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13.下列说法符合现代生物进化理论的是(  )
A.为生物进化提供原材料的是突变、重组和染色体变异
B.进化的基本单位不是生物个体,而是生物的种群
C.基因库是指一个物种的全部个体所含的全部基因
D.隔离是形成新物种的必要条件,也是生物进的必要条件

分析 本题主要考查了现代生物进化理论的内容.
种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变.突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成.在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件.

解答 解:A、为生物进化提供原材料的是突变和基因重组,其中突变包括基因突变和染色体变异,A错误;
B、现代生物进化论认为:种群是生物进化的基本单位,B正确;
C、基因库是指一个种群的全部个体所含的全部基因,C错误;
D、隔离是形成新物种的必要条件,但不是生物进的必要条件,D错误.
故选:B.

点评 本题知识点简单,考查现代生物进化理论的主要内容,只要考生识记现代生物进化理论的主要内容即可正确答题,属于考纲识记层次的考查.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

3.下列有关遗传的基本概念说法正确的是(  )
A.性状分离是指杂种显性个体自交产生显性和隐性的后代
B.隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C.棉花的细绒与长绒属于相对性状
D.表现型相同的生物,基因型一定相同

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

4.灰尘会对植物的生命活动产生多方面影响,请分析相关问题.
(1)蒙尘植物光合作用过程的光反应阶段速率下降,一方面是因为灰尘中重金属被植物富集后会破坏叶片中的叶绿素,使叶片变黄;另一方面小颗粒灰尘会粘附在叶片的表皮层,一定程度的阻碍了色素对光能(太阳能)的吸收.
(2)灰尘阻塞气孔引起叶肉细胞间隙二氧化碳浓度下降,直接导致叶肉细胞中C3的合成速率下降.
(3)灰尘中富含N、P,在茎、叶上的积累为一些微小植物如苔藓等的生长提供了条件.植物与其叶片上附着生长的苔藓不属于(填“属于”或“不属于”)寄生关系.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.下列有关细胞衰老和凋亡的说法,正确的是(  )
A.白化病是由酪氨酸酶活性降低引起的
B.细胞凋亡受环境影响大,机体难以控制
C.健康成人体内每天有一定量的细胞凋亡
D.衰老细胞的染色质收缩,细胞核体积小

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

8.如图表示某高等植物细胞中基因表达的过程,“→”表示物质转移的路劲和方向,请仔细观察和分析图解,并回答下列问题.
(1)图中rbcs基因表达的产物是SSU,Cab基因表达的产物是LHCP.在基因表达的过程中,图中的Ⅱ的基本单位是核糖核苷酸. 
(2)Cab基因表达的产物是LHCP,该物质与叶绿素的合成有关,时绿素主要吸收可见光中的红光,蓝紫光.
(3)图中V是叶绿体中的小型环状DNA,V上的基因表达的产物是LUS,物质具有Ⅵ催化某种高分子物质合成的作用,则Ⅵ是RNA聚合酶.
(4)据图可知,叶绿体中的蛋白质来自细胞核基因和叶绿体基因的编码.
(5)Ⅰ实现了核质之间频繁的物质交换和信息交流.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

18.肺炎双球菌的转化实验中,促使R菌转化为S菌的“转化因子”是(  )
A.S菌蛋白质B.R菌蛋白质C.R菌的DNAD.S菌的DNA

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.草莓原产于南美,泰州地区广泛种植.下图甲为草莓部分细胞代谢过程示意图(数字为相关生理过程,字母表示生命活动产生的物质):图乙为实验人员探究温度对草莓光合作用与呼吸作用的影响研究结果.请据图分析回答:

(1)图中所示生理过程能同时在草莓的叶肉细胞中进行.图中的字母B表示[H].
(2)图甲中④(数字)过程需在光照条件下才能进行.
(3)由图乙可知当大棚温度从25℃升高到30℃时,草莓光合作用增强(增强、减弱),积累有机物总量减少(增加、减少).
(4)除了图乙所示的因素外,影响光合作用的环境因素还有光照、二氧化碳浓度(至少写两点).

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.如图为某哺乳动物某个DNA分子中控制毛色的a、b、c三个基因的分布状况,其中I、Ⅱ为无遗传效应的序列.有关叙述正确的是(  )
A.基因与性状之间并不都是一一对应关系
B.在减数分裂四分体时期,在a〜b之间可发生交叉互换
C.I、Ⅱ中发生的碱基对的替换,属于基因突变
D.c基因碱基对缺失,属于染色体变异

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

20.水稻叶片宽窄受细胞数目和细胞宽度的影响,为探究水稻窄叶突变体的遗传机理,科研人员进行了实验.
(1)科研人员利用化学诱变剂处理野生型宽叶水稻,可诱发野生型水稻的DNA分子中发生碱基对的增添、缺失、替换,导致基因突变,获得水稻窄叶突变体.
(2)测定窄叶突变体和野生型宽叶水稻的叶片细胞数目和单个细胞宽度,结果如右图所示.该结果说明窄叶是由于细胞数目减少而不是单个细胞宽度变窄所致.
(3)将窄叶突变体与野生型水稻杂交,F1均为野生型,F1自交,测定F2水稻的叶片宽窄,统计得到野生型122株,窄叶突变体39株.据此推测窄叶性状是由一对隐性基因控制.
(4)研究发现,窄叶突变基因位于2号染色体上.科研人员推测2号染色体上已知的三个突变基因可能与窄叶性状出现有关.这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示.
突变基因
碱基变化C→CGC→TCTT→C
蛋白质与野生型分子结构无差异与野生型有一个氨基酸不同长度比野生型明显变短
由上表推测,基因Ⅰ的突变没有发生在编码序列,该基因突变不会(填“会”或“不会”)导致窄叶性状.基因Ⅲ突变使蛋白质长度明显变短,这是由于基因Ⅲ的突变导致翻译提前终止.
(5)随机选择若干株F2窄叶突变体进行测序,发现基因Ⅱ的36次测序结果中该位点的碱基35次为T,基因Ⅲ的21次测序结果中该位点均为碱基TT缺失.综合上述实验结果判断,窄叶突变体是由于基因Ⅱ、Ⅲ同时发生了突变.
(6)F2群体野生型122株,窄叶突变体39株,仍符合3:1的性状分离比,其原因可能是基因Ⅱ、Ⅲ中的一个突变对性状无影响.

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