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小麦的体细胞中染色体数为42条.如图表示小麦的三个纯合品系的部分染色体及基因组成:I、II分别表示一对同源染色体,A为矮杆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性.乙品系和丙品系是由普通小麦与近缘物种偃麦草杂交后,经多代选育而来,图中染色体上的黑色部分(B和E基因所在)是来自偃麦草的染色体片段.

(1)在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体的变化,这种变异为
 
.变异可为
 
提供原材料.
(2)若将无E基因的Ⅰ染色体相应位置上可看成有e基因、无B基因的II染色体相应位置上可看成有b基因.甲和乙杂交所得到的F1 自交,若所有染色体正常联会,则基因A与a可随
 
的分开而分离.F1 自交所得F2 中有
 
种基因型,其中表现型为抗矮黄病的个体在F2中占
 

(3)甲和丙杂交所得到的F1自交,由于染色体Ⅰ与Ⅰ差异较大,在减数分裂过程中可能无法正常联会,而其它染色体能正常配对,要证实这一推测,可取
 
花药中的组织进行染色观察,如果观察到细胞中有
 
个四分体,则支持这一推测.
(4)如果以甲为材料通过基因工程的方法获得矮杆、抗矮黄病、抗条斑病的品种,需用PCR技术扩增目的基因,该技术所依据的原理是
 
考点:染色体结构变异和数目变异,基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:1、染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因的数目或排列的顺序发生改变.类型:重复、缺失、易位、到位.
2、PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术,其原理是DNA复制,需要模板DNA、四种脱氧核苷酸、一对引物、热稳定DNA聚合酶(Taq酶),以指数的方式扩增,即约2n.
3、同源染色体在减数第一次分裂前期两两配对形成四分体,一对同源染色体形成一个四分体.
解答: 解:(1)观察图可知乙、丙品系发生了染色体结构变异中易位类型,变异能为生物进化提供原材料.
(2)由图可知,甲的基因型为AAeebb、乙的基因型为aaeeBB、丙的基因型为aaEEbb.甲和乙杂交所得到的F1为AaeeBb,由于A(a)与E(e)在同一条染色体上,因此不会发生自由组合,产生配子只有4种:AeB、Aeb、aeB、aeb.A与a、B与b之间遵循基因分离定律,自交得到F2,因此F2得基因型有3×3=9种.其中表现型为抗矮黄病的个体B_(BB、Bb)在F2中占
BB+Bb
BB+Bb+bb
=
3
4
.A与a是等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体分离而分离.
(3)小麦的体细胞中染色体数为42条,相同的染色体有两条,说明是二倍体,因此可以判断出,一个染色体组中有
42
2
=21种不同形态的非同源染色体,也就是说体细胞中含有21对同源染色体.甲和丙杂交所得到的F1,F1体细胞中也还有21对同源染色体,由于染色体Ⅰ与Ⅰ差异较大,在减数分裂过程中可能无法正常联会,而其它染色体能正常配对,即20对可以配对形成四分体.可取F1花药中的组织进行染色观察,如果观察到细胞中有20个四分体,则支持这一推测.
(4)PCR技术扩增目的基因是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术,其原理是DNA复制.
故答案为:
(1)染色体结构变异(畸变或易位)    生物进化.
(2)同源染色体(两条Ⅰ染色体)   9   3/4
(3)F1 20
(4)DNA分子(半保留式)复制
点评:本题考查了染色体变异和基因自由组合的相关内容,意在考查考生能识记并理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成一定知识网络的能力,并且具有一定的分析能力和理解能力.理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力和从题目所给的图形中获取有效信息的能力.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

下列物质不属于人体内环境成分的是(  )
①肝糖原    ②二氧化碳    ③抗利尿激素    ④核酸.
A、①②B、①④C、②③D、③④

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根据所学知识及图示回答下列有关生物工程方面的问题.
番茄果实成熟过程中,某种酶(PG)开始合成并显著增加,促使果实变红变软,但不利于长途运输和保鲜.科学家利用反义RNA技术(见图解),可有效解决此问题.该技术的核心是:从番茄体细胞中获得指导PG合成的信使RNA,继而以该信使RNA为模板,人工合成反义基因并将之导入离体番茄体细胞,培育获得完整植株.新植株在果实发育过程中,反义基因经转录产生的反义RNA与细胞原有mRNA(靶mRNA)互补形成双链RNA,阻止靶mRNA进一步翻译形成PG,从而达到抑制果实成熟的目的.请结合图解回答:

(1)反义基因像一般基因一样是一段双链的DNA分子,合成该分子的第一条链时,使用的模板是细胞质中的信使RNA,原料是四种
 
,所用的酶是
 

(2)如果指导番茄合成PG的信使RNA的碱基序列是,那么,PG反义基因的这段碱基对序列是
 

(3)将人工合成的反义基因导入番茄叶肉细胞原生质体的运输工具是
 
;该目的基因与运输工具相结合需要使用的酶有
 
;在受体细胞中由该基因指导合成的最终产物是
 

(4)导入了反义基因的离体番茄体细胞培育获得完整的转基因番茄植株过程中,运用的技术手段是
 

(5)假如导入的反义基因整合到了番茄细胞的某一个细胞核内的DNA分子中,让转基因番茄做父本,非转基因番茄做母本进行杂交,在母本植株上所结的果实中利于长途运输和保鲜的占
 
,子一代自交,获得的果实中利于长途运输和保鲜的占
 

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分析有关生物体有机物代谢的一般过程.图1中字母代表物质,数字代表代谢过程.图2示进出小肠和肝脏的血液流动情况.请回答下列问题

(1)人体内氨基酸的来源有多条途径.能弥补食物中某些氨基酸来源不足,满足机体对氨基酸需求的过程称为
 
作用,对应的系列过程编号依次是
 

(2)图1中的B、C分别是
 

(3)正常人体中,血液中甘油三酯的来源和去路是基本维持平衡的.用图1的文字和箭头表示出葡萄糖转化为甘油三酯的代谢途径
 

(4)若在进食一小时后,测定图2血管G和H内氨基酸和尿素的浓度,则氨基酸浓度高的是
 
,原因是
 
.测量血管G和H的尿素浓度,发现尿素浓度高的是
 
管,这一变化与氨基酸浓度的变化有何关联?
 

(5)根据密度,脂蛋白有4种分型.其中存在于小肠上皮细胞中的脂蛋白主要是
 
,血管H中含量较多的脂蛋白主要是
 
两种.

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科学家从某耐盐植物中得到耐盐基因(R),培育出耐盐转基因农作物.回答下列问题:
(1)在基因工程中,耐盐基因(R)被称为
 

(2)如果用农杆菌转化法将R基因导人农作物细胞,应先将R基因插入农杆菌的
 
中,然后用该农杆菌感染农作物细胞,将R基因插入农作物细胞的
 
上.
(3)上述过程中用到的DNA连接酶分为两类,其中T4DNA连接酶既能连接双链DNA分子片段的
 
,也能连接
 
.DNA连接酶的功能是连接两个脱氧核苷酸之间的
 

(4)若得到的耐盐转基因农作物的基因类型有甲、乙两种,R基因的整合位点如图(只考虑其中的两对染色体,R基因都能正常表达).让植株自花传粉(植株的减数分裂正常,且不考虑交叉互换),会产生含两个R基因配子的植株为图
 
类型;若子代耐盐植株所占比例为100%,则R基因的 整合位点属于图
 
关型.

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图是人体内某种抗体的结构示意图,请据图回答:
(1)研究发现环孢霉素A使用可影响该类物质在人体内合成.其机理是环孢霉素A直接阴碍了
 
细胞的增殖,使得
 
的分泌量减少,进而影响了该类物质的合成.
(2)若合成该分子的氨基酸共N个,那么合成该分子时共脱掉
 
个水分子.
(3)通过现代生物工程中的
 
技术和
 
技术可大量生产特异性强、灵敏度高的上述物质.
(4)2009年,在墨西哥产生,造成全球数千万人感染的甲型H1N1流感严重威胁着人类健康,下列关于人体对甲型H1N1流感的免疫过程的说法正确的是
 

A.抗体只能作用于细胞外的流感病毒,而不能作用于细胞内的流感病毒
B.体液免疫通过抗体对流感病毒起防御作用
C.人体可通过效应B细胞和效应T细胞产生抗体抵抗病原体
D.效应T细胞能与靶细胞密切接触,最终导致靶细胞裂解死亡.

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请根据如图回答下列问题:

(1)图中①表示
 
,④表示
 

(2)该化合物是由
 
个氨基酸分子失去
 
个分子的水而形成的,这种反应叫做
 
,该反应发生在细胞器
 
中.
(3)图中表示R基的是
 
,表示肽键的是
 
(填序号).

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某蛋白质由n条肽链组成,相对分子质量为a,如果该蛋白质分子含有的氨基酸个数为c个,则氨基酸的平均相对分子质量是(  )
A、
a+18(c-n)
c
B、
a-18(c-n)
c
C、
a-18(c-n)
a
D、
a+18(c-n)
a

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下列关于细胞内的糖类与脂质的叙述不正确的是(  )
A、糖类是生物维持生命活动的主要能源物质,也是生物体重要的结构物质
B、枯枝落叶中的纤维素经微生物分解可产生葡萄糖
C、脂质中只有磷脂是构成细胞膜的成分
D、脂质分子中H的含量多于糖类

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