杂合子的隐性基因表达吗控制酶a的合成 那杂合子可以合成酶a吗

1.已知基因Aa、Bb、Cc分别位于3对同源染銫体上A、B、C分别控制酶1、酶2和酶3的合成,且通过酶1、酶2和酶3的作用完成了下列物质的转化从而形成黑色素,即:无色物质

则基因型为AaBbCc嘚两个个体交配出现黑色子代的概率为(  )

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江西省上饶市玉山县第一Φ学高二生物下学期第一次月考试题(重点班,含解析).docx

玉山一中学年度第二学期高二第一次月考 生物试卷 一、选择题 1.下列关于噬菌体侵染细菌实验的叙述正确的是 A. 该实验能证明DNA控制蛋白质的合成 B. 该实验能证明DNA通过半保留方式进行复制 C. 该实验能证明DNA是主要的遗传物质 D. 最终釋放出来的子代噬菌体大部分具有放射性 【答案】A 【解析】 【分析】 1.噬菌体的结构蛋白质外壳(C、H、O、N、S)DNA(C、H、O、N、P); 2.噬菌体繁殖过程吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者噬菌体的DNA;原料细菌的化学成分)→组装→释放。 3.T2噬菌体侵染细菌的实验步骤分别用35S或32P标記噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质实验结论DNA是遗传物质。 【详解】在T2噬菌体侵染细菌的实验中实验设计思路为S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P蛋白质中几乎不含有P,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质直接单独去观察它们的作用,发现噬菌体中只有DNA进入了大肠杆菌但最后释放的子玳噬菌体含有蛋白质,结构与亲代相同可证明噬菌体的DNA可控制蛋白质的合成,A正确;该实验不能证明DNA通过半保留方式进行复制梅塞尔森和斯塔尔的实验证明了DNA通过半保留方式进行复制,B错误;该实验只能证明DNA是遗传物质C错误;标记亲代噬菌体的DNA,由于DNA的复制是半保留複制所以最终释放出来的子代噬菌体小部分具有放射性,D错误 故选A。 2.下列说法不正确的是 A. 蛋白质、核酸和多糖分别以氨基酸、核苷酸囷葡萄糖为单体组成多聚体 B. 在人体心肌细胞中由A、G、T、U四种碱基参与构成的核苷酸最多有6种 C. 葡萄糖是细胞呼吸最常利用的物质它可来自於植物细胞内淀粉的水解 D. 有氧呼吸过程中产生的[H]可与O2结合生成水 【答案】A 【解析】 【分析】 1、糖类由C、H、O组成,是构成生物重要成分、主偠能源物质包括①单糖葡萄糖(重要能源)、果糖(植物)、核糖、脱氧核糖(构成核酸)、半乳糖(动物)。②二糖蔗糖、麦芽糖(植物);乳糖(动物) ③多糖淀粉、纤维素(植物);糖原(动物)。 2、构成DNA的碱基有A、G、T、C构成RNA的碱基有A、G、U、C,人体心肌细胞中既有DNA又有RNA,AG,TU四种碱基参与构成的核苷酸最多有6种。 【详解】构成多糖的单体不都是葡萄糖如琼脂是一种多聚半乳糖,A错误;细胞中既含有DNA又含有RNA由A可构成腺嘌呤脱氧核糖核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸,由G可构成鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸由T只能構成胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸,由U只能构成尿嘧啶核糖核苷酸故在人体心肌细胞中由A、G、T、U四种碱基参与构成的核苷酸最多有6种,B正确;葡萄糖是细胞呼吸最常利用的物质淀粉是植物细胞特有的储能物质,淀粉水解可形成葡萄糖C正确;有氧呼吸过程中第一、二阶段产苼的[H]可在第三阶段与O2结合生成水,D正确 故选A。 3.条由15个氨基酸组成的多肽分子式为C74H110N19O26S。这条多肽链经水解后的产物中有5种氨基酸半胱氨酸(C3H7NO2S、丙氨酸C3H6NO2、天冬氨酸(C4H7NO4、赖氨酸(C6H14N2O2、苯丙氨酸C9H11NO2则水解产物中苯丙氨酸和丙氨酸个数分别是( ) A. 1和2B. 2和3C. 3和4D. 以上都不对 【答案】B 【解析】 【汾析】 分析题干信息由15个氨基酸组成、分子式为C74H110N19O26S的多肽链经过水解后所得的5种氨基酸半胱氨酸(C3H7NO2S)、丙氨酸(C3H6NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、赖氨酸(C6H14N2O2)、苯丙氨酸(C9H11NO2)中,只有赖氨酸含有2个氮原子(其它4种氨基酸均含1个氮原子)、只有天冬氨酸含有4个氧原子(其它4种氨基酸均含2个氧原子) 【详解】根据水解产物中只有半胱氨酸中含1个S原子,说明半胱氨酸含有1个;设该多肽(十五肽)中含有赖氨酸α个,根据氮原子数各氨基酸中氮原子总数,可得2α(15-α)19解得α4个;设该多肽(十五肽)中含有天(门)冬氨酸,根据氧原子数各氨基酸中氧原子总数┅脱去水分子数可得4β(15-β)2-(15-1)26,解得β5.最后设该多肽中含苯丙氨酸和丙氨酸个数分别是x、y个根据C和N原子守恒可列式33y45649x74,xy142519解得x2,y3故选B。 【点睛】突破口根据多肽化合物的分子式与水解的氨基酸种类的分子式中C、N、O、S等原子守恒建立关系式解得各种氨基酸的个数 4.對洋葱根尖细胞中某细胞器的组成成分进行分析,发现A、T、C、G、U碱基的相对含量分别约为30、10、30、20、10则下列叙述不正确的是 A. 该细胞器能固萣CO2B. 该细胞器能产生水 C. 该细胞器内膜面积大D. 该细胞器能进行基因表达过程 【答案】A 【解析】 【分析】 分析题干中的信息可知,该植物细胞器Φ含有的碱基是A、T、C、G、U五种碱基因此该细胞器中含有DNA和RNA,含有DNA和RNA的细胞器是线粒体和叶绿体根尖细胞中没有叶绿体,所以该细胞器昰线粒体 【详解】存在于植物根尖细胞中的某细胞器,其含有A、T、C、G、U五种碱基说明该细胞器同时含有DNA和RNA,据此可推知为线粒体线粒体具有双层膜结构,内膜向内折叠形成嵴可增大膜的面积而能固定CO2的细胞器是叶绿体,A错误;C正确;在线粒体内膜上完成有氧呼吸的苐三阶段其过程是前两个阶段产生的[H]与氧结合生成H2O,并释放出大量的能量产生大量的ATP,即线粒体能产生水、能进行能量转换B正确;線粒体是半自主复制的细胞,能进行DNA复制和基因表达过程D正确。 故选A 5.下列有关生物学实验及研究的叙述正确的是 ①孟德尔的豌豆杂交試验中将母本去雄的目的是防止自花授粉 ②紫色洋葱鳞片叶内表皮可用作观察DNA和RNA在细胞中分布的实验材料 ③探索淀粉酶对淀粉和蔗糖作用嘚专一性时,可用碘液替代斐林试剂进行鉴定 ④盐酸在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”和“观察植物细胞有丝分裂”中的作用不相同 ⑤经健那綠染液处理可以使活细胞中的线粒体呈蓝绿色 ⑥可以用淀粉酶催化淀粉的实验探究pH对酶活性的影响 ⑦用溴麝香草酚蓝水溶液能鉴定乳酸菌细胞呼吸的产物 ⑧调查血友病的遗传方式,可在学校内对同学进行随机抽样调查 ⑨以人的成熟红细胞为观察材料可以诊断镰刀型细胞贫血症 A. 两项B. 三项C. 四项D. 五项 【答案】D 【解析】 【分析】 观察细胞中DNA和RNA分布时盐酸的作用是改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞将染銫体上的DNA和蛋白质分离,便于染色剂与DNA结合;健那绿是专一性染线粒体的活细胞染料;紫色洋葱内表皮细胞色浅可用来观察DNA和RNA在细胞中嘚分布实验;豌豆是两性花,自然情况下进行自花传粉。CO2可使澄清石灰水变混浊也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。根据石咴水混浊程度或溴麝香草酚蓝水溶液变成黄色的时间长短可以检测酵母菌培养CO2的产生情况。 【详解】①豌豆是自花授粉的植物孟德尔嘚豌豆杂交试验中将母本去雄的目的是防止其自花授粉,以便杂交①正确;②紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞没有紫色液泡的颜色干扰,可莋为观察DNA和RNA在细胞中分布的实验材料②正确;③蔗糖组无论是否反应都与碘液不显色,即不能说明淀粉酶对蔗糖是否起作用所以不能鼡碘液替代斐林试剂进行鉴定,③错误;④盐酸在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”中的作用是改变细胞膜的通透性加速染色剂进入细胞,将染色体上的DNA和蛋白质分离便于染色剂与DNA结合;在“观察植物细胞有丝分裂”中的作用是使组织细胞分散开,故盐酸在两个实验中的作用鈈同④正确;⑤健那绿是给线粒体染色的活体染色剂,经健那绿染液处理后可以使活细胞中的线粒体呈蓝绿色,⑤正确;⑥探究PH对酶活性的影响其自变量是PH值的不同,因淀粉在酸性条件下会自然水解会影响实验结果,⑥错误;⑦乳酸菌只能进行无氧呼吸产生乳酸洏溴麝香草酚蓝水溶液是用来验证CO2的产生,所以不能用溴麝香草酚蓝水溶液来鉴定乳酸菌细胞呼吸的产物⑦错误;⑧调查血友病的遗传方式,应在患者的家系中调查⑧错误;⑨镰刀型细胞贫血症是红细胞的形状发生了改变,因此以人的成熟红细胞为观察材料可以诊断镰刀型细胞贫血症⑨正确。综上分析①②④⑤⑨正确,即D正确ABC错误。 故选D 【点睛】本题考查生物学实验的有关知识,对于此类试题需要考生注意的细节较多,如实验的原理、实验采用的试剂及试剂的使用方法、实验现象等需要考生在平时的学习过程中注意积累。 6.丅列有关放射性同位素示综实验的叙述错误的是 A. 35S标记甲硫氨酸,附着在内质网上的核糖体与游离的核糖体都可能出现放射性 B. 小鼠吸入18O2則在其尿液中可以检测到H218O,呼出的C02也可能含有 C. 在缺氧时给水稻提供14CO2体内可以存在14C的转移途径14CO2→14C5→(14CH2O)→(14C2H5OH) D. 将某精原细胞中的某条染色體上的DNA的一条链用15N进行标记,正常情况下在该细胞分裂形成的精细胞中,含15N的精子所占比例为25 【答案】C 【解析】 【分析】 1、关于呼吸作鼡元素的去向分析所以,18O2标记以后放射性元素首先出现在水中但是水又可以作为有氧呼吸第二阶段的反应物,因此放射性元素又可以絀现在二氧化碳中 2、用14CO2探究光合作用14C的转移途径大致是14CO2→14C3→(14CH2O)。 【详解】用35S标记甲硫氨酸附着在内质网上的核糖体和游离的核糖体嘟有可能出现放射性,因为核糖体是合成蛋白质的场所胞内蛋白和分泌蛋白合成时均有可能利用35S标记的甲硫氨酸,A正确;小鼠吸入18O2可通过有氧呼吸第三阶段与还原氢结合生成H218O,则在其尿液中可以检测到H218O生成的H218O也可以与丙酮酸反应生成C18O2,所以呼出的二氧化碳也可能含有18OB正确;在缺氧时给水稻提供14CO2,则14C在光合作用的转移途径大致是14CO2→14C3→(14CH2O)(14CH2O)中的14C在无氧呼吸中的转移途径大致是(14CH2O)→14C3→14C2H5OH14CO2,C错误;将某精原细胞中的某条染色体上的DNA的一条链用15N进行标记经过DNA复制后,细胞中只有一条DNA含有15N正常情况下,在该细胞分裂形成的精细胞中呮有一个精子含15N,故含15N的精子所占比例为25D正确。 故选C 7.孟德尔因对现代遗传学做出了杰出贡献,被誉为现代遗传学之父下列关于孟德爾的研究过程的分析正确的是 A. 孟德尔所作出的假设的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子” B. 孟德尔依据减数分裂的相关原理进荇“演绎推理”的过程 C. 孟德尔做出的“演绎”是设计测交实验后代发生11的性状分离比 D. 为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了囸、反交实验 【答案】C 【解析】 【分析】 孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法其基本步骤提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→嘚出结论。 ①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题); ②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决萣的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合); ③演绎推理(如果这个假说是正确的這样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型); ④实验验证(测交实验验证结果确实产生了两种数量相等的类型); ⑤得出结论(就是分离定律)。 【详解】孟德尔所作假设的内容是“性状是由遗传因子控制的体细胞中遗传因子是成對的,配子中成对的遗传因子分离受精时雌雄配子随机结合”,其中核心内容是“体细胞中遗传因子是成对的配子中成对的遗传因子汾离”,A错误;孟德尔依据假说进行了“演绎推理”的过程B错误;孟德尔做出的“演绎”是若F1产生数量相等的两种配子,则F1与隐性亲本進行测交时预测后代会发生11的性状分离比C正确;为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验D错误。 故选C 8.一头基因型为DdXaY的狼,其一个精原细胞进行减数分裂产生一个基因型为DdXa的精子,则其它三个精子可能的基因型为 ① Xa DdY Y ② DXa dY dY ③ DXa DdY Y ④ Xa DY dY ⑤ DdXa Y Y A. ①或②或③B. ①或④或⑤C. ②或③或④D. ③或④或⑤ 【答案】B 【解析】 【分析】 正常情况下减数第一次分裂时,因为同源染色体分离非同源染色体自由组合,所以┅个初级精母细胞能产生2种基因型不同的次级精母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂因此每个次级精母细胞产生2个基因型相同的精細胞。由此可见一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有两种基因型而题意中产生一个基因型为DdXa的精子,说明减数第一次分裂异常即D和d所在染色体没有分离;也可能是减数第一次分裂过程中发生过交叉互换。 【详解】一个基因型为DdXaY的精原细胞在减数分裂过程中(1)若发生了交叉互换,则可产生DdXaXa和DdYY的两种次级精母细胞;而在减数第二次分裂后期含D和d的两条染色体都移向了同一极,则可产生DdXa、Xa、DdY和Y㈣种精子(2)若发生了交叉互换,则可产生DdXaXa和DdYY的两种次级精母细胞;而在减数第二次分裂后期含DdXaXa的次级精母细胞中,D和d的两条染色体迻向了同一极则可产生DdXa、Xa两种精子;含DdYY的次级精母细胞正常分裂,则可产生DY和dY两种精子(3)若在减数第一次分裂后期,含有D和d的同源染色体没有分开移向同一极并分配到同一个次级精母细胞中,即产生了基因型为DDddXaXa和YY的两种次级精母细胞;减数第二次分裂正常分裂所鉯基因型为YY的次级精母细胞产生了两个基因型为Y的精子,而基因型为DDddXaXa的次级精母细胞形成了两个基因型为DdXa的精子综上所述,B正确ACD错误。 故选B 【点睛】本题考查减数分裂的相关知识,重点考查精子的形成过程要求考生识记减数分裂不同时期的特征,特别是减数第一次汾裂后期同源染色体的分离和减数第二次分裂后期着丝点分裂姐妹染色单体分离,能结合题干所给精原细胞和精子的基因型推测其他彡种精子的基因型。 9.肾小管处需要对Na和氨基酸进行吸收过程示意图如下图。据图分析不正确的是 A. Na进、出肾小管上皮细胞的方式是不同的 B. 管腔中Na进入上皮细胞的方式体现了细胞膜的流动性 C. 管腔中氨基酸进入上皮细胞的方式为主动运输 D. 上皮细胞中氨基酸进入组织液不需要消耗能量 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意和图示分析可知管腔中氨基酸进入上皮细胞是由低浓度→高浓度需要载体、消耗能量,属于主動运输;管腔中Na进入上皮细胞是高浓度→低浓度需要载体、但不消耗能量,属于协助扩散;上皮细胞中氨基酸进入组织液是由高浓度→低浓度需要载体、但不消耗能量,属于协助扩散;上皮细胞中Na进入组织液是由低浓度→高浓度需要载体、消耗能量,属于主动运输 【详解】由上述分析可知,Na进、出上皮细胞的方式分别是被动运输和主动运输A正确;管腔中Na进入上皮细胞需要载体协助,载体蛋白是有特异性的能体现细胞膜的选择透过性,B错误;图中管腔中氨基酸进入上皮细胞是逆浓度梯度进行的应为主动运输,C正确;图中上皮细胞中氨基酸进入组织液需要载体协助是顺浓度梯度进行的,不消耗能量应为协助扩散,D正确 故选B。 10.取甲、乙、丙三种植物组织切块汾别放入相同浓度的蔗糖溶液中一定时间后测得甲浸泡液的浓度变大,乙浸泡液的浓度不变丙浸泡液的浓度变小。下列说法正确的是 A. 實验前各切块细胞液浓度甲乙 丙 B. 实验中,甲切块细胞的吸水能力逐渐增强 C. 实验中乙切块细胞内蔗糖浓度与浸泡液中蔗糖浓度相等 D. 实验後,丙切块细胞放入清水中一定能够发生质壁分离后的复原现象 【答案】A 【解析】 【分析】 外界溶液浓度大于细胞液浓度细胞失水,表現为质壁分离外界溶液浓度小于细胞液浓度,细胞吸水外界溶液浓度和细胞液浓度等渗时,细胞的吸水量和失水量相等 【详解】根據试题分析,一定时间后测得甲浸泡液的浓度变大乙浸泡液的浓度不变,丙浸泡液的浓度变小说明甲植物细胞液浓度蔗糖溶液浓度,乙植物细胞液浓度蔗糖溶液的浓度丙植物细胞液浓度蔗糖溶液的浓度,则实验前各切块细胞液浓度甲乙丙A正确;由于甲植物细胞液浓喥﹥蔗糖溶液的浓度,导致甲细胞吸水则实验中随着细胞吸水,细胞液浓度降低则甲切块细胞的吸水能力逐渐降低,B错误;乙的浓度鈈变是因为细胞内细胞液浓度与浸泡液中蔗糖溶液的浓度相等而不是细胞内蔗糖的浓度与浸泡液中蔗糖浓度相等,C错误;由于丙植物细胞液浓度蔗糖溶液浓度导致丙植物细胞失水,如果短时间内细胞失水过多则会导致细胞的死亡,那么丙切块细胞放入清水中就不会发苼质壁分离后的复原现象D错误。 故选A 11.酵母菌既可以进行有氧呼吸又可以进行无氧呼吸,其呼吸过程中葡萄糖分解的两个途径如下图囿关叙述正确的是 A. 消耗等量的葡萄糖经酶3途径产生的CO2较多 B. 消耗等量的葡萄糖释放的能量中,能量3最多 C. 酶2发挥作用的部位是细胞质基质和线粒体 D. 酒精是酵母菌的代谢产物酒精的积累可能会抑制酵母菌的生长和繁殖 【答案】D 【解析】 【分析】 由图可知,葡萄糖在酶1的作用下形荿丙酮酸属于细胞呼吸的第一阶段,场所在细胞质基质丙酮酸在酶2的作用下形成二氧化碳和水,属于有氧呼吸的第二、三阶段场所茬线粒体基质和内膜上。丙酮酸在酶3的作用下形成酒精和二氧化碳属于无氧呼吸的第二阶段场所在细胞质基质。 【详解】有氧呼吸过程Φ1摩尔葡萄糖可分解形成6摩尔二氧化碳而无氧呼吸过程中1摩尔葡萄糖可分解形成2摩尔二氧化碳,所以消耗等量的葡萄糖经酶2途径产生的CO2較多A错误;有氧呼吸每个阶段都释放能量,第三阶段释放大量的能量而无氧呼吸只在第一阶段释放少量能量,故消耗等量的葡萄糖释放的能量中能量2最多,B错误;酶2催化的是有氧呼吸第二、三阶段的反应故发挥作用的场所在线粒体基质和线粒体内膜,C错误;酵母菌無氧呼吸会产生酒精酒精的积累可能会抑制酵母菌的生长和繁殖,D正确 故选D。 12.雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶、窄叶两种类型宽葉B对窄叶b为显性,等位基因位于X染色体上其中窄叶基因b会使花粉不育,在雌性植株中含有b基因的配子育性仅为正常的1/3。如果杂合子宽葉雌株同窄叶雄株杂交,其子代的性别及表现型分别是 A. 子代全是雄株,其中1/2是宽叶1/2是窄叶 B. 子代全是雌株,其中1/2是宽叶,1/2是窄叶 C. 子代全是雄株,其Φ3/4是宽叶1/4是窄叶 D. 子代中宽叶雌株宽叶雄株窄叶雌株窄叶雄株1111 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意分析可知宽叶(B)对狭叶(b)是显性,等位基因位于X染色体上属于伴性遗传;窄叶基因b会使花粉不育,说明XbY产生的配子只有含Y的可以参与受精在雌性植株中,含有b基因的配孓育性仅为正常的1/3故杂合宽叶雌株XBXb产生的可育配子XBXb31。 【详解】根据分析可知杂合子宽叶雌株XBXb产生的雌配子能参与受精的种类和比例为XBXb31。由于窄叶基因b会使花粉不育所以窄叶雄株XbY产生的配子只有含Y的可以参与受精,所以杂合子宽叶雌株同窄叶雄株杂交,其子代的基因型和仳例为XBYXbY31表现型和比例为宽叶雄窄叶雄31,综上分析C正确,ABD错误 故选C。 13.已知某草本植株高度受三对等位基因控制这三对基因分别位于彡对同源染色体上,作用相等且具有叠加性最高高度为3m的植株与最矮植株1.2m的植株相互授粉,子代株高均为2.1m高度为2.4m的植株自交,后代出現性状分离其中株高为2.4m的个体所占比例是 A. 1/16B. 5/16C. 3/8D. 7/16 【答案】C 【解析】 【分析】 根据三对基因分别位于三对同源染色体上,说明符合自由组合定律三对基因的作用相等且具有叠加性,最高高度为3m的植株基因型应为AABBCC说明每个显性基因增加的高度是0.5m,最矮植株1.2m的植株基因型为aabbcc说明烸个杂合子的隐性基因表达吗增加的高度是0.2m。最高高度为3m的植株与最矮植株1.2m的植株相互授粉子代基因型为AaBbCc,花长均为2.1m 【详解】根据上述分析可知,每个显性基因增加的高度是0.5m每个杂合子的隐性基因表达吗增加的高度是0.2m,可推理出高度为2.4m的植株含4个显性基因和2个杂合子嘚隐性基因表达吗如AABBcc、AAbbCC、aaBBCC、AaBbCC等,但题意中该个体自交后代出现了性状分离说明该个体为杂合子,如基因型为AaBbCC自交后代株高为2.4m的个体嘚基因型和比例为AaBbCC(1/21/21)、AAbbCC(1/41/41)、aaBBCC(1/41/41),所以后代株高为2.4m的个体所占比例是(1/21/21)(1/41/41)(1/41/41)3/8综上分析,C正确ABD错误。 故选C 【点睛】本题考查基因分离定律和自由组合定律的相关知识,要求学生了解数量遗传的特点意在考查学生的计算能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力 14.华中农业大学的教授在育种过程中发现一株大穗不抗病的小麦,自花受粉后获得320粒种子这些种子发育成的小麥中有60株大穗抗病和若干株小穗抗病,其余的都不抗病若将这60株大穗抗病的小麦作为亲本自交,在F1中选择大穗抗病小麦再进行自交理論上F2中能稳定遗传的大穗抗病小麦占F2中所有大穗抗病小麦的比例为 A. 1/9B. 2/9C. 7/9D. 7/10 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意可知,一株大穗不抗病的小麦自花授粉获得的后代出现了性状分离,既有大穗和小穗也有抗病和不抗病,因此该大穗不抗病的小麦为双杂合子大穗和不抗病为显性,假設大穗由A控制不抗病由B控制,该植株的基因型为AaBb60株大穗抗病的基因型为AAbb、Aabb。 【详解】由上述分析可知大穗和不抗病为显性,60株大穗忼病的基因型为AAbb、Aabb将60株大穗抗病的小麦进行连续两代的自交,由于抗病(b)是隐性性状自交后代不发生性状分离,故可只考虑大穗和尛穗性状60株大穗抗病的基因型和比例为AAbbAabb12,作为亲代自交F1中大穗抗病小麦的基因型为1/3+1/42/3=1/2AAbb和1/22/3=1/3Aabb,在大穗抗病小麦中AAbb和Aabb分别占3/5、2/5。再进荇自交F2中大穗抗病的为3/5+1/42/5=7/10AAbb和1/22/5=1/5Aabb,理论上F2中能稳定遗传的大穗抗病小麦占F2中所有大穗抗病小麦的比例为7/107/101/57/9综上分析,C正确ABD错误。 ?故選C 【点睛】本题的知识点是基因的自由组合定律和基因的分离定律,根据后代的表现型判断基因的显隐性关系和亲本的基因型根据亲夲的基因型对相关的概率进行计算,准确分析题干获取有效信息是解题的突破口对于基因的分离定律的灵活运用是解题的关键,概率计算是本题的重点 15.某常染色体遗传病中,基因型为AA的人都患病Aa的人有50患病,aa的人都正常下图的两个患病家系中,己知亲代中4号与其他彡人的基因型不同下列分析判断不正确的是 A. 6号与7号基因型相同的概率为2/3 B. 若5号与7号结婚,生育患病孩子的概率为3/8 C. 子代的4人中能确定出基洇型的只有7号 D. 1号和2号家庭再生孩子患病的概率是3号和4号家庭的2倍 【答案】B 根据题意和图示分析可知基因型为AA的人都患病,Aa的人有50患病aa的囚都正常,所以该遗传病为常染色体显性遗传病亲代4人均表现正常,故基因型不可能是AA若1号、2号均为aa,则所生孩子不可能患病故1号、2号的基因型为Aa、Aa或Aa、aa;同理推知3号、4号的基因型也为Aa、Aa或Aa、aa;由于己知亲代中4号与其他三人的基因型不同,因此可判断1号、2号和3号的基因型都为Aa,4号的基因型为aa 【详解】根据上述分析可知,1号、2号的基因型都为Aa且基因型为AA的人都患病,Aa的人有50患病所以6号的基因型忣概率为AA(1/3)、Aa(2/3);由分析可知4号的基因型为aa,故7号的基因型为Aa所以6号与7号基因型相同的概率为2/3,A正确;5号的基因型为aa(1/3)、Aa(2/3)7號的基因型为Aa,因此5号与7号生育患病孩子的概率1/31/21/2Aa2/3(1/4AA1/21/2Aa)5/12B错误;由于1号、2号的基因型都为Aa,所以5号的基因型为Aa或aa、6号的基因型为AA或Aa;由于3号嘚基因型为Aa4号的基因型为aa,所以7号的基因型为Aa8号的基因型为Aa或aa,因此子代的4人中,能确定出基因型的只有7号C正确;1号(Aa)与2号(Aa)再生孩子患病的概率1/4AA1/21/2Aa1/2,3号(Aa)与4号(aa)再生孩子患病的概率1/21/2Aa1/4故1号和2号家庭再生孩子患病的概率是3号和4号家庭的2倍,D正确 故选B。 【点聙】本题结合系谱图考查常见的人类遗传病,要求考生识记几种常见人类遗传病的类型、特点及实例能结合题中和图中信息准确推断楿应个体的基因型,并进行相关概率的计算 16.某哺乳动物的基因型为AABbEe,如图是该动物一个精原细胞在产生精子过程中某时期的示意图以丅有关说法错误的是 A. 图示细胞为次级精母细胞,该细胞中含2个染色体组 B. 图示细胞中a基因不可能来源于同源染色体交叉互换 C. 该精原细胞产苼的精子细胞基因型有ABe、aBe、AbE D. 基因B/b与基因E/e之间的遗传遵循分离定律 【答案】D 【解析】 【分析】 根据题意和图示分析可知图示细胞没有同源染銫体,着丝点已分裂染色体移向细胞两极,细胞处于减数第二次分裂后期 【详解】由图可知细胞内没有同源染色体,姐妹染色单体分離应是减数第二次分裂后期该细胞应是次级精母细胞,此时含有2个染色体组A正确;由于该哺乳动物的基因型为AABbEe,没有a基因所以图示細胞中,a基因只能来自于基因突变不可能来自同源染色体的交叉互换,B正确;精原细胞基因组成为AABbEe因为在DNA复制过程中发生了基因突变,形成的初级精母细胞基因型是AAAaBBbbEEee在减数第一次后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合定律根据题图可知形成的两个次级精母细胞基因型分别为AaBBee和AAbbEE,减数第二次分裂姐妹染色单体分离形成的精细胞基因型为ABe、aBe、AbE共三种,C正确;基因B/b与基因E/e位于两对同源染色体仩所以遵循自由组合定律,D错误 故选D。 17.已知某牵牛花的花色由两对独立遗传的基因控制这两对基因与花色的关系如图所示.此外,a基因存在时抑制B基因的表达.现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1下列分析正确的是 A. F1全部开红色花 B. 图示过程体现基因对性状嘚直接控制 C. F1自交后代中花色的表现型及比例是红白粉349 D. F1测交后代中花色的表现型及比例是红白粉112 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意和图示汾析可知基因A控制酶A的合成,酶A能将白色色素转化成粉色色素基因B能控制酶B的合成,酶B能将粉色色素转化为红色色素又已知a基因对于B基因的表达有抑制作用,因此红花的基因型为AAB_粉花的基因型为A_bb和AaB_,白花的基因型为aaB-和aabb 【详解】基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交嘚到F1,其基因型为AaBb由于a基因存在时抑制B基因的表达,所以F1全部开粉色花A错误;图示过程体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状属于基因对性状控制的间接途径,B错误;F1自交后代基因型可表示为A-B-A-bbaaB-aabb═9331.其中基因型为aaB-和aabb的个体为白色;基因型为AAB-嘚个体为红色;由于a基因存在时抑制B基因的表达所以基因型为AaB-和A-bb的个体为粉色。因此F1自交后代中花色的表现型及比例是红白粉349,C正确;F1测交后代基因型为AaBb、Aabb、aaBb和aabb因此,花色的表现型及比例是白粉红220D错误。 故选C 18.某精原细胞2N8的核DNA分子双链均用14N标记后置于含15N的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂后检测子细胞中的标记情况。下列推断错误的是 A. 若进行有丝分裂则第二次分裂中期含15N的染色单体有8条 B. 若進行有丝分裂,则含14N染色体的子细胞所占比例不唯一 C. 若进行减数分裂则减数第二次分裂后期每个细胞中含15N的染色体有8条 D. 若某个子细胞中嘚每条染色体都含14N,则细胞分裂过程中不一定发生基因重组 【答案】A 【解析】 【分析】 1、根据DNA分子的半保留复制特点将某精原细胞的DNA分孓用14N标记后置于含15N的培养基中培养.如果进行有丝分裂,经过一次细胞分裂后形成的2个子细胞中的DNA分子都含有一条14N的单链和一条15N的单链,再分裂一次DNA分子复制形成的2个DNA分子中一个是N15-N15,一个是N15-N14DNA分子进入两个细胞中是随机的,因此形成的子细胞中含14N染色体的子细胞比例為1/2~1。 2、根据DNA分子的半保留复制特点将某精原细胞的DNA分子用14N标记后置于含15N的培养基中培养。如果进行减数分裂减数分裂过程中染色体複制一次,细胞分裂两次细胞分裂间期DNA复制形成的DNA分子都含有一条14N的单链和一条15N的单链,因此减数分裂形成的子细胞中都含有14N 【详解】若进行有丝分裂,第一次分裂间期染色体复制DNA复制由于DNA的半保留复制,每条染色体含1个14N标记DNA复制后成为1条含2条单体每条单体含1个DNA该DNA含2条链,1条链15N标记1条链14N标记的染色体,结果第一次形成的2个子细胞中每条染色体的DNA上都含1条链被15N标记另1条链被14N标记。第二次分裂间期染色体DNA复制每条染色体复制后成为1条含2条单体每条单体含1个DNA,DNA含2条链其中一个DNA的两条链均被15N标记,另一个DNA的一条链被14N标记另一条链被15N标记的染色体,故第二次分裂中期含15N的染色单体有16条由于后期染色单体分离是随机的,有可能刚好各一半14N标记的染色体分别进入2个子細胞也可能全部14N标记的染色体进入1个子细胞,所以经过两次有丝分裂后形成的四个子细胞含14N的细胞数可能为2个、3个、4个故子细胞中含14N標记的染色体的子细胞所占比例不唯一,A错误;B正确;若进行减数分裂复制后第一次分裂是成对同源染色体分离,由于每条染色体上的2條单体都含15N故形成的2个次级精母细胞每条染色体上的2条单体都含15N,减数第二次分裂后期着丝点分裂染色体数暂时加倍,每个细胞中含15N嘚染色体有8条C正确;若进行减数分裂,所形成的子细胞中每条染色体上的DNA均是一条链被14N标记另一条链被15N标记,即四个子细胞均含14N标记嘚染色体而有丝分裂也可能出现四个子细胞均含14N标记的染色体,所以若某个子细胞中的每条染色体都含14N则不能确定是进行的有丝分裂還是减数分裂,而基因重组只发生在减数分裂过程中所以若某个子细胞中的每条染色体都含14N,则细胞分裂过程中不一定发生基因重组D囸确。 故选A 【点睛】本题考查DNA分子半保留复制的特点和减数分裂、有丝分裂过程中染色体行为变化,把握知识的内在联系并应用相关知识对某些生物学问题进行解释、推理、判断的能力是本题考查的重点。 19.某雌性二倍体动物基因型为AaBb(两对基因独立遗传)其两个正处在汾裂状态的细胞如图下列说法正确的是 A. 两个细胞所属的分裂方式相同 B. 两个细胞中A、a基因的位置异常,其产生原因一定相同 C. 两个细胞中同源染色体对数相同 D. 该动物一个原始生殖细胞经过减数分裂产生一种成熟生殖细胞 【答案】D 【解析】 【分析】 图A细胞中含有同源染色体所囿染色体的着丝点排列在赤道板上,为有丝分裂的中期姐妹染色单体上的等位基因可能是DNA复制时发生了基因突变。图B不含同源染色体著丝点分裂,为减数第二次分裂后期由于该生物的基因型为AaBb,故姐妹染色体上的等位基因可能是DNA复制时发生了基因突变也可能是四分體时期发生了交叉互换。 【详解】由图A细胞中有同源染色体但没配对可知是有丝分裂中期,图B细胞中无同源染色体着丝点分裂,可知昰减数第二次分裂后期故两个细胞所属的分裂方式不相同,A错误;图A细胞为有丝分裂细胞中姐妹染色单体上出现所示的A与a的原因是复淛时出现的基因突变,图B细胞为减数分裂姐妹染色体上出现等位基因可能是基因突变也可能是四分体时期的交叉互换,故两个细胞中A、a基因的位置异常其产生原因不一定相同,B错误;图A细胞有2个染色体组和2对同源染色体图B细胞有2个染色体组数和0对同源染色体,C错误;該动物为雌性动物一个原始生殖细胞经过减数分裂只产生一个卵细胞,即只产生一种成熟生殖细胞D正确。 故选D 【点睛】本题考查细胞分裂图的识别等知识点,考查考生的理解能力和识图分析能力解题的关键是正确理解相关知识。 20.某动物产生基因型为AB、Ab、aB、ab四种精子(无交叉互换和基因突变)下列说法正确的是 A. 这四种精子可能来自同一个精原细胞 B. 这四种精子可能来自两个精原细胞 C. 这四种精子可能来洎二个次级精母细胞 D. 这四种精子可能来自三个次级精母细胞 依题意可知某动物的基因型为AaBb,且这两对等位基因分别位于两对同源染色体上依据减数分裂过程可推知,在无交叉互换和基因突变的情况下该动物的一个精原细胞经减数分裂形成的4个精子的基因型为AB、ab或Ab、aB,因此这4种精子不可能来自同一个精原细胞而可能来自两个精原细胞,A项错误B项正确;一个次级精母细胞经减数第二次分裂形成的两个精孓的基因型也相同,为AB或Ab或aB或ab所以这4种精子不可能来自二个或三个次级精母细胞,而是来自四个次级精母细胞 C、D项错误。 【点睛】理解一个精原细胞或一个次级精母细胞分裂所形成精子的特点是解题的关键下图只表示了其中的一种情况。 21.某基因14N含有2000个碱基对腺嘌呤占30%,若该DNA分子用15N加同位素标记过的四种游离脱氧核苷酸为原料复制3次将全部复制产物进行密度梯度离心,得到如图1结果;如果将全部複制产物加入解旋酶处理后再离心则得到如图2结果,下列有关分析正确的是 A. X层全部是仅含14N的基因B. X层中含有的氢键数是Y层的3倍 C. w层中含15N标记胞嘧啶5600个D. w层与Z层的核苷酸之比为1/4 【答案】C 【解析】 【分析】 DNA分子复制时以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链每个DNA分子各含一条亲代DNA汾子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制 【详解】由于DNA分子复制为半保留复制,所以X层全部是一条核苷酸链含14N和互补链含15N的DNAA錯误;在DNA分子中,碱基对之间通过氢键相连DNA分子复制了3次,产生的8个DNA分子中2个DNA分子含14N和15N,6个DNA分子只含15N所以X层中含有的氢键数是Y层的1/3,B错误;由于DNA分子复制了3次产生了8个DNA分子,含16条脱氧核苷酸链其中含15N标记的有14条链,在含有2000个碱基对的DNA分子中腺嘌呤占30,因此鸟嘌呤占20共有个,所以W层中含15N标记鸟嘌呤为个C正确;由于DNA分子复制了3次,产生了8个DNA分子含16条脱氧核苷酸链,其中含15N标记的有14条链所以W層与Z层的核苷酸之比为14271,D错误 故选C。 22.某种鼠中黄鼠基因A对灰鼠基因a显性,短尾基因B对长尾基因b显性且基因A和基因B均纯合时使胚胎致迉,两对基因独立遗传现有两只黄色短尾鼠交配,理论上子代表现型比例可能为 A. 2∶1B. 5∶2C. 8∶3∶3∶1D. A、B、C均有可能 【答案】D 【解析】 【分析】 根據题意分析可知黄鼠基因A对灰鼠基因a显性短尾基因B对长尾基因b显性,两对基因独立遗传遵循基因的自由组合定律,由于基因A和基因B均純合时使胚胎致死所以黄色短尾鼠的基因型为AaBB、AABb或AaBb。 (2)若两只黄色短尾鼠的基因型均为AABb后代的基因型及比例应该为AAB_(1/4AABB、2/4AABb)AAbb(1/4),由於基因A和基因B均纯合时使胚胎致死所以子代表现型比例为黄色短尾(2/4AABb)黄色长尾(1/4)21。 (3)若两只黄色短尾鼠的基因型均为AaBB后代的基洇型及比例应该为A_BB(1/4AABB、2/4AaBB)aaBB(1/4),由于基因A和基因B均纯合时使胚胎致死所以子代表现型比例为黄色短尾(2/4AaBB)灰鼠短尾(1/4)21。 (4)若两只黄銫短尾鼠的基因型为AABb和AaBB后代的基因型及比例应该为AABB、AABb、AaBB、AaBb1111,由于基因A和基因B均纯合时使胚胎致死所以子代表现型都是黄色短尾。 (5)若两只黄色短尾鼠的基因型为AABb和AaBb后代的基因型及比例应该为A_B_(AABB、AaBB、AABb、AaBb)A_bb(AAbb、Aabb)62,由于基因A和基因B均纯合时使胚胎致死所以子代表现型仳例为黄色短尾(AaBB、AABb、AaBb)黄色长尾(AAbb、Aabb)52。 故选D 【点睛】本题考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的實质能根据题干信息“基因A和基因B均纯合时使胚胎致死”判断出亲本的基因型,再根据基因自由组合定律判断子代的基因型及比例 23.下圖表示RNA干扰技术原理,下列相关叙述错误的是 A. RNA干扰过程遵循碱基互补配对原则 B. 可利用该技术研究基因的功能 C. 推测A蛋白具有RNA聚合酶的功能 D. 利鼡该技术可以抑制致病基因的表达 【答案】C 【解析】 【分析】 分析题图图示表示RNA干扰技术的原理即细胞核DNA转录形成的mRNA与SiRNA结合,最终被A蛋皛切割使细胞核中基因转录的mRNA无法完成翻译过程。 【详解】根据上述分析可知利用RNA干扰技术可使细胞核中基因转录的mRNA无法完成翻译过程,故RNA干扰技术可抑制肿瘤基因的表达并且可以利用RNA干扰技术对外源目标基因进行特异性的表达阻断来推导该基因的功能,mRNA与SiRNA结合过程Φ遵循碱基互补配对原则RNA聚合酶是在以DNA为模板转录形成RNA时使用的,而图中A蛋白是将RNA剪切的酶所以图中A蛋白不具有RNA聚合酶的功能,综上汾析ABD不符合题意,C符合题意 故选C。 24.起始密码子在翻译过程中必不可少起始密码子AUG、GUG分别编码甲硫氨酸和缬氨酸,但人体血清白蛋白嘚第一个氨基酸既不是甲硫氨酸也不是缬氨酸,最有可能的原因是( ) A. 组成人体血清白蛋白的单体中没有甲硫氨酸和缬氨酸 B. mRNA与核糖体结匼前去除了最前端的部分碱基序列 C. 肽链形成后的加工过程中去除了最前端的部分氨基酸 D. mRNA起始密码所在位置的碱基在翻译前发生了替换 【答案】C 【解析】 【分析】 AUG、GUG是起始密码子在mRNA翻译成肽链时分别编码甲硫氨酸和缬氨酸,但人体血清白蛋白的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸也不是缬氨酸,这是因为肽链形成后的加工过程中最前端的部分氨基酸被剪除 【详解】人体血清白蛋白的的第一个氨基酸既不是甲硫氨酸,也不是缬氨酸但不意味着血清白蛋白其它位置没有该氨基酸,如缬氨酸的密码子不止GUG一种若为其它密码子,则缬氨酸可能出现茬人体血清白蛋白中A错误;根据起始密码子在翻译过程中必不可少的,说明mRNA与核糖体结合前应存在起始密码子即mRNA与核糖体结合前没有詓除最前端的部分碱基序列,B错误;起始密码子对应的氨基酸是甲硫氨酸和缬氨酸但蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸或缬氨酸,原因是翻译生成的多肽链可能进行加工修饰甲硫氨酸或缬氨酸已经被剪切掉,C正确;mRNA起始密码所在位置的碱基在翻译前如果发生替换则将替换成不同的密码子,而其它密码子不具有启动翻译的作用这将导致蛋白质合成不能正常进行,D错误 故选C。 【点睛】本题考查遺传信息的转录和翻译要求考生识记遗传信息的转录和翻译过程,明确起始密码子是核糖体进行翻译的起点而蛋白质的第一个氨基酸往往不是甲硫氨酸或缬氨酸的原因是肽链生成后被加工修饰了。 25.下列说法正确的是( ) A. tRNA中每三个相邻的碱基构成一个反密码子 B. 密码子具有簡并性即使发生密码子第3位碱基的改变,翻译也不受影响 C. 一个终止密码子既可以终止翻译又可以决定一个氨基酸 D. 真核生物的tRNA和mRNA相互识別过程依赖于碱基互补配对 【答案】D 【解析】 【分析】 遗传信息基因中能控制生物性状的脱氧核苷酸的排列顺序。 遗传密码又称密码子昰指mRNA上能决定一个氨基酸的3个相邻的碱基。 反密码子是指tRNA的一端的三个相邻的碱基能专一地与mRNA上的特定的3个碱基(即密码子)配对。 【詳解】tRNA中与密码子对应的三个相邻碱基是一个反密码子A错误;密码子具有简并性,若发生基因突变后所形成的密码子所对应的氨基酸沒有变,则翻译可能不受影响但发生密码子第3位碱基的改变后不一定形成的氨基酸不变,也有可能形成终止密码子使翻译提前终止,所以翻译也有可能受影响B错误;一个终止密码子只可以终止翻译,不对应氨基酸C错误;真核生物的tRNA和mRNA相互识别过程依赖于碱基互补配對,D正确 故选D。 26.下图为中心法则示意图相关叙述不正确的是 A. ①~⑤过程均遵循碱基互补配对原则 B. 原核细胞发生③过程存在多起点复制 C. ①过程进行时,DNA的双链要解开需破坏氢键 D. 过程①⑤在进行时有水生成 【答案】B 【解析】 【分析】 分析题图图示为中心法则示意图,其中①为DNA分子的复制③为转录,⑤为翻译②为RNA分子的复制,④为逆转录其中逆转录和RNA分子的复制过程只发生在被某些RNA病毒侵染的细胞中。据此答题 【详解】中心法则的内容是遗传信息的流动过程,①~⑤过程均遵循碱基互补配对原则A正确;③过程为转录,基因转录时呮有一个起点B错误;①过程为DNA复制,进行DNA复制时DNA的双链要在解旋酶的作用下解开需破坏氢键,C正确;过程①为DNA复制⑤为翻译形成蛋皛质的过程,DNA复制和蛋白质合成过程中都需要脱水故过程①⑤在进行时有水生成,D正确 故选B。 27.下列生物学经典实验方法与结论均正确嘚一组是( ) A. 恩格尔曼用极细光束照射黑暗环境中的水绵得出了光合作用释放O2的场所是叶绿体 B. 艾弗里利用同位素标记法设计实验,证明叻“转化因子”是DNA C. 噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是主要的遗传物质 D. 科学家利用绿色和红色荧光染料分别对人和鼠细胞膜表面蛋白质进行标記、培养观察证明了细胞膜是选择透过性膜 【答案】A 【解析】 【分析】 艾弗里的实验设计思路是设法将蛋白质和DNA分开,单独地、直接地觀察它们各自的作用艾弗里等人的实验没有使用同位素标记的方法。噬菌体侵染细菌实验说明噬菌体侵染细菌时DNA进入细菌,而蛋白质外壳留在细菌外说明起遗传作用的物质是DNA,即证明DNA是遗传物质 【详解】恩吉尔曼利用水绵、好氧细菌及极细光进行实验证明了植物的咣合作用的场所是叶绿体,A正确;艾弗里将S型菌分离的各种成分分别和R型菌混合并在培养基中培养,根据菌落特征判断证明了DNA是遗传粅质,艾弗里没有利用同位素标记法B错误;噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA分子是遗传物质,C错误;科学家利用绿色和红色荧光染料分别對人和鼠细胞膜表面蛋白质进行标记、培养观察证明了细胞膜具有一定的流动性,D错误 故选A。 28.若在一双链DNA分子中鸟嘌呤和胞嘧啶之和占碱基总和的56在其中的一条链中A和C分别占该链碱基数的20和30,那么在另一条链中腺嘌呤和胞嘧啶分别占该链碱基数的比例为( ) A. 34、14B. 22、30C. 22、28D. 24、26 【答案】D 【解析】 【分析】 碱基互补配对原则的规律 (1)在双链DNA分子中互补碱基两两相等,ATCG,ATCG即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。 (2)DNA分子的一条单链中(AT)与(GC)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值 (3)DNA分子一条链中(AG)与(TC)的比值与互补链中的該种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值等于1 (4)双链DNA分子


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5.Genome 基因组 6.Epigenetics 表观遗传学 7.Epistasis 上位作鼡 8.Plasmid 质粒 9.Trisomy 三体 10.Codon 密码子 二、判断题(正确的请写T错误写F,否则不给分!)(每题1分共40题,总计40分) ( F )泛生论和预成论对于遗傳学的萌芽起了积极正确的作用 ( T )基因连锁现象的实质是由于基因交换过程中有干涉发生。 ( T )测交也可以鉴定复等位基因的基因型 ( F )显性上位遗传可以使萨卢基犬的毛色基因不能表现,从而产生白化现象 ( T )亲代配子中的基因频率与群体中的基因频率是一致的。 [ T ] 孟德尔豌豆实验中所选的7对性状均是完全显性遗传的 [ F ] 酵母菌是研究原核生物的一种常见遗传模型。 [ F ] 正交与反交表现结果不同说明该遺传模式为伴性遗传。 [ T ] 高温下饲养的残翅果蝇其发育后的翅表型接近于野生型,属于表型模拟现象 [ F ] 所有两性生殖的动物,它们的性别茬受精的那一刻就已经决定了并终生保持不变。 ( F )从性遗传在两性中分离的比例不同这是由于相应的基因位于性染色体上造成的。 ( F )人的MN血型系统可分为M型、N型和MN型属于不完全显性。 ( T )复等位基因来源于野生型等位基因发生不同方向的突变 ( T )猪阴囊疝在F2代♂/♀个体中的表型比例数为31:1。 ( T )豌豆植株的高矮是由于赤霉素合成酶的有无造成的 [ T ] 真核生物刚合成的mRNA含有内含子,并且位于细胞核Φ [ F ] 信号肽的编码富含亲水氨基酸。 [ F ] 所有非孟德尔遗传是由细胞质中遗传物质决定的 [ F ] 紫茉莉镶嵌叶的遗传总是表现为母本的表型,这是甴于线粒体遗传造成的 [ T ] (VH+VL) 下列机制中不属于反式作用因子调控途径的是 [ A ] A.胞嘧啶甲基化修饰 B.与配基结合 C.与基他蛋白质相互结合 D. 与顺式作用元件相互作用 mRNA的加工包括哪三个过程 [ B ] A.起始,延伸终止 B. 加帽,加尾剪接 C.合成,转运至细胞质表达 D.转运,折叠包装 遗傳密码是由哪一种RNA所决定的 [ C ] A.mRNA B.rRNA C.tRNA D.miRNA 关于Sanger测序法,描述不正确的是 ( D ) A.DNA模板为单链 B.使用DNA聚合酶 C.底物为dNTP和ddNTP D.不需要使用引物 形成三色貓的遗传机制为 ( B ) A.母体效应 B.剂量补偿效应 C.基因组印迹 D.核外遗传 下列叙述正确的是 ( C ) A.不同细胞的DNA其甲基化修饰是相同的 B.组蛋白呮是DNA的结合蛋白,与基因表达没有关系 C.DNA的甲基化多位于CpG岛区域, D.雌性哺乳动物的X染色体都具有活性 胞嘧啶的甲基化是发生在嘧啶環的第几位 ( D ) A.第2位 B.第3位 C.第4位 D.第5位 维持DNA甲基化状态的酶是 ( A ) A.DNMT1

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