福建省龙岩市2023-2024学年高一下学期7月期末考试 生物试题 (含答案)

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名称 福建省龙岩市2023-2024学年高一下学期7月期末考试 生物试题 (含答案)
格式 doc
文件大小 1.2MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2024-07-23 14:27:27

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文档简介

龙岩市2023-2024学年高一下学期7月期末考试
生物学试题
(考试时间:75分钟 满分:100分)
注意:请将试题的全部答案填写在答题卡上。
一、单项选择题(本题共15题,1-10题每题2分,11-15每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。)
1. 下列有关孟德尔两对相对性状的杂交实验的叙述,错误的是( )
A. 孟德尔在豌豆纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上提出研究问题
B. 孟德尔认为,F 产生配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
C. 孟德尔在研究和总结遗传规律时,运用了假说—演绎法和归纳法
D. 孟德尔对杂交实验结果进行统计分析,是其获得成功的重要原因
2. 表观遗传现象普遍存在于生物体生命活动中,下列有关叙述错误的是( )
A. 柳穿鱼花的Lcyc基因甲基化可抑制该基因的表达,进而影响花的形态结构
B. 吸烟使精子中DNA的甲基化水平明显升高,说明表观遗传易受环境的影响
C. 基因组成相同的同卵双胞胎所具有的微小差异可能与表观遗传有关
D. 表观遗传不改变基因中的碱基序列,因此不能遗传给后代
3. 下列有关生物进化的叙述,正确的是( )
A. 几乎所有生物共用一套遗传密码为生物有共同的祖先提供证据
B. 适应相对性根本原因是不利变异个体不能留下后代
C. 新物种的形成必须经过长期的地理隔离和生殖隔离
D. 生物多样性的形成过程是指新物种不断形成的过程
4. “低温诱导植物细胞染色体数目的变化”的实验中常用蒜(2N=16)的根做实验材料。下列对该实验的叙述和分析,错误的是( )
A. 待蒜长出约1cm长的不定根时,将整个装置放入冰箱冷藏室诱导培养48~72小时
B. 可以将低温换成秋水仙素,因为低温和秋水仙素诱导染色体数目加倍的原理相同
C. 低温诱导后,用卡诺氏液处理根尖,再进行解离、漂洗、染色、制片、观察等步骤
D. 低倍镜下可观察到经低温诱导后的所有根尖细胞都是四倍体细胞
5. 某女性患有乳腺癌,她通过基因检测发现自己和女儿体内的BRCA1基因都发生了突变。研究表明,该基因突变的人群患乳腺癌的风险比正常人高若干倍。下列分析错误的是( )
A. 该乳腺癌女性患者的BRCA1基因可能遗传自其母亲
B. BRCA1基因表达产物可能参与细胞的生长和增殖过程
C. 若BRCA1基因发生突变,一定会导致乳腺癌的发生
D. 健康人群可通过基因检测对癌症发生起到一定预防作用
6. 艾弗里及其同事为探究肺炎链球菌的遗传物质,进行了如下实验,下列有关叙述错误的是( )
A. 该实验的设计思路是设法分别研究DNA和蛋白质各自的效应
B. 该实验中艾弗里及其同事利用“减法原理”控制自变量
C. 该实验中R型活细菌转化成S型活细菌的原理是基因重组
D. 乙组实验最后可得到两种形态的菌落,且R型细菌的菌落更多
7. 美国遗传学家萨顿基于大量生物学发现,做出了基因位于染色体上的推论。生物学家摩尔根利用果蝇进行了长期的遗传学实验研究,最终证明了基因在染色体上。下列说法正确的是( )
A. 位于果蝇性染色体上的等位基因的遗传与性别无关
B. 萨顿做出推论的依据是基因和染色体的行为存在明显平行关系
C. 萨顿做出推论和摩尔根得出结论的研究方法都是假说—演绎法
D. 摩尔根利用果蝇杂交实验还证明了染色体就是由基因组成的
8. 有性生殖通过减数分裂与受精作用两个环节,不仅保证了生殖成功率,还在保持生物遗传的稳定性和多样性方面有相当的优越性。下列有关叙述正确的是( )
A. 四分体中非姐妹染色单体的互换会使配子中染色体组合产生多样性
B. 减数分裂过程中,着丝粒分裂伴随着非同源染色体的自由组合
C. 细胞质正在发生不均等分裂的时期,细胞中一定有同源染色体
D. 受精卵中全部的遗传物质一半来自于卵细胞,一半来自于精子
9. 某DNA分子中碱基,下图为该DNA分子复制示意图。下列叙述错误的是( )
A. 酶1为解旋酶,作用于氢键,该过程需要消耗能量
B. 复制形成的两条子链中碱基
C. DNA子链的延伸方向为5′→3′,后随链合成是不连续的
D. 由图可知DNA复制具有半保留复制、边解旋边复制等特点
10. 在对DNA结构的探索中,许多科学家作出了重要贡献,如威尔金斯和富兰克林应用X射线衍射技术获得了DNA衍射图谱,查哥夫发现在DNA中腺嘌呤的量总是等于胸腺嘧啶的量,鸟嘌呤的量总是等于胞嘧啶的量。下列叙述错误的是( )
A. 沃森和克里克根据“X”形的DNA衍射图谱的有关数据推算出DNA呈螺旋结构
B. 根据查哥夫的发现,沃森和克里克认为DNA分子中A与T配对、G与C配对
C. 沃森和克里克确立的DNA双螺旋结构模型中基本骨架是脱氧核糖—磷酸—碱基
D. 上述史实说明在科学研究中要善于利用他人的研究成果和经验,还要善于与他人合作
11. 兔的毛色由毛囊细胞产生的黑色素决定,黑色素分为真黑素和褐黑素两类,含真黑素的毛色为黑色,含褐黑素的毛色为褐色,不含黑色素的毛色为白色。细胞中色素合成过程如下图所示,三对基因独立遗传。下列相关叙述正确的是( )
A. 三种基因通过控制蛋白质的结构直接控制兔的毛色
B. 纯合白色兔的基因型为ttaabb,黑色兔的基因型4种
C. 基因型为ttaabb、TtaaBb的兔子杂交,白色兔占3/4
D. 图中信息表明基因与性状的关系是一一对应的关系
12. 编码某蛋白质的基因有两条链,一条是模板链(指导mRNA合成),其互补链是编码链。若编码链的一段序列为5'—CAT—3',则该序列所对应的反密码子是( )
A 5'—GTA—3' B. 5'—GUA—3'
C. 5'—CAU—3' D. 5'—AUG—3'
13. 北大西洋西海岸的加拿大底鳞是一种小型鱼类,其基因B有多种等位基因,其中等位基因B1出现的比例随温度和纬度变化的规律如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 基因B与其等位基因遗传过程中可发生基因重组
B. 基因B有多种等位基因,体现了基因突变的随机性
C. 等位基因B1出现比例随纬度升高和温度降低而降低
D. 据图推测,基因B1的表达产物可能与抵抗寒冷有关
14. 下图是利用玉米(2N=20)幼苗芽尖细胞(基因型MmNn)进行育种的实验流程图,下列分析错误的是( )
A. 与植株B相比,植株C长得更弱小,而且高度不育
B. 幼苗2的基因型有4种,其中MMNN的个体占25%
C. 获得植株B的育种方法的最大优点是能明显缩短育种年限
D. 若植株B中出现MmNN个体,则m基因来源于基因突变
15. 青蒿素是治疗疟疾的主要药物。疟原虫在红细胞内生长发育过程中吞食分解血红蛋白,吸收利用氨基酸,血红蛋白分解的其他产物会激活青蒿素,激活的青蒿素能杀死疟原虫。研究表明,疟原虫Kelch13蛋白因基因突变而活性降低时,疟原虫吞食血红蛋白减少,生长变缓。同时血红蛋白的分解产物减少,青蒿素无法被充分激活,疟原虫对青蒿素产生耐药性。下列叙述正确的是( )
A. 添加氨基酸可以帮助体外培养的耐药性疟原虫恢复Kelch13蛋白活性
B. 在青蒿素的选择作用下疟原虫Kelch13蛋白相关基因发生突变的频率增大
C. 在青蒿素存在的情况下,Kelch13蛋白活性降低对疟原虫是一个有利变异
D. 在疟原虫体内补充表达Kelch13蛋白可以增强疟原虫对青蒿素的耐药性
二、非选择题(本题共5题,共60分)
16. 果蝇是二倍体生物(2N=8),基因型为DdEe的雌性果蝇体内某个细胞分裂图像中部分染色体情况如图1所示,图2为该果蝇体内细胞中染色体组数目的变化。请回答:
(1)图1所示细胞名称为_________,该细胞产生的原因是原始生殖细胞在减数分裂Ⅰ前期发生了___________。与该细胞同期产生的卵细胞基因型是_________________。
(2)图2中DE段染色体组加倍的原因是_________________,HI段发生的生理过程是_______________,KL时期细胞中有________对同源染色体。
17. 女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定属于XY型,其叶片形状有宽叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(B/b)控制,雌株只有宽叶,雄株有宽叶和窄叶。甲同学把纯合宽叶雌株与纯合窄叶雄株杂交,子代全部为宽叶雄株。请回答:
(1)女娄菜的叶片形状中_______________是显性性状。甲同学的杂交实验子代全部为宽叶雄株,可推测基因(B/b)位于________染色体,且含__________基因的______(填“雌”或“雄”)配子致死。
(2)乙同学欲用杂合宽叶雌株与纯合窄叶雄株杂交来验证甲同学的推测,发现子代全部为雄株,且宽叶:窄叶=1:1。请写出该杂交实验过程的遗传图解__________(要求写出配子环节)。该结果__________(填“能”或“不能”)验证甲同学的推测。
(3)女娄菜窄叶植株比宽叶植株药用价值更高,雄株长势比雌株更好。若上述推测正确,可否选择某个杂交组合方式,使得后代全部为窄叶雄株?_______,为什么?__________________。
18. 碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005—2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。请回答:
年份 2005 2006 2007 2008
住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19
某种细菌对该类抗生素的耐药率1% 2.66 6.11 10.9 25.5
(1)由表可知,这种细菌耐药率的变化与抗生素使用量呈正相关。从基因水平看,随着抗生素人均使用量的增大,这种细菌群体中___________逐渐升高,导致该细菌朝着一定方向进化,这是_______________的结果。
(2)为了探究该类抗生素对细菌的选择作用,某同学设计了如下实验,请完善下列实验设计思路:
把培养基平板划分①~④个区域,将细菌培养液接种到平板中,在①号区域放入不含抗生素的圆形滤纸片,②~④号区域加入含该类抗生素的圆形滤纸片,培养一段时间后,观察是否出现抑菌圈,再从__________挑取细菌,接种到液体培养基中,重复上述培养过程。如此连续培养几代细菌,测量并记录每一代平板上的_____________,并取平均值。
(3)结合你的生活经验,谈谈如何减缓细菌耐药率的升高?________(答出一点即可)。
19. 水稻(2N=24)是自花传粉植物,杂种水稻后代无法保持亲代的优良性状。为解决这一问题,研究者通过对水稻P、R、O基因进行编辑,获得了“以有丝分裂方式替代减数分裂”的MiMe水稻,该水稻种子可以保持亲本的优良性状。其中R基因与姐妹染色单体分离时期有关,O基因与是否进行减数第二次分裂有关,三对等位基因独立遗传。请回答:
(1)亲代水稻基因型为PPRROO,通过基因编辑获得基因型为PpRrOo的水稻,欲获得基因型为pprroo的水稻(即MiMe水稻),最简便的育种方法是________,该育种方法得到的子代中MiMe水稻所占比例为_______。
(2)MiMe水稻的减数分裂过程(仅展示部分染色体的分配情况)如下图所示。据图可知,该水稻减数分裂过程中发生了___________变异,最终产生的配子含有________个染色体组。结合R和O基因功能和示意图分析,产生该配子的原因是___________________。
(3)若MiMe水稻自交,其后代个体体细胞中,含有__________条染色体,该后代个体与亲本相比,具有的优点是__________(答出两点即可)。
20. β-地中海贫血(简称β地贫)是一种由基因突变导致β珠蛋白异常的贫血病。胎儿的血红蛋白由α珠蛋白和γ珠蛋白组成,出生后人体血红蛋白则主要由α珠蛋白和β珠蛋白组成。研究发现,β和γ珠蛋白分别由B、D基因控制合成,其中D基因在出生前后的作用变化机理如图1所示。研究人员发现β地贫患者甲的症状明显比其他β地贫患者轻,并对此开展研究,结果如图2。请回答:
(1)图1中胎儿D基因进行转录时,需要在_________(填酶的名称)的作用下解开D基因的双链,并利用____________________为原料合成mRNA分子。
(2)据图1分析,胎儿的DNMT基因___________(填“表达”或“不表达”),D基因才可以正常表达。DNMT基因与D基因的关系说明,_______________之间相互作用,从而达到对生物体性状的精细调控。
(3)据图1和图2的信息,从分子水平分析β地贫患者甲症状较轻的原因可能是___________________,能够产生一定量的γ珠蛋白,从而缓解因β珠蛋白异常导致的贫血症状。根据患者甲的症状特点,结合DNMT在图1中所起的催化作用,请提出一种治疗β地贫患者的研究思路______________。
参考答案
1. B
2. D。
3. A。
4. D。
5. C。
6. D。
7. B。
8. A。
9. B。
10. C。
11. C
12. D。
13. D。
14. B。
15. C。
16. (1)①. 极体##第一极体 ②. 同源染色体上非姐妹染色单体发生互换 ③. DE或dE
(2)①. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 ②. 受精作用 ③. 8##八
17. (1)①. 宽叶 ②. X ③. Xb ④. 雄
(2)①. ②. 能
(3)①. 否
②. 窄叶雄的Xb的配子致死,欲得到后代只有窄叶雄,则亲本的雌性只能是XbXb,而XbXb雌株不存在
18. (1)①. 耐药基因频率 ②. 协同进化
(2)①. 抑菌圈边缘 ②. 抑菌圈直径
(3)在医生的指导下规范使用,且适当减少抗生素的用量;避免长时间使用同一种抗生素;还可加快新型抗生素的研发或找到治疗耐药菌感染的其他途径
19. (1)①. 杂交育种 ②. 1/64
(2)①. 染色体变异#染色体数目变异 ②. 2 ③. pprroo(即MiMe水稻)中没有R基因和O基因,减数分裂产生配子时导致姐妹染色单体分离提前,同时不进行减数第二次分裂,染色体数目加倍
(3)①. 48 ②. 营养物质含量丰富、产量高等
20. (1)①. RNA聚合酶 ②. (4种)核糖核苷酸
(2)①. 不表达 ②. 不同基因
(3)①. D基因表达出了大量的γ珠蛋白,能与α珠蛋白结合形成正常的血红蛋白,从而使溶血等症状减轻 ②. 研发阻止DNMT基因表达的药物(或研发抑制DNMT活性的药物)
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