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【题目】下图表示雄果蝇体内某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体DNA含量变化(甲曲线)和与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线),下面说法不正确的是( )
A. CD和FG对应的时间段,细胞中均含有两个染色体组
B. D点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体
C. EF所对应的时间段,DNA含量的变化是由于同源染色体的分离
D. BD对应的时间段,可发生姐妹染色单体相同位点上的基因变化
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【题目】迟发型成骨不全(瓷娃娃)是一种单基因遗传病。如图为某医院对该病患者家系进行的调查结果。已知Ⅱ3、Ⅱ1均无该病的致病基因,下列相关说法正确的是( )
A.调查瓷娃娃的发病率时,应在患者的家系中进行
B.据系谱图分析该病的遗传方式为常染色体显性遗传病
C.该遗传病的产前诊断措施是对胎儿进行染色体检查
D.代代有患者为显性遗传,Ⅳ1是杂合子的概率为2/3
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【题目】由于食品安全、环境污染等问题的加重,胃癌的发病率不断上升,常见的切除、化疗、放疗等治疗手段对病人的身体副作用较大,而“生物导弹”(借助单克隆抗体的导向作用,能将药物带到癌细胞所在位置)的定向治疗为胃癌患者带来福音。图为“生物导弹”——抗人体胃癌的单克隆抗体的制备过程。回答下列问题:
(1)从免疫学角度分析,图中实验小鼠注射的甲是______________,从小鼠的__________(免疫器官)中可获得相应的B淋巴细胞,该细胞的特点是能分泌____________________。
(2)诱导细胞融合形成细胞乙能体现细胞膜具有______________________的特点。若只考虑细胞的两两融合,理论上乙有________种类型,其中符合要求的细胞的特点是______________。
(3)丙需进行克隆化培养和专一抗体检测,经多次筛选后可获得数量较多的能分泌所需抗体的丁,细胞丁可在体外条件下大规模培养,也可以注射到小鼠__________内进行体内培养,从而获得大量单克隆抗体。该胃癌单克隆抗体与从动物血清中分离的抗体相比,最主要的优点是_______________________________。
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【题目】玉米(2N=20)是遗传学实验的良好材料,雌雄同株(顶部生雄花序,中部生雌花序),玉米粒色紫色与黄色为一对相对性状,由一对等位基因控制。某小组在育种实验中,经过精心管理和照料,得到了分别由紫色玉米粒和黄色玉米粒发育而来的植株A和植株B。为确定玉米粒色的显隐性,小组成员设想了三种授粉实验组别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(如图21),并讨论了实验方案:
①同学甲认为:只进行实验Ⅲ即可;
②同学乙认为:只需同时进行实验Ⅰ和实验Ⅱ;
③同学丙认为:为确保一定能鉴定显隐性,可同时进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三组实验。
(1)你认为同学________(填“甲”“乙”或“丙”)的想法更合理。
(2)实验步骤。
步骤一:按照(1)中选择的实验设想,进行人工授粉。相对于豌豆花的人工授粉而言,该人工授粉过程不需进行__________________操作,但操作过程中仍需将雌、雄花序在____________(填“授粉前”“授粉后”或“授粉前、后”)用袋子罩住,防止混入其他花粉。
步骤二:待果穗成熟,分别观察并统计各实验组别果穗上所结玉米粒的粒色。
(3)实验结果及结论:若实验结果证明紫色为显性性状,则符合该结论的实验结果可能是_______________________或____________________
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【题目】图表示HIV感染人体后,体液中HIV浓度和T细胞数量随时间变化规律。请据图分析回答:
(1)从免疫学角度分析,艾滋病是一种______________________病。HIV病毒主要攻击人体的T细胞,T细胞是由________________细胞增殖分化产生的。
(2)在人体感染HIV初期,HIV数量会快速达到一个很高数值,但免疫系统对HIV仍然具有免疫能力,从图中可以得出这一结论的依据是_____________
(3)据图可知,HIV浓度在第9年达到峰值,患者此时会罹患多种器官恶性肿瘤,最终死亡。这一结果体现了免疫系统的功能之一是____________________________。
(4)HIV通过T细胞表面的特异性CD4受体识别并侵染T细胞,从而破坏人体免疫系统。科学家正在研究将病毒引诱到能导致其死亡的人体“陷阱”细胞中,以阻止病毒增殖。这种陷阱细胞可以是经改造过的人的______________细胞。
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【题目】某医院对一名5岁患某单基因遗传病的男孩进行了家族调查,该男孩的父亲、祖父和祖母都是此病的患者,他的两位姑姑中也有一位患病,患病的姑姑又生了一个患病的女儿。已知家族中的其他成员都正常。请据下图回答下列问题。
(1)请根据该男孩及其相关的家庭成员的情况,在虚线方框中补充遗传系谱图______________。
(2)该遗传病的致病基因位于__________(填“常”或“性”)染色体上,属于__________(填“显”或“隐”)性遗传病。
(3)该男孩的父亲为杂合子的概率是__________。
(4)这个男孩的基因型与他姑姑的患病女儿的基因型相同的可能性是__________。
(5)经手术治疗后,这名男孩恢复了健康。若他成年后,与一正常女子结合,你认为其后代__________(填“可能会”或“不可能”)患病,为什么?________________。
(6)若要调查该遗传病的发病率,应在__________(填“该家族”或“人群”)中调查。为保证抽样调查的准确,调查的群体要足够__________,并__________取样。
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【题目】下丘脑是人体内分泌的枢纽。在人体内环境稳态调节过程中发挥着重要作用。图19中甲、乙、丙表示下丘脑的某些区域,A、B、C表示不同的调节途径。请据图回答下列问题:
(1)人在炎热环境中,汗腺分泌增强,这是下丘脑通过__________(填图中字母)途径调节的,该反射弧的效应器是________________________________________________。
(2)人饮水不足时,使乙区域中渗透压感受器兴奋的适宜刺激是________________________,此后垂体释放的信息分子是__________________。
(3)C途径可代表寒冷刺激时____________激素分泌的分级调节,寒冷可引起丙区域某种激素分泌增多,该过程的调节方式是_______________。
(4)若某人的下丘脑被破坏,此人的血糖调节能力不会完全丧失,理由是________________________________________________________________________。
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【题目】植物的光补偿点是指由于受光照强度限制,光合速率与呼吸速率相等时环境中的光照强度,已知甲种植物的光补偿点大于乙种植物。请回答下列问题:
(1)给予相同光照强度,其余条件适宜,乙种植物净光合速率为0时,甲种植物的净光合速率________(填“大于0”“等于0”或“小于0”)。植物乙的叶绿体中C3转变为(CH2O)需要适宜的温度等理化条件以及ATP水解供能、____________________________(请写出两点)等物质条件。
(2)将甲种植物密闭在无氧气,其他条件适宜的容器中,遮光培养,发现该植物细胞无氧呼吸释放的能量相对较少,其原因是_________________________________________________
(3)大气CO2浓度增加不仅导致全球气候变暖,也影响植物光合作用。如图所示为不同CO2浓度下,乙种植物不同时刻净光合速率的变化。在环境浓度CO2条件下,9:30时限制该植物光合作用的主要环境因素有______________________(写出两点即可)。若环境浓度CO2和高浓度CO2条件下,呼吸速率差异不明显,与环境浓度CO2相比,在高浓度CO2条件下,相同时刻乙种植物的光反应速率________(填“较高”“较低”或“相等”),其原因是__________________________________________________。
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【题目】有一对夫妇,其中一人为X染色体上的隐性基因决定的遗传病患者,另一方表现正常。妻子怀孕后经彩色B超检查得知她怀的是双胞胎,如图表示该双胞胎的发育过程。下列说法正确的是( )
A.胎儿的性别决定发生在过程X,甲为男孩,乙可能为女孩
B.若丈夫为患者,胎儿是男性时,则不需要对胎儿进行基因检测
C.若妻子为患者,胎儿是女性时,则需要对胎儿进行基因检测
D.若妻子为患者,胎儿是女性时,甲、乙均表现正常
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【题目】基因打靶技术是指利用外源性DNA与细胞DNA的相同或相似序列,在特定位点上进行替换,从而改变细胞遗传特性的方法。该技术可应用于解决人体对移植的猪器官产生的免疫排斥反应上,即利用基因打靶技术对猪细胞α—1,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,以消除α—1,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥。其主要过程如下:
第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞。
第二步:在与靶基因(需要改造的基因)相同的外源性DNA上,插入新霉素抗性基因,构建打靶载体。
第三步:打靶载体导入胚胎干细胞,与细胞DNA中的靶基因进行替换。
第四步:改造后的胚胎干细胞筛选、增殖等。
回答下列问题:
(1)选取猪胚胎干细胞作为基因改造的细胞,原因是胚胎干细胞在功能上具有______。
(2)该改造过程中,靶基因具体是指______;插入新霉素抗性基因需要的酶是______,插入该抗性基因的作用是______(答出两点)。
(3)改造后的胚胎干细胞经过诱导发生增殖和______分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷转移酶的特定器官,再经过一系列改造后为器官移植做准备。
(4)运用基因打靶技术进行基因改造的原理是______,该技术在一定程度上解决了人体移植器官的短缺难题。
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