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D.在一个种群中,控制某一性状的全部基因称为基因库

B错误,只增加一个碱基对有可能会导致突变位点后所有氨基酸都改变;

C错误,在生长过程中,基因本身不改变,改变的只是基因的表达状态;

D错误,基因库是一个种群全部个体所带有的全部基因的总和。

A

3.杂交育种是植物育种的常规方法,其选育纯合新品种的一般方法是(  )

A.根据杂种优势原理,从子一代中即可选出

B.从子三代中选出,因为子三代才出现纯合子

C.隐性品种可从子二代中选出,经隔离选育后,显性品种从子三代中选出

D.只能从子四代中选出能稳定遗传的新品种

根据所需,若新品种为隐性纯合子,则在F2中即可找到,若新品种为显性个体,在F2中即可出现该性状的个体,但不一定为纯合子,经隔离选育后在F3中才能确定是否为纯合子。

4.(2016·

武昌联考)人的染色体结构或数目变异可能导致遗传病的发生。

下列遗传病中,属于染色体数目改变而引起的是(  )

A.21三体综合征 B.白化病

C.猫叫综合征    D.红绿色盲

21三体综合征是多了1条21号染色体导致的,属于染色体数目变异,故A正确。

白化病是单基因遗传病,故B错误。

猫叫综合征是5号染色体部分缺失引起的,属于染色体结构变异,故C错误。

红绿色盲属于单基因遗传病,故D错误。

5.下列说法正确的是(  )

A.染色体中缺失一个基因不属于基因突变

B.产前诊断能确定胎儿性别进而有效预防白化病

C.染色体变异和基因突变均可以用光学显微镜直接观察

D.秋水仙素诱导多倍体形成的原因是促进染色单体分离使染色体倍增

染色体中缺失一个基因属于染色体结构变异;

白化病属于常染色体隐性遗传病,与性别无关;

基因突变是分子水平上的变化,是基因内部的变化,在显微镜下无法观察;

秋水仙素会抑制纺锤体的形成,进而使染色体数目加倍。

6.下列关于基因工程及转基因食品的安全性的叙述,正确的是(  )

A.基因工程经常以抗生素抗性基因作为目的基因

B.通过转基因技术可获得抗虫粮食作物,从而增加粮食产量,减少农药使用

C.通常用一种限制性核酸内切酶处理含目的基因的DNA,用另一种限制性核酸内切酶处理运载体DNA

D.若转入甘蔗中的外源基因来源于自然界,则生产出来的甘蔗不存在安全性问题

基因工程常以抗生素抗性基因作为标记基因;

在基因工程的实验操作中一定要注意用同一种限制性核酸内切酶来处理含目的基因的DNA和运载体DNA,使它们产生相同的黏性末端;

若转基因甘蔗中的外源基因来源于自然界,则仍可能存在食品安全、环境安全等安全性问题。

B

7.玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。

一般情况下,用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1。

若重复该杂交实验时,偶然发现一个杂交组合,其F1仍表现为非糯非甜粒,但某一F1植株自交,产生的F2只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。

对这一杂交结果的解释,理论上最合理的是(  )

A.发生了染色体易位

B.染色体组数目整倍增加

C.基因中碱基对发生了替换

D.基因中碱基对发生了增减

由纯合非糯非甜粒与糯性甜粒玉米杂交,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9∶3∶3∶1可知,玉米非糯对糯性为显性,非甜粒对甜粒为显性,且控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,F1的基因组成如图1。

在偶然发现的一个杂交组合中,由某一F1植株自交后代只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型可知,控制这两对相对性状的两对等位基因不遵循基因的自由组合定律,可能的原因是发生了染色体易位,其F1的基因组成如图2。

故A选项较为合理,而B、C、D选项均不能对该遗传现象作出合理的解释。

8.(2016·

承德模拟)蚕豆病是伴X染色体隐性遗传病。

下图为蚕豆病遗传系谱图,相关叙述不正确的是(  )

A.在自然人群中,该病以男性患者居多

B.Ⅰ-1、Ⅱ-4、Ⅲ-6的表现型相同,但基因型不一定相同

C.Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个女孩,患蚕豆病的概率是1/2

D.Ⅲ-6与一表现型正常的男性结婚,生一正常孩子的概率为7/8

由于蚕豆病是伴X染色体隐性遗传病,所以人群中该病患者以男性居多,A正确;

Ⅰ-1和Ⅲ-6可能为纯合子,也可能为杂合子,而Ⅱ-4一定为杂合子,B正确;

Ⅱ-3和Ⅱ-4的女儿不可能患蚕豆病,故所生女孩患蚕豆病的概率为0,C错误;

Ⅲ-6与一表现型正常的男性结婚,生一正常孩子的概率为1-1/2×

1/4=7/8,D正确。

9.(2016·

信阳模拟)下图甲、乙分别代表某种植物两不同个体细胞的部分染色体与基因组成,其中高茎(A)对矮茎(a)为显性,卷叶(B)对直叶(b)为显性,红花(C)对白花(c)为显性,已知失去图示三种基因中的任意一种都会导致配子死亡,且甲、乙植物减数分裂不发生交叉互换。

下列说法正确的是(  )

A.两植株均可以产生四种比例相等的配子

B.若要区分甲、乙植株,可选择矮茎直叶白花植株进行测交实验

C.由图判断图乙可能发生了染色体的易位,因此两植株基因型不同

D.甲、乙植株自交后代中,高茎卷叶植株所占比例分别为9/16和1/4

乙植株发生了染色体的易位,甲植株能产生AbC、ABc、abC、aBc四种比例相等的配子,但乙植株产生的配子有AbC、Aac、BbC、aBc,因Aac和BbC分别缺失一种基因而导致配子死亡,因此乙植株只能产生两种比例相等的配子,即AbC、aBc,A错误;

通过测交甲植株产生四种比例相等的子代,而乙植株只能产生两种比例相等的子代,B正确;

甲、乙两植株的基因型均为AaBbCc,C错误;

甲植株自交后代中高茎卷叶植株占9/16,而乙植株自交后代中有1/4AAbbCC、1/2AaBbCc、1/4aaBBcc,高茎卷叶植株占1/2,D错误。

10.(2016·

南昌模拟)下图表示长期使用一种农药后,害虫种群密度的变化情况。

下列有关叙述中不正确的是(  )

A.种群中存在很多变异类型,是选择的原材料

B.AB的变化通过生存斗争实现

C.BC是逐代积累加强的结果

D.农药对害虫抗药性变异的定向诱导使害虫抗药性增加

种群中由于突变的存在,使种群中有许多变异类型,为生物进化提供原材料,故A项正确;

施用农药后,通过生存斗争使种群的数量下降,故B项正确;

农药对害虫进行了定向选择,淘汰抗药性弱的个体,剩下抗药性强的个体并不断积累,使种群的数量增多,故C项正确,D项错误。

D

二、非选择题(共4小题,共42分)

11.(13分)(2016·

杭州模拟)遗传性胰腺炎是一种人类常染色体显性遗传病,某重症联合免疫缺陷病是伴X染色体隐性遗传病,下图是某家族患遗传性胰腺炎和某重症联合免疫缺陷病的遗传系谱图。

(1)如果遗传性胰腺炎致病基因用A表示,某重症联合免疫缺陷病致病基因用b表示,Ⅲ-1基因型为____________。

(2)Ⅲ-2与Ⅲ-3婚配后,准备生育后代。

①如果胎儿是男孩,则他同时患两种病的几率为____________;

进一步确定此男孩携带哪种致病基因,可采用________________方法。

②Ⅲ-3产前检查时,对从羊水分离到胎儿脱落的细胞进行系列分析,确定胎儿的基因型为aaXbXbY。

胎儿性染色体多了一条的原因是____________(填“父亲”或“母亲”)的生殖细胞形成过程发生了什么变化?

__________________________________________________________。

(3)如果Ⅲ-1与Ⅲ-4婚配,建议他们生_________(填“男孩”或“女孩”),原因是_______________________________________。

(1)由于Ⅲ-1表现正常,因此基因型为aaXBY。

(2)①由于Ⅲ-2患有遗传性胰腺炎,其母亲正常,故其基因型为AaXBY,Ⅲ-3表现型正常,由于其外祖父患有某重症联合免疫缺陷病,因此其母亲一定是携带者,故Ⅲ-3的基因型为aaXBXB或者aaXBXb,概率各为1/2,若生了一个男孩,该男孩患有遗传性胰腺炎的概率为1/2,患有某重症联合免疫缺陷病的概率为1/2×

1/2=1/4,因此同时患有两种病的概率为1/2×

1/4=1/8;

欲进一步确定基因型,对于单基因遗传病,可以采取基因诊断的方法。

②由于胎儿的基因型为aaXbXbY,而其父亲的基因型为AaXBY,其母亲的基因型只能为aaXBXb,因此多出的染色体只能来自其母亲,应该是减数第二次分裂时,次级卵母细胞中携带b基因的X染色体形成的子染色体移向同一极造成的。

(3)由于Ⅲ-1基因型为aaXBY,Ⅲ-4基因型为1/2aaXBXB或者1/2aaXBXb,建议他们生女孩,因为生女孩不患某重症联合免疫缺陷病。

(1)aaXBY 

(2)①1/8 基因诊断 ②母亲 减数第二次分裂时,次级卵母细胞中携带b基因的X染色体形成的子染色体移向同一极

(3)女孩 生女孩不患某重症联合免疫缺陷病或患病的几率非常低

12.(12分)科学家乘坐“里亚斯特”号深海潜水器下潜至近万米的马里亚纳海沟海底进行科考时,惊奇地发现有比目鱼和小红虾在游动。

(1)马里亚纳海沟中所有的比目鱼组成了一个__________________________________________________________。

(2)几百万年前的海沟下与海沟上的比目鱼还属于同一物种,但由于马里亚纳海沟中的比目鱼群体长期与较浅海域的比目鱼缺乏基因交流,最终会产生_________________________________________

隔离。

造成这种现象的两个外部因素是____________和____________。

(3)从变异的来源看,比目鱼的种类具有多样性的根本原因是____________。

(4)由于地质巨变,最终人类只抢救了一对马里亚纳海沟中的比目鱼,通过人工繁殖,最终产生一个新的比目鱼种群,则此种群的基因库中的基因数量与原种群相比要________。

(1)马里亚纳海沟中所有的比目鱼组成了一个种群。

(2)几百万年前的海沟下与海沟上的比目鱼还属于同一物种,但由于马里亚纳海沟中的比目鱼群体长期与较浅海域的比目鱼缺乏基因交流,长期的地理隔离和自然选择,最终会产生生殖隔离。

(3)从变异的来源看,比目鱼的种类具有多样性的根本原因是基因突变。

(4)由于人类只抢救了一对马里亚纳海沟中的比目鱼,通过人工繁殖,最终产生一个新的比目鱼种群,所以此种群的基因库中的基因数量与原种群相比要少。

(1)种群 

(2)生殖 自然选择 地理隔离

(3)基因突变 (4)少

13.(12分)综合大熊猫化石及现存种类生活习性和生活环境等多方面的研究,传统的观点认为大熊猫的濒危是进化历程的必然。

最新群体遗传学的研究表明,现存大熊猫并未走到进化历史的尽头,仍然具有进化潜力。

请依据现代生物进化理论的主要观点和内容及上述资料回答以下问题:

(1)一个大熊猫种群的全部个体所含的全部基因,是这个种群的________,如果大熊猫种群仍然保持较高的遗传多样性,实际上反映了种群中基因的________。

(2)现代生物进化理论认为,种群是________的基本单位。

影响种群基因频率变化的因素有多种,如自然选择和________________________________________________________等。

(3)突变、________和________是物种形成和生物进化的机制。

(4)如果大熊猫种群无限大,群体内的个体随机交配,没有突变发生,没有任何形式的选择压力,那么群体中的各种基因型的比例每代保持不变。

对某地一个种群随机抽样调查,测知该种群中有基因型AA、Aa、aa的个体若干只,由此可以计算出A和a的基因频率。

而根据A和a的基因频率,可以推测出这个种群中Aa的频率(N)大约是(  )

A.0≤N≤100%B.0<N≤50%

C.0≤N<50% D.N>50%

现代生物进化理论认为种群是生物进化的基本单位,而突变、选择、隔离是生物进化和物种形成过程中的三个基本环节。

生物进化的实质为基因频率的改变,而基因突变、基因重组和染色体变异均能影响种群基因频率的变化。

(1)基因库 多样性 

(2)生物进化 基因突变、基因重组、染色体变异(突变、基因重组) (3)选择 隔离 (4)B(5)①变异的方向性②d

14.(13分)豌豆高茎(D)和矮茎(d)的基因,圆粒(R)和皱粒(r)的基因位于不同对染色体上。

现有高茎圆粒和矮茎皱粒两个纯合豌豆品种,欲培育出高茎皱粒豌豆新品种。

请将以下简单的计划补充完整并进行相关的分析。

Ⅰ.育种计划:

(1)第一年:

①将上述两品种的豌豆种子分别种植在不同地块上,获得亲本植株。

②若以高茎圆粒豌豆为母本,则需在__________________________以前对母本进行人工去雄和套袋操作。

③在适宜时期取矮茎皱粒豌豆的花粉对母本进行人工授粉。

④收获F1种子。

(2)第二年:

①种植F1种子,获得F1植株。

任其自交,获得F2种子。

②选出F2种子中的______________,这样的种子约占F2种子总数的________。

(3)第三年:

①种植第二年选出的F2种子,获得F2植株。

②只保留F2植株中的________________,这样的植株约占本年植株总数的________。

③任其自交,产生F3种子单独收获,分别种植在不同地块上,获得多份F3种子。

(4)第四年:

将多份F3种子分别种植在不同地块上,获得F3植株;

从____________________________________________获得所需纯种。

Ⅱ.相关分析:

(1)杂交育种所依据的主要遗传学原理是__________________________________________________________。

(2)在此育种计划中,F2种子将出现________种基因型,F3种子将出现________种基因型。

(3)利用上述亲本,若想快速培育,可采用_____________________________的方法,其原理是______________。

Ⅰ.第一年:

豌豆是严格的自花传粉植物,为避免其自花传粉,需在自花传粉之前对高茎的母本进行人工去雄和套袋处理。

第二年:

由于F1(DdRr)自交获得的F2中皱粒种子的基因型为1/16DDrr、1/8Ddrr、1/16ddrr,因此皱粒种子占1/4。

第三年:

由于第二年中保留的是皱粒种子,皱粒种子中DDrr∶Ddrr∶ddrr=1∶2∶1,因此对于F2植株,可以观察出其植株的高矮,淘汰矮茎植株,保留高茎植株,这样的植株(1DDrr、2Ddrr)占当年植株总数的3/4。

第四年:

种植F3种子后长出的植株中肯定有发生性状分离的,即Ddrr自交获得的后代,而DDrr自交获得的后代不发生性状分离,获得所需的纯种。

Ⅱ.

(1)杂交育种的原理是基因重组。

(2)F1(DdRr)自交获得的F2种子的基因型共有3×

3=9种;

F3种子将会出现DDrr、Ddrr、ddrr3种基因型。

(3)单倍体育种可以明显缩短育种年限,原理是染色体变异。

Ⅰ.

(1)②自花传粉(开花) 

(2)②皱粒种子 1/4

(3)②高茎植株 3/4 (4)全是高茎植株的地块上

Ⅱ.

(1)基因重组 

(2)9 3 (3)单倍体育种 染色体变异

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