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| 共计 107 道试题
1 . 玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物,但也有的是雌雄异株。玉米的性别受位于非同源染色体上的两对等位基因控制,雌花花序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因型 bbtt个体为雌株。现有基因型不同的甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合玉米植株。不考虑互换和其他变异,回答下列问题。
亲本F₁F₂
实验一甲×丁雌雄同株雌雄同株: 雄株=3:1
实验二乙×丁雌雄同株?
实验三耐盐糯性抗病×不耐盐非糯性易感病耐盐糯性抗病: 不耐盐非糯性易感病: 耐盐非糯性抗病: 不耐盐糯性易感病=1:1:1:1
实验四耐盐雌雄同株×不耐盐雌株丙耐盐雌雄同株
(1)进行实验一时,作母本的植株为_______,杂交过程中需进行人工传粉,具体做法是______
(2)实验二中,F₁自交,F₂中雄株所占比例为_______,若F₂中的雌雄同株植株进行随机传粉(每种配子数量足够多且活力相等),理论上所得子代的性状及比例为______
(3)研究发现玉米耐盐/不耐盐(G/g)、抗病/易感病、籽粒糯性/非糯性这3种相对性状的遗传只涉及2对等位基因,且每种性状只由1对等位基因控制,其中耐盐性状为显性性状。据实验三判断,由1对等位基因控制的2种性状是______。如果仅根据表中信息能确定实验三涉及的2对等位基因独立遗传,则糯性性状为_______(填“显性”或“隐性”)。
(4)请利用实验四中涉及的植株为实验材料,设计实验探究G/g、B/b、T/t 三对等位基因的位置关系(要求:①只杂交一次;②仅根据子代表型预期结果;③不根据子代性状的比例预期结果)。
实验思路:_______       预期结果及结论:______
2024-07-15更新 | 111次组卷 | 1卷引用:山东省东营市2023-2024学年高一下学期期末考试生物试题
2 . 某种植物的花色受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b和D/d控制,其花色由若干无色物质复合而形成,各种无色物质的形成途径如图所示,各种花色的植株中无色物质的存在情况如表所示(注:“+”表示含有,“-”表示不含有)。现有两株基因型不同的深红色植株杂交,F1中深红色植株占9/16,且F1中无大红色植株。下列有关说法错误的是(       

大红色

浅红色

粉红色

深红色

无色物质A

+

-

+

+

无色物质B

+

+

-

+

无色物质D

-

+

+

+

A.该植物的白色植株一共存在7种基因型
B.杂交亲本基因型组合为AaBbDd和AaBbDD
C.F1的浅红色植株中能稳定遗传的占1/9
D.F1的粉红色植株占3/16,且存在4种基因型
2024-07-11更新 | 128次组卷 | 1卷引用:湖南省张家界市2023-2024学年高二下学期期末考试生物试题
3 . 研究发现,玉米(2n=20)花粉败育的原因之一是在减数分裂过程中同源染色体配对时,非同源染色体发生了融合,导致染色体丢失或失活,如图所示。该过程产生了染色体数目减少的配子,而该配子一般不可育。回答下列问题:

(1)在遗传改良研究中,玉米是被广泛应用的一种模式生物,其作为模式生物所具有的特点是______(至少答出2点)。
(2)图中的过程一般发生在______(时期),此时发生图示行为的细胞中有______个正常的四分体。在减数分裂Ⅰ后期,染色体与核DNA数量之比为______
(3)若玉米的一个原始生殖细胞在减数分裂时,其1条3号染色体与1条4号染色体发生图示融合过程,融合后的染色体与正常的3、4号染色体在减数分裂Ⅰ后期随机分配到细胞的两极,则其减数分裂完成后产生可育花粉的概率为______
(4)科学家发现在玉米的染色体上有一个ZmASY1基因能够抑制图示过程,若生殖细胞中缺失ZmASY1基因会导致部分配子不可育,原因是______
2024-06-28更新 | 99次组卷 | 1卷引用:河北省邯郸市2023-2024学年高一下学期期末质量检测生物试题
4 . 下列关于植物激素的叙述,正确的是(       
A.外施高浓度的生长素可抑制侧芽的生长和促进顶芽生长
B.特定内分泌器官分泌的油菜素内酯可促进叶细胞的扩展
C.抑制赤霉素的合成、分泌可提高植物体中二核细胞的比率
D.脱落酸可促进叶片的衰老脱落、气孔的开放和种子休眠
5 . 科研人员分离出某植物的叶绿体,让叶绿体交替接受5秒光照、5秒黑暗处理,持续进行20分钟,并用灵敏传感器记录环境中O2和CO2的变化,部分实验记录如下图所示。

下列说法正确的是(  )
A.实验结果支持光合作用可分为光反应和暗反应两个阶段
B.实验结果说明相比连续光照,间歇光照能够提高植物光合作用的效率
C.S1+S2、S2+S3可分别表示光反应释放的O2总量与暗反应吸收的CO2总量
D.光照与黑暗处理时O2释放速率和CO2吸收速率变化说明暗反应速率限制光反应速率
6 . 人类y基因启动子上游的调控序列中含有BCL11A 蛋白结合位点,该位点结合BCL11A 蛋白后,y基因的表达被抑制。通过改变该结合位点的序列,解除对y基因表达的抑制,可对某种地中海贫血症进行基因治疗。科研人员扩增了γ基因上游不同长度的片段,将这些片段分别插入表达载体中进行转化和荧光检测,以确定BCL11A 蛋白结合位点的具体位置。相关信息如图所示。

   

(1)为将扩增后的产物定向插入载体指导荧光蛋白基因表达,需在引物末端添加限制酶识别序列。据图可知,在F1~F7末端添加的序列所对应的限制酶是____,在R末端添加的序列所对应的限制酶是____。PCR缓冲体系中除图示条件外还要加入____(至少2个)。获得扩增产物后,应选择限制酶____切割载体。本实验中,从产物扩增到载体构建完成的整个过程共需要____种酶。
(2)将构建的载体导入____(选填“保留”、“除去”)BCL11A 基因的受体细胞,成功转化后,含F1~F6与R扩增产物的载体表达荧光蛋白,受体细胞有荧光,含F7与R扩增产物的受体细胞无荧光。据图分析,构建成功的基因表达载体上荧光蛋白基因和BCLIIA基因转录时的模板链在____(选填“相同”、“不同”)的DNA链上,含F7与R扩增产物的受体细胞无荧光的原因是____
(3)向培养液中添加适量的____,含F1~F4与R扩增产物的受体细胞不再有荧光,而含F5~F6与R扩增产物的受体细胞仍有荧光。若γ基因上游调控序列上与引物序列所对应的位置不含有BCL11A 蛋白的结合位点序列,据此结果可推测,BCL11A 蛋白结合位点位于引物____在调控序列上所对应序列之间的区段上,理由是____
7 . 研究发现,光可以激发植物体内的光受体—光敏色素,进而调控植物的生长发育。科研人员为研究光和脱落酸(ABA)对拟南芥种子萌发的影响,测定了野生型植株和光受体缺失突变体中ABA的含量(结果如图甲所示)和不同处理下种子萌发率(结果如图乙所示)。回答下列问题。

(1)该实验的自变量是____
(2)据图甲中实验结果推测,光可能____(“促进”或者“抑制”)植物ABA 合成代谢相关基因的表达。
(3)据图乙中实验结果推测,光可以____(“减弱”或着“增强”)外源ABA 对种子萌发的抑制效果。在____(“黑暗”或者“光照”)条件下,种子萌发对ABA处理更为敏感。
(4)在拟南芥中,赤霉素与细胞内的赤霉素受体结合形成复合物,没复合物与R蛋白结合使R蛋白降解,从而抑制相关基因的表达,引起细胞伸长、植株增高、用赤霉素处理野生型和蓝光受体缺失突变体拟南芥后,分别进行蓝光照射和黑暗处理。检测R蛋白的含量,结果如图丙。据图分析,蓝光受体可能会____(“增强”或者“减弱”)赤霉素受体的作用、

2024-01-18更新 | 143次组卷 | 1卷引用:吉林省长春市吉大附中实验学校2023-2024学年高二1月期末生物试题
8 . 透明质酸是一种应用广泛的粘性多糖,研究者欲改造枯草芽孢杆菌,通过添加诱导型启动子来协调菌体生长与产物生产之间的关系。
(1)图1中透明质酸合成酶基因H以a链为转录模板链,由此可以推测H基因的转录是从其______________(填“左侧”或“右侧”)开始的。透明质酸合成酶基因H上的一段核苷酸序列为“-ATCTCGAGCGGG-”,则对该序列进行剪切的Xho识别的核苷酸序列(6个核苷酸)最可能为______________
(2)为通过外源添加诱导剂来控制基因的表达,研究者选择了含木糖诱导型启动子的p质粒。为保证图1中酶切后的H基因按照正确的方向与p质粒连接,p质粒位点1和2的识别序列所对应的酶分别是________________,酶切后加入_______________酶使它们形成重组质粒。

(3)为协调菌体生长与产物生产之间的关系,将构建好的重组质粒转入经______________处理后的枯草芽孢杆菌(D菌),在含________________的培养基上筛选,得到枯草芽孢杆菌E(E菌)。对E菌进行工业培养时,培养基应先以蔗糖为唯一碳源,接种2小时后添加_____________,以诱导E菌产生更多的透明质酸。
(4)质粒在细菌细胞中遗传不稳定、易丢失,研究者尝试将重组质粒进行改造,利用同源区段互换的方法将H基因插入枯草芽孢杆菌D的基因组mpr位点,得到整合型枯草芽孢杆菌F(F菌)。请在图2方框中画出F菌的基因组______________

(5)对三种枯草芽孢杆菌进行培养,结果如图3,_______________最适宜工业发酵生产透明质酸,请阐明理由______________

9 . 某高校科学研究组在一块较为封闭的地里发现了一些野生植株,茎秆有绿茎和紫茎两种,由一对等位基因控制
第一组;取绿茎和紫茎的植株各1株。

杂交组合

F1表现型

A:绿茎×紫茎

绿茎:紫茎=1:1

B:紫茎自交

全为紫茎

C:绿茎自交

绿茎、紫茎


(1)从茎色遗传的结果来看,隐性性状为 _______,该判断依据的是 _____组。
(2)如果C组正常生长繁殖,其子一代表现型的情况是绿茎:紫茎=3:1。,这种现象叫作 _________
第三组:该研究组发现该植物花朵的颜色由两对等位基因(A/a和B/b)控制,A基因控制色素合成,B基因与细胞液的酸碱性有关,其基因型与表现型的对应关系如表所示。

基因型

A_bb

A-Bb

A_BB、aa_ _

表现型

深紫色

淡紫色

白色


(3)纯合白色植株和纯合深紫色植株作为亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株,该杂交亲本的基因型组合有 ____________________两种情况。
(4)有人认为A/a和B/b基因在一对同源染色体上,也有人认为A/a和B/b基因分别在两对同源染色体上。现利用淡紫色植株(AaBb)设计实验进行探究。
实验方案:让淡紫色植株(AaBb)植株自交,观察并统计子代花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
①若子代花色为 ____________________,则A/a和B/b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代花色为 _______________,则A/a和B/b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。
③若子代花色为 ____________________,则A/a和B/b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。
(5)若A/a和B/b基因分别在两对同源染色体上,则淡紫色植株(AaBb)自交,F2中白色的基因型有 _____种,其中纯种个体占 __________________
10 . 呼吸道合胞病毒(RSV)是一种单链RNA病毒,是引起婴幼儿、老年人及免疫功能缺陷患者下呼吸道感染、支气管炎及肺炎的主要原因之一,其流行度与流感病毒不相上下。下图是构建呼吸道合胞病毒基因组载体的示意图,相关限制酶的识别序列及切割位点如表所示,请回答:

限制酶BclIEcoRIXbaISau3AIBamHI
识别序列及切割位点

(1)过程②在PCR扩增仪中需加入__________酶,设计引物时在两种引物的__________端分别添加的限制酶是_________(填名称),过程③需要用___________种酶得到质粒B。
(2)过程③构建重组质粒需要使用DNA连接酶。下图中属于DNA连接酶底物的是_________,连接此底物中的末端的DNA连接酶可以来自___________

(3)过程④的目的是使质粒B在受体细胞中稳定保存、准确复制、方便提取,因此质粒B的组成元件中___________(填“是”或“否”)必须具有启动子和终止子。
(4)不对称PCR是利用不等量的一对引物来产生大量单链 DNA 的方法。这两种引物分别称为限制性引物与非限制性引物,其最佳比例一般为1∶50~1∶100,在PCR反应的最初10~15个循环中,其扩增产物最初主要是双链DNA,但当限制性引物消耗完后,非限制性引物引导的PCR就会产生大量的单链DNA。假设反应体系中原来有a个模板DNA,最初10个循环扩增产生双链DNA,后20个循环均只扩增一条链,则需要限制性引物___________个,非限制性引物___________个。
共计 平均难度:一般