2021-2022學(xué)年北京市中央民大附中高一(下)期中生物試卷
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0
一、選擇題,本部分共40題,1-30小題,每題1分,31-40小題,每題2分,共50分。在每題列出的四個選項中,選出最符合題目要求的一項。
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1.孟德爾獲得成功的原因不包括( ?。?/h2>
組卷:48引用:6難度:0.8 -
2.下列性狀中屬于相對性狀的是( ?。?/h2>
組卷:8引用:1難度:0.8 -
3.下列4組雜交實驗中,不能判斷顯隱性關(guān)系的是( ?。?/h2>
組卷:72引用:8難度:0.9 -
4.人的卷舌和不卷舌是由一對等位基因(R和r)控制的。某人不能卷舌,其父母都能卷舌,其父母的基因型是( )
組卷:62引用:50難度:0.9 -
5.若兩對基因A、a和B、b是獨立遺傳的,AaBb型個體相互雜交,得到純合子的概率是( ?。?/h2>
組卷:25引用:1難度:0.7 -
6.如圖為某動物細胞分裂的示意圖。該細胞處于( ?。?/h2>
組卷:1059引用:62難度:0.9 -
7.人的體細胞中共有46條染色體,在四分體時期,每個細胞內(nèi)有同源染色體、四分體、姐妹染色單體的數(shù)目依次為( )
組卷:41引用:10難度:0.7 -
8.進行有性生殖的生物,對維持每種生物前后代體細胞染色體數(shù)目恒定起重要作用的生理活動是( ?。?/h2>
組卷:152引用:32難度:0.9 -
9.下列遺傳系譜圖中,能夠排除伴性遺傳的是( )
組卷:117引用:24難度:0.7 -
10.T2噬菌體侵染大腸桿菌的實驗證明了( ?。?/h2>
組卷:28引用:5難度:0.8 -
11.肺炎雙球菌的轉(zhuǎn)化實驗中,使R型細菌轉(zhuǎn)化為S型細菌的轉(zhuǎn)化因子是( ?。?/h2>
組卷:375引用:58難度:0.9 -
12.在噬菌體侵染細菌的實驗中,下列對噬菌體蛋白質(zhì)外殼合成的描述,正確的是( )
組卷:196引用:35難度:0.7 -
13.新型冠狀病毒是一種RNA病毒。當其遺傳物質(zhì)RNA完全水解后,得到的化學(xué)物質(zhì)是( )
組卷:195引用:35難度:0.9 -
14.決定自然界中生物多樣性和特異性的根本原因是生物體內(nèi)( ?。?/h2>
組卷:459引用:50難度:0.9 -
15.若雙鏈DNA分子一條鏈A:T:C:G=1:2:3:4,則另一條鏈相應(yīng)的堿基比是( ?。?/h2>
組卷:117引用:31難度:0.9 -
16.一個DNA分子復(fù)制完畢后,新形成的DNA子鏈( ?。?/h2>
組卷:52引用:84難度:0.9
二、第II卷(共50分)本部分共8道小題,每空1分,共50分。
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47.人類對遺傳的認知逐步深入:
(1)在孟德爾豌豆雜交實驗中,純合的黃色圓粒(YYRR)與綠色皺粒(yyrr)的豌豆雜交,若將F2中黃色皺粒豌豆自交,其子代中表現(xiàn)型為綠色皺粒的個體占
試從基因表達的角度,解釋在孟德爾“一對相對性狀的雜交實驗”中,所觀察的7種性狀的F1中顯性性狀得以體現(xiàn),隱性性狀不體現(xiàn)的原因是
(2)摩爾根用灰身長翅(BBVV)與黑身殘翅(bbvv)的果蠅雜交,將F1中雌果蠅與黑身殘翅雄果蠅進行測交,子代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,比例不為1:1:1:1,說明F1中雌果蠅產(chǎn)生了
(3)沃森和克里克構(gòu)建了DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,該模型用組卷:37引用:1難度:0.6 -
48.閱讀科普短文,請回答問題。
當iPSC“遇到”CRISPR/Cas9
誘導(dǎo)多能干細胞(iPSC)技術(shù)和基因編輯技術(shù)(如CRISPR/Cas9)在當今生命科學(xué)研究中發(fā)揮著極其重要的作用,分別于2012年和2020年獲得諾貝爾獎,都具有里程碑式的意義。當iPSC“遇到”CRISPR/Cas9能創(chuàng)造出什么樣的奇跡呢?
1958年,科學(xué)家利用胡蘿卜的韌皮部細胞培養(yǎng)出胡蘿卜植株,此項工作完美地詮釋了“高度分化的植物細胞依然具有發(fā)育成完整個體或分化成其他各種細胞的潛能和特性”。然而,對于高度分化的動物細胞而言,類似過程卻不那么容易。
2006年,科學(xué)家將細胞干性基因轉(zhuǎn)入小鼠體細胞,誘導(dǎo)其成為多能干細胞,即iPSC。該技術(shù)突破了高度分化的動物細胞難以實現(xiàn)重新分裂、分化的瓶頸,為進一步定向誘導(dǎo)奠定了基礎(chǔ),也為那些依賴于胚胎干細胞而進行的疾病治療提供了新的選擇。但是,這種技術(shù)需通過病毒介導(dǎo),且轉(zhuǎn)入的細胞干性基因可能使iPS細胞癌變。
直到2012年,研究人員發(fā)現(xiàn)一種源自細菌的CRISPR/Cas9系統(tǒng)可作為基因編輯的工具,能對基因進行定向改造。例如,研究者將β-珠蛋白生成障礙性貧血病小鼠的體細胞誘導(dǎo)成iPS細胞,再利用CRISPR/Cas9對該細胞的β-珠蛋白基因進行矯正,并誘導(dǎo)該細胞分化為造血干細胞,然后再移植到障礙性貧血小鼠體內(nèi),發(fā)現(xiàn)該小鼠能夠正常表達β-珠蛋白。
兩大技術(shù)的“聯(lián)手”,將在疾病治療方面有更廣闊的應(yīng)用前景。
(1)由于細胞干性基因的轉(zhuǎn)入,使體細胞恢復(fù)了
(2)iPS細胞誘導(dǎo)產(chǎn)生的造血干細胞向紅細胞分化過程中,β-珠蛋白基因可以通過
(3)結(jié)合文中信息,概述iPSC和CRISPR/Cas9技術(shù)“聯(lián)手”用于疾病治療的優(yōu)勢。組卷:33引用:2難度:0.7