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            • 1. 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 ______
            • 2. 如图是人的镰刀型细胞贫血症病因的图解,请回答:

              (1)过程②称为 ______ ,是以 ______ 为模板在细胞的 ______ 上进行的.
              (2)过程③在细胞的 ______ 中进行,因为这一过程中一个碱基对发生了改变,最终导致合成的血红蛋白异常,这一改变称为 ______
              (3)决定氨基酸的密码子共有 ______ 种.
            • 3. 图甲为镰刀形细胞贫血症的图解,图乙为某家族两种遗传病的系谱图,其中甲病为镰刀形细胞贫血症.利用DNA探针可以检测突变基因的位置.请回答:(密码子:GAU:天门冬氨酸,CAU:组氨酸,GUA:缬氨酸,CUA:亮氨酸)

              (1)图甲中b代表 ______ 过程,突变发生在 ______ (填字母)过程中.
              (2)图甲中②处的氨基酸 ______ ,由甲图可以看出基因控制性状的方式是 ______
              (3)图乙中的乙病的遗传方式是 ______ ,若在人群中乙遗传病的发病率为19%,则人群中乙病致病基因的基因频率为 ______
              (4)对甲、乙病而言,III-2产生的含有致病基因的配子的基因型有 ______ 种,若III-1和III-4婚配,生育正常孩子的概率为 ______
            • 4. 1993年,生物学家利用太空搭载的常规水稻种子做“太空条件下植物突变类型”的课题研究.当年,科学家将这些遨游太空后的种子播种后长出2000多株禾苗,只有其中1株出现与众不同的特性.在此后15年的种植培养过程中,这株水稻的后代发生了变异,有糯化早熟型、长粒型、高粗秆大穗型、小粒型、大粒型等十多个品种,有的植株高达1.8米左右.
              (1)实验结果表明该变异最有可能是 ______ ,发生在 ______ 时候.
              (2)通过太空搭载获得新的水稻品种,这种育种方法是 ______ ,其依据的原理是 ______ .与之相比,传统杂交育种的时间较长,其依据的原理是 ______ ,发生的时期是 ______
              (3)2000多株禾苗中,只有其中1株出现与众不同的特性,而其后代发生变异形成了十多个品种,说明突变具有 ______ ______ 的特点.
            • 5. 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.
            • 6. 如图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因(已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG),请据图回答下列问题:

              (1)图中①过程最可能发生在 ______ ,原因是该时期 ______
              (2)镰刀型细胞贫血症发生的根本原因是由于DNA上的碱基对发生 ______ ,使DNA一条链上的碱基组成由CTT变为α链上的 ______ ,进而使RNA上的碱基组成由GAA变为β链的 ______ ,进而通过翻译过程使得氨基酸由原本的谷氨酸变为了缬氨酸,导致血红蛋白异常.这种可遗传变异的类型属于 ______
              (3)若图中正常基因片段中CTT突变为CTC,由此控制的生物性状 ______ (改变、不改变),原因是 ______
            • 7. 如图甲表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,图乙是一个家族该病的遗传系谱图(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)图中①②表示的遗传信息流动过程分别是:① ______ ;② ______
              (2)α链碱基组成为 ______ ,β链碱基组成为 ______
              (3)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.
              (4)Ⅱ6基因型是 ______ ,Ⅱ6和Ⅱ7婚配后生一患病男孩的概率是 ______ ,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为 ______
              (5)镰刀型细胞贫血症是由 ______ 产生的一种遗传病,从变异的种类来看,这种变异属于 ______ .该病十分少见,严重缺氧时会导致个体死亡,这表明基因突变的特点是 ______ ______
            • 8. 一对等位基因(B,b)控制,这两对等位基因独立遗传.已知Ⅲ-4携带甲遗传病的致病基因,但不携带乙遗传病的致病基因.回答问题:

              (1)甲遗传病的致病基因位于 ______ (填“X”“Y”或“常”)染色体上,乙遗传病的致病基因位于 ______ (填“X”“Y”或“常)染色体上.
              (2)Ⅲ-3的基因型为 ______
              (3)若Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个孩子,则这个孩子为同时患甲、乙两种遗传病男孩的概率是 ______
              (4)若A基因中编码第105位精氨酸的GCT突变成ACT,翻译就此终止,由此推断,mRNA上的 ______ 为终止密码子.
              (5)已知含有b基因的DNA上有腺嘌呤脱氧核苷酸100个,则该DNA复制3次一共需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸 ______ 个.
              (6)若a、b基因均由基因突变产生,该现象如在自然条件下发生,可为 ______ 提供原材料.
            • 9. 如图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因.据图回答:
              (1)③过程是 ______ ,发生的主要场所是 ______ ,发生的时间是 ______ ;②过程是 ______ ,发生的场所是 ______ ;①发生的场所是 ______ ,过程是 ______
              (2)转运谷氨酸的转运RNA一端的三个碱基是 ______ ;④表示的碱基序列是 ______ ,这是决定一个缬氨基的一个 ______
              (3)父母均正常,生了一个镰刀型细胞贫血症的女儿,可见此遗传病的遗传方式为 ______ ,若a代表致病基因,A代表正常的等位基因,则患病女儿的基因型为 ______ ,母亲的基因型为 ______ ;如果这对夫妇再生一个女儿正常的概率为 ______
            • 10. 果蝇的野生型和突变型受常染色体上一对等位基因控制,某研究小组利用一对野生型果蝇进行多次杂交实验,F1中野生型和突变型果蝇比值总是接近3:1,现利用F1中一对突变型果蝇杂交,F2中出现了一只野生型雄果蝇,研究发现,该野生型的出现是另一对常染色体上某对等位基因发生突变产生了抑制基因,使突变性状恢复为野生型,这种突变称为假回复突变.回答下列问题:
              ①遗传学研究常以果蝇为研究材料,原因是 ______
              ②F1中突变型的出现不可能是基因突变引起的,理由是 ______
              ③在发生假回复突变前,野生型和突变型这对相对性状的遗传遵循的规律是 ______
              ④要判断抑制基因的显隐性,可利用该雄果蝇与多只 ______ 雌果蝇杂交,若子代 ______ ,则抑制基因是显性基因;若子代 ______ ,则抑制基因是隐性基因.
              ⑤若在假回复突变个体中仍能检测到突变型基因控制合成的mRNA,则抑制基因是通过抑制基因表达的 ______ 过程来使突变型恢复为野生型的.
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