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高三生物实验及设计基础综合测试5

2014-5-11 0:36:36下载本试卷

高三生物实验及设计基础综合测试5

        (万晓军   编)   

(本专题测试包括A卷和B卷;每卷有5个选择题--30分、2个非选择题--42分,共72分,限时30分钟)

A

1.已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型个体,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体比例为

A、1/2           B、5/8          C、1/4            D、3/4

2.豌豆子叶的黄色(Y),圆粒种子(R)均为显性。两亲本豌豆杂交的F1

现型如图。让F1黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为       

A.9:3:3:1

B.3:1:3:1

C.1:1:1:1

D.2:2:1:1

3.某生物兴趣小组对某小学调查了人的眼睑遗传情况,对调查结果进行汇总和整理,见下表:

子代类型

双亲全为双眼皮

(①)

双亲中只有一个为双眼皮(②)

双亲全为单眼皮

(③)

双眼皮数

536

550

单眼皮数

321

553

全部子代均为单眼皮

根据上表中的数据,下列说法正确的是

A.根据①可以判断双眼皮为显性性状,且双亲为杂合体

B.根据上表中的数据可以判断子代数量553数据是一个错误数据

C.根据③可以判断双眼皮为显性性状,且双亲为纯合体

D.根据①可以判断双眼皮为显性性状,且双亲可为纯合体

4.下列对甲、乙、丙三个与DNA分子有关的图的说法不正确的是

A. 甲图DNA放在含15N培养液中复制2代,子代含15N的DNA单链占总链的7/8,丙图中①的碱基排列顺序与③不相同

B. 甲图②处的碱基对缺失导致基因突变,限制性内切酶可作用于①部位,解旋酶作用于③部位

C. 丙图中所示的生理过程为转录和翻译,甲图中(A+C)/(T+G)比例不能表现DNA分子的特异性

D. 形成丙图③的过程可发生在拟核中,小麦叶片的维管束鞘细胞中能进行乙图所示生理过程的结构有细胞核、叶绿体、线粒体

5.生物性状的遗传有核遗传,也有质遗传,有些还是由细胞核和细胞质共同控制的。现以紫茉莉为材料,做如下实验,以下有关问题叙述正确的是

紫茉莉植株的高茎(A)对矮茎(a)为显性,花色基因用(B、b)表示。根据教科书所讲的实例,现用纯合高茎红花绿色枝条紫茉莉作父本与纯合矮茎白花花斑枝条作母本进行杂交。

①就其茎的高度和花色性状,杂交后胚乳核的基因组成是AaaBbb;

②F1枝色表现型比例为1:2:1,

③F1自交后,F2花色性状表现型的比例3:1。

④取F1植株绿色枝条上的花粉进行离体培养,经秋水仙素处理后,其植株的表现型为高茎红绿色枝条、高茎白花绿色枝条、矮茎红花绿色枝条、矮茎白花绿色枝条,比例为1:1:1:1

A. ①②           B.②③           C. ①④          D. ③④

6.控制人的血红蛋白基因分别位于人的11号、16号染色体上,在不同的发育时期至少有αβγεδ和ζ基因为之编码。人的血红蛋白由四条肽链组成,在人的不同发育时期血红蛋白分子的组成是不相同的。例如人的胚胎血红蛋白由两个ζ肽链(用ζ2表示)和两个ε肽链(用ε2表示)组成。下图为基因控制蛋白质合成的示意图。

(1)合成ε2的直接模板是           ,场所是            

(2)镰刀性细胞贫血症是一种分子遗传病,其病因是β基因发生了突变。假设某人的一个α基因发生突变不一定导致α肽链改变,β基因发生突变,往往导致β肽链改变。根据上图分析说明理由。

(3)细胞分化是基因选择性表达的结果,也是生物生长发育的必要条件。根据上图分析,关于人类染色体上基因种类的分布、数量及基因表达的顺序,对你有哪些启示?(至少说两条)

(4)人类的红细胞膜上不同的糖蛋白分子构成红细胞的不同血型。假设Xg血型遗传由一对等位基因控制,在人群中的表现型有Xg阳性和Xg阴性两种。

①如果要分析其遗传方式,调查单位最好是         (自然人群、家系)。

②为了研究Xg血型的遗传方式,请你设计一张Xg血型调查后的统计表格(调查对象只有上、下代)。

7. 家蚕的丝腺细胞能大量合成、分泌丝蛋白(丝蛋白是蚕丝的主要成分)。请回答有关问题:

(1)与丝蛋白合成分泌有关的膜性细胞器有                  

(2)采用基因工程技术将丝蛋白基因导人大肠杆菌时,提取这种目的基因的途径是                  ;重组的DNA分子进入大肠杆菌后,大肠杆菌               才能说明丝蛋白基因在细菌体内得以表达;家蚕体内的丝蛋白基因与大肠杆菌基因在结构上的主要区别是                         

                

(3)家蚕的染色体组成为2n=56,其性别由ZW型性染色体决定,雄性个体的体细胞含2个同型的性染色体,用ZZ表示,雌性个体的体细胞含2个异型的性染色体,用ZW表示。

  ①家蚕的单倍体基因组由         条染色体上的DNA分子组成。

  ②家蚕中存在肤色正常(Os)和油纸样透明皮肤(os)(其他各项生命活动指标均正常)两个品种,控制该相对性状的基因均位于Z染色体上,W染色体无相应等位基因。与雌蚕相比,雄蚕吃的桑叶少,蚕丝产量高,质量好。现有正常肤色和油蚕两个品种的雌、雄尚未交配的纯种蚕蛾若干,则选择         为父本,        为母本进行杂交,可在幼龄阶段就能区分雌、雄个体,以便分别喂养和缫丝,提高蚕丝的产量和质量。

 ③一只雄蚕的染色体上的某基因发生突变,使得野生型性状变为突变型。假定上述雄蚕为杂合子,让其与野生型雌蚕杂交,F1代表现型有四种,分别是突变型♀、野生型♀、突变型♂、野生型♂,比例为1:1:1:1。从F1代中选用野生型♂、突变型♀的个体进行杂交,其下一代的表现型中所有的雄性都为突变型,所有的雌性都为野生型。则突变基因位于        (Z、W、常)染色体上,用遗体图解表示F1代杂交过程(B表示显性基因,b表示隐性基因)。

B

1.为了保护海洋鱼类资源,以前人们提出了“抓大鱼放小鱼”这一观点,并指导甲地渔民用于实践。可是后来甲地渔民发现在甲地的正常季节中捕到的鱼越来越小。对于上述原因的解释最准确的为

A.自然选择使甲地的鱼发生基因突变而变小了

B.人为因素的选择作用,使甲地鱼种群的基因频率定向向小的方向改变所致

C.由于鱼的食物减少,甲地的鱼得不到足够的食物而长不大

D.甲地渔民的捕鱼能力降低所致

2.南瓜果实的黄色和白色是由一对等位基因(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代(F1)既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F1自交产生的F2的表现型如图甲所示;为研究豌豆的高茎与矮茎和花的顶生与腋生性状的遗传规律,设计了两组纯种豌豆杂交的实验,如图乙所示。根据图示分析,下列说法不正确的是

A.由图甲①②可知黄果是隐性性状,由图乙可知花的着生位置由细胞核基因控制

B.图甲P中黄果的基因型是aa,F2中黄果与白果的理论比例是5:3

 
C.由图甲③可以判定白果是显性性状

D.图乙豌豆茎的高度由细胞核基因控制,子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需作去雄处理

3.随机选取杂合子黄色圆粒豌豆(YyRr,两对基因独立遗传)的花粉若干粒,均用15N标记所有染色体上的DNA分子(每个DNA的两条链均被标记),以这些花粉粒作为亲代,将其培养在普通的植物组织培养液中连续分裂两次,则第二次分裂后期含15N的染色体数占染色体总数比及第二次分裂完成时含yR非等位基因的细胞数占细胞总数理论比分别为

A.1/4,1/4           B.1/2,1/4        C.1/4,1/2       D.1,1/4

4.下图为甲种遗传病(设显性基因为A,隐性基因为a)和乙种遗传病(设显性基因为H,隐性基因为h)的遗传系谱图(其中一种遗传病的基因位于X染色体上),下列叙述正确的是

A.就乙病来看,II1、II2的基因型一定相同

B.II1、II2产生的基因型为aXH的生殖细胞含有完全相同的遗传物质             

C.II1、II2所生的子女中,两病兼发的几率为1/8

D.两种病的相同特点都是来自于基因重组

5.下列说法正确的有

①线粒体中有等位基因,也可控制生物的某些性状

②基因自由组合,如果F2的分离比分别为9:7,9:6:1和15:1,那么F1与纯隐性个体间进行测交,得到的分离比将分别为1:3,1:2:1和3:1
 ③在真核细胞中,基因转录的最初产物RNA的长度要比可翻译的mRNA长度短得多

④在一条包含有若干基因的DNA分子中,各个基因具有转录功能的链都在同一条链上

⑤若n个碱基组成的原核生物基因,控制合成由1条多肽链组成的蛋白质,氨基酸的平均分子量为a,则该蛋白质的分子量最大为na/6 -18(n/6 -1)

⑥无性生殖中的孢子生殖,其中的孢子不属于生殖细胞

A. ①②⑤⑥        B. ②③⑤⑥         C. ①②④        D.②⑤

6.Ⅰ.在正常人体细胞中,非受体型酪氨酸蛋白结合酶基因abl位于9号染色体上,表达量极低,不会诱发癌变。在慢性骨髓瘤病人细胞中,该基因却被转移到第22号染色体上,与bcr基因相融合。发生重排后基因内部结构不受影响,但表达量大为提高,导致细胞分裂失控,发生癌变。下图一表示这种细胞癌变的机理,图二表示基因表达的某一环节,据图回答:

(1)细胞癌变是细胞畸形分化的结果,据图一分析,细胞分化的根本原因是_____            _______,其调控机制主要发生在[   ]___________过程。

(2)细胞癌变的病理很复杂,图示癌变原因,从变异的类型看属于_________   _________。

(3)图二示图一中的[   ]_______________过程,其场所是[  ]_______    _______。

(4)分析图二可见,缬氨酸的密码子是___________,连接甲硫氨酸和赖氨酸之间的化学键的结构式是______________。

(5)bcr/abl融合基因的遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中,遗传信息的传递有损失的原因是_____________               _____。

Ⅱ.已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)矮茎(h)为显性。甲图为红果高茎番茄植株连续测交两代的结果。据图分析回答:

(1)该红果高茎番茄植株的基因型是       ,它的遗传遵循        定律。

(2)乙图为用该红果高茎番茄植株的花粉进行有关操作的示意图,试分析回答:

①图中植株A称为    ,该植株基因型及比例是      

②植株C可能有     种基因型,     种表现型。

③植株B、C相同的基因型有     种。

(3)植株B与植株C相比,特点是                

(4)如果该红果高茎番茄植株自交,所结果实的颜色为      

7.石刀板是一种名贵蔬菜,为XY型性别决定雌、雄异株植物。野生型石刀板叶窄,产量低。在某野生种群中,发现生长着少数几株阔叶石刀板(突变型),雌株、雄株均有,雄株的产量高于雌株。

(1)要大面积扩大种植突变型石刀板,可用          (2分)来大量繁殖。有人认为阔叶突变型株是具有杂种优势或具有多倍体特点的缘故。请设计一个简单实验来鉴定突变型的出现是基因突变还是染色体组加倍所致?(6分)

(2)若已证实阔叶为基因突变所致,有两种可能:一是显性突变、二是隐性突变,请设计一个简单实验方案加以判定。(要求写出杂交组合,杂交结果,得出结论)(6分)

(3)若已证实为阔叶显性突变所致,突变基因可能位于常染色体上,还可能位于X染色体上。请设计一个简单实验方案加以判定(要求写出杂合组合,杂交结果,得出结论)(6分)

(4)野生石刀板种群历经百年,窄叶基因频率由98%变为10%,则石刀板是否已发生了生物的进化,为什么?(2分)

专题五 生物的遗传、变异与进化

综合测试5 参考答案

A

1.B   2.D   3.A  4.D  5.C

6.(1)mRNA    核糖体 

(2)因为α基因有两个,如果一个α基因发生突变,则另一个α基因可以表达出原有的α肽链。

β基因只有一个,如果β基因发生突变,则不能表达出原有的β肽链。

(3)①控制蛋白质基因的表达有时间的顺序。

②控制同一条多肽链的基因可能有多个。

③控制同一功能的不同基因可能集中分布 (合理回答两项即可)

Xg阳性与Xg阳性婚配

Xg阴性与Xg阴性婚配

Xg阳性 与Xg阴性婚配

亲代

子代

(4) ①家系  ②


7. (1)内质网、高尔基体和线粒体(多写、少写均不给分)

  (2)人工合成法    能产生蚕丝

    前者的编码区是间隔的、不连续的;

后者的编码区是连续的、不间隔的

  (3)①29    ②油蚕   正常蚕    ③Z

        (遗传图解,书写不完整酌情扣分。)

B

1. B   2.A   3.B  4.C   5.D

6.Ⅰ.(1)特定时空基因的选择性表达     [③]转录           (2)染色体(结构)变异 

(3)[④]翻译     [⑦]核糖体      (4)GUC   -NH-CO-   (5)终止密码没有对应的氨基酸

Ⅱ.(1)RrHH   基因的自由组合

(2) ①单倍体      RH:rH=1:1       ② 3     2      ③ 2

  (3) 植株B自交后代一般不出现性状分离(植株B为纯合子)      (4) 红色

7.(1)植物组织培养 (2分)

    取根尖分区制成装片,显微观察有丝分裂中期细胞内同源染色体数目.

若观察到同源染色体增倍,则属染色体组加倍所致;  否则为基因突变所致 (6分)

(2)选用多株阔叶突变型石刀板雌、雄相交。

若杂交后代出现了野生型,则为显性突变所致; 若杂交后代仅出现突变型,则为隐性突变所致。(6分)

(3)选用多对野生型雌性植株与突变型雄性植株作为亲本杂交。.

若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则这对基因位于X染色体上;

若杂交后代,野生型和突变型雌、雄均有.则这对基因位于常染色体。(6分)

 (4)已进化,生物的进化的实质在于种群基因频率的改变。(2分)