【题目】某二倍体高等动物(2n=6)雄性个体的基因型为AaBb。如图是其体内处于细胞分裂某时期的细胞示意图。下列叙述正确的是( )
A.形成该细胞过程中发生了基因突变和染色体变异中的易位
B.该细胞含有3个四分体,6条染色体,11个DNA分子
C.该细胞每条染色体的着丝粒都连着中心体发出的星射线
D.该细胞分裂形成的配子的基因型为aBX、aBXA、AbY、bY
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【题目】—对正常夫妇,生下患某种单基因遗传病的儿子和正常女儿,则
A. 该致病基因位于性染色体上B. 父亲不可能是该致病基因携带者
C. 女儿的卵细胞带该致病基因的概率是1/3D. 这对夫妇再生一个患病孩子的概率是1/4
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【题目】如图所示,甲中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示观察时物镜与装片之间的距离,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的物像。下面描述正确的是( )
A.观察物像丙时应选用甲中①④⑥组合
B.从图中的乙转为丙,正确调节顺序:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋
C.若丙是由乙放大10倍后的物像,则细胞的面积增大为原来的10倍
D.若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,从图中的乙转为丙时,应向右上方移动装片
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【题目】科研人员对不同个体进行染色体检查,结果如图所示,其中图甲为正常个体的5号和8号染色体。请分析回答:
(1)图乙为猫叫综合征患者,该病由_______________导致。其与_______________均可为生物的进化提供原材料,相较于镰刀型细胞贫血症患者猫叫综合征患者_______________(填“含”或“不含”)致病基因。
(2)若图丙个体所示两对同源染色体能发生联会,且在_______________期正常分离和自由组合,则该个体产生正常精细胞的比例为_______________;若减数第一次分裂后期四条染色体随机两两分离(不考虑交叉互换),则该个体可形成_______________种类型的精细胞。
(3)若图丙个体与正常人结婚想要生育正常的孩子则需进行_______________。
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【题目】某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2的酶的活性显著高于野生型。下图是两者在不同光照强度下的CO2吸收速率的变化曲线。下列相关叙述正确的是( )
A.突变型光反应强度低于野生型
B.突变型暗反应强度高于野生型
C.突变型更适合在光照充足的条件下生长
D.A点光照强度下,突变型不进行光合作用
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【题目】如图 1 是将含有生长素的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘的一侧,胚芽鞘弯曲的情况;图2 是生长素对胚芽鞘生长作用的示意图。据此判断下列说法正确的是( )
A.当生长素浓度小于 b 点浓度时,随生长素浓度的增加,θ 逐渐增大
B.当生长素浓度高于 b 点浓度时,生长素就会抑制胚芽鞘的生长
C.由图 2 可知生长素对胚芽鞘生长的作用具有两重性
D.当生长素浓度为 0 时,图 1 中的胚芽鞘将直立生长
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【题目】[生物——选修1:生物技术实践]
苹果醋是以苹果汁为原料经发酵而成的。回答下列问题:
(1)酵母菌的呼吸代谢途径如图所示。图中过程①和②是苹果醋生产的第一阶段,在酵母菌细胞的_________________中进行,其产物乙醇与_________________试剂反应呈现灰绿色,这一反应可用于乙醇的检验;过程③在酵母菌细胞的________________中进行。与无氧条件相比,在有氧条件下,酵母菌的增殖速度________________。
(2)第二阶段是在醋酸杆菌的作用下将第一阶段产生的乙醇转变为醋酸的过程,根据醋酸杆菌的呼吸作用类型,该过程需要在________________条件下才能完成。
(3)在生产过程中,第一阶段和第二阶段的发酵温度不同,第一阶段的温度____________(填“低于”或“高于”)第二阶段的。
(4)醋酸杆菌属于___________核生物,其细胞结构中___________(填“含有”或“不含有”)线粒体。
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【题目】2019年诺贝尔生理学或医学奖授予发现细胞缺氧诱导因子HIF1α的科学家,他们的研究揭示了细胞缺氧会引发包括细胞周期改变、线粒体自噬等诸多效应,进一步研究发现高浓度ATP也会影响细胞周期(如图所示:AMPK、p21、p27、p53表示相关蛋白质)。下列叙述正确的是( )
A.据图推测p27作用机理与秋水仙素类似
B.据图推测细胞缺氧和高浓度ATP均可促进p21的形成,并作用于G1期与S期之间
C.4N→2N时期是含有细胞内染色体数目最多的时期
D.4N→2N时期同源染色体上的等位基因会发生分离
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【题目】大肠杆菌中,结构基因lacZ、lacY、lacA直接编码乳糖代谢所需酶类,这些基因的上游有3个对这些基因起调控作用的序列,其中操纵基因对这些基因起着“开关”的作用,直接控制它们的表达,调节基因能够对“开关”起着控制作用。图1表示环境中没有乳糖时,结构基因的表达被“关闭”的调节机制;图2表示环境中有乳糖时,结构基因的表达被“打开”的调节机制。请回答下列问题:
(1)当培养基中仅有葡萄糖而没有乳糖时,调节基因的表达产物___________会与操纵基因结合,阻碍___________与启动子(P)结合,在___________(填“转录”或“翻译”)水平上抑制结构基因的表达。该调节机制既保证了大肠杆菌能量的供应,又可以避免___________。
(2)②过程除需mRNA提供信息指导外,还需要的RNA有______。
(3)当培养基中没有葡萄糖仅有乳糖时,大肠杆菌必须合成乳糖代谢酶。从图2可知,如果乳糖与阻遏蛋白结合,使其___________改变而失去功能,则结构基因表达,合成酶催化乳糖分解。乳糖被分解后又可导致结构基因___________(填“表达”或“不表达”),该调节机制为______调节。
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