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            • 1.

              白叶枯病是水稻的一种常见病,自然界中的水稻品种(甲)对该病都没有抗性。为了培育出抗白叶枯病的水稻品种,农科院的育种专家通过“神舟七号”搭载水稻种子进行空间诱变育种试验和机理研究,得到了抗白叶枯病的水稻品种(乙)。请依据所学生物知识回答下列问题:

              (1)太空中高辐射、微重力等环境,可引起水稻种子发生何种变异?______ _________ _____________________。

              (2)科研小组为了弄清抗白叶枯病水稻的变异情况,做了以下实验:

              实验一:甲×乙→F1全为不抗白叶枯病植株。

              实验二:实验一中的F1×乙→F2中不抗白叶枯病植株∶抗白叶枯病植株=3∶1

              实验三:实验一中的F1自交→F2中不抗白叶枯病植株∶抗白叶枯病植株=15∶1

              从上述实验可以看出:

              ①若这对相对性状由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示。则经太空育种得到的抗白叶枯病植株(乙)的基因型为_________________。

              ②实验一中,F1植株的基因组成可表示为(     )

              ③在实验三中,F2代中的不抗白叶枯病植株中共有______种基因型。

              ④若在实验三的F2中选择一株不抗白叶枯病的植株与抗白叶枯病的植株杂交,其后代中不抗白叶枯病∶抗白叶枯病为1∶1,那么所选择的这株不抗白叶枯病植株的基因型为_____________________。

              ⑤让实验二中得到的F2全部植株继续与抗白叶枯病植株品种杂交,则理论上,F3表现型及其比例为_______________________________________。

            • 2. 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 ______
            • 3. 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.
            • 4.
              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.
            • 5.
              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,结果如下图所示.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,获得的F1.将F1自交,然后种植F2,并测定F2水稻 ______ ,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→CG C→T CTT→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
              由表推测,基因Ⅰ的突变 ______ (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.
              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.
            • 7.
              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.
            • 8.

              肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一。

              (1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究。

              ①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容。

              实验材料:纯合肥胖小鼠和纯合正常小鼠;杂交方法:正反交 。

              实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体         性(填“显”、或“隐”)遗传。

              ②小鼠肥胖是由于正常基因的非模板链部分序列“CTC CGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是     ,这种突变          (填“能”或“不能”)使基因的转录终止。

              ③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的           

              (2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制。假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重等于父母的概率是         ,体重超过父母的基因型为         

              (3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明            决定生物进化的方向。在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是               共同作用的结果。

            • 9. 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.
            • 10. 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.
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