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文档简介
2023~2024学年度第二学期期末质量检测高一生物试卷一、选择题(共18小题,每小题2分,共36分。每小题只有一项符合题目要求。)1.细胞分化是奢侈基因选择表达的结果。下列属于奢侈基因的是()A.ATP酶基因B.胰岛素基因C.解旋酶基因D.核糖体蛋白基因2.我国科学家于2022年研究发现了与抗衰老有关的代谢物—尿苷。尿苷是由尿嘧啶与核糖组成的一种生物活性分子,具有延缓干细胞衰老、促进哺乳动物多种组织再生修复的功能。对此有关叙述错误的是()A.尿苷能延缓衰老可能与自由基破坏生物分子有关B.衰老干细胞水分减少,体积变小,细胞核体积增大C.干细胞分化程度较低,也会经历衰老和死亡过程D.干细胞在组织再生增殖过程中,会发生染色体互换3.选择豌豆作为实验材料是孟德尔实验成功的重要原因之一。下列有关叙述正确的是()A.孟德尔成功的原因之一恰当选材,如选用豌豆的高茎和矮茎这两种性状B.孟德尔选用豌豆做杂交实验,实验流程为:人工去雄—套袋—人工授粉—套袋C.孟德尔曾用山柳菊做杂交实验效果不理想,主要原因是山柳菊自然状态下不是纯种D.孟德尔结合杂交实验结果,在减数分裂和受精作用的基础之上提出两大遗传定律4.扁豆表皮图案具有大理石纹、斑纹和光洁等相对性状。将不同表型的纯合亲本进行杂交,F1自交,结果如表所示。下列推测不合理的是()亲本F1F2大理石纹×光洁大理石纹大理石纹:光洁=3:1斑纹×光洁斑纹斑纹:光洁=3:1大理石纹×斑纹大理石纹大理石纹:斑纹=3:1A.杂合子表型为大理石纹或斑纹B.大理石纹对斑纹为完全显性C.扁豆表皮图案由两对等位基因控制D.扁豆表皮图案遗传遵循分离定律5.中心体对于细胞分裂的准确进行至关重要。研究人员发现人体卵细胞产生过程中,卵原细胞的中心体会被清除,缺失中心体的细胞可通过组装双极纺锤体的方式实现染色体的正常分离。由于该过程常错误组装出多极纺锤体从而导致人类大约有20%~50%的卵子是非整倍体,这些非整倍体的卵子受精后形成的异常受精卵可能引发流产或唐氏综合征等遗传疾病。研究发现,人类卵子缺少马达蛋白KIFC1可能是导致纺锤体不稳定的主要诱因。下列说法错误的是()A.人体正常受精卵中的中心体来自精子B.正常体细胞增殖时中心体在间期倍增C.由多极纺锤体引发的唐氏综合征是由于减数分裂Ⅱ后期染色体行为发生差错导致D.引入外源KIFC1蛋白可能会提高人体卵细胞产生过程中染色体分离准确性6.如图是厚轴茶花粉母细胞减数分裂显微照片,其中①~④为正常分裂图像,⑤中姐妹染色单体连接在一起形成了“染色体桥”。下列叙述错误的是()A.图④细胞通过非姐妹染色单体互换发生基因重组B.细胞减数分裂的排序是③→④→①→②C.图①、③和④细胞中均含姐妹染色单体D.图⑤中“染色体桥”随机断裂可能导致染色体结构变异7.科学家发现一对同源染色体上的非姐妹染色单体间常发生互换,这种现象不仅可以发生在减数分裂形成配子的过程中,也可以发生在某些生物体细胞有丝分裂的过程中。现有一只杂合野生型果蝇(Yy),下列关于该果蝇某一细胞的生命历程的叙述,不正确的是()A.该果蝇体细胞在分裂间期主要完成DNA的复制和有关蛋白质的合成B.该果蝇可能出现基因型为YY的体细胞,也可能出现基因型为yy的体细胞C.该果蝇体内可能出现基因型为Y的细胞,也可能出现基因型为y的细胞D.该果蝇体细胞有丝分裂过程中发生Y和y交换后,子代细胞基因型与亲代细胞不同8.调查一个小家鼠家系时发现其中存在有睾丸雌性化的个体,其性染色体组成为XY,表现为雌性个体,但不可育。进一步研究发现这是由X染色体上的突变基因t控制的,即睾丸雌性化个体为XtY。现从该家系中选取一对小家鼠交配并产生后代,子代表型情况如图,下列叙述合理的是()A.理论上F1雌雄比应为2:1B.亲本A、B都可能携带t基因C.若F1雌雄个体随机交配得到F2,理论上F2雌雄比应为5:3D.F1睾丸雌性化个体与雄性个体杂交,子代只有雌性个体9.下图为摩尔根果蝇杂交实验的图解,下列叙述正确的是()A.该实验证明了果蝇红、白眼的遗传与性别相关联,不遵循分离定律B.“控制白眼的基因在X染色体上”最初是摩尔根等人演绎推理的内容C.摩尔根等人通过测交等方法验证了他们对上述实验现象的解释D.该实验的结论是基因在染色体上呈线性排列10.某大肠杆菌DNA分子含100个胸腺嘧啶。用含有3H—胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液培养该大肠杆菌,在不同时刻收集大肠杆菌并提取处在复制过程中的DNA,经放射自显影后在电子显微镜下观察其放射性,放射性强度越强显影颜色越深,结果如图所示。图2中A区段显影颜色最深。下列叙述错误的是()A.由图1和图2可判断大肠杆菌的DNA不含游离的磷酸基团B.依据图2A区段不能推测大肠杆菌DNA的复制方式是半保留复制C.图2中A区段显影颜色最深说明它的两条单链均具有放射性D.该DNA分子复制两次共消耗400个腺嘌呤脱氧核苷酸11.某实验小组模拟“T2噬菌体侵染细菌实验”做了如下的实验(注:不同元素释放的放射性强度无法区分)。下列说法中正确的是()A.部分子代噬菌体蛋白质外壳和核酸可能都有放射性B.该实验保温时间过短对上清液放射性强度的大小几乎无影响C.搅拌不充分或保温时间过长都会导致上清液的放射性强度增大D.该实验可以证明噬菌体侵染细菌时蛋白质外壳未进入细胞12.DNA分子中的胞嘧啶结合一个甲基基团的过程称为DNA甲基化。细胞中存在两种DNA甲基化酶,从头甲基化酶只作用于非甲基化的DNA,使其半甲基化;维持甲基化酶只作用于DNA的半甲基化位点,使其全甲基化,如图所示。下列叙述正确的是()A.DNA甲基化通过改变基因的碱基序列引起表观遗传B.DNA甲基化能引起生物性状改变,但不能遗传给后代C.从头甲基化酶与维持甲基化酶功能不同,体现了酶具有专一性D.从头甲基化酶能作用于全甲基化DNA复制一次所形成的子代DNA13.真核细胞中核糖体亚基的组装和输出过程如下图所示。下列相关叙述错误的是()注:图中S为离心时的沉降系数单位,数字大小反映了相关RNA的长度A.核糖体一定含有C、H、O、N、PB.rRNA作为模板经翻译形成核糖体蛋白C.核糖体蛋白在核糖体上合成后,通过核孔输入细胞核D.细胞进入分裂前期,核仁解体,rDNA转录停止14.NewPhytologist杂志发表了我国科学家有关大豆对盐胁迫响应的分子调控机制,过程如图所示。研究发现,miR160a可通过切割GmARF16基因转录的mRNA使大豆具有耐盐性。下列叙述不正确的是()A.大豆的不耐盐与耐盐这对性状受多对基因共同决定B.若GmMYC2基因“上游”序列甲基化程度增加可提高耐盐性C.脯氨酸含量增加可增大根部细胞渗透压引起耐盐性增强D.miR160a通过碱基互补配对原则识别mRNA并断裂氢键15.果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的。某同学用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1。下列说法错误的是()A.若灰色为显性,基因一定位于X染色体B.若基因只位于X染色体上,则灰色为显性C.若黄色为显性,基因一定位于常染色体D.若基因位于常染色体上,无法确定显隐性16.日前,我国科学家发现了一种新的单基因遗传病——卵细胞死亡,表现为某些患者的卵细胞取出体外放置一段时间或受精后一段时间,出现退化凋亡的现象。研究发现人体中只要单个PANX1基因发生突变,就可引起PANX1通道蛋白结构与功能的改变,从而导致该病的发生。下列有关说法正确的是()A.该病发病机理体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状B.研究发现该病患者家系中,PANX1基因存在不同的突变,体现了基因突变的不定向性C.此病症只出现在女性中,因而属于伴性遗传病D.此不孕症患者可通过导入正常的PANX1基因进行治疗17.60Co辐射可使部分花粉活力降低,通过受精过程可诱导卵细胞发育成单倍体幼胚。科研人员利用此原理,通过下图所示操作培养西葫芦优良品种。下列相关叙述不正确的是()A.雌花套袋的目的是防止外来花粉的干扰B.经②得到的部分幼苗体细胞染色体数目可能与④获得的品种相同C.④处理可在有丝分裂前期抑制纺锤体的形成D.③应挑选幼苗中叶片大、茎秆粗壮的个体即为单倍体18.现有一非综合型耳聋患者家庭系谱图,经基因检测分析发现,该病为单基因遗传病,Ⅲ1不携带致病基因,不考虑突变。下列叙述错误的是()A.调查遗传病的遗传方式时应做到随机取样B.推测该病的遗传方式是常染色体显性遗传C.Ⅳ5与正常男性结婚子代患者必为杂合子D.图中所有患者个体的基因型都相同二、非选择题(4道题,共64分)19.水稻是我国主要的粮食作物,获得具有杂种优势的杂交种子是提高水稻产量的重要途径。水稻花是两性花,杂交实验中人工去雄操作难度大。科学家发现的安农S1温敏不育系突变体水稻在温度高于26℃时表现为花粉败育,可作为重要材料用于水稻杂交育种。(1)水稻花是两性花,杂交实验中,为了防止母本______,须进行人工去雄。科学家发现的安农S1温敏不育系在杂交时只能做______,免去了人工去雄的工作。(2)将野生型与安农S1杂交,F1均为野生型,F1自交后代中野生型:雄性不育=3:1,说明______。(答出2条)(3)综合以上信息,利用安农S1既可作为不育系用于杂交制种,又可在______条件下自交繁殖不育系,简化制种程序,使杂交水稻的大规模种植成为可能。(4)研究者用γ射线处理安农S1种子,筛选获得了两个在32℃及以上才表现为花粉败育的隐性突变体t1和t2,请设计实验验证t1和t2是同一基因突变引起的雄性不育,写出设计思路和预期结果______。20.目前已知的DNA聚合酶都只能延长已存在的DNA链,而不能从头合成DNA链,因此DNA复制时,子链的延伸需要RNA引物引导,引物的3'羟基端作为新合成子链的起始。图1为某DNA部分片段;图2为真核细胞DNA复制过程及结束阶段示意图,每条链5′→3′的方向由箭头指示,粗线代表母链(链和b链),细线代表新生链(滞后链和前导链)。端粒是位于染色体末端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,后来科学研究发现端粒随着细胞分裂的进行逐渐缩短可能与DNA的复制方式密切相关。(1)图1中④为DNA分子的一个完整单体,其名称为______。DNA分子在加热的条件下可以解开双链,研究表明对于相同长度的DNA分子,⑤的含量越高,需要的解旋温度也会越______。(2)若图1中DNA分子共有1500个碱基对,含⑥900个,该段DNA分子复制n次,第n次复制时,需要消耗C______个(用公式表达)。由图2可知,DNA分子复制的方向是______。(3)图2中,滞后链延伸方向和解旋酶的移动方向______(填“相同”或“相反”),其合成需要______(填“一个”或“多个”)RNA引物。(4)DNA复制结束后,需去除所有RNA引物,并由DNA片段继续延伸填补相应缺口。去除引物______(填编号)核苷酸链无法延伸,造成端粒缩短,理由可能是______。21.科学家研发了多种RNA药物用于疾病治疗和预防,图中①~④示意4种RNA药物的作用机制。请回答下列问题。(1)细胞核内RNA转录合成以______为模板,需要______的催化。(2)机制①:有些杜兴氏肌营养不良症患者DMD蛋白基因片段中发生基因突变,提前产生______,从而不能合成DMD蛋白。为治疗该疾病,将反义RNA药物导入细胞核,DMD前体mRNA改变剪接,合成有功能的小DMD蛋白,减轻症状。前体mRNA剪接为成熟的mRNA,剪接过程中破坏和重建______键。(3)机制②:有些高胆固醇血症患者的PCSK9蛋白可促进低密度脂蛋白的内吞受体降解,血液中胆固醇含量偏高。转入与PCSK9mRNA特异性结合的siRNA,导致PCSK9mRNA被剪断,从而抑制细胞内的______合成,治疗高胆固醇血症。(4)机制③:mRNA药物进入患者细胞内,与______结合可表达正常的功能蛋白。为提高功效,设法让一个mRNA分子可以相继结合多个该结构,目的是______。(5)机制④:编码新冠病毒S蛋白的mRNA疫苗,进入人体细胞,在内质网上的核糖体中合成S蛋白,经过______修饰加工后输送出细胞,可作为抗原诱导人体产生特异性免疫反应。22.青蒿素是治疗疟疾的重要药物。利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请回答以下相关问题:(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传。若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,则其杂交亲本的基因型组合可能为______,该F1代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为______。(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿。低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株,该四倍体青蒿与野生型青蒿相比,特点为______。四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数最多为______。(3)从青蒿中分离了cyp基因(如图),其编码的CY
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