鸡的性别决定类型为ZW型,羽毛的相对性状芦花和非芦花是由一对位于Z染色体上的等位基因控制的,任意两只非芦花鸡杂交都只能得到非芦花鸡。为了帮助养殖户在雏鸡时根据羽毛特征即可区分鸡的雌雄,选用的杂交方式为
A. 雌性芦花鸡与雄性非芦花鸡交配 B. 芦花鸡自由交配
C. 雄性芦花鸡与雌性非芦花鸡交配 D. 非芦花鸡自由交配
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基因型为AaXbY小鼠的一个精原细胞产生了一个基因型为AaY的配子,A、a基因位于常染色体上。则另外三个精子的基因型( )
A. AaY、Xb、Xb B. AaXb、Xb、Y C. AaXb、aXb、AY D. AXb、aXb、Y
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控制一对相对性状的两对基因自由组合,如果F2的性状分离比分别为9:7,9:6:1和15:1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是
A.1:3,1:2:1和3:1 B.3:1,4:1和1:3
C.1:2:1,4:1和3:1 D.3:1,3:1和1:4
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下列能直接说明基因自由组合定律实质的是( )
A.F1个体的性状为双显性 B.F1产生4种配子的比例为1:1:1:1
C.F2的表现型为9:3:3:1 D.F1测交后代4种个体的比例为1:1:1:1
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下列培育新品种与其育种方法的对应关系不正确的是
A.培育“特异功能”的细菌--单倍体育种 B.无子西瓜--多倍体育种
C.植物体表达动物蛋白--基因工程育种 D.矮秆抗病小麦--杂交育种
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如图所示是一个基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的精原细胞在一次减数分裂过程中产生的两个次级精母细胞,则该过程发生了 ( )
A. 交叉互换与同源染色体未分离
B. 交叉互换与姐妹染色单体分开形成的染色体未分离
C. 基因突变与同源染色体未分离
D. 基因突变与姐妹染色单体分开形成的染色体未分离
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下列叙述中,不能说明“基因和染色体存在平行关系”的是( )
A.Aa杂合子发生染色体缺失后,可表现出a基因控制的性状
B.非等位基因控制的性状自由组合,非同源染色体能自由组合
C.基因发生突变,在显微镜下观察不到染色体的变化
D.二倍体生物形成配子时基因和染色体数目均减半
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关于低温诱导洋葱染色体数目变化的实验,下列有关描述错误的是( )
A.在显微镜视野内处于分裂间期的细胞最多
B.在显微镜视野内可以观察到二倍体细胞和四倍体细胞
C.在诱导染色体数目变化中,低温与秋水仙素诱导原理相似
D.在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程
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下图是某单基因遗传病的家系图。下列相关分析正确的是
A.该病是由一个基因控制的遗传病 B.7号与8号再生一个男孩患病的几率是1/6
C.11号带有致病基因的概率是2/5 D.12号带有致病基因的概率是1/2
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现有核DNA分子的两条单链均含有32P的精原细胞,若将该细胞在含有31P的培养基中连续分裂至第二次分裂的中期,则理论上对染色体的放射性标记分布情况和分裂方式的分析,正确的是( )
A.若每条染色体都被标记,则进行的是有丝分裂
B.若每条染色体都被标记,则进行的是减数分裂
C.若每条染色单体都被标记,则进行的是有丝分裂
D.若每条染色单体都被标记,则进行的是减数分裂
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水稻是一种自花传粉植物。二倍体水稻的粳性与糯性是一对相对性状,已知粳性花粉遇碘呈蓝紫色,糯性花粉遇碘呈红褐色。高茎粳稻与矮茎糯稻杂交,F1均为高茎粳稻,再让F1自交产生F2。则下列相关说法正确的是( )
A.用F2中一株高茎粳稻和一株高茎糯稻杂交,后代有可能出现4种表现型
B.取F2的花粉粒用碘液处理,统计蓝紫色与红褐色花粉粒的比例约为3:1
C.用F1的花药进行单倍体育种,后代某一植株上粳米与糯米的比例约为1:1
D.让F2中的高茎粳稻自由交配,后代F3中高茎粳稻占子代总数比例约25/36
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某种生物只能产生四种等量的配子ORS、Ors、oRS、ors,则此生物的基因型为
A. B. C. D.
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下列有关生物变异及育种的叙述,正确的是( )
A.基因突变具有随机性,其突变方向由环境决定
B.单倍体植株长的弱小,并且一定是高度不育的
C.诱变育种和转基因育种都可以定向改造生物性状
D.基因自由组合可能发生在减数第一次分裂的后期
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下列关于遗传学基本概念的叙述中,正确的是
A.生物在正常情况下不能表现的性状称为隐性性状
B.不同环境下,基因型相同,表现型不一定相同
C.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状
D.纯合子杂交产生的子一代所表现出的性状就是显性性状
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下图表示中心法则,下列有关叙述正确的是( )
A.过程①~⑦都会在人体的遗传信息传递时发生
B.过程③存在A-U、C-G(G-C)、T-A三种碱基配对方式
C.过程①、⑤有半保留复制的特点,过程⑥发生在核糖体上
D.人体细胞内的过程③主要发生在细胞核中,产物都是mRNA
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玉米中,有色种子必需同时具备A、C、R三个显性基因(独立遗传),否则无色。现有一个有色植株与已知基因型的三个植株杂交,结果如下,则该有色植株的基因型是( )
①有色植株×aaccRR→50%的有色种子
②有色植株×aaccrr→25%的有色种子
③有色植株×AAccrr→50%的有色种子
A.AACCRr B.AaCCRr C.AACcRR D.AaCcRR
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下图所示为四个物种不同时期的细胞其中含有染色体组数最多的是:( )
A. B.
C. D.
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下列关于染色体变异的说法中,正确的是( )
A.染色体结构和数目的变异发生在减数分裂过程,有丝分裂没有
B.猫叫综合症是由于5号染色体缺失引起的染色体数目异常遗传病
C.多倍体植物有茎秆粗壮、叶片果实种子都比较大、早熟等特点
D.经过秋水仙素诱导染色体加倍后得到的二倍体,一定是纯合子
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某研究性学习小组在调查人群中的遗传病时,选择的调查主题和方法合理的是( )
A.研究红绿色盲症的发病率,在道路上随机对过往车辆的司机进行统计
B.研究21三体综合征的遗传方式,在我们学校内随机抽样调查
C.研究抗维生素D佝偻病遗传方式,在患者家系中进行调查
D.研究艾滋病的遗传方式,在路口人群中随机抽样调查
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下面为含有四种碱基的DNA分子结构示意图,对该图的正确描述是( )
A.③有可能是腺嘌呤
B.与⑤有关的碱基对一定是A-T
C.①②③中特有的元素分别是P、C、N
D.②和③相间排列,构成DNA分子的基本骨架
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下列有关RNA的叙述错误的是 ( )
A.有些生物中的RNA具有催化作用 B.转运RNA上的碱基只有三个
C.RNA含有4种碱基 D.RNA也可以作为某些生物的遗传物质
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下列有关遗传物质的说法中正确的有( )
A.基因都是位于细胞的染色体上 B.基因位于DNA分子的一条链上
C.基因是4种碱基对的随机排列 D.原核生物的基因大部分在拟核上
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下图是同种生物的4个个体的细胞示意图,其中哪两个图代表的个体杂交可得到2种表现型、6种基因型的子代( )
A.图①、图④ B.图③、图④ C.图②、图③ D.图①、图②
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某果蝇种群中,基因型为AA、Aa和aa的个体依次占10%、20%、70%。改变饲养条件后,含a基因的精子活力下降,仅有50%具有受精能力,其他配子不受影响。试从理论上分析,个体间随机交配产生的下一代种群中( )
A.a的基因频率为44% B.雌、雄个体的比例发生了改变
C.Aa基因型的个体占50% D.两种表现型的分离比为7:8
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等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上,基因型为AA或dd 的个体胚胎致死。两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程不发生交叉互换。以基因型如右图果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将( )
A.上升 B.不变 C.下降 D.先升后降
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人体正常细胞有46条染色体,配子中有23条染色体,某正常女性可以得到祖父的染色体数目应为( )
A.22条 B.23条 C.0~22条 D.0~23条
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下列与生物进化有关的叙述中,错误的是( )
A.长期地理隔离使不同种群的基因库形成明显的差异,可能出现生殖隔离
B.捕食者往往捕食数量多的物种,捕食者的存在有利于增加物种多样性
C.生态系统多样性形成的原因可以概括为共同进化
D.基因频率改变,标志着新物种的形成
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如图是基因型为BbXAY的动物进行减数分裂的示意图。下列叙述正确的是( )
A.该细胞是初级精母细胞或初级卵母细胞
B.该细胞产生的4个配子,有3种基因型
C.基因a是因非姐妹染色单体的互换而产生的
D.A与a、B与b同时分离,进入不同子细胞
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下列关于“低温诱导植物染色体数目的变化”实验的叙述,正确的是( )
A.原理:低温可诱导着丝点分裂,使染色体数目加倍
B.解离:用卡诺氏液浸泡根尖1h,使组织细胞分离开
C.染色:可用双缩脲试剂代替改良苯酚品红染液染色
D.观察:高倍镜发现视野中少数细胞染色体数目增加
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下图中甲、乙分别表示真核细胞内两种物质的合成过程,下列叙述正确的是( )
A.甲、乙过程都遵循碱基互补配对原则,但两过程的场所、原料均不同
B.甲、乙两过程中均以DNA的两条链为模板
C.甲、乙两过程中酶作用机理相同,是可以相互替换的
D.甲过程最终形成的两个产物是相同的,乙过程所产生的图示两个产物是不同的
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血友病的遗传属于伴X染色体隐性遗传。某男孩为血友病患者,但他的父母、外祖父母都不是患者。血友病基因在该家族中传递的顺序是
A.外祖父-母亲-男孩 B.外祖母-母亲-男孩
C.祖父-父亲-男孩 D.祖母-父亲-男孩
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某小组用图所示卡片搭建DNA分子模型,其中“P”有30个,“C”有10个,以下说法正确的是
A.“D”表示核糖
B.“T”表示尿嘧啶
C.若要充分利用“P”和“C”,需60个“D”
D.若要充分利用“P”和“C”,需5个“A”
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己知tRNA呈三叶草结构,内部有4个环形结构,下列相关叙述错误的是( )
A.tRNA由核糖核苷酸组成,单链,因此不含碱基对
B.理论上密码子有64种,tRNA最多有61种
C.tRNA上有一个反密码子,而mRNA上有若干密码子
D.一种tRNA只能携带一种氨基酸,一种氨基酸可被多种tRNA携带
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下图表示人体细胞中某对同源染色体不正常分离的情况。如果一个类型A的卵细胞成功地与一个正常的精子受精,将会得到的遗传病可能是( )
A.XO性别畸形 B.苯丙酮尿症 C.先天愚型 D.白血病
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张谦德在《朱砂鱼谱》中总结的金鱼选种经验是:蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具,从而培育出如鹤顶红、水泡眼等金鱼品种。从现代生物进化理论的观点分析,错误的是
A.“分数缸饲养”相当于地理隔离
B.人工培育金鱼的过程中,金鱼种群的基因频率发生着变化
C.“逐日去其不佳者”其实是人工选择
D.“自然奇品悉具”是选择的结果,若不经人类驯养,将不会出现与鹤顶红、水泡眼等性状相关的基因
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能在细胞分裂间期起作用的措施是( )
①农作物的诱变育种 ②用秋水仙素使染色体数目加倍 ③肿瘤的治疗 ④花药离体培养
A.②④ B.②④ C.①③ D.①④
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图甲为XY型性别决定的家鼠细胞分裂某时期的示意图(部分染色体),图乙为某个细胞发生三个连续生理过程时细胞中染色体条数的变化曲线。下列分析正确的是( )
A.完成家鼠基因组计划时需要测定20条染色体上的DNA序列
B.图甲细胞所处时期对应于图乙中的EF时期
C.图乙中时期DE和时期HI染色体数量变化的原因相同
D.图甲中染色体1和2的相同位置上分别为t和T基因,这种现象产生的原因是等位基因分离
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已知某tRNA上的反密码子是GAU,它所转运的是亮氨酸,那么决定此氨基酸的密码子是由下列哪个碱基序列转录而来? ( )
A.GAT B.GAU C.CUA D.CTA
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某雌雄异株二倍体植物为XY型性别决定,该植物有蓝花和紫花两种表现型,由等位基因A和a(位于常染色体上)、B和b(位于X染色体上)共同控制。已知其紫色素形成的途径如图所示。下列叙述正确的是( )
A.该花色的遗传反映了基因直接控制生物的性状
B.该植物种群内花色对应的基因型共有9种
C.若蓝花雄株×紫花雌株,F1中的雄株全为紫花,则雌株亲本的基因型为AAXbXb
D.若蓝花雄株×蓝花雌株,F1中的紫花雄株占,则雄株亲本的基因型为AaXBY
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下列有关变异的叙述,正确的是( )
A.精子和卵细胞受精时随机结合导致基因重组
B.DNA复制时发生碱基对的增添、缺失、替换,一定导致性状改变
C.染色体之间交换部分片段,一定会导致染色体结构变异
D.着丝点分裂后,染色体不能移向两极会导致染色体数目变异
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已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用B、b表示),直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用F、f表示)。现有两只亲代果蝇杂交,子代中雌、雄蝇表现型比例如图所示。请回答问题:
(1)控制直毛与分叉毛的基因位于_______________染色体上。
(2)根据子代表现型的比,写出亲本的基因型是___________________。雄性亲本的一个精原细胞产生精细胞的基因型是_________________。
(3)子一代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比是______。若让子一代中所有果蝇自由交配,后代雌果蝇中灰身直毛所占比例是________________。
(4)若实验室有纯合的直毛和分叉毛的雌、雄果蝇亲本,请你通过一代杂交实验确定这对等位基因是位于常染色体还是性X染色体上,选择______(写出表现型)亲本交配。
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野生猕猴桃是富含Vc的多年生二倍体(2N=58)植物。下图是某科研小组以大量的野生猕猴桃种子(aa)为实验材料培育抗虫猕猴桃无子新品种的过程,据图回答:
(1)图示表示的育种方法中:①表示__________,③表示_____________。
(2)③和⑦过程都用到的药剂,其原理是_________________。
(3)若④过程是自交,则产生的AAAA的概率是____________。
(4)AAA的细胞经过过程⑥,成功接受抗虫基因B,得到抗虫新品种植株AAAB,该过程中用到的工具酶是_______________________________。
(5)若⑥过程是杂交,产生的AAA植株,经过AA植株花粉刺激后,该植株能结出无子果实,无子的原因是______________________________________。
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下图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型。图中上为甲岛,下为乙岛,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,回答下面的问题。
(1)物种指的是____________________的一群生物的统称。
(2)由A物种进化为B、C两个物种,其内在因素是__________,造成这种现象的外部因素是___________和________________。甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种发生基因交流,其根本原因是______________。
(3)如果甲岛上B种群中基因型AA的个体占20%,基因型aa的个体占50%。假设人为抛弃隐性个体,并让基因型相同的个体之间交配,则子代中A的基因频率为______。经过这种人为作用,该种群发生了进化,理由是:__________________________。
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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Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA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)Fe3+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;Fe3+浓度高时,___________________________,铁蛋白mRNA能够翻译。
(3)当铁蛋白基因表达时,少数铁蛋白mRNA分子就可以迅速合成大量铁蛋白的原理是_______。
(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__________。
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