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          50条信息

            • 1.

              基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源.回答下列问题:

              (1)在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以 ______ 为单位的变异.

              (2)基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变).若某种自花受粉植物的AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了基因型为Aa的个体,则最早在子 ______ 代中能观察到该显性突变的性状;最早在子 ______ 代中能观察到该隐性突变的性状;最早在子 ______ 代中能分离得到显性突变纯合体;最早在子 ______ 代中能分离得到隐性突变纯合体.

            • 2.

              被细菌严重感染时,人们通常会使用抗生素。近年来,发现了对多种抗生素有耐药性的细菌——“超级细菌”。研究表明,与普通细菌不同的是,“超级细菌”均有基因X,其表达产物可导致多种抗生素失效。请回答问题:

              (1)基因X最初是通过___________产生的。

              (2)与普通细菌一样,人体被“超级细菌”感染后,引起特异性免疫反应,产生_________或__________发挥免疫效应。

              (3)由于人们长期滥用抗生素,近年来感染“超级细菌”的病例增加,此过程中抗生素起了___________作用,导致基因X的____________增加。

            • 3.

              兰花为二倍体植物,可以通过种子或者分离球茎(无性繁殖)的方法进行繁殖。在普通开黄花的兰花栽培中,园艺工作者偶然发现了一个开白花的子代球茎,如下图。请回答:


              (1)如果子代球茎另一侧的第二次也开出白花,则说明白花变异的出现是______________改变的结果。

              (2)为验证白花与黄花的显隐性关系, 园艺工作者取一个白花花药的全部花粉离体培养得到F1,观察并统计F1开花的颜色,如果F1___________,则白花是显性性状。

              (3)为获得其他更多的兰花变异品种,在兰花繁殖方式上应采用种子繁殖而不是分离球茎繁殖,理由是___________。 

            • 4.

              野生香蕉是二倍体,通常有大量的硬子,无法食用。在大约1万年前的东南亚,人们发现一种很少见的香蕉品种,这种香蕉无子、可食,是世界上第一种可食用的香蕉,后来人们发现这种无籽香蕉是三倍体。

              (1)三倍体香蕉的变异属于____________,之所以无子是因为此香蕉在减数分裂时____________,不能产生正常配子。

              (2)由一种变异的致命真菌引起的香蕉叶斑病正在全球蔓延。在世界许多香蕉农场,每年多次、大量喷洒杀菌剂来抑制真菌的散播。但此做法未能起到较好的效果。此杀菌剂的使用对真菌起到了______作用。

              (3)生物学家到目前仍然没有找到携带该真菌抗性基因的二倍体野生香蕉,说明基因突变具有________的特点。如果找到具有抗真菌基因的二倍体野生香蕉,可以尝试用________育种方式,以获得________倍体香蕉作母本,然后与________倍体野生香蕉作父本杂交,从其后代的三倍体无子香蕉中选育出抗病的品种。

            • 5.  (12分)某自花且闭花授粉植物,抗病性和茎的高度是独立遗传的性状。抗病和感病由基因R和r控制,抗病为显性;茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎。现有感病矮茎和抗病高茎两品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病矮茎品种。
               请回答:

              (1)自然状态下该植物一般都是    合子。 (2)若采用诱变育种,在γ射线处理时,需要处理大量种子,其原因是基因突变具有             和有害性这三个特点。

              (3)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2等分离世代中    抗病矮茎个体,再经连续自交等手段,最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种。据此推测,一般情况下,控制性状的基因数越多,其育种过程所需的    

              (4)若采用单倍体育种,该过程涉及的原理有    

            • 6.

              下面的图甲表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,图乙是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B与b),请据图回答:(已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG)

              (1)图中①②表示的遗传信息流动过程分别是:①___________________;②____________。β链碱基组成为________。

              (2)Ⅱ6基因型是________,Ⅱ6和Ⅱ7婚配后生一患病男孩的概率是________,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为________。

              (3)镰刀型细胞贫血症是由基因突变产生的一种遗传病,从变异的种类来看,这种变异属于________________(可遗传变异/不可遗传变异)。该病十分罕见,严重缺氧时会导致个体死亡,这表明基因突变的特点是_____________和多害少利性。

            • 7.

              图甲表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,乙是在一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因用B、b)。已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG,请根据图回答下面的问题。

                    

               (1)图甲中①②表示的遗传信息传递过程分别是①       ,②       ;①过程发生的时间是              ,主要场所是                 

              (2)α链碱基组成               ,β链碱基组成               

              (3)镰刀型细胞贫血症致病基因位于      染色体上,属于      性遗传病。

               (4)图乙中,Ⅱ6的基因型是          ,要保证Ⅱ9婚配后代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为            

               (5)若正常基因片段中的CTT突变成CTC,由此控制的生物性状是否可能发生变化?为什么?

            • 8.

              β地中海贫血是一种遗传性溶血性贫血症,在我国南方发病率较高,患者不能产生正常β珠蛋白(正常β珠蛋白基因的长度为4.4Kb,异常β珠蛋白基因的长度为3.7Kb,1Kb=1000对碱基)。本病目前尚无理想的治疗方法。有一个家庭的遗传系谱如下图所示。

              (1)异常β珠蛋白产生的根本原因是_________________。

              (2)请据图判断β地中海贫血症的遗传方式是             染色体的                性遗传病。

              (3)Ⅰ-1体细胞β珠蛋白基因的长度是_______Kb。

              (4)若Ⅲ9与Ⅲ11近亲婚配,则后代患病概率较正常人群显著提高,发病率为                

              (5)与Ⅲ9无血缘关系的是                

            • 9.

              完成下列填空。

              (1)DNA分子中发生碱基对的替换、增添和________,而引起的________的改变,叫基因突变。

              (2)人类遗传病通常是指由于________而引起的人类疾病,主要可以分为________、多基因遗传病和染色体异常遗传病。其中苯丙酮尿症是属于________。

              (3)________育种是改良作物品质,提高农作物单位面积产量的常规方法,这种方法的原理是________。

            • 10.

              下图是人的镰刀型细胞贫血症病因的图解,请回答:


              (1)过程②称为________,是以________为模板在细胞的________上进行的。

              (2)过程③在细胞的________中进行,因为这一过程中一个碱基对发生了改变,最终导致合成的血红蛋白异常,这一改变称为________。

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