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生物学试题
(考试时间:75 分钟 试卷满分:100 分)
注意事项:
1.答题前,考生务必在答题卡上将自己的姓名、座位号、准考证号用 0.5 毫米的黑色签字笔
填写清楚,考生考试条形码由监考老师粘贴在答题卡上的“贴条形码区”。
2.选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净
后再填涂其它答案;非选择题用 0.5 毫米黑色签字笔在答题卡的对应区域内作答,超出答题
区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。
3.考试结束后由监考老师将答题卡收回。
一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题目要求的。
1. 孟德尔说:“任何实验的价值和效用,都决定于所使用材料对于实验目的的适合性”。下列有关遗传学实验
材料选择的说法错误的是(
)
A. 豌豆花是两性花,在花开放后自花传粉,自然状态下一般是纯种
B. 除去未成熟豌豆花的全部雄蕊,叫作去雄
C. 玉米属于单性花植物,雄花的花粉落在同一植株的雌花的柱头上,该传粉过程属于自交
D. 豌豆与玉米都具有易于区分的相对性状,且后代数量都较多,便于统计分析
2. 水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝色,糯性品系所含淀粉遇碘呈
红色。将 W 基因用红色荧光标记,w 基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。对纯种非糯性与糯性水稻
杂交的子代的叙述错误是(
)
A. 选择 F1 成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为 1∶1
B. F1 自交后选择 F2 所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为 3∶1
C. 观察 F1 未成熟花粉时,发现 2 个红色荧光点和 2 个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据
D. 观察 F1 未成熟花粉时,发现 1 个红色荧光点和 1 个蓝色荧光点同时移向两极,说明形成该细胞时发生过
染色体互换
3. 下列关于基因位于染色体上的相关研究的叙述,错误的是(
)
A. 萨顿以蝗虫为材料,推论出基因位于染色体上
B. 摩尔根运用假说一演绎法,用实验证明了基因位于染色体上
C. 摩尔根选择果蝇作为实验材料是因为果蝇的白眼性状只能出现在雄性个体中
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D. 摩尔根和学生发明了测定基因相对位置的方法,揭示了基因在染色体上呈线性排列
4. 将纯合白花、普通叶、非麻色种皮豌豆与纯合紫花、半无叶、麻色种皮豌豆进行杂交,结果如下图。根
据杂交结果,下列有关推测错误的是(
)
A. 种皮颜色的遗传遵循基因的分离定律
B. 花色与叶型基因位于一对同源染色体上
C. F2 麻色种皮、普通叶个体中纯合子约占 1/9
D. F1 测交后代中,紫花、麻色种皮约占 1/2
5. 若某动物(2n=4)的基因型为 BbXDY,其精巢中有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞,如图所示(不
考虑染色体互换)。据图分析,下列叙述不正确的是(
)
A. 甲正在进行同源染色体分离,其子细胞染色体数目减半
B. 乙中有 4 对同源染色体,8 条染色体
C. XD 与 b 的组合可在甲中发生,B 与 B 的分离可在乙中发生
D. 甲产生的精细胞中基因型为 BY 的占 1/4,乙产生的子细胞基因型相同
6. R 型和 S 型细菌均有不同类型。向小鼠注射 RⅡ活菌和加热杀死的 SⅢ死菌,会导致小鼠死亡,死亡小鼠
体内分离出 SⅢ活菌,其后代仍然为 SⅢ活菌。为研究小鼠体内 SⅢ活菌是来自 SⅢ死菌还是 RⅡ活菌,科
学家分别做了如下两组实验,下列叙述错误的是(
)
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A. 实验二可说明 SⅢ活菌不是由 SⅢ死菌复活而来的
B. 实验一可说明 SⅢ活菌来源于 RⅡ活菌
C. SⅢ活菌后代仍然为 SⅢ活菌,说明 SⅢ活菌发生的变异属于可遗传变异
D. 两组实验培养后的培养皿上,SⅢ活菌的数量均少于 RⅡ活菌
7. 利用荧光染料标记 T2 噬菌体的某种成分,并让标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养,定时取样、搅拌、离
心,并检测沉淀物中的荧光强度,结果如图所示,下列叙述正确的是(
)
A. 荧光染料标记 T2 噬菌体的某种成分是 DNA 或蛋白质
B. 搅拌不充分会导致 ab 段的荧光强度减小
C. bc 段荧光强度下降是大肠杆菌细胞破裂所致
D. 子代噬菌体都含有荧光染料标记
8. apoB 基因的表达产物在人体中主要有两种亚型,一种为约含 4500 个氨基酸残基的 B-100 蛋白,另一种为
约含 2100 个氨基酸残基的 B-48 蛋白。下图是 apoB 基因在不同细胞中表达的过程,下列说法错误的是(
)
A. apoB 基因表达过程中,氨基酸的脱水缩合发生在②过程
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B. 由图推测,肝肾细胞合成的肽链最可能是 B-100 蛋白
C. 小肠细胞中 mRNA 经过编辑后导致终止密码子提前出现
D. B-48 蛋白的出现是 apoB 基因甲基化的结果
9. miRNA 是一种小分子 RNA,某 miRNA 能抑制 W 基因控制的蛋白质(W 蛋白)的合成。某真核细胞内
形成该 miRNA 及其发挥作用的过程示意图如下,下列叙述错误的是(
)
A. miRNA 与 W 基因 mRNA 结合遵循碱基互补配对原则,即 A 与 U、U 与 A、C 与 G、G 与 C 配对
B. 该 miRNA 通过与 W 基因的 mRNA 结合成双链使 W 蛋白合成过程提前终止
C. 该 miRNA 在细胞核内转录后立刻通过核孔进入细胞质中加工并发挥作用
D. miRNA、rRNA、mRNA、tRNA 都由 DNA 转录而来
10. 构成染色体的组蛋白可发生乙酰化。由组蛋白基因表达到产生乙酰化的组蛋白,需经历转录、转录后加
工、翻译、翻译后加工与修饰等过程。下列叙述错误的是(
)
A. 组蛋白乙酰化不改变自身的氨基酸序列但可影响个体表型
B. 具有生物活性的 tRNA 的形成涉及转录和转录后加工过程
C. 编码组蛋白的 mRNA 上结合的核糖体数量不同,可影响翻译的准确度和效率
D. 组蛋白乙酰化发生在翻译后,是基因表达调控的结果,也会影响基因的表达
11. 铜绿假单胞菌是造成医院内感染的主要病原菌之一,噬菌体是侵染细菌的病毒。研究人员欲利用铜绿假
单胞菌噬菌体和宿主的相互作用,来达到杀灭铜绿假单胞菌的目的。噬菌体 JG、噬菌体 PaP1、重组噬菌体
(噬菌体 PaP1 的 DNA 和噬菌体 JG 的蛋白质外壳)对不同类型(PA1、PAO1)的铜绿假单胞菌的吸附率
如图所示。下列叙述错误的是(
)
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A. 噬菌体 JG 和噬菌体 PaP1 主要侵染的铜绿假单胞菌类型不同
B. 噬菌体对铜绿假单胞菌的吸附率与其遗传物质 DNA 直接相关
C. 重组噬菌体繁殖产生的子代噬菌体,主要侵染铜绿假单胞菌 PA1
D. 三种噬菌体都利用铜绿假单胞菌的核糖体合成自身蛋白质外壳
12. 果蝇的刚毛和截毛是一对相对性状,现将一只刚毛雌果蝇和一只截毛雄果蝇杂交,F₁ 均为刚毛,F₁ 雌雄
个体交配,F₂ 中刚毛雌果蝇:刚毛雄果蝇:截毛雄果蝇=2:1:1,下图为果蝇 X、Y 染色体示意图。下列说
法错误的是(
)
A. 相对性状中刚毛为显性,截毛为隐性
B. F₂ 中刚毛雌果蝇有两种基因型
C. 控制截毛、刚毛的基因可位于 a₂ 区段或 b 区段
D. 将 F₁ 雌果蝇与 F₂ 中的截毛雄果蝇杂交,通过杂交结果可进一步确定基因在 X、Y 染色体上的位置
13. 下图为某家族的遗传系谱图,甲病由基因 A/a 控制,乙病由基因 B/b 控制,现已查明Ⅱ-3 不携带致病基
因。下列叙述错误的是(
)
A. 甲病属于常染色体显性遗传病;乙病属于伴 X 染色体隐性遗传病
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B. Ⅲ-9 的基因型为:aaXBXB 或 aaXBXb
C. 若Ⅱ-7 和Ⅱ-8 再生一个孩子,患乙病的概率为 1/2
D. 若Ⅲ-9 和一个正常男性婚配,如果你是医生,根据他们家族的病史,你会建议他们生女孩
14. 为研究细胞分裂过程,研究团队将基因 M(基因的每条单链均被 32P 标记)插入到某精原细胞(不含 32P)的
一条染色体上,再将其置于不含 32P 的培养液中培养,得到四个子细胞,检测子细胞中的标记情况。不考虑
染色体互换、其它变异等,下列说法正确的是(
)
A. 若某个子细胞中有 1 条染色体含 32P,则一定进行减数分裂
B. 若四个子细胞含标记染色体的数目分别为 0、0、1、1,则一定进行有丝分裂
C. 若进行减数分裂,则形成的子细胞中被标记的细胞占 1/2
D. 若进行有丝分裂,某个子细胞含³² P 标记 DNA 的概率为 1/4
15. 如图是某基因编码区部分碱基序列,在体内其指导合成肽链的氨基酸序列为:甲硫氨酸-组氨酸-脯氨酸
-赖氨酸……下列叙述正确的是(
)
A. ①链是转录的模板链,其左侧是 5'端,右侧是 3'端
B. 若在①链 5~6 号碱基间插入一个碱基 G,合成的肽链变长
C. 若在①链 1 号碱基前插入一个碱基 G,合成的肽链不变
D. 碱基序列不同的 mRNA 翻译得到的肽链不可能相同
二、非选择题:本题共 5 大题,共 55 分
16. 图 1 表示用不同颜色的荧光标记某雌性动物(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),
在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图 2 表示细胞分裂过程中每条染色体 DNA 含量变化图;
图 3 表示减数分裂过程中细胞核内染色体数变化图;图 4 为减数分裂过程(甲~丁)中的染色体数、染色单
体数和核 DNA 分子数的数量关系图;图 5 表示某哺乳动物的基因型为 AaBb,某个卵原细胞进行减数分裂
的过程,不考虑染色体互换,①②③代表相关过程,I~Ⅳ表示细胞。回答下列问题:
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(1)图 1 中①→②过程发生在_________分裂_________时期;细胞中③→④过程每条染色体含 DNA 含量
相当于图 2 中_________段的变化。
(2)图 2 中 A1B1 段上升的原因是细胞内发生_________,若图 2 和图 3 表示同一个细胞分裂过程,则图 2
中发生 C1D1 段变化的原因与图 3 中__________段的变化原因相同。
(3)非同源染色体的自由组合发生在图 4 的__________时期(填甲、乙、丙、丁);等位基因的分离发生
在图 5 中的_________(填序号)过程中。
(4)图 5 中细胞Ⅱ的名称为_________。细胞Ⅲ的基因型是 aaBB,则细胞Ⅳ的基因型是________。
(5)若细胞Ⅳ的基因型为 ABb,其原因可能是________。
17. 图甲是噬菌体 DNA 片段的平面结构示意图,图乙所示的是赫尔希和蔡斯实验的部分过程。请据图回答
下列问题:
(1)图甲中 4 的中文名称是________,赫尔希和蔡斯实验中,同位素标记的是图中________(填序号)位
置。
(2)根据图乙结果分析,可推断该组实验中标记的元素是________(填“32P”或“35S”)。
(3)在 35S 组实验中,保温时间和上清液放射性强度的关系是________(下图选序号)。
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(4)某研究小组在南极冰层中发现一种全新的病毒,为探究该病毒的遗传物质是 DNA 还是 RNA,研究小
组做了如下实验。回答下列问题:
I.实验步骤:
①取健康且生长状况基本一致的小白鼠若干,随机均分成四组,编号为 A、B、C、D。
②将下表补充完整,并将配制溶液分别注射入小白鼠体内。
组别
A
B
C
D
该病毒核酸提取
注射溶液
________
该病毒核酸提取物
生理盐水
物和 RNA 酶
③相同且适宜条件下培养一段时间后,观察比较 A、B、C、D 各组小白鼠的发病情况。
Ⅱ.预期结果及结论:
①若________,则 DNA 是该病毒的遗传物质。
②若________,则 RNA 是该病毒的遗传物质。
18. 铁蛋白基因突变后导致铁蛋白结构和功能的紊乱,与神经变性疾病有直接联系。铁蛋白能储存细胞中多
余的 Fe3+,其在细胞中的合成量受细胞中游离 Fe3+的影响,在铁调节蛋白、铁蛋白 mRNA 上的铁应答元件
等共同作用下,实现翻译水平上的精细调控,机制如图所示。回答下列问题:
(1)人体细胞中铁蛋白 mRNA 的合成需要________酶催化,该酶的作用有_______(答 2 点)。
(2)若铁蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,从 mRNA 角度分析,最可能的原因是
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________。
(3)铁蛋白基因突变引起神经变性疾病,说明基因控制性状的途径是________。
(4)若图中方框内出现的字母均为 tRNA 上的碱基,则铁蛋白基因中决定“—天冬氨酸—色氨酸—丙氨酸
—”肽段的模板链碱基序列为:5’—________—3’。
(5)据图可知,当细胞中 Fe3+含量________(填“增加”或“减少”),铁调节蛋白与 Fe3+结合并脱离铁应答元
件,铁蛋白 mRNA 才能与核糖体结合翻译合成铁蛋白,其生理意义是________。
19. 端粒是存在于染色体两端的一段特殊序列 DNA-蛋白质复合体。端粒学说认为随细胞不断分裂,染色体
两端的端粒会不断缩短,研究发现端粒缩短与 DNA 复制方式有关。已知 DNA 聚合酶只能将单个脱氧核苷
酸连接在一段已有的单链核酸的末端上。图 1 为人体细胞内 DNA 复制部分过程示意图,图 2 为端粒酶修复
DNA 分子的过程,请回答下列问题:
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(1)图 1 中 A 是________酶,据图 1 分析可得出 DNA 分子复制的特点有________。(答两点即可)
(2)DNA 复制时需要引物,图 1 中的引物为一段单链 RNA。在________酶的作用下,可将游离的脱氧核
苷酸加到引物的________(填“5’”端”或“3’”端”),进而开始子链的延伸。
(3)复制过程中,引物随后会被某种酶切除,而 DNA 分子并没有受到影响。从核酸的碱基组成分析,该
酶能准确识别出引物的原因是________。引物切除后的“空白”区域可以通过新链合成来修复,但最后一个冈
崎片段的引物切除后,留下的“空白”区域将无法修复,导致端粒会缩短,其原因可能是缺少________。
(4)研究发现端粒酶可以修复 DNA 分子,请结合图 2 简述端粒酶修复 DNA 分子的过程:________。
(5)进一步研究发现,上皮细胞、软骨细胞等多数真核细胞中的端粒酶活性很低,而癌细胞、造血干细胞
等细胞中的端粒酶活性较高。据此分析,理论上可以通过________等方法延缓细胞衰老(答 1 点即可)。
20. 某雌雄同株的二倍体植物的花色由两对独立遗传的等位基因(B/b、D/d)控制,其机理如图所示,已知
在 B 基因存在的情况下,D 基因不能表达。请回答问题:
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(1)红花植株的基因型为________,黄花植株的基因型有________种。
(2)某黄花植株自交,F1 植株中黄花∶紫花∶红花=10∶1∶1。形成这一比例的原因是该植物产生的配子
中某种基因型的雌配子或雄配子致死。
①亲代黄花植株产生的致死配子基因型为________,上述 F1 黄花植株中纯合子占的比例为__________。
②要利用上述 F1 植株,通过一代杂交实验探究致死配子是雌配子还是雄配子,请完善实验:
I.实验思路:
选择 F1 植株中________进行正反交实验,统计子代植株的花色及比例。
Ⅱ.预期结果及结论:
a.若________,则致死配子是雌配子。
b.若________,则致死配子是雄配子。