全國通用版2019高考生物二輪復習專題四遺傳的分子基礎變異與進化小專題4同位素標記法與DNA的半保留復制學案.doc
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同位素標記法與DNA的半保留復制 例1 將不含放射性標記的蠶豆根尖細胞在含3H標記的胸腺嘧啶脫氧核苷酸的培養(yǎng)基中完成一個細胞周期,然后在不含放射性標記的培養(yǎng)基中繼續(xù)分裂至中期,其染色體的放射性標記分布情況是( ) A.每條染色體中都只有一條單體被標記 B.每條染色體的兩條單體都被標記 C.只有半數(shù)的染色體中一條單體被標記 D.每條染色體的兩條單體都不被標記 答案 A 解析 不含放射性標記的根尖細胞在含3H標記的胸腺嘧啶脫氧核苷酸培養(yǎng)基上完成一個細胞周期后,子細胞中的核DNA分子都是一條鏈被3H標記,另一條鏈未被標記;然后子細胞在不含放射性標記的培養(yǎng)基中繼續(xù)分裂至中期,每個核DNA分子復制形成的兩個DNA分子(其中一個被標記,另一個未被標記)分別位于一條染色體的兩條姐妹染色單體上,故A正確。 例2 某性原細胞(2n=16)的DNA全部被32P標記,其在含31P的培養(yǎng)基中進行一次有絲分裂后繼續(xù)進行減數(shù)分裂,下列能正確表示有絲分裂前期(白色柱狀圖)和減數(shù)第一次分裂前期(灰色柱狀圖)每個細胞中含32P的染色單體和核DNA分子數(shù)目的是( ) 答案 A 解析 運用模型繪圖法,將染色體和核DNA分子從細胞中脫離出來,即只繪制染色體和核DNA分子被標記情況,并只以一條染色體上DNA分子的標記情況為例,繪圖(圖中線條代表核DNA分子中的一條鏈)如下。 該性原細胞在含31P的培養(yǎng)基中進行有絲分裂時,由于DNA的半保留復制,有絲分裂前期的每條染色體上有兩個DNA分子,且DNA分子雙鏈均一條含31P,另一條含32P,故有絲分裂前期含32P的染色單體和核DNA分子數(shù)目分別為32和32;有絲分裂產(chǎn)生的子細胞中每個核DNA分子雙鏈均為一條含31P,另一條含32P,子細胞在含31P的培養(yǎng)基中繼續(xù)進行減數(shù)分裂,則減數(shù)第一次分裂前期每個細胞中含32P的染色單體和核DNA分子數(shù)目分別為16和16。 以一對同源染色體被標記為例 (1)有絲分裂過程圖 通過繪圖,可以直觀地看出:一個細胞經(jīng)過一次有絲分裂,產(chǎn)生了2個子細胞。每個子細胞和親代細胞一樣都含有相同數(shù)目的染色體,并且每個細胞中的每一條染色體上的DNA分子都保留了親代細胞DNA分子的一條鏈,體現(xiàn)了DNA分子半保留復制的特點。經(jīng)過兩次有絲分裂產(chǎn)生了4個子細胞,帶放射性的若都按第一種情況分配,則共有2個子細胞帶放射性;若都按第二種情況分配,則有4個子細胞帶放射性;若按兩種情況分配,則子細胞有3個子細胞帶放射性。 (2)減數(shù)分裂過程圖 通過繪圖,可以直觀地看出:一個性原細胞經(jīng)過減數(shù)分裂,產(chǎn)生了4個子細胞。每個子細胞的染色體數(shù)目較性原細胞減少了一半,并且每個子細胞中的每條染色體上的DNA分子都保留了性原細胞DNA分子的一條鏈,即半保留復制,因此4個配子細胞都帶放射性。 1.取1個含有1對同源染色體的精原細胞,用15N標記細胞核中的DNA,然后放在含14N的培養(yǎng)基中培養(yǎng),讓其連續(xù)進行兩次有絲分裂,形成4個細胞,這4個細胞中含15N的細胞個數(shù)所占比例不可能是( ) A.1 B. C. D. 答案 D 解析 細胞分裂過程中先進行DNA復制。方式是半保留復制。圖示辨析如下: 可以看出,最后形成的4個子細胞有3種情況:第一種情況是4個細胞都是,第二種情況是2個細胞是,1個細胞是,1個細胞是;第三種情況是2個細胞是,另外2個細胞是。 2.將染色體上全部DNA分子雙鏈經(jīng)32P標記的雄性哺乳動物細胞(染色體數(shù)為20)置于不含32P的培養(yǎng)基中培養(yǎng),細胞只進行一次分裂。下列推斷中,正確的是( ) A.若完成一次減數(shù)分裂,則產(chǎn)生的子細胞中有5對同源染色體,每條都含32P B.若完成一次有絲分裂,則產(chǎn)生的子細胞中含20條染色體,其中10條含32P C.若進行減數(shù)分裂,則每個減數(shù)第二次分裂后期細胞中均含2個Y染色體且都含32P D.若進行一次有絲分裂,則分裂中期細胞的染色體上共有40個DNA分子且都含32P 答案 D 解析 減數(shù)分裂結束,產(chǎn)生的子細胞為生殖細胞,其內含有的10條染色體中不存在同源染色體,A錯誤;若進行一次有絲分裂結束,則產(chǎn)生的子細胞中含20條染色體,20條染色體都含32P,B錯誤;若進行減數(shù)分裂,則每個減數(shù)第二次分裂后期細胞中含2個Y染色體或2個X染色體,且都含32P,C錯誤;若進行一次有絲分裂,則分裂中期細胞的染色體上共有40個DNA分子,且每個DNA分子中都有一條脫氧核苷酸鏈含有32P,D正確。 3.(2018江西四校聯(lián)考)用32P標記某動物精原細胞的全部核DNA,然后將細胞置于含31P的培養(yǎng)液中培養(yǎng),使其進行一次有絲分裂或減數(shù)分裂(減Ⅰ、減Ⅱ)。下列有關敘述正確的是( ) A.有絲分裂前期與減Ⅰ前期細胞中,32P標記的DNA分子數(shù)相同、染色體數(shù)不同 B.有絲分裂后期與減Ⅰ后期細胞中,32P標記的DNA分子數(shù)不同、染色體數(shù)不同 C.有絲分裂中期與減Ⅱ中期細胞中,32P標記的DNA分子數(shù)不同、染色體數(shù)不同 D.有絲分裂后期與減Ⅱ后期細胞中,32P標記的DNA分子數(shù)不同、染色體數(shù)相同 答案 C 4.(2018江西九江十校聯(lián)考)將某精原細胞核中所有DNA分子的兩條鏈都標記上放射性15N,然后放在含14N的培養(yǎng)基上進行培養(yǎng),分裂成4個子細胞,4個子細胞中含有放射性的情況是( ) A.若為有絲分裂則含放射性的子細胞為2個或3個或4個,若為減數(shù)分裂則含放射性的子細胞為4個 B.若為有絲分裂則含放射性的子細胞為2個,若為減數(shù)分裂則含放射性的子細胞為4個 C.若為有絲分裂則含放射性的子細胞為2個或3個或4個,若為減數(shù)分裂則含放射性的子細胞為2個或3個或4個 D.若為有絲分裂則含放射性的子細胞為2個,若為減數(shù)分裂則含放射性的子細胞為2個或3個或4個 答案 A 5.(2018江西南昌二中月考)雙鏈DNA是由兩條反向平行的脫氧核苷酸鏈組成的。早在1966年,日本科學家岡崎提出DNA半不連續(xù)復制假說:DNA復制形成互補子鏈時,一條子鏈是連續(xù)形成的,另一條子鏈不連續(xù)即先形成短鏈片段(如圖1)。為驗證這一假說,岡崎進行了如下實驗:讓T4噬菌體在20 ℃時侵染大腸桿菌70 min后,將同位素3H標記的脫氧核苷酸添加到大腸桿菌的培養(yǎng)基中,在2秒、7秒、15秒、30秒、60秒、120秒后,分離T4噬菌體DNA并通過加熱使DNA分子變性、全部解螺旋,再進行密度梯度離心,以DNA單鏈片段分布位置確定片段大小(分子越小離試管口距離越近),并檢測相應位置DNA單鏈片段的放射性,結果如圖2。請分析回答: (1)若1個雙鏈DNA片段中有1 000個堿基對,其中胸腺嘧啶350個,該DNA連續(xù)復制四次,在第四次復制時需要消耗________個胞嘧啶脫氧核苷酸。 (2)將3H標記的脫氧核苷酸添加到大腸桿菌的培養(yǎng)基中,最終在噬菌體DNA中檢測到放射性,其原因是___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (3)DNA解旋在細胞中需要解旋酶的催化,在體外通過加熱也能實現(xiàn)。解旋酶不能為反應提供能量,但能____________________________。研究表明,在DNA分子加熱解鏈時,DNA分子中G+C的比例越高,需要解鏈溫度越高的原因是______________________________ ________________________________________________________________________。 (4)圖2中,與60秒結果相比,120秒結果中短鏈片段減少的原因是____________________。該實驗結果為岡崎假說提供的有力證據(jù)是______________________________________ ________________________________________________________________________。 答案 (1)5 200 (2)標記的脫氧核苷酸被大腸桿菌吸收,為噬菌體DNA復制提供原料,所以在噬菌體DNA中檢測到放射性 (3)降低反應所需要的活化能 在DNA分子中A與T之間有2個氫鍵,C與G之間有3個氫鍵,DNA分子中G+C的比例越高,氫鍵數(shù)越多,DNA結構越穩(wěn)定 (4)短鏈片段連接形成長片段 在實驗時間內,細胞中均能檢測到較多的短鏈片段 解析 (1)DNA片段中有1 000個堿基對,依據(jù)堿基互補配對原則可推知,在該DNA片段中,A=T=350(個),C=G=650(個)。該DNA連續(xù)復制四次,在第四次復制時需要消耗的胞嘧啶脫氧核苷酸數(shù)為24-1650=5 200(個)。(2)將3H標記的脫氧核苷酸添加到大腸桿菌的培養(yǎng)基中,因3H標記的脫氧核苷酸被大腸桿菌吸收,為噬菌體DNA復制提供原料,所以最終在噬菌體DNA中能檢測到放射性。(3)解旋酶能降低反應所需要的活化能。在每個DNA分子中,堿基對A與T之間有2個氫鍵,C與G之間有3個氫鍵,故DNA分子中G+C的比例越高,含有的氫鍵數(shù)越多,DNA分子結構越穩(wěn)定,因此在DNA分子加熱解鏈時,DNA分子中G+C的比例越高,需要解鏈溫度也越高。(4)分子越小離試管口距離越近。圖2顯示,與60秒結果相比,120秒結果中有放射性的單鏈距離試管口較遠,說明短鏈片段減少,其原因是短鏈片段連接形成長片段。在圖示的實驗時間內,細胞中均能檢測到較多的短鏈片段,這為岡崎假說提供了實驗證據(jù)。 真題1 (2016全國Ⅲ,32)①基因突變和染色體變異是真核生物可遺傳變異的兩種來源。回答下列問題: (1)基因突變和染色體變異所涉及到的②堿基對的數(shù)目不同,③前者所涉及的數(shù)目比④后者____________。 (2)在⑤染色體數(shù)目變異中,既可發(fā)生以⑥染色體組為單位的變異,也可發(fā)生以____________為單位的變異。 (3)基因突變既⑦可由顯性基因突變?yōu)殡[性基因(隱性突變),也可由隱性基因突變?yōu)轱@性基因(顯性突變)。若⑧某種自花受粉植物的⑨AA和aa植株分別發(fā)生隱性突變和顯性突變,且在⑩子一代中都得到了?基因型為Aa的個體,則?最早在子__________代中能觀察到該?顯性突變的性狀;?最早在子____________代中能觀察到該?隱性突變的性狀;?最早在子__________代中能分離得到?顯性突變純合子;?最早在子__________代中能分離得到?隱性突變純合子。 [題干信息] 信息 推斷或結論 ① 此題只考查3種可遺傳變異中的2種,做題時勿需考慮基因重組 ② 堿基對數(shù)不要誤看成基因數(shù)目 ③④ 前者指基因突變,后者指染色體變異,不要前后顛倒看錯順序 ⑤⑥ 只在染色體數(shù)目變異這一范圍做答,即以染色體組為單位和以個別染色體為單位兩個方面,不考慮染色體結構變異方面 ⑦ 基因突變類型有兩大類,AA→Aa為隱性突變,當代突變性狀不出現(xiàn),aa→Aa為顯性突變,當代突變性狀出現(xiàn) ⑧ 自花受粉植物可通過自交產(chǎn)生子代 ⑨ AA和aa都為純合子,若發(fā)生基因突變都成為雜合子Aa,基因型相同 ⑩? 突變后的個體Aa確定為子一代,不是親代,該信息極為關鍵,若當成親代,后面題全錯 ????? 強調最早,結合后面要求出現(xiàn)是性狀還是基因型的個體,可用Aa自交研究子二代或子三代的情況 解析 (1)基因突變是指DNA分子中發(fā)生的堿基對的替換、增添和缺失,而染色體變異往往會改變基因的數(shù)目和排列順序,所以與基因突變相比,染色體變異所涉及的堿基對數(shù)目更多。(2)在染色體數(shù)目變異中,既可發(fā)生以染色體組為單位的變異,也可發(fā)生以個別染色體為單位的變異。(3)AA植株發(fā)生隱性突變后基因型變?yōu)锳a,而aa植株發(fā)生顯性突變后基因型也變?yōu)锳a,該種植物自花受粉,所以不論是顯性突變還是隱性突變,子一代為Aa時在子二代中的基因型都有AA、Aa和aa三種,故最早可在子一代觀察到該顯性突變的性狀(A_);最早在子二代中觀察到該隱性突變的性狀(aa);顯性突變純合子和隱性突變純合子均出現(xiàn)于子二代,且隱性突變純合子一旦出現(xiàn),即可確認為純合,從而可直接分離出來,而顯性突變純合子的分離,卻需再令其自交一代至子三代,若不發(fā)生性狀分離方可認定為純合子,進而分離出來。 答案 (1)少 (2)染色體 (3)一 二 三 二 [學科素養(yǎng)解讀] 本題考查核心素養(yǎng)中“科學探究”能力;同時具備歸納與概括的思維能力;注重知識之間的橫向聯(lián)系,提升整合構建知識網(wǎng)絡的能力。 [思維延伸] 判斷下列有關生物變異的敘述: (1)在誘導離體菊花莖段形成幼苗的過程中,基因的突變與重組不會同時發(fā)生 (2013四川,1D)( √ ) (2)基因突變與染色體結構變異都可導致堿基序列的改變(2015海南,21C)( √ ) (3)XYY個體的形成及三倍體無子西瓜植株的高度不育均與減數(shù)分裂中同源染色體的聯(lián)會行為有關(2013安徽,4改編)( ) (4)秋水仙素通過促進著絲點分裂,使染色體數(shù)目加倍(2014四川,5A)( ) (5)某男子表現(xiàn)型正常,但其一條14號和一條21號染色體相互連接形成一條異常染色體,如圖甲。減數(shù)分裂時異常染色體的聯(lián)會如圖乙,配對的三條染色體中,任意配對的兩條染色體分離時,另一條染色體隨機移向細胞任一極。則圖甲所示的變異屬于基因重組,如不考慮其他染色體,理論上該男子產(chǎn)生的精子類型有8種 (2013福建,5AC)( ) 真題2 (2014安徽,31)香味性狀是優(yōu)質水稻品種的重要特性之一。 (1)香稻品種甲的①香味性狀受隱性基因(a)控制,其香味性狀的表現(xiàn)是因為______________________________,導致②香味物質積累。 (2)水稻③香味性狀與抗病性狀獨立遺傳??共?B)對感病(b)為顯性。為選育抗病香稻新品種,進行了一系列雜交實驗。其中,無香味感病與無香味抗病植株雜交的統(tǒng)計結果如圖所示,則兩個親代的基因型是____________。上述雜交的子代自交,后代群體中④能穩(wěn)定遺傳的有香味抗病植株所占比例為________。 (3)用⑤純合無香味植株作母本與香稻品種甲進行雜交,在F1中偶爾發(fā)現(xiàn)某一植株具有香味性狀。請對此現(xiàn)象給出兩種合理的解釋: ①________________________________________________________________________; ②________________________________________________________________________。 (4)單倍體育種可縮短育種年限。離體培養(yǎng)的花粉經(jīng)⑥脫分化形成________________,最終⑦發(fā)育成單倍體植株,這表明花粉具有發(fā)育成完整植株所需的__________。若要獲得二倍體植株,應在________時期用秋水仙素進行誘導處理。 [題干信息] 信息 推斷或結論 ① a基因純合時,水稻表現(xiàn)為有香味 ② 香味物質不分解 ③ 符合自由組合定律 ④ 控制兩種性狀的基因都純合 ⑤ 出現(xiàn)變異:基因突變或染色體片段缺失 ⑥ 脫分化形成愈傷組織 ⑦ 花粉發(fā)育成單倍體植株體現(xiàn)了植物細胞的全能性 解析 第一步:明確坐標圖中橫、縱坐標的含義。 橫坐標:性狀類型;縱坐標:性狀數(shù)量。 第二步:找準柱狀圖對應量之間的數(shù)量關系。 抗病(50)∶感病(50)=1∶1; 無香味(75)∶有香味(25)=3∶1。 第三步:依據(jù)數(shù)量關系推斷結論。 依據(jù)上述比例關系,結合信息①和③,推出親代無香味感病和無香味抗病個體的基因型:Aabb、AaBb。 答案 (1)a基因純合,參與香味物質代謝的某種酶缺失 (2)Aabb、AaBb 3/64 (3)①某一雌配子形成時,A基因突變?yōu)閍基因?、谀骋淮婆渥有纬蓵r,含A基因的染色體片段缺失 (4)愈傷組織 全部遺傳信息 幼苗 [學科素養(yǎng)解讀] 生物學科素養(yǎng)要求生物學科知識服務于生產(chǎn)實踐——育種,即“社會責任”。 [經(jīng)典再現(xiàn)] (2015天津,9)白粉菌和條銹菌能分別導致小麥感染白粉病和條銹病,引起減產(chǎn)。采用適宜播種方式可控制感病程度。下表是株高和株型相近的小麥A、B兩品種在不同播種方式下的試驗結果。 試驗編號 播種方式 植株密度 (106株/公頃) 白粉病 感染程度 條銹病 感染程度 單位面 積產(chǎn)量 A品種 B品種 Ⅰ 單播 4 0 - +++ + Ⅱ 單播 2 0 - ++ + Ⅲ 混播 2 2 + + +++ Ⅳ 單播 0 4 +++ - + Ⅴ 單播 0 2 ++ - ++ 注:“+”的數(shù)目表示感染程度或產(chǎn)量高低;“-”表示未感染。 據(jù)表回答: (1)抗白粉病的小麥品種是________,判斷依據(jù)是____________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)設計Ⅳ、Ⅴ兩組試驗,可探究____________________________________________ ________________________________________________________________________。 (3)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三組相比,第Ⅲ組產(chǎn)量最高,原因是_________________________ ________________________________________________________________________。 (4)小麥抗條銹病性狀由基因T/t控制,抗白粉病性狀由基因R/r控制,兩對等位基因位于非同源染色體上。以A、B品種的植株為親本,取其F2中的甲、乙、丙單株自交,收獲子粒并分別播種于不同處理的試驗小區(qū)中,統(tǒng)計各區(qū)F3中的無病植株比例。結果如下表: 試驗處理 F3無病植株的比例/% F2植株 無菌水 以條銹 菌進行 感染 以白粉 菌進行 感染 以條銹 菌+白 粉菌進 行雙感染 甲 100 25 0 0 乙 100 100 75 75 丙 100 25 75 ? 據(jù)表推測,甲的基因型是______,乙的基因型是________,雙菌感染后丙的子代中無病植株的比例為________。 答案 (1)A?、瘛ⅱ蚪M小麥未感染白粉病 (2)植株密度對B品種小麥感病程度及產(chǎn)量的影響 (3)混播后小麥感病程度下降 (4)Ttrr ttRr 18.75%(或3/16) 解析 (1)從Ⅰ和Ⅱ組的試驗結果可知,抗白粉病的小麥品種是A。(2)分析Ⅲ、Ⅳ兩組試驗,自變量為植株密度,因變量為感病程度及產(chǎn)量,所以Ⅲ、Ⅳ兩組試驗的目的是:探究植株密度對B品種小麥感病程度及產(chǎn)量的影響。(3)從表格可以看出,Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ相比,第Ⅲ組的產(chǎn)量最高,分析表中信息得出結論:混播后小麥感病程度下降。(4)由表中F3無病植株的比例數(shù)據(jù)可知:甲自交后代中抗條銹病個體占25%,乙自交后代中抗白粉病的個體占75%,可說明抗條銹病為隱性性狀,抗白粉病為顯性性狀。依據(jù)甲自交后代抗白粉病個體比例為0,抗條銹病個體比例為25%,可推測甲的基因型為Ttrr。依據(jù)乙自交后代抗條銹病個體比例為100%,抗白粉病個體比例為75%,可推測乙的基因型為ttRr。根據(jù)丙自交后代中抗條銹病個體占25%,抗白粉病個體占75%,可知丙的基因型為TtRr,其自交后代中無病植株即基因型為ttR_的植株占3/16,即18.75%。- 配套講稿:
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