【题目】果蝇的繁殖能力强,相对性状明显,是常用的遗传试验材料.
(1)果蝇的某一对相对性状由等位基因(N,n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN、XNXN、XNY等均视为纯合子).有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只.
①控制这一性状的基因位于 染色体上,成活果蝇的基因型共有 种.
②若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是 ,F1代雌蝇基因型为 .
③若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是 .让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为 .
(2)果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性.在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8400只,黑檀体果蝇1600只.F1中Ee的基因型频率为 ,亲代群体中灰体果蝇的百分比为 .
【答案】(1)①X ②n XNXN、XNXn ③N (9.09%)
(2)48% 60%
【解析】
试题分析:(1)①由题意知,一对果蝇杂交,得到F1代果蝇中雌性:雄性≈2:1,雄性个体中存在致死现象,因此该基因位于X染色体上,由于存在纯合致死,因此雌性个体的基因型为杂合子和一种纯合子,雄性个体只有一种基因型,所以成活个体的基因型共有3种.
②如果致死基因型为Xn,F1代雌蝇仅有一种表现型,且基因型为XNXN、XNXn.
③若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是N(XN),F1代雌果蝇的基因型为XNXn、XnXn,雄果蝇的基因型为XnY,F1代雌果蝇产生的配子的类型及比例是X n:XN=3:1,雄果蝇产生的配子的类型及比例是Xn:Y=1:1,自由交配形成的后代的基因型及比例是:XnXn:XnY:XNXn:XNY(致死)=3:3:1:1,所以理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为XN÷(Xn+XN)=1÷(3×2+3+2)=.
(2)由分析可知,F1中e的基因频率为40%,E为60%,所以亲本中e=40%,E=60%.所以F1中Ee=2×A×a=2×60%×40%=48%.由于亲本果蝇是纯合体,因此亲本果蝇灰体果蝇的基因型是EE=60%,黑体果蝇的基因型是ee=40%.
故答案为:(1)①X ②n XNXN、XNXn ③N (9.09%)
(2)48% 60%
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【题目】图1、图2表示某种生物的两种染色体行为示意图,其中①和②、③和④互为同源染色体,则两图所示的变异( )
A.均为染色体结构变异
B.基因的数目和排列顺序均发生改变
C.均发生在同源染色体之间
D.均涉及DNA链的断开和重接
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【题目】下列现象不属于内环境稳态调节范畴的是( )
A.通过肝脏可增加或减少血糖含量
B.通过肺可按一定速率呼出CO2和吸入O2
C.肾把代谢终产物不断排出体外
D.红骨髓源源不断地造出新的血细胞
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【题目】下列关于细胞共性的描述,正确的是
A.都含有细胞膜、核糖体和染色体 B.都能合成ATP和DNA
C.都能进行有丝分裂和细胞呼吸 D.一般都能进行转录和翻译
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【题目】如图为高等动物的细胞分裂示意图。图中不可能反映的是
A. 发生了基因突变 B. 发生了交叉互换
C. 该细胞为次级卵母细胞 D. 该细胞为次级精母细胞
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【题目】右图为高等植物细胞结构的概念图,下列相关叙述正确的是( )
A.图中b成分是纤维素和果胶
B.图中c是指细胞膜,e是指细胞质
C.图中b可以代表细胞核
D.图中g和h都具有双层膜结构,内膜都向内折叠形成嵴
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【题目】
①组成生物体的化学元素基本一致
②各种生物体的蛋白质都相同
③构成核酸的碱基都相同
④各种生物体的核酸都相同
⑤构成蛋白质的氨基酸都相同
A. ①②④ B. ①③⑤
C. ②④⑤ D. ①②③
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【题目】在细胞免疫中,效应T细胞杀伤靶细胞主要有两种途径:细胞裂解性杀伤(图1)和诱导细胞凋亡(图2).前者指效应T细胞分泌诸如穿孔素一类的介质损伤靶细胞膜,后者指效应T细胞通过表面FasL,与靶细胞表面的Fas结合,诱导靶细胞凋亡.请分析并回答:
(1)人体内的效应T细胞来自 的增殖、分化.
(2)图1中的穿孔素又称“成孔蛋白”,由效应T细胞产生并以 的方式释放到细胞外.穿孔素能在靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,使K+及蛋白质等大分子物质 (流入/流出)靶细胞,最终导致靶细胞死亡.
(3)图2中的FasL又称死亡因子,Fas又称死亡因子受体,它们都是由细胞合成并定位于细胞表面的蛋白质.一般来说,控制FasL的基因 (填“是”或“不是”)只在效应T细胞和某些细胞内表达.
①Fas和FasL的结合体现了细胞膜的 功能,控制合成Fas和FasL的基因 (填“是”或“不是”)共存于一个细胞中.
②研究发现,某些肿瘤细胞能够调节Fas和FasL基因的表达水平,从而使自己逃脱免疫系统的清除.此时,肿瘤细胞内Fas基因的表达变化情况是 (填“升高”“不变”或“降低”).免疫排斥是器官移植的一个主要障碍,根据上述实例及Fas和FasL的相互关系,可考虑 基因的表达,从而为解决免疫排斥提供一种新的思路.
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