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日本福岛核电站发生核物质泄露,某研究小组对生活在核电站周边的小鼠进行了遗传研究。...

日本福岛核电站发生核物质泄露某研究小组对生活在核电站周边的小鼠进行了遗传研究。小鼠尾长的长尾与短尾由基因A、a控制,尾形的弯曲与正常由基因B、b控制各为一对相对性状。从鼠群中选择多只基因型相同的雌鼠作母本,多只基因型相同的雄鼠作父本,杂交所得F1的表现型及其比例如图所示,请分析回答:

1小鼠的尾长和尾形这两对性状的遗传符合                

2父本的基因型为         母本通过正常减数分裂产生卵细胞           基因型。

3让F1中全部长尾弯曲尾雌鼠与短尾正常尾雄鼠杂交,F2中短尾正常尾雌鼠所占的比例为________。

 

(1)基因的自由组合定律(2)AaXBY 4 (3)1/24 【解析】(1)小鼠的尾长和尾形这两对性状的遗传从图来看,符合自由组合定律 (2)根据图形分析后代长尾:短尾=3:1,所以亲本都是杂合子Aa,后代长尾基因型有AA或Aa,故父本的基因型为AaXBY,母本的基因型为AaXBXb,其通过减数分裂产生4种卵细胞:AXB、AXb、aXB、aXb. (3)①根据图形统计,长尾:短尾=3;1,故长尾为显性。尾长比例雌雄一样,都是3:1,为常染色体遗传。雄鼠弯曲尾:正常尾=1:1,雌鼠全为弯曲为,尾形的基因位于X染色体。两对基因位于非同源染色体上,符合基因的自由组合定律。②父本基因型为AaXBY ,母本基因型为AaXBXb.。母本减数分裂产生卵细胞的基因型有AXB、AXb、aXb、AxB。③亲本为AaXBY×AaXBXb,F1长尾弯曲尾雌鼠基因型为A_XBX-,短尾正常尾雄鼠基因型为aaXbY, F2中短尾正常尾雌鼠所占的比例为2/3*1/2*1/2*1/4=1/24。 【考点定位】自由组合定律  
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考点分析:
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下图是雄果蝇的四对等位基因在染色体上的分布,其四对相对性状中红眼E对白眼e、灰身B对黑身b、长翅V对残翅v、细眼R对粗眼r为显性。

1果蝇眼睛的表现型是______________。若果蝇残翅、白眼、黑身是由基因突变产生的,说明基因突变具有               特点。

2欲测定果蝇基因组的序列,需对其中的________条染色体进行DNA测序

3果蝇与基因型为________的个体杂交,子代的雄果蝇中既有红眼性状又有白眼性状

47号染色体上的部分DNA分子如甲图所示有ad两条链,将甲图中某一片段放大后如乙图所示,结合所学知识回答下列问题:

①从甲图可看出DNA复制的方式是__________

②甲图中,AB均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B能将单个的脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,从而形成子链,则A________酶,B________酶。

③乙图中,7______________________

 

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下图表示某细胞器的部分结构, 请回答下列问题

1该图表示的结构是_________, 图中表示了由_________到____________的能量转化形式。

2图中所示的ATP和NADPH在该细胞器中参与________反应中,该反应的整个途径是美国科学家卡尔文用同位素标记法探明的,卡尔文用同位素标记的元素是_______。

3下图是夏季晴朗的白天,玉米和花生净光合速率单位时间、单位叶面积吸收CO2吸收量的变化曲线在9: 30-11:00之间与17: 00-18:30之间花生净光合速率下降的原因是           相同或不同的,在17:00时玉米和花生的单位叶面积O2释放速率           相等或不相等这两者中最可能起源于热带的植物是___________

 

 

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如下图所示,为某真核细胞核基因编码的蛋白质在细胞内的运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含了信号序列以及信号序列的差异。

1研究发现,经过程进入内质网的多肽,在内质网中折叠成为具有一定___________的蛋白质。经②③过程形成的蛋白质经过途径送往溶酶体、成为膜蛋白或____________。

2通过图示可知线粒体和叶绿体所需的蛋白质部分来自过程,部分在___________的指导下合成。

3某些蛋白质经过程进入细胞核需要通过_________结构

4除了图中以外,送往不同细胞结构的蛋白质具有________________,这是细胞内蛋白质定向运输所必须的。

 

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如图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是 

A种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

B同一物种不同种群基因频率的改变导致种群基因库的差别越来越大,但生物没有进化

C地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

D自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而基因频率会改变

 

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下图是基因对性状控制过程的图解,据图分析下列说法正确的是

A同一生物的同一细胞中M1、M2可同时发生

B③、④性状不同的根本原因是基因中碱基对的缺失

C白化病的成因是酪氨酸酶活性低导致黑色素不能合成

D①、②过程所遵循的碱基互补配对方式不完全相同

 

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