1 . 下图为二倍体生物的几种变异方式,下列有关叙述正确的是( )
A.图①②③所示变异类型均属于染色体结构变异 |
B.图④中,B基因可能发生了碱基的缺失导致DNA上基因数目减少 |
C.图①变异发生在减数分裂过程中,其中B和b基因的分离可以发生在减数第二次分裂 |
D.发生图③所示变异的个体在进行减数分裂时,易位染色体能形成正常四分体 |
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2 . 图中字母代表正常细胞中所含有的基因,下列说法正确的是( )
A.③为三倍体,通常茎秆粗壮、子粒较大 |
B.④只有一个染色体组,为单倍体,通常茎秆弱小、子粒较小 |
C.若①和②杂交,后代基因型的比例为1∶5∶5∶1 |
D.①②③分别有2、1、3个染色体组 |
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3 . 下列关于人体癌细胞的叙述,错误的是( )
A.细胞癌变后,细胞膜上糖蛋白的含量增加 |
B.癌细胞可能是基因突变的结果 |
C.物理、化学和生物因素都可能造成细胞癌变 |
D.正常细胞一般能分裂50-60次,癌细胞可以无限增殖 |
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解题方法
4 . 下列关于基因突变、基因重组和染色体变异的相关叙述,正确的是( )
A.基因突变只有发生在生殖细胞中,突变的基因才能遗传给下一代 |
B.基因重组既可以发生在同源染色体的姐妹染色单体上,也可以发生在非同源染色体之间 |
C.格里菲思肺炎链球菌转化实验,R型细菌转化成S型细菌依据的遗传学原理是染色体变异 |
D.猫叫综合征是人的5号染色体缺失引起的遗传病 |
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名校
5 . 学习以下材料,回答(1)~(5)题。
果蝇白眼基因突变体的研究
黑腹果蝇眼的颜色与红色色素和棕色色素在色素细胞中的合成有关。鸟嘌呤为红色色素合成的原料,色氨酸为棕色色素合成的原料。
鸟嘌呤和色氨酸均通过转运复合体转运到色素细胞中。在黑腹果蝇色素细胞内,构成转运复合体的蛋白由白色基因、猩红色基因和棕色基因编码。遗传和生化证据表明,白色基因和棕色基因的表达产物(白色亚基和棕色亚基)共同形成鸟嘌呤转运复合体;白色基因和猩红色基因的表达产物(白色亚基和猩红色亚基)共同形成色氨酸转运复合体。
科研人员通过诱变获得了4个白色基因突变体w1~w4,它们均由于碱基序列发生改变,导致白色亚基中单个氨基酸改变,使白色亚基的分子结构发生改变,影响转运复合体的功能。测定w1~w4眼的色素含量,以野生型眼的色素含量为参照,得到下图所示结果。
通过分析w1~w4的白色亚基中发生改变的氨基酸的所在位置,科研人员进一步揭示了白色亚基改变对鸟嘌呤转运复合体和色氨酸转运复合体的影响。___ 直接控制生物性状。w1~w4白色基因的不同突变,均为野生型的白色基因W的___ 基因。
(2)据图分析,突变体___ 的突变与眼的红色色素的大幅减少相关,而棕色色素接近野生型水平,推测发生改变的氨基酸所在的结构位点在___ 转运复合体中的作用更重要。
(3)遗传学家摩尔根得到一只白眼果蝇,并通过与野生型(红眼)果蝇杂交,发现白眼性状为___ 性状w1~w4中的___ 与摩尔根得到的白眼突变体眼色最相似。
(4)依据本文分析、白眼性状出现的原因可能是___ 。
果蝇白眼基因突变体的研究
黑腹果蝇眼的颜色与红色色素和棕色色素在色素细胞中的合成有关。鸟嘌呤为红色色素合成的原料,色氨酸为棕色色素合成的原料。
鸟嘌呤和色氨酸均通过转运复合体转运到色素细胞中。在黑腹果蝇色素细胞内,构成转运复合体的蛋白由白色基因、猩红色基因和棕色基因编码。遗传和生化证据表明,白色基因和棕色基因的表达产物(白色亚基和棕色亚基)共同形成鸟嘌呤转运复合体;白色基因和猩红色基因的表达产物(白色亚基和猩红色亚基)共同形成色氨酸转运复合体。
科研人员通过诱变获得了4个白色基因突变体w1~w4,它们均由于碱基序列发生改变,导致白色亚基中单个氨基酸改变,使白色亚基的分子结构发生改变,影响转运复合体的功能。测定w1~w4眼的色素含量,以野生型眼的色素含量为参照,得到下图所示结果。
通过分析w1~w4的白色亚基中发生改变的氨基酸的所在位置,科研人员进一步揭示了白色亚基改变对鸟嘌呤转运复合体和色氨酸转运复合体的影响。
(2)据图分析,突变体
(3)遗传学家摩尔根得到一只白眼果蝇,并通过与野生型(红眼)果蝇杂交,发现白眼性状为
(4)依据本文分析、白眼性状出现的原因可能是
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31次组卷
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2卷引用:2024年北京市海淀区高一业水平考试生物试题
6 . 基因型为AaBb 的某二倍体动物(2n=4)不同分裂时期的细胞示意图如图1所示;图2表示该动物细胞分裂不同时期同源染色体对数的变化情况。请据图分析并回答问题。_____ (填数字序号),⑤细胞进入下一个时期时染色体的主要行为变化是_____ ;②细胞内同时出现A和a基因的原因可能是_____ ,两者的碱基排列顺序_____ (选填“一定相同”“一定不同”或“不一定相同”)。
(2)染色体失去端粒不稳定,两条姐妹染色单体的一端可能会连接在一起,着丝粒分裂后向两极移动会形成染色体桥。若图1中④细胞的基因型为 aaBB,在形成子细胞的过程中,a 基因所在的染色体出现染色体桥并在两着丝粒间任一位置发生断裂,形成的子染色体移到两极,该细胞产生子细胞的基因型可能是_____ 。
(3)图2中,处于HI段的细胞可能含有_____ 个染色体组;BC段的变化原因是_____ ,这种变化导致图1中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况是_____ (用图1中数字和箭头表示)。
(4)若使用15N标记的NH4Cl培养液来培养该动物某个细胞,则该细胞分裂进行至图1 中时期②时,被15N标记的染色体有_____ 条。
(2)染色体失去端粒不稳定,两条姐妹染色单体的一端可能会连接在一起,着丝粒分裂后向两极移动会形成染色体桥。若图1中④细胞的基因型为 aaBB,在形成子细胞的过程中,a 基因所在的染色体出现染色体桥并在两着丝粒间任一位置发生断裂,形成的子染色体移到两极,该细胞产生子细胞的基因型可能是
(3)图2中,处于HI段的细胞可能含有
(4)若使用15N标记的NH4Cl培养液来培养该动物某个细胞,则该细胞分裂进行至图1 中时期②时,被15N标记的染色体有
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名校
解题方法
7 . 自交不亲和性是指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花传粉或同一品系内异花传粉的现象。在烟草中至少有15个自交不亲和基因S1、S2…S15构成一个复等位基因系列(位于一对常染色体上相同位置)。当花粉落到柱头时,只要花粉的基因与柱头的某个基因相同,那么花粉的萌发受到阻抑,就不能参与受精,导致不育,如图所示。下列说法错误是( )
A.任意两亲本杂交,子代基因型与亲本均不同 |
B.不同S基因的出现体现了基因突变的不定向性 |
C.自交不亲和现象有利于保证烟草的遗传多样性 |
D.若S基因不影响烟草的存活力,则在自由交配的烟草群体中,S1的基因频率趋向于1/n |
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名校
解题方法
8 . 水稻是我国主要的粮食作物,改善水稻的遗传性状是育种工作者不断努力的目标,如图表示水稻育种的一些途径,请回答下列问题。________ 。其中以矮秆易感病(ddrr)和高秆抗病(DDRR)水稻为亲本进行杂交,得到F1自交产生F2,F2的矮秆抗病水稻植株中能稳定遗传的水稻比例是_______ 。
(2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中___________ (用数字和箭头填空)途径所用的方法。其中⑦途径的常用方法是___________ ,该育种方法的优点是___________ 。
(3)图中___________ (用数字和箭头填空)所表示的育种途径可以创造人类需要的生物新品种,如生产含油量高的大豆。这种育种方法是利用物理因素或化学因素处理生物来提高___________ 的频率。
(4)三倍体无子西瓜育种方法和图中___________ (用数字和箭头填空)所表示的育种途径相同。获得四倍体母本的方法是用___________ 处理二倍体西瓜___________ 。
(5)若想获得能产生人类蛋白质的植株,应采用图中___________ (用数字和箭头填空)途径所用的方法。该方法的原理是___________ 。
(2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中
(3)图中
(4)三倍体无子西瓜育种方法和图中
(5)若想获得能产生人类蛋白质的植株,应采用图中
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123次组卷
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2卷引用:江苏省连云港市连云区连云港高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考生物试题
名校
9 . 科研人员开展了芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自花传粉选育,后代育性达到了亲本相当的水平。下图中L、M、N表示3个不同的染色体组。下列相关叙述正确的有( )
A.两亲本和F1都为四倍体 |
B.F1减数第一次分裂中期形成17个四分体和一条单独的染色体 |
C.F1减数第二次分裂后产生的配子类型有LM,MN,M,LMN |
D.F1两个M染色体组能稳定遗传给后代 |
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43次组卷
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2卷引用:江苏省连云港市连云区连云港高级中学2023-2024学年高一下学期6月月考生物试题
10 . 小麦品系I的麦穗性状表现为二棱、曲芒;品系Ⅱ的麦穗性状表现为六棱、直芒。研究人员将品系I和品系Ⅱ杂交,F1麦穗性状全部为二棱、曲芒。F1自交,得到F2,统计F2麦穗性状,结果如表所示。根据结果回答下列问题:
表 F2麦穗性状表现统计
(1)上述麦穗性状中属于显性性状的是_____。
(2)控制小麦两对相对性状的等位基因遵循_____ 定律。
(3)F2中出现的不同于F1的麦穗性状的现象称为_____ 。
(4)F2代中麦穗性状表现为六棱曲芒且能稳定遗传的个体占_____。
(5)F2中的六棱曲芒和六棱直芒杂交,两对基因独立遗传,则关于后代说法正确的_____。
普通小麦为六倍体,两性花。我国科学家用两种非糯性小麦(关东107和白火麦)培育稳定遗传的糯性小麦,过程如图1。_____ 并套袋,3~5天后授以玉米的花粉。
(7)简述单倍体小麦高度不育的机制:_____ 。
(8)单倍体胚培养7天后,科研人员将秋水仙素添加到培养基中。一段时间后,统计单倍体胚的萌发率和染色体加倍率,结果如图2。据图可知,秋水仙素可_____ (A.“促进”或B.“抑制”)胚的萌发;就导致染色体加倍而言,浓度为_____ mg·dL-1白的秋水仙素效果最好。
表 F2麦穗性状表现统计
麦穗性状 | 二棱曲芒 | 六棱曲芒 | 二棱直芒 | 六棱直芒 |
统计结果 | 541 | 181 | 177 | 63 |
(1)上述麦穗性状中属于显性性状的是_____。
A.二棱曲芒 | B.六棱曲芒 |
C.二棱直芒 | D.六棱直芒 |
(2)控制小麦两对相对性状的等位基因遵循
(3)F2中出现的不同于F1的麦穗性状的现象称为
(4)F2代中麦穗性状表现为六棱曲芒且能稳定遗传的个体占_____。
A.1/16 | B.9/16 | C.3/16 | D.4/16 |
(5)F2中的六棱曲芒和六棱直芒杂交,两对基因独立遗传,则关于后代说法正确的_____。
A.4种表现型 | B.2种表现型 |
C.4种基因型 | D.2种基因型 |
普通小麦为六倍体,两性花。我国科学家用两种非糯性小麦(关东107和白火麦)培育稳定遗传的糯性小麦,过程如图1。
(7)简述单倍体小麦高度不育的机制:
(8)单倍体胚培养7天后,科研人员将秋水仙素添加到培养基中。一段时间后,统计单倍体胚的萌发率和染色体加倍率,结果如图2。据图可知,秋水仙素可
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