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3B
2017—2018年高三年级一轮复习阶段性验收三
生物试卷(B卷)
一、选择题(满分50分,1-40题每小题1分,41-45题每小题2分)
1.用32P标记的噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,经培养、搅拌、离心、检测,上清液的放射性占15%,沉淀物的放射性占85%。
上清液带有放射性的原因最可能是()
A.噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌裂解释放出子代噬菌体
B.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与细菌分离
C.离心时间过长,上清液中析出较重的大肠杆菌
D.32P只标记了噬菌体蛋白质外壳,离心后存在于上清液中
2.噬菌体是一类细菌病毒。
下列关于噬菌体侵染细菌实验的相关叙述中不正确的是()
A.该实验证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质
B.侵染过程的“合成”阶段,噬菌体DNA作为模板,而原料、ATP、酶、场所等条件均由细菌提供
C.为确认何种物质注入细菌体内,可用32P、35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质
D.若用32P对噬菌体双链DNA标记,再转入培养有细菌的普通培养基中让其连续复制n次,则含32P的DNA应占子代DNA总数的1/2n-1
3.下列关于研究材料、方法及结论的叙述,错误的是()
A.孟德尔以豌豆为研究材料,采用人工杂交的方法,发现了分离定律与自由组合定律
B.摩尔根等人以果蝇为研究材料,通过统计后代雌雄个体眼色性状分离比,认同了基因位于染色体上的理论
C.赫尔希与蔡斯以噬菌体和细菌为研究材料,通过同位素示踪技术区分蛋白质与DNA,证明了DNA是遗传物质
D.沃森和克里克以DNA大分子为研究材料,采用X射线衍射法破译了全部密码子
4.人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrPc),该蛋白无致病性。
PrPc的空间结构改变后成为PrPsc(朊粒),就具有了致病性。
PrPsc可以诱导更多的PrPc转变为PrPsc,实现朊粒的增殖,可以引起疯牛病。
据此判断,下列叙述正确的是()
A.朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中
B.朊粒的增殖方式与肺炎双球菌的增殖方式相同
C.蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化
D.PrPc转变为PrPSC的过程属于遗传信息的翻译过程
5.在肺炎双球菌的转化实验中,在培养有R型细菌的1、2、3、4四支试管中,依次加入从S型活细菌中提取的DNA、DNA和DNA酶、蛋白质、多糖,经过培养,检查结果发现试管内仍然有R型细菌的是()
A.3和4
B.1、3和4
C.2、3和4
D.1、2、3和4
6.分析下列各图,错误的叙述是( )
A.甲图若是细胞核中某真核细胞基因进行转录过程的部分示意图,有5种碱基、8种核苷酸
B.乙图出现的这种变异类型不只出现在有丝分裂过程中
C.丙图为某高等植物卵细胞内的染色体数目和染色体形态的模式图,则胚细胞、叶肉细胞的染色体组数目和染色体数目分别是6、6和24、24
D.丁图DNA放在含15N培养液中复制2代,子代含15N的DNA占3/4
7.研究人员调查了某地区同种生物的两个种群的基因频率。
甲种群:
AA个体为24%,aa个体为4%。
乙种群:
Aa个体为48%,aa个体为16%。
下列有关叙述正确的是( )
A.甲种群生物所处的环境变化剧烈B.乙种群生物基因突变率很高
C.乙种群生物所处的环境变化剧烈D.甲、乙两种群基因频率相同
8.一个双链均被32P标记的DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占20%,将其置于只含31P的环境中复制3次。
下列叙述不正确的是()
A.该DNA分子中含有氢键的数目为1.3×104
B.复制过程需要2.4×104个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
C.子代DNA分子中含32P的单链与含31P的单链之比为1∶7
D.子代DNA分子中含32P与只含31P的分子数之比为1∶3
9.某双链DNA分子含有200个碱基对,其中一条链上A:
T:
G:
C=1:
2:
3:
4,则下列关于该DNA分子的叙述,错误的是( )
A.含有2个游离的磷酸基团
B.共有140个鸟嘌呤脱氧核苷酸
C.4种碱基的比例为A:
T:
G:
C=3:
3:
7:
7
D.若该DNA分子中的这些碱基随机排列,可能的排列方式共有4200种
10.含有a个碱基对的DNA分子中有n个腺嘌呤,则该DNA分子含有的氢键数为()
A.2a-nB.3a-nC.3a-2nD.6a-2n
11.人们常用DNA进行亲子鉴定。
其原理是:
从被测试者的血滴或口腔上皮提取DNA,用限制酶将DNA样本切成特定的小片段,放进凝胶内,用电泳推动DNA小片段分离,再使用特别的DNA“探针”去寻找特定的目的基因。
DNA“探针”与相应的基因凝聚在一起,然后,利用特别的染料在X光下,便会显示由DNA探针凝聚于一起的黑色条码。
被测试者这种肉眼可见的条码很特别,一半与母亲的吻合,一半与父亲的吻合。
反复几次过程,每一种探针用于寻找DNA的不同部位形成独特的条码,用几组不同的探针,可得到超过99.9%的父系分辨率。
请问,DNA“探针”是指()
A.某一个完整的目的基因B.目的基因片段的特定DNA
C.与目的基因相同的特定双链DNAD.与目的基因互补的特定单链DNA
12.将全部DNA分子双链经32P标记的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含32P的培养基中培养经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞中的情况。
下列推断正确的是()
A.若进行有丝分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1/2
B.若进行减数分裂,则含32P染色体的子细胞比例一定为1
C.若子细胞中的染色体都含32P,则一定进行有丝分裂
D.若子细胞中的染色体不都含32P,则一定进行减数分裂
13.下图为DNA分子的某一片段,其中①②③分别表示某种酶的作用部位,则相应的酶依次为()
A.解旋酶、限制酶、DNA连接酶B.限制酶、解旋酶、DNA连接酶
C.限制酶、DNA连接酶、解旋酶解D.DNA连接酶、限制酶、解旋酶
14.下图中,a、b、c表示一条染色体上相邻的3个基因,m、n为基因间的间隔序列,下列相关叙述,正确的是()
A.该染色体上的三个基因一定控制生物的三种性状
B.m、n片段中碱基对发生变化会导致基因突变
C.若a中有一个碱基对被替换,其控制合成的肽链可能不变
D.a、b、c均可在细胞核中复制及表达
15.在其他条件具备情况下,在试管中加入物质X和物质Z,可得到相应产物Y。
下列叙述正确的是()
A.若X是DNA,Y是RNA,则Z是逆转录酶
B.若X是DNA,Y是mRNA,则Z是脱氧核苷酸
C.若X是RNA,Y是DNA,则Z是限制性内切酶
D.若X是mRNA,Y是在核糖体上合成的大分子,则Z是氨基酸
16.图中A→B→C表示哺乳动物的DNA分子复制片段。
(图中黑点表示复制起点,双向箭头表示复制方向,单向箭头表示时间顺序),下列有关叙述不正确的是()
A.在DNA复制过程中还需要解旋酶和RNA聚合酶的参与
B.多起点复制,大大缩短了复制所需要的时间
C.复制后所形成的两条子链的方向相反
D.复制所产生的每一个DNA片段需要DNA连接酶参与“缝合”
17.实验室内模拟DNA复制所需的一组条件是()
①相关的酶②能量③DNA模板④游离的脱氧核苷酸
⑤适宜的温度和酸碱度⑥适宜的光照
A.①②③④⑥B.②③④⑤⑥C.①②③④⑤D.①②④⑤⑥
18.某生物体的嘌呤喊基占总数的44%,嘧啶碱基占总数的56%,该生物不可能是()
A.烟草花叶病毒B.大肠杆菌C.酵母菌D.T2噬菌体
19.DNA分子的稳定性与碱基对之间的氢键数目有关。
下列关于生物体内DNA分子中(A+T)/(G+C)与(A+C)/(G+T)两个比值的叙述,正确的是()
A.碱基序列不同的双链DNA分子,后一比值不同
B.前一个比值越大,双链DNA分子的稳定性越高
C.当两个比值相同时,可判断这个DNA分子是双链
D.经半保留复制得到的DNA分子,后一比值等于1
20.下列有关细胞的叙述,正确的是()
①硝化细菌、霉菌、颤藻的细胞都含有核糖体、DNA和RNA
②细胞学说揭示了“老细胞为什么要产生新细胞”
③柳树叶肉细胞的细胞核、叶绿体和线粒体中均能发生碱基互补配对现象
④胆固醇、磷脂、维生素D都属于固醇
⑤蛙的红细胞、人的肝细胞、洋葱根尖分生区细胞并不都有细胞周期,但这些细胞内的化学成分都不断更新
A.①③⑤B.②④⑤C.②③④D.②③⑤
21.图①〜③分别表示人体细胞中3种生物大分子的合成过程。
下列说法正确的是()
A.图①中复制起点在一个细胞周期中可起始多次
B.图②过程的产物直接可作为③过程的模板
C.图②过程中碱基配对方式与图③过程中有所不同
D.在淋巴干细胞和浆细胞中都能发生图①②③过程
22.“制作DNA双螺旋结构模型”的实验中,若有4种碱基塑料片共20个,其中4个C,6个G,3个A,7个T,脱氧核糖和磷酸之间的连接物14个,脱氧核糖塑料片40个,磷酸塑料片100个,代表氢键的连接物若干,脱氧核糖和碱基之间的连接物若干,则()
A.能搭建出20个脱氧核苷酸B.搭建的分子片段中每个脱氧核糖都与2个磷酸相连
C.能搭建出47种不同的DNA分子模型D.能搭建出一个4碱基对的DNA分子片段
23.关于遗传信息的传递描述错误的是()
A.1957年,克里克提出的中心法则,包括DNA的复制、DNA的转录和RNA的翻译三个过程
B.DNA复制的原料是4种脱氧核苷酸,而转录的原料是4种核糖核苷酸
C.转录和翻译在原核细胞中可以同时进行,在真核细胞中不能同时发生
D.翻译时以mRNA为模板,以tRNA充当搬运工,tRNA携带氨基酸通过反密码与mRNA的密码子配对
24.甲、乙两图表示真核生物遗传信息传递的两个过程,图丙为其中部分片段的放大示意图。
以下分析正确的是( )
A.图中酶1和酶2是同一种酶
B.图乙所示过程在高度分化的细胞中不会发生
C.图甲中共有8种核苷酸参与
D.图丙中b链可能是构成核糖体的成分
25.在真核细胞中,合成下列物质或结构都需要以RNA作为模板的是()
A.性激素和磷脂分子B.胰蛋白酶和tRNAC.神经递质和淋巴因子D.胰岛素和细胞骨架
26.枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见表:
枯草杆菌
核糖体S12蛋白第55-58
位的氨基酸序列
链霉素与核糖
体的结合
在含链霉素培养基
中的存活率(%)
野生型
…P-K-K-P…
能
0
突变型
…P-R-K-P…
不能
100
(注:
P脯氨酸:
K赖氨酸;R精氨酸)下列叙述正确的是( )
A.链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变
B.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能
C.突变型的产生是由于碱基对的缺失所致
D.S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性
27.研究发现,神经退行性疾病与R-loop结构有关,如图所示,它是由一条mRNA与DNA杂合链及一条单链DNA所组成:
由于新产生的mRNA与DNA模板链形成了稳定的杂台链,导致该片段中DNA模板链的互补链只能以单链状态存在.下列关于R-loop结构的叙述,错误的是( )
A.R-Ioop结构与正常DNA片段比较,存在的碱基配对方式有所不同
B.R-loop结构中,嘌呤碱基总数与嘧啶碱基总数不一定相等
C.R-loop结构的形成会影响相关基因遗传信息的表达
D.R-loop结构中的DNA单链也可转录形成相同的mRNA
28.基因在表达过程中如有异常mRNA会被细胞分解,如图是S基因的表达过程,则下列有关叙述正确的是( )
A.异常mRNA的出现是基因突变的结果B.图中所示的①为转录,②为翻译过程
C.图中②过程使用的酶是反转录酶D.S基因中存在不能翻译成多肽链的片段
29.下图表示青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母菌细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP(如图中虚线方框内所示)。
下列说法错误的是()
A.在酵母菌和青蒿细胞的细胞核内均可完成过程
B.图中②过程还需要另两种RNA
C.上图表明基因能通过控制酶的合成来影响生物的性状
D.将ADS酶和CYP71AVI酶注入酵母细胞中,培育能稳定产生青蒿素的酵母菌
30.中心法则可以概括为如图所示的内容,以下说法不正确的是()
A.转录主要发生在细胞核,逆转录必须用到逆转录酶
B.RNA复制、逆转录必须在宿主细胞中完成
C.DNA复制在人体所有细胞中都可以发生
D.某些蛋白质可作为信息分子发挥调控作用
31.科学研究发现,小鼠体内HMGIC基因与肥胖直接相关。
具有HMGIC基因缺陷的实验鼠与作为对照的小鼠,吃同样多的高脂肪食物。
一段时间后,对照组小鼠变得十分肥胖,而具有HMGIC基因缺陷的实验鼠体重仍然保持正常,以下说法不正确的是()
A.该研究可以说明基因具有遗传效应,但若去掉对照组,结论就会缺乏说服力
B.若不给两组小鼠饲喂高脂肪食物,肥胖症状可能一段时间表现不出来
C.若HMGIC基因是核基因,则其一定在染色体上,若其是质基因,一定在核糖体中
D.HMGIC基因具有一定的脱氧核苷酸数量,其特定的脱氧核苷酸序列蕴藏着遗传信息
32.下图是蛋白质合成示意图(图中甲表示甲硫氨酸,丙表示丙氨酸),叙述错误的是()
A.若该mRNA中(A+U)/(G+C)=0.2,则合成它的DNA双链中(A+T)/(G+C)=0.2
B.此过程叫翻译,连接甲和丙的化学键④是肽键
C.图中的③在向左侧移动,①内形成2个②的结合位点
D.密码子GCU,在人体细胞和小麦细胞中决定的氨基酸都是丙氨酸
33.为了测定氨基酸的密码子,科学家用人工合成的mRNA为模板进行细胞外蛋白质合成实验。
若以ACACACACAC……为mRNA.则合成苏氨酸和组氨酸的多聚体;若以CAACAACAACAA……为mRNA,则合成谷氨酰胺、天冬酰胺或苏氨酸的三种多聚体。
据此推测苏氨酸的密码子是()
A.ACAB.CACC.CAAD.AAC
34.如图是三种因相应结构发生替换而产生的变异的示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.三种变异都一定引起性状的改变B.②和③都是染色体结构变异
C.②和③均可发生于有丝分裂过程中D.三种变异均可为生物进化提供原材料
35.某农科所通过如图所示的育种过程培育成了高品质的糯小麦。
下列有关叙述正确的是()
A.该育种过程中运用的遗传学原理是基因突变
B.a过程能提高突变率,从而明显缩短了育种年限
C.a过程需要使用秋水仙素,作用于萌发的种子
D.b过程需要通过自交来提高纯合率
36.大豆植株的体细胞含40条染色体。
用放射性60Co处理大豆种子后,筛选出的植株X,取其花粉经离体培养得到若干单倍体植株,其中抗病植株占50%。
下列叙述正确的是()
A.放射性60Co诱发的基因突变,可以决定大豆的进化方向
B.单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,共含有20条染色体
C.植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低
D.用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞仍具有全能性
37.如图是基因型为AABb的某动物进行细胞分裂的示意图,下列相关判断错误的是()
A.此细胞为次级精母细胞或次级卵母细胞四分体时期
B.此细胞中基因a是由基因A经突变产生
C.此细胞有可能形成两种精子或一种卵细胞
D.此动物体细胞内最多含有4个染色体组
38.下列有关生物变异与进化的叙述错误的是()
A.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件
B.突变引起密码子改变,最终导致蛋白质的结构、功能改变,从而改变生物的性状
C.无丝分裂、原核生物的二分裂及病毒DNA复制时均可发生基因突变
D.环境对生物性状的选择从分子水平看,是环境对有利基因的选择,这将引起基因频率的定向改变
39.假设A、b代表玉米的优良基因,这两种基因是自由组合的。
现有AABB、aabb两个品种,为培育出优良品种AAbb,可采用的方法如图所示,有关叙述正确的是( )
A.④和⑦的育种方法都可以定向改造生物的遗传性状
B.基因型为Aabb的类型经过过程③,子代中AAbb与Aabb的数量比是1∶1
C.与“过程①⑤⑥”的育种方法相比,“过程①②③”的优势是操作简便
D.过程④在完成目的基因与运载体的结合时,必须用到的工具酶是限制性核酸内切酶、DNA连接酶和运载体
40.研究人员为提高单倍体育种过程中染色体加倍率,以某品种烟草的单倍体苗为材料,研究了不同浓度秋水仙素处理对烟草单倍体苗的成苗率、大田移栽成活率和染色体加倍率的影响,结果如下表。
有关叙述不正确的是( )
秋水仙素浓度(mg/L)
成苗率(%)
大田移栽成活率(%)
染色体加倍率(%)
750
79.98
82.15
2.46
500
80.42
85.53
2.31
250
81.51
87.39
1.92
75
82.54
89.86
1.17
A.秋水仙素的作用是通过细胞分裂过程中抑制纺锤体形成从而使染色体加倍
B.采用花药离体培养的方法可获得单倍体苗
C.随着秋水仙素浓度降低,成苗率、大田移栽成活率升高而染色体加倍率降低
D.综合本实验结果分析,浓度为75mg/L的秋水仙素处理最能达到实验目的
41.如图所示细胞中所含的染色体,下列有关叙述正确的是( )
A.图a含有2个染色体组,图b含有3个染色体组
B.如果图c代表由受精卵发育成的生物的体细胞,则该生物一定是二倍体
C.若图b表示体细胞,则图b代表的生物一定是三倍体
D.图d代表的生物一定是由卵细胞发育而成的,是单倍体
42.一对夫妇生了个基因型为XBXbY的孩子,已知父亲正常,母亲为色盲携带者。
下列分析中正确的是()
A.问题可能来自父亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
B.问题可能来自父亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
C.问题一定来自母亲,在减数第一次分裂过程中出现了问题
D.问题一定来自母亲,在减数第二次分裂过程中出现了问题
43.科研人员以果蝇为材料研究进化时发现,野生种群中个体刚毛平均数为9.5根,科研人员从中选出刚毛最多的20%个体为起始种群,从起始种群开始进行多代选择,在每一代中选出刚毛最多的20%个体来繁殖子代,反复进行86代后,种群中个体刚毛的平均数接近40根。
对此现象描述正确的是()
A.多刚毛果蝇与少刚毛果蝇存在竞争关系
B.20%的小种群与原种群存在地理隔离
C.实验过程中,人工培养20%的小种群数量呈J型曲线增长
D.最后的多刚毛种群和起始种群不存在生殖隔离,说明果蝇没有进化
44.一个随机交配的足够大的种群中,某一相对性状中显性性状表现型的频率是0.36,则()
A.该种群繁殖一代后杂合子Aa的频率是0.32
B.显性基因的基因频率大于隐性基因的基因频率
C.若该种群基因库中的基因频率发生变化,说明一定会形成新物种
D.在没有迁入迁出的情况下,该种群的基因频率保持不变
45.如图是某昆虫基因pen突变产生抗药性示意图。
下列相关叙述正确的是()
A.pen基因突变后细胞膜对杀虫剂的通透性增强
B.杀虫剂与靶位点结合形成抗药靶位点
C.pen基因自发产生的突变是定向的
D.基因pen的突变为昆虫进化提供了原材料
二、综合题(满分50分,除特殊说明外,每空1分)
46.(9分,每空1分)
按照图示1→2→3→4进行实验,本实验验证了朊病毒是蛋白质侵染因子,它是一种只含蛋白质而不含核酸的病原微生物,题中所用牛脑组织细胞为无任何标记的活体细胞。
(1)本实验采用的方法是______________。
(2)从理论上讲,离心后上清液中____(填“能大量”或“几乎不能”)检测到32P,沉淀物中____(填“能大量”或“几乎不能”)检测到32P,出现上述结果的原因是_________________________________。
(3)如果添加试管5,从试管2中提取朊病毒后先加入试管5,同时添加35S标记的(NH4)235SO4,连续培养一段时间后,再提取朊病毒加入试管3,培养适宜时间后离心,检测放射性应主要位于____中,少量位于____中。
(4)一般病毒同朊病毒之间的最主要区别是:
病毒侵入细胞是向宿主细胞提供____(物质),利用宿主细胞的_____进行______________。
47.(10分,每空1分)
人体细胞中的P21基因控制合成的P21蛋白可抑制DNA的复制。
在体外培养的人膀胱癌细胞中发现某种双链RNA(saRNA)可介导并选择性地增强P21基因的表达,这种现象称为RNA激活,其作用机制如图所示,其中Ago蛋白能与saRNA结合,将其切割加工成具有活性的单链RNA。
分析并回答下列问题:
(1)与双链DNA相比较,saRNA分子中没有的碱基互补配对形式是_____。
图中C过程表示_________,发生在_____________中。
RNA聚合酶可催化相邻两个核苷酸分子的____________与_______________之间形成__________键。
能特异性识别mRNA上密码子的分子是______,它所携带的小分子有机物用于合成______。
(2)若P21基因中某个碱基对被替换,其表达产物变为Z蛋白。
与P21蛋白相比,Z蛋白的氨基酸数目是P21蛋白的1.25倍。
出现这种情况最可能的原因是P21基因突变导致转录形成的mRNA上_________________________。
(3)利用RNA激活原理可选择性激活人的癌细胞中__________基因的表达,成为具有发展潜力的抗肿瘤新手段。
48.(满分9分,除特殊说明外,每空1分)
周期性共济失调是一种由常染色体上的基因控制的人类遗传病,患者发病的分子机理如图所示。
(1)图中的过程①正进行的生理过程需要___________进行催化,形成的产物需要在___________中进行加工修饰后参与过程②。
与过程②有关的RNA有___________。
(2)若图中密码子乙所代表的三个碱基不对应氨基酸,乙的名称为_____________,_________与其相对应的tRNA。
(3)已知正常基因和致病基因转录出的mRNA长度是一样的,但致病基因控制合成的异常多肽链较正常多肽链短,请根据图示推测其根本原因是__________________________________。
(4)由图可知,周期性共济失调的致病基因是通过___________直接控制生物体的性状。
49.(满分12分,除特殊说明外,每空2分)
在一个相对封闭的孤岛上生存着大量女娄菜植株(2n=24),其性别决定方式为XY型。
女娄菜正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色且仅存在于雄株中(控制相对性状的基因为B、b),如表是三组杂交实验及结果。
实验组别
母本
父本
子一代表现型及比例
Ⅰ
绿色
金黄色
全为绿色雄株
Ⅱ
绿色
金黄色
绿色雄株∶金黄色雄株=1∶1
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