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            • 1.

              下面是有关细胞分裂的四个图像,甲图是某二倍体(2n=6)植物根尖分生区的显微照片。请据图回答下面的问题。

              (1)乙和丙是某同学根据甲图细胞中染色体的形态和数目等特点而绘制的示意图,乙和丙是否正确?_______,为什么?___________________。如果在根的培养液中加入一定剂量的秋水仙素溶液,可能发生的变异是______________。

              (2)甲图中B细胞对应于丁图的时期是________(填小写字母)。

              (3)图丁中AB段形成的原因是________;图丁中CD段形成的原因是____________________________。

              (4)观察到的生长点细胞中,大多数细胞处于_________期,原因是____________________________________。

            • 2. 由于日本福岛核电站发生核物质泄漏,我国政府从2012年3月24日起,禁止从日本12个都县进口食品、食用农产品及饲料.请回答下列有关问题:
              (1)核电站泄漏的高浓度放射性物质可能导致高等生物产生的变异类型是    ,这些变异会通过    遗传给后代.
              (2)核泄漏发生后,放射性物质在生物体之间传递的途径主要是    ,由于生态系统的    ,所以,在世界各地几乎都检测到了微量的放射性物质.
              (3)某研究小组对生活在核电站周边的小鼠进行了遗传研究.小鼠尾长的长尾与短尾(由基因A、a控制),尾形的弯曲与正常(由基因B、b控制)各为一对相对性状.从鼠群中选择多只基因型相同的雌鼠作母本,多只基因型相同的雄鼠作父本,杂交所得F1的表现型及其比例如图一所示,请分析回答问题.

              ①鼠的尾长和尾形这两对性状的遗传是否符合基因的自由组合定律?请简述判断的理由.    
              ②本通过减数分裂产生卵细胞的基因型为    
              ③F1中全部长尾弯曲尾雌鼠与短尾正常尾雄鼠杂交,F2中短尾正常尾雌鼠所占的比例为    
              ④小鼠毛色的黄与灰是一对相对性状(黄对灰为显性),由位于常染色体上的基因D、d控制,且基因D纯合使胚胎致死.若亲本基因型为DdXBXb和DdXBY,请参照图一格式在图二中表示出子代的表现型及比例.    
            • 3. (2016•江西模拟)玉米的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(H,h)控制,正常情况下紫株与绿株杂交,子代均为紫株.育种工作者用X射线照射紫株A后再与绿株杂交,发现子代有紫株732株、绿株2株(绿株B).为研究绿株B出现的原因,让绿株B与正常纯合的紫株C杂交得到F1,F1再严格自交得到F2,观察F2的表现型及比例,并做相关分析.
              (1)假设一:X射线照射紫株A导致其发生了基因突变.基因突变的实质是    .如果此假设正确,则F1的基因型为    ;F1自交得到的F2中,紫株所占的比例应为    
              (2)假设二:X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因H的片段缺失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条同源染色体缺失相同的片段个体死亡).如果此假设正确,则绿株B能产生      种配子,F1的表现型为    ;F1自交得到的F2中,紫株所占比例应为    
              (3)上述杂交实验中玉米植株颜色的遗传遵循    规律.
              (4)利用细胞学方法可以验证假设二是否正确.操作是最好选择上图中的    植株,在显微镜下常对其减数分裂细胞中的染色体进行观察和比较,原因是    
            • 4. 以一个具有正常叶舌的水稻纯系的种子为材料,进行辐射诱变试验.将辐射后的种子单独隔离种植,发现甲、乙两株的后代各分离出无叶舌突变株,且正常株与无叶舌突变株的分离比例均为3:1.经观察,这些叶舌突变都能真实遗传.请回答:
              (1)甲和乙的后代均出现3:1的分离比,表明辐射诱变处理最可能导致甲、乙中各有    (一、二或多)个基因发生突变.
              (2)甲株后代中,无叶舌突变基因的频率为    .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,若每株的结实率相同,则其中无叶舌突变类型的基因型频率为    
              (3)现要研究甲、乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上,还是发生在两对基因上,请以上述实验中的甲、乙后代分离出的正常株和无叶舌突变株为实验材料,设计杂交实验予以判断.
              实验设计思路:
              选取甲、乙后代的    进行单株杂交,统计F1的表现型及比例.
              预测实验结果及结论:
              ①若    ,则甲乙两株叶舌突变是发生在同一对基因上;
              ②若    ,则甲乙两株叶舌突变是发生在两对基因上.
            • 5. (2016•东城区模拟)研究者在研究果蝇眼色的过程中,偶然获得了亮红眼色的个体.为了探明亮红眼果蝇的遗传特性,进行了下面的系列实验.
              (1)首先,研究者利用野生型果蝇(红褐眼色)与亮红眼色果蝇进行了杂交实验,结果如表所示.
              杂交后代正交(野生型♂×亮红眼♀)反交(亮红眼♂×野生型♀)
              野生表型亮红眼表型野生表型亮红眼表型
              F1256♂:281♀0290♂:349♀0
              F2155♂:144♀37♂:44♀134♂:150♀34♂:35♀
              在野生型果蝇群体中偶然出现亮红眼色个体的根本原因是    .从表1的杂交
              结果中可以看出,果蝇的红褐眼/亮红眼眼色性状由    对基因控制,控制亮红眼的基
              因位于    (选项“常”或“X”)染色体上,为    (选项“显”或“隐”)性基因.
              (2)已知控制正常翅/残翅的基因(B,b)位于果蝇的2号染色体,控制灰体/黑檀体的基因(D,d)位于果蝇的3号染色体,其中的残翅和黑檀体为突变性状.
              ①将亮红眼果蝇与残翅果蝇进行杂交,F1代均为红褐眼正常翅果蝇,将Fl果蝇与    (性状’果蝇杂交,则后代中出现4种不同的性状,且比例为1:1:1:1.
              ②而将亮红眼果蝇与黑檀体果蝇进行杂交,Fl代均为红褐眼灰体果蝇,Fl代的测交后代中也出现了4种不同的性状,但比例为9:9:1:1,其中比例较少的两种性状分别为    ,出现这两种性状的原因是    
              ③综上可以判断出,控制红褐眼/亮红眼的基因位于号染色体上.请在图中标出野生型果蝇控制红褐眼/亮红眼、正常翅/残翅、灰体/黑檀体的基因在染色体上的相应位置.控制红褐眼/亮红眼的基因如果为一对,用A/a表示;如果为两对,用A/a和E/e表示.
              (3)决定果蝇眼色的色素主要有果蝇蝶吟和眼黄素两类,果蝇的眼色是两类色素叠加的结果.进一步的研究表明,果蝇亮红眼色的出现是scarlet基因突变的结果,该基因表达出的蛋白质负责将眼黄素前体向色素细胞转运.从该蛋白发挥作用的位置来看,它可能是一种    蛋白.与野生型果蝇相比,亮红眼色果蝇眼睛中的这两种色素含量应为    
            • 6. 镰刀型细胞贫血症是一种单基因遗传病,患者的血红蛋白分子β-肽链第6位氨基酸谷氨酸被缬氨酸代替,导致功能异常.回答下列问题:
              (1)异常血红蛋白的氨基酸序列改变的根本原因是编码血红蛋白基因的    序列发生改变.
              (2)将正常的血红蛋白基因导入患者的骨髓造血干细胞中,可以合成正常的血红蛋白达到治疗的目的.此操作    (填“属于”或“不属于”)蛋白质工程,理由是该是该操作    
              (3)用基因工程方法制备血红蛋白时,可先提取早期红细胞中的    ,以其作为模板,在    酶的作用下反转录合成cDNA.cDNA与载体需在限制酶和    酶的作用卜,拼接构建基因表达载体,导入受体菌后进行表达.
              (4)检测受体菌是否已合成血红蛋白,可从受体菌中提取    ,用相应的抗体进行    杂交,若出现杂交带,则表明该受体菌已合成血红蛋白.
            • 7. (2016•海淀区模拟)水稻叶片宽窄受细胞数目和细胞宽度的影响,为探究水稻窄叶突变体的遗传机理,科研人员进行了实验.
              (1)科研人员利用化学诱变剂处理野生型宽叶水稻,可诱发野生型水稻的DNA分子中发生碱基对的    ,导致基因突变,获得水稻窄叶突变体.
              (2)测定窄叶突变体和野生型宽叶水稻的叶片细胞数目和单个细胞宽度,结果如右图所示.该结果说明窄叶是由于    所致.
              (3)将窄叶突变体与野生型水稻杂交,F1均为野生型,F1自交,测定F2水稻的    ,统计得到野生型122株,窄叶突变体39株.据此推测窄叶性状是由    控制.
              (4)研究发现,窄叶突变基因位于2号染色体上.科研人员推测2号染色体上已知的三个突变基因可能与窄叶性状出现有关.这三个突变基因中碱基发生的变化如表所示.
              突变基因
              碱基变化C→CGC→TCTT→C
              蛋白质与野生型分子结构无差异与野生型有一个氨基酸不同长度比野生型明显变短
              由上表推测,基因Ⅰ的突变没有发生在    序列,该基因突变    (填“会”或“不会”)导致窄叶性状.基因Ⅲ突变使蛋白质长度明显变短,这是由于基因Ⅲ的突变导致    
              (5)随机选择若干株F2窄叶突变体进行测序,发现基因Ⅱ的36次测序结果中该位点的碱基35次为T,基因Ⅲ的21次测序结果中该位点均为碱基TT缺失.综合上述实验结果判断,窄叶突变体是由于基因    发生了突变.
              (6)F2群体野生型122株,窄叶突变体39株,仍符合3:1的性状分离比,其原因可能是    
            • 8. 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.
            • 9. (1) EMS诱导水稻细胞的DNA发生变化,而染色体的________不变。
              (2) 经过处理后发现一株某种性状变异的水稻,其自交后代中出现两种表现型,说明这种变异为________突变。
              (3) 用EMS浸泡种子是为了提高________,某一性状出现多种变异类型,说明变异具有________。
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