0  187841  187849  187855  187859  187865  187867  187871  187877  187879  187885  187891  187895  187897  187901  187907  187909  187915  187919  187921  187925  187927  187931  187933  187935  187936  187937  187939  187940  187941  187943  187945  187949  187951  187955  187957  187961  187967  187969  187975  187979  187981  187985  187991  187997  187999  188005  188009  188011  188017  188021  188027  188035  447090 

39.(9分)

下图是某些动物的细胞分裂图像,据图回答下列问题(设有关生物均为二倍体):

 

    A             B     C          D    E        F            G

  (1)表示含有4个染色体组的图有     ;表示减数分裂的图有       

  (2)图A中的细胞染色体、染色单体和DNA之比为_________;图F细胞处于________时期。

  (3)图E和图A产生的子细胞分别是           

  (4)图中含有同源染色体的细胞分别是     ,不含染色单体的细胞是    

   (5)__________ 图中可能发生分离规律和自由组合规律。

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38.(20分)

李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远缘杂交,培育成了多个小偃麦品种,请回答下列有关小麦遗传育种的问题:

  (1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:________。

  (2)如果决定小偃麦抗寒与不抗寒的一对基因在叶绿体DNA上,若以抗寒晚熟与不抗寒早熟的纯合亲本杂交,要得到抗寒早熟个体,需用表现型为____________的个体作母本,该纯合的抗寒早熟个体最早出现在________代。

  (3)小偃麦有蓝粒品种,如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,其体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的数目变异,如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:

①F1代通过________________能产生__________________________________;

②_______________________________产生正常的F2代;

③_________________________________________________产生不正常的F2代。

  (4) 除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。

①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二次分裂后期的每个细胞中的染色体数为__________;

②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于______倍体植物;

③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为_______,由此F1代可进一步育成小黑麦。

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37.(12分)

    亨汀顿舞蹈症(由A或a控制)与先天性聋哑(由B或b基因控制)都是遗传病,有一家庭中两种病都有患者,请据系谱图回答下列问题:

  (1)亨汀顿舞蹈症最可能的遗传方式是____遗传,先天聋哑最可能的遗传方式___遗传。

  (2)2号和9号的基因型分别是____________和___________。

  (3)7号同时携带聋哑基因的可能性是______。

  (4)若13号与14号再生一个孩子,是两病兼发的女孩子的可能性是________。

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36.(9分)

I.请根据下图分析回答:

  (1)在图中的Y链上各碱基的顺序是____________________________。

  (2)Z链从细胞核中移到细胞质中的_______________。

  (3)DNA分子复制是在哪个位置解旋?(   )  

A.①       B.②           C.③           D.④

  (4)若X链是合成Z链的模板,则Z链的碱基顺序是________________。

  (5)这一DNA分子中碱基顺序的改变称为_____。

II.在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在氮源为15 N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代)。

    将亲代大肠杆菌转移到14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法得到的结果如下图所示。请分析:

 

  (1)由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌DNA分子中一条链是_____,另一条链是____________。

  (2)将第一代(Ⅰ)细菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将所得到的细菌的DNA用同样的方法分离,请参照上图将DNA分子可能出现在试管中的位置在图中标出。

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35.已知某tRNA一端的三个碱基顺序是GAU,它所转运的是亮氨酸,那么决定此氨基酸的密码子是由下列哪个碱基序列转录而来的?                        (   )

   A.GAT          B.GAA          C.CUA        D.CTA

第Ⅱ卷  简答题(共50分)

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34.下列各项依次采用哪种方法最适宜?                                (   )

①鉴别一只羊是纯合体还是杂合体      ②在一对相对性状中区分显隐性

③不断提高小麦抗病品种的纯度        ④检验杂种F1基因型的方法

  A.杂交、自交、测交、测交        B.测交、测交、杂交、自交

    C.测交、杂交、自交、测交         D.杂交、杂交、杂交、测交

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33.下图表示某高等动物个体的四个细胞,下列叙述中不正确的是             (   )

   A.正常情况下丙细胞中没有等位基因   B.甲和乙图所示的细胞中DNA含量相同

  C.乙和丙图可能发生分离规律     D.具有四个染色体组的是图乙

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32.家族性高胆固醇血症是一种遗传病,杂合体约活到50岁就常患心肌梗塞,纯合体常于30岁左右死于心肌梗塞,不能生育。一对患有家族性高胆固醇血症的夫妻,已生育一个完全正常的孩子,如果再生一个男孩,那么这个男孩能活到50岁的概率是        (   )

A.1/3       B.2/3        C.1/2        D.3/4

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31.已知酶I、酶Ⅱ、酶Ⅲ的产生分别受独立遗传的三对基因A-a、B-b、C-c控制,这三种酶共同作用可将一原本无色的物质转变为黑色素,其过程可简要表示为“无色物质→X物质→Y物质→黑色素”。若两亲本可产生黑色素,基因型均为AaBbCc,则子代中能正常合成黑色素的纯合体的几率是                 (   )

   A.1/64     B.3/64     C.9/64      D.27/64

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30.下列各图表示的生物学意义,哪一项是错误的                         (   )

A.甲图中生物自交后代产生AaBB的生物体的概率为1/8

B.乙图中黑色框图表示男性患者,由此推断该病最可能为X染色体隐性遗传病

C.丙图表示一对夫妇,如产生的后代是一个男孩,该男孩是患者的概率为1/2

D.丁图细胞表示有丝分裂后期

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