【题目】在下列4个图中只能是由常染色体上隐性基因决定的遗传病(图中深颜色表示患者)是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
几种常见的单基因遗传病及其特点:
1、伴X染色体隐性遗传病:如红绿色盲、血友病等,其发病特点: (1 )男患者多于女患者; (2)隔代交叉遗传,即男患者将致病基因通过女儿传给他的外孙。
2、伴X染色体显性遗传病:如抗维生素D性佝偻病,其发病特点:( 1 )女患者多于男患者; (2 )世代相传。
3、常染色体显性遗传病:如多指、并指、软骨发育不全等,其发病特点:患者多,多代连续得病。
4、常染色体隐性遗传病:如白化病、先天聋哑、苯丙酮尿症等,其发病特点:患者少,个别代有患者,-般不连续。
5、伴Y染色体遗传:如人类外耳道多毛症,其特点是:传男不传女。
A、该病是隐性遗传病,致病基因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,A错误;
B、分析遗传系谱图可知,该病可能是显性遗传病,也可能是隐性遗传病,致病基因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,B错误;
C、由于该遗传系谱中女患者的父亲、母亲正常,因此不可能是伴X隐性遗传病,只能是常染色体隐性遗传病,C正确;
D、分析遗传系谱图可知,该病可能是显性遗传病,也可能是隐性遗传病,致病基因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上,D错误。
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【题目】如图为人类的性染色体结构示意图,下列叙述不正确的是( )
A. Ⅰ区段上的隐性遗传病,女性患者较多
B. I区段上的显性遗传病,男性患病,其女儿均患病
C. Ⅱ区段上的遗传病,也会存在性别差异
D. Ⅲ区段上的遗传病,可能每一代均有患者
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【题目】如图是中心法则及其发展的内容,下列相关叙述错误的是
A. 遗传信息都储存在DNA中,都要流向RNA和蛋白质
B. ①、③过程碱基互补配对方式不完全相同
C. 并非所有生物都能发生中心法则的所有过程
D. 叶绿体和线粒体中也可发生上述部分过程
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【题目】已知甲、乙、丙三种类型的病毒,它们的遗传信息的传递方式分别用下图表示,据图回答下列问题:
(1)乙中没有的碱基是(用字母表示)___________。
(2)图中1、8表示遗传信息的______过程;2、5、9表示遗传信息的_______过程;图中3表示遗传物质___________的过程;图中7表示遗传信息的___________过程。
(3)上述三类病毒遗传信息的传递过程必须在__________内进行。
(4)图中1、8需要解旋酶和______________酶,需要的原料是___________________,图中7需要__________酶,需要的原料是___________________。
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【题目】胰岛淀粉样多肽(IAPP)是胰岛β细胞合成并分泌的含37个氨基酸组成的多肽。通常与胰岛素共同存在于胰岛β细胞中,与胰岛素1:100比例共分泌,参与血糖调节等一系列生理活动。但在高糖的刺激下,过量表达的IAPP有很强的聚集倾向,聚集后的淀粉样蛋白有很强的破坏作用。90%的Ⅱ型糖尿病患者胰岛内均有纤维状的胰岛淀粉样蛋白沉积。
(1)IAPP首先在______________合成由89个氨基酸组成的前体,之后进入____________进一步加工、剪切成有活性的IAPP并通过分泌小泡分泌至胞外。为探究IAPP的生理作用,研宄者选取若干IAPP基因敲除的小鼠及正常小鼠,记录小鼠进食后的实验数据,如下图:
食物吸收率 | 胃排空时间 | 进食半小时后胰岛素浓度 | |
实验组 | 75.6% | 2.4h | 5.5μg/ml |
对照组 | 71.3% | 3.2h | 4.3μg/ml |
实验前应对两组小鼠____________处理。研究发现IAPP能抑制胃排空和食物的吸收,并在一定程度上抑制胰岛素的分泌,由此推测IAPP可以____________。
(2)在高浓度葡萄糖刺激下,过量表达的IAPP____________改变,导致大量聚集成淀粉样蛋白,引起组织死亡。聚集的IAPP被认为是造成Ⅱ型糖尿病的重要原因,但其具体机制尚不完全清楚。科学家应用体外培养的导入能过量表达人IAPP基因的大鼠胰岛素瘤细胞(hIAPP/INS-1)及普通大鼠胰岛素瘤细胞(INS-1), 检测高糖刺激下两种细胞的胰岛素含量和凋亡率。
①将两种细胞接种于含10%牛血清的液体培养基中原代培养,置于适宜环境中培养,每隔4-5天进行____________。之后换用含有____________的培养基培养30min,收集上清液,测定结果如下:
胰岛素(ng/ml) | 凋亡率(%) | |
hIAPP/INS-1 | 1.85 | 20.0 |
INS-1 | 6.23 | 11.7 |
由实验结果可知,Ⅱ型糖尿病患者胰岛素___________,原因可能是___________。
②研究者提取了两种细胞的___________,经逆转录后加入2种凋亡相关基因:
抗凋亡基因Bc12和促凋亡基因Bax及β-actin基因的引物,PCR扩增后进行电泳分析,分析结果间接反映_________。β-actin基因在细胞中稳定表达,是PCR中常见的“内参”基因,其作用是排除_______等无关变量,使结果真实可信。检测结果如下:
根据研究结果推测,IAPP能___________,从而发挥作用。
(3)根据题意,请为糖尿病的预防和治疗提供思路:______________________。
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【题目】下面是DNA分子的结构模式图,请用文字写出图中1-10的名称
1______________。2_______________。3______________。4_______________。5______________。6_______________。7______________。8_______________。9______________。10___________________________。
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【题目】某自花授粉的二倍体植物有多对容易区分的相对性状,部分性状受相关基因控制的情况如下表。D、d与B、b两对等位基因在染色体上的位置如下图所示。请回答下列问题:
(1)该植物中的基因是一段____________DNA分子片段。
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,在减数分裂形成配子时遵循____________定律。基因型为AaBbDd与aabbdd的两个植株杂交,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为____________。
(3)已知电离辐射能使D、d基因所在的染色体片段发生断裂,分别随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位。仅一条染色体发生这种易位的植株将高度不育。现将右上图基因型为BbDd的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,通过观察该植株自交后代的表现型及比例进行判断(注:不考虑基因突变和片段交换。)
①出现________________________种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若________________________,则该植株仅有一条染色体发生末端易位。
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【题目】请根据资料回答问题:
资料1:人体器官移植最大的难题是免疫排斥。猪细胞表面有一些人体没有的抗原,如α-1,3半乳糖苷转移酶就是其中的一种,因此人体会对移植的猪器官产生免疫排斥反应。
资料2:可利用基因打靶技术对猪细胞α-l,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,去除α-l,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥,主要过程如下:
第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞(野生ES)。需要改造的基因称为“靶基因”。
第二步:在含有一段与靶基因同源的序列上,插入新霉素抗性基因(neo)完成打靶载体的构建。
第三步:打靶载体导入胚胎干细胞,与含有同源序列的DNA分子重新组合,发生置换,形成突变ES细胞基因。
第四步:突变ES细胞筛选、增殖。
(1)资料2基因改造过程中,“靶基因”是________,打靶载体的构建过程相当于基因工程基本操作步骤中的__________。插入新霉素抗性基因后,“靶基因”不能表达的原因是_________,插入的新霉素抗性基因作为标记基因起到___________作用。
(2)利用克隆技术,使突变ES细胞增殖、分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷转移酶的猪器官,该过程体现了胚胎干细胞在功能上具有__________。但得到的器官还不能直接移植入人体,原因是_______。
(3)基因打靶技术给人体移植器官短缺难题的解决带来了可能。据图可知,该项技木能精准定位进行基因改造是由于_____________。
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【题目】Ⅰ.下图表示苹果叶肉细胞在温度恒定条件下,光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化。请回答:
(1)光照强度为b时,真正光合速率___________(“大于”、“等于”或“小于”)呼吸速率。
(2)光照强度为c时,苹果单位时间内O2消耗量相对值为_________。
(3)光照强度为d时,苹果叶肉细胞产生CO2的场所是________________。如果一天中12小时的光照强度为d,其余时间光照强度为a,则苹果能否生长______________________________,请说明原因_____________________________________________________________________。
Ⅱ.纳米银是将粒径做到纳米级的金属银单质。纳米银,对大肠杆菌、淋球菌、沙眼衣原体等数十种致病微生物都有强烈的抑制和杀灭作用,而且不会产生耐药性。为研究不同浓度的纳米银对小球藻叶绿素a量和细胞呼吸的影响,研究人员用不同浓度的纳米银溶液培养小球藻,实验结果如下表所示。请回答:
纳米银浓度 (mg·L-1) | 叶绿素a量 (mg·g-1) | 细胞呼吸速率 (μmolO2·m-2·s-1) |
0 | 0.070 | 1 |
1 | 0.038 | 0.2 |
5 | 0.018 | 0.1 |
10 | 0.015 | 0.001 |
(1)叶绿素a在小球藻细胞中分布在__________________。在测定叶绿素a含量时,首先要对小球藻细胞内的光合色素进行_________________,再进行定量测定。
(2)在测定纳米银对小球藻细胞呼吸的影响时,应在__________________环境中进行实验。在10mg·L-1纳米银浓度条件下,小球藻的细胞呼吸几乎完全被抑制,其可能原因主要是纳米银_______________________________________________。
(3)若将小球藻置于完全培养液中培养,小球藻主动运输吸收矿质离子的过程属于_______________________________(“吸能反应”或“放能反应”)。
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