题目内容

8.生物进化导致了生物多样性,生物多样性不包括(  )
A.遗传多样性B.蛋白质分子结构多样性
C.物种多样性D.生态系统多样性

分析 1、生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次.
2、遗传多样性是指物种内基因和基因型的多样性.遗传多样性的实质是可遗传变异.检测遗传多样性最简单的方法是聚合酶链反应(简称PCR),最可靠的方法是测定不同亚种、不同种群的基因组全序列.
3、物种多样性是指地球上动物、植物和微生物等生物物种的多样化.测量方法有标记重捕法和样方法.

解答 解:生物进化导致了生物多样性,生物多样性包括遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性,不包括蛋白质分子结构多样性.
故选:B.

点评 本题考查生物多样性,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查.

练习册系列答案
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3.某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a )为显性,高茎(B )对矮茎(b )为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上.
(1)两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为$\frac{3}{8}$,则两个亲本的基因型为AaBb、Aabb
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F1,F1自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则 F2 代的表现型及其比例是抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1.与 F1代相比,F2代中,B 基因的基因频率不变(变大、不变、变小).该种群是否发生了进化?是 (填“是”或“否”).
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为高茎:矮茎=35:1.  让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?否,原因是因为杂交后代为三倍体,无繁殖能力.
(4)用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得 F1共1812 株,其中出现了一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:①经X 射线照射的少数花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b );②X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B )丢失.为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验.(染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死.)请你根据实验过程,对实验结果进行预测.
实验步骤:
第一步:选F1 代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;
第二步:种植上述种子,得F2 代植株,自交,得到种子;
第三步:种植F2 结的种子得F3代植株,观察并统计F3 代植株茎的高度及比例.
结果预测及结论:
①若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为3:1,说明F1 中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b )的结果;
②若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为6:1,说明 F1 中矮茎个体的出现是B 基因所在的染色体片段缺失引起的.
20.扁担塘是位于长江中游的一个湖泊,是我国重要的淡水渔业基地.
(1)传统渔业只重视水草→草食性鱼这一条食物链.为了使渔业优质高效可持续发展,应增加湖泊生态系统中的生物多样性,调整食物链(网)结构,调整后的结构如图.
此食物网中虾类和底栖动物的关系是捕食和竞争.对于该湖泊的鱼类和河蟹产量来说,水草和底栖动物极为重要.
(2)科研人员针对底栖动物中的优势种铜锈环棱螺的能量收支进行了相应研究,结果如下表.
能量KJ•m-2•a-1
动物名称
摄入食物中
所含的能量
用于生长发育繁殖的能量呼吸作用
散失的能量
粪便中的能量
铜锈环棱螺51615231270
铜锈环棱螺的能量来源是食物中的化学能,它同化的能量为246KJ•m-2•a-1
(3)铜锈环棱螺呼吸作用散失的能量中包含了机体在摄食、消化、吸收等过程中引起的热能散失.科研人员在测定这部分能量时,首先将实验螺在一定的温度下进行48h的饥饿处理,然后取相同的棕色瓶(填“白色瓶”或“棕色瓶”)分别标号,进行如下处理,密闭后置于光下.(“+”代表放入,“-”表示不放入)
实验处理 组A 组B
①预处理的湖水++
②经48h饥饿的铜锈环棱螺5只++
③水生植物(食物)+-
为了排除水生植物对水中溶解氧的影响,需另设置一组对照,对照组的处理应包括①③(选填表中实验处理的标号).实验3h后待A瓶中的螺饱食后再测定各瓶溶氧量,可得铜锈环棱螺在饱食和饥饿状态下的代谢率.然后科研人员除去A瓶中的水生植物,给A、B瓶更换预处理湖水,每隔3h测定一次溶氧量并计算代谢率,直到A、B两瓶铜锈环棱螺的代谢率几乎相等 时终止.通过计算得出机体在摄食、消化、吸收等过程中所散失的能量值.

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