在豌豆杂交实验中,为防止自花受粉应
A. 将花粉涂在雌蕊柱头上
B. 除去未成熟花的雄蕊
C. 采集另一植株的花粉
D. 人工授粉后套上纸袋
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取生长健壮的小麦根尖,经过解离、漂洗、染色、制片过程,制成临时装片,放在显微镜下观察。欲观察到细胞有丝分裂的前、中、后、末几个时期
A. 应该选一个处于间期的细胞,持续观察它从间期到末期的全过程
B. 如果在低倍镜下看不到细胞,可改用高倍物镜继续观察
C. 如果在一个视野中不能看全各个时期,可移动装片从周围细胞中寻找
D. 如果视野过暗,可以转动细准焦螺旋增加视野的亮度
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洋葱根尖分生区细胞有8对染色体,有丝分裂后期的细胞中染色体数、染色单体数、DNA分子数依次为
A. 8、8、8 B. 16、0、16 C. 32、32、32 D. 32、0、32
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2007年11月下旬,美国和日本的两个研究小组几乎同时宣布成功将人体皮肤细胞改造成可分化为肌肉等多种组织的干细胞——“iPS细胞”。以下有关“iPS细胞”的说法中,正确的是
A. “iPS细胞”分化为人体多种组织细胞的过程表现了细胞的全能性
B. “iPS细胞”有细胞周期,它分化形成的肌细胞没有细胞周期
C. “iPS细胞”既可分化成神经细胞,也可用于形成心肌细胞,说明“iPS细胞”在分裂时容易发生突变
D. “iPS细胞”只能分化成多种组织细胞的原因是它不具有人体的全套基因
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下列不属于细胞凋亡现象的是
①霜冻导致香蕉植株死亡
②蝌蚪发育成为青蛙过程中尾部消失
③细胞因病毒的增殖释放而死亡
④胎儿手形成过程中部分细胞的死亡
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
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豌豆是研究遗传规律理想材料的原因不包括
A. 单性花进行杂交时无需去雄
B. 当年播种,当年开花结实
C. 是严格闭花、自花受粉植物
D. 有多对易于区分的相对性状
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两只黑毛豚鼠,生了一只白毛豚鼠,若再生两只豚鼠,它们都是白色毛的几率是
A. 1/16 B. 1/8 C. 1/4 D. 1/2
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下列有关基因型和表现型的叙述,错误的是
A. 基因型是性状表现的内在因素
B. 表现型是具有特定基因型的个体所表现出的性状
C. 基因型相同的个体,表现型一定相同
D. 表现型相同的个体,基因型可能有所不同
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采用下列哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题
①鉴定一株紫色豌豆是否是纯种
②在一对相对性状中区分显隐性
③不断提高小麦抗病品种的纯合度
④检测杂种F1的基因型
A. 杂交、自交、测交、测交
B. 杂交、杂交、杂交、测交
C. 测交、测交、杂交、自交
D. 自交、杂交、自交、测交
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盂德尔利用假说——演绎法发现了遗传的两大定律。其中,在研究基因的自由组合定律时,针对发现的问题提出的假设是
A. F1为显性性状, 自交产生四种表现型不同的后代,比例为9:3:3:1
B. F1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合, 产生四种比例相等的配子
C. F1产生数目、种类相等的雌雄配子,且结合几率相等
D. F1测交将产生四种表现型的后代,比例为1:1:1:1
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据下图,下列两对基因的遗传不遵循基因自由组合规律的是
A. B. C. D.
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A、B、C、D四个基因位于非同源染色体上,基因型分别为aaBbCCDd和AaBbCCdd的两种豌豆杂交,其子代中纯合体的比例为
A. 0 B. 1/16 C. 1/8 D. 1/4
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已知一株玉米植株的基因型为aabb,周围虽生长有其他基因型的玉米植株,但该玉米植株子代不可能出现的基因型是
A. AABB B. aaBb C. AaBb D. aaBb
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鹦鹉羽毛绿色和黄色是一对相对性状,按基因的分离定律遗传。已知绿色鹦鹉与黄色鹦鹉交配,F1的绿色和黄色个体比例为1:1。让F1的绿色鹦鹉彼此交配,其后代表现型及比例为绿色:黄色=2:1。以下说法正确的是
A. F1绿色鹦鹉彼此交配产生的后代绿色鹦鹉中既有杂合子又有纯合子
B. 绿色鹦鹉自交多代,每一代中总会出现一定比例的黄色鹦鹉
C. 黄色鹦鹉既有纯合子又有杂合子
D. 鹦鹉的黄色羽毛性状由显性基因控制
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在减数分裂过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉和互换的时期是
A. 精子细胞形成精子的时期
B. 次级精母细胞产生精子细胞的时期
C. 精原细胞形成初级精母细胞时期
D. 初级卵母细胞产生第一极体的时期
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减数分裂过程中,没有同源染色体但染色体数目和体细胞相同的时期是
A. 减数第一次分裂后期
B. 减数第二次分裂前期
C. 减数第二次分裂后期
D. 分裂间期
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人的体细胞中共有46条染色体,在四分体时期,每个细胞内有同源染色体、四分体、姐妹染色单体的数目依次为
A. 23条、46个、92条
B. 23对、23个、92条
C. 46条、46个、46条
D. 46条、23个、46条
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下图是某动物细胞分裂的一组图像,下列叙述正确的是
A. ①③表示有丝分裂,②④表示减数分裂
B. 具有同源染色体的细胞只有②③
C. 图③表示发生了基因自由组合现象
D. 上述细胞中含有8个染色单体的是①②③
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若精子中核DNA含量为a,则初级精母细胞和次级精母细胞的核DNA含量分别是
A. 2a和a B. 4a和2a
C. 2a和2a D. 2a和4a
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在减数分裂过程发生而在有丝分裂过程中不发生的现象是
A. 纺锤体形成 B. DNA复制
C. 同源染色体分离 D. 姐妹染色单体分开
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一个初级精母细胞在减数分裂的第一次分裂时,有一对同源染色体不发生分离;所形成的次级精母细胞减数分裂的第二次分裂正常。另一个初级精母细胞在减数分裂的第一次分裂正常;减数分裂的第二次分裂时在两个次级精母细胞中,有一个次级精母细胞的1条染色体的姐妹染色单体没有分开。以上两个初级精母细胞可产生染色体数目不正常的配子(以下简称为不正常的配子)。上述两个初级精母细胞减数分裂的最终结果应当是
A. 两者产生的配子全部都不正常
B. 前者产生一半不正常的配子,后者产生的配子都不正常
C. 两者都只产生一半不正常的配子
D. 前者产生全部不正常的配子,后者只产生一半不正常的配子
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关于T2噬菌体的叙述,正确的是
A. T2噬菌体的核酸和蛋白质中含磷元素
B. T2噬菌体寄生于酵母菌和大肠杆菌中
C. T2噬菌体的遗传物质是RNA和DNA
D. T2噬菌体可利用寄主体内的物质大量增殖
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下列有关科学家实验研究的叙述中,错误的是
实验材料 | 实验过程 | 实验结果与结论 | |
A | R型和S型肺炎双球菌 | 将R型活菌与S型菌的DNA与DNA水解酶混合培养。 | 只生长R型菌,说明DNA被水解后就失去遗传效应。 |
B | 噬菌体大肠杆菌 | 用含有标记的噬菌体去感染普通的大肠杆菌,短时间保温 | 搅拌离心获得的上清液中的放射性很高,说明DNA是遗传物质。 |
C | 烟草花叶病毒和烟草 | 用从烟草花叶病毒分离出的RNA侵染烟草 | 烟草感染出现病斑,说明烟草花叶病毒RNA可能是遗传物质。 |
D | 大肠杆菌 | 将已用标记DNA的大肠杆菌,培养在普通()培养基中 | 经三次分裂后,含的DNA占DNA总数的1/4。说明DNA分子的复制方式是半保留复制。 |
A. A B. B C. C D. D
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a个被放射性元素标记了双链DNA的噬菌体,侵染细菌后,细菌破裂释放出b个子代噬菌体,其中具有放射性的噬菌体的比例为
A. B. C. D.
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下列有关基因的说法不正确的是
A. 基因都是通过控制酶的合成控制生物性状的
B. 基因是有遗传效应的DNA或RNA片段
C. 基因以一定的次序排列在染色体上
D. 基因是控制生物性状的遗传物质的基本单位
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下图表示真核细胞的翻译过程,据图分析判断,下列表述错误的是
A. 1由基因的一条链为模板转录加工而成
B. 2由氨基酸脱水缩合而成
C. 3相对于1的运动方向是从左向右
D. 图中过程将合成6条氨基酸序列不同的肽链
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将大肠杆菌置于含15N的培养基上培养,使其子代大肠杆菌细胞中的DNA双链均被15N标记。然后将被15N标记的大肠杆菌接种到普通培养基中,繁殖两代。则第二代大肠杆菌中,含有15N的DNA分子的比例以及含有15N的脱氧核糖核苷酸单链的比例分别是
A. 100%与50% B. 50%与50%
C. 50%与25% D. 25%与25%
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有一种绣球花的花色因土壤pH不同而异,pH大于7时开蓝花,pH小于7时开桃色花,这是因为土壤pH
A. 是一种诱变因素 B. 引起染色体畸变
C. 影响基因表达 D. 改变了色素基因
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基因突变一定会导致
A. 性状改变 B. 遗传信息的改变
C. 遗传规律的改变 D. 碱基互补配对原则的改变
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农作物育种常采用的方法有:杂交育种、诱变育种、多倍体育种、单倍体育种,它们的理论依据依次是
A. 基因重组、基因突变、染色体变异、染色体变异
B. 染色体变异、基因突变、染色体变异、基因互换
C. 染色体变异、染色体变异、基因突变、基因重组
D. 染色体变异、基因重组、基因突变、染色体变异
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某男性产生性染色体组成为(a)XY和(b)YY的精子,可能的原因是
A. a和b均为减Ⅰ分裂异常
B. a和b均为减Ⅱ分裂异常
C. a减Ⅰ分裂异常,b减Ⅱ分裂异常
D. a减Ⅱ分裂异常,b减Ⅰ分裂异常
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下列不属于可遗传的变异的是
A. 黄色圆粒豌豆自交,后代出现黄圆、黄皱、绿圆和绿皱四种表现型
B. 青霉菌经一定剂量紫外线照射后,产青霉素的能力提高
C. 西瓜果实生长过程中,置于方型容器中,西瓜长成方型
D. 用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗,培育出四倍体西瓜
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某些类型的染色体结构和数目的变异,可通过对细胞有丝分裂中期或减数第一次分裂时期的观察来识别。a、b、c、d为某些生物减数第一次分裂时期染色体变异的模式图,它们依次属于
A. 三体、染色体片段增加、三倍体、染色体片段缺失
B. 三倍体、染色体片段缺失、三体、染色体片段增加
C. 三体、染色体片段增加、四倍体、染色体片段缺失
D. 染色体片段缺失、三体、染色体片段增加、三倍体
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正常情况下,将成熟的花粉粒离体培养成单倍体植株幼苗时,细胞内不会出现的是
A. 染色单体形成 B. 染色体联会
C. DNA复制 D. 染色体复制
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果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体。果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),则中
A. 红眼雄果蝇占1/6
B. 染色体数正常的红眼果蝇占1/2
C. 红眼雌果蝇占1/2
D. 缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占1/4
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下列观点不符合现代生物进化理论的是
A. 突变和基因重组可引起种群基因频率发生定向改变
B. 判断是不是同一物种,关键是它们之间是否有生殖隔离
C. 种群中个体的死亡可能会导致种群基因库发生变化
D. 一般情况下,不同种群之间的地理隔离,可以阻断彼此的基因交流
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下列关于种群基因频率的说法,正确的是
A. 种群基因频率是控制某性状的基因占种群全部基因的比率
B. 自然条件下,亲代种群的基因频率决定了子代的基因型频率
C. 不随机交配能改变种群的基因频率,但不改变基因型频率
D. 种群内显性基因的频率不一定高于隐性基因的频率
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下列与生物进化相关的叙述,正确的是
A. 进化总是由突变引起的
B. 进化时基因频率总是变化的
C. 变异个体总是适应环境的
D. 进化改变的是个体而不是群体
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纯合高茎常态叶玉米与纯合矮茎皱形叶玉米杂交的F1代全部为高茎常态叶,F1与双隐性亲本测交,测交后代表现型及数量是:高茎常态叶83,矮茎皱形叶81,高茎皱形叶19,矮茎常态叶17,下列推断正确的是
A. 两对相对性状的遗传符合自由组合定律
B. 高茎与矮茎性状的遗传符合分离定律
C. 常态叶与皱形叶性状的遗传不符合分离定律
D. F1减数分裂可产生数目相同四种类型的配子
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火鸡的性别决定方式是ZW型(♀ZW,♂ZZ)。曾有人发现少数雌火鸡ZW的卵细胞未与精子结合,也可以发育成二倍体后代。该现象产生的原因是卵细胞与其同时产生的三个极体之一结合形成二倍体,(染色体组成WW的胚胎不能存活)。理论上以这种方式产生的后代雌雄比例是
A. 雌:雄=2:1 B. 雌:雄=1:2 C. 雌:雄=4:1 D. 雌:雄=5:1
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雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶和狭叶两种类型。宽叶(B)对狭叶(b)是显性,等位基因位于X染色体上,其狭叶基因(b)会使花粉致死。如果杂合体宽叶雌株同狭叶雄株杂交,其子代的性别及表现型是
A. 子代全是雄株,其中1/2为宽叶,1/2为狭叶
B. 子代全是雌株,其中1/2为宽叶,1/2为狭叶
C. 子代雌雄各半,全为宽叶
D. 子代中宽叶雌株:宽叶雄株:狭叶雌株:狭叶雄株=1:1:1:1
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用32P标记了玉米体细胞(含10对同源染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂的中期、后期,一个细胞中被标记的染色体条数分别是
A. 中期20、后期20
B. 中期10、后期20
C. 中期20、后期40
D. 中期10、后期10
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用3H标记的胸苷和尿苷(它们均为合成核酸的原料)分别处理洋葱根尖(根尖的根冠、分生区、伸长区和成熟区均有活细胞)。过一段时间后检测根尖细胞的细胞核中大分子放射性,最可能的结果是
A. 部分细胞的细胞核检测到了前者,所有活细胞的细胞核都能检测到后者
B. 部分细胞的细胞核检测到前者,只有局部区域细胞的细胞核检测到后者
C. 两者在所有细胞的细胞核中都能检测到
D. 两者在所有细胞的细胞核中都不能检测到
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甲、乙图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、乙所示过程通过半保留方式进行,合成的产物是双链核酸分子
B. 甲所示过程在细胞核内进行,乙在细胞质基质中进行
C. DNA分子解旋时,甲所示过程不需要解旋酶,乙需要解旋酶
D. 一个细胞周期中,甲所示过程在每个起点只起始一次,乙可起始多次
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原核生物的mRNA通常在转录完成之前便可启动蛋白质的翻译,但真核生物的核基因必须在mRNA形成之后才能翻译蛋白质,针对这一差异的合理解释是
A. 原核生物的tRNA合成无需基因指导
B. 真核生物tRNA呈三叶草结构
C. 真核生物的核糖体可进入细胞核
D. 原核生物的核糖体可以靠近DNA
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研究表明,人的ABO血型不仅由位于9号染色体上的、、i基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关。在人体内,前体物质在H基因的作用下形成H物质,而hh的人不能把前体物质转变成H物质。H物质在基因的作用下,形成凝集原A;H物质在基因的作用下形成凝集原B;而ii的人不能转变H物质,其原理如下图所示。下列说法不正确的是
A. 根据上述原理,具有凝集原B的人应具有H基因和基因。
B. 血型性状的遗传遵循基因自由组合定律
C. 一对血型为O型血的夫妇,不可能生出血型为A型血的孩子
D. 一对基因型为的夫妇,生出血型为O型血的孩子的几率是7/16
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一个基因型为的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个的精子,则另外三个精子的基因型及发生变异的细胞是
A. ,Y,Y 初级精母细胞
B. ,aY,Y 次级精母细胞
C. ,aY,Y 次级精母细胞
D. ,Y,Y 初级精母细胞
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油菜物种甲(2n=20)与乙(2n=16)通过人工授粉杂交,获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙,用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁,待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是
A. 秋水仙素通过促进着丝点分裂,使染色体数目加倍
B. 幼苗丁细胞分裂后期,可观察到36或72条染色体
C. 丙到丁发生的染色体变化,决定了生物进化的方向
D. 形成戊的过程未经过地理隔离,因而戊不是新物种
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某二倍体植物宽叶(A)对窄叶(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,红花(D)对白花(d)为显性。基因A、a与基因D、d在2号染色体上,基因B、b在4号染色体上。若不考虑交叉互换,下列叙述错误的是
A. 基因型为AaBb的个体自交,后代自交性状不分离的植株占1/4
B. 对基因型为AaBbDd植株的花药进行离体培养,可获得8种不同表现型的单倍体植株
C. 某植株体细胞多了一条4号染色体,其减数分裂仍可产生正常的配子
D. 基因型为AaDd的个体自交,后代可能出现3种表现型
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已知果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,基因位于常染色体上。将纯种的灰身蝇和黑身蝇杂交,F1全为灰身。让F1自由交配产生F2,将F2中的灰身果蝇取出,让其自由交配,后代中灰身和黑身果蝇的比例为
A. 1:1 B. 3:1 C. 5:1. D. 8:1
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下列有关生物进化的叙述中,不正确的是
A. 细菌接触青霉素后会产生抗药性突变个体,青霉素的选择作用使其生存
B. 蜂鸟细长的喙与倒挂金钟筒状花萼是长期协同进化形成的相互适应特征
C. 异地新物种的形成通常经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个环节
D. 自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向
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埃及斑蚊是传播登革热病毒的媒介之一。有一地区在密集喷洒杀虫剂后,此蚊种群数量减少了99%,但是几年后,该种群又恢复到原来的数量,此时再度喷洒相同量的杀虫剂时,仅杀死了40%的斑蚊。对此认识正确的是( )
A. 杀虫剂导致斑蚊基因突变产生抗药性基因
B. 斑蚊体内累积的杀虫剂增加了自身的抗药性
C. 原来的斑蚊种群中少数个体有抗药性基因
D. 第一年的斑蚊种群没有基因突变
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番茄是自花受粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性。以上两对基因分别位于非同源染色体上。现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合体),育种家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。试回答下列问题:
(1)应选用______和______为杂交亲本。
(2)上述两亲本杂交产生的F1代的基因型为______,表现型为______。
(3)F1代自交,在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例为______,F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例为______。
(4)F2代中能稳定遗传的个体的比例为______;相对于杂交亲代,新出现的性状是______和______,二者占F2代所有个体的比例为______。
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下图表示生物的育种过程,A和b为控制优良性状的基因,回答下列问题:
(1)经过①、②、③过程培育出新品种的育种方式称为______。F2获得的优良品种中,能稳定遗传的个体比例为______。
(2)经过④、⑤过程培育出新品种的育种方式称为______,和①、②、③育种过程相比,其优势是______。⑤和⑥过程需要的试剂是______,培育出的新品种⑦为______倍体,是否可育______(填“是”或“否”)。
(3)经过过程⑧育种方式的原理是______,该方式诱导生物发生的变异具有多害性和______性,所以为获得优良品种,要扩大育种规模。
(4)过程⑨可将加工后的人胰岛素基因导入大肠杆菌并在菌体内表达,生产出的胰岛素用于治疗糖尿病。这一技术得以实现的重要原因是几乎所有生物______。
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下图为甲病(A-a)和乙病(B-b)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于_________,乙病属于_________。(填序号)
A. 常染色体显性遗传病B. 常染色体隐性遗传病C. 伴Y染色体遗传病 D. 伴X染色体隐性遗传病
(2)Ⅱ-5为纯合体的概率是________,Ⅱ-6的基因型为________,Ⅲ-13的致病基因来自于________。
(3)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患甲病的概率是______,患乙病的概率是______,只患一种病的概率是______。
(4)Ⅲ-12的基因型为_____,假如Ⅲ-12和一个正常的男性结婚,生育患病孩子的概率是________。
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下图为遗传信息的表达示意图。据图回答下列问题:
(1)图中的物质②为_______,它是以图中①_______链为模板合成的,该反应所需要的酶是_______。
(2)已知相关密码子所编码的氨基酸分别为CGA(精氨酸)、UCU(丝氨酸)、GCU丙氨酸)、AGA(精氨酸),则图中③、④代表的氨基酸分别为______、______。
(3)在同种生物的不同体细胞中,该图解所表示的①、②、⑤不同的是_______。
(4)图示过程不可能发生在人体的下列哪种细胞中______。(填序号)
A 神经元 B 口腔上皮细胞 C 成熟的红细胞 D 骨骼肌细胞
(5)生物体编码20种氨基酸的密码子有_______种,密码子第_________个碱基改变对氨基酸的影响较小,此机制的生物学意义是_____。
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