拟南芥的A基因位于1号染色体上.影响减数分裂时染色体交换频率.a基因无此功能,B基因位于5号染色体上.使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒分离.b基因无此功能.用植株甲作为亲本进行杂交实验.在F2中获得了所需植株丙. (1)花粉母细胞减数分裂时.联会形成的 经 染色体分离.姐妹染色单体分开.最终复制后的遗传物质被平均分配到四个花粉粒中. (2)a基因是通过将T-DNA插入到A基因中获得的.用PCR法确定T-DNA插入位置时.应从图1中选择的引物组合是 . (3)就上述两对等位基因而言.F1中有 种基因型的植株.F2中表现型为花粉粒不分离的植株所占比例应为 . (4)杂交前.乙的1号染色体上整合了荧光蛋白基因C.R.两代后.丙获得C.R基因(图2).带有C.R基因的花粉粒能分别呈现出蓝色.红色荧光. ①丙获得了C.R基因是由于它的亲代中的 在减数分裂形成配子时发生了染色体交换. ②丙的花粉母细胞进行减数分裂时.若染色体在C和R基因位点间只发生一次交换.则产生的四个花粉粒呈现出的颜色分别是 . ③本实验选用b基因纯合突变体是因为:利用花粉粒不分离的性状.便于判断染色体在C和R基因位点间 .进而计算出交换频率.通过比较丙和 的交换频率.可确定A基因的功能. [答案](1)四分体 同源 (2)Ⅱ和Ⅲ (3)2 25% (4)①父本和母本 ②蓝色.红色.蓝和红叠加色.无色 ③交换与否和交换次数 乙 [解析]本题考查关于减数分裂过程中.同源染色体联会时交叉互换的概念及过程的理解.对考生关于减数分裂的概念和有关知识要求较高.试题考查方式较为灵活.极具特色.属于中高难度试题. (1)减数分裂中.同源染色体会联会形成四分体.接着同源染色体彼此分离, (2)确定T-DNA插入位置时.需扩增A中T-DNA两侧片段.在DNA聚合酶的作用下从引物的3’端开始合成.即DNA复制时子链的延伸方向为5’→3’.故选择Ⅱ.Ⅲ两个片段做引物, .乙杂交.可知F1中有AABb.AaBb两种基因型.F1自交到F2.得到花粉粒不分离的植株(bb)所占的比例为25%; (4)①本题目的之一是通过实验.检测A基因对于基因交换频率的影响.故需将AA个体与aa个体进行比较.同时.为了鉴别是否发生交换.选择荧光蛋白基因C.R整合到相应染色体上.本题中亲代乙中C.R基因与A基因位于1号染色体上.故减数第一次分裂前期.同源染色体的非姐妹染色单体部分片段互换.致使C.R在F2中与a基因位于1号染色体上.所以丙获得C.R基因是由于F1在减数分裂形成配子时发生了染色体交换, ②丙的花粉母细胞减数分裂时.若染色体在C和R基因位点见只发生一次交换.则产生 的四个花粉粒.且四种花粉粒,即呈现出的颜色分别仅含C蓝色.仅含R红色.C.R整合在一条染色体上红蓝叠加呈紫色.不含荧光标记基因的无色,故产生的四个花粉粒的颜色是:红色.蓝色.紫色.无色 ③.本实验选用b基因纯合个体是为了利用花粉粒不分离的性状.便于统计判断染色体在C.R基因间是否发生互换.通过丙比较.可确定A基因对于基因交换次数的影响. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下图表示乙烯促使叶片脱落机理的图解。

(1)据图分析叶片脱落的原因是因为乙烯促使脱落处细胞中酶X和Y的基因表达;通过转录翻译以及内质网和高尔基体的加工,向细胞壁处分泌            ;从而使细胞相互分离。酶X和酶Y在植物原生质体的制备过程中通常在0.5~0.6mol/L的        溶液中用于处理植物细胞壁。

(2)乙烯除了上述作用外,其主要作用是          。目前已经拟南芥的乙烯受体位于细胞膜上,其化学本质应该是         。从图中可知生物膜除了在能量转换方面还在                          过程中具有重要作用。

(3)在生产上,由于乙烯使用不便,人们通常选用乙烯利。用乙烯利处理香蕉的过程中,香蕉果皮由绿色逐渐变为黄色。在此过程中每日取样,提取果皮中光合色素进行纸层析,色素带会出现什么变化?            出现该变化的原因是              

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(2012北京卷) 30.(16分)

在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内繁殖结果如下。

(1)己知Ⅰ、Ⅱ组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,说明相关基因位于_____染色体上。

(2) Ⅲ组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由____________基因控制的,相关基因的遗传符合____________定律。

(3) Ⅳ组的繁殖结果说明,小鼠表现出脱毛性状不是____________影响的结果。

(4)在封闭小种群中,偶然出现的基因突变属于____________。此种群中同时出现几只脱毛小鼠的条件是____________。

(5)测序结果表明:突变基因序列模板链中的1个G突变为A,推测密码子发生的变化是_____(填选项前的符号)。   

A. 由GGA变为AGA                              B.由CGA变为GGA

C. 由AGA变为UGA                  D. 由CGA变为UGA

(6)研突发现,突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,推测出现此现象的原因是蛋白质合成            。进一步研究发现,该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,据此推测脱毛小鼠细胞的_          下降,这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠的_____________原因。

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拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUCUAA”,则Tn比t多编码     个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。

(2)图中①应为     。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是           .若③的种皮颜色为         ,则说明油菜基因与拟南芥T基因的功能相同。

(3)假设该油菜基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因为      ;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比列最小的个体表现型为       ;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常            (填“不变”或“改变”)。

(4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥         (填是或者不是)同一个物种。

 

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(24分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGAACUUAA”,则Tn比t多编码     个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。
(2)图中①应为      。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是                  .若③的种皮颜色为        ,则说明油菜Tn基因与拟南芥T基因的功能相同。
(3)该图中将目的基因导入受体细胞所用的方法叫                  ,其优点是    
                                                                             ,该方法通常用于将目的基因导入                       植物
(4)假设该油菜Tn基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因型为          ;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代的表现型及比例为                                                      
                                                    ;取③的茎尖培养成16颗植珠,其性状通常                          (填 不变或改变)。
(5)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥         (填是或者不是)同一个物种。

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(16分)拟南芥是遗传学研究的模式植物,某突变体可用于验证相关的基因的功能。野生型拟南芥的种皮为深褐色(TT),某突变体的种皮为黄色(tt),下图是利用该突变体验证油菜种皮颜色基因(Tn)功能的流程示意图。

(1)与拟南芥t基因的mRNA相比,若油菜Tn基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“-AGCGCGACCAGACUCUAA”,则Tn比t多编码     个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA为终止密码子)。

(2)图中①应为     。若②不能在含抗生素Kan的培养基上生长,则原因是           .若③的种皮颜色为     ,则说明油菜基因与拟南芥T基因的功能相同。

(3)假设该油菜基因连接到拟南芥染色体并替换其中一个t基因,则③中进行减数分裂的细胞在联会时的基因为      ;同时,③的叶片卷曲(叶片正常对叶片卷曲为显性,且与种皮性状独立遗传),用它与种皮深褐色、叶片正常的双杂合体拟南芥杂交,其后代中所占比例最小的个体表现为       ;取③的茎尖培养成16颗植株,其性状通常          (填不变或改变)。

(4)所得的转基因拟南芥与野生型拟南芥         (填是或者不是)同一个物种。

 

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