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            • 1.

              AGPP、GBSS、SSS、SBE是小麦籽粒灌浆成熟阶段,与淀粉合成有关的几个关键酶。图1表示小麦细胞内相关的生理过程,其中a、b、c表示有关物质或结构。图2表示小麦不同开花天数时细胞内AGPP、GBSS、SSS、SBE的相对表达量。请据图分析回答:


                                                 图1                                           图2

              (1)图1表示小麦细胞中的________过程。从组成成分分析,图中b不同于a的是________。

              (2)利用________技术检测发现,在小麦籽粒灌浆成熟阶段GBSS基因转录产物的浓度保持正常水平,据图2可推测该基因表达的________过程受到抑制。

              (3)研究发现细胞中AGPP、SSS、SBE等酶的活性均与小麦籽粒中直链淀粉积累速度成正相关,从基因与性状的关系分析,说明了________。分析图2可知:与直链淀粉形成有关的基因在表达方面表现出________的差异性。有人根据图2分析得出“小麦籽粒中直链淀粉的积累量在花后25天后仍将继续增加”的结论,其依据的遗传学原理是________。

            • 2.

              某种鸟的羽色受两对相互独立的等位基因控制,其中A、a基因在性染色体的非同源区,B、b基因在常染色体上,位置如图甲所示。基因A控制蓝色物质的合成,基因B控制黄色物质的合成,白色个体不含显性基因,其遗传机理如图乙所示。图丙为这种鸟一个家系的羽色遗传系谱图,请回答下列问题:

              (1)图甲所示个体产生的配子基因组成可能有________。

              (2)图乙所示的基因控制生物性状的方式是________。

              (3)2号基因型为________,4号基因型为________。

              (4)3号与2号交配生出7号时,产生的卵细胞基因型为________。

              (5)5号为纯合子的概率为________;若5号与6号交配,后代8号为白色羽毛的概率为________。

            • 3.

              国花牡丹有多种花色,假设其花色有淡粉色、粉红色和白色三种,涉及A、a(控制酶1合成)和B、b(控制酶2合成)两对等位基因。与其花色有关的色素、酶和基因的关系如图所示:

              现用白甲、白乙、淡粉色和粉红色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下:

              实验l:淡粉色×粉红色,F1表现为淡粉色,F1自交,F2表现为3淡粉色:l粉红色。

              实验2:白甲×淡粉色,F1表现为白色,F1自交,F2表现为l2白色:3淡粉色:l粉红色。

              实验3:白乙×粉红色,F1表现为白色,F1×粉红色(亲本)(回交),F2表现为2白色:1淡粉色:l粉红色。

              分析上述实验结果,请回答下列问题:

              (1)图示体现了基因控制生物性状的途径是                            

              (2)牡丹花色的遗传          (填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律。

              (3)实验中所用的淡粉色纯合品种的基因型为                        

              (4)若将实验3得到的F2白色植株自交,F3中花色的表现型及比例是               

              (5)现有纯种的白色牡丹和纯种的粉红色牡丹,要在最短时间内获得能稳定遗传的淡粉色植株,可采用           育种,大致过程:根据题中所提供的实验材料,首先需要获得基因型为         的植株,然后采用花药离体培养的方法获得        ,用        溶液(一定浓度)处理得到染色体数目恢复正常的植株,从中选出开淡粉色花的植株即可。

            • 4.

              研究表明铜绿微囊藻经过冬季低温后才会在春末夏初大规模爆发。下图是低温诱导该藻快速繁殖的主要机理模型,当调节蛋白与操纵基因结合时,启动结构基因的表达,导致该藻类快速繁殖;而伸长的调节蛋白可同时与激活基因和操纵基因结合,降低结构基因的表达效率。据图回答:

              (1)调节基因的基本组成单位是________。与tRNA相比,调节基因特有的碱基配__      

              (2)结构基因表达过程中,过程①需要________;过程②除需要mRNA外,还需要________________________________________(至少写3点)。

              (3)夏季高温时铜绿微囊藻细胞中调节蛋白激活酶会转化为________________,后者催化调节蛋白原形成____________________,导致结构基因表达效率降低,藻细胞中DNA合成酶含量________,藻类繁殖减慢。

            • 5.

              某科学家做“噬菌体侵染细菌实验”时,用放射性同位素标记噬菌体(1个)和细菌的有关结构或物质(如下表所示)。产生的100个子代噬菌体与亲代噬菌体的形状、大小完全一样。


              噬菌体

              细菌

              DNA或核苷酸

              32P标记

              31P标记

              蛋白质或氨基酸

              34S标记

              35S标记


              (1)子代噬菌体中含32P和31P的DNA,各占________个和________个。

              (2)子代噬菌体中,只含32P的有_______个;只含31P的有______个;同时含32P、31P的有_______个。

              (3)子代噬菌体的蛋白质分子中都没有_______元素,由此说明______________;子代噬菌体蛋白质都含有________元素,这是因为_______________________________________________________________________________________________。

              (4)此实验能证明下列遗传物质四个理论特点中的哪两个?(   )

              ①分子结构具有相对的稳定性

              ②能够进行自我复制,在生物前后代间具有一定的连续性

              ③能够指导蛋白质的合成,从而控制新陈代谢的过程和性状

              ④能产生可遗传的变异

              A.①②       B.③④           C.①④       D.②③

            • 6.

              如图表示细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程。该过程被称为NMD作用,能阻止有害异常蛋白的表达。NMD作用常见于人类遗传病中,如我国南方地区高发的β一地中海贫血症(红细胞中含有异常血红蛋白或缺少正常血红蛋白)。(AUG、UAG分别为起始和终止密码子)


              (1).β一地中海贫血症中体现了基因通过             控制生物体的性状。图中异常mRNA与正常mRNA长度相同,推测中段额外产生一个终止密码子的原因是发生了基因突变中的            

              (2).异常mRNA是突变基因经        产生,其初步降解产物为           。如果异常mRNA不发生降解,细胞内就会产生肽链较       的异常蛋白。

              (3).常染色体上的正常β一珠蛋白(血红蛋白的组成部分)基因(A)既有显性突变(A+),又有隐性突变(a),两者均可导致β一地中海贫血症。据下表分析:

              基因型

              aa

              A+A

              Aa

              表现型

              重度贫血

              中度贫血

              轻度贫血

              原因

              分析

              能否发生NMD作用

              正常β珠蛋白合成情况

              合成少量

              合成少量

              异常β珠蛋白合成情况

              不合成

              合成

              不合成

              表中①应为             ,除表中所列外,贫血患者的基因型还有                 

            • 7.

              教材原文填空:

              (1)减数分裂过程中染色体数目的减半发生在                。

              (2)基因控制生物体的性状是通过                             来实现的。

              (3)染色体组是指细胞中的一组                  ,他们在形态功能上各不相同,携带者控制生物生长发育的               

              (4)人类遗传病通常是指由于                    而引起的人类疾病。

            • 8.

              已知某种性别决定方式属于X型的动物的眼色受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,基因与性状的关系如图甲所示,请据图回答下列问题:

              (1)由图甲可知,无色眼的基因型是______,猩红色眼对应的基因型有______种。

              (2)从图甲信息可知,基因与生物性状之间的关系为                      

              (3)某同学为了进一步研究该动物的眼色遗传情况,对该种动物的眼色进行了调查,绘制的遗传系谱图如图乙所示,其中1号个体的基因型为AAbb。

              ①3号个体为纯合子的概率是              ;若3号个体的基因型为Aabb,则4号个体的基因型为                            

              ②若让6号与7号个体多次交配并产生足够多的后代(F1),则后代(F1)共有______种基因型,______种表现型;F1猩红色眼中纯合子所占比例是______;若让6号与7号的后代(F1)中的个体随机交配,则产生的F2中深红色眼个体占               

            • 9. 某研究小组为探究影响过氧化氢分解的因素.做了三个实验.相应的实验结果如图所示(实验1、实验2均在适宜条件下进行.实验3其他条件适宜).请分析回答:

              (1)实验1,2,3中的自变量分别为 .
              (2)实验2结果反映,在b、c所对应的H2O2浓度范围内,过氧化氢溶液浓度会 (填“升高”“降低”或“不影响”)过氧化氢酶的活性,be段O2产生速率不再增大的原因最可能是 
              (3)实验1若温度升高10℃,加过氧化氢酶的催化反应曲线斜率将 (填“增大”或“减小”):加Fe3+的催化反应曲线斜率将 (填“增大”或“减小”).
              (4)实验3的结果显示,过氧化氢酶的最适pH为 ,实验结果表明,当pH小于d或大于f时,过氧化氢的活性将永久丧失,其原因是
            • 10. 如图A所示为人体内苯丙氨酸与酪氨酸的代谢途径,图中的数字分别代表三种酶.

              (1)人体内环境中的酪氨酸除图A中所示的来源外,还可以来自于 ______
              (2)若酶①由n个氨基酸组成,则酶①基因的碱基数目不能少于 ______ .合成酶①的过程中至少脱去了 ______ 个水分子.
              (3)图B所示Ⅱ-1因缺乏图A中的酶①而患有苯丙酮尿症,Ⅱ-3因缺乏图A中的酶②而患有尿黑酸尿症,Ⅱ-4不幸患血友病(上述三种性状的等位基因分别用Pp、Aa、Hh表示).一号和二号家庭均不携带对方家庭出现的遗传病基因.Ⅰ-3个体涉及上述三种性状的基因型是 ______
              (4)Ⅱ-3已经怀有身孕,如果她生育一个女孩,健康的概率是 ______ ;如果生育一个男孩,健康的概率是 ______
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