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图1是甲(基因为A、a)、乙(基因为B、b)两种单基因遗传病的遗传系谱图,其中Ⅱ6携带甲病基因.已知,当含有决定睾丸发育基因的Y染色体片段移接到其它染色体上后,人群中会出现性染色体为XX的男性,如Ⅱ4.请分析回答:

(1)乙病的遗传方式可能是
 
(多选).
A.常染色体隐性遗传   B.常染色体显性遗传   C.X染色体隐性遗传    D.X染色体显性遗传.
(2)Ⅱ5和Ⅱ6如再生一个孩子为正常男孩的概率为
 
.若Ⅰ3、Ⅱ7均无甲病基因,Ⅲ2和Ⅲ3结婚,生一个正常孩子的概率为
 

(3)Ⅱ4个体的变异属于
 
.若Ⅰ1为红绿色盲基因携带者,Ⅰ2正常,则Ⅱ4患红绿色盲的概率为
 

(4)若图2表示Ⅱ10体内一个正在分裂的精原细胞的图象(部分).该细胞所处的时期为
 
,该个体基因型为
 

(5)科学家发现一种AGTN3基因,其等位基因R能提高运动员的短跑成绩,其另一等位基因E能提高运动员的长跑成绩.科学家把运动员注入的能改善运动员各种运动能力和耐力的基因称为基因兴奋剂.并预言,随着转基因技术的提高,在2016年里约热内卢奥运会上将出现使用基因兴奋剂这种最隐蔽的作弊行为.请回答:
有关人类跑步能力的基因型总数可达
 
种.
(6)若一对夫妇不含R基因,因注射了R基因都提高了短跑成绩,试分析最可能被注入基因的受体细胞以及他们在这以后所生子女具有R基因的概率.
 
考点:伴性遗传,染色体结构变异的基本类型
专题:
分析:首先根据遗传图谱中的典型特征“有中生无”或“无中生有”判断显隐性关系,再根据题干信息和患者亲子代的表现型判断致病基因的位置,从而预测相关个体的基因型,做出相应个体的概率计算.
解答: 解:(1)分析遗传图谱中的乙病,Ⅰ3与Ⅰ4没有病,其儿子Ⅱ8正常,说明该病是隐性遗传病,可能是伴X隐性遗传,也可能是常染色体隐性遗传,故B、D正确.
(2)图中甲病遗传图谱中,Ⅱ5和Ⅱ6正常,其儿子有甲病,说明乙病是隐性遗传病,又因为Ⅱ6携带甲病基因,说明是常染色体隐性遗传病,所以Ⅱ5和Ⅱ6基因型分别是Aa、Aa,他们再生一个孩子为正常男孩的概率为
3
4
×
1
2
=
3
8
.由于Ⅲ4有甲病(aa),则Ⅱ10和Ⅰ4都是Aa,而Ⅰ3、Ⅱ7均无甲病基因(AA),所以Ⅱ8的基因型是
1
2
AA、
1
2
Aa,因此Ⅲ3的基因型是Aa的概率
1
2
×
1
2
=
1
4
,所以Ⅲ2(aaXBY)和Ⅲ3(aaXBY)结婚再生的一个正常孩子的概率为
7
16

(3)Ⅱ4性染色体为XX的男性,其Y染色体片段移接到其它染色体上了,属于 染色体结构变异.若Ⅰ1为红绿色盲基因携带者,Ⅰ2正常,则Ⅱ4由于父亲提供了一个显性基因,所以其患红绿色盲的概率为 0.
(4)根据图2细胞中染色体都排列在赤道板上,且有同源染色体,说明细胞进行的是有丝分裂,处于中期.若该细胞表示Ⅱ10体内一个正在分裂的精原细胞,则该个体基因型为 AaXBY.
(5)由题意知,R和E为AGTN3基因的两个等位基因,所以控制人类跑步能力的基因有3种,可以构成3×2=6种基因型的个体.
(6)肌肉是运动的直接器官,因此要提高短跑速度,应该是将基因兴奋剂注入到肌肉细胞中.但是原始生殖细胞的基因型没有变,所以产生的生殖细胞中不含R基因,所生子女具有R基因的概率为0.
故答案是:
(1)B、D
(2)
3
8
    
7
16

(3)染色体结构变异    0
(4)有丝分裂中期     AaXBY
(5)6种
(6)肌肉是运动的直接器官,因此(这种作弊行为应该)是将基因兴奋剂注入到肌肉细胞中.而产生的生殖细胞中不含R基因,因此所生子女具有R基因的概率为0.
点评:本题考查伴性遗传、染色体结构变异类型的相关知识点,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生分析图表、获取信息、解决问题的能力.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为某DNA分子片段,假设该DNA分子中有2000碱基对,A+T占碱基总数的60%,若该DNA分子在14N的培养基中连续复制3次,下列叙述正确的是:(  )
A、限制酶作用于①处,解旋酶作用于③处
B、②处碱基对缺失,一定会导致转录出的mRNA改变,但不一定引起生物性状的改变(不考虑终止密码子)
C、④表示腺嘌呤,3次复制共需要消耗游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸5600个
D、子代DNA中含15N的DNA比例为
1
4

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图为某二倍体生物精原细胞分裂过程中,细胞内的同源染色体对数的变化曲线.下列说法错误的是:(  )
A、染色体数目最多的时期在CD段
B、只有AB段和EG段细胞内可能含有2个染色体组
C、基因重组最可能发生在FG段
D、此图中既有精原细胞的有丝分裂也有减数分裂

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列有关正常人体体温调节的叙述错误的是(  )
A、在寒冷环境中,机体体温下降,耗氧量降低
B、机体通过神绛-体液调节来维持体温相对恒定
C、人的体温是由位于下丘脑的体温调节中枢调控的
D、在炎热的环境中,人体可以通过皮肤血管舒张增加散热

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科目:高中生物 来源: 题型:

某小组研究了不同遮光处理对铁线莲光合作用的影响,结果如图所示,请分析回答问题(曲线叶绿素
a
b
表示叶绿素a含量与叶绿素b含量之比):

(1)从铁线莲绿叶中提取色素时,所得滤液颜色偏黄,则可能漏加的化学药品是
 

(2)铁线莲进行光合作用时,叶绿体中ADP的移动方向是
 

(3)如图所示,当遮光率达到10%以上时,随着遮光比例增加,叶绿素含量增加,其中
 
含量增加更多.由此推测,这是对
 
环境的一种适应.当遮光率达到90%时,对该植物体内所有能进行光合作用的细胞来说,叶绿体消耗的CO2
 
细胞呼吸产生的CO2量.
(4)与10%遮光处理相比,不遮光处理的植株干重较小,可能的原因是
 
.因此在生产中为了保证铁线莲的产量,应该采取的措施是
 

(5)该小组欲测定铁线莲叶片在25℃下的呼吸速率,设计了简要的实验,思路如下:将上述植物叶片置于密闭容器中,在25℃、10%遮阴条件下,测定叶片CO2的释放量.该实验思路有一处错误,请指出并给予改正:
 

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常见的酿酒酵母能利用葡萄糖,不能利用木糖发酵.若用转基因技术将发酵木糖的关键基因--木糖还原酶(XYL1)或木糖异构酶基因(XYLA)转入酿酒酵母中,均能培育出能利用木糖发酵产生酒精的酿酒酵母.图表示XYL1基因与细菌pYMILP质粒重组的过程示意图.图中AMPr是氨苄青霉素抗性基因,其基因产物可使“碘-淀粉”复合物脱色,从而在含有“碘-淀粉”的固体平板上形成透明圈.转化成功的酿酒酵母中含AMPr基因的重组质粒拷贝数越多,透明圈越大.

(1)据图1可知,目的基因的长度是
 
bp;图中获取目的基因和切割质粒所用的限制性核酸内切酶分别是
 
 
,最终能形成重组质粒的原因是
 

(2)图2是四个成功导入重组质粒的酵母菌的菌株(品系),在“碘-淀粉”的固体平板上的生长情况,其中目的基因表达量最高的是
 
,根据题意,分析原因是
 
此“碘-淀粉”培养基从功能上看属于
 
培养基.
(3)图3是不同温度条件下重组酿酒酵母菌株的木糖异构酶活性.据图推测,此酶最初来自于
 

A.嗜热细菌   B.大肠杆菌   C.葡萄球菌       D.乳酸杆菌.

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乙酰胆碱酯酶能催化神经递质-乙酰胆碱的水解,使神经递质在完成神经兴奋的传递任务之后,尽快消失.有机磷杀虫剂能专门抑制乙酰胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱不能消失,肌肉细胞就会处于持续兴奋之中,表现为震颤不已,直到死亡.
实验目的:
验证
 

材料用具:两个相同的图示装置、适宜的放电装置、有机磷杀虫剂、任氏液(青蛙专用生理盐水)、培养皿等.
实验步骤:
第一步:将两个装置编号1、2,并分别将装置中青蛙的“神经-腓肠肌”标本放入盛有等量任氏液的两个培养皿中.
第二步:同时用电极分别刺激两个“神经-腓肠肌”标本的神经,指针都向左偏转,然后恢复.
第三步:在装置1(实验组)的培养皿中滴加一定量的有机磷杀虫剂,在装置2(对照组)的培养皿中滴加等量的任氏液.
第四步:一段时间后,同时用电极刺激两个“神经-腓肠肌”标本中的神经,观察指针偏转情况.
实验结果:装置1:
 

装置2:指针向左偏转后恢复.

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根据图回答某植物光合作用强度与呼吸作用强度之间的关系问题:

Ⅰ:乙图A光合作用与呼吸作用强度关系是
 
.能导致该植物叶肉细胞内有机物的质量增加的图是
 

Ⅱ:甲图为高等绿色植物光合作用过程图解,请据图回答下列问题:
①是
 
结构,其上分布着
 
能完成对光能的吸收等.
②是氧气,可参与
 
呼吸
 
阶段.
Ⅲ:科学家通过对绿色植物转换CO2的研究中知道:
①在一定浓度范围内,绿色植物对外界CO2的转换为定值(实际光合作用消耗的CO2量=外界CO2量×转换率+呼吸作用CO2释放量);
②绿色植物光合作用利用的CO2来自于外界与呼吸作用两方面.已测得呼吸作用释放CO2为0.6umol/h,
现用红外测量仪在恒温不同光照下测得如下的数据,实际光合量用葡萄糖表示.
外界CO2浓度(μmol/h)
实际光合量(μmol/h)
1.2 2.4 3.6 4.8
光照强度(klx) 1 0.1 0.1 0.1 0.1
2 0.27 0.44 0.61 0.78
从表中数据的对比可知影响光合作用的因素有
 
.当光照强度为2klx,当实际光合量0.44μmol/h时,植物从外界吸收CO2
 
μmol/h,植物对外界CO2转换率为
 
.若外界CO2浓度为6.0μmol/h,则该条件下绿色植物的实际光合量为
 
μmol/h.

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下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是(  )
A、蓝藻细胞中的酶,在核糖体上合成,并由内质网和高尔基体加工
B、形成出芽小泡是内质网在结构上与其他生物膜相联系的唯一方式
C、植物细胞的叶绿体和线粒体中产生的ATP,都可以用于主动运输中吸收Mg2+
D、动物细胞也能渗透吸水或失水,其原因之一是细胞膜相当于一层半透膜

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