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1、变异在生物界普遍存在,包括可遗传和不可遗传变异。下列关于生物变异的说法错误的是( )A、抑菌圈中出现大肠杆菌菌落,可能是部分大肠杆菌发生基因突变的结果 B、基因型为A~a的不同小鼠由于碱基甲基化程度不同使得毛色表现出介于黄色和黑色之间一系列过渡类型,属于可遗传变异 C、纯合高茎豌豆和矮茎豌豆杂交后F1自交,F2中出现3:1的性状分离比,是基因重组的结果 D、低温处理洋葱根尖细胞6小时观察到部分细胞染色体数目加倍,是染色体变异的结果
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2、成纤维细胞中的基因A 第401位碱基发生突变后使mRNA 对应位点出现终止密码子,即无义突变导致肽链合成提前终止。某种人工合成的 tRNA(sup-tRNA)能帮助该细胞表达出完整的A蛋白,作用机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A、图中基因A 模板链上色氨酸对应的位点由 ACC 突变为 AUC B、人工合成的sup-tRNA 能帮助密码子 AUC 恢复读取反密码子 UAG C、该 sup-tRNA 的5’-OH 端携带氨基酸 D、该无义突变为单个碱基发生替换所引起的肽链或蛋白质长度变短 -
3、某男子表型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。减数分裂时异常染色体的联会方式如图乙,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。下列叙述错误的是( )
A、图甲发生的可遗传变异可能改变了基因的位置和数量 B、在该男子的初级精母细胞中可能观察到45条染色体 C、若只考虑14号、21号染色体,理论上该男子产生精子的染色体组成有12种 D、该男子与正常女子婚配生育出染色体组成正常女儿的概率为1/12 -
4、下图为中心法则及其补充的示意图,相关叙述正确的是( )
A、过程①②⑤中均既有氢键的断裂又有氢键的形成,线粒体中遗传信息的传递也遵循中心法则 B、噬菌体内可以发生的过程有①②⑤ C、烟草正常的叶肉细胞中可能发生过程有过程②④⑤ D、在生物体内,上述过程不一定都发生在细胞中,真核细胞的细胞核中先进行过程②再进行过程⑤ -
5、1961年,克里克用实验证明了遗传密码中3个相邻碱基编码1个氨基酸,在4支试管内各加入一种氨基酸和一种人工合成的多聚尿嘧啶核苷酸,实验过程及结果如下图所示,下列说法错误的是( )
A、需向试管中加入除去DNA和mRNA的细胞提取液 B、试管中必须含有RNA聚合酶、tRNA、ATP、核糖体等 C、分析实验结果,明确了密码子UUU可以决定苯丙氨酸 D、人工制成的CUCUCUCU……可形成2种氨基酸构成的多肽链 -
6、大肠杆菌细胞内调控核糖体形成的两种状态如图所示,其中a~d代表过程,状态一表示细胞中缺乏足够的RNA分子。下列叙述错误的是( )
A、大肠杆菌细胞中,基因表达的产物包括RNA和蛋白质 B、过程a、c中T与A的碱基互补配对伴随氢键的形成和断裂 C、过程b中核糖体沿mRNA的5'→3'方向移动至终止子后随即脱落 D、rRNA和mRNA与r蛋白竞争性结合,状态二时rRNA的结合力强于mRNA -
7、用亚硝基化合物处理萌发的种子,发现某基因上一个腺嘌呤(A)脱氨基变成了次黄嘌呤(I)。I不能再与T配对,但能与C配对。下列相关叙述错误的是( )A、这种基因突变属于人工诱变,碱基被替换 B、连续复制两次后,含原基因的DNA分子占1/4 C、突变产生的新基因与原基因互为等位基因 D、突变性状对该生物的生存是否有害,取决于其能否适应环境
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8、大多数真核生物的DNA在复制时会出现多个复制泡,每个复制泡的两端有2个复制叉,复制叉的延伸方向如图所示。已知复制时 DNA 聚合酶只能沿模板链的3'→5'方向移动,下列说法错误的是( )
A、图中DNA 的复制是双向进行的 B、子链的延伸方向与复制叉的推进方向相同 C、复制泡3的 DNA 复制早于复制泡1 D、多起点复制加快了 DNA 的复制速度 -
9、下列关于DNA分子的计算,正确的分析有几项( )
①同种生物不同个体的细胞中,DNA分子的(A+T)/(G+C)的值一般相同
②不同种生物的不同细胞中,DNA分子的(A+G)/(T+C)的值一定不同
③若DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.5,则其互补链中(A+G)/(T+C)=0.5,则整个DNA分子中(A+G)/(T+C)=0.5
④若DNA的一条链中(A+T)/(G+C)=0.5,则其互补链中(A+T)/(G+C)=2,则整个DNA分子中(A+T)/(G+C)=2
⑤10对A—T碱基对和20对C—G碱基对,可构成的DNA分子种类数小于430种
A、1项 B、2项 C、3项 D、4项 -
10、物理模型有助于直观的表达认识对象的特征。学习小组打算构建脱氧核糖核苷酸和DNA等物质的物理模型。若4种碱基塑料片共32个,其中6个C,10个G,8个A,8个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物24个,脱氧核糖塑料片、磷酸塑料片、代表氢键的连接物、脱氧核糖和碱基之间的连接物等材料均充足,则构建脱氧核糖核苷酸和DNA的数量描述正确的是( )A、若构建脱氧核糖核苷酸,最多能够构建24个 B、若构建DNA分子,则最长为7个碱基对 C、构建DNA分子,最多需要34个氢键连接物 D、能搭建出424种不同的DNA分子模型
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11、DNA的复制是以亲代DNA为模版合成子代DNA的过程,下列有关这一过程的叙述错误的是( )A、真核生物的DNA复制发生在细胞分裂前的间期 B、解旋过程是一个需要酶催化的耗能过程 C、真核细胞中DNA复制和染色体复制是分别独立进行的 D、碱基互补配对原则保证了复制的准确性
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12、实验1:将S型肺炎链球菌的DNA与R型肺炎链球菌混合培养;实验2:将S型肺炎链球菌的DNA用DNA酶处理后所得的产物与R型菌混合培养。下列叙述正确的是( )A、实验1的培养基上仅有光滑的菌落 B、实验2的培养基上有两种菌落 C、上述实验可证明引起转化的物质主要是DNA D、上述实验利用了“减法原理”
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13、下面为某同学总结的有丝分裂、减数分裂和受精作用的联系图,有些联系是错误的,其中全为错误联系的选项是( )
A、⑥⑧ B、③④ C、⑦⑧ D、⑤⑧ -
14、某家族中患有两种单基因遗传病,其中一种致病基因位于X染色体上,相关遗传图谱以及相关遗传基因的电泳结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A、人群中甲病致病基因的频率男女相等,乙病的发病率女性高于男性 B、Ⅰ2的相关基因电泳图可能出现两条带、三条带,但不会出现四条带 C、图中的条带1、2为常染色体上的基因且条带1为致病基因 D、Ⅲ1一定含有条带1和条带4且体细胞最多有3条带出现 -
15、某哺乳动物(2n=8)的基因型为HhXBY,图1是该动物体内某细胞分裂模式图,图2是测定的该动物体内细胞①~⑤中染色体数与核DNA分子数的关系图。下列叙述正确的是( )
A、图1细胞中同时存在着X和Y染色体 B、图1细胞中的基因h是基因重组的结果 C、图2中含有同源染色体的细胞有③④⑤ D、图2中含有两个染色体组的细胞有③④ -
16、下图是水稻花粉母细胞减数分裂不同时期的显微照片,其中A—D为减数分裂I,E和F为减数分裂Ⅱ,相关叙述正确的是( )
A、图C所处时期,核DNA与染色体数目相等 B、图B和D所处时期,细胞中可能发生基因重组 C、图D所处时期,细胞两极染色体上的基因完全相同 D、图E和F所处时期,细胞中可能发生DNA数目加倍 -
17、某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型,宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上,基因b使雄配子致死。下列说法正确的是( )A、若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型组合为XbXb×XbY B、若后代全为宽叶,雌、雄植株各半,则其亲本基因型组合为XBXB×XbY C、若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时;则其亲本基因型组合为XBXb×XBY D、若后代性别比例为1:1,宽叶个体占3/4,则其亲本基因型组合为XBXb×XBY
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18、在生物学界认识到配子形成和受精过程中染色体的变化规律之前,孟德尔对分离现象的原因就提出了超越时代的假说,下列不属于该假说内容的是( )A、F2中高茎与矮茎的性状分离比接近3:1 B、生物的性状由遗传因子决定 C、遗传因子在体细胞中成对存在 D、受精时,雌雄配子的结合是随机的
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19、一万多年前,北美洲某地比现在湿润得多,气候也较为寒冷,两个湖泊通过小溪连接,湖中有不少鳉鱼。后来气候逐渐干旱,小溪渐渐消失,形成了两个独立的湖泊,各湖泊生活的鳉鱼性状差异也变得明显。经过长期演化,两个种群已经形成两个物种,下图表示该鳉鱼物种的演化模型。据图回答下列问题:
(1)、一万多年后,一个湖泊中的称为该鳉鱼种群的基因库;结合现代生物进化理论分析可知,a表示;b的实质变化是。(2)、现代生物进化理论认为为生物的进化提供原材料,图中①~⑥的存在说明了。(3)、若将现在的两个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,两湖的鳉鱼能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明两湖鳉鱼之间存在 , 它们之间的差异可以体现多样性;若两湖的鳉鱼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多样性。(4)、如果一个湖泊中的鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则aa个体约占。环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A 的基因频率为(保留一位小数),该种群(填“是”或“否”)发生了进化。 -
20、蝴蝶(2N=56)的性别决定方式为ZW型,蝴蝶的长口器(R)对短口器(r)为显性,且R、r仅位于Z染色体上,野生型蝴蝶有长口器和短口器两种类型。研究人员通过基因工程培育出一种特殊的长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr),其中一条Z染色体上携带隐性致死基因t。已知当t基因纯合(ZtZt , ZtW)时导致胚胎死亡。据题意回答下列问题(以下均不考虑互换与基因突变等特殊情况):(1)、研究该种蝴蝶的基因组,应测定条染色体上DNA的序列。若要通过一次交配产生的子代性状来判断性别,请写出可选择杂交组合:(只写出基因型即可)。(2)、为确定长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr)中致死基因t位于哪条Z染色体上,研究人员让该蝴蝶品系与短口器雌性个体交配,发现子代蝴蝶表型为雄性长口器:雄性短口器:雌性短口器=1:1:1。由此可以判断致死基因t位于(填“ZR”或“Zr”)染色体上;利用上述得到的子代雄性长口器蝴蝶与另一野生型雌性长口器蝴蝶杂交,后代中长口器蝴蝶占;若后代还出现一只成活的性染色体组成为ZZW的短口器蝴蝶,从变异类型分析,该短口器蝴蝶形成属于;从减数分裂形成配子的过程分析,该蝴蝶出现的原因是。(3)、蝴蝶的紫翅(M)对黄翅(m)为显性,位于常染色体上,用两种纯合的野生型蝴蝶进行杂交得到F1 , F1雌雄交配得F2 , F2出现4种表型且比例为紫翅长口器:紫翅短口器:黄翅长口器黄翅短口器=5:3:3:1,究其原因是有一种雌配子不育,则该不育雌配子的基因型是 , 亲本纯合野生型蝴蝶的基因型是。(4)、科研人员将两个绿色荧光蛋白基因(用·表示)导入上述(3)中F1的常染色体或Z染色体上。下图甲、乙、丙表示F1雄蝶的三种导入位置,F1雌蝶导入位置同雄蝶一致。已知M基因在1号染色体上。
用乙图所示的F1雄蝶和导入相同位置的雌蝶交配,后代中发出绿色荧光的紫翅雄蝶占;若甲、乙、丙三个类型分别与基因型为mmZrW的普通个体测交,子代蝴蝶中发出绿色荧光的概率从大到小依次为。