题目内容
7.| A. | S1中抗虫基因和抗除草剂都遵循分离定律,但两种基因不遵循自由组合定律 | |
| B. | 抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现为不完全显性 | |
| C. | 根瘤农杆菌Ti质粒携带的抗虫和抗除草剂基因分别插入到了S2的2条非同源染色体上,并正常表达 | |
| D. | S3后代中出现了既不抗虫也不抗除草剂的新性状,由此表明S3后代中一定发生了基因突变 |
分析 根据题意和柱形图分析可知:单株S1自交获得T1代,抗虫:不抗虫≈3:1,抗除草剂:不抗除草剂≈3:1,说明每对等位基因遵循分离定律抗虫对不抗虫为完全显现,抗除草剂对不抗除草剂为完全显性,由于后代中没有不抗虫、不抗除草剂的个体,因此两对等位基因是连锁的,相关基因如果用A、B表示,A、b连锁,a、B连锁;S2进行自交获得T1代,几乎都是抗虫抗除草剂个体,说明两对基因插入一对同源染色体的两条染色体上;S3进行自交获得T1代,T1 代性状表现抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草剂:不抗虫抗除草剂:不抗虫不抗除草剂≈9:3:3:1,说明两对等位基因遵循自由组合定律,抗虫、抗除草剂基因位于非同源染色体上.
解答 解:A、根据分析,S1中抗虫基因和抗除草剂都遵循分离定律,但两种基因位于一对同源染色体上,所以不遵循自由组合定律,A正确;
B、抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现也为完全显性,B错误;
C、根据分析,根瘤农杆菌Ti质粒携带的抗虫和抗除草剂基因都插入到了S2的2条同源染色体上,并正常表达,C错误;
D、S3后代中出现了既不抗虫也不抗除草剂的新性状,由此表明S3后代中一定发生了基因重组,D错误.
故选:A.
点评 本题旨在考查学生理解基因分离定律和自由组合定律的实质和应用条件,把握知识的内在联系,形成知识网络,并学会根据柱形图推断插入基因的位置及遵循的遗传规律,并应用遗传规律进行计算.
练习册系列答案
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12.对正常绿叶的小麦纯系种子进行辐射处理.处理后将种子单独隔离种植,发现其中有两株(甲、乙)的后代分离出黄化斑叶的突变株.请回答:
(1)应用实验法判断该突变株属于可遗传变异,还是不可遗传变异,实验的基本思路一般是改变该突变株的生活环境,以观察其性状是否改变.
(2)现要研究甲、乙两株的该突变是发生在一对基因上,还是分别发生在独立遗传的两对基因上,可选甲、乙后代的该突变株进行单株杂交,统计F1的表现型及比例.若F1全为正常叶植株,请用遗传图解说明实验结果.(基因符号用A/a或B/b表示,要求写出配子)

(3)如图是正常叶有关基因中的部分碱基序列,其编码的蛋白质中部分氨基酸序列为“缬氨酸-半胱氨酸-酪氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-甘氨酸…”,有关密码子如表.

若该突变株的形成是基因突变造成的,原因是由于该基因中的部分碱基序列片段1处(填“1”或“2”)的C∥G替换成了A∥T,结果导致基因表达因提早出现终止密码子,形成的蛋白质的氨基酸序列变短而出现突变株.
(4)该辐射处理过程需要用到大量的种子,原因是基因突变具有多方向性和低频性特点.若甲和乙的后代均出现3:1的分离比,该辐射处理最可能导致甲、乙中各有1(1、2或多)个基因发生突变.
(5)若将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉,只收获正常株上所结的种子,若每株的授粉率和结籽率相同,则其中该突变类型的比例为$\frac{1}{6}$.
(1)应用实验法判断该突变株属于可遗传变异,还是不可遗传变异,实验的基本思路一般是改变该突变株的生活环境,以观察其性状是否改变.
(2)现要研究甲、乙两株的该突变是发生在一对基因上,还是分别发生在独立遗传的两对基因上,可选甲、乙后代的该突变株进行单株杂交,统计F1的表现型及比例.若F1全为正常叶植株,请用遗传图解说明实验结果.(基因符号用A/a或B/b表示,要求写出配子)
(3)如图是正常叶有关基因中的部分碱基序列,其编码的蛋白质中部分氨基酸序列为“缬氨酸-半胱氨酸-酪氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-甘氨酸…”,有关密码子如表.
| 氨基酸 | 密码子 |
| 缬氨酸 | GUU、GUC、GUA、GUG |
| 甘氨酸 | GGU、GGC、GGA、GGG |
| 终止密码子 | UAA、UAG、UGA |
(4)该辐射处理过程需要用到大量的种子,原因是基因突变具有多方向性和低频性特点.若甲和乙的后代均出现3:1的分离比,该辐射处理最可能导致甲、乙中各有1(1、2或多)个基因发生突变.
(5)若将甲株的后代种植在一起,让其随机传粉,只收获正常株上所结的种子,若每株的授粉率和结籽率相同,则其中该突变类型的比例为$\frac{1}{6}$.
19.下列化合物与其功能相符的是( )
| A. | 麦芽糖--人细胞中的能源物质 | |
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