山东省泰安第一中学2023-2024学年高一下学期6月学情检测生物试卷(含答案)
展开一、单选题
1.孟德尔在研究豌豆性状遗传的过程中运用了“假说-演绎法”。下列属于演绎推理内容的是( )
A.生物的性状由遗传因子决定,体细胞中遗传因子成对存在
B.生殖细胞中遗传因子成单存在,雌雄配子受精时随机结合
C.若利用杂合高茎豌豆进行测交,预期子代表型比例为高茎:矮茎=1:1
D.孟德尔发现杂合高茎豌豆自交后代性状分离比为3:1
2.下图中甲、乙为某哺乳动物(基因型为AaBb)处于两个不同分裂时期的细胞示意图,细胞分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化曲线如图丙所示。下列相关叙述正确的是( )
A.图甲细胞中有2个四分体,且其中心体在此时期完成复制并移向两极
B.与图乙细胞同时产生的极体分裂后产生的两个极体基因型为aB
C.图甲细胞和图乙细胞分别处于图丙中BC段和DE段对应的时期
D.一个卵原细胞经减数分裂产生4种基因型配子的原因是基因的自由组合
3.某种动物的直毛(B)对卷毛(1))为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。研究人员用基因型为BbDd的个体与个体X交配,下列叙述错误的是( )
A.若X的基因型为BbDd,则雌雄配子的结合方式有16种
B.若X的基因型为bbdd,则后代表型比为1:1:1:1
C.若子代表型比为3:1:3:1,则X的基因型有两种可能
D.若子代表型比为直毛黑色:直毛白色=1:1,则X能产生两种基因型的配子
4.黄瓜的长型瓜(L)对短型瓜(1)为显性,果实有刺(T)对无刺(t)为显性。对某有刺长型瓜植株进行自交,后代的表型及其株数为有刺长型瓜42株、有刺短型瓜20株、无刺长型瓜21株。据此判断,亲本有刺长型瓜植株的基因与染色体的关系可表示为( )
A.B.C.D.
5.梨树是雌雄同株植物,研究发现其具有通过“不亲和基因”(复等位基因S1、S2、S3、S4)抑制“近亲繁殖”的机制,具体表现为:当花粉与母本含有的基因相同时,花粉不能参与受精。下列叙述错误的是( )
A.父本S1S2与母本S2S3杂交后代的基因型为S1S2、S1S3
B.S1S2×S1S3正反交结果相同,且都没有纯合子后代
C.基因S1、S2、S3、S4位于同源染色体上,遵循分离定律
D.基因型为S1S2和S3S4的梨树杂交可提高结实率
6.某生物小组在模拟孟德尔两对相对性状的杂交实验时,用黄色圆粒豌豆(AABB)作母本,绿色皱粒豌豆(aabb)作父本,但在对母本进行去雄时,不慎去雄不彻底,导致1/3的母本发生自交,子二代的性状分离比为( )
A.17:3:3:1B.19:6:6:2
C.25:9:9:3D.20:7:7:5
7.某昆虫幼虫的体色有青色和浅灰色两种,分别受一对等位基因B、b控制。在一个雌雄数量相等,且雌雄之间可以自由交配的较大种群中,B的基因频率为40%,b的基因频率为60%。下列说法不正确的是( )
A.昆虫种群中基因B和基因b的总和不能构成该昆虫种群的基因库
B.若该种群幼虫生活在绿色的草地里,则B的基因频率将增大
C.若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌虫概率为37.5%
D.若该对等位基因只位于X染色体上,则该种群中XBXb的基因型频率为36%
8.甲生物的核酸中有5种碱基,其中嘌呤占60%、嘧啶占40%;乙生物的核酸中有4种碱基,其中A+G=T+C;丙生物遗传物质的碱基比例为:嘌呤占40%、嘧啶占60%,则甲、乙、丙三种生物分别可能是( )
A.果蝇、T2噬菌体、烟草花叶病毒B.大肠杆菌、T2噬菌体、酵母菌
C.蓝细菌、肺炎链球菌、烟草细胞D.T2噬菌体、烟草花叶病毒、豌豆细胞
9.非同源染色体之间可发生片段相互交换产生变异,如图甲、乙所示,其中数字表示染色体,字母表示基因。变异细胞在减数分裂过程中,存在具有同源片段的染色体正常配对现象,如图丙所示,具有非同源片段的染色体随机分离进入配子中,且大部分异常配子活力低不能完成受精作用。下列分析正确的是( )
A.乙细胞发生的变异类型属于基因重组
B.丙细胞产生染色体完全正常配子的概率是1/6
C.含有染色体1和2的配子,其变异类型属于染色体结构变异中的重复
D.非同源染色体交换片段后基因型保持不变,但生育能力降低
10.研究人员利用60C-γ射线处理某品种花生,获得了高油酸花生突变体。研究发现,该突变与花生细胞中的M基因有关,含有MA基因的花生油酸含量与原花生品种无显著差异,含有MB基因的花生油酸含量较高,从而获得了高油酸型突变体(如图所示)。下列分析错误的是( )
A.利用60C-γ射线处理花生的方法属于人工诱变,具有可在短时间内提高突变率等优点
B.MA基因和MB基因都是通过基因突变形成的,两基因中的嘧啶碱基所占比例相同
C.MB基因中“A—T”碱基对的插入使基因结构发生改变,可能导致具有活性的某种蛋白质无法合成
D.若直接在M基因的第442位插入一个“A—T”碱基对,则也可获得高油酸型突变体
11.下图甲是加热杀死的S型细菌与R型活菌混合后注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。已知体外培养时,S型菌和R型菌增殖速度相同。则下列有关叙述正确的是( )
A.图甲中,BC段R型细菌减少的原因是R型细菌大量转化为S型细菌
B.图乙中,培养时间过长或过短都会导致沉淀物中具有大量的放射性
C.图乙中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离
D.若用S型细菌DNA与R型活菌进行体外转化,两种细菌数量变化与图甲相似
12.人类免疫缺陷病毒在细胞内的增殖过程如图a,新型冠状病毒在细胞内的增殖过程如图b,下列说法错误的是( )
A.①、③、④过程都有氢键的合成和断开
B.①和④过程均遵循碱基互补配对原则
C.②过程需要RNA聚合酶和解旋酶的参与
D.病毒蛋白的合成需人体细胞中核糖体和线粒体的参与
13.黄色小鼠(AA)与黑色小鼠(aa)杂交,产生的F1(Aa)不同个体之间出现了不同体色。研究表明,不同体色的小鼠A基因的碱基序列相同,但A基因中二核苷酸(CpG)的胞嘧啶有不同程度的甲基化,如图所示,已知甲基化不影响DNA复制。下列有关分析错误的是( )
A.F1不同小鼠个体之间体色的差异可能与A基因甲基化程度有关
B.碱基甲基化可能影响DNA聚合酶与该基因的结合
C.这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代
D.A基因中的碱基甲基化没有引起基因中碱基序列的改变
14.当细胞中缺乏氨基酸时,携带氨基酸的负载tRNA会转化为没有携带氨基酸的空载tRNA,进而调控相关基因表达,相应过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.①过程中RNA聚合酶催化mRNA链的合成方向为5'→3'
B.①过程合成的mRNA经过核孔运出细胞核,与核糖体a最先结合
C.图示②过程多个核糖体同时合成多条多肽链可以提高翻译的效率
D.当缺乏氨基酸时,空载tRNA通过③、④两条途径来调控相应基因表达
15.人类在生产和生活中大量使用抗生素是细菌抗药性增强的重要原因。如图为细菌抗药性传递过程示意图,有关叙述错误的是( )
A.易感菌群中出现具有一定抗药性的细菌可能是基因突变的结果
B.抗药性基因传递给其他细菌的过程属于基因重组
C.长期使用某种抗生素,会人为地使细菌产生对该种抗生素的抗药性
D.抗生素的不合理使用,会导致细菌耐药率升高或造成体内菌群失调
16.在某严格自花传粉的二倍体植物中,野生型植株在基因型均为AA(无A基因的植株表现为矮化植株)。现发现甲、乙两株矮化突变体植株的相关基因在同源染色体上的位置如图所示,矮化程度与a基因的数量呈正相关。下列相关叙述,错误的是( )
A.甲突变体植株在产生配子的过程中,一个四分体最多含有4个a基因
B.若各类型配子和植株均能成活,则乙突变体植株自交后代中存在两种矮化植株
C.甲突变体植株产生的根本原因是基因突变,其自交后代只有一种矮化植株
D.乙突变体植株产生的原因可能是在甲突变体植株的基础上发生了染色体结构变异
17.果蝇(2n=8)体内两条X染色体有时可融合成一条X染色体,称为“并连X”(记作“X^X”),其形成过程如图所示。一只含有“并连X”的雌蝇(X^XY)和一只正常雄蝇杂交,其子代的基因型与亲代相同,子代连续交配也是如此,该种品系称为“并连X保持系”。下列叙述正确的是( )
A.含有“并连X”的雌蝇(X^XY)在减数分裂过程中可形成3个四分体
B.子代中仅染色体组成为YY的果蝇无法发育为新个体
C.在“并连X保持系”中,亲本雄蝇的Y染色体传向子代雄蝇
D.利用“并连X保持系”,可“监控”雄蝇X染色体上的新发突变
二、多选题
18.某生物兴趣小组模拟了探究自由组合定律的实验,步骤如下:取4只骰子,其中2只的三个面标记A,另外三个面标记a,另外2只的三个面标记B,另外三个面标记b;取其中1只标记A/a和1只标记B/b的骰子分为一组(第1组),另外2只分为一组(第2组),分别对两组骰子进行投掷,记录两组骰子的投掷结果如下图,并将结果进行组合,多次实验后统计结果。下列相关说法错误的是( )
A. 为保证等位基因出现的概率相等,每只骰子标记的A、a或B、b面数必须相等
B. 将两组骰子的投掷结果进行组合的过程代表基因自由组合的过程
C. 每组骰子投掷结果中,aB组合出现的概率相等,均约为1/6
D. 最终统计结果中,Aabb组合出现的概率约为1/8
19.人体内一些正常或异常细胞脱落破碎后,其DNA会以游离的形式存在于血液中,称为cfDNA;胚胎在正常发育过程中也有细胞脱落破碎,其DNA进入孕妇血液中,称为cffDNA.下列叙述错误的是( )
A.孕妇血液中存在的cffDNA是已突变的基因片段
B.提取孕妇血液中的cffDNA可以用于胎儿某些遗传病的检测
C.提取患者cfDNA进行基因修改后,直接输回血液能治疗遗传病
D.若发现某孕妇cffDNA序列和cfDNA序列不同,胎儿一定患有遗传病
20.如图为患甲病(A对a为显性)和乙病(B对b为显性)两种遗传病的家系图,其中有一种遗传病的致病基因位于X染色体上,若Ⅱ-7不携带致病基因,下列分析正确的是( )
A.甲病是伴X染色体显性遗传病,乙病是常染色体隐性遗传病
B.Ⅰ-2可产生4种类型的卵细胞,Ⅲ-9可产生4种类型的精子
C.如果Ⅲ-8是女孩,则她不可能患甲病
D.Ⅱ-6不携带甲、乙致病基因的概率是1/3
三、读图填空题
21.进行有性生殖的生物,由原始生殖细胞形成成熟生殖细胞的过程中发生许多生理生化变化,如图1表示某动物体(2N=4)体内减数分裂过程细胞内同源染色体对数变化曲线:图2表示该动物体内处于细胞分裂不同时期的细胞图像。图3是某精细胞的形成过程图,该过程中发生一次异常。请据图回答下列问题:
(1)图1中BC段变化对应图2细胞____________(用序号加箭头表示)所示过程,C点细胞最初含有染色单体____________条。
(2)图2细胞④中染色体和核DNA数目之比为____________。
(3)在荧光显微镜下观察被标记的某动物的精原细胞,如图3所示,其A,a两条染色体分别被标记为红色、黄色;B、b两条染色体分别被标记为蓝色、绿色。图中I细胞和Ⅲ细胞都处于染色体向两极移动的时期。若不考虑基因突变和互换,则Ⅲ细胞中向每一极移动的荧光点颜色有_____________。
(4)图3中ABb的精细胞在减数分裂过程中仅发生过一次异常(无基因突变),产生染色体异常精细胞的原因___________。
22.油菜是我国南方一种常见且可观赏的油料作物。如图甲表示该种植物某细胞内遗传信息传递的示意图,图中①、②、③表示生理过程;该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江省农科院陈锦清教授根据这一机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:
(1)图甲中表示基因表达的过程是______(填写图中标号)。其中①过程能准确进行的原因是____。②过程所需的酶是________,图中③过程中需要的RNA是______。
(2)在细胞中少量的mRNA分子就可以短时间内合成大量的多肽链,其主要原因是:____。
(3)图乙所揭示的基因控制性状的方式是______。
(4)据图乙可知油菜含油量提高的原因是_______。
23.科学家曾对DNA的复制提出两种假说:全保留复制和半保留复制。以下是运用密度梯度离心等方法探究DNA复制机制的两个实验,请分析并回答下列问题。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,即解开双螺旋,变成单链,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:将含15N的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA)。将F1DNA热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对应图b中的两个峰。
(1)热变性处理破坏了DNA分子中的_______(填化学键的名称)。
(2)根据图a、图b中条带的数目和位置,能否判断DNA的复制方式是“全保留复制”还是“半保留复制”?______,原因是______。
(3)研究人员发现,若实验二中提取的F1DNA_______,将其直接进行密度梯度离心,则离心管中只出现一个条带,据此分析DNA的复制方式是半保留复制。
(4)研究人员继续研究发现,将含15N的大肠杆菌转移到l4NH4C1培养液中,培养24h后提取子代大肠杆菌的DNA,经实验二的相关处理后,离心管中出现的14N条带与15N条带峰值的相对比值为7:1,则大肠杆菌的分裂周期为_____h。
(5)如图表示某生物细胞中DNA分子复制的过程,已知该DNA分子含有48500个碱基对,T占20%,而子链延伸的速度为105个碱基对/min,则此DNA复制约需要30s,而实际时间远远小于30s,据图分其原因是______。在第3次复制的过程中,需要胞嘧啶_______个
24.(一)兰花的多样性及其对不同环境极强的适应能力,吸引着科学家们对它们的进化产生了浓厚的兴趣。2017年我国科学家以深圳拟兰为重点研究对象,通过基因组的测序和功能分析从基因水平上解开了兰花进化之谜,在“分子水平上研究进化”这一画卷上描下了浓重的一笔。回答下列问题。
(1)科学家发现兰花有474个特有基因家族,导致形成了不同种的兰花,这体现了生物多样性中的_______________________________________。不同种兰花的DNA和蛋白质等生物大分子具有共同点和差异性,差异性的大小揭示了_________________________,以及在进化史上出现的顺序。
(2)某兰花种群中一对相对性状由A和a基因控制,其中基因型为AA的个体占20%,基因型为aa的个体占50%。若人为舍弃隐性性状,仅保留显性性状,让其自交,则F1中AA的基因型频率为______,A的基因频率为______。
(二)蝴蝶全世界大约有14000余种,主要分布在美洲,在世界其他地区除了南北极寒冷地带以外,都有分布。蝴蝶大多数翅色艳丽,有的则呈现枯叶色,这都是对环境的一种适应。
(3)枯叶色的蝴蝶飞到鲜艳的花丛中,更易被天敌捕食,由此可见适应具有_________性,其原因是_________________________。
(4)蝴蝶的口器并不是完全相同的,有一种蝴蝶的口器细长类似吸管,可以吸食存在于某种花细长花距底部的花蜜,这种现象是协同进化的结果。协同进化是指_____________________________。
(5)假设某蝴蝶种群足够大且没有其他因素干扰,种群内随机交配产生子代。某一时间段内种群中Aa与aa的基因型频率相等,则其子代中显性纯合子所占的比例为____________。据图分析,该种群在________时间段内发生了进化,判断依据是_________________。
(6)科学家发现了两种外观形态、生活习性非常类似的蝴蝶甲和乙。经基因组分析发现,甲、乙两种蝴蝶完全相同;经染色体组成分析发现,蝴蝶甲含有32对同源染色体,蝴蝶乙含有64对同源染色体。蝴蝶甲和乙____(填“属于”或“不属于”)同一物种,原因是______________。
四、实验探究题
25.果蝇为XY型性别决定,翅形有长翅、小翅和残翅3种类型。假设翅形的遗传受2对等位基因(A和a、B和b)控制。当A和B同时存在时表现为长翅,有A无B时表现为小翅,无A基因时表现为残翅。现有甲、乙两个纯种品系果蝇,甲为长翅,乙为残翅,两品系果蝇中均有雌、雄果蝇。如图是某一杂交实验及其结果。回答下列问题。
(1)该杂交实验中,果蝇翅形的遗传符合基因的自由组合定律,判断依据是____。
(2)根据杂交实验结果,对于上述两对等位基因所在染色体的合理假设有两种。假设①:A和a位于常染色体上,B和b只位于X染色体上;假设②:_____。当假设①成立时,则F2长翅果蝇的基因型有___种。当假设②成立时,则F2残翅雄果蝇的基因型是_____。
(3)已知乙品系雌果蝇有2种基因型,现利用甲、乙两个品系果蝇继续实验,进一步确定假设①和假设②哪个成立,设计了如下实验方案,写出预期实验结果及结论。
实验方案:将甲品系雄果蝇与乙品系雌果蝇交配,得F1;将F1雌雄果蝇交配得F2,单独统计每个杂交组合中F1、F2的翅形及比例(只统计翅形,不统计性别)。
预期实验结果及结论:_____________。
参考答案
1.答案:C
解析:AB、“生物的性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在,生殖细胞中遗传因子成单存在,雌雄配子受精时随机结合”属于假说内容,AB错误;
C、若利用杂合高茎豌豆进行测交,预期子代表型比例为高茎:矮茎=1:1,属于演绎推理的内容,C正确;
D、孟德尔发现杂合高茎豌豆自交后代性状分离比为3:1属于实验现象,D错误。
故选C。
2.答案:C
解析:A、图甲细胞染色体已复制,散乱排布在细胞中,处于有丝分裂前期,有丝分裂前期同源染色体未发生联会,无四分体,中心体复制在分裂间期,A错误;
B、由图甲细胞标记基因可知,图乙细胞基因为AABB,则与图乙细胞同时产生的极体aabb分裂后产生的两个极体基因型为ab,B错误;
C、图甲细胞有丝分裂前期和图乙细胞减数第二次分裂后期分别处于图丙中BC段(每条染色体含有2个DNA分子)和CE段(每条染色体含有1个DNA分子)对应的时期,C正确;
D、一个卵原细胞经减数分裂只能产生1种(个)配子,D错误。
故选C。
3.答案:D
解析:若子代表型比为直毛黑色:直毛白色=1:1,则X基因型为BBdd,只能产生一种基因型的配子,D错误。
4.答案:A
5.答案:B
解析:父本S1S2与母本S2S3杂交,含S2的花粉不参与受精,后代的基因型为S1S2、S1S3,A正确;S1S2×S1S3正反交结果不相同,且都没有纯合子后代,B错误;基因S1、S2、S3、S4为复等位基因,位于同源染色体上,遵循分离定律,C正确;基因型为S1S2和S3S4的梨树杂交,所有花粉均可参与受精,可提高结实率,D正确。
6.答案:A
解析:根据题意,用黄色圆粒豌豆(AABB)作母本,绿色皱粒豌豆(aabb)作父本,但在对母本进行去雄时,不慎去雄不彻底,导致1/3的母本发生自交,则子代中母本自交的后代AABB占1/3,杂交的后代AaBb占23,子一代自交得到子二代,1/3AABB自交的后代为1/3AABB,2/3AaBb自交后代为2/3×(9/16A-B-:3/16A-bb:316aaB-:1/16aabb),因此子二代性状分离比为(1/3+23×9/16):(2/3×3/16):(2/3×3/16):(2/3×1/16)=17:3:3:1,即A正确,BCD错误。
故选A。
7.答案:D
8.答案:A
解析:甲生物的核酸中有5种碱基,因此甲生物具有细胞结构,真核生物和原核生物都符合要求;乙生物的核酸中有4种碱基,其中A+G=T+C,因此乙生物最可能只有DNA一种核酸,属于DNA病毒,T2噬菌体属于DNA病毒;丙生物的遗传物质中嘌呤和嘧啶占比不同,因此该生物可能是RNA病毒,烟草花叶病毒属于RNA病毒,综合上述分析,A项符合题意。故选A。
9.答案:D
解析:分析题图可知,染色体1′和2之间发生了片段的相互交换,属于染色体结构变异中的易位,A、C错误。由于具有非同源片段的染色体随机分离进入配子中,所以丙细胞可以产生的配子类型有(用染色体序号表示):11′、22′、12、1′2′、12′、1′2,其比例为1:1:1:1:2:2,其中正常配子(12′)占1/4,B错误。非同源染色体交换片段后基因型保持不变,但会产生
异常配子,由于大部分异常配子活力低,不能完成受精作用,故生育能力降低,D正确。
10.答案:D
解析:A、60C-γ射线处理花生的方法属于人工诱变,其原理是基因突变,人工诱变可在短时间内提高突变率,A正确;B、根据题意可知,MA基因和MB基因都是通过基因突变形成的,双链DNA分子中,嘧啶碱基和嘌呤碱基互补配对,都是各占一半,故两基因中的嘧啶碱基所占比例相同,B正确;C、由于MB基因中的碱基对发生了增添,基因结构发生改变,可能会导致某蛋白质不能合成、合成的某蛋白质没有生物活性或活性改变等情况发生,C正确;D、根据题干信息,MB基因是在MA基因的基础上进行插入的,故不能推断出直接在M基因的第442位插入一个“A—T”碱基对,也可以获得高油酸型突变体,D错误。故选D。
11.答案:C
解析:甲图中AB段由于细菌刚进入小鼠体内,小鼠还没有产生相应的抗体,所以R型细菌会增多,BC段小鼠体内产生相应的抗体,从而导致R型细菌减少,A错误;用S标记蛋白质外壳,无论培养时间过长或过短,搅拌离心后,都不会影响上清液中放射性的分布,B错误;图乙中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离,C正确;若用S型细菌DNA与R型活菌进行体外转化,由于没有免疫系统清除细菌,且转化效率低,则主要是R型菌,两种细菌数量变化与图甲不同,D错误。
12.答案:C
解析:A、①、③、④过程都有氢键的合成和断开,A正确; B、①和④过程均遵循碱基互补配对原则,B正确; C、②表示转录的过程需要RNA聚合酶,但不需要解旋酶的参与,C错误; D、病毒自身没有细胞器,所以病毒蛋白的合成需人体细胞中核糖体,同时需要线粒体供能,D正确。
故选:C。
13.答案:B
解析:A、根据对题干信息的分析可知,F1个体的基因型都是Aa,而A基因碱基序列相同,但A基因上二核苷酸(CpG)胞嘧啶有不同程度的甲基化现象,说明F1个体体色的差异与A基因甲基化程度有关,A正确;
B、碱基甲基化可能影响RNA聚合酶与该基因的结合,B错误;
C、根据题干信息已知A基因的甲基化不影响DNA复制过程,因此发生甲基化后遗传信息可以传递给子代细胞,传递给后代,C正确;
D、分析图可知,A基因中的碱基甲基化没有引起基因中碱基序列的改变,D正确。
故选B。
14.答案:D
解析:
15.答案:C
解析:此题考查自然选择。易感菌群中出现具有一定抗药性的细菌可能是基因突变的结果,A正确;抗药性基因传递给其他细菌产生的变异属于基因重组,B正确;抗生素刚被使用的时候,能够杀死易感细菌,但少数细菌因为变异而具有抵抗抗生素的特性,不能被抗生素杀死而生存下来,并将这些特性遗传给下一代,经过抗生素的长期选择,从而产生耐药菌群,C错误;长期使用抗生素会导致耐药菌群的出现,且抗生素在杀死有害菌的同时将体内的有益菌也杀死,所以会引起菌群失调,D正确。
16.答案:B
解析:A、甲突变体植株在产生配子的过程中,由于染色体的复制,所以一个四分体中最多带有4个a基因,A正确;B、乙减数分裂产生含2个a基因和不含a基因的2种配子,自交后代中,基因型为aaaa、aa和不含a基因的个体,所以自交后代有3种矮化类型,B错误;C、甲突变体植株产生的根本原因是基因突变,其减数分裂只产生含基因的一种配子自交后代只有基因型为aa一种矮化植株,C正确;D、甲突变体植株的变异类型属于基因突变由于乙类变异是在甲类变异的基础上形成的,所以是染色体的结构发生了重复这种变异,D正确。故选:B。
17.答案:D
18.答案:BC
解析: A、为保证等位基因出现的概率相等,每只骰子标记的A、a或B、b面数必须相等,以确保A:a=1:1,B:b=1:1,A正确;B、根据分析可知,两组可分别代表雌雄生殖器官,因此将两组骰子的投掷结果进行组合的过程即模拟的是雌雄配子的随机结合过程,B错误; C、由于理论上A:a=1:1,B:b=1:1,故每组骰子投掷结果中,aB组合出现的概率相等,均约为1/2×1/2=1/4,C错误;D、由于理论上AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,最终统计结果中,Aabb组合出现的概率约为2×1/4×1/4=1/8,D正确。
故选BC。
19.答案:ACD
20.答案:ABD
解析:乙病:根据“无中生有为隐性”,图中1号2号不患乙病,而4号患乙病,说明该病为隐性遗传;“隐性看女病,女病男正非伴性”,由于4号患乙病而1号不患乙病,因此乙病为常染色体隐性遗传病。甲病:图中看出1号2号患病,而6号不患病,因此该病属于显性遗传病,根据题意可知,其中有一种遗传病的致病基因位于X染色体上,因此可以确定甲病为X染色体显性遗传病。
21.答案:(1)③→④;4(2N)
(2)1:2
(3)红、蓝、绿
(4)初级精母细胞在减数分裂1的后期,B与b同源染色体没有分离,移向了同一极
解析:(1)图1中BC段表示同源染色体分离,随细胞分裂进入不同的子细胞中,导致细胞中不含同源染色体,对应图2细胞③→④所示过程;由于该动物体的体细胞中2N=4,所以C点细胞最初含有2条染色体,4(或2N)条染色单体。
(2)图2细胞④不含同源染色体,染色体散乱分布在细胞中,处于减数分裂Ⅱ前期,细胞内染色体和核DNA数目之比为1:2。
(3)依据减数分裂的特点和变化及形成的精细胞中的染色体组成,可知在精细胞的形成过程中B、b这对同源染色体在减数第一次分裂后期没有正常分离,所以可知Ⅲ细胞中向每一极移动的染色体是A、B、b,对应的颜色分别是红、蓝、绿。
(4)结合小问3可知,ABb的精细胞的形成是由于初级精母细胞在减数分裂I的后期,B与b同源染色体没有分离,移向了同一极。
22.答案:(1)②③;DNA规则的双螺旋结构提供精确的模板,碱基互补配对原则保证复制精确进行;RNA聚合酶;mRNA、tRNA、rRNA
(2)一个mRNA分子可以相继结合多个核糖体同时进行多条肽链的合成
(3)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(4)物质C(双链RNA)的形成抑制了酶b合成过程中的翻译阶段,导致蛋白质合成减少,从而油脂合成增多
解析:(1)图中①过程表示DNA复制,该过程需要DNA聚合酶和解旋酶的参与。②过程表示转录;③过程表示翻译,主要发生在细胞质基质中的核糖体上,基因表达的过程是②③。①过程,即DNA复制过程中DNA规则的双螺旋结构提供精确的模板,碱基互补配对原则保证复制精确进行,从而使经过复制产生的两个DNA分子一模一样。②过程为转录,主要发生在细胞核中,该过程所需的酶是RNA聚合酶。图中③过程中需要的RNA有三种,分别是mRNA(作为翻译的模板)、tRNA(转运氨基酸的工具)、rRNA(核糖体的组成成分)。
(2)在细胞中少量的mRNA分子就可以短时间内合成大量的多肽链,其主要原因是一个mRNA分子可以相继结合多个核糖体同时进行多条肽链的合成。
(3)图乙所示基因控制生物性状的类型是:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,这是基因间接控制性状的例子。
(4)图乙显示:PEP在酶a的催化下转变为油脂,在酶b的催化下转变为氨基酸,而酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成,因此,在生产中可通过促进酶a的合成、抑制酶b的合成来提高油菜产油率。
23.答案:(1)氢键
(2)不能;无论是DNA全保留复制还是半保留复制,经热变性后都能得到相同的实验结果
(3)不做热变性处理
(4)8
(5)DNA有多个复制起点;116400
24.答案:(1)遗传(基因)多样性、物种多样性;亲缘关系的远近
(2)55%;70%
(3)相对性;遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾
(4)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展
(5)1/9;Y1-Y3;种群中基因A的频率发生变化
(6)不属于;杂交产生的后代为三倍体,不可育
25.答案:(1)F2的性状数量比为9:3:4,是9:3:3:1的变式;
(2)A和a位于常染色体上,B和b位于X、Y染色体的同源区段上;6;aaXbYb、aaXBYb;
(3)若有的杂交组合F1中长翅:小翅=1:1,F2翅形及比例为长翅:小翅:残翅=3:3:2,则假设①成立;若有的杂交组合F1全长翅,F2翅形及比例为长翅:小翅:残翅=9:3:4,则假设②成立。
解析:
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