题目内容

【题目】(果蝇(2n=8)是遗传学研究中常用的材料。回答下列与果蝇遗传有关的问题:

1)研究果蝇的基因组时,应该研究_____________条染色体。

2)果蝇的气门部分缺失(A)和正常气门(a)为一对相对性状。若现将一只发生了染色体变异的气门部分缺失的果蝇(基因型为AAa)与另一只未变异的正常气门果蝇进行杂交,子代中气门部分缺失果蝇与正常气门果蝇数量之比为_____________

3)已知果蝇的灰身和黑身分别由常染色体上的基因Bb控制,当基因Bb所在的染色体发生缺失突变时,会引起含片段缺失染色体的雌配子或雄配子致死(注:只有其中之一致死)。如图表示某果蝇个体的一对染色体,若让具有该变异的两只灰身果蝇杂交,则后代的表现型及比例为_____________

4)若要确定图中染色体片段缺失导致致死的配子类型,请设计实验进行证明(假设该果蝇种群中除了该变异类型的雌雄个体之外,还有各种未变异的果蝇):

①实验设计:__________________________

②实验结果预测:

若后代的表现型及比例为_____________则染色体片段缺失会导致雌配子致死。

若后代的表现型及比例为_____________则染色体片段缺失会导致雄配子致死。

【答案】5 51 全为灰身(或“灰身:黑身=10”) 让染色体片段缺失个体与黑身个体进行正反交(B0♀×bb♂、B0♂×bb♀) 染色体片段缺失个体为母本的后代全为灰身,染色体片段缺失个体为父本的后代灰身:黑身=11 染色体片段缺失个体为母本的后代灰身:黑身=11,染色体片段缺失个体为父本的后代全为灰身

【解析】

果蝇正常气门的基因型为aa,气门缺失的基因型为AAAa;灰身果蝇的基因型为BBBb,黑身的基因型为bb

1)果蝇含3对常染色体和1对性染色体,测定其基因组应该测定3条常染色体和2条性染色体上的基因。

2)一只发生了染色体变异的气门部分缺失的果蝇(基因型为AAa),产生的配子种类和比例是AAAAaa=1:2:2:1,与另一只未变异的正常气门果蝇(基因型为aa)进行杂交,子代基因型及比例为AAaAaAaaaa=1:2:2:1,即气门缺失果蝇与正常气门果蝇数量之比为5:1

3)如图所示,发生缺失的染色体缺失了Bb所在的区段,缺失的染色体用0表示,则灰身果蝇的基因型为B0,若含缺失的雌配子致死,则灰身雌果蝇只能产生B一种配子,灰身雄果蝇产生B0两种比例相等的配子,后代中全是灰身。

4)①要证明该缺失灰身果蝇即B0雌雄产生配子的情况,即致死配子的类型,可以用该染色体片段缺失个体与正常的黑身果蝇bb进行正反交。

②实验结果预测:

若含缺失的雌配子致死,则灰身缺失雌性个体只能产生B一种配子,染色体片段缺失个体为母本的后代全为灰身,染色体片段缺失个体为父本后代灰身:黑身=1:1

若含缺失的雄配子致死,则染色体片段缺失个体为母本的后代灰身:黑身=1:1,染色体片段缺失个体为父本的后代全为灰身。

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【题目】20201月,武汉爆发了新冠肺炎,经研究发现导致这种肺炎的病毒为新型冠状病毒(COVID-19),图1为新型冠状病毒的结构示意图。新冠肺炎重症患者发病后会出现呼吸困难和低氧血症,表现出呼吸急促。哺乳动物血液中CO2O2浓度变化能够作用于神经系统,调节呼吸运动的频率和强度,图2展示了血液中CO2浓度增高引起的调节过程:

1)图1所示,新型冠状病毒由RNA和蛋白质“N”构成的内核与外侧的囊膜共同组成,囊膜的主要成分是磷脂和镶嵌其上的3种蛋白质“M”、“E”和“S”。新型冠状病毒的基因组RNA可直接作为模板,利用宿主细胞的_______________(细胞器)合成病毒的_______________酶,再利用该酶完成病毒遗传物质的复制。再次侵染过程中,科学家发现新型冠状病毒的囊膜蛋白“S”可以和宿主细胞膜上的_______________相结合,进一步介导病毒囊膜与细胞膜融合。病毒囊膜能够与细胞膜融合的原因是_______________

2)新冠病毒能侵染肺部细胞,导致肺部呼吸困难,机体产生的CO2不能及时排出,从而导致血液中CO2浓度增加,CO2浓度升高会刺激外周化学感受器和中枢化学感受器,通过神经调节引起呼吸急促,请结合图2写出此神经调节过程中由外周化学感受器参与的反射弧:_______________

3)经研究发现,利用新冠肺炎康复者的血浆来治疗危重症患者,疗效较好,请分析其原因:_______________

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