人类对遗传的认知逐步深入:
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占         。进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现       
试从基因表达的角度,解释在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的F1中显性性状得以体现,隐性性状不体现的原因是              
(2)摩尔根用灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,将F1中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例为1:1:1:1,说明F1中雌果蝇产生了        种配子。实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律“      ”这一基本条件。
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌。有人认为S型菌出现是由于R型型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为        ,否定了这种说法。
(4)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用       解释DNA分子的多样性,此外,     高度精确性保证了DNA遗传信息稳定传递。

果蝇是遗传学研究的经典实验材料,其四对相对性状中红眼(E)对白眼(e),灰身(B)对黑身(b),长翅(V)对残翅(v),细眼(R)对粗眼(r)为显性。下图是雄果蝇M的四对等位基因在染色体上的分布。

⑴果蝇M眼睛的表现型是               
⑵欲测定果蝇基因组的序列,需对其中的    条染色体进行DNA测序。
⑶果蝇M与基因型为       的给杂交,子代的雄果蝇中既有红眼性状又有白眼性状。
⑷果蝇M产生配子时,非等位基因          不遵循自由组合规律。若果蝇M与黑身残翅个体测交,出现相同比例的灰身长翅和黑身残翅后代,则表明果蝇M在产生配子过程中,                     ,导致基因重组,产生新的性状组合。
⑸在用基因型为BBvvRRXeY和bbVVrrXEXE的有眼亲本进行杂交获取果蝇M的同时,发现了一只无眼雌果蝇。为分析无眼基因的遗传特点,将该无眼雌果蝇与果蝇M杂交,F1性状分离比如下:

F1
雌性:雄性
灰身:黑身
长翅:残翅
细眼:粗眼
红眼:白眼
1/2有眼
1:1
3:1
3:1
3:1
3:1
1/2无眼
1:1
3:1
3:1
/
/
①从实验结果推断,果蝇无眼基因位于    号(填写图中数字)染色体上,理由是                   。②以F1果蝇为材料,设计一步杂交实验判断无眼性状的显隐性。
杂交亲本:                                 
实验分析:                                                                                 
                                                                                    

嗜热土壤芽胞杆菌产生的β—葡萄糖苷酶(BglB)是一种耐热纤维素酶,为使其在工业生产中更好地应用,开展了以下试验:
Ⅰ.利用大肠杆菌表达BglB酶
⑴PCR扩增bglB基因时,选用                 基因组DNA作模板。
⑵下图为质粒限制酶酶切图谱。bglB基因不含图中限制酶识别序列。为使PCR扩增的bglB基因重组进该质粒,扩增的bglB基因两端需分别引入                       不同限制酶的识别序列。

⑶大肠杆菌不能降解纤维素,但转入上述构建好的表达载体后则获得了降解纤维素的能力,这是因为                             
Ⅱ.温度对BglB酶活性的影响
⑷据图1、2可知,80℃保温30分钟后,BglB酶会          ;为高效利用BglB酶降解纤维素,反应温度最好控制在         (单选)。
A.50℃   B.60℃   C.70℃  D.80℃

Ⅲ.利用分子育种技术提高BglB酶的热稳定性
在PCR扩增bglB基因的过程中,加入诱变剂可提高bglB基因的突变率,经过筛选,可获得能表达热稳定性高的BglB酶的基因。
⑸与用诱变剂直接处理嗜热土壤芽胞杆菌相比,上述育种技术获取热稳定性高的BglB酶基因的效率更高,其原因是在PCR过程中        (多选)
A.仅针对bglB基因进行诱变
B.bglB基因产生了定向突变
C.bglB基因可快速积累突变
D.bglB基因突变不会导致酶的氨基酸数目改变

小鼠的皮毛颜色由常染色体上的两对基因控制,其中A/a控制灰色物质合成,B/b控制黑色物质合成。两对基因控制有色物质合成的关系如下图

选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠,丙—黑鼠)进行杂交,结果如下:

 
亲本组合
F1
F2
实验一
甲×乙
全为灰鼠
9灰鼠︰3黑鼠︰4白鼠
实验二
乙×丙
全为黑鼠
3黑鼠︰1白鼠
①两对基因(A/a和B/b)位于   对染色体上,小鼠乙的基因型为     
②实验一F2代中,白鼠共有     种基因型,灰鼠中杂合体占的比例为     
③图中有色物质1代表   色物质,实验二的F2代中的黑鼠的基因型为     
在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),让丁与纯合黑鼠杂交,结果如下:
   
亲本组合
F1
F2
实验三
丁×纯合黑鼠
1黄鼠︰1黑鼠
F1黄鼠随机交配:3黄鼠︰1黑鼠
F1灰鼠随机交配:3灰鼠︰1黑鼠
①据此推测:小鼠丁的黄色性状是由基因    突变产生的,该突变属于    性突变。
②为验证上术推测,可用实验三F1代的黄鼠与灰鼠杂交。若后代的表现型及比例为           ,则上述推测正确。
③用3种不同颜色的荧光,分别标记小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同的颜色的4个荧光点,其原因是                     

 0  85215  85223  85229  85233  85239  85241  85245  85251  85253  85259  85265  85269  85271  85275  85281  85283  85289  85293  85295  85299  85301  85305  85307  85309  85310  85311  85313  85314  85315  85317  85319  85323  85325  85329  85331  85335  85341  85343  85349  85353  85355  85359  85365  85371  85373  85379  85383  85385  85391  85395  85401  85409  170175 

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