1.非选择题- (共1题)
1.
染色体上的基因彼此之间距离很近时,不能发生基因重组,这些基因就称为相互连锁。涉及三个连锁基因的杂交称为三点杂交。

(1)连锁的基因在__________分裂形成配子时,__________染色体上距离越远的基因越容易发生互换,互换配子占配子总数百分比为交换频率,可以用两对基因交换频率之和表示染色体上两个基因之间的距离。如图列出了三个基因间的位置。将A基因在染色体上的位置规定为0,由图可知,基因A和a及基因R和r的交换频率之和是__________%。
(2)果蝇的体色(灰—A,黄—a)、眼色(红—B,白—b)、翅长(长—D,小—d)基因都位于上图染色体,为将这三个基因定位于染色体上,研究者做了如下杂交实验:
实验一:黄身白眼小翅(♀)×灰身红眼长翅(♂)→F1:灰身红眼长翅(♀)
黄身白眼小翅(♂)
实验二:F1(♀)×黄身白眼小翅(♂)→黄身白眼小翅(♀∶♂=1∶1)
灰身红眼长翅(♀∶♂=1∶1)
①可以根据实验一判断图中染色体为_________染色体,实验二杂交方式称为_________。可以根据此杂交后代中子代果蝇表现型及比例推知______,进而推知F1基因型。
②若实验二子代出现了部分灰身白眼长翅和黄身红眼小翅果蝇,说明在减数分裂产生配子的过程中,_________基因发生了互换,这种互换称为单基因互换。
③若基因A和a、基因B和b同时发生互换,则实验二子代雌蝇和雄蝇均会出现的重组表现型是_____,这种互换称为双基因互换,其基因重组频率小于单基因互换。
④经过试验结果统计,发现A、a单基因互换率为1.2698%;D、d单基因互换率为32.5624%;A、a和B、b双基因互换率为0.0005%,依据该数据,在上面的染色体图中绘制出基因B、D的位置______。
(3)现代生物技术发展以后,人们还可以通过______技术对基因进行精准定位。

(1)连锁的基因在__________分裂形成配子时,__________染色体上距离越远的基因越容易发生互换,互换配子占配子总数百分比为交换频率,可以用两对基因交换频率之和表示染色体上两个基因之间的距离。如图列出了三个基因间的位置。将A基因在染色体上的位置规定为0,由图可知,基因A和a及基因R和r的交换频率之和是__________%。
(2)果蝇的体色(灰—A,黄—a)、眼色(红—B,白—b)、翅长(长—D,小—d)基因都位于上图染色体,为将这三个基因定位于染色体上,研究者做了如下杂交实验:
实验一:黄身白眼小翅(♀)×灰身红眼长翅(♂)→F1:灰身红眼长翅(♀)
黄身白眼小翅(♂)
实验二:F1(♀)×黄身白眼小翅(♂)→黄身白眼小翅(♀∶♂=1∶1)
灰身红眼长翅(♀∶♂=1∶1)
①可以根据实验一判断图中染色体为_________染色体,实验二杂交方式称为_________。可以根据此杂交后代中子代果蝇表现型及比例推知______,进而推知F1基因型。
②若实验二子代出现了部分灰身白眼长翅和黄身红眼小翅果蝇,说明在减数分裂产生配子的过程中,_________基因发生了互换,这种互换称为单基因互换。
③若基因A和a、基因B和b同时发生互换,则实验二子代雌蝇和雄蝇均会出现的重组表现型是_____,这种互换称为双基因互换,其基因重组频率小于单基因互换。
④经过试验结果统计,发现A、a单基因互换率为1.2698%;D、d单基因互换率为32.5624%;A、a和B、b双基因互换率为0.0005%,依据该数据,在上面的染色体图中绘制出基因B、D的位置______。
(3)现代生物技术发展以后,人们还可以通过______技术对基因进行精准定位。
2.单选题- (共2题)
2.
灰沼狸生活在南非,营集群生活。一些个体在群中其它个体取食时,占据高处放哨。放哨者通常第一个发现接近的捕食者,并且发出警告声后,迅速到达安全的地方。研究者做了如下实验:
据上述现象及实验,无法推断出:
组别 | 受试者 | 实验处理 | 实验结果 |
甲组 | 前3天没参与站岗放哨的灰沼狸 | 用25g熟蛋喂食10个个体 | 站岗频繁且时间长 |
不喂食10个个体 | 站岗不频繁,且时间短 | ||
乙组 | 前3天参与站岗放哨的灰沼狸 | 用25g熟蛋喂食10个个体 | 站岗频繁且时间长 |
不喂食10个个体 | 站岗不频繁,且时间短 |
据上述现象及实验,无法推断出:
A.站岗放哨是利己又利他的动物行为 | B.站岗放哨者与取食者是互利共生关系 |
C.实验结果与是否经历过站岗放哨无关 | D.站岗放哨行为是长期自然选择的结果 |
试卷分析
-
【1】题量占比
非选择题:(1道)
单选题:(2道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:1
5星难题:0
6星难题:0
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:2