一万年前,科罗拉多大峡谷中的松鼠(原种群中黑毛基因A的基因频率为50%)被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生明显的分化。研究人员指出,经过长期演化两个种群可能形成两个物种,下列说法错误的是( )
A.物种的形成必须通过a才能最终达到c |
B.①②③④⑤⑥为生物进化提供原材料 |
C.b表示自然选择过程 |
D.c表示生殖隔离 |
更新时间:2018-12-02 12:12:48
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【推荐1】下列关于生物进化相关理论的叙述,错误的是( )
A.达尔文对生物进化现象的解释揭示了生物进化与生物多样性的关系 |
B.生物自发突变的频率很低,但能够作为生物进化的原材料 |
C.突变和基因重组的方向是一定的,并决定生物进化的方向 |
D.生殖隔离一旦形成,原来属于一个物种的生物,就形成了不同的物种 |
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【推荐2】现代生物进化理论是在达尔文进化学说的基础上发展而来的,下列有关现代生物进化理论的叙述错误的是( )
A.变异是生物进化的基础,但变异不一定会导致进化 |
B.进化的实质是自然选择作用下种群基因频率的定向改变 |
C.克服了达尔文学说的局限性,完美解释了现有生物的进化过程 |
D.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流 |
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【推荐1】某地因建高速公路将一个野兔种群分隔到公路两侧,成为两个种群。用A、a表示该种野兔的一对等位基因。公路建成后,随时间推移,东、西两侧野兔种群的A基因频率变化如表所示。下列相关说法正确的是
时间(年) A基因频率 分布 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
东侧 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
西侧 | 0.50 | 0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
A.10年间东西两侧野兔种群基因型频率也发生了改变 |
B.10年后公路东西两侧野兔种群因A基因频率不同,从而形成了两个物种 |
C.环境通过直接作用于野兔的基因型,引起A基因频率改变 |
D.若10年后野兔种群A、a基因频率不再改变,东侧显性个体所占比例是西侧的9倍 |
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【推荐2】根据孟德尔遗传定律,在杂合二倍体中,等位基因有相同的概率遗传到下一代,而某类基因(又称“配子杀手”)可以改变这一比例关系,通过三种模型增加自身遗传给后代的概率。模型一通过影响染色体的分配,使配子杀手进入卵细胞,而不进入极体;模型二为杀手―目标模型 配子杀手表达产物会杀伤带有目标基因的配子;模型一为毒药与解药模型,配子杀手产生毒药和解药两种产物,毒药在所有配子中均发挥作用,解药在携带配子杀手的配子中起作用。下列相关分析错误的是( )
A.模型一的实现能依赖于初级和次级卵母细胞的不对称分裂 |
B.模型二中配子杀手和目标基因需要位于同一条染色体上 |
C.模型三在减数分裂完成之前可能已经开始进行毒药的合成 |
D.“配子杀手”的基因频率会不断升高 |
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【推荐3】使用有机磷杀虫剂对某害虫防治一段时间后,其抗药性快速增强。研究发现其常染色体上抗性相关基因a可突变为a1、a2。对该害虫的基因型及比例进行调查,结果如表。下列叙述错误的是( )
某害虫的基因型及比例 | ||||||
基因型 | aa | aa1 | aa2 | a1a1 | a1a2 | a2a2 |
比例% | 20 | 18 | 24 | 1 | 15 | 22 |
A.a1、a2是通过基因突变产生的,为该害虫进化提供了原材料 |
B.在抗药性快速增强的过程中,基因频率发生定向改变 |
C.该种群中a1、a2基因频率分别为21.9%和51.9% |
D.该害虫与被捕食的植物及无机环境等共同进化 |
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【推荐1】下列说法正确的是( )
①二倍体水稻花粉经离体培养得到的水稻,其稻穗、米粒较小,但缩短了育种年限
②普通小麦(6n)的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,但其不是三倍体
③一粒小麦(2n=14)和斯氏麦草(2n=14)杂交形成的杂种植株含两个染色体组,每个染色体组都包含一粒小麦和斯氏麦草的各一条
④马和驴杂交的后代骡是不育的二倍体,而雄蜂是可育的单倍体
①二倍体水稻花粉经离体培养得到的水稻,其稻穗、米粒较小,但缩短了育种年限
②普通小麦(6n)的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,但其不是三倍体
③一粒小麦(2n=14)和斯氏麦草(2n=14)杂交形成的杂种植株含两个染色体组,每个染色体组都包含一粒小麦和斯氏麦草的各一条
④马和驴杂交的后代骡是不育的二倍体,而雄蜂是可育的单倍体
A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.①④ |
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【推荐2】下图为植物体细胞杂交技术流程图,据图分析不正确的是( )
A.过程①需使用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁 |
B.上述技术应用的生物学原理包括细胞膜的流动性、植物细胞的全能性 |
C.过程②常使用灭活的病毒作为诱导剂诱导原生质体融合 |
D.该技术打破了生殖隔离,实现了远缘杂交育种 |
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