某高等动物(2N=4)基因型为AaBb,图1为该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线;图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表示该生物体内一组细胞分裂图像(不考虑染色体互换)。回答下列问题:
(1)图1中存在四分体的时期是________ (填数字),此时期有________ 个四分体。
(2)图2中CD变化的原因是____________________ 。图3中______ 细胞对应图2中BC段。
(3)该个体进行细胞分裂过程中,基因A和a的分离发生在图1的________ (填字母)段,基因A和A的分离发生在图2的________ (填字母)段。
(4)根据图3中细胞可判断该动物属于________ (填“雌”或“雄”)性动物。乙图产生的子细胞名称为__________________________ 。
(1)图1中存在四分体的时期是
(2)图2中CD变化的原因是
(3)该个体进行细胞分裂过程中,基因A和a的分离发生在图1的
(4)根据图3中细胞可判断该动物属于
更新时间:2022-09-04 12:12:00
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【推荐1】下图1表示染色体组成为AaBb的某动物细胞分裂过程示意图,图2是细胞分裂过程中同源染色体对数的变化曲线。分析回答:
(1)图1中细胞③的名称是__ ,细胞⑤中有__ 个DNA,可能不含X染色体的细胞是___ (填序号)。
(2)图2中,CD段可表示__ 期,细胞④对应于图2中的___ 段,可发生非同源染色体自由组合的是__ 段。
(3)图2中出现GH段的原因是___ 。
(1)图1中细胞③的名称是
(2)图2中,CD段可表示
(3)图2中出现GH段的原因是
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【推荐2】如图甲是果蝇体细胞染色体示意图,图乙表示在细胞周期的不同时期每条染色体上DNA的含量。请回答下列相关问题:
(1)果蝇有丝分裂过程中,中心体的复制发生在____ 期;图乙中CD段每条染色体的DNA含量发生变化的原因是_______ ,DE段可表示果蝇细胞有丝分裂的________ 时期。
(2)果蝇细胞中染色体数目最多为___ 条。果蝇体细胞有丝分裂过程中染色体均分到两子细胞中,但两子细胞中DNA含量并不定相等的原因是_______ 。
(3)若雄果蝇的体细胞分裂过程中出现了新的核膜核仁时,与该时期洋葱根尖分生区细胞相比,除染色体之外不同的变化还有_ 。
(4)雌果蝇细胞进行减数第二次分裂后期的次级卵母细胞中含有___ 条染色体。
(1)果蝇有丝分裂过程中,中心体的复制发生在
(2)果蝇细胞中染色体数目最多为
(3)若雄果蝇的体细胞分裂过程中出现了新的核膜核仁时,与该时期洋葱根尖分生区细胞相比,除染色体之外不同的变化还有
(4)雌果蝇细胞进行减数第二次分裂后期的次级卵母细胞中含有
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【推荐3】人体正常细胞的分裂受到严格的分子调控,而肝癌细胞能连续以有丝分裂方式进行恶性增殖,不受机体控制。KIF20B是细胞完成细胞质分裂的重要分子,肝癌治疗药物shKIF20B能抑制KIF20B的作用,如下图所示。回答下列问题([ ]中填图中字母):
(1)细胞分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成___________ ,同时细胞有适度的生长。[__________ ]细胞所处时期,每条染色体的着丝粒排列在赤道板上,D细胞两极各有一套染色体,这两套染色体的___________ 完全相同。
(2)分裂期的细胞中由___________ 发出星射线形成纺锤体。正常细胞的有丝分裂存在纺锤体组装检验点(SAC)的检查机制,在纺锤体装配完成之前阻止细胞进入有丝分裂后期,细胞会停滞在有丝分裂___________ 期。某些肝癌细胞的SAC功能受损,抑制纺锤体装配的药物的药效会___________ (填“增强”“降低”或“不受影响”)。
(3)KIF20B主要在___________ 期发挥作用。结合上图分析,shKIF20B抗癌的机理是___________ 。
(1)细胞分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成
(2)分裂期的细胞中由
(3)KIF20B主要在
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【推荐1】如图是某种生物的处于不同分裂时期的细胞示意图及有关数量变化,请回答以下问题:
(1)根据细胞分裂的顺序将图甲中①~⑤细胞进行排序:_____ ,其中具有同源染色体的细胞有_____ ,位于图丙中BC段的细胞有_____ 。
(2)如果图乙中Ⅰ→Ⅱ完成了图丙中______ (用字母表示)段的变化,则图乙a、b、c中表示核DNA的是______ 。
(3)图丙中CD段产生的原因是_____ 。
(4)若某生物的卵细胞中含有4条染色体,该生物的体细胞中染色体最多有______ 条;在减数分裂过程中可形成______ 个四分体。
(1)根据细胞分裂的顺序将图甲中①~⑤细胞进行排序:
(2)如果图乙中Ⅰ→Ⅱ完成了图丙中
(3)图丙中CD段产生的原因是
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【推荐2】下列是有关二倍体生物的细胞分裂信息,请据下图分析回答下列问题:
(1)图1中A1B1段形成的原因是_______________________________________ 。
(2)图5细胞对应于图2中的_______ 段。D2E2段染色体的行为变化,与图1中的_______ 段变化相同。(均填字母)
(3)雄性激素能促进图3~图5中的哪一个细胞的形成?________ 。图5子细胞的名称为______________ 。
(4)图3细胞中有___________ 对同源染色体,①和⑤在前一时期是_________________ 。
(5)图3~图5中,与图1的C1D1段变化相同的是______________ 。
(1)图1中A1B1段形成的原因是
(2)图5细胞对应于图2中的
(3)雄性激素能促进图3~图5中的哪一个细胞的形成?
(4)图3细胞中有
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【推荐3】图示某个高等动物体内细胞分裂图解,图1为表示细胞中DNA分子、染色体和染色单体数量的柱状图,图2表示细胞分裂的模式图。请回答下列问题:
(1)图2中,与图1中的Ⅲ对应的细胞是____________ ,该细胞的名称是____________ 。
(2)图2中,没有同源染色体的细胞是____________ 。
(3)某个细胞正在发生同源染色体的分离,该细胞处于图Ⅰ中____________ 阶段。若某个细胞正在发生非同源染色体的自由组合,该细胞处于图1中____________ 阶段。
(4)同图2中细胞④的整个分裂过程中相比,洋葱根尖分生区细胞在分裂过程中,独有的特点有____________ 、____________ 。(不考虑染色体数目的差异)
(1)图2中,与图1中的Ⅲ对应的细胞是
(2)图2中,没有同源染色体的细胞是
(3)某个细胞正在发生同源染色体的分离,该细胞处于图Ⅰ中
(4)同图2中细胞④的整个分裂过程中相比,洋葱根尖分生区细胞在分裂过程中,独有的特点有
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【推荐1】孟德尔曾利用豌豆的7对相对性状进行杂交实验,发现当只考虑一对相对性状时,F2总会出现3:1的性状分离比,于是其提出假说,作出了4点解释,最终总结出了相关的遗传定律。请以高茎(D)和矮茎(d)这一对相对性状为例,回答下列问题:
(1)豌豆茎的高矮在遗传上遵循_______ 定律。
(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为_______ 。该对基因在减数分裂过程中分开的时间是_______ (不考虑交叉互换)。
(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的_______ 现象。
(4)如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=_______ 。如果雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2不育(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=_______ 。
(1)豌豆茎的高矮在遗传上遵循
(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为
(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的
(4)如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=
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【推荐2】下图甲是某二倍体生物的细胞分裂不同时期的示意图,图乙是该生物的细胞分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的曲线图。请回答下列问题:
(1)图甲中,属于减数分裂时期的细胞是__________ (填序号)。
(2)分析图甲可知,该生物属于_________ (填“植物”或“动物”),理由是_____________ (答出两点)。
(3)③细胞的名称是______________ 该细胞分裂产生的子细胞需经过变形后才能形成精子。
(4)图甲所示各细胞中,与图乙中曲线BC段相对应的细胞是__________ (填序号);在细胞分裂的过程中,曲线AB段所处的时期是______________ 。
(1)图甲中,属于减数分裂时期的细胞是
(2)分析图甲可知,该生物属于
(3)③细胞的名称是
(4)图甲所示各细胞中,与图乙中曲线BC段相对应的细胞是
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【推荐3】Muller从果蝇的自发突变中建立了一系列品系,作为检查突变的杂交材料,其中最有名的是为检测果蝇X染色体上的突变而精心设计的Muller-5品系。Muller-5品系是人工创造的一个果蝇品系,它的X染色体上带有B(棒眼)、Wa(杏色眼)和sc(小盾片少刚毛)基因,三个基因组合的名称为“Bacs”,此外,X染色体上具有一个重叠倒位,可以有效抑制Muller-5的X染色体与野生型X染色体的重组。为确定某野生雄果蝇甲X染色体上基因的变化情况,采用下图所示杂交方式。回答下列问题:
(1)自然界中果蝇的自发突变导致染色体上___________ 的形成,通过人工诱变的方法处理野生果蝇获得某种突变果蝇的难度较大,原因是基因突变具有___________ (答出两点)。
(2)X染色体上的Bacs基因在杂交过程中遵循___________ 定律,X染色体上重叠倒位片段的形成说明该X染色体发生了___________ (填具体变异类型),该片段的存在可抑制___________ (写出其作用的时期及其作用)的发生。
(3)选择Muller-5与果蝇甲杂交,子一代单对交配并统计结果。如果果蝇甲的X染色体上发生隐性致死突变,可通过统计___________ 进行判断,如果果蝇甲的X染色体上存在隐性突变(不含隐性致死突变),则可通过观察___________ 加以验证。
(1)自然界中果蝇的自发突变导致染色体上
(2)X染色体上的Bacs基因在杂交过程中遵循
(3)选择Muller-5与果蝇甲杂交,子一代单对交配并统计结果。如果果蝇甲的X染色体上发生隐性致死突变,可通过统计
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【推荐1】三倍体是指由受精卵发育而来且体细胞中有三个染色体组的生物;与正常二倍体相比,三体是指某对同源染色体多了一条染色体的生物。某自花传粉的植物(2n)存在三倍体和三体两种变异。回答下列问题:
(1)可以在显微镜下观察到的变异是______ (填“三体”、“三倍体”或“三体和三倍体”)。在使用显微镜观察变异时,需要使用卡诺氏液处理材料,其目的是______ ,在制片时应使用______ 染色(写具体名称)。
(2)三倍体植株的果实一般是无子的,其原因是______ 。已知三体细胞在减数分裂过程中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞的一极,因此三体产生正常配子的概率为______ 。
(3)该植物花色的红色(R)对白色(r)为显性。研究人员检测到某株杂合红花(只含一个R基因)的2号染色体多了1条,成为三体植株。研究人员让该变异红花植株自交,子代的表型及比例为红花:白花=3:1。假设配子均可育,若R/r基因不位于2号染色体上,则该变异红花植株的基因型为______ ;若R/r基因位于2号染色体上,且该变异红花植株的基因型为______ :据此推断,能否确认R/r基因是位于2号染色体上还是位于其他染色体上?______ (填“能”或“不能”)。
(1)可以在显微镜下观察到的变异是
(2)三倍体植株的果实一般是无子的,其原因是
(3)该植物花色的红色(R)对白色(r)为显性。研究人员检测到某株杂合红花(只含一个R基因)的2号染色体多了1条,成为三体植株。研究人员让该变异红花植株自交,子代的表型及比例为红花:白花=3:1。假设配子均可育,若R/r基因不位于2号染色体上,则该变异红花植株的基因型为
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【推荐2】野生型果蝇具有暗红眼,现有Ⅰ、Ⅱ两个眼色突变品系:品系Ⅰ为朱砂眼,品系Ⅱ为猩红眼,两个品系均有雌雄果蝇若干。利用上述果蝇进行了下列实验,每组均进行了多对重复。
(1)由实验1、2可知,品系Ⅰ、Ⅱ中的果蝇均为纯合子,判断理由是____________________________ 。
(2)由实验_____ 可判断暗红眼、朱砂眼这对相对性状的显隐关系;猩红眼基因位于_____ (常、性)染色体上。
(3)欲判断朱砂眼、猩红眼基因是否为同一基因突变而来,请利用上述果蝇为材料,设计实验,请写出实验思路,预期结果及结论__________ 。
实验 | 亲代 | 子代 |
① | 品系Ⅰ×品系Ⅰ | 朱砂眼 |
② | 品系Ⅱ×品系Ⅱ | 猩红眼 |
③ | 野生型雄性×品系Ⅰ雌性 | 暗红眼 |
④ | 野生型雄性×品系Ⅱ雌性 | 暗红眼 |
(1)由实验1、2可知,品系Ⅰ、Ⅱ中的果蝇均为纯合子,判断理由是
(2)由实验
(3)欲判断朱砂眼、猩红眼基因是否为同一基因突变而来,请利用上述果蝇为材料,设计实验,请写出实验思路,预期结果及结论
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【推荐3】某雌雄同株的植株的雄性不育(不能产生可育花粉)性状受一组复等位基因控制,其中 Ms 为显性不育基因(不影响雌配子),ms 为隐性可育基因,Msf 为显性恢复可育基因(即 Msf 存在掩盖了显性不育基因的表达,从而使不育性恢复可育),三者之间的显隐性关系为 Msf>Ms>ms,回答下列问题:
(1)某混合种植的群体中只有 MsfMs 和 Msms 两种基因型,且两种基因型植株数量相等,该群体随机交配一代,后代基因型及比例为________________________________ ,表现型及比例为_____________________ 。
(2)现有某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,现设计合理的一次杂交实验判断该可育植株的基因型,让该植株和基因型为________ 的植株杂交,若后代全为雄性可育,则该植株的基因型为________________ ;若后代表现型及比例为________ ,则该植株的基因型为 Msfms;若后代全为雄性不育,则该植株的基因型为 msms。
(1)某混合种植的群体中只有 MsfMs 和 Msms 两种基因型,且两种基因型植株数量相等,该群体随机交配一代,后代基因型及比例为
(2)现有某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,现设计合理的一次杂交实验判断该可育植株的基因型,让该植株和基因型为
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