下列现象能够说明细胞已经发生分化的是( )
A. 含有血红蛋白 B. 合成呼吸酶 C. 进行DNA复制 D. 有胰岛素基因
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下列物质或结构在元素组成上最相似的一组是
A. ATP、DNA、磷脂
B. 甲状腺激素、生长激素、性激素
C. 核糖、核糖体、核糖核酸
D. 淀粉、淀粉酶、控制淀粉酶合成的DNA
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下列说法错误的是
A. 无论是真核细胞还是原核细胞,遗传物质都是DNA
B. 细胞膜的功能之一是控制物质进出细胞
C. 酶是活细胞产生的具有催化作用的蛋白质
D. 线粒体内基因的表达包括转录和翻译
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使用显微镜观察洋葱根尖细胞染色体的基本步骤包括:①调节细准焦螺旋;②转换高倍镜;③把分裂中期的细胞移至视野中央;④将洋葱根尖装片放在低倍镜下观察。正确的操作顺序是( )
A. ①②③④ B. ②①④③
C. ③②④① D. ④③②①
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生物膜将真核细胞分隔成不同的区室,使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰。下列叙述正确的是( )
A. 细胞核是DNA储存与复制的主要场所
B. 高尔基体是肽链合成和加工的场所
C. 线粒体将葡萄糖氧化分解成CO2和H2O
D. 溶酶体合成和分泌多种酸性水解酶
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下图表示某生物细胞有丝分裂过程中细胞核内DNA含量变化的曲线。下列有关叙述正确的是
A. 0〜a段表示染色体复制,染色体含量加倍
B. O〜a段细胞与b〜c段细胞相比,主要区别是没有核膜和核仁
C. c〜d段细胞核中染色体:染色单体:DNA为1:2:2
D. b〜d段的团藻细胞中含有两组中心粒
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下列有关人体细胞分裂的叙述,正确的是
A. 突变基因通过有丝分裂和减数分裂传递给后代的机会相等
B. 减数第二次分裂细胞中DNA数目与有丝分裂中期相同
C. 减数第一次分裂后期与减数第二次分裂后期细胞中有46条染色体
D. 减数第二次分裂细胞中无同源染色体,染色体数都为23条
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下列为某一遗传病的家系图,已知I—1为携带者。可以准确判断的是( )
A.该病为常染色体隐性遗传 B.II—4是携带者
C.II—6是携带者的概率为1/2 D.Ⅲ—8是正常纯合子的概率为1/2
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花是一对相对性状,受一对遗传因子的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是
杂交组合 | 后代性状 | |
一 | 红花A×白花B | 全为红花 |
二 | 红花C×红花D | 红花与白花之比约为3∶1 |
A. 红花为显性性状
B. 红花A的遗传因子组成为Rr
C. 红花C与红花D的遗传因子组成不同
D. 白花B的遗传因子组成为Rr
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家兔毛色有黑色和黄色,这是一对相对性状,由一对遗传因子控制。有下面三组交配组合,四个亲本中是纯合子的是
交配组合 | 子代表现型及数目 | |
① | 丙(黑色)×乙(黑色) | 12(黑):4(黄) |
② | 甲(黄色)×丙(黑色) | 8(黑):9(黄) |
③ | 甲(黄色)×丁(黑色) | 全为黑色 |
A. 甲 B. 乙和丁 C. 丙 D. 甲和丁
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纯合的黄色圆粒豌豆(YYRR)与纯合的绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,F2中出现亲本所没有的性状组合的概率是
A. 5/8 B. 3/8 C. 3/16 D. 9/16
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南瓜的果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传。下列杂交组合所产生的子代中,结白色盘状果实最多的一组是
A. AaBb×AaBb B. AaBb×aaBB
C. AaBb×AABb D. AaBb×aabb
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同种生物的染色体数目是相对恒定的,这是由下列哪项生理过程决定的
A. 有丝分裂和减数分裂 B. 有丝分裂和受精作用
C. 减数分裂和受精作用 D. 减数分裂
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果蝇的体细胞中含有4对同源染色体,某雄性果蝇经过减数分裂后能形成几种染色体组成不同的精子(不考虑交叉互换) ( )
A. 2种 B. 4种 C. 8种 D. 16种
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下列有关遗传学的研究中,科学家所运用的实验方法,搭配合理的是
①孟德尔的豌豆杂交实验提出了基因的分离定律和自由组合定律
②萨顿发现基因和染色体的行为存在明显的平行关系,提出假说“基因在染色体上”
③摩尔根进行果蝇的杂交实验,证明基因位于染色体上
A. ①假说一演绎法 ②假说一演绎法 ③类比推理法
B. ①假说一演绎法 ②类比推理法 ③类比推理法
C. ①类比推理法 ②类比推理法 ③假说一演绎法
D. ①假说一演绎法 ②类比推理法 ③假说一演绎法
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关于核酸生物合成的叙述,错误的是( )
A. DNA的复制需要消耗能量
B. RNA分子可作为DNA合成的模板
C. 真核生物的大部分核酸在细胞核中合成
D. 真核细胞染色体DNA的复制发生在有丝分裂前期
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每个家庭都希望生出健康的孩子。甲家庭中,丈夫患抗维生素D佝偻病,妻子表现正常;乙家庭中,夫妻都表现正常,但妻子的弟弟患红绿色盲;丙家庭中,妻子为白化病患者,丈夫家族中无此病患病史;丁家庭中,丈夫正常,妻子为经转基因技术改造了造血干细胞而治愈的血友病女性。从优生角度考虑
A. 甲家庭最好生育女孩 B. 乙家庭最好生育女孩
C. 丙家庭最好生育男孩 D. 丁家庭最好生育男孩
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下列关于染色体变异的叙述,正确的是()
A. 染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异
B. 染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力
C. 染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响
D. 通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育,培育出作物新类型
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已知某个核基因片段碱基排列如下:①一GGCCTGAAGAGAAGA—、②-CCGGACTTCTCTTCT—。若该基因由于一个碱基对被替换而发生改变,氨基酸序列由“—脯氨酸—谷氨酸—谷氨酸—赖氨酸—”变成“—脯氨酸—谷氨酸—甘氨酸—赖氨酸—”。(脯氨酸的密码子是CCU、CCCVCCA、CCG;谷氨酸的密码子是GAA、GAG;赖氨酸的密码子是AAA、AAG;甘氨酸的密码子是GGU、GGC、GGA、GGG)下列叙述正确的是
A. 基因突变导致了氨基酸序列的改变
B. 翻译上述多肽的mRNA是由该基因的①链转录的
C. 若发生碱基对替换的是原癌基因,则具有该基因的细胞一定会发生癌变
D. 上述碱基对替换若发生在配子中,则将不能传递给后代
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假设一个双链均被32P标记的噬菌体DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%。用这个噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,共释放出100个子代噬菌体。下列叙述正确的是
A. 该过程至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸
B. 噬菌体增殖需要大肠杆菌提供模板、原料和酶等
C. 含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1:49
D. 该DNA发生突变,其控制的性状即发生改变
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观察中心法则过程图,下列说法正确的是
A. 在人体细胞内都能进行的过程是①②③
B. 无论什么情况下人体细胞内都不能发生④⑤过程
C. 人体有些活细胞均不能发生上述过程
D. 上述过程都是克里克提出的
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下图表示用某种农作物①和②两个品种分别培育出④⑤⑥三个品种的过程,相关叙述正确的是
A. 由①和②培育⑤所采用的方法Ⅰ和Ⅱ分别是杂交和测交
B. 由③培育出④的常用方法Ⅲ是花药离体培养
C. 由③培育出⑥的常用方法Ⅳ是用物理的或化学的方法进行诱变处理
D. 由③培育出⑤所依据的原理是基因突变和基因重组
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下列关于探索DNA 是遗传物质的实验,叙述正确的是
A. 格里菲思实验证明DNA 可以改变生物体的遗传性状
B. 艾弗里实验证明从S 型肺炎双球菌中提取的DNA 可以使小鼠死亡
C. 赫尔希和蔡斯实验中离心后细菌主要存在于沉淀中
D. 赫尔希和蔡斯实验中细菌裂解后得到的噬菌体都带有32P 标记
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DNA分子的稳定性与碱基对之间的氢键数目有关。下列关于生物体内DNA分子中(A+T)/(G+C)与(A+C)/(G+T)两个比值的叙述,正确的是( )
A. 碱基序列不同的双链DNA分子,后一比值不同
B. 前一个比值越大,双链DNA分子的稳定性越高
C. 当两个比值相同时,可判断这个DNA分子是双链
D. 经半保留复制得到的DNA分子,后一比值等于1
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下图甲、乙、丙、丁表示四株豌豆体细胞中的两对基因(其控制的性状完全显性)及其在染色体上的位置,下列分析错误的是
A. 甲、乙豌豆杂交子代的性状分离比为3:1
B. 甲、丙豌豆杂交子代有4种基因型,2种表现型
C. 乙豌豆自交子代的性状分离比为1:2:1
D. 丙、丁豌豆杂交子代的表现型相同
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果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性(基因位于常染色体上),现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的F1代再自由交配产生F2代。
(1)若将F2代中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生F3代,则F3代中灰身与黑身果蝇的比例是___________。
(2)若F2代中黑身果蝇不除去,让果蝇进行自由交配,则F3中灰身:黑身=___________。
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果蝇的灰身和黑身、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A、a,D、d控制。某科研小组用一对灰身刚毛果蝇进行了多次杂交实验,F1代表现型及比例如表:
灰身刚毛 | 灰身截毛 | 黑身刚毛 | 黑身截毛 | |
♂ | 3/15 | 3/15 | 1/15 | 1/15 |
♀ | 5/15 | 0 | 2/15 | 0 |
(1)果蝇控制刚毛和截毛的等位基因位于____________染色体上。
(2)上表实验结果存在与理论分析不吻合的情况,原因可能是基因型为____________的受精卵不能正常发育成活。
(3)若上述(2)题中的假设成立,则F1成活的果蝇共有__________种基因型,在这个种群中,黑身基因的基因频率为__________。让F1灰身截毛雄果蝇与黑身刚毛雌果蝇自由交配,则F2代雌果蝇共有_______种表现型。
(4)控制果蝇眼色的基因仅位于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性。研究发现,眼色基因可能会因染色体片段缺失而丢失(记为X°);若果蝇两条性染色体上都无眼色基因,则其无法存活。在一次用纯合红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)杂交的实验中,子代中出现了一只白眼雌果蝇。欲用一次杂交实验判断这只白眼雌果蝇出现的原因,请简要写出实验方案的主要思路___________________________。
实验现象与结论:
①若子代果蝇出现红眼雄果蝇,则是环境条件改变导致的;
②若子代果蝇__________________________,则是基因突变导致的;
③若子代果蝇__________________________,则是染色体片段缺失导致的。
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山羊性别决定方式为XY型。下面的系谱图表示了山羊某种性状的遗传,图中深色表示该种性状的表现者。已知该性状受一对等位基因控制,在不考虑染色体变异和基因突变的条件下,回答下列问题:
(1)据系谱图推测,该性状为____________(填“隐性”或“显性”)性状。
(2)假设控制该性状的基因仅位于Y染色体上,依照Y染色体上基因的遗传规律,在第Ⅲ代中表现型不符合该基因遗传规律的个体是________________________(填个体编号)。
(3)若控制该性状的基因仅位于X染色体上,则系谱图中一定是杂合子的个体是____________(填个体编号),可能是杂合子的个体是____________(填个体编号)。
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玉米(2N=20)是重要的粮食作物之一。请分析回答下列有关遗传学问题。
(1)某玉米品种2号染色体上的基因对S、s和M、m各控制一对相对性状,基因S在编码蛋白质时,控制最前端几个氨基酸的DNA序列,如下图1所示。已知起始密码子为AUG或GUG。
①基因S发生转录时,作为模板链的是图1中的____链。若基因S的b链中箭头所指碱基对G/C缺失,则该处对应的密码子将变为_____。
②某基因型为SsMm的植株自花传粉,后代出现了4种表现型,在此过程中出现的变异的类型属于_____,其原因是在减数分裂过程中发生了____________。
(2)玉米的高秆易倒伏(H)对矮秆抗倒伏(h)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上。图2表示利用品种甲(HHRR)和乙(hhrr)通过三种育种方法(Ⅰ~Ⅲ)培育优良品种(hhRR)的过程。
①利用方法Ⅰ培育优良品种时,获得hR植株常用的方法为______,这种植株由于__________,必须经诱导染色体加倍后才能用于生产实践。图2所示的三种方法(Ⅰ~Ⅲ)中,最难获得优良品种(hhRR)的是方法_____,其原因是______________。
②用方法Ⅱ培育优良品种时,先将基因型为HhRr的植株自交获得子代(F2),F2植株中自交会发生性状分离的基因型共有___种,这些植株在全部 F2中的比例为____。若将F2的全部高秆抗病植株去除雄蕊,用F2矮秆抗病植株的花粉随机授粉,则杂交所得子代中的纯合矮秆抗病植株占_____。
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