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①代表有丝分裂过程中DNA的变化,②代表减数分裂过程中DNA的变化,③代表有丝分裂过程中染色体的变化,④代表减数分裂过程中染色体的变化。

减数分裂过程中可能发生基因突变、基因重组、染色体变异。

D

4.下表中各项都正确的一组是

选项

遗传病

遗传病的类型

优生指导

A

猫叫综合征

染色体异常遗传病

选择生男孩

镰刀型细胞贫血症

多基因遗传病

产前基因诊断

苯丙酮尿症

单基因遗传病

选择生女孩

先天性愚型

产前羊水检查

  解析:

猫叫综合征是染色体异常遗传病,男孩和女孩出现该病的概率是一样,A错;

镰刀型细胞贫血症是单基因遗传病,B错;

苯丙酮尿症是常染色体上的单基因遗传病,患病与性别无关,C错;

先天性愚型是染色体异常遗传病,可以通过产前羊水检查预防,D正确。

5.克氏综合征是一种性染色体数目异常的疾病,现有一对表现型正常的夫妇生了一个患克氏综合征并伴有色盲的男孩。

下面四个系谱图中能正确表示该家庭每个成员的基因组成的是

据“一对表现型正常的夫妇”这一条件可以排除C、D两项;

再据“克氏综合征是一种性染色体数目异常的疾病”这一条件可以排除A项,因为A项中儿子性染色体正常。

6.某细菌的A基因含有A1~A66个小段,某生物学家分离出此细菌A基因的2个缺失突变株:

K(缺失A2、A3)、L(缺失A3、A4、A5、A6)。

将一未知的点突变株X与L共同培养,可以得到转化出来的野生型细菌(即:

6个小段都不是突变型);

若将X与K共同培养,得到转化的细菌都为突变型。

由此可判断X的点突变最可能位于A基因的

A.A2小段B.A3小段C.A4小段D.A5小段

点突变株X与L共同培养,可以得到转化出来的野生型细菌,由此可知点突变株X的A基因上含A3、A4、A5、A64个小段,再据X与K共同培养,得到转化的细菌都为突变型,可知点突变株X的A基因上缺失A2小段。

7.右图表示人的性腺组织细胞分裂过程染色体组数目变化的数学模型,图中n代表的数值是

A.1B.2

C.3D.1或2

性腺组织细胞有2个染色体组,可以进行有丝分裂及减数分裂,若图表示有丝分裂,则n代表2;

若图表示减数第二次分裂过程,则n代表1。

8.下图1、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点。

若将图1中质粒和图2中目的基因通过限制酶处理后进行连接,形成重组质粒,下列对选用限制酶的叙述正确的是

A.只能使用EcoRⅠ同时处理质粒、外源DNA

B.使用BamHⅠ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA

C.只使用SmaⅠ同时处理质粒、外源DNA

D.使用SmaⅠ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA

SmaⅠ会破坏质粒的标记基因、外源DNA中的目的基因;

使用BamHⅠ和HindⅢ两种限制酶同时处理质粒、外源DNA,与只使用EcoRⅠ同时处理质粒、外源DNA相比较,前者可以防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化。

9.根据生物进化理论,下列叙述不正确的是

A.如果一个种群中,控制某一性状的基因频率增加,表明该性状对环境条件有很强的适应性

B.目前基因工程可以在一定程度上打破地理隔离和生殖隔离

C.使用农药后,某种农业害虫种群的抗药性增强,而越冬后存活的大多是对农药敏感的个体,原因可能是具有抗药性的个体不耐低温

D.若某病毒的毒性越来越强,则人类对该病毒的免疫力就越来越弱

若某病毒的毒性越来越强,则人类对该病毒的免疫力也越来越强,这是病毒与人类的免疫系统共同进化的结果。

10.袁隆平超级稻亩产破900公斤,其特点除高产外,还有植株高、分蘖力强的。

若该水稻高秆(H)对矮秆(h)为显性,分蘖力强(A)对分蘖力弱(a)为显性。

现有高秆分蘖力弱和矮秆分蘖力强的纯合水稻,为培育纯合高秆分蘖力强的水稻,下列叙述错误的是

A.应用的育种原理可以是基因重组,也可以是染色体变异

B.高秆分蘖力弱和矮秆分蘖力强的纯合体杂交得F1,再自交,F2中可选出符合要求的水稻

C.双亲杂交获得F1(HhAa)后,再进行花药离体培养,得到的植株中不能选出所需水稻

D.用杂交育种方法比用单倍体育种方法所需的年限要长

为培育高秆分蘖力强的水稻,可以用杂交育种,也可以利用单倍体育种,其原理分别是基因重组、染色体变异,A项正确;

利用杂交育种所得F2中选出的符合育种方向的高秆分蘖力强的水稻(H_A_)不纯,所以不能直接选出,只有再自交,淘汰发生性状分离的水稻,保留不发生性状分离的水稻再自交,直到不发生性状分离为止,B项错误;

花药离体培养得到的都是单倍体,故不能选出,C项正确。

杂交育种一般需要5~6年时间,单倍体育种只需要2年时间,D项正确。

11.下图是某种遗传病的家系图,该遗传病最可能是

A.色盲病B.白化病

C.多指D.抗维生素D佝偻病

5号与6号正常,9号患病,由此可判断该遗传病是常染色体上单基因隐性遗传病。

多指、抗维生素D佝偻病均是常染色体上单基因显性遗传病,色盲病是X染色体上单基因隐性遗传病,白化病是常染色体上单基因隐性遗传病。

12.现有基因型为RRrr的四倍体小麦植株若干,取其花药进行离体培养得到单倍体幼苗,这些幼苗的基因型及其比例为

基因型为RRrr的四倍体小麦,其花药的基因型有三种:

RR、Rr、rr,比例为1∶4∶1,故选B。

  答案:

13.下列关于限制酶的说法,错误的是

A.用限制酶不能切割烟草花叶病毒

B.基因工程中限制酶的选择必须遵循以下原则:

不破坏目的基因,不破坏标记基因,目的基因和运载体上同时有该限制酶的切割位点

C.限制酶可与双缩脲试剂反应呈现蓝色

D.限制酶只能切割特定序列内特定位点的磷酸二酯键

烟草花叶病毒是RNA病毒,限制酶不能切割RNA,A正确;

限制酶化学成分是蛋白质,与双缩脲试剂反应呈现紫色,C错误。

14.下列培育新品种与其育种方法的对应关系不正确的是

A.培育“特异功能”的细菌——单倍体育种

B.无子西瓜——多倍体育种

C.植物体表达动物蛋白——基因工程育种

D.矮秆抗病小麦——杂交育种

细菌属于原核生物,无染色体,无法进行有性生殖,不能用单倍体育种,可用诱变育种或基因工程育种。

15.一对夫妇,其中一人为红绿色盲患者,下列情况下需要对胎儿进行基因检测的是

患者

胎儿性别

妻子

女性

男性或女性

男性

丈夫

根据红绿色盲的遗传特点,当妻子患病时,双亲基因型分别为XbXb、XBY,后代男性一定为患者,女性一定为携带者,所以不需基因检测。

当丈夫为患者时,妻子有可能是携带者,所以后代无论男女均有可能为患者。

16.《红楼梦》中的贾宝玉无论是和薛宝钗还是林黛玉结婚,都属于近亲结婚,现行婚姻法是禁止的,原因是

A.后代都得遗传病B.后代患遗传病的可能性大大增加

C.不能生育后代D.近亲结婚为社会道德所不容

科学家推算出,每个人都携带有5~6个不同的隐性致病基因。

在随机结婚的情况下,夫妇双方携带相同致病基因的机会很少,但是,近亲结婚的情况下,双方从共同祖先那里继承同一种致病基因的机会就会大大增加,双方很可能都是同一种致病基因的携带者。

这样,他们所生的子女患隐性遗传病的机会也就会大大增加。

17.下图是某单基因遗传病系谱图,通过基因诊断知道3号个体携带该遗传病的致病基因。

有关该遗传病的叙述正确的是

A.该遗传病基因的遗传一定遵循孟德尔的基因分离、自由组合定律

B.6号和7号生育患该遗传病小孩的概率为1/8

C.如果6号和7号的第一个小孩患该遗传病,那么第二个小孩还患该病的概率为1/4

D.3号和4号再生一个男孩是正常的概率为1/4

单基因遗传遵循孟德尔的基因分离定律、不遵循自由组合定律,A错;

7号基因型可以是纯合子,也可以是杂合子,如是纯合子,与6号生育后代不患该遗传病;

如是杂合子,与6号生育后代患该遗传病小孩的概率为1/6,B错;

3号和4号再生一个男孩是正常的概率为3/4,D错。

18.一品红因为在圣诞节前后开放,故一品红又称圣诞花。

现有一株杂合的植株盛开数十朵红花,但其中一朵花的半边呈红色另半边呈白色,这是基因突变的结果,其突变部位最可能是

A.幼苗的顶端分生组织B.早期某叶芽分生组织

C.花芽分化时该花芽的部分细胞D.杂合植株产生的性细胞

只有突变发生比较晚时才会出现一朵花的半边呈红色另半边呈白色这样的现象,而且这种突变是体细胞中发生的。

19.某动物的基因A、a和B、b分别位于非同源染色体上,只有A基因或B基因的胚胎不能成活(如:

Aabb、aaBB等)。

若AABB和aabb个体交配得F1,F1群体中雌雄个体相互交配,F2群体中A的基因频率是

A.50%B.60%C.45%D.40%

AABB和aabb个体交配得F1,F1的基因型为AaBb,F1群体中雌雄个体相互交配,F2成活的群体中基因型有1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1aabb,由此可算出F2群体中A的基因频率是60%。

20.某植物单株年产数百粒种子,其中大部分被鸟所食,或因气候、土壤、水分等原因不能在第二年长成成熟的植株。

按照达尔文的观点,这现象说明

A.物种是可变的B.过度繁殖、生存斗争

C.选择的不定向性D.用进废退、获得性遗传

“单株年产数百粒种子”说明有过度繁殖的能力,但只有少数种子在第二年长成成熟的植株,说明存在生存斗争。

21.下列遗传病中是因为染色体上基因数目发生改变引起的是

猫叫综合征是染色体上缺失一部分导致的,其他三项均是基因突变的结果,基因突变不会使染色体上的基因数目发生改变。

22.下列关于多样性的叙述不正确的是

A.生态系统多样性形成的原因可以概括为共同进化

B.在基因突变基础上的基因重组形成同种生物后代的多样性

C.多种基因、细胞和生态系统共同构成生物的多样性

D.基因中遗传信息的多样性决定蛋白质结构和功能的多样性

多种基因、物种和生态系统共同构成生物的多样性。

23.下列关于“共同进化”的说法,错误的是

A.“共同进化”也可以是指一个物种由于另一物种影响而发生遗传进化的进化类型

B.长有细长花矩的兰花和生有细长口器专门为它传粉的蛾属于生物共同进化实例

C.“共同进化”包括:

“精明的捕食者”、“收割理论”等内容

D.“共同进化”的意义:

促进生物多样性的减少

“共同进化”的意义:

促进生物多样性的增加。

24.在某一群体中,假设AA、Aa、aa三种基因型的个体数量相等,A和a的基因频率均为50%。

当自然选择分别对隐性基因或显性基因不利时,对应的有利基因的基因频率就会上升,但其上升的幅度不同,如右图所示。

下列有关叙述中不正确的是

A.自然选择作用于表现型而不是基因型

B.乙为自然选择对隐性基因不利时的曲线

C.该种群基因频率发生了改变,意味着新物种的形成

D.生物体内有害的显性基因一般都少于隐性基因

种群基因频率发生了改变,意味着生物的进化,而不是意味着新物种的形成。

“生殖隔离”的出现才意味着新物种的形成。

25.水稻(基因型为AaBb)的花药通过无菌操作,接入试管,经过如下过程形成试管苗,以下说法正确的是

A.试管苗大田种植可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小

B.上述过程可获得基因型为AABB的植株

C.秋水仙素处理试管苗可获得单倍体植株

D.用花药离体培养法可获得单倍体植株

单倍体水稻高度不育,A错;

这个过程可得到四种基因型的植株,分别是AB、Ab、aB、ab,B错;

秋水仙素处理试管苗可获得二倍体植株,C错。

第Ⅱ卷 (非选择题 共50分)

二、非选择题(本大题共6小题,共50分。

26.(11分)大麻性别决定方式为XY型,其花色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,其中A、a位于常染色体上,B、b位于性染色体的同源区段。

请据图回答:

(1)蓝花雄株的基因型是    ,紫花植株的基因型有    种。

 

(2)研究发现开紫花的植株易受虫害,现有抗虫基因,请写出利用该抗虫基因培育出抗虫紫花品种的基本步骤:

                     。

(3)在个体水平上,要确定某一开紫花的雌性植株基因型的简便方法是    。

(4)某蓝花植株的一个侧芽发育成的枝条开出了紫花,用该紫花枝条进行组织培养发现其后代植株均开紫花,则出现该紫花性状的最可能原因是                 。

(1)AAXbYb或AaXbYb(1分) 10(2分)

(2)提取抗虫基因(1分),将抗虫基因与运载体结合(1分),再将其导入紫花植株的体细胞中(1分),然后利用植物组织培养技术培养出含抗虫基因的紫花品种(1分)

(3)用aaXbYb个体对其测交(2分)

(4)基因b突变成基因B(2分,答基因突变1分)

27.(7分)右图是三倍体无子西瓜的培育过程图解,请据图回答下列问题:

(1)由图知四倍体西瓜产生的途径为       ,图中秋水仙素发挥作用的细胞分裂时期是    期;

用秋水仙素诱发基因突变时,秋水仙素发挥作用的细胞分裂时期是    期。

(2)下图所示细胞为三倍体无子西瓜的是    。

(3)三倍体无子西瓜无子的原因是 。

 

(4)由于三倍体无子西瓜无子,因而每年要制种,很麻烦,试述一种替代方法:

                         。

(1)秋水仙素处理萌发的A幼苗(1分) 有丝分裂前(1分) 间(1分)

(2)B(2分)

(3)三倍体植株不能进行正常的减数分裂形成生殖细胞,因此,不能形成种子(1分)

(4)进行无性繁殖。

将三倍体西瓜植株进行组织培养获取大量的组培苗,再进行移栽(1分)

28.(8分)下图是一个甲、乙两种遗传病的家族遗传系谱(甲病由等位基因A、a控制,乙病由等位基因B、b控制),6号不携带乙病致病基因。

(1)A、a和B、b的遗传遵循的规律是 。

(2)4号个体的基因型为    ,8号个体的基因型为    。

(3)7号完全不携带这两种致病基因的概率是    。

(4)若7号和9号结婚并生育了一个孩子,则这个孩子患有家族遗传病的概率是    ;

如果他们已经生育了一个两病兼患的儿子,则再生一个儿子两病兼患的概率是    。

(1)基因的自由组合定律(1分)

(2)AaXBXb(1分) aaXBXB或aaXBXb(1分)

(3)1/3(1分)

(4)5/12(2分) 1/4(2分)

29.(8分)利用所学现代生物进化理论回答下列问题:

(1)现代生物进化理论认为:

       是生物进化的基本单位,     决定生物进化的方向。

(2)在对某植物的某一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64%,则在这一年中,该植物种群是否发生了进化?

    ,理由是         。

(3)滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。

a.细菌抗药性的来源属于     。

b.细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行    的结果,其内在实质是     。

(4)在距今大约15亿年前,真核生物出现之后,有性生殖使生物多样性增加,生物进化速度明显加快,主要原因是           。

(1)种群 自然选择

(2)没有 种群基因频率没有变化

(3)a.基因突变

b.定向选择 菌群中抗药性基因频率增加

(4)基因重组(每空1分)

30.(7分)育种工作者利用不同的方法进行了如下四组实验。

请据图回答问题:

(1)图Ⅰ过程培育植物体A主要应用了          原理。

在烟草植株上,叶肉细胞通常无法分裂、分化形成完整植株,原因是          。

(2)培育植物体C的方法称为    。

得到细胞D的过程中要用到的酶有     、     。

(3)若现有甲、乙两个烟草品种(2n=48),其基因型分别为aaBB和AAbb,这两对基因位于非同源染色体上,且在光照强度大于800lx时,都不能生长,这是由于它们中的一对隐性纯合基因(aa或bb)作用的结果。

取甲、乙两品种的花粉,将两者相混使之融合,诱导产生细胞团。

然后,放到大于800lx光照下培养,结果有的细胞团不能分化,有的能分化发育成植株。

在大于800lx光照下培养,能分化的细胞团的基因型是    。

该植株自交后代中,在大于800lx光照下,出现不能生长的植株的概率是    。

(1)植物细胞的全能性 叶肉细胞是高度分化的细胞

(2)单倍体育种 限制酶 DNA连接酶

(3)AaBb 7/16(每空1分)

31.(9分)用浓度为2%的秋水仙素,处理植物分生组织5~6小时,能够诱导细胞内染色体加倍。

那么,用一定时间的低温(如4℃)处理水培的洋葱根尖时,是否也能诱导细胞内染色体加倍呢?

请对这个问题进行实验探究。

(1)针对以上问题,你作出的假设:

 。

你提出此假设的依据是 。

(2)低温处理植物材料时,通常需要较长时间才能产生低温效应,根据这个提示将你设计的实验组合以表格形式列出来。

(3)按照你的设计思路,以            作为鉴别低温是否诱导细胞内染色体加倍的依据。

为此,你要进行的具体操作:

第一步:

剪取根尖2~3mm。

第二步:

                  。

第三步:

显微镜观察。

(1)用一定时间的低温处理水培的洋葱根尖能够诱导细胞内染色体加倍(1分) 低温能够影响酶的活性(或纺锤丝的形成),使细胞不能正常进行有丝分裂(合理的解释,也可得分)(2分)

(2)学生设计的表格需达到以下两个要求:

A.至少作两个温度的对照(常温和低温);

B.间隔相等的培养时间进行取样。

以下表格仅作参考。

(2分,每点1分)

培养时间

培养温度   

5h

10h

15h

常温

4℃

0℃

(3)在显微镜下观察和比较经过不同处理后根尖细胞内染色体数目(或染色体计数)(2分)

 制作细胞有丝分裂装片(2分)

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