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1、六、遗传信息的传递与表达1DNA 的结构与复制A 组 ( 限时训练:建议用时15分钟)1在探索遗传物质的过程中,赫尔希和蔡斯做了T 2 噬菌体侵染细菌的实验。下列有关叙述正确的是()A 该实验证明了DNA 是主要的遗传物质B用含有充足有机物的完全培养基培养T2噬菌体C分别用含有32P 的 T 2 噬菌体和含有35S 的 T 2 噬菌体进行侵染实验D用 32P 标记 T 2 噬菌体的蛋白质,用35S 标记 T 2 噬菌体的 DNA2下列关于遗传物质的叙述,正确的是()A 豌豆的遗传物质主要是DNAB病毒的遗传物质都是RNAC烟草花叶病毒的遗传物质水解产生4 种脱氧核苷酸D真核生物、原核生物、部分
2、病毒的遗传物质是DNA3下列有关双链DNA 分子结构特点的叙述,正确的是 ()A 两端均含有 1 个游离的磷酸基团B每个核糖均连接一个碱基C每条链中 A G 和 T C 的数量相等D两条链中的碱基通过肽键连接起来,形成碱基对4下列关于 DNA 复制的说法,错误的是()A 通过 DNA 复制,遗传信息在亲子代细胞间始终保持不变B以亲代 DNA 分子的两条母链分别作为模板进行复制C复制过程中,始终按照碱基互补配对原则进行D形成子链时,相邻脱氧核苷酸的脱氧核糖和磷酸基团之间可形成磷酸二酯键5将含有 15N/ 15N DNA 的大肠杆菌放入以14NH 4Cl 为唯一氮源的培养液中培养n 代,分离出细菌
3、中的DNA做密度梯度离心和分析,下列叙述错误的是()A 离心后的条带分布于离心管的上部和中部B离心后的条带分布于离心管上部的占(2n 2)/2nC含有 15N 的子代 DNA 分子占总数的 1/2nD含有 14N 的子代 DNA 分子占总数的 100%6真核细胞内某基因由 1 000 个脱氧核苷酸对组成,其中碱基T 占 20%。下列说法正确的是 ()A 该基因一定存在于染色体上B该基因的一条脱氧核苷酸链中(CG) /(AT) 3/2C DNA 解旋酶能催化该基因水解为多个脱氧核苷酸D该基因复制 3 次,需游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸4800个7研究发现 rep 蛋白可以将 DNA 双链解旋,结合蛋白
4、可以和解旋的DNA 单链结合,并随着子链的延伸而与 DNA 单链分离。下列叙述正确的是()A rep 蛋白能使 A 与 C、 T 与 G 之间的氢键断裂B低温处理 DNA 分子也可以使DNA 双链解旋C DNA 复制具有边解旋边复制和半保留复制的特点D结合蛋白与 DNA 单链结合不利于DNA 新链的形成8科学家用放射性同位素32P 和 35S 标记一个噬菌体去侵染未标记的大肠杆菌,结果产生了n 个子代噬菌体。下列有关分析错误的是()32PA 有 2 个子代噬菌体的DNA 中含有B子代噬菌体的 DNA 分子中都含有31PC子代噬菌体的蛋白质分子中都含有35S 和 32SD噬菌体增殖需要大肠杆菌提
5、供原料、酶等9已知病毒的核酸有双链 DNA 、单链 DNA 、双链 RNA 、单链 RNA 四种类型。现发现一种新病毒,要确定其核酸属于哪一种类型,应该 ()A 分析碱基类型,确定碱基比例B分析蛋白质的氨基酸组成,确定五碳糖类型C分析碱基类型,确定五碳糖类型D分析蛋白质的氨基酸组成,确定碱基类型10真核细胞某生理过程如图所示,下列叙述正确的是()A 酶 1 可使磷酸二酯键断裂,酶2 可催化磷酸二酯键的形成B a 链和 b 链的方向相反,a 链与 c 链的碱基序列互补配对C该图表示DNA 半保留复制过程,遗传信息传递方向是DNA RNAD c 链和 d 链中 GC 所占比例相等,该比值越大DNA
6、 热稳定性越强B 组(限时训练:建议用时15 分钟 )1下列有关生物遗传物质的叙述,错误的是()A 格里菲思的肺炎双球菌转化实验没有具体证明哪一种物质是遗传物质B噬菌体感染大肠杆菌实验能说明“作为遗传物质能够指导蛋白质的合成”C遗传物质复制过程中均会发生的碱基配对是:AT、CGD利用酶的专一性可探究某未知病毒的遗传物质是DNA 还是 RNA2下列有关双链DNA 的叙述,正确的是 ()A DNA 中的每个脱氧核糖都与两个磷酸基团相连B DNA 的双螺旋结构使DNA 分子具有较强的特异性C DNA 聚合酶参与催化两个游离脱氧核苷酸之间的连接D DNA 复制产生的两个子代DNA 分子共有4 个游离的
7、磷酸基团3“同位素标记法”探明了许多化学反应的详细过程。下列说法正确的是()A 用 15N 标记核苷酸探明了分裂期染色体形态和数目的变化规律B用 18O 标记 H2O 和 CO2 有力地证明了CO2 是光合作用的原料C用 14C 标记 CO2 探明了 CO2 中碳元素在光合作用中的转移途径D用 35S 标记噬菌体的 DNA ,并以此侵染细菌证明了DNA 是遗传物质4下列有关染色体、 DNA 、基因、脱氧核苷酸的叙述,错误的是()A 染色体是 DNA 的主要载体,一条染色体上含有1个或 2个 DNA 分子B一个 DNA 分子上可含有成百上千个基因,一个基因含有许多个脱氧核苷酸C基因的特异性是由脱
8、氧核苷酸的排列顺序决定的D在一条脱氧核糖核苷酸链中,相邻碱基A 与 T 之间通过氢键连接5下列关于真核细胞分裂过程中DNA分子结构、复制的叙述,正确的是()A 细胞的三种分裂方式都要进行DNA 的复制B不分裂的细胞中不会发生DNA 复制过程C只有 DNA 分子复制时,双螺旋结构才会打开D无论是有丝分裂还是减数分裂,在分裂期染色体中的DNA 分子结构不会改变6赫尔希和蔡斯用32P 标记的 T 2 噬菌体与无32P 标记的大肠杆菌混合培养,一段时间后经搅拌、离心得到了上清液和沉淀物。下列叙述正确的是()A T2 噬菌体中含32P 的成分是磷脂分子和DNA 分子B采用搅拌和离心手段,是为了把蛋白质和
9、 DNA 分开,再分别检测其放射性C如果离心前保温时间过长,会导致上清液中的放射性升高D该实验结果说明DNA 是主要的遗传物质而蛋白质不是遗传物质7下列有关遗传学实验、伴性遗传特点的叙述,正确的是()A 艾弗里的肺炎双球菌转化实验应用了放射性同位素标记技术B赫尔希和蔡斯用含32P 和 35S 的培养基培养 T2 噬菌体并对其进行标记C伴性遗传均有交叉遗传和隔代遗传现象D人类红绿色盲基因在X 染色体上, Y 染色体上既无红绿色盲基因,也无它的等位基因35S8某研究人员模拟科学家关于噬菌体侵染细菌的实验,进行了以下4 个实验: 用未标记的噬菌体侵染标记的细菌; 用 32P 标记的噬菌体侵染未标记的
10、细菌;用未标记的噬菌体侵染3H 标记的细菌; 用 15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。以上 4 个实验,经过一段时间后离心,检测到放射性的主要部位分别是()A 沉淀物、沉淀物、沉淀物和上清液、沉淀物和上清液B沉淀物、上清液、沉淀物、沉淀物和上清液C上清液、上清液、沉淀物和上清液、上清液D沉淀物、沉淀物、沉淀物、沉淀物和上清液9科学家研究发现,生物体中多种结构或物质存在螺旋现象,下列有关说法正确的是()A 大肠杆菌细胞分裂时,可见染色质螺旋化形成的染色体B沃森和克里克通过电子显微镜直接观察发现DNA 双螺旋结构C多肽链组成相同,但盘曲方式不同的蛋白质功能不一定相同D水绵的叶绿体呈螺旋式带状,可作
11、为观察细胞质流动的标志物10某科研人员将蚕豆根尖(染色体数2n)放置于3H胸腺嘧啶的介质中生长8 小时 (小于1 个细胞周期),用放射自显影检测根尖染色体的放射性分布如图甲所示。然后转移至含秋水仙素的正常介质中,再次培养至有丝分裂中期,检测染色体的标记情况如图乙所示。下列有关叙述错误的是()A 秋水仙素能抑制纺锤体形成但不影响着丝点分裂B依据甲、乙可推断根尖细胞DNA 的复制符合半保留复制C图乙对应的细胞分裂结束时每个细胞中的染色体有一半被标记D若某细胞分裂中期染色体数目为4n,则可以确定发生了1 次DNA复制2.基因的转录与翻译A 组(限时训练:建议用时 15 分钟 )1下列关于真核细胞内基
12、因表达的叙述,错误的是()A 转录主要发生在细胞核中,以DNA 的一条链为模板,以核糖核苷酸为原料B翻译发生在核糖体上,以mRNA 作模板,以氨基酸为原料C细胞中有多种 tRNA ,一种 tRNA 能转运多种氨基酸D一条 mRNA 可与多个核糖体结合,合成相同的多肽或蛋白质2下列有关遗传信息传递过程的描述错误的是()A 催化 DNA 复制与 RNA 复制过程的酶不同B转录与逆转录过程所需要的核苷酸种类不同C RNA 复制与翻译过程中碱基互补配对方式不同D同一个体分裂细胞与分化细胞中转录的基因不完全相同3如图是蛋白质合成的示意图,a、 b、c 表示相应物质,和表示相应过程,下列叙述错误的是()A
13、 b 从细胞核转移到核糖体上需通过核孔B要完成过程,核糖体必须沿着b 运行C一种 c 物质可以转运多种氨基酸D过程必须有 RNA 聚合酶的催化4某研究发现,与抑癌基因邻近的基因能指导合成一种反义RNA ,该反义 RNA 可以与抑癌基因转录成的mRNA 形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达。下列叙述错误的是()A 细胞中若出现杂交分子,则相应的翻译过程被抑制B该反义 RNA 阻断抑癌基因的表达需要tRNA 的参与C细胞内该反义 RNA 量的异常增加,会使细胞易于癌变D与抑癌基因相比,杂交分子中特有的碱基对是A U5基因转录出的初始RNA ,经不同方式的剪切可被加工成翻译不同蛋白质的mRNA 。某
14、些剪切过程不需要蛋白质性质的酶参与。大多数真核细胞mRNA 只在个体发育的某一阶段合成,不同的 mRNA 合成后以不同的速度被降解。下列判断不正确的是()A 某些初始 RNA 的剪切加工可由RNA 催化完成B一个基因可以指导多种蛋白质的合成C mRNA 的产生和降解与个体发育的阶段有关D初始 RNA 的剪切、加工在核糖体内完成6下列关于DNA 分子结构和复制、转录、翻译的叙述,正确的是()A 减数分裂过程中发生交叉互换,一定会导致其基因分子结构改变B DNA 分子独特的双螺旋结构使其具有特异性C转录时,解旋酶利用细胞中的能量打开氢键D翻译过程中涉及到的 RNA 有三种7在水稻根尖成熟区表皮细胞
15、中能正常完成的生理活动有()核 DNA 核 DNA 合成 RNA 聚合酶 mRNA 蛋白质 K 自由扩散进入细胞染色质染色体 H O2 H2O H 2O H O2渗透作用核糖核苷酸 mRNAA3 项B4 项C5 项D6 项8下图表示RNA 病毒 M 、N 的遗传信息传递部分过程。有关叙述正确的是()A 过程、所需的酶相同B过程、产物的碱基序列相同C病毒 M 的遗传信息还能从DNA 流向 RNAD病毒 N 的遗传信息不能从RNA 流向蛋白质92017 年 1 月 9 日, 86 岁的中国女科学家屠呦呦荣获2016年度中国国家最高科学技术奖,她还曾获 2015年诺贝尔生理医学奖,她及所在的团队研制
16、的抗疟药青蒿素40 年来挽救了数百万人的生命。研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母菌细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物 FPP(如图中虚线方框内所示 )。下列说法错误的是()A 在 FPP 合成酶基因表达过程中,mRNA 通过核孔进入细胞质B根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入因和 CYP71A V1 酶基因ADS酶基C酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是酵母细胞中部分 FPP 用于合成固醇D图中过程需要氨基酸、tRNA 、核糖体和有关酶的参与,与
17、线粒体无关10根据如图所示的基因表达过程,有关说法正确的是()A 甲状腺细胞和垂体细胞表达的产物不同,所以两者所含的基因不同B过程 1、过程 3(含 31、32)中发生碱基互补配对。过程 2 中有磷酸二酯键的断裂和形成C启动子是转录的起点,是核糖体识别和结合的起始位点D图中基因表达过程是在细胞核中完成的B 组(限时训练:建议用时15 分钟 )1下列关于基因指导蛋白质合成的叙述,正确的是()A 遗传信息从碱基序列到氨基酸序列不会损失B密码子中碱基的改变一定会导致氨基酸改变C DNA 通过碱基互补配对决定 mRNA 的序列D每种 tRNA 可以识别并转运多种氨基酸2在试管内离体合成多肽时,若加入若
18、干碱基序列为“中有缬氨酸及半胱氨酸两种氨基酸。若加入若干碱基序列为“成的多肽含有甘氨酸或缬氨酸或色氨酸。则缬氨酸的密码子是GUGUGUGUGUGUGU ”的GGUGGUGGUGGUGGU()mRNA ,合成的多肽 ”的mRNA ,合AGUGC GGUB UGUD UGG3环丙沙星能抑制细菌DNA解旋酶的活性并促进DNA螺旋化。 若在细菌正常生长的培养液中加入适量的环丙沙星,不可能出现的现象是()A 细菌基因突变的频率增加B细菌增殖受到抑制C细菌 DNA 复制发生障碍D细菌蛋白质合成发生障碍4激素 A 的生成途径为:基因A mRNA 激素 A ,下列说法正确的是()A 基因 A 仅存在于特定的内
19、分泌腺细胞中B与激素A 合成分泌有关的膜性细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体C在通向肝脏的血液中一定存在激素AD激素 A 的生成说明基因都是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体性状5下列关于真核细胞中DNA 复制、转录和翻译的说法正确的是()A 一般复制以完整DNA 分子为单位进行,转录则以基因为单位进行B复制和转录均以DNA 分子一条链为模板C翻译时识别并转运氨基酸的 tRNA 由 3 个核糖核苷酸组成D翻译时,不同密码子决定的氨基酸一定不同6下列有关真核生物中基因表达的叙述,不正确的是()A 基因表达所需的原料是游离的核糖核苷酸和氨基酸B细胞核内转录而来的RNA产物转移到细胞质中进行翻
20、译C一个mRNA上可以同时结合多个核糖体,共同合成一条肽链D转录和翻译过程均遵循碱基互补配对原则7如果真核细胞核DNA 分子上某一片段是一个有遗传效应的片段,则该片段携带遗传信息上面有密码子能转录产生mRNA能进入核糖体蛋白质的合成在体细胞中可能成对存在A BCD()能携带氨基酸能控制8对基因进行编辑是生物学研究的重要手段,下图是对某生物B 基因进行定点编辑的过程,该过程中用sgRNA 可指引核酸内切酶Cas9 结合到特定的切割位点,相关说法正确的是()A 通过破坏B 基因后生物体的功能变化可推测B 基因的功能B基因定点编辑前需要设计与靶基因部分序列完全配对的sgRNAC核酸内切酶Cas9 可
21、断裂核糖核苷酸之间的化学键D被编辑后的B 基因因不能转录而无法表达相关蛋白质9下图甲是由氨基酸合成蛋白质的示意图,乙表示 DNA 部分结构模式图。下列有关叙述不正确的是()A 图甲中由a 到 b 的过程中,必须脱去一个水分子B图甲的全过程都发生在核糖体上C图乙中的b 可表示构成DNA 的基本组成单位之一D DNA 聚合酶的作用位点在图乙中的处10如图表示原核细胞中遗传信息的传递和表达过程,有关分析正确的是()A 图中 rRNA 和核糖体的合成与核仁有关B图中、过程中均可发生基因突变C多个核糖体在 mRNA 上的移动合成一条肽链提高翻译效率D图中、最终合成的物质结构相同七、遗传的基本规律及其应用
22、1分离定律与自由组合定律A 组 ( 限时训练:建议用时15分钟)1下列关于孟德尔发现基因分离定律的实验过程的相关叙述,错误的是()A 测交实验的目的是检测F1 的基因型B在杂交实验过程中必须对父本和母本都要去雄C孟德尔做的测交实验属于假说 演绎法步骤中的实验验证阶段D F1 自交产生的后代会出现性状分离,显性个体数量多于隐性个体2鼠的黄色和黑色是一对相对性状,按基因的分离定律遗传。研究发现,多对黄鼠交配,后代中总会出现约 1/3 的黑鼠,其余均为黄鼠。由此推断合理的是()A 鼠的黑色性状由显性基因控制B后代黄鼠中既有杂合子又有纯合子C老鼠体色的遗传不遵守孟德尔遗传定律D黄鼠与黑鼠交配,后代中黄
23、鼠约占1/23将两株植物杂交,子代植株的性状为:37 株红果叶片上有短毛,19 株红果叶片上无毛,18 株红果叶片上有长毛, 13 株黄果叶片上有短毛,7 株黄果叶片上有长毛,6 株黄果叶片上无毛。下列叙述错误的是()A 果实红色对黄色为显性性状B若只考虑叶毛性状,则无毛个体是纯合子C两亲本植株都是杂合子D两亲本的表现型是红果长毛4二倍体啤酒酵母菌含32 条染色体,可进行有丝分裂或减数分裂。下列叙述正确的是()A 减数分裂产生的配子细胞中有16 条染色体B减数第二次分裂与有丝分裂都要复制染色体C孟德尔分离定律可用来说明32 条染色体在有丝分裂中的分离现象D同源染色体间的交叉互换发生在减数第二次
24、分裂,但不发生在有丝分裂5某种动物的眼色由两对独立遗传的等位基因(A 、 a 和 B、 b)控制,具体控制关系如图所示。相关叙述正确的是()A A 基因正常表达时,以任一链为模板转录和翻译产生酶AB B 基因上可结合多个核糖体,以提高酶B 的合成效率C该动物群体中无色眼的基因型只有1 种,猩红色眼对应的基因型有4 种D若一对无色眼亲本所形成的受精卵中基因a 或 b 发生突变,发育成的子代为深红色眼6甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。甲同学每次分别从、小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从、小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复
25、。下列叙述错误的是()A 实验中每只小桶内两种小球的数量必须相等B甲同学模拟的是等位基因的分离和配子的随机结合C乙同学模拟的是非同源染色体上非等位基因的自由组合D甲、乙重复 300 次实验后,统计的 Dd、 AB 组合的概率均约为50%7番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个纯合品系,将其杂交种植得F1 和 F2,则在 F2 中红果、多室、长蔓所占的比例及红果、多室、长蔓中纯合子的比例分别是()A 9/64、1/9B 9/64、 1/64C 3/64、1/3D 3/64、 1/648小麦的抗病和感病为一对相对
26、性状,无芒和有芒为另一对相对性状,用纯合的抗病无芒和感病有芒作亲本进行杂交, F1 全部为抗病无芒,F1 自交获得 F2的性状分离比为9 33 1。给 F2 中抗病无芒的植株授以感病有芒植株的花粉,其后代的性状分离比为()A 168 2 1B 4 22 1C9331D 255 5 19已知果蝇的全翅 (B) 与残翅 (b)为一对相对性状。为了确定基因B 是否突变为基因 b,通过 X 射线处理一批雄性果蝇, 然后与未经处理的雌性果蝇进行杂交。若要通过分析F1 的表现型来确定该基因是否发生突变,则最佳的亲本杂交组合是 ()A 全翅 (BB) 残翅 (bb)B 全翅 (Bb) 残翅 (bb)C 全翅
27、 (Bb) 全翅 (Bb)D 全翅 (BB) 全翅 (BB)10某种鸟类羽毛的颜色由等位基因A 和 a 控制,且 A 基因越多,黑色素越多;等位基因B 和 b 控制色素的分布,两对基因均位于常染色体上。研究者进行了如图所示的杂交实验,下列有关叙述错误的是()A 羽毛颜色的显性表现形式是不完全显性C能够使色素分散形成斑点的基因型是BBD F2 黑色斑点中杂合子所占比例为2/3B 组(限时训练:建议用时15 分钟 )1已知牛的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A 与 a 控制,在自由放养多年的一牛群中, A 与 a 基因频率相等,每头母牛一次只生产1 头小牛。以下关于性状遗传的研究方
28、法及推断不正确的是()A 选择多对有角牛和无角牛杂交,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性;反之,则无角为显性B自由放养的牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性C选择多对有角牛和有角牛杂交,若后代全部是有角牛,则说明有角为隐性D随机选出1 头有角公牛和3 头无角母牛分别交配,若所产3 头牛全部是无角,则无角为显性2假说 演绎法是现代科学研究中常用的方法,利用该方法孟德尔发现了两大遗传规律。下列有关分析正确的是()A 孟德尔所做假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”B孟德尔发现的遗传规律可以解释所有有性生殖生物的核遗传现象F2 中三种基C孟德尔在发现基因分离
29、定律时的“演绎”过程是:若F1 产生配子时成对遗传因子分离,则因型个体比较近 12 1D提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F1 自交遗传实验基础上的3某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A 、a 控制,基因型为 AA 的植株表现为大花瓣,Aa 为小花瓣,aa 为无花瓣。 花瓣颜色 (红色和黄色 )受另一对等位基因R、r 控制, R 对 r 为完全显性, 两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是 ()A 若基因型为 AaRr 的亲本自交,则子代共有9 种基因型B若基因型为 AaRr 的亲本自交,则子代共有3 种表现型C若基因型为 AaRr 与 Aarr 的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8D
30、若基因型为 AaRr 的个体测交,则子代表现型有3 种4一豌豆杂合子 (Aa) 植株自交时,下列叙述错误的是()A 若自交后代基因型比例是2 3 1,可能是由含有隐性基因的花粉有50%死亡造成的B若自交后代的基因型比例是2 2 1,可能是由隐性个体有50%死亡造成的C若自交后代的基因型比例是4 4 1,可能是由含有隐性基因的配子有50%死亡造成的D若自交后代的基因型比例是12 1,可能是由花粉有50%死亡造成的5下列关于孟德尔豌豆杂交实验及遗传基本定律的叙述,正确的是()A 若用玉米验证孟德尔分离定律,则必须选用纯合子作为亲本B孟德尔通过一对相对性状的杂交实验发现的等位基因C形成配子时控制不同
31、性状的基因先分离后组合,分离和组合是互不干扰的D基因型为AaBb 个体自交,后代出现比例为9 6 1 的条件是两对基因独立遗传6果蝇的长翅和残翅由一对等位基因控制,灰身和黑身由另一对等位基因控制。一对长翅灰身果蝇杂交的子代中出现了残翅雌果蝇,雄果蝇中的黑身个体占1/4。不考虑变异的情况下,下列推理合理的是()A 两对基因位于同一对染色体上B两对基因都位于常染色体上C子代不会出现残翅黑身雌果蝇D亲本雌蝇只含一种隐性基因7某基因型为AaBb 的一个精原细胞经减数分裂产生了4 个精子,基因型分别为AB 、aB、 Ab 、 ab,以下关于这两对等位基因的位置及变异情况的分析正确的是()A 遵循分离定律
32、,不遵循自由组合定律B位于一对同源染色体上,发生了基因突变C位于两对同源染色体上,发生了基因突变D位于两对同源染色体上,发生了交叉互换8现发现某种植物的绿色叶对花色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A 、a 和 S、s)分别位于不同对的同源染色体上。让纯合植株杂交,得到下表实验结果。下列叙述错误的是()亲本组合F1 株数F2 株数绿色叶花色叶绿色叶花色叶绿色叶120053936花色叶绿色叶90024079花色叶A. 控制该植物叶色性状的基因的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律B表中组合的亲本基因型为AASS 、 aassC表中组合的亲本基因型为AAss( 或 aaSS)、aassD表中
33、组合的F2 与花色叶个体杂交,理论上后代的表现型比例为绿色叶花色叶1 19.在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D 基因。已知棉花短纤维由基因A 控制,现有一基因型为AaBD 的短纤维抗虫棉植株 (减数分裂时不发生交叉互换,也不考虑致死现象 )自交子代出现短纤维抗虫短纤维不抗虫长纤维抗虫2 11,则导入的 B 、D 基因位于 ()A 均在 1 号染色体上B均在C均在DB 在2 号染色体上3 号染色体上2 号染色体上,D 在1 号染色体上10家蚕中,茧色与蚕血液的颜色有关,即白色血液的蚕结白色茧,黄色血液的蚕结黄色茧。黄血基因对白血基因 (y)完全显性,位于第2 号常染色体上。黄血抑制基因
34、(I) 能抑制 Y 基因的作用,位于第色体上。下列相关叙述错误的是()A 黄色血蚕的基因型有2 种B白色血蚕的基因型有7 种(Y)9 号常染C白色血蚕的后代只结白色茧D黄色血蚕的后代可结白色茧2.伴性遗传与人类遗传病的综合分析A 组(限时训练:建议用时 15 分钟 )1下列有关抗维生素 D 佝偻病的叙述,正确的是 ()A 抗维生素 D 佝偻病是由常染色体上的显性基因控制的B女性患者体细胞内最多含有两个致病基因C人群中抗维生素 D 佝偻病的男性患者多于女性患者D患抗维生素 D 佝偻病的男性所生的女儿必定患病2已知果蝇的红眼 (B) 和白眼 (b)这对相对性状由 X染色体上的基因控制。一对红眼果蝇
35、交配,子代出现一只 XXY 的白眼果蝇。在没有发生基因突变的情况下,分析其变异原因,下列说法不正确的是()A 该白眼果蝇的基因型为X bX bYB该白眼果蝇能够形成4 种精子,比例为 11 1 1C母本基因型为 X B X b,父本基因型为 X B YD该变异一定是发生在形成卵细胞的减数第二次分裂过程中3果蝇是 XY 型性别决定的二倍体生物。 在基因型为 AaX B Y 果蝇产生的精子中, 发现有基因组成为AaX BX B、BBB的异常精子。下列相关叙述错误的是()AaX、 aX XA 细胞分裂与精子的形成过程受基因的控制B AaX B X B 精子的形成过程体现了生物膜的流动性C AaX B
36、 精子的产生是基因突变或染色体变异的结果D aX BX B 精子的形成是减数第二次分裂异常导致的4某昆虫刚毛和截毛分别由基因B、 b 控制,其中一个基因具有纯合致死效应(基因型为BB、 X BY 等均视为纯合子 )。现用一对刚毛雌性个体和截毛雄性个体杂交,F1中刚毛雌截毛雌截毛雄11 1,则 F1中 B 的基因频率是 ()A 1/2 B 1/3 C 1/5D 1/65先天性丙种球蛋白缺乏症由X 染色体上 b 基因 (B 对 b 为显性 )控制,在中欧某地区的人群中, 该 X b 基因频率为 1/60,只考虑这一对基因的遗传,下列相关叙述正确的是()A 该人群中男性发病率为1/1800B该病携带
37、者的致病基因只能来自于外祖父C次级精母细胞的基因型为X B Xb,可能是基因重组所致D人群中各种基因型的交配方式中子代能体现隔代遗传特点的有2 种6某科学兴趣小组偶然发现一突变植株,突变性状是由一条染色体上的某个基因突变产生的(假设突变性状和野生性状由一对等位基因A、 a 控制 )。为了进一步了解突变基因的显隐性和在染色体中的位置,设计了杂交实验方案:利用该株突变雄株与多株野生纯合雌株杂交;观察记录子代中雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,下列说法不正确的是()A 如果突变基因位于Y 染色体上,则子代雄株全为突变性状,雌株全为野生性状B如果突变基因位于X 染色体上且为显性,则子代雄株全为野生性
38、状,雌株全为突变性状C如果突变基因位于 X 和 Y 的同源区段,且为显性,则子代雄株、雌株全为野生性状D如果突变基因位于常染色体上且为显性,则子代雄株雌株各有一半野生性状7果蝇的红眼和白眼是一对相对性状,现将红眼雌果蝇和白眼雄果蝇交配获得F1,全部为红眼果蝇,然后将 F1 中雌雄果蝇交配得到F2,F2 中雌蝇均为红眼果蝇,雄蝇中一半红眼一半白眼。 现让 F2 中雌雄果蝇随机交配得到 F3,在 F3 中红眼果蝇和白眼果蝇的比例为()A71B3 1C51D 1338中央电视台综合频道大型公益寻人节目等着我自播出后受到社会的广泛关注,经过大批热心人的帮助,某走失男孩终被找回,但其父母已经离世,为确认
39、该男孩的身份,可采取的方案是()A 比较他和B比较他和C比较他和D比较他和9的Y 染色体 DNA 序列10 的 Y 染色体 DNA 序列9 的线粒体DNA 序列10 的线粒体DNA 序列9下图为对某一家族中甲、乙两种遗传病调查后得到的系谱图,调查还发现 4的家庭中没有乙病史。试回答 2 与 3 婚配,其后代(U) 同时患两种病的女孩的概率性为()A 0C 3/16B 7/32D25/3210 X 染色体不活化的现象称为“里昂化”,我们把这种没有活性的X 染色体称为“巴尔氏体”,正常细胞内的“巴尔氏体”数目为X 染色体数目 1,决定哪条X 染色体为“巴尔氏体”是随机的,以下分析不合理的是 ()A
40、 同卵双胞胎女孩间可能存在着一定的差异B同卵双胞胎男孩间的差异一般小于女孩C引起同卵双胞胎孩子 DNA 差异的主要原因是基因重组D即使是含相同 DNA 的细胞,也能够表现出不同的性状B 组(限时训练:建议用时15 分钟 )1下列有关性染色体及伴性遗传的叙述,正确的是()A XY 型性别决定的生物,Y 染色体都比X 染色体短小B在不发生基因突变的情况下,双亲表现正常,不可能生出患红绿色盲的女儿C含 X 染色体的配子是雌配子,含Y 染色体的配子是雄配子D各种生物细胞中的染色体都可分为性染色体和常染色体2某动物学家饲养的一种老鼠,纯种黄色皮毛鼠不能生存,而灰色皮毛鼠能纯种传代,且有:黄鼠黄鼠2 黄鼠
41、 1 灰鼠,灰鼠灰鼠灰鼠。则决定老鼠黄色皮毛的基因为()A 常染色体上的显性基因B X 染色体上的隐性基因C Y 染色体上的显性基因D常染色体上的隐性基因3如图为甲种遗传病(基因为 D、d) 和乙种遗传病 (基因为 E、e)的家系图,其中控制一种病的基因位于常染色体上,控制另一种病的基因位于X 染色体上。人群中甲病的患病率为1%,且 D 基因含有2 000 个碱基,其中有胸腺嘧啶 300 个。以下叙述错误的是 ()A 甲、乙两病的遗传符合基因的自由组合定律B 6的基因型是 DDX eY 或 DdX eYC 7为甲病患者的概率是1/33D D 基因连续复制 2 次需消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸2 800
42、个4果蝇是 XY 型性别决定的生物,正常雄性和雌性果蝇的体细胞中分别含有XY 、XX 性染色体。但果蝇种群中偶尔也会出现性染色体异常的种类,如表所示是性染色体异常果蝇的性别、育性情况。下列相关说法不正确的是 ()项目XXYXXXXYYYYOYXO性别雌性雄性雄性育性可育死亡可育死亡死亡不育A. 表中结果显示果蝇性染色体的组成类型会影响果蝇的性别B X rX rY 与 X RY 的个体杂交后代中最多出现3 种可育基因型的个体C性染色体异常果蝇出现的原因是染色体数目的变异D果蝇种群中可育的雄果蝇的性染色体组成有两种类型5 T、t 和 B 、b 基因分别位于果蝇的常染色体和X 染色体上,现已知基因t
43、t 纯合时雌果蝇会性逆转成雄果蝇。为了区分某雄果蝇是否是性逆转形成的,研究小组用黄色荧光标记T 、t,用绿色荧光标记B 、b,在显微镜下观察减数第一次分裂后期的细胞中的荧光数量,下列推测正确的是()A 若细胞中出现2 个黄色荧光点2 个绿色荧光点,该雄果蝇为性逆转形成的B若细胞中出现4 个黄色荧光点2 个绿色荧光点,该雄果蝇为性逆转形成的C若细胞中出现4 个黄色荧光点4 个绿色荧光点,该雄果蝇为性逆转形成的D若细胞中出现2 个黄色荧光点4 个绿色荧光点,该雄果蝇为性逆转形成的6某种遗传病由位于 X 染色体上的两对等位基因(A a 和 B b)控制,则人群中这两对等位基因组成的基因型最多有 ()A9 种B10 种C13 种D14 种7与果蝇眼色有关的色素的合成受基因D 控制,基因 E 使眼色呈紫色,基因e 使眼色呈红色,不产生色素的个体眼色为白色。两个纯合亲本杂交,子代表现型及比例如图所示。下列有关叙述正确的是()P 红眼雌蝇白眼雄蝇F1紫眼雌蝇红眼雄蝇F2紫眼红眼白眼3 3 2A 亲本
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