野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及其纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。
(1)根据以上信息,花色的遗传可体现基因对性状的 控制,可判断上述杂交亲本中突变品系1的基因型为_________;
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代全为无色素的植株,则其基因型为__________;
(3)从第I、III组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是 。第III组的F2无色素植株自交得到F2种子,1个F2植株上所结的全部种子种在一起,长成的植株称为1个F3株系。理论上,在所有F3株系中含两种花色类型植株的珠系比例占 。
相同某植物种子的子叶有黄色和绿色两种,由两对基因控制,现有两个绿色子叶的种子X、Y,种植后分别与纯合的黄色子叶植株进行杂交获得大量种子(F1),子叶全部为黄色,然后再进行如下实验(相关基因用M、m和N、n表示):
Ⅰ.X的F1全部与基因型为mmnn的个体相交,所得后代性状及比例为:黄色∶绿色=3∶5
Ⅱ.Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄色∶绿色=9∶7
请回答下列问题。
(1)实验Ⅰ中,花粉成熟前需对母本做的人工操作有____________________。
(2)Y的基因型为________,X的基因型为___________________________。
(3)纯合的绿色子叶个体的基因型有________种;若让Y的F1与基因型为mmnn的个体相交,其后代的性状及比例为________。
(4)遗传学家在研究该植物减数分裂时,发现处于某一时期的细胞(仅研究两对染色体),大多数如图1所示,少数出现了如图2所示的“十字形”图像。(注:图中每条染色体只表示了一条染色单体)
①图1所示细胞处于________期,图2中发生的变异是________。
②图1所示细胞能产生的配子基因型是____________________________。研究发现,该植物配子中出现基因缺失时不能存活,若不考虑交叉互换,则图2所示细胞产生的配子基因型有________种。
某人行走时,足部突然受到伤害性刺激,迅速抬脚。下图为相关反射弧示意图。
(1)图示反射弧中,a是________。当兴奋到达b点时,神经纤维膜内外两侧的电位变为___________。当兴奋到达c处时,该结构发生的信号转变是________。
(2)伤害性刺激产生的信号传到_______会形成痛觉。此时,内脏神经支配的肾上腺分泌的肾上腺激素增加,导致心率加快,这种生理活动的调节方式是________。
(3)伤害引起的痛觉可通过下丘脑促进垂体释放________,直接促进______对水的重吸收。
(4)当细菌感染足部伤口时,机体首先发起攻击的免疫细胞是_____。未被清除的病原体经过一系列过程,其抗原会刺激B细胞增殖分化为_______。
(每空2分,共14分)下图所示为某同学为“探究物质X对植物细胞的有氧呼吸速率的影响”所组装的实验装置。回答有关问题。
(1)甲乙装置烧杯中的Y溶液为_________溶液。
(2)设置乙装置的目的是排除的干扰。
(3)若要达到实验目的,还应另设一组甲装置中用______________的大豆种子进行对照实验。
(4)实验开始后保持注射器的活塞不移动,连接甲乙装置玻璃管中有色液滴慢慢往________(左/右)移动。实验结束时将注射器活塞往_________(上/下)移动,待有色液滴回到实验开始时的位置停止,根据注射器活塞移动距离可量出气体的变化量。注射器量取到的气体变化体积(ml)如下表所示:
时间(min) 浸泡大豆 种子的物质 X溶液浓度(mol/L) |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
0 |
0 |
1.1 |
2.2 |
3.3 |
4.4 |
5.5 |
|
10-12 |
0 |
6.5 |
13.0 |
19.5 |
26.0 |
32.5 |
|
10-10 |
0 |
8.0 |
16.0 |
24.0 |
32.0 |
40.0 |
|
10-8 |
0 |
7.5 |
15.0 |
22.5 |
30.0 |
37.5 |
|
分析数据可知:
①未浸泡物质X的大豆种子的有氧呼吸速率为________ml/小时。
②物质X对大豆种子有氧呼吸速率的影响可概括为_________________。
图I、Ⅱ是雌果蝇细胞分裂示意图,图Ⅲ表示该动物细胞分裂时期核DNA数量
变化曲线。请据图回答:
(1)图I所示细胞应发生在图Ⅲ中的阶段。此时细胞中含有个染色体组。
(2)图Ⅱ所示细胞中染色体①上基因B与突变基因b的分离发生在图Ⅲ中的阶段。基因A与基因b的组合发生在图Ⅲ中的阶段。
(3)果蝇身体颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素合成,且AA和Aa的效应相同,B基因可通过调控黑色素的合成量来淡化颜色的深度,且有累加效应,即B基因纯合能将黑色素完全淡化至白色,而B基因杂合只能将黑色素淡化至灰色。现有亲代果蝇P1(纯种,白色)和P2(纯种,黑色),二者杂交F1代全表现为灰色,F1雌雄果蝇自由交配得F2, F2有9种基因型。请回答:
P1和P2的基因型依次为、。基因A控制黑色素的合成,体现了基因对性状的(“直接”或“间接”)控制途径,另一条控制途径为通过控制控制生物的性状。
【生物——选修3:现代生物科技专题】
应用现代生物技术可以大量获得针对甲型H1N1病毒的抗体,并可用于临床治疗,如图表示制备该抗体的设想,请据图回答下列问题:
(1)在培育转甲型H1N1病毒抗体基因牛的过程中,①过程需要的工具酶是____________,②过程常用的方法是____________。
(2)转甲型H1N1病毒抗体基因牛可通过分泌乳汁来生产甲型H1N1病毒抗体,在基因表达中,甲型H1N1病毒抗体基因的首端必须含有________,它是____________识别和结合的位点。③过程培养到桑椹胚或囊胚阶段,可以采用________技术,培养出多头相同的转基因牛。
(3)prG能激发细胞不断分裂,通过基因工程导入该调控基因可制备单克隆抗体,Ⅰ最可能是________细胞,Ⅱ代表的细胞具有________________________的特点。
(4)制备单克隆抗体也可以用动物细胞融合技术,与动物细胞融合过程不同,植物体细胞杂交在细胞融合之前要用____________________对细胞进行处理,作用是除去________。