题目内容
19.如图是果蝇细胞的染色体组成,以下说法正确的是( )| A. | 染色体3、4之间的交换属于染色体变异 | |
| B. | 染色体1、3、6、7组成果蝇的一个染色体组 | |
| C. | 染色体6、7之间不可能发生基因重组 | |
| D. | 要测定果蝇的一个基因组应测定2、3、6、7号共四条染色体 |
分析 1、分析题图可知,1和2是一对性染色体,3和4、5和6、7和8分别是3对常染色体,
2、染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位,易位发生在非同源染色体之间,同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组.
3、基因重组包括自由组合型和交叉互换型,自由组合型是指非同源染色体上的非等位基因可以随非同源染色体的自由组合而发生自由组合,交叉互换型是指源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换.
解答 解:A、3和4是同源染色体,染色体3、4之间的交换属于染基因重组,A错误;
B、染色体组是指细胞内的一组非同源染色体,大小、形态、功能各不相同,共同控制中生物的生长、发育、遗传和变异的一组染色体,1、3、6、7组成果蝇的一个染色体组,B正确;
C、6和7是非同源染色体,非同源染色体上的非等位基因可以随非同源染色体的自由组合而发生自由组合,C错误;
D、1和2是异型同源染色体,因此要测定果蝇的一个基因组应测定1、2、3、6、7号共5条染色体,D错误.
故选:B.
点评 本题的知识点是染色体结构变异、基因重组的类型,染色体组的概念,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,并对相关知识进行区别识记.
练习册系列答案
相关题目
7.
如图是一种细胞在进行某项生命活动前后几种生物膜面积的变化图.请据图分析,在此前后过程中不可能发生( )
| A. | 一定条件下,生物膜之间可以相互转化 | |
| B. | 抗体的分泌 | |
| C. | 合成血红蛋白 | |
| D. | 线粒体参与过程 |
14.
研究发现,人类免疫缺陷病毒(HIV) 携带的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板.依据中心法则(如图),下列相关叙述错误的是( )
| A. | 可以利用病毒需要的营养物质来培养艾滋病毒 | |
| B. | 合成子代病毒蛋白质外壳的完整过程至少要经过④②③环节 | |
| C. | 通过④形成的DNA可以整合到宿主细胞的染色体DNA上 | |
| D. | 科学家可以研发特异性抑制逆转录酶的药物来治疗艾滋病 |
4.下列关于固定化酶和固定化细胞技术的说法,正确的是( )
| A. | 酶更适合采用物理吸附法和包埋法固定化 | |
| B. | 固定化细胞可以催化一系列酶促反应 | |
| C. | 溶化海藻酸钠时需小火连续加热 | |
| D. | 反应柱中酶可以从筛板的小孔上通过 |
11.如图是肝细胞的生命历程,I-IV代表细胞的生命现象.细胞I具有水分减少,代谢减慢等特征.细胞2可以无限增殖.下列相关叙述错误的是( )

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| C. | IV过程中效应T细胞作用于细胞I和细胞2的过程属于细胞免疫 | |
| D. | 与正常肝细胞相比,细胞I的核体积增大,细胞2的膜表面糖蛋白含量减少 |
8.已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传.茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表.请回答:
(1)黄绿叶茶树的基因型有4种,其中基因型为GgYy的植株自交,F1将出现4种表现型.
(2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为Ggyy、ggYY或GGyy、ggYy,则F1只有2种表现型.
(3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为GgYy、Ggyy的植株自交均可产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为Ggyy的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高.
| 表现型 | 黄绿叶 | 浓绿叶 | 黄叶 | 淡绿叶 |
| 基因型 | GY(G和 Y同时存在) | Gyy(G 存在,Y 不存在) | ggY(G 不存在, Y存在) | ggyy(G、Y 均不存在) |
(2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为Ggyy、ggYY或GGyy、ggYy,则F1只有2种表现型.
(3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为GgYy、Ggyy的植株自交均可产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为Ggyy的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高.
9.
现有两个不同类型的生态系统Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ和Ⅱ的生产者同化的总能量相同,据图分析相关说法正确的是( )
| A. | 造成Ⅱ的原因可能是生产者的生活周期很短或初级消费者的个体很小 | |
| B. | Ⅰ、Ⅱ中的消费者的总能量都大于生产者同化的总能量 | |
| C. | Ⅰ中的各营养级之间的能量传递效率应该大于Ⅱ中的各营养级之间的能量传递效率 | |
| D. | Ⅰ中的生产者同化的总能量大于消费者的总能量,但Ⅱ中的则相反 |