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下列有关细胞生命历程的叙述,正确的是(  )
A、植物细胞增殖过程中,赤道板和细胞壁成分相似
B、动物细胞衰老后,细胞核体积减小,染色质松散
C、根尖细胞核叶肉细胞中,其遗传信息的执行情况不同
D、原癌基因发挥作用时,细胞将恶性增殖

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下列关于生物体内物质及其代谢的描述,正确的是(  )
A、所有酶都含有N元素
B、线粒体中合成ATP必须有氧的参与
C、乳糖可以被小肠上皮细胞直接吸收
D、蛋白质中氦原子数目与肽键数和肽链数之和相等

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对于哺乳的妇女来说,医生往往会建议他们多吃一些动物食品,分析其主要原因是(  )
A、动物性食品中的核苷酸种类较多
B、动物性食品中的维生素种类较多
C、动物性食品中的化学元素种类较多
D、动物性食品中必需氨基酸种类较多

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某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例为Ab:aB:AB:ab=1:1:4:4,若该生物进行自交,则其后代出现纯合子的概率为(  )
A、50%B、25%
C、36%D、34%

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已知位于常染色体上的两对独立遗传的基因控制着鸡羽毛色素的产生和沉积.在一个位点上,显性基因可产生色素,隐性基因则不产生色素;在另一位点上,显性基因阻止色素的沉积,隐性基因则可使色素沉积.小鸡羽毛的着色,必须能产生并沉积色素,否则为白色毛.如果表现型为白色的鸡(两位点均为隐性纯合体)和另一种表现型为白色的鸡(两位点均为显性纯合体)进行杂交,F2代中羽毛着色的几率为(  )
A、
1
16
B、
3
16
C、
4
16
D、
7
16

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基因A、a和基因B、b分别位于不同对的同源染色体上,一个亲本与aabb测交,子代基因型为AaBb和Aabb,分离比为1:1,则这个亲本基因型为(  )
A、AABbB、AaBb
C、AAbbD、AaBB

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如图是某一年生自花传粉植物(2n=10)的某些基因在亲本染色体上的排列情况.该种植物的高度由三对等位基因B、b,F、f,G、g共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正相关.已知母本高60cm,父本高30cm,据此回答下列问题.
(1)图示细胞内有
 
个核DNA分子.
(2)F1的高度是
 
cm,F1测交后代中高度为40cm的植株出现的比例为
 

(3)多次实验结果表明,让F1自交得到的F2中杂合子Ee所占比例总为
2
7
,请推测原因
 

(4)该种植物叶缘锯齿尖锐与光滑由两对等位基因控制,且只有基因都为隐性时才表现为叶缘光滑.已知其中一对是位于1、2号染色体上的D、d,另一对等位基因为A、a.请完善下列实验步骤,探究基因A和a是否也位于1、2号染色体上(不考虑交叉互换).
第一步:选择基因型为
 
的母本和父本进行杂交得到F1种子;
第二步:种植F1种子,待植株成熟让其
 
交,得到子代种子;
第三步:种植第二步的后代种子,待其长出叶片,观察统计
 

结果及结论:
 
,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上.
 
,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上.

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人类并指(D)为显性遗传病,白化病(a)是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的基因都在常染色体上且遵循自由组合定律.一个家庭中,父亲并指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,这对夫妇再生一个患病孩了的概率是(  )
A、
1
2
B、
1
8
C、
3
8
D、
5
8

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香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢活动逐步合成中问产物和紫色素,此过程由B,b和D,d两对等位基因控制(如图所示),两对基因不在同一对染色体上,其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有的则开白花,下列叙述中不正确的是(  )
A、香豌豆基因型为B_D_时,才可能开紫花
B、基因型为bbDD的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花
C、基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表现型比例为紫花:白花:蓝花=9:4;3
D、基因型为Bbdd与bbDd的香豌豆杂交,后代表现型的比例为1:1:1:1

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人类对遗传的认知逐步深入:
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代的性状分离比为
 
.进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现
 

(2)摩尔根用灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,将F1中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例不为1:1:1:1,说明F1中雌果蝇产生了
 
种配子.实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律“
 
”这一基本条件.
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有S、S、S等多种类型,R型菌是由S型突变产生.利用加热杀死的S与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为
 
,否定了这种说法.
(4)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用
 
解释DNA分子的多样性,此外,除了独特的双螺旋结构提供精确的模板,
 
的高度精确性也保证了DNA遗传信息的稳定传递.

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