噬菌体、烟草、烟草花叶病毒中参与构成核酸的碱基种类数,依次分别是 |
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A.4、4、4 B.5、4、4 C.4、5、4 D.5、4、5 |
在所有双链DNA分子中比例一定相同的一组碱基是 |
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A.(A+C)/(T+G) B.(G+C)/(A+T) C.T/C D.G/A |
基因分离定律的实质是 |
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A.F2出现性状分离 B.F2分离比3:1 C.F1产生配子时等位基因分离 D.F1产生的配子比例相同 |
豌豆的纯合黄色圆粒与绿色皱粒杂交,F2中黄色皱粒有360株,那么绿色皱粒约有 |
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A.360株 B.120株 C.90株 D.40株 |
一只杂合的白色公羊的10万个精原细胞产生的精子中,含有隐性基因的精子理论数据应有的数量 |
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A.10 B.20 C.40 D.80 |
一条肽链上有100个肽键,那么控制这条肽链合成的基因所含的碱基数数量 |
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A.100个 B.101个 C.303个 D.606个 |
各种生物的前后代染色体数目之所以能保持稳定,是因为生物具有 |
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A.减数分裂和有丝分裂 B.遗传信息的传递和表达 C.减数分裂和受精作用 D.遗传和变异 |
一个转运RNA的一端三个碱基是CGA,此转运RNA运载的氨基酸是 |
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A. 酪氨酸(UAC) B. 谷氨酸(GAG) C. 精氨酸(CGA) D. 丙氨酸(GCU) |
已知某物种的细胞中含有26个DNA分子,其中有2个DNA分子各含有24000个碱基,由这两个DNA分子所控制合成的多肽链中,最多含有多少种氨基酸 |
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A.8000 B.4000 C.16000 D.20 |
下列哪种碱基排列顺序肯定不是遗传密码 |
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A.UUU B.AAA C.GUC D.GAT |
在小麦的根尖细胞内基因分布在 |
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A.染色体、核糖体 B.染色体、线粒体 C.染色体、叶绿体 D.染色体、线粒体、叶绿体 |
关于转运RNA和氨基酸之间相互关系的说法,正确的是 |
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A.每种氨基酸都可由几种转运RNA携带 B.每种氨基酸都有它特定的一种转运RNA C.一种转运RNA可以携带几种结构上相似的氨基酸 D.一种氨基酸可由一种或几种特定的转运RNA将它带到核糖体上 |
下面是对基因型和表现型关系的叙述,其中错误的是 |
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A.表现型相同,基因型不一定相同 B.基因型相同,表现型一定相同 C.在相同生活环境中,基因型相同,表现型一定相同 D.在相同生活环境中,表现型相同,基因型不一定相同 |
小麦高秆(H)对矮秆(h)是显性。现有两株高杆小麦,它们的亲本中都有一个是矮秆小麦,这两株小麦杂交,在F1中出现纯合体的几率是 |
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A.75% B.50% C.25% D.12% |
番茄中红果对黄果为显性。让黄果植株作母本,接受红果植株的花粉,受精后所结果实的颜色是 |
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A.红黄之比为3:1 B.全为红色 C.红黄之比为1:1 D.全为黄色 |
在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为aa的个体占18%,基因型为Aa的个体占78%,基因型为AA的个体占4%。则基因A和基因a的频率分别是 |
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A.82%和18% B.43%和57% C.36%和64% D.92%和8% |
我国婚姻法规定禁止近亲婚配的医学依据是 |
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A.近亲婚配其后代必患遗传病 B.近亲婚配其后代患隐性遗传病的机会增多 C.人类的疾病都是由隐性基因控制的 D.近亲婚配其后代必然有伴性遗传病 |
黑发对金黄色发为显性,一对夫妇全是杂合体黑发,他们的三个孩子全是黑发的概率是 |
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A.3/4 B.9/16 C.9/12 D.27/64 |
用32P和35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌,然后进行测试,在子代噬菌体的化学成分中,可测到 |
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A.有32P B.有35S C.有35S和32P D.有35S或32P |
DNA分子的多样性和特异性主要是由于 |
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A.分子量大 B.具有规则的双螺旋结构 C.碱基对的不同排列方式 D.磷酸和脱氧核糖的相间排列 |
具有100个碱基对的1个DNA分子区段,内含40个胸腺嘧啶,如果连续复制两次,则需游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 |
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A.60个 B.80个 C.120个 D.180个 |
下列生理活动中,能使基因A和a分别进入两个子细胞的是 |
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A.有丝分裂 B.减数分裂 C.细胞分化 D.受精作用 |
若杂交的双亲的基因型分别为AaBbCCDDEe与AABbCcddEe,则其子代中纯合体的比例为 |
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A.0 |
在双链DNA中,已知其中一条(A+G)/(T+C)=0.4,那么以它的互补链为模板,转录成的mRNA中(A+G)/(C+U)应是 |
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A.2.5 B.1 C.0.4 D.1.25 |
已知某种限制性内切酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指,如果该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生a、b、c、d四种不同长度的DNA片段。现在多个上述线性DNA分子,若在每个DNA分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是 |
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A.3 B.4 C.9 D.12 |
四倍体水稻的花粉经离体培养得到的单倍体植株中,所含的染色体组数是 |
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A.1组 B.2组 C.3组 D.4组 |
生物的共同进化,可以从哪些方面表现出来? ①同种生物之间 ②不同种生物之间 ③生物与环境之间 ④亲代与子代之间 |
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A.①③ B.②④ C.②③ D.①④ |
寒武纪大爆发使生态系统形成了“第三极”,是指 |
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A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.非生物物质和能量 |
下列各项中,不是用基因工程方法生产的药品是 |
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A.干扰素 B.白细胞介素-2 C.青霉素 D.乙肝疫苗 |
新物种形成的标志是 |
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A.具有一定的形态结构和生理功能 B.产生了地理隔离 C.形成了生殖隔离 D.改变了基因频率 |
某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%。回答下面的问题。 |
(1)该植物的A、a基因频率分别是_________、___________。 (2)若该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占_________、__________。这时,A和a的基因频率分别是_____________、_______________。 (3)依现代生物进化理论,这种植物在两年中是否发生了进化?________,由此可见,生物进化的单位是_____________,进化的原材料由______________提供,生物进化的方向决定于____________,进化的实质是_______________。 |
下图表示DNA为模板转录RNA的过程图解。图中4、5表示两种功能不同的酶。请根据图分析回答下面的问题。 |
(1)在玉米的叶肉细胞,则能够进行该生理过程的细胞结构有___________。 (2)转录过程中DNA首先在__________的催化作用下,由________提供能量,将DNA分子中碱基对内的____________断开,该过程称为________________。 (3)然后在_________的催化作用下,以其中的________链作为信息模板,以_________为原料,由________提供能量,按照________原则,合成出___________。 (4)通过转录,DNA分子中的遗传信息被准确地转移到_______________中。 (5)在真核细胞的细胞核中,转录的产物通过_______进入细胞质中,与________结合在一起直接指导蛋白质的生物合成过程。 |
普通小麦中有高秆抗病(TTRR)和矮秆易感病(ttrr)两个品种,控制两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验请分析回答: |
(1)A组由F1获得F2的方法是______,F2矮秆抗病植株中不能稳定遗传的占_____。 (2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类矮秆抗病植株中,最可能产生不育配子的是_________类。 (3)A、B、C三组方法中,最不容易获得矮秆抗病小麦品种的是__________组,原因是_____________。 (4)通过矮秆抗病Ⅱ获得矮秆抗病小麦新品种的方法是_____________。获得的矮秆抗病植株中能稳定遗传的占_________________。 (5)在一块高秆(纯合体)小麦田中,发现了一株矮秆小麦。请设计实验方案探究该矮秆性状出现的可能原因(简要写出所用方法、结果和结论)。 __________________________。 |
棉铃虫是一种危害棉花的害虫。我国科学工作者发现一种生活在棉铃虫消化道内的苏云金杆菌能分泌一种毒蛋白使棉铃虫致死,而这种毒蛋白对人畜无害。通过基因工程方法,科学家采用花粉粒通道法将毒蛋白基因转入棉花植株并成功表达,棉铃虫吃了这种转基因棉花的植株后就会造成死亡。花粉粒通道法是指:利用植物花粉萌发时形成的花粉管通道将毒蛋白基因送入胚囊,近而导入尚不具备细胞壁的合子或早期胚体细胞,借助天然的种胚系统,形成含有目的基因的种胚。 |
(1)下列所示的黏性末端是由_______________种限制性内切酶作用产生的。 |
(2)利用花粉粒通道法将毒蛋白基因导入棉花细胞,此过程是基因操作的基本步骤中的第三步,即 _________________________。 (3)该目的基因在导入受体细胞前需要与运载体结合,目前经常使用的运载体有_______、噬菌体和动植物病毒。 (4)检测该目的基因是否表达的方法是___________________。 |