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某家族有两种遗传病:甲病是由于11号染色体上β基因突变导致蛋白结构异常,基因型与...

某家族有两种遗传病:甲病是由于11号染色体上β基因突变导致蛋白结构异常,基因型与表现型的关系如表;乙病是只在X染色体上G6PD酶基因显性突变(用D表示)导致该酶活性降低而引起的,但女性携带者表现正常。下图1为某家族的遗传系谱图,已知II-10个体的致病基因只来自I-4个体。对家系部分成员的DNA用限制性核酸内切酶来获取β基因片段,并对该基因片段进行PCR扩增后的产物电泳结果如图2所示。

基因型

表现型

β-β-β+β-β0β-

无异常

β+β0

中间型甲病

β0β0β+β+

重型甲病

 

下列分析正确的是(   

A.乙病说明基因通过控制酶的合成实现对性状的控制

B.1I-1II-10所患的病是乙病

C.II-8的基因型为β+β- XdYβ-β- XdY

D.若图中II-9已怀孕,则M个体出现乙病的概率是1/4

 

AB 【解析】 由于Ⅲ-11是重症甲病的患者,所以其基因型是β0β0或β+β+,所以图2中最下面的条带是β0基因或β+基因,I-1是β0或β+的携带者。 A、根据题干“乙病是只在X染色体上G6PD酶基因显性突变(用D表示)导致该酶活性降低而引起的”,说明基因通过控制酶的合成实现对性状的控制,A正确; B、根据图2和分析可知:I-1只有1个β0或β+基因,因此不可能患甲病,只能患乙病,而I-3和I-4都不含甲病的致病基因,所以II-10不可能患甲病,只能患乙病,B正确; C、地贫病为常染色体β基因控制的疾病,电泳图显示III-11个体患重型地贫,其基因型应为β0β0或β+β+,若为β0β0 可推得I-1基因型为β-β0,I-2基因型为β-β+,其I-1、I-2子女基因型为β-β-、β-β0、β-β+和β0β+(中间型地贫),因为II-8无异常表现,所以其基因型可能是β-β-、β-β0、β-β+三种;若为β+β+则I-1基因型为β-β+,I-2基因型为β-β0,其I-1、I-2子女基因型同样是四种,β-β-、β-β0、β-β+和β0β+(中间型地贫),因为II-8无异常表现,所以其基因型仍旧是β-β-、β-β0、β-β+三种;蚕豆病为伴X显性遗传,患病基因为XD,且女携带者不患病,II-8男性个体不患病,所以应为XdY,组合可得:β-β-XdY、β-β0XdY、β-β+XdY,C错误; D、蚕豆病为伴X显性遗传,患病基因为XD,且女携带者不患病,II-8男性个体不患病,所以应为XdY,II-9个体的兄弟患病,可推其母亲I-4的基因型为XDXd,父亲I-3的基因型XdY,II-9为女性,她的基因型为XDXd、XdXd,她与II-8XdY婚配,其后代为1/2XDXd×XdY→1/8XDY,D错误。 故选AB。
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将豌豆黄化幼苗茎切段纵切开后将茎切段浸没在蒸馏水中。一段时间后,观察到半边茎向外弯曲生长,如图所示。若上述黄化幼苗茎段中的生长素浓度是促进生长的,放入水中后半边茎内、外两侧细胞中的生长素浓度都无明显变化。根据生长素的作用特点分析半边茎内侧细胞与外侧细胞中生长素浓度的大小关系可能为(   

A.内侧大于外侧 B.内侧小于外侧

C.内侧等于外侧 D.内外侧均降为零

 

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用平板划线法来分离废水样品中某分解菌,下列有关叙述正确的是(   

A.倒平板时,培养基高度约为培养皿高度的2/3

B.未接种的对照组培养基用量的大小与实验组不必绝对相同

C.接种固体培养基时应将菌种接入培养基内部

D.在相邻两划线区划线时,接种环需灼烧并转换划线角度

 

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下图为生态系统中能量流经某营养级的示意图,相关叙述错误的是(   

A.⑤的来源及同化方式会因营养级的不同而有所差异

B.④中的能量流向①多于流向②

C.若④表示初级消费者同化的能量,则③中包含其遗体及排出粪便中的能量

D.生产中可通过保温圈养或阉割来减少饲养动物的①③而提高能量的循环利用

 

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现有无标签的稀蛋清、葡萄糖、淀粉酶和淀粉各一瓶,能将它们鉴定出来的一组试剂是(   

A.双缩脲试剂、斐林试剂 B.碘液、斐林试剂

C.碘液、双缩脲试剂 D.苏丹III试剂、二苯胺试剂

 

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某DNA上的M基因编码含65个氨基酸的一条肽链。 该基因发生缺失突变,使mRNA减少了一个AUA碱基序列,表达的肽链含64个氨基酸。以下说法正确的是

A. 在突变基因表达时,翻译过程最多涉及到62种密码子

B. M基因突变后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例会上升

C. 突变前后编码的两条多肽链中,最多有1个氨基酸不同

D. 与原M基因相比,突变后的M基因热稳定性相对下降

 

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