1. 难度:简单 | |
细菌可遗传变异的来源是 A.基因突变 B.基因重组 C.染色体变异 D.环境改变引起的变异
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2. 难度:简单 | |
人的不同器官、不同细胞均可能发生基因突变,这个例子体现了基因突变的 A.多利少害性 B.随机性 C.普遍性 D.不定向性
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3. 难度:简单 | |
有关基因突变的叙述,正确的是 A.一个基因可以向多个方向突变 B.基因突变的方向是由环境决定的 C.不同基因突变的频率是相同的 D.基因突变是由于基因缺失引起的
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4. 难度:简单 | |
下列属于可遗传变异的是 A.由于水肥充足,小麦出现穗大粒多的性状 B.人由于晒太阳而使皮肤变黑 C.在棕色猕猴的自然种群中出现了白色的猕猴 D.紫外线照射使人患皮肤癌
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5. 难度:简单 | |
诱发基因突变的因素有物理因素、化学因素和生物因素。下列属于生物因素的是 A.病毒感染 B.紫外线照射 C.秋水仙素处理 D.摄入亚硝酸盐
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6. 难度:简单 | |
以下有关基因重组的叙述,错误的是 A.非同源染色体的自由组合能导致基因重组 B.同源染色体的非姊妹染色单体的片段交换可引起基因重组 C.纯合体自交因基因重组导致子代性状分离 D.同胞兄妹间的遗传差异与父母基因重组有关
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7. 难度:简单 | |
下列有关基因重组的说法,不正确的是 A.基因重组能够产生多种基因型 B.基因重组是生物变异的根本来源 C.基因重组发生在有性生殖的过程中 D.非同源染色体上的非等位基因可以发生重组
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8. 难度:简单 | |
下列可以导致基因重组的是 A.有性生殖 B.等位基因的分离 C.无性繁殖 D.碱基的替换
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9. 难度:简单 | |
俗话说:“一母生九子,连母十个样”,这种现象在遗传学上被称为“变异”。引起这种“变异”的原因是 A.自然选择 B.基因重组 C.染色体变异 D.基因突变
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10. 难度:简单 | |
右图中①和②表示发生在常染色体上的变异. ①和②所表示的变异类型分别属于 A.易位和重组 B.易位和易位 C.重组和易位 D.重组和重组
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11. 难度:简单 | |
下列含有一个染色体组的细胞是 A.单倍体小麦的体细胞 B.雄性蜜蜂的体细胞 C.白化玉米幼苗的体细胞 D.人体成熟的红细胞
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12. 难度:简单 | |
下列细胞中,具有三个染色体组的是 A.水稻的受精卵 B.普通西瓜的体细胞 C.玉米的体细胞 D.普通小麦的卵细胞
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13. 难度:简单 | |
太空育种是指利用太空综合因素如强辐射、微重力等,诱导由宇宙飞船携带的种子发生变异。该诱变因素是 A. 物理因素 B.化学因素 C. 生物因素 D. 人工因素
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14. 难度:简单 | |
下图中属于三倍体的是
A B C D
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15. 难度:简单 | |
下列基因型所表示的一定是单倍体基因型的是 A. AaBb B. Aaa C. AaaBBbb D. ABDC
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16. 难度:简单 | |
一杂合体植株(二倍体)的下列部分,经组织培养和秋水仙素处理后可获得纯合体的是 A.花粉 B.茎 C.叶 D.根
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17. 难度:简单 | |
秋水仙素诱导多倍体形成的原因是 A.诱导染色体多次复制 B.抑制细胞有丝分裂时纺锤体的形成 C.促进染色单体分开,形成染色体 D.促进细胞融合
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18. 难度:简单 | |
改良缺乏某种抗病性的水稻品种,不宜采用的方法是 A.诱变育种 B.杂交育种 C.单倍体育种 D.基因工程育种来
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19. 难度:简单 | |
两个亲本的基因型分别为AAbb和aaBB,这两对基因按自由组合定律遗传,要培育出基因型为aabb的新品种,最简捷的方法是 A.单倍体育种 B.杂交育种 C.人工诱变育种 D.细胞工程育种
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20. 难度:简单 | |
关于多倍体的叙述,正确的是 A.植物多倍体不能产生可育的配子 B.八倍体小黑麦是用基因工程技术创造的新品种 C.体细胞中含有三个染色体组的个体就是三倍体 D.多倍体在植物中比在动物中更为常见
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21. 难度:简单 | |
人类遗传病有多种诊断方法,通过患者对颜色的判断来进行诊断的遗传病是 A.21三体综合症 B.抗维生素D佝偻病 C.镰刀型细胞贫血症 D.人类红绿色盲症
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22. 难度:简单 | |
下列关于人类遗传病的叙述不正确的是 A. 单基因遗传病是指受一个基因控制的疾病 B. 21三体综合征患者体细胞中染色体数目为47条 C. 人类遗传病包括单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病 D. 人类遗传病是指由于遗传物质改变而引起的疾病
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23. 难度:简单 | |
男性患病机会多于女性的隐性遗传病,致病基因很可能在 A.常染色体上 B.X染色体上 C.Y染色体上 D.线粒体中
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24. 难度:简单 | |
下列有关遗传病的叙述中,正确的是 A.仅基因异常而引起的疾病 B.家族性疾病就是遗传病 C.基因或染色体异常而引起的疾病 D.先天性疾病就是遗传病
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25. 难度:简单 | |
下列属于染色体异常遗传病的是 A.抗维生素D佝偻病 B.苯丙酮尿症 C.猫叫综合征 D.多指症
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26. 难度:简单 | |
我国婚姻法规定禁止近亲结婚的理论根据是 A.近亲结婚必然使后代患遗传病 B.近亲结婚使后代患有遗传病的机会增加 C.近亲结婚违反社会的伦理道德 D.人类遗传病都是由隐性基因控制的
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27. 难度:简单 | |
下列与优生无关的措施是 A.适龄结婚,适龄生育 B.遵守婚姻法,不近亲结婚 C.进行遗传咨询,做好婚前检查 D.产前诊断,以确定胎儿性别
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28. 难度:简单 | |
人类基因组测序是测定人的 A.46条染色体中的一半 B.全部46条染色体 C.24条染色体 D.23条染色体
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29. 难度:简单 | |
杂交育种所依据的遗传学原理是 A.染色体数目增加 B.基因重组 C.染色体数目减少 D.基因突变
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30. 难度:简单 | |
下列常用育种方法,在图中没有出现的是 A.杂交育种 B.诱变育种 C.单倍体育种 D.多倍体育种
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31. 难度:简单 | |
由③培育出④的常用具体处理方法Ⅲ是 A.花药离体培养 B.用射线处理 C.用秋水仙素处理 D.杂交
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32. 难度:简单 | |
由③培育出⑥所依据的遗传学原理是 A.基因重组 B.基因突变 C.染色体数目变异 D.染色体结构变异
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33. 难度:简单 | |
有关基因工程的叙述不正确的是 A.基因工程能定向改变生物的性状 B.DNA连接酶可切断DNA C.质粒、动植物病毒可以做运载体 D.限制酶在获得目的基因时使用
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34. 难度:简单 | |
下列有关基因工程中限制性核酸内切酶的描述,错误的是 A.一种限制性核酸内切酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列 B.限制性核酸内切酶的活性受温度的影响 C.限制性核酸内切酶能识别和切割RNA D.限制性核酸内切酶可从原核生物中提取
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35. 难度:简单 | |
下列不属于基因工程的基本工具的是 A.DNA聚合酶 B.DNA连接酶 C.限制酶 D.运载体
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36. 难度:简单 | |
下列选项中,属于基因工程应用的实例是 A.无子西瓜 B.四倍体葡萄 C.试管婴儿 D.转基因抗虫棉
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37. 难度:简单 | |
DNA连接酶的主要功能是 A.DNA复制时促使母链与子链之间形成氢键 B.促使黏性末端碱基之间形成氢键 C.将碱基、脱氧核糖、磷酸之间的键连接起来 D.连接DNA骨架上的缺口
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38. 难度:简单 | |
某些类型的染色体结构和数目的变异,可通过对细胞有丝分裂中期或减数第一次分裂时期的观察来识别。a、b、c、d为某些生物减数第一次分裂时期染色体变异的模式图,它们依次属于 A.三倍体、染色体片段增加、三体、染色体片段缺失 B.三倍体、染色体片段缺失、三体、染色体片段增加 C.三体、染色体片段增加、三倍体、染色体片段缺失 D.染色体片段缺失、三体、染色体片段增加、三倍体
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39. 难度:简单 | |
下列叙述中正确的是 A.三倍体无籽西瓜是单倍体 B.体细胞中含有两个染色体组的个体一定是二倍体 C.六倍体小麦的花粉离体培养成的个体是三倍体 D.单倍体的染色体数是该物种体细胞的1/2
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40. 难度:简单 | |
镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性遗传病,产生该病的最根本原因是 A.血红蛋白中的氨基酸种类发生了变化 B.信使RNA分子中的密码子发生了变化 C.控制血红蛋白合成的基因发生了突变 D.体内相对缺氧
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41. 难度:简单 | |
据你所知杂交选育新品种之外,杂交的另一个结果是获得 A.纯种 B.杂种表现的优势 C.染色体变异 D.基因突变
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42. 难度:简单 | |
镰刀型细胞贫血症是一种人类遗传病,右图为该病病因的图解。根据此图可知
A.基因决定生物的性状 B.生物的性状不会改变 C.生物的性状不由基因决定 D.生物的性状与DNA碱基序列无关
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43. 难度:简单 | |
正常双亲产下一头矮生雄性牛犊。以下解释不可能的是 A.雄犊营养不良 B.发生了基因突变 C.雄犊携带X染色体 D.双亲都是矮生基因的携带者
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44. 难度:简单 | |
下列关于基因突变特点的说法正确的是 A.无论是低等还是高等生物都可能发生突变 B.突变只能定向形成新的等位基因 C.生物在个体发育的特定时期才可发生突变 D.突变对生物的生存往往是有利的
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45. 难度:简单 | |
下列关于基因重组的说法中,不正确的是 A.生物体进行有性生殖的过程中控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组 B.一般情况下,水稻花药内可发生基因重组,而根尖则不能 C.减数分裂过程中,随着非同源染色体上的基因的自由组合可导致基因重组 D.减数分裂四分体时期,由于同源染色体的姐妹染色单体之间的局部交换,可导致基因重组
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46. 难度:简单 | |
基因型为AAbb和aaBB的植株杂交的F1,对其幼苗用适宜浓度的秋水仙素处理,所得到的植株的基因型和染色体倍数分别是 A.AAaaBBbb ,二倍体 B.AaBb ,二倍体 C.AAaaBBbb ,四倍体 D.Aabb ,二倍体
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47. 难度:简单 | |
某株番茄是四倍体植物,体细胞染色体数为48,其自花传粉后结成的番茄果肉细胞的染色体数是 A. 36 B.48 C.96 D.24
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48. 难度:简单 | |
关于基因突变和染色体变异,下列叙述正确的是 A.基因突变在光学显微镜下是可以观察到的 B.两种变异对生物一般都是有利的 C.基因突变是不定向的,染色体变异是定向的 D.秋水仙素对这两种变异均起作用
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49. 难度:简单 | |
三倍体无籽西瓜(基因型AAa) 是不可育的,为使三倍体无籽西瓜可育,所需的操作是 A.秋水仙素处理 B.授以普通西瓜花粉 C.X射线照射 D.用适宜浓度的生长素处理
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50. 难度:简单 | |
下列育种原理或技术的叙述中正确的是 A.培育无籽西瓜是利用单倍体育种原理 B.“抗虫棉”的获得是利用杂交育种原理 C.“太空椒”的获得是利用了基因突变原理 D.培育青霉素高产菌株是利用了基因工程技术
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51. 难度:简单 | |
下列有关叙述正确的是 A.诱变育种一定能较快选育出我们需要的新的优良品种 B.三倍体无籽西瓜的种子种下去会继续发育成无籽西瓜 C.穗小粒少的小麦种到西藏后会长成穗大粒多的小麦 D.利用杂种优势可以提高农作物的产量
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52. 难度:简单 | |
居里夫人对核物理学的发展做出了重大贡献,但她在研究工作中长期接触放射性物质,患上了白血病。最可能的病因是放射性物质使细胞发生了 A.基因重组 B.基因复制 C.基因分离 D.基因突变
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53. 难度:简单 | |
右图是白化病遗传系谱图,根据图示推测,Ⅲ—2为纯合子的概率是 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3
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54. 难度:简单 | |
人类遗传病的调查对人类遗传病的防治具有重要意义,调查的基本步骤包括:①确定调查内容;②收集、整理和分析数据;③设计调查方案;④撰写调查研究报告。遗传病调查活动的基本流程为 A.①→②→③→④ B.③→①→②→④ C.①→③→②→④ D.③→②→①→④
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55. 难度:简单 | |
人类遗传病是指由于遗传物质改变而引起的疾病。关于人类遗传病及其预防的叙述,正确的是 A.人类疾病都是遗传病 B.都为单基因遗传病且发病率不高 C.都由显性基因引起且发病率很低 D.可通过遗传咨询和产前诊断来监测
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56. 难度:简单 | |
在下列叙述中,正确的是 A.培育无子西瓜是利用发育中的种子促进果实发育的原理 B.培育八倍体小黑麦是利用染色体变异的原理 C.培育矮秆抗锈病小麦是利用基因重组的原理 D.培育青霉素高产菌株是利用基因突变的原理
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57. 难度:简单 | |
在下列细胞中,基因突变最可能发生于 A.精原细胞 B.初级精母细胞 C.次级精母细胞 D.根尖分生区细胞
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58. 难度:简单 | ||||||||||||||||||||||||||
下表是四种人类遗传病的亲本组合及优生指导,正确的是
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59. 难度:简单 | |
下列有关基因工程的过程叙述正确的是 A.DNA连接酶用于提取目的基因 B.限制酶用于目的基因的检测 C.目的基因通过运载体导入受体细胞 D.抗生素抗性基因用于检测目的基因是否已成功导入受体细胞
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60. 难度:简单 | |
多指是一种人类的遗传病。为了研究其发病率与遗传方式,正确的方法是 A.在人群中随机抽样调查并计算发病率 B.在人群中随机抽样调查研究遗传方式 C.在患者家系中调查并计算发病率 D.在患者家系中调查研究遗传方式
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61. 难度:简单 | |
右图是某植株一个正在分裂的细胞,下列叙述正确的是 A.该植物的基因型必为AaBb B.该细胞可能发生过基因突变 C.该细胞中无同源染色体 D.该细胞有四个染色体组
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62. 难度:简单 | |
低温诱导植物染色体数目变化的实验中,下列能够正常进行的是 A.染色体加倍 B.纺锤体形成 C.DNA复制 D.着丝点分裂
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63. 难度:简单 | |
现有黑色短毛兔和白色长毛兔,要育出黑色长毛兔。理论上可采用的技术是 A.杂交育种 B.基因工程 C.诱变育种 D.克隆技术
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64. 难度:简单 | |
下列关于育种的叙述中,错误的是 A.用物理因素诱变处理可提高突变率 B.诱变育种和杂交育种均可形成新的基因 C.三倍体植物不能由受精卵发育而来 D.诱变获得的突变体多数表现出优良性状
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65. 难度:简单 | |
以下关于生物变异的叙述,不正确的是 A.基因突变都会遗传给后代 B.基因碱基序列发生改变,不一定导致性状改变 C.染色体变异产生的后代都是不育的D.自然状态下,基因重组只发生在生殖细胞形成
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