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【题目】图1为某基因编码蛋白质的氨基酸序列示意图,①②③为该基因三种变异类型。图2为某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b。图3为在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中发现的一个细胞(图中Ⅰ、Ⅱ表示该细胞中部分染色体,其他染色体均正常)。请回答以下问题:

(1)若图1中②处碱基对A-T替换为G-C,则编码的蛋白质第100位赖氨酸变为__________。若③处碱基对G-C替换为A-T,则生物的性状未改变,由于密码子编码氨基酸具有________性。若①处插入碱基对G-C,②处缺失碱基对A-T,③处碱基对G-C被替换,其中对生物性状影响最小的是__________处。

(2)若以图2所示植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状,应是减数第一次分裂时__________________________导致的。

(3)图3中该细胞一定发生了____________________________________________,一定没有发生__________

【答案】 谷氨酸 简并 同源染色体的非姐妹染色单体之间交叉互换 染色体变异、基因突变 基因重组

【解析】试题分析:分析图1:因甘氨酸密码子是GGG,赖氨酸密码子是:AAA、AAG,谷氨酰胺密码子是:CAG、CAA,结合WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列,可以判断WNK4基因上方那条链是编码链(下方是模板链),它和mRNA上的碱基序列相同,只是在基因编码链上是T的位置,在mRNA上是U;分析图2:正常情况下,该植株为父本产生的花粉粒有B、b两种,由于获得该缺失染色体的花粉不育(即B),因此正常的测交结果后代应全表现为白色性状。后代中部分出现红色性状,说明此时发生了变异,这种变异最有可能来源为非姐妹染色单体之间是发生了交叉互换。分析图3,已知该个体的基因型为AA,而图中出现了a,说明发生了基因突变,又因为图中另一对同源染色体出现了三条,说明发生了染色体数目的变异。

(1)若②处碱基对A-T替换为G-C,编码链(或mRNA)碱基序列为:…GGG/GAG/CAG/…,相应蛋白质中氨基酸序列为:…甘氨酸(99)-谷氨酸(100)-谷氨酰胺(101);若③处碱基对G-C替换为A-T,密码子由AAG变为AAA,由于密码子的简并性,所以生物的性状未改变;根据以上分析可知,若①处插入碱基对G-C,②处缺失碱基对A-T,③处碱基对G-C被替换,其中对生物性状影响最小的是③处。

(2)在以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状,最可能的原因是非姐妹染色单体之间是发生了交叉互换,即减数第一次分裂的前期同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,缺失染色体上的B基因交换到正常染色体上,从而产生了带有B基因的正常雄配子。

(3)根据以上分析已知,图3中该细胞一定发生了基因突变和染色体数目的变异,但是同源染色体没有分离,所以一定没有发生基因重组。

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①水平衡的调节 ②调控促激素分泌 ③渗透压平衡的凋节

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A.①②③④⑤ B.②③④⑤ C.①③④⑤ D.①②④⑤

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D.3为单层膜的结构,是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心

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C.淀粉和蔗糖的合成都需要消耗ATP

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【题目】20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动植物育种的研究,通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。

(1)某农民在水稻田中发现一矮秆植株,将这株水稻连续种植几代,仍保持矮秆,这种变异主要发生在细胞分裂的___________期。

(2)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异,这种变异类型可能属于______。与诱变育种方法相比,DNA重组技术最大的特点是____

(3)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是___。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种一代花药离体培养获得单倍体,其单倍体细胞中的染色体(遗传物质)完全来自父本的概率为_____

(4)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是_____________

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(1)基因A、a和B、b的遗传是否遵循基因自由组合定律?____,理由是____________________________________

(2)该果蝇减数分裂产生配子时,在染色体不发生交叉互换情况下,基因A与a分离的时期是____,形成配子的基因型为_____

(3)已知该种果蝇红眼(D)对白眼(d)为显性,两果蝇杂交,若后代中雌性全部为红眼,雄性全部为白眼,则这两个亲本的基因型为___

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