河南省邓州市春雨国文学校2024-2025学年高三上学期10月月考生物试卷(解析版).docx

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邓州春雨国文学校高三生物10月月考卷

一、单选题(共40分)

1.经X射线照射的紫花香豌豆品种,其后代出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是()

A.白花植株的出现是对环境主动适应的结果,有利于香豌豆的生存

B.X射线不仅可引起基因突变,也可能引起染色体变异

C.通过杂交实验,可以确定是白花是显性突变还是隐性突变

D.观察白花植株自交后代的性状,可确定白花是否是可遗传变异

【答案】A

【解析】

【分析】X射线是产生基因突变的原因之一;在物种形成的过程中,突变和基因重组产生生物进化的原料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

A、白花植株的出现是X射线诱变的结果,不是对环境主动适应的结果,A错误;

B、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;

C、用纯合紫花植株×白花植株,若子代全为紫花,则白花为隐性,若出现白花植株,则白花为显性,因此可通过杂交实验确定白花是显性突变还是隐性突变,C正确;

D、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。

故选A。

2.癌症的发生涉及原癌基因和抑癌基因一系列遗传或表观遗传的变化,最终导致细胞不可控的增殖。下列叙述错误的是()

A.在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,表明基因突变可导致癌变

B.在肾母细胞瘤患者中,发现抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变

C.神经母细胞瘤患者中,发现原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,表明染色体变异可导致癌变

D.在慢性髓细胞性白血病患者中,发现9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明基因重组可导致癌变

【答案】D

【解析】

【分析】染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位,染色体结构变异会改变基因的数目和排列顺序进而引起生物性状的改变。

A、在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,可能是由于碱基的替换造成的属于基因突变,表明基因突变可导致癌变,A正确;

B、抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变,B正确;

C、原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,属于染色体变异中的重复,表明染色体变异可导致癌变,C正确;

D、9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明染色体变异可导致癌变,D错误。

故选D。

3.控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如下图。下列判断错误的是()

A.果蝇红眼对白眼为显性

B.亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子

C.具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性

D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常

【答案】B

【解析】

【分析】1、位于性染色体上的基因,其在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫伴性遗传。

2、摩尔根运用“假说—演绎法”,通过果蝇杂交实验证明了萨顿假说。

A、白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,可判断果蝇红眼对白眼为显性,A正确;

B、母本进行了异常的减数分裂,产生了XX、X、O三种类型的配子,B错误;

C、由图可知,XXY的个体为雌性,具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确;

D、例外子代的出现是源于母本减数分裂异常,出现了不含X染色体的卵细胞或含有两条X染色体的卵细胞,D正确。

故选B。

4.ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是()

A.ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量

B.用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA

C.β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂

D.光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间高能磷酸键

【答案】C

【解析】

【分析】细胞生命活动的直接能源物质是ATP,ATP的结构简式是A-P~P~P,其中“A”是腺苷,“P”是磷酸;“A”代表腺苷,“T”代表3个。

A、ATP为直接能源物质,γ位磷酸基团脱离ATP形成ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正确;

B、ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸,故用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA,B正确;

C、ATP可在细胞核中发挥作用,如为rRNA合成提供能量,故β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误;

D、光合作用光反应,可将光能转化活跃的化学能储存于ATP的高能磷酸键中,故光合作用可将光能转化为化学能储存于

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