下图中,曲线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示某野生动物种群数量超过环境容纳量后,其未来种群数量变化三种可能的情况。
(1)左图中曲线 说明该种群的栖息地受到严重破坏。对人类的启示是:当某动物种群数量处于较低环境容纳量时,我们要建立自然保护区,给它更广阔的生存空间,从而提高 。
(2)若图中物种为食草动物,科学家利用标志重捕法进行调查在2千平方米范围内第一次捕获了60只进行标记并放回,10天后再次捕获20只,发现其中有4只带有记号,那么该种群的密度大致为 。
(3)据右图可知:在第5至10年该种群为 型种群,幼年个体数量 (多于,少于,等于)老年个体。该种群与周围所有生物构成了 。
(6分)如图1表示人体内苯丙氨酸与酪氨酸的代谢途径,图中数字分别代表三种酶,由于缺乏功能正常的三种酶分别引起由苯丙酮酸积累导致患儿神经系统受损的苯丙酮尿症、尿黑酸积累的黑尿症(尿黑酸尿症)、黑色素缺乏的白化病。图2表示苯丙酮尿症、黑尿症和血友病的系谱图。
(1)图2中Ⅱ1因缺乏图1中的酶①而患苯丙酮尿症,Ⅱ3因缺乏酶②而患有黑尿症,Ⅱ4不幸患血友病(上述三种性状的等位基因分别用P、p,A、a,H、h表示)。一号和二号家庭均不携带对方家庭出现的遗传病基因。控制黑尿症疾病的基因位于_________染色体上,Ⅰ4涉及三种性状的基因型是__________。
(2)Ⅱ3已经怀孕,则生育一个患病孩子的概率是__________。
在人群中,有一甲遗传病,在对许多家庭进行调查中得到如下数据资料。请根据表格中数据回答下列问题。
婚配方式 |
家庭数目 |
子 |
女 |
||||
母 |
父 |
甲病 |
正常 |
甲病 |
正常 |
||
一组 |
甲病 |
甲病 |
2000 |
2003 |
0 |
952 |
0 |
二组 |
正常 |
甲病 |
2200 |
606 |
1755 |
584 |
1721 |
三组 |
甲病 |
正常 |
920 |
707 |
0 |
0 |
637 |
四组 |
正常 |
正常 |
1000 |
150 |
399 |
0 |
504 |
⑴.这对性状遗传涉及对等位基因。
⑵.甲病最可能由染色体上的基因控制的,判断的依据是。
⑶.若父母均正常,生出一个患病的儿子,一个正常女儿,长大后,该女儿与一个表现正常的男子准备结婚,,结婚前向你进行遗传咨询:
①他们所生后代男孩的发病率为。
②如果生一个健康孩子是否需要选择性别?。
(6分)下面是某一生物个体细胞分裂的示意图及细胞内染色体数目变化的曲线:
(1)该生物体细胞染色体数为条,图中不含同源染色体的细胞是(填字母)。
(2)与图F对应的细胞分裂方式是,与图F这种分裂方式相同的细胞有(填字母)。
(3)与孟德尔遗传规律发生时间相一致的是图。
(4)若该个体基因型为YyRr,则图A细胞分裂结束产生的子细胞的基因型为。
将大肠杆菌放在含有同位素15N培养基中培育若干代后,细菌DNA所有氮均为15N,它比14N分子密度大。然后将DNA全被15N标记的大肠杆菌再移到14N培养基中培养,每隔4小时(相当于分裂繁殖一代的时间)取样一次,测定其不同世代细菌DNA的密度。实验结果:DNA复制的密度梯度离心试验如下图所示。
(1)各试管的中带DNA中含有的氮元素是。
(2)如果测定第四代DNA分子的密度,轻带和中带的比例分别表示为___________ 、___________。
(3)上述实验表明,子代DNA合成的方式是_______________________。
果蝇被应用于遗传学研究的各个方面,而且它是早于人类基因组计划之前而被测序的一种动物。请回答下列有关问题。
(1)右下图是果蝇体细胞染色体图解,请根据图回答:
该果蝇体细胞中含有______对同源染色体,其体细胞中染色体数目最多时为____________个;
此果蝇的性染色体为_______(填数字),这是_______性果蝇。
D、d与B、b基因在遗传时遵守基因的______________规律,这是因为____________________________________________。
(2)已知果蝇的红眼和白眼是一对相对性状(红眼A,白眼a),且雌雄果蝇均有红眼和白眼类型。若用一次交配实验即可确定这对基因位于常染色体还是在性染色体上,选择的亲本表现型应为________________________________。
实验预期及相应结论为:
①子代中雌、雄果蝇全部为红眼,则这对基因位于染色体上。
②子代中雌果蝇全部红眼,雄果蝇全部白眼,则这对基因位于染色体上。
③子代中雌、雄果蝇均既有红眼又有白眼,则这对基因位于染色体上。