0  434227  434235  434241  434245  434251  434253  434257  434263  434265  434271  434277  434281  434283  434287  434293  434295  434301  434305  434307  434311  434313  434317  434319  434321  434322  434323  434325  434326  434327  434329  434331  434335  434337  434341  434343  434347  434353  434355  434361  434365  434367  434371  434377  434383  434385  434391  434395  434397  434403  434407  434413  434421  447090 

13.(09安徽卷,31)某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:

A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花∶白花=1∶1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9∶7

  请回答:

(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由     对基因控制。

(2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是     ,其自交所得F2中,白花植株纯合体的基因型是      

(3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是             ;用遗传图解表示两亲本白花植株杂交的过程(只要求写一组)。

(4)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为            

(5)紫花中的紫色物质是一种天然的优质色素,但由于B基因表达的 

酶较少,紫色物质含量较低。设想通过基因工程技术,采用重组的

Ti质粒转移一段DNA进入细胞并且整合到染色体上,以促进B基因

在花瓣细胞中的表达,提高紫色物质含量。右图是一个已插入外源

DNA片段的重组Ti质粒载体结构模式图,请填出标号所示结构的名

称:①             

答案  (1)两

(2)AaBb    aaBB、Aabb、aabb

(3)Aabb×aaBB、AAbb×aaBb

遗传图解(只要求写一组)

(4)紫花∶红花∶白花=9∶3∶4

(5)①T-DNA   ②标记基因   ③复制原点

解析  本题考查基因对性状的控制以及遗传规律的有关知识。

(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由2对基因控制。(2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是AaBb,由于其自交所得F2中紫花∶白花=9∶7,所以紫花植株的基因型是A-B-,白花植株纯合体的基因型是aaBB、AAbb、aabb。(3)依题意,可以推测F1两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是Aabb×aaBB或AAbb×aaBb;两亲本白花植株杂交的过程遗传图解表示如下:

(4)若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花(A-B-)∶红花(A-b b)∶白花(3aaB-、1aabb)=9∶3∶4。

(5)依题意,标号所示结构的名称:①是T-DNA,②是标记基因,③是复制原点。

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12.(09辽宁、宁夏卷,31)多数真核生物基因中编码蛋白质的序列被一些不编码蛋白质的序列隔开,每一个不编码蛋白质的序列称为一个内含子。这类基因经转录、加工形成的mRNA中只含有编码蛋白质的序列。某同学为检测某基因中是否存在内含子,进行了下面的实验:

步骤①:获取该基因的双链DNA片段及其mRNA;

步骤②:加热DNA双链使之成为单链,并与步骤①所获得的mRNA按照碱 

基配对原则形成双链分子;

步骤③:制片、染色、电镜观察,可观察到图中结果。

请回答:

(1)图中凸环形成的原因是    ,说明该基因有    个内含子。

(2)如果现将步骤①所获得的mRNA逆转录得到DNA单链,然后该DNA单链与步骤②中的单链DNA之一按照碱基配对原则形成双链分子,理论上也能观察到凸环,其原因是逆转录得到的DNA单链中不含有      序列。

(3)DNA与mRNA形成的双链分子中碱基配对类型有      种,分别是     

答案  (1)DNA中有内含子序列, mRNA中没有其对应序列,变性后形成的DNA单链之一与mRNA形成双链分子时,该单链DNA中无法与mRNA配对的序列能形成凸环   7

(2)内含子

(3)3  A-U  T-A  C-G

解析  (1)由题意知, 基因中编码蛋白质的序列被一些不编码蛋白质的序列隔开,每一个不编码蛋白质的序列称为一个内含子。而mRNA中只含有编码蛋白质的序列。因此, 变性后形成的DNA单链之一与mRNA形成双链分子时,该单链DNA中无法与mRNA配对的序列能形成凸环。

(2)mRNA逆转录得到DNA单链,该DNA单链也不含有不编码蛋白质的序列,因此,逆转录得到的DNA单链中不含有内含子序列。

(3)DNA中有四种碱基AGCT, mRNA有四种AGCU, DNA中的A与mRNA中的U, DNA中T与mRNA中A ,DNA中C与mRNA中G,DNA中G与mRNA中C, 所以配对类型有三种。

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11.(09上海卷,17)某条多肽的相对分子质量为2778,若氨基酸的平均相对分子质量为110,如考虑终止密码子,则编码该多肽的基因长度至少是          (   )

A.75对碱基                B.78对碱基

C.90对碱基                D.93对碱基

答案  D

解析  根据题中条件可知该多肽由30个氨基酸组成,则应为30个密码子再加上终止密码子应为31,编码多肽的基因碱基为31×6=186,93对碱基。

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10.(09海南卷,12)有关真核细胞DNA复制和转录这两种过程的叙述,错误的是(   )

  A.两种过程都可在细胞核中发生        B.两种过程都有酶参与反应

  C.两种过程都以脱氧核糖核苷酸为原料     C.两种过程都以DNA为模板

答案  C

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9.(09海南卷,11)已知a、b、c、d是某细菌DNA片段上的4个基因,右图中W表示野生型,①、②、③分别表示三种缺失不同基因的突变体,虚线表示所缺失的基因。若分别捡测野生型和各种突变体中某种酶的活性,发现仅在野生型和突变体①中该酶有活性,则编码该酶的基因是               (   )

A.基因a               B.基因b      

C.基因c               D.基因d

答案  B

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8.(09海南卷,10)酶A、B、C是大肠肝菌的三种酶,每种酶只能催化下列反应链中的一个步骤,其中任意一种酶的缺失均能导致该酶因缺少化合物丁而不能在基本培养基上生长。

  化合物甲化合物乙化合物丙化合物丁

现有三种营养缺陷型突变体,在添加不同化合物的基本培养基上的生长情况下表:

添加物    突变体
突变体a(酶A缺陷)
突变体b(酶B缺陷)
突变体c(酶C缺陷)
化合物甲
不生长
不生长
生 长
化合物乙
不生长
生 长
生 长

由上可知:酶A、B、C在该反应链中的作用顺序依次是             (   )

A.酶A、酶B、酶C           B.酶A、酶C、酶B

C.酶B、酶C、酶A           D.酶C、酶B、酶A

答案  D

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7.(09广东卷,25)有关蛋白质合成的叙述,正确的是             (   )

A.终止密码子不编码氨基酸

B.每种tRNA只运转一种氨基酸

C.tRNA的反密码子携带了氨基酸序列的遗传信息

D.核糖体可在mRNA上移动

答案  ABD

解析  携带遗传信息的,是DNA。

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6.(09广东卷,22)大多数老年人头发变白的直接原因是头发基部细胞内    (   )

   A.物质转运加速          B.新陈代谢变缓

   C.呼吸速率加快          D.与黑色素合成相关的酶活性降低

答案  BD

解析  生物的基因控制性状,可通过控制酶的合成控制代谢进而控制性状,头发变白是因为黑色素无法形成,与黑色素合成相关的酶活性降低,酶活性降低导致新陈代谢变缓,致使老年人头发变白。

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5.(09江苏卷,12)下图为真核生物染色体上DNA分子复制过程示意图,有关叙述错误的是                                  (   )

   A.图中DNA分子复制是从多个起点同时开始的

B.图中DNA分子复制是边解旋边双向复制的

C.真核生物DNA分子复制过程需要解旋酶

D.真核生物的这种复制方式提高了复制速率

答案  A

解析  本题通过信息考查DNA的复制相关知识。从图中只能看出有一个复制起点,所以A不对。图中DNA分子复制是边解旋边双向复制的,真核生物DNA分子复制过程需要解旋酶,DNA聚合酶等参与。这种半保留复制的模式不仅保持前后代的稳定性,每次复制都可产生两个DNA分子,提高了效率。

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4.(09广东卷,24)有关DNA分子结构的叙述,正确的是           (   )

A.DNA分子由4种脱氧核苷酸组成

B.DNA单链上相邻碱基以氢键连接

C.碱基与磷基相连接

D.磷酸与脱核糖交替连接构成DNA链的基本骨架

答案  AD

解析  DNA双链上相对应的碱基以氢键连接,单链上相邻碱基之间通过脱氧核糖和磷酸二酯键联系起来,脱氧核糖和磷酸交替排列在外侧,构成DNA链的基本骨架。碱基排列在内侧,与脱氧核糖直接相连。

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