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看图回答下列问题:
Ⅰ图1是甲状腺细胞摄取原料合成甲状腺球蛋白的基本过程,回答(1)-(3)小题:

(1)若含18O的氨基酸在甲状腺细胞内的代谢过程中产生了H218O,那么水中的18O最可能来自于氨基酸的
 
 (填基团).
(2)细胞内的碘浓度远远高于血浆中碘浓度,这表明a过程是一种
 
方式.
(3)与c过程有关的细胞器是
 

Ⅱ图2是胰岛B细胞合成和运输胰岛素的过程示意图,回答(4)-(6)小题
(4)细胞内各种生物膜在结构上存在着直接或间接的联系.与图中③不直接相通,但膜成分最为相似的是[](填标号).
(5)用含3H标记的氨基酸注射到如图细胞中,则出现3H的部位依次为
 
(填标号).
(6)在此细胞的化合物中,随着年龄增长明显减少的主要是
 
(填名称).
Ⅲ用适当的方法将肝细胞破碎,离心分离细胞各个结构部分,其方法如图3.
将所获得的沉淀物A、B、C和可溶性物质D进行成分和功能的实验分析,总结如下表.
DNA含量RNA含量无氧呼吸强度有氧呼吸强度
沉淀物A99.9%13%20%11%
沉淀物B0.1%7%085%
沉淀物C053%04%
可溶性物质D027%80%0
请根据表中各项数据分析回答(7)-(9)小题:
(7)沉淀物A中的物质几乎全部来自细胞中的
 
(填名称).
(8)与蛋白质的合成有直接关系的细胞器主要在沉淀物
 
(填标号)中.
(9)可溶性物质D在细胞亚显微结构上属于
 
(填名称).

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人体免疫球蛋白中,共有764个氨基酸(如图).其中-s-s表示连接两条相邻肽链的二硫链.则该蛋白质分子中至少含有游离的氨基和羧基数分别是(  )
A、746和764
B、760和 760
C、762和762
D、4和4

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甲地的品种猪“霸王猪”个头大、产量高(G),但口感差(H).乙地的品种猪“两头乌”产量低(g),但口感好(h).控制这两对性状的基因位于不同的常染色体上.
(1)甲地猪肉的口感差,乙地猪肉的口感好.猪肉口感的这两个表现类型在遗传学上称为一对
 

(2)农技工作者用纯种“霸王猪”和纯种“两头乌”作杂交亲本,在F2中培育出了产量高、口感好的杂交优良品种.在F2中能稳定遗传的该优良品种占
 

(3)已知“霸王猪”的基因G只在垂体细胞中表达,且其靶器官只有甲状腺,则基因G所控制合成的物质应是
 

(4)某省农科院将ω-3脂肪酸去饱和酶基因导入猪的受精卵中的一条染色体上,成功培育出了10头能合成大量的ω-3脂肪酸的转基因保健猪.试写出该目的基因表达的过程
 
.那么,一对这样的转基因保健猪经交配产生的后代中能合成ω-3脂肪酸的个体的概率是
 
.如何选育出转基因保健猪的纯合子?
 

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玉米子粒的胚乳黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性.两对性状自由组合.今有两种基因型纯合的玉米子粒,其表现型为:黄色非糯、白色糯.
(1)用以上两种玉米子粒作为亲本,通过杂交试验获得4种子粒,表现型分别为黄色非糯、黄色糯、白色非糯、白色糯,比例接近1:1:1:1,则两亲本的基因型是
 
 
.若亲本不变,要获得上述4种子粒,但比例接近9:3:3:1,则这个杂交试验与前一个杂交试验的主要区别是:前一个实验是
 
,后一个实验是
 

(2)现有多株白色糯玉米,对其花粉进行射线处理后,再进行自交.另一些白色糯玉米植株,花粉不经射线处理,进行自交.结果,前者出现黄色糯子粒,后者全部结白色糯子粒.由此可推测,黄色子粒的出现是基因发生
 
的结果,其实质是射线诱发
 
的分子结构发生了改变.
(3)在适宜时期,取基因型双杂合的黄色非糯植株的花粉进行离体培养,得到的个体称为
 
,基因型为
 
;对获得的幼苗用
 
进行处理,得到一批可育的植株,这些植株均自交,所得子粒性状在同一植株上表现
 
(一致、不一致),在植株群体中表现
 
(一致、不一致).

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果蝇的紫眼/红眼是一对相对性状,由常染色体上等位基因A/a控制.某研究小组在野生型果蝇(长翅)中发现卷翅不能飞行的突变体.为研究果蝇这两对相对性状的遗传规律,进行以下杂交试验:
(所有杂交试验均在适宜条件下完成,子代各性状表现雌雄均有)
第一阶段第二阶段
P    紫眼卷翅×红眼长翅

F1红眼卷翅   红眼长翅
219只     251只
     F1红眼卷翅×F1红眼卷翅

F2红眼卷翅  红眼长翅  紫眼卷翅  紫眼长翅
496只    254只     157只    80只
请分析实验结果回答:
(1)果蝇两对性状中显性性状为
 
.卷翅/长翅性状是由
 
染色体上等位基因( B/b)控制.
(2)F1红眼卷翅果蝇基因型为
 

(3)F2代果蝇的性状分离比偏离9:3:3:1,推测可能的原因是
 
.如果推测正确,F2基因型有
 
种,其中纯合子比例为
 

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某植物有一对相对性状-开红花和开白花,同时受多对等位基因控制(用A、a;B、b;C、c表示…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才开红花,否则开白花.现有两个开白花的植物品系,定为M,N,各自与一纯合开红花的植物杂交,在每个杂交组合中,F1都开红花,自交后每个组合的F2代分离如下:
M:产生的F2代,27红:37白
N:产生的F2代,9红:7白
请根据杂交结果回答:
(1)开红花和开白花这对相对性状最可能同时受
 
对等位基因控制,其遗传遵循
 
定律.
(2)M的基因型为
 
,N的基因型为
 

(3)若让品系N产生的F2代中的红花植株自交,其后代都开红花的植株所占比例为
 

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某植物花色由三对独立遗传的基因共同决定,花中相关色素的合成途径如图,已知该植物自然情况下自花传粉和异花传粉皆可,请据图回答问题.
(1)囊性纤维病也是基因控制性状的一个实例,其控制方式同上述图示过程是否相同?
 
(填“相同”或“不相同”).
(2)基因型为AaBbDd的植株自交,假如子代足够多,那么理论上子代中白花植株所占比例为
 
,子代中纯合紫花植株的基因型有
 
种.
(3)某红花植株与白花植株杂交,其后代的表现型及其比例为白花:紫花:红花=2:1:1,则该红花植株与白花植株的基因型分别为
 
 

(4)育种工作者将第(3)小题中的红花植株与白花植株杂交产生的种子进行诱变处理,种植后发现一植株上有开蓝色花的枝条,其它花为紫色花.他们提出两种假设:
假设一:诱变产生一个新的显性基因( E),能够把白色前体物质转化为蓝色素,在变异植株中紫色素仍能产生,只是被蓝色掩盖.(基因E与上述三对基因相对独立)
假设二:上图中基因B发生了突变,转变为决定蓝色素合成的基因.
现欲确定哪个假设正确,请完善下面的设计方案:
实验步骤:将上述蓝色花进行
 
处理,让其自交.将自交所结种子种植后,分析其性状表现.
结果分析:
 
,则假设一正确;若
 
,则假设二正确.

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如图表示被子植物花粉的发育过程,据图完成下列各题.

(1)图中所示的植物的基因型为AaBb(两对基因遵循自由组合定律遗传),则①的基因型为
 
,②的基因型可能为
 

(2)⑦、⑧所指的结构依次是
 
 
;两者的基因型是否相同?
 

(3)某同学用上述花药进行离体培养,对获得的植株进行鉴定,发现有一些为二倍体.推测这些二倍体植株的基因型有
 
种.
(4)某同学在培养过程中发现培养基上感染了几种细菌.若在以尿素为唯一氮源的培养基中加入
 
指示剂培养几种菌后,指示剂变红就可以鉴定其中含有能够分解尿素的菌;若在以纤维素为唯一碳源的培养基中加入
 
染料,培养后,培养基中出现透明圈,就可以鉴定其中含有纤维素分解菌.在培养过程中为了检验制备的培养基是否合格,采取措施是
 
,观察结果,如果
 
,说明培养基制备成功,否则需要重新制备.

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棉花纤维分有色纤维和白色纤维,其中有色纤维又有褐色和绿色两种.主要由当代种子的表皮细胞基因型即母体植株基因型决定.现假设纤维的颜色由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制且A对a完全显性、B对b完全显性,形成过程如图1所示:

白色纤维品质高,所含纤维素和钾离子也更多.假设纤维细胞中a基因的存在还可抑制纤维素酶的合成,且a基因越多,抑制作用越强,另外b基因的存在还可抑制吸收钾的有关酶合成,且b基因越多,抑制作用越强.(当a、b基因同时存在且a基因的个数等于或大于b基因时,则b基因的影响可忽略不计)
(1)植株甲上所得纤维是褐色,植株乙上所得纤维是白色.分别取甲乙植株的叶肉细胞进行组织培养(变异不计),获得植株甲A和乙A,让两植株杂交,甲A的种子纤维颜色
 
.若取乙A的F1种植全部存活,成熟后植株上纤维出现白色、绿色和褐色三种颜色且表现型比例为2:1:1,写出亲本的基因型:乙A
 

(2)取植株AaBb自交,收获种子种植后成熟结籽.其中品质高的纤维植株占比例为
 
.有色纤维植株中品质最高的占比例为
 

(3)取自棉花植株不同类型的正常体细胞,检测其基因表达,结果如图2所示.若基因1~8中只有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因,则该基因最有可能是基因
 

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某种鱼的鳞片有4种表现型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由位于两对同源染色 体上的两对等位基因决定(用A、a,B、b表示),且BB对生物个体有致死作用^将无鳞鱼和 纯合野生型鳞的鱼杂交,F1有两种表现型,野生型鳞的鱼占50%,单列鳞鱼占50%;选取F1中的单列鳞鱼进行互交,其后代中有上述4种表现型,这4种表现型的比例为6:3:2:1,则F1的亲本基因型组合是(  )
A、Aabb×AAbb
B、aaBb×aabb
C、aaBb×AAbb
D、AaBb×AAbb

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