 B. 1号和2号分别自交,所得后代表型比例基本相同 C. 若耐盐碱性随耐盐碱基因数增多而增强,则3号自交后代间耐盐碱性差异最小 D. 为筛选目标水稻品种,应在盐碱地进行培养并引入稻瘟病病原微生物 【答案】BC 【解析】 【详解】A、比如还有(2/1)(0/0),还有(1/0)(1/1)即抗稻瘟病基因所在染色体上只插入1个耐盐基因,其他的非同源染色体上插入两个,同理还有其他的插入情况,A正确; B、1号一对同源染色体每条各携带1个耐盐碱基因,另一对同源仅一条携带1个耐盐碱基因,产生的配子均含至少1个耐盐碱基因,自交后代全为耐盐碱个体;2号一对同源仅一条携带2个耐盐碱基因,另一对同源仅一条携带1个耐盐碱基因,产生的配子按耐盐碱基因数分类为3个:2个:1个:0个=1:1:1:1,自交后代会出现盐碱敏感个体,B错误; C、3号基因型是 (3/0),即3个耐盐基因都在同一染色体的一条上,另一条同源染色体没有。自交后代会出现0、3、6个耐盐基因的组合,基因数差异很大,因此耐盐性差异并不小,相比1号(基因分布较均匀),后代基因数分布更分散,C错误; D、要同时筛选耐盐碱和抗稻瘟病特性,必须在相应胁迫条件下进行并引入稻瘟病病原微生物,D正确。 25. 自从人类创立农业开始,就未停止过对农作物的改良。某科研小组以某种二倍体农作物①、②(分别具有不同的优良性状)为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种④、⑧、⑨、⑩,下列有关分析错误的是( ) A. 与③→⑧相比,③→⑩过程的育种进程更快 B. ③→④过程能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因 C. 用秋水仙素处理③或⑦植株萌发的种子,也能使染色体数目加倍 D. 图中⑥⑨⑩分别为四倍体、三倍体、二倍体 【答案】C 【解析】 【分析】根据题干信息:①②杂交得到③,③到④过程发生多次射线处理种子,属于诱变育种,原理是基因突变;由③到⑤时自然生长过程;由③到⑥过程中用秋水仙素处理,属于多倍体育种,原理是染色体变异;由③到⑦到⑩的过程中包括了花药离体培养和秋水仙素处理,属于单倍体育种,原理是染色体变异;若③是二倍体植株,则⑥是四倍体植株,⑤⑥杂交得到的⑨是三倍体植株。 【详解】A、与③→⑧相比,③→⑩过程属于单倍体育种,其最明显的优点就是明显缩短育种年限,A正确; B、③到④过程发生多次射线处理种子,属于诱变育种,原理是基因突变,能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因,B正确; C、⑦植株是单倍体植株,高度不育,不会产生种子,C错误; D、图中⑥是多倍体育种的植株,⑨是四倍体和二倍体杂交的植株,⑩是单倍体育种的结果,分别为四倍体、三倍体、二倍体(秋水仙素加倍),D正确。 故选C。 三、非选择题(本大题共5小题,每小题11分,共55分) 26. 人体细胞内基因表达的相关过程(甲、乙)如下图所示。回答下列问题: (1)图示DNA的基本骨架由____________交替连接形成。从模板和酶的角度分析,图示甲过程与DNA复制过程的具体区别是____________________________________________________________,通常,一条mRNA可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,其意义是________________________。 (2)若图中基因序列中某一个碱基对发生替换,合成的蛋白质结构____________(填“一定”“不一定”或“不”)改变,原因是________________________________________________(答出1点即可)。 (3)红霉素能与细菌结合了mRNA的核糖体结合,抑制肽链的延伸,推测原因可能是____________________________________________________________________________________(答出1点即可),红霉素能抑制细菌增殖,但对人体影响较小,推测原因是________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 磷酸和脱氧核糖 ②. DNA复制以两条链为模板,转录只以一条链为模板;DNA复制的原料是脱氧核糖核苷酸,转录过程的原料是核糖核苷酸;DNA复制的产物是DNA,转录的产物是RNA;DNA复制中没有A-U配对,转录过程有;DNA复制需要解旋酶、DNA聚合酶等参与,转录过程需要RNA聚合酶等参与;DNA复制发生在有丝分裂前的间期和减数分裂Ⅰ前的间期,转录发生在生物体整个生命活动过程中等   ③. 少量 mRNA 即可迅速合成大量蛋白质 (2) ①. 不一定 ②. 替换发生在基因非转录区域;替换发生在 mRNA 起始密码子对应的序列 之前,或终止密码子对应的序列之后;密码子具有简并性,碱基替换后可能编码同一种氨基酸,不改变氨基 酸序列 (3) ①. 核糖体不能继续读取密码子;核糖体不能为 tRNA 提供结合位点 ②. 细菌和人体的核糖体结构不同,红霉素几乎不结合人体核糖体 【解析】 【小问1详解】 磷酸和脱氧核糖交替连接构成了DNA的基本骨架。甲过程为转录,转录与DNA复制过程的区别包括:①模板不同:DNA复制以DNA的两条链为模板,转录只以DNA的一条链为模板;②原料不同:DNA复制的原料是脱氧核糖核苷酸,转录过程的原料是核糖核苷酸;③产物不同:DNA复制的产物是DNA,转录的产物是RNA;④碱基配对方式差异:DNA复制中没有A-U配对,转录过程中有;⑤酶不同:DNA复制需要解旋酶、DNA聚合酶等参与,转录过程需要RNA聚合酶等参与;⑥发生时间不同:DNA复制发生在有丝分裂前的间期和减数分裂Ⅰ前的间期,转录发生在生物体整个生命活动过程中(分裂、分化、生长等阶段)。通常,一条mRNA上可以相继结合多个核糖体,最终形成多条肽链,这样的意义是可以利用少量mRNA即可迅速合成大量蛋白质。因为多个核糖体结合在同一条mRNA上,模板相同,所以最终合成的多条肽链的氨基酸顺序是相同的。 【小问2详解】 若图中基因序列中某一个碱基对发生替换,由于密码子具有简并性,碱基替换后可能编码同一种氨基酸,氨基酸序列不变,若替换发生在终止密码子附近,也可能不影响蛋白质的结构,所以图中基因序列中某一个碱基对发生替换,合成的蛋白质结构不一定改变。 【小问3详解】 核糖体在翻译过程中的作用是与mRNA结合形成合成蛋白质的生产线,红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸,推测原因可能是核糖体不能继续读取密码子,或核糖体不能为tRNA提供结合位点。红霉素作用于已结合了mRNA的核糖体,细菌和人体的核糖体结构不同,红霉素几乎不结合人体核糖体,因此红霉素能抑制细菌增殖,但对人体影响较小。 27. 1万多年前,内华达州气候比现在湿润得多,也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连接起来,湖中有不少鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鱼)。如图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。请回答下列问题: (1)现代生物进化理论认为____________为生物的进化提供原材料,____________导致种群基因频率定向改变。 (2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鱼(a和b)能进行交配且能产生后代,但其后代高度不育,说明a、b鱼之间存在____________;来自C、D两湖的鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的____________。 (3)如果C湖泊中鳉鱼种群足够大,雌雄个体间自由交配,体色有黑色和浅灰色,分别受等位基因A、a控制,两种体色个体在原生境中生存繁殖能力相同。初始状态下,A的基因频率为60%,则经过多代繁衍,理论上浅灰色个体应占____________。环境变化后,鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则一年后A的基因频率为____________(保留一位小数),该种群____________(填“发生”或“未发生”)进化。 【答案】(1) ①. 突变和基因重组 ②. 自然选择 (2) ①. 生殖隔离 ②. 基因多样性(或遗传多样性) (3) ①. 16% ②. 63.4% ③. 发生 【解析】 【小问1详解】 现代生物进化理论认为突变(基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供原材料,自然选择导致种群基因频率定向改变。 【小问2详解】 A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明二者之间存在生殖隔离,它们属于2个物种;C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,说明他们属于同一个物种,子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的基因多样性(或遗传多样性)。 【小问3详解】 种群足够大、自由交配、无选择压力时,符合哈迪-温伯格平衡:已知A的基因频率为60%,则a的基因频率为40%,浅灰色个体(aa)的频率为 ( 40% ) 2 = 16% 。 计算一年后A的基因频率: 假设原种群总个体数为100,则初始AA=36、Aa=48、aa=16; 变化后 AA=36×1.2=43.2,Aa=48×1.2=57.6,aa=16×0.8=12.8; A的基因频率=(2×AA+Aa)÷[2×(AA+Aa+aa) ]=(2×43.2+57.6)÷[2×(43.2+57.6+12.8) ]=144÷227.2≈63.34%。 生物进化的实质是种群基因频率的改变,该种群基因频率从原来的60%变为63.34%,因此发生了进化。 28. 如图为某单基因遗传病的家族系谱图,该病由等位基因B、b控制。不考虑XY同源区段,回答下列问题: (1)若Ⅰ1不携带致病基因,该遗传病为____________遗传病,Ⅱ1的基因型为____________,Ⅲ1患病概率为____________。Ⅱ1和Ⅱ2再生一个孩子,患病的概率为____________。 (2)若Ⅰ1携带致病基因,Ⅱ4基因型为____________,Ⅲ1患病概率为____________。 (3)用箭头和数字表示I2由卵原细胞到卵细胞全过程中每个细胞内致病基因数目,则可写作________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 伴 X 染色体隐性 ②. XBXB或 XBXb ③. 0 ④. 1/8 (2) ①. BB或Bb ②. 0或1/6 (3)1→2→1 或 1→2→0 【解析】 【小问1详解】 观察系谱图,Ⅰ1和Ⅰ2表现正常,却生出了患病的Ⅱ3,“无中生有”为隐性,所以该病的致病基因为隐性。由于Ⅰ1不携带致病基因,而其儿子Ⅱ3患病,说明致病基因不可能在常染色体上(因为如果在常染色体上,儿子患病,父母双方必然是杂合子,携带致病基因),所以基因B、b位于X染色体上。Ⅱ3基因型为XbY,Xb只能来自Ⅰ2,所以Ⅰ1基因型为XBY,Ⅰ2基因型为XBXb,Ⅱ1为正常女性,基因型为XBXB或 XBXb(两种基因型概率各为1/2)。Ⅱ2是正常男性,基因型为XBY,XB一定传给Ⅲ1,Ⅲ1不可能患病(患病为XbXb),Ⅲ1患病概率为0。 Ⅱ1和Ⅱ2再生一个孩子,患病(XbY)的概率=1/2×1/4=1/8。 【小问2详解】 若Ⅰ1携带致病基因,即该病为常染色体隐性遗传病,Ⅰ1和Ⅰ2基因型均为Bb,Ⅱ4表现正常,基因型为BB或Bb。Ⅱ1表现正常,基因型为BB概率1/3,Bb概率2/3;Ⅱ2正常,如果不携带致病基因(基因型BB),因此Ⅲ₁患病概率为0;若Ⅱ2携带该单基因遗传病的致病基因,其基因型为Bb,则Ⅲ1患病的概率为2/3×1/4=1/6。 【小问3详解】 Ⅰ2为杂合子(常隐为Bb,伴X隐为XBXb,都只含1个致病基因),卵原细胞未复制,含1个致病基因;复制后成为初级卵母细胞,致病基因复制为2个;减数第一次分裂同源染色体分离,一种可能是致病基因到次级卵母细胞(卵细胞含1个致病基因),另一种可能是正常基因到次级卵母细胞(卵细胞含0个致病基因),所以为1→2→1 或 1→2→0 。 29. 某种植物从环境中吸收前体物质经细胞代谢合成紫色素,该过程由A、a和B、b两对等位基因共同控制(如下图所示)。具有紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株均开白花。 回答下列问题: (1)两对等位基因A、a和B、b____________(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律,判断依据是____________________________________________________________。 (2)该植物种群中,开白花的植株基因型有____________种,基因型为Aabb的植株自交后代的表型及比例为________________________________________________________________________。 (3)基因型为AaBb的植株自交,取F1中开紫花的植株自交所得的种子,种植得到F2,F2的表型及比例为________________________________________________________________________。基因型为AaBb和Aabb的植株杂交,后代白花植株中杂合子占____________。 (4)从上述实例可以看出,基因控制生物体性状的方式是____________________________________。 【答案】(1) ①. 遵循 ②. 基因 A 位于 1 号染色体上,基因 B 位于 3 号染色体上(或基因 A、B 分 别位于两对同源染色体上或基因 A、B 位于非同源染色体上) (2) ①. 5 ②. 全为白花 (3) ①. 紫花:白花=25:11 ②. 3/5 (4)基因通过控制酶的合成控制代谢进而间接控制生物的性状 【解析】 【小问1详解】 基因A位于1号染色体上,基因B位于3号染色体上,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,为非同源染色体上的非等位基因,在遗传时遵循孟德尔的基因自由组合定律。 【小问2详解】 结合图示信息可知, 开紫花(A_B_)的基因型有4种,分别为AABB、AABb、AaBb、AaBB,开白花的基因型有aa_ _ 、A_bb,共5种;基因型为Aabb的植株自交产生的后代的基因型为AAbb、Aabb和aabb,因为只有A和B基因共同存在时才能表现为紫花,因而它们均表现为白花。 【小问3详解】 基因型为AaBb的植株自交,后代表现型及比例为白色(3A_bb、3aaB_、1aabb):紫色(9A_B_)=7:9。 F1紫花植株的比例为:1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb,分别自交后统计得,F2中紫花=1/9+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×9/16=25/36,白花占11/36,即紫花:白花=25:11。基因型为AaBb和Aabb的植株杂交,后代紫花(A_B_)占3/4×1/2=3/8,白花占5/8;白花中纯合子只有AAbb和aabb,总比例为1/4,因此白花中杂合子占1-(1/4÷5/8)=3/5。 【小问4详解】 从上述实例可以看出,基因控制生物体性状的方式是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状,即表现为间接控制方式。 30. 白粉病是导致普通小麦减产的重要原因之一、长穗偃麦草某条染色体上携带抗白粉病基因,与普通小麦亲缘关系较近。下图是科研小组利用普通小麦和长穗偃麦草培育抗白粉病新品种的育种方案,图中A、B、C、D代表不同的染色体组。请回答下列问题: (1)杂交后代①为____________倍体,获取杂交后代②时用热休克法(用略低于致死温度的高温处理正在分裂的细胞)也能得到类似秋水仙素处理的结果,推测这种方法的原理是____________________________________________________________。 (2)图中乙过程的具体操作包括_________________________、_________________________,用γ射线直接照射普通小麦也可能获得抗白粉病品种,该操作利用了________诱变因素。 (3)γ射线处理杂交后代④的花粉,发生染色体结构变异,使___________________________________________________。将授以诱变后的花粉的普通小麦所结种子播种后,筛选其中抗白粉病植株进行连续三次自交,淘汰无抗病性个体后,能稳定遗传的个体占________。 【答案】(1) ①. 四 ②. (高温)抑制纺锤体的形成 ,使染色体数目加倍 (2) ①. 花药(或花粉)离体培养 ②. 人工(秋水仙素或低温)诱导染色体加倍 ③. 物理 (3) ①. 含抗白粉病基因的染色体片段转接到小麦染色体上 ②. 7/9 【解析】 【小问1详解】 普通小麦(BBCCDD)含6个染色体组,长穗偃麦草(AA)含2个染色体组,二者杂交后代①(ABCD)含有4个染色体组,所以为四倍体。秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,使染色体数目加倍。热休克法能得到类似秋水仙素处理的结果,其原理是高温同样可以抑制纺锤体的形成,导致细胞分裂过程中染色体不能正常分离,从而使染色体数目加倍。 【小问2详解】 图中乙过程是单倍体育种,具体操作首先是将花粉进行花药(或花粉)离体培养,获得单倍体植株;然后进行人工(秋水仙素或低温)诱导染色体加倍,使单倍体植株的染色体数目恢复到正常的水平,得到纯合植株。γ射线属于物理诱变因素,用γ射线直接照射普通小麦,会诱导普通小麦的基因发生突变,从而可能产生抗白粉病的新基因,进而获得抗白粉病品种,其遗传学原理是基因突变。 【小问3详解】 该过程需要将长穗偃麦草的抗白粉病基因整合到普通小麦的染色体上,通过γ射线诱导染色体结构变异,使含抗病基因的长穗偃麦草染色体片段易位到普通小麦染色体上。 初始筛选得到的抗病植株为仅携带1个抗病显性基因的杂合子(可记为Aa,抗病为显性,不抗病为隐性),连续自交且逐代淘汰不抗病个体,计算得: 连续自交n次后,稳定遗传的纯合抗病植株比例为(2n-1)/(2n+1),n=3时,比例为(8-1)/(8+1)=7/9。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 大庆实验中学2025级高一下学期期末考试 生物学学科试题 说明:1.请将答案填涂在答题卡的指定区域内。 2.满分100分,考试时间75分钟。 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1.5分,共30分) 1. 孟德尔以豌豆为材料揭示了遗传的基本规律,下列相关叙述正确的是( ) A. 孟德尔通过假说—演绎法提出了基因分离定律 B. 豌豆异花传粉的特点,是实验成功的原因之一 C. 杂合子自交后代出现3∶1的性状分离比,是孟德尔提出假说的依据 D. 自由组合定律适用于所有真核生物细胞核基因的遗传 2. 下表为某豌豆杂交实验的统计数据,据此判断,下列说法正确的是( ) 组别 亲本组合 子代圆粒数 子代皱粒数 甲 圆粒×皱粒 105 98 乙 圆粒×圆粒 312 106 A. 皱粒为显性性状 B. 甲组亲本圆粒为杂合子 C. 乙组子代圆粒中纯合子占1/2 D. 甲、乙两组均发生了性状分离 3. “假说—演绎法”是科学研究中常用的方法,由一对相对性状的杂交实验推测,下列属于孟德尔在发现分离定律时“假说”内容的是( ) A. 生物的性状是由遗传因子决定的 B. F2中出现了3∶1的性状分离比 C. 预测测交后代表型比例为1∶1 D. 完成测交实验,统计后代性状及比例 4. 在孟德尔两对相对性状的遗传实验中,F1的下列比例中,具有1∶1∶1∶1比例关系的是( ) 基因型 表型 配子 ① 自交后代 ② ③ 测交后代 ④ ⑤ A. ①②④ B. ②④⑤ C. ①④⑤ D. ①③⑤ 5. 某同学想制作表示减数分裂Ⅰ和Ⅱ过程的物理模型,下列做法中错误的是( ) A. 需画出全过程形成的3个纺锤体 B. 需将两条颜色相同的染色体配对 C. 表示新细胞的4个圆圈大小可不同 D. 表示姐妹染色单体的橡皮泥大小应相同 6. 尽管卵细胞与精子的形成有不少差异,但在二者形成过程中均会发生的是( ) A. 初级性母细胞在减数分裂Ⅰ后期细胞质不均等分裂 B. 一个性原细胞经减数分裂只形成一个成熟生殖细胞 C. 成熟生殖细胞中染色体数目是正常体细胞中的一半 D. 性原细胞减数分裂后需要经过变形才能形成成熟生殖细胞 7. 摩尔根通过果蝇实验证明基因位于染色体上,相关表述正确的是( ) A. 果蝇易饲养、繁殖快,后代数目少,常被用作遗传学实验材料 B. 摩尔根假设白眼基因位于Y染色体上,X染色体上没有其等位基因 C. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇的测交结果即可证明白眼基因位于X染色体上 D. 摩尔根发现一条染色体上有多个基因,这些基因在染色体上呈线性排列 8. 如图是某种单基因遗传病的遗传系谱图(已知致病基因不位于X、Y染色体的同源区段上),下列说法错误的是( ) A. 该遗传病只能是常染色体遗传病 B. Ⅰ2、Ⅰ3和Ⅱ2基因型一定相同 C. Ⅰ4与Ⅱ4基因型不一定相同 D. Ⅲ1的患病概率取决于该病的遗传方式 9. 为研究使R型肺炎链球菌转化为S型的转化因子是DNA还是蛋白质,科学家进行了如下图所示的转化实验,下列对本实验做出的分析,正确的是( ) A. 本实验通过酶解以获取单一成分进行研究 B. 甲、乙组培养基中均无R型菌落出现 C. 蛋白酶处理结果显示提取物仍有转化活性 D. DNA通过诱发基因突变使R型菌发生转化 10. T2噬菌体侵染细菌实验中,标记的T2噬菌体与未标记的宿主细菌经“短时间”保温,搅拌、离心后检测放射性,下列有关该实验的说法不正确的是( ) A. 未标记的T2噬菌体侵染含35S的肺炎链球菌获得含35S的T2噬菌体 B. “短时间”的标准是DNA充分注入宿主细菌且宿主细菌尚未裂解 C. 用32P标记T2噬菌体,离心后检测放射性主要分布在沉淀物中 D. 该实验利用放射性同位素标记技术证明了DNA是主要遗传物质 11. 如图为DNA分子结构示意图,对该图的描述正确的是( ) A. ②的种类、数目及排列顺序决定了DNA分子的特异性 B. 每个②通过磷酸酯键与两个①相连 C. ③的名称为鸟嘌呤脱氧核苷酸或胞嘧啶脱氧核苷酸 D. DNA一般由两条同向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成双螺旋结构 12. 下图表示细胞中所完成的mRNA的形成过程示意图,有关叙述正确的是( ) A. 转录利用的原料c是4种脱氧核苷酸 B. 图中RNA能与a链碱基互补 C. 图中与b链上碱基互补配对的碱基共有5种 D. 转录形成的mRNA均需通过核孔进入细胞质发挥作用 13. 图示基因控制蛋白质合成的某个过程,下列相关叙述错误的是( ) A. 该图表示蛋白质合成中的翻译过程 B. a代表由密码子TGG编码的氨基酸 C. 组成b和c的基本单位是核糖核苷酸 D. 核糖体沿着c的5′端向3′端方向移动 14. 海龟缺乏性染色体,性别决定完全取决于胚胎发育的环境温度,这称为温度依赖型性别决定。我国研究团队以海龟为实验材料,研究发现去甲基化酶KDM6B在性腺分化前能快速响应温度变化,通过消除性别决定基因启动子区域的甲基化标记,促进基因的表达来决定海龟性别。下列相关说法正确的是( ) A. 甲基化标记不改变海龟的基因组上所携带的遗传信息 B. 海龟与蜜蜂均没有性染色体,两者的性别决定方式相同 C. 性别决定基因的甲基化修饰会影响基因表达中的翻译过程 D. 若甲基化发生在构成染色体的组蛋白上,则不会影响基因表达 15. 我国科学家利用返回式卫星搭载数百粒水稻种子进入太空,其间这些种子暴露于宇宙射线、微重力和极端温度等特殊环境。返回地球后,科研人员将种子播种于试验田进行培育。下列分析正确的是( ) A. 太空环境一定会诱导水稻种子产生有利于增产的基因突变 B. 太空环境可以使绝大多数水稻种子发生基因突变 C. 太空环境诱导水稻种子发生的突变具有特异性 D. 航天育种可能会在短时间内大幅改良作物品种的某些性状 16. 摩尔根实验室中的阿尔法特-斯特蒂文特做出了第一张基因图谱,并证明了一对同源染色体上相邻基因之间很少出现重组,距离较远的基因之间则易于重组。如图表示果蝇某条常染色体上的基因相对位置关系,果蝇甲(基因型AaBb的雌果蝇)与果蝇乙(黑身残翅雄果蝇)交配,后代表型及比例为灰身正常翅∶灰身残翅∶黑身正常翅∶黑身残翅=4∶1∶1∶4。下列相关叙述正确的是( ) A. 摩尔根团队证明了果蝇细胞中的基因均位于染色体上 B. 控制触角长短和体色的基因可在减数分裂Ⅰ的后期发生基因重组 C. 果蝇甲的A与b在一条染色体上,a与B在其同源染色体上 D. 果蝇甲约40%的初级卵母细胞在A/a与B/b之间发生交换 17. 如图表示四个不同种生物体细胞的染色体或基因组成、相关叙述正确的是( ) A. 图甲~丁都可能是来自单倍体的细胞 B. 图甲所示基因型可对应图丙,但不可对应图乙 C. 图丁中有两对同源染色体 D. 图中可称作三倍体的是甲、乙、丙 18. 图1~4分别表示不同的变异类型,其中图3中的基因2由基因1变异而来。下列有关说法中,正确的是( ) A. 图1、图2都表示染色体结构变异中的易位,均会改变性状 B. 图3表示染色体结构变异中的增添 C. 图4表示染色体结构变异中的重复 D. 图3的变异类型对性状的影响不一定最小 19. 某种螳螂褐体色(A)对绿体色(a)为显性,在某地区释放一群人工饲养的螳螂,这群螳螂中褐体色的占90%,其中杂合子占60%。第二年在该地区发现褐体色比例下降至75%;第三、四年褐体色比例均有一定程度下降。下列相关叙述正确的是( ) A. 螳螂种群中全部的核基因构成了该种群的基因库 B. 刚释放时该种群中的纯合褐体色螳螂所占的比例为30% C. 刚释放时控制褐体色和绿体色的基因频率分别为63%和37% D. 在第二年时aa基因型频率为25%,计算得a的基因频率为50% 20. 克氏原螯虾(俗称小龙虾)是外来入侵物种,它的生长速度与其能量代谢和蜕壳调控密切相关。我国科学家通过比较两种不同生长速度的群体发现:tps基因和inpp51基因在快速生长个体中的表达量显著高于慢速生长个体。进一步分析等位基因频率发现:野生群体中,tps与inpp51的高表达等位基因频率均约为0.25;经连续10代人工选育快速生长的养殖群体中,这两个基因的高表达等位基因频率分别上升至0.72和0.68。下列叙述正确的是( ) A. 人工选择可直接作用于非高表达基因以降低其频率 B. 快速生长的小龙虾对环境的适应能力增强,更易危害入侵生境 C. 依现有数据推测,再经过不到10代人工选育,tps基因的高表达等位基因频率将达到1 D. 如果小龙虾和原产地的克氏原螯虾没有基因交流,会逐渐出现生殖隔离 二、不定项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分) 21. 斑马鱼脑细胞中的Cdrlas(一种环状RNA)与神经系统的发育及功能维持有关。图示为Cdrlas的产生途径及部分作用机制,已知miRNA可使复合沉默蛋白靶向结合特定的mRNA。下列相关叙述正确的有( ) A. Cdrlas缺乏游离的5′端和3′端,其稳定性高于mRNA B. ①-④过程均发生了碱基互补配对,且配对方式不全相同 C. 基因发挥遗传效应均需要翻译产生蛋白质 D. 抑制④过程则复合沉默蛋白的含量增多 22. 下列有关生物进化与生物多样性的叙述,不正确的是( ) A. 生物进化的实质是种群基因型频率的定向改变 B. 斯坦利的“收割理论”认为:捕食者的存在会使猎物物种数减少 C. 自然选择过程中,黑色桦尺蛾与灰色桦尺蛾的进化表现为协同进化 D. 农药对害虫进行自然选择,使害虫种群产生抗药性 23. 某家族中存在甲、乙两种独立遗传的单基因遗传病,其遗传系谱图如图所示。已知其中一种病为红绿色盲,Ⅱ4不携带乙病致病基因。下列叙述正确的是( ) A. 甲病是红绿色盲,乙病是常染色体隐性遗传病 B. Ⅱ3和Ⅱ4再生一患病孩子,是男孩的概率是2/5 C. 三位女患者基因型相同的概率为1/2 D. 若Ⅲ1的性染色体组成为XXY,则可能是Ⅱ1减数分裂Ⅰ异常导致的 24. 培育耐盐碱抗稻瘟病水稻对于沿海滩涂及内陆盐碱地的利用具有重要价值。某团队将3个耐盐碱基因随机插入某一抗稻瘟病品种基因组中,植株不含耐盐碱基因表现出盐碱敏感性状。选取同时具有耐盐碱和抗稻瘟病特征的植株,图中显示为1~3号植株的相关基因位置,同时将每条染色体以及每对同源染色体上插入的耐盐碱基因数表示为下表形式。以下说法错误的是( ) 1号 2号 3号 (1/1)(1/0) (2/0)(1/0) (3/0) A. 除上表所列情况外,还有不止一种耐盐碱基因插入情况 B. 1号和2号分别自交,所得后代表型比例基本相同 C. 若耐盐碱性随耐盐碱基因数增多而增强,则3号自交后代间耐盐碱性差异最小 D. 为筛选目标水稻品种,应在盐碱地进行培养并引入稻瘟病病原微生物 25. 自从人类创立农业开始,就未停止过对农作物的改良。某科研小组以某种二倍体农作物①、②(分别具有不同的优良性状)为亲本进行杂交,然后通过不同途径获得了新品种④、⑧、⑨、⑩,下列有关分析错误的是( ) A. 与③→⑧相比,③→⑩过程的育种进程更快 B. ③→④过程能提高植物突变频率且能使植物出现新的基因 C. 用秋水仙素处理③或⑦植株萌发的种子,也能使染色体数目加倍 D. 图中⑥⑨⑩分别为四倍体、三倍体、二倍体 三、非选择题(本大题共5小题,每小题11分,共55分) 26. 人体细胞内基因表达的相关过程(甲、乙)如下图所示。回答下列问题: (1)图示DNA的基本骨架由____________交替连接形成。从模板和酶的角度分析,图示甲过程与DNA复制过程的具体区别是____________________________________________________________,通常,一条mRNA可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,其意义是________________________。 (2)若图中基因序列中某一个碱基对发生替换,合成的蛋白质结构____________(填“一定”“不一定”或“不”)改变,原因是________________________________________________(答出1点即可)。 (3)红霉素能与细菌结合了mRNA的核糖体结合,抑制肽链的延伸,推测原因可能是____________________________________________________________________________________(答出1点即可),红霉素能抑制细菌增殖,但对人体影响较小,推测原因是________________________________________________________________________________________________。 27. 1万多年前,内华达州气候比现在湿润得多,也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连接起来,湖中有不少鱼。后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鱼)。如图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。请回答下列问题: (1)现代生物进化理论认为____________为生物的进化提供原材料,____________导致种群基因频率定向改变。 (2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鱼(a和b)能进行交配且能产生后代,但其后代高度不育,说明a、b鱼之间存在____________;来自C、D两湖的鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的____________。 (3)如果C湖泊中鳉鱼种群足够大,雌雄个体间自由交配,体色有黑色和浅灰色,分别受等位基因A、a控制,两种体色个体在原生境中生存繁殖能力相同。初始状态下,A的基因频率为60%,则经过多代繁衍,理论上浅灰色个体应占____________。环境变化后,鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则一年后A的基因频率为____________(保留一位小数),该种群____________(填“发生”或“未发生”)进化。 28. 如图为某单基因遗传病的家族系谱图,该病由等位基因B、b控制。不考虑XY同源区段,回答下列问题: (1)若Ⅰ1不携带致病基因,该遗传病为____________遗传病,Ⅱ1的基因型为____________,Ⅲ1患病概率为____________。Ⅱ1和Ⅱ2再生一个孩子,患病的概率为____________。 (2)若Ⅰ1携带致病基因,Ⅱ4基因型为____________,Ⅲ1患病概率为____________。 (3)用箭头和数字表示I2由卵原细胞到卵细胞全过程中每个细胞内致病基因数目,则可写作________________________________________________________________________。 29. 某种植物从环境中吸收前体物质经细胞代谢合成紫色素,该过程由A、a和B、b两对等位基因共同控制(如下图所示)。具有紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株均开白花。 回答下列问题: (1)两对等位基因A、a和B、b____________(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律,判断依据是____________________________________________________________。 (2)该植物种群中,开白花的植株基因型有____________种,基因型为Aabb的植株自交后代的表型及比例为________________________________________________________________________。 (3)基因型为AaBb的植株自交,取F1中开紫花的植株自交所得的种子,种植得到F2,F2的表型及比例为________________________________________________________________________。基因型为AaBb和Aabb的植株杂交,后代白花植株中杂合子占____________。 (4)从上述实例可以看出,基因控制生物体性状的方式是____________________________________。 30. 白粉病是导致普通小麦减产的重要原因之一、长穗偃麦草某条染色体上携带抗白粉病基因,与普通小麦亲缘关系较近。下图是科研小组利用普通小麦和长穗偃麦草培育抗白粉病新品种的育种方案,图中A、B、C、D代表不同的染色体组。请回答下列问题: (1)杂交后代①为____________倍体,获取杂交后代②时用热休克法(用略低于致死温度的高温处理正在分裂的细胞)也能得到类似秋水仙素处理的结果,推测这种方法的原理是____________________________________________________________。 (2)图中乙过程的具体操作包括_________________________、_________________________,用γ射线直接照射普通小麦也可能获得抗白粉病品种,该操作利用了________诱变因素。 (3)γ射线处理杂交后代④的花粉,发生染色体结构变异,使___________________________________________________。将授以诱变后的花粉的普通小麦所结种子播种后,筛选其中抗白粉病植株进行连续三次自交,淘汰无抗病性个体后,能稳定遗传的个体占________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $
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