广州市2023-2024学年高二上学期开学测试
生物试题
(时间:75分钟;满分:100分)
一、选择题(本题16小题,1-12小题每题2分,13-16小题,每题4分,共40分)
1. 番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是( )
A. 让该紫茎番茄自交 B. 与绿茎番茄杂交 C. 与纯合紫茎番茄杂交 D. 与杂合紫茎番茄杂交
2. 下列细胞为生物体的体细胞,所对应生物体自交后代性状分离比为9:3:3:1的是(不考虑交叉互换)( )
A. B. C. D.
3. 实验1:将S型细菌的DNA与R型细菌混合培养;实验2:将S型细菌的DNA用DNA酶处理后所得物质与R型细菌混合培养。相关叙述正确的是( )
A. 实验1的培养基上仅有S型细菌生长 B. 实验2的培养基上有R型和S型细菌生长
C. 实验1、2可以证明DNA是主要的遗传物质 D. 实验1与实验2形成对照
4. 若生物体内DNA分子中(G+C)/(A+T)=a,(A+C)/(G+T)=b,则下列两个比值的叙述中不正确的是
A. a值越大,双链DNA分子的稳定性越高
B. DNA分子一条单链及其互补链中,a值相同
C. 碱基序列不同的双链DNA分子,b值不同
D. 经半保留复制得到的DNA分子,b值等于1
5. 一个双链均被32P标记的DNA置于只含31P的环境中复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. DNA复制是一个边解旋边复制的过程
B. 复制时在DNA聚合酶的催化下利用四种核糖核苷酸合成子链
C. 子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7
D. 子代DNA分子中含32P与含31P的分子数之比为1∶4
6. 下图所示为遗传信息传递的“中心法则”。研究发现四环素具有与细菌核糖体结合能力强的特点。下列有关说法错误的是( )
A. 四环素通过抑制蛋白质的合成起到抗菌效果 B. 图中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤
C. 细菌体内②和③过程可在同一区域同时发生 D. 肺炎链球菌细胞中能发生图中④⑤过程
7. 下列关于表观遗传的说法不正确的是( )
A. 表观遗传的分子生物学基础是DNA的甲基化等
B. 表观遗传现象中,生物表型发生变化是由于基因的碱基序列改变
C. 表观遗传现象与外界环境关系密切
D. DNA甲基化的修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型
8. 吖啶橙是一种诱变剂,能够使DNA分子的某一位置上增加或减少一对或几对碱基。若使用吖啶橙诱变基因,不可能产生的结果是( )
A. 突变基因表达的肽链延长
B. 突变基因表达的肽链缩短
C. 突变基因转录产生的mRNA碱基序列发生改变
D. 突变基因所在染色体上增加或减少了一个染色体片段
9. 关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )
A. 二倍体植物的配子只含有一个染色体组
B. 每个染色体组中的染色体均为非同源染色体
C. 每个染色体组中都含有常染色体和性染色体
D. 每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同
10. 金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )
A. 金鱼与野生鲫鱼属于同一物种
B. 人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态
C. 鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变
D. 人类的喜好影响了金鱼的进化方向
11. 人体内绝大多数细胞并不与外界相接触,而是浸浴于机体内部的细胞外液中。下图是人体四种体内液体之间的不完全关系。下列分析错误的是( )
A. 甲、丙、丁共同组成人体内环境
B. 若乙表示肝细胞的细胞内液,则丙为血浆
C. 若乙中存在大量血红蛋白,则图丁为淋巴液
D. 若丙为淋巴液,图中缺少一个由甲指向丁箭头
12. 在2022年的北京冬奥会上,我国运动健儿取得了骄人的成绩。在运动员的科学训练和比赛期间需要监测一些相关指标,下列指标中不属于内环境组成成分的是( )
A. DNA聚合酶 B. 血糖 C. 肾上腺素 D. 胰蛋白酶
13. 下图是正常人体某组织结构示意图,其中①②③④分别表示不同部位的体液,下列叙述错误的是( )
A. 4种体液中含量最多的是①,其蛋白质含量少于④
B. 毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是②和③,②和③的成分相似。
C. 在④中可同时检测到促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素和甲状腺激素
D. 由于营养不良使④的蛋白质含量减少进而导致③减少
14. 下图是某单基因遗传病的系谱图,表是对该家系中1~4号个体进行相关基因检测(先用某种限制酶切割样品DNA,再进行电泳)得到的电泳结果(电泳时不同大小的DNA片段移动速率不同)。已知编号a对应的样品来自图中4号个体,下列有关叙述错误的是( )
编号 a b c d
条带1
条带2
条带3
A. 该病一定不伴性遗传病
B. 由图、表可知致病基因可以被限制酶切割两种片段
C. 8号个体基因检测的电泳结果可能是编号b或c的条带类型
D. 9号与该病基因携带者结婚生一个正常男孩的概率为5/6
15. 某研究人员分别进行了如下三组实验:①35S标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌;②32P标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌;③14C标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌。下列相关分析正确的是( )
A. T2噬菌体在含35S、32P和14C的培养基中培养可获取含放射性标记的T2噬菌体
B. 若第②组保温时间过短或过长,则离心后上清液中放射性均偏高
C. 若第③组进行充分搅拌,则离心后沉淀物中没有放射性
D. ①、②组实验说明DNA是大肠杆菌遗传物质
16. 图1、图2表示某基因型为AaBb的二倍体动物在生殖发育过程中正在分裂的两个细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1细胞中①处染色体上出现a基因的原因是基因突变或染色体片段互换
B. 图2细胞中②处染色体上出现a基因的原因是染色体片段互换
C. 图1细胞有4个染色体组,图2细胞有2个染色体组
D. 选该动物的精巢制作切片可同时观察到图1、图2所示细胞图像
二、非选择题(本部分共5题,满分60分)
17. 已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对等位基因Y、y控制的,用豌豆进行下列遗传实验,具体情况如下:
请分析回答下列问题。
(1)用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因之一是_____。
(2)从实验_____可判断这对相对性状中_____是显性性状。
(3)实验二黄色子叶戊中能稳定遗传的个体所占的比例是_____。
(4)实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,其中主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为_____。
(5)实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中不能稳定遗传的占_____。
18. 某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色红色紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A(a)和B(b)位于非同源染色体上。回答下列问题:
(1)由基因A和基因B对植物花色控制可知,基因是通过控制_____来控制生物的遗传性状的。
(2)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其比例为_____;子代中红花植株的基因型是_____;子代白花植株中纯合体所占的比例是_____。
(3)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,写出所选用的亲本基因型是_____,请预期实验结果和结论:_____。
19. 已知果蝇长翅和截翅由一对等位基因控制,多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中,长翅截翅=3:1。
(1)这对性状中,显性性状____________。
(2)亲代雌蝇是____________(杂合子/纯合子/无法确定)。
(3)甲同学认为不能确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体上理由是________________________。
(4)乙同学认为可以统计子代中截翅果蝇的性别来确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体上。如果子代中,____________,则基因位于X染色体上;如果子代中____________,则基因位于常染色体。
20. 云南大学人类遗传学研究中心,建成了中国最大的少数民族基因库,其中采集男性血液样本建立白细胞基因血库,是一种科学、简便、效果较好的方法。为了得到高纯度的少数民族DNA样本,科研人员都是选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区采集,将样本存放在基因库里。请回答有关问题:
(1)选择采集男性血液样本建立白细胞基因血库的原因是 _____。
(2)采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是_____ 隔离,使不同民族之间的通婚概率变小,从而阻止了各民族之间的_____。
(3)基因库是指一个种群中_____ 的全部基因;基因库将为少数民族的基因多样性提供最原始的研究材料,它和物种多样性、_____共同组成生物多样性。
(4)某种常染色体隐性遗传病在人群中发病率为1%。十年后,该人群中致病基因频率为10%。请问在这十年中这个种群有没有发生进化?(假设其他基因频率不变)_____。为什么?_____。
21. 图①②③是基因型为Aa的某哺乳动物的细胞分裂图,图④表示该动物某些细胞分裂过程中染色体数目的变化。请据图回答下列问题:
(1)图①中细胞所处分裂时期对应图④中的_____阶段。若图③中细胞为卵细胞,则其_____(填“不可能”或“有可能”)是图②中细胞的子细胞。
(2)图④中的DF阶段,染色体的主要行为变化是_____,图④中的_____(填字母)阶段也会发生类似的染色体行为。
(3)由图④可以看出,减数分裂和受精作用保证了生物前后代的_____。
广州市2023-2024学年高二上学期开学测试
生物试题 答案解析
(时间:75分钟;满分:100分)
一、选择题(本题16小题,1-12小题每题2分,13-16小题,每题4分,共40分)
1. 番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是( )
A. 让该紫茎番茄自交 B. 与绿茎番茄杂交 C. 与纯合紫茎番茄杂交 D. 与杂合紫茎番茄杂交
【答案】C
【解析】
【分析】常用的鉴别方法:(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;(5)检验杂种F1的基因型采用测交法。设相关基因型为A、a,据此分析作答。
【详解】A、 紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则子代全为紫茎,若为杂合子,子代发生性状分离,会出现绿茎, A不符合题意;
B、 可通过与绿茎纯合子(aa)杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,B不符合题意;
C、 与紫茎纯合子(AA)杂交后代都是紫茎,故不能通过与紫茎纯合子杂交进行鉴定,C符合题意;
D、 能通过与紫茎杂合子杂交(Aa)来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子;如果后代有紫茎也有绿茎,则是杂合子,D不符合题意。
故选C。
2. 下列细胞为生物体的体细胞,所对应生物体自交后代性状分离比为9:3:3:1的是(不考虑交叉互换)( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】要出现9:3:3:1的分离比,需要两对基因杂合的个体自交,并且这两对基因要分别位于两对同源染色体上,能自由组合。
【详解】A、该生物体两对基因虽然位于两对同源染色体上,但有一对是显性纯合,因此自交后代的性状分离比是3:1,A错误;
B、该图中两对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,自交后代的性状分离比不是 9∶3∶3∶1 ,而是3:1 ,B错误;
C、该图中A/a和C/c这2对等位基因分别位于2对同源染色体上,遵循自由组合定律,自交后代的表现型比例是9:3:3:1,C正确;
D、图中两对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,自交后代的性状分离比不是 9∶3∶3∶1,可能为1:2:1 ,D错误。
故选C。
3. 实验1:将S型细菌的DNA与R型细菌混合培养;实验2:将S型细菌的DNA用DNA酶处理后所得物质与R型细菌混合培养。相关叙述正确的是( )
A. 实验1的培养基上仅有S型细菌生长 B. 实验2的培养基上有R型和S型细菌生长
C. 实验1、2可以证明DNA是主要遗传物质 D. 实验1与实验2形成对照
【答案】D
【解析】
【分析】艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,每个实验都通过添加特定的酶,特异性的去除了一种物质,利用减法原理设置对照实验证明了DNA是转化因子。
【详解】A、实验1将S型菌的DNA与R型菌混合培养,S型菌的DNA能进入R型活菌转化出S型活菌,但由于转化率低,在其培养基上即有S型菌也有R型细菌生长,A错误;
B、实验2中将S型菌的DNA用DNA酶处理后,S型菌的DNA被水解成其基本单位脱氧核苷酸,不能进行转化,故实验2的培养基上只有R型菌生长,B错误;
C、实验1、2可以证明DNA是S型菌的遗传物质,不能说是主要的遗传物质,C错误;
D、实验1和实验2的区别在于,实验2加入了DNA酶,可以除去DNA,所以两组实验形成对照,D正确。
故选D。
4. 若生物体内DNA分子中(G+C)/(A+T)=a,(A+C)/(G+T)=b,则下列两个比值的叙述中不正确的是
A. a值越大,双链DNA分子的稳定性越高
B. DNA分子一条单链及其互补链中,a值相同
C. 碱基序列不同的双链DNA分子,b值不同
D. 经半保留复制得到的DNA分子,b值等于1
【答案】C
【解析】
【分析】本题考查DNA分子中碱基组成的特点。
【详解】G与C之间三个氢键相连,A与T之间两个氢键相连,a值越大,G+C越大,双链DNA分子的稳定性越高,A正确;DNA分子中互补碱基之和的比值即(G+C)/(A+T)=a,则在每条单链中(G+C)/(A+T)=a,B正确;DNA分子中非互补碱基之和的比值等于1,(A+C)/(G+T)=b=1,碱基序列不同的双链DNA分子,b值相同,C错误,D正确。
【点睛】DNA分子中互补碱基之和的比值在整个DNA分子、每条单链中,比值都相同;对于任意一个DNA分子中非互补碱基之和的比值恒等,等于1。
5. 一个双链均被32P标记的DNA置于只含31P的环境中复制3次。下列叙述不正确的是( )
A. DNA复制是一个边解旋边复制的过程
B. 复制时在DNA聚合酶的催化下利用四种核糖核苷酸合成子链
C. 子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7
D. 子代DNA分子中含32P与含31P的分子数之比为1∶4
【答案】B
【解析】
【分析】1、DNA分子中的两条链上的碱基遵循A与T配对,G与C配对的配对原则,A、T碱基对之间的氢键是2个,G、C碱基对之间的氢键是3个,因此G、C碱基对含量越高,DNA分子越稳定。
2、DNA分子的复制是边解旋边复制、且是半保留复制的过程。
【详解】A、DNA 分子的复制是边解旋边复制、且是半保留复制,A正确;
B、复制时在DNA聚合酶的催化下利用四种游离的脱氧核糖核苷酸为原料合成子链,B错误;
C、由题意知被32P标记的DNA单链是2条,含有31P的单链是2×8-2=14条,因此子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7,C正确;
D、子代DNA分子中含32 P的DNA分子数是2个,含31 P 的分子数是8个,二者之比是1∶4,D正确。
故选B。
6. 下图所示为遗传信息传递的“中心法则”。研究发现四环素具有与细菌核糖体结合能力强的特点。下列有关说法错误的是( )
A. 四环素通过抑制蛋白质的合成起到抗菌效果 B. 图中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤
C. 细菌体内②和③过程可在同一区域同时发生 D. 肺炎链球菌细胞中能发生图中④⑤过程
【答案】D
【解析】
【分析】①是DNA复制,碱基配对方式为A-T、T-A、G-C、C-G;②为转录过程,碱基配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G;③为翻译过程,碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G;④为RNA的复制过程,碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G;⑤为逆转录过程,碱基配对方式为U-A、A-T、G-C、C-G,其中④⑤过程只能发生在少数病毒中。
【详解】A、由四环素具有与细菌核糖体结合能力强的特点可知,四环素通过抑制蛋白质的合成起到抗菌效果,A正确;
B、①是DNA复制,碱基配对方式为A-T、T-A、G-C、C-G;②为转录过程,碱基配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G;③为翻译过程,碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G;④为RNA的复制过程,碱基配对方式为A-U、U-A、G-C、C-G;⑤为逆转录过程,碱基配对方式为U-A、A-T、G-C、C-G,其中④⑤过程只能发生在少数病毒中,所以图中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤,B正确;
C、细菌没有细胞核,所以细菌体内②转录和③翻译过程可在同一区域同时发生,C正确;
D、①DNA复制,②转录,③翻译,肺炎链球菌为原核生物,遗传物质为DNA,能进行DNA的复制、转录和翻译;④RNA复制,⑤逆转录,只能发生在少数病毒,D错误。
故选D。
7. 下列关于表观遗传的说法不正确的是( )
A. 表观遗传的分子生物学基础是DNA的甲基化等
B. 表观遗传现象中,生物表型发生变化是由于基因的碱基序列改变
C. 表观遗传现象与外界环境关系密切
D. DNA甲基化的修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型
【答案】B
【解析】
【分析】表观遗传是指生物体基因碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。表观遗传的分子生物学基质包括:DNA的甲基化、基因印记、RNA干扰和组蛋白修饰。
【详解】AB、表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。这一现象出现的原因是DNA的甲基化、染色体上的组蛋白发生甲基化等,A正确,B错误;
C、外界环境会引起细胞中DNA甲基化水平变化,从而引起表观遗传现象的出现,C 正确;
D、DNA甲基化的修饰可以通过配子传递给后代,使后代出现同样的表型,D正确。
故选B。
8. 吖啶橙是一种诱变剂,能够使DNA分子的某一位置上增加或减少一对或几对碱基。若使用吖啶橙诱变基因,不可能产生的结果是( )
A. 突变基因表达的肽链延长
B. 突变基因表达的肽链缩短
C. 突变基因转录产生的mRNA碱基序列发生改变
D. 突变基因所在染色体上增加或减少了一个染色体片段
【答案】D
【解析】
【分析】1、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的增添、缺失和替换,而引起的基因结构的改变。当发生基因突变时候,碱基对的增添、缺失和替换都有可能导致终止密码提前或者滞后出现,从而导致肽链缩短或延长。
2、基因突变会产生新基因,但不会改变染色体上基因的位置和数量。
3、转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。
【详解】AB、基因突变时,碱基对的增添、缺失和替换都有可能导致终止密码提前或者滞后出现,从而导致肽链缩短或延长,AB正确;
C、转录是指以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,突变基因碱基序列的改变会导致mRNA碱基序列发生改变,C正确;
D、基因突变会会产生新基因,但不会改变染色体上基因的位置和数量,染色体上不会增加或减少染色体片段,D错误。
故选D。
9. 关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )
A. 二倍体植物的配子只含有一个染色体组
B. 每个染色体组中的染色体均为非同源染色体
C. 每个染色体组中都含有常染色体和性染色体
D. 每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同
【答案】C
【解析】
【分析】细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异,这样的一组染色体叫作一个染色体组。
同源染色体是指形状和大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体。
【详解】A、二倍体植物体细胞含有两个染色体组,减数分裂形成配子时染色体数目减半,即配子只含一个染色体组,A正确;
B、由染色体组定义可知,一个染色体组中所有染色体均为非同源染色体,不含同源染色体,B正确;
C、不是所有生物都有性别之分,有性别之分的生物的性别也不一定由性染色体决定,因此不是所有细胞中都有性染色体和常染色体之分,C错误;
D、一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同,因此染色体DNA的碱基序列不同,D正确。
故选C。
10. 金鱼系野生鲫鱼经长期人工选育而成,是中国古代劳动人民智慧的结晶。现有形态多样、品种繁多的金鱼品系。自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代。下列叙述错误的是( )
A. 金鱼与野生鲫鱼属于同一物种
B. 人工选择使鲫鱼发生变异,产生多种形态
C. 鲫鱼进化成金鱼的过程中,有基因频率的改变
D. 人类的喜好影响了金鱼的进化方向
【答案】B
【解析】
【分析】1、在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。
2、在遗传学和进化论的研究中,把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。
【详解】A、由题干中信息“自然状态下,金鱼能与野生鲫鱼杂交产生可育后代”可知,金鱼与野生鲫鱼属于同一物种,A正确;
B、人工选择可以积累人类喜好的变异,淘汰人类不喜好的变异,只对金鱼的变异类型起选择作用,不能使金鱼发生变异,B错误;
C、种群进化的实质是种群基因频率的改变,因此,鲫鱼进化成金鱼的过程中,存在基因频率的改变,C正确;
D、人类的喜好可以通过人工选择来实现,使人类喜好的性状得以保留,因此,人工选择可以决定金鱼的进化方向,D正确。
故选B。
11. 人体内绝大多数细胞并不与外界相接触,而是浸浴于机体内部的细胞外液中。下图是人体四种体内液体之间的不完全关系。下列分析错误的是( )
A. 甲、丙、丁共同组成人体内环境
B. 若乙表示肝细胞的细胞内液,则丙为血浆
C. 若乙中存在大量血红蛋白,则图丁为淋巴液
D. 若丙为淋巴液,图中缺少一个由甲指向丁的箭头
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:甲与乙之间的关系为双向,可判断乙为细胞内液。
【详解】A、甲为组织液,丙为淋巴,丁为血浆,甲、丙、丁共同组成人体内环境,A正确;
B、若乙表示肝细胞的细胞内液,则甲为组织液,组织液能形成淋巴,淋巴经淋巴循环能转化为血浆,因此丙为淋巴,B错误;
C、若乙中存在大量血红蛋白,血红蛋白存在红细胞中,则图甲为血浆,丁为淋巴液,丙为组织液,C正确;
D、若丙为淋巴液,甲为组织液,丁为血浆,图中缺少一个由甲指向丁的箭头,D正确。
故选B。
12. 在2022年的北京冬奥会上,我国运动健儿取得了骄人的成绩。在运动员的科学训练和比赛期间需要监测一些相关指标,下列指标中不属于内环境组成成分的是( )
A. DNA聚合酶 B. 血糖 C. 肾上腺素 D. 胰蛋白酶
【答案】AD
【解析】
【分析】内环境是多细胞生物体中细胞生活的直接环境,由细胞外液组成,主要包括组织液、血浆、淋巴液等。消化道、呼吸道等都是直接与外界相通的结构,不属于内环境;细胞内液及细胞内的各种成分也不属于内环境。
【详解】A、DNA聚合酶是细胞内的蛋白质,细胞内的物质不属于内环境组成成分,A符合题意;
B、血糖是血浆中的葡萄糖,是人体重要的营养物质,属于内环境的组成成分,B不符合题意;
C、肾上腺素是由肾上腺分泌的激素,作为调节物质,它们直接分泌到内环境中,C不符合题意;
D、胰蛋白酶存在于消化道,消化道不属于人体的内环境,不属于内环境的组成成分,D符合题意。
故选AD。
13. 下图是正常人体某组织结构示意图,其中①②③④分别表示不同部位的体液,下列叙述错误的是( )
A. 4种体液中含量最多的是①,其蛋白质含量少于④
B. 毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是②和③,②和③的成分相似。
C. 在④中可同时检测到促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素和甲状腺激素
D. 由于营养不良使④的蛋白质含量减少进而导致③减少
【答案】D
【解析】
【分析】1.体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴液等,也称为内环境。
2.内环境中可以存在的物质:
小肠吸收的物质在血浆、淋巴液中运输:水、无机盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。
细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。
细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。
3.内环境中不存在的物质:
血红蛋白、载体蛋白、H2O2酶、细胞呼吸有关的酶、复制转录翻译有关酶等各种胞内酶、消化酶等。
4.分析题图:题图是正常人体某组织结构示意图,其中①②③④分别表示不同的体液,分析题图可知题图中的①是细胞内液、②是淋巴液、③是组织液、④是血浆。
【详解】A、体液中细胞外液的含量小于细胞内液,其中细胞外液约占1/3,细胞内液约占2/3,所以4种体液中含量最多的是①,④是血浆,含有大量的蛋白质,所以④的蛋白质含量多于①,A正确;
B、毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是组织液和淋巴液,淋巴液由组织液渗入形成,所以两者的成分相似,B正确;
C、④是血浆,血浆中可含有促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素和甲状腺激素,C正确;
D、由于营养不良使④的蛋白质含量减少将导致③增多,D错误。
故选D。
14. 下图是某单基因遗传病的系谱图,表是对该家系中1~4号个体进行相关基因检测(先用某种限制酶切割样品DNA,再进行电泳)得到的电泳结果(电泳时不同大小的DNA片段移动速率不同)。已知编号a对应的样品来自图中4号个体,下列有关叙述错误的是( )
编号 a b c d
条带1
条带2
条带3
A. 该病一定不是伴性遗传病
B. 由图、表可知致病基因可以被限制酶切割为两种片段
C. 8号个体基因检测的电泳结果可能是编号b或c的条带类型
D. 9号与该病基因携带者结婚生一个正常男孩的概率为5/6
【答案】D
【解析】
【分析】分析遗传系谱图,1号和2号正常,其孩子4号患病,可知致病基因为隐性;4号女性患病,其父亲1号正常,可知致病基因在常染色体上;相应基因用A、a表示,1号、2号、5号、6号个体基因型为Aa,4号、7号为aa,8号、9号都是1/3AA、2/3Aa;
分析表格:编号a中有条带2和条带3,对应的样品来自于4号个体,而4号个体是隐性纯合体aa,说明致病基因内部只存在相关限制酶的1个切点。
【详解】A、由图4号为患者,其父母1和2号正常,可判断该病是常染色体隐性遗传病,(如果是伴X隐性遗传,4号是患者XaXa,其父亲1号应该XaY患病,而实际没有,所以该病是常染色体隐性遗传病),A正确;
B、结合图2,abcd中abd都具有条带2和3,4号患病,是隐性纯合子,可推测致病基因a内部存在相关限制酶的酶切位点,可以酶切为两种大小的片段,B正确;
C、1号基因型为Aa,2号基因型为Aa,5号是A_,由于5号和6生了一个患者7号aa,故可推知5基因型为Aa,8号基因型是1/3AA,2/3Aa,8号个体基因检测的电泳结果可能是编号b或c的条带类型,C正确;
D、9号基因型是1/3AA,2/3Aa与Aa结婚,生一个患病孩子的概率2/3Aa╳Aa→1/6aa,所以生出正常男孩的概率是:(1-1/6)╳1/2=5/12,D错误。
故选D。
15. 某研究人员分别进行了如下三组实验:①35S标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌;②32P标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌;③14C标记的T2噬菌体+不含放射性的细菌。下列相关分析正确的是( )
A. T2噬菌体在含35S、32P和14C的培养基中培养可获取含放射性标记的T2噬菌体
B. 若第②组保温时间过短或过长,则离心后上清液中放射性均偏高
C. 若第③组进行充分搅拌,则离心后沉淀物中没有放射性
D. ①、②组实验说明DNA是大肠杆菌的遗传物质
【答案】B
【解析】
【分析】S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。实验过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。
【详解】A、T2噬菌体是病毒,病毒只能在宿主细胞中增殖,在普通培养基中无法培养和标记,A错误;
B、若第②组保温时间过短或过长,T2噬菌体没有完全侵染细菌或子代T2噬菌体从细菌细胞中释放出来,经离心后会造成上清液中放射性偏高,B正确;
C、14C可标记DNA和蛋白质,无论第③组是否充分搅拌,离心后上清液和沉淀物均有放射性,C错误;
D、对比两组实验,只能说明DNA是遗传物质,D错误。
故选B。
16. 图1、图2表示某基因型为AaBb的二倍体动物在生殖发育过程中正在分裂的两个细胞。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1细胞中①处染色体上出现a基因的原因是基因突变或染色体片段互换
B. 图2细胞中②处染色体上出现a基因的原因是染色体片段互换
C. 图1细胞有4个染色体组,图2细胞有2个染色体组
D. 选该动物的精巢制作切片可同时观察到图1、图2所示细胞图像
【答案】A
【解析】
【分析】分析图1:细胞中含同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期。分析图2:细胞中同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,且在减数第一次分裂前期发生了交叉互换。
【详解】A、根据基因型,图1所示细胞进行有丝分裂,所以细胞中①处染色体上出现a基因的原因是基因突变(颜色相同),A错误;
B、图2所示细胞进行减数分裂,且从细胞中②处染色体颜色可以看出,染色体上出现a基因的原因很可能是非姐妹染色单体之间发生互换,B正确;
C、图1细胞处于有丝分裂的后期,染色体数目加倍,细胞中含有4个染色体组,图2细胞处于减数第一次分裂的后期,细胞中含有2个染色体组,C正确;
D、图2细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质分裂均等,该细胞为初级精母细胞,动物精巢中的精原细胞既可以进行有丝分裂,也可以进行减数分裂,故用精巢制作切片可同时观察到图1、2所示细胞图象,D正确。
故选A。
二、非选择题(本部分共5题,满分60分)
17. 已知豌豆种子子叶黄色与绿色是由一对等位基因Y、y控制的,用豌豆进行下列遗传实验,具体情况如下:
请分析回答下列问题。
(1)用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因之一是_____。
(2)从实验_____可判断这对相对性状中_____是显性性状。
(3)实验二黄色子叶戊中能稳定遗传的个体所占的比例是_____。
(4)实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,其中主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为_____。
(5)实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中不能稳定遗传的占_____。
【答案】(1)①豌豆是自花传粉、闭花授粉的植物,避免了外来花粉的干扰,在自然状态下一般是纯合子,因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠,又容易分析;②豌豆具有易于区分的相对性状,实验结果很容易观察和分析。
(2) ①. 二 ②. 黄色子叶
(3)1/3 (4)Y:y=1:1
(5)3/5
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:实验二中,亲本黄色自交后代的子叶有黄色和绿色,出现性状分离,说明黄色对绿色为显性,且黄色子叶丁基因型为Yy,戊基因型及其比例为YY:Yy=1:2;实验一中,黄色子叶甲与绿色子叶乙杂交,后代黄色(丙):绿色=1:1,说明甲、乙、丙的基因型分别是Yy、yy、Yy。
【小问1详解】
用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因是:①豌豆是自花传粉、闭花授粉的植物,避免了外来花粉的干扰,在自然状态下一般是纯合子,因此用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠,又容易分析;②豌豆具有易于区分的相对性状,实验结果很容易观察和分析。
【小问2详解】
根据以上分析已知,由实验二可判断这对相对性状中,黄色子叶是显性性状。
【小问3详解】
实验二中,亲本黄色的基因型为Yy,子代黄色的基因型为YY和Yy,比例为1:2,所以黄色子叶戊中能稳定遗传的占1/3。
【小问4详解】
实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1:1,为测交,其主要原因是黄色子叶甲产生配子的基因型及比例为Y:y=1:1。
【小问5详解】
实验一中黄色子叶丙Yy与实验二中黄色子叶戊(1YY、2Yy)杂交,所获得的子代黄色子叶个体为YY:1/3×1/2+2/3×1/4=1/3,Yy:1/3×1/2+2/3×1/2=1/2,其中不能稳定遗传的占1/2÷(1/3+1/2)=3/5。
【点睛】本题主要考查基因的分离定律的相关知识,考生需要掌握根据子代的表现型推出亲代的基因型,能灵活运用3:1和1:1的特殊比例,再结合所学知识正确答题。
18. 某种植物的花色有白、红和紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色红色紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A(a)和B(b)位于非同源染色体上。回答下列问题:
(1)由基因A和基因B对植物花色控制可知,基因是通过控制_____来控制生物的遗传性状的。
(2)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其比例为_____;子代中红花植株的基因型是_____;子代白花植株中纯合体所占的比例是_____。
(3)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂交)来确定其基因型,写出所选用的亲本基因型是_____,请预期实验结果和结论:_____。
【答案】(1)酶的合成,控制细胞代谢
(2) ①. 紫色∶红色∶白色=3∶3∶2 ②. AAbb、Aabb ③. 1/2
(3) ①. AAbb ②. 若子代花色全为红花,则待测白花纯合个体的基因型为aabb;若子代花色全为紫花,则待测白花纯合个体基因型为aaBB
【解析】
【分析】题图分析:根据题意,A/a和B/b两对基因分别位于两对同源染色体上,所以这两对基因遵循自由组合定律。酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,所以A_B_表现为紫花,A_bb表现为红花,aa_ _表现为白花。
【小问1详解】
基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,所以花的颜色是基因通过控制相应的酶的合成,来控制细胞代谢,进而间接控制生物的遗传性状的。
【小问2详解】
酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,所以A_B_表现为紫花,A_bb表现为红花,aa_ _表现为白花。紫花植株(AaBb)与红花杂合体(Aabb)杂交,产生的子代基因型及比例为:AABb:AaBb:aaBb:AAbb:Aabb:aabb=1:2:1:1:2:1。结合基因型与表型的关系,故子代植株表现型及比例为紫色∶红色∶白色=3∶3∶2;根据以上推断,子代中红花植株的基因型有2种:AAbb、Aabb,子代白花植株中纯合体(aabb)占的比例为1/2。
【小问3详解】
白花纯合体的基因型有aaBB和aabb两种。要检测白花纯合体植株甲的基因型,可选用AAbb植株与之杂交,若基因型为aaBB则实验结果为:aaBB×AAbb→AaBb(全为紫花);若基因型为aabb则实验结果为:aabb×AAbb→Aabb(全为红花)。这样就可以根据子代的表现型将白花纯合体的基因型推出。
19. 已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制,多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中,长翅截翅=3:1。
(1)这对性状中,显性性状____________。
(2)亲代雌蝇是____________(杂合子/纯合子/无法确定)。
(3)甲同学认为不能确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体上理由是________________________。
(4)乙同学认为可以统计子代中截翅果蝇的性别来确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体上。如果子代中,____________,则基因位于X染色体上;如果子代中____________,则基因位于常染色体。
【答案】 ①. 长翅 ②. 杂合子 ③. 无论位于常染色体还是X染色体上,多只长翅果蝇交配的子代果蝇中,长翅截翅均为3:1 ④. 截翅果蝇全为雄果蝇 ⑤. 截翅果蝇雌雄比为1:1
【解析】
【分析】分析题干:多只长翅果蝇进行单对交配,子代出现截翅,说明长翅为显性性状,截翅为隐性性状,且子代长翅:截翅=3:1,若控制该性状的基因位于常染色体上,亲本的基因型为Aa;若只位于X染色体上,则亲本的基因型为XAXa,XAY。
【详解】(1)根据性状分离现象可知,长翅是显性性状。
(2)由分析可知,无论控制翅型的基因位于常染色体上还是性染色体上,雌果蝇的基因型都是杂合子。
(3)无论位于常染色体还是X染色体上,多只长翅果蝇交配的子代果蝇中,长翅截翅均为3:1,因此根据题干信息无法确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体上。
(4)若基因位于X染色体上,则子代中截翅果蝇全为雄果蝇。若基因位于常染色体,则子代截翅果蝇雌雄比为1:1。
【点睛】本题主要考查伴性遗传的相关知识,要求考生能利用分离定律判断显隐性和基因型的推断,能利用杂交实验结果去推测基因存在的位置,难度一般。
20. 云南大学人类遗传学研究中心,建成了中国最大的少数民族基因库,其中采集男性血液样本建立白细胞基因血库,是一种科学、简便、效果较好的方法。为了得到高纯度的少数民族DNA样本,科研人员都是选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区采集,将样本存放在基因库里。请回答有关问题:
(1)选择采集男性血液样本建立白细胞基因血库的原因是 _____。
(2)采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是_____ 隔离,使不同民族之间的通婚概率变小,从而阻止了各民族之间的_____。
(3)基因库是指一个种群中_____ 的全部基因;基因库将为少数民族的基因多样性提供最原始的研究材料,它和物种多样性、_____共同组成生物多样性。
(4)某种常染色体隐性遗传病在人群中发病率为1%。十年后,该人群中致病基因频率为10%。请问在这十年中这个种群有没有发生进化?(假设其他基因频率不变)_____。为什么?_____。
【答案】(1)因为男性白细胞具有细胞核且同时具有X、Y两种性染色体,而女性只有X一种性染色体,所以男性白细胞携带人类的全套遗传物质(遗传信息),并且白细胞采样非常方便
(2) ①. 地理 ②. 基因交流
(3) ① 全部个体 ②. 生态系统多样性
(4) ①. 没有 ②. 因为在这十年中,该种群的基因频率没有发生改变
【解析】
【分析】1、男性个体含有X和Y染色体,女性个体只含有X染色体,人类的染色体组是22条常染色体和1条X染色体、1条Y染色体;
2、隔离是物种形成的必要条件,隔离分为地理隔离和生殖隔离,地理隔离不一定产生生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的标志;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变;生物进化的方向由自然选择决定。
【小问1详解】
男性个体含有X和Y染色体,女性个体只含有X染色体,白细胞含有细胞核,所以男性白细胞携带人类的全套遗传物质(遗传信息),且白细胞便于采集。
【小问2详解】
由于地理隔离的原因,在边远的大山深处的少数民族主要聚居区不同民族之间的通婚几率小,从而阻止了各民族之间的基因交流,因此采样地点选在边远的大山深处的少数民族主要聚居区。
【小问3详解】
种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因;生物多样性包含基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。
【小问4详解】
假设某种常染色体隐性遗传病在人群中的发病率为1%,则该遗传病的致病基因的基因频率为1/10,10年后,该基因频率没有变化,因此这个种群没有发生进化。
21. 图①②③是基因型为Aa的某哺乳动物的细胞分裂图,图④表示该动物某些细胞分裂过程中染色体数目的变化。请据图回答下列问题:
(1)图①中细胞所处分裂时期对应图④中的_____阶段。若图③中细胞为卵细胞,则其_____(填“不可能”或“有可能”)是图②中细胞的子细胞。
(2)图④中的DF阶段,染色体的主要行为变化是_____,图④中的_____(填字母)阶段也会发生类似的染色体行为。
(3)由图④可以看出,减数分裂和受精作用保证了生物前后代的_____。
【答案】(1) ①. IJ ②. 不可能
(2) ①. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,染色体在纺锤丝牵引下移向细胞两极 ②. JL
(3)染色体数目恒定
【解析】
【分析】析题图:①细胞处于有丝分裂中期;②细胞处于减数第二次分裂后期;③细胞是配子;④表示减数分裂、受精作用和有丝分裂过程中染色体数目变化曲线,其中AG表示减数分裂,HI表示受精作用,IM表示有丝分裂。
【小问1详解】
图①细胞处于有丝分裂中期,对应图④的IJ段;若图③中细胞为卵细胞,则该生物为雌性动物,图②细胞均等分裂,为极体,其分裂形成的子细胞为极体,不可能是卵细胞。
【小问2详解】
图④DE表示减数第二次分裂中期结束,进入减数第二次分裂后期,故(DE)DF染色体的主要行为变化是:着丝点分裂,姐妹染色单体成为染色体,在纺锤丝牵引下移向细胞两极;图④JK(JL)(有丝分裂后期)也会发生相似的染色体行为。
【小问3详解】
由图④可以看出减数分裂和受精作用保证了生物前后代染色体数目的恒定。