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高中生物必修2判斷題及答案高中生物必修2判斷題及答案高中生物必修2判斷題及答案V:1.0精細整理,僅供參考高中生物必修2判斷題及答案日期:20xx年X月某正常分裂中的細胞如果含有兩條Y染色體,則該細胞一定不可能是初級精母細胞。某一處于分裂后期的細胞,同源染色體正在移向兩極,同時細胞質也在進行均等的分配,則該細胞一定是初級精母細胞。將精原細胞所有的DNA分子用32P標記后在31P的培養基中先進行一次有絲分裂,產生的兩個子細胞繼續進行減數分裂后產生8個精子,含有32P標記的一定占1/2。減數分裂過程中,一定會發生交叉互換。在減數分裂過程中,細胞中核DNA與染色體數目之比為2的時期包括G2期、減數第一次分裂時期、減數第二次分裂的前期與中期。基因型同為Aa的雌雄個體,產生的含A的精子與含a的卵細胞的數目之比為1:1。某二倍體生物在細胞分裂后期含有10條染色體,則該細胞一定處于減數第一次分裂的后期。基因型為AABB的個體,在減數分裂過程中發生了某種變化,使得一條染色體的兩條染色單體上的基因分別為A和a,則在減數分裂過程中發生的這種變化可能是基因突變,也可能是同源染色體的交叉互換。在正常情況下,同時含有2條X染色體的細胞一定不可能出現在雄性個體中。二倍體生物的有絲分裂過程中始終存在同源染色體,但是四分體的數目為0。觀察細胞的減數分裂,發現細胞質均勻分配,則此細胞一定來源于雄性動物體內。在具有有性染色體的生物中,如果染色體在大小形態上兩兩相同,則此個體一定為雌性。DNA不是一切生物的遺傳物質,但一切細胞生物的遺傳物質都是DNA。在噬菌體侵染細菌的實驗中,同位素標記是一種基本的技術。在侵染實驗前首先要獲得同時含有32P與35S標記的噬菌體。在噬菌體侵染細菌的實驗前,用分別含有32P與35S的培養基培養噬菌體,從而讓噬菌體帶上放射性標記。噬菌體侵染細菌的實驗不僅直接證明了DNA是遺傳物質,也直接證明了蛋白質不是遺傳物質。人的遺傳物質含有4種堿基,細菌的遺傳物質可能為DNA或RNA,煙草的遺傳物質為RNA。人體內的核酸含有8種核苷酸,TMV含4種核苷酸,噬菌體含4種核苷酸。人體內的遺傳物質含4種核苷酸。在噬菌體侵染細菌的實驗中,如果用32P和35S分別標記噬菌體的DNA和蛋白質外殼,結果復制出來的絕大多數噬菌體沒有放射性。磷脂雙分子層是細胞膜的基本骨架;磷酸與脫氧核糖交替連接成的長鏈是DNA分子的基本骨架。DNA分子中,每個脫氧核糖都連接兩個磷酸基團。每一種DNA分子上的堿基排列順序是一定的,其中蘊含了遺傳信息,從而保持了物種的遺傳特性。已知某雙鏈DNA分子的一條鏈中(A+C)/(T+G)=0.25,(A+T)/(G+C)=0.25,則同樣是這兩個比例在該DNA分子的另一條鏈中的比例為4與0.25,在整個DNA分子中是1與0.25。一條不含32P標記的雙鏈DNA分子,在含有32P的脫氧核苷酸原料中經過n次復制后,形成的DNA分子中含有32P的為2n-2。把培養在輕氮(14N)中的大腸桿菌,轉移到含有重氮(15N)的培養基中培養,細胞分裂一次后,再放回14N的培養基中培養,細胞又分裂一次,此時每個大腸桿菌細胞中的DNA是1/2輕氮型,1/2中間型。DNA的復制和轉錄,都需要專門的解旋酶參與。轉錄過程中,只存在A-U配對,而不會出現A-T配對。一條DNA與RNA的雜交分子,其DNA單鏈含A、T、G、C4種堿基,則該雜交分子中共含有核苷酸8種,堿基5種;該雜交分子一定是在轉錄的過程中形成的。基因是有遺傳效應的DNA片段,基因對性狀的決定都是通過基因控制結構蛋白的合成實現的。通過控制酶的合成,從而直接控制性狀是基因控制性狀的途徑之一。人體細胞中某基因的堿基對數為N,則由其轉錄成的mRNA的堿基數一定等于N,由其翻譯形成的多肽的氨基酸數目等于N/3。酶的產生都需要經過轉錄和翻譯兩個過程。轉運RNA與mRNA的基本單位相同,但前者是雙鏈,后者是單鏈,且轉運RNA是由三個堿基組成的。某細胞中,所有的mRNA在還未完成轉錄時,已有核糖體與之結合,并翻譯合成蛋白質,則該細胞是原核細胞。堿基間的互補配對現象可能發生在染色體、核糖體、細胞核、線粒體、葉綠體等結構中。DNA的復制和轉錄過程中存在堿基互補配對,翻譯過程中不存在堿基互補配對。人體的不同細胞中,mRNA種類存在差異,但tRNA種類沒有差異;蛋白質種類存在差異,但是核基因種類沒有差異。一種氨基酸有多種密碼子,一種密碼子也可以決定不同的氨基酸。真核細胞細胞核DNA的復制與轉錄分別發生在細胞核和細胞質中。中心法則僅僅揭示了自然界中真核生物與原核生物遺傳信息的傳遞與表達過程,而不能應用于所有生物。人體中的大多數細胞,既會發生染色體的復制,又有轉錄與翻譯過程。決定細胞生物性狀的直接原因是蛋白質,而根本原因是DNA上的遺傳信息。在一個成年人的神經細胞中,只有轉錄與翻譯過程,沒有DNA的復制過程。除病毒以外的所有生命體的遺傳現象都遵循孟德爾遺傳定律。遺傳病是指可以遺傳給后代的疾病。基因型為AaBb的個體測交,后代表現型比例為3:1或1:2:1,則該遺傳可以是遵循基因的自由組合定律的。基因型為AaBb的個體自交,后代出現3:1的比例,則這兩對基因的遺傳一定不遵循基因的自由組合定律。一對等位基因(Aa)如果位于XY的同源區段,則這對基因控制的性狀在后代中的表現與性別無關。對于XY型的性別決定的生物而言,雄性都是雜合子,雌性都是純合子。某一對等位基因(Aa)如果只位于X染色體上,Y上無相應的等位基因,則該性狀的遺傳不遵循孟德爾的分離定律。基因分離定律發生在減數第一次,基因自由組合定律發生在減數第二次。若含X染色體的隱性基因的雄配子具有致死效果,則自然界中找不到該隱性性狀的雌性個體,但可以有雄性隱性性狀個體的存在。基因型為AaBb的一個精原細胞,產生了2個AB、2個ab的配子,則這兩對等位基因一定不位于兩對同源染色體上。按基因的自由組合定律,兩對相對性狀的純合體雜交得F1,F1自交得F2,則F2中表現型與親本表現型不同的個體所占的理論比為6/16。一個基因型為AaXbY的果蠅,產生了一個AaaXb的精子,則與此同時產生的另三個精子的基因型為AXb、Y、Y。生物的表現型是由基因型決定的。基因型相同,表現型一定相同;表現型相同,基因型不一定相同。紫花植株與白花植株雜交,F1均為紫花,F1自交后代出現性狀分離,且紫花與白花的分離比是9:7。據此推測,兩個白花植株雜交,后代一定都是白花的。果蠅X染色體的部分缺失可能會導致純合致死效應,這種效應可能是完全致死的,也可能是部分致死的。一只雄果蠅由于輻射而導致產生的精子中的X染色體均是有缺失的。現將該雄果蠅與正常雌果蠅雜交得到F1,F1雌雄果蠅相互交配得F2,F2中雌雄果蠅的比例為2:1。由此可推知,這種X染色體的缺失具有完全致死效應。一對黑毛豚鼠,生了5只小豚鼠,其中3只是白色的,兩只是黑色的,據此可判斷,豚鼠毛色的遺傳不遵循孟德爾分離定律。生物體發生的可遺傳變異一定能夠遺傳給后代。在肺炎雙球菌轉化實驗中,R型與加熱殺死的S型菌混合產生了S型,其生理基礎是發生了基因重組。染色體結構變異和基因突變的實質都是染色體上的DNA中堿基對排列順序的改變。秋水仙素處理幼苗,成功使染色體數目加倍后,一定會得到純合子同源多倍體生物的可育性比二倍體生物低。基因突變不一定導致性狀的改變;導致性狀改變的基因突變不一定能遺傳給子代。基因突變會產生新的基因,新的基因是原有基因的等位基因;基因重組不產生新的基因,但會形成新的基因型。基因重組是生物變異的主要來源;基因突變是生物變異的根本來源。六倍體小麥通過花藥離體培養培育成的個體稱為三倍體。花藥離體培養后得到純合子。單倍體細胞中只含有一個染色體組,因此都是高度不育的;多倍體是否可育取決于細胞中染色體組數是否成雙,如果染色體組數是偶數則可育,如果是奇數則高度不育。在減數分裂過程中,無論是同源染色體還是非同源染色體間都可能發生部分片段的互換,這種交換屬于基因重組。雜合高莖豌豆自交后代出現了矮莖豌豆,屬于基因重組。如果不考慮XY同源區段上的基因,一對表現正常的夫婦,生下了一個患病的女孩,則該致病基因一定是隱性且位于常染色體上。一對表現正常的夫婦,生了一個XbXbY(色盲)的兒子。如果異常的原因是夫婦中的一方減數分裂產生配子時發生了一次差錯之故,則這次差錯可能發生在父方減數第一次分裂的過程中。一對表現型正常的夫婦,妻子的父母都表現正常,但妻子的妹妹是白化病患者,丈夫的母親是患者。則這對夫婦生育一個白化病男孩的概率是1/12;若他們的第一胎生了一個白化病的男孩,則他們再生一個患白化病的男孩的概率是1/8。在調查人類某種遺傳病的發病率及該遺傳病的遺傳方式時,選擇的調查對象都應該包括隨機取樣的所有個體。一個家族僅一個人出現的疾病不是遺傳病;不攜帶遺傳病基因的個體不會患遺傳病。遺傳病往往表現為先天性和家族性,但先天性疾病與家族性疾病并不都是遺傳病。一個基因型為AaBbCc的植物(三對基因可以自由組合),用其花粉離體培養獲得aabbCC的個體占1/8。雜交育種與轉基因育種依據的遺傳學原理是基因重組;誘變育種依據的原理是基因突變;單倍體育種與多倍體育種依據的原理是染色體變異。單倍體育種離不開組織培養技術,多倍體育種可以不需要組織培養技術。自然界中發生的自發突變的突變率非常低,誘發突變的突變率則很高。如果隱性純合子致死,則Aa連續自交n次,每代中的雜合子占(2/3)的n次方。四倍體西瓜與二倍體西瓜屬于不同的物種;騾因為沒有后代,所以不是一個物種。達爾文自然選擇學說不僅能解釋生物進化的原因,也能很好地解釋生物界的適應性與多樣性,但不能解釋遺傳與變異的本質,且對進化的解釋僅限于個體水平。種群是生物繁殖的基本單位,也是生物進化的基本單位。一個符合遺傳平衡的群體,無論是自交還是相互交配,其基因頻率及基因型頻率都不再發生改變。現代進化理論認為,自然選擇決定生物進化的方向,生物進化的實質是種群基因頻率的改變。隔離是物種形成的必要條件。生殖隔離的形成必須要有地理隔離,地理隔離必然導致生殖隔離。進化過程一定伴隨著基因頻率的改變。長期使用農藥后,害蟲會產生很強的抗藥性,這種抗藥性的產生是因為農藥誘導害蟲產生了抗藥性突變之故。某校學生(男女各半)中,有紅綠色盲患者3.5%(均為男生),色盲攜帶者占5%,則該校學生中的色盲基因頻率為5.67%。生物的變異是不定向的,但在自然選擇的作用下,種群的基因頻率會發生定向的改變,從而使生物向著一定的方向進化。生物進化的基本單位是種群,但是自然選擇通過作用于個體而影響種群的基因頻率。自然選擇直接作用于表現型而非基因型。生殖隔離一定導致形成新物種,不同物種一定存在生殖隔離;新物種產生一定存在進化,進化一定意味著新物種的產生。對!對!錯!如果細胞中只有一對同源染色體的確如此,但是細胞中會含有多對同源染色體,相互間進行自由組合,即在減數分裂過程中隨機分配給子細胞。比如有兩對同源染色體,這個結果可能是4/8,也可能是6/8和8/8。錯!交叉互換不一定發生,有些生物如雄果蠅還未觀察到交叉互換。對!錯!精子的數量遠比卵子多,不能進行比較。錯!有可能是減Ⅱ后期。錯!交叉互換不能讓A轉變為a。錯!在雄性個體細胞的有絲分裂后期和減Ⅱ后期,X染色體會著絲粒斷裂,形成2個X。對!錯!雌性體內的第一極體分裂形成兩個第二極體的過程中,細胞質是均勻分配的。錯!ZW性別決定型的生物,性染色體一致的是雄性;XY性別決定型的雄性生物的細胞在有絲分裂后期和減Ⅱ后期,也會出現所有的染色體大小形態上一一對應。對!錯!必須分成兩組,分開標記蛋白質和DNA,否則無法區分放射性來自哪種化合物。錯!無法直接標記噬菌體,只能先標記細菌,然后讓噬菌體侵染這些細菌,從而使噬菌體帶上標記。錯!只能間接證明蛋白質不是遺傳物質,因為蛋白質沒有進入細菌內部。錯!細菌作為一種細胞,它的遺傳物質是DNA。煙草的遺傳物質是DNA。對!噬菌體利用細菌中不帶放射性的物質作為原料,結合DNA的半保留復制方式,所以新合成的噬菌體中只有2個噬菌體的DNA帶有放射性。對!錯!每條鏈都有一端,其脫氧核糖只連接一個磷酸基團。對!對!錯,所有的DNA至少有一條鏈含有32P。錯!應該是所有的大腸桿菌中的DNA是1/2輕氮型,1/2中間型。如果大腸桿菌中的DNA只有一條,則有一半的大腸桿菌中的DNA為輕氮型,有一半的大腸桿菌中的DNA為中間型。錯!轉錄時,RNA聚合酶具有解旋的功能。錯!當DNA模板上的對應位置上為T,RNA用A與之配對。錯!也可能處于逆轉錄的過程中。錯!基因對性狀的決定還可能通過控制酶的合成,從而間接地控制生物性狀。錯!這是間接控制生物性狀。錯!轉錄和翻譯都不是從模板的第一個堿基開始,到最后一個堿基結束的。而且mRNA和蛋白質在合成后可能還需要被剪切。錯!酶的化學本質是RNA時不需要翻譯。錯!兩種RNA都是單鏈,只是tRNA形成三葉草形,在局部部位形成自身的堿基配對。tRNA有80個左右的堿基,只是其中的3個堿基形成反密碼子。對!對!錯!翻譯時,tRNA上的反密碼子和mRNA上的密碼子堿基互補配對。對!錯!61種密碼子中,每種密碼子決定一種氨基酸;3個終止密碼子沒有對應的氨基酸。錯!核基因的轉錄發生在細胞核中。錯!所有生物都符合中心法則。錯!大多數細胞不會分裂,因而不進行染色體的復制。對!對!錯!原核細胞沒有同源染色體,也不進行減數分裂,因而不符合孟德爾遺傳定律。錯!遺傳病可能因為病情嚴重無法產生后代。對!錯!如果兩對基因同時控制一對相對性狀,理論上可能出現3:1的比例。錯!只要基因位于性染色體,性狀都與性別有關。錯!雜合子和純合子不是指染色體的類型,是相對基因而言。雄性也會是純合子。錯!伴性遺傳不是一個特殊的遺傳規律,它符合孟德爾遺傳定律。錯!自由組合定律發生在減I后期。對!錯!如不考慮交叉互換,只能產生2種精子。錯!也可能是10/16。對!錯!基因型相同,表現型不一定相同,因為還有環境的影響。錯!紫花基因型為A_B_,其余的基因型皆為白花。則白花A_bb與白花aaB_的雜交后代會得到紫花AaBb。對!錯!動物的后代數量少,所以子代的性狀分離比會遠離理論比值。錯!體細胞中發生的可遺傳變異一般不能傳遞給后代,變異是一種嚴重的遺傳病也不能傳遞給后代。對!錯!基因不一定在染色體上的DNA中,細菌和病毒也可能發生基因突變,細胞質基因
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