(特别免费资料)高三生物冲刺专练:遗传与变异

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名称 (特别免费资料)高三生物冲刺专练:遗传与变异
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科目 生物学
更新时间 2009-04-09 19:04:00

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21世纪教育网
遗传与变异
1.1943年,美国科学家艾弗里和他的同事,从S型活细菌中提取了DNA、蛋白质和多糖等物质,然后将它们分别加入培养R型细菌的培养基中,结果发现加入DNA的培养基中,R型细菌都转化成了S型细菌,而加入蛋白质、多糖等物质的培养基中,R型细菌不能发生这种变化。这一现象可以说明( )
①S型细菌的性状是由DNA决定的;②在转化过程中,S型细菌的DNA可能进入到了R型细菌细胞中;③DNA是遗传物质;④蛋白质和多糖在该转化实验中,起了对照作用。
A.①④ B.②③ C.①②③ D.①②③④
2.生物体内的核酸有两种:DNA和RNA,对于不同的生物,体内的两种核酸的种类和数量是不同的,在组成乳酸菌的细胞中含碱基A、U、C、G的核苷酸种类有( )
A.8种 B.7种 C.4种 D.5种
3.右图示DNA分子复制的片段,图中a、b、c、d表示各条脱氧核苷酸链。一般地说,下列各项正确的是( )
A.a和c的碱基序列互补
B.b和c的碱基序列相同
C.a链中(A+T)/(G+C)的比值与b链中同项比值相同
D.a链中(A+G)/(T+C)的比值与c链中同项比值相同
4.对甲、乙、丙、丁四种生物进行分析比较,结果如下表所示:
项 目 甲 乙 丙 丁
细胞壁 无 无 有 有
所含核酸种类 DNA DNA和RNA DNA和RNA DNA和RNA
遗传是否遵循孟德尔定律 否 是 是 否
其中最可能表示肺炎双球菌的是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
5.祭祖是我国民间的风俗。在一起祭同一祖先的亲缘关系较远的两位男性,其体细胞中碱基排列顺序最相似的DNA为( )
A.线粒体中DNA B.常染色体上DNA C.Y染色体上DNA D.X染色体上DNA
6.关于DNA粗提取与鉴定实验中所使用的材料、操作及其作用的表述中正确的是( )
试 剂 操 作 作 用
① 柠檬酸钠溶液 与鸡血混合 防止血液凝固
② 蒸馏水 与鸡血细胞混合 保持细胞形状
③ 蒸馏水 加入到溶解有DNA的NaCl中 析出DNA丝状物
④ 冷却的酒精 加入到过滤后DNA的NaCl中 产生特定的颜色反应
A.①② B.②③ C.①③ D.②④
7.科学家用纳米技术制造出一种“生物导弹”,可以携带DNA分子。把它注射入组织中,可以通过细胞的内吞作用的方式进入细胞内,DNA被释放出来,进人到细胞核内;最终整合到细胞染色体中,成为细胞基因组的一部分,DNA整合到细胞染色体中的过程,属于( )
A.基因突变 B.基因重组 C.基因互换 D.染色体变异
8.用糊粉层淡红色的玉米(prpr)作母本,紫色的玉米(PrPr)作父本进行人工授粉,母本果穗上的所结籽粒应该完全为紫色籽粒(Prpr),但在多个杂种F1果穗上的647102粒籽粒的观察中发现了7粒淡红色籽粒。导致这种遗传性状表现的最大可能性是( )
A.父本花粉Pr中混杂有母本花粉 B.个别父本花粉的Pr基因突变为pr
C.个别母本卵细胞的基因突变为pr D.不同环境条件的Prpr的表现型不同
9.限制酶是一种核酸切割酶,可辨识并切割DNA分子上特定的核苷酸碱基序列。下图为四种限制酶BamHI,EcoRI,HindⅢ以及BglⅡ的辨识序列。箭头表示每一种限制酶的特定切割部位,其中哪两种限制酶所切割出来的DNA片段末端可以互补黏合?其正确的末端互补序列为何( )
A.BamHI和EcoRI; 末端互补序列-AATT- B.BamHI和HindⅢ;末端互补序列-GATC-
C.EcoRI和HindⅢ;末端互补序列-AATT- D.BamHI和BglII; 末端互补序列-GATC-
10.5-溴尿嘧啶(Bu)是胸腺嘧啶(T)的结构类似物。在含有Bu的培养基中培养大肠杆菌,得到少数突变体大肠杆菌,突变型大肠杆菌中的碱基数目不变,但(A+T)/(C+G)的碱基比例略小于原大肠杆菌,这表明Bu诱发突变的机制是( )
A.阻止碱基正常配对         B.断裂DNA链中糖与磷酸基
C.诱发DNA链发生碱基种类置换    D.诱发DNA链发生碱基序列变化
11.科学家将—些作物的种子搭载人造地球卫星进入太空,经过宇宙射线、高度真空和微重力等因素的综合作用,使种子发生变化,从而培养出优质高产的新品种。下列叙述中正确的是( )
①这项工作可以诱发种子变异 ②从太空带回的种子大多是优良种子
③从太空带回的种子等都变成了多倍体 ④从太空带回的种子都还得进行选择
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
12.下图表示某生物细胞中两条染色体及其上部分基因,下列选项的结果中,不属于染色体变异引起的是( )
13.根据下图实验:若再让F1黑斑蛇之间自交,在F2中有黑斑蛇和黄斑蛇两种表现型同时出现,根据上述杂交实验,下列结论中不正确的是( )
A.F1黑斑蛇的基因型与亲代黑斑蛇的基因型相同
B.F2黑斑蛇的基因型与F1黑斑蛇的基因型相同
C.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇
D.黄斑是隐性性状
14.已知豌豆子叶的黄色对绿色为一对相对性状,豆荚的饱满对皱缩为一对相对性状。现有A和B两株豌豆,其杂交后所获得的豆荚和子叶的性状如下:黄色皱缩:绿色皱缩=1∶1。则A和B的性状不可能为( )
A.A为黄色皱缩,B为绿色饱满 B.A为黄色皱缩,B为绿色皱缩
C.A为黄色饱满,B为绿色皱缩 D.A为黄色饱满,B为绿色饱满
15.下列说法正确的是( )
A.水稻(2n=24)一个染色体组有12条染色体,水稻单倍体基因组有13条染色体
B.普通小麦的花药离体培养后,长成的植株细胞中含三个染色体组,但不是三倍体
C.番茄和马铃薯体细胞杂交形成杂种植株含两个染色体组,每个染色体组都包含番茄和马铃薯的各一条染色体
D.马和驴杂交的后代骡是不育的二倍体,而雄蜂是可育的单倍体
16.某种植物的株高由多对基因控制,显性基因越多就越高。现将最高和最矮的2个极端类型作为亲本杂交,F2表现型的预期分布与下列哪一曲线最接近( )
17.在下列四种化合物的化学组成中,“○”中所对应的含义最接近的是( )
A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和④
18.有人试图通过实验来了解H5N1禽流感病毒侵入家禽的一些过程,设计实验如下:
一段时间后,检测子代H5N1病毒的放射性及S、P元素,下表中对结果的预测中, 最可能发生的是( )
选项 放射性 S元素 P元素
A 全部无 全部32S 全部31P
B 全部有 全部35S 多数32P,少数31P
C 少数有 全部32S 少数32P,多数31P
D 全部有 全部35S 少数32P,多数31P
19.下图是真核生物信使RNA合成过程图,请根据图判断下列说法中正确的是( )
A.R所示的节段①正处于解旋状态,形成这种状态需要解旋酶
B.图中②是以4种脱氧核苷酸为原料合成的
C.如果图中③表示酶分子,则它的名称是DNA聚合酶
D.图中的②合成好后,直接进入细胞质中与核糖体结合并控制蛋白质的合成
20.在研究同一种哺乳动物的三个个体的两对相对性状时,发现其基因组成是:甲:DBb;乙:DdBB;丙:dBb。由此下列推断错误的是( )
A.甲、乙、丙三个生物的体细胞在细胞增殖后期染色体数目都相同
B.D与d位于X染色体上,B与b位于常染色体上
C.三者的基因型为甲:BbXDY;乙:BBXDXd;丙:bbXdY
D.甲、乙、丙分别形成4、3、4种配子
21.下图为DNA分子杂交示意图,对下图的解释中,哪一项不很确切 ( )
A.杂合双链区的碱基是互补配对的
B.游离的两条单链上的碱基不能互补配对
C.A和B分别来自同一个体
D.A和B分别来自同种生物的不同个体或具有一定亲缘关系的两个种
22.人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是 ( )
A.可产生四种表现型 B.与亲代AaBb 皮肤颜色深浅一样的有3/8
C.肤色最浅的孩子基因型是aaBb D.与亲代AaBB表现型相同的有l/4
23.如图所示是一家族某种遗传病(基因为H或h)的系谱图,下列分析错误的是( )
①此系谱中致病基因属于显性,位于X染色体上;
②此系谱中致病基因属于隐性,位于X染色体上或常染色体上;
③系谱中III代中患者的外祖父的基因型一定是XhY,其父亲基因型一定是XHY;
④母亲的基因型可能是XHXh或Hh
A.①②B.①③C.②③D.②④
24.用红果番茄(RR)作父本,黄果番茄(rr)作母本进行杂交,正确的是( )
①所结番茄全为黄果,遗传方式为细胞质遗传
②杂交种子中胚的基因型是Rrr,含三个染色体组
③由杂交种子长成的植株上,结的全是红果
④若形成75粒种子,则需要150个精子参与双受精作用
A.①② B.②③ C.③④ D.②④
25.下列各图所表示的生物学意义,哪一项是错误的( )
A.甲图中生物自交后代产生AaBBDD的生物体的概率为1/8
B.乙图中黑方框图表示男性患者,由此推断该病最可能为X染色体隐性遗传病
C.丙图所示的一对夫妇,如产生的后代是一个男孩,该男孩是患者的概率为1/2
D.丁图细胞表示二倍体生物有丝分裂后期
26.RNA是生物体内最重要的物质基础之一,它与DNA、蛋白质一起构成了生命的框架,但长期以来,科学家一直认为,RNA仅仅是传递遗传信息的信使。近年科学家发现,一些RNA小片段能使特定的植物基因处于关闭状态,这种现象被称作RNA干扰(简称RANi)。近日,分子生物学家发现RNAi在老鼠和人体细胞中也可以“停止基因活动”。
据上述材料回答:
(1)老鼠细胞的 等结构中有RNA分布。
(2)你认为RNA使基因处于关闭状态,是遗传信息传递的哪个过程受阻,为什么 举例说明。
(3)是否可以说明“RNA也可以控制生物的性状” 结合以上材料,说明理由。
27.二倍体植物柴油树的种子榨出的油稍加提炼就可成为柴油。为了实现大规模生产,科学家在“神州六号飞船”上搭载了四株珍贵的试管苗。
(1)为了获得高产柴油品系,以幼苗作为实验材料的理由是 。
(2)试管苗返回地面后,为了在短时间内扩大幼苗数量,应该运用_____ 技术,其中大部分植物的产油量___________(填“增加”、“减少”或“基本不变”)。
(3)科学研究发现,某些种类的细菌能将“前体物质”转化为柴油。已知产油的代谢途径如下:
从来源看,“油”可以来源于微生物,也可以来源于动植物,如:细菌的 上,二倍体植物柴油树种子细胞的 上都含有控制抗生素合成的基因;在基因结构上,后者区别于前者的主要表现为 。
(4)现有AaBb的个体,为尽快获得高产稳产植物,选用的育种方法是 。
28.下面为果蝇三个不同的突变品系与野生型正交与反交的结果,试分析回答问题。
组数 正 交 反 交
① ♀野生型×♂突变型a→野生型 ♀突变型a×♂野生型→野生型
② ♀野生型×♂突变型b→野生型 ♀突变型b×♂野生型→♀野生型、♂突变型b
③ ♀野生型×♂突变型c→野生型 ♀突变型c×♂野生型 →突变型c
(1)组数①的正交与反交结果相同,控制果蝇突变型a的基因位于 染色体上,为 性突变。
(2)组数②的正交与反交结果不相同,用遗传图解说明这一结果(基因用B、b表示)。
(3)解释组数③正交与反交不同的原因。
29.细心的张同学发现邻居家族发生了一种罕见的疾病A,
并对该家族A病进行了调查,绘制成如图所示的系谱图。
请仔细分析并回答下列问题:
(1)如果A病属于遗传病,请你在仔细分析后提出该病的
最可能遗传方式假设及依据,并设计方法并通过遗传图
解证明你的假设。
【遗传假设】_____________________________________________________
【假设依据】_____________________________________________________
【实验验证】_____________________________________________________
(2)请你谈谈张学生进行遗传调查的意义。
30.生物进化的实质是种群基因频率的改变,其中影响种群基因频率的因素有很多,如自然选择、基因突变、基因重组、遗传漂变、生物个体的迁入迁出等。某中学生物研究小组为探究人工选择对种群基因频率是否有影响,选用了纯种长翅果绳和残翅果蝇进行实验。已知果蝇的长翅(B)对残翅(b)为显性,基因位于常染色体上。他们的实验过程如下:
⑴选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只残翅雌性果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;
⑵让子一代果蝇连续自由交配5次,同时在每一代中都要除去残翅果蝇;
⑶当子6代所有长翅果蝇自由交配后,统计子7代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;
⑷根据残翅果蝇的百分比计算出B、b基因在种群中的基因频率,得出结论。请分析回答:
①该实验过程的设计是否科学?请说出你的理由。 。
②若让你对此实验过程进行改进,请设计出所改进后的步骤:
a.选择一只纯种雄性长翅果蝇与一只残翅雌性果蝇进行杂交,获得子一代雌雄果蝇;
·
·
·
31.分析回答下列(1)(2)小题
(1)女娄菜为雌雄异株的植物,雌株的性染色体为XX,雄株的性染色体为XY。在女娄菜中存在着一种金黄色植株的突变体,这一突变由隐性基因a控制,该基因位于X染色体上,并使含有该基因的雄配子致死。分析下列杂交组合的结果回答问题:
①若杂交后代全部为绿色雄性个体,则亲本的基因型为____________________。
②若杂交后代全部为雄性,且绿色与金黄色个体各占一半,则亲本的基因型为_________
③若后代性别比例为1∶1,绿色与金黄色个体的比例为3∶1,则亲本的基因型为_________
④杂交组合①②的后代全部为雄性的原因是:由于____________________,使这两个杂交组合中的雄性个体没有__________型的雄配子产生,只能产生含__________的雄配子;而雌性个体产生的配子可能有________________两种。
(2)从事玉米研究的遗传学家有3个纯种品系,其基因型分别是甲:aaBBCC,乙:AAbbCC,丙:AABBcc。由于基因a、b、c所决定的性状会提高玉米的市场价值,请回答下列问题:(假定三个基因是独立分配的,玉米可以自交和杂交)
①获得aabbcc个体的杂交方案有多种,请写出其中简便有效的杂交方案。(如果用遗传图示表示,要有简要说明)
②此杂交育种方案中,aabbcc表现型个体出现时的概率是___________。
32.回答下列Ⅰ、Ⅱ小题:
Ⅰ.雄果蝇的X染色体来自亲本中的 蝇,并将其传给下一代中的 蝇。雄果蝇的白眼基因位于 染色体上, 染色体上没有该基因的等位基因,所以白眼这个性状表现伴性遗传。
Ⅱ.已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性。现有基因型为分别为XBXB、XBYB、XbXb和XbYb的四种果蝇。
(1)根据需要从上述四种果蝇中选择亲本,通过两代杂交,使最终获得的后代果蝇中,雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛,则第一代杂交亲本中,雄性的基因型是 ,雌性的基因型是 ;第二代杂交亲本中,雄性的基因型是 ,雌性的基因型是 ,最终获得的后代中,截毛雄蝇的基因型是 ,刚毛雌蝇的基因型是 。
(2)根据需要从上述四种果蝇中选择亲本,通过两代杂交,使最终获得的后代果蝇中,雌性全部表现为截毛,雄性全部表现为刚毛,应如何进行实验?(用杂交实验的遗传图解表示即可)
33.(1)下面是某基因的部分碱基序列,序列Ⅰ为内含子的一部分,序列Ⅱ为外显子的一部分。
上列片段所编码蛋白质的氨基酸序列为“…甲硫氨酸—精氨酸—谷氨酸—丙氨酸—天冬氨酸—缬氨酸…”(甲硫酸的密码子是AUG)。
①该基因表达过程中,RNA的合成在 中完成,此过程称为 。
②请写出编码上述氨基酸序列为mRNA序列: 。
③如果序列I中箭头所指碱基对G-C被替换为T-A,该基因上列片段编码的氨基酸序列为:
④如果序列II中箭头所指碱基对G-C缺失,该基因上列片段编码的氨基酸序列为:
(2)人的耳垢有油性和干性两种,是受单基因(A,a)控制。有人对某一社区的家庭进行了调查,结果如下表: (单位:个)
组合序号 双亲性状父 母 家庭数目 油耳男孩 油耳女孩 干耳男孩 干耳女孩
一 油耳×油耳 195 90 80 10 15
二 油耳×干耳 80 25 30 15 10
三 干耳×油耳 60 26 24 6 4
四 干耳×干耳 335 0 0 160 174
合 计 670 141 134 191 204
①控制该相对性状的基因位于 染色体上,判断的依据是

②一对油耳夫妇生了一个干耳儿子,推测母亲的基因型是 ,这对夫妇生一个油耳女儿的概率是 。
③从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(3:1),其原因是

④若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的、右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是 。
参考答案
1.D。
2.B。(提示:DNA的基本单位为4种脱氧核苷酸,RNA的基本单位为4种核糖核苷酸,共8种核苷酸,且T只存在于DNA中,U只存在于RNA中。)
3.C。(提示:a和d;a和b;c和d的碱基序列互补,则a和c的碱基序列相同,b和c的碱基序列互补。根据DNA双链中,A=T,G=C代入计算。)
4.D。(肺炎双球菌属于细菌,有细胞壁,有DNA和RNA,但原核生物不遵循孟德尔定律。)
5.C。(提示:“同一祖先的亲縁关系较远的两位男性”,Y染色体只能由男的传给男的,而X染色体有50%的概率相同,常染色体的变化太大。)
6.C。(②中蒸馏水的作用是使血细胞吸水膨胀破裂;④中DNA遇二苯胺(沸水浴)才被染成蓝色。)
7.B。(提示:关键语句“(DNA)整合到细胞染色体中,成为细胞基因组的一部分”。)
8.B。(提示:父本为显性纯合子,母本为隐性纯合子,子代紫色籽粒(Prpr)中出现少数淡红色籽粒(prpr),最大可能是发生隐性突变。)
9.D。(提示:切割以后,DNA片段末端两两比较,看是否完全遵循碱基互补配对。)
10.C。(提示:5-溴尿嘧啶(Bu)是胸腺嘧啶(T)的结构类似物,DNA复制时,少数Bu代替T作为原料,导致(A+T)/(C+G)的碱基比例略小于原大肠杆菌。)
11.B。(提示:变异是不定向的,既会产生有利性状,也会产生有害性状。)
12.C。(提示:A为染色体中某一片段的缺失,B为染色体中某一片段移接到另一条非同源染色体上,D为染色体某一片段的位置颠倒了180度,而C为基因突变。)
13.B。(提示:F1黑斑蛇之间自交,在F2中有黑斑蛇和黄斑蛇两种表现型,说明黑斑是显性性状,黄斑是隐性性状。)
14.D。(提示:子代豆荚都为皱缩,子代豆荚的性状与母本(皱缩)相同。)
15.B。(提示:水稻雌雄同体,没有性染色体;由配子培养得到的个体,不管含有多少个染色体组,都叫单倍体;番茄和马铃薯体细胞杂交形成杂种植株属于异源多倍体,一般是细胞中所有非同源染色体构成1个染色体组;单倍体一般高度不育。)
16.A。(提示:显性基因越多就越高,而最高和最矮的2个极端类型作为亲本杂交,子代中显性基因居中。)
17.D。(提示:ATP中的A代表腺苷,由核糖和腺嘌呤构成,A—P就代表腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的一种基本单位。)
18.D。(提示:病毒蛋白质是由家禽体细胞中含35S的氨基酸提供原料的;病毒DNA进行半保留复制,原料也是家禽体细胞提供的,只有两个DNA含有32P。)
19.A。(提示:图中②代表RNA,原料为4种核糖核苷酸,图中③可能是RNA聚合酶。真核基因先得到初级转录产物,加工后成为成熟的RNA。)
20.D。(提示:甲:BbXDY;乙:BBXDXd;丙:bbXdY分别形成4、2、2种配子。)
21.C。(提示:出现游离单链,说明两个DNA存在差异,不可能来自同一个体。)
22.D。(提示:显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加,则AaBb x AaBB,后代1/8AABB(最黑),1/8AABb+1/4AaBB(与亲代AaBB表现型相同),1/4AaBb+1/8aaBB(与亲代AaBb 皮肤颜色深浅一样),1/8aaBb(肤色最浅)。)
23.B。(提示:双亲正常,子代患病,则为隐性遗传,但常染色体遗传和伴性遗传难以判定。)
24.C。(提示:果皮由母本子房壁发育而来,性状由母本基因决定,属于细胞核遗传。杂交种子中胚的基因型是Rr,含两个染色体组。)
25.D。(提示:二倍体生物有丝分裂后期细胞一极含有同源染色体,而丁图中细胞一极含有奇数条染色体。)
26.(1)细胞核、线粒体、核糖体、细胞质基质;(2)复制过程受阻或转录过程受阻,使DNA不能复制或不能转录合成mRNA,即遗传信息不能以蛋白质的形式表达出来。如神经细胞不能继续分裂,可能是部分基因关闭的结果;或神经细胞有胰岛素基因,但不能产生胰岛素,也可能是该基因关闭的结果;(3)可以说明。因为RNA可以干扰DNA功能,使之不能控制蛋白质的合成,从而可以控制生物性状;或某些RNA病毒可以通过逆转录来合成DNA,从而控制生物的性状。
27.(1)幼苗期细胞分裂旺盛,较易获得突变基因;(2)植物组织培养//基本不变;(3)质粒//染色体(或核DNA)//编码区是间隔的、不连续的(或编码区由内含子和外显子组成) ;(4)单倍体育种。
28.(1)常//隐;(2)由题意可知,该突变基因位于X染色体上,为隐性突变。因此,正交与反交的遗传图解如下图:
(亦可先画遗传图解,后对突变基因的位置、显隐性进行说明)
(3)由题可推知,突变的基因最可能位于细胞质中,属于细胞质遗传,表现出母系遗传的特点,即杂交所得的子代总表现出母本的性状。
29.(1)假设:A病是由X染色体上的显性基因控制//依据:A病症在家族中具有明显的连续性,且女性患者较多//验证方法:让Ⅱ3或Ⅲ1与非亲近个体婚配,观察他们的后代患病情况。设:A病受XB控制,则Ⅱ3个体基因为XbY,与之婚配的非亲近女性的基因型为XbXb。根据遗传图解(略),他们的后代均正常。如果实际调查后代均表现正常,则遗传假设正确;如果他们的后代中出现患病个体,则遗传假设不成立。(2)学会调查和统计方法;培养自身的实践能力和创新精神;加深对遗传学问题的理解和分析能力;为当地遗传咨询提供数据资料等。
30.(1)不科学,没有对照实验。(2)②将子一代分成性状完全相同的甲、乙两组,让甲、乙两组的果蝇分别连续自由交配5次.同时将乙组在每一代中都要除去残翅果蝇;③当子6代所有长翅果蝇自由交配后,分别统计甲、乙两组子7代中长翅果蝇和残翅果蝇在种群中的百分比;④根据甲、乙两组中残翅果蝇的百分比,分别计算出甲、乙两组中的B,b基因在种群中的基因频率,比较得出结论。
31.
(1)①; ②;
③; ④突变基因a使雄性配子致死 Y 和
(2)(如果写成括号内的组合,并一一对应,也得分)
①第一年:甲与丙(甲与乙、乙与丙)杂交,获得F1代种子。
第二年:种植F1和纯系乙(丙、甲),让F1与纯系乙(丙、甲)杂交,获得F2代种子。
第三年:种植F2,让F2自交,获得F3的种子。
第四年:种植F3,植株长成后,选择aabbcc表现型个体,使其自交,保留种子。
遗传图示法回答(只表示了其中的一种,其他组合只要正确可以得分)
P 甲 × 丙
aaBBCC × AABBcc(杂交后获得F1种子)
↓ 乙
F1 AaBBCc × AabbCC(种植F1并和纯系乙杂交,获得F2代种子)

F2 AABbCC AABbCc AaBbCC AaBbCc(种植F2,让F2自交,
获得F3的种子)
↓(自交) ↓(自交) ↓(自交) ↓(自交)
F3 无aabbcc 无aabbcc 无aabbcc aabbcc(种植F3,植株长成后,
选择此表现型,自交留种)
②1/256。
32.
Ⅰ.(4分)
雌 雌 X Y
Ⅱ.(12分)
(1)XbYb XBXB XBYb XbXb XbYb XBXb
(2)
XbXb × XBYB
截毛雌蝇 刚毛雄蝇
XbYB × XbXb
F1刚毛雄蝇 截毛雌蝇
XbXb XbYB
雌蝇均为截毛 雄蝇均为刚毛
33.(1)
①细胞核
转录
②AUG CGG GAG GCG GAU GUC
③…甲硫氨酸—精氨酸—谷氨酸—丙氨酸—天冬氨酸—缬氨酸…
④…甲硫氨酸—精氨酸—谷氨酸—精氨酸—甲硫氨酸…
(2)
①常
从表格数据可判断油耳为显性性状。假设基因位于染色体上,油耳父亲(XAY)的女儿(XAX-)不能表现为干耳性状,与第一、二组的调查结果不符,所以基因位于常染色体上。
②Aa
3/8
③只有Aa×Aa的后代才会出现3:1的性状分离比,而第一组的双亲基因型可能为AA或Aa。
④体细胞突变
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A B C D
















物种A
物种B
游离的单链
杂合双链区
前体物质
酶I
酶II
中间物质X

A基因
B基因
1,3,5
1,3,5
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