科学的方法是实验成功的关键,下表中实验内容与实验方法不匹配的是
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实验内容 |
实验方法 |
A |
探究细胞大小与物资运输的关系 |
模拟实验法 |
B |
摩尔根的果蝇杂交实验 |
类比推理法 |
C |
噬菌体侵染细菌的实验 |
放射性同位素标记法 |
D |
探究酵母菌的细胞呼吸方式 |
对比实验法 |
如图所表示的生物学意义的描述,正确的是( )
A.图甲中生物自交后产生基因型为Aadd的个体的概率为 |
B.图乙所示生物是二倍体,则该生物正常体细胞的染色体数为8条 |
C.图丙所示家系中男性患者明显多于女性患者,该病最有可能是伴X染色体隐性遗传病 |
D.图丁表示雄果蝇的染色体组成,至少能产生4种基因型配子 |
果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体上。果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失l条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中( )
A.白眼雄果蝇占l/2 |
B.红眼雌果蝇占l/4 |
C.染色体数正常的红眼果蝇占l/4 |
D.缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占l/4 |
在某个海岛上,每一万个人中有500名男子患红绿色盲,则该岛上的人群中,女性携带者的数量为每万人中有多少?( 假设男女比为1:1)( )
A.1000人 | B.900人 | C.950人 | D.700人 |
下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是
A.性染色体上的基因都与性别决定有关 |
B.性染色体上的基因都伴随性染色体遗传 |
C.生殖细胞中只表达性染色体上的基因 |
D.初级精母细胞和次级精母细胞中都含Y染色体 |
人类血友病是一种伴X染色体隐性遗传病,以下对该病的叙述正确的是( )
A.携带此致病基因的母亲一定能把该基因传给儿子 |
B.患血友病的父亲只能把该致病基因传给女儿 |
C.患血友病的父亲只能把该致病基因传给儿子 |
D.人类血友病男性患者少于女性患者 |
下列有关实验材料的选择及理由不合理的是
A.植物花粉数量多、易获取,适合用于培育单倍体 |
B.黑藻小叶由单层细胞构成,适合用于观察叶绿体 |
C.果蝇易饲养、繁殖快,适合用于遗传学研究 |
D.甘蔗糖分含量高、近乎无色,适合用于还原糖鉴定实验 |
果蝇的性别决定方式为XY型,其性染色体如右图所示。X和Y染色体有一部分是同源区(Ⅱ片段),另一部分是非同源区(Ⅰ、Ⅲ片段)。下列叙述不正确的是( )
A.X、Y的大小、形状不同仍是一对同源染色体 |
B.交叉互换导致的基因重组只能发生在Ⅱ片段 |
C.Ⅰ片段上的基因控制的性状在雌蝇中概率高 |
D.Ⅲ片段上的基因控制的性状只在雄蝇中表现 |
下图示果蝇一对等位基因控制的性状遗传系谱图,已知Ⅱ3无突变基因,突变型雄蝇的
子代只有雄性。下列说法正确的是
A.该突变性状由Y染色体上基因控制 |
B.果蝇群体中不存在该突变型雌蝇 |
C.Ⅲ11的突变基因来自于I2 |
D.Ⅱ3和Ⅱ4的子代中出现突变型果蝇的概率是1/2 |
人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区 (Ⅱ)和非同源区 (Ⅰ、Ⅲ)如下图所示。下列相关推测正确的是 ( )
①Ⅱ片段上有控制男性性别决定的基因
②Ⅱ片段上某基因控制的遗传病,男性患病率等于女性
③Ⅲ片段上某基因控制的遗传病,患病者全为男性
④Ⅰ片段上某隐性基因控制的遗传病,女性患病率高于男性
A.①③ | B.②③ | C.①② | D.③④ |
某一红绿色盲男孩的家族中,其祖父患有红绿色盲病,其他成员如外祖父、外祖母、父母、妹妹均正常,则该男孩的红绿色盲基因来自于( )
A.祖父 | B.外祖父 | C.祖母 | D.外祖母 |
蚕豆病是一种由体内缺乏6-磷酸葡萄糖脱氢酶(一种参与葡萄糖氧化分解的酶)导致的疾病,病人食用蚕豆后会出现溶血性贫血症,病人中以儿童居多,成人也有发生,但很少见,男性患者多于女性患者,比例约为7 : 1。由此可以得出的结论是 ( )
A.蚕豆病的遗传方式最可能属于伴X染色体隐性遗传 |
B.人类蚕豆病产生的根本原因是基因重组和基因突变 |
C.一对夫妇均表现正常,他们的后代不可能患蚕豆病 |
D.蚕豆病产生的直接原因是红细胞不能大量合成糖原 |
果蝇的灰身对黑身为显性,由2号染色体上基因控制。现有一群灰身果蝇(各基因型雌雄比例均等),自由交配后,F1中黑身果蝇占16%,则该群灰身果蝇中杂合子占( )
A.1/2 | B.2/3 | C.48% | D.80% |
调查小组对某一家族的这种遗传病所作的调查结果如图所示。该遗传病不可能的遗传方式是( )
A.伴X染色体隐性遗传 |
B.常染色体显性遗传 |
C.伴Y遗传 |
D.伴X染色体显性遗传 |