18.(10分)某牡蛎(2n=20)细胞分裂的部分过程如图1所示(仅显示部分染色体)。图2表示
不同分裂时期的细胞内,染色体、染色单体和核DNA的数量情况。回答下列问题:
↑数量
口①
40
②
回③
20
10
甲
图1
图2
细胞类型
(1)图1中,甲细胞表示
细胞,乙细胞所处的时期是
(2)图2中,表示染色体的是
(填序号),细胞I所处的时期是
。可能处于
减数分裂I中期的细胞是
(填符号),细胞Ⅳ分裂后期时,染色体的行为特征
是
(3)牡蛎会消耗大量营养物质形成生殖细胞,导致其肉质变差、口感下降。科研人员用细胞
松弛素B处理受精卵,培育出不育的三倍体牡蛎,从而改善肉质。已知,精子与卵细胞
(此时处于减数分裂Ⅱ中期)结合进行受精后,受精卵的细胞膜缢裂从而排出第二极体。
位于赤道板附近的收缩环收缩,最终将细胞质一分为二,细胞松弛素B能阻止收缩环的
形成。
①为了获得三倍体牡蛎,科研人员在受精后的15分钟内加人细胞松弛素B溶液。目的
是
,从而使受精卵最终发育成的个体含有
套染色体。
②与二倍体牡蛎相比,三倍体牡蛎肉质优良、口感更好,原因是
19.(10分)基因表达的调控是一个复杂而精细的过程,基因表达调控涉及多个层面,是生命活
动的基础,circRNA和mRNA是细胞中的单链RNA,参与基因表达的调控,过程如图所
示。回答下列问题:
circRNA
mm miRNA
核糖体
U1小核糖
结合
核蛋白
mm miRNA
A合酶
mRNA入Ay
miRNA:海绵
蛋白质
(I)circRNA是一种环状闭合RNA,由链状RNA首尾的磷酸与
(填物质名称)连
接形成。细胞内的mRNA是通过
过程形成的。
(2)据图可知,circRNA与U1小核糖核蛋白相互作用,再与
结合,从而调控基因的
过程;circRNA也可直接作为合成蛋白质的
,执行翻译功能。
circRNA可以与某些
结合,发生miRNA海绵效应。
(3)电离辐射可诱导心肌细胞凋亡,诱发心脏疾病,P基因表达的P蛋白能抑制细胞凋亡。
某些miRNA可以与编码P蛋白的mRNA结合使后者降解,推测miRNA表达量升高
会
(填“降低”或“提高”)心脏疾病的发生概率。从circRNA和miRNA的角度
分析,试阐述有利于抑制心肌细胞调亡的机制:
9
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20.(11分)珠蛋白基因突变使珠蛋白的结构发生改变,产生异常血红蛋白,引起镰状细胞贫血。
下表表示正常血红蛋白HbA与多种异常血红蛋白(HbS、HbC)的B珠蛋白中,部分氨基酸
序列及对应的密码子序列,其余的氨基酸序列均相同。回答下列问题:
3珠蛋白氨基酸顺序
5
6
7
8
4
141
142
143
氨基酸
脯氨酸
谷氨酸
谷氨酸
赖氨酸
44小
精氨酸
(终止)
密码子
4
CCU
GAA
GAA
AAA
00.400
CGU
UAA
GCU
HbA
脯氨酸
谷氨酸
谷氨酸
赖氨酸
精氨酸
缬氨酸
HbS
脯氨酸
谷氨酸
赖氨酸
精氨酸
GUA
谷氨酰胺
HbC
脯氨酸
谷氨酸
谷氨酸
赖氨酸
精氨酸
丙氨酸
CAA
(1)细胞内β珠蛋白的合成场所是
,通过
携带不同的氨基酸进人该结构,
努
使肽链不断延伸。
(2)基因表达过程中,核酸分子之间的识别遵循
原则,使正常HbA的氨基酸序列
保持稳定。
(3)HbS与HbA的差异是
。该差异导致β珠蛋白的功能异常,引起镰状细胞贫
血。在β珠蛋白基因的转录模板链上,该位点基因突变的情况是
(4)HbC的相对分子量
(填“小于”“等于”或“大于"”)HbA的,原因是
21.(11分)杜氏肌营养不良(DMD)是由DMD基因突变引起的遗传病。下图1是某DMD患
者的家系图。正常的DMD基因与突变的DMD基因可被限制酶切割成不同的片段,电泳
后呈现出不同的条带,常用于基因检测。对患者(Ⅲ-)家系中的某些成员进行基因检测,结
果如图2所示。回答下列问题:
烟
I
1 T○2
○正常男女
Ⅲ-2Ⅱ-3
Ⅱ4
患病男
条带1
回
哦
23
条带2
1自
鹰
图1
图2
(1)分析以上信息可知,条带2表示
(填“正常”或“突变”)的DMD基因,DMD的遗
传方式为
(2)Ⅱ-3的致病基因来源于个体
。该家系的成员中,
是突变的DMD基因
携带者。若Ⅱ-1与一位表现正常的男性结婚,则生育的儿子患DM①的概率
是
(3)某地区男性和女性中,突变的DMD基因的频率均为p。女性群体该病的发病率
(填“大于”或“小于”)男性群体该病的发病率,从基因频率的角度分析,原因
是
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