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eeFf
红羽豆冠
Eeff
5.
(1)Aa
Aa
(2)0
1/3
(3)1/4
(4)1/6
1/4
3/4
6.
(1)9
5
(2)5/8
(3)黑色:
褐色:
黄色:
深蓝色:
浅蓝色=1:
4:
6:
1
(4)1/6
7.
(1)有易区分的相对性状
(2)二
黄色子叶
(3)Y:
y=1:
(5)5/8
专题二
15
(1)减Ⅰ
后
4
8
2
(2)4
精细胞
(3)卵细胞,极体
(4)4
(5)甲
16
(1)B
(2)减数分裂
(3)1~4
(4)40
(5)11
(6)间期复制
(7)0~1
8~9
4~7
7.
(1)间期染色体复制
间
着丝点分裂
(2)乙
丙
(3)2
1:
2
减Ⅰ
次级精母细胞
5..
(1)4
A
(2)间期染色体复制
(3)间期染色体复制
c
(4)YR
Yr
yR
yr
6.
(1)2
有丝分裂后期
(2)染色体结构变异
(3)基因突变
专题三
15.
(1)独立
同源染色体
独立地随配子
(2)互不干扰
自由组合
16
(1)性
(2)不完全
(3)XbXb
17
(1)雄
3
XY
(2)4
(3)AaXwY
(4)减Ⅰ间
4..VVXwY
VvXwY
VVXWXw
VvXWXw
5
(1)Hh
G,g
(2)乙
(3)3
3
6
(1)红眼雌果蝇:
白眼雄果蝇=1:
(2)DdXaY:
DdXAXa=1:
6
(1)常
基因自由组合定律
(2)Aa
(3)2/3
(4)1
(5)1/4
专题四
15
(1)正常
患病
(2)患病
(3)多于
16
(1)多于
(3)隔代
(4)携带者
(5)正常
17
(1)aa
(2)C
(3)0
(4)不能,6患病其父子却未患病
4
(1)隐
常
(2)定向
(3)33%
1/8
隐
(2)Aa
AA、Aa
(3)1/6
7
(1)Aa
2/3
(2)XbY
(3)隐
(4)羊水检查
专题五
15
(1)P
(2)S
16
(1)DNA
(2)氨基酸
,ATP
(3)蛋白质
(4)不能
DNA被破坏
17
(1)32P
35S
(2)B
6
(1)蛋白质外壳
不感染
(2)HRV的RNA
感染
(3)TMV的蛋白质
HRV的RNA
感染HRV
(4)HRV
(5)RNA为病毒的遗传物质
(6)把RNA和蛋白质分离开来单独直接地观察其作用
9
(1)C
(2)TMV的RNA
叶片细菌
(3)RNA
(4)RNA为遗传物质
专题六
19。
双螺旋
磷酸
脱氧核糖
碱基
碱基互补
20·
1000
10000
10000
21
(1)1/m
(2)1
(3)n
n
11.
(1)脱氧核糖核酸
氢键
(2)8
4
(3)③
(4)①
11
(1)g
DNA
基因是有效遗传的DNA片段
(2)平行关系
a
(3)g
基因控制蛋白质合成
1/2
专题七
17
(1)解旋酶
DNA聚合酶
(2)双螺旋结构
碱基互补配对
(3)3
(4)6
0
不同
18
(1)DNA能自我复制
(2)提供能量
(3)使游离的4种脱氧核苷酸合成一段子链
(4)拟核
细胞核
拟核
19
(1)解旋
解旋
(2)
互补配对
4种脱氧核苷酸
(3)DNA
五碳糖
螺旋
(4)细胞核
DNA的一条母链
4种脱氧核苷酸
解旋酶和DNA聚合酶
ATP
7
(1)①
③
②
(2)1/4
(3)31P
31P和32P
(4)半保留复制
性状
(5)(a+b)/2
10
(1)碱基对
脱氧核糖核酸
脱氧核苷酸
(2)7
(3)GTCA
(4)8
(5)双螺旋
(6)2
半保留复制
专题八
9。
碱基排列顺序
碱基排列顺序的千变万化
碱基的特定排列顺序
10。
效遗传
线性
11。
多个
碱基排列顺序
12.
4^100
13.
(1)脱氧核糖
蛋白质
(2)E
(3)基因是有效遗传的DNA片段
叶绿体
线粒体
(5)1
多个
(6)碱基
14。
(1)DNA也可以像指纹一样用来识别身份
(2)A
(3)1
(4)亲子鉴定
死者遗骸鉴定
3
(1)g
(2)CHONP
e是g的基本单位
(3)
基因是有效遗传的DNA片段
基因指导蛋白质合成
(4)1:
1
2:
(5)双螺旋结构
1/3
4
(1)碱基排列顺序千变万化使DNA分子多样
(2)碱基特定的排列顺序使DNA特异
(3)遗传信息多样
专题九
T
G
U
TGCCTAGAA
UGCCUAGAA
(1)1
GUC
翻译
(2)tRNA
(3)600
(4)碱基对互换
11
(1)转录
(2)碱基互补配对
mRNA
RNA聚合酶
(3)碱基和磷酸
核糖
(4)线粒体
叶绿体
3
(1)细胞核
(2)标记RNA随细胞核进入B组细胞质中
(3)细胞核到细胞质
(4)
4
(1)细胞质
(2)酶的合成
(3)基因通过控制蛋白质结构直接控制生物体性状
基因通过控制酶的合成间接控制生物体性状
(4)0或1/4
9
(1)翻译
核糖体
(2)氢键
(3)U
(4)高尔基体
专题十
8.基因突变
染色体变异
基因重组
基因突变
9.减2分裂时非同源染色体自由组合
减数分裂四分体时期非姐妹染色单体交换
10.n/2
2^n
11.
(1)转录
细胞核
(2)CAT
CAU
(3)常
获得性
(4)Bb或BB
(5)不变,两种密码子所代表的氨基酸相同
12.
(1)基因Ⅲ突变
酶Ⅲ不合成而没有精氨酸
(2)可以
所对应的基因未变
13
(1)②
CCUGAAGAGAAG
(2)GGACTTCCCTTC
4
(1)基因部分缺失
(3)线粒体
7.
(1)①
基因突变
(2)③
染色体部分缺失
(3)②
基因重组
(4)②
专题十一
7.秋水仙素
种子
幼苗
纺锤体
8。
二倍体
21
6
六倍体
56
八倍体
9.
10.
(1)杂交
DdTt
(2)选优
花药离体培养
秋水仙素
(3)ddTT
单倍体育种
明显缩短育种年限
11.
(1)A或B
(2)AB
(3)C
(4)ABC
12.
(1)2
可育
不可育
(2)用秋水仙素处理
(3)否
4
(1)AaBb
(2)染色体数目
变异小偃麦与正常小偃麦杂交得F1
,减数分裂会产生正常和不正常的两种配子。
由于基因自由组合,正常配子相结合产生正常F2,不正常配子结合产生不正常的F2
(3)4
5
(1)4
aaBb
矮生红果:
矮生黄果=3:
(2)13或11
正常或矮生
(3)Y
Y突变体的蛋白质中氨基酸改变比X突变体可能更多
专题12
6.
(1)SsBb
Ssbb
(2)SsBb或ssBb
(3)1/4
1/4
7。
(1)Aa
(2)3/4
(3)AA
Ⅲ6患病③9却不患病
8
(1)aaxBxb
AAxbY或AaxbY
(2)1/2
白化病
9
(1)不一定
女性可能为携带者
(2)要
这个女人可能为携带者,所以胎儿可能带有致病基因,如是女孩则不要检查
(3)外祖父到母亲到男孩
10
(1)要女性可能为携带者胎儿可能带致病基因
(2)女性
女患者与正常男性婚配时所有女性胎儿都带有来自父亲X染色体上的正常显性基因,因此表现正常
3
(2)常显
(3)1/2
1/12
4
(1)Aa
(2)xbY
(3)1/16
7.
(1)基因突变
(2)显
(3)0
专题13
6
(1)基因突变
天冬氨酸
颉氨酸
(2)杂交育种
7.
(1)杂交
(2)ddTt
ddTT
ddTT
(3)单倍体
明显缩短育种年限
花药离体培养培养
8
(1)杂交育种
自交
(2)单倍体育种
多倍体育种
(3)用秋水仙素处理萌发的种子和幼苗
多倍体
9
(1)AaBb
(2)AAbb,aaBB
(3)选优,自交,选优·
·
10.
(1)单倍体育种
(2)诱变
(3)杂交
(4)诱变
(5)诱变
4.单
有丝分裂
否
高度不育、弱小
5。
限制性核酸内切
连接
质粒
相同密码子
受体
防止有害变异
6
(1)单倍体
(2)使基因突变
(3)加倍
(4)不抗性植株
出现不抗性植株
6
(1)红色多棱果和黄色正常果
(2)RrFf
红色正常果
(3)9/16
专题十四
6
(1)25℃
(2)差异
不定向
(3)耐低温
耐高温
(4)有里边有
7
(1)物种存在差异
个体
变异
(2)选择
有害
(3)使甲虫抗药性增强
8
(1)基因突变
基因频率发生变化
(2)地理隔离
生殖隔离
(3)自然选择
保留
9
(1)隔离
自然选择
(2)B与C由于地理隔离最终导致生殖隔离
(3)变异与自然选择
10
(1)弱
生存竞争
突变
自然选择
有利
(3)有利
4
(1)正
(2)基因
进化
5
(1)环境变化不适者淘汰
(2)环境对物种自然选择,使抗药性害虫增加
(3)
4
(1)有利
选择
抗药性
/
雌雄
(3)方法二
有效除害避免突变和环境污染
(4)不断改变杀虫剂配方
专题十五
8.
59%
41%
9
(1)突变
产物
自由交流
生殖隔离
(3)种群
种群基因频率发生变化
突变或重组
隔离
10
(1)不可育,其为单倍体
(2)不是
无
11
(1)55%
45%
(2)30.25%
20.25%
55%
(3)否
基因频率未变化
(4)种群
突变和基因重组
种群基因频率发生变化
12
(1)便于在树上隐藏
(2)
4
(1)4%
94%
(2)生物进化
5
(1)基因库
75%
(2)自然选择
(3)是
(4)是
6
(1)生殖隔离
(2)突变
突变
(3)环境
7
(1)种群基因频率发生变化
(2)污染区黑化蛾
白色蛾
非污染区白色蛾
黑化蛾
提高集训选择
一。
ACCC
二。
AAABBD
三。
BDD
四。
BBB
五。
BCABC
六。
CDDDDACCAB
七。
CBDACD
八。
BC
九。
CB
十。
BCA
十一。
BDA
十二。
十三。
DAC
十四。
CBA
十五。
BCB
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