高二生物第八套
同源染色体是指( )
A.一条染色体复制形成的两条染色体 |
B.来自父本和母本的任意两条染色体 |
C.形态、大小大体相同的两条染色体 |
D.减数分裂过程中联会的两条染色体 |
图为三个处于分裂期细胞的示意图,下列叙述中正确的是( )
A.甲可能是丙的子细胞 |
B.乙、丙细胞不可能来自同一个体 |
C.甲、乙、丙三个细胞均含有二个染色体组 |
D.甲、乙、丙三个细胞均含有同源染色体 |
从某生物中提取出DNA进行化学分析,发现鸟嘌呤与胞嘧啶之和占全部碱基数的46%,又知该DNA的一条链所含的碱基中28%是腺嘌呤,问另一条链中腺嘌呤占该链全部碱基数的( )
A.26% | B.24% | C.13% | D.52% |
人的精原细胞进行减数分裂至第二次分裂后期时,正常情况下细胞中的染色体不可能是( )
A.44+XY | B.44+XX | C.44+YY | D.46条 |
下列关于细胞分裂和染色体的叙述正确的是( )
A.有丝分裂和减数分裂均可发生基因突变和染色体变异 |
B.有丝分裂后期及减数第二次分裂后期的细胞中均无同源染色体 |
C.黑猩猩细胞中的性染色体上的基因均与雌雄性别决定有关 |
D.三倍体西瓜高度不育是因为减数分裂时同源染色体不联会 |
下面关于DNA分子结构的叙述中,错误的是( )
A.每个DNA分子中一般都含有四种脱氧核苷酸 |
B.每个DNA分子中,都是碱基数=磷酸数=脱氧核苷酸数=脱氧核糖数 |
C.双链DNA分子中的一段,若含有40个腺嘌呤,就一定会同时含有40个胸腺嘧啶 |
D.每个碱基中均连着一个磷酸和一个脱氧核糖 |
用经n个3H标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌,培养一段时间后大肠杆菌裂解,共获得后代噬菌体m个,其中含有标记元素的噬菌体占的比例为( )
A.n/m | B.2n/m | C.n/2m | D.n/(m+n) |
用32P标记玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,让其分裂n次,若一个细胞中的染色体总条数和被32P标记的染色体条数分别是40条和2条,则该细胞至少是处于第几次分裂的分裂期( )
A.第一次 | B.第二次 | C.第三次 | D.第四次 |
下列叙述中不正确的是( )
A.DNA分子结构的多样性取决于4种碱基配对方式的多样性 |
B.生物界丰富多彩,起决定作用的是DNA的多样性 |
C.体现生物界多样性的是蛋白质的多样性 |
D.没有RNA的多样性,就没有蛋白质的多样性 |
如图表示真核细胞中遗传信息的表达过程,字母表示细胞结构或物质,数字表示过程。下列有关叙述正确的是( )
A.E上的一种氨基酸对应B上的密码子均不止一种
B.①过程中的酶有解旋酶,只在细胞核中发挥作用
C.图中A、B、C、D中都含有五碳糖
D.D物质中不存在碱基互补配对现象
某男子患白化病,他父母和妹妹均无此病,如果他妹妹与白化病患者结婚,生出病孩的概率是( )
A.1/2 | B.2/3 | C.1/3 | D.1/4 |
下列有关遗传和变异的叙述,正确的是( )
A.R型细菌转化为S型细菌,是因为两种菌在一起培养时发生了基因重组 |
B.真核细胞的遗传物质都以染色体为载体 |
C.遗传是在亲代、子代之间传递性状 |
D.子房发育为果实,果皮性状由母本基因决定,属于细胞质遗传 |
纯种红花紫茉莉(AA)与纯种白花紫茉莉(aa)杂交得F1,取F1的花药进行离体培养,然后将幼苗用秋水仙素处理,使染色体加倍得F2,F2的基因型及比例是( )
A.AA:aa=1:1 B.AA:aa=3:1
C.Aa:aa=1:1 D.AA:Aa:aa=1:2:1
如图为DNA分子结构示意图,对该图的正确的描述是( )
A.②和③相间排列,构成了DNA分子的基本骨架 |
B.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸 |
C.DNA聚合酶用于⑨的形成 |
D.DNA分子中特定的脱氧核苷酸序列代表了遗传信息 |
如图为遗传的“中心法则”图解。下列有关叙述,正确的是( )
A.①~⑤的过程中,发生碱基互补配对的有①②③④
B.能在正常人体细胞内发生的有①②③⑤
C.③过程中碱基互补配对时,遵循A—U、U—A、C—G、G—C的原则
D.我国利用基因工程方法培育出了抗虫棉,导入棉花体内的毒蛋白基因发挥作用要经过①②⑤三个过程
下列有关遗传定律的说法,正确的是( )
A.受精时雌雄配子结合的机会是不均等的 |
B.若仅考虑一对遗传因子,在一个生物群体中,有4种不同的交配类型 |
C.F2的表现型比为3∶1的结果最能说明基因分离定律的实质 |
D.测交实验对推理过程中提出的假说进行了验证 |
近亲结婚会增加后代遗传病的发病率,主要原因在于( )
A.近亲结婚容易使后代产生新的致病基因 |
B.近亲结婚的双方携带的致病基因较其他人多 |
C.部分遗传病由显性致病基因所控制 |
D.部分遗传病由隐性致病基因所控制 |
下列关于人类红绿色盲的说法,不正确的是( )
A.色盲患者男性多于女性,双亲表现正常,不可能生出患红绿色盲的女儿 |
B.含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子 |
C.人类色盲基因在X染色体上,Y染色体上既没有色盲基因,也没有它的等位基因 |
D.男性色盲不传儿子,只传女儿,但女儿可以不显色盲,却会生下患色盲的外孙 |
一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,当气温上升到25.5 ℃时,突变体的生存能力大大提高。这个现象可以说明( )
A.基因突变是不定向的 |
B.基因突变是随机发生的 |
C.基因突变与温度有关 |
D.突变的有害和有利取决于环境条件 |
下列与多倍体形成有关的是( )
A.染色体结构的变异 | B.纺锤体的形成受到抑制 |
C.个别染色体增减 | D.非同源染色体自由组合 |
已知一种tRNA上的反密码子为UAG,假设它所运载的氨基酸为M,则从根本上决定M的遗传信息对应的碱基为( )
A.ATG | B.AUG | C.TAG | D.UAG |
如图表示在人体细胞核中进行的某一生命过程,下列说法正确的是( )
A.该过程共涉及5种核苷酸 |
B.在不同组织细胞中该过程的产物一定相同 |
C.该过程需要解旋酶和DNA聚合酶 |
D.该过程涉及碱基互补配对和ATP的消耗 |
细菌在15N培养基中繁殖数代后,使细菌DNA的含氮碱基皆含有15N,然后再移入14N培养基中培养,抽取亲代及子代的DNA经高速离心分离,下图①~⑤为可能的结果,下列叙述错误的是( )
A.子一代DNA应为② | B.子二代DNA应为① |
C.子三代DNA应为④ | D.亲代的DNA应为⑤ |
下列关于生物变异和进化的叙述,不正确的是( )
A.基因突变的有害或有利往往取决于环境条件 |
B.只有经过基因突变、自然选择及隔离才能形成新物种 |
C.生物体内的基因突变属于可遗传变异 |
D.环境条件稳定时种群的基因频率也会发生变化 |
图1是某高等生物细胞增殖某时期模式图,图2是该生物细胞核内染色体及DNA相对含量变化的曲线图。据图回答下列问题。(注:横坐标各个区域代表细胞分裂的各个时期,区域的大小和各个时期所需的时间不成比例)
(1)图2中含有同源染色体的时期有 ,A点的变化可表示的生理过程为 。
(2)图1中含有 条脱氧核苷酸链,含有 个染色体组。
(3)图1所示细胞对应图2的时期是 ,该细胞产生的子细胞名称为 。
(4)如果图1中结构3上某位点有基因F,结构4上相应位点的基因是f,发生这种变化的原因是 。
(5)图3是某同学绘制的曲线图,但是忘记了标明纵坐标,只记得时期c对应图2中的时期11,那么图3纵坐标最可能代表的内容是 。
人类遗传病调查中发现两个家系都有甲遗传病(基因为H、h)和乙遗传病(基因为T、t)患者,系谱图如下。以往研究表明在正常人群中Hh基因型频率为10-4。请回答下列问题(所有概率用分数表示):
(1)甲病的遗传方式为 ,乙病最可能的遗传方式为 。
(2)若Ⅰ-3无乙病致病基因,请继续以下分析。
①Ⅰ-2的基因型为 ,Ⅱ-5的基因型为 。
②如果Ⅱ-5与Ⅱ-6结婚,则所生男孩同时患两种遗传病的概率为 。
③如果Ⅱ-7与Ⅱ-8再生育一个女儿,则女儿患甲病的概率为 。
南瓜的果形有圆形、扁盘形、长形三种表现型,现有4个南瓜品种,其中2个圆形(圆甲和圆乙),1个扁盘形(扁盘),1个长形(长)。某同学利用这4个品种南瓜果形材料探究其性状的遗传规律,设计了下列杂交实验,统计结果如下表:
杂交组合 |
子一代 |
子二代(数量单位:个) |
圆甲×圆乙 |
F1为扁盘 |
扁盘35个;圆25个;长4个; |
扁盘×长 |
F1为扁盘 |
扁盘27个;圆17个;长3个; |
圆甲×长 |
F1为圆形 |
圆形28个;长9个; |
圆乙×长 |
F1为圆形 |
圆形18个;长6个; |
综合上述实验结果,请回答:
(1)南瓜果形的遗传受______对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。
(2)根据上述实验的结果,可推知扁盘的基因型有 种。
(3)该同学为了探究F2中扁盘果形南瓜的基因型,将扁盘果形南瓜种子种植长成植株后,与长形品种植株进行杂交,分株统计并处理其子代果形的表现型及数量比情况。请你预测其可能的实验结果与结论。
若后代果形 ,则该扁盘果形南瓜的基因型是AABB;
若后代果形 ,则该扁盘果形南瓜的基因型是AABb或AaBB;
若后代果形 ,则该扁盘果形南瓜的基因型是AaBb。