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【题目】现让基因型为DdRr的水稻和基因型为Ddrr的水稻杂交得F1,两对基因独立遗传,所得F1的结果如图所示,下列分析错误的是(

A.高秆和矮秆分别由Dd基因控制

B.F1中有9种基因型、4种表现型

C.F1中四种表现型的比例是3131

D.结果表明两对基因遵循自由组合定律

【答案】B

【解析】

根据题意和图示分析可知:亲本的基因型是DdRrDdrr,子代中,高秆:矮杆=75%25%=31,糯性:非糯性=50%50%=11,每对基因遵循分离定律。由于两对基因独立遗传,故非等位基因之间遵循自由组合定律。

A、由于后代中高秆:矮杆=31,说明亲本中控制该对性状的基因均为杂合子,即高秆和矮秆分别由Dd基因控制,A正确;
B、基因型为DdRr的水稻和Ddrr的水稻杂交产生的子代基因型有3×2=6种、表现型有2×2=4种,B错误;
C、基因型为DdRr的水稻和Ddrr的水稻杂交,F1中四种表现型的比例是(31×11=3131C正确;
D、根据题图信息可知,两对基因独立遗传,说明两对基因符合自由组合定律,D正确。
故选B

练习册系列答案
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【题目】下图是反射弧的局部结构示意图,刺激c点,检测各位点电位变化。下列说法错误的是

A.若检测到bd点有电位变化,说明兴奋在同一神经元上是双向传导的

B.d点和e点的兴奋是不同时发生的

C.a处检测不到电位变化,是由于突触前膜释放的是抑制性递质

D.电表不偏转,电表偏转两次

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【题目】冬油菜较春油菜有更强的抗寒能力。为探究冬油菜与春油菜在低温胁迫下叶片光合特征参数与内源激素的改变,研究人员在25°C及低温3℃、-1℃、-4℃下分别测定了冬油菜与春油菜光合速率、胞间CO2浓度,及内源赤霉素( GA3)、生长素(IAA)、脱落酸( ABA)的含量。结果如下图。

1)暗反应阶段,CO2直接参与的生理过程是____________。图12显示,低温胁迫下两种植物光合速率下降,且胞间二氧化碳升高,请解释该现象出现的原因:___________________

2)根据图3 ,推测三种激素中_____________最可能有助于提高植物的抗寒能力,依据是:__________________________________________________________________

3)另有研究表明,低温下ABA作用和叶绿素的含量密切相关,结合上图可推测ABA可以_______________________(填促进或抑制)叶绿素的降解。

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【题目】随着生物科学技术的发展,动物的生殖方式变得越来越多样化。下图表示胚胎工程技术研究及应用的相关情况,供体1是良种荷斯坦高产奶牛,供体2是健康的黄牛,下列相关叙述错误的是(

A.应用1中获得的良种小牛,遗传物质来源于供体1和供体2个体

B.应用234所用的受精卵只能来源于体外受精,且精子必需进行获能处理

C.应用3过程中对囊胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将内细胞团均等分割

D.应用4中细胞进行定向诱导,可分化形成各种组织和器官,用于器官移植研究

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【题目】下图为基因表达的某些过程,相关说法正确的是(

A.连接甲硫氨酸和赖氨酸之间的化学键结构简式是—CO—NH—

B.从图中可知,甲图中有四种核苷酸,表示翻译过程,缬氨酸的密码子是GUC

C.通过PCR技术得到32个乙图中的DNA片段,则需要加入186个腺嘌呤脱氧核苷酸

D.DNA分子做探针诊断遗传病,利用的是DNA复制的原理

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【题目】科学家以T4噬菌体和大肠杆菌为实验对象,运用同位素示踪技术及密度梯度离心法进行了DNA复制方式具体过程的探索实验。

1)从结构上看(图1),DNA两条链的方向_______DNA复制时,催化脱氧核苷酸添加到DNA子链上的酶是_______。该酶只能使新合成的DNA链从5′3′方向延伸,依据该酶催化DNA子链延伸的方向推断,图1中的DNA复制模型_______(是/不是)完全正确。

2)为探索DNA复制的具体过程,科学家做了如下实验:20℃条件下,用T4噬菌体侵染大肠杆菌,进入T4噬菌体DNA活跃复制期时,在培养基中添加含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷,培养不同时间后,阻断DNA复制,将DNA变性处理为单链后,离心分离不同长度的T4噬菌体的DNA片段,检测离心管不同位置的放射性强度,结果如下图所示(DNA片段越短,与离心管顶部距离越近)。

根据上述实验结果推测,DNA复制时子链合成的过程存在先合成_______,之后再_______,依据为________

若抑制DNA连接酶的功能,再重复上述实验,则可能的实验结果是________

3)请根据以上信息,补充下图,表示可能的DNA复制过程_________

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【题目】利用酵母菌分解废纸是一种环保的方式,但废纸中的纤维素分子量大不能直接进入酵母菌,且酵母菌无法分解利用环境中的纤维素。为解决这一难题,科学家将纤维素酶基因通过重组质粒导入酵母菌。其所用质粒及其酶切位点如下图1,外源DNA上的纤维素酶基因及其酶切位点如图2。请回答下列问题:

1)图1、图2中的质粒和纤维素酶基因分别作为重组DNA技术中的_______,为使两者能够有效组合,图中可选用的最合适的限制酶是_______

2)若质粒被HindⅢ限制酶识别的序列是-AAGCTT -,并在AA之间切割。请画出被切割后所形成的黏性末端_____________

3)科学家进一步构建了含3种不同基因片段的重组质粒,进行了一系列的研究。下图3是酵母菌转化及纤维素酶在工程菌内合成与运输的示意图。

①图3中已导入重组质粒的菌株有______

②设置菌株Ⅰ作为对照,是为了验证_______均不携带纤维素酶基因。

③将4株菌株分别置于以纤维素为_______的培养基上,其中_______两个菌株不能存活。

④据图推测A基因片段的作用是_______

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【题目】以二倍体兰花花药为外植体,经植物组织培养过程获得兰花植株,下列相关叙述不正确的是(

A.为防止杂菌污染,①②③过程要进行严格的无菌操作

B.②过程需在培养基中添加多种植物激素以利于再分化

C.该育种过程体现了细胞的全能性

D.经④过程形成的植株中可筛选获得纯合的二倍体

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【题目】假设某草原上散养的某种家畜种群呈S型增长,该种群的增长率随种群数量的变化趋势如图所示。若要持续尽可能多地收获该种家畜,则应在种群数量合适时开始捕获,下列四个种群数量中合适的是(  )

A.甲点对应的种群数量

B.乙点对应的种群数量

C.丙点对应的种群数量

D.丁点对应的种群数量

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