在20世纪40年代,DDT开始用做杀虫剂,但若干年后,它的杀虫效果越来越差。对这一现象相关描述错误的是( )
A.为保护生态环境应使用药效更强的杀虫剂
B.使用DDT会引起害虫种群的基因频率发生定向改变
C.抗药基因的产生既可以由环境因素诱发,又可以自发产生
D.在使用DDT前就有抗药性强的害虫个体
高三生物单选题中等难度题
在20世纪40年代,DDT开始用做杀虫剂,但若干年后,它的杀虫效果越来越差。对这一现象相关描述错误的是( )
A.为保护生态环境应使用药效更强的杀虫剂
B.使用DDT会引起害虫种群的基因频率发生定向改变
C.抗药基因的产生既可以由环境因素诱发,又可以自发产生
D.在使用DDT前就有抗药性强的害虫个体
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20世纪60年代,美国农庄主为了提高农业作物产量,曾用飞机反复大面积地喷洒有机磷杀虫剂,几年后显而易见的是( )
①彻底消灭了该地区的害虫 ②害虫的抗药性愈来愈强 ③消灭了该地区杂草 ④这个地区鸟类数量减少 ⑤未喷洒农药的邻近地区一些生物体内也含有农药的成分
A.①② B.②④⑤ C.③④ D.②③
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农田开始使用杀虫剂时,对某种害虫效果显著,但随着杀虫剂的继续使用,该种害虫表现出越来越强的抗药性。请回答下列问题:
(1)这片农田中全部的该种害虫的总和称为__________,这是生物进化的__________。 该种害虫全部个体含有的全部基因,称为____________。
(2)害虫抗药性变异的来源属于____________。尽管害虫中天然存在抗药性基因,但是开始使用杀虫剂时,对害虫杀灭效果仍然非常显著,原因在于_____________。
(3)害虫抗药性的形成是杀虫剂对害虫进行__________的结果,其内在实质是________。
(4)上述事实说明,种群中产生的变异是________(定向的或不定向的),经过长期的自然选择,其中不利变异被不断_________________,有利变异则逐渐积累,从而使 种群的___________发生定向改变,导致生物朝着一定的方向缓慢地进化,因此,生物进化的方向是_______决定的。
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某种蚊子具有杀虫剂(如DDT)抗性基因RR和RS,它们互为等位基因。下图表示某地1965年开始喷洒杀虫剂DDT,1968年停止喷药后,单位空间内三种基因型蚊子的个体数量。据图可推断
A.在1967—1968年间,基因型为RRRS的蚊子最可能存活下来
B.自1968年停止使用DDT后,RRRR基因型的存活几率下降
C.1968年,RS的基因频率大于RR的基因频率
D.停止使用DDT后若干代后,RR基因将从种群中消失
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杀虫剂DDT可通过食物链逐级积累和浓缩,这种现象称为( )
A.生物净化 B.生物遗传 C.生物放大 D.生物进化
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开始使用杀虫剂时,对某种害虫效果显著,如果长期使用,害虫会表现出越来越强的抗药性,这一事实说明:
(1)害虫种群中抗药性的________,体现了生物的变异一般是________。其中具有较强抗药性的变异是害虫获得越来越强的抗药性的基础。
(2)杀虫剂对害虫起了________作用,这种作用是________的,这种作用决定了害虫进化方向是,这种作用的机理是改变了害虫种群的________。
(3)若使用新的杀虫剂,原有的抗药性会逐渐________,这种变化是由于________的改变导致的,这说明生物变异利与害是由________决定的。
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(9分)某时期,在一条大河的南岸的大块农田中发生某种甲虫的虫害,承包土地的农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂R,取得较好的效果,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药。如图为在此时期内这种甲虫种群密度变化示意图,据图回答下列问题:
(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是________。
(2)从B点到C点曲线回升的原因是这种抗药性的变异是可以________的,通过一代代的积累,使害虫种群的抗药性增强了,在这个过程中,农药对害虫起________作用,这是通过农药与害虫之间的____实现的,农药对害虫所起作用的实质就是定向地改变害虫种群中的____向更易产生抗药性的方向演化。大河南岸的马铃薯地和玉米地里分别都有甲虫种群,若要检测它们的遗传多样性,十分可靠的方法是________。
(3)如果A到D都为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是________。
(4)若在这条大河的北岸也发现了与南岸的甲虫外形很相似的甲虫种群,将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群的甲虫属于________个物种,它们之间存在________隔离。
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(12分)德国小蠊(二倍体)是常见的室内昆虫,由于长期使用杀虫剂,其抗药性增强,请回答下列问题。
(1)长期使用杀虫剂,发现灭虫效果越来越差,现代生物进化理论的解释是 。
(2)分子生物学研究表明抗药性主要是由基因S突变成抗性基因s导致的,科学家检测德国小蠊是否具有s抗性基因,先用 技术将其扩增,再用 技术进行检测。
(3)德国小蠊的性别决定为XO型,雌性的性染色体组成为XX,雄性的性染色体组成为XO(体细胞仅含有1条X染色体)。某正常德国小蠊,体细胞中有23条染色体,则该个体的性别是 ;下图表示该个体减数分裂过程示意图(表示部分染色体,含性染色体),则符合该个体分裂过程的选项是 。
(4)随机取样的德国小蠊个体中,ss个体数为6,SS个体数为26,Ss个体数为18。则抗性基因频率为 。
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如图显示了长期使用某一种杀虫剂后,马铃薯甲虫数量变化。下列叙述错误的是( )
A.杀虫剂使马铃薯甲虫种群的基因频率定向改变
B.马铃薯甲虫抗药基因的产生是自然选择的结果
C.马铃薯甲虫在第12年后逐步适应环境
D.马铃薯甲虫种群个体间存在性状差异
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德国小蠊(二倍体)是常见的室内昆虫,由于长期使用杀虫剂,其抗药性增强,请回答下列问题。
(1)长期使用杀虫剂,发现灭虫效果越来越差,现代生物进化理论的解释是_____________。
(2)分子生物学研究表明抗药性主要是由基因S突变成抗性基因s导致的,科学家检测德国小蠊是否具有s抗性基因,先用技术将其扩增,再用___________技术进行检测。
(3)德国小蠊的性别决定为X0型,雌性的性染色体组成为XX,雄性的性染色体组成为X0(体细胞仅含有1条X染色体)。某正常德国小蠊,体细胞中有23条染色体,则该个体的性别是_________;下图表示该个体减数分裂过程示意图(表示部分染色体,含性染色体),则符合该个体分裂过程的选项是___________。
(4)随机取样的德国小蠊个体中,ss个体数为6,SS个体数为26,Ss个体数为18。则抗性基因频率为_____。
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