2019-2020学年浙江省温州市生物高一(下)期末达标测试模拟试题含解析

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2019-2020学年浙江省温州市生物高一(下)期末达标测试模拟试题
一、选择题(本题包括20个小题,每小题3分,共60分.每小题只有一个选项符合题意)
1.下列有关细胞周期和细胞分裂的叙述,正确的是()
A.不同生物的细胞大小和数目不同,但细胞周期长短相同
B.同一生物各种组织的细胞周期长短相同,但G1、S、G 2和M 期长短不同
C.若在G2期加入DNA 合成抑制剂,则有丝分裂前期每个染色体仍含有2 条染色单体,子细胞染色体数目与母细胞的相同
D.减数分裂前期I 同源染色体配对,每个染色体含有4 条染色单体,子细胞染色体数目为母细胞的染色体数的一半
【答案】C
【解析】
试题分析:不同生物的细胞大小和数目不同,细胞周期长短也不同,A错误,同一生物各种组织的细胞周期长短相不同,B错误,G2期时DNA已经复制完成,若在G2期加入DNA合成抑制剂,则有丝分裂前期每个染色体仍含有2条染色单体,子细胞染色体数目与母细胞的相同,C正确,减数分裂前期Ⅰ同源染色体配对,每对染色体含有4条染色单体,D错误。

考点:本题考查有丝分裂和减数分裂。

2.下列属于控制相对性状的基因是
A.A与b B.Y与y
C.E与E D.f与f
【答案】B
【解析】
【分析】
相对性状指的是同一种生物同一种性状的不同表现类型,控制相对性状的基因为等位基因,一般用同一个字母的大小写表示,如D与d。

【详解】
A、A与b是非等位基因,控制的是不同的性状,A错误;
B、Y与y是一对等位基因,控制的是一对相对性状,B正确;
C、E与E是相同基因,不是等位基因,控制的不是相对性状,C错误;
D、f与f是相同基因,不是等位基因,控制的不是相对性状,D错误。

故选B。

3.用15N标记一个含有100个碱基对的DNA分子,其中有胞嘧啶60个,该DNA分子在含14N的培养基中连续复制4次。

其结果不可能是( )
C.复制过程中需游离的腺嘌呤脱氧核苷酸600个D.复制结果共产生16个DNA分子
【答案】B
【解析】
【分析】
1个DNA经过4次复制,共产生24=16个DNA分子;由于DNA分子的复制是半保留复制,故16个DNA 分子都含14N,比例为100%;含15N的DNA有2个;根据碱基互补配对原则,该DNA分子中含40个A,复制4次需A的数量=(24-1)×40=600个。

【详解】
A、DNA复制为半保留复制,不管复制几次,最终子代DNA都保留亲代DNA的2条母链,故最终有2个子代DNA含15N,所以含有15N的DNA分子占1/8,A正确;
B、由于DNA分子的复制是半保留复制,最终只有2个子代DNA各含1条15N链,1条14N链,其余DNA 都含14N,故全部子代DNA都含14N,B错误;
C、含有100个碱基对200个碱基的DNA分子,其中有胞嘧啶60个,解得A=40个,故复制过程中需腺嘌呤脱氧核苷酸:(24-1)×40=600,C正确;
D、复制4次后产生24=16个DNA分子,D正确。

故选B。

4.下列说法正确的是
A.单链RNA不会含氢键
B.tRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸
C.含有A-T碱基对的双链结构不一定是DNA
D.某基因缺失126个碱基对,编码出的蛋白质少了42个氨基酸,这种变异属于染色体变异
【答案】C
【解析】三叶草型的mRNA含有氢键,A错误;tRNA上三个相邻的碱基不一定能决定一个氨基酸,只有位于反密码子位置的三个碱基才能决定一个氨基酸,B错误;DNA分子在转录时会出现T-A碱基对的双链结构,但此双链不是DNA,C正确;基因中碱基对的缺失,引起的变异属于基因突变,D错误。

5.如图为豌豆的“一对相对性状的杂交实验”图解。

下列相关判断错误
..的是()
A.两个亲本都是纯合子
B.高茎对矮茎为显性
D.F2中既有高茎也有矮茎的现象叫做性状分离
【答案】C
【解析】
【分析】
在孟德尔的“一对相对性状的杂交实验”中两个亲本是纯合的,无论正交还是反交F1总表现一种性状——高茎,F1表现出来的性状是显性性状,F1进行自交,F2中出现高茎和矮茎称为性状分离。

【详解】
A. 两个亲本都是纯合子,A正确;
B. 高茎对矮茎为显性,B正确;
C. 亲本中高茎豌豆作父本或母本(即正反交)实验结果相同,C错;
D. F2中既有高茎也有矮茎的现象叫做性状分离,D正。

故选C符合题意。

6.下列有关癌细胞的叙述正确的是()
A.原癌基因会引起细胞癌变,清除该基因有利于人体健康
B.相对于正常细胞,癌细胞并没有发生基因的改变
C.相对于正常细胞,癌细胞的形态结构发生了变化
D.癌细胞表面的糖蛋白增多,导致细胞容易分散和转移
【答案】C
【解析】
【分析】
癌细胞的主要特征是:能够无限增殖;形态结构发生了显著的变化;细胞表面发生了变化,细胞膜上的糖蛋白减少,导致细胞间的黏着性降低,细胞易扩散转移。

【详解】
AB、癌变是由于原癌基因和抑癌基因发生突变,而原癌基因的作用是调控细胞周期,抑癌基因的作用是抑制细胞不正常的分裂,所以清除原癌基因不利于人体健康,AB错误;
C、癌细胞的形态结构发生了变化,C正确;
D、癌细胞表面发生变化,糖蛋白减少,细胞之间黏着度下降,D错误。

故选C。

【点睛】
本题考查了细胞癌变的相关知识,考生要能够识记癌细胞的三个特点,明确癌细胞是畸形分化的细胞。

7.某种植物的花色有红色、白色两种,一株红花植株自交的子代中红花:白花=2 : 1。

为解释这种现象,下列叙述错误的是
A.该种植物的花色性状受一对等位基因控制,红花是显性性状
C.不同基因型的雌雄配子随机结合并能完成受精作用
D.不同基因型的受精卵的生活力相同并都能发育成新个体
【答案】D
【解析】
【分析】
据题干“某种植物的花色有红色、白色两种,一株红花植株自交的子代中红花:白花=2 : 1”是3:1的变形,由此可知该花色的遗传符合基因的分离定律。

【详解】
A、据分析可知该种植物的花色性状受一对等位基因控制,亲本均为红花,子代有白花出现,故红花是显性性状,A正确;
B、不同基因型的雌配子或雄配子的数量相等且生活力相同,B正确;
C、不同基因型的雌雄配子随机结合并能完成受精作用,C正确;
D、具有显性纯合基因型的受精卵致死,其它基因型的受精卵生活力相同并都能发育成新个体,D错误。

故选D。

8.现将含有两对同源染色体且核DNA都已用32P标记的一个细胞,放在不含32P的培养基中培养,若该细胞连续进行4次有丝分裂,则含32P的子细胞数量最少和最多分别是(不考虑交叉互换)
A.2 16 B.2 8 C.4 8 D.4 16
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】
一个细胞含有的2对同源染色体上的4个DNA分子、共8条脱氧核苷酸链都被32P标记。

将该细胞放在不含32P的培养基中培养,经过4次有丝分裂,共形成16个子细胞。

依据DNA的半保留复制和有丝分裂过程可推知,8条被32P标记的脱氧核苷酸链分别进入到8个DNA分子中,最多分配到8个子细胞中,最少分配到2个子细胞中。

综上分析,含32P的子细胞数量最少为2个,最多8个,B项正确,A、C、D三项均错误。

故选B。

9.关于密码子和反密码子的叙述,正确的是
A.密码子位于mRNA上,一种密码子可决定多种氨基酸
B.密码子位于tRNA上,一种密码子只能决定一种氨基酸
C.反密码子位于tRNA上,一种tRNA只能转运一种氨基酸
D.反密码子位于tRNA上,一个tRNA由三个核糖核苷酸构成
【解析】
【分析】
遗传密码又称密码子,是指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。

【详解】
A、密码子位于mRNA上,一种密码子最多决定1种氨基酸,A错误;
B、密码子位于mRNA上,B错误;
C、反密码子位于tRNA上,能专一地与mRNA上的特定的3个碱基(即密码子)配对,一种tRNA只能转运一种氨基酸,C正确;
D、反密码子是指tRNA的一端的三个相邻的碱基,一个tRNA不仅仅由三个核糖核苷酸构成,D错误。

故选C。

10.下列生物学研究所选择的方法中,正确的是()
A.用样方法调查蒲公英的种群密度时,应将样方中的其它植物全部拔除
B.调查土壤小动物丰富度时,可用目测估计法统计种群的数量
C.采用标志重捕法调查土壤动物的丰富度时,应防止标志物脱落
D.使用血球计数板计数酵母菌数量时,应统计方格内和四边上的菌体
【答案】B
【解析】
【分析】
调查种群密度用:标志重捕法,样方法,去除取样法,直接计数法。

一般调查植物种群密度常用样方法,调查活动能力强、活动范围广的动物常用标志重捕法
【详解】
A、用样方法调查蒲公英的种群密度时,不能将样方中的其它植物拔除,原因是会影响蒲公英的数量,错误;
B、土壤中的小动物体型小而且活动范围小,所以可以用目测估计法统计各种群的数量,正确;
C、标志重捕法一般应用于活动范围广的动物,调查土壤动物的丰富度时,由于其个体小不易标记,且活动范围小,一般不采用标志重捕法,错误;
D、计数时应统计方格内和相邻两边上的菌体,错误;
故选B。

11.能够产生新基因的变异是
A.染色体数目变异B.交叉互换
C.基因突变D.基因重组
【解析】染色体数目变异不会产生新基因,只会使基因数目发生改变,A错误。

交叉互换是基因的位置发生改变,数目不会改变也不会产生新基因,B错误。

基因突变可以产生新基因,C正确。

基因重组一般不会改变基因数量,只有外源基因导入时会增加数目,但不会产生新基因,D错误。

点睛:在变异中只有基因突变能产生新基因,所以基因突变是生物进化的根本来源,其它都不会产生新基因。

12.DNA分子复制时,和胸腺嘧啶(T)互补配对的碱基是()
A.胞嘧啶(C)B.鸟嘌呤(G)C.腺嘌呤(A)D.尿嘧啶(U)
【答案】C
【解析】DNA分子是一个独特的双螺旋结构,是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成,外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架,内侧是碱基对(A-T;C-G)通过氢键连接,因此DNA分子复制时,和胸腺嘧啶(T)互补配对的碱基是腺嘌呤(A)。

故选:C。

【点睛】本题考查碱基互补配对原则的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,是对识记层次的考查,属于简单题。

13.李白有诗云:“君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”。

从细胞学的角度分析,这个过程中不会出现的变化是( )
A.细胞内水分减少B.细胞核体积缩小
C.酶的活性降低D.细胞内呼吸速率减慢
【答案】B
【解析】
试题分析:
细胞衰老的特征
1、细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小;
2、细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;
3、细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;
4、细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;
5、有些酶的活性降低;
6、呼吸速度减慢,新陈代谢减慢;
从细胞学的角度分析是细胞衰老,细胞衰老中不会出现细胞核体积缩小;选B。

考点:细胞衰老的特征.
点评:考查了学生对基础知识掌握和应用能力。

14.下图为某植物细胞一个DNA分子中a、b、c三个基因的分布状况,图中Ⅰ、Ⅱ为无遗传效应的序列。

A.a中碱基对缺失,属于染色体结构变异
B.c中碱基对若发生变化,个体性状不一定会发生改变
C.b、c互为非等位基因,在亲子代间传递时可自由组合
D.基因在染色体上呈线性排列,基因的首端存在起始密码子
【答案】B
【解析】
解:A、a是基因,基因中碱基对缺失属于基因突变,不是染色体变异,A错误;
B、c中碱基对发生变化,属于基因突变,但基因突变不一定引起生物性状改变,B正确;
C、b、c基因位于一个DNA分子上,在遗传时遵循连锁定律,C错误;
D、起始密码子位于mRNA上,基因的本质是DNA,D错误.
故选B.
【点评】本题的知识点是基因突变和染色体结构变异,基因自由组合定律的实质和使用条件,密码子的概念和位置,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,形成知识网络,并学会应用相关知识进行推理、判断.
15.苏东坡在《格物粗谈·果品》中提到红柿摘下未熟,每篮用木瓜三牧放入,得气即发,并无涩味”。

从现代科学的观点看,句中的“气”指的是
A.氧气B.二氧化碳C.乙烯D.水蒸气
【答案】C
【解析】具有催熟作用的气体是植物激素乙烯,选C。

16.下列与激素的应用无关的实例是
A.用黑光灯诱杀农田中的害虫
B.用阉割的方法提高公猪的肉产量
C.将青香蕉同成熟的苹果混放,促其成熟
D.用一定浓度的生长素处理扦插枝条,利于生根
【答案】A
【解析】
用黑光灯诱杀农田中的害虫,利用了害虫的趋光性,与激素无关,A项正确;阉割是将动物的性腺割除,使之因缺乏性激素而不能产生性行为,因此用阉割的方法提高公猪的肉产量与激素有关,B项错误;成熟的苹果释放的乙烯能够促进果实的成熟,所以将青香蕉同成熟的苹果混放以促其成熟与激素有关,C项错误;生长素属于植物激素,因此用一定浓度的生长素处理扦插枝条与激素有关,D项错误。

分子所控制合成的肽链中,最多含有多少种氨基酸( )
A.8 000 B.4 000 C.16 000 D.20
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】
生物体内组成蛋白质的氨基酸最多有20种,ABC错误,D正确。

故选D。

18.某条多肽链含n个肽键,则其合成过程中对应的mRNA及基因中碱基个数至少为
A.3n 6n B.3n 3n C.3(n+1) 6n D.3(n+1) 6(n+1)
【答案】D
【解析】
【分析】
mRNA是以DNA的一条链为模板转录形成的,翻译过程中,mRNA中每3个碱基决定一个氨基酸,所以基因中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1。

【详解】
根据分析可知,遗传信息的转录和翻译过程中,基因中碱基数:mRNA上碱基数:氨基酸个数=6:3:1;若一条多肽链中有n个肽键,则有n+1个氨基酸,控制合成该多肽链的mRNA及基因中至少含有的碱基数为3(n+1)、6(n+1)个,D正确。

故选D。

19.下列关于现代生物进化理论的叙述中,正确的是()
A.生物进化的实质是种群基因型频率的改变
B.突变与基因重组为生物进化提供原材料,但不能决定生物进化的方向
C.滥用抗生素会使细菌产生抗药性,进而使抗生素的杀菌能力降低
D.共同进化是指生物与无机环境之间相互影响,不断进化
【答案】B
【解析】
【分析】
现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群基因频率的改变;②突变和基因重组产生进化的原材料;③自然选择决定生物进化的方向;④隔离导致物种形成。

【详解】
A.现代生物进化理论认为,生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,A错误;
C.抗生素的使用对细菌起到选择作用,使其抗药性逐代增强,进而使抗生素的杀菌能力降低,但抗生素不能使细菌产生抗药性,C错误;
D.共同进化是指生物与生物之间、生物与环境之间相互影响,不断进化的过程,生物多样性的形成是共同进化的结果,D错误。

故选B。

20.某男孩是色盲,但他的父母、祖父母和外祖父母均正常。

色盲基因在该家族中的传递顺序是
A.外祖父→母亲→男孩B.外祖母→母亲→男孩
C.祖父→父亲→男孩D.祖母→父亲→男孩
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】
试题分析:色盲是伴X染色体隐性遗传病,色盲男孩的致病基因来自母亲,由于其外祖父正常,因此其母亲的致病基因只能来自外祖母,故B正确。

考点:本题主要考查伴性遗传的特点,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。

二、非选择题(本题包括6个小题,共40分)
21.果蝇有长翅与残翅(相关基因为A、a)、红眼与白眼(相关基因为B、b)等相对性状,两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。

(1)两只亲代果蝇杂交,得到以下子代表现型和比例。

这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,理由是:____________________________。

亲本雄果蝇的基因型是______________,请解释子代雌果蝇中无白眼性状的原因:_____________。

(2)果蝇的灰身与黑身(相关基因为E、e)是一对相对性状,在一个稳定遗传的灰身果蝇种群中,偶然出现了一只黑身雄果蝇,研究得知黑身由隐性基因控制,但黑身基因位于常染色体上,还是X染色体上?请完善下面的实验方案,得出相应的结论。

方案:让此黑身雄果蝇与原种群中的灰身雌果蝇杂交,得到子一代,再将子一代
____________________________________________,观察其后代的表现型。

请你用遗传图解表示出黑身基
本不能产生X b的配子雌雄果蝇彼此交配
【解析】
【分析】
根据题意和图表分析可知:子代雌果蝇中,长翅:残翅=3:1,子代雄果蝇中,长翅:残翅=(3+3):(1+1)=3:1,说明长翅对残翅为显性且控制基因位于常染色体上;又由于红眼对白眼显性,且基因位于X染色体上,而子代雌果蝇中无白眼,雄果蝇中红眼:白眼=1:1,所以可以得出亲本果蝇的基因型分别是AaX B Y和AaX B X b。

【详解】
(1)根据前面的分析可知,长翅和残翅基因位于常染色体上;红眼和白眼基因位于X染色体上,所以控制两对相对性状的等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。

由于子代雌雄果蝇中长翅:残翅都为3:1,所以亲本的基因型都为Aa;由于杂交后代中,雌果蝇中无白眼,雄果蝇中红眼:白眼=1:1,所以亲代眼色的基因型是X B Y和X B X b.因此,亲本果蝇的基因型分别是AaX B Y和AaX B X b。

之所以子代雌果蝇中无白眼果蝇,是因为白眼雌果蝇的基因型为X b X b,父本不能产生X b的配子。

(2)①由于黑身由隐性基因控制,因此可让此黑身雄果蝇与原种群中的灰身雌果蝇杂交,得到子一代,子一代的表现型为全部灰身.再将子一代雌雄果蝇彼此交配,观察其后代的表现型。

②如果后代表现型为雌果蝇全部为灰身,而雄果蝇灰身和黑身都有,说明有性别之分,那么黑身基因就应位于X染色体上.如果雌果蝇和雄果蝇都有灰身和黑身,那么黑身基因就应位于常染色体上。

其中黑身基因若位于X染色体上,其遗传图解如下:
【点睛】
关键:一是先根据两对相对性状在子代中表现型及其比例,推断其控制基因的遗传方式,继而推断亲本的基因型;二是在书写遗传图解时,要注意规范要求:亲代表现型和基因型;F1的基因型和表现型;F2基因
22.已知某种水果的果皮紫色和绿色是一对相对性状,由基因R、r控制;果肉甜味和酸味是一对相对性状,由基因T、t控制,且两对基因独立遗传。

为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如下表所示。

请回答问题:
F1性状表现和植株数目
组合序号杂交组合类型
紫色酸果绿色酸果
①紫色酸果×绿色甜果A 210株208株
②紫色酸果×绿色甜果B 0 380株
(1)根据杂交组合及结果判断,两对相对性状中显性性状为___________________。

(2)亲本中绿色甜果A和绿色甜果B的基因型分别是________________、______________。

(3)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是___________________。

(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源于_________________。

【答案】果皮绿色、果肉酸味Rrtt RRtt 0 基因重组
【解析】
试题分析:由题意知,控制果皮颜色和控制果肉味道的两对等位基因独立遗传,因此遵循自由组合定律;由组合①可知,酸果与甜果杂交,后代都是酸果,说明酸味对甜味是显性,杂交组合②紫色与绿色杂交,后代都是绿色,说明绿色对紫色是显性。

(1)根据以上分析已知,酸味对甜味是显性,绿色对紫色是显性。

(2)杂交组合①亲本基因型为rrT_×R_tt,杂交后代的基因型是rrTt、RrTt,因此亲本基因型是rrTT×Rrtt,Rrtt是绿色甜果A;组合②中,亲本基因型是rrT_×R_tt,后代的基因型是RrTt,因此亲本基因型是rrTT×RRtt,其中RRtt是绿色甜果B。

(3)杂交组合①亲本基因型是rrTT×Rrtt,F1中的基因型是RrTt、rrTt,都是杂合子,不能稳定遗传。

(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源是减数分裂过程中位于非同源染色体上的非等位基因发生自由组合,属于基因重组。

【点睛】解答本题的关键是掌握显隐性关系的判断方式,从实验组合中寻找规律,确定两对性状的显隐性关系,从而确定相关个体的基因型。

23.小麦是我国主要的农作物,常用作农业科研的重要材料。

图l表示小麦细胞的某一生理状态,图2表示两个环境因素对光合速率的影响情况。

请根据图回答:
(1)若小麦长期处于图1所示生理状态则不能正常生长,原因是____________________,有机物不能积
累。

(2)图2中M点限制光合速率的主要因素是_____________,b点以后的主要限制因素是___________。

(3)图2表示小麦放在不同浓度CO2 环境条件下,光合速率受光照强度影响的变化曲线,a点与b点相比较,a点时叶肉细胞中C3 的含量变化情况是____________(填“增多”或“减少”或“不变”)。

(4)某年我国北方持续干旱,干旱初期,小麦光合作用速率明显下降,其主要原因是叶片气孔关闭,吸收CO2 减少,随着干旱的延续,小麦根细胞严重失水,可能长时间出现_____________________现象,最终导致死亡。

【答案】光合作用强度小于呼吸作用强度光照强度CO2 浓度增多质壁分离
【解析】
【分析】
本题采用图文结合的形式,考查学生对光合作用的过程及其影响的环境因素等相关知识的识记和理解能力,以及获取信息、分析问题的能力。

【详解】
(1) 分析图1可知:线粒体中产生的CO2除进入叶绿体中参与光合作用外,还释放到细胞外,说明光合作用强度小于呼吸作用强度,有机物不能积累,因此若小麦长期处于图1所示生理状态则不能正常生长。

(2) 图2中的M点及其之前,实际光合速率随光照强度的增加而增加,而且高CO2 组与低CO2组的增加幅度相同,说明M点限制光合速率的主要因素是光照强度。

b点以后,实际光合速率不再随光照强度的增加而增加,而且高CO2 组的实际光合速率大于低CO2组,说明b点以后的主要限制因素是CO2 浓度。

(3) 图2中的a点与b点的光照强度相同,因此光反应产生的[H]和ATP的量相同,C3还原的速率也相同。

但a点时的CO2 浓度高于b点,说明a点时的CO2 固定速率高于b点,所以a点与b点相比较,a点时叶肉细胞中C3 的含量增多。

(4) 持续干旱,小麦根细胞严重失水,会出现质壁分离现象,并导致死亡。

【点睛】
解答本题的关键是:①明确:当光合作用强度大于呼吸作用强度时,才有有机物积累,植物才能正常生长;②理清光合作用的过程及其影响因素等相关知识并与质壁分离建立联系。

在此基础上结合题意,从图1中提取有效信息,依据箭头的指向来明辨光合作用强度与呼吸作用强度的大小,对比分析图2中高CO2 组与低CO2组的曲线的变化趋势,从中把握所蕴含的生物学信息,进而对各问题情境进行分析解答。

24.人类镰刀型细胞贫血症是由基因突变(见下图)引起的疾病。

正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状,而镰刀型细胞贫血症患者的红细胞因血红蛋白结构异常而呈镰刀状,故该病患者的红细胞运输氧气的能力降低。

请回答下列问题:
(1)上图所示基因突变的方式是碱基对的___。

在自然状态下,基因突变的频率___(填“很低”或“很高”)。

(2)基因检测是检测镰刀型细胞贫血症的常用方法,根据题意可知,除此方法外,还可以用____________的方式进行检测。

(3)基因中某个碱基发生替换后,氨基酸的种类并没有改变的原因是__________________。

(4)可遗传的变异除基因突变外,还有基因重组和____。

基因重组是指生物体在进行______________的过程中,控制______重新组合。

【答案】替换很低显微镜观察红细胞形态一种氨基酸对应多个密码子(或密码子具有简并性)染色体变异有性生殖不同性状的基因
【解析】
【分析】
由图可知,正常基因中由于碱基对的替换导致基因突变成致病基因,从而使镰刀型细胞贫血症患者的红细胞因血红蛋白结构异常而呈镰刀状。

由于密码子的简并性等原因,基因突变后不一定导致生物的性状发生改变。

【详解】
(1)由图可知,上图所示基因突变的方式是碱基对的替换。

在自然状态下,基因突变的频率很低。

(2)由于镰刀型细胞贫血症患者的红细胞形态异常,所以还可以用显微镜观察红细胞的形态进行检测。

(3)由于一种氨基酸对应多个密码子(或密码子具有简并性),所以基因中某个碱基发生替换后,氨基酸的种类可能并不会改变。

(4)可遗传的变异包括基因突变、基因重组和染色体变异。

基因重组是指生物体在进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合。

【点睛】
本题主要考查基因突变的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系和识图、图文转化的能力,属于于中档题。

25.I人血友病是伴X隐性遗传病。

现有一对非血友病的夫妇生出了两个非双胞胎女儿。

大女儿与一个非血友病的男子结婚并生出了一个患血友病的男孩。

小女儿与一个非血友病的男子结婚,并已怀孕。

回答下列问题:
(1)小女儿生出患血友病男孩的概率为________;假如这两个女儿基因型相同,小女儿生出血友病基因携带者女孩的概率为________。

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