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某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因 ...

某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因 A—a B—b 控制。现有三组杂交实验:

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三组实验 F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:

(1)实验1对应的 F2中紫花植株的基因型共有      种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及

比例为     

(2)实验3所得的 F1与某白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:

①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是     

②如果杂交后代                     ,则该白花品种的基因型是 aabb。

③如果杂交后代                     ,则该白花品种的基因型是 Aabb。

⑶该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因 N—n 控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交, 子代均为紫茎植株。某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得 F2

①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,可遗传的变异类型还有        

②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为

(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。

 

(1)4 紫花:白花=5:3 (2)①AAbb ②紫花:红花:白花=1:1:2 ③紫花:红花:白花=3:1:4 ⑶①基因重组和染色体变异 ②1/7 【解析】 (1)第1组实验中:亲本紫花×白花,F2中紫花:红花:白花=9:3:4,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为aabb,F2中紫花植株的基因型有4种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB.第2组实验中:亲本紫花×白花,F2中紫花:白花=3:1,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为AAbb;F2中紫花的基因型为AABB、AABb,白花的基因型为AAbb,比例为1:2:1.因此,F2再自交一次,F3的表现型及比例为5:3。 (2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(AAbb、Aabb、aabb)杂交: ①如果该白花品种的基因型是AAbb,则杂交后代紫花(AABb、AaBb):白花(AAbb、Aabb)=1:1. ②如果该白花品种的基因型是aabb,则杂交后代紫花(AaBb):红花(aaBb):白花(Aabb、aabb)=1:1:2。 ③如果该白花品种的基因型是Aabb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(aaBb):白花(__bb)=1/2×3/4:1/2×1/4:1/2×1=3:1:4。 (3)用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ):①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,可遗传的变异类型还有基因重组和染色体变异。②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因N在内的染色体片段丢失所致,则其能产生2种配子,一种配子含有基因n,另一种配子染色体断裂缺失含N的片段.绿株Ⅱ与正常纯合的紫株Ⅲ(NN)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Nn和缺失一条染色体片段的紫株,均表现为紫株;F1自交得到的F2,由于两条染色体缺失相同的片段的个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为6/7,绿茎植株所占比例为1/7。 【考点定位】基因的自由组合规律的实质及应用 【名师点睛】若红花亲本的基因型为aaBB,则紫花亲本的基因型为AABB;第3组实验的亲本基因组成为aaBB×AAbb,F1紫花植株的基因型为AaBb,此双杂合子自交,子一代植株的表现型及比例为紫花:红花:白花=9:3:4,则双显性(A_B_)为紫花,第一种单显性(aaB_)为红花,另一种单显性(A_bb)和双隐性(aabb)开白花。  
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考点分析:
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调查发现小型湖泊中的绿藻、蓝藻是露斯塔野鲮鱼和罗氏沼虾的食物,罗氏沼虾又是露斯塔野鲮鱼的食物。下面左图表示不同体长露斯塔野鲮鱼的食性相对值,右图表示绿藻和蓝藻对水体中N元素、P元素吸收量及其体内藻毒素含量。请回答问题:

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(1)该湖泊中露斯塔野鲮鱼与罗氏沼虾的种间关系是              

(2)若将体长为28cm的露斯塔野鲮鱼增重2kg,至少需要藻类               kg。

(3)调查露斯塔野鲮鱼的种群密度时,若标记个体更易被天敌发现而被捕食,则会导致种群密度估算结

(填“偏高”、“偏低”或“不变”)。

(4)由于该湖泊受到富含P元素的生活用水的污染,导致生物的                下降,某科研小组提出生态治污的方案:首先培养藻类,用于去除水体中的 P 元素。选择的藻类是         ,理由

                                               。然后投放体长大于42cm的露斯塔野鲮鱼控制藻类的数量。选择体长大于42cm的野鲮鱼,其原因是        

(5)科研小组又单独对罗氏沼虾的能量流动情况进行分析,结果如下表(数字为能量值,单位是KJ/(cm2·a)

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据表结果分析,罗氏沼虾同化量为                  KJ/ cm-2·a-1

(6)下图是建立人工湿地处理城市污水的示意图。有关说法正确的是

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A流经该生态系统的总能量要大于该系统生产者所固定的全部太阳能

B挺水植物芦苇在湿地边沿随地势高低分布不同,属于群落的垂直结构

C绿藻、黑藻可吸收城市污水中的有机物,并用于自身的光合作用

D人工湿地净化污水体现了该湿地生态系统的恢复力稳定性

 

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某科研小组在一个大棚中以某桃树为实验材料,探究不同光照强度对叶片的光合作用影响,得到的变化曲线如图所示,CK组为自然光照(相对透光率为100%);T1组:一层黑色遮阳网(相对透光率为300%);T2组:两层黑色遮阳网(相对透光率为105%)实验期间分别于1 1时和1 5时打开和关闭通风口此外,用同样实验方法处理该桃树和某种栎树,获得有关数据如表

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(1)由表中数据分析可知,__________更适应弱光环境除了测定上述相关数据外,还可以通过检测植物细胞中的__________含量作为该品种是否为耐弱光品种的指标

AC5化合物的含量

B光合色素的含量

CATP、NADPH的含量

D光合作用相关酶的含量

(2)当光强大于297μmol•m-1 •s-1  ,桃树叶肉细胞中产生的O2去向为__________(多选)

A自身细胞的线粒体   B从气孔扩散到外界  

C临近的叶肉细胞     D表皮细胞

(3)Rubisco酶是植物光合作用过程中一个关键酶,它所催化的反应是无机碳进入生物群落的主要途径由此可知它应存在的场所是__________,它参与催化的反应是__________

(4)上述图实验中通过改变__________来设置不同的弱光环境图中10时到11时的时间段内,限制各组光合速率的主要因素是__________

A光照强度

BCO2浓度

C温度

D水和无机盐

(5)在8时﹣10时的实验过程中,若去除遮光物,短时间内叶绿体中C3化合物含量_________(6)CK、(6)T1、T2各组光合速率分别于1 2时、1 3时、1 4时的变化是__________产生这种变化的最可能原因是_________              _

 

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图甲和图乙分别表示单侧光和不同浓度生长素对植物根和茎生长的影响。分析回答:

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(1)据图甲可知,该植物幼苗的茎已表现出向光性,且测得其背光侧的生长素浓度为n(如图乙所示),则其向光侧生长素浓度范围是__________。

(2)据图乙可知,根和茎对生长素反应的敏感程度依次为__________,据此推测根的向光侧和背光侧分别对应图乙中的_________点,根的背光生长现象体现了生长素的作用具有__________特点。

(3)有同学设计如下实验验证“植物根尖产生的生长素在幼根处进行极性运输”,请绘图表示实验组结果并标注说明。

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(4)若先用某种抑制剂(不破坏IAA、不影响细胞呼吸)处理实验根尖切段,再重复(3)实验,结果实验组和对照组的接受琼脂块中均检测不到放射性,则该抑制剂的作用机理可能是__________。

 

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下图中编号①—⑤为光学显微镜下二倍体百合(2n=24)减数分裂不同时期的图像。下列叙述正确的是

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A取百合的根尖2-3mm,解离、漂洗、龙胆紫染色1~2min,制成临时装片

B上述细胞图像按减数分裂的时序进行排序为:①→②→③→⑤→④

C图②所示的细胞有2个染色体组,24条染色体

D图③所示细胞的特点是同源染色体联会配对,同源染色体上的姐妹染色单体间发生交叉互换

 

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编码酶X的基因中某个碱基被替换时,表达产物将变为酶Y。表中显示了与酶X相比,酶Y可能出现的四种状况,对这四种状况出现的原因判断不正确的是

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A状况①中氨基酸序列一定发生了变化

B状况②一定是因为氨基酸间的肽键数减少了50%

C状况③可能是因为突变导致了终止密码位置变化

D状况④的突变不会导致tRNA的种类增加

 

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