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2022-2023學(xué)年北京四中高三(上)期中生物試卷

發(fā)布:2024/4/20 14:35:0

一、單項選擇題(本大題共15小題,每小題2分,共30分)

  • 1.下列物質(zhì)中存在磷酸二酯鍵的有( ?。?br />①ATP
    ②磷脂
    ③核糖體結(jié)構(gòu)物質(zhì)
    ④新冠病毒遺傳物質(zhì)

    組卷:32引用:3難度:0.8
  • 2.如圖所示電子顯微鏡照片展示了真核細胞中的某種生命活動過程。下列有關(guān)分析正確的是( ?。?/h2>

    組卷:14引用:3難度:0.7
  • 3.科研人員測定某噬菌體單鏈DNA的序列,得到其編碼蛋白質(zhì)的一些信息,如圖所示。據(jù)此作出的分析,不正確的是( ?。?br />

    組卷:200引用:11難度:0.7
  • 4.基因工程的核心是構(gòu)建表達載體,下列不屬于載體作用的是( ?。?/h2>

    組卷:53引用:4難度:0.7
  • 5.如圖為DNA分子部分片段的示意圖,下列有關(guān)敘述正確的是( ?。?/h2>

    組卷:75引用:9難度:0.8
  • 6.科研人員利用農(nóng)桿菌轉(zhuǎn)化法將抗病毒蛋白基因C導(dǎo)入番木瓜,培育出轉(zhuǎn)基因抗病番木瓜,Ti質(zhì)粒如圖所示。下列敘述,正確的是( ?。?/h2>

    組卷:152引用:10難度:0.7

二、非選擇題(本大題共5道小題,共70分)

  • 19.學(xué)習(xí)以下材料,回答(1)~(5)題。
    獼猴桃性別演化的奧秘
    獼猴桃屬于雌雄異株(同一植株上只有雄花或雌花)植物,其性別決定方式為XY型。獼猴桃的祖先是兩性花(一朵花既有雄蕊又有雌蕊)植物,沒有常染色體和性染色體之分,其發(fā)生雌雄異株演化背后的分子機制是什么?
    獼猴桃Y染色體上的細胞分裂素響應(yīng)調(diào)節(jié)因子基因(SyGl)在發(fā)育著的雄花中特異性表達,通過減弱細胞分裂素的信號,進而抑制雄花中的心皮(本應(yīng)發(fā)育為雌蕊的結(jié)構(gòu))的發(fā)育。有意思的是,在常染色體上發(fā)現(xiàn)了一個與SyGl基因序列高度相似的基因A。A在花器官各部分都不表達,卻只在幼嫩葉片中高表達。系統(tǒng)發(fā)育分析推測,SyGl可能起源于2000萬年前A的一次復(fù)制事件,原始的Y染色體因獲得A而誕生。雖然SyGl與其祖先基因A編碼的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)相同,但由于二者在基因演化過程中啟動子的關(guān)鍵序列發(fā)生變化,導(dǎo)致其表達部位完全不同,基因的功能也產(chǎn)生了分化。
    繼SyGl之后,研究人員分析獼猴桃早期花器官的轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)了基因FrBy在雄蕊的花藥中特異性表達,推測FrBy本就存在于獼猴桃的祖先種基因組中,其功能缺失突變(失活)導(dǎo)致了X染色體的產(chǎn)生。為此,利用基因編輯技術(shù)將兩性花植物擬南芥和煙草中FrBy的同源基因敲除,發(fā)現(xiàn)其雄性不育,表型與獼猴桃雌花類似?;谏鲜鲅芯?,科研人員提出“SyGl和FrBy雙突變模型”,用以解釋獼猴桃性別演化機制。該研究有助于加深對植物性別演化的認識,還可用于調(diào)控作物的性別,具有重要的理論和實踐應(yīng)用價值。
    (1)基因SyGl和A啟動子序列的差異,使得不同組織中
     
    酶與其結(jié)合的情況不同。SyGl決定性別涉及到的變異來源有
     
    。
    A.基因突變
    B.基因重組
    C.染色體結(jié)構(gòu)變異
    D.染色體數(shù)目變異
    (2)根據(jù)上述信息,概括SyGl和FrBy在花芽發(fā)育為雄花過程中的作用,并完善“雙突變模型”假說的模式圖。
     
    。
    (3)下列實驗結(jié)果支持“雙突變模型”的有
     
    。
    A.性染色體上的FrBy和常染色體上的A起源相同
    B.性染色體上的SyGl和FrBy在雄花中特異性表達
    C.敲除獼猴桃雄株性染色體上的SyGl可獲得兩性花
    D.轉(zhuǎn)入FrBy的獼猴桃雌株可自花傳粉產(chǎn)生子代
    (4)若要將FrBy轉(zhuǎn)入獼猴桃雌株,請說明獲得該轉(zhuǎn)基因植株的基本技術(shù)流程。
     
    。
    (5)寫出植物性別決定機制的研究在實踐生產(chǎn)上的一項應(yīng)用。
     
    。

    組卷:7引用:1難度:0.6
  • 20.茄子是我國的主要蔬菜作物之一,茄子的花色、果皮色是茄子選種育種的關(guān)鍵性狀,為研究這兩對性狀的遺傳規(guī)律,研究人員選用P1~P6純合體為親本進行雜交實驗。
    組別 親本雜交 F1表型 F2表型及數(shù)量(株)
    實驗1 P1(白花)×P2(紫花) 紫花 紫花(84)、白花(26)
    實驗2 P1(白果皮)×P2(紫果皮) 紫果皮 紫果皮(83)、綠果皮(21)、白果皮(7)
    (1)實驗1可知,茄子花色(A、a基因控制)中
     
    是顯性性狀,F(xiàn)2紫花中能穩(wěn)定遺傳的個體所占比例為
     
    。
    (2)茄子果皮色由B、b與D、d兩對基因控制,符合
     
    定律,B基因抑制D基因,表現(xiàn)為紫色,實驗2結(jié)果可知,綠果皮基因型為
     
    ,其為綠色的原因
     
    。
    (3)為確定花色與果皮色基因之間的位置關(guān)系,科研人員用純合白花白果皮和紫花紫果皮植株進行了如下雜交實驗。
    組別 親本雜交 F1 F1與白花白皮測交結(jié)果(株)
    實驗3 P5(白花白果皮)×P6
    (紫花紫果皮)
    紫花紫果皮 紫花紫果皮(20)、白花白果皮(10)非親本類型(50):紫花綠果皮、紫花白果皮、白花紫果皮、白花綠果皮
    根據(jù)實驗3測交結(jié)果,小生同學(xué)對測交后代中的性狀分離比進行分析,畫出了基因的位置關(guān)系(圖1)。請評價小生同學(xué)的觀點。

    (4)花青素是植物細胞內(nèi)具有抗氧化活性的天然色素,具有抗癌和延緩衰老等功效。茄子果皮顏色越深,花青素含量越高,其營養(yǎng)價值越高。研究人員發(fā)現(xiàn)光信號誘導(dǎo)花青素形成過程,如圖2所示。請闡述茄子花青素含量相對穩(wěn)定的機制和生物學(xué)意義。
     

    組卷:24引用:3難度:0.5
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