参照表中内容,围绕真核细胞中ATP的合成来完成下表。
反应部位
(1)
叶绿体的类囊体膜
线粒体
反应物
葡萄糖
/
丙酮酸等
反应名称
(2)
光合作用的光反应
有氧呼吸的部分过程
合成ATP的能量来源
化学能
(3)
终产物(除ATP外)
乙醇、CO2
(4)
(5)
下面是关于动植物伴性遗传的问题。 (1)小家鼠的正常尾与弯曲尾是一对相对性状(相关基因设为A、a)。某实验动物养殖场现有三个小家鼠养殖笼,每笼中均有正常尾和弯曲尾小家鼠,且正常尾和弯曲尾的性别情况不同:正常尾全为雌性、弯曲尾全为雄性;或正常尾全为雄性、弯曲尾全为雌性。各笼内雌雄小家鼠交配后产生的子代情况如下: 甲笼:雌雄小家鼠均为弯曲尾。 乙笼:雌性小家鼠为弯曲尾,雄性小家鼠为正常尾。 丙笼:雌雄小家鼠均为一半数量的个体为弯曲尾,另一半为正常尾。 请分析回答: ①甲、乙、丙三个养殖笼中,亲代正常尾小家鼠的性别依次分别是 。 ②丙笼中亲代小家鼠的基因型是 。 (2)女娄菜是一种雌雄异株的高等植物,属XY型性别决定。其正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色,且金黄色仅存在于雄株中(控制相对性状的基因用B、b表示),以下是某研究小组完成的三组杂交实验及结果。 第Ⅰ组:绿色雌株和金黄色雄株亲本杂交,后代全为绿色雄株。 第Ⅱ组:绿色雌株和金黄色雄株亲本杂交,后代表现型及比例为:绿色雄株:金黄色雄株=1:1。 第Ⅲ组:绿色雌株和绿色雄株亲本杂交,后代表现型及比例为:绿色雌株:绿色雄株:金黄色雄株=2:1:1 ①对于植株绿色,女娄菜植株的金黄色是 性状。 ②根据第Ⅰ、Ⅱ组子代的表现型及比例推测,两组子代中均没有出现雌株的原因是
果蝇是一种非常小的蝇类,遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得“诺贝尔奖”。果蝇的灰身(B)和黑身(b),长翅(V)和残翅(v),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制。B、b与V、v位于常染色体上,R、r位于X染色体上。在研究过程中摩尔根将发现汇成下表: (1)以上表格的两对相对性状中,如果进行正交与反交,产生的子代结果不一致的组合是。真核生物在一般情况下,用一对相对性状的亲本进行杂交,如果正交和反交的结果一致,则可说明控制该相对性状的基因位于上。 (2)实验一:现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验探究灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的遗传是否符合基因的自由组合定律。 第一步:取杂交,得F1。 第二步:。 第二步:统计后代表现型的比例。 结果预测:如果则符合基因的自由组合定律;反之,则不符合基因的自由组合定律。 (3)实验二:已知雌雄果蝇均有红眼和白眼类型,如何用一次交配实验证明红眼(R)和白眼(r)这对基因位于X染色体上还是常染色体上? 选择的亲本表现型应为。 实验预期及相应结论为: ①; ②; ③;
如下左图所示人体内苯丙氨酸与酪氨酸的代谢途径,图中的数字分别代表三种酶。 图8-4-13 (1)人体内环境中的酪氨酸除图中所示的来源外,还主要来自于。 (2)假设酶①为一条肽链,由n个氨基酸组成,则酶①基因的碱基数目至少为(不考虑终止密码),合成酶①的过程中至少脱去了 个水分子。 (3)如上右图所示,Ⅱ1患苯丙酮尿症,Ⅱ3患尿黑酸症,Ⅱ4患血友病(上述三种性状的等位基因分别用P和p、A和a、H和h表示,它们位于三对同源染色体上)。一号和二号家庭均不携带对方家庭出现的遗传病基因。 ①I4的基因型是 。 ②请以遗传图解的形式,解释一号家庭生育出患有苯丙酮尿症孩子的原因。 (4)Ⅱ3已经怀孕,生一个健康的男孩的几率是。为了避免生出患病男孩,可采取的有效手段是 。
从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰色和黄色两种体色的果蝇,这两种体色的果蝇数量相等,每种体色的果蝇雌雄各半。已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传的基本定律。 请回答下列问题: (1)种群中的个体通过繁殖将各自的___________传递给后代。 (2)确定某性状由细胞核基因决定、还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是______。 (3)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该自然果蝇种群中控制体色的基因型有______种;如果控制体色的基因位于X染色体上,则种群中控制体色的基因型有______种。 (4)现用两个杂交组合:灰色雌蝇×黄色雄蝇、黄色雌蝇×灰色雄蝇,只做一代杂交试验,每个杂交组合选用多对果蝇。推测两个杂交组合的子一代可能出现的性状,并以此为依据,对哪一种体色为显性性状,以及控制体色的基因位于X染色体上还是常染色体上这两个问题,做出相应的推断。(要求:只写出子一代的性状表现和相应推断的结论)。
下图表示基因表达过程中的某图解,图中4、5表示两种功能不同的酶。请据图回答:
(1)此过程表示基因表达过程中的 过程。在玉米的叶肉细胞中,能够进行该过程的细胞结构有 。 (2)转录过程中,DNA首先在[ ]___________的催化作用下,将DNA分子中碱基对内的___________断开,该变化还可发生在___________过程中。 (3)在[ ] 酶的催化作用下,以其中的甲链为模板,以[ ] __________为原料,由ATP提供能量,按照碱基互补配对原则,合成出[ ] __________。