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(7分)在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰...

(7分)在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:

6ec8aac122bd4f6e               基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的,将F2各表现型的叶片的提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰苷酶和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片

表现型

提取液

提取液中加入含氰糖苷

提取液中加入氰酸酶

叶片Ⅰ

产氰

含氰

产氰

产氰

叶片Ⅱ

不产氰

不含氰

不产氰

产氰

叶片Ⅲ

不产氰

不含氰

产氰

不产氰

叶片Ⅳ

不产氰

不含氰

不产氰

不产氰

据表回答问题:

(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是:①                                                            

                                                             .

(2)两个不产氰亲本的基因型是                    ;在F2中产氰和不产氰的理论比为     

(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏              酶,叶片Ⅲ可能的基因是                 

(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?                                

 

(7分)(1)多个基因决定一个性状;  基因通过控制酶的合成控制生物的代谢从而控制生物的性状; (2)DDhh和ddHH;9∶7(3)氰酸;ddHH或ddHh (4)同时加入含氰糖苷和氰酸酶 【解析】基因D的作用在于决定产氰糖苷酶的合成,而基因H的功能在于决定氰酸酶的合成,只有当基因D和H都存在时,才能在叶片中生成氰,说明多个基因控制一个性状表面,基因通过控制酶的合成控制代谢过程从而控制生物的性状。基因型为D  H 的叶片必定同时含有含氰糖苷和氰酸酶。基因型为D hh的叶片含有含氰糖苷缺乏氰酸酶。基因型为dd H--的叶片含有氰酸酶缺乏含氰中糖苷。ddhh的叶片既不含有氰糖苷酶也缺乏氰酸酶。两个不产氰的基因型为根据上述思路很容易推出叶片Ⅳ缺乏D和H两种基因,DdHh×DdHh后代为9D__H__:3D_hh:3ddH_:ddhh,因此产氰 和不产氰的理论比例为9:7,
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考点分析:
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(10分)下图为现代生物进化理论的概念图,请据图回答相关问题:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)②导致①改变的内因是生物的                 ,它为生物进化提供原材料。

(2)图中③指              ,③的观点没有提出隔离是物种形成的必要条件,隔离是指不同种群的个体在自然条件下基因不能自由交流的现象,也就是物种形成必须要有           隔离。

(3)④指                                                          的多样性。

(4)某植物种群中基因型AA的个体占20%,基因型aa的个体占50%。倘若人为舍弃隐性性状类型仅保留显性性状的基因型,令其自交,则自交一代中基因型AA的个体占         ,aa基因型的个体占            ,此时种群中A的基因频率为       ,经这种人工选择作用,该种群是否发生了进化?            原因是                                

 

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(7分)DNA分子双螺旋结构模型提出之后,人们又去探究DNA是如何传递遗传信息的。当时推测可能有如图A所示的三种方式。1958年,Meslson和Stahl用密度梯度离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程是:在氮源为14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照),在氮源为15N—DNA的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA均为15N—DNA(亲代),将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,再连续繁殖两代(子代I和子代Ⅱ)后离心得到如图B所示的结果。请依据上述材料回答问题:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)如果与对照相比,子代I离心后能分辨出轻和重两条密度带, 则说明DNA传递遗传信息的方式是                    。如果子代I离心后只有1条中等密度带,则可以排除DNA传递遗传信息的方式是                        

         如果子代I离心后只有1条中等密度带,再继续做子代Ⅱ的DNA密度鉴定:

         ①若子代Ⅱ离心后可以分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是              

         ②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是              。(以上内容选择图A中的复制方式)

(2)他们观测的实验数据如下:梯度离心DNA浮力密度(g/ml)表

世代

实  验

对照

亲代

1.724

1.710

子Ⅰ代

1.717

1.710

子Ⅱ代

(1/2)1.717,(1/2)1.710

1.710

子Ⅲ代

(1/4)1.717,(3/4)1.710

1.710

 

分析实验数据可知:实验结果与当初推测的DNA三种可能复制方式中的          方式相吻合。

(3)无论是有丝分裂还是减数分裂,都需要有遗传物质的复制,都遵循半保留复制原则。请依据此原则回答以下问题:

         ①用15N标记了一个精原细胞的一对同源染色体的DNA分子双链,然后放在不含15N标记的培养基中,经过正常的减数分裂产生的四个精子中,含有15N的精子有             个。

         ②用32P标记了玉米体细胞(含20条染色体)的DNA分子双链,再将这些细胞转入不含32P的培养基中培养,在第二次细胞分裂完成后,每个细胞中被32P标记的染色体条数是          

 

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大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色、基因型为Aa的个体呈浅绿色、基因型为aa的个体呈黄色在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是 (    )

A.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1:2

B.浅绿色植株与深绿色植株杂交,成熟后代的表现型为深绿色和浅绿色,比例为1:1

C.浅绿色植株连续自交n次,成熟后代中杂合子的概率为6ec8aac122bd4f6e

D.经过长时间的自然选择,A基因频率越来越大,a基因频率越来越小

 

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下表为几种限制性核酸内切酶识别的序列和切割的位点。如图,已知某DNA在目的基因的两端1、2、3、4四处有BamHⅠ或EcoRⅠ或PstⅠ的酶切位点。现用BamHⅠ和EcoRⅠ两种酶同时切割该DNA片段(假设所用的酶均可将识别位点完全切开),下列各种酶切位点情况中,可以防止酶切后单个含目的基因的DNA片段自身连接成环状的是(  )   

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.1 为BamHⅠ,2为EcoRⅠ,3为BamHⅠ,4为PstⅠ

B.1 为EcoRⅠ,2为BamHⅠ,3为BamHⅠ,4为PstⅠ

C.1 为PstⅠ, 2为EcoRⅠ,3为EcoRⅠ,4为BamHⅠ

D.1 为BamHⅠ,2为EcoRⅠ,3为PstⅠ, 4为EcoRⅠ

 

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设玉米子粒有色是独立遗传的三对基因控制的结果,基因型为A_C_R_的子粒为有色,其余基因型的子粒均无色。某有色子粒植株与以下三个纯合品系分别杂交,获得下列结果:

(1)与aaccRR品系杂交,获得50%有色子粒;

(2)与aaCCrr品系杂交,获得25%有色子粒;

(3)与AAccrr品系杂交,获得50%有色子粒。

该有色子粒的基因型是(  )

A.AaCcRr        B.AaCcRR       C.AACcRr        D.AaCCRr

 

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