2019-2020年高三11月月考理科综合生物试题 无答案.doc
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2019-2020年高三11月月考理科综合生物试题 无答案1下列有关基因表达的叙述中,正确的是 ( )A哺乳动物红细胞中的基因不能表达 B大肠杆菌质粒基因表达与核糖体无关C人的囊性纤维病是异常基因表达的结果 D洋葱根尖细胞基因表达场所包括线粒体、叶绿体2下列关于基因重组的说法不正确的是A生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组 B减数分裂四分体时期,同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换。可导致基因重组 C减数分裂过程中,非同源染色体上的基因自由组合可导致基因重组D一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能3、下列对基因的认识不正确是( )A遗传病患者不一定含有致病基因B基因通过复制实现遗传信息在亲代和子代之间的传递 C基因发生突变,控制的性状不一定改变 D、基因的前端有起始密码子,末端有终止密码子4、如图甲、乙表示真核生物遗传信息传递的两个过程,图丙为其中部分片段的放大示 意图。以下分析正确的是( )A.图中酶1和酶2是同一种酶 B.图乙所示过程在高度分化的细胞中不会发生C.图丙中b链可能是构成核糖体的成分 D.图丙是图甲的部分片段放大5.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如下图。据图判断,下列叙述正确的是A. 黄色为显性性状,黑色为隐性性状B. F1 与黄色亲本杂交,后代有两种表现型C. F1 和F2 中灰色大鼠均为杂合体D. F2 黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/46.关于同一个体中细胞有丝分裂和减数第一次分裂的叙述,正确的是( )A.两者后期染色体数目和染色体行为不同,DNA分子数目相同B.两者前期染色体数目相同,染色体行为和DNA分子数目不同C.两者中期染色体数目不同,染色体行为和DNA分子数目相同D.两者末期染色体数目和染色体行为相同,DNA分子数目不同来源:Z#xx#k.30.(16分)研究分泌蛋白的合成及分泌过程中,科学家们做了下列实验。请回答问题:(1)豚鼠的胰腺腺泡细胞能够分泌大量的消化酶,可观察到这些细胞具有发达的_。(2)科学家将一小块胰腺组织放入含放射性标记_的培养液中短暂培养,在此期间放射性标记物被活细胞摄取,并掺入到_上正在合成的蛋白质中。组织内的放射性同位素可使感光乳剂曝光,固定组织后在显微镜下便可发现细胞中含放射性的位点,这一技术使研究者能确定_在细胞内的位置。(3)科学家将短暂培养的胰腺组织洗去放射性标记物,转入不含放射性标记物的培养液中继续培养。实验结果如图9所示。随着_的变化,放射性颗粒数的百分比在不同细胞结构上有规律的变化,据此推测,分泌蛋白转移的途径是_。(4)细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡之中,这些膜泡能够精准的运输。为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:酵母突变体与野生型酵母电镜照片的差异sec12基因突变体突变体细胞内内质网特别大sec17基因突变体突变体细胞内,尤其是内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡据此推测,sec12基因编码的蛋白质的功能是与_的形成有关。sec17基因编码的蛋白质的功能是_。31.(12分)某自花受粉植物的花色有三种,分别是紫色、红色和白色。现将两株红花植株进行杂交,F1全部表现为紫花植物;将F1自交,F2获得191株紫花植物、125株红花植物、21株白花植物。回答下列问题:(1)分析实验结果推测:该植物的花色是由 对基因控制的,且遵循 定律。(2)为验证上述推测是否正确,可用F1紫花植物与 植物杂交,观察后代的性状表现,并统计各表现型的比例。如果推测正确,则后代的表现型及数量比为 。(3)假设上述推测正确,现取F2中的两株红花植物做杂交实验,若后代的表现型只有紫花植物,则这两株红花植物的基因型为 (若花色由一对等位基因控制,用A,a表示,若由两对等位基因控制,用A,a和B,b表示,以此类推。);若后代出现了白花植物,则这两株红花植物的基因型为 。32.(12分)以下是生物遗传信息传递过程的图解,请回答:(1)图中箭头代表的过程分别是:_;_;_。(2)在细胞内,DNA复制的场所是_。完成过程的细胞器是_。(3)某信使RNA中腺嘌呤占16,尿嘧啶占32,那么转录信使RNA的基因片段中胞嘧啶所占的百分比是_。40.【生物选修】 (14分)铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白一端结合,沿移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:(1)图中甘氨酸的密码子是 _ ,铁蛋白基因中决定 的模板链碱基序列为 _ 。(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了 _ ,从而抑制了翻译的起始;浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白能够翻译。这种调节机制既可以避免 _ 对细胞的毒性影响,又可以减少 _。(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成指导其合成的的碱基数远大于3n,主要原因是 _ 。(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由 _。- 配套讲稿:
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