第2节 基因表达与性状的关系 知识点题库

有人取同种生物的不同类型细胞,检测其基因表达,结果如右下图。下列有关图示的分析正确的是(   )

A . 在基因1~8中,控制核糖体蛋白质合成的基因最有可能基是基因5 B . 组成1~8基因的脱氧核苷酸种类、数量和排列方式均不同 C . 功能最为近似和差异最大的细胞分别是1与6、5与7 D . 细胞分化使不同细胞中RNA完全不同,导致细胞的形态和功能各不相同
白花三叶草有两个品种:叶片内含氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制.其代谢过程如图:

两个不含氰的品种杂交,F1全部含有氰,F1自交获得F2 , 则(  )

A . 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh) B . 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有 类型能产生氰 C . 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中 D . F2中性状分离比为含氰品种:不含氰品种=15:1
关于基因结构和功能的叙述,错误的是(  )
A . 能储存遗传信息 B . 可以随DNA的复制而复制 C . 一个DNA上有多个基因 D . 生物的性状完全有基因决定
同一株水毛茛,裸露在空气中的叶和浸在水中的叶,表现出宽形叶、窄形叶两种不同的形态.关于这种现象的叙述,不正确的是(    )
A . 水上部分既含有控制形成宽形叶的基因,也含有控制形成窄形叶的基因 B . 处在同一环境中的个体,性状相同,基因一定相同 C . 空气中的叶和水中的叶表现型不同是基因选择性表达的结果 D . 基因相同,环境不同,性状就可能不同
小鼠的体色黑色和白色是一对相对性状,由两对独立遗传的等位基因E和e、F和f控制,其体色与基因关系如图1.现用两只纯合小鼠杂交,结果如图2.请回答下列问题:

  1. (1) 体色性状是由基因通过来控制的.
  2. (2) 根据图1和图2的杂交实验结果可判断E(e)基因位于(填“常”或“性”)染色体上.由图2杂交实验可判断出母本的基因型是
  3. (3) 为进一步确定父本的基因型,让F1中的雌雄小鼠相互交配,观察并统计F2中黑色和白色的个体数量.

    预测实验结果及结论:

    ①若F2代中黑色:白色约为,则基因型为

    ②若F2代中黑色:白色约为,则基因型为

根据下列关于染色体的概念图,回答下列问题:

  1. (1) 补充概念图中的部分内容:

    A: B:C: D:

  2. (2) 细胞中两条A彼此发生分离的时期是.有丝分裂过程中,过程①发生的时期是
  3. (3) 组成C特有的碱基名称是,B中碱基配对方式为
  4. (4) 过程③需要携带E的组成单位,人的白化病体现的是基因通过(填编号)控制性状.
将纯合的野鼠色小鼠与棕色小鼠杂交,F1代全部表现为野鼠色.F1个体间相互交配,F2代表现型及比例为野鼠色:黄色:黑色:棕色=9:3:3:1.若M、N为控制相关代谢途径的显性基因,据此推测最合理的代谢途径是(  )
A . B . C . D .
人体内苯丙氨酸的部分代谢途径见下图,据图判断错误的是(  )

A . 酶1参与黑色素的合成 B . 缺少B基因的个体,不能合成黑色素 C . 上图说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 D . 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
苯丙酮尿症(PKU)又称苯丙氨酸羟化酶缺乏症,引起苯丙酮尿症的原因是由于患者的体细胞中缺少一种酶,致使体内的苯丙氨酸不能沿着正常的途径转变成酪氨酸,而只能转变成苯丙酮酸.分析如图信息,下列相关叙述正确的是(  )

A . 图中酶2应为苯丙氨酸羟化酶 B . 图中酶3的活性降低会导致白化病 C . 图示反映基因可直接控制生物的性状 D . 图示反映基因与性状是一一对应关系
下列关于基因、蛋白质和性状三者之间的关系的叙述,其中不正确的是(     )
A . 生物体的性状完全由基因控制 B . 蛋白质的结构可以直接影响性状 C . 基因控制性状是通过控制蛋白质的合成来实现的 D . 蛋白质的功能可以影响性状
如图为某果蝇体细胞中的一对同源染色体。直刚毛基因(Z)对焦刚毛基因(z)为显性;棒眼基因(E)对圆眼基因(e)为显性,两对等位基因的分布如图所示。下列叙述错误的是(      )

A . 焦刚毛基因与棒眼基因在染色体上呈线性排列 B . Z,z和E,e这两对等位基因不遵循基因的自由组合定律 C . 可通过焦刚毛♀×直刚毛♂的子代表现证明这对同源染色体是常染色体还是X染色体 D . E,e基因在减数分裂中有时会随姐妹染色单体片段交换,导致染色单体上非等位基因发生重组
人类某遗传病由蛋白质P引起,其合成受两对等位基因控制(如图所示),其中一对等位基因A、a位于1号染色体,另一对等位基因B、b所在染色体未知。已知某家系患病请况如图所示,且Ⅰ-1、Ⅱ-1均为纯合子,Ⅲ-2无法合成酶Ⅰ但能合成酶Ⅱ,则以下叙述错误的是(     )

A . 基因B,b位于X染色体上,Ⅰ-1基因型为AAXbXb B . 若Ⅱ-2和Ⅱ-3再生一个孩子,则其患病概率为3/8 C . 若Ⅲ-2性染色体组成为XXY,则产生异常生殖细胞的应为其母亲 D . 根据此病形成过程可知,基因可间接控制性状
如图为基因的作用与性状表现的流程示意图。请据图分析,下列说法不正确的是(      )

图片_x0020_1286842428

A . ①过程以DNA的一条链为模板、四种核糖核苷酸为原料合成RNA B . 某段DNA上发生了基因突变,但形成的蛋白质不一定会改变 C . ③过程中需要多种转运RNA,转运RNA不同,所搬运的氨基酸也不相同 D . 人的镰刀型细胞贫血症是基因对性状的直接控制,使结构蛋白发生变化所致
PEP是某油料作物细胞中的一种中间代谢产物,在两对独立遗传的基因(A和a、B和b)的控制下,可转化为油脂或蛋白质。某科研小组通过RNA干扰的方式获得了产油率更高的品种,基本原理如下图所示。下列说法错误的是(    )

A . 产油率高植株和产蛋白高植株的基因型分别为AAbb、aaBB B . 图示中过程①与过程②所需要的嘧啶碱基数量不一定相同 C . 该研究通过抑制基因B表达过程中的翻译阶段来提高产油率 D . 图示表明基因是通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制性状
蔗糖是植物光合作用中最先形成的游离糖,蔗糖转运蛋白在蔗糖的跨膜转运等过程中起重要作用。目前,在拟南芥中已经鉴定出9个蔗糖转运蛋白基因。以AtSUC3、AtSUC5 纯合单突变体为亲本,采用传统杂交法并结合PCR技术获得AtSUC 3和AtSUC5纯合双突体。
  1. (1) 科研人员构建含已知序列 T-DNA 片段的,转化野生型拟南芥,导致被插入 基因发生,筛选和自交得到了 2 种纯合突体 AtSUC 3 和 AtSUC5。
  2. (2) 为研究 AtSUC3 和 AtSUC5 基因的传递规律,上述 2 种纯合突变体杂交得 F1 , F1 自交获得 F2。依据 AtSUC3、AtSUC5、T-DNA片段(完整的T-DNA 过大,不能完成 PCR)序列设计引物分别为 I~VII(如下图所示)。

    ①PCR1 利用引物(填写引物代号)可克隆 AtSUC5,标记为A;PCR2 利用引物(填写引物代号)可克隆被 T-DNA 插入的 AtSUC5,标记为 a;PCR3 克隆 AtSUC3,标记为B;PCR4 克隆被 T-DNA 插入的 AtSUC3,标记为 b。

    ②部分F2 植株的PCR情况见下表

    基因型

    i

    ii

    iii

    iv

    v

    PCR1

    +

    _

    +

    ?

    PCR2

    +

    +

    -

    ?

    PCR3

    +

    +

    -

    ?

    PCR4

    +

    _

    +

    ?

    “+”有PCR 产物    “-”无 PCR 产物

    表中i植株的基因型为(用A、a、B、b表示)。若表中 v植株为AtSUC3/AtSUC5 双突变纯合子,其对应的 PCR1~ PCR4 结果依次为(用“+”或“-”表示)。若 AtSUC3/AtSUC5 双突变纯合子在 F2 所占比例为 n2(n2 远远小于 1/16),则亲本型配子的比例为,说明AtSUC3 与 AtSUC5 的位置关系为

  3. (3) 拟南芥的果实为角果,成熟后可自然开裂传播种子。进一步研究发现,AtSUC3纯合突变体的角果开裂率较野生型明显降低,AtSUC3/AtSUC5双突变纯合子角果开裂率介于两者之间,说明 AtSUC3、AtSUC5基因功能关系为(选择填写“协同”或“拮抗”),共同控制拟南芥种子的传播。
某植物控制花色遗传的基因及代谢途径如图所示,A对a,B对b为显性,无突变。实验一:用一株紫花植株(亲本)自花传粉,得到足够多的子代(Fl) , 表现型及比例为:紫:白:蓝=9:4:3。回答下列问题:
  1. (1) 甲、乙同学均判断该植物花色的遗传遵循基因的自由组合定律,甲的依据是控制花色的两对基因位于非同源染色体上;乙的依据是实验一中子代表现型及比例为:紫:白:蓝=9:4:3。请完善有关内容:

    图片_x0020_1358433038

    ①实验一中亲本植株的基因型是

    ②甲的依据更有说服力,原因是甲的依据是自由组合的实质,而乙的依据是自由组合的现象。

    ③乙同学为了提高证据的效力,进行了实验二:让实验一F1中的全部紫花植株自花传粉,单株收获种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个F2株系,观察多个这样的F2株系:如果F2株系中,有1/9的株系只有紫花植株,有的株系有紫花植株和蓝花植株,有2/9的株系有,有 ,就可以与实验一相互应证。

  2. (2) 该植物花色的遗传,说明了基因 ,进而控制生物的性状。研究表明,重金属离子X被该植物吸收后易与酶B结合而致其失活,则在含X的土壤中生长的蓝花植株的基因型共有 种。
在人体肝细胞内,乙醇可通过下图所示途径进行代谢,其代谢中间产物乙醛具有很强的毒性,还会引起人脸红、心跳加速等反应。下列相关叙述正确的是(  )

A . 乙醇通过自由扩散的方式进入肝细胞 B . 上述过程体现了基因能通过控制酶的合成来控制代谢进程,进而控制生物体的性状 C . 若血液中乙醛脱氢酶含量超过正常值,可能是肝细胞膜的通透性发生改变引起 D . 俗话说的“喝酒上脸”这种特征可能是因为患者体内乙醛脱氢酶较多造成
果蝇是做遗传实验很好的材料,在正常的培养温度25℃时,经过12天就可以完成一个世代,每只雌果蝇能产生几百个后代.某一兴趣小组,在暑期饲养了一批纯合长翅红眼果蝇幼虫,准备做遗传实验,因当时天气炎热气温高达35℃以上,他们将果蝇幼虫放在有空调的实验室中,调节室温至25℃培养.不料培养的第七天停电,空调停用一天,也未采取别的降温措施.结果培养出的成虫中出现了一定数量的残翅果蝇(有雌有雄).   
  1. (1) 基因对性状的控制有两种情况,一些基因通过来控制代谢过程,从而控制生物的性状;另一些基因是通过控制来直接控制性状.   
  2. (2) 关于本实验中残翅变异的形成有两种观点:

    ①残翅是单纯温度变化影响的结果,其遗传物质没有发生改变.

    ②残翅的形成是遗传物质改变造成的.

    请设计一个实验探究关于残翅形成的原因,简要写出你的实验设计思路,并对可能出现的结果进行分析.

    实验设计:

    结果分析:

  3. (3) 你认为基因、环境因素、性状三者关系是怎样的?
将水稻中的籼稻和粳稻进行杂交,F1代花粉母细胞形成成熟花粉的过程如下图所示。已知ORF2基因编码的毒蛋白对全部花粉的发育有毒害作用,ORP2-基因编码无毒蛋白。下列相关分析合理的是(   )

A . 推测ORF3基因可能编码解毒蛋白 B . ORF2与ORF3遵循基因自由组合定律 C . 杂种F1代减数分裂时同源染色体未分离 D . 敲除F1代ORF2基因不能解决花粉败育问题
斑马鱼的性别决定方式为XY型,其体色受两对等位基因控制,体色形成途径如图1所示。现有纯合红色雌鱼与纯合白色雄鱼杂交得F1 , F1再相互随机交配得F2 , 结果如下表格。

子代

表型及比例

F1

紫色雌鱼:红色雄鱼=1:1

F2

红色:紫色:白色=3:3:2

  1. (1) 图1斑马鱼的体色形成途径表明:基因可以通过控制从而控制性状;?1和?2处的色素分别是
  2. (2) F2紫色鱼随机交配产生的F3中,紫色鱼所占的比例为
  3. (3) 请写出F1随机交配产生F2紫色雌鱼的遗传图解。(提示:只要求写出与紫色雌鱼产生有关的部分)
  4. (4) 斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码,具有纯合突变基因(dd)的胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术将绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体上,带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体的对应位点表示为g。现用个体M和N做亲代进行杂交实验,实验过程及结果见图2。

    ①请根据图示,画出亲代M的17号染色体上相关基因组成

    ②杂交后,出现红·绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代(填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的非姐妹染色单体间发生了染色体片段的交换。通过记录子代中红·绿荧光胚胎数量(x)与胚胎总数(y),可计算得到该亲本产生的重组配子占其全部配子的比例可表示为

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