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3.下列关于染色体结构变异的叙述,错误的一项是(  )
A.猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的
B.染色体结构变异使染色体上基因的数目和排列顺序发生改变
C.大多数染色体结构变异对生物体是有利的
D.用显微镜可以直接观察到染色体结构改变

分析 1、染色体结构的变异:指细胞内一个或几个染色体发生片段的缺失、增添、倒位或易位等改变.
2、染色体数目的变异:指细胞内染色体数目增添或缺失的改变.

解答 解:A、猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病,这种变异属于染色体结构变异中的缺失,A正确;
B、染色体结构变异会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,B正确;
C、变异具有多害少利性,大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡,C错误;
D、用显微镜可以直接观察到染色体结构改变,D正确.
故选:C.

点评 本题考查染色体变异的相关知识,意在考查考生的识记能力和理解判断能力,属于中等难度题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源:2016届山东省高三上学期第一次模拟考试生物试卷(解析版) 题型:选择题

某逆转录病毒的遗传物质RNA中有尿嘧啶128个,占总碱基数的32%,其逆转录生成的双链DNA分子中,A占总碱基数的30%,则该DNA分子中含鸟嘌呤的个数是

A、160 B、80

C、128 D、120

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

14.研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb-黑色、Cs-银色、Cc-乳白色、Cx-白化.为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如表,据此分析下列选项不正确(  )
交配亲代表现型子代表现型
乳白白化
1黑×黑22007
2黑×白化10900
3乳白×乳白003011
4银×乳白0231112
A.两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体
B.该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有10种
C.根据四组交配亲子代的表型关系可以确定cb(黑色)、Cs(银色)、cc(乳白色)、cx(白化)这组等位基因间的显性程度
D.两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

11.如表表示某培养基的配方,下列叙述正确的是(  )
成分蛋白胨葡萄糖K2HPO4伊红美蓝蒸馏水
含量10g10g2g0.4g0.065g1000mL
A.从物理性质看该培养基属于液体培养基,从用途看该培养基属于选择培养基
B.培养基中属于碳源的物质主要是葡萄糖,属于氮源的物质是蛋白胨
C.该培养基缺少提供生长因子的物质
D.该培养基调节合适的pH后就可以接种

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

18.运动时,下列哪种细胞器代谢最旺盛(  )
A.B.C.D.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

8.兴奋性是指细胞接受刺激产生兴奋的能力.为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性的影响,研究人员先将体外培养的大鼠海马神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示.请回答:

注:“对照”的数值是在含氧培养液中测得的
(1)本实验的自变量是缺氧时间.
(2)静息电位水平是影响细胞兴奋性水平的因素之一,图中静息电位数值是以细胞膜的外侧为参照,并将该侧电位水平定义为0mV.据图分析,当静息电位由-60mV变为-65mV时,神经细胞的兴奋性水平降低.
(3)在缺氧处理20min时,给予细胞25pA强度的单个电刺激不能(能/不能)记录到神经冲动,判断理由是刺激强度低于阈强度.
(4)在含氧培养液中,细胞内ATP主要在线粒体基质或线粒体内膜合成.在无氧培养液中,细胞内ATP含量逐渐减少,对细胞通过主动运输方式跨膜转运离子产生影响,这是缺氧引起神经细胞兴奋性改变的可能机制之一.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

15.下列关于细胞分化、衰老、凋亡和癌变的叙述错误的有(  )
①个体发育过程中细胞的衰老对生物体都是有害的
②由造血干细胞分化成红细胞的过程是可逆的
③细胞凋亡受基因控制,细胞衰老不受基因调控
④衰老细胞中细胞核体积增大
⑤人胚胎发育过程尾的消失是细胞凋亡的结果
⑥低温引起的细胞冻伤和死亡属于细胞坏死.
A.1种B.2种C.3种D.4种

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

10.2014年5月15日是我国第21个“防治碘缺乏病日”,主题是“科学补碘,保护智力正常发育”,旨在加大科学补碘宣传力度,动员全社会积极参与碘缺乏病防治工作.下列有关叙述正确的是(  )
A.可用同位素示踪法研究碘元素在人体内的代谢过程
B.人体内缺碘时,与智力发育有关的激素分泌量均会减少
C.当人处于寒冷环境中,甲状腺激素和胰高血糖素会明显增加
D.补碘的量与智力发育程度呈正相关

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

10.为增加油菜种子的含油量,研究人员尝试将酶D基因与位于叶绿体膜上的转运肽基因相连,导入油菜细胞并获得了转基因油菜品种.

(1)研究人员依据基因的已知序列设计引物,采用PCR技术从陆地棉基因文库中获取酶D基因,从拟南芥基因文库中获取转运肽基因,所含三种限制酶(ClaI、SacI、XbaI)的切点如下图所示.则用ClaⅠ和DNA连接 酶处理两个基因后,可得到A端与D端(填图中字母)相连的融合基因.
(2)将上述融合基因插入右上图所示Ti质粒的T-DNA中,构建基因表达载体(或“重组质粒”)并导入农杆菌中.将获得的农杆菌接种在含四环素的固体培养基上培养得到含融合基因的单菌落,再利用液体培养基震荡培养,可以得到用于转化的侵染液.
(3)剪取油菜的叶片放入侵染液中一段时间,此过程的目的是利用农杆菌将融合基因导入油菜细胞.
(4)进一步筛选后获得转基因油菜细胞,该细胞通过植物组织培养技术,可培育成转基因油菜植株.用抗原-抗体杂交法在分子水平上可检测转基因油菜植株中的融合基因是否成功表达.

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