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江西省九江市濂溪区高二生物上学期第一次月考试题

2017-2018学年度上学期第一次月考

高二生物试卷

一、选择题

1.下图为某细胞在减数分裂过程中,一对同源染色体的配对情况。

下列各种变异不可能是该对染色体发生的是

A.缺失B.重复C.倒位D.易位

2.果蝇的红眼基因(W)可以突变成白眼基因(w),w也可以突变成W.这体现了基因突变具有(  )

A.普遍性B.随机性C.低频性D.不定向性

3.下列关于遗传变异的说法,错误的是

A.染色体数目变异只发生于真核生物B.染色体结构变异只改变基因的数目

C.基因重组可发生在减数第一次分裂后期D.基因突变可发生在生物个体发育的任何

时期

4.下列关于实验中实验试剂的使用、实验结果或结论的叙述,正确的是

选项

实验名称

部分实验试剂

实验结果或结论

A

检测花生子叶细胞中的脂肪

苏丹Ⅲ染液、体积分数为95%的酒精

观察到被染成橘黄脂肪颗粒

B

绿叶中色素的提取和分离

无水乙醇、盐酸、石油醚

滤纸条出现四条色素带

C

观察DNA和RNA在细胞中的分布

质量分数为8%的盐酸、甲基绿吡罗红混合染色剂

细胞核被染成绿色,细胞质被染成红色

D

低温诱导植物染色体数目的变化

卡诺氏液、质量分数为15%的盐酸、体积分数为95%的酒精

所有细胞染色体数目均加倍

5.二倍体萝卜和二倍体甘蓝杂交得到杂种F1,F1几乎不育,但偶尔结了几粒种子,发芽后长成的植株P茎秆粗,叶片、种子和果实都很大,而且是可育的。

由此判断下列相关叙述正确的是(  )

A.能发育成植株P的种子一定发生了基因突变

B.二倍体萝卜和二倍体甘蓝产生差别的根本原因是不存在相同的基因

C.萝卜和甘蓝的染色体能进行正常的联会

D.由F1种子发育成的植株P可能是四倍体

6.图中a、b、c表示三种生物细胞的结构模式图。

下列叙述正确的是()

A.以上三种细胞内遗传物质的载体是染色体B.a细胞有细胞壁,而b、c细胞没有该结构

C.三种细胞中共同具有的细胞器只有核糖体D.c细胞内没有线粒体只能进行无氧呼吸

7.下列关于生物变异的说法,错误的是

A.基因突变与染色体结构变异都导致碱基序列的改变

B.基因突变是可遗传的变异,但不一定会遗传给子代

C.遗传病通常由遗传物质改变引起,但患者体内不—定有致病基因

D.联会时的交叉互换发生在同源染色体的姐妹染色单体之间

8.如图表示利用番茄植株(HhRr)培育新品种的途径.下列说法错误的是()

A.通过途径2、3获得幼苗的过程都应用了植物组织培养技术

B.要尽快获得能稳定遗传的优良品种应采用途径2,该过程中秋水仙素作用的时期是有丝分裂后期

C.品种B和品种C的基因型相同的概率为0

D.途径4所依据的生物学原理是基因突变,此途径与杂交育种相比,最突出的优点是能够产生新基因

9.急性早幼粒细胞白血病是最凶险的一种白血病,发病机理如下图所示。

“诱导分化疗法”联合应用维甲酸和三氧化二砷治疗该病:

维甲酸通过修饰PML—RARa使癌细胞重新分化“改邪归正”三氧化二砷则可以引起这种癌蛋白的降解,使癌细胞发生部分分化导致死亡。

下列有关分析正确的是

A.该白血病的发生是由于基因突变导致的B.图中融合基因PML—RARa属于原癌基因

C.维甲酸和三氧化二砷治疗该病的原理相同D.三氧化二砷使癌细胞的死亡属于细胞凋亡

10.下面关于三倍体无子西瓜育种说法错误的是

A.四倍体母本西瓜植株种子的胚细胞含三个染色体组其他细胞都是含四个染色体组

B.秋水仙素可能诱导二倍体西瓜发生基因突变,产生新基因

C.上述三倍体无子西瓜的育种原理是染色体数目变异

D.三倍体植株所结的无子西瓜偶尔也会形成少量种子

11.通过显微镜对胎儿或新生儿的体细胞进行组织切片观察,难以发现的遗传病是

A.红绿色盲携带者B.猫叫综合征

C.唐氏综合征D.镰刀形细胞贫血症

12.以下实验技术和应用对应不正确的

A

差速离心法

DNA分子复制方式的探究

B

荧光标记技术

生物膜的结构特点研究

C

同位素示踪技术

分泌蛋白合成和运输过程研究

D

电子显微镜

细胞膜三层结构观察

13.进行无性生殖的生物,其可遗传的变异来源是

A.基因突变和染色体变异B.基因突变和基因重组

C.基因重组和染色体变异D.基因重组、基因突变和染色体变异

14.用六倍体普通小麦和二倍体黑麦杂交得到的子代是

A.单倍体B.二倍体C.四倍体D.八倍体

 

15.育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植蛛,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。

下列叙述正确的是

A.这种现象一定是由显性基因突变成隐性基因引起的

B.该变异株自交可产生这种变异性状的纯合个体

C.观察细胞有丝分裂中期染色体形状可判断基因突变发生的位置

D.基因突变都将产生优良性状

16.某二倍体植物染色体上控制花色的基因A2是由其等位基因A1突变产生的,且基因A1、A2均能合成特定的蛋白质来控制花色。

下列叙述正确的是

A.基因A2一定是基因A1中碱基对的增添或缺失造成的

B.基因A1、A2合成蛋白质时共用一套遗传密码

C.A1、A2不能同时存在于同一个体细胞中

D.A1、A2是同时存在于同一个配子中的

17.下列与RNA有关的叙述错误的是(  )

A.RNA分子都是单链的,分子内没有碱基互补配对等现象B.某些RNA具有降低化学反应活化能的功能

C.RNA可以是遗传信息的携带者D.真核细胞中的RNA主要存在于细胞质中

18.幽门螺杆菌是栖息在胃粘膜的螺旋状短杆菌,是慢性活动性胃炎和胃癌的主要致病病菌,下列关于幽门螺杆菌的说法中,错误的是

A.幽门螺杆菌能引起原癌基因和抑癌基因突变B.幽门螺杆菌能在酸性环境条件下生存

C.幽门螺杆菌储存遗传物质的主要场所是拟核D.幽门螺杆菌主要通过线粒体进行有氧呼吸

19.下列有关“探究DNA的复制过程”活动的叙述,正确的是

A.培养过程中,大肠杆菌将利用NH4C1中的N合成DNA主链的基本骨架

B.将大肠杆菌放在以15NH4C1为唯一氮源的培养液中培养若干代,所获得的大肠杆菌的核糖体中含有15N

C.通过对第

二代大肠杆菌DNA的密度梯度离心,得出DNA复制的特点为半保留复制

D.将15N—15N—DNA的大肠杆菌转移到14NH4C1培养液中繁

殖一代后,若将提取的子代大肠杆菌DNA解旋处理后进行密度梯度离心,离心管中将只出现1个条带

20.假定某高等生物体细胞内染色体数是20条,其中染色体中的DNA用3H标记,将该体细胞放入不含有标记的培养液中连续培养2代,则在第二次有丝分裂后期,每个细胞中没有被标记的染色体数为

A.5条B.40条C.20条D.10条

21.关于DNA分子的结构与复制的叙述中,正确的是

A.1个含有a个腺嘌呤的DNA分子,第n次复制需要的腺嘌呤脱氧核苷酸为(2n-1)×a

B.在一个双链DNA分子中,G+C占碱基总数的M%,那么该DNA分子的每条链中G+C都占该链碱基总数的M%

C.某生物的遗传物质中嘌呤数=碱基数,则该生物一定是T2噬菌体

D.DNA双链被32P标记后,放在不含的环境中连续复制n次,子代DNA

中有标记的占1/2n

22.如图是人体细胞的生命历程,图中①〜⑤为细胞,a〜d表示生理过程.据图分析下列正确的是

A.②比①的相对表面积大,物质运输效率更高B.b过程中每个细胞内染色体数目最多时92条

C.④⑤的遗传信息相同,蛋白质的种类也相同D.d过程总是与机体的衰老同步进行

23.下图表示孟德尔杂交实验过程操作及理论解释,下列选项描述错误的是(  )

A.图1①和②的操作不能同时进行,②操作后要对母本套袋处理

B.图2揭示了基因分离定律的实质,是孟德尔提出的分离规律的核心内容

C.图3为测交实验遗传图谱

D.图2揭示了减数分裂过程中,伴随同源染色体1、2的分离,等位基因D、d也随之分离,进入不同的配子

24.某遗传性肥胖由位于常染色体上的3对独立遗传的等位基因共同控制,其作用机理如下图所示,下列叙述错误的是

A.该实例能同时体现基因对性状控制的直接途径和间接途径

B.可通过注射促黑素细胞激素来治疗基因型为AAeebb的肥胖患者

C.双方体重都正常的夫妇不可能生育患遗传性肥胖的子代

D.基因型均为AaEeBb的夫妇生育体重正常子代的概率是9/64

25.下面有关中心法则的叙述不正确的是

A.除哺乳动物成熟红细胞外,正常活着的细胞都可以完成①②③过程

B.有些病毒入侵细胞后只能完成⑤③过程

C.②③过程碱基互补配对方式存在差异

D.朊病毒有蛋白质,没有核酸,但合成肽链的模板并不是蛋白质

26.艾弗里完成肺炎双球菌体外转化实验后,持反对观点者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。

已知S型肺炎双球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是荚膜产生的)。

下列实验设计思路能反驳上述观点的是

A.R型菌+抗青霉素的S型DNA→预期出现抗青霉素的S型菌

B.R型菌+抗青霉素的S型菌DNA→预期出现S型菌

C.R型菌+S型菌DNA→预期出现S型菌

D.R型菌+S型菌DNA→预期出现抗青霉素的S型菌

27.甲、乙、丙、丁4个系谱图依次反映了a、b、c、d四种遗传病的发病情

况,若不考虑基因突变和染色体变异,那么,根据系谱图判断,可排除由X染色体上隐性基因决定的遗传病是

A.甲

B.乙C.丙D.丁

28.下列关于生物膜的叙述,正确的是

A.有氧呼吸过程中线粒体内膜两侧形成一定氢离子浓度差是通过自由扩散实现的

B.细胞膜与线粒体膜、核膜所含的蛋白质种类几乎没有差异

C.分泌蛋白分泌到细胞外的过程体现了生物膜的选择透过性

D.叶绿体的类囊体薄膜上附着多种色素,参与能量转化的过程

29.下图是为探究酵母菌细胞呼吸类型而设计的实验装置(酵母菌利用葡萄糖作为能源物质)。

下列有关实验装置和结果的分析,不正确的是

A.通过装置1仅仅能探究出酵母菌是否进行有氧呼吸

B.通过装置2液滴的移动情况可以探究出酵母菌是否进行无氧呼吸

C.如果装置1中液滴左移,装置2中液滴右移,说明酵母菌既进行有氧呼吸

又进行无氧呼吸

D.装置2中液滴可能向左移

30.获2006年诺贝尔生理学奖的美国科学家安德鲁·法尔和克雷格的研究让人们认识到,RNA作用不可小视,它可以使特定基因开启、关闭、更活跃或更不活跃,从而影响生物的体型和发育等。

双链RNA在生物体内是存在的,是一种自然现象,经酶切后会形成很多小片段,这些小片段一旦与mRNA中的同源染色体互补结合,形成双链RNA,导致mRNA失去功能,即不能翻译产生蛋白质,也就是使基因“沉默”了。

已知控制矮牵牛紫色花的基因……TGGGAACTTA……(模版链片段)。

若将能在矮牵牛花细胞中表达的产生紫色素的基因……ACCCTTGAAT……模板链片段转入紫色花的矮牵牛花中,则矮牵牛花的花色最可能为

A.深紫色B.浅紫色C.紫色(不变)D.白色

31.某研究小组发现染色体上抑癌基因邻近的基因能指导合成反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,使细胞易于癌变,据图分析,不正确的叙述有

A.过程Ⅰ称为转录,主要在细胞核中进行

B.与完成过程Ⅱ直接有关的核酸,只有mRNA

C.与邻近基因或抑癌基因相比,杂交分子中特有的碱基对是A—U

D.细胞中若出现了杂交分子,则抑癌基因沉默,此时过程Ⅱ被抑制

32.成熟黄瓜果实的颜色由两对基因(R和r、E和e)共同决定,这两对基因位于非同源染色

体上。

R、E同时存在时,表现为红色;只有R存在时表现为橙色;只有E存在时表现为黄色;R、E都不存在时表现为白色。

两个亲本杂交,F1中出现3红:

1橙:

3黄:

1白的比例。

下列

分析错误的是

A.成熟黄瓜果实颜色的遗传遵循自由组合定律

B.能稳定遗传的红色黄瓜的基因型为RREE

C.上述两杂交亲本的基因型为RrEe×rrEe

D.

F1红果植株进行同株异花受粉,后代果实颜色有3种

33.线粒体蛋白的转运与细胞核密切相关(如图),用某种抑制性药物处理细胞后,发现细胞质基质中的T蛋白明显增多。

下列相关分析与图中所提供的信息相符的是

A.观察线粒体时可用甲基绿染液进行染色B.过程①②都需要DNA聚合酶参与

C.M蛋白可能与有氧呼吸第三阶段关系密切D.据图推测该药物最可能抑制了③过程

34.某雌雄异株的二倍体植物的雄株与雌株由R、r基因控制;有红花、橙花、白花三种植株,花色受两对同源染色体上D、d与E、e两对基因的控制(D与E基因同时存在时开红花,二者都不存在时开白花),雄株部分基因型的花粉不能萌发。

研究人员进行了三次实验,结果如下:

实验一:

红花雄株一花粉离体培养,秋水仙素处理一白花雌株:

白花雄株=1:

1

实验二:

橙花雄株一花粉离体培养,秋水仙素处理一白花雌株:

白花雄株=1:

1

实验三:

红花雌株×红花雄株→F1红花株:

橙花株:

白花株=1:

2:

1,雌株:

雄株=1:

1

下列叙述正确的是

A.实验三该植物杂交过程的基本程序是:

人工去雄→套袋→人工授粉→套袋→统计

B.若仅考虑花色,该种植物雄株可以产生4种不同基因型的可萌发花粉

C.若实验三F1中的橙花雌雄株随机交配,则F2中白花雌株所占比例为1/8

D.若选用实验一中的红花雄株与实验二中的白花雌株为亲本杂交,子代白花雄株:

白花雌株=1:

1

35.已知果蝇的红眼对白眼为显性,而长翅、残翅显隐性关系未知,下列有关分析或推断,正确的是

A.让长翅雌蝇与残翅雄蝇杂交,若后代中的性状及比例为长翅雌蝇:

长翅雄蝇:

残翅雌蝇:

残翅雄蝇=1:

1:

1:

1,可判断长翅为显性,基因位于常染色体上

B.让长翅雌蝇与残翅雄蝇杂交,若后代中的性状及比例为长翅雌蝇:

残翅雌蝇:

残翅雄蝇=1:

1:

1,那么产生此现象的原因不可能是染色体片段缺失

C.让纯合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,若F1雌雄均为红眼,说明相关基因只位于X染色体上

D.在已确定红眼、白眼基因仅位于X染色体上的情况下,让纯种红眼雄果蝇与纯种白眼雌果蝇杂交,若其后代中出现了一只白眼雌果蝇,可用显微镜进行观察、分析其形成的原因是否是染色体变异的结果

36.甲、乙两果蝇品系有六对相对性状的差异,经多次品系间杂交实验发现,绝大多数杂交组合产生的F1表现与甲相同,表明乙品系上述6种性状均为隐性性状。

但有一组杂交后代F1中出现了4显2隐的情况,若六对相对性状分别由六对等位基因控制,对此现象下列解释最合理的是

A.若六对等位基因位于非同源染色体上,乙果蝇发生染色体加倍

B.若六对等位基因位于非同源染色体上,乙果蝇发生染色体片段易位

C.若六对等位基因位于一对同源染色体上,甲果蝇发生染色体片段易位

D.若六对等位基因位于一对同源染色体上,甲果蝇发生染色体片段缺失

37.下图是具有三对同源染色体的某动物细胞分裂模式图。

下列叙述错误的是()

A.该细胞的名称为次级精母细胞或第一极体

B.此图代表的时期是减数第二次分裂后期

C.图中共有2个染色体组,4对同源染色体

D.图中染色体数目异常是因为减Ⅰ时一对同源染色体没分离

38.下列有关放射性同位素示踪实验的叙述,错误的是

A.小鼠吸入

,则在其尿液中可以检测到

,呼出的C02也可能含有

B.

标记甲硫氨酸,附着在内质网上的核糖体与游离的核糖体都可能出现放射性

C.将某精原细胞中的某条染色体上的DNA的一条链用

进行标记,正常情况下,在该细胞分裂形成的精细胞中,含

的精子所占比例为50%

D.在缺氧时给水稻提供

,体内可以存在

的转移途径

39.下图为二倍体雄性田鼠(2n=54)体内某细胞正常分裂时相关物质或结构数量变化曲线的一部分,下列分析不正确的是

A.若该图表示有丝分裂染色体组数目的变化,则a=2,且数量为2a时,同源染色体分离

B.若该图表示有丝分裂染色体数目的变化,则a=54,且数量为2a时着丝点数目是108

C.若该图表示减数分裂每条染色体上DNA分子数目的变化,则a=1,数量为2a时可以发生基因重组

D.若该图表示减数分裂核DNA分子数目的变化,则数量为a时细胞内没有同源染色体

40.下图表示某绿色植物的叶肉细胞在其他条件不变且比较适宜时,分别在光照强度为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生量的变化,下列叙述正确的是

A.光照强

度为a时,叶肉细胞产生ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质

B.光照强度为b时,叶肉细胞光合作用合成的有机物刚好被自身呼吸所消耗

C.该植物其他条件不变,一昼夜中保持15h光照强度为c,其余时间黑暗,该植物能正常生长

D.光照强度为d时,细胞要从周围吸收2个单位的二氧化碳

二、综合题

41.对农作物光合作用和呼吸作用的研究,可以指导农业生产。

下面是所做的相关实验及其结果,请回答相关问题。

(1)由图甲可推知,与P点相比,Q点限制单株光合强度的外界环境因素主要是_________和_________。

(2)种植植物的密闭大棚内一昼夜中CO2含量变化如图乙所示。

图中能表示光合作用强度和呼吸作用强度相等的点有______________

(3)请简单描述BD段总光合量的变化趋势___________。

(4)根据上图研究结果,可以采用的农业增产的措施是

42.人的血红蛋白(Hb)中的肽链有α、β、γ1、γ2、δ、ε6种,由相应的6种基因所编码。

血红蛋白是由四条肽链形成的四聚体,共有A1(α2β2)、A2(α2δ2)、F1(α2γ21)、F2(α2γ22)、E1(ε1)、E2(α2ε2)和E3(γ22ε2)7种。

在不同发育时期血红蛋白的组成及对应基因的活性如下,请回答:

发育时期

血红蛋白(Hb)

相应基因活性

α

β

γ1

γ2

δ

ε

胚胎早期

E1、E2

++

+++

胎儿时期

F1、F2

++

++

++

婴儿以后

A1、A2

+++

+++

+

注:

“+”多少表示不同基因活性的强弱,“+”越多表示基因活性越强。

(1)基因控制血红蛋白的合成过程称为____________,不同的基因均可控制正常血红蛋白的合成,说明____________________________________。

(2)β基因突变引起人患镰刀型细胞贫血症,其直接的原因是正常的血红蛋白____________(填“A1”“A2”“F1”“F2”“E1”“E2”或“E3”)变为异常的血红蛋白S。

(3)据表可知,在个体发育过程中,控制血红蛋白的上述6种基因的活动情况是____________。

控制血红蛋白肽链的6种基因存在于人体内所有的细胞(成熟的红细胞例外)中,其原因是__________________。

43.果蝇的灰身对黑身为显性,由位于常染色体(Ⅱ)上基因B控制,基因R或r位于X染色体的非同源区段,会影响雌、雄黑身果蝇的体色深度。

现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表现型及数量如图1所示。

回答下列问题。

(1)在等位基因R、r中,能使黑身果蝇的体色加深的基因是________。

(2)亲代果蝇的基因型为________、________,F2灰身雌果

蝇中纯合子占的比例为________。

(3)若亲代黑身雌果蝇细胞中X、Ⅱ号染色体发生如图2所示的变异,变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。

在不考虑其它变异的情况下,该黑身雌果蝇产生的卵细胞类型有________种,该黑身雌果蝇与正常雄果蝇杂交,生育染色体组成正常后代的概率为_______

_。

44.在一个纯合白身家猫种群中,一只雌猫由于核基因突变,出现了黑身性状,该雌猫与白身雄猫杂交,F1中雌雄个体均既有黑身,也有白身。

请回答:

(1)白身性状____________性状,理由是____________________________________。

(2)毎对家猫产生的后代数量足够多,请以F1为实验材料,通过一次杂交,确定突变基因在X染色体上还是常染色体上。

现在已选定F1中的白身雌猫作为母本,请你选择合适的父本画出遗传图解并对实验预期结果加以说明

 

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