题目内容
3.酒量小;有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”.乙醇进入人体后的代谢途径如图,请回答:
(1)有的“红脸人”两种酶都没有,其基因型是aaBB或aaBb;有的“红脸人”体内只有 ADH,饮酒后血液中 乙醛含量相对较高,毛细胞血管扩张而引起脸红.此时面部皮肤的散热将会增加,由此说明基因可通过控制
酶的合成来控制新陈代谢,进而控制生物的性状.
(2)若某正常乙醛脱氢酶基因在解旋后,其中一条母链上的 G 会被 A 所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制 2次后,可得到2个突变型乙醛脱氢酶基因.
(3)对某地区调查统计发现人群中缺少 ADH 的概率为 81%,有一对夫妻体内都含有 ADH,但妻子的父亲体内缺少 ADH,这对夫妻生下一个不能合成 ADH 孩子的概率为$\frac{9}{38}$.
(4)经常酗酒的夫妇生下 21 三体综合征患儿的概率将增大.若 21 号染色体上具有一对等位因 D 和 d,某 21 三体综合征患儿的基因型为 Ddd,其父亲基因型为 DD,母亲基因型为 Dd,则该患儿形成与双亲中的母亲有关,因为其在形成生殖细胞过程中减数第二次分裂异常.为了有效预防 21 三体综合征的发生,可采取的主要措施有不酗酒、适龄生育 (至少 2 点).
分析 根据题意和图示分析可知:乙醇脱氢酶的形成需要A基因;乙醛脱氢酶的形成需要b基因;“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶,其基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb四种;“白脸人”两种酶都没有,其基因型为aaBB或aaBb.此种基因控制性状的方式为基因通过控制酶的合成进而控制代谢.据此答题.
解答 解:(1)根据分析,“白脸人”基因型有两种,分别是aaBB或aaBb;4种,“红脸人”的基因型有分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb.“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶,没有乙醛脱氢酶,因此,饮酒后能将乙醇催化水解成乙醛,而不能将乙醛催化水解成乙酸,导致血液中乙醛含量相对较高,毛细胞血管扩张而引起脸红.此时面部皮肤的散热将会增加,由此说明基因可通过控制酶的合成来控制新陈代谢进而控制生物的性状.
(2)DNA是半保留复制,所以正常乙醛脱氢酶基因在解旋后,其中一条母链上的G会被A所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制2次后,可得到2个突变型乙醛脱氢酶基因.
(3)由于人群中缺少ADH的概率为81%,所以体内都含有ADH的概率为19%,其中杂合子的概率为$\frac{18}{19}$.因为妻子的父亲体内缺少ADH,所以妻子必为杂合子,因此这对夫妻生下一个不能合成ADH孩子的概率为$\frac{18}{19}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{9}{38}$.
(4)某21三体综合征患儿的基因型为Ddd,其父亲基因型为DD,母亲基因型为Dd,则该患儿形成与双亲中的母亲有关,原因只有母亲具有d基因.有效预防21三体综合征的发生,可采取的措施有产前诊断或羊水检查.
故答案为:
(1)aaBB或aaBb 增加 酶的合成来控制新陈代谢
(2)2
(3)$\frac{9}{38}$
(4)母亲 减数第二次 不酗酒、适龄生育、产前诊断或羊水检查
点评 本题考查基因的自由组合定律、基因与性状关系、染色体变异的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.
| A. | F2(子二代)出现性状分离 | B. | F2性状分离比是3:1 | ||
| C. | 控制相对性状的等位基因彼此分离 | D. | 测交后代性状分离比为1:1 |
| A. | 同一个体不同的细胞中DNA一定相同、蛋白质不一定相同 | |
| B. | “红颜暗老白发新”是细胞和人体衰老的体现 | |
| C. | 效应T细胞紧密接触的靶细胞使之裂解属于细胞凋亡 | |
| D. | 促进抑癌基因表达,完全抑制原癌基因表达对人体有利 |
①细胞外液渗透压发生变化 ②体温发生变化 ③血糖浓度发生变化
④甲状腺激素分泌量的变化 ⑤生长激素分泌量减少.
| A. | ①②③④⑤ | B. | ①②④ | C. | ①②③④ | D. | ③④⑤ |
| A. | 结构单元的种类 | B. | 结构单元的数目 | ||
| C. | 结构单元的排列顺序 | D. | 整个分子的空间结构 |
| A. | 在探究温度对酶活性影响的实验中,温度和pH值是自变量 | |
| B. | 在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中质量分数为8%的盐酸的作用是改变细胞膜的通透性,并与DNA结合促进DNA水解 | |
| C. | 将重铬酸钾溶解在体积分数为95%的浓硫酸溶液中,配制成橙色的重铬酸钾溶液来鉴定呼吸作用中产生的CO2 | |
| D. | 探究过氧化氢在不同条件下的分解时,单位时间内产生气泡的多少是因变量 |
| A. | 合成蛋白质 | |
| B. | 细胞代谢和遗传的控制中心 | |
| C. | 储存能源物质的中心 | |
| D. | 细胞物质代谢和能量代谢的主要场所 |