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含35S的噬菌体+细菌→上清液放射性,沉淀物放射性
含32P的噬菌体+细菌→上清液放射性,沉淀物放射性
(9)本实验证明了什么?
(1)(35S、32P;
噬菌体蛋白质外壳含S不含P,DNA分子含P不含S,其余两者都有)
(2)(用含有32P的培养基培养大肠杆菌若干代,再用培养出来的大肠杆菌培养噬菌体)
(3)(不可以,应为噬菌体是细菌病毒只能转移性的以细菌作为侵染对象)
(4)(没有放射性的细菌)
(5)(使细菌外的噬菌体与细菌分离)
(6)(32P标记DNA的一组,离心管下部的沉降物中放射性强,说明含有放射性元素的32P的DNA进入了细菌菌体,起到了传递并表达遗传信息的作用,是遗传物质,另一组则相反)
(7)(增加,因为培养时间过长,子一代噬菌体已经裂解寄主细菌释放出来,离心处理时这其中带有放射性同位素的噬菌体在上清液中。
)
(8)很高,很低;
很低很高
(9)(DNA是噬菌体的遗传物质
6、烟草花叶病毒感染烟草的实验证明什么?
RNA病毒的遗传物质是RNA
7、综上:
肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染细菌实验、烟草花叶病毒感染烟草实验,最终我们可以得出的结论是什么?
DNA是主要的遗传物质
8、含有放射性同位素35S和32P噬菌体侵染细菌以后,释放出子一代噬菌体,含有哪种放射性同位素?
如果释放出来100个子一代噬菌体,其中含有放射性元素的噬菌体占的百分比是多少?
为什么?
32P;
2%;
DNA的复制是半保留复制
9、下列生物的遗传物质分别是什么?
马铃薯
水螅
蘑菇
放线菌
大肠杆菌
噬菌体
烟草花叶病毒
HIV
鲤鱼
青霉菌
SARS
玉米
(1)DNA
(2)DNA(3)DNA(4)DNA(5)DNA(6)DNA
(7)RNA(8)RNA(9)DNA(10)DNA(11)RNA(12)DNA
10、生物体的遗传物质是什么?
DNA是主要的遗传物质。
凡是有DNA的生物,遗传物质就是DNA,包括所有有细胞结构的生物和DNA病毒。
只有RNA病毒的遗传物质是RNA。
11、噬菌体侵染细菌后,合成新子一代噬菌体的蛋白质外壳需要()D
A.细菌的DNA和氨基酸 B.噬菌体的DNA及氨基酸
C.细菌的DNA和噬菌体的氨基酸 D.噬菌体的DNA和细菌的氨基酸
12、核苷酸的组成成分?
细胞中有几种核苷酸?
几种含氮碱基?
几种五碳糖?
核苷酸的组成成分是:
由一分子磷酸、一分子核糖、一分子含氮碱基。
脱氧核苷酸:
(A)腺嘌呤脱氧核苷酸核糖核苷酸:
(A)腺嘌呤核糖核苷酸
(G)鸟嘌呤脱氧核苷酸、(G)鸟嘌呤核糖核苷酸
(C)胞嘧啶脱氧核苷酸、(C)胞嘧啶核糖核苷酸
(T)胸腺嘧啶脱氧核苷酸(U)尿嘧啶核糖核苷酸
核苷酸共计八种碱基五种五碳糖∶两种----脱氧核糖、核糖
14、DNA分子结构特点:
由两条脱氧核苷酸链反向平行盘旋而成的双螺旋结构。
外侧:
由脱氧核糖和磷酸交替连接构成基本骨架。
内侧:
两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对。
碱基对的形式遵循碱基互补配对原则
15、DNA分子水解,能得到什么物质?
答案:
脱氧核苷酸
DNA分子完全水解,能得到什么物质?
脱氧核糖、磷酸、4种含氮碱基
16、DNA分子中,碱基之间在数量上有什么关系?
在一个DNA分子中:
A=TC=GA+C=G+T=A+G=C+T(A+C)/(G+T)=1
不同生物DNA分子中的A+T与C+G的比值不同,具有物种特异性,所以常用来作为物种鉴定的依据。
17、某信使RNA的全部碱基中,U占20%,A占l0%,作为它模板的基因中胞嘧啶占(C)
A.20%B.30%C.35%D.70%
18、DNA分子中行有胞嘧啶20个,此DNA复制三次需要游离的胞嘧啶多少个?
140
19.已知某DNA分子的一条链上(A+C)/(T+G)=0.2,则另一互补链上的相同碱基比例为
A.0.5B.5C.0.2D.2B
20.一个DNA分子中有100个碱基对,其中有40个腺嘌呤,如果该DNA分子连续复制二次,参与到DNA分子复制中的游离的胞嘧啶脱氧核苷酸将有()A.40个B.80个 C.120个 D.180个D
21.在含有四种碱基的某DNA片段中,已知胞嘧啶有m个,并占该DNA片段全部碱基的比例为n,则该DNA片段中腺嘌呤为m/2n-m
22、DNA的复制发生在什么时期?
间期,不分裂的细胞不会发生DNA的复制。
23、DNA的复制过程需要DNA模板,四种脱氧核苷酸,ATP,酶,适宜的温度,适宜的PH。
24、转录过程需要DNA模板,四种核糖核苷酸,ATP,酶,适宜的温度,适宜的PH。
25、翻译过程需要mRNA模板,20种氨基酸,tRNA,核糖体,ATP,酶,适宜的温度,适宜的PH。
26、DNA复制过程有什么特点?
原则?
简述DNA的复制过程。
特点:
边解旋边复制、半保留复制、原则:
碱基互补配对原则
首先,DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。
(解旋)然后,以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中游离的脱氧核苷酸为原料,在有关酶的作用下,按照碱基互补配对原则,合成出与母链互补的子链。
随着解旋过程的进行,新合成的子链与其对应的母链互相盘绕成螺旋结构,形成一个新的DNA分子。
这样,一个DNA分子就形成两个完全相同的DNA分子。
27、胰岛素的合成和分泌为例,简述基因的表达过程(从DNA到RNA的转录及从RNA到pro的翻译过程)
(1)转录:
以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA。
(2)翻译:
以信使RNA为模板,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质。
地点:
转录在细胞核中进行;
翻译是在细胞质中的核糖体上进行的。
过程:
信使RNA形成以后,就从细胞核中出来进入细胞质中,与核糖体结合起来。
每种转运RNA的一端都有三个碱基—反密码子,能与信使RNA的密码子依据碱基互补配对的原则配对。
转运RNA的另一端是携带氨基酸的部位,一种转运RNA只能转运一种特定的氨基酸。
当转运RNA运载着氨基酸进入核糖体以后,就以信使RNA为模板,根据碱基互补配对原则,把运载来的氨基酸安放在相应的位置上。
接着,他自己离开核糖体,再去转运相应的下一个氨基酸。
结果,以信使RNA为模板,把氨基酸一个个的连接起来,合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质(多肽)。
28、基因的表达就是基因指导蛋白质合成的过程,包括转录和翻译两个基本过程。
29、什么是“中心法则”?
(P16图)
从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质转录和翻译的过程,以及遗传信息从DNA传递给DNA的复制过程。
转录翻译
DNA(基因)RNA蛋白质(性状)
逆转录
30、密码子有多少个?
能决定多少种氨基酸?
能决定种氨基酸的密码子有多少个?
终止密码子有几个?
有多少种转运RNA?
起始密码子有几个答案:
6420613612
专题二遗传的细胞基础
1、减数分裂(假定该物种染色体数2N=4)
绘图(减Ⅰ)
间期
减Ⅰ前期
减Ⅰ中期
减Ⅰ后期
减Ⅰ末期
细胞名称
卵(精)原细胞
初级卵(精)母细胞
次级卵(精)母细胞
DNA分子数
4---8
8
4
染色体
2
染色单体
0---8
同源染色体
四分体(个)
绘图(减Ⅱ)
减Ⅱ前期
减Ⅱ中期
减Ⅱ后期
减Ⅱ末期
卵细胞(精细胞)
2、减数分裂的概念:
减数分裂是进行有性生殖的生物在产生成熟生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。
3、减数分裂的特点:
在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次,减数分裂的结果是成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖的细胞的减少一半。
4、减数分裂和受精作用的意义:
使亲代和子代保持染色体数目的恒定
5、明确下列概念:
姐妹染色单体、姐妹染色体、同源染色体,联会、四分体、交叉互换。
姐妹染色单体:
复制的每条染色体都由两条姐妹染色单体构成,这两条姐妹染色单体由同一个着丝点连接。
姐妹染色体:
减二后期或有丝分裂后期,姐妹染色单体分开成为姐妹染色体。
同源染色体:
配对的两条染色体形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫做同源染色体
联会:
同源染色体两两配对的现象叫做联会。
四分体:
联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。
交叉互换:
联会的一对同源染色体的非姐妹染色单体之间可能发生交叉互换现象。
6、减数分裂过程中染色体的减半发生在:
减数第一次分裂。
7、初级卵母细胞经减数第一次分裂,形成大小不同的两个细胞,大的叫做次级卵母细胞,小的叫做极体,次级卵母细胞进行第二次分裂,形成一个大的卵细胞和一个小的极体,因此一个初级卵母细胞经减数分裂形成一个卵细胞和三个极体。
8、受精作用:
是卵细胞和精子相互识别,融合成为受精卵的过程。
9、经受精作用的意义:
使受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。
10、一个基因型为AaBb的精原细胞减数分裂,能形成几种精子?
一万个这样的精原细胞呢?
一个基因型为AaBb的卵原细胞减数分裂,能形成几种卵细胞?
一万个卵原细胞呢?
2;
4;
1;
11、某物种基因型为AaBb,减数分裂形成的一个极体的基因型为Ab,卵细胞的基因型是什么?
Ab或aB
12、受精作用是精子和卵细胞融合的过程,此过程依赖细胞膜具有流动性的特点
13、连线——寻找最佳拍档
姐妹染色体形状大小相同,一条来自父方一条来自母方的染色体
同源染色体经复制后的在一个着丝点上的两条
姐妹染色单体联会的两条染色体
四分体着丝点分开后移向两极的两条染色体
初级精母细胞减数二次分裂结束形成的细胞
第一极体处于减数二次分裂的后期的一个细胞
极体处于减数一次分裂后期的一个细胞
14、在座标系上绘曲线
15、有性生殖的生物,雄性生物在精巢内减数分裂形成精子。
精原细胞经过DNA复制成为初级精母细胞,经过减数一次分裂形成两个次级精母细胞,再经过减数二次分裂,形成四个精细胞,在经过变形成为四个精子,这四个精子通常有2种基因型。
雌性生物则在卵巢内减数分裂形成卵细胞。
卵原细胞经过DNA复制成为初级卵母细胞,经过减数一次分裂形成次级卵母细胞和第一极体,再经过减数二次分裂,形成卵细胞和3个极体。
专题三遗传与变异
1、概念:
同源染色体、基因、密码子、反密码子、相对性状、等位基因、显性基因、隐性基因、显性性状、隐性性状、基因型、表现型、纯合体、杂合体、测交、不完全显性。
同源染色体:
形状大小相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体。
基因∶是控制生物性状的遗传物质的功能和结构单位,是有遗传效应的DNA片段。
密码子∶遗传学上把信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻的碱基叫做“密码子”。
反密码子∶tRNA上的,与mRNA上的“密码子”相配对的三个碱基。
等位基因:
同源染色体的同一位置上的、控制着相对性状的基因叫做等位基因。
例:
Aa
相对性状:
同种生物统一形状的不同表现类型,叫做相对性状。
表现型∶是指生物个体所表现出来的性状。
基因型∶是指与表现型有关系的基因组成。
显性基因:
控制显性性状的基因是显性基因。
隐性基因:
控制隐性性状的基因是隐性基因。
显性性状:
在遗传学上,把杂种F1中显现出来的那个亲本形状叫做显性形状,
隐性性状:
把未显现出来的那个亲本形状叫做隐性形状。
纯合体:
基因型DD和dd的植株是由含有相同基因的配子结合成的合子发育而成的个体,这样的个体叫做…。
能够稳定遗传。
杂合体:
具有基因型Dd的植株是由含有不同基因的配子结合成的合子发育而成的个体,这样的个体叫…。
杂交:
不同基因型的植株之间相互授粉。
自交:
包括:
自花授粉、同株异花授粉,同种基因型的不同植株之间的相互授粉。
测交∶就是让杂种子一代与隐性类型相交,用来测定F1的基因型。
不完全显性∶(理解即可)例:
紫茉莉红色与白色杂交,F1表现为粉色
染色体组:
细胞中的一组非同源染色体他们在功能、大小、形状各不相同,这些染色体却包含了控制生物体生长发育,遗传和变异的全部信息。
单倍体:
含有该物种配子染色体数目的个体。
一倍体:
含有一个染色体组的个体
多倍体:
含有多个染色体组的个体。
比如含有三个染色体组的个体叫三倍体,含四个染色体组的叫四倍体
1、基因的分离规律。
(针对一对相对性状)要求会写分离规律的遗传图解.
分离规律:
P:
AA高茎╳aa矮茎
总结:
F2基因型:
AA:
Aa:
aa=1:
2:
1
F2表现型:
高茎∶矮茎=3∶1
测交:
高茎∶矮茎=1∶1
↓
F1:
Aa高茎
↓
F2:
基因型:
1AA高茎2Aa高茎1aa矮茎
F2表现型:
31
2、基因的分离规律应用:
(1)杂交育种
(2)禁止近亲结婚——每个人都是5~6种隐性遗传病基因携带者,近亲结婚使同一种隐性致病基因纯合的机率增大了。
3、人类的ABO血型系统包括哪些血型?
由那些基因控制?
血液特点,及输血原则是什么?
A型、B型、AB型、O型。
人类的ABO血型是由三个基因控制的,它们是IA、IB、i。
但是对每个人来说,只可能有其中的两个基因。
其中IA、IB都对i为显性,而IA和IB之间无显性关系。
所以说人类的血型是遗传的,而且遵循分离规律。
A型:
IAIA或IAi,红细胞表面含有A型凝集原,血清中含有抗B凝集素。
B型:
IBIB或IBi,红细胞表面含有B型凝集原,血清中含有抗A凝集素。
AB型:
IAIB,红细胞表面含有A、B两种凝集原,血清中不含凝集素。
O型:
ii,红细胞表面不含凝集原,血清中含有抗A和抗B两种凝集素。
4、母亲为O型,父亲为AB型,其子女可能是AB型吗?
不可能,只能是A型或B型。
5、自由组合规律。
(要求会默写图解)
PYYRR(黄圆)╳yyrr(绿皱)
↓
F1YyRr(黄圆)
↓自交
♀
♂
YR
Yr
yR
yr
YYRR
YYRr
YyRR
YyRr
YYrr
Yyrr
yyRR
yyRr
yyrr
黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱
=9∶3∶3∶1
9种(四种表现性)
黄圆∶黄皱∶绿圆∶绿皱
=1∶1∶1∶1
6、分离定律的实质:
F1减数分裂一次分裂的后期,等位基因随同源染色体的分离而分离,分别进入不同的配子
自由组合定律的实质:
F1产生配子时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
7、具有两对相对性状的纯种个体杂交,按照基因的自由组合定律,F2出现的性状中:
1)能够稳定遗传且不同于亲本性状的的个体数占总数的 。
1/8
2)与F1性状不同的个体数占总数的 。
7/16
8、用结白色扁形果实(基因型是WwDd)的南瓜植株自交,是否能够培养出只有一种显性性状的南瓜?
你能推算出具有一种显性性状南瓜的概率是多少?
3/8
9、牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。
纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:
1:
3:
1,遗传遵循基因的自由组合定律。
“某植株”的基因型是
A.aaBb B.aaBB C.AaBb D.Aabb( A)
10、白色盘状南瓜和黄色球状南瓜杂交,F1代全都是白色盘状南瓜,其F2代中杂合的黄色盘状南瓜有3966珠。
问题:
F2代中纯合的白色球状南瓜有多少珠?
1983
11、已知:
控制鹦鹉羽毛颜色的有四个等位基因(即两对基因):
B、b、C、c。
B-使羽毛颜色呈黄色,C-使羽毛颜色呈蓝色b和c是隐性基因,不产生色素。
(1)写出绿、蓝、黄、白四种鹦鹉的基因型。
(2)基因型为BbCc的鹦鹉应为什么颜色?
(3)两只基因型为BbCc的鹦鹉所产生的后代是什么情况?
答案:
(1)绿:
BBCCBBCcBbCCBbCc
蓝:
bbCCbbCc
黄:
BBccBbcc
白:
bbcc
(2)绿
(3)绿(9/16)蓝(3/16)黄(3/16)白(1/16)
12、已知小麦有高杆抗锈病(DDTT)和矮杆不抗锈病(ddtt),请利用杂交育种的方式,培养出矮杆抗病的新品种,并用遗传图解的方式,简单的描述培育过程。
如果想缩短育种年限,应采取什么方式?
用遗传图解的方式,简单加以描述。
P高杆抗锈病DDTT×
矮杆不抗锈病ddtt两亲本杂交
F1DdTt高秆抗病F1自交
F2高杆抗锈病∶高杆不抗锈病∶矮杆抗锈病∶矮杆不抗锈病=9∶3∶3∶1
↓留矮秆抗锈病个体连续自交n代
┆
FnddTT(纯合矮秆抗锈病)
大量种植
注:
在开花前,发现高杆就要除掉;
喷洒相应的病原体,除掉不抗病的植株。
得到矮秆抗病的植株连续自交n代,得到能稳定遗传的纯合体,推广种植。
13、基因型AABBCC的个体与基因型为aabbcc的个体杂交,F1自交的F2。
问题:
(1)F1能产生几种配子?
(2)F2中:
有几种表现性?
几种基因型?
不同于亲本性状的占?
与F1相同的占?
三显性的占?
双显性的占?
单显性的占?
三隐性的占?
能稳定遗传的占?
基因型AABBCCDD的个体与基因型为aabbccdd的个体杂交呢?
14、性别决定和伴性遗传。
(要求会默写遗传图解)
XY型:
(设定常染色体总数为2A)
体细胞:
♀:
2A+XX♂:
2A+YX
雌配子:
A+X雄配子∶A+X或A+Y
合子:
2A+XX--♀2A+XY--♂
ZW型:
与XY型相反2A+ZZ为♂2A+ZW为♀如:
鳞翅目昆虫(蛾类、蝴蝶)、及鸟类
15、伴性遗传
X染色体携带隐性致病基因,因无正常显性基因与之配对而表现出来。
实例:
色盲、血友病
X隐性遗传—①交叉遗传(隔代遗传)②患者男性明显
多于女性;
X显性遗传—患者女性明显多于男性
伴Y遗传—父传子,只遗传给男性。
16、XY染色体的关系如左图。
这两条染色体是同源染色体吗?
是
17、已知:
黄种人男性色盲的发病率为7%,女性的发病率是多少?
0.49%
18、某X显性遗传病,男性患者的发病率为7%,女性的发病率是多少?
13.5%
19、一对表现型正常的夫妇,其父亲均为色盲患者,所生的子女中,儿子患色盲的概率是()
A、25%B、50%C、75%D、100%A
20、根据遗传图谱,计算。
(1)判断白化病的遗传方式
(2)计算:
?
个体白化的概率
(3)色盲的概率(4)只白化:
(5)只色盲:
(6)两种病都得的概率:
(7)只得一种病的概率:
(8)两种病都不得的概率:
(9)得病概率:
(10)生一个男孩,白化的概率:
(11)生一个白化男孩的概率:
(12)男孩色盲的概率:
(13)色盲男孩的概率:
(14)色盲女孩的概率:
解题思路:
(1)分析遗传图谱,写出所有个体的基因型
(2)计算得白化的概率=2/3*1/4=1/6
得色盲的概率=1/2*1/4=1/8
(1)判断白化病的遗传方式常染色体隐性遗传
(2)?
个体白化的概率1/6解析:
2/3*1*1/4=1/6
(3)色盲的概率1/8解析:
1/2*1/4=1/8
(4)只白化:
7/.48解析:
1/6*7/8=
5/48解析:
1/8*5/6=
(6)两种病都得的概率:
1/48解析:
1/6*1/8=1/48
1/4解析:
=1/6+1/8-2*1/6*1/8=5/6*1/8+7/8*1/6
(8)两种病都不得的概率:
35/48解析:
=5/6*7/8或=1—(1/6+1/8-1/6*1/
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