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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种:叶片内产氰(HCN)的和不产氰的。现已...

在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种:叶片内产氰(HCN)的和不产氰的。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:

基因DH分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,dh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F2F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:

叶片

表型

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____________________________

2)亲本中两个不产氰品种的基因型是__________________________

3)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰_________?并说明理由 _____________

 

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过程,进而控制生物体的性状 DDhh ddHH 同时加入含氰糖苷和氰酸酶 因为含氰糖苷在氰酸酶的作用下能产氰 【解析】 分析题图:基因D能控制产氰糖苷酶合成,进而控制含氰糖苷的合成;基因H能控制氰酸酶的合成,进而控制含氰糖苷合成氰.基因D和基因H同时存在时,三叶草叶片内含氰,其他情况下三叶草叶片内均不含氰,即含氰的基因型为D_H_。 (1)由图中生化途径可以看出生物的性状可以由多个基因控制,且基因通过控制酶的合成控制生物的代谢进而控制生物的性状; (2)由“两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰”可知,两个不产氰的品种是纯合子,基因型是DDhh和ddHH; (3)依据在叶片Ⅳ提取液中加入含氰糖苷和氰酸酶其中之一都不能产生氰,推测叶片Ⅳ的基因型为ddhh,只有同时加入含氰糖苷和氰酸酶才能产氰。
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考点分析:
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如图为DNA分子的一个片段结构模式图。据图分析回答问题:

1DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构:①磷酸和②______交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧,根据碱基互补配对原则,碱基③是______

2DNA进行复制时,首先需要解旋酶使④______断裂,再以两条链为模板合成子代DNA

3DNA分子上分布着多个基因,能通过转录把遗传信息传递给______(填“mRNA”或“tRNA”),

进而控制蛋白质的合成,基因是具有的______DNA片段。

 

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如图为用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,据图回答下列问题:

1)根据上述实验对下列问题进行锥形瓶中的培养液用来培养______,其内的营养成分中是否含有32P____________

2)本实验需要进行搅拌和离心,搅拌的目的是______,离心的目的是__________________

3)对下列可能出现的实验误差进行

①测定发现,在搅拌后的上清液中含有08%的放射性,最可能的原因是培养时间较短,有部分噬菌体________________________

②当接种噬菌体后培养时间过长,发现在搅拌后的上清液中也有放射性,最可能的原因是复制增殖后的噬菌体________________________

4)赫尔希和蔡斯分别用35S32P标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,参照如图被标记部位分别是____________________________________(填数字编号)。

 

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某些情况下,细胞中携带丙氨酸的tRNA上反密码子中某个碱基改变,对丙氨酸的携带和转运不产生影响。下列说法正确的是

A. tRNA的合成需要RNA复制酶的参与

B. 细胞分化的结果是造成tRNA的种类和数量发生改变

C. 碱基改变后该tRNA仍能正常携带丙氨酸,但合成的蛋白质的功能可能发生改变

D. tRNA上结合氨基酸的位点在反密码子上

 

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下列哪项是DNARNA共同具有的(   

A.双螺旋结构 B.脱氧核糖 C.尿嘧啶 D.腺嘌呤

 

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真核生物的DNA复制时,下列说法错误的是(   

A.碱基互补配对,保证DNA复制的准确进行

B.边解旋边复制,有利于DNA复制和转录同时进行

C.复制起始点的AT比例高,有利于两条链的解开

D.半保留复制,有利于保持亲子代间遗传信息的连续性

 

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