题目内容
3.(1)若要通过一次杂交实验确定基因A、a是位于常染色体上还是X染色体上,则选用的杂交亲本表现型是灰毛雌鼠和(纯合的)黄毛雄鼠.
(2)若己证明该基因在常染色体上,但在研究中发现,另一对常染色体上的显性基因B存在时,其表达产物会进入细胞核中,并阻碍黄毛基因的转录(转录、翻译)由此可以推断,灰毛鼠的相关基因型有7种.现有一黄毛个体与一灰毛个体杂交,全部子代中黄毛:灰毛=1:3,则亲本黄毛个体和灰毛个体的基因型分别为Aabb、aaBb.
(3)在群体中发现有一变异个体,基因组成和在染色体上的位置如图所示.该个体发生的变异类型是染色体变异.若该个体能正常繁殖,子代能正常发育,则该个体测交产生的后代的表现型及其比例是黄毛:灰毛=1:3.
分析 1、鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便.
2、检测基因所在的染色体类型,可用正交和反交法.
3、分析题图:图示个体的基因型为AABb,该个体能产生4种配子,这4种配子的基因型及比例为AB:AA:aB:Aa=1:1:1:1,其中AA和Aa中都有一个A基因不能表达.
解答 解:(1)设计一次实验确定基因的位置,可以选择灰毛雌鼠和黄毛雄鼠杂交,如果后代雌鼠全是黄毛,雄鼠全是灰毛,说明决定果蝇身体颜色的基因位于X染色体上,否则此基因在常染色体上.
(2)基因表达包括转录和翻译两个阶段,其中转录在细胞核中进行,翻译在细胞质的核糖体上进行.另一对常染色体上的一对基因发生显性突变(b→B)时,其表达产物会进入细胞核中,因此阻碍的是黄毛基因表达的转录阶段.黄毛(A)对灰毛(a)为显性,B基因的表达产物能阻碍黄毛基因表达,由此可以推断,灰毛的基因型为A_B_(AaBb、AaBB、AABb、AABB)、aa__(aaBB、aabb、aaBb),共有7种.现有一黄毛个体(A_bb)与一灰毛个体杂交,全部子代中黄毛个体(A_bb):灰毛个体=1:3,其中“1:3”是1:1:1:1的变式,说明该交配的类型为测交,由此可知亲本的基因型分别为Aabb(黄毛)、aaBb(灰毛).
(3)图中有2个A基因,且分布在不同对的同源染色体上,可见其形成原因是非同源染色体之间发生易位,属于染色体变异;由以上分析可知图示个体能产生4种配子,其基因型及比例为AB:AA:aB:Aa=1:1:1:1,其中AA和Aa中都有一个A基因不能表达,则该个体测交产生的后代为AaBb(灰毛):AAab(黄毛):aaBb(灰毛):Aaab(A基因不能表达,灰毛),因此测交后代的表现型及其比例是黄毛个体:灰毛个体=1:3.
故答案为:
(1)灰毛 (纯合的)黄毛
(2)转录 7 Aabb aaBb
(3)染色体变异 黄毛:灰毛=1:3
点评 本题结合图解,考查基因分离定律的实质及应用、基因自由组合定律的实质及应用、染色体变异、遗传信息的转录和翻译,要求考生识记遗传信息转录和翻译的场所、过程及条件;识记染色体变异的类型;掌握基因分离定律和基因自由组合定律的实质,能根据题中和图中信息答题,属于考纲理解和应用层次的考查.
| A. | 最初认为遗传物质是蛋白质,是推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息 | |
| B. | 在艾弗里肺炎双球菌转化实验中,只有加入S型菌的DNA才会发生转化现象 | |
| C. | 噬菌体侵染细菌实验之所以更有说服力,是因为其蛋白质与DNA完全分开 | |
| D. | 噬菌体侵染细菌实验中,两组实验在离心后的沉淀物中都能检测到放射性同位素35S |
| A. | 细胞分裂可以使细胞数量增多,体积变大 | |
| B. | 细胞内酶的活性增高是导致细胞趋向衰老的主要原因 | |
| C. | 各种致癌因子可改变正常细胞的遗传物质进而诱发癌变 | |
| D. | 细胞凋亡受环境影响大,机体难以控制 |
| A. | 斐林试剂和双缩脲试剂在组成上不同,在用法上也不同 | |
| B. | 观察根尖分生组织细胞的有丝分裂实验中,装片的制作过程是:解离→漂洗→染色→制片 | |
| C. | 利用人口腔上皮细胞观察线粒体时需要生理盐水 | |
| D. | 用不同浓度的硝酸钾溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞后,均能观察到质壁分离复原 |
| A. | 在胸腺中发育成熟的T淋巴细胞可参与体液免疫 | |
| B. | 效应细胞毒性T淋巴细胞可对抗移植器官的异体细胞 | |
| C. | 成熟的B淋巴细胞能合成抗体分子移到细胞膜上作为受体分子 | |
| D. | 效应B细胞识别特定的抗原,产生和分泌大量的抗体分子 |
| 表现型 | 红眼长翅 | 红颜残翅 | 白眼长翅 | 白眼残翅 |
| 雄蝇 | 90 | 29 | 0 | 0 |
| 雌蝇 | 95 | 31 | 93 | 30 |
| A. | AaXBXb、AaXBY | B. | BbXAXb、BbXAY | C. | AaBb、AaBb | D. | AABb、AaBB |
| A. | 基因突变一定会改变生物的性状 | |
| B. | 基因中碱基排列顺序改变一定会导致遗传信息改变 | |
| C. | 基因控制生物的性状一定通过直接控制蛋白质的结构来实现 | |
| D. | 基因频率改变一定会导致新物种产生 |
| A. | 控制不同性状的基因的重新组合属于基因重组 | |
| B. | 同源染色体的姐妹染色单体之间局部交换可导致基因重组 | |
| C. | 非同源染色体上的基因自由组合可导致基因重组 | |
| D. | 一般情况下,水稻花药内可发生基因重组而根尖则不能 |
| A. | 高产青霉素菌株 | B. | 白菜一甘蓝 | C. | 无子西瓜 | D. | 中国荷斯坦牛 |