下列关于“观察洋葱根尖分生组织细胞有丝分裂”的叙述,错误的是
A. 解离和压片都有利于根尖分生区细胞分散
B. 先用低倍镜找到分生区细胞,再换用高倍镜观察
C. 显微镜下绝大多数细胞中能观察到染色体
D. 探究有丝分裂日周期性可为实验取材时机提供依据
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下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是
A. 性染色体上的基因都与性别决定有关
B. 性染色体上的基因都伴随性染色体遗传
C. 生殖细胞中只表达性染色体上的基因
D. 初级精母细胞和次级精母细胞中都含Y染色体
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果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性,但纯合长翅品系的幼虫,在35 ℃条件下培养成的成体果蝇为残翅。下列叙述正确的是( )
A. 35 ℃条件下果蝇的长翅基因突变成了残翅基因
B. 果蝇的长翅和残翅是由环境温度决定的
C. 纯合的长翅果蝇幼虫在35 ℃条件下培养成的残翅性状是不能遗传的
D. 如果有一只残翅果蝇,只要让其与另一只异性残翅果蝇交配,就能确定其基因型
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水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红褐色。下面对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代的观察结果,其中能直接证明孟德尔的基因分离定律的一项是 ( )
A. 杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色
B. F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈红褐色
C. F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色
D. F1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色
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关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述,错误的是
A. 有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生染色单体分离
B. 有丝分裂中期和减数第一次分裂中期都发生同源染色体联会
C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同
D. 有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体都排列在赤道板上
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有关生物新物种形成的基本环节的分析不正确的是 ( )
A. 突变和基因重组为生物进化提供原材料
B. 种群基因频率的定向改变是形成新物种的前提
C. 隔离是新物种形成的必要条件
D. 自然选择的不定向性决定了生物的多样性
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下列关于遗传物质的说法中,正确的是( )
A. 肺炎双球菌的转化实验,证明DNA是主要的遗传物质
B. 病毒的遗传物质是RNA和DNA
C. DNA是噬菌体的主要遗传物质
D. 生物的遗传物质的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸或核糖核苷酸
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如图为某同学建构的减数分裂中染色体的变化模型图,其中建构正确的是( )
A. ①③④ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③
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正常情况下,在人的初级卵母细胞经减数分裂形成卵的过程中,一个细胞中含有的X染色体条数最多为( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
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下列能说明某细胞已经发生分化的是
A. 进行ATP的合成 B. 进行mRNA的合成
C. 存在血红蛋白 D. 存在纤维蛋白原基因
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癌细胞中许多酶的活性与正常细胞相比明显偏高,但这些活性偏高的酶一般不包括
A. 与DNA复制有关的酶 B. 与RNA合成有关的酶
C. 与多肽链延伸有关的酶 D. 与糖蛋白合成有关的酶
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用显微镜观察洋葱根尖细胞的有丝分裂实验中,某同学观察到一个处于分裂中期的细胞,在该细胞中会观察到的结构包括( )
①细胞壁 ②染色体 ③四分体 ④中心体 ⑤细胞核 ⑥赤道板
A. ①②③⑤ B. ①② C. ①③④⑥ D. ①⑤⑥
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下列有关“低温诱导植物染色体数目变化”实验的叙述不正确的是( )
A. 低温诱导能抑制分裂前期时纺锤体的形成
B. 改良苯酚品红染液的作用是对染色体(质)染色
C. 固定和解离后的漂洗液都是95%的酒精
D. 该实验的目的是理解植物细胞染色体数目变化的作用机制
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豌豆高茎对矮茎为显性,现在有高茎豌豆进行自交,后代既有高茎又有矮茎,比例为3:1,将后代中全部高茎豌豆再进行自交,则所有自交后代的表现型之比为
A. 1:1 B. 3:1 C. 5:1 D. 9:1
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某种群中,AA的个体占25%。Aa的个体占50%,aa的个体占25%。若种群中的雌雄个体自由交配,且aa的个体无繁殖能力,则子代中AA:Aa:aa的比值是
A. 3:2:3 B. 4:4:1 C. 1:1:0 D. 1:2:0
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下列关于孟德尔遗传规律的得出过程,说法错误的是( )
A.豌豆自花传粉、闭花受粉的特点是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一
B.统计学方法的使用有助于孟德尔总结数据规律
C.进行测交实验是为了对提出的假说进行验证
D.假说中具有不同基因型的配子之间随机结合,体现了自由组合定律的实质
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孟德尔所进行的两对相对性状的杂交实验中,F2的性状分离比为9:3:3:1,下列哪项条件不是得出此结果所必需的( )
A. 控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上
B. F1的雌雄配子均有四种类型,且雌雄配子数量相等
C. F2的所有个体均能存活,没有致死现象
D. F1不同类型的雌雄配子随机结合
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雄蜂是单倍体,现有一雄蜂和一雌蜂交配产生的Fl中,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB和ab四种,雌蜂的基因型有:AaBb、Aabb、aaBb和aabb四种,则亲本的基因型是
A.aaBb×Ab B.AaBb×ab C. AaBb×Ab D.AAbb×aB
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控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别独立遗传。已知基因型为aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135~165克,则乙的基因型是( )
A. aaBBcc B. AaBBcc C. AaBbCc D. aaBbCc
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摩尔根在果蝇杂交实验中发现了伴性遗传,在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( )
A. 白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌、雄比例为1∶1
B. F1相互交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性
C. F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1∶1
D. 白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
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现有①~④四个纯种果蝇品系,其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:
品系 | ① | ② | ③ | ④ |
隐性性状 | 残翅 | 黑身 | 紫红眼 | |
相应染色体 | Ⅱ、Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
若需验证自由组合定律,可选择交配的品系组合为
A.①×④ B.①×② C.②×③ D.②×④
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下列叙述中,不能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”的是
A. 基因发生突变而染色体没有发生变化
B. 非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合
C. 二倍体生物形成配子时基因和染色体数目均减半
D. Aa杂合体发生染色体缺失后,可表现出a基因的性状
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如图为某种遗传病的系谱图,据图可准确判断的是( )
A. 该病一定是伴X染色体隐性遗传病
B. 该病一定是常染色体隐性遗传病
C. 若Ⅱ3为致病基因的携带者,则Ⅲ7是纯合子的概率为1/3
D. 该病可能是伴Y染色体遗传病
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进行噬菌体侵染细菌的试验时,如果用15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染细菌,在产生的子代噬菌体的组成结构中,能够找到的放射性元素是 ( )
A. 可以在外壳中找到15N和35S B. 可以在DNA中找到15N和32P
C. 可以在外壳中找到15N D. 可以在DNA中找到15N、32P、35S
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图示病毒甲、乙为两种不同的植物病毒,经重建形成“杂种病毒丙”,用病毒丙侵染植物细胞,在植物细胞内增殖后产生的新一代病毒是( )
A. B. C. D.
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图是DNA结构模式图,据图所作的下列推测不正确的是( )
A. 限制性核酸内切酶能将a处切断
B. DNA连接酶能将a处连接
C. 解旋酶能切断b处
D. RNA聚合酶能将a处连接
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从分子水平上对生物体具有多样性或特异性的分析,错误的是( )
A. 碱基对的排列顺序的千变万化,构成了DNA分子基因的多样性
B. 碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子基因的特异性
C. 一个含2 000个碱基的DNA分子,其碱基对可能的排列方式就有41 000种
D. 人体内控制β珠蛋白的基因由1 700个碱基对组成,其碱基对可能的排列方式有41 700种
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某DNA分子中A+T占整个DNA分子碱基总数的44%,其中一条链(A)上的G占该链碱基总数的21%,那么,对应的另一条互补链(B)上的G占该链碱基总数的比例是( )
A. 35% B. 29% C. 28% D. 21%
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如下图是用集合的方法,表示各种概念之间的关系,表中与图示相符的是 ( )
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 染色体 | DNA | RNA | 基因 |
B | DNA | 基因 | 脱氧核苷酸 | 碱基 |
C | 核酸 | DNA | 脱氧核苷酸 | 基因 |
D | 核酸 | 染色体 | DNA | 基因 |
A. A B. B C. C D. D
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如图为基因的作用与性状的表现流程示意图,下列选项正确的是( )
A. ①是转录过程,它以DNA的一条链为模板、四种脱氧核苷酸为原料合成mRNA
B. ②过程需要mRNA、氨基酸、核糖体、RNA聚合酶、ATP等
C. 白化病是基因通过控制酶的合成而间接控制性状的实例
D. ②过程中共有64个密码子对应着20种氨基酸
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下图有关生物变异来源概念图叙述不正确的是( )
A. 产生镰刀型细胞贫血症的直接原因是图中的④的改变
B. 图中⑤过程发生在减数第二次分裂时期
C. 表中的①②可分别表示为基因突变和基因重组
D. ③的结构改变不一定会造成生物性状的改变
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某种群中发现一突变性状,连续培育到第三代才选出能稳定遗传的纯合突变类型,该突变为( )
A. 显性突变(d→D)
B. 隐性突变(D→d)
C. 显性突变和隐性突变
D. 人工诱变
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下列都属于基因重组的选项是( )
①同源染色体的非姐妹染色单体交换片段②染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上③DNA碱基对的增添、缺失④非同源染色体上非等位基因自由组合⑤大肠杆茵细胞中导人了外源基因
A. ①③⑤ B. ①②④ C. ①④⑤ D. ②④⑤
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下列关于染色体变异和基因突变的主要区别的叙述,错误的是
A. 染色体结构变异是染色体的一个片段增加、缺失或替换等,而基因突变则是DNA分子中碱基对的替换、增加或缺失
B. 原核生物和真核生物均可以发生基因突变,但只有真核生物能发生染色体变异
C. 基因突变一般是微小突变,其对生物体影响较小,而染色体结构变异是较大的变异,其对生物体影响较大
D. 多数染色体结构变异可通过显微镜观察进行鉴别,而基因突变则不能
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基因工程是DNA分子水平的操作下列有关基因工程的叙述中,错误的是
A.限制酶只用于切割获取目的基因
B.载体与目的基因必须用同一种限制酶处理
C.基因工程所用的工具酶是限制酶,DNA连接酶
D.带有目的基因的载体是否进入受体细胞需检测
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右图是果蝇细胞的染色体组成,以下说法正确的是( )
A. 染色体1、2、4、5组成果蝇的一个染色体组
B. 染色体3、6之间的交换属于基因重组
C. 控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上
D. 果蝇单倍体基因组可由1、2、3、6、7的DNA分子组成
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下列有关单倍体的叙述中,不正确的是( )
①未经受精的卵细胞发育成的植物,一定是单倍体②含有两个染色体组的生物体,一定不是单倍体③生物的精子或卵细胞一定都是单倍体④基因型为aaaBBBCcc的植株一定不是单倍体⑤基因型为Abcd的生物体一般是单倍体
A. ③④⑤ B. ②③④ C. ①③⑤ D. ②④⑤
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某研究性学习小组在调查人群中的遗传病时,以“研究某病的遗传方式”为子课题,下列子课题中最为简单可行、所选择的调查方法最为合理的是 ( )
A. 研究猫叫综合征的遗传方式,在学校内随机抽样调查
B. 研究苯丙酮尿症的遗传方式,在患者家系中调查
C. 研究原发性高血压病,在患者家系中进行调查
D. 研究特纳氏综合征(先天性卵巢发育不全)的遗传方式,在市中心随机抽样调查
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下列叙述符合现代生物进化理论的是
A. 物种的形成可以不经过隔离
B. 生物进化过程的实质在于有利变异的保存
C. 基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向
D. 自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率
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鸡的性染色体为Z和W,其中母鸡的性染色体组成为ZW。芦花鸡羽毛有黑白相间的横斑条纹,由Z染色体上的显性基因B决定;它的等位基因b纯合时,鸡表现为非芦花,羽毛上没有横斑条纹。以下说法正确的是
A. 一般地,母鸡产生的一个卵细胞中含有的性染色体一定是Z
B. 正常情况下,公鸡体细胞有丝分裂后期,含有4条Z染色体
C. 非芦花公鸡和芦花母鸡杂交,后代公鸡全为非芦花,母鸡全为芦花
D. 芦花公鸡和芦花母鸡杂交,后代出现非芦花鸡一定是公鸡
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下图甲、乙分别表示某基因型为AaBbdd的雌性高等动物细胞分裂过程中某时期的染色体基因示意图和配子形成时细胞中染色体数量变化曲线图。请据图回答下面的问题。
(1)依据图乙,写出该种生物细胞分裂时,DNA数目的变化规律:________。
(2)图甲所示细胞名称为___。该细胞中含同源染色体和等位基因分别为_______对。若1号染色体表示X染色体,则2号和4号染色体分别叫做____。
(3)孟德尔的遗传定律是通过减数第一次分裂后期的______来实现的。
(4)图乙中的横坐标各数字中,______表示基因b与b的分开时期。
(5)请绘出与图甲的发生相对应的非等位基因随非同源染色体自由组合的细胞时期图像和其产生的配子示意图。_______
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下图为四种不同的育种方法,请回答下列问题。
(1)图中A、D途径表示杂交育种,一般从F2开始选种,这是因为_____。
(2)若亲本的基因型有以下四种类型:
①两亲本相互杂交,后代表现型为3∶1的杂交组合是 __________________。
②选乙、丁为亲本,经A、B、C途径可培育出____种纯合植物。该育种方法突出的优点是_____________________。
(3)图中通过E方法育种所运用的原理是______________。
(4)下列植物中,是通过图中F方法培育而成的植物是____。
A.太空椒 B.无子番茄 C.小麦的矮杆抗病品种 D.四倍体葡萄
(5)三倍体无子西瓜的培育原理是___________,,三倍体无子性状是否是可遗传变异____________(是,不是)。
(6)与杂交育种、诱变育种相比,基因工程育种的优点分别是_____________、____________________________。
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如图为细胞基因表达的过程,据图回答:
(1)能够将遗传信息从细胞核传递至细胞质的物质是_________(填数字)。进行a过程的主要场所是________所需的酶有_________。
(2)图中含有五碳糖的物质有_________ (填标号,要写全);图中⑤所运载的氨基酸是_________。(密码子:AUG—甲硫氨酸、GCU—丙氨酸、AAG—赖氨酸、UUC—苯丙氨酸)
(3)在细胞中合成蛋白质时,肽键是在________(填数字)这一细胞器上形成的。
(4)如果DNA分子发生突变,导致编码正常血红蛋白多肽链的mRNA序列中一个碱基被另一个碱基替换,但未引起血红蛋白中氨基酸序列的改变,其原因可能是______________________。
(5)在b过程中,少量mRNA就可以合成大量的蛋白质,原因是_________________。
(6)合成一条含1 000个氨基酸的多肽链,需要转运RNA的个数、信使RNA上的碱基个数和双链DNA上的碱基对数至少依次是(____)
A.1 000个,3 000个和3 000对
B.1 000个,3 000个和6 000对
C.3 00个,3 00个和3 000对
D.1 000个,3 000个和1 000对
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南瓜皮色分为白色、黄色和绿色,皮色性状的遗传涉及两对等位基因,分别用H、h和Y、y表示。现用白甲、白乙、黄色和绿色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:黄×绿,F1表现为黄,F1自交,F2表现为3黄∶1绿;
实验2:白甲×黄,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白∶3黄∶1绿;
实验3:白乙×绿,F1表现为白,F1×绿(回交),F2表现为2白∶1黄∶1绿;
分析上述实验结果,请回答:
(1)南瓜皮色遗传__________(遵循/不遵循)基因自由组合定律。
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如下图所示:
若H基因使酶1失去活性,则控制酶2合成的基因是______,白甲、白乙的基因型分别为_______、_________。
(3)若将实验3得到的F2白皮植株自交,F3的皮色的表现型及比例是_________。
(4)研究发现,与正常酶1比较,失去活性的酶1氨基酸序列有两个突变位点,如下图:
据图推测,h基因突变为H基因时,导致①处突变的原因是发生了碱基对的______,导致②处突变的原因是发生了碱基对的______。进一步研究发现,失活的酶1相对分子质量明显小于正常酶1,出现此现象的原因可能是______________________蛋白质合成。
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