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解析
| 共计 66 道试题
1 . 酿酒酵母在营养等条件良好时,会进行出芽生殖;在营养等条件不好时,会通过减数分裂等过程,在细胞内产生两种性质不同的4个单倍体细胞,即两个a细胞和两个ɑ细胞,这些单倍体细胞也具备出芽生殖的能力。一个单倍体酵母细胞是a型还是α型是由其本身的遗传特性所决定的。a细胞和α细胞可以分别产生信息素a因子和α因子,信息素可以使相反类型的细胞生长停滞。当营养等条件适宜时,在信息素的作用下,a细胞与ɑ细胞相互接触,经质配、核配,最后融合成一个二倍体细胞,这一过程可以发生在不同类型的酵母菌之间,即酵母杂交。
(1)a因子和α因子作为信息素使相反类型细胞生长停滞的最有可能的作用原理是:___。从进化角度分析,酵母菌具有二倍体、单倍体生活史的意义是___
(2)现有能合成组氨酸和不能合成组氨酸的两种纯合酵母菌,利用二者进行酵母杂交,获得二倍体子代F1,F1均能合成组氨酸。将F1所产生的单倍体子代培养在完全培养基上,得到了100个菌落,再利用影印法(用无菌绒布盖在已长好菌落的原培养基上,再转移至新的培养基上)将这些菌落“复制”在缺乏组氨酸的培养基上,长出了24个菌落。
①根据上述结果分析,该对性状最有可能受___对等位基因控制。
②上述通过影印法获得的24个菌落中细胞的基因型是___(用A/a、B/b等字母表示相关基因)。
③若F1所产生单倍体a细胞与α细胞之间随机结合成二倍体子代(F2),则能在缺乏组氨酸的培养基上生长的F2中纯合子所占比例为___
(3)酿酒酵母不能合成淀粉酶,不能直接将淀粉转化为乙醇,在发酵前需要将淀粉进行糖化处理。如果酿酒酵母能有效地将淀粉直接发酵产生乙醇,就可以使发酵工艺简化、成本降低。请结合上述材料和所学知识,写出获取以淀粉为底物高效生产酒精的目的菌的两种思路:___
2 . 普通小麦(6n=42,记为42W),甲、乙、丙表示三个小麦的纯合“二体异附加系”(二体来自偃麦草)。图示染色体来自偃麦草。减数分裂时,染色体Ⅰ和Ⅱ不能联会,均可随机移向一极(产生各种配子的机会和可育性相等)。

注:L为抗叶锈基因、M为抗白粉病基因、S为抗杆锈病基因,均为显性
下列描述正确的是(       
A.甲、乙、丙品系培育过程发生染色体数目变异
B.甲和丙杂交的F1在减数分裂时,能形成22个四分体
C.甲和乙杂交,F1自交子代中有抗病性状的植株占15/16
D.让甲和乙的F1与乙和丙的F1进行杂交,F2同时具有三种抗病性状的植株有5/16
2022-06-16更新 | 577次组卷 | 1卷引用:2022届河北衡水中学高三最后押题卷2生物试题
3 . 玉米(2n=20)是我国栽培面积最大的作物,雌雄同株异花授粉粉,顶生的花是雄花,侧生的穗是雌花,位于非同源染色体上的基因R/r和T/t可以改变玉米植株的性别,使雌雄同株转变为雌雄异株。利用杂种优势可提高玉米产量,雄性不育系在玉米杂交种生产中发挥着重要作用。

(1)玉米雌雄同株的基因型一般为RRTT。当rr纯合时,基因型为_______________的植株表现为雄株无雌花,rrtt使玉米植株雄花转变为雌花表现为雌株,可产生卵细胞受精结出种子,如上图所示。据此分析可知,基因______________(填“R/r”或“T/t”)所在的染色体可视为“性染色体”,让基因型为_______________的两种亲本杂交,后代中雄株和雌株比例是1:1。
(2)玉米的部分染色体易发生断裂和丢失。玉米9号染色体短臂上三对与籽粒糊粉层颜色产生有关的等位基因位置关系如图。其中G抑制颜色发生,g促进颜色发生;B促进发育成紫色,b促进发育成褐色;D为染色体断裂位点基因。9号染色体短臂的断裂丢失可以用玉米籽粒胚乳【3n=30,两个极核(n+n)和一个精子(n)结合发育形成】的最外层一糊粉层的颜色进行判断。

将ggbbdd的母本与GGBBDD的父本进行杂交,得到F1玉米籽粒的胚乳糊粉层颜色为______________。若杂交得到F1糊粉层颜色为______________,则F1部分胚乳细胞在D处发生了断裂和丢失,表现为该性状的原因是____________________________
(3)现有玉米雄性不育系甲与普通玉米杂交,获得F1表现为可育,F1自交后代中可育与不育植株的比例约为3:1,据此判断,该雄性不育性状由______________对等位基因控制。在F1自交后代中很难通过种子的性状筛选出雄性不育系,需要在种植后根据雄蕊发育情况进行判断筛选,但在田间拔除可育植株工作量很大。为解决这个问题,研究人员将育性恢复基因(M),花粉致死基因(e)和荧光蛋白基因(F)连锁作为目的基因,与质粒构建成基因表达载体。利用农杆菌转化法将目的基因导入到甲中,经筛选获得仅在1条染色体上含有目的基因的杂合子乙,下图中能表示乙体细胞中相关基因位置的是______________
A.       B.
C.       D.
①若将乙植株自交,获得种子中有约50%发出荧光,50%不发荧光,尝试解释原因。______________
②请利用乙植株自交的后代,设计用于生产玉米杂交种的育种流程:______________。并从生物安全性角度说明该育种方式的优势______________
2022-06-12更新 | 657次组卷 | 2卷引用:江苏省新海高级中学2021-2022学年高三3月学情调研生物试题
4 . 环境温度的变化会影响作物的育性与产量。研究水稻如何感受和响应温度变化对其在农业上的应用非常重要。温敏雄性不育系水稻被广泛用于杂交育种,科学家对高温导致水稻雄性不育的机制进行了探究。
(1)水稻的花粉是由花粉母细胞经过___________分裂形成的,此过程受到温度的影响。
(2)水稻温敏雄性不育系(T)在高温下(30℃)雄性不育,低温下(22℃)可育。温敏雄性不育系作为母本与野生型(P)水稻品系杂交,30度下,F2出现292株育性正常和89株雄性不育的植株,说明雄性不育与可育这对相对性状的遗传遵循___________定律,且雄性不育为___________性性状。
(3)与P相比较,研究者在T中发现Os基因发生了基因突变。为了确定Os基因突变是导致温敏雄性不育的原因,进行转基因实验,选择的基因和导入植株分别是___________(选填下列字母),预期出现的实验结果是___________(选填下列字母)。
a.P水稻来源的Os基因                           b.T水稻来源的Os基因
c.P水稻                                               d.T水稻
e.转基因植株育性不受温度影响             f.转基因植株高温下雄性不育
(4)Os蛋白是一种激活E基因(促进花粉发育)转录的因子。研究者检测了两种水稻品系中Os蛋白的表达量(图1a)及E基因的转录量(图1b),结果说明Os基因突变导致雄性不育的原因是:高温下Os基因突变导致___________

(5)为了进一步探究Os基因突变造成温敏雄性不育的机理,研究者分别检测细胞核与细胞质中Os蛋白量,结果如图2。
①图2实验结果显示,与P植株相比,___________
②综合上述信息和图3,推测高温条件下T植株雄性不育的原因是:___________

(6)综合上述研究,提出获取低温条件下雄性不育水稻的思路及所用技术:___________
2022-05-30更新 | 1206次组卷 | 1卷引用:2022届北京市人大附中高三三模生物试题
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5 . 科研人员将水稻与高粱进行远缘杂交,选育出高产稳产的“高粱稻”。有效解决了水稻只能在南方和最好的耕地种植的弊端,而且秸秆又是最好的生物能源材料。
(1)将水稻和高粱的花粉混合,授给_____的水稻,收获的F1种子种植后选择其中表型优良且与母本差异明显的个体连续_____,从中选育出某后代品系——高粱稻RS125。该品系呈现的杆特高(2米)特粗(1厘米)、喜光耐旱等_____明显与高粱相似。连续三年收获的RS125均呈现同样特征,排除了_____对基因表达的影响。
(2)为判断RS125发生变异的原因,取RS125的_____,进行解离、漂洗、染色、制片,显微摄影后与_____对比,发现RS125并不携带高粱的染色体。
(3)据上述信息,有研究者提出“RS125的形成是来自高粱花粉DNA断裂后部分片段整合到水稻基因组中的结果”的假设。为验证假设,研究者提取了水稻(R)、高粱(S)和高粱稻(RS)的根、叶研磨成匀浆,收集其中的蛋白质进行电泳,结果如下图。

①图示实验结果_____(支持/不支持)上述假设,判断的依据是_____
②三组实验结果都有条带I和Ⅱ,从进化的角度分析,原因是_____
③若想进一步从分子水平直接验证上述假设,请写出实验思路,并预期实验结果。_____
(4)为扩大RS125的种植范围,请提出一个进一步探究的课题。_____
2022-04-24更新 | 509次组卷 | 1卷引用:2022届北京市密云区高三一模生物试题
6 . 控制某种雌雄同株植物茎色的基因分别用C/c、AD/AL/a、R/r表示,它们分别位于3对同源染色体上。现有5种植株:绿茎ccALALrr(甲)、绿茎caarr(乙)、绿茎ccALALRR(丙)、淡红茎CCALALrr(丁)和深红茎CCADADrr(戊)。甲和丁、乙和丁杂交,F1的表现型均与丁相同;甲和戊、乙和戊杂交,F1的表现型均与戊相同;丙和丁、丙和甲杂交,F1的表现型均与丙相同。回答下列问题:
(1)在种群中,同源染色体的相同位点上可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。以上基因中__________属于复等位基因,它们的显隐性关系是__________
(2)若要验证C、c和R、r遵循自由组合定律,可选择上述5种植株中的__________杂交得F1,F1自交得F2,F2的表现型及比例为__________
(3)某小组想用以上植株来培育基因型为CCALALRR的品种,他们不能采用__________(填“杂交育种”或“单倍体育种”)的方法,原因是__________
2022-04-20更新 | 226次组卷 | 1卷引用:2022届云南省曲靖市二中高三二模理综生物试题
7 . 小麦是主要的粮食作物,研究人员以小麦为实验材料,研究基因突变和染色体变异机制,为小麦品种的改良奠定理论基础。

(1)图1为实验室培育异源四倍体小麦(染色体组为AADD)的过程。
①乌拉尔图小麦和粗山羊草杂交产生F1,F1的细胞中含有___________个染色体组。F1植株高度不育的原因是___________
②实验室中用___________处理诱导F1染色体数目加倍。
(2)异源多倍体形成配子时常出现部分同源重组(HE),即DNA序列高度相似的部分非同源染色体之间通过配对交叉导致出现染色体片段交换等现象。研究人员对异源四倍体小麦某精原细胞产生精子的过程进行观察,结果如图2。据图分析,产生精子过程中发生的变异类型为_________,请补充完善画出图中相应配子的染色体组成_________
(3)对异源四倍体小麦的子代进行全基因组测序,与D 染色体组和 A 染色体组中DNA碱基序列进行比对,发现有多个HE导致DNA序列发生改变的现象。图3中显示子代某条染色体的部分碱基序列和A、D染色体组中的相应染色体的部分碱基序列。依据测序结果,做出的假设是:HE会导致产生新基因,出现新性状。分析做出该假设的理由是____________
8 . 学习以下材料,回答(1)~(4)题。
猕猴桃性别演化的奥秘
猕猴桃属于雌雄异株(同一植株上只有雄花或雌花)植物,其性别决定方式为XY型。猕猴桃的祖先是两性花(一朵花既有雄蕊又有雌蕊)植物,没有常染色体和性染色体之分,其发生雌雄异株演化背后的分子机制是什么?
猕猴桃Y染色体上的细胞分裂素响应调节因子基因(SyGl)在发育着的雄花中特异性表达,通过减弱细胞分裂素的信号,进而抑制雄花中的心皮(本应发育为雌蕊的结构)的发育。有意思的是,在常染色体上发现了一个syGl的拷贝基因A,A在花器官各部分都不表达,却只在幼嫩叶片中高表达。系统发育分析推测,SyGl可能起源于200万年前A的一次复制事件,原始的Y染色体因获得A而诞生。虽然SyGl与其祖先基因A编码的蛋白质结构相同,但由于二者在基因演化过程中启动子的关键序列发生变化,导致其表达部位完全不同,基因的功能也产生了分化。
继SyGl之后,研究人员分析猕猴桃早期花器官的转录组数据,发现了基因FrBy在雄蕊的花药中特异性表达,推测FrBy本就存在于猕猴桃的祖先种基因组中。其功能缺失突变(失活)导致了X染色体的产生。为此,利用基因编辑技术将两性花植物拟南芥和烟草中FrBy的同源基因敲除,发现其雄性不育,表型与猕猴桃雌花类似。基于上述研究,科研人员提出“SyGl和FrBy双突变模型”,用以解释猕猴桃性别演化机制。该研究有助于加深对植物性别演化的认识,还可用于调控作物的性别,具有重要的理论和实践应用价值。
(1)基因sSyGl和A启动子序列的差异,使得不同组织中_____酶与其结合的情况不同。SyGl决定性别涉及到的变异来源有_____
a、基因突变                    b、基因重组                    c、染色体结构变异                    d、染色体数目变异
(2)根据上述信息,概括SyGl和FrBy在花芽发育为雄花过程中的作用,并完善“双突变模型”假说的模式图。_____
(3)下列实验结果支持“双突变模型”的有_____。
A.性染色体上的FrBy和常染色体上的A起源相同
B.性染色体上的SyGl和FrBy在雄花中特异性表达
C.敲除猕猴桃雄株性染色体上的SyGl可获得两性花
D.转入FrBy的猕猴桃雌株可自花传粉产生子代
(4)写出植物性别决定机制的研究在实践生产上的一项应用。_____
2022-04-10更新 | 525次组卷 | 1卷引用:2022届北京市西城区高三一模生物试题
9 . 无融合生殖是不通过受精作用而产生种子的生殖方式。研究表明,参与水稻减数分裂的PAIR1、REC8和OSD1三个基因同时突变后,植株的减数分裂将转变成类似有丝分裂的过程。我国科学家利用基因编辑技术,从杂交稻春优84中同时敲除PAIR1、REC8、OSD1和MTL四个基因,获得了可以发生无融合生殖的水稻材料,这意味着水稻杂交种未来或可留种。下列分析错误的是(       
A.无融合生殖属于无性繁殖方式,可以将水稻的杂种优势保留下来
B.基因突变具有低频性,诱导PAIR1、REC8和OSD1基因同时突变的难度较大
C.水稻细胞中,MTL基因可能与减数分裂的正常进行有关
D.从杂交稻春优84中敲除基因需要用到限制酶和DNA聚合酶
非选择题-解答题 | 较难(0.4) |
名校
10 . 全球气温升高会使水稻减产,寻找耐高温基因并其调控机制进行深入研究对水稻遗传改良具有重要意义。
(1)研究获得一株耐高温突变体甲,高温下该突变体表皮蜡质含量较高,让甲与野生型(WT)杂交、F1自交后代中耐高温植株约占1/4,说明耐高温为_____性状。且由_____对基因控制。
(2)已知耐高温突变体乙的隐性突变基因位于水稻3号染色上,为探究两种突变体是否为同一基因突变导致,让两种突变体杂交,得到的后代自交(不考虑交叉互换)。
①若_____,说明两突变基因为同一基因;
②若_____,说明两突变基因是非同源染色体上的非等位基因;
③若_____,说明两突变基因是同源染色体上的非等位基因。
请从下列选项中选择对应的杂交结果
a、F1和F2均耐高温
b、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈3:1
c、F1不耐高温,F2,不耐高温:耐高温≈1:1
d、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈9:7
e、F1不耐高温,F2不耐高温:耐高温≈15:1
杂交实验结果与③一致。
(3)为进一步确定突变位点,研究者进行了系列实验,如下图所示。

①图1中若F1产生配子时3号染色体发生重组,请在答题卡上绘出F2中相应植株的3号染色体_____。用F2植株进行_____,可获得纯合重组植株R1~R5
②对R1~R5,进行分子标记及耐高温性检测,如图2、图3.分析可知,耐高温突变基因位于_____(分子标记)之间。将该区段DNA进行测序,发现TT2基因序列的第165碱基对由C/G变为A/T,导致蛋白质结构改变、功能丧失。
(4)研究人员将_____导入突变体甲,该植株表现为不耐高温,进一步确定基因TT2突变导致突变体甲耐高温。
(5)基因OsWR2的表达能促进水稻表皮蜡质的合成。以突变体甲为材料,验证“高温胁迫下维持较高的蜡质含量是水稻耐高温的必要条件”,写出实验思路并预期结果。_____
共计 平均难度:一般