题目内容

18.某同学模拟赫尔希和蔡斯做了T2噬菌体侵染大肠杆菌的部分实验,实验过程如图.下列分析错误的是(  )
A.35S标记的是噬菌体的蛋白质
B.沉淀物b中含放射性的高低与搅拌是否充分有关
C.离心前混合时间过长会导致上清液放射性升高
D.该实验结果不能证明DNA是遗传物质

分析 分析题图:图示为噬菌体侵染大肠杆菌的部分实验:用35S标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌(目的是将蛋白质外壳和细菌分开),然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质,上清液a中放射性较强,沉淀物b中含有少量的放射性.

解答 解:A、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,而不是DNA(DNA中不含S元素),A正确;
B、②过程中搅拌的目的是将蛋白质外壳和细菌分开,若该过程搅拌不充分,则会导致部分蛋白质外壳吸附在细菌上,并随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中含较高的放射性,若搅拌充分,则沉淀物中的放射性较低,B正确;
C、35S标记的是噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳留在外面,经搅拌后与细菌分开,所以即使离心前混合时间过长也不会导致上清液放射性升高,C错误;
D、上述实验只能证明噬菌体侵染细菌时,蛋白质外壳没有进入细菌,不能证明DNA是遗传物质,D正确.
故选:C.

点评 本题结合噬菌体侵染大肠杆菌的部分实验过程图,考查噬菌体侵染细菌的实验,要求考生识记噬菌体侵染细菌的过程,明确噬菌体侵染细菌时只有DNA注入细菌中;掌握噬菌体侵染细菌实验过程,明确图示实验只能证明噬菌体侵染细菌时蛋白质外壳没有进入细菌,不能证明DNA是遗传物质.

练习册系列答案
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2.某自花且闭花传粉植物,种子的颜色和茎的高度是独立遗传的性状.种子黄色(A)对白色(a)为显性;茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎.
(1)自然状态下该植物一般都是纯合子,原因是该植物是闭花传粉植物.
(2)已知控制种子颜色的基因A、a位于9号染色体上,且没有正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体如右图所示.为了确定植株甲的A基因是位于正常染色体上,还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,若F1的表现型及比例为黄色:白色=1:1,证明A基因位于异常染色体上;若F1表现型及比例为全为黄色,证明A基因位于正常染色体上.
(3)现用黄色矮茎和白色高茎两品种的纯合种子,培育纯合的白色矮茎品种.
①若采用杂交育种,可将上述两个亲本杂交,在F2中选择白色矮茎个体,再经连续自交等纯合化手段,最后得到稳定遗传的白色矮茎品种.如果只考虑茎的高度,理论上F2的表现型及比例为矮茎:中茎:高茎=9:6:1.
②若采用诱变育种,需要用γ射线处理大量的种子,主要原因是基因突变具有不定向性.
③若采用单倍体育种,该过程涉及的原理有基因重组和染色体变异(或染色体变异和细胞的全能性)(至少答二个).请用遗传图解表示其过程(说明:选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型).
5.某二倍体自花授粉物野生型均为黄花(aa)、易感病(bb).在野外偶然发现两突变植株甲和乙,其中突变株甲表现为红花、抗病.研究人员将上述植株的相关基因进行了电泳,得到如图所示的结果.
(1)该电泳的基本原理是利用样品的分子量差异而实现的,即在相同的时间内,分子量越大的样品,电泳距离越小,据此推测,突变株甲的变异类型属于可遗传变异中的基因突变.
(2)突变株乙的表现型可能是黄花抗病或红花易感病.
(3)请选择上述合适材料,设计一种操作最简便的遗传实验方案,以研究突变株甲的两对基因在染色体上的位置.
①实验方案:让(多株)突变株甲自交,观察并统计子代表现型及比例.
②实验分析:
Ⅰ:若后代表现型及比例为红花抗病:红花易感病:黄花抗病:黄花易感病=9:3:3:1,则说明突变株甲两对基因各位于一对同源染色体上.
Ⅱ:在不考虑交叉互换的情况下,若后代出现的表现型及比例为红花抗病:黄花易感病=3:1,则说明突变株甲的基因A和B位于一条染色体上,基因a和b位于此同源染色体的另一条染色体上.
Ⅲ:若突变株甲的基因A和b位于一条染笆体上,基因a和B位于此同源染色体的另-条染色体上,且甲自交后代表现型及比例为红花抗病:红花易感病:黄花抗病:黄花易感病=51:24:24:1,则说明突交株甲产生ab配子的比例为$\frac{1}{10}$.

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