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9.图中,烟草花叶病毒(TMV)与车前草病毒(HRV)的结构如A、B,侵染作物叶片的症状如C、D。

回答:

(1)用E去侵染叶片F时,在叶片F上所患病的症状与相同。

(2)F上的病毒,蛋白质外壳是以为模板,以为场所合成的。

所需的氨基酸、酶和ATP均来自。

(3)子代噬菌体的各项特性都是由决定的。

(4)本实验证明。

10.科学家将大肠杆菌的核糖体用15N标记,并把大肠杆菌放入含32p和35S的培养基中培养一段时间,然后由噬菌体侵染这种大肠杆菌。

(1)与酵母菌相比,大肠杆菌最显著的区别是缺少。

(2)在侵染后的细菌体中,发现有32p标记的—种RNA,其碱基比率与噬菌体DNA的碱基比率相同,而不同于大肠杆菌DNA的碱基比率,说明这种RNA是由转录来的;

在细菌体中只发现有15N标记的核糖体,而在新合成的噬菌体蛋白质中含有32P和35S,说明合成噬菌体的蛋白质过程是由大肠杆菌提供。

(3)噬菌体侵染大肠杆菌的实验说明。

11.阅读下面材料,填写文中空白:

19世纪90年代初,俄国人种植的烟草得了一种奇怪的病——花叶病,它像瘟疫一样迅速蔓延,使农民烟草收入减少了一半以上。

这件事引起了一位年轻的植物学家——俄国彼得堡科学院德米特里·

伊凡诺夫斯基的注意。

他在烟田里采了几片得病的烟叶,捣烂后调成浆液,再把这种浆液滴在健康的烟叶上,结果几天后,这些烟叶也得了同样的病。

伊凡诺夫斯基因此得出结论:

传染花叶病的元凶位于

这些元凶是不是一种呢?

伊凡诺夫斯基决定把上述浆液接种在几十种里,希望它们成长增殖,结果没有成功,这说明花叶病的病原体不是……

接着伊凡诺夫斯基用双层滤纸过滤患花叶病烟草的浆液,并将这种浆液清在正常烟叶上,发现仍具有感染性,这说明这种病原体结构。

后来,伊凡诺夫斯基选择了一种缝隙更小的,连任何细菌都不能通过的过滤器,并用上述滤液做同样的实验,仍得到同样的结论。

这个现象说明存在两种可能:

一种是,另一种是

1898年,伊凡诺斯基设计了一个精巧实验:

把病叶的浆液注射到第一株健康烟叶里,等这株烟草患病以后,再把它的叶子也做成浆液,并把它注射到第二株健康烟草的里。

然后,又把第二株烟草的掖再注射给第三株……,这样一株一株地注射下去。

结果显示:

全部烟草都得了病,并且越是后面的比前面的发病更快更严重。

由此得结论:

烟草花叶病的病原体是一种,因为只有活着的生命体才能在烟草中继续,并使浆液的增强。

现在,我们知道烟草花叶病的病原体是,其化学成分主要是,它与HIV(艾滋病毒)一样依靠酶进行增殖。

12.1944年O.Avery从光滑型(S型)肺炎双球菌中分别提取DNA、蛋白质和多糖等物质,并将上述每一种物质单独放入粗糙型(R型)肺炎双球菌的培养基中,结果发现只有DNA能使一部分粗糙型肺炎双球菌转化为光滑型。

那么这种转化作用的原因是什么呢?

请你设计实验证明之。

实验材料:

粗糙型(R型)肺炎双球菌的培养基、小鼠、注射器等

⑴你的假设:

⑵设计实验步骤:

㈢观察、记录

⑶实验结果预测:

DNA分子的结构和复制

1.下图所示的核苷酸中,在DNA结构中不可能具有的是()

2.女性子宫癌细胞中最长的DNA分子可达36mm,DNA复制速度约为4μm/min,但复制过程的完成仅需4min左右,这主要是因为()

A.边解旋边复制B.以半保留方式复制C.有许多复制起点D.每个复制起点双向复制

3.蛋白质分子、核酸分子均具有特异性,下列选项中与核酸分子特异性无关的是()

A.结构单元的种类B.结构单元的数目C.结构单元的排列顺序D.整个分子的空间结构

4.(2003上海高考题)某DNA分子共有a个碱基,其中含胞嘧啶m个,则该DNA分子复制3次,需要游离的胸腺嘧啶脱氧核苷酸为()

A.7(a-m)B.8(a-m)C.7(1/2a-m)D.8(2a-m)

5.已知一段mRNA含有30个碱基,其中A和G有12个,转录该段mRNA的DNA分子中C和T共有()

A.12B.24C.18D.30

6.图为两条多核苷酸链,共有核苷酸()

A.4种B.5种C.7种D.8种

7.已知DNA分子中,碱基对A=T两个氢键相连,G≡C以三个氢键相连。

若某DNA分子中含100个腺嘌岭(占总数的20%),则该DNA分子中共有氢键()

A.350个B.500个C.650个D.1000个

8.从某种生物中提取的一个核酸分子,经分析A占a%,G占b%,且a+b=50,C占20%,膘嘌呤共150个,鸟嘌呤共225个。

则该生物肯定不是()

A.噬菌体B.酵母菌C.烟草花叶病毒D.蓝细菌(蓝藻)

9.将大肠杆菌放在含有同位素15N的培养基中培育若干代后,细菌DNA所有氮均为15N,它比14N分子密度大。

然后将DNA被15N标记的大肠杆菌再移到14N培养基中培养,每隔4h(相当于分裂繁殖一代的时间)取样一次,测定其不同世代细菌DNA的密度。

DNA的密度梯度离心试验如右图所示:

(1)若b世代有一个中带DNA的某一条链上的二个碱基A变成G,而该碱基刚好属于某基因序列,则第五世代发生突变的基因占基因总数的

(2)若原第一世代DNA分子中共有14000个脱氧核苷酸,且(A+T)/(G+C)=2/5,则c世代对应培养基中应至少添加游离胸腺嘧啶脱氧核苷酸个。

10.胸腺嘧啶脱氧核糖核苷(简称胸苷)在细胞内可以转化为胸腺密啶脱氧核糖核苷酸,后者是合成DNA的原料,用含有3H-胸苷的营养液,处理活的小肠黏膜层,半小时后洗去激离的3H-胸苷。

连续48小时检测小肠绒毛的被标记部位,结果如下图(黑点表示放射性部位)。

请回答:

处理后开始的几小时,发现只有a处能够检测到放射性,这说明什么?

 

处理后24小时左右,在b处可以检测到放射性,48小时左右,在c处检测到放射性,为什么?

如果继续跟踪检测,小肠黏膜层上的放射性将发生怎样的变化?

上述实上述实验假如选用含有3H—尿嘧啶核糖核苷的营养液,请推测几小时内小肠黏膜层上放射性出现的情况将会怎样?

为什么?

基因的表达

1.如果人体中甲细胞比乙细胞RNA含量多,可能的原因是()

A.甲合成的蛋白质比乙多B.甲含的染色体比乙多C.乙合成的蛋白质比甲多D.甲含的DNA比乙多

2.一个转运RNA一端的三个碱基是CGA,这个RNA运载的氨基酸是()

A.酪氨酸(UAC)B.谷氨酸(GAG)C.精氨酸(CGA)D.丙氨酸(GCU)

3.从根本上看,决定酶的种类的是()

A.遗传密码B.密码子C.蛋白质D.tRNA

4.(2003年上海高考题)某蛋白质由n条肽链组成,氨基酸的平均分子量为a,控制该蛋白质合成的基因含b个碱基对,则该蛋白质的分子量约为()

A.

ab-6b+18nB.

ab-6bC.(

b—a)×

18D.

ab-(

b-a)×

18

5.将

H标记的尿嘧啶核苷酸引入某种高等绿色植物细胞内,一段时间后,下列各组结构中,放射性较强的一组结构是()

A.细胞核、核仁、中心体B.细胞膜、核糖体、高尔基体

C.细胞核、核糖体、叶绿体D.细胞核、核糖体、内质网、液泡

6.科学家将含人的α-抗胰蛋白酶基因的DNA片断,注射到羊的受精卵中,该受精卵发育的羊能分泌含α—抗胰蛋白酶的奶。

这一过程不涉及()

A.DNA按照碱基互补配对原则自我复制B.DNA以其一条链为模板合成RNA

C.RNA以自身为模板自我复制D.按照DNA密码分子的排列顺序合成蛋白质

7.在含有四种碱基的DNA片段中,有腺嘌岭a个,占该段全部碱基的比例为b,则()

A.b≤0.5B.b≥0.5C.胞嘧啶为a(

-1)个D.胞嘧啶为b(

-1)个

8.下图是两种化学合成的mRNA分子和两种以它们为模板合成的多肽。

两种多肽中存在的氨基酸种数最可能为()

多肽M

1

11

2

多肽N

4

3

mRNA多肽

…AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG…M

…AUCGAUCGAUCGAUCGAUCGAUCG…N

9.某生物体细胞中,有10对同源染色体,生殖细胞里的DNA总计约有7×

109个脱氧核苷酸,若每个基因中平均含有脱氧核苷酸1.4×

104对,则该生物体细胞中共有基因()

A.5×

105个B.1×

106个C.2.5×

105个D.4×

106个

10.白化病和黑尿症都是酶缺陷引起的分子遗传病,前者不能由酪氨酸合成黑色素,后者不能将尿黑酸转变为乙酰乙酸,排出的尿液因含有尿黑酸,遇空气后氧化变黑。

图表示人体内与之相关的系列生化过程。

(1)蛋白质在细胞质内合成,简要指出酶B在皮肤细胞内合成的主要步骤

(2)在大部分人中,酶都能正常发挥催化功能,但酶D的变异阻止了尿黑酸的进一步代谢,哪一种变异形式能解释这种生理缺陷?

(3)白化病人不能合成黑色素,其皮肤细胞中没有黑色素,眼色粉红。

缺乏黑色素将如何影响人体对光照的反应?

(4)由图可见:

若控制酶A合成的基因发生了变异,会引起多个性状改变;

黑尿症与图中几个基因都有代谢联系。

你可由此得出什么结论?

基因的分离定律

1.下列各组中不属于相对性状的是()

A.水稻的早熟和晚熟B.豌豆的紫花和红花C.小麦的抗病与易染病D.绵羊的长毛与细毛

2.一匹雄性黑马与若干匹枣红马交配后,共生出20匹枣红马和23匹黑马。

下列叙述中最可能的是()。

A.雄性黑马是杂合体B.雄性黑马是纯合体C.黑马是隐性性状D.枣红马是显性性状

3.在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因,可有多少种不同的交配类型()。

A.2种B.3种C.4种D.6种

4.水稻某些品种茎秆的高矮是由一对等位基因控制的,对一个纯合显性亲本与一个纯合隐性亲本杂交产生的F1进行测交,杂交后代中,杂合子的几率是()。

A.75℅B.50℅C.25℅D.12.5℅

5.小麦高秆(H)对矮秆(h)是显性。

现有两株高秆小麦,它们的亲本中都有一个矮秆小麦,这两株小麦杂交,在F1中出现纯合子的几率是()。

6.在人类群体中,发现决定Rh血型的等位基因共有18种之多,但对每个人则仍然只有其中的两个基因成员。

如果以18种等位基因计算,则人类Rh血型基因型会有多少种

A.18种B.153种C.171种D.2种

7.番茄中红果对黄果为显性。

让黄果植株作母本,接受红果植株的花粉,受精后所结果实的颜色是()。

A.红黄之比为3:

1B.全为红色C.红黄之比为1:

1D.全为黄色

8.一株白粒玉米(aa)接受红粒玉米(AA)的花粉,所结的种(果)皮细胞、胚细胞、胚乳细胞、极核细胞的基因型依次是()。

A.Aa、AA、Aa、aaB.aa、Aa、Aaa、aC.aa、Aa、AAa、aD.Aa、Aa、Aaa、a

9.种皮光滑的豌豆与种皮皱缩的豌豆杂交,F1全为种皮光滑性状的,自交后,F2中种皮皱缩的有248株,则种皮光滑的株数约为()。

A.248B.992C.495D.743

10.把高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,其后代高茎为102株、矮茎为99株,指出亲代的基因型是()。

A.TT×

ttB.Tt×

TtC.Tt×

ttD.tt×

tt

11.已知纯种的粳稻与糯稻杂交,F1全为粳稻。

粳稻中含直链淀粉遇碘呈蓝黑色(其花粉粒的颜色反应也相同),糯稻含支链淀粉,遇碘呈红褐色(其花粉粒的颜色反应也相同)。

现有一批纯种粳稻和糯稻,以及实验用碘液。

请设计两种方案来验证基因的分离规律。

(实验过程中可自由取用必要实验器材。

基因用A和a表示)。

方案一

方案二

实验方法

实验

步骤

实验预

期现象

对实验现象的解释

实验结论

基因的自由组合定律

1.基因型为Aa的西瓜苗,经秋水仙素处理长成的植株,其花中产生的配子类型可能有的种类和比例是

A.2种,1∶1B.3种,1∶2∶1C.4种,1∶1∶1∶1D.3种,1∶4∶1

2.将基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd的向日葵杂交,按基因自由组合规律,后代中基因型为AABBCCDd的个体比例应为

A.1/8B.1/16C.1/32D.1/64

3.在玉米中,有色种子必须具备A、B、D三个显性基因,否则无色,现有一个有色植株同已知基因型的三个植株杂交,结果是:

①有色植株×

aabbDD→50%有色种子;

②有色植株×

aabbdd→25%有色种子;

③有色植株×

AAbbdd→50%有色种子;

则该有色植株的基因型是

A.AABBDDB.AABbDDC.AaBBDdD.AaBbDD

4.基因型为AABB的桃树做母本,基因型为aabb的桃树做父本,授粉后,结出果实中胚细胞、胚乳细胞、果皮细胞的基因型依次是

A.AaBbAaBbAaBbB.AaBbAAaBBbAABBC.AaBbAaaBBbAABBD.AAbbaaBBAaBb

5.有一种软骨发育不全的遗传病,两个有这种病的人(其他性状正常)结婚,所生第一个孩子得白化病且软骨发育不全,第二个孩子全部性状正常。

假设控制这两种病的基因符合基因的自由组合定律,请预测,他们再生一个孩子同时患两病的几率是

A.1/16B.1/8C.3/16D.3/8

6.某种鼠中,毛的黄色基因Y对灰色基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性,且基因Y或T在纯合时都能使胚胎致死,这两对基因是独立分配的。

现有两只黄色短尾鼠交配,它们所生后代的表现型比例为

A.9∶3∶3∶1B.3∶3∶1∶1C.4∶2∶2∶1D.1∶1∶1∶1

7.有一植物只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花。

已知一株开紫花的植物自交,后代开紫花的植株180棵,开白花的植株142棵,那么在此自交过程中配子间的组合方式有多少种

A.2种B.4种C.8种D.16种

8.某一生物有两对同源染色体。

每一对同源染色体上都有两对等位基因(Aa和Bb;

Cc和Dd),它们均为不完全连锁。

从基因组成看,这种生物产生的配子类型数目为

A.4B.8C.16D.32

9.具有两对相对性状(两对等位基因分别位于两对同源染色体上)的纯合体杂交,子二代中重组性状个体数占总个体数的比例为

A.3/8B.5/8C.3/8或5/8D.1/16或9/16

10.基因型为AaBb(两对基因分别位于非同源染色体上)的个体,在一次排卵时发现该卵细胞的基因型为Ab,则在形成该卵细胞时随之产生的极体的基因型为

A.AB、ab、abB.Ab、aB、aBC.AB、aB、abD.ab、AB、ab

11.现有三个番茄品种,A品种的基因型为AABBdd,B品种的基因型为AAbbDD,C品种的基因型为aaBBDD。

三对等位基因分别位于三对同源染色体上,并且分别控制叶形、花色和果形三对相对性状。

(1)如何运用杂交育种方法利用以上三个品种获得基因型为aabbdd的植株?

(用文字简要描述获得过程即可)

(2)如果从播种到获得种子需要一年,获得基因型为aabbdd的植株最少需要几年?

(3)如果要缩短获得aabbdd植株的时间,可采用什么方法?

(写出方法的名称即可)

12.用纯种有色饱满籽粒的玉米与无色皱缩籽粒的玉米杂交,(实验条件满足实验要求)F1全部表现为有色饱满,F1自交后,F2代的性状表现及比例为:

有色饱满73%,有色皱缩2%,无色饱满2%,无色皱缩23%。

回答下列问题:

(1)上述一对性状的遗传符合规律。

(2)上述两对性状的遗传是否符合自由组合规律?

(3)请设计一个实验方案,验证这两对性状的遗传是否符合自由组合规律。

(实验条件满足实验要求)实验方案实施步骤:

性别决定和伴性遗传

1、以性染色体为XY的牛体细胞核取代卵细胞核,经过多次卵裂后,植入母牛子宫孕育,所生牛犊()

A、为雌性B、为雄性C、性别不能确定D、雌、雄性比例为1:

2、下列各组细胞中一定存在Y染色体的是()

A、雄猴神经元、猪的次级精母细胞B、雄猴的初级精母细胞、男人肝细胞

C、雄猴肝细胸、男成熟红细胞D、猴初级卵母细胞、人第一极体

3、我国科学家已完成水稻基因组测序,若水稻体细胞含24条染色体,则测序的染色体共有()

A、24条B、13条C、12条D、11条

4、一个男子把色盲基因传给他外孙女的几率为()

A、1/2B、1/4C、1/8D、0

5、一对同卵孪生姐妹分别与一对同卵孪生兄弟婚配,其中一对夫妇头胎所生的男孩是红绿色盲,二胎所生女孩的色觉正常,另一对夫妇头胎的女孩是红绿色盲患者,二胎生的男孩色觉正常,这两对夫妇的婚配方式是()

A、XBXB×

XbYB、XBXb×

XBYC、XbXb×

XBYD、XBXb×

XbY

6、关于人类红绿色盲的遗传,正确的预测是()

A、父亲色盲,则女儿一定是色盲B、母亲色盲,则儿子一定是色盲

C、祖父母都色盲,则孙子一定是色盲D、外祖父母都是色盲,则外孙女一定是色盲

7、果绳的红眼为伴性显性遗传,其隐性性状为白眼,在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是()

A、杂合红此雌果蝇×

红眼雄果蝇B、白眼雌果蝇×

红此雄果蝇

C、杂合红眼雌果蝇×

白眼雄果蝇D、白眼雌果蝇×

白眼雄果蝇

8、家猫有一基因是性连锁的,而是中间显性,即杂合体玳瑁猫。

一只玳瑁色的雌猫(Oo)和一只红色雄猫(oY)交配,生下的小猫应是什么毛色(第三种颜色为斑纹色:

00,0Y)

玳瑁色

红色和斑纹色

玳瑁色和红色

红和玳瑁红色和斑纹色

9、右图为患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图,据图回答:

(1)甲病致病基因位于染色体上,为遗传。

(2)从系谱图上可以看出甲病的遗传特点是:

子代患病,则亲代必;

若Ⅱ5与另一正常人婚配,则其子女患甲病的概率为。

(3)假设Ⅱ1不是乙病的携带者,则乙病致的病基因位于

染色体上,为性基因,乙病的特点是呈遗传。

Ⅰ2的基因型为。

Ⅲ2的基因型为。

假设Ⅲ5结婚生了一个男孩,则该男孩患一种病的概率为,所以我国婚姻法禁止近亲间的婚配。

10、阅读下面材料,然面回答:

某杂志上刊登了一则案例故事:

甲男乙女本为一对夫妇,生有一子(8岁)一女(12岁)。

在甲看来,儿子与自己一个“模子”,而女儿没有一点(处)长得象自己(别人也流露出这一看法)。

甲方怀疑乙妇对自己不忠,遂将乙告上法庭,请求离婚。

法庭鉴定发现,甲及儿子色盲,而乙及女儿色觉正常;

此外血型鉴定结果如图,于是法庭通过亲子鉴定判定甲胜诉。

(1)你认为该杂志及作者专业吗?

请用数据说明。

(2)你认为亲子鉴定最可靠的方法是什么。

(3)在人类中,Rh血型是独立于“ABO”血型系统之外另一血型系统,RR和Rr个体的红血球表面有一种特殊的粘多糖,称为Rh阴性抗原,所以这种人是Rh阳性:

rr个体没有黏多糖,所以这种人是Rh阴性。

在中国人中,Rh阴性个体比较少见(设发病率为a)。

若上述甲和乙均为Rh阳性个体,则他们生一个Rh阴性、O型血男孩的概率为。

11、遗传标记技术是科研和生产上一种重要的鉴别和分离手段。

某植物性别决定属XY型,控制着明显性状的基因b位于某一条常染色体上,并且在幼苗期就能表现来。

该植物的雌性植株所结果实具有诱人的经济价值。

(1)假定现代转基因技术高度成熟,并且知道该植物染色体上的基因表达效率极低。

现准备采用转基因技术,结合杂交育种的方法,希望在幼苗期就能识别出该经济作物的性别,则基本育种思路是:

先将基因b转移到染色体上,得到基因型为和的植株,再将两者杂交即可实现。

(2)若这种经济作物从播种到结实需要十年,某农场在已有较小规模生产的基础上,准备扩大生产,希望利用已经转入优良的基因的该植物品种,在尽可能短的时间内取得经济效益,其方法最好是。

基因突变、基因重组

1.在一块栽种红果番茄的田地里,农民发现有一株番茄结的是黄色的,这是因为该株番茄()

A.发生基因突变B.发生染色体畸变C.发生基因重组D.生长环境发生变化

2.分析如右图遗传病系谱推知3号个体的致病基因来源于()

A.基因突变B.2号C.1号或2号D.1号和2号

3.一种开粉红花的植物,其基因组成为Cc,被种植在一个岛上,它是一年生的自花传粉植物,每年产生四粒种子,假使在它后代中出现了开白花的植株,那么此植株就是()

A.多倍体B.隐性纯合体C.显性不完全的杂合体D.突变种

4.下列细胞中,最不容易发生基因突变的是()

A.正在分裂的蛙红细胞B.人神经元细胞C.

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