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文档简介

1、1(江苏高考改编)藏报春的叶片有绿色、白色、花斑三种类型, 属于细胞质遗传;花色由一对核基因R、r控制,基因型RR为红色,Rr为粉红色,rr为白色,1)白花、花斑叶片植株接受花粉,红花、绿色叶片植株 提供花粉,杂交情况如图a所示。根据细胞质遗传和细胞核遗传的特点,向传递 ,而向传递 。的叶片类型可能是,2)假设图b中个体自交,后代出现绿色叶片植株花 斑叶片植株白色叶片植株的比例是_,这是因为细胞质遗传物质的分离具有_的特点;后代出现红花白花植株的比例是_。 (3)如下图A和图B为两种典型的基因结构,则控制藏报春花 斑叶的基因应如_(图A、图B)所示,解析(1)藏报春的叶片类型的遗传属于细胞质遗

2、传,表现为母系遗传,子代的遗传物质绝大部分来自母本,花色由一对核基因控制,则父本、母本各传一半给子代,因此,母本传递给子代的既有细胞核遗传物质,也有细胞质遗传物质,父本传递给子代的只有细胞核遗传物质;由于作母本的叶片类型为花斑,因此后代叶片类型可能有绿色叶片、花斑叶片、白色叶片三种。(2)由于个体为花斑,在母本减数分裂产生配子时,细胞质中控制叶片类型的基因分配是随机不均等的,不像核基因那样有规律地平均分配,因,科目三考试 http:/ 科目3实际道路考试技巧、视频教程,科目四考试 http:/ 科目四模拟考试题 C1科目四仿真考试,此,后代的各种表现类型的比例是不定的;由核基因控制的花色Rr自

3、交,后代有三种基因型AAAaaa121,AA表现为红色,aa表现为白色,因此后代红花白花植株11。(3)图A所示基因结构中编码区是连续的应为原核细胞基因结构,图B所示基因结构,其编码区是间隔的,不连续的应为真核细胞基因结构。藏报春花斑叶基因应属真核细胞的基因,结构与图B符合,答案 (1)细胞核和细胞质遗传物质细胞核遗传物质绿色叶片、花斑叶片、白色叶片(2)不定的随机不均等11(3)图B,1细胞核遗传与细胞质遗传的比较,2基因载体归类,2)确认常染色体遗传与伴X遗传 若性状显隐性已知,选择隐性雌性个体()与显性雄性个体()杂交,据子代性状表现是否与性别相联系予以确认。 隐性性状()显性性状()

4、可确认基因不在X染色体上(或确认基因应在常染色体上,若雄性子代中有显性性状(或雌性子代中有隐性性状,若性状显隐性是未知的,则可设计正反交实验确认基因在常染色体上,还是在X染色体上正反交结果相同时,基因位于常染色体上,正反交结果不同时,基因位于X染色体上,2下列真核生物细胞基因结构示意图中,属于编码序列 的部分和变异后会导致该基因关闭的部分分别是 (,AdfcBcega Ccegb Dabdfha,解析本题以基因的结构为核心命题点,考查编码序列与非编码序列、RNA聚合酶结合位点、基因突变及转录等知识点。真核细胞基因结构中的非编码区和编码区的内含子属非编码序列,编码序列只有编码区中的外显子ceg。

5、a是RNA聚合酶结合位点,一旦变异将不能被RNA聚合酶所识别,导致该基因关闭,故B正确,答案 B,原核生物的基因和真核生物基因结构的比较,3(2010浙江高考)在用基因工程技术构建抗除草剂的转 基因烟草过程中,下列操作错误的是 () A用限制性核酸内切酶切割烟草花叶病毒的核酸 B用DNA连接酶连接经切割的抗除草剂基因和载体 C将重组DNA分子导入烟草原生质体 D用含除草剂的培养基筛选转基因烟草细胞,解析本题考查基因工程的工具和基本操作步骤,意在考查对基因工程技术基本过程的理解及应用于实际生产生活中的能力。限制性核酸内切酶切割的是DNA,而烟草花叶病毒的遗传物质为RNA;目的基因与载体的连接由D

6、NA连接酶催化连接;受体细胞为植物细胞,所以可以是烟草原生质体;目的基因为抗除草剂基因,所以筛选的时候应该用含除草剂的培养基筛选转基因细胞,答案 A,1基因工程操作的工具,2.基因工程操作的基本步骤,例1 (2010四川高考)果蝇的繁殖能力强、相对性状明显, 是常用的遗传实验材料。 (1)果蝇对CO2的耐受性有两个品系:敏感型(甲)和耐受型(乙), 有人做了以下两个实验。 实验一让甲品系雌蝇与乙品系雄蝇杂交,后代全为敏感型。 实验二将甲品系的卵细胞去核后,移入来自乙品系雌蝇的体细胞核,由此培育成的雌蝇再与乙品系雄蝇杂交,后代仍全为敏感型,此人设计实验二是为了验证 _。 若另设计一个杂交实验替代

7、实验二,该杂交实验的亲 本组合为_。 (2)果蝇的某一对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中一个 基因在纯合时能使合子致死(注:NN、XnXn、XNY等均视 为纯合子)。有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185 只,其中雄蝇63只,控制这一性状的基因位于_染色体上,成活果蝇的基因型共有_种。 若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是_,F1代雌蝇的基因型为_。 若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是_。让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为_,解析本题主要考查核移植、细胞质遗传、基因位置的判断,细胞质遗传不符合孟德尔遗传定律。 (1)实验二是通过核移植直接证

8、明CO2耐受型个体受细胞质基因的控制;验证细胞质遗传常采用正反交法,即:可通过CO2耐受型()CO2敏感型()替代实验二。(2)由于F1雌、雄果蝇数目有明显差异,所以控制这一性状的基因位于X染色体上,存活的果蝇有三种基因型。若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因为n,F1代雌蝇的基因型为XNXN、 XNXn。若F1代雌蝇有两种表现型,则致死基因为N。让F1,代果蝇随机交配(:1/2XNXn、1/2XnXn,:XnY),则理论上F2代中果蝇的基因型及比例为:1/4XNXn、3/4XnXn,3/4XnY、1/4XNY(致死),因此F2代存活果蝇种群中果蝇的基因型及比例为:1/7XNXn、3/7Xn

9、Xn、3/7XnY,所以F2代存活果蝇种群中N基因的频率为:1/7(1/723/723/7)1/11,1)母系遗传机制:受精卵中的细胞质几乎全来自“卵细胞”。 (2)子代不呈现一定分离比的原因:细胞质基因不像核基因那样有规律地向子细胞分配,而是“随机地”、“不均等地”分至子细胞。 (3)确认质遗传结果时,只需瞄准“母方”,不必顾及 “父方,1请看下表中的信息,关于表格中的相关解释中正确的是 (,A决定紫茉莉枝条颜色和豌豆豆荚颜色的基因都位于叶 绿体中 B紫茉莉枝条颜色遗传为质遗传,F1表现母系遗传特点, 豌豆豆荚颜色遗传为核遗传,但豆荚是由子房壁发育来的,其性状与母本相同 C紫茉莉绿色枝条基因

10、与白色枝条基因,豌豆黄色豆荚 基因与绿色豆荚基因各为一对等位基因,分别位于各自同源染色体的相同位置上 D紫茉莉枝条颜色遗传和豌豆豆荚颜色遗传都不会出现 一定的分离比,答案:B,解析:决定紫茉莉枝条颜色的基因位于叶绿体中,而决定豌豆豆荚颜色的基因在细胞核内。质基因没有相对应的等位基因。质基因控制的性状(紫茉莉枝条颜色)的遗传不会出现一定的分离比,而核基因控制的性状(豌豆豆荚颜色)的遗传会出现一定的分离比,例2下图为DNA分子的一个片段,对此分析不正确的是 (,A若图中a、c、e、g代表四个连续的基因,则b、d、f三 个片段不具有遗传效应 B若图中a、c、e、g代表四个连续的基因,则这四个基 因共

11、用一个RNA聚合酶的结合位点 C若该图中X代表一个基因,Y代表该基因的编码区,则 b位于编码区上游 D若该图中X代表珠蛋白基因,Y代表该基因的编码区, 则镰刀型细胞贫血症的突变位点位于c或e或g中的一个片段中,解析基因是具有遗传效应的DNA片段,b、d、f三个片段是位于基因之间的片段,因此不是基因,则不具有遗传效应;基因是遗传的基本单位,每个基因都有独立的RNA聚合酶的结合位点;若X代表一个基因,Y代表该基因的编码区,则a应该是RNA聚合酶结合位点,c、e、g代表外显子,d、f代表内含子,因此a、b位于编码区上游,h位于编码区下游;镰刀型细胞贫血症是由珠蛋白中的一个氨基酸被替换所致,因此突变应

12、发生在编码区的外显子区段,答案 B,非“编码序列”与“非编码区”的关系 (1)非编码序列即不能编码蛋白质的序列,但非编码序列 仍属基因的内部结构,不同于无遗传效应的DNA片段(基因间区)。 (2)原核细胞中,非编码序列与非编码区等同。 (3)真核细胞中,非编码序列非编码区编码区中“内 含子”。由此可见,非编码区一定是非编码序列,但非编码序列不一定都位于非编码区,2图甲是一个典型的真核细胞基因结构示意图,图乙是图甲 中B片段的局部,图丙是图甲中C片段的局部。下列叙述正确的是(,A图甲的A、B、C片段中任何一处发生碱基对的增添、缺 失或改变都属于基因突变 B因为起始密码能够决定氨基酸,所以起始密码

13、应该存在 于图甲B片段的第一个外显子中 C如果图乙中链是转录的模板链,那么链将无法编码 蛋白质,属于内含子 D以图丙中链为模板转录出的mRNA的碱基序列应为 GAUCUUAGUCAC,解析:起始密码属于密码子,应位于mRNA上;外显子和内含子属于基因中的结构,不是指单链;因为图丙是图甲中C片段的局部,故图丙中链无转录功能,答案: A,2)几个易混易错点 切取目的基因和运载体一般使用同一种限制性内切酶,才能够获得相同的黏性末端。 人工合成法获得的目的基因,只具有原目的基因的外显子部分。真核生物的目的基因一般通过人工合成的方法得到,限制性内切酶和DNA连接酶都作用于磷酸二酯键,限制性内切酶是把磷酸二酯键切开,DNA连接酶是磷酸二酯键形成。 DNA连接酶是连接两个DNA双链片段,可同时建立梯子扶手两臂上的3,5磷酸二酯键,而DNA

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