吉林省长外国语学校高一生物下学期第二次月考

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1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。长春外国语学校2020学年第二学期第三次月考高一生物(理科)试卷注意事项:1、本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。共计100分,考 试时间为60分钟。 2、请把答案写在答题纸上。第卷(单项选择题,40分。)1下列有关基因控制蛋白质合成的叙述,正确的是 A一种密码子只决定一种氨基酸,一种氨基酸只有一种tRNA转运 B该过程需要有三个高能磷酸键的ATP提供能量C该过程一定遵循碱基互补配对原则,即A一定与T配对,G一定与C配对DDNA转录和翻译的原料分别是核糖核苷酸和氨基酸2信使RNA上决定氨基酸的某个密码

2、子的一个碱基发生替换,则识别该密码子的tRNA及转运的氨基酸发生的变化是 AtRNA一定改变,氨基酸一定改变 BtRNA不一定改变,氨基酸不一定改变CtRNA一定改变,氨基酸不一定改变DtRNA不一定改变,氨基酸一定改变3理论上同一个人的每一个表皮细胞细胞核与神经细胞细胞核内所含的DNA的质与量是一样的,但所含蛋白质的质与量是不一样的 A不同细胞被活化的基因不一样多,所以合成的蛋白质不一样 B不同细胞的基因经过不同的重组,所以合成的蛋白质不一样 C不同细胞的基因数量不一样多,所以合成的蛋白质不一样 D基因的选择性表达导致合成的蛋白质不一样4在研究mRNA如何决定蛋白质的过程中,为了弄清氨基酸的

3、密码子是由mRNA上的2个、3个或者4个碱基组成的,科学家曾经进行过这样的实验:人工合成只由C、U两种碱基相间排列而成的mRNA,然后以它作为模板合成多肽。如果所合成的多肽链中只含有一种氨基酸,则可证明一个密码子由多少个碱基组成A2个 B3个 C4个 D2个或者4个5果蝇的长翅和残翅是由一对等位基因V和v控制的,果蝇的正常发育是在2025条件下完成的。将果蝇培养在20以上的条件下,残翅果蝇的后代(F1)会出现长翅的性状,此现象可以解释为A环境可以引起基因重组 B表现型是基因型与环境因素共同作用的结果C环境因素可以引起基因突变 D环境因素可以引起染色体变异6科学家通过研究发现,绿茶中的多酚可减少

4、BCL-XL蛋白,而这种蛋白有抑制癌细胞凋亡的作用。这表明绿茶具有抗癌作用的根本原因是由于绿茶细胞中具有A多酚 B多酚酶基因 CBCL-XL蛋白 DBCL-XL蛋白酶7如图所示为两种不同的信使RNA分子和两种以它们为模板合成的不同蛋白质分子: 信使RNA 蛋白质-AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG- P-AAUGAAUGAAUGAAUGAAUGAAUG- Q在每一种蛋白质分子中可能存在多少种氨基酸(终止密码:UAA、UAG、UGA)A1种和4种 B1种和3种 C2种和4种 D2种和3种8蛋白质在DNA片段中有1200个碱基对,控制合成某蛋白质,从理论上计算,在翻译过程中,最多需要

5、多少种转运RNA参与运输氨基酸A400 B200 C61 D209在蛋白质合成过程中,信使RNA能行使直接模板功能的结构基础是A以DNA信息链为模板转录而成 B以三联体密码形势携带遗传信息 C能进入细胞质中同核糖体结合 D转录遵循碱基互补配对原则10人体内的核酸类型包括DNA、mRNA、tRNA、rRNA、四种,其中属于DNA的功能的是携带遗传信息 携带遗传密码 能转录出mRNA 能进入核糖体 能运载氨基酸 能控制蛋白质的合成A B C D 11有三个核酸分子,经分析共有5种碱基,8种核苷酸,4条核苷酸长链,它的组成是A1个RNA,2个DNA B3个DNA C1个DNA,2个RNA D3个RN

6、A12中心法则揭示了生物遗传信息传递与表达的过程。人体皮肤生发层细胞能不断分裂,其中主要在细胞核中进行的过程是Aa和e Ba和b Cb和c Dd和e13一个mRNA分子有m个碱基,其中G+C有n个;由该mRNA合成的蛋白质有两条肽链。则其模板DNA分子的A+T数、合成蛋白质时脱去的水分子数分别是 Am、m/3-1 Bm、m/3-3 C2(m-n)、m/3-1 D2(m-n)、m/3-2 14已知AUG、GUG为起始密码,终止密码为UAA、UAG、UGA,某信使RNA碱基排列顺序如下:AUUCGAUGAC(40个碱基)CUCUAGAUCU,此信使RNA控制合成的多肽链含氨基酸 A20个 B17个

7、 C16个 D15个15细胞中的核糖体通常不是单独执行功能,而是构成多聚核糖体(如图所 示)。研究表明,动物卵裂时期细胞中多聚核糖体的百分比明显增高,下列有关叙述中不正确的是A核糖体的主要功能是合成蛋白质 B卵裂期细胞分裂旺盛,需要大量的蛋白质C多聚核糖体的形成可以大大缩短每条肽链合成的时间 D多聚核糖体中的核糖体的数目与信使RNA的长度有关16下图所示红色面包霉(一种真菌)通过一系列酶将原料合成它所需要的氨基酸的过程。以下叙述正确的是A若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活B若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活 C若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成 D

8、基因C不能控制酶C的合成17将纯种小麦播种于生产田,发现边际和灌水沟两侧的植株总体上比中间的长得好。产生这种现象的原因是A基因重组引起性状分离 B环境引起性状变异C隐性基因突变成为显性基因 D染色体结构和数目发生了变化18赖氨酸的密码子有如下几种:UUA、UUG、CUU、CUA、CUG,当某基因片段中的GAC突变为AAC时,这种突变的结果对该生物的影响是A一定是有害的 B一定是有利的C有害的概率大于有利的概率 D既无利也无害19下面有关基因重组的说法不正确的是A基因重组发生在减数分裂过程中 B基因重组产生原来没有的新基因C基因重组是生物变异的重要来源 D基因重组能产生原来没有的新性状20若某基

9、因原有303对碱基,现经过突变,成为300个碱基对,它合成的蛋白质分子与原来基因控制合成的蛋白质分子相比较,差异可能为A只相差一个氨基酸,其他顺序不变 B长度相差一个氨基酸外,其他顺序也改变C长度不变,但顺序改变 DA、B都有可能21一对夫妇所生子女中,也有很大差异,这种差异主要来自A基因突变 B基因重组 C环境影响 D染色体变异22由于基因突变,细胞中有一种蛋白质在赖氨酸残基(位置)上发生了变化,已知赖氨酸的密码子为AAA或AAG;天门冬氨酸的密码子为GAU或GAC;甲硫氨酸的密码子为AUG。根据已知条件,你认为基因模板链上突变后的脱氧核苷酸和替代赖氨酸的氨基酸分别是A腺嘌呤脱氧核苷酸;天门

10、冬氨酸 B胸腺嘧啶脱氧核苷酸;天门冬氨酸C胸腺嘧啶脱氧核苷酸;甲硫氨酸 D腺嘌呤脱氧核苷酸;甲硫氨酸23长期接触X线的人群,后代遗传病的发病率明显增高,原因是A生殖细胞发生了基因突变 B生殖细胞发生了基因重组C体细胞发生了基因突变 D生殖细胞发生了基因交换24在细胞的有丝分裂过程中,一个母细胞形成两个基因型不同的子细胞,最可能是发生了A基因的连锁互换 B基因分离 C基因的自由组合D基因突变25下列情况下不属于染色体变异的是A第5号染色体短臂缺失的猫叫综合征 B第21号染色体多了一条的唐氏综合征C同源染色体间交换了对应部分的结构 D用花药培养出了单倍体26用一定浓度的秋水仙素处理萌发的种子或幼苗

11、能诱导形成多倍体植株。其中秋水仙素作用于A有丝分裂前期和减数第一次分裂的前期 B有丝分裂前期C减数第一次分裂的后期 D减数第二次分裂的后期27猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病,这种变异是属于染色体结构变异中的A染色体增加片断 B染色体某一片段位置颠倒1800C染色体缺失片断 D染色体某一片段移接到另一条非同源染色体28下列属于单倍体的是A二倍体种子长成的幼苗 B四倍体的植株枝条扦插成的植株C六倍体小麦的花粉离体培养的幼苗 D有鸡蛋孵化出的小鸡29引起生物可遗传变异的原因有三种,即基因重组、基因突变和染色体变异。以下几种生物性状的产生,来源于同一变异类型的是果蝇的白眼 豌豆的黄色

12、皱粒 八倍体小黑麦的出现 人类的色盲 玉米的高茎皱缩叶 人类镰刀型贫血症A B C D30下列实例与所利用的原理中,连线正确的是A无籽番茄培育多倍体育种 B无籽西瓜单倍体育种C青霉素高产菌株基因突变 D“多利羊”的培育基因重组31用单倍体育种可明显缩短育种年限,是因为后代不发生性状分离,关于这点下列说法正确的是A通过染色体加倍的可育植株,等位基因纯合,这样的植株自交后代不发生性状分离B单倍体植株只有一套染色体不会出现等位基因,不会有杂合体,后代不会发生性状分离C两单倍体交配后,后代都是纯合体,纯合体自交后代不会发生性状分离D以上三种说法均不正确32在三倍体无子西瓜的培育过程中,将二倍体普通西瓜幼苗用秋水仙素处理,待植株成熟接受普通二倍体西瓜的正常花粉后,发育形成果实的果皮、种皮、胚芽、胚乳细胞的染色体组成依次为A4、2、2、4 B4、4、3、5 C3、3、3、4 D4、4、3、633下列需要进行遗传咨询的是A亲属中生过先天性畸形孩子的待婚青年 B得过肝炎的夫妇C父母中有残疾的待婚青年 D得过乙型脑炎的夫妇34下列疾病属于单基因遗传病的是A并指症 B唇裂 C21三体综合征 D特纳氏综合征35一对正常夫妻生

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