1. 难度:中等 | |
2. 难度:中等 | |
格里菲思的肺炎双球菌转化实验如下: ①将无毒的R型活细菌注入小鼠体内,小鼠不死亡; ②将有毒的S型活细菌注入小鼠体内,小鼠患败血症死亡; ③将加热杀死的S型细菌注入小鼠体内,小鼠不死亡; ④将R型活细菌与加热杀死的S型细菌混合后,注入小鼠体内,小鼠患败血症死亡。 根据上述实验,下列说法不正确的是( ) A.整个实验证明DNA是转化因子 B.实验①、实验③可作为实验④的对照 C.实验②和实验④中的死亡小鼠体内都可分离到S型活细菌 D.重复做实验①与④,得到同样的结果,可排除S型活细菌由R型活细菌突变而来
|
3. 难度:中等 | |
如果用3H、15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染无标记的细菌,在产生的子代噬菌体的组成结构成分中,能够找到的放射性元素为( ) A.可在外壳中找到15N和35S、3H B.可在DNA中找到3H、15N、32P C.可在外壳中找到15N和35S D.可在DNA中找到15N、32P、35S
|
4. 难度:中等 | |||||||||||||||||||||
科学家从烟草花叶病毒(TMV)中分离出a、b两个不同品系,它们感染植物产生的病斑形态不同。下列4组实验(见下表)中,不可能出现的结果是( )
A. 实验① B. 实验② C. 实验③ D. 实验④
|
5. 难度:中等 | |
如果将含有一对同源染色体的精原细胞的两个DNA分子都用15N标记,并只供给精原细胞含14N的原料,则该细胞进行减数分裂产生的四个精子中,含15N、14N标记的DNA分子的精子所占比例依次为( ) A.100%、0 B.50%、50% C.50%、100% D.100%、100%
|
6. 难度:中等 | |
下列有关DNA分子复制的叙述,正确的是 ( ) A.DNA分子在解旋酶的作用下水解成脱氧核苷酸 B.在复制过程中,解旋和复制是同时进行的 C.解旋后以一条母链为模板合成两条新的子链 D.两条新的子链通过氢键形成一个新的DNA分子
|
7. 难度:中等 | |
关于图示DNA分子的说法,正确的是 ( ) A.限制性核酸内切酶可作用于①部位,DNA连接酶作用于部位③ B.该DNA的特异性表现在碱基种类和(A+T)/(G+C)的比例上 C.若该DNA中A为p个,占全部碱基的n/m(m>2n),则G的个数为(pm/2n)-p D.把此DNA放在含15N的培养液中复制两代,子代中含15N的DNA占3/4
|
8. 难度:中等 | |
下图示DNA分子复制的片段,图中a、b、c、d表示各条脱氧核苷酸链。一般地说,下列各项正确的是 ( ) A.a和c的碱基序列互补 B.b和c的碱基序列相同 C. a链中(A+T)/(G+C)的比值与b链中同项比值不同 D. a链中(A+T)/(G+C)的比值与c链中同项比值相同
|
9. 难度:中等 | |
人体某器官中一细胞染色体的组成为44+XX,则下列有关叙述正确的是( ) A.此人一定为女性 B.此人一定为男性 C.该器官一定是卵巢 D.该细胞中一定含2个染色体组,不一定含同源染色体
|
10. 难度:中等 | |
下图表示某动物的精原细胞,该细胞在减数分裂过程中发生了交叉互换。则由该细胞形成的精子类型可能是 ( )
|
11. 难度:中等 | |
图中横坐标1、2、3、4表示某种哺乳动物(2n)在有性生殖过程中某些时期的细胞。图中a、b、c表示各种结构或物质在不同时期的连续数量变化,可以与图中1、2、3、4相对应的细胞是( ) A.初级精母细胞、次级精母细胞、精细胞、精子 B.精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精细胞 C.卵原细胞、次级卵母细胞、第一极体、第二极体 D.卵原细胞、初级卵母细胞、次级卵母细胞、第一极体
|
12. 难度:中等 | |
某同学在做“观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片”实验中,下列表述不正确的是 ( ) A.先用低倍镜找出各时期的细胞 B.在高倍镜下能观察到染色体的形态和数目 C.能观察到减数第一次分裂中期有姐妹染色单体 D.能观察到减数第二次分裂中期有同源染色体
|
13. 难度:中等 | |
下图表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化,据图分析可得出( ) ①a阶段为有丝分裂、b阶段为减数分裂 ②L→M点所示过程与细胞膜的流动性有关 ③GH段和OP段,细胞中含有的染色体数是相等的 ④MN段发生了核DNA含量的加倍 A.①②④ B.①②③ C.①③ D. ①②③④
|
14. 难度:中等 | |
已知一植株的基因型为AABB,周围虽生长有其他基因型的玉米植株,但其子代不可能出现的基因型是( ) A.AABB B.AABb C.aaBb D.AaBb
|
15. 难度:中等 | |
豌豆中,子粒黄色(Y)和圆形(R)分别对绿色和皱缩为显性。现有甲(黄色圆粒)与乙(黄色皱粒)两种豌豆杂交,后代有四种表现型,如让甲自交,乙测交,则它们的后代表现型之比应分别为( ) A.9∶3∶3∶1及1∶1∶1∶1 B.3∶3∶1∶1及1∶1 C.9∶3∶3∶1及1∶1 D.3∶1及1∶1
|
16. 难度:中等 | |
南瓜的扁形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜株的基因型分别是( ) A、aaBB和Aabb B、aaBb和Aabb C、AAbb和aaBB D、AABB和aabb
|
17. 难度:中等 | |
食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS表示短食指基因,TL表示长食指基因。)此等位基因表达受性激素影响,TS在男性为显性,TL在女性为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为( ) A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.3/4
|
18. 难度:中等 | |
某对表现型正常的夫妇生出了一个红绿色盲的儿子和一个表现型正常的女儿,该女儿与一个表现型正常的男子结婚,生出一个红绿色盲基因携带者的概率是( ) A.1/2 B.1/4 C.1/6 D.1/8
|
19. 难度:中等 | |
抗维生素D佝偻病是位于X染色体的显性致病基因决定的一种遗传病,这种疾病的遗传特点之一是( ) A.男患者与女患者结婚,其女儿正常 B.男患者与正常女子结婚,其子女均正常 C.女患者与正常男子结婚,必然是儿子正常女儿患病 D.患者的正常子女不携带该患者传递的致病基因
|
20. 难度:中等 | |
狗毛颜色褐色由b基因控制,黑色由B基因控制,是一对等位基因;I和i是位于另一对同源染色体上的一对等位基因。I是抑制基因,当I存在时,B,b基因均不表达而表现白色,现有褐色狗(bbii)和白色狗(BBII)杂交,产生的F2中黑色∶白色为 A.1∶3 B.3∶1 C.1∶4 D.1∶2
|
21. 难度:中等 | |
下列各类酶催化的生理过程中会出现碱基互补配对的有( ) ①.限制性核酸内切酶的催化过程 ②.RNA聚合酶的催化过程 ③.解旋酶的催化过程 ④. DNA聚合酶的催化过程 ⑤.逆转录酶的催化过程 A、一项 B、二项 C、三项 D、四项
|
22. 难度:中等 | |
下面关于tRNA和氨基酸相互关系的说法,正确的是 ( ) A.每种氨基酸都由一种特定的tRNA携带 B.每种氨基酸都可由几种tRNA携带 C.一种转运RNA可以携带几种结构相似的氨基酸 D.一种氨基酸可由一种或几种tRNA携带
|
23. 难度:中等 | |
下列生命活动可能会使DNA分子结构发生改变的是( ) ①、同源染色体分离 ②、非同源染色体自由组合 ③、基因突变 ④、同源染色体上等位基因互换 ⑤、染色体结构变异 ⑥、染色体数目变异 A、①②③ B、②③④ C、③④⑤ D、③④⑥
|
24. 难度:中等 | |
经检测某生物发生了基因突变,但其性状并没有发生变化,其原因是( ) A.遗传信息没有改变 B.遗传基因没有改变 C.遗传密码没有改变 D.控制合成的蛋白质中的氨基酸序列没有改变
|
25. 难度:中等 | |
进行有性生殖的生物其亲子代之间总是存在一定差异的主要原因是 ( ) A、基因重组 B、基因突变 C、染色体变异 D、生活条件改变
|
26. 难度:中等 | |
萝卜体细胞内有9对染色体,白菜体细胞内也有9对染色体,将萝卜和白菜杂交得到的种子,一般是不育的,但经过培育后长成了能开花结籽的新作物,这种作物最少含有染色体数为( ) A.9 B.18 C.36 D.72
|
27. 难度:中等 | |
用花药离体培养出马铃薯单倍体植株,当它进行减数分裂时,观察到染色体两两配对,多或少形成12个四分体,据此现象可知产生花药的马铃薯是( ) A.二倍体 B.三倍体 C.四倍体 D.六倍体
|
28. 难度:中等 | |
对于低温诱导洋葱染色体数目变化的实验,正确的描述是( ) A.处于分裂间期的细胞最多 B.在显微镜视野内可以观察到二倍体细胞和四倍体细胞 C.在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程 D.在诱导染色体数目变化方面,低温与秋水仙素诱导的原理相似
|
29. 难度:中等 | |
基因重组发生在( ) A.减数分裂形成配子的过程中 B.受精作用形成受精卵的过程中 C.有丝分裂形成子细胞的过程中 D.通过嫁接,砧木和接穗愈合的过程中
|
30. 难度:中等 | |
下列关于单倍体、二倍体、多倍体的叙述不正确的是 ( ) A.由合子发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体 B.由配子发育成的生物体,细胞中无论有几个染色体组也只能叫单倍体 C.单倍体一般高度不孕,多倍体一般茎秆粗壮,果实、种子较大 D.单倍体都是纯种,多倍体等位基因至少有三个
|
31. 难度:中等 | |
用杂合体种子尽快获得纯合体植株的方法是( ) A.种植→F2→选不分离者→纯合体 B.种植→秋水仙素处理→纯合体 C.种植→花药离体培养→单倍体幼苗→秋水仙素处理→纯合体 D.种植→秋水仙素处理→花药离体培养→纯合体
|
32. 难度:中等 | |
下列变异中,不属于染色体结构变异的是 ( ) A.染色体缺失某一片断 B.染色体增加了某一片断 C.染色体中DNA的一个碱基发生了改变 D.染色体某一片断位置颠倒了180°
|
33. 难度:中等 | |
下列关于染色体组的正确叙述是 ( ) A.染色体组内不存在同源染色体 B.染色体组只存在于生殖细胞中 C.染色体组只存在于体细胞中 D.染色体组在减数分裂过程中消失
|
34. 难度:中等 | |
下图表示细胞内遗传信息传递的某个阶段,其中①②③分别表示相应的结构或物质,Asn、Ser、Cly为三种氨基酸,分别是天冬氨酸(C4H8O3N2)、丝氨酸(C3H7O3N)、甘氨酸(C2H502N),据图分析不正确的是( ) A.图示遗传信息的传递过程在生物学上称为翻译 B.合成③物质的过程在细胞质中进行 C.若该多肽合成到图示甘氨酸后就终止合成,则导致合成结束的终止密码是UAG D.决定天冬氨酸的密码子是AAC ,天冬氨酸R基上 C、H、O三种元素的比值2:4:1
|
35. 难度:中等 | |
质粒是基因工程中常用的运输工具,某质粒上有两种抗药基因可作为标记基因,a、b、c为三个可能出现的目的基因插入点,如下图所示。如果用一种限制酶将目的基因和质粒处理后,再合成重组质粒。将重组质粒导入某高等植物受体细胞后,用含有药物的培养基筛选受体细胞,预计结果如下表。 列选项正确的是 ( ) A.如果出现①结果,说明两个抗药基因都没有被破坏,转基因实验获得成功 B.如果出现①结果,说明限制酶的切点在c点,目的基因接在c点的断口处 C.如果出现①或③结果,说明转基因实验失败 D.转移到受体细胞中的基因的遗传遵循孟德尔规律
|
36. 难度:中等 | |
大麦的一个染色体组有7条染色体,在四倍体大麦根尖细胞有丝分裂后期能观察到染色体数是( ) A.7条 B.56条 C.28条 D.14条
|
37. 难度:中等 | |
自然界中多倍体植物的形成过程一般是 ( ) ①减数分裂受阻 ②细胞染色体加倍 ③形成加倍的配子 ④形成加倍的合子 ⑤有丝分裂受阻 A.①②③④ B.⑤②③④ C.⑤①②④ D.⑤③②④
|
38. 难度:中等 | |
人类食用的许多绿叶菜是多倍体,其原因是多倍体植物 ( ) A.体形较大 B.发育较慢 C.结实多 D.需肥较少
|
39. 难度:中等 | |
下列各项中,正确的是 ( ) A.多倍体植株一般表现为茎秆粗壮,叶片、果实和种子都较大,所以四倍体水稻能够取得高产B.多倍体在植物中远比动物中普遍,这是因为植物不能躲避环境条件剧烈变化的影响 C.海拔高的地方,多倍体植物比例较高,这不但说明这样的环境易产生多倍体,而且也表明多倍体适应不良环境的能力强 D.单倍体植株培育新品种,可以明显缩短育种年限。因此目前农业上很多作物品种都是通过这个方法培育出的
|
40. 难度:中等 | |
双子叶植物大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定为XY型,若将其花药离体培养,再将幼苗用秋水仙素处理,所得植株的染色体组成应是( ) A.18+XY B.18+YY C.9+X或9+Y D.18+XX或18+YY
|
41. 难度:中等 | |
在培育三倍体无籽西瓜过程中,收获三倍体种子是在 ( ) A.第一年、二倍体母本上 B.第一年、四倍体母本上 C.第二年、三倍体母本上 D.第二年、二倍体母本上
|
42. 难度:中等 | |
下图是甲、乙两种生物的体细胞内染色体情况示意图,则染色体数与图示相同的甲、乙两种生物体细胞的基因型可依次表示为 ( ) A.甲:AaBb 乙:AAaBbb B.甲:AaaaBBbb 乙:AaBB C.甲:AAaaBbbb 乙:AaaBBb D.甲:AaaBbb 乙:AAaaBbbb
|
43. 难度:中等 | |
基因型为Aa的西瓜经秋水仙素加倍后,形成的四倍体在减数分裂时,形成的配子基因的比例为( ) A.3∶1 B.1∶2∶1 C.1∶4∶1 D.1∶6∶1
|
44. 难度:中等 | |
下图为基因的作用与性状的表现流程示意图。请据图分析,正确的选项是( ) A.①过程是转录,它以DNA的两条链为模板、四种核苷酸为原料合成mRNA B.②过程中只需要mRNA、氨基酸、核糖体、酶、ATP即可完成 C.人的镰刀型细胞贫血症是基因对性状的直接控制,使得结构蛋白发生变化所致 D.某段DNA上发生了基因突变,则形成的mRNA、蛋白质一定会改变
|
45. 难度:中等 | |
为测定氨基酸的密码子,科学家用人工mRNA为模板进行细胞外蛋白质合成实验。若以ACACACACAC…为mRNA,则合成苏氨酸和组氨酸的多聚体;若以CAACAACAACAA…为mRNA,则合成谷氨酰胺或天冬酰胺或苏氨酸的多聚体。据此推测苏氨酸的密码子是 ( ) A.ACA B.CAC C.CAA D.AAC
|
46. 难度:中等 | |
如图为真核细胞中多聚核糖体合成蛋白质的示意图,下列说法不正确的是 ( ) A.该过程表明生物体内少量的mRNA可以迅速合成大量的蛋白质 B.该过程的模板是tRNA C.最终合成的肽链②③④⑤的结构相同 D.合成①的场所主要在细胞核,合成②的场所在细胞质
|
47. 难度:中等 | |
钱永健因发现和改造绿色荧光蛋白(简称GFP,由238个氨基酸组成的单链,最初是从维多利亚多管发光水母中分离出来的结构蛋白,会发出绿色荧光)而获2008年诺贝尔奖。下列有关GFP的说法中正确的是 ( ) A.GFP合成过程中需要238种tRNA B.转录合成GFP所需要的模板时,需要8种脱氧核苷酸 C.由于GFP会发出荧光,故其合成时进行了逆转录的过程 D.GFP可以整合到细胞膜表面用于癌细胞的标记定位
|
48. 难度:中等 | |
科学家在细胞中发现了一种新的线粒体因子——MTERF3,这一因子主要抑制线粒体DNA的表达,从而减少细胞能量的产生。此项成果将可能有助于糖尿病、心脏病和帕金森氏症等多种疾病的治疗。根据相关知识和以上资料,下列叙述错误的是( ) A.线粒体DNA也含有可以转录、翻译的功能基因 B.线粒体基因控制性状的遗传不符合孟德尔遗传定律 C.线粒体因子MTERF3直接抑制细胞呼吸中酶的活性 D.糖尿病、心脏病和帕金森氏症等疾病可能与线粒体功能受损相关
|
49. 难度:中等 | |
放线菌素D是RNA合成抑制剂,在有放线菌素D和无放线菌素D存在的情况下,某生物受精卵对14C标记的缬氨酸的摄入情况如右图所示。下列分析正确的是 ( ) A.发育初期受精卵中的mRNA主要来自精子 B.正常发育后期受精卵中的mRNA也主要来自卵细胞 C.放线菌素D的主要作用场所是受精卵的细胞质 D.放线菌素D可能阻碍RNA聚合酶与DNA的结合
|
50. 难度:中等 | |
采用下图所示的方法获得纯合高蔓抗病番茄植株(两对相对性状独立遗传)。下列叙述错误的是( ) A.过程①的自交代数越多,纯合高蔓抗病植株的比例越高 B.过程②可以任取一植株的适宜花药作培养材料 C.过程③利用了植物体细胞杂交技术 D.图中④筛选过程可改变抗病基因频率
|
51. 难度:中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
某生物兴趣小组的同学利用本校连续四年来全体学生的体检结果对全体学生进行红绿色盲发病情况的调查,结果汇总如下表,请根据表中数据分析回答:
(1)第1组同学分析上表数据,可反映出红绿色盲遗传具有 特点,并计算出调查群体中红绿色盲的发病率为 。 (2)第2组同学希望了解红绿色盲症的 ,所以调查色盲男生甲的家族遗传病史,记录如下:男生甲的外祖父为红绿色盲,但其外祖母、祖父母、父母均正常。请问:男生甲的 家族中色盲基因的传递途径是:外祖父→ →男生本人,这种传递特点在遗传学上称为 。 (3)调查中发现一男生(III10)患有红绿色盲,其姐姐患有白化病,经调查其家族系谱图如下: ①若III7与III9婚配,生育子女中患两种遗传病的概率是 。 ②若III7为肤色正常的纯合子,与基因型为aaXBXB的女性结婚,妻子怀孕后到医院进行遗传咨询,了解到若在妊娠早期对胎儿脱屑进行检查,可判断后代是否会患这两种病。妻子应采取下列哪种措施 (填序号),若妻子基因型为aaXBXb,应采取下列哪种措施 (填序号) A.染色体数目检测 B.基因检测 C.性别检测 D.无需进行上述检测 (4)当地人群中约2500人中有一个白化病患者,现在有一个表现型正常,其双亲也正常,但其弟弟是白化病患者的女性,与当地一个无亲缘关系的正常男性婚配,他们所生男孩患白化病的概率为_________.
|
52. 难度:中等 | |
人体内胆固醇含量的相对稳定对健康有重要意义。胆固醇是血浆中脂蛋白复合体的成分,一种胆固醇含量为45%的脂蛋白(LDL)直接影响血浆中胆固醇的含量。请结合下图细胞中胆固醇来源的相关过程回答: (1)LDL受体的化学本质是 ,LDL可以与细胞膜上的LDL受体结合,通过 (方式)进入细胞。 (2)当细胞胆固醇含量较高时,它可以抑制酶的合成和活性,也可以抑制 的合成。 (3)①过程为 ,催化该过程的酶主要有解旋酶、 。 (4)完成②过程需要的原料是 。已知mRNA1片段中有30个碱基,其中A和C共有12个,则转录mRNA1的DNA片段中G和T的数目之和为 。 (5)脂蛋白是蛋白质和脂质的复合体,细胞中既是蛋白质加工又是脂质合成“车间”的 是 (细胞器),分析可知,细胞对胆固醇的合成过程存在 调节机制。 (6)当LDL受体出现遗传性缺陷时,会导致血浆中的胆固醇含量 ,影响内环境的稳态。
|
53. 难度:中等 | |
现有两个小麦品种,一个纯种小麦性状是高杆(D),抗锈病(T);另一个纯种小麦的性状是矮杆(D,易染锈病(t)。两对基因独立遗传。育种专家提出了如下图所示的Ⅰ、Ⅱ两种育种方法以获得小麦新品种。问: (1)要缩短育种年限,应选择的方法是_ _,依据的变异原理是_ __;另一种方法依据的原理是_ ___ _____ (2)图中①的基因组成为_ ___ __,④基因型为_ ___ __。 (3)(二)过程中,D和d的分离发生在__ __;(三)过程采用的方法称为_ _ __;(四)过程最常用的化学药剂是__ _。 (4)(五)过程产生的抗倒伏抗锈病植株中的纯合体占_ _;如果让F1按(五)、(六)过程连续自交2代,则⑥中符合生产要求的能稳定遗传的个体占__ __。 (5)如将方法Ⅰ中获得的③⑤植株杂交,再让所得到的后代自交,则后代各种基因型的比例为___ _ ___。
|
54. 难度:中等 | |
RNA干扰机制如下:双链RNA一旦进入细胞内就会被一个称为Dicer的特定的酶切割成21~23个核苷酸长的小分子干涉RNA(SiRNA)。Dicer酶能特异识别双链RNA,以ATP依赖方式切割由外源导入或者由转基因、病毒感染等各种方式引入的双链RNA,切割产生的SiRNA片断与一系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC)。激活的RISC通过碱基配对结合到与SiRNA同源的mRNA上,并切割该mRNA,造成蛋白质无法合成(如下图所示)。据图回答下列问题: (1)组成双链RNA的基本单位是_______________ 。 (2)根据RNA干扰机理,它能使相关基因“沉默”,其实质是遗传信息传递中_____________过程受阻。 (3)通过Dicer切割形成的SiRNA,要使基因“沉默”,条件是SiRNA上有与mRNA互补配对的_______________。 (4)有科学家将能引起RNA干扰的双链RNA的两条单链分别注入细胞,结果却没有引起RNA干扰现象,请据图分析最可能的原因_______________________________________________ (5)RNA干扰技术具有广泛的应用前景。如用于乙型肝炎的治疗时,可以先分析乙肝病毒基因中的____________,据此通过人工合成____________,注入被乙肝病毒感染的细胞,就可以抑制乙肝病毒的繁殖。
|
55. 难度:中等 | |
(1)果蝇的红眼(A)对白眼(a)是显性。长翅(B)对残翅(b)是显性。现有红眼长翅雌果蝇和红眼长翅雄果蝇杂交。子代的雄果蝇中,红眼长翅:红眼残翅:白眼长翅:白眼残翅=3∶l∶3∶1。雌果蝇中红眼长翅:红眼残翅=3∶l。 ①亲本的基因型是____________________。雄性亲本的一个精原细胞产生精细胞的基因型是____________________________。 ②若对雌性亲本测交,子代雌性个体中与雌性亲本表现型相同的个体占子代总数____________。 ③果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性。但是,即使是纯合的长翅品系的幼虫,在35℃温度条件下培养(正常培养温度为25℃),长成的成体果蝇仍为残翅。这种现象称为“表型模拟”。这种模拟的表现性状能否遗传? 现有一只残翅果蝇,如何判断它是属于纯合bb还是“表型模拟”?(2分) 。(2)果蝇的繁殖能力强,相对性状明显,是常用的遗传试验材料,果蝇对CO2 的耐受性有两个品系:敏感型(甲)和耐受型(乙),有人做了以下两个实验。 实验一 让甲品系雌蝇与乙品系雄蝇杂交,后代全为敏感型 实验二 将甲品系的卵细胞去核后,移入来自乙品系雌蝇的体细胞核,由此培育成的雌蝇再与乙品系雄蝇杂交,后代仍全为敏感型。 ①此人设计实验二是为了验证_________________________________________________ ②若另设计一个杂交实验替代实验二,该杂交实验的亲本组合为_________________。 (3)果蝇的某一对相对性状由等位基因(N,n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN,XnXn, XnY等均视为纯合子)。有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只。 ①控制这一性状的基因位于___________染色体上,成活果蝇的基因型共有________种。 ②若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是________,F1代雌蝇基因型为_________。 ③若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是___________。让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为__________。
|