高中生物

利用遗传变异的原理培育作物新品种,在现代农业生产上得到广泛应用。请回答下面的问题:
(1)水稻的大穗(A)对小穗(a)为显性。基因型为Aa的水稻自交,子一代中,基因型为__________的个体表现出小穗,应淘汰;基因型为__________ 的个体表现出大穗,需进一步自交和选育。
(2)水稻的晚熟(B)对早熟(b)为显性,请回答利用现有纯合水稻品种,通过杂交育种方法培育纯合大穗早熟水稻新品种的问题。培育纯合大穗早熟水稻新品种,选择的亲本基因型分别是_____________和__________。两亲本杂交的目的是__________________________________。

  • 更新:2020-03-19
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下图表示以某种农作物(1)和(2)两个品种为基础,培育出(4)、(5)、(6)、(7)四个品种的过程。根据下图回答下列问题:

(1)用(1)和(2)培育出(5)所采用的方法Ⅰ和Ⅱ分别称为      ,其培育出(5)所依据的原理是        
(2)由(3)培育出(4)的常用方法Ⅲ是          ;由(4)培育成(5)的方法Ⅴ称            ,其优点是             
(3)由(3)培育出(6)常用的试剂是        , 其作用的时期为        
(4)由(2)培育出(7)的方法Ⅵ是                  

  • 更新:2020-03-19
  • 题型:未知
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香味性状是优质水稻品种的重要特性之一。

(1)香稻品种甲的香味性状受隐性基因(a)控制,其香味性状的表现是因为_______,导致香味物质累积。
(2)水稻香味性状与抗病性状独立遗传。抗病(B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,进行一系列杂交实验。其中,无香味感病与无香味抗病植株杂交的统计结果如图所示,则两个亲代的基因型是__________。上述杂交的子代自交,后代群体中能稳定遗传的有香味抗病植株所占比例为_________。
(3)用纯合无香味植株作母本与香稻品种甲进行杂交,在F1中偶尔发现某一植株具有香味性状。请对此现象给出合理解释:①______       _;②___         ___。
(4)单倍体育种可缩短育种年限。离体培养的花粉经脱分化形成         ,最终发育成单倍体植株,这表明花粉具有发育成完整植株所需要的________。若要获得二倍体植株,应在__  __时期用秋水仙素进行诱导处理。

  • 更新:2020-03-19
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果蝇卷翅基因A是2号染色体(常染色体)上的一个显性突变基因,其等位基因a控制野生型翅型。

(1)杂合卷翅果蝇的体细胞中2号染色体上DNA碱基排列顺序  (相同/不相同),位于该对染色体上决定不同性状基因的传递  (遵循/不遵循)基因自由组合定律。
(2)卷翅基因A纯合时致死,推测在随机交配的果蝇群体中,卷翅基因的频率会逐代  
(3)研究者发现2号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如右图。
该品系的雌雄果蝇交配(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是  ;子代与亲代相比,子代A基因的频率  (上升/下降/不变)。
(4)欲利用“平衡致死系”果蝇来检测野生型果蝇的一条2号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因,可做下列杂交实验(不考虑杂交过程中的交叉互换及新的基因突变):
P“平衡致死系”果蝇(♀)×待检野生型果蝇(♂)
           
F1选出卷翅雌雄果蝇随机交配
F2       ?
若F2的表现型及比例为        ,说明待检野生型果蝇的2号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因。
若F2的表现型及比例为        ,说明待检野生型果蝇的2号染色体上有决定新性状的隐性突变基因。

  • 更新:2020-03-19
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科研人员向野生型拟南芥的核基因组中随机插入已知序列的Ds片段(含卡那霉素抗性基因),导致被插入基因突变,筛选得到突变体Y。因插入导致某一基因(基因A)的功能丧失,从突变体Y的表现型可以推测野生型基因A的功能。
(1)将突变体Y自交所结的种子用70%酒精_____    ___处理后,接种在含有卡那霉素的培养基中,适宜条件下光照培养。由于卡那霉素能引起野生型植物黄化,一段时间后若培养基上的幼苗颜色为绿色,则可确定植株DNA中含有______    __
(2)统计培养基中突变体Y的自交后代,绿色幼苗3326株、黄色幼苗3544株,培养基中突变体Y的自交后代结果表明相关基因______     __(填“符合”或“不符合”)孟德尔自交实验的比例。
(3)研究人员进一步设计测交实验以检测突变体Y产生的__________  ____,实验内容及结果见下表。

测交亲本
实验结果
突变体Y(♀)×野生型(♂)
绿色:黄色=1.03:1
突变体Y(♂)×野生型(♀)
黄色

由实验结果可知,Ds片段插入引起的基因突变会导致____                __致死,进而推测基因A的功能与______                __有关。
(4)提取突变体Y的基因组DNA,限制酶切割后用_______          _连接,依据Ds片段的已知序列设计引物,扩增出_____           ____,进一步测定其序列。

  • 更新:2020-03-19
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(6分)假如有两个纯种小麦,一个的性状是高秆(D,易倒伏),能抗锈病(T);另一个的性状是矮秆(d,抗倒伏,易锈病(t)。用这两种纯种小麦进行以下两种不同的育种试验。请据图回答问题。

(1) A所示的育种方法是叫       育种,这种育种方法依据的原理是                
(2) F2矮秆抗锈小麦的基因型为                         两种,其中符合要求的小麦品种的基因型为______________。
(3) B所示的育种方法叫     育种,这种育种方法的优点是                   

  • 更新:2020-03-19
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家族性高胆固醇血症(FH)是一种单基因遗传病(设基因为H、h),其病因为LDL受体基因缺陷,导致肝脏对血液胆固醇的清除能力下降。血清胆固醇升高程度与受体数量的关系如图1。图2为某家族的FH遗传家系图。请回答:

(1)基因H、h位于        染色体上,二者功能不同的根本原因是       不同。
(2)遗传咨询发现:Ⅱ2在出生后接受了肝移植手术,移植前的血清胆固醇范围为20~25mmol/L,则Ⅲ1患FH的概率为        。若I2同时患红绿色盲(受B/b基因控制),其他人(含III1)色觉均正常,则II3的基因型是       ,III1和III2近亲结婚,生出表现正常子代的概率是         
(3)进一步研究发现:有的家族患者细胞膜上LDL受体减少的同时增加了异常蛋白,而有的家族患者只是细胞膜上LDL受体减少,无异常蛋白。前者可能是因为LDL受体基因的碱基序列改变,导致         的碱基序列改变,最终翻译出了异常蛋白。后者可能是LDL受体基因的碱基顺序改变导致基因不能        ,也有可能是染色体畸变导致LDL受体基因         

  • 更新:2020-03-19
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通过各种方法改善农作物的遗传性状,提高粮食产量一直是育种工作者不断努力的目标,下图表示一些育种途径。请回答下列问题:

(1)图中需用到限制酶的育种途径是         (填数字),该育种途径的原理是        ,PCR技术可以为该途径提供         ,在PCR的过程中催化子链合成的酶是          
(2)图中(7)途径是             ,途径(5)(7)(8)相对于途径(5)(6)的优势是               
(3)以矮秆易感稻瘟病(ddrr)和高秆抗稻瘟病(DDRR)水稻为亲本,通过途径(5)、(6)得到ddRR。该育种过程中第一次筛选在     (P/F1/F2)中进行,得到基因型肯定为ddRR的植株至少需要    年。

  • 更新:2020-03-19
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遗传和变异是生物界的普遍现象,现运用你所学的有关知识回答下列有关遗传和变异的问题。注:某植物(2N=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性。

(1)如图为这种植物(基因型为Aa)减数分裂四分体时期部分染色体的示意图。
如果1号染色单体上的基因为A,则2号最可能是__________。
(2)若该植物为AA,A基因所在的那一对同源染色体在减数第一次发裂时不分离,则母本产生的配子染色体数目为__________或__________。此种变异类型属于可遗传变异中的______________。
(3)假设两种纯合突变体甲和乙都是由控制株高的A基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现甲的第二个密码子中的第二个碱基由C变为U,乙在第二个密码子的第二个碱基前多了一个U。与正常植株相比,突变体__________的株高变化更大。

  • 更新:2020-03-19
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下图是科学家以二倍体水稻(2N=24)为亲本的几种不同育种方法示意图,请据图回答:

(1)科学家培育出了抗旱的水稻新品种,而海岛水稻从来没有出现过抗旱类型,有人打算也培养出抗旱的海岛水稻新品种,但是用海岛水稻与抗旱的陆地水稻进行了多次杂交,始终得不到子代,原因是______。
(2)A→D表示的育种方法称为杂交育种,其依据的原理是     ,与A→B→C表示的育种方法相比,后者的优点表现在________________。
(3)B常用的方法是________。E表示的育种方法是________,其基本的工具是            
(4)F表示的育种方法依据的原理是     

  • 更新:2020-03-19
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囊性纤维化是一种严重的遗传性疾病,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变,下图表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用。

(1)图中所示为细胞膜的_____________模型,其中构成细胞膜的基本支架是______________,氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上____________决定的。
(2)在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下通过_____________方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度____________,使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。
(3)汗液内氯化钠含量增加是本病的特征。对于囊性纤维化患者的肺部感染,新一代的抗生素可能更有效。但人工合成的仅由磷脂双分子层构成的封闭球状结构称为脂质体,所有带电荷的分子不管它多小,都很难通过脂质体,即使脂质体外离子浓度很高。这是因为磷脂双分子层的内部是疏水的。缬氨霉素是一种十二肽的抗生素,若将它插入到脂质体的脂双层内,可使K+的运输速度提高1 00000倍,但却不能有效提高Na+的运输速率,由此可以得出:
①________________________________________________;
②________________________________________________。
(4)主动运输所需的载体蛋白实际上是一些酶蛋白复合体。与被动运输不同,该类膜蛋白都能水解________,但与普通的酶不同的是,它不对所转运的分子进行催化。

  • 更新:2020-03-19
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下图为某家族患原发低钾性周期性麻痹的遗传系谱:

(1)该病的致病基因最可能是      性遗传,位于     染色体上。
(2)若Ⅲ1与正常女性(XBXb,b为眼球震颤基因)婚配,所生的子女只患一种病的概率是        
(3)研究人员检测了该家族中正常人和患者相应基因的编码链(非模板链)碱基序列,如图所示:

图中四种不同形状曲线代表四种碱基,峰的顺序表示碱基序列,且一个峰对应一个碱基。该家族正常人的基因编码链的碱基序列为CGCTCCTTCCGTCT       ,患者的基因在“↓”所指位置处碱基发生了   → 改变,导致由其合成的肽链上原来对应的       变为       。(丙氨酸GCA,精氨酸CGU,丝氨酸AGU,组氨酸CAU)
(4)该基因突变导致骨骼肌细胞膜上K+通道蛋白的         发生变化,使血钾浓度降低,最终不能引起骨骼肌“兴奋—收缩”偶联,导致肌无力。
(5)要了解Ⅳ1与Ⅳ2的后代是否携带致病基因,需到医院进行遗传咨询,并对Ⅴ1         

  • 更新:2020-03-19
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下图表示某种农作物品种①和②培育出品种⑥的方法。请回答下列问题:

(1)由品种①和②培育出品种③,再由品种③培育出品种⑥的过程V的育种方法在生物学上叫              
(2)过程Ⅱ依据的原理是             
(3)过程Ⅲ常用的方法是                 ,培养出的④植株叫是否可育           (填“可育”或“不育”)。
(4)将品种④培养成品种⑥常常用化学物质秋水仙素处理幼苗,其作用机制是                       

  • 更新:2020-03-19
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果蝇是二倍体生物,是遗传学实验中常用的实验材料。请回答下列有关果蝇的问题。
(1)要观察果蝇细胞分裂期中染色体数目、形态,可用            染色。正常果蝇一个体细胞有丝分裂后期含有_       个染色体组。
(2)用高剂量的紫外线对若干只基因型为AADD的纯合果蝇进行照射,结果发现有两只果蝇发生基因突变,一只变突变为AaDD,另有一只突变为AADd,说明基因突变具有        的特点。
(3)突变型果蝇猩红眼与野生型深红眼是一对相对性状,由B、b基因控制。现让该猩红眼雄蝇与野生型深红眼雌蝇杂交得到F1,F1随机交配得到F2,其表现型及比例如下表:

亲 本
F1
F2




野生型深红眼(♀)×猩红眼品系甲(♂)
全深红眼
全深红眼
深红眼:猩红眼=1:1

①B、b基因位于    (X/常)染色体上,亲本基因型为               _。
②让F2代随机交配,所得F3代中,雌蝇中猩红眼果蝇所占比例为               
③果蝇缺失1条Ⅳ号染色体(为常染色体)仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的深红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中缺失1条Ⅳ号染色体的猩红眼果蝇占       

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根据以下材料回答有关蓖麻遗传的问题
材料一:下图表示蓖麻矮化的基因调控机制。

材料二:下图表示材料一中①②两个具体过程

请回答:
(1)材料一中:③过程形成双链RNA,推测是两种RNA之间发生       ,导致翻译过程中不能与核糖体结合,最终得到矮秆植株。
(2)材料二中:①过程的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为________。
(3)若细胞色素P450基因中一个碱基对发生替换,而导致过程②合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是               

  • 更新:2020-03-19
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高中生物基因突变的原因综合题