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          50条信息

            • 1.

              下图表示人体内苯丙氨酸的代谢途径,据图分析错误的是

              A.由苯丙氨酸合成多巴胺需要多对基因控制   
              B.基因3不正常而缺乏酶3可能引起苯丙酮尿症
              C.基因2突变而缺乏酶2将导致人患白化病   
              D.由图可知基因与性状不是简单的一一对应关系
            • 2.

              一般情况下,下列关于“一对多”的叙述中正确的有( )

              ①一种氨基酸可以有多个密码子决定  ②一种表现型可对应多种基因型

              ③一种性状可由多个基因调控     ④1种密码子对应1个tRNA上的反密码子

              ⑤一种tRNA可运载多种氨基酸    ⑥一个mRNA可以控制合成多种多肽链

              A.①②③    
              B.①②③⑤    
              C.①②③④   
              D.②③⑥
            • 3.

              下图为基因型为AaBb的个体在进行有性生殖时的过程,下列有关说法正确的是( )

              A.F1中基因型不同于亲本的个体占子代总数的比例为3/4

              B.雌雄配子结合方式有9种,子代基因型有9种,表现型4种

              C.基因的分离定律发生在①过程,基因的自由组合定律发生在②过程

              D.F1个体产生各种性状是细胞中各基因随机表达造成的,与环境影响无关
            • 4.

              10月2日,2017年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,发现控制“昼夜节律(circadian rhythm)”分子机制的三位美国科学家霍尔、罗斯巴什和扬获奖,阅读下列材料并回答相关问题:

              1、研究发现,机体的生物钟能够帮助调节睡眠模式、摄食行为、激素释放、血压以及体温等,来适应一天的不同时段。

              2、最初解释PER蛋白呈周期变化的原因是:当period基因处于活性状态时,合成PER蛋白,PER蛋白在细胞核中积累,阻断period基因的活性,产生一种抑制反馈回路(图1,     表示抑制)。

              3、实验发现PER蛋白无法进入细胞核。研究者又发现了第二个时钟基因“timeless”,该基因能够编码TIM蛋白,当TIM同PER一起绑定后,两种蛋白就会进入到细胞核中,阻断period基因的活性(图2)。后来另外一个基因—doubletime被发现,其编码名为DBT的蛋白,能够减缓PER蛋白的积累,帮助调节昼夜节律来精密适应24小时循环。




               

                              图1                                     图2

              回答下列问题:

              ⑴在反馈抑制回路中,period基因抑制的是基因表达的_________过程。

              ⑵核孔允许mRNA等大分子通过,是_______(有/无)选择性的核质交换通道,根据资料信息说明理由_____________________________________________________。  

              ⑶资料显示基因与性状是否是一对一的线性联系,并说明理由  ____________________________________________________

              ⑷联系生活实际,生物钟是否完全受基因调控,并说明理由

              _________________________________________________________________

            • 5.

              已知果蝇中长翅与残翅为一对相对性状(显性基因用A表示,隐性基因用a表示);直毛和分叉毛为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示)。两只亲代果蝇交配得到以下子代的类型和比例:

              请回答下列问题:

              (1)控制直毛和分叉毛遗传的基因位于        染色体上;         翅为显性性状。

              (2)亲代雌雄果蝇的基因型分别为                   

              (3)具有一对相对性状的纯合亲本进行正交和反交,上述两对相对性状中子代表现型不一致的是                ,一般情况下,如果子代表现型一致,可说明控制该相对性状的等位基因位于     染色体上。

              (4)请设计实验验证长翅和残翅、直毛和分叉毛两对相对性状的遗传行为符合基因的自由组合定律。

              第一步:选择纯种的长翅直毛雌果蝇与纯种残翅分叉毛雄果蝇交配,得到F1

              第二步:让F1代雄果蝇与表现型为                   果蝇进行测交;

              第三步:观察并统计后代表现型的种类和比例

              预期结果:                                                                                                                                             

              (5)遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫的正常培养温度为25℃,科学家将孵化后4—7天的长翅果蝇幼虫在37℃的环境下处理6—24小时后,得到了某些残翅果蝇,这些残翅果蝇在25℃下产生的后代仍然是长翅果蝇,实验说明                                                                                

            • 6.

              下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的是 (   )

              A.后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性 状分离
              B.纯合子杂交产生的子一代所表现的性状就是显性性状
              C.不同环境下,基因型相同,表现型不一定相同
              D.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状
            • 7.

              普通小麦中有高杆抗病(TTRR)和矮杆易感病(ttrr)两个品种,控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验,请分析回答:


              (1)A组获得矮杆抗病优良品种的育种方法叫          育种,F2中矮杆抗病植株的基因型为               ,其中不能稳定遗传的植株占          

              (2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类矮杆抗病植株中,高度不育的是       类。

              (3)A、B、C三组方法中,最不容易获得矮杆抗病小麦新品种的是     组,原因是                                   

              (4)通过矮杆抗病Ⅱ获得矮杆抗病小麦新品种的具体方法是                             。获得的矮杆抗病植株中能稳定遗传的植株所占比例为       

              (5)在一块高杆(纯合体)小麦田中,发现了一株矮杆小麦。该性状出现的原因是                          

            • 8.

              自然界中,生物变异无处不在。下面是几个变异的例子,其变异的来源依次是( )

              ①动物细胞在分裂过程中突破“死亡”的界限,成为“不死性”的癌细胞;

              ②某杂合的红花植株(RrYy)自交,产生了基因型为rryy的白花植株后代;

              ③R型活细菌在与S型细菌的DNA混合后转化为S型活细菌;

              ④某同卵双胞胎兄弟,哥哥长期在野外工作,弟弟长期在室内工作,哥哥与弟弟相比脸色较黑。

              A.基因突变、基因重组、基因重组、环境改变
              B.基因重组、基因突变、基因重组、环境改变
              C.基因突变、基因重组、染色体变异、基因突变
              D.基因突变、基因重组、染色体变异、环境改变
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