4.电场线可用来描述电场的性质:①它起源于正电荷(或无穷远),终止于负电荷(或无穷远);②电场线的疏密可反映电场的大小;③电场线不是电荷在电场中的运动轨迹,④电场线总是与等势面垂直,且从高等势面指向低等势面。⑤匀强电场的电场线是间距相等、相互平行的直线。
5,电势具有相对性,其数值与零电势点的选取有关,而电势差与零电势点的选取无关。电势能也具有相对性,与零电势点的选取有关。电场力做正功时电荷的电势能减小,电场力做负功时电荷的电势能增加;正电荷在高电势的地方电势能大,负电荷在低电势的地方电势能大。
3.真空中点电荷Q在距其为r的地方产生的场强E=kQ/r2。
2.电场叠加原理:若空间中几个电场同时存在,它们的电场就互相叠加,形成合场强,这时某点的场强等于它们单独存在时在该点产生场强的矢量和。
1.三个自由电荷在相互作用下均处于平衡状态时,其位置及电性可概括口诀为“两同夹异,两大夹小,近小远大”
15.随着除草剂的广泛使用,杂草逐渐出现了抗药性。下表是苋菜抗“莠去净”(一种除草剂)品系的pbs基因和对除草剂敏感品系的正常基因的部分碱基序列,以及相应蛋白质中的部分氨基酸序列。
抗除草 剂品系 |
GCT 精氨酸 |
CGT 丙氨酸 |
TTC 赖氨酸 |
AAC 亮氨酸 |
敏感品系 |
GCT 精氨酸 |
AGT 丝氨酸 |
TTC 赖氨酸 |
AAC 亮氨酸 |
氨基酸位置 |
227 |
228 |
229 |
230 |
请分析回答问题:
(1)抗除草剂品系的出现,是由于正常的敏感品系发生了基因突变,导致 。
(2)从部分DNA碱基的变化,可推知密码子的变化是 。
(3)若抗除草剂品系基因控制合成蛋白质的mRNA成分如下表,则mRNA中含有 个尿嘧啶,控制蛋白质合成的基因中腺嘌呤和鸟嘌呤共有 个,mRNA形成场所是 。
成分 |
腺嘌呤 |
鸟嘌呤 |
尿嘧啶 |
胞嘧啶 |
含量 |
x% |
y% |
z% |
10% |
数量 |
1700 |
1600 |
|
|
其他关系( |
x+y=30 |
解析:(1)抗除草剂品系的出现,是由于基因突变导致基因所控制合成的蛋白质发生改变的缘故,即第228位上的氨基酸的替换(或丝氨酸被丙氨酸替换)。(2)DNA转录形成了信使RNA,根据部分DNA碱基的变化,可以推知密码子的变化。(3)根据mRNA中碱基数量关系知A+G=3300,U=6600,C=1100,所以控制蛋白质合成的基因中A+G=mRNA中的所有碱基之和=11000。
答案:(1)第228位上的氨基酸的替换(或丝氨酸被丙氨酸替换) (2)UCA→GCA
(3)6600 11000 细胞核
14.甲图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,乙图是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B与b),请据图回答:
(1)图中①②表示的遗传信息流动过程分别是:① ;② 。
(2)α链碱基组成为 ,β链碱基组成为 。
(3)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于 染色体上,属于 性遗传病。
(4)Ⅱ6基因型是 ,Ⅱ6和Ⅱ7婚后所生子女为患病男孩的概率是 ,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为 。
(5)Ⅱ8与正常女性结婚,该女性是镰刀型细胞贫血症的基因携带者,其弟患有色盲,姐弟二人的父母色觉正常,那么此对夫妇生育正常子女的概率是 。
解析:图示中①为复制,②为转录,由乙图中Ⅰ3、Ⅰ4均正常但Ⅱ9为患者可推知该病为常染色体隐性遗传病,Ⅱ6的基因型应为Bb(因Ⅲ10为bb),与Ⅱ7婚后所生子女为患病男孩的概率为:1/2男孩出生率×1/4患病率=1/8;欲保证Ⅱ9婚配后子女不患病,其配偶的基因型须为显性纯合子BB。Ⅱ8的基因型应为1/3BBXHY、2/3BbXHY,该正常
女性的基因型为BbXHXH或BbXHXh(各占1/2),则此对夫妇生育正常子女的概率为(1-2/3×1/4)×(1-1/2×1/4)=35/48。
答案:(1)复制 转录 (2)CAT GUA (3)常 隐 (4)Bb 1/8 BB (5)35/48
13.基因突变是指基因结构的改变,科学家常用物理、化学方法来诱导生物发生基因突变,以便获得大量突变类型,使人们能从生化的角度在分子水平上对它们进行遗传分析,其中α、β、γ等射线、紫外线等为物理诱变因素;亚硝胺、乙酸亚胺、乙二胺四乙酸等为化学诱变因素。根据上述内容回答下列问题:
(1)下列对基因突变的描述不正确的是 。
A.由于人们可以定向诱导突变性状,诱变育种能明显地缩短育种年限
B.它是生物进化的重要原因之一
C.丰富了生物的“基因库”
D.突变频率低,且突变性状一般有害,少数有利
(2)电离辐射诱导生物基因突变时,细胞中吸收辐射能量最多的化合物是 ,原因是 。
(3)根据下列细胞中物质的吸收峰值(如下图所示),可知紫外线(λ=2 700A。)在诱导突变过程中主要作用于 ( )
A.核酸 B.水
C.脂肪 D.蛋白质
解析:光的波长短于400 nm的、人的肉眼不可见的光称为紫外线,紫外线在穿过大气层时波长短于300 nm的紫外线几乎全部被臭氧层吸收了,在300-400 nm的紫外线一般不对生物体构成伤害,而且也是生命活动所需要的。波长短于300 nm的紫外线之所以能对生命构成伤害是因为这部分紫外线能被蛋白质和核酸所吸收,从而导致蛋白质和核酸分子结构的不稳定,特别是核酸分子结构的不稳定会使DNA在复制时容易出现差错而发生基因突变,严重时会导致死亡。细胞受到辐射时,由于细胞中含量最多的化合物是水,所以吸收辐射能量最多的是水,但水吸收了辐射能后不会对生物造成伤害,但蛋白质和核酸吸收辐射能后会使其分子结构变得不稳定,严重时会使蛋白质和核酸的分子结构破坏而导致死亡。
答案:(1)A (2)H2O H2O是生物细胞中含量最多的化合物 (3)A
12.(2010·黄冈质检)①科学家最初将抗虫基因导入棉花体内时,抗虫基因不能表达。在此基础上又一次对棉花植株中的抗虫基因进行了修饰,从而使抗虫基因在棉花植株体内得到了表达。②格里菲思将加热杀死的S型肺炎双球菌与R型活细菌混合培养,结果得到了R型和S型两种菌落。从变异的角度分析,基因修饰使基因得到表达和R型细菌转化为S型细菌分别来源于 ( )
A.基因突变,基因重组 B.基因重组,染色体变异
C.基因重组,基因突变 D.基因重组,基因重组
解析:基因修饰修改的是抗虫基因调控序列非编码区的碱基,使其可以在棉花植株中表达,从变异的角度讲是发生了基因突变。基因重组是控制不同性状的基因的重新组合,加热杀死的S型细菌和R型细菌混合培养后出现S型细菌,说明S型细菌的DNA进入R型细菌内并与R型细菌的DNA发生了重组。
答案:A
11.生物体内的基因重组 ( )
A.能够产生新的基因
B.在生殖过程中都能发生
C.是生物变异的根本来源
D.在同源染色体之间可发生
解析:基因重组的结果是产生新的基因型,并不能产生新的基因。真核生物进行有性生殖的过程中才发生基因重组。在四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间的交叉互换属于基因重组。生物变异的根本来源是基因突变。
答案:D
10.下列有关基因重组的说法中,正确的是 ( )
A.基因重组是生物变异的根本来源
B.基因重组能够产生多种基因型
C.基因重组通常发生在细胞分裂的过程中
D.非等位基因间都可以发生重组
解析:生物变异的根本来源是基因突变;基因重组在有丝分裂的过程中不能发生;位于一对同源染色体上的非等位基因间不一定能发生重组。
答案:B
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