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14.科学工作者分离得到了某真核生物的基因A,将其解离成两条具有互补关系的单链,其中的一条与基因A的信使RNA进行配对,杂交后可以观察到如图所示的结构.对此结果的合理解释是(  )
A.1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链DNA部分
B.1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链RNA部分
C.1、3、5、7为双链DNA部分,2、4、6为DNA/RNA的杂交体
D.1、3、5、7为单链RNA部分,2、4、6为DNA/RNA的杂交体

分析 分析题图:图示表示将基因A解离成两条具有互补关系的单链,其中的一条与基因A的信使RNA进行配对,因此图中1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链DNA部分.据此答题.

解答 解:真核生物中,基因的编码区是不连续的,包括内含子和外显子,其中内含子转录形成的mRNA在加工时被剪切掉了,因此成熟的mRNA只有外显子互补配对.因此,图中1、3、5、7为DNA/RNA的杂交体,2、4、6为单链DNA部分(内含子).
故选:A.

点评 本题结合图解,考查基因结构,要求考生识记真核细胞中和原核细胞中基因的结构,明确真核基因的编码区是不连续的,再结合图中信息做出准确的判断.

练习册系列答案
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7.为了研究小家鼠的毛色与尾形的遗传规律,科研工作者以黄毛弯曲尾、灰毛弯曲尾、灰毛正常尾三个品系的小家鼠为材料,进行杂交实验[毛色和尾形分别用B(b)和D(d)表示,其中至少一对基因位于X上],结果如图1.请分析回答:

(1)实验一中亲本无论正交、反交,F1的弯曲尾和正常尾个体中,雌雄比例接近1:1,说明控制尾形的基因位于常染色体上;控制毛色和尾形的2对基因的传递符合自由组合定律.实验二亲本中黄毛弯曲尾和灰毛正常尾个体的基因型分别是DdXbY、ddXBXB
(2)研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,弯曲尾基因具有致死效应,致死的基因型为DD.正常情况下,弯曲尾小家鼠的一个初级精母细胞所产生的2个次级精母细胞分别含有0、2个D基因.
(3)另一些研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系中,在弯曲尾基因所在染色体上存在隐性致死基因(a),该基因纯合致死.
①不考虑染色体交叉互换,a基因的存在能(填“能”或“不能”)解释F2弯曲尾和正常尾的数量比.
②在进一步研究中,研究者又提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系隐性致死基因不同(分别用a1和a2表示),它们在染色体上的位置如图2所示.其中a1a1和a2a2致死,a1a2不致死.a1和a2不属于(填“属于”或“不属于”)等位基因,理由是a1a2没有位于同源染色体的相同位置上.
③若以上假设成立,则黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系杂交,后代弯曲尾与正常尾的比例为3:1.
19.某作物(2n=16)雌雄同株,对其成熟期(早熟、晚熟)、主茎基部木质化(有、无)、花柱长短(同长、长)等性状的遗传进行研究.用两纯合亲本杂交,F1表现为晚熟有木质化花柱同长,再取F1自交,F2性状分离情况如表所示.请回答:
性状统计比
成熟期(早熟、晚熟)3:1
主茎基部木质化(有、无)9:7
花柱长短(同长、长)13:3
(1)该作物分裂中期的细胞内染色体数可能为16或8,不同染色体中:DNA间的本质区别是脱氧核苷酸的数目和排列顺序不同.
(2)成熟期早晚由等位基因E、e控制.现有一达到遗传平衡的隔离种群,E的基因频率为50%,人工选择导致基因型为:EE、Ee的个体数量在一年后各增加20%,基因型为ee的个体数量减少20%,则一年后e的基因频率为45.5%,基因型ee的比例为$\frac{2}{11}$.
(3)若主茎基部木质化是由基因A、a和B、b共同控制,花柱长短由基因C、c和D、d共同控制,ccDD表现为花柱长,则F2无主茎基部木质化个体中杂合子所占比例是$\frac{4}{7}$,F2花柱同长杂合个体的基因型为CCDd、CcDd、CcDd、Ccdd.
(4)设该作物的高产与低产受一对等位基因F、f控制,纯合子低产,杂合子高产.为获得稳定遗传高产品种,请完成相关步骤:
I:取FF与ff杂交,得F1
Ⅱ:诱变处理F1幼苗,所得植株可能存在图中三种类型,其中乙、丙中发生的可遗传变异类型分别是重复(染色体结构的变异)、染色体数目的变异(染色体数目加倍);
Ⅲ:将处理后获得的植株自交,统计F2中表现型及比例:
①若表现型及比例为高产:低产=1:1,则诱变植株为类型甲;
②若表现型及比例为高产:低产=3:1,则诱变植株为类型乙;
③若表现型及比例为高产:低产=34:2,则诱变植株为类型丙.
IV:取类型乙中高产个体自交,选择不发生性状分离株系即为稳定高产杂合品种.

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