题目内容
15.关于进化叙述正确的是( )| A. | 进化改变的是个体而不是群体 | |
| B. | 生物进化的实质是种群基因型频率的改变 | |
| C. | 交配后能产生后代的不一定是同一物种 | |
| D. | 共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的 |
分析 现代生物进化理论认为:生物进化的单位是种群,可遗传变异为生物进化提供原材料,自然选择决定生物进化的方向,生物进化的实质是种群基因频率的改变,生殖隔离是新物种形成的标志,生物进化是不同物种之间.生物与无机环境之间的共同进化.
解答 解:A、生物进化的单位是种群,进化改变的是群体不是个体,A错误;
B、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,不是基因型频率的变化,B错误;
C、生殖隔离是不同种群不能进行交配,即使交配成功也不能产生可育后代,因此交配后能产生后代,但是后代不育则不用同一物种,C正确;
D、共同进化指不同物种之间及生物与无机环境之间的相互影响、共同发展,D错误.
故选:C.
点评 本题旨在考查学生对现代生物进化理论内容的理解和掌握.
练习册系列答案
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5.自然界中种群增长常表现为“S”型增长曲线.下列有关种群“S”型增长曲线的正确说法是( )
| A. | “S”型曲线是在食物和空间无限的条件下出现 | |
| B. | 达到K值时,种群数量将固定不变 | |
| C. | 通过对环境的改造K值可变的 | |
| D. | “S”型曲线是一种物理模型 |
6.鸟类中雄性个体的性染色体为ZZ,雌性个体的性染色体为ZW,某种鸟的眼色受两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,已知基因A、a位于常染色体上.现利用甲、乙两个纯合品种(均为红色眼)进行两组杂交实验,结果如表所示,请回答下列问题:
(1)基因A与a的根本区别在于碱基对排列顺序不同.
(2)根据杂交实验2(填“1”或“2”)可判断基因B、b不在常染色体上,依据是子代眼色与性别相关联,不符合常染色体遗传的特点.
(3)结合杂交实验1和2分析,此种鸟若为褐色眼,则其基因型需满足同时含有显性基因A和B,杂交实验1中甲的基因型是aaZBZB,乙的基因型是AAZbW.
(4)若让杂交实验1子代中的褐色眼雄性个体与杂交实验2子代中的红色眼雌性个体杂交,则后代中有
12基因型,其中褐色眼个体中纯合子所占的比例为$\frac{1}{6}$.
| 杂交组别 | 亲本杂交情况 | 子代眼色情况 |
| 杂交实验1 | 甲(父本)X 乙(母本) | 雌性为褐色眼、雄性为褐色眼 |
| 杂交实验2 | 甲(母本) X 乙(父本) | 雌性为红色眼、雄性为褐色眼 |
(2)根据杂交实验2(填“1”或“2”)可判断基因B、b不在常染色体上,依据是子代眼色与性别相关联,不符合常染色体遗传的特点.
(3)结合杂交实验1和2分析,此种鸟若为褐色眼,则其基因型需满足同时含有显性基因A和B,杂交实验1中甲的基因型是aaZBZB,乙的基因型是AAZbW.
(4)若让杂交实验1子代中的褐色眼雄性个体与杂交实验2子代中的红色眼雌性个体杂交,则后代中有
12基因型,其中褐色眼个体中纯合子所占的比例为$\frac{1}{6}$.
3.以三组形态、大小长势相似的豌豆幼苗为材料,用设施相同的塑料薄膜温室、供气的CO2钢瓶若干等进行实验,以研究不同浓度CO2对豌豆幼苗各项生理指标的影响,所得结果如图所示.下面对该试验及实验结果的分析,正确的是( )

| A. | 为避免变量对实验结果的干扰,实验中的变量设置应相同且适宜 | |
| B. | 据图可知,有利于豌豆幼苗度过干旱环境的条件是较高的CO2浓度 | |
| C. | 随着CO2浓度升高,豌豆幼苗还原糖和Rubisco酶的含量也有所增加 | |
| D. | A组幼苗可直接放入大气中,B、C组必须放在塑料薄膜温室中以控制CO2浓度 |
10.下列与生物进化有关的说法,正确的是( )
| A. | 达尔文认为可遗传变异为生物进化提供动力 | |
| B. | 多倍体育种过程中二倍体母本经过秋水仙素处理成为四倍体,证明了新物种的形成不一定需要隔离 | |
| C. | 一个较大的果蝇种群,XB的基因频率为90%,Xb的基因频率为10%,雌雄果蝇数量相等,则该种群中,XbXb、XbY的基因型频率分别是0.5%、5% | |
| D. | 某植物种群自交后代的基因型频率和基因频率均发生改变,因为自然选择直接作用于基因型而引起生物适应性进化 |
20.某XY型性别决定的野生型植物不抗除草剂(4-Bu),甲组研究者对多株该植物进行辐射处理,然后让其随机传粉,在后代中筛选出甲品系抗4-Bu的雌、雄植株各一株(F1),将F1杂交后,发现F2中约有$\frac{1}{4}$的个体不具有抗4-Bu的特性,抗4-Bu的个体中雌株、雄株约各占一半的数量.请回答下列问题:
(1)研究者判定:抗4-Bu属于显性基因突变,理由是:均抗4-Bu的雌、雄植株(F1)杂交后代(F2)中约有$\frac{1}{4}$的个体不抗4-Bu,说明抗4-Bu属于显性基因突变;相关基因A、a位于常染色体上,其理由是:如果抗4-Bu的相关基因仅位于X染色体上,则F2中抗4-Bu植株中雌株应该占$\frac{2}{3}$,而不是$\frac{1}{2}$.
(2)乙组研究者通过用化学药剂处理该野生型植物,得到了乙品系抗4-Bu的植株,同时确定了相关基因为位于常染色体上的B、b,与A、a基因是独立遗传关系.甲、乙组研究者合作进行如下杂交实验:
对丙组实验结果最合理的解释是B基因纯合致死.丁组的子代中含有两种抗4-Bu基因的个体比例为$\frac{1}{4}$(请用分数表示),这些含两种抗4-Bu基因的植株随机传粉得到的子代,在被4-Bu处理后,存活植株中抗4-Bu性状能够稳定遗传的植株所占的比例是$\frac{1}{11}$(请用分数表示).
(1)研究者判定:抗4-Bu属于显性基因突变,理由是:均抗4-Bu的雌、雄植株(F1)杂交后代(F2)中约有$\frac{1}{4}$的个体不抗4-Bu,说明抗4-Bu属于显性基因突变;相关基因A、a位于常染色体上,其理由是:如果抗4-Bu的相关基因仅位于X染色体上,则F2中抗4-Bu植株中雌株应该占$\frac{2}{3}$,而不是$\frac{1}{2}$.
(2)乙组研究者通过用化学药剂处理该野生型植物,得到了乙品系抗4-Bu的植株,同时确定了相关基因为位于常染色体上的B、b,与A、a基因是独立遗传关系.甲、乙组研究者合作进行如下杂交实验:
| 实验组别 | 抗4-Bu亲本来源 | 子代表现型及比例 | |
| 雄株 | 雌株 | ||
| 丙 | 乙品系 | 乙品系 | 抗4-Bu:不抗4-Bu=2:1 |
| 丁 | 甲品系 | 乙品系 | 抗4-Bu:不抗4-Bu=3:1 |