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【题目】下图是以二倍体植物为亲本的几种不同育种方法示意图,请回答下列问题:
(1)A→D表示的育种过程的原理是__________。若F1的基因型是DdRr,则通过B→C得到的纯合子的基因型有__________种。
(2)图中可用秋水仙素处理的过程是___________(填字母),秋水仙素的作用是__________。
(3)E方法最不易获得所需品种的原因是___________________,C、F方法依据的原理是__________。
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【题目】下图甲、乙表示两种细胞中遗传信息的表达过程,图丙是图乙中a的放大示意图。请分析并回答下列问题
(1)图中转录和翻译能同时进行的是图_______(填“甲”或“乙”)所示细胞。
(2)转录过程可以准确地把DNA的遗传信息传递给mRNA,转录开始时,DNA分子中的_____断裂。要编码具有一定氨基酸序列的蛋白质与密码子有关,密码子是指____________________,图甲、乙所示细胞共用一套遗传密码,说明__________________________。
(3)核糖体和mRNA的结合部位会形成____个tRNA的结合位点,携带多肽的tRNA_____(填“会”或“不会”)先后占据核糖体的不同的RNA结合位点。一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,这些核糖体形成的肽链是相同的,原因是_____________________________。
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【题目】为了提高菊花抗冻能力,研究者从其他生物中克隆出抗冻基因C(左图),拟将其与质粒(右图)重组,再借助农杆菌导入菊花中。
回答下列问题:
(1)构建重组质粒时需要用到的工具酶为____。为使抗冻基因C在菊花细胞中高效表达,需要把目的基因片段插入表达载体的____之间。
(2)若获得的转基因植株(抗冻基因C已经整合到菊花的基因组中)抗冻能力没有提高,根据中心法则分析,其可能的原因是____。
(3)若要使目的基因在受体细胞中表达,需要通过质粒载体而不能直接将目的基因导入受体细胞,原因是____、________(答出两点即可)。
(4)抗冻基因C的遗传特性能在菊花体内维持和表达的关键是____。
(5)科研工作者可以利用PCR技术获得更多的抗冻基因C,那么利用PCR技术获取目的基因的前提是____。
(6)菊花与提供抗冻基因的生物差异很大,但却通过基因重组后,菊花能够合成抗冻蛋 白,这是因为____。
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【题目】某种鼠的种群中体色有灰色、黑色和褐色三种,由两对具有完全显隐性关系的等位基因Mm和Tt控制。与体色形成有关物质的代谢过程如图,其中基因M控制合成酶1,基因T控制合成酶2,基因t控制合成酶3。物质甲对细胞有害,在体内积累过多会导致小鼠过早死亡,约有半数不能活到成年。
回答下列问题:
(1)基因型为mm的个体呈灰色的原因是不能合成中间产物乙,可能的原因是:m基因不能表达,无法合成酶1。写出种群中灰色鼠的基因型____。
(2)让两只基因型为MmTt的黑色鼠多次杂交。
①若Mm和Tt两对基因的遗传符合自由组合定律,则后代成年后表现型及比例为________.
②若后代只有灰色鼠和黑色鼠,且成年后两者的比例为1:6,则Mm和Tt两对基因的遗传是否符合自由组合定律?____。请在图中画出此种情况下两个亲本鼠两对基因在染色体上的位置(竖线表示染色体,用黑点表示基因在染色体上的位点并标明基因),并用遗传图解表示子代成年鼠产生的过程。
____
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【题目】大豆花叶病毒会严重降低大豆的产量和品质。为预防抗病大豆品种乙的抗病能力减弱,科研人员用 EMS 诱变感病大豆,获得新的抗病品种甲。科研人员利用甲、乙两个品种对抗性遗传进行研究。
(1)因为基因突变具有___________性,EMS 诱变后,非入选大豆植株可能含有________的基因,需要及时处理掉这些植株。
(2)利用甲、乙两品种大豆进行杂交试验,结果如下表
组别 | 亲本组合 | F1 | F2 | ||
抗病 | 易感 | 抗病 | 易感 | ||
实验一 | 甲×易感 | 0 | 18 | 111 | 348 |
实验二 | 乙×易感 | 15 | 0 | 276 | 81 |
据表分析,甲、乙两品种抗病性状依次为______________性性状。
(3)已知品种乙的抗性基因位于14号染色体上,为探究品种甲抗性基因的位置,科研人员设计如下杂交实验:甲乙杂交, F1自交,统计F2性状分离比。
①预期一:若F1均抗病,F2抗病∶易感为13∶3,说明两品种抗病性状的遗传是由_______对等位基因控制的,且位于______________染色体上。
②预期二: 若F1、 F2均抗病,说明甲、乙两品种抗性基因可能是___________或同一对染色体上不发生交叉互换的两个突变基因。
(4)SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR不同,不同品种的同源染色体上的SSR也不同,常用于染色体特异性标记。科研人员扩增出实验一若干个体中的SSR序列,用于确定甲品系抗性基因的位置,电泳结果如图所示:
图中结果说明甲品系抗性基因在_______号染色体上,依据是____________________。
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【题目】探究环境因素对小麦光合作用的影响,实验处理及结果如下。
(1)D1蛋白位于叶绿体的________上,参与水的分解,产物用于_________反应中CO2的还原。
(2)研究高温对小麦光合作用强度的影响机制,测定D1蛋白含量、D1蛋白基因表达量和D1蛋白分解基因表达量,结果如图。
①据图甲、乙的CK组和H组高温下光合作用速率_______,推测可能与____________有关。
②据图丙、丁结果进一步推测高温引起H组D1蛋白含量变化的原因是:D1蛋白能可逆性转化成中转形式D1蛋白,进而避免被分解。依据是CK组D1蛋白合成量与分解量大致相同,而H组D1蛋白合成量__________分解量。
(3)进一步研究黄体酮对高温下小麦光合作用强度的影响机制,结果如图中P、P+H组所示。
①图甲表明黄体酮能_______高温对光合作用的抑制。
②据图乙、丙、丁推测,黄体酮作用的分子机制是_______________________。依据是 ___________________________________________________________。
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【题目】一对正常夫妇婚后不能正常生育,经检查发现,丈夫的10号染色体与18号染色体发生了如图所示的变化。下列相关叙述正确的是( )
A.该图表示染色体发生了易位,可利用显微镜检测出该变异
B.猫叫综合征患者染色体的变异方式与该丈夫染色体的变异方式相同
C.该丈夫变异后的细胞中的基因数目可能不变,但基因排列顺序发生了改变
D.不考虑交叉互换,该丈夫的精原细胞经减数分裂可能得到染色体数目正常的精细胞
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【题目】叶绿体中的GAP脱氡酶(以下简称为G酶)是光合作用暗反应中唯一能利用NADPH还原C3的酶,因此可用NADPH的氧化速率表示G酶的活性。某学习小组为探究光照对叶绿体中G酶活性的影响,将正常生长的盆栽花生在暗处放置24h后,再给予光照和黑暗处理,并定时剪取叶片测定叶绿体中G酶活性,结果如下图所示。回答下列问题。
(1)从叶肉细胞中分离出叶绿体可采用___________法。G酶在叶绿体中分布于________(填“基粒”或“基质” )中。
(2)构建体外测定叶绿体中G酶活性的反应体系,除了G酶、缓冲物质与酶保护剂外,下列哪些成分及相关条件也是必需的?_____________。(填序号)
①ATP ②NADPH ③C3 ④C5 ⑤适宜的光照 ⑥适宜的温度
(3)将花生植株在暗处放置24h后给予光照,叶绿体中NADPH的生成量会增加,原因是____。
(4)学习小组建议:在大棚栽培花生时,可适当延长光照时间以提高产量。请根据图中实验结果说明该建议的合理性。___________________________________。
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【题目】糖元沉积病是由于遗传性糖代谢障碍,致使糖元在组织内过多沉积而引起的疾病,临床表现为低血糖等症状。下图为人体糖代谢的部分途径。糖元沉积病I型是6—磷酸葡萄糖酶基因(E)突变所致,据图分析,下列说法正确的是( )
A.抑制葡萄糖激酶会抑制糖元的合成,并未制约体内的细胞呼吸
B.以葡萄糖为底物,细胞呼吸过程会合成ATP,不需要ATP供能
C.血糖浓度低时,正常人体分泌胰岛素增加,使血糖浓度恢复到正常水平
D.给糖元沉积病I型患者注射胰高血糖素不能使血糖浓度恢复到正常水平
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【题目】基因上游序列的胞嘧啶被甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶,导致相应的基因失活而不能转录;未被甲基化的基因仍可以控制合成相应的蛋白质。DNA的甲基化可调控基因的表达,调控简图如下,下列分析错误的是( )
A.甲基化直接抑制基因的翻译从而使基因无法控制合成相应的蛋白质
B.甲基化的基因片段不能解开双链并与DNA聚合酶结合
C.甲基化改变了DNA分子的化学元素组成和碱基中嘌呤的比例
D.人体肌细胞中与血红蛋白合成有关的基因可能被甲基化
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