1.小鼠的皮毛颜色由常染色体上的两对基因控制,其中A/a控制灰色物质合成,B/b控制黑色物质合成.两对基因控制有色物质合成的关系如图:

(1)选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲一灰鼠,乙一白鼠,丙-黑鼠)进行杂交,结果如表:
请根据以上材料及实验结果分析回答:
①A/a和B/b这两对基因位于两对染色体上;甲、乙两亲本的基因型依次为AABB、aabb
②“两对基因控制有色物质合成的关系”图中,有色物质1代表黑色物质.
③在实验一的F2代中,白鼠共有三种基因型;其中与乙亲本不同的占的比例为$\frac{3}{4}$,这些小鼠的基因型虽与乙亲本不同,但仍都表现出白色的性状,其原因是具有 AAbb、Aabb基因型的小鼠,因没有控制黑色物质(有色物质1)合成的基因B,故不会呈现黑色;虽有控制灰色物质(有色物质2)合成的基因A,但由于没有B而不能合成黑色物质(有色物质1),从而不能合成灰色物质(有色物质2),故也不会呈现灰色..
(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),经实验证实,小鼠丁的黄色性状是由基因A突变产生的.现用3种不同颜色的荧光,分别标记小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点.由此推测,相应的精原细胞在减数第一次分裂前期(四分体)时发生了交叉互换(或同源染色体的非姐妹染色体上A和新基因间的交叉互换).
(1)选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲一灰鼠,乙一白鼠,丙-黑鼠)进行杂交,结果如表:
| 亲本组合 | F1 | F2 | |
| 实验一 | 甲×乙 | 全为灰鼠 | 9灰鼠:3黑鼠:4白鼠 |
| 实验二 | 乙×丙 | 全为黑鼠 | 3黑鼠:1白鼠 |
①A/a和B/b这两对基因位于两对染色体上;甲、乙两亲本的基因型依次为AABB、aabb
②“两对基因控制有色物质合成的关系”图中,有色物质1代表黑色物质.
③在实验一的F2代中,白鼠共有三种基因型;其中与乙亲本不同的占的比例为$\frac{3}{4}$,这些小鼠的基因型虽与乙亲本不同,但仍都表现出白色的性状,其原因是具有 AAbb、Aabb基因型的小鼠,因没有控制黑色物质(有色物质1)合成的基因B,故不会呈现黑色;虽有控制灰色物质(有色物质2)合成的基因A,但由于没有B而不能合成黑色物质(有色物质1),从而不能合成灰色物质(有色物质2),故也不会呈现灰色..
(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),经实验证实,小鼠丁的黄色性状是由基因A突变产生的.现用3种不同颜色的荧光,分别标记小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点.由此推测,相应的精原细胞在减数第一次分裂前期(四分体)时发生了交叉互换(或同源染色体的非姐妹染色体上A和新基因间的交叉互换).
20.
如图是大豆幼苗不同部位生长素的测试结果,a-f表示大豆幼苗地上部分的不同部位.有关叙述正确的是( )
| A. | 该研究结果不能支持顶端优势 | |
| B. | 只有e点才能合成生长素 | |
| C. | 达到b点的生长素,不需消耗ATP | |
| D. | 幼叶f细胞中的生长素能对基因组的表达进行调节 |
19.
假设一个双链的噬菌体DNA由5000个碱基对组成,其中腺嘌呤占全部碱基的20%;用这个噬菌体侵染大肠杆菌并合成相关蛋白质如图,最终共释放出100个子代噬菌体.下列叙述正确的是( )
| A. | 形成100个子代噬菌体至少需要3×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸 | |
| B. | 图中所示物质及结构中共有2种RNA | |
| C. | 图示过程在细胞质中进行,碱基间的配对方式有3种 | |
| D. | 若氨基酸①为起始端,则“正在延伸的肽链”的合成共需6个密码子参与 |
18.物质A在无催化条件和有酶催化条件下生成物质P所需的能量变化如图,下列相关叙述正确的是( )

| A. | 加热加压使底物分子更容易从b状态转变为a状态 | |
| B. | ad段表示在有酶催化剂条件下,物质A生成物质P化学反应顺利进行所提供的活化能 | |
| C. | 若仅增加反应物A的量,则图中曲线的原有形状不发生改变 | |
| D. | 曲线Ⅱ可表示最适酶促条件下的曲线,该反应只能在细胞内进行 |
16.下列关于植物激素调节的叙述,错误的是( )
| A. | 植物顶端优势的形成是由于侧芽附近的生长素浓度过高和侧芽对生长素较为敏感造成的 | |
| B. | 乙烯具有促进果实形成和成熟的作用 | |
| C. | 脱落酸能够促进果实的衰老和脱落 | |
| D. | 适宜浓度的赤霉素能够促进细胞伸长,使植株增高 |
15.如图为遗传的中心法则图解,a~e表示相关生理过程.下列有关叙述正确的是( )

| A. | 图中发生碱基互补配对的只有a、b、c、e | |
| B. | 正常人体细胞内发生的只有a、b、d | |
| C. | e过程中的碱基互补配对遵循A-U、U-A、C-G、G-C的原则 | |
| D. | 噬菌体在大肠杆菌细胞内进行增殖的过程中将发生a、b、e、d |
12.某兴趣小组在对石刁柏(XY哦件别决定)野外调查时,偶然发现一突变雄株.已知该突变性状是由一条染色体上的某个基因突变产生的.为进一步了解突变基因的显隐性和在染色体上的位迓,设计了杂交方案:利用该突变雄株与多株野生纯合雌株杂交,观察记录子代雌雄植株中野生性状和突变性状的数蛩并计算突变率,结果如下表.下列说法不正确的是( )
0 133102 133110 133116 133120 133126 133128 133132 133138 133140 133146 133152 133156 133158 133162 133168 133170 133176 133180 133182 133186 133188 133192 133194 133196 133197 133198 133200 133201 133202 133204 133206 133210 133212 133216 133218 133222 133228 133230 133236 133240 133242 133246 133252 133258 133260 133266 133270 133272 133278 133282 133288 133296 170175
| 性别 | 野生性状 | 突变性状 | 突变性状/(野生性状+突变性状) |
| 雄株 | M1 | M2 | Q |
| 雌株 | N1 | N2 | P |
| A. | 若突变基因位于Y染色体上,则Q和P值分别为1、0 | |
| B. | 若突变基因位于X染色体上且为显性,则Q和P值分别为0、1 | |
| C. | 若突变基因位于常染色体上且为显性,则Q和P值分别为$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{2}$ | |
| D. | 若突变基因位于X和Y的同源区段且为显性,则该雄株的基因型为XAYa、XaYA或XAYA |