基因芯片技术是近几年才发展起来的崭新技术,涉及生命科学、信息学、微电子学、材料学等众多的学科,固定在芯片上的各个探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素或能发光的物质标记。如果这些待测的DNA分子中正好有能与芯片上的DNA配对的它们就会结合起来,并在结合的位置发出荧光或者射线,出现“反应信号”,下列说法中不正确的是: ( )
A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对 |
B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序 |
C.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序 |
D.由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景,好比能识别的“基因身份” |
右图甲是某遗传病家系的系谱图。对该家系中的1—4号个体进行基因检测,并将各自含有该遗传病基因或正常基因的相关DNA片段用电泳法分离,使正常基因N显示一个条带,患病基因n则显示为不同的另一个条带,结果如右图乙。下列有关分析判断不正确的是
A.条带2的DNA片段含有该遗传病致病基因 |
B.乙图中的编号c对应系谱图中的4号个体 |
C.3与该遗传病患病基因携带者结婚,生一个患病孩子的概率为l/4 |
D.系谱图中9号个体的基因型与3号个体的基因型相同的概率为1 |
赫尔希与蔡斯用32P标记T2噬菌体与无标记的细菌培养液混合,一段时问后经过搅拌、离心得到了上清液和沉淀物。与此有关的叙述正确的是
A.32P集中在沉淀物中,上清液中无放射性 |
B.如果离心前混合时间过长,会导致上清液中放射性降低 |
C.本实验的目的是单独研究DNA在遗传中的作用 |
D.本实验说明蛋白质不是T2噬菌体的遗传物质 |
果蝇刚毛(R)和截毛(r)这对相对性状是由X和Y染色体上一对等位基因控制的。不考虑交叉互换,可发生该等位基因分离的细胞是
①初级精母细胞②次级精母细胞③初级卵母细胞④卵原细胞⑤次级卵母细胞
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.①⑤ |
一对夫妇表现正常,生了一个患白化病的孩子,在丈夫的一个初级精母细胞中,白化病基因数目和分布情况最可能是
A.1个,位于一个染色单体上 |
B.4个,位于四分体的每个单体上 |
C.2个,分别位于姐妹染色单体上 |
D.2个,分别位于同一个DNA分子的两条链上 |
某XY型的雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。用纯种品系进行的杂交实验如下:
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根据以上实验,下列分析错误的是
A.仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系
B.实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上
C.实验l、2子代中的雌性植株基因型相同
D.实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株