精英家教网 > 高中生物 > 题目详情
4.油菜细胞中有一种中间代谢产物简称为PEP,其运输到种子后有如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胸腺嘧啶和脱氧核糖.
(2)据图可知,油菜含油量提高的原因是物质C的形成,抑制了酶b合成中的翻译过程.此外,图中信息还提示可采取提高酶a的活性措施提高油菜的含油量.
(3)油菜的花色有黄、白之分,种子中芥酸含量有高、低之分,成熟时间有早、晚之分.黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,F1自交得到F2.请回答下列问题:
①三对相对性状中显性性状是白花、高芥酸、早熟.
②若三对基因遵循遗传的自由组合定律,则F2的表现型有8种.F2中高芥酸早熟个体的比例为$\frac{9}{16}$,其中纯合子占$\frac{1}{9}$.F2中杂合的黄花低芥酸早熟个体的比例为$\frac{1}{32}$.

分析 分析题图:图示为PEP运输到种子后的两条转化途径,其中基因A控制合成的酶a能促进PEP转化为油脂;基因B控制合成的酶b能促进PEP转化为蛋白质,但基因B模板链和非模板链转录形成的mRNA结合形成的物质C能抑制酶b合成的翻译过程,进而提高油脂产量.

解答 解:(1)基因A的基本组成单位是脱氧核苷酸,一分子脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、T)组成;物质C的基本组成单位是核糖核苷酸,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、U)组成,因此基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖.
(2)由图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成,抑制了酶b合成中的翻译过程.酶a能催化PEP转化为油脂,酶b能催化PEP转化为蛋白质,因此提高酶a的活性或抑制酶b的活性都可提高油菜的含油量.
(3)油菜的花色有黄、白之分,种子中芥酸含量有高、低之分,成熟时间有早、晚之分.黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,F1自交得到F2.请回答下列问题.
①黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,说明白花相对于黄花为显性性状(用A、a表示)、高芥酸相对于低芥酸为显性性状(用B、b表示)、早熟相对于晚熟为显性性状用C、c表示).
②黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,则亲本的基因型为aabbCC×AABBcc,F1的基因型为AaBbCc,F1自交得到F2,采用逐对分析法计算可得F2的表现型种类2×2×2=8种;F2中高芥酸早熟($\frac{1}{16}$BBCC、$\frac{2}{16}$BBCc、$\frac{2}{16}$BbCC、$\frac{4}{16}$BbCc)个体的比例为$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{16}$,其中纯合子占$\frac{1}{9}$.F2中杂合的黄花低芥酸早熟个体(aabbCc)的比例为$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{32}$.
故答案为:
(1)胸腺嘧啶(T)    脱氧核糖
(2)物质C(双链RNA)   翻译   提高酶a的活性
(3)①白花、高芥酸、早熟
②8   $\frac{9}{16}$    $\frac{1}{9}$     $\frac{1}{32}$

点评 本题结合PEP运输到种子后的两条转化途径,考查遗传信息的转录和翻译、基因自由组合定律的实质及应用,要求考生识记遗传信息的转录和翻译过程,能分析题图提取有效信息答题;掌握基因自由组合定律的实质,能运用逐对分析法进行简单的概率计算.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

17.如图表示细胞内的主要元素及比例.下列相关叙述错误的是(  )
A.在活细胞中数量最多的是H原子
B.图中所示为各元素占细胞鲜重的比例
C.组成细胞的元素大多以化合物的形式存在
D.O元素含量最多,所以O是最基本元素

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

18.芦笋(2n=20)属于XY型性别决定植物,其嫩茎挺直,可供食用,当年养分的制造和积累的多少,会影响第二年嫩茎的产量,雄株产量明显高于雌株.芦笋种群中抗病和不抗病受基因A、a控制,窄叶和阔叶受B、b控制.两株芦笋杂交,子代中各种性状的比例如图所示,请据图分析回答:
(1)运用统计学方法对上述遗传现象进行分析,可确定基因A、a位于常染色体上,基因B、b位于X染色体上.
(2)子代的不抗病阔叶雌株中,纯合子与杂合子的比例为1:5.
(3)请从经济效益的角度考虑,应选阔叶抗病雄性(或抗病阔叶雄性)植株通过植物组织培养进行大规模生产.
(4)有人认为阔叶突变型的出现可能是基因突变或染色体组加倍所致.请设计实验进行判断.
实验方案:取分生组织制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内染色体组(或同源染色体)的数目(取材和镜检).
预测结果及结论:若观察到染色体组(或同源染色体)数目增倍(或成倍增加),则为染色体组加倍所致;否则为基因突变所致.
(5)人工诱导多倍体的方法有用秋水仙素或低温处理萌发的种子或幼苗,从而抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,细胞不分裂,最终引起细胞内染色体数加倍.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

13.脑啡肽在动物的中枢神经系统中广泛存在,是神经内分泌系统产生的一种多肽激素,下面是它的结构简式.

(1)从结构简式看出,脑啡肽是一种五肽化合物,组成的氨基酸种类是四种.
(2)该多肽化合物含有1个氨基,1个羧基,与组成该化合物的氨基酸相比,总重量减少了72.
(3)该化合物能与双缩脲试剂发生紫色反应进行检测.原因是该化合物含有肽键(或-CO-NH-)这一结构,该结构通过脱水缩合过程形成;该过程在细胞内进行的核糖体进行,受基因的控制.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

19.果蝇的展翅(D)对正常翅(d)是显性,黏胶眼(G)对正常眼(g)是显性,两对基因均位于第Ⅲ染色体上,且每对性状的显性纯合均会导致幼体死亡.取展翅正常眼果蝇与正常翅黏胶眼果蝇杂交,子一代自由交配产生子二代,不发生同源染色体的交叉互换,下列有关叙述不正确的是(  )
A.子一代中展翅黏胶眼果蝇占$\frac{1}{4}$的比例
B.子二代中展翅黏胶眼果蝇占$\frac{1}{8}$的比例
C.子二代中d、g的基因频率均增加
D.将获得的展翅黏胶眼果蝇雌雄互交,后代只有一种表现型

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.在昼夜恒温、种有作物的密闭玻璃温室中,一昼夜内CO2浓度变化如图甲所示,图乙为某时刻作物叶肉细胞代谢简图.请据图回答问题:

(1)图乙中与CO2浓度变化有关的A、B细胞器膜面积都非常广阔,与二者增加膜面积有关的结构分别是嵴、基粒.
(2)在叶肉细胞中,A、B两种细胞器都是重要的“能量转换器”,其中在B细胞器中完成的能量转换过程是光能→(ATP中)活跃的化学能→(有机物中)稳定的化学能.
(3)据甲图分析,作物从5时(填时刻)开始进行光合作用,在18时(填时刻)积累有机物最多,24h内不能(能/不能)积累有机物.
(4)bc段CO2浓度升高的原因是呼吸作用速率(或强度)大于光合作用速率(或强度),继续释放CO2;cd段实际光合作用的平均速率为1883.3ppm/h(保留一位小数即可).
(5)乙图中x、y为O2转移途径,请在图中画出此状态下CO2的转移途径.如果作物产生的CO2量与消耗的CO2量相等,则此刻的生理状态对应甲图中的点c、d(填字母).
(6)若突然对温室采取完全遮光处理,A、B中的[H]浓度的变化分别为不变、减少.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

16.如图是生态系统中碳循环示意图,箭头表示碳的流动方向,下列说正确的(  )  
A.该生态系统的结构包括A、B、C、D、E、非生物的物质和能量
B.该生态系统中食物网可表示为
C.碳循环进行的同时一定伴随着能量流动和信息传递
D.碳是以二氧化碳的形式在生物群落与无机环境之间及生物群落内部往复循环,这种循环带有全球性

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

13.艾滋病是传播很广和危:著极大,且迄今还没有被完全攻克的疾病.目前艾滋病病毒的抗体都是从动物细胞中提取,这不仅费时费力,而且价格昂贵,许多艾滋病患者都承受不起.德国研究人员最近开发出一种新的生产工艺,利用转基因烟草生产抗艾滋病病毒药物.植物型抗艾滋病药物的成功开发,可以大大降低生产抗艾滋病病毒药物的成本,对治疗艾滋病药物的普及具有重要意义.如图为制备转基因烟草流程示意图.
 (1)除图中目的基因导人烟草细胞的方法外,导人植复制物受体细胞的方法还有基因枪法和花粉管通道法.
(2)检测目的基因是否发挥功能作用的第一步是检测目的基因是否转录出mRNA,其方法是分子杂交技术.
(3)将含有目的基因的烟草细胞培养成烟草植株的技术叫做植物组织培养,其理论基础是植物细胞具有全能性.若要通过直接培养转基因烟草细胞获取药物,则只需将导人目的基因的烟草细胞培养至愈伤组织,然后大量工厂化生产即可.
(4)在培养过程中,除添加必要的营养物质和植物激素,同时提供适宜的温度、光照和氧气等环境条件外,成功的另一关键是无菌操作.
(5)与该培养过程所用培养基相比,用于动物细胞培养的培养液除含有水分、无机盐、糖类、维生素以及氨基酸等之外,还需要添加动物血清.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

14.生长素的主要作用是促进细胞纵向伸长,其作用机理如图所示,请回答下列问题:
(1)生长素作用的第一步是与细胞膜上的受体结合,形成“激素-受体复合物”,这一过程体现了细胞膜的识别(信息传递)功能.
(2)被激活的“激素-受体复合物”能引起内质网释放Ca2+,Ca2+促使细胞内的H+以主动运输的方式运往细胞外,增加了细胞壁的延展性,使细胞壁对细胞的压力减小,导致细胞吸水、体积增大而发生不可逆增长.细胞在生长过程中体积变化最大的细胞器是液泡.实验发现,细胞在持续生长过程中,细胞壁的厚度能基本保持不变,出现这种现象的原因是由于高尔基体(填细胞器)为细胞壁添加了新的成分.
(3)Ca2+还能激活细胞中的转录因子,当它进入细胞核后,能引起RNA聚合酶催化mRNA的合成.
(4)生长素促进根系生长的最适宜浓度要比茎低得多,稍高浓度的生长素能促进乙烯的生物合成,从而抑制了根的伸长,这说明生长素的作用具有两重性.
(5)科学家研究发现紫外线可以抑制植物生长,原因是紫外线增加了植物体内吲哚乙酸氧化酶的活性,从而促进了生长素氧化为3亚甲基氧代吲哚,而后者没有促进细胞伸长的作用.现在提供生长状况相同的健康的小麦幼苗若干作为实验材料,请完成下列实验方案,以验证紫外线抑制植物生长与生长素的氧化有关.
步骤1:将小麦幼苗平均分为甲组和乙组.
步骤2:给予甲组适宜的可见光光照,给予乙组同等强度的可见光和一定强度的紫外光光照.
步骤3:观察两组幼苗的高度(生长状况和高度)并测量两组植株中3亚甲基氧代吲哚含量的含量.
预测实验结果及结论:甲组植株生长高于乙组,甲组中3亚甲基氧代吲哚含量少于乙组;紫外线抑制植物生长与生长素的氧化有关.

查看答案和解析>>

同步练习册答案