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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年冀教版必修2生物下册月考试卷199考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、玉米的宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高产,比纯合显性和隐性品种的产量分别高12%和20%;玉米有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株表面密生茸毛,具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株在幼苗期就不能存活,两对基因独立遗传,高产有茸毛玉米自交产生子代,则子代的成熟植株中()A.有茸毛与无茸毛比为3:1B.有9种基因型C.高产抗病类型占1/4D.宽叶有茸毛类型占1/22、水稻体细胞有24条染色体,非糯性和糯性是—对相对性状。非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色。而糯性花粉中所含的淀粉为支链淀粉,遇碘变橙红色。下列有关水稻的叙述正确的是()A.要验证孟德尔的基因分离定律,必须用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交,获得F1,F1再自交B.用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交获得F1,F1再自交获得F2,取F1花粉加碘染色,在显微镜下观察到蓝黑色花粉粒占3/4C.二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小D.若含有a基因的花粉50%的死亡,则非糯性水稻(Aa)自交后代基因型比例是2:3:13、观赏型辣椒(雌雄同株)的株型有直立型、半直立型和展开型,受两对等位基因A/a和B/b控制。某直立型植株和展开型植株杂交得到F1.F1自交,所得F2的表型及其比例为半直立型:直立型:展开型=9:3:4.下列相关说法错误的是()A.A/a和B/b两对等位基因能自由组合B.亲本的基因型组合可能为aaBB×AAbbC.F2的半直立型植株共有4种基因型D.F2的展开型植株中纯合子占1/44、科学家用长穗偃麦草(二倍体)与普通小麦(六倍体)培育获得小麦新品种——小偃麦。现有染色体组成为的蓝粒小偃麦(40W表示来自普通小麦的染色体,2E表示来自长穗偃麦草的染色体,携带控制蓝色色素合成基因)植株,变异后籽粒变为白粒。下列叙述正确的是()A.若该白粒变异株经显性突变产生,则第二代才能选育出稳定遗传的纯合白粒小偃麦B.若某株蓝粒小偃麦丢失了一个E,该变异属于基因突变C.蓝粒单体小偃麦()自交(仅考虑染色体),后代中可获得白粒小偃麦D.若某小偃麦植株发生易位,会改变配子内基因的结构从而导致配子异常5、下列属于等位基因的是()A.A与bB.e与EC.b与bD.D与D6、在某植物根尖每个处于有丝分裂后期的细胞中都有40条染色体。下表中;能正确表示该植物减数第二次分裂中期和后期每个细胞中染色体数目和染色单体数目的是()
。
减数第二次分裂中期。
减数第二次分裂后期。
染色体/条。
染色单体/条。
染色体/条。
染色单体/条。
甲。
10
20
20
10
乙。
10
20
20
0
丙。
20
40
20
10
丁。
20
40
40
0
A.甲B.乙C.丙D.丁7、人类某遗传病受两对等位基因控制,已知基因A、a位于常染色体上,基因B、b位于X染色体上;且基因A;B同时存在时个体表现正常,其佘情况下均表现为患病。下图是某家系中该病的遗传系谱图,已知1号个体为纯合子,理论上4号和5号个体生育的男孩或女孩中,正常的概率均为1/4,下列相关叙述错误的是。
A.2号的基因型是AaXBXbB.5号的基因型是aaXBXbC.3号与2号基因型相同的概率是1/4D.1号和2号再生一个患病男孩的概率是1/28、某DNA片段所转录的mRNA中尿嘧啶占28%,腺嘌呤占18%,则这个DNA片段中胸腺嘧啶和鸟嘌呤分别占()A.46%,54%B.46%,27%C.27%23%D.23%,27%9、某地因甲虫成灾,长期使用乙酰甲胺磷来杀灭甲虫,甲虫的数量先减少后逐渐回升。下列相关叙述正确的是()A.在甲虫数量变化过程中,甲虫个体是进化的基本单位B.长期使用乙酰甲胺磷诱导甲虫产生变异,从而产生抗药性C.使用乙酰甲胺磷后,甲虫数量逐渐恢复是主动适应环境的结果D.使用乙酰甲胺磷后,甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种评卷人得分二、填空题(共8题,共16分)10、孟德尔让黄色圆粒的F1_____,在产生的F2中发现了黄色圆粒和绿色皱粒,还出现了亲本所没有的性状组合_____和_____。进行数量统计时数量比接近于_____,并且发现每一对相对性状都遵循_____。11、历史上第一个提出比较完整进化学说的是____国_____,他提出生物是由低等到高等逐渐进化的,生物适应性特征的形成都是由于_____和_____。12、多基因遗传病是指受_____对以上的等位基因控制的遗传病,主要包括一些_____常见病,在群体中的发病率较高。13、单基因遗传病是指受_____对等位基因控制的遗传病,可能由_____性致病基因引起,也可能由_____性致病基因引起。14、转录和翻译的比较。
。遗传信息的转录遗传信息的翻译概念以_____为模板通过碱基互补配对原则形成_____的过程。
游离在细胞质中的各种______,以_____为模板,合成具有_____的过程场所__________模板_________原料_________酶__________碱基互补配对原则____________产物__________15、协同进化是指生物的_______________之间、___________________之间在相互影响中不断进化和发展。16、细胞遗传学的研究结果表明,一对遗传因子就是位于一对同源染色体上的___________,不同对的遗传因子就是位于非同源染色体上的___________。17、单倍体育种常用的方法是采用____________的方法来获得______________植株,然后______________这些植株的染色体数目______,恢复到正常植株的染色体数目。用单倍体育种培育的植株每对染色体上成对的基因都是___________,自交后代______发生性状分离。单倍体育种的突触优点是能_______________。评卷人得分三、判断题(共5题,共10分)18、白化病是常染色体隐性遗传病,21三体综合征是染色体异常遗传病(______)A.正确B.错误19、人类的大多数疾病与基因有关,也与生活方式和环境有关。______A.正确B.错误20、减数分裂和受精作用可保持该物种生物染色体数目的恒定。()A.正确B.错误21、非等位基因都位于非同源染色体上。()A.正确B.错误22、人工诱变是创造动植物新品种和微生物新类型的重要方法,它突出的优点是可以提高突变率,加速育种工作的进程。(______)A.正确B.错误评卷人得分四、非选择题(共4题,共28分)23、回答下功Ⅰ;Ⅱ两个小题。
I.为提高小麦的抗旱性,有人将大麦的抗旱基因(HVA)导人小麦,筛选出HVA基因成功整合到染色体上的高抗旱性T0植株(假定HVA基因都能正常表达)。
(1)某T0植株体细胞含有1个HVA基因,让该植株自交,在所得种子中,种皮中含有HVA基因的种子所占的比例为______________,胚含HVA基因的种子所占比例为________。
(2)某些T0植株体细胞含两个HVA基因;这两个基因在染色体上的整合情况有下图所示的三种类型(黑点表示HVA基因的整合位点)。
①将T0植株与非转基因小麦杂交:若子代高抗旱性植株所占比例为50%,则两个HVA基因的整合位点属于图______________类型;
若子代高抗旱性植株所占的比例为100%,则两个HVA基因的整合位点属于图______________类型。
②让图C所示类型的T0植株自交,子代中高抗旱性植株所占比例为_______________。
Ⅱ.果蝇的繁殖能力强;相对性状明显;是常用的遗传实验材料。
(1)果蝇对CO2的耐受性有两个品系:敏感型(甲)和耐受型(乙);有人做了以下两个实验。
实验一让甲品系雌蝇与乙品系雄蝇杂交;后代全为敏感型。
实验二将甲品系的卵细胞去核后;移入来自乙品系雌蝇的体细胞核,由此培育成的雌蝇再与乙品系雄蝇杂交,后代仍全为敏感型。
①此人设计实验二是为了验证_________________________________________。
②若另设计一个杂交实验替代实验二,该杂交实验的亲本组合为______________________。
(2)果蝇的某—对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN、XnXn、XNY等均视为纯台子)。有人用一对果蝇杂交;得到Fl代果蝇共185只,其中雄蝇63只。
①控制这一性状的基因位子______________染色体上,成活果蝇的基因型共有________种。
②若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是______________,F1代雌蝇基因型为_______________。
③若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是__________________。让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为________。24、苏云金芽孢杆菌产生的毒蛋白能使螟虫死亡。研究人员将表达这种毒蛋白的抗螟虫基因转入非糯性抗稻瘟病水稻的核基因组中;培育出一批转基因抗螟水稻。请回答:
(1)染色体主要由________________组成,若要确定抗螟基因是否已整合到水稻的某一染色体上,方法之一是测定该染色体的___________________。
(2)选用上述抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:。表现型抗螟非糯性抗螟糯性不抗螟非糯性不抗螟糯性个体数142485016
分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于_______________染色体上,所选F1植株的表现型为______。亲本中抗螟非糯性水稻可能的基因型最多有______________种。
(3)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明。____________________
(4)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性状);请简要分析可能的原因。
①______________________________________________。
②______________________________________________。25、图1;图2分别表示某种二倍体动物细胞分裂过程中某时期的模式图;图3表示该种动物分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数的变化,图4表示该种动物不同时期染色体和DNA的数量关系.请据图回答下列问题:
(1)图1细胞名称是____,含有____条染色单体;图2细胞产生的子细胞名称是____.
(2)图3中CD段形成的原因____,发生的分裂方式及时期是____.
(3)图2细胞分裂时期对应图3的____段;基因的自由组合定律发生在图3的____段.
(4)有丝分裂过程中不会出现图4中的____(填字母).26、逆转录病毒HIV是艾滋病的病原体;研究发现HIV携带的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板。依据中心法则(如图),回答有关问题:
(1)合成子代病毒蛋白质外壳的完整过程至少要经过____________环节。
(2)HIV携带的RNA有两方面的功能是____________;____________。
(3)HIV识别并侵染宿主细胞时;与细胞膜组成物质____________有关,若病毒RM某段碱基序列为AACCGU,经逆转录形成DNA对应片段含胸腺嘧啶脱氧核苷酸____________个,含嘌呤碱基____________个。
(4)用基因工程方法制备HIV的某蛋白(目的基因)时,可先提取HIV中的____________,以其作为模板合成DNA(含目的基因)。获得目的基因需要用____________切割后连接成重组载体,随后导入受体细胞。评卷人得分五、实验题(共3题,共9分)27、类黄酮在植物的抗病防御反应中发挥着重要作用。苹果中类黄酮含量差异较大;新疆野生红绵肉苹果类黄酮含量高,但产量低不易储存运输,现有苹果品种产量高但类黄酮含量低。科研人员通过杂交培育类黄酮含量高且易储存运输苹果品系。
(1)新疆野生苹果的高黄酮特性是长期___________的结果。
(2)苹果多数自交不亲和、杂合程度高及幼苗期长等特征,通常批量繁殖采取________________等无性繁殖手段;获得稳定遗传的苹果品系。
(3)新疆野生红绵肉苹果中的“塔尔阿尔玛”和“夏红肉”与其他现有苹果品种杂交,F1苗期观测部分结果见下表:
。亲本。
杂种F1株数。
开花株数(开花当年结果)
幼苗期(年)
第3年。
第4年。
第5年。
第6年。
第5年。
第6年。
塔尔阿尔玛×金帅。
93
21
83
93
—
2.33—4.33
塔尔阿尔玛×新红星。
107
18
78
107
—
2.33—4.33
塔尔阿尔玛×寒富。
96
21
81
96
—
2.33—4.33
塔尔阿尔玛×红富士。
110
17
82
110
—
2.33—4.33
夏红肉×红富士。
126
19
92
126
—
2.33—4.33
金帅×寒富。
336
0
27
209
336
3.33—5.33
在上述杂交过程中,“金帅×寒富”杂交组合的作用是_______________,其他组F1在第3年的开花株率均在15%以上,说明新疆野生苹果的早开花结果的性状为_______________(显/隐性)性状。
(4)新疆红绵肉苹果(相关基因均为杂合)与其他苹果品种杂交;产生的子代群体中相关性状所占比例如下表。
。亲本。
子代相关性状所占比例。
子代相关性状所占比例。
♀红肉绵肉。
♂白肉脆肉。
红肉(%)
脆肉(%)
脆肉(%)
塔尔阿尔玛。
金帅。
93
33.3
24.0
塔尔阿尔玛。
新红星。
107
37.4
24.3
塔尔阿尔玛。
寒富。
96
32.3
26.7
塔尔阿尔玛。
红富士。
110
35.5
27.5
夏红肉。
红富士。
126
26.2
23.9
①依据表中数据判断绵肉和脆肉性状_______(是/不是)由一对等位基因控制。
②若绵肉和脆肉性是由非同源染色体上两对等位基因(A/a、B/b)控制,参考表中数推测子代中脆肉植株基因型应为______________。
③若红肉和白肉性状由非同源染色体上两对等位基因(D/d、E/e)控制,参考表中数据推测子代中白肉植株基因型应为______。而实验结果与推测有些偏差;推测可能是环境因素的影响。
(5)F1的红脆株系中红肉面积越大,类黄酮含量越高,表明红肉性状与类黄酮含量正相关,已知控制类黄酮含量的基因由一对等位基因(F/f)控制,据此推测红肉基因与控制类黄酮含量的基因在染色体上的位置很可能是________(请在图中注明F/f位置)。28、果蝇是常见的遗传学实验材料;控制果蝇红眼;白眼的基因位于X染色体上,科学家在利用果蝇进行遗传实验时,偶然发现了一只粉红眼的雌果蝇。经过研究发现,粉红色色素与红色色素的合成是两个独立的代谢途径(见图甲),且红色色素能够掩盖粉红色色素的表现,请回答:
(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是_______________(至少答出两点)。果蝇的红眼和粉红眼___________________(填“是”或“不是”)相对性状。
(2)为了确定基因A的位置,科学家选择纯合的粉红眼雌果蝇与不含粉红眼基因的红眼雄果蝇进行杂交,过程如图乙。若基因A位于常染色体上,则F1中雄性果蝇关于眼色的性状表现为__________,F2中红眼:粉红眼:白眼=________________________。
(3)若基因A只存在于X染色体上,科学家采用荧光标记的方法,用红色荧光标记基因A,用绿色荧光标记基因B,若选取(2)中F1雌果蝇的一个初级卵母细胞,可以观察到细胞中有________个绿色荧光标记和___________个红色荧光标记。若选取该果蝇的一个次级卵母细胞,可以观察到细胞中有_________个红色荧光标记。(不考虑交叉互换)29、已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制;A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系见下表。
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于________上,并且该蛋白质的作用可能与________有关。
(2)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是____________________。
(3)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交;观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为________________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代红玉杏花色为________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。
③若子代红玉杏花色为__________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。
(4)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则取(3)题中淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型有________种,其中纯种个体占________。评卷人得分六、综合题(共1题,共3分)30、已知鸡芦花羽和非芦花羽为一对相对性状,受一对等位基因(B/b)控制;某研究小组让一只芦花羽雌鸡与一只芦花羽雄鸡杂交,得到的子一代中表现型及其分离比为芦花羽鸡:非芦花羽鸡=3:1.回答下列问题:
(1)依据上述实验结果,可以确定___________为显性性状。仅根据上述实验结果,能不能确定等位基因是位于常染色体上,还是Z染色体上?___________。
(2)若控制该性状的基因位于Z染色体上,则双亲的基因型为___________,子一代随机杂交,预期子二代中非芦花羽雌鸡所占比例为___________。
(3)雏鸡通常难以直接区分雌雄,芦花羽鸡的雏鸡具有明显的羽色特征。请以上述品系为材料,设计实验以通过羽毛的特征把雌性和雄性区分开,从而做到多养母鸡,多得鸡蛋。___________(要求:写出实验思路、预期实验结果)参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【详解】
有茸毛的基因型是Dd(DD幼苗期死亡),无茸毛基因型为dd,子代植株表现型及比例为有茸毛:无茸毛=2:1,A错误;由于DD幼苗期死亡,所以高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,只有6种基因型,B错误;高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中,高产抗病类型为AaDd,占4/12=1/3,C错误;高产有茸毛玉米AaDd自交产生的F1中;宽叶有茸毛类型为AADd和AaDd,占2/12+4/12=1/2,D正确。
【点睛】
用分离定律解决自由组合问题。
(1)基因原理分离定律是自由组合定律的基础。
(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题,在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题.如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa,Bb×bb.然后,按分离定律进行逐一分析,最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。2、D【分析】【分析】
分离定律的实质:在减数分裂形成配子过程中;等位基因随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。
【详解】
A、用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交,获得F1,F1可产生含A、a基因的两种数量相等的花粉,然后取F1的花粉用碘液染色,用显微镜观察到花粉一半呈蓝黑色、一半呈橙红色,即可验证孟德尔的基因分离定律,不再需要F1自交;A错误;
B、用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交获得F1,F1基因型为Aa,可产生含A、a基因的两种数量相等的花粉,取F1花粉加碘染色;在显微镜下观察到蓝黑色花粉粒占1/2,B错误;
C;二倍体水稻的花粉经离体培养;可得到单倍体水稻,由于单倍体水稻体细胞内不含同源染色体,所以不能产生可育配子。表现为高度不育,故无米粒,C错误;
D;由于含有a基因的花粉50%的死亡;所以该植株产生的雌配子是A:a=1:1,而雄配子是A:a=2:1,自交后代中三种基因型之比为AA:Aa:aa=(1/2×2/3):(1/2×2/3+1/2×1/3):(1/2×1/3)=2:3:1,D正确。
故选D。3、D【分析】【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、F1自交,所得的F2表现型及其比例为半直立型:直立型:展开型=9:3:4,符合双杂合子自交9:3:3:1的变形,可知A/a和B/b两对等位基因能自由组合;A正确;
B、亲本为直立型植株和展开型植株,由F1自交得F2半直立型:直立型:展开型=9:3:4,可知直立型和展开型的基因组成为单显,又因为F1为双杂,亲本的基因型组合可能为aaBB×AAbb;B正确;
C、半直立型植株基因型为双显,共4种AABB、AaBB、AABb、AaBb;C正确;
D、展开型包括单显(aaB_或A_bb)和双隐(aabb);单显中有一个纯合,双隐有一个纯合,一共四份,因此纯合子有两个占1/2,D错误。
故选D。4、C【分析】【分析】
分析题意,长穗偃麦草的配子有一个染色体组,普通小麦的配子有三个染色体组,所以F1体细胞有四个染色体组。由于染色体来自两个物种;因此该杂种后代在进行减数分裂时,会因为联会素乱不能形成正常的配子;如果用秋水仙素处理其幼苗,得到染色体加倍的个体,则能产生后代。
【详解】
A;若白粒变异为显性突变;则当子代白粒的基因型为Aa(相关基因用A/a表示),该白粒植株自交产生的第二代中白粒:蓝粒=3:1,其中白粒有两种基因型(AA和Aa),因此不能确定某植株是否能稳定遗传,让第二代中的白粒植株再自交,单株收获获得第三代并观察是否出现性状分离,才能选育出能稳定遗传的纯合白粒小偃麦品种,A错误;
B;基因突变是指DNA分子中发生碱基对的增添、替换或缺失;不会改变基因数量,若某株蓝粒小偃麦丢失了一个E,是染色体变异的结果,B错误;
C;蓝粒单体小偃麦自交(40W+1E);在减数分裂过程中,同源染色体彼此分离,E染色体随机进入配子,该单体能产生两种类型的配子,其染色体组成分别为20W+1E和20W,经过配子的随机结合,即可获得表型为白粒的小偃麦后代,C正确;
D;易位是指非同源染色体之间交换片段;易位不改变配子内基因的结构,只是使染色体上基因的数目和排列顺序发生改变导致配子异常,D错误。
故选C。5、B【分析】【分析】
1.同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状;有显性性状和隐性性状之分;等位基因是指位于一对染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因。
2.隐性基因习惯以小写英文字母表示;对应的显性基因则以相应的大写字母表示。
【详解】
A、A与b属于非等位基因;A错误;
B;e与E属于等位基因;B正确;
C、b与b属于相同基因;C错误;
D;D与D属于相同基因;D错误。
故选B。
【点睛】6、B【分析】【分析】
减数分裂过程中染色体;DNA、染色单体数目变化规律:
。
减数第一次分裂。
减数第二次分裂。
前期。
中期。
后期。
末期。
前期。
中期。
后期。
末期。
染色体。
2n
2n
2n
n
n
n
2n
n
染色单体。
4n
4n
4n
2n
2n
2n
0
0
DNA数目。
4n
4n
4n
2n
2n
2n
2n
n
复制以后的每条染色体中含两条染色单体;当着丝点分裂以后,染色单体消失,染色体染上暂时加倍。
【详解】
本题考查减数分裂过程中染色体的数量变化;有丝分裂后期姐妹染色单体分离,染色体加倍,所以该生物体细胞染色体数为20条,经过减数第一次分裂染色体减半,染色体数为10条,染色单体为20条,减数第二次分裂后期,染色单体分开形成染色体,染色体数为20条,染色单体为0条,B正确。
故选B。7、D【分析】根据题意,基因A、B同时存在时个体表现正常,其余情况下均表现为患病,由1号个体为纯合子可推知,1号个体的基因型是AAXBY,则患者4号个体一定至少含有一个A基因,可初步推知4号个体的基因型为A_XbY。理论上4号和5号个体生育的男孩或女孩中,正常的概率均为1/4=1/2×1/2,把两对等位基因分开来考虑,可推知4号个体的基因型为AaXbY、5号个体的基因型是aaXBXb,故B项正确;根据1号个体(AAXBY)和4号个体(AaXbY)的基因型,可推知2号个体(表现正常,基因A、B同时存在)的基因型是AaXBXb,A项正确;根据1号个体(AAXBY)和2号个体(AaXBXb)的基因型,可推知3号个体的基因型是AaXBXb的概率是1/2×1/2=1/4,故C项正确;1号个体(AAXBY)和2号个体(AaXBXb)再生一个患病男孩(A_XbY)的概率是1/2×1/2=1/4;故D项错误。
【点睛】
本题考查了基因的自由定律以及伴性遗传的相关知识。解题的关键是结合系谱图中各个体的表现型以及题意,判断相关的基因型,并能用分离定律解决自由组合问题,对各选项进行准确判断。8、D【分析】【分析】
DNA双链结构中;A与T配对,C与G配对,因此每条链上的A+T的比值与双链中A+T的比值相同,由于mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的转录过程中DNA上的碱基T与A配对,DNA上的碱基A与U配对,因此mRNA中A+U的比值与DNA模板链中的A+T的比值相同。
【详解】
由题意知;mRNA中的U=28%,A=18%,则双链DNA分子中A+T=28%+18%=46%,双链DNA中的A=T=23%,C=G=27%,即ABC错误,D正确。
故选D。
【点睛】9、D【分析】【分析】
现代生物进化理论中;对于进化有以下的认识:种群是生物进化的基本单位,种群基因频率的变化是种群发生进化的实质,种群进化是自然选择定向地通过表现型的选择将有利变异的基因保留下来,因此基因频率会升高,隔离导致物种的形成,生物之间是不同生物的标志是生物之间存在生殖隔离。
【详解】
A;种群是生物进化的基本单位而不是个体;A错误;
B;在未使用乙酰甲胺磷之前;甲虫就已经产生了抗药性突变,乙酰甲胺磷只是对甲虫抗药性的选择,B错误;
C;使用乙酰甲胺磷后;甲虫数量逐渐恢复是人工选择的结果,C错误;
D;使用乙酰甲胺磷后;甲虫的基因频率发生改变但未形成新物种,新物种形成的必要条件是产生生殖隔离,D正确。
故选D。二、填空题(共8题,共16分)10、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】自交黄色皱粒绿色圆粒9:3:3:1自由组合11、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】法拉马克用进废退获得性遗传12、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】两原发性高血压、冠心病、哮喘病、青少年型糖尿病13、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】一隐显14、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】DNA的一条链RNA的过程氨基酸mRNA一定氨基酸顺序的蛋白质主要在细胞核核糖体DNA的一条链mRNA4种游离的核糖核苷酸20种氨基酸RNA聚合酶多种酶A-UT-AG-CC-GA-UU-AG-CC-GRNA蛋白质(多肽)15、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】不同物种生物与无机环境16、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】等位基因非等位基因17、略
【解析】①.花药(或花粉)离体培养②.单倍体③.人工诱导④.加倍⑤.纯合⑥.不会⑦.明显缩短育种年限三、判断题(共5题,共10分)18、A【分析】【详解】
白化病是常染色体隐性遗传病;21三体综合征是21号染色体多了一条,属于染色体异常遗传病。
故正确。19、A【分析】【详解】
人类大多数疾病与基因有关;也与生活方式和环境有关,性状是基因型与环境共同作用的结果;
故正确。20、A【分析】略21、B【分析】【详解】
同源染色体相同位置上的基因为等位基因或相同基因;而不同位置上的基因为非等位基因,故非等位基因也可能位于同源染色体上不同的位置,而不是非等位基因都位于非同源染色体上。
故错误。22、A【分析】【详解】
人工诱变的原理是基因突变,是创造动植物新品种和微生物新类型的重要方法,它突出的优点是可以提高突变率,加速育种工作的进程。正确。四、非选择题(共4题,共28分)23、略
【分析】【详解】
试题分析:该题通过外源基因在染色体上整合位点的不同;考查考生对生殖发育;基因与染色体的关系、基因分离定律和自由组合定律的实质、配子形成与减数分裂的关系,以及简单计算杂交后代某种类型出现的概率等基础知识的理解和运用,形式和角度都富有新意。
(1)该抗旱植株中含一个HVA基因;类似于杂合体(HVA可看作显性基因)。其自交得到的种子的种皮,由珠被发育而来,属于该植株自身的结构,因此100%含HVA基因。但胚则属于自交子代,杂合子自交,含显性基因HVA的子代占75%。
(2)将T0植株与非转基因小麦杂交,子代高抗旱性植株所占比例为50%,说明该T0植株产生的配子中有50%的含HVA基因,B图符合;若子代高抗旱性植株所占的比例为100%,说明该T0植株产生的配子中有100%的含HVA基因,A图符合;图C所示类型的T0植株产生不含HVA基因的配子的比例为1/4;自交得到不含HVA基因的植株的比例为1/4×1/4=1/16,含HVA基因的植株的比例为15/16。该实验为验证控制CO2的耐受性的基因位于细胞质中,要证明是细否细胞质遗传可进行正交和反交。F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只,由此可知该基因位于X染色体上,成活果蝇的基因型共有3种,雌蝇2种,雄蝇1种。若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是n,亲本基因型为XNXn,XNY,F1代雌蝇基因型为XNXNXNXn,若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是N,亲本基因型为XNXnXnY。F1代雌蝇基因型为XNXnXnXn,比例1:1,雄蝇基因型为XnY,让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为1/11
考点:考查考生对生殖发育;基因与染色体的关系、基因分离定律和自由组合定律的实质、配子形成与减数分裂的关系;以及简单计算杂交后代某种类型出现的概率等基础知识的理解和运用。
点评:注意基因分离定律和伴性遗传的相关各四种交配方式。基因频率的改变说明了生物进化。AA×Aa、Aa×Aa、Aa×aa、AA×aa,XBXB×XbY、XBXb×XbY、XBXb×XBYXbXb×XBY。【解析】①.100%②.75%③.B④.A⑤.15/16⑥.控制CO2耐受性的基因位于细胞质⑦.耐受型(♀)×敏感型(♂)⑧.X⑨.3⑩.n⑪.XNXN、XNXn⑫.N⑬.9.09%(或者1/11)24、略
【分析】【详解】
(1)染色体主要由DNA和蛋白质组成。若抗螟基因是整合到水稻的某一染色体上,则可以比较其同源染色体上是否有其等位基因。(2)从表中可以看出抗螟:不抗螟=3:1,非糯性:糯性=3:1,且四种性状分离比接近9:3:3:1,所以两对性状的基因位于非同源染色体上,且非糯性、抗螟为显性。容易推测F1为AaBb(A、a对应非糯性、糯性),其亲本不抗螟糯性水稻基因型为aabb,所以抗螟非糯性亲本的基因型可以是AABB、AABb、AaBB、AaBb四种。(3)检验是否为纯合子,可以用自交的方法也可以用杂交的方法。【解析】①.DNA和蛋白质②.同源染色体③.两对非同源④.非糯性抗螟水稻⑤.4种⑥.⑦.选取的F1是抗稻瘟病纯合子⑧.抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上25、略
【分析】试题分析:根据题意和图示分析可知:
图1中同源染色体分离;细胞质均等分裂,所以细胞处于减数经一次分裂后期;
图2着丝点分裂;不含同源染色体,所以细胞处于减数经二次分裂后期;
图3表示该种动物分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数的变化;
图4表示该种动物不同时期染色体和DNA的数量关系,a中DNA与染色体比为1:1,且都与体细胞中相等,所以细胞可能处于有丝分裂末期或减数第二次分裂后期;b中DNA与染色体比为2:1;且染色体为体细胞的一半,所以细胞处于减数第二次分裂前期或中期;c中DNA与染色体比为1:1,且都是体细胞中的一半,所以细胞处于减数第二次分裂末期.
解:(1)图1中同源染色体分离;且细胞质均等分裂,所以只能是初级精母细胞.此时细胞中含8条染色体体.图2是减数第二次分裂后期,细胞质均等分裂,可能是次级精母细胞或第一极体,产生的子细胞应是精细胞或第二极体.
(2)CD段每条染色体只含一个DNA分子;应是着丝点分裂姐妹染色单体分离,发生时期应是有丝分裂后期或减数第二次分裂后期.
(3)图2是减数第二次分裂后期;不存在染色单体,应是DE段;基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,应含有姐妹染色单体,是在BC段.
(4)由于体细胞中含有4条染色体,所以有丝分裂时不可能减半,因而不会出现图4中的b;c.
故答案为:(1)初级精母细胞8精细胞或第二极体。
(2)着丝点分裂;姐妹染色单体分离有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。
(3)DEBC
(4)bc
考点:减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化;减数第一、二次分裂过程中染色体的行为变化.【解析】(1)初级精母细胞8精细胞或第二极体。
(2)着丝点分裂;姐妹染色单体分离有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。
(3)DEBC
(4)bc26、略
【分析】试题分析:图中①表示DNA的复制过程;②表示转录过程;③表示翻译过程;④表示逆转录过程;⑤表示RNA的复制过程,其中逆转录和RNA的复制只发生在并某些病毒侵染的细胞中.
(1)艾滋病病毒属于逆转录病毒;其合成子代病毒蛋白质外壳的完整过程至少要经过④逆转录;②转录和③翻译环节.④为逆转录过程,该过程必须有逆转录酶参与.
(2)HIV属于逆转录病毒;其携带的RNA有两方面的功能,分别是逆转录的模板;病毒的重要组成成分.
(3)HIV识别并侵染宿主细胞时;与细胞膜上的蛋白质有关。碱基序列为AACCGU的RNA逆转录后,由于DNA含有两条链(分别是AACCGT,TTGGCA),故经逆转录形成的DNA对应片段应含胸腺嘧啶脱氧核苷酸有3个,含嘌呤碱基有6个.
(4)用基因工程方法制备HIV的某蛋白(目的蛋白)时,可先提取HIV中的RNA,以其作为模板,通过逆转录合成DNA(含目的基因).获取的目的基因,需要用限制酶切割后连接成重组载体,随后导入受体细胞.【解析】④②③逆转录模板病毒的重要组成成分(病毒的遗传物质)蛋白质36RNA限制性核酸内切酶(限制酶)五、实验题(共3题,共9分)27、略
【分析】【分析】
显性性状与隐性性状的判断方法:
1.根据子代性状判断。
(1)不同性状的亲本杂交→子代只出现一种性状→子代所出现的性状为显性性状。(2)相同性状的亲本杂交→子代出现不同性状→子代所出现的新的性状为隐性性状。
2.根据子代性状分离比判断。
具一对相対性状的亲本杂交→F2性状分高比为3:1→分高比为3的性状为显性性状。
自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;根据人类的需求和爱好,经过不断选择而形成生物新品种的过程,叫人工选择。
【详解】
(1)新疆野生苹果的高黄酮特性是长期自然选择的结果。
(2)无性繁殖手段包括扦插;嫁接、组织培养等。
(3)在杂交过程中,“金帅×寒富”杂交组合是起对照作用;和对照组中第3年开花株率为0相比,早开花结果的野生型塔尔阿尔玛或夏红肉品种和其他非早开花结果品种杂交,F1在第3年的开花株率均在15%以上,出现的是早开花结果的性状;说明新疆野生苹果的早开花结果的性状为显性性状。
(4)①依据表中亲本绵肉×脆肉→子代中绵肉:脆肉≈3:1,判断绵肉和脆肉性状不是由一对等位基因控制的。若是由一对等位基因控制,根据题意提示亲本中的绵肉为杂合子,假设绵肉的基因型是Aa,则脆肉的基因型是aa,亲本绵肉(Aa)×脆肉(aa),产生的后代绵肉:脆肉=1:1,和表中提供的结果绵肉:脆肉≈3:1不相符。
②若绵肉和脆肉性状是由非同源染色体上两对等位基因(A/a、B/b)控制:根据题意提示亲本中的绵肉为杂合子,推测亲本的基因型是AaBb(绵肉)×aabb(脆肉),F1的情况是绵肉:脆肉=3:1,则F1中的脆肉植株基因型应为aabb。
③若红肉和白肉性状由非同源染色体上两对等位某因(D/d、E/e)控制,根据题意提示亲本中的红肉为杂合子,推测亲本的基因型是DdEe(红肉)×ddcc(白肉),F1的情况是DdEe(红肉):Ddee(白肉):ddEe(白肉):ddee(白肉)=1:1:1:1,白肉的基内型是Ddee、ddEe,ddee。理论上推断F1中白肉:红肉=3;1,但实验结果白肉:红肉≈2:1,与理论推测有些偏差,可能是环境囚素的影响。
(5)F1的红脆株系中红肉面积越大,类黄酮含量越高,表明红肉性状与类黄酮含量正相关,已知控制类黄酮含量的基因由一对等位基因(F/f)控制,据此推测红肉基因:与控制类黄酮含量的基因在染色休上的位置是连锁关系,即控制红肉的基因和控制类黄酮的基因位于一对同源染色体上。由于红肉和白肉性状由非同源染色体上两对等位基因D/a、E/e)控制,因此F/f有可能是和D/d连锁,也可能是和E/e连锁。如图或者
【点睛】
本题主要考查遗传的基本规律的相关内容。意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络的能力;能运用所学知识,准确判断生物学问题的能力。【解析】自然选择扦插、嫁接、组织培养对照显性性状不是aabbDdee、ddEe、ddee28、略
【分析】【详解】
试题分析:由题意和图示信息来确定有关亲本的基因型。在上述基础上;借助孟德尔实验方法的启示和果蝇自身的特点来分析果蝇作为遗传学实验材料的优点,结合题意并围绕基因的分离定律;自由组合定律、伴性遗传、减数分裂的知识进行相关问题的解答。
(1)果蝇作为遗传学实验材料的优点是:易饲养;繁殖快;且相对性状明显。果蝇的红眼和粉红眼为同一性状的不同表现类型,因此是相对性状。
(2)若基因A位于常染色体上,依题意和图示分析可知:纯合的粉红眼雌果蝇与不含粉红眼基因的红眼雄果蝇的基因型分别为AAXbXb、aaXBY,二者杂交,F1的基因型为AaXBXb、AaXbY,F1中雄果蝇表现为粉红眼;F1果蝇随机交配所得F2中,A_:aa=3:1,XBXb:XbXb:XBY:XbY=1:1:1:1,因此F2中红眼:粉红眼:白眼=(3A_XBXb+3A_XBY+1aaXBXb+1aaXBY):(3A_XbXb+3A_XbY):(1aaXbXb+1aaXbY)=4:3:1。
(3)已知用红色荧光标记基因A,用绿色荧光标记基因B。若基因A只存在于X染色体上,则纯合的粉红眼雌果蝇与不含粉红眼基因的红眼雄果蝇的基因型分别为XAbXAb、XaBY,二者杂交,F1雌果蝇的的基因型为XaBXAb。由于在减数第一次分裂前的间期染色体上的基因已经随着所在的染色体完成了复制,所以F1雌果蝇的一个初级卵母细胞(XaaBBXAAbb)中可以观察到有2个绿色荧光标记和2个红色荧光标记。由于在减数第一次分裂过程中同源染色体XaaBB和XAAbb分离、分别进入不同的子细胞中,该果蝇的一个次级卵母细胞中含有的性染色体为XA
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