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马铃薯(2n=48)是一种重要的经济作物,但病毒的侵染会导致其产量大幅下降,培育抗病毒的马铃薯新品种是提高产量的有效方法.病毒复制酶基因(T)通常整合到受体细胞的9号染色体上,转基因抗病毒马铃薯植株基因型可表示为Tt.已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的马铃薯植株A,其细胞中9号染色体组成情况如图1.限制酶Swa l识别的碱基序列和酶切位点为 ATT↓AAAT.诸同答下列问题:

(1)上述抗病毒植株A的变异类型有
 
.植株A自交产生F1,F1为不抗病毒:抗病毒=1:1,则说明T基因位于
 
染色体上.
(2)以植株A为母本,以正常的不抗病毒植株为父本进行杂交产生的F1中,发现了一株抗病毒植株B,其染色体及基因组成如图2.分析该植株出现的原因可能有
 
.若以上述过程得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例
 
,其中得到的染色体数目异常植株占
 

(3)若图3中虚线方框内的碱基对被C-G碱基对替换,那么基因T就突变为基因t(不能控制合成正常的病毒复制酶).从抗病毒植株B(图2所示)中分离出图3及其对应的DNA片段,用限制酶Swa I完全切割,产物中共有
 
种不同长度的DNA片段.

(4)若从上述抗病毒马铃薯植株B自交所得某F1细胞中分离出其中所含的各种T(或t)基因有关区域,经限制酶Swa l完全切割后,共出现330、777、877和1654对碱基的四种片段,那么该植株的基因型有多种可能性,其共同特点是
 
考点:染色体结构变异的基本类型,基因的分离规律的实质及应用,基因工程的原理及技术
专题:
分析:1、图1中染色体异常的原因是染色体结构变异.
2、图2的基因型为Ttt.
2、根据图3分析,Swa l识别的碱基序列和酶切位点为 ATT↓AAAT,对于基因T,有2个酶切位点,有330bp、847bp、777bp三种长度DNA,碱基对被C-G碱基对替换,那么基因T就突变为基因t,有1个酶切位点被破坏,故对于基因t,有330bp、1654bp两种长度DNA,故共有4种长度DNA.
解答: 解:(1)马铃薯植株A有导入目的基因,变异类型为基因重组,9号染色体结构缺失,为染色体变异.植株A自交产生F1,如果9号染色体正常,F1为不抗病毒:抗病毒=1:3,实际为1:1,说明T基因位于异常染色体,则Tt只形成1种花粉:T,形成2种卵细胞:1T:1t.
(2)据图2分析,B有2条9号正常染色体,1条异常9号染色体,基因型为Ttt,其母本为Tt,父本为tt,可能是Tt卵细胞)与t精子结合而成,或者T卵细胞与tt精子结合而成,即母本(或父本)减数分裂时9号同源染色体未分离形成异常配子(Tt卵细胞与异常精子tt);或者父本减数分裂时9号染色体着丝点分裂后移向同一极,形成异常精子tt.以植株B为父本进行测交,即Ttt×tt,Ttt产生配子比例为:1T(致死):2t:2Tt:1tt,故子代基因型为2tt:2Ttt:1ttt,即抗病毒:不抗病毒=2:3.染色体数目异常植株占
3
5

(3)Swa l识别的碱基序列和酶切位点为 ATT↓AAAT,对于基因T,有2个酶切位点,有330bp、847bp、777bp三种长度DNA,碱基对被C-G碱基对替换,那么基因T就突变为基因t,有1个酶切位点被破坏,故对于基因t,有330bp、1654bp两种长度DNA,故共有4种长度DNA.
(4)从上题分析,经限制酶Swa l完全切割后,共出现330、777、877和1654对碱基的四种片段,必须同时含有基因T和t.
故答案为:
(1)染色体结构变异(或染色体结构缺失)和基因重组     异常  
(2)母本(或父本)减数分裂时9号同源染色体未分离或父本减数分裂时9号染色体着丝点分裂后移向同一极  抗病毒:不抗病毒=2:3  3/5  
(3)4  
(4)同时含有T和t基因
点评:本题考查基因工程和减数分裂相关知识以及遗传定律运用,意在考查考生识图、分析问题和解决问题的能力,属于中档题.
练习册系列答案
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如图为神经一肌肉连接示意图,a、b表示刺激位点,A、B表示反射弧的组成部分,以下分析错误的是(  )
A、A表示感受器,B和肌肉组成效应器
B、刺激a点引起的肌肉收缩不属于反射
C、兴奋传到突触后膜时发生的信号变化是电信号→化学信号
D、分别刺激b点、肌肉,电流表指针将对应发生1次、2次偏转

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用抗生素处理成纤维素细胞后,能影响内质网的某些功能,使细胞分泌的纤维素连接蛋白减少,且易被蛋白酶水解.下列有关说法不合理的是(  )
A、纤维素连接蛋白质的形成需要内质网参与加工
B、内质网可以阻止纤维连接蛋白的运输和分泌
C、内质网的加工能够增强纤维连接蛋白的稳定性
D、蛋白酶可降低纤维连接蛋白水解时所需的活化能

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人体胃酸分泌的调节途径如图所示,胃泌素(一种由幽门粘膜G细胞分泌的多肽类激素)可刺激胃粘膜壁细胞分泌胃酸.请分析回答:
(1)幽门粘膜G细胞中对蛋白质进行加工的细胞器是
 

(2)胃泌素调节人体生理活动的这种调节方式,其特点是:
 
、通过体液运输、作用于
 

(3)通过“①→②→胃粘膜壁细胞”的途径促进胃酸分泌的过程中,兴奋在①上传导是
 
(单向/双向)的;胃粘膜壁细胞接收到细胞②传的信号物质是
 

(4)为了探究胃泌素在胃酸分泌中的作用,可以采用适宜的电流刺激④部位,此时神经纤维膜内外电位变化过程为
 
,然后再检测血液中胃泌素的浓度变化,并检测胃液中
 
的含量.上述的调节活动属于
 
.(神经调节/体液调节/神经-体液调节)

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为研究如何尽快恢复遭受火灾某落叶松林的森林资源,选择火灾强度和地理条件相同的两处样地A、B,采取不同处理方案:A样地为自然恢复、B样地为人工促进恢复.在火灾后第15年,调查A、B两处样地的主要乔木的密度(单位:株/100m2),数据如表所示.请回答:
落叶松母树 落叶松幼树 白桦 赤杨
A样地 6 25 43 16
B样地 4 48 54 14
(1)采用样方法调查某种乔木密度时,选取样方的关键是
 
,表中乔木密度数值应采用样方调查结果的
 
值.若同时统计样方中物种种类,也可以调查群落的
 
特征.
(2)B样地“人工促进”措施是适当清理落叶松幼树周围杂草灌木等,其主要目是
 

(3)调查发现:白桦、赤杨均为大树(树龄>5年),可作为森林中树种优势度的指标.则A样地中最具优势乔木为
 

(4)由表中数据可知B样地的落叶松种群密度较高,这说明“人工促进”使群落演替
 
,群落演替的方向
 

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如图是草原生态系统的部分能量流动模式图.a、b、c表示流入各营养级生物的能量,d、e、f分别表示各营养级生物呼吸消耗的能量,g、h、i表示流入分解者的能量.据图回答下列问题
(1)该生态系统的结构包括
 
,鼠同化的能量b=
 

(2)图中由草→鼠的能量传递效率是
 
,若一段时间内草所固定的太阳能总量为1×106kJ,那么鹰所获得的能量为
 
kJ(能量传递效率用图中字母表示).
(3)若图中的箭头表示碳循环的一部分,还应补充的成分是
 
,与之有关的主要生理过程包括
 

(4)鹰与鼠能根据对方的行为信息特征作出反应,这说明信息传递具有
 
作用.
(5)若将该草原开垦成农田,则其群落的演替方式是
 
,生命系统的抵抗力稳定性相应
 

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如图为科学家通过基因工程、克隆技术和胚胎工程等技术,将人的血清蛋白基因转入奶牛细胞中,利用牛的乳汁生产出人的血清蛋白,使其产量倍增.请回答下列相关问题:

(1)从牛的组织获得单个细胞,通常需要用
 
酶处理.
(2)将人血清蛋白基因导入牛细胞之前,要用
 
等工具酶构建基因表达载体,将其导入牛的受精卵常用的方法是
 

(3)未受精的卵应处于
 
期,将细胞核和去核卵细胞组装的技术称为
 
,在该过程中要用
 
使两细胞融合,构建重组胚胎.
(4)在胚胎发育过程中,
 
将发育成转基因牛的各种组织,如果要求转基因牛大批量生产人血清蛋白,则要求获取组织的牛性别是
 

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图甲为桑基鱼塘农业生态系统的模式图;图乙实线表示该生态系统中某种鱼净补充量(出生率与死亡率的差)与种群密度的关系,虚线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的捕捞强度下这种鱼收获量与种群密度前关系.请据图回答:

(1)图甲所示的生态系统稳定性较弱,原因是
 
.蚕粪中的碳元素以
 
形式流向鱼.
(2)当种群密度为
K
2
时,在IV所示捕捞强度下种群数量的变化趋势是
 
.若要获得该鱼最大的持续产量,应维持的捕捞强度为图中的曲线
 
,原因是
 

(3)在没有明显迁入和迁出的情况下,决定鱼种群净补充量的因素是
 

(4)该生态系统中所有生物含有的总能量
 
(填“是”或“不是”)流经该生态系统的总能量,原因是
 
.从生态系统能量流动的角度分析,该农业生态系统的优点是
 

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下列关于现代生物进化理论的叙述中.正确的是(  )
A、共同进化与生态系统的信息传递密切相关
B、无法进行基因交流的生物之间一定存在生殖隔离
C、生物进化过程的实质在于保存对环境更适应的性状
D、某种群的数量长期维持稳定,说明该种群的基因频率保持不变

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