2022版高考生物二轮复习整合训练九生物变异育种与进化含解析.doc
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1、整合训练(九)生物变异、育种与进化1以下关于生物变异和生物进化的表达,正确的选项是()A抗生素的使用使病原体产生了适应性的变异B生物与生物之间、生物与环境之间共同进化形成了生物的多样性C由于种群基因频率的改变,生物进化后一定会形成新的物种D有性生殖的出现实现了生殖隔离,明显加快了生物进化的速度解析:抗生素的使用只能对病原体起到选择作用,而不能诱导其产生适应性变异;生物进化后出现生殖隔离才能形成新的物种,基因频率改变是进化的标志;有性生殖的出现实现了基因重组,加快了生物进化的速度。答案:B2家蝇对拟除虫菊酯类杀虫剂产生抗性,原因是神经细胞膜上某通道蛋白中的一个亮氨酸替换成了苯丙氨酸。下表是对某市
2、不同地区家蝇种群的敏感性和抗性基因型频率调查分析的结果。家蝇种群来源敏感性纯合子/%抗性杂合子/%抗性纯合子/%甲地区78202乙地区64324丙地区84151以下表达,正确的选项是()A上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果B甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22%C比拟三个地区抗性基因频率可知,乙地区抗性基因突变率最高D丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果解析:分析题干信息及表格信息可知,杀虫剂抗性基因的根本来源是基因突变(碱基对替换);三个地区普遍存在三种基因型的个体,只是概率不同,说明主要是受到遗传和各自环境的选择作用造成的,因而A、C选项错误,D选项正确;甲地区家蝇种群中抗性
3、基因频率为:100%12%,B选项错误。答案:D32022天津五校合作体联考人类Y染色体上的S基因能控制合成睾丸决定因子(TDF),TDF能诱导原始性腺发育成睾丸,无TDF时原始性腺发育成卵巢。某男子的性染色体组成为变异类型,如下图。据图分析,以下表达,正确的选项是()A该男子与正常女性的婚配后代中,XX为男性,XY为女性BS基因能控制合成雄性激素,使个体发育为男性C该男子的X、Y染色体发生交叉互换后导致了基因重组D人类的性别是由性染色体决定的,与基因无关解析:该男子的Y染色体上的S基因转移到X染色体上,所以其与正常女性婚配后得到的后代如果性染色体是XX,那么个体为男性,性染色体为XY,那么个
4、体为女性,A正确;S基因能控制合成的是蛋白质,雄性激素是脂质,B错误;这种变异应为易位,C错误;人类的性别是由性染色体决定的,与基因有关,D错误。答案:A42022天津卷枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表:注P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸以下表达,正确的选项是()AS12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性B链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能C突变型的产生是由于碱基对的缺失所致D链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变解析:根据表格信息可知,枯草杆菌野生型与某一突变型的差异是S12蛋白结构改变导致的,突变型能在含链霉素的培养基中存活,说明突变型具有链霉素抗性,故A项正确;翻译是在核糖体
5、上进行的,所以链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能,B项错误;野生型和突变型的S12蛋白中只有一个氨基酸(56位氨基酸)有差异,而碱基对的缺失会导致缺失位置后的氨基酸序列均改变,所以突变型的产生是由于碱基对的替换所致,C项错误;根据题意可知,枯草杆菌对链霉素的抗性突变早已存在,不是链霉素诱发的,链霉素只能作为环境因素起到选择作用,D项错误。答案:A5细菌出现耐药性正成为全球性问题。2022年我们国家将严格控制门诊对抗生素的使用,以防止“超级细菌的产生。以下有关表达,正确的选项是()A超级细菌抗药性变异的来源属于染色体变异B超级细菌的遗传物质为RNA,变异能力强C细菌菌群中天然存在着极少数含有抗
6、药性基因的个体D细菌耐药性的形成是细菌发生定向变异的结果解析:细菌是原核生物,遗传物质是DNA,但没有染色体,因此抗药性变异的来源不是基因重组和染色体变异,只能是基因突变,A、B均错误;在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌。但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性,原因是只有少数细菌体内含有抗药性基因,C正确;细菌耐药性的形成是经过抗生素的长期自然选择的结果,不是细菌发生了定向变异的结果,D错误。答案:C6玉米株色中紫色对绿色是显性,分别由基因PL和pl控制。玉米株色遗传时出现了变异(如以下图所示),以下相关表达,正确的选项是()A图中子一代株色因染色体变异有紫色和绿色B该变异不能
7、传递到子二代C该变异是由隐性基因突变成显性基因引起D该变异无法用显微镜观察鉴定解析:从图中可以看出,亲本紫株产生的一种配子发生了染色体的缺失,属于染色体变异,该变异可以用显微镜观察鉴定,C、D项错误;图中子一代中含有缺失染色体的个体,由于没有显性基因,表现型为绿色,该变异可以遗传给子二代,A项正确,B项错误。答案:A7油菜物种(2n20)与(2n18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:的染色体和的染色体在减数分裂中不会相互配对)。(1)该油菜新品种的培育依据的原理是_。杂交幼苗用秋水仙素处理,导致染色体加倍,获得的植株进行自交,子代_(会/不会)出现性状别离。(2)观察油
8、菜新品根尖细胞有丝分裂,处于分裂后期的细胞中含有_个染色体组。(3)该油菜新品系经过多代种植后出现不同颜色的种子,种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:组别亲代F1表现型F1自交所得F2的表现型及比例实验一甲乙全为产黑色种子植株产黑色种子植株产黄色种子植株3:1实验二乙丙全为产黄色种子植株产黑色种子植株产黄色种子植株3:13由实验一得出,种子颜色性状中黑色对黄色为_性。分析以上实验可知,两对等位基因之间的相互关系为_。实验二中F1的基因型为_,F2代产黄色种子植株中纯合子的比例为_。有人重复实验二,发现某一F1植株
9、,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含r基因),该变异产生的原因分析:由于植株乙在减数第_次分裂后期出现了染色体分配异常。让该植株自交(所有配子均有活力),理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为_。解析:(1)秋水仙素通过抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,导致染色体加倍,因此油菜物种(2n20)与(2n18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到的新植株为纯合子,该油菜新品种的培育依据的原理是染色体(数目)变异。纯合子进行自交:子代不会出现性状别离。(2)油菜物种与均为二倍体,二者杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到的新植株为四倍体,其体细胞含有4个染色体组。该油菜新品根尖细胞
10、处于分裂后期时,因着丝点分裂导致细胞中的染色体数目暂时加倍,因此细胞中含有8个染色体组。(3)依题意可知:实验一的后代全为黑色,说明黑色对黄色为显性性状。实验二中,F2的表现型及比例为产黑色种子植株:产黄色种子植株3:13,为9:3:3:1的变式,说明F1基因型为AaRr,而F1表现为黄色,说明R基因存在会抑制A基因的表达,进而推知F1自交所得F2中,产黄色种子植株中的纯合子的基因型有AARR、aaRR、aarr,均各占产黄色种子植株中的1/13,所以纯合子共占3/13。结合对的分析可知,甲、乙、丙的基因型分别为:AArr、aarr、AARR。重复实验二,理论上F1基因型均为AaRr,却发现某
11、一F1植株的体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条,其中两条含r基因,该F1植株的基因型为AaRrr,说明乙植株在减数第一次分裂后期含r基因的同源染色体未别离或乙植株在减数第二次分裂后期含r基因的2条姐妹染色单体随着丝点分裂而分开后没有分别移向细胞两极,而是移向了细胞的同一极。由于该植株基因型为AaRrr,自交可分解为两个别离定律的问题来分析,即Aa自交和Rrr自交,Aa自交会产生3/4A_,1/4aa,Rrr可产生4种类型的配子,分别为1/3Rr、1/6R、1/6rr、1/3r,所以后代中产黑色种子的植株所占比例为3/4A_1/4(rrrrrrrrrr)3/16。答案:(1)染色体(数目)变
12、异不会(2)8(3)显当R基因存在时会抑制A基因的表达(其他合理答案即可)AaRr3/13一或二3/1682022常州期末2022年中科院覃重军团队将包含16条染色体的酿酒酵母人工拼接为只有1条巨大染色体的SY14菌株,如图1所示,在合成生物学领域具有里程碑意义。结合以下示意图分析并答复以下问题:(1)自然界存在的生命体分为真核生物和原核生物,SY14菌株属于_。天然酵母的出芽生殖属于_(填细胞分裂方式),在中期DNA与染色体数之比等于_。(2)如图2所示,染色体两端存在维持结构稳定的端粒,当敲除了两端的端粒,着丝粒没有敲除,某条染色体连接成环状,它与质粒的环状结构在组成上的最大区别在于_。在
13、天然酵母改造成SY14菌株的过程中,需要敲除_个端粒。(3)假设以着丝粒为界,染色体分为长臂(q)和短臂(p),臂比(长度比值q/p)是染色体的一项重要特征。天然酵母在某次分裂过程中,臂比1.5的某条染色体形成了两条长度不等,但臂比等于1的染色体,其原因是发生了_。解析:(1)根据“2022年中科院覃重军团队将包含16条染色体的酿酒酵母人工拼接为只有1条巨大染色体的SY14菌株可知,SY14菌株含有染色体,为真核生物。真核细胞主要通过有丝分裂产生体细胞,天然酵母的出芽生殖属于无性繁殖,故为有丝分裂,在细胞分裂的中期每条染色体上含有两条染色单体,每条染色单体含有一个DNA,故中期时DNA与染色体
14、数之比等于2。(2)染色体主要由DNA和蛋白质组成,而质粒是环状的DNA,故敲除了两端端粒的某条染色体连接成的环状与质粒的环状结构在组成上的最大区别为:染色体连接成的环状结构的成分除含有DNA外,还含有蛋白质。由于每条染色体的两端均含有一个端粒,那么16条染色体含有32个端粒,将16条染色体人工拼接为1条巨大染色体,由于所形成的巨大染色体的两端仍有端粒,故连接过程中需要敲除30个端粒。(3)以着丝粒为界,染色体分为长臂(q)和短臂(p),臂比(长度比值q/p)是染色体的一项重要特征。天然酵母在某次分裂过程中,臂比1.5的某条染色体形成了两条长度不等,但臂比等于1的染色体,说明新形成的染色体着丝
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