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【題目】某野生兩性花植物(2×28=56),其花香怡人、花瓣油潤,極具觀賞性。研究發(fā)現(xiàn)該植物花瓣的顏色由兩對等位基因AaB、b控制,控制機理如圖所示,回答下列問題。

1)對該植物的基因組進行測序需要測 ___條染色體上DNA的堿基序列。色素的形成機理說明基因與性狀之間的控制關系是____

2)若要選育該植物各種花色穩(wěn)定遺傳的個體,無需進行連續(xù)自交的花色是____,原因是____。

3)現(xiàn)有若干純合的白花、紅花和紫花植株,請設計實驗來確定基因AaB、b是否位于兩對同源染色體上(不考慮交叉互換)。

①實驗思路:________。

②預期結果及結論:

____,則基因A、aBb位于一對同源染色體上;

____,則基因A、aB、b位于兩對同源染色體上。

4)若基因A、aBb位于兩對同源染色體上,取一株紫花植株自交,其子代的表現(xiàn)型及比例為紫花:紅花:白花-31:4。請分析子代出現(xiàn)該比例的原因是____

【答案】28 基因可通過控制酶的合成來控制代謝過程,進而控制生物體的性狀或基因與性狀不是簡單的一一對應的關系 白色 白花植株的基因型為aa_ _aaBB、aaBb、aabb),自交后代均為白花 選多株純合白花植株與純合紅花植株雜交得F1,從F1中選出開紫花的植株自交得到F2,觀察并統(tǒng)計F2的表現(xiàn)型及比例 F2中紅花:紫花:白花=121 F2中紅花:紫花:白花=394 該紫花株的基因型為AaBb,且含基因A的雌配子或雄配子不育

【解析】

基因分離定律的實質是位于同源染色體的等位基因隨著同源染色體的分開和分離。

基因自由組合定律的實質是位于非同源染色體上的非等位基因的自由組合。

基因分離定律是基因自由組合定律的基礎。

1)該植株為兩性花物(2N=56),由于該植株無性別劃分,故如果進行基因組測序的話,就只測其一個染色體組中的DNA即可,即28條染色體(一個染色體組包括28條染色體)。色素的形成過程說明基因可通過控制酶的合成來控制代過程,進而控制生物體的性狀,也可以說明基因與性狀不是簡單的一一對應的關系。

2)由題意可知,紅花、紫花、白花的基因型分別為A_bb、A_B_aa_ _,其中需要讓紅花或紫花個體連續(xù)自交至不發(fā)生性狀分離才能獲得穩(wěn)定遺傳的紅花或紫花植株,但白花植林(aaBB、aaBbaabb)自交后代均為白花,因為無論自交多少代,其后代的基因型均為aa_ _,表現(xiàn)型為白花。

3)純合白花、紅花和紫花植株的基因型分別為aabbaaBBAAbb、AABB,要判斷基因A、aBb是否位于兩對同源染色體上,首先需雜交獲得兩對等位基因均為雜雜合子的個體,故應讓多株純合白花植株與純合紅花植株雜交得F1,F1植株開紅花(Aabb)或紫花(AaBb),從F1中選出開紫花植株(AaBb)自交的F2,觀察并統(tǒng)計F2的表現(xiàn)型比例。若F2中紅花:紫花:白花=1:2:1,則說明基因A、aB、b位于一對同源染色體上;若F2中紅花:紫花:白花=394,則說明基因和位于兩對同源染色體上。

4)若基因A、aB、b位于兩對同源染色體上,取一株紫花植自交,其子代的表現(xiàn)型及比例為紫花:紅花:白花=3:1:4,即白花個體(aaBB、aaBb、aabb)均存活,含基因A的配子或配子不育;紫花植株自交后代出現(xiàn)3種花色,故其基因型為AaBb。

練習冊系列答案
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【題目】下圖表示某種細菌的一個反應程序:一種氨基酸在酶的作用下產生另外的氨基酸。16代表不同的氨基酸(對生命都是必需的),VZ代表不同的酶。原始種的細菌只要培養(yǎng)基中有氨基酸就能生長,變異種的細菌只有在培養(yǎng)基中有氨基酸1、2、5時才能生長。下列敘述正確的是(

A.該種細菌的變異種中不存在的酶是 V 酶、Z

B.該種細菌的變異可能有基因突變、基因重組、染色體變異

C.促使該程序進行的是細菌中的酶,它具有催化和調節(jié)的特性

D.細菌各種酶的場所合成有游離的核糖體和在粗面內質網的核糖體

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【題目】調查某家族中的兩種單基因遺傳病,遺傳系譜圖如圖,其中7號不攜帶致病基因.下列說法正確的是( )

A.甲病和乙病的遺傳不符合自由組合定律

B.Ⅲ﹣10可產生四種類型的卵細胞

C.Ⅲ﹣9和Ⅲ﹣12的X染色體均來自Ⅰ﹣2

D.若Ⅲ﹣8和Ⅲ﹣11婚配,后代患病的幾率是

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【題目】圖1是水稻葉肉細胞中光合作用的部分過程示意圖,圖2是在適宜溫度、光照強度條件下,研究CO2濃度倍增對干旱條件下水稻幼苗光合特性的影響部分結果。請據圖回答下列問題:

組別

最適光強

凈光合速(μmolCO2/m2·s

相對氣孔開度(%

水分利用效率

A

對照

大氣CO2濃度

12

100

1.78

B

干旱

7.5

62

1.81

C

對照

CO2濃度倍增

15

83

3.1

D

干旱

9.5

47

3.25

2

(1)圖1中,CO2的受體是_____________,若突然停止CO2供應,短時間內葉肉細胞內3-磷酸甘油酸、3-磷酸甘油醛含量的變化分別為_________________

(2)卡爾文循環(huán)產物3-磷酸甘油醛大量運出葉綠體,卻沒有導致葉綠體內磷酸越來越少,據圖1推測,

補充葉綠體內磷酸的途徑是_____________________。據研究,夜間卡爾文循環(huán)停止后,葉肉細胞仍有蔗糖運出,其來源最可能是___________________________

(3)分析圖2數(shù)據可知,干旱降低凈光合速率的原因是_______________CO2濃度倍增不僅能提髙凈光合速率,還能通過提高_____________來增強抗旱能力。

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【題目】下圖是有關甲、乙兩種遺傳病的家族遺傳系譜,其中甲病致病基因在純合時會導致胚胎死亡,9不帶有乙病基因,下列敘述不正確的是(

A.甲病為常染色隱性遺傳病,乙病為伴X染色體隱性遺傳病

B.11的乙病基因來自2

C.12是純合子的概率是 1/4

D.14帶有甲病基因,1314生一個孩子致病的可能性是17/32

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【題目】(改編題)下圖是某高等植物細胞中基因表達的過程圖解,下列說法錯誤的是

A. 圖中的、、、代表的物質或結構依次為核孔、mRNA、核糖體、肽鏈

B. 圖中是葉綠體中的小型環(huán)狀DNA,上的基因表達的產物是LUS,物質具有催化某種高分子物質合成的作用,則是DNA聚合酶

C. 如果SSU是由n個氨基酸脫水縮合而成的,則rbcs基因中的堿基對數(shù)至少為3n

D. 由SSU和LUS組裝成的Rubisco能催化CO2+C52C3反應的過程,由此推測Rubisco存在于葉綠體基質中

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【題目】真核細胞呼吸的基本過程示意圖如下。下列關于細胞呼吸敘述正確的是(

A.階段A為糖酵解,該階段產生的3個碳原子的化合物為丙酮酸,產生的物質④可在細胞溶膠中與氧結合生成水

B.階段B為檸檬酸循環(huán),該過程中一些特殊分子攜帶氫原子進入階段C

C.合成物質③有關的酶只存在于線粒體內膜上且1個葡萄糖分子徹底氧化,在線粒體內膜上會產生12個水分子

D.肌細胞厭氧呼吸產生的乳酸可以在肌細胞內再生成葡萄糖

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【題目】硫化氫(H2S)可通過影響脫落酸的作用效果來影響葉片氣孔的大小,研究者利用擬南芥的野生型植株和突變型植株,在干旱條件下進行了相關實驗,結果如下表。

請回答相關問題:

1)植物體內的脫落酸除了誘導氣孔的關閉外,還具有的生理作用是________

2)突變體中H2S含量下降會使ABA誘導氣孔關閉的作用_______(填“減弱”或“增強”),判斷依據是______________________。進一步研究發(fā)現(xiàn)H2S影響ABA作用效果的機理是通過影響ABA所作用靶細胞上_______的合成,從而實現(xiàn)對氣孔開閉的調控。

3)根據上述實驗結果推測_______型植株抗旱性更強。

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【題目】呼吸熵(RQ=CO2釋放量/O2釋放量)可作為描述細胞呼吸過程中O2供應狀態(tài)的一種指標。如圖表示某植物非綠色器官在不同O2濃度下的O2吸收量和CO2釋放量。根據所給信息,下列判斷正確的是(

A.c點時,呼吸熵為1,說明該植物器官只進行有氧呼吸

B.該植物器官細胞呼吸過程中可能有非糖物質氧化分解

C.a點時,固定CO2的場所是細胞質基質或線粒體基質

D.b點時,無氧呼吸強度最低,最適合貯藏該植物器官

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