题目内容
17.根据以下材料回答有关蓖麻遗传的问题材料一:如图1表示蓖麻矮化的基因调控机制.
材料二:图2表示材料一中①②两个具体过程
材料三:花序是由许多花排列而成的,蓖麻正常两性株花序的上半部分为雌花,下半部分为雄花,雌株花序则只有雌花.科研人员用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本杂交得到F1,F1自交得到F2性状表现如下:
| F2表 现型 | 高秆掌状叶 正常两性株 | 矮秆掌状叶正常两性株 | 高秆柳叶 雌株 | 矮秆柳叶 雌株 | 总数 |
| 数量/株 | 1 439 | 482 | 469 | 158 | 2548 |
请回答:
(1)材料一中:③过程形成双链RNA,推测是两种RNA之间发生碱基互补配对,导致翻译过程中不能与核糖体结合,最终得到矮秆植株.
(2)材料二中:=1\*MERGEFORMAT ①过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为26%.
(3)若细胞色素P450基因中一个碱基对发生替换,而导致过程②合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是T∥A替换为C∥G.
(4)F2代高秆掌状叶正常两性株中杂合子的比例是$\frac{8}{9}$.
(5)该杂交实验,在幼苗时期即可区分正常两性株和雌株,如幼苗叶型为掌状叶,则为正常两性株.
(6)为确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否纯合.可选用F2中矮秆掌状叶正常两性株个体与其杂交,若后代性状表现为全为高株,则该株蓖麻为纯合高秆柳叶雌株.
分析 分析材料一图可知,①是转录过程,②是翻译过程,③是某RNA与mRNA形成双链RNA的过程,蓖麻矮化的基因调控机制是某基因通过转录形成RNA与mRNA形成双链RNA,抑制了mRNA与核糖体结合从而阻止翻译过程形成过氧化物酶进而影响赤霉素的合成;
材料二图可知,①是转录,以DNA的一条链为模板,形成RNA;②表示翻译,发生在核糖体,以mRNA为模板,形成肽链;
材料三可知,纯合高秆柳叶雌株和纯合矮肝掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,进行了杂交实验,得到F2的表现型及比例是高杆掌状叶正常两性株:矮杆掌状叶正常两性株:高杆柳叶雌株:矮杆柳叶雌株≈9:3:3:1,由此可以判断,该遗传过程遵循基因自由组合定律,实验涉及的等位基因位于2对同源染色体上,且高杆对矮杆是显性,掌状叶对柳叶是显性.
解答 解:(1)翻译过程是mRNA与核糖体结合,③过程某RNA与mRNA通过碱基互补配对原则形成双链RNA,导致翻译过程中mRNA不能与核糖体结合,从而阻止翻译过程形成过氧化物酶进而影响赤霉素的合成,最终得到矮秆植株.
(2)α链是mRNA,其中G占29%,U占54%-29%=25%,则其模板链中C占29%、A占25%,再者模板链中G占19%,则T占27%,则α链对应的DNA区段中A占(25%+27%)÷2=26%.
(3)异亮氨酸对应的密码子与苏氨酸对应的密码子中第2个碱基不同,即由U变为C,则模板基因中碱基替换情况是A∥T替换成G∥C.
(4)分析F2表现型可知,高杆掌状叶正常两性株:矮杆掌状叶正常两性株:高杆柳叶雌株:矮杆柳叶雌株≈9:3:3:1,高杆掌状叶正常两性株占$\frac{9}{16}$,该性状与F1表现型相同;F2代中高杆秆掌状叶正常两性株中纯合子的比例占$\frac{1}{9}$,因此杂合子比例是1-$\frac{1}{9}$=$\frac{8}{9}$.
(5)由表格中的信息可知,掌状叶均为两性植株,柳叶均为雌性植株,因此幼苗时期即可区分正常两性株和雌株.
(6)由题意可知,高杆对矮杆是显性,掌状叶对柳叶是显性,确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否纯合,可以选用用F2中矮秆掌状叶正常两性株与之杂交,若后代性状表现为高杆,则为纯合高秆柳叶雌株,否则为杂合植株.
故答案为:
(1)碱基互补配对
(2)26%
(3)T∥A替换为C∥G(A∥T替换为G∥C)
(4)$\frac{8}{9}$
(5)掌状叶
(6)矮秆掌状叶正常两性株 全为高株
点评 对于基因对性状的控制途径和基因自由组合定律的理解应用是解题的关键,分析题干和题图获取信息并利用相关信息和所学知识进行推理是本题考查的重点.
| A. | 0.1mg/L脱落酸对秧苗有机物的积累有促进作用 | |
| B. | 0.3mg/L脱落酸处理后秧苗的干重与鲜重相等 | |
| C. | 0.5mg/L脱落酸对秧苗的生长有促进作用 | |
| D. | 脱落酸处理对秧苗的干重影响具有两重性 |
(1)在叶肉细胞中,CO2产生和固定的场所分别是线粒体基质和叶绿体基质.
(2)由图中曲线的走势分析,品种2更加耐寒.
(3)据图可知低温处理能影响光合作用,究其原因,除了低温能影响叶绿素含量外,低温还能降低光合作用有关酶的活性,从而导致光合速率下降.
(4)继续研究水稻品种1的叶片发育过程,记录相关指标变化如下表:
| 叶片 | 发育情况 | 叶面积(最大面积的%) | 总叶绿素含量(mg/g.fw) | 气孔相对开放度(%) | 净光合速率 (μmolCO2/m2.s) |
| A | 新叶展开前 | 21 | - | - | -2.9 |
| B | 新叶展开中 | 85 | 1.1 | 56 | 1.7 |
| C | 新叶展开完成 | 100 | 2.8 | 80 | 3.1 |
| D | 新叶已成熟 | 100 | 11.3 | 100 | 5.9 |
①B叶片的净光合速率较低,根据题意分析其原因可能是:叶绿素含量低,导致光能吸收不足,使光反应产生的[H]和ATP较少;由于气孔相对开放度较低,导致CO2供应不足,从而使净光合速率较低.
②A叶片的净光合速率为负值,是因为其呼吸速率强于光合速率所致.要测出各组真正的光合速率,每组均需再设置一组实验,处理方法是对叶片进行遮光(黑暗状态)处理,其他条件相同且适宜.
| A. | 9:3:3:1 | B. | 1:1:1:1 | C. | 3:1:3:1 | D. | 3:1 |