某男学生在体检时被发现是红绿色盲患者,医生在询问家属病史时得悉该生的母亲既是色盲又是血友病患者,而父亲性状正常,医生在未对该生作任何检查情况下就在体检单上记录了患有血友病。这是因为
A. 血友病为X染色体上隐性基因控制 B. 血友病由X染色体上的显性基因控制
C. 父亲是血友病基因携带者 D. 血友病由常染色体上的显性基因控制
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DNA 分子经过诱变,某位点上的一个正常碱基(设为 P)变成了尿嘧啶。该 DNA 连续复制两次,得到的4个子代 DNA 分子相应位点上的碱基对分别为 U—A、A—T、G—C、C—G,推测“P”可能是
A. 胸腺嘧啶 B. 腺嘌呤
C. 胸腺嘧啶或腺嘌呤 D. 胞嘧啶
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拟南芥细胞中的某个基因编码蛋白质的区段插入了一个碱基对,下列分析正确的是( )
A. 根尖成熟区细胞一般均可发生此过程
B. 该细胞的子代细胞中遗传信息不会发生改变
C. 若该变异发生在基因中部,可能导致翻译过程提前终止
D. 若在插入位点再缺失3个碱基对,对其编码的蛋白质结构影响最小
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孔雀鱼的性别决定方式为XY型。决定孔雀鱼的“蛇王”性状的基因为Y染色体上特有基因(即C基因),决定其“马赛克”性状的基因在常染色体上(即Mo基因)。现将蛇王雄鱼(基因型为momoXYC)与马赛克雌鱼(基因型为MoMoXX)杂交。下列相关描述正确的是 ( )
A. 上述杂交后代再随机交配产生的马赛克雄鱼是雌雄配子随机结合的结果
B. 若想保留C基因,可以只关注雄鱼性状,与任意性状健康雌鱼交配,择优留种
C. 若后代出现蛇王马赛克雌鱼,表明雄性亲本减数分裂时发生了基因重组
D. 蛇王雄鱼处于分裂后期的细胞中有2个C基因就一定有两个Y染色体
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二倍体高等植物剪秋罗雌雄异株,有宽叶、窄叶两种类型,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,等位基因位于X染色体上,其中b基因会使花粉不育。下列有关的叙述中,正确的是( )
A. 窄叶剪秋罗可以是雌株,也可以是雄株
B. 如果亲代雄株为宽叶,则子代全部是宽叶
C. 如果亲代全是宽叶,则子代不发生性状分离
D. 如果子代全是雄株,则亲代为宽叶雌株与窄叶雄株
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下图是某细胞中染色体数和染色体中DNA分子数的比例关系,此时该细胞中不可能发生
A. 染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上
B. 等位基因的分离和非等位基因的自由组合
C. 姐妹染色单体分离后分别移向两极
D. 细胞膜从细胞的中部向内凹陷并缢裂
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如图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:Ⅰ、Ⅱ表示染色体,A为矮杆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。下列有关叙述正确的是( )
A. 乙、丙品系的产生为长期自然选择的结果
B. 在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体变异
C. 甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中无法观察到四分体
D. 三个品系两两杂交,子一代都会出现表现三种优良性状的植株
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如图(1)为某夫妇含有AaBb两对同源染色体的一个体细胞示意图;图(2)为某细胞分裂过程中DNA含量变化曲线图;图(3)为该妇女在一次生殖过程中生出男孩甲和女孩乙的示意图。下列有关叙述错误的是()
A. 图(1)中A与a、B与b分离;A与B(或b)、a与B(或b)自由组合发生在图(2)中D时期
B. 图(3)中过程X体现了细胞膜的流动性
C. 图(2)所示细胞分裂方式与图(3)中过程Y的细胞分裂方式相同
D. 该夫妇在此次生殖过程中形成了2个受精卵,即生出异卵双胞胎
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如图是基因对性状控制过程的图解,据图分析下列说法正确的是( )
A. 同一生物的同一细胞中M1 , M2可同时发生
B. ①、② 过程所遵循的碱基互补配对方式不完全相同
C. 白化病的成因是酪氨酸酶活性低导致黑色素不能合成
D. ③、④ 性状不同的根本原因是基因中碱基对的缺失
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科学家在研究某种鸟的进化时发现,在繁殖季节有的雄鸟能够吸引多只雌鸟来到它的领地筑巢,有的雄鸟却“魅力不足”而其领地中鸟巢的数量很少.经观察,研究者认为雄鸟能否吸引雌鸟到它的领地筑巢,与雄鸟尾羽的长短有关。观察结果如图,下列说法错误的是
A. 基因突变和基因重组为鸟的种群进化提供了原始材料
B. 长尾羽的雄鸟更能吸引雌鸟到它的领地筑巢
C. 若该种群中对羽虱具有抵抗力的个体AA和Aa分别占20%和40%,则a基因的基因频率为60%
D. 种群进化时,基因频率总是变化的
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图1是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示),根据有关知识回答下列问题:
(1)基因型为________的人血液中胆固醇含量高于正常人。
(2)图2是对该高胆固醇血症和白化病患者家庭的调查情况,Ⅱ﹣7和Ⅱ﹣8生一个同时患这两种病的孩子的概率是________ , 若Ⅱ﹣7和Ⅱ﹣8生了一个患严重高胆固醇血症的孩子,其最可能的原因是发生了________ 。
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如图甲中I表示X和Y染色体的同源区段,在该区域上基因成对存在,Ⅱ和Ⅲ是 非同源区段,在Ⅱ和Ⅲ上分别含有X和Y染色体所特有的基因.在果蝇的x和Y染色体上分别含有图乙所示的基因,其中B和b分别控制果蝇的刚毛和截毛性状,R和r分别控制果蝇的红眼和白眼性状.请据图回答问题。
(1)果蝇的B和b基因位于图甲中的________(填序号)区段,R和r基因位于图甲中的________(填序号)区段。
(2)红眼雄果蝇和红眼雌果蝇的基因型分别为________和________。
(3)己知某一刚毛雄果蝇的体细胞中有B和b两种基因,请写出该果蝇可能的基因型,并设计实验探究B和b在性染色体上的位置情况。
①可能的基因型:________。
②设计实验:让该果蝇与________雌果蝇杂交,分析后代的表现型。
③预测结果:如果后代中雌性个体全为刚毛,雄性个体全为截毛,说明_______________;如果后代中雌性个体全为截毛,雄性个体全为刚毛,说明_______________________。
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科学家将人的生长激素基因与某种细菌(不含抗生素抗性基因)的DNA分子进行重组,并成功地在该细菌中得以表达(如下图)。请据图分析回答:
(1)过程①所示获取目的基因的方法是________。
(2)细菌是理想的受体细胞,这是因为它______________________________。
(3)质粒A与目的基因结合时,首先需要用__________酶将质粒切开“缺口”,然后用_______酶将质粒与目的基因“缝合”起来。
(4)若将细菌B先接种在含有__________的培养基上能生长,说明该细菌中已经导入外源质粒,但不能说明外源质粒是否成功插入目的基因;若将细菌B再重新接种在含有______________的培养基上不能生长,则说明细菌B中已经导入了插入目的基因的重组质粒。
(5)检测工程菌中的生长激素基因是否转录出mRNA和是否翻译出生长激素,可采用的技术分别是____________________、_____________________。
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某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上。
(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将由________变为______。正常情况下,基因R在细胞中最多有________个,其转录时的模板位于______(填“a”或“b”)链中。
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为________;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为________。
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是______________________。缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现了一个HH型配子,最可能的原因是________________________。
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