【题目】在野外发现一只卷翅果蝇,将其与直翅(正常翅)果蝇杂交后,F1代表现为50%卷翅和50%直翅。将F1代两种类型果蝇相互杂交后,F2代依然为50%卷翅和50%直翅。将卷翅果蝇相互杂交后,得到623只卷翅和323只直翅果蝇。上述结果说明
A. 卷翅基因是隐性基因 B. 卷翅基因纯合的果蝇无法存活
C. 卷翅基因位于X染色体 D. 卷翅基因一定是基因突变引起的
【答案】B
【解析】
根据题意,将亲代卷翅果蝇与直翅(正常翅)果蝇杂交,F1代表现为50%卷翅和50%直翅,将F1代卷翅果蝇与直翅果蝇相互杂交后,F2代依然为50%卷翅和50%直翅,推测卷翅和直翅这一对相对性状的遗传与性别无关,控制该性状的基因位于常染色体上;将卷翅果蝇相互杂交后,得到卷翅:直翅≈2:1,据此可知卷翅为显性性状,直翅为隐性性状。
A. 根据分析可知,卷翅是显性性状,A错误;
B. 卷翅果蝇相互杂交后,得到卷翅:直翅≈2:1,推测子代中卷翅基因纯合的果蝇致死,B正确;
C. 根据题意,卷翅和直翅这一对相对性状的遗传与性别无关,卷翅基因位于常染色体,C错误;
D. 卷翅基因是由变异导致的,但不一定是基因突变引起的,D错误。
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【题目】dATP是三磷酸脱氧腺苷的英文名称缩写,其结构式可简写成dA-P~P~P(该结构式中的dA表示脱氧腺苷)。下列分析正确的是
A. 与ATP相比,dATP分子结构的主要区别是含氮碱基不同
B. 在DNA复制过程中,dATP可直接参与DNA子链的合成
C. 若dATP中的高能磷酸键水解,也可为某些吸能反应供能
D. 细胞内生成dATP时有能量的储存,常与吸能反应相联系
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【题目】人的体细胞中共有46条染色体,在减数第一次分裂后期,初级精母细胞内同源染色体、四分体和姐妹染色单体的数目依次为
A. 23对、23个、92条B. 46对、23个、46条
C. 23对、0个、0条D. 23对、0个、92条
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【题目】绿水青山就是金山银山,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。生物多样性的保护和利用是建设“生态城市”极为重要的一部分。请回答下列问题:
(1)某市的绿化带过度修剪和除虫,不能为野生动物和土壤动物提供适宜的_______,造成动物数量逐步减少,降低了群落的_________________________,除虫能够使能量__________。
(2)某地围绕现有生态源地,开辟种植绿化带生态走廊,廊道开发为旅游区和生态屏障,这主要体现了生态系统的________价值。
(3)某绿化带中生产者固定的能量约为4.0×106J.m-2.d-1,其中25%用于呼吸作用,在植物用于生长、发育、繁殖的能量中,约有40%的能量会随枯枝败叶流入______________,为了保证树木未利用的能量达到其中45%以上,则引入适量植食性动物,这些动物的同化量应不超过______________________J.m-2.d-1。
(4)在进行生态建设时,可适当引入动物作为消费者,消费者在生态系统中的作用是_____________。
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【题目】调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿。研究表明白化病由一对遗传因子控制。判断下列有关白化病遗传的叙述,错误的是( )
A. 致病基因是隐性遗传因子
B. 如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病患儿的概率是1/4
C. 如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定是携带者
D. 白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率是1
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【题目】距今一万年前,由于地壳运动,经多次海陆变迁,形成台湾海峡。随着时间推移,某种鸟的两个种群被分隔,两地的种群发生了明显的分化,逐渐形成两个鸟类新物种。下列说法正确的是( )
A. 地理隔离导致变异,形成两个新的鸟类物种
B. 新的鸟类物种的产生,实质是基因的定向改变
C. 这两个种群的基因库形成明显的差异,最终出现生殖隔离
D. 两个新的鸟类物种的进化体现了共同进化
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【题目】生物界中不同生物的形态结构不同,据此可分为病毒、原核生物和真核生物几大类群,对下列生物特征的叙述,正确的是
①酵母菌 ②乳酸菌 ③硝化细菌 ④衣藻 ⑤金鱼藻 ⑥烟草花叶病毒
A. ①②⑥都是原核生物,且都能发生基因突变
B. ①②③都不含叶绿素,且都是分解者
C. ①③都是异养生物,且都能进行有氧呼吸
D. ③④⑤都具有细胞结构,且都有细胞壁
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【题目】柯萨奇病毒A16型(CAV-16)常引起儿童手足口病和其他并发症。下列关于人体对该病毒免疫过程的叙述,正确的是( )
A. CAV-16侵入人体后,会刺激效应B细胞分泌淋巴因子与该病毒结合
B. B细胞经CAV-16刺激后会分裂、分化出浆(效应B)细胞,并与抗原结合
C. 患儿痊愈后,若再次感染该病毒,体内的记忆细胞会迅速产生抗体消灭病毒
D. CAV-16侵入人体后,体内的吞噬细胞、B细胞和效应T细胞都具有识别功能
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【题目】tRNA5'端的成熟需要RNA-蛋白质复合物RNase P的催化。2018年9月27日上海交大雷鸣团队在国际权威学术期刊《科学》上发表论文揭示了酵母菌的RNase P的结构(由一条长链非编码RNA分子和近十个蛋白质亚基组成)及催化的分子机制。下列说法错误的是:
A. RNase P属于生物催化剂,可降解特定的RNA序列,催化磷酸二酯键的断裂
B. RNase P存在于所有的细胞结构的生物中,是细胞进行生命活动所必需的组分
C. 若将RNase P彻底水解,除蛋白质的水解产物外,还有4种小分子物质
D. RNase P催化的底物不仅结构上有氢键存在,还有携带氨基酸识别密码子的功能
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