【题目】番茄(2n=24)的果肉色的红、浅黄、浅绿,由等位基因D、d 和 E、e 控制,且浅黄果肉不含D 基因。纯合的红果肉与浅绿果肉杂交,F1 全为红果肉(M),F2 红果肉:浅黄果肉:浅绿果肉=12:3:1。酶X 是合成乙烯的关键酶,由X 基因控制合成。将人工合成的X 基因反向接在DNA启动部位之后,构成反义X 基因。耐贮存由反义X 基因(用A 基因表示,无等位基因) 控制。若将 A 基因 1 次插入并整合到红果肉(M)细胞内染色体上,培育获得的转基因单株 S1、S2、S3 和 S4 分别进行自交,F1 的表现型及比例如下:
S1 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存浅黄果肉:不耐贮存浅绿果肉=12:3:1
S2 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅绿果肉=8:4:3:1
S3 自交:耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:耐贮存浅黄果肉:不耐贮存浅绿果肉=9:3:3:1 请回答:
(1)控制番茄的果肉色的基因位于_____对染色体上。
(2)将反义 X 基因导入番茄细胞后,_____(填“能”、“不能”)用放射性物质标记的 X 基因做探针,检测反义X 基因是否整合到番茄植株的染色体 DNA 上。
(3)F1 红果肉(M)的基因型共有_____种。F2 红果肉中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为红果肉,这样的个体在 F2 红果肉中的比例为_____。
(4)转基因单株S1 的体细胞中A 基因与d 基因_____(填“是”、“不是”)位于同一条染色体上。转基因单株S2 产生配子的基因组成为_________。转基因单株 S3 自交的 F1 中耐贮存浅黄果肉与不耐贮存浅绿果肉杂交,子代中耐贮存浅绿果肉的概率为_____。
(5)若转基因单株 S4 自交的子一代的表现型及比例为耐贮存红果肉:不耐贮存红果肉:不耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅黄果肉:耐贮存浅绿果肉=9:3:1:2:1。请用竖线(|)表示相关染色体,用点(·)表示相关基因位置,画出S4 体细胞的基因示意图 _____ 。
【答案】两 不能 1 1/3 不是 DE、De、AdE、Ade 0
【解析】
基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
(1)根据题干信息“纯合的红果肉与浅绿果肉杂交,F1全为红果肉(M),F2红果肉:浅黄果肉:浅绿果肉=12:3:1”,可判断“12:3:1”属于“9:3:3:1”的一种变式,则控制番茄的果肉色的基因位于两对染色体上。
(2)反义X基因实际上是X基因反向接在DNA启动部位之后形成的,则放射性物质标记的X基因做探针,检测到的可能是X基因,也可能是反义X基因,无法判断反义X基因是否整合到番茄植株的染色体DNA上。
(3)根据“F2红果肉:浅黄果肉:浅绿果肉=12:3:1”可判断,浅绿果肉的基因型为ddee,由于浅黄果肉不含D基因,则浅黄果肉的基因型为ddE_,红果肉的基因型为D_E_和D_ee。F1红果肉(M)的基因型为DdEe,只有1种基因型。F2红果肉中,只要满足DD纯合,则无论自交多少代,其后代表现型仍为红果肉,这样的个体(2DDEe+1DDEE+1DDee)在F2红果肉中的比例为1/3。
(4)由于红果肉(M)的基因型为DdEe,且两对基因位于两对同源染色体上,即转基因单株S1 的体细胞中A 基因与d 基因不是位于同一条染色体上。将A基因(即反义X基因)1次插入并整合到红果肉(M)细胞内染色体上,总共有5种情况:A基因与D基因位于同一条染色体上(如S1,A基因与d基因不是位于同一条染色体上);A基因与d基因位于同一条染色体上(如S2,其产生配子的种类和比例为DE:De:AdE:Ade=1:1:1:1)。A基因与E基因位于同一条染色体上[如S3,S3自交的F1中耐贮存浅黄果肉(1/3AAddEE和2/3A0ddEe)与不耐贮存浅绿果肉(00ddee)杂交,由于A和E在同一条染色体上,子代中不可能产生耐贮存浅绿果肉(A0ddee)的个体,因此其概为0;A基因与e基因位于同一条染色体上(如S4 );A基因位于D、d和E、e所在染色体之外的染色体上(本题没有涉及)。
(5)根据自交后代出现的比值“9:3:1:2:1”,可判断D、d和E、e位于两对同源染色体上,且A基因与e基因位于同一条染色体上,如图。
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【题目】米象是一种以小麦种子为食、活动能力弱的昆虫。在食物与空间不受限制、没有天敌的环境中,温度和小麦含水量对该种温带米象种群增长率(rm)的影响,如右图所示。据此做出的分析不正确的是
A. 调查小麦中米象的种群密度时需随机取样
B. 在300C、小麦含水量14%时米象危害较重
C. 在25℃、含水量10%时米象种群数量开始下降
D. 若研究对象为热带米象,曲线峰值将向右移动
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【题目】下图①是对燕麦胚芽鞘所做的处理,一段时间后,接着进行②、③、④所示的实验,则②、③、④中燕麦的生长情况依次是( )
A. 向B侧弯曲 向A侧弯曲 向A侧弯曲
B. 向B侧弯曲 向B侧弯曲 向B侧弯曲
C. 向A侧弯曲 直立生长 向A侧弯曲
D. 向B侧弯曲 直立生长 向B侧弯曲
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【题目】长沙市一中体育代表队从气候温暖的25℃的广州比赛回到10℃的长沙,体温维持正常,其散热变化如图所示。下列叙述错误的是( )
A.a-b段的散热量等于产热量
B.b-c段散热加快是由于汗液分泌增加
C.c-d段皮肤血管逐渐收缩
D.d-e段的产热速率大于a-b段
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【题目】二倍体基因型为 AaBb 的某个卵原细胞形成卵细胞的过程中,依次形成三种不同时期的细胞, 其着丝粒数目和姐妹染色单体数目如图所示(不考虑突变)。下列叙述正确的是
甲 乙 丙
A.甲细胞含有 2 套遗传信息B.甲和丙细胞中X 染色体数目相同
C.乙细胞可能含有甲细胞一半的细胞质D.丙细胞可产生基因型为 AB 和 ab 的配子
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【题目】乳腺癌发生是一种生长因子能与乳腺细胞表面的受体 HER2 蛋白结合,结果导致癌症发生。超过 20%乳腺癌被证实过度表达了这种与生长因子结合的受体 HER2 蛋白。研究人员将细菌进行基因工程改造生产的某单克隆抗体对乳腺癌细胞表面的受体 HER2 蛋白结合可使细胞死亡。根据以下提供的实验材料和用具验证某单克隆抗体上述效果,请你完善实验思路,预测实验结果并进行分析。
材料与用具:人乳腺癌细胞(过度表达了HER2 蛋白)、细胞培养液、某单克隆抗体、血清抗体(含有 HER2 蛋白的抗体)、培养瓶等。(要求与说明:实验仪器、试剂、用具操作、培养条件、检测活细胞方法等不作具体要求)
(1)实验思路:
①实验分组:________________。每组设置若干个重复样品。
②_____。
③_____。
④在培养过程中,每隔一段时间,重复②。
⑤对所得实验数据进行分析与处理。
(2)以细胞存活率(细胞存活率=实验组活细胞数/ 对照组活细胞数,对照组细胞存活率为 1)为指标,设计一个坐标,用曲线图预期实验结果:__________________。
(3)某些化学物质被认为能引发癌症被称为致癌物, Bruse Ames 发明的埃姆斯检测法是检验某种化学物质是否能诱发突变的简便易行方法如图所示。
(注:大鼠肝脏提取物提供致癌物诱发突变所需的酶)
①埃姆斯检测法采用的材料是一株组氨酸合成基因被破坏的沙门细菌,不能在缺少组氨酸的培养基上生长,只有_____的菌株才能在上述培养基上生长,这一诱发突变称回复突变。
②该实验的检测指标是_____,若该值越大,说明致癌物回复突变发生的频率越________。
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【题目】如图中a、b、c、d为细胞器,3H标记的亮氨酸参与图示过程合成3H-X.据图分析,下列说法不正确的是
A. 图示中,膜面积会发生变化的细胞器有a、b、d
B. 3H一X分泌到细胞外与膜的流动性有关
C. 图中能发生碱基互补配对的细胞器有2种
D. c含有多种与有氧呼吸有关的酶
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【题目】油菜果实发育所需的有机物主要来源于果皮的光合作用。
(1)图甲表示在适宜条件下油菜果实净光合速率与呼吸速率的变化。分析可知,第24天的果实总光合速率____________ (填“大于”或“小于”)第12天的果实总光合速率。假设每天的光照时长均为12小时,一天内,呼吸速率基本恒定,据图分析,第______天的有机物积累量最多。第36天后果皮逐渐由绿变黄,此时,果皮的叶绿素含量减少使光反应变慢,导致光反应供给暗反应的________和________减少,光合速率显著降低。
(2)图乙表示油菜种子中储存有机物含量的变化。第36天,种子内含量最高的有机物可用________染液检测;据图分析,在种子发育过程中该有机物由________________转化而来。
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【题目】蓝藻是一类分布广泛的原核生物。蓝藻细胞能够吸收水体中的CO2和HCO3-,使细胞中无机碳含量高出胞外500~1000倍以上,其过程如下图所示。回答下列问题:
(1)蓝藻细胞吸收胞外CO2的方式是____________,吸收HCO3-的方式是__________。
(2)据图可知,向蓝藻培养液中加入一定量的放射性 H14CO3- , 胞内积累 14C 的初始速率_________培养液中H14CO3-生成14CO2的速率。随着光合作用的进行,放射性将先后出现在细胞中的________等有机物中。
(3)将蓝藻从黑暗中转移至光照条件下,发现蓝藻吸入无机碳的速率增加,且在光下吸入无机碳的速率远大于放氧速率,请据图对此现象进行解释_____________。
(4)在富营养化水体中,浮游植物的迅速增长导致水体中_____________含量较低,而蓝藻在这样的环境中仍能高效进行光合作用,在水体中占据优势。
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