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2.1 遗传的基本规律 1. (朝阳 30)椎实螺是雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单个饲养时,它们进行自体受精。椎实 螺外壳的旋转方向可以是左旋的,也可以是右旋的。以下是以纯合椎实螺为亲本对其外壳旋向的遗传方式 所做的研究: 实验一 实验二 亲本 右旋 左旋 左旋 右旋 F1 全部右旋 全部左旋 F2 全部右旋 全部右旋 F3 右旋:左旋=3:1 右旋:左旋=3:1 (1)有人根据上述实验做了如下推理:若椎实螺外壳旋向只由一对完全显性的等位基因控制,则应该出 现的结果是两组实验中 F1 性状表现应_,F 2 应出现_的现象,且比例为_。 (2)后经实验证实:椎实螺外壳旋向由一对等位基因控制,但下一代螺壳的表现型决定于上一代母本的 基因型。由此推测: 实验一中_代个体全部为杂合子,且亲本中雄性个体的母本为_; 实验二 F2 椎实螺群体中,外壳左旋基因的频率为_,具有左旋基因的个体占 _。 2. (海淀 30)小鼠的 MHC(主要组织相容性复合体)由位于 17 号染色体上的基因群控制,科学家利用 基因群组成为 aa 的 A 品系小鼠和基因群组成为 bb 的 B 品系小鼠进行了如图 17 所示的杂交实验,并获得 了 X 品系小鼠。请据此图回答:(注:不考虑 MHC 基因群内各基因通过染色体交叉互换进行基因重组) (1)小鼠 MHC 的遗传 (遵循、不遵循)基因的自由组合定律,F 1 的基因群组成为 。 (2)研究表明,器官移植时受体是否对供体器官发生免疫排斥,只取决于两者的 MHC 是否完全相同。从 F2、F 3、至 F20 中选出 ab 小鼠的方法是:将杂交后代小鼠的皮肤移植到 A 品系小鼠身上,选择 。 (3)F 21 中 X 品系小鼠占的比例是 ,获得的 X 品系小鼠的遗传物质除了 MHC 基因群外,其它与 品系小鼠的基本一致。若将 X 品系小鼠的皮肤移植到 品系小鼠时会发生免疫排斥。 (4)已知小鼠对 M、N 抗原免疫应答由一对等位基因控制,A 品系小鼠对 M 应答,对 N 不应答;B 品系 小鼠对 M 不应答,对 N 应答;F 1 对 M、N 均应答。 F 21 小鼠的表现型有 种。 若 X 品系小鼠的表现型为 ,则能确定小鼠针对 M、N 抗原免疫应答的基因属于 MHC 基因群。 3. (门头沟 30)研究人员在研究虎皮鹦鹉羽色的遗传时 发现,若将纯种的绿色和白色鹦鹉杂交,F 1 都是绿色的; 让 F1 自交,F 2 羽毛产生四种表型:绿、蓝、黄、白,比 例为 9:3:3:l。研究人员认为,鹦鹉羽色由两对等位 基因控制,且遵循自由组合定律,等位基因可以用 无色物质 基因 B 酶 B 黄色素 基因 A 酶 A 无色物质 蓝色素 绿色 1 A、a 和 B、b 表示。请回答下列问题: (1)请利用上述实验材料,设计一个杂交实验对研究人员的观点加以验证。 实验方案: 。 预测结果: 。 后来经过研究知道,A 基因控制合成蓝色素, B 基因控制合成黄色素,其机理如图所示。 (2)根据上述信息推断,亲本绿色鹦鹉和白色鹦鹉的基因型分别是 ,F 2 中蓝色鹦鹉的基因型是 。 (3)F 2 鹦鹉中,一只蓝色鹦鹉和一只黄色鹦鹉杂交,后代 (可能、不可能)出现“1:1”的性 状分离比。 (4)若绿色鹦鹉 A 基因和 B 基因所在的染色体片段发生了互换属于哪种变异? (5)鸟类性别决定类型是 ZW 型,即雄性性染色体组成为 。为了保护珍稀濒危鸟类,安全、准确 的进行性别鉴定非常重要,因为性别比例是影响种群 的因素之一。1999 年研究人员从鸟粪中提取了 一种位于其性染色体上的 DNA 特异序列并进行 PCR 扩增,将扩增产物用 进行酶切,再对酶切产 物 检测,成功地对鸮鹦鹉的性别进行了鉴定。 4. (石景山 3)研究人员采用某品种的黄色皮毛和黑色皮毛小鼠进行杂交实验。第一组:黄鼠黑鼠黄 鼠 2378:黑鼠 2398;第二组:黄鼠黄鼠一黄鼠 2396:黑鼠 1235。多次重复发现,第二组产生的子代个 体数总比第一组少 1/4 左右。下列判断不正确的是 该品种中黄色皮毛小鼠不能稳定遗传 第二组的结果表明该性状的遗传不遵循基因分离定律 黄鼠和黄鼠交配,不能产生成活的纯合黄鼠后代 若种群中黑鼠个体占 25%,则黑鼠基因的基因频率为 50% A B C D 5. (延庆 30)油菜细胞中有一种中间代谢 产物简称为 PEP,其运输到种子后有下图所示的两条转化途径。 科研人员根据 PEP 的转化途径培育出了高油油菜(即产油率由原来的 35%提高到了 58%) ,请回答下列问 题: (1)基因 A 与物质 C 在化学组成上的区别是前者含有 。 (2)分析上图可知,油菜含油量提高的原因是 的形成抑制了酶 b 合成过程中的 阶段,此阶段在 (场所)进行。 (3)油菜的花色有黄、白之分(用 A、a 表示) ,种子中芥酸含量有高、低之分(用 B、b 表示) 。黄花低 芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F 1 全部为白花高芥酸,F 1 自交得到的 F2 有白花高芥酸和黄花低芥酸两种, 比例约为 3:1。 两对性状中显性性状是 。 请在右侧圆圈中画出 F1 的染色体组成并标出基因的位置。 控制花色与芥酸含量的基因在遗传时是否遵循基因自由组合定律? ,最可能的原因是 ;要证明此解释是否正确,可让 F1 的 白花高芥酸植株与 植株杂交,如果子代 ,则说明该解释是正确的。 6. (西城 30)为了研究果蝇眼色和翅形的遗传规律,科研工作者以紫眼卷翅、赤眼卷翅、赤眼长翅(野 生型)三个不同品系的果蝇为材料,进行杂交实验,结果如下。请分析回答: 实验一 P 赤眼卷翅 赤眼长翅 F1 赤眼卷翅 赤眼长翅 F2 赤眼卷翅 赤眼长翅 301 只 149 只 实验二 P 紫眼卷翅 赤眼长翅 F1 赤眼卷翅 赤眼长翅 230 只 251 只 F2 赤眼卷翅 赤眼长翅 紫眼卷翅 紫眼长翅 516 只 254 只 137 只 80 只 (1)无论正交反交,实验一和实验二 F1 卷翅个体中,雌雄比例接近 1:1,说明控制翅形的基因位于 染色体上;紫眼卷翅和赤眼卷翅个体均为 。控制果蝇眼色和翅形的 2 对基因的传递符合 定 律。 (2)研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,卷翅基因具有致死效应,并设计了转基因实验进行 验证。 提取卷翅品系个体 DNA:利用 DNA 和蛋白质等成分在不同浓度的 NaCl 溶液中 不同,使 DNA 与其他物质分离;为了进一步提纯和析出 DNA,可用 处理含 DNA 的滤液。获得较纯净的 DNA 样品后,应用 PCR 技术扩增含卷翅基因的 DNA 片段。 重组和导入基因:将上述扩增片段与病毒重组,导入赤眼长翅品系果蝇的受精卵。其中病毒的作用是 ,以受精卵作为受体细胞是因为 。 体外培养受精卵至成虫,选择成功导入目的基因的雌雄果蝇交配。若以上假设成立,则后代卷翅与长翅 的比例为_。 (3)另一些研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系果蝇在卷翅基 因(B)所在染色体上存在隐性致死基因(d) ,该基因纯合致死。 不考虑染色体交叉互换,d 基因的存在 (能,不能)解释 F2 卷翅与长翅的数量比。 在进一步研究中,研究者又提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系隐性致 死基因不同(分别用 d1 和 d2 表示) ,它们在染色体上的位置如右图所示。 其中 d1d1 和 d2d2 致死,d 1d2 不致死。d 1 和 d2 (属于,不属于)等 位基因,理由是 。 若以上假设成立,则紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系杂交,后代卷翅与长 翅的比例为_。 7. (通州 30)某雌雄同株植物花的颜色由液泡中的某种色素决定,该色素是由两对基因( A 和 a,B 和 b)控制,A 基因控制色素合成( A:出现色素,AA 和 Aa 的效应相同) ,B 基因的产物可以改变细胞液的 pH,该色素随 pH 降低而颜色变浅。其基因型与表现性对应关系见下表。 基因型 A_Bb A_bb A_BB aa_ 表现性 粉色 红色 白色 请分析回答: (1)B 基因的表达产物-蛋白质可能位于细胞中的_ 膜上,该蛋白质的作用是将 H+_,推 测 H+跨膜运输方式可能是_。BB 和 Bb 的效应 _(选填“相同”或“不同” ) 。 (2)以纯合白色植株和纯合红色植株作为亲本杂交,子一代全部是粉色植株,则亲本杂交组合是 _。 (3)为了探究两对基因是否在一对同源染色体上,某小组做了如下实验。 实验步骤 bB d1 bB d2 紫眼卷翅品系 赤眼卷翅品系 A 图 B 图 3 让粉色植株(AaBb)自交,观察并统计 _。 实验可能的结果及相应的结论(不考虑交叉互换) a若子代植株花色比例为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上,在 A 图中标明基因与染色 体的位置关系。 b若子代植株花色比例为粉:红:白=_,则两对基因在两对同源染色体上,在 B 图中标明基因与 染色体的位置关系。 2.2 遗传的细胞基础 1. (房山 3)下图为某动物精原细胞增殖和形成精子过程的示意图,图中标明了部分染色体上的基因。 细胞处于染色体着丝点(粒)向两极移动的时期。下列叙述中错误的是 A. 中有同源染色体,染色体数目最多为 4n,DNA 数目为 4a B. 中无同源染色体,染色体数目为 2n,DNA 数目为 2a C. 中有姐妹染色单体, 会发生姐妹染色单体分离 D. 与图中精细胞同时产生的另外 3 个精细胞的基因型是 aB、ab、AB 2. (门头沟 2)某哺乳动物的基因型是 AaBb,下图是其体内一个正在进行分 裂的细胞示意图。下列叙述正确的是 A该细胞中非姐妹染色单体之间发生了交叉互换 B等位基因 A 与 a 的分离只发生在减数第一次分裂 C减数第二 次分裂中不可能出现基因型为 AaBB 的细胞 D该细胞减数分裂后产生了 2 种不同基因型的细胞 2.3 遗传的分子基础 1. (东城 5)化学降解法是一种传统的测定 DNA 碱基序列的方法。特定化学试剂的处理能使 DNA 单链在 某种特定碱基处断开,且每条链只在一处断开;利用凝胶电泳可将不同长度的 DNA 片段彼此分离,通过 放射自显影可使带标记的 DNA 片段在 X 光底片上显现出相应谱带。下图为测定已标记后的 DNA 片段中 胞嘧啶位置的过程示意图。下列叙述正确的是 A使用特定化学试剂的作用是破坏碱基之间的氢键 B此过程需解旋酶、限制性核酸内切酶和 DNA 聚合酶的参与 C测定此 DNA 片段中鸟嘌呤位置时,X 光底片上会显现 2 种不同长度的谱带 D从理论上分析,按图中模式操作两次即可测定出 DNA 片段的全部碱基顺序 2. (海淀 5)5G418 是一种抗生素,可通过影响核糖体的功能而阻断蛋白质合成,而 neo 基因的表达产 物可使 G418 失效。下表为 G418 对不同细胞致死时的最低用量,以下分析不正确的是 A不同真核细胞对 G418 的敏感度不同 BG418 可有效抑制植物愈伤组织的生长 CG418 不干扰 neo 基因的转录和翻译 Dneo 基因可作为基因工程的标记基因 3. (通州 2)下表展示人体三种细胞中的四种蛋白质以及相对应的基因(表示有,表示无) ,以下叙 述正确的是 A四种基因具有相同的遗传信息,碱基对的排列顺序都相同 B检测胰岛 B 细胞是否含有这四种基因可用体细胞杂交的方法 C三种细胞都有全套的遗传信息,其蛋白质差异源于基因选择性表达 D四种蛋白质的结构和功能虽然不同,但组成元素是相同的 2.4 遗传变异 1. (朝阳29,节选)在夏季的晴天某科研小组对中国沙棘、俄罗斯沙棘和其二者的杂交后代(杂种沙棘) 光合特性进行了测定,其结果如下图所示。气孔导度表示的是气孔张开的程度。请据图分析并回答: (3)杂种沙棘兼具中国沙棘与俄罗斯沙棘的特性,但又与双亲不完全相同,根本原因主要是 _,此现象发生在有性生殖过程中的_时期。 2. (朝阳 31,节选)从某地分离到能分泌纤维素酶的枯草杆菌,对此菌进行诱变,利用染色法筛选纤维 素酶产量高的菌体。 (染色法:染料和培养基中的纤维素发生颜色反应,当纤维素被菌体水解,培养基中 会出 (3)甲组中会出现纤维素酶产量不同的菌体,此现象是由于紫外线的照射改变了基因的 ,即发 生了 (变异类型) ,体现了此变异的_特点。 3. (东城 30)图 1 表示果蝇 体细胞的染色体组成,图 2 表 示果蝇性染色体 X 和 Y 的非 同源区段和同源区段。已知控 制果蝇刚毛(B)和截毛 (b)的等位基因位于 XY 染 色体的同源区段。 请分析回答: (1)基因 B 和 b 的根本区别是 ,它们所控制性状的遗传遵循 定律。若只考虑这对基因, 截毛雄果蝇的基因型可表示为 。 核糖体 蛋白质 核糖体蛋 白基因 血红蛋 白 血红蛋白 基因 胰岛素 胰岛素 基因 角蛋白 角蛋白 基因 未成熟红细胞 胰岛 B 细胞 表皮细胞 5 (2)若某雄果蝇 X 染色体的非同源区段有一显性致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为 ; 若此雄果蝇 Y 染色体的非同源区段同时存在另一致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为 。 (3)研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现-三体(号染色体多一条)的个体。从变异类型分析,此 变异属于 。已知-三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中, 次级精母细胞中号染色体的数目可能有 条(写出全部可能性) 。从染色体组成的角度分析,此种 三体雄果蝇经减数分裂可产生 种配子,与正常雌果蝇杂交,子一代中正常个体和三体的比例为 。 4. (房山 30)紫罗兰花瓣形态的单瓣和重瓣是由一对等位基因(B、b)控制的相对性状,自然界中紫罗 兰大多为单瓣花,偶见更美丽的重瓣花。研究人员做了如下实验研究: (1)让单瓣紫罗兰自交得 F1,再从 F1 中选择单瓣紫罗兰继续自交得 F2,如此自交多代,发现每一代中总 会出现约 50%的单瓣紫罗兰和 50%重瓣紫罗兰,所有的重瓣紫罗兰都不育(雌、雄蕊发育不完善) 。 单瓣紫罗兰 单瓣紫罗兰(50%) 重瓣紫罗兰(50%、均不育) 重瓣紫罗兰(50%、均不育) 单瓣紫罗兰(50%) P F1 F2 根据上述实验结果推测:紫罗兰花瓣单瓣和重瓣遗传遵循_定律,_为显性性状。 (2)取上面实验中 F1 的单瓣紫罗兰花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,继续用秋水仙素处理,获得植 株只表现为重瓣,说明:亲代单瓣紫罗兰中含有_基因的花粉 不育,而含有_基因的花粉可育。 (3)继续研究发现,引起某种配子不育是由于等位基因(B、b)所 在的染色体发生部分缺失造成的(B 基因和 b 基因不缺失) 。综合上 述实验推断:染色体缺失的_可育,而染色体缺失的 _不育。 右图是 F2 中单瓣紫罗兰花粉母细胞中发生联会的一对染色体, 请在染色体上标出相应的基因。 若 B、b 表示基因位于正常染色体上, B_、b _ 表示该基因所在染色体发生部分缺失, F1 单瓣紫罗兰产 生的雌配子基因型及其比例是_,产生的雄配子基因型及其比例是_。 (4)现有基因型分别为 BB、Bb 、bb、B -b、bb -等 5 种紫罗兰,欲通过实验进一步验证( 3)中的推断, 需选择基因型为_的亲本组合进行_实验。 5. (丰台 30)野生型家蚕翅为白色,饲养过程中偶然发现有的个体翅为黄色,为了解该性状的遗传方式, 研究者设置了 6 组家蚕交配组合,统计相同时间段内的繁殖结果如下。 组合编号 I II III IV V VI 交配组合 黄翅白翅品种甲 黄翅白翅品种甲 第 I 组F 1 自交 第 I 组 F1 白翅品种甲 黄翅白 翅品种乙 第 V 组 F1 自交 黄翅 597 664 1364 346 0 176子代家蚕 总数(只) 白翅 0 0 463 359 956 792 (1)前四组的子代家蚕中黄翅和白翅性状均不存在性别差异,说明相关基因位于 染色体上,遗 传符合 定律。 (2)V、VI 组结果说明的翅色显隐关系似乎与前四组矛盾,但进一步研究发现白翅品种乙中另有一对位 于非同源染色体上的基因与此有关,该基因可能会对黄翅基因的表达起 作用,导致 V 组子代全为 白翅,VI 组子代黄翅与白翅的比值接近于 3:13。若该解释合理,第 VI 组子代中白翅家蚕应该有 种基因型。 (3)家蚕是二倍体,雄蚕性染色体组成为 ZZ,雌蚕性染色体组成为 ZW,通过适当剂量的 射线处理, 研究人员筛选到黄翅基因插入 W 染色体上的品种,该变异属于 ,若变异品种中黄翅基因不会转 移到其他染色体上,则亲本性状为 时,能直接利用子代翅的颜色区分雌雄。 (4)研究发现,家蚕体色为黄色与类胡萝卜素有关,但家蚕自身不能合成该类色素,只能从食物中摄取 自身所需的色素分子,由此推断家蚕体内一定存在能与其吸收的色素分子结合的 ,协助色素分子 向细胞内转运。为证实此推断,科学家可采用一定的技术抑制 表达出产物,然后观察家蚕体色变 化,若 ,则支持该推断。家蚕体色这一性状是 两种因素共同作用的结果。 6. (石景山 30)下图为某家族患神经性耳聋和腓骨肌萎缩症(CMT)两种疾病的遗传系谱。请据图回答 问题: (1)图中 IV-6 为家族中最先发现的患者,研究人员对其进行了_绘制出遗传系谱图。 (2)由图可知,神经性耳聋的遗传方式为 。该家族中,只有 IV-2、-4 、IV-5 患神经性耳聋, 其原因是_ 。 (3)遗传学分析发现,该家族 CMT 的遗传方式为伴 X 显性遗传(致病基因用 B 表示) ,则 III-4、III- 5、-4 的突变基因可能来自 _ (父方或母方) 。IV-5、IV-4 的基因型分别为_ 和_(神经性耳 聋用基因 A-a 表示) 。 (4)若 IV-4 与一位不携带致病基因的正常女性婚配,出生患病女孩的概率为_。 (5)CMT 患者主要表现为双足畸形,大腿下端肌肉明显萎缩,双下肢无力,下肢有痛感,但膝跳反射、 踝反射消失,说明患者的_神经元发生了病变。 7. (延庆 4)下图是一对夫妇和几个子女的简化 DNA 指纹,据此图判断,下列选项不正确的是 A基因和基因 II 可能位于同源染色体上 B基因可能位于 X 染色体上 C基因 IV 与基因 II 可能位于同一条染色体上 D基因 V 可能位于 Y 染色体上 8. (延庆 31)某些有毒物质能诱导真核细胞在分裂过程中产生微核。微核是由断裂的染色体形成的椭圆 形异常结构,游离于细胞核之外,是染色体畸变在间期细胞中的一种表现形式,光学显微镜下可见。回答 下列有关问题: (1)微核的化学成分主要是 。微核的形成可能引起生物的变异,该变异与 、 都属于生物可遗传的变异。 (2)某植物经有毒物质诱导后,若想用显微镜观察微核,镜检时应选择根尖 区, 且处于细胞分裂 期的细胞。镜检处细胞与人体口腔上皮细胞比特有的细胞结构是 。 7 (3)某生物小组为了探究香烟焦油能否诱导微核产生,进行了实验,结果如下表: 烧杯编号 A B C D E 焦油浓度(ug mL) 50 100 200 300 0 平均微核率() 12.55 14.93 17.32 20.14 3.58 (4)洋葱根尖在上述溶液中培养需要较长时间,为什么? 。 (5)要制作洋葱根尖装片需要经过 四个步骤。 (6)对 ABCD 四组而言,E 组所起的作用是 。 (7)该实验可得出什么结论? _ _。 9. (西城 3)某镰刀形细胞贫血症患者因血红蛋白基因发生突变,导致血红蛋白的第六位氨基酸由谷氨酸 变成缬氨酸。下列有关叙述不正确的是 A患者细胞中携带谷氨酸的 tRNA 与正常人不同 B患者红细胞中血红蛋白的空间结构与正常人不 同 C患者血红蛋白 mRNA 的碱基序列与正常人不同 D此病症可通过显微观察或 DNA 分子杂交检测 2.5 生物进化 1. (朝阳 4)下列说法正确的是 A突变能改变核苷酸序列,不能改变基因在染色体上的位置 B进化过程中,隔离的实质是种群间的基因不能自由交流 C在静息状态下,神经细胞没有离子的进出 DT 细胞受损可能导致各种免疫功能的丧失 2. (海淀 3)研究发现,将同种果蝇分别在淀粉培养基和麦芽糖培养基上培养多代,果蝇仍倾向与在同类 培养基上生活的个体交配。对该实验的分析不正确的是 A两类培养基为果蝇提供了不同的生存环境 B这种交配偏好可视为一种选择作用 C长期选择性交配可能使种群的基因频率产生差异 D出现了选择性交配说明果蝇间已产生了生殖隔离 3. (延庆 3)右图显示某种甲虫的两个种群基因库动态变化过程,种群中每只甲虫 都有相应的基因型,下列有关该图的说法不正确的是 A. 种群 1 和 2 中的基因库之间有机会进行基因交流,不存在生殖隔离,属同一物 种 B. 种群 1 中 A基因的出现最可能的来源是基因突变,它为生物进化提供了原材料 C. 种群 1 新基因型 AA 甲虫个体的出现将会使种群 1 基因库中的基因频率发生改变 D. 种群 1 和 2 中不同的自然选择决定了种群 1 和种群 2 甲虫的变异和进化方向 2.1 遗传的基本规律 1. (1)相同 性状分离 3:1 (2) F 1 隐性纯合子 50% 3/4 2. (1)不遵循 ab (2)会发生免疫排斥的(小鼠) (3)1/4 A A (4)1 或 3 对 M 不应答,对 N 应答 3. (1)用 F1 绿色鹦鹉和白色鹦鹉杂交;杂交后代中鹦鹉羽色出现四种性状,绿色:蓝色:黄色:白色约 为 l:1:1:1 (2)AABB 和 aabb AAbb 或 Aabb (3)可能 (4)染色体结构变异或染色体易位 (5)ZZ 密度 限制性内切酶 聚丙烯

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