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8.图1中A是某基因组成为AaBbdd的雌性高等动物细胞分裂过程中某时期的染色体和基因示意图(●和〇表示着丝点,1表示的染色体是X染色体),B是该生物配子形成过程中细胞内染色体数量变化曲线图.请据图回答:

(1)图A细胞名称为第一极体,该细胞中含同源染色体0 对.该细胞所处细胞分裂时期为减数第二次分裂后期
(2)写出该生物可以产生的配子的基因型BdXa、bdXA、BdXA、bdXa
(3)如果该生物进行测交,另一亲本体细胞中的染色体和有关基因的组成应是图2中的A.

(4)图1中A细胞的变化以及基因B与基因b的分离分别发生在图B中的C 时段.
A.7~8,0~4     B.4~7,3~4     C.8~9,4~5     D.4~5,8~9.

分析 根据题意和图示分析可知:图1中A细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期;图1中B曲线0~2可表示间期,2~6可分别表示减一的前、中、后、末,5~9表示减二过程,其中8~9表示减二后期.

解答 解:(1)该动物为雌性动物,图A细胞处于减数第二次分裂后期,且细胞质均等分裂,称为第一极体.由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,因此该细胞中无同源染色体.
(2)该雌性高等动物细胞基因组成为AaBbdd,并且a基因在X染色体上,因此根据基因的自由组合定律,该可以生物生产配子的基因组成:BdXa、bdXA、BdXA、bdXa
(3)测交是指杂合子与隐性纯合子杂交,因此应选择雄性的隐性纯合子.由于雄性个体的性染色体为XY,因此a基因位于X染色体上,Y染色体形态要小.故选:A.
(4)图A细胞处于减数第二次分裂后期,对应于图B的8-9段;基因B和基因b是一对等位基因,它们的分离发生在减数第一次分裂后期,对应图B中的4-5.故选:C.
故答案为:
(1)第一极体   0   减数第二次分裂后期
(2)BdXa、bdXA、BdXA、bdXa
(3)A
(4)C

点评 本题考查了减数分裂、人类遗传病和伴性遗传的相关知识,意在考查考生的识图能力、能够利用题中所给有效信息进行解题的能力,有一定难度.该题目易在细胞名称上出错,对于此类题目一定要审好题,利用题干中有效信息判断出是雌性,并且通过细胞质是否均等分裂判断细胞的类型.

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(1)图中甘氨酸的密码子是GGU,铁蛋白基因中决定“”的模板链碱基序列为CCACTGACC.
(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了核糖体在mRNA上的结合移动,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译.这种调节机制既可以避免Fe3+对细胞的毒性影响,又可以减少细胞内物质和能量的浪费.
(3)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由C→A.

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(1)甲图中f表示的结构是 ,乙图是甲图中__ ____(填字母)的亚显微结构放大模式图,乙图中的B是下一个神经元的________________。

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(3)已知A释放的某种物质可使B兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种物质立即被分解。某种药物可以阻止该种物质的分解,这种药物的即时效应是

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13.图1是一个常染色体遗传病的家系系谱.致病基因(a)是由正常基因(A)序列中一个碱基对的替换而形成的.图2显示的是A和a基因区域中某限制酶的酶切位点.分别提取家系中Ⅰ12和Ⅱ1的DNA,经过酶切、电泳等步骤,再与同位素标记的特异性探针作分子杂交,结果见图3.已知同位素分子探针可通过碱基互补配对与相应的DNA片段结合,进而显示该片段在电泳装置中的位置.

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A.①处     B.②处     C.③处    D.①与②之间     E.②与③之间
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