21.(18分)[答案](1)取B+B+雌性小鼠和B+B-雄性小鼠杂交

P  ♀ B+B+      ×     B+B- 

    

 配子  B+               B+   B-

 

F1  B+B+                B+B-

 

让子一代随机交配,若B+B-与B+B-杂交,则有:

亲代♀ B+B-       ×     B+B- 

 

配子B+   B-                B+   B-

F2   B+B+      B+B-      B+B-     B-B-

从F2代中选出B-B-雌性小鼠;(2)核糖体/反密码子/G酶降低了化学反应的活化能;(3)反应本身能进行,酶只是改变了反应的速度/基因越多,酶浓度越高,产物越多。[解析]本题以G酶的相关性状为切入点,考查基因分离定律知识的应用。⑴让正常小鼠与B+B-雄性小鼠交配产生足够数量的后代,后代雌雄小鼠都会有一部分基因型为B+B-的个体,让其自由交配,会有基因型为B+B-个体之间的交配,其子代中会产生基因型为B-B-的个体,选出这种基因型的个体中的雌性,即为所需。⑵B基因控制G酶的合成,其中翻译过程在核糖体上进行,通过tRNA上的反密码子与mRNA上的碱基识别,将氨基酸转移到肽链上。酶的催化反应具有高效性,是因为酶能降低化学反应的活化能。⑶图表示不同基因型小鼠血浆中G酶浓度和H2S浓度的关系。B-B-个体的血浆中没有G酶而仍有少量H2S产生,这是因为血浆中的H2S 不仅仅由 G酶催化生成。通过比较B+B+和B+B-个体的基因型、G酶浓度与H2S浓度之间的关系,可得出的结论是基因可通过控制G酶的合成来控制H2S浓度。尽管此题似乎不是成对的基因之间的关系,但性状的传递方式与一对基因的遗传规律相一致,因此,本题实际上是考查了基因分离定律的应用。

19.(14分)[答案](1)优良性状(或优良基因);(2)减数分裂/非同源染色体上的非等位/同源染色体上的非等位;(3)2n//2n //3n-2n;(4)获得基因型纯合的个体/保留所需的类型(其他合理答案也给分)[解析]本题考查基因自由组合定律在杂交育种中的应用。⑴杂交育种的原理是通过基因重组把两个或多个优良基因(优良性状)集合在一个个体身上,从而达到育种目的。⑵F1自交能产生多种非亲本类型,原因在于F1通过减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合、同源染色体上的非等位基因通过非姐妹染色单体的交叉互换实现基因重组。⑶完全显性,每对等位基因有两种表型,有n对相对性状时,产生性状类型为n个2相乘,即种。每种性状的杂合子自交会产生三种基因型:显性纯合、隐性纯合和杂合,纯合基因型为n个2相乘,即种,杂合基因型有(总基因型数-纯合基因型数)。⑷进行多代自交的目的是获得基因型纯合的个体,选择的作用是淘汰不合要求的类型、保留所需类型。杂交育种的原理是基因重组;方法是先杂交,使优良基因组合在一起,再自交,实现基因的纯合,通过逐代选择淘汰不合要求的个体,最终获得所需类型;优点是可实现优良性状组合,获得多种基因型及其表现类型;不足是需要多代筛选,耗时较长,有时为获得所需类型,个体数量需要较多。

 0  209604  209612  209618  209622  209628  209630  209634  209640  209642  209648  209654  209658  209660  209664  209670  209672  209678  209682  209684  209688  209690  209694  209696  209698  209699  209700  209702  209703  209704  209706  209708  209712  209714  209718  209720  209724  209730  209732  209738  209742  209744  209748  209754  209760  209762  209768  209772  209774  209780  209784  209790  209798  447348 

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网