研究者从爱尔兰人的家庭中找到了一种完全色盲患者,并绘制了该种患者的家系图(如图1),并对该患者和正常人分别进行基因测序,部分基因的测序结果如图2所示。
(1)据图1推断,该病的遗传方式是_______遗传。
(2)据图2分析,该患者DNA序列上的碱基对变化是______,这种变化称为________。若对系谱图中患者的哥哥进行测序,结果可能为_______。
(3)科研人员发现了另外9个来自不同国家的完全色盲患者家系,都是同一基因发生了不同的变化,说明这种变异具有______的特点。
果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制。黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身果蝇,F1随机交配得到的F2雌雄果蝇表型比均为灰身∶黑身=3∶1。
(1)果蝇体色性状中,______为显性性状。F1的后代重新出现黑身的现象叫做______。F2的灰身果蝇中,杂合子占_______。
(2)另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,F1全为灰身果蝇,F1随机交配得到的F2表型比为雌蝇中灰身∶黑身=3∶1,而雄蝇中灰身∶黑身∶深黑身=6∶1∶1。则R、r基因位于_________染色体上,雄蝇丁的基因型为_______,F2中灰身雄蝇共有______种基因型。
请回答下列有关生物进化和生物多样性的问题。
(1)某种昆虫在不同季节中数量差异很大(见下图)。图示的三年间,该种群基因●第一年夏季的基因频率为2%,第二年夏季的基因频率为3%,第三年夏季的基因频率为0%,该生物种群是否发生进化? _________,理由是_________。
农民使用农药防治这种昆虫,导致强抗药性的个体出现,其实质是由于______的选择作用提高了该害虫种群中______基因的频率。
(2)下图为某大陆地质变迁过程中地雀种群的变化,图中地雀种群A与B可以交配并产生可育后代,地雀种群C与A、B之间不能互相交配。
图3的岛屿上出现了地雀新种C,原因是由于________,阻断了大陆与岛屿间种群的基因交流,导致两处种群的基因频率向不同的方向改变。当种群基因频率的变化达到一定程度时,两处种群间产生了_____。
从图1至图3的演变,反映了生物多样性的发展遵循从_______多样性向_______多样性变化的规律。
下图为某种真菌(含线粒体)中蛋白质的合成示意图,请回答下列问题。
(1)结构Ⅰ、Ⅱ代表的结构或物质分别为:________、________。
(2)完成过程①需要的从细胞质进入细胞核的物质有__________。
(3)由图可知,基因表达过程中转录的场所有_______。
(4)根据图和表格判断:Ⅲ为____(填名称)。Ⅲ携带的氨基酸是_____。若蛋白质2在线粒体内膜上发挥作用,其功能可能是参与有氧呼吸的第________阶段。
(5)用某种药物处理该细胞后,发现细胞质基质中RNA含量显著减少,推测这种药物抑制的过程是_____(填序号),其线粒体功能_______(选填“会”或“不会”)受到这种药物的影响。
图1表示基因型为AaBb的某动物细胞分裂不同时期的图像。图2表示该动物细胞分裂各时期染色体与核DNA数目比的变动关系,请据图回答下列问题。
(1)图1中,有丝分裂过程不可能出现的图像是_______(填序号),②产生的子细胞的名称是_______。
(2)图1中含有两个染色体组的细胞有______(填序号),②中A和a形成的原因可能是_______。
(3)与图2CD段对应的细胞图像是图1的______(填序号)。
(4)图2中,DE段形成的原因是_______,表示细胞分裂间期的时段为__________段。
菠菜的阔叶和窄叶是一对性染色体上的基因控制的性状,阔叶对窄叶为显性。要判断阔叶和窄叶基因位于片段Ⅱ上还是片段Ⅲ上,现用窄叶雌株与阔叶雄株杂交,不考虑突变,若后代①雌性为阔叶,雄性为窄叶;②雌性为窄叶,雄性为阔叶,可推断①②两种情况下该基因分别位于
A.Ⅱ;Ⅱ B.Ⅲ;Ⅲ
C.Ⅲ;Ⅱ D.Ⅲ或Ⅱ;Ⅱ