一对色觉正常的夫妇生了一个红绿色盲的男孩。男孩的外祖父、外祖母和祖母色觉都正常,祖父为色盲。该男孩的色盲基因来自( )
A. 祖父 B. 祖母 C. 外祖父 D. 外祖母
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减数分裂过程中,姐妹染色单体的分离发生在
A. 减数分裂间期 B. 形成四分体时
C. 减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂
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在一个种群中基因型为AA的个体占70%,Aa的个体占20%,aa的个体占10%。A基因和a基因的基因频率分别是
A. 70%、30% B. 50%、50% C. 90%、10% D. 80%、20%
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新物种形成的标志是
A. 具有一定的形态结构和生理功能
B. 产生了地理隔离
C. 形成了生殖隔离
D. 改变了基因频率
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下列性状中属于相对性状的是
A. 人的黑发和卷发 B. 兔的长毛和短毛
C. 猫的白毛和蓝眼 D. 棉花的细绒和长绒
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人的卷舌与非卷舌是一对相对性状,受一对等位基因A、a控制。一对卷舌夫妇生育了一个非卷舌的孩子,则这对夫妇的基因型是
A. Aa×Aa B. AA×Aa C. AA×AA D. aa×aa
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如图所示为正在分裂的细胞,其中R、r为一对等位基因。该细胞经正常分裂所产生的配子是
A. B. C. D.
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家兔的黑毛对褐毛为显性,欲鉴定一只黑毛兔是否为纯合子,与它交配的兔最好选用
A. 纯合黑毛兔 B. 杂合黑毛兔 C. 褐毛兔 D. 白毛兔
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下列四个杂交组合中,涉及的两对基因分别位于两对同源染色体上,其中子代只有一种表现型的杂交组合是
A. EEFf和EeFF B. EeFf和EEFf C. Eeff和eeFf D. EeFf和Eeff
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藏报春的花色红色(A)对白色(a)为显性。在20~25℃的条件下,基因型为AA或Aa的藏报春开红花,基因型aa的藏报春开白花。如果把开红花的藏报春移到30℃条件下,虽然基因型仍为AA或Aa,但新开的花全是白色,这说明
A. 性状完全是由基因决定的
B. 基因对性状的控制受到环境因素的影响
C. 基因型相同,环境条件改变,性状一定改变
D. 每种植物在环境条件改变时都能开多种颜色的花
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下列关于性染色体的叙述不正确的是
A. 性染色体上的基因在遗传时与性别相关联
B. XY型性别决定的生物体细胞内一定含有两条异型的性染色体
C. XY型性别决定的生物体细胞若含两条同型的性染色体则可记作XX
D. 生物体细胞内的两条性染色体是一对同源染色体
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抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病。假如患病男子与正常女性结婚,从优生优育的角度考虑,正确的是
A. 应选择生儿子 B. 生男生女均可,都不会患病
C. 应选择生女儿 D. 生男生女都会患病,无从选择
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某生物的体细胞含有42条染色体,在减数第一次分裂形成四分体时,细胞内含有的染色单体、染色体和DNA分子数依次是
A. 42、84、84 B. 84、42、84
C. 84、42、42 D. 42、42、84
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减数分裂过程中,染色体的变化顺序是
A. 复制→着丝粒分裂→联会→同源染色体分离
B. 复制→联会→同源染色体分离→着丝粒分裂
C. 联会→着丝粒分裂→复制→同源染色体分离
D. 联会→复制→同源染色体分离→着丝粒分裂
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下图中细胞的名称和所处的时期依次是
A. 初级卵母细胞,减数第一次分裂后期
B. 初级精母细胞,减数第一次分裂后期
C. 次级卵母细胞,减数第二次分裂后期
D. 次级精母细胞,减数第二次分裂后期
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肺炎双球菌的体外转化实验证明了促使R型肺炎双球菌转化为S型菌的转化因子是
A. 蛋白质 B. DNA C. 多糖 D. 脂质
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噬菌体侵染细菌的实验证明
A. RNA是遗传物质 B. DNA是遗传物质
C. 蛋白质是遗传物质 D. 多糖是遗传物质
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下列有关密码子的说法,正确的是
A. 不同的密码子可以决定同一种氨基酸
B. 每种氨基酸都只能由一个密码子决定
C. 不同的氨基酸可以由同一个密码子决定
D. 基因突变后的密码子改变一定使其决定的氨基酸改变
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真核细胞DNA的复制、遗传信息的转录和翻译主要发生在
A. 细胞核、核糖体、核糖体 B. 核糖体、核糖体、细胞核
C. 细胞核、细胞核、核糖体 D. 核糖体、细胞核、细胞核
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某DNA分子片断含有100个碱基对,其中A为60个,该片段连续复制三次所需C的数量为
A. 180个 B. 280个 C. 320个 D. 360个
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下图中①和②表示发生在常染色体上的变异,其变异类型分别属于
A. 染色体结构变异和数目变异
B. 基因突变和染色体结构变异
C. 基因重组和染色体结构变异
D. 都属于染色体结构变异
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下列遗传病中,由基因突变引起的单基因遗传病是
A. 冠心病 B. 21三体综合征
C. 猫叫综合征 D. 镰刀型细胞贫血症
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一株高果南瓜与一株矮果南瓜杂交,子代高果和矮果的比例大致为1:1,则两亲本的基因型最可能是
A. GG×gg B. GG×Gg
C. Gg×Gg D. Gg×gg
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用秋水仙素对植物的幼苗进行处理,可以获得多倍体植株。秋水仙素作用的原理是
A. 干扰减数分裂的进行 B. 使细胞连续进行染色体复制
C. 抑制着丝粒的分裂 D. 抑制细胞分裂时纺锤体的形成
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下列关于遗传病的说法正确的是
A. 一个家族几代人都出现过的疾病一定是遗传病
B. 白化病、唇腭裂均属于单基因遗传病
C. 先天性疾病一定都是遗传病
D. 21-三体综合征属于染色体异常遗传病
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下列关于多基因遗传病的叙述,不正确的是
A. 由多对基因控制 B. 常表现出家族聚集现象
C. 群体中发病率极低 D. 易受环境因素影响
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我国的《婚姻法》规定,直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚,其理论依据是
A. 近亲婚配,其后代一定患遗传病
B. 近亲婚配,其后代患隐性遗传病的几率增大
C. 近亲婚配,其后代必然患有伴性遗传病
D. 亲缘关系近,携带相同隐性致病基因的几率小
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“人类基因组计划”通过对人体细胞内的24条染色体中DNA的测序,完成了人类基因组图的绘制。所测的24条染色体是体细胞内的
A. 24条常染色体
B. 22对常染色体中的各一条和X、Y染色体
C. 24对同源染色体的各一条
D. 随机抽取的24条染色体
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现代生物进化理论认为,生物进化的实质是
A. 基因突变和基因重组 B. 地理隔离和生殖隔离
C. 自然选择决定进化方向 D. 种群基因频率的改变
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使用农药来防治棉红铃虫,开始效果很显著,长期使用后效果越来越差,其原因是
A. 农药对棉红铃虫的抗药变异进行了定向选择
B. 棉红铃虫对农药进行了定向的选择
C. 棉红铃虫逐渐适应了有该农药的生存环境
D. 棉红铃虫对农药产生了定向的抗药变异
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在下列关于达尔文自然选择学说的叙述中,正确的是
A. 变异是不定向的,自然选择是定向的
B. 变异是定向的,自然选择是不定向的
C. 环境的改变使生物产生适应性的变异
D. 环境的改变不会使生物产生适应性的变异
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马达加斯加群岛与非洲大陆只相隔狭窄的海峡,但是两地生物种类有较大差异,造成这种现象最可能的原因是
A. 岛上的生物没有进化 B. 变异的方向不同
C. 自然选择的方向不同 D. 它们的祖先不同
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某水稻基因型为Aa,让它连续自交两代,F2中纯合子所占比例是
A. 1/2 B. 1/4 C. 3/4 D. 1
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马(2N=64)和驴(2N=62)杂交能产生后代称为骡子,能够正常发育,但不能生育,这种情况称之为
A. 杂交育种 B. 人工诱变 C. 基因重组 D. 生殖隔离
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细胞核内与遗传有关的物质,从复杂到简单的结构层次是
A. DNA→染色体→脱氧核苷酸→基因
B. 染色体→脱氧核苷酸→DNA→基因
C. DNA→染色体→基因→脱氧核苷酸
D. 染色体→DNA→基因→脱氧核苷酸
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四分体是指细胞在减数分裂过程中联会后
A. 有四对染色单体
B. 有四条配对的染色体
C. 大小形态相同的四条染色体
D. 每对同源染色体有四条染色单体
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进行有性生殖的生物,通过受精作用可以使
A. 同源染色体分离 B. 染色单体发生交叉互换
C. 精子染色体加倍 D. 受精卵染色体数与体细胞相同
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基因工程是在下列哪种水平上研究设计施工的
A. 细胞水平 B. 个体水平 C. 分子水平 D. 原子水平
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转运RNA(tRNA)在基因的表达过程中发挥重要作用。有关tRNA的叙述正确的是
A. 由三个核糖核苷酸组成
B. 一次可携带多个氨基酸
C. 转运氨基酸到细胞核内
D. 能识别mRNA上的密码子
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一对夫妇所生子女中,性状差别很多,这种变异主要来自
A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 环境的影响
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根据遗传学原理,能快速获得显性纯合子的育种方法是
A. 杂交育种 B. 多倍体育种 C. 单倍体育种 D. 诱变育种
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人类遗传病21-三体综合征患儿的发病率与母亲年龄的关系如下图所示,据图分析降低该遗传病发病率的主要措施是
A. 已婚女性适龄生育
B. 做产前的基因诊断
C. 孕期要做血液检查
D. 要定期做B超检查
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基因的“自由组合”主要发生在
A. 减数分裂过程中 B. 有丝分裂过程中
C. 精卵结合过程中 D. 基因突变过程中
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摩尔根培养红眼果蝇进行遗传实验,若干代后宊然现了1只白眼雄果蝇。这种变异来源于
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体数目变异 D. 染色体结构变异
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现代生物进化理论认为生物进化的基本单位是
A. 细胞 B. 个体 C. 种群 D. 群落
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下列各项中,达尔文自然选择学说不能做出科学解释的是
A. 物种内生物多种多样 B. 物种内生物适应性
C. 适者生存 D. 遗传变异的本质
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下列各项人体细胞中,只含一个染色体组的是
A. 精子
B. 受精卵
C. 精原细胞
D. 乳腺细胞
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科学家应用X射线和化学诱变剂处理大豆,选育出抗病性强、产量高的大豆新品种。这种育种方法运用的遗传学原理是
A. 外源基因的重组 B. 基因自由组合 C. 染色体数目变化 D. 基因突变
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普通小麦体细胞中有6个染色体组,用小麦的花粉培育成单倍体植株,其体细胞中染色体组数是
A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 6个
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在基因工程中,提取目的基因时所用的基因的“剪刀”是
A. 限制性核酸内切酶 B. DNA连接酶 C. 解旋酶 D. RNA聚合酶
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已知某种水果的果皮紫色和绿色是一对相对性状,由基因R、r控制;果肉甜味和酸味是一对相对性状,由基因T、t控制,且两对基因独立遗传。为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如下表所示。请回答问题:
组合序号 | 杂交组合类型 | F1性状表现和植株数目 | |
紫色酸果 | 绿色酸果 | ||
① | 紫色酸果×绿色甜果A | 210株 | 208株 |
② | 紫色酸果×绿色甜果B | 0 | 380株 |
(1)根据杂交组合及结果判断,两对相对性状中显性性状为___________________。
(2)亲本中绿色甜果A和绿色甜果B的基因型分别是________________、______________。
(3)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是___________________。
(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源于_________________。
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图中甲、乙、丙3个图分别表示某种生物(假定只含两对染色体)的3个正在进行分裂的细胞,据图回答:
(1)甲图表示 时期。(2)乙图表示 时期。
(3)丙图表示 时期。(4)乙图细胞分裂产生的子细胞是 细胞。
(5)丙图细胞分裂产生的子细胞是 细胞
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下图为大肠杆菌DNA分子结构模式图(片段)。请分析回答:
(1)图中1表示____,2表示_______,l、2、3结合在一起的化合物叫________________。
(2)3有____种,中文名称分别是______________。
(3)DNA分子中3与4是通过________连接起来的。
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如图为某高等雄性动物的精原细胞染色体和基因组成示意图。请分析回答:
(1)图中A和a称为_____________________。
(2)图中①和②叫做_______________________。
(3)该细胞产生的配子有_______种(不考虑交叉互换),比例为______________。
(4)该生物测交,后代有_______种表现型,测交后代表现型比例为_______________。
(5)该生物自交,后代有________种基因型,__________种表现型。
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中国女科学家屠呦呦荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她和她的团队研制出的抗疟药物青蒿素挽救了数百万人的生命。下图是细胞中青蒿素合成的大致途径,请回答问题:
(1)在FPP合成酶基因表达过程中,过程①叫做_____进行的场所是______,需要______酶的催化。过程②叫做_________进行的场所是______,参与此过程的氨基酸最多有有________种。
(2)研究发现,四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于二倍体野生型青蒿,采用低温处理野生型青蒿正在分裂的细胞可以获得四倍体细胞,原因是____________。
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科学家以大肠杆菌为实验对象,运用同位素示踪技术和密度梯度离心的方法,对DNA的复制方式进行研究。实验过程及结果如下表所示。请回答问题:
(1)请在表格第二步、第三步实验结果的空白试管上标出条带位置及名称。
_______
(2)如果在第三步结果的基础上继续培养,使大肠杆菌再分裂一次,则实验结果试管上条带的数量变化是______(填“增多”“减少”或“不变”)。
(3)实验证明了DNA的复制方式为_______。如果在实验室条件下模拟细胞内的DNA复制过程,除引物和能量外,还需提供的条件有______________等。(选填下列字母代号)
①四种脱氧核苷酸 ②DNA模板 ③适宜的温度和酸碱度 ④DNA聚合酶
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下图是一个家族中某种遗传病的系谱图(设显性基因为A,隐性基因为a),回答相关问题
(1)若该病为白化病,则I1的基因型为___________,Ⅱ3是杂合子的概率是____________
(2)若该病为红绿色盲,则Ⅱ3与一正常男子婚配,生一患病孩子的概率是____________
(3)通过____________和产前诊断等手段,可在一定程度上有效预防遗传病的产生和发展。
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酵母菌的维生素、蛋白质含量高,可用于生产食品和药品等。科学家将大麦细胞中的LTP1基因植入啤酒酵母菌中,获得的啤酒酵母菌可产生LTP1蛋白,并酿出泡沫丰富的啤酒。基本的操作过程如图:
(1)该技术定向改变了酵母菌的性状,其遗传学原理是_____。该技术又称为_____或_____。
(2)本操作中为了将LTP1基因导入酵母菌细胞内,所用的运载体是________。
(3)要使运载体与LTP1基因连接,首先应使用________进行切割。
(4)切割完成后,利用________将运载体与LTP1基因连接。
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