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文档简介
广东省深圳市多校联考2025-2026学年高一下学期7月期末考试生物试题一、单选题1.研究人员获得了一个紧凑株型的植株,将其与松散株型植株杂交,F1均为松散株型,F1自交,F2中松散株型∶紧凑株型=3∶1。下列说法错误的是(
)A.该相对性状中松散株型为显性性状B.F1产生雌雄配子的种类之比为1∶1C.F1自交时,等位基因的分离和雌雄配子的随机结合同时发生D.为验证某松散株型植株是否为杂合子,可让其自交2.番茄的果色和果形分别由两对独立遗传的等位基因控制:红果(A)对黄果(a)为显性,圆果(B)对长果(b)为显性。下图是红果圆果(AaBb)自交获得F1的过程图解。下列叙述正确的是(
)A.基因的自由组合定律发生在过程②B.F1出现9:3:3:1性状分离比的条件之一是4种配子的存活率相同C.F1红果圆果植株中,纯合子所占比例为1/16D.F1黄果圆果植株中,后代出现性状分离的占1/33.下图是拟南芥(2n=10)花粉母细胞减数分裂不同时期的显微图像,其中甲和乙属于减数第一次分裂,丙和丁属于减数第二次分裂,相关叙述正确的是(
)A.细胞中染色体的形态、位置和数目是判断减数分裂各个时期的依据B.图甲中有5条染色体,10条染色单体C.图乙细胞下一个时期会发生着丝粒分裂D.图丙细胞中染色体数目:核DNA数目为1:14.如图表示某高等哺乳动物的繁殖过程,其中①②③代表不同的生理过程。下列叙述正确的是(
)A.过程①体现了细胞膜的选择透过性B.同一双亲的后代呈现多样性主要与过程①和②有关C.受精卵中的DNA一半来自精子,一半来自卵细胞D.过程②中同源染色体姐妹染色单体的片段互换是配子多样性的原因之一5.如图表示果蝇某些染色体上的几个基因,下列说法错误的是(
)A.染色体1和染色体2互为同源染色体B.白眼基因和辰砂眼基因互为等位基因C.基因在染色体上呈线性排列D.“基因在染色体上”最早由萨顿提出6.果蝇(2n=8)的长翅与残翅、红眼与白眼分别由等位基因D/d、R/r控制,两对基因均不位于Y染色体上。现有一对雌雄果蝇进行交配,F1的表型及其数量如下表所示。下列说法错误的是(
)表型长翅红眼长翅白眼残翅红眼残翅白眼雄蝇1541515152雌蝇30101020A.长翅为显性性状,且基因位于常染色体上B.亲代雌雄果蝇表型均为长翅红眼C.F1长翅红眼雌果蝇中杂合子占1/3D.F1红眼果蝇相互交配,后代白眼雄蝇占1/87.艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验、赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染大肠杆菌实验,都证明DNA是遗传物质。对上述两个实验的叙述正确的是(
)A.前者实验中发生了基因重组,后者没有B.后者实验中去除了DNA片段,前者没有C.两者都没有将DNA与其他物质分开D.两者都利用了放射性同位素标记技术8.下列有关DNA分子结构的叙述中,错误的是(
)A.DNA两条链上的碱基遵循碱基互补配对原则B.DNA的两条单链同向平行盘旋成双螺旋结构C.DNA的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧D.DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链9.亚硝酸盐可使DNA的某些碱基脱去氨基,碱基脱氨基后的变化如下:C转变为U(U与A配对),A转变为I(I为次黄嘌呤,与C配对)。现有DNA片段为,经亚硝酸盐作用后,若两条链中的A、C都发生脱氨基作用,经过两轮复制后,以下是其子代DNA片段之一的是(
)A. B.C. D.10.来自大豆的某段短肽对应的密码子序列为UACGAACAUUGG,部分氨基酸的密码子如下表所示。则该短肽的氨基酸序列是(
)氨基酸密码子色氨酸UGG谷氨酸GAA、GAG酪氨酸UAC、UAU组氨酸CAU、CACA.酪氨酸-色氨酸-组氨酸-谷氨酸B.酪氨酸-谷氨酸-色氨酸-组氨酸C.酪氨酸-组氨酸-谷氨酸-色氨酸D.酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸11.某二倍体植物染色体上的基因B2是由其等位基因B1突变而来的,如不考虑染色体变异,下列叙述正确的是(
)A.该突变是碱基对替换或插入造成的B.基因B1和B2编码的蛋白质一定相同C.基因B1和B2可同时存在于同一个配子中D.基因B1和B2可同时存在于同一个体细胞中12.某哺乳动物的体细胞染色体数为2n。下列有关该动物精原细胞的叙述,错误的是(
)A.既能进行有丝分裂,又能进行减数分裂B.分裂过程中染色体数目可能为nC.在有丝分裂后期会发生基因重组D.初级精母细胞中含有同源染色体13.图中甲、乙两个体的一对同源染色体中各有一条发生变异(字母表示基因)。下列叙述正确的是(
)
A.甲发生的变异是倒位,乙发生的变异是缺失B.两种变异均会导致染色体上基因的数量改变C.由于染色体倒位,同源染色体联会时会形成倒位环D.两种变异均属于可遗传变异,一定会引起个体性状改变14.栽培草莓为同源四倍体,育性较低。S基因(显性基因为S,隐性为s)控制草莓果实甜度,只有存在S基因时果实表现为高甜,不考虑基因突变和染色体交叉互换,下列叙述错误的是(
)A.与二倍体草莓相比,四倍体草莓果实更大、糖分含量更高B.利用无性繁殖技术,可稳定保持四倍体草莓的优良性状C.基因型SSss的个体自交,子一代中高甜个体占35/36D.基因型Ssss的个体产生的次级精母细胞中均含有2个S基因15.在自然选择过程中,种群内某一具有选择优势的突变会在群体中迅速扩散。由于遗传连锁,该优势突变附近的中性甚至不利突变基因可能通过“搭车”效应而频率升高,导致该区域遗传多样性显著下降,这种现象称为“选择扫荡”。下列相关叙述错误的是(
)A.选择扫荡过程使种群基因频率发生定向改变,因此该种群发生了进化B.选择扫荡导致局部遗传多样性下降,可能降低该种群适应新环境的能力C.不利突变基因因“搭车”而频率升高,说明自然选择可以违背其原有的方向D.自然状态下,选择扫荡不一定会导致新物种形成,隔离仍是物种形成的必要条件16.人类胚胎干细胞分化的关键基因N的启动子发生DNA甲基化会抑制其表达,从而促进干细胞分化。研究发现,N基因转录产生的mRNA中,部分腺嘌呤可发生甲基化修饰(m6A),该修饰的mRNA能与R蛋白结合,R蛋白随后招募DNA甲基转移酶(M酶)至N基因启动子区域,进一步增强该区域的甲基化水平。下列叙述正确的是(
)A.N基因启动子的甲基化改变了基因的碱基序列,属于基因突变B.R蛋白的表达量降低会导致N基因启动子甲基化水平升高,从而抑制干细胞分化C.若用M酶活性抑制剂处理干细胞,则干细胞的分化过程可能受到抑制D.N基因的表达产物增多,会促进胚胎干细胞的分化二、解答题17.某小鼠的正常尾和弯曲尾由1对等位基因(A/a)控制。现有一系列小鼠杂交试验(试验中亲本可能不止一对),结果如下表。杂交PF1组合雌雄雌雄①弯曲尾正常尾1/2弯曲尾,1/2正常尾1/2弯曲尾,1/2正常尾②弯曲尾弯曲尾全部弯曲尾1/2弯曲尾,1/2正常尾③弯曲尾正常尾4/5弯曲尾,1/5正常尾4/5弯曲尾,1/5正常尾(注:F1中雌雄个体数相同)(1)由杂交组合②可判断,控制尾形的基因位于__________染色体上,__________为显性性状。(2)第①组亲本弯曲尾雌性的基因型为__________,F1雄性个体的基因型及比例为__________。(3)第③组亲本弯曲尾雌性群体中,基因型及比例为__________。(4)第①组F1雄性个体与第③组亲本雌性个体随机交配获得F2。F2雌性弯曲尾个体中杂合子所占比例为__________。18.科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验,发现亲代的低蛋白饮食可影响自身基因表达(其机理如图),且这种影响可遗传给子代。据图分析,回答下列问题。(1)表观遗传是指生物体__________保持不变,但基因表达和表型发生__________的现象。(2)据图分析,正常饮食小鼠的睾丸细胞中,ATF7不发生磷酸化,G9a-ATF7可激活组蛋白甲基化;低蛋白饮食小鼠中ATF7发生磷酸化,可__________(填“促进”或“抑制”)组蛋白甲基化,进而使相关基因表达水平__________(填“升高”或“降低”)。请结合图示简要解释该现象____________________________________________________________。(3)结合该实验结论,请从表观遗传角度,为青少年提出一条合理的饮食与生活建议,并简要说明理由:__________________________________________________。19.水稻(2n=24)的雄性育性受T/t控制。T为温敏不育基因:高温(>28℃)下使花粉败育,低温(<24℃)下花粉可育;t在高、低温下均表现可育。米质由Y/y控制,抗稻瘟病由R/r控制。育种工作者获得两个温敏不育系:S1(米质劣、抗病)和S2(米质优、感病),将S1和S2进行杂交,子代表型如下表所示。亲本F1F2S1×S2全为温敏不育、米质优、抗病,低温条件下种植并自交高温下出现育性分离,其中部分植株为稳定可育(高温下正常结实)对F2中全部稳定可育株利用分子生物技术进行碱基序列鉴定,绝大多数仅检测到t基因部分序列,但出现一株特殊可育株(编号F2−77),同时检测出含有T和t的部分序列,其花粉母细胞减数第一次分裂前期观察到“十字形”联会结构(如下图),已知该结构通常与非同源染色体片段互换有关。根据以上材料,回答下列问题:(1)研究发现,温敏不育基因T来源于t基因插入一段外来DNA序列,该变异类型属于__________,该变异通常具有__________等特征(答出两点即可)。(2)F2−77花粉母细胞出现“十字形”联会,表明其发生的变异类型是__________。F2−77在高温下仍稳定可育,结合“同时检测到T和t的部分序列”推测,可能是前述变异使__________基因不能正常表达或功能受损,而__________基因仍能正常发挥作用。(3)研究人员取F1花药离体培养获得单倍体幼苗,再用秋水仙素处理,使染色体加倍,得到纯合二倍体植株。将其在高温下种植,保留雄性不育个体,再在低温下自交,筛选出高温下100%不育、米质优且抗病的纯合温敏不育系。该育种方法属于__________育种,与多代自交筛选相比,该方法的主要优点是____________________。20.真核细胞进化出了精细的基因表达调控机制,图示部分是其调控过程。请回答下列问题:(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成__________。由于核膜的出现,实现了基因的__________和翻译在时空上的分隔。(2)用标记含有100个碱基对的DNA分子(其中有腺嘌呤60个),该DNA分子在含的培养基中连续复制4次,其中第4次复制需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸__________个。(3)合成的三种RNA加工后转运到细胞质中,直接参与蛋白质肽链的合成。其中tRNA比mRNA小得多,看上去像三叶草的外形,其上能够结合氨基酸的部位是tRNA的__________处(填“3’”或“5’”)。(4)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有____________________。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有____________________。21.果蝇外骨骼角质中表皮烃(CHCs)具有防水和作为性信息素吸引异性的双重功能。某海岛上的果蝇原为一个种群,火山喷发形成的高山将其分隔为东侧(干燥)和西侧(潮湿)两个区域。表皮烃的合成受常染色体一对等位基因控制,其中H基因控制高烃表型(保水性强),h基因控制低烃表型(保水性弱)。研究人员连续多年监测了两个种群的H基因频率,结果如下表。东、西果蝇种群H基因频率变化年份东侧种群H频率西侧种群H频率19900.500.5020000.650.3520100.800.2020200.900.10请回答以下问题:(1)①从1990年到2020年,东侧种群H基因频率持续上升,这是自然选择直接作用于个体的__________的结果,使得种群基因库发生定向改变。②假设2020年东侧种群足够大,果蝇之间随机交配,且没有突变、迁入迁出且个体生存繁殖机会均等,预计子代中Hh基因型频率为__________。若实际观察到的杂合子比例远低于预期,请结合题干信息给出一种合理的解释______________________________。(2)为进一步研究两个种群的关系,实验者收集2020年的东、西果蝇,每个种群雌雄各100只,混合放入同一培养箱,观察交配对象选择,结果如下表。混合培养下的交配对数交配组合东♀×东♂西♀×西♂东♀×西♂西♀×东♂对数8278128有同学认为:“东、西果蝇出现交配偏好,说明已经形成了两个物种。”你是否同意此观点?请结合物种形成的基本环节,说明你的观点和判断理由。______________________________________________________(3)西侧潮湿环境中存在一种寄生蜂,依赖果蝇表皮烃定位宿主。随着西侧种群h基因频率升高,寄生蜂对其寄生率下降;随后寄生蜂发生突变,出现能感受低浓度表皮烃的类群,寄生率回升。果蝇与寄生蜂之间这种相互适应的现象称为__________,该关系可__________(填“促进”或“抑制”)西侧果蝇与东侧果蝇的种群基因库差异。
参考答案题号12345678910答案CBABBCABAD题号111213141516
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