10.下列有关血糖调节的叙述,正确的是( )
| A. | 胰岛B细胞分泌的胰高血糖素促进糖原的分解 | |
| B. | 胰岛素降低血糖浓度的原理主要是切断血糖的来源 | |
| C. | 血糖浓度与细胞吸收和利用葡萄糖的速率无关 | |
| D. | 肝脏是调节血糖浓度过程中的重要器官 |
9.由于环境保护和采取有效的防盗猎措施,可可西里自然保护区的藏羚羊在两年中增加了近万只,藏羚羊数量上升一定导致( )
| A. | 种群基因库增大 | B. | 基因突变频率提高 | ||
| C. | 产生生殖隔离 | D. | 基因产生定向突变 |
8.下表列出了两个杂交组合及后代染色体的数目,相关说法正确的是( )
| 一 | 二 | |||
| 杂交组合 | 狮(38) | 虎(38) | 白菜(20) | 甘蓝(20) |
| 后代 | 狮虎兽(38) | 白菜-甘蓝(20) | ||
| A. | 狮与虎能交配产生狮虎兽,无生殖隔离 | |
| B. | 狮虎兽个体间能正常交配产生可育后代 | |
| C. | 体细胞杂交获得的“白菜-甘蓝”可育 | |
| D. | 白菜和甘蓝杂交产生的白菜-甘蓝体细胞中有同源染色体 |
7.在一个数量足够大的种群中,下列因素不改变基因频率的是( )
| A. | 抗维生素D佝偻病患者由于体型和正常人的差异很难找到配偶 | |
| B. | 雄羚羊之间为争夺雌羚羊发生争斗 | |
| C. | 小麦通常自花传粉,不能自由交配 | |
| D. | 在一个大的种群中,发生基因突变 |
6.人类21三体综合征的病因是在生殖细胞形成的过程中,第21号染色体没有分离.已知21四体的胚胎不能成活.一对夫妇均为21三体综合征患者,从理论上说他们生出患病女孩的概率及实际可能性低于理论值的原因分别是( )
| A. | $\frac{2}{3}$,多一条染色体的卵细胞不易完成受精 | |
| B. | $\frac{1}{3}$,多一条染色体的精子因活力低不易完成受精 | |
| C. | $\frac{2}{3}$,多一条染色体的精子因活力低不易完成受精 | |
| D. | $\frac{1}{4}$,多一条染色体的卵细胞不易完成受精 |
5.西瓜果形有圆形、扁盘形、长形,果肉有红色和黄色.为研究西瓜的果形和果肉颜色的遗传规律,某科研小组做了如表实验.请回答:
(1)西瓜是雌雄异花植物,在进行杂交实验时,与豌豆相比,可以不进行去雄的过程,但人工授粉前后都要进行套袋处理.
(2)西瓜的果形由两对等位基因控制,遵循的遗传定律是基因的分离和自由组合.
(3)实验二中F2 的黄色圆形南瓜中,能稳定遗传的个体占$\frac{1}{9}$.
(4)实验一的F1自交得F2,其表现型及比例为黄色长形:红色长形=3:1;若用实验一的F1与实验二的F1进行杂交,后代表现型及比例是6:3:3:2:1:1.
(5)若将实验二中F2的红色扁盘瓜的种子独立种植,单株收获,则F3代中,有$\frac{1}{9}$植株的后代全部表现为红色扁盘瓜,有$\frac{4}{9}$的后代表现为红色扁盘:红色圆形:红色长形=9:6:1.
| 实验一 | 实验二 |
(2)西瓜的果形由两对等位基因控制,遵循的遗传定律是基因的分离和自由组合.
(3)实验二中F2 的黄色圆形南瓜中,能稳定遗传的个体占$\frac{1}{9}$.
(4)实验一的F1自交得F2,其表现型及比例为黄色长形:红色长形=3:1;若用实验一的F1与实验二的F1进行杂交,后代表现型及比例是6:3:3:2:1:1.
(5)若将实验二中F2的红色扁盘瓜的种子独立种植,单株收获,则F3代中,有$\frac{1}{9}$植株的后代全部表现为红色扁盘瓜,有$\frac{4}{9}$的后代表现为红色扁盘:红色圆形:红色长形=9:6:1.
4.某种昆虫的性染色体组成为XY型,其体色(A、a)有灰身和黑身两种,眼色(B、b)有红眼和白眼两种,两对基因位于不同对的染色体上.与雄虫不同,雌虫体色的基因型无论为哪种,体色均为黑身.下表是两个杂交实验结果,请分析回答下列问题:
(1)仅根据乙组的杂交结果,既可判断眼色基因位于X染色体上,又可判断体色性状的显隐性关系.
(2)若甲组两亲本的体色均为黑色,则两个亲本的体色和眼色有关的基因型是aaXBY、AaXBXb.
(3)乙组两亲本的基因型分别是AaXBY、AaXbXb.
(4)若只考虑体色遗传,在乙组产生的子代黑身个体中,纯合子占的比例为$\frac{3}{5}$.
(5)欲判断种群中一只黑色雌虫的基因型,应选择体色为黑色的雄虫与之杂交,通过观察子代中的雄虫体色及比例来判断.
(6)只考虑眼色的遗传,两亲本杂交,F1代雌雄个体均有两种眼色.让F1红眼个体自由交配,则F2代中白眼个体所占的比例为$\frac{9}{16}$.
0 122124 122132 122138 122142 122148 122150 122154 122160 122162 122168 122174 122178 122180 122184 122190 122192 122198 122202 122204 122208 122210 122214 122216 122218 122219 122220 122222 122223 122224 122226 122228 122232 122234 122238 122240 122244 122250 122252 122258 122262 122264 122268 122274 122280 122282 122288 122292 122294 122300 122304 122310 122318 170175
| 组别 | 子代性别 | 子代表现型及比例 | |||
| 灰身、红眼 | 灰身、白眼 | 黑身、红眼 | 黑身、白眼 | ||
| 甲 | ♂ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |
| ♀ | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 0 | |
| 乙 | ♂ | 0 | $\frac{3}{8}$ | 0 | $\frac{1}{8}$ |
| ♀ | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 0 | |
(2)若甲组两亲本的体色均为黑色,则两个亲本的体色和眼色有关的基因型是aaXBY、AaXBXb.
(3)乙组两亲本的基因型分别是AaXBY、AaXbXb.
(4)若只考虑体色遗传,在乙组产生的子代黑身个体中,纯合子占的比例为$\frac{3}{5}$.
(5)欲判断种群中一只黑色雌虫的基因型,应选择体色为黑色的雄虫与之杂交,通过观察子代中的雄虫体色及比例来判断.
(6)只考虑眼色的遗传,两亲本杂交,F1代雌雄个体均有两种眼色.让F1红眼个体自由交配,则F2代中白眼个体所占的比例为$\frac{9}{16}$.