湖南省耒阳市第一中学2023-2024学年高一下学期第三次月考生物试题(学生版+教师版)
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一、单项选择题(12×2'=24'。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 用分别被35S、32P和14C标记的T2噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,短时间保温后进行搅拌和离心,检测上清液和沉淀物的放射性。从理论上讲,下列叙述正确的是( )
A. 三组实验的上清液和沉淀物均有放射性
B. 三组实验的上清液均含有放射性
C. 三组实验的沉淀物均含有放射性
D. 有两组的沉淀物含有放射性
2. 除了边解旋边转录外,细胞还存在如图所示的高效转录机制。下列叙述错误的是( )
A. DNA链的左端是3′端,①链的下端是5′端
B. RNA聚合酶可催化形成核苷酸之间的化学键
C. (A+C)/(G+U)的比值在①链和②链中互为倒数
D. 转录完成后,RNA不一定会翻译成蛋白质
3. 控制果蝇(2n=8)红眼(R)和白眼(r)的等位基因位于X染色体上,控制果蝇翅膀的长翅(A)和残翅(a)的等位基因位于常染色体上。用残翅白眼雌蝇与长翅红眼雄蝇杂交,F1雌蝇是长翅红眼,雄蝇是长翅白眼,但是上述实验获得的F1中,会出现少数含有缺少Y染色体的长翅红眼雄蝇(AaXRO)。若该例外雄蝇进行细胞分裂,在不考虑基因突变和互换的情况下,下列叙述正确的是( )
A. 有丝分裂后期,细胞中只有1条性染色体
B. 减数分裂Ⅰ产生的子细胞中可含有2个A基因和1条性染色体
C. 减数分裂Ⅱ后期只有含a基因和R基因的次级精母细胞
D. 对该例外雄蝇进行基因组测序只需测定5条染色体
4. 研究表明,宿主植物可通过DNA甲基化作为对抗病毒感染的反击机制,即引起病毒相关核酸序列的甲基化,进而抑制病毒核酸的复制和转录。番茄对曲叶病毒的耐受性即与该病毒启动子区和编码区的高度甲基化有关。下列叙述错误的是( )
A. DNA甲基化受环境条件等因素影响。
B. DNA 甲基化调控基因表达改变了基因的碱基序列
C. 曲叶病毒启动子区甲基化可能影响RNA 聚合酶的功能
D. DNA 甲基化属于病毒基因组的表观遗传修饰,会影响基因的表达
5. 野生型酵母菌可以在基本培养基上生长。酶1、酶2、酶3是野生型酵母菌细胞内的三种酶,每种酶只能催化下列反应过程中的一个步骤,其中任意一种酶功能的缺失均会造成化合物丁的合成受阻,导致酵母菌不能在基本培养基上生长。
现有三种营养缺陷型突变体A(酶1缺陷)、突变体B(酶2缺陷)、突变体C(酶3缺陷),在添加不同化合物基本培养基上的生长状况为:
①在添加化合物丁的基本培养基上:突变体A、突变体B和突变体C均生长。
②在添加化合物乙的基本培养基上:突变体A、B均不生长;突变体C生长。
③在添加化合物丙的基本培养基上:突变体A不生长;突变体B、C均能生长。分析以上信息可知:酶1、酶2、酶3在上述反应过程中发挥作用的顺序依次是( )
A. 酶2、酶1、酶3B. 酶3、酶1、酶2
C. 酶3、酶2、酶1D. 酶2、酶3、酶1
6. 蓝球藻是蓝细菌的一种,是导致水体出现水华的主要生物。下列叙述正确的是( )
A. 蓝球藻通过基因突变产生新的等位基因
B. 蓝球藻没有线粒体,不能进行有氧呼吸
C. 蓝球藻分裂前利用核糖体合成DNA聚合酶
D. 蓝细菌利用叶绿素和类胡萝卜素吸收光能
7. 下列有关基因和染色体的关系的叙述,错误的是( )
A. 位于性染色体上的基因都与性别决定有关
B. 同一个体基因的数目远远多于染色体的数目
C. X染色体上的基因呈线性排列
D. 哺乳动物成熟的红细胞中没有染色体
8. TATA框是多数真核生物基因的一段DNA序列,位于基因转录起始点上游,作为启动子的重要组分,在转录mRNA前,先由转录因子TFⅡ—D蛋白和TATA框结合,形成稳定的复合物,然后由RNA聚合酶依据模板链进行转录,继而基因进行表达形成相应的蛋白质分子。下图所示为人体内基因1、基因2表达从而控制生物性状的过程,以下说法正确的是( )
A. 人体的红细胞中能进行①②过程,不能进行③④过程
B. TATA框经RNA聚合酶催化转录形成的片段中含有启动子
C. TATA框共含有2种五碳糖和5种碱基
D. 人体衰老引起白发的原因是③④过程不能完成
9. 癌胚抗原(CEA)是一种分布于结肠癌细胞和正常胚胎的结肠黏膜上皮细胞的细胞膜上的糖蛋白,在血清中也可以被检测到。下列有关叙述错误的是( )
A. 正常胚胎中的结肠黏膜上皮细胞不能无限增殖
B. 血清中的CEA含量可作为癌症诊断的一个重要指标
C. 结肠黏膜上皮细胞中的原癌基因和抑癌基因发生了突变
D. 癌细胞细胞膜上的糖蛋白减少导致癌细胞会分散和转移
10. 下列关于线性双链DNA分子结构及特性的叙述,正确的是( )
A. DNA分子中每个脱氧核糖上均连着两个磷酸和一个碱基
B. DNA分子的每个磷酸上均连着两个脱氧核糖
C. 每个DNA分子中所有碱基的排列顺序都具有遗传效应
D. 血红蛋白基因碱基对排列顺序可以体现DNA分子的特异性
11. 控制番茄叶型的基因位于6号染色体上。野外发现一株“三体”番茄含有三条6号染色体,其叶型正常。利用该“三体”正常叶番茄与马铃薯叶型的二倍体番茄杂交,F1均为正常叶型。选择F1中的“三体”番茄与二倍体马铃薯叶番茄杂交,后代马铃薯叶植株占1/6.下列相关分析,不正确的是( )
A. “三体”番茄存在染色体数目变异
B. 马铃薯叶型对正常叶型是隐性性状
C. 马铃薯叶型番茄的配子含一个染色体组
D. F1中“三体”番茄配子含三条6号染色体
12. 同学甲发现某个雄果蝇(突变体Ⅰ)为触角足基因(A)突变体,研究其家系发现Ⅰ双亲各有一个A基因发生单基因突变,且突变位于不同的位点,调查结果见表,则表中①是( )
注:[136C/A]表示两条同源染色体上A基因编码链的第136位碱基分别是C和A,其他类似。
A. [136T/C];[302C/A]B. [136T/G];[302C/A]
C. [136C/A];[302T/G]D. [136T/A];[302G/C]
二、不定项选择题(4×4'=16'。在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
13. 花斑位置效应是遗传学家Muller在果蝇诱变实验中发现的现象,控制果蝇红眼形成的基因A原本位于常染色质区域(浓缩程度低,基因表达活跃),用X射线照射发育早期的果蝇,部分细胞的基因A变换到同一染色体的异染色质区域(高度浓缩,基因表达受抑制,记为基因A'),使得果蝇呈现出红白嵌合的花斑眼。下列有关叙述正确的是( )
A. 花斑位置效应的形成是染色体结构变异的结果,基因的数目发生了改变
B. 基因位置改变可能会导致遗传信息的表达受到影响,从而改变生物的性状
C. 由于RNA聚合酶无法结合到异染色质区域,故基因的转录会受到影响
D. 花斑眼果蝇出现是不同细胞中基因A表达的情况不同导致的结果
14. 珠蛋白是血红蛋白的组成成分,研究人员进行了两组实验,实验甲:将来自非洲爪蟾红细胞的珠蛋白mRNA以及放射性标记的氨基酸注射到非洲爪蟾的卵细胞中;实验乙:注射来自非洲爪蟾红细胞的含有珠蛋白mRNA的多聚核糖体以及放射性标记的氨基酸。检测到实验结果如图所示,下列分析正确的是( )
A. 注入珠蛋白mRNA后,卵细胞用于合成自身蛋白质的核糖体数量减少
B. 注入的卵细胞多聚核糖体能保持活性,以珠蛋白mRNA为模板进行翻译
C. 若未注入珠蛋白mRNA,卵细胞内的珠蛋白生成速率将略低于甲组和乙组
D. 内质网和高尔基体中检测到放射性,并不能确定卵细胞是否合成珠蛋白
15. R基因是水稻的一种“自私基因”,它编码的毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,从而改变后代分离比,使其有更多的机会遗传下去。现有基因型为Rr的水稻自交,F1中rr占1/8,随机授粉获得F2,下列叙述正确的是( )
A. F1产生的雌配子的比例为R:r=5:3B. R基因会使同株水稻1/3的含r基因的花粉死亡
C. F2中基因型为rr的个体所占比例为3/32D. F2中R 配子的比例比亲本中R 配子的比例高
16. 某生物基因组成及基因在染色体上的位置关系如图所示,该生物性原细胞经减数分裂形成了如图所示的几种配子。关于这几种配子形成过程中所发生的变异,下列说法正确的是( )
A. 甲的变异属于基因重组、发生在减数分裂Ⅰ过程中
B. 乙的变异属于染色体数目变异,发生在减数分裂Ⅱ过程中
C. 丙的变异属于染色体结构变异,可能是基因b转移到非同源染色体上
D. 丁的变异属于基因突变,在光学显微镜下可观察到碱基序列发生了改变
三、非选择题:本题共5小题。(30×2'=60')
17. 为研发一种活性高、半衰期长的新型降钙素(多肽类激素,临床上用于治疗骨质疏松症),某科研机构从预期新型降钙素的功能出发,推测相应的脱氧核苷酸序列,并人工合成了两条各含72个碱基的DNA单链,两条链通过18个碱基对形成部分双链DNA片段,再利用Klenw酶补平,获得双链DNA,过程如图。回答下列问题:
(1)在DNA单链合成过程中所需条件除酶和原料外还需要__________、__________。
(2)Klenw酶是一种__________酶,补平过程还需要__________个脱氧核苷酸分子。
(3)补平过程遵循__________原则。经测定一条DNA单链中,碱基A:C:T:G的比例为1:2:3:4,则在双链DNA中上述碱基比例为__________。
18. 下图为果蝇染色体示意图,A/a、B/b和W代表其上的基因。回答下列问题:
(1)此图为__________性果蝇的染色体图解。此图中有__________对同源染色体。
(2)若此图表示果蝇的原始生殖细胞,该果蝇经过减数分裂能产生__________种染色体组合的配子。
(3)写出此果蝇的基因型:__________。果蝇的一个原始生殖细胞性染色体上的W基因在减数分裂前的__________期形成两个W基因,这两个W基因在__________期发生分离。
19. 安农S—1是我国发现的第一个籼稻温敏不育系突变体,其在温度高于25℃时表现为花粉败育。水稻可进行自花受粉,其雄性可育与TMS5基因和Ub基因有关。TMS5基因编码核酸酶(RNaseZS1)用于切割Ub基因转录出的mRNA,避免产生过多的Ub蛋白。野生型的TMS5基因在第70、71位碱基对发生了替换,形成雄性不育突变体的tms5基因。
图1仅显示基因中非模板链部分碱基序列。高温诱导Ub基因过量表达,若Ub蛋白含量过多将导致花粉败育,如图2所示。请回答下列问题:
(1)利用雄性不育突变体进行杂交水稻育种,该过程中不需要__________。
(2)将野生型与雄性不育突变体杂交,F₁均为野生型,F₁自交后代中野生型与雄性不育的性状分离比为3:1,说明雄性不育性状由__________性基因控制。
(3)结合图1推断RNaseZS1失活的原因:TMS5基因突变为tms5基因,第70、71位碱基对发生替换,导致mRNA提前出现①__________,进而使RNaseZS1②__________发生改变,功能丧失。结合图1、图2,从分子水平说明安农S-1在高温下花粉败育的原因:在温度高于25°C时,Ub基因过量表达,而突变体中无正常的RNaseZS1,不能水解Ub③__________,Ub蛋白在细胞内含量过多导致花粉败育。在④__________籼稻中同时含有正常RNaseZS1和失活的RNaseZS1,高于25°C时,表现为花粉可育。
20. 我国科学家发现在体外实验条件下,某两种蛋白质(蛋白质M和蛋白质R)可以形成含铁的杆状多聚体,这种多聚体能识别外界磁场并自动顺应磁场方向排列。编码这两种蛋白质的基因M和基因R均为显性,且独立遗传。上述两基因在野生型家鸽(ZW型性别决定)的视网膜中共同表达,从而使家鸽能够通过磁场导航。请回答下列问题。
(1)家鸽的所有细胞是否都含有这两个基因并进行表达填①__________(“是”或“否”),判断的理由是由于②__________过程中基因的选择性表达,导致除③__________细胞外其他细胞虽都含有基因M和基因R但均不表达。
(2)如果这两个基因失去功能,家鸽的行为可能发生的变化是无法合成有功能的含铁的杆状蛋白质多聚体,可能导致家鸽无法导航,失去方向感。要验证你的推测,请设计对照实验来验证,写出你的实验思路:将家鸽分为四组,①组敲去M基因,②组敲去R基因,③组__________基因,④组__________基因(对照组),分别测定四组家鸽视网膜细胞中是否有含铁的杆状蛋白质多聚体;然后在同一条件下放飞4组家鸽。观察它们的__________能力。
21. 某多年生高等植物为XY型性别决定,其花的颜色受两对等位基因控制,且两对基因均不位于Y染色体上。A或a基因控制合成蓝色色素,B或b基因控制合成红色色素,不含色素表现为白花,含有两种色素表现为紫花。为研究其遗传机制,某同学选取一蓝花雌株和一红花雄株作为亲本进行杂交,F₁表现为紫花雌株:蓝花雄株=1:1.回答下列问题:
(1)控制蓝色色素合成的基因是__________(填“A或a”),A基因与a基因的根本区别是基因中碱基对的__________不同。
(2)在该多年生高等植物个体发育的任何时期都可发生基因突变,这体现了基因突变具有__________性。
(3)为解释上述杂交结果,该同学提出了两种假设。
假设——:B基因控制红色色素的合成且该对基因位于X染色体上, A、a基因位于常染色体上。
假设二:B基因控制红色色素的合成且该对基因位于X染色体上,①__________。
为验证哪一种假设正确,以上述F₁为实验材料,设计杂交试验方案。
实验方案:取②__________杂交,观察子代表现型及比例。
若假设二正确,则预测实验结果是子代表现为:
蓝花雌株:紫花雌株:蓝花雄株:红花雄株=③__________(不考虑交叉互换)。个体
父本
母本
F1某正常个体
突变体Ⅰ
表型
正常
正常
正常
触角足
A基因编码链测序结果
[136C/A]
[302T/G]
[136C/C];[302T/T]
①
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