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专题06 生物的变异和进化
命题点
真题在线
常见设问/关键词
基因突变
2023·湖北·T17 2022·山东·T6 2022·福建·T9 2021·浙江6 月选
考·T6
2021·湖南·T15 2021·海南·T8 2021·湖北·T24 2021·福建·T16
2021·天津·T8
设问关键词:多倍体产
生配子、育种方式
基因重组
2023·福建·T6 2021·河北·T7 2023·湖南·T15 2020·全国Ⅰ·
T32
2020·天津·T7 2020·北京·T21
染色体数目
变异
2023·江苏·T10 2021·广东·T11 2021·全国Ⅲ·T32
2021·北京·T7
2020·全国Ⅱ·T4 2020·全国Ⅲ·T32
染色体结构
变异
2023·湖北·T16 2022·浙江6 月选考·T3 2022·湖南·T9 2021·河
北·T7
2021·浙江1 月选考·T4 2021·广东·T16 2020·浙江1 月选考·T4
2020·山东·T6
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模板01 巧用数学工具破解多倍体交配推导
模板02 育种过程分析-条件和目的决定育种方式
模板03 自由交配速判技巧
识·命题特点 明命题特点、窥命题预测
明·答题模板 答题要点
+ 答题技巧
+ 模板运用
练·高分突破 模板综合演练,快速技巧突破
1
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基因频率的
改变与生物
进化
2023·天津·T16 2023·海南·T10 2023·北京·T6 2022·广东·T14
2022·海南·T15
设问关键词:自由交配
命题预测
具有多条同源染色体的个体产生配子的种类及比例;杂交育种、单倍体育种、基因工程育
种等多种育种方法
关键技巧
掌握减数分裂的实质;根据题目信息选择合适的育种方法
模板01 巧用数学工具破解多倍体交配推导
一对等位基因(二倍体)遗传推导使用常规配子法即可,但是对于同源多倍体而言,如基因型为
AAa、AAaa 的个体,分别具有三条和四条同源染色体,在减数分裂过程中,染色体的联会和分离情况与一
对同源染色体的不同,进而导致基因的分离情况与一对等位基因的分离情况不同。
【同源四倍体产生配子过程】
示例:同源四倍体AAaa 产生的配子的种类和比例
↓
1 个配子获得其中的2 个基因
↓
配子的种类:AA、Aa、aa
↓
配子类型
排列组合
配子比例
AA
从2 个A 基因中取2 个A 基因,有C2
2
=1 种情况
AA:Aa:aa=1:4:1
Aa
从2 个A 基因中取出1 个A 基因,并从2 个a 基因中取出
1 个a 基因,有C2
1×C2
1
=4 种情况
aa
从2 个a 基因中取出2 个a 基因,有C2
2
=1 种情况
【同源三倍体产生配子过程】
示例:同源三倍体Aaa 产生的配子的种类和比例
↓
1 个配子获得其中的2 个基因或1 个基因
↓
配子种类:A、a、Aa、aa
↓
配子类型
排列组合
配子比例
A
从1 个A 基因中取出1 个A 基因,有C1
1
=1 种情况
a
从2 个a 基因中取出1 个a 基因,有C2
1
=2 种情况
2
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A:a:Aa:aa=1:2:2:1
Aa
从1 个A 基因中取出1 个A 基因,并从2 个a 基因中取出
1 个a 基因,有C1
1×C2
1
=2 种情况
aa
从2 个a 基因中取出2 个a 基因,有C2
2
=1 种情况
技巧
01
巧用数学工具破解多倍体交配推导
1.(2024·吉林·高考真题)栽培马铃薯为同源四倍体,育性偏低。GBSS 基因(显隐性基因分别表示为G 和
g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G 基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换,下列
叙述错误的是( )
A.相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大
B.选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状
C.Gggg 个体产生的次级精母细胞中均含有1 个或2 个G 基因
D.若同源染色体两两联会,GGgg 个体自交,子代中产直链淀粉的个体占35/36
【答案】C
【思路详解】A、相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大,所含的营养物质也更多,A 正
确;
B、植物可进行无性繁殖,可保持母本的优良性状,选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,
并保持优良性状,B 正确;
C、Gggg 细胞复制之后为GGgggggg,减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故
Gggg 个体产生的次级精母细胞含有2 或0 个G 基因,C 错误;
D、若同源染色体两两联会,GGgg 个体自交,【从2 个G 基因中取2 个G 基因,有C2
2
=1 种情况;从2 个G
基因中取出1 个G 基因,并从2 个g 基因中取出1 个g 基因,有C2
1×C2
1
=4 种情况;从2 个g 基因中取出2
个g 基因,有C2
2
=1 种情况,共GG:Gg:gg=1:4:1】GGgg 产生的配子为1/6GG、4/6Gg、1/6gg,只有存在
G 基因才能产生直链淀粉,故子代中产直链淀粉的个体占1—1/6×1/6=35/36,D 正确。
(2024·陕西西安·模拟预测)某二倍体自花传粉植物(2n=24、无性别分化)的花色有红色、粉红色、白色
等,其花色由基因B/b 决定。现将多株基因型为BB 和bb 植株杂交,F1中出现了甲、乙两种变异植株,二
3
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者体细胞中染色体上相关的基因组成分别如图甲、图乙所示。二倍体植株的体细胞中,有一对同源染色体
多一条的个体称为三体。两种变异植株产生的配子均具有正常受精能力,且子代都能正常发育,下列相关
叙述正确的是( )
A. F1中甲的出现是BB 的亲本产生配子时减数分裂Ⅰ正常,减数分裂Ⅱ异常导致的
B.甲植株产生的配子种类及比例为BB:b:Bb:B=1:1:1:1
C.甲植株自交产生的子代中染色体组成正常的个体比例约为1/4
D.将乙自交,子代个体中约有1/4 为基因型BBBB 的四倍体
【答案】C
配子类型
排列组合
配子比例
B
从1 个B 基因中取出1 个B 基因,有C1
1
=1 种情况
B:b:Bb:bb=1:2:2:1
b
从2 个b 基因中取出1 个b 基因,有C2
1
=2 种情况
Bb
从1 个B 基因中取出1 个B 基因,并从2 个b 基因中取出
1 个b 基因,有C1
1×C2
1
=2 种情况
bb
从2 个b 基因中取出2 个b 基因,有C2
2
=1 种情况
【详解】A、基因型为BB 和bb 植株杂交,F1 基因型应为Bb,而甲BBb 的出现可能是BB 的亲本产生配子时
减数分裂Ⅰ正常,减数分裂Ⅱ异常导致的,也可能是BB 的亲本产生配子时减数分裂Ⅰ异常,减数分裂Ⅱ
正常导致的,A 错误;
B、甲植株产生的配子种类及比例为BB:b:Bb:B=1:1:2:2,B 错误;
C、甲植株产生的配子种类及比例为BB:b:Bb:B=1:1:2:2,其自交产生的子代中染色体组成正常的
个体比例约为1/2×1/2=1/4,C 正确;
D、四倍体应是染色体组数加倍的个体,乙植株自交,子代中会出现基因型为BBBB 的植株,但该种植株仍
为二倍体,D 错误。
模板02 育种过程分析-条件和目的决定育种方式
1. 常规育种方案
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育种方法
育种原理
适用对象
杂交育种
基因重组
同一物种的多个品种的优良基因的组合
基因工程育种
基因重组
不同物种优良基因的组合
诱变育种
基因突变
无已知的优良基因资源
单倍体育种
染色体变异
快速获得纯和稳定遗传品系
多倍体育种
染色体变异
获得高产新品种
2. 复杂育种案例
(1)无子西瓜的培育
(2)普通小麦的形成
技巧02 育种过程分析-条件和目的决定育种方式
(2021·广东·高考真题)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,
科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )
A.Bc 成熟叶肉细胞中含有两个染色体组
B.将Bc 作为育种材料,能缩短育种年限
C.秋水仙素处理Bc 幼苗可以培育出纯合植株
D.自然状态下Bc 因配子发育异常而高度不育
【答案】A
【技巧点拨】
育种方法
育种原理
适用对象
杂交育种
基因重组
同一物种的多个品种的优良基因的组合
基因工程育种
基因重组
不同物种优良基因的组合
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诱变育种
基因突变
无已知的优良基因资源
单倍体育种
染色体变异
快速获得纯和稳定遗传品系
多倍体育种
染色体变异
获得高产新品种
【思路详解】A、白菜型油菜(2n=20)的种子,表明白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色
体组,而Bc 是通过卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组,A 错误;
BC、Bc 是通过卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc 幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体
育种,能缩短育种年限,BC 正确;
D、自然状态下,Bc 只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,而高度不
育,D 正确。
(2023·湖南·模拟预测)“国以农为本,农以种为先”,育种技术正处于传统育种向生物育种的快速转变。
下列有关育种说法正确的是( )
A.杂交育种与基因工程育种都利用了基因重组的原理
B.诱变育种通过大量处理实验材料,就能得到所需新品种
C.单倍体育种通过花药离体培养后,可得到稳定遗传的植株
D.多倍体育种所得植株其生长周期短,且所结果实含有的糖类等物质会更多
【答案】A
【详解】A、杂交育种一般只能在同种生物中进行,通过基因重组把优良的性状集中到一个个体上,基因
工程是将一种生物的某基因提取出来,加以改造,放到另一种生物的细胞里,故原理也是基因重组,A 正
确;
B、诱变育种利用了基因突变具有不定向性的特点,即使处理了大量实验材料,也不一定能得到所需的新
品种,B 错误;
C、花药离体培养后得到的是单倍体植株,植株弱小,一般高度不育,不一定能稳定遗传,C 错误;
D、多倍体育种所得植株因其茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,从而生长周期长,但所结果实含有
的糖类等物质会更多,D 错误。
模板03 自由交配速判技巧
自由交配类题目的解题核心是遗传平衡定律的应用。
1.种群基因频率的计算方法:
(1)某基因的基因频率=×100%
(2)某基因的基因频率=该基因纯合子频率+1/2 杂合子频率(常染色体或X、Y 同源区段上的基因)
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(3)某基因的基因频率=(遵循遗传平衡条件)
AA%=p2,Aa%=2pq,aa%=q2 即(p+q)2=p2+2pq+q2=1
注:遗传平衡条件:①种群足够大且雌雄比例1 1; ②
∶
所有雌雄个体之间自由交配;③没有基因突变;④
没有自然选择;⑤没有迁入和迁出。
2.遗传平衡定律的应用
(1)自由交配的正推:正推类题目通过提供亲本基因型比例或数量,要求计算当亲本自由交配时,后代
的基因型或性状比情况,通过遗传平衡定律进行正推可以快速地推出后代的分离情况,核心在于正确计算
基因频率,难度一般较小。
(2)自由交配的逆推:自由交配的逆推题的典型命题方式是提供“群体中疾病的发病率”,不明确告诉
某个体基因型,也不提供亲子、子代的基因型,常用方法不能直接推出其基因型,此时需要通过遗传平衡
定律判断其可能的基因型。
技巧03 自由交配速判技巧
(2022·重庆·高考真题)人的扣手行为属于常染色体遗传,右型扣手(A)对左型扣手(a)为显性。某地
区人群中AA、Aa、aa 基因型频率分别为0.16、0.20、0.64。下列叙述正确的是( )
A.该群体中两个左型扣手的人婚配,后代左型扣手的概率为3/50
B.该群体中两个右型扣手的人婚配,后代左型扣手的概率为25/324
C.该群体下一代AA 基因型频率为0.16,aa 基因型频率为0.64
D.该群体下一代A 基因频率为0.4,a 基因频率为0.6
【答案】B
【技巧点拨】
某基因的基因频率=(遵循遗传平衡条件)
AA%=p2,Aa%=2pq,aa%=q2 即(p+q)2=p2+2pq+q2=1
所以AA、Aa、aa 基因型频率分别为0.16、0.20、0.64,分别是4/25、1/5、16/25,可知人群中A 的基因频
率=0.16+0.20×1/2=13/50,则a 的基因频率=1-13/50=37/50。
【思路详解】A、该群体中两个左型扣手的人(基因型均为aa)婚配,后代左型扣手的概率为1,A 错误;
B、根据AA、Aa、aa 基因型频率分别为0.16、0.20、0.64,分别是4/25、1/5、16/25,可知人群中A 的基
因频率=0.16+0.20×1/2=13/50,则a 的基因频率=1-13/50=37/50,该群体中两个右型扣手的人婚配,人群
中右型扣手的杂合子所占概率为1/5÷(4/25+1/5)=5/9 ,二者后代左型扣手(基因型为aa)的概率为
5/9×5/9×1/4=25/324 ,B 正确;
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C、由B 选项分析可知,人群中A 的基因频率=13/50 ,a 的基因频率37/50 ,根据遗传平衡定律,下一代
AA 基因型频率为(13/50)2=169/2500=0.0676 ,aa 基因型频率为(37/50)2=0.5476 ,C 错误;
D、根据遗传平衡定律,每一代的基因频率都不变,下一代A 基因频率为(0.16+0.20×1/2)=0.26 ,a 的基
因频率为1-0.26=0.74 ,D 错误。
2.(2022·海南·高考真题)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对
基因位于常染色体上,且A 基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占
80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是( )
A.F1中匍匐型个体的比例为12/25
B.与F1相比,F2中A 基因频率较高
C.F2中野生型个体的比例为25/49
D.F2中A 基因频率为2/9
【答案】D
【某基因的基因频率=(遵循遗传平衡条件)AA%=p2,Aa%=2pq,aa%=q2 即(p+q)2=p2+2pq+q2=
1】
【详解】A、根据题意,A 基因纯合时会导致胚胎死亡,因此匍匐型个体Aa 占80%,野生型个体aa 占
20%,则A 基因频率=80%×1/2=40%,a=60%,子一代中AA=40%×40%=16%,Aa=2×40%×60%=48%,
aa=60%×60%=36%,由于A 基因纯合时会导致胚胎死亡,所以子一代中Aa 占(48%)÷(48%+36%)=4/7,
A 错误;
B、由于A 基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A 的基因频率减小,故与F1 相比,F2 中A 基因
频率较低,B 错误;
C、子一代Aa 占4/7,aa 占3/7,产生的配子为A=4/7×1/2=2/7,a=5/7,子二代中aa=5/7×5/7=25/49,由于
AA=2/7×2/7=4/49 致死,因此子二代aa 占25/49÷(1-4/49)=5/9,C 错误;
D、子二代aa 占5/9,Aa 占4/9,因此A 的基因频率为4/9×1/2=2/9,D 正确。
1.“77-2”和“77-4”是广泛种植的三倍体橡胶树新品种。三倍体橡胶树由减数分裂正常形成的雄配子
(n)和异常形成的雌配子(2n)结合产生。为研究雌配子(2n)产生的原因,对三倍体及其亲本的基因
型进行分析,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
实验材料
基因型
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GT1(母本)
Ee
PR107(父本)
Ee
77-2
EEe
77-4
EEE
A.两个新品种的育成均利用了染色体数目变异的原理
B.父本与母本杂交不会产生基因型为eee 的橡胶树品种
C.形成“77-2”时的雌配子Ee(2n)可源自减数分裂Ⅰ同源染色体未分离
D.形成“77-4”时的雌配子EE(2n)可源自减数分裂Ⅱ姐妹染色单体未均分
【答案】B
【详解】A、根据题意,“77-2”和“77-4”是三倍体橡胶树新品种,三倍体橡胶树由减数分裂正常形成的雄
配子(n)和异常形成的雌配子(2n)结合产生,说明该新品种三倍体与正常亲本二倍体相比以一套完整
的非同源染色体为基数成倍地增加,属于染色体数目变异,A 正确;
B、结合题干和表中信息可知,父本Ee 产生雄配子为E 和e,母本基因型为Ee,产生雌配子(2n),根据
表中信息77-2 基因型为EEe,说明母本产生雌配子为EE 或Ee,由77-4 基因型为EEE,说明母本产生雌配子
为EE,那么母本在形成雌配子时可能在减数分裂Ⅰ后期时异常,也可能在减数分裂Ⅱ后期时异常,因此母
本也可能产生ee 的雌配子,故父本与母本杂交会产生基因型为eee 的橡胶树品种,B 错误;
C、形成“77-2” EEe 时的雌配子Ee(2n)可源自减数分裂Ⅰ后期时,同源染色体未分离,都移向了一极,
而减数分裂Ⅱ正常进行,C 正确;
D、形成“77-4”时的雌配子EE(2n),母本减数分裂Ⅰ正常,而减数分裂Ⅱ后期,姐妹染色单体分离形成
独立的染色体后,都移向了一极,D 正确。
2.澳洲野生比克氏棉(G1G1)和栽培亚洲棉(A2A2)均是二倍体植物,其中G1、A2分别代表两个物种的1
个染色体组,每个染色体组均含13 条染色体、二者杂交后代F1用秋水仙素处理后可得新种质亚比棉,过
程如下图。下列有关叙述错误的是( )
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A.野生比克氏棉的根尖细胞中最多含有52 条染色体
B.因为F1体细胞中不存在同源染色体故F1为单倍体
C.栽培亚洲棉减数分裂过程中可形成13 个四分体
D.亚比棉减数分裂形成的配子中含有2 个染色体组
【答案】B
【详解】A、野生比克氏棉的根尖分生区细胞进行有丝分裂时,前期和中期染色体数目为26,后期染色体
数目为52,A 正确;
B、据题意可知,F1 体细胞不存在同源染色体,属于异源二倍体,B 错误;
C、栽培亚洲棉为二倍体植物,含有13 对同源染色体,减数分裂过程中可形成13 个四分体,C 正确;
D、亚比棉(G1G1A2A2)为四倍体,含有4 个染色体组,减数分裂过程中染色体数目减半,含有2 个染色
体组,D 正确。
3.现代香蕉是由野生祖先种通过育种形成的。下图表示野生祖先种和栽培品种的染色体组成,下列叙述
错误的是( )
A.野生祖先种能产生可育配子,栽培品种难以产生可育配子
B.栽培品种是由野生祖先种的幼苗经过秋水仙素处理获得的
C.栽培品种和野生祖先种的1 个染色体组均含有11 条染色体
D.栽培品种所结的香蕉比野生祖先种的更大,糖类和蛋白质更丰富
【答案】B
【详解】A、结合图示的染色体组成分析,野生祖先种是二倍体生物,可以进行正常的减数分裂产生可育
配子,而栽培品种含有三个染色体组,减数分裂时配对紊乱,难以产生可育的配子,A 正确;
B、野生祖先种的幼苗含有两个染色体组,秋水仙素可以使染色体数目加倍,野生祖先种的幼苗经过秋水
仙素处理获得的应该是四倍体,而不是三倍体的栽培品种,B 错误;
C、结合图示可知,野生祖先种有两个染色体组,栽培品种有三个染色体组,每个染色体组均含有11 条染
色体,C 正确;
D、栽培品种为三倍体,野生祖先种为二倍体,三倍体的栽培品种所结的香蕉比野生祖先种的更大,糖类
和蛋白质更丰富,D 正确。
4.水稻(雌雄同花植物)的育性由等位基因M、m 控制,只有含有M 基因的水稻才表现为雄性可育。通
过转基因技术将M 基因与A 基因、D 基因一起导入基因型为mm 的个体中,并使其插入一条不含m 基因的
10
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染色体上,如图所示。D 基因表达可使种子呈现蓝色,无D 基因的种子呈现白色。不考虑其他变异,下列
叙述错误的是( )
A.利用基因型为mm 的个体进行杂交实验时,无须对母本进行去雄操作
B.可通过让基因型为mmADM 与mm 的个体多次杂交来获得大量雄性不育个体
C.转基因个体mmADM 进行自交时,所获得的种子颜色及比例为蓝色:白色=3:1
D.转基因个体mmADM 自交得
,可根据种子颜色判断
随机授粉所得后代的育性
【答案】C
【详解】A、基因型为mm 的个体表现为雄性不育,即只能产生正常的雌配子,因此,利用基因型为mm
的个体进行杂交实验时只能作母本,无须对母本进行去雄操作,A 正确;
B、基因型为mmADM 的个体表现为雄性可育,其产生的雄配子的种类和比例为m,基因型为mm 的个体
表现为雄性不育,只能产生基因型为m 的雌配子,因此,基因型为mmADM 与mm 的个体多次杂交来获得
大量雄性不育个体,B 正确;
C、转基因的个体中一条染色体含有ADM,则其基因型为ADMmm,产生雌配子为ADMm m=1 1
∶
∶,产生雄配
子m,自交后,(蓝色)ADMmm∶(白色)mm=1 1∶,即雄性可育的种子颜色为蓝色,C 错误;
D、转基因的个体自交产生的后代的基因型和比例为(雄性可育)ADMmm∶(雄性不育)mm=1 1∶,F1 代的
个体之间随机交配,ADMmm 产生的雌性配子AMm m=1 1
∶
∶,mm 产生的雌配子均为m,则F1 的雌配子比例
为ADMm m=1 3
∶
∶;ADMmm 产生的雄配子均为m,mm 不能产生雄配子,故F2 代(蓝色)ADMmm∶(白
色)mm=1 3∶,种子颜色为蓝色的表现为雄性可育,白色的表现为不可育,D 正确。
5.横纹肌细胞内有由特化光面内质网构成的肌质网,它是储存和释放钙离子的细胞器,肌质网释放储存
的钙离子,可促使肌肉收缩。肌细胞的线粒体发达,又称肌小体,某些变形的线粒体也可形成肌质网。下
列叙述错误的是( )
A.肌质网可能与肌肉收缩及能量供应有关
B.推测肌肉舒张时,肌质网可吸收钙离子进入肌质网腔
C.肌细胞中线粒体发达、存在肌质网是长期进化的结果
11
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D.肌质网合成的蛋白质进入高尔基体修饰、加工会消耗能量
【答案】D
【详解】A、根据题意,横纹肌细胞内有由特化光面内质网构成的肌质网,它是储存和释放钙离子的细胞
器,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩。除外肌质网也可以由变形的线粒体形成,线粒体的主要
功能是为细胞多种生命活动提供能量,因此肌质网可能与肌肉收缩及能量供应有关,A 正确;
B、根据题意可知,肌质网释放储存的钙离子,可促使肌肉收缩,据此推测肌肉舒张时,肌质网可吸收钙
离子进入肌质网腔,B 正确;
C、根据题意可知,肌细胞的线粒体发达,又称肌小体,某些变形的线粒体也可形成肌质网,因此肌细胞
中线粒体发达、存在肌质网是长期进化的结果,C 正确;
D、肌质网是一种特化的光面内质网,不与核糖体结合,不参与蛋白质的合成,粗面内质网合成的蛋白质
可进入高尔基体修饰、加工,该过程消耗能量,D 错误。
6.野生型金黄色葡萄球菌对青霉素敏感,在长期滥用青霉素的环境中,最终产生能在高浓度青霉素下生
长的菌群。下列叙述正确的是( )
A.抗青霉素金黄色葡萄球菌群体的产生是长期人工选择的结果
B.抗青霉素金黄色葡萄球菌个体的产生是长期自然选择的结果
C.接触青霉素之前金黄色葡萄球菌种群中已有抗青霉素的个体
D.抗青霉素金黄色葡萄球菌的产生是染色体畸变引起的
【答案】C
【详解】A、抗青霉素金黄色葡萄球菌群体的产生是长期滥用青霉素的结果,是长期自然选择的结果,A 对;
B、抗青霉素金黄色葡萄球菌个体的产生是基因突变的结果,与自然选择无关,B 错误;
C、接触青霉素之前金黄色葡萄球菌种群中已有抗青霉素的个体,青霉素只是起到选择的作用,C 正确;
D、金黄色葡萄球菌属于原核生物,细胞中无染色体,不能发生染色体畸变,D 错误。
7.英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾。它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交实验表明,桦尺蛾的体
色受一对等位基因S 和s 控制,黑色(S)对浅色(s)是显性。在19 世纪中叶以前,树干长满浅色的地衣,
桦尺蛾几乎都是浅色型,该种群中S 基因频率很低,在5%以下。到了20 世纪中叶,随着工业发展树干被
熏成黑褐色,黑色型桦尺蛾却成了常见的类型,S 基因频率上升到95%以上。结合上述信息,下列说法正
确的是( )
A.英国的曼彻斯特地区所有的黑色桦尺蛾构成一个种群
B.变异和自然选择是引起该桦尺蛾发生进化的重要原因
C.20 世纪中叶后,随着工业的发展,s 基因将会在该种群中完全消失
D.种群中S 基因频率20%时,种群中基因型为ss 桦尺蛾的频率为64%
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【答案】B
【详解】A、种群指同一时间生活在一定自然区域内同种生物的所有个体,即生活在该地区的全部桦尺蛾
构成一个种群,A 错误;
B、种群中产生变异是不定向的,经过长期的自然选择,不利变异被淘汰,有利变异得到积累,从而使种
群发生定向改变,导致生物朝一定方向缓慢进化,B 正确;
C、到了20 世纪中叶,随着工业发展树干被熏成黑褐色,黑色型桦尺蛾却成了常见的类型,S 基因频率上
升到95%以上,Ss 存在,故s 的频率不会变为0,C 错误;
D、种群中S 基因频率20%时,种群中s 基因频率80%,由于不是遗传平衡种群,种群中基因型为ss 桦尺蛾
的频率不能确定,D 错误。
8.抗生素类药物中,头孢阻止病原体细胞壁的合成,阿奇霉素通过与病原体的核糖体结合抑制蛋白质的
合成。下列叙述正确的是( )
A.头孢发挥作用与病原体内高尔基体有关
B.肺炎支原体感染不宜使用头孢,可服用阿奇霉素治疗
C.肺炎支原体无细胞核,以DNA 作为主要的遗传物质
D.抗生素类药物使用应谨慎,它会使病原体产生抗药性
【答案】B
【详解】A、高尔基体与植物细胞有细胞壁的形成有关,病原体为原核生物没有高尔基体,A 错误;
B、头孢能阻止病原体细胞壁的合成,阿奇霉素能通过与病原体的核糖体结合抑制蛋白质的合成,由于支
原体无细胞壁,因此头孢对肺炎支原体感染无效,可服用阿奇霉素治疗,B 正确;
C、肺炎支原体没有细胞核,以DNA 作为遗传物质,C 错误;
D、病原体抗药性的产生是基因突变的结果,抗生素药物起选择作用,D 错误。
9.下图是水稻的三系杂交和两系杂交示意图。两种育种过程都涉及“雄性不育”系。其中一种雄性不育
由细胞核基因(a)和细胞质基因(S)共同控制,相应的雄性可育基因为A 和N。另一种是光温敏雄性不
育,育性只受细胞核基因控制,且在环境温度高于临界温度或长日照条件下表现为雄性不育。下列有关说
法错误的是( )
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A.三系杂交中水稻雄性不育的原因可能是基因S 和a 相互作用使植株不能正常产生花粉
B.若基因型为S(Aa)的个体连续自交两代,则F2中雄性不育个体所占的比例为3/8
C.两系杂交应当在低温短日照条件下自交繁育,在高温长日照下杂交制种
D.光温敏雄性不育系水稻遗传行为更简单,进行杂交育种更简单,更易选育优良杂交种
【答案】B
【详解】A、三系杂交中的水稻雄性不育由细胞核基因(a)和细胞质基因(S)共同控制,由此推测水稻
雄性不育的原因可能是基因S 和a 相互作用使植株不能正常产生花粉,A 正确;
B、据题意和题图可知,S(aa)是雄性不育,雄性可育为N(A_)、N(aa)、S(A_)。若基因型为S
(Aa)的个体自交,F1 的基因型为S(AA)、S(Aa)、S(aa),比例为1 2 1
∶∶,其中只有S(aa)为雄性
不育,F1 再自交,即1/3S(AA)、2/3S(Aa)自交,F2 中雄性不育的比例S(aa)为2/3 ×1/4= 1/6,B 错
误;
C、光温敏雄性不育的育性只受细胞核基因控制,且在环境温度高于临界温度或长日照条件下表现为雄性
不育,因此两系杂交应当在低温短日照条件下自交繁育,在高温长日照下杂交制种,C 正确;
D、据题图和题意可知,光温敏雄性不育系水稻的育性只受细胞核基因控制,在环境温度高于临界温度或
长日照条件下表现为雄性不育,在低温且短日照条件下表现为雄性可育,说明光温敏雄性不育系水稻遗传
行为更简单,进行杂交育种更简单,更易选育优良杂交种,D 正确。
10.装满“米袋子”、充实“菜篮子”,把14 亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中。生物育种对推动农业
可持续发展具有重要的意义。下列有关变异与育种的叙述,正确的是( )
A.杂交育种是通过基因的结构、位置或数量的改变培育新品种
B.单倍体育种时,常用秋水仙素处理单倍体萌发的种子或幼苗
C.基因工程育种可按照人们的意愿定向改造生物,培育新品种
D.太空育种主要是通过宇宙辐射诱导染色体变异,选育新品种
【答案】C
【详解】A、杂交育种是通过基因重组,分离出优良性状或使各种优良性状集中在一起,A 错误;
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B、单倍体育种时没有种子,因此用适宜浓度的秋水仙素处理幼苗,B 错误;
C、基因工程育种通过DNA 重组技术,可按照人们的意愿定向改造生物,培育新品种,C 正确;
D、太空育种主要是通过宇宙辐射诱导基因突变,选育新品种,D 错误。
11.脆性X 综合征由X 染色体上的FMRI 基因突变所致。FMRI 基因不编码蛋白质区域的CGG 序列重复次数
呈现多态性,正常时重复次数少于55,前突变时重复次数为55~200(不致病),而全突变时重复次数多于
200(可致病)。男性的前突变传递给下一代时,重复次数不变或减少;女性的前突变传递给下一代时,
重复次数增加,可生出全突变的孩子。下列叙述正确的是( )
A.CGG 重复次数的多态性影响FMRI 编码多肽链的长度
B.女性的前突变只能来自母亲,以后可能传递给她的儿子
C.男性的前突变只能来自母亲,以后只能传递给他的女儿
D.检测前突变女性的CGG 重复次数可推断后代是否患病
【答案】C
【详解】A、CGG 重复次数发生在不编码蛋白质的区域,因此CGG 重复次数的多态性不影响FMRI 编码多肽
链的长度,A 错误;
BC、脆性X 综合征由X 染色体上的FMRI 基因突变所致,女性的前突变来自父亲或母亲,以后可能传递给她
的儿子或女儿,男性的前突变只能来自母亲,以后只能传递给他的女儿,B 错误,C 正确;
D、女性的前突变传递给下一代时,重复次数增加多少未知,不能推断后代是否患病,D 错误。
12.短串联重复序列(STR)通常是基因组中由1~6 个碱基组成的一段DNA 重复序列,不同人同一染色体
上同一STR 位点存在碱基序列单元重复次数的差异。人的X、Y 染色体上均存在以“GATA”为单元的STR1,
某对常染色体上存在以“CT”为单元的STR2。下列叙述正确的是( )
A.某人该对常染色体上STR2 位点“CT”重复次数相同
B.进行细胞分裂时,细胞两极不会同时出现STR1 和STR2
C.减数分裂Ⅰ中期X 染色体的姐妹染色单体上可能存在不同的STR1
D.减数分裂Ⅱ后期,染色体上的4 个STR2 位点中的“CT”重复序列长度一般相同
【答案】C
【详解】A、某人该对常染色体上同一STR2 位点的“CT”重复次数不一定相同,A 错误;
B、一般情况下,有丝分裂后期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅱ后期,细胞两极均会同时出现STR1 和
STR2,B 错误;
C、由于同源染色体的非姐妹染色单体间发生互换,减数分裂Ⅰ中期X 染色体的姐妹染色单体上可能存在
不同的STR1,C 正确;
D、减数分裂Ⅱ后期,染色体上2 个STR2 位点的“CT”重复序列长度一般相同,D 错误。
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13.在野外科学考察时,某研究团队发现了两个具有地域特色的蟾蜍物种,其中西藏蟾蜍分布在青藏高原
海拔3000~4000 米的湿地中,塔里木蟾蜍分布在塔里木盆地塔克拉玛干沙漠的绿洲中。下列叙述错误的是
( )
A.青藏高原的高寒环境决定了西藏蟾蜍的进化方向
B.塔里木蟾蜍受精卵的孵化适应了沙漠的干燥环境
C.塔里木蟾蜍和西藏蟾蜍之间存在地理隔离和生殖隔离
D.受沙漠干燥环境的限制,塔里木蟾蜍只能沿河流或绿洲扩散
【答案】D
【详解】A、自然选择决定生物进化的方向,因此青藏高原的高寒环境决定了西藏蟾蜍的进化方向,A 正确;
B、塔里木蟾蜍分布在塔里木盆地塔克拉玛干沙漠的绿洲中,说明塔里木蟾蜍受精卵的孵化适应了沙漠的
干燥环境,B 正确;
C、塔里木蟾蜍和西藏蟾蜍是两个不同的物种,它们之间存在地理隔离,也存在生殖隔离,C 正确;
D、受沙漠干燥环境的限制,塔里木蟾蜍主要沿河流或绿洲扩散,但变异的存在可能使部分塔里木蟾蜍能
更好的适应干燥环境,D 错误。
14.茄子是人们喜欢的蔬菜,不同颜色的茄子营养成分和口感有所不同,如紫色茄子富含花青素,青色茄
子水分含量更高。茄子果皮的颜色有紫色、白色和青色,控制紫色和青色的基因分别是E 和G。研究人员
在育种过程中获得了如下两组实验结果。下列分析错误的是( )
实验组合
亲本
F1
F2/株
紫色
青
色
白色
一
紫色×青色
紫
色
173
58
二
白色×紫色
紫
色
157
38
13
A.两对基因的遗传遵循自由组合定律
B.基因E 对基因G 的效应起到抑制作用
C.实验中杂合紫色植株共有5 种基因型
D.实验二的F1与F2中G 的基因频率相等
【答案】C
【详解】A、根据实验二中子二代紫色∶青色∶白色=157 38 13≈12 3 1
∶
∶
∶∶,是9 3 3 1
∶∶∶的变式,可知子一代基因
型为EeGg,两对基因遵循自由组合定律,A 正确;
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B、由于控制紫色和青色的基因分别是E 和G,实验二的子二代青色占3/16,应为eeG-,则E-G-+E-
gg=9+3=12,均表现为紫色,即基因E 对基因G 的效应起到抑制作用,B 正确;
C、实验二中杂合紫色植株的基因型为EeGg、EeGG、EEGg、Eegg,实验一中子二代紫色∶青色=3 1∶,说明
子一代的基因型为EeGG,亲本紫色基因型为EEGG,实验二亲本紫色的基因型为EEGG,因此实验中杂合紫
色植株共有4 种基因型,C 错误;
D、实验二的F1 基因型为EeGg,G 的基因频率为1/2,单独分析Gg 自交后代GG Gg gg=1 2 1
∶
∶
∶∶,G 基因频率=
(2+2)÷(4×2)=1/2,即实验二的F1 与F2 中G 的基因频率相等,D 正确。
15.某地大白菜农田蜗牛危害严重,农民起初喷洒杀虫剂R 控制虫害,但几年后效果不明显,于是通过放
养青蛙来控制害虫,如图是几年中蜗牛种群数量变化的曲线。回答下列相关问题:
(1)现代生物进化理论认为蜗牛从A 点到B 点发生了进化,其原因是 。从 点开始,农民开始放养
青蛙控制害虫。
(2)蜗牛还能被一些鸟类捕食。蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A 和a 控制的,研究人员
调查了某地区的1 000 只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行统计,得到的数据如
表所示。
有条纹(显性)
无条纹(隐性)
合计
存活个体
数
178
211
389
空壳数
332
279
611
合计
510
490
1 000
在这1000 只蜗牛中,aa 的基因型频率为 。如果Aa 的基因型频率为32%,则a 的基因频率为 。
由表中数据可推断,经多个世代后,该种群中 (填“有条纹”或“无条纹”)基因的频率将会增大。
【答案】(1) 从A 到B 杀虫剂R 的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变
C (2) 49% 65% 无条纹
【详解】(1)现代生物进化理论认为生物进化的实质是种群基因频率的改变。蜗牛从A 点到B 点发生了进
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化,其原因是从A 到B 杀虫剂R 的使用会使蜗牛种群中抗药性基因频率上升,种群基因频率发生改变。C
点后蜗牛种群数量开始下降,从C 点开始,农民开始放养青蛙控制害虫。
(2)由题意可知,无条纹是隐性性状,基因型为aa。由表格信息可知,aa 的基因型频率是
490÷1000=49%,Aa=32%,则a 的基因频率为:49%+1/2×32%=65%。由表格中的信息可知,有条纹的蜗牛
空壳的相对数量更多,因此有条纹的蜗牛更易被鸟捕食,控制有条纹性状的基因A 的基因频率会逐渐降低,
控制无条纹性状的基因a 的基因频率会逐渐上升。
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