阜城县2022-2023学年高一下学期6月第三次月考
生物试题
考试时间:75分钟;满分:100
第I卷(选择题)
一、单选题(共13题,每题2分,共26分)
1.下列有关酶的表述,正确的是( )
A.酶只有在生物体细胞内才能起作用
B.酶能提供化学反应所需的活化能
C.酶与无机催化剂的作用和本质相同
D.酶在细胞代谢过程中只具有催化功能
2.ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A.ADP与ATP的相互转化过程中所需的酶相同
B.ATP的水解产物可作为合成RNA的原料
C.ATP的结构简式可以表示为A-T~P~P
D.ATP中的A是构成RNA的碱基
3.检测酵母菌细胞呼吸的产物,下列叙述正确的是( )
A.如果产生的气体使澄清的石灰水变混浊,则酵母菌只进行有氧呼吸
B.如果产生的气体使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,则酵母菌只进行无氧呼吸
C.无论进行有氧呼吸还是无氧呼吸,酵母菌都能产生
D.酵母菌发酵时不产生气体,但其发酵液能使重铬酸钾溶液变成灰绿色
4.下列有关细胞大小和分裂的叙述,正确的是( )
A.细胞体积越小,表面积也越小,物质运输效率越低
B.人的红细胞可进行有丝分裂,蛙的红细胞可进行无丝分裂
C.有丝分裂过程包括物质准备和细胞分裂两个连续的阶段
D.无丝分裂过程中没有纺锤体和染色体的变化
5.液菜根的分生区细胞不断分裂增殖,对该过程的叙述正确的是( )
A.细胞分裂间期,核DNA复制,核DNA和染色体的数目增加一倍
B.细胞分裂前期,核膜和核仁逐渐消失,中心体发出星射线形成纺锤体
C.细胞分裂中期,染色体形态稳定、数目清晰,适于染色体计数和形态观察
D.细胞分裂末期,细胞膜从细胞中部向内凹陷,把细胞经裂成两部分
6.下列有关细胞分化和细胞全能性的叙述,正确的是( )
A.同一个体的小肠上皮细胞和平滑肌细胞所含基因不同
B.蛙的红细胞和人的红细胞形态不同的原因是基因选择性表达
C.肝脏干细胞分化成肝脏细胞的过程体现了细胞的全能性
D.植物组织培养技术的成功依赖于植物细胞的全能性
7.下列关于人体细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A.细胞在长大过程中,表面积增大,细胞物质运输效率升高
B.细胞衰老过程中,细胞呼吸速率减慢,所有酶活性降低
C.细胞的分化、衰老和凋亡对生物体是有积极意义的
D.某些被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死
8.下列关于遗传问题的叙述中,不正确的是( )
A.红花与白花杂交,代全为红花,否定了融合遗传
B.纯合子与纯合子杂交,后代一定是纯合子
C.纯合黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交的中将出现的3/8重组性状
D.YyRr产生的配子类型及比例不一定是YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1
9.甲和乙是某生物(基因型为AABb)精巢中的两个细胞,丙是细胞分裂过程中每条染色上DNA含量变化示意图,有关分析正确的是( )
甲 乙 丙
A.甲中含有4对同源染色体,其中1和5是一对同源染色体
B.初级精母细胞的染色体互换导致了乙中A、a基因同时存在
C.处于BC段的细胞是有丝分裂前期和中期的细胞
D.乙的下一个时期和甲都处在丙中的DE
10.枫糖尿病是一种单基因遗传病,该病患者体内有一种酶活性降低,造成氨基酸代谢异常,使患者常出现呕吐、代谢性酸中毒及神经系统受损等症状。下图表示某患者家系中部分成员的该基因带谱,以下推断正确的是( )
A.该病为伴X染色体隐性遗传病 B.2号不携带该致病基因
C.3号为杂合子的概率是2/3 D.1号和2号再生患此病孩子的概率为1/4
11.鸡的性别决定方式为ZW型,芦花鸡的羽毛有芦花和非芦花两种类型。雌性非芦花鸡和雄性芦花鸡交配,均为芦花鸡。个体互相交配,的雄性均为芦花鸡,雌性一半是芦花鸡、一半是非芦花鸡。下列推断错误的是( )
A.芦花鸡羽毛的芦花对非芦花是显性 B.该相对性状的遗传属于伴性遗传
C.、代芦花母鸡的基因型相同 D.亲、子代芦花公鸡的基因型相同
12.下列关于探索DNA是遗传物质的实验,叙述正确的是( )
A.格里菲思实验证明了DNA是肺炎双球菌的遗传物质
B.艾弗里实验证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使小鼠死亡
C.赫尔希和蔡斯实验中保温时间过短对32P标记组的实验结果基本没有影响
D.赫尔希和蔡斯实验中释放的T2噬菌体绝大多不含32P标记,均不含35S标记
13.下列关于人类探索遗传奥秘历程中的科学实验方法及技术的叙述,正确的是( )
A.萨顿根据基因和染色体行为的平行关系,运用假说—演绎法,推测基因在染色体上
B.孟德尔通过豌豆杂交实验,运用类比推理,提出了遗传因子的传递规律
C.格里菲思运用放射性同位素标记法,发现了肺炎双球菌的转化因子
D.沃森和克里克运用了建构模型的方法,发现了DNA分子的双螺旋结构
二、多选题(共5题,每题3分,少选得1分,错选0分,共15分)
14.如图1是赫尔希和蔡斯“噬菌体侵染细菌实验”的部分实验过程图解。某研究小组在此基础上完成了相关拓展试验,得出图2的实验结果。下列叙述正确的是( )
图1 图2
A.图1中细菌是被32P标记的大肠杆菌
B.图1实验中上清液中含有放射性的原因可能是搅拌不充分
C.图2中纵坐标可表示为32P标记的噬菌体在沉淀物中的放射性强度
D.图2中实验说明保温时间的长短会影响实验结果,属于图1实验中的无关变量
15.大肠杆菌质粒是一种环状DNA、下图表示质粒DNA复制过程,其中复制叉是DNA复制时在DNA链上形成的Y型结构。相关叙述正确的是( )
A.一个质粒分子有两个游离的磷酸基团
B.复制叉的形成离不开解旋酶的参与,需要消耗ATP
C.子链的延伸需要核糖核苷酸为原料、DNA聚合酶催化
D.根据图示,质粒DNA复制具有单起点、双向复制的特点
16.下列关于DNA、基因、染色体的关系描述错误的是( )
A.大肠杆菌拟核基因成对存在,遵循分离定律
B.任何生物基因的基本组成单位都是脱氧核苷酸
C.等位基因往往位于同源染色体上相同的位置,非等位基因一定位于非同源染色体上
D.处于有丝分裂中期的洋葱根尖细胞中,核DNA、染色体都是成对存在的
17.中心法则提出了生物遗传信息的传递与表达的过程(如下图所示)。下列与图相关的叙述正确的是( )
A.需要tRNA和核糖体同时参与的过程是c
B.某些RNA病毒遗传信息的表达过程为d→b→c
C.真核细胞中,a、b两过程发生的主要场所相同
D.d过程与模板链上碱基配对的碱基有A、U、C、G
18.某种实验小鼠的毛色受一对等位基因Avy和a的控制,Avy(黄色)对a(黑色)为显性,将纯合黄色体毛的小鼠与纯合黑色体毛的小鼠杂交,下列有关叙述正确的是( )
A.的基因型部是Avya
B.Avy基因没有甲基化时,全是黄色
C.Avy基因甲基化程度越高,小鼠体毛的颜色就越浅
D.小鼠的肌肉细胞内也存在Avy及a基因
第II卷(非选择题)
三、综合题(共59分,共5题)
19.(每空1分,共10分)下面是某植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸的物质变化示意图,其中I~V为生理过程,a~h为物质名称,请回答:
(1)图中物质b和g分别是______和______。
(2)物质a分布在叶绿体的______,在该结构上发生的能量变化是______。提取物质a的原理是________________________。
(3)上述I~V过程中,能够产生ATP的过程是______,ATP的结构简式是_______,必须有氧气参与进行的是______。
(4)假如白天突然中断的供应,则在短时间内f量的变化是______(填“增加”或“减少”);假如该植物从光照条件下移到黑暗处,h量的变化是_____(填“增加”或“减少”)。
20.(每空1分,共12分)某植物花色有红花和白花两种,茎色有紫茎和绿茎两种。花色由基因R、r控制,茎色由基因Y、y控制。某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下表所示。分析回答:
实验 亲本杂交组合 子代表现型及所占比例
红花紫茎 红花绿茎 白花紫茎 白花绿茎
一 白花紫茎×红花紫茎 3/8 1/8 3/8 1/8
二 白花紫茎×白花绿茎 1/8 1/8 3/8 3/8
(1)根据上述实验结果判断,花色中隐性性状为______,茎色中显性性状为______。控制花色与茎色的这两对基因遵循的遗传定律的实质是在减数分裂时,______染色体上的______基因自由组合。
(2)实验一中,亲本为紫茎,后代出现了紫茎和绿茎两种性状,这种现象在遗传学上称为______。亲本红花紫茎植株的基因型是______,子代中白花紫茎的基因型有______种。
(3)实验二中,亲本白花绿茎植株产生的配子类型有______种;子代白花绿茎的植株中,纯合子所占比例为______。欲探究子代中白花紫茎植株的基因型,将其与隐性纯合植株测交,若测交后代的表现型及比例为______,则其基因型为RRYy。
(4)将实验二子代中茎色基因型为yy的种子,在黑暗条件下培养,所得幼苗的茎均呈白色,这说明该性状是______和______共同作用的结果。
21.(每空1分,共5分)左下图是某个高等动物细胞分裂的示意图,下图是该动物细胞中一条染色体上DNA含量变化的曲线图。请分析回答:
(1)该A细胞内有染色体______条,表示有丝分裂的细胞示意图是______。
(2)曲线图中a~b段DNA含量发生变化的原因是______。示意图A、B、C中,与曲线图b~c段相对应的细胞是______。曲线图中c~d段发生变化的原因是________________________。
22.(每空2分,共20分)某DNA分子由1000个碱基对组成,且两条链均被15N标记,其中一条链上的A+T所占的比例为40%。如图表示该DNA分子的部分片段示意图,请回答下列问题:
(1)由图示可知,①的名称是______,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是______。
(2)洋葱根尖细胞能发生DNA复制的场所有____________。DNA复制过程中,能使碱基之间的氢键断裂的酶是______,复制时是以DNA分子的______条链为模板进行的。
(3)DNA在细胞内的空间构型为______,它最初是由______提出的,DNA复制遵循______原则。
(4)将该DNA分子置于不含15N的培养液中复制三代,第三代中被15N标记的DNA分子所占的比例是______。复制过程共需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为______个。
23.(每空2分,共12分)下图1为某动物细胞中蛋白质的生物合成示意图,图2表示核DNA中某基因启动子区域被甲基化,基因启动子区域被甲基化会抑制该基因的转录过程。请回答下列相关问题:
图1 图2
(1)进行图1的①②过程时,新产生的子链延伸方向均为______。进行④过程时,一个核糖体与mRNA的结合部位会形成______个tRNA的结合位点。
2)由图1可知该动物细胞合成mRNA的场所为______。
(3)由图2可知,DNA甲基化阻碍______酶与启动子结合从而调控基因的表达,但DNA甲基化过程不改变基因的______,这种DNA甲基化修饰______(填“能”或“不能”)遗传给后代。
阜城县2022-2023学年高一下学期6月第三次月考
生物
参考答案:
1.D【详解】A、酶可以在细胞内,也可以在细胞外发挥作用,A错误;
B、酶可以降低化学反应的活化能,B错误;
C、酶和无酶在机催化剂都具有催化作用,均可以降低反应的活化能,但化学本质不同,C错误;
D、酶只有催化作用,D正确。
2.B
【详解】A、酶具有专一性,ADP与ATP的相互转化过程中所需的酶不同,A错误;
B、ATP的水解脱去两个磷酸基团及对应化学键后,变为腺嘌呤核糖核苷酸,可作为合成RNA的原料之一,B正确;
C、ATP的结构简式是A-P~P~P,C错误;
D、ATP中的“A”表示腺苷,由一分子腺嘌呤和一分子核糖组成的,而构成RNA中的碱基“A”表示腺嘌呤,两者不同,D错误。
3.C【详解】A、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳,澄清石灰水用于检测二氧化碳,因此酵母菌产生的气体使澄清的石灰水变浑浊,不能说明酵母菌只进行有氧呼吸,A错误;
B、溴麝香草酚蓝溶液也可用于检测二氧化碳,因此酵母菌产生的气体使溴麝香草酚蓝溶液变黄色,不能说明酵母菌只进行无氧呼吸,B错误;
C、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生二氧化碳,有氧呼吸的产物是和水,无氧呼吸的产物是和酒精,C正确;
D、酵母菌发酵时进行无氧呼吸,可以产生气体和酒精,其发酵液能使重铬酸钾溶液变成灰绿色,D错误。
4.D【详解】A、细胞体积越小,表面积也越小,但是相对表面积大,相对表面积越大,物质运输效率越高,A错误;
B、人的红细胞是高度分化的细胞,不可进行有丝分裂,蛙的红细胞可进行无丝分裂,B错误;
C、细胞增殖过程包括物质准备和细胞分裂两个连续的阶段,“物质准备—分裂—物质准备—再分裂…”可见细胞增殖具有周期性,有丝分裂过程包括前期、中期、后期和末期,并未涉及物质准备,物质准备发生在有丝分裂前的间期,C错误;
D、无丝分裂的过程比较简单,因为在分裂过程中没有出现纺锤体和染色体的变化,所以叫做无丝分裂,如蛙的红细胞进行无丝分裂,D正确。
5.C【详解】A、细胞分裂间期,核DNA复制,核DNA数目增加一倍,但是染色体的数目没有发生变化,A错误;
B、菠菜是高等植物,没有中心体,而是从细胞两极发出纺锤丝,形成一个梭形的纺锤体,B错误;
C、中期染色体的形态比较稳定,数目比较清晰,便于计数和观察,C正确;
D、植物细胞分裂末期,细胞板逐渐扩展形成细胞壁,动物细胞分裂末期,细胞膜从细胞中部向内凹陷,把细胞缢裂成两部分,D错误。
6.D【详解】A、同一个体内的所有细胞都是由同一个受精卵分裂分化得到的,因此同一个体的小肠上皮细胞和平滑肌所含的基因是相同的,A错误;
B、不同个体的遗传物质不同,因为蛙和人不是同一个体,故蛙的红细胞和人的红细胞形态不同的原因是基因不同,B错误;
C、肝脏干细胞分化成肝脏细胞的过程中没有形成完整个体,不能表现细胞的全能性,C错误;
D、植物组织培养依据的原理为植物体细胞的全能性,即已经分化的细胞仍然具有发育成完整植株的潜能,D正确。
7.C【详解】A、细胞在长大过程中,细胞生长,其表面积增大,但相对表面积减小,导致细胞的物质运输效率降低,A错误;
B、细胞衰老,呼吸速率减慢,多种酶活性降低(而非所有酶活性降低),B错误;
C、细胞的分化、衰老和凋亡都是细胞正常的生命历程,对生物体都是有利的,C正确;
D、某些被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡,D错误。
8.B【详解】A、红花与白花杂交,代全为红花,说明红花对白花是显性,否定了融合遗传,A正确;
B、纯合子与纯合子杂交,后代不一定是纯合子,如AA与aa杂交,后代为杂合子(Aa),B错误;
C、纯合黄色圆粒豌豆(YYRR)与绿色皱粒豌豆(yr)杂交,的基因型为YyRr,中不同于亲本的性状组合为:3/16黄色皱粒+3/16绿色圆粒=3/8,C正确;
D、如果Y、y与R、r位于同一对同源染色体上,不发生交叉互换,产生的配子只有两种,比例为1∶1;如果发生交叉互换,YyRr产生的配子类型是四种,但YR∶Yr∶yR∶yr≠1∶1∶1∶1,只有Y、y与R、r分别位于两对同源染色体上,YyRr产生的配子类型及比例是YR∶Yr∶yR∶yr=l∶l∶l∶1,D正确。
故选B。
9.D【详解】A、甲含有同源染色体,染色体着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,含有4个染色体组,一个染色体组由两条非同源染色体(如1和2)构成,1和5是复制之后的姐妹染色单体分开之后的染色体,不是一对同源染色体,A错误;
B、该生物的基因型为AA,所以a基因只能来自基因突变,B错误;
C、BC段每条染色体上含有两个DNA分子,为有丝分裂前期、中期,或者为减数第一次分裂和减数第二次分裂的前、中期,C错误:
D、图乙细胞中无同源染色体,染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,下一个阶段,为减数第二次分裂后期,可用DE段表示;图甲染色体着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,也可用DE段表示,D正确。
10.D【详解】A、1号和2号无病,但4号有病,根据“无中生有”,说明该病为隐性遗传病。根据基因带谱可知,4号是隐性纯合体,3号是显性纯合体,1号和5号是杂合体。因此,该病为常染色体隐性遗传病,A错误:
B、由于4号是隐性纯合体,所以2号携带该致病基因,B错误;
C、3号为显性纯合体,为杂合子的概率是0,C错误;
D、由于1号和2号无病,都是杂合体,所以他们再生患此病孩子的概率为1/4,D正确。
11.D【详解】AB、雄性芦花鸡和雌性非芦花鸡杂交所生的均为芦花鸡,说明芦花相对于非芦花为显性性状(相应的基因型可用B、b表示),中雌雄性个体交配产性的中雄性均为芦花鸡,雌性中有一半为非芦花鸡,与性别相关联,说明控制该性状的基因位于性染色体Z上,AB正确;
CD、结合AB选项分析可推测,亲本的基因型为ZBZB、ZbW,的基因型为ZBZb、ZBW,的基因型为ZBZB、ZBZb、ZBW、ZbW,可见、代芦花母鸡的基因型相同,均为ZBW,亲、子代芦花公鸡的基因型不同,C正确,D错误。
12.D
【详解】A、格里菲思证明S型细菌中存在某种转化因子,能将S型细菌转化为R型细菌,A错误;
B、艾弗里实验证明从S型肺炎双球菌中提取的DNA可以使R型细菌转化为S型细菌,而不是S型细菌的DNA能使小鼠死亡,B错误:
C、赫尔希和蔡斯实验中保温时间过短,部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性,会影响实验结果,C错误:
D、赫尔希和蔡斯实验中T2噬菌体的DNA是用32P标记的,T2噬菌体的蛋白质外壳是用35S标记的,用这两种噬菌体分别去侵染未被标记的大肠杆菌,由于噬菌体侵染大肠杆菌时将遗传物质DNA注入大肠杆菌,由于DNA的半保留复制的特点,故子代T2噬菌体有少数被32P标记,绝大多不含32P标记,均不含35S标记,D正确。
13.D【详解】A、萨顿根据基因和染色体行为的平行关系,运用类比推理法,推测基因在染色体上,A错误;
B、孟德尔通过豌豆杂交实验,运用假说—演绎法,提出了遗传因子的传递规律,B错误;
C、格里菲思体内转化实验并没有运用放射性同位素标记法,而且他的实验也没有发现肺炎双球菌的转化因子,艾弗里采用化学分析法找出遗传因子是DNA,C错误;
D、沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构,D正确。
14.CD【详解】A、图1用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,细菌为未被标记的大肠杆菌,A错误:
B、图示实验中可能存在没有侵染大肠杆菌的噬菌体,经离心后处于上清液中,或者保温时间过长,少数含32P标记的噬菌体从大肠杆菌中释放出来,这些均会导致上清液中含有少量的放射性,B错误;
C、图中放射性强度先上升后下降,先上升是因为随混合时间延长,入侵细菌的噬菌体数量增加,使沉淀物中的放射性强度增强;后随着混合时间的继续延长,噬菌体在细菌体内增殖到一定程度时会将细菌裂解,噬菌体继而出现在悬浮液中,使沉淀物中的放射性强度减弱,C正确;
D、32P标记的噬菌体侵染细菌,保温时间过长,有部分子代噬菌体会从大肠杆菌中释放出来;时间过短,亲代噬菌体的核酸不能将DNA注入到大肠杆菌内,因此保温时间过长或过短都会导致上清液中的放射性会偏大,故在图1实验中要严格控制保温时间相同,保证无关变量的一致性,D正确。
15.BD【详解】A、质粒DNA分子是环状的,其中不含游离的磷酸基团,A错误;
B、根据质粒DNA的复制图,复制叉是DNA复制延伸处的“Y型结构”,表示DNA正在复制,所以离不开解旋酶,还要ATP供能,B正确:
C、图示为DNA复制,因而原料是四种脱氧核糖核苷酸,C错误:
D、从图示质粒DNA的复制过程中可以看出,质粒DNA是单起点的双向复制,D正确。
16.ABC【详解】A、大肠杆菌是原核生物,细胞内没有染色体,不遵循分离定律,A错误:
B、RNA病毒的遗传物质是RNA,基因的基本组成单位是核糖核苷酸,B错误:
C、非等位基因有两种类型,一种是非同源染色体上的非等位基因,一种是同源染色体上的非等位基因,C错误;
D、洋葱根尖细胞属于体细胞,核DNA、染色体都是成对存在的,D正确。
17.ABC【详解】A、过程是c表示翻译,需要tRNA和核糖体同时参与的,A正确:
B、某些RNA病毒遗传信息的表达过程为d→b→c,如逆转录病毒,B正确;
C、真核细胞中,aDNA复制、b转录两过程发生的主要场所相同,主要是在细胞核中进行,C正确;
D、d逆转录过程与模板链上碱基配对的碱基有A、T、C、G,D错误。
18.ABD【详解】A、纯种黄色体毛的小鼠(AvyAvy)与纯种黑色体毛的小鼠(aa)杂交,子一代小鼠的基因型都是Avya,A正确;
B、由于Avy(黄色)对a(黑色)为显性,Avy基因没有甲基化时,Avya全是黄色,B正确;
C、Avy基因的甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显,小鼠体毛的颜色就越深,C错误;
D、小鼠的肌肉细胞内也存在Avy及a基因,只是不进行表达,D正确。
19.氧气 二氧化碳 类囊体的薄膜上 光能转变活跃化学能 色素易溶于有机溶剂无水乙醇 I、III、IV、V A-P~P~P V 增加 增加
【详解】(1)图中b是水的光解的产物氧气,g是二氧化碳,用于二氧化碳的固定和产生于有氧呼吸的第二阶段。
(2)物质a是色素,分布于类囊体的薄膜上;在该结构上发生光反应过程,其的能量变化是光能转变活跃化学能,提取物质a色素的原理是色素易溶于有机溶剂无水乙醇。
(3)光反应和有氧呼吸的三个阶段都会产生ATP,即I、III、IV、V过程。ATP的结构简式为A-P~P~P。必须有氧气参与进行的是有氧呼吸第三阶段即V。
(4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则二氧化碳的固定停止,C5不再消耗,但光反应正常进行,C3继续还原成C5,故C5即f含量增加:假如该植物从光下移到暗处,光反应停止,暗反应不能继续进行,h量的变化是增加。
20.(1)红花 紫茎 非同源 非等位基因
(2)性状分离 rrYy 2/两
(3)2/两 1/3 白花紫茎∶白花绿茎=1∶1
(4)基因 环境(可对调)
【详解】(1)根据实验二,白花和白花得到红花,红花为隐性。根据实验一,紫茎和紫茎得到绿茎,绿茎为隐性,紫茎为显性。根据实验一或实验二子代3∶1∶3∶1=(3∶1)×(1∶1),判断这两对等位基因遵循自由组合定律,该定律的实质为:在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
(2)自交后代中显性性状和隐性性状同时出现的现象称为性状分离,即本为紫茎,后代出现了紫茎和绿茎两种性状,这种现象属于性状分离。红花隐性,紫茎显性且为杂合子,故亲本红花紫茎植株的基因型是rrYy,亲本白花紫茎的基因型为RrYy,子代中白花紫茎的基因型为RrYY或RrYy,有2种。
(3)实验二中,亲本白花绿茎植株的基因型为Rryy,产生的配子类型有Ry和ry两种;实验二的亲本类型为白花绿茎植株的基因型为Rryy和白花紫茎植株的基因型为RrYy,子代白花绿茎(1RRyy和2Rryy)的植株中,纯合子所占比例为1/3。若子代中白花紫茎植株的基因型为RRYy,将其与隐性纯合植株(rryy)测交,测交后代的表现型及比例为白花紫茎∶白花绿茎=1∶1。
(4)将实验二子代中茎色基因型为yy的种子,在黑暗条件下培养,所得幼苗的茎均呈白色,这说明该性状是环境和基因型共同作用的结果。
21.(1)4 B
(2)DNA复制 A 着丝粒分裂
【详解】(1)由图中计数可得A细胞中有4条染色体。
A细胞中发生的是同源染色体的分离,处于减数分裂I后期;B细胞中发生姐妹染色单体的分离,且存在同源染色体,处于有丝分裂后期;C细胞中发生姐妹染色单体的分离,且不存在同源染色体,处于减数分裂II后期,因此表示有丝分裂的图是B。
(2)a~b段每条染色体上的DNA含量由1变为2,是由于DNA复制。
b~c段每条染色体上的DNA含量为2,染色体的形态为“一点两线”,由图可知A细胞的染色体符合。
c~d段每条染色体上的DNA含量由2变为1,是由于着丝粒分裂,每条染色体上的DNA变为1。
22.(1)胸腺嘧啶 鸟嘌呤脱氧核苷酸
(2)细胞核、线粒体 解旋酶 两
(3)双螺旋结构 克里克和沃森 碱基互补配对
(4) 4200
【详解】(1)根据图示,①能和A配对,表示胸腺嘧啶,④表示鸟嘌呤,⑤为脱氧核糖,⑥为磷酸,因此,由④⑤⑥共同构成的物质的名称是鸟嘌呤脱氧核苷酸。
(2)洋葱根尖细胞没有叶绿体,其细胞内能进行DNA复制的场所有细胞核、线粒体。DNA复制过程中,破坏碱基之间的氢键所用的酶是解旋酶,DNA在复制时,以亲代DNA的每一条链作模板,即2条链都可以作为模板,合成完全相同的两个双链子代DNA。
(3)DNA在细胞内的空间构型为双螺旋结构,它最初是克里克和沃森提出的;DNA复制遵循碱基互补配对原则。
(4)根据题意可知,该DNA分子两条链均被15N标记,复制三代后,含有15N的DNA分子有2个,不含15N的DNA分子有6个,因此被15N标记的DNA分子所占的比例是1/4。一条链上的A+T所占的比例为40%。则G+C所占的比例为60%。由于DNA双链中碱基互补配对,即G=C,故双链中G+C所占的比例也为60%,故C所占的比例也为30%。该DNA分子由1000个碱基对组成,因此该DNA分子含有胞嘧啶(C)的数量为600个,复制三代,需要消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为600×(23-1)=4200个。
23.(1)5′端→3′端 2/两
(2)细胞核和线粒体
(3)RNA聚合 碱基序列 能
【分析】图1中,①过程表示核DNA复制,②过程表示转录,④过程表示翻译。
【详解】(1)DNA进行①复制和②转录过程中,子链的延伸方向都是5′端→3′端。进行翻译过程时,一个核糖体与mRNA的结合部位会形成2个tRNA的结合位点。
(2)据图1可知,该动物细胞合成mRNA,即转录的场所为细胞核和线粒体。
(3)由题干“核DNA中某基因启动子区域被甲基化,基因启动子区域被甲基化会抑制该基因的转录过程”可知,DNA甲基化阻碍RNA聚合酶与启动子结合,抑制转录过程,进行影响基因表达;DNA甲基化过程不改变基因的碱基序列,且这种甲基化修饰引起了遗传物质的改变,能遗传给后代。