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某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用 Dd、Ii、Rr 表示)控...

某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用 DdIiRr 表示)控制。研究发现,体细胞中 r 基因数多于 R 时,R 基因的表达减弱而形成粉红花突变体。基因控制花色色素 合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图所示。

1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型有_____种。某正常红花植株自交后代出现了两种 表现型,子代中表现型的比例为_____

2)基因型为 iiDdRr 的花芽中,出现基因型为 iiDdr 的一部分细胞,该变异是有丝分裂 过程 中出现染色体的__________ 变异的结果。

3)突变体的花色相同,这说明花色素的合成量与体细胞内_____有关。

4)今有已知基因组成的纯种正常植株若干,请利用上述材料设计一个最简便的杂交实验,以 确定iiDdRrr 植株属于图乙中的哪一种突变体(假设实验过程中不存在突变与染色体互换,各型配 子活力相同)。

实验步骤:让该突变体与基因型为 iiDDRR 的植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。

结果预测:

若子代中____________________________________,则其为突变体

若子代中____________________________________,则其为突变体

若子代中____________________________________,则其为突变体

 

4 3: 1 或 9:7 数目或结构 ( 缺 失 ) 基因 ( R 与 r) 的数量 红:粉红为 3:1 红:粉红为5:1 红:粉红为1:1 【解析】 由题意可知,红色的基因型为iiD-R-,其余为白色。乙图中三种突变体含有的r数目多于R,故均为粉色。 (1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型为iiD-R-,共有4种基因型。某正常红花植株自交后代出现了两种表现型,该红花植株的基因型可能是iiDdRr或iiDdRR,iiDdRr自交后代中红花:白花=9:7,iiDdRR自交后代中红花:白花=3:1。 (2)基因型为 iiDdRr 的花芽中,出现基因型为 iiDdr 的一部分细胞,该变异可能是由于有丝分裂的过程中含R的片段发生染色体结构变异中的缺失或含R的染色体缺失所致,故该变异可能是染色体结构变异或数目变异。 (3)突变体①、②、③均含有2个r,1个R,均为粉花,说明花色素的合成量与体细胞内基因 ( R 与 r) 的数量有关。 (4)由于iiDdRrr与基因型为iiDDRR的植株杂交的后代均为iiD-,故只需要考虑R/r这一对等位基因,若为突变体①,其可以产生的配子及比例为R:rr:r:Rr=1:1:1:1,则杂交后代中红色:粉色=3:1;若为突变体②,其产生的配子及比例为R:rr:r:Rr=1:1:2:2,则杂交后代中红花:粉红=5:1;若为突变体③,其产生的配子及比例为R:rr=1:1,则杂交后代中红花:粉红=1:1。
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回答下列果蝇眼色的遗传问题。

1)有人从野生型红眼果蝇中偶然发现一只朱砂眼雄蝇,用该果蝇与一只红眼雌蝇杂交得 F1F1随机交配得 F2,子代表现型及比例如下(基因用 Bb 表示):

实验一

亲本

F1

F2

红眼(× 朱砂眼(

全红眼

全红眼

红眼:朱砂眼=11

 

①Bb 基因位于_____染色体上,朱砂眼对红眼为_____性。

F2 代红眼雌蝇与朱砂眼雄蝇随机交配,所得 F3 代中,雌蝇有____种基因型,雄蝇中朱砂 眼果蝇所占比例为_______

2)在实验一 F3 的后代中,偶然发现一只白眼雌蝇。研究发现,白眼的出现与常染色体上的基因 Ee 有关。将该白眼果蝇与一只野生型红眼雄蝇杂交得 F1F1 随机交配得 F2,子代表现型及比例如 下:

实验二

亲本

F1

F2

雌、雄均表现为

红眼:朱砂眼:白眼

=431

白眼(× 红眼(

全红眼

全朱砂眼

 

实验二中亲本白眼雌蝇的基因型为______F2 代杂合雌蝇共有_______________种基因型,这些杂合雌蝇中 红眼果蝇所占的比例为 _______________________

 

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核基因 P53 是细胞的基因组卫士。当人体细胞 DNA 受损时,P53 基因被激活,通过 图示相关途径最终修复或清除受损 DNA,从而保持细胞基因组的完整性。请回答下列问题:

1)图中_____过程,该过程控制合成的 P53 蛋白通过调控某 DNA 片段合成 lncRNA 进而影响过程

2)细胞中 lncRNA _____酶催化的产物,合成 lncRNA 需要的原材料是_____ lncRNA 之所以被称为非编码长链,是因为它不能用于_____过程,但其在细胞中有重要的调控作用。

3)图中 P53 蛋白可启动修复酶系统,修复断裂的 DNA 分子。据图分析,P53 蛋白还具有_____功能。

4)人体不同组织细胞的相同 DNA 进行转录时启用的起始点__________ (在都相同都不同不完全相同中选择),其原因是__________

 

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某哺乳动物的基因型为AABbEe,下图14是其体内某一个细胞增殖过程中的部分分裂图像,图5、图6为描述该动物体内细胞增殖过程中相关数量变化的柱形图,7为该过程中细胞内染色体数目的变化曲线。请回答相关问题:(假设该动物体细胞染色体数目为2n

1)图14细胞分裂的先后顺序是____________,图1细胞的名称是____________,由图1和图4所标注基因可推知,在该细胞增殖过程中发生的变异类型是____________

2)若图5中的b代表核DNA含量,则c最可能代表____________含量。图14中,与图5表示数量变化相符的是____________

3)该动物体内的细胞在增殖过程中,当发生着丝点分裂后,细胞将处于图6中的____________组。

4)图7CD段,细胞内含有____________个染色体组。图14中,与图7HI段相对应的是____________

 

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DNA分子中碱基上连接一个“-CH3”,称为DNA甲基化,基因甲基化可以导致其不能转录。这种变化可以在细胞间遗传。下列叙述正确的是(   

A.基因型相同的生物表现型可能不同

B.基因甲基化引起的变异属于基因突变

C.基因甲基化一定属于不利于生物的变异

D.原癌、抑癌基因甲基化不会导致细胞癌变

 

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枯草杆菌野生型与某一突变型的差异见下表,下列叙述正确的是

枯草杆菌

核糖体S12蛋白第5558位的氨基酸序列

链霉素与核糖体的结合

在含链霉素培养基中的存活率(%)

野生型

PKKP

0

突变型

PRKP

不能

100

 

注:P脯氨酸;K赖氨酸;R精氨酸

A.S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性

B.链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能

C.突变型的产生是由于碱基对的缺失所致

D.链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变

 

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