某植物的花色受两对等位基因 A/a、B/b 控制,这两对等位基 因与花色的关系如下图所示,请据图回答问题:
(1)基因是_____ 的 DNA 片段,该图体现的基因控制性状的途径为________________ 。
(2)基因 A 控制酶 A 的合成经历两个步 骤,模板依次是_________ 、_________ 。
(3) 上 述 花 色 的 遗 传 遵 循_____ 定 律 , 请 据 图 说 明 作 出 此 判 断 的 依 据 是_________________ 。
(4)若基因型为 AaBb 的个体自交,后代白花个体中纯合子占____________ ;若两白花个体杂交,后代中紫花:白花=1:1,则两白花亲本的基因型为 _________ 。
(5)若基因型为 AaBb 的个体测交,后代表现型及比例为_____ 。
(1)基因是
(2)基因 A 控制酶 A 的合成经历两个步 骤,模板依次是
(3) 上 述 花 色 的 遗 传 遵 循
(4)若基因型为 AaBb 的个体自交,后代白花个体中纯合子占
(5)若基因型为 AaBb 的个体测交,后代表现型及比例为
更新时间:2021/07/11 00:51:09
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【推荐1】某种昆虫的正常翅与裂翅、红眼与紫红眼分别由基因B(b)、D(d)控制。为研究其遗传机制,选取裂翅紫红眼雌、雄个体随机交配,得到的F1表现型及数目见下表。
(1)该昆虫的红眼与紫红眼中,隐性性状是_____ ,B(b)、D(d)这两对等位基因的遗传符合_____ 定律。
(2)亲本裂翅紫红眼雌性个体的基因型为_____ 。F1的基因型共有_____ 种。
(3)若从F1中选取裂翅紫红眼雌性个体和裂翅红眼雄性个体交配。理论上,其子代中杂合子的比例为_____ 。
裂翅紫红眼 | 裂翅红眼 | 正常翅紫红眼 | 正常翅红眼 | |
雌性个体(只) | 102 | 48 | 52 | 25 |
雄性个体(只) | 98 | 52 | 48 | 25 |
(1)该昆虫的红眼与紫红眼中,隐性性状是
(2)亲本裂翅紫红眼雌性个体的基因型为
(3)若从F1中选取裂翅紫红眼雌性个体和裂翅红眼雄性个体交配。理论上,其子代中杂合子的比例为
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【推荐2】回答下列有关生物遗传和进化的问题:
(1)现代生物进化理论强调:__________ 是生物进化的基本单位。
(2)我国的东北虎和华南虎之间存在__________ 隔离,二者的基因库_______________ (“完全相同”、“完全不同”、“不完全相同”)。
(3)下图表示乙醇进入人体后的代谢途径,如果能将乙醇转化为乙酸的人号称“千杯不醉”,而转化为乙醛的人俗称“红脸人”,不能转化的人俗称“白脸人”。
①“红脸人”的基因型有_____ 种,“白脸人”的基因型是:________________________ 。
②假如一对俗称“红脸人”的夫妇所生子女中,有1个“千杯不醉”和1个“白脸人”,则该夫妇再生一个号称“千杯不醉”女儿的概率是__________ 。
③根据乙醇进入人体后的代谢途径,可说明基因通过__________________________ ,进而控制生物性状。
(1)现代生物进化理论强调:
(2)我国的东北虎和华南虎之间存在
(3)下图表示乙醇进入人体后的代谢途径,如果能将乙醇转化为乙酸的人号称“千杯不醉”,而转化为乙醛的人俗称“红脸人”,不能转化的人俗称“白脸人”。
①“红脸人”的基因型有
②假如一对俗称“红脸人”的夫妇所生子女中,有1个“千杯不醉”和1个“白脸人”,则该夫妇再生一个号称“千杯不醉”女儿的概率是
③根据乙醇进入人体后的代谢途径,可说明基因通过
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【推荐3】如图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(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。(1)甲病的遗传方式是________ 染色体________ (显性或者隐性)遗传;理论上,乙病在人群中男性的发病率________ 女性(填“高于”、“低于”或“等于”)。
(2)Ⅱ-1的基因型为________ ,Ⅱ-3的基因型为________ 。
(3)若Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个男孩,则这个男孩同时患甲、乙两种病的概率是________ 。
(2)Ⅱ-1的基因型为
(3)若Ⅲ-3和Ⅲ-4再生一个男孩,则这个男孩同时患甲、乙两种病的概率是
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【推荐1】DNA 的两条链是反向平行的,在 DNA 的复制、转录和翻译过程中,相关 产物的合成都有着严格的方向性,请据图回答有关问题:
(1)从图 1 中可以看出,DNA 在复制过程中,一条子链是连续的,而另一条子链是不 连续的。图 1 中的酶 A 是_______________________________ ,酶 B 是________________ 。若 α 链上的一 个碱基发生改变,由 A 变为 T,该 DNA 分子经 3 次复制后所产生的异常 DNA 分子所占 的比例为_____________ 。
(2)图 2 中,基因 M 和基因 N 的本质是_____ 。在转录时使用的模板_______ (填“是”或“不是”)图中 DNA 分子的同一条链,该过程所需的原料是______ 。
(3)图 3 表示的是______ 过程,其中核糖体是向__________ (填“左”或“右”) 移动的,③所携带的氨基酸将与多肽链的______ (填“①”或“②”)相连。有______ 种类型的 RNA 参与了图 3 所示的过程。在一个细胞内,密码子的种类数 通常要___________ (填“大于”、“等于”或“小于”)反密码子的。
(1)从图 1 中可以看出,DNA 在复制过程中,一条子链是连续的,而另一条子链是不 连续的。图 1 中的酶 A 是
(2)图 2 中,基因 M 和基因 N 的本质是
(3)图 3 表示的是
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【推荐2】如图为人体胰岛素基因控制合成胰岛素的过程示意图。请回答下列有关问题:
(1)胰岛素基因的本质是_____ 。决定图2中mRNA的基因的碱基序列为_____ 。
(2)图1中过程①称为_____ ,过程②称为_____ 。该细胞与人体其他细胞在形态结构和生理功能上不同,根本原因是_____ 。
(3)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,翻译时mRNA上的碱基数远大于153,原因是_____ 。某动物b基因的mRNA末端序列为“—AGCGCGACCAGACUCUAA—”,其中AGA之前的碱基序列与胰岛素基因的mRNA中UGA之前的碱基序列相同,则该动物的b基因比胰岛素基因多编码_____ 个氨基酸(UGA、UAA、UAG为终止密码子)。
(1)胰岛素基因的本质是
(2)图1中过程①称为
(3)已知胰岛素由两条多肽链共51个氨基酸组成,翻译时mRNA上的碱基数远大于153,原因是
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解题方法
【推荐3】在动物细胞有丝分裂的过程中,染色体偶尔会发生断裂,形成微小的DNA 片段,这种现象被称为染色体碎裂。染色体碎裂的现象经常在癌细胞中发生。
(1)科研人员用药物A 处理动物细胞,并观察其有丝分裂的过程,结果如图1 所示。
b 图细胞处于有丝分裂的________ 期,此时________ 分离,在________ 的牵引下分别移向细胞两极。在药物A 作用下部分染色体的移动出现滞后,“滞后”染色体进入到其中一个子细胞中,并发生染色体碎裂。
(2)进一步研究发现,染色体碎裂后,分散在各处的DNA 片段可由蛋白质复合物X 拼接在一起形成一个整体,这种拼接可能是随机的,其产物与原染色体上正常DNA的________ 不同,导致其遗传信息发生改变,可能引发或加剧癌症的发生。
(3)科研人员用药物A 和蛋白质复合物X 的降解剂D 处理细胞,实验结果显示,________ 。推测蛋白质复合物X 对DNA 的拼接有利于维持细胞的生命活动。
(1)科研人员用药物A 处理动物细胞,并观察其有丝分裂的过程,结果如图1 所示。
b 图细胞处于有丝分裂的
(2)进一步研究发现,染色体碎裂后,分散在各处的DNA 片段可由蛋白质复合物X 拼接在一起形成一个整体,这种拼接可能是随机的,其产物与原染色体上正常DNA的
(3)科研人员用药物A 和蛋白质复合物X 的降解剂D 处理细胞,实验结果显示,
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(0.65)
【推荐1】人血红蛋白由珠蛋白和血红素结合而成,一个珠蛋白分子包括两条α链和两条非α链。每一条α链由141个氨基酸组成,控制α珠蛋白链的基因位于第16号染色体上,每条16号染色体上有2个基因控制α链的合成,如果出现有关基因缺失而使α链全部或者部分不能合成,则引起α-海洋性贫血,一种在我国南方发病率较高的遗传病。
(1)理论上说,要翻译1条含有141个氨基酸的多肽链,翻译模板上最多可有___________ 种密码子(不考虑终止密码)。
(2)上述实例表明,基因控制性状的方式之一是_________________________ 。
(3)决定α链的两对基因在亲子代间遗传过程中是否遵循孟德尔的遗传定律?请简要说明___________ 。
(4)在不同α-海洋性贫血个体中,由于其基因缺失的数目不同,表现型也不尽相同:
①贫血的各种症状都与细胞缺氧有关。氧在细胞代谢中直接参与的是有氧呼吸的第 ___________ 阶段。
②一对夫妇,育有一名重度贫血患儿,这对夫妇的表现型是___________ 。妻子再次怀孕,为避免生出有严重α-海洋性贫血患儿,医生需要做的是 ___________ 。
(5)某学校研究性学习小组拟进行一项调查活动,用于记录调查结果的表格如下所示。
他们在调查α-海洋性贫血的 ___________ 。
(1)理论上说,要翻译1条含有141个氨基酸的多肽链,翻译模板上最多可有
(2)上述实例表明,基因控制性状的方式之一是
(3)决定α链的两对基因在亲子代间遗传过程中是否遵循孟德尔的遗传定律?请简要说明
(4)在不同α-海洋性贫血个体中,由于其基因缺失的数目不同,表现型也不尽相同:
缺失基因数目 | 血红蛋白含量(mg/dL) | 贫血程度 | 寿命 |
1 | 10~15 | 轻度 | 正常 |
2 | 7~10 | 中度 | 比常人短 |
3 | 小于7 | 重度 | 无法活到成年 |
②一对夫妇,育有一名重度贫血患儿,这对夫妇的表现型是
(5)某学校研究性学习小组拟进行一项调查活动,用于记录调查结果的表格如下所示。
调查对象表现型 | 高一级 | 高二级 | 高三级 | 合计 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
正常 | ||||||||
α-海洋性贫血 |
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【推荐2】玉米叶片叶绿素的合成受其常染色体上一对等位基因(A,a)控制,同时也受光照的影响。在正常光照下,当玉米植株体细胞中含2个A基因时,植株叶片呈深绿色;含一个A基因时叶片呈浅绿色;不含A基因时叶片呈黄色称为白化苗,白化苗会在幼苗期死亡。若在黑暗环境下生长,所有基因型的玉米植株都呈现黄色叶片。
(1)从以上信息可以得出,生物的性状由_________ 相互作用共同控制。
(2)在正常光照下,以浅绿色玉米植株为亲本,随机交配得 F1,F1再随机交配得到F2,在F2幼苗中白化苗占___ ,F2成熟植株中A的基因频率为______ (用分数表示)。
(3)在种植深绿色叶片玉米植株的时候,发现一株浅绿色叶片玉米植株。
为确定该变异是由基因突变(图1)产生的还是由染色体片段缺失(图 2)造成的,(已知染色体片段缺失的花粉不育),用该地段中的深绿色叶片玉米植株和该浅绿色叶片玉米植株为亲本,完成如下杂交实验(实验条件均为正常光照下)∶
实验方案∶用深绿色玉米植株与该浅绿色玉米植株分别作_______ 进行杂交,分析比较 F1子代的表现型及比例。
结果及结论∶
如果子代的表现型及比例为浅绿植株和深绿植株的比例为1∶1,则该浅绿植株是由基因突变造成的;
如果子代的表现型及比例为_____ ,则该浅绿植株是染色体片段缺失造成的。
(1)从以上信息可以得出,生物的性状由
(2)在正常光照下,以浅绿色玉米植株为亲本,随机交配得 F1,F1再随机交配得到F2,在F2幼苗中白化苗占
(3)在种植深绿色叶片玉米植株的时候,发现一株浅绿色叶片玉米植株。
为确定该变异是由基因突变(图1)产生的还是由染色体片段缺失(图 2)造成的,(已知染色体片段缺失的花粉不育),用该地段中的深绿色叶片玉米植株和该浅绿色叶片玉米植株为亲本,完成如下杂交实验(实验条件均为正常光照下)∶
实验方案∶用深绿色玉米植株与该浅绿色玉米植株分别作
结果及结论∶
如果子代的表现型及比例为浅绿植株和深绿植株的比例为1∶1,则该浅绿植株是由基因突变造成的;
如果子代的表现型及比例为
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【推荐3】蛋白质是生命活动的主要承担者。回答下列与蛋白质相关的问题:
(1)从氨基酸分子水平分析,决定蛋白质结构多样性的原因是_______ 。结构的多样性决定了功能的多样性,例如酶能够通过______ 的机制催化生化反应高效进行。
(2)“分子伴侣”是一类能帮助多肽进行初步折叠、组装或转运的蛋白质,由此推测其主要存在于______ (填细胞结构)中。“ATP合成酶”是一类分布于生物膜上催化ADP合成ATP的复合蛋白质,由此推测,在动物细胞中其主要存在于______ (填细胞结构)上。
(3)利用蛋清做如下实验。实验一:在蛋清中加入食盐,会看到白色的絮状物出现。兑水稀释后絮状物消失,蛋清恢复原来的液体状态。实验二:加热蛋清,蛋清变成白色固体。恢复常温后,凝固的蛋清不能恢复液体状态。从蛋白质结构的角度分析,上述两个实验结果产生差异的原因是______ 。
(4)基因对生物性状的控制也是通过蛋白质来实现的。例如,与圆粒豌豆相比较,皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来DNA序列,导致淀粉分支酶不能合成,最终导致细胞内淀粉含量低,游离蔗糖含量高,种子不能有效保留水分而皱缩。由此说明基因、蛋白质与性状的关系是______ 。
(1)从氨基酸分子水平分析,决定蛋白质结构多样性的原因是
(2)“分子伴侣”是一类能帮助多肽进行初步折叠、组装或转运的蛋白质,由此推测其主要存在于
(3)利用蛋清做如下实验。实验一:在蛋清中加入食盐,会看到白色的絮状物出现。兑水稀释后絮状物消失,蛋清恢复原来的液体状态。实验二:加热蛋清,蛋清变成白色固体。恢复常温后,凝固的蛋清不能恢复液体状态。从蛋白质结构的角度分析,上述两个实验结果产生差异的原因是
(4)基因对生物性状的控制也是通过蛋白质来实现的。例如,与圆粒豌豆相比较,皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来DNA序列,导致淀粉分支酶不能合成,最终导致细胞内淀粉含量低,游离蔗糖含量高,种子不能有效保留水分而皱缩。由此说明基因、蛋白质与性状的关系是
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【推荐1】肠道病毒EV71为单股正链RNA(表示为“+RNA”,与其互补配对的单股负链表示为“-RNA”)病毒,是引起手足口病的主要病原体之一、如图为该病毒在宿主细胞内增殖的过程,物质M的化学本质是蛋白质。回答下列问题:
(1)过程③表示_____ ,该过程模板来自_____ (填“EV71”或“宿主细胞”),所需要的tRNA由_____ (填“EV71”或“宿主细胞”)提供。
(2)图中①过程需要的酶是_____ (填“RNA复制酶”或“逆转录酶”)。过程①和过程③中的碱基配对方式_____ (填“相同”或“不同”)。
(3)在宿主细胞内,肠道病毒EV71的+RNA能起到_____ (填“mRNA”或“tRNA”)的功能。
(4)假定肠道病毒EV71的+RNA中含有1000个碱基,其中A和U共占碱基总数的60%,现以病毒+RNA为模板合成一条子代+RNA,该过程需要碱基G和C共_____ 个。
(5)依据图示,写出肠道病毒EV71的遗传物质进行传递和表达的途径:_____ (用文字和箭头表示)。
(1)过程③表示
(2)图中①过程需要的酶是
(3)在宿主细胞内,肠道病毒EV71的+RNA能起到
(4)假定肠道病毒EV71的+RNA中含有1000个碱基,其中A和U共占碱基总数的60%,现以病毒+RNA为模板合成一条子代+RNA,该过程需要碱基G和C共
(5)依据图示,写出肠道病毒EV71的遗传物质进行传递和表达的途径:
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【推荐2】黏多糖贮积症是由IDUA基因突变导致的遗传病。科研人员对此病的治疗进行相关研究。
(1)黏多糖贮积症患者细胞中IDUA基因由于碱基对___________ 造成突变,转录出的mRNA长度不变但提前出现终止密码子,最终导致合成的IDUA酶分子量___________ ,与正常IDUA酶的空间结构差异显著而失去活性,积累过多的黏多糖无法及时清除,造成人体多系统功能障碍。
(2)抑制性tRNA(sup-tRNA)与普通tRNA的结构、功能相同,但它的反密码子可以与终止密码子配对。在上述这一类突变基因的翻译过程中,加入sup-tRNA可以发挥的作用是___________ ,从而诱导通读获得有功能的全长蛋白。
(3)不同的sup-tRNA可以携带不同氨基酸,为比较它们的通读效果,科研人员进行了相关研究,实验结果如图。注:“-”代表未加入
据图分析,实验组将___________ 基因导入受体细胞,并采用___________ 技术检测导入基因的表达情况。据结果分析,携带酪氨酸的sup-tRNA能___________ 。
(4)科研人员利用携带酪氨酸的sup-tRNA对IDUA突变基因纯合小鼠及IDUA基因敲除小鼠进行治疗,检测肝脏细胞IDUA酶活性和组织黏多糖的积累量,与不治疗的小鼠相比较,实验结果为_____________ ,表明携带酪氨酸的sup-tRNA可以治疗黏多糖贮积症。
(1)黏多糖贮积症患者细胞中IDUA基因由于碱基对
(2)抑制性tRNA(sup-tRNA)与普通tRNA的结构、功能相同,但它的反密码子可以与终止密码子配对。在上述这一类突变基因的翻译过程中,加入sup-tRNA可以发挥的作用是
(3)不同的sup-tRNA可以携带不同氨基酸,为比较它们的通读效果,科研人员进行了相关研究,实验结果如图。注:“-”代表未加入
据图分析,实验组将
(4)科研人员利用携带酪氨酸的sup-tRNA对IDUA突变基因纯合小鼠及IDUA基因敲除小鼠进行治疗,检测肝脏细胞IDUA酶活性和组织黏多糖的积累量,与不治疗的小鼠相比较,实验结果为
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【推荐3】如图表示遗传信息在生物大分子间的传递规律。A~C为物质,①~⑤为过程。
(1)①~⑤过程中,在造血干细胞和神经细胞中都能发生的是________ (填序号)。
(2)在洋葱根尖分生区细胞中进行①过程的场所有___________ 。
(3)在化学成分上物质B与物质A的主要区别是物质B含有____________ ,决定物质C多样性的根本原因是___________ 。
(4)②③过程的原料是____________ 、____________ ,②过程所需的酶是_______________ 。
(1)①~⑤过程中,在造血干细胞和神经细胞中都能发生的是
(2)在洋葱根尖分生区细胞中进行①过程的场所有
(3)在化学成分上物质B与物质A的主要区别是物质B含有
(4)②③过程的原料是
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