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2020北京高三生物模拟综合题汇编——遗传部分(Word无答案)

作者:陕西保健网
来源:http://www.xapfxb.com/yuer
更新日期:2021-01-21 12:34

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2021年1月21日发(作者:宫发岫)

西城一模——
20



野生生菜通常为绿色 ,遭遇低温或干旱等逆境时合成花青素,使叶片变为红色。花青素能够通过光衰减保护光

合色
素,还具有抗氧化作用。人工栽培的生菜品种中,在各种环境下均为绿色。科研人员对其机理进行 了研究。


1
)用野生型深红生菜与绿色生菜杂交,

自交,

中有
7/16
的个体始终为绿色,
9/16
的个体为红色。

①本实验中决定花青素有无的基因位于

对同源染色体上。




②本实验获得的

中杂合绿色个体自交,后代未发生性状分离,其原因是:



2


自交,
每株的所有种子单独种植在一起可得到一 个株系。
所有株系中,
株系内性状分离比为

3:1
的占

(比例)
,把这样的株系保留,命名为

1

号、
2

号……。



3
)取

1
号株系中绿色与深红色个体进行
DNA
比对,发现二者
5
号染色体上某基因存在明显差异,如下图所示。


据图解释:
1< br>号株系中绿色个体的
r1
基因编码的
r1
蛋白丧失功能的原因。


4
)进一步研究发现,与生菜叶色有关的
R1

R2
基因编码的蛋白质相互结合成为复合体后,促进花青素合成酶基
因转录,使生菜叶片呈现 深红色。在以上保留的生菜所有株系中都有一些红色生菜叶色较浅,研究人员从中找到了
基因
R3
,发现
R3
基因编码的蛋白质也能与
R1
蛋白质结合。据此研究人员做出假设:
R3
蛋白与
R2
蛋白同




R1
蛋白上的不同位点,且
R1R2R3
复合物不能促进花青素合成酶基因转录。为检 验假设,研究人员利
用基因工程技
术向浅红色植株中转入某一基因使其过表达,实验结果如下。

受体植株

浅红色植株(
R1R1R2R2R3R3


浅红色植株(
R1R1R2R2R3R3


转入的基因

R1
R2
转基因植株叶色

深红色

深红色

实验结果是否支持上述假设,如果支持请说明理由,如果不支持请提出新的假设。

海淀一模——
17



科研人员得到黄体隐性突变体果蝇
(M),M
的体重比野生型
(
黑 体
)
小。为研究是否可将黄体基因作为筛选体重性状的标
记基因,进行图
1
所示杂交实验。


(1)
雌蝇的表现型为

。将

雌蝇与野生型雄蝇杂交,在全部

个体中,黑体
:
黄体的比例约为





雄蝇




II
号个体的

X
染色体上携带黄体基因片段,其原因是

(2)
科研人员选择

中的黄体雄蝇,进行图
2
所示杂交实验。


①与步骤

3
的黄体雄蝇相比,步骤

5
的黄体雄蝇的

X
染色体上,来自野生型果蝇的区段所占比例

“增大”或“减小”)。


(


②科研人员从步骤

1~21
所做的杂交和筛选工作,其目的是



③利用步骤
21
得到的黄体雄蝇,培育纯合黄体雌蝇的杂交方案是
:
,从而
建立黄体果 蝇品系(果蝇

N



(3)
科研人员测定野生型、黄体果蝇



的体重,得到图

3
所示结果。由
实验结果推测



(4)
利用黄体基因作为标记基因,可在幼体阶段预测成年个体的体重,并辅助


筛选。请在家禽或农作物的生产实践方面,举出一个利用性状标记辅助筛选的实例
:



朝阳一模——
20



水稻是我 国主要的农作物之一。两用核不育系水稻(夏季高温条件下,表现为雄性不育;秋季低温条件下,恢复育


可以自交产生籽粒)在农业上与正常水稻杂交,用于生产高产杂交水稻。


1
)现有两个两用核不育系的水稻,其雄性不育的起点温度分别为

23

3
℃和

26
℃。在制备高产水稻杂交种子时,

由于大田中环境温度会有波动,应选用雄性不育起点温度为

℃,原因是



(用遗传图解表示并标


2
)用

A


H
(正常水稻)获得两用核不育系水稻

A
和持续培育高产水稻的方法是

明适用的温度条件)


3
)在两用核不育系大田中偶然发现一株黄叶突变体

X


①将突变体

X
与正常水稻

H
杂交得

F
1
均为绿叶,
F
1
自交得

F
2
群体中绿叶、黄叶之比为

3

1
。由以上可以推测,自
然黄叶突变体

X
的黄叶性状由

基因控制,这一对叶色基因的遗传符合基因的

定律。

②为确定控制黄叶基因的位置,选用某条染色体上的两种分子标记(
RM411



WY146

,分别对

F
2

的绿色叶群体


10
个单株(
10G
)和黄色叶群体

10
个单株(
10Y
)进行

PCR
,之后对所获得的

DNA
进行电泳,电泳结果可反映个
体的基因型。
M
为标准样品,结果如下图所示。

从上图可以看出,每图中

10G
个体中的基因型为

比值略有不同,出现不同的最可能原因是

在染色体上的位置关系是




种,其中

(填写“图

1
”或“图

2
”)的比例与理论
。每图中

10Y
的表现均一致,说 明两个遗传标记与黄叶基因

4
)与普通两用核不育系相比,利用此自然黄叶突变体培 育出的黄叶两用核不育系在实际生产中应用的优势是






西城诊断——
21




人大附一模练习——
20




石景山一模——
20



类病斑突变体是一类在没有外 界病原菌侵染情况下,局部组织自发形成坏死斑的突变体,坏死斑的产生基本不影响


株生长,反而会增强植株对病原菌抗性。

(1)
将某野生型粳稻品种用甲基磺酸乙酯
(
l
)

获得类病斑突变体,收获突变体种子,在温室内种植,

随着叶片发育逐渐出现病 斑直至布满叶片,收获种子,连续多年种植,其叶片均产生类病斑,表明该类病斑
表型可以



产生的

植株表型均与野生型一致,且

中野生型和突变型植株的比例符合

控制。

(2)
突变体与野生型植株


t
。表明突变体的类病斑表型受常染色体上的

(3)


群体中

th
个隐性单株和

进行序列分析,
发现

号染色体上

基因的非模板链发 生了单碱基突
变,如下图所示,据此推测突变体出现类病斑的原因是
:


(
可能用到的密码子
:

t
h
:
起始密码子
;


:
谷氨酰胺
;
h

:
谷氨酸
;

tt
:
亮氨酸
:
t

:
终止密码子
:

tt
:
异亮
氨酸
)


(4)
进 一步实验发现,
与野生型相比,
类病斑突变体对稻瘟病和白叶枯病的抗性均有所提高。
提取细胞中的总





酶的作用下合成

,然后以防御反应相关基因

的特有序列作














,检测这三种基因的表达量,结果如下图所示。推测突变体抗性提高的原因是


密云一模——
17



研究人员为探究亮红眼果蝇突变型的形成机制,设计并进行了以下一系列实验。

(1)
亮红眼突变型果蝇与野生型果蝇进行杂交实验,
F1
均为野生型,
F2
野生型与亮红眼

的比为

3:1
,亮红眼果
蝇雌雄个体数相当,说明亮红眼是一种位于

染色体上的

突变,属于

(可遗传/不可遗传)的变异。

(2)
红眼突变型果蝇还有朱红眼、朱砂眼 和猩红眼等类型,朱红眼
(a)
、朱砂眼
(b)
和猩红眼
(d)三个基因分别位于

Ⅱ号、
X
和Ⅲ号染色体上,为探究亮红眼突变基

因(用字母

E


e
表示)与上述三种基因的关系,以

4
种突变型果
蝇为亲本进行

杂交实验,结果如下表所示。

请回答问题:

①根据亮红眼与朱红眼果蝇杂交,
F2
中野生型和突变型的比接近于

9:7
,可知控制果蝇亮红眼与朱红眼的基因位于
对同源染色体上,遵循

定律。

②亮红眼与朱砂眼果蝇杂交,
F1
中雌果蝇的基因型为



③亮红眼与猩红眼果蝇杂交,
F1

F2
中没有出现野生型,则可以推测亮红眼基因与猩红眼基因是

(等位基因/

非等位基因)


(3)
果蝇的眼色与其色素合成细胞产生的眼黄素 有关,
眼黄素由色氨酸经过酶促反应合成。研究发现亮红眼果蝇的眼

黄素显著偏低,但色氨酸酶促反应正常运行。由

此推测,亮红眼基因可能与

有关。

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