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湖北省武汉市江汉区2023-2024学年高二上册生物开学考试...

更新时间:2023-11-08 浏览次数:15 类型:开学考试
一、单选题(本大题共20小题,共40.0分)
  • 1. 自然界的植物有的开两性花,有的开单性花,有的雌雄同株,有的雌雄异株,使得植物的交配方式不尽相同,下列自然条件下植物的交配方式的相关叙述错误的是( )
    A . 两性花的植物不能杂交 B . 单性花的植物可以自交 C . 雌雄同株的植物可以杂交 D . 雌雄异株的植物不能自交
  • 2. 人类钟摆型眼球震颤是伴X染色体显性遗传病,下列基因传递途径不可能发生的是( )
    A . 外祖父→母亲→女儿 B . 外祖母→母亲→儿子 C . 祖母→父亲→女儿 D . 祖母→父亲→儿子
  • 3. (2021高二下·丽水期末) 在模拟孟德尔两对相对性状杂交实验时,有同学取了两个信封,然后向信封里加入标有字母的卡片,如图所示。下列叙述正确的是( )

    A . 信封1和信封2分别表示F1的雌、雄生殖器官 B . 同一信封中可用材质差异显著的卡片表示一对等位基因 C . 取出的卡片记录后放回原信封,目的是保证每次取出不同卡片的概率相同 D . 两个信封中各取出1张卡片组合在一起,模拟等位基因的分离和配子的随机结合
  • 4. 如图为果蝇的精原细胞进行正常减数分裂时,其中一对同源染色体的示意图,其中的数字表示相关基因。下列说法错误的是( )

    A . 图中含有4条染色单体,4个DNA分子 B . 图中的1、2是一对等位基因,3与4是一对等位基因 C . 减数分裂时,6与7所在的染色单体片段可能发生互换 D . 减数分裂结束后,5与8一般不会进入同一个生殖细胞
  • 5. 圆叶风铃草花呈蓝色,具有较高的园艺观赏价值,现发现了白色突变品种,为了研究花色的遗传方式,研究人员采用纯合蓝色花与纯合白色花进行杂交,发现子代只有一种表型。下列有关该实验的说法错误的是( )
    A . 若子代均为白色花,则花色一定受一对等位基因的控制,白色为显性性状 B . 若子代均为淡蓝色花,则可能是不完全显性,可通过子代的自交结果来验证 C . 若子代自交,在不发生突变的情况下,自交后代会出现性状分离的现象 D . 若子代测交后代的性状比为3:1,则花色可能受多对独立遗传的等位基因共同控制
  • 6. 香味与无香味、高秆与矮秆是水稻的两对相对性状,控制这两对相对性状的等位基因均位于常染色体上。现有甲、乙、丙三种无香味水稻和香味水稻丁,其中甲、丙、丁为高秆,乙为矮秆,其杂交结果如表,下列叙述正确的是( )

    亲本组合

    子一代表型及数量

    甲×乙

    无香味高秆763,香味高秆252

    丙×丙

    无香味高秆451,无香味矮秆160,香味高秆155,香味矮秆54

    乙×丁

    无香味高秆221,无香味矮秆213,香味高秆217,香味矮秆229

    A . 香味对无香味为显性性状,高秆对矮秆为显性性状 B . 丙为杂合子,能产生四种比例相等的配子 C . 丙自交子代无香味高秆中与甲基因型相同的概率为 D . 由乙和丁杂交的结果可说明两对基因符合自由组合定律
  • 7. 某雌雄同花的植物抗病对感病为显性,抗病纯合个体雄性不育,不能产生正常的花粉,其余基因型育性均正常。现有某抗病杂合子种群,经自由交配两代后,其子二代中抗病个体和雄性不育个体所占比例别为( )
    A . B . C . D .
  • 8. 金斑喙凤蝶被誉为“昆虫界的大熊猫”,是我国的特有物种,其性别决定方式为ZW型。下列有关叙述正确的是( )
    A . 子代金斑喙凤蝶的性别由父本提供的精子中的染色体组成决定 B . 雌性金斑喙凤蝶的基因只能通过W染色体传给子代雌性 C . 并非所有Z染色体上基因的遗传都遵循孟德尔遗传定律 D . W染色体上基因所控制的性状都只能在雌性金斑喙凤蝶中显现
  • 9. 如图为DNA分子复制方式的示意图,图中“→”表示复制方向。下列叙述正确的是( )

    A . 由图可知,DNA分子复制为多起点双向复制 B . 由图可知,DNA的两条子链都是连续合成的 C . 图中子链延伸的方向一条是5′→3′,另一条是3′→5′ D . 除图示酶外,DNA分子复制还需DNA聚合酶等
  • 10.  2023年7月,国际科研小组发明了一种被称为“DNA折纸”的技术,该技术将多条较短的“装订”DNA链(装订链)固定在纳米尺度的“支架”上,利用“胶水”DNA链(胶水链)和“释放”DNA链(释放链),使“支架”实现折叠和重新打开,从而能构建可重复使用的复杂“支架”结构。其原理如图所示,下列叙述错误的是( )

    A . 该技术涉及的3种DNA链都应是单链DNA分子 B . 需依据3′装订链和5′装订链的碱基序列来设计胶水链 C . 3′装订链和5′装订链的碱基遵循碱基互补配对原则 D . 若将胶水链初步水解,其产物可能有4种
  • 11. 如图为T4噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌内放射性RNA与T4噬菌体DNA及大肠杆菌DNA的杂交结果(通过碱基互补配对形成稳定的双链结构的过程称“杂交”),下列叙述正确的是( )

    A . 可在培养基中加入15N尿嘧啶用以标记RNA B . 参与杂交的放射性RNA应该是相应DNA的转录产物 C . 第0min时,与DNA杂交的RNA来自T4噬菌体及大肠杆菌基因的转录 D . 随着侵染时间增加,T4噬菌体DNA的转录水平升高,大肠杆菌基因表达被促进
  • 12. 在大肠杆菌中,核糖体蛋白与rRNA分子亲和力较强,二者组装形成核糖体。当细胞中缺乏足够的rRNA分子时,核糖体蛋白可通过结合到自身mRNA分子上的核糖体结合位点而产生翻译抑制。下列叙述正确的是( )
    A . 当细胞中有足够的rRNA分子时,核糖体蛋白通常不会与自身mRNA分子结合 B . 编码该核糖体蛋白的基因转录完成后,其mRNA才能与核糖体结合进行翻译 C . 一个核糖体上可结合多条mRNA,从而合成多条肽链,以提高翻译的速度 D . 核糖体蛋白对自身mRNA翻译的抑制不利于维持核糖体蛋白和rRNA数量上的平衡
  • 13. 猪内源性逆转录病毒(PERVs)是一种存在于猪体内的具膜病毒,病毒颗粒内有2条相同的RNA和逆转录酶等。如图为该病毒的生活史示意图,被侵染的细胞可增殖,下列相关叙述正确的是( )

    A . 该病毒内的逆转录酶是在病毒内部通过自身的RNA翻译合成的 B . 过程①的模板为RNA且需要逆转录酶,过程②可认为发生了基因突变 C . 过程③与过程④的原料种类相同,产物完全不同,且都是耗能的 D . 个体感染该病毒后,其子代个体的基因组中可能仍含有该病毒的基因序列
  • 14. 豌豆的子叶颜色受5号染色体上的一对等位基因Y(黄色)和y(绿色)控制。现有杂合豌豆植株甲,其5号染色体的组成如图1所示,以植株甲为父本与染色体正常的绿色子叶豌豆杂交,后代中发现一株黄色子叶豌豆植株乙,其5号染色体组成如图2所示。已知当花粉不含正常的5号染色体时不能参与受精。下列相关分析错误的是( )

    A . 植株甲中,Y基因位于发生了片段缺失的异常染色体上 B . 植株乙中,既有染色体数目变异也有染色体结构变异 C . 若植株甲自交,不考虑新的变异,则后代子叶颜色黄色:绿色=3:1 D . 植株乙的形成是父本减数分裂时同源染色体未正常分离所致
  • 15. 视网膜病变是糖尿病常见并发症之一,高血糖环境中,在DNA甲基转移酶催化下,部分胞嘧啶加上活化的甲基被修饰为5'G甲基胞嘧啶,使视网膜细胞内的线粒体DNA碱基甲基化水平升高,导致相关蛋白合成量减少,引起视网膜细胞线粒体损伤和功能异常。下列叙述正确的是( )
    A . 上述情况中,线粒体DNA发生了基因突变导致相关功能异常 B . 上述情况中,线粒体DNA甲基化水平升高,可促进相关基因的表达 C . 高血糖环境引起的甲基化修饰改变了患者线粒体DNA碱基序列 D . 糖尿病患者线粒体DNA高甲基化水平可能遗传给后代
  • 16. 野生红眼果蝇种群中偶然出现一只基因突变导致的白眼雄果蝇,该基因突变前的部分序列(含起始密码信息)如图所示。(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA),以下分析正确的是( )

    A . 图示的基因片段在转录时,以A链为模板合成mRNA B . RNA聚合酶能与基因上的起始密码子识别结合,且有解旋作用 C . 若箭头所指碱基对缺失,该基因控制合成的肽链含6个氨基酸 D . 若箭头所指碱基对发生替换,突变基因控制的性状可能不会改变
  • 17. 生物在进化过程中面对环境的变化,需要不断地调节自身的形态结构,以便有更多的生存机会。研究发现,家兔小肠的长度是体长的近10倍,还有发达的盲肠:青草里的蚱蜢为青色,枯草里的蚱蜢为黄褐色。下列相关叙述错误的是( )
    A . 家兔小肠的结构特点是用进废退的结果 B . 蚱蜢体色变化是自然选择的结果 C . 季节变化会改变蚱蜢种群的基因频率 D . 适应是一种暂时现象,而不是永久性的
  • 18. 北极熊与棕熊外形和生活习性有着明显不同,在表型上存在显著差异。在自然环境中,它们处于不同的生态系统,但是随着地球持续变暖,棕熊和北极熊接触的机会越来越多,它们相遇后可以进行交配并产生可育的杂交熊。下列说法错误的是( )
    A . 棕熊和北极熊之间的差异都源于自发突变 B . 棕熊和北极熊之间原本存在地理隔离 C . 棕熊和北极熊基因库不完全相同 D . 可通过DNA检测确定杂交熊的父方和母方
  • 19. 蜜蜂的性别是由染色体组的数量决定的。在一个蜂群中,雄蜂由蜂王未受精的卵细胞发育而来,性成熟后进行“假减数分裂”产生与其体细胞染色体组成相同的配子。现有一只雄蜂和一只蜂王交配产生F1代,假设F1中的雌蜂全部发育为蜂王,F1中的雄蜂和蜂王随机交配产生F2代。在F1中,雌蜂基因型全部是AaBb,F2中,雌蜂的基因型共有AaBB、AaBb、aaBB、aaBb四种,若A/a和B/b为独立遗传的两对等位基因,则亲本的基因型应为( )
    A . aabb×AB B . AaBb×aB C . aaBB×Ab D . AAbb×aB
  • 20. 某遗传病由两对相对独立的常染色体基因M/m和R/r共同控制,仅当同时含有M和R基因时个体表型正常,如图为该疾病某家族的系谱图,其中Ⅰ1个体的基因型是MMRr。下列叙述错误的是( )

    A . 该遗传病患者的基因型有5种 B . Ⅱ2和Ⅱ3所含的显性基因一定不同 C . Ⅲ1和Ⅲ2的基因型一定相同 D . Ⅲ2和基因型为Mmrr的男性婚配,子代患病概率为
二、实验题(本大题共1小题,共14.0分)
  • 21. 科研人员用正常叶色甜瓜和黄绿叶色甜瓜进行杂交实验,结果如图所示.

    据图回答以下问题:

    1. (1) 显性性状为,判断所依据的遗传学原理是
    2. (2) 实验二为实验,本实验中可用于验证定律,原因是这类实验的子代表型比例能直接反映出
    3. (3) 如果用G、g代表控制叶色的基因,则实验二中正常叶色甜瓜在产生精子的过程中,次级精母细胞的基因型及比例为
三、探究题(本大题共3小题,共46.0分)
  • 22. “基因敲除”常利用转基因技术将外源基因插入基因组的特定位点,使原位点的基因功能丧失,插入的外源基因可正常表达。科研人员通过上述方法得到了含青霉素抗性基因的C2和C5突变体植株。与野生型相比较,C2和C5根毛(主要位于根的成熟区外侧)长度或主根长度也发生了一定的变化,如图所示,回答以下问题:

    1. (1) C5植株主根长度与野生型相比。研究发现,C5植株根部的分生细胞在有丝分裂时缺乏一种周期性出现和消失的酶,这种酶与纤维素的合成有关,由此可得出基因和性状的关系是
    2. (2) 据图推测C2的基因被“敲除”后,对细胞的(填“分裂”或“伸长”)影响更为显著,理由是
    3. (3) C2和C5突变体由两对不同的等位基因突变导致,C2和C5突变体杂交,F1根毛长度和主根长度全部表现为野生型性状,说明这两种突变均为(填“显性”或“隐性”)突变。让F1植株随机授粉,将所得的种子F2播种在含有青霉素的培养基中,发现有1%的种子不能完成萌发(有青霉素抗性基因即可萌发)。科研人员推测这两对基因位于(填“一对”或“两对”)同源染色体上,理由是
  • 23. 杜兴氏肌营养不良症是一种单基因引起的遗传性肌肉萎缩病,患者在幼儿期发病,最后发展为丧失行动能力等。为治疗该疾病,科学家研发了多种RNA药物,如图中①~③为3种RNA药物的作用机制,回答下列问题。

    1. (1) 若一女性携带者已怀孕,可通过的方法确定胎儿是否患有该病。
    2. (2) 杜兴氏肌营养不良症的患病原因是患者DMD蛋白基因的51外显子片段中发生,使转录得到的DMD蛋白mRNA中提前出现,导致肽链合成提前结束,从而得到对细胞有害的结构功能异常的DMD蛋白。
    3. (3) 治疗方法①的机制:将反义RNA药物导入细胞核,使其与51外显子转录产物形成(填一种分子间的相互作用),得到双链RNA复合体,DMD前体mRNA被剪切,异常区段被剔除,从而合成保留正常功能区段的小DMD蛋白,减轻症状;治疗方法②的机制:转入与异常DMD蛋白mRNA特异性结合的siRNA,将异常DMD蛋白mRNA剪断,从而,减轻症状;治疗方法③的机制:将mRNA药物注入患者细胞内,表达相应蛋白质,替代变异蛋白,从而发挥治疗作用。这种方法中的mRNA药物序列与DMD蛋白的mRNA(填:“相同”、“碱基互补”或“无关”)。
  • 24. 中国是传统的水稻种植大国,有一半以上人口以稻米为主食。野生型水稻叶片绿色由基因C控制,在培育水稻优良品种的过程中,发现了两种由野生型产生的突变体1和突变体2。回答下列问题:

    1. (1) 突变体1叶片为黄色,由基因C突变为C1所致,基因C1纯合幼苗期致死。突变体1连续自交3代,F3成年植株中绿色叶植株占
    2. (2) 测序结果表明,突变基因C1的编码序列(非模板链)第721位碱基改变,由5'G-GAGACG-3'变为5'-GGATACG-3',导致第位氨基酸突变为。(部分密码子及对应氨基酸:GAU天冬氨酸;AUA异亮氨酸;UAC酪氨酸;CAU组氨酸;UAG终止密码子)
    3. (3) 由基因C突变为C1后,基因序列上多了一个限制酶的切割位点(限制酶能断开磷酸二酯键,能将一个DNA分子切开形成两个DNA分子)。从不同品种水稻的叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段,用限制酶处理后进行电泳,得到如图所示的三个结果(bp指碱基对,为DNA分子长度单位;电泳条带位置指示不同长度的DNA片段;M表示标准DNA片段,起对照作用),若取样对象是野生型,则其结果应为图中;若取样对象是突变体1的成熟个体,则其结果应为图中。(填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)
    4. (4) 突变体2叶片为黄色,由基因C的另一突变基因C2所致。现用突变体2与突变体1杂交,若突变体2的产生属于显性突变,则子代表型及比例为;若突变体2的产生属于隐性突变,则子代表型及比例为

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