生物通用大二轮复习B测试:难点聚焦练含解析_1
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专题突破练1 细胞的物质基础一、单项选择题1.(2020某某某某4月一模)下列有关组成生物体的元素和化合物的叙述,正确的是()A.麦芽糖和蔗糖属于植物特有的二糖,均为非还原性糖B.在细胞的不同生命活动中转运氨基酸的载体都是蛋白质C.胆固醇能参与人体血液中脂质的运输,又参与构成细胞膜D.在噬菌体中由A、G、T、C 4种碱基参与构成的核苷酸最多有7种2.(2020某某潍坊4月一模)下列有关组成生物体元素和化合物的叙述,正确的是()A.组成不同细胞的元素种类基本相同,但含量可能会有差异B.脂质的组成元素与糖类完全相同,但其分子中氧的相对含量远少于糖类C.蛋白质和DNA分子的多样性都与分子的空间结构密切相关D.淀粉、糖原、纤维素彻底水解后,得到的产物是不同的3.(2020某某某某4月一模)下列有关元素和化合物的叙述,正确的是()A.细胞中的元素大多数以离子形式存在,少数以化合物形式存在B.真核细胞的脱氧核糖核酸分布在细胞核、线粒体和叶绿体中,原核细胞中脱氧核糖核酸只分布在拟核中C.评价食品中构成蛋白质成分的营养价值时,应注重其中必需氨基酸的种类和含量,配制婴儿奶粉应重点关注的必需氨基酸有9种D.多糖、蛋白质、核苷酸均为生物大分子,由许多单体脱水缩合而成,每个单体都是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架4.(2020某某某某4月一模)下列关于细胞中糖类、脂质和蛋白质的叙述,错误的是()A.细胞中的脂质能够与糖类结合B.细胞中的脂质不会含有氮元素C.细胞膜上糖类与蛋白质的结合物具有识别作用D.细胞中的糖类不能作为人体的直接能源物质5.下列有关蛋白质叙述,正确的是()A.食盐作用下析出的蛋白质空间结构发生了改变B.蛋白质分子进出细胞不需要载体蛋白的参与C.细胞内氨基酸种类和数量相同的蛋白质是同一种蛋白质D.已知某化合物含有C、H、O、N等元素且具有催化作用,可以推断此物质是蛋白质6.下列有关细胞中蛋白质的说法,错误的是()A.任何生物的蛋白质均由核糖体合成B.大多数酶是蛋白质,它们均需在最适pH下才能进行催化C.细胞质基因控制蛋白质合成是通过转录、翻译来实现的D.氨基酸序列不同的蛋白质,功能可能相同7.细胞中存在核酸—蛋白质复合物、糖—蛋白质复合物,以及构成离子通道的蛋白质复合物等。
一、选择题1.要想获得大量的单克隆抗体就必须用单个的B淋巴细胞进行无性繁殖形成细胞群,其原因是( )A.在体外培养条件下,B淋巴细胞可以无限增殖B.在动物体内B淋巴细胞可产生多达百万种以上的抗体C.每一个B淋巴细胞都参与特异性免疫反应D.每一个B淋巴细胞只分泌一种特异性抗体2.胚胎工程的最终技术环节是()A.细胞融合B体外受精C.胚胎移植D.胚胎分割3.下列有关基因工程中限制酶的描述,错误的是 ( )A.一种限制酶只能识别一种特定的脱氧核苷酸序列,B.限制酶的活性受温度影响C.限制酶能识别和切割RNAD.限制酶可从原核生物中提取4.单克隆抗体与血清抗体相比,其最大的优越之处在于()A.单克隆抗体能够制成“生物导弹”B.单克隆抗体的特异性强,灵敏度高,产量也大大高于血清抗体C.单克隆抗体可以在体外制备D.单克隆抗体的制备过程简单5.我国首例“虎狮兽”于2002年在“南京红山动物园诞生”,利用了雄虎的精子和雌狮的卵子“体外受精”而产生,完成这一过程需要解决的问题是( )A.精子在体外用获能物质的处理B.用化学物质处理掉卵黄膜便于精子进入C.抽取精子、卵子的细胞核进行融合D.精子入卵后进行人工处理防止多精入卵6.已知某种限制性核酸内切酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指。
如果该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生a、b、c、d四种不同长度的DNA片段。
现有多个上述线性DNA分子,若在每个DNA 分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶酶切后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是 ( )A.3 B.4 C.9 D.12二、填空题7.南京古泉生态农场是生态农业的典范。
该农场将养猪、养鱼、沼气工程、养鸭、种植农作物、养蘑菇、种桑养蚕、种植果树等多个生产过程合理地有机结合起来,成为一种高效良性的循环,生态效益达到了良性发展。
请就此生态农场的特点,完成下列问题:(1)该生态农场充分体现了生态工程基本原理中的________、________和________原理。
专题1 细胞的分子组成一、选择题1.(2020·山东高三月考)如图为真核生物体内不同化学元素组成化合物的示意图,下列相关说法不正确的是( B )A.若①是大分子化合物,则可能具有物质运输功能B.若③彻底水解的产物中含有糖类,则该化合物的种类有五种C.若②为储能物质,则可以是脂肪、淀粉和糖原D.若①③共同构成的物质能被碱性染料染色,则其只分布在细胞核中【解析】①中除含有C、H、O元素外,还含有N、S元素,若①是大分子化合物,则①可能为蛋白质,载体蛋白具有物质运输功能,故A正确;③中含有C、H、O、N、P元素,若③彻底水解的产物中含有糖类,则该化合物可能是核酸或核苷酸,若为核酸则种类有两种,若为核苷酸则种类有8种,故B错误;②中只含有C、H、O三种元素,可能是糖类和脂肪;脂肪是细胞内良好的储能物质,植物细胞内的储能物质主要是淀粉,动物细胞内的储能物质主要是糖原,故C正确;能被碱性染料染色的物质是染色体,若①③共同组成物质为染色体,染色体只分布在细胞核内,故D正确。
2.(2020·广西来宾市高三教学质量诊断)下列关于生物体内糖类和脂质的叙述,错误的是( A )A.生物体内的糖类绝大多数以单糖的形式存在B.乳糖及其水解产物都能与斐林试剂反应呈砖红色C.脂肪不仅能储能、保温、减压,还是一种良好的绝热体D.维生素D能有效地促进人体和动物肠道对钙和磷的吸收【解析】糖类的结构单元是单糖,糖类的主要功能是作为能源物质,如淀粉是植物的能源物质,而糖原是动物的贮能物质。
生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在,A错误;乳糖为二糖,其水解产物是葡萄糖和半乳糖,它们都具有还原性,都能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,B正确;脂肪不仅是储能物质,还具有保温、缓冲和减压的功能,同时它还是一种良好的绝热体,C正确;维生素D属于固醇类物质,能有效地促进人体和动物肠道对钙和磷的吸收,D正确.3.(2020·河北省唐山市高三一模)细胞膜和细胞质基质中都有负责转运氨基酸的载体,下列有关叙述错误的是( A )A.细胞膜上载体的N元素主要存在于R基中B.细胞质基质中载体的N元素存在于碱基中C.两种载体的合成都涉及转录过程D.两种载体的合成场所不同【解析】细胞膜上的载体的化学本质是蛋白质,其中的N 元素主要存在于肽键中,A错误;细胞质基质中的载体是tRNA,其中的N元素存在于碱基中,B正确;在细胞中蛋白质的合成会先发生转录的过程,而tRNA是由DNA经过转录形成的,C正确;蛋白质的合成场所是核糖体,tRNA的合成场所是细胞核或细胞质,D正确。
2021高考生物统考版二轮复习课后限时集训1细胞的分子组成含解析课后限时集训(一)细胞的分子组成(建议用时:25分钟)一、选择题1.(2020·江苏高考)下列关于细胞中生物大分子的叙述,错误的是()A.碳链是各种生物大分子的结构基础B.糖类、脂质、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子C.细胞利用种类较少的小分子脱水合成种类繁多的生物大分子D.细胞中生物大分子的合成需要酶来催化B[生物大分子都以碳链为基本骨架,A正确;多糖、蛋白质和核酸等有机物都是生物大分子,单糖、二糖以及脂质等不属于生物大分子,B错误;种类繁多的生物大分子是以小分子为基本组成单位通过脱水缩合而成的,C正确;细胞中生物大分子的合成需要酶来催化,D正确。
]2.(2020·湖北名校联考)细胞受到冰冻时,蛋白质分子相互靠近,当接近到一定程度时,蛋白质分子中相邻近的巯基(-SH)氧化形成二硫键(-S-S-)。
解冻时,蛋白质氢键断裂,二硫键仍保留,如下图所示。
下列说法错误的是()A.巯基位于氨基酸的R基上B.解冻后蛋白质功能可能异常C.结冰和解冻过程涉及肽键的变化D.抗冻植物有较强的抗巯基氧化能力C[巯基(-SH)中含有S,根据氨基酸的结构通式,巯基位于氨基酸的R基上,A项正确;蛋白质的结构决定蛋白质的功能,由题干“解冻时,蛋白质氢键断裂”可知解冻后的蛋白质结构会发生变化,其功能也可能发生异常,B项正确;结冰时会增加蛋白质分子中的二硫键,解冻会减少蛋白质分子中的氢键,结冰和解冻过程未涉及肽键的变化,C项错误;细胞受到冰冻时,蛋白质分子中相邻近的巯基(-SH)会被氧化形成二硫键(-S-S-),抗冻植物能够适应较冷的环境,根据形态结构和功能相适应的观点,可推知抗冻植物有较强的抗巯基氧化能力,D项正确。
]3.(2020·常熟检测)下列关于蛋白质分子结构与功能的叙述,正确的是()A.变性蛋白质不能与双缩脲试剂发生反应B.细胞膜、细胞质基质中负责转运氨基酸的载体都是蛋白质C.细胞内蛋白质发生水解时,通常需要另一种蛋白质的参与D.组成蛋白质的氨基酸之间可按不同的方式脱水缩合C[变性蛋白质的肽键没有断裂,所以仍然能与双缩脲试剂发生反应,A错误;氨基酸以主动运输的方式进入细胞膜,需要细胞膜上载体蛋白的协助,而细胞质基质中负责转运氨基酸进入核糖体的是tRNA(化学本质是核酸),B错误;细胞内蛋白质发生水解时需要蛋白酶催化,而蛋白酶的化学本质是蛋白质,C正确;氨基酸之间都是按相同的脱水缩合方式形成蛋白质,D错误.] 4.(2020·承德一中检测)近年来,RNA分子成为科学界的研究热点.下列关于RNA的描述中,正确的是()A.发菜细胞中,rRNA的合成以及核糖体的形成与核仁密切相关B.转录时,RNA聚合酶能识别RNA分子的特定位点并与之结合C.由于密码子具有简并性,因此一种tRNA可与多种氨基酸结合D.有的RNA分子能降低某些生化反应的活化能而加速反应进行D[发菜细胞为原核细胞,没有细胞核,也就没有核仁,其细胞中rRNA的合成以及核糖体的形成与核仁无关,A错误;转录时,RNA聚合酶能识别DNA分子的特定位点(基因中的启动子)并与之结合,B错误;一种tRNA只能与一种氨基酸结合,C错误;少数酶是RNA,酶能降低生化反应的活化能而加速反应进行,D正确。
不定项选择题专练1第1组1.(2020山东济南6月三模)反义RNA是一种本身缺乏编码能力,但能与特异靶RNA(主要是mRNA)互补的RNA分子,与靶mRNA的特定区域结合形成双链复合物,从而阻断蛋白质合成过程。
下列说法正确的是()A。
反义RNA与靶mRNA形成的双链RNA中的碱基配对方式与翻译过程相同B.合成的反义基因只有整合到细胞的染色体上才能发挥作用C。
反义RNA导致靶基因不能正常表达是因为翻译过程受阻D。
可以利用反义RNA技术抑制病毒在宿主细胞内增殖2.(2020山东潍坊二模)DNA甲基化对于特定类型细胞基因表达的建立与维持起关键性作用。
在哺乳动物的生殖细胞形成过程和胚胎早期,某些基因通过大规模的去甲基化和再甲基化过程进行重新编程,从而产生具有发育潜能的细胞.下列有关基因甲基化的叙述,错误的是()A。
基因甲基化异常可引起某些基因表达异常,导致细胞的生命历程异常B。
特定阶段的细胞基因甲基化程度与细胞全能性的大小相关C。
高度分化的细胞不存在基因的甲基化D.基因的去甲基化可调控遗传信息的表达3.(2020山东青岛5月模拟)长链非编码RNA(lncRNA)是一类具有多种调控功能的RNA分子。
研究发现,人体感染细菌时,造血干细胞核内产生的一种lncRNA,通过与相应DNA片段结合,增加血液中单核细胞、中性粒细胞等吞噬细胞的数量。
下图表示细胞中lncRNA的产生及发挥调控功能的几种方式。
下列说法正确的是()A。
造血干细胞产生的lncRNA可以调控造血干细胞的分化B.lncRNA可以与DNA、RNA或蛋白质结合来发挥调控作用C。
lncRNA的合成需要细胞质提供RNA聚合酶D.lncRNA可以通过核孔自由进入细胞质4。
(2020山东潍坊6月三模)为获得果实较大、含糖量高的四倍体葡萄(4N=76),将二倍体葡萄茎段经秋水仙素溶液处理后扦插栽培。
研究结果显示,植株中约40%的细胞染色体被诱导加倍,这种植株含有2N细胞和4N细胞,称为“嵌合体”,其自交后代中有四倍体植株。
2023版高考生物二轮复习:命题篇强化练11.[细胞骨架]在细胞分裂时,微丝(一种细胞骨架)会突然把线粒体向各个方向弹射出去,实现线粒体的运动和均匀分配。
但一些特定种类的干细胞会进行非对称分裂,分裂出两个不同功能的子细胞,这时线粒体会被不均等地分配到子细胞中。
与乳腺干细胞相比,成熟的乳腺组织细胞代谢需要更多的能量。
下列说法正确的是( )A.微丝的成分是蛋白质,在动物细胞中微丝的形成与中心体有关B.非对称分裂的细胞中,DNA分子能平均分配到两个子细胞中C.在乳腺干细胞分裂时,接受较多线粒体的子细胞可能会保持干细胞特征D.细胞可根据功能需求借助微丝调控线粒体的分布和分配2.[细胞骨架](2022河北模拟)驱动蛋白是由两条轻链和两条重链构成的四聚体,其具有两个球形的头、一个螺旋状的杆和两个扇子状的尾,如图所示。
驱动蛋白通过头部结合和水解ATP,导致颈部发生构象改变,使两个头部交替与细胞骨架结合,从而沿细胞骨架定向“行走”,将尾部结合的“货物”(运输泡或细胞器)转运到指定位置。
下列相关叙述错误的是( )A.驱动蛋白“行走”所需要的ATP可直接来自细胞质基质B.驱动蛋白既能转运“货物”,又能催化ATP水解供能C.图示转运“货物”的途径广泛存在于真核细胞和原核细胞中D.细胞中合成细胞骨架和驱动蛋白的原料都是氨基酸3.[信号肽与分泌蛋白](2022山东济宁一模)蛋白质分泌是实现某些细胞间信息交流的重要环节。
在真核细胞中,大多数分泌蛋白需要在最初合成的信号肽序列的引导下进入内质网中,通过内质网—高尔基体途径分泌到细胞外;少数分泌蛋白通过如图所示的4种途径分泌到细胞外。
下列叙述正确的是( )A.分泌蛋白的信号肽序列在粗面内质网上合成B.图中分泌蛋白的合成都与游离的核糖体有关C.蛋白质分泌有3种途径依赖于细胞膜的流动性D.蛋白质分泌后均通过调节细胞代谢发挥作用4.[协同运输](2022湖南师大附中二模)植物若要正常生存,就需要将光合作用产生的蔗糖通过维管组织分配到非光合组织(如根)中去。
热点突破练3 模式生物与遗传或调节微网构建考向探析生物学家常通过对选定的生物物种进行科学研究,用于揭示某种具有普遍规律的生命现象,上述七种生物是应用最广泛、考查频度最高的模式生物,考查内容涉及模式生物适于相关研究的特点或优点及利用该模式生物进行的诸如遗传、调节、育种等研究的具体内容,备考时宜对相关内容予以归纳、整合及针对性训练。
真题感悟1.(广东卷,7)拟南芥HPR1蛋白定位于细胞核孔结构,功能是协助mRNA转移。
与野生型相比,推测该蛋白功能缺失的突变型细胞中,有更多mRNA分布于( )A.细胞核B.细胞质C.高尔基体D.细胞膜2.(全国乙卷,32)果蝇的灰体对黄体是显性性状,由X染色体上的1对等位基因(用A/a表示)控制;长翅对残翅是显性性状,由常染色体上的1对等位基因(用B/b表示)控制。
回答下列问题。
(1)请用灰体纯合子雌果蝇和黄体雄果蝇为实验材料,设计杂交实验以获得黄体雌果蝇。
(要求:用遗传图解表示杂交过程。
)(2)若用黄体残翅雌果蝇与灰体长翅雄果蝇(X A YBB)作为亲本杂交得到F1, F1相互交配得F2,则F2中灰体长翅∶灰体残翅∶黄体长翅∶黄体残翅= ,F2中灰体长翅雌蝇出现的概率为。
3.将蛙脑破坏,保留脊髓,做蛙心静脉灌注,以维持蛙的基本生命活动。
暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经,分别连接电位计ⓐ和ⓑ。
将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计ⓐ和ⓑ有电位波动,出现屈反射。
如图为该反射弧结构示意图。
(1)用简便的实验验证兴奋能在神经纤维上双向传导,而在反射弧中只能单向传递。
(2)若在灌注液中添加某种药物,将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计ⓐ有波动,电位计ⓑ未出现波动,左后肢未出现屈反射,其原因可能有:①___________________________________________________________;②___________________________________________________________。
2023版高考生物二轮复习大题分析与表达练:1.细胞代谢1.(2022山东枣庄二模)小麦的叶绿体在白天进行光合作用制造淀粉,晚上可将淀粉降解。
磷酸丙糖转运体(TPT)能将卡尔文循环中的磷酸丙糖不断运到叶绿体外,同时会将磷酸等量运回叶绿体。
TPT 的活性受光的调节,在适宜光照条件下活性最高。
光合产物在叶肉细胞内转化成蔗糖后进入筛管,再转运至其他器官,转化为淀粉储存或分解供能。
相关过程如下图所示。
(1)卡尔文循环发生的场所是(填具体部位),CO2固定生成C3的过程(填“消耗”或“不消耗”)能量。
(2)环境条件由光照适宜转为光照较强时,淀粉的合成速率将(填“增大”或“减小”),原因是。
(3)在小麦灌浆期,籽粒的干重在晚上也可能增加,原因是。
(4)科研人员测定小麦旗叶在自然条件下的真正光合速率(用有机物表示),操作方法是:将小麦旗叶中间用刀片纵向切开,一半叶片用黑纸片遮光,另一半曝光,在自然条件下光照1 h后,将叶片摘下,用打孔器从两个半叶片各打下3个1 cm2的叶圆片,迅速烘干称重,遮光组平均干重为M(g),曝光组平均干重为N(g)。
通过上述方案测定,小麦旗叶在自然条件下的真正光合速率= (g·h-1·cm-2)。
2.(2022山东临沂三模)某品种玉米突变体的叶绿素含量仅为野生型的一半,但在强光下的光合速率却比野生型高。
科研人员研究了在不同的施氮量下,突变体和野生型玉米的RuBP羧化酶(固定CO2的酶)含量的变化,结果如下图所示(每组突变体与野生型玉米消耗氮元素总量差别不大)。
(1)提取玉米绿叶中的色素时,加入碳酸钙可防止叶绿素被破坏的原因是。
通过测定吸光度判断提取液中叶绿素含量时,应选择(填“红光”或“蓝紫光”)照射,以排除类胡萝卜素的干扰。
(2)玉米吸收的氮主要用于叶绿素和RuBP羧化酶的合成,与野生型相比,突变体更倾向将氮元素用于合成。
该突变体在强光下的光合速率更高,说明强光下制约野生型玉米光合速率的因素不是叶绿素含量,而是(答出两点)等因素。
姓名:________班级:________学号:________ 难点聚焦练3遗传规律的综合应用与探究1.(2015·丽水模拟)果蝇3号常染色体上有裂翅基因。
为培育果蝇新品系,研究人员进行如下杂交实验(以下均不考虑交叉互换)。
(1)将某裂翅果蝇与非裂翅果蝇杂交,F1表现型比例为裂翅∶非裂翅=1∶1,F1非裂翅果蝇自交,F2均为非裂翅,由此可推测出裂翅性状由____________性基因控制。
F1裂翅果蝇自交后代中,裂翅与非裂翅比例接近2∶1的原因最可能是________________。
(2)将裂翅品系的果蝇自交,后代均为裂翅而无非裂翅,这是因为3号染色体上还存在另一基因(b),且隐性纯合致死,所以此裂翅品系的果蝇虽然均为____________________,但自交后代不出现性状分离,因此裂翅基因能一直保留下来。
(3)果蝇的2号染色体上有卷翅基因D和另一基因E(纯合致死)。
卷翅品系的果蝇自交后代均为卷翅,与上述裂翅品系果蝇遗传特点相似。
利用裂翅品系和卷翅品系杂交培育裂卷翅果蝇品系,F1基因型及表现型如下图甲所示。
欲培育出图乙所示的裂卷翅果蝇,可从图甲所示F1中选择合适的果蝇进行杂交。
若从F1中选__________与裂卷翅果蝇杂交,理论上应产生四种表现型的子代,但实际上没有裂卷翅果蝇。
推测可能是F1裂卷翅果蝇产生的含有____________基因的配子死亡,无法产生相应的后代。
若从F1中选表现型为__________与__________的果蝇杂交,子代裂卷翅果蝇有________种基因型,其中包含图乙所示裂卷翅果蝇,进而培养出新品系。
(4)分析可知,欲保留果蝇某致死基因且自交后代该基因频率一直不变,还要保留与该基因在________________________上的另一致死基因。
2.某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性。
基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上。
现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常。
现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种。
(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)(1)实验步骤:①________________________________________________________________________;②观察、统计后代表现型及比例。
(2)结果预测:①若________________________________________________________________________,则为图甲所示的基因组成;②若________________________________________________________________________,则为图乙所示的基因组成;③若________________________________________________________________________,则为图丙所示的基因组成。
3.已知某植物的花色有红色、粉红色和白色三种,受S、s和T、t两对等位基因控制,S基因控制红色素的合成,基因型为SS和Ss的个体均开红花;T基因是一种修饰基因,能淡化红色素,当T基因纯合时,色素完全被淡化,植株开白花。
回答以下问题:(1)两纯合亲本进行杂交,F1均开粉红花,则两亲本的杂交组合方式为________________________________(写出基因型和表现型)。
(2)由于不清楚控制该植物花色的两对等位基因的遗传是否符合孟德尔的自由组合定律,某课题小组用基因型为SsTt的植株进行自交来探究。
该小组预测实验结果有三种情况(不考虑交叉互换):①若________________________________________________________________________,则符合孟德尔的自由组合定律,请在方框1内绘出基因在染色体上的位置。
(用竖线表示染色体,用黑点表示基因在染色体上的位点,下同)②若子代中粉红色∶白色=1∶1,则不符合孟德尔的自由组合定律,基因在染色体上的位置如方框2中所示。
③若________________________________________________________________________,则____________________________,请在方框3内绘出基因在染色体上的位置。
(3)若这两对基因的遗传符合孟德尔的自由组合定律,则自交后代不出现性状分离的植株群体中共有______种基因型。
答案精析难点聚焦练3遗传规律的综合应用与探究1.(1)显裂翅基因纯合致死(2)杂合子(3)野生型A和D裂翅卷翅4(4)同源染色体的另一条染色体解析(1)将某裂翅果蝇与非裂翅果蝇杂交,F1表现型比例为裂翅∶非裂翅=1∶1,说明双亲之一为杂合子,另一个为隐性纯合子;F1非裂翅果蝇自交,F2均为非裂翅,由此可推测出F1非裂翅果蝇为隐性纯合子,进而推出裂翅性状由显性基因控制。
F1裂翅果蝇为杂合子,其自交后代中,裂翅与非裂翅比例接近2∶1,最可能的原因是裂翅基因纯合致死。
(2)结合对(1)的分析可知,裂翅基因纯合致死,所以,裂翅品系的果蝇均为杂合子。
(3)分析图乙所示果蝇的基因和染色体的位置关系可知,A和B连锁、a和b连锁,D和e连锁、d和E连锁,欲获得图乙所示的果蝇,所选择的亲本果蝇,其基因和染色体的位置关系应该有一半与图乙所示的基因和染色体的位置关系相同。
图甲中的裂卷翅果蝇所含有的与图乙所示相同的基因和染色体的位置关系为A和B连锁、D和e连锁,则与图甲中的裂卷翅果蝇杂交的另一亲本应该具有a和b连锁、d和E连锁,即图甲中的野生型。
图甲中的野生型与裂卷翅果蝇杂交,理论上应产生的子代的基因型及表现型如下表:但实际上没有裂卷翅果蝇,依据上表显示的结果推测可能的原因是:F1裂卷翅果蝇产生的含有A和D基因的配子死亡,无法产生相应的后代。
若从F1中选表现型为裂翅和卷翅的果蝇杂交,则子代的基因型及表现型如下表:由上表可以看出,子代裂卷翅果蝇有4种基因型,其中包含图乙所示裂卷翅果蝇。
(4)综上分析,欲保留果蝇某致死基因且自交后代该基因频率一直不变,还需保留与该基因在同源染色体的另一条染色体上的另一致死原因。
2.答案一:(1)①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交(2)①宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1∶1②宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2∶1③宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2∶1答案二:(1)①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交(2)①宽叶红花与宽叶白花植株的比例为3∶1②后代全部为宽叶红花植株③宽叶红花与窄叶红花植株的比例为2∶1解析为了便于理解,我们将缺失的染色体或对应的基因标记为0。
题干中已知只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,即有基因型分别为M0R0、M0r0、m0R0和m0r0的4种植株可供选择。
方案1选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株(m0r0)与该宽叶红花突变体进行杂交。
若为图甲所示的基因组成,即MMRr与m0r0杂交,后代为MmRr、M0R0、Mmrr、M0r0,宽叶红花∶宽叶白花=1∶1;若为图乙所示的基因组成,即MMR0与m0r0杂交,后代为MmRr、M0R0、Mmr0、M000(幼胚死亡),宽叶红花∶宽叶白花=2∶1;若为图丙所示的基因组成,即M0R0与m0r0杂交,后代为MmRr、M0R0、m0r0、0000(幼胚死亡),宽叶红花∶窄叶白花=2∶1。
方案2选择缺失一条2号染色体的窄叶红花植株(m0R0)与该宽叶红花突变体进行杂交。
若为图甲所示的基因组成,即MMRr与m0R0杂交,后代为MmRR、M0R0、MmRr、M0r0,宽叶红花∶宽叶白花=3∶1;若为图乙所示的基因组成,即MMR0与m0R0杂交,后代为MmRR、M0R0、MmR0、M000(幼胚死亡),后代全部为宽叶红花;若为图丙所示的基因组成,即M0R0与m0R0杂交,后代为MmRR、M0R0、m0R0、0000(幼胚死亡),宽叶红花∶窄叶红花=2∶1。
3.(1)SStt(红花)×ssTT(白花)、SSTT(白花)×sstt(白花)、SSTT(白花)×SStt(红花)(2)①子代中粉红色∶红色∶白色=6∶3∶7如下图方框1所示③子代中粉红色∶红色∶白色=2∶1∶1不符合孟德尔的自由组合定律如下图方框3所示(3)6解析(1)由题干信息可知,基因型为S_tt的个体开红花,基因型为S_Tt的个体开粉红花,基因型为S_TT、ssT_和sstt的个体均开白花。
由F1的基因型为S_Tt可判断,两亲本的两种基因的杂交方式为∶SS×ss或SS×SS、TT×tt(即将自由组合问题转化成分离问题),因此,两亲本的杂交组合方式为SStt(红花)×ssTT(白花)、SSTT(白花)×sstt(白花)、SSTT(白花)×SStt(红花)。
(2)根据题干信息可知,S、s、T和t基因在染色体上有三种情况:S、s和T、t位于两对同源染色体上;S、s和T、t位于一对同源染色体上,且S和T位于一条染色体上,s和t位于另一条染色体上;S、s和T、t位于一对同源染色体上,且S和t位于一条染色体上,s和T位于另一条染色体上。
①由SsTt自交及题干信息可知,如果这两对等位基因的遗传符合孟德尔的自由组合定律,则子代的表现型及比例为粉红色(S_Tt)∶红色(S_tt)∶白色(S_TT、ssT_和sstt)=6∶3∶7。
③由②的题干和方框2中图示可推知,连在一起的两对基因可按一对基因处理,遵循分离定律,则子代的表现型及比例为粉红色(SsTt)∶红色(SStt)∶白色(ssTT)=2∶1∶1,此种情况不符合孟德尔的自由组合定律。
由(2)小题相关解析可推知,自交后代不出现性状分离的植株群体中共有6种基因型,分别为SStt、SSTT、SsTT、ssTT、ssTt和sstt。