生物试卷
一、单选题(本大题共 50 小题,共 75.0 分)
1. 与酵母菌相比,硝化细菌具有的特点是( )
A. 无线粒体,只能通过无氧呼吸获得能量
B. 无固氮酶,只能以含氮有机物作为氮源
C. 无细胞核,只能通过出芽生殖方式繁殖后代
D. 无染色体,只能在 DNA 水平产生可遗传变异
2. 下列有关乳酸菌的叙述,正确的是( )
A. 从生命系统的结构层次来看,既是细胞层次也是个体层次
B. 具有与酵母菌结构相似的细胞膜,其细胞器中 A 和 T 的数量相等
C. 用秋水仙素处理,可使其染色体数目加倍
D. 细胞的体积越大,相对表面积就越大,物质运输的效率就越高
3. 埃博拉病毒是一种逆转录病毒,它的基因可以嵌入宿主的基因,并引起埃博拉出血热的
症状.埃博拉出血热是当今世界上最致命的病毒性出血热,关于埃博拉病毒叙述错误的
是( )
A. 埃博拉病毒不能独立进行新陈代谢,只有寄生在宿主细胞内才能完成生命活动
B. 埃博拉病毒的致病性强,是因为人体对它没有任何免疫能力
C. 埃博拉病毒体内含逆转录酶,遗传信息可从 RNA→DNA
D. 一切生物包括埃博拉病毒都能进行基因突变
4. 下列诸项均是有关显微镜操作的表述,其中错误的操作是( )
A. 标本染色较深,应选用凹面反光镜和大光圈
B. 若转换高倍物镜观察,需先升高镜筒,以免镜头碰坏装片
C. 将位于视野内左上方的图象移向中央,应向左上方移动装片
D. 转换高倍物镜之后,只能使用细准焦螺旋进行调节
5. 下列关于植物细胞中元素的叙述,错误的是( )
A. 番茄和水稻根系吸收 Si 元素的量相等
B. 细胞中含量最多的四种元素是 O、C、H、N
C. 植物根系通过主动运输吸收无机盐离子需要 ATP
D. 缺少 Mg 元素时植物光合作用速率下降是由于叶绿素含量降低影响了叶肉细胞对光
能的吸收、传递和转化
6. 一条由 39 个氨基酸形成的环状多肽,其中有 4 个谷氨酸(R 基为-CH2-CH2-COOH),
则该多肽( )
A. 有 38 个肽键 B. 可能没有游离氨基
C. 至少有 5 个游离羧基 D. 至多有 36 种氨基酸
7. 核苷酸可通过脱水形成多核苷酸,脱水后一个核苷酸的磷酸基团与下一个单
体的糖相连,结果在多核苷酸中形成了一个糖-磷酸主链(如图).下列叙述
正确的是( )
A. 糖-磷酸主链的组成元素有 C、H、O、N、P
B. 合成该图化合物时,需脱去 5 分子水
C. 图中的一个磷酸基团可与一个或两个五碳糖相连
D. 连接磷酸基团与五碳糖的化学键是解旋酶作用的位点
8. 如图为生物膜结构模式图,a、b 表示两种物质,下列叙述正确的是( )A. 若该图表示质膜,则膜两侧还应分布有多糖
B. 若 b 表示 O2,则该膜可能为叶绿体内膜
C. 若该图表示粗面内质网膜,则 b 可能是磷脂
D. 若 a 表示 ADP,则该膜可能为蓝细菌质膜
9. 下列有关细胞核的叙述,正确的是( )
A. 核膜不与细胞内的其它膜相连
B. 核仁与细胞核内蛋白质的合成有关
C. DNA 通过核孔进入到细胞质控制细胞的代谢
D. 细胞周期中染色体和染色质发生周期性变化
10. 如图为白细胞与血管内皮细胞之间识别、黏着后,白细胞迁移并穿过血管进入炎症组织
的示意图,下列叙述错误的是( )
A. 内皮细胞识别结合白细胞膜上的糖蛋白质使白细胞黏着
B. 白细胞在血管内黏着、迁移需要消耗 ATP
C. 黏着、迁移过程中白细胞需进行基因的选择性表达
D. 白细胞利用细胞膜的选择透过性穿过血管壁进入炎症组织
11. 如图甲表示分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①、②、③表示细胞器。某同学用放射
性元素标记某种氨基酸,追踪图甲过程中不同时间放射性元素在细胞部分结构中的分布
情况,如图乙所示。下列说法错误的是( )
A. 图甲中①、②、③分别表示内质网、高尔基体、线粒体
B. 在图甲中③为双层膜结构
C. 若图乙中曲线 1 表示图甲中①的放射性颗粒分布情况随追踪时间的变化规律,则图
乙中的曲线 2 可表示图甲中②的放射性颗粒分布情况随追踪时间的变化规律
D. 图甲中的过程在原核细胞中也可以进行
12. 五个大小相同的马铃薯幼根与物种 a 的幼根分别放入甲~戊五种不同浓度的蔗糖溶液中,数小时后,取出称重,重量变化如图所示。以下关于该实验结果的说法正确的是
( )
A. 物种 a 比马铃薯更耐干旱
B. 在甲溶液中加入适量的蔗糖酶,在最初一段时间,其中的马铃薯幼根细胞液浓度将
减小
C. 物种 a 在与马铃薯幼根细胞液等渗的完全培养液中不能正常生长
D. 当马铃薯幼根细胞在乙蔗糖溶液中重量不再发生变化时,水分子的跨膜运输也就停
止了
13. 如图表示人体内某种消化酶在体外最适温度条件下,反应物浓度对酶催化
反应速率的影响,据图分析,下列说法正确的是( )
A. 如果在 A 点时,温度再提高 5℃,则反应速率上升
B. 在其他条件不变的情况下,在 B 点时,往反应物中加入少量同样的
酶,反应速率不变
C. 在 A 点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度
D. 在 C 点时,限制反应速率的因素是反应物的浓度和酶的浓度
14. 某兴趣小组在室温下进行了酵母菌无氧呼吸的探究实验(如图)。下列分析错误的是
( )
A. 滴管中冒出的气泡是反应产生 CO2 的结果
B. 试管中加水的主要目的是制造无氧环境
C. 若试管中的水换成冷水,气泡释放速率下降
D. 被分解的葡萄糖中的能量一部分转移至 ATP,其余的存留在酒精中
15. 将图中果酒发酵装置改装后用于探究酵母菌呼吸方式的实验,下列相关操作错误的是
( )
A. 探究有氧条件下酵母菌呼吸方式时打开阀 a
B. 经管口 3 取样检测酒精和 CO2 的产生情况
C. 实验开始前对改装后整个装置进行气密性检查
D. 改装时将盛有澄清石灰水的试剂瓶与管口 2 连通
16. 如图为叶绿体结构与功能示意图,下列说法错误的是( )A. 结构 A 上分布有与光合作用的色素和酶
B. 细胞吸收 14CO2,放射性出现的顺序为 CO2→C3→甲
C. 光合作用过程中 ADP 和 Pi 从 B 向 A 处移动
D. [H]产生于 B 处,在暗反应中起还原作用
17. 如图所示酵母菌呼吸作用与氧气浓度的关系。下列说法正确的是( )
A. B 点为酵母菌无氧呼吸最弱点
B. C 点时酵母菌无氧呼吸与有氧呼吸的速率相等
C. AC 段表示酵母菌仅进行无氧呼吸
D. 阴影部分面积表示酵母菌无氧呼吸产生的 CO2 量
18. 大棚中种植的植物其光合作用会受到多种因素的影响,在下曲线图中,有 M、N、O、
P、Q 五个点,对它们的含义的叙述正确的有( )
①M 点时,植物叶肉细胞内合成 ATP 的场所只有线粒体
②若适当降低大棚温度,则 N 点将会向右移动
③O 点时,限制植物体的光合作用强度的主要因素是光照强度
④P 点时,若想提高作物产量可以适当补充光照,绿光灯效果最好
⑤Q 点光照强度时,适当使用二氧化碳发生器可以提高作物产量.
A. ①④⑤ B. ③⑤ C. ①②⑤ D. ②③⑤
19. 如图为四组植物材料在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”的实验结果,下列说法错
误的是( )A. 四组植物材料可以来自于同一植物个体
B. 视野中不同细胞的染色体数目可能不相等
C. 如果仅从细胞分裂周期来看,四组材料中 D 组作为实验材料最适合
D. 观察过程中如果利用药物抑制 DNA 合成,所有细胞将停留在分裂间期
20. 如图表示某动物细胞分裂的不同时期,细胞内染色体与核 DNA 数目比
的变化关系,下列相关叙述错误的是( )
A. ab 段细胞中核糖体的活动很活跃
B. bc 段的细胞可发生基因突变、基因重组和染色体变异
C. 处于 cd 段的细胞可以不存在同源染色体
D. 着丝点分裂发生在 de 段
21. 下列关于细胞衰老和凋亡的说法中正确的是( )
A. 效应 T 细胞可诱导其靶细胞发生凋亡
B. 个体衰老会出现“老年斑”和遗传病白化病的都是由酪氨酸酶活性降低引起的
C. 癌细胞的形成是原癌基因和抑癌基因选择性表达的结果
D. 人的造血干细胞和成熟红细胞的染色体数目都能出现周期性变化
22. 养貂人让他饲养的貂随机交配,发现平均有 16%的貂皮肤粗糙(常染色体的隐性基因
控制),这样的貂售价会降低。他期望有更多的平滑皮毛的貂,于是决定不让粗粒皮肤
的貂参与交配产生后代,则下一代中,皮肤粗糙个体所占的比例是( )
A. B. C. D.
23. 果蝇的某一对相对性状由等位基因(A,a)控制,其中某个基因在纯合时能使合子致
死(注:AA,XaXa,XaY 等均视为纯合子).有人用一对果蝇杂交,得到 F1 代果蝇共
185 只,其中雄蝇 63 只.若 F1 代雌蝇共有两种表现型,则出现了某种纯合致死基因,
让 F1 代果蝇随机交配,理论上 F2 代成活个体构成的种群中基因 A 的频率为多少( )
A. B. C. D.
24. 玉米的高杆(H)对矮杆(h)为显性。现有若干 H 基因频率不同的玉米群体,在群体
足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配子代后获得 F1.各 F1 中基因型频
率与 H 基因频率(p)的关系如图。下列分析错误的是( )
A. 0<p<1 时,亲代群体都可能只含有纯合体
B. 只有 p=b 时,亲代群体才可能只含有杂合体
C. p=a 时,显性纯合体在 F1 中所占的比例为
D. p=c 时,F1 自交一代,子代中纯合体比例为
25. 如图为某男性的一个精原细胞示意图(白化病基因 a、色盲基因 b),该男性
与正常女性结婚生了一个白化兼色盲病的儿子.下列叙述错误的是( )
A. 此男性的某些体细胞中可能含有 4 个染色体组
B. 该夫妇所生儿子的色盲基因一定来自于母亲
C. 该夫妇再生一个正常男孩的概率是
D. 若再生一个女儿,患病的概率是
26. 下列关于配子基因型异常发生时期的判断,正确的是( ) 选项 个体基因型 配子基因型 异常发生时期
A DD D、d 减数第一次分裂
B AaBb AaB、AaB、b、b 减数第二次分裂
C XaY XaY、XaY 减数第一次分裂
D AaXBXb AAXBXb、XBXb、a、a 减数第二次分裂
A. A B. B C. C D. D
27. 如图Ⅰ~Ⅳ表示某动物体内某器官中处于不同分裂阶段的四个细胞,①~③表示其核
DNA 或染色体、染色单体的数量。下列叙述不正确的是( )
A. 四个细胞不一定都在进行减数分裂
B. 只有两个细胞内的染色体具有染色单体
C. 不能由图判断该动物体细胞的染色体数目
D. 不能由图判断该动物体细胞内的 DNA 数目
28. 某种植物细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片如下。下列叙述正确的是
A. 图甲中,细胞的同源染色体之间可发生基因重组
B. 图乙中,移向细胞两极的染色体组成相同
C. 图丙中,染色体的复制正在进行,着丝点尚未分裂
D. 图丁中,细胞的同源染色体分离,染色体数目减半
29. 如图分别表示对几种生物体内正在进行分裂的细胞进行观察的结果。下列有关叙述正确
的是( )
A. 若图甲为有丝分裂过程中的某阶段,则赤道板形成于在于上一时期的细胞中
B. 若图乙表示有丝分裂过程中的某阶段,则染色体着丝点分裂可发生在这一阶段
C. 若图乙表示减数分裂过程中的某阶段,则同源染色体的分离可发生在这一阶段
D. 若图丙表示果蝇卵巢内的几种细胞,则 b 组细胞中不会出现联会和四分体
30. 摩尔根在果蝇杂交实验中发现了伴性遗传,在果蝇野生型与白眼突变体杂交实验中,最
早能够判断白眼基因位于 X 染色体上的最关键实验结果是( )
A. 白眼突变体与野生型杂交,F1 全部表现为野生型,雌雄比例 1:1B. F1 相互交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性
C. F1 雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄比例 1:1
D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
31. 在一个研究所里单独饲养某种珍稀野兔,该动物毛发颜色由一对等位基因 A、a 控制,
表现为黑色和白色,在该毛发颜色的遗传中存在着某种合子致死现象,以下是研究人员
所做的杂交实验及其结果,对实验结果分析正确的选项是( )
组别 母兔 公兔 子代表现型及比例
一 白毛 白毛 白毛公兔:白毛母兔:黑毛公兔:黑毛母兔=2:2:1:
1
二 白毛 黑毛 白毛公兔:白毛母兔:黑毛公兔:黑毛母兔=1:1:1:
1
A. 由第二组实验结果可推知白毛是显性性状
B. 控制该毛色遗传的等位基因位于 X 染色体上
C. 该性状的遗传中致死的合子基因型为 Aa
D. 如让第二组的子代之间自由交配,则下一代雌雄性别比为 1:1
32. “肺炎双球菌的转化实验”证明了DNA 是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质。得出这
一结论的关键是()
A. 有 S 型活菌和加热杀死后的 S 型菌分别对小白鼠进行注射、并形成对照。
B. 用杀死的 S 型菌与无毒的 R 型菌混合后注射到小鼠体内,测定小鼠体液中抗体含量
C. 从死亡小鼠体内分离获得了 S 型菌
D. 将 S 型菌的各种因子分离并分别加入各培养基中,培养 R 型菌,观察是否发生转化
33. 真核细胞中 DNA 复制如图所示,下列表述错误的是( )
A. 多起点双向复制能保证 DNA 复制在短时间内完成
B. 每个子代 DNA 都有一条核苷酸链来自亲代
C. 复制过程中氢键的破坏和形成都需要 DNA 聚合酶的催化
D. DNA 分子的准确复制依赖于碱基互补配对原则
34. 用 32P 标记了玉米体细胞(含 20 条染色体)的 DNA 分子双链,再将这些细胞转入不含
32P 的培养基中培养,完成了两次细胞分裂。下列有关判断错误的是( )
A. 在第一次细胞分裂的中期,一个细胞中的染色体总条数和被 32P 标记的染色体条数
分别是 20 和 20
B. 在第二次细胞分裂的后期,一个细胞中的染色体总条数和被 32P 标记的染色体条数
分别是 40 和 40
C. 在第一次分裂完成后,形成的两个子细胞中染色体上的 DNA 都是有一条链含 32P,
另一条链不含 32P
D. 在第二次分裂完成后,形成的四个子细胞中含 32P 的染色体条数是:从 0 到 20 条都
有可能
35. 关于如图所示 DNA 分子的说法,正确的是( )A. 限制酶作用于①部位,DNA 连接酶作用于③部位
B. 该 DNA 的特异性表现在碱基种类和 的比例上
C. 若该 DNA 中 A 为 p 个,占全部碱基 (m>2n),则 G 的个数为( )-p
D. 把该 DNA 放在含 15N 的培养液中复制两代,子代中含 15N 的 DNA 占
36. 如图是某双链 DNA 的片段和由它控制合成的一段多肽链(甲硫氨酸的密码子是
AUG),下列说法中错误的是( )
A. 转录的模板是乙链,其碱基序列可代表遗传信息
B. 该 DNA 片段含有 2 个游离的磷酸基团、4 个游离的碱基
C. 转录形成的 mRNA 片段中至少有 18 个核糖核苷酸、6 个密码子
D. 若箭头所指的碱基对被替换,其编码的氨基酸序列可能不会改变
37. 如图为真核细胞蛋白质合成过程中遗传信息流动图解,1、2、3 表示相关过程.据图判
断下列说法正确的是( )
A. 1 过程主要发生于细胞核内,2 过程主要发生于细胞质中
B. 3 过程以 mRNA 作为模板,核糖体在 mRNA 上的移动方向是从右到左
C. 翻译时,图中 3 过程 mRNA 每次能结合多个核糖体,产生的各肽链氨基酸序列不同
D. 若图中 mRNA 为果蝇白眼基因的转录产物,则在果蝇的触角细胞中不能检测到该
mRNA
38. 如图所示的中心法则揭示了生物遗传信息由 DNA 向蛋白质传递与表达的过程,下列相
关叙述正确的是( )
①a、b 过程都以 DNA 为模板,以脱氧核糖核苷酸为原料,都有酶参与反应
②原核细胞中 b、c 过程同时进行
③人体细胞中,无论在何种情况下都不会发生 e、d 过程
④在真核细胞有丝分裂间期,a 先发生,b、c 过程后发生
⑤能特异性识别信使 RNA 上密码子的分子是 tRNA,后者所携带的分子是氨基酸 ⑥真核细胞中,a 过程只能在细胞核,b 过程只发生在细胞质.
A. ①⑤ B. ②④ C. ③⑥ D. ②⑤
39. 子叶黄色(Y,野生型)和绿色(y,突变型)是孟德尔研究的豌豆相对性状
之一.野生型豌豆成熟后,子叶由绿色变为黄色.Y 基因和 y 基因的翻译产
物分别是 SGRY 蛋白和 SGRy 蛋白,其部分氨基酸序列如图.相关描述错误的
是( )
A. 子叶黄色和绿色的遗传遵循基因分离定律
B. 据图推测,Y 基因突变为 y 基因的原因是发生了碱基对的增加和替换
C. 研究发现,SGRY 蛋白和 SGRy 蛋白都能进入叶绿体.可推测,位点③的突变导致了
该蛋白的功能异常
D. Y 基因在细胞核内转录翻译为 SGRY 蛋白
40. 粗糙型链孢霉是一种真核生物,繁殖过程中通常由单倍体菌丝杂交形成二倍体合子.合
子进行一次减数分裂后,再进行一次有丝分裂,最终形成 8 个孢子.已知孢子大型
(R)对小型(r)为显性,黑色(T)对白色(t)为显性.如图表示粗糙型链孢霉的一
个合子形成孢子的过程,有关叙述正确的是( )
A. 若不考虑变异,abc 的基因型相同
B. 图中 c 的染色体数目与合子相同
C. 图示整个过程中 DNA 复制一次,细胞分裂两次
D. ①②过程中均有可能发生基因突变和基因重组
41. 甲、乙为两种果绳(2n),如图为这两种果绳的各一个染色体组,下列叙述正确的是
( )
A. 甲、乙杂交产生的 F1 减数分裂都正常
B. 甲发生染色体交叉互换形成了乙
C. 甲、乙 1 号染色体上的基因排列顺序相同
D. 图示染色体结构变异可为生物进化提供原材料
42. 将杂合的二倍体植株的花粉培育成一株幼苗,然后用秋水仙素处理,使其能正常开花结
果。该幼苗发育成的植株具有的特征是( )
A. 能稳定遗传 B. 单倍体
C. 有杂种优势 D. 含四个染色体组43. 下列关于人类遗传病的叙述,错误的是( )
①遗传病可以通过社会调查和家庭调查的方式了解发病情况
②一个家族几代人中都出现过的疾病是遗传病
③单基因遗传病是指一对等位基因控制的遗传病
④冠心病的发病在家族中会出现聚集现象
⑤不携带遗传病基因的个体不会患遗传病
⑥通过遗传咨询就能够有效地预防遗传病的产生和发展.
A. ②④⑤ B. ①④⑤ C. ①②⑤ D. ②⑤⑥
44. 某单基因遗传病在某地区的发病率为 1%,如图为该遗传病的一个家系,Ⅰ-3 为纯合子,
Ⅰ-1、Ⅱ-6 和Ⅱ-7 因故已不能提取相应的遗传物质.则下列判断正确的是( )
A. 此遗传病为常染色体隐性遗传病
B. 该家系中此遗传病的正常基因频率为 90%
C. Ⅱ-8 与该地区一个表现型正常的男性结婚后,所生男孩患该病的几率是 0
D. 通过比较Ⅲ-10 与Ⅰ-4 或Ⅱ-5 的线粒体 DNA 序列可判断他与该家系的血缘关系
45. 番茄的抗病(R)对感病(r)为显性,高秆(D)对矮秆(d)为显性,控制上述两对
相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。为获得纯合高秆抗病番茄植株,研究人员
采用了如图所示的方法。据图分析,正确的是 ( )
A. 若过程①的 F1 自交一代,产生的高秆抗病植株中纯合子占
B. 过程②常用一定浓度的秋水仙素处理单倍体的种子
C. 过程③应用的原理是细胞增殖
D. 过程④“航天育种”方法中主要的变异类型是基因重组
46. 1979 年,科学家将鼠体内的能够产生胰岛素的基因与大肠杆菌的 DNA 分子重组,并且
在大肠杆菌中发现了胰岛素的前体物质胰岛素原。其操作基本过程如图,据图分析错误
的是( ) A. 图中 2、5、3、7 表示从供体细胞获得目的基因的过程,该过程需要限制酶
B. 8 上带有标记基因,便于筛选导入目的基因的受体细胞
C. 7 和 6 的黏性末端的连接需要 DNA 连接酶的催化
D. 在大肠杆菌中发现胰岛素原,说明目的基因被成功导入受体细胞并完成了表达
47. 生物多样性是共同进化的结果。下列事实不属于共同进化的是( )
A. 随着工业的发展,导致大量温室气体排放,全球气温升高
B. 随着光合生物的出现,大气中有了氧气,为好氧生物的出现创造了条件
C. 生活在草原上的斑马和猎豹都能迅速奔跑,是长期相互选择的结果
D. 4 亿年前形成了原始的陆生植物,随后出现了适应陆地生活的动物
48. 下列有关达尔文自然选择学说的叙述正确的是( )
A. 达尔文认为自然选择作用于种群,使种群发生进化
B. 某种抗生素被长期使用药效下降,是由于病原体接触药物后,产生对药物有抗性的
变异
C. 自然选择决定了生物变异和进化的方向
D. 生物的种间竞争是一种选择过程
49. 下列有关现代生物进化理论的叙述不正确的是( )
A. 隔离产生后,自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用是有差别的
B. 长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果
C. 生殖隔离是物种朝不同方向发展的决定性因素
D. 一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境
50. 现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择
对 A 和 a 基因控制的形状没有作用。种群 1 的 A 基因频率为 80%,a 基因频率为 20%;
种群 2 的 A 基因频率为 60%,a 基因频率为 40%.假设这两个种群大小相等,地理隔
离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中 Aa 的基因型频
率是( )
A. 75% B. 50% C. 42% D. 21%
二、探究题(本大题共 3 小题,共 30.0 分)
51. 遗传学上将染色体上某一区段及其携带基因一起丢失的现象叫缺失,若一对同源染色体
中的两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,仅一条染色体发生缺失而另一条正
常叫缺失杂合子.缺失杂合子的生活力降低但能存活,缺失纯合子常导致个体死亡.
(1)缺失导致染色体上基因的______发生改变.
(2)现有一红眼雄果蝇 XAY 与一白眼雌果蝇 XaXa 杂交,子代中有一只白眼雌果蝇.为
探究这只白眼果蝇的产生是缺失造成的,还是由基因突变引起的,两个生物小组采用不
同的方法进行了判断.
①甲小组取该果蝇有分裂能力的细胞制成装片,在显微镜下观察有丝分裂期细胞的
______,与红眼果蝇对照,若出现异常,是缺失造成的;反之则是基因突变引起的.
②乙小组选该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,若杂交子代中______,则这只白眼雌果蝇的出现是由于基因突变引起的;若杂交子代中______,则这只白眼雌果蝇的出现是由于
缺失造成的.
(3)若已确定(2)中的变异是由缺失引起的,则选取乙组方案中的杂交组合产生的杂
交子代让其随机交配,产生的后代中致死的概率为______.
52. 果蝇是常用的遗传学实验材料,其体色有黄身(H)、灰身(h)之分,翅形有长翅
(V)、残翅(v)之分。现用两种纯合果蝇杂交,F2 出现 4 种类型且比例为 5:3:3:
1,已知果蝇的一种精子不具有受精能力。回答下列问题:
(1)果蝇体色与翅形的遗传遵循______定律,亲本果蝇的基因型是______.
(2)若让 F2 灰身长翅果蝇自由交配,则子代的表现型及比例为______.
(3)不具有受精能力的精子的基因组成是______.F2 黄身长翅果蝇中双杂合子的比例
为______.
(4)现有多种不同类型的果蝇,从中选取亲本通过杂交实验来验证上述不能完成受精
作用精子的基因型。
①杂交组合:选择双杂合子的黄身长翅雄果蝇为父本,______为母本进行杂交。
②结果推断:若后代出现______,则不具有受精能力精子的基因型为______.
已知一对等位基因控制鸡的羽毛颜色,BB 为黑羽,bb 为白羽,Bb 为蓝羽;另一对等位基
因 CL 和 C 控制鸡的小腿长度,CLC 为短腿,CC 为正常,但 CLCL 胚胎致死。两对基因位于
常染色体上且独立遗传。一只黑羽短腿鸡与一只白羽短腿鸡交配,获得 F1.
(1)F1 的表现型及比例是______.若让 F1 中两只蓝羽短腿鸡交配,F2 中出现______种不同
表现型,其中蓝羽短腿鸡所占比例为______.
(2)从交配结果可判断 CL 和 C 的显隐性关系,在决定小腿长度性状上,CL 是______;在
控制致死效应上,CL 是______.
(3)B 基因控制色素合成酶的合成,后者催化无色前体物质形成黑色素。科研人员对 B 和
b 基因进行测序并比较,发现 b 基因的编码序列缺失一个碱基对。据此推测,b 基因翻译时,
可能出现______或______,导致无法形成功能正常的色素合成酶。
(4)在火鸡(ZW 型性别决定)中,有人发现少数雌鸡的卵细胞不与精子结合,而与某一
极体结合形成二倍体,并能发育成正常个体(注:WW 胚胎致死).这种情况下,后代总
是雄性,其原因是______.答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:A、硝化细菌属于原核生物,虽然无线粒体,但是有与有氧呼吸有关的酶,因
此也能进行有氧呼吸获得能量,A 错误;
B、硝化细菌没有固氮能力,但是具有化能合成能力,能够将氨氧化成硝酸盐吸收,并且利
用其中的化学能合成有机物,B 错误;
C、硝化细菌无细胞核,一般通过二分裂方式繁殖后代,C 错误;
D、原核生物均无染色体,也不能进行有性生殖,但是有遗传物质 DNA,因此发生基因突
变这种类型的变异,D 正确。
故选:D。
2.【答案】A
【解析】解:A、乳酸菌是单细胞生物,从生命系统的结构层次来看,既是细胞层次也是个
体层次,A 正确;
B、乳酸菌是细菌,酵母菌是真菌,它们有结构相似的细胞膜,但乳酸菌只含有核糖体一种
细胞器,核糖体的主要成分是蛋白质和 RNA,而 RNA 中不含碱基 T,因此乳酸菌细胞器中
A 和 T 的数量不相等,B 错误;
C、乳酸菌是细菌,属于原核生物,其细胞中无染色体,C 错误;
D、细胞的体积越大,相对表面积就越小,物质运输的效率就越低,D 错误.
故选:A.
3.【答案】B
【解析】解:A、埃博拉病毒不能独立进行新陈代谢,只有寄生在宿主细胞内才能完成生命
活动,A 正确;
B、埃博拉病毒的致病性强,是因为它是 RNA 病毒,变异速度很快,人体免疫系统能力不
足以对付它,B 错误;
C、埃博拉病毒体内含逆转录酶,遗传信息可从 RNA→DNA,C 正确;
D、一切生物都有基因,故一切生物包括埃博拉病毒都能进行基因突变,D 正确.
故选:B.
4.【答案】B
【解析】解:A、如果标本染色较深,需要较强的光线观察,因此应选用凹面镜和大光圈,
A 正确;
B、转换高倍物镜时,不能升高镜筒,应该直接转动转换器换上高倍物镜,B 错误;
C、若物象位于视野左上方,标本位于右下方,因此如果让物象移至视野中央,标本应向左
上方移动,C 正确;
D、转换高倍物镜之后,只能使用细准焦螺旋进行调节,不能用粗准焦螺旋调节,D 正确。
故选:B。
5.【答案】A
【解析】解:A、不同植物的根系对同种无机盐离子的吸收不同,教材上比较过不同植物吸
收离子的量有差异,水稻吸收硅多些,其他生物吸收硅很少;A 错误;
B、细胞中含量最多的元素为 C、O、H、N,B 正确;
C、植物根系吸收无机盐离子的方式为主动运输,需要消耗 ATP,C 正确;
D、Mg 是构成叶绿素的元素之一,缺少 Mg 元素时植物光合作用速率下降是由于叶绿素含
量降低影响了叶肉细胞对光能的吸收、传递和转化,D 正确. 故选:A.
6.【答案】B
【解析】解:A、根据题干信息可知多肽链含有 39 个氨基酸,且是环状的,所以有 39 个肽
键,A 错误;
B、由于该多肽链是环状的,所以氨基酸的基本结构上的所有氨基都发生反应了,所以在不
考虑 R 基团的前提下,该多肽可能没有游离氨基,B 正确;
C、由于该多肽链是环状的,所以氨基酸的基本结构上的所有羧基都发生反应了,又因为有
4 个谷氨酸(R 基为一 CH2 一 CH2 一 COOH),在不考虑其他氨基酸的 R 基团的前提下,
该多肽至少有 4 个游离羧基,C 错误;
D、根据题干信息无法判断有至多少种氨基酸,但是构成生物体的氨基酸只有 20 种,D 错
误。
故选:B。
7.【答案】C
【解析】A.糖-磷酸主链的组成元素有 C、H、O、P,不含 N 元素,A 错误;
B.合成该图化合物时,需脱去 4 分子水,B 错误;
C.图中的一个磷酸基团一般与两个五碳糖相连,末端游离的磷酸基团与一个五碳糖相连,C
正确;
D.解旋酶作用的位点是碱基对之间的氢键,D 错误。
故选 C。
8.【答案】D
【解析】解:A、若该图表示质膜,多糖只分布在质膜的外表面,A 错误;
B、若 b 表示 O2,则该反应可以表示为光合作用中水的光解,该膜可能为叶绿体的类囊体薄
膜,B 错误;
C、磷脂的化学本质属于脂质,脂质的合成与滑面内质网有关,C 错误;
D、蓝细菌是原核生物,无成形的细胞器,由于存在光合片层和与光合作用有关的酶和色素,
能进行光合作用,有 ATP 的生成,D 正确。
故选:D。
9.【答案】D
【解析】解:A、内质网内连核膜外连细胞膜,起到快速物质运输的作用,A 错误;
B、核仁与某种 RNA 的合成和核糖体的形成有关,核糖体是蛋白质的合成场所,B 错误;
C、核孔是大分子物质进出细胞核的通道,但是 DNA 分子不能进出细胞核,C 错误;
D、在细胞分裂不同时期呈现不同状态,间期和末期以染色质形式存在,前期、中期和后期
以染色体形式存在,D 正确.
故选:D.
10.【答案】D
【解析】解:A、内皮细胞识别结合白细胞膜上的糖蛋白质使白细胞黏着,A 正确;
B、白细胞在血管内壁黏着、迁移需要消耗 ATP,B 正确;
C、发生炎症反应时,炎症部位的中性粒细胞(一种白细胞)释放出信号分子,吸引单核细
胞(一种白细胞)也到达炎症部位,并且单核细胞在信号分子作用下,分化为巨噬细胞,因
此该过程存在基因的选择性表达,C 正确;
D、白细胞利用细胞膜的流动性穿过血管壁进入炎症组织,D 错误。
故选:D。
11.【答案】D
【解析】解:A、图甲中分明蛋白在核糖体上进行,然后在内质网和高尔基体与蛋白质的加工及运输过程,③表示线粒体中提供能量,A 正确;
B、图甲中③为线粒体,具有双层膜结构,B 正确;
C、若图乙中曲线 1 表示图甲的①内质网中放射性颗粒数随追踪时间的变化规律,则图乙中
的曲线 2 可表示图甲的②高尔基体中放射性颗粒数随追踪时间的变化规律,C 正确;
D、原核细胞只含核糖体一种细胞器,没有结构①、②和③,因此图甲中的过程在原核细胞
中不能进行,D 错误。
故选:D。
12.【答案】C
【解析】解:A、由图可知,马铃薯吸水能力要比物种 a 强,所以马铃薯更耐干旱,A 错误;
B、在甲溶液中,马铃薯吸水和失水处于动态平衡,则蔗糖酶将蔗糖分解成葡萄糖和果糖,
使浓度增大,马铃薯将失水,浓度变大,B 错误;
C、在甲溶液中,马铃薯吸水和失水处于动态平衡,则甲溶液属于马铃薯的等渗溶液,物种
a 会失去水分,所以不能正常生长,C 正确;
D、当马铃薯幼根细胞在乙蔗糖溶液中重量不再发生变化时,水分子的跨膜运输仍在进行,
只是水分子的进出处于动态平衡状态,D 错误。
故选:C。
13.【答案】C
【解析】解:A、本实验是在最适温度条件下进行的,若再提高温度,酶活性会下降,则反
应速率降低,A 错误;
B、曲线 BC 段随着反应物浓度的增加,催化速率不变,说明此时限制催化速率的因素最有
可能是酶的数量,所以 B 点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率会加快,B 错误;
C、曲线 AB 段,随着反应物浓度的增加,反应速率加快,可知该段影响酶促反应速率的因
素主要是反应物浓度,C 正确;
D、曲线 BC 段随反应物浓度的增加,催化速率不变,说明此时限制催化速率的因素最有可
能是酶的数量,D 错误。
故选:C。
14.【答案】D
【解析】解:A、酵母菌进行无氧呼吸的产物是二氧化碳和酒精,滴管中冒出的气泡是反应
产生 CO2 的结果,A 正确;
B、分析题图可知,试管中加水的目的是排出空气,制造无氧环境,B 正确;
C、试管中的水换成冷水,温度下降,酶活性降低,细胞呼吸的速率减慢,气泡释放的速度
下降,C 正确;
D、被分解的葡萄糖中的能量,一部分释放出来,另一部存留在酒精中,释放的能量大部分
以热能的形式散失,少部分转移到 ATP 中,D 错误。
故选:D。
15.【答案】B
【解析】解:A、探究有氧呼吸时,需要有氧条件,需要打开阀 a 以供氧,故 A 正确;
B、管口 3 可用来取样,检测酒精,不能用来检测二氧化碳,检测二氧化碳用管口 2,故 B
错误;
C、实验开始前对改装后整个装置进行气密性检查,防止混入空气,影响实验结果,故 C 正
确;
D、将管口 2 与含有澄清的石灰水连接,可以用来检测二氧化碳的有无,故 D 正确.
故选:B.
16.【答案】D【解析】解:A、光合作用的光反应在类囊体上进行,所以结构 A 上分布有与光合作用的色
素和酶,A 正确;
B、图中甲表示(CH2O),根据暗反应过程可知,暗反应中供给 14CO2 放射性出现的顺序为
CO2→C3→甲(CH2O),B 正确;
C、光合作用过程中,光反应合成 ATP,暗反应消耗 ATP,所以 ADP 和 Pi 从 B 向 A 处移
动,C 正确;
D、[H]产生于 A 处光反应阶段过程中,在 B 处暗反应中起还原作用,D 错误。
故选:D。
17.【答案】D
【解析】A、B 点时,酵母菌的总呼吸速率最低,但无氧呼吸速率不是最低的,无氧呼吸速
率最低的点是 C 点,此时无氧呼吸消失,即无氧呼吸速率为 0,故 A 错误;
B、C 点时酵母菌无氧呼吸消失,只进行有氧呼吸,故 B 错误;
C、AC 段表示酵母菌同时进行无氧呼吸和有氧呼吸,故 C 错误;
D、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都产生 CO2,图中阴影部分面积表示酵母菌无氧呼吸产生的
CO2 量,故 D 正确。
故选:D。
18.【答案】B
【解析】①M 点时,光照强度为 0,植物叶肉细胞进行呼吸作用,合成 ATP 的场所有细胞
质基质和线粒体,①错误;
②题中没有没有说该条件下为适宜温度,因此降低温度可能导致两种结果:如果是促进光合
作用,则 N 点将会左移;如果使光合作用强度更低,则 N 点将会右移,②错误;
③O 点时,限制植物体的光合作用强度的主要因素是光照强度,因为不同二氧化碳浓度光合
作用速率是一样的,③正确;
④P 点时,若想提高作物产量可以适当补充光照,白光灯效果最好,色素对绿光吸收最少,
④错误;
⑤Q 点光照强度时,明显看出高 CO2 浓度下光合速率提高,因此适当使用二氧化碳发生器
可以提高作物产量,⑤正确。
综上所述,B 正确,ACD 错误。
故选 B。
19.【答案】D
【解析】解:A、同一植物,不同部位的细胞,细胞周期的持续时间不同,故四组植物材料
可以来自于同一植物个体,A 正确;
B、同一植物,同一部位的细胞,细胞周期不是同步进行的,故同一视野中不同细胞可能处
于细胞周期的不同阶段,如有的处于有丝分裂后期,有的处于有丝分裂前期,故染色体数目
可能不相等,B 正确;
C、选择观察有丝分裂的实验材料,应该选择分裂期占细胞周期比例最大的生物组织,故从
细胞分裂周期来看,四组材料中 D 组作为实验材料最适合,其分裂期占细胞周期比例为
×100%=19.4%,C 正确;
D、“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”的实验,在解离时细胞已经被杀死,已经停留在
细胞周期的某个阶段,故观察过程中如果利用药物抑制 DNA 合成,细胞处于分裂时期的状
态,不再改变,D 错误。
故选:D。
20.【答案】B【解析】解:A.ab 段表示 G1 期,进行蛋白质合成,所以细胞中核糖体的活动很活跃,A 正
确;
B.曲线 bc 段为间期,主要进行 DNA 分子的复制,此时细胞可发生基因突变和染色体变异,
但不会发生基因重组,B 错误;
C.曲线 cd 段可表示 G2 期、有丝分裂前期、中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期
和中期,其中处于减数第二次分裂前期和中期的细胞内不存在同源染色体,C 正确;
D.曲线 de 段是染色体上的着丝点分裂,染色单体分开形成染色体,D 正确。
故选:B。
21.【答案】A
【解析】A.效应 T 细胞可诱导其靶细胞发生凋亡,A 正确;
B.个体衰老会出现“老年斑”是由于色素沉积导致的,白化病的是由于基因突变,缺乏酪氨
酸酶导致的,B 错误;
C.癌细胞形成的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,C 错误;
D.人体成熟红细胞(无细胞核和细胞器)已经高度分化,不再分裂,不会出现染色体数目的
周期性变化,D 错误。
故选 A。
22.【答案】C
【解析】解:设貂皮肤粗糙由a 基因控制,由题意知 aa=16%,则 a=40%,A=60%,因此该
种群中 AA=36%,Aa=2×60%×40%=48%;如果不让粗糙皮肤的貂参与交配产生后代,则亲
代交配个体的基因型为 AA 和 Aa,且比例是 36%:48%=3:4,不让粗糙皮肤的貂参与交配
产生后代,则下一代中,皮肤粗糙个体所占的比例是 aa= 。
故选:C。
23.【答案】B
【解析】解:由以上分析可知杂交亲本的基因型是XAXa×XaY,F1 代果蝇中雌果蝇的基因型
及比例为 XAXa、 XaXa,雄果蝇的基因型为 XaY,所以 F1 代果蝇随机交配,F2 情况如下表:
F2 XAXa XaXa
1XaY XAXa、 XaXa、 XAY(死亡)、 XaY XaXa、 XaY
则 F2 代 成 活 个 体 构 成 的 种 群 中 XAXa :XaXa :XaY=1:3:3, 其 中 基 因 N 的 频 率=
.
故选:B.
24.【答案】D
【解析】解:A、当 H 的基因频率大于 0、小于 1 时,亲本都可能只含有纯合子,A 正确;
B、如果亲代只含有杂合子,基因型是 Hh,自由交配子一代的基因型是 HH、Hh、hh,比
例是 1:2:1,P=b 时符合该比例关系,B 正确;
C、当 H 的基因频率为 a 时,Hh 与 hh 的基因型频率相等,根据遗传平衡定律可得 2a(1-a)
=(1-a)2,解得 a= ,则显性纯合体在 F1 中所占的比例为 ,C 正确;
D、由题图可知,当 H 的基因频率为 c 时,Hh 与 HH 的基因型频率相等,根据遗传平衡定律可得 2c(1-c)=(c)2,解得 c= ,F1 的基因型及比例是:HH= = ,hh,= = ,Hh=2×
= ,子一代自交,子代中纯合体比例为 1- = ,D 错误。
故选:D。
25.【答案】D
【解析】解:白化病属于常染色体隐性遗传,色盲属于 X 染色体隐性遗传.据图可知,该
男性的基因型为 AaXbY,而白化兼色盲病的儿子的基因型为 aaXbY,因此可确定正常女性
的基因型为 AaXBXb.
A、该男性体内处于有丝分裂后期的细胞中有 4 个染色体组,故 A 正确;
B、男性的性染色体组成为 XY,其中 Y 染色体来自于父亲,X 染色体只能来自于母亲,因
此儿子的色盲基因一定来自于母亲,故 B 正确;
C、该夫妇再生一个正常男孩的概率=3/4×1/4=3/16,故 C 正确;
D、若再生一个女儿,患病的概率=1-不患病的概率=1-3/4×1/2=5/8,故 D 错误.
故选 D.
26.【答案】C
【解析】解:A、基因型为 DD 的个体,产生的配子为 Dd,说明发生异常的时期是减数第
一次分裂前的间期进行染色体复制时,基因发生了突变,A 错误;
B、基因型为 AaBb 的个体,产生的配子为 AaB、AaB、b、b,说明等位基因 Aa 没有分离,
则发生异常的时期是减数第一次分裂后期同源染色体分离时,含 Aa 的同源染色体没有分离,
B 错误;
C、基因型为 XaY 的个体,产生的配子为 XaY、XaY,说明 XY 染色体没有分离,则发生异
常的时期是减数第一次分裂后期同源染色体分离时,XY 同源染色体没有分离,C 正确;
D、基因型为 AaXBXb 的个体,产生的配子为 AAXBXb、XBXb、a、a,说明 XBXb 没有分离,
则发生异常的时期是减数第一次分裂后期;又 AA 没有分离,则发生异常的时期是减数第二
次分裂后期着丝点分裂后,含有 A 基因的染色体移向了同一极,D 错误.
故选:C.
27.【答案】C
【解析】解:A、根据分析可知,四个细胞中Ⅰ和Ⅱ可能存在于有丝分裂过程中,A 正确;
B、图中②为染色单体,只有Ⅱ和Ⅲ细胞中含有染色单体,B 正确;
C、Ⅰ细胞处于有丝分裂末期或减数第二次分裂后期,此时染色体数目与体细胞相同,因此
由图可判断该动物体细胞的染色体数目,C 错误;
D、由图可以判断该动物体细胞核内的 DNA 数目,但不能判断细胞质中的 DNA 数目,因
此不能由图判断该动物体细胞内的 DNA 数目,D 正确。
故选:C。
28.【答案】A
【解析】A.图甲中,细胞的同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换,发生基因重组,A
正确;
B.图乙中,同源染色体分离,移向细胞两极的染色体组成不一定相同,B 错误;
C.图丙中,染色体解螺旋形成染色质,形成新的核膜,产生两个子细胞,C 错误;
D.图丁中,细胞不含同源染色体分离,着丝点分裂,染色体数目暂时加倍,所以染色体数目
没有减半,D 错误。
故选 A。
29.【答案】C【解析】解:A、赤道板只是一个空间位置,不是真实存在的细胞结构,不会出现在细胞分
裂过程中,故 A 错误;
B、若图乙表示有丝分裂过程某阶段,则为有丝分裂前期和中期,而染色体着丝点分裂发生
在后期,故 B 错误;
C、若图乙表示减数分裂过程某阶段,则为减数第一次分裂过程,同源染色体的分离发生在
减数第一次分裂后期,在该过程中,故 C 正确;
D、若图丙表示果蝇卵巢内的几种细胞,b 组细胞中染色体数目和正常一样,可能处于有丝
分裂前期、中期、末期和减数第一次分裂,在减数第一次分裂前期会出现联会和形成四分体,
故 D 错误。
故选 C。
30.【答案】B
【解析】解:A、白眼突变体与野生型杂交,F1 全部表现野生型,雌雄比例 1:1,只能说明
野生型相对于突变型是显性性状,不能判断白眼基因位于 X 染色体上,A 错误;
B、F1 中雌雄果蝇杂交,后代出现性状分离,且白眼全部为雄性,说明这一对性状的遗传与
性别有关,说明控制该性状的基因位于 X 染色体上,B 正确;
C、F1 雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄比例 1:1,这属于测交类型,仍不能说
明白眼基因位于 X 染色体上,C 错误;
D、白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部雄性,野生型全部雌性,能说明控制该性状
的基因位于 X 染色体上,但不是最早说明白眼基因位于 X 染色体上的实验结果,D 错误。
故选:B。
31.【答案】D
【解析】解:A、由第一组实验可以推出白毛对黑毛是显性性状,A 错误;
B、由分析可知,控制白毛和黑毛的基因位于常染色体上,B 错误;
C、由分析可知,该遗传中致死的是 AA,C 错误;
D、由于控制白毛和黑毛的基因位于常染色体上,与性别无关,性别是由性染色体决定的,
因此第二组的子代之间自由交配,则下一代雌雄性别比为 1:1,D 正确.
故选:D.
32.【答案】D
【解析】解:A、用 S 型活菌和加热杀死后的 S 型菌分别对小白鼠进行人工自动免疫,并形
成对照,只能说明活的 S 型细菌有毒性,能使小鼠死亡,不能说明 DNA 是遗传物质,而蛋
白质不是遗传物质,A 错误;
B、用热杀死的 S 型菌与无毒 R 型菌混合后注射到小鼠体内,测定小鼠体液中抗体含量,不
能说明 DNA 是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质,B 错误;
C、从死亡小鼠体内分离获得了 S 型菌,其后代全是 S 型菌,不能说明 DNA 是遗传物质,
而蛋白质不是遗传物质,C 错误;
D、将 S 菌可能的各种因子分离并分别加入 R 型菌培养基中,只有加入 S 型细菌的 DNA 培
养基中出现了 S 型菌落,这说明 DNA 是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质,D 正确。
故选:D。
33.【答案】C
【解析】解:A、多起点双向同时复制,能保证 DNA 复制在短时间内完成,A 正确;
B、DNA 复制以亲代 DNA 分子的两条链分别为模板,通过碱基互补配对原则合成子链 DNA,
所以每个子代 DNA 都有一条核苷酸链来自亲代,B 正确;
C、复制过程中氢键的破坏需要解旋酶的催化,C 错误; D、DNA 分子的准确复制依赖于碱基互补配对原则即 A 与 T 配对、G 与 C 配对,D 正确。
故选:C。
34.【答案】B
【解析】解:A、在第一次细胞分裂的中期,着丝点没有分裂,所以一个细胞中的染色体总
条数和被 32P 标记的染色体条数都是 20 和 20,A 正确;
B、根据分析,在第二次细胞分裂的后期,一个细胞中的染色体总条数和被 32P 标记的染色
体条数分别是 40 和 20,B 错误;
C、在第一次分裂完成后,DNA 只复制了一次,所以形成的两个子细胞中染色体上的 DNA
都是有一条链含 32P,另一条链不含 32P,C 正确;
D、根据分析,在第二次分裂完成后,形成的四个子细胞中含 32P 的染色体条数是:从 0 到
20 条都有可能,D 正确。
故选:B。
35.【答案】C
【解析】解:A、DNA 连接酶的作用是形成磷酸二酯键,即作用于①部位,A 错误;
B、DNA 分子的特异性表现在碱基对的排列顺序上,B 错误;
C、如果该 DNA 中 A 为 p 个,占全部碱基 n/m,则 DNA 分子中的全部碱基数是 pm/n,G=
(pm/2n)-p,C 正确;
D、如果把该 DNA 放在含 15N 的培养液中复制两代,由于 DNA 分子的半保留复制,每个
DNA 分子都含有 15N 的子链,即含有 15N 的 DNA 分子占 100%,D 错误。
故选:C。
36.【答案】B
【解析】解:A、根据甲硫氨酸的密码子(AUG)可知转录的模板链是乙链,其碱基序列可
代表遗传信息,A 正确;
B、该 DNA 片段含有 2 个游离的磷酸基团、没有游离的碱基,B 错误;
C、DNA(或基因)中碱基数:mRNA 上碱基数:氨基酸个数=6:3:1.因多肽链含 6 个氨
基酸,所以转录形成的 mRNA 片段中至少有 18 个核糖核苷酸、6 个密码子(mRNA 上相邻
的三个碱基),C 正确;
D、若箭头所指的碱基对被替换,则会发生基因突变,但由于密码子的简并性等原因,突变
基因编码的氨基酸序列不一定会发生改变,D 正确.
故选:B.
37.【答案】D
【解析】解:A、1 为 DNA 复制过程,主要发生于细胞核内,2 为转录过程,也是主要发生
于细胞核中,A 错误;
A、3 是翻译过程,该过程以 mRNA 为模板,根据肽链的长度可知,核糖体在 mRNA 上的
移动方向是从左到右,B 错误;
C、mRNA 每次能结合多个核糖体,由于模板是同一条 mRNA,因此产生的各肽链的氨基酸
序列相同,C 错误;
D、基因是选择性表达的,果蝇白眼基因 mRNA 存在眼部细胞中,在触角细胞中是不能检
测到该 mRNA 的,D 正确。
故选:D。
38.【答案】D
【解析】解:①a、b 过程都以 DNA 为模板,都需要酶的参与,但 a 过程以脱氧核糖核苷酸
为原料,b 过程以核糖核苷酸为原料,①错误;
②原核细胞没有核膜阻隔,因此原核细胞中 b 转录和 c 翻译过程是同时进行的,②正确; ③人体细胞被某些 RNA 病毒侵染时可能会发生 e、d 过程,③错误;
④在真核细胞有丝分裂间期,G1 期进行蛋白质的合成,即发生 b、c 过程,S 期进行 DNA
的复制,即发生 a 过程,G2 期进行蛋白质的合成,即发生 b、c 过程,④错误;
⑤能特异性识别信使 RNA 上密码子的分子是 tRNA,后者所携带的分子是氨基酸,⑤正确;
⑥真核细胞中,a 过程主要发生在细胞核,b 过程主要发生在细胞核,⑥错误.
故选:D.
39.【答案】D
【解析】解:A、子叶黄色(Y,野生型)和绿色(y,突变型)是孟德尔研究的豌豆相对性
状之一,所以遵循基因的分离定律,A 正确;
B、由分析可知,Y 基因突变为 y 基因的原因是发生了碱基对的增加和替换,B 正确;
C、根据题意,SGRy 和 SGRY 都能进入叶绿体,说明①、②处的变异没有改变其功能;所以
突变型的 SGRy 蛋白功能的改变是由③处变异引起的,C 正确;
D、翻译的场所是细胞质,D 错误.
故选:D.
40.【答案】A
【解析】解:A、由减数分裂后的情况得知 a,b 的基因型是 Rt,其他的两个为 rT,该合子
的基因型是 RrTt.有丝分裂只是细胞数目增加,不改变基因型.所以 a、b、c 的基因型均为
Rt,故 A 正确.
B、c 是单倍体孢子,染色体只有合子的一半,故 B 错误.
C、减数分裂过程中,DNA 复制一次,细胞分裂两次,有丝分裂过程中 DNA 复制一次,细
胞分裂一次,因此整个过程中 DNA 复制两次,细胞分裂三次,故 C 错误.
D、只要有 DNA 的复制,就有可能发生基因突变,但基因重组只发生在减数分裂中,而有
丝分裂中没有.①过程中可能发生基因突变和基因重组,②过程中可能发生基因突变,但不
可能发生基因重组,故 D 错误.
故选:A.
41.【答案】D
【解析】解:A、甲、乙为两种果蝇,杂交后产生的后代不育,故甲、乙杂交产生的 F1 减数
分裂不正常,A 错误;
B、甲发生染色体的倒位形成了乙,B 错误;
C、甲、乙 1 号染色体上的基因排列顺序不同,C 错误;
D、图示染色体结构变异可为生物进化提供原材料,D 正确。
故选:D。
42.【答案】A
【解析】解:A、杂合的二倍体植株有两个染色体组,花粉中含有一个染色体组,花药离体
培养后得到单倍体植株,再用秋水仙素处理,染色体数目加倍后基因型为纯合子,自交后代
不发生性状分离,即能稳定遗传,A 正确;
B、杂合的二倍体植株的花粉培育成单倍体植株,用秋水仙素处理后成为纯合的二倍体,B
错误;
C、单倍体育种获得纯合的二倍体,不具有杂种优势,C 错误;
D、得到的纯合子植株含有两个染色体组,D 错误。
故选:A。
43.【答案】D
【解析】解:①遗传病可以通过社会调查和家庭调查的方式了解发病情况,①正确;
②一个家族几代人中都出现过的疾病不一定是遗传病,也可能是某种传染病,②错误; ③单基因遗传病是指一对等位基因控制的遗传病,③正确;
④冠心病属于多基因遗传病,多基因遗传病在家族中会出现聚集现象,④正确;
⑤不携带遗传病基因的个体也可能会患遗传病,如染色体异常遗传病,⑤错误;
⑥通过遗传咨询、产前诊断、禁止近亲结婚等措施才能够有效地预防遗传病的产生和发展,
⑥错误.
故选:D.
44.【答案】A
【解析】解:A、由题干和题图信息该遗传病是常染色体隐性遗传病,A 正确;
B、根据题意分析已知在该地区中正常基因频率为 90%,不是该家系的基因频率,B 错误;
C、假设该病的致病基因用 b 表示,Ⅱ-8 的基因型为 Bb,表现型正常的男性的基因型为 BB
或 Bb,Bb 的概率是(2×10%×90%):(2×10%×90%+90%×90%)= ,因此后代所生男孩
患该病的几率是 bb= × = ,C 错误;
D、5 是 10 的姑姑,而一个人的线粒体 DNA 主要来自于母亲,因此不能比较 III-10 与Ⅱ-5
的线粒体 DNA 序列来判断他与该家系的血缘关系,D 错误.
故选:A.
45.【答案】A
【解析】解:A、过程①的 F1 为双杂合体,其自交一代,产生的高秆抗病植株占 ,其中
纯合子占 ,A 正确;
B、由于单倍体植株高度不育,不结种子,所以过程②常用一定浓度的秋水仙素处理单倍体
的幼苗而不是种子,B 错误;
C、过程③应用的原理是植物细胞的全能性,C 错误;
D、过程④“航天育种”方法中主要的变异类型是基因突变,D 错误。
故选:A。
46.【答案】C
【解析】解:A、图中 2、5、3、7 表示从供体细胞获得目的基因的过程,该过程需要限制
酶将目的基因从外源 DNA 分子上切割下来,A 正确;
B、8 为重组质粒,其上带有标记基因,便于筛选导入目的基因的受体细胞,B 正确;
C、7 和 6 的黏性末端的连接包括形成氢键和磷酸二酯键,其中只有磷酸二酯键的形成需要
DNA 连接酶催化,C 错误;
D、在大肠杆菌中发现胰岛素原,说明目的基因被成功导入受体细胞并完成了表达,D 正确。
故选:C。
47.【答案】A
【解析】A.随着工业的发展,导致大量温室气体排放,全球气温升高引起温室效应,属于环
境问题,不属于生物进化,A 正确;
B.光合生物的出现使原始大气中有了氧气,为好氧生物的出现创造了条件,体现了生物与无
机环境之间在相互影响中不断进化和发展,B 错误;
C.生活在草原上的斑马和猎豹都能迅速奔跑,体现了不同物种之间在相互影响中不断进化和
发展,C 错误;
D.陆生植物的出现,改善了陆地的环境,为陆地生活的动物提供了条件,体现了生物与无机
环境之间在相互影响中不断进化和发展,D 错误。故选 A。
48.【答案】D
【解析】解:A、达尔文认为自然选择作用于个体,A 错误;
B、病原体的抗药性是在接触药物之前产生的,B 错误;
C、自然选择决定了生物进化的方向,不能决定变异的方向,C 错误;
D、生物的种间竞争是一种选择过程,D 正确.
故选:D.
49.【答案】C
【解析】解:A、隔离产生后,由于自然环境的不同,自然选择对不同种群基因频率的改变
所起的作用是有差别的,A 正确;
B、长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果,B 正确;
C、自然选择是物种朝不同方向发展的决定性因素,C 错误;
D、一般来说,频率高的基因所控制的性状更适应环境,D 正确.
故选:C.
50.【答案】C
【解析】解:由于两个种群的个体数相同,因此两个种群合成一个种群后,该种群的基因频
率是 A=(80%+60%)÷2=70%,a=(20%+40%)÷2=30%,由题意知,该种群非常大、个体
间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对 A 和 a 基因控制的性状没有影响,因
此遵循遗传平衡定律,所以两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中 Aa 的
基因型频率是 Aa=2×A×a=2×70%×30%=42%.
故选:C。
51.【答案】数目;染色体结构;红眼雌:白眼雄=1:1;红眼雌:白眼雄=2:1;
【解析】解:(1)基因是有遗传的 DNA 分子片段,所以缺失能导致染色体上基因的数目
发生改变.
(2)为探究这只白眼果蝇的产生是缺失造成的,还是由基因突变引起的,两个生物小组采
用不同的方法进行了判断:方法一:染色体缺失可以通过显微镜观察到,但基因突变不能,
所以取该果蝇有分裂能力的细胞制成装片,显微镜下观察其染色体结构.若染色体结构正常,
则这只白眼雌果蝇的出现可能是由基因突变引起的;反之,可能是由缺失引起的.
方法二:选该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交.若杂交子代中红眼雌果蝇数与白眼雄果蝇数比
例为 1:1,说明没有因为染色体缺失而导致雄性纯合致死的情况,则这只白眼雌果蝇的出
现是由基因突变引起的;若杂交子代中红眼雌果蝇数与白眼雄果蝇数比例为 2:1,说明有
因为染色体缺失而导致雄性纯合致死的情况,则这只白眼雌果蝇的出现是由缺失造成的.
(3)若已确定(2)中的变异是由缺失引起的,则选取乙组方案中的杂交组合产生的杂交子
代为红眼雌果蝇数与白眼雄果蝇数比例为 2:1,让其随机交配,产生的后代中致死的概率
为 = .
故答案为:
(1)数目
(2)①染色体结构 ②红眼雌:白眼雄=1:1 红眼雌:白眼雄=2:1
(3)
52.【答案】基因的自由组合 HHvv、hhVV 灰身长翘:灰身残翅=8:1 HV 灰身残翅雌果蝇 黄身残翅:灰身长翅:灰身残翅=1:1:1 HV
【解析】解:(1)由于 F2 出现 4 种类型且比例为 5:3:3:1,所以果蝇体色与翅型的遗
传遵循基因的自由组合定律,则 F1 的基因型是 HhVv,亲本果蝇的基因型是 HHVV 与 hhvv
或 HHvv 与 hhVV,但基因组成为 HV 的精子不具有受精能力,所以亲本果蝇的基因型只能
是 HHvv 与 hhVV.
(2)F2 灰身长翅的基因型是 hhVV、hhVv,比例为 1:2,所以 hV 配子的比例为 ,hv 配
子的比例为 .若让 F2 灰身长翅果蝇自由交配,则子代的表现型及比例为灰身长翅:灰身残
翅=( × + × ×2):( × )=8:1.
(3)由于 F2 出现 4 种类型且比例为 5:3:3:1,所以不具有受精能力精子的基因组成是
HV.F2 黄身长翅果蝇的基因型是 HhVV、HHVv、HhVv,比例为 1:1:3,所以双杂合子
的比例为 .
(4)要想通过杂交实验来验证不能完成受精作用的精子的基因型,则选取的杂交组合为:
灰身残翅的果蝇做母本、双杂合的黄身长翅果蝇做父本,杂交后代中若出现黄身残翅:灰身
长翅:灰身残翅=1:1:1,则验证了不具有受精能力精子的基因型为 HV.
故答案为:
(1)基因的自由组合 HHvv、hhVV
(2)灰身长翅:灰身残翅=8:1
(3)HV
(4)①灰身残翅雌果蝇 ②黄身残翅:灰身长翅:灰身残翅=1:1:1 HV
根据题意分析可知:用两种纯合果蝇杂交,F2 出现 4 种类型且比例为 5:3:3:1,是 9:
3:3:1 的特殊情况之一,遵循基因的自由组合定律。由于已知果蝇有一种精子不具有受精
能力,而 F2 比例为 5:3:3:1,说明该精子的基因组成为 HV.
53.【答案】蓝羽短腿:蓝羽正常=2:1 6 显性 隐性 提前终止 从缺失部分以后翻译
的氨基酸序列发生变化 卵细胞只与次级卵母形成的极体结合,产生的 ZZ 为雄性,WW 胚
胎致死
【解析】解:(1)根据题意,一只黑羽短腿鸡(BBCLC)与一只白羽短腿鸡(bbCLC)交
配,F1 基因型及比例为 BbCLCL:BbCLC:BbCC=1:2:1,其中 CLCL 胚胎致死,所以 F1 的
表现型及比例是蓝羽短腿:蓝羽正常=2:1.若让 F1 中两只蓝羽短腿交配,由于 CLCL 胚胎
致死,所以 F2 中出现 3×2=6 种不同表现型,其中蓝羽短腿鸡(BbCLC)所占比例为 ×
= .
(2)从交配结果可判断 CL 和 C 的显隐性关系,在决定小腿长度性状上,CL 是显性;在控
制致死效应上,CL 是隐性。
(3)B 基因控制色素合成酶的合成,后者催化无色前体物质形成黑色素,说明基因通过控
制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。对 B 和 b 基因进行测序并比较,发
现 b 基因的编码序列缺失一个碱基对,属于基因突变。b 基因翻译时,转录后缺失部位对应
的 mRNA 上出现终止密码或从缺失部位以后翻译的氨基酸序列发生变化,导致无法形成功能正常的色素合成酶。
(4)由于少数雌鸡的卵细胞不与精子结合,而与某一极体结合形成二倍体,并能发育成正
常个体,即 ZW 与 ZW 个体杂交。由于卵细胞只与次级卵母细胞的极体结合,产生的 ZZ 为
雄性,WW 胚胎致死,所以后代总是雄性。
故答案为:
(1)蓝羽短腿:蓝羽正常=2:1 6
(2)显性 隐性
(3)提前终止 从缺失部分以后翻译的氨基酸序列发生变化
(4)卵细胞只与次级卵母形成的极体结合,产生的 ZZ 为雄性,WW 胚胎致死