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          50条信息

            • 1.

              “超级细菌”对现有的绝大多数抗生素都“刀枪不入”,具有极强的耐药性。它的出现是人类滥用抗生素的必然结果,细菌出现耐药性正成为全球性问题。

              (1)细菌抗药性变异的来源属于________。

              (2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中________________。

              (3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行________的结果,其内在实质是____________________________。

              (4)在抗生素的作用下,细菌往往只需一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是_______。

            • 2.

              家蚕(2N=56)为ZW型性别决定的生物,某正常群体中偶然出现了一种显性致死基因,该基因位于Z染色体上,可致雌配子致死。

              (1)此显性致死基因出现的原因最可能是________。

              (2)遗传学上将染色体上某一片段及其带有的基因一起丢失的现象叫缺失。若一对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,常导致个体死亡,此缺失发生在雌家蚕的Z染色体上,也会致死:若仅一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子,生活力降低但能存活。现有正常体色雄家蚕(显性纯合子)与体色油质透明雌家蚕杂交,子代中出现一只体色油质透明雄家蚕。己知相关基因位于Z染色体上,请设计实验判断F1雄家蚕体色油质透明的原因是缺失还是基因突变。

              方法步骤:将此体色油质透明雄家蚕与________杂交。

              结果与结论:若________,则为Z染色体部分缺失;若________,则为基因突变。

              通过转基因技术可将人的α-抗胰蛋白酶基因转入牛的基因组中,并让它在牛的乳腺细胞中成功表达。

              (3)为使目的基因能够在乳腺细胞中成功表达,可将目的基因与________等调控组件重组,通过________的方法导入牛的________中。

              (4)为检验目的基因是否己成功导入受体细胞并整合到基因组中,可用________作为探针,通过________技术进行检验。

              (5)成功导入目的基因的细胞需经过复杂的培养才能发育为转基因个体,此过程涉及的技术主要有________等。

            • 3. 控制小鼠毛色的灰色基因既可以突变成黄色基因,也可以突变成黑色基因,这体现了基因突变的特点之一为
            • 4.

              (1)太空育种是利用太空条件使相关种子发生了___________(填变异类型),进而选育出品优或量高的新品种。但实际培育过程中,会出现处理过的种子有的出苗后不久就死亡,绝大多数的产量和品质下降等情况,这说明了__________________________在其中也发现了极少数品质好、产量高的个体,这说明了变异是_____________________

              (2)如图表示镰刀型细胞贫血症的发病机理,其中转运缬氨酸的tRNA一端裸露的三个碱基应该是______ 


              (3)某动物的基因型为AABb,该动物体的一个体细胞有丝分裂过程中一条染色体上的基因如图,则两条姐妹染色单体上的基因不同的原因是________________________


              (4)如图表示两种类型的变异,其中属于基因重组的是______(填序号),属于染色体结构变异的是__________ (填序号),

            • 5.

              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                

            • 6.

              “超级细菌”对现有的绝大多数抗生素都“刀枪不入”,具有极强的耐药性。它的出现是人类滥用抗生素的必然结果,细菌出现耐药性正成为全球性问题。

              (1)细菌抗病性变异的来源属于_________________________,为进化提供了________。

              (2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中______________________________。

              (3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行________的结果,其内在实质是____________________________________________。

              (4)在抗生素的作用下,细菌往往只要一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是__________________________________________________________________________。

            • 7.

              肥厚型心肌病属于常染色体显性遗传病,以心肌细胞蛋白质合成的增加和细胞体积的增大为主要特征,由β-肌球蛋白重链基因(记为“B”基因)控制。研究发现,该基因发生突变会引起不同的临床表现。请作答:

              (1)基因突变是指DNA分子中发生___________________________,而引起的____________的___________________改变。

              (2)β-肌球蛋白重链基因突变可发生在该基因的不同部位,体现了基因突变的_____________。基因突变可引起心肌蛋白结构改变,而使人体出现不同的临床表现,说明上述致病基因对性状控制的方式是______________________________________________________________________。

              (3)已知B基因含23000个碱基对,其中一条单链A:C:T:G=1:2:3:4。该基因连续复制3次至少需要_____________个游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸。

            • 8.

              为培育具有优良性状的农作物、家畜和家禽,我国育种工作者发现并应用了多种育种方法。请联系所学知识回答:

              (1)若采用杂交育种,所依据的遗传学原理发生在______________时期。一般来说,该育种方法是从_____________代开始挑选,然后连续自交获得符合要求的优良品种;但有时不需要连续自交即可获得,其原因是_________________。

              (2)杂交育种只能利用已有基因进行重组,诱变育种方法可以弥补这一缺陷。但是该育种需要处理大量实验材料,其原因是基因突变具有_____、_______、________和有害性三个特点。

              (3)近年来,基因工程也广泛用于育种工作中,其明显的优势是______________。上述育种方法中获得优良品种最简便的方法是______________。

            • 9. 据所学知识,回答以下问题.
              (1)基因突变是由于DNA分子中发生碱基对的    而引起的    的改变.基因突变是    的根本来源,为生物进化提供了    
              (2)基因突变具有以下共同特点:
              从发生突变的概率看,都是    
              从发生突变的方向看,都是    
              从发生突变的生物看,这是    
            • 10. (9分)某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常。

              (1)根据家族病史,该病的遗传方式是                          ;母亲的基因型是         (用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为       (假设人群中致病基因频率为1/10,结果用分数表示)。

              (2)检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链。异常多肽链产生的根本原因是                  ,由此导致正常mRNA第         位密码子变为终止密码子。

              (3)分子杂交技术可用于基因诊断,其基本过程是用标记的DNA单链探针与             进行杂交。若一种探针只能直接检测一种基因,对上述疾病进行产前基因诊断时,则需

                   种探针。若改致病基因转录的mRNA分子为“…ACUUAG…”,则基因探针序列为                  ;为制备大量探针,可利用            技术。

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