高二生物说明:本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第一卷为选择题,共60分;第二卷为非选择题,共40分;全卷满分100分。考试时间为90分钟。第Ⅰ卷(选择题,共60分)一、选择题:本大题共30小题,每小题只有一个选项符合要求,每小题2分,共60分。1.从事养殖业的人员都知道这样一个常识:大多数海产鱼类不能在淡水中生存,因为在淡水中(B)A.氧浓度较低B.不能维持体内水分平衡C.缺少食用的动、植物D.二氧化碳浓度较高2、“人类不能生活在纯氧的环境中”,这一叙述是(C)A、不对的,因为身体细胞需要氧,以氧化有机物获得能量B、不对的,因为人体所吸收的纯氧经呼吸道进入血液时,已有许多CO2产生,不影响呼吸的调节。C、对的,因为血液中应有适量的CO2作为调节呼吸作用的物质D、对的,因为纯氧会使身体细胞的氧化作用太剧烈,而无法维持恒定性3、组织液大量积累在组织间隙会导致组织水肿,下列各项不引起组织水肿的是(D)A、营养不良,血浆蛋白含量减少B、花粉过敏引起毛细血管通透性增加C、肾小球肾炎导致蛋白尿D、食物过咸导致血浆渗透压增高4.下列物质中,可在血浆中找到的有(A)A.甲状腺激素、氧、尿素、小分子蛋白质B.氨基酸、麦芽糖、二氧化碳、钠离子C.蛋白酶、钙离子、脂肪、葡萄糖D.呼吸酶、脂肪酸、尿酸、胆固醇5.血细胞、肌细胞,和淋巴细胞所处的内环境依次是:(C)A.血浆、体液和体液B.血液、体液和淋巴C.血浆、组织液和淋巴D.血液、细胞外液和体液6.由含有三个染色体组的生殖细胞直接发育的生物体为A.六倍体B.三倍体C.二倍体D.单倍体7、袁隆平培育的杂交水稻闻名世界,从遗传角度看,和普通水稻相比,杂交水稻增产的原因是A、基因重组B、染色体结构改变C、基因突变D、人工诱变8、用亲本基因为DD和dd的植株进行杂交,对其子一代的幼苗用秋水仙素处理产生了多倍体,其基因型是A、DDDDB、DDddC、ddddD、DDDd9、蔷薇有多个品系,其中因减数分裂过程中同源染色体配对紊乱不能产生正常配子的是A、2n=14B、2n=21C、2n=28D、2n=4210、显性基因决定的遗传病患者分成两类,一类致病基因位于X染色体上,另一类位于常染色体上,他们分别与正常人婚配,总体上看这两类遗传病在子代的发病特点相同的是A、男性患者的儿子发病率不同B、男性患者的女儿发病率不同C、女性患者的儿子发病率不同D、女性患者的女儿发病率不同11、下列需要进行遗传咨询的是A、亲属中有生过先天性畸形的待婚青年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12、我国婚姻法规定禁止近亲结婚的理论依据是A、近亲结婚后代必患遗传病B、近亲结婚违反社会伦理道德C、近亲结婚会使后代患遗传病的机会增加D、近亲结婚不符合我国某些地区的风俗13.右图是一个红绿色盲遗传系谱图,从图可以看出患者7的致病基因来自A.1B.4C.1和3D.1和414.右图是人类某遗传图谱,该遗传病最可能的遗传方式是A.常染色体隐性遗传B.常染色体显性遗传C.X染色体显性遗传D.X染色体隐性遗传24.一旦禽流感病毒与人类病毒重组,从理论上讲,就可能通过人与人传播。届时,这种病毒就会成为人类病毒。这里所说的重组与下列哪项的本质相同A.基因工程B.太空育种C.单倍体育种D.多倍体育种25.可获得无籽西瓜、青霉素高产菌株、矮秆抗病小麦的方法分别是①诱变育种②杂交育种③单倍体育种④多倍体育种A.①②④B.④①②C.②①③D.④①③26.在基因工程技术中,限制性内切酶主要用于A.目的基因的提取和导入B.目的基因的导入和检测C.目的基因与运载体结合和导入D.目的基因的提取和与运载体结合27.根据现代生物进化理论,物种形成的基本环节不包括...A.突变和基因重组B.自然选择C.生存斗争D.地理隔离和生殖隔离28.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述正确的是A.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的改变说明物种在不断进化B.一个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的和为1C.基因型Aa的个体自交后代所形成的种群中,A基因的频率大于a基因的频率D.因红绿色盲患者中男性数量多于女性,所以男性群体中色盲基因频率大于女性群体123456729.某海岛上经常有暴风雨,人们发现生活在该岛上的某种昆虫有两个类型:一种翅特别发达,另一种则退化。由此说明A.生物的变异也是定向的,自然选择是定向的B.生物的变异是不定向的,自然选择是定向的C.生物的变异是定向的,自然选择是不定向的D.生物的变异和自然选择都是不定向的30.鲸和鲨鱼是不同纲的两种动物,但它们却有着相同的生活环境和相似的体型,这是因为A.相同变异的结果B.进化的方向相同C.起源于共同的原始祖先D.相同环境自然选择的结果第Ⅱ卷非选择题(共40分)二、非选择题:本大题共5小题,除注明外,每空1分,共40分。31.(8分)1978年,美国科学家利用基因工程技术,将人胰岛素基因拼接到大肠杆菌的DNA分子中,然后通过大肠杆菌的繁殖,生产出了人胰岛素。请根据上述叙述回答下列问题:(1)科学家在进行上述基因操作时,要用同一种分别切割质粒和胰岛素基因,再利用连接质粒和胰岛素的黏性末端。(2)上述胰岛素的合成是在中进行的,需经过和两个阶段,其直接决定氨基酸排列顺序的模板是由转录形成的。(3)合成的胰岛素含51个氨基酸,由2条多肽链组成,那么决定它合成的基因中至少应含有脱氧核苷酸个,若氨基酸的平均分子量为90,该胰岛素的分子量为。32.(6分)大肠杆菌置于含15N的培养基上培养,这样后代大肠杆菌细胞中的DNA均被15N标记,然后将被15N标记的大肠杆菌作为亲代转到14N的普通培养基,繁殖两代,亲代、子一代、子二代大肠杆菌的状况如图所示。亲代子一代子二代(1)后代大肠杆菌DNA储存的遗传信息与亲代大肠杆菌DNA储存的遗传信息完全相同的原因是。(2分)(2)子二代大肠杆菌的DNA分子中,带15N的DNA分子约占总的%。(3)上述实验表明,子代DNA合成的方式是(4)如果用某种离心方法分离得到子二代大肠杆菌的DNA,请将DNA分子可能出现在试管的位置在右图上标出。其比例为。33.(10分)现有两个小麦品种,一个纯种小麦性状是高杆(D),抗锈病(T);另一个纯种小麦的性状是矮杆(D,易染锈病(t)。两对基因独立遗传。育种专家提出了如下图所示的Ⅰ、Ⅱ两种育种方法以获得小麦新品种。(1)要缩短育种年限,应选择的方法是_________,依据的变异原理是_________;另一种方法的育种原理是_________。(2)图中①和④基因组成分别为_________和_________。(六)(三)(三)(三)(三)DDTTddtt(高杆抗锈病)(矮杆不抗锈病)X(一)(二)(四)(五)DdTt①Dt②dt单倍体植株DDTT(四)(四)(四)③④⑤D_T_D_ttddT_ddtt⑥ddTTPF1III(3)(二)过程中,D和d的分离发生在_________;(三)过程采用的方法称为_________;(四)过程最常用的化学药剂是_________。(4)(五)过程产生的抗倒伏抗锈病植株中的纯合体占_________(5)如将方法Ⅰ中获得的③⑤植株杂交,再让所得到的后代自交,则后代的基因型比例为_________。34.(7分)以下是英国曼彻斯特地区桦尺蠖的体色变化过程,请分析回答下列问题:(1)1850年以前,浅色桦尺蠖占95%以上,黑色桦尺蠖不到5%,这表明稀有的黑色型是由浅色型通过产生的。(2)从1850~1898年间,黑色桦尺蠖逐渐取代浅色桦尺蠖,这表明黑色基因(S)和浅色基因(s)的频率均产生__________。(3)被污染的环境使得浅色桦尺蠖容易被鸟类捕食而处于劣势,黑色桦尺蠖由于具有保护色而处于优势。这表明,_________通过保留有利基因型个体和淘汰不利基因型个体,导致种群的________定向改变,使种群产生的适应新环境的黑色突变类型得到迅速发展。(4)以上事实表明,生物进化的方向是由________决定的。(5)黑色桦尺蠖慢慢的取代了浅色桦尺蠖是否代表了新物种的产生?,理由:35.(9分)科学家在一个海岛的居民中,找到了引起蓝色盲的基因。该岛表现正常的人中约有44%的居民为蓝色盲基因的携带者。在世界范围内,则是每10000人中有一名蓝色盲患者。下图为该岛某家族系谱图,请分析回答下列问题:(1)该缺陷基因是________(显或隐)性基因,在________染色体上。(2)若个体Ⅲ—8患蓝色盲(基因用A、a表示)的同时又患佝偻病(基因用D、d表示),则Ⅲ—8的基因型为,当Ⅲ—8形成配子时,在相关的基因传递中遵循了什么遗传规律?(2分)(3)若个体Ⅳ—14与该岛某表现型正常的男性结婚,预测他们后代患蓝色盲的几率是111234567891012131415161718IIIIIIIV正常男女患病男女_____;若个体Ⅳ—14与岛外其他地方的某表现正常的男性结婚,预测他们后代患蓝色盲的几率则是_____。(4)现需要从第Ⅳ代个体中取样(血液、皮肤细胞、毛发等)获得该缺陷基因,请选取出提供样本的较合适个体,并解析选与不选的原因。(2分)