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期末卷02一、非选择题1.等位基因(allele)是指一对同源染色体上相同座位上的()A、两个相同基因 B、两个隐性基因C、两个显性基因D、两个形式不同的基因【答案】D【解析】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.对某植物测交,后代基因型为Yyrr、YyRr,则该植物的基因型为A.YYRRB.YYRrC.yyrrD.Yyrr【答案】B【解析】试题分析:测交是指杂交产生的子一代个体与隐性个体交配的方式,用以测验子代个体基因型。已知某植物×yyrr→Yyrr、YyRr,将其拆开一对一对的分析:__×yy→Yy、Yy,则亲本的基因型为YY;__×rr→rr、Rr,则亲本的基因型为Rr。综合以上分析可知该植物的基因型为YYRr。3.杂交育种中,杂交后代的性状一出现就能稳定遗传的是[]A.优良性状B.隐性性状C.显性性状D.相对性状【答案】B【解析】隐性性状的个体一定是纯合子,后代不会发生性状分离4.决定氨基酸的密码子指A.DNA上的三个相邻碱基B.tRNA上的3个相邻的碱基C.mRNA上的3个相邻的碱基D.基因上的3个相邻的碱基【答案】C【解析】密码子是指信使RNA分子上有一个连续的碱基决定一个氨基酸,则此有一个连续的碱基称为一个密码子,所以C选项正确。5.基因型为Aa的植物产生的雌雄配子的数量是A.雌、雄配子数目相等B.雌配子∶雄配子=3∶1C.雄配子∶雌配子=1∶1D.雄配子数量比雌配子多【答案】D【解析】通常生物产生的配子中,雄配子的数目远多于雌配子的数目,这样保证其完全受精。6.利用“假说—演绎法”,孟德尔发现了分离定律。下列关于孟德尔发现分离定律过程的分析,正确的是()A.孟德尔发现的遗传规律可以解释所有进行有性生殖的生物的遗传现象B.孟德尔提出的假说内容包括生物体能产生数量相等的雌雄配子C.为验证提出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了杂交实验D.孟德尔作出的“演绎”是让F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1:1的分离比【答案】D【解析】A、孟德尔发现的遗传规律只能解释进行有性生殖生物的细胞核基因的部分遗传现象(同源染色体上等位基因分离和非同源染色体上非等位基因自由组合),A错误;B、一般情况下,雌雄配子的数量不等,B错误;C、为验证提出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,C错误;D、孟德尔作出的“演绎”是让F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1:1的分离比,之后再去大田进行真正的测交实验进行验证,D正确。故选:D。7.如图表示某生物产生成熟生殖细胞的过程,两对等位基因A、a和B、b分别位于两对同源染色体上,若不考虑同源染色体非姐妹染色单体间的互换,则下列叙述正确的是()A.细胞Ⅱ可能是次级卵母细胞,无同源染色体B.细胞Ⅳ中有2个B基因和2个b基因C.细胞Ⅴ中含有2条染色体,1个b基因D.细胞Ⅱ中的染色体数目与核DNA数目的比例始终为1:1【答案】B【解析】A、由细胞Ⅱ和Ⅳ不均等分裂可知,细胞Ⅰ是卵原细胞,细胞Ⅱ是初级卵母细胞,细胞Ⅱ中含有两对同源染色体,A错误;B、细胞Ⅷ中含有B和b基因,说明减数第一次分裂过程中含有B和b基因的同源染色体没有分开,因此,细胞Ⅳ中有2个B基因和2个b基因,B正确;C、细胞Ⅷ中含有B和b基因,说明减数第一次分裂过程中含有B和b基因的同源染色体没有分开,细胞Ⅲ中只含有a基因所在的染色体,故细胞V含有一条染色体,一个a基因,不含有b基因,C错误;D、细胞Ⅲ在减数第二次分裂后期染色体数目与核DNA数目之比为1:1,在减数第二次分裂前期和中期,染色体数目与核DNA数目之比为1:2,D错误。故选:B。8.发菜是生长于干旱和半干旱地区的一种固氮蓝细菌,具有独特的耐旱机制和固氮能力。下列与发菜相关的叙述,正确的是()A.发菜细胞中的DNA双链上各存在一个游离的磷酸基团B.发菜染色体上的DNA与细胞质中的RNA的碱基种类不完全相同C.发菜某基因表达时翻译的场所为核糖体,且存在多聚核糖体现象D.发菜独特的耐旱性可能是干旱导致抗旱基因出现的结果【答案】C【解析】A、发菜是原核生物,其DNA是环状的,因此发菜细胞中的DNA双链上不存在游离的磷酸基团,A错误;B、发菜是原核生物,DNA是裸露在细胞质中的,B错误;C、翻译的场所为核糖体,为提高翻译效率,会存在一条mRNA结合多个核糖体的现象,C正确;D、用现代生物进化理论解释,发菜先出现抗旱的基因,而干旱将这种基因选择了出来,D错误。故选:C。9.豌豆子叶的黄色(Y),圆粒种子(R)均为显性。两亲本杂交产生的F1表现型如图,让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为()A.9:3:3:1 B.3:1:3:1 C.1:1:1:1 D.2:2:1:1【答案】D【解析】由分析可知:亲本基因型是YyRr、yyRr,子一代中黄色圆粒豌豆的基因型是YyRR、YyRr,比例是YyRR:YyRr=1:2,与绿色皱粒豌豆杂交,1/3YyRR×yyrr→1/6YyRr+1/6yyRr、2/3YyRr×yyrr→1/6YyRr+1/6Yyrr+1/6yyRr+1/6yyrr,YyRr:yyRr:Yyrr:yyrr=2:2:1:1,分别表现为黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒、绿色皱粒。故选:D。10.高赖氨酸血症是由AASS基因突变引起的氨基酸代谢缺陷症,该基因编码的AASS蛋白包含LKR和SDH两个结构域。正常情况下,进入线粒体内的赖氨酸,在LKR的催化下形成酵母氨酸,酵母氨酸在SDH的催化下分解产生的α-氨基己二酸半醛经过系列反应彻底氧化分解。LKR异常或SDH异常均会导致高赖氨酸血症,且后者还会导致线粒体异常增大,影响线粒体功能。下列说法正确的是()A.高赖氨酸血症的根本原因是LKR和

SDH两个结构域异常B.正常情况下,赖氨酸需依次在细胞质基质和线粒体中才能彻底氧化分解C.抑制LKR活性或转入正常AASS基因,均可用于治疗高赖氨酸血症D.LKR正常,SDH异常会引起线粒体内酵母氨酸的积累,影响线粒体功能【答案】D【解析】A、分析题意可知,高赖氨酸血症是由AASS基因突变引起的氨基酸代谢缺陷症,所以高赖氨酸血症的根本原因是AASS基因突变引起的,A错误;B、由题意可知,正常情况下,赖氨酸需直接在线粒体中彻底氧化分解,B错误;C、由题意可知,LKR异常或SDH异常均会导致高赖氨酸血症,所以抑制LKR活性不能用于治疗高赖氨酸血症,转入正常AASS基因可表达出正常的AASS蛋白,高赖氨酸血症是由AASS基因突变引起的氨基酸代谢缺陷症,所以转入正常AASS基因,可用于治疗高赖氨酸血症,C错误;D、分析题意可知,LKR的作用是催化下形成酵母氨酸,SDH的作用是催化酵母氨酸分解产生的α-氨基己二酸半醛经过系列反应彻底氧化分解,所以LKR正常,SDH异常会引起线粒体内酵母氨酸的积累,影响线粒体功能,D正确;故选:D。11.海岛上多年前单一毛色的某鼠种群演变成了具有黄色(A1)、白色(A2)和黑色(A3)三种毛色的种群。A1、A2、A3基因位于常染色体上且显隐性关系为A1对A2、A3为显性,A2对A3为显性,黄色基因纯合致死。下列叙述错误的是()A.鼠群中出现多种毛色说明基因突变是不定向的B.不存在两只鼠杂交的子代有三种毛色的可能C.多年前单一毛色的鼠种群只可能表现为白色或黑色D.黄色鼠交配,子代中出现黄色鼠的概率为2/3【答案】B【解析】A、等位基因的产生是基因突变的结果,因此鼠群中出现多种毛色说明基因突变是不定向的,A正确;B、如果A1A3与A2A3杂交,则后代中会出现A1A2、A1A3(黄色)、A2A3(白色)、A3A3(黑色)三种毛色,B错误;C、由于黄色基因纯合会致死,所以多年前老鼠的单一毛色只可能是白色或黑色,C正确;D、两只黄色老鼠交配,则黄色老鼠都是杂合体,基因型为A1-,所以交配的子代中,1/4A1A1(致死)、1/2A1-(黄色)、1/4(白色或黑色)。因此子代中黄色老鼠概率为2/3,D正确。故选:B。12.A品种棉花耐旱能力强但不高产,B品种棉花具有多种优良性状但不耐旱,如图是某科研所利用A、B纯种培育具有多种优良性状的耐旱棉花的两种方案(不考虑突变和自然选择)。下列说法错误的是()A.两种方案的育种原理都是基因重组B.两种育种方案中F2的耐旱基因频率不同C.方案二中的选育应从F1开始D.方案一能使后代更快、更多地积累多种优良性状【答案】C【解析】A、由于A品种耐旱能力强,B品种性状好但不耐旱,方案一和方案二都是利用A和B作亲本,进行有性杂交,依据的变异原理都为基因重组,A正确;B、方案一亲本杂交后的子代与亲本B回交,方案二亲本杂交后子代连续自交,两种育种方案中F2的耐旱基因频率不同,B正确;C、方案二中F1一般为杂合子,自交后出现纯合子,选育稳定遗传的性状一般从F2开始,C错误;D、方案一中杂交后代始终与优良品种B杂交,这种育种方案与方案二相比,最突出的优点是使后代更快更多地积累优良品种B的多种优良性状,D正确。故选:C。13.性染色体为(a)XY和(b)YY之精子是如何产生的A.a减数分裂的第一次分裂不分离,b减数分裂的第一次分裂不分离B.a减数分裂的第二次分裂不分离,b减数分裂的第二次分裂不分离C.a减数分裂的第一次分裂不分离,b减数分裂的第二次分裂不分离D.a减数分裂的第二次分裂不分离,b减数分裂的第一次分裂不分离【答案】C【解析】XY是同源染色体,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,未分离则形成XY的配子,YY是姐妹染色体,姐妹染色体是减数第二次分裂后期分离,未分离则形成YY的异常配子,所以C选项正确。14.如图所示为人体内的细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量的变化曲线。下列叙述正确的是(

)A.

该图若为有丝分裂,则cd段的细胞都含有46对同源染色体B.

该图若为减数分裂,则cd段的细胞都含有23对同源染色体C.

该图若为有丝分裂,则细胞板的出现和纺锤体的消失都在ef段D.

该图若为减数分裂,则基因的分离和自由组合都发生在cd段的某一时期【答案】D【解析】该图若为有丝分裂,则图中cd期表示有丝分裂间期的G2期以及有丝分裂的前、中期,细胞中的染色体数目没变,仍为46条,则cd段的细胞都含有23对同源染色体,故A项错误;该图若为减数分裂,则cd期的前段即减数第一次分裂有同源染色体,但是后一阶段(减数第二次分裂的前、中期)的细胞不含同源染色体,故B项错误;该图若为有丝分裂,图中ef段表示有丝分裂后期和末期,人体细胞没有细胞壁,在有丝分裂末期不会出现细胞壁,故C项错误;该图若为减数分裂,则图中cd期表示减数第一次分裂以及减数第二次分裂的前、中期,基因的分离和自由组合都发生在减数第一次分裂过程中,故D项正确。15.下列有关多基因遗传病的说法,正确的是(

)A.多基因遗传病是指受三对以上的等位基因控制的人类遗传病B.原发性高血压、冠心病和先天性愚型等都是多基因遗传病C.多基因遗传病具有家族聚集现象和在群体中发病率比较高的特点D.多基因遗传病可以通过观察胎儿体细胞组织切片来确定【答案】C【解析】多基因疾病:这类疾病涉及多个基因起作用,与单基因病不同的是这些基因没有显性和隐性的关系,每个基因只有微效累加的作用,因此同样的病不同的人由于可能涉及的致病基因数目上的不同,其病情严重程度、复发风险均可有明显的不同,且表现出家族聚集现象,值得注意的是多基因病除与遗传有关外,环境因素影响也相当大,故又称多因子病。A、多基因遗传病是指受两对以上的等位基因控制的人类遗传病,A错误;B、先天愚型又称21三体综合征,属于染色体数目异常遗传病,B错误;C、具有家族聚集现象和在群体中发病率比较高是多基因遗传病的特点,C正确;D、染色体异常遗传病能够通过胎儿体细胞组织纵切片的观察来确定,而多基因遗传病则不能,D错误。故选C。16.现有一自由交配的果蝇种群,个体数量足够大。科研人员为了获取白眼果蝇,每交配一代,在果蝇交配前就把白眼果蝇挑选出来。假定初始时雄蝇、雌蝇全部为红眼,且雌雄果蝇数量相同,其中雌蝇中的杂合子占20%,则F2白眼基因的频率是A.

l/20

B.

3/20

C.

1/15

D.

1/30【答案】D【解析】本题考查伴性遗传,考查伴性遗传规律的应用、基因频率的计算。解答此题,应明确自由交配的前提是“每交配一代,在果蝇交配前就把白眼果蝇挑选出来”,根据雌雄果蝇的基因型比例先计算出各种雌雄配子的比例,然后根据雌雄配子的随机结合计算后代基因型比例和基因频率。果蝇的眼色基因位于X染色体上,初始时雄蝇、雌蝇全部为红眼,且雌雄果蝇数量相同,其中雌蝇中的杂合子占20%,则雌果蝇产生的配子中,含白眼基因的雌配子占20%/2=10%,含红眼基因的雌配子占1—10%=90%,雌雄配子随机结合,F1中雌性均为红眼,雄性一半红眼,一半白眼,雌性中纯合子占90%,杂合子占10%,产生的雌配子中含白眼基因的比例为10%/2=5%,含红眼基因的比例为1—5%=95%,雌雄配子随机结合,F2中纯合红眼雌蝇占95%/2=47.5%,杂合红眼雌蝇占5%/2=2.5%,红眼雄蝇占95%/2=47.5%,白眼雄蝇占5%/2=2.5%,设F2果蝇总数为100,则F2白眼基因的频率为(2.5+2.5)/(50×2+50)=1/30,选D。17.下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲遗传病由一对等位基因(A、a)控制,乙遗传病由另一对等位基因(B、b)控制,这两对等位基因独立遗传。已知Ⅲ4携带甲遗传病的致病基因,但不携带乙遗传病的致病基因。下列叙述错误的是A.

甲遗传病致病基因位于常染色体上,乙遗传病致病基因位于X染色体上B.

Ⅳ1携带致病基因的概率是1/5C.

Ⅲ3的基因型为AAXBXb或AaXBXbD.

若Ⅳ1与一个正常男性结婚,则他们生一个男孩患乙遗传病的概率是1/4【答案】B【解析】由图可知II1和II2都没有甲病但生出的男孩有甲病,且I1和I2生出的男孩没有甲病,说明甲病是常染色体隐性遗传病;III3和III4没有乙病但生出的孩子Ⅳ2和Ⅳ3有乙病,而III4不携带乙病致病基因,故乙病是位于X染色体上的隐性遗传病,A正确;根据III2是甲病患者,所以其双亲II1和II2都是甲病基因的携带者,由此确定III3是甲病的携带者(Aa)的可能性为2/3,结合Ⅳ1表现型正常,所以其基因型可能是AAXBY或者AaXBY,结合Ⅲ4携带甲遗传病的致病基因,所以Ⅳ1携带致病基因的概率为2/3×2/3=4/9,B错误;III3没有甲病但其兄弟有甲病,所以基因型为1/3AAXBXb或2/3AaXBXb,C正确;IV1其父亲是甲病的携带者,IV1有1/2是携带者(XBXb),与一个正常男性(XBY)结婚,生一个患乙病男孩(XbY)的概率是1/2×1/4=1/8,D错误。

18.果蝇作为研究材料在生命科学研究中发挥着重要作用,它先后5次帮助10位科学家获得诺贝尔奖。以下关于果蝇的说法错误的是(

)A.果蝇属于节肢动物中的昆虫类

B.果蝇生长发育过程中无蜕皮现象C.果蝇有外骨骼

D.果蝇有三对足【答案】B【解析】果蝇的身体许多体节构成的,并且分部,体表有外骨骼,足和触角也分节,胸部着生有两对翅、三对足,属于节肢动物中的昆虫。AD.果蝇的身体由许多体节构成的,并且分部,足和触角也分节,身体分为头、胸、腹三部分,胸部着生有两对翅、三对足,属于节肢动物中的昆虫类,AD正确。BC.果蝇属于节肢动物,体表有外骨骼,发育过程中有蜕皮现象,B错误,C正确。19.单链RNA病毒分为(+)RNA病毒和(-))RNA病毒。(+)RNA可以直接作为翻译的模板,而(-)RNA则需要先复制形成互补的(+)RNA才能进行翻译。新冠病毒属于(+)RNA病毒,甲型流感病毒属于(-)RNA病毒。下列说法正确的是(

)A.新冠病毒和甲型流感病毒的遗传物质彻底水解都会得到四种核糖核苷酸B.新冠病毒的RNA能够与甲型流感病毒的RNA形成互补的RNA双链C.新冠病毒与甲型流感病毒的基因组RNA都能直接与核糖体结合D.新冠病毒与甲型流感病毒在宿主细胞内增殖时碱基配对方式相同【答案】D【解析】中心法则是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程.也可以从DNA传递给DNA,即完成DNA的复制过程,这是所有细胞结构的生物所遵循的法则;在某些病毒中的RNA自我复制(如烟草花叶病毒等)和在某些病毒中能以RNA为模板逆转录成DNA的过程(某些致癌病毒)是对中心法则的补充和发展。A、新冠病毒遗传物质是RNA,彻底水解获得四种碱基、磷酸和核糖,共6种物质,A错误;B、不同病毒的RNA碱基序列不同,所以不能互补配对,B错误;C、甲型流感病毒属于(-)RNA病毒,需要先复制形成互补的(+)RNA才能进行翻译,才能与核糖体结合,C错误;D、新冠病毒与甲型流感病毒在宿主细胞内增殖时碱基配对方式相同,都是以RNA为模板合成RNA的过程,D正确。故选D。

20.如图为DNA分子结构示意图,对该图的正确描述是()A.②和③相间排列,构成DNA分子的基本骨架B.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸C.

当DNA复制时,⑨的形成需要DNA连接酶D.DNA分子中特定的脱氧核苷酸序列代表了遗传信【答案】D【解析】试题分析:A、分析题图可知,①是磷酸,②脱氧核糖,③是碱基,DNA分子的基本骨架是由①②形成的,A错误;B、分析题图可知,分析题图可知,①是胸腺嘧啶脱氧核苷酸上的磷酸,不是胞嘧啶脱氧核苷酸的磷酸,因此①②③不能组成一个脱氧核苷酸,B错误;C、分析题图可知,⑨是碱基对之间的氢键,氢键的形成不需要DNA连接酶,DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成,C错误;D、DNA分子中特定的脱氧核苷酸序列代表了遗传信息,D正确.故选:D.

21.某DNA分子中有脱氧核苷酸4000个,已知腺嘌呤和胸腺嘧啶之和占碱基总数的60%,那么该DNA分子连续复制2次所需要的游离鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是(

)A.800个

B.1600个

C.2400个

D.3200个【答案】C

【解析】试题分析:某DNA分子中A+T占60%,则A=T占30%,C=G占50%-30%=20%.该DNA分子中有脱氧核苷酸4000个,则含有鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数为4000×20%=800个;DNA分子复制方式为半保留复制,该DNA分子连续复制2次所需要的游离鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是(22-1)×800=2400个,故选:C。考点:本题考查碱基互补配对原则的应用、DNA分子的复制,能根据题干数据计算出一个DNA分子含有鸟嘌呤脱氧核苷酸的分子数;识记DNA分子的复制方式,掌握其中的相关计算,能运用其延伸规律进行计算。

22.下列关于真核细胞中转录的叙述,正确的是(

)A.转录产生的mRNA碱基序列与非模板链相同B.细胞内所有的RNA都在细胞核内合成C.转录时RNA聚合酶能识别DNA中特定碱基序列D.一个DNA分子只能转录产生一种RNA分【答案】C【解析】转录是指以DNA的一条链为模板,通过RNA聚合酶合成RNA的过程,真核细胞中转录发生的场所主要是细胞核内,少部分情况会发生在线粒体和叶绿体中,识记转录的过程和场所是本题的解题关键。A、转录产生的mRNA与模板链是碱基互补的,但并不代表与非模板链的碱基顺序相同,因为所含有的碱基不同,DNA中特有碱基T,RNA中相应的位置换成了U,A错误;B、真核细胞中由于线粒体和叶绿体是半自主性的细胞器,所以也可以发生转录,B错误;C、转录时需要RNA聚合酶识别基因中的转录开始序列,即启动子才会开始转录,C正确;D、一个DNA分子中含有许多个基因,可以转录出多种RNA分子,D错误;故选C。23.下图为某细菌mRNA与对应的翻译产物示意图,相关叙述错误的是A.

一分子mRNA有一个游离磷酸基团,其它磷酸基团均与两个核糖相连B.

mRNA上的AUG是翻译的起始密码,它是由基因中的启动子转录形成C.

一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质D.

在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程【答案】B【解析】核酸单链均有一个游离磷酸基团,其它磷酸基团均与两个核糖相连,A项正确;基因中的启动子启动转录,与mRNA上的起始密码AUG不对应,B项错误;一个mRNA有多个起始密码,所以一个mRNA可翻译成多种蛋白质,C项正确;细菌为原核生物,没有细胞核,在该mRNA合成的过程中,核糖体就可以与之结合并开始翻译过程,D项正确。24.下列关于中心法则的叙述中,错误的是(

)A.正常人体细胞中不会存在中心法则中的每个过程B.中心法则中的每一个过程都有模板,且要遵守碱基互补配对原则C.模板相同的过程不一定是同一种遗传信息流动过程D.RNA的自我复制和翻译过程因为产物不同,所以发生的碱基互补配对方式也不同【答案】D【解析】中心法则五个过程的比较

过程模板原料碱基互补产物实例DNA复制DNA→DNADNA的两条链A、T、C、G四种脱氧核苷酸A-TT-AC-GG-CDNA绝大多数生物DNA转录DNA→RNADNA的一条链A、U、C、G四种核糖核苷酸A-UT-AC-GG-CRNA绝大多数生物翻译RNA→多肽mRNA20余种氨基酸A-UU-AC-GG-C多肽所有生物(病毒依赖宿主细胞)RNA复制RNA→RNARNAA、U、C、G四种核糖核苷酸A-UU-AC-GG-CRNA以RNA为遗传物质的生物RNA逆转录RNA→DNARNAA、T、C、G四种脱氧核苷酸A-TU-AC-GG-CDNA某些致癌病毒、HIV等A、正常人体细胞中不会发生逆转录过程和RNA的自我复制过程,A正确;B、中心法则中的五个遗传信息流动过程中,都有模板,且要遵守碱基互补配对原则,B正确;C、模板相同的过程不一定是同一种遗传信息流动过程,比如DNA复制和转录的模板都是DNA,C正确;D、RNA的自我复制和翻译过程中发生的碱基互补配对方式都是A-U、U-A、G-C、C-G,D错误。故选D。25下列过程不涉及基因突变的是A.经紫外线照射后,获得红色素产量更高的红酵母B.运用CRISPR/Cas9技术替换某个基因中的特定碱基C.黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花,提高产量D.香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生替换,增加患癌风险【答案】C【解析】基因突变指的是基因中碱基对的增添、缺失或替换引起的基因结构的改变,是生物变异的根本来源;诱导基因突变的因素有物理因素、化学因素和生物因素。A、经紫外线照射后,酵母菌发生了基因突变,获得红色素产量更高的红酵母,A正确;B、基因中的特定碱基被替换,导致基因结构发生了改变,属于基因突变,B正确;C、黄瓜开花阶段用2,4-D诱导产生更多雌花,提高产量,基因结构没有发生改变,不属于基因突变,C错误;D、香烟中的苯并芘使抑癌基因中的碱基发生了替换,属于基因突变,D正确。故选C26.下列关于可遗传变异的叙述,正确的是A.杂种后代出现性状差异的主要原因是基因突变B.DNA复制和转录的差错都可能导致基因突变C.不同配子的随机组合体现了基因重组D.花药离体培养后得到的植株发生了染色体畸变【答案】D【解析】生物的可遗传变异的种类及比较:

基因重组基因突变染色体变异本质基因的重新组合产生新的基因型,使性状重新组合基因的分子结构发生了改变,产生了新的基因,出现了新的性状染色体组成倍增加或减少,或个别染色体增加或减少,或染色体内部结构发生改变发生时期及其原因减Ⅰ四分体时期由于四分体的非姐妹染色单体的交叉互换和减Ⅰ后期非同源染色体的自由组合个体发育的任何时期和任何细胞.DNA碱基对的增添、缺失或改变体细胞在有丝分裂中,染色体不分离,出现多倍体;或减数分裂时,偶然发生染色体不配对不分离,分离延迟等原因产生染色体数加倍的生殖细胞,形成多倍体A、杂种后代出现性状差异的现象称为性状分离,主要是等位基因分离的结果,A错误;B、DNA的复制的差错可能导致基因突变,转录的产物是RNA,若转录有差错不会发生基因突变,B错误;C、雌雄配子的随机结合不能体现基因重组,基因重组发生在减数分裂过程中,C错误;D.花药离体培养后得到的植株染色体数目减半,说明发生了染色体畸变,D正确。故选D。27.下图表示某种生物的部分染色体发生了两种变异的示意图,图中①和②,③和④互为同源染色体,则图a、图b所示的变异A.均为染色体结构变异B.基因的数目和排列顺序均发生改变C.均使生物的性状发生改变D.均可发生在减数分裂过程中【答案】D【解析】图a是发生在同源染色体之间的交叉互换,属于基因重组,图B是发生在非同源染色体之间的,属于染色体结构变异中的易位,A错误;图A和图b中基因的数目均没有改变,但基因的排列顺序改变了,B错误;二者可能使下一代性状改变,也可能不变,C错误;基因重组发生在减数分裂形成配子的过程中,染色体变异也可发生在减数分裂过程中,D正确。28.炎炎夏日西瓜成为人们消暑解渴的必备水果,下图为某育种所培育无籽西瓜的流程图。有关说法错误的是(

)A.处理①可用适量的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗B.乙植株高度不育的原因是缺少同源染色体C.若让甲植株自交,则后代会产生5种基因型D.图中F1、甲、乙植株之间均存在生殖隔离【答案】B【解析】秋水仙素作用的机理:人工诱导多倍体的方法很多,如低温处理,目前最常用且最有效的方法是用秋水仙素来处理萌发的种子或幼苗,当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍,染色体数目加倍的细胞继续进行有丝分裂,将来可能发育成多倍体植株。A、处理①可用适量的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗从而获得基因型为DDdd的植株,A正确;B、乙植株高度不育的原因是因为细胞中含有三套染色体组,在减数分裂产生配子时会发生联会紊乱从而不能产生可育的配子导致的,B错误;C、甲植株的基因型为DDdd,减数分裂时产生的配子类型及比例为DD∶Dd∶dd=1∶4∶1,则可推出甲植株自交产生的后代有5种基因型,分别为DDDD、DDDd、DDdd、Dddd、dddd,比例为1∶8∶18∶8∶1,C正确;D、图中F1为二倍体,甲为四倍体,乙植株为三倍体,三者中F1与甲植株杂交产生的后代为三倍体,而三倍体不可育,因此F1与甲植株之间存在生殖隔离,而乙植株不可育,不能称为物种,因此可以说F1、甲、乙植株之间均存在生殖隔离,D正确。故选B。29.下列关于单倍体的叙述,正确的是A.单倍体的体细胞中都含一个染色体组B.单倍体生物都是高度不育的个体C.单倍体玉米植株弱小且种子粒小数少D.单倍体生物可由卵细胞发育而来【答案】D【解析】单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,因此不一定含一个染色体组,A项错误;同源四倍体的单倍体生物是可育的,B项错误;正常的玉米为二倍体,其单倍体植株弱小且高度不育,不能结种子,C项错误;单倍体生物可由配子如卵细胞发育而来,D项正确。30.有利于生物进化和发展的变异是(

)A.

有利变异

B.

可遗传变异

C.

不利变异

D.

不遗传变异【答案】B【解析】可遗传变异由遗传物质引起的变异,可传给下一代。是有利于生物进化和发展的变异。非选择题31.下列示意图分别表示某雌性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系及细胞分裂图像。请分析并回答:(1)图1中a、b、c柱表示染色体的是______。图2中甲细胞处于_________分裂的_____期。(2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图2中的________;图2中丙所示的细胞有_______对同源染色体。(3)图1中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,细胞核内发生的分子水平的变化是______;由Ⅱ变化为Ⅲ,相当于图2中的________过程。(4)符合图1中Ⅳ所示数量关系的某细胞名称是_________。图1中哪些时期所对应的细胞内不存在同源染色体?____________(填编号)。【答案】(1)a,有丝,中(2)乙2(3)DNA复制丙→乙(4)卵细胞或(第二)极体Ⅲ、Ⅳ【解析】(1)图1中a、b、c柱表示染色体的是a,b、c柱分别表示染色单体和DNA;图2中表示体细胞分裂时期的是图甲,进行的是有丝分裂中期。(2)图1中Ⅲ的数量关系是2:4:4,说明已完成了减数第一次分裂,进入了减数第二次分裂,所以对应于图2中的乙。图2中的丙有2对同源染色体。(3)图1中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,表示进行了减数分裂间期,进行DNA复制,图1中由Ⅱ变化为Ⅲ,表示进行了减数第一次分裂,所以相当于图2中的丙→乙过程。(4)由于细胞来自二倍体雌性动物,又图1中Ⅳ所示数量关系表明染色体只有体细胞的一半,所以Ⅳ表示的细胞是卵细胞或第二极体.图1中Ⅲ对应的时期染色体减半,但仍含有染色单体,说明该时期是减数第二次分裂的前期和中期.由于同源染色体在减数第一次分裂过程中分离,所以图1中Ⅲ和Ⅳ时期所对应的细胞内不存在同源染色体。考点:本题考查有丝分裂和减数分裂的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。

32.某生物兴趣小组用模型模拟的T2噬菌体侵染细菌实验的过程如下图,据图回答下列问题:(1)T2噬菌体的遗传物质与HIV相比,特有的化学组成是___________、___________。T2噬菌体的遗传物质复制发生在图中___________(用字母和箭头表示)过程之间,原料是___________,子代T2噬菌体的外壳是在___________上合成的。(2)以35S标记组为例,如果___________,可能造成的结果是上淸液和沉淀物都出现较强的放射性。(3)T2噬菌体与细菌保温时间长短与放射性高低的关系图可能如下,下列关联中最合理的是(甲组为35S标记的T2噬菌体,乙组为32P标记的T2噬菌体)___________。A.甲组-上淸液-①

B.乙组-上清液-②

C.甲组-沉淀物-③

D.乙组-沉淀物-④【答案】脱氧核糖胸腺嘧啶eb4种脱氧核糖核苷酸细菌的核糖体搅拌不充分B【解析】本题考查噬菌体侵染细菌实验的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。重点是掌握噬菌体侵染细菌的过程及32P和35S分别标记的是DNA和蛋白质。根据题意和图示分析可知:题图表示噬菌体侵染细菌的过程,a是噬菌体,b是合成、c是释放、d是吸附、e是注入、f是组装。e表明噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌,而蛋白质外壳留在细菌外,进入细菌的DNA作为模板指导合成子代噬菌体的DNA和蛋白质外壳,而合成子代噬菌体所需的原料均来自细菌,合成蛋白质的场所是细菌的核糖体。(1)T2噬菌体的遗传物质是DNA,HIV的遗传物质是RNA,所以与HIV相比,T2噬菌体的遗传物质特有的化学组成是脱氧核糖、胸腺嘧啶;DNA复制发生在噬菌体将DNA分子注入细菌以后,以细菌体内的4种脱氧核糖核苷酸为原料合成子代噬菌体的DNA,即发生在图中e→b表示的过程中;子代T2噬菌体的蛋白质外壳是在细菌的核糖体上合成的。(2)以35S标记组为例,35S标记的是蛋白质,如果搅拌不充分,会有部分35S标记的噬菌体仍然吸附在细菌表面,造成上清液和沉淀物都出现较强的放射性。(3)甲组用35S标记的T2噬菌体侵染细菌,而35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳没有进入细菌内,经过搅拌离心后,蛋白质外壳分布在上清液中,且放射性强度与保温时间长短没有关系,对应于曲线④;乙组用32P标记的T2噬菌体侵染细菌,而32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体在侵染细菌时,只有DNA进入细菌内,经过搅拌离心后,DNA随着细菌分布在沉淀物中。保温时间过长,噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放子代,经离心后分布于上清液中,这会使上清液的放射性含量升高,对应于曲线②;而沉淀物中放射性含量降低,对应于曲线③。故最合理的是B项。

33.下图表示某生物细胞中与遗传信息的传递和表达有关的生理活动。请据图回答下列问题:(1)染色质的主要成分是_________,它的存在表明该生物是_________(填“原核”或“真核”)生物。(2)过程①发生的是DNA的______________,需要______________、_____________两种酶的催化。(3)过程②是以___________________为模板合成RNA的过程,场所是___________。(4)图中核糖体上发生的是___

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