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文档介绍
河南省林州市一中2019-2020学年高一4月月考生物试题
2019级高一下学期4月调研考试 生物试题 一、单选题(本大题共40小题,共80分) 1.某种既能同株又能异株传粉的植物,其可育性与复等位基因(A1、A2、A3)有关。若花粉与卵细胞含有相同的育性基因,得到的受精卵不能发育成子代。若不考虑变异,下列相关叙述错误的是( ) A. 该植物群体只存在杂合子个体,没有纯合子个体 B. 该植物群体只能通过杂交得到后代,自交不能产生后代 C. 复等位基因A1、A2、A3的遗传方式遵循基因的分离定律 D. 植株A1A2与A2A3相互授粉进行杂交,子代有3种基因型 2.某遗传因子组成为Bb(B对b为完全显性)的玉米植株自交后所结的一个玉米穗上有700多粒种子(F1),挑选F1植株中的显性个体均分为两组,甲组自交,乙组自由交配,下列有关两组所产子代的分析中不正确的是( ) A. 甲组子代中隐性个体占 ,乙组子代中隐性个体占 B. 两组子代中纯合子所占比例均高于杂合子所占比例 C. 两组子代中遗传因子组成为Bb的个体所占比例不同 D. 玉米在实验过程中需要去雄 3.花椒为落叶灌木或小乔木,高3~7米,有香气,茎干通常有增大的皮刺。已知皮刺的大小受一对等位基因S、s控制,基因型SS的植株表现为长皮刺,Ss的为短皮刺,ss的为无皮刺。皮刺颜色受另一对等位基因T、t控制,T控制深绿色,t控制黄绿色,基因型为TT和Tt的皮刺是深绿色,tt的为黄绿色,两对基因独立遗传。若基因型为SsTt的亲本自交,则下列有关判断错误的是( ) A. 子代的表现型有6种 B. 子代能够稳定遗传的基因型有4种 C. 子代短皮刺、深绿色的基因型有2种 D. 子代有皮刺花椒中,SsTt所占的比例为 4.在某一动物种群中,基因型为DD、Dd、dd的个体分别占20%、60%、20%,其中基因型为dd的个体丧失生殖能力,则该种群的个体随机交配,后代中基因型为dd的个体占( ) A. B. C. D. 5.下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,错误的是( ) A. 性状分离是指F1高茎植株与矮茎植株杂交,子代同时岀现髙茎和矮茎的现象 B. 遗传因子是独立遗传的,且不会相互融合也不会在传递过程中消失 C. 一株豌豆植株能结多粒种子,子代的数量足够多,能使实验结果更精确 D. 通过测交实验能检测杂种植株产生的含有不同遗传因子的配子的种类及比例 6.图中(1)表示某二倍体动物细胞分裂过程中某结构的数量变化曲线,图(2)表示与该分裂有关的不同分裂时期的图像。下列分析不正确的是( ) A. 由图(2)可知该二倍体动物应为雄性个体 B. 图(1)曲线可表示减数第一次分裂时同源染色体对数的数量变化 C. 乙细胞中染色体①上的基因可与染色体②或③上的基因发生自由组合 D. 图(2)中的甲、丁细跑分别对应图(1)中的AB、BC段 7.下列对孟德尔豌豆杂交实验二(自由组合定律)的理解错误的是( ) A. 不是任意两对性状的遗传都遵循该定律的 B. 自由组合体现在雌雄配子随机结合的过程中 C. 自由组合发生在减数第一次分裂过程中 D. 对实验现象的合理解释是不可以得出遗传规律的 8.已知兔子的毛色受2对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,已知基因A、B同时存在时兔子毛色表现为黑色,其余情况下均表现为白色,且只有基因B、b位于X染色体上。1只纯合白色雌兔与1只纯合白色雄兔交配,所得F1全为黑色。下列有关分析错误的是( ) A. 亲代雌雄兔的基因型分别为aaXBXB和AAXbY B. F1中黑色雌雄兔产生含XB的配子的概率不同 C. F1黑色雌雄兔交配产生的F2雌兔中,纯合黑色个体占 D. F1黑色雌雄兔交配产生的F2雄兔中,白色个体占 9.南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制,这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得135株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。据此推断,F1测交子代的表现型比最可能是( ) A. 1∶1∶1∶1 B. 1∶2∶1 C. 1∶1 D. 3∶1 10.利用某种植物的花粉离体培养得到的植物体的基因型为AABB。这种植物正常体细胞的染色体组成是注:图中(<、|表示染色体)( ) A. B. C. D. 11.等位基因A、a和B、b分别位于两对同源染色体上。让显性纯合子(AABB)和隐性纯合子(aabb)杂交得F1,再让F1测交,测交后代的表现型比例为1∶3。如果让F1自交,则下列表现型比例中,F2不可能出现的是( ) A. 13∶3 B. 15∶1 C. 9∶7 D. 9∶4∶3 12.现有一染色体组成为 AaXY 的雄性马蛔虫,一个精原细胞可以形成四个精子,其中之一染色体组成为 AaYY,则其余三个精子的染色体组成应为( ) A. AaXX,AaXX,AaYY B. Aa,Aa,X C. AAX,aaX,Y D. Aa,X,X 13.某动物基因型为AaBb,两对基因在染色体上的位置如图所示。若减数分裂过程中92.8%初级精母细胞不发生交叉互换,则该动物产生的重组类型配子的比例接近于( ) A. 92.8% B. 94.6% C. 7.2% D. 3.6% 14.如图是同种生物的4个个体的细胞示意图,图中所代表的个体两两杂交得到的子代有2种表现型、6种基因型的是( ) A. 图①、图④ B. 图③、图④ C. 图②、图③ D. 图①、图② 15.孟德尔在探索遗传规律时运用了“假说——演绎法”,下列相关叙述不正确的( ) A. 提出问题是建立在纯合亲本杂交和自交的选传实验基础上的 B. “遗传因子在体细胞的染色体上成对存在”属于假说内容 C. F1(Dd)产生两种数量相等的配子(D和d)属于推理内容 D. 对推理(演绎)过程及结果进行的检验是通过测交实验完成的 16.如图所示,哪些过程可以发生基因自由组合( ) A. ①② B. ③⑥ C. ④⑤ D. ④⑤⑥ 17.如图是具有两种遗传病的家族系谱图,设甲病显性基因为A,隐性基因为a;乙病显性基因为B,隐性基因为b,两对基因的遗传遵循自由组合定律。若Ⅱ7为纯合子,请分析此图,以下结论不正确的是( ) A. 甲病是位于常染色体上的显性遗传病 B. 乙病是位于常染色体上的隐性遗传病 C. Ⅱ5的基因型可能是aaBB或aaBb,Ⅲ10是纯合子的概率是 D. 若Ⅲ10与Ⅲ9结婚,生下正常男孩的概率是 18.下图是某生物的精细胞,根据图中染色体类型和数目,可以判断这5个精细胞至少来自( ) A. 3个初级精母细胞 B. 4个初级精母细胞 C. 4个次级精母细胞 D. 5个次级精母细胞 19.如图为某哺乳动物的一个细胞示意图,该细胞可能是( ) A. 肝细胞 B. 初级卵母细胞 C. 第一极体 D. 卵细胞 20.受精作用过程中不能发生的生理现象是( ) A. 细胞间的信息交流 B. 细胞融合 C. 基因的表达 D. DNA的复制 21.已知抗维生素D佝偻病是一种伴性遗传病,致病基因为显性基因(H),一对夫妇生有3个子女,其中男孩、女孩各有一个表现型正常,这对夫妇的基因型为( ) A. XHXH×XHY B. XHXh×XhY C. XHXh×XHY D. XHXb×XHY 22.果蝇直毛与分叉毛为一对相对性状(相关基因用F和f表示)。现有两只亲代果蝇杂交,F1的表现型与比例如图所示。则两亲本的基因型为( ) A. Ff×Ff B. Ff×ff C. XFXf×XFY D. XFXf×XfY 23.“牝鸡司晨”是指下过蛋的母鸡,变成有鲜艳羽毛会鸣啼的公鸡,该现象现代生物学称之为性反转,性反转的公鸡可育。下列相关叙述正确的是( ) A. 上述现象说明表现型受环境因素影响 B. 母鸡变成公鸡,原因是其性染色体发生了改变 C. 鸡的性别决定方式与人类相同 D. 该公鸡与正常母鸡交配,其后代性别比例仍为1∶1 24.肺炎双球菌转化实验的部分过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. S型肺炎双球菌的菌落为粗糙的,R型肺炎双球菌的菌落是光滑的 B. S型菌的DNA经加热后失活,因而注射S型菌后的小鼠仍存活 C. 从病死小鼠中分离得到的肺炎双球菌只有S型菌而无R型菌 D. 该实验未证明R型菌转化为S型菌是由S型菌的DNA引起的 25.下列有关35S标记的噬菌体侵染无标记细菌实验的叙述,正确的是( ) A. 35S主要集中在沉淀物中,上清液中也不排除有少量的放射 B. 采用搅拌、离心手段,是为了把DNA和蛋白质分开,再分别检测放射性 C. 要得到35S标记的噬菌体必须直接接种在含35S的培养基中才能培养出来 D. 在该实验中,若改用32P和35S分别标记细菌DNA、蛋白质,复制4次则子代噬菌体100%含32P和35S 26.下列关于赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是( ) A. 子代噬菌体的性状是由大肠杆菌DNA决定的 B. 该实验能证明DNA通过半保留方式进行复制 C. 该实验能证明DNA控制蛋白质的合成 D. 最终释放出来的子代噬菌体大部分具有放射性 27.用TMV型和HRV型病毒分别感染烟草,都会使烟草得花叶病,并都能从染病的烟草叶中分离出各自的子代病毒。将TMV型病毒的蛋白质与HRV型病毒的RNA结合到一起,组成一个组合型病毒,用这个病毒去感染烟草,则在烟草体内分离出来的子代病毒为( ) A. TMV型蛋白质和HRV型RNA B. HRV型蛋白质和HRV型RNA C. TMV型蛋白质和TMV型RNA D. TMV型RNA和HRV型蛋白质 28.一个含3000个核苷酸对的DNA片段,其中碱基A占全部碱基的20%。下列有关叙述错误的是( ) A. 该DNA片段含有1800个胞嘧啶 B. 该DNA片段含有2个游离的磷酸基团 C. 该DNA片段复制3次可以得到8个相同的DNA片段 D. 该DNA片段第3次复制需要胸腺嘧啶脱氧核苷酸8400个 29.关于DNA分子结构的叙述正确的是( ) A. DNA分子一条单链上相邻的碱基A与T之间通过氢键相连 B. 每个DNA分子中的碱基、磷酸、脱氧核苷酸、脱氧核糖的数目都是相等的 C. DNA分子中每个脱氧核糖上均连着一个磷酸和一个碱基 D. DNA分子互补配对的两条链中碱基序列是相同的 30.一段多核苷酸链中的碱基组成为:35%的A、20%的C、35%的G、10%的T。它是一段( ) A. 双链DNA B. 单链DNA C. 双链RNA D. 单链RNA 31.在搭建DNA分子模型的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C、6个G、3个A、7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干,则( ) A. 能搭建出20个脱氧核苷酸 B. 所搭建的DNA分子片段最长为7碱基对 C. 能搭建出410种不同的DNA分子模型 D. 能搭建出一个4个碱基对的DNA分子片段 32.用具有放射性的32P标记某动物体细胞的全部DNA,然后将该动物体细胞置于没有放射性的31P的培养液中培养,让其连续分裂两次,在细胞分裂过程中,定期检测细胞中的放射性。下列有关叙述错误的是( ) A. 第一次分裂中期每个染色单体都含有放射性 B. 第一次分裂结束细胞中每个染色体上都有放射性 C. 第二次分裂中期每个染色体上,只有一个单体含有放射 D. 第二次分裂结束细胞中有一半染色体含有放射性 33.已知一个完全标记上15N的DNA分子含100个碱基对,其中有腺嘌呤40个。经过n次复制后,不含15N的DNA分子总数与含15N的DNA分子总数之比为7∶1。若需游离的胞嘧啶为m个,则n,m分别是( ) A. 3;900 B. 3;420 C. 4;420 D. 4;900 34.如图为基因在染色体上的定位,下列叙述正确的是( ) A. 据图可知体细胞中基因在一条染色体上都是成对存在的 B. 约翰逊发明了测定基因在染色体上相对位置的方法 C. 一条染色体上携带许多个基因,这些基因相连组成染色体 D. 任何一种哺乳动物的细胞中染色体的数目和着丝点的数目相同 35.如图是科学家对果蝇一条染色体上的基因测定结果,下列有关该图说法正确的是( ) A. 控制朱红眼和深红眼的基因是等位基因 B. 这条染色体一定含有多个DNA C. 控制白眼和朱红眼的基因在遗传时遵循基因的分离定律 D. 基因在染色体上呈现线性排列 36.豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是( ) A. 基因D能控制显性性状,基因d能控制隐性性状 B. 基因D、基因d所含的密码子不同 C. 4种脱氧核苷酸的排列顺序不同 D. 在染色体上的位置不同 37.如图表示DNA复制的过程。结合图示判断,下列有关叙述错误的是( ) A. DNA复制过程中首先需要解旋酶破坏DNA双链间的氢键,使两条链解开 B. DNA分子的复制具有双向进行的特点,生成的两条子链的方向相反 C. DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段 D. DNA分子复制形成的两条子链都是连续合成的 38.如图为DNA分子的复制方式模式图。图中“→”表示复制方向。下列叙述错误的是( ) A. 由图可知,DNA分子复制为多起点双向复制 B. 除图示中的酶外,DNA分子复制还需DNA聚合酶和DNA连接酶等 C. DNA分子复制时,两条子链的合成方向是相反的 D. 解旋含G―C碱基对较多的区域时,消耗的能量相对较多 39.DNA的一条单链中 =0.2,该比值在其互补链和整个DNA分子中分别是( ) A. 0.4和0.6 B. 5和1 C. 0.4和0.4 D. 0.6和1 40.DNA分子共有碱基1400个,其中一条链上的 。该DNA分子连续复制两次,共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数和第三次复制所需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数依次是( ) A. 300、600 B. 800、600 C. 600、800 D. 1200、800 二、简答题(本大题共2小题,共20分) 41.小家鼠毛色的黄与灰为一对相对性状,由等位基因B、b控制;尾形的弯曲与正常为另一对相对性状,由等位基因T、t控制。在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育。让毛色、尾形相同的多对小家鼠交配,其中雌鼠的基因型相同,雄鼠的基因型相同,所得子一代类型及其在子一代总数中的比例如表。 黄毛尾弯曲 黄毛尾正常 灰毛尾弯曲 灰毛尾正常 雌鼠 0 0 雄鼠 请回答: (1)控制毛色的基因在 染色体上,不能完成胚胎发育的合子的基因型是 。 (2)小家鼠尾形性状中,显性性状是 ,控制该性状的基因在 染色体上。 (3)亲代雌鼠、雄鼠的基因型分别是 、 。子一代中灰毛尾正常小家鼠的基因型是 。 (4)若不考虑毛色性状的遗传,让子一代中全部的尾弯曲雌鼠与尾弯曲雄鼠交配,雌鼠产生的卵细胞的基因组成是 ,其理论上的比例是 ,后代的表现型是 ,其理论上的比例是 。 (5)选取子一代中灰毛尾弯曲的纯合雌鼠与黄毛尾正常的雄鼠,进行一代杂交实验,请预测实验结果并用遗传图解表示。 42.如图为细胞内DNA分子复制简图,请据图回答下列问题: (1)图示过程中用到的酶包括 、 等。 (2)形成配子时该过程发生的时间为 。 (3)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以4种游离的 为原料,按照 原则,合成与母链互补的子链。 (4)若将含15N的细胞放在含14N的培养基中培养,使细胞连续分裂n次,则最终获得的DNA分子中,含14N的 ,含15N的占 ,这说明DNA的复制特点是 。 2019级高一下学期4月调研考试 生物试题参考答案 【答案】1.B 【解析】1.根据题意可知,若花粉与卵细胞含有相同的育性基因,得到的受精卵不能发育成子代,即纯合子(A1A1、A2A2、A3A3)个体致死,该植物群体只存在杂合子个体,没有纯合子个体,A正确; 杂合子个体自交产生杂合子个体后代(纯合子个体致死),B错误; 复等位基因仍存在于一对同源染色体上,其遗传仍遵循孟德尔的基因分离定律,C正确; 植株A1A2与A2A3相互授粉进行杂交,子代A2A2纯合致死,有A1A2、A1A3、A2A3共3种基因型,D正确。 【答案】2.D 【解析】2.遗传因子组成为Bb的玉米自交后,F1显性个体中BB占 ,Bb占 ;将F1植株中的显性个体均分为甲、乙两组,甲组自交得到的F2的个体为 BB、 Bb、 bb;乙组自由交配得到的F2的个体为 BB、 Bb、 bb,A、B、C项正确;玉米属于雌雄同株异花植物,本实验中不需要去雄,D项错误。 【答案】3.A 【解析】3.花椒有皮刺性状分为长皮刺和短皮刺两种,皮刺的颜色是深绿色和黄绿色两种,无皮刺性状只有一种,因此子代的表现型是2×2+1=5种,A错误; 由题意可知,Ss×Ss能稳定遗传的基因型是SS、ss两种,Tt×Tt能稳定遗传的基因型是TT、tt两种,因此对两对等位基因来说,能稳定遗传的基因型是2×2=4种,B正确; 由题意可知,子代短皮刺、深绿色的基因型是SsTT、SsTt两种,C正确; 子代有皮刺花椒的基因型是SS、Ss,其中Ss占 ,皮刺颜色遗传中Tt占 ,因此子代有皮刺花椒中,SsTt所占比例为 ,D正确。 【答案】4.B 【解析】4.由题意知,性成熟可育个体的基因型及比例是DD∶Dd=20%∶60%=1∶3,以种群为单位,产生的配子中,D的频率为 + × = ,群的个体随机交配,后代中遗传因子组成为dd的个体占 × = 。故选B。 【答案】5.A 【解析】5.性状分离是指F1髙茎植株自交,子代同时岀现高茎和矮茎的现象。 【答案】6.D 【解析】6.丙中同源染色体分离,且细胞质均等分裂可判断该细胞为初级精母细胞,该二倍体动物应为雄性个体,A项正确; 减数第一次分裂时同源染色体分离减数第二次分裂时细胞中无同源染色体,故图(2)可表示该二倍体动物细胞分裂过程中同源染色体对数变化曲线,B项正确; 乙细胞中染色体⑩与染色体②或③为非同源染色体染色体①上的基因可在减数第一次分裂时与染色体②或③上的基因发生自由组合,C项正确; 图(2)中的甲细跑每一极都含有同源染色体,处于有丝分裂后期不与图(1)中的AB段对应图(1)只能表示减数分裂过程中同源染色体对数的变化,D项错误。 【答案】7.B 【解析】7.自由组合体现在减数分裂过程中,也就是形成雌雄配子的过程中,B错误。 【答案】8.B 【解析】8.一只纯合白色雌鼠与一只纯合白色雄鼠交配,F1全为黑色,说明亲本纯合白色雌鼠的基因型为aaXBXB,亲本纯合白色雄鼠的基因型为AAXbY,A正确; 由上述分析可知,F1中黑色雌鼠的基因型为AaXBXb,产生含XB配子的概率为 ,F1中黑色雄鼠的基因型为AaXBY,产生含XB配子的概率也是 ,B错误; F1中黑色雌雄鼠交配,F2雄鼠中黑色纯合个体占 ,C正确; F1中黑色雌雄鼠交配,F2雄鼠中黑色个体占 ,故F2雄鼠中白色个体占 ,D正确。 【答案】9.B 【解析】9.由题意可知,F1收获的南瓜全是扁盘形,可知扁盘是显性,F2获得的南瓜中扁盘形∶圆形∶长圆接近9∶6∶1,假设两对等位基因的现象基因用A、B表示,F1基因型为双杂合子,为AaBb,F2基因组成是A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,其中AaBb表现为扁盘形,Aabb和aaBb表现为圆形,aabb表现为长圆形,则F1侧交后代的基因型是AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表现型是扁盘形:圆形:长圆=1∶2∶1。 【答案】10.D 【解析】10.根据题意分析可知:利用某种植物的花粉离体培养得到的植物体的基因型为AABB,说明单倍体植株细胞中含有两个染色体组。而花粉是经减数分裂产生的,所以该植物正常体细胞的染色体组为4个。故选D。 【答案】11.D 【解析】11.F1的基因型为AaBb,F1自交符合自由组合定律,正常情况下,F2的性状分离比应为9∶3∶3∶1,根据题干信息,F1测交,后代的表现型比例为1∶3,与之相对应,则F2的表现型比例可能为13∶3、15∶1、9∶7。A、B、C都可能出现。D是三种表现型的比例,与题干信息不符,D符合题意。 【答案】12.D 【解析】12.一染色体组成为AaXY的雄性马蛔虫,其一个精原细胞减数分裂形成的四个精子中,其中一个精子中染色体组成为AaYY,说明减数第一次分裂时,A和a基因所在的同源染色体没有分离,即形成了AAaaYY和XX的两个次级精母细胞,AAaaYY减数第二次分裂时YY姐妹染色体分向了一个细胞,故形成了AaYY,则与该细胞同时形成的精细胞基因型为Aa,另一个次级精母细胞经过正常分裂形成了两个含X染色体的精细胞,故其余三个精子的染色体组成应为Aa、X、X,即D正确,ABC错误。 【答案】13.D 【解析】13.根据题意可知,在减数分裂过程中,初级精母细胞染色体发生了交叉互换,概率是100%-92.8%=7.2%,1个发生交义互换的初级精母细胞产生4个精子分别是Ab、AB、aB、ab、其中2个重组类型配子为AB、ab、占 则7.2%初级精母细胞发生交义互换,产生的重组类型能子的比例接近于,7.2%× =36%。 【答案】14.D 【解析】14.分析图示可知,图中A和a、B和b这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,图①~④个体的基因型分别为AaBb、AABb、Aabb、AAbb。它们之间两两杂交,若得到的子代有2种表现型、6种基因型,说明其中的一对等位基因的杂交后代有1种表现型、2种基因型,另一对等位基因的杂交后代有2种表现型、3种基因型,由此可推出两个亲本的基因型为AaBb和AABb,即图①和图②。故选D。 【答案】15.B 【解析】15.孟德尔是在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上发现并提出问题的,A正确; 受科学发展的局限,该时期还没有发现染色体的结构,孟德尔仅提出“遗传因子在体细胞中成对存在”的假说,B错误; “F1(Dd)产生两种数量相等的配子(D和d)属于孟德尔的推理内容,并通过测交实验对假说做了验证,C、D正确。 【答案】16.C 【解析】16.根据题意和图示分析可知:①②过程是一对等位基因分离,形成2 种配子,没有发生基因重组;③⑥过程是雌雄配子随机组合,形成受精卵,没有发生基因重组;④⑤过程是两对等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,形成4种配子,发生了基因重组.故C正确,ABD错误。 【答案】17.C 【解析】17.A、由遗传系谱图可知,Ⅰ1与Ⅰ2患甲病,生有不患甲病的女儿和儿子,甲病是常染色体上的显性遗传病,A正确; B、Ⅰ1与Ⅰ2不患乙病,生有一个患乙病的女儿,乙病是常染色体上的隐性遗传病,B正确; C、由遗传系谱图可知,Ⅱ5不患甲病,基因型为aa,不患乙病,但是有患乙病的姐妹,基因型为BB或Bb,因此对于2种遗传病来说Ⅱ5的基因型是aaBB或aaBb;Ⅲ10不患甲病,基因型为aa,不患乙病,但是父亲是乙病致病基因携带者的概率是Bb= ,由题意知,母亲的基因型为BB,因此Ⅲ10是乙病致病基因的携带在的概率是Bb= ,基因型为BB的概率是 ,因此对于2种遗传病来说,Ⅲ10的基因型是aaBB或aaBb,是aaBB (纯合子)的概率是 ,C错误; D、Ⅲ3是乙病患者,基因型为aabb,Ⅲ10的基因型是aaBB或aaBb,前者占 ,后者占 , 因此后代都不患甲病,患乙病的概率是bb= ,不患病的概率是 ,不患病男孩的概率是 ,D正确。 故选:C。 【答案】18.C 【解析】18.减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分离,雷同有丝分裂,同一个次级精母细胞产生的精细胞中的染色体是相同的;精子的形成过程:精原细胞经过减数第一次分裂前的间期(染色体的复制)初级精母细胞;初级精母细胞经过减数第一次分裂(前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合)两种次级精母细胞;次级精母细胞经过减数第二次分裂过程(类似于有丝分裂)精细胞;精细胞经过变形精子。所以选C。 【答案】19.C 【解析】19.据图分析,细胞内无同源色体,且巢色体散乱分布,故属于减数第二次分裂前期时的细胞。因为哺乳动物体细胞中染色体都是成对存在的,有同源染色体,所以图示细胞不是肝细胞和初级卵母细胞;卵细胞是减数分裂结束时产生的细胞,细胞中染色体应该没有染色单体;第一极体属于减数第二次分裂时期的细胞。故选C。 【答案】20.D 【解析】20.受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程。 【答案】21.B 【解析】21.男孩表现型正常的基因型为XhY、女孩表现型正常的基因型为XhXh,根据女孩表现型正常,可推知其父亲的基因型一定是XhY,母亲基因型为X–Xh,又因为这对夫妇的另一个孩子患病,那该患病孩子的患病基因定来自于母亲,所以母亲基因型为XHXh。 【答案】22.C 【解析】22.由题意分析可知,杂交子代中,雄性个体中直毛∶分叉毛比例是1∶1,雌性个体中都是直毛,说明直毛对分叉毛是显性,并且直毛和分叉毛的遗传与性别有关,是由X染色体上的基因控制的,假设控制果蝇直毛与分叉毛相关基因用F和f表示,因此亲代基因型为XFXf×XFY。故选C。 【答案】23.A 【解析】23.因为本来是母鸡的基因型,后来变成了公鸡,上述现象说明表现型受环境因素影响,A正确; 母鸡变成公鸡,其性染色体没有发生改变,母鸡变成公鸡是受到激素的影响,B错误; 鸡的性别决定方式是ZW型,而人类的性别决定方式是XY型,两者不一样,C错误; 该公鸡与正常母鸡交配,其后代性别比例仍为雌∶雄=2∶1,D错误。 【答案】24.D 【解析】24.D项,S型菌中存在DNA、蛋白质和荚膜物质,此实验无法证明S型菌中的什么物质引起了R型菌的转化,故D项正确; A项,,S型肺炎双球菌的菌落为光滑的,R型肺炎双球菌的菌落为粗糙的,故A项错误; B项,,S型菌的DNA经过加热后没有失活,但是菌株里面的蛋白质和某些物质失活,使S型菌失活因而注射后小鼠仍存活,故B项错误; C项,把加热杀死的S型菌和活的R型菌混合后注入小鼠体内,杀死的S型菌中的DNA能进入R型菌体内,引起R型菌稳定的遗传变异,转化为S型菌。但是R型菌本身也会遗传变异,所以从病死的小鼠中既能分离得到S型菌,也有R型菌,故C项错误。 【答案】25.D 【解析】25.35S标记噬菌体的蛋白质外壳,所以放射性主要集中在上清液中,A错误; 噬菌体属于细菌病毒,营寄生生活,所以要得到35S标记噬菌体必须直接接种在含35S的大肠杆菌中才能培养出来,B错误; 搅拌和离心是为了把噬菌体和细菌分离,C错误; 由于噬菌体侵染细菌实验中,所用原料都是细菌的,所以在该实验中,若改用32P、35S分别标记细菌DNA、蛋白质,复制4次,则子代噬菌体100%含32P和35S,D正确。 【答案】26.C 【解析】26.子代噬菌体的性状是由噬菌体的DNA决定的,A错误; 该实验分别用35S或32P标记噬菌体,只能证明DNA是遗传物质,B错误; 该实验中注入噬菌体的DNA能得到子代噬菌体的蛋白质,能证明DNA控制蛋白质的合成,C正确; 32P标记T2噬菌体的DNA,根据DNA半保留复制原则,得到的子一代噬菌体中都具有放射性,但细菌裂解需要噬菌体繁殖多代,细菌裂解后释放的噬菌体大部分没有放射性,D错误。 【答案】27.B 【解析】27.TMV型病毒与HRV型病毒都是RNA病毒,用TMV型病毒的蛋白质与HRV型病毒的RNA结合在一起形成的组合型病毒去感染烟草,在烟草体内分离出来的子代病毒为HRV型蛋白质和HRV型RNA,因为组合型病毒的核酸来自HRV型病毒,核酸控制合成的蛋白质也是HRV型蛋白质,B正确。 【答案】28.D 【解析】28.DNA分子中,A+C占碱基总数的50%,若A占20%,则C占30%,即该DNA片段含有1800个胞嘧啶,A正确; 该DNA分子是双链结构,含有2个游离的磷酸基团,B正确; 正常情况下,该DNA片段复制3次可以得到相同的DNA片段23=8个,C正确; 由题干分析可知,该DNA分子中含胸腺嘧啶1200个,则第3次复制过程需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸数为1200×2(3–1)=4800个,D错误。 【答案】29.B 【解析】29.DNA分子单链上,相邻的碱基A与T之间通过脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖相连,A错误; 双链DNA分子中大多数脱氧核糖上连着2个磷酸和一个碱基,只有两端各有一个脱氧核糖只连接一个磷酸和一个含氮碱基,C错误; DNA互补配对的两条链中碱基种类和序列不一定相同,D错误。 B正确。 【答案】30.B 【解析】30.该DNA有T没有U,且A≠T、G≠C,所以该核苷酸链是一段是单链DNA。 【答案】31.D 【解析】31.据碱基数量,可搭建7个碱基对,但脱氧核糖和磷酸之间的连接物有14个,只能搭建出一个4个碱基对的DNA分子片段,且只能搭建出14个脱氧核苷酸,A、B错误、D正确; 一个4个碱基对的DNA分子片段,最多能搭建出44种不同的DNA分子模型,本题中各种碱基的数量—定,能搭建的DNA分子模型少于44种,C错误。 【答案】32.D 【解析】32.D项,因为DNA分子是半保留复制,所以分裂结束后,每一个子细胞中所有的染色体都具有放射性,故D项错误。 A项,因为DNA分子是半保留复制,所以DNA复制结束后,形成姐妹染色单体上所含的每个DNA分子的一条链具有放射性,另一条链不具有放射性,到第一次分裂中期,每个染色单体都含有放射性,故A项正确。 B项,到第一次分裂的后期为止,DNA分子只复制了一次,所以所有的DNA都含有放射性,故B项正确。 C项,因为DNA分子是半保留复制,所以第二次分裂的中期,每条染色体上一定有放射性,故C项正确。 注意本题要选择的是表述错误的选项,故本题正确答案为D。 【答案】33.D 【解析】33.一个完全标记上15N的DNA分子经过n次复制后,共产生2n个DNA分子,其中含15N的DNA分子为2个,而不含15N的DNA分子总数与含15N的DNA分子总数之比为7∶1,故产生的DNA为2×7+2=16个,则2n=16,n=4。 DNA分子含100个碱基对,其中腺嘌呤有40个,则根据A+C=100,可知胞嘧啶为60个。一个完全标记上15N的DNA分子经过4次复制后,产生16个DNA,需游离的胞嘧啶为(16-1)×60=900个,则m=900。 【答案】34.D 【解析】34.据图可知体细胞中基因在同源染色体上都是成对存在的,A错误; 摩尔根和他的学生发明了测定基因在染色体上相对位置的方法,B错误; 一条染色体上携带许多个基因,但是不能相连组成染色体,C错误; 任何一种哺乳动物的细胞中染色体的数目和着丝点的数目相同,D正确。 【答案】35.D 【解析】35. 控制朱红眼和深红眼的基因位于同一条染色体上,不是等位基因;控制白眼和朱红眼的基因在同一条染色体上,也不是等位基因,不遵循基因的分离定律;该染色体上的某一基因如果为隐性基因,则在后代中不一定能表现出来。 【答案】36.C 【解析】36.高茎基因(D)与矮茎基因(d)分别控制显性和隐性性状,但这不是它们的根本区别,A错误; 密码子在mRNA上,高茎基因(D)与矮茎基因(d)均不含有密码子,B错误; 脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息,因此豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同,C正确; 高茎基因(D)与矮茎基因(d)是一对等位基因,位于同源染色体的相同位置上,D错误; 故选:C。 【答案】37.D 【解析】37.DNA复制过程的第一步是解旋,需要用解旋酶破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开,A项正确; 由题图可知,DNA分子的复制具有双向进行的特点,生成的两条子链的方向相反,B项正确; DNA分子的复制需要DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段,C项正确; 由题图可知,DNA分子的两条子链中,前导链的合成是连续的,后随链的合成是不连续的,D项错误。 【答案】38.A 【解析】38.由图可知,DNA分子复制为单起点双向复制,A项错误; 图示解旋酶能打开双链间的氢键,使双链DNA解开,需要消耗ATP,DNA聚合酶将单个脱氧核苷酸连接成DNA片段,将DNA片段连成完整的子链需要DNA连接酶,B项正确; DNA分子的两条链是反向平行的,而复制的时候只能从子链的5′端向3′端延伸,所以两条子链的合成方向相反,C项正确; G―C碱基对含有三个氢键,A―T碱基对含有两个氢键,故解旋含G―C碱基对较多的区域时,消耗的能量相对较多,D项正确。 【答案】39.B 【解析】39.根据碱基互补配对原则A=T、C=G可知,DNA的一条单链中 =0.2,则另一条链中 =5;整个DNA分子符合碱基的互补配对原则,所以 =1,故选B。 【答案】40.C 【解析】40.由题意知,一条单链中 ,则双链DNA分子中 ,所以A+T=1400× =400个,因为A=T,故T= ×400=200个;该DNA分子连续复制两次共需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是(22-1)×200=600个。第三次复制需游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的数目是4×200=800个。 【答案】41.(1)常 BB (2)尾弯曲 X (3)BbXTXt BbXTY bbXtY (4)XT、Ⅹt 3∶1 尾弯曲雌鼠、尾弯曲雄鼠、尾正常雄鼠 4∶3∶1 (5) 【解析】41.(1)F1中毛色性状的分离比为雌鼠中黄∶灰=2∶1,雄鼠中黄∶灰=2∶1,没有性别差异,因此控制毛色的基因在常染色体上,由2∶1可看出黄色纯合子未完成胚胎发音。 (2)尾弯曲与尾正常性状中表现出了性别差异,所以控制尾形的基因位于X染色体上。又因为雌鼠全为尾弯曲,故尾形的显性性状为尾弯曲。 (3)根据(1)(2)两小题的结果能判断出亲本的基因型为BbXTXt、BbXTY,子一代中灰毛尾正常个体的基因型为bbXtY。 (4)子一代中尾弯曲雌鼠的基因型为XTXT、XTXt,尾弯曲雄鼠的基因型为XTY,据此可以判断出雌鼠产生的卵细胞的基因组成、比例以及后代的表现型及比例。 (5)由以上分析可知,灰毛尾弯曲的纯合雌鼠与黄毛尾正常雄鼠的基因型分别为bbXTⅩt和BbXtY(因为BB纯合致死)。遗传图解的书写较容易,应注意贵传图解中字母、符号等构成要素的完整性及正确性。 【答案】42.(1)DNA聚合酶 解旋酶 (2)减数第一次分裂前的间期 (3)脱氧核苷酸 碱基互补配对 (4)100% n-1 半保留复制 【解析】42.(1)图示过程表示DNA复制,需要解旋酶、DNA聚合酶等的作用。 (2)形成配子时进行的是减数分裂,DNA复制发生的时间为减数第一次分裂前的间期。 (3)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以4种游离的脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。 (4)DNA复制是半保留复制,将含15N的细胞放在含14N的培养基中培养,则所有的子代DNA将都含有14N。含15N的DNA分子有2个,复制n次共产生2n个DNA分子,所以含15N的DNA分子占总数的 n= n-1,这也说明DNA的复制特点是半保留复制。查看更多