题目内容
图1、2分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程.植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制.请据图回答下列问题:

(1)若基因A、B编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图3,起始密码子均为AUG.如果基因A的b链中箭头所指的碱基C突变为A,其对应的密码子将变为 .正常情况下,基因B在细胞中最多有 个,其转录时的模板位于 (填“a”或“b”)链中.
(2)图1中甲、乙两植株的基因型分别为 , .若让图1中的F2蓝花植株自由授粉,其后代表现型及比例为 .
(3)图2显示基因通过 实现对生物性状的控制.
(4)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系.则在所有株系中,理论上有 的株系只有紫花植株;有 的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为 .
(1)若基因A、B编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图3,起始密码子均为AUG.如果基因A的b链中箭头所指的碱基C突变为A,其对应的密码子将变为
(2)图1中甲、乙两植株的基因型分别为
(3)图2显示基因通过
(4)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系.则在所有株系中,理论上有
考点:基因的自由组合规律的实质及应用,遗传信息的转录和翻译,基因、蛋白质与性状的关系,基因突变的原因
专题:
分析:根据题意和图示分析可知:后代表现型及比例为紫花:蓝花:白花=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,说明控制该性状的两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,且A和B同时存在时表现为紫色,有A但没有B时表现为蓝色,其余为白色,则F1紫花的基因型为AaBb,亲本的基因型为AAbb(蓝花)×aaBB(白花).
图3为基因A、B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A转录的模板链为b链,而基因B中转录的模板链为a链.
图3为基因A、B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A转录的模板链为b链,而基因B中转录的模板链为a链.
解答:
解:(1)由以上分析可知,基因A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B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B转录时的模板位于a链中.
(2)亲本蓝花×白花的后代均是紫花,且F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明F1紫花的基因型为AaBb,所以亲本蓝花与白花的基因型分别为AAbb和aaBB.图A中的F2蓝花植株的基因型及概率为
AAbb、
Aabb,其中A的基因频率为
,a的基因频率为
,根据遗传平衡定律,子代AAbb的概率为
×
=
,Aabb的概率为2×
×
=
,aabb的概率为
×
=
,因此后代表现型及比例为蓝色(
+
):白色(
)=8:1.
(3)图2显示基因通过酶的合成来控制代谢过程实现对生物性状的控制.
(4)图AF2中紫花植株有
AABB、
AaBB、
AABb和
AaBb,蓝花植株有
AAbb、
Aabb.每一雌株可接受任何雄株的花粉,则后代中只有
AABB植株系只开紫花,
AaBB和
AABb植株系上不会出现白花,因此有
AaBb的株系三种花色的植株都有,且紫花(
×
×
+
×
×
×
):蓝花(
×
×
+
×
×
×
):白花(
×
×0+
×
×
×
+
×
×
×
)=5:5:2.
故答案为:
(1)UUC 4 a
(2)AAbb、aaBB 蓝花:白花=8:1
(3)酶的合成来控制代谢过程
(4)
5:5:2
(2)亲本蓝花×白花的后代均是紫花,且F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明F1紫花的基因型为AaBb,所以亲本蓝花与白花的基因型分别为AAbb和aaBB.图A中的F2蓝花植株的基因型及概率为
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(3)图2显示基因通过酶的合成来控制代谢过程实现对生物性状的控制.
(4)图AF2中紫花植株有
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故答案为:
(1)UUC 4 a
(2)AAbb、aaBB 蓝花:白花=8:1
(3)酶的合成来控制代谢过程
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点评:本题结合图解,考查基因的表达、基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据图中信息准确判断基因型与表现型之间的对应关系及亲本的基因型,再根据题干要求,熟练运用逐对分析法进行计算,有一定难度.
练习册系列答案
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| BB | Bb | bb | |
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| 女 | 非秃顶 | 非秃顶 | 秃顶 |
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| ||
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| ||
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| ||
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