高二生物期中试题Word格式文档下载.docx
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B.每种氨基酸都有它特定的一种tRNA
C.一种tRNA可以携带几种结构上相似的氨基酸
D.一种氨基酸可由一种或几种特定的tRNA将它带到核糖体上
6.请据图分析,下列相关叙述正确的是()
A.①过程实现了遗传信息的传递和表达
B.③过程只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP就能完成
C.人的囊性纤维病体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
D.图中只有①②过程发生碱基互补配对
7.假设有一段mRNA上有60个碱基,其中A有15个,G有25个,那么转录该mRNA的DNA分子区段中,“C+T”的个数以及该mRNA翻译成的蛋白质所需氨基酸的个数分别是()
A.4030B.4020C.6020D.8040
8.原核生物某一基因中已经插入了一个碱基对,如果在插入点附近再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小()
A.置换单个碱基对B.增加4个碱基对
C.缺失3个碱基对D.缺失4个碱基对
9.下列四个细胞图中,属于二倍体生物精细胞的是()
10.“人类基因组计划”中基因测序工作是指测定()
A.DNA的碱基对排列顺序
B.mRNA的碱基排列顺序
C.蛋白质的氨基酸排列顺序
D.DNA的基因排列顺序
11.某生物的正常体细胞的染色体数目为12条,是三倍体,下图表示正常体细胞的是()
12.自然多倍体形成过程的顺序是( )
①减数分裂过程受阻;
②染色体数目加倍;
③通过减数分裂形成染色体加倍的生殖细胞,再通过受精作用形成加倍的合子;
④有丝分裂受阻。
A.①②③ B.②③④ C.④②③ D.①②④
13.5-溴尿嘧啶(Bu)是胸腺嘧啶(T)的结构类似物。
在含有Bu的培养基中培养大肠杆菌,得到少数突变体大肠杆菌,突变型大肠杆菌中的碱基数目不变,但(A+T)/(C+G)的碱基比例略小于原大肠杆菌,这表明Bu诱发突变的机制是( )
A.阻止碱基正常配对 B.断裂DNA链中糖与磷酸基
C.诱发DNA链发生碱基种类置换 D.诱发DNA链发生碱基序列变化
14.1958年,美国科学工作者把胡萝卜韧皮部的细胞分离出来,将单个细胞放入人工配制的培养基中培养,结果竟获得了许多完整的植株,此繁育过程中一般不会出现( )
A.基因重组 B.基因突变 C.染色体复制 D.染色体变异
15.用基因型为AaBb水稻植株的花药培养出来的单倍体植株,经染色体加倍,可培育出
纯合体植株的种数是()
A.2种B.4种C.6种D.8种
16.现代生物进化论与达尔文进化论观点比较,不同的是()
A.可遗传的变异是生物进化的原始材料
B.自然选择决定生物进化的方向
C.种群基因频率的改变是生物进化的实质
D.自然选择是环境对生物的选择
17.某植物种群AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,该种群的A和a基因频率分别是()
A.30%、20%B.45%、55% C.50%、50% D.55%、45%
18.一个色盲女人和一个正常男人结婚,生了一个性染色体为XXY的正常儿子,此染色体畸变是发生在什么之中?
如果父亲是色盲,母亲正常,则此染色体畸变发生在什么之中?
假如父亲正常,母亲色盲,儿子色盲,则此染色体变异发生在什么之中?
其中正确的是哪一组()
A.精子、卵、不确定B.精子、不确定、卵
C.卵、精子、不确定D.卵、不确定、精子
19.用基因工程技术可使大肠杆菌合成人的蛋白质。
下列叙述不正确的是()
A.常用相同的限制性内切酶处理目的基因和质粒
B.DNA连接酶和RNA聚合酶是构建重组质粒必需的工具酶
C.可用含抗生素的培养基检测大肠杆菌中是否导入了重组质粒
D.导入大肠杆菌的目的基因不一定能成功表达
20.转基因抗虫棉可以有效地用于棉铃虫的防治。
在大田中种植转基因抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他作物,供棉铃虫取食。
这种做法的主要目的是()
A.维持棉田物种多样性B.减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度
C.使食虫鸟有虫可食D.维持棉田生态系统中的能量流动
21.现有三个番茄品种,甲品种的基因型为AaBBdd,乙品种的基因型为AaBbDd,丙品种的基因型为aaBBDD,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,分别控制叶形、花色和果形三对相对性状,正确的说法是( )
A.甲、乙两个品种杂交,后代基因型有8种
B.甲、乙两个品种杂交,后代纯合子的概率为1/12
C.乙、丙两个品种杂交,后代花色和果形的性状都不同
D.通过单倍体育种技术,获得基因型为aabbdd植株的时间只要一年
22.将①②两个植株杂交,得到③,将③再作进一步处理,如下图所示。
下列分析中错误的是( )
A.由③到⑦过程发生了等位基因分离、非等位基因自由组合
B.获得④和⑧植株的原理不同
C.若③的基因型为AaBbdd,则⑩植株中能稳定遗传的个体占总数的1/4
D.图中各种筛选过程均不改变基因频率
23.将二倍体芝麻的种子萌发成的幼苗用秋水仙素处理后得到四倍体芝麻,与四倍体芝麻相关的叙述中正确的是( )
A.与原来的二倍体芝麻相比,在理论上已经是一个新物种了
B.产生的配子中由于没有同源染色体,所以配子无遗传效应
C.产生的配子中有同源染色体,用秋水仙素诱导成的单倍体可育
D.将此四倍体芝麻产生的花粉进行离体培养长成的芝麻属于二倍体
24.下表关于基因工程中有关基因操作的名词及对应的内容,正确的组合是:
()
供体
剪刀
针线
运载体
受体
A
质粒
限制性内切酶
DNA连接酶
提供目的基因的生物
大肠杆菌等
B
的生物
C
D
25.某一个DNA分子中含有30%的G+C,则由它转录成的RNA中G+C应为()
A.60%B.30%C.20%D.15%
26.科学家将含人的α—抗胰蛋白酶基因的DNA片段,注射到羊的受精卵中,该受精卵发育的羊能分泌含α—抗胰蛋白酶的奶。
这一过程没有涉及到 ()
A.RNA以自身为模板自我复制B.按照RNA密码子的排列顺序合成蛋白质
C.DNA以其一条链为模板合成RNAD.DNA按照碱基互补配对原则自我复制
27.采用基因工程的方法培育抗虫棉,下列导入目的基因的做法正确的是 ( )
①将毒素蛋白注射到受精卵中
②将编码毒素蛋白的DNA序列,注射到受精卵中
③将编码毒素蛋白的DNA序列,与质粒重组,导入细菌,用该细菌感染棉的体细胞再进行组织培养
④将编码毒素的DNA序列与细菌质粒重组,注射到棉的子房并注入受精卵
A.①② B.②③ C.③④ D.①④
28.下列关于基因频率与生物进化关系的叙述,正确的是()
A.种群基因频率的改变会引起生物进化
B.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变
C.生物进化的实质是种群基因型频率的改变
D.生物性状的改变一定引起生物的进化
29.右图是根据一个物种中的两个亚种种群(种群数量较大)的某一性状的测量结果绘制的曲线图,如果将这两个亚种置于同一生态系统中,并使之随机交配而进行基因交流,在进行了相当长时间的基因交流后,下列有几种根据预测的结果绘制成的曲线,你认为比较合理的是()
30.关于物种形成与生物进化,下列说法中正确的是()
A.任何基因频率的改变,不论其变化大小如何,都属于进化的范围
B.同一种群的雌雄个体之间可以相互交配并产生后代,同一物种的雌雄个体之间不能相互交配并产生后代
C.隔离是形成物种的必要条件,也是生物进化的必要条件
D.生物进化的过程实质上是种群基因型频率发生变化的过程
31.癌症是目前基因疗法的重点攻克对象之一。
P53基因是一种遏制细胞癌化的基因。
科学家发现几乎所有的癌细胞中都有P53基因异常的现象。
现在通过动物病毒转导的方法将正常P53基因转入到癌细胞中,发现能引发癌细胞产生“自杀现象”,从而为癌症的治疗又提供了一个解决的方向。
对于该基因疗法,从变异的角度分析属于()
A.基因突变B.基因重组
C.染色体结构变异D.染色体数量变异
32.下图为高等动物的一组细胞分裂图像,下列分析判断正确的是()
A.乙产生的子细胞基因型为AaBbCC,丙产生的细胞基因型为ABC和abc
B.甲、乙、丙三个细胞中均含有二个染色体组,但只有丙中不含同源染色体
C.甲细胞形成乙细胞和丙细胞过程中产生的基因突变通常都能遗传到子代个体中
D.丙细胞产生子细胞的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因自由组合
33.有一种绣球花的花色因土壤pH不同而异,pH大于7时开蓝花,pH小于7时开桃色花,这是因为土壤Ph()
A.是一种诱变因素B.引起染色体畸变
C.影响基因表达D.改变了色素基因
34.下列有关单倍体和多倍体的说法正确的是( )
A.马和驴杂交的后代骡是二倍体,一群骡是一个种群
B.六倍体普通小麦的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,是三倍体
C.单倍体幼苗用秋水仙素处理得到的植株,不一定是纯合的二倍体
D.二倍体番茄和二倍体马铃薯体细胞融合后形成的杂种植株含两个染色体组
35.基因型为AaBb的动物,在其精子的形成过程中,基因A和A分开发生在()
A.精原细胞形成初级精母细胞的过程中B.初级精母细胞形成次级精母细胞的过程中C.减数第一次分裂后期D.减数第二次分裂后期
36.要将基因型为AaBB的生物,培育出以下基因型的生物:
①AABB;
②aB;
③AaBBC;
④AAaaBBBB。
则对应的育种方法依次是()
A.诱变育种、花药离体培养、转基因技术、细胞融合
B.杂交育种、花药离体培养、转基因技术、多倍体育种
C.诱变育种、多倍体育种、花药离体培养、转基因技术
D.花药离体培养、转基因技术、多倍体育种、诱变育种
37.下图为原核细胞中转录、翻译的示意图。
据图判断,下列描述中正确的是( )
A.图中表示4条多肽链正在合成
B.转录形成mRNA后,通过核孔进入细胞质中翻译
C.多个核糖体共同完成一条多肽链的翻译
D.一个基因在短时间内可表达出多条多肽链
38.下列关于基因重组的说法不正确的是()
A.生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组
B.减数分裂四分体时期,由于同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换,可导致基因重组
C.减数分裂过程中,随着非同源染色体上的基因自由组合可导致基因重组
D.一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能
39.某些类型的染色体结构和数目的变异,可通过对细胞有丝分裂中期或减数第一次分裂时期的观察来识别。
a、b、c、d为某些生物减数第一次分裂时期染色体变异的模式图,它们依次属于()
A.三倍体、染色体片段增加、三体、染色体片段缺失
B.三倍体、染色体片段缺失、三体、染色体片段增加
C.三体、染色体片段增加、三倍体、染色体片段缺失
D.染色体片段缺失、三体、染色体片段增加、三倍体
40.下列细胞或生物体中可发生基因突变的是()
(1)洋葱根尖生长点细胞
(2)洋葱表皮细胞(3)硝化细菌(4)T2噬菌体(5)人的神经细胞(6)人骨髓细胞(7)蓝藻(8)人的精原细胞
A.
(1)
(2)(3)(5)(6)(7)B.
(1)(3)(4)(5)(6)(8)
C.
(1)(3)(4)(6)(7)(8)D.
(1)
(2)(4)(5)(8)
41.细胞的有丝分裂和减数分裂都可能产生变异,其中仅发生在减数分裂过程的变异是()
A.染色体不分离或不能移向两极,导致染色体数目变异
B.非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组
C.染色体复制时受诱变因素影响,导致基因突变
D.非同源染色体某片段移接,导致染色体结构变异
42.一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群,经过连续n代自交,获得的子代中,Aa的频率为(1/2)n,AA和aa的频率均为(1/2)[1一(1/2)n]。
根据现代生物进化理论,可以肯定该种群在这些年中①发生了隔离②发生了基因突变③发生了自然选择④发生了基因型频率的改变⑤没有发生生物进化()
A.①②③④B.②③④C.②③⑤D.④⑤
43.某科技活动小组将二倍体番茄植株的花粉按下图所示的程序进行实验。
下列根据图示实验的分析,错误的是()
A.植株A高度不育,说明该二倍体番茄植物的生殖细胞不具有全能性
B.植株A的细胞能进行正常的有丝分裂,但不能进行正常的减数分裂
C.在植株B的细胞中,通常每对同源染色体上的成对基因都是纯合的
D.由花粉到植株A需要用含有有机物的培养基来培养
44.人们试图利用基因工程的方法,用乙种生物生产甲种生物的一种蛋白质。
生产流程是:
甲生物的蛋白质――→mRNA――→①目的基因――→②与质粒DNA重组――→③导入乙细胞的――→④获得甲生物的蛋白质,下列说法正确的是( )
A.①过程需要的酶是逆转录酶,原料是A、U、G、C
B.②要用限制酶切断质粒DNA,再用DNA连接酶将目的基因与质粒连接在一起
C.如果受体细胞是细菌,可以选用枯草杆菌、炭疽杆菌等
D.④过程中用的原料不含有A、U、G、C
45.WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。
已知WNK4基因发生一种突变,导致1169位赖氨酸变为谷氨酸。
该基因发生的突变是()
A.①处插入碱基对G-C
B.②处碱基对A-T替换为G-C
C.③处缺失碱基对A-T
D.④处碱基对G-C替换为A-T
46.对于低温诱导洋葱染色体数目变化的实验,描述错误的是()
A.处于分裂间期的细胞最多
B.在显微镜视野内可以观察到二倍体细胞和四倍体细胞
C.在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程
D.在诱导染色体数目变化方面,低温与秋水仙素诱导的原理相似
47.如图是生物mRNA合成过程图,请根据图判断下列说法正确的是()
A.R所示的节段①正处于解旋状态,与之有关的酶是解旋酶、DNA聚合酶
B.图中②上一定有密码子
C.合成②过程中涉及到碱基互补配对原则,A与T、T与A、G与C、C与G
D.图中遗传信息的流动方向:
48.在自然界谷物中,水稻、玉米等都具有糯性,而小麦没有糯性。
江苏某农科所通过江苏白火麦与日本关东107、美国IKE等种间杂交后获得糯性基因,再用其后代与扬麦158品种进行多次回交,将糯性品质固定在扬麦158品种上,培育出糯性小麦。
相关的育种过程如图。
下列叙述正确的是( )
A.上述材料中,江苏某农科所培育糯性小麦的过程中运用的遗传学原理是基因突变
B.要想在短时间内获得糯性小麦的育种方法是a,此方法能提高突变率
C.a、c过程都需要使用秋水仙素,都作用于萌发的种子
D.要获得yyRR,b过程需要进行不断地自交来提高纯合率,理论上F2中获得yyRR的几率是1/16
49.育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一株双穗”植株,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。
下列叙述正确的是()
A.这种现象是由显性基因突变成隐性基因引起的
B.该变异植株自交可产生这种变异性状的纯合个体
C.观察细胞有丝分裂中期染色体形态可判断基因突变发生的位置
D.将该株水稻的花粉离体培养后即可获得稳定遗传的高产品系
50.下图为某真菌体内精氨酸的合成途径示意图,从图中不能得出的结论是()
A.精氨酸的合成由多对基因共同控制
B.基因可通过控制酶的合成来控制代谢
C.若基因①不表达,则会影响鸟氨酸的产生
D.若基因②发生突变,则基因③和基因④肯定不能表达
第I卷非选择题
(共40分)
51.(15分)科学家们用长穗偃麦草(二倍体)与普通小麦(六倍体)杂交培育小麦新品种——小偃麦。
相关的实验如下,请回答有关问题。
(1)长穗偃麦草与普通小麦杂交,F1体细胞中的染色体组数为________。
长穗偃麦草与普通小麦杂交所得的F1不育,其原因是________,可用________处理F1幼苗,获得可育的小偃麦。
(2)小偃麦中有个品种为蓝粒小麦(40W+2E),40W表示来自普通小麦的染色体,2E表示携带有控制蓝色色素合成基因的一对长穗偃麦草染色体。
若丢失了长穗偃麦草的一个染色体则成为蓝粒单体小麦(40W+1E),这属于________变异。
为了获得白粒小偃麦(一对长穗偃麦草染色体缺失),可将蓝粒单体小麦自交,在减数分裂过程中,产生两种配子,其染色体组成分别为________,这两种配子自由结合,产生的后代中白粒小偃麦的染色体组成是________。
(3)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。
A.普通小麦配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为___________;
B.黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于________倍体植物;
C.普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为________,由此F1代可进一步育成小黑麦。
52.(16分)小麦是一种重要的粮食作物,改善小麦的遗传性状是广大科学工作者不断努力的目标,如图是遗传育种的一些途径。
请回答下列问题:
(1)以矮秆易感病(ddrr)和高秆抗病(DDRR)小麦为亲本进行杂交,培育矮秆抗病小麦品种过程中,F1自交产生F2,其中矮秆抗病类型出现的比例是__________,选F2矮秆抗病类型连续自交、筛选,直至__________________。
(2)若要在较短时间内获得上述(抗矮秆病)品种小麦,可选图中____________(填字母)途径所用的方法。
其中的F环节的方法是____________。
(3)科学工作者欲使小麦获得燕麦抗锈病的性状,应该选择图中____________(填字母)表示的技术手段最为合理可行,该技术手段属于:
____________水平上的育种工作。
(4)小麦与玉米杂交,受精卵发育初期出现玉米染色体在细胞分裂时全部丢失的现象,将种子中的胚取出进行组织培养,得到的是小麦____________植株。
(5)图中的遗传育种途径,____________(填字母)所表示的方法具有典型的不定向性。
53.(9分)遗传工程技术正使医学行业发生着很大的变化,比如20世纪90年代诞生的动物乳腺反应器技术就是一个生动例子。
几年前科学家将人体控制合成胰岛素的基因成功地导入到一奶牛体内,从而稳定地从其乳汁中获得了大量的胰岛素。
分析回答:
(1)遗传工程的理论基础是_________法则,本题中的遗传工程可以用下面的公式表示________________。
(2)若只有一个胰岛素基因成功地导入奶牛体细胞并定位于某一条常染色体上,则此奶牛将胰岛素基因传给所生后代的几率是________。
(3)人的基因在异种生物细胞中表达成蛋白质时需经过________和翻译两个步骤,在“翻译”中需要的模板是________,原料是氨基酸,直接能源是ATP,搬运工兼装配工是________,将氨基酸以肽链连接成蛋白质的场所是________。
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- 生物 期中 试题