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已知果蝇的某一对相对性状M和N,且M对N为显性,由一对等位基因C—c控制。研究表...

已知果蝇的某一对相对性状M和N,且M对N为显性,由一对等位基因C—c控制。研究表明该性状的遗传可能是从性遗传基因位于常染色体上,但与性别相关联,雌雄差异在于杂合子,雄性杂合子表现显性性状,而雌性杂合子表现隐性性状或伴X遗传。下列实验亲代材料均可视为纯合体。

1若为从性遗传,表现型为M的雌果蝇与表现型为N的雄果蝇杂交,得满分5 manfen5.com;再让满分5 manfen5.com雌雄果蝇随机交

配,所得满分5 manfen5.com中N性状的个体占             

若为伴X遗传,表现型为N的雌果蝇与表现型为M的雄果蝇杂交,满分5 manfen5.com的表现型及比例为     

满分5 manfen5.com雌雄果蝇随机交配,所得满分5 manfen5.com雌雄果蝇再随机交配,满分5 manfen5.com雌果蝇中纯合子占                 

 

(1) 1/2 (2)M雌:N雄=1:1 1/2 【解析】 (1)如果是从性遗传,在F1中都是杂合子,自由交配后得到的F2中雌雄各有1/4的N性状,但在雌性中的杂合子表现的也是隐性性状,所以F2中的N性状占1/8+1/8+2/8=1/2。 (2)如果为伴X遗传,表现型为隐性N的雌果蝇与表现型为显性M的雄果蝇杂交,F1中雌性应都是显性M,雄性都是隐性N,雌雄比例为1:1,即M雌:N雄=1:1。F1雌雄果蝇随机交配,F2果蝇中雌性中有1/2隐性纯合子,有1/2杂合子,雄性中有1/2的显性性状和1/2的隐性性状,随机交配时雌性产生的有3/4的隐性配子,1/4的显性配子,雄性产生的有1/2Y,1/4的显性配子和1/4隐性配子,所以在F3中果蝇中纯合子占1/4*1/4+3/4*1/4=1/4,雌果蝇占1/2,所以在雌果蝇中纯合子占1/2. 【考点定位】本题考查遗传相关知识,意在考察考生对知识点的理解和应用能力。 【名师点睛】从性遗传是指常染色体上的基因控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象。解决此类题的基础仍然是基因分离定律,虽然表现型在一定程度上与性别有关,但控制该性状的基因位于常染色体上,解题时,首先根据分离定律写出交配图解,然后根据题干所阐明的基因型所对应的表现型,进行分析得出答案。  
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考点分析:
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锐齿栎为一种落叶乔木。图甲表示锐齿栎叶肉细胞中发生的物质代谢过程满分5 manfen5.com表示含有3个碳原子的有机化合物,图乙为研究人员对某林区中锐齿栎幼苗和成树受光照强度影响的实验结果。回答下列问题:

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(1)图甲中过程①发生场所是            ;过程②的完成需要酶、          等物质。

(2)图乙可知,适应在弱光环境中生长的是               填“成树”或“幼苗”。在a、b、c三点对应的光照强度下,成树和幼苗间总光合作用速率最接近的是                 点。

(3)研究人员为进一步研究锐齿栎幼苗与成树适应不同强度光照的原因,分别对等量幼苗与成树叶片中的叶绿素含量进行了测定,实验结果如下表所示:

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提取叶绿素时,除了加入等量80%丙酮和石英砂外,还需要加入满分5 manfen5.com,加入满分5 manfen5.com目的是。

由实验结果可推测,适应弱光环境的原因是                               

 

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以下关于人体免疫的叙述,错误的是  

A淋巴细胞包括吞噬细胞

B造血干细胞可以增殖分化为淋巴细胞

C抗体是由浆细胞产生和分泌的免疫球蛋白

D记忆细胞具有特异性识别能力和分裂分化能力

 

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囊性纤维病是编码一个跨膜蛋白CFTR的基因缺失了3个碱基,导致CFTR蛋白结构异常,使CFTR转运功能异常引起的一种遗传病,如图所示,患者支气管中黏液增多,使肺功能严重受损,下列相关叙述错误的是   

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A体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状

B体现了结构与功能相适应的观点

C体现了细胞膜的选择透过性

D体现了氯离子在维持内环境稳态中的重要性

 

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下列关于同一生物体的细胞有丝分裂和减数分裂的说法,错误的是  

A有丝分裂后期和减数第一次分裂后期,细胞中染色体的行为不同,染色体的组数也不同

B如果用满分5 manfen5.com标记记忆细胞中一条染色体,经一次分裂后只有减数分裂能产生不含满分5 manfen5.com子细胞

C两者都可能发生非同源染色体间的互换,但是只有减数分裂能发生同源染色体间的交叉互换

D减数分裂比有丝分裂的细胞周期时间长

 

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下图表示的是细胞呼吸的相关过程,下列叙述正确的是   

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A.在人体内环境中可以发生①②③过程

B.缺氧条件下马铃薯块茎发生①③过程

C.乳酸菌无线粒体,但具有与②有关的酶

D.①②③④都生产ATP,为生命活动供能

 

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