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(2015秋•邯郸校级月考)某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)...

(2015秋•邯郸校级月考)某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上.

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(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图丁所示,起始密码子均为AUG.若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将由     变为     .正常情况下,基因R在细胞中最多有     个,其转录时的模板位于     (选填“a”或“b”)链中.

(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为     ;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为    

(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是     .缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是    

(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为如图甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常.现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种.(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)

实验步骤:

   

②观察、统计后代表现型及比例.

结果预测:

Ⅰ.若     ,则为图甲所示的基因组成;

Ⅱ.若      ,则为图乙所示的基因组成;

Ⅲ.若     ,则为图丙所示的基因组成.

 

(1)GUC UUC 4 a (2) 4:1 (3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离 (4)答案一: 实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交 结果预测: Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1:1 Ⅱ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2:1 Ⅲ.宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2:1 答案二: 实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交 结果预测: Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为3:1 Ⅱ.后代全部为宽叶红花植株 Ⅲ.宽叶红花与窄叶红花植株的比例为2:1 【解析】 试题分析:(1)由以上分析可知,基因M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R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R转录时的模板位于a链中. (2)基因M、m在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h可自由组合.用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交得F1(MmHh),F1自交得F2,F2中纯合子所占的比例为,即F2自交后代不发生性状分离植株所占的比例为;F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为MMHH、MmHH、MMHh、MmHh,用隐性亲本(mmhh)与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎(M_H_)所占的比例为,窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1. (3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株(H_)减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分开后未分离,移向同一极所致. (4)检测植株的基因组成最简便的方法为自交,但是题干要求为杂交,故应选用测交方法来进行检测. ①选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株进行测交. ②结果如下: Ⅰ.,F1中宽叶红花:宽叶白花=1:1; Ⅱ.,F1中宽叶红花:宽叶白花=2:1; Ⅲ.,F1中宽叶红花:窄叶白花=2:1. 本题也可采取用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交,分析同上. 故答案为: (1)GUC UUC 4 a (2) 4:1 (3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离 (4)答案一: 实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交 结果预测: Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1:1 Ⅱ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2:1 Ⅲ.宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2:1 答案二: 实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交 结果预测: Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为3:1 Ⅱ.后代全部为宽叶红花植株 Ⅲ.宽叶红花与窄叶红花植株的比例为2:1 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.  
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项目

5℃

10℃

20℃

25℃

30℃

35℃

光照条件下CO2

吸收量(mg•h﹣1

1

1.8

3.2

3.7

3.5

3

黑暗条件下CO2

释放量(mg•h﹣1

0.5

0.75

1

2.3

3

3.5

①光照条件下植物吸收的CO2      (细胞结构)中参与反应,而黑暗条件下CO2是由      (细胞结构)释放的.

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