【题目】下列关于免疫失调的说法正确的是
A.过敏反应是指机体初次接触过敏原时所发生的组织损伤或功能紊乱
B.艾滋病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等都属于免疫失调病
C.感染HIV后,机体能够发生体液免疫,不发生细胞免疫
D.免疫系统将自身物质当作外来异物进行攻击而引起的疾病叫做过敏反应
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【题目】果绳的灰身和黑身由一对等位基因(A/a)控制,灰身对黑身为显性。让一只纯合的灰身 雌果绳与一只黑身雄果蝇交配得到子一代,子一代的雌雄个体随机交配得到子二代。为了确定 A/a 是位于常染色体上,还是位于 X 染色体上,下列指标中不能达到目的的是( )
A. 统计子二代中雄性个体的性状分离比
B. 统计子二代中灰身果蝇与黑身果蝇的比例
C. 统计子二代中黑身果蝇的性别比例
D. 统计子二代中雌性个体的性状分离比
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【题目】—只突变型的雌果蝇与一只野生型雄果蝇交配后,产生的F1中野生型与突变型之比为2:1,且雌雄个体之比也为2: 1,这个结果从遗传学角度可作出合理解释的是(
A. 该突变基因为X染色体显性突变,且含该突变基因的雌配子致死
B. 该突变基因力X染色体显性突变,且含该突变基因的雄性个体致死
C. 该突变基因为X染色体隐性突变,F1含该突变基因的雄性个体致死
D. X染色体片段发生缺失可导致突变型,且缺失会导致雌配子致死
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【题目】第三代试管婴儿技术包括胚胎植入前遗传学诊断。在胚胎移植前,取胚胎细胞的遗传物质进行分析,筛选出健康胚胎进行移植。下列有关说法错误的是
A. 获取的精子一般要放在培养液培养一段时间才能用于受精
B. 胚胎植入前遗传学诊断过程需要进行羊膜腔穿刺取羊水细胞
C. 胚胎移植的生理学基础之一是母体子宫对植入胚胎基本无免疫排斥反应
D. 试管婴儿技术的成熟并不意味着大家可以随意选择和定制孩子
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【题目】“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中所运用的原理是
A. 用甲基绿对细胞染色,可显示DNA在细胞中的分布,进而推知RNA的分布
B. 用吡罗红对细胞染色,可显示RNA在细胞中的分布,进而推知DNA的分布
C. 用甲基绿和吡罗红混合染色剂对细胞染色,同时显示DNA和RNA在细胞中的分布
D. 在细胞核、细胞质内可以分别提取到DNA和RNA,由此说明DNA和RNA的分布
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【题目】生物体细胞中某对同源染色体多出一条染色体的个体称为“三体”,自然界中的女娄菜为雌雄异株植物且均为纯种,其性别决定方式为XY型,控制宽叶(B)和窄叶(b)的基因只位于X染色体上,现发现一株雄性三体宽叶女娄菜,且已知配子中存在多个宽叶基因的则不育,欲探究该株变异宽叶的基因型,研究小组设计了实验,请写明实验步骤和实验结果以及结论。
实验步骤:_________。
实验结果与结论:______。
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【题目】家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠×短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠:正常腿胡桃冠=1:1 |
F1短腿胡桃冠个体 自由交配得F2 | 正常腿:短腿=1:2 正常腿和短腿中,均有四种鸡冠形状,且 胡桃冠:玫瑰冠:豆冠:单冠=9:3:3:1 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循______________定律。亲本中的_______________鸡只产生一种类型配子。
(2)F2中正常腿:短腿=1:2,不符合孟德尔性状分离比,原因是______________。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是_____________,这类鸡产生的配子有______种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为_____________个体作为另一亲本,测交后代中胡桃冠鸡占__________。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中正常腿玫瑰冠鸡占_____。
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【题目】某种植物具两性花,既可以同株受粉也可以异株受粉已知该种植物的花色有红、白两种,红对白为显性,由一对遗传因子A、a控制。现有两株该植物,受粉后(假定同株授粉和异株授粉几率相等)所得F1植株中既有红花也有白花。回答下列相关问题。
(1)亲本的遗传因子组成不可能都是________。
(2)若统计F1植株中红花和白花的比例为3:1,则亲本的遗传因子组成是________。
(3)如欲判断亲本中红花植株的遗传因子组成。请设计最简便的实验。写出实验结果和实验结论。
实验操作:________。
结果和结论:________。
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【题目】番茄紫茎对绿茎是显性性状(用A、a表示),缺刻叶对马铃薯叶是显性性状(用B、b表示)。让紫茎缺刻叶亲本与绿茎缺刻叶亲本杂交,子代植株数是紫茎缺刻叶321。紫茎马铃薯叶101,绿茎缺刻叶310,绿茎马铃薯叶107。若这两对等位基因自由组合,则两亲本的基因型是( )
A. AaBb×AaBBB. AaBb×AabbC. AABb×aaBbD. AaBb×aaBb
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