优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1.

              豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为一对相对性状,仔细观察下列实验过程图解,据图回答相关问题。

              (1)该实验的亲本中,父本是________。

              (2)操作①叫________,此项处理必须在豌豆花________之前进行。

              (3)操作②叫________,此项处理后必须对母本的雌蕊进行________,其目的是________________。

              (4)在当年母本植株上所结出的种子为________代,其遗传因子组成为________,若将其种下去,长成的植株表现为________茎。

              (5)若要观察豌豆植株的性状分离现象,则至少需要到第________年对________代进行观察。出现的高茎与矮茎之比约为________,所对应的遗传因子组成类型有________,比例接近________。

            • 2. 燕麦颖色受两对基因B、b和Y、y控制。黑颖(基因B)和黄颖(基因Y)为显性,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。现有下列两组杂交实验,请回答下列问题:

              (1)控制燕麦颖色的这两对基因在遗传时遵循_____________定律。

              (2)实验一中,F1黑颖的基因型是_____,F2白颖产生的配子的基因型是______。

              (3)若实验一的F2中黄颖植株间随机授粉,则后代中纯合子所占比例为_______(用分数表示),这些纯合子的表现型为_______。

              (4)请分析实验二杂交实验图解,写出亲本黑颖(杂合)的基因型_______。

            • 3.

              下图是某家系红绿色盲病遗传的图解。图中除男孩Ⅲ3和他的祖父Ⅰ4是红绿色盲外,其他人视觉都正常,该遗传病由一对等位基因B、b控制。

              (1)Ⅲ3的基因型是           。Ⅲ2的可能基因型是          

              (2)男孩Ⅲ3的红绿色盲基因来自于的Ⅰ中的          ,其基因型是          ,该孩称其为          

              (3)Ⅲ2为携带者的概率是          

            • 4.

              水稻的杂种表现为生长和产量的优势,但水稻一般是白花传粉且去雄困难,很难实施人工杂交,袁隆平等成功培育出高产杂交水稻的关键是在野生稻中找到了雄性不育植株。科学研究已证明水稻雄性是否可育是由细胞核基因(可育基因R对不育基因r为显性)和细胞质基因(可育基因为N,不育基因为S,细胞质中基因都成单存在,子代的细胞质基因全部来自母方)共同控制的。基因R能够抑制基因S的表达,当细胞质中有基因N时,植株都表现为雄性可育。下图表示利用雄性不育植株培育杂种水稻的过程。请回答下列问题:

              (1)根据上述信息推测水稻雄性可育植株的基因型共有_________种,利用雄性不育植株进行杂交共有_______种杂交组合。

              (2)上图中杂交获得的种子播种后,发育成的植株恢复雄性可育的原因是___________________________。

              (3)杂交水稻需年年育种,但上述育种过程不能保留雄性不育植株,请参照图示遗传图解格式,写出长期稳定获得雄性不育植株的育种方案。  

            • 5. 如图为某种单基因遗传病的遗传系谱图。请分析回答下列问题:

              (1)可排除该病遗传方式为常染色体上显性遗传的关键性个体有____________。

              (2)若Ⅲ8个体患病,则进一步可排除____________遗传。

              (3)若该病是由常染色体上隐性基因控制,且人群中每1600人中有一个患者。Ⅲ8和Ⅲ10婚配生一个患病孩子的概率为____________;若Ⅲ8和该地区一正常男性结婚,生一个患病女孩的概率为____________。

              (4)若图中的Ⅰ2、Ⅱ6、Ⅲ7、Ⅲ9皆患白化病和红绿色盲两种遗传病,则Ⅲ8和Ⅲ10婚配生一个只患白化病或色盲一种遗传病孩子的概率为____________;生一个既患白化病又患色盲儿子的概率为____________。

            • 6.

              I.如表所示配方的培养基可筛选某种细菌,该细菌可以在该培养基上生长,进而形成菌落.回答下列问题:


              KH2PO4

              1.4g

              Na2HPO4

              2.lg

              MgS04•7H2O

              0.2g

              葡萄糖

              10.0g

              尿素

              1.0g

              琼脂

              15g

              将上述物质溶解后,用蒸馏水定容至1000mL



              (1)该培养基可筛选的细菌是______,判断的依据是______。
              (2)如果从土壤中获取的样本含该细菌的数量较少,需要对样本中的细菌进行扩大培养,请判断能否用表格中的培养基来扩大培养______(填“能”或“不能”),理由是__________________。

              (3)如果需要对该细菌进行计数,则应用______法接种.为了确定该细菌确实属于所要分离的细菌,需要在培养基中加入______指示剂。另一种接种细菌的常用方法是____________。该方法在操作时,每一次划线前都要进行灼烧,目的是________________________。


              II.叶绿体转基因技术是将外源基因整合到叶绿体基因组中,该技术能有效改良植物的品质。回答下列问题:

              (1)转基因技术的核心步骤是______。为获得较多的目的基因可采用______技术进行扩增,该技术的原理是_______________。

              (2)将植物体细胞用纤维素酶和果胶酶处理得到______,再将目的基因导入其中,最后通过______ 技术培养可得到相应的转基因幼苗。

              (3)对大多数高等植物而言,与传统的细胞核转基因相比,叶绿体转基因更稳定,其遗传方式______  (填“遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传定律,不会随______(填“花粉”或“卵细胞”)传给后代,从而保持了母本的遗传特性。

              (4)来自原核生物中有重要价值的外源基因,无需改造和修饰就可在叶绿体中高效表达,原因是 _________________。

            • 7.

              图1为细胞周期的模式图,图2为动物细胞的亚显微结构模式图。据图回答(方框内填图中的数字,横线上填文字)。

              (1)图1中,Y期—S期—X期代表_________;在此期间细胞内加倍的细胞器是图2中的[    ]_________;诊断因染色体数目变异导致的遗传病时,需选择[    ]_________期的细胞。

              (2)组蛋白是组成染色体的蛋白质。图2中组蛋白基因表达时,能发生碱基配对的场所是[    ]_________和[    ]_________。

              (3)图2中,具有选择透过性膜的细胞结构是__________________。(可多选)

              A.[5]  B.[6]  C.[7]  D.[8]  E.[9]  F.[10]

              (4)如果图2是进行有性生殖的某生物的一个细胞,则能从母本传递给子代的遗传物质存在于__________________中。

            • 8.

              2015年2月3日,英国议会下院通过一项历史性法案,允许以医学手段培育“三亲婴儿”。三亲婴儿的培育过程可选用如下技术路线。

              据图回答下列问题:

              (1)由于女性自然周期产生的卵子太少,捐献者在取卵前通常需要注射__________激素,促使一次有更多的卵泡发育。

              (2)重组细胞需培养到MⅡ中期,原因是该时期的卵母细胞才________,重组细胞体外培养所需的气体主要是O2和CO2,CO2的主要作用是______。

              (3)从受精卵到三亲婴儿的培育还需要早期胚胎培养和__________等技术。

              (4)三亲婴儿的培育技术__________(填“能”或“不能”)避免母亲的线粒体遗传病基因传递给后代,而__________(填“能”或“不能”)避免母亲的红绿色盲基因传递给后代。三亲婴儿的染色体__________(填比例)来自母亲提供的细胞核。

              (5)设计试管婴儿技术与为解决不孕夫妇的生育问题而出现的试管婴儿技术主要区别是植入前对胚胎进行________________。

            • 9.    图1表示果蝇体细胞的染色体组成,图2表示果蝇性染色体X和Y的非同源区段和同源区段.已知控制果蝇刚毛(B)和截毛(b)的等位基因位于XY染色体的同源区段。请分析回答:




               ⑴基因B和b的根本区别是______,它们所控制性状的遗传遵循______定律.若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为            
               ⑵若基因B中的碱基对G-C被碱基对A-T替换导致基因突变,则果蝇的性状              (一定或不一定)改变.
               ⑶研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ-三体(Ⅳ号染色体多一条)的个体.从变异类型分析,此变异属于         ,已知Ⅳ-三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有______条(写出全部可能性).
            • 10.

              下图是甲、乙两种遗传病的家族系谱图,其中之一为红绿色盲,图1中没有成员患乙病,图2中没有成员患甲病。请据图回答(甲病的相关基因为A—a、乙病的相关基因为B—b):

              (1)图_____中的遗传病为红绿色盲,另一种遗传病属于_______性遗传。

              (2)图1中8与7为异卵双生,8的表现型是否一定正常?___________(填“是”或“否”)。

              (3)若图2中的3与4再生一个女孩,其表现型正常的概率是__________。

              (4)若同时考虑两种遗传病,图2中4的基因型是__________;若图1中的8与图2中的5结婚,则他们生下两病兼患男孩的概率是__________。

            0/40

            进入组卷