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17生物试题

一、选择题

1.(2019·重庆名校联考)噬菌体侵染细菌实验是研究DNA是遗传物质的经典实验,其中的部分实验如下图所示。

下列叙述正确的是(  )

A.①中噬菌体DNA复制的模板、原料、能量、酶均由细菌提供

B.适当时间保温后进行②操作,使细菌外的噬菌体与细菌分离

C.③后进行放射性检测,悬浮液中有少量放射性属于操作失误

D.细菌最终裂解后释放的子代噬菌体中,大多数含有放射性32P

2.(2019·衡中三调)在噬菌体侵染大肠杆菌过程中,相关叙述不合理的是(  )

A.遗传信息的传递方式有DNA→DNA、DNA→RNA→蛋白质

B.不同的脱氧核苷酸序列代表的遗传信息不同,但可表达出相同的蛋白质

C.基因表达的过程就是蛋白质合成的过程

D.遗传信息传递发生在生物大分子之间

3.(2019·河南名校联考)下列关于人体内核酸的叙述,正确的是(  )

A.含RNA的细胞器不一定含DNA,但含DNA的细胞器一定含RNA

B.遗传信息是指一条染色体上的基因排列顺序

C.细胞中的核酸彻底水解,可得7种小分子

D.在成熟红细胞中最多有61种tRNA参与血红蛋白的合成过程

4.(2019·保定联考)现有拟核区DNA分子(含100个碱基对,其中有60个G)的两条单链均只含有14N(表示为14N14N)的一个大肠杆菌,若让该大肠杆菌在含有15N的培养基中繁殖两代,再转到含有14N的培养基中繁殖一代,则对结果分析不正确的是(  )

A.理论上有15N14N和14N14N两种DNA分子,其比例为3∶1

B.该DNA分子一条单链上(C+G)/(A+T)的值等于2/3

C.运用密度梯度离心后,离心管中会出现两条密度带

D.共需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸280个

5.(2019·广东名校联考)某被15N标记的1个T2噬菌体(第一代)侵染未标记的大肠杆菌后,共释放出n个子代噬菌体,整个过程中共消耗a个腺嘌呤。

下列叙述正确的是(  )

A.子代噬菌体中含15N的个体所占比例为1/2n-1

B.可用含15N的培养液直接培养出第一代噬菌体

C.噬菌体DNA复制过程需要的模板、酶、ATP和原料都来自大肠杆菌

D.第一代噬菌体的DNA中含有a/(n-1)个胸腺嘧啶

6.(2019·潍坊一模)2018年世界艾滋病日的主题被确定为“知晓自己的HIV(人类免疫缺陷病毒)感染状况”。

HIV含逆转录酶,能以RNA为模板合成DNA。

关于逆转录的说法错误的是(  )

A.该过程需要消耗能量

B.原料是游离的核糖核苷酸

C.该过程有氢键的产生

D.遗传信息由RNA流向DNA

7.(2019·湖北八校联考)无细胞蛋白质合成系统是一种以外源DNA或mRNA为模板,在细胞抽提物的酶系中补充底物和能量等来合成蛋白质的体外系统。

下列叙述错误的是(  )

A.应在该系统中添加氨基酸等

B.该系统具备完成转录和翻译的能力

C.为保证编码目标蛋白质的mRNA数量,应适当添加RNA酶

D.与胞内蛋白质合成相比,该系统的蛋白质合成过程更易被人工调控

8.(2019·南昌名校联考)如图表示真核细胞中基因指导蛋白质合成过程中相关物质关系。

下列叙述正确的是(  )

A.物质a表示基因,其均以染色体为载体

B.物质b的密码子决定其携带氨基酸的种类

C.过程①表示转录,该过程发生在核糖体上

D.过程②表示翻译,该过程中能产生水,并消耗能量

9.(2019·河北名校联考)若基因转录所合成的RNA链不能与模板分开,会形成R环(由一条RNA链与双链DNA中的一条链杂交而组成的三链核酸结构)。

下列有关说法错误的是(  )

A.R环的产生可能会影响DNA的复制

B.R环中未配对的DNA单链可以进行转录因而不会影响该基因的表达

C.杂合链中A—U/T碱基对的比例影响R环的稳定性

D.RNA链未被快速转运到细胞质中可导致R环形成

10.(2019·昆明一模)如图为人体内基因对性状的控制过程,分析可知(  )

A.基因1和基因2一般不会出现在人体内的同一个细胞中

B.图中①过程需RNA聚合酶的参与,②过程需tRNA的协助

C.④⑤过程的结果存在差异的根本原因是血红蛋白结构的不同

D.过程①②③表明基因通过控制酶的合成来控制生物体的所有性状

11.(2019·昆明质检)某二倍体植物基因A1中插入了一个碱基对后形成基因A2,下列分析正确的是(  )

A.该变异可能导致翻译过程提前终止

B.正常情况下A1和A2可存在于同一个配子中

C.利用光学显微镜可观察到A1的长度较A2短

D.该个体的子代中遗传信息不会发生改变

12.(2019·潍坊质检)某种水稻体内D18基因突变成S基因,导致编码的多肽链第90位色氨酸替换为亮氨酸(其他序列不变),表现为矮化的突变体水稻。

用赤霉素处理这种突变体的幼苗,株高恢复正常。

下列叙述正确的是(  )

A.D18基因突变成S基因是碱基对的缺失造成的

B.S基因与D18基因在同源染色体上的位点是一致的

C.矮化的突变体植株体内缺乏赤霉素和赤霉素受体

D.株高恢复正常的植株,自交后代仍表现为株高正常

13.(2019·武汉质检)下列关于染色体和基因的叙述,正确的是(  )

A.染色体结构变异中的易位在光学显微镜下不可见

B.染色体组的整倍性变化会导致新基因产生

C.减数分裂过程中不会发生染色单体的基因重组

D.同一染色体上的多个基因可以控制同一性状

14.(2019·开封质检)某基因型为AABb个体的一个精原细胞产生了基因型为AAb、Aab、B、B的四个精子,下列说法正确的是(  )

A.基因型为Aab异常配子产生的原因是基因突变和减数第一次分裂同源染色体未正常分离

B.配子产生的过程中,减数第二次分裂时姐妹染色单体未正常分离

C.配子产生的过程中,减数第一次分裂时非姐妹染色单体进行了交叉互换

D.该精原细胞产生精子的过程中,肯定发生了基因的显性突变

15.如图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图,不考虑基因突变,下列叙述不正确的是(  )

A.在减数第一次分裂前期,暗栗色眼基因和白眼基因可能发生交换而导致基因重组

B.在减数第一次分裂后期,两条染色体可能分别移向细胞的两极

C.在有丝分裂后期,基因cn、cl、v、w会出现在细胞的同一极

D.在减数第二次分裂后期,基因cn、cl、v、w可能出现在细胞的同一极

16.(2019·衡中三调)某种遗传病由X染色体上的b基因控制。

一对夫妇(XBXb、XBY)生了一个患病男孩(XbXbY)。

下列叙述正确的是(  )

A.患病男孩同时患有多基因遗传病和染色体异常遗传病

B.若患病男孩长大后有生育能力,产生含Y精子的比例理论上为1/3

C.患病男孩的染色体异常是由于卵母细胞减数第一次分裂过程中X染色体未分离

D.患病男孩的致病基因Xb来自祖辈中的外祖父或外祖母

17.(2019·石家庄质检)将基因型为Aa(品系甲)的玉米幼苗芽尖用秋水仙素处理,得到四倍体植株幼苗(品系乙)。

将甲、乙品系间行种植,自然状态下生长、繁殖,得到子一代丙。

相关叙述合理的是(  )

A.显微镜下观察品系乙的根、茎、叶细胞,在分裂中期时三者染色体数目相等

B.品系甲自交后代出现性状分离,品系乙植株自交后代全为显性

C.品系甲作父本,品系乙作母本进行杂交,后代基因型为四种,比例为1∶5∶5∶1

D.子代丙个体中存在二倍体、三倍体、四倍体、六倍体等多种情况

18.(2019·西安质检)将①、②两个植株杂交,得到③植株,将③植株再做进一步处理,如图所示,相关分析错误的是(  )

A.⑤与⑥杂交培育⑧的过程中,利用的主要原理是染色体变异

B.培育④植株利用的原理为染色体变异

C.若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体可能占总数的1/4

D.由③到⑦过程中可能发生的突变和基因重组可为生物进化提供原材料

19.(2019·山东四校联考)果蝇的红眼、白眼基因位于X染色体上,某果蝇种群足够大且处于理想环境中,个体间自由交配,自然选择对果蝇眼色没有影响,不发生基因突变,没有迁入和迁出;其中白眼雄果蝇(XaY)占5%,下列有关分析错误的是(  )

A.可以估算该种群中白眼雌果蝇约占2.5%

B.若以上条件不变,该种群将不会发生进化

C.该种群中Xa的基因频率是0.05

D.该种群繁殖一代,其基因频率和基因型频率可能都不会发生改变

20.(2019·北京丰台期末)图a、b分别表示先将形态、结构和生理特征相似的甲、乙两种水蚤培养在不同铜离子浓度的培养液中,然后再培养在无铜适宜培养液中而获得的数量变化曲线。

下列结论不科学的是(  )

A.乙种水蚤的抗铜离子污染能力强于甲种的

B.在含铜离子的培养液中培养,水蚤的基因频率会发生定向改变

C.可通过改变环境来改变两种生物之间原有的种间关系

D.环境改变,水蚤的进化方向也改变

21.(2019·衡中四调)杂交育种是通过品种间杂交创造新类型的育种方法。

(1)玉米是单性花、雌雄同株的作物。

在杂交过程中,玉米相对于豌豆减少了去雄环节,在开花前直接给雌、雄花序进行________处理即可。

(2)两个具有某些所需性状的不同纯系亲本进行杂交,获得的杂种子代往往表现出比双亲优良的性状,这一现象称为杂种优势。

但杂种子一代再相互交配,这种优势将减弱,这一现象叫衰退。

玉米某杂种优势性状由一对等位基因控制,对杂种子一代(F1)分别进行自然状态受粉和人工控制自交授粉,所有种子(F2)均正常发育,则收获的F3中杂种优势的衰退率分别是______和________。

若玉米某杂种优势性状由独立遗传的n对基因控制,且亲本n对基因都杂合,则种植一年后表现衰退(n对基因都纯合时才表现为衰退)的概率随等位基因对数的增加而________(填“升高”或“下降”)。

(3)杂交育种的优点很明显,但实际操作中会遇到不少困难。

请从杂交后代可能出现的各种类型以及育种时间等方面,分析杂交育种方法的不足之处为_________________________。

22.(2019·昆明一模)为培育具有优良性状的农作物、家畜和家禽等新类型,我国育种工作者发现并应用了多种育种方法。

请联系所学知识回答下列问题:

(1)茄子的早期栽培品种为二倍体,育种学家利用秋水仙素处理二倍体茄子的__________________________,选育出了四倍体茄子。

秋水仙素的作用机理是______________________。

(2)我国有一半以上的稻田种植的是杂交水稻。

杂交育种是将___________,再经过选择和培育,获得新品种的方法。

其遵循的遗传学原理是____________。

(3)20世纪60年代以来,我国科学工作者培育出了具有抗病力强、产量高、品质好等优点的数百个农作物新品种。

请推测培育这些新品种的育种技术(最可能)是____________。

(4)近年来,哺乳动物乳腺生物反应器和禽类输卵管生物反应器成为转基因动物研究的重要方向。

推测其研究的基础阶段关键是要寻找适宜的______________(填“目的基因”或“基因运载体”或“基因受体”)。

(5)各种育种方法中,能在较短年限内获得能稳定遗传的新品种的育种方法是____________。

23.(2019·石景山期末)1万多年前,内华达州比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流联结起来,湖中有不少鳉鱼。

后来,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d鳉鱼)。

如图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)1万多年后,D湖中的____________________称为鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为________________为生物的进化提供原材料。

(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:

A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,则a、b鳉鱼之间存在____________,它们属于两个________;来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的______________(填“基因多样性”“物种多样性”或“生态系统多样性”)。

(3)在5000年前,A湖泊的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,甲水草含有18对同源染色体,乙水草的染色体组数是甲水草的2倍。

则乙水草产生的原因最可能是

_______________________________________。

(4)如果C湖泊中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色对浅灰色为显性,控制该相应性状的基因用A、a表示,A的基因频率为50%。

环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在1年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则1年后A的基因频率为________(保留一位小数),该种群________(填“有”或“没有”)进化成一个新物种。

24.(2019·江西名校联考)甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:

(1)从甲图可看出DNA复制的方式是______________。

(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则A是________酶,B是__________酶。

(3)甲图所示过程在绿色植物叶肉细胞中进行的场所有__________________________。

(4)乙图中,7是______________________________。

DNA分子的基本骨架由________________交替连接而成;DNA分子两条链上的碱基通过________连接成碱基对,并且遵循________________________原则。

(5)具有N个碱基对的一个DNA分子片段中,含有m个腺嘌呤脱氧核苷酸。

①该片段完成n次复制需要________个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸(填下列选项)。

②该片段完成第n次复制需要________个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸(填下列选项)。

A.(2n-1)(N-m)B.2n-1(N-m)

C.2n-1[(N/2)-m]D.2n[(N/2)-m]

25.(2019·绵阳一检)如图为细胞中遗传信息流动模式图。

回答下列问题:

(1)DNA指导合成rRNA、tRNA和mRNA的过程称为________,②为某时刻mRNA参与的过程示意图,这对蛋白质合成的重要意义是__________________________________。

(2)核糖体形成与细胞核中的__________结构有关,有人认为核糖体也是一种酶,则这种酶催化形成的化学键是________。

(3)tRNA在蛋白质合成中起着重要作用,其三叶草形状结构的一端是________________,另一端含有反密码子,反密码子是指__________________________________。

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