13.19世纪中叶以来,随着英国重工业的发展,桦尺蛾中黑化蛾的比例越来越高.为了研究环境改变对桦尺蛾种群变化的影响,1950年科学工作者在英国的两个地区利用标志重捕法进行了调查,获得如下结果:
请回答下列问题:
①表中两组数据显示在工业污染区黑色蛾的回收率大于白色蛾的回收率说明黑色桦尺蠖数量占优势,在非工业污染区,白色蛾的回收率大于黑色蛾的回收率说明浅色桦尺蠖数量占优势,这些结果共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点.
②已知桦尺蠖的体色由常染色体上一对等位基因控制.为了进一步探究桦尺蠖的黑色与浅色的显隐性关系,有人将一对黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖杂交,F1中黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖的数量比为1:1.请利用F1中的黑色桦尺蠖,在此基础上设计遗传实验完成探究.
实验步骤:让F1的雌雄黑色桦尺蠖杂交,观察、记录后代的体色.
结果与分析:若后代出现浅色桦尺蠖(或黑色桦尺蠖:浅色桦尺蠖=3:1),则黑色为显性性状,若后代全部都是黑色桦尺蠖,则黑色为隐性性状.
| 项目 地区 | 白色蛾 | 黑化蛾 | ||||
| 释放数 | 回收数 | 回收率 | 释放数 | 回收数 | 回收率 | |
| 污染区 | 64 | 16 | 25% | 154 | 82 | 53.2% |
| 非污染区 | 393 | 54 | 13.7% | 406 | 19 | 4.7% |
①表中两组数据显示在工业污染区黑色蛾的回收率大于白色蛾的回收率说明黑色桦尺蠖数量占优势,在非工业污染区,白色蛾的回收率大于黑色蛾的回收率说明浅色桦尺蠖数量占优势,这些结果共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点.
②已知桦尺蠖的体色由常染色体上一对等位基因控制.为了进一步探究桦尺蠖的黑色与浅色的显隐性关系,有人将一对黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖杂交,F1中黑色桦尺蠖与浅色桦尺蠖的数量比为1:1.请利用F1中的黑色桦尺蠖,在此基础上设计遗传实验完成探究.
实验步骤:让F1的雌雄黑色桦尺蠖杂交,观察、记录后代的体色.
结果与分析:若后代出现浅色桦尺蠖(或黑色桦尺蠖:浅色桦尺蠖=3:1),则黑色为显性性状,若后代全部都是黑色桦尺蠖,则黑色为隐性性状.
9.如图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,据图分析下选项叙述不正确的是( )

| A. | A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是自然选择和地理隔离 | |
| B. | 丙岛上的C物种迁到乙岛后,不与B物种进化为同一物种的原因是B与C之间已形成生殖隔离 | |
| C. | 迁到乙岛的C物种进化为D物种的原因是乙、丙两岛的环境条件不同,在长期的地理隔离下导致产生生殖隔离 | |
| D. | 在丙岛的C没有进化成另一物种是由于C物种的种群的基因频率没有发生变化 |
8.变异是生命物质的基本特征之一,在自然条件下,下列不属于细菌产生的可遗传变异的有( )
①基因突变 ②基因重组
③染色体变异 ④在干旱环境中的细菌会形成荚膜,与适宜环境中的形态产生明显的区别.
①基因突变 ②基因重组
③染色体变异 ④在干旱环境中的细菌会形成荚膜,与适宜环境中的形态产生明显的区别.
| A. | ①②③ | B. | ②③④ | C. | ①③④ | D. | ①②④ |
7.
如图为同种生物的不同个体编码翅结构的基因的碱基比例图.基因1来源于具正常翅的雌性个体的细胞,基因2来源于另一具异常翅的雌性个体的细胞.据此可知,翅异常最可能是由于碱基对的( )
| A. | 插入 | B. | 替换 | C. | 缺失 | D. | 正常复制 |
6.秋水仙素是诱导多倍体形成的常用试剂,它的分子结构与基因分子的碱基相似,从而秋水仙素也可作为诱导基因突变的试剂,人们利用秋水仙素进行人工诱变时,它作用于细胞分裂的( )
0 135277 135285 135291 135295 135301 135303 135307 135313 135315 135321 135327 135331 135333 135337 135343 135345 135351 135355 135357 135361 135363 135367 135369 135371 135372 135373 135375 135376 135377 135379 135381 135385 135387 135391 135393 135397 135403 135405 135411 135415 135417 135421 135427 135433 135435 135441 135445 135447 135453 135457 135463 135471 170175
| A. | 间期 | B. | 中期 | C. | 后期 | D. | 前期 |