题目内容
(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图,起始密码子均为AUG.若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子由
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是
考点:遗传信息的转录和翻译,细胞的减数分裂,基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:分析题文:基因M、m与基因R、r在2号染色体上,则这两对基因表现为连锁遗传;基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h或基因R、r与基因H、h可自由组合.
分析题图:图示为基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列,根据起始密码子(AUG)可以判断出基因M转录的模板链为b链,而基因R中转录的模板链为a链.
分析题图:图示为基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列,根据起始密码子(AUG)可以判断出基因M转录的模板链为b链,而基因R中转录的模板链为a链.
解答:
解:(1)由以上分析可知,基因M中b链为转录的模板链,若b链中箭头所指的碱基C突变为A,则基因由CAG→AAG,因此其转录形成的密码子由GUC→UUC.正常情况下,基因R有2个,经过复制后数量最多,即有4个;由以上分析可知,基因R转录时的模板位于a链中.
(2)基因M、m在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h可自由组合.用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交得F1(MmHh),F1自交得F2,F2中纯合子所占的比例为
×
=
,即F2自交后代不发生性状分离植株所占的比例为
;F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为
MMHH、
MmHH、
MMHh、
MmHh,用隐性亲本(mmhh)与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎(M_H_)所占的比例为
+
×
+
×
+
×
=
,窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为
×
=
,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后移向同一极.
故答案为:
(1)GUC UUC 4 a
(2)
4:1
(3)(减数第一次分裂时的)交叉互换 减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后移向同一极
(2)基因M、m在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h可自由组合.用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交得F1(MmHh),F1自交得F2,F2中纯合子所占的比例为
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 9 |
| 4 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 9 |
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后移向同一极.
故答案为:
(1)GUC UUC 4 a
(2)
| 1 |
| 4 |
(3)(减数第一次分裂时的)交叉互换 减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后移向同一极
点评:本题结合图解,考查遗传信息的转录和翻译、基因自由组合定律的实质及应用、减数分裂,要求考生识记遗传信息的转录和翻译过程,能根据起始密码子判断出模板链;掌握基因自由组合定律的实质,能运用逐对分析法计算相关概率;识记减数分裂不同时期的特点,有一定难度.
练习册系列答案
相关题目
细胞内合成蛋白质的场所是( )
| A、核糖体 | B、细胞核 |
| C、线粒体 | D、溶酶体 |
下列结构或物质肯定不含核糖的是( )
| A、叶绿体 | B、核糖体 |
| C、蛋白质 | D、酶 |
养蚕缫丝是我国古代劳动人民的伟大发明.蚕丝的主要成分是( )
| A、氨基酸 | B、糖类 |
| C、脂质 | D、蛋白质 |
如图表示动物肌肉细胞细胞膜转运部分物质示意图,与图中信息不相符的是( )

| A、甲侧为细胞外,乙侧为细胞内 |
| B、图示中葡萄糖跨膜运输方式与细胞吸收甘油相同 |
| C、图示中葡萄糖跨膜运输的直接驱动力不是ATP |
| D、Na+既可顺浓度梯度运输也可逆浓度梯度运输 |