已知豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,在杂交试验中,后代有50%的矮茎,则其亲本的基因型是
A. DD×dd B. DD×Dd C. Dd×dd D. Dd×Dd
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下列属于纯合体的基因型是
A. AaBBCc B. AACCrr C. AabbRr D. aaBbRR
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下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是
A. 杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同
B. 孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本的杂交
C. Aa的豌豆产生的雌雄配子数量之比为1:1
D. F2的3:1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合
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下列哪项最可能不属于配子
A.Rr B. DE C. Ab D. Be
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种皮圆滑豌豆和皱缩豌豆杂交,F1全是圆滑,F2中皱缩的有1234株,则圆滑的有
A. 5445株 B. 3702株 C. 1815株 D. 925株
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两个杂合子交配,后代只有一种表现型,这两个杂合子是
A.AABb×aaBb B.aaBb×Aabb
C.AABb×AaBB D.AaBb×AaBb
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孟德尔研究豌豆杂交实验采用了“假说-演绎法”。其步骤是
①推理想象,提出假说
②设计实验,验证预期
③观察分析,提出问题
④演绎推理,做出预期
A. ①②③④ B. ②③①④ C. ③①④② D. ①④②③
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一杂合子(Dd)植株自交时,含有隐性配子的花粉有50%的死亡率,则自交后代的基因型比例是( )
A. 2:3:1 B. 4:4:1 C. 1:1:1 D. 1:2:1
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如图表示基因在染色体上的分布情况,其中不遵循基因自由组合规律的相关基因包括
A. B.
C. D.
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萝卜的根形是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的。现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交,F1全为扁形块根。F1自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:1,则F2的圆形块根中杂合子所占的比例为
A.2/3 B.6/16 C.8/9 D.3/16
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下列关于遗传的说法正确的是( )
A. 基因型为Aa的植物体产生雄配子A:雌配子a=1:1
B. 可以通过测交方法鉴定一只白羊是否是纯种
C. 受精过程中发生非同源染色体上的非等位基因自由组合可能造成子代表现型多种多样
D. 纯种矮杆玉米用赤霉素处理后(不改变基因)长成了高杆,这种高杆玉米自交后代全部高杆
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牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性,遗传遵循基因的自由组合定律。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶∶红花窄叶∶白花阔叶∶白花窄叶的比依次是3∶1∶3∶1。 “某植株”自交后代中表现型有几种
A. 2种 B. 4种 C. 9种 D. 16种
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雄豚鼠的精巢中,含有20个精原细胞,雌豚鼠的卵巢中含有60个卵原细胞,经减数分裂后,最多能形成受精卵多少个( )
A. 10个 B. 40个 C. 60个 D. 30个
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在减数分裂过程中,含有与体细胞相同的染色体数和DNA数的时期是( )
A. 减数第一次分裂中期 B. 减数第一次分裂后期
C. 减数第二次分裂前期 D. 减数第二次分裂后期
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一对表现型正常的夫妇,生了一个既是红绿色盲又是XXY的患儿,从根本上说,前者的病因与父母中的哪一方有关,后者的病因发生的时期是
A. 与母亲有关,减数第二次分裂 B. 与父亲有关,减数第一次分裂
C. 与父母亲都有关,减Ⅰ或减Ⅱ D. 与母亲有关,减数第一次分裂
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图中甲-丁为小鼠睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例图,关于此图叙述中正确的是 ( )
A. 甲图可表示减数第一次分裂后期 B. 乙图可表示减数第二次分裂后期
C. 丙图可表示有丝分裂后期 D. 丁图可表示减数第二次分裂后期
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下列关于基因和染色体关系的叙述,错误的是
A.染色体是基因的主要载体 B.基因在染色体上呈线性排列
C.一条染色体上有多个基因 D.染色体就是由基因组成的
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下列关于基因和染色体在减数分裂过程中行为变化的描述,错误的是
A.同源染色体分离的同时,等位基因也随之分离
B.非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也发生自由组合
C.染色单体分开时,复制而来的两个基因也随之分开
D.非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多
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下列关于性染色体的叙述,正确的是
A. 性染色体上的基因都可以控制性别 B. 性别受性染色体控制而与基因无关
C. 性染色体只存在于生殖细胞中 D. 女儿的性染色体必有一条来自父亲
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XY型性别决定的生物,群体中的性别比例为1:1,原因是
A、雌配子:雄配子=1:1
B、含X的配子:含Y的配子=1:1
C、含X的精子:含Y的精子=1:1
D、含X的卵细胞:含Y的卵细胞=1:1
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受精作用最重要的意义是
A.增加了生物的变异性
B.保持了前后代体细胞质的相等
C.保证了细胞核大小的稳定
D.维持前后代体细胞中染色体数目的恒定
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某对表现型正常的夫妇生出了一个红绿色盲的儿子和一个表现型正常的女儿,该女儿与一个表现型正常的男子结婚,生出一个红绿色盲基因携带者的概率是
A.1/2 B.1/4 C.1/6 D.1/8
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某个生物三对等位基因分布在三对同源染色休上,下图表示该生物的精细胞,试根据细胞内基因的类型,判断其精细胞至少来自几个精原细胞(不考虑交叉互换)
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
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果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只红眼长翅果蝇交配,F1代的雄果蝇中约有1/8为白眼残翅。下列叙述错误的是( )
A. 亲本雌雄果蝇的基因型为BbXRXr和BbXRY
B. 亲本雄果蝇产生BXR配子的概率为1/4
C. F1中出现长翅白眼果蝇的概率3/16
D. 雌果蝇如果产生了bXRXr的配子,则一定是减数第二次分裂发生了异常
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观察如图所示染色体结构,着丝点含有一段特殊DNA序列,下列叙述错误的是( )
A. 着丝点的分裂意味着有丝分裂已经进入后期
B. 着丝点中DNA序列可存在于间期染色质中
C. 着丝点分裂后细胞中染色体数和DNA数都加倍
D. 由图推测,着丝点可能是纺锤丝结合的部位
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人类对遗传物质的研究经历了漫长的过程,下列相关叙述错误的是
A. 早期,大多数科学家认为蛋白质是生物体的遗传物质
B. 艾弗里通过肺炎双球菌的体外转化实验得出DNA是遗传物质
C. 噬菌体侵染细菌实验中,标记噬菌体需分别用含35S和32P标记的大肠杆菌培养
D. 沃森和克里克构建的DNA双螺旋结构模型属于概念模型
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格里菲斯的肺炎双球菌转化实验如下:
①将无毒性的R型活细菌注射入小鼠体内,小鼠不死亡;
②将有毒性的S型活细菌注射入小鼠体内,小鼠死亡;
③将加热杀死的S型细菌注射入小鼠体内,小鼠不死亡;
④将无毒性的R型活细菌和加热杀死的S型细菌混合后,注射入小鼠体内,小鼠患败血症死亡。根据上述实验,下列说法不正确的是
A.整个实验证明DNA是转化因子
B.实验①、实验③可作为实验④的对照
C.实验②和实验④中死亡小鼠体内都可分离到S型活细菌
D.重复做实验①与④,得到同样的结果,可排除S型活细菌由R型活细菌突变而来
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肺炎双球菌中的S型具有多糖类荚膜,R型则不具有。下列叙述错误的是
A.培养R型活细菌时加S型细菌的多糖物质,能产生一些具有荚膜的细菌
B.培养R型活细菌时加S型细菌DNA的完全水解产物,不能产生具有荚膜的细菌
C.培养R型活细菌时加S型细菌的DNA,能产生具有荚膜的细菌
D.培养R型活细菌时加S型细菌的蛋白质,不能产生具有荚膜的细菌
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下列关于遗传物质的叙述中,正确的是
①在女性的乳腺细胞中含有人类的全部遗传信息
②同种生物个体间的DNA分子完全相同
③核酸是生物的遗传物质
④一个DNA分子中可以有很多个基因
⑤DNA分子主要存在于细胞核中
A. ①②④⑤ B. ①③④⑤ C. ②③④ D. ③④⑤
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在“噬菌体侵染细菌”的实验中,如果放射性同位素主要分布在离心管的沉淀物中,则获得上述噬菌体的方法是
A.用含32S的培养基直接培养噬菌体
B.用含32P的培养基直接培养噬菌体
C.用含32S的培养基培养细菌,再用此纽菌培养噬菌体
D.用含32P的培养基培养细菌,再用此细菌培养噬菌体
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用含15N、35S、32P的噬菌体侵染不含放射性元素的细菌,则释放出来的子代噬菌体中( )
A.DNA含有32P,蛋白质中含有35S B.大多数噬菌体含有15N、32P
C.少数噬菌体含有15N、32P D.全部含有35S
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甲、乙为两种不同的病毒,经病毒重建形成“杂种病毒”丙,用丙病毒侵染植物细胞,在植物细胞内产生的新一代病毒可表示为
A. B. C. D.
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下列关于DNA分子的叙述,不正确的是
A. 磷酸和脱氧核糖交替连接排列构成DNA分子的基本骨架
B. 由一个DNA分子复制形成的两个子代DNA分子的分离与着丝点分裂不同时发生
C. 双链DNA分子中,若一条链上=b,则另一条链=b
D. 体内DNA分子中氢键含量越多,DNA分子越稳定
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若一个只含有31P的DNA分子用32P标记的脱氧核苷酸为原料,连续复制四次后,含32P的单链占全部单链的比例为
A.7/8 B.15/16 C.1/8 D.1/4
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假定某高等生物体细胞内染色体是10条,其中染色体中的DNA用32P标记。将该体细胞放入不含有标记的培养液中让其进行有丝分裂,则在其有丝分裂的后期,细胞中含有标记的染色体数为
A. 5条 B. 10条 C. 20条 D. 40条
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下列关于DNA复制过程的叙述,错误的是
A. 细胞有丝分裂间期会发生DNA复制
B. DNA复制过程中,解旋和复制是同时进行的
C. DNA复制形成子链时先形成氢键,后形成磷酸二酯键
D. DNA分子复制后两条母链、两条子链分别螺旋成为两个DNA分子
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某DNA分子含有腺嘌呤200个,该DNA复制数次后,消耗了周围环境中3000个含腺嘌呤的脱氧核苷酸,则该DNA分子已经复制了多少次?
A.3次 B.4次 C.5次 D.6次
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分析一个DNA分子时,其中一条链上(A+C)/(G+T)=0.4,那么它的另一条链和整个DNA分子中的(A+C)/(G+T)的比例分别是
A. 0.4和0.6 B. 2.5和0.4 C. 0.6和1.0 D. 2.5和1.0
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下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,正确的是
A. 一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的比例决定的
B. 基因是具有遗传效应的DNA片段 ,不是4种碱基对的随机排列
C. 在DNA分子结构中,脱氧核苷酸的排列构成了DNA分子的基本骨架
D. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有2个DNA分子
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不同的DNA分子之间存在着差异,其原因不可能是 ( )
A.所含的碱基数目不同 B.碱墓的排列顺序不同
C.(A+T):(G+C)的比值不同 D.(A+G):(T+C)的比值不同
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秃顶是由常染色体上显性基因B控制的,但只在男性身上表现。一个非秃顶男人与一个其父为非秃顶的女人结婚,生一男孩长大以后为秃顶。则这个女人基因型是:
A. bb B. Bb C. BB D. BB或Bb
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基因型为Aa的水稻自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗后人工去掉隐性个体,让其所有植株间相互传粉,则植株上AA基因型的种子所占比例为
A. 1/9 B. 4/9 C. 5/9 D. 1/2
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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,分别位于三对同源染色体上。已知基因型aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重240克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重140~200克。则乙的基因型是( )
A. AaBBcc B. AaBbCc C. aaBbCc D. aaBBcc
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下图是某二倍体动物精巢中某个细胞染色体和DNA数量比值的变化曲线,下列说法错误的是 ( )
A. 据图不能确定该细胞在进行有丝分裂还是减数分裂
B. bc段表示DNA的复制,发生在细胞分裂的间期
C. 若图示代表有丝分裂,b点和e点对应的染色体数目相同
D. 若图示代表减数分裂,同源染色体分离发生在cd段
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某雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表: 下列有关表格数据的分析,错误的是( )
A.仅根据第2组实验,即可判断两种叶型的显隐性关系
B.根据第1或3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3∶1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
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某DNA分子含m对碱基,其中腺嘌呤有A个。下列有关此DNA在连续复制时所需的胞嘧啶脱氧核苷酸数目的叙述中,错误的是( )
A.在第一次复制时,需要(m-A)个
B.在第二次复制时,需要2(m-A)个
C.在第n次复制时,需要2n-1(m-A)个
D.在n次复制过程中,总共需要2n(m-A)个
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已知某DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的35.8%,其中一条链的T与C分别占该链碱基总数的32.9%和17.1%,则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的( )
A.32.9%和17.1% B.31.3%和18.7%
C.18.7%和31.3% D.17.1%和32.9%
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甲图表示将杀死的S型菌与R型活菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化,乙图为用同位素示踪技术完成的噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤。下列相关叙述中,不正确的是
A. 甲图中ab时间段内,小鼠体内还没形成大量的免疫R型菌的抗体
B. 甲图中S型菌的出现是由R型菌转化而来的
C. 乙图中如果噬菌体和细菌混合后不经过搅拌,上清液中的放射性要减弱
D. 乙图中噬菌体DNA未被标记,所以沉淀物中完全没有放射性
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下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是
A.豌豆的遗传物质主要是DNA
B.酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上
C.T2噬菌体的遗传物质含有硫元素
D.烟草花叶病毒的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸
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细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培养基中培养,抽取亲代及子代的DNA经高速离心分离,下图①—⑤为可能的结果,下列叙述错误的是
A.子一代DNA应为② B.子二代DNA应为①
C.子三代DNA应为④ D.亲代的DNA应为⑤
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下列甲图中DNA分子有a和d两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:
(1)从甲图可看出DNA复制方式是_________。
(2)甲图中,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链;则A是 _________ 酶,B是____________ 酶。
(3)图甲过程在绿色植物根尖分生区细胞中进行的场所有_______________________________。
(4)乙图中,7是________;DNA分子两条链上的碱基通过____连接成碱基对,并且遵循___________原则。
(5)若图乙中亲代DNA分子在复制时,一条链上的G变成了A,则该DNA分子经过n次复制后,发生差错的DNA分子占DNA分子总数的_____。
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分析下面图表,回答有关问题:
(1)图中B代表________________,F代表4种________________,G代表_______________。
(2)1个A中有_______ 或 ________个C。
(3)D与A的位置关系是______________________________。
(4)C的基本组成单位是图中的_______,构成B的氨基酸大约有_________种。
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已知某植物的花色有红色、粉红色和白色三种,受S、s和T、t两对等位基因控制,S基因控制红色素的合成,基因型为SS和Ss的个体均开红花;T基因是一种修饰基因,能淡化红色素,当T基因纯合时,色素完全被淡化,植株开白花。回答以下问题。
(1)两纯合亲本进行杂交,F1均开粉红花,则两亲本的杂交组合方式为____________________________________________________(请写出每种组合方式的基因型)。
(2)由于不清楚控制该植物花色的两对等位基因的遗传是否符合孟德尔的自由组合定律,某课题小组用基因型为SsTt的植株进行自交来探究。该小组经过讨论,一致认为所选植株的两对基因在染色体上的位置有三种情况:(不考虑交叉互换)
①若子代中表现型及比例为________________________________,则符合孟德尔的自由组合定律,请在方框一内绘出基因在染色体上的位置。________________________
②若子代中粉红色∶红色∶白色=2:1:1,则不符合孟德尔自由组合定律,如方框二所示。
③若子代中表现型及比例为:________________________,则______(符合,不符合)孟德尔的自由组合定律。请在方框三内绘出基因在染色体上的位置。________________________
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下图为甲种遗传病(基因A、a)和乙种遗传病(基因为B、b)的家系图。其中一种遗传病基因位于常染色体上,另一种位于X染色体上。请回答以下问题(概率用分数表示)
⑴甲种遗传病的遗传方式为
⑵乙种遗传病的遗传方式为
⑶III---2的基因型及其概率为
⑷由于III---3个体表现两种遗传病,其兄弟III----2在结婚前找专家进行遗传咨询。专家的答复是:正常女性人群中甲、乙两种遗传病基因携带者的概率分别为1/10000和1/100;如果是男孩则表现两种遗传病的概率分别是 ,如果是女孩则甲、乙两种遗传病的概率分别是 ;因此建议
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