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  • 1. (2024高三下·月考)  染色体架起了基因和性状之间的桥梁。有关叙述正确的是(  )
    A . 性状都是由染色体上的基因控制的 B . 基因在染色体上呈线性排列,一个基因只能控制一种性状 C . 摩尔根基于果蝇眼色性状与性别的关联,证明基因位于染色体上 D . 染色体结构变异一定改变染色体上基因的数目或种类,进而改变性状
  • 1. (2023高三上·中山)  玉米是我国实施的“七大农作物育种”研发对象之一。已知玉米棒上的每个籽粒为独立种子,籽粒中的果糖和葡萄糖含量越高则越甜,支链淀粉含量越高则越具糯性。下图表示玉米籽粒中淀粉的合成途径,等位基因Sh2/sh2位于3号染色体,等位基因Wx1/wx1位于9号染色体,Sh2酶和Wx1酶均由显性基因控制。某农科所用纯种的非甜糯性玉米和超甜非糯玉米杂交培育超甜糯性玉米。

    回答下列问题(不考虑染色体变异、基因突变和染色体互换)

    1. (1) 的基因型是自交,得到的玉米棒籽粒(即)的甜度糯性一般,原因是玉米棒中非甜非糯籽粒的比例约占。以玉米棒的籽粒为种子,通过多年的连续种植、自交、选育,可得到种基因型的种子。
    2. (2) 品尝发现超甜糯性玉米的糯性比预期低,据图分析其原因:。如要得到籽粒甜糯比例约为1∶1的玉米棒,则用于杂交的亲本组合的基因型是
    3. (3) 当Sh2基因缺失时,玉米籽粒淀粉含量大量减少未能有效保留水分,导致籽粒成熟后凹陷干瘪,这表明基因表达产物与性状的关系是
  • 1. (2024高三下·广东开学考) 研究发现,β-地中海贫血症患者的常染色体上正常基因A突变成致病基因a,β-珠蛋白(血红蛋白的组成部分)合成受阻。产前基因诊断通常用已知核苷酸片段加以标记作为探针,通过分子杂交来检测待测样品中是否存在互补的核酸序列。该技术有效且稳定性强、检测率高、检测准确。下列叙述正确的是(    )
    A . β-地中海贫血症属于染色体变异,且在遗传上与性别无关 B . 该病体现了基因可以通过控制蛋白质的结构,间接控制生物体的性状 C . 该基因诊断的主要原理是DNA分子杂交技术,体现了碱基互补配对原则 D . 通过遗传咨询和产前诊断等手段能够对该遗传病进行检测和治疗
  • 1. (2024高三·安庆期末)  下列有关科学家及其探索历程的叙述中正确的是(    )
    A . 在发现遗传本质的过程中,孟德尔和摩尔根的实验都运用了假说—演绎法 B . 富兰克林通过拍摄的DNA分子X射线衍射图谱,推导出DNA呈双螺旋结构 C . 遗传信息的传递规律即中心法则是由梅塞尔森提出的 D . 达尔文提出的自然选择学说,科学地解释了遗传和变异的本质
  • 1. (2024高三·安庆期末)  下图1表示某品系果蝇眼色形成的生化途径,A、a与B、b两对等位基因独立遗传,a基因与b基因无具体功能。图2为进一步研究果蝇眼色遗传规律的杂交实验图解。回答下列问题:

    1. (1) 图1反映的基因对性状的控制方式是
    2. (2) 由图2推测A、a与B、b两对等位基因中位于X染色体上的是;F2中,紫眼果蝇的基因型有种。
    3. (3) 欲判断F2中一只白眼雄蝇的基因型,让该白眼雄蝇与F2中的多只粉眼雌蝇交配。

      ①若子代中出现紫眼个体,则该白眼雄蝇的基因型为

      ②若子代中,则该白眼雄蝇的基因型为

  • 1. (2024高三上·罗湖期末) 我国有一半以上人口以稻米为主食,“装满中国粮”关乎千家万户的饮食问题。在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因C控制,突变型1叶片为黄色。回答下列问题:
    1. (1) 叶片的绿色主要与叶绿体的(具体场所)上分布的光合色素有关,分离这些色素的常用方法是
    2. (2) 研究发现,突变型1是由基因C突变为C1所致,且基因C1纯合的水稻幼苗期致死。突变型1植株连续自交2代,则F2成熟植株中黄色叶植株占。若此突变发生在体细胞中,则属于(填“可遗传变异”或“不可遗传变异”)。
    3. (3) 基因测序结果发现,突变基因C1成熟转录产物的第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',结果导致第位氨基酸突变为。请从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理:。(部分密码子及对应氨基酸如下:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺)
    4. (4) 基因C突变为C1产生了一个限制酶切位点。从突变型1叶1000bp750bp片细胞中提取控制叶片颜色的基因片段,并用限制酶处理后500bp进行电泳(电泳条带表示特定长度的DNA片段),则其结果如图中(填“I”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)所示。

  • 1. (2024·江西模拟)  油菜花色是油菜最令人赏心悦目的表型特征。研究人员培育了桔色、紫色、白色等花色的油菜品种。用不同花色油菜品种构建景观,可增加观赏价值,助力“乡村振兴”。下列叙述错误的是(  )
    A . 各种花色的油菜品种间没有生殖隔离 B . 油菜中控制花色的基因具有遗传多样性 C . 油菜花色由基因决定,不受其他因素的影响 D . 诱变处理油菜种子有望获得更多其他花色的油菜品种
  • 1. (2024·高三上期末·潮州)  某二倍体植物的花色由两对独立遗传的等位基因(M/m,N/n)控制,其机理如图所示,已知M基因存在的情况下会抑制N基因的表达。回答下列问题:

    1. (1) 据图分析,开红花植株的基因型有
    2. (2) 该植物基因控制花色合成的途径如图所示。该途径体现了基因对生物性状的控制方式为
    3. (3) 若该植物产生的配子中,基因型mN的雌配子或雄配子致死,则黄花植物(MmNn)自交,F1中黄花∶红花∶白花=,F1黄花植株中纯合子占
    4. (4) 现利用F1中的植株,通过一代杂交实验探究致死配子是雄配子还是雌配子。

      实验思路:

      可选择F1中花色为的植物和白花植株进行,统计子代植株的花色及比例。

      预期结果和结论:

      ,则致死配子是雄配子。

      ,则致死配子是雌配子。

  • 1. (2024·黑龙江模拟)  木材的材质与木质素含量有密切的关系,用木质素含量低的木材造纸能减少废料和污染。下图为木质素合成的部分代谢途径。回答下列问题:

    1. (1) 某树种的木质素含量正常与木质素含量低是一对相对性状,现有该树种木质素含量低的三个突变体,是上图中三个酶对应的常染色体单基因纯合突变所致。三个突变体两两杂交,F₁的木质素含量都正常,说明三个突变体都是等位基因突变成为性基因。上述突变体木质素含量低是因为相应的酶失去功能,说明基因通过控制,进而控制木质素含量这一性状。
    2. (2) 为了探究这三对基因的位置关系,将三对基因均杂合的个体自交(不发生突变和互换),观察并统计子代表型及比例。

      ①若子代中木质素含量低的比例为5/8,用A/a、B/b、D/d表示基因,在该杂合子染色体上标出基因位置(如图)。

      ②若子代中木质素含量低的纯合子比例是,则三对基因位于三对非同源染色体上。

    3. (3) 木质素的合成有多条途径。利用基因组编辑技术,改变木质素合成相关酶基因可降低该树种的木质素含量,说明基因组编辑可通过碱基的,使酶基因碱基序列发生变化。与单基因被编辑的个体相比,多基因被编辑的个体木质素含量更低,原因是
  • 1. (2024·甘肃模拟) 20世纪50年代,科学家在研究DNA复制的酶促反应机制时,发现了一种从未见过的生物化学反应,这种反应需要酶对底物模板指令的绝对依赖。后经众多科学家的不断探索,最终揭示了遗传信息传递的一般规律——中心法则。下列叙述错误的是(    )
    A . DNA分子的碱基排列顺序构成了遗传信息的多样性 B . 遗传信息的复制、转录、翻译和逆转录都需要模板 C . 转录时,RNA聚合酶识别并结合RNA的特定序列 D . DNA复制与转录的过程中,碱基互补配对方式不同
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