2024届全国100所名校单元测试示范卷·生物[24·G3DY(新高考)·生物-LKB-必考-HUB]七试题正在持续更新,目前2025衡水金卷单元卷答案网为大家整理了相关试题及答案,供大家查缺补漏,高效提升成绩。
·生物-LKB-必考-HUB]七试题)
谗生用书名师导学·选择性考试第一轮总复·生物A BC自由组合,属于基因重组,C项不符合题意;基因组成为的个考点集训(二十一】a b c体产生了ABC、ABc,abC和abc的配子,该过程中发生了非同源染色体A组上的非等位基因的自由组合,属于基因重组,D项不符合题意。4.BD[解析]位点①和②的变化都发生在S基因内部,会引起基因中1.B[解析]基因突变指的是DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺碱基序列的改变,属于基因突变,A正确;位点①缺失6个连续的碱基失,而引起的基因结构的改变,A正确:基因重组发生在减数分裂过程若缺失的6个碱基刚好对应2个密码子,则位点①的变异只导致缺失2中,面不是受箭作用过程中,B错误;四倍体和二倍体杂交产生的后代是个密码子,若缺失的6个碱基涉及对应的3个密码子,则位点①的变异三倍体,由于三倍体减数分裂时联会紊乱,所以不可育,C正确;染色体会导致缺失2个密码子并有1个密码子改变,B错误;位点②碱基C被上的片段易位或倒位属于染色体结构变异,D正确。替换为碱基A,若对应的密码子与之前密码子对应的氨基酸不同,则引2.C[解析]据图可知,乙图中A和B基因间的两个位点发生了交换,起氨基酸种类发生变化,若对应的密码子变为终止密码子,则会使翻译不会产生Ab配子和aB配子,A、B错误:甲、乙和丙的交换都发生在减数第一次分裂前期同源染色体联会时,C正确;甲、乙和丙的交换可以产提前终止,导致S蛋白中氨基酸数目减少,C正确;基因突变分为自发突变和诱发突变,所以在没有诱变因素存在时,S基因也能自发产生突变,生新的基因型,不会导致新物种的产生,D错误。3.C[解析]减数分裂形成配子时,同源染色体分离,非同源染色体自D错误。由组合,所以该个体形成的配子中的染色体组是X、Ⅱ、Ⅲ、V或Y、Ⅱ、5.ABC[解析]胸腺密啶二聚体形成后可能会影响DNA复制和转录Ⅲ、V,①正确;有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数和染色体组数都加过程中的碱基互补配对,A正确;图示DNA分子损伤后修复时首先需要某种酶催化,切除胸腺密院二聚体,然后在DNA聚合酶作用下填补倍,细胞中含有5种不同形态(X、Y、Ⅱ、Ⅲ、W)的染色体,②正确;减数封闭缺口,B正确;DNA修复功能缺悟可能会引发基因突变,导致恶性分裂形成配子时,同源染色体分离,减数第二次分裂后期含2个染色体组,但细胞中只有4种形态(X、Ⅱ、Ⅲ、V或Y、Ⅱ、Ⅲ、IW)的染色体,③肿痛,C正确;DNA损伤引起的基因突变可以成为生物进化的原材料错误;该生物进行基因组测序应选择5条染色体(X、Y、Ⅱ、Ⅲ、V),④正但不能决定生物进化的方向,D错误。确,故洗C6.(1)DDYY、ddyy圆形:心形:三角形=7:6:3(2)5404.D[解析]该实验的原理是低温抑制纺锤体的形成,使染色体不能移向细胞两极,低温不会抑制着丝粒的分裂,A错误;低温诱导阶段,需(3)让该圆形果实植株与双隐性圆形果实植株测交若子代全为圆形植将整个装置放置在冰箱冷藏室中处理48一72h,B错误;该实验中卡诺株,则D基因突变为d;若子代出现心形植株,则y基因突变为Y氏液的作用是固定细胞形态,C错误;观察时应先在低倍镜下确认某个[解析](1)用果实为圆形的两植株为亲本杂交,F的植株全为心形果细胞发生染色体数目变化后再换用高倍镜观察,D正确实(基因型为D_Yy),说明亲本为DDYY、ddyy,F的基因型是DdYy;F5.A[解析]幼苗2是单倍体植株,其体细胞只会有1个染色体组,10自交后产生F2的基因型有9种,表型及比例是:圆形(3/16D_YY十条染色体,但有些细胞可能进行有丝分裂,在后期染色体数为20条,1/16ddyy+3/16ddY_):心形(6/16D_Yy):三角形(3/16Dyy)A正确;植株B是经过秋水仙素处理后形成的,细胞含有两个染色体=7:6:3.组,减数分裂时,同源染色体可以正常联会产生可育配子,B错误;植株(2)F2圆形果实植株的基因型有DDYY、DdY、ddyy、ddYY、ddYy5C是单倍体植株,获得植株B的方法是单倍体育种,可以明显缩短育种种:F2中的心形果实植株基因型为1/3DDYy和2/3DdYy,F3中心形果年限,C错误;幼苗1是二倍体植物,幼苗2是单倍体植株,幼苗1和2实植株的基因型为DYy,针对D、d基因,F2心形果实植株产生D配子出现差异的关健因素是染色体数目不同,D错误。的颜率为2/3,d配子频率为1/3,随机交配产生D_的概率为1一1/96.ABD[解析]秋水仙素的作用是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,8/9;针对Y、y基因,F2圆形果实植株产生Y、y配子的频率均为1/2,随A正确;细胞的分裂不同步是“嵌合体”产生的原因,B正确;“嵌合体机交配产生Yy的概率为1/2,因此F3心形植株约有8/9X1/2X90=40是由二倍体细胞和四倍体细胞组成的,因此在产生配子过程中,细胞染株色体联会不会紊乱,C错误;“嵌合体”自交可能产生二倍体、三倍体的(3)如果因为一个基因突变使F:的种群中出现了一株图形果实植株,由子代,也可能产生四倍体子代,D正确,于F的基因型为DdYy,则该突变的基因可能是y→Y或D→d,即突变7.BC[解析]将甲(bbVGVG)、乙(BBvgvg)杂交得F1(BbVGvg),两的圆形果实植株基因型为DdYY或ddYy,可选择该圆形果实植株与双对等位基因位于同一对同源染色体上,无法验证基因的自由组合定律,隐性国形果实植株(基因型为ddyy)测交来验证。如果突变的圆形果实A错误;为验证白眼基因位于X染色体上,可用乙(XWXW)、丙(XY)杂植株基因型为ddYy,即D基因突变为d,则测交后代基因型为dd交得F1(XXw、XWY),F1雌雄相互交配,若子代只有雄性中出现白眼,为图形植株;如果突变的圆形果实植株基因型为DY,即y基因突变即可得证,B正确;将甲(bbxwxw)、丙(BBX"Y)杂交得F1(BbXWX为Y,则测交后代的基因型为DdYy和ddYy,表现为心形:园形BbXWY),F1雌雄相互交配得到F2,F2中灰体(B)红眼(XW_)的基因1:1型有2×3=6种,C正确;将甲与野生型杂交,某性状在后代雌雄个体中7.(1)常隐性红眼:紫眼=3:1控制眼色的等位基因随同源染色所占比例相同,则控制该性状的基因不一定位于常染色体上,如甲体的分开而分离XWXWX野生型XWY,子代全为显性性状,但基因位于X染色体上,D(2)两种隐性突变纯合子进行杂交,统计后代表型及比例①均为紫眼错误。②均为红眼8.(1)基因突变脱氧核糖核苷酸的排列顺序不同(3)不定向(2)A减数第一次分裂前的间期在减数分裂过程中发生了A基因的[解析](1)在解决遗传问题时,常通过对正反交实验结果的分析确定基缺失或A基因所在的染色体整条缺失因是位于常染色体上还是性染色体上。根据题干信息“让野生歪红眼男(3)绿株M与紫株纯合亲本茎色的性状分离比紫色:绿色=3:1蝇与紫眼突变体杂交,正反交所得的F1雌雄表现一致”知,正反交结果紫色:绿色=6:1表现出与性别无关的特点,故可确定控制紫眼的基因位于常染色体上[解析](1)基因突变的结果产生等位基因,A、a等位基因的遗传信息不由于双亲跟色为红眼与紫眼,而F全为红眼,据此可判断红眼为显性同,根本区别是基因中脱氧核糖核苷酸的排列顺序不同。紫眼为隐性。再结合题干信息“科研人员从野生型红眼果蝇中第一次发(2)如果M是基因突变引起,最可能是减数第一次分裂前的间期,DNA现一种紫眼突变体”,说明原野生型红眼果蝇为纯合子,再根据紫眼为隐复制时发生基因突变,A基因突变成a基因。若M的出现是由染色体性突变且表现出突变性状,说明紫眼果蝇为隐性纯合子,故F1均为杂台变异引起的,该变异可能是减数分裂过程中A所在的染色体片段缺失子。F1的雌雄个体自由交配,根据基因分离定律可知,F2的表型及比或A所在的染色体整条缺失例应为红跟:紫眼=3:1。从基因分离定律的实质分析,产生这种现易(3)为确定M是由基因突变导致的还是由染色体变异引起的,可以让绿的根本原因是控制眼色的等位基因随同源染色体的分开而分离株M与纯合紫株纯合亲本进行杂交得到F1,让F1自交得到F2,统计F2(2)若二者均为Henna基因发生隐性突变引起的,设Henna基因用H的茎色的性状分离比进行判断。表示,两种隐性突变基因分别用h1、2表示,则纯合紫眼的基因型为①如果是基因突变,M的基因型为aa,F基因型为Aa,F1自交,F2表型h1h)、h2h2,两种紫眼果蝇杂交,子代的基因型为h1h2,表现为紫眼比例是紫茎:绿茎=3:1果两种突变是Ⅲ号染色体上的不同基因突变导致的,设原来的红眼基因②如果是染色体变异,M的基因型可以写成aO,F1基因型及比例是Aa用A表示,突变后的紫基因用a表示,Henna基因用B表示,突变是AO=1:1,只考虑Aa自交,F2表型比例是紫茎:绿茎=3:1:只考的紫眼基因用b表示。则Henna基因没有发生突变的紫眼果蝇的基因虑AO,自交后代AA:AO:OO=1:2:1,由于O0受精卵不能发育,型为aaBB,Henna基因发生突变的紫眼果蝇的基因型为AAbb。两利因此所有F1自交,子二代紫茎:绿茎=6:1。紫眼果蝇杂交,子代基因型为AaBb,表现为红眼。由此可见,通过两种B组紫眼果蝇杂交,判断子代果蝇眼色即可将突变基因区分开,(3)若两种突变均是由Henna基因突变引起的,且这两种突变基因的碱1:D[解析]高茎豌豆Dd自交产生矮茎是由于雌雄配子随机结合的基序列不完全相同,则可体现基因突变的不定向性。结果,不属于基因重组,A错误;二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交得到三倍640
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