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            • 1. 豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对性状独立遗传.请回答下列问题:
              (1)R基因控制合成的淀粉分支酶能促进葡萄糖、蔗糖等合成淀粉,使种子表现为圆粒.与圆粒豌豆相比,皱粒豌豆味道更为甜美,原因是 ______
              (2)D基因可突变成d1、d2基因,它们的表达产物如下:
              基因 表达产物(…表示氨基酸序列相同)
              D …丙氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)…(480位)
              d1 …苏氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)…(480位)
              d2 …苏氨酸(229位)…组氨酸(276位)…(376位)
              据表可知,d1在D的基础上发生了碱基对的 ______ .d2在d1的基础上发生了碱基对的 ______
              (3)豌豆为一年生植物,若想在一年内获得矮茎皱粒种子,可将高茎圆粒植株(DdRr)所结种子种植, ______
              (4)在圆粒豌豆群体中,结出了几粒皱粒种子,你如何鉴定其是可遗传变异,还是不可遗传变异? ______ .(写出实验设计思路并预测实验结果和结论)
            • 2. 紫薯可进行无性繁殖(块根繁殖),也可以进行有性生殖.现将同一批紫薯种均分为两组,分别种在土质湿润的菜地和干燥的山上.收获时发现种在山上的紫薯口感均较好,而种菜地的紫薯除了某一畦有极少数口感好的,其余均是口感不好的紫薯.根据以上内容,结合所学知识回答下列问题:
              (1)山上紫薯普遍比菜地紫薯口感好,是因为 ______ (“环境”或“遗传物质”)不同所产生的差异.
              (2)某一畦的紫薯极少数口感好的原因是可能是局部环境不同,也可能是遗传物质不同所产生的差异.为确定原因,可将这些紫薯(即极少数口感好的)分散种植在 ______ (“菜地”或“山上”),观察子代的性状,若子代全部(或绝大多数) ______ (“口感好”或“口感不好”),则可确认是环境影响所产生的差异.
              (3)若(2)中确认了是遗传物质不同所产生的差异,并且知道上述性状由一对等位基因控制、突变的只有一个基因,但不知道是显性突变(aa→Aa)还是隐形突变(Aa→aa),请设计一个简单的个体水平的实验进行探究,你的实验方案是: ______ .若后代中 ______ ,则为显性突变,否则为隐性突变.
            • 3. 果蝇的繁殖能力强、相对性状明显,是常用的遗传实验材料.若某对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中一个基因在纯合时会使合子致死(纯合子为以下类型之一:NN、nn、XNXN、XnXn、XNY、XnY).有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共928只,其中雄蝇311只.
              (1)等位基因的出现是由于 ______ 的结果,这种变化一般发生在 ______ (G1、S或G2)期.
              (2)控制这对性状的基因位于 ______ 染色体上,在形成配子时遵照基因的 ______ 定律.
              (3)若F1代雌蝇共两种表现型,则致死基因是 ______
              (4)若F2代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是 ______ ,F1代雌蝇基因型为 ______
              请写出该致死情况下,这对果蝇杂交得到F1的遗传图解.
            • 4. 如图所示是镰刀型细胞贫血症原因的图解,请据图回答问题.
              (1)图中①②表示的过程分别是 ______ ______
              (2)写出④⑤处分别代表的三个碱基序列:④ ______  ⑤ ______
              (3)由图可知,谷氨酸的密码子是 ______
              (4)③过程发生的时间一般是 ______
              (5)从图解可知,由于DNA分子中的一个碱基 ______ 被替换成了 ______ ,最终导致合成的血红蛋白异常.由于血红蛋白分子的改变,导致 ______ 容易破裂,造成溶血性贫血,甚至引起死亡,这说明基因突变一般是 ______
            • 5. 如图为某患者家族遗传系谱,已知其中4号不含致病基因(相关基因用 B-b表示).
              (1)该病的致病基因位于 ______ 染色体上,为 ______ (显或隐)性遗传病,2号个体的基因型为 ______ .7号与一正常男性婚配,生育出患病孩子的概率是 ______
              (2)测定该病的有关基因,正常人与患者的相应部分碱基序列如下:
              正常人:…TCAAGCAGCGGA
              患  者:…TCAAGCAACGGAAA…
              由此判断,是碱基对的 ______ 导致基因结构改变,产生突变的致病基因.
              (3)为减少该病在下一代中的发生,若均与完全正常的个体婚配,第Ⅲ代中的 ______  (填写序号)个体的后代可能患病.
            • 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. 基A编码酶A,当其发生突变时,其编码产物可能发生变化.表l显示了该基因四种突变编码的产物的变化情况.表2是突变2与突变前细胞中几种物质含量的变化.
              表1(与突变前的酶活性和氨基酸数目比值)
              比较指标 突变1 突变2 突变3 突变4
              酶活性 100% 50% 10% 150%
              氨基酸数目 1 1 小于1 大于1
              表2
              细胞内物质含量比值 突变前 突变后
              DNA:RNA:酶A 1:5.4:21.7 1:3.1:11
              请分析回答:
              (1)突变1和突变2均可能是由于基因A中碱基对发生 ______ 而引起的.突变3可能是由于碱基对发生替换从而导致 ______ .突变1所编码的产物没有改变的原因是 ______
              (2)分析表2可知,突变2细胞中突变基因2所编码的酶所催化的化学反应较慢,除了因为该酶活性较低外,还可能因为细胞中 ______
              (3)真核生物细胞中常常出现一条mRNA上聚集着多个核糖体,其意义是 ______
            • 8. 科研人员以大白猪和梅山猪为实验对象,对FUT1和FIT1两种基因开展研究,结果如下:
              基因 猪品种 染色体定位 模板链的碱基序列
              FUT1 大白猪 6号 …CCCTGACGCAG…
              梅山猪 6号 …CCCTGGCGCAG…
              FIT1 大白猪 7号 …GTGGGGTC…
              梅山猪 7号 …GTGGGGGTGAGGTC…
              (注:表中未显示出的碱基序列在两品种中是相同的)
              (1)相对于大白猪,梅山猪中的FIT1基因发生了碱基对的 ______ (“替换”/“增添”/“缺失”);另外,测定梅山猪FIT1基因合成的蛋白质的氨基酸序列,发现比大白猪的多出了组氨酸、丝氨酸.根据上表信息可推知,决定丝氨酸的密码子应为 ______ (已查知,组氨酸的密码子有:CAU,CAC).
              (2)研究表明,FUT1基因与猪的抗水肿、腹泻病有关;FIT1基因能影响脂肪代谢,从而决定背膘厚度(即皮下脂肪厚度).若大白猪中的FUT1基因和FIT1基因分别记为A和B;梅山猪中的FUT1基因和FIT1基因分别记为A’、B’,则不同基因型个体的表现型如下表:
              基因型 AA AA’ A’A’ 基因型 BB BB’ B’B’
              表现型
              (抗水肿、腹泻病)
              不抗病 不抗病 抗病 表现型
              (背膘厚度/cm)
              2.1 2.1 1.3
              ①综合考虑FUT1和FIT1基因的影响,基因型为 ______ 的个体为抗病、背膘薄的优良猪品种.
              ②现将纯合的不抗病、背膘薄的大白猪与纯合的抗病、背膘厚的梅山猪作为亲本进行杂交育种,则 ______ 代可获得上述优良品种.
            • 9. 图1表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,图2是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B与b),请据图回答(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG).
              (1)图1中①过程发生的时间 ______ .β链碱基组成为 ______
              (2)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于 ______ 染色体上,属于 ______ 性遗传病.
              (3)Ⅱ8基因型是 ______ ,Ⅱ6和Ⅱ7再生一个患病男孩的概率为 ______ .要保证Ⅱ9婚后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为 ______
              (4)若图2中正常基因片段中CTT突变为CTC,由此控制的生物性状不变,原因是密码子具有 ______ 现象.
            • 10.

              青蒿素是治疗疟疾的重要药物,利用雌雄同株的野生型青蒿(2n=18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请回答以下相关问题:

              (1)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是_______。四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为_______,该后代不育的原因是在_______。

              (2)从青蒿中分离了cyp基因,其编码的cyp酶参与青蒿素合成。

              ①该事例说明基因通过控制_______,进而控制生物的性状。

              ②若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)=_______。

              ③若cyp基因的一个碱基对被替换,使cyp酶的第50位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,则该变异称为_______。

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