【题目】某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R) 对白花(r)为显性。基因 M、m 与基因R、r 在 2 号染色体上,基因H、h 在 4 号染色体上。
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(1)基因 M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如上图,起始密码子均为AUG。若基因M的b链中箭头所指碱基C 突变为A,其对应的密码子将由______________变为_____。正常情况下,基因R 在细胞中最多有_____个,基因R 转录时的模板位于_____链中。
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得 F1,F1 自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为_________;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为_____________。
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh 型细胞,最可能的原因是_____。缺失一条 4 号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个 HH 型配子,最可能的原因是______________________。
(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、 乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常。现有缺失一条 2 号染色体的各种不同表现型的植株可供选择进行杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种。(注: 各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)
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实验步骤:__________________。
观察、统计后代表现性及比例。
结果预测:
若_____,则为图甲所示的基因组成;若_____,则为图乙所示的基因组成;若_____,则为图丙所示的基因组成。
【答案】GUC UUC 4 a 1/4 4∶1 减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离 用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交(用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交) 宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1∶1(宽叶红花与宽叶白花植株的比例为3∶1) 宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2∶1(后代全部为宽叶红花植株) 宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2∶1(宽叶红花与窄叶红花植株的比例为2∶1)
【解析】
根据题意,基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h或基因R、r与基因H、h可自由组合。结合基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列图可知,根据起始密码子(AUG)可以判断出基因M转录的模板链为b链,而基因R中转录的模板链为a链;据图甲分析,图甲突变型可产生两种配子,MR:Mr=1:1,图乙突变体可产生两种配子,MR:M_(_表示缺失)=1:1,图丙突变体产生配子为MR;现有缺失一条2号染色体的各种不同表现型的植株可供选择进行杂交实验,已知控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡,故可用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交,观察、统计后代表现性及比例;缺失一条2号染色体的窄叶白花植株产生的配子为mr、_(_表示缺失),杂交结果如下图;
Ⅰ.
,
F1中宽叶红花:宽叶白花=1:1;
Ⅱ.
,
由于控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡,故最后一组个体死亡,F1中宽叶红花:宽叶白花=2:1;
Ⅲ.
,
由于控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡,故最后一组个体死亡,F1中宽叶红花:窄叶白花=2:1;据此分析。
(1)因为起始密码子是AUG,所以M基因应是以b链为模板链,如果C突变为A,那么密码子由原来的GUC会变为UUC。正常情况下R基因在体细胞中有2个,但在分裂期进行复制后有4个,故基因R 在细胞中最多有4个。起始密码子是AUG,故DNA上模板链碱基为TAC,因此基因R的模板链在a链。
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1基因型为MmHh ,这两对基因位于非同源上,所以符合自由组合定律,F2中自交后性状不分离的是纯合子,共4种:MMHH、mmhh、MMhh、mmHH,各占F2中的1/16,故4种纯合子所占F2的比例为1/16×4=1/4。F2中宽叶高茎植株(M_H_)有四种基因型MMHH:MmHH:MMHh:MmHh=1:2:2:4,产生的配子种类和比例为MH:mH:Mh:mh=4:2:2:1,与mmhh测交,后代中宽叶高茎(M_H_)比例为4/9,窄叶矮茎(mmhh)植株的比例1/9,宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为4:1。
(3)正常情况下减数第一次分裂过程中等位基因随同源染色体的分裂而分离,如果在减数第二次分裂后期出现了Hh的基因型,最可能是减数第一次分裂前期发生了交叉互换。缺失4号染色体,出现了HH的基因型,最可能的是减数第二次分裂时染色单体分开后未分离。
(4)现有缺失一条2号染色体的各种不同表现型的植株可供选择进行杂交实验,已知控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡,故实验可用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交,观察、统计后代表现性及比例。
结果预测:
若宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1∶1,则为图甲所示的基因组成;
若宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2∶1,则为图乙所示的基因组成;
若宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2∶1,则为图丙所示的基因组成。
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【题目】可用来检验呼吸作用的产物的手段及现象合理的是
A.用澄清的石灰水检验乳酸菌产生的CO2,石灰水变混浊
B.用重铬酸钾在酸性条件下检验酵母菌有氧呼吸释放的CO2,反应后呈灰绿色
C.用溴麝香草酚蓝检验酵母菌产生的酒精,反应时由蓝变黄再变绿
D.定时测量黑暗条件下玻璃罩内的CO2含量可判断呼吸强弱
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【题目】下列有关“①
”、“②
”反应的叙述中,不正确的是( )
A.①②在活细胞中永无休止地进行,保证了生命活动的顺利进行
B.植物体内的②过程所需要的能量来自于呼吸作用和光合作用
C.细胞中的吸能反应一般与ATP的合成反应相联系
D.ATP与ADP间相互转化的能量供应机制也发生在原核细胞内
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【题目】下图为有关遗传信息传递和表达的模拟实验,下列相关叙述合理的是()
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A. 若 X 是 mRNA,Y 是多肽,则管内必须加入氨基酸
B. 若 X 是 DNA,Y 含有 U,则管内必须加入逆转录酶
C. 若 X 是 tRNA,Y 是多肽,则管内必须加入脱氧核苷酸
D. 若 X 是 HIV 的 RNA,Y 是 DNA,则管内必须加入 DNA 聚合酶
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【题目】如图是果酒果醋的制作流程 (如图所示).请据图回答以下问题:
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(1)在葡萄酒制作过程中出现葡萄酒变酸现象,其原因可能是发酵液中混有乳酸菌发酵产生乳酸;也可能是 ,导致 菌生长繁殖,产生醋酸.
(2)某同学尝试用罐头瓶制作果酒,在培养过程中,每隔12h左右将瓶盖拧松一次,此后再拧紧,这样做的主要目的,一是 ,二是避免氧气进入和杂菌污染.
(3)在酸性条件下,可用 来检测果酒发酵是否成功.若要进一步检测所得果酒中活体酵母菌的密度时,一般采用 法,但此种方法最终计算得出的菌体数往往比实际数目低.
(4)在果酒制作中,加入的新鲜葡萄汁没有经过灭菌处理,但是在制出的果酒中基本检测不出酵母菌以外的杂菌,从生态学角度分析:一是酵母菌与杂菌之间存在 关系;二是由于果酒中的 不利于杂菌的生长.
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【题目】表是利用无土栽培法培养蔬菜时,培养液中元素的配方,其中根细胞吸收最少的是( )
离子 | K+ | M g2+ | Ca2+ | NO3﹣ | H2PO4﹣ | SO42﹣ | Zn2+ |
培养液浓度(mol/L) | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 |
A.Zn2+
B.SO42﹣
C.Ca2+
D.H2PO4﹣
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【题目】遗传学家摩尔根及其学生利用果蝇作为实验材料首次实验证明基因位于染色体上。摩尔根的果蝇杂交如表1所示。科学家还发现果蝇的性别由受精卵中的X染色体的数目所决定的,如表2所示。摩尔根的学生布里吉斯继续重复表1中的“丁”组实验时发现:子代2000~3000只红眼雌果蝇中会出现一只白眼雌果蝇,同时又在2000~3000只白眼雄果蝇中会出现一只红眼雄果蝇,该现象被称之为“初级例外”;布里吉斯进一步将“初级例外”中的白眼雌果蝇和野生型的红眼雄果蝇进行交配,除形成正常表现型,即“白眼雄果蝇”和“红眼雌果蝇”之外,又出现少量的“白眼雌果蝇”和“红眼雄果蝇”,该现象称之为“次级例外”。“初级例外”和“次级例外”更进一步的证明了基因位于染色体上。(注:红眼、白眼的基因分别用R、r表示)
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(1)表1中摩尔根首先发现果蝇眼色的遗传也遵循孟德尔遗传分离定律的证据是: _________________________。
(2)表1的四组实验中,摩尔根依据___________(填组别)组的实验结果推测白眼基因的遗传与性别有关,即决定白眼的基因位于X染色体上,而非常染色体上。
(3)布里吉斯推测“初级例外”几乎不可能是基因突变导致的,其原因是:_____________________。
(4)布里吉斯进一步分析发现“初级例外”形成的原因是亲本的白眼雌果蝇在减数分裂时X染色体未正常分离,移向细胞的同一极,形成含两条X染色体或不含性染色体的卵细胞所致,据此推测“初级例外”的白眼雌果蝇和红眼雄果蝇的基因型分别是:_______________;“次级例外”的白眼雌果蝇和红眼雄果蝇的基因型分别是:_________________。
(5)与摩尔根的果蝇杂交实验相比,布里吉斯的实验更有力的证明了“基因位于染色体上”,为遗传的染色体学说提供了更直接的实验证据,其原因是:__________。
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