2022-2023学年河南省周口市沈丘重点中学高一(下)期末生物
试卷
一、选择题(本大题共 25 小题,共 50 分)
1. 下列关于遗传学实验研究材料、方法及结论的叙述中,错误的是( )
A. 豌豆是自花、闭花传粉植物,自然状态下一般是纯种
B. 孟德尔完成测交实验并统计结果属于假说—演绎法中的“实验验证”
C. 摩尔根运用假说—演绎法的研究方法,证明了基因在染色体上
D. 萨顿利用蝗虫为材料,证明遗传因子是由染色体携带着从亲代传递给子代
2. 孔雀鱼尾色受常染色体上的一对等位基因控制。科研人员选用深蓝尾和紫尾进行杂交实
验,F1均为浅蓝尾,F1随机交配,F2中同时出现深蓝尾、浅蓝尾和紫尾。下列叙述正确的是
( )
A. 孔雀鱼尾色的表型可以反映它的基因型
B. 孔雀鱼尾色的显性现象的表现形式为共显性
C. F2中出现深蓝尾、浅蓝尾和紫尾是基因重组的结果
D. F 12中深蓝尾雌性和浅蓝尾雄性交配,子代中深蓝尾约占4
3. 果蝇Ⅰ号染色体和Ⅲ号染色体上部分基因决定眼睛、身体的颜色及眼睛的形状等。某果
蝇两条染色体上部分基因的分布情况如下图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 果蝇所有的基因都位于染色体上 B. 四对等位基因的遗传不遵循自由组合定律
C. 图示基因都是具有遗传效应的 DNA片段 D. 该果蝇可形成基因组成为 Prwni的配
子
4. 下列属于孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎推理”过程的是( )
A. F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离
B. 若让 F1进行测交,则测交后代会出现两种性状比例接近 1:1
C. 让 F1进行测交,得到的后代中两种性状的分离比接近 1:1
D. 性状是由遗传因子决定的,且遗传因子在体细胞中成对存在
5. 某植物花瓣的颜色(红色/白色)受两对独立遗传的等位基因(Y/y、R/r)控制,作用机
制如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 基因 Y、R通过改变蛋白质的结构直接控制该植物花瓣的颜色
B. 减数分裂形成配子的过程中,基因 Y/y与 R/r之间遵循分离定律
C. 3基因型为 RrYy的植株测交,所得 F1中红花个体所占比例为4
D. 基因型为 RrYy 7的植株自交,所得 F1中白花个体所占比例为16
6. 用纯种的灰身果蝇(B)与黑身果蝇(b)杂交(基因位于常染色体上),得到 F1,让 F1
相互交配后,将 F2中的所有黑身果蝇除去,让 F2中的所有灰身果蝇再自由交配,产生 F3,
则 F2的显性性状中,纯合的灰身果蝇占的比例和 F3中灰身果蝇和黑身果蝇之比分别是( )
A. 1 1 1 14,8:1 B. 3,5:1 C. 3,8:1 D. 4,9:1
7. 如图是某二倍体(AABb)动物的几个细胞分裂示意图。据图判断错误的是( )
A. 图甲表明该动物发生了基因突变
B. 图乙表明该动物可能在减数第一次分裂前的间期发生了基因突变
C. 图丙表明该动物在减数第一次分裂时发生了交叉互换
D. 甲、乙、丙所产生的变异遗传给后代的概率大致相同
8. 下列关于有丝分裂和减数分裂过程中,核 DNA、染色体、染色单体变化的说法正确的是
( )
A. 有丝分裂过程中,核 DNA数目减半和染色体数目减半同时发生
B. 有丝分裂过程中,核 DNA数目加倍和染色体数目加倍同时发生
C. 减数分裂过程中,染色单体分离和同源染色体相互分离同时发生
D. 减数分裂过程中,核 DNA数目减半和染色单体消失同时发生
9. A和 a,B和 b为一对同源染色体上的两对等位基因。有关有丝分裂和减数分裂叙述正确
的是( )
A. 多细胞生物体内都同时进行这两种形式的细胞分裂
B. 减数分裂的两次细胞分裂前都要进行染色质 DNA的复制
C. 有丝分裂的 2个子细胞中都含有 Aa,减数分裂Ⅰ的 2个子细胞中也可能都含有 Aa
D. 有丝分裂都形成 AaBb型 2个子细胞,减数分裂都形成 AB、Ab、aB、ab型 4个子细胞
10. 2022北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”是以中国的国宝大熊猫为原型设计创作,“墩墩”
象征着朴实和憨厚与大熊猫的形象相当契合。已知大熊猫的体细胞有 42条染色体,性别决定
方式为 XY型,下列有关大熊猫说法不正确的是( )
A. 一只大熊猫在不同时期产生的卵细胞,其染色体组合具有多样性
B. 受精过程中精子和卵细胞各提供一半的遗传物质
C. 雌雄大熊猫性原细胞的分裂方式相同,但是产生成熟生殖细胞的数目有差异
D. 大熊猫的性别差异由受精卵中性染色体组成决定
11. 如图为某家族的遗传系谱图,甲病相关基因用 A、a表示,乙病相关基因用 E、e表示,
其中有一种病的基因位于X染色体上;男性人群中隐性基因 a占 1%.下列推断正确的是( )
A. 2 1号的基因型是 EeXAXa B. 7号为甲病患者的可能性是600
C. 5号的基因型是 aaXEXe D. 4 1号与 2号基因型相同的概率是3
12. 在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的 R型活细菌与被加热杀死的 S型
细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的 S型活细菌。某同学根据上述实
验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )
A. 与 R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关
B. S型菌的 DNA能够进入 R型菌细胞指导蛋白质的合成
C. 加热杀死 S型菌使其蛋白质功能丧失而 DNA功能可能不受影响
D. 将 S型菌的 DNA经 DNA酶处理后与 R型菌混合,可以得到 S型菌
13. 单链 RNA首尾共价闭合形成的环状结构称为共价闭合环状 RNA(cccRNA),类病毒
仅由这种 RNA构成。下列叙述错误的是( )
A. 一个 cccRNA分子含有一个游离的磷酸基团
B. cccRNA分子的内部可以存在碱基互补配对
C. “单链 RNA首尾共价闭合”形成的是磷酸酯键
D. 类病毒必须利用宿主细胞中的酶类进行复制
14. 下列有关减数分裂和遗传的物质基础,叙述正确的是( )
A. T2噬菌体 DNA有特定的碱基排列顺序和碱基配对方式
B. 水稻体细胞中有 12对 24条染色体,卵细胞中应有 6对 12条染色体
C. 一条来自于父方,一条来自于母方的染色体组成一对同源染色体
D. DNA分子中的(A+T)/(G+C)越大,热稳定性越强
15. 下列有关肺炎链球菌实验的说法中,正确的是( )
A. 肺炎链球菌体内转化实验证明了 DNA是遗传物质
B. R型细菌被转化为 S型细菌后导致小鼠死亡,是因为 S型细菌的 DNA具有毒性
C. S型肺炎链球菌的菌落为粗糙的,R型肺炎链球菌的菌落是光滑的
D. 加热杀死的 S型细菌的 DNA进入 R型细菌内,使 R型细菌转化为 S型细菌
16. 下列关于细胞中 DNA分子复制的叙述,正确的是( )
A. DNA分子双螺旋结构全部解旋后才开始复制
B. DNA复制时氢键的形成需要 DNA聚合酶的作用
C. 在真核生物中,DNA的复制随着染色体的复制而完成
D. DNA复制合成的两条子链碱基排列顺序相同
17. 用 15N标记含有 1000个碱基对的 DNA分子,其中有胞嘧啶 600个,让该 DNA分子在
含 14N的培养基中连续复制 5次。下列有关说法错误的是( )
A. 复制后共产生 32个子代 DNA分子
B. 复制过程中共需要胸腺嘧啶脱氧核苷酸 12400个
C. 子代 DNA分子中,含有 15N的 DNA 1分子占16
D. 子代 DNA分子中,含有 14N的 DNA 7单链占8
18. 下列有关真核细胞中基因、DNA和染色体关系的叙述,正确的是()
A. 染色体主要由 DNA和蛋白质组成,每条染色体上都只有一个 DNA分子
B. 一条染色体上有多个基因,非等位基因都位于非同源染色体上
C. 染色体是遗传物质的主要载体,DNA是遗传信息的载体
D. 组成染色体、DNA和基因的单体都是脱氧核糖核苷酸
19. 无义突变是指由于某个碱基的改变使代表某种氨基酸的密码子突变为终止密码子,从而
使肽链合成提前终止。“遗传补偿”是指基因在突变失活后,可以通过上调与此基因序列同
源的相关基因的表达来弥补其功能,无义突变是激活遗传补偿效应的必要条件。下列说法错
误的是( )
A. 遗传补偿效应有利于突变个体的正常发育和存活
B. 在某 mRNA中创建提前出现终止密码子可能触发遗传补偿效应
C. 各种基因突变均可通过遗传补偿效应维持生物体性状不变
D. “遗传补偿”分子机制的发现为遗传病的治疗提供了新的思路
20. 如图为喜马拉雅兔在受到低温作用后毛色的变化,这种变化最可能是( )
A. 遗传对基因表达的作用 B. 环境对基因表达的作用
C. 同源染色体发生互换 D. 环境引起基因型的改变
21. DELLA 蛋白能抑制植物体生长。现有两个 DELLA 基因突变个体,突变体 1表现植株
疯长,突变体 2表现植株矮小。下列有关突变体的推测错误的是( )
A. 两个突变体中 DELLA 基因的碱基数量可能相同
B. 若两个突变体中的 DELLA 蛋白结构相同,则突变体 1中的 DELLA 基因表达量显著高于
突变体 2
C. 突变体 1中的 DELLA 蛋白可能由于空间结构改变而丧失原有功能
D. 突变体 2中的 DELLA 蛋白可能由于空间结构改变而难以被降解
22. 水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,在基因M中插入一小段外来的 DNA序
列后,水稻的耐寒性增强,更适于在北方地区种植。下列有关叙述正确的是( )
A. 该变异改变了染色体中基因的数目和排列顺序
B. 该变异不会改变水稻细胞中遗传物质的传递方向
C. 没有外界环境因素的影响,基因M的结构不会改变
D. 北方种植的水稻M基因频率高于南方种植的水稻
23. 下列关于人类遗传病的叙述正确的是( )
A. 调查单基因遗传病的遗传方式,常选择原发性高血压等患者家庭进行调查
B. 猫叫综合征是因缺失 1条第 5号染色体而引起的遗传病
C. 在不考虑基因突变的情况下,父母均正常的红绿色盲男孩的致病基因可能来自祖母,也
可能来自祖父
D. 可通过产前诊断避免 21三体综合征患儿的出生,患儿无法通过基因治疗康复
24. 在开阔的原野上,马鹿成体常常出现同性个体形成群体,在一起觅食、休息、运动和防
御,即同性聚群现象。雌性个体育幼,生活在子代被捕食风险低的地区,雄性则生活在风险
高的地区。针对此现象的说法正确的是( )
A. 马鹿雌雄个体因聚群行为而相互影响、共同进化
B. 同性聚群的群体可作为研究生物进化的基本单位
C. 雄性个体间可通过角斗等种间竞争行为确立优势地位
D. 马鹿的存在能够加快其所处生态系统的物质循环
25. 甲、乙两种单基因遗传病分别由基因 A、a和 D、d控制.图一为两种病的家号图,图二
为Ⅱ10体细胞中两对同源染色体上相关基因位置示意图.以下分析正确的是( )
A. 甲病为常染色体显性遗传病 B. Ⅱ6个体的基因型为 aaXDXd
C. 1 9Ⅲ13个体是杂合子的概率为2 D. Ⅲ12与Ⅲ14婚配后代正常的概率为48
二、实验题(本大题共 1 小题,共 15 分)
26. 课题组从被石油污染的海水中分离得到可以降解石油的细菌,并对降解效率及影响菌株
降解效率的相关因素进行了初步研究。实验所用的培养基成分及灭菌方法如下。
分离培养基甲:原油、海水、K2HPO4、NH4NO3、琼脂,121℃高压蒸汽灭菌 30min;
保存培养基乙:葡萄糖、海水、K2HPO4、NH4NO3、琼脂,121℃高压蒸汽灭菌 30min。
回答下列问题。
(1)从功能上分析,甲乙两种培养基的区别是 ______ 。
(2)已知原油浓度对细菌的原油降解率有较大影响,为了模拟单个环境因素对原油降解率的
影响,需要确定合适的原油添加浓度。请简要写出实验思路 ______ 。
(3)根据以上措施筛选出 F3、F4两菌株,分别测定两者在不同氮磷浓度下对原油的降解率,
结果如图。从图中可以看出两菌株对原油的降解率和氮磷浓度的关系均表现为 ______ 。海
水中仅含有微量的氮磷,则菌株 ______ 更具有实用性,原因是 ______ 。
三、探究题(本大题共 3 小题,共 45 分)
27. DNA复制的过程也是染色体形成染色单体的过程,研究者用植物根尖分生组织做实验,
通过对色差染色体的观察,又一次证明了“DNA的半保留复制”。
(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成规则的 ______ 结构,其中的
______ 构成基本骨架。5-溴尿嘧啶脱氧核苷(5-BrdU)结构与胸腺嘧啶脱氧核苷结构类似,
能够取代后者与 ______ (碱基的中文名称)配对。用姬姆萨染料染色对根尖染色,DNA两
条链均不含 5-BrdU的染色单体着色为深蓝、均含 5-BrdU的染色单体着色为浅蓝,若 DNA
两条链中, ______ ,染色单体着色也为深蓝。
(2)将植物的根尖分生组织放在含有 5-BrdU的培养液中培养,在第一个、第二个细胞周期
取样,观察中期细胞染色体的颜色并绘图,结果见图 1。
①有研究者认为,第一次分裂中期的染色体颜色能够否认“全保留复制”假说,你 ______
(同意、不同意)此观点,理由是:DNA若是“全保留复制”,两条染色单体上的 DNA分
子链的组成如图 2中的 ______ 所示,这两条染色单体的颜色应是 ______
②研究者一致认为,第二次分裂中期出现色差染色体的原因只有可能是“DNA半保留复制”。
请结合图 2进行分析:若 DNA进行半保留复制,则两条染色单体上的 DNA分子链的组成如
图 2中的 ______ ,其他复制方式均不会出现这种结果。
(3)若将植物的根尖分生区的一个细胞放在含有 5-BrdU的培养液中培养到第三个周期的中
期并进行染色观察,在所有的染色单体中,深蓝色与浅蓝色的比例是 ______ 。
28. 回答下列Ⅰ、Ⅱ小题:
(1)Ⅰ、雄果蝇的 X染色体来自亲本中的 ______蝇,并将其传给下一代中的 ______蝇。
Ⅱ、果蝇的灰体对黄体是显性性状,由 X染色体上的 1对等位基因(用 A/a表示)控制;长
翅对残翅是显性性状,由常染色体上的 1对等位基因(用 B/b表示)控制。
(2)请用灰体纯合子雌果蝇和黄体雄果蝇为实验材料,设计杂交实验以获得黄体雌果蝇
______。(要求:用遗传图解表示杂交过程。)
(3)若用残翅黄体雌果蝇与长翅灰体雄果蝇(BBXAY)作为亲本杂交得到 F1,F1相互交配
得 F2,则 F2中灰体长翅:灰体残翅:黄体长翅:黄体残翅=______,F2中长翅灰体雌蝇出现
的概率为 ______。
29. 目前,新冠疫情在我国已得到初步遏制。但面对疫情,专家提醒:“比起焦虑和恐慌,
我们更需要的是尽量放松,保持心情愉悦,同时,疫苗仍然是防控传染病最有效的手段。”
回答下列问题:
(1)新冠病毒侵入宿主细胞可能有两种途径:一种是受体介导的内吞途径,另一种是膜融合
途径。当通过膜融合途径侵染人呼吸道上皮细胞时,其囊膜上的蛋白质会转变为宿主细胞的
膜蛋白,据此推测,病毒囊膜是以 ______ 为基本支架的;其单链基因组+RNA可直接作为
模板,利用宿主细胞的 ______ (细胞器)合成病毒的 RNA聚合酶,再利用该酶完成病毒
遗传物质的复制。
(2)当人体感染新型冠状病毒时,免疫系统的功能加强,往往会引起发烧,最可能的原因是
病毒产生的毒素影响了位于 ______ 中体温调节中枢的功能,使机体 ______ ,从而导致体
温升高。
(3)新型冠状病毒的检测方法目前主要有核酸检测法和抗体检测法。但在感染早期,经常会
出现能检测出核酸而检测不出抗体的情况,原因是 ______ 。
(4)若疫苗是根据病毒表面的M、E和 S等糖蛋白研制的,可能一段时间后还要继续接种其
他种类的新疫苗。请从病毒遗传物质的结构和免疫学角度分析一段时间后需要接种新疫苗的
原因: ______ 。
答案和解析
1.【答案】D
【解析】A、豌豆是自花、闭花传粉植物,自然状态下一般是纯种,A正确;
B、孟德尔完成测交实验并统计结果属于假说—演绎法中的“实验验证”B正确;
C、摩尔根运用假说—演绎法的研究方法,证明了基因在染色体上,C正确;
D、萨顿以蝗虫为材料,提出了基因位于染色体上的假说,但没有证明基因是由染色体携带着从
亲代传递给子代的,D错误。 故选:D。
2.【答案】A
【解析】A、孔雀鱼尾色受常染色体上的一对等位基因控制,一对等位基因之间表现为不完全显
性,故孔雀鱼尾色的表型可以反映它的基因型,A正确;
B、F1的基因型为 Bb,由于 F2的表型有 3种,说明孔雀鱼尾色的性状表现为不完全显性,B错误;
C、孔雀鱼尾色受常染色体上的一对等位基因控制,F2出现深蓝尾、浅蓝尾和紫尾等不同尾形的
现象称为性状分离,没有基因重组,C错误;
D F 1、 2中深蓝尾雌性和浅蓝尾雄性交配,子代中深蓝尾约占2,D错误。 故选:A。
3.【答案】A
【解析】A、果蝇的大部分基因位于染色体上,线粒体中也含有少量的基因,A错误;
B、位于一对同源染色体上的非等位基因在遗传上不遵循自由组合定律,B正确;
C、基因是具有遗传效应的 DNA片段,C正确;
D、该果蝇在形成配子时,图中的两条染色体可能分配到一个配子中,所以该果蝇可形成基因组
成为 Prwni的配子,D正确。故选 A。
4.【答案】B
【解析】A、F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于作出假说,A错误;
B、如果这个假说是正确的,这样 F1会产生两种数量相等的配子,若让 F1进行测交,则测交后代
会出现两种性状比例接近 1:1,这属于演绎推理,B正确;
C、让 F1进行测交,得到的后代中两种性状的分离比接近 1:1,这属于实验验证,C错误;
D、性状是由遗传因子决定的,且遗传因子在体细胞中成对存在,这属于作出假说,D错误。
故选:B。
5.【答案】D
【解析】A、结合题图可知,基因 Y、R通过控制酶的合成进而改变该植物花瓣的颜色,A错误;
B、两对等位基因(Y/y、R/r)独立遗传,在减数分裂产生配子的过程中两对等位基因之间遵循自
由组合定律,B错误;
C 1、基因型为 RrYy的植株测交,即 RrYy×rryy,所得 F1中红花个体(RrYy)所占比例为4,C错误;
D 9、基因型为 RrYy的植株自交,即 RrYy×RrYy,所得 F1中红花个体(R_Y_)所占比例为16,白花
7
个体(R_yy、rrY_、rryy)所占比例为16,D正确。
故选:D。
6.【答案】C
【解析】将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全为灰身,说明灰身相对于黑身为显性性状(用
A、a表示),则亲本的基因型为 AA×aa,F1的基因型为 Aa.用杂合的灰身雌雄果蝇(Aa)杂交,
F2的基因型及比例为 AA:Aa:aa=1:2 1 2 1: ,所以 A基因3、a基因3.让 F2的灰身果蝇自由交配,
根据遗传平衡定律,其子代果蝇基因型及比例为 AA:Aa aa= 2 × 2 2×1 × 2 1 × 1: (3 3):( 3 3):(3 3)
=4:4:1,所以后代中灰身和黑身果蝇的比例为 8:1。
故选:C。
7.【答案】D
【解析】A、图甲细胞正在进行有丝分裂,处于有丝分裂后期;该生物的基因型为 AABb,甲细胞
中出现 a基因,表明该动物发生了基因突变,A正确;
B、由于体细胞基因型为 AABb,而乙细胞进行的是减数分裂,且该细胞中含有 a基因,表明该动
物在减数第一次分裂前的间期发生了基因突变,B正确;
C、根据丙图染色体颜色进行判断,该动物在减数第一次分裂时发生了交叉互换,而不是基因突
变,C正确;
D、甲进行有丝分裂,而乙、丙进行减数分裂,所以产生的变异遗传给后代的概率不同,D错误。
故选:D。
8.【答案】A
【解析】A、有丝分裂过程中,核 DNA数目减半和染色体数目减半同时发生,发生在末期细胞分
裂时,A正确;
B、有丝分裂过程中,核 DNA数目加倍发生在间期,染色体数目加倍发生在有丝分裂后期着丝粒
分裂时,两者不同时发生,B错误;
C、减数分裂过程中,染色单体分离发生在减数第二次分裂后期,同源染色体相互分离发生在减
数第一次分裂后期,C错误;
D、减数分裂过程中,核 DNA数目减半发生在减数第一次分裂细胞分裂和减数第二次分裂细胞分
裂时,染色单体消失发生在减数第二次分裂后期,D错误。 故选:A。
9.【答案】C
【解析】A、多细胞生物体内不是都同时进行这两种形式的细胞分裂,不进行有性生殖的生物不
进行减数分裂,A错误;
B、减数分裂的两次细胞分裂只有第一次分裂前的间期进行染色质 DNA 的复制,B错误;
C、有丝分裂的 2个子细胞中都含有 Aa,减数分裂Ⅰ的 2个子细胞中也可能都含有 Aa,C正确;
D、A和 a,B和 b为一对同源染色体上的两对等位基因,减数分裂只形成两种基因型子细胞,D
错误。 故选:C。
10.【答案】B
【解析】A、大熊猫产生卵细胞的方式是减数分裂,在减数分裂过程中存在同源染色体分离,非
同源染色体自由组合,所以不同时期产生的卵细胞染色体组合具有多样性,A正确;
B、受精过程中精子只有头部进入卵细胞,后代的细胞核中精子和卵细胞各提供一半的遗传物质,
但是细胞质中遗传物质均来自卵细胞,B错误;
C、雌雄大熊猫性原细胞的分裂方式相同,都有减数分裂和有丝分裂,但是产生成熟生殖细胞的
数目有差异,一个精原细胞可以产生四个精细胞,而一个卵原细胞只能产生一个卵细胞,C正确;
D、由题干可知,大熊猫性别决定方式为 XY型,故大熊猫的性别差异由受精卵中性染色体组成
决定,D正确。 故选:B。
11.【答案】D
【解析】A、2号的基因型是 AaXEXe,A错误;
B 1 2、只考虑甲病,4号的基因型及概率为3AA、3Aa;男性人群中隐性基因 a占 1%,显性基因 A
99 1 99
占 99%,根据遗传平衡定律,AA的基因型频率为( 2100) ,Aa 的基因型频率为 2 × 100 × 100,3
号的基因型为 Aa 的可能性为 + =
2 1 2 2 1
101,因此个体 7为甲病患者的可能性是4 × 101 × 3 = 303,B
错误;
C、5号的基因型是 aaXEXe或 aaXEXE,C错误;
D、2号的基因型是 AaXEXe 1 2,只考虑甲病,4号的基因型及概率为3AA、3Aa,只考虑乙病,4号的
1
基因型及概率为 XEXe 1 E E 2 1 12 、2X X ,因此 4号与 2号基因型相同的概率是3 × 2=3,D正确。 故选:D。
12.【答案】D
【解析】A、S菌有荚膜,R菌无荚膜;S型肺炎链球菌使小鼠患败血病死亡,R型肺炎链球菌是
无毒性的。与 R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确。
B、无毒性的 R型活细菌与被加热杀死的 S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了
有毒性的 S型活细菌,而加热能使 S菌蛋白质变性失活,推测 S型菌的 DNA能够进入 R型菌细
胞指导蛋白质的合成,B正确。
C、加热杀死 S型菌使其蛋白质功能丧失,但是仍然能使 R菌转变为 S菌,可推测 S菌的 DNA
功能可能不受影响,C正确。
D、将 S型菌的 DNA经 DNA 酶处理后,功能丧失,将 S型菌的 DNA经 DNA酶处理后与 R型
菌混合,可能得不到 S型菌,D错误。故选 D。
13.【答案】A
【解析】A、环状 RNA首尾相接接,没有游离的磷酸基团,A错误;
B、无论是否环状,单链 RNA 内部均可以存在碱基互补配对,B正确;
C、“单链 RNA 首尾共价闭合”将核糖与磷酸相连,形成的是磷酸酯键,C正确;
D、类病毒仅由 cccRNA组成,没有细胞结构,必须利用宿主细胞中的酶类进行复制,D正确。 故
选:A。
14.【答案】A
【解析】A、T2噬菌体 DNA具有特异性,即有特定的碱基排列顺序和碱基配对方式,A正确;
B、水稻体细胞中有 12对 24条染色体,卵细胞中应有 12条染色体,但不能表示为 6对,因为卵
细胞中无同源染色体,B错误;
C、一条来自于父方,一条来自于母方的染色体不一定能组成一对同源染色体,如来自父方的 2
号染色体和来自母方的 3号染色体不能组成一对同源染色体,C错误;
D、由于 A与 T之间有 2个氢键,C和 G之间有 3个氢键,因此 DNA分子中的(A+T)与(G+C)
的比值越大,热稳定性越低,D错误。 故选:A。
15.【答案】D
【解析】A、格里菲斯的肺炎链球菌体内转化实验证明了 S型细菌中存在某种“转化因子”,没
有证明 DNA是遗传物质,A错误;
B、R型菌被转化为 S型菌后导致小鼠死亡,是因为 S型菌有多糖类荚膜的保护而具有毒性,而
不是因为其 DNA具有毒性,B错误;
C、S型肺炎链球菌有荚膜,其菌落为光滑的,R型肺炎链球菌无荚膜,其菌落是粗糙的,C错误;
D、加热杀死的 S型菌的 DNA进入 R型菌细胞内,仍能作为转化因子,使 R型菌转化成 S型菌,
D正确。 故选:D。
16.【答案】C
【解析】A、DNA 复制是边解旋边复制,并非 DNA分子双螺旋结构全部解旋后才开始复制,A
错误;
B、DNA复制时氢键的形成不需要酶催化,DNA聚合酶催化磷酸二酯键的形成,B错误;
C、在真核生物中,DNA主要存在于细胞核中的染色体上,DNA的复制随着染色体的复制而完成,
C正确;
D、DNA 复制结束后,新合成的两条子链的碱基互补配对,D错误。
故选:C。
17.【答案】D
【解析】A、1个 DNA经过 5次复制,共产生 25=32个 DNA分子 DNA复制为半保留复制,不管
复制几次,最终子代 DNA都保留亲代 DNA的 2条母链,故最终有 2个子代 DNA含 15N,A正确;
B、含有 1000个碱基对 2000个碱基的 DNA 分子中,其中有胞嘧啶 600个,解得 A=400个,故
复制过程中需腺嘌呤脱氧核苷酸(25-1)×400=12400个,B正确;
C、由于 DNA分子的复制是半保留复制,最终只有 2个子代 DNA各含 1条 15N链,1条 14N链,
其余 30 2 1个 DNA 都含 14N,故只含有 15N的 DNA分子占32 = 16,C正确;
D、由于 DNA分子的复制是半保留复制,最终只有 2个子代 DNA各含 1条 15N链,1条 14N链,
其余 30个 DNA 都含 14N,故只含有 14N的 DNA 2+30×2 31单链占 32×2 = 32,D错误。
故选:D。
18.【答案】C
【解析】A、染色体主要由 DNA和蛋白质组成,每条染色体上有 1个(DNA复制之前或着丝粒
分裂之后)或 2个(DNA复制之后,着丝粒分裂之前)DNA分子,A错误;
B、一条染色体上有多个基因,非等位基因位于非同源染色体上或同源染色体的不同位置上,B
错误;
C、真核细胞的遗传物质是 DNA,染色体是遗传物质的主要载体(在线粒体和叶绿体中也含有少
量的 DNA),DNA是遗传信息的载体,C正确;
D、染色体主要由蛋白质和 DNA组成,因此其单体不仅仅是脱氧核糖核苷酸,还包括氨基酸等,
D错误。
故选:C。
19.【答案】C
【解析】A、遗传补偿效应是生物的一种容错机制,有利于突变个体的正常发育和存活,A正确;
B、无义突变是激活遗传补偿效应的必要条件,在某 mRNA中创建提前出现终止密码子可能触发
遗传补偿效应,B正确;
C、根据题意可知,只有无义突变才会激活遗传补偿效应,基因突变不一定会导致终止密码子提
前出现,C错误;
D、某些遗传病与基因突变引起的蛋白质功能异常有关,“遗传补偿”分子机制的发现为遗传病
的治疗提供了新的思路,D正确。 故选:C。
20.【答案】B
【解析】分析图解可知,利用低温处理喜马拉雅兔背部的皮肤后,毛色由白色变成灰色,说明基
因的表达受环境因素的影响。
故选:B。
21.【答案】B
【解析】A、两个突变体可能是因为碱基对的替换引起的,则两个突变体中 DELLA 基因的碱基数
量可能相同,A正确;
B、蛋白质的结构决定其功能,DELLA 蛋白能抑制植物体生长,突变体 1植株高于突变体 2,可
能是突变体 1中的 DELLA基因表达量显著低于突变体 2,B错误;
C、DELLA 蛋白能抑制植物体生长,若 DELLA 蛋白空间结构改变而丧失原有的抑制功能,则突
变体植株长得更高,符合题中突变体 1的情况,C正确;
D、若 DELLA 由于空间结构改变而难以被降解,则原有的抑制功能增强,则突变体植株长得更矮,
符合题中突变体 2矮的情况,D正确。
故选:B。
22.【答案】B
【解析】A、在基因 D中部插入某小段 DNA序列后,改变了基因的结构,属于基因突变,没有改
变染色体中基因的数目和排列顺序,A错误;
B、DNA序列的插入未改变遗传信息的传递方向,B正确;
C、无外界环境因素的影响时,在细胞分裂的间期由于 DNA分子复制发生错误也会发生基因突变,
所以基因M的结构会发生改变,C错误;
D、水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,基因M表现为不耐寒,故南方种植的水稻M
基因频率高于北方种植的水稻,D错误。
23.【答案】D
【解析】A、原发性高血压属于多基因遗传病,调查某单基因遗传病的遗传方式,不能选原发性
高血压等患者家庭进行调查,A错误;
B、猫叫综合征是人的第 5号染色体部分缺失引起的遗传病,B错误;
C、不考虑基因突变情况下,父母正常的色盲男孩,其母亲为携带者,致病基因可能来自外祖母,
也可能来自外祖父,父亲正常,不可能来自祖母或祖父,C错误;
D、21三体综合征患儿属于染色体异常遗传病,患者无法通过基因治疗康复,D正确。
故选:D。
24.【答案】D
【解析】A、雌雄个体因聚群行为而相互影响发生在同一种群内部的,不属于共同进化,共同进
化发生在不同物种之间以及生物与无机环境之间,A错误;
B、种群是物种基因库保持和延续的基本单位,而同性聚群的群体不属于种群,B错误;
C、雄性个体可通过角斗是发生在种群内部的斗争行为,这种行为不是种间竞争,C错误;
D、马鹿作为生态系统中的消费者,马鹿的存在能够加快其所处生态系统的物质循环,D正确。
故选:D。
25.【答案】B
【解析】A、由分析可知,甲病为常染色体隐性遗传病,A错误;
B、Ⅱ6两病皆患,母亲正常,故其的基因型为 aaXDXd,B正确;
C 1 1、由于Ⅱ8不患乙病,因此Ⅰ4是乙病杂合子,则Ⅱ9基因型为2AaX
DXD、 D2AaX X
d,Ⅱ10的基因
AaXDY aaXDX_ aaXDXd 1 1 1型为 ,且Ⅲ13个体两病兼患( ),其是杂合子( )的概率为2 × 2 = 4,C错
误;
D、Ⅲ12基因型为 AaXdY 1 2 3 1,Ⅲ14基因型为(3AA、3Aa)(
D D D d
4X X 、4X X ),婚配后代正常的概率
1 2 3 1 1 5
为(3+3×4)×(4×2)=48,D错误。
故选:B。
26.【答案】分离培养基甲中以原油为唯一碳源,是选择培养基,保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,
大多数微生物均能在其上生长 设计一系列原油的浓度梯度,测定不同浓度下细菌的原油降解率,
根据实验结果选择一个合适的原油添加浓度 随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率
均增加,氮磷浓度超过一定数值后,降解率几乎不再发生变化 F3 在氮磷浓度较低时,F3的原油
降解率更高
【解析】(1)分离培养基甲中以原油为唯一碳源,在该培养基上只有能分解原油的微生物能生存,
故是选择培养基;保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,大多数微生物均能在其上生长,不能起选择
作用。
(2)本实验目的是确定合适的原油添加浓度,则实验的自变量是原油浓度,因变量是原油降解率,
实验设计应遵循对照与单一变量原则,故可设计实验如下:设计一系列原油的浓度梯度,测定不
同浓度下细菌的原油降解率,根据实验结果选择一个合适的原油添加浓度。
(3)实验结果显示:随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率均增加,氮磷浓度超过一
定数值后,降解率几乎不再发生变化;据图可知,在氮磷浓度较低时,F3的原油降解率更高,故
海水中仅含有微量的氮磷,则菌株 F3更具有实用性。
故答案为:
(1)分离培养基甲中以原油为唯一碳源,是选择培养基,保存培养基乙中以葡萄糖为碳源,大多
数微生物均能在其上生长
(2)设计一系列原油的浓度梯度,测定不同浓度下细菌的原油降解率,根据实验结果选择一个合
适的原油添加浓度
(3)随着氮磷浓度的增加,F3、F4菌株对原油的降解率均增加,氮磷浓度超过一定数值后,降解
率几乎不再发生变化 F3 在氮磷浓度较低时,F3的原油降解率更高
虽然各种培养基的具体配方不同,但一般都含有水、碳源(提供碳元素的物质)、氮源(提供氮
元素的物质)和无机盐。另外还需要满足微生物生长对 pH、特殊营养物质以及氧气的要求。例如,
培养乳酸杆菌时需要在培养基中添加维生素,培养霉菌时需将培养基的 pH调至酸性,培养细菌
时需将 pH调至中性或微碱性,培养厌氧微生物时则需要提供无氧的条件。
本题主要考查微生物的纯培养,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学知识
进行分析应用。
27.【答案】双螺旋 磷酸与脱氧核糖 腺嘌呤 DNA两条链中一条链含有 5-BrdU,另一条链不含
5-BrdU 同意 A和 B 深蓝色和浅蓝色 B、C 1:3
【解析】(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成规则的双螺旋结构,其中的磷
酸与脱氧核糖构成基本骨架。胸腺嘧啶脱氧核苷与腺嘌呤脱氧核苷酸配对,所以 5-BrdU可以取代
其与腺嘌呤脱氧核苷酸配对;DNA 两条链均不含 5-BrdU的染色单体着色为深蓝、均含 5-BrdU
的染色单体着色为浅蓝,若 DNA两条链中一条链含有 5-BrdU,另一条链不含 5-BrdU,也为深蓝
色。
(2)①如果是全保留复制,则一条染色体中有条单体全部不含 5-BrdU,为浅蓝色,另一条单体
全部不含 5-BrdU,染色成深蓝色,与图 1中第一个周期的染色体形态不符,所以能够否认全保留
复制的观点;上面的分析两条染色单体的 DNA分子一个全部不含 5-BrdU,染色成深蓝色,另一
个单体 DNA两条链都含有 5-BrdU,染色成浅蓝色,所以对应图 2的 A和 B图。
②第一次复制结束后,每个 DNA分子都有一条链含有 5-BrdU,当进行第二个周期时,若进行半
保留复制,每条染色体中有一条单体的 DNA分子全部含有 5-BrdU,染色成浅蓝色,另一条单体
的 DNA一条链含有 5-BrdU,另一条链不含 5-BrdU,染色成深蓝色,分布如图 2的 B、C图。
(3)在第三个分裂周期的中期,细胞中存在两种情况,一条染色体中两条单体都含有 5-BrdU,
染色成浅蓝色,另一种染色体中有条单体的 DNA分子全含有 5-BrdU,另一个单体中的 DNA分
子一条链含有 5-BrdU,另一条链不含有 5-BrdU,比例为 1:1,如图所示:
因此在所有的染色单体中,深蓝色与浅蓝色的比例是 2:6=1:3。
故答案为:
(1)双螺旋 磷酸与脱氧核糖 腺嘌呤 DNA两条链中一条链含有 5-BrdU,另一条链不含
5-BrdU
(2)同意 A和 B 深蓝色和浅蓝色 B、C
(3)1:3
以第一代细胞中的某个细胞的一条染色体为参照,DNA双链中不含 BrdU的两条原始脱氧核苷酸
链是不变的,第 n代后由这个细胞分裂而来的共有 2n个,减去两个含原始链的细胞,其他的 2n-2
个细胞对于这条染色体而言是纯合的。
本题考查半保留复制和细胞分裂的相关知识,意在考查学生运用所学知识与观点,通过比较、分
析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。
28.【答案】
雌 雌
3:1:3 3:1 16
【解析】(1)果蝇的性别决定方式是 XY型,雄果蝇的性染色体组成为 XY,其中 X染色体来自
亲本中的雌蝇,并将其传给下一代中的雌蝇。
(2)亲本灰体纯合子雌果蝇的基因型为 XAXA,黄体雄果蝇基因型为 XaY,二者杂交,子一代基
因型和表现型为 XAXa(灰体雌果蝇)、XAY(灰体雄果蝇),想要获得黄体雌果蝇 XaXa,则需
要再让子一代与亲代中的黄体雄果蝇杂交,相应遗传图解如下:
,
,子二代中黄体雌果蝇即为目
标果蝇,选择即可。
(3)已知长翅对残翅是显性性状,基因位于常染色体上,若用黄体残翅雌果蝇(bbXaXa)与灰体
长翅雄果蝇(BBXAY)作为亲本杂交得到 F1,F1的基因型为 BbXAXa、BbXaY,F1相互交配得 F2,
分析每对基因的遗传,可知 F2中长翅:残翅=(1BB+2Bb):(1bb)=3:1,灰体:黄体=(1XAXa+1XAY):
(1XaXa+1XaY 1 3 1 1 1 3)=1:1,故灰体长翅:灰体残翅:黄体长翅:黄体残翅=(2×4):(2×4):(2×4):
1×1(2 4)=3:1:3:1,F2中灰体长翅雌蝇(B-X
AXa 1 3)出现的概率为4×4=
3
16。
故答案为:
(1)雌 雌
(2)
(3)3:1 3:3:1 16
果蝇的性别决定方式是 XY型,雄果蝇的性染色体组成为 XY,雌果蝇的性染色体组成为 XX。性
染色体上的基因控制的性状与性别相关联。
本题考查伴性遗传的相关知识,要求考生掌握基因自由组合定律和伴性遗传的实质,识记伴性遗
传的特点,再结合所学知识正确答题。
29.【答案】磷脂双分子层 核糖体 下丘脑 产热量大于散热量 免疫系统产生抗体需要一定的时
间 RNA病毒的遗传物质为单链更容易发生变异、当变异的病毒侵入机体时,已有的记忆细胞和
抗体难以发挥作用
【解析】(1)当新冠病毒通过膜融合途径进入人呼吸道上皮细胞时,其囊膜上的蛋白质会转变为
宿主细胞的膜蛋白,据此推测,病毒囊膜的结构与细胞膜的结构相似,是以磷脂双分子层为基本
支架的;其单链基因组+RNA 可直接作为模板实现翻译过程,即利用宿主细胞的核糖体合成病毒
的 RNA聚合酶,因为 RNA聚合酶的化学本质是蛋白质,而后再利用该酶完成病毒遗传物质的复
制。
(2)下丘脑是体温调节中枢,当人体感染新型冠状病毒时往往会引起发烧,最可能的原因是病毒
产生的毒素影响了位于下丘脑中的体温调节中枢的功能,使机体产热量大于散热量,从而导致体
温升高,因为人体的体温变化是受到产热量和散热量的变化影响实现,即人体之所以维持体温相
对稳定是机体产热量和散热量相对平衡的结果。
(3)新型冠状病毒的检测方法目前主要有核酸检测法和抗体检测法。但在感染早期,经常会出现
能检测出核酸而检测不出抗体的情况,这是因为人体在病毒的刺激下发生特异性免疫反应,进而
产生浆细胞,浆细胞能合成并分泌抗体,可见抗体的产生需要一定的时间,即抗体的产生发生在
病毒侵入人体之后。
(4)新冠病毒的遗传物质是单链 RNA,稳定性差,更容易发生变异,当变异的病毒侵入机体时,
已有的记忆细胞和抗体难以发挥作用,故一段时间后需要接种新疫苗以增加记忆细胞和抗体的种
类。
故答案为:
(1)磷脂双分子层 核糖体
(2)下丘脑 产热量大于散热量
(3)免疫系统产生抗体需要一定的时间
(4)RNA病毒的遗传物质为单链更容易发生变异、当变异的病毒侵入机体时,已有的记忆细胞
和抗体难以发挥作用
新冠病毒为 RNA病毒:新冠病毒以+RNA为模板翻译合成 RNA聚合酶,合成场所为宿主细胞的
核糖体,原料和能量均由宿主细胞提供。RNA聚合酶催化 RNA的自我复制。
体液免疫主要依靠浆细胞产生的抗体发挥作用,细胞免疫主要依靠细胞毒性 T细胞发挥作用。
本题主要考查免疫调节的相关知识,要求学生有一定的理解分析能力,能够结合题干信息和所学
知识进行分析应用。