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          50条信息

            • 1.

              请依据题干给予的信息,分析回答下列问题.

              (1)某短尾鼠群中,发现了一只长尾雌鼠,经基因检测得知,该鼠的一条染色体上的一个基因发生了突变.据此可得,该突变基因是_____(显性、隐性)基因.

              (2)在该突变基因中,若腺嘌呤与胸腺嘧啶之和,占全部碱基数目的54%,其中一条单链中,鸟嘌呤与胸腺嘧啶分别占该链碱基总数的22%和28%,则由该链转录的RNA中,鸟嘌呤占碱基总数的_____.

              (3)若该突变基因中有n个脱氧核苷酸,当它被选择性表达时,所利用的氨基酸的平均相对分子质量为a,则合成含m条多肽链的蛋白质的相对分子质量最多=_____

              (4)假定该长尾雌鼠为杂合子,让其与短尾雄鼠杂交,F1表现型有四种,分别为长尾雌性、短尾雌性、长尾雄性、短尾雄性,比例为1:1:1:1.

              据此能判断该突变基因位于常染色体上还是位于x染色体上吗?_____.

            • 2.

              以下是孟德尔实验未曾出现过的实验现象, 回答下列问题:

              (1) 某种烟草黄花与白花为一对相对性状, 由等位基因 A、a 控制。多株纯合黄花烟草与纯合白花烟草杂交,F1 均为黄花, F1自交, F2 黄花:白花=35:1。 将 F1 与白花植株杂交,子代表现型及比例为黄花 白花=5:1。分析发现, F2 中    A、 a 基因频率相等.则据此推断,显性性状为___。根据上述现象,某同学运用假说-演绎法的思路对孟德尔的假设之一 “在体细胞中, 控制一对相对性状的遗传因子成对存在 (即生物个体为二倍体)”进行了修改, 合理的新假设应为:___。 据此推测, 测交实验的相关预期分别为:F1 的基因型为___,产生的配子的基因型分别为   ,对应的比例为___。

              (2)XY 染色体有同源区段和非同源区段。某 XY 型性别决定的生物种群中偶然产生了一个雄性突变型个体 (该突变体与“野生型构成了一对相对性状),该雄性突变体与多只野生型雌性个体杂交,产生大量子代,子代中雄性只有突变体,雌性均为“野生型。若干代后出现了雌性突变体,上述现象最可能的原因是控制该突变性状的第一个基因位于___, 且为___(填 “显”或 “隐”)性突变。雌性突变体出现的原因可能是___。

            • 3.

              人类对遗传的认知逐步深入:

              (1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中绿色圆粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占________。后来科学家研究发现皱粒基因r的碱基序列比圆粒R多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现____________。试从基因表达的角度,解释在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的F1中显性性状得以体现,隐性性状不体现的原因是______________________。

              (2)摩尔根用灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,将F1中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例不为1∶1∶1∶1,说明F1中雌果蝇产生了________种配子。实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律“____________”这一基本条件。

               (3)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用____________________解释DNA分子的多样性,此外,_________________________的高度精确性保证了DNA遗传信息稳定传递。

            • 4.

              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___________。 

            • 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.

              如图表示水稻育种的一些途径.请回答下列问题:

              (1)以矮秆易感稻瘟病( ddrr)和高秆抗稻瘟病(DDRR)水稻为亲本进行杂交,得F1,F1自交产生F2,F2中不能稳定遗传的占______,选F2中的矮秆抗病的水稻植株进行自交,若发生性状分离,则所有子代中的ddRR和ddRr的比是______。

              (2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中______(填数字)途径所用的方法。其中⑦途径的常用方法是____________________,其原理是______________________。

              (3)科学工作者欲培育能产生人体蛋白的水稻新品种,应该选择图中______(填数字)表示的途径最为合理可行。该过程的原理是_________________。

              (4)图中______(填数字)所表示的育种途径具有典型的不定向性。

              (5)科学家培育出了抗旱的水稻新品种,而海岛水稻从来没有出现过抗旱类型,有人打算也培养出抗旱的海岛水稻新品种,但是用海岛水稻与抗旱的陆地水稻进行了多次杂交,始终得不到子代,原因是                                                        

            • 7. 镰刀型细胞贫血症患者的血红蛋白多肽链中,一个氨基酸发生了替换。下图是该病的病因图解。回答下列问题:

               

              (1)图中①表示DNA上的碱基对发生改变,遗传学上称为___________________。

              (2)图中②以DNA的一条链为模板,按照_________________原则,合成mRNA的过程,遗传学上称为___________________________。

              (3)图中③的过程称为___________,完成该过程的主要场所是____________________。

              (4)人的血红蛋白是由4条多肽链574个氨基酸构成,在完成③过程时,至少脱去________个水分子。编码血红蛋白的基因中至少有_________个核苷酸。

            • 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. 现有3只毛色性别不同的豚鼠(二倍体):乳白色(♀)、银色(♀)、白色(♂).乳白色、银色、白色分别由Di、Ds、Da基因控制,有关基因的遗传遵循孟德尔遗传定律,基因间具有相同的显性表现形式.研究者利用这3只豚鼠做了相关的遗传试验,结果如下表:
              亲本子一代子二代
              乳白色(♀)×白色(♂)全为乳白色(♀、♂)乳白色:白色=3:1
              (♀、♂中比例相同)
              银色(♀)×白色(♂)全为银色
              (♀、♂)
              银色、白色=3:1
              (♀、♂中比例相同)
              请回答:
              (1)研究发现乳白色、银色、白色基因均由黑色基因Db突变形成,体现了基因突变具有特点.对Db、Ds、Da基因的mRNA进行研究,发现其末端序列存在差异(见下图所示,其中起始密码子位置相同,UAA、UAG与UGA为终止密码子).

              银色、白色性状的产生的根本原因分别是由于基因内部的碱基对 , 导致Ds、Da基因控制合成的蛋白质中氨基酸分别发生了 、 的变化.
              (2)银色、白色豚鼠杂交后代全为银色,这种显性现象的表现形式为 显性.
              (3)F2中出现白色豚鼠的原因是 .
              (4)亲代、子一代、子二代的乳白色豚鼠的基因型分别是: 
              (5)为了进一步探究乳白色与银色的显性关系,可利用子一代乳白色与银色雌雄豚鼠进行单对杂交(多组),用遗传图解进行分析并完成以下结果预测.若杂交后代中的表现型及比例为 ,银色为显性.
            • 10.

              下图表示果蝇体细胞的染色体组成以及部分染色体上的基因,数字表示染色体,字母表示基因。回答下列问题。


              (1)写出果蝇的一个染色体组中的染色体:_______________________________。

              (2)如果研究果蝇的基因组,需要研究_________条染色体上的DNA分子,它们是___________________________________________________。

              (3)写出该果蝇的基因型:___________(用图中显示的基因表示)。其中a或A基因的根本来源是_______________。该果蝇产生的配子的基因型为_________________,产生的配子的基因型有多种,主要原因是_________________。

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