5.某种牧草体内形成氰的途径为:前体物质→产氰糖苷→氰 。基因A控制前体物质生成产氰糖苷,基因B控制产氰糖苷生成氰。表现型与基因型之间的对应关系如下表:

表现型
有氰
有产氰糖苷、无氰
无产氰苷、无氰
基因型
A_B_(A和B同时存在)
A_bb(A存在,B不存在)
aaB_或aabb(A不存在)

  (1)在有氰牧草(AABB)后代中出现的突变那个体(AAbb)因缺乏相应的酶而表现无氰性状,如果基因b与B的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至mRNA的该点时发生的变化可能是:编码的氨基酸__________,或者是__________________

  (2)与氰形成有关的二对基因自由组合。若两个无氰的亲本杂交,F1均表现为氰,则F1与基因型为aabb的个体杂交,子代的表现型及比例为_________________

  (3)高茎与矮茎分别由基因E、e控制。亲本甲(AABBEE)和亲本乙(aabbee)杂交,F1均表现为氰、高茎。假设三对等位基因自由组合,则F2中能稳定遗传的无氰、高茎个体占__________

  (4)以有氰、高茎与无氰、矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲本,通过杂交育种,可能无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。请以遗传图解简要说明。

    答案:

  (1)(种类)不同  合成终止(或翻译终止)

  (2)有氰︰无氰=1︰3(或有氰︰有产氰糖苷、无氰︰无产氰糖苷、无氰=1︰1︰2)。

   (3)3/64

  (4)         AABBEE×AAbbee

             AABbEe

      后代中没有符合要求的aaB_E_或aabbE_的个体

    解析:本题考查基因对性状的控制的有关知识。

  (1)如果基因b与B的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至mRNA的该位点时发生的变化可能是:编码的氨基酸(种类)不同(错义突变),或者是合成终止(或翻译终止)(无义突变),(该突变不可能是同义突变)。

  (2)依题意,双亲为AAbb和aaBB,F1为AaBb,AaBb与aabb杂交得1AaBb,1aaBb,1Aabb,1aabb,子代的表现型及比例为有氰︰无氰=1︰3(或有氰︰有产氰糖苷、无氰︰无产氰糖苷、无氰=1︰1︰2)。

  (3)亲本甲(AABBEE)和亲本乙(aabbee)杂交,F1 为AaBbEe,则F2中能稳定遗传的无氰、高茎个体为AAbbEE 、aaBBEE、aabbEE,占1/4×1/4×1/4+1/4×1/4×1/4+1/4×1/4×1/4=3/64。

  (4)以有氰、高茎(AABBEE)与无氰、矮茎(AAbbee)两个能稳定遗传的牧草为亲本杂交,遗传图解如下:      

                    AABBEE×AAbbee

             AABbEe

        后代中没有符合要求的aaB_E_或aabbE_的个体,因此无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。

4.(21分)某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:

    A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花∶白花=1∶1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9∶7

    请回答:

  (1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由_________对基因控制。

  (2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是_________,其自交所得F2中,白花植株纯合体的基因型是_____________

  (3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是__________________________;用遗传图解表示两亲本白花植株杂交的过程(只要求写一组)。

  (4)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为_________________________

  (5)紫花中的紫色物质是一种天然的优质色素,但

由于B基因表达的酶较少,紫色物质含量较低。

设想通过基因工程技术,采用重组的Ti质粒转

移一段DNA进入细胞并且整合到染色体上,以

促进B基因在花瓣细胞中的表达,提高紫色物质

含量。右图是一个已插入外源DNA片段的重组

Ti质粒载体结构模式图,请填出标号所示结构的

名称:①________________________

    答案:

  (1)两

  (2)AaBb    aaBB、Aabb、aabb

  (3)Aabb×aaBB   AAbb×aaBb

    遗传图解(只要求写一组)

  (4)紫花∶红花∶白花=9∶3∶4

  (5)①T-DNA   ②标记基因   ③复制原点

    解析:本题考查基因对性状的控制以及遗传规律

的有关知识。

  (1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由2对基因控制。

  (2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是AaBb,由于其自交所得F2中紫花∶白花=9∶7,所以紫花植株的基因型是A-B-,白花植株纯合体的基因型是aaBB、AAbb、aabb。

  (3)依题意,可以推测F1两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是Aabb×aaBB或AAbb×aaBb;两亲本白花植株杂交的过程遗传图解表示如下:

  (4)若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花(A-B-)∶红花(A-b b)∶白花(3aaB-、1aabb)=9∶3∶4。

  (5)依题意,标号所示结构的名称:①是T-DNA,②是标记基因,③是复制原点

3.(12分)多数真核生物基因中编码蛋白质的序列被一些不编码蛋白质的序列隔开,每一个不编码蛋白质的序列称为一个内含子。这类基因经转录、加工形成的mRNA中只含有编码蛋白质的序列。某同学为检测某基因中是否存在内含子,进行了下面的实验:

    步骤①:获取该基因的双链DNA片段及其mRNA;

    步骤②:加热DNA双链使之成为单链,并与步骤①所获得的mRNA按照碱基配对原则形成双链分子;

    步骤③:制片、染色、电镜观察,可观察到图中结果。

    请回答:

  (1)图中凸环形成的原因是______,说明该基因有______个内含子。

  (2)如果现将步骤①所获得的mRNA逆转录得到DNA单链,然后该DNA单链与步骤②中的单链DNA之一按照碱基配对原则形成双链分子,理论上也能观察到凸环,其原因是逆转录得到的DNA单链中不含有______序列。

  (3)DNA与mRNA形成的双链分子中碱基配对类型有_____种,分别是_____

    答案:

  (1)DNA中有内含子序列, mRNA中没有其对应序列,变性后形成的DNA单链之一与mRNA形成双链分子时,该单链DNA中无法与mRNA配对的序列能形成凸环     7

  (2)内含子

  (3)3  A-U  T-A  C-G

    解析:

  (1)由题意知, 基因中编码蛋白质的序列被一些不编码蛋白质的序列隔开,每一个不编码蛋白质的序列称为一个内含子。而mRNA中只含有编码蛋白质的序列。因此, 变性后形成的DNA单链之一与mRNA形成双链分子时,该单链DNA中无法与mRNA配对的序列能形成凸环。

  (2)mRNA逆转录得到DNA单链,该DNA单链也不含有不编码蛋白质的序列,因此,逆转录得到的DNA单链中不含有内含子序列。

  (3)DNA中有四种碱基AGCT, mRNA有四种AGCU, DNA中的A与mRNA中的U, DNA中T与mRNA中A ,DNA中C与mRNA中G,DNA中G与mRNA中C, 所以配对类型有三种。

 0  372992  373000  373006  373010  373016  373018  373022  373028  373030  373036  373042  373046  373048  373052  373058  373060  373066  373070  373072  373076  373078  373082  373084  373086  373087  373088  373090  373091  373092  373094  373096  373100  373102  373106  373108  373112  373118  373120  373126  373130  373132  373136  373142  373148  373150  373156  373160  373162  373168  373172  373178  373186  447090 

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