课后限时作业5 遗传的分子基础、变异与进化(学生用书Word版)-【高考快车道】2026年高考生物大二轮专题复习与策略
2026-03-06
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2份
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14页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | 遗传的分子基础,生物的变异与育种 |
| 使用场景 | 高考复习-二轮专题 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.30 MB |
| 发布时间 | 2026-03-06 |
| 更新时间 | 2026-03-06 |
| 作者 | 长歌文化 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56686991.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
课后限时作业(五)
1.B [DNA通过半保留复制可快速扩增数据,便于传播,A不符合题意;DNA储存数据时,信息读取依赖测序技术而非转录和翻译(后者为生物体内表达遗传信息的过程),与数据存储无关,B符合题意;DNA碱基对排列顺序的多样性使其可编码海量信息,是存储优势,C不符合题意;DNA分子结构紧凑,单位体积存储密度极高,节省空间,D不符合题意。]
2.C [DNA复制、转录和翻译过程中均遵循碱基互补配对原则,因此都存在碱基互补配对现象,A正确;翻译发生在细胞质基质中的核糖体上,豌豆胞核中淀粉酶基因复制和转录的场所都是细胞核,B正确;DNA复制和转录可以通过产物序列确定其模板序列,但翻译的产物是蛋白质,蛋白质的基本单位是氨基酸,由于密码子的简并,因此知道氨基酸序列不一定能准确知道mRNA上的碱基序列,C错误;转录时需要RNA聚合酶的参与,RNA聚合酶从模板链的3′→5′,翻译时,核糖体从mRNA的5′→3′,移动方向不同,D正确。]
3.C [基因转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的过程,其中模板链的方向为3′—5′,分析题图基因的转录方向可知,M基因以上面的链为模板,N基因以下面的链为模板,故M基因转录产物为5′—UGUAGA—3′,N基因转录产物为5′—AGCUGU—3′,②③正确,C正确。]
4.B [已知突变体合成的蛋白质氨基端的30个氨基酸序列与Z蛋白氨基端的序列一致,羧基端的25个氨基酸序列与Y蛋白羧基端的序列一致。这说明转录是以Z基因起始,然后连接到Y基因进行转录的,所以野生型菌株中基因的排列顺序应该是Z基因在前,Y基因在后,且共用一个启动子P,转录时,模板链的方向是 3′→5′,因此图示的方向应为3′—P—Z—Y—5′,符合该特征的是B、C选项的图示,由于该蛋白质氨基端有Z蛋白的部分序列,羧基端有Y蛋白的部分序列,说明缺失突变后,转录形成的mRNA依然可以编码氨基酸,没有造成移码突变(移码突变会导致突变位点后的氨基酸序列全部改变)。因为一个氨基酸由mRNA上的一个密码子(3个相邻碱基)决定,所以缺失的碱基数目应该是3的整倍数,这样才不会改变后续的阅读框,保证氨基端和羧基端的氨基酸序列分别与Z、Y蛋白部分序列一致,综上,B正确,A、C、D错误。]
5.A [据题分析,配子类型:三体(2n+1)减数分裂产生“n”(正常)和“n+1”(多一条)两种配子,各占1/2。父本精子受精率:“n+1”型花粉仅50%受精,故实际参与受精的精子中,“n”型占2/3(“n”型全受精,“n+1”型半受精),“n+1”型占1/3。子代组合:“n”(卵细胞)דn”(精子)→2n(正常),概率1/2×2/3=1/3;“n”(卵细胞)דn+1”(精子)→2n+1(三体),概率1/2×1/3=1/6;“n+1”(卵细胞)דn”(精子)→2n+1(三体),概率1/2×2/3=1/3;“n+1”(卵细胞)דn+1”(精子)→2n+2(四体,死亡),概率1/2×1/3=1/6(淘汰)。因此三体比例:存活子代中三体总概率为(1/6+1/3)=1/2,总存活子代概率为(1/3+1/6+1/3)=5/6,故比例为(1/2)÷(5/6)=3/5。A正确,B、C、D错误。]
6.C [斑蝶类蝴蝶的N酶发生氨基酸替换属于基因突变,自然选择保留有利变异,使其适应CA环境,A正确;斑蝶类蝴蝶取食萝藦后占据不同生态位,减少与其他蝴蝶的食物资源竞争,符合生态位分化原理,B正确;生殖隔离需物种间无法交配或后代不育,仅N酶基因突变未直接导致生殖隔离,C错误;萝藦类植物与斑蝶类蝴蝶相互影响、共同进化,体现协同进化,D正确。]
7.D [1987年,低潮带的Aat120基因频率低于高潮带,说明含Aat120基因的个体在高潮带比低潮带具有更强的适应能力,A错误;由题干信息可知:1993年,种群又恢复到1987年的相对稳定状态,故在自然选择作用下,1993年后低潮带Aat100基因频率不会持续上升,B错误;由题干信息“1988年,该螺分布区发生了一次有毒藻类爆发增殖,藻类分泌的藻毒素使低潮带个体大量死亡,而高潮带个体受影响较小,此后高潮带个体向低潮带扩散”,可知1988~1993年,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体死亡,C错误;1993年,低潮带中Aat120基因频率为0.4,则Aat100基因频率为0.6,即60%,含Aat100基因的个体有纯合子和杂合子,可计算含Aat100基因的个体在低潮带种群中所占比例为60%×60%+2×60%×40%=84%,D正确。]
8.A [噬菌体为病毒,侵染细菌实验中,合成子代噬菌体所需要的原料来自大肠杆菌,模板由噬菌体提供,A正确;噬菌体侵染细菌的实验中离心的目的是使噬菌体颗粒和被感染的细菌分离,离心时间的长短会影响放射性物质的分布,如离心时间过长可能导致细菌裂解,释放子代噬菌体,进而可能影响实验结果,B错误;探究DNA复制方式实验中,DNA复制方式为半保留复制,所以子代大肠杆菌中始终有两个DNA分子的单链来自亲代,C错误;探究DNA复制方式的实验中,离心的方法是密度梯度离心法,不是差速离心法,D错误。]
9.D [设原始双链DNA为G*—C(G*表示烷化鸟嘌呤),第1次复制以G*为模板合成新链T(得G*—T双链),以C为模板合成新链G(得G—C双链),第2次复制从G*—T双链复制以G*为模板合成T(得G*—T),以T为模板合成A(得T—A双链,即A—T碱基对),从G—C双链复制得两个G—C双链,第2次复制结束时,首次出现稳定的T—A双链(即G—C被替换为A—T),A正确;第2次复制后1个G*—T、1个T—A、2个G—C(共4个双链),第3次复制从G*—T复制得1个G*—T和1个T—A,从T—A复制得2个T—A(稳定A—T突变),从2个G—C复制,各得2个G—C(共4个G—C),第3次复制后,总子代DNA为8个双链,其中1个G*—T、3个T—A(突变)、4个G—C(正常),故G—C被替换为A—T的DNA(即T—A双链)占3/8,B正确;突变仅涉及单个碱基对的变化,G(嘌呤)被替换为A(嘌呤),两者均为嘌呤碱基,因此嘌呤碱基总数未变,C正确;DNA转录时,mRNA序列由模板链决定,突变后,原G—C碱基对被替换为A—T,模板链的碱基改变,D错误。]
10.C [转录过程中子链的延伸方向是5′端向3′端,RNA聚合酶沿模板链移动的方向应该是从3′端向5′端,A错误;起始密码子是位于mRNA上决定翻译起始的碱基,而转录时,RNA聚合酶与模板链的启动子结合,启动转录,B错误;大肠杆菌属于原核生物,不存在核膜等结构,DNA边解旋、边复制、边转录、边恢复双螺旋,C正确;图中左边的核糖体先结合mRNA,因此合成的肽链长度比右边的核糖体的长,D错误。]
11.C [甲基化和乙酰化都会影响基因的表达,均属于表观遗传的范畴,A正确;甲基化不会改变DNA的碱基序列,DNA甲基化属于表观遗传,其引起的性状改变可以遗传给下一代,B正确;原癌基因表达的蛋白质是细胞正常生长和增殖所必需的,DNA甲基化会使原癌基因的表达受抑制,不会导致原癌基因发生基因突变,C错误;组蛋白乙酰化会影响某些基因的表达,因而可能会影响细胞的分化,D正确。]
12.C [终止密码子位于mRNA上,A错误;基因重组所产生的新基因型不一定会导致新的表型出现,B错误;大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡,C正确;与正常植株相比,单倍体植株长得弱小,而且高度不育,D错误。]
13.D [基因突变会导致编码的氨基酸发生改变,A正确;不同生物中的WRKY蛋白功能是一样的,但是氨基酸不完全相同,所以相同的氨基酸序列是WRKY蛋白功能的关键,B正确;相同的氨基酸序列说明它们有共同的祖先,C正确;不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性,差异越大,亲缘关系越远,题图中的甲和丁的氨基酸序列差异最大,亲缘关系最远,D错误。]
14.A [图甲若产生了一个AaB的精细胞,则原因是减数分裂Ⅰ时期同源染色体(AA和aa)未分离,另外三个精细胞的基因型分别是AaB、b、b,A错误;图乙所示个体减数分裂产生的配子种类及比例为b∶B∶ab∶aB=1∶1∶1∶1,B正确;图丙是三体(含两个染色体组),只是其中某形态的染色体多了一条,其余染色体均为两两相同,C正确;图丁为三倍体,三倍体则是由受精卵发育而来的体细胞中含三个染色体组的个体,其每种形态的染色体为三条相同,三倍体的形成通常涉及一个四倍体和一个二倍体通过受精方式结合,四倍体是由二倍体经过秋水仙素处理后得到的,其配子为AABB,而二倍体的配子为ab,当它们结合时,形成的受精卵含有三个染色体组,即AAaBBb,D正确。]
15.D [图中秋水仙素处理的对象为F1的幼苗,因为F1不可育,因而不能产生种子,秋水仙素只能处理F1的幼苗,A正确。将异源多倍体AACCRR形成的配子为ACR(染色体数:19+9=28)与亲本油菜AACC形成的配子为AC(染色体数:19)杂交(回交),获得BC1,基因型为AACCR,其染色体数为47=28+19;用BC1(AACCR)与油菜(AACC,2n=38)再一次杂交,由于BC1产生的配子为AC或ACR,而R的取值范围为0~9,油菜产生的配子为AC,则得到的BC2(AACCR)植株群体的染色体数目为38~47,B正确。BC1是五倍体植株,其中含有5个染色体组,分别为AACCR,C正确。F1染色体组成为ACR,其含有的染色体数目为19+9=28,由于其中不存在同源染色体,因而在减数分裂不会形成14个四分体,反而表现为无法联会,因而表现为高度不育,D错误。]
16.C [甲和乙杂交产生丙,丙不能产生子代(不可育),说明甲和乙仍然存在生殖隔离,A正确;生物进化的实质在于种群基因频率的改变,故甲种群基因频率的改变说明甲发生了进化,B正确;甲、乙、丙不是同一个物种,含有的基因不能构成一个种群的基因库,C错误;甲、乙向斜坡的扩展可能与环境变化、种内竞争等因素有关,D正确。]
17.C [环境差异是自然选择导致的基因频率的定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,A错误;基因A1、A2的出现可能是A基因突变,也可能是a基因突变的结果,B错误;若翅形基因位于X染色体上,则甲岛上XAXa的基因型频率为2×70%×30%×1/2=21%,C正确;乙、丙两岛上的基因库一定发生了改变,但无法判断是否发生了生殖隔离,D错误。]
18.解析:(1)基因型为AaBBdd的植株正常减数分裂形成的卵细胞基因型为ABd或aBd,基因型为AaBBdd的植株产生了aaBd基因的卵细胞,最可能的原因是减数分裂Ⅱ后期,a基因所在的两条姐妹染色单体分开后未移向细胞两极,同时进入了一个卵细胞。(2)分析图1可知,蓝色植株基因型为A_bbdd,紫色植株基因型为A_B_dd;分析电泳图,图A中距离点样点最近的为a,远离点样点的为A(A基因碱基对增添为a基因);图B中距离点样点最近的为B,远离点样点的是b(B基因碱基对缺失为b基因);则④号植株AaBbdd,其花色为紫色,⑤号植株的基因型为AABBdd,其花色为紫色。(3)分析题意,实验一,无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1均为蓝∶白=1∶3;实验二无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDD)×紫花(AABBdd)→F1均为白花;实验三中若D/d基因位于1号染色体上,白花(AaBBDd)×白花(aabbdd)→F1紫花∶白花=1∶1或全为白花,若D/d基因不位于1号染色体上,白花(AaBBDd)×白花(aabbdd)→F1紫花∶白花=1∶3;可见以上三组杂交实验,能判断D/d基因是否位于1号染色体上的实验是实验三。(4)由于A/a基因位于1号染色体上,B/b基因位于2号染色体上,这两对基因遵循自由组合定律;假设异常染色体是1号染色体,且A基因位于异常染色体上,根据题干信息可知,基因型为AaBbdd的植株甲自交后代中AABBdd 1份+AABbdd 2份+AAbbdd 1份均死亡,紫色(AaBBdd 2份+AaBbdd 4份)∶蓝色(Aabbdd 2份)∶白色(aaBBdd 1份+aaBbdd 2份+aabbdd 1份)=6∶2∶4=3∶1∶2。
答案:(每空2分,共14分)(1)减数分裂Ⅱ后期,a基因所在的两条姐妹染色单体分开后未移向细胞两极,同时进入了一个卵细胞 (2)紫色 AABBdd (3)三 实验一,无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1均为蓝∶白=1∶3;实验二无论D/d基因是否位于1号染色体上,白花(aabbDD)×紫花(AABBdd)→F1均为白色(答案合理即可) 紫花∶白花=1∶1或全为白花 (4)紫花∶蓝花∶白花=3∶1∶2
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课后限时作业(五) 遗传的分子基础、变异与进化
(建议用时:40分钟;本套共18小题,共65分。第1~17小题,每小题3分;第18小题14分。)
1.(2025·湖北卷)大数据时代,全球每天产生海量数据,预计2040年需一百万吨硅基芯片才能储存全球一年产生的数据。为解决这一难题,科学家尝试运用DNA来储存数据。我国科学家已经将汉代拓片、熊猫照片等文化数据写入DNA,实现数据长期保存。下列叙述中,DNA可以作为存储介质的优点不包括( )
A.DNA具有可复制性,有利于数据的传播
B.可通过DNA转录和翻译传递相应数据信息
C.DNA长链中碱基排列的多样化,为大量数据的存储提供可能
D.DNA作为存储介质体积小,为数据携带和保存节约了大量空间
2.(2025·山东卷)关于豌豆胞核中淀粉酶基因遗传信息传递的复制、转录和翻译三个过程,下列说法错误的是( )
A.三个过程均存在碱基互补配对现象
B.三个过程中只有复制和转录发生在细胞核内
C.根据三个过程的产物序列均可确定其模板序列
D.RNA聚合酶与核糖体沿模板链的移动方向不同
3.(2025·河北卷)M和N是同一染色体上两个基因的部分序列,其转录方向如图所示。表中对M和N转录产物的碱基序列分析正确的是( )
编号
M的转录产物
编号
N的转录产物
①
5'—UCUACA—3'
③
5'—AGCUGU—3'
②
5'—UGUAGA—3'
④
5'—ACAGCU—3'
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
4.(2025·安徽卷)大肠杆菌的两个基因Y和Z彼此相邻,转录时共用一个启动子(P)。科研小组分离到一株不能合成Y和Z蛋白的缺失突变体,但该突变体能合成另一种蛋白质,此蛋白质氨基端的30个氨基酸序列与Z蛋白氨基端的序列一致,而羧基端的25个氨基酸序列与Y蛋白羧基端的序列一致。据此,科研小组绘制了野生型菌株中Y和Z基因的排列顺序图,并推测突变体缺失的DNA碱基数目。下列图示和推测正确的是( )
A.缺失碱基数目是3的整倍数
B.缺失碱基数目是3的整倍数
C.缺失碱基数目是3的整倍数+1
D.缺失碱基数目是3的整倍数+2
5.(2025·黑吉辽蒙卷)某二倍体(2n)植物的三体(2n+1)变异株可正常生长。该变异株减数分裂得到的配子为“n”型和“n+1”型两种,其中“n+1”型的花粉只有约50%的受精率,而卵子不受影响。该变异株自交,假设四体(2n+2)细胞无法存活,预期子一代中三体变异株的比例约为( )
A.3/5 B.3/4
C.2/3 D.1/2
6.(2025·北京卷)蝴蝶幼虫取食植物叶片,萝藦类植物进化出产生CA的能力,CA抑制动物细胞膜上N酶的活性,对动物产生毒性,从而阻止大部分蝴蝶幼虫取食。斑蝶类蝴蝶因N酶发生了一个氨基酸替换而对CA不敏感,其幼虫可以取食萝藦。下列叙述错误的是( )
A.斑蝶类蝴蝶对CA的适应主要源自基因突变和选择
B.斑蝶类蝴蝶取食萝藦可减少与其他蝴蝶竞争食物
C.N酶基因突变导致斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶发生生殖隔离
D.萝藦类植物和斑蝶类蝴蝶的进化是一个协同进化的实例
7.(2025·安徽卷)粗糙玉蜀螺是一种分布于海岸边的小海螺,其天冬氨酸转氨酶活性受一对等位基因Aat100和Aat120控制。至1987年,这对等位基因的频率在该种群世代间保持相对稳定(低潮带Aat120基因频率为0.4)。1988年,该螺分布区发生了一次有毒藻类爆发增殖,藻类分泌的藻毒素使低潮带个体大量死亡,而高潮带个体受影响较小,此后高潮带个体向低潮带扩散。1993年,种群又恢复到1987年的相对稳定状态。Aat120基因频率变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A.1987年,含Aat120基因的个体在低潮带比高潮带具有更强的适应能力
B.在自然选择作用下,1993年后低潮带Aat100基因频率将持续上升
C.1988~1993年,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体迁移
D.1993年,含Aat100基因的个体在低潮带种群中所占比例为84%
8.(2025·天津南开模拟)噬菌体侵染细菌实验和探究DNA复制方式的实验均以大肠杆菌为实验材料,且都采用了离心技术。下列关于这两个实验的叙述,正确的是( )
A.噬菌体侵染细菌实验中,合成子代噬菌体所需要的原料来自大肠杆菌
B.噬菌体侵染细菌的实验中离心时间的长短不会影响放射性物质的分布
C.探究DNA复制方式的实验中,子代大肠杆菌DNA的所有成分均来自培养液
D.探究DNA复制方式的实验中,差速离心的速度直接影响DNA在试管中的位置
9.(2025·云南模拟)烷化剂将烷基基团引入某基因中的一个鸟嘌呤上,DNA复制时,烷化鸟嘌呤与胸腺嘧啶配对,导致基因突变,相关叙述错误的是( )
A.第2次复制结束后,首次出现G—C被替换为A—T的DNA
B.3次复制后,子代DNA中G—C被替换为A—T的DNA占3/8
C.与突变前相比,突变后基因中的嘌呤碱基总数未发生改变
D.与突变前相比,突变后基因转录形成的mRNA序列不一定改变
10.(2025·安徽合肥模拟)大肠杆菌基因的转录和翻译过程几乎同时进行。某同学绘制了一幅大肠杆菌转录和翻译的模式图,请同学们评议,其中正确的是( )
A.RNA聚合酶沿模板链的5'端向3'端方向移动
B.RNA聚合酶结合位置是基因上游的起始密码子
C.大肠杆菌的DNA边解旋、边转录、边恢复双螺旋
D.图中移动的2个核糖体上已合成的肽链长度相同
11.(2025·广东湛江一模)研究表明DNA甲基化可导致基因沉默,去甲基化后基因可正常表达。构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰,也是DNA转录调控的重要因素。下列叙述错误的是( )
A.DNA甲基化与组蛋白甲基化、乙酰化会引起表观遗传现象
B.甲基化不改变基因的碱基序列,但引起的性状改变可遗传给下一代
C.DNA甲基化会导致原癌基因突变,从而易诱发细胞癌变
D.组蛋白乙酰化可能会影响细胞的分化
12.(2025·江西新余模拟)现代遗传学研究表明,可遗传的变异来源于基因突变、基因重组和染色体变异。下列相关叙述中正确的是( )
A.基因突变可能导致该基因的终止密码子提前或延后
B.基因重组所产生的新基因型一定会导致新的表型出现
C.染色体易位虽不改变基因数量,但大多数的易位对生物体是不利的
D.单倍体玉米由于染色体数目减少导致大量籽粒出现变小的现象
13.(2025·广东茂名一模)下图是甲与其他四种生物WRKY蛋白的氨基酸部分序列比对结果,“字母”代表氨基酸,“-”代表缺失。下列叙述错误的是( )
A.相同位点氨基酸的差异是因为基因突变
B.相同的氨基酸序列是WRKY蛋白功能的关键
C.通过对氨基酸序列的比较可知它们有共同祖先
D.甲与丙的氨基酸序列差异最大,亲缘关系最远
14.(2025·河南开封三模)某植物个体基因型为AaBb,两对等位基因的相对位置如图甲所示,图乙、丙、丁是发生变异后的不同个体的体细胞中的染色体组成模式图,下列相关叙述错误的是( )
A.图甲若产生一个AaB的精细胞,原因是减数分裂Ⅱ时姐妹染色单体未分离
B.理论上图乙个体减数分裂产生的配子种类及比例为b∶B∶ab∶aB=1∶1∶1∶1
C.图丙是三体,含两个染色体组,只是染色体多了一条,其余染色体均为两两相同
D.图丁是三倍体,可由受精卵发育而来,每种形态的染色体为三条相同
15.(2025·四川眉山三模)油菜(四倍体,体细胞染色体数38)容易被胞囊线虫侵染造成减产,萝卜(二倍体,体细胞染色体数18)具有抗线虫病基因。科研人员以萝卜和油菜为亲本杂交,通过下图所示途径获得抗线虫病油菜。下列叙述错误的是( )
A.图中秋水仙素处理的对象为F1的幼苗
B.BC2植株群体的染色体数目范围为38~47条
C.BC1是五倍体植株,其染色体组组成为AACCR
D.F1染色体数为28,在减数分裂中可以形成14个四分体
16.(2025·广东深圳二模)植物甲和植物乙为二倍体。甲生活在阳光充足的悬崖顶,乙生活在悬崖底的林荫中。在某些山地坡度缓和的地方,甲和乙分别沿着斜坡向下和向上扩展,在斜坡上相遇并杂交产生丙。若丙不能产生子代,则下列叙述错误的是( )
A.甲和乙存在生殖隔离
B.甲种群基因频率若改变则说明甲发生了进化
C.甲、乙、丙含有的基因共同构成一个种群的基因库
D.甲、乙向斜坡的扩展可能与种内竞争有关
17.(2025·湖北荆州模拟)甲岛上某种昆虫(性别决定为XY型)的翅形是由基因A/a决定的,该昆虫种群非常大,雌雄个体数基本相等,且可以自由交配。下图表示甲岛上该种昆虫迁到乙、丙两岛若干年后,调查到的相关翅形基因的种类及其频率。下列叙述中正确的是( )
基因频率
甲岛
乙岛
丙岛
A
70%
60%
45%
A1
35%
A2
5%
a
30%
5%
50%
A.甲、乙、丙三岛间的环境差异加速了不定向进化的发生
B.不同环境条件下基因A1、A2的出现均是A基因不定向突变的结果
C.若翅形基因位于X染色体上,则甲岛上XAXa的基因型频率为21%
D.乙、丙两岛上,该昆虫的基因库一定发生了改变,且两岛上的昆虫存在生殖隔离
18.(14分)(2025·四川德阳二模)某两性植株(2N=10)具有白色、蓝色和紫色三种花色,其遗传机制如图1所示,已知A/a基因位于1号染色体上,B/b基因位于2号染色体上,请回答相关问题:
(1)基因型为AaBBdd的植株产生了aaBd基因的卵细胞,最可能的原因是____________________________________________________________________
___________________________________________________________________。
(2)为进行相关实验,科研人员需要知道植株基因型,通过PCR扩增相关基因后,进行电泳检测是最常用的方法。下图为6株蓝色或紫色植株的检验结果:
注:图A检测A/a(A基因碱基对增添为a基因)基因,图B检测B/b基因(B基因碱基对缺失为b基因),点样点均位于图的上侧。
④号植株花色为________,⑤号植株的基因型为________。
(3)为进一步探究D/d基因是否也位于1号染色体上,科研人员利用不同基因型植株做了以下一代杂交实验(不考虑基因突变和染色体片段互换):
实验一:白花(aabbDd)×蓝花(Aabbdd)→F1
实验二:白花(aabbDD)×紫花(AABBdd)→F1
实验三:白花(AaBBDd)×白色(aabbdd)→F1
以上三组杂交实验,能判断D/d基因是否位于1号染色体上的实验是________,理由_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________,若F1的表型及比例为______________________________,则D/d基因位于1号染色体;反之,则不位于1号染色体上。
(4)现有植株甲的基因型为AaBbdd,存在如图2所示变异,已知每对同源染色体至少有一条正常才能存活。将该植株进行自交,若子代表型及比例为________________________,则证明异常染色体是1号染色体,且A基因位于异常染色体上。
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