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如图所示为某家族的遗传系谱图,两种病分别是白化病和血友病,Ⅲ-10是甲病和乙病致...

如图所示为某家族的遗传系谱图,两种病分别是白化病和血友病,Ⅲ-10是甲病和乙病致病基因的携带者。不考虑突变,下列相关叙述中正确的是

A. 甲病和乙病相关基因的遗传不遵循基因自由组合定律

B. Ⅱ-5同时含有甲乙两病致病基因的概率为2/3

C. Ⅲ-10的乙病致病基因来自Ⅱ-6或Ⅱ-7

D. Ⅲ-8生育一个患血友病儿子的概率为1/2

 

B 【解析】白化病和血友病的基因分别位于常染色体和X染色体上,因此控制两种病的致病基因遵循基因的自由组合定律,A错误;据图分析,Ⅰ-1、Ⅰ-2不患甲病,而他们的女儿Ⅱ-4患甲病,为常染色体隐性遗传病,则甲病为白化病,因此乙病为血友病。假设两种病的致病基因分别为a、b,由于Ⅱ-4两病兼患,基因型为aaXbXb,则Ⅰ-1基因型为AaXBXb,Ⅰ-2基因型为AaXbY,因此Ⅱ-5同时含有甲乙两病致病基因的概率为2/3×1=2/3,B正确;根据题干信息已知,Ⅲ-10是甲病和乙病致病基因的携带者,基因型为AaXBXb,其父亲Ⅱ-6是甲病患者,基因型为aaXBY,因此Ⅲ-10的乙病致病基因只能来自于其母亲Ⅱ-7,C错误;Ⅲ-8基因型为aaXBXb,其生一个血友病儿子的概率为1/4,D错误。  
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考点分析:
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某同学为了模拟标志重捕法,用若干黄粒玉米种子代表一定区域内某动物种群个体总数,用50粒白玉米种子代表被标记的个体,则最接近自然条件下种群个体总数和实际操作的模拟步骤是

A.取全部黄粒倒入烧杯→加入50粒白种子→混合均匀→随机抓取→统计黄粒数→计算烧杯中黄粒总数→重复3〜5次→计算每次总数的平均值

B.取出50粒黄种子→剩余黄粒种子倒入烧杯→加入50粒白种子→混合均匀→随机抓取→统计白粒与黄粒数→计算烧杯中黄粒总数→重复3〜5次→计算每次总数的平均值

C.取全部黄粒倒入烧杯→加入50粒白种子→随机抓取→统计白粒与黄粒数→混合均匀→计算烧杯中黄粒总数→重复3〜5次→计算每次总数的平均值

D.取出50粒黄种子→剩余黄粒种子倒入烧杯→加入50粒白种子→随机抓取→混合均匀→统计白粒数→计算烧杯中黄粒总数→重复3〜5次→计算每次总数的平均值

 

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某植物花色有紫色和白色两种,受两对同源染色体上的两对等位基因控制,种群中某一紫花植株与任意的白花植株杂交,子代紫花植株均占1/4,若不考虑变异,下列叙述错误的是

A. 植株的花色遗传遵循基因的自由组合定律

B. 得到子代全为紫花植株的亲本组合有两种

C. 该紫花植株自交后代出现紫花植株的概率是9/16

D. 种群中所有白花植株自由交配产生紫花植株的概率是1/8

 

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研究表明,下丘脑SCN细胞中PER基因表达与昼夜节律有关,其表达产物的浓度呈周期性变化,如图为相关过程。据此判断,下列说法正确的是

A. PER基因只存在于下丘脑SCN细胞中

B. 图1过程①的原料为脱氧核苷酸,需要的酶是RNA聚合酶

C. 图2中DNA模板链中一个碱基C变成了T,则mRNA中嘌呤与嘧啶比例不变

D. 图3中mRNA沿着核糖体的移动方向是从右向左

 

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将两个完全相同的洋葱根尖成熟区细胞分别放置在甲、乙溶液中,对原生质体体积进行观察后绘制出如下曲线(A为甲曲线最低点)。 下列叙述错误的是

A. 乙溶液中的溶质可能不能被根尖细胞吸收

B. 0~1 h内,乙溶液中的细胞失水量比甲多

C. A点时,甲溶液的渗透压大于细胞液的渗透压

D. 2~3 h内,处于甲溶液中的细胞,细胞液的渗透压大于细胞质基质的渗透压

 

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研究发现,某二倍体动物有两种性别:性染色体组成为XX的是雌雄同体(2N),XO(缺少Y染色体)为雄体(2N-1),二者均能正常产生配子。下列推断正确的是

A. 雄体为该物种的单倍体

B. 雄体是由未受精的卵细胞直接发育而来的

C. XO个体只产生雄配子,且雄配子间的染色体数目不同

D. XX个体只产生雌配子,且雌配子间的染色体数目相同

 

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