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25.某科研小组用一对表现型都为圆眼长翅的雌、雄果蝇进行杂交,子代中圆眼长翅:圆眼残翅:棒眼长翅:棒眼残翅的比例,雄性为3:1:3:1,雌性为5:2:0:0,下列分析错误的是

A.圆眼、长翅为显性性状

B.决定眼形的基因位于X染色体上

C.子代圆眼残翅雌果蝇中杂合子占2/3

D.雌性子代中可能存在与性别有关的致死现象

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科目:高中生物 来源: 题型:


34.(共10分)已知果蝇的长翅(V)对残翅(v)是显性。现有甲、乙两管果蝇,甲管全部为长翅果蝇,乙管中既有长翅果蝇又有残翅果蝇,这两管果蝇的关系既可能是P(乙)对F1(甲)的关系,也可能是F1(甲)对F2(乙)的关系。请回答下列问题:

(1)倘若乙管为P,则乙管中长翅果蝇的基因型为____________,残翅果蝇的基因型为__________,甲管(F1)中长翅果蝇的基因型为__________。

(2)倘若乙管为F2,则乙管中长翅果蝇的基因型为____________,残翅果蝇的基因型为____________,甲管(F1)中长翅果蝇的基因型为____________。

(3)若用一次交配实验来鉴别两者的世代关系,其最佳交配方式是_________,判断的依据是_________

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40、DNA的一条链中(A+G)/(T+C)=0.4,上述比值在其互补链和整个DNA分子中分别是

A.0.4和0.6

B.2.5和1.0

C.0.4和0.4

D.0.6和1.0

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13.血友病是伴X染色体隐性遗传病。一个家庭中母亲患血友病,父亲正常,生了一个凝血正常的男孩,关于其形成原因的下列说法正确的是

A.精子形成时减Ⅰ异常、减Ⅱ正常

B.卵细胞形成时减Ⅰ异常或减Ⅱ异常

C.精子、卵细胞、受精卵形成均正常

D.精子形成时可能减Ⅰ正常、减Ⅱ异常

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20.控制植物果实重量的三对等位基因E-e、F-f和H-h,对果实重量的作用相等,分别位于三对非同源染色体上。已知基因型为eeffhh的果实重120克,然后每增加一个显性基因就使果实增重15克。现在果树甲和乙杂交,甲的基因型为EEffhh,F1的果实重165克。则乙的基因型最可能是

A.eeFFHH

B.Eeffhh

C.eeFFhh

D.eeffhh

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30.图甲、乙是两个家庭系谱图,乙家族患色盲(B—b)。下列叙述中,错误的是

A.图甲中的遗传病,其致病基因位于X染色体上,是显性遗传

B.若图甲中Ⅲ—8与Ⅲ—7为异卵双生个体(由不同的受精卵发育而来),则Ⅲ—8的表现型不一定正常

C.图乙中Ⅰ—1的基因型是XBXb,Ⅰ—2的基因型是XBY

D.若图甲中的Ⅲ—8与图乙中的Ⅲ—5结婚,则他们生下兼患两病男孩的概率是1/8

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3.(2010·山东理综)下列符合现代生物进化理论的叙述是

A.物种的形成可以不经过隔离

B.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

C.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向

D.自然选择通过作用于个体而影响种群的基因频率

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4.(2011·上海单科)回答下列有关生物进化和生物多样性的问题。

(1)现代综合进化理论认为生物进化的基本单位是____________________。

材料一    某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料二    蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。干百万年之后,这两个种群不能自然交配。

依据上述材料,回答下列问题。

(2)这两则材料中发生的相似事件是________。

A.适应辐射

B.地理隔离

C.生存竞争

D.生殖隔离

(3)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是______________的结果。

(4)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的________变小。

下表为V基因在种群A和B中的基因型个体数。

基因型

A种群(个)

B种群(个)

VaVb

200

0

VaVa

50

120

VbVc

100

200

VcVc

150

50

VaVc

100

80

(5)计算Va在A种群中的频率________。

(6)就V基因而言,比较A种群和B种群的遗传多样性,并利用表中数据陈述判断依据______________________。

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28.下列有关生态系统稳定性的叙述,不正确的是

A.生态系统具有自我调节能力,这是生态系统稳定性的基础

B.生态系统内部结构与功能的协调,可以提高生态系统的稳定性

C.生物多样性对维持生态系统稳定性起重要作用,体现其间接价值

D.生物的种类越多,食物网越复杂,生态系统的恢复力稳定性就越高

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