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            • 1.

              野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S的腹部却生出长刚毛。研究者对果蝇S的突变进行了系列研究,用这两种果蝇进行杂交实验的结果见图。

              (1)果蝇腹部有长刚毛与短刚毛______(填是、不是)同一性状,实验1的杂交方式在遗传学上称为__________,突变果蝇S的基因突变发生在______(填1或2)条染色体上。

              (2)实验2中果蝇③与实验1中果蝇S的差异是前者胸部无刚毛,从基因型角度分析产生的原因:________________________________________________。

              (3)检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,推测相关基因发生的变化为     _________________________________________。

              (4)实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F1新发生突变的基因控制的。作出这一判断的理由是:虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状,但________, 说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因。

            • 2.

              对正常绿叶的小麦纯系种子进行辐射处理。处理后将种子单独隔离种植,发现其中有两株(甲、乙)的后代分离出黄化斑叶的突变株。请回答:

              (1)应用实验法判断该突变株属于可遗传变异,还是不可遗传变异,实验的基本思路一般是                                               

              (2)下图是正常叶有关基因中的部分碱基序列,其编码的蛋白质中部分氨基酸序列为“缬氨酸—半胱氨酸—酪氨酸—赖氨酸—天冬氨酸—甘氨酸…”,有关密码子见下表。

              氨基酸

              密码子

              缬氨酸

              GUU、GUC、GUA、GUG

              甘氨酸

              GGU、GGC、GGA、GGG

              终止密码子

              UAA、UAG、UGA

              若该突变株的形成是基因突变造成的,原因是由于该基因中的部分碱基序列片段     处(填“1”或“2”)的G∥C替换成了T∥A,结果导致基因表达因                    。  

              (3)该辐射处理过程需要用到大量的种子,原因是基因突变具有       性和低频性特点。若甲和乙的后代均出现3:1的分离比,该辐射处理最可能导致甲、乙中各有   (1、2或多)个基因发生突变。  

              (4)若甲的后代出现3:1的分离比,将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉,只收获正常株上所结的种子,若每株的授粉率和结籽率相同,则其中该突变类型的比例为    

            • 3.

              孟德尔杂交实验中,选用了豌豆圆粒(R)和皱粒(r)这一对相对性状,分析回答相关问题。

              ⑴研究发现r基因序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R编码的淀粉分支酶少了末端的61个氨基酸,据此可推测,r转录的mRNA提前出现了        ,这种“插入一段800个碱基对的DNA序列”的变异所属的类型是             ;若已知某基因一条链中插入了AAG三个碱基,则该变异的基因中嘌呤碱基所占的比例是否发生改变?        ,突变前后的基因指导合成的多肽中氨基酸数分别为63、64个,则这两条肽链相比,最多有   个氨基酸的种类不同。

              ⑵如果要证明控制圆粒和皱粒的基因在核染色体上,常用的实验方法是             。若实验结果                      ,则证明该对基因在核染色体上。此实验方案中,授粉前要对母本进行的处理是                  

              ⑶按孟德尔一对相对性状的杂交实验过程,他收集      (填“P”、“F1”、“F2”)植株上所结的种子进行统计,得到了圆粒∶皱粒≈3∶1的实验结果。

            • 4. 下列有关遗传和变异的叙述,正确的是(  )
              A.基因重组可以改变基因频率
              B.一对表现正常的夫妇生一患某遗传病的孩子,通常母方是致病基因的携带者
              C.花药离体培养过程中,基因突变、基因重组、染色体变异均有可能发生
              D.基因型为AAbb和aaBB的个体杂交,F1自交,F2双显性性状中能稳定遗传的个体占
            • 5. 下列有关生物变异的说法不正确的站(  )
              A.基因突变后基因的数目不会发生改变,染色体结构变异可能导致基因数目改变
              B.减数第二次分裂时,同源染色体非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组
              C.三倍体无子西瓜虽然高度不育,无法产生后代,但这种变异属于可遗传的变异
              D.四倍体水稻的配子离体培养形成的新个体,体细胞含两个染色体组属于单倍体
            • 6.

               32. 某生物兴趣小组调查发现,种植同一玉米品种的甲、乙两个相邻地块中,与乙地块的玉米植株相比,甲地块的玉米植株茎秆粗壮、叶片肥厚且颜色浓绿有光泽。两地块水,肥等环境因素基因相同,二者差异是由于甲地块玉米喷洒了BEM(一种发酵产品)所致。该小组成员认为此变异可能由一下三种情况引起:①BEM诱发了玉米基因突变(显性突变);②BEM仅仅影响了基因的表达,并没有引起遗传物质的改变;③BEM诱发了玉米染色体数目加倍。为判断这些假设的合理性及变异类型的起因,小组数据所学知识展开讨论并确定了实验探究方案,根据题意回答下列问题:

              (1)小组最终认为该假设①不成立,原因是_________________________________。

              (2)小组认为该假设②情况可以成立,因为生物的性状是__________的结果。为确定该假设是否正确,简单的方法是__________。

              (3)小组认为该假设③情况也可以成立,因为多倍体植株具有______的特点。为确定该假设是否正确,可用两种简单的方法鉴定:

              方法一:_______________;

              方法二:杂交法,_______。

            • 7. 下列关于基因、蛋白质与性状的关系的描述中,正确的是(  )
              A.基因不同的根本原因在于脱氧核苷酸的排列顺序不同
              B.基因突变一般是微小突变,其对生物体的影响较小
              C.人类白化病是基因通过控制蛋白质结构直接控制性状来实现的
              D.基因控制性状,基因改变则性状随之改变
            • 8. 下列关于基因、性状以及二者关系的叙述,不正确的是(  )
              A.状受基因的控制,基因发生突变,该基因控制的性状未必改变
              B.基因能够通过复制实现遗传信息在亲代和子代之间的传递
              C.基因在染色体上呈线性排列,基因的前端有起始密码子,末端有终止密码子性
              D.通过控制酶的合成从而间接控制性状,是基因控制性状的途径之一
            • 9. 下列有关说法,正确的是 (    )
              ①细菌在接触青霉素后会产生抗药性的突变个体,青霉素的选择作用使其生存。
              ②父亲色觉正常,母亲患红绿色盲,生了一个色觉正常的克莱费尔特症(XXY)患者,这是由于父方减数第一次分裂异常所致
              ③若卵原细胞的基因型为AaBb,则初级卵母细胞的基因组成为AAaaBBbb,为四倍体细胞
              ④在性状分离比的模拟实验中,用甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,甲、乙小桶内的彩球分别代表雌、雄配子,则甲、乙两桶的彩球数一定要相等
              ⑤囊性纤维病、苯丙酮尿症、豌豆的圆粒与皱粒均为单基因控制的性状,其中只有囊性纤维病是基因通过直接控制蛋白质的合成来控制生物的性状的
              ⑥自然选择能定向改变种群的基因频率,决定了生物进化的方向。
              A.①②⑥
              B.③④⑤
              C.②⑤⑥
              D.A、B、C都不对
            • 10. (10分)某自花受粉的植物花色受两对基因控制,其中A控制色素是否形成,a无色素形成(无色素为白花),B控制紫色的合成,b控制红色色素的合成。现有四个基因型不同的纯合品种(甲—紫花,乙—白花,丙—红花,丁—白花),进行了如下实验:

              (1)控制花色的这两对基因遵循 定律,其中品种乙的基因型为          

              (2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则 F2中表现型及比例是      

              (3)在甲品种的后代中偶然发现一株蓝花植株(戊),让戊与丁品种杂交,结果如下:

              ①据此推测:蓝花性状的产生是由于基因        发生了   (显/隐)性突变。

              ②假设上述推测正确,则 F2 中蓝花植株的基因型有    种,为了测定 F2 中某蓝花植株基因型,需用甲、乙、丙和丁四个品种中的               品种的植株与其杂交。

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