科目: 来源:生物教研室 题型:071
2003年2月,美国塞莱拉公司和参加国际人类基因组计划的科学家宣布,人类基因数量在3万个至4万个之间。如图A、B表示人类细胞染色体组成。请回答问题:
(1)从染色体形态和组成来看,表示女性的染色体的是图_______,男性的染色体组成可以写成____________。
(2)染色体的化学成分主要是________________。
(3)血友病的致病基因位于___________染色体上,请将该染色体在A、B图上用笔圈出。唐氏综合症是图中21号染色体为_________条所致。
(4)建立人类基因组图谱需要分析__________条染色体的序列
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科学家在一个海岛的居民调查中发现。该岛正常居民中约有44%为蓝色盲基因的携带者。在世界其他范围内,调查结果是每10000人中正常纯合为9604人,蓝色盲患者为4人。如图为该岛某家族系谱图,请分析回答:
(1)若个体患蓝色盲的同时又患血友病,当
形成配子时,在相关的基因传递中遵循了什么遗传定律?_______________________________。
(2)若个体与该岛某表现型正常的男性结婚,预测他们后代患蓝色盲的几率为__________。若
与一个该岛以外的(世界其他范围内的)表现正常的男性结婚,则他们生一个患蓝色盲儿子的几率是_____________。
(3)现需要从第Ⅳ代个体中取样(血液、皮肤细胞)获得该缺陷基因,请选取提供样本的较合适个体,并解释选与不选的原因。
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并指Ⅰ型是一种人类遗传病,由一对等位基因控制,该基因位于常染色体上,导致个体发病的基因为显性基因。已知一名女患者的父母、祖父和外祖父都足患者,祖母和外祖母表现型正常。(显性基因用S表示,隐性基因用s表示。)
试回答下列问题:
(1)写出女患者及其父母的所有可能基因型。女患者的为_______,父亲的为_________,母亲的为__________。
(2)如果该女患者与并指Ⅰ型男患者结婚,其后代所有可能的基因型是________。
(3)如果该女患者后代表现型正常,女患者的基因型为________。
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我国育种专家成功地培育出了一种可育农作物新品种,该品种是由普通小麦与黑麦杂交培育出的新作物。它既有普通小麦的特性,又综合了黑麦的耐瘠薄,抗病力强,种子蛋白质含量高等优点。据资料表明,普通小麦(2N=6x=42,AABBDD)是野生二粒小麦(2N=4x=28,AABB)与方穗山羊草的杂交后代。(注:从播种到收获种子需两年。生物学中用x代表染色体组。)
现有原始物种及其所含染色体组的资料,见下表:
(1)填写完成培育可育农作物新品种的过程:(用序号表示物种)
①_______×_______→杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍.培育为野生二粒小麦。
②_______×_______→杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为普通小麦。
③_______×_______→杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为可育新品种。
(2)获得该农作物新品种植株,整个培育过程至少需要______年。
(3)该新品种细胞中染色体组的组成可写为___________;育种过程中______________________是杂交后代可育的关键。
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如图为果蝇的原始生殖细胞示意图。图中1、,……4、
分别表示染色体;B、b,V、v,W、w分别表示控制不同性状的基因。试据图回答下列问题:
(1)此原始生殖细胞是_______细胞。
(2)图中的_______属常染色体,而_______属性染色体。
(3)此原始生殖细胞中有_______个染色体组,它们分________________。
(4)该细胞中有_______个DNA分子。
(5)该果蝇基因型町写成_______。
(6)经减数分裂该果蝇可产生_______种配子。
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如图表示以某种农作物①和②两个品种培育出④、⑤、⑥三个品种的过程。根据上述过程,回答下列问题:
(1)用①和②培育⑤所采用的方法Ⅰ和Ⅱ分别称______和______,其培育⑤所依据的原理是________________________。
(2)由③培育出④的常用方法Ⅲ是________________________,由⑧经Ⅲ、Ⅴ培育出⑤品种的方法称_______________。其优点是_______________。
(3)由③培育成⑥的常用方法Ⅳ是_____________,其形成的⑥称_______________________。
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假设水稻抗病(R)对易感病(r)为显性,高秆(T)对矮秆(t)为显性。现有纯合的抗病高秆水稻和易感病矮秆水稻。为了在较短的年限内培育出稳定遗传的抗病矮秆水稻,可采取以下步骤:
(1)将纯合的抗病高秆水稻和易感病矮秆水稻杂交,得到杂交种子。播种这些种子,长出的植株可产生基因型为_________________________的花粉。
(2)采用______________的方法得到单倍体幼苗。
(3)用____________处理单倍体幼苗,使染色体加倍。
(4)采用__________的方法,鉴定出其中的抗病植株。
(5)从中选择表现抗病的矮秆植株,其基因型应是___________。
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用两个氨基酸依赖型红色面包霉突变株a和b,进行一系列的实验:
实验一 将上述两个突变株分别接种于下面六种培养基上,两种突变株都不能在1、3、5培养基上生长,而在2、4、6培养基上都能生长。培养基的成分如下表所示。此外,这些培养基中不含实验三合成的鸟氨酸和瓜氨酸。
则突变株a和b需要氨基酸_________才能生长。
实验二 突变株a和野生型进行有性杂交,将生长的子囊孢子一个个分别接种在培养基6上,长成单倍体菌丝。以后将各菌丝分别移植于培养基1上,这些菌丝中,能生长的和不能生长的比例为1∶1。突变株b和野生型进行杂交,也得到同样的结果。
请问突变株a与b的氨基酸依赖性分别是由几个基因决定的?
___________________________________________。
实验三 突变株a和b必需的氨基酸(假定为X),在野生型体内,按下面所示途径合成(反应①、②、③分别由不同的酶所催化)。
底物鸟氨酸
瓜氨酸
氨基酸X
用瓜氨酸代替氨基酸X时,突变株a能生长,但用鸟氨酸代替就不能生长。无论甲瓜氨酸还是鸟氨酸代替氨基酸X.突变株b都不能生长。
问:突变株a是________过程受阻,突变株b则是_________________。
过程受阻而不能生长的,反应受阻的根本原因是___________________
_____________________________________________________。
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如图甲表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,乙是在一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因用B、b)。已知谷氨酸的密码子是GAA、GAG,请根据图回答下面的问题。
(1)图甲中①②表示的遗传信息传递过程分别是①_________,②_______;①过程发生的时间是_______________________,主要场所是___________________。
(2)α链碱基组成_______,β链碱基组成_____________。
(3)镰刀型细胞贫血症致病基因位于_______染色体上,属于_______性遗传病。
(4)图乙中,的基因型是_______,要保证
婚配后代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为_____________。
(5)若正常基因片段中的CTT突变成CTC,由此控制的生物性状是否可能发生变化?为什么?______________________________________________________________
______________________________________________________________。
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