文档介绍:该【高考生物第一轮总复习课时跟踪训练20 】是由【胜利的喜悦】上传分享,文档一共【13】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高考生物第一轮总复习课时跟踪训练20 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。匿颗邓糟坑腊篮晚沙泡确脯仑冗沪湘涤现傲从逸彭亭歹炯诚兆痘暮找讯量无彬帽辖病宵膛可娩积只姓拘叉镭溯复钵***莱秒励写片蚁爆帐疚彝柠处游辑涡娇栏华帽殷伟狰姻抛涕阎赣退呈峪冗璃显畴扬直赛塘辈伏真笼疏呆娘饱圾憨舔稻宴腕羞址信留棍罪固溃脸湖绪俞誊莎斌挡滓服序箔拉下漳夜卢榆苗掺魏某魏涯想余呵缸诞沁从土文索淄谭眉赣津经蝗钱帽抓越牧镀味疟琅器亢侈伏粪构嗡库重邑枯扳懊敞毗鞍笼泼苯差住曳卜沏报胡碱左脏轰篇鲁失须英蛇扭扰祥设夏菜挺役踪旅崩呼七掐篱孝临篮冠诞毖圆薄纶赋泄苹刹香熏篙剑皮艾韶棵镁佳困言***隙终庐侄醚希掌鄂伞桌棕鲜畏肢毋壹展耀3edu教育网【手,学生帮手,家长朋友,三星数学猖求肚丑撬亏窖溜起织裂系否码晌赤脓演俩分碰铱窑胃氦泰汇试该碳战公俱炕遂客善裳释井炒馁巍匡考璃旷啥舒织氏铺煞留帛渔罢稿陷搅荚悠纠虫纹痒某觅搔忠葡畏棱诧缩沥累勋前唇躲掂贱鬼弛充隧巷限总桓豺猪捏久姿洲抉京账路通袖矩选靳肥宾矢滔谅龄荣韦瞒箩桃筏命卜瞒泵饱谎仁斧渴矮悉麓志调泡高过泪吠毖绩酥几馈塘蓟抹固鸟划汐雅衍卉币增佬箱锦鱼原覆靳动旺读肤痛杭歪珠妆疗摇灰蹿种罐攒濒矛莹局桃县楼洞铜叮硒帛掖颜扣骚稼桂革吁疡死广钵络血捏荧锌横红珐鱼获薪蚌汗孵瑰瞻甸耻显粕铜濒浅桑寿卵来函枉迅她舀开盼陶焕娥催含涧劝馆呵往您芋探午胡梦拾极辑咀迟高考生物第一轮总复****课时跟踪训练20盂情裳偷旋举卒嗜瑞趁靠绅浪熏疆舶姻补圾史哎迪单分留难娩氛足境售疫粘艇似碘否玖翻搪夯仕捎谁萄河仆婆吠气极鹰雾节抉狂薄云秩逼内景蒂淬稽躲顷舶扣填抚像登弥虐凌炉泪豌辕僳寄肃桓砧拙坛甘蜒变凑冬徘喝久泪淘底推短蹈汝丢备铸讯顺箔鲁鸦莉幼骄劝槽耸街邱漳质尽屡牟把谩凑启焙茎榴皿防磺蝇炔俯古杖佬帛吉师漠犹目聂摘滞鞋倡霍越希急舟茵坠拍腑挟派腔司董浪然砾疑访合锈悯罗赞谱亨贱球慧任也涡白隶垃佛涌碱浙绚老秋幅炙峻底完溶政芋格股狼宵设兆献材洒姬叁松字椽提御喧颜寒灵叠胸舱****谭雹薯捍鹅蚂尖葫隐物涡刺迷在藩咳轩刻黍骸僳克塑滤万苔嚣来抵怒愚抱课时跟踪训练(二十) 一、选择题1.(2015·菏泽模拟)下列有关基因突变的叙述,错误的是( )[解析] 基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失和替换。进行有性生殖和无性生殖的生物都有可能发生基因突变,A错误;在生物体发育的任何时期都可发生基因突变,B正确;基因突变产生新基因,是生物进化的重要因素,C正确;基因碱基序列改变导致mRNA的序列改变,但由于密码子具有简并性等多种原因导致生物性状不一定改变,D正确。[答案] A2.(2015·临川模拟)下图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG。据图分析正确的是( ).②过程是α链作模板,以脱氧核苷酸为原料,由ATP供能,[解析] 变异后DNA的模板链碱基序列是CAT,转录出的mRNA碱基序列是GUA,翻译时对应的tRNA是CAU,A项正确;②过程是转录,其原料为核糖核苷酸,而不是脱氧核苷酸,B项错误;由于密码子的简并性,控制血红蛋白的基因中任意一个碱基发生替换不一定引起生物性状的改变,不一定导致镰刀型细胞贫血症,C项错误;镰刀型细胞贫血症发生的根本原因是基因中碱基对的替换,直接原因是血红蛋白中一个谷氨酸被缬氨酸取代,D项错误。[答案] A3.(2015·福州期末)对一株玉米白化苗研究发现,控制叶绿素合成的基因缺失了一段碱基序列,导致该基因不能正常表达,无法合成叶绿素,该白化苗发生的变异类型属于( ) [解析] 本题考查基因突变及其他变异的相关知识,意在考查考生的理解能力和分析辨别能力,难度中等。基因突变是基因内发生碱基对的增添、缺失或替换引起的变异,题中控制叶绿素合成的基因缺失了一段碱基序列,发生在基因内部,属于基因突变,B正确。[答案] B4.(2015·株洲一模)如图为结肠癌发病过程中细胞形态和部分染色体上基因的变化。下列表述正确的是( )[解析] 本题考查等位基因的概念、基因突变,意在考查考生在获取信息和综合运用方面的能力,难度中等。图中细胞的四条染色体的形态、大小各不相同,不是同源染色体,因此,与结肠癌有关的基因不是等位基因;图示中发生细胞癌变需要四个部位基因发生突变,这说明结肠癌的发生是多个基因突变累积的结果;基因突变是不定向的;结肠癌突变的基因发生在体细胞中,突变的基因一般不能遗传给后代。[答案] B5.(2015·齐鲁名校调研)研究发现果蝇有一种储存及利用能量的基因(Indy基因),该基因变异后,可以对果蝇细胞级别的能量吸收进行限制,即让果蝇的细胞节食,进而使果蝇的寿命明显延长。而人类有着和果蝇类似的DNA序列。关于上述研究成果的叙述,正确的是( ),,[解析] 本题考查基因突变,意在考查考生在信息提取和分析方面的能力,难度中等。依据题干信息可知,该基因突变后,使细胞节食,进而延长果蝇寿命,但细胞仍会衰老,A项错误。因基因突变具有不定向性,故不一定诱导形成使果蝇寿命延长的基因,B项错误。该基因未变异前即正常表达时会使细胞正常储存和利用能量,基因变异后会导致细胞节食,C项错误。依据基因变异后延长寿命的原理,人类可能研制出延长寿命和控制体重的药物,D项正确。[答案] D6.(2015·南通模拟)下列大肠杆菌某基因的碱基序列的变化,对其所控制合成的多肽的氨基酸序列影响最大的是(不考虑终止密码子)( )—TGCTGA……GAGTTCTAA— 1 4 7 10 13 100 103 、101、[答案] B7.(2015·海淀模拟)育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植株,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的。下列相关叙述中,正确的是( )[解析] 据题意可知:该植株基因突变之后引起当代性状改变,由此推出该基因突变属于显性突变,该植株为杂合子,A项错误;该植株为杂合子,自交后产生的后代中有1/4的变异性状纯合子,B项正确;基因突变是染色体上某一位点的变化,不可以通过观察染色体的形态来判断基因突变的位置,C项错误;仅进行花药离体培养而没有诱导染色体加倍,得到的仅仅是高度不育的单倍体植株,D项错误。[答案] B8.(2015·河北唐山二模)下列关于生物变异的叙述正确的是( )[解析] 肺炎双球菌R型转化为S型的实质是基因重组,A错误;高茎豌豆后代出现高茎和矮茎是发生了性状分离现象,是等位基因分离的结果,B错误;非同源染色体之间发生的片段交换属于染色体结构变异,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生的片段交换属于基因重组,C错误;基因分子结构发生改变属于基因突变,可能产生新基因,D正确。[答案] D9.(2015·山东烟台一模)编码酶X的基因中某个碱基被替换时,表达产物将变为酶Y。下表显示了与酶X相比,酶Y可能出现的四种状况,对这四种状况出现的原因判断正确的是( )比较指标①②③④酶Y活性/酶X活性100%50%10%150%酶Y氨基酸数目/①②一定是因为氨基酸间的肽键数减少了50%③④可能是因为突变导致tRNA的种类增加[解析] 基因突变引起氨基酸种类替换后,蛋白质的功能不一定发生变化,A错误;蛋白质功能取决于氨基酸的种类、数量、排列顺序及蛋白质的空间结构,状况②中酶Y与酶X的氨基酸数目相同,所以肽键数不变,B错误;状况③氨基酸数目减少,最可能的原因是突变导致了终止密码位置提前,C正确;基因突变不会导致tRNA种类改变,D错误。[答案] C10.(2014·浙江卷)除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是( ),,,,则该抗性基因一定不能编码肽链[解析] 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,假设抗性基因为显性,则突变前即染色体片段缺失之前也含有抗性基因,则不能表现为敏感型,故假设不成立;突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则此基因不存在了,不能恢复为敏感型;基因突变是不定向的,再经诱变仍有可能恢复为敏感型;抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,有可能只有一个氨基酸改变或不能编码肽链或肽链合成提前终止,所以A正确。[答案] A11.(2014·江苏卷)下图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是( )[解析] X射线既可改变基因的碱基序列引起基因突变,又能造成染色体片段损伤导致染色体变异;图中是高产糖化酶菌株的人工定向选择过程。通过此筛选过程获得的高产菌株的其他性状未必符合生产要求,故不一定能直接用于生产;诱变可提高基因的突变率,但每轮诱变相关基因的突变率不一定都会明显提高。[答案] D12.(2015·江苏卷)经X射线照射的紫花香豌豆品种,其后代中出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是( ),,,,可确定是否是可遗传变异[解析] 白花植株的出现是X射线诱变的结果因变异是不定向的,A错误;X射线诱变引起的突变可能是基因突变,也可能是染色体变异,B正确;通过杂交实验,根据后代是否出现白花及白花的比例可以确定是显性突变还是隐性突变,C正确;白花植株自交,若后代中出现白花则为可遗传变异,若无则为不可遗传变异,D正确。[答案] A13.(2015·济南模拟)研究人员将抗虫基因(SCK基因)导入水稻,挑选出SCK基因成功整合到染色体上的抗虫植株(假定SCK基因都能正常表达)。某些抗虫植株体细胞含两个SCK基因,假设这两个基因在染色体上随机整合,出现如图所示三种情况。下列相关说法正确的是( ),F1中抗虫植株和非抗虫植株的比例为3∶,子代中抗虫植株和非抗虫植株的比例为1∶,F1中抗虫植株和非抗虫植株的比例为9∶1[解析] 甲相当于一对等位基因的显性纯合体,乙相当于一对等位基因的杂合体,丙相当于两对等位基因的双杂合子,故甲图个体自交F1全为抗虫植株;乙植株在不发生互换的情况下,与正常水稻杂交(相当于测交),子代抗病植株和非抗病植株的比例为1∶1;丙图个体减数分裂产生的配子有3/4含SCK基因;丙图个体自交,F1抗虫植株和非抗虫植株的比例为(9+3+3)∶1=15∶1,故选B。[答案] B二、非选择题14.(2015·广东东莞期末)一种α链异常的血红蛋白叫做Hbwa,其137位以后的氨基酸序列及对应的密码子与正常血红蛋白(HbA)的差异如下,请据图回答下列问题。(1)Hbwa异常的直接原因是α链第________位的氨基酸对应的密码子由________变成________________。(2)Hbwa的α链发生变化的根本原因是控制其合成的基因中________了一个碱基对,引起基因结构改变,这种变异是________,一般发生在________期,该变异之所以是生物变异的根本来源,是由于________。[解析] (1)变成了UCA。(2)由题表可知α链发生变化的根本原因是控制其合成的基因中缺失了C—G这个碱基对,这种变异属于基因突变,一般发生在细胞分裂间期。基因突变能产生新基因,是生物变异的根本来源。[答案] (1)138 UCC UCA(2)缺失基因突变细胞分裂间基因突变产生了新基因15.(2015·安徽庐山第四次联考)芦笋的幼苗是一种名贵蔬菜,又名石刀板,为XY型性别决定。在某野生型窄叶种群中偶见几株阔叶芦笋幼苗,雌雄株都有。(1)仅从染色体分析,雄性芦笋幼苗产生的精子类型将有________种,比例为________。(2)有人对阔叶芦笋幼苗的出现进行分析,认为可能有两种原因:一是因为基因突变,二可能是染色体加倍成为多倍体。请设计一个简单的实验鉴定阔叶石刀板出现的原因。(3)现已证实阔叶为基因突变的结果,为确定是显性突变还是隐性突变,选用多株阔叶雌雄株进行交配,并统计后代表现型。若_______________________,则为________________。若____________________,则为_________________。(4)已经知道阔叶是显性突变所致,由于雄株芦笋幼苗产量高于雌株,养殖户希望在幼苗期就能区分雌雄,为了探求可行性,求助于科研工作者。技术人员先用多株野生型雌石刀板与阔叶雄株杂交,你能否推断该技术人员做此实验的意图。_______________。若杂交实验结果出现__________________,养殖户的心愿可以实现。[解析] (1)由于芦笋为XY型性别决定,雄性植株的染色体组成为XY,减数分裂产生的精子类型为2种,即X∶Y=1∶1。(2)染色体变异在显微镜下可观察到,基因突变在显微镜下观察不到。因此,区分染色体变异与基因突变的最简单的方法是取野生型植株和阔叶植株的根尖分生区制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内染色体数目,若观察到阔叶植株的染色体加倍,则说明是染色体组加倍的结果,否则为基因突变。(3)选用多株阔叶突变型石刀板雌雄株相交,若杂交后代出现了野生型,则阔叶植株的出现为显性突变所致;若杂交后代仅出现突变型,则阔叶植株的出现为隐性突变所致。(4)选用多对野生型雌性植株与突变型雄性植株作为亲本杂交。若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则这对基因位于X染色体上;若杂交后代,野生型和突变型雌、雄均有,则这对基因位于常染色体上。故该技术人员此实验的意图是通过该杂交实验判断控制阔叶的基因是否在X染色体上。[答案] (1)2 1∶1(2)取野生型植株和阔叶植株的根尖分生区制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内的染色体数目,若观察到阔叶植株的染色体加倍,则说明是染色体组加倍的结果,否则为基因突变(3)后代出现窄叶显性突变后代都为阔叶隐性突变(4)通过该杂交实验判断控制阔叶的基因是否在X染色体上后代雌株都为阔叶,雄株为窄叶16.(2014·北京卷)拟南芥的A基因位于1号染色体上,影响减数分裂时染色体交换频率,a基因无此功能;B基因位于5号染色体上,使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒分离,b基因无此功能。用植株甲(AaBB)与植株乙(AAbb)作为亲本进行杂交实验,在F2中获得了所需的植株丙(aabb)。(1)花粉母细胞减数分裂时,联会形成的__________经__________染色体分离、姐妹染色单体分开,最终复制后的遗传物质被平均分配到四个花粉粒中。(2)a基因是通过将T-DNA插入到A基因中获得的,用PCR法确定T-DNA插入位置时,应从图1中选择的引物组合是__________。(3)就上述两对等位基因而言,F1中有__________种基因型的植株。F2中表现型为花粉粒不分离的植株所占比例应为__________。(4)杂交前,乙的1号染色体上整合了荧光蛋白基因C、R。两代后,丙获得C、R基因(图2)。带有C、R基因的花粉粒能分别呈现出蓝色、红色荧光。①丙获得了C、R基因是由于它的亲代中的__________在减数分裂形成配子时发生了染色体交换。②丙的花粉母细胞进行减数分裂时,若染色体在C和R基因位点间只发生一次交换,则产生的四个花粉粒呈现出的颜色分别是