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高三生物上学期第四次周考

2014-5-11 0:37:04下载本试卷

高三生物上学期第四次周考

生物试卷I

考生注意:本试卷共两道大题,总分100分,时量45分钟。

1.揭示基因化学本质的表述是

A.基因是遗传物质的功能单位      B.基因是有遗传效应的DNA片段

C.基因是蕴含遗传信息的核苷酸序列   D.基因在染色体上呈线性排列

2.下列各项过程中,遵循“碱基互补配对原则”的有

①DNA复制 ②RNA复制 ③转录 ④翻译 ⑤逆转录

A.①②③④⑤           B.①②③④  C.①②③⑤        D.①③④⑤

3.信使RNA在细胞核中合成,它从细胞核中出来与核糖体结合的过程中,要通过几层选择透过性膜

A.0层             B.1层             C.2层             D.3层

4.某蛋白质分子含有a条肽链,b个肽键,则控制合成该蛋白质的基因至少含几个碱基对

A.a+b         B.a-b    C.6(a+b)           D.3(a+b)

5.某生物体的体细胞中,有10对同源染色体,生殖细胞里DNA总计约有7×109个脱氧核苷酸对,假设每个基因中平均含有脱氧核苷酸1.4×104个,则该生物的生殖细胞中,平均每个染色体含有的基因数目不可能超过

A.5×104           B.1×105     C.1.4×110          D.2.8×1010

6.下列肯定不是密码子的碱基排列顺序的是

A.AAA             B.UUU             C.GTA             D.GUC

7.在一个DNA分子中,胞嘧啶与鸟嘌呤之和占全部碱基数目的46%,其中一条链中腺嘌呤与胞嘧啶分别占该链碱基总数的28%和22%,那么由它转录的RNA中腺嘌呤与胞嘧啶分别占碱基总数的

A.22%、28%        B.23%、27%  C.26%、24%         D.54%、6%

8. DNA分子中胸腺嘧啶的数量为M,占总碱基数的比例为q,若此DNA分子连续复制n次需要的鸟嘌呤脱氧核苷酸为

A.(2n-1)M                         B.M(1/2q-1)

C.(2n-1)M(1-2q)/2q                  D.(2n-1)M/2nq

9.某双链DNA分子一条链上的的碱基比率为0.3,那么,在整个DNA分子中 A∶T∶G∶C的比值为

A.1∶1∶1∶1                            B.1∶1∶1.5∶1.5

C.1.5∶1.5∶5∶5                      D.5∶5∶1.5∶1.5

10.已知一段信使RNA有30个碱基,其中A与C共有12个,那么转录该信使RNA的一段DNA分子中应有多少个G和T以及该信使RNA经“翻译”而合成肽链时,应脱去多少个分子水,它们分别是

A.12和30       B.30和29    C.18和10           D.30和9

11.基因型为Aa的豌豆连续自交。在下图中,能正确表示其自交代数和纯种占第n代个体比例关系的是

12.现代遗传学认为,生物性状的遗传实际上是亲代的遗传信息传递给子代,并以一定方式反映到蛋白质分子结构上,代表某具体性状的特定遗传信息包含在

A.受精卵内染色体的特定组合方式中  B.染色体上不同基因的相互作用中

C.基因中四种脱氧核苷酸的序列中   D.蛋白质的氨基酸序列中

13.治疗艾滋病(其遗传物质为RNA)的药物AZT的分子构造与胸腺嘧啶脱氧核苷酸的结构很相似,试问AZY抑制病毒繁殖的机制是

A.抑制艾滋病RNA基因的转录      B.抑制艾滋病RNA基因的逆转录

C.抑制艾滋病毒蛋白质的翻译过程     D.抑制艾滋病毒RNA基因的自我复制

14.1995年诺贝尔化学奖授予致力于研究臭氧层被破坏问题的三位环境化学家,大气中的臭氧层可滤除大量紫外线,保护地球上的生物,紫外线破坏生物的根本原因是

A.基因突变    B.产生皮肤癌 C.消毒、杀毒       D.促进蛋白质凝固

15.有一种软骨发育不全的遗传病,两个有这种病的人结婚,生了一个患软骨发育不全的孩子,而他们的第二个孩子却是正常的,他们再生一个孩子患此病的几率是

A.100%            B.75%             C.25%             D.50%

16.番茄中红果(R)对黄果(r)为显性,如果把黄果植株的花粉授到红果的柱头上,所结果实的颜色和果实内种子的胚的基因型分别是

A.黄或红,rr        B.红,Rr   C.红,Rr或rr          D.橙黄,Rr

17.已知白化病基因携带者在人数中的概率为1/200。现有一表现型正常的女人,其双亲表现型均正常,但其弟弟是白化病患者,该女人和一个没有亲缘关系的男人结婚。试问,生一个白化病孩子的概率为

A.            B.                  C.             D.

18.(2002年广东、河南、广西高考题)已知普通小麦是六倍体,含42条染色体。有关普通小麦的下列叙述中,错误的是

A.它的单倍体植株的体细胞含21条染色体  B.它的每个染色体组含7条染色体

C.它的胚乳含3个染色体组  D.离体培养它的花粉,产生的植株表现高度不育

19.把普通小麦的花粉和一部分体细胞通过组织培养,分别培养成两种小麦植株,它们分别是

A.单倍体、六倍体  B.三倍体、六倍体 C.单倍体、二倍体 D.二倍体、单倍体

20.下图是某白化病家族的遗传系谱,请推测Ⅱ—2与Ⅱ—3这对夫妇生白化病孩子的几率是

A.1/9              B.1/4              C.1/36             D.1/18

21.一对父本和母本通过有性生殖产生的后代,个体之间总会存在一些差异,这种变异主要来自

A.基因突变        B.基因重组  C.基因分离         D.染色体变异

22.大量事实证明,孟德尔发现的基因遗传行为与染色体行为是平行的。根据这一间接证据作出的如下推测,哪一项是没有说服力的

A.基因在染色体上          B.每条染色体上载有许多基因

C.同源染色体分离导致等位基因分离  D.非同源染色体自由组合使非等位基因重组

23.长翅红眼(VVSS)果蝇与残翅墨眼(vvss)果蝇杂交,F1全部是长翅红眼果蝇。现有5个具有上述两性状的品种,分别与F1交配,依次得到下面结果,这5个果蝇品种的基因型按①~⑤的顺序依次是

①长红∶长墨∶残红∶残墨=9∶3∶3∶1 ②长红∶长墨∶残红∶残墨=1∶1∶1∶1③长红∶长墨∶残红∶残墨=1∶1∶0∶0 ④长红∶长墨∶残红∶残墨=1∶0∶1∶0  ⑤长红∶长墨∶残红∶残墨=3∶0∶1∶0

A.VvSs、vvss、VVss、vvSS、VvSS   B.VvSs、VVss、vvSs、Vvss、VVSS

C.VvSS、vvss、VvSs、VVss、vvSS   D.vvss、vvSS、VvSs、VvSS、VVss

24.对某生物进行测交实验得到4种表现型,数目比为58∶60∶56∶61,下列4种基因组成中,不可能构成该生物的基因型(基因不连锁)是

A.AaBbCC       B.AABbCc    C.AaBbCc      D.aaBbCc

25.人的血型除了ABO血型系统。外还有MN等血型系统。MN血型由基因LM和LN控制,且为并显性。现有下列资料:

(1)女甲是A、MN型,有一个O、MN型小孩;(2)女乙是B、M型,有一个B、MN型小孩;(3)男甲是A、MN型;(4)男乙是AB、MN型。

请判断谁和谁最可能为夫妇

A.女甲和男甲           B.女甲和男乙  C.女乙和男甲         D.女乙和男乙

26.某生物的基因型为AaBb,已知Aa和Bb两对等位基因分别位于两对同源染色体上,那么该生物的体细胞,在有丝分裂的后期,基因的走向是

A.A与B走向一极,a与b走向另一极  B.A与b走向一极,a与B走向另一极

C.A与a走向一极,B与b走向另一极  D.走向两极的均为A、a、B、b

2000年6月26日,经过美、英、法、德、日、中六国科学家的共同努力,人类基因组的工作草图已经绘制完毕,并于当天向全世界公布。此次基因技术领域的突破性进展,愈发使世人相信,基因工程等生物高科技的广泛应用将推动21世纪经济和社会的发展。

27、植物基因工程往往需要接受外来DNA的细胞经有丝分裂形成植株。细胞每次分裂时DNA都复制一次,每次复制都是___________。

A.母链和母链,子链和子链,各组成一条子代DNA

B.每条子链和它的母链组成子代DNA

C.每条子链随机地和两条母链之一组成子代DNA

D.母链降解,重新形成两个子代DNA

28从母羊甲的体细胞中取出细胞核,注入到母羊乙去掉核的卵细胞中,融合后的细胞经卵裂形成早期胚胎,再植入到另一只母羊丙的子宫内,出生小羊的大多数性状______。

A.难以预测      B.像甲   C.像乙          D.像丙

29.通过改变原有基因的遗传信息,创造作物新品种的育种方法是

A.常规杂交育种    B.多倍体育种  C.单倍体育种      D.诱变育种

30.水稻的某三对性状,分别由位于非同源染色体上的三对等位基因控制。利用它的花药进行离体培养,再用浓度适当的秋水仙素处理。经此种方法培育出的水稻植株,其表现型最多可有

A.1种     B.4种    C.8种    D.16种

31.如果某男患病,则可推知其母亲及女儿都有此病,那么该病的致病基因是

A.X染色体上的显性遗传    B.常染色体上的隐性遗传

C.常染色体上的显性遗传    D.X染色体上的隐性遗传

32.囊性纤维变性是一种常染色体遗传病。在欧洲的人群中,每2500个人中就有一个患此病。如一对健康的夫妇有一患有此病的孩子;此后,该妇女又与一健康的男子再婚。再婚的双亲生一孩子患该病的机会是

A.1/25             B.1/50             C.1/100            D.1/625

高三生物上学期第四次周考文本框: 学校 班级 考号 姓名__________________________
 
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生物试卷II

第一卷答案请填入下列空格中

题 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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答 案

题 号

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29

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答 案

33.(创新题)下图为一个人类白化病遗传的家族系谱图,6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而来成的两个个体,8号和9号为异卵双生,即由两个受精卵分别发育成的个体。请据图回答:(10分)

(1)控制白化病的是常染色体上的___________基因。

(2)若用A、a表示控制相对性状的一对等位基因,则3号、7号和11号个体的基因型依次为___________、___________、___________。

(3)6号为纯合体的概率为___________,9号是杂合体的概率为___________。

(4)7号和8号再生一个孩子有病的概率为___________。

(5)如果6号和9号个体结婚,则他们生出有病孩子的概率为___________,若他们所生第一个孩子有病,则再生一个孩子也有病的概率是___________,为正常的概率是___________。

34.(创新题)遗传工程技术正使医药行业发生着很大的变化,比如90年代诞生的动物乳腺反应器技术就是一个生动例子,其基本原理并不复杂。举例来说:胰岛素是人体自身合成的一种含量很少的蛋白质,但它又是人体某些疾病的特效药,如果直接从人体血液中提取,不仅费用昂贵,而且产量很少。几年前科学家将人体内控制合成胰岛素的基因(简称胰岛素基因)成功地导人了一奶牛体内,从而稳定地从其乳汁中获得了大量的胰岛素。请分析以上材料回答以下问题:(13分)

(1)遗传工程的理论基础是___________法则,可用公式___________表示。

(2)胰岛素基因在人体内和奶牛体内能控制合成同样的蛋白质,说明人体细胞与奶牛细胞在翻译时所用的___________是完全相同的,这个事实也是分子生物学在___________上的证据。

(3)胰岛素基因与奶牛的其他基因相比主要差别在于___________。这也反映出不同生物DNA分子具有___________性。

(4)胰岛素是奶牛乳腺细胞的_______上合成的,它分泌进入乳汁,则主要与___________体有关。

(5)若只有一个胰岛素基因成功地导人奶牛细胞并定位于一条常染色体,则此奶牛将胰岛素基因传给交配所生后代的几率是_________,该数据的主要理论依据是_______规律。

(6)由(5)可知________生殖产生的后代很难保持遗传性状的稳定,所以该奶牛最理想的繁殖方式是用________技术繁殖,该技术繁殖出的奶牛的后代中雄牛将占_______%。

35.(创新题)为提高农作物的单产量,获得早熟、抗倒伏、抗病等性状,科学工作者往往要采取多种育种方法来培育符合农民要求的新品种,请根据下面提供的材料,设计一套育种方案:(13分)

生物材料:A小麦的高秆(显性)抗锈病(显性)纯种,B小麦的矮秆不抗锈病纯种,C水稻的迟熟种子

非生物材料:根据需要自选

(1)育种名称:___________育种

(2)所选择的生物材料:______________________________________。

(3)希望得到的结果:______________________________________。

(4)预期产生这种结果(所需类型)的几率:___________________________。

(5)写出育种的简要过程(可用图解)3分)

(6)简答选择能稳定遗传的新品种的方法。(2分)

一、选择题

1-5 B C A C A  6-10 C C C C B  11-15 D C B A B 

16-21 C A C A A 21-25 B B A C D 26-30 D B C D C 

31-32 A C 

33.(1)隐性 (2)Aa Aa  aa (3)0 2/3 (4)1/4 (5)1/6 1/4  3/4 

34.(1)中心                 (2)遗传密码 生物进化论 (3)传信息不同 特异 (4)核糖体 高尔基 (5)1/2 基因分离 (6)有性 克隆 0 

35.方案1:(1)杂交 (2)A、B (3)矮秆抗锈病 (4)3/16 

(5)高抗×矮病高抗F

(6)将F2矮秆抗锈病品种连续自交,分离淘汰提纯到基本不分离为止       方案2:(1)单倍体 (2)AB (3)矮秆抗锈病 (4)1/4(不分离为止) (5)高抗×矮病→F1高抗 

秋水仙素处理

 

染色体加倍

 
F1花药离体培养→单倍体植纯合的    

(6)挑选矮秆抗锈病的小麦即可 

方案3:(1)诱变 (2)C (3)早熟水稻 (4)极低或不出现 (5)用射线、激光照射或秋水仙素等化学试剂处理(或用太空飞船搭载)水稻,使之产生基因突变    (6)将处理的水稻种植下去,进行观察,选择矮秆抗倒状的水稻,并纯化