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袁隆平研发的海水稻是一种耐盐碱高产水稻,有望使“盐碱地”变身为“良田”。现有两个...

袁隆平研发的海水稻是一种耐盐碱高产水稻,有望使“盐碱地”变身为“良田”。现有两个纯合品种,野生稻A耐盐能力强,优良水稻B综合性状好多种优良性状但不耐盐,欲选育综合性状好且耐盐能力强的新品种。某实验室设计了如下图所示两种育种方案:

回答下列问题:

1利用野生稻A和优良水稻B作亲本,方案一与方案二都能培育获得综合性状好且耐盐能力强的新品种,依据的变异原理分别为           和基因重组。

2采用方案一育种,发现F1植株全部耐盐,F2植株中出现不耐盐植株,且耐盐植株与不耐盐植株的比例为1:3。据此推断耐盐性状受       对基因控制,请说明判断的理由                  

3方案一中杂交后代始终与优良水稻B杂交,这种育种方案与方案二相比,最突出的优点是       

 

(1)基因重组 (2)两 只有当耐盐性状受两对显性基因控制时,F1与B测交后代中双显性个体才会占1/4 (或就抗盐性状而言,F1为杂合子,与B杂交相当于测交,后代抗盐性状占1/4,表明抗盐性状受两对基因控制,且两种显性基因都存在时才表现出抗盐) (3)使后代更快更多地积累优良水稻B的多种优良性状 【解析】(1)方案一与方案二都属于杂交育种,其原理都是基因重组。 (2)若耐盐受一对基因控制,则F1为杂合子,测交后代中F2耐盐植株:不耐盐植株=1:1,说明不是一对等位基因控制。由于F2植株中出现不耐盐植株,且耐盐植株与不耐盐植株的比例为1:3(1+1+1),是比例1:1:1:1的变式,耐盐植株为双显性,因此耐盐性状受2对基因控制。 (3)方案一中杂交后代始终与优良水稻B杂交,使后代更快更多地积累优良水稻B的多种优良性状。 【考点定位】生物变异的应用  
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中国是世界上湿地类型齐全、数量丰富的国家之一,由于不合理利用和破坏,湿地的而积急剧缩减。回答下列问题:

1湿地生态系统的组成成分应包含生产者、消费者和        。湿地生态系统中的生产者多为水生植物,某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的        结构。

2湿地中有相当一部分的水生植物,具有很强的淸除毒物的能力,当污水流入湿地时,通过物理沉降、生物吸收和分解等淸除污水中的毒素,维持其正常的功能,这体现了湿地生态系统具有         稳定性。与果园等人工生态系统相比湿地生态系统的自我调节能力较强,其原因是           

3湿地不仅能储蓄大量水分,还能通过植物蒸腾和水分蒸发,把水分源源不断地送回大气中,从而增加了空气湿度、调节降水,这体现了生物多样性的         价值。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这种保护生物多样性的措施属于          保护。

 

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艾滋病是由人类免疫缺陷病毒HIV引起的,HIV携带的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板。回答下列问题:

1HIV侵染T细胞后,能以自身的RNA为模版,在          酶的作用下合成         ,并整合到宿主细胞的染色体上。该酶是在HIV侵入T细胞           填“之前”或“之后”合成的。

2HIV最初侵入人体时,B细胞受到HIV的刺激,并在T细胞产生           的作用下,开始一系列的增殖、分化,大部分分化为         ,最终致使大多数病毒被摧毁。

3艾滋病病人的直接死因往往是其它病毒、病菌引起的严重感染或恶性肿瘤,其原因是      。恶性肿瘤的发生,是由于免疫系统的          功能低下导致的。

 

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有氧呼吸过程中,[H]中的电子、H+需要经一系列传递给分子氧,氧与之结合生成水,下图为其传递过程的两条途径,生物体内存在其中的一条或两条途径。回答下列问题:

1在有氧呼吸的过程中,[H]来自于        填化合物,[H]与02结合生成水发生在线粒体的        

2“物质6→物质7”过程易被氰化物抑制。若小鼠氰化物中毒,呼吸作用全被抑制,导致死亡;而对天南星科植物用氰化物处理,呼吸速率降低,但并未完全被抑制。出现这种差异的原因是         

3天南星在开花时,其花序会释放大量能量,花序温度比周围高15-35℃,促使恶臭物质散发以吸引昆虫进行传粉。研究发现,此时花序中ATP生成量并没有明显增加。花序温度升高但ATP生成没有明显增加的原因       

 

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某植物果穗的长短受一对等位基因A、a控制,种群中短果穂、长果穂植株各占一半。从该种群中随机取出足够多数量的短果穗、长果穗的植株分别进行自交,发现50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗。下列说法正确的是

A短果穂是由显性基因A控制,长果穂是由隐性基因a控制

B长果穗植株自交后代中出现短果穗植株,是基因重组的结果

C该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率

D该种群随机传粉一代,传粉前后A频率与AA频率均不发生变化

 

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“螳螂捕蝉,黄雀在后”是我国的古代谚语,下列叙述正确的是

A螳鄉大量捕食蝉,降低了蝉种群的丰富度

B黄雀和螳螂为捕食关系,黄雀处于第三营养级

C黄雀数量的变化,不会影响螳螂的环境容纳量

D螳螂与蝉之间存在反馈调节,以维持其相对稳定

 

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