【题目】下图是某种单基因遗传病的一个家系的系谱图。下列说法中正确的是( )
A.该遗传病的致病基因位于Y染色体
B.Ⅲ10携带致病基因的概率是2/3
C.Ⅱ4与Ⅱ5的基因型一定是相同的
D.Ⅲ11的致病基因是由父母共同提供的
【答案】C
【解析】
由于生殖细胞或受精卵里的遗传物质发生了改变,从而使发育成的个体患疾病,这类疾病都称为遗传性疾病,简称遗传病。根据目前人们对遗传物质的认识,可以将遗传病分为单基因遗传病,多基因遗传病和染色体病三类。
A、从II5(正常)和II6(正常)下Ⅲ11(患病)可知,该病的致病基因不可能位于Y染色体,A错误;
B、该病为常染色体隐性遗传病或伴X隐性遗传病(患者全为男性,X染色体上的概率更大),若为常染色体隐性遗传,II5(Aa)和II6(Aa)下Ⅲ11(aa)可知,Ⅲ10(1/3AA、2/3Aa)携带致病基因的概率是2/3,若为伴X隐性遗传,II5(XAXa)和II6(XAY)下Ⅲ11(XaY)可知,Ⅲ10(1/2 XAXA、1/2 XAXa)携带致病基因的概率是1/2,B错误;
C、Ⅱ4一定携带致病基因(Aa或XAXa),与Ⅱ5的基因型一定是相同的,C正确;
D、若为常染色体隐性遗传,Ⅲ11(aa)的致病基因是由父母共同提供的,若为伴X隐性遗传,Ⅲ11(XaY)的致病基因是由母亲提供的,D错误。
故选C。
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【题目】德国景天可以生活在高温、干旱的环境中,科研人员对其进行了研究。
(1)植物适应不同环境有不同代谢途径,图1为两类常见的碳固定模式。
据图分析,模式一和二都在多种酶的催化作用下,将_______转变成糖类。除此以外,模式一和模式二的整个光合作用过程还有许多共同点,请列举出其中的两点:_______。
(2)为确定德国景天的碳固定模式,研究人员将德国景天分为甲、乙两组,一次性浇足水后,甲组正常浇水,乙组停止浇水,每隔10天,测定叶片的胞间CO2浓度和PEP羧化酶的活性,结果如图2。
据实验结果分析,德国景天的碳固定模式为________,请从下列证据中,选出所有支持判断的证据_______。
①甲组的胞间CO2浓度较高,且无明显变化
②乙组胞间CO2浓度明显降低,且低于实验初期
③甲组的PEP羧化酶活性较低,且无明显变化
④乙组PEP羧化酶活性明显升高,且高于实验初期
(3)综合上述研究,请对德国景天为何能适应高温、干旱作出解释:_______。
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【题目】蝗灾,是指蝗虫引起的灾变。一旦发生蝗灾,大量的蝗虫会吞食禾田,使农产品完全遭到破坏,引发严重的经济损失以致因粮食短缺而发生饥荒。某课题组以新疆地区的某草原进行了相关的研究。回答下列问题:
(1)草原生态系统的结构包括______________________。
(2)“粉红椋鸟”被称为“草原蝗虫收割机”,主要以蝗虫为食。在蝗虫爆发的2公顷范围内,第一次捕获60只该鸟,全部标记后释放,半个月后进行第二次捕捉,在第二次捕获中,未标记的有80只,带标记的有30只,则该范围内粉红椋鸟的种群密度是________________。
(3)调查土壤中的小动物类群的丰富度常用_____________进行采集。
(4) 利用性引诱剂杀灭蝗虫属于________(填“化学”、“生物”、“机械”)防治。蝗虫数量一般________(填“会”或“不会”)影响直接或间接以它为食物的生物的数量,原因是____________________。
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【题目】若基因转录所合成的RNA链不能与模板分开,会形成R环(由一条RNA链与双链DNA中的一条链杂交而组成的三链核酸结构)。下列有关说法错误的是
A. R环的产生可能会影响DNA的复制
B. R环中未配对的DNA单链可以进行转录因而不会影响该基因的表达
C. 杂合链中A—U/T碱基对的比例影响R环的稳定性
D. RNA链未被快速转运到细胞质中可导致R环形成
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【题目】乳糖酶能够催化乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,具有重要应用价值。乳糖酶的制备步骤如下:
产乳糖酶微生物L的筛选→产乳糖酶微生物L的培养→乳糖酶的提取纯化
(1)下表的培养液pH均为7.0,若要筛选微生物L,则不能选择表中的_____培养液。
培养液 | 乳糖 | 乳糖酶 | NaNO2 | 牛肉膏 | K2HPO4 | KCl | MgSO4·7H2O | FeSO4 |
A | 25g/L | / | / | / | 1g/L | 0.5g/L | 1g/L | 0.01g/L |
B | / | / | 3g/L | / | 1g/L | 0.5g/L | 1g/L | 0.01g/L |
C | 25g/L | 1μg/L | / | 3g/L | 1g/L | 0.5g/L | 1g/L | 0.01g/L |
D | 25g/L | / | 3g/L | / | 1g/L | 0.5g/L | 1g/L | 0.01g/L |
(2)为了获得能产乳糖酶的微生物L的单菌落,可采用_______________法将初筛菌液接种在固体培养基上。
(3)扩大培养微生物L时,通过增加营养物质的比例________(可以/不可以)提高种群密度,分析说明原因_____________________________________________________________________________。
(4)研究人员用筛选到的纤维素酶高产菌株J1和J4在不同温度和pH条件下进行发酵,测得发酵液中酶活性的结果见图,推测菌______更适合用于发酵,理由是____________________________。
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【题目】下面图1和图2分别表示某一生物体内细胞有丝分裂过程中某一时期的图像与有丝分裂过程中每条染色体上DNA数目变化的图解,其中字母表示时间点,O→F时间段表示一个完整的细胞周期。请据图回答问题:
(1)图1所示的细胞变化发生在图2中的________时期。(填字母)
(2)O→B时段为细胞有丝分裂的________期,此时细胞内发生的活动主要是________________和____________________,其中后者的发生与核糖体有直接关系。
(3)观察植物细胞有丝分裂实验中,需要用到的碱性染料是__________________;持续观察图1所示的细胞,________(能、不能)观察到下一个时期。
(4)图中B→C时段细胞核DNA、染色体与染色单体数目比例为______________,这种比例将持续到图2的________点才开始变化。
(5)观察染色体的形态、数目的最佳时期位于图2中的具体时段是________段。
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【题目】北方夏秋季节的日光温室长期处于高温状态,会限制黄瓜高产。科研人员进行了相关研究,部分处理及测得实验结果如下图所示。回答有关问题:
(1)图中15~29天期间,不同温度条件下补充CO2均能使黄瓜叶片的光合速率有一定程度的提高,补充CO2能提高光合速率的原因是__________________________________;在_________(填“高”或“常”)温下补充CO2提高光合速率的效果更为显著,做出判断的依据是________________。
(2)该相关研究提示采取_____________的针对性措施可以有效提高北方夏秋季节里日光温室中黄瓜叶片的光合作用强度,进而提高黄瓜产量。
(3)除CO2吸收速率外,__________和_________也可以作为黄瓜叶片净光合速率的检测指标。
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【题目】油菜的株高由等位基因G和g控制,B基因是另一种植物的高秆基因,B基因与G基因对控制油菜的株高有相同的效应,且数量越多植株越高。将一个B基因拼接到基因型为Gg的油菜的染色体上且该基因在植株中成功表达,培育出下图所示5种转基因油菜。不考虑交叉互换。下列叙述正确的是( )
A.戊自交子代的株高与原品种Gg株高相同的概率为0
B.甲~戊中,自交子代只有一种表现型的是丙、丁
C.甲、乙、戊转基因油菜的株高相等,丙、丁转基因油菜的株高相等
D.丙、丁、戊转基因油菜株高的遗传都遵循分离定律,甲、乙遗传遵循自由组合定律
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【题目】玉米是人类重要的粮食作物,起源于墨西哥类蜀黍,但两者在形态上差异很大。玉米只有一根长枝,顶端优势明显,而墨西哥类蜀黍长有很多侧枝,二者的果穗也有很大差异,如下图所示 :
(1)玉米和墨西哥类蜀黍都有20条染色体,玉米和墨西哥类蜀黍之间不存在生殖隔离,两者的杂种F1在进行减数分裂时,来自玉米的染色体能和___________________进行正常的联会,形成________个四分体。
(2)将玉米和墨西哥类蜀黍进行杂交,F1代果穗的表现型形态介于两者之间(如上图所示),将F1代自交,F2代果穗的形态表现出连续的变异。若有1/1000像玉米,1/1000像墨西哥类蜀黍,在不考虑等位基因的显隐性关系和基因之间的相互作用时,估计与果穗的表现型相关的基因数有_________。
(3)影响植物多侧枝和少侧枝的激素主要是________。进一步的研究发现,墨西哥类蜀黍多侧枝和玉米少侧枝是受一对等位基因控制的,该基因只在芽中表达,在玉米的芽中该基因的表达量远高于墨西哥类蜀黍,但在二者体内表达的蛋白质的氨基酸序列没有差异,推测这对等位基因的不同是在基因的__________区,对该区段使用相同的引物进行PCR扩增,结果如下图:
其中泳道1-8为8个不同的玉米品种,9泳道为墨西哥类蜀黍,-为阴性对照,M为标准对照,可以断定:该基因在玉米体内有一段_________________。该等位基因的杂合子表现为________________(填多侧枝或少侧枝)。
(4)通过对玉米和墨西哥类蜀黍的遗传学分析,推测农民开始种植墨西哥类蜀黍的时间大约在9000年前,种植过程中,由于在墨西哥类蜀黍的种群中发生了_________,进而出现了多种多样的__________,再通过农民的____________性种植,使某些基因的频率发生了改变,最终进化成现代玉米。
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